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新疆低聚糖低聚木糖膳食纤维

2020-09-14
新疆低聚糖低聚木糖膳食纤维

在冰淇淋等冷饮食品中添加低聚异麦芽糖来代替蔗糖,可生产无糖冰淇淋———双歧冰淇淋,一方面赋予产品双歧因子保健特征,另一方面为提高产品市场竞争力开辟了新的途径。低聚异麦芽糖分子结构中特有的α-1,6糖苷键,不能被人体消化道中的酶分解,不能被人体直接吸收利用,因此可以直接到达大肠,被肠道有益菌双歧杆菌优先利用,增殖肠内双歧菌群。低聚糖低聚木糖膳食纤维具有柔和的甜味,其甜度约为蔗糖的50%,可用来代替蔗糖,降低冰淇淋甜度和改变味质,而且和其他甜味剂配合使用,可掩盖甜味剂的不良口感。低聚异麦芽糖对热酸非常稳定,通常生产冷甜食品所用的巴氏杀菌条件也不会对低聚异麦芽糖的功能性产生影响。

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大约在1940年美国开始采用酸酶合并糖化工艺生产高甜度糖浆;1950年BaconandEdelman及BlanchardandAlbon用酵母转化酶(Invertase),分别独立地发现了该转化酶除了具有水解作用外,还具有转移作用,低聚糖低聚木糖得到了蔗果三糖族低聚穗1952年,等人制得蔗果三糖;1957年美国的Marshall发现假单抱菌(Pseudomonashydrophila)能催化葡萄糖发生异构化反应转变成果糖,但转化率低,还不适于工业生产应用;约1961年日本开始用a一淀粉酶液化和葡萄糖淀粉酶糖化的双曲法生产结晶葡萄穗1965年日本的高崎义辛从土壤中分离出白色链霉菌(Streptomycesalbus)能利用木聚糖或鼓皮等为碳源,酶产量高,性质也好,使异构酶生产成本大大降低,1966年日本首先利用这种异构酶生产果葡糖装1977年应用于生产的离子交换树脂或无机吸附剂能将葡萄糖和果糖分离开来,从而出现了高果糖;1982年日本日高秀昌等采用含有果糖转移酶的微生物生产低聚果糖,1995年批准的58种“特定保健用食品”中有9种是低聚果糖产品,目前市场正处于开发成长期;1997年在云南省昆明市建成我国最 大的低聚果糖生产线,年产低聚果糖糖浆(含量50%)约3000t左右;Yun等在反应中加人葡萄糖氧化酶,将副产物葡萄糖氧化为葡萄糖酸,从而促使蔗糖进一步转化为低聚果糖。也有利用葡萄糖异构酶,将葡萄糖转化为果糖,消除产物抑制,得到较高含量的低聚果糖;高放等用改进的PVA一硼酸法包埋黑曲霉葡萄糖异构酶协同作用,提高了低聚果糖的转化率。

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可口可乐日本公司最近发售了一款Coca Cola Plus,完全零糖分零卡路里,号称不仅不会喝胖,还能喝瘦的吸脂可乐! 这次可口可乐公司可是相当认真地在搞事情!这瓶“吸脂可乐”耗时6年才研发出来,可以说是一款呕心沥血、志在风靡全球的饮料~ 这种物质主要是用来抑制脂肪吸收,每瓶470ml内更特别加入了5g水溶性膳食纤维,能有助减少餐后血液中中性脂肪的上升并减少脂肪吸收。新疆低聚糖低聚木糖作为膳食纤维的一个种类,具有天然、不容易受潮结块、水溶性高、耐热耐酸、没有特殊口味等特性和其独有的生理功能及良好的加工特性,几乎所有的食品中都可以添加,已用于饮料、果子酱、糖果、乳品和各种谷物食品中,由于生产抗性糊精的原料淀粉来源广泛,成本较低,生产安全可靠,其开发应用前景很好。

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低聚果糖的消化吸收性:人类摄取的传统甜味剂,如蔗糖等,首先被唾液和胃液分解,然后在小肠内由二糖水解酶分解成单糖,再被肌体吸收利用。低聚果糖则不易被唾液和胃液分解,所以在小肠内难以被吸收利用。实验表明,正常人摄取低聚果糖后,测定其血糖值,几乎没有上升。其作用机理为:新疆低聚糖低聚木糖通过增殖双歧杆菌,可产生大量免疫物质,如S—TGA免疫球蛋白,其阻止细菌附着于肠粘膜组织的能力是其他免疫球蛋白的7~10倍;大量的双歧杆菌还能对肠道免疫细胞产生强烈的刺激,增加抗体细胞的数量,激活巨噬细胞的活性,强化人体免疫体系。

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水蒸汽蒸馏所得挥发油与CO2超临界萃取挥发油抑菌活性有一定的差异,整体上水蒸汽蒸馏法所得挥发油效果要好于超临界萃取所得挥发油。Al-MarzouqiAH研究表明水蒸气蒸馏法提取的挥发油中某些芳香成分的浓度更高,但SFE得到的挥发油中主要的芳香成分的浓度更高,可能其主要成分的差异和各成分含量的不同造成了其抑菌效果的不同。5结论此次试验中,抑菌圈试验和MIC试验均证明低聚糖低聚木糖膳食纤维对猪葡萄球菌抑制效果最 为明显,作用最 强,其水煎剂的抑菌圈为23mm,MIC为31.25mg/ml;其醇提物的抑菌圈为22mm,MIC为62.5mg/ml。结果表明:留兰香在猪葡萄球菌的防治上有一定的开发利用价值。此试验在体外进行了留兰香粗提取物的抗菌作用研究,在体内能否达到有效抗菌浓度,发挥作用,有待继续探讨。在此次试验中,不同方法所得挥发油抑菌效果不同,其成分和机理有待进一步研究,为开发和综合利用该资源提供科学依据。

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