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    生物解離大豆膳食纖維對(duì)餅干質(zhì)構(gòu)及消化特性的影響

    2019-01-28 08:06:12鐘明明齊寶坤孫禹凡朱建宇
    食品科學(xué) 2019年2期
    關(guān)鍵詞:面筋質(zhì)構(gòu)餅干

    鐘明明,齊寶坤,孫禹凡,曾 琪,李 紅,朱建宇,胡 淼,王 歡,李 楊

    (東北農(nóng)業(yè)大學(xué)食品學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150030)

    生物解離是在機(jī)械破碎的基礎(chǔ)上,通過對(duì)油料進(jìn)行酶解處理,從而同時(shí)獲得油脂與蛋白的新型提取工藝[1]。生物解離殘?jiān)窃摴に嚨闹饕碑a(chǎn)物之一,據(jù)已有文獻(xiàn)[2]報(bào)道,每提取1 L大豆油將產(chǎn)生約4.4 kg殘?jiān)?。生物解離大豆殘?jiān)猩攀忱w維含量豐富,且由于在提取過程中對(duì)物料進(jìn)行的擠壓膨化及酸堿調(diào)節(jié)等改性處理,其中膳食纖維的理化性質(zhì)及功能特性會(huì)得到一定改善,若將其直接添加到食品中可簡(jiǎn)化膳食纖維改性工藝,改善食品品質(zhì),具有良好的應(yīng)用前景。然而目前針對(duì)生物解離殘?jiān)难芯恐饕性诠虘B(tài)發(fā)酵和營(yíng)養(yǎng)成分的提取等方面[3-6],關(guān)于生物解離膳食纖維在烘焙食品中應(yīng)用的研究尚鮮見報(bào)道。

    近幾年膳食纖維在餅干中的研究較為廣泛。餅干作為一類高糖高脂食品過多食用會(huì)使人體血糖指數(shù)快速上升,易導(dǎo)致肥胖癥、糖尿病等多種疾病[7]。膳食纖維具有降低餐后血糖、預(yù)防肥胖癥等多種生理功能,良好的持油持水等理化性質(zhì)也可改善食品的風(fēng)味及質(zhì)構(gòu)[8],但過量的膳食纖維會(huì)稀釋烘焙食品中面筋蛋白含量,與面筋蛋白產(chǎn)生吸水競(jìng)爭(zhēng),阻礙面團(tuán)結(jié)構(gòu)的形成并破壞食品感官品質(zhì)[9],故目前的纖維食品普遍存在膳食纖維添加量過低、難以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)攝入量,成品質(zhì)量差、口感粗糙、難以被消費(fèi)者接受等多種問題[10-11]。因此,減少膳食纖維對(duì)烘焙食品品質(zhì)的破壞并盡量提高其在烘焙食品中的添加量是目前的研究熱點(diǎn)。研究發(fā)現(xiàn),豆渣膳食纖維添加量不高于15%時(shí)可改善面團(tuán)及面制品的質(zhì)構(gòu)特性[12];將大豆膳食纖維進(jìn)行酸堿調(diào)節(jié)、超微粉碎等改性處理可提高其在面制品中的添加量,且面制品感官品質(zhì)與膳食纖維粒度及可溶性膳食纖維含量有關(guān)[13-14]。

    因此,本實(shí)驗(yàn)將生物解離大豆膳食纖維作為一種改性膳食纖維直接應(yīng)用至餅干中,首先測(cè)定其可溶性膳食纖維含量、持水性、持油性、膨脹性等理化性質(zhì),及葡萄糖吸收能力、α-淀粉酶抑制能力等功能特性,以確定其應(yīng)用價(jià)值;在面粉粉質(zhì)特性及面團(tuán)質(zhì)構(gòu)特性最佳添加量下制備餅干,對(duì)其質(zhì)構(gòu)特性及消化特性進(jìn)行測(cè)定,并與市售纖維餅干及普通餅干進(jìn)行比較,從而為生物解離大豆殘?jiān)猩攀忱w維的增值利用提供新思路,為開發(fā)新型大豆膳食纖維烘焙食品提供一定理論依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 材料與試劑

    全脂大豆片 山東高唐藍(lán)山集團(tuán);Alcalase 2.4L堿性內(nèi)切蛋白酶 杰能科(中國(guó))生物工程有限公司;胃蛋白酶(2 500 U/mg)、豬胰蛋白酶(250 U/mg)、α-淀粉酶(45.5 U/mg)、糖化酶(36 000 U/mL)美國(guó)Sigma公司;面粉(蛋白質(zhì)量分?jǐn)?shù)9%)、白糖、食鹽、黃油、脫脂奶粉、雞蛋、纖維餅干(均為食用級(jí)) 市售。

    原味大豆膳食纖維餅干(主要成分為小麥粉、白砂糖、黃油、食用鹽,該餅干膳食纖維來源為豆渣,每100 g餅干中約含有膳食纖維3 g、蛋白質(zhì)9.1 g、脂肪28.8 g、碳水化合物54.4 g) 安徽平牧食品科技股份有限公司。

    1.2 儀器與設(shè)備

    TG16-WS臺(tái)式高速離心機(jī) 湖南湘儀離心機(jī)儀器有限公司;KC-701超微粉碎機(jī) 北京開創(chuàng)同和科技發(fā)展有限公司;Farinograph-E型粉質(zhì)儀 德國(guó)Brabender公司;TA.XTPlus物性測(cè)試儀 英國(guó)Stable Micro System公司;SU8000掃描電鏡 日本日立公司;KN204P烤箱青島金貝克機(jī)械有限公司;SHA-B數(shù)顯恒溫水浴振蕩器金壇市雙捷實(shí)驗(yàn)儀器廠;TU-1810紫外-可見分光光度計(jì)北京普析通用儀器有限責(zé)任公司。

    1.3 方法

    1.3.1 生物解離大豆膳食纖維的制備及性質(zhì)測(cè)定

    參考李楊等[15]方法,將大豆片粉碎后用擠壓膨化機(jī)進(jìn)行擠壓膨化處理,所述大豆片含水量12%,擠壓膨化機(jī)套筒溫度60 ℃,螺桿轉(zhuǎn)速120 r/min,模孔孔徑30 mm,擠壓膨化后的大豆片以料液比1∶6(m/m)與水混合,調(diào)節(jié)pH值至9.0,加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.2%的Alcalase 2.4L堿性內(nèi)切蛋白酶酶解3 h,加熱滅酶后反復(fù)離心至上層無游離油析出,收集下層殘?jiān)?,調(diào)節(jié)水解液pH值至3.0,4 500 r/min離心分離,并對(duì)上層清液進(jìn)行乙醇沉淀處理,再次離心后收集下層殘?jiān)?,將兩次收集的殘?jiān)旌虾髢龈蓚溆茫传@得生物解離大豆膳食纖維。

    根據(jù)AACC方法[16]測(cè)定生物解離大豆膳食纖維中可溶性膳食纖維及不溶性膳食纖維含量。參照Robertson等[17]方法測(cè)定生物解離膳食纖維持水性、持油性及吸水膨脹力;參照Chau等[18]方法測(cè)定生物解離膳食纖維葡萄糖吸收能力;參照Ahmed等[19]方法測(cè)定生物解離大豆膳食纖維α-淀粉酶抑制能力。

    1.3.2 生物解離大豆膳食纖維對(duì)面粉粉質(zhì)特性影響的測(cè)定

    預(yù)實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)面粉中生物解離大豆膳食纖維質(zhì)量分?jǐn)?shù)超過50%時(shí),面粉吸水率過大,且難以形成面團(tuán)。為保證餅干品質(zhì)基礎(chǔ)上取得最大添加量,本實(shí)驗(yàn)每100 g面粉-膳食纖維復(fù)合粉中,生物解離大豆膳食纖維質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0%、10%、20%、30%、40%、50%。參考GB/T 14614—2006《小麥粉面團(tuán)的物理特性測(cè)定 粉質(zhì)儀法》[20]方法對(duì)面粉的粉質(zhì)特性進(jìn)行測(cè)定。

    1.3.3 生物解離大豆膳食纖維對(duì)面團(tuán)質(zhì)構(gòu)影響的測(cè)定

    參照蘆菲等[21]方法,根據(jù)Farinograph-E電子型粉質(zhì)儀各復(fù)合粉吸水率的結(jié)果將復(fù)合粉加水揉制成面團(tuán),將面團(tuán)制成高4 cm、直徑5 cm的圓柱形,采用物性測(cè)定儀進(jìn)行質(zhì)構(gòu)特性分析(texture profile analysis,TPA)。選用P50探頭,測(cè)試前、中、后速率分別為2、1、10 mm/s,應(yīng)變位移為40 mm,引發(fā)類型為自動(dòng),數(shù)據(jù)采集速率為200 pps。

    1.3.4 生物解離大豆膳食纖維對(duì)面團(tuán)微觀結(jié)構(gòu)影響的測(cè)定

    參照劉穎等[22]方法,取100 g復(fù)合粉揉成面團(tuán),面團(tuán)醒發(fā)90 min后拉伸搓圓,從面團(tuán)中取3~5 mm3左右的小面團(tuán)作為測(cè)試樣,立即浸泡于0.2 mol/L pH 7.2的3%戊二醛-磷酸緩沖液中,4 ℃固定24 h。然后用0.1 mol/L pH 7.2的磷酸緩沖液清洗3 次,每次5 min,再依次用體積分?jǐn)?shù)為30%、50%、70%、90%、100%乙醇溶液脫水,每次20 min。樣品凍干后,將其用雙面膠帶粘在樣品臺(tái)上,經(jīng)IB-5離子濺射儀鍍金100 A后用掃描電鏡觀察拍照,加速電壓5 kV,照片放大倍數(shù)為2 000 倍。

    1.3.5 生物解離大豆膳食纖維餅干的制備及質(zhì)構(gòu)特性的測(cè)定

    將10 g白糖、30 g奶粉、0.5 g食鹽混合均勻后,加入30 g室溫融化的黃油,用電動(dòng)攪拌機(jī)打2 min使其混合均勻,最后分別加入100 g過篩純面粉,以及30%生物解離大豆膳食纖維復(fù)合粉,揉成面團(tuán)捆壓成型,180 ℃烘烤15 min。烘烤結(jié)束后,將餅干取出,冷卻至室溫備用,即獲得普通餅干及生物解離大豆膳食纖維餅干。

    參考李明娟等[23]方法測(cè)定3 種餅干TPA。采用CT3質(zhì)構(gòu)儀對(duì)餅干TPA進(jìn)行測(cè)定,包括脆性、硬度、咀嚼性、彈性和內(nèi)聚性。其中,餅干脆性測(cè)定條件為:壓縮模式,選用TA7探頭,距離3 mm,觸發(fā)力5 g,測(cè)試速率0.5 mm/s;其他指標(biāo)測(cè)定條件為:TPA模式,選用TA5圓柱形探頭,距離0.5 mm,觸發(fā)力5 g,測(cè)試速率0.5 mm/s,每塊餅干測(cè)試3 個(gè)點(diǎn)取平均值,每個(gè)樣品重復(fù)不少于3 次。

    1.3.6 生物解離大豆膳食纖維餅干消化性能的測(cè)定

    參考Frances等[24]方法,本實(shí)驗(yàn)體外消化模型的建立包括胃部和腸部?jī)刹糠?,分別取適量3 種餅干研磨過篩(40 目)制備成粉,取1 g餅干粉分別均勻溶解于10 mL模擬胃液中(模擬胃液:0.9 mmol/L H3PO4、3 mmol/L CaCl2、0.1 mol/L HCl、0.15 mol/L NaCl、16 mmol/L KCl,pH 2.5),加入3.6 g/100 mL胃蛋白酶,37 ℃水浴振蕩(170 r/min)模擬胃部消化60 min;用已預(yù)熱至37 ℃的模擬腸液將反應(yīng)物pH值調(diào)到6.5(模擬腸液:0.7 mmol/L Na2HPO4,0.49 mmol/L MgCl2,4.56 mmol/L KCl,1.5 mmol/L NaH2PO4,54.46 mmol/L NaCl,80.36 mmol/L NaHCO3,pH 7.0),加入6 mg胰蛋白酶,65.9 mg α-淀粉酶和40 μL糖化酶,37 ℃水浴振蕩(170 r/min),加入10 mL 10%三氯乙酸停止反應(yīng),分別取0、10、20、30、60、90、120、150、180 min及240 min反應(yīng)后的腸道消化液0.5 mL,500 r/min離心10 min后,取上層清液采用3,5-二硝基水楊酸(DNS)法[25]測(cè)定葡萄糖濃度并計(jì)算淀粉水解率,淀粉水解率為已水解淀粉占淀粉總質(zhì)量(total starch,TS)的百分比,葡萄糖標(biāo)準(zhǔn)曲線方程為y=0.528x-0.041,淀粉水解率計(jì)算見公式(1):

    參考Mardianaahamad[26]及Goňi[27]等方法計(jì)算快速消化淀粉(rapidly digestible starch,RDS)、慢速消化淀粉(slowly digestible starch,SDS)和抗性淀粉(resistant starch,RS)質(zhì)量分?jǐn)?shù)及餅干血糖指數(shù),相應(yīng)淀粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)計(jì)算見公式(2)~(4):

    式中:G0為反應(yīng)0 min時(shí)反應(yīng)液中葡萄糖質(zhì)量/mg;G20為反應(yīng)20 min時(shí)反應(yīng)液中葡萄糖質(zhì)量/mg;G120為反應(yīng)120 min時(shí)反應(yīng)液中葡萄糖質(zhì)量/mg;0.9為糖轉(zhuǎn)化系數(shù);TS為淀粉總質(zhì)量/mg;RDS、SDS、RS為相應(yīng)淀粉的質(zhì)量分?jǐn)?shù)/%。

    血糖指數(shù)是指與參比樣品(葡萄糖)攝入后血糖濃度的變化程度相比,進(jìn)食后血糖上升的比率。本實(shí)驗(yàn)利用淀粉水解率曲線下面積計(jì)算水解指數(shù),從而按式(5)、(6)計(jì)算血糖指數(shù):

    1.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析

    本實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)均為3 個(gè)平行樣的平均值,結(jié)果采用SPSS 22.0分析軟件和Origin 8.0進(jìn)行處理,并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行差異顯著性分析(P<0.05)。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 生物解離大豆膳食纖維成分、理化特性及功能特性的分析

    表1 生物解離大豆膳食纖維成分及理化特性分析Table1 Composition and physicochemical properties of dietary fi ber

    由表1可知,生物解離大豆膳食纖維純度為81.34%,可溶性膳食纖維質(zhì)量占總膳食纖維質(zhì)量的50.83%。據(jù)研究報(bào)道[28],工業(yè)提取的大豆膳食纖維純度約為70%,其中可溶性膳食纖維質(zhì)量分?jǐn)?shù)僅約2%,對(duì)脫脂豆粉水溶液進(jìn)行堿處理能夠使其可溶性膳食纖維質(zhì)量分?jǐn)?shù)達(dá)到12%[29],Chen等[30]通過爆破擠壓技術(shù)改性處理使大豆膳食纖維中可溶性膳食纖維質(zhì)量分?jǐn)?shù)提高至30.1%。生物解離大豆膳食纖維中較高的可溶性膳食纖維含量可能是由于提取過程中擠壓膨化及酸堿處理的結(jié)合,有效地破壞了物料組織,使其結(jié)構(gòu)中的親水活性位點(diǎn)暴露,可溶性膳食纖維含量增加,且在堿性條件下可溶性膳食纖維更易被提取。此外,生物解離大豆膳食纖維的持水性為6.87 g/g,持油性為5.48 g/g,吸水膨脹力為8.45 mL/g。據(jù)報(bào)道[31-32],未經(jīng)改性的豆渣膳食纖維持水性、持油性、吸水膨脹力分別約為4 g/g、3 g/g、6 mL/g;Ullah等[10]利用乳酸菌發(fā)酵結(jié)合動(dòng)態(tài)高壓微射流技術(shù)提高膳食纖維的持水性、持油性及吸水膨脹力分別為7.90 g/g、5.32 g/g、8.55 mL/g,可以看出改性后的膳食纖維與生物解離膳食纖維理化性質(zhì)相近。生物解離大豆膳食纖維理化特性的提高可能與其可溶性膳食纖維含量豐富有關(guān),研究表明可溶性膳食纖維在水溶液中可形成凝膠,自身吸收水分的同時(shí)產(chǎn)生的膠狀物也可防止水分流失[33],此外擠壓膨化預(yù)處理,酸堿調(diào)節(jié),加熱離心等步驟會(huì)促使膳食纖維間連接鍵斷裂,網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)變得疏松,體積和比表面積增大,也會(huì)使膳食纖維的理化特性得到一定提高。同時(shí)測(cè)定生物解離大豆膳食纖維的α-淀粉酶抑制能力為18.42%,已有研究表明[35]豆渣膳食纖維的α-淀粉酶抑制能力約為12%。較高的α-淀粉酶抑制能力可能是由于較高的吸水膨脹性和持水力可降低體系流動(dòng)性[36],從而減少酶與底物發(fā)生碰撞的機(jī)會(huì),降低α-淀粉酶的酶解效果。

    表2 生物解離大豆膳食纖維功能特性分析Table2 Functional properties of dietary fi ber

    由表2可知,生物解離大豆膳食纖維葡萄糖吸收能力為6.06~35.78 mmol/g。已有研究表明[34]豆渣膳食纖維的葡萄糖吸收能力約為4~15 mmol/g。生物解離大豆膳食纖維較強(qiáng)的葡萄糖吸收能力可能是由于豐富的可溶性膳食纖維與水接觸后產(chǎn)生的凝膠狀物體將葡萄糖分子包裹其中。上述結(jié)果表明,生物解離大豆膳食纖維理化及功能特性良好,可作為一種品質(zhì)改良劑及慢消化食品添加劑應(yīng)用在功能性食品中。

    2.2 生物解離大豆膳食纖維對(duì)面粉粉質(zhì)特性的影響

    表3 生物解離大豆膳食纖維添加量對(duì)面粉粉質(zhì)特性影響Table3 Effect of dietary fi ber addition on farinograph properties of wheat fl our

    由表3可知,生物解離大豆膳食纖維添加量由0%增加至50%時(shí),面團(tuán)的吸水率由60.20%上升至134.50%,形成時(shí)間由7.53 min延長(zhǎng)至21.10 min;弱化度由1 148.90 BU增大至2 026.13 BU;穩(wěn)定時(shí)間及延展度呈現(xiàn)先增大后減小趨勢(shì),均在添加量為30%時(shí)達(dá)到最高值,分別為7.93 min、85.83 mm。面粉粉質(zhì)特性與面制品的加工特性及質(zhì)構(gòu)特性存在一定相關(guān)性,可有效預(yù)測(cè)和控制餅干品質(zhì)[37]。面粉吸水率較低會(huì)使面筋蛋白水合不充分,抑制面筋網(wǎng)絡(luò)形成,制作的餅干酥松易碎、口感粗糙[38]。生物解離大豆膳食纖維可提高面粉的吸水率,這可能與其自身持水性較高有關(guān)??扇苄陨攀忱w維中的羥基可通過氫鍵與水發(fā)生水合作用,加強(qiáng)面粉對(duì)水的束縛,從而顯著增加復(fù)合粉吸水率(P<0.05)。但當(dāng)添加量超過30%時(shí),面筋蛋白網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定時(shí)間及延展度出現(xiàn)降低的趨勢(shì),這可能是由于混合粉中面筋蛋白被稀釋,膳食纖維對(duì)面筋網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生填充作用,并與面筋蛋白產(chǎn)生吸水競(jìng)爭(zhēng)。由此可知,生物解離大豆膳食纖維可改善面粉粉質(zhì)特性,推測(cè)添加量在30%左右時(shí)可制作出感官品質(zhì)易被接受的纖維餅干。

    2.3 生物解離大豆膳食纖維對(duì)面團(tuán)的影響

    表4 生物解離大豆膳食纖維添加量對(duì)面團(tuán)質(zhì)構(gòu)的影響Table4 Effect of dietary fi ber addition on texture properties of dough

    由表4可知,隨生物解離大豆膳食纖維添加量由0%增加至50%,面團(tuán)的硬度由6.72 N增加至10.73 N,咀嚼性由10.77 mJ上升至14.43 mJ,彈性由3.44 MPa降低至2.87 MPa,內(nèi)聚性及膠黏性呈現(xiàn)先增加后降低的趨勢(shì),均在添加量為30%時(shí)達(dá)到最大值(0.34、5.39 N)。Vangs?e等[25]研究發(fā)現(xiàn)適量的膳食纖維添加可以提高面團(tuán)的質(zhì)構(gòu)特性,這是由于膳食纖維可依靠主鏈間非共價(jià)鍵形成具有一定黏彈性的凝膠網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),并且膳食纖維中的酚酸活性雙鍵可與面筋蛋白結(jié)合成更大分子的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),同時(shí)膳食纖維的高持水性也有利于面筋網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的維持。本實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,生物解離大豆膳食纖維可有效改善面團(tuán)硬度、咀嚼性、彈性等質(zhì)構(gòu)特性,但當(dāng)生物解離大豆膳食纖維在面粉中添加量高于30%時(shí),內(nèi)聚性與膠黏性的降低可能是由于過量的膳食纖維限制了面筋充分?jǐn)U展,導(dǎo)致食品體系內(nèi)部反應(yīng)減弱。以上結(jié)果可以說明,當(dāng)生物解離大豆膳食纖維添加量為30%時(shí),膳食纖維對(duì)面團(tuán)質(zhì)構(gòu)的影響達(dá)到平衡。

    圖1 生物解離膳食纖維添加量對(duì)面團(tuán)微觀結(jié)構(gòu)的影響Fig.1 Effect of dietary fi ber addition on micro-structure of dough

    由圖1可知,純面粉中面筋的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)具有連續(xù)性,并可完全包裹住淀粉顆粒。隨生物解離大豆膳食纖維添加量的增加,面團(tuán)面筋開始斷裂,出現(xiàn)不連續(xù)性,淀粉顆粒暴露在面筋網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)之外,與膳食纖維混合。當(dāng)添加量超過40%時(shí)幾乎看不到成片的面筋膜,面筋結(jié)構(gòu)受到嚴(yán)重破壞,膳食纖維結(jié)構(gòu)成為面團(tuán)主體。

    2.4 生物解離大豆膳食纖維對(duì)餅干質(zhì)構(gòu)的影響

    表5 不同餅干的質(zhì)構(gòu)特性Table5 Texture prof i les of different biscuits

    由表5可知,生物解離大豆膳食纖維餅干硬度及脆性較普通餅干分別下降22.45%、17.74%,但相比于市售纖維餅干,其分別提高3.9%、4.8%。此外,2 種纖維餅干咀嚼性相近且明顯低于普通餅干(P<0.05),3 種餅干彈性相差不大(P>0.05)。以上結(jié)果可以說明,添加量為30%的生物解離大豆膳食纖維餅干質(zhì)構(gòu)特性雖與普通餅干存在一定差距,但其質(zhì)構(gòu)特性高于市售膳食纖維餅干,且膳食纖維添加量約為15%,明顯高于市售纖維餅干3%的添加量。因此生物解離技術(shù)可有效降低膳食纖維對(duì)烘焙制備品質(zhì)的破壞,提高膳食纖維在食品中的添加量,改善消費(fèi)者的膳食平衡結(jié)構(gòu)。

    2.5 生物解離大豆膳食纖維對(duì)餅干消化特性影響

    圖2 不同餅干的消化特性Fig.2 Digestibility of different biscuits

    由圖2A可知,生物解離大豆膳食纖維具有減緩餅干消化速率,降低淀粉水解率的特點(diǎn),這可能與生物解離膳食纖維較強(qiáng)的葡萄糖吸附能力及淀粉酶抑制能力等功能特性有關(guān)。此外,普通餅干最終淀粉水解率為81.73%,與Englyst等[39]測(cè)得的谷物不消化淀粉含量相近,說明本實(shí)驗(yàn)采取一級(jí)水解動(dòng)力學(xué)模型擬合預(yù)測(cè)血糖指數(shù)具有可靠性。

    由圖2B可知,生物解離大豆膳食纖維餅干RDS、SDS和RS質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為30.68%、30.09%及39.23%,市售膳食纖維餅干RDS、SDS和RS質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為37.03%、24.07%及38.90%,而普通餅干分別為53.42%、14.31%及32.27%。生物解離大豆膳食纖維餅干RDS質(zhì)量分?jǐn)?shù)相比于市售纖維餅干及普通餅干分別降低17.14%、42.57%,SDS質(zhì)量分?jǐn)?shù)相比于市售纖維餅干及普通餅干分別提高24.93%、110.27%,RS質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別提高了0.85%、21.57%。餅干中淀粉組成的改變可能是由于膳食纖維包裹住淀粉,導(dǎo)致淀粉顆粒水解緩慢[40],從而SDS及RS質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加,RDS質(zhì)量分?jǐn)?shù)減少。由圖2C可知,普通餅干血糖指數(shù)為79.16,市售纖維餅干血糖指數(shù)為59.94,可達(dá)到中等血糖生成指數(shù)范圍(55≤血糖指數(shù)≤70)[27],生物解離膳食纖維餅干血糖指數(shù)僅為45.99,已達(dá)到低血糖生成指數(shù)范圍(<55),且相比于市售纖維餅干及普通餅干分別降低了41.90%、23.27%。因此生物解離大豆膳食纖維可有效改善餅干的消化特性,降低淀粉水解率,提高餅干中RS及SDS的含量,控制餅干血糖指數(shù),可作為一種新型功能性食品原料進(jìn)行開發(fā)。

    3 結(jié) 論

    本實(shí)驗(yàn)通過研究生物解離大豆膳食纖維理化特性及其對(duì)面團(tuán)及餅干品質(zhì)的影響可知,生物解離大豆膳食纖維純度高達(dá)81.34%,將其添加到餅干制作可改善面粉粉質(zhì)特性。添加量的不同又會(huì)對(duì)餅干的質(zhì)構(gòu)特性及消化特性產(chǎn)生不同的影響。以上結(jié)果表明,生物解離大豆膳食纖維提取工藝簡(jiǎn)單且改性效果顯著,對(duì)餅干質(zhì)構(gòu)特性影響較小且可有效提高餅干消化特性,可作為一種新型大豆膳食纖維來源在烘焙食品中進(jìn)行應(yīng)用,以改善居民膳食平衡結(jié)構(gòu)。

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