白新鹏博士工作室

海南大学食品学院 海南省食品研究所

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油脂|替代品|油|蔗糖聚酯|羧酸酯

油脂替代品

过量摄入脂肪是不健康的重要因素,而减少脂肪摄入量被推荐作为提高自身健康的重要途径之一,对降低能量的总摄取水平意义重大。油脂替代品是以脂肪酸为基础成分的酯化产品,其酯键不被脂肪酶水解,能量值低或完全没有。
 
1. 蔗糖聚酯 
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米糠|油|加工|标准

 

米糠油是最早投入生产的谷物油脂,之所以受到广泛重视,主要原因有三:一是世界每年米糠产量巨大;二是米糠油的脂肪酸组成最为接近人类理想的脂肪酸摄取模式,而且米糠油中还含有较其它常见植物油脂多的维生素E、谷维素、植物甾醇等几十种天然生理活性物质;三是米糠油经济效益显著,米糠油深加工制油可增殖10~50倍。
 
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可再生|能源|农产品|技术|生产|菊芋|全粉|洋姜|鬼子姜

 菊芋俗称洋姜,别名鬼子姜。原产北美,十七世纪传入欧洲,后传入我国,全国各地均有零星栽培,但尚未形成大面积种植。近年来,国内外科技人员发现,利用生物技术可以将菊芋中的菊芋粉转化为超高果糖及低聚果糖。日本厚生省批准低聚果糖为特定保健食品,应用于500多种食品中,美国食品和药物管理局(FDA)已批准低聚果糖为公认的安全(GRAS)级食品配料。欧洲则把它作为控制胆固醇水平的功能性甜味剂广泛应用。
由于低聚果糖具有人体内多种益生菌(如双歧杆菌)的因子,目前在食品、保健品行业已得到大面积应用,被誉为营养、保健、疗效三位一体的二十一世纪健康新糖源。
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菊芋|粉|综述|洋姜|菊科|向日葵属

1、菊芋粉主要成分为蛋白质、糖和菊粉及微量元素。活性膳食纤维组成成分包括阿拉伯伴乳聚糖、阿拉伯聚糖、半乳聚糖、半乳聚糖醛酸、阿拉伯木聚糖、木糖葡萄糖、糖蛋白、纤维素和木质素等。其中部分成分溶于水,为水溶性膳食纤维,其余为不溶性膳食纤维。膳食纤维分为两类:一类为可溶性膳食纤维,一类为不可溶性膳食纤维,二者合并即为总膳食纤维。也可以说它是不被人体消化吸收的多糖类碳水化合物和木质素,是一种多功能食品。膳

鱼油|应用

在日本,鱼油(EPA和DHA)的主要用途包括:

①胶丸 如以DHA为主的每粒300mg,内含135mg DHA、12mg EPA和0.9mg维生素E;以EPA为主的每粒300mg,内含84mg EPA、36mg DHA和8 mg维生素E。
②粉末状微胶囊 各种产品DHA含量不同,在约在40~108 mg/g,包埋后还可添加到婴儿配方奶粉中,其中DHA含量70 mg/100g。
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EPA|DHA|防止|氧化|方法

EPA与DHA的防止氧化的方法

关于鱼油的抗氧化保护,可采用避光、避热、低真空、充氮、加抗氧剂和除氧等方法来实施,还可制成胶囊来保存。对于大批量的鱼油或EPA、DHA产品可通入足量的氮气。
将鱼油进行微胶囊包埋,可防止由于氧、光照等造成的氧化变质,掩盖不良风味和色泽。目前已研制的鱼油微胶囊产品大致有以下几种形式: 
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浓缩|鱼油|EPA|DHA|分离

各种方法可以从鱼油中浓缩EPA和DHA,但不能将EPA与DHA相互分离开。在使用各种方法相互分离EPA与DHA时,必须首先从鱼油复杂的脂肪酸成分中分离出多不饱和脂肪酸浓缩物,再加以单独分离。
(1)减压蒸馏法与分子蒸馏法
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EPA|DHA|多不饱和脂肪酸

EPA和DHA最为丰富的来源首先是高脂鱼和海生哺乳动物,目前EPA和DHA的商品资源仍以海洋鱼类为主。同时,人们也发现了一些富含EPA和DHA的霉菌、藻类和海生细菌资源。下面主要介绍从鱼油中制备EPA和DHA。

 

糖醇|生产|技术

 

糖醇是含有2个以上的羟基的多元醇,一般来说,糖醇泛指以相应的还原糖经加氢还原而制得的多元醇, 其主要品种主要有山梨醇、甘露醇、木糖醇、麦芽糖醇、异麦芽酮糖醇、赤藓糖醇等, 广泛应用于医药、化工、轻工、食品等行业。由于其类产品具有在人体新陈代谢过程中不同于蔗糖的特殊功能,又被称之为功能糖醇。
现将主要的功能性功能糖醇的生产介绍如下
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功能性|低聚|糖|制备

功能性低聚糖((functional oligosaccharide)是由2~10个相同或不同的单糖,以糖苷键聚合而成;但不被人体胃酸、胃酶降解;不在小肠吸收,可到达大肠部位;具有促进人体双岐杆菌的增殖等生理功能。这类低聚糖包括异麦芽糖、低聚果糖、低聚乳糖、棉子糖、低聚木糖、水苏糖、低聚壳多糖、低聚龙胆糖、低聚帕拉金糖、海藻糖等。

淀粉的深度开发产品简介

 

淀粉的深度开发产品简介
 
1. 淀粉塑料
淀粉塑料是将淀粉或变性淀粉加入聚烯烃材料中,共混后经压延或吹塑而成。淀粉塑料具有普通塑料不可比拟的优点:原料来源广,可通过种植农作物而获得,属于再生资源;价格较低;可被微生物降解,解决了普通塑料对环境的污染问题。因此,淀粉塑料有着引人注目的发展前景。
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环状|糊精|简称CD

环状糊精(简称CD)是6~12个葡萄糖分子由α-1,4葡萄糖苷键呈环状结合的非还原性低聚糠。它的主体构型象1个中空的圆筒,两端直径大小不同,简体的端上带有许多羟基。目前工业上生产的为6个葡萄糖分子结合成环状的α-环糊精、7个葡萄糖分子的β-环糊精及8个葡萄糖分子的γ—环糊精。

海洋|动植|物|油脂|ω-3|多不饱和脂肪酸|富集|方法|

高度不饱和脂肪酸——二十碳五烯酸(EPA)和二十碳六烯酸(DHA)的医疗保健性能的发现在 20 世纪 80 年代末 90 年代初引起轰动。EPA和DHA具有降血脂、防血栓、保护血管和增强血液流动的功能,被视为新一代心脑血管疾病药物。
多不饱和脂肪酸又叫多烯酸,双键愈多,不饱和程度愈高,营养价值也愈高。随着科学的发展,某些多不饱和脂肪酸对人体的作用进一步被认识,特别是以廿二碳六烯酸、廿碳五烯酸和一般植物油中的亚油酸(常与亚麻酸共存)等为代表的多不饱和脂肪酸,目前已越来越引起人们的重视。

泔水油|固体油脂|分提|研究|油脂|分提|理论

 

油脂分提的理论
分提结晶是应用于油脂工业最重要的分提方法,是一种完全可逆的改性方法,将多组分的混合物物理分离成具有不同理化特性的两种或多种组分,这种分离是以不同组分在凝固性、溶解性或挥发性方面的差异为依据的.干法分提是依据油和脂形成晶体能力的基础之上一系列分离技术,也是最简单和最经济的分提工艺,称为“自然”或“绿色”的技术。它是利用熔点的差异,在油脂冷却时,混合甘三酯中不同组分随着温度变化程度不同而析出晶体,通过结晶和过滤使熔点相差较大的组分分离,经多次调温结晶可分提出几种不同组分的甘三酯,其物性各不相同。
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富集|鱼油|ω3PUFA|方法

大量医学研究表明,富含有二十碳五烯酸(Eicosapentaenoic Acid, EPA)和二十二碳六烯酸(Docosahexaenoic Acid, DHA)的鱼油是治疗肿瘤[1]、血栓、动脉硬化及心脏病等[2-4]多种疾病的特别理想的药物。它的医学价值还在深入研究之中。日本、美国的鱼脂酸产品有很多,而我国尚未有 ω3PUFA的鱼油产品生产。根据医学应用的需要,本论文主要研究了富集鱼油中ω3PUFA的方法,这对开发我国鱼油产品、制造新型药物、服务于人类有积极的意义。

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