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吉林国标赤藓糖醇

来源: 发布时间:2022年06月17日

我国中国台湾学者Shie-Jea lin等筛选到28株赤藓糖醇产生菌其中166-2菌株可以发酵30%的葡萄糖产生赤藓糖醇

111.0g/L。江南大学、江苏省微生物所等单位也开展了发酵法生产赤藓糖醇的研究工作多数仍处于研究阶段应用于生产的报道很少。

山东省食品发酵工业研究设计院自1992年开始致力于发酵法生产赤藓糖醇技术的研究工作经过几十年的努力从花粉、蜂蜜等样品中筛选获得1株耐高渗酵母菌经过自然分离、多次复合诱变、驯化等,菌株耐高糖能力为50%以上以淀粉水解糖为原料,100m2发酵罐发酵赤藓糖醇产率为180g/L以上转化率超过50%。 赤藓糖醇具有制备简单、吸湿性低、分散性好、甜味**等理化特性,与各种药物的兼容性较好。吉林国标赤藓糖醇

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1.2生理功能及代谢特征

1.2.1代谢独特产能低

赤藓糖醇在小肠易于吸收,大部分能进入血液中循环,*有少量直接进入大肠中作为碳源发酵。由于人体缺乏代谢赤藓糖醇的酶系,进入血液中的赤藓糖醇不能被消化降解,只能透过肾从尿液中排出体外这一独特的代谢特征决定了赤藓糖醇低热值的特性。据文献报道,进入机体内的赤藓糖醇有约80%经小肠吸收并从尿液中排出,20%左右进入大肠进入大肠中的**多有50%被细菌利用其他经由粪便排出体外。由此得知摄入的赤藓糖醇只有5%~10%代谢产能为人体提供能量,而赤藓糖醇的能量值为0.2kcal/g~0.4kcalg ,*为蔗糖能量的5%~10%,是所有多元糖醇甜味剂中能量比较低的一种。 吉林国标赤藓糖醇赤藓糖醇吸湿性低,有助于克服其它糖类制巧克力时的起霜现象。

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据文献报道,酵母菌可以产生赤藓糖醇是由Bink ey和Wolfrom在1950年***提出的B。1956年加拿大spencer J.F.T等研究高渗酵母产生甘油时,,也发现了高渗酵母可以发酵糖类产生赤藓糖醇"。后来日本、韩国、比利时等国均开展了发酵法生产赤藓糖醇技术的研究。日本学者从土壤、发酵食品、果实、花粉等样品中分离、筛选、诱变育种得到了1株产赤藓糖醇的耐高渗酵母菌Aureoasidium sp. SN-1 15 ,以葡萄糖为原料赤藓糖

醇得率达50%1。韩国J等筛选到1株耐高渗假丝酵母菌Trichosporon sp.以葡萄糖为原料35°C发酵可产生141g[的赤藓糖醇赤藓糖醇得率为47%13。

3.2高分子材料

聚乳酸(***) 是一种性能良好的高分子材料,具有良好的生物相容性及生物可降解性能。且.

对人、对环境无毒副作用,广泛应用于组织工程、药物控释和环境材料领域。但当***在作为生物医药材料应用于生物医学领域时,仍然存在亲水性差、细胞相容性待改善等不足,需要对其进行改性。目前单糖类物质改性***的方法主要是丙交酯开环法,Hao等曾利用赤藓糖醇对***进行改性,并与丙三醇(甘油)、木糖醇、山梨醇等其他天然糖醇为核的星形聚乳酸(S***) 进行了对比,发现所得聚合物分散度(Mw/Mn)比较低, 赤藓糖醇对硫酸沙丁胺醇的胶黏性明显优于乳糖的胶黏性,以赤藓糖醇微粒作为载体可以减少吸入剂的损失。

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现在 的饮料产 品不仅*被单一的用来补充人体的

水分 ,它也逐渐成

为人们补充能量 和营养成分

并快速进入人体的有效 载体。然而现在的饮料厂家在配方

中多添加大量蔗糖作为甜味剂以保证饮料的口感,但过多的食用糖分会导致肥胖、诱发糖尿病

,这与现代的健康饮食理念是相悖的,而且也限制了饮料的食用人群范围。不利于饮料行业的健康发展。因此,

在健康饮食的风潮下,如何在保证饮料口感的同时,生产出低糖低热量的产品成为食品饮料企业不得不考虑的问题

一 、 低糖低热量饮料的现状


低糖低热量饮料是指

添加少量 糖或添加糖的代用品,如高倍甜味剂

、低聚糖 、赤藓糖醇等研制出在人体内产生较少能量的饮料。目前国内的低能量饮料主要有以下几种

:低能量碳酸饮料 、低能量果蔬

饮料 、低能量植物蛋白饮料

、低能量固体饮料,高纤维饮料和低能量啤酒 。 国际上正在用赤藓糖醇取代普通食糖,甚至取代木糖醇,这已成为健康时尚的选择。吉林国标赤藓糖醇

赤藓糖醇与醋氨酚共同喷雾干燥后能够有效改善醋氨酚的物理特性。吉林国标赤藓糖醇

幸修锋等认为,在益生元低聚异友芽糖(IMO) 保健泡腾片制备过程中,赤藓糖醇与三氣蔗糖复配使用后在甜度和甜味上均有协同增效的作用,能使口感明显改善,并能掩盖强力甜味剂以及泡腾片成分中- -些潜在的不良特性,减少收敛性、刺激性,并且还带有

凉爽的口感。成都维立有限公司运用赤藓糖醇医疗和保健功效,研究开发赤薛糖醇泡腾片,用于糖尿病人营养补充和辅助***,同时*****和抗脂肪肝,该科技成果已申请专利。

另外赤藓糖醉还可作为四硝基赤薛醇的合成前体,用于气喘病、心绞痛的***。 吉林国标赤藓糖醇

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