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    藜麥中酚類(lèi)物質(zhì)的種類(lèi)、生物活性及其加工利用*

    2022-05-10 10:57:22孫雅男李書(shū)國(guó)
    糧食加工 2022年2期
    關(guān)鍵詞:結(jié)合態(tài)酚類(lèi)總酚

    閆 蒼,孫雅男,李書(shū)國(guó)*

    (河北科技大學(xué)食品與生物學(xué)院,石家莊 050018)

    藜麥?zhǔn)寝伎妻紝僦参?,原產(chǎn)于南美洲安第斯山脈,是印第安人的傳統(tǒng)主食,被譽(yù)為“糧食之母”、“營(yíng)養(yǎng)黃金”、“超級(jí)谷物”[1]。 聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織(FAO)認(rèn)定藜麥?zhǔn)俏ㄒ灰环N能滿(mǎn)足人類(lèi)所需全部營(yíng)養(yǎng)的食物資源。近年來(lái),藜麥不僅在北美和歐洲等地廣泛種植,在我國(guó)青海、山西、河北等地也進(jìn)行了大量試種。根據(jù)中國(guó)作物學(xué)會(huì)藜麥委員會(huì)報(bào)道數(shù)據(jù),2019年我國(guó)藜麥產(chǎn)量為2.88萬(wàn)t,居世界第2。藜麥營(yíng)養(yǎng)價(jià)值極高,其蛋白質(zhì)含量高達(dá)15%,且必需氨基酸含量均衡,富含人體生長(zhǎng)所必需的8種氨基酸,賴(lài)氨酸含量幾乎是小麥和玉米的2倍,組氨酸含量與玉米相當(dāng)。藜麥礦物質(zhì)含量豐富,100 g藜麥可以滿(mǎn)足嬰兒和成人每天對(duì)礦物質(zhì)元素 Fe、Mg和Zn的需要;維生素 E、葉酸、膽堿、維生素 B1、核黃素、胡蘿卜素等有機(jī)化合物含量豐富,同時(shí)藜麥還富含酚類(lèi)、皂苷、葡聚糖等多種生物活性物質(zhì)[1-3]。

    酚類(lèi)物質(zhì)是指分子結(jié)構(gòu)中含有多酚官能團(tuán)的物質(zhì),是具有生物活性的次生植物代謝物,且人體不能合成,主要由植物資源提供,對(duì)人體健康具有許多潛在的作用。相比較水果、蔬菜,谷物中酚類(lèi)物質(zhì)含量和生理功能長(zhǎng)期被低估。作為一種全營(yíng)養(yǎng)谷物,藜麥籽粒、葉片及發(fā)芽物中酚類(lèi)化合物含量豐富,而且表現(xiàn)出良好的體外抗氧化、抑菌、調(diào)節(jié)糖脂代謝等生理活性,可改善機(jī)體的氧化狀態(tài),防止氧化過(guò)激。本文對(duì)藜麥酚類(lèi)物質(zhì)的含量、組成、存在形式、功能活性、加工影響等方面進(jìn)行綜述,以期為藜麥功能性食品開(kāi)發(fā)提供依據(jù)。

    1 藜麥酚類(lèi)物質(zhì)組成、存在形式與含量

    1.1 藜麥酚類(lèi)物質(zhì)組成

    現(xiàn)代分析科學(xué)研究表明藜麥中含有多種酚類(lèi)化合物,其中已鑒定的有26種多酚類(lèi)化合物,主要為酚酸和黃酮類(lèi)化合物[4]。

    1.1.1 酚酸類(lèi)化合物

    酚酸類(lèi)化合物是多酚類(lèi)化合物的主要成分之一,具有一個(gè)或多個(gè)苯環(huán),與一個(gè)或多個(gè)羥基結(jié)合而成的一類(lèi)化合物,多數(shù)為苯甲酸和肉桂酸的衍生物(見(jiàn)圖1)[5]。在藜麥中,苯甲酸類(lèi)酚酸主要為對(duì)羥基苯甲酸,香草酸等,肉桂酸類(lèi)酚酸中主要為阿魏酸、咖啡酸、對(duì)香豆酸等,不同種類(lèi)酚酸分子結(jié)構(gòu)的差異主要體現(xiàn)在苯環(huán)上各個(gè)取代基的不同。不同的藜麥品種、生長(zhǎng)環(huán)境和種植技術(shù)對(duì)總多酚含量和酚酸種類(lèi)有一定影響,目前藜麥中含量較多的酚酸有阿魏酸、咖啡酸和對(duì)香豆酸等。

    圖1 藜麥中常見(jiàn)酚酸的化學(xué)結(jié)構(gòu)

    1.1.2 黃酮類(lèi)化合物

    黃酮類(lèi)化合物是植物中重要的次生代謝產(chǎn)物之一,其結(jié)構(gòu)是由中間三碳鏈接兩個(gè)帶有酚羥基的兩個(gè)苯環(huán)所組成的一系列化合物,可與糖結(jié)合形成苷類(lèi),其種類(lèi)的多樣性主要是由黃酮骨架上不同羥基、甲基及配糖體等取代基的不同組合方式?jīng)Q定的[6]。藜麥中含有豐富的黃酮類(lèi)化合物,且以槲皮素和山奈酚的糖苷形式為主(圖2)。與其它谷物相比,藜麥黃酮類(lèi)化合物含量高于小米、薏米、豌豆等常見(jiàn)雜糧(見(jiàn)表1)[7]。目前已從藜麥種子中分離出10種黃酮類(lèi)化合物[8](見(jiàn)表2)。

    圖2 藜麥中常見(jiàn)的黃酮類(lèi)化合物的化學(xué)結(jié)構(gòu)

    表1 常見(jiàn)雜糧酚類(lèi)物質(zhì)含量 mg/100 g

    表2 藜麥中已分離出的黃酮類(lèi)化合物

    1.2 藜麥酚類(lèi)物質(zhì)存在形式

    根據(jù)結(jié)合方式不同,藜麥酚類(lèi)物質(zhì)主要以游離態(tài)、可溶酯化態(tài)和不溶結(jié)合態(tài)存在,其中前兩者常被歸為一類(lèi),統(tǒng)稱(chēng)為游離態(tài)酚類(lèi)物質(zhì),后者則稱(chēng)為結(jié)合態(tài)酚類(lèi)物質(zhì)。藜麥中游離態(tài)酚主要存在于細(xì)胞的液泡中,而結(jié)合態(tài)酚通過(guò)單體、二聚物或寡聚物形式以酯鍵、醚鍵等共價(jià)鍵與糖、有機(jī)酸或醇類(lèi)結(jié)合[9]。在藜麥?zhǔn)秤弥校坞x態(tài)酚可直接在胃和小腸中釋放吸收,結(jié)合態(tài)酚不易被體內(nèi)的消化酶水解,一般通過(guò)胃腸消化到達(dá)結(jié)腸內(nèi),被結(jié)腸中的微生物分解。根據(jù)研究表明,已從藜麥中分離出23種游離態(tài)酚類(lèi)化合物,19種結(jié)合態(tài)酚類(lèi)化合物[10](見(jiàn)表3)。

    表3 藜麥中游離態(tài)和結(jié)合態(tài)酚類(lèi)物質(zhì)

    1.3 藜麥不同部位的酚類(lèi)物質(zhì)含量

    藜麥酚類(lèi)物質(zhì)含量豐富,高于很多常見(jiàn)谷物。全藜麥、藜麥殼、去殼藜麥、藜麥種皮以及藜麥精米中總酚含量分別為 2.74、3.81、3.20、4.29 和 1.92 mg/g,藜麥種皮總酚含量較高,藜麥糠中酚類(lèi)物質(zhì)含量高于藜麥精米[4]。世界不同國(guó)家及我國(guó)不同地區(qū)藜麥品種的酚類(lèi)物質(zhì)含量也存在一定差異,綜合目前報(bào)道數(shù)據(jù)(見(jiàn)圖3)[11-16],我國(guó)藜麥產(chǎn)區(qū)中青海地區(qū)藜麥酚類(lèi)物質(zhì)含量?jī)?yōu)于其他產(chǎn)地。不同顏色藜麥種子之間酚類(lèi)物質(zhì)含量也存在較大差異,白藜麥、紅藜麥及黑藜麥中多酚含量分別為 1.32、1.61、1.64 mg/g[11]。

    圖3 不同產(chǎn)地藜麥多酚含量

    2 藜麥酚類(lèi)物質(zhì)的生物活性

    2.1 抗氧化活性

    藜麥提取物中很多活性成分具有抗氧化作用,其中最主要的是酚類(lèi)物質(zhì),藜麥中可溶性抗氧化物比例和抗氧化性均優(yōu)于小麥等谷物,藜麥種子、芽、苗中均含有豐富的酚類(lèi)物質(zhì)且多酚含量與其抗氧化能力呈正相關(guān)。趙萌萌等[17]探究了白、紅、黑不同粒色藜麥多酚抗氧化性的差異性,結(jié)果表明三種顏色藜麥酚類(lèi)物質(zhì)均表現(xiàn)出較好的抗氧化活性,其中黑色藜麥結(jié)合酚ABTS+自由基清除能力 (1 450.94 μmol/100 g)和鐵還原能力(3 210.95 μmol/100 g)均最強(qiáng),顯著高于游離酚和其它粒色藜麥,白色和紅色藜麥游離酚清除ABTS+能力和鐵還原能力強(qiáng)于結(jié)合酚。苗靈香[18]測(cè)定了藜麥芽多酚的體外抗氧化能力,結(jié)果表明藜麥芽多酚在0.5mg/mL的濃度下,對(duì)O2-自由基的清除率和DPPH清除率分別在95%以上,對(duì)NO2-清除能力和-OH清除率分別在90%以上,且均高于陽(yáng)性對(duì)照抗壞血酸。這是由于酚類(lèi)物質(zhì)能成為自由基的接受體,阻斷自由基連鎖反應(yīng),抑制氧化作用[19]。因此,酚類(lèi)化合物作為藜麥中最重要的抗氧化類(lèi)活性物質(zhì)可廣泛應(yīng)用到食品加工行業(yè)中。

    2.2 抑菌活性

    藜麥中酚類(lèi)物質(zhì)具有作為抗生素、協(xié)同抗生素和抑制細(xì)菌活性等作用,特別是黃酮類(lèi)化合物對(duì)革蘭氏陽(yáng)性菌、革蘭氏陰性菌及一些真菌都有較好的抑制作用。王玉玲[20]研究發(fā)現(xiàn),藜麥籽粒中黃酮類(lèi)化合物對(duì)金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、枯草芽孢桿菌表現(xiàn)出明顯的抑制作用,最大抑菌圈直徑分別為22、24、23 mm,同時(shí)藜麥黃酮在16 mg/mL的濃度下對(duì)根霉和木霉等一些真菌也有良好的抑制作用。范三紅等[21]研究了藜麥糠中黃酮提取物的抑菌效果,結(jié)果表明:藜麥糠黃酮對(duì)枯草芽孢桿菌的抑菌的效果最為明顯,其抑菌率達(dá)75.5%,且對(duì)大腸桿菌與金黃色葡萄球菌的抑菌率都在60%以上,其中對(duì)細(xì)菌的抑制效果明顯強(qiáng)于霉菌,在弱酸條件下抑菌效果更好。Park等[22]采用圓盤(pán)擴(kuò)散法和光密度法測(cè)定了藜麥提取物(多酚和黃酮)的抑菌活性,實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)藜麥提取物對(duì)金黃色葡萄球菌、單核增李斯特菌、蠟樣芽胞桿菌、鼠傷寒沙門(mén)氏菌、空腸彎曲桿菌等食源性病菌具有較好的抗菌效果。藜麥黃酮類(lèi)化合物除了具有較好的抑菌活性外,還具有安全、綠色等特點(diǎn),可以與蛋白、多糖混合成膜通過(guò)噴灑、包埋或涂抹等方式應(yīng)用于食品的防腐。

    2.3 調(diào)節(jié)糖脂代謝功能

    藜麥酚類(lèi)物質(zhì)主要通過(guò)抑制胃腸道消化酶發(fā)揮其降糖作用,多糖經(jīng)人體攝入后被胃腸道酶水解成單糖,α-淀粉酶、α-葡萄糖苷酶是胃腸道糖類(lèi)物質(zhì)消化吸收的關(guān)鍵酶,藜麥酚類(lèi)化合物能與α-葡萄糖苷酶、α-淀粉酶的活性部位結(jié)合,改變其活性中心空間構(gòu)象,影響分子間的親和力,使酶活性受到抑制,阻礙多糖降解,延緩碳水化合物在腸道內(nèi)吸收,以此途徑來(lái)降低血糖。Hemalatha等[23]研究了藜麥不同組分酚類(lèi)物質(zhì)對(duì)α-淀粉酶、α-葡萄糖苷酶的抑制作用,結(jié)果表明麩皮多酚在216 μg/mL濃度下對(duì)α-淀粉酶抑制活性為89.53%,對(duì)α-淀粉酶的抑制活性?xún)?yōu)于藜麥殼、藜麥全粒和去殼藜麥多酚提取物,在120 μg/mL濃度下,麩皮酚類(lèi)物質(zhì)對(duì)α-葡萄糖苷酶的抑制率為91.8%,藜麥全粒、殼多酚對(duì)α-葡萄糖苷酶抑制率分別為80%、64.3%。韓雅盟[9]分析7個(gè)不同品種藜麥游離酚與結(jié)合態(tài)酚對(duì)α-葡萄糖苷酶的抑制作用,結(jié)果表明游離酚對(duì)α-葡萄糖苷酶的抑制活性高于結(jié)合酚,并且有三個(gè)品種的藜麥游離酚表現(xiàn)出比阿卡波糖更好的抑制作用。因此,藜麥酚類(lèi)物質(zhì)可作為一種天然的α-淀粉酶、α-葡萄糖苷酶抑制劑,在控制餐后血糖方面有較大的潛在功能。

    2.4 抗衰老活性

    自由基衰老理論認(rèn)為自由基引起組織和器官的氧化損傷累積,導(dǎo)致細(xì)胞衰老。各種酶促反應(yīng)是制造自由基的主要來(lái)源之一,藜麥黃酮中的酚羥基通過(guò)與酶結(jié)合,改變生成自由基酶的活性,起到抑制自由基生成的目的[24]。董施彬[25]探討了藜麥黃酮的抗衰老作用,以雌雄果蠅為實(shí)驗(yàn)?zāi)P?,結(jié)果表明在藜麥黃酮濃度500 μg/mL劑量組中,雄果蠅最長(zhǎng)壽命由52d延長(zhǎng)至63 d,雌果蠅最長(zhǎng)壽命由64 d提高至76d,雌雄果蠅半死亡壽命分別延長(zhǎng)28.66%、27.68%。藜麥黃酮具有潛在的抗衰老活性,在中老年型保健食品的開(kāi)發(fā)上具有一定的應(yīng)用前景。

    3 不同加工方式對(duì)藜麥多酚的影響

    藜麥作為一種營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)含量豐富的“偽谷物”食品,與其他谷物食品一樣,通過(guò)一定的加工工序后才可供人們食用。碾磨、焙烤、蒸煮、萌發(fā)及發(fā)酵等是藜麥最常見(jiàn)的加工方式,這些加工改變了藜麥的風(fēng)味和適口性,但也會(huì)影響其酚類(lèi)化合物的含量及抗氧化水平。

    3.1 碾磨

    藜麥種子常被用于加工成粉后食用,同時(shí)碾磨也是去除藜麥皂苷常用的物理方法,可以極大地改善藜麥的風(fēng)味與口感。Han等[26]研究發(fā)現(xiàn),隨著碾磨時(shí)間從0增加到70 min時(shí),總酚和總黃酮含量分別下降了31.5%和41.4%(見(jiàn)圖4),酚類(lèi)物質(zhì)抗氧化活性也下降明顯,總ORAC值(氧自由基吸收能力)和總FRAP值 (鐵離子還原力)分別減少了39.6%和40.7%,同時(shí)推薦碾磨時(shí)間小于30 min是能夠較好保留多酚類(lèi)物質(zhì)含量。藜麥種子外層擁有比內(nèi)層更多的酚類(lèi)物質(zhì),碾磨會(huì)造成藜麥酚類(lèi)物質(zhì)損失和抗氧化活性下降。Gómez-Caravaca等[27]對(duì)比分析了藜麥原糧和脫皮藜麥碾磨后的酚類(lèi)物質(zhì)變化,結(jié)果表明:相比較藜麥原糧粉,藜麥脫皮粉中的游離酚和結(jié)合酚含量分別降低21.5%和35.2%,黃酮類(lèi)化合物含量則降低了16.3%~66.6%。因此,為保留更多酚類(lèi)物質(zhì),在控制加工精度的同時(shí),更推薦選用藜麥原糧進(jìn)行碾磨。

    圖4 碾磨時(shí)間對(duì)藜麥酚類(lèi)物質(zhì)含量的影響

    3.2 熱加工

    食品熱加工可有效改善食品的感官特性,烘烤、蒸煮是常見(jiàn)的谷物烹飪方式,不同的熱處理方法對(duì)谷物生物活性成分也會(huì)有不同的影響。Gu等[28]探究了蒸煮對(duì)藜麥酚類(lèi)物質(zhì)的影響,研究結(jié)果表明,蒸煮會(huì)引起總酚和游離酚含量的下降,4種彩色藜麥游離酚較蒸煮前降低了8.87%~44.12%,結(jié)合酚含量提高了11.36%,游離黃酮含量較蒸煮前降低了22.67%~69.31%,結(jié)合類(lèi)黃酮下降了5.48%~94.12% 。延莎等[29]分析了常壓蒸煮、高壓蒸煮、微波蒸煮對(duì)藜麥種子酚類(lèi)物質(zhì)的影響,3種蒸煮方式都會(huì)使藜麥的酚類(lèi)物質(zhì)減少,相比較下高壓蒸煮可以縮短受熱時(shí)間,酚類(lèi)物質(zhì)損失較少,其次是常壓蒸煮,微波蒸煮則損失了24.6%的酚類(lèi)化合物。藜麥經(jīng)蒸煮后,酚類(lèi)化合物的存在形式發(fā)生變化,蒸煮過(guò)程會(huì)造成水溶性酚類(lèi)物質(zhì)的損失,引起游離酚含量下降。結(jié)合酚含量升高,其原因可能為藜麥種子經(jīng)蒸煮后細(xì)胞壁結(jié)構(gòu)遭到破壞,從而使部分更加穩(wěn)定的結(jié)合態(tài)酚類(lèi)物質(zhì)釋放出來(lái)。

    谷物食品經(jīng)焙烤后,具有獨(dú)特的香味,同時(shí)也會(huì)造成酚類(lèi)物質(zhì)含量發(fā)生變化,進(jìn)而影響谷物食品的價(jià)值。Yael等[30]測(cè)定了烘焙條件下紅藜麥和黃藜麥種子中多酚、黃酮含量的變化,經(jīng)過(guò)烘焙處理的紅黃藜麥種子,總酚含量基本不變,但總黃酮含量下降明顯。張芯蕊等[31]研究了微波焙烤對(duì)藜麥種子酚類(lèi)物質(zhì)的影響,當(dāng)微波功率為233 W,焙烤6 min時(shí)總酚含量由2.63 mg/g提升至3.23 mg/g,功率較高時(shí)則呈現(xiàn)相反趨勢(shì),總黃酮含量隨著焙烤功率升高和時(shí)間的增加而減少,在功率398 W條件下焙烤3 min后,藜麥-OH清除率、DPPH清除率分別提高了16.57%、25.63%。藜麥在焙烤過(guò)程中,總酚含量增加是由于焙烤加工破壞了其組織細(xì)胞結(jié)構(gòu),使細(xì)胞內(nèi)的結(jié)合態(tài)酚類(lèi)物質(zhì)進(jìn)一步釋放,但過(guò)度焙烤會(huì)使酚類(lèi)物質(zhì)發(fā)生氧化、聚合反應(yīng)或與其它組分相互作用形成復(fù)合物,使總酚含量降低。藜麥黃酮類(lèi)化合物由于熱穩(wěn)定性較差,在焙烤、蒸煮過(guò)程中損失較多,同時(shí)部分黃酮類(lèi)化合物中含有c-糖苷鍵,以二聚體和低聚體形式存在,熱處理后,c-糖苷鍵水解形成單體進(jìn)一步造成藜麥黃酮類(lèi)化合物損失。

    3.3 萌發(fā)

    近年來(lái),發(fā)芽被認(rèn)為是改善大多數(shù)谷類(lèi)食品和“偽谷類(lèi)”食品中生物活性成分的有效手段,因此,藜麥萌發(fā)是提高藜麥價(jià)值的一個(gè)策略。胡潔[32]通過(guò)對(duì)藜麥萌發(fā)過(guò)程中營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)變化規(guī)律分析發(fā)現(xiàn),萌發(fā)初期多酚、黃酮等生物活性物質(zhì)均不斷增加,隨著萌發(fā)時(shí)間繼續(xù)增加,酚類(lèi)物質(zhì)出現(xiàn)減少的趨勢(shì),藜麥萌發(fā)第3天營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)含量相對(duì)較高,尤其總酚含量達(dá)到4.94 mg/g(見(jiàn)圖5)。韓雅盟[9]測(cè)定了發(fā)芽前后過(guò)程中藜麥總酚、總黃酮含量、總ORAC值和總FRAP值的變化,發(fā)芽48 h后分別增加了42.0%、33.7%、31.6%和 26.8%。一般情況下,藜麥萌發(fā)時(shí),隨著種子濕度的增加,種皮受到氧化或微生物的浸入而破壞,誘導(dǎo)糖酶分解淀粉,苯丙烷代謝途徑酶被激活,逐步將代謝中間產(chǎn)物(羥基苯乙烯蔗糖酯等)分解轉(zhuǎn)化,進(jìn)而不斷修飾和釋放酚類(lèi)物質(zhì),從而提高多酚含量。

    圖5 萌發(fā)時(shí)間對(duì)藜麥酚類(lèi)物質(zhì)含量的影響

    3.4 發(fā)酵

    藜麥經(jīng)過(guò)發(fā)酵不僅能改善其粗糙的口感,而且可顯著提高藜麥中的酚類(lèi)物質(zhì)含量。韓林等[33]優(yōu)化了藜麥發(fā)酵工藝,在酵母菌種添加量1.7%,發(fā)酵時(shí)間80 h,水分添加量16 mL的條件下,發(fā)酵后的藜麥中總酚含量(5.31 mg/g)顯著高于未發(fā)酵藜麥中總酚的含量(2.17 mg/g),同時(shí)藜麥經(jīng)發(fā)酵后對(duì)DPPH自由基的清除率顯著高于未發(fā)酵藜麥,其IC50值分別為16.42、39.48 mg/mL,發(fā)酵后藜麥ABTS+自由基的清除能力提高了31.97%。翁正杭等[34]以藜麥為培養(yǎng)基,運(yùn)用金針菇為菌種對(duì)藜麥進(jìn)行固體發(fā)酵,發(fā)酵產(chǎn)物中多酚含量為4.31 mg/g,較未發(fā)酵藜麥多酚含量2.44 mg/g有顯著提升。Lia等[35]研究了干酪乳桿菌發(fā)酵對(duì)藜麥種子品質(zhì)的影響,經(jīng)發(fā)酵后,游離酚含量由2.05 mg/g上升至9.10 mg/g,提高了3.44倍,結(jié)合酚含量則下降了37%。發(fā)酵過(guò)程中,微生物和酶可作用結(jié)合酚的鍵鍵聯(lián)接,使結(jié)合酚進(jìn)一步釋放,從而存在著結(jié)合態(tài)和游離態(tài)酚類(lèi)物質(zhì)的轉(zhuǎn)化。

    4 結(jié)語(yǔ)

    作為全營(yíng)養(yǎng)食物資源,藜麥的產(chǎn)量迅速增長(zhǎng),具有廣闊的應(yīng)用前景。但目前我國(guó)對(duì)藜麥營(yíng)養(yǎng)及其生物利用率,功能性活性物質(zhì)及其保健功效、量效關(guān)系,新型藜麥功能性食品開(kāi)發(fā)等研究處于初級(jí)階段,需要在以下幾方面進(jìn)行深入探索:

    (1)利用現(xiàn)代食品組學(xué)技術(shù)研究不同區(qū)域生產(chǎn)的不同品種藜麥?zhǔn)秤闷焚|(zhì)特征、營(yíng)養(yǎng)成分組成、功能活性物質(zhì)種類(lèi)及含量,構(gòu)建我國(guó)的藜麥?zhǔn)澄镔Y源庫(kù),為藜麥?zhǔn)称烽_(kāi)發(fā)提供基礎(chǔ)。

    (2)深入探討藜麥中功能活性物質(zhì)如酚類(lèi)化合物、皂甙、多糖等保健作用機(jī)制、協(xié)同效應(yīng)及量效關(guān)系,如抗氧化、抗輻射、調(diào)節(jié)糖脂酶代謝、調(diào)節(jié)血壓及減肥降脂等功效,為新型功能性藜麥?zhǔn)称烽_(kāi)發(fā)奠定基礎(chǔ)。

    (3)研究發(fā)芽、脫皮、浸泡、研磨、焙烤、蒸煮及油炸等不同加工方式對(duì)藜麥營(yíng)養(yǎng)素及功能活性物質(zhì)變化規(guī)律的影響,以?xún)?yōu)化藜麥加工工藝技術(shù),提高藜麥營(yíng)養(yǎng)健康效率。

    (4)目前我國(guó)藜麥?zhǔn)称烽_(kāi)發(fā)處于初級(jí)階段,主要以原糧初加工品為主,適銷(xiāo)對(duì)路、符合我國(guó)居民膳食習(xí)慣的產(chǎn)品較少,因此以藜麥為主要原料,輔以其他配料,開(kāi)發(fā)藜麥披薩、藜麥面包、藜麥餅干、藜麥饅頭、藜麥面條、藜麥飲料及藜麥牛乳等食品,以滿(mǎn)足消費(fèi)者對(duì)新型藜麥健康食品的消費(fèi)需求。

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