叶黄素-甜菊苷复合物的贮藏稳定性研究

来源 :中国食品添加剂 | 被引量 : 0次 | 上传用户:kashiyo
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
采用超声辅助反溶剂沉淀法制备叶黄素-甜菊苷复合物,同时考察其在贮藏过程中叶黄素的稳定性.结果 表明,通过均匀试验设计优化了叶黄素-甜菊苷复合物制备工艺条件为:叶黄素-甜菊苷质量比为1∶2,乙醇-水体积比为1∶1,超声功率150W,超声时间30min,超声温度30℃.贮藏过程中,叶黄素-甜菊苷复合物粉末中叶黄素降解符合分数转换模型,其中光照对降解速率常数影响较大.4℃环境水溶稳定性良好,而在37℃贮藏30d后,叶黄素含量急速下降,180d时复合物水溶液褪至无色,且出现少量沉淀.
其他文献
发酵香肠分布广、产量大,是发酵肉制品的典型代表,因其独特的风味深受人们喜爱.香肠发酵是一个复杂的微生物、酶、自然条件共同催化下的反应体系,在产生风味和营养的同时,致病微生物、生物胺、高盐高脂等安全隐患问题也较为突出.目前,发酵剂筛选、发酵工艺改进、植物活性成分添加、低盐低脂化研究等是提高发酵香肠食用安全性的研究热点.本文主要就发酵香肠生产流通过程中存在的主要安全问题及防控措施研究方面进行简要分析与探讨,并对其未来研究进行展望,以期为发酵香肠研究提供一定的参考.
建立检测保健食品中β-烟酰胺单核苷酸含量的高效液相色谱分析方法.将样品用乙腈+水(2∶98,v∶v)提取溶解,稀释定容后,过滤.采用高效液相色谱法进行测定,以WelchC18 (4.6×250mm,5μm)色谱柱作为分析柱,柱温30℃,流速0.8mL/min,流动相为50mmol/L磷酸盐缓冲液和乙腈,梯度洗脱.β-烟酰胺单核苷酸在0.5 ~ 2.0mg/mL浓度范围内呈良好线性关系,相关系数R2为1.000,加标回收率在99.2%~ 101.2%之间,精密度实验中β-烟酰胺单核苷酸含量的RSD为0.44
聚合物半导体石墨相氮化碳(g-C3N4)具有独特的电子结构和化学性质,是一种新型的非金属功能性材料,在利用太阳能转化清洁能源和化学合成领域受到广泛关注.但由于其本身结构的限制性纯g-C3N4光催化效果并不尽人意.而稀土离子掺杂是调节带隙,降低大的层间电阻并增强g-C3N4的光催化活性合适且有效的技术.本文通过介绍稀土的独特性质,总结了近几年稀土离子掺杂g-C3N4的研究工作,并对该领域的研究方向进行了展望与探讨.
准确预估功能梯度(FGM)有效材料属性是建立FGM圆柱壳动力学模型的重要举措,对于正确分析FGM圆柱壳的振动特性具有重要作用.引入三种材料模型以及四种组分梯度变化形式,基于一阶剪切变形理论和Hamilton原理推导了FGM圆柱壳的模态频率方程,探讨了材料属性和温度梯度对圆柱壳模态频率的影响.结果 表明:Voigt和Mori-Tanaka模型预测FGM的有效材料属性较为接近,而Reuss模型预测值偏高,且FGM的有效材料模型受组分材料的影响;广义化指数梯度有利于提高结构在热环境下的模态频率.
蓝锭果是一种野生浆果,富含维生素、氨基酸、矿物质等营养成分以及多酚类功能活性成分,因其提取物具有丰富的营养、保健和药用价值日益受到人们的关注.本文从制备工艺、鉴别及定量分析、理化性质与稳定化研究和功能应用等方面展开阐述,介绍了蓝锭果的提取净化方式,定性与定量主要方法,功能、理化性质以及发展趋势,对蓝锭果提取物的研究情况及趋势进行了总结归纳,旨在为蓝锭果提取物合理有效的开发利用提供参考依据.
长余辉材料是具有在激发停止后具仍可产生余辉发光的光致发光材料.近年来,由于其优异的光学性能,长余辉纳米粒子在生物医学领域引起了广泛的关注.由于长余辉材料有效消除了来自生物组织的自发荧光干扰,并且具有近红外发射的优点,许多研究人员在生物成像和肿瘤治疗等领域贡献了大量的工作.本文重点介绍了长余辉纳米材料在生物成像及诊疗一体化应用中的进展,并就长余辉纳米材料在生物医学应用中潜在的未来方向进行了展望.
作为室内空气中普遍存在的污染物,甲醛对人体健康具有极大的潜在危害.二氧化钛(TiO2)作为一种很有前景的光催化剂,已有研究证明其具有光催化降解甲醛的效果.本文简要介绍了室内甲醛的危害;关于TiO2光催化技术对甲醛降解的机理;针对TiO2在降解甲醛过程中存在的缺陷,综述了几种应用较多的改性TiO2的方法,包括掺杂、半导体复合、贵金属沉积、载体吸附等;最后,对本研究领域存在的一些问题作出了总结,并对其发展前景作了展望.
制备了YSZ/SiO2复合轻质多孔隔热材料,借助FE-SEM、万能材料试验机、导热系数仪、压汞分析仪和zeta电位仪等测试手段系统研究了料浆pH值对YSZ/SiO2气凝胶隔热材料的导热系数、抗压强度、密度和气孔率等性能的影响规律.研究结果表明:在pH考察范围为4~12时,隔热材料的导热系数呈“W”型变化,材料的密度和抗压强度随pH的增大呈现先减小,后增大、再减小的变化规律,最优料浆pH值为10,制得样品的导热系数、抗压强度、密度和气孔率分别为0.043 W/(mk),35.6 MPa,1.51 g/cm3
介绍了Ca2MgSi2O7基白光余辉材料制备方法的优化,离子改性,发光原理和应用领域,同时对该材料的发展做出展望.Ca2MgSi2O7是一种优良的白光余辉基质材料,其可以通过优化制备方法和离子改性降低合成温度,生产成本并提升发光性能,有良好的发展和应用前景.目前Ca2MgSi2O7基白光余辉材料主要应用在WLED灯,传感器等领域,并未大规模应用.对其制备方法的优化,性能的提升和发光原理的深入研究有利于推动Ca2MgSi2O7基白光余辉材料的大规模应用.
利用球-盘式往复摩擦试验机和电化学工作站对NiCr-Cr3C2涂层和基体进行测试,分析在不同腐蚀性介质中超音速火焰喷涂制备的NiCr-Cr3C2涂层的耐腐蚀磨损性能,探究腐蚀磨损机理以及失效形式.结果 表明:滑动摩擦破坏试样表面钝化膜,氯离子侵入使得试样的自腐蚀电位负移,腐蚀电流密度增大,摩擦加剧腐蚀,相比较于316L基体,NiCr-Cr3C2涂层在去离子水、人工海水和3.5% NaCl溶液中均表现出了良好的耐腐蚀磨损性能.