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文档简介
1、教学目的:了解碳水化合物的概念,掌握教学目的:了解碳水化合物的概念,掌握碳水化合物的分类,了解碳水化合物的生碳水化合物的分类,了解碳水化合物的生理功能、化学构造、理化性质及在食品工理功能、化学构造、理化性质及在食品工业中的运用。业中的运用。 教学重点教学重点: 碳水化合物的分类及其化学性碳水化合物的分类及其化学性质。质。教学难点:变旋光景象、常见碳水化合物教学难点:变旋光景象、常见碳水化合物的构造及其化学性质的构造及其化学性质 。碳水化合物是自然界中最丰富的有机物,自然界的生物物质中,碳水化合物约占3/4,植物体中含量最丰富,约占其干重的85%90%,其中又以纤维素最为丰富。 碳水化合物是生物
2、体维持生命活动所需能量的主要来源,人类摄取食物的总能量中大约80%由碳水化合物提供。碳水化合物与食品的加工和保藏有亲密关系,如:食品的褐变就与复原糖有关食品的粘性及弹性与淀粉和果胶等多糖分不开蔗糖,果糖等作甜味剂碳水化合物可分为三类:单糖:不能被水解的简单碳水化合物 如葡萄糖、果糖、半乳糖、甘露糖寡糖:单糖聚合度10的碳水化合物 以双糖最为多见 蔗糖、麦芽糖、乳糖、纤维二糖多糖:单糖聚合度10的碳水化合物 淀粉、糊精、糖原、纤维素及果胶等 1. 构造构造 单糖根据羰基类型可分为醛糖和酮糖两大单糖根据羰基类型可分为醛糖和酮糖两大类。类。 根据所含糖原子的数目,单糖有可分为丙糖、丁糖、戊糖、己糖和
3、庚糖 2.单糖的旋光景象 环的生成使羰基变为手性碳,因此产生了两个异构体,它们的差别只在于链端手性碳构型的不同,分别称为-和-型。如: 新配制的单糖溶液在放置时,其比旋光度会逐渐添加或减少,最后到达一个恒定的数值。这是由变旋光景象而发现的。 +112.2 +17.5 含量 36% 0.5% 64% 52.7 3、化学反响、化学反响 酸:稀酸无影响,而和强酸共热那么会酸:稀酸无影响,而和强酸共热那么会生成糠醛,糠醛和各种酚有显色反响,这生成糠醛,糠醛和各种酚有显色反响,这可用于糖的定性和定量检测。可用于糖的定性和定量检测。 碱:在弱碱环境,糖会发生异构化,例:碱:在弱碱环境,糖会发生异构化,例:
4、葡萄糖在弱碱性环境变为葡萄糖、果糖与葡萄糖在弱碱性环境变为葡萄糖、果糖与甘露糖的混合物。在强碱性环境下,糖会甘露糖的混合物。在强碱性环境下,糖会被空气中的被空气中的O2氧化生成其它复杂的混合物。氧化生成其它复杂的混合物。 氧化氧化醛或酮糖与醛或酮糖与Tollens试剂试剂AgNO3-NH3作用作用会产生银镜。会产生银镜。与与Benedict试剂试剂CuSO4、柠檬酸和、柠檬酸和Na2CO3或或Fehling试剂试剂CuSO4,酒石,酒石酸钾钠、酸钾钠、NaOH一同加热时,溶液的蓝色一同加热时,溶液的蓝色消逝,同时生成消逝,同时生成Cu2O的砖红色沉淀。的砖红色沉淀。 醛糖与弱氧化剂碱性溴水反响
5、生成醇糖酸,与强氧化剂热HNO3反响得糖酸。 成脎反响成脎反响 单糖与苯肼单糖与苯肼C6H5NHNH2作用生成脎作用生成脎 糖脎都是不溶于水的黄色晶体,不同的糖糖脎都是不溶于水的黄色晶体,不同的糖所生成的脎晶形不同,在反响中生成的速所生成的脎晶形不同,在反响中生成的速度也不同,据此可鉴定糖的种类。度也不同,据此可鉴定糖的种类。 作为醇的反响:除进展醚化生成苷外,作为醇的反响:除进展醚化生成苷外,单糖能与酸反响生成酯,己糖和戊糖的磷单糖能与酸反响生成酯,己糖和戊糖的磷酸酯是生物体中糖代谢的中间体。酸酯是生物体中糖代谢的中间体。 1戊糖戊糖 戊糖多作为多糖成分或核酸成分存在,游戊糖多作为多糖成分或
6、核酸成分存在,游离形状甚少。离形状甚少。 A D-木糖木糖 存在于木材、稻草杆等的半纤维素中存在于木材、稻草杆等的半纤维素中 B L-阿拉伯糖 多在果汁和胶质的半纤维素中与果胶质共存 image.image. 己糖己糖 D-果糖:广泛存在于自然界,游离型多存在于水果中。寡糖的蔗糖、棉子糖、蜜二糖中均有存在,菊粉是D-果糖的聚合物。果糖的甜度在糖类中最大。在工业上,常利用异构酶把葡萄糖异构化为果糖来替代蔗糖。(3)、D-葡糖酸及其内酯葡糖酸及其内酯D-葡萄糖在葡萄糖氧化酶作用下易氧化成D-葡糖酸,商品D-葡糖酸及其内酯的制备如下图。随着水解不断进展,pH值逐渐下降,是一种温暖的酸化剂,可用于要求
7、缓慢释放酸的食品中。例如肉制品、乳制品和豆制品,特别是焙烤食品中作为发酵剂、作内酯豆腐的凝固剂等。 5、糖苷、糖苷 单糖分子中的半缩醛羟基与醇或其它分子单糖分子中的半缩醛羟基与醇或其它分子的羟基缩合生成的缩醛称为糖苷。如:的羟基缩合生成的缩醛称为糖苷。如: 水果中游离糖含量水果中游离糖含量(%鲜重计鲜重计) 水水 果果 D-葡萄糖葡萄糖 D-果糖果糖 蔗蔗 糖糖 苹果苹果 1.17 6.04 3.78 葡萄葡萄 6.86 7.84 2.25 桃桃 0.91 1.18 6.92 梨梨 0.95 6.77 1.61 樱桃樱桃 6.49 7.38 0.22 草莓草莓 2.09 2.40 1.03 温
8、州蜜桔温州蜜桔 1.50 1.10 6.01 甜柿肉甜柿肉 6.20 5.41 0.81 枇杷肉枇杷肉 3.52 3.60 1.32 杏杏 4.03 2.00 3.04 香蕉香蕉 6.04 2.01 10.03 西瓜西瓜 0.74 3.42 3.11 番茄番茄 1.52 1.51 0.12 溶液的相对甜度:果糖 蔗糖 葡萄糖 麦芽糖 100-175 100 40-79 46-52 即使同一种糖,其-型和-型的甜度也不同。 如:葡萄糖的-比-型甜1.5倍。通常,葡萄糖的结晶为-型。在溶液中平衡时,:= 1:1.7,所以溶解后时间越长,甜度就越低。 此平衡受温度的影响很小,故冷和热葡萄糖液的甜味几
9、乎无变化。 果糖-型的甜度为-型的3倍。普通的结晶为-型,溶液中 的平衡随浓度和温度而异,如:10%果糖液,0下:=3:7,80下为7:3,且浓度高那么多,因此,在低温下,浓液甜。 蔗糖是糖苷-OH相互结合的二糖,无半缩醛-OH,溶液没有 变化,甜味也不随时间变化。 蔬菜中游离糖含量(%鲜重计) 蔬 菜 D-葡萄糖 D-果糖 蔗 糖 甜菜 0.180.166.11硬花甘蓝 0.730.670.42胡萝卜 0.850.854.42黄瓜 0.860.860.06苣 菜 0.070.160.07洋葱 2.071.090.89菠菜 0.090.040.06甜玉米 0.340.313.03甘薯 0.33
10、0.303.37 聚合度10、而2的多糖,常见的为二糖。 2、 麦芽糖麦芽糖 以麦芽中含量最多,故而得名。淀粉和糖原以麦芽中含量最多,故而得名。淀粉和糖原在淀粉酶作用下,生成麦芽糖。它是饴糖在淀粉酶作用下,生成麦芽糖。它是饴糖的主成分。它分子中有半缩醛的主成分。它分子中有半缩醛-OH,因此,因此有复原性。有复原性。 3、 乳糖乳糖仅存在于哺乳动物的乳中,故而得名。是半乳糖和仅存在于哺乳动物的乳中,故而得名。是半乳糖和葡萄糖用葡萄糖用-1,4-半乳糖苷键结合而得半乳糖苷键结合而得 。 4、 环糊精 环糊精是6-8个葡萄糖以-1,4-苷键结合的环状寡糖。环糊精的环内侧相对地比外侧憎水利用这一性质,
11、可以使油质化合物在水中成为可“溶“,食物的芳香成分可以制成干粉状而香味耐久,苦味及其它异味的药物可以变成无味。 image.image. 分类:分类: 为聚合度为聚合度10的单糖的高聚物,广泛存在于动植的单糖的高聚物,广泛存在于动植物及微生物中。多糖中的纤维素、半纤维素、果物及微生物中。多糖中的纤维素、半纤维素、果胶、壳质、硫酸软膏素等,主要起细胞的支撑胶、壳质、硫酸软膏素等,主要起细胞的支撑骨骼作用;淀粉、糖原、菊粉等起能的贮藏骨骼作用;淀粉、糖原、菊粉等起能的贮藏作用。而粘质多糖等起维护、光滑、离子固定、作用。而粘质多糖等起维护、光滑、离子固定、防冻等作用。防冻等作用。 三、多糖三、多糖(
12、Polysaccharides) 加水分解仅产生糖类的称单纯多糖,假设还生成糖以外的成份称复合多糖。由一种单糖组成的称均一多糖。否那么称非均一多糖。 通常天然多糖的聚合度为100-1000。 食品中常见的多糖食品中常见的多糖 1、 纤维素纤维素 是自然界中存在最多的多糖,是植物的主成分。是自然界中存在最多的多糖,是植物的主成分。 纤维素连同某些其他惰性多糖构成植物性食品,纤维素连同某些其他惰性多糖构成植物性食品,如蔬菜、水果和谷物中的不可消化的碳水化合如蔬菜、水果和谷物中的不可消化的碳水化合物。称为膳食纤维物。称为膳食纤维 纤维素不显示复原性,水解也很困难,需求浓酸或稀酸在加压下长时期加热才干
13、水解。 纤维素的羧甲基衍生物CMC易溶于水,有粘性,其钠盐可在食品工业中作增稠剂。 n=100-200 2、 淀粉淀粉Starch 广泛分布于植物的根、茎、种子中,其贮藏能广泛分布于植物的根、茎、种子中,其贮藏能的作用,构成淀粉的糖,几乎都是的作用,构成淀粉的糖,几乎都是D-葡萄糖。葡萄糖。1淀粉的糊化:淀粉粒在受热60-80时会在水中溶胀,构成均匀的糊状溶液,称为糊化,它的本质是淀粉分子间的氢键断开,分散在水中。 糊化后的淀粉又称为-化淀粉,将新颖制备的糊化淀粉浆脱水枯燥,可得分散于凉水的无定形粉末,即“可溶性-淀粉。即食型的谷物制品的制造原理就是使生淀粉“化。 影响淀粉的糊化的要素:影响淀
14、粉的糊化的要素: 温度:温度越高,糊化程度越大。温度:温度越高,糊化程度越大。 水分活度:水分活度低,不能糊化或糊化程度水分活度:水分活度低,不能糊化或糊化程度有限有限 低低pH值时,淀粉水解产生糊精而变稀值时,淀粉水解产生糊精而变稀 直链淀粉与支链淀粉的含量直链淀粉与支链淀粉的含量: 直链淀粉含量越直链淀粉含量越高,淀粉越难糊化高,淀粉越难糊化 淀粉老化淀粉老化(retrogradation) 淀粉溶液经缓慢冷却,或经长期放置,会产生不透明甚淀粉溶液经缓慢冷却,或经长期放置,会产生不透明甚至沉淀的景象,其本质是糊化的淀粉分子又自动陈列成至沉淀的景象,其本质是糊化的淀粉分子又自动陈列成序,构成
15、致密的不溶性分子微束,分子间氢键又恢复。序,构成致密的不溶性分子微束,分子间氢键又恢复。 老化可视为糊化作用的逆转,但是老化不能够使淀粉彻老化可视为糊化作用的逆转,但是老化不能够使淀粉彻底复原成生淀粉底复原成生淀粉-淀粉的构造形状,与生淀粉相比,淀粉的构造形状,与生淀粉相比,晶化程度低。老化的淀粉不易为淀粉酶作用。晶化程度低。老化的淀粉不易为淀粉酶作用。 食品在贮藏中质量变差,如面包的陈化、米汤的粘度下降等,都是淀粉老化的结果。 糊化淀粉在有糖和糖醇存在时不易老化,这是它们能进入淀粉的链间,妨碍淀粉分子缔合、且本身吸水性强能夺取淀粉凝胶中的水,使淀粉凝胶稳定。 外表活性剂如单酰甘油等添加到面包
16、中,可延伸货架期。它可与淀粉的疏水部分作用构成配合物,从而抑制淀粉分子的重排,推迟淀粉的老化。影响淀粉老化的要素影响淀粉老化的要素 低温低温(特别在特别在0附近附近) 中性中性pH 高浓度淀粉高浓度淀粉 老化趋势加强。老化趋势加强。 无外表活性剂无外表活性剂 淀粉的来源,淀粉老化趋势淀粉的来源,淀粉老化趋势:马铃薯马铃薯玉米玉米7%的称高甲氧基果胶(High-methoxyl pectin),7%以下的为低甲氧基果胶。 果胶酸:几乎完全不含甲氧基的聚半乳糖醛酸,溶于水。 未成熟的果实细胞间含有大量原果胶,因此组织巩固,随着成熟的进程,原果胶在聚半乳糖醛酸酶和果胶酯酶作用下,水解成分子量较小的可
17、溶于水的果胶,并与纤维素分别,渗入细胞液中,果实组织就变软而有弹性。假设进一步水解,那么果胶进一步失去甲氧基并降低分子量构成果胶酸,由于果胶酸不具粘性,果实就变成软疡的过熟形状。 果胶是亲水性的胶状物,其中高甲氧基果胶,在酸性PH2.03.5、蔗糖含量6065%的条件下有凝固成凝胶的性质,而低甲氧基果胶与糖、酸即使比例恰当也难以构成凝胶,但它在Ca2+作用下可构成凝胶,食品工业中利用它们的凝胶性将其用于果酱、果冻等食品的制造。7、植物胶质、植物胶质 为构造复杂的多糖,食品工业中用其作增稠剂、凝冻剂、为构造复杂的多糖,食品工业中用其作增稠剂、凝冻剂、固香剂、乳化剂、泡沫稳定剂、浊度稳定剂等。固香剂、乳化剂、泡沫稳定剂、浊度稳定剂等。 按其来源可分为三类: 8、微生物多糖、微生物多糖 许多微生物在生长过程中产生一些胶质的多糖,许多微生物在生长过程中产生一些胶质的多糖,其中一些已用于食品工业及医疗上其中一些已用于食品工业及医疗上 如右旋糖酐、黄杆菌胶、茁霉胶及环状糊精等,如右旋糖酐、黄杆菌胶、茁霉胶及环状糊精等,它们被用作稳定剂、乳化剂、增稠剂、悬浮剂、它们被用作稳定剂、乳化剂、增稠剂、悬浮剂、泡沫稳定剂、成型助剂等。泡沫稳定剂、成型助剂等。9、氨基多糖、氨基多糖 主要存在于动物中,大多由氨基己糖与糖醛酸主要存在于动物中,大多由氨基己糖与糖醛酸组成二糖单
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