类淀粉,藜麦 如玉米、小麦等
类淀粉,藜麦 如玉米、小麦等;B型来源于块茎类淀粉,养及研究如马铃薯淀粉等;C型包含有A、其淀B两种晶型,粉特如香蕉中的进展淀粉和多数豆类淀粉;但V型淀粉结构则在天然淀粉中发现较少。图1是藜麦藜麦淀粉与其他常见谷物淀粉X-射线衍射图谱,由此可确定藜麦淀粉的养及研究晶体类型。
由上图可知,其淀藜麦淀粉在XRD衍射图中2θ为15°、粉特17°、进展23°处有较强的藜麦衍射峰,这与A型晶体对应,养及研究表现为典型的其淀谷物淀粉;在20 °处的衍射峰表明有V型晶体存在,说明在藜麦淀粉中含有直链淀粉-脂质复合体。粉特其他谷物的进展衍射曲线图谱也符合上述中的一般规律。此外,也有相关的研究报道藜麦淀粉的结晶度在21.5%~43%,低于糯米淀粉(48.3%)而显著高于其他谷物淀粉。
2.3 藜麦淀粉颗粒结构
藜麦淀粉颗粒形貌可以通过扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)等技术对藜麦淀粉颗粒的形貌进行研究。藜麦淀粉颗粒的大小主要在0.4~2.0 μm范围内,小于其他大多数植物来源的淀粉;藜麦淀粉的形状是多边形和不规则的(见图2a);单一藜麦淀粉颗粒在形状和尺寸上的多样性相对较小。有研究通过TEM观察
到,藜麦淀粉有着密度高且均匀的外壳以及较低密度的内芯。
藜麦淀粉常见以聚集体的形式存在(见图2b),这些球形或长方形聚集体的尺寸在10~30 μm之间,含有单个淀粉颗粒14 000~20 000个,这些聚集体的形成可能主要是由于蛋白质的存在,因为研究发现添加胃蛋白酶可以促进了它们的分解。
3 藜麦淀粉理化性质与消化特性
淀粉的理化性质包括淀粉的糊化特性、热力学性质、流变特性、溶解度、膨润力、冻融稳定性等。藜麦淀粉的理化性质对藜麦在食品生产中的作用效果有着显著的影响,这些性质引起的变化会改变食品的外观、质构、风味或口感,影响着食品的品质;淀粉作为人类饮食中的主要碳水化合物和能量来源,它的消化率和消化部位对人体营养健康起着重要作用。所以,淀粉的消化特性已成为科研人员和营养学家的关注焦点和热点。
3.1 藜麦淀粉的糊化特性
淀粉的糊化特性直接关系到食品品质,包括食品的加工性、稳定性、质构和口感。淀粉的糊化可以分为三个阶段,即可逆性吸水阶段、不可逆性吸水阶段和颗粒解体阶段,其本质是淀粉的微观结构从有序变为无序。淀粉加水加热发生糊化时,初始阶段中,水分从淀粉分子间的微晶束的间隙中进入,这就导致淀粉分子发生略微胀大,淀粉的粘度变化不大。然后通过进一步的加热,温度升高,达到淀粉的糊化温度时,已经有水分先与部分的淀粉分子进行结合,导致淀粉颗粒发生胀大,粘度开始逐渐增大。此时若继续加热,温度持续升高,淀粉颗粒继续吸水膨胀,最后淀粉颗粒破裂,成为淀粉糊。在糊化过程中会伴随着淀粉的粘度变化,因此可以采用快速粘度仪法(RVA)对淀粉的糊化性质进行测定,藜麦淀粉的RVA特性曲线见图3。
如图3所示,藜麦淀粉RVA特性曲线显示出:藜麦淀粉在较低温度开始糊化,淀粉液中的淀粉颗粒快速膨胀,粘度开始快速增大,此时的温度为糊化温度;随着温度的继续升高,淀粉液逐渐变成凝胶状态,粘度线性增大,在95 ℃左右时
达到最大值,此时的粘度为高峰粘度(Peak Viscosity);温度在95 ℃持续时,溶液变为松懈的溶胶,粘度略微下降到低谷粘度(Trough Viscosity),高峰粘度和低谷粘度较为接近;接着藜麦淀粉的粘度随着温度的降低再度上升达到最后粘度(Final viscosity)。
表5对比了藜麦淀粉与其它三种常用淀粉的RVA特征值。由数据分析可知,不同种类淀粉的RVA特征值均存在显著差异。其中,马铃薯淀粉的高峰粘度最高,其次是藜麦淀粉,然后依次是玉米淀粉和小麦淀粉。藜麦淀粉与玉米淀粉、马铃薯淀粉、小麦淀粉之间的高峰粘度均存在显著差异。马铃薯淀粉最后粘度最高,其次是藜麦淀粉,再次是玉米淀粉,小麦淀粉最低。由方差分析可知,藜麦淀粉与玉米淀粉、马铃薯淀粉、小麦淀粉之间的最后粘度均存在显著差异。反弹值是由于淀粉冷却时浸出的直链淀粉分子重新排列,导致了粘度增大,因此反弹值可以用来衡量淀粉的冷稳定性和淀粉的回生老化的程度。反弹值越低,则说明淀粉越不容易回生老化,冷稳定性越好。马铃薯淀粉的反弹值最高,其次是玉米淀粉和藜麦淀粉,小麦淀粉最低。由方差分析可知,藜麦淀粉和玉米淀粉、马铃薯淀粉、小麦淀粉之间的反弹值均存在显著差异。藜麦淀粉的反弹值远远低于马铃薯淀粉,但比小麦淀粉高,说明藜麦淀粉比小麦淀粉短期老化速度快,易老化,但冷稳定性远高于马铃薯淀粉,可用于加工冷藏食品及冷冻食品,还可以用于延长食品的货架期。松懈值与淀粉耐外力作用有关,在一般情况下,稳定性较强的淀粉颗粒,松懈值较小,所以可以用来反映淀粉的热淀稳定性。
声明:本文所用图片、文字来源《粮油食品科技》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系删除。
相关链接:淀粉,蛋白质,马铃薯
【类淀粉,藜麦 如玉米、小麦等】相关文章:
- 1播音稿子感情好文以感情为主题的做文
- 2玻璃楼梯真的牢固吗 玻璃加工厂是怎么加工玻璃的,行业资讯
- 3厂家资金尚可,运营压力不大!,行业资讯
- 4建筑玻璃上为什么要贴膜 建筑玻璃膜的结构与特点,行业资讯
- 5Miu Miu:打破保值性偏见 成为Prada集团新增长引擎
- 6客厅玻璃吊顶该怎么设计造型 层高很低的房子怎么设计吊顶,行业资讯
- 7玻璃马赛克用来装饰的效果怎样 玻璃马赛克怎么贴在背景墙上,行业资讯
- 8中空玻璃百叶帘如何制作 中空百叶玻璃窗怎么安装,行业资讯
- 9下情商问复心灵鸡汤治愈系漫笔小故事伤感台词独bai ?段子
- 10夹层玻璃胶水和普通胶有什么不同 汽车玻璃该怎么保护才耐用,行业资讯
- 11断桥铝门窗要怎么保养才耐用 玻璃门窗该怎么挑,行业资讯
- 12什么是太阳能光伏玻璃?可以应用于哪些场景?,行业资讯
- 13感情读文漫笔浑沫网感情文章民网2024/4/10夜听感情电台正在线听
- 14光学玻璃用的无尘纸有哪些要求 常见的光学玻璃都有哪些,行业资讯
- 15汽车玻璃怎样安装 电动感应门玻璃门怎样安装,行业资讯
- 16衣柜玻璃门和木质门哪个好 衣柜玻璃移门怎么选,行业资讯
- 172024北京玛雅海滩水公园甚么时候开放
- 18玻璃窗怎么清洗 清洗外墙玻璃有哪几种方法,行业资讯
- 1温州山姆会员店将于本年12月开业
- 2汽车玻璃怎样安装 电动感应门玻璃门怎样安装,行业资讯
- 3石英玻璃和一般玻璃的区别 石英玻璃的使用注意事项,行业资讯
- 4双层玻璃圆桌茶几怎么安装 玻璃茶几安装方法是怎样的,行业资讯
- 5甲醇中喹硫磷溶液标准物质:提升实验数据可靠性
- 6光学玻璃用的无尘纸有哪些要求 常见的光学玻璃都有哪些,行业资讯
- 7玻璃隔断各有什么特点 玻璃砌块隔墙的施工要点,行业资讯
- 8液晶基板玻璃厚度的测量方法,行业资讯
- 9王力宏报歉齐文内容 王力宏如何了王力宏最新回应如何讲
- 10玻璃窗该选择什么样的贴膜 高层不封阳台好吗,行业资讯
- 11能把玻璃变成镜子吗 制作镜子的具体步骤,行业资讯
- 12上周五玻璃主力合约1905开盘1281元,行业资讯
- 13《烟雨霏霏》开机 献礼反法西斯战争胜利80周年
- 14调光玻璃的性能好吗 调光玻璃有哪些加工制造方法,行业资讯
- 15玻璃淋浴房要多少钱 如何挑选整体浴房,行业资讯
- 16客厅玻璃吊顶该怎么设计造型 层高很低的房子怎么设计吊顶,行业资讯
- 17重磅!俄罗斯重型货车破冰跨境,首次奔赴佳星玻璃提货,国际动态
- 18玻璃刀切各种玻璃的技巧 玻璃厂通常用什么切玻璃,行业资讯