功能性低聚糖的理化性质介绍

1、甜度 功能性低聚糖常被用作功能性甜味剂,甜度为蔗糖的0.3~0.6倍。就味质而言,低聚异麦芽糖味质纯正;大豆低聚糖与蔗糖甜味相似,但回味差;低聚果糖口感较蔗糖清爽,不带任何后味;低聚木糖也很清爽,略有特殊气味。 2、黏度 有研究表明,当浓度相同时,低聚果糖的黏度较蔗糖高;低聚异麦芽糖的黏度与蔗糖溶液接近;大豆低聚糖的黏度较麦芽糖低,比异构糖高;低聚木糖的黏度低予以上3种功能性低聚糖,且其黏度随着温度升高而迅速下降。 3、耐热耐酸性 功能性低聚糖一般具有良好的耐热耐酸性。其中低聚木糖的稳定性最优,当pH为2.5~8.0时相当稳定,于100℃下加热1 h几乎不分解。低聚异麦芽糖和大豆低聚糖在pH>3的环境中均有较好的稳定性,即使经过140℃高温处理也不易分解。当pH为5~7时,低聚果糖相当稳定,将其加热到150℃时也不会分解,但在pH<4的酸性环境中其热稳定性会大幅度下降。 4、保湿吸水性......阅读全文

功能性低聚糖的理化性质介绍

  1、甜度  功能性低聚糖常被用作功能性甜味剂,甜度为蔗糖的0.3~0.6倍。就味质而言,低聚异麦芽糖味质纯正;大豆低聚糖与蔗糖甜味相似,但回味差;低聚果糖口感较蔗糖清爽,不带任何后味;低聚木糖也很清爽,略有特殊气味。  2、黏度  有研究表明,当浓度相同时,低聚果糖的黏度较蔗糖高;低聚异麦芽糖的

概述分枝低聚糖的理化性质

  低聚异麦芽糖糖浆为无色或浅黄色,透明粘稠液体,甜味柔和,无异味,无正常视力可见杂质。糖粉为无定型粉末,甜味柔和,无异味,无正常视力可见杂质。  1、化学结构  麦芽糖是两个葡萄糖分子以α-I,4糖苷键相联接双糖,异麦芽糖则是两个葡萄糖分子α一1,6糖苷糖而被称为异麦芽糖。异麦芽三糖是三个葡萄糖分

功能性低聚糖的基本介绍

  功能性低聚糖,又称为非消化性低聚糖,由2~7个单糖分子脱水通过α、β 型等糖苷键连接形成的带有支链或直链的低度聚合糖,具有一定甜度、黏度和水溶性等糖类的特性。功能性低聚糖研究认为包括水苏糖、棉籽糖、异麦芽酮糖、乳酮糖、低聚果糖、低聚木糖、低聚半乳糖、低聚异麦芽糖、低聚异麦芽酮糖、低聚龙胆糖、大豆

功能性低聚糖的应用介绍

  在食品中的应用  一些功能性低聚糖的糖浆黏度与葡萄糖浆相似,水活度与蔗糖相似,还原力中等,用于食品可降低冰点,提高沸点,改善保湿性,在许多食品生产和家庭烹调中可用来代替蔗糖。  在饲料中的应用  功能性低聚糖因其低残留、无抗药性、纯天然以及具有良好的降低腹泻的特性,成为某些抗生素的替代品,通常用

淀粉制备功能性低聚糖的介绍

  低聚异麦芽糖制备大致有以下两种途径:一是利用糖化酶逆合作用,在高浓度葡萄糖溶液中将之逆合生成异麦芽糖、麦芽糖等低聚糖;但由于产率低,产物复杂,生产周期长等缺点而难以工业化大量推广。二是以淀粉制得高浓度葡萄糖浆为底物,通过α-葡萄糖转苷酶催化发生α-葡萄糖基转移反应而得。工业化生产低聚异麦芽糖一般

关于功能性低聚糖的制备方法介绍

  淀粉制备功能性低聚糖  低聚异麦芽糖制备大致有以下两种途径:一是利用糖化酶逆合作用,在高浓度葡萄糖溶液中将之逆合生成异麦芽糖、麦芽糖等低聚糖;但由于产率低,产物复杂,生产周期长等缺点而难以工业化大量推广。二是以淀粉制得高浓度葡萄糖浆为底物,通过α-葡萄糖转苷酶催化发生α-葡萄糖基转移反应而得。工

功能性低聚糖的生理功能介绍

  1.调节菌群结构、增殖有益菌群  人体胃肠内由于缺乏水解功能性低聚糖的酶系统,因此不能直接利用功能性低聚糖,但其可以被肠道内的有益菌群充分利用,功能性低聚糖是双歧杆菌、乳酸菌、肠球菌等有益菌群最直接、最有效的养料,它能排除消化系干扰,选择性地进入到双歧杆菌、乳酸杆菌等最适宜生长的大肠,促使双歧杆

异麦芽低聚糖的性质介绍

  众所周知,麦芽糖是两个葡萄糖分子以α-1,4糖苷键联接起来的双糖,异麦芽糖则是两个葡萄糖分子以α-1,6糖苷糖键联接起来的双糖。由于分子构象不同,所以,区别于麦芽糖而被称为异麦芽糖。通常,麦芽糖容易被酵母所发酵,异麦芽糖不被酵母所发酵,异麦芽糖系非发酵性低聚糖。

概述功能性低聚糖的应用

  1、在食品中的应用  一些功能性低聚糖的糖浆黏度与葡萄糖浆相似,水活度与蔗糖相似,还原力中等,用于食品可降低冰点,提高沸点,改善保湿性,在许多食品生产和家庭烹调中可用来代替蔗糖。  2、在饲料中的应用  功能性低聚糖因其低残留、无抗药性、纯天然以及具有良好的降低腹泻的特性,成为某些抗生素的替代品

关于低聚糖的主要性质介绍

  低聚糖由单糖组成,因此具有与单糖相似的物理和化学性质,但也具其个性。  1. 低聚糖都可以形成晶体,可溶于水,有甜味。  2. 都具有旋光性。  3. 低聚糖根据其分子结构的不同,分为还原糖及非还原糖两种。还原糖具有与单糖相同的性质,如在水溶液中有变旋现象,可形成糖苷,可形成糖脎,可还原费林试剂

关于低聚糖的主要性质介绍

  低聚糖由单糖组成,因此具有与单糖相似的物理和化学性质,但也具其个性。  1、低聚糖都可以形成晶体,可溶于水,有甜味。  2、都具有旋光性。  3、低聚糖根据其分子结构的不同,分为还原糖及非还原糖两种。还原糖具有与单糖相同的性质,如在水溶液中有变旋现象,可形成糖苷,可形成糖脎,可还原费林试剂等。非

蔗糖制备功能性低聚糖的简介

  工业生产低聚果糖方法主要有两种:一是以菊芋为原料提取菊粉,再经酶水解而得。第二种方法是以蔗糖为原料,采用固定化酶法进行连续反应,将高浓度蔗糖溶液在50℃~60℃下以一定速率流过固定化酶柱,利用β-果糖转移酶进行一系列转移反应而获得低聚果糖。该法连续性好、自动化程度高,操作稳定性好,酶能反复使用,

简述乳糖制备功能性低聚糖

  乳酮糖制备方法:一般采用碱液处理乳糖异构化。乳糖在碱性溶液中,加热处理使乳糖分子葡萄糖部分异构化,生成异构化乳糖,然后将溶液用离子交换树脂去离子、脱色、浓缩,并使未反应乳糖析出沉淀,其上清液即为异构化乳糖糖浆。此外,也可用β-半乳糖苷酶进行酶法异构化制取乳酮糖;或以1:1蔗糖与乳糖为原料,经酶转

低聚糖的主要性质

低聚糖由单糖组成,因此具有与单糖相似的物理和化学性质,但也具其个性。1. 低聚糖都可以形成晶体,可溶于水,有甜味。2. 都具有旋光性。 3. 低聚糖根据其分子结构的不同,分为还原糖及非还原糖两种。还原糖具有与单糖相同的性质,如在水溶液中有变旋现象,可形成糖苷,可形成糖脎,可还原费林试剂等。非还原糖不

概述功能性低聚糖的生理功能

  与一般(普通)的低聚糖相比,功能性低聚糖具有独特的生理功能:  1.调节菌群结构、增殖有益菌群  人体胃肠内由于缺乏水解功能性低聚糖的酶系统,因此不能直接利用功能性低聚糖,但其可以被肠道内的有益菌群充分利用,功能性低聚糖是双歧杆菌、乳酸菌、肠球菌等有益菌群最直接、最有效的养料,它能排除消化系干扰

简述其它原料制备功能性低聚糖

  以木聚糖为底物通过内切木聚糖酶水解木聚糖β–1, 4糖苷键而得到以木二糖、木三糖为主要组分低聚木糖混合物;可采用超滤和反渗透除去大分子和小分子糖,制取高纯度低聚木糖。   大豆低聚糖生产一般以大豆乳清液为原料, 经分离、提纯, 精制而得。另一种工艺路线是直接用大豆作原料依次提取大豆油、大豆低聚糖

茶多酚的理化性质介绍

  纯净的茶多酚为白色无定形的结晶状物质,提取过程中由于少量茶多酚氧化聚合而呈现淡黄色至褐色,略带茶香,有涩味;易溶于乙醇、甲醇、乙酸乙酯、丙酮等,微溶于油脂,不溶于苯及氯仿等有机溶剂;耐热性较好,具有吸湿性,在pH值2~7稳定,在光照或pH值>8的条件下易于氧化聚合。可与铁离子生成绿黑色化合物。

乳糖的理化性质介绍

  乳糖为D-葡萄糖与D-半乳糖以β-1,4键结合的二糖,又称为1,4-半乳糖苷葡萄糖,属还原糖。 从水溶液中结晶时带有一分子结晶水。  白色晶体或结晶粉末,甜度约为蔗糖的70%,比重1.525(20℃),在120℃失去结晶水。无水物熔点222.8℃,可溶于水,微溶于乙醇,溶于乙醚和氯仿。有还原性和

乙醇酸的理化性质介绍

  乙醇酸为无色晶体,略有吸湿性。熔点78-79℃。溶于水、甲醇、乙醇、丙酮、乙酸、乙酸乙酯和醚,但几乎不溶于碳氧化合物溶剂。腐蚀性低,不易燃,无臭,毒性低,生物分解性强,水溶性高,是几乎不挥发的有机合成物。  乙醇酸含有一个羧基和一个羟基,具有羧酸和醇的双重性质。作为酸,可以生成盐、酯、酰胺等;作

庆大霉素的理化性质介绍

  基本信息  中文名称:庆大霉素  中文别名:正泰霉素;宝乐;小儿利宝;艮他霉素;庆大  英文名称:Gentamicin  英文别名:GENTAMYCINE;Gentavet;Gentacycol;Ampullen;Cidomycin;Genmycin;Gentalin  CAS号:1403-66

鸟氨酸的理化性质介绍

  分子式:C5H12N2O2  分子量:132.19  熔点:140℃(细微结晶。120℃软化)  溶解性:易溶于水和乙醇,微溶于乙醚,其溶液呈碱性。  易溶于水、乙醇,微溶于乙醚。通常作为试剂使用的是其单盐,L-鸟氨酸单盐易溶于水,不溶于甲醇、乙醇、乙醚。  性能与用途:在生物体内,鸟氨酸主要参

高锰酸钾的理化性质介绍

  一、物理性质  熔点:240°C  密度:2.7g/cm3  外观:黑紫色结晶  溶解性:溶于水、碱液,微溶于甲醇、丙酮、硫酸  水溶解性:6.4 g/100 mL (20 ºC)  二、化学性质  在乙醇、过氧化氢中使之氧化分解。  高锰酸钾是最强的氧化剂之一,作为氧化剂受pH影响很大,在酸性

亚油酸的理化性质介绍

化学式:C18H32O2分子量:280.44CAS号: 60-33-3EINECS号:200-470-9熔点:-5℃沸点:360.6℃闪点:273℃密度:0.902g/cm3logP:7.18折射率:1.478

赖氨酸的理化性质介绍

通常所说的赖氨酸均指L型。L型赖氨酸呈针状晶体,在210℃变暗,在224.5℃下分解,易溶于水,微溶于醇,不溶于醚。

海藻酸钠的理化性质介绍

  海藻酸钠为白色或淡黄色粉末,几乎无臭无味。海藻酸钠溶于水,不溶于乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂。溶于水成粘稠状液体,1%水溶液pH值为6-8。当pH=6-9时粘性稳定,加热至80℃以上时则粘性降低。海藻酸钠无毒,LD50>5000mg/kg。螯合剂对海藻酸钠溶液性质的影响螯合剂可以络合体系中的二价离

关于组胺的理化性质介绍

  一、基本信息  中文名:组胺  中文别名:1H-咪唑-4-乙胺;组织胺  英文名:Histamine  CAS号:51-45-6  EINECS号:200-100-6  化学式:C5H9N3  分子量:111.145  二、理化性质  密度:0.990g/cm3  熔点:83-84℃  闪点:1

高氯酸的理化性质介绍

  物理性质  熔点:-112℃  沸点:203℃  密度:1.67g/cm3  饱和蒸汽压:2.00kPa(14℃)  折射率:1.419  化学性质  强氧化剂。与还原性有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。  在室温下分解,加热则爆炸(但市售恒沸高氯酸不混入可燃物则

赤藓糖醇的理化性质介绍

  一、基本信息  化学式:C4H10O4  分子量:122.12  CAS号:149-32-6  EINECS号:205-737-3  二、理化性质  密度:1.451g/cm3  熔点:118-120℃  沸点:330℃  闪点:208.7℃  折射率:1.537  外观:白色结晶性粉末  溶解

关于乙醛的理化性质介绍

  外观与性状:无色液体,有强烈的刺激臭味,易挥发。  所含官能团:醛基(-CHO)  熔点(℃): -123  沸点(℃): 20.8  相对密度(水=1): 0.78  饱和蒸气压(kPa):98.64(20℃)  燃烧热(kJ/mol):-1166.37  临界温度(℃): 188  闪点(℃

关于利福平的理化性质介绍

  1、基本信息  化学式:C43H58N4O12  分子量:822.94  CAS号:13292-46-1  EINECS号: 236-312-0  2、理化性质  密度:1.34 g/cm3  熔点:183ºC  沸点:1004.4ºC  闪点:561.2ºC  折射率:1.613  外观:砖红