کاربرد خشک کن پاششی در ریزپوشانی اسانس خردل با استفاده از صمغ عربی و مالتودکسترین

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EJFPP-15-4_005

تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1403

Abstract:

سابقه و هدف: اسانس ها ترکیبات فرار طبیعی با منشا گیاهی هستند. کاربرد اسانس ها در صنایع غذایی به دلیل طعم قوی، ناپایداری و تجزیه در برابر شرایط فرآیند، محیط نگه داری و تغییرات شیمیایی مانند نور، رطوبت و اکسیژن محدودیت دارد. با توجه به اینکه استفاده از اسانس های طبیعی به عنوان افزودنی در سال های اخیر افزایش یافته است، محققان، ریزپوشانی را به عنوان راهی برای افزایش پایداری این ترکیبات در سیستم های غذایی پیشنهاد کرده اند. هدف از این مطالعه، تولید پودر ریزپوشینه اسانس خردل با بررسی اثر نسبت های مختلف ترکیبات پوشش دهنده دیواره (صمغ عربی GA: مالتودکسترین MD) با استفاده از روش خشک کردن پاششی بود.مواد و روش ها: ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده اسانس خردل با استفاده از کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی (GC-MS) شناسایی و تعیین مقدار شدند. سپس برای به دست آوردن امولسیونی با ویژگی های مطلوب، ۵ تیمار امولسیونی حاوی نسبت های مختلف صمغ عربی به مالتودکسترین (۱۰۰/۰، ۷۵/۲۵، ۵۰/۵۰، ۲۵/۷۵ و۰/۱۰۰) در غلظت ثابت ۲۰ درصد (وزنی/حجمی) و با نسبت ۱ به ۴ (اسانس: دیواره) با اسانس خردل تهیه شد. ویژگی های امولسیون ها از جمله اندازه قطرات، ویسکوزیته و پایداری مورد بررسی قرار گرفت. سپس امولسیون توسط دستگاه خشک کن پاششی (دمای هوای ورودی ۱۵۰ درجه سلسیوس، دمای هوای خروجی ۶۸ درجه سلسیوس و نرخ تغذیه ۲میلی لیتر بردقیقه) خشک شد و خصوصیات پودر به دست آمده از جمله رطوبت، قابلیت جذب آب، دانسیته، ظرفیت بارگذاری، راندمان ریزپوشانی، رنگ و ریزساختار در تیمارهای مختلف تعیین شد. یافته ها: آلیل ایزوتیوسیانات ترکیب غالب شناسایی شده در اسانس خردل با مقدار۸۸/۳۹ درصد بود. با توجه به نتایج به دست آمده، افزایش غلظت صمغ عربی در ترکیبات دیواره سبب تشکیل قطرات با اندازه کوچکتر و امولسیون با پایداری بهتر و جداشدن فازی کم ترشد. بیشترین میزان رطوبت در پودر مربوط به تیمار ۰/۱۰۰GA-MD (۷۲/۶ درصد) و کمترین مقدار رطوبت در نمونه۷۵/۲۵ GA-MD (۱۷/۳ درصد) مشاهده شد. به طورکلی کاهش نسبت صمغ عربی و افزایش مالتودکسترین، دانسیته ریزپوشینه را افزایش داد (۰۵/۰p<). علاوه براین، به دلیل رنگ روشن تر مالتودکسترین، مقدار پارامتر L* پودرها افزایش یافت؛ در حالی که مقادیر a* و b* کاهش یافت(۰۵/۰p<). تیمار ۷۵/۲۵GA-MD بیشترین راندمان ریزپوشانی (۷۲/۹۴درصد) و ظرفیت بارگذاری (۹۲/۱۸درصد) را نشان داد. طبق تصاویر میکروسکوپ الکترونی همه ریزپوشینه ها کروی شکل بودند، اما ریزپوشینه های به دست آمده از تیمار حاوی ۲۵ درصد صمغ عربی و ۷۵ درصد مالتودکسترین، فاقد چروکیدگی، شکاف یا فرورفتگی بود، بدین ترتیب تیمار حاوی ۲۵درصد صمغ عربی و ۷۵ درصد مالتودکسترین به عنوان تیمار بهینه تعیین شد. نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضرنشان داد که نسبت های مختلف ترکیبات دیواره بر خصوصیات امولسیون های تشکیل شده و همچنین پودرریزپوشینه حاصل از فرایند خشک کردن پاششی تاثیرگذار است. افزایش نسبت صمغ عربی، ویسکوزیته و پایداری امولسیون ها را افزایش داد و سبب کاهش اندازه قطرات امولسیون شد. از طرفی با افزایش نسبت مالتودکسترین راندمان ریزپوشانی و ظرفیت بارگذاری افزایش پیدا کرد و تیمار حاوی ۲۵درصد صمغ عربی و ۷۵ درصد مالتودکسترین به عنوان تیمار دارای ویژگی های مطلوب انتخاب شد.

Authors

سید امیرحسین گلی

استاد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

سارا کرامت

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد علوم و مهندسی صنایع غذایی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

صبیحه سلیمانیان زاد

استاد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

ریحانه قاسمی باغ ابریشمی

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • Pisoschi, A. M., Pop, A., Georgescu, C., Turcuş, V., Olah, ...
  • Mejía-Garibay, B., Palou, E. and Pez-Malo, A. L. ۲۰۱۵. Composition, ...
  • Wang, S. Y., Chen, C. T. and Yin, J. J. ...
  • Majeed, H., Bian, Y. Y., Ali, B., Jamil, A., Majeed, ...
  • Gharsallaoui, A., Roudaut, G., Chambin, O., Voilley, A. and Saurel, ...
  • Arana Sánchez, A., Estarrón Espinosa, M., Obledo Vázquez, E. N., ...
  • Salimi, A., Maghsoudlou, Y., Jafari, S. M., Sadeghi Mahounak, A., ...
  • Ozdemir, N., Bayrak, A., Tat, T., Altay, F., Kiralan, M. ...
  • Shahidi Noghabi, M. and Molaveisi, M. ۲۰۲۰. Microencapsulation optimization of ...
  • Bajac, J., Nikolovski, B., Lončarević, I., Petrović, J., Bajac, B., ...
  • Karrar, E., Mahdi, A. A., Sheth, S., Ahmed, I. A. ...
  • De Barros Fernandes, R. V., Borges, S. V. and Botrel, ...
  • Premi, M. and Sharma, H. K. ۲۰۱۷. Effect of different ...
  • Başyiğit, B., Sağlam, H., Kandemir, Ş., Karaaslan, A. and Karaaslan, ...
  • Association of Official Analytical Chemists. Official Methods of Analysis of ...
  • Sabbaghi, H., Ziaiifar, A. M., Sadeghi, A. R., Kashaninejad, M., ...
  • Yu, J. C., Jiang, Z. T., Li, R. and Chan, ...
  • Alves, S. F., Borges, L. L., dos Santos, T. O., ...
  • Rámirez, M., Bullón, J., Andérez, J., Mira, I., & Salager, ...
  • Teodoro, R. A. R., do Carmo, E. L., Borges, S. ...
  • Mahdi, A. A., Mohammed, J. K., Al-Ansi, W., Ghaleb, A. ...
  • Esmaeili, F., Hashemiravan, M., Eshaghi, M. R. and Gandomi, H. ...
  • Repajić, M., Elez Garofulić, I., Marčac Duraković, N., Balun, M., ...
  • Santhalakshmy, S., Bosco, S. J. D., Francis, S., & Sabeena, ...
  • Sarabandi, K., Peighambardoust, S. H., Mahoonak, A. S. and Samaei, ...
  • Akhavan Mahdavi, S., Jafari, S. M., Assadpoor, E. and Dehnad, ...
  • Laureanti, E. J. G., Paiva, T. S., de Matos Jorge, ...
  • Sarabandi, K., Jafari, S. M., Mahoonak, A. S. and Mohammadi, ...
  • Kanakdande, D., Bhosale, R. and Singhal, R. S. ۲۰۰۷. Stability ...
  • نمایش کامل مراجع