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81.
筛选出最佳的大理百合多糖的醇沉分离工艺及脱蛋白方法;比较在不同提取液浓缩比和乙醇加量条件下的多糖沉淀率,筛选出最佳的提取液浓缩比和乙醇加量。从蛋白质清除率和多糖损失率两方面对Sevag法和三氯醋酸法进行比较。对大理百合多糖,提取液∶浓缩液=3∶1(体积比),乙醇加量为4倍体积的浓缩液,Sevag法去除蛋白质为最佳醇沉工艺和脱蛋白方法。  相似文献   
82.
以多糖得率为指标,采用正交实验法确定蜘蛛香多糖的最佳水提醇沉工艺,最佳水提工艺为:浸提温度100℃,料液比1:10,浸提时间5h,提取2次;最佳醇沉工艺为:浓缩液加入4倍体积90%乙醇,静置8h,此工艺下多糖得率为7.12%.该工艺简单、得率高,适于提取蜘蛛香多糖.  相似文献   
83.
树花多糖的提取及含量测定   总被引:6,自引:0,他引:6  
目的 从树花(schizophyllum Commune)中分离、提取多糖。方法,树花水煎煮3次后去渣,提取液用95%乙醇沉淀,Saveg法去脂、去蛋白、色素,再经过透析、提纯,真空干燥得粗多糖。硫酸-苯酚法(Dubios法)进行定性、定量测定。结果 树花中粗多糖含量为35.3%,多糖的含量为0.51%。测定树花多糖的最佳波长为490nm,硫酸与总体积的比例为2:2.8标准曲线呈良好的线性关系,样品在3h内的测定结果基本稳定,重现性好(RSD=0.1%),回收率为98.1%。结论 水煮醇沉法提取树花多糖较为稳定,不需特殊设备和试剂,简便易行。  相似文献   
84.
颗粒状冷水可溶淀粉糊性质的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在常压下,用醇解法制备了不同溶解度的颗粒状冷水可溶淀粉系列,并对玉米、木薯和马铃薯原淀粉及其不同溶解度的颗粒状冷水可溶淀粉糊的性质进行了研究。试验证明,相对于原淀粉糊,醇解法制备的颗粒状冷水可溶玉米淀粉糊的表观粘度和冻融稳定性有所提高,凝沉性降低;颗粒状冷水可溶木薯和马铃薯淀粉糊的表观粘度、凝沉性和冻融稳定性均降低。三种颗粒状冷水可溶淀粉糊的透明度大大提高,且随着溶解度提高其透明度增大。  相似文献   
85.
86.
氧化型两性淀粉是一种新型的两性淀粉,同时包含羧基和阳离子基团。其制备采用两步法,先将淀粉阳离子化,再将阳离子淀粉氧化。阳离子淀粉最佳制备工艺为:淀粉乳浓度35%,醚化剂的用量为5%,pH11.6,反应先在50℃活化2h,再降温到45℃反应8h。通过添加不同量的NaClO到阳离子淀粉中制得羧基含量不同的两性淀粉,所得淀粉洁白,糊透明度高,稳定性强,凝沉性弱,热糊粘度也较阳离子淀粉明显下降,且这些性能均随羧基含量的增加而增强。  相似文献   
87.
MTGase聚合大豆蛋白及其改性机理(I)MTGase催化大豆蛋白研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
采用SDS-PAGE结合凝胶扫描技术,研究了微生物转谷氨酰胺酶(MTGase)对大豆酸沉蛋白(SAPP)的聚合作用,以及不同酶量、加热或蛋白酶预处理对该聚合反应的影响。结果显示:(1)MTGase较易催化SAPP的大豆球蛋白(glycinin)聚合,而不易使7S球蛋白聚合,而且只能使大豆球蛋白中的酸性亚基聚合,几乎不能使其碱性亚基聚合;(2)随着酶量的增加,MTGase对大豆球蛋白的聚合效果逐渐递增,10~20U/g酶量范围内的聚合效果差不多;(3)加热预处理(100℃,O~45s)可显著地提高MTGase对SAPP的聚合效果;(4)适度的蛋白酶降解处理有利于MTGase对SAPP的聚合,而深度的蛋白酶降解处理则不利。  相似文献   
88.
磷酸酯化对甘薯淀粉凝沉性质的影响   总被引:6,自引:3,他引:6  
对甘薯淀粉的磷酸酯化制备条件及产物的凝沉性质进行了系统研究,结果表明,甘薯淀粉磷酸单酯的最适制备工艺为:NaH2PO4:Na2HPO4=3:l;反应温度130℃~140℃:反应时间2~3h,pH5.5~6.0,催化剂用量为淀粉千基重的4%~6%。甘薯淀粉经过磷酸酯化反应后可能在脱水葡萄糖单元上引入了磷酸基团,从而导致了淀粉凝沉性质的变化,使得淀粉糊的凝沉趋势降低,透明度增高,冻融稳定性提高。  相似文献   
89.
利用Maillard反应制备大豆蛋白-葡聚糖共价复合物   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
研究了大豆酸沉蛋白和葡聚糖共价键合制备反应及其产物乳化性能的变化.在干热条件下,两种大分子通过Maillard反应进行共价键合并通过聚丙烯酰胺凝胶电泳验证了大分子复合物的存在. 结果表明产物具有比大豆酸沉蛋白更高的对油/水乳状液的乳化能力,复合物在pH 3.0和pH 10.0时均能保持较好的乳化活性,并且在高温、高盐条件下乳化活性变化很小.  相似文献   
90.
聚芳酰胺纤维合成纸的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文介绍了芳纶纤维的分散、抄造成形、热轧、表面处理、压光等工艺过程,重点讨论了纤维的微纤化处理工艺、沉析纤维的制造工艺、纤维的配比、粘合剂选择、芳纶纤维的分散、芳纶纤维纸成形设备的改进、芳纶纤维纸热轧工艺及压光工艺,开发了一种全新的工艺技术.利用此技术制造出的芳纶纤维合成纸,各项关键技术性能指标以及制造成本均优于杜邦公司的同类产品.同时,本项目在研制的过程中也摸索出了类似于Nomex(R)纸的生产技术.  相似文献   
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