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天然防腐剂“聚赖氨酸”生产有了绿色新工艺

聚赖氨酸是一种天然微生物类食品防腐剂,具有抑菌谱广、抑菌能力强、耐高温、水溶性好、不影响食品风味和安全性高等优点,在方便米饭、湿熟面条、海产品、酱类等食品及医药领域中广泛应用。 近日,中国科学院过程工程所(以下简称过程工程所)生化工程国家重点实验室生物资源与天然产物工程团队摒弃过程复杂、回收率低的传统阳离子交换树脂方法,创新性地利用果胶的负电荷性质和聚赖氨酸的正电荷特性,从聚赖氨酸发酵液中分离纯化聚赖氨酸,得到抑菌表现更加优异的果胶-聚赖氨酸复合物。相关研究成果近期发表在Food Hydrocollids上。 聚赖氨酸的传统纯化工艺中,从发酵液中纯化聚赖氨酸包括离心、膜过滤、离子交换、脱色等流程,过程复杂且回收率低。随着科技不断进步,聚赖氨酸的纯化过程得到优化,采用离子交换树脂纯化聚赖氨酸的工艺出炉。 过程工程所相关研究人员介绍,采用离子交换树脂纯化聚赖氨酸工艺后,虽然聚赖氨酸的纯度达到97.10%,但是回收率只有6......阅读全文

天然防腐剂“聚赖氨酸”生产有了绿色新工艺

   聚赖氨酸是一种天然微生物类食品防腐剂,具有抑菌谱广、抑菌能力强、耐高温、水溶性好、不影响食品风味和安全性高等优点,在方便米饭、湿熟面条、海产品、酱类等食品及医药领域中广泛应用。  近日,中国科学院过程工程所(以下简称过程工程所)生化工程国家重点实验室生物资源与天然产物工程团队摒弃过程复杂、回收

多聚赖氨酸的简介

  多聚赖氨酸是一种有机物,化学式为(C6H12N2O2)n.xHBr,天然防腐剂中具有优良防腐性能的微生物类食品防腐剂。  它是由25~30赖氨酸残基聚合而成,具有强烈的抑菌能力,可以作为防腐剂用于食品的保鲜,ε-多聚赖氨酸抑菌谱广,在酸性和微酸性环境中对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、酵母菌、霉菌均

多聚赖氨酸的物质概况

  2003年HirakiJ等使用了ADME(最近几年,美国热电集团研制的新药毒性检测设备,集吸收、分布、代谢和排泄、毒性为一体)研究方法证实ε-多聚赖氨酸作为食品防腐剂的安全性。他们在老鼠体内对ε-多聚赖氨酸进行了一系列药物动力学和代谢途径的研究,以了解在老鼠的食物中添加高达50000mg/kgε

多聚赖氨酸溶液的使用

多聚赖氨酸溶液多聚赖氨酸溶液是广泛应用的组织切片与玻片黏合剂,该多聚阳离子分子与组织切片上的阴离子相互作用会产生较强的黏合力。适用组织学,免疫组织化学,冰冻切片,细胞涂片,原位杂交等使用的玻片的防脱片处理,以防实验操作过程中组织掉片。也可用于细胞培养,增加细胞贴壁能力。[使用说明]免疫学操作步骤(可

多聚赖氨酸溶液的使用

多聚赖氨酸溶液(Poly-L-Lysine Solution)  Cat.No.: SGP8920       Size: 10mlConc.: 0.1% w/v, in water Storage: 18-26℃    Thimerosal, 0.01%, added as preservativ

多聚赖氨酸的应用范围介绍

  ε-多聚赖氨酸添加于食品中仅需微量就能奏效,且不会影响食品口味感,可做食品的天然保存剂。它天然安全,符合消费者的健康需求。在日本已经得到广泛应用。ε-多聚赖氨酸应用于糕点、面包食品中,能有效的抑制耐热性芽孢杆菌的增殖,延长保存期;应用于低糖低热量食品,如乳蛋白冰淇淋、奶油制品等,可改善其保存性;

多聚赖氨酸的产品特点介绍

  1)抑菌谱广  ε-PL对革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、酵母菌、霉菌均有很好的抑菌效果,并且对一些耐热性芽孢杆菌和病毒也有一定抑制作用。  2)安全性能高  当人体食用后,可降解为L-赖氨酸这一人体必需氨基酸,进一步用于蛋白质合成或继续代谢,无任何毒性,并于2003年通过了美国食品和医药管理(FD

防腐剂简介

一、食品防腐剂的历史和现代应用     食品防腐是一个古老的话题。在人类还没有化学合成食品防腐剂之前,人们已经寻找到了大量使食品保质期延长的办法,如高盐淹制、高糖蜜制、酸、酒、烟熏、水中、地下存放等等。     随着食品工业的发展,传统防腐方法已不能满足其防腐需要,人们对食品防腐方法提出了更

关于多聚赖氨酸的配制、保存、使用总结与问题-2

八、使用说明操作步骤(可直接在玻片上涂布)1.灭菌的ddH2O 1:10稀释该多聚赖氨酸溶液。2.用之前将稀释的多聚赖氨酸溶液放在室内,使其温度到室温18-26℃3.将玻片浸在稀释的多聚赖氨酸溶液5分钟。注意增加时间不会提高包被效果。4.在60℃烘箱1小时干燥,或室温18-26℃过夜干燥待用。九、注

一种聚赖氨酸分离纯化生产新工艺

  作为一种天然微生物类食品防腐剂,聚赖氨酸具有抑菌谱广、抑菌能力强、耐高温、水溶性好、不影响食品风味和安全性高等优点,在方便米饭、湿熟面条、海产品、酱类等食品及医药领域中广泛应用。近日,中国科学院过程工程研究所生化工程国家重点实验室生物资源与天然产物工程团队摒弃过程复杂、回收率低的传统阳离子交换树