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摘要:本实验采用超声结合酶法提取生姜中水溶性膳食纤维,通过单因素实验和响应面优化工艺条件,并对提取的水溶性膳食纤维进行功能性探讨。实验结果表明,最佳工艺条件为加酶量3.5%,超声时间15 min,超声功率150 W,生姜中水溶性膳食纤维最高的提取率为11.36%。生姜中水溶性膳食纤维对OH、O2-、DPPH和NO2-都具有较强的清除能力,且随着SDF浓度增加清除率逐渐增大,但同VC的清除效果相比较,均明显低于VC。
关键词 生姜;水溶性膳食纤维;超声;纤维素酶;功能性
目录 摘要 Abstract 1 绪 论-3 1.1 生姜-3 1.1.1 生姜简介-3 1.1.2 生姜的功能及价值-3 1.2 水溶性膳食纤维概况-3 1.2.1 水溶性膳食纤维的定义-3 1.2.2 膳食纤维的分类-4 1.2.3 水溶性膳食纤维的物化特性-4 1.2.3.1具有较高的持水性 -4 1.2.3.2 具有交换吸附阳离子的能力-4 1.2.3.3 具有螯合有机化合物的能力-5 1.2.3.4 具有改变肠道系统中的微生物群系组成的能力-5 1.2.4 水溶性膳食纤维的生理功能-5 1.2.4.1 调节肠道功能、防止便秘的发生-5 1.2.4.2清除体内有毒物质,降低疾病的风险-5 1.2.4.3吸附螯合有机化合物,调节血糖和血脂-5 1.2.4.4增加饱腹感,有助于减轻肥胖-6 1.2.5 水溶性膳食纤维的应用-6 1.2.5.1 在主食品中的应用-6 1.2.5.2 在便秘人群保健食品中的应用-6 1.2.5.3 在冰淇淋中的应用-7 1.2.5.4 在保健香肠的应用-7 1.3 本文课题研究意义-8 2 材料与方法-8 2.1 相关实验材料-8 2.1.1 相关主要材料与试剂-8 2.1.2 相关主要仪器-8 2.2 实验方法-9 2.2.1 生姜的制备-9 2.2.2 超声结合酶法提取水溶性膳食纤维-9 2.2.2.1 工艺流程-9 2.2.2.2 操作要点-9 2.2.3单因素试验和响应曲面试验设计-9 2.2.4水溶性膳食纤维提取率的计算-10 2.2.5 生姜中水溶性膳食纤维抗氧化实验-10 2.2.5.1 OH自由基清除率的测定-10 2.2.5.2 O2-自由基清除率的测定-10 2.2.5.3DPPH自由基清除率的测定-11 2.2.5.4 NO2-自由基清除率的测定-11 3 结果与讨论-12 3.1单因素实验条件选择-12 3.1.1 加酶量对水溶性膳食纤维提取率的影响-12 3.1.2 超声功率对水溶性膳食纤维提取率的影响-12 3.1.3 超声时间对水溶性膳食纤维提取率的影响-13 3.2 响应曲面分析法优化升降膳食纤维的提取工艺-14 3.2.1 回归方程的建立及方差分析-14 3.2.2 响应曲面分析-15 3.3 生姜中水溶性膳食纤维和VC抗氧化活性实验结果-16 3.3.1 SDF和VC对OH的清除效果-16 3.3.2 SDF和VC对O2-的清除效果-17 3.3.3 SDF和VC对DPPH的清除效果-18 3.3.4 SDF和VC对NO2-的清除效果-19 结 论-20 致 谢-21 参考文献-22 附 录-24 |