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Freeze-thaw stability of transglutaminase-induced soy protein-maltose emulsion gel: Focusing on morphology, texture properties, and rheological characteristics

乳状液 大豆蛋白 化学 流变学 组织谷氨酰胺转胺酶 热稳定性 麦芽糖 动态力学分析 色谱法 化学工程 材料科学 食品科学 聚合物 复合材料 有机化学 蔗糖 工程类
作者
Meng-Yue Zhang,Bo-ya Zhang,Xiaotong Sun,Yian Liu,Zhichao Yu,Xibo Wang,Ning Xu
出处
期刊:International Journal of Biological Macromolecules [Elsevier BV]
卷期号:261: 129716-129716 被引量:19
标识
DOI:10.1016/j.ijbiomac.2024.129716
摘要

In this study, soy protein isolate (SPI) and maltose (M) were employed as materials for the synthesis of a covalent compound denoted as SPI-M. The emulsion gel was prepared by transglutaminase (TGase) as catalyst, and its freeze-thaw stability was investigated. The occurrence of Maillard reaction was substantiated through SDS-PAGE. The analysis of spectroscopy showed that the structure of the modified protein was more stretched, changed in the direction of freeze-thaw stability. After three freeze-thaw cycles (FTC), it was observed that the water holding capacity of SPI-M, SPI/M mixture (SPI+M) and SPI emulsion gels exhibited reductions of 8.49 %, 16.85 %, and 20.26 %, respectively. Moreover, the soluble protein content also diminished by 13.92 %, 23.43 %, and 35.31 %, respectively. In comparison to unmodified SPI, SPI-M exhibited increase in gel hardness by 160 %, while elasticity, viscosity, chewability, and cohesion demonstrated reductions of 17.7 %, 23.3 %, 33.3 %, and 6.76 %, respectively. Concurrently, the SPI-M emulsion gel exhibited the most rapid gel formation kinetics. After FTCs, the gel elastic modulus (G') and viscosity modulus (G″) of SPI-M emulsion were the largest. DSC analysis underscored the more compact structure and heightened thermal stability of the SPI-M emulsion gel. SEM demonstrated that the SPI-M emulsion gel suffered the least damage following FTCs.
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