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食品乳化剂-植物蛋白质的乳化和稳定性

2024-11-15

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背景:

在过去几年中,植物蛋白的使用逐渐扩大,并提供了许多优势:可持续的来源、素食替代品、具有成本效益和健康益处。与传统乳化剂相比,从可持续来源获取的蛋白质性能不同,并且随着供应量的增加,在新产品开发中选择合适的蛋白质可能成为瓶颈。本文展示了TURBISCAN DNS技术在单个实验中研究植物蛋白乳化和稳定性能的能力。


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使用植物蛋白质进行配方制备,将传统乳化剂部分或完全替换为植物蛋白质可能非常复杂:需要考虑蛋白质的选择(包括其来源)、可能的功能化以及浓度...必须考虑三个参数:蛋白质溶解性、蛋白质乳化性和稳定性。


有几种方法可以表征蛋白质的功能特性,但通常需要多台仪器、多个繁琐的实验和样品制备。TURBISCAN技术提供了一种完整的解决方案,只需一个设备就能研究所有这些特性,并做出快速决策。


在本文中,将使用TURBISCAN DNS功能在线测试两种植物蛋白的溶解性。乳化和稳定性特性将在另一个应用中进行介绍。


TURBISCAN:工作原理

TURBISCAN技术基于静态多重光散射(SMLS),沿高度向样品发送光脉冲(880纳米)。读取头沿分析单元垂直移动扫描样品,每隔20 μ m采集数据。随着时间的推移进行测量,并记录由于样品不稳定性引起的背向散射和透射水平的变化。根据Mie理论,该信号与颗粒浓度(φ)和尺寸(d)的演变直接相关。颗粒浓度为10-4 ~ 95% (v/v),粒径为10nm ~ 1mm的样品均可按原样测量。

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图1. 所示 TURBISCAN检测器


该仪器能够监测物理稳定性的变化 (聚结,分层,沉淀,相分离等) 没有任何稀释或任何外力,遵循ISO TR13097准则。


TURBISCAN DNS是由分散性和稳定性2个模块组成: T-mix用于自动快速配方筛选和颗粒分散性研究,搅拌棒直接适配在测量单元内。


使用集成蠕动泵进行在线测量和放大/过程优化的回路。将制剂从反应器泵入和泵出测量单元,产生循环回路。


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图2. TURBISCAN DNS,重点是T-LOOP模块


使用TURBISCAN测试植物蛋白效率吗?

研究了两种植物性蛋白 (豌豆和大豆蛋白) 的乳化和稳定特性。首先,在pH = 7、25 °C下在30分钟内将30g/L蛋白质溶解于500毫升水中。加入葵花籽油 (20%/v),并通过匀浆机在13500rpm下进行乳化3分钟。在乳化过程期间,以高频率 (每0.1秒) 记录乳液背向散射光强值以用于准确的乳化研究。


由TLOOP测量时,无需任何稀释或取样,用于在线研究液滴大小。


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图3. 说明SMLS技术与T-LOOP模块


背向散射光强值与粒径直接相关,其随时间的变化直接关系到蛋白质的乳化效率。匀浆作用3分钟后,停止样品循环,使用扫描模式监测稳定性5小时。稳定性在乳化后直接测量,仍然没有任何稀释或样品制备。


结果

乳化性质-在线乳液液滴尺寸

下图显示了平均液滴尺寸 (dSMLS) 的演变,由背向散射曲线确定,作为乳化时间的函数。


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图4. 乳化过程中3 min内乳液粒径的变化


如预期的那样,液滴尺寸随时间而减小。高频测量突出了乳液处理的分钟的重要性。最终的液滴大小相似,豌豆蛋白显示出更快的减少,因此具有更有效的乳化特性。

 

乳液稳定性-不稳定因素的识别

一旦乳化完成,将TURBISCAN设置在扫描模式以监测乳液稳定性 (下图)。从该扫描并且在分钟,检测到两种乳液的液滴迀移 (乳化)。在乳状液迁移的顶部,在瓶底检测到未溶解的豌豆蛋白的沉淀。


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图5. 大豆蛋白乳液不稳定图谱

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图6. 豌豆蛋白乳液不稳定图谱


稳定性能-快速稳定性测量

为了评估乳剂的整体稳定性,随时间绘制TURBISCAN稳定性指数(TSI)。TSI总结了整个样本整体高度下的所有变化。TSI越高,稳定性越差。


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图7. 整体乳剂不稳定动力学曲线


起初,大豆乳剂的稳定性比豌豆乳剂发展得更快。然而,在1小时后,由于沉淀,豌豆乳液的总体不稳定性增加。


蛋白质乳化效率

下表总结了两种蛋白质稳定性的不同参数。


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表1. 基于不同参数的乳剂比较


在此工艺和配方中,豌豆蛋白比大豆蛋白具有更好的乳化性能。实际上,最终的颗粒尺寸更小(23.5µm),达到最终液滴大小比大豆蛋白快得多(约1min)。


然而,豌豆蛋白的溶解性较差,导致沉淀,对最终的稳定性结果有很大影响。因此,大豆蛋白具有更好的稳定性(较低的TSI)。


结论

TURBISCAN DNS能够在单个仪器中跟踪单个实验中的多个参数。DNS配方平台提供了一种快速、省时的表征方法来选择最合适的乳化剂替代品。



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