八字算命,称骨算命,抽签算命,姓名算命,指纹算命

手相图解,眼皮跳测吉凶,痣相图解,宝宝起名

您所在位置 >首页 > 会降低面制品的茶多初探比容
会降低面制品的茶多初探比容

时间: 2025-08-16 12:20:25     来源: kinvault.chieffocus.com     作者: 宠物世界

  

2 结果与分析

2.1 茶多酚对馒头品质的茶多初探影响

2.1.1 茶多酚对馒头比容的影响

由图1可知,茶多酚的酚对添加对馒头的比容没有显著的负面影响,比容值呈现一定的品质波动变化(数值维持在2.2mL/g上下)。结合相关研究分析,响及该波动变化可能与茶多酚与面粉中的机理淀粉和面筋蛋白两者间不同程度的相互作用有关。相关研究指出,茶多初探馒头的酚对蒸制过程中,面筋蛋白网络结构的品质形成和淀粉的糊化这两个过程的发生与发展是影响馒头比容的主要因素。一方面,响及茶多酚与面筋蛋白的机理相互作用对面筋蛋白网络结构的形成有抑制作用,会降低面制品的茶多初探比容。另一方面,酚对茶多酚又能与淀粉发生相互作用,品质提高淀粉颗粒的响及吸水膨胀能力,进而促进淀粉的机理糊化,有利于提升面制品的比容。因此,图1所示馒头比容的波动可能是不同浓度茶多酚与淀粉和面筋蛋白两者间相互作用强度的差异所致。

2.1.2 茶多酚对馒头质构的影响

由表1可知,茶多酚的添加降低了馒头的硬度(1212.42±9.24~889.46±13.81g)、胶粘性(1130.77±13.48~799.00±6.29)及咀嚼性(877.66±5.24~644.33±7.12),增大了馒头的黏度(5.07±0.98~35.15±0.23),且茶多酚的添加对馒头质构的影响呈现明显的剂量效应。有研究表明,茶多酚能够与淀粉糊化所形成的三维网状含水胶体发生氢键作用,对淀粉食品的质地和口感产生影响。此外,在馒头等淀粉类食品的加热过程中,其中大量的淀粉颗粒吸水膨胀,晶体结构被破坏,其中的淀粉分子与水分子结合并彼此交联形成胶状物,这一过程对馒头的质构具有显著影响,而酚类物质会改变淀粉的溶胀能力,影响淀粉的糊化过程,并通过分子间作用力影响淀粉分子的缠绕、排列及结合,使得其含水胶体的硬度、黏度、胶粘性和咀嚼性发生变化。实验结果表明,茶多酚的添加能够赋予馒头更加柔软和粘牙的口感,改善馒头的质构特性。

2.1.3 茶多酚对馒头硬化速度和α-淀粉含量的影响

淀粉食品在储存过程中,由于直链淀粉的重新取向排列以及支链淀粉的重结晶,淀粉易发生老化现象,使得食品的硬度显著增加,降低了食品的口感和可食用价值。此外,短期储运过程中,直链淀粉的重新取向排列表现为可溶性α-淀粉含量的降低。因此,抑制α-淀粉的减少可在一定程度上延缓淀粉的老化,抑制淀粉食品的硬化。

茶多酚对馒头硬化速度及α-淀粉含量的影响如图2所示。由图2a可见,茶多酚的添加显著降低了馒头的硬化速度,当茶多酚的浓度达到5%时,其硬化速度由194.55g/h下降至137.14g/h。由图2b可见,茶多酚的添加显著提高了馒头中可溶性α-淀粉的含量。实验结果表明,在短期储存过程中,茶多酚可以提高样品中可溶性α-淀粉的含量,从而阻碍淀粉的老化,延缓淀粉类食品的回生,以延长食品的储存时间。

2.2 茶多酚对小麦淀粉理化特性的影响

2.2.1 茶多酚对小麦淀粉碘结合能力的影响

由图3可知,茶多酚的加入导致了减色效应,降低了淀粉-碘复合物在500~900nm波长范围内的吸光度,当茶多酚浓度达到20%时,复合物在500~900nm波长范围内的吸光度值趋近于0。有研究表明,多酚可以通过氢键与淀粉链连接,占据淀粉羟基基团的结合位点,并通过疏水相互作用占据淀粉螺旋的空腔,从而阻止碘-淀粉复合物的形成。实验结果表明,茶多酚能竞争性抢夺碘分子与淀粉结合的位点,并形成更为稳定的茶多酚-淀粉复合物,而复合物的形成会占据淀粉分子间的结合位点,影响淀粉分子间的缠绕组合,使得其形成的水胶体的微观结构发生变化,从而影响其加工制品(如:馒头硬度及硬化速度的降低)的品质。

2.2.2 茶多酚对小麦淀粉溶解度和膨胀势的影响

淀粉的溶解度和膨胀势反映了淀粉结构的致密程度和结晶胶束区的强度。由图4可知,随着茶多酚浓度的增大(0%~20%),淀粉溶解度从8.38%提高到38.0%,而膨胀势也由11.43%升至13.83%,且呈现剂量-效应关系。有文献报道,多酚的酚羟基可与淀粉分子的羟基形成大量的分子间氢键,竞争性地抑制淀粉分子内氢键的形成。同时,相关研究表明,酚类化合物可以削弱淀粉的结晶胶束结构的结合强度,使得水分更易进入淀粉颗粒,从而提高淀粉的吸水溶解能力与溶胀能力。研究结果表明,茶多酚可以提高淀粉的吸水膨润能力,影响其三维网状含水胶体的形成,从而改变淀粉加工制品的品质。

2.2.3 茶多酚对小麦淀粉特性的影响

糊化是指淀粉颗粒在高温下破裂、吸水及膨胀,形成均一的溶液的过程;老化(回生)是指淀粉分子在糊化后重新排序形成有序的结晶结构的过程。这两个热力学过程是淀粉重要的理化性质,对淀粉食品的质量和感官品质具有明显的影响。

由表2可知,随着茶多酚浓度的增大,淀粉糊化的起始温度、峰值温度、终值温度及糊化焓值都降低,且呈现剂量-效应关系。据报道,淀粉的糊化可能是由支链淀粉双螺旋的破裂和结晶层的熔化导致,这一过程需要高温和足够的热能去破坏淀粉分子之间强烈的相互作用。因此,糊化温度和糊化焓的降低表明淀粉的糊化更易发生。茶多酚中存在大量的活性酚羟基,有研究表明,酚类化合物的酚羟基可通过氢键与淀粉链结合,削弱淀粉分子之间强烈的相互作用,有利于淀粉内部晶体结构的破坏,使得淀粉的糊化在相对较少的热能下便可进行。此外,茶多酚还对淀粉的老化特性有较为明显的影响。从表2所示数据可知,茶多酚的添加降低了淀粉的回生焓和回生率,当茶多酚浓度达到20%时,在5d的储存周期内并未出现淀粉的老化现象。有研究表明,多酚与淀粉之间的氢键相互作用能竞争性地抑制淀粉中直链淀粉分子的重排和缠绕,延缓淀粉中双螺旋结构的形成。研究结果表明,茶多酚的添加可以促进淀粉的糊化,影响淀粉凝胶的形成,从而改变其加工制品的质构。此外,茶多酚能够显著抑制淀粉的老化,从而延缓淀粉类食品的硬化,延长其货架期。

相关链接:茶多酚α-淀粉表儿茶素表没食子儿茶素没食子酸酯

 


声明:本文所用图片、文字来源《中国食品添加剂》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系

《会降低面制品的茶多初探比容》男孩、女孩宝宝名字推荐

  、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

  、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

  、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

  、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

  、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

  、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

  、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

  、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

  、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

  、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

  、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

  、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

  、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

本站部份内容来源自网络,仅供网友阅读,勿做为商业目的。如果侵犯了原作者的权利请与管理员联系,我们会尽快删除。
文章推荐:
男孩起名大全女孩起名大全
热门文章推荐

友情链接

李院长丨关于幼儿体育活动相关问题的思考客厅墙面装修,怎么选材料?怎么装饰?一篇搞定!北京东城:全面推进食品企业落实食品安全主体责任福建福州:守护春节期间“万家灯火”广东省市场监管局帮扶企业提升非医用口罩质量把控水平安徽省市场监管局突出“四个重点”部署开展白酒饮料专项监督检查福建厦门:创新开展“剧本杀”式纠纷调解演练高温情况下建筑胶的使用注意事项,行业资讯安徽合肥:开展“年夜饭”食品安全隐患排查专项行动福建福州:守护春节期间“万家灯火”2018年10月10日中国玻璃综合指数,行业资讯玻璃幕墙施工的关键技术工艺和要点难点,行业资讯玻璃马赛克有什么特点 玻璃马赛克的施工方法,行业资讯如何鉴定南玻玻璃 玻璃的保养方法,行业资讯手机的玻璃屏幕坏了要怎么换 什么是电容屏,行业资讯大型餐饮场所pm 25污染深入调查和对策建议(二)水晶和玻璃的区别 水晶玻璃的成分,行业资讯如何调整饮食和生活习惯以提高备孕时乙肝抗体的水平?晶钢门板是什么新型材料 晶钢门板材料有什么优点,行业资讯汽车挡风玻璃有雾气怎么办 为什么前挡风玻璃经常有雾气,行业资讯玻璃淋浴房有什么优点 怎么辨别淋浴房玻璃好坏,行业资讯四川:严控新建扩建水泥玻璃等建设项目,行业资讯太阳能镀膜玻璃和光伏玻璃有什么区别 太阳能玻璃有什么特点和作用,行业资讯备孕之路:科学研究、最新发现及相关资源推荐备孕宝宝必备:揭秘糯米酒的神奇功效与正确饮用方法!手机触摸屏玻璃研磨抛光加工的方法 蓝宝石手机玻璃镜面研磨的工艺,行业资讯阳台窗户用什么玻璃好 建筑玻璃窗如何检验质量,行业资讯玻璃地砖是什么 玻璃马赛克适合铺地吗,行业资讯防反光玻璃是什么玻璃 玻璃屏幕反光如何解决,行业资讯安全玻璃有哪些类型 建筑要求使用安全玻璃的部位,行业资讯光学玻璃一平方多少钱 光学玻璃的“光学”是指,行业资讯玻璃移门如何选购 玻璃折叠门的优缺点,行业资讯打碎的玻璃能循环使用吗 碎玻璃再利用有哪些途径,行业资讯常用测量仪器的使用(二)生鲜动物食品全程溯源系统建立(三)环氧树脂修复水泥基材料微裂缝的渗透机理(四)钛化玻璃的作用 钢化玻璃和普通玻璃的区别,行业资讯固相萃取—超高效液相色谱—串联质谱法检测环境水体中18种农药残留(一)聚甲氧基二甲醚合成工艺研究(二)太阳能光伏玻璃标准是什么 太阳能用光伏玻璃一般多厚,行业资讯