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《江南大学》 2008年
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小麦麸皮膳食纤维的改性及应用研究

陶颜娟  
【摘要】: 本文主要研究了小麦麸皮膳食纤维的改性及应用。利用复合酶水解去除预处理麦麸中附着的淀粉和蛋白质。筛选得到小麦麸皮蛋白质的最适水解酶是Alcalase。通过中心组合设计实验优化水解工艺,利用Design-Expert 7.1.2分析数据,得出的最佳条件是:pH 7.0,Alcalase添加量4.32 AU/100g预处理麦麸,中温α-淀粉酶添加量3440 U/100g预处理麦麸,反应温度68℃,反应时间2.5 h。不溶性膳食纤维(DF1)的最终纯度为86%以上,得率为39%,提取率为90%。DF1的红外光谱显示其有典型的糖类吸收峰;电镜显示,DF1为片状结构。 采用木聚糖酶水解DF1,最佳条件为:pH 5.0,10 FXU/g DF1,55℃水解5 h,得到木聚糖酶改性膳食纤维DF2和可溶性膳食纤维DF3;DF3得率为33%。采用纤维素酶水解DF1,最佳条件为:pH 4.6,28 IU/g DF1,50℃水解5 h,得到纤维素酶改性膳食纤维DF4和可溶性膳食纤维DF5;DF5得率为30%。对所得可溶性膳食纤维DF3和DF5进一步研究发现,其主要单糖是木糖,其次是阿拉伯糖和葡萄糖;高效液相测得其重均分子量约为2400 Da;溶解性较高,粘度较低。DF3和DF5的超微结构有较大的差异,DF3表面结构比较光滑,而DF5表面呈多孔的蜂窝状。 研究麦麸膳食纤维的体外抗氧化能力,如自由基清除能力、还原力、螯合铁离子能力、抗亚油酸氧化的能力等。原料麸皮分离提取膳食纤维的工艺导致DF1的可提取酚含量下降(从1239到179μg/g),还原力和螯合铁离子能力也下降。纤维素酶和木聚糖酶水解DF1的工艺导致DF2~DF5可提取酚含量(从179到1347μg/g)、还原力(从8.20到17.45μmol VC当量/g)、螯合铁离子能力(从0.95到17.3μmol EDTA当量/g)相比DF1有显著的提高。相比原料麸皮,麦麸膳食纤维DF1~DF5清除OH?的能力明显增强(从30.23到60.97μmol/g)。DF1~DF5在测定条件下(25 mg样品当量/mL)抑制亚油酸氧化的能力均接近于BHT (0.25 mg/mL)。 用Brabender粉质仪和拉伸仪研究麦麸不溶性膳食纤维DF1和木聚糖酶改性膳食纤维DF2对中筋面粉面团流变学性质的影响。结果表明,麦麸膳食纤维对面团流变学性质的影响随着添加量和提取膳食纤维时酶水解方式的不同而不同。DF1和DF2对面团的粉质特性均有不同程度的改良作用。DF1的添加对面团的拉伸特性有恶化的作用,DF2对面团的拉伸特性则有一定的改良作用。DF1和DF2添加量分别为2%~4%和2%~10%时,对面团流变学性质有改良作用。 研究DF1和DF2对面条烹煮特性和质构特性的影响。DF1的增多导致面条烹煮损失增大,2%~6%时烹煮品质较好;4%时面条的硬度、粘合性、咀嚼性大于空白;综合评价其添加量在2%~4%为宜。DF2添加量小于6%时烹煮品质优于空白;但各样品质构品质相比空白较差,在6%~8%时差别较小;综合评价其添加量在4%~6%。
【关键词】:小麦麸皮 膳食纤维 分离提取 改性 抗氧化 面团 面条
【学位授予单位】:江南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:TS211
【目录】:
  • 摘要3-4
  • Abstract4-10
  • 第一章 绪论10-19
  • 1.1 膳食纤维的定义10-11
  • 1.2 膳食纤维的测定方法11
  • 1.2.1 酶-重量法11
  • 1.2.2 酶-化学法11
  • 1.3 膳食纤维的生理功能11-12
  • 1.3.1 膳食纤维与结肠癌11-12
  • 1.3.2 膳食纤维与糖尿病12
  • 1.3.3 膳食纤维与心血管疾病12
  • 1.3.4 膳食纤维与肥胖症12
  • 1.4 小麦麸皮及其膳食纤维12-14
  • 1.4.1 小麦麸皮及其化学组成12-13
  • 1.4.2 小麦麸皮膳食纤维13-14
  • 1.5 小麦麸皮膳食纤维的分离提取及改性14-16
  • 1.5.1 小麦麸皮膳食纤维的分离提取14-15
  • 1.5.2 小麦麸皮膳食纤维的改性15-16
  • 1.6 小麦麸膳食纤维在食品工业中的应用及发展前景16-17
  • 1.7 立题依据及研究内容17-19
  • 1.7.1 立题依据17-18
  • 1.7.2 主要研究内容18-19
  • 第二章 小麦麸皮膳食纤维的分离提取19-32
  • 2.1 引言19
  • 2.2 试验材料与方法19-22
  • 2.2.1 材料与药品19
  • 2.2.2 实验仪器与设备19-20
  • 2.2.3 麦麸膳食纤维的制备20
  • 2.2.4 水解度测定20
  • 2.2.5 成分测定20-21
  • 2.2.6 红外光谱扫描分析21
  • 2.2.7 超微结构分析21
  • 2.2.8 试验设计及试验数据的统计分析21-22
  • 2.3 结果与讨论22-31
  • 2.3.1 原料基本成分测定结果22
  • 2.3.2 麦麸蛋白质的水解22-24
  • 2.3.3 麦麸淀粉的水解24-25
  • 2.3.4 Alcalase 与淀粉酶同时作用对水解度的影响25
  • 2.3.5 复合酶提取麦麸膳食纤维条件的优化25-28
  • 2.3.6 DF1 的基本成分分析28
  • 2.3.7 DF1 的理化性质分析28-31
  • 2.4 本章小结31-32
  • 第三章 木聚糖酶和纤维素酶对DF1 的改性研究32-45
  • 3.1 引言32
  • 3.2 试验材料与方法32-34
  • 3.2.1 材料与药品32
  • 3.2.2 实验仪器与设备32
  • 3.2.3 麦麸膳食纤维的酶法水解32-33
  • 3.2.4 可溶性膳食纤维性质分析33-34
  • 3.2.5 基本成分与膳食纤维的测定34
  • 3.2.6 物化特性测定34
  • 3.2.7 试验设计及试验数据的统计分析34
  • 3.3 结果与讨论34-44
  • 3.3.1 木聚糖酶对可溶性膳食纤维得率的影响34-35
  • 3.3.2 纤维素酶对可溶性膳食纤维得率的影响35-36
  • 3.3.3 可溶性膳食纤维的单糖组成36-38
  • 3.3.4 可溶性膳食纤维的分子量分布38-39
  • 3.3.5 可溶性膳食纤维的红外光谱分析39-40
  • 3.3.6 可溶性膳食纤维的超微结构40
  • 3.3.7 可溶性膳食纤维的溶解性分析40-41
  • 3.3.8 可溶性膳食纤维的表观粘度分析41-43
  • 3.3.9 麦麸膳食纤维的主要成分及物化特性43-44
  • 3.4 本章小结44-45
  • 第四章 麦麸膳食纤维的抗氧化性质研究45-52
  • 4.1 引言45
  • 4.2 材料与方法45-48
  • 4.2.1 材料与药品45
  • 4.2.2 实验仪器与设备45-46
  • 4.2.3 抗氧化物质的提取46
  • 4.2.4 总酚含量测定46
  • 4.2.5 总抗氧化能力46
  • 4.2.6 清除DPPH 稳定自由基46
  • 4.2.7 清除超氧阴离子46-47
  • 4.2.8 清除羟基47
  • 4.2.9 还原能力47
  • 4.2.10 螯合铁离子能力47
  • 4.2.11 在亚油酸体系中抗氧化活性的测定47
  • 4.2.12 统计分析47-48
  • 4.3 结果与讨论48-52
  • 4.3.1 总酚含量与总抗氧化能力48
  • 4.3.2 清除DPPH~(?)的能力48-49
  • 4.3.3 清除 O_2~((?)-)的能力49
  • 4.3.4 清除HO~(?)的能力49
  • 4.3.5 还原力49-50
  • 4.3.6 螯合铁离子能力50
  • 4.3.7 在油酸体系中的抗氧化活性50-52
  • 第五章 麦麸膳食纤维对面团流变学性质及面条品质的影响52-63
  • 5.1 引言52
  • 5.2 试验材料与方法52-54
  • 5.2.1 材料与药品52
  • 5.2.2 实验仪器与设备52
  • 5.2.3 粉质试验52
  • 5.2.4 拉伸试验52-53
  • 5.2.5 面条制作53
  • 5.2.6 面条品质的测定53-54
  • 5.2.7 试验设计及试验数据的统计分析54
  • 5.3 结果与讨论54-62
  • 5.3.1 麦麸膳食纤维对面团流变学性质的影响54-58
  • 5.3.2 膳食纤维对面条品质的影响58-62
  • 5.4 本章小结62-63
  • 结论63-65
  • 致谢65-66
  • 参考文献66-75
  • 附录:攻读硕士学位期间发表的论文75
  • 专利申请75

【引证文献】
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