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物理法淀粉改性研究進展*

2015-03-21 02:43:28李庭龍韋金巒劉振楷何日梅
關鍵詞:改性物理

李庭龍,韋金巒,劉振楷,何日梅,藍 平

(廣西民族大學a.化學化工學院;b.廣西高?;瘜W與生物轉化過程新技術重點實驗室,廣西 南寧 530006)

物理法淀粉改性研究進展*

李庭龍,韋金巒,劉振楷,何日梅,藍 平

(廣西民族大學a.化學化工學院;b.廣西高?;瘜W與生物轉化過程新技術重點實驗室,廣西南寧530006)

原淀粉具有在低溫下易發生凝沉、不溶于冷水、成膜性差等缺點,經過變性處理后可提高其品質.文章綜述了近年來國內外的物理方法(如超高壓處理、微波處理、超聲波處理、電離放射處理、熱液處理、球磨法處理等)對淀粉改性的作用機理以及對淀粉理化性質、結構的影響并展望了物理改性淀粉的研究方向,最終為提高以及強化淀粉性能提供重要的理論依據.

物理改性;淀粉;進展

0 引言

淀粉是一種來源豐富、價格低廉、可再生、易降解的天然多糖,通式是(C6H10O5)n.其主要的活性基團分別為C-6位上的伯醇羥基和C-2、C-3位上的仲醇羥基.淀粉顆粒內部具有結晶區和非結晶區,部分羥基被包埋在分子結晶區內,導致其活性不高.通過改性可以降低淀粉結晶度,獲得更佳性能,如低黏度,高黏著力,良好保水性,高糊化溫度,良好柔軟性等,能在食品、造紙、化工、紡織和醫藥等領域得到廣泛應用.

目前,國內外制備變性淀粉的方法主要有物理、化學、生物和復合改性法,物理改性法主要利用熱、機械力、電場、磁場等物理場作用于淀粉,不會引入新的化學試劑,安全性較高,對環境污染小.由于制備過程綠色環保,受到了廣泛的關注,成為國內外學者的研究熱點之一.

文章綜述了近年來國內外淀粉物理改性的研究進展,詳細介紹了超高壓處理、微波處理、超聲波處理、電離放射處理、熱液處理、球磨法處理等手段[1-5]作用于淀粉的影響,以及改性淀粉的制備及性質變化,為開發及提高淀粉性能提供重要依據.

1 超高壓處理

超高壓技術利用加在液體中的100~1000MPa的壓力(一般為靜水壓),通過介質傳遞,對密封在高壓容器內的物料在較低溫或常溫下進行加壓處理.超高壓處理時給予物料的能量相對較低,一般只破壞生物大分子中的非共價鍵,如離子鍵、氫鍵和疏水鍵,而對共價鍵無影響.淀粉在水中的溶解度隨著處理壓力的升高顯著增加.

夏遠景[6]研究了各類淀粉在超高壓處理下性能的改變,小麥原淀粉溶解度為10.2mg/ml,壓力增至500MPa后,樣品溶解度增至14.0mg/ml,增幅為37.3%.溶液透明度也由4.9%升至9.2%,增幅達到87.8%,淀粉溶解度與溶液的透明度隨處理壓力的升高而顯著增加.Guo等[7]在100~600MPa的高壓條件下處理蓮子淀粉,使用偏振光顯微鏡觀察,發現淀粉偏光十字部分消失;并采用13CCP/MAS NMR進行檢測,結果表明:淀粉結晶度隨著壓力的升高有所降低.

2 微波處理

微波是指頻率為300MHz~300GHz的電磁波[8].因其節能、高效等特殊的加熱性能,微波已開始作為一種方便、快捷的加熱能源廣泛應用于食品、化工等行業中.

羅志剛等[9]采用微波輻射處理水分含量30%的小麥淀粉,結果表明:微波輻射處理使淀粉顆粒表面出現小孔,增強了對應X射線衍射峰的強度,降低了膨脹度、溶解度、析水率以及焓值.藍平等[10]利用微波輻射對木薯淀粉顆粒進行處理,結果表明:微波作用有效破壞了淀粉的結晶結構,使顆粒表面與反應試劑的接觸面積增多,從而提高了反應活性.Szepes等[11]用微波作用于馬鈴薯和玉米淀粉,并觀察其各項性能的變化.結果表明,微波作用降低了淀粉的表面吉布斯自由能變,使淀粉十字部分消失.

3 超聲波處理

超聲波是頻率超過20KHz的聲波,其方向性好,穿透能力強.超聲波處理主要是利用它的功率特性和空化作用,改變或者加速改變物質的某些物理、化學、生物特性或狀態.

李冬雪[12]研究了超聲波對木薯淀粉晶態的影響,結果顯示:木薯淀粉顆粒偏光十字特征減弱或部分消失,其結晶結構有所減弱.陳海明等[13]研究超聲波對玉米淀粉分子結構的影響.結果表明:淀粉水解率隨著超聲波時間延長逐漸增加,支鏈分子量顯著降低.趙奕鈴等[14]考察了超聲波對木薯淀粉理化性質及結構的影響.結果表明:超聲處理使淀粉表觀黏度迅速下降,凝沉性增強,剪切稀化變弱.

由此可見,超聲波作用使淀粉顆粒表面出現凹陷和斷裂,但并沒有改變淀粉原有分子基團;此外,超聲波破壞了淀粉結晶結構,引起結晶度下降;再者,經過超聲波處理后的淀粉分子發生降解,淀粉鏈斷裂,直鏈淀粉含量增加,聚合度降低,淀粉糊化溫度升高.

4 電離放射處理

電離放射線是電場、磁場隨時間變化而引起空間傳播的波動形成的高頻率、高能量輻射線,輻射線有電磁放射線(X射線、γ射線)和粒子射線(高速電子束),其中常見的為60Co-γ射線.輻射時能量以電磁波的形式穿透物體,物質中的分子吸收輻射能時,會激活成離子或產生自由基,直接或間接引起化學鍵的破裂,改變物質的結構.輻射化學中,被輻射物質的所有成分中均產生初始的離子化,沒有分子與分子之間的轉移反應,只有電子與能量的傳遞.

李猛等[15]以60Co-γ射線為輻射源,研究了0~1000kGy間不同輻照劑量對玉米淀粉物理和化學性質以及降解的影響.結果顯示:輻射導致淀粉的聚合度下降,其溶解度、酸度隨輻射劑量的增加而上升.宋岑[16]研究了60Co輻照對米粉及其淀粉性質的影響,結果發現:輻照改變了原淀粉顆粒狀態,使其表面凹陷,一定程度上破壞了淀粉內部結構;粘度隨輻射劑量的增加而降低,溶解隨輻射劑量的增加而增大.

輻射對淀粉的作用主要以兩種方式進行:一是通過射線的輻射直接作用于淀粉分子;二是通過射線電離引發淀粉分子產生自由基,間接地對淀粉分子產生作用.作用的結果使淀粉分子的結構遭到破壞,從而改變其物理和化學性質[17].

5 熱液處理

熱液處理按照處理時淀粉乳的水分含量及處理溫度的不同一般分為常壓糊化處理、韌化、濕熱處理和壓熱處理.由于在處理過程中僅涉及水和熱,不會對環境造成任何污染,因此,濕熱處理改性淀粉技術是清潔生產和制造綠色食品的一個重要手段.

謝碧霞等[18]采用濕熱法處理橡實淀粉,并與原橡實淀粉進行對比,結果表明:經濕熱處理后,淀粉黏度降低,且溫度越高,降低幅度越.Gunaratne等[19]采用濕熱法處理各項淀粉,探索其對淀粉、結晶度、分子量、凝膠化現象等各項性能的影響,結構表明:濕熱處理過程使部分淀粉結晶結構被破壞,在無定形區分子鏈出現斷裂、凝膠化溫度升高.羅志剛等[20]研究了濕熱處理對淀粉分子結構的影響,結果表明:濕熱處理后淀粉的分子量降低,分散度減少,淀粉分子大小相對集中.

6 球磨法處理

球磨微細化處理是一種機械力化學技術,能夠對原料進行粉碎和混合處理,具有卓越的均質特性和良好的工作效率,廣泛應用于礦物質微粉碎以及化工材料改性等.

李雯雯等[21]研究了球磨處理對大米淀粉理化性質的影響,結果表明:球磨后的大米淀粉顆粒破壞,大米淀粉分子量以及黏度降低;冷水溶解性以及淀粉糊穩定性相對的提高.陳玲等[22]對綠豆淀粉進行機械球磨改性.結果表明:球磨后的綠豆淀粉粒度發生改變,其淀粉糊表觀黏度下降.

7 其他物理改性方法

除上述幾種物理改性方法外,近年來常用的改性法還有擠壓法,擠壓是以集輸送、混合、加熱、加壓和剪切等多項單元操作于一體的新技術,單螺桿擠出機和雙螺桿擠出機是最常見的反應擠出設備.丁霄林等[23]用Creusot-LoireBC-45型同向旋轉雙螺桿擠出機加工玉米淀粉,結果表明:經過擠壓,玉米淀粉被降解,其平均分子量降低,應力使淀粉聚合物中的部分糖苷鍵被裂解.

除了擠壓法,還有超高壓處理法[24],超臨界流體處理[25],離子液體處理[26]等方法.

8 展望

物理改性法為改性淀粉開辟了一條綠色、環保的道路.改性淀粉是食品、醫藥、紡織制革等行業的原輔料,使用物理改性淀粉減少了部分化學原料的使用,提高了產品質量,降低了對環境的污染,具有廣泛的應用前景.我國是淀粉生產大國,僅次于美國,但由于技術發展的限制,我國淀粉改性產品較為單一,銷路不暢.因此,廣大科研工作者應當利用我國原材料資源豐富的優勢,投入人力物力加大研究力度,以縮小與國外淀粉加工業科研技術的差距.

[1]Herman Katopo,Y Song,Jay-lin Jane.Effect and mechanism of ultrahigh hydrostatic pressure on the structure and properties of starches[J].Carbohydrate Polymers.2002,47(3):233-244.

[2]Qingjie Sun,Yicai Xu,Liu Xiong.Effect of microwave-assisted dry heating with xanthan on normal and waxy corn starches[J]. International Journal of Biological Macromolecules.2014,68:86-91.

[3]藍平,陳阿明,李冬雪.超聲波作用對木薯淀粉化學反應性能的影響[J].食品科技,2012,37(3):246-250.

[4]Krystyna Cie?la,Boena Sartowska,Edward Królak.SEM studies of the structure of the gels prepared from untreated and radiation modified potato starch[J].Radiation Physics and Chemistry. 2015,106:289-302.

[5]Tian Yi Liu,Ying Ma,Shi Feng Yu,et al.The effect of ball milling treatment on structure and porosity of maize starch granule[J]. Innovative Food Science &Emerging Technologies.2011,12(4):586-593.

[6]夏遠景.超高壓食品處理工藝基礎研究[D].遼寧:大連理工大學,2012.

[7]Ze bin Guo,Shao xiao Zeng,Yi Zhang,et al.The effects of ultra-high pressure on the structural,rheological and retrogradation properties of lotus seed starch[J].Food Hydrocolloids.2015,44:285-291.

[8]邱怡,葉君,熊犍.微波輻射對淀粉結構及性質的影響[J].高分子通報,2007(2):57-61.

[9]羅志剛,于淑娟,楊連生.微波場對小麥淀粉性質的影響[J].化工學報,2007,58(11):2871-2875.

[10]藍平,李冬雪,陳阿明,等.微波作用對木薯淀粉顆粒結晶的影響[J].食品科技,2012,37(9):160-165.

[11]AnikóSzepes,Magdolna Hasznos-Nezdei,József Kovács,et al. Microwave processing of natural biopolymers—studies on the properties of different starches[J].International Journal of Pharmaceutics.2005,302(1-2):166-171.

[12]李冬雪.微波和超聲波作用對木薯淀粉顆粒晶態及反應活性的影響[D].廣西:廣西民族大學,2011.

[13]陳海明.超聲波對玉米淀粉分子結構影響[J].糧食與油脂,2011(11):21-23.

[14]趙奕玲,廖丹葵,張友全,等.超聲波對木薯淀粉性質及結構的影響[J].過程工程學報,2007,7(6):1138-1143.

[15]李猛,何瑰,程備久,等.60Co-γ射線輻照對玉米淀粉特性及降解的影響[J].激光生物學報.2009,18(2):241-246.

[16]宋岑.60Co輻照對米粉及其淀粉性質的影響[D].安徽:安徽農業大學,2012.

[17]汪樹生,田植群,蘇玉春,等.輻射對淀粉作用的研究概況[J].食品科技,2004(5):60-61.

[18]謝碧霞,鐘秋平,李安平,等.濕熱處理對橡實淀粉特性影響的研究[J].食品科學,2007,28(3):104-106.

[19]A Gunaratne,R Hoover.Effect of heat-moisture treatment on the structure and physicochemical properties of tuber and root starches[J].Carbohydrate Polymers.2002,49(4):425-437.

[20]羅志剛,高群玉,楊連生.濕熱處理對淀粉分子結構的影響[J].食品技術,2004(7):14-20.

[21]李雯雯,李才明,顧正彪,等.球磨處理對大米淀粉理化性質的影響[J].食品與機械,2012,28(6):19-22.

[22]陳玲,龐艷生,李曉璽,等.利用球磨改變綠豆淀粉顆粒形貌及糊表觀粘度研究[J].食品工業科技,2004,25(12):49-52.

[23]丁霄霖.玉米淀粉的擠出研究_淀粉聚合物的降解及其表征[J].無錫輕工業學院學報,1990,9(3):1-10.

[24]Liu Pei-Linga,Zhang Qing,Shen Qun,et al.Effect of high hydrostatic pressure on modified noncrystalline granular starch of starches with different granular type and amylase content[J]. LWT-Food Science and Technology.2012,47(2):450-458.

[25]I.S.M.Zaidul,T.Nodab,K.M.Sharif,et al.Reduction of gelatinization temperatures of starch blend suspensions with supercritical CO2treatment[J].The Journal of Supercritical Fluids. 2014,95:499-505.

[26]Gang Zhou,Zhigang Luo,Xiong Fu,et al.Preparation and characterization of starch nanoparticles in ionic liquid-in-oil microemulsions system[J].Industrial Crops and Products.2014,52:105-110.

[責任編輯 黃招揚]

[責任校對 黃祖賓]

Progress on Physical Modified Starch

LI Ting-long,WEI Jin-luan,LIU Zheng-kai,HE Ri-mei,LAN Ping
(a.School of Chemistry and Chemical Engineering;b.Key Laboratory of Chemical and Biological Transformation Process of Guangχi Higher Education Institutes,Guangχi University for Nationalities,Nanning530006,China)

Raw starch has disadvantage of prone to condensation at low temperature,insoluble in cold water,poor film-forming and so on.The quality of modified starch products were improved after modified treatment.The physical methods used to modified starch in recent years in domestic and overseas was reviewed in this paper,such as ultra-high pressure processing,microwave treatment,ultrasonic treatment,ionizing radiation treatment,hydrothermal process,supercritical fluid handing,ball grinding process,extrusion process,etc.Their modification mechanism and the influence on starch physical and chemical properties as well as structure were illustrated.The long-term potential development of physic-modified starch was prospected.So as to provide important theoretical basis in the study of improving the performance of and function strengthen starch.

physical modification;starch;process

TS23

A

1673-8462(2015)02-0090-04

2015-01-20.

廣西高校人才小高地建設創新團隊資助計劃項目(桂教人[2011]47號);廣西自然科學基金項目(2013GXNSFAA019037);廣西高??茖W技術研究項目(2013YB072);廣西研究生教育創新計劃項目;廣西壯族自治區級大學生創新創業訓練計劃項目(201410608048);廣西民族大學引進人才啟動項目(2012QD020);廣西民族大學研究生教育創新計劃項目.

李庭龍(1993-),男,廣西樂業人,廣西民族大學化學化工學院本科生;藍平(1969-),女(瑤族),廣西馬山人,博士,廣西民族大學化學化工學院教授,研究方向:生物基材料制備.

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