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作者:苏巍;甘婉玲;蒙朝雄;范琳琳;任晓锋;刘小莉;
单位:江苏大学食品与生物工程学院;江苏省农业科学院农产品加工研究所;
摘要:为提高副干酪乳酪杆菌(PC18)在加工和消化条件下的稳定性,使用大豆分离蛋白纳米纤维(Soy Protein Isolate Nanofiber,SPIN)和透明质酸(Hyaluronic Acid,HA)通过层层组装(ayer-by-Layer Self-Assembly,LbL)技术对其进行包覆,并研究了组装体的结构特征及其在冷冻干燥、酸性环境、耐胆盐和体外连续胃肠消化过程的稳定性。Zeta电位分析显示PC18表面电荷随SPIN和HA的逐层吸附而上下波动,表明包覆成功。透射电镜观察到涂层紧密贴合在PC18表面,生长曲线分析表明包覆后的细胞仍可进行正常代谢。涂层层数对PC18稳定性起着重要作用,其中包覆三层的副干酪乳酪杆菌层层组装体PC18(SPIN/HA)_(1.5)稳定性最好。当包覆层数为三层时,PC18在冷冻干燥处理6 h后存活率为85.04%±0.01%,远高于未包覆的PC18存活率59.07%±0.56%,在pH2环境下处理2 h后存活率为86.12%±0.93%,是未包覆的3.34倍,在1%胆盐条件下处理30 h后的存活率是未包覆的1.79倍,在连续体外胃肠消化后的存活率为56.56%±0.7%,比未包覆的PC18的存活率提高了37.48%。研究结果表明通过SPIN和HA构建的副干酪乳酪杆菌层层组装体稳定性增强,尤其是在冷冻干燥和1%胆盐条件下,包覆三层的PC18表现出更好的保护效果,这为益生菌的保护和递送提供了新材料,并为拓宽PC18应用范围提供思路。
关键词:大豆分离蛋白纳米纤维;;副干酪乳酪杆菌;;透明质酸;;层层组装;;益生菌稳定性
基金资助:江苏省重点研发计划(现代农业)面上项目(BE2022367)