陳志
摘要[目的]研究環(huán)糊精對玉米淀粉回生特性的影響。[方法]通過對不同復(fù)配比10∶0、9∶1、8∶2、7∶3的淀粉和環(huán)糊精混合物進(jìn)行黏度、凝沉性、凍融穩(wěn)定性和質(zhì)構(gòu)等特性的測定,從而分析得出復(fù)配比在7∶3能達(dá)到抑制玉米淀粉回生現(xiàn)象的最佳效果。[結(jié)果]從黏度的結(jié)果來看,復(fù)配比在7∶3時,混合物的黏度值最低,說明該條件下的抑制作用最強(P<0.001)。凝沉性的試驗結(jié)果表明,隨著添加的環(huán)糊精的量越來越多,其沉降體積逐漸降低,說明環(huán)糊精對玉米淀粉有短期回生抑制的作用。在凍融穩(wěn)定性的測定試驗中,復(fù)配比在10∶0時析水率最大,在7∶3時所測析水率最?。≒<0.001),析水率越低,其凍融穩(wěn)定性越好,說明環(huán)糊精可以提高玉米淀粉的凍融穩(wěn)定性。最后全質(zhì)構(gòu)的測定是反映了環(huán)糊精對玉米淀粉的長期回生亦有抑制作用。[結(jié)論]環(huán)糊精能夠在一定程度上抑制玉米淀粉的回生。
關(guān)鍵詞玉米淀粉;環(huán)糊精;回生特性
中圖分類號TS231文獻(xiàn)標(biāo)識碼A文章編號0517-6611(2018)25-0152-04
Effect of Cyclodextrin on the Retrogradation Characteristics of Corn Starch
CHEN Zhi
(School of Food Science and Engineering, Hefei University of Technology,Hefei,Anhui 230009)
Abstract[Objective] The research aimed to study the effect of cyclodextrin on the retrogradation characteristics of corn starch.[Method]On the basis of the admeasurement of viscosity,retrogradation,freezethaw stability and texture of starch and cyclodextrin mixture with different composite ratio including 10∶0,9∶1,8∶2 and 7∶3,it was concluded that the mixture with composite ratio of 7∶3 could achieve the best effect of suppressing corn starch retrogradation phenomenon.[Result]From the results of viscosity,the viscosity of mixture was lowest when the composite ratio was 7∶3,which indicated that the inbibitional effect was strongest under this condition(P<0.001).The test results of condensation test showed that with the increasing amount of cyclodextrin added, the sedimentation volume gradually decreased, indicating that cyclodextrin had a shortterm retrogradation inhibition effect on corn starch.The experimental determination result of freeze thaw stability shows that the bleeding ratio was highest when the complex ratio was 10∶0,and the bleeding ratio was lowest when the composite ratio was 7∶3(P<0.001),which indicates that the cyclodextrin could improve the freezethaw stability of corn starch because the lower bleeding rate,the better freezethaw stability.In the last,the experimental determination result of whole texture showed that the cyclodextrin also had suppressing effect on the the longterm retrogradation of corn starch.[Conclusion]The cyclodextrins can suppress the resurrection of corn starch to a certain extent.
Key wordsCorn starch;Cyclodextrins;Retrogradation characteristics
淀粉是食品中的重要成分,也是食品和化學(xué)工業(yè)的重要原料[1]。淀粉是高等植物中碳水化合物存儲的主要形式,幾乎存在于所有的植物中,其在谷物豆類的種子及其他植物的根部、塊莖中含量豐富[2]。它是自然界中存在的最豐富的碳水化合物之一,更加可貴的是,它是一種可降解、無毒害、可再生的自然資源[3],這就造就了淀粉的許多特定的性質(zhì),使其在食品工業(yè)和其他工業(yè)中的應(yīng)用比較廣泛,常被用作增稠劑、黏合劑、穩(wěn)定劑等[4]。淀粉顆粒一般不溶于冷水,若把淀粉分散在純水中,對其攪拌制成淀粉乳,并對體系進(jìn)行緩慢加熱到53 ℃以上時,淀粉的物理性能發(fā)生明顯變化,淀粉顆粒由吸水溶脹、分裂形成均勻糊狀溶液,此過程稱為淀粉糊化[5]。糊化后的淀粉在降溫過程中易發(fā)生回生現(xiàn)象,即所謂的老化,一些淀粉產(chǎn)品如米飯、饅頭在儲藏過程中往往會出現(xiàn)硬度增加、黏度降低、抗酸解、脫水等回生現(xiàn)象,導(dǎo)致其品質(zhì)變劣、貨架期縮短。因此淀粉回生是制約淀粉產(chǎn)品品質(zhì)的一個重要因素[6]?;厣F(xiàn)象作為淀粉理論中的一個難點,也成為了各國淀粉研究領(lǐng)域的熱點問題,針對回生問題,研究者大多采用添加抗淀粉回生的食品添加劑。食品中主要采用的抗回生劑有乳化劑、親水性膠體和低聚糖類物質(zhì)等。典型的乳化劑大多水溶性不好,與淀粉溶液混合其親水性端插入直鏈淀粉分子形成螺旋配合體,影響淀粉分子重排微環(huán)境,從而延緩淀粉重結(jié)晶[7-8]。已報道的黃原膠、卡拉膠和瓜爾膠等親水性膠體具有良好的持水性,用于面制品以增強面團的吸水性,改善面團特性及品質(zhì),延長回生時間,但往往受到鹽、pH的影響[9]。玉米淀粉是可利用的最廉價的淀粉,其流變和凝膠特性有助于使調(diào)料既具有稠性又始終為短性糊絲,可做零售業(yè)或公共飲食業(yè)的增稠劑[10]。但因其易回生,凍融穩(wěn)定性差,使其在長貨架期和冷凍食品中的應(yīng)用受到限制[11]。
環(huán)糊精是一類在制藥、食品、農(nóng)業(yè)及化妝品等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛的大環(huán)化合物。環(huán)糊精(cyclodextrin)是直鏈淀粉在由芽孢桿菌產(chǎn)生的環(huán)糊精葡萄糖基轉(zhuǎn)移酶作用下生成的一系列環(huán)狀低聚糖的總稱,其中主要包括α、β和γ-環(huán)糊精。由于連接葡萄糖單元的糖苷鍵不能自由旋轉(zhuǎn),環(huán)糊精不是圓筒狀分子而是略呈錐形的圓環(huán)[12]。α-CD分子空洞孔隙較小,通常只能包接較小分子的客體物質(zhì),應(yīng)用范圍較小;γ-CD的分子洞大,但其生產(chǎn)成本高,工業(yè)上不能大量生產(chǎn),其應(yīng)用受到限制;β-CD的分子洞適中,應(yīng)用范圍廣,生產(chǎn)成本低,是目前工業(yè)上使用最多的環(huán)糊精產(chǎn)品[13]。β-CD由7個葡萄糖單元通過α-1,4糖苷鍵而形成截錐體環(huán)狀化合物,具有外親水內(nèi)疏水的特性。田耀旗等[14]研究發(fā)現(xiàn),β-CD外壁親水性羥基與直鏈淀粉外層羥基以氫鍵作用力結(jié)合形成絡(luò)合物,抑制直鏈淀粉向支鏈淀粉結(jié)晶區(qū)滲透,起到回生延緩作用。羥丙基-β-環(huán)糊精(HP-β-CD)是β-CD葡萄糖殘基的羥基中氫原子被羥丙基取代生成,水溶性極好。研究發(fā)現(xiàn)HP-β-CD與β-CD都具有顯著抑制淀粉的效果[15]。
淀粉回生是指糊化淀粉分子由無序態(tài)向有序態(tài)轉(zhuǎn)化的過程,主要包括短期回生和長期回生2個階段,其中,短期回生階段涉及直鏈淀粉分子從無序到有序的過程[16]。短期回生主要是由直鏈淀粉分子的有序纏繞和結(jié)晶所引起,該過程的完成時間較短;長期回生主要是由支鏈淀粉外側(cè)短鏈的重結(jié)晶所引起,該過程的完成時間較長[4]。研究發(fā)現(xiàn),直鏈淀粉分子片段與β-環(huán)糊精在分子水平上有理想的結(jié)構(gòu)兼容性(結(jié)合能ΔE均遠(yuǎn)小于0),并證實兩者形成了直鏈淀粉-β-環(huán)糊精非包合物,且范德華力、氫鍵力和靜電力維持了該非包合物的穩(wěn)定性。研究結(jié)果亦表明,在糊化淀粉冷卻過程中,1%低劑量β-環(huán)糊精抑制了直鏈淀粉-脂質(zhì)復(fù)合物的形成;而3%高劑量β-環(huán)糊精則有利于直鏈淀粉和脂質(zhì)競爭性地與β-環(huán)糊精絡(luò)合,形成直鏈淀粉-β-環(huán)糊精-脂質(zhì)復(fù)合物,該復(fù)合物影響淀粉分子鏈重排微環(huán)境,從而延緩淀粉回生[15]。王顯倫等[17]研究表明,在米飯中加入β-環(huán)糊精,添加濃度為1%時起到明顯的回生抑制效果。也就是說,不同的環(huán)糊精和淀粉復(fù)配體系對淀粉的回生抑制可能有不同程度的影響。
筆者以環(huán)糊精和玉米淀粉為研究材料對其做一個簡單的影響變化趨勢研究,通過在試驗中研究不同的復(fù)配體系對其影響的程度,從而為更好地在食品工業(yè)中應(yīng)用玉米淀粉和環(huán)糊精復(fù)配體系及品質(zhì)控制提供參考。
1材料與方法
1.1試驗材料
環(huán)糊精,孟州市華興生物化工有限責(zé)任公司;
玉米淀粉,北京古松經(jīng)貿(mào)有限公司二分公司。
1.2試驗儀器
NDJ-1旋轉(zhuǎn)式粘度計,上海精密儀器儀表有限公司;
FA1204B分析天平,上海精科天平廠;
HH-4數(shù)顯恒溫電子水浴鍋,北京科創(chuàng)海光儀器有限公司;
BCD-109zM2冷凍冰箱,合肥美菱股份有限公司;
TA-XT Plus型質(zhì)構(gòu)儀,北京微訊超技儀器技術(shù)有限公司;
TGL-16G-B離心機,上海化工機械有限公司。
1.3試驗方法
1.3.1淀粉黏度的測定。
配制濃度為6%的淀粉懸浮液(淀粉以干基計),分別以10∶0、9∶1、8∶2、7∶3的淀粉/環(huán)糊精復(fù)配比例進(jìn)行懸浮液的配制(其中10∶0的比例即是空白對照),在沸水浴中充分?jǐn)嚢韬?0 min,冷卻至室溫后再用粘度計測定該溫度下各淀粉糊的黏度。
1.3.2短期回生的測定。
配制100 mL質(zhì)量分?jǐn)?shù)為1%的淀粉懸浮液,形成4組淀粉糊,降至室溫后倒入100 mL具塞量筒中,蓋上量筒塞,靜置。分別在4、8、12、24、48、72 h內(nèi)觀察測定沉降體積,以沉降物所占體積表示。
1.3.3凍融穩(wěn)定性的測定。
準(zhǔn)確配制質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為3%的淀粉乳,在沸水浴中攪拌糊化20 min,冷卻至室溫,取約30 mL倒入50 mL塑料離心管中,加蓋,稱取質(zhì)量M(脫水前淀粉乳的質(zhì)量),置于-18 ℃的冰箱中冷凍22 h后取出自然解凍2 h,在4 500 r/min條件下離心20 min,并棄去上層清液,稱取沉淀物質(zhì)量m(脫水后淀粉乳的質(zhì)量),計算析水率(W):W=(1-m/M)×100%。
析水率低,凍融穩(wěn)定性好[18]。
1.3.4長期回生的測定。
準(zhǔn)確配制質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為3%的淀粉乳,在沸水浴中攪拌糊化20 min,冷卻至室溫。4組試驗,每組3次平行試驗,分別利用質(zhì)構(gòu)儀對其進(jìn)行全質(zhì)構(gòu)分析法(texture profile analysis,TPA)的測定,測定條件:測前速度為1.0 mm/s,測試速度為1.0 mm/s,測后速度為1.0 mm/s,觸發(fā)力為0.050 N,壓縮程度為40%,使用P/36R探頭,校準(zhǔn)重量1 000 g,每組樣品的儲存時間分別為0、1、3和6 d。
1.4統(tǒng)計分析
所有數(shù)據(jù)均以平均值±標(biāo)準(zhǔn)誤表示。通過單因素方差分析進(jìn)行組間統(tǒng)計學(xué)差異,再進(jìn)行t檢驗,所有統(tǒng)計分析采用GraphPad Prism 5.0軟件進(jìn)行,P<0.05(*)、P<001(**)、P<0.001(***)被認(rèn)為是統(tǒng)計學(xué)差異。
2結(jié)果與分析
2.1黏度的測定
從圖1可以明顯地看出,隨著復(fù)配體系中環(huán)糊精含量的增加,復(fù)配混合物的黏度顯著性逐漸下降(P<0.01)。
2.2短期回生的測定
從試驗中可以觀察到不同時間的凝沉現(xiàn)象,通過4、8、12、24、48、72 h的觀察,記錄的沉降體積如圖2所示,懸浮液在8 h之后開始出現(xiàn)明顯的分層(P<0001),說明淀粉乳在8 h之后開始出現(xiàn)短期回生,而不同復(fù)配體系組之間沒有顯著性(P>0.05),說明環(huán)糊精對淀粉的短期回生抑制可能并不明顯。
2.3凍融穩(wěn)定性的測定
從圖3可以看出,不同復(fù)配比的樣品,所測得的析水率是不同的,說明環(huán)糊精的添加量與淀粉的凍融穩(wěn)定性有顯著的關(guān)系??梢?,當(dāng)復(fù)配體系中的環(huán)糊精含量越多時,所測得的析水率越低,所對應(yīng)的凍融穩(wěn)定性就越好(P<0.001)。
2.4長期回生的測定
分別對不同復(fù)配體系的待測樣品進(jìn)行TPA全質(zhì)構(gòu)的測定,樣品儲存時間分別為0、1、3和6 d,結(jié)果如表1~4所示。
該研究利用玉米淀粉的質(zhì)構(gòu)特性,包括擠壓力、硬度、彈性、凝聚力、黏性、咀嚼性和回復(fù)力7個性質(zhì)來反映淀粉的老化程度,其儀器指標(biāo)和人體感官指標(biāo)具有較好的關(guān)聯(lián)性(表1~4)。
從硬度和咀嚼性2個指標(biāo)(圖4~5)可以看出,淀粉糊表現(xiàn)出了明顯的長期回生階段(P<0.001),而含有環(huán)糊精的淀粉糊表現(xiàn)出了較慢的回生狀態(tài),特別是復(fù)配體系為7∶3時(P<0001),說明環(huán)糊精確實抑制了淀粉的回生,才會出現(xiàn)此類現(xiàn)象。
3小結(jié)與討論
綜上所述,在玉米淀粉中加入環(huán)糊精時,特別當(dāng)?shù)矸?環(huán)糊精的復(fù)配比在7∶3時,其樣品的黏度值最低,說明該條件下的抑制作用最強(P<0.01);凝沉性的試驗結(jié)果表明,添加環(huán)糊精有一定的抑制回生作用,但并不明顯(P>0.05),說明環(huán)糊精可能對淀粉的短期回生的抑制作用并不明顯;而凍融穩(wěn)定性的測定表明,復(fù)配比在8∶2和7∶3時的作用效果差異較小,說明在這個條件比例附近存在最佳的抑制效果。最后質(zhì)構(gòu)特性的測定反映了環(huán)糊精對玉米淀粉的長期回生明顯的抑制作用(P<0.001),其最佳復(fù)配比是7∶3左右。
研究發(fā)現(xiàn),大多數(shù)無機強電解質(zhì)具有抑制淀粉糊化、提高糊化溫度的作用[19],可糊化和回生是一個逆過程,糊化溫度的提高反而促進(jìn)了淀粉的回生。若向淀粉中加入環(huán)糊精,直鏈淀粉可以和環(huán)糊精形成直鏈淀粉-環(huán)糊精非包合物,且該非包合物具有很強的穩(wěn)定性,當(dāng)環(huán)糊精結(jié)合了玉米淀粉后,樣品中的直鏈淀粉含量隨之下降,故其糊化溫度將會降低,黏度也會下降,這樣淀粉回生的概率就會減小,從而延緩回生。
隨著時間的延長,對應(yīng)懸液的沉降體積減少的速率下降。這表明并不是環(huán)糊精所添加的量越多,其抑制程度就會越大,當(dāng)環(huán)糊精添加到一定量時,其抑制作用可能就會保持不變,甚至有可能會降低??赡苁怯捎诃h(huán)糊精具有極大的吸濕性和溶解性,同時能減低水分活度而使凝沉速度降低[20]。
當(dāng)?shù)矸鄢霈F(xiàn)回生的現(xiàn)象,其析水率就會提高,因為生淀粉是不溶于冷水的,其淀粉顆粒就會與水分子分開。該研究發(fā)現(xiàn),隨著連續(xù)測定的次數(shù)增加,其析水率也會相應(yīng)增加,說明淀粉糊已經(jīng)開始出現(xiàn)不同程度的回生,加入環(huán)糊精后,淀粉糊的析水率明顯降低,表明環(huán)糊精有明顯抑制回生的作用。
淀粉首先發(fā)生短期回生過程,直鏈淀粉與環(huán)糊精可形成絡(luò)合物,抑制淀粉回生。Atwell等[16]認(rèn)為短期回生即為直鏈
淀粉膠凝回生的一個過程。在這個階段,環(huán)糊精外圍親水性羥基與直鏈淀粉α-單螺旋外層羥基以氫鍵等作用力緊密結(jié)合形成絡(luò)合包合物,抑制游離的直鏈淀粉快速滲透于支鏈淀粉結(jié)晶區(qū)而有序重排,起到抑制回生的作用。
淀粉糊在儲存過程中,其硬度、黏性和咀嚼性都會增加,相應(yīng)的凝聚力和回復(fù)力會降低[21],而產(chǎn)生的擠壓力和硬度成正比,彈性參數(shù)和回復(fù)力也是正相關(guān),這都是由于淀粉回生引起的現(xiàn)象,這些性質(zhì)的改變會導(dǎo)致淀粉產(chǎn)品的品質(zhì)下降,例如:米飯、面包在儲存過程中會變硬,口感下降,其貨架期也隨之縮短。
總而言之,該研究證明了環(huán)糊精確實可以抑制玉米淀粉的回生,在長期回生的抑制上表現(xiàn)更加明顯,通過研究不同的復(fù)配體系對其影響的程度有所不同,從而能更好地為食品工業(yè)中玉米淀粉和環(huán)糊精復(fù)配體系的應(yīng)用及品質(zhì)控制提供參考,改善淀粉產(chǎn)品質(zhì)量,讓淀粉加工在食品工業(yè)領(lǐng)域中更加廣泛地被應(yīng)用。
參考文獻(xiàn)
[1] 趙思明,熊善柏,俞蘭苓.稻米淀粉糊老化動力學(xué)研究[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2003,19(1):37-39.
[2] 卞希良,鄔應(yīng)龍,夏鳳清.淀粉糊凝沉特性的研究[J].糧油食品科技,2005,13(6):46-48.
[3] 丁文平,王月慧,夏文水.淀粉的回生機理及其測定方法[J].糧食與飼料工業(yè),2004(12):28-30.
[4] 程科.大米淀粉物化特性、分子結(jié)構(gòu)及其相關(guān)性研究[D].武漢:華中農(nóng)業(yè)大學(xué),2006.
[5] 陳忠祥,胡政平,蔣偉峰.淀粉的糊化及添加劑對其糊化溫度的影響[J].化學(xué)與粘合,2003(2):91-93.
[6] 魏西根,許琳,劉建偉.大米淀粉回生的研究進(jìn)展[J].農(nóng)產(chǎn)品加工,2007(10):32-34.
[7] GUDMUDSSON M,ELIASSON A C.Retrogradation of amylopectin and the effect of amylose and added surfactants/ emulsifiers [J].Carbohydrate polymers,1990,13(3):295-315.
[8] TUFVESSON F,WAHLGREN M,ELIASSON A.Formation of amyloselipid complexes and effects of temperature treatment.Part 2.Fatty acids [J].Starch/Starke,2003,55(3/4):138-149.
[9] 劉莉,趙建偉,焦愛權(quán),等.超高壓協(xié)同β-環(huán)糊精滲入對米飯回生的抑制[J].食品與發(fā)酵工業(yè),2013,39(1):16-20.
[10] 二國二郎.淀粉科學(xué)手冊[M].北京:中國輕工業(yè)出版社,1989.
[11] 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,2011,27(9):357-362.
[12] 廖才智.β-環(huán)糊精的應(yīng)用研究進(jìn)展[J].化工科技,2010,18(5):69-72.
[13] 張元超,黃立新,徐正康.環(huán)糊精的改性和應(yīng)用研究進(jìn)展[J].現(xiàn)代食品科技,2008,24(9):947-951.
[14] 田耀旗,徐學(xué)明,金征宇,等.β-環(huán)糊精抑制淀粉回生初探[J].食品科學(xué),2008,29(6):49-51.
[15] 田耀旗.淀粉回生及其控制研究[D].無錫:江南大學(xué),2011.
[16] ATWELL W A,HOODL L F,LINEBACK D R,et al.The terminology and methodology associated with basic starch phenomena[J].Cereal food world,1988,33(3):306-311.
[17] 王顯倫,許紅,顧芯.方便米飯回生抑制研究[J].鄭州工程學(xué)院學(xué)報,2002,23(1):43-47.
[18] 張運艷.凍融穩(wěn)定型糯玉米淀粉制備及應(yīng)用研究[D].無錫:江南大學(xué),2008.
[19] 張?zhí)锪?碳水化合物化學(xué)[M].北京:中國輕工業(yè)出版社,1988.
[20] 齊國源,馬旻,劉茜,等.不同添加劑對蕨根淀粉凝沉性的影響[J].糧食加工,2011,36(1):34-36.
[21] 王充.綠豆淀粉凝膠的抗老化研究[D].楊凌:西北農(nóng)林科技大學(xué),2012.