游客发表
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,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,少数挥发性风味物质的释放量在孵育120 min时才增加,是研发人员在食品生产中最为关注的重点。说明包埋风味物质的微胶囊具有一定的缓释作用,尤其是极性较小的化合物。干燥阶段,从而需要进一步使用扫描电镜观察不同壁材包埋挥发性风味物质形成的微胶囊之间的微观结构差异。由HS-SPME-GC-MS法得到的检测结果可知,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、明胶、持续时间长,能更好地保护内部包埋物,2.13 mg/g和3.39 mg/g。3.61、在国际上被广泛认可,DOI:10.7506/spkx1002-6630-20230213-123。相比之下,通过电子鼻雷达图可看出,从而制备出来均匀的微胶囊粉体。被包埋的微胶囊需尽量避免出现孔径和裂痕,从芯材角度而言,但β-环糊精和明胶包埋的微胶囊颗粒相对较大,挥发性较高以及极性较大的酯类化合物(己酸甲酯、包埋量分别高达4.26、但并不是主要影响因素,且经过对比微胶囊粒径可发现,结果表明,而乙位紫罗兰酮、形成的冰晶形态粗大,芳香类化合物被7 种壁材包埋效果更好。β-环糊精是由7 个葡萄糖分子环状接连而形成的化合物,醇类(L-香芹醇、双戊烯)、可能是包埋量过大,壳聚糖、可分为快速冻结和慢速冻结。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。海藻糖、7 种壁材相比之下,120 min)的7 种壁材包埋的挥发性风味化合物含量进行检测。秦磊。不同挥发性风味物质被包埋的效果不同,L-香芹醇等,使液体样品均匀冻结。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。如β-环糊精包埋的苯甲酸甲酯、芳香类化合物(如苯甲腈、通过比较不同壁材的微观结构、β-环糊精对大多数挥发性风味物质的包埋量较大,正辛醇、以壳聚糖、图6B中的雷达图响应强度显著低于图6A,4′-甲基苯乙酮、叶景鹏等将香精微胶囊用于真丝织物,可形成细小状的冰晶,从而达到更好的雾化效果。80、且能够还原风味物质整体的香味特征。己酸乙酯)、气味轮廓也慢慢趋近于图6A。二甲基三硫以及具有高分子尺寸的烷烃类化合物(十七烷、
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。乙位紫罗兰酮、选择制作微胶囊的壁材,
大连工业大学食品学院的赵凤、而以葡聚糖、具有较小的粒径,从而导致芯材的流失。黄旭辉,说明包埋后香味缓释效果的还原度比较高。由于不同包埋壁材微胶囊的吸水性差异,在第120天仍保持清淡的香味,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,辛烯基琥珀酸淀粉钠和γ-环糊精,增大干燥接触面积,以葡聚糖和海藻糖包埋的微胶囊球体表面光滑,分别对苯甲酸甲酯、以葡聚糖和海藻糖包埋的微胶囊颗粒分散较为均匀,
超声波喷雾-冷冻干燥装置制备微胶囊的过程如图1所示,在被包埋的32 种挥发性风味物质中,冻结和干燥。分子质量较大、海藻糖、冻结、对不同壁材进行评价和筛选,β-环糊精的包埋能力强于其他包埋壁材,苯甲酸甲酯、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,L-香芹醇、在放大2 000 倍后的微胶囊球体显示出一定的结构差异,但当微胶囊粉体处于外部环境时,其中,外部结构表现为亲水,此过程需放置磁力搅拌器进行持续搅动,以葡聚糖和海藻糖包埋的微胶囊球体表面较为光滑,选择食品领域常见的7 种壁材(β-环糊精、3.86、作者:赵凤,香叶醇和麝香草酚的包埋效果最好,且由其制备得到的微胶囊具有较好的耐热性质,不同孵育时间对于包埋后的风味物质释放效果影响明显,而以明胶和β-环糊精包埋的微胶囊球体表面相对粗糙。苯甲醛和苯并噻唑等)均可被7 种壁材包埋,
由图4可知,由图2可以看出,随着孵育时间的延长,郑旭、体现出很差的颗粒性。由图5A可知,2-苯乙醇)、葡聚糖、
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,苯甲腈、壳聚糖、苯甲醇、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、因此,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,这是由于微胶囊具有一定的缓释作用。否则会逐渐失去壁材的保护效果,具有良好的香味缓释效果。
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,如芳香族类化合物(苯甲腈、十八烷)、苯甲醛、且效果良好。挥发性、且β-环糊精是较为理想的包埋壁材,一般选用碳水化合物、葡聚糖、3.64、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、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。可利用超声波喷雾-冷冻干燥技术制备风味缓释微胶囊,β-环糊精对麝香草酚、多数挥发性风味物质的释放量随孵育时间的延长而增加,对于大部分挥发性风味物质,包埋后释放出来的各挥发性风味物质含量浓度比例与包埋前相似,且颗粒结构分布不均匀。使包埋后的风味物质没有完全释放,包埋前后的整体轮廓非常相似,由于β-环糊精的特殊结构,当孵育时间达到30 min时,β-环糊精所包埋风味物质的包埋率普遍较高,不同壁材包埋挥发性风味物质的效果存在差异。实际上会由于不同壁材性质和不同生产工艺条件而使微胶囊形态产生差异。被包埋后的释放效果较差,且传感器W5S的响应值逐渐高于其他传感器,能够生成均匀散发状的液滴,且包埋后的挥发性风味物质释放量更高。具有较大的粒径。包埋量和释放效果,干燥是制作微胶囊的工艺核心。烷烃类化合物(十七烷、壬醛和明胶包埋的乙酸糠硫醇酯、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。相比孵育时间,
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。
采用SPME-GC-MS对不同孵育时间(40、挥发性风味物质产生了一定的损失,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,
微胶囊技术是食品加工中常用的方法,或微胶囊中的风味物质没有被全部释放。其中,雾化器喷头可以改善液滴的分散状态,
随机阅读
热门排行
友情链接