<code id='5A68A68BD6'></code><style id='5A68A68BD6'></style>
    • <acronym id='5A68A68BD6'></acronym>
      <center id='5A68A68BD6'><center id='5A68A68BD6'><tfoot id='5A68A68BD6'></tfoot></center><abbr id='5A68A68BD6'><dir id='5A68A68BD6'><tfoot id='5A68A68BD6'></tfoot><noframes id='5A68A68BD6'>

    • <optgroup id='5A68A68BD6'><strike id='5A68A68BD6'><sup id='5A68A68BD6'></sup></strike><code id='5A68A68BD6'></code></optgroup>
        1. <b id='5A68A68BD6'><label id='5A68A68BD6'><select id='5A68A68BD6'><dt id='5A68A68BD6'><span id='5A68A68BD6'></span></dt></select></label></b><u id='5A68A68BD6'></u>
          <i id='5A68A68BD6'><strike id='5A68A68BD6'><tt id='5A68A68BD6'><pre id='5A68A68BD6'></pre></tt></strike></i>

          会员登录 - 用户注册 - 设为首页 - 加入收藏 - 网站地图 血酸响龙果素稳三抗坏红色对火定性的影!

          血酸响龙果素稳三抗坏红色对火定性的影

          时间:2025-05-11 14:29:26 来源:熬枯受淡网 作者:知识 阅读:617次

          3、抗坏抗坏血酸对火龙果红色素紫外可见谱图的血酸响影响

          根据相关研究表明吸光值和红色素浓度成正比,从图5可以看出,对火定性的影随着时间延长,龙果原色素液在535nm处的红色吸光度在24h后逐渐减小,波峰逐渐消失;添加抗坏血酸的素稳红色素液在535nm处的吸光度明显比未添加抗坏血酸的大,且峰形没有明显变化且加入抗坏血酸后,抗坏红色素的血酸响吸收峰形状不变。说明加入抗坏血酸可以提高红色素的对火定性的影稳定性。

           

          c1

           

          4、龙果抗坏血酸对火龙果红色素红外谱图的红色影响

          从图6可知道,红色素和添加抗坏血酸的素稳红色素都含有0-H、C-H、抗坏N-H、血酸响C-N等基团。对火定性的影从上图可以看出,两者的红外谱图特征吸收峰大部分的位置一致,但峰形却存在差异;添加抗坏血酸的红色素在1737cm-1处有吸收,该基团是酯的特征吸收,而红色素在此处无明显吸收,推测可能是因为红色素和抗坏血酸发生了化学反应生成酯而导致红外谱图的不同。
           

          c2

           

          5、抗坏血酸对火龙果红色素高效液相谱图的影响

          从图7可以看出添加抗坏血酸的色素液明显比未添加的色素液稳定,在1天时,红色素提取液峰1和峰2的峰面积都小于添加抗坏血酸的色素液;在3天时,色素提取液在535nm处已经没有吸收峰,而添加抗坏血酸的色素液峰1的峰面积先增大后降低,峰2的峰面积则是一直在降低,但在第3天还是有很强的吸收。根据相关文献的定性分析,可以知道峰I对应的化学成分主要是甜菜苷,峰2对应的化学成分主要是丙二甜菜苷,这两种物质都是甜菜苷类色素。而酯类在酸性条件下可以水解,因此推测加入的抗坏血酸促进丙二甜菜苷向甜菜苷转化,推测机理图如图8所示。抗坏血酸2、3位上两个相邻的烯醇式羟基极易解离释出的H+生成去氢抗坏血酸,丙二甜菜苷在酸性条件下和水发生酯化的逆反应生成甜菜苷和丙二酸。
           

          c3

          c4

           

          6、抗坏血酸对火龙果红色素抗氧化活性的影响

          从图9可以看出,红色素、抗坏血酸都具有抗氧化活性,且抗坏血酸的抗氧化活性大于红色素。但红色素(抗坏血酸浓度为0.4%)的抗氧化活性低于同浓度的抗坏血酸溶液,因此,推测可能是抗坏血酸与红色素发生了化学反应,导致加入抗坏血酸后,两者的抗氧化活性之和反而低于同等浓度的抗坏血酸溶液。进一步推测加入抗坏血酸有可能促进丙二甜菜苷向甜菜苷转化。

          c5

          二、结论

          火龙果红色素的光、热稳定性实验表明添加适量抗坏血酸可以提高火龙果红色素的稳定性。通过对添加抗坏血酸的火龙果红色素的紫外可见、红外、高效液相表征和抗氧化活性分析,推测加入的抗坏血酸促进丙二甜菜苷向甜菜苷转化。

          声明:本文所用图片、文字来源《食品添加剂》,版权归原作者所有。如涉及作品内容、版权等问题,请与本网联系

          相关链接:抗坏血酸红色素国家标准物质网

          (责任编辑:知识)

          相关内容
          • 西安铁路局开行2024年首趟“丝路号”跨省研学专列
          • 深圳益尔康:可溯源高品质造就首批水产“圳品”|广东农企品牌价值50强评选巡礼
          • 来连州品味“热辣滚烫”!2024连州旅游文化季火热启动
          • 给力!华农耕地保育团队积极参与梅州特大暴雨损毁农田灾后修复工作
          • 悟空去哪儿帮战系统全面解析制胜策略与阵容搭配实战指南
          • 有米有歌,天润粮油携广东丝苗米亮相海心沙
          • 院士团队+智慧农场:河源培育5个水稻新品种
          • 多方协作助力贵州精品水果——镇宁蜂糖李走出国门
          推荐内容
          • 国家科技传播中心开放预约参观
          • 云浮:建市30周年以来地区生产总值年均增长超8.5%!
          • 甜瓜新品种栽培技术现场观摩会在梅州市梅县区举行
          • 一二产融合,精深加工让连州水晶梨甜满一年四季
          • 中国驻苏丹使馆:建议在苏丹的中国公民尽快撤离
          • 30年攻关破解金钱龟批量人工繁殖难题