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S10017

糖化酶

源葉 10萬u/g
  • 英文名:
  • Amyloglucosidase from aspergillus niger
  • 別名:
  • 糖化淀粉酶;淀粉葡萄糖苷酶;葡萄糖淀粉酶;γ-淀粉酶;α-1,4-葡萄糖水解酶;淀粉脫脂酶
  • CAS號:
  • 9032-08-0
  • MDL:
  • MFCD00081350
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  • 提示:詳情請下載說明書。
  • 介紹:

    來源:黑曲霉。

    活力:≥100 units/mg。

    分子量:80~97kDa。

    活力定義:1克酶粉或1毫升酶液在40℃、PH4.6的條件下,1小時水解可溶性淀粉產(chǎn)生1毫克葡萄糖的酶量為1個酶活力單位(U)。

    重金屬:≤30ppm。

    最適pH:4.5。

    性狀:粉末。

    穩(wěn)定性:本品耐酸性較好,在25℃、pH3時活力穩(wěn)定,55~60℃時活力最高,60℃30分鐘以上活力損失顯著,80℃以上活力全部消失。

  • 外觀: 粉末
  • 儲存條件: 2-8℃
  • 用途: 以淀粉為底物,在一定條件下從淀粉的非還原性末端開始依次水解a-1,4葡萄糖苷鍵產(chǎn)生葡萄糖。
  • 注意:部分產(chǎn)品我司僅能提供部分信息,我司不保證所提供信息的權(quán)威性,僅供客戶參考交流研究之用。
  • 86. Li, Haiyan, et al. "Construction of octenyl succinic anhydride modified porous starch for improving bioaccessibility of β-carotene in emulsions." RSC Advances 10.14 (2020): 8480-8489.10.1039/C9RA10079B
  • 85. Ye, Guangying, et al. "Ethanol production from mixtures of sugarcane bagasse and Dioscorea composita extracted residue with high solid loading." Bioresource technology 257 (2018): 23-29.https://doi.org/10.1016/j.biortech.2018.02.008
  • 84. Li, Panyu, et al. "Effect of pretreatment on the enzymatic hydrolysis of kitchen waste for xanthan production." Bioresource technology 223 (2017): 84-90.https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.10.035
  • 83. Zhang, Haihua, et al. "Effect of tea products on the in vitro enzymatic digestibility of starch." Food chemistry 243 (2018): 345-350.https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.09.138
  • 82. Xie, Yao-Yu, et al. "Effect of temperature-cycled retrogradation on in vitro digestibility and structural characteristics of waxy potato starch." International journal of biological macromolecules 67 (2014): 79-84.https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2014.03
  • 81. Ding, Yangyue, et al. "Effects of endogenous proteins and lipids on structural, thermal, rheological, and pasting properties and digestibility of adlay seed (Coix lacryma-jobi L.) starch." Food Hydrocolloids 111 (2021): 106254.https://doi.org/10.1016/j.foo
  • 80. Dao, Thai Ha, Jian Zhang, and Jie Bao. "Characterization of inulin hydrolyzing enzyme (s) in commercial glucoamylases and its application in lactic acid production from Jerusalem artichoke tubers (Jat)." Bioresource technology 148 (2013): 157-162.https://d
  • 79. Zhang, Bao, et al. "Digestibility, physicochemical and structural properties of octenyl succinic anhydride-modified cassava starches with different degree of substitution." Food Chemistry 229 (2017): 136-141.https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.02.061
  • 78. Chen, Bo, et al. "Effect of glutenin and gliadin modified by protein-glutaminase on retrogradation properties and digestibility of potato starch." Food chemistry 301 (2019): 125226.https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.125226
  • 77. Hu, Xiao-Pei, et al. "Effect of high hydrostatic pressure and retrogradation treatments on structural and physicochemical properties of waxy wheat starch." Food chemistry 232 (2017): 560-565.https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.04.040
  • 76. Huang, Ting-Ting, et al. "Effect of repeated heat-moisture treatments on digestibility, physicochemical and structural properties of sweet potato starch." Food Hydrocolloids 54 (2016): 202-210.https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2015.10.002
  • 75. Xie, Yao-Yu, et al. "Effect of repeated retrogradation on structural characteristics and in vitro digestibility of waxy potato starch." Food chemistry 163 (2014): 219-225.https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.04.102
  • 74. Hu, Xiao-Pei, et al. "Effect of single-, dual-, and triple-retrogradation treatments on in vitro digestibility and structural characteristics of waxy wheat starch." Food chemistry 157 (2014): 373-379.https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.02.065
  • 73. Mei, Ji-Qiang, et al. "Effects of citric acid esterification on digestibility, structural and physicochemical properties of cassava starch." Food Chemistry 187 (2015): 378-384.https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.04.076
  • 72. Hu, Xiao-Pei, et al. "Effects of continuous and intermittent retrogradation treatments on in vitro digestibility and structural properties of waxy wheat starch." Food chemistry 174 (2015): 31-36.https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.11.026
  • 71. Li, Meng-Na, et al. "Effects of debranching and repeated heat-moisture treatments on structure, physicochemical properties and in vitro digestibility of wheat starch." Food chemistry 294 (2019): 440-447.https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2019.05.040
  • 70. Xie, Ying, et al. "Effects of the combination of repeated heat-moisture treatment and compound enzymes hydrolysis on the structural and physicochemical properties of porous wheat starch." Food chemistry 274 (2019): 351-359.https://doi.org/10.1016/j.foodche
  • 69. Ma, Yong-Shuai, et al. "Evaluation studies on effects of pectin with different concentrations on the pasting, rheological and digestibility properties of corn starch." Food chemistry 274 (2019): 319-323.https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2018.09.005
  • 68. Zheng, Y, Wei, Z, Zhang, R, et al. Optimization of the autoclave preparation process for improving resistant starch content in rice grains. Food Sci Nutr. 2020; 8: 2383– 2394. https://doi.org/10.1002/fsn3.1528
  • 67. Lv, Qing-Qing, et al. "Evaluation studies on the combined effect of hydrothermal treatment and octenyl succinylation on the physic-chemical, structural and digestibility characteristics of sweet potato starch." Food chemistry 256 (2018): 413-418.https://do
  • 66. Huang, Ting-Ting, et al. "Effect of debranching and heat-moisture treatments on structural characteristics and digestibility of sweet potato starch." Food chemistry 187 (2015): 218-224.https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2015.04.050
  • 65. XIONG, Ke, et al. Preparation of high fischer ratio oligopeptide of chlorella powder using specific enzymatic hydrolysis. Food Science and Technology, 2020. https://doi.org/10.1590/fst.42220
  • 64. Xiao, Huashuai, et al. "Damage of proteins at the air/water interface: Surface tension characterizes globulin interface stability." International Journal of Pharmaceutics 584 (2020): 119445.https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2020.119445
  • 63. 田雙起,張錦霞,胡浩杰,王新偉,王彥波.遠紅外制備甘薯生全粉對面團流變學(xué)特性影響[J].食品工業(yè),2020,41(09):55-59.
  • 62. 林鑫. 干熱輔助食品膠處理對馬鈴薯淀粉性質(zhì)影響及其應(yīng)用[D].華中農(nóng)業(yè)大學(xué),2020.
  • 61. 唐健波,夏忠敏,譚嬌,盧揚,章潔瓊,李學(xué)琳,劉輝,蔡琴,劉軍林,劉嘉.貴州主產(chǎn)區(qū)不同品種蕎麥淀粉性能的比較[J].食品工業(yè)科技,2021,42(05):33-38+44.
  • 60. 申瑞玲,李佳瑤,朱瑩瑩,董吉林.燕麥全谷微發(fā)酵飲品的研究[J].食品研究與開發(fā),2021,42(02):78-83.
  • 59. 謝三都,吳燕,陳惠卿.淮山藥粉-硬脂酸復(fù)合物制備及其理化性質(zhì)研究[J].食品研究與開發(fā),2020,41(16):82-87.
  • 58. 張文莉,姚穩(wěn),巫永華,秦杰,苗敬芝.紅茶菌發(fā)酵山藥枸杞果醋的工藝研究[J].中國調(diào)味品,2021,46(04):119-123.
  • 57. 金楠,李騰飛,王紅英,方鵬,段恩澤,陳計遠.飼料限水糊化動力學(xué)及其顆粒結(jié)構(gòu)特性的表征[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2020,36(16):293-299.
  • 56. 孫銘澤,宋遙遙,盧曉霆.玉米粉液化及糖化工藝條件優(yōu)化[J].中國釀造,2021,40(03):186-190.
  • 55. 王成祥,張美娜,李婉珍,宋平,王彪.青稞膳食纖維的改性工藝研究[J].安徽農(nóng)學(xué)通報,2020,26(17):126-128+135.
  • 54. 張卉,劉姝含,楊楠楠,臧淑艷.優(yōu)化黑果腺肋花楸果渣不可溶性膳食纖維的提取工藝[J].食品工業(yè),2021,42(03):112-116.
  • 53. 王欣,孟玉倩,徐寶成,羅登林,付元哲,李夢杰,韋玉花,焦玉曼.牡丹籽油高溫堿煮—蒸汽爆破輔助水酶法提取工藝優(yōu)化及其品質(zhì)分析[J].食品與機械,2020,36(08):147-153
  • 52. 菅田田, 屈磊, 馬學(xué)明,等. 麩皮高酸海棠果飲料的研制[J]. 食品與發(fā)酵工業(yè), 2016, 42(012):115-119.
  • 51. 洪澤翰, 吳婉儀, 李璐,等. 不同大分子乳化劑構(gòu)建番茄紅素納米乳液的體外消化規(guī)律比較[J]. 食品科學(xué), 2019, 40(10):9-15.
  • 50. 劉麗娜, 傅曼琴, 徐玉娟,等. 玉米芯膳食纖維的復(fù)合酶法改性工藝優(yōu)化[J]. 廣東農(nóng)業(yè)科學(xué), 2019.
  • 49. 姜龍波, 呂靜, 張喜文,等. 小米糠膳食纖維復(fù)合酶法改性工藝優(yōu)化[J]. 輕工學(xué)報, 2017, 32(005):16-23.
  • 48. 蔡沙,施建斌,隋勇,何建軍,陳學(xué)玲,范傳會,蔡芳,梅新.馬鈴薯淀粉物化特性分析及其對馬鈴薯熱干面品質(zhì)影響[J].現(xiàn)代食品科技,2019,35(01):72-81.
  • 47. 邵玲, 李詠珊, 林佳虹,等. 淮山營養(yǎng)成分與品種選育分析[J]. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué), 2020, v.48;No.648(11):215-217+228.
  • 46. 孫時光, 左勇, 徐佳, et al. 外源添加物對桑椹果酒高級醇的影響[J]. 食品與發(fā)酵工業(yè), 2019, 045(019):180-187.
  • 45. 余世鋒, 楊慶余, 劉軍,等. 酶解處理對大米RS_3型抗性淀粉產(chǎn)率的影響[J]. 食品工業(yè), 2015(7):179-183.
  • 44. 延莎, 王斐然, 趙柳微,等. 非熱處理對蜂花粉殺菌效果及品質(zhì)的影響[J]. 核農(nóng)學(xué)報, 2020, v.34(08):140-148.
  • 43. 李鵬沖, 李向力, 尹紅娜,等. 山楂水溶性膳食纖維提取工藝及結(jié)構(gòu)研究[J]. 食品研究與開發(fā), 2019, 40(05):126-130.
  • 42. 李鵬沖, 申瑞玲, 章建軍,等. 麥麩多酚膳食纖維的提取工藝研究[J]. 食品工業(yè), 2018, 39(12):88-91.
  • 41. 劉靜怡 丁城 周夢舟 等. 雙酶法分離提取米糠膳食纖維的研究[J]. 食品科技 2017(10):179-184.
  • 40. 蔡沙, 隋勇, 施建斌,等. 馬鈴薯膳食纖維物化特性分析及其對馬鈴薯熱干面品質(zhì)的影響[J]. 食品科學(xué), 2019(4):87-94.
  • 39. 張建萍, 江潤生, 巫永華,等. 紫薯酒低溫發(fā)酵工藝及酚類物質(zhì)動態(tài)變化分析[J]. 食品工業(yè), 2020(1).
  • 38. 謝巖黎, 王晨, 郝振宇. 抗性淀粉與小麥粉共混體系黏彈性的研究[J]. 中國糧油學(xué)報, 2018, v.33(02):33-38.
  • 37. 謝巖黎, 南永遠, 郝振宇. 微波濕熱-循環(huán)冷凍對小麥淀粉結(jié)晶特性的影響[J]. 中國糧油學(xué)報, 2017, 32(010):49-53.
  • 36. 梅新, 施建斌, 蔡沙,等. 馬鈴薯熱干面干燥工藝研究[J]. 食品工業(yè), 2019.
  • 35. 李文, 王陶, 秦杰,等. 紫薯黃冠梨復(fù)合果醋醋酸發(fā)酵工藝研究[J]. 食品工業(yè), 2018.
  • 34. 儲淵明, 李文, 王陶,等. 紫薯黃冠梨復(fù)合果酒釀制工藝研究[J]. 糧油食品科技, 2017, 025(006):61-64.
  • 33. 陽雁, 李蒙蒙, 孫智達. 環(huán)境因素對米糠不溶性膳食纖維吸附藍莓多酚的影響[J]. 食品工業(yè)科技, 2015, 36(018):137-140.
  • 32. 謝三都, 吳燕, 陳惠卿. 淮山藥粉-硬脂酸復(fù)合物制備及其理化性質(zhì)研究[J]. 食品研究與開發(fā), 2020(16).
  • 31. 謝三都,陳惠卿,謝小偉,吳秀清.淮山藥RS3抗性淀粉制備及其消化特性[J].農(nóng)產(chǎn)品加工,2020(13):17-22.
  • 30. 魏勁松, 徐洲, 黃憲龍,等. 模糊數(shù)學(xué)結(jié)合響應(yīng)面法優(yōu)化葛根酒發(fā)酵工藝參數(shù)及其香氣成分分析[J]. 食品工業(yè)科技, 2019, v.40;No.421(05):199-206.
  • 29. 李杰, 于濱, 朱潔,等. 干燥方法對山藥粉性質(zhì)的影響[J]. 食品工業(yè)科技, 2020, v.41;No.444(04):68-72+119.
  • 28. 丁麗, 張志鵬, 彭遠松,等. 小麥籽粒品質(zhì)性狀與葡萄糖和乙醇產(chǎn)量的關(guān)系[J]. 食品與發(fā)酵工業(yè), 2019, 45:73-78.
  • 27. 皮雙雙, 王靜祎, 陳亞淑,等. 黑糯玉米芯可溶性膳食纖維的提取、結(jié)構(gòu)表征及抗氧化活性研究[J]. 食品工業(yè)科技, 2018(11).
  • 26. 申瑞玲, 張文杰, 董吉林. 酶-熱水浸提法提取藜麥麩水溶性非淀粉多糖工藝研究[J]. 輕工學(xué)報, 2016, v.31;No.137(01):29-34.
  • 25. 劉淑婷, 王穎, 王志輝,等. 超聲-微波協(xié)同酶法制備蕓豆抗性淀粉工藝優(yōu)化及結(jié)構(gòu)分析[J]. 中國食品學(xué)報, 2020, v.20(05):193-201.
  • 24. 王迪, 王穎, 張艷莉,等. 蕓豆酵素復(fù)合發(fā)酵工藝優(yōu)化[J]. 食品與機械, 2019, 035(010):206-209,236.
  • 23. 賈瑋, 張焱茜, 石琳,等. 海南紅心木瓜膳食纖維提取及抗氧化活性測定[J]. 食品科技, 2018, 043(007):225-232.
  • 22. 李長見, LI, Chang-jian,等. 抗氧化小米發(fā)酵飲料的研制[J]. 飲料工業(yè), 2017, 06(v.20;No.175):30-33.
  • 21. 李長見. 雙酶法玉米汁飲料的研制[J]. 農(nóng)產(chǎn)品加工 2018 No.453(07):22-25+28.
  • 20. 曲鵬宇 李志江 李丹 等. 乳熟中期水稻莖中水溶性膳食纖維提取工藝研究[J]. 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)學(xué)報 2020 032(002):37-42 118.
  • 19. 劉淑婷 王穎 王志輝 等. 不同品種蕓豆淀粉及其抗性淀粉結(jié)構(gòu)和物化特性比較[J]. 中國食品學(xué)報 2020(4).
  • 18. 王彩嬌, 趙安琪, 于雷,等. 高粱多孔淀粉制備工藝的優(yōu)化及理化性質(zhì)研究[J]. 糧食與油脂, 2019, v.32;No.281(009):35-39.
  • 17. 劉淑一, 趙芳芳, 周小玲,等. 預(yù)糊化對燕麥全粉理化性質(zhì)的影響[J]. 中國糧油學(xué)報, 2017(9).
  • 16. 吳淑華, 張喆浩, 范玉艷,等. 酶水解豌豆纖維粉制備低聚糖工藝優(yōu)化[J]. 食品科學(xué), 2019, v.40;No.607(18):295-302.
  • 15. 高帥, 李子鈺, 陳露,等. 濕熱處理對大豆蛋白-玉米淀粉抗消化復(fù)合物產(chǎn)率的影響[J]. 食品工業(yè), 2018, v.39;No.260(05):26-28.
  • 14. 劉秉書, 吳淑華, 孫諭瑩,等. 擠壓豌豆纖維粉制備的不可溶膳食纖維油脂吸附能力研究[J]. 食品研究與開發(fā), 2020, 041(009):50-55.
  • 13. 皇圓圓,吳淑華,李飛,劉秉書,王雪源,馬成業(yè).擠壓對豌豆渣不溶性膳食纖維膨脹性和持水性影響[J].山東理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2020,34(06):59-64.
  • 12. 田龍,李俊濤.微孔淀粉的半干法制備條件及其理化特性研究[J].糧食與飼料工業(yè),2018(03):15-19.
  • 11. 彭博, 劉琴, 丁士勇. 山梨糖醇對面包儲藏期間品質(zhì)的影響[J]. 中國糧油學(xué)報, 2018(1):19-25.
  • 10. 楊圣崠. 復(fù)合酶法制備馬鈴薯微孔淀粉的工藝研究[J]. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué), 40(09):5352-5354.
  • 9. 李欣欣, 楊圣崠, 吳海成,等. 復(fù)合酶法制備微孔淀粉工藝條件的優(yōu)化[J]. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué), 2012(12):7438-7439.
  • 8. 孫士健, 王麗娟, 秦酈,等. 復(fù)合誘變篩選高產(chǎn)檸檬酸黑曲霉及其發(fā)酵研究[J]. 食品研究與開發(fā), 2019(17):194-200.
  • 7. 金楠, 方鵬, 王紅英,等. 基于均勻板加熱法的飼料糊化參數(shù)試驗研究[J]. 農(nóng)業(yè)機械學(xué)報, 2019, v.50(10):336-343.
  • 6. 池明亮 岑瑩 馮麗敏 等. 壓熱-酶解法制備青芒果抗性淀粉[J]. 食品工業(yè)科技 2017(11):255-257.
  • 5. 周秀麗 李欣欣 馬浩元 等. 半干法制備蠟質(zhì)玉米微孔淀粉工藝條件的優(yōu)化[J]. 中國糧油學(xué)報 2016 31(003):37-41.
  • 4. 邵淋淋 曾詩雨 李秀娟 等. 全麥酒釀關(guān)鍵加工工藝對淀粉的理化性質(zhì)及體外消化性的影響[J]. 食品與發(fā)酵工業(yè) 2019(15).
  • 3. 胡慧芳 王玉川 江正強 等. 低分子質(zhì)量瓜爾豆膠膳食纖維對面團流變學(xué)特性和饅頭品質(zhì)影響[J]. 中國糧油學(xué)報 2018 033(008):7-12.
  • 2. 姚遠 陶玉貴 葛飛 等. 兩種釀酒酵母發(fā)酵對桑葚米酒理化品質(zhì)及香氣成分的影響[J]. 食品工業(yè)科技 2019 040(024):242-250 261.
  • 1. 葉婷 李爽 高源 范志紅.6種烹調(diào)處理方式對紅小豆淀粉組分及血糖反應(yīng)的影響[J].中國食品學(xué)報 2020 20(08):100-106.
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