抗性淀粉的制备及应用探讨的论文

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1、抗性淀粉的制备及应用探讨的论文作者:李翠莲 方北曙 黄中培  论文关键词:抗性淀粉;分类;制备;生理功能;应用  论文摘要:抗性淀粉是近年发展起来的新概念,其功能特性引发了人们的研究兴趣,并成为国际上新兴的食品研究领域。论述了抗性淀粉的分类、制备、理化性质、生理功能及其在食品工业中的应用。    abstract:resistantstarchicalproperties,asanbeingsandtheapplicationinfoodindustry.  keyso(二甲基亚砜)后,能被淀粉酶水解,是一种物理变性淀粉。rs3是最重要也是最主要的rs,具有很高的商业价值。rs3常存在于冷米

2、饭、面包及一些油炸食品中[6]。rs4(化学改性淀粉chemicallymodifiedstarch)主要指由植物基因改造或用化学方法改变淀粉分子结构所产生。如乙酰基淀粉、羟丙基淀粉、热变性淀粉以及淀粉磷酸酯、淀粉柠檬酸酯等。rs的分类仍在不断变化,但是rs1和rs2或rs1和rs3常共存于一种食物中,rs2~rs4均可由淀粉在食品生产或加工过程中转化形成,不同类别的rs可能对食品风味和特点有着重要的意义。  1.2rs的制备  近年来,国外对抗性淀粉的制备研究非常活跃,发展很快,并有许多制备抗性淀粉的专利。而我国对抗性淀粉的制备研究正处于起步阶段。目前,对于rs形成机理比较一致的认识是:直

3、链淀粉双螺旋叠加(即直链淀粉重结晶)形成抗性淀粉。rs的制备是一定浓度的淀粉乳经糊化后再经老化等的处理过程。  1.2.1压热处理法(湿热处理)将淀粉和水混合,经高温高压处理制备rs。对压热处理温度、时间和水分含量进行研究,在水分含量70%、150℃、60min条件下,可得到较高的抗性淀粉含量[7]。  1.2.2微波辐射法将淀粉和水混合后,进行微波辐射,处理一定时间后,冷却,烘干,粉碎。低水分淀粉样品接受微波辐射后,温度迅速升高,50min内可达到170℃,其χ-射线衍射类型没有变化,溶解度没有变化,表明原淀粉中的结晶区未完全破坏。高水分淀粉样品,升温缓慢,χ—射线衍射类型发生变化,而且溶

4、解度明显减小,证明淀粉己回生,形成新的晶体[8]。  1.2.3螺杆挤压法挤压过程中的高温、高压和高剪切力使淀粉发生物理化学变化,一些糖苷键断裂,分子大小和分子量分布发生变化。挤压可以促进抗性淀粉的形成,但是产品中的抗性淀粉含量较低,一般难以超过6%。在挤压时添加柠檬酸,可以促进抗性淀粉的形成。  1.2.4脱支法在压热处理前,用酶进行脱支处理,可以得到更高的抗性淀粉含量。据报道,用酸(盐酸、硫酸等)处理淀粉,也有一定的脱支效果,但抗性淀粉产率不及酶法脱支高。    2rs的理化性质及生理功能    2.1rs的理化性质  抗性淀粉是具有较小的分子结构,以氢键连接的回生状的分散的线性多糖类物

5、质。其基本性质与淀粉相似,为白色无异味的多孔性粉末。抗性淀粉rs3不溶于水,能溶于2mol·l-1koh溶液和二甲亚砜(dmso);平均聚合度dpn在30~200之间;在100~165℃之间直链淀粉晶体熔融,产生吸热反应;χ-射线衍射类型为b型;耐热性高,在高温蒸煮后,几乎没有损失;持水性低,1g淀粉中仅为1.4~2.8g水,是所有膳食纤维中最低的;含热量低,热值一般不超过2.4~2.8千卡·g-1[9]。  2.2rs的生理功能  rs在小肠中抗消化,但可在结肠中被细菌发酵,产生的短链脂肪酸(short-chainfattyacids,scfa)经过结肠壁吸收进入血液后,可提供能量。be-

6、hall等[10,11]研究认为,rs提供的能量平均为8.4kj·g-1。rs含量高的食物,大约能量的12%是由结肠发酵产生的scfa提供的。heijnen等[12]研究发现,rs还可降低食物的热效应。所以认为rs是一种很有前途的减肥食品原料。  2.2.1对肠道的调节、保护作用研究表明[13],rs在结肠内发酵产生气体(h2、co2、ch4)和scfa(乙酸、丙酸、丁酸、异戊酸等),主要为丁酸和co2。另有研究表明[14],rs可作为微生物的碳源,有利于合成微生物蛋白,从而减少了不消化蛋白质腐败产生的酚类、胺类和吲哚等物质。未降解的rs可增加粪便通量,将肠道中的有毒物质稀释,减少排空时间,

7、对于便秘、肛门和直肠疾病有良好的预防作用。同时,scfa能有效降低肠道ph值,发挥酸化消毒作  用[15,16]。rs发酵产生的scfa中丁酸含量很高,丁酸通过抑制肿瘤细胞分化并诱导其凋亡,抑制癌变的结肠黏膜细胞增殖,提高免疫监督调节作用,抑制诱变物(如亚硝胺、氢-过氧化物等)的潜在毒性而发挥抗癌作用[17,18]。  2.2.2控制餐后血糖升高和胰岛素分泌,防止糖尿病和脂肪堆积血糖生成指数(gi)反映了食物

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