999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

大黃魚內(nèi)臟肽的組成及理化性質(zhì)的研究

2015-05-05 12:09:45李致瑜田玉庭鄭寶東
食品工業(yè)科技 2015年21期
關(guān)鍵詞:界面

李致瑜,張 翀,田玉庭,鄭寶東

(福建農(nóng)林大學(xué) 食品科學(xué)學(xué)院,福建福州 350002)

大黃魚內(nèi)臟肽的組成及理化性質(zhì)的研究

李致瑜,張 翀,田玉庭,鄭寶東*

(福建農(nóng)林大學(xué) 食品科學(xué)學(xué)院,福建福州 350002)

目的:本文旨在研究大黃魚內(nèi)臟肽的基本化學(xué)組成和不同條件下的理化性質(zhì)。方法:初步測定了大黃魚內(nèi)臟肽粉末中蛋白質(zhì)、脂質(zhì)、水分、灰分的含量,對低、中、高劑量(2%、5%、10%)的大黃魚內(nèi)臟肽溶液在不同pH條件下的相對溶解度、乳化性、乳化穩(wěn)定性、起泡性和泡沫穩(wěn)定性等理化特性進(jìn)行研究,并分析了不同濃度下的大黃魚內(nèi)臟肽的粘度和抑制脂質(zhì)過氧化活性。結(jié)果:大黃魚內(nèi)臟多肽中蛋白含量為88.42%,具有較好的溶解性和粘度,等電點(diǎn)約為pH6。在等電點(diǎn)附近時(shí),乳化性和泡沫穩(wěn)定性隨著pH的升高呈先下降后上升的趨勢,即在等電點(diǎn)附近時(shí),乳化性和泡沫穩(wěn)定性降至最低,而乳化穩(wěn)定性和起泡性則隨著pH的升高呈先上升后下降的趨勢,當(dāng)pH為等電點(diǎn)時(shí)達(dá)到最大。隨著多肽濃度的升高,乳化穩(wěn)定性、泡沫穩(wěn)定性有一定的提高,而乳化性有所下降,起泡性則沒有顯著變化。另外大黃魚內(nèi)臟肽能有效抑制乳濁液的脂質(zhì)過氧化。相對于傳統(tǒng)乳化劑Tween 20,在150 min后,10%的大黃魚內(nèi)臟肽MDA值降低了84.5%,并能顯著抑制油滴的絮凝。結(jié)論:大黃魚內(nèi)臟肽在不同的環(huán)境和濃度下表現(xiàn)出不同的理化性質(zhì),可作為一種潛在的多功能性食品添加劑。

大黃魚內(nèi)臟肽,化學(xué)組成,理化特性

大黃魚(Pseudosciaenacrocea),又名石首魚、黃瓜魚、黃魚等,廣泛分布于我國東、南海及黃海北部,是我國重要的經(jīng)濟(jì)水產(chǎn)品[1]。由于大黃魚味道鮮美、營養(yǎng)豐富,倍受各類消費(fèi)者的喜愛。但隨著大黃魚產(chǎn)量快速增長,越來越多的副產(chǎn)品被認(rèn)為是廢棄物而丟棄,如內(nèi)臟、魚鱗等。這不僅造成資源的極大浪費(fèi),而且對自然環(huán)境也會產(chǎn)生一定程度的污染。研究表明:魚類內(nèi)臟含有豐富的蛋白質(zhì),如膠原蛋白、纖維蛋白等,因此可被認(rèn)為是制備蛋白質(zhì)及其相關(guān)產(chǎn)品的優(yōu)質(zhì)蛋白源[2]。

隨著食品加工技術(shù)的進(jìn)步,蛋白質(zhì)在乳化劑、膠凝劑、起泡劑等材料上的應(yīng)用逐漸受到越來越多學(xué)者的關(guān)注[3]。但在食品加工過程中,蛋白質(zhì)容易受到熱、光、輻射、高壓等工藝的影響而變性,高級結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,導(dǎo)致功能性喪失。研究表明:通過酶解法制備活性肽能顯著改善蛋白質(zhì)理化性質(zhì),包括降低蛋白質(zhì)的黏度、提高了蛋白質(zhì)的柔性、疏水性等表面性質(zhì),并賦予了蛋白質(zhì)某些生物活性,如抑菌性、抗氧化性等[4]。提高了其在食品工業(yè)中的應(yīng)用價(jià)值。Lassoued等通過酶解海刺魚皮提高膠原蛋白的起泡性[3],Kingsley等通過酶解面筋蛋白得到乳化性較強(qiáng)的蛋白肽[5]。

前期研究表明,通過Alcalase制備的大黃魚內(nèi)臟肽具有適中的水解度,DH%在2 h后穩(wěn)定在10%左右,并且含有大量的疏水性氨基酸(-Phe-Trp)。這暗示了大黃魚內(nèi)臟肽可能具有較為豐富的功能性質(zhì)。本文以大黃魚內(nèi)臟蛋白為研究對象,研究了蛋白肽的溶解性、黏度、乳化性、起泡性和抑制乳濁液中脂質(zhì)過氧化等功能性質(zhì),探討了大黃魚內(nèi)臟蛋白在溶解性、黏度、乳化性、起泡性不同條件下的規(guī)律性變化,以期為促進(jìn)大黃魚副產(chǎn)品的深加工提供一定的科學(xué)依據(jù)。

1 材料與方法

1.1 材料與儀器

大黃魚內(nèi)臟:由福建福鼎海鷗水產(chǎn)食品有限公司提供,包裝于雙層聚乙烯袋中置于-20 ℃冷凍備用。Alcalase 酶制劑(2.4 AU/g),諾維信公司。植物油:山東魯花集團(tuán)有限公司,鹽酸、濃硫酸、氫氧化鈉、磷酸、硫代巴比妥酸、三氯乙酸、異丙醇、石油醚、十二烷基硫酸鈉、氯化亞鐵等 均為國藥分析純。

絞肉機(jī) 永康市迪利工貿(mào)有限公司;PB-10 數(shù)顯pH計(jì) 賽多利斯科學(xué)儀器(北京)有限公司;SHA-B水浴恒溫振蕩器 常州國華電器有限公司;H1850R 臺式高速冷凍離心機(jī) 湖南湘儀實(shí)驗(yàn)室儀器開發(fā)有限公司;TU-1810DPC紫外可見分光光度計(jì),北京普析通用儀器有限責(zé)任公司;NDJ-7粘度計(jì) 上海精密科學(xué)儀器有限公司;EYEL 4冷凍干燥機(jī) 日本東京理化儀器株式會社。

1.2 實(shí)驗(yàn)方法

1.2.1 大黃魚內(nèi)臟肽的制備工藝 大黃魚內(nèi)臟→解凍(25 ℃溫水浸泡)→洗滌3~4次→除去性腺、魚鰾、膽囊等→絞碎→異丙醇脫脂2~3次→滅酶(沸水浴10 min)→加水勻漿(10 g底物溶于100 mL蒸餾水中)→調(diào)節(jié)pH至9-加Alcalase堿性蛋白酶(2%)→酶解90 min→滅酶(沸水浴10 min)→離心(5000 r/min 20 min)→微濾(0.45 μm)→大孔樹脂D392脫色(pH8.5、溫度45 ℃、脫色時(shí)間:4 h)→超濾濃縮(3000 u)→濃縮液→冷凍干燥→大黃魚內(nèi)臟多肽粉

1.2.2 大黃魚內(nèi)臟肽的化學(xué)組成 將凍干后的大黃魚內(nèi)臟肽粉末進(jìn)行化學(xué)成分測定。

水分的測定:GB.5009.3-2003常壓直接干燥法

脂肪的測定:GB/T 5009.6-2003索氏抽提法

蛋白質(zhì)的測定:GB.5009.5-2003微量凱氏定氮法

灰分的測定:GB.5009.4-2003高溫灼燒法

1.2.3 相對溶解度的測定 根據(jù)Morris[6]的方法并做適當(dāng)調(diào)整,配制25 mL 2%、5%和10%的大黃魚內(nèi)臟多肽,分別用0.5 mol/L的NaOH或HCl調(diào)節(jié)溶液pH分別為3~12,并在室溫下離心(8000 g)20 min,取上清液。通過凱氏定氮法測定離心前后酶解液中的氮含量。

相對溶解度(%)=(A/B)×100

A:離心后上清液的氮含量,B:離心前酶解液的氮含量。

1.2.4 表觀黏度的測定 表觀黏度的測定參考姜莉的方法[7]:分別配制200 mL 0.1%、0.2%、0.5%、1%、3%、5%、10%、20%、30%的大黃魚內(nèi)臟多肽,用0.5 mol/L的HCl調(diào)節(jié)溶液pH至7,用NDJ-7型旋轉(zhuǎn)黏度計(jì)測定其表觀黏度。

1.2.5 乳化性和乳化穩(wěn)定性的測定 在Pearce[8]的方法上略作修改,取30 mL 2%、5%和10%的大黃魚內(nèi)臟多肽,分別用0.5 mol/L的NaOH或HCl調(diào)節(jié)溶液pH分別為3~12,與10 mL的大豆油混合后在10000 r/min 的剪切速率下均質(zhì)1 min,分別用移液槍在0 min和30 min從燒杯底部吸取200 μL的乳濁液,并用10 mL 0.1%的SDS稀釋,測定稀釋后溶液在500 nm的吸收波長。

乳化性(EAI,m2/g)=(2×2.303×A×B0)/(c×Φ×10000)

A:稀釋倍數(shù)(50);B0:放置0 min后乳濁液的吸光度;C:樣品濃度(g/mL);Φ:油相體積分?jǐn)?shù)(0.25)。

乳化穩(wěn)定性(ESI,min)=B0×Δt/ΔB

Δt=60 min;ΔB=B0-B30;B30:放置30 min后乳濁液的吸光度。

1.2.6 抑制乳濁液脂質(zhì)過氧化能力的測定 根據(jù)Rosswan[9]的方法并做適當(dāng)調(diào)整,配制30 mL 2%、5%和10%的大黃魚內(nèi)臟多肽,分別用0.5 mol/L的NaOH或HCl調(diào)節(jié)溶液pH8,按上述方法配制乳濁液,并在30 ℃下避光保存,分別在5、10、20、30、60、90、150、180、210 min后取出,取0.5 mL樣品并加入15 μL的50 nmol/L的FeCl2和10 mL硫代巴比妥酸溶液(0.375%硫代巴比妥酸、15%三氯乙酸和0.25 mol/L HCl),沸水浴加熱15 min后冷卻,在8000 g下離心20 min,最后在532 nm出測定其吸收波長,標(biāo)準(zhǔn)曲線采用丙二醛(2~10 ppm)代替上述的乳濁液。

1.2.7 起泡性和泡沫穩(wěn)定性的測定 根據(jù)Agyare[10]的方法并做部分修改,將50 mL(V0)2%、5%和10%的大黃魚內(nèi)臟多肽,分別用0.5 mol/L的NaOH或HCl調(diào)節(jié)溶液pH分別為3~12,室溫下磁力攪拌30 min放入高速分散儀高速攪打(1500 r/min)1 min,放置0 min和10 min后,將攪打好的100 mL的量筒中并讀取泡沫的總體積。

起泡性(FC,mL)=V10-V0

泡沫穩(wěn)定性(FS,%)=V10/V1×100%

表1 大黃魚內(nèi)臟肽基本成分含量(%)

V0:0 min后讀取泡沫的總體積;V10:10 min后讀取泡沫的總體積。

1.3 數(shù)據(jù)分析

每個(gè)實(shí)驗(yàn)重復(fù)三次,結(jié)果以“平均值±SD”表示。方差分析使用SPSS.17.0軟件,采用Origin8.0作圖。

2 結(jié)果與討論

2.1 大黃魚內(nèi)臟肽化學(xué)組成分析

將試驗(yàn)樣板放入容量1 L的氣味瓶中密閉,然后放入80℃烘箱中恒溫2 h。取出氣味瓶冷卻至室溫,然后由5個(gè)評價(jià)人員進(jìn)行氣味等級評價(jià),取出現(xiàn)次數(shù)最多的等級作為最終結(jié)果(可以取兩個(gè)等級的中間值,如2.5級、3.5級)。

經(jīng)過異丙醇脫脂、大孔樹脂脫鹽和膜濃縮后,大黃魚內(nèi)臟肽蛋白含量高達(dá)88.42%,說明前處理取得較好的效果,另外少量的脂肪和灰分可能會對大黃魚內(nèi)臟肽的理化性質(zhì)造成一定的影響。

2.2 pH、多肽濃度對大黃魚內(nèi)臟肽相對溶解度的影響

圖1 pH對大黃魚內(nèi)臟肽相對溶解性的影響Fig.1 Effect of different pH on solubility of Pseudosciaena crocea viscera peptide

2.3 多肽濃度對大黃魚內(nèi)臟肽粘度的影響

由圖2可知,當(dāng)多肽濃度為1%~5%時(shí),多肽溶液粘度增長較慢,流動(dòng)性較好。這是因?yàn)槊附馐勾簏S魚內(nèi)臟蛋白分子量下降、極性基團(tuán)增加,從而導(dǎo)致多肽溶解度上升,表觀體積減小,表觀黏度的下降。而多肽濃度大于5%時(shí),酶解液隨著濃度的增加而顯著提升。當(dāng)濃度為30%時(shí),酶解液粘度為86 Pa·s,相比5%時(shí)提高了6倍。可能是當(dāng)多肽濃度升高到一定范圍時(shí),其的分子鏈開始形成締合,并伴隨著極性基團(tuán)水合作用的增強(qiáng),從而增強(qiáng)溶液的黏度。

圖2 多肽濃度對大黃魚內(nèi)臟肽粘度的影響Fig.2 Effect of different concentration on viscosity of Pseudosciaena crocea viscera peptide

2.4 多肽濃度對大黃魚內(nèi)臟肽抑制乳濁液脂質(zhì)過氧化的測定

圖3 多肽濃度對抑制油滴脂質(zhì)過氧化的影響Fig.3 Effect of different peptide concentration on suppression of lipid peroxidation in oil

當(dāng)乳濁液中引入一定量的Fe2+,可通過Fenton反應(yīng)產(chǎn)生羥自由基對乳濁液表面的脂質(zhì)造成一定的氧化損傷,而大多數(shù)乳化劑在維持乳濁液穩(wěn)定的同時(shí),也能不同程度的抑制乳濁液的脂質(zhì)過氧化。大黃魚內(nèi)臟肽的抑制乳濁液的脂質(zhì)過氧化能力見圖3,2%、5%和10%的大黃魚多肽都能有效抑制油滴的脂質(zhì)過氧化,并且其活性顯著高于Tween 20。當(dāng)放置90 min時(shí),2%、5%和10%大黃魚多肽的抑制脂質(zhì)過氧化活性是5%的Tween 20的2.22、2.96和3.69倍,并且隨著時(shí)間的進(jìn)一步增加,這種趨勢愈加明顯。這不僅由于大黃魚內(nèi)臟肽能夠在油滴表面形成一層連續(xù)且致密的膜,從而降低分子氧或自由基的透過率[9],而且大黃魚內(nèi)臟肽本身具有一定的抗氧化活性,可通過抑制超氧陰離子自由基、螯合金屬離子或是還原受損的脂質(zhì)來降低油滴的脂質(zhì)過氧化程度。然而,在90 min后,2%酶解液的MDA含量快速上升,并伴隨著一定程度的絮凝,可能是由于界面上的多肽被過量氧化,導(dǎo)致構(gòu)象的發(fā)生轉(zhuǎn)變,從而降低了其在油-水界面的穩(wěn)定性。而5%和10%的MDA含量仍處于較低水平,相比低濃度并未有顯著上升趨勢(p>0.05),然而隨著時(shí)間的增加,也逐漸出現(xiàn)了不同程度的絮凝。因此大黃魚內(nèi)臟肽在抑制乳濁液脂質(zhì)過氧化的能力存在一定的劑效關(guān)系。

由于蛋白在酶解后通常能改善分子內(nèi)親水與疏水之間的平衡,從而增強(qiáng)其在不同界面上的吸附能力[13]。不同濃度大黃魚內(nèi)臟肽的乳化性(EAI)和乳化穩(wěn)定性(ESI)見圖4、圖5,當(dāng)溶液處于等電點(diǎn)(pH6)時(shí),大黃魚內(nèi)臟肽的乳化性最弱,這是由于多肽在等電點(diǎn)時(shí)的溶解性較差,分子向油水界面的擴(kuò)散速率處于較低水平。另外,當(dāng)溶液pH>9時(shí),不同濃度的大黃魚內(nèi)臟肽乳化性逐漸呈一定的下降趨勢。這可能因?yàn)檫^量的負(fù)離子殘基降低了多肽與油相的相互作用,從而導(dǎo)致其在界面上的吸附量下降,引起乳化性的下降。多肽溶液的乳化性隨多肽濃度升高而降低,在低濃度下,多肽向界面遷移的速率是受擴(kuò)散控制的。然而在高濃度情況下,受活化能壘的影響,擴(kuò)散速率降低,因此酶解液的乳化性隨著多肽濃度的提高呈較大幅度的下降[5]。

圖4 pH對不同多肽濃度的大黃魚內(nèi)臟肽乳化性的影響Fig.4 Emulsifying activity of Pseudosciaena crocea viscera peptide with different peptide concentration as influenced by pH

圖5 pH對不同多肽濃度的大黃魚內(nèi)臟肽乳化穩(wěn)定性的影響Fig.5 Emulsion stability of Pseudosciaena crocea viscera peptide with different peptide concentration as influenced by pH

多肽溶液的乳化穩(wěn)定性是指吸附在油水界面的肽通過重排、相互作用等形成一層膜狀結(jié)構(gòu)來降低界面力,并抑制油滴絮凝、聚集的能力[14]。大黃魚多肽的乳化穩(wěn)定性隨著pH增加呈先升高后降低的趨勢,當(dāng)溶液的pH為6時(shí),乳化穩(wěn)定性最強(qiáng),這可能由于在pH6環(huán)境中,大黃魚內(nèi)臟肽在油-水界面上的空間結(jié)構(gòu)發(fā)生有利的轉(zhuǎn)變,形成穩(wěn)定且堅(jiān)固的保護(hù)膜,從而有效的抑制油滴聚集。當(dāng)pH3和pH12時(shí),乳化穩(wěn)定性降至最低水平,其值僅為pH6時(shí)的40%。這可能是由于靜電排斥的增加影響多肽分子間與分子內(nèi)的相互作用,不利于其在界面上形成穩(wěn)定的排列機(jī)制,降低了多肽在油水界面層的密度,導(dǎo)致其乳化穩(wěn)定性的下降[15]。另外與乳化性相反,乳化穩(wěn)定性溶液中多肽濃度的升高而有一定程度上升(p>0.05),相比2%的大黃魚內(nèi)臟肽,5%和10%的乳化穩(wěn)定性平均提高了23.18%和31.56%。由于多肽濃度的上升,使多肽在界面的吸附量也有一定程度的增加,可能通過形成致密的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),增強(qiáng)了油滴表面的黏彈性[8],從而增強(qiáng)了多肽乳化穩(wěn)定性。另外,過量的多肽也可能增加了界面膜外的層數(shù)[5],對其乳化穩(wěn)定性也有一定的積極作用性。

2.6 pH、多肽濃度對大黃魚內(nèi)臟肽起泡性與泡沫穩(wěn)定性的影響

起泡性取決于多肽的溶解性、表面疏水性、分子量、凈電荷量及分子的柔性等。良好的起泡性需要多肽能迅速擴(kuò)散、吸附至氣-液界面并形成一層堅(jiān)固的膜結(jié)構(gòu)[16]。大黃魚內(nèi)臟肽的起泡性和起泡穩(wěn)定性如圖6、圖7所示,隨著pH的上升起泡性呈先上升后下降趨勢,當(dāng)pH達(dá)到6時(shí),起泡性達(dá)到最高,此時(shí)大黃魚內(nèi)臟多肽處于等電點(diǎn),分子的靜電排斥作用減弱,提高了肽與界面的親和力,導(dǎo)致吸附至界面的多肽數(shù)量增加,并且有利于其在相界面上的相互作用,從而提高了膜的表面粘度,因此多肽的起泡性較好[5]。當(dāng)pH<4或pH>11時(shí),大黃魚內(nèi)臟肽分子的凈電荷量較高、排斥效果較為明顯,不利于其致密、穩(wěn)定地排列在界面上。多肽濃度對起泡性的影響不顯著,2%、5%和10%的大黃魚內(nèi)臟肽之間的起泡性并沒有顯著差異(p>0.05),這可能由于其在氣-液界面的吸附量已接近飽和[16]。

圖6 pH對不同多肽濃度的大黃魚內(nèi)臟肽起泡性的影響Fig.6 Foaming capacity of Pseudosciaena crocea viscera peptide with different peptide concentration as influenced by pH

圖7 pH對不同多肽濃度的大黃魚內(nèi)臟肽泡沫穩(wěn)定性的影響Fig.7 Foaming stability of Pseudosciaena crocea viscera peptide with different peptide concentration as influenced by pH

泡沫穩(wěn)定性是指適當(dāng)?shù)卣{(diào)節(jié)多肽在水相與氣-液界面的比例,抑制泡沫排液、破裂和不同程度的相分離現(xiàn)象[15]。酶解法降低了蛋白的分子量,提高了多肽分子的柔性,有利于其在相界面通過適當(dāng)?shù)臉?gòu)象轉(zhuǎn)變形成穩(wěn)定的吸附,提高泡沫的穩(wěn)定性。隨著pH的上升,泡沫穩(wěn)定性呈先下降后上升的趨勢,當(dāng)pH為12時(shí),泡沫穩(wěn)定性最高,在10 min后仍然有75%的泡沫處于穩(wěn)定狀態(tài)。當(dāng)pH遠(yuǎn)離等電點(diǎn)時(shí),吸附界面的多肽提高了液膜表面的電荷,有利于液膜間保持一定的間距,抑制了泡沫之間的聚集,穩(wěn)定了分散相中泡沫的結(jié)構(gòu)[17]。另外,泡沫穩(wěn)定性隨多肽濃度提高呈一定增長趨勢。相對2%的大黃魚多肽,5%的多肽溶液泡沫穩(wěn)定性明顯提高,這是由于隨著多肽濃度的上升通過增強(qiáng)溶液的表觀粘度和泡沫的Gibbs-Marangoni效應(yīng),從而提高了液膜的強(qiáng)度和穩(wěn)定性[18]。而5%和10%的大黃魚內(nèi)臟肽的泡沫穩(wěn)定性并沒有顯著差異,可能是過量的多肽導(dǎo)致氣-液界面極性增強(qiáng),一定程度促進(jìn)了泡沫之間的相互作用,不利于分散相保持穩(wěn)定[19]。

3 結(jié)論

本實(shí)驗(yàn)制備的大黃魚內(nèi)臟多肽蛋白含量約為88.42%,等電點(diǎn)在pH6附近。隨著pH的升高,乳化性和泡沫穩(wěn)定性先下降后上升,而乳化穩(wěn)定性和起泡性則呈先下降后上升的趨勢。溶解性、乳化性和泡沫穩(wěn)定性在pH6時(shí)最小,而乳化穩(wěn)定性和起泡性在等電點(diǎn)附近時(shí)達(dá)到最大,這與分散相的特點(diǎn)和多肽的性質(zhì)有關(guān)。此外,樣品中少量的鹽離子、脂肪可能會對結(jié)果產(chǎn)生一定影響。

隨著溶液中多肽濃度的上升,溶液黏度、乳化穩(wěn)定性、泡沫穩(wěn)定性有不同程度的提高,而溶解性、乳化性則有所下降。另外,大黃魚內(nèi)臟多肽能顯著抑制乳濁液的脂質(zhì)過氧化,并呈一定的量效關(guān)系。

以上結(jié)論表明:大黃魚內(nèi)臟肽在不同的環(huán)境和濃度表現(xiàn)出不同的理化性質(zhì)(乳化性、起泡性,抑制乳濁液脂質(zhì)過氧化)。根據(jù)食品質(zhì)地、風(fēng)味、營養(yǎng)性質(zhì)的差異,選擇合適的多肽濃度可提高食品在加工、貯藏過程中的穩(wěn)定性。因此,大黃魚內(nèi)臟肽可作為一種潛在的多功能性食品添加劑。另外,酶解制備功能性肽為大黃魚產(chǎn)業(yè)中副產(chǎn)品的綜合利用開辟了一條新途徑。

[1]Tingting Li,Wenzhong Hu,Jianrong Li,et al. Coating effects of tea polyphenol and rosemary extract combined with chitosanon the storage quality of large yellow croaker(Pseudosciaena crocea)[J].Food Control,2012,25:101-106.

[2]何莉萍. 草魚內(nèi)臟資源的綜合利用技術(shù)研究[D]. 武漢:武漢工業(yè)學(xué)院,2008.

[3]Imen Lassoued,Mourad Jridi,Rim Nasri,et al.Characteristics and functional properties of gelatin from thornback ray skin obtained by pepsin-aided process in comparison with commercial halal bovine gelatin[J]. Food Hydrocolloids,2014,41:309-318.

[4]Rossawan Intarasirisawat,Soottawat Benjakul,Wonnop Visessanguan,et al. Antioxidative and functional properties of protein hydrolysate from defatted skipjack(Katsuwonous pelamis)roe[J]. Food Chemistry,2012,135:3039-3048.

[5]Kingsley K. Agyare,Kwaku Addob,Youling L. Xiong. Emulsifying and foaming properties of transglutaminase-treated wheatgluten hydrolysate as influenced by pH,temperature and salt[J]. Food Hydrocolloids,2009,23:72-81.

[6]Morr CV. Composition,physicochemical,and functional properties of reference whey protein concentrates[J]. J. Food Sci,1985,50:1406-1411.

[7]姜莉,徐懷德,陳金海. 核桃多肽功能特性的研究[J]. 食品科技,2013,38(1):228-231.

[8]Pearce KN,Kinsella JE. Emulsifying properties of proteins:Evaluation of a turbidimetric technique[J]. J. Agr. Food Chem,1978,26:716-723.

[9]Rossawan Intarasirisawat,Soottawat Benjakul,Wonnop Visessanguan. Stability of emulsion containing skipjack roe protein hydrolysate modified by oxidised tannic acid[J]. Food Hydrocolloids,2014,41:146-155.

[10]Agyare K K,Addo K,Xiong Y L. Emulsifying and foaming properties of transglutaminase-treated wheat gluten hydrolysate as influenced by pH,temperature and salt[J]. Food Hydrocolloids,2009,23:72-81.

[11]張立娟,吳明文,趙得錄,等. 豬血蛋白肽功能性質(zhì)的研究[J]. 肉類研究,2010(3):31-35.

[12]Yongle Liu,Xianghong Li,Zhijun Chen,et al. Characterization of structural and functional properties of fish protein hydrolysates from surimi processing by-products[J]. Food Chemistry,2014,151:159-165.

[13]Mário Lettieri Teixeira,Florencia Cladera-Olivera,Juliana dos Santos,et al. Purification and characterization of a peptide from Bacillus licheniformis showing dual antimicrobial and emulsifying activities[J]. Food Research International,2009,42:63-68.

[14]Chen C,Chi Y J,Zhao M Y,et al. Influence of degree of hydrolysis on functional properties,antioxidant and ACE inhibitory activities of egg white protein hydrolysate[J]. Food Science and Biotechnology,2012,21(1):27-34.

[15]Adrián A. Perez a,Cecilio Carrera Sánchez b,Juan M. Rodríguez Patino,et al. Foaming characteristics ofb-lactoglobulin as affected by enzymatic hydrolysis and polysaccharide addition:Relationships with the bulk and interfacial properties[J]. Journalof Food Engineering,2012,113:53-60.

[16]Kuropatwa M,Tolkach A,Kulozik U. Impact of pH on the interactions between whey and egg white proteins as assessed by the foamability of their mixtures[J]. Food hydrocolloids,2009,23(8):2174-2181.

[17]Bert G. Thewissen,Inge Celus,Kristof Brijs. Foaming properties of tryptic gliadin hydrolysate peptide fractions[J]. 2011,128:606-612.

[18]María J. Martineza,Víctor M. Pizones Ruiz-Henestrosa,Cecilio Carrera Sánchez,et al. Foaming and surface properties of casein glycomacropeptideegelatin mixtures as affected by their interactions in the aqueous phase[J]. Food Hydrocolloids,2013,33:48-57.

[19]Christophe Schmitt,Claudine Bovay,Martine Rouvet. Bulk self-aggregation drives foam stabilization properties of whey protein microgels[J]. Food hydrocolloids,2014,42:139-148.

Composition and physicochemical properties ofPseudosciaenaCroceaviscera peptide

LI Zhi-yu,ZHANG Chong,TIAN Yu-ting,ZHENG Bao-dong*

(College of Food Science,Fujian Agriculture and Forest University,Fuzhou 350002,China)

Objective:To study and discuss the essential chemical composition and physicochemical properties ofPseudosciaenacroceaviscera peptide. Methods:The content of protein,fat,moisture and ash inPseudosciaenacroceaviscera peptide powder were measured. The physicochemical properties of different peptides concentration(2%,5%,10%),were evaluated under different pH conditions. Besides,viscosity and inhibition of lipid peroxidation in emulsion were also discussed with different peptides concentration. Results:The results indicated thatPseudosciaenacroceaviscera peptide contained 88.42% of protein and the pI was about pH6,at which emulsibility and foam stability reached the lowest and then had a rapid improvement. However,emulsion stability,foamability were increased firstly with the increasing of pH and then decreased,which met the bottom at pH6. The increase of peptide concentration possessed higher viscosity,emulsion stability and foam stability. On the contrary,the solubility,emulsibility got significant reduction while peptide concentration increased. In addition,foam stability did not have a significant changed as peptide concentration increased. Moreover,Compared with traditional emulsifier Tween 20,10%Pseudosciaenacroceaviscera peptide were not only decreased MDA in emulsifier about 84.5% after 150 min,but also showed inhibition of flocculation. Conclusion:Pseudosciaenacroceaviscera peptide exhibited diverse physicochemical properties under different pH or concentration conditions,and could be used as potential additives for food applications

Pseudosciaenacroceaviscera peptide;chemical composition;physicochemical properties

2014-12-15

李致瑜(1991-),男,碩士研究生,主要從事食品加工與貯藏研究,E-mail:ck1272389116@163.com。

*通訊作者:鄭寶東(1967-),男,博士,教授,主要從事食品加工與貯藏研究,E-mail:zbdfst@163.com。

福建省海洋高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目(2013007)。

TS254.1

A

1002-0306(2015)21-0093-06

10.13386/j.issn1002-0306.2015.21.010

猜你喜歡
界面
聲波在海底界面反射系數(shù)仿真計(jì)算分析
微重力下兩相控溫型儲液器內(nèi)氣液界面仿真分析
國企黨委前置研究的“四個(gè)界面”
基于FANUC PICTURE的虛擬軸坐標(biāo)顯示界面開發(fā)方法研究
西門子Easy Screen對倒棱機(jī)床界面二次開發(fā)
空間界面
金秋(2017年4期)2017-06-07 08:22:16
鐵電隧道結(jié)界面效應(yīng)與界面調(diào)控
電子顯微打開材料界面世界之門
人機(jī)交互界面發(fā)展趨勢研究
手機(jī)界面中圖形符號的發(fā)展趨向
新聞傳播(2015年11期)2015-07-18 11:15:04
主站蜘蛛池模板: 亚洲天堂.com| 麻豆AV网站免费进入| 久久综合九色综合97婷婷| 一级片一区| 欧美精品一二三区| 亚洲性色永久网址| 91在线激情在线观看| 亚洲人成网站18禁动漫无码| 国产青榴视频| 欧美不卡二区| 国产在线97| 91精品日韩人妻无码久久| av午夜福利一片免费看| 少妇露出福利视频| 国产精品美女免费视频大全| 亚洲av日韩av制服丝袜| 国产午夜一级毛片| 尤物成AV人片在线观看| 国产精品色婷婷在线观看| 真实国产精品vr专区| 精品人妻无码中字系列| 凹凸国产熟女精品视频| 欧美性天天| 青草精品视频| 免费日韩在线视频| 伊人无码视屏| 91九色视频网| 国产精品无码久久久久AV| 久久精品无码中文字幕| 国产在线观看高清不卡| www.亚洲天堂| 欧美成人亚洲综合精品欧美激情| 国产日韩精品一区在线不卡| 亚洲Av综合日韩精品久久久| 99尹人香蕉国产免费天天拍| 国产精品一区二区不卡的视频| 97国产在线观看| 欧美第二区| 亚洲欧美日韩综合二区三区| 国产精品亚欧美一区二区| 亚洲成人黄色在线观看| 日韩在线成年视频人网站观看| 午夜人性色福利无码视频在线观看| 国产福利一区在线| 欧美中文字幕在线视频| 日韩国产另类| 91视频99| 午夜国产大片免费观看| 玩两个丰满老熟女久久网| 伊人成人在线视频| 好紧好深好大乳无码中文字幕| 精品中文字幕一区在线| 国内精品一区二区在线观看| 亚洲视频三级| 亚洲欧美激情小说另类| P尤物久久99国产综合精品| 国产精品国产主播在线观看| 91福利一区二区三区| 亚洲系列中文字幕一区二区| 国产精品午夜福利麻豆| 亚洲IV视频免费在线光看| 欧美国产视频| 国产大片喷水在线在线视频 | 婷婷开心中文字幕| 久久久国产精品免费视频| 国产精品30p| 久久影院一区二区h| 色综合色国产热无码一| 伊人色在线视频| 99re在线观看视频| 欧美中文字幕在线播放| AV片亚洲国产男人的天堂| 国产视频你懂得| 中文字幕在线一区二区在线| 国产精品福利一区二区久久| 四虎国产精品永久一区| 成人免费一级片| 日本精品视频一区二区| 国产91无码福利在线| 亚洲人成网站在线观看播放不卡| 精品国产免费第一区二区三区日韩| 很黄的网站在线观看|