一种玉米醇溶蛋白颗粒的制备工艺
    113.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117645660A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202311562285.3

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本发明涉及蛋白制备技术领域,公开了一种玉米醇溶蛋白颗粒的制备工艺,包括以下步骤:提取:将玉米蛋白粉与水混合,通过盐酸调节pH至2‑4后,搅拌15‑20min,获得玉米蛋白粉悬浮液;分离:将所述玉米蛋白粉悬浮液移至离心管中离心,获得上清液与一次沉淀固体,向所述上清液中滴加2倍所述上清液体积的乙醇,形成含沉淀液;二次分离:向所述含沉淀液滴加等体积的乙醇,再次离心,得二次沉淀固体;干燥:将所述一次沉淀固体与所述二次沉淀固体移入旋转蒸发仪中,进行旋转蒸发,得到干燥体;造粒:将所述干燥体进行超声处理,得到玉米醇溶蛋白颗粒。本发明通过两次分离,为蛋白质制备领域提供了一种简便、高效的制备工艺。

    一种醇溶蛋白基核壳纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN117107434A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311008894.4

    申请日:2023-08-11

    Abstract: 本发明涉及食品保鲜技术领域,具体是一种醇溶蛋白基核壳纤维膜及其制备方法。包括具体如下:玉米醇溶蛋白混聚环氧乙烷空芯纤维膜、玉米醇溶蛋白混聚环氧乙烷包覆玉米醇溶蛋白纤维膜、玉米醇溶蛋白混聚环氧乙烷包覆聚环氧乙烷纤维膜、玉米醇溶蛋白包覆聚环氧乙烷纤维膜中的一种;具体步骤如下:S1:前期准备;S2:同轴静电纺丝。本发明提供一种能将鞘溶液可以达到均一的纤维形状,同时醇溶蛋白基核壳纤维膜的稳定性和粘附性够强,从而能提高和延长了醇溶蛋白基核壳纤维膜的抗菌性的醇溶蛋白基核壳纤维膜及其制备方法。

    一种淀粉-蛋白复合微凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113683796B

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202110916639.4

    申请日:2021-08-11

    Abstract: 本发明涉及淀粉、蛋白深加工技术领域,具体涉及一种淀粉‑蛋白复合微凝胶及其制备方法和应用。本发明提供了一种淀粉‑蛋白复合微凝胶,所述复合微凝胶为羧甲基淀粉和玉米醇溶蛋白交联制成的复合微凝胶,其颗粒粒径范围为30μm‑50μm,最大耐热温度为161.67℃‑174.16℃,凝胶强度范围为838.78g~1563.80g,25℃,43%RH下放置30min后的保水性为61.1%~65.2%,且在pH7.0条件下具有最大溶胀度。通过对淀粉‑蛋白复合微凝胶制备方法的改进,解决了现有制备方法中因玉米醇溶蛋白不溶于水而难以实施的问题;制成的复合微凝胶成品具有优良的微凝胶颗粒粒径范围(30μm‑50μm),同时具有较好的凝胶强度(838.78g~1563.80g),且在pH7.0时具有最大溶胀度,使微凝胶能够很好地应用于功能因子或药物的包埋递送领域中。

    一种提升糯性谷物加工品质的方法
    117.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116195707A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310267719.0

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种提升糯性谷物加工品质的方法,包括以下步骤将糯性谷物用万能粉碎机粉碎并过50‑100目筛、加水搅拌均匀,粉乳调节pH至酶作用最适pH;调节好的粉乳放入水浴锅中预糊化;糊化结束后,冷却,加入酶搅拌均匀,酶解相应的时间,并持续搅拌;酶解完成后用盐酸溶液立即调节pH至3以下,使酶失活;再用氢氧化钠溶液调节pH至7中和,4500r/min离心20min后,弃去上层清液,将离心后的沉淀收集起来。本发明通过对谷物中的淀粉分子结构进行修饰,使糯性谷物中的淀粉变性,降低面团硬度提高,糯性谷物的加工品质。

    一种富氮类多孔聚酰亚胺纳米纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113477103B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202110839050.9

    申请日:2021-07-23

    Abstract: 一种富氮类多孔聚酰亚胺纳米纤维膜及其制备方法,属于纤维膜制备领域。该富氮类多孔聚酰亚胺纳米纤维膜的制备方法为:以1,4‑二氨基苯和3,3’,4,4’‑联苯四甲酸二酐为原料,配置纺丝原液聚酰胺酸,加入玉米醇溶蛋白溶液混合后,进行静电纺丝,将得到的玉米醇溶蛋白‑聚酰胺酸纳米纤维膜,进行阶梯升温聚酰亚胺化,再进行高温煅烧,去除玉米醇溶蛋白形成多孔的同时进行富氮,得到富氮类多孔聚酰亚胺纳米纤维膜。该方法实现了多孔和富氮的同步制备,而氮的配位作用,能够对酸性化合物具有很强的吸附能力,且氮能和很多金属有协同作用,可以将金属吸附在富含氮的纤维中,制备的纤维膜在过滤、吸附以及质子交换膜等领域应用前景广阔。

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