不同处理方式对壳聚糖-阿拉伯胶复合颗粒稳定的高内相乳液结构和性能的影响.pdf
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1、食品化学 食品科学 2023,Vol.44,No.20 35不同处理方式对壳聚糖-阿拉伯胶复合颗粒稳定的高内相乳液结构和性能的影响徐天琳1,2,韩 静1,2,陈凤莲1,*,窦新梾1,高成成2,*,汤晓智2(1.哈尔滨商业大学食品工程学院,黑龙江 哈尔滨 150076;2.南京财经大学食品科学与工程学院,江苏省现代粮食流通与安全协同创新中心,江苏省高校粮油质量安全控制及深加工重点实验室,江苏 南京 210023)摘 要:为进一步改善壳聚糖-阿拉伯胶复合颗粒的乳化稳定性,并实现对其稳定的高内相乳液流变性质调控,采用不同处理方式制备壳聚糖-阿拉伯胶复合颗粒并用其稳定高内相乳液,探究复合颗粒结构和性能
2、对高内相乳液结构、流变性质及稳定性的影响。结果表明,与对照组(pH 5.0)相比,超声和热处理制备复合颗粒的得率显著增加,其稳定的高内相乳液粒径和稳定性无显著差异,油结合能力和黏弹性显著提高。而pH 7.0和三聚磷酸钠交联对颗粒的得率、Zeta电位及接触角均产生负面影响,导致复合颗粒表现出较差的乳化稳定性和油结合能力。上述结果表明,超声和热处理可以改善壳聚糖-阿拉伯胶复合颗粒稳定的高内向相乳液稳定性并调节其流变性质,在食品质构调节、不同质构的脂肪替代物等方面具有应用潜力。关键词:高内相乳液;聚电解质;壳聚糖;阿拉伯胶Effects of Different Treatment Methods
3、on the Structure and Properties of High Internal Phase Emulsion Stabilized by Chitosan/Arabic Gum Composite ParticlesXU Tianlin1,2,HAN Jing1,2,CHEN Fenglian1,*,DOU Xinlai1,GAO Chengcheng2,*,TANG Xiaozhi2(1.College of Food Engineering,Harbin University of Commerce,Harbin 150076,China;2.Collaborative
4、Innovation Center for Modern Grain Circulation and Safety,Key Laboratory of Grains and Oils Quality Control and Processing,College of Food Science and Engineering,Nanjing University of Finance and Economics,Nanjing 210023,China)Abstract:This study was executed in order to further improve the emulsio
5、n stability of chitosan/gum arabic composite particles and to regulate the rheological properties of high internal phase emulsions stabilized by it.Chitosan/gum arabic composite particles were prepared by different treatments and were used to stabilize high internal phase emulsions.The effects of th
6、e structure and properties of the particles on the structure,rheological properties and stability of high internal phase emulsions were explored.The results showed that compared with the control group(pH 5.0),ultrasonic and heat treatments significantly increased the yield of composite particles.The
7、re was no significant difference in the particle size or stability of the high internal phase emulsions stabilized by the treated and control composite particles,while the oil binding capacity and viscoelasticity were significantly improved.pH increase to 7.0 and sodium tripolyphosphate crosslinking
8、 had a negative effect on the yield of particles,making the composite particles exhibit poor emulsion stability and oil binding ability.The above findings showed that ultrasonic and heat treatments could improve the stability and adjust the rheological 收稿日期:2022-11-10基金项目:“十四五”国家重点研发计划重点专项(2021YFD21
9、00902-3);中央支持地方高校改革发展资金青年骨干人才项目(LJGXCG2022-088);黑龙江省科技重大专项资助项目(2020ZX08B02);国家自然科学基金面上项目(31871747);2022年中央引导地方科技发展专项(ZY2022B-HRB-12);高校协同创新成果建设项目(LJGXCG2022-088);2022年市科技计划自筹经费项目(2022ZCZJCG011)第一作者简介:徐天琳(1996)(ORCID:0000-0001-7494-9225),女,硕士,研究方向为粮食、油脂及植物蛋白工程。E-mail:*通信作者简介:陈凤莲(1977)(ORCID:0000-0002
10、-9393-2581),女,教授,博士,研究方向为粮油食品绿色化加工。E-mail:高成成(1986)(ORCID:0000-0002-9309-8793),女,副教授,博士,研究方向为粮油食品深加工。E-mail:36 2023,Vol.44,No.20 食品科学 食品化学properties of chitosan/gum arabic composite particle-stabilized high internal phase emulsion,which shows potential in food texture regulation and fat substitutes
11、with different textures.Keywords:high internal phase emulsion;polyelectrolyte;chitosan;arabic gumDOI:10.7506/spkx1002-6630-20221110-106中图分类号:TS201.1 文献标志码:A 文章编号:1002-6630(2023)20-0035-08引文格式:徐天琳,韩静,陈凤莲,等.不同处理方式对壳聚糖-阿拉伯胶复合颗粒稳定的高内相乳液结构和性能的影响J.食品 科学,2023,44(20):35-42.DOI:10.7506/spkx1002-6630-20221110
12、-106.http:/XU Tianlin,HAN Jing,CHEN Fenglian,et al.Effects of different treatment methods on the structure and properties of high internal phase emulsion stabilized by chitosan/arabic gum composite particlesJ.Food Science,2023,44(20):35-42.(in Chinese with English abstract)DOI:10.7506/spkx1002-6630-
13、20221110-106.http:/高内相乳液(high internal phase emulsions,HIPEs)是指分散相体积分数大于或等于74%的乳液,广泛用于食品、医药和化妆品等领域1。传统HIPEs一般使用化学合成小分子表面活性剂稳定乳液,用量大,通常为5%50%2。然而,这类物质存在降解性低和潜在毒性。近年来,越来越多的消费者追求天然绿色健康食品,寻求合成表面活性剂的天然替代品成为研究热点。食品级纳米颗粒因其优异的生物相容性、生物降解性、安全性、乳化能力而广泛应用于稳定HIPEs1。目前,已开发多种食品级纳米颗粒,如多糖颗粒(壳聚糖(chitosan,CS)3、淀粉4、纤维素
14、5等)、蛋白质颗粒(玉米醇溶蛋白6、小麦醇溶蛋白7、高粱蛋白8等)、多糖-蛋白质复合颗粒(玉米醇溶蛋白-壳聚糖颗粒9、玉米醇溶蛋白-玉米纤维胶颗粒10等)。CS是一种线性天然阳离子多糖,由甲壳素脱乙酰化而来11,具有无毒、可生物降解、抗菌、成膜等特性,被广泛应用于组织工程、药物释放、食品和化妆品等领域12。研究发现在pH值大于CS解离常数(pKa 6.5)时,CS会发生自聚集形成具有一定表面活性的纳米颗粒,可以稳定Pickering乳液。各种方法如交联和超声处理被用于进一步提高乳液的稳定性13。此外,阳离子CS可以与疏水性阴离子聚电解质相互作用形成表面活性高的纳米颗粒如蛋白质14。阿拉伯胶(a
15、rabic gum,GA)是从金合欢树枝干中提取出的一种阴离子聚电解质杂多糖,其主要由阿拉伯半乳聚糖、阿拉伯胶半乳聚糖蛋白复合物(arabica galactoglycan protein complex,AGP)和糖蛋白组成,其中AGP分子质量最高,占GA中胶体的蛋白质含量最高15。GA是水包油(O/W)乳液的良好稳定剂,主要与其疏水的AGP片段相关。此外,GA在较宽酸碱范围、高离子强度和高温环境中表现出良好的稳定性16-18。当pH值高于2.2时,GA分子链中羧基解离,带负电19。带正电的CS和带负电的GA可以通过静电相互作用形成微纳米颗粒。目前,已有较多关于CS和GA复凝聚反应、颗粒制备
16、及其作为微胶囊的应用等研究20。本课题组前期研究也发现CS-GA复合颗粒可以稳定低油相的Pickering乳液并表现出优异的贮藏稳定性21-22。但是CS和GA均属于聚电解质,其在凝聚反应时受环境影响较大,如pH值、温度、离子浓度等14-23。pH值是影响聚电解质络合行为的重要因素。CS在低于或高于pKa的条件下分别处于溶解和自聚集状态,因此会影响与带负电的GA凝聚行为21。加热会提高聚电解质凝聚反应程度和结构致密度24-25。超声处理是纳米材料合成过程中尺寸细化和分散的有效方法,有研究报道超声处理可以降低CS分子质量,提高CS颗粒稳定乳液的能力26。带负电荷的三聚磷酸钠(sodium tri
17、polyphosphate,STPP)离子可以与CS作用发生物理交联反应形成纳米粒子,使用CS-STPP纳米粒子乳化液体石蜡制得的Pickering乳液稳定性得到提 升27。然而,这些处理对CS-GA复合颗粒稳定乳液性能的影响报道很少。因此,本实验在前期研究基础上,采用不同处理方式,选取最佳参数制备CS-GA复合颗粒,并用其稳定HIPEs乳液,对颗粒的结构与性能及乳液的微观结构、流变性能和稳定性进行考察,旨在提高CS-GA颗粒的乳化性能及乳化稳定性,并实现对乳化体系的结构和性能调控。1 材料与方法1.1 材料与试剂C S(脱 乙 酰 度 8 5%,分 子 质 量 4.0 1 05 5.0105
18、 Da)济南海得贝海洋生物工程有限公司;GA(医药级,分子质量3.0105 Da)上海麦克林生物科技有限公司;菜籽油 益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司;STPP 上海源叶生物科技有限公司;尼罗红、尼罗蓝 北京索莱宝科技有限公司;冰乙酸、盐酸、氢氧化钠 国药集团化学试剂有限公司。1.2 仪器与设备磁力搅拌器 美国CORNING公司;PHS-3C pH计 上海精科实业有限公司;高速分散器 德国IKA公司;食品化学 食品科学 2023,Vol.44,No.20 37冷冻干燥机 宁波新芝生物科技股份有限公司;SDC-100S光学接触角测量仪 东莞市晟鼎精密仪器有限公司;Axio Vert.A荧光正置
19、显微镜 德国CarlZeiss 公司;H1850R高速冷冻离心机 湖南湘仪实验室仪器开发有限公司;SCIENTZ-1500F超声波分散仪 宁波新芝生物科技股份有限公司;A1 HD25激光共聚焦显 微镜 日本尼康仪器有限公司;MCR302流变仪 澳大利亚Anton Paar公司;ZS90纳米粒度仪 英国Malvern公司。1.3 方法1.3.1 CS-GA复合颗粒的制备分别将CS和GA分散在体积分数1%乙酸溶液和超纯水中,磁力搅拌至完全溶解,CS、GA质量浓度均为2.5 g/100 mL,备用。将CS、GA的质量比固定为1 5。然后将GA溶液缓慢加入至CS溶液中,复合溶液保持恒定的磁力搅拌(80
20、0 r/min),使CS与GA络合。为研究不同处理方式的影响,以pH 5.0为参照,分别使用NaOH和HCl溶液调节复合溶液pH值(5.07.0)、超声处理(功率450 W、3 min)、热处理(90 恒温磁力搅拌30 min)、STPP交联(向体系中加入终质量浓度0.1g/100 mL的STPP)。所得CS-GA复合颗粒分别记作pH 5.0、pH 7.0、pH 5.0超声、pH 5.0热处理及STPP。将新鲜制备的CS-GA复合溶液于5 000 r/min离心5 min,收集底部沉淀,按式(1)计算复合颗粒的得率:?/%?m?m?100(1)式中:m沉淀为沉淀中生物聚合物质量/g;m总为添加
21、的生物聚合物总质量/g。1.3.2 透射电子显微镜(transmission electron microscope,TEM)观察采用TEM观察CS-GA复合颗粒的大小和形态。电子束加速电压120 kV,将质量浓度为0.60 g/100 mL的复合颗粒的新鲜分散液1 mL稀释至10 mL,分散液质量浓度为 0.06 g/100 mL,将稀释后的样品沉积到铜网格上。1.3.3 复合颗粒粒径与Zeta电位的测定利用纳米粒度仪测定样品的粒径分布与电位。将不同处理方式的复合颗粒分别溶于超纯水中,溶液质量浓度均为1 g/100 mL。然后用超纯水按体积比1 100振荡稀释,避免多重散射效应。折射率设定为
22、1.456,吸收率为0.001。所有实验均在25 下进行。1.3.4 接触角测定采用光学接触角测量装置对CS-GA复合颗粒的亲/疏水特性进行研究。将干燥的CS-GA粉末压制成片后放置在设备平台上,在25 下使用高精度注射器在样品表面沉积2L去离子水。所形成的液滴图像通过与设备耦合的数码相机获得。采用Laplace-Young方程对成形液滴的轮廓数据进行拟合,由设备软件自动计算出接触角值。1.3.5 光学显微镜采用荧光正置显微镜对CS-GA复合颗粒的微观结构进行表征。将制备好的复合溶液取1 滴至载玻片上观察,放大倍数为5 倍。用ImageJ软件对乳液的液滴直径进行分析。1.3.6 HIPEs的制
23、备将1.3.1节制备的不同处理方式的CS-GA复合颗粒溶液以体积比1 3与菜籽油混合,经20 000 r/min高速分散5 min即制得半固态HIPEs,备用。1.3.7 共聚焦激光扫描显微镜(confocal laser scanning microscope,CLSM)观察采用CLSM观察HIPEs的微观结构。测试前分别将荧光染料尼罗蓝和尼罗红溶于异丙醇中(质量浓度均为0.1 g/100 mL),在油相中加入尼罗红溶液,在连续相中加入尼罗蓝溶液,然后按照1.3.6节方法制备HIPEs,备用。尼罗红与尼罗蓝的激发波长分别为488 nm和633 nm。1.3.8 HIPEs的流变性质测定采用流
24、变仪对HIPEs的静态流变和动态流变特性进行测定。实验参数设定为:50 mm平板,温度(251),底座与平板间隔1 mm。在测试频率扫描时,扫描范围0.1100 rad/s,应变为0.1%。在测试稳态剪切时,剪切速率范围为0.1100 s1。1.3.9 HIPEs的稳定性及油结合能力测定采用离心法评估HIPEs的稳定性,称取25 g乳液样品于5 000 r/min离心15 min,观察离心后样品的油析出情况。乳液的油结合能力按式(2)计算:?/%?1?m?m?m?100(2)式中:m前为离心前样品质量(25 g);m后为离心后剩余乳化层质量/g。1.4 数据处理与分析实验均重复3 次。利用Or
25、igin 8.5软件对实验数据进行分析和作图。2 结果与分析2.1 CS-GA复合颗粒的表征如图1所示,与pH 5.0相比,pH 7.0制备的复合颗粒得率显著降低,仅为36.35%。已有研究证明带正电荷的CS与带负电荷的GA主要通过静电相互作用形成聚电解质复合物,pH值会影响聚电解质的解离状态,从而影响复合颗粒的形成28-29。当pH值为7.0时,由于此时的pH值大于CS的等电点,分子中氨基质子化程度低,CS发生38 2023,Vol.44,No.20 食品科学 食品化学自聚集,与GA静电相互作用减弱,导致得率降低19。与pH 5.0相比,超声处理和热处理复合物的得率显著增加(P0.05)。超
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