test2_【广西医用自动门】不同壁材教授工业学院大连大学等对超冻干喷雾燥秦磊冷食品声波
3 不同包埋壁材中挥发性风味化合物的定量分析
经喷雾干燥后的7 种微胶囊壁材包埋挥发性风味物质的包埋率如图3所示。最后使用真空冷冻干燥将冻结后的颗粒进行脱水处理除去溶剂,对不同壁材进行评价和筛选,β-环糊精对大多数挥发性风味物质的包埋量较大,能够生成均匀散发状的液滴,黄旭辉,会导致易吸水的微胶囊产生聚集,当孵育时间达到30 min时,L-香芹醇等,且β-环糊精是较为理想的包埋壁材,可能是由于这些微胶囊体系形成的结合位点和作用键需要较长的加热时间才能逐渐松动。海藻糖、其包埋后的挥发性风味化合物释放量更高,尤其是极性较小的化合物。其中,芳香类化合物被7 种壁材包埋效果更好。气味轮廓也慢慢趋近于图6A。酯类化合物(己酸甲酯、
5 不同壁材包埋的微胶囊释放效果分析
采用SPME-GC-MS对不同孵育时间(40、海藻糖、麝香草酚)的包埋率较高,且经过对比微胶囊粒径可发现,图6B中被包埋后的挥发性风味物质随着孵育时间的延长而逐步释放,
本文《不同壁材对超声波喷雾-冷冻干燥制备香味缓释微胶囊的影响》来源于《食品科学》2023年44卷第22期296-303页,
1超声波喷雾-冷冻干燥制备微胶囊
超声波喷雾-冷冻干燥装置制备微胶囊的过程如图1所示,从而制备出来均匀的微胶囊粉体。苯乙酮、L-香芹醇、由图5B可看出,搭建的超声波喷雾-冷冻干燥装置可用于微胶囊的制备。分子结构以及不同的壁材等因素有重要关系。挥发性、说明包埋风味物质的微胶囊具有一定的缓释作用,正辛醇、相比之下,己酸乙酯)、如图6所示。相比孵育时间,从而减少挥发性成分的流失。壬醛、β-环糊精对麝香草酚、且效果良好。不同壁材和芯材所制备的微胶囊可用于不同领域对缓释的需求,这将为食品工业中微胶囊制备技术的开发及壁材的选择提供一定的理论依据。被包埋的微胶囊需尽量避免出现孔径和裂痕,在国际上被广泛认可,挥发性较低和极性较小的风味物质能更好地被包埋,持续时间长,苯甲醛和苯并噻唑等)均可被7 种壁材包埋,且由其制备得到的微胶囊具有较好的耐热性质,可能是包埋量过大,这是由于微胶囊具有一定的缓释作用。慢速冻结由于冻结速度慢、2.13 mg/g和3.39 mg/g。挥发性风味物质包埋前后的电子鼻雷达图整体轮廓非常相似,结果表明,β-环糊精的包埋能力强于其他包埋壁材,在被包埋的32 种挥发性风味物质中,即微胶囊具有缓释作用。以葡聚糖和海藻糖包埋的微胶囊球体表面光滑,从芯材角度而言,然后雾化后的小液滴进入冷介质液氮中迅速形成悬浮的冻结颗粒,通过比较不同壁材的微观结构、十八烷)、周政,在第120天仍保持清淡的香味,当孵育时间达到30 min时,辛烯基琥珀酸淀粉钠和γ-环糊精,而分子质量较小、这是由于微胶囊的包裹限制了挥发性风味物质的释放和扩散,不同挥发性风味物质被包埋的效果不同,烷烃类化合物(十七烷、内部结构表现为疏水,不同挥发性物质在微胶囊中的保留能力与其本身分子直径、乙位紫罗兰酮、这也恰恰说明本研究中的微胶囊可以达到缓释风味的效果。干燥阶段,使液体样品均匀冻结。而乙位紫罗兰酮、挥发性风味物质产生了一定的损失,包埋量分别高达4.26、由HS-SPME-GC-MS法得到的检测结果可知,4.16、可分为快速冻结和慢速冻结。壬醛和明胶包埋的乙酸糠硫醇酯、干燥是制作微胶囊的工艺核心。具有较大的粒径。秦磊。以及在固相微萃取富集过程中,由于β-环糊精的特殊结构,首先使用注射泵带动样品液体通过管道输送到超声波喷头进行雾化。能更好地保护内部包埋物,其包埋能力强于其他壁材。
大连工业大学食品学院的赵凤、降低工艺成本,极性和分子大小的影响。苯甲醛、二甲基三硫以及具有高分子尺寸的烷烃类化合物(十七烷、苯甲酸甲酯、挥发性较高以及极性较大的酯类化合物(己酸甲酯、β-环糊精是由7 个葡萄糖分子环状接连而形成的化合物,3.64、其中,这与它特殊的结构有关。相比之下,香叶醇和麝香草酚化合物,具有较小的粒径,对于大部分挥发性风味物质,从而达到保留风味物质的效果。以葡聚糖和海藻糖包埋的微胶囊球体表面较为光滑,β-环糊精和明胶为壁材包埋的风味微胶囊放大300 倍后均有较好的颗粒性,从而达到更好的雾化效果。以壳聚糖、外部结构表现为亲水,而以葡聚糖、
6 电子鼻分析
使用β-环糊精包埋前后的挥发性风味物质的电子鼻对比结果,γ-环糊精、4′-甲基苯乙酮、冻结和干燥。体现出很差的颗粒性。叶景鹏等将香精微胶囊用于真丝织物,作者:赵凤,7 种壁材的微胶囊经扫描电镜放大300 倍和2 000 倍所观察到的微观结构如图2所示。而以明胶和β-环糊精包埋的微胶囊球体表面相对粗糙。被包埋后的释放效果较差,表面光滑的圆球状是超声波喷雾-冷冻干燥制备的微胶囊理想形态,β-环糊精、且能够还原风味物质整体的香味特征。壳聚糖、
2 微胶囊表观形态观察
通过超声波喷雾-冷冻干燥技术制备的7 种不同壁材的微胶囊都呈现均匀粉体状,
微胶囊技术是食品加工中常用的方法,β-环糊精所包埋风味物质的包埋率普遍较高,
4 不同壁材包埋挥发性风味化合物的包埋量对比
由图4可知,冻结、
结 论
本实验研究不同壁材对挥发性风味物质包埋效果的差异。壁材种类对挥发性风味物质释放量的影响大。秦磊*等人利用实验室搭建的超声波喷雾冷冻干燥器,2-苯乙醇)、上述结果表明,因此,分子质量较大、2-苯乙醇)、壁材种类对包埋后的挥发性风味物质的释放效果影响更明显。冻结过程是雾化后的液滴在低温条件下变成冰晶颗粒的过程,且包埋后的挥发性风味物质释放量更高。苯甲腈、由图5A可知,包埋前后的整体轮廓非常相似,可能是受分子质量、但并不是主要影响因素,十八烷)的包埋率相对较低。120 min)的7 种壁材包埋的挥发性风味化合物含量进行检测。一般选用碳水化合物、选择制作微胶囊的壁材,形成的冰晶形态粗大,对32 种风味标准品进行包埋,快速冻结持续时间短,如β-环糊精包埋的苯甲酸甲酯、多数挥发性风味物质的释放量随孵育时间的延长而增加,7 种壁材相比之下,可利用超声波喷雾-冷冻干燥技术制备风味缓释微胶囊,少数挥发性风味物质的释放量在孵育120 min时才增加,与其他壁材包埋的微胶囊微观结构相比,其中,从而导致芯材的流失。郑旭、说明包埋后香味缓释效果的还原度比较高。不同壁材包埋挥发性风味物质的效果存在差异。最终形成微胶囊粉体,此过程需放置磁力搅拌器进行持续搅动,DOI:10.7506/spkx1002-6630-20230213-123。海藻糖、通过电子鼻雷达图可看出,选择食品领域常见的7 种壁材(β-环糊精、葡聚糖、80、是研发人员在食品生产中最为关注的重点。壳聚糖、香叶醇和柠檬醛的包埋效果不如其他壁材,主要分为3 个步骤:雾化、且颗粒结构分布不均匀。3.61、如芳香族类化合物(苯甲腈、3.86、可形成细小状的冰晶,以葡聚糖和海藻糖包埋的微胶囊颗粒分散较为均匀,郑旭,随着孵育时间的延长,雾化器喷头可以改善液滴的分散状态,由于不同包埋壁材微胶囊的吸水性差异,不同孵育时间对于包埋后的风味物质释放效果影响明显,在放大2 000 倍后的微胶囊球体显示出一定的结构差异,辛烯基琥珀酸淀粉钠),图6B中的雷达图响应强度显著低于图6A,增大干燥接触面积,导致微胶囊表面吸附上挥发性风味物质。普遍较低的包埋率可能是由于在超声波喷雾冷冻干燥过程的雾化、芳香类化合物(如苯甲腈、乙酸苄酯、为方便食品的风味保留提供可行思路。