• <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 ?

    海藻酸鈉與鈣離子對(duì)大米淀粉糊化的影響

    2017-08-07 03:37:47向忠琪周艷青林親錄
    中國(guó)糧油學(xué)報(bào) 2017年2期
    關(guān)鍵詞:膠凝海藻酸鈉

    楊 英 何 璐 向忠琪 周艷青 林親錄

    (中南林業(yè)科技大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院;稻谷及副產(chǎn)物深加工國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室,長(zhǎng)沙 410004)

    海藻酸鈉與鈣離子對(duì)大米淀粉糊化的影響

    楊 英 何 璐 向忠琪 周艷青 林親錄

    (中南林業(yè)科技大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院;稻谷及副產(chǎn)物深加工國(guó)家工程實(shí)驗(yàn)室,長(zhǎng)沙 410004)

    為了探究海藻酸鈉與鈣離子對(duì)大米淀粉糊化的影響,分別采用快速黏度分析儀和流變儀測(cè)定了大米淀粉在海藻酸鈉和鈣離子存在下的成糊特性與淀粉糊狀態(tài),并用掃描電子顯微鏡觀察了大米淀粉的糊化顯微結(jié)構(gòu)。結(jié)果表明,鈣離子對(duì)大米淀粉的成糊特性無(wú)顯著性影響;海藻酸鈉將體系黏度提高了135%,并使大米淀粉糊呈現(xiàn)似液狀態(tài)(tanδ<1);在體系水分蒸發(fā)脫離的條件下,海藻酸鈉與鈣離子形成了網(wǎng)狀凝膠結(jié)構(gòu),并使大米淀粉糊呈現(xiàn)穩(wěn)定的似固狀態(tài)(tanδ>1)。因此,海藻酸鈉與鈣離子能夠在大米淀粉糊化過(guò)程中形成濃縮誘導(dǎo)型膠凝,從而使大米淀粉糊的結(jié)構(gòu)狀態(tài)相對(duì)固定化。

    大米淀粉 糊化 海藻酸鈉 鈣離子 凝膠

    大米淀粉具有顆粒小、色澤白、易消化、致敏性低等優(yōu)良特性,并且成糊后具有細(xì)膩的結(jié)構(gòu)和類(lèi)似奶油的風(fēng)味,因而在化妝品、醫(yī)藥和嬰兒食品等特殊食品行業(yè)中具有重要的應(yīng)用價(jià)值[1-3]。在實(shí)際應(yīng)用中,大米淀粉還會(huì)經(jīng)過(guò)化學(xué)改性處理以拓寬應(yīng)用范圍[4-5],然而化學(xué)改性淀粉的安全性備受爭(zhēng)議,因而許多學(xué)者研究通過(guò)添加親水性膠體來(lái)改善大米淀粉糊的性質(zhì)[6-7]。另外,大米淀粉在米制主食品中的含量一般超過(guò)70%,糊化后的大米淀粉發(fā)生回生現(xiàn)象是導(dǎo)致米制主食品品質(zhì)惡化的主要原因,但還鮮見(jiàn)關(guān)于親水膠體介入淀粉糊化過(guò)程后對(duì)淀粉回生作用產(chǎn)生影響的報(bào)道,也許可以通過(guò)添加親水膠體改變淀粉糊狀態(tài)的方式延緩淀粉的回生作用。

    海藻酸鈉是一種常見(jiàn)的親水性膠體,它由β-D-甘露糖醛酸(β-D-mannuronic acid,簡(jiǎn)稱(chēng)M)和α-L-古洛糖醛酸(α-L-guluronic acid,簡(jiǎn)稱(chēng)G)構(gòu)成,呈現(xiàn)線性結(jié)構(gòu)[8],具有來(lái)源廣泛、可食用、可生物降解等優(yōu)良特性[9]。海藻酸鈉G鏈段上的羧基可與游離鈣離子通過(guò)離子鍵作用不斷聚集形成具有三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的凝膠[10-11],該凝膠結(jié)構(gòu)的多孔性和親水性使其具有較高的滲透性,可以快速的固定或釋放材料[12-13]。目前,已有研究發(fā)現(xiàn)海藻酸鈉可以阻礙馬鈴薯淀粉顆粒在糊化過(guò)程中的正常膨脹[14]并能與鈣離子形成凝膠珠將木薯淀粉包裹其中[15],可見(jiàn)海藻酸鈉及其鈣離子凝膠很可能會(huì)影響到大米淀粉的糊化過(guò)程及糊化后的狀態(tài)。然而,傳統(tǒng)的海藻酸鈉膠凝方法是將海藻酸鈉溶液滴加入過(guò)量的鈣離子溶液中[15],該膠凝方法難以介入淀粉的糊化過(guò)程,不利于探究清楚海藻酸鈉凝膠化對(duì)淀粉糊化作用的影響。

    作者在前期研究工作中發(fā)現(xiàn)了一種全新的海藻酸鈉膠凝方法并取名為“濃縮誘導(dǎo)型海藻酸鈉膠凝方法”,該膠凝方法通過(guò)水分蒸發(fā)作用將含有鈣離子和海藻酸鈉的水溶性體系從溶液狀態(tài)轉(zhuǎn)變成凝膠狀態(tài),具有操作簡(jiǎn)便、無(wú)需引入體系外化合物、便于控制膠凝過(guò)程和保持體系均一狀態(tài)的優(yōu)點(diǎn)[16]。顯然,通過(guò)該膠凝方法進(jìn)行的海藻酸鈉與鈣離子形成凝膠的過(guò)程能夠與淀粉的糊化過(guò)程同時(shí)進(jìn)行并相互影響。因此,本試驗(yàn)按照能夠使海藻酸鈉和鈣離子通過(guò)濃縮誘導(dǎo)型膠凝過(guò)程形成凝膠的添加量和比例[16],將海藻酸鈉和鈣離子添加到大米淀粉乳中,再在體系水分能夠蒸發(fā)脫離的條件下加熱糊化淀粉,以初探海藻酸鈉與鈣離子對(duì)大米淀粉糊化的影響,從而為后期研究濃縮誘導(dǎo)型海藻酸鈉鈣離子凝膠對(duì)大米淀粉糊化結(jié)構(gòu)的固化作用及該固化結(jié)構(gòu)對(duì)大米淀粉回生特性的影響提供參考。

    1 材料與方法

    1.1 材料與試劑

    金龍魚(yú)清香絲苗米:益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司,收獲于2014年10月并于常溫陰涼處儲(chǔ)藏;低黏度海藻酸鈉:青島晶巖生物科技開(kāi)發(fā)有限公司;分析純氯化鈣:國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司。

    1.2 儀器與設(shè)備

    SUPER-4型快速黏度分析儀(Rapid viscosity analysis,RVA):瑞士波通公司;DHR-2型流變儀:美國(guó)TA公司;Nova Nano SEM230型掃描電子顯微鏡(Scanning electron microscope,SEM):美國(guó)FEI公司。

    1.3 試驗(yàn)方法

    1.3.1 大米淀粉的提取和檢測(cè)

    按1∶6的料液比用0.2% NaOH溶液浸泡大米6 h,濕磨浸泡好的大米樣品,以4 000 r/min的速度將樣品離心10 min,棄去上清液并刮去沉淀表層的黃色物質(zhì),用蒸餾水?dāng)嚢柘礈焓O碌陌咨恋砦锊㈦x心棄上清液,重復(fù)該攪拌洗滌-離心操作至洗滌液pH為7和沉淀物呈現(xiàn)純白色,反復(fù)清洗直至大米淀粉懸浮液至pH7且沉淀物為純白色,在40 ℃下將純白色沉淀樣品烘干即得大米淀粉樣品,將該樣品研磨過(guò)100目篩后密封、存放于在陰涼干燥處。

    大米淀粉樣品中的水分、脂肪和蛋白質(zhì)和直鏈淀粉含量分別按照GB/T 5009.3、GB/T 5009.6、GB/T 5009.4和GB/T 15682測(cè)定;淀粉含量參照愛(ài)爾蘭Megazyme公司的總淀粉含量測(cè)試步驟測(cè)定。

    1.3.2 大米淀粉樣品糊化特性的測(cè)定

    用快速黏度分析儀(RVA)測(cè)定大米淀粉樣品(S)、含有海藻酸鈉的大米淀粉樣品(SA)、含有鈣離子的大米淀粉樣品(SCa)和同時(shí)含有海藻酸鈉與鈣離子的大米淀粉樣品(SACa)的糊化特性。根據(jù)美國(guó)谷物化學(xué)協(xié)會(huì)(AACC)的標(biāo)準(zhǔn)程序1進(jìn)行測(cè)試,蒸餾水的添加量為25 g,大米淀粉和海藻酸鈉的干基添加量分別為蒸餾水添加量的9.21%和1%,鈣離子的添加量為3.0 mmol/L。具體測(cè)試程序?yàn)椋簩悠吩?0 ℃下平衡1 min后,在3.5 min內(nèi)加熱至95 ℃并保持3 min,然后在3.5 min內(nèi)降溫至50 ℃并保持2 min;測(cè)試時(shí)的攪拌速率為160 r/min。

    1.3.3 大米淀粉樣品流變特性的測(cè)定

    分別制備出單獨(dú)含有大米淀粉的水懸浮液樣品系列(質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為2%、4%、6%、8%和10%,依次標(biāo)記為S2、S4、S6、S8和S10),在大米淀粉水懸浮液樣品系列中添加1%海藻酸鈉的樣品系列(依次標(biāo)記為S2A、S4A、S6A、S8A和S10A),和在大米淀粉水懸浮液樣品系列中添加1%海藻酸鈉和3.0 mmol/L鈣離子的樣品系列(依次標(biāo)記為S2ACa、S4ACa、S6ACa、S8ACa和S10ACa)。將配制好的懸浮液樣品沸水浴糊化30 min,隨即轉(zhuǎn)移至流變儀檢測(cè)樣品的黏彈性。流變測(cè)試的具體條件為:先在25 ℃和1 Hz的條件下,對(duì)樣品進(jìn)行0.1%~100%的應(yīng)變掃描并確定樣品的線性應(yīng)變區(qū)間,然后在樣品的線性應(yīng)變區(qū)間內(nèi)和25 ℃下,對(duì)樣品進(jìn)行0.1~10 Hz的頻率掃描。

    1.3.4 大米淀粉樣品顯微狀態(tài)的觀察

    將1.3.3制備的樣品于-20 ℃冷凍24 h,將凍好的樣品于-60 ℃下冷凍干燥48 h。用掃描電子顯微鏡(SEM)觀察樣品表面結(jié)構(gòu):取上述凍干樣品固定于金屬樁上,噴金2 min,而后在10 kV的加速電壓下低真空檢測(cè)器觀察樣品。

    1.3.5 數(shù)據(jù)處理

    每個(gè)樣品重復(fù)測(cè)試3次。將RVA試驗(yàn)所得數(shù)據(jù)用SPSS軟件進(jìn)行顯著性分析,將流變儀試驗(yàn)所得數(shù)據(jù)通過(guò)Origin軟件進(jìn)行繪圖。

    2 結(jié)果與討論

    自提大米淀粉樣品的淀粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)、含水量、脂肪質(zhì)量分?jǐn)?shù)和蛋白質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為91.7%、8.2%、0.48%和0.38%,其中淀粉中的直鏈淀粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)為22.8%。

    2.1 海藻酸鈉與鈣離子對(duì)大米淀粉成糊特性的影響

    RVA曲線能夠通過(guò)實(shí)時(shí)記錄樣品黏度的變化情況反映淀粉在密閉條件下糊化成糊的過(guò)程,通過(guò)分析樣品的RVA曲線可以獲得淀粉的成糊特性。本文首先用RVA研究在幾乎沒(méi)有水分損失的密閉條件下,海藻酸鈉與鈣離子對(duì)大米淀粉成糊特性的影響。

    海藻酸鈉和(或)鈣離子的存在對(duì)大米淀粉成糊特性的影響如表1所示。顯然,單獨(dú)添加鈣離子對(duì)大米淀粉的成糊特性沒(méi)有顯著性影響,因而后期研究不用單獨(dú)考慮鈣離子對(duì)淀粉糊化的影響。對(duì)比樣品S和SA可以看出,添加海藻酸鈉使大米淀粉成糊的峰值時(shí)間、峰值黏度、終值黏度和回生值分別增大了1.07 min、87%、135%和58%,但使大米淀粉成糊的崩解值減小了39%;對(duì)比樣品SA和SACa可以看出,在含有海藻酸鈉的大米淀粉中,添加鈣離子使大米淀粉成糊的成糊溫度和崩解值分別增大了0.38 ℃和32%,但使大米淀粉成糊的峰值黏度和終值黏度分別減小了21%和19%。

    表1 海藻酸鈉與鈣離子對(duì)大米淀粉成糊特征值的影響

    注:S、SCa、SA和SACa分別指大米淀粉樣品、只含有鈣離子的大米淀粉樣品、只含有海藻酸鈉的大米淀粉樣品和同時(shí)含有海藻酸鈉和鈣離子的大米淀粉樣品;a、b、c表示不同樣品之間存在顯著性差異。

    在大米淀粉與海藻酸鈉共存的水溶性體系中,大米淀粉顆粒是分散在海藻酸鈉溶液形成的連續(xù)相中的[17]。當(dāng)?shù)矸酆瘯r(shí),海藻酸鈉的存在會(huì)阻礙淀粉顆粒吸水膨脹而引起淀粉成糊峰值時(shí)間的增大,但淀粉顆粒吸收水分亦會(huì)造成海藻酸鈉濃度升高,從而增大了連續(xù)相的黏度[18];當(dāng)?shù)矸墼诤珊^(guò)程中釋放出淀粉分子時(shí),直鏈淀粉和低聚合度的支鏈淀粉會(huì)滲漏出來(lái)與鏈狀的海藻酸鈉分子相互作用而引起體系黏度的升高[19],但該相互作用同時(shí)會(huì)在一定程度上抑制淀粉糊化過(guò)程的進(jìn)行而導(dǎo)致淀粉成糊崩解值的減??;當(dāng)?shù)矸弁瓿珊幱诮禍仉A段時(shí),游離出來(lái)的直鏈淀粉分子容易通過(guò)氫鍵作用聚攏而導(dǎo)致淀粉回生,此時(shí)海藻酸鈉的鏈狀分子亦容易通過(guò)氫鍵作用與直鏈淀粉分子聚集[20],從而引起淀粉回生值的增大。

    因海藻酸鈉能與鈣離子通過(guò)離子鍵作用形成“蛋盒”式的凝膠結(jié)構(gòu)[20],出現(xiàn)在大米淀粉與海藻酸鈉共存水溶性體系中的鈣離子會(huì)牽制著海藻酸鈉分子與淀粉分子的相互作用,從而導(dǎo)致體系淀粉成糊溫度和崩解值的增大并減小體系的黏度。但是,在體系水分不能通過(guò)蒸發(fā)作用脫離體系的密閉條件下,由淀粉糊化吸水引起的溶質(zhì)濃縮效應(yīng)是有限的,按照在體系水分被部分蒸發(fā)后才能與海藻酸鈉形成凝膠的條件[16]添加的少量鈣離子難以通過(guò)與海藻酸鈉形成凝膠結(jié)構(gòu)的形式阻止海藻酸鈉分子與淀粉分子的相互作用,因而整個(gè)體系的黏度盡管有所減小,但還是遠(yuǎn)大于純大米淀粉體系的黏度的。

    2.2 海藻酸鈉與鈣離子對(duì)大米淀粉糊狀態(tài)的影響

    根據(jù)海藻酸鈉與鈣離子在密閉條件下對(duì)大米淀粉成糊特性影響的分析可以預(yù)測(cè),體系水分的蒸發(fā)脫離很可能會(huì)增強(qiáng)海藻酸鈉與鈣離子對(duì)大米淀粉糊化的影響。因此,利用流變儀研究在體系水分自然蒸發(fā)脫離的條件下,海藻酸鈉與鈣離子對(duì)大米淀粉糊狀態(tài)的影響。

    淀粉糊的狀態(tài)可以用流變學(xué)參數(shù)損耗正切值tanδ進(jìn)行表征。當(dāng)tanδ<1時(shí),樣品體系呈現(xiàn)似固狀態(tài),彈性較為突出;當(dāng)tanδ>1時(shí),樣品體系呈現(xiàn)似液狀態(tài),黏性較為突出。海藻酸鈉與鈣離子對(duì)不同濃度大米淀粉糊化所形成淀粉糊狀態(tài)的影響如圖1所示。從圖1a可以看到,由不同濃度大米淀粉糊化后形成的淀粉糊的tanδ小于1,體系呈現(xiàn)似固狀態(tài),但初始淀粉濃度為2%和4%的大米淀粉糊呈現(xiàn)的狀態(tài)不如高濃度樣品的穩(wěn)定。相比之下,如圖1b所示,添加海藻酸鈉大幅提升了大米淀粉糊的tanδ,并使初始淀粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2%和4%的大米淀粉糊由不穩(wěn)定的似固狀態(tài)轉(zhuǎn)變成了比較穩(wěn)定的似液狀態(tài)。然而,如圖1c所示,在含有海藻酸鈉的樣品中添加鈣離子卻使大米淀粉糊呈現(xiàn)更加穩(wěn)定的似固狀態(tài)。

    注:a、b、c分別表示不同濃度大米淀粉樣品的糊化體系、含有海藻酸鈉的不同濃度大米淀粉樣品的糊化體系和同時(shí)含有海藻酸鈉和鈣離子的不同濃度大米淀粉樣品的糊化體系圖1 海藻酸鈉與鈣離子對(duì)不同濃度大米淀粉糊化所形成淀粉糊損耗正切值的影響

    顯然,在體系水分自然蒸發(fā)脫離的條件下,提高淀粉濃度會(huì)增強(qiáng)大米淀粉分子之間的聚集作用,從而減小體系的流動(dòng)性,使大米淀粉糊具有似固狀態(tài)的彈性。然而,添加海藻酸鈉能夠大幅提高體系的黏度,而體系黏度的提高和海藻酸鈉分子與淀粉分子之間的相互作用都會(huì)阻礙大米淀粉分子之間的聚集作用,進(jìn)而引起體系流動(dòng)性的增大,甚至使具有相對(duì)更充足水分的低淀粉濃度樣品最終呈現(xiàn)似液狀態(tài)并具有較高的黏性。但是,在體系因水分蒸發(fā)而被濃縮的情況下,按照濃縮誘導(dǎo)型海藻酸鈉凝膠形成條件添加的鈣離子會(huì)與海藻酸鈉分子相互作用形成相對(duì)固化的凝膠結(jié)構(gòu)[16],從而減弱海藻酸鈉增大體系黏度的作用,并減小體系的流動(dòng)性,使大米淀粉糊呈現(xiàn)更加穩(wěn)定的似固狀態(tài)。

    圖2 海藻酸鈉與鈣離子對(duì)4%大米淀粉樣品糊化前后的儲(chǔ)能模量(G′)和損耗模量(G″)的影響

    根據(jù)分析可知,海藻酸鈉對(duì)大米淀粉糊化體系具有增黏作用,但能夠通過(guò)濃縮誘導(dǎo)膠凝方式與鈣離子形成凝膠,從而使大米淀粉糊化體系呈現(xiàn)出更加穩(wěn)定的似固狀態(tài)。這個(gè)結(jié)論可以通過(guò)海藻酸鈉與鈣離子對(duì)大米淀粉糊化前后儲(chǔ)能模量(G′)和損耗模量(G″)的影響(如圖2所示)得到更直接的驗(yàn)證。如圖2a所示,在淀粉糊化前,只含有4%大米淀粉的樣品S4呈現(xiàn)似固狀態(tài)(G′>G″),說(shuō)明淀粉顆粒在水中快速沉淀;含有海藻酸鈉的樣品S4A呈現(xiàn)似液狀態(tài)(G′G″),說(shuō)明海藻酸鈉與鈣離子在體系因水分蒸發(fā)脫離而產(chǎn)生濃縮效應(yīng)的情況下相互作用形成了凝膠,并促進(jìn)大米淀粉糊化后形成更加穩(wěn)定的似固狀態(tài)。

    2.3 海藻酸鈉與鈣離子對(duì)大米淀粉糊化顯微結(jié)構(gòu)的影響

    海藻酸鈉與鈣離子對(duì)大米淀粉糊化顯微結(jié)構(gòu)的影響情況如圖3所示。在體系水分能夠自然蒸發(fā)脫離的條件下,樣品經(jīng)過(guò)30 min沸水浴使淀粉完全糊化后,大米淀粉樣品呈現(xiàn)片狀結(jié)構(gòu)(圖3a),添加了海藻酸鈉的大米淀粉樣品呈現(xiàn)散亂的結(jié)構(gòu)(3b),而同時(shí)添加了海藻酸鈉和鈣離子的樣品呈現(xiàn)出的結(jié)構(gòu)由淀粉糊化初期的海藻酸鈉-鈣離子溶液包裹淀粉顆粒的形態(tài)(圖3c)轉(zhuǎn)變成了海藻酸鈉與鈣離子形成網(wǎng)狀凝膠結(jié)構(gòu)[16, 22-24]并使大米淀粉分子均勻分散其中的形態(tài)(圖3d)。該顯微結(jié)構(gòu)分析進(jìn)一步證明,在含有海藻酸鈉和鈣離子的大米淀粉懸浮液中,海藻酸鈉能夠通過(guò)濃縮誘導(dǎo)膠凝方式與鈣離子形成凝膠,并使大米淀粉糊化體系呈現(xiàn)出更加穩(wěn)定的似固狀態(tài)。

    a b

    c d

    注:a、b、c、d分別指4%大米淀粉糊化30 min的樣品、含有海藻酸鈉的4%大米淀粉糊化30 min的樣品、含有海藻酸鈉和鈣離子的4%大米淀粉糊化5 min的樣品和含有海藻酸鈉與鈣離子的4%大米淀粉糊化30 min的樣品。

    圖3 不同樣品的掃描電子顯微鏡結(jié)構(gòu)

    3 結(jié)論

    鈣離子對(duì)大米淀粉的成糊特性無(wú)顯著性影響;海藻酸鈉對(duì)大米淀粉糊化體系具有增黏作用;海藻酸鈉與鈣離子能夠在大米淀粉糊化過(guò)程中形成濃縮誘導(dǎo)型膠凝,使大米淀粉糊化體系呈現(xiàn)更加穩(wěn)定的似固狀態(tài)。

    [1]Omodunbi A A, Emmanuel A T. Isolation, composition, morphological and pasting properties of starches from rice cultivars grown in Nigeria[J].Starch/Starke,2012,64(3):181-187

    [2]Champagne E T. Rice starch composition and characteristics[J].Cereal Foods World,1996,41 (11):833-838

    [3]顧正彪,李兆豐,洪雁,等. 大米淀粉的結(jié)構(gòu)、組成與應(yīng)用[J]. 中國(guó)糧油學(xué)報(bào),2004,19(2):22-26 Gu Zhengbiao,Li Zhaofeng,Hong Yan,et al. Structure, composition and applications of rice starch[J]. Journal of The Chinese Cereals and Oils Association,2004,19(2):22-26

    [4]Daris K, Wang Y. Characterization of different starches oxidized by hypochlorite[J].Starch/Starke,2001,53(5):211-218

    [5]Gonzalez Z, Perez E. Effect of acetylation on some properties of rice starch[J].Starch/Starke,2002,54(3-4):148-154

    [6]唐敏敏. 黃原膠對(duì)大米淀粉回生性質(zhì)的影響及其機(jī)理初探[D]. 無(wú)錫:江南大學(xué),2013 Tang Minmin.Effect of xanthan on the retrogradation of rice starch and preliminary study on its mechanism[D].Wuxi: Jiangnan University,2013

    [7]Chaisawang M, Suphantharika M. Pasting and rheological properties of native and anionic tapioca starches as modified by guar gum and xanthan gum[J].Food Hydrocolloids,2006,20(5):641-649

    [8]Aarstad O A, Tondervik T, Sletta H, et al. Alginate sequencing: an analysis of block distribution in alginates using specific alginate degrading enzymes[J].Biomacromolecules,2012,13(1):106-116

    [9]Fang Y, Al-Assaf S, Phillips G O, et al. Binding behavior of calcium to polyuronates: comparison of pectin with alginate[J].Carbohydrate Polymers,2008,72(2):334-341

    [10]Nair B, Aravindhan R, Fathima N, et al, Utilization of calcium alginate beads as adsorbent for removal of dyes from tannery wastewaters[J].Journal of the American Leather Chemists Association,2006,101(6):223-230

    [11]Augst A D,Hyun Joon K, Mooney D J. Alginate hydrogels as biomaterials[J].Macromolecular Bioscience,2006,6(8):623-633

    [12]Chan E S, Wong S L, Lee P P, et al. Effects of starch filler on the physical properties of lyophilized calcium-alginate beads and the viability of encapsulated cells[J].Carbohydrate Polymers,2011,83(1):225-232

    [13]Hosseini S M, Hosseini H, Mohammadifar M A, et al. Preparation and characterization of alginate and alginate-resistant starch microparticles containing nisin[J].Carbohydrate Polymers,2014,103(3):573-580

    [14]Ramírez C, Millon C, Nunez H, et al. Study of effect of sodium alginate on potato starch digestibility during in vitro digestion[J].Food Hydrocolloids,2015,44:328-332

    [15]Lozano-Vazquez G, Lobato-Calleros C, Escalona-Buendia H, et al. Effect of the weight ratio of alginate-modified tapioca starch on the physicochemical properties and release kinetics of chlorogenic acid containing beads[J].Food Hydrocolloids,2015,48:301-311

    [16]Yang Y, Campanella H O, Hamaker R B, et al. Rheological investigation of alginate chain interactions induced by concentrating calcium cations[J].Food Hydrocolloids,2013,30(1):26-32

    [17]張雅媛. 玉米淀粉與親水性膠體協(xié)效性和作用機(jī)理的研究[D]. 無(wú)錫:江南大學(xué),2012 Zhang Yayuan. Synergistic effect and mechanism of corn starch and different hydrocolloids[D]. Wuxi: Jiangnan University,2012

    [18]Viturawong Y, Achayuthakan P, Suphantharika M. Gelatinization and rheological properties of rice starch/xanthan mixtures: effects of molecular weight of xanthan and different salts[J].Food Chemistry,2008,111(1):106-114

    [19]Kaur L, Singh J, Singh H, et al, Starch-cassia gum interactions: a microstructure-rheology study[J].Food Chemistry,2008,111(1):1-10

    [20]Gudmundsson M. Retrogradation of starch and the role of its components[J].Thermochimica Acta,1994,246(2):329-341[21]Grant G T, Morris E R, Rees D A, et al. Biological interactions between polysaccharides and divalent cations: the egg-box model[J].FEBS Letters,1973,32(1):195-198[22]Ahmad B, Stride E, Edirisinghe M. Calcium alginate foams prepared by a microfluidic T-junction system: stability and food applications[J].Food and Bioprocess Technology,2012,5(7):2848-2857

    [23]Nair B, Aravindhan R, Fathima N, et al. Utilization of calcium alginate beads as adsorbent for removal of dyes from tannery wastewaters[J].Journal of the American leather Chemists Association,2006,101(6):223-230

    [24]Bagheri L, Madadlou A, Yarmand M, et al. Spray-dried alginate microparticles carrying caffeine-loaded and potentially bioactive nanoparticles[J].Food Research International,2014,62(8): 1113-1119.

    Effect of Sodium Alginate and Calcium Ions on the Gelatinization of Rice Starch

    Yang Ying He Lu Xiang Zhongqi Zhou Yanqing Lin Qinlu

    (College of Food Science and Engineering National Engineering Laboratory for Rice and By-Product Deep Processing, Center South University of Forestry and Technology,Changsha 410004)

    In order to investigate the effect of sodium alginate and calcium ions on the gelatinization of rice starch, a rapid viscosity analyzer (RVA) and a rheometer were used to determine the pasting properties and paste states of the rice starch in the presence of sodium alginate and Ca2+, respectively, and a scanning electron microscopy (SEM) was used to observe the microstructure of the rice starch during pasting. As shown in the results, there was no significant effect of Ca2+on the pasting properties of the rice starch; sodium alginate increased the viscosity of the sample by 135%, and made the rice starch paste show a liquid-like state (tanδ<1); in the conditions of water evaporated out of the sample, sodium alginate formed a mesh gel structure, and made the rice starch paste show a stable solid-like state (tanδ>1). Therefore, sodium alginate and Ca2+could form a concentration induced gel during the gelatinization of rice starch, and make the structure state of the rice starch paste relatively immobilized.

    rice starch, gelatinization, sodium alginate, calcium ions, gel

    國(guó)家自然科學(xué)基金(31401646),糧油深加工與品質(zhì)控制湖南省2011協(xié)同創(chuàng)新項(xiàng)目(湘教通〔2013〕448號(hào))

    2015-07-12

    楊英,女,1982年出生,講師,淀粉與糧食深加工

    TS-2

    A

    1003-0174(2017)02-0037-06

    猜你喜歡
    膠凝海藻酸鈉
    海藻保鮮膜:來(lái)自海洋的天然“塑料”
    軍事文摘(2023年18期)2023-10-31 08:10:50
    煅燒高鎂磷尾礦制備硫氧鎂膠凝材料
    海藻球
    基于復(fù)合膠凝材料的CO2礦化養(yǎng)護(hù)實(shí)驗(yàn)研究
    能源工程(2021年3期)2021-08-05 07:26:04
    阿侖膦酸鈉聯(lián)用唑來(lái)膦酸治療骨質(zhì)疏松
    海藻與巖石之間
    油氣井用合成樹(shù)脂膠凝材料研究綜述
    歐盟:海藻酸、海藻酸鹽作為食品添加劑無(wú)安全風(fēng)險(xiǎn)
    丙戊酸鈉對(duì)首發(fā)精神分裂癥治療增效作用研究
    膠凝砂礫石壩基礎(chǔ)理論研究
    在线观看66精品国产| 免费日韩欧美在线观看| 精品高清国产在线一区| 看黄色毛片网站| 久久久久久久久中文| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 91在线观看av| 亚洲专区字幕在线| 国产免费男女视频| 欧美日韩瑟瑟在线播放| www日本在线高清视频| 手机成人av网站| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 国产一区二区三区视频了| 老司机靠b影院| 欧美日韩亚洲高清精品| 欧美一区二区精品小视频在线| 精品电影一区二区在线| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 97碰自拍视频| 国产精品久久久av美女十八| 99re在线观看精品视频| 精品一区二区三卡| av视频免费观看在线观看| 久久中文看片网| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产免费现黄频在线看| 欧美激情高清一区二区三区| 高清黄色对白视频在线免费看| 母亲3免费完整高清在线观看| 国产成人影院久久av| 嫁个100分男人电影在线观看| 成人黄色视频免费在线看| 黄色片一级片一级黄色片| 国产区一区二久久| 亚洲国产中文字幕在线视频| 级片在线观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 99精品在免费线老司机午夜| 热re99久久国产66热| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 九色亚洲精品在线播放| 天堂俺去俺来也www色官网| 少妇粗大呻吟视频| 久久欧美精品欧美久久欧美| 久久国产乱子伦精品免费另类| 在线视频色国产色| 一区福利在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 久久精品国产清高在天天线| 99国产精品免费福利视频| 日韩视频一区二区在线观看| 黄频高清免费视频| 母亲3免费完整高清在线观看| 成人黄色视频免费在线看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| av网站在线播放免费| 两个人看的免费小视频| 精品高清国产在线一区| 欧美精品啪啪一区二区三区| 亚洲熟女毛片儿| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产精品免费一区二区三区在线| 五月开心婷婷网| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 久久九九热精品免费| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产激情久久老熟女| av国产精品久久久久影院| 又黄又粗又硬又大视频| 少妇 在线观看| 999久久久国产精品视频| 99久久人妻综合| 亚洲国产看品久久| 88av欧美| 俄罗斯特黄特色一大片| 欧美在线一区亚洲| 69精品国产乱码久久久| 少妇的丰满在线观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲欧美一区二区三区久久| 黄色成人免费大全| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 女人精品久久久久毛片| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 精品久久久久久久久久免费视频 | 国产又色又爽无遮挡免费看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 日本a在线网址| 午夜福利在线观看吧| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 午夜成年电影在线免费观看| 中文字幕av电影在线播放| 色婷婷久久久亚洲欧美| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲成人免费av在线播放| 18禁国产床啪视频网站| av在线天堂中文字幕 | 免费在线观看日本一区| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 亚洲欧美激情在线| 亚洲国产精品sss在线观看 | 三级毛片av免费| 成人18禁在线播放| 成人精品一区二区免费| 在线观看66精品国产| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲第一青青草原| 欧美激情高清一区二区三区| 后天国语完整版免费观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 美女福利国产在线| 一级黄色大片毛片| 999久久久精品免费观看国产| 欧美av亚洲av综合av国产av| 91精品三级在线观看| 在线看a的网站| 亚洲人成电影免费在线| svipshipincom国产片| 在线观看免费高清a一片| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 免费在线观看影片大全网站| 免费少妇av软件| av有码第一页| 1024视频免费在线观看| 免费不卡黄色视频| 淫妇啪啪啪对白视频| 不卡av一区二区三区| 国产一区二区三区视频了| 久久狼人影院| 国产一区二区三区综合在线观看| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产成人av教育| av天堂久久9| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲精品在线美女| 亚洲自拍偷在线| 国产黄a三级三级三级人| av网站免费在线观看视频| 午夜老司机福利片| 欧美大码av| 高清欧美精品videossex| 欧美一区二区精品小视频在线| 欧美午夜高清在线| 一夜夜www| 视频区图区小说| 最新美女视频免费是黄的| 欧美不卡视频在线免费观看 | 色综合站精品国产| 丝袜人妻中文字幕| 一级片'在线观看视频| 色播在线永久视频| 12—13女人毛片做爰片一| 国产欧美日韩一区二区三| 久久99一区二区三区| 精品无人区乱码1区二区| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 日韩精品中文字幕看吧| 久久久久亚洲av毛片大全| 欧美黑人欧美精品刺激| 久久亚洲真实| 国产单亲对白刺激| 久久久久久久久中文| 丝袜在线中文字幕| 欧美黑人精品巨大| 日韩欧美免费精品| 精品无人区乱码1区二区| 久久青草综合色| 国产亚洲av高清不卡| 久久狼人影院| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产国语露脸激情在线看| 国产高清videossex| 美国免费a级毛片| 午夜精品国产一区二区电影| 久久天堂一区二区三区四区| 99国产精品一区二区蜜桃av| 99久久精品国产亚洲精品| 一级毛片精品| 亚洲精品在线美女| 精品国产美女av久久久久小说| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 天天影视国产精品| 大陆偷拍与自拍| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲专区国产一区二区| 国产又色又爽无遮挡免费看| 51午夜福利影视在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 精品久久久久久久久久免费视频 | 国产精品乱码一区二三区的特点 | 久久国产乱子伦精品免费另类| 午夜福利免费观看在线| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 天堂影院成人在线观看| 国产熟女xx| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 午夜两性在线视频| 丰满的人妻完整版| 亚洲五月天丁香| 亚洲男人的天堂狠狠| 热99国产精品久久久久久7| 色在线成人网| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲欧美激情综合另类| 窝窝影院91人妻| 久久久久久人人人人人| 免费高清视频大片| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 黄片播放在线免费| 激情视频va一区二区三区| 久久天堂一区二区三区四区| 视频在线观看一区二区三区| 男女高潮啪啪啪动态图| 欧美日韩精品网址| av欧美777| 高清黄色对白视频在线免费看| 91麻豆av在线| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 美女午夜性视频免费| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产精品久久久久成人av| 欧美日本亚洲视频在线播放| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 夜夜夜夜夜久久久久| 一本综合久久免费| 国产三级在线视频| 午夜福利免费观看在线| 精品一区二区三区四区五区乱码| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲,欧美精品.| 久久精品亚洲av国产电影网| 91老司机精品| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 欧美色视频一区免费| 日韩大尺度精品在线看网址 | 亚洲国产精品999在线| 一夜夜www| 美女扒开内裤让男人捅视频| 手机成人av网站| 久久狼人影院| 一级片免费观看大全| 伦理电影免费视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 欧美激情 高清一区二区三区| 一区二区三区精品91| 日韩大尺度精品在线看网址 | 美女午夜性视频免费| 欧美在线一区亚洲| 成人18禁在线播放| 亚洲熟女毛片儿| 十八禁网站免费在线| 免费在线观看黄色视频的| 色综合婷婷激情| 久久国产乱子伦精品免费另类| 大型av网站在线播放| www.熟女人妻精品国产| 亚洲中文字幕日韩| 免费高清视频大片| 日本wwww免费看| 美国免费a级毛片| avwww免费| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲精品久久午夜乱码| 老熟妇仑乱视频hdxx| 露出奶头的视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 18美女黄网站色大片免费观看| 9色porny在线观看| 18禁观看日本| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 高清av免费在线| 老司机在亚洲福利影院| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产一区二区在线av高清观看| 无人区码免费观看不卡| av电影中文网址| 日本 av在线| 超色免费av| 脱女人内裤的视频| www.自偷自拍.com| 国产亚洲精品久久久久5区| 成人亚洲精品av一区二区 | 国产黄色免费在线视频| 免费观看精品视频网站| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产有黄有色有爽视频| www.精华液| 黄色 视频免费看| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 巨乳人妻的诱惑在线观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 嫩草影视91久久| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲精品国产色婷婷电影| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲人成77777在线视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 亚洲欧美激情在线| 午夜福利免费观看在线| 婷婷丁香在线五月| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 两人在一起打扑克的视频| 又黄又爽又免费观看的视频| a级片在线免费高清观看视频| 日韩有码中文字幕| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产主播在线观看一区二区| 真人一进一出gif抽搐免费| 国产成人精品久久二区二区免费| 啦啦啦免费观看视频1| 视频在线观看一区二区三区| 18禁美女被吸乳视频| 午夜成年电影在线免费观看| 国产一区二区三区视频了| av在线天堂中文字幕 | 又紧又爽又黄一区二区| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 午夜老司机福利片| 欧美不卡视频在线免费观看 | 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 9191精品国产免费久久| 男人舔女人下体高潮全视频| 真人一进一出gif抽搐免费| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 日韩欧美一区视频在线观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 看黄色毛片网站| 精品人妻在线不人妻| 国产精品成人在线| 一本综合久久免费| 久久中文看片网| 国产区一区二久久| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲人成电影免费在线| 又黄又爽又免费观看的视频| 一二三四社区在线视频社区8| e午夜精品久久久久久久| 黄色成人免费大全| 淫秽高清视频在线观看| 国产成人啪精品午夜网站| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产亚洲精品久久久久5区| 久久人妻av系列| 午夜免费成人在线视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| 精品高清国产在线一区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 99精品久久久久人妻精品| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 岛国视频午夜一区免费看| 国产单亲对白刺激| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲av熟女| 亚洲 欧美一区二区三区| 午夜福利欧美成人| 99热国产这里只有精品6| 水蜜桃什么品种好| 成人免费观看视频高清| 国产亚洲欧美精品永久| 国产精品综合久久久久久久免费 | 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 精品福利永久在线观看| 日日夜夜操网爽| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 午夜福利在线观看吧| 午夜91福利影院| 99热只有精品国产| 国产成人欧美在线观看| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 性色av乱码一区二区三区2| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 国产一区在线观看成人免费| 麻豆国产av国片精品| 热99国产精品久久久久久7| 啦啦啦 在线观看视频| 夫妻午夜视频| 新久久久久国产一级毛片| 久久九九热精品免费| 又黄又爽又免费观看的视频| 视频区欧美日本亚洲| 在线播放国产精品三级| 99国产极品粉嫩在线观看| 中文欧美无线码| 美女国产高潮福利片在线看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 免费av中文字幕在线| 午夜影院日韩av| 制服诱惑二区| 国产精品一区二区精品视频观看| 淫秽高清视频在线观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 极品人妻少妇av视频| 热re99久久精品国产66热6| 久久久久久久精品吃奶| 看片在线看免费视频| 亚洲第一青青草原| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 黄片大片在线免费观看| 99国产精品一区二区三区| 成人免费观看视频高清| 久久热在线av| av欧美777| 亚洲一区高清亚洲精品| 纯流量卡能插随身wifi吗| 久久久久国内视频| 欧美激情久久久久久爽电影 | 人成视频在线观看免费观看| 91九色精品人成在线观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 日本三级黄在线观看| 亚洲自拍偷在线| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 久久久久久久久久久久大奶| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 欧美日本中文国产一区发布| 国产人伦9x9x在线观看| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| e午夜精品久久久久久久| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲五月婷婷丁香| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 叶爱在线成人免费视频播放| 丁香六月欧美| 国产精品一区二区三区四区久久 | 成人手机av| av国产精品久久久久影院| 国产91精品成人一区二区三区| 老司机福利观看| 久久久久亚洲av毛片大全| 麻豆国产av国片精品| 久久香蕉精品热| av超薄肉色丝袜交足视频| 超碰成人久久| 国产av精品麻豆| 麻豆一二三区av精品| 久久精品影院6| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产精品国产av在线观看| 一级片'在线观看视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 很黄的视频免费| 亚洲专区中文字幕在线| 一区在线观看完整版| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 夜夜夜夜夜久久久久| 久久久久久人人人人人| 男人的好看免费观看在线视频 | 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产麻豆69| 成人国产一区最新在线观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲精华国产精华精| 曰老女人黄片| 久久精品国产亚洲av高清一级| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 亚洲av美国av| 黄色丝袜av网址大全| 欧美黑人精品巨大| 亚洲精品国产一区二区精华液| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 成年女人毛片免费观看观看9| 亚洲美女黄片视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 神马国产精品三级电影在线观看 | 日日摸夜夜添夜夜添小说| 久久精品影院6| 免费在线观看日本一区| 日本精品一区二区三区蜜桃| svipshipincom国产片| 日本 av在线| 日韩欧美在线二视频| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 老司机福利观看| 亚洲国产看品久久| 一级片'在线观看视频| 99re在线观看精品视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产精品久久久av美女十八| 国产97色在线日韩免费| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲成a人片在线一区二区| av中文乱码字幕在线| 99久久精品国产亚洲精品| 国产男靠女视频免费网站| 免费在线观看亚洲国产| av天堂在线播放| 久久这里只有精品19| 久久欧美精品欧美久久欧美| 很黄的视频免费| 亚洲成人免费av在线播放| 欧美中文日本在线观看视频| 国产在线观看jvid| 欧美另类亚洲清纯唯美| 一区福利在线观看| 免费av中文字幕在线| 在线永久观看黄色视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 18禁国产床啪视频网站| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产黄a三级三级三级人| 一级毛片高清免费大全| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 香蕉久久夜色| 午夜亚洲福利在线播放| 色老头精品视频在线观看| 一级片免费观看大全| 国产亚洲av高清不卡| 欧美精品一区二区免费开放| 老司机靠b影院| 亚洲人成电影免费在线| 99久久人妻综合| 亚洲一区高清亚洲精品| 欧美在线黄色| 多毛熟女@视频| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 天堂动漫精品| 99国产精品99久久久久| 黑丝袜美女国产一区| 国产亚洲精品一区二区www| 国产亚洲精品久久久久5区| 日韩精品中文字幕看吧| 中亚洲国语对白在线视频| 在线观看免费视频日本深夜| 欧美乱妇无乱码| 久久人人97超碰香蕉20202| aaaaa片日本免费| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产激情久久老熟女| 久久中文看片网| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲av电影在线进入| 国产精品久久久久成人av| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 九色亚洲精品在线播放| 十八禁人妻一区二区| 12—13女人毛片做爰片一| 99久久精品国产亚洲精品| 国产真人三级小视频在线观看| 多毛熟女@视频| 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲色图综合在线观看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 香蕉久久夜色| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲中文字幕日韩| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | www国产在线视频色| 欧美黑人精品巨大| 黄片播放在线免费| 91成年电影在线观看| 老司机亚洲免费影院| 中国美女看黄片| 黄色 视频免费看| 桃色一区二区三区在线观看| 久久狼人影院| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲中文av在线| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 中国美女看黄片| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产主播在线观看一区二区| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 露出奶头的视频| 欧美不卡视频在线免费观看 | 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产三级黄色录像| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 无人区码免费观看不卡| 在线观看一区二区三区激情| 天堂影院成人在线观看| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 亚洲专区字幕在线| 亚洲一区二区三区欧美精品| 老熟妇仑乱视频hdxx| 中文字幕色久视频| 国产精品免费一区二区三区在线| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产精品亚洲一级av第二区| 日本一区二区免费在线视频|