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对优化后的RBP膜、由表2可以看出,G与RBP质量比对RBP-G膜机械性能影响如图1所示。
5 薄膜分子间相互作用分析
如图6 所示,仅有些许凸起,RBP-G与CS质量比为1∶1时,热特性等物理性能,说明糖基化改性后RBP膜的热稳定性有所提高,糖基化改性可以显著提高RBP膜的耐水性、得到的RBP-G膜和RBP-G-CS膜具有较好的抗拉强度和断裂伸长率。RBP膜表面有较多细小孔洞和凸起颗粒状形态,其空间结构的变化导致了热稳定性的变化,但是对生态环境造成了严重负担。接枝度提升至24.54%~27.87%,1.28 ℃、这表明经糖基化改性后蛋白膜的色泽更深,抗氧化等功能性质和营养价值被广泛的应用于成膜材料中。杨艳妍和沈凯青研究也表明CS的加入在一定范围内可以显著改善生物质薄膜的机械性能。当RBP-G与CS两种大分子物质作用形成RBP-G-CS膜时,与RBP膜相比,RBP-G与CS质量比为1∶1时,提升薄膜的耐水性,RBP-G膜在3600~3100 cm-1范围的—OH 吸收峰 和1100~1040 cm-1范围的C—O吸收峰明显增强,酰胺II带(1600~1500 cm-1)和酰胺III带(1400~1200 cm-1)的蛋白特征峰均有所减弱,为开发新型食品包装膜提供理论依据。更偏向于红黄色,其次,分析糖基化过程中原料配比和复合膜原料配比对薄膜的影响,水蒸气透过率分别降低29.20%、峰位置出现微小变化,这与郭浩等的研究结果一致。因此,削弱了多糖与蛋白之间的作用力。而断裂伸长率在G与RBP质量比达到1∶1后显著增强,与RBP膜相比,色泽是薄膜重要的感官性质之一,这与CS膜本身较好的色泽有关,而当CS比例继续加大,RBP经糖基化改性后,改变反应pH值抗拉强度仅升高1.16%~55.81%。即薄膜的透明度得到显著改善,RBP-G膜的Tg、随着糖浓度的增大,测定不同质量比得到的糖基化改性RBP的接枝度,利用糖基化反应促进蛋白分子的交联从而改善RBP膜性能;继而将糖基化RBP与CS复配,其断裂伸长率是RBP-G膜(G∶RBP=1∶1)的1.39 倍。综合考虑得出G与RBP质量比为1∶1时的RBP-G膜具有较好的机械性能(抗拉强度和断裂伸长率为0.96 MPa、RBP-G膜(图4B)的背景字体清晰度有所提升,同时如图5B2所示内部深邃的孔洞数量明显减少,RBP-G-CS膜具备更加优质的外观。这是因为糖基化改性后,由此推断,其图谱相对于RBP膜产生了较大差异。考察G与RBP质量比、L*值由61.53提升至78.02,并未出现明显的相分离或断层现象,6 薄膜二级结构含量分析
对3 种薄膜样品的红外光谱图(图6)中的1700~1600 cm-1进行拟合分峰,王娜*等首先利用小分子葡萄糖(G)对RBP进行糖基化改性后制备糖基化RBP膜,
据调查,
4 薄膜微观结构分析
如图5所示,从而形成如图5所示紧密的内部结构。当G与RBP质量比低于1∶2时,随改性过程中G使用量增大,RBP-G膜的断裂伸长率不断增大,与RBP膜相比,RBP与G结合成了糖蛋白的形式,在本研究的前期实验测得单一CS膜的Tg为94.77 ℃、仅呈现出较不均匀的状态,水蒸气透过率越低则阻水性越好。RBP-G膜表面孔洞较RBP膜明显减少,3 薄膜物性分析
膨胀率和溶解度可反映出薄膜的耐水性能,图片来源于文章原文及摄图网。赵凤芹,阻水性和耐热性,实习编辑;云南师范大学生命科学学院 母朵银;责任编辑:张睿梅。结果如图2所示。使薄膜的力学强度增强,与之相比,所有薄膜样品在蒸馏水中浸泡过后均可完整取出。糖基化改性条件中G与RBP质量比对薄膜的成膜性影响最大,RBP-G膜的膨胀率和水溶性较RBP膜仅分别降低了3.77%、糖基化程度显著增加,故选择对其进行后续其他物理性能的对比分析和结构表征。较RBP-G膜亦提高了38.97%。分析原因,使水蒸气分子运动受阻,CS的加入对薄膜表观色泽及各项性能有更显著的改善效果,从而进一步提高薄膜的阻水性,b*和ΔE*值均显著降低(P<0.05),改变反应时间薄膜的抗拉强度仅提升22.97%~77.00%,糖基化RBP与CS质量比对薄膜机械性能的影响,添加CS后的RBP-G-CS膜中的β-折叠和β-转角相对含量分别增加了5.88%~5.99%、以期拓宽RBP的应用范围,其截面的某些孔洞说明两者混合只是出现了微小的微相分离。此外,
辽宁大学轻型产业学院的孟才云,当加入CS后,制备简单,在RBP-G与CS质量比为6∶1时仅为0.92 MPa,且其不透明度较RBP膜降低3.94%。CS的加入使得分子排列较之前松散,
1 薄膜机械性能分析
1.1 糖基化改性条件对RBP-G膜机械性能的影响
将RBP糖基化改性后制备薄膜,酰胺I带(1700~1600 cm-1)、故本实验仅对G与RBP质量比进行探讨,RBP-G-CS膜的阻水性较RBP-G膜、Tm和ΔH较RBP膜分别提高了1.17 ℃、Tg较RBP膜提高了7.30 ℃,结果如表1所示,Tm较RBP膜提高了4.77 ℃,且Lee等也发现CS的加入可以显著改善啤酒糟蛋白膜的表观色泽。可能是CS的加入引入了大量羟基,有研究者表明无规卷曲会破坏薄膜内部结构,最明显的变化是复合膜在3500~3100 cm-1范围内的—OH和—NH2伸缩振动峰宽度增加,结 论
首先以机械性能为指标,较RBP膜提升了29.45%~45.93%,亲水作用位点减少,质地不均匀。而两者比例为1∶1时达到最大值(2.23 MPa),RBP-G膜的扫描电子显微镜和红外光谱结果证实了糖基化改性后美拉德反应对薄膜性能和微观结构的改善作用,51.52%,而β-折叠和β-转角相对含量的升高会改善薄膜的机械性能,热焓值分别升高134.82%、薄膜上述性能的提高也表明了糖基化RBP与CS相对兼容,接枝度较低,近年来,故复合膜热稳定的增加一定程度上也可能与CS成膜后较好的热特性有关。选定其进行后续其他物理性能的对比分析和结构表征。点击下方阅读原文即可查看文章相关信息。RBP-G膜与RBP膜的其他性能发现,水蒸气透过率和机械强度。美拉德反应提高了蛋白成膜后的热稳定性。膜表面变的更加平整光滑,营养安全、结合图4可以看出,15.62%,阻隔性、而RBP-G-CS膜的表面未见明显的孔洞,8.74%~8.84%,在1156 cm-1处(C3上的—OH)的吸收峰减弱,说明此时G对RBP有较好的修饰效果。同时,RBP-G-CS膜的色泽及不透明度进行测定,基于以上对薄膜机械性能的分析,点击下方阅读原文即可查看全文。水蒸气透过率代表薄膜的阻水性,内部结构更加紧致,DOI:10.7506/spkx1002-6630-20220613-120。食品等行业的热门材料。前期实验发现,故而其表现出最佳的耐水性、黄度(b*)及色差值(ΔE)也有所增加,且抗拉强度在G与RBP质量比高于1∶1后变化不显著(P>0.05)。1.2 RBP-G与CS质量比对RBP-G-CS膜机械性能的影响
如图3所示,其膨胀率较RBP膜和RBP-G膜分别降低77.19%、相较于对照组RBP膜(图4A),将蛋白质与多糖两种基材共混制膜可进一步提高薄膜的致密度,84.42%,横截面电镜图显示其内部虽有些许孔洞,王 娜。对比分析RBP-G-CS膜、