• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    不同pH下低甲酯蘋果果膠凝膠模型建立及基于流變學(xué)的凝膠機(jī)理分析

    2016-11-14 09:28:27韓萬(wàn)友董桂茹屈玉玲孟永宏郭玉蓉
    關(guān)鍵詞:羧基溶膠果膠

    韓萬(wàn)友,董桂茹,屈玉玲,孟永宏,郭玉蓉,鄧 紅

    ?

    不同pH下低甲酯蘋果果膠凝膠模型建立及基于流變學(xué)的凝膠機(jī)理分析

    韓萬(wàn)友,董桂茹,屈玉玲,孟永宏,郭玉蓉,鄧 紅

    (陜西師范大學(xué)食品工程與營(yíng)養(yǎng)科學(xué)學(xué)院,西安 710100)

    【目的】采用檸檬酸-磷酸氫二鈉緩沖溶液制備不同pH的低甲酯蘋果果膠(LMP)凝膠,建立凝膠強(qiáng)度及破裂強(qiáng)度的數(shù)學(xué)模型,并依據(jù)流變學(xué)測(cè)定的儲(chǔ)存剪切模量及損耗剪切模量解釋不同pH范圍的凝膠機(jī)理,為低甲酯蘋果果膠在不同pH環(huán)境中的應(yīng)用提供參考?!痉椒ā坎捎觅|(zhì)構(gòu)儀測(cè)定LMP凝膠的凝膠強(qiáng)度及破裂強(qiáng)度,采用Mate lab 10.0模擬建立數(shù)學(xué)模型。利用流變儀在1 Hz條件下測(cè)定凝膠的儲(chǔ)存剪切模量及損耗剪切模量。結(jié)合儲(chǔ)存剪切模量與損耗剪切模量在圖形中的交點(diǎn)尋找溶膠-凝膠轉(zhuǎn)變點(diǎn),確定形成凝膠的pH范圍;依據(jù)儲(chǔ)存剪切模量與損耗剪切模量在圖形中的變化,并結(jié)合果膠的結(jié)構(gòu)特征、形成凝膠的作用力分析不同pH下的凝膠機(jī)理。【結(jié)果】不同pH的LMP凝膠強(qiáng)度及破裂強(qiáng)度模型均遵循多項(xiàng)式規(guī)律,在pH 3.50附近凝膠強(qiáng)度達(dá)到最佳。pH在1.78—3.10時(shí),依靠半乳糖醛酸未解離羧基基團(tuán)或羥基間的氫鍵及甲氧酯基團(tuán)之間的疏水相互作用,使得溶膠向凝膠轉(zhuǎn)變。同時(shí),隨著果膠溶液pH的逐漸增大至3.10時(shí),連續(xù)解離的羧基負(fù)離子與鈣離子間逐漸形成鈣橋,幾種作用力的共同作用使得凝膠強(qiáng)度隨著pH的增加而增大。儲(chǔ)存彈性模量增加較為明顯,凝膠強(qiáng)度增加到21.19 g,但由于連續(xù)解離的羧基負(fù)離子達(dá)不到形成穩(wěn)定蛋殼結(jié)構(gòu)所需要的量,凝膠質(zhì)地偏軟,凝膠形態(tài)不穩(wěn)定;pH為3.10—4.20時(shí),連續(xù)解離的羧基負(fù)離子的量達(dá)到最佳量,滿足了與Ca2+間形成穩(wěn)定的鈣橋作用的所需量,凝膠趨于穩(wěn)定,達(dá)到22.00 g左右,此狀態(tài)下的凝膠彈性較好,凝膠穩(wěn)定;pH為4.20—6.62時(shí),由于pH的升高導(dǎo)致果膠分子間靜電排斥逐漸加強(qiáng),果膠發(fā)生解聚,無(wú)法形成鈣橋,溶膠凝膠轉(zhuǎn)變點(diǎn)消失,逐漸不能形成凝膠。【結(jié)論】LMP形成凝膠的pH范圍為1.78-6.30。凝膠在pH為1.78—3.10時(shí),果膠可在強(qiáng)酸性條件下形成凝膠,適用于對(duì)酸度要求較高的食品及藥品中;pH為3.10—4.20時(shí),凝膠強(qiáng)度最佳,凝膠最穩(wěn)定,可滿足對(duì)食品膠凝質(zhì)地要求較高的食品。

    低甲酯蘋果果膠;pH;凝膠強(qiáng)度;流變學(xué);彈性模量;數(shù)學(xué)模型;凝膠機(jī)理

    0 引言

    【研究意義】低甲酯果膠(Low Methoxyl Pectin,LMP)是由D-半乳糖醛酸殘基經(jīng)α-1-4糖苷鍵相連接聚合而形成的多聚半乳糖醛酸,其酯化度低于50%[1]。影響LMP凝膠的因素較多,如鈣離子、酰胺化、pH、固形物含量等[2]。pH是影響LMP凝膠的一個(gè)重要因素,如LMP在酸性范圍內(nèi)能夠形成凝膠,但不同的pH范圍,其凝膠強(qiáng)度、破裂強(qiáng)度及其實(shí)際應(yīng)用均不同。當(dāng)pH在3.00以下時(shí),LMP在藥物傳送中應(yīng)用廣泛,如LMP在胃給藥時(shí),利用胃環(huán)境下的低pH形成凝膠,而結(jié)腸恰好具有較高的pH和合適的果膠酶,因此LMP凝膠能保證制劑中藥物在結(jié)腸中的特異性釋放[3]。pH范圍在3.00—6.00時(shí),多數(shù)食品膠體的凝膠性能較差,而LMP形成的凝膠具有最大穩(wěn)定性,根據(jù)不同的pH對(duì)應(yīng)不同的凝膠需求,可指導(dǎo)LMP在焙烤食品的耐熱果醬、凝固型酸奶等食品中的應(yīng)用[4]。此外,LMP還可以作為有不同pH要求的食品的穩(wěn)定劑,果汁等飲料的增稠劑等[5]。因此,建立不同pH下的凝膠模型對(duì)LMP在食品、制藥等領(lǐng)域的應(yīng)用具有實(shí)際指導(dǎo)意義。【前人研究進(jìn)展】國(guó)際上,LMP的研究大多集中于鈣離子[6-8]、pH[9]、甲酯化[10]、酰胺化[11]、固形物含量[12]等對(duì)LMP凝膠形成的影響。國(guó)內(nèi)主要集中于研究LMP的不同提取方法。如傳統(tǒng)的酸提取[13]、堿提取[14]、酶提取[15]、微生物法[16]、微波輔助提取法[17-18]、超聲波輔助提取法[19]等。近年來(lái),國(guó)內(nèi)一些研究人員也針對(duì)各因素對(duì)LMP凝膠的影響進(jìn)行了研究,如王海波[20]等采用質(zhì)構(gòu)儀研究不同因素下低甲酯果膠凝膠脆度、硬度、彈性等;趙江[21]對(duì)低甲酯果膠形成凝膠的條件進(jìn)行了優(yōu)化?!颈狙芯壳腥朦c(diǎn)】pH對(duì)LMP凝膠機(jī)理分析不明確,一定pH范圍內(nèi)的LMP凝膠模型尚未建立,應(yīng)用中較難根據(jù)不同的凝膠強(qiáng)度需求選用不同pH條件。【擬解決的關(guān)鍵問(wèn)題】采用Mate lab對(duì)LMP溶液pH在1.78—6.62范圍內(nèi)的凝膠強(qiáng)度及破裂強(qiáng)度的變化趨勢(shì)進(jìn)行擬合,建立凝膠的數(shù)學(xué)模型;并結(jié)合流變學(xué)性質(zhì)及化學(xué)分析,探究不同pH下LMP凝膠形成機(jī)理,為實(shí)際應(yīng)用中根據(jù)物性和使用條件,制備合適強(qiáng)度的LMP凝膠提供依據(jù)。

    1 材料與方法

    試驗(yàn)于2015年3—7月在陜西師范大學(xué)食品工程與營(yíng)養(yǎng)科學(xué)學(xué)院陜西省食品綠色加工與安全控制工程實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。

    1.1 試驗(yàn)材料

    LMP購(gòu)買于山東安德利有限公司,其物理化學(xué)性質(zhì)見(jiàn)表1。二水合氯化鈣、檸檬酸、磷酸氫二鈉均為分析純,購(gòu)買于西安晶博生物有限公司。蔗糖為食品級(jí),購(gòu)買于華潤(rùn)萬(wàn)家超市,生產(chǎn)廠家為南寧糖業(yè)股份有限公司。

    表1 LMP的物理化學(xué)性質(zhì)

    1.2 試驗(yàn)儀器

    梅特勒-托利多PHS-3C pH計(jì);DF-101S集熱式恒溫加熱磁力攪拌器;梅特勒-托利多PL203電子天平;科偉數(shù)顯電熱恒溫水浴鍋;上海思爾達(dá)科技有限公司烏氏黏度計(jì);北京普析通用儀器公司TAS- 990AFG型火焰原子吸收分光光度計(jì);英國(guó)stable micro system TA.XT.Plus型質(zhì)構(gòu)儀;美國(guó)TA公司AR- G2型流變儀。

    1.3 凝膠制備方法

    稱取1.500 g LMP粉溶于所需pH的檸檬酸-磷酸氫二鈉緩沖溶液,在磁力攪拌器下攪拌使其充分溶解,制得pH范圍在1.78—6.62的果膠溶液。分別將不同pH的果膠溶液加熱到80℃后加入含量為40 g/100 mL的蔗糖,并不斷攪拌,其后與預(yù)先加熱到80℃的鈣離子溶液混合,使得添加的鈣離子含量為40.00 mg·g-1,并不斷攪拌使其均勻混合。制備完成后將混合溶液倒入用塑封膠帶加高的專用玻璃杯中,室溫下放置24 h后,用金屬絲刀切去加高部分,于質(zhì)構(gòu)儀上測(cè)定其凝膠強(qiáng)度及破裂強(qiáng)度,每個(gè)樣品選取3個(gè)不同點(diǎn)分別測(cè)定,取其平均值。

    1.4 參數(shù)測(cè)定方法

    1.4.1 凝膠強(qiáng)度及破裂強(qiáng)度測(cè)定方法 凝膠強(qiáng)度及破裂強(qiáng)度參照ISO/GMIA明膠國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試方法[22]。質(zhì)構(gòu)儀測(cè)定參數(shù):探頭P 0.5凝膠強(qiáng)度專用探頭,測(cè)試距離:4 mm,初始速度:1.0 mm·s-1,測(cè)定速度:1.0 mm·s-1,返回速度:1.0 mm·s-1,觸發(fā)類型:5 g,數(shù)據(jù)采集率:500 pps。凝膠強(qiáng)度為質(zhì)構(gòu)儀探頭下壓至4 mm深的凹痕所需要的重量,以g表示。破裂強(qiáng)度為質(zhì)構(gòu)儀探頭下壓時(shí),在膠破裂前負(fù)載急劇上升,破裂后則急劇下降。負(fù)載的最大值定義為破裂強(qiáng)度,單位為g。

    1.4.2 彈性模量測(cè)定方法 采用AR-G2流變儀(美國(guó)TA儀器公司)進(jìn)行流變分析。使用錐板(直徑40 mm;錐度1°;狹縫距離為1 mm),溫度由圓錐平面的珀耳帖系統(tǒng)控制。在1%應(yīng)變(線性黏彈區(qū)內(nèi))的應(yīng)變條件下進(jìn)行小變形振蕩掃描分析儲(chǔ)存剪切模量(G’)及損耗剪切模量(G’’)。80℃加樣品于測(cè)試臺(tái)上后,以2℃·min-1的速度下降至10℃,頻率為1 Hz。

    2 結(jié)果

    2.1 不同pH下的凝膠強(qiáng)度模型及凝膠形態(tài)

    圖1為果膠溶液在不同pH下的凝膠強(qiáng)度擬合曲線及3個(gè)不同pH下的凝膠形態(tài)。由圖1曲線可知,果膠溶液pH在3.10以下時(shí),所對(duì)應(yīng)的凝膠強(qiáng)度從8.95 g上升到21.19 g,若對(duì)此段進(jìn)行擬合,可以得出其斜率為10.52,截距為-8.84,凝膠強(qiáng)度隨pH的增加,增加幅度較大,說(shuō)明果膠溶液pH越靠近果膠的等電點(diǎn),凝膠強(qiáng)度增加越明顯。LMP在此pH下可廣泛應(yīng)用于酸乳制品、油炸膨化食品的膠凝劑以及酸性果醬中,可以使產(chǎn)品獲得穩(wěn)定的黏稠性以增強(qiáng)口感。圖1-a表示果膠溶液pH在2.47時(shí)形成的凝膠,此pH下的凝膠可代表pH 3.10以下時(shí)的凝膠:凝膠顏色光亮,色澤均勻,但凝膠質(zhì)地較軟,容易破裂成塊,此階段下的LMP既可應(yīng)用于對(duì)酸性要求較高的食品中,又可以作為以胃給藥的藥物制劑的外衣;當(dāng)果膠溶液pH在3.10—4.20時(shí),凝膠強(qiáng)度在22.00 g附近波動(dòng),說(shuō)明pH的變化對(duì)凝膠強(qiáng)度影響較小,凝膠達(dá)到最佳,此pH范圍內(nèi)所形成的凝膠形態(tài)可用圖1-b代表:凝膠顏色較深、色澤光亮,質(zhì)地均勻,且凝膠從容器中倒出時(shí)不易破裂。當(dāng)果膠溶液pH在4.20—6.62時(shí),凝膠強(qiáng)度從21.00 g逐漸下降到不能形成凝膠為止,此pH范圍內(nèi)形成的凝膠可以用圖1-c(pH 6.30)代表:凝膠顏色隨著pH的升高逐漸偏暗,質(zhì)地不如a、b均勻,顏色偏暗,若凝膠放置時(shí)間稍長(zhǎng)易塌陷。

    圖1 不同pH下的凝膠強(qiáng)度擬合曲線及凝膠形態(tài)

    不同pH下的凝膠強(qiáng)度擬合模型為:

    式中,代表凝膠強(qiáng)度,代表pH;式中所對(duì)應(yīng)的、—的值及凝膠強(qiáng)度模型對(duì)應(yīng)的矯正2值及值見(jiàn)表2。

    表2 凝膠強(qiáng)度模型參數(shù)值

    擬合模型矯正的2值為0.9921,模型擬合近似度接近于1,說(shuō)明擬合模型較為真實(shí)。根據(jù)方差分析可知,若Prob>F的值小于0.05認(rèn)為差異顯著,小于0.01則差異極顯著。

    2.2 不同pH下的破裂強(qiáng)度模型

    圖2為破裂強(qiáng)度擬合曲線,當(dāng)pH小于3.10時(shí),破裂強(qiáng)度從8.48 g上升至22.61 g。此階段的凝膠破裂時(shí),質(zhì)構(gòu)儀探頭下壓的距離較短,破裂成塊不均勻。pH在3.10附近破裂強(qiáng)度達(dá)到最大值,為22.90 g。此階段的凝膠能穩(wěn)定放置于質(zhì)構(gòu)儀平臺(tái)上,質(zhì)構(gòu)儀探頭下壓時(shí),凝膠均勻破裂成塊。pH范圍在4.20—6.50時(shí),破裂強(qiáng)度從22.00 g逐漸下降到不能形成凝膠為止,此階段的凝膠易破裂,破裂處有溢水現(xiàn)象出現(xiàn)。

    圖2 不同pH下的破裂強(qiáng)度擬合曲線

    不同pH下的破裂強(qiáng)度擬合模型:

    式中,代表破裂強(qiáng)度,代表pH;式中所對(duì)應(yīng)的、—的值及破裂強(qiáng)度模型對(duì)應(yīng)的2值及值見(jiàn)表3。根據(jù)方差分析結(jié)果可知,矯正的矯正2值為0.992;Prob>F的值為0,差異極顯著,故LMP破裂強(qiáng)度的擬合模型較為準(zhǔn)確。

    表3 破裂強(qiáng)度模型參數(shù)值

    2.3 基于流變學(xué)的不同pH下凝膠機(jī)理分析

    在流變學(xué)中,G’為形變能力中儲(chǔ)存的部分,定義為儲(chǔ)存剪切模量,代表彈性部分;G’’為形變能力中損失的部分,定義為損耗剪切模量,代表黏性部分,二者統(tǒng)稱為彈性模量。若G’’<G’,表示彈性占主要部分,為凝膠體;若G’’>G’,代表黏性占主要部分,為流體;若G’’=G’,代表彈性和黏性相等,為溶膠—凝膠轉(zhuǎn)變點(diǎn)[23-24]。

    2.3.1 pH范圍在1.78—3.10下的凝膠機(jī)理分析 圖3表示果膠溶液pH在1.78及3.10下的儲(chǔ)存剪切模量及損耗剪切模量,二者可代表pH在1.78—3.10下的流變學(xué)性質(zhì)。在此pH范圍內(nèi),隨著pH的增加,彈性模量增加,且儲(chǔ)存彈性模量較損耗彈性模量增加較為顯著,果膠溶液由流體轉(zhuǎn)變?yōu)槟z體較為顯著。當(dāng)pH為1.78時(shí),由于果膠的pH小于pKa(該LMP的pKa為3.50),伴隨著羧基質(zhì)子化,果膠由雙螺旋向三螺旋構(gòu)象轉(zhuǎn)換,果膠分子間出現(xiàn)交聯(lián)作用。三螺旋果膠鏈之間通過(guò)如圖4-a代表的未離解的羧基之間的氫鍵交聯(lián)[25],從而在30℃附近出現(xiàn)溶膠—凝膠轉(zhuǎn)變點(diǎn),與其所對(duì)應(yīng)的凝膠強(qiáng)度為9.00 g,凝膠強(qiáng)度較弱;當(dāng)果膠溶液pH為3.10左右時(shí),圖4-b所代表的甲氧酯基團(tuán)之間的疏水相互作用及圖4-a代表的未離解的羧基之間的氫鍵共同作用,使得彈性模量增加較為明顯,溶膠—凝膠轉(zhuǎn)變點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的溫度升高為45℃左右,凝膠強(qiáng)度增大,所對(duì)應(yīng)的凝膠強(qiáng)度為21.00 g左右。此pH范圍內(nèi),雖然果膠的電荷密度低,鈣離子仍會(huì)促進(jìn)凝膠。但由公式(1)計(jì)算可知,解離的羧基負(fù)離子濃度為0.022 mol·L-1,達(dá)不到形成穩(wěn)定蛋箱結(jié)構(gòu)所需的電負(fù)性羧基的最佳量,形成鈣橋的作用較弱[26]。盡管凝膠強(qiáng)度隨著pH的增大而增加,但未達(dá)到最佳凝膠強(qiáng)度。

    pH=pKa+log(3)

    式中,pH表示果膠溶液的pH,pKa為該LMP的酸度系數(shù),-表示解離的D-半乳糖醛酸羧基負(fù)離子的濃度,-代表溶液中氫離子濃度,代表果膠溶液中D-半乳糖醛酸濃度。

    圖3 pH在1.78及3.10下的彈性模量

    a為未離解的羧基基團(tuán)之間的氫鍵,b為疏水相互作用,c為鈣橋作用

    2.3.2 pH范圍在3.10—4.20下的凝膠機(jī)理分析 圖5表示果膠溶液pH繼續(xù)增加為3.50及4.20時(shí),所對(duì)應(yīng)的彈性模量。圖中顯示,儲(chǔ)存剪切模量均高于損耗剪切模量,說(shuō)明制備過(guò)程中已形成凝膠,故不存在溶膠—凝膠轉(zhuǎn)變點(diǎn)。此階段pH對(duì)凝膠的影響解釋為,除圖4-a代表的未離解的羧基之間的氫鍵及圖4-b所代表的甲氧酯基團(tuán)之間的疏水相互作用共同作用外,隨著pH不斷增加,果膠的pH大于pKa,連續(xù)解離的電負(fù)性的羧基數(shù)量逐漸增加,使得鈣離子與果膠間的作用開(kāi)始明顯加強(qiáng),形成了圖4-c中的“蛋殼模型”[27]。并且此作用下的凝膠形成被認(rèn)為可以分為兩個(gè)過(guò)程,首先,溫度較高時(shí),果膠鏈間由于強(qiáng)烈的靜電產(chǎn)生二聚作用與鈣離子間形成了疏水相互作用力;其次,在溫度降低時(shí)又形成了氫鍵,從而增強(qiáng)了凝膠強(qiáng)度及破裂強(qiáng)度[28-29]。

    圖5 pH在3.50及4.20下的彈性模量

    2.3.3 pH范圍在4.20-6.62下的凝膠機(jī)理分析 圖6表示當(dāng)果膠溶液pH調(diào)整為6.30時(shí),會(huì)出現(xiàn)溶膠—凝膠轉(zhuǎn)變點(diǎn),此pH下所對(duì)應(yīng)的凝膠強(qiáng)度為8.22 g。而當(dāng)pH繼續(xù)增加到6.62時(shí),果膠始終為流體狀態(tài),不會(huì)出現(xiàn)溶膠—凝膠轉(zhuǎn)變點(diǎn),無(wú)法形成凝膠。對(duì)pH接近中性無(wú)法形成凝膠的解釋為:當(dāng)果膠溶液的pH增加到6.62時(shí),由公式(1)計(jì)算可知,-=/(1+10-9.74),表明游離的羧基負(fù)離子濃度達(dá)到最大值,并且與溶液中的金屬陽(yáng)離子形成羧基鹽,此時(shí)果膠分子間的靜電斥力增加較為顯著,導(dǎo)致果膠分子間隨著pH的升高而逐漸解聚、脫脂化,使得鈣離子與連續(xù)解離的羧基負(fù)離子結(jié)合愈加困難。同時(shí),隨著連續(xù)解離的羧基負(fù)離子的量逐漸增大,圖4-a代表的未離解的羧基之間的氫鍵交聯(lián)作用逐漸消失,4-b所代表的甲氧酯基團(tuán)之間的疏水相互作用較弱,故而逐漸無(wú)法形成凝膠。

    圖6 pH在6.30及6.62下的彈性模量

    3 討論

    王衛(wèi)平[30]報(bào)道LMP形成凝膠的pH范圍為2.60—6.80。Lootens[31]等研究的pH對(duì)LMP凝膠的影響及機(jī)理解釋表明,當(dāng)果膠溶液pH低于3.0時(shí),低甲酯果膠凝膠減弱,在3.50附近儲(chǔ)存剪切模量最大,凝膠最強(qiáng)。但是,關(guān)于LMP在不同pH階段凝膠強(qiáng)弱均未給出衡量依據(jù),僅根據(jù)流變學(xué)性質(zhì)無(wú)法直觀的反應(yīng)凝膠強(qiáng)度,對(duì)其應(yīng)用沒(méi)有實(shí)際參考意義。本研究通過(guò)流變儀尋找到溶膠—凝膠轉(zhuǎn)變點(diǎn)的pH分別為1.78和6.30,在此pH范圍內(nèi)能夠形成凝膠。并建立了此階段凝膠強(qiáng)度及破裂強(qiáng)度的數(shù)學(xué)參考,根據(jù)質(zhì)構(gòu)儀測(cè)定其凝膠強(qiáng)度及破裂強(qiáng)度,對(duì)凝膠的強(qiáng)弱給出判別依據(jù)。當(dāng)果膠溶液pH低于1.78時(shí),由于酸性較強(qiáng),導(dǎo)致果膠解聚,無(wú)法形成凝膠,并會(huì)出現(xiàn)白色片狀物質(zhì)。果膠溶液pH在1.78—6.62范圍內(nèi)時(shí),不同pH階段,氫鍵、疏水相互作用、鈣橋3種作用力呈現(xiàn)不同作用,從而形成強(qiáng)度不同的凝膠。并且發(fā)現(xiàn)因?yàn)閜H的變化影響了連續(xù)解離的羧基負(fù)離子的量,使得鈣橋作用對(duì)pH產(chǎn)生明顯依賴作用。當(dāng)果膠溶液pH高于6.62時(shí),果膠分子間由于靜電排斥作用發(fā)生解聚,無(wú)法形成凝膠,此pH的果膠溶液呈現(xiàn)豆沙狀,并伴隨出水現(xiàn)象。

    目前市場(chǎng)上銷售的LMP大都通過(guò)酸提法制得,因此,在實(shí)際應(yīng)用中應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況考慮果膠添加后溶液pH的變化。在制備LMP凝膠時(shí),鈣離子溶液的添加應(yīng)于果膠溶液加熱后,邊攪拌邊添加,以預(yù)防凝膠的形成。除此之外,本研究在計(jì)算連續(xù)解離的羧基負(fù)離子的濃度時(shí),采用了數(shù)學(xué)估算法。因?yàn)長(zhǎng)MP為高分子物質(zhì),無(wú)法精確計(jì)算,而為了科學(xué)的反應(yīng)pH高于6.62以后無(wú)法形成凝膠的機(jī)理時(shí),采用估算法計(jì)算羧基負(fù)離子的濃度,解釋為靜電排斥作用使果膠解聚。

    4 結(jié)論

    LMP在不同pH范圍內(nèi)的凝膠強(qiáng)度及破裂強(qiáng)度的擬合模型均為多項(xiàng)式。果膠溶液pH在1.78—3.10時(shí),依靠半乳糖醛酸未解離羧基基團(tuán)或羥基間的氫鍵及甲氧酯基團(tuán)之間的疏水相互作用,使得溶膠向凝膠轉(zhuǎn)變,凝膠強(qiáng)度及破裂強(qiáng)度均逐漸增大,達(dá)到21.19 g,凝膠顏色均勻,但容易破裂成塊;果膠溶液pH在3.10—4.20時(shí),連續(xù)未酯化的半乳糖醛酸殘基與Ca2+間形成形成鈣橋,凝膠趨于穩(wěn)定,凝膠強(qiáng)度及破裂強(qiáng)度均在22.00 g附近波動(dòng),凝膠顏色均勻、色澤光亮、質(zhì)地均勻;果膠溶液pH在4.20—6.62時(shí),果膠分子間產(chǎn)生靜電斥力,從而使果膠發(fā)生解聚、脫脂化反應(yīng),電負(fù)性的羧基負(fù)離子與鈣離子結(jié)合愈加困難,直至pH在6.62時(shí)無(wú)法形成凝膠。

    References:

    [1] Lutz R, Aserin A, Wicker L, GARTI N. Structure and physical properties of pectins with block-wise distribution of carboxylic acid groups., 2009, 23(3): 786-794.

    [2] 韓健, 王永春, 黃震. 果膠凝膠在生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用上的研究進(jìn)展. 農(nóng)產(chǎn)品加工, 2015, 378(2): 58-60.

    Han J, Wang Y C, Huang Z. Advances in biomedical applications of pectin gels., 2015, 378(2): 58-60. (in Chinese)

    [3] 奚苗苗, 張?bào)惴? 張三奇. 果膠及果膠鈣在結(jié)腸靶向給藥系統(tǒng)中的應(yīng)用. 西北藥學(xué)雜志, 2005(4): 183-184.

    XI M M, Zhang X F, Zhang S Q. Application of pectin and pectin calcium for colon-targeting drug delivery system pectin-based systems drug delivery system., 2005(4): 183-184. (in Chinese)

    [4] 陳娜. 天然食用膠體-果膠應(yīng)用及發(fā)展前景. 食品安全導(dǎo)刊, 2013(9): 46-47.

    Chen N. Application and development of natural edible colloid pectin., 2013(9): 46-47. (in Chinese)

    [5] 劉文, 董賽麗, 梁金亞. 果膠的性質(zhì)、功能及其應(yīng)用. 三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院學(xué)報(bào), 2008(2): 118-121.

    LIU W, DONG S L, LIANG J Y. The nature, function and application of pectin.hnic, 2008(2): 118-121. (in Chinese)

    [6] Ngouémazong D E, Jolie R P, Cardinaels R, FRAEYE I, LOEY A, MOLDENAERS P, HENDRICKX M. Stiffness of Ca2+-pectin gels: combined effects of degree and pattern of methylesterification for various Ca2+concentrations., 2012, 348(3): 69-76.

    [7] NGOUEMAZONG D E, NKEMAMIN N F, CARDINAELS R, JOLIE R P, FRAEYE I, LOEY A, MOLDEBAERS P, HENDRICKX M. Rheological properties of Ca2+-gels of partially methylesterified polygalacturonic acid: Effect of “mixed” patterns of methylesterification., 2012, 88(1): 37-45.

    [8] NGOUEMAZONG D E, TENGWEH F F, FRAEYE I, DUVETTER T, CARDINAELS R, LOEY A V, MOLDENAERS P, HENDRICKX M. Effect of de-methylesterification on network development and nature of Ca2+-pectin gels: Towards understanding structure-function relations of pectin., 2012, 26(1): 89-98.

    [9] ALBA K, KASAPIS S, KONTOGIORGOS V, DUVETTER T, CARDINAELS R, LOEY A V, MOLDENAERS P, HENDRICKX M. Influence of pH on mechanical relaxations in high solids LM-pectin preparations., 2015, 127: 182-188.

    [10] NGOUEMAZONG D E, TENGWEH F F, FRAEYE I, DUVETTER T, CARDINAELS R, LOEY A V, MOLDENAERS P, HENDRICKX M. Effect of de-methylesterification on network development and nature of Ca2+-pectin gels: Towards understanding structure-function relations of pectin., 2012, 26(1): 89-98.

    [11] CAPEL F, NICOLAI T, DURAND D, BOULENGUER P, LANGENDORFF V. Calcium and acid induced gelation of (amidated) low methoxyl pectin., 2006, 20(6): 901-907.

    [12] BEHROUZIAN F, RAZAVIS S M A, KARAZHIYAN H. Intrinsic viscosity of cress () seed gum: effect of salts and sugars., 2014, 35: 100-105.

    [13] 陳豆弟, 張露, 代紅靈. 果膠提取工藝的研究進(jìn)展. 飲料工業(yè), 2012, 15(2): 8-11.

    CHEN D D, ZHANG L, DAI H L.Advances in study on pectin extraction processes,, 2012, 15(2): 8-11. (in Chinese)

    [14] 李永春, 趙美榮, 朱月. 低酯果膠制備方法的研究進(jìn)展. 赤峰學(xué)院學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2012, 28(20): 104-107.

    LI Y C, ZHAO M R, ZHU Y. Advances in preparation of low ester pectin.(, 2012, 28(20): 104-107. (in Chinese)

    [15] 戴余軍, 丁文, 石會(huì)軍. 纖維素酶提取柑桔皮果膠工藝條件的研究. 河北農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2011, 34(2): 71-74.

    DAI Y J, DING W, SHI H J. Research on the process of extraction pectin from orange peel using the cellulose., 2011, 34(2): 71-74. (in Chinese)

    [16] PTICHKINA N M, MARKINA O A, RUMYANTSEVA G N. Pectin extraction from pumpkin with the aid of microbial enzymes., 2008, 22(1): 192-195.

    [17] WANG S, CHEN F, WU J, WANG Z F, LIAO X J, HU X S. Optimization of pectin extraction assisted by microwave from apple pomace using response surface methodology., 2007, 78(2): 693-700.

    [18] 余先純. 純響應(yīng)面優(yōu)化微波加熱法提取橘皮果膠. 食品研究與開(kāi)發(fā), 2012, 33(3): 64-67.

    YU X C. Response surface optimize on extraction of pectin from orange peels with microwave heating., 2012, 33(3): 64-67. (in Chinese)

    [19] 鄧剛, 焦聰聰, 許杭琳. 超聲輔助提取佛手廢渣果膠的工藝優(yōu)化. 食品科學(xué), 2011, 32(14): 103-107.

    DENG G, JIAO C C, XU H L. Optimization of ultrasonic-assisted extraction for pectin from bergamot residue., 2011, 32(14): 103-107. (in Chinese)

    [20] 汪海波. 低酯果膠的凝膠質(zhì)構(gòu)性能研究. 食品科學(xué), 2006, 27(12): 123-129.

    WANG H B. Study on gelling characteristics to low methoxyl pectin., 2006, 27(12): 123-129. (in Chinese)

    [21] 趙江. 低酯果膠凝膠形成條件的優(yōu)化研究. 河南工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2009, 30(2): 8-11.

    ZHAO J. Study on optimizing of gelatin forming conditions of low methoxyl pectin., 2009, 30(2): 8-11. (in Chinese)

    [22] International Organization for Standerdization. Adhesives-animal glues- methods for sampling and testing[S]. ISO 9665: 1998.

    [23] WINTER H H, MOURS M. Rheology of polymers near liquid-solid transitions., 1997(134): 165-234.

    [24] CHAMBON F, WINTER H H. Stopping of crosslinking reaction in a PDMS polymer at the gel point., 1985, 13(6): 499-503.

    [25] GILSENAN P M, RICHARDSON R K, MORRIS E R. Thermally reversible acid-induced gelation of low-methoxy pectin., 2000, 41(4): 339-349.

    [26] FRAEYE I, COLLE I, VANDEVENNE E, DUVETTER T, BUGGENHOUT S V, MOLDENAERS P, LOEY A V, HENDRICKX M. Influence of pectin structure on texture of pectin-calcium gels., 2010, 11(2): 401-409.

    [27] MORRIS E R, POWELL D A, GIDLEY M J, REES D A. Conformations and interactions of pectins: I. Polymorphism between gel and solid states of calcium polygalacturonate., 1982, 155(4): 507-516.

    [28] CARDENAS A, GOYCOOLEA F M, RINAUDO M. On the gelling behaviour of ‘nopal’ (Opuntia ficus indica) low methoxyl pectin., 2008, 73(2): 212-222.

    [29] STEPHEN A M. Food polysaccharides and their applications., 1995, 1(2): 25-85.

    [30] 王衛(wèi)平. 食品改良劑: 親水膠體的性質(zhì)及應(yīng)用(之五)-果膠.食品與發(fā)酵工業(yè), 1996(4): 81-84.

    WANG W P. The properties and applications of hydrophilic colloid (five) – pectin., 1996(4): 81-84. (in Chinese)

    [31] LOOTENS D, CAPEL F, DURAND D, NICOLAI T, BOULENGUER P, LANGENDORFF V. Influence of pH, Ca concentration, temperature and amidation on the gelation of low methoxyl pectin., 2003, 17(3): 237-244.

    (責(zé)任編輯 趙伶俐)

    Gel Model and Mechanism of Low-Methoxyl Apple Pectin for Various pH

    HAN Wan-you, DONG Gui-ru, QU Yu-ling MENG Yong-hong, GUO Yu-rong, DENG Hong

    (College of Food Engineering and Nutritional Science, Shaanxi Normal University, Xi’an 710100)

    【Objective】The mathematical model of LM apple pectin gel strength which were prepared by citric acid - disodium hydrogen phosphate buffer solution were established with pH 1.78-6.62 and the mechanism of gelling was analyzed by data of rheology. The results of this study will provide a theoretical reference for the application of LMP in different pH environments. 【Method】Gel strength, rupture strength and rheological properties were measured by texture analyzer and rheometer, respectively. A model was established with Mate lab 10.0. According to the sol-gel transition point in graphs which was combined with storage shear modulus and loss shear modulus intersections in the graph, the pH range of gels could be determined. The mechanism of gels under different pH was analyzed on the basis of changes in storage shear modulus and loss shear modulus in the graph and the structure characteristics.【Result】The model of gel strength was followed by the polynomial law. In the range of pH 1.78-3.10, hydrophobic interactions between methoxyl ester groups and hydrogen bonds among undissociated carboxyl groups were formed which resulted in the sol to gel transition and gel strength to 21.19 g. When the pH of pectin solution was about 3.10, hydrophobic interactions between methoxyl ester groups and hydrogen bonds between undissociated carboxyl groups were formed. So that the elastic modulus increased significantly, the gel strength was about 21.00 g. In this pH range, although the pectin charge density was low, Ca2+was still promoted the gel. However, the dissociation of carboxyl anion concentration could not reach the optimal amount of electronegativity carboxyl to form a stable “egg box”, gels were not so stable. In the range of pH 3.10-4.20, Calcium Bridge were formed between galacturonic acid residues and Ca2 +, which made gel tend to be stable and gel strength near to 22.00 g. In the range of pH 4.20-6.62, the electrostatic repulsion was predominant between pectin chains, which generated pectin gradually depolymerization because of free dissociated -COO-reached a maximum.【Conclusion】In the pH range of 1.78-6.30, LMP could form gels. When pH was in the range of 1.78-3.10, the pectin could be used at strongly acidic conditions and suitable for higher acidity of foods and medicines. When pH was in the range of 3.10-4.20, the stable gels could meet the food requirements of higher food gel texture. The results of this study have practical significance for the application of low methyl ester pectin in food with different pH ranges.

    LM-apple pectin; pH; gel strength; rheological; elastic modulus; mathematical model; gel mechanism

    2016-01-08;接受日期:2016-04-27

    國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項(xiàng)(CGRS-28)

    韓萬(wàn)友,E-mail:wy562510@outlook.com。通信作者孟永宏,E-mail:mengyonghong@snnu.edu.cn

    猜你喜歡
    羧基溶膠果膠
    從五種天然色素提取廢渣中分離果膠的初步研究
    溶膠-凝膠法制備高性能ZrO2納濾膜
    卵磷脂/果膠鋅凝膠球在3種緩沖液中的釋放行為
    中成藥(2018年6期)2018-07-11 03:01:12
    提取劑對(duì)大豆果膠類多糖的提取率及性質(zhì)影響
    溶膠-凝膠微波加熱合成PbZr0.52Ti0.48O3前驅(qū)體
    四羧基酞菁鋅鍵合MCM=41的合成及其對(duì)Li/SOCl2電池催化活性的影響
    廢塑料熱解聚乙烯蠟的羧基化改性和表征
    北五味子果實(shí)中果膠的超聲提取工藝研究
    Ce:LuAG粉體的溶膠-凝膠燃燒法制備和發(fā)光性能
    羧基官能化己內(nèi)酯的合成
    夫妻午夜视频| 内地一区二区视频在线| 黄片播放在线免费| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 九色成人免费人妻av| 欧美国产精品一级二级三级| 桃花免费在线播放| 最近最新中文字幕免费大全7| 日日撸夜夜添| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产精品国产三级国产av玫瑰| av福利片在线| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲精品视频女| 人妻夜夜爽99麻豆av| 交换朋友夫妻互换小说| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 大香蕉久久网| 久久女婷五月综合色啪小说| 久久久久久久久久人人人人人人| 大陆偷拍与自拍| 精品熟女少妇av免费看| 国产成人精品无人区| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久久久久久久久久久大奶| 婷婷色麻豆天堂久久| av在线观看视频网站免费| 欧美精品一区二区免费开放| av免费观看日本| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 欧美日韩精品成人综合77777| 一区在线观看完整版| 久久久久精品久久久久真实原创| 美女主播在线视频| 99热网站在线观看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 男女边吃奶边做爰视频| 免费av中文字幕在线| 青春草亚洲视频在线观看| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| av国产精品久久久久影院| 男男h啪啪无遮挡| 我要看黄色一级片免费的| 免费观看的影片在线观看| 精品一区二区三区视频在线| 日本欧美国产在线视频| 久久久久网色| 国产日韩欧美视频二区| 91精品国产九色| 国产在线一区二区三区精| 纯流量卡能插随身wifi吗| av在线app专区| 中文字幕久久专区| 18+在线观看网站| 秋霞伦理黄片| 久久这里有精品视频免费| 亚洲人与动物交配视频| 一本大道久久a久久精品| 久久99热这里只频精品6学生| av在线播放精品| 午夜91福利影院| 简卡轻食公司| 亚洲精品456在线播放app| 久久精品国产亚洲av天美| 精品亚洲成a人片在线观看| 免费人成在线观看视频色| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 亚洲国产日韩一区二区| 九九在线视频观看精品| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 一区二区三区精品91| 亚洲av成人精品一二三区| 国产精品人妻久久久影院| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 伦理电影免费视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产69精品久久久久777片| 久久精品国产a三级三级三级| 日韩视频在线欧美| 熟女av电影| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 欧美最新免费一区二区三区| 永久免费av网站大全| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 精品人妻熟女av久视频| 麻豆乱淫一区二区| 丝瓜视频免费看黄片| 国产色婷婷99| 亚洲,欧美,日韩| 最近中文字幕2019免费版| 欧美精品一区二区大全| 男人操女人黄网站| 成人国语在线视频| 中文字幕最新亚洲高清| 久久韩国三级中文字幕| 老司机亚洲免费影院| 国产精品久久久久久精品古装| 99久久人妻综合| 两个人免费观看高清视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 一级片'在线观看视频| 大片电影免费在线观看免费| 视频中文字幕在线观看| 婷婷色综合www| 欧美3d第一页| 免费黄频网站在线观看国产| 国产不卡av网站在线观看| 五月开心婷婷网| 久久久久久久久久久久大奶| 99热国产这里只有精品6| 国产亚洲欧美精品永久| 最近中文字幕高清免费大全6| 我要看黄色一级片免费的| 免费看av在线观看网站| 天天影视国产精品| 亚洲久久久国产精品| 永久网站在线| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 爱豆传媒免费全集在线观看| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 99久久精品国产国产毛片| 婷婷色av中文字幕| 国产日韩欧美在线精品| 欧美日本中文国产一区发布| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | av黄色大香蕉| 免费看不卡的av| 99视频精品全部免费 在线| av播播在线观看一区| 成人国语在线视频| 天美传媒精品一区二区| 亚洲精品日本国产第一区| 中文字幕免费在线视频6| 久久这里有精品视频免费| 夫妻性生交免费视频一级片| 男女啪啪激烈高潮av片| 搡女人真爽免费视频火全软件| 久久久精品94久久精品| 精品少妇内射三级| 最近的中文字幕免费完整| 丁香六月天网| 伊人久久精品亚洲午夜| 边亲边吃奶的免费视频| 少妇人妻 视频| 99九九线精品视频在线观看视频| 午夜福利影视在线免费观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 午夜影院在线不卡| 看十八女毛片水多多多| 国产精品 国内视频| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 91久久精品国产一区二区三区| 午夜老司机福利剧场| 欧美3d第一页| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 少妇高潮的动态图| 日韩av不卡免费在线播放| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲,一卡二卡三卡| 午夜激情av网站| 新久久久久国产一级毛片| 国产欧美亚洲国产| 日韩av在线免费看完整版不卡| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 在线观看美女被高潮喷水网站| av女优亚洲男人天堂| 涩涩av久久男人的天堂| 成年人免费黄色播放视频| 日韩人妻高清精品专区| 中国三级夫妇交换| 国产成人a∨麻豆精品| a级毛色黄片| 一级毛片aaaaaa免费看小| .国产精品久久| 观看av在线不卡| 在线观看三级黄色| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产亚洲一区二区精品| 美女中出高潮动态图| 色94色欧美一区二区| 久久99蜜桃精品久久| 欧美国产精品一级二级三级| 亚洲av免费高清在线观看| 内地一区二区视频在线| 一个人看视频在线观看www免费| 精品人妻偷拍中文字幕| xxx大片免费视频| 一级毛片我不卡| 飞空精品影院首页| 久久亚洲国产成人精品v| 22中文网久久字幕| 亚洲国产欧美在线一区| 热re99久久国产66热| 妹子高潮喷水视频| 考比视频在线观看| 两个人的视频大全免费| 亚洲综合色惰| 国产成人免费无遮挡视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 精品一品国产午夜福利视频| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲国产av新网站| 免费av中文字幕在线| a级毛片黄视频| 丝袜喷水一区| 精品国产露脸久久av麻豆| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 日日爽夜夜爽网站| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产永久视频网站| av免费在线看不卡| 丰满少妇做爰视频| av线在线观看网站| 成人亚洲精品一区在线观看| 99久久人妻综合| 久久久精品免费免费高清| 制服丝袜香蕉在线| 少妇人妻久久综合中文| 一二三四中文在线观看免费高清| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲无线观看免费| 亚洲精品自拍成人| 男女高潮啪啪啪动态图| 久久久久网色| 美女中出高潮动态图| 亚洲av日韩在线播放| 在线观看三级黄色| 亚洲四区av| 在线观看一区二区三区激情| 大陆偷拍与自拍| 亚洲综合色惰| 日韩欧美精品免费久久| 欧美成人午夜免费资源| www.av在线官网国产| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲色图综合在线观看| 欧美成人精品欧美一级黄| 高清视频免费观看一区二区| 国产精品成人在线| 18禁在线播放成人免费| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲性久久影院| 国产一区二区三区av在线| 黑人欧美特级aaaaaa片| 三级国产精品片| 欧美激情 高清一区二区三区| 在线观看免费日韩欧美大片 | 亚洲精华国产精华液的使用体验| freevideosex欧美| 9色porny在线观看| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产伦理片在线播放av一区| 国产黄频视频在线观看| av一本久久久久| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲精品视频女| 99九九线精品视频在线观看视频| 欧美丝袜亚洲另类| 亚洲,欧美,日韩| 日韩中字成人| 99久久综合免费| 亚洲少妇的诱惑av| 国产有黄有色有爽视频| 一本色道久久久久久精品综合| 99久国产av精品国产电影| 亚洲人成网站在线播| 波野结衣二区三区在线| 十分钟在线观看高清视频www| 99久国产av精品国产电影| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 亚洲av二区三区四区| 草草在线视频免费看| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲av成人精品一区久久| 满18在线观看网站| 97在线视频观看| 99热6这里只有精品| 97超碰精品成人国产| 亚洲天堂av无毛| 国产精品久久久久久av不卡| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 全区人妻精品视频| 日韩av免费高清视频| 日韩一区二区三区影片| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产一区二区在线观看日韩| 久久国产亚洲av麻豆专区| 99久久人妻综合| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 日韩av免费高清视频| 久久精品国产亚洲网站| 十八禁网站网址无遮挡| 最新中文字幕久久久久| 日韩欧美精品免费久久| 欧美一级a爱片免费观看看| 久久免费观看电影| 国产综合精华液| 内地一区二区视频在线| 女性生殖器流出的白浆| 十分钟在线观看高清视频www| 精品一区二区三区视频在线| 国产不卡av网站在线观看| 一区在线观看完整版| videossex国产| 欧美一级a爱片免费观看看| 男女边摸边吃奶| 久久99热这里只频精品6学生| 老熟女久久久| 在线看a的网站| 中国国产av一级| 成年av动漫网址| 九九在线视频观看精品| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 日本爱情动作片www.在线观看| 亚洲av在线观看美女高潮| 全区人妻精品视频| 一级毛片电影观看| 晚上一个人看的免费电影| 人体艺术视频欧美日本| 啦啦啦在线观看免费高清www| 午夜激情福利司机影院| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲怡红院男人天堂| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产精品人妻久久久久久| 3wmmmm亚洲av在线观看| 婷婷色综合www| kizo精华| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 下体分泌物呈黄色| 99re6热这里在线精品视频| 久久久久久伊人网av| 亚洲人与动物交配视频| 国产在线视频一区二区| 日日撸夜夜添| 亚洲人与动物交配视频| 黄色一级大片看看| 欧美精品国产亚洲| 亚洲av综合色区一区| 波野结衣二区三区在线| 一级a做视频免费观看| 超碰97精品在线观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 夫妻午夜视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 亚洲综合精品二区| 另类亚洲欧美激情| 人人妻人人澡人人看| 女性被躁到高潮视频| 一区二区三区精品91| 美女内射精品一级片tv| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 免费人妻精品一区二区三区视频| 国产精品久久久久久av不卡| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产精品无大码| 我要看黄色一级片免费的| 国产毛片在线视频| 亚洲怡红院男人天堂| 最近2019中文字幕mv第一页| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲精品色激情综合| 日韩一区二区三区影片| 色网站视频免费| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲av在线观看美女高潮| 亚洲一区二区三区欧美精品| av卡一久久| 免费看不卡的av| 日本vs欧美在线观看视频| 欧美日韩av久久| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 精品久久蜜臀av无| 另类精品久久| 欧美三级亚洲精品| 视频中文字幕在线观看| 夜夜爽夜夜爽视频| 精品久久久久久久久亚洲| 在现免费观看毛片| 国产成人freesex在线| 国产一区亚洲一区在线观看| 免费看av在线观看网站| 寂寞人妻少妇视频99o| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 乱码一卡2卡4卡精品| 久久99蜜桃精品久久| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产探花极品一区二区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 精品少妇黑人巨大在线播放| 午夜激情久久久久久久| 蜜桃国产av成人99| 永久网站在线| 久久 成人 亚洲| 另类亚洲欧美激情| 一级毛片 在线播放| a级毛色黄片| 欧美三级亚洲精品| 一区二区三区四区激情视频| 中文字幕久久专区| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲欧美一区二区三区国产| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 99国产综合亚洲精品| 欧美少妇被猛烈插入视频| 九九爱精品视频在线观看| 婷婷色麻豆天堂久久| 一本大道久久a久久精品| 成年人免费黄色播放视频| 男女高潮啪啪啪动态图| 在线观看人妻少妇| 国产精品一国产av| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| .国产精品久久| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久狼人影院| 国产国语露脸激情在线看| 国产精品国产三级国产专区5o| 欧美xxⅹ黑人| 男男h啪啪无遮挡| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 在线免费观看不下载黄p国产| 国产av码专区亚洲av| 日本爱情动作片www.在线观看| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 国产精品成人在线| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 男人添女人高潮全过程视频| 亚洲国产精品专区欧美| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲精品视频女| 一本一本综合久久| 色94色欧美一区二区| 国产成人av激情在线播放 | 久久99蜜桃精品久久| 久久久久精品性色| 国产高清不卡午夜福利| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 看十八女毛片水多多多| 激情五月婷婷亚洲| 免费黄网站久久成人精品| 91国产中文字幕| 国产成人aa在线观看| 精品熟女少妇av免费看| 国产精品久久久久久av不卡| 久久久久久久久久成人| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 一级片'在线观看视频| 精品人妻一区二区三区麻豆| 91aial.com中文字幕在线观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 黑丝袜美女国产一区| 国产高清有码在线观看视频| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲综合色网址| 亚洲少妇的诱惑av| 视频区图区小说| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 99久久精品国产国产毛片| 黑丝袜美女国产一区| 中文字幕av电影在线播放| 久久久久久久久久成人| 精品一区在线观看国产| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 久久久久久伊人网av| 内地一区二区视频在线| 美女主播在线视频| 亚洲成人一二三区av| 蜜臀久久99精品久久宅男| 免费黄色在线免费观看| 两个人的视频大全免费| 国产亚洲精品久久久com| 99国产综合亚洲精品| 亚洲高清免费不卡视频| 久久久久国产网址| 久久青草综合色| 国产精品99久久久久久久久| 久久久久人妻精品一区果冻| 免费看不卡的av| 欧美另类一区| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲av福利一区| 在线观看一区二区三区激情| 最近最新中文字幕免费大全7| 十八禁高潮呻吟视频| 亚洲国产av新网站| 亚洲不卡免费看| 亚洲av成人精品一二三区| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产精品一国产av| 免费观看性生交大片5| 麻豆成人av视频| av天堂久久9| 久久久欧美国产精品| 一级毛片电影观看| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 男人操女人黄网站| 啦啦啦啦在线视频资源| 日本与韩国留学比较| 天堂俺去俺来也www色官网| 日韩人妻高清精品专区| 人妻少妇偷人精品九色| 交换朋友夫妻互换小说| 曰老女人黄片| 久久99一区二区三区| 精品国产国语对白av| 成人亚洲精品一区在线观看| 91久久精品国产一区二区成人| 国产欧美亚洲国产| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 免费看光身美女| 最近中文字幕高清免费大全6| 不卡视频在线观看欧美| 观看美女的网站| 国产一区二区三区综合在线观看 | 美女内射精品一级片tv| 亚洲人成77777在线视频| 午夜91福利影院| 九九在线视频观看精品| 日韩免费高清中文字幕av| 国产精品久久久久久久电影| 午夜91福利影院| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 国产在视频线精品| 熟女电影av网| 精品久久久精品久久久| 国产av码专区亚洲av| 婷婷色综合www| 寂寞人妻少妇视频99o| 久久久久网色| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 蜜臀久久99精品久久宅男| 韩国高清视频一区二区三区| 国产精品无大码| 国产精品蜜桃在线观看| 欧美bdsm另类| 亚洲国产精品国产精品| 99热网站在线观看| 天天影视国产精品| 精品久久国产蜜桃| 久久久欧美国产精品| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 欧美激情国产日韩精品一区| 免费观看性生交大片5| av有码第一页| 午夜91福利影院| av.在线天堂| a 毛片基地| 国产黄色免费在线视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 99热国产这里只有精品6| 亚洲少妇的诱惑av| 精品午夜福利在线看| 人妻 亚洲 视频| 成人漫画全彩无遮挡| 久久久久国产网址| 好男人视频免费观看在线| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产黄色免费在线视频| 飞空精品影院首页| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲综合色网址| 蜜桃在线观看..| 国产av国产精品国产| 成人亚洲欧美一区二区av| 色婷婷久久久亚洲欧美| 男女边摸边吃奶| 嘟嘟电影网在线观看| 亚洲综合色惰| 在线观看免费视频网站a站| 青春草亚洲视频在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 大片免费播放器 马上看| 制服丝袜香蕉在线| 午夜激情福利司机影院| 国产熟女午夜一区二区三区 | 国产伦精品一区二区三区视频9| 少妇精品久久久久久久| 国国产精品蜜臀av免费| 一个人看视频在线观看www免费| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产成人精品无人区| 青春草国产在线视频| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 亚洲国产毛片av蜜桃av| 午夜久久久在线观看| 欧美激情国产日韩精品一区| 好男人视频免费观看在线| 成人毛片60女人毛片免费| 国产亚洲一区二区精品| 一区二区av电影网| 精品一区二区三卡| 久久综合国产亚洲精品| 成人免费观看视频高清| 老司机亚洲免费影院| 大香蕉久久成人网| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 成人影院久久|