鲜肉中不饱和脂肪酸近红外检测方法优化

鲜肉中不饱和脂肪酸近红外检测方法优化

论文摘要

不饱和脂肪酸是鲜肉脂肪的基本组成成分,其种类和含量直接影响鲜肉的风味和品质。不同于用时长,破坏样品的气相色谱法,近红外分析可快速,无损地对鲜肉中不饱和脂肪酸进行定量检测。选取了驴肉,牛肉,羊肉和猪肉鲜肉样品共63个,在4 000~12 500cm-1波段上,分别采集了肉块样品和粉碎口径3mm的肉糜样品在5,10,15,20,25,30,35℃下的近红外漫反射光谱,并使用气相色谱法作为参考检测了样品的不饱和脂肪酸含量。为优化模型性能,比较了不同温度下肉块和肉糜样品全波段光谱的棕榈油酸、亚油酸、油酸、二十四碳一烯酸和总不饱和脂肪酸的偏最小二乘模型参数,发现棕榈油酸和总不饱和脂肪酸的5℃肉糜光谱模型,亚油酸的35℃和油酸的25℃肉糜光谱模型,以及二十四碳一烯酸的15℃肉块光谱模型较佳,且温度对模型的影响不具有明显的规律性。在较佳模型的基础上,分别以220,440,881和1 762个变量为窗口区间,使用前向和反向区间偏最小二乘法对波长进行了优选,发现棕榈油酸、亚油酸、油酸和总不饱和脂肪酸以220个变量作为窗口的反向区间偏最小二乘模型,以及二十四碳一烯酸以440个变量为窗口的前向区间偏最小二乘模型较佳,且预测性能均优于全波段PLS模型。其中棕榈油酸的建模波段为:4 425~4 636,4 849~5 272,5 486~5 696.7,7 398.6~7 818,8 031.1~8 666.5,9 947~10 363.6,12 495.5~12 498.4cm-1;亚油酸的建模波段为:4 000.6~4 423.9,5 273.4~5 698.6,7 398.6~9 090.8,10 576.7~10 787.8,12 495.5~12 498.4cm-1;油酸的建模波段为:4 000.6~4 423.9,4 637~4 848.2,7 398.6~8 242.3,8 455.4~9 090.8,9 947~10 787.8,12 495.5~12 498.4cm-1;二十四碳一烯酸的建模波段为:4 849.1~5 272.4cm-1;总不饱和脂肪酸的建模波段为:4 000.6~4 423.9,4 637~5 698.6,9 097.5~9 515.1,9 940.3~10 575.7,11 646~12 060.6,12 273.7~12 498.4cm-1。使用偏最小二乘法对优选波长光谱数据进行降维,利用得到的潜在变量作为各指标最小二乘-支持向量机模型的输入,并和各指标的区间偏最小二乘模型进行了性能的比较,发现最小二乘-支持向量机模型的各指标定量结果最优。棕榈油酸、亚油酸、油酸、二十四碳一烯酸和总不饱和脂肪酸最优模型的校正集相关系数和均方根误差,以及留一交叉验证相关系数,均方根误差及相对预测误差分别为:0.974,1.403mg·(100g)-1,0.973,1.428mg·(100g)-1,4.31;0.99,2.233 mg·(100g)-1,0.99,2.263 mg·(100g)-1,7.21;0.982,8.194mg·(100g)-1,0.982,8.223mg·(100g)-1,5.19;0.921,0.224mg·(100g)-1,0.92,0.225mg·(100g)-1,2.52;0.996,24.21mg·(100g)-1,0.995,26.045mg·(100g)-1,10.01。其中,亚油酸、油酸和总不饱和脂肪酸最优模型的交叉验证相对预测误差超过5,棕榈油酸最优模型的交叉验证相对预测误差接近5,二十四碳一烯酸的交叉验证相对预测误差接近3,各指标最优模型的预测性能较为令人满意。研究结果表明,波段优选,偏最小二乘降维以及最小二乘-支持向量机算法的结合可对鲜肉中单个不饱和脂肪酸及总不饱和脂肪酸指标的近红外光谱定量结果进行有效的优化。

论文目录

  • 引言
  • 1 实验部分
  •   1.1 材料
  •   1.2 光谱采集和参考方法
  • 2 结果与讨论
  •   2.1 光谱及脂肪酸检测
  •   2.2 不同温度PLS模型的比较
  •   2.3 iPLS模型波段筛选
  •   2.4 LS-SVM模型
  • 3 结论
  • 文章来源

    类型: 期刊论文

    作者: 牛晓颖,邵利敏,赵志磊,焦慎江,李晓灿,董芳

    关键词: 鲜肉,不饱和脂肪酸,近红外光谱,偏最小二乘降维,最小二乘支持向量机

    来源: 光谱学与光谱分析 2019年02期

    年度: 2019

    分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

    专业: 化学,轻工业手工业

    单位: 河北大学质量技术监督学院,河北农业大学机电工程学院

    基金: 国家自然科学基金项目(31201430),河北省自然科学基金项目(C2016201092)资助

    分类号: O657.33;TS251.7

    页码: 443-447

    总页数: 5

    文件大小: 290K

    下载量: 324

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