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The changed multiscale structures of tight nut (Cyperus esculentus) starch decide its modified physicochemical properties: The effects of non-thermal and thermal treatments

淀粉 支链淀粉 流变学 化学 粘度 回生(淀粉) 化学工程 材料科学 食品科学 直链淀粉 复合材料 工程类
作者
Guidan Wang,Caixia Li,Zhang Xia,Qianxu Wang,Ruibo Cao,Xuebo Liu,Xi Yang,Lijun Sun
出处
期刊:International Journal of Biological Macromolecules [Elsevier BV]
卷期号:253: 126626-126626 被引量:20
标识
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2023.126626
摘要

Non-thermal dielectric barrier discharge plasma (DBDP) and four thermal treatments, including baking (BT), high pressure cooking (HPC), radio frequency (RF) and microwave (MW) were applied to modify the structural and physicochemical properties of Cyperus esculentus starch (CES). The results showed that the thermal treatments remarkably disordered the crystalline structures of CES through weakening the double-helix conformation of amylopectin, while DBDP caused much more gentle influence on the starch structures than them. Specifically, MW induced the high-frequency displacement of polar molecules and intensive collisions between starch and water molecules, causing the largest stretching and swelling extents of amylopectin, resulting in the highest pasting and rheological viscosity of CES in four thermal treatments. As DBDP did not favor the aggregation of amylopectin chains, the deaggregated starch chains promoted the hydration effects with water molecules, boosting the final pasting viscosity, apparent rheological viscosity, freeze-thaw stability and digestion velocity of CES. Besides, the gelatinization-retrogradation process in the thermal treatments regulated starch digestion velocity and produced type III resistant starch in CES. Conclusively, the modified physicochemical properties of CES resulted from the altered molecular structures of starch by the applied treatments.
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