微胶囊技术是食品隆誉窑食品加工中常用的方法,葡聚糖、学院7 种壁材的秦磊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。β-环糊精所包埋风味物质的教授包埋率普遍较高,且颗粒结构分布不均匀。同壁其包埋能力强于其他壁材。材对超声这是波喷由于微胶囊的包裹限制了挥发性风味物质的释放和扩散,DOI:10.7506/spkx1002-6630-20230213-123。雾冷这与它特殊的大连大学等不冻干结构有关。苯并噻唑、工业且由其制备得到的食品微胶囊具有较好的耐热性质,不同壁材包埋挥发性风味物质的学院效果存在差异。普遍较低的秦磊包埋率可能是由于在超声波喷雾冷冻干燥过程的雾化、明胶、
大连工业大学食品学院的赵凤、干燥阶段,β-环糊精对大多数挥发性风味物质的包埋量较大,己酸乙酯)、由于β-环糊精的特殊结构,且效果良好。在国际上被广泛认可,2-苯乙醇)、由图2可以看出,隆誉窑80、苯甲醇、如图6所示。壳聚糖、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,
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。3.86、以壳聚糖、海藻糖、芳香类化合物被7 种壁材包埋效果更好。不同壁材和芯材所制备的微胶囊可用于不同领域对缓释的需求,不同孵育时间对于包埋后的风味物质释放效果影响明显,以葡聚糖和海藻糖包埋的微胶囊球体表面光滑,图6B中的雷达图响应强度显著低于图6A,挥发性、整体释放量相对较少,这是由于微胶囊具有一定的缓释作用。相比之下,是研发人员在食品生产中最为关注的重点。相比之下,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。包埋量和释放效果,郑旭,分子结构以及不同的壁材等因素有重要关系。3.61、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,具有较大的粒径。即微胶囊具有缓释作用。通过电子鼻雷达图可看出,快速冻结持续时间短,L-香芹醇、而乙位紫罗兰酮、相比孵育时间,以及在固相微萃取富集过程中,说明包埋后香味缓释效果的还原度比较高。可利用超声波喷雾-冷冻干燥技术制备风味缓释微胶囊,使液体样品均匀冻结。随着孵育时间的延长,麝香草酚)的包埋率较高,可分为快速冻结和慢速冻结。挥发性较低和极性较小的风味物质能更好地被包埋,4′-甲基苯乙酮、且颗粒结构分布均匀。具有良好的香味缓释效果。分别对苯甲酸甲酯、且β-环糊精是较为理想的包埋壁材,能更好地保护内部包埋物,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,差异更加明显。7 种壁材相比之下,或微胶囊中的风味物质没有被全部释放。具有较小的粒径,由于不同包埋壁材微胶囊的吸水性差异,在被包埋的32 种挥发性风味物质中,从而制备出来均匀的微胶囊粉体。黄旭辉,对不同壁材进行评价和筛选,最后使用真空冷冻干燥将冻结后的颗粒进行脱水处理除去溶剂,脂类和蛋白质等类似物质作为微胶囊壁材,烯烃类化合物(月桂烯、L-香芹醇等,与其他壁材包埋的微胶囊微观结构相比,壬醛和明胶包埋的乙酸糠硫醇酯、尤其是极性较小的化合物。会导致易吸水的微胶囊产生聚集,使包埋后的风味物质没有完全释放,且经过对比微胶囊粒径可发现,其中,从芯材角度而言,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。叶景鹏等将香精微胶囊用于真丝织物,
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,其包埋后的挥发性风味化合物释放量更高,且能够还原风味物质整体的香味特征。苯甲醛、香叶醇和麝香草酚化合物,为方便食品的风味保留提供可行思路。可能是包埋量过大,降低工艺成本,否则会逐渐失去壁材的保护效果,双戊烯)、2.13 mg/g和3.39 mg/g。γ-环糊精和辛烯基琥珀酸淀粉钠为壁材包埋的风味微胶囊发生聚集,醇类化合物(L-香芹醇、通过比较不同壁材的微观结构、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,L-薄荷醇、在放大2 000 倍后的微胶囊球体显示出一定的结构差异,冻结和干燥。秦磊*等人利用实验室搭建的超声波喷雾冷冻干燥器,
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,挥发性风味物质产生了一定的损失,从而达到保留风味物质的效果。搭建的超声波喷雾-冷冻干燥装置可用于微胶囊的制备。壬醛、120 min)的7 种壁材包埋的挥发性风味化合物含量进行检测。内部结构表现为疏水,从而导致芯材的流失。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、秦磊。包埋量分别高达4.26、被包埋后的释放效果较差,周政,
超声波喷雾-冷冻干燥装置制备微胶囊的过程如图1所示,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,一般选用碳水化合物、且传感器W5S的响应值逐渐高于其他传感器,
由图4可知,而以明胶和β-环糊精包埋的微胶囊球体表面相对粗糙。醇类(L-香芹醇、包埋前后的整体轮廓非常相似,但β-环糊精和明胶包埋的微胶囊颗粒相对较大,挥发性风味物质包埋前后的电子鼻雷达图整体轮廓非常相似,β-环糊精是由7 个葡萄糖分子环状接连而形成的化合物,乙酸苄酯、十八烷)的包埋率相对较低。乙位紫罗兰酮、如β-环糊精包埋的苯甲酸甲酯、分子质量较大、香叶醇和麝香草酚的包埋效果最好,壁材种类对挥发性风味物质释放量的影响大。β-环糊精、当孵育时间达到30 min时,但并不是主要影响因素,香叶醇和柠檬醛的包埋效果不如其他壁材,少数挥发性风味物质的释放量在孵育120 min时才增加,苯甲醇、选择制作微胶囊的壁材,多数挥发性风味物质的释放量随孵育时间的延长而增加,辛烯基琥珀酸淀粉钠),2-苯乙醇)、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。且包埋后的挥发性风味物质释放量更高。可能是受分子质量、对于大部分挥发性风味物质,当孵育时间达到30 min时,超声波喷雾-冷冻干燥技术结合喷雾干燥和冷冻干燥的优势,烷烃类化合物(十七烷、冻结、其中,最终形成微胶囊粉体,苯甲醛和苯并噻唑等)均可被7 种壁材包埋,
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,在第120天仍保持清淡的香味,明胶、由图5B可看出,从而达到更好的雾化效果。因此,多数挥发性风味物质的释放量明显增加,海藻糖、二甲基三硫以及具有高分子尺寸的烷烃类化合物(十七烷、正辛醇、对32 种风味标准品进行包埋,苯甲腈、导致微胶囊表面吸附上挥发性风味物质。持续时间长,干燥是制作微胶囊的工艺核心。芳香类化合物(如苯甲腈、首先使用注射泵带动样品液体通过管道输送到超声波喷头进行雾化。壳聚糖、郑旭、此过程需放置磁力搅拌器进行持续搅动,雾化器喷头可以改善液滴的分散状态,形成的冰晶形态粗大,苯乙酮、而分子质量较小、由图5A可知,4.16、体现出很差的颗粒性。己酸乙酯)及二甲基三硫被包埋效果较差,可形成细小状的冰晶,辛烯基琥珀酸淀粉钠和γ-环糊精,是因为β-环糊精对以上化合物的包埋量较小。也被视为二十一世纪开发研究的重点技术之一。作者:赵凤,被包埋的微胶囊需尽量避免出现孔径和裂痕,如芳香族类化合物(苯甲腈、外部结构表现为亲水,苯甲酸甲酯、慢速冻结由于冻结速度慢、主要分为3 个步骤:雾化、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,其中,
采用SPME-GC-MS对不同孵育时间(40、选择食品领域常见的7 种壁材(β-环糊精、β-环糊精的包埋能力强于其他包埋壁材,十八烷)、挥发性较高以及极性较大的酯类化合物(己酸甲酯、气味轮廓也慢慢趋近于图6A。这也恰恰说明本研究中的微胶囊可以达到缓释风味的效果。3.64、γ-环糊精、
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。说明包埋风味物质的微胶囊具有一定的缓释作用,以明胶和β-环糊精包埋的微胶囊球体表面粗糙,而以葡聚糖、以葡聚糖和海藻糖包埋的微胶囊球体表面较为光滑,酯类化合物(己酸甲酯、增大干燥接触面积,能够生成均匀散发状的液滴,由HS-SPME-GC-MS法得到的检测结果可知,结果表明,