ГІДРАТАЦІЯ МОЛЕКУЛ МОДИФІКАЦІЙНИХ ФОРМ ІНУЛІНУ
DOI:
https://doi.org/10.31073/foodresources2022-19-07Ключові слова:
інуліни, гідратація, модифікаційні форми інулінів, α-інулін, ß-інулінАнотація
Предмет дослідження. Високомолекурний полісахарид групи фруктанів – інулін та його модифікаційні форми. Мета. Дослідження можливостей одержання різних модифікаційних та просторових форм молекул інулінів. Показано методи отримання модифікаційних форм - та - інулінів. Методи. З використанням хроматографічних досліджень доведено ідентичність якісного складу одержаних форм. За допомогою електронної фотографії підтверджено залежність модифікаційних форм - і -інулінів від їх просторової будови та ступеня гідратації молекул і глобул. Результати. Відсотковий вміст часток розміром >8 мкм, які утворюються в процесі одержання -інуліну, практично у два рази більший, ніж у випадку із -інуліном, тоді як відсотковий вміст часток розміром <8 мкм, у 1,5-2 рази менший. Це можна пояснити наявністю більшої кількості кристалічної вологи у зразку -інуліну, за рахунок того, що при осадженні із води зразок не зазнає впливу дегідратанта, у згаданому випадку – етанолу, а осаджується спонтанно. Також можна припустити, що енергія поверхневого зв’язку молекула інуліну – вода набагато менша, ніж аналогічна для зв’язку етанол – вода. Методом термогравіметрії встановлено, що зразок -інуліну після висушування за 90ºС мав вагу 9,6 г, після висушування за 120ºС 8,7 г, кількість зв’язаної вологи = різниці ваги 1 і ваги 2 = 0,9г/10г, або 9% по масі дослідного зразка, та -інулін – вага 1-9,8 г, вага 2-9,3 г, кількість зв’язаної вологи 0,5 г, або 5% по масі дослідного зразка. Сфера застосування результатів. Диференційований підхід до розширення застосування одержаних форм інулінів в різних галузях харчової, фармацевтичної та інших галузях промисловості. Зокрема, як жирозамінник при виробництві різноманітних молочних продуктів, як структуроутворювач при виробництві кондитерських виробів.
Завантаження
Посилання
Barclay, T., Ginic-Markovic, M., Cooper, P., Petrovsky, N. (2010). Inulin – a versatile polysaccharide with multiple pharmaceutical and food chemical uses. J. Excipients and Food Chem. № 1 (3). P. 27. 45.
Ni, D., Zhu, Y., Xu, W., Pang, X., Lv, J., Mu, Wanmeng. (2020). Production and Physicochemical Properties of Food-Grade High-Molecular-Weight Lactobacillus Inulin. Journal of Agricultural and Food Chemistry. № 68 (21). 5854-5862. https://doi.org/10.1021/acs.jafc.9b07894.
Naskar, B., Dan, A., Ghosh, S., Moulik, S. P. (2010). Viscosity and Solubility Behavior of the Polysaccharide Inulin in Water, Water + Dimethyl Sulfoxide, and Water + Isopropanol Media. Journal of Chemical & Engineering Data. 55 (7). 2424-2427. https://doi.org/10.1021/je900834c.
Gupta, A, Paudwal, G., Dolkar, R., Lewis, S., Gupta, P. N. (2022). Recent Advances in the Surfactant and Controlled Release Polymer-based Solid Dispersion. Current Pharmaceutical Design. № 28 (20). 1643-1659. https://doi.org/10.2174/1381612828666220223095417.
Baeckmann, C., Riva, A., Guggenberger, P., Kählig, H., Han, S., Inan, D., Favero, G., Berry, D., Kleitz, F. (2022). Targeting Gut Bacteria Using Inulin‐Conjugated Mesoporous Silica Nanoparticles. Advanced Materials Interfaces № 9 (14). 2102558. https://doi.org/10.1002/admi.202102558.
Afinjuomo, F., Abdella S., Youssef, S. H., Song, Y., Garg, S. (2021). Inulin and Its Application in Drug Delivery. Pharmaceuticals. № 14 (9). 855. https://doi.org/10.3390/ph14090855.
Usman, M., Zhang, C., Patil, P. J., Mehmood, A., Li, X., Bilal, M., Haider, J., Ahmad, S. (2021). Potential applications of hydrophobically modified inulin as an active ingredient in functional foods and drugs – A review. Carbohydrate Polymers. 252. 117176. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2020.117176.
Tripodo, G., Mandracchia, D. (2019). Inulin as a multifaceted (active) substance and its chemical functionalization: From plant extraction to applications in pharmacy, cosmetics and food. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics. 141. 21-36. https://doi.org/10.1016/j.ejpb.2019.05.011.
Ahmed, I., Bilal, M., Niazi, K., Jahan, Z., Naqvi, S. R. (2018). Effect of drying parameters on the physical, morphological and thermal properties of spray-dried inulin. Journal of Polymer Engineering. 38 (8). 775-783. https://doi.org/10.1515/polyeng-2017-0064.
Kokubun, S., Ratcliffe, I., Williams, P. A. (2018). The interfacial, emulsification and encapsulation properties of hydrophobically modified inulin. Carbohydrate Polymers. 194. 18-23. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2018.04.018.
##submission.downloads##
Опубліковано
Як цитувати
Номер
Розділ
Ліцензія
Автори залишаються повноправними власниками своїх робіт без будь-яких обмежень. Редакція отримує лише невиключне право на оприлюднення, розповсюдження та індексацію матеріалів.
Журнал суворо дотримується етичних норм і запобігає плагіату для захисту інтелектуальної власності.
Публікації у збірнику здійснюються на умовах міжнародної ліцензії Creative Commons CC BY-NC-ND 4.0.
Згідно з цією ліцензією, користувачі мають право вільно копіювати та розповсюджувати матеріали (у будь-якому форматі чи на будь-яких носіях) для навчання та наукових досліджень. При цьому обов’язковим є дотримання таких вимог:
- Атрибуція: належне посилання на авторів, першоджерело та саму ліцензію.
- Некомерційність: заборона використання матеріалів з метою отримання прибутку.
- Без похідних творів: забороняється поширення змінених або перероблених версій оригінального тексту.
Збірник підтримує право авторів на самоархівування всіх версій статей (препринтів, постпринтів або опублікованих версій) в інституційних чи персональних репозитаріях. Доступ до таких матеріалів може бути відкритий негайно, за умови належної атрибуції статті у збірнику «Продовольчі ресурси» та дотримання умов ліцензії CC BY-NC-ND 4.0.
ISSN
ISSN 




