Construction and properties of curdlan gum/gellan gum binary composite gel system

结冷胶 生物高聚物 复合数 化学 自愈水凝胶 氢键 微观结构 柯德兰 粘弹性 材料科学 色谱法 化学工程 复合材料 高分子化学 聚合物 多糖 结晶学 分子 食品科学 有机化学 工程类
作者
Tian‐Qi Zhou,Xuechen Wang,Ling-Yi Gao,Jia‐Nan Yan,Hai‐Tao Wu
出处
期刊:Food Hydrocolloids [Elsevier BV]
卷期号:148: 109391-109391 被引量:48
标识
DOI:10.1016/j.foodhyd.2023.109391
摘要

In the present study, the synergetic gelation of curdlan gum (CG) and gellan gum (CG) at different biopolymer ratios were investigated. The optimal gelation of CG and GG was determined at total biopolymer concentration of 0.6% and a mass ratio of 1:1 according to visual observation and viscoelastic properties. The gelation behavior of the CG/GG binary composite gel exhibited ratio-dependent behavior at different biopolymer mixing ratios (2:8–8:2). With the increase in the CG/GG ratio from 2:8 to 8:2, the gel strength and transition temperature of the CG/GG gel showed an increasing trend followed by a decrease, reaching a peak at 5:5, with corresponding G′, melting and gelling temperatures of 335.8 Pa, 82.5 °C and 33.7 °C, respectively. The improved gel properties could be ascribed to hydrogen bonds between CG and GG, as reflected by the blueshift of the O–H vibration peaks and water associated regional variation. Moreover, the CG/GG binary composite gel exhibited a significantly increasing water holding capacity (WHC) as the ratio of CG/GG decreased from 8:2 to 4:6, while the excess involvement of GG had no effect on the WHC improvement. Furthermore, the CG/GG binary composite gel exhibited denser and more homogeneous microstructures in comparison to individual CG and GG and performed the most compact gel network at ratio of 5:5, supporting the stronger gel rigidity and WHC. Therefore, these novel CG/GG hydrogels showed considerable gel strength and microstructures, which would provide a better mechanistic understanding of the polysaccharide complex in practical applications as a hydrogel base material.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Preseverance完成签到,获得积分10
1秒前
墨雨梧桐完成签到 ,获得积分10
1秒前
xue完成签到,获得积分10
1秒前
蒋庆完成签到,获得积分10
3秒前
和路雪完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
乐乐应助yy采纳,获得10
4秒前
明理的依柔完成签到,获得积分10
5秒前
Song完成签到 ,获得积分0
7秒前
丘比特应助yy采纳,获得10
9秒前
annoraz完成签到,获得积分10
10秒前
魔鱼完成签到,获得积分10
10秒前
积极问晴完成签到,获得积分10
11秒前
科研通AI6.1应助恒迹采纳,获得10
14秒前
HJJHJH发布了新的文献求助20
14秒前
shizhf999完成签到,获得积分10
15秒前
li完成签到 ,获得积分10
15秒前
淋山河完成签到,获得积分10
17秒前
18秒前
情怀应助viviancui采纳,获得20
19秒前
wangli完成签到,获得积分10
20秒前
jzhedong完成签到,获得积分10
20秒前
半圆完成签到,获得积分10
21秒前
SONGYEZI完成签到,获得积分0
21秒前
ymrq完成签到,获得积分10
22秒前
活力的香完成签到 ,获得积分10
23秒前
鹿呦完成签到 ,获得积分10
24秒前
赵一完成签到,获得积分10
24秒前
爱笑凤凰完成签到,获得积分10
25秒前
齐云山完成签到,获得积分10
25秒前
大头完成签到,获得积分10
25秒前
呆一起完成签到 ,获得积分10
25秒前
安梧完成签到,获得积分10
25秒前
26秒前
force完成签到 ,获得积分10
27秒前
伊犁河完成签到,获得积分10
30秒前
夏天不回来完成签到,获得积分10
30秒前
kelakola完成签到,获得积分10
31秒前
Gyz发布了新的文献求助10
31秒前
帆帆发布了新的文献求助10
31秒前
高分求助中
论现代体育科学研究的方法学特征 1000
Invited Discussant 63O and 64O 1000
Ideology and Meaning-Making under the Putin Regime 750
Safety Pharmacology 500
《KNN基无铅压电陶瓷电学性能优化与物理机理研究》 500
Petrology and Plate Tectonics 500
A Handbook of User Experience Research & Design in Libraries 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 内科学 复合材料 催化作用 光电子学 物理化学 电极 细胞生物学 基因 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6914660
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8606393
关于积分的说明 18261156
捐赠科研通 6326215
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3067887
关于科研通互助平台的介绍 2095334
邀请新用户注册赠送积分活动 2045203