原理
大豆异黄酮苷属于氧苷类,是羟基与糖缩合而成的β-D葡萄糖苷。通过水解反应使苷键裂解得到大豆异黄酮苷元和葡萄糖配基。
酸水解
大豆异黄酮苷能被稀酸催化水解,反应在稀醇中进行,用、酸等均可发生水解,但从实际生产和经济实用角度考虑,实验选用。苷键首先发生质子化,然后苷键断裂生成苷元和糖的阳碳离子中间体,在水解阳碳离子经溶剂化,再脱去离子而形成糖分子。酸催化水解的关键是O-苷基的苷质子化程度。
碱水解
苷键具有结构,对碱较稳定,但异黄酮苷键具有酯苷性质,可用碱进行水解。
酶催化水解
酶催化水解酶的专属性很强,当酶催化水解苷键时,条件温和,只对键产生断裂,苷元的结构不被破坏,大豆异黄酮的苷键为B一葡萄糖苷键。
Smith降解法
该法是一种氧化开裂法,比酸水解温和,能完整地保持苷元的结构,先用NaIO将糖的二羟基氧化开裂为二元醛结构,第二步用NaBH将二元醛结构还原成二元醇结构,第三步在室温条件下与稀酸作用使其水解。
词条
词条说明
低聚果糖和低聚半乳糖是什么低聚果糖和低聚半乳糖也就是俗称的复合益生元,它们能作为膳食补充剂,促进益生菌的生长与繁殖。低聚果糖是一种**活性物质,能够被肠道菌群吸收利用,调节肠道菌群微生态环境;低聚半乳糖在母乳中含量较多,宝宝体内的双歧杆菌菌群的建立很大程度上依赖母乳中的低聚半乳糖成分。奶粉要模仿母乳,要在奶粉中添加低聚半乳糖,以乳清为原料,经酶解合成喷雾干燥等工艺精制而成乳白或微黄色粉末。低聚果糖
木糖醇是一种**化合物,化学式是C5H12O5,原产于芬兰,是从白桦树、橡树、玉米芯、甘蔗渣等植物原料中提取出来的一种**甜味剂。在自然界中,木糖醇的分布范围很广,广泛存在于各种水果、蔬菜、谷类之中,但含量很低。对于人体来说,木糖醇也不是一种“舶来品”,它本就是人们身体正常糖类代谢的中间体。木糖醇甜度与蔗糖相当,溶于水时可吸收大量热量,是所有糖醇甜味剂中吸热值较大的一种,故以固体形式食用时,会在口
食用维生素C性状维生素C为白色结晶或结晶性粉末,无臭,味酸,久置色渐变微黄。在水中易溶,呈酸性,在中略溶,在或中不溶。维生素是我们生活中必需之物,也是水产养殖中需要特别添加的一类物质。鱼没法自己合成维生素,而后者又是维持观赏鱼正常生命活动的基本支持,所以养殖场里不加维生素,观赏鱼的状态会打折。维生素C是一种类似于葡萄糖的物质,具有酸的性质。以前远洋靠吃橘子避免海上坏血病爆发,就是利用了橘子中维生素
一水柠檬酸特性贮存避光、密封、通风、室温较低、干燥阴凉处贮存。包装25公斤袋装、25磅袋装、1000公斤袋托盘包装。分析单水柠檬酸分子式:C6H8O7·H2O。分子量:210.14。性质:密度1.54。熔点135-152℃。闪点173.9℃。水溶性1630 g/L (20℃)。主要用于食品、饮料行业作为酸味剂、调味 剂及防腐剂、保鲜剂。 还在化工行业、化妆品
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