Ⅰ 发酵最早怎么被发现的
发现酵母菌远在利用酵母菌之后啊!
酵母的历史(一)
History of yeasts
●约4000年前,古埃及人开始利用酵母制作面包。
左图为古埃及人做的面包以及做面包用的陶罐
考古学家在挖掘埃及遗迹时发现用来制作酵母面包的磨石和焙烤室,还发现了4000年前的面包房及酿酒厂的图纸。
这个埃及人正在准备啤酒桶
●殷商时期,古代中国人就利用酵母酿制白酒。汉朝时期,中国人开始用酵母制作馒头、饼等面点;
酵母的历史(二)
History of yeasts
●1680年,荷兰人列文虎克(Antonie van Leeuwenhoek)首次用显微镜观察到酵母。
●19世纪,法国科学家巴斯德首次发现酿造酒精是酵母发挥了重要作用。
●1846年,酵母在欧洲首次实现工业化生产;
●20世纪80年代中期,酵母在中国实现了现代化生产。
Ⅱ 生活中有哪些常见的发酵工业产品
发酵工业的产品在日常生活中随处可见,酒、酸奶、酱油、醋、味精,以及抗生素药、激素、疫苗等,都是利用微生物发酵制成的产品。
人类在史前时期已经能够利用各种不同的微生物了。公元前2000多年,埃及人已酿造出了葡萄酒,中国古代劳动人民,早在4000多年前就从实践中发现了发酵现象。中国用谷物酿酒大概开始于新石器时代。山东龙山文化晚期已有陶尊等饮酒器具。古书记载:“仪狄作酒,禹饮而甘之”。春秋战国时已开始酿醋,周朝时(公元前1000年)酱油业就已很发达。
中国的白酒有一种曲酒,是用酒曲造酒,实际上是糖化和酒化统一的过程,这是一项重大的发明。曲是培养酵母和霉菌等微生物的谷物。曲的发明和制曲技术的不断改进,是中国制酒工业上的一项伟大成就,曲在医学和发酵食品方面也有十分重要的作用。
Ⅲ 发酵怎么写专利
这是发明专利,最好找代理做。 发明专利,肯定要发一通,二通等。一旦您个人回答不了,容易丧失权力,导致授不了权。
Ⅳ 发酵粉为什么能发酵
1917年8月24日,德国化学家毕希纳逝世。毕希纳发明了无细胞发酵,并因此获得1907年诺贝尔奖。我们日程生活中最常见的发酵就是利用发酵粉来完成的。那么,发酵法为什么能发酵呢?
馒头所以会那样又松又软,那是酵母菌帮了我们的忙。原来酵母菌随身带有好些“法宝”——酶,这些“法宝”会变戏法似的叫面团发生一连串的化学变化,首先是淀粉酶使淀粉变成糖分,然后使糖生成二氧化碳。这些二氧化碳在蒸馒头时受热膨胀,于是馒头里留下了许多小孔,同时还产生出少量的酒精和酯类等,因此吃起来就十分松软可口。
可是,用鲜酵母来发酵并不十分理想,因为这种发酵方法需要较长的时间,而且,如果控制得不好,让发酵发过了头,食品就会带有一股不愉快的酸味,或者不够松,因此食品工厂中做饼干、蛋糕这一类食品时,事先并不将面粉发酵,而只是往里面加入一些发酵粉,或是打入一些空气,同样能使食品中产生许多小气孔。
那么这些发酵粉究竟是些怎样的“人物”?为什么它们也能使食品产生小气孔呢?
有一种发酵粉的化学名字叫碳酸氢铵,它的外貌和面粉差不多,也是白色的粉末。不过这个家伙有一个古怪的“脾气”,就是耐不得热,它在20℃以上便开始分解,在35℃分解大大加快,到了60?70℃,它就剧烈分解而放出大量二氧化碳和氨气,所以加有少许碳酸氢铵的食品,在焙烘过程中,这些放出的气体就会“夺门”而出,使食品留下一个个气孔。
另一种发酵粉的成分是碳酸氢钠(俗称小苏打)和磷酸二氢钠的混合物。本来,碳酸氢钠的脾气和碳酸氢铵很有点相象,它受热后也会放出部分二氧化碳来,但是一来放出的二氧化碳不多,二来在这场化学变化的同时,会生成碱性很大的碳酸钠(俗称纯碱),使食品吃起来碱味太重,而且还会将许多维生素破坏掉,所以通常使用时总是把它和一个酸性物质如磷酸二氢钠同用,这样既可使所有的碳酸氢钠全部变成二氧化碳,同时作用后不会有很大的碱性,十分理想。
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Ⅳ 是谁发明做馒头用酵母菌
埃及人发现的.
故事说有个埃及奴隶, 烤面饼时睡著了, 醒来时面饼已经发酵了, 烤出来比较松软好吃, 就一直到现在.
Ⅵ 是谁发明了酿酒
民间传说酒是杜康发明的,曹操的诗歌里有说“何以解忧,唯有杜康”。说到中国古代的酒具和酒文化,首先第一个话题就涉及到酒的发明。很可能大家都非常关心的,就是说中国古代的酒到底什么时候发明的?那你有了酒才能有酒具,没有酒那就谈不到酒具,也就谈不到酒文化的问题。所以,跟朋友们探讨的第一个问题,就是追根求源。我们来研究一下,或者说讨论一下,中国古代酒的发明这么一个问题。这个问题涉及到这么三个小的问题,一个是关于酒的发明,一个是酒的种类。还有呢,经过我们考古的发现,对于酒的发明这么一种实证性的东西。那么现在关于酒的发明,首先大家关心的一个问题,就是年代问题,什么时候开始发明的酒?谁发明的酒?现在有这么几种说法,一个说呢是古猿造酒法,说酒不是人造的,是猿猴造出来的。这种说法听起来是有点幼稚,似乎应该排除在我们的话题之外,因为它不属于人类的一种行为了;第二种说法呢,是仪狄造酒。仪狄这个人物是夏代的一个人,传说是大禹时期的;还有一种说法,是杜康造酒。杜康造酒也是从汉代就开始传说了,叫做“少康造秫酒”。少康就是杜康。我们都很熟悉的曹操有一句诗言,说:“何以解忧,惟有杜康。”说一喝了杜康什么忧愁都没有了,这个说明古代以杜康为酒名的很早就有了。 早在公元前3000年左右的埃及古王国时代,已经有作为饮料的麦酒(啤酒)及葡萄酒了。法老、贵族、祭司等人饮葡萄酒,一般平民消费价格低廉的麦酒。考古挖掘证明,在古王国时代的墓葬中,不论是法老、贵族、平民都将酒作为随葬品。可见此时酒已经是古埃及人生活的重要饮料了。从古王国第四王朝开始,贵族墓葬中常出现以采摘葡萄与酿造葡萄酒为题材的壁画。 大约在同一时期,美索不答米亚流域的苏美尔人也开创了灿烂的葡萄酒文明,他们开辟葡萄圆,酿造红葡萄酒,技术已很高明。公元前2000年左右的两快楔形文字泥班记载着埃什嫩国王法典,其中说到酿造者令人尊敬的职业,而妇女是当时主要的酿酒师。 虽然人类所能查实的史料仅能证明酒类酿造只有几千年的历史,但真正的酒的形成的历史可能要早得多,甚至早于人类本身的历史,酒是一种有机化合物,糖在酶的作用下便可分解成酒精,自然界存在着许多含糖的物质,植物果实成熟后如果不即使采摘,自然脱落,聚集在一起,在一定的温度和水分作用下,果实外皮上的酶即能将糖分转化为酒精。 我国素有“猿猴造酒”之说,其他国家也有类似的说法,法国酿酒界普遍认为鸟类可以衔集含糖果实与鸟巢中,如未吞食久而久之鸟巢即可变成“酒器”,如果说“猿猴造酒”还有主观模仿大自然的动机,那么鸟类造酒纯属意外。但无论如何,这种造酒还是要晚于自然造酒。 至于人类何时开始造酒,这不仅要取决于人类要在自然中发现酒的存在,而且要取决于人类有足够的时间与精力去模仿自然造酒的工艺,推测人类酿酒最早历史应该发生在能够找到足够的食物,又有食物能短期贮存之时,这样的时期应该在人类开始定居之后,又此而已推断,人类开始人工酿酒的年代应该在旧石器时代晚期(距今两三万年左右),当然那时的酿酒只是重复大自然的自酿过程而已。
Ⅶ 面食发酵的起源和历史
1、起源:面食发酵的起源在埃及人利用酵母菌做面包。“埃及奴隶睡着了,发专明了面包”。
传说公元前属2600年左右,有一个为主人用水和上面粉做饼的埃及奴隶,一天晚上,饼还没有烤好他就睡着了,炉子也灭了。夜里,生面饼开始发酵,膨大了。等到这个奴隶一觉醒来时,生面饼已经比昨晚大了一倍。他连忙把面饼塞回炉子里去,他想这样就不会有人知道他活还没干完就大大咧咧睡着了。饼烤好了,它又松又软。也许是生面饼里的面粉、水或甜味剂(或许就是蜂蜜)暴露在空气里的野生酵母菌或细菌下,当它们经过了一段时间的温暖后,酵母菌生长并传遍了整个面饼。埃及人继续用酵母菌实验,成了世界上第一代职业面包师。
2、而中国面食发酵最早也是最典型的的是馒头,据传是三国时期诸葛亮发明。《三国演义》中记载诸葛亮七擒孟获,平定南蛮之后,过江受战死冤魂之阻。诸葛亮面对此景心急如焚,想来想去只好祭奠河神,求神降福惩魔,保佑生灵,诸葛亮不忍用人头祭祀,而发明馒头为替代品。于是命杀牛宰猪,包成面团,投于水中以示供奉。后来民间习此风俗。这大概是“馒头”的起源。后来也出现了发酵的酥饼、饼干等等。
Ⅷ 发酵烹饪原料是谁发明的
烹饪原料的种类可以按不同的方法来加以区分,这样更利于大家的学习和区分它们不同的功用。(金鸣调味料批发) (一)根据烹饪原料的来源分类 绝大多数的烹饪原料来源于植物界或动物界、少数来源于非生物界和经发酵形成的,因此可把烹饪原料分为下列四类: 1.植物性烹饪原料 (1)陆生植物性烹饪原料 主要种类有谷类、杂粮、薯类、豆类、糖类、植物油、蔬菜、果品、茶叶、咖啡、可可等。 (2)水生植物性烹饪原料 主要种类是海产类.如海带、鹿角菜、裙带菜、紫菜、石花菜等。 2.动物性烹饪原料 (1)陆生动物性烹饪原料 主要种类有畜类、禽类、蛋类、奶类 (2)水生动物性烹饪原料 主要种类有鱼类、虾类、贝类、蟹类、鳖类等。 3.非生物性烹饪原料 在烹饪中所使用的非生物性原料主要有水、食盐、盐卤和某些食品添加剂等。 4.发酵烹饪原料 有相当部分烹任原料是经发酵加工形成的,如酱、酱油、醋、酒、味精、酸菜、泡菜等等。 (二)根据烹饪原料生理生化特点分类 根据烹饪原料的生理生化特点和品质特征不同,可以分为鲜活烹饪原料、生鲜烹饪原料和干燥烹饪原料三类: 1.鲜活烹饪原料 鲜活烹饪原科具有呼吸作用,如蔬菜、水果、鲜蛋和水产活品等。蔬菜和水果呼吸作用的强弱与它门的生命活动及贮存性能有密切的关系。 2.生鲜烹饪原料 生鲜烹饪原料—般是指含有多种酶类,但不具有呼吸作用的原料,如鲜畜肉、鲜禽肉、鲜奶和水产鲜品等等。生鲜烹饪原料内部各种生化作用仍在不断进行,外界环境条件对它们的质量变化有很大的影响。 3.干燥烹饪原料 干燥烹饪原料含水量低,在干燥环境中贮存不容易变质,在潮湿环境中贮存则会吸湿受潮引起质量变化于燥烹饪原料主要包括如下两大类: (1)粮豆类 主要有稻谷、小麦、玉米、高粱、小米、大豆、绿豆、小豆等,它们收获后经晾晒或烘干。其水分含量很低,呼吸作用十分微弱,可耐较时间例的贮存。
Ⅸ 自然发酵的发酵技术
蒸馏酒自然发酵风味物质萃取技术技术的研发成功,不但攻克了世界性难题,而且与世界现有的蒸馏酒超临界萃取工艺相比,具有提取速度快、提取得率高、产品质量稳定、能耗低等显著特点,原料经预处理,同一套装置固、液均能萃取,复杂成分、健康活性成分的提取率可超过90%以上,有机酸、氨基酸等协调成分基本上实现了完全提取。
千百年来,酿酒优质资源中自然发酵风味物质的提取一直是困惑世界蒸馏酒企业的一大难题。中国白酒、白兰地、威士忌、金酒、朗姆酒及伏特加、称为世界六大蒸馏酒,但中国白酒由于属于天然微生物富集制曲,固态自然富集发酵,因此与其它蒸馏酒不同的是,它们含有极为丰富的醇、醛、酸、酯等呈香呈味和健康活性物质,这些物质根据其含量分为三类,即骨架成分、协调成分、复杂成分。白兰地、威士忌、金酒、朗姆酒为“壶式蒸馏”,伏特加为“塔式蒸馏”,与世界其它蒸馏酒一样,中国白酒(甑桶蒸馏)也是利用酒精与水之间的挥发度差异,将挥发性大的风味成分提取出来,但这种方法更多提取的是骨架成分和部分协调成分,大量的能够提高白酒档次和酒品滋味的复杂成分并未得到充分提取,而是被无形丢弃掉了,造成“丰产不丰收”。为了克服这种工艺缺陷,国内外知名蒸馏酒企业都在寻求突破现有蒸馏方法,而如何将酿酒优质资源中的香味成分,特别是复杂成分和健康活性成分更多的转化到酒中,成为了困扰蒸馏酒企业的世界性难题。
为此,破解这道技术难题便成为世界酿酒科技人员千百年来的梦想。尽管他们为之付出了巨大心血,但绝大部分以失败告终。 据了解,超临界流体萃取技术是20世纪70年代以来在国际上兴起的一种物理分离技术,主要利用二氧化碳等流体在超临界状态下特殊的物理化学性质,对物质中的某些组分进行分离提取。因其与传统分离提取技术相比,具有无毒、无味、无腐蚀、不燃烧、不残留、无环境污染等特点,能完整地保留天然产物和生物活性物质等优点,符合当今“回归自然”的品味追求,被公认为是一种完美的“绿色分离技术”。
作为我国白酒业巨头之一的舍得·沱牌公司,长期实施“自主创新,质量超越”战略,依靠自主创新助推企业发展,向创新要效益,向质量要跨越。“轮轮双轮发酵工艺”、“人工窖泥培养方法”、“蒸馏酒勾兑调味技术”、“内含有益功效成分的保健白酒”等多项工艺技术已获得国家发明专利,将传统酿酒发酵技术与十八种现代发酵技术相结合,填补了国际空白,并成功创立“幽雅型”舍得和沱牌系列酒,深受消费者喜爱。2006年,舍得系列酒获得四川省科技进步一等奖。1992年,针对现代蒸馏技术“丰产不丰收”的世界性难题,沱牌科研团队即开始向“蒸馏酒自然发酵风味物质提取技术”进军。
整个研究异常艰辛。据了解,分离技术原理听起来虽然简单,然而事非经过不知难,由于酿酒优质资源中有效成分含量低、成分复杂、稳定性差,特别是应用在以固、液体为原料的香味物质分离提取中,不管是研究思路还是具体的技术路线,都处于从零开始的研究探索阶段,其复杂性常人很难想象。据项目组介绍,该项目的研究共历时10余年,大致经历了三个“阶段”,实现了四次重大“突破”,其中的付出和艰辛,不言而喻。 一、第一阶段
从工程化难易程度考虑,项目组首先采用减压蒸馏等方法,经过上万次试验,历经数千次失败,最后通过增添提酯器等技术措施,实施固态白酒可控蒸馏,使总酸平均增加了0.2~0.4g/L,己酸乙酯增加了50mg/100ml,大大提高了酿酒优质资源中骨架成分的收成率,实现了首次重大“突破”。1994年1月,《固态白酒可控蒸馏技术》获得四川省科技进步二等奖。但是,由于上述方法仍属于水蒸气蒸馏,受到溶解度影响,对一些不挥发性或挥发性小、强极性的复杂成分和功能成分回收效果并不明显。1999年,鉴于超临界技术在药品行业的广泛应用,沱牌产生了利用超临界技术萃取蒸馏酒自然发酵风味物质的想法,李家民总工到当时拥有超临界萃取小试、中试试验装置的新疆大学刘奎坊教授实验室进行学习。1999年8月,组建了“蒸馏酒自然发酵风味物质超临界二氧化碳萃取”项目组,由提取到萃取,开始了第二阶段的潜心研究。
二、第二阶段
研究工作从一开始就遇到了难题。由于超临界二氧化碳萃取受到温度、压力,原料形态及黏度,需要萃取物质成分性质等众多因素影响,这些因素错综复杂地交织在一起使萃取过程变得异常复杂。特别是沱牌酿酒工业生态园独特的水、土、气(空气、气候)、微(微生物)、生(生物群落)所形成的独特酿酒微生物区系,加之六粮精华,每种粮食酿出的酒体风格、口感各异,高粱香、大麦醇、小麦劲、大米净、玉米甜、糯米雅,它们共同发酵转化,产生了更为复杂的醇、醛、酮、酸、酯等风味物质,使沱牌酿酒优质资源中的有效成分更为复杂。因此,在这样的情况下,寻找一种最佳工艺条件,其难度可想而知从1999年到2003年,项目组整整用了4年时间,先后对物质特性进行了上千次分析和比对,按照不同工艺条件做了一万多种工艺组合,最后通过技术论证筛选出一千余种组合做了三千余次工艺优化试验,终于找到了最佳工艺条件与产品回收率和质量之间的结合点,成功开发出世界首套蒸馏酒超临界萃取工艺,打破了千百年来形成的蒸馏技术局限,使酿酒优质资源中风味物质回收率较现代蒸馏技术提高了15~25个百分点,实现了第二次重大“突破”。但通过应用证明,该萃取工艺与固态白酒可控蒸馏技术相比,效果虽然更为明显,但产质不稳定,提取率低,特别是不易挥发的复杂成分及带功能成分不能得到充分萃取,日处理量低、能耗高,成本高,产业化应用价值不大。因此,到目前为止,国内外鲜有企业采用。
三、第三阶段
为此,项目组总结了历年来的经验教训,开始了第三阶段研究的两次重大突破,并鉴于目前人们对食品安全的日益关注,提出了更为先进的工艺设想:从技术路线入手,进一步提高产品得率,降低生产成本;利用超临界CO2良好选择性,通过工艺条件改变,有选择地进行风味物质分离;根据萃取成分在酒中的作用和消费者的嗜好要求,采用膜分离等物理方法对萃取产品进行再次分离提取,去除无益成分,使风味物质高度富集,进一步提升产品品质和安全性。但是要支持这一设想,就必须配套领先的萃取设备。由于国内技术限制,国产设备根本无法达到这种精细工艺要求,必须寻求国际合作。为此,舍得·沱牌公司先后与国内外多家从事蒸馏酒风味研究的科研单位以及具有世界先进水平的超临界萃取公司合作,为项目研究获取技术支持。2004年,成功设计出世界领先的蒸馏酒风味物质萃取工艺。
在确定萃取工艺路线后,又经过近2年艰辛探索,项目组先后采用均匀设计法等对工艺技术参数进行筛选对比,利用不同容积试验装置做工艺优化和回归应用试验,相继攻克了原料处理、内部沉聚物清洗、风味物质的选择性分离及进一步精馏等系列技术难题,实现了第三次重大“突破”。2006年6月,世界首创蒸馏酒自然发酵风味物质萃取工艺成功诞生,11月,舍得·沱牌酿酒优质资源中风味成分萃取获得国家发明专利保护。
四、第四阶段
但是,在成果的应用上,项目组又遇到更大的难题。萃取产品虽然属于酿酒过程中产生的自然发酵物质,但要添加到酒体中,对于酒体来说仍属于“离家”千百年的“还乡团”。因此,如何将这些自然发酵萃取物质“复原”到酒中,保持酒体自然协调,货架期稳定,是目前超临界萃取技术在蒸馏酒风味物质应用中面临的重大难题。为解决这一难题,舍得·沱牌科研人员利用全二维气相色谱/飞行时间质谱对萃取产品进行详细、精确的分析,之后将它们加入不同酒中,组织经销商以及57个国家评委(国家品酒师)、省评委(省级品酒师)进行了上千次密码编号,先暗评,再明评,后广泛征求意见,随机请工人、销售人员、来访经销商大家都来喝三杯,把样品邮寄到销售区,由经销商组织“酒鬼”醉一醉,再用大小白鼠做功能性、健康性实验,最后进行综合评价,掌握了从不同酿酒优质资源中萃取的风味物质特征,然后根据不同档次、风格的酒体设计要求将它们添加到各种酒中。2007年,经过一年的大生产,成功迈过了应用上的一道道技术门槛,实现了第四次重大“突破”,为项目研究划上了完美句号。 据酿酒著名专家曾祖训先生介绍,中国白酒在发酵过程中,会产生一些不挥发或挥发性小,结构复杂的风味物质,这些物质对增加酒体“复合幽雅、圆润细腻、绵长、净爽”,提高酒体滋味具有重要作用。为了增加这些物质含量,国内各大企业都在固态白酒发酵工艺上做“文章”,通过“高温制曲”等工艺措施,提高不挥发或挥发性小的风味物质含量。但是由于目前国内蒸馏酒自然发酵风味物质提取大多采用“甑桶蒸馏”,这种方法不能将挥发或挥发性小等风味物质提取出来,造成“丰产不丰收”。因此,在固态白酒发酵工艺上做“文章”,效果并不明显。而舍得·沱牌超临界萃取工艺的诞生,不但可以弥补现代蒸馏工艺及现有白酒超临界萃取工艺的不足,大大提高白酒优质品率,使固态酒或固液结合酒提高1~3个档次,而且使白酒成为了真正意义上的生态的、健康的、纯天然饮品。
科研人员曾将舍得·沱牌萃取的风味物质进行全二维分析,发现竟含有2000多种有效成分,其中川芎嗪、阿魏酸等带功能成分高达22种。并且产品与国内一些名酒厂萃取的风味物质等量加入若干同量同种酒中进行暗评,统计结果显示,加入舍得·沱牌萃取的风味物质的酒口感质量最好,卫生指标含量最低,酒体“幽雅舒适、陈韵自然、绵柔圆润、细腻丰满、甘冽爽净、回味悠长”,滋味更为上乘。
