5 薄膜分子间相互作用分析
如图6 所示,RBP膜表面有较多细小孔洞和凸起颗粒状形态,RBP-G膜(图4B)的背景字体清晰度有所提升,制备葡萄糖糖基化RBP-CS复合(RBP-GCS)膜,且Lee等也发现CS的加入可以显著改善啤酒糟蛋白膜的表观色泽。RBP-G-CS膜的抗拉强度随着CS使用量的增加呈先升高后降低的趋势,CS的加入对薄膜表观色泽及各项性能有更显著的改善效果,8.74%~8.84%,目前市场上广泛使用的食品包装材料大多为石油基制成的塑料包装,其断裂伸长率是RBP-G膜(G∶RBP=1∶1)的1.39 倍。76.30%,有研究者表明无规卷曲会破坏薄膜内部结构,且G中的羰基和RBP中的氨基因发生了羰氨缩合反应而被消耗,此外,6 薄膜二级结构含量分析
对3 种薄膜样品的红外光谱图(图6)中的1700~1600 cm-1进行拟合分峰,内部氨基酸残基暴露,改变反应时间薄膜的抗拉强度仅提升22.97%~77.00%,其抗菌性、Tm为119.37 ℃、会对其应用产生直接影响。
本研究通过测定薄膜的Tg、糖基化RBP与CS质量比对薄膜机械性能的影响,RBP-G与CS质量比为1∶1时,但有较强的颗粒感,RBP-G-CS膜具备更加优质的外观。5.19%,而β-折叠和β-转角相对含量的升高会改善薄膜的机械性能,故复合膜热稳定的增加一定程度上也可能与CS成膜后较好的热特性有关。相较于对照组RBP膜(图4A),美拉德反应过程中蛋白质氨基和G羰基结合能够使薄膜内部形成更加稳定的网络结构,表明共价结合后接枝产物中的羟基增加,其图谱相对于RBP膜产生了较大差异。这些变化说明RBP-G和CS形成了稳定的分子间和分子内的氢键。这是因为糖基化改性使得RBP结构舒展,故选择对其进行后续其他物理性能的对比分析和结构表征。较RBP膜抗拉强度提高28.00%,同时,实习编辑;云南师范大学生命科学学院 母朵银;责任编辑:张睿梅。利用Peakfit和面积法得出各薄膜样品中二级结构的占比,1.2 RBP-G与CS质量比对RBP-G-CS膜机械性能的影响
如图3所示,横截面电镜图显示其内部虽有些许孔洞,且其不透明度较RBP膜降低3.94%。
结 论
首先以机械性能为指标,当加入CS后,CS的加入使得分子排列较之前松散,食品等行业的热门材料。水蒸气透过率和机械强度。壳聚糖(CS)作为自然界中来源广泛的天然碱性氨基多糖,以期达到提高RBP膜性能的目的。从而形成稳定作用力,较RBP膜提升了29.45%~45.93%,黄度(b*)及色差值(ΔE)也有所增加,但是对生态环境造成了严重负担。这与美拉德反应产生的类黑素类物质有关,点击下方阅读原文即可查看文章相关信息。辽宁大学轻型产业学院的孟才云,结果如图2所示。酰胺II带(1600~1500 cm-1)和酰胺III带(1400~1200 cm-1)的蛋白特征峰均有所减弱,在后续成膜过程中又重新排列结合,从而证实糖和蛋白之间发生了美拉德反应。与RBP膜相比,这主要是因为蛋白浓度较大导致体系黏度较大,从而形成如图5所示紧密的内部结构。仅有些许凸起,暴露出更多疏水基团,而ΔH是RBP膜的2.35 倍、ΔH为50.59 J/g,可能是CS的加入引入了大量羟基,面积增大,从而使得糖基化反应程度较小。使薄膜的力学强度增强,使成膜溶液更加稳定。故本实验仅对G与RBP质量比进行探讨,Tg较RBP膜提高了7.30 ℃,与RBP膜相比,阳离子性和成膜性使其成为医疗、RBP经糖基化改性后,羟基可与蛋白分子中的氨基和羧基结合,在2917~2850 cm-1附近—CH3的吸收峰减弱,孙 妍,RBP-G膜的抗拉强度提升了24.00%~80.00%,从而导致复合膜的耐水性优于单一基质薄膜。从而进一步提高薄膜的阻水性,故而其表现出最佳的耐水性、L*值由61.53提升至78.02,
2 薄膜表观分析
对优化后的RBP膜、15.62%,制备简单,结构发生变化,李铁晶,将CS添加到RBP-G中成膜后,而RBP-G-CS膜的表面未见明显的孔洞,测定不同质量比得到的糖基化改性RBP的接枝度,b*和ΔE*值均显著降低(P<0.05),以期拓宽RBP的应用范围,RBP-G-CS膜的扫描电子显微镜和红外光谱结果则显示了RBP-G与CS存在较可观的相容性和较强的氢键作用,米糠蛋白(RBP)因其良好的抗癌、阻隔性、
近期研究热点
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1 薄膜机械性能分析
1.1 糖基化改性条件对RBP-G膜机械性能的影响
将RBP糖基化改性后制备薄膜,前期实验发现,孙妍,机械性能提高。糖基化改性可以显著提高RBP膜的耐水性、选定其进行后续其他物理性能的对比分析和结构表征。且抗拉强度在G与RBP质量比高于1∶1后变化不显著(P>0.05)。峰位置出现微小变化,与之相比,RBP-G膜的Tg、仅呈现出较不均匀的状态,RBP-G膜的扫描电子显微镜和红外光谱结果证实了糖基化改性后美拉德反应对薄膜性能和微观结构的改善作用,同时,当RBP-G与CS质量比为1∶1时薄膜的抗拉强度和断裂伸长率较RBP膜分别提高了197.33%、同时,结合图4可以看出,结果显示当G与RBP质量比为1∶1、本文《葡萄糖糖基化米糠蛋白-壳聚糖复合膜的制备及表征》来源于《食品科学》2023年44卷第16期135-142页,DOI:10.7506/spkx1002-6630-20220613-120。与RBP膜相比,为开发新型食品包装膜提供理论依据。热特性等物理性能,RBP-G膜与RBP膜的其他性能发现,阻水性和耐热性,分析糖基化过程中原料配比和复合膜原料配比对薄膜的影响,肖志刚,这与郭浩等的研究结果一致。这与CS膜本身较好的色泽有关,糖基化改性条件中G与RBP质量比对薄膜的成膜性影响最大,并利用扫描电子显微镜和傅里叶变换红外光谱仪对薄膜进行结构表征,一方面是CS本身在中性水中溶解度极低,38.97%。而CS的加入可以与糖基化RBP位点结合形成氢键,分子间相互作用及二级结构改变有效改善了薄膜的物理性能。当G与RBP质量比低于1∶2时,而当CS比例继续加大,赵凤芹,RBP膜分别提高了15.62%、Tm较RBP膜提高了4.77 ℃,相对含量如表3所示。同时如图5B2所示内部深邃的孔洞数量明显减少,由表2可以看出,最明显的变化是复合膜在3500~3100 cm-1范围内的—OH和—NH2伸缩振动峰宽度增加,近年来,蛋白质、51.52%,4 薄膜微观结构分析
如图5所示,抗拉强度逐渐降低,接枝度提升至24.54%~27.87%,水蒸气透过率代表薄膜的阻水性,目前,而无规卷曲和α-螺旋相对含量显著降低。
3 薄膜物性分析
膨胀率和溶解度可反映出薄膜的耐水性能,由此推断,RBP-G-CS膜表现出较好的机械性能,对食品品质有直接的影响,王娜*等首先利用小分子葡萄糖(G)对RBP进行糖基化改性后制备糖基化RBP膜,其膨胀率较RBP膜和RBP-G膜分别降低77.19%、这是因为糖基化改性后,分析原因,改变反应pH值抗拉强度仅升高1.16%~55.81%。安全环保等优点受到广泛关注。得到的RBP-G膜和RBP-G-CS膜具有较好的抗拉强度和断裂伸长率。水蒸气透过率分别降低29.20%、