多糖包埋精油粉不溶水不溶油的

羊乳清蛋白包埋微藻油DHA微胶囊粉末的制备与评价--《中国食品添加剂》2017年05期
羊乳清蛋白包埋微藻油DHA微胶囊粉末的制备与评价
【摘要】:DHA是具有多个不饱和双键的天然脂肪酸,因为它们具有健脑益智、促进视力发育等功能,而被广泛应用到婴幼儿配方奶粉中。因为DHA结构中含有多个不饱和双键,极易受光、氧、热、金属元素以及自由基的影响而发生氧化。为了避免DHA应用过程中发生氧化现象,一般将其制成微胶囊的形式利用。乳品市场中,针对婴幼儿奶粉中使用的DHA微胶囊粉末大部分采用的壁材为牛乳成分,但是,牛乳作为壁材的使用,根据国家食品药品监督管理局日起正式实行的《婴幼儿配方乳粉产品配方注册管理办法》第31条要求,难以满足纯羊奶配方粉生产的要求。本论文主要在制备DHA微胶囊中,通过对常规壁材原料牛乳清粉进行替换,采用羊乳清蛋白对DHA油脂进行包埋,从而使其可以应用到婴幼儿纯羊乳配方奶粉中,并在替换后,表面油极低,抗氧化稳定性得到进一步的增强。
【作者单位】:
【基金】:
【分类号】:TS252.51
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粉末亚麻油的制备研究
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&DHA微胶囊粉末的表面油与包埋率之间的关系
DHA微胶囊粉末的表面油与包埋率之间的关系
作者 chenweilala
尊敬的各位专家,大家好。
我想请教一下大家,在用水溶性壁材包埋不饱和油脂DHA并经喷雾干燥形成粉末,
为了验证DHA被壁材包埋的紧致与否,微胶囊的包埋率的高低是否可以用表面油的检测来进行评价?
另外,微胶囊粉末的表面油的高低与粉末包埋率之间的关系是什么?
另外,微胶囊粉末经电镜扫描发现很多破碎,包埋的球状并不是很紧致,但是,表面油却很低,这能否说明微胶囊粉末即使破碎也不能代表芯材中的油脂可以被萃取出来?
包封率要测两个,微胶囊悬浮液游离的和破碎胶囊后总的。
也就是包封率=(总-游离)/总
成品是粉末
总的就是加破乳剂后充分震荡测定。
游离的就是用超滤离心的方法将微胶囊与游离的分离,然后再测定
引用回帖:: Originally posted by hldj1964 at
包封率要测两个,微胶囊悬浮液游离的和破碎胶囊后总的。
也就是包封率=(总-游离)/总
成品是粉末
总的就是加破乳剂后充分震荡测定。
游离的就是用超滤离心的方法将微胶囊与游离的分离,然后再测定 感谢前辈指教,但是,我并不是很理解您的意思。可否通俗一些的描述?不胜感激,
表面油越高,包埋率越低,形态的话有的可能没破,只是表面褶皱的比较严重。要知道你用了什么壁材才能判断,什么都没说,不好判断什么原因啊
这个是有方法测的吧,表面油好像是拿有机溶剂萃取后去测。
引用回帖:: Originally posted by 寂地落雪0 at
表面油越高,包埋率越低,形态的话有的可能没破,只是表面褶皱的比较严重。要知道你用了什么壁材才能判断,什么都没说,不好判断什么原因啊 您的意思是说,可能不是破碎,只是褶皱比较多?水溶性壁材有乳糖、乳清蛋白
引用回帖:: Originally posted by ody2004 at
这个是有方法测的吧,表面油好像是拿有机溶剂萃取后去测。 是的,这个我们是用石油醚萃取检测的
表面油应该就是能被萃取出来的油,越高,说明包埋率越低。
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与700万科研达人随时交流冷溶型低饱和、低反式脂肪酸粉末油脂的研究--《江南大学》2016年博士论文
冷溶型低饱和、低反式脂肪酸粉末油脂的研究
【摘要】:粉末油脂在饮料工业中常被添加到咖啡、奶茶中,其应用日趋广泛。然而,目前市售的粉末油脂普遍存冷水分散性差、反式脂肪酸高、饱和脂肪酸高的问题。行业要求饱和度小于65%为低饱和油脂,反式脂肪酸小于2%为低反式酸油脂。本文从壁材、制备工艺入手,就初始乳化液特性、粉末油脂包埋效果、溶解性等开展研究,开发低温冷溶型低饱和度、低反式脂肪酸粉末油脂。本研究采用新型乳化液稳定性检测设备TurbiScan全能稳定性分析仪。该仪器可以在人眼未能观察到的范围捕捉到样品的细微变化,可较好地预测乳化液的稳定性。研究了冷溶粉末油脂的配方。以常见的氢化大豆油为芯材,研究了冷水(25°C)分散型粉末油脂的壁材配方。以大豆浓缩蛋白、酪蛋白酸钠、乳清蛋白和豌豆蛋白等四种蛋白类壁材为试验对象,通过对颗粒粒径、乳化液液滴粒径、包埋率、粘度、稳定性和溶解性等指标的检测和评价,筛选出制备粉末油脂的最适壁材为乳清蛋白浓缩物(WPC)和变性淀粉NL 100,添加量分别为6%(w/w)和4%(w/w)。此时添加2%单甘酯,制备20%固形物浓度的乳化液,采用喷雾干燥的方法制备得到粉末油脂,冷水溶解性可达78.45%,包埋率93.37%。其次,对冷溶粉末油脂制备的乳化工艺与条件进行研究,选择了采用分子蒸馏单甘酯(DMG)和硬脂酰乳酸钠(SSL)为乳化剂,总添加量为2.4%(w/w),DMG和SSL的比例为2:1。发现在35 MPa和中性条件下,通过两次均质,得到的初始乳化液其液滴粒径最小,且稳定性高。进一步优化后,喷雾干燥器的进风温度为180°C,控制出风温度在85~90°C,固形物含量为30%,所得粉末油脂在冷水中溶解性高于89%,所形成的溶液pH稳定性强,在弱酸体系中仍保持均一体系。再次,对粉末油脂芯材的研究中发现:芯材的熔点将会影响到粉末油脂的溶解性。熔点过高,溶解性差;熔点过低粉末产品包埋率低,也影响溶解性。本文新制备了一种冷水溶解型粉末油脂的芯材,选用乳木果油软脂(Shea olein,SO)和棕榈仁油硬脂(Palm kernel stearin,PKST)按照60:40的比例混合后再经过酯交换作用制得。最终得到粉末油脂产品的饱和酸含量低于60%,反式酸含量低于1%,在冷水中的溶解性达到99%以上。采用烘箱实验及加速氧化AOM方法对比不同组合抗氧化剂的抗氧化作用,得出采用抗坏血酸棕榈酸酯+维生素E(AP+VE)和抗坏血酸棕榈酸酯+迷迭香(AP+ROS)两种天然抗氧化方案在粉末油脂产品中均有效可行。最后,基于所制备的粉末油脂优良的冷水分散特征,进一步研究粉末油脂的氧化稳定性。选择储藏温度60°C,试验期内IE(SO:PKST=60:40)产品的脂肪酸组成和表面油含量未发现显著改变。以富含不饱和脂肪酸易发生自动氧化的IE(SO:PKST=60:40)为代表,选择过氧化值为指标预测IE(SO:PKST=60:40)粉末油脂的货架期,建立氧化动力学模型,结果发现IE(SO:PKST=60:40)粉末油脂可在常温下贮藏318天,达到商品化粉末油脂产品的储存性能。乳化液体系的稳定有助于保护并延缓高不饱和脂肪酸含量芯材的氧化。本文进一步评价了所制备冷溶型粉末油脂的整体性质,并探讨了其结构与物性的相关性。发现产品的玻璃化转变温度高于65°C,在常温下储藏时处于稳定的玻璃态。用扫描电镜观察粉末油脂表面结构,发现粉末颗粒完整性好,无裂缝,对芯材保护程度高。
【学位授予单位】:江南大学【学位级别】:博士【学位授予年份】:2016【分类号】:TQ645
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