合作客戶/
拜耳公司 |
同濟大學 |
聯合大學 |
美國保潔 |
美國強生 |
瑞士羅氏 |
相關新聞Info
-
> 橘皮素與環糊精在油水界麵自組裝行為對脂質消化的影響
> 油田用酸化增產增注劑成分配方比例變動對油水的界麵張力的影響
> CO2泡沫穩定性原理、影響因素|CO2-EOR機理與應用前景(四)
> 芬蘭Kibron小黄片下载安装精準測量不同微米尺度下異辛烷的表麵張力
> 為何礦泉水中的表麵張力會比純淨水更大?
> 基於黑磷納米片及有機小分子組裝單元的有序LB膜製備與性能研究
> 電極界麵剩餘電荷量越大,界麵張力(界麵自由能)就越小
> 不同水解時間的Protamex酶對玉米穀蛋白表麵張力、泡沫、理化性質等的影響(一)
> 不同官能度聚醚酯結構、消泡性能、表麵張力測定(一)
> 東辛原油酸性活性組分油水界麵張力、動態界麵擴張流變性質研究(二)
推薦新聞Info
-
> 麵向高效環保滅火劑的界麵張力最小化:短鏈氟碳複配體係的設計與解析(三)
> 麵向高效環保滅火劑的界麵張力最小化:短鏈氟碳複配體係的設計與解析(二)
> 麵向高效環保滅火劑的界麵張力最小化:短鏈氟碳複配體係的設計與解析(一)
> 基於連續表麵張力模型微觀層麵研究凝結顆粒動力學變化規律及能量耗散的影響(四)
> 基於連續表麵張力模型微觀層麵研究凝結顆粒動力學變化規律及能量耗散的影響(三)
> 基於連續表麵張力模型微觀層麵研究凝結顆粒動力學變化規律及能量耗散的影響(二)
> 基於連續表麵張力模型微觀層麵研究凝結顆粒動力學變化規律及能量耗散的影響(一)
> 基於表麵張力、Walker沉降等研究3種表麵活性劑對低階煤(LRC)潤濕作用的差異(三)
> 基於表麵張力、Walker沉降等研究3種表麵活性劑對低階煤(LRC)潤濕作用的差異(二)
> 基於表麵張力、Walker沉降等研究3種表麵活性劑對低階煤(LRC)潤濕作用的差異(一)
油脂不飽和度對於蛋白質界麵特性與乳液穩定性的影響
來源:國家肉品中心 瀏覽 1383 次 發布時間:2024-09-13
脂肪替代類乳化肉製品近年來受到廣泛關注。在這類產品中,富含不飽和脂肪酸的植物油脂以預乳液的形式,部分或全部代替富含飽和脂肪酸的動物脂肪,以滿足消費者對於健康飲食的需求。但是,不同油脂的不飽和度差異會影響乳液穩定性,進而影響乳化肉製品的加工特性與感官品質。雖然早在1971年便有研究學者對油脂不飽和度影響乳液穩定性的規律進行了探究,該科學問題如今仍處於爭論之中。早期研究認為高不飽和度油脂有利於減小乳滴粒徑,促進形成均一、穩定的乳液。
近年來部分研究提出了截然相反的結論。這歸因於油脂不飽和度影響乳液穩定性的界麵機製仍未得到深入揭示。因此,闡明油脂不飽和度調控蛋白質乳化劑界麵行為的規律對於分析油脂不飽和度與乳液穩定性間的關係,進而改善脂肪替代類乳化肉製品品質至關重要。
本研究係統探討了油脂不飽和度對於蛋白質界麵特性(界麵構象轉變、吸附動力學、界麵流變特性、界麵層厚度)與乳液穩定性的影響。油酸、亞麻酸分別與十二烷混合,以調控極性一致,製備模型油脂;三種類型的蛋白質(纖維狀:肌原纖維蛋白,MP;球狀:乳清蛋白,WP;無規卷曲狀:酪蛋白酸鈉,SC)被選作為模型乳化劑。研究發現,蛋白質向高不飽和度油-水界麵處擴散較慢,導致界麵壓力較低。這造成高不飽和度油脂乳液初始粒徑較大。但是,蛋白質在高不飽和度界麵上解折疊程度較大,因此滲透和重排速率更高。這促進形成了更堅硬、更厚的界麵膜,從而賦予高不飽和度油脂乳液更佳的短期貯藏穩定性。另一方麵,高不飽和度界麵上更堅硬的界麵層在大振幅應變下易發生應力屈服,從而導致乳液長期穩定性下降。
研究成果
圖1.模型油脂的篩選:(a)油酸/亞油酸/亞麻酸與十二烷不同體積比例複配後的油-水界麵張力;(b)最終篩選得到的兩種模型油相的界麵張力(DD OA和DD LNA);(c)相同體積下,DD OA與DD LNA分子內的碳-碳雙鍵比例
圖2.(a)MP,(b)WP和(c)SC在不同飽和度界麵上吸附時的界麵壓力。*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001,ns無顯著差異
圖3.(a-b)油脂不飽和度影響蛋白質界麵吸附動力學的機製示意圖;界麵(c)MP,(d)WP和(e)SC的歸一化前表麵熒光光譜。*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001
圖4.線性粘彈區域內(振幅10%),不同飽和度界麵上(a)MP,(b)WP和(c)SC界麵膜的彈性模量;(d)MP,(e)WP和(f)SC界麵膜的膨脹模量-界麵壓力關係圖。*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001
圖5.非線性粘彈區域內(振幅30%),不同飽和度界麵上(a)MP,(b)WP和(c)SC界麵膜的利薩茹圖像;通過GSD算法得到的(d)MP,(e)WP和(f)SC利薩茹圖像的τ1,τ2,τ3,τ4分解組分;根據τ1,τ2,τ3,τ4計算得到的(g1-g4)MP,(h1-h4)WP和(i1-i4)SC的Eτ1L,Eτ1M,Eτ4模量與S-因子。*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001
圖6.QCM-D試驗:(a)MP,(b)WP和(c)SC在不同飽和度界麵上吸附時的共振頻率遷移(Δf)與能量耗散遷移(ΔD);(d)MP,(e)WP和(f)SC在不同飽和度界麵上形成的吸附層厚度
圖7.乳液的形成特性:(a)MP,(e)WP和(i)SC乳液的粒徑分布;(b)MP,(f)WP和(j)SC乳液的D3,2與D4,3;(c-d)MP,(g-h)WP和(k-l)SC乳液的激光共聚焦圖像。*p<0.05,**p<0.01,***p<0.001
結論
蛋白質向高不飽和度界麵處擴散更慢,導致該處界麵壓力較低。因此,高不飽和度油脂乳液初始粒徑較大。相反,蛋白質在高不飽和度界麵上滲透、重排更快,這是因為蛋白質在該處解折疊程度增加,暴露出更多疏水基團;這進一步促進界麵蛋白的橫向互作和3D自組裝,形成彈性更高、厚度更大的界麵膜;此外,GSD分析證實在高不飽和度界麵上,蛋白質吸附層在大振幅應變下更加堅硬。因此,高不飽和度油脂乳液的短期穩定性更佳。但是,較大的硬度會降低界麵膜的延展性和靈活性,導致應力屈服和破裂現象的發生,使得高不飽和度油脂乳液在長期貯藏過程中較快發生失穩。





