• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    低酰基結(jié)冷膠-果膠復(fù)配體系的性能

    2017-07-24 15:24:10朱桂蘭葉銀杉施曉雪合肥師范學(xué)院生命科學(xué)學(xué)院安徽合肥230601
    食品科學(xué) 2017年13期
    關(guān)鍵詞:結(jié)冷膠膠體果膠

    朱桂蘭,葉銀杉,葛 潔,施曉雪(合肥師范學(xué)院生命科學(xué)學(xué)院,安徽 合肥 230601)

    低?;Y(jié)冷膠-果膠復(fù)配體系的性能

    朱桂蘭,葉銀杉,葛 潔,施曉雪
    (合肥師范學(xué)院生命科學(xué)學(xué)院,安徽 合肥 230601)

    利用質(zhì)構(gòu)儀和流變儀對(duì)低酰基結(jié)冷膠(low acyl gellan,LA)和果膠復(fù)配體系的膠體質(zhì)構(gòu)和流變性能進(jìn)行研究。考察不同種類離子(Ca2+、K+)、離子濃度(0、2、4、6、8、10、20、40 mmol/L)以及LA和果膠不同質(zhì)量比(100∶0、75∶25、50∶50、25∶75)對(duì)復(fù)配體系質(zhì)構(gòu)特性的影響。結(jié)果表明,隨著離子濃度的增加破壞應(yīng)力先增大,當(dāng)達(dá)到臨界值后開始減小,二價(jià)離子(Ca2+)的作用效果要強(qiáng)于一價(jià)離子(K+)。復(fù)配膠破壞應(yīng)力隨LA比例降低先增加后減少,質(zhì)量比在75∶25時(shí)具有顯著協(xié)同效應(yīng)。復(fù)配體系的黏度隨剪切速率增大而減??;當(dāng)剪切速率相同時(shí),黏度隨LA比例的增加而增加,離子種類和濃度對(duì)復(fù)配體系黏度的影響與質(zhì)構(gòu)特性一致。隨著溫度的升高,復(fù)配體系黏度減小,在相同溫度條件下,結(jié)冷膠與果膠質(zhì)量比75∶25時(shí),體系的黏度最大。儲(chǔ)能模量G’大于相應(yīng)質(zhì)量比損耗模量G”,且G’和G”隨LA比例的增加而增大,說明體系的黏性和彈性隨LA比例增加而變大。

    低?;Y(jié)冷膠;果膠;質(zhì)構(gòu)性質(zhì);流變性質(zhì)

    在很多的實(shí)際應(yīng)用中,通常將兩種甚至多種凝膠劑復(fù)配使用來替代食品原料、改善質(zhì)構(gòu)、創(chuàng)造復(fù)合結(jié)構(gòu)和控制縮水性。復(fù)配多糖凝膠一般可形成性質(zhì)相反的相分離、相互交纏連結(jié)、彼此滲透等網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)[1-2]。如瓜爾豆膠一般情況下是不形成凝膠的,但其與黃原膠在凝膠形成方面具有很好的協(xié)同性[3]。其增效機(jī)理可能是瓜爾豆膠分子比較平滑,其沒有支鏈的部分可以與黃原膠分子所形成的雙螺旋結(jié)構(gòu)以次級(jí)鍵形式結(jié)合成三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。形成的復(fù)配膠親水性會(huì)比以上兩種單一膠體更好。Miyoshi[4]和Nishinari[5]等研究了結(jié)冷膠與魔芋膠水溶液在3∶5時(shí),有協(xié)同增效作用。Lau等[6]用質(zhì)構(gòu)儀研究了結(jié)冷膠和明膠復(fù)配的凝膠性能,發(fā)現(xiàn)結(jié)冷膠的添加可明顯提高復(fù)配膠的質(zhì)構(gòu)性能。

    低?;Y(jié)冷膠(low acyl gellan,LA)是由少動(dòng)鞘氨醇單胞菌生產(chǎn)的一種胞外多糖,作為增稠劑、懸浮穩(wěn)定劑、凝膠劑和成膜劑等廣泛地應(yīng)用在食品工業(yè)中。LA形成的凝膠具有良好的風(fēng)味釋放性、高透明度、高熱穩(wěn)定性、在較廣的pH值范圍內(nèi)不受影響等特性,但膠體脆性比較大[7-12]。果膠廣泛存在于植物細(xì)胞壁中,作為一種高分子多糖,其良好的性能受到人們?cè)絹碓蕉嗟年P(guān)注,而果膠要形成凝膠必須滿足一定條件,例如高甲氧基果膠必須在低pH值和高糖濃度中才能形成凝膠[13]。研究發(fā)現(xiàn),結(jié)冷膠與其他親水膠體也具有良好的復(fù)配性能,如與魔芋膠、木聚糖、明膠、變性淀粉等。本實(shí)驗(yàn)通過將LA和果膠兩種膠體進(jìn)行復(fù)配,以研究復(fù)配體系是否有利于改善膠體性能,克服兩種單一膠體所具有的缺陷,使結(jié)冷膠更加廣泛地用于工業(yè)生產(chǎn)。

    1 材料與方法

    1.1 材料與試劑

    LA、高甲氧基果膠 美國斯比凱可公司;其他試劑均為國產(chǎn)分析純。

    1.2 儀器與設(shè)備

    HAAKE RS6000流變儀 美國賽默飛世爾科技有限公司;XTPlus物性測試儀 英國TA儀器公司。

    1.3 方法

    1.3.1 樣品的制備

    按照4 種不同LA、果膠質(zhì)量比(100∶0、75∶25、50∶50、25∶75)制成總膠含量為1%的膠液(在本實(shí)驗(yàn)條件下,LA-果膠的質(zhì)量比為0∶100時(shí)無法形成凝膠,因而沒對(duì)這個(gè)體系的特性進(jìn)行研究)。置于90 ℃恒溫水浴鍋中充分加熱攪拌,直至膠體完全溶解。在加熱攪拌的過程中會(huì)有水分的散失,因此需要及時(shí)補(bǔ)充去離子水。待膠體充分溶解后加入一定濃度的離子(Ca2+、K+濃度分別為2、4、6、8、10、20、40 mmol/L,其中部分流變性能的測定Ca2+濃度為2 mmol/L)混勻。

    1.3.2 凝膠的抗壓實(shí)驗(yàn)

    凝膠的抗壓實(shí)驗(yàn)參照文獻(xiàn)[14-16]。將制得的復(fù)配膠溶液倒入模具中,置于室溫條件下(20~25 ℃)冷卻12 h,放入物性測試儀的測試平臺(tái)上,設(shè)定測試速率為3 mm/s,壓縮應(yīng)變?yōu)?0%,進(jìn)行抗壓實(shí)驗(yàn),從而獲得壓縮力學(xué)曲線,每個(gè)樣品4 次平行。從壓縮力學(xué)曲線上,可讀出凝膠破裂時(shí)所受到的力和壓縮距離。通過計(jì)算工程應(yīng)力σeng和工程應(yīng)變?chǔ)舉ng可間接計(jì)算出破壞應(yīng)力σh和破壞應(yīng)變?chǔ)舎,計(jì)算公式如式(1)~(4)所示。

    1.3.3 復(fù)配膠靜態(tài)流變學(xué)性能測定

    復(fù)配膠靜態(tài)流變學(xué)性能測定參照文獻(xiàn)[17]。靜態(tài)剪切速率掃描流變學(xué)特性測定:流變行為測定采用型號(hào)為P35 Ti L(直徑35 mm)的平板轉(zhuǎn)子,將溫度設(shè)置為25 ℃,穩(wěn)態(tài)剪切速率從0.1 s-1增加到100 s-1。每組質(zhì)量比復(fù)配膠重復(fù)測定3 次。

    1.3.4 靜態(tài)溫度掃描流變特性測定

    起始溫度設(shè)定為20 ℃,終止溫度設(shè)定為90 ℃,測定靜態(tài)溫度掃描的流變學(xué)特性。每組復(fù)配膠重復(fù)3 次。

    1.3.5 動(dòng)態(tài)頻率掃描流變學(xué)特性測定

    掃描應(yīng)變?cè)O(shè)置為1%,溫度固定在30 ℃,測定儲(chǔ)能模量G’和損耗模量G”由低頻率(0.1 Hz)至高頻率(100 Hz)的變化。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 抗壓實(shí)驗(yàn)結(jié)果

    通過抗壓實(shí)驗(yàn),作出復(fù)配膠體的壓縮力學(xué)曲線,從而計(jì)算出復(fù)配體系的相關(guān)流變學(xué)性質(zhì),如破壞應(yīng)力與破壞應(yīng)變。而膠體的破壞應(yīng)力與破壞應(yīng)變可以作為膠體壓縮變形特點(diǎn)的重要參數(shù)[15-16]。

    2.1.1 LA與果膠質(zhì)量比及離子濃度對(duì)復(fù)配膠破壞應(yīng)力的影響

    圖1 LA與果膠質(zhì)量比及離子濃度對(duì)復(fù)配膠破壞應(yīng)力的影響Fig. 1 Effect of LA-to-pectin ratio and ion concentration on failure stress of mixed gels

    LA形成的凝膠比較硬脆,而果膠形成的凝膠質(zhì)地較柔軟,因此一般推測認(rèn)為二者形成的復(fù)配膠體的破壞應(yīng)力很可能隨著LA質(zhì)量比的增大而增大。但從圖1可以發(fā)現(xiàn),實(shí)驗(yàn)結(jié)果并不與預(yù)期完全一致。在任一離子濃度條件下,隨著LA的含量增加,復(fù)配體系的破壞應(yīng)力呈現(xiàn)出先增大后減小的趨勢,其中在同一質(zhì)量比例下,當(dāng)LA與果膠質(zhì)量比為75∶25時(shí),復(fù)配體系的破壞應(yīng)力達(dá)到最大。隨著Ca2+濃度的增加,如圖1a所示,復(fù)配體系的破壞應(yīng)力也隨之增加,大約在10 mmol/L時(shí)達(dá)到最大值,但當(dāng)離子濃度超過這一范圍時(shí),破壞應(yīng)力又開始下降。K+的影響與Ca2+的趨勢相似,但其濃度達(dá)到20 mmol/L時(shí),破壞應(yīng)力最大。

    綜上所述,隨著LA的比例增大,復(fù)配體系的破壞應(yīng)力逐漸增大,當(dāng)LA與果膠質(zhì)量比為75∶25時(shí)破壞應(yīng)力達(dá)到最大,之后,LA比例繼續(xù)增大,體系的破壞應(yīng)力隨之減少。說明在結(jié)冷膠與果膠的質(zhì)量比為75∶25時(shí),兩者之間有著較強(qiáng)的協(xié)同作用。在工業(yè)生產(chǎn)上,找到合適的復(fù)配比例能夠很好地提高結(jié)冷膠的利用率,節(jié)約生產(chǎn)成本。同時(shí),離子的加入對(duì)凝膠性能也有一定影響,隨著陽離子的加入,復(fù)配體系的破壞應(yīng)力顯著增強(qiáng),但當(dāng)離子濃度超過一定范圍時(shí),破壞應(yīng)力會(huì)隨離子濃度增加而減小。根據(jù)離子對(duì)結(jié)冷膠凝膠性能的影響可以推測,加入的陽離子可能促進(jìn)了膠體分子內(nèi)部的交聯(lián),從而使凝膠性能增強(qiáng),但當(dāng)超過一定的離子濃度時(shí),會(huì)對(duì)凝膠結(jié)構(gòu)的有序性產(chǎn)生影響,而減弱凝膠性能[18]。

    另外,二價(jià)陽離子對(duì)體系破壞應(yīng)力的影響效果要強(qiáng)于一價(jià)陽離子,可見不同離子種類對(duì)復(fù)配體系的破壞應(yīng)力的影響是不同的。二價(jià)離子在低濃度范圍內(nèi)對(duì)體系的破壞應(yīng)力影響較大,但當(dāng)達(dá)到某一閾值時(shí)其影響效果便會(huì)減小。而一價(jià)離子對(duì)體系破壞應(yīng)力的影響基本上是隨離子濃度增加而不斷增加的。這一現(xiàn)象可能是由于這兩種離子對(duì)凝膠的作用機(jī)理不同而產(chǎn)生的,根據(jù)結(jié)冷膠的凝膠機(jī)理,二價(jià)陽離子能夠直接與結(jié)冷膠的雙螺旋結(jié)構(gòu)發(fā)生交聯(lián),而一價(jià)陽離子需要通過與水間接與膠體相連,實(shí)驗(yàn)結(jié)果也有力地證明了二價(jià)陽離子比一價(jià)陽離子對(duì)促進(jìn)凝膠形成方面效果更加顯著[19-20]。超過一定離子濃度范圍可能會(huì)使膠體強(qiáng)度減弱。在實(shí)際應(yīng)用過程中,可通過在復(fù)配體系中加入一定濃度的陽離子制得較為理想的膠體,從而有效地降低生產(chǎn)成本。

    2.1.2 LA與果膠質(zhì)量比及離子濃度對(duì)復(fù)配膠破壞應(yīng)變的影響

    破壞應(yīng)變是一個(gè)與壓縮高度相關(guān)的變量,體現(xiàn)的是一種單位長度的形變量[21]。從圖2可以看出,對(duì)于不同比例的復(fù)配膠,隨著LA含量比例的增加其破壞應(yīng)變普遍也隨之增加,當(dāng)LA與果膠質(zhì)量比為100∶0時(shí)破壞應(yīng)變達(dá)到最大,相反,LA與果膠質(zhì)量比為25∶75時(shí)破壞應(yīng)變普遍最小。從離子濃度以及離子類型對(duì)破壞應(yīng)變的影響來看,隨著離子濃度的改變,相應(yīng)質(zhì)量比的破壞應(yīng)變波動(dòng)不是很明顯。從離子種類角度來看,隨著Ca2+濃度的增加,破壞應(yīng)變先減少后增加。而K+對(duì)復(fù)配體系的破壞應(yīng)力雖有影響,但影響不明顯,基本可以忽略。

    2.2 靜態(tài)剪切流變性測定結(jié)果

    2.2.1 LA和果膠復(fù)配比例對(duì)復(fù)配體系黏度的影響

    Ca2+濃度為2 mmol/L,研究LA和果膠的復(fù)配比例對(duì)復(fù)配體系黏度的影響。由圖3可以看出,所有樣品在剪切過程中黏度隨著剪切速率的增大而減小,說明LA與果膠復(fù)配體系發(fā)生剪切變稀行為,為典型的非牛頓流體[22-24]。在水溶液中,LA在陽離子的存在下可形成螺旋聚合體,當(dāng)剪切作用發(fā)生時(shí),螺旋聚合體的分子結(jié)構(gòu)被拉直取向,從而流動(dòng)阻力降低而導(dǎo)致表觀黏度下降。隨著LA比例的增大,黏度增加。LA的質(zhì)量比例越大,則復(fù)配膠的黏度越大。這是因?yàn)殡S著LA質(zhì)量比例的增加,復(fù)配膠體系的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)更加密集,在單位體積內(nèi)結(jié)冷膠分子鏈之間的碰撞和相互纏結(jié)的頻率增加分子間作用力增加,所以黏度增大[25-26]。

    圖2 LA與果膠質(zhì)量比及離子濃度對(duì)復(fù)配膠破壞應(yīng)變的影響Fig. 2 Effect of LA-to-pectin ratio and ion concentration on failure strain of mixed gels

    圖3 LA與果膠質(zhì)量比對(duì)復(fù)配體系黏度的影響Fig. 3 Effect of LA-to-pectin ratio on the viscosity of mixed gels

    2.2.2 離子種類和濃度對(duì)復(fù)配體系靜態(tài)流變學(xué)性質(zhì)的影響

    圖4 離子種類和濃度對(duì)復(fù)配體系黏度的影響Fig. 4 Effect of ion type and concentration on the viscosity of LA-pectin mixed gels

    LA與果膠質(zhì)量比為75∶25時(shí)研究離子種類和離子濃度對(duì)復(fù)配體系黏度的影響,發(fā)現(xiàn)不同濃度的Ca2+和K+對(duì)復(fù)配體系黏度的影響與前面流變性能結(jié)果基本一致(圖4),在一定范圍內(nèi),隨著離子濃度的增加,復(fù)配體系的黏度增大,當(dāng)Ca2+和K+濃度分別達(dá)到10 mmol/L和20 mmol/L時(shí),復(fù)配體系的黏度達(dá)到最大值,再增加離子濃度,黏度減小。這也進(jìn)一步說明陽離子會(huì)提高膠體的凝膠強(qiáng)度和黏度,很顯然二價(jià)離子的效果要明顯優(yōu)于一價(jià)離子,然而,過多陽離子的加入也會(huì)使體系凝膠強(qiáng)度和黏度降低[7],這是由于過多的陽離子會(huì)和結(jié)冷膠、果膠分子的陰離子結(jié)合,從而阻止了聚合物雙鏈的形成。這一結(jié)果與之前一些對(duì)結(jié)冷膠研究結(jié)果相一致,在離子濃度較低時(shí),產(chǎn)生的凝膠是單層的、平坦的粒子聚合結(jié)構(gòu),而在離子濃度較高的情況下,凝膠則會(huì)形成并排的雙螺旋聚合,從而形成了一種多層的聚合結(jié)構(gòu),當(dāng)結(jié)冷膠的羧基基團(tuán)與陽離子結(jié)合飽和后,凝膠的黏度或強(qiáng)度最大。因此,LA與果膠復(fù)配體系的凝膠機(jī)制可能與結(jié)冷膠類似。

    2.3 靜態(tài)溫度流變性測定結(jié)果

    圖5 溫度對(duì)LA-果膠復(fù)配體系黏度的影響Fig. 5 Effect of temperature on the viscosity of LA-pectin mixed gels

    通過靜態(tài)溫度掃描(圖5)可以看出,同一復(fù)配膠黏度隨著溫度的增大而減小,這是由于溫度低時(shí),分子運(yùn)動(dòng)緩慢,黏度大。溫度升高,分子運(yùn)動(dòng)加速,導(dǎo)致分子之間的氫鍵減少,體系黏度降低。隨著果膠量的增加,變化越明顯。這是因?yàn)長A具有較強(qiáng)的熱穩(wěn)定性[27-28],而果膠的流體行為易受到溫度影響,當(dāng)體系的溫度升高時(shí),則果膠凝膠的黏度降低明顯。

    2.4 動(dòng)態(tài)黏彈性測定結(jié)果

    圖6 LA-果膠復(fù)配體系動(dòng)態(tài)模量的變化Fig. 6 Dynamic modulus of LA-pectin mixtures

    復(fù)配膠體系的動(dòng)態(tài)黏彈性與實(shí)際應(yīng)用密切相關(guān)。儲(chǔ)能模量G’又稱為彈性模量,表示由于彈性形變而儲(chǔ)存能量的大小,反應(yīng)物質(zhì)彈性大小;損耗模量G”又稱黏性模量,指物質(zhì)在發(fā)生形變時(shí)由于黏性形變而損耗的能量的大小,表明能量消散[29-30]。由圖6可以看出,所測樣品的G’均遠(yuǎn)大于相同質(zhì)量比所對(duì)應(yīng)G”,意味著該復(fù)合膠呈現(xiàn)類固性材料特征。G’與G”隨頻率增加而增加,G’的上升幅度小于G”的上升幅度。復(fù)配膠體系的G’和G”隨LA比例增加均呈增加趨勢,即復(fù)配膠的黏性和彈性增加。因?yàn)閺?fù)配膠體系中存在網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),并且LA在這種網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中占主導(dǎo)地位,隨著LA質(zhì)量比的增加。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)更加密集,G’和G”顯著增加,即黏性和彈性增加。

    3 結(jié) 論

    Ca2+對(duì)體系破壞應(yīng)力的影響比K+更為顯著,隨著離子濃度的增加破壞應(yīng)力先增大,當(dāng)達(dá)到某一濃度范圍時(shí),其值開始減小。同時(shí),LA與果膠質(zhì)量比為75∶25時(shí),具有一定的協(xié)同作用,有利于增強(qiáng)膠體的凝膠強(qiáng)度。在不加入離子的條件下,隨著結(jié)冷膠比例的增大,體系的破壞應(yīng)變逐漸增大。加入的離子濃度和種類對(duì)體系的破壞應(yīng)變影響不大。

    同時(shí),將LA與果膠進(jìn)行復(fù)配,會(huì)改變其流變特性。LA與果膠質(zhì)量比為75∶25與質(zhì)量比為100∶0時(shí)的黏度差很小,不同濃度的Ca2+和K+對(duì)質(zhì)量體系黏度的影響與質(zhì)構(gòu)特性基本一致。而且從靜態(tài)溫度掃描可以看出,復(fù)配質(zhì)量比為75∶25時(shí)的黏度最大,所以為了減少工業(yè)成本,得到相似加工功能,可以選用復(fù)配質(zhì)量比為75∶25的LA-果膠復(fù)配體系。

    [1] CAIMS P, MILES M J, MORRIS V J, et al. X-ray fibre-diffraction studies of synergistic, binary polysaccharide gels[J]. Carbohydrate Research, 1987, 160(3): 411-423. DOI:10.1016/0008-6215(87)80327-0.

    [2] MARTINS J T, CERQUEIRA M A, BOURBON A I, et al. Synergistic effects between κ-carrageenan and locust bean gum on physicochemical properties of edible films made thereof[J]. Food Hydrocolloids, 2012, 29(2): 280-289. DOI:10.1016/ j.foodhyd.2012.03.004.

    [3] MUDGIL D, BARAK S, KHATKAR B S. Guar gum: processing, properties and food applications: a review[J]. Journal of Food Science and Technology, 2011, 51(3): 409-418. DOI:10.1007/s13197-011-0522-x.

    [4] MIYOSHI E, TAKAYA T, WILLIAMS P A, et al. Rheological and DSC studies of mixtures of gellan gum and konjac glucomannan[J]. Macromolecular Symposia, 1997, 120(2): 271-280. DOI:10.1002/ masy.19971200127.

    [5] NISHINARI K, MIYOSHI E, TAKAYA T, et al. Rheological and DSC studies on the interaction between gellan gum and konjac glucomannan[J]. Carbohydrate Polymers, 1996, 30(2/3): 193-207. DOI:10.1016/s0144-8617(96)00092-6.

    [6] LAU M H, TANG J, PAULSON A T. Texture profile and turbidity of gellan/gelatin mixed gels[J]. Food Research International, 2000, 33(8): 665-671. DOI:10.1016/s0963-9969(00)00111-3.

    [7] MORRIS E R, NISHINARI K, RINAUDO M. Gelation of gellan: a review[J]. Food Hydrocolloids, 2012, 28(2): 373-411. DOI:10.1016/ j.foodhyd.2012.01.004.

    [8] VIJAN V, KAITY S, BISWAS S, et al. Microwave assisted synthesis and characterization of acrylamide grafted gellan, application in drug delivery[J]. Carbohydrate Polymers, 2012, 90(1): 496-506. DOI:10.1016/j.carbpol.2012.05.071.

    [9] ZHANG J, DONG Y C, FAN L L. Optimization of culture medium compositions for gellan gum production by a halobacterium Sphingomonas paucimobilis[J]. Carbohydrate Polymers, 2015, 115: 694-700. DOI:10.1016/j.carbpol.2014.09.029.

    [10] KIRCHMAJER D M, STEINHOFF B, WARREN H, et al. Enhanced gelation properties of purified gellan gum[J]. Carbohydrate Research, 2014, 388(1): 125-129. DOI:10.1016/j.carres.2014.02.018.

    [11] PRAJAPATI V D, JANI G K, ZALA B S, et al. An insight into the emerging exopolysaccharide gellan gum as a novel polymer[J]. Carbohydrate Polymers, 2013, 93(2): 670-678. DOI:10.1016/ j.carbpol.2013.01.030.

    [12] HUANG J, JIANG S, XU X Q, et al. Effects of carbon/nitrogen ratio, dissolved oxygen and impeller type on gellan gum production in Sphingomonas paucimobilis[J]. Annals of Microbiology, 2012, 62(1): 299-305. DOI:10.1007/s13213-011-0261-2.

    [13] ESPITIA P J P, DU W X, AVENA-BUSTILLOSS R J. Edible films from pectin: physical-mechanical and antimicrobial properties: a review[J]. Food Hydrocolloids, 2014, 35(3): 287-296. DOI:10.1016/ j.foodhyd.2013.06.005.

    [14] 許永濤, 童群義. 高?;Y(jié)冷膠與κ-卡拉膠復(fù)配膠的質(zhì)構(gòu)特性研究[J].食品工業(yè)科技, 2012, 33(22): 159-167.

    [15] BANERJEE S, BHATTACHARYA S. Compressive textural attributes, opacity and syneresis of gels prepared from gellan, agar and their mixtures[J]. Journal of Food Engineering, 2011, 102(3): 287-292. DOI:10.1016/j.jfoodeng.2010.08.025.

    [16] FOO W T, LIONG M T, EASA A M. Textural and structural breakdown properties of selected hydrocolloid gels[J]. Food Research International, 2013, 52(1): 401-408. DOI:10.1016/ j.foodres.2011.07.044.

    [17] XIAO Q, TONG Q Y, LIM L T. Pullulan-sodium alginate based edible films: rheological properties of film forming solutions[J]. Carbohydrate Polymers, 2012, 87(2): 1689-1695. DOI:10.1016/ j.carbpol.2011.09.077.

    [18] HUANG Y Q, TANG J M, SWANSON B G, et al. Effect of calcium concentration on textural properties of high and low acyl mixed gellan gels[J]. Carbohydrate Polymers, 2003, 54(1): 517-522. DOI:10.1016/ j.carbpol.2003.08.006.

    [19] MIYOSHI E, TAKAYS T, WILLIAMS P A, et al. Effects of sodium chloride and calcium chloride on the interaction between gellan gum and konjac glucomannan[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1996, 44(9): 2486-2495. DOI:10.1021/jf950600v.

    [20] TANG J M, TUNG M A, ZENG Y. Gelling properties of gellan solutions containing monovalent and divalent cations[J]. Journal of Food Science, 1997, 62(4): 688-712. DOI:10.1111/j.1365-2621.1997. tb15436.x.

    [21] NUSSINOVICH A, AK M M, NORMAND M D, et al. Characterization of gellan gels by uniaxial compression, stress relaxation and creep[J]. Journal of Texture Studies, 1990, 21(1): 37-50. DOI:10.1111/j.1745-4603.1990.tb00463.x.

    [22] KHOURYIEH H A, HERALD T J, ARAMOUNI F. Intrinsic viscosity and viscoelastic properties of xanthan/guar mixtures in dilute solutions: effect of salt concentration on the polymer interactions[J]. Food Research International, 2007, 40(7): 883-893. DOI:10.1016/ j.foodres.2007.03.001.

    [23] 李懋鳴, 袁妍, 陳青, 等. 高酰基結(jié)冷膠水溶液非牛頓流變行為研究[J].食品科技, 2013, 38(3): 243-246.

    [24] SONG K W, KIM Y S, CHANG G S. Rheology of concentrated xanthan gum solutions: steady shear flow behavior[J]. Fibers and Polymers, 2006, 7(2): 129-138. DOI:10.1007/BF02908257.

    [25] MIYOSHI E, NISHINARI K. Non-newtonian flow behaviour of gellan gum aqueous solutions[J]. Colloidand Polymer Science, 1999, 277(8): 727-734. DOI:10.1007/s003960050446.

    [26] NAKAMURA K, TANAKA Y, SAKURAI M. Dynamic mechanical properties of aqueous gellan solutions in the sole gel transition region[J]. Carbohydrate Polymers, 1996, 30(2/3): 101-108. DOI:10.1016/s0144-8617(96)00081-1.

    [27] 張雅媛, 洪雁, 顧正彪, 等. 玉米淀粉與黃原膠復(fù)配體系流變和凝膠特性分析[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào), 2011, 27(9): 357-362. DOI:10.3969/ j.issn.1002-6819.2011.09.062.

    [28] 張俊, 劉敏, 王軍, 等. 結(jié)冷膠水溶液的流變特征及其影響因素研究[J]. 食品工業(yè)科技, 2002, 23(11): 28-29. DOI:10.3969/ j.issn.1002-0306.2002.11.011.

    [29] VITURAWONG Y, ACHAYUTHAKAN P, SUPHANTHARIKA M. Gelatinization and rheological properties of rice/xanthan mixtures: effects of molecular weight of xanthan and different salts[J]. Food Chemistry, 2008, 111(1): 106-114. DOI:10.1016/ j.foodchem.2008.03.041.

    [30] LEE J S, KIM Y S, SONG K W. Transient rheological behavior of natural polysaccharide xanthan gum solutions in start-up shear flow fields: an experimental study using a strain-controlled rheometer[J]. Korea-Australia Rheology Journal, 2015, 27(3): 227-239. DOI:10.1007/s13367-015-0023-y.

    Properties of Low Acyl Gellan and Pectin Mixtures

    ZHU Guilan, YE Yinshan, GE Jie, SHI Xiaoxue
    (Department of Life Science, Hefei Normal University, Hefei 230601, China)

    The rheological and gel properties of low acyl gellan (LA) and pectin mixtures were studied using a rheometer and a texture analyzer. The effect of different ions (potassium and calcium), different ion concentrations (0, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 40 mmol/L) and different LA-to-pectin ratios (100:0, 75:25, 50:50 and 25:75) on mixed gels was investigated. The results showed that calcium ion had a greater effect on failure stress than potassium ion. Failure stress increased with increasing calcium or potassium ion up to the critical level, and then it decreased with further increase in ion concentration. Failure stress of mixed gels increased with decreasing proportion of gellan gum. The strongest interaction occurred when the ratio of LA to pectin was 75 to 25. The viscosity of mixtures decreased with increasing shearing rate. At a content shearing rate, the viscosity was enhanced with increasing LA ratio. Ion type and concentration had identical effects on the viscosity and texture of LA-pectin mixtures. The viscosity was decreased with increasing temperature. For each investigated temperature, the maximum viscosity was observed at a ratio of 75:25. The dynamic rheological results revealed that the storage modulus of mixed gels was greater than the loss modulus, and both of them rose with the increase in LA ratio, indicating that the viscosity and elasticity of mixed systems increased with increasing LA ratio.

    low acyl gellan; pectin; textural properties; rheological properties

    10.7506/spkx1002-6630-201713011

    TS201.7

    A

    1002-6630(2017)13-0066-05

    朱桂蘭, 葉銀杉, 葛潔, 等. 低?;Y(jié)冷膠-果膠復(fù)配體系的性能[J]. 食品科學(xué), 2017, 38(13): 66-70. DOI:10.7506/ spkx1002-6630-201713011. http://www.spkx.net.cn

    ZHU Guilan, YE Yinshan, GE Jie, et al. Properties of low acyl gellan and pectin mixtures[J]. Food Science, 2017, 38(13): 66-70. (in Chinese with English abstract)

    10.7506/spkx1002-6630-201713011. http://www.spkx.net.cn

    2016-06-28

    國家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金項(xiàng)目(31401657);安徽省自然科學(xué)研究項(xiàng)目(KJ2016A586);合肥師范學(xué)院產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目(2015xxhz010)

    朱桂蘭(1980—),女,副教授,博士,研究方向?yàn)樘妓衔镔Y源開發(fā)和利用。E-mail:zhuguilan13@126.com

    猜你喜歡
    結(jié)冷膠膠體果膠
    少動(dòng)鞘氨醇單胞菌合成結(jié)冷膠研究進(jìn)展
    微納橡膠瀝青的膠體結(jié)構(gòu)分析
    石油瀝青(2022年2期)2022-05-23 13:02:36
    從五種天然色素提取廢渣中分離果膠的初步研究
    黃河水是膠體嗎
    卵磷脂/果膠鋅凝膠球在3種緩沖液中的釋放行為
    中成藥(2018年6期)2018-07-11 03:01:12
    提取劑對(duì)大豆果膠類多糖的提取率及性質(zhì)影響
    康惠爾水膠體敷料固定靜脈留置針對(duì)靜脈炎的預(yù)防效果
    北五味子果實(shí)中果膠的超聲提取工藝研究
    康惠爾水膠體敷料聯(lián)合泡沫敷料預(yù)防褥瘡的療效觀察
    海藻酸鈉添加量對(duì)瓊膠-結(jié)冷膠復(fù)合膜性能的影響
    久久久久久久久久久丰满| 我的女老师完整版在线观看| 日韩中字成人| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产亚洲av嫩草精品影院| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 日本与韩国留学比较| av免费在线看不卡| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲丝袜综合中文字幕| av在线蜜桃| 99热网站在线观看| 欧美成人a在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 男人添女人高潮全过程视频| 永久免费av网站大全| av免费在线看不卡| 禁无遮挡网站| 欧美一级a爱片免费观看看| av福利片在线观看| 亚洲国产av新网站| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 欧美日韩亚洲高清精品| 色综合色国产| 99久久精品热视频| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 中文字幕亚洲精品专区| 男女无遮挡免费网站观看| 日本黄色片子视频| 国产一区二区在线观看日韩| 在线a可以看的网站| av福利片在线观看| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 麻豆成人午夜福利视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 欧美3d第一页| 免费黄网站久久成人精品| 伊人久久国产一区二区| 国产高清三级在线| 国产大屁股一区二区在线视频| 久久久精品欧美日韩精品| 毛片女人毛片| 日韩电影二区| 亚洲av欧美aⅴ国产| 爱豆传媒免费全集在线观看| 好男人在线观看高清免费视频| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 国产成人精品福利久久| 亚洲美女视频黄频| 最近手机中文字幕大全| 少妇 在线观看| 久久久久国产精品人妻一区二区| 成年人午夜在线观看视频| 久久精品国产亚洲网站| 久久亚洲国产成人精品v| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 亚洲av免费在线观看| av福利片在线观看| 亚洲av国产av综合av卡| 超碰av人人做人人爽久久| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 午夜免费男女啪啪视频观看| 精品人妻视频免费看| 观看美女的网站| 性色av一级| 熟女av电影| 日韩av在线免费看完整版不卡| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 欧美+日韩+精品| 亚洲欧美精品专区久久| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 国产欧美亚洲国产| 久久久久久伊人网av| 亚洲国产最新在线播放| 免费人成在线观看视频色| 两个人的视频大全免费| 久久久精品欧美日韩精品| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 中文字幕免费在线视频6| 国产成人精品福利久久| 一本色道久久久久久精品综合| 69av精品久久久久久| 99久久精品国产国产毛片| 干丝袜人妻中文字幕| 欧美+日韩+精品| 久久99蜜桃精品久久| 国产精品女同一区二区软件| 女人被狂操c到高潮| 亚洲国产精品999| 精品人妻视频免费看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲成人av在线免费| 高清日韩中文字幕在线| 国产美女午夜福利| 免费看光身美女| 黄片wwwwww| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 亚洲精品一区蜜桃| 中文字幕av成人在线电影| 日韩强制内射视频| 亚洲久久久久久中文字幕| 夫妻性生交免费视频一级片| 有码 亚洲区| 日韩一区二区三区影片| 欧美最新免费一区二区三区| 有码 亚洲区| 国产精品国产三级国产专区5o| 欧美激情国产日韩精品一区| 一级毛片 在线播放| 日本欧美国产在线视频| 国产伦精品一区二区三区四那| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 午夜激情久久久久久久| 国产亚洲一区二区精品| 久久久久久久久久久免费av| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 亚洲在线观看片| 高清午夜精品一区二区三区| 亚洲av免费在线观看| 亚洲四区av| 新久久久久国产一级毛片| 欧美区成人在线视频| 国产精品久久久久久精品电影| 国产高清有码在线观看视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 国产高潮美女av| 国产男女内射视频| 女人被狂操c到高潮| 亚洲最大成人中文| 一级毛片 在线播放| 国产亚洲av嫩草精品影院| 少妇的逼水好多| 亚洲欧美日韩无卡精品| 能在线免费看毛片的网站| 最近最新中文字幕大全电影3| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲欧美清纯卡通| 日韩视频在线欧美| 国产精品福利在线免费观看| 最近手机中文字幕大全| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 少妇被粗大猛烈的视频| 日本欧美国产在线视频| 国产淫语在线视频| 黄片无遮挡物在线观看| 成人无遮挡网站| 成人一区二区视频在线观看| 黄片无遮挡物在线观看| 在线 av 中文字幕| www.av在线官网国产| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 伦理电影大哥的女人| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 欧美精品国产亚洲| 国产精品久久久久久久久免| 国内精品美女久久久久久| 久久精品综合一区二区三区| 直男gayav资源| 交换朋友夫妻互换小说| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产探花在线观看一区二区| 久久国产乱子免费精品| 大香蕉97超碰在线| 看免费成人av毛片| 国国产精品蜜臀av免费| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 舔av片在线| 欧美高清性xxxxhd video| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲精品国产成人久久av| 国产精品久久久久久久久免| 久久久亚洲精品成人影院| 69人妻影院| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 久久99热这里只频精品6学生| 在线观看人妻少妇| av国产免费在线观看| 久久国内精品自在自线图片| 伦理电影大哥的女人| 高清av免费在线| 亚洲av不卡在线观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 在线观看国产h片| 99久久人妻综合| 白带黄色成豆腐渣| 永久免费av网站大全| 午夜福利高清视频| 成人亚洲欧美一区二区av| 精华霜和精华液先用哪个| 精品午夜福利在线看| 黄色怎么调成土黄色| 2021少妇久久久久久久久久久| 又爽又黄a免费视频| 人妻一区二区av| 亚洲av国产av综合av卡| 有码 亚洲区| 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲国产精品国产精品| 日韩国内少妇激情av| 成人黄色视频免费在线看| av国产精品久久久久影院| av黄色大香蕉| 少妇高潮的动态图| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 久久久久久久国产电影| 日韩av在线免费看完整版不卡| av卡一久久| 久热这里只有精品99| 看非洲黑人一级黄片| 成年人午夜在线观看视频| 国产成人精品福利久久| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 亚洲成人精品中文字幕电影| 51国产日韩欧美| 久久女婷五月综合色啪小说 | 直男gayav资源| 只有这里有精品99| 最近手机中文字幕大全| 国产黄片美女视频| 久久久久久久午夜电影| 国产色爽女视频免费观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 插阴视频在线观看视频| 国产毛片a区久久久久| 亚州av有码| 亚洲成人一二三区av| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲,一卡二卡三卡| 成人欧美大片| 日韩制服骚丝袜av| 国产v大片淫在线免费观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 卡戴珊不雅视频在线播放| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| xxx大片免费视频| 晚上一个人看的免费电影| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久久色成人| 国产av码专区亚洲av| 校园人妻丝袜中文字幕| 在线播放无遮挡| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲精品视频女| 亚洲综合精品二区| 欧美人与善性xxx| 国产成人福利小说| 国产成人a区在线观看| 久久精品国产自在天天线| 51国产日韩欧美| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 免费在线观看成人毛片| av网站免费在线观看视频| 六月丁香七月| 久久精品国产亚洲av涩爱| 啦啦啦在线观看免费高清www| 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲天堂av无毛| 丝袜脚勾引网站| 夫妻性生交免费视频一级片| 午夜免费鲁丝| 欧美变态另类bdsm刘玥| 午夜激情久久久久久久| av黄色大香蕉| 久久久成人免费电影| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 免费看不卡的av| 亚洲av免费在线观看| 久久99热6这里只有精品| av福利片在线观看| 国产精品国产三级专区第一集| 国产精品不卡视频一区二区| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 国产淫片久久久久久久久| 国产久久久一区二区三区| 日本免费在线观看一区| 久久人人爽人人爽人人片va| 久久久久性生活片| 国产毛片a区久久久久| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产在视频线精品| 午夜免费观看性视频| 欧美日韩在线观看h| 国产精品久久久久久av不卡| 青春草视频在线免费观看| 91aial.com中文字幕在线观看| 国精品久久久久久国模美| 亚洲丝袜综合中文字幕| 国产男女内射视频| 可以在线观看毛片的网站| 最近最新中文字幕免费大全7| 成年av动漫网址| 欧美日韩在线观看h| 少妇人妻精品综合一区二区| 男女啪啪激烈高潮av片| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲av日韩在线播放| av国产久精品久网站免费入址| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 免费大片18禁| 高清视频免费观看一区二区| 中国国产av一级| 人妻 亚洲 视频| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 免费在线观看成人毛片| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 免费观看的影片在线观看| 色综合色国产| 欧美成人a在线观看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 久久97久久精品| 国产毛片在线视频| 天美传媒精品一区二区| 国产探花极品一区二区| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国国产精品蜜臀av免费| 午夜免费男女啪啪视频观看| 舔av片在线| 国产午夜精品一二区理论片| 国产高清国产精品国产三级 | 国产精品国产三级专区第一集| 精品人妻熟女av久视频| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 亚洲精品日本国产第一区| 成年女人看的毛片在线观看| 日韩亚洲欧美综合| 交换朋友夫妻互换小说| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 日韩欧美 国产精品| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产免费一级a男人的天堂| 大香蕉97超碰在线| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产av码专区亚洲av| 最后的刺客免费高清国语| av福利片在线观看| 男插女下体视频免费在线播放| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 99re6热这里在线精品视频| 久久99精品国语久久久| 六月丁香七月| 日韩欧美一区视频在线观看 | 欧美97在线视频| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲四区av| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 99热国产这里只有精品6| 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲最大成人中文| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 美女高潮的动态| 国产成人精品久久久久久| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 91精品一卡2卡3卡4卡| 99久久中文字幕三级久久日本| 久久精品久久久久久久性| 亚洲av国产av综合av卡| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产亚洲5aaaaa淫片| 亚洲人与动物交配视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 99热6这里只有精品| 亚洲精品亚洲一区二区| 欧美3d第一页| 在线观看一区二区三区| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 色吧在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 各种免费的搞黄视频| 在线观看人妻少妇| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 在线观看人妻少妇| 2018国产大陆天天弄谢| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲av一区综合| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 日本色播在线视频| 97精品久久久久久久久久精品| 国产探花极品一区二区| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 亚洲内射少妇av| 欧美潮喷喷水| 久久影院123| 免费看不卡的av| 18禁在线播放成人免费| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 插逼视频在线观看| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 成人国产av品久久久| 白带黄色成豆腐渣| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产一区二区三区综合在线观看 | 狠狠精品人妻久久久久久综合| 又大又黄又爽视频免费| 新久久久久国产一级毛片| 97超视频在线观看视频| 秋霞伦理黄片| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲国产日韩一区二区| 精品久久久精品久久久| 男的添女的下面高潮视频| 国产中年淑女户外野战色| 日韩人妻高清精品专区| 日韩一区二区三区影片| 在线观看一区二区三区| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产成人精品婷婷| 国产精品不卡视频一区二区| 日本av手机在线免费观看| 女人久久www免费人成看片| 亚洲国产最新在线播放| 欧美精品一区二区大全| 国产亚洲一区二区精品| 一区二区av电影网| 精品一区二区三卡| 深爱激情五月婷婷| 三级经典国产精品| 国内精品宾馆在线| 国产亚洲5aaaaa淫片| 特大巨黑吊av在线直播| 国产成人免费观看mmmm| 日韩电影二区| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 免费看光身美女| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国内精品美女久久久久久| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲精品成人久久久久久| 久久精品国产亚洲av天美| 国产成年人精品一区二区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| av在线播放精品| 亚洲av二区三区四区| 亚洲精品国产av成人精品| 成人毛片a级毛片在线播放| 99热这里只有是精品在线观看| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲欧洲日产国产| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 交换朋友夫妻互换小说| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲美女视频黄频| 精品少妇久久久久久888优播| 久久精品国产亚洲av涩爱| 好男人视频免费观看在线| 身体一侧抽搐| 成年免费大片在线观看| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 男人添女人高潮全过程视频| 国产综合精华液| 免费av不卡在线播放| 在现免费观看毛片| 黄片无遮挡物在线观看| 国产日韩欧美亚洲二区| 精品一区在线观看国产| 成人免费观看视频高清| 国产老妇伦熟女老妇高清| 免费看a级黄色片| 免费黄网站久久成人精品| xxx大片免费视频| 欧美高清成人免费视频www| 久久久久久久精品精品| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 国产av国产精品国产| 国产精品久久久久久久电影| 韩国av在线不卡| 少妇被粗大猛烈的视频| 欧美97在线视频| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 七月丁香在线播放| 久热这里只有精品99| 精品少妇久久久久久888优播| 99视频精品全部免费 在线| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲欧美日韩无卡精品| av在线老鸭窝| 欧美一区二区亚洲| 国产老妇女一区| 欧美xxxx性猛交bbbb| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产 一区 欧美 日韩| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 岛国毛片在线播放| 国产淫片久久久久久久久| 国产真实伦视频高清在线观看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 欧美国产精品一级二级三级 | 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 亚洲,欧美,日韩| 2018国产大陆天天弄谢| 极品少妇高潮喷水抽搐| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 如何舔出高潮| 婷婷色综合大香蕉| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 精品少妇黑人巨大在线播放| 噜噜噜噜噜久久久久久91| kizo精华| 99九九线精品视频在线观看视频| 在线a可以看的网站| 乱系列少妇在线播放| 亚洲精品成人久久久久久| 高清在线视频一区二区三区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 97超碰精品成人国产| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 在线观看av片永久免费下载| 国产91av在线免费观看| 精品久久国产蜜桃| 色综合色国产| 最近2019中文字幕mv第一页| 草草在线视频免费看| 成年女人在线观看亚洲视频 | 国产成人freesex在线| 男插女下体视频免费在线播放| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产在线一区二区三区精| 97在线视频观看| 一个人看的www免费观看视频| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 免费少妇av软件| 嫩草影院新地址| 日本黄大片高清| 香蕉精品网在线| 欧美精品国产亚洲| 亚洲最大成人中文| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 性色av一级| 少妇丰满av| 亚洲av成人精品一区久久| 舔av片在线| 国产伦在线观看视频一区| 久久久久久久精品精品| 看十八女毛片水多多多| 久久精品夜色国产| 嫩草影院新地址| 亚洲丝袜综合中文字幕| 卡戴珊不雅视频在线播放| 午夜福利高清视频| 国产在线一区二区三区精| 成人特级av手机在线观看| 色网站视频免费| 国产精品国产三级国产专区5o| 日韩大片免费观看网站| 高清视频免费观看一区二区| 五月天丁香电影| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 成人一区二区视频在线观看| 国产精品久久久久久av不卡| 男女啪啪激烈高潮av片| 极品少妇高潮喷水抽搐| 成人漫画全彩无遮挡| 国产有黄有色有爽视频| 成人鲁丝片一二三区免费| 欧美精品国产亚洲| 九草在线视频观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲av男天堂| 麻豆成人av视频| 五月天丁香电影| 黄片wwwwww| 另类亚洲欧美激情| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 久久精品综合一区二区三区| 国产精品一区二区在线观看99| 日韩一区二区三区影片| 中国三级夫妇交换| 久久精品国产亚洲av涩爱| 下体分泌物呈黄色| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 日韩在线高清观看一区二区三区| 天天躁日日操中文字幕| 国产精品偷伦视频观看了| 观看免费一级毛片| 一区二区三区四区激情视频| 身体一侧抽搐| 亚洲不卡免费看| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产精品久久久久久久久免| 久久久久久久午夜电影| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产精品久久久久久久久免| 一级毛片电影观看| 欧美最新免费一区二区三区| 干丝袜人妻中文字幕| 2018国产大陆天天弄谢| 色网站视频免费| 如何舔出高潮| 国产男女内射视频| 99视频精品全部免费 在线| 成年免费大片在线观看| 国产成人福利小说| 国产男女超爽视频在线观看| 国产一级毛片在线| 91久久精品国产一区二区三区| 日本免费在线观看一区| 99热这里只有精品一区|