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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
缓慢消化淀粉作为新型的改性淀粉具有一定保健功能和应用前景,对一些顽固性疾病有着预防和治疗的重要作用,也将是一类特殊人群的首选膳食。酶法处理作为一种重要的技术应用于缓慢消化淀粉的制备,简单有效、可行性强。为加深酶法制备的了解,综述了各种酶法制备缓慢消化淀粉条件的研究,脱支、转苷处理对淀粉的理化性质和功能特性的影响,以及在应用前景方面的展望。  相似文献   

2.
李晓玺  陈玲  李琳 《现代化工》2008,28(1):44-46
研究了抗消化淀粉薄膜的表面形貌和结晶结构.抗消化淀粉薄膜的表面粗糙,在pH为1.2和6.8的模拟缓冲液中分别浸泡2 h和6 h仍然保持完整;抗消化淀粉在成膜过程中发生结晶取向,其结晶形态为B型.体外模拟实验表明,抗消化淀粉薄膜在人工胃液和人工小肠液中都有良好的抗消化性能,且随着抗消化淀粉含量的增加,抗消化性能越显著.  相似文献   

3.
三氯氧磷交联木薯淀粉的消化性能及酶降解程度   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用In Vitro消化模型模拟人体消化道环境 ,对不同交联度 (DC)的三氯氧磷淀粉 (DC =3.70× 10 -5至 2 .2 7×10 -2 )的消化性能进行了研究 ;同时用微生素酶对三氯氧磷交联木薯淀粉进行生物降解并测定各个样品的抗酶解淀粉 (RS)含量。三氯氧磷交联变性处理对木薯淀粉的消化速度和生物降解程度的影响随交联度的不同而不同。高交联特别是使淀粉达到完全非晶化时对淀粉的消化速度和生物降解程度影响更大。  相似文献   

4.
李晓玺  陈玲  李琳 《化学工程》2008,36(2):67-70
采用扫描电镜、X射线衍射和生物体外(In-V itro)降解等方法,对不同取代度DS的抗消化乙酰酯淀粉的颗粒形貌、结晶结构和生物降解性能进行了研究。结果表明:乙酰酯淀粉的颗粒表面变得粗糙并发生破损;随着乙酰基团取代度的增大,淀粉的抗消化性能不断提高,当DS>2时,淀粉中抗消化淀粉质量分数达到90%以上,其结晶结构也由A型向V型转变。生物体外降解试验表明,抗消化乙酰酯淀粉薄膜在模拟人体上消化道环境中的降解程度低于2.5%,在人工模拟结肠环境中的微生物降解程度为30%—50%,显示出潜在的结肠靶向性和微生物降解性。由此可见,抗消化乙酰酯淀粉适合作为菌群触发型口服结肠靶向药物控释载体材料。  相似文献   

5.
建立了以酸碱滴定测定酸化淀粉的碱量、络合滴定法测定羧甲基淀粉的取代度、热糊滴定和羟胺法测定氧化淀粉中羧基及羰基、消化定氮测定阳离子淀粉等几种变性淀粉的基团分析方法。其原理经典、快速、准确, 用于生产实践, 获得满意结果。  相似文献   

6.
碎米淀粉与辛烯基琥珀酸酐酯化生成辛烯基琥珀酸淀粉酯,其是典型的慢消化淀粉,低取代度时可任意比例加入食品。试验分析反应时间、pH、温度、淀粉浓度及辛烯基琥珀酸酐加入量对酯化淀粉取代度的影响;从单因素及工业生产考虑,分别在反应时间3 h、pH 8. 5、反应温度35℃、淀粉乳浓度35%及辛烯基琥珀酸酐用量2%时,酯化取代度较为合适。  相似文献   

7.
物理修饰对淀粉抗消化性能和分子结构的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
李晓玺  陈玲  李琳 《精细化工》2007,24(6):587-591
淀粉颗粒通过物理修饰,调节不同的水质量分数、温度、压力和处理时间,可以改变淀粉的抗消化性能。实验结果表明,压力和水质量分数对淀粉抗消化性能的影响显著(P<0.05),温度和时间这两个因素对淀粉的抗消化性能影响较小(P<0.05)。由正交实验结果可知,获得高抗消化淀粉质量分数的最佳处理条件为:温度120℃,压力9×105Pa,水质量分数为20%,处理时间1.5 h。经核磁共振、X射线衍射和差示扫描量热法对物理修饰后的淀粉分子结晶结构和热性能的分析发现,随着淀粉抗消化性能的提高,分子的有序化程度提高,但这些有序化的结构发生了由B型向V型的晶型转变。  相似文献   

8.
采用碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法测定淀粉磷酸酯的氮含量,研究了消化时间、反应温度、冷却放置时间等条件对吸光度的影响,确定了最佳实验条件,建立了一种简便易行的测定氮含量的方法.在选定条件下,对淀粉磷酸酯样品进行分析, 结果理想,精密度较高,相对平均偏差为0.50%~1.3%,加标回收率为90%~99%.  相似文献   

9.
湖南化工设计院与广州重型机器厂离心机研究所,在消化引进国外木薯淀粉生产线的基础上,已做了两项设计——广东省的连山县淀粉厂和鹤山宅梧淀粉厂。本文对其设计特最,木薯淀粉生产工艺技术指标、生产流程以及生产中的污水处理等问题进行了描述。  相似文献   

10.
污泥厌氧消化时间长,是一个缓慢的过程,其中水解是其主要限速步骤。针对这一问题,利用超声破碎污泥絮体和细胞壁加速污泥水解过程,从而达到促进厌氧消化的目的。研究结果表明:超声处理可显著提高污泥厌氧消化性能,起主导作用的是空化泡破碎产生的水力剪切力。  相似文献   

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