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相似文献
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1.
用于低聚木糖生产的玉米芯木聚糖的蒸煮法提取   总被引:10,自引:0,他引:10  
通过对几种不同的木聚糖提取方法的比较,建立了酸预处理后水蒸煮的方法提取低聚木糖生产用木聚糖的工艺路线,首先将玉米芯用质量浓度为1g/L的H2SO4在60℃下浸泡12h,滤去浸泡液,然后加水至固液比为1:10,在150℃蒸煮30min,采用此工艺木聚糖的提取率可达到17%(按玉米芯片)提取液的还原糖与总糖质量之比小于33%,该法得到的提取液(和渣一起)用自制的木聚糖酶水解,可获得m(木糖):m(木二  相似文献   

2.
用酸法、碱法、双氧水法处理玉米芯,比较了经微波处理与不经微波处理的酶解液的主要成分、提取率和还原糖的含量.结果表明:不经微波处理直接酶解其木聚糖提取率和还原糖含量最高的是双氧水法处理;经微波处理后酶解其木聚糖提取率和还原糖含量最高的是碱法处理;TLC结果显示玉米芯酶解液的主要成分为木二糖.  相似文献   

3.
低聚木糖的脱然工艺   总被引:4,自引:1,他引:4  
研究了10种不同的活性炭和6种阴离子交换树脂对低聚木糖溶液的脱色效果,并求得了它们的吸附等温线。结果表明,糖用活性炭AC2和AC6及阴离子树脂D301-G对低聚木糖溶液具有较好的脱色效果,对糖液色素的吸附符合Freundich方程。在进一步的扩大试验中,采用AC2、AC6(10?2 3?6,用量相对于糖液的干固物质)和阳离子树脂732、阴离子树脂D301-G的组合,低聚木糖溶液的总脱色率达到95.3%,总的糖损失为20%。  相似文献   

4.
分别以木霉为实验菌种、麦麸为唯一基质进行固态发酵和以商品木聚糖酶酶解粗提取木聚糖等两种酶法制备低聚木糖,并以低聚木糖含量、麦麸木聚糖降解率为指标结合薄层层析结果对两种生物酶法酶解麦麸效果进行比较.实验结果表明:微生物固态发酵麦麸制备低聚木糖含量为149.3mg.g-1,麦麸木聚糖降解率为66.21%,低聚木糖组成成分主要为木三糖、木四糖;商品酶酶解粗提木聚糖制备低聚木糖含量为107.38mg.g-1,麦麸木聚糖降解率为66.97%,低聚木糖组成成分主要为木二糖、木三糖.故可证明,微生物固态发酵麦麸制备低聚木糖方法具有可行性.  相似文献   

5.
低聚木糖樱桃醋饮料的研制   总被引:7,自引:0,他引:7  
以低聚木糖和樱桃为主要原料,发酵制成樱桃醋饮料.介绍了醋饮料的生产工艺,并通过正交试验,探讨了合理的配方和加工技术.  相似文献   

6.
为得到较纯的低聚麦冬多糖,优化了低聚麦冬多糖的酶法制备条件,比较了不同方法对低聚麦冬多糖粗提物除蛋白的效果,并使用凝胶柱层析法对其进行了分离纯化。确定最佳酶反应条件为:料液比1∶4,温度45℃,pH 5.0,时间12h。醇沉条件为:乙醇体积分数80%,沉淀8h。比较了4种除蛋白的方法,Sevage-TCA联用法蛋白质去除率最高,为81.18%;低聚麦冬多糖损失率最低,为8.39%。除蛋白后的低聚麦冬多糖经Sephadex G-100凝胶柱分离纯化得到3种组分,分子质量均低于水提醇沉法提取的麦冬多糖。  相似文献   

7.
以低聚木糖和樱桃为主要原料,发酵制成樱桃醋饮料.介绍了醋饮料的生产工艺,并通过正交试验,探讨了合理的配方和加工技术.  相似文献   

8.
选取1822 g BalB/C雄性小鼠,随机分为低、中、高剂量组和对照组共4组,剂量组连续14 d分别以0.12、0.23、0.70 g/(kg·BW)低聚木糖灌胃,对照组用等量无菌生理盐水灌胃.收集0、7、14 d小鼠粪便进行肠道菌群菌落数量及短链脂肪酸乙酸、丙酸、正丁酸和异丁酸含量的测定.结果表明,低聚木糖可以促进小鼠肠道益生菌双歧杆菌和乳酸杆菌的增殖,并抑制肠道中可能致病菌肠杆菌、肠球菌、产气荚膜梭菌的生长.在摄入0.23 g/(kg·BW)条件下,对双歧杆菌和乳酸杆菌的增殖作用最强,对肠球菌、产气荚膜梭菌的抑制生长作用最强;增加低聚木糖的摄入剂量,可以提高对肠杆菌生长的抑制.低聚木糖能够促进小鼠肠道代谢产生乙酸、丙酸和丁酸,提高肠道短链脂肪酸总量.灌胃14 d,乙酸含量在0.70 g/(kg·BW)剂量组中达到最高值131.2μmol/g;丙酸和丁酸含量在0.23 g/(kg·BW)剂量组中达到最高值1.57μmol/g和16.73μmol/g.  相似文献   

9.
水解法提取木聚糖工艺条件的正交实验   总被引:1,自引:0,他引:1  
玉米芯先经酸预处理,用碱液(NaOH溶液)水解法提取木聚糖.为了提高玉米芯水解法获得木聚糖的提取率,通过单因素实验考察了浸提时间、固液比、碱浓度、浸提温度对木聚糖提取率的影响.通过正交实验对工艺条件进行了优化,最佳工艺条件为:NaOH溶液质量分数6%,固液比1∶21,浸提温度91 ℃,浸提时间94 min.各因素对提取木聚糖影响程度依次为碱质量分数>浸提温度>浸提时间>固液比.木聚糖最佳提取率为玉米芯原料的20.3%.  相似文献   

10.
采用碱解玉米芯粉末后,玉米芯碱解液用30%(w:v)过氧化氢溶液脱色并且用10%(w:v)三氯乙酸溶液脱蛋白来提取木聚糖,收得率分别为24.4%。并用真菌DSM10635菌株产的木聚糖酶对以三种不同来源的木聚糖以及自提玉米芯木聚糖为底物测得的米氏常数进行比较,还检测比较了DSM 10635木聚糖酶以桦树和自提木聚糖作为底物的最佳酶促反应温度。结果表明,从玉米芯自提木聚糖的Km值7.5303与燕麦木聚糖的Km值5.6044相近,桦树和自提的木聚糖的最佳酶促反应温度也都在65-70℃左右,具有一定的取代性。方法简单,收得率较高的木聚糖提取方法对工业上大量生产具有重要的意义。  相似文献   

11.
乳糖酶水解乳清合成低聚半乳糖   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用乳糖酶转移半乳糖苷的作用,以高浓度的乳清为原料,研究了温度、pH、乳糖浓度、酶浓度及反应时间对GOS(低聚半乳糖)合成的影响。通过实验发现,温度、pH、反应时间对GOS合成影响不明显。酶浓度和乳糖初始浓度对产生有一定的影响。在优化条件下,GOS占总糖的23.9%。  相似文献   

12.
在研究加酶量、酸度、酶解温度、酶解时间4个单因素对阿拉伯木聚糖(AXs)得率影响的基础上,采用正交试验优化小麦淀粉加工废水中AXs的提取工艺。试验结果表明:在加酶量(酶/料液中干物质)0.1%、料液pH为6、酶解温度45℃、酶解时间1.5 h的条件下,AXs得率达到最大13.82%。研究了AXs对羟自由基的清除能力,采用了水杨酸比色法测定了最佳工艺条件下得到的AXs清除羟自由基的能力,结果显示该AXs对羟自由基有很强的清除能力,IC50为1.91 mg/m L。  相似文献   

13.
14.
水解动物蛋白(HAP)的酶法制备及应用   总被引:5,自引:2,他引:3  
叙述了畜禽肉及理用酶解法制备HAP的最适条件。用双酶水解时,先用胰蛋白酶后用胃蛋白酶,水解效果最好。酶-酸联合水解,胶体磨处理及热变性,都能提高蛋白质水解率。  相似文献   

15.
金针菇多糖的酶法提取及利用   总被引:4,自引:0,他引:4  
利用维素酶水解金针菇可显著提高可溶性多糖及可溶性固形性浸提率,最适酶解条件为50℃,PH4.5,酶浓度0.15%,水解时间6小时。从水解液提取的粗多糖经DEAE-DextrangelA25柱层析所得到四种多糖组分。该多糖组成经纸层析证明含五种单糖。  相似文献   

16.
酶法辅助提取紫薯花青素研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
紫薯花青素是紫薯的重要活性成分,是一种天然营养功能型色素。在紫薯液中加入α-淀粉酶和纤维素酶能够提高紫薯花青素的提取得率,实验研究优选最佳条件:α-淀粉酶在pH为6,温度80℃,添加量为40 U/mL作用40 min可达到最佳效果;纤维素酶在pH为5,温度为50℃,添加量为100 u/mL作用1 h可达到最佳效果。  相似文献   

17.
低聚木糖浆中由于含有淀粉、果胶等大分子物质,易造成产品混浊,α—淀粉酶处理虽在一定程度上可减轻低聚木糖浆产品在贮藏过程中变混浊的问题,但效果仍不理想。作者采用超滤法进行澄清工艺研究,低聚木糖浆经超滤膜(相对分子质量截留为2000)处理后,大分子相对质量分数由15.35%下降至5.14%,产品贮藏3个月后也未有混浊现象出现。  相似文献   

18.
酶法提取蛋黄油的工艺   总被引:6,自引:0,他引:6  
利用酶法从鸡蛋黄粉中提取蛋黄油,通过正交试验选出酶解法提取蛋黄油的最佳工艺条件;底物质量浓度为20g/dL,先用每100g底物中加入1g蛋白酶A,并保持其最适PH和温度,反应时间为2h;再用每100g底物中加入1.5g的蛋白酶B,并同时调节到相应的最适PH和温度,反应时间为2h,该条件下蛋黄油得率为58.89%,最后,对蛋黄油的主要成分进行了分析。  相似文献   

19.
发酵法生产高纯度低聚果糖   总被引:2,自引:0,他引:2  
将筛选得到的酵母添加于固形物质量分数为25%的普通级低聚果糖(FOS)溶液中,以消除产品中的副产物葡萄糖,提高FOS的含量。研究了圆形物质量分数、起始pH值、酵母添加量对消除葡萄糖的影响,得到了不含葡萄糖且FOS质量分数达82.85%的产品。后者再经果糖转移酶作用,于50℃、pH5.5下反应10h,FOS质量分数可提高至85.23%。  相似文献   

20.
用酶降解法对壳聚糖进行降解,制备壳低聚寡糖,研究了温度、pH值、底物浓度等对酶促反应的影响。结果表明:降解的最佳温度和pH值分别为45℃和5.0,最佳底物浓度为4mg/mL。采用溶剂分离法对降解产物进行分离,分别得到了聚合度为1~8、8~16的壳聚寡糖和聚合度16以上的壳聚糖。  相似文献   

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