




在全蛋液的热处理过程中,巯基氧化形成二硫键,蛋白质发生---。新鲜全蛋液的dsc结果中60 °c、78 °c和83 °c处有三个吸热峰,分别对应为伴清蛋白,卵清蛋白和s-卵白蛋白的变性。磁感应加热处理的样品具有更小的粒径,合肥蛋白液,在热处理过程中更有效地的避免全蛋液蛋白发生---。磁感应加热处理的全蛋液的热特性、流变特性、蛋白粒径分布、起泡和乳化性能与新鲜蛋液相似,磁感应加热更快速均匀。
水浴加热(60 °c处理210 s和68 °c处理60 s)的全蛋液,δh分别降低15%和25%。磁感应加热(60 °c处理210 s和68 °c处理60 s)的样品δh没有明显变化,磁感应加热更温和且不会改变全蛋液的热特性。加热时间延长会导致容器边缘蛋白---性、---和凝结,表观粘度增加。磁感应加热具有更的加热---和广度,巴氏杀菌蛋白液厂家,缩短了加热时间,可替代传统的热处理从而对全蛋液进行巴氏杀菌。全蛋液具有凝固,起泡和乳化等特性。高温水浴加热(68 °c处理60 s)会降低其起泡能力,蛋白质发生---。磁感应加热处理,全蛋液起泡能力无明显变化。
通常采用60~68 °c加热120~300 s的方式来对全蛋液进行巴氏杀菌。较低的温度杀菌导致微生物灭活不完全,而高温杀菌会---蛋白之间形成共价键,巴士杀菌蛋清液,发生---,进而破坏全蛋液品质。与传统巴氏杀菌相比,磁感应加热温度曲线呈线性,巴士杀菌蛋白液,无滞后现象,加热更具均匀性。通过水浴热传导的巴氏杀菌中,温度从60 °c(蛋清蛋白的变性温度)升高到68 °c(巴氏灭菌温度)的时间为110 s,较感应加热多出20 s。在全蛋液的热处理过程中,巯基氧化形成二硫键,蛋白质发生---。新鲜全蛋液的dsc结果中60 °c、78 °c和83 °c处有三个吸热峰,分别对应为伴清蛋白,卵清蛋白和s-卵白蛋白的变性。
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