Особенности технологии вина типа портвейн из перспективных красных и белых сортов винограда

Ознакомление с органолептической характеристикой полученных портвейнов. Объяснение положительного влияния при внесении в исследуемые крепленые виноматериалы автолизата дрожжей. Определение и анализ главных оптимальных параметров процесса брожения.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 28.04.2017
Размер файла 19,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Северо-Кавказский зональный научно-исследовательский институт садоводства и виноградарства Россельхозакадемии

Особенности технологии вина типа портвейн из перспективных красных и белых сортов винограда

Христюк Владимир Тимофеевич, к.т.н., доцент

Якуба Юрий Федорович, к.т.н., доцент

Краснодар

Аннотация

Исследованы особенности технологии портвейнов из перспективных красных сортов винограда Негро, Подлесный, 40 лет Победы, Достойный и белых - Бианка и Первенец Магарача.

Дана органолептическая характеристика полученных портвейнов. Установлено и объяснено положительное влияние при внесении в исследуемые крепленые виноматериалы автолизата дрожжей, обработанного электромагнитными полями КНЧ или СВЧ. Показаны экспериментальные результаты и определены оптимальные параметры процесса брожения, тепловой обработки и условия внесения автолизата дрожжей, СВЧ-экстрактов

Ключевые слова: виноград, сорт, портвейн, автолизат жидкие экстракты, фенольные вещецства, аминокислоты.

Современная технология специальных виноматериалов предусматривает различные способы интенсификации процесса портвейнизации не только за счет внесения автолизатов дрожжей, гребневых и дубовых экстрактов, различных режимов дозирования кислорода, но и применения воздействий электромагнитных полей.

Перспективные сорта довольно широко используют в технологии натуральных вин, активно изучают их способность к хересованию, однако особенности технологии портвейнов из перспективных красных сортов винограда практически не обсуждались, что пока связано с небольшими площадями возделывания этих сортов и недостаточным запасом красящих фенольных веществ, которым присуща нестабильность.

Объектами исследования были крепленые виноматериалы из перспективных красных сортов винограда Негро, Подлесный, 40 лет Победы, Достойный и белых - Бианка и Первенец Магарача урожая 2004-2005гг, полученные методом микровиноделия. Спиртование до 18 % проводили по достижении содержания сахаров 60-70г/дм3. Для изучения накопления летучих компонентов, аминокислот, фенольных веществ и оценки процесса портвейнизации виноматериалы получали из сусла-самотека, сусла бродящего с мезгой, сусла бродящего с мезгой и внесением фермента. Дополнительно были поставлены эксперименты с применением процесса СВЧ-экстракции и воздействия электромагнитных полей крайне низкочастотного диапазона (ЭМП КНЧ) для интенсификации процесса портвейнизации виноматериалов [1,2]. Воздействию электромагнитных полей подвергали автолизат дрожжей, дубовую щепу различной степени термической обработки и их смеси. Полученные экстракты дозировали в количестве 0,2-0,8 об.% в виноматериалы и проводили тепловую обработку по общепринятой технологии (в интервале температур 50-60°С, в течение 60 суток). После завершения портвейнизации, проводили физико-химические измерения и рабочие дегустации.

Качественный состав и количество летучих компонентов устанавливали методом капиллярной газовой хроматографии на «Кристалл-2000М», оборудованном детектором ионизации в пламени, 50 м кварцевой капиллярной колонкой НР FFAP с внутренним диаметром 0,32 мм, производства США. Для количественных расчетов содержания компонентов в пробе применяли метод абсолютной калибровки. Определение массовой концентрации свободных аминокислот выполнено методом капиллярного электрофореза на приборе «Капель-103Р».

Опытные виноматериалы до проведения тепловой обработки содержали (мг/дм3): ацетальдегида - 35-96,8, диацетила до 12,5, ацетоина 11-123,6, фурфурола 79,4-147,6 (для виноматериалов из сорта Негро 6-38), этилацетата 8,6-53,8, метилкаприната 0,5-12,3, этилацеталя до 4, метанола 40-297, суммы компонентов сивушного масла 164-322,2, кислот уксусной 118,5-289,8 и изовалериановой 8-82, фенилэтанола 17,5-65,5, ионона до 5,6.

Виноматериалы, полученные брожением сусла-самотека, характеризовались максимальным содержанием ацетальдегида для 40 лет Победы, фурфурола (кроме Негро), этилацетата, метилкаприната и фенилэтанола для Подлесного и Негро, ионона (кроме Подлесного), суммы компонентов сивушного масла для Подлесного, диацетила для 40 лет Победы и минимальным содержанием 2,3-бутиленгликоля и ацетоина для виноматериалов из сорта Подлесный.

Виноматериалы, полученные брожением сусла с мезгой, характеризовались максимальным содержанием ацетальдегида и 2,3-бутиленгликоля (кроме 40 лет Победы), ацетоина и метанола (кроме Достойного), фурфурола (кроме Негро), этилацетата и метилкаприната (кроме Подлесного), фенилэтанола для Достойного и 40лет Победы, ионона (кроме 40 лет Победы и Негро), изовалериановой кислоты только для Негро, суммы сивушного масла (кроме Подлесного), и минимальным накоплением диацетила и уксусной кислоты за исключением виноматериала из сорта Подлесный.

Внесение фермента в мезгу приводило к получению виноматериалов с минимальным содержанием суммы сложных эфиров (в том числе метилкаприната, этилкаприлата), суммы компонентов сивушного масла (кроме 40 лет Победы), летучих кислот только для сорта Негро, и увеличению концентрации фурфурола, кроме виноматериала из сорта Негро.

Дегустация, проведенная перед постановкой образцов на тепловую обработку показала, что виноматериалы, полученные с внесением фермента в мезгу, отличались более высоким качеством, имели темно-рубиновый, нарядный цвет, насыщенный и гармоничный вкус и аромат. Минимальные оценки получили крепленые виноматериалы для всех вариантов из сорта винограда Подлесный, для которых был характерен рубиновый цвет, простой спиртуозный вкус и аромат. По истечении 60 суток тепловой обработки виноматериалов были проведены повторные газохроматографические измерения и органолептическая оценка. Результаты изменения массовой концентрации летучих компонентов в зависимости от используемого сорта винограда показаны в таблице 1.

Таблица 1 - Варьирование концентрации летучих компонентов исследуемых вариантов крепленых виноматериалов, прошедших тепловую обработку, мг/дм3

Компонент

Виноматериалы из сортов винограда

Первенец Магарача

Бианка

Негро

40 лет Победы

Подлесный

Достойный

Ацетальдегид

85,8-200

88,7-150,5

35,7-186,1

59-198

41-147

52-212

Ацетоин

3,4-111,5

0-7,5

13,9-36,4

16,2-30

0-5,4

1,5-6,3

Фурфурол

5,9-45,9

33,9-94

11,2-74

9,1-323,8

7,8-48,2

8,5-38,2

Этилацетат

31,2-119,6

126-260

17,5-34

17-25,3

19-64,3

16,9-47,2

Метилкаприлат

2,1-10,5

2-5,1

1,4-11

0,6-2,5

0,5-2,2

0,8-3,8

Этилкаприлат

0-4,6

11,8-12,5

0-6,3

0,5-6,4

0,5-1,4

0,7-2,1

Сумма эфиров

48-226

141,3-300

32,2-80

51-87,6

40,1-73,4

37,4-65,4

Метанол

96,7-410,6

184-317

113-278,8

292-343

270-347

189-264

Изоамилол

39-128,7

58-103,5

36,5-243,3

90,4-256,4

96-189

67-147

1-гексанол

6,9-64,2

337-475

4,4-20,6

7,2-14,4

2,2-6,8

3,7-9,1

Сумма высших спиртов

66,8-233

436-676

50,8-315,3

146,6-393

138-288

156-317

Уксусная

Кислота

163,3-382

470-500

119,6-236

91,8-882

219-560

328-618

Сумма кислот

192-445

502-523

123,7-250,9

101-1067

286-644

347-724

Каприновый альдегид

8,1-65,3

60-82,9

13,5-54,8

12,5-18,5

11,8-15,4

5,7-9,2

Фенилэтанол

10,4-30,2

22-31,7

26-60,1

18,5-26,2

9,8-14,5

12,8-19,7

Полученные результаты показали значительное накопление ацетоина и метанола в винах из сорта Первенец Магарача, фурфурола, уксусной кислоты - 40 лет Победы, этилацетата, этилкаприлата, капринового альдегида, 1-гексанола - Бианка, фенилэтанола - Негро. Минимальное содержание летучих компонентов было характерным для вина из сортов Подлесный и Достойный.

Тенденция изменения содержания свободных аминокислот в зависимости от варианта получения исходного виноматериала показана на примере готового вина из сорта винограда Первенец Магарача, таблица 2.

Таблица 2 - Влияние условий брожения на содержание аминокислот (мг/дм3) на примере виноматериалов из сорта Первенец Магарача, тепловая обработка при 50 °С

Компонент

Виноматериалы, прошедшие тепловую обработку

Сусло-самотек

Сусло с мезгой

Сусло с мезгой и ферментом

Клерет контроль

Аргинин

536

1189

1656

Нет

Лизин

14

1,7

Нет

Тирозин

10,8

14

11,3

8

В-фенилаланин

21,2

4,4

22

4,9

Гистидин

74

102,4

77

10,4

Лейцин

11,4

26

23,9

Метионин

30,5

54

133,7

34,6

Валин

5,1

8,3

6,7

3,2

Пролин

1932

2029

1875

765,2

Треонин

347

382

550

306,7

Триптофан

50

19,4

26,8

29

Серин

11,7

10,2

20,2

19,6

Альфа-аланин

207,2

191

544

187,5

Глицин

36,3

50,1

62,4

9,0

Сумма

3275,8

4067

5014

1402,3

Контакт сусла с мезгой приводил к существенному увеличению в вине суммарного содержания аминокислот, в основном за счет роста содержания аргинина, треонина и альфа-аланина.

Результаты физико-химических измерений показали более активные изменения состава летучих компонентов, аминокислот, фенольных веществ при тепловой обработке 55°С, однако органолептическая оценка была неоднозначной. Виноматериалы из сорта Бианка были типичного цвета, однако, имели неудовлетворительный вкус с резкой горечью и гераниевым тоном в аромате. Последующие наблюдения показали дальнейшее ухудшение качества опытных виноматериалов из сорта Бианка. Несколько лучшей характеристикой обладал вариант, полученный брожением сусла под мезгой с внесением фермента и добавкой 0,5% СВЧ-экстракта, температура тепловой обработки 50 єС. портвейн виноматериал автолизат

Все виноматериалы из сорта Первенец Магарача были типичного цвета, а лучшими органолептическими характеристиками обладал вариант, полученный брожением сусла под мезгой с внесением фермента при температуре обработки 50 єС и практически не уступал контрольному образцу из сорта винограда Клерет. Виноматериалы из сорта Негро обладали типичной окраской красных портвейнов, а лучшие органолептические характеристики имел вариант, полученный брожением сусла под мезгой с внесением фермента при температуре обработки 55 єС.

Виноматериалы из сортов винограда 40-лет Победы, Достойный и Подлесный были низкого качества, потеряли окраску, удовлетворительную органолептическую характеристику имели варианты, полученные брожением сусла под мезгой с внесением фермента при температуре обработки 55єС. Виноматериалы более высокого качества из сортов 40 лет Победы, Достойный и Подлесный были получены только при внесении автолизата дрожжей, обработанного электромагнитными полями КНЧ или СВЧ.

Положительное воздействие СВЧ-экстракта и ЭМП КНЧ объяснено тем, что в автолизате дрожжей в присутствии дубовой щепы происходило накопление свободных аминокислот, которые в дальнейшем участвовали в реакции меланоидинообразования. Поступление танидов, дубильных веществ из дубовой щепы и продуктов автолиза дрожжей создали более благоприятные условия для процесса портвейнизации. Это позволило достичь высокой дегустационной оценки и улучшить качество готового вина из сортов винограда Подлесный, 40 лет Победы, Достойный. Положительный эффект зависел также от категории используемой для экстракции дубовой щепы. Применение электромагнитных воздействий позволило улучшить органолептические показатели вина из перспективных сортов винограда за счет накопления аминокислот, фенольных веществ, которые придавали характерную типичность готовому продукту.

Литература

1. Кингстон Г.М., Джесси Л.-Б. Пробоподготовка в микроволновых печах. Теория и практика. - М.: Мир, 1991.

2. Патент РФ № 2251889, 2005, Бюл. №14.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.