赤藓糖醇基本参数
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赤藓糖醇企业商机

而且这些3~6臂SPLA的臂越多,即含仲羟基越多,聚合速度越慢,品体球粒生产速率和等温结品速率越小,结品度越低,提高了共聚物的热稳定性。

国际上正在用赤藓糖醇取代普通食糖,甚至取代木糖醇,这已成为健康时尚的选择。赤鲜糖醇对酸、热稳定,在化学工业中还可作为中间体合成化学原料用于制造合成树脂、聚脂、聚醚多羟基化合物、表面活性剂等,同时它还可以代替甘油,作为化妆品的成分,延缓化妆品变质。另外,以赤藓糖醇为原料合成一些稀有产物,如以赤藓糖醉作为底

物生产稀有的L-赤藓糖 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。江西赤藓糖醇颗粒

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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。



湖北出口赤藓糖醇WHO/FAO食品添加剂专家联合会批准赤藓糖醇作为食用甜味剂,并对其毒性进行***评估,对其ADI不做规定。

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据文献报道,酵母菌可以产生赤藓糖醇是由Bink ey和Wolfrom在1950年***提出的B。1956年加拿大spencer J.F.T等研究高渗酵母产生甘油时,,也发现了高渗酵母可以发酵糖类产生赤藓糖醇"。后来日本、韩国、比利时等国均开展了发酵法生产赤藓糖醇技术的研究。日本学者从土壤、发酵食品、果实、花粉等样品中分离、筛选、诱变育种得到了1株产赤藓糖醇的耐高渗酵母菌Aureoasidium sp. SN-1 15 ,以葡萄糖为原料赤藓糖

醇得率达50%1。韩国J等筛选到1株耐高渗假丝酵母菌Trichosporon sp.以葡萄糖为原料35°C发酵可产生141g[的赤藓糖醇赤藓糖醇得率为47%13。

牙膏是发挥赤藓糖醇有效防龋特性的良好载体,特别是针对儿童牙膏,用赤藓糖醇比起使用氟对儿童更具有安全性,所以由赤薛糖醇制成的**洁齿用晶对保护儿童的口腔健康有积极作用。

2 2矫味剂、赋形剂

赤薛糖醇结晶产品硬度高、分子量小、速溶性好,是一种良好的骨架原料:其溶解热比较大,会给口腔带来清凉舒适感,可兼作凉爽剂。同时,利用赤藓糖醇有良好的甜度及较高的溶解热、较好的成形性、无毒副作用等特性,与药品、保健品中的.功能性物质在无水条件下起拌和压片,可掩盖功能性物质的苦味、涩味等不良味道,是医药、保健品行业良好的矫味剂与赋形剂"。 美国:赤藓糖醇获得FDA于1997年批准了 GRAS认证。

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但是随着现代消费者消费水平的提高,对健康意识的增强,这种“高糖高油脂高热量”的产品已不能符合消费者的需要。焙烤产业也向着营养、健康、功能性、低热量等方面发展,低能量、无糖焙烤食品就在这种趋势下应运而生。但是时下有些厂家生产的低能量或无糖焙烤食品只是部分地减少油脂和糖的使用量,但是*是减少油脂和糖的使用量是不够的,容易造成产品感官品质恶劣,很难被患有糖尿病、肥胖症及其他人群愉快的接受。所以,应该采用膳食纤维、低聚糖、糖醇、类脂肪等替代物,在减少产品能量、满足部分消费者消费需求的同时,尽可能地模拟出油脂和蔗糖的功能,提高产品的可接受性。赤藓糖醇基本不吸湿,其他糖醇均有不同程度的吸湿性,不吸湿就加大了应用领域。大量赤藓糖醇特性

赤藓糖醇作为干粉吸入剂的载体和/或赋形剂。江西赤藓糖醇颗粒

赤藓糖醇号称“零"热值配料,口味与蔗糖相似,而发热量却接近零,目前已引起了人们的高度重视。

1赤藓糖醇的物化性质及生理代谢特征

1.1赤藓糖醇的物理化学性质

赤藓糖醇是一种四碳多元醇化学名为1 2 3 4-丁四醇,分子式为C4H10O4,分子对称,以内消旋型形式出现。分子量为122.12,熔点119℃,沸点329℃-331℃,溶解热为-96.86kJ/kg。赤藓糖醇为白色、光亮粉末或结晶,能溶于水,水溶液为无色不黏稠的液体。其化学性质类似于其他多元醇,不含有还原性醛基,对热和酸稳定(适用pH2~12),与山梨醇、甘露醇、木糖醇等糖醇相比较,分子量较低,溶液渗透压高。 江西赤藓糖醇颗粒

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