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真菌酶和β-淀粉酶在麥芽糖漿生產中的應用

2010-03-26 00:56:02展現明王念祥閆鎖李龍偉
湖南農業科學 2010年15期

展現明,王念祥,閆鎖,李龍偉

(鄲城財鑫糖業有限責任公司,河南 鄲城 477150)

近年來,由于蔗糖供應不足及淀粉糖生產技術的改進,促使淀粉糖快速發展。2010年全國淀粉糖產量大約在900萬t左右;國家糧油信息中心的統計也表明2010年全國淀粉糖產量將達到900萬t[1]。淀粉糖包含的種類很多,生產量最大的是DE值40~46和50~60的麥芽糖漿,即麥芽糖含量為40%~50%和50%~60%。由于麥芽糖漿一些突出的優點,如結晶性低、甜味溫和、粘度和吸潮性也較低,現已在食品和其它工業上得到廣泛應用。麥芽糖漿按其中麥芽糖含量分為3種,即麥芽糖含量小于50%為麥芽糖飴,50%以上為麥芽糖漿,70%以上為超高麥芽糖漿[2]。淀粉糖產能的過快增長,加之近幾年原料玉米價格的上漲,淀粉糖市場競爭越來越激烈。如何選用一個最適的加酶方案,成為淀粉糖企業降低生產成本的一個亮點。

麥芽糖漿工業化生產中常用的酶制劑主要有以下三種:(1)真菌酶。屬于內切淀粉酶,能分解α-1,4葡萄糖苷鍵,不能水解α-1,6鍵,但可繞過繼續水解。水解產物除麥芽糖外,還有部分葡萄糖、麥芽三糖和α-極限糊精,主要應用在麥芽糖漿生產。(2)β-淀粉酶。屬于外切酶,從非還原性末端水解糊精的α-1,4鍵產生麥芽糖,大麥β—淀粉酶添加量對麥芽糖產率有很大影響;無α-淀粉酶活力,不能水解或繞過α-1,6鍵,也不能水解麥芽三糖[3],主要應用在麥芽糖和超高麥芽糖漿的生產。(3)普魯蘭酶。一種脫支酶,催化支鏈淀粉和糊精中的α-1,6-D-葡糖鍵產生包含α-1,4鍵的線性低聚糖。普魯蘭酶通常與糖化酶或β-淀粉酶共同使用來生產結晶葡萄糖和高麥芽糖漿。筆者從市場和生產實際考慮,研究了幾種酶在生產中的應用對糖漿組分的影響,以期為制糖企業生產不同的產品提供參考。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

淀粉液化液(財鑫糖業公司提供);真菌酶Fungamyl 800 L(NOVO,丹麥);大麥β-淀粉酶OPTIMALT BBA(杰能科,無錫);普魯蘭酶Promozyme D2(NOVO,丹麥)。

1.2 儀器設備

PHS-3C型精密酸度計,JA1003N-電子分析天平,DZKW-4雙列四孔恒溫水浴鍋,抽濾瓶,真空泵,高壓液相色譜分析儀(美國)。

1.3 試驗方法

1.3.1 試驗設計取酶法液化的淀粉乳液,降溫至60℃,pH值調整為5.0~5.5,加入適量的酶放入恒溫水浴鍋中進行糖化,糖化結束滅酶,取樣用高效液相色譜檢測糖漿組分。試驗對比分析了麥芽糖生產中常見幾種酶的使用與糖漿組分的關系,并考察了酶的協同對糖漿組分的影響。流程如下:淀粉液化液→調pH、加酶→糖化→脫色→離交→檢測糖漿組分。

1.3.2 糖漿組分測定高壓液相色譜法;糖柱:Aminex HPX-87C,流動相:去離子水,柱溫:85℃,流量0.5 mL/min,示差折光檢測。

1.3.3 糖漿DE值的測定費林試劑法,參照GB/T20883-2007。

1.3.4 真菌酶和β-淀粉酶不同用量對糖漿組分的影響液化DE值的高低直接影響糖化麥芽糖含量[4],考慮到生產實際,液化液的DE值控制在10~15。試驗取DE值11.2的淀粉液化液,分別按0.3、0.6、0.9、3.0 g/kg·d的加酶量,糖化36 h終止、滅酶,取樣檢測糖漿組分。

1.3.5 β-淀粉酶和真菌酶協同對糖漿組分的影響取DE值12.5的淀粉液化液,β-淀粉酶添加量0.4g/kg·d,真菌酶按0、0.1、0.2 g/kg·d的加酶量,糖化36 h終止、滅酶,取樣檢測糖漿組分。

1.3.6 真菌酶和普魯蘭酶協同對糖漿組分的影響取DE值12.0的淀粉液化液,真菌酶添加量0.4g/kg·d,普魯蘭酶添加量分別按0、0.1、0.3 g/kg·d,糖化36 h終止、滅酶,取樣檢測糖漿組分。

1.3.7 普魯蘭酶和β-淀粉酶協同對糖漿組分的影響取DE值10.2的淀粉液化液,普魯蘭酶添加量0.3 g/kg·d,β-淀粉酶分別按0.2、0.4、0.6、1.0 g/kg·d的加酶量,糖化36 h終止、滅酶,取樣檢測糖漿組分。

1.3.8 不同加酶方案對糖漿過濾速度的影響取DE值12.8的淀粉液化液,做4組對比試驗,分別加入0.4 g/kg·d的真菌酶,0.4 g/kg·d的β-淀粉酶,0.4 g/kg·d的β-淀粉酶和0.2 g/kg·d的真菌酶,0.4 g/kg·d的β-淀粉酶和0.2 g/kg·d的普魯蘭酶。糖化結束,各取2000 mL,用抽濾瓶進行過濾,同時記錄時間。

2 結果與分析

2.1 真菌酶和β-淀粉酶不同用量對糖漿組分的影響

由表1、表2可知:真菌酶和β-淀粉酶添加量的增加,麥芽糖含量有所提高,但接近最高點時,再增加酶量,麥芽糖含量提高不大;從而得出真菌酶生產麥芽糖漿,麥芽糖含量最高點在56%左右,β-淀粉酶在66%左右,真菌酶和β-淀粉酶都可用于制取含量大于50%的麥芽糖漿。

表1 真菌酶不同用量對糖漿組分的影響(%)

表2 β-淀粉酶不同用量對糖漿組分的影響(%)

2.2 β-淀粉酶和真菌酶協同對糖漿組分的影響

由表3可知:提高真菌酶的添加量,麥芽糖含量變化不大,葡萄糖含量明顯提高,由此可得出,真菌酶與β-淀粉酶協同效果不好,兩者協同不能提高麥芽糖含量。

表3 β-淀粉酶和真菌酶協同對糖漿組分的影響

2.3 真菌酶和普魯蘭酶協同對糖漿組分的影響

由表4可知:真菌酶與普魯蘭酶協同作用差,普魯蘭酶的加入使麥芽糖的含量降低,但麥芽三糖的含量明顯提高,麥芽三糖屬于低聚糖,具有許多優越的性能[5],使其增加了麥芽糖飴在部分食品中的應用性能。

表4 真菌酶與普魯蘭酶協同對糖漿組分的影響

2.4 普魯蘭酶和β-淀粉酶協同對糖漿組分的影響

由表5可知:普魯蘭酶和β-淀粉酶有較好的協同作用,麥芽糖含量可達70%以上,這表明β-淀粉酶與普魯蘭酶協同作用可用于超高麥芽糖漿的

表5 普魯蘭酶和β-淀粉酶協同對糖漿組分的影響

2.5 不同加酶方案對糖漿過濾速度的影響

前面已介紹了3種酶的性質,作用位點和方式均不同,決定了在麥芽糖漿生產中糖漿過濾速度的差異。

從表6可知,真菌酶的過濾速度最快,β-淀粉酶的過濾速度最慢,β-淀粉酶與真菌酶協同,過濾速度明顯提高;β-淀粉酶與普魯蘭酶協同,過濾速度比單一酶有所提高。

表6 不同的加酶方案糖漿過濾速度差異

3 結論

綜合以上數據分析,并考慮到生產實際和酶的價格,得出以下結論:

(1)添加真菌酶生產的麥芽糖漿過濾速度最快,非常適宜在生產含量45%~55%的麥芽糖漿中的應用。

(2)真菌酶與β-淀粉酶協同生產麥芽糖漿,不能提高麥芽糖的含量,但可以彌補β-淀粉酶過濾速度較慢的不足,適宜在生產含量50%~55%的麥芽糖漿中的應用。

(3)真菌酶與普魯蘭酶在麥芽糖漿生產中不適合協同糖化,不能提高麥芽糖含量,但可明顯提高麥芽三糖的含量。

(4)β-淀粉酶與普魯蘭酶協同作用效果較好,麥芽糖含量明顯提高,適宜生產含量為55%~65%的高麥芽糖漿。

[1]中國發酵工業協會.2009年中國淀粉糖市場運行形勢[EB/OL].http://news.static.gsmn.cn/200912/23/183.000015.532B.html,2009-12-23.

[2]GB/T20883-2007,麥芽糖[S].

[3]張力田.淀粉糖(第2版)[M].北京:中國輕工業出版社,2007.

[4]周建芹,羅發興.Maltogenas和β-淀粉酶制取高麥芽糖漿的研究[J].農業工程學報,2002,1(18):126-128.

[5]徐貴華,劉鐘棟,陳肇錟.小麥淀粉制備麥芽三糖的研究[J].鄭州工程學院學報,2002,23(3):1-4.

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