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国标赤藓糖醇ULTRA

来源: 发布时间:2022年11月23日

赤藓糖醇的抗龋齿性不能被变形链球菌等病原菌利用故由赤的吸湿性差在湿度为90%的环境也不易吸潮这一特性对巧克力、口香糖等食品加工很有利。赤藓糖醇的高

吸热性使得产品食用后具有持久的爽口清凉感觉,对改善口香糖、清凉性固体饮料和糖果的品质十分重要。


赤藓糖醇甜味爽净在与蛋白糖、甜菊糖等高甜度甜味剂复配时可有效地掩盖其后苦味赤藓糖醇还可以降低酒精的异味改善蒸馏酒和葡萄酒的口感与风味在蔬菜汁饮料中使用可有效地***蔬菜饮料特有的不良口味在饮用咖啡时添加可有效地***咖啡的涩味。赤藓糖醇的耐热和耐酸等特性使得巴氏、高温或超高温等杀菌工艺对以赤藓糖醇为甜味剂的饮料外观品质均

不会产生影响。



赤藓糖醇在医药行业的应用会越来越***。国标赤藓糖醇ULTRA

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其性能可以与麦芽糖醇、甘露醇、山梨醇、木糖醇和蔗糖相媲美。Ohmori认为赤藓糖醇的低吸湿性、快速结晶能力和低胶黏性使其成为包衣材料的良好选择。


Cargill ( 嘉吉)公司的科研人员已经开发出一种基于赤藓糖醇的硬质包衣,并正在申请专利[8]。

Cerestar公司已经获得基于赤藓糖醇和山梨醇的无糖硬质包衣**。

综上所述,以赤藓糖醇为主要原料,配合其他包衣改良剂如胶黏剂、助流剂等,制作无糖包衣技

术上可行;另外,赤藓糖醇具有无可比拟的低热量、防龋齿、抗氧化等特性。因此,赤藓糖醇可以作为一种健康的包衣原料应用于制药工业。 国标赤藓糖醇ULTRA赤藓糖醇还可以明显改善植物提取物、胶原 蛋白、肽类等物质的不良异味。

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赤藓糖醇在医药领域的应用

2.1

龋病预防

龋病是一种多因素所致的疾病,特别是与细菌因素中的变异链球菌有关问。川名部淳等人”以生成虫牙的Stmutans菌及其他口腔内细菌,用赤薛糖醇作实验,结果证实所用细菌均不能利用赤鲜糖醇,不会产生乳酸及不溶性葡聚糖等。有研究表明,赤藓糖醇可以使菌斑和咏液中变异链球菌的数量下降,同时当赤藓糖醇存在于变异链球菌的培养环境中3h后,对变异链球菌的***作用强于木糖醇。姚军等的研究也表明赤藓糖醇具有***变异链球菌生长和产酸的作用,而且在高浓度下使用时,赤藓糖醇的这种效果优于木糖醇。

3.2高分子材料

聚乳酸(***) 是一种性能良好的高分子材料,具有良好的生物相容性及生物可降解性能。且.

对人、对环境无毒副作用,广泛应用于组织工程、药物控释和环境材料领域。但当***在作为生物医药材料应用于生物医学领域时,仍然存在亲水性差、细胞相容性待改善等不足,需要对其进行改性。目前单糖类物质改性***的方法主要是丙交酯开环法,Hao等曾利用赤藓糖醇对***进行改性,并与丙三醇(甘油)、木糖醇、山梨醇等其他天然糖醇为核的星形聚乳酸(S***) 进行了对比,发现所得聚合物分散度(Mw/Mn)比较低, 赤藓糖醇是所有糖醇当中***的用发酵法生产,发酵法更接近天然的转化和提取。

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我国中国台湾学者Shie-Jea lin等筛选到28株赤藓糖醇产生菌其中166-2菌株可以发酵30%的葡萄糖产生赤藓糖醇

111.0g/L。江南大学、江苏省微生物所等单位也开展了发酵法生产赤藓糖醇的研究工作多数仍处于研究阶段应用于生产的报道很少。

山东省食品发酵工业研究设计院自1992年开始致力于发酵法生产赤藓糖醇技术的研究工作经过几十年的努力从花粉、蜂蜜等样品中筛选获得1株耐高渗酵母菌经过自然分离、多次复合诱变、驯化等,菌株耐高糖能力为50%以上以淀粉水解糖为原料,100m2发酵罐发酵赤藓糖醇产率为180g/L以上转化率超过50%。 澳大利亚新西兰:批准赤藓糖醇作为食品配料。国标赤藓糖醇ULTRA

欧盟:批准对赤藓糖醇ADI值不做规定,可作为食品添加剂,但不能无限制的用于所有食品。国标赤藓糖醇ULTRA

从卡路里 vs. 甜度的角度考虑,赤藓糖醇可以说是众多糖醇中性价比比较高的。它的热量比较低,近乎可以忽略不计,但是它仍有70%的蔗糖甜度。与**度甜味剂,包括人工以及天然**度甜味剂(例如甜叶菊和罗汉果)相比,甜度较低的糖醇,其甜味口感更**,没有令人不愉快的后味/苦味。赤藓糖醇有一种特别的冰凉口感。体内代谢及对肠道菌群的影响大部分的糖醇不能被人体消化,它们可以完好无损的通过小肠到达大肠,在这里被肠道菌群发酵分解。从这个角度来说,糖醇也属于膳食纤维的一类。也因为如此,很多糖醇,特别是在大量摄入的时候,可能会产气,导致腹胀,腹泻。某些人有小肠菌群过度繁殖的问题(SIBO,Small Intestine Bacterial Overgrowth)。这类人在摄入糖醇时,所产生的胃部不适可能更为严重。然而,赤藓糖醇与其它糖醇不同的地方在于,在未到达大肠之前,它就被小肠吸收,进入血液,**终通过尿液排出。因此,赤藓糖醇是**不易引起肠胃不适的糖醇。国标赤藓糖醇ULTRA

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