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。低聚糖乳糖醇天然抗氧化剂具有柔和的甜味,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。
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,低聚糖乳糖醇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。
1、热稳定性:低聚木糖于80℃~150℃加热20分钟仍保持100%完整性,而蔗糖于100℃以上则随加热温度增加而快速分解。2、酸稳定性:低聚木糖在pH2.3~8.0下于100℃放置20分钟,其组成几乎不变,相当稳定,但蔗糖在pH2~4间则极易分解。3、贮藏稳定性:低聚木糖在pH2.5~8.0下于37℃贮存两个月,其组成几乎不变,相当稳定,因此,低聚糖乳糖醇天然抗氧化剂作为保健食品素材添加于各种食品,在销售期间应颇为稳定。 4、黏度:低聚木糖的黏度较其他寡糖为低,因此在各种形式产品的加工处理上极为方便。5、甜度:低聚木糖的甜度约为蔗糖的40%,而其味道如蔗糖。
甘肃低聚糖乳糖醇性状:微黄色至白色颗粒。水溶性 :水溶性膳食纤维具有良好的水溶性,可以制备浓度高达80%的水溶液。它不溶于乙醇,但部分溶于甘油和丙二醇。水溶性膳食纤维水溶液可以很容易由水溶性膳食纤维粉末制得,溶解速度取决于混合设备的速度、剪切力以及粉末加入水中时的状态。在制备高浓度水溶液时,可将水溶性膳食纤维缓慢加入热水中,同时进行有效的机械搅拌以加速溶解。加入另一种物质作为分散剂,也可起到同样的效果。稳定性 :在实验室中,水溶性膳食纤维在25℃、45℃和60℃裸露的条件下观察,它可以稳定地保存90天以上。在密闭容器中和合适的贮存条件下,水溶性膳食纤维的保质期可达2年。黏性 :与蔗糖一样,水溶性膳食纤维水溶液是典型的牛顿液体。在相同条件下,水溶性膳食纤维水溶液的黏度比蔗糖稍高。20℃时,两者的黏度之差为1000cP(1Pa?s)。
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