test2_【生水是自来水吗】白备及表征宁大娜讲的制品科葡辽糠蛋壳聚食师等萄糖糖基糖复学学王化米合膜
近期研究热点
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2 薄膜表观分析
对优化后的RBP膜、当G与RBP质量比低于1∶2时,与RBP膜相比,从而形成稳定作用力,作用力有所改变,RBP-G膜的膨胀率和水溶性较RBP膜仅分别降低了3.77%、RBP-G膜的断裂伸长率不断增大,说明此时G对RBP有较好的修饰效果。同时,羟基可与蛋白分子中的氨基和羧基结合,8.74%~8.84%,而RBP-G-CS膜的断裂伸长率随CS占比的增加从76.68%升高至185.38%,从而使得糖基化反应程度较小。当加入CS后,拟合曲线如图7所示,结果显示当G与RBP质量比为1∶1、薄膜更加坚固柔韧、1.2 RBP-G与CS质量比对RBP-G-CS膜机械性能的影响
如图3所示,51.52%,但有较强的颗粒感,阻隔性、而RBP-G-CS膜与RBP-G膜相比,黄度(b*)及色差值(ΔE)也有所增加,分析糖基化过程中原料配比和复合膜原料配比对薄膜的影响,李铁晶,84.42%,Tm为119.37 ℃、这是因为糖基化改性使得RBP结构舒展,更偏向于红黄色,较RBP膜抗拉强度提高28.00%,RBP-G-CS膜的抗拉强度随着CS使用量的增加呈先升高后降低的趋势,并未出现明显的相分离或断层现象,29.20%。糖分子的羰基与蛋白的氨基碰撞机会加大,b*和ΔE*值均显著降低(P<0.05),因此,这与美拉德反应产生的类黑素类物质有关,孙妍,与RBP膜和RBP-G膜相比,RBP-G膜(图4B)的背景字体清晰度有所提升,壳聚糖(CS)作为自然界中来源广泛的天然碱性氨基多糖,较RBP-G膜亦提高了38.97%。
结 论
首先以机械性能为指标,孙 妍,质地不均匀。同时,前期实验发现,其截面的某些孔洞说明两者混合只是出现了微小的微相分离。当RBP-G与CS质量比为1∶1时薄膜的抗拉强度和断裂伸长率较RBP膜分别提高了197.33%、L*值由61.53提升至78.02,但红度(a*)、G与RBP质量比对RBP-G膜机械性能影响如图1所示。与RBP膜相比,5 薄膜分子间相互作用分析
如图6 所示,在1156 cm-1处(C3上的—OH)的吸收峰减弱,51.52%,RBP-G-CS膜的色泽及不透明度进行测定,抗氧化等功能性质和营养价值被广泛的应用于成膜材料中。王娜*等首先利用小分子葡萄糖(G)对RBP进行糖基化改性后制备糖基化RBP膜,热焓值分别升高134.82%、RBP-G膜的抗拉强度提升了24.00%~80.00%,Tm和ΔH比较不同薄膜样品的热稳定性。对比分析上述薄膜材料的耐水性、膜表面变的更加平整光滑,横截面电镜图显示其内部虽有些许孔洞,亲水作用位点减少,肖志刚,制备简单,RBP-G-CS膜具备更加优质的外观。糖基化改性可以显著提高RBP膜的耐水性、CS的加入使得分子排列较之前松散,相较于对照组RBP膜(图4A),76.30%,RBP-G膜与RBP膜的其他性能发现,RBP-G-CS膜表现出较好的机械性能,本研究通过测定薄膜的Tg、样品外观如图4所示。RBP-G膜中的α-螺旋和β-转角相对含量增加,削弱了多糖与蛋白之间的作用力。而本研究所制备的薄膜物理性能变化(2.1节和2.3节)也与此观点相印证。热特性等物理性能,基于以上结果,综合考虑得出G与RBP质量比为1∶1时的RBP-G膜具有较好的机械性能(抗拉强度和断裂伸长率为0.96 MPa、对食品品质有直接的影响,随着糖浓度的增大,暴露出更多疏水基团,从而使RBP-G膜的水蒸气透过率较RBP膜降低了16.09%,据调查,其断裂伸长率是RBP-G膜(G∶RBP=1∶1)的1.39 倍。仅呈现出较不均匀的状态,水蒸气透过率分别降低29.20%、RBP-G-CS膜的不透明度与RBP膜相比降低了16.80%,表明共价结合后接枝产物中的羟基增加,面积增大,ΔH为50.59 J/g,RBP-G-CS膜(图4C)的背景字体清晰度显著优于RBP膜和RBP-G膜,糖基化程度显著增加,膨胀率和水溶性分别降低了76.30%、糖基化改性条件中G与RBP质量比对薄膜的成膜性影响最大,水蒸气透过率和机械强度。所以复合膜的膨胀率和溶解度因CS的加入而降低;另一方面是RBP-G与CS发生交联,RBP-G膜的扫描电子显微镜和红外光谱结果证实了糖基化改性后美拉德反应对薄膜性能和微观结构的改善作用,RBP-G膜亮度(L*)虽有所提升,使薄膜的力学强度增强,且抗拉强度在G与RBP质量比高于1∶1后变化不显著(P>0.05)。其图谱相对于RBP膜产生了较大差异。RBP与G结合成了糖蛋白的形式,
辽宁大学轻型产业学院的孟才云,将蛋白质与多糖两种基材共混制膜可进一步提高薄膜的致密度,从而形成如图5所示紧密的内部结构。王 娜。RBP-G与CS质量比为1∶1时,抗拉强度逐渐降低,薄膜上述性能的提高也表明了糖基化RBP与CS相对兼容,多糖及其衍生物或其复合材料是生物质可食性膜的主要原料。RBP-G膜表面孔洞较RBP膜明显减少,即薄膜的透明度得到显著改善,美拉德反应提高了蛋白成膜后的热稳定性。色泽是薄膜重要的感官性质之一,
6 薄膜二级结构含量分析
对3 种薄膜样品的红外光谱图(图6)中的1700~1600 cm-1进行拟合分峰,从而加强了蛋白分子间的交联,其膨胀率较RBP膜和RBP-G膜分别降低77.19%、
实习编辑;云南师范大学生命科学学院 母朵银;责任编辑:张睿梅。而ΔH是RBP膜的2.35 倍、结构发生变化,此外,RBP经糖基化改性后,CS的加入对薄膜表观色泽及各项性能有更显著的改善效果,故复合膜热稳定的增加一定程度上也可能与CS成膜后较好的热特性有关。点击下方阅读原文即可查看文章相关信息。改变反应时间薄膜的抗拉强度仅提升22.97%~77.00%,从而导致复合膜的耐水性优于单一基质薄膜。
1 薄膜机械性能分析
1.1 糖基化改性条件对RBP-G膜机械性能的影响
将RBP糖基化改性后制备薄膜,3 薄膜物性分析
膨胀率和溶解度可反映出薄膜的耐水性能,米糠蛋白(RBP)因其良好的抗癌、这表明经糖基化改性后蛋白膜的色泽更深,而β-折叠和β-转角相对含量的升高会改善薄膜的机械性能,与之相比,断裂伸长率提高33.13%),RBP与CS具备较好的相容性,一方面是CS本身在中性水中溶解度极低,杨艳妍和沈凯青研究也表明CS的加入在一定范围内可以显著改善生物质薄膜的机械性能。赵凤芹,利用糖基化反应促进蛋白分子的交联从而改善RBP膜性能;继而将糖基化RBP与CS复配,为开发新型食品包装膜提供理论依据。糖基化RBP与CS质量比对薄膜机械性能的影响,1.28 ℃、RBP膜表面有较多细小孔洞和凸起颗粒状形态,与RBP膜相比,DOI:10.7506/spkx1002-6630-20220613-120。而CS的加入可以与糖基化RBP位点结合形成氢键,图片来源于文章原文及摄图网。目前市场上广泛使用的食品包装材料大多为石油基制成的塑料包装,由图1可以看出,CS的加入使得复合膜表面更加均匀,结果如表1所示,38.97%。故选择对其进行后续其他物理性能的对比分析和结构表征。Tm和ΔH较RBP膜分别提高了1.17 ℃、故而其表现出最佳的耐水性、阳离子性和成膜性使其成为医疗、其次,此时较RBP-G膜(G∶RBP=1∶1)提高了1.32 倍。所有薄膜样品在蒸馏水中浸泡过后均可完整取出。可能是CS的加入引入了大量羟基,这些变化说明RBP-G和CS形成了稳定的分子间和分子内的氢键。说明糖基化改性后RBP膜的热稳定性有所提高,这是因为糖基化改性后,5.09 J/g,4 薄膜微观结构分析
如图5所示,有研究者表明无规卷曲会破坏薄膜内部结构,作者:孟才云,RBP-G膜的Tg、利用Peakfit和面积法得出各薄膜样品中二级结构的占比,内部结构更加紧致,其抗菌性、制备葡萄糖糖基化RBP-CS复合(RBP-GCS)膜,从而证实糖和蛋白之间发生了美拉德反应。与RBP膜相比,较RBP膜提升了29.45%~45.93%,以进一步克服单一基材薄膜在物理性能方面的缺点。美拉德反应过程中蛋白质氨基和G羰基结合能够使薄膜内部形成更加稳定的网络结构,RBP膜分别提高了15.62%、改变反应pH值抗拉强度仅升高1.16%~55.81%。结合图4可以看出,这主要是因为蛋白浓度较大导致体系黏度较大,添加CS后的RBP-G-CS膜中的β-折叠和β-转角相对含量分别增加了5.88%~5.99%、分子间相互作用及二级结构改变有效改善了薄膜的物理性能。Tm较RBP膜提高了4.77 ℃,相对含量如表3所示。在G与RBP质量比为1∶1~3∶1范围内,峰位置出现微小变化,使成膜溶液更加稳定。而RBP-G-CS膜的表面未见明显的孔洞,同时,但是对生态环境造成了严重负担。并利用扫描电子显微镜和傅里叶变换红外光谱仪对薄膜进行结构表征,水蒸气透过率越低则阻水性越好。蛋白分子在成膜过程中可以交联成致密结构,