• <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 ?

    擠壓協(xié)同酶法制備高粱蛋白ACE抑制肽及其穩(wěn)定性

    2019-01-28 09:33:32周劍敏尹方平于晨湯曉智
    中國農(nóng)業(yè)科學(xué) 2019年2期
    關(guān)鍵詞:高粱淀粉酶抑制率

    周劍敏,尹方平,于晨,湯曉智

    ?

    擠壓協(xié)同酶法制備高粱蛋白ACE抑制肽及其穩(wěn)定性

    周劍敏,尹方平,于晨,湯曉智

    (南京財(cái)經(jīng)大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院/江蘇省現(xiàn)代糧食流通與安全協(xié)同創(chuàng)新中心/江蘇高校糧油質(zhì)量安全控制及深加工重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,南京 210023)

    【目的】利用擠壓協(xié)同酶法制備高粱蛋白ACE抑制肽,為提高高粱蛋白資源的利用效率提供參考?!痉椒ā恳愿吡环蹫樵希冉?jīng)擠壓處理,再經(jīng)淀粉酶酶解,最后通過堿性蛋白酶酶解,獲得高粱蛋白ACE抑制肽。研究物料水分、擠壓溫度和淀粉酶活力對(duì)高粱蛋白酶解液的水解度和ACE抑制活性的影響,并探討高粱蛋白ACE抑制肽的穩(wěn)定性。【結(jié)果】隨著物料水分含量和擠壓溫度的增加,擠壓過程中單位機(jī)械能耗()逐漸降低。在擠壓環(huán)境下,高粱中淀粉和蛋白質(zhì)的相互結(jié)合變得松散,淀粉-蛋白質(zhì)包埋體系被破壞;同時(shí)高粱中球形蛋白質(zhì)體被打破,提高所獲得高粱蛋白的酶敏感性,在堿性蛋白酶的作用下生成更多具有抑制活性的短肽。擠壓過程中物料水分含量和擠壓溫度以及α-淀粉酶活力對(duì)高粱蛋白酶解液的水解度和ACE抑制率有顯著影響。隨著物料水分的增加,蛋白質(zhì)分子的聚合程度下降,使得高粱蛋白酶解液的水解度和ACE抑制率隨之增加,當(dāng)物料水分增加至19%后,擠壓過程對(duì)蛋白質(zhì)周圍的淀粉分子的破壞作用降低,水解度和ACE抑制率的上升趨勢趨于平緩;當(dāng)擠壓溫度從120℃增加至180℃時(shí),高粱內(nèi)部的蛋白質(zhì)-淀粉包埋體系破壞加劇,同時(shí)蛋白質(zhì)的空間結(jié)構(gòu)在高溫作用下的變性程度加大,高粱蛋白酶解液的水解度由7.42%增加至11.06%,同時(shí)高粱蛋白ACE抑制肽的抑制率也由46.57%增加至53.41%;擠壓后高粱粉經(jīng)α-淀粉酶處理,進(jìn)一步去除包裹在蛋白質(zhì)周圍的淀粉,發(fā)現(xiàn)隨著α-淀粉酶活力的增加,高粱內(nèi)部的蛋白質(zhì)-淀粉包埋體系破壞程度加劇,為制備高粱蛋白ACE抑制肽提供更多原料,導(dǎo)致高粱蛋白酶解液的水解度和ACE抑制率隨之增加,當(dāng)α-淀粉酶活力增加至2.0 U·g-1時(shí),淀粉酶與淀粉結(jié)合達(dá)到飽和狀態(tài),水解度和ACE抑制率趨于穩(wěn)定。高粱蛋白ACE抑制肽經(jīng)溫度和酸堿處理后,ACE抑制活性在68.1%—71.31%,保持了良好的抑制活性;高粱蛋白ACE抑制肽在體外經(jīng)胃腸道酶系消化酶解后,ACE抑制活性均高于73%,依然保持了較強(qiáng)的ACE抑制活性,說明擠壓協(xié)同酶法制備的高粱蛋白ACE抑制肽具有長期保存有效性,同時(shí)能夠在胃腸道消化后保持生物活性?!窘Y(jié)論】采用擠壓協(xié)同酶法可以顯著提高高粱蛋白酶解液的水解度和ACE抑制肽的活性,同時(shí)制備的高粱蛋白ACE抑制肽具有良好的穩(wěn)定性,為拓寬高粱的利用和制備功能性食品配料提供了一條新途徑。

    擠壓;淀粉酶;高粱蛋白ACE抑制肽;穩(wěn)定性

    0 引言

    【研究意義】高粱是人類栽種的重要谷類作物之一。高粱種植面積和總產(chǎn)量位居世界第五。高粱的淀粉和蛋白質(zhì)含量比例高于玉米、小麥和水稻等其他谷物[1]。其中淀粉含量約為65%—70%,蛋白質(zhì)含量約為8%—11%[2]。此外,高粱還含有多種生理活性組分,如多酚、類黃酮等,這些組分有很強(qiáng)的抗氧化能力[3-4],有助于降低某些慢性非傳染疾病的發(fā)病風(fēng)險(xiǎn),如肥胖癥、糖尿病、心血管疾病、高血壓、癌癥等。所以對(duì)于消費(fèi)者而言,高粱可以作為能量、蛋白質(zhì)、維生素和礦物質(zhì)等營養(yǎng)物質(zhì)的主要來源。然而,與其他禾谷類作物相比,高粱中存在單寧等抗?fàn)I養(yǎng)因子,使高粱的營養(yǎng)價(jià)值降低,感官質(zhì)量變差[5]。同時(shí),蛋白質(zhì)之間的二硫鍵和蛋白質(zhì)與淀粉基質(zhì)之間的相互作用使高粱的蛋白質(zhì)消化率降低[6],特別是經(jīng)過蒸煮后變得更加不易消化[7-8],這也降低了高粱的營養(yǎng)價(jià)值。高營養(yǎng)含量、低營養(yǎng)價(jià)值這一特點(diǎn)限制了高粱的食用及在食品工業(yè)和動(dòng)物飼料工業(yè)中的應(yīng)用。目前,在我國高粱生產(chǎn)主要應(yīng)用于釀酒,在食品工業(yè)其他領(lǐng)域中的應(yīng)用幾乎處于空白。這就可能造成高粱種質(zhì)資源尤其是蛋白質(zhì)資源的極大浪費(fèi)?!厩叭搜芯窟M(jìn)展】長期以來,食源性活性肽的研究與開發(fā)一直受到科學(xué)家們的高度關(guān)注[9-12],特別是食源性血管緊張素轉(zhuǎn)換酶(ACE)抑制肽[13-15]。與合成的ACE抑制肽相比,食源性ACE抑制肽具備食用安全性高、低毒副作用、降壓效果溫和專一以及對(duì)血壓正常者無任何不良影響等優(yōu)勢,受到研究者的廣泛關(guān)注,成為控制和治療高血壓研究的熱點(diǎn)[16]。食源性ACE抑制肽主要分為乳蛋白源[17-19]、水產(chǎn)品蛋白源[20-22]和植物蛋白源[13,23,24]三種。最近有部分研究者從雞肌肉[25]和蠶蛹[26]中分離純化出ACE抑制肽。用于制備ACE抑制肽的植物蛋白源主要有花生[27]、菜籽[28]、棉籽[29]、米糠[30]和玉米[31]等,其中玉米被認(rèn)為是制備ACE抑制肽的良好來源。高粱蛋白和玉米蛋白在結(jié)構(gòu)和組成上具有高度相似性[32],因此,以高粱蛋白作為原材料制備活性多肽具有一定可行度,也已經(jīng)有了一定的研究基礎(chǔ)。Kamath等[33]用胰凝乳蛋白酶水解高粱醇溶蛋白后,從水解液中分離得到4種具有ACE抑制活性的組分;杜金娟[34]以甜高粱為原料提取蛋白質(zhì)分離純化得到ACE 抑制肽,發(fā)現(xiàn)甜高粱ACE抑制肽中含量和活性最高的肽鏈氨基酸序列為Thr-Ile-Ser或Thr-Leu-Ser;Wu等[35]以甜高粱蛋白為原料酶解制備ACE抑制肽并認(rèn)為ACE抑制活性主要來源于肽鏈段末端的絲氨酸(Ser);Camargo等[36]從高粱蛋白中分離純化出一種分子量為2 kD的抗病毒肽。我國豐富的高粱蛋白資源為高粱活性肽的研究提供了條件,但由于高粱蛋白提取困難,使關(guān)于高粱蛋白活性多肽的報(bào)道也相對(duì)較少。擠壓加工是在熱能和機(jī)械能的作用下,連續(xù)的壓擠、剪切、混合、蒸煮、物料塑性化的加工方式,是一項(xiàng)占地空間少,生產(chǎn)周期短,能源利用率高,廢棄物和副產(chǎn)品少,易于實(shí)現(xiàn)連續(xù)化作業(yè)的節(jié)能環(huán)保綠色技術(shù)[37]。Batterman等[38]研究了擠壓加工與玉米蛋白質(zhì)體的關(guān)系,發(fā)現(xiàn)當(dāng)直接機(jī)械能達(dá)到165 kJ·kg-1時(shí),球形的蛋白質(zhì)體能夠被打破。由于玉米蛋白與高粱蛋白結(jié)構(gòu)有一定的相似性,這項(xiàng)研究對(duì)于高粱蛋白的擠壓加工特性及其提取制備具有指導(dǎo)意義。已有研究表明在一定條件下,經(jīng)過擠壓加工后的高粱蛋白的酶敏感性得到極大的提高[39-41]。此外,ZHAN等[42]用擠壓技術(shù)預(yù)處理高粱粉用于酒精發(fā)酵,發(fā)現(xiàn)擠壓預(yù)處理可以使淀粉更容易液化,從另一個(gè)側(cè)面證明通過擠壓處理可以使高粱中淀粉和蛋白質(zhì)的結(jié)合變得松散?!颈狙芯壳腥朦c(diǎn)】擠壓過程中由于高溫、高壓和高剪切力的作用可能使高粱中淀粉和蛋白質(zhì)的相互結(jié)合變得松散;同時(shí)在擠壓機(jī)械能的作用下,高粱中球形的蛋白質(zhì)體有可能被打破,從而提高所獲得高粱蛋白的酶敏感性,更利于生成生物活性短肽。本研究通過擠壓協(xié)同酶法制備高粱蛋白ACE活性肽,通過適度擠壓加工破壞淀粉-蛋白質(zhì)包埋體系,為蛋白酶的水解提供更多原料,同時(shí)擠壓過程破壞蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)有利于蛋白酶的進(jìn)一步水解,提升了高粱蛋白ACE抑制肽的制備效率?!緮M解決的關(guān)鍵問題】研究擠壓過程中物料水分含量、擠壓溫度及高溫α-淀粉酶活力對(duì)蛋白酶解液的水解度和ACE抑制活性的影響,同時(shí)研究所獲得ACE抑制肽的穩(wěn)定性,提供一種更為高效、無污染的高粱蛋白活性肽的制備方法,為高效合理利用高粱蛋白提供參考。

    1 材料與方法

    1.1 試驗(yàn)時(shí)間、地點(diǎn)

    試驗(yàn)于2017年在南京財(cái)經(jīng)大學(xué)食品科學(xué)與工程樓進(jìn)行。

    1.2 試驗(yàn)材料與儀器

    脫殼高粱米:淀粉含量71.61%,蛋白質(zhì)含量10.17%,脂肪含量2.34%,灰分含量2.1%;高溫α-淀粉酶(40 000 U·g-1,最適pH 5.5—7.0):購于北京索萊寶科技有限公司;Alcase 堿性蛋白酶(液態(tài)):購于諾維信公司;胃蛋白酶(250 000 U·g-1,最適pH 2.0)、胰蛋白酶(250 000 U·g-1,最適pH 7.0)、血管緊張素轉(zhuǎn)換酶(2 000 U·g-1,最適pH 7.0;ACE)、N-[3-(2-呋喃基)丙烯酰]-L-苯丙氨酰-甘氨酰-甘氨酸(FAPGG):購于Sigma-Aldrich公司;其他試劑均購于國藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司。

    DSE-20型雙螺桿擠壓機(jī):德國Brabender公司;酶標(biāo)儀:美國 Molecular公司;高速冷凍離心機(jī):湖南湘儀公司;pHS-3C精密數(shù)顯pH計(jì):上海精密科學(xué)儀器廠;水浴恒溫磁力攪拌器:予華儀器公司;凱氏定氮儀:瑞士Buchi公司;D-3紫外檢測儀:上海滬西儀器廠。

    1.3 試驗(yàn)方法

    1.3.1 擠壓協(xié)同淀粉酶法制備高粱蛋白

    (1)擠壓試驗(yàn)

    將過60目篩后的微細(xì)高粱粉分裝后,分別調(diào)水分含量至15%、17%、19%、21%、23%,混合均勻,放入自封袋中平衡過夜。

    采用DSE-20雙螺桿擠壓機(jī),長徑比30﹕1,螺桿直徑20 mm,??字睆? mm。擠壓機(jī)套筒溫度分別設(shè)定為I區(qū)40℃、II區(qū)60℃、III區(qū)100℃、IV區(qū)120℃,V區(qū)溫度分別設(shè)定為120℃、135℃、150℃、165℃和180℃,喂料器轉(zhuǎn)速恒定為14 r/min,螺桿轉(zhuǎn)速恒定為150 r/min。擠壓機(jī)啟動(dòng)30 min穩(wěn)定后,按設(shè)定的條件對(duì)上述混合樣品進(jìn)行試驗(yàn)。擠出樣品放置于40℃烘箱干燥24 h,分別磨粉過60目篩用于后續(xù)試驗(yàn)。

    (2)直接機(jī)械能

    擠壓試驗(yàn)過程中,整個(gè)設(shè)備由計(jì)算機(jī)程序控制和記錄,可直接讀取擠壓加工過程中的扭矩等參數(shù),數(shù)據(jù)采集頻率為每分鐘6次。根據(jù)式(1)計(jì)算出直接機(jī)械能():

    其中為直接機(jī)械能(kJ·kg-1),n為螺桿轉(zhuǎn)速(r/min),T為扭矩(Nm),MFR為擠壓機(jī)穩(wěn)定時(shí)的產(chǎn)量(g·min-1)。

    (3)淀粉酶法制備高粱蛋白

    將未經(jīng)擠壓的高粱粉和擠壓后的高粱粉按照料液比1﹕6(高粱粉:超純水)于90℃恒溫水浴鍋中攪拌,添加適量的耐高溫α-淀粉酶(0.4、0.8、1.2、1.6、2.0、2.4和2.8 U·g-1),反應(yīng)2 h后,5 000 r/min,4℃下離心15 min,傾倒上清液后取沉淀,反復(fù)水洗沉淀并離心3次,直至上清液澄清,將沉淀冷凍干燥即得高粱蛋白粉。

    1.3.2 ACE抑制肽的制備及活性測定

    (1)酶解工藝流程

    根據(jù)預(yù)試驗(yàn)結(jié)果確定反應(yīng)條件:取5 mg的上述高粱蛋白粉分散于1 mL的pH 7.9緩沖液中。置于恒溫加熱磁力攪拌器上,反應(yīng)溫度為55℃,加入2 360 U酶活力的堿性蛋白酶后低速攪拌反應(yīng)2 h,沸水浴滅酶15 min。待溶液冷卻后于5 000 r/min,4℃條件下離心20 min,取上清液即酶解液。

    (2)水解度的測定

    取完全水解液0.1—1.0 mL于25 mL比色管中,蒸餾水稀釋至4.0 mL,加pH 8緩沖溶液1.0 mL,茚三酮溶液1.0 mL,混勻,沸水浴加熱15 min,冷卻,蒸餾水稀釋至25 mL。570 nm測吸光度(以水作參比)。另取100 mg蛋白,加水100 mL,振蕩均勻后過濾,取相應(yīng)體積的濾液,按上述方法測光密度值。相同體積樣品的光密度之差與蛋白質(zhì)量做工作曲線,取線性部分做標(biāo)準(zhǔn)曲線。

    取1.0 mL酶解液,稀釋至100 mL,取稀釋后水解液4.0 mL,加pH 8緩沖溶液1.0 mL,茚三酮溶液1.0 mL,沸水浴加熱15 min,冷卻,蒸餾水稀釋至25 mL,于570 nm下測吸光度。另取相同濃度未水解蛋白溶液3 mL,按上述方法測吸光度,以二者光密度之差從標(biāo)準(zhǔn)曲線上查蛋白質(zhì)含量。按下式計(jì)算水解度[43]:

    式中:-由標(biāo)準(zhǔn)曲線得蛋白毫克數(shù),-高粱蛋白粉質(zhì)量(g),1-水解液總體積(mL),2-顯色時(shí)所用稀釋液體積(mL)。

    (3)ACE抑制活性測定 將1.0 mmol·L-1FAPGG 溶解于pH為7.5、包含0.3 mol·L-1NaCl的的Tris-HCl(50 mmol·L-1)中配置底物溶液,置于37℃水浴鍋中保溫。取10 μL酶解液加入96孔板中,然后加入150 μL的底物溶液,迅速將孔板放入酶標(biāo)儀中,于340 nm下測定吸光值,每30 s記錄一次,共30 min。空白組以10 μL的緩沖液代替酶解液,對(duì)照組以10 μL的0.25 U·mL-1的ACE溶液代替酶解液。以吸光值變化() 對(duì)時(shí)間作出曲線,計(jì)算斜率。計(jì)算公式如下[44]:

    1.3.3 高粱蛋白ACE抑制肽的穩(wěn)定性測定 依據(jù)上述擠壓條件擇優(yōu)制備高粱蛋白并通過堿性蛋白酶水解制備高粱蛋白ACE抑制肽粗肽粉,配制5 mg·mL-1的高粱蛋白ACE抑制肽溶液,置于不同的環(huán)境中,以蛋白質(zhì)水解液的ACE抑制率為考察指標(biāo),分別考察溫度、pH和體外模擬胃腸道酶系對(duì)ACE抑制穩(wěn)定性的影響。具體條件如下:

    (1)將高粱蛋白溶液分別置于 20℃、40℃、60℃、80℃和100℃水浴中保溫2 h,冰水浴冷卻,測定ACE抑制率。

    (2)將高粱蛋白溶液的pH分別調(diào)至2.0、4.0、6.0、8.0和10.0,在4℃條件下冷藏保存24 h后,調(diào)節(jié) pH 為 7.0,測定ACE抑制率。

    (3)將高粱ACE抑制肽溶解于0.1 mol·L-1的HCl緩沖液(pH 2.0)中,配制成5%(w/v)溶液并加入適量的胃蛋白酶。在37℃水浴條件下水解3 h,然后沸水浴滅酶10 min,冷卻后用2 mol·L-1NaOH調(diào)pH至7.0。5 000 r/min離心15 min,測定上清液的ACE抑制率。

    (4)取(3)中pH為7.0的溶液,加入適量胰蛋白酶,37℃水浴條件下繼續(xù)水解3 h,然后沸水浴滅酶10 min,冷卻后,5 000 r/min離心15 min,測定上清液的ACE抑制率。

    1.3.4 統(tǒng)計(jì)分析 采用Origin 8.0數(shù)據(jù)處理軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,并用Tukey法進(jìn)行顯著性分析(<0.05)。

    2 結(jié)果

    2.1 物料水分含量和擠壓溫度對(duì)單位機(jī)械能耗(SME)的影響

    由圖1可以看出隨著物料水分含量、擠壓溫度的升高而降低。是扭矩、轉(zhuǎn)速和產(chǎn)量的綜合反映[45]。物料水分含量對(duì)的影響見圖1-a。隨著物料水分含量(15%—23%)的增大,單位機(jī)械能耗呈下降的趨勢。這與物料在機(jī)桶內(nèi)流動(dòng)性相關(guān)[46],物料水分含量低時(shí),在機(jī)筒內(nèi)受強(qiáng)制性流動(dòng)的阻力增大,擠壓螺桿需要較大的機(jī)械能輸入來保持轉(zhuǎn)速穩(wěn)定。水分在擠壓膨化過程中起到塑化劑的作用[47],隨著物料水分含量的增大,物料的流動(dòng)性增強(qiáng),使得隨之降低。擠壓??赩區(qū)溫度對(duì)的影響見圖1-b。隨著擠壓溫度(120℃—180℃)的升高,單位機(jī)械能耗呈下降的趨勢。物料在擠壓機(jī)內(nèi)受剪切力和高溫影響在擠壓機(jī)??谔幊嗜廴跔顟B(tài)。當(dāng)溫度升高時(shí),熔融體的黏度降低,扭矩下降,物料的滯留時(shí)間減少,導(dǎo)致降低[38]。

    圖1 物料水分含量和擠壓溫度對(duì)單位機(jī)械能耗的影響

    2.2 物料水分含量對(duì)蛋白酶酶解液水解度和ACE抑制率的影響

    由圖2可以看出當(dāng)擠壓溫度為150℃,淀粉酶活為2.0 U·g-1淀粉時(shí),擠壓預(yù)處理過程中物料水分含量對(duì)蛋白酶酶解液的水解度和ACE抑制率有顯著影響。隨著物料水分含量的增加(15%—19%),蛋白質(zhì)酶解液的水解度和ACE抑制率大幅提高,水分含量達(dá)到19%后,水解度和ACE抑制率的上升趨勢變得平緩。表明使用擠壓預(yù)處理提取高粱蛋白有利于最終蛋白酶水解,高粱蛋白的酶敏感性得到極大的提高,從而提升了水解度和ACE抑制率。

    圖2 物料水分含量對(duì)蛋白酶酶解液的水解度和ACE抑制率的影響

    2.3 擠壓溫度對(duì)蛋白酶解液水解度和ACE抑制率的影響

    擠壓溫度作為擠壓工藝的一個(gè)重要參數(shù),其對(duì)蛋白酶酶解液的水解度和ACE抑制率同樣具有顯著影響,如圖3所示,物料水分為17%,淀粉酶活為2.0 U·g-1淀粉時(shí),隨擠壓溫度的升高,蛋白質(zhì)酶解液的水解度和ACE 抑制率隨之持續(xù)上升。在180℃時(shí)水解度和ACE抑制率分別達(dá)到11.07%和53.41%。

    圖3 擠壓溫度對(duì)蛋白酶酶解液的水解度和ACE抑制率的影響

    2.4 α-淀粉酶活力對(duì)蛋白酶解液水解度和ACE抑制率的影響

    α-淀粉酶的添加可以破壞淀粉分子結(jié)構(gòu)以及淀粉與蛋白質(zhì)的包埋結(jié)構(gòu),所以酶活力的改變對(duì)蛋白質(zhì)提取率、蛋白質(zhì)純度、蛋白酶酶解液的水解度和ACE抑制率具有重要意義,如圖4所示,物料水分為17%,擠壓溫度為150℃時(shí)。隨α-淀粉酶活力的上升,蛋白質(zhì)酶解液的抑制率和水解度持續(xù)增加,當(dāng)酶活力達(dá)到2.0 U·g-1淀粉后,水解度、ACE 抑制率趨于穩(wěn)定,變化幅度不大。

    2.5 ACE抑制肽穩(wěn)定性

    2.5.1 溫度 儲(chǔ)存溫度對(duì)ACE抑制活性的影響見圖5-a。儲(chǔ)存溫度在20℃—100℃變化時(shí),ACE抑制肽的ACE抑制率在66.94%—68.16%內(nèi)小范圍波動(dòng),80℃和 100℃時(shí)略有下降,下降幅度很小,說明ACE抑制肽的抑制活性受溫度影響不大,ACE抑制肽在一定范圍內(nèi)具有良好的溫度穩(wěn)定性。

    2.5.2 pH pH對(duì)ACE抑制活性的影響見圖5-b。在pH 2—10內(nèi),ACE抑制肽的ACE抑制率在66.84%—67.59%波動(dòng),變化不顯著(<0.05)。總體來看,ACE抑制肽在酸性和堿性條件下都能夠保持良好的穩(wěn)定性。

    2.5.3 體外模擬胃腸消化道酶系 胃腸消化道酶系對(duì)ACE抑制活性的影響見圖5-c。ACE抑制肽經(jīng)過胃蛋白酶消化后,ACE抑制率較未消化處理的多肽有所提高,再經(jīng)胰蛋白酶消化后,ACE 抑制率繼續(xù)增大。這可能是由于在胃腸消化道酶系的水解作用下,ACE抑制肽進(jìn)一步降解產(chǎn)生更多活性多肽,抑制率上升,說明ACE抑制肽具有良好的體外消化穩(wěn)定性。

    圖4 α-淀粉酶活力對(duì)蛋白酶酶解液的水解度和ACE抑制率的影響

    圖5 ACE抑制肽的溫度穩(wěn)定性、酸堿穩(wěn)定性和體外消化穩(wěn)定性

    Fig. 5 Effects of temperature, pH and gastrointestinal digestive enzyme system on ACE inhibition rate

    3 討論

    3.1 高粱蛋白的組成與特性

    高粱貯藏蛋白(包括谷蛋白和醇溶谷蛋白)占高粱總蛋白質(zhì)的90%,其中醇溶谷蛋白約占高粱蛋白的80%。高粱醇溶谷蛋白主要分為α-醇溶蛋白,β-醇溶蛋白和γ-醇溶蛋白3個(gè)部分。其中α-醇溶蛋白占比最高,占總量的66%—84%,β-醇溶蛋白占7%—8%,γ-醇溶蛋白占9%—12%。對(duì)于α-醇溶蛋白分子而言,二硫鍵主要存在于分子內(nèi)部;但β-及γ-醇溶蛋白除了分子內(nèi)存在二硫鍵外,還有許多亞基通過分子間二硫鍵聯(lián)結(jié)并高度交聯(lián)。同時(shí)有大量研究指出高粱醇溶蛋白位于球形的蛋白質(zhì)體內(nèi),該蛋白質(zhì)體包埋在谷蛋白基質(zhì)內(nèi),同時(shí)周圍環(huán)繞著淀粉顆粒[48-50]。這種結(jié)構(gòu)十分堅(jiān)固,在食品加工中阻礙了蛋白質(zhì)連續(xù)性網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的形成。WONG等[6]發(fā)現(xiàn)蛋白質(zhì)之間的二硫鍵和蛋白質(zhì)與淀粉基質(zhì)之間的相互作用使高粱的蛋白質(zhì)消化率降低。由于ACE活性位點(diǎn)不能容納大分子肽,因此,ACE抑制肽的氨基酸殘基數(shù)量通常為2—12個(gè)[51],這說明在制備高粱蛋白ACE抑制肽的過程中,蛋白質(zhì)之間的二硫鍵和蛋白質(zhì)與淀粉基質(zhì)之間的相互作用同時(shí)也限制ACE的獲得率、生物活性和生物穩(wěn)定性。

    3.2 擠壓處理對(duì)高粱內(nèi)部淀粉結(jié)構(gòu)的影響

    在擠壓過程中,物料中各個(gè)組分受到高壓、高溫和剪切力的作用,結(jié)構(gòu)和存在形式發(fā)生了不同程度的改變,主要體現(xiàn)在淀粉糊化和蛋白質(zhì)變性等方面。MAHASUKHONTHACHAT等[52]采用不同的擠壓參數(shù)對(duì)高粱粉進(jìn)行擠壓處理,發(fā)現(xiàn)擠壓后高粱中的淀粉糊化度在88%—99%。這說明擠壓過程中的高溫高壓使得氫鍵斷裂,使得蛋白質(zhì)-淀粉包埋結(jié)構(gòu)遭到破壞,同時(shí)淀粉由原來的致密結(jié)構(gòu)變得松散無序,α化度提高[53]。其糊化程度與擠壓機(jī)的螺桿轉(zhuǎn)速、擠壓溫度和物料水分含量等工藝參數(shù)密切相關(guān)。BHATTACHARYA等[54]研究了擠壓工藝參數(shù)對(duì)糊化程度的影響,結(jié)果表明物料水分含量和擠壓溫度的升高可提高產(chǎn)品的糊化度。同時(shí)也有研究指出在高溫高壓剪切條件下,淀粉分子鏈部分被打斷,還會(huì)發(fā)生降解現(xiàn)象,生成小分子寡糖,淀粉鏈裸露,更利于淀粉酶的分解作用[55]。隨著物料水分和擠壓溫度的增加,淀粉糊化程度增加,淀粉-蛋白質(zhì)包埋體被破壞[56],經(jīng)過α-淀粉酶酶解后分離出更多的高粱蛋白作為制備ACE抑制肽的原料,相應(yīng)的得到了更多具有抑制活性的短肽。

    3.3 擠壓處理對(duì)高粱內(nèi)部蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)的影響

    在擠壓過程中,原料中蛋白質(zhì)的變化也十分明顯。高溫和剪切作用破壞了維持蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)的作用力,使蛋白質(zhì)分子結(jié)構(gòu)伸展,分子間部分氫鍵、二硫鍵發(fā)生斷裂[57],蛋白質(zhì)變性。據(jù)報(bào)道,蛋白質(zhì)變性程度隨擠壓溫度上升而增加,同時(shí)改善了蛋白質(zhì)的組織化程度[58]。一般經(jīng)過擠壓會(huì)改善蛋白質(zhì)的消化率,相對(duì)于未擠壓原料消化率明顯提高,一方面是因?yàn)閿D壓作用會(huì)使產(chǎn)品中的游離氨基酸含量增加;另外擠壓作用可以使蛋白質(zhì)分子適度的變性伸展,酶作用位點(diǎn)的暴露增加了蛋白質(zhì)對(duì)酶的敏感性,加快了酶水解速度,蛋白質(zhì)的消化率提高[59-60]。陳鋒亮等[61]在擠壓大豆蛋白的過程中發(fā)現(xiàn)增加物料水分含量,有助于蛋白質(zhì)的伸展變性,顯著降低了蛋白質(zhì)分子的聚合程度。房巖強(qiáng)等[62]在研究擠壓溫度對(duì)于蛋白結(jié)構(gòu)的影響時(shí)指出溫度與蛋白質(zhì)中二硫鍵的含量成反比,同時(shí)溫度的升高,蛋白質(zhì)中的有序結(jié)構(gòu)減少。同樣,JAFARIA等[63]研究指出高粱蛋白在擠壓后其結(jié)構(gòu)向無規(guī)則卷曲轉(zhuǎn)化。隨著物料水分和擠壓溫度的增加,蛋白質(zhì)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)打開,暴露出更多的酶作用位點(diǎn),在蛋白酶的作用下生成更多具有抑制活性的短肽,提升了蛋白酶解液的水解度。

    據(jù)報(bào)道,ACE抑制肽的抑制能力與是否存在疏水性氨基酸存在強(qiáng)關(guān)聯(lián)性[64-65],高粱蛋白中含有較高含量的疏水性氨基酸基團(tuán)[66],擠壓過程中高粱蛋白中疏水性氨基酸基團(tuán)隨著結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變而暴露出來,因此,高粱蛋白水解后呈現(xiàn)出較好的ACE抑制活性。

    3.4 淀粉酶量對(duì)高粱蛋白ACE抑制肽活性的影響

    經(jīng)過擠壓后的物料在淀粉酶的作用下進(jìn)一步破壞淀粉-蛋白質(zhì)包埋結(jié)構(gòu),為制備ACE抑制肽的提供更多的原料,提升制備高粱蛋白ACE抑制肽的效率。當(dāng)?shù)矸勖噶枯^少時(shí),蛋白質(zhì)產(chǎn)物純度低,淀粉水解不徹底,且淀粉與蛋白質(zhì)之間的包埋結(jié)構(gòu)破壞不完全,酶作用的位點(diǎn)暴露少,不利于蛋白酶的水解作用。此時(shí),酶解液的水解度較低,不能有效生成具有抑制活性的短肽,ACE抑制率低。隨著淀粉酶量增加,水解度和ACE抑制率都得到改善。當(dāng)酶量增加到一定值時(shí),淀粉酶與底物結(jié)合達(dá)到飽和狀態(tài),酶解液的水解度、ACE抑制率變化趨勢平緩。

    4 結(jié)論

    本研究采用擠壓協(xié)同酶法制備高粱蛋白ACE抑制肽。擠壓過程中淀粉發(fā)生糊化、降解等行為,破壞了淀粉-蛋白質(zhì)包埋體,為后續(xù)通過α淀粉酶水解淀粉提供便利,同時(shí)蛋白質(zhì)在高溫高剪切力作用下,高粱蛋白質(zhì)變性,分子結(jié)構(gòu)被破壞,暴露出更多的酶作用位點(diǎn)因和疏水性氨基酸基團(tuán),在蛋白酶作用下生成更多具有抑制活性的短肽,提升蛋白酶解液的水解度,從而獲得具備良好ACE抑制活性的高粱蛋白肽。通過此法制備的高粱蛋白ACE抑制肽具有良好的熱穩(wěn)定性、酸堿穩(wěn)定性和體外消化穩(wěn)定性。這為開發(fā)高粱資源和制備功能性食品配料提供了一條新途徑。

    [1] WHITE J W, ALAGARSWAMY G, OTTMAN M J, PORTER C H, SINGH U, HOOGENBOOM G. An overview of CERES-sorghum as implemented in the cropping system model version 4.5., 2015, 107(6): 1987-2002.

    [2] LINGLE S E, TEW T L, RUKAVINA H, Boykin D L. Post-harvest changes in sweet sorghum II: pH, acidity, protein, starch, and mannitol., 2013, 6(1): 178-187.

    [3] VERGARA-BARBERáN M, MOMPó-ROSELLó O, LERMA- GARCíA M J, HERRERO-MARTíNEZ J M, SIMO-ALFONSO E F. Enzyme-assisted extraction of proteins from citrus, fruits and prediction of their cultivar using protein profiles obtained by capillary gel electrophoresis., 2017, 72: 14-19.

    [4] 陳子涵, 蔣繼宏, 鞠秀云, 劉金娟. 各食用米中活性成分及其抗氧化活性. 食品工業(yè)科技, 2018(3): 71-75.

    CHEN Z H, JIANG J H, JU X Y, LIU J J. The bioactive compounds and their antioxidant activity of kinds of edible rice.2018(3): 71-75. (in Chinese)

    [5] MKANDAWIRE N L, KAUFMAN R C, BEAN S R, WELLER C L, JACKSON D S, ROSE D J. Effects of sorghum ((L.) moench) tannins on α-amylase activity and in vitro digestibility of starch in raw and processed flours., 2013, 61(18): 4448-4454.

    [6] WONG J H, LAU T, CAI N, SINGH J, PEDERSEN J F, VENSEL W H, HURKMAN W J, WILSON J D, LEMAUX P G, BUCHANAN B B. Digestibility of protein and starch from sorghum () is linked to biochemical and structural features of grain endosperm., 2009, 49(1): 73-82.

    [7] EZEOGU L I, DUODU K G, JRN T. Effects of endosperm texture and cooking conditions on the in vitro starch digestibility of sorghum and maize flours., 2005, 42(1): 33-44.

    [8] TAYLOR J, TAYLOR J R N. Alleviation of the adverse effect of cooking on sorghum protein digestibility through fermentation in traditional African porridges., 2010, 37(2): 129-137.

    [9] 阮曉慧, 韓軍岐, 張潤光, 張有林. 食源性生物活性肽制備工藝、功能特性及應(yīng)用研究進(jìn)展. 食品與發(fā)酵工業(yè), 2016, 42(6): 248-253.

    RUAN X H,HAN J Q,ZHANG R G,ZHANG Y L. Progress in the preparation, functional properties and applications of food-derived bioactive peptides., 2016, 42(6): 248-253. (in Chinese)

    [10] BAH C S, CARNE A, MCCONNELL M A, MROS S, BEKHIT A E A. Production of bioactive peptide hydrolysates from deer, sheep, pig and cattle red blood cell fractions using plant and fungal protease preparations.2016, 202: 458-466.

    [11] PIOVESANA S, CAPRIOTTI A L, CAVALIERE C, BARBERA G L, MONTONE C M, CHIOZZI R Z, LAGANà A. Recent trends and analytical challenges in plant bioactive peptide separation, identification and validation.2018, 410(15): 1-20.

    [12] RUTHERFURD-MARKWICK K J, MOUGHAN P J. Bioactive peptides derived from food., 2005, 88(3): 955-966.

    [13] DASKAYADIKMEN C, YUCETEPE A, KARBANCIOGLUGULER F, DASKAYA H, OZCELIK B. Angiotensin-I-converting enzyme (ACE)-Inhibitory peptides from plants2017, 9(4): 316-335.

    [14] RUDOLPH S, LUNOW D, KAISER S, HENLE T. Identification and quantification of ACE-inhibiting peptides in enzymatic hydrolysates of plant proteins.2017, 224: 19-25.

    [15] 梁婷婷, 佟立濤, 蒲華寅,王麗麗, 周閑容, 鞠志遠(yuǎn), 周素梅, 黃峻榕. 動(dòng)植物源蛋白體外消化產(chǎn)物結(jié)構(gòu)性質(zhì)及ACE抑制活性. 食品科學(xué), 2018, 39(4): 6-12.

    LIANG T T, TONG L T, PU H Y, WANG L L, ZHOU X R, JU Z Y, ZHOU S M, HUANG J R. Structures and angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitory activity of in vitro digests of animal and plant proteins., 2018, 39(4): 6-12. (in Chinese)

    [16] IWANIAK A, MINKIEWICZ P, DAREWICZ M. Food-originating ACE inhibitors, including antihypertensive peptides, as preventive food components in blood pressure reduction., 2014, 13(2): 114-134.

    [17] PAN D, GUO Y. Optimization of sour milk fermentation for the production

    of ACE-inhibitory peptides and purification of a novel peptide from whey protein hydrolysate., 2010, 20(7): 472-479.

    [18] MOSLEHISHAD M, EHSANI M R, SALAMI M, MIRDAMADI S, EZZATPANAH H, NASLAJI A N, MOOSAVI-MOVAHEDI A A. The comparative assessment of ACE-inhibitory and antioxidant activities of peptide fractions obtained from fermented camel and bovine milk byPTCC 1637., 2013, 29(2): 82-87.

    [19] LóPEZFANDI?O R, OTTE J, JVAN C. Physiological, chemical and technological aspects of milk-protein-derived peptides with antihypertensive and ACE-inhibitory activity.2006, 16(11): 1277-1293.

    [20] WU S, FENG X, LAN X, XU Y, & LIAO D. Purification and identification of angiotensin-I converting enzyme (ACE) inhibitory peptide from lizard fish () hydrolysate., 2015, 13: 295-299.

    [21] GARCíA-MORENO P J, ESPEJO-CARPIO F J, GUADIX A, GUADIX E M. Production and identification of angiotensin I-converting enzyme (ACE) inhibitory peptides from Mediterranean fish discards., 2015, 18: 95-105.

    [22] BHAT I, KARUNASAGAR I. Antihypertensive activity of fish protein hydrolysates and its peptides., 2018: 1-12.

    [23] 翟愛華, 袁文帥. 米糠蛋白ACE抑制肽在大鼠體內(nèi)降壓效果的研究. 食品工業(yè)科技, 2015, 36(23): 348-352.

    ZHAI A H, YUAN W S. Study on antihypertensive effect of the rice bran protein ace inhibitory peptides on rats., 2015, 36(23): 348-352. (in Chinese)

    [24] LIU X, MIAO X, WU D, LIU C, FANG L, LIU J, MIN W. Purification and identification of ACE-inhibiting peptides from wild pine nut peptide fractions (PNPF).2017, 244(6): 1-10.

    [25] TERASHIMA M, BABA T, IKEMOTO N, KATAYAMA M, MORIMOTO T, MATSUMURA S. Novel angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitory peptides derived from boneless chicken leg meat., 2010, 58(12): 7432-7436.

    [26] LI X, LI Y, HUANG X, ZHENG J, ZHANG F, KAN J. Identification and characterization of a novel angiotensin I-converting enzyme inhibitory peptide (ACEIP) from silkworm pupa., 2014, 23(4): 1017-1023.

    [27] WHITE B L, SANDERS T H, DAVIS J P. Potential ACE-inhibitory activity and nanoLC-MS/MS sequencing of peptides derived from aflatoxin contaminated peanut meal., 2014, 56(2): 537-542.

    [28] RONG H, GIRGIH A T, ELODIE R, LAURENT B, XING-RONG J, ALUKO R E. Selective separation and concentration of antihypertensive peptides from rapeseed protein hydrolysate by electrodialysis with ultrafiltration membranes., 2016, 197(Pt A): 1008-1014.

    [29] GAO D, CHANG T, LI H, & CAO Y. Angiotensin I-converting enzyme inhibitor derived from cottonseed protein hydrolysate., 2010, 9(53): 8977-8983.

    [30] SHOBAKO N, OGAWA Y, ISHIKADO A, HARADA K, KOBAYASHI E, SUIDO H, KUSAKARI T, MAEDA M, SUWA M, MATSUMOTO M, KANAMOTO R, OHINATA K. A novel anti-hypertensive peptide identified in thermolysin-digested rice bran., 2017: 1700-1732.

    [31] HUANG W H, SUN J, HE H, DONG H W, LI J T. Antihypertensive effect of corn peptides, produced by a continuous production in enzymatic membrane reactor, in spontaneously hypertensive rats., 2011, 128(4): 968-973.

    [32] BELTON P S, DELGADILLO I, HALFORD N G, SHEWRY P R. Kafirin structure and functionality., 2006, 44(3): 272-286.

    [33] KAMATH V, NIKETH S, CHANDRASHEKAR A, RAJINI P S. Chymotryptic hydrolysates of α-kafirin, the storage protein of sorghum () exhibited angiotensin converting enzyme inhibitory activity., 2007, 100(1): 306-311.

    [34] 杜金娟. 甜高粱ACE抑制肽的制備及其特性研究[D]. 鎮(zhèn)江: 江蘇科技大學(xué), 2013.

    DU J J. Preparation and physicochemical properties of ACE-inhibitory peptides from sweet sorghum protein [D]. Zhenjiang: Jiangsu University of Science and Technology, 2013. (in Chinese)

    [35] WU Q Y, DU J J, JIA J Q, KUANG C. Production of ACE inhibitory peptides from sweet sorghum grain protein using alcalase: Hydrolysis kinetic, purification and molecular docking study., 2016, 199: 140-149.

    [36] CAMARGO F I, CORTEZ D A, UEDA-NAKAMURA T, NAKAMURA C V, DIAS FILHO B P. Antiviral activity and mode of action of a peptide isolated from sorghum bicolor., 2008, 15(3): 202-208.

    [37] RIAZ M N.. USA: CRC Press, 2000.

    [38] SHERI J. BATTERMAN‐AZCONA, LAWTON J W, BRUCE R. HAMAKER. Effect of specific mechanical energy on protein bodies and α‐zeins in corn flour extrudates., 1999, 76(2): 316-320.

    [39] FAPOJUWO O, MAGA J A, JANSEN G R. Effect of extrusion cooking on in vitro protein digestibility of sorghum., 2010, 52(1): 218-219.

    [40] DAHLIN K, LORENZ K. Protein digestibility of extruded cereal grains., 1993, 48(1): 13-18.

    [41] HAMAKER B R, MERTZ E T, AXTELL J D. Effect of extrusion on sorghum kafirin solubility., 1994, 71(5): 515-517.

    [42] ZHAN X, WANG D, BEAN S R, MO X, SUN X S, BOYLE D. Ethanol production from supercritical-fluid-extrusion cooked sorghum., 2006, 23(3): 304-310.

    [43] 郭興鳳. 蛋白質(zhì)水解度的測定. 中國油脂, 2000, 25(6): 176-177.

    GUO X F. Determination of hydrolysis degree of protein.2000, 25(6): 176-177. (in Chinese)

    [44] SHALABY S M, ZAKORA M, OTTE J. Performance of two commonly used angiotensin-I-converting enzyme inhibition assays using FAPGG and HHL as substrates., 2006, 73: 178-186.

    [45] 解鐵民, 高揚(yáng), 張英蕾, 李哲濱. 擠壓參數(shù)對(duì)薏米擠出產(chǎn)品物理特性的影響. 食品與機(jī)械, 2013, 29(1): 18-22.

    XIE T M, GAO Y, ZHANG Y L, LI Z B. Extrusion cooking suitability of job's tears and properties of extrudate., 2013, 29(1): 18-22. (in Chinese)

    [46] YU C, LIU J, TANG X, SHEN X, LIU S. Correlations between the physical properties and chemical bonds of extruded corn starch enriched with whey protein concentrate., 2017, 7(20):11979-11986.

    [47] LI M, HASJIM J, XIE F, HALLEY P J, GILBERT R G. Shear degradation of molecular, crystalline, and granular structures of starch during extrusion., 2014, 66(7/8): 595-605.

    [48] DUODU K G, NUNES A, DELGADILLO I, PARKER M L, MILLS E N C, BELTON P S, TAYLOR J R N. Effect of grain structure and cooking on sorghum and maize in vitro, protein digestibility., 2002, 35(2): 161-174.

    [49] SCHOBER T J, BEAN S R, BOYLE D L. Gluten-free sorghum bread improved by sourdough fermentation: biochemical, rheological, and microstructural background., 2007, 55(13): 5137-5146.

    [50] HAMAKER B R, BUGUSU B A. Overview: sorghum proteins and food quality//Workshop on the proteins of sorghum and millets: enhancing nutritional and functional properties for Africa. Pretoria: South Africa, 2003.

    [51] HERNáNDEZ-LEDESMA B, CONTRERAS M D M, RECIO I. Antihypertensive peptides: production, bioavailability and incorporation into foods., 2010, 165(1): 23-35.

    [52] MAHASUKHONTHACHAT K, SOPADE P A, GIDLEY M J. Kinetics of starch digestion and functional properties of twin- screw extruded sorghum., 2010, 51(3): 392-401.

    [53] 杜雙奎, 魏益民, 張波. 擠壓膨化過程中物料組分的變化分析. 中國糧油學(xué)報(bào), 2005, 20(3): 39-43.

    DU S K, WEI Y M, ZHANG B. Changes of material components during extrusion., 2005, 20(3): 39-43. (in Chinese)

    [54] BHATTACHARYA M, HANNA M A. kinetics of starch gelatinization during extrusion cooking., 2010, 52(3): 764-766.

    [55] LI M, HASJIM J, XIE F W, HALLEY P J, GILBERT R G. Shear degradation of molecular, crystalline, and granular structures of starch during extrusion., 2014, 66(7/8): 595-605.

    [56] GROPPER M, MORARU C I, KOKINI J L. Effect of specific mechanical energy on properties of extruded protein-starch mixtures., 2002, 79(3): 429-433.

    [57] YURYEV V P, ZASYPKIN D V, ALEXEYEV V V, GENIN Y V, EZERNITSKAYA M G, TOLSTOGUZOV V B. Structure of protein texturates obtained by thermoplastic extrusion., 1990, 34(7): 607-613.

    [58] MAURICE T J, STANLEY D W. Texture-structure relationships in texturized soy protein iv. influence of process variables on extrusion texturization., 1978, 11(1): 1-6.

    [59] LI Y, SOPADE P A. Kinetics of protein digestion and molecular weight profiles in a model sorghum-barley blend as affected by extrusion conditions//Cereal Chemistry Conference, 2012.

    [60] 方勇, 王紅盼, 裴斐, 馬寧, 湯曉智, 楊文建, 胡秋輝. 擠壓膨化對(duì)金針菇-發(fā)芽糙米復(fù)配粉的消化特性及揮發(fā)性物質(zhì)的影響. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2016, 49(23): 4606-4618.

    FANG Y, WANG H P, PEI F, M NING, TANG X Z, YANG W J, HU Q H. Effect of extrusion on digestion properties and volatile compounds in germinated brown rice compounded of flammulina velutipes flour., 2016, 49(23): 4606-4618. (in Chinese)

    [61] 陳鋒亮, 魏益民, 張波. 物料含水率對(duì)大豆蛋白擠壓產(chǎn)品組織化質(zhì)量的影響. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2010, 43(4): 805-811.

    Chen F L, Wei Y M, Zhang B. Effect of moisture content on quality of texturization of product extruded from soy protein isolate., 2010, 43(4): 805-811. (in Chinese)

    [62] 房巖強(qiáng), 魏益民, 張波. 蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)在擠壓過程中的變化. 中國糧油學(xué)報(bào), 2013, 28(5): 100-104, 111.

    Fang Y, Wei Y M, Zhang B. Transformations of protein structure in extrusion, 2013, 28(5), 100-104, 111. (in Chinese)

    [63] JAFARI M, KOOCHEKI A, MILANI E. Effect of extrusion cooking on chemical structure, morphology, crystallinity and thermal properties of sorghum flour extrudates., 2017, 75: 324-331.

    [64] 梁婷婷, 佟立濤, 蒲華寅, 王麗麗, 周閑容, 鞠志遠(yuǎn), 周素梅, 黃峻榕. 動(dòng)植物源蛋白體外消化產(chǎn)物結(jié)構(gòu)性質(zhì)及ACE抑制活性. 食品科學(xué), 2018, 39(4):6-12.

    LIANG T T, TONG L T, PU H Y, WANG L L, ZHOU X R, JU Z Y, ZHOU S M, HUANG J R. Structures and angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitory activity ofdigests of animal and plant proteins., 2018, 39(4): 6-12. (in Chinese)

    [65] TOOPCHAM T, ROYTRAKUL S, YONGSAWATDIGUL J. Characterization and identification of angiotensin I-converting enzyme (ACE) inhibitory peptides derived from tilapia using, SK1-3-7 proteinases., 2015, 14: 435-444.

    [66] WOOD A J, GOLDSBROUGH P B. Characterization and expression of dehydrins in water-stressed sorghum bicolor., 2010, 99(1): 144-152.

    Preparation and Stability of Sorghum ACE Inhibitory Peptides by Extrusion-Enzyme Synergistic Method

    ZHOU JianMin, YIN FangPing, YU Chen, TANG XiaoZhi

    (College of Food Science and Engineering, Nanjing University of Finance and Economics/Collaborative Innovation Center for Modern Grain Circulation and Safety/Key Laboratory of Grains and 0ils Quality Control and Processing, Nanjing 210023, Jiangsu)

    【Objective】Sorghum ACE inhibitory peptides were prepared by extrusion-enzyme synergistic method in order to provide a technical guidance to enhance the utilization efficiency of sorghum protein.【Method】Sorghum flour was introduced into an extruder, and then treated by α-amylase and alkaline protease to obtain the ACE inhibitory peptides. Effects of water content in sorghum flour, extrusion temperature and enzyme activity on the degree of hydrolysis and the activity and stability of ACE inhibitory peptides were investigated.【Result】With the increasing moisture content and extrusion temperature, the specific mechanical energy () decreased. During extrusion, the interaction between starch and protein in sorghum became loose, which broke the starch-protein complex, and the spherical protein in sorghum was broken up, and thus the sensitivity of sorghum protease was enhanced and more ACE peptides were obtained after alkaline protease treatment. The moisture content, extrusion temperature and the activity of α-amylase presented a significant effect on the degree of hydrolysis and the inhibition rate of ACE inhibitory peptides. With the increasing moisture content, the assemble degree of protein decreased, which increased the degree of hydrolysis and the inhibition rate of ACE inhibitory peptides. When the moisture content reached to 19%, the damage degree of the starch around protein decreased, leading to the gentle increase trend of the hydrolysis degree and the inhibition rate of ACE inhibitory peptides. When the extrusion temperature increased from 120℃ to 180℃, the damage degree of starch-protein complex in sorghum increased. Meanwhile, the denaturation degree of protein also increased. The degree of hydrolysis increased from 7.42% to 11.06%, and the inhibition rate of sorghum protein ACE inhibitory peptides increased from 46.57% to 53.41%. The sorghum flour was treated by a-amylase to remove the starch around the protein after extrusion, and then it was found that when the activity of α-amylase increased, the damage degree of protein-starch complex in sorghum increased, which provided more raw materials for the preparation of sorghum protein ACE inhibitory peptides, leading to the higher the degree of hydrolysis and the activity of ACE inhibitory peptides. When the activity of α-amylase increased to 2.0 U·g-1, the binding of α-amylase to starch reached saturation, and the degree of hydrolysis and the inhibition rate of ACE inhibitory peptides tended to be stable. the activity of ACE inhibitory peptide fluctuated within 68.1%-71.31% after being treated by different storage temperatures and pH, suggesting a good inhibitory activity. Aftersimulated gastrointestinal digestive enzymes digestion, the inhibitory activity of ACE inhibitory peptides was higher than 73%, which still maintained high value. The stability test indicated that sorghum ACE inhibitory peptides had good resistance to thermal, acid and alkaline treatment, and intestinal enzymes digestion.【Conclusion】The degree of hydrolysis and the inhibition rate of ACE inhibitory peptides all increased significantly by extrusion-enzyme synergistic method, while sorghum ACE inhibitory peptides had good stability, thus this work provided a new approach for the utilization of sorghum and the preparation of sorghum protein and ACE inhibitory peptides with potential use as functional food ingredients.

    extrusion; α-amylase; sorghum ACE inhibitory peptides; stability

    10.3864/j.issn.0578-1752.2019.02.012

    2018-07-05;

    2018-11-12

    江蘇高校優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)工程資助項(xiàng)目(PAPD)

    周劍敏,E-mail:9120111012@nufe.edu.cn。通信作者湯曉智,E-mail:warmtxz@njue.edu.cn

    (責(zé)任編輯 趙伶俐)

    猜你喜歡
    高粱淀粉酶抑制率
    中藥單體對(duì)黃嘌呤氧化酶的抑制作用
    我終于認(rèn)識(shí)高粱了
    高粱名稱考釋
    高粱紅了
    血栓彈力圖評(píng)估PCI后氯吡格雷不敏感患者抗血小板藥物的療效
    異淀粉酶法高直鏈銀杏淀粉的制備
    日本莢蒾葉片中乙酰膽堿酯酶抑制物的提取工藝優(yōu)化*
    α-淀粉酶的基因改造與菌種選育研究進(jìn)展
    α-淀粉酶的改性技術(shù)研究進(jìn)展
    Bacillus subtilis ZJF-1A5產(chǎn)中溫α-淀粉酶發(fā)酵工藝優(yōu)化
    色在线成人网| 亚洲国产精品999在线| 中文字幕av在线有码专区| 级片在线观看| 在线观看免费午夜福利视频| cao死你这个sao货| 亚洲性夜色夜夜综合| 欧美黄色片欧美黄色片| av在线播放免费不卡| 日韩欧美 国产精品| 国产精品免费视频内射| 免费一级毛片在线播放高清视频| 日本在线视频免费播放| 国产真实乱freesex| 18禁美女被吸乳视频| АⅤ资源中文在线天堂| 国产真人三级小视频在线观看| 老汉色∧v一级毛片| 国产伦一二天堂av在线观看| 99热这里只有是精品50| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲成人久久爱视频| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产一区二区在线av高清观看| 午夜福利18| 在线观看www视频免费| 国产精品98久久久久久宅男小说| 香蕉久久夜色| 亚洲 欧美一区二区三区| 欧美大码av| 精品久久久久久成人av| av免费在线观看网站| 99热这里只有精品一区 | 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 丁香六月欧美| 99热这里只有是精品50| 久久午夜综合久久蜜桃| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲欧美精品综合久久99| 免费在线观看成人毛片| 99久久国产精品久久久| 无人区码免费观看不卡| 欧美色视频一区免费| 真人一进一出gif抽搐免费| 日韩大码丰满熟妇| 男女视频在线观看网站免费 | 国产精品永久免费网站| 久久精品成人免费网站| 国产主播在线观看一区二区| 一a级毛片在线观看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 亚洲成人精品中文字幕电影| 亚洲自拍偷在线| 久久婷婷成人综合色麻豆| 国产午夜福利久久久久久| 成人特级黄色片久久久久久久| 欧美日韩精品网址| 国产精品国产高清国产av| 不卡av一区二区三区| 真人做人爱边吃奶动态| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 狂野欧美激情性xxxx| 一级作爱视频免费观看| 好男人在线观看高清免费视频| 一夜夜www| 精品久久久久久久毛片微露脸| 岛国视频午夜一区免费看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 久久天堂一区二区三区四区| 国产真人三级小视频在线观看| 丁香欧美五月| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 小说图片视频综合网站| 亚洲专区字幕在线| 91在线观看av| 午夜激情av网站| 国产亚洲精品av在线| 制服人妻中文乱码| 国产单亲对白刺激| 成人av在线播放网站| 午夜精品在线福利| 十八禁人妻一区二区| 国产精品 国内视频| 亚洲av第一区精品v没综合| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲国产欧美人成| 长腿黑丝高跟| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 丰满的人妻完整版| 国产私拍福利视频在线观看| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 岛国视频午夜一区免费看| 九色成人免费人妻av| 99精品欧美一区二区三区四区| 日本精品一区二区三区蜜桃| 免费高清视频大片| 香蕉av资源在线| 在线免费观看的www视频| 岛国视频午夜一区免费看| 长腿黑丝高跟| 淫秽高清视频在线观看| 性色av乱码一区二区三区2| 久久久久久久精品吃奶| 久久精品91无色码中文字幕| 日韩大码丰满熟妇| 男人的好看免费观看在线视频 | 9191精品国产免费久久| 欧美高清成人免费视频www| 国产精品亚洲美女久久久| 欧美乱色亚洲激情| 国产成+人综合+亚洲专区| 老司机深夜福利视频在线观看| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产精品亚洲一级av第二区| 久久婷婷成人综合色麻豆| 999久久久国产精品视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 午夜福利18| av欧美777| 亚洲av美国av| 视频区欧美日本亚洲| 国产高清有码在线观看视频 | 三级毛片av免费| 国产av又大| 精品熟女少妇八av免费久了| 美女 人体艺术 gogo| 国产亚洲欧美98| 女人被狂操c到高潮| 日韩欧美在线二视频| 观看免费一级毛片| 久久 成人 亚洲| 超碰成人久久| 亚洲av五月六月丁香网| 999精品在线视频| 男女午夜视频在线观看| 美女免费视频网站| 1024香蕉在线观看| 九色成人免费人妻av| 一级a爱片免费观看的视频| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 欧美中文日本在线观看视频| 又紧又爽又黄一区二区| 久久久国产精品麻豆| 国产单亲对白刺激| 午夜两性在线视频| 中文字幕熟女人妻在线| 最近最新中文字幕大全电影3| 日韩免费av在线播放| av在线天堂中文字幕| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产黄片美女视频| 麻豆国产97在线/欧美 | 精品电影一区二区在线| 亚洲一码二码三码区别大吗| 成人欧美大片| av欧美777| 两性夫妻黄色片| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲美女视频黄频| tocl精华| 成人永久免费在线观看视频| 岛国视频午夜一区免费看| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 在线观看美女被高潮喷水网站 | 高清在线国产一区| 在线国产一区二区在线| 老司机靠b影院| 天堂√8在线中文| 青草久久国产| 制服人妻中文乱码| 99精品在免费线老司机午夜| 色哟哟哟哟哟哟| 国产一区二区在线观看日韩 | 精品久久蜜臀av无| 精品不卡国产一区二区三区| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 精品欧美一区二区三区在线| 日本免费一区二区三区高清不卡| 免费人成视频x8x8入口观看| 波多野结衣巨乳人妻| 美女免费视频网站| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产精品乱码一区二三区的特点| 哪里可以看免费的av片| 亚洲国产中文字幕在线视频| 波多野结衣高清无吗| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲中文日韩欧美视频| 欧美午夜高清在线| 性欧美人与动物交配| 亚洲熟女毛片儿| 91成年电影在线观看| 色av中文字幕| 身体一侧抽搐| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲国产欧美网| 一a级毛片在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 搞女人的毛片| 欧美性猛交黑人性爽| 日本三级黄在线观看| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 男男h啪啪无遮挡| 欧美黑人精品巨大| 成人国语在线视频| 亚洲全国av大片| 国产成人精品久久二区二区91| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 无人区码免费观看不卡| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 香蕉丝袜av| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲片人在线观看| 欧美3d第一页| 嫩草影视91久久| 久久精品成人免费网站| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 深夜精品福利| 国产精品永久免费网站| 美女免费视频网站| 久久久久性生活片| 一区二区三区高清视频在线| 麻豆av在线久日| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 亚洲国产精品999在线| 毛片女人毛片| 午夜激情av网站| 亚洲av电影在线进入| 黄色丝袜av网址大全| 神马国产精品三级电影在线观看 | 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 观看免费一级毛片| 欧美黑人精品巨大| 精品欧美一区二区三区在线| 波多野结衣高清无吗| 一本久久中文字幕| 婷婷精品国产亚洲av| 天天添夜夜摸| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产免费av片在线观看野外av| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 啪啪无遮挡十八禁网站| 韩国av一区二区三区四区| 在线免费观看的www视频| 久久久国产成人精品二区| 国产一区二区三区视频了| av视频在线观看入口| 一级毛片高清免费大全| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产野战对白在线观看| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 欧美精品亚洲一区二区| 香蕉丝袜av| 成人欧美大片| 一二三四社区在线视频社区8| 国产成人啪精品午夜网站| 亚洲真实伦在线观看| 成年人黄色毛片网站| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 看免费av毛片| 亚洲精品色激情综合| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 国产三级中文精品| 一级作爱视频免费观看| 亚洲一区二区三区色噜噜| 大型av网站在线播放| 人人妻人人看人人澡| 国产精品,欧美在线| 久久草成人影院| 精品电影一区二区在线| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产免费男女视频| 嫩草影院精品99| 精品国产乱子伦一区二区三区| 草草在线视频免费看| xxxwww97欧美| 亚洲 国产 在线| 十八禁人妻一区二区| 曰老女人黄片| 久久久久久久精品吃奶| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲国产欧美人成| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国产av一区二区精品久久| 免费看日本二区| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产麻豆成人av免费视频| 动漫黄色视频在线观看| 十八禁人妻一区二区| 亚洲av五月六月丁香网| cao死你这个sao货| 成人国产综合亚洲| av在线天堂中文字幕| 亚洲 欧美一区二区三区| 免费电影在线观看免费观看| 午夜久久久久精精品| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 人妻久久中文字幕网| 日韩精品青青久久久久久| 最近在线观看免费完整版| 在线观看66精品国产| 国产成人精品久久二区二区91| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲精品粉嫩美女一区| 欧美一级a爱片免费观看看 | 国产成人精品久久二区二区免费| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 久久久久久久久免费视频了| 国产精品一及| 精品久久久久久久久久久久久| 色噜噜av男人的天堂激情| 午夜老司机福利片| 国产精品影院久久| 欧美精品亚洲一区二区| 男女之事视频高清在线观看| 不卡av一区二区三区| 国产精品av久久久久免费| 一级毛片精品| 国产三级黄色录像| 一级毛片女人18水好多| АⅤ资源中文在线天堂| 国产精品电影一区二区三区| 久久香蕉国产精品| 成人精品一区二区免费| 国产精品爽爽va在线观看网站| 怎么达到女性高潮| 亚洲熟妇熟女久久| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲18禁久久av| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产精品免费一区二区三区在线| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 久久草成人影院| 无遮挡黄片免费观看| av片东京热男人的天堂| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 一区二区三区高清视频在线| 操出白浆在线播放| 男人舔奶头视频| 亚洲成人久久爱视频| 日韩欧美 国产精品| 精品欧美国产一区二区三| 国产精品亚洲一级av第二区| 91国产中文字幕| 成人特级黄色片久久久久久久| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 少妇被粗大的猛进出69影院| 一本精品99久久精品77| 丰满人妻一区二区三区视频av | 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 欧美日韩精品网址| 免费看十八禁软件| 在线观看www视频免费| 又大又爽又粗| 不卡一级毛片| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 免费在线观看影片大全网站| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲专区中文字幕在线| 午夜老司机福利片| 村上凉子中文字幕在线| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 无遮挡黄片免费观看| 国产成人欧美在线观看| 国产一区在线观看成人免费| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产91精品成人一区二区三区| 国产高清videossex| 精品国产美女av久久久久小说| 午夜成年电影在线免费观看| 一进一出好大好爽视频| 精品一区二区三区av网在线观看| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 丁香六月欧美| 国产精品av久久久久免费| 国产亚洲精品一区二区www| 听说在线观看完整版免费高清| 久久久久免费精品人妻一区二区| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 99国产精品一区二区三区| 日本免费a在线| 欧美乱色亚洲激情| 免费搜索国产男女视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 久9热在线精品视频| 黄色 视频免费看| 操出白浆在线播放| 国产三级在线视频| 人妻久久中文字幕网| 亚洲片人在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲男人天堂网一区| 久久久久久久久免费视频了| av有码第一页| 亚洲专区字幕在线| 老鸭窝网址在线观看| 国产黄片美女视频| 久久性视频一级片| 大型黄色视频在线免费观看| 国产精品亚洲av一区麻豆| 五月伊人婷婷丁香| www.熟女人妻精品国产| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 一区二区三区国产精品乱码| a级毛片a级免费在线| 亚洲一区二区三区不卡视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 日韩高清综合在线| 欧美一区二区精品小视频在线| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 成人三级黄色视频| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 午夜免费观看网址| 窝窝影院91人妻| 变态另类丝袜制服| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 亚洲av第一区精品v没综合| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久久性视频一级片| 日韩精品青青久久久久久| 成人国语在线视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 午夜久久久久精精品| 国产欧美日韩精品亚洲av| 男男h啪啪无遮挡| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 欧美性长视频在线观看| 99riav亚洲国产免费| 人妻夜夜爽99麻豆av| 黄色片一级片一级黄色片| 亚洲自拍偷在线| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 我要搜黄色片| 精品福利观看| 成年人黄色毛片网站| www.自偷自拍.com| 精品欧美一区二区三区在线| 久久精品国产清高在天天线| 精品国内亚洲2022精品成人| 色噜噜av男人的天堂激情| 少妇的丰满在线观看| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲av电影在线进入| 欧美精品啪啪一区二区三区| 亚洲精品久久国产高清桃花| 久久久久久人人人人人| www国产在线视频色| 久久99热这里只有精品18| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲人成77777在线视频| 99国产精品一区二区三区| 国模一区二区三区四区视频 | 18禁国产床啪视频网站| 黄色毛片三级朝国网站| 狠狠狠狠99中文字幕| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 在线观看免费午夜福利视频| av国产免费在线观看| 一本精品99久久精品77| 欧美性猛交黑人性爽| 欧美精品啪啪一区二区三区| 91国产中文字幕| 波多野结衣高清无吗| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲18禁久久av| 欧美日本视频| 麻豆av在线久日| 日韩欧美 国产精品| 欧美3d第一页| 亚洲成人国产一区在线观看| 一区二区三区国产精品乱码| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲成人久久性| 亚洲一区高清亚洲精品| 1024香蕉在线观看| 欧美高清成人免费视频www| 欧美在线一区亚洲| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产成人欧美在线观看| 免费在线观看完整版高清| 日韩欧美在线乱码| 日本 欧美在线| 成人av一区二区三区在线看| 狂野欧美激情性xxxx| 久久中文看片网| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 欧美日韩黄片免| 成年免费大片在线观看| 国产私拍福利视频在线观看| 日韩欧美在线乱码| 精品久久久久久久末码| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 一二三四社区在线视频社区8| 国产精品亚洲美女久久久| 99riav亚洲国产免费| 久久欧美精品欧美久久欧美| svipshipincom国产片| 亚洲国产欧美人成| 老熟妇乱子伦视频在线观看| av福利片在线| av欧美777| 窝窝影院91人妻| 亚洲一码二码三码区别大吗| 免费在线观看影片大全网站| 欧美成人免费av一区二区三区| 五月玫瑰六月丁香| 无限看片的www在线观看| 黄片大片在线免费观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 91大片在线观看| 国产精品精品国产色婷婷| 在线a可以看的网站| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产av麻豆久久久久久久| 大型av网站在线播放| 悠悠久久av| 精品日产1卡2卡| 国产av不卡久久| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产一区在线观看成人免费| 国产精品电影一区二区三区| cao死你这个sao货| 91字幕亚洲| 精品久久久久久成人av| 久久精品综合一区二区三区| 老司机在亚洲福利影院| 欧美日韩一级在线毛片| 国产又色又爽无遮挡免费看| 99精品在免费线老司机午夜| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 国产爱豆传媒在线观看 | 99在线人妻在线中文字幕| 757午夜福利合集在线观看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| av欧美777| 精品高清国产在线一区| 亚洲五月天丁香| 午夜福利在线在线| 最近最新中文字幕大全电影3| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产亚洲av高清不卡| 国产97色在线日韩免费| 亚洲18禁久久av| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 无遮挡黄片免费观看| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产成人精品久久二区二区91| 亚洲专区中文字幕在线| 国产片内射在线| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 久久久久国产一级毛片高清牌| 亚洲熟妇熟女久久| 国产精品99久久99久久久不卡| 精品无人区乱码1区二区| 宅男免费午夜| 特级一级黄色大片| 午夜精品久久久久久毛片777| 久久亚洲精品不卡| 在线国产一区二区在线| 黄片大片在线免费观看| 美女免费视频网站| 久久 成人 亚洲| 免费看十八禁软件| 精品久久久久久,| 国产99久久九九免费精品| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 在线观看66精品国产| e午夜精品久久久久久久| www.999成人在线观看| 国内精品一区二区在线观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 91麻豆精品激情在线观看国产| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 一区福利在线观看| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲精品久久国产高清桃花| 亚洲国产精品sss在线观看| 一级毛片精品| a在线观看视频网站| 亚洲欧美日韩无卡精品| 免费观看精品视频网站| 精品久久久久久久末码| 在线视频色国产色| 免费在线观看日本一区| 亚洲国产欧美一区二区综合| 午夜影院日韩av| 丁香六月欧美| 桃红色精品国产亚洲av| 五月伊人婷婷丁香|