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大豆蛋白高水分挤压组织化技术和机理研究

康立宁  
【摘要】: 挤压法是适于工业化、连续化大生产,高效、节能的植物蛋白质质构重组核心技术。由挤压法生产的组织化大豆蛋白是现代大豆蛋白工业的重要组成部分。高水分湿法挤压组织化是国际上新兴的植物蛋白重组技术。产品具有组织化化程度高、质地均匀、富有弹性和韧性、营养成分和生理活性成分损失少等优点。 本文对大豆蛋白高水分挤压组织化技术和机理进行了研究,研究内容包括:首先采用系统分析法,研究了大豆蛋白高水分挤压过程中,挤压机操作参数(螺杆转速、物料水分、喂料速度和机筒温度)对系统参数(系统压力、扭矩、单位机械能等)、目标参数(组织化度、色泽、硬度、弹性、咀嚼性、吸水率、产量等)的影响规律,建立了各因变参数的统计模型;采用因子分析法对产品进行了综合评价,并对高水分挤压组织化工艺进行了优化;其次,研究了大豆蛋白高水分挤压中的停留时间分布以及大豆异黄酮的损失动力学;最后,研究了大豆蛋白组织化过程中化学键、微观结构和蛋白质二级结构的变化规律,提出了大豆蛋白高水分挤压组织化的机理假设。主要结论如下: 响应面分析结果表明,系统参数一般随物料水分和机筒温度的升高而降低;压力和扭矩随喂料速度的提高而增加,单位机械能随喂料速度的提高而减小;螺杆转速对压力和扭矩影响较小,对单位机械能影响显著。依据逐步回归分析法建立了双螺杆挤压机系统参数的数学统计模型,预测精度较高,可用于挤压过程的控制和挤压结果的预测。相关分析表明,挤压机系统参数间存在极显著相关性。 不同的产品品质指标符合不同的回归模式,物料水分对产品的组织化度、弹性、色泽、水分含量和产量起正向效应,而对产品的硬度、咀嚼性起负向效应;机筒温度对产品的组织化度、硬度、色泽、粘结性起正向效应,而对产品水分含量起负向效应;螺杆转速主要对产品的粘结性起正向效应;喂料速度对产品的弹性、咀嚼性、色泽、水分含量和产量起正向效应,而对产品的组织化度、粘结性起负向效应。其中物料水分和机筒温度是影响各目标参数的最重要工艺参数。相关分析表明,系统参数与目标参数也存在着密切联系。系统参数一般与产品的组织化度、L*值、产品水分含量呈显著或极显著负相关,而与硬度、咀嚼度、和△E*呈显著或极显著正相关。 应用因子分析方法,采用4个公因子来表征目标参数的12个原始指标,公因子间无相关性,而同一公因子所控制的原始指标间显著相关。根据各样本的因子得分对样本进行了综合评价,构建了综合评分的回归方程,采用频数分析法对高水分挤压组织化工艺进行了优化。优化的工艺参数为:物料水分为52.5%~53.5%,机筒温度为144~148℃,螺杆转速为113~127rpm,喂料速度为28.3~32.4g/min。 大豆蛋白高水分挤压的最小停留时间在70.7~163.3s之间,平均停留时间在108.2~255.4s之间,彼克列准数值(Pe)在16.3~277.0之间。操作参数对停留时间分布的各表征参数具有显著的影响。影响最小停留时间的操作参数按作用强弱依次为:喂料速度螺杆转速物料水分机筒温度,最小停留时间均随前三者的提高而减小,机筒温度对其影响不显著。影响平均停留时间的操作参数依次为:喂料速度机筒温度螺杆转速物料水分,平均停留时间均随前三者的增加而减小,物料水分对其影响不显著。影响彼克列准数的操作参数依次为:机筒温度物料水分喂料速度螺杆转速,机筒温度对其为正效应,物料水分和喂料速度对其为负效应,螺杆转速对其影响不显著。 Wolf-Rescnick模型和Yeh-Jaw模型均能较好的描述大豆蛋白高水分挤压中物料的流动状态。根据Yeh-Jaw模型,表示活塞流体积分数的p值范围为0.55~0.83,均值为0.69;保留体积分数和叉流体积分数所占比例很小,两者之和为1%左右。p值随着螺杆转速和物料水分的增加而降低,随着机筒温度的升高而增加。 大豆蛋白高水分挤压后异黄酮总含量和组分分布发生了明显改变,总异黄酮损失率在0%~47.6%之间。4个操作参数对异黄酮总含量和组分均有显著影响,以机筒温度影响最大,随机筒温度的增加总异黄酮和丙二酰基异黄酮含量明显减少,异黄酮糖苷含量略有增加;喂料速度和物料水分对异黄酮含量均起正效应,随着喂料速度和物料水分的增加,总异黄酮损失和丙二酰基异黄酮的降解减少;螺杆转速的影响最小,主要起负效应,螺杆转速增加,丙二酰基异黄酮降解速率加快。 丙二酰基染料木苷(MG)损失的速率常数在0.00043~0.01034s-1之间,平均为0.0040 s-1,活化能为85.21 kJ/mol;丙二酰基大豆苷(MD)损失的速率常数在0.000006~0.01072 s-1之间,平均为0.00383 s-1,活化能为96.58 kJ/mol;总异黄酮损失的速率常数在0.00002~0.00420 s-1之间,平均为0.00193 s-1。 组织化后的大豆蛋白的氮溶解指数一般在6.4%~9.2%之间。操作参数对氮溶解指数有一定的影响。挤压加工并没有造成新的蛋白质亚基的形成。蛋白质的不溶性主要是由疏水作用和二硫键共同导致的。根据对高水分组织化过程的系统分析和产品扫面电镜结果判断,提出了挤压机理的“膜状气腔理论”假设。 高水分挤压组织化并没有完全破坏蛋白质的二级结构,仍保留着一定的β-折叠和转角结构。机筒温度、物料水分含量、喂料速度和螺杆转速等操作参数对大豆蛋白二级结构具有显著的影响。较低温度时(温度140℃,只发生蛋白质的热变性而不发生组织化),二级结构的变化主要表现为α螺旋向转角的转变;较高温度时(温度140℃,蛋白质开始发生组织化),二级结构的变化主要表现为β-折叠向无规则卷曲的转变。较高的水分对组织化起促进作用,水分促进了α螺旋向转角的转变,以及β-折叠向无规则卷曲的变化过程。喂料速度太低时大豆蛋白二级结构向无规则卷曲发展;当喂料速度增至一定程度,对大豆蛋白二级结构的影响较小。随螺杆转速的加快,β-折叠逐渐降低,而转角的比例逐渐升高。


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7 ;2020年中国油脂中长期发展规划——大豆蛋白及综合利用[J];粮油加工与食品机械;2003年12期
8 志子;流行快报[J];时代风采;2003年23期
9 郭蓉,周安宁,汪广恒;煤与大豆分离蛋白的接枝改性研究[J];煤炭转化;2004年04期
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14 过祥鳌,潘才兴;接触溶剂后大豆蛋白在加热时发生急剧变性的发现[J];中国油脂;1981年S1期
15 李碧晴;浅论组织化大豆蛋白[J];食品科技;1998年01期
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17 ;大豆蛋白复合纤维染整技术难关攻克[J];上海化工;2008年05期
18 ;国外资讯[J];中国食品学报;2008年05期
19 ;大豆组织蛋白在食品中的应用[J];食品工业科技;1981年03期
20 ;蛋白质脫臭方法[J];食品科技;1982年02期
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7 徐超;郭连营;王晓红;周波;;大豆蛋白摄入的不同剂量和时程对高血浆胆固醇模型大鼠血脂水平的影响[A];中国营养学会第九次全国营养学术会议论文摘要汇编[C];2004年
8 洪庆慈;;大豆蛋白的功能性质与改性研究[A];中国粮油学会第二届学术年会论文选集(综合卷)[C];2002年
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8 兰欣;大豆有营养 食之要得法[N];医药养生保健报;2006年
9 蒋新正;醇法大豆蛋白制取关键工艺及应用开发通过验收[N];粮油市场报;2007年
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