2022年蛋白质的功能性质 .pdf
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1、蛋白质的功能性质(Functional Properties of Protein)蛋白质的功能性质是指食品体系在加工、贮藏、制备和消费过程中蛋白质对食品产生需要特征的那些物理、化学性质。各种食品对蛋白质功能特性的要求是不一样的(表 2-3)。表 2-2 食品体系中蛋白的功能作用功能作用机制食品蛋白质类型溶解性亲水性饮料乳清蛋白粘度持水性,流体动力学的大小和形状汤、调味汁、色拉调味汁、甜食明胶持水性氢键、离子水合香肠、蛋糕、面包肌肉蛋白,鸡蛋蛋白胶凝作用水的截留和不流动性,网络的形成肉、凝胶、蛋糕焙烤食品和奶酪肌肉蛋白,鸡蛋蛋白和牛奶蛋白粘结-粘疏水作用,离子键和氢键肉、香肠、面条、焙烤食品肌
2、肉蛋白,鸡蛋蛋白的乳清蛋白弹性疏水键,二硫交联键肉和面包肌肉蛋白,谷物蛋白乳化界面吸附和膜的形成香肠、大红肠、汤、蛋糕、甜食肌肉蛋白,鸡蛋蛋白,乳清蛋白泡沫界面吸附和膜的形成搅打顶端配料,冰淇淋、蛋糕、甜食鸡蛋蛋白,乳清蛋白脂肪和风的结合疏水键,截面低脂肪焙烤食品,油炸面圈牛奶蛋白,鸡蛋蛋白,谷物蛋白表 2-3 各种食品对蛋白质功能特性的要求食品功能性饮料、汤、沙司不同 pH时的溶解性、热稳定性、粘度、乳化作用、持水性形成的面团焙烤产品(面包、蛋糕等)成型和形成粘弹性膜,内聚力,热性变和胶凝作用,吸水作用,乳化作用,起泡,褐变乳制品(精制干酪、冰淇淋、甜点心等)乳化作用,对脂肪的保留、粘度、起
3、泡、胶凝作用、凝结作用鸡蛋代用品起泡、胶凝作用肉制品(香肠等)乳化作用、胶凝作用、内聚力、对水和脂肪的吸收与保持肉制品增量剂(植物组织蛋白)对水和脂肪的吸收与保持、不溶性、硬度、咀嚼性、内聚力、热变性食品涂膜内聚力、粘合糖果制品(牛奶巧克力)分散性、乳化作用名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 1 页,共 7 页 -食品的感官品质是由各种食品原料复杂的相互作用产生的。例如蛋糕的风味、质地、颜色和形态等性质,是由原料的热胶凝性,起泡、吸水作用、乳化作用、粘弹性和褐变等多种功能性组合的结果。因此,一种蛋白质作为蛋糕或其他类似产品的配料使用时,必须具有多种功能特性。动物蛋白,例如乳(酪蛋
4、白)、蛋和肉蛋白等,是几种蛋白质的混合物,它们有着较宽范围的物理和化学性质,及多种功能特性,例如蛋清具有持水性、胶凝性、粘合性、乳化性、起泡性和热凝结等作用,现已广泛地用作许多食品的配料,蛋清的这些功能来自复杂的蛋白质组成及它们之间的相互作用,这些蛋白质成分包括卵清蛋白、伴清蛋白、卵粘蛋白、溶菌酶和其他清蛋白。然而植物蛋白(例如大豆和其他豆类及油料种子蛋白等);和乳清蛋白等其他蛋白质,虽然它们也是由多种类型的蛋白质组成,但是它们的功能特性不如动物蛋白,目前只是在有限量的普通食品中使用。一、蛋白质的界面性质(Interficial properties)泡沫或乳化体系类的食品,一般要利用到蛋白质
5、的起泡性、泡沫稳定性和乳化性等功能,例如焙烤食品、甜点心、啤酒、牛奶、冰淇淋、黄油和肉馅等,这些分散体系,除非有两亲物质存在,否则是不稳定的。蛋白质是两亲分子,它能自发地迁移到空气-水界面或油-水界面,在界面上形成高粘弹性薄膜,其界面体系比由低分子质量的表面活性剂形成的界面更稳定。1乳化性质许多食品属于乳胶体(牛奶、乳脂、冰淇淋、豆奶、黄油、干酪、蛋黄酱和肉馅),蛋白质成分在稳定这些胶态体系中通常起着重要的作用。天然乳胶体靠脂肪球“这种“膜”由三酰甘油、磷脂、不溶性脂蛋白和可溶性蛋白的连续吸附层所构成。蛋白质一般对水/油(W/O)型乳胶液的稳定性较差。这可能是因为大多数蛋白质的强亲水性使大量被
6、吸附的蛋白质分子位于界面的水相一侧。蛋白质的表面活性不仅与蛋白质中氨基酸的组成、结构、立体构象、分子中极性和非极性残基的分布与比例,二硫键的数目与交联,以及分子的大小、形状和柔顺性等内在因素有关,而且与外界因素,甚至加工操作有关。凡是能影响蛋白质构象和亲水性与疏水性的环境因素,诸如pH、温度、离子强度和盐的种类、界面的组成、蛋白质浓度、糖类和低分子量表面活性剂,能量的输入,甚至形成界面加工的容器和操作顺序等,都将影响蛋白质的表面活性。蛋白质在搅打和均质时形成泡沫和乳状液的关键在于蛋白质能自发和快速的吸附在新形成的界面(空气-水或油-水)上。蛋白质乳化作用指数(每克供试蛋白质的界面(m2)的稳定
7、性)pH6.5 pH8.0 蛋白质乳化作用指数(每克供试蛋白质的界面(m2)稳定性)pH6.5 pH8.0 合成(88%)酵母蛋白322 34大豆蛋白离析 41 9名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 2 页,共 7 页 -表 2-4 各种蛋白质的乳化作用指数值a a.蛋白质分散在 0.5%的磷酸盐缓冲液中,pH6.5,离子强度 0.1,琥珀酰化(%)表示酵母蛋白中琥珀酰化的赖氨酸基数2起泡性(foaming properties)食品泡沫通常是气泡在连续的液相或含可溶性表面活性剂的半固相中形成的分散体系。种类繁多的泡沫其质地大小不同,例如蛋白质酥皮、蛋糕、棉花糖和某些其他糖果产品
8、、点心顶端配料、冰淇淋、蛋奶酥、啤酒泡沫、奶油冻和面包等。大多数情况下,气体是空气或 CO2,连续相是含蛋白质的水溶液或悬浊液。某些食品泡沫是很复杂的胶态体系,例如冰淇淋中存在分散的和群集的脂肪球(多数是固体)、乳胶体(或悬浊液)、分散的冰晶悬浮体,多糖凝胶、糖和蛋白质的浓缩溶液以及空气气泡。通常用表面活性剂以保持界面,使之防止气泡聚集,因为表面活性剂能够降低界面张力,并且在气泡之间形成有弹性的保护层,某些蛋白质可通过在气-液界面吸附形成保护膜,这种情况下,两个邻近的气泡之间的薄片由被液层隔开的2 个吸附蛋白质膜所组成。各种泡沫的气泡大小很不相同,直径从 1 微米到几 cm不等,气泡的大小取决
9、于多种因素,例如,液相的表面张力和粘度、输入的能量,分布均匀的细微气泡可以使食品产生稠性、细腻和松软性,提高分散性和风味感。产生泡沫有三种方法:最简单的一种方法是让鼓泡的气体通过多孔分配器(例如烧结玻璃),然后通入低浓度(0.012.0%,W/V)蛋白质水溶液中,最初的气体乳胶体因气泡上升和排出而被破坏,由于气泡被压缩成多面体而发生畸变,使泡沫产生一个大的分散相体积()(图 5-31)。如果通入大量气体,液体可完全转变成泡沫,甚至用稀蛋白质溶液同样也能得到非常大的泡沫体积。一般可膨胀 10 倍(膨胀率为 1000%),在某些情况下可能达到100 倍,对应的 值分别为 0.9 和 0.99(假定
10、全部液体都转变成泡沫),泡沫密度也相应地改变。图 1-3 形成泡沫图解。A.液体体积;B.掺入的气体体积;C.分散体的总体积;D.泡1 物2 牛血清清蛋白 197 血红蛋白 75 酪蛋白酸钠149 166 酵母蛋白8 59-乳球蛋白 153 溶菌酶50 乳清蛋白粉末119 142 卵清蛋白 49 名师资料总结-精品资料欢迎下载-名师精心整理-第 3 页,共 7 页 -沫中的液体体积(=E-B);E.泡沫体积。泡沫体积定义为100E/A;膨胀量为 100 B/A=100(C-A)/A,起泡能力为 100B/D,泡沫相体积为100B/E。第二种起泡方法是在有大量气相存在时搅打(或搅拌)或振摇蛋白质
11、水溶液产生泡沫,搅打是大多数食品充气最常用一种方法,与鼓泡法相比,搅打产生更强的机械应力和剪切作用,使气体分散更均匀。更剧烈的机械应力会影响气泡的聚集和形成,特别是阻碍蛋白质在界面的吸附,导致对蛋白质的需要量增加(140%,W/V)。在搅打时,试样体积通常增加300%2000%不等。意大利咖啡 卡布奇诺(cappuccino)意大利特浓(Espresso)等的调制中常用到奶沫,而奶沫的制作就是用了搅打法。第三种产生泡沫的方法是突然解除预先加压溶液的压力,例如在分装气溶胶容器中加工成的掼奶油(搅打奶油)。表 2-5 蛋白质起泡能力蛋白质起泡能力 a(%)(0.5%蛋白质溶液,W/V)蛋白质起泡能
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