<code id='BC3642AAC4'></code><style id='BC3642AAC4'></style>
    • <acronym id='BC3642AAC4'></acronym>
      <center id='BC3642AAC4'><center id='BC3642AAC4'><tfoot id='BC3642AAC4'></tfoot></center><abbr id='BC3642AAC4'><dir id='BC3642AAC4'><tfoot id='BC3642AAC4'></tfoot><noframes id='BC3642AAC4'>

    • <optgroup id='BC3642AAC4'><strike id='BC3642AAC4'><sup id='BC3642AAC4'></sup></strike><code id='BC3642AAC4'></code></optgroup>
        1. <b id='BC3642AAC4'><label id='BC3642AAC4'><select id='BC3642AAC4'><dt id='BC3642AAC4'><span id='BC3642AAC4'></span></dt></select></label></b><u id='BC3642AAC4'></u>
          <i id='BC3642AAC4'><strike id='BC3642AAC4'><tt id='BC3642AAC4'><pre id='BC3642AAC4'></pre></tt></strike></i>

          常用工具 医生入驻 免费问医生

          二现状利用资源大米蛋白开发

          2025-05-14 15:24:37 来源:星芒云坊   

          凤翔“神果”上亿品牌养成记

          三、大米蛋白大米蛋白的资源开发利用

          作为一种膳食蛋白,大米蛋白的利用高生物效价、低过敏特性,现状使其在婴幼儿食品中的大米蛋白应用日益广泛。此外,资源大米蛋白在食品添加剂、利用功能食品方面的现状应用也日益受到重视。

          1、大米蛋白食品添加剂

          大米蛋白本身溶解性不高,资源与之相关的利用乳化性、发泡性、现状胶凝性、大米蛋白持水性、资源持油性等功能特性也不理想。利用但是经过适度水解后,随着其溶解性的提升,其功能性质也明显改善。吴雨静以食品级米渣为原料,经脱糖、中性蛋白酶改性、脱色、干燥等操作后获得了无异味、蛋白含量高、发泡性能良好的蛋白发泡粉,可在液态食品中起到稳定增稠的作用、焙烤食品中起到发泡作用。

          2、食用大米蛋白

          利用大米淀粉或大米淀粉糖浆生产过程中产生的副产物一米渣,可以用来加工食用大米蛋白粉。淀粉糖浆加工中产生的米渣中,一般含蛋白质40%~60%、脂肪6%~12%、矿物质3%~5%、总碳水化合物15%~25%。米渣质量受原料大米(或碎米)质量和糖浆加工工艺的影响很大。脂肪是影响米渣稳定性的主要因素,经脱脂、去杂、干燥、粉碎后,米渣中蛋白质含量可达到80%以上,可作为食用大米蛋白粉。

          研究表明,大米蛋白具有丰富的营养价值和显著的调节血脂和胆固醇代谢的功效。目前,国际市场对高质量大米蛋白粉的需求量增长很快,市场缺口较大。市场对高端食用大米蛋白粉的要求是大米蛋白含量在80%以上,脂类含量低于1%,重金属含量低于10mg/kg,270多种农药残留不得检出。因此,在糖浆加工过程中,要提高米渣蛋白质量,需要从原料、糖浆加工、脱脂、脱除重金属等多个方面对原有工艺进行完善。比如,要选择有机碎米、低污染碎米原料。碎米中的杂质处理技术:去石子、金属碎屑以及米糠、稻壳等。对于脂肪较高的米渣必须进行脱脂处理,可有效减少大米蛋白在贮存期间产生异味和变色。对于重金属超标的米渣还需要采用一些方法脱除其中的重金属离子,如镉、铅等。

          3、速溶蛋白粉

          由于大米蛋白,尤其是米渣蛋白水溶性差,导致其在饮料、营养蛋白粉等方面的应用受到限制。为提高大米蛋白溶解性,需要对其进行增溶改性。大米蛋白增溶改性是指在有限水解的情况下,增加大米蛋白的溶解性。其与大米肽的主要区别在于保持较低的水解度,使蛋白质不致过度水解。
          目前,常用的增溶改性方法有糖基化法和酶法。鲁倩等分别利用南瓜多糖和葡聚糖对大米蛋白进行糖基化改性,可使大米蛋白溶解性分别提高32.27%和41.75%。王章存等采用Alcalase水解大米蛋白,所得酶解产物的溶解度、发泡性和乳化性最高可达50.2%、50mL/g和73.6mL/g,但文中并未说明大米蛋白水解度。崔沙沙等以碱性蛋白酶处理大米蛋白,对水解度1%~5%大米蛋白的理化功能性质进行了分析比较,发现水解度5%的大米蛋白溶解度可达最高,达65.93%。以上研究表明,限制性酶解可显著提高大米蛋白溶解度,在保持较低水解度的条件下,大米蛋白仍然具备较好的高分子功能性质,如乳化性、起泡性、吸水性和吸油性等。这是大米蛋白酶法增溶改性与酶法制备大米肽的本质区别。

          4、大米肽

          大米肽是采用酸、碱和蛋白酶等方法对大米蛋白分子进行水解,产生的小分子肽。目前,酸法和碱法因其环境污染和安全性问题已不再使用,酶法是大米肽加工的最常见方法。用于酶法加工肽类的酶制剂分别源于植物、动物和微生物,如,木瓜蛋白酶、菠萝蛋白酶、无花果蛋白酶、胃蛋白酶、胰蛋白酶、中性蛋白酶、碱性蛋白酶、酸性蛋白酶和风味蛋白酶等多种。目前,制备大米肽的原料主要有三种:大米蛋白、米糠蛋白和米渣蛋白。不同原料具有不同的氨基酸组成和序列,而不同蛋白酶具有不同的酶切位点,这些都会产生不同分子结构和活性的大米肽。

          大米肽具有多种生理保健功效,如抗氧化、抗衰老、降血压、降血脂、免疫调节和风味肽等。大米蛋白的碱性蛋白酶水解产物经膜过滤纯化所得大米肽,具有非常好的羟基自由基、超氧阴离子自由基和DPPH自由基清除活性,将其添加在化妆品中,有明显的抗皮肤衰老功效。为了提高大米蛋白水解度,复合蛋白酶解是不错的选择。蔡俊等依次采用碱性蛋白酶、中性蛋白酶和胰蛋白酶对大米蛋白进行酶解,大米蛋白水解度最高可达15.9%,所得大米肽显示出良好的体外抗氧化活性。王申等以大米为原料,采用碱性蛋白酶和胰蛋白酶分步酶解法获得一种大米肽,其绝对分子质量为549~1158,必需氨基酸含量35.61%,疏水性氨基酸含量45.2%,谷氨酸含量最高,为16.1%。该大米肽具有较强的抗氧化活性,同时显示较高的ACE抑制活性,其lCso为0.057mg/mL。

          此外,大米源肽还具有治疗II型糖尿病的功效。研究认为,人体a-葡萄糖苷酶和二肽基肽酶IV(EC/kg3.4.14.5,DPP-IV)在I型糖尿病的发展过程中扮演重要角色。DPP-IV是一种体内酶,可分解-种肠道细胞分泌的荷尔蒙(GLP-1),而GLP-1的主要功能是通过刺激胰岛素、抑制升糖素、抑制胃排空和让胰岛细胞重生的方式来降低血糖。若能抑制DPP-IV活性或使其失活,就可减少GLP-1分解,从而降低血糖。

          近年来,DPP-IV抑制剂已经成为治疗糖尿病的主攻方向之一。HatanakaT等以清酒糟、大米和米糠为原料,发现大米蛋白水解产物对二肽基肽酶IV(EC/kg3.4.14.5,DPP-IV)具有抑制活性(IC3o=1.45士0.13mg/mL)。已从大米蛋白水解物中鉴定出具有DPP-IV活性抑制的肽是4种二肽,其分子结构分别为:Ile-Pro、Met-Pro、Val-Pro和Leu-Pro,这些二肽在大米蛋白水解物中的浓度分别为:1.22ug/kg、0.23μg/kg、1.59ug/kg和1.94ug/kg。PoojaK等采用计算机模拟法,对源自米糠的一些DPP-IV活性抑制肽的分子结构、感官和毒理学特性进行了预测。结果表明,米糠球蛋白酶解物是DPP-IV活性抑制肽的较好来源之一。

          四、结论和展望

          大米蛋白具有氨基酸组成较平衡、易于消化吸收、低过敏等特点,是一种优质膳食蛋白。但是,大米蛋白水溶性差,直接限制其在食品中的应用。因此,目前,对大米蛋白的研究利用,多集中在其增溶改性方面,其中以酶法增溶改性为主。此外,以大米蛋白为原料,酶法制备大米肽,尤其是制备高纯度活性肽,是大米蛋白深加工的主要方向。

          研究表明,大米源活性肽具有治疗II型糖尿病、抗氧化、抗衰老、降血压、降血脂、免疫调节等多种功能。但是,目前的大米肽研究,在活性肽的分离纯化、干燥、稳定化技术,尤其是高纯度大米活性肽的产业化加工装备方面还需要进一步研究和完善。

          声明:本文所用图片、文字来源于《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。

          相关链接:蛋白粉蛋白酶氨基酸胰蛋白酶

          希望以上内容对您有帮助。

          阅读全文
          相关推荐
          焦点视频推荐精选问答
          养生文章推荐
          2024中国城市宜居指数发布:上海、杭州居首,哈尔滨、扬州、淄博进入全国前十|快讯

          官宣!“深汕友农”LOGO正式亮相,开启品牌宣传新篇章

          2024中国城市宜居指数发布:上海、杭州居首,哈尔滨、扬州、淄博进入全国前十|快讯
          摘要:2024中国城市宜居指数分析报告显示,上海位居榜首,杭州位列第二,北京、哈尔滨、扬州分别位列第三至第五,海口、广州、淄博、南京和深圳进入前十位。
          伤害世界新手生存完全指南:从零开始的资源收集战斗技巧与快速入门教学

          紧急关注!国家重拳出击整治养殖水产品农兽药残留——组合拳大动作来了!

          伤害世界新手生存完全指南:从零开始的资源收集战斗技巧与快速入门教学
          伤害世界Hurtworld)是一款以生存为核心的多人在线沙盒游戏,其硬核的生存机制与开放世界的自由探索吸引了大量玩家。对于新手而言,如何在资源匮乏、环境严酷的世界中快速建立生存基础,并应对野兽、气候与
          英雄联盟峡谷之巅巅峰争霸赛火热开启挑战最强王者宝座赢取专属荣耀奖励

          现代食品检测技术之分子生物学技术(一)

          英雄联盟峡谷之巅巅峰争霸赛火热开启挑战最强王者宝座赢取专属荣耀奖励
          电子竞技的浪潮席卷全球,而英雄联盟作为这一领域的标杆级赛事,始终走在行业前沿。2023年,随着"峡谷之巅巅峰争霸赛"的全面启动,一场围绕"最强王者"宝座与专属荣耀的争夺战正式拉开帷幕。这场赛事不仅是对
          这不是汉字新农村主题关卡高效通关技巧与图文步骤详解

          如何界定正当维权与敲诈勒索 职业索赔是否构成犯罪引争议

          这不是汉字新农村主题关卡高效通关技巧与图文步骤详解
          新农村关卡的核心设计逻辑
          制止餐饮浪费 | 吃播浪费屡禁不止  四川发布《反食品浪费法》实施两周年调查报告

          紧急关注!国家重拳出击整治养殖水产品农兽药残留——组合拳大动作来了!

          制止餐饮浪费 | 吃播浪费屡禁不止  四川发布《反食品浪费法》实施两周年调查报告
          中国消费者报报道记者刘铭)4月29日,在《反食品浪费法》实施满两周年之际,四川省保护消费者权益委员会、四川省市场监管局发布《反食品浪费法》实施两周年调查报告。据调查,97%的受访者表示知晓《反食品浪费
          暗夜魅影绽华裳 奇迹暖暖婪夜魔女套装细节品鉴与造型解析

          磺胺二甲异唑标准品:助力兽药与农药的残留分析

          暗夜魅影绽华裳 奇迹暖暖婪夜魔女套装细节品鉴与造型解析
          在奇迹暖暖庞大的服装体系中,"婪夜魔女"套装以其独特的哥特美学与暗黑奇幻风格,成为玩家心中兼具视觉冲击与叙事深度的经典之作。这套服装不仅突破了传统换装游戏对"甜美"风格的依赖,更以极具张力的设计语言,
          查尔畅游指南必玩景点深度体验与打卡全攻略

          样品的采集、制备和保存(一)

          查尔畅游指南必玩景点深度体验与打卡全攻略
          查尔Char)作为新兴的旅游目的地,凭借其独特的自然风光、深厚的人文底蕴和充满活力的城市景观,吸引着全球旅行者的目光。无论是追求自然奇观的探险者,还是热衷文化沉浸的深度玩家,亦或是钟情社交分享的打卡达
          最强蜗牛7月18日密令礼包兑换码速领 最新代码福利免费领取攻略

          2019年中国质谱学会无机及同位素质谱学术会通知

          最强蜗牛7月18日密令礼包兑换码速领 最新代码福利免费领取攻略
          作为一款融合放置养成与策略探索的爆款手游,最强蜗牛凭借其独特的玩法和幽默的世界观持续吸引着大量玩家。密令系统作为官方回馈玩家的核心福利渠道,其价值不仅在于短期资源获取,更关乎玩家长期养成效率。将深度解
          Find X8s⁺新增风信紫配色 朦胧渐变更显精致感

          走向我们的小康生活|绿了青山 红了日子 秦巴山区群众绘出小康“调色板”

          Find X8s⁺新增风信紫配色 朦胧渐变更显精致感
          OPPO Find X8s⁺提供了三种不同配色,星野黑和月光白的经典配色之外,还新增了一款风信紫配色,该配色是Find X8s⁺的专属配色版本。OPPO Find X8s⁺作为新款机型,大致保持了Fi
          时之幻想曲巅峰阵容搭配全解析 超强组合推荐与实战技巧分享

          2019(第九届)世界采样和混样大会

          时之幻想曲巅峰阵容搭配全解析 超强组合推荐与实战技巧分享
          在策略卡牌手游时之幻想曲中,阵容搭配是决定战局胜负的核心要素。无论是PVE推图、高难副本,还是PVP竞技场,一套合理的阵容往往能突破数值限制,实现以弱胜强的奇迹。将从角色定位、技能联动、环境适应性等角