赤藓糖醇的特性及应用

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赤藓糖醇和苯乙醇

赤藓糖醇和苯乙醇

赤藓糖醇和苯乙醇全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:赤藓糖醇和苯乙醇是两种在生活中常见的化合物,它们在不同领域中有着不同的应用和作用。

赤藓糖醇是一种天然存在的糖醇,也被称为山羊甜,广泛用作食品添加剂和医疗药品成分。

苯乙醇是一种芳香醇,具有独特的香气和抗菌性能,在食品、化妆品和医药等领域中被广泛应用。

本文将针对赤藓糖醇和苯乙醇的性质、应用和作用进行介绍和分析。

让我们了解一下赤藓糖醇。

赤藓糖醇是一种无色的结晶体,味甜,可溶于水。

它主要由蔗糖经过还原反应制得,属于一种天然存在的糖醇。

赤藓糖醇不会引起血糖水平的显著上升,对糖尿病患者友好,被广泛用于各类食品中作为甜味剂。

赤藓糖醇还具有一定的防龋作用,不会被口腔细菌所利用,对口腔健康有一定的保护作用。

赤藓糖醇还具有低卡路里的特点,适合那些要控制体重或减肥的人群使用。

赤藓糖醇在医药领域中也有着广泛的应用。

它常被用作口服或注射的低糖液剂的甜味剂,用于治疗糖尿病或其他需要低糖饮食的疾病。

赤藓糖醇还具有一定的泻剂作用,可以帮助缓解便秘问题。

赤藓糖醇还被用于口腔药品中,可以帮助缓解口腔炎症等疾病。

接下来,让我们来看看苯乙醇。

苯乙醇是一种无色液体,带有一种特殊的芳香味道,可溶于水和乙醇。

在食品工业中,苯乙醇常被用作食品香精和防腐剂。

它具有抗菌和抗真菌的作用,可以延长食品的保质期。

苯乙醇的芳香味道也被用于调味料和香精的生产中,赋予产品独特的香气。

在化妆品领域中,苯乙醇被广泛用于各类护肤品和化妆品中。

它具有温和的抗菌性能,可以有效地保护肌肤免受细菌和真菌的侵害。

苯乙醇还可以帮助控制产品的粘稠度和流动性,优化产品的使用感受。

苯乙醇还具有一定的保湿性能,可以帮助维持肌肤的水分平衡,减少肌肤干燥和紧绷的问题。

在医药领域中,苯乙醇被用于某些药品的添加剂中,具有抗菌和抗真菌的作用,可以帮助治疗皮肤感染和其他疾病。

苯乙醇还被用于某些药品的溶剂中,有助于提高药物的稳定性和溶解度。

赤藓糖醇和苯乙醇都是具有重要应用价值的化合物,在各自的领域中发挥着重要作用。

赤藓糖醇的发展前景及其在食品中的应用解读

赤藓糖醇的发展前景及其在食品中的应用解读
赤藓糖醇的发展前景及其在食品 中的应用
一、背景
随着科学技术的进步、卫生营养条件的改善、食物 结构的变化、生活节奏的加快, 致使营养过量、运动减少、 肥胖的人群增多, 高血压、糖尿病人群扩大。在我国儿童 群体中肥胖儿童以10 % 速率增长, 牙齿龋齿相当普遍, 已经引起全社会的重视。
赤藓糖醇的应用前景
赤藓糖醇的性质
熔 解 热 高

结 晶 性 好

稳 定 性 高

甜 味 纯 正

赤藓糖醇的生物学特性


低能量值:赤藓糖醇的实际能量值仅为0.84KJ/g,是所有多元糖醇 甜昧剂中能量最低的一种,也被称为“零”热值配料。 高耐受性、无毒副作用:赤藓糖醇在人体内的最大耐受量为50g/d。 这是因为绝大部分赤藓糖醇能被小肠吸收,避免了高浓度碳水化合物 不吸收引起的肠道内高渗现象,防止腹泻出现,也避免了不吸收物质 在肠道细菌发酵中产生大量挥发性物质使肠胃胀气的副作用。实验还 表明,赤藓糖醇无致畸毒性,不影响生殖和发育,不引起染色体变异, 不致癌变,也不刺激肿瘤生长。 抗龋齿性:赤藓糖醇不被人口腔中变形链球菌利用同时还对口腔病原 细菌有抑制作用,因此能起到护齿作用,具有抗龋齿性。
2.在巧克力生产中的应 用
精炼条件下, 在巧克力浆 料中加入赤藓糖醇,能使巧克力在 80℃ 以上的环境中进行加工, 大 大缩短加工时间, 又改善了产品的 风味。赤藓糖醇部分替代糖, 能使 巧克力的热量减少30%。
3.乳制品、饮料以及酒 的生产
发酵乳中添加10% 赤藓 糖醇, 能延长产品的保质期。利用 赤藓糖醇溶解时的吸热作用, 可生 产出自冷性的固体粉末饮料。在含 酒精饮料中, 由于糖类能促进酒精 与水的结合, 具有缓和酒精刺激性 的效果。故可作为蒸馏酒的缓冲剂 , 提高发酵产品的天然风味。

赤藓糖醇的特性和应用

赤藓糖醇的特性和应用

赤藓糖醇的特性和应用
赤藓糖醇(Sorbitol)是一种植物糖类的缩合三糖,有糖原和果糖组成,分子式为C6H14O6,分子量为182.17,赤藓糖醇主要存在于水果、果汁和蔬菜中,是主要的植物多糖之一、赤藓糖醇具有甜而不腻、透明度高等特点。

经过化学反应,可以合成出多种功能性糖类,如赤藓糖醇酯、甘油醋酸和赤藓糖醇末等,它们拥有很多特性和优势,并在饮料和食品的配料中有着巨大的用处。

赤藓糖醇性质:
赤藓糖醇是一种植物糖类,晶体具有白色、无色或淡黄色等色泽,它的特性非常适合用作果汁中的甜味剂。

它含有糖原和果糖,分子量约为182.17,无色透明且无刺激性,具有甜味、不腻、水解性好等特点。

赤藓糖醇用途:
赤藓糖醇在食品和饮料配料中有着重要的作用,可用于淡酒、果汁、冰淇淋、糖果、果冻、奶制品、糕点、调味品等产品的添加剂。

因其良好的物理和化学性质,赤藓糖醇还可用于香料、防腐剂的生产,还可作为低热量、低糖类食品和饮料的可溶性伴分剂,用作助剂来代替传统的白糖。

赤藓糖醇 碳水化合物

赤藓糖醇 碳水化合物

赤藓糖醇碳水化合物赤藓糖醇(Erythritol)是一种天然的糖醇,也是一种低热值甜味剂,具有类似于葡萄糖的甜味,但卡路里含量远低于葡萄糖。

因此,赤藓糖醇被认为是一种健康低热值甜味剂,而且还具有其他许多优点。

本文将介绍赤藓糖醇和它在碳水化合物中的应用。

1、赤藓糖醇的来源和制备赤藓糖醇可以从酒精发酵或从一些天然产品如麦芽或糖蜜中提取。

它也可以通过化学合成得到。

目前,大多数赤藓糖醇是从葡萄糖或淀粉糖衍生出来的,再经过酵母菌的发酵而得到。

2、赤藓糖醇的化学性质赤藓糖醇的分子式为C4H10O4,分子量为122.12g/mol,它是一种形状规则的四面体结构。

其甜度是葡萄糖的60%-70%,而热值却只有葡萄糖的20%左右。

赤藓糖醇比其他糖醇更容易被人体吸收,而且易于消化,不会在肝脏中积累。

它在人体内被转化为酒精和二氧化碳,然后由尿液排出体外。

因此,赤藓糖醇不会增加身体的脂肪含量,是一种理想的甜味剂,适合那些想要控制体重的人。

3、赤藓糖醇的应用赤藓糖醇广泛用于食品和饮料加工中,例如糖果、口香糖、巧克力、蛋糕和饼干等。

它还可用于制造低卡路里的减肥食品和饮料。

由于赤藓糖醇不含果糖,因此适合糖尿病患者食用。

在烘焙行业中,赤藓糖醇作为粉状糖化合物的替代品,用于增加面团体积、改善食品口感和延长产品保质期。

在甜味剂领域,赤藓糖醇的甜度和味道类似于葡萄糖,但比葡萄糖硬度更高,因此可以增加食品的口感和质地。

4、赤藓糖醇的优点和缺点优点:(1)低热值:赤藓糖醇的卡路里含量只有葡萄糖的20%左右,有助于控制体重。

(2)无糖:赤藓糖醇不含果糖,适合糖尿病患者食用。

(3)易于消化:赤藓糖醇易于消化,不会在肝脏中积累。

(4)改善口感:赤藓糖醇的口感和味道类似于葡萄糖,但能增加食品的硬度和质地。

(1)弱甜:赤藓糖醇的甜度只有葡萄糖的60%-70%,需要加入额外的甜味剂来增加其甜度。

(2)成本高:赤藓糖醇的生产成本比其他糖醇更高,因此价格较贵。

赤藓糖醇和其他代糖的区别

赤藓糖醇和其他代糖的区别

赤藓糖醇和其他代糖的区别摘要:一、引言二、赤藓糖醇的定义和特点三、其他代糖的分类及特点四、赤藓糖醇与其他代糖的区别五、赤藓糖醇的实用性及应用场景六、总结正文:一、引言随着人们对健康饮食的日益关注,糖替代品市场迅速发展。

其中,赤藓糖醇作为一种新兴的天然低卡糖替代品,备受瞩目。

那么,赤藓糖醇与其他代糖有何区别呢?本文将为您详细解答。

二、赤藓糖醇的定义和特点赤藓糖醇(Xylitol)是一种天然存在的五碳糖醇,广泛存在于水果、蔬菜和木材等植物中。

它具有以下特点:1.低卡路里:赤藓糖醇的热量仅为蔗糖的1/24,适合控制热量摄入的人群。

2.甜度适中:赤藓糖醇的甜度约为蔗糖的60%-70%,可满足日常饮食需求。

3.不会导致蛀牙:赤藓糖醇不会被口腔细菌发酵,降低蛀牙风险。

4.低升糖指数:赤藓糖醇的升糖指数仅为1,适用于糖尿病患者。

三、其他代糖的分类及特点1.糖精:糖精是一种合成甜味剂,甜度高于蔗糖,但不被人体代谢,长期大量摄入可能对身体有害。

2.甜蜜素:甜蜜素是一种合成甜味剂,甜度约为蔗糖的30-80倍,但有一定争议,部分国家禁止用于食品添加剂。

3.天然甜味剂:如甜菊糖、赤藓糖醇等,具有较低的热量和升糖指数,但甜度相对较低。

四、赤藓糖醇与其他代糖的区别1.成分来源:赤藓糖醇为天然产物,其他代糖多为合成甜味剂或天然甜味剂。

2.甜度:赤藓糖醇甜度较低,其他代糖甜度较高。

3.热量:赤藓糖醇热量较低,其他代糖热量较高。

4.安全性:赤藓糖醇和其他天然甜味剂相对安全,合成甜味剂存在一定争议。

五、赤藓糖醇的实用性及应用场景1.减肥人士:赤藓糖醇低热量、低升糖特点,适合控制体重。

2.糖尿病患者:赤藓糖醇低升糖指数,可替代蔗糖。

3.口腔保健:赤藓糖醇不会导致蛀牙,适合口腔护理。

4.烹饪:可用于烘焙和烹饪,替代蔗糖。

六、总结赤藓糖醇作为一种天然低卡糖替代品,具有诸多优点。

在选择代糖时,可根据个人需求和口味选择合适的甜味剂。

赤藓糖醇是什么东西

赤藓糖醇是什么东西

赤藓糖醇是什么东西
赤藓糖醇:白色结晶,微甜,相对甜度0.65。

有清凉感。

发热量低,约为蔗糖发热量的十分之一。

溶于水(37%,25℃),因溶解度较低(与蔗糖相比),易结晶,适于需蔗糖口感的食品,如巧克力和餐桌糖等。

不被酶所降解,只能透过肾(易被小肠吸收)从血液中排至尿中排出,不参与糖代谢和血糖变化,故宜于糖尿病患者食用。

在结肠中不致发酵,可避免肠胃不适。

不龋齿。

熔点℃,沸点~℃。

低热量甜味剂;高甜度甜味剂的稀释剂。

使用方法:可用于巧克力、焙烤制品、餐桌糖、软饮料、糖果等。

生产用菌株:解脂假丝酵母
分子式:用于饮料、糖果、糕点,最大使用量3%。

赤藓糖醇和木糖醇的主要区别如下:
1、获取方法不同
赤藓糖醇是一种新开发的4碳糖醇,可由葡萄糖发酵制得;
木糖醇原产于芬兰,是从白桦树、橡树、玉米芯、甘蔗渣等植物原料中提取出来的。

2、化学成分不同
赤藓糖醇的化学成分是:1,2,3,4-丁四醇,分子式是,分子量是.12;
木糖醇的化学成分是:1,2,3,4,5-戊五醇,化学式是,分子量是.15。

3、物理特性不同
赤藓糖醇的物理特性是:密度1./cm³,熔点-°C,沸点-°C,具有甜度低、稳定性高、溶解热高、溶解度高、吸湿性低等物理特点;
木糖醇的物理特性是:密度是1./cm³,熔点92-96℃,沸点℃,具有极易溶于水、甜度高、溶解吸热等物理特点。

赤藻糖醇和赤藓糖醇的区别

赤藻糖醇和赤藓糖醇的区别

赤藻糖醇和赤藓糖醇的区别1. 什么是赤藻糖醇和赤藓糖醇?在我们的日常生活中,特别是在饮食方面,甜味剂真的是个热门话题。

今天咱们就来聊聊赤藻糖醇和赤藓糖醇这两个“甜蜜的家伙”。

你听说过这两个名字吗?别急,咱们慢慢捋一下。

赤藻糖醇(Erythritol)是一种天然的糖醇,主要来自于一些水果和发酵的食物。

它的特点就是几乎没有热量,甜度大概是蔗糖的70%左右,真的是“糖中小清新”啊,特别适合那些想减肥的朋友。

而赤藓糖醇(Erythrose)也是一种糖,只是它的用途和性质跟赤藻糖醇可就大不相同了,更多的是在生化反应和实验室中被使用。

2. 赤藻糖醇的特点2.1. 健康好处赤藻糖醇的健康益处可真不少。

首先,它不会像糖那样让你血糖飙升,所以糖尿病患者可以放心食用。

而且,赤藻糖醇在肠道中的吸收率也很高,大约90%都被肠道吸收,不会引起胃肠不适。

这可比某些其他甜味剂强多了,吃了不担心肚子不舒服,简直是个“好朋友”!再者,它还有助于口腔健康,能够抑制口腔细菌的生长,减少蛀牙的风险,这一点真的让人觉得非常赞,毕竟谁都希望自己的牙齿能白白嫩嫩的嘛。

2.2. 使用场景说到使用场景,赤藻糖醇可真是个多面手。

你可以在饮料、糖果、烘焙食品等各种地方找到它的身影。

无论是低热量饮料,还是无糖巧克力,赤藻糖醇都能胜任。

它的口感清爽,不会留下那种腻腻的感觉,吃起来非常顺口,简直是“食物中的好帮手”。

所以说,想要尝试健康生活的小伙伴们,不妨试试这种甜味剂,轻轻松松就能让你的饮食更加健康。

3. 赤藓糖醇的特点3.1. 生化作用赤藓糖醇跟赤藻糖醇比起来,更多的是在实验室中发挥作用。

它是一个重要的中间体,参与到许多生化反应中,比如光合作用和糖代谢。

听起来有点复杂,但简单来说,赤藓糖醇就像个“幕后英雄”,默默支持着生物体的正常运作。

科学家们对它的研究可不少,利用它来开发新药,研究新的代谢途径,真是个“学术界的小明星”。

3.2. 食用安全性不过,赤藓糖醇在日常饮食中用得不多,这也是它和赤藻糖醇最大的不同。

赤藓糖醇的特性及其在无糖糖果中的应用

赤藓糖醇的特性及其在无糖糖果中的应用

赤藓糖醇的特性及其在无糖糖果中的应用从饮食中摄入过多的碳水化合物、热量,常会给人带来某些疾患。

例如龋齿、糖尿病、风湿性疾病和心血管病等。

随着科学的普及,人们对于食品保健营养平衡日益重视,饮食对于人体健康的重要意义备受关切,市场上出现了低脂、低糖或无脂、无糖低热量功能食品,在糖果生产中也不例外,近年开发了无糖糖果。

它采用低热量的甜味剂代替传统糖果制造中使用的蔗糖、葡萄糖等,使产品的热量降低,颇受消费者的喜爱。

在低热量甜味剂中以糖醇等使用较常见。

根据资料介绍目前欧美及日本市场无糖糖果产量呈逐年上升的趋向。

其中又以胶姆糖及硬糖等发展较快。

如以日本为例,无糖糖果(100g中所含单糖及双糖等糖类0.5g以下,糖醇不计)中无糖胶姆糖在1993年为传统胶姆糖2%左右,1995年增至12%,1997年为20%,1999年达36%,可见发展之迅速。

无糖水果硬糖占传统糖果的比重1995年2-3%,1997年为5-6%,而1999年达10%以上,逐年也有增加。

赤藓糖醇简介赤藓糖醇是21世纪流行的一种填充型甜味剂,号称“零”热值配料。

赤藓糖醇具有结晶性好,吸湿性低,易于粉碎等特点。

在相对湿度90%以上环境中也不吸湿,比蔗糖更难吸湿;赤藓糖醇对热和酸十分稳定,在一般食品加工条件下,几乎不会出现褐变或分解现象,能耐硬糖生产时的高温熬煮而不褐变。

赤藓糖醇的性质目前用于制造无糖糖果的非糖甜味剂虽然为数不少,但它们存在一些不足之处:①降低热量不甚明显②可能引起消化系统不适③风味不理想④贮存稳定性差⑤影响产品组织、增量性质不明显。

赤藓糖醇是一种天然的四碳糖醇,它存在于许多微生物、植物及动物中,许多食品中也含天然存在的赤藓糖醇。

它是含四个碳原子的直链碳水化合物,每个碳含一烃基,它与山梨糖醇、甘露糖醇和木糖醇一样,同属于单糖多元醇,它是一个对称分子,所以仅以一种内消旋型出现。

赤藓糖醇为白色、光亮粉末或结晶,能溶于水,成为无色不黏稠的液体。

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赤藓糖醇的特性及应用:摘要:赤藓糖醇是一种低热量甜味剂,具有热值低、结晶性好、口感好、无致龋性、对糖尿病人安全等特点,其应用前景极为广泛。

本文主要论述了赤藓糖醇的性质、特性、生产及在食品工业中的应用。

关键词:赤藓糖醇;性质;特性;应用;生产赤藓糖醇是一种采用生物技术生产的新型发酵型低热量甜味剂,1999年6月国际食品添加剂专家委员会(JECFA)批准赤藓糖醇作为食用甜味剂,且无需规定ADI值。

目前,赤藓糖醇在美国、日本、澳大利亚、新西兰、新加坡、韩国、墨西哥等国已用于食品生产。

2007年6月19日我国卫生部公告批准赤藓糖醇作为甜味剂应用于口香糖、固体饮料、调制乳等食品中。

1 赤藓糖醇的性质赤藓糖醇在自然界分布十分广泛,海藻、蘑菇以及甜瓜、葡萄、桃等水果类中均含有赤藓糖醇。

由于细菌、真菌和酵母也能产生赤藓糖醇,所以在发酵食品果酒、啤酒、酱油中也存在,另外还存在于人和哺乳动物的体液中。

赤藓糖醇为白色结晶的四碳多元醇类化合物,化学名称为1,2,3,4-丁四醇,分子式为C4H10O4,分子量122.12,熔点126℃,沸点329~331℃,溶解热-97.4J/g,其化学性质与山梨糖醇、甘露糖醇和木糖醇等糖醇相类似。

1.1 甜味纯正赤藓糖醇与蔗糖的甜昧特性十分接近,爽净且无后苦味,甜度约为蔗糖的70%~80%。

与其他甜味剂混合使用具有改善、协调味质作用,如赤藓糖醇与高甜味剂甜菊苷以1000:(1~7)混合使用,可有效掩盖甜菊苷的后苦味;将20%以上的赤藓糖醇与白砂糖并用,其后味和甜味比白砂糖更为理想;溶液中1%~3%的赤藓糖醇能有效掩饰刺激性口味,改善溶液的口感和风味。

1.2 稳定性高赤藓糖醇在热、酸、碱条件下稳定,适用的酸碱范围为pH2~12,符合一般食品对酸碱的要求,由于不含羰基,所以在与氨基酸共存的情况下无美拉德反应发生。

试验表明,赤藓糖醇在160℃高温条件下不会出现分解及热变色,避免高温加工过程食品出现的焦化。

1.3 结晶性好赤藓糖醇吸湿性低,结晶性好,易粉碎制得粉状产品,其吸湿性在糖醇及蔗糖等甜味剂中是最小的。

温度为20℃、相对湿度为90%的环境中,放置5d后的吸湿增重,麦芽糖约为17%,蔗糖约为10%,而赤藓糖醇仅为2%左右。

1.4 熔解热高其溶解热为-97.4J/g,由于溶解热较大,溶于水时会吸收较多的能量,有很强的制冷作用。

实验表明,将10g 赤藓糖醇溶解于90g水中,温度下降约4.8℃,用它添加生产的固体食品和糖果在食用时具有口感清凉特点。

2 赤藓糖醇的生物学特性2.1 低能量值赤藓糖醇分子能量值为1.67kJ/g,而木糖醇11.7 kJ/g,异麦芽酮糖醇8.36KJ/g,蔗糖16.72 kJ/g,故其热量值仅为蔗糖10%左右。

同时由于赤藓糖醇分子小,被动扩散容易被小肠吸收,80%的赤藓糖醇可以进入血液循环,被人体吸收后的赤藓糖醇分子不能被机体内的酶系统分解,不为机体提供热量,不参与糖代谢引起血糖变化,只能透过肾脏从血液滤出,随尿液从人体排出。

实验表明,一次性摄人赤藓糖醇25g,3h内有40%从尿液中排出,大约在24h内,有80%从尿液中排出,尿液总排出量达90%以上,没有被小肠摄入的20%赤藓糖醇进入大肠后,肠道细菌发酵成不饱和脂肪酸被机体利用的不到50%。

因此被摄人赤藓糖醇中只有5%~10%能为人体提供能量,故赤藓糖醇的实际能量值仅为0.84KJ/g,是所有多元糖醇甜昧剂中能量最低的一种,也被称为“零”热值配料。

2.2 高耐受性,无毒副作用赤藓糖醇的生物耐受性好,安全无毒,动物和临床实验中不会导致腹泻的山梨糖醇最大单次剂量是0.24g/kg体重,而赤藓糖醇为0.80 g/kg体重,是木糖醇、麦芽糖醇、异麦芽糖醇和乳糖醇的2~3倍,甘露醇的3~4倍,与其他多元糖醇相比,赤藓糖醇在人体内的最大耐受量为50g/d。

这是因为绝大部分赤藓糖醇能被小肠吸收,避免了高浓度碳水化合物不吸收引起的肠道内高渗现象,防止腹泻出现,也避免了不吸收物质在肠道细菌发酵中产生大量挥发性物质使肠胃胀气的副作用。

实验还表明,赤藓糖醇无致畸毒性,不影响生殖和发育,不引起染色体变异,不致癌变,也不刺激肿瘤生长。

2.3 抗龋齿性赤藓糖醇不被人口腔中变形链球菌利用,变形链球菌属于产酸细菌,它与食物成分中的碳水化合物作用时产生酸性物质,特别是含蔗糖丰富食物,细菌利用这些糖类可加速繁殖,产生大量的酸性物质(葡萄糖在口腔中8h,口腔pH值会降至5)。

酸性物质与牙釉质发生反应,使牙表面脱钙、软化,出现了牙洞,引起龋齿,但由于赤藓糖醇不被这类微生物分解为酸性物质,同时还对口腔病原细菌有抑制作用,因此能起到护齿作用,具有抗龋齿性。

3 在食品工业中应用赤藓糖醇上述性质和生物学特性使其应用领域十分广泛,特别是在食品工业中作为低热量甜味剂和高甜度甜味剂的稀释剂,广泛应用于糖果(包括巧克力食品)、乳类饮料、焙烤制品、软饮料等,最大使用量为3%。

3.1 糖果、巧克力类食品赤藓糖醇在糖果配方中用以替代砂糖,除可明显降低热量外,还可改善低热量糖果的消化耐受性,改善产品的风味、组织形态及贮存稳定性;在无糖糖果的制造中替代传统甜味剂,使热量降低约85%,用于巧克力中,可降低热量约30%;通过与阿斯巴甜、安赛蜜强力甜味剂混合使用,可以赋予食品类似砂糖的风味;高溶解热可制成有清凉感的糖果,易粉碎而不吸湿的特性,便于各种糖果的忌湿贮存;稳定性好,可以防止一般食品加工中出现褐变或分解现象,特别是硬糖生产时的高温熬煮下的褐变。

赤藓糖醇的应用,解决了巧克力制造中大部分功能性甜味剂的吸湿性高造成的巧克力起霜现象。

和其他甜味料并用制成的巧克力在食感、风味、口感等方面更优于蔗糖制品,而热稳定性的特点应用在80℃以上的环境中制造巧克力,能大大缩短加工时间,有益改善巧克力产品风味。

3.2 焙烤类食品赤藓糖醇熔点低、吸湿性低特点应用于焙烤类食品,可防潮,延长食品的货架寿命。

实验表明,煎饼在125℃的赤藓糖醇溶液中浸渍1~2s,室温下冷却,在相对湿度80%,温度30℃下放置5d后,吸水率仅为0.5%,未被覆的吸水率达18%。

蔗糖、油脂对于形成焙烤食品特有的组织结构、口感和风味具有相当重要的作用,但高糖、高脂食品不符合现代人崇尚健康的理念,利用赤藓糖醇低能量值、甜味纯正及甜味协调作用替代蔗糖等,不仅有利健康,而且焙烤产品具有更好的结构紧密性和柔软性,且有着不同的口溶性,所以赤藓糖醇可以广泛应用在烘焙食品上。

3.3 保健类食品赤藓糖醇具有不易被酶降解,不参与糖代谢,不导致血糖变化的特点,适合糖尿病患者保健食品的应用;代替蔗糖制成低能量值的保健食品,适合肥胖人群、高血压病人及心血管病人食用;食用后在肠道中的代谢特点,适合肠胃功能不调人群;利用抗龋齿功能,可制成对口腔健康有益的糖果和口香糖。

3.4 乳制品赤藓糖醇渗透压降低,抑制了乳酸发酵,控制酸味上升,可以延长产品的保质期及货架期,用脱脂乳10%,水90%进行乳酸发酵,pH值调至4.2,乳酸菌8.8×108的发酵乳,添加10%的赤藓糖醇,10℃保持一个月后,pH 值为4.1,乳酸菌数为7.2×108,达到了酸味上升少,乳酸菌数下降也少的效果。

而用蔗糖取得同样效果需添加20%以上,且甜度上升,适口效果也不如前者;单独使用赤藓糖醇的冰淇淋质构坚硬,可生产硬质冰淇淋新产品。

3.5 饮料类赤藓糖醇对饮料主要感官特征的影响体现在提高甜度、厚重感和滑润感,降低苦涩感,掩饰异味,改善饮料的整体风味,如赤藓糖醇应用于茶饮料中可以明显减少其后苦味;利用赤藓糖醇溶解时吸热大的特点制成清凉性固体饮料;利用赤藓糖醇生产新型的低热量饮料中,添加赤藓糖醇的果汁饮料,可降低热量75%~80%;稳定特性可以应用在需要巴氏、高温短时和超高温等杀菌工艺的饮料中。

赤藓糖醇促进溶液中乙醇分子与水分子结合,可降低酒类饮料中酒精的异味和感官刺激,有益于改善蒸馏酒和葡萄酒的质量。

4 赤藓糖醇的生产方法赤藓糖醇的生产可分为化学合成法和生物合成法2种。

4.1 化学合成法化学合成法可由丁烯二醇与过氧化氢反应,然后将其水溶液与活性镍催化剂混合并加入阻化剂氨水,在0.5MPa 左右通氢气,氢化后得赤藓糖醇产品,但化学法的生产效率低,尚未实现工业化生产。

4.2 微生物发酵法发酵法生产赤藓糖醇始于20世纪90年代,国际上均采用微生物发酵法大批量生产赤藓糖醇。

生产赤藓糖醇的碳源有烷烃、单糖和双糖等,葡萄糖、果糖、甘露糖和蔗糖都是生产赤藓糖醇的良好碳源,其中D-甘露糖的转化率最高,达31.5%。

但是由于成本因素,目前主要以小麦或玉米等淀粉质原料,经酶降解生成葡萄糖,由耐高渗透酵母或其它菌株发酵生产,能生产赤藓糖醇的有假丝酵母属(Candida)、球拟酵母属(Torulopsis)、毛孢子菌属(trichosporum)、三角酵母属(Trigonopsis)、毕赤酵母属(Pichia)等。

赤藓糖醇发酵法工业化生产流程如下:淀粉—液化—糖化—葡萄糖—生产菌株发酵—过滤—色层分离—净化—浓缩—结晶—分离—干燥,最后得到赤藓糖醇,平均收率约50%。

研究表明,赤藓糖醇发酵法受多种因素影响,如渗透压的改变明显影响多元醇的生成,无机盐Mn2+、Cu2+能提高赤藓糖醇的产率,氧气、温度都对其产量有影响,与化学合成法相比,发酵法更具有生产优势。

5 应用前景赤藓糖醇除在食品工业中应用外,还可应用于医药、化妆品、化工等许多方面,其可部分替代甘油的作用生产化妆品,延缓化妆品变质;作为有机合成的中间体,用于制造油漆、炸药和医药等产品的原料;作为药品的矫味剂和片剂的赋形剂,有效改善药品的口感;作为高分子聚合物的组份和添加剂,生产聚醚多羟基化合物。

目前,赤藓糖醇的用量逐年递增,市场需求量在不断提高,赤藓糖醇的应用前景极为广泛。

◇摘要:赤藓糖醇是一种新型天然甜味剂,它可以广泛在各种食品中应用,并能带来良好的口感,给人美妙的味觉。

本文主要对赤藓糖醇在无糖糖果应用方面作了介绍.关键词:赤藓糖醇;无糖糖果;应用前言从饮食中摄入过多的碳水化合物、热量,常会给人带来某些疾患。

例如龋齿、糖尿病、风湿性疾病和心血管病等。

随着科学的普及,人们对于食品保健营养平衡日益重视,饮食对于人体健康的重要意义备受关切,市场上出现了低脂、低糖或无脂、无糖低热量功能食品,在糖果生产中也不例外,近年开发了无糖糖果。

它采用低热量的甜味剂代替传统糖果制造中使用的蔗糖、葡萄糖等,使产品的热量降低,颇受消费者的喜爱。

在低热量甜味剂中以糖醇等使用较常见。

根据资料介绍目前欧美及日本市场无糖糖果产量呈逐年上升的趋向。

其中又以胶姆糖及硬糖等发展较快。

如以日本为例,无糖糖果(100g中所含单糖及双糖等糖类0.5g以下,糖醇不计)中无糖胶姆糖在1993年为传统胶姆糖2%左右,1995年增至12%,1997年为20%,1999年达36%,可见发展之迅速。

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