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高光譜成像技術(shù)在食品品質(zhì)檢測(cè)中的應(yīng)用 ——以辣椒粉為例
發(fā)布時(shí)間: 2020-09-22 點(diǎn)擊次數(shù): 1884次紅辣椒營(yíng)養(yǎng)價(jià)值豐富,除了在食品料理中可作為日常調(diào)味品,還有很大的藥用價(jià)值。紅辣椒含有豐富的維生素C和類胡蘿卜素(維生素A前體),但在黃色辣椒和綠色辣椒(未成熟狀態(tài))中這兩種維生素含量則顯著偏低。在自然生長(zhǎng)環(huán)境中,紅辣椒中的類胡蘿卜素得到了很好的保護(hù),但是采摘后的紅辣椒或辣椒粉的儲(chǔ)存條件如光照、溫度、濕度等因素對(duì)類胡蘿卜素的含量影響很大。有研究報(bào)告指出,在有光照和無(wú)光照的情況下,類胡蘿卜素的損失量分別為9.6%到16.7%不等。
通常經(jīng)營(yíng)者會(huì)使用密閉存儲(chǔ)、降低溫度和濕度等手段來(lái)減少紅辣椒中類胡蘿卜素含量的損失。但是,一些不法商家為了牟取更多的利益,通常在辣椒粉中添加食用油或者sudanhong染料來(lái)提亮辣椒粉的顏色,以次充好。sudanhong染料為*的致癌物,在*范圍內(nèi)被禁止用作食品添加劑,而盡管所用的油大部分是可食用的,但對(duì)于對(duì)油過(guò)敏或面臨特定健康狀況的人仍然有害。
圖1:純辣椒粉與摻油辣椒粉的視覺差異
有幾種傳統(tǒng)方法可用于檢測(cè)紅辣椒中的sudanhong,例如薄層液相色譜(TLC),高效液相色譜(HPLC)等方法。但這些方法需在實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行,且需要專業(yè)的技術(shù)人員操作,往往耗費(fèi)大量的時(shí)間和人力物力。
利用高光譜成像技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)快速檢測(cè)辣椒粉是否摻假。下面研究實(shí)驗(yàn)中選擇市面上常見的兩種辣椒制作了3類樣品,分別為純凈辣椒粉(class 1)、摻雜了芥末油/橄欖油的辣椒粉(class 2)、和摻雜了sudanhong的辣椒粉(class 3)。利用Specim FX10采集每組樣品的高光譜成像數(shù)據(jù),使用標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)變量轉(zhuǎn)換(SNV)和Savitzky-Golay濾波器依次對(duì)原始光譜數(shù)據(jù)進(jìn)行了散射校正和低通濾波平滑處理,大限度的消除各種誤差,同時(shí)保留了重要的頻譜特征。為了消除基線影響,還在Savitzky-Golay濾波后的基礎(chǔ)上計(jì)算了一階導(dǎo)數(shù),見下圖。
圖2:高光譜成像系統(tǒng)(左),一階導(dǎo)數(shù)光譜曲線(右)(引自:Khan Muhammad Hussain, et al."Hyperspectral Imaging for Color Adulteration Detection in Red Chili." Applied Sciences 10.17(2020))
從導(dǎo)數(shù)光譜上可以看出,在500-600nm波段范圍內(nèi)摻油的紅辣椒粉反射光譜類似于純辣椒粉,反射峰均在570nm左右,但其反射率更低一些;摻有sudanhong的紅辣椒粉反射曲線則與純辣椒粉有著明顯區(qū)別,反射峰“紅移”,出現(xiàn)在590nm左右。而且在650-700nm之間,兩種辣椒粉光譜特征也出現(xiàn)了明顯差異。
實(shí)驗(yàn)分析中分別對(duì)樣品的全部波段和包含95%以上信息量的前4個(gè)主成分訓(xùn)練SVM分類器。結(jié)果顯示,基于4個(gè)主成分特征的分類器可達(dá)到97%的精度,而使用全部感興趣波段訓(xùn)練的分類器則可以將分類精度提高到100%。這一結(jié)果反映出高光譜成像技術(shù)在食品檢測(cè)領(lǐng)域具有巨大的應(yīng)用潛力。
易科泰生態(tài)技術(shù)公司致力于生態(tài)-農(nóng)業(yè)-健康研究發(fā)展與創(chuàng)新應(yīng)用,為食品質(zhì)量檢測(cè)鑒定應(yīng)用提供高光譜成像技術(shù)全面解決方案。易科泰生態(tài)健康研究中心依托Ecolab®實(shí)驗(yàn)室,可提供中草藥及食品品質(zhì)檢測(cè)等技術(shù)服務(wù)和實(shí)驗(yàn)合作。