功能性高倍甜味剂研究现状及复配注意事项

合集下载

食品甜味剂论文

食品甜味剂论文

食品甜味剂的研究现状朱嫚嫚淮海工学院,连云港,海洋学院,食品工程与科学,090911140摘要:综述了甜味剂对世界的食品有着重要的影响,从1900年产量的8百万吨到1970年的7千万吨[10],近几年来食品甜味剂的应用和研究现状,并阐述了食品甜味剂的发展趋势。

关键词:甜味剂应用发展前景Present condition of Food Sweeteners on Catering Industry Zhumanman,Institute of huaihaigongxueyuan LianyungangAbstract:Sweetness is one the most important taste sensation for humansand for many animal species as well .There is scarcely any area of food habits today tha does not in some way invole the sweet taste.The importance of sweetness is reflected in the world production of sugar,which rose from 8 million tons in 1900 to 70 million tons in 1970[10] .This article presented the basic situation of food Sweeteners of catering industry facing in world and introduced the tender of food Sweeteners in recent yearsKeywords:Sweeteners ; Aplication; catering industry ; prospect甜味剂是近期发展较快、销售很活跃的一类添加剂, 世界总销售额约 15 亿美元。

新型超高甜度二肽甜味剂爱德万甜的研究进展

新型超高甜度二肽甜味剂爱德万甜的研究进展

新型超高甜度二肽甜味剂爱德万甜的研究进展方聪,刘怡雪,黎四芳*(厦门大学化学化工学院,厦门 361005)摘要:爱德万甜是从阿斯巴甜衍生而来的超高甜度二肽甜味剂,比蔗糖还要甜20000倍。

本文介绍了爱德万甜的性质、甜味特征和应用,综述了近年来合成爱德万甜的研究进展。

爱德万甜的合成过程主要包括两步反应:中间体3-羟基-4-甲氧基肉桂醛的合成以及由该中间体或该中间体加氢后得到的3-羟基-4-甲氧基苯丙醛与阿斯巴甜进行临氢反应合成爱德万甜。

对于中间体的合成,有3条工艺路线:异香草醛-乙醛法、异香草醛-醋酸乙烯法和羧酸催化氢化法,其中异香草醛-乙醛法原料成本较低,但收率不高;异香草醛-醋酸乙烯法收率较高,但醋酸乙烯用量较大;羧酸催化氢化法原料价格昂贵且不易获得,收率也较低。

对于该中间体与阿斯巴甜的临氢反应合成爱德万甜,用铂-炭催化剂时爱德万甜的收率最高。

关键词:爱德万甜;阿斯巴甜;甜味剂;加氢;3-羟基-4-甲氧基肉桂醛中图分类号:TS202.3/TQ281 文献标识码:A 文章编号:1006-2513(2021)02-0128-09doi:10.19804/j.issn1006-2513.2021.02.020Research progress in new ultra-high potency dipeptidesweetener advantameFANG Cong,LIU Yi-xue,LI Si-fang*(College of Chemistry and Chemical Engineering,Xiamen University,Xiamen 361005)Abstract:Advantame is a new type of dipeptide sweetener with ultra-high potency,which is 20000 times sweeter than sucrose. In this paper,the properties,sweet taste characteristics and applications of advantame were introduced,and the recent research progress in the synthesis of advantame was reviewed. The synthesis process of advantame mainly includes two steps:the synthesis of intermediate 3-hydroxy-4-methoxy cinnamaldehyde and the synthesis of advantame by the reaction of the intermediate or its hydrogenated product 3-hydroxy-4-methoxy phenylpropyl aldehyde with aspartame and hydrogen. For the synthesis of the intermediate,there are three routes:isovanillin-acetaldehyde route,isovanillin-vinyl acetate route,and carboxylic acid catalytic hydrogenation route,in which isovanillin-acetaldehyde route has the advantage of lower raw material cost,but the yield is not high;isovanillin-vinyl acetate route achieves higher yield,but the amount of vinyl acetate used is large;and carboxylic acid catalytic hydrogenation route employs expensive raw material which is not readily available,and the yield is low. For the reaction of 3-hydroxy-4-methoxy cinnamaldehyde with aspartame and hydrogen,the yield of advantame is the highest when platinum-carbon catalyst is used.Key words:advantame;aspartame;sweetener;hydrogenation;3-hydroxy-4-methoxy cinnamaldehyde收稿日期:2020-11-29作者简介:方聪(1993-),男,硕士研究生,研究方向为精细化工。

食品中常见甜味剂使用方面存在的主要问题及危害

食品中常见甜味剂使用方面存在的主要问题及危害

近几年,随着科学技术、人文社会的快速发展,人们的生活质量得到很大改善。

在追求生活水平的同时,也越来越重视食品的安全问题。

甜味剂作为一种非营养物质,少量添加即可改善食品的甜度。

甜味剂为食品增加甜度同时,其安全问题成为全世界诟病最多的问题之一。

目前,我国发生了多起由甜味剂引起的重大安全问题,我国在甜味剂的使用方面还存在着诸多为题,需要着重解决。

1.甜味剂使用的目前状况甜味剂是一种可以增加食品甜味的物质,是一类重要的食品添加剂,现在已经在欧盟、美国和中国等上百个国家和地区进行广泛使用,有的甜味剂的品种已经超过100年。

全球范围内低糖无糖食品和饮料产品的开发速度都很快,甜味剂的添加代替糖类的摄入已经是全世界的一种趋势。

甜味剂可按多种方式分类,按来源分,可分为人工合成和天然存在的这两大类。

纯天然的甜味剂是指人类从天然的物质(通常是指纯天然植物)中提取出来的,主要包括,糖类、糖类的衍生物和非糖类衍生物。

按照从中获取能量的高低不同,可以分为,营养型甜味添加剂和非营养型甜味添加剂。

纯天然甜味剂的应用对象相对较少,通常人们所说的甜味剂大部分是指由人工合成的非营养甜味添加剂。

这种人工合成的非营养甜味添加剂只能够提供甜度,不能提供任何其他的作用。

我国 GB 2760—2014《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》规范管理使用的甜味剂有甜菊糖苷、糖精钠、环己基氨基磺酸钙(甜蜜素)、天门冬酰苯丙氨酸甲酯(阿斯巴甜)、乙酰磺氨酸钾(安赛蜜)、甘草、木糖醇、麦芽糖醇等十余种。

大部分用于糕点制作、饮料生产、调味品等食用品中。

2.甜味剂使用方面存在的主要问题众所周知,蔗糖是人类不可缺少的元素。

第一种甜味剂的发明就是糖精,它的甜度是蔗糖的五六百倍。

最开始,这种糖精类甜味剂被大众认为是极其安全的食品添加剂,但是到了20世纪70年代,国外开始利用老鼠进行的糖精投喂实验中出现了多种膀胱癌的案例。

这种案例的出现并没有使过多国家禁止使用甜味剂。

甜味剂的市场概况与复配技术

甜味剂的市场概况与复配技术

/现代食品XIANDAISHIPIN16甜味剂的市场概况与复配技术Market Overview and Compounding Technology of Sweeteners◎ 蒋 青(广东省食品工业研究所,广东 广州 510308)Jiang Qing(Guangdong Food Industry Research Institute, Guangzhou 510308, China)摘 要:随着人们生活水平的提升,人们对食品安全也有了更高的要求。

在市场中,应用甜味剂能有效提升整体食物口感,但其实际质量是否符合标准,还有一些急待解决的问题,需要相关部门结合实际需求进行统筹分析和系统化管理。

本文从甜味剂市场概况分析入手,简要分析其应用路径,并集中阐释复配技术的运行要点,旨在为相关研究部门提供更加有效的研究成果。

关键词:甜味剂;市场概况;复配技术Abstract : With the improvement of people's living standard, people have higher requirements on food safety. In the market, the application of sweetening agent can effectively improve the overall taste of food, but its quality is in accordance with the standard, there are some urgent problems, the relevant departments need to make overall analysis and system management combined with the actual demand. This article starts with the analysis of the sweetener market, analyzes its application path briefly, and explains the key points of the compound technology in order to provide more effective research results.Key words:Sweetener; Market profile; Complex technology 中图分类号:TS202.31 甜味剂市场概况目前,我国市面上的食品添加剂种类非常多,甜味剂就是其中之一,具有非常重要的市场价值。

甜味剂的发展现状和影响

甜味剂的发展现状和影响

罗 汉粜皂 式 是钛赫哿斗 咿设 果 书 张 的— ,占 白 种, 约 色晶 比蔗瞎啦∞尚 但热尉 糖 的 计分 为
m 萜类 格
索皖司秸 氐 基
主 刮 蝴
是葫 芦 之一, 而且剖习 = 无 异 、 安 味 热像 磐 ^ 阢无需

2 甜 昧剂 的种类和 应用
从现阶段 的市场需求和对甜味剂的研究 来看 , 甜味剂 的发
日常生 活 所 必须 的调 味 品 之一 。 甜味 剂 工 业 已成 为 添加 剂 工 业 中产 量 比重 最大 的工 业 【 l J 。

【 文章编号 】 10— 63 08 1 00 — 2 0327( 0) — 06 0 2 0
繁殖 。它们主要为各 种功能性多元糖醇和功能性低聚糖 , 性质
植物 的根 、 、 茎 叶或果 实等含有非常丰富 的具有 甜味 的非 糖化
合物 , 已发现并进行研究的植物 约有 2 现 0多种[ - z I 。下面列 举一
些 从植 物 中提 取 出来 的甜 味 剂 的种 类 及其 特 性 见 表 1 。
低聚± £ 胆暗
是葡萄路 以B l 6 —, 糖苷键砻 露睦 目 暗包 有柔} } 帕勺 亭 黥 有凋蝤丰 效晃 主要添 j 勘≈
括龙咀二 龙瞪 耋 四随 椿 断 矾 由 需要 吨 调整 苦 味的咖啡类旋 料 中,还可在用咖
22 天然合成的功能性甜昧剂 . 功能性甜味剂指不仅能赋予食品甜味 , 还具有某些特 殊生
低 l 耱 是乳话以B L 6 羚 台l 个半 — 9 q 乳赭 甜喇 屯 .保显睦 墨 是迹曝l 会 正 嬲 哇 晦 发生美
和 运 用 见 表 2和 表 3 。
表 1 植 物体 内非糖类天然甜味 剂的种 类及性质

木糖醇的功能研究及应用

木糖醇的功能研究及应用

木糖醇的功能研究及应用作者:王可美来源:《科学导报·学术》2019年第31期摘 ;要:本文主要介绍了木糖醇的功能研究现状和木糖醇在食品行业的应用,同时对木糖醇的应用前景进行了展望。

关键词:木糖醇;甜味剂;功能性食品木糖醇是一种五碳糖醇,分子式为C5H12O5,是一种无味的白色结晶粉末,外表与蔗糖相似,甜度与蔗糖相近,热量与葡萄糖相当,极易溶于水,微溶于乙醇和甲醇。

木糖醇在人體中代谢不需要胰岛素,可供糖尿病患者食用而不增加血糖值,木糖醇还可预防龋齿,其在医药和食品领域中应用广泛,用量较大。

一、木糖醇的主要功能木糖醇是所有食用糖醇中,生理活性最好的品种。

不论它在防龋齿、不增加血糖值,作为糖尿病人食品方面,显示了木糖醇比山梨醇、麦芽糖醇、甘露醇等六碳醇,具有特别的优越性。

1.糖尿病人的甜味剂、营养补充剂和辅助治疗剂木糖醇作为一种功能性甜味剂,能参与人体代谢,进入血液后,不需胰岛素能透入细胞,而且代谢速度快,不会引起血糖值升高。

适合于糖尿病人食用的营养性食糖替代品。

因为木糖醇代谢产生的能量和葡萄糖相同,而且和蔗糖有相同的甜度。

根据我国复兴医院临床试验,糖尿病人每天服用30-50g,连续服用3-6月,结果是体力恢复100%,按血糖值测定,降糖有效率达 80%,说明有轻微降低血糖值的效果,所以我们把木糖醇视为糖尿病人的甜味剂、营养补充剂和辅助治疗剂。

2002年,国家药品监督管理局,将木糖醇批准为(WS1-XG-2002)糖尿病人的辅助治疗剂。

2.木糖醇的防龋特性糖是广大群众喜爱的一种有营养的甜食品,但是,吃糖太多产生龋齿。

城市儿童踽齿率达70%以上。

多年来,很多科学工作者一直在寻求新的食糖代用品,以便使健康者吃了不龋齿。

比较全面和长期的通过人作试验,是芬兰、图尔库(Turku)大学牙科研究所,图尔库大学又进行了用口香糖对蛀牙的对照试验,参加试验的全是牙科的学生,在一年内,仍按他们的牙齿卫生和饮食习惯,每天平均增加4~5块口香糖,第一组 50人吃含普通食糖的口香糖,第二组吃含木糖醇的口香糖。

高倍甜味剂分类与发展现状

高倍甜味剂分类与发展现状

高倍甜味剂分类与发展现状近二十年来,肥胖症、糖尿病和龋齿等人群高发病的产生都被认为与饮食习惯及膳食结构尤其是与蔗糖摄入过多有密切关系。

因此,甜味剂发展重点之一就是安全性高,无营养价值、无热量或极低热量的功能性高倍甜味剂。

功能性高倍甜味剂的特点是应用的安全性高,用量少,甜度高,使用成本一般都远低于蔗糖,这些也都是食品科学家不断开发新型高倍甜味剂的动力所在。

到目前为止,世界各国已获批准的高倍甜味剂约20种,其中得到多数国家批准允许使用的品种主要有糖精钠、甜蜜素、AK糖、阿斯巴甜、三氯蔗糖、阿力甜、纽甜、甘草甜素、甜菊苷、罗汉果甜苷和索马甜等。

一、高倍甜味剂分类高倍甜味剂主要分成两大类,即高倍甜味剂和填充型甜味剂。

高倍甜味剂的甜度通常为蔗糖的10倍以上。

填充型甜味剂的甜度通常为蔗糖的0.2~2倍,兼有甜味剂和填充剂的作用,可赋予食品结构和体积。

填充型甜味剂又分为功能性单糖、功能性低聚糖和多元糖醇3大类。

功能性单糖主要包括结晶果糖等,功能性低聚糖包括大豆低聚糖、低聚果糖、低聚异麦芽糖和低聚木糖等,多元糖醇包括赤藓糖醇、木糖醇和麦芽糖醇等。

依来源的不同高倍甜味剂分为天然提取物和化学合成产品两大类。

天然提取物目前主要包括甜叶菊提取物、罗汉果提取物和索马甜等;化学合成产品主要包括阿斯巴甜、纽甜、三氯蔗糖、安赛蜜、阿力甜等。

目前我国批准使用的合成类高倍甜味剂主要有糖精、甜蜜素、阿斯巴甜、安赛蜜、三氯蔗糖、阿力甜和纽甜等。

当前人工合成高倍甜味剂能够占据较大的市场份额主要因为具备诸多优点:如合成高倍甜味剂甜度高,体积小,使用量少,能量值为0或几乎为0,有利于厂家降低成本,提高效益。

二、高倍甜味剂产品的性价比分析从甜度与成本方面进行比较,各种高倍甜味剂的性价比比较如表1。

表1. 各种常见高倍甜味剂的性价比分析名称目前大致价格(元/kg)甜度倍数价/甜比备注蔗糖414葡萄糖(无水) 4.80.86糖精604000.15甜蜜素13450.29阿斯巴甜1202000.6AK糖702000.35纽甜350085000.44三氯蔗糖1100650 1.7甜菊糖220200 1.1阿力甜50002000 2.5口感上基本上是蔗糖>葡萄糖>三氯蔗糖>阿斯巴甜>纽甜。

2024年高甜度人工甜味剂市场发展现状

2024年高甜度人工甜味剂市场发展现状

高甜度人工甜味剂市场发展现状引言人工甜味剂是一种在食品和饮料中替代糖分的添加剂,其具有高甜度而不含卡路里的特点。

随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,高甜度人工甜味剂在市场上的需求也越来越大。

本文将对高甜度人工甜味剂市场的发展现状进行分析和总结。

市场规模高甜度人工甜味剂市场在过去几年里快速增长。

根据市场研究报告,2019年全球高甜度人工甜味剂市场规模约为10亿美元。

而到2025年,市场规模有望达到15亿美元,年复合增长率约为5%。

这个增长可以归因于两个主要原因:一是人们对健康生活方式的追求,二是糖尿病和肥胖等疾病的不断增加。

市场驱动因素高甜度人工甜味剂市场发展的主要驱动因素包括: 1. 健康意识的增强:现代人越来越注重健康,减少糖分摄入是一种通用的健康饮食建议。

高甜度人工甜味剂可以提供甜味而不会增加卡路里摄入,符合健康饮食的需求。

2. 糖尿病和肥胖症状的增加:糖尿病和肥胖症状的增加促使人们寻找替代糖分的方法。

高甜度人工甜味剂提供了一种无糖或低糖的替代方案。

3. 食品和饮料行业需求:食品和饮料生产商愿意使用高甜度人工甜味剂来改善产品的口感和甜度,同时减少糖分的使用。

这也是市场需求增长的关键驱动因素之一。

主要市场参与者高甜度人工甜味剂市场的竞争激烈,主要参与者包括: 1. 大型化工公司:像迈克尔公司(Meckel)、化学公司等大型化工公司是高甜度人工甜味剂的主要生产和供应商。

2. 食品和饮料生产商:食品和饮料行业的大型企业如可口可乐 (Coca-Cola)、百事可乐(PepsiCo)等,将高甜度人工甜味剂应用于其产品中。

3. 研发机构和大学:研发机构和大学在高甜度人工甜味剂的研究和开发方面作出了重要贡献,不断推动市场的发展。

主要应用领域高甜度人工甜味剂主要应用于食品和饮料行业,包括: 1. 饮料:高甜度人工甜味剂被广泛应用于无糖饮料和低糖饮料,以提供甜味而不增加卡路里。

2. 食品:高甜度人工甜味剂在糖果、零食、酸奶和冰淇淋等食品中得到广泛应用,以减少糖分的使用。

功能性高倍甜味剂研究现状及复配注意事项

功能性高倍甜味剂研究现状及复配注意事项

功能性高倍甜味剂研究现状及复配注意事项作者:来源:《食品安全导刊》2016年第10期摘要:本文分别介绍了甜蜜素、糖精钠、安赛蜜、纽甜、阿斯巴甜以及三氯蔗糖这6种人工合成的非营养性甜味剂的特点及复配注意事项。

关键词:甜味剂甜蜜素糖精安赛蜜纽甜阿斯巴甜三氯蔗糖1 甜味剂1.1 什么是甜味剂甜味剂是指能使食品呈现甜味的食品添加剂,其在食品中主要有三方面的作用:①使食品具有适合的口感;②风味的调节和增强;③风味的形成。

1.2 什么是功能性高倍甜味剂功能性高倍甜味剂的甜度很高,热值很低,有些功能性高倍甜味剂不参加代谢,通常为非营养性、低热值或功能性甜味剂,适合于包括糖尿病患者在内的所有人群。

其具有良好的口感,较低的价格,因此可以代替蔗糖作为甜味补充剂。

目前,功能性甜味剂主要分为两大类,即功能性高倍甜味剂和功能性填充型甜味剂。

功能性高倍甜味剂的甜度通常为蔗糖甜度的10倍以上,根据来源不同可分为天然提取物和化学合成产品两大类,其中,化学合成品主要包括糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、阿斯巴甜、纽甜、三氯蔗糖等[1]。

此外,功能性高倍甜味剂又称为非能量型甜味剂或无热量型甜味剂,也叫非营养性甜味剂。

2 功能性高倍甜味剂的优势功能性高倍甜味剂的甜度很高,热值很低,体积小,使用量少,有利于厂家降低成本,提高效益。

有些功能性高倍甜味剂不参加代谢,不会被人体消化和吸收,对牙齿无伤害,不会导致龋齿,不引起血糖波动,不存在导致肥胖症和高血脂的风险,糖尿病患者和体重超标的特殊人群可安全使用。

近年来,人们对食品添加剂越来越敏感,甜味剂也不例外。

生活中,人们每天都会接触到食品添加剂,但是合理合法正常使用食品添加剂是无毒无害的,因此功能性高倍甜味剂得到了越来越多的关注。

3 功能性高倍甜味剂研究现状及复配注意事项3.1 甜蜜素甜蜜素又称环己基氨基磺酸钠,是1937年由美国人发明的一种白色针状或薄片状的结晶物,易溶于水,化学性质稳定;1945年申请到美国专利22 75 125,其甜度约为蔗糖的40倍[2],保存过程中甜度不会降低,入口就能感觉到甜味,这就是人们常说的前甜。

甜蜜素在功能性饮料中的应用及其对功能性成分的稳定性研究

甜蜜素在功能性饮料中的应用及其对功能性成分的稳定性研究

甜蜜素在功能性饮料中的应用及其对功能性成分的稳定性研究摘要:功能性饮料是现代人常常选择的一种饮品,为了增加饮品的味道,改善其口感,甜蜜素成为不可或缺的添加剂之一。

然而,甜蜜素对饮料中的功能性成分的稳定性会产生一定的影响。

本文通过对不同甜蜜素的应用及其对不同功能性成分的稳定性研究,探讨了相关问题。

1. 引言功能性饮料是一种具有调节身体机能、提高健康状况的饮品,其包含了多种功能性成分,如维生素、矿物质、蛋白质等。

为了增加饮品的可口性和吸引力,甜蜜素被广泛应用于功能性饮料中。

然而,甜蜜素对功能性成分的稳定性有一定的影响。

下文将详细介绍甜蜜素的应用及其对功能性成分的稳定性进行研究。

2. 甜蜜素的应用2.1 甜蜜素的种类目前常见的甜蜜素种类有两种,一种是天然甜蜜素,如蔗糖、蜂蜜等;另一种是合成甜蜜素,如糖精、阿斯巴甜等。

这些甜蜜素在功能性饮料中根据不同需求和口味进行选择和应用。

2.2 甜蜜素的作用和优势甜蜜素作为一种添加剂,在功能性饮料中扮演着增加甜度的角色。

其具有甜度高、热值低、不容易引起齿腐等优势,对于人们追求美味和健康饮食的需求具有重要意义。

3. 甜蜜素对功能性成分的稳定性影响3.1 维生素的稳定性维生素是功能性饮料中常见的一种功能性成分,而甜蜜素对维生素的稳定性有一定的影响。

研究表明,甜蜜素在适当浓度下,能够增加功能性饮料中维生素的稳定性,延长其保质期。

但是过高浓度的甜蜜素可能会引起维生素的降解,从而降低饮料的功能性。

3.2 矿物质的稳定性功能性饮料中常含有多种矿物质,如钙、镁、铁等。

研究发现,甜蜜素的添加可以提高饮料中矿物质的稳定性,减缓其溶解速度,从而保持饮料中矿物质的浓度和功能。

3.3 蛋白质的稳定性蛋白质是功能性饮料中重要的一类功能性成分,而甜蜜素的添加对蛋白质的稳定性有一定的影响。

一些研究发现,甜蜜素能够减缓蛋白质的变性过程,维持其天然结构和功能。

然而,过量的甜蜜素可能会对蛋白质产生负面影响,使其变性或降解。

高倍甜味剂三氯蔗糖在我国的发展现状及前景

高倍甜味剂三氯蔗糖在我国的发展现状及前景
Ab t a t sr c ,T i a e a e a r p r a o t h h r ce it n p l ain o u r s n fo . T e a p ia in c r h sp p r v e o t b u e c aa tr i a d a p i t fs c  ̄o e o o d h p l t u — g t sc c o c o
味剂甜度低 ,使用成 本高 ,且 溶解 吸热大 于蔗 糖 ,虽然易产生清凉感 ,但 口味异于蔗糖的甜熟
感 。而 三 氯 蔗 糖 甜 味 感 非 常 接 近 蔗 糖 ,对 热 、 酸 、碱十 分稳定 ,安全 性 高 ,且 近 阶段 糖 价 居 高
另外 ,我 国社 会 老龄 化 程 度不 断 增 加 ,忌糖 队伍 越 来 越 大 ,食 品 将 进 一 步 趋 于 低 热 量 、 低
k )之后开发 的新一代甜味剂 ,是迄今为止人
类 开发 出来 的较完 美 、颇 具竞 争 力 的新 一 代 甜 昧 剂 。三氯蔗糖 是一 种 白色 至 近 白色 结 晶性 粉 末 产 品 ,几 乎无臭 ,无 吸湿性 ,甜 味 。对 光 、热 、p H 均 很稳定 。极 易 溶 于水 ( 解 度 2 .g 0 ) 溶 82 ,2 ℃ ,
精 、甜蜜素 、甜味菊苷、阿斯 巴甜等 ,而三氯蔗
糖作为一种新型甜味剂具有 突出的优点 ,备受食
品专家 的 推崇 与 厚 爱 。在 一 些 食 品生 产应 用 中 ,
在人 体 内几 乎不被 吸收 ,热量 值为零 ,可供 肥
胖 、心血管 病和糖 尿病 患者食 用 。 三氯蔗糖 是纯 天 然 产物 蔗 糖 的衍 生 物 ,安 全 性 极 高 。三 氯 蔗 糖 可 广 泛 应 用 于 饮 料 、 口香 糖 、

国内外甜味剂的研究现状及发展动向

国内外甜味剂的研究现状及发展动向

其 中 ,营 养型 甜 味剂得 以普遍 使 用。
全代 谢 进行 分解 。 因为在分 解 后期 ,
营养 型甜 味 剂的 使用不 能 为人体 的 完 深度研讨。
国内外 甜味剂的研究现状
将会 减 少葡 萄糖 ,为糖 尿病 人 员提供
十分合适 的健康食 品。如 :麦芽糖醇 ,
目前 ,国 内外 使 用 的甜 味 剂 已达 需要研 究 与开 发功 能性 甜昧 剂 ,该 产
对 于天 然甜味 剂来 说 ,主要是 从 天 然
标 准要求 , 物 中提取 制成 的,一些 天然 物 主要 为 人 们 在社 会 消 费过 程 中 ,对食 品 满足现代化发展 中的安全 、 对现 代化 社会 发 展具 有较 大 意义。 因 甘 草、植 物果 实等 ,在 多年 发 展下 , 的质量 要求 越来 越高 。生产 出具有 糖
分重要 。
为新的发展趋势。因为化学合成甜味
中性 条件 下使 用。在 使 用过程 中,不 剂是 非 正常食 品成 分 ,一些化 学 物 质 仅能 遮盖 一 些气 味 ,减 少 大豆 中 的腥 在一定程 度上会危害 人们的身体健 康。
甜味剂
营养型甜味剂
味 ,还 能 满足 无营 养 型甜 味剂标 准 ,
性能 , 没有较高热 量的食 品十分 重要 。
此 ,营养 型甜 味剂 与 非营养 型甜 味 剂 能够 实现 安全 性 与可靠 性。 自然 甜 味
在 国 内外 市 场 中十分 重要 ,需要 对其 剂 与一般 的人 工甜 味 剂相 比 ,具 备较 高 的安全 性。所 以,研 究 和分 析 天然 甜 味 剂具 有十 分重 要 的作 用。而 且还
乳 制获取 的 ,每 天 的食 用量 需要 控 制

关于甜味剂的调研报告

关于甜味剂的调研报告

关于甜味剂的调研报告甜味剂是一种用于增加食品或饮料甜味的化学物质。

它们常常用作替代糖的替代品,以减少糖分的摄入量。

甜味剂有许多不同的类型,包括人工甜味剂和天然甜味剂。

本文将对甜味剂进行调研,并讨论其优缺点。

首先,我们来看一下人工甜味剂。

人工甜味剂是在实验室中合成的化学物质,如阿斯巴甜(aspartame)、糖精(saccharin)和三氯蔗糖(sucralose)。

这些甜味剂一般具有非常高的甜度,可以用很少的量来代替糖。

它们通常没有热量,对于那些要减肥或控制血糖的人来说是一种理想的替代品。

然而,人工甜味剂也有一些潜在的问题。

有些人可能对某些人工甜味剂过敏,导致过敏反应。

此外,有研究表明,过度摄入人工甜味剂可能会导致对甜味的依赖,并可能增加对高糖食物的渴望。

与人工甜味剂相比,天然甜味剂通常被认为更健康。

天然甜味剂包括蜂蜜、枫糖浆和果糖等。

这些天然甜味剂被认为具有更自然的味道,并且一般较低的血糖指数,对于糖尿病患者来说是一个不错的选择。

但是,天然甜味剂也有一些局限性。

首先,它们通常比糖更昂贵,并且一般比人工甜味剂的甜度低。

此外,一些天然甜味剂,如果糖,摄入过多可能会导致肥胖和其他健康问题。

除了这些常见的甜味剂,还有一些新兴的替代品在市场上出现,如甜菊糖和烟莓糖(steviol glycosides)。

这些甜味剂是从植物中提取的天然化合物,具有高甜度和较低的热量。

它们被广泛用于饮料和零食中,以提供甜味而不会增加卡路里摄入量。

然而,这些新型甜味剂的安全性和潜在的副作用还需要更多的研究。

总之,甜味剂是一种在现代食品中广泛使用的添加剂。

人工甜味剂和天然甜味剂都有其优缺点。

人工甜味剂提供了零热量的替代品,但可能对某些人造成不良反应,并增加对高糖食物的渴望。

天然甜味剂更健康,但常常价格昂贵且甜度较低。

新兴的甜味剂也显示出一定的潜力,但需要进一步研究来评估其安全性和效果。

在选择甜味剂时,消费者应根据其个人需求和健康状况做出明智的决策。

新型超高倍甜味剂爱德万甜(Advantame)简介

新型超高倍甜味剂爱德万甜(Advantame)简介

新型超⾼倍甜味剂爱德万甜(Advantame)简介华东理⼯⼤学⾷品添加剂和配料研究组爱德万甜(Advantame),分⼦式为N-〔N-〔3-(3-羟基-4-甲氧基苯基)丙基-L-a-天冬氨酰〕-L-苯丙氨酸-1-甲酯(C24H30N2O7·H2O),分⼦量为476.52。

Advantame⽔溶性好、耐热温度⾼,适于⾼温加⼯产品。

爱德万甜是阿斯巴甜的衍⽣产品,其化学结构与纽甜类似。

爱德万甜爱德万甜(Advantame)是⼀种⾮营养低热量⾼强度的新型甜味剂,具有⾮常微弱的知觉强度的苦味和酸味,可以添加于多种⾷品,且其甜味可达蔗糖20000倍,因此⽤量可以远低于现有市场上的蔗糖和其他⾼倍甜味剂。

阿斯巴甜含有苯基丙氨酸,但由于Advantame其很⼩剂量就能达到增甜的效果,不会引发苯丙酮酸尿症或者PKU(氨基酸代谢性疾病常见的类型)。

2014年5⽉21⽇,美国FDA发布最终法规,修订⾷品添加剂条例,批准⾼倍甜味剂Advantame作为⾮营养甜味剂和增味剂⽤于除⾁类及家禽之外的⾷品中。

同年5⽉15⽇,欧盟发布法规(EU) NO 497/2014,修订关于⾷品添加剂的法规(EC)NO1333/2008和(EU)NO231/2012附件中有关Advantame 作为甜味剂使⽤的规定。

欧盟专家组通过对Advantame的稳定性、降解产物、毒性以及暴露风险进⾏评估,将Advantame的ADI拟定为5mg/kg bw/day。

专家组认为按照该限量⽤于⾷品不会构成健康风险。

华东理⼯⼤学⾷品添加剂和配料研究组认为,尽管爱德万甜迄今还未在我国被批准使⽤,但若今后被我国批准使⽤后,由于其超⾼甜度、稳定性较好等特点,除了会替代蔗糖和果葡糖浆等热量型甜味产品在⼀些⾷品中的应⽤,也可能会对其他⾼倍甜味剂的应⽤带来影响。

这些都是我们⾷品添加剂和配料研究组正在关注和研发的内容。

复配食品添加剂常见问题解析

复配食品添加剂常见问题解析

注意!复配食品添加剂常见问题解析随着复配食品添加剂在食品工业中应用的越来越广泛,食品企业对于怎样规范生产使用和标识复配添加剂也越来越关注,本文列举了一些复配食品添加剂的使用、标识和生产过程中的常见问题,供大家参考。

1.什么是复配食品添加剂根据GB 26687-2011《食品安全国家标准复配食品添加剂通则》,复配食品添加剂是指为了改善食品品质、便于食品加工,将两种或两种以上单一品种的食品添加剂,添加或不添加辅料,经物理方法混匀而成的食品添加剂。

特别注意:区分复配食品添加剂和商品化的单一食品添加剂在某些单一食品添加剂中,为了保持添加剂的性能或者更好地发挥作用,有时会添加功能性的辅料,有些辅料本身也是食品添加剂。

比如,在着色剂中添加抗氧化剂或护色剂,以保持颜色鲜艳、不被氧化。

复配食品添加剂和含有辅料且辅料本身为添加剂的单一食品添加剂虽然均含有两种或两种以上的食品添加剂,但是不能混为一谈。

二者的使用标准和标识要求都是不同的。

区别复配食品添加剂和商品化的食品添加剂的主要依据有:(1)复配食品添加剂中的所有添加剂(辅料除外),都需要在终产品中起工艺作用,需要有共同的允许使用的食品类别;(2)商品化的食品添加剂,其中为了贮存、稀释、分散等保护此食品添加剂而加入的其他食品添加剂,其他食品添加剂是不允许在最终使用的食品中发挥功能作用的。

2.复配食品添加剂的基本要求及使用时注意事项2.1基本要求使用复配食品添加剂时应符合GB 26687-2011《食品安全国家标准复配食品添加剂通则》的要求,该标准规定了复配食品添加剂的命名原则、基本要求、感官要求、有害物质控制、标识等内容。

GB 26687-2011中的基本要求包括:复配食品添加剂不应对人体产生任何健康危害;复配食品添加剂在达到预期的效果下,应尽可能降低在食品中的用量;用于生产复配食品添加剂的各种食品添加剂,应符合GB 2760和国家卫生行政部门公告的规定,具有共同的使用范围。

甜味剂的复配

甜味剂的复配

甜味剂的复配甜味剂是一类十分重要的食品添加剂,在应用中需要满足食品生产的四项要求--安全标准的要求、口感品质的要求、符合工艺的要求、成本低廉的要求。

随着消费水平的提高,吃的更营养、吃的更健康逐步成为消费者关心的重点。

低脂肪低热量的食品添加剂将成为主要发展趋势,另外由于近期砂糖价格持续走高也加剧了甜味剂市场的升温。

现有的各种单体甜味剂,由于都有各自的优点和缺陷,无论哪种单体甜味剂,都不能同时满足安全、口感、工艺、成本四项要求。

只有对单体甜味剂各自的优点进行利用和发挥,对其缺点进行弥补和改造,用科学合理的方法进行复配和改造,才能接近和达到同时满足四项要求的目标。

∙ 1. 复配甜味剂的功能目的由于每一种甜味剂的口感和质感与蔗糖都有区别,且用量大时往往产生不良风味和后味,用复合甜味剂就克服这些不良之处。

甜味剂经复合后有协同增效作用,不仅可以消除苦味涩味,同时也提高甜度。

利用二种以上单体甜味剂和其它物质产生增效作用,提高甜度,矫正和提升口感风味。

根据各种不同食品的安全标准,选择允许使用的甜味剂。

根据各种不同食品工艺,选择和改造成符合工艺要求的甜味剂。

∙ 2. 主要甜味剂的甜度甜味剂的评定可粗略分为四个方面:甜度数值的评价:细微差别测试;评定者对甜味敏感度的测试及描述性分析。

另外心理物理学家还发展了许多方法用于感官评价和消费者的测试,必须注意的是这些方法具有不同的测试目的,选用时应给予注意。

甜味剂替代蔗糖时,大多数是在等甜度条件下进行替换。

参见[表1]表1 相对甜度对比表(蔗糖=1)[1]*系两种文献值3. 影响甜味强度的因素甜味剂甜度受很多因素的影响,主要包括浓度、粒度、温度、介质和构型等;同时,将不同甜味剂混合使用,有时会互相提高甜度,这称为协同增效作用。

4 几种常见的高倍甜味剂复配比例4.1AK和阿斯巴甜比例为1:1时应用于乳饮料中的效果较好,甜度代替不能超过6个,否则产品会出现发苦现象。

添加β-环状糊精,或者甘氨酸可以掩盖部分苦味。

正确认识和使用高倍甜味剂

正确认识和使用高倍甜味剂

正确认识和使用高倍甜味剂朱路甲;马潇颖;郝云龙;牛水成【期刊名称】《中国调味品》【年(卷),期】2009(034)012【摘要】近几年我国的高倍甜味剂得到了迅速发展,在国际市场上的占有率越来越大,国内市场发展也稳步提高.高倍甜味剂在丰富人们食品结构的同时,消费者对其还存在不同程度的误解,认为高倍甜味剂对人体可能造成某些伤害,对其安全性存在顾虑和恐慌心理.另外由于政府相关部门对食品监督管理上的不足,也确实存在食品加工生产者超范围、超量使用甜味剂等问题,对人民群众的健康和生命安全造成了威胁.文章总结了近几年我国高倍甜味剂产业的发展现状,介绍了JECFA制定的常用高倍甜味剂的ADI值,指出了应正确认识高倍甜味剂的安全性能.食品添加剂企业和食品加工企业要切实保护消费者的健康权益,严格按照国家标准规定使用添加剂,杜绝超量和超范围等滥用行为,遵守食品安全法,促进甜味剂行业健康有序发展.【总页数】4页(P42-45)【作者】朱路甲;马潇颖;郝云龙;牛水成【作者单位】河北大学质量技术监督学院,河北,保定,071000;河北大学质量技术监督学院,河北,保定,071000;研光宏泰(新乡)生物制品有限公司,河南,辉县,453600;研光宏泰(新乡)生物制品有限公司,河南,辉县,453600【正文语种】中文【中图分类】TS202.3【相关文献】1.高倍型甜味剂在饮料中的应用研究 [J], 李军强2.甜味剂专业委员会2009年行业年会暨高倍甜味剂管理办法讨论会纪要 [J],3.新型高倍二肽甜味剂的制备与表征 [J], 穆小青; 晏日安; 谭奇坤; 胡晶; 周华4.毕赤酵母全细胞催化合成新型高倍甜味剂莱鲍迪苷A [J], 唐小雁;陈美琪;林影;梁书利5.高倍甜味剂——甜味剂发展新方向 [J], 胡国华因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

三氯蔗糖

三氯蔗糖

发展前景
发展前景
三氯蔗糖已经广泛应用于400多种食品当中,应用范围包括碳酸饮料、无气饮料、酒类、甜食水果和蔬菜罐 头、腌渍食品和调味汁、果酱、焙烤食品、冰淇淋、乳制品、早餐谷物食品、日常用甜味剂等。低卡路里饮料是 人工甜味剂的最大市场,仅在美国就拥有8700万消费者。可口可乐和百事可乐公司都相继推出了采用三氯蔗糖作 为甜味剂的低热量饮料,并将作为今后市场推广的重点,这无疑将极大地提高市场对三氯蔗糖的需求。
谢谢观看
研究简史
研究简史
在1976年由英国泰莱公司与伦敦大学共同研制并申请专利的一种新型甜味剂,并于1988年投入市场,是唯 一以蔗糖为原料的功能性的甜味剂,原始商标名称为Splenda,可达到蔗糖的甜度约600倍。
理化性质
功能特点
生物特性
功能特点
具有优良的性能,属非营养型强力甜味剂。三氯蔗糖的甜度很高(是蔗糖的400~800倍),且甜味纯正, 甜感的呈现速度,最大甜味的感受强度,甜味持续时间及后味等方面均非常接近蔗糖。三氯蔗糖性质稳定,其结 晶产品在20℃的干燥条件下储藏4年也很稳定。在水溶液中,在软饮料的pH范围内和通常温度下,三氯蔗糖是所 有强力甜味剂中性质最为稳定的一种,可以储藏一年以上而不发生任何变化。
产品毒性
产品毒性
急性毒性
啮齿动物急性经口急性毒性实验证明,分别给予小鼠和大鼠10g/kg以及16g/kg的三氯蔗糖,均未发现致死 现象。
慢性毒性和致癌性
为评价三氯蔗糖的慢性和亚慢性毒性,相关研究者进行了大量的实验。有学者以0.3%、1.0%和 3.0%饮食含 量的三氯蔗糖饲喂大鼠78周和104周,研究结果表明三氯蔗糖对大鼠成活率以及临床行为等均无显著影响,也未 见肿瘤发生率增加。但1.0%或3.0%的三氯蔗糖处理能促进雌鼠肾重量增加,肾盂上皮增生,并出现肾盂上皮矿质 化,这可能与摄入高剂量不易吸收物质有关。3.0%的三氯蔗糖饲喂大鼠104周能显著降低大鼠平均体重以及红血 球数量,促使雌鼠肾上腺皮层出血性病变,以及产生白内障。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

功能性高倍甜味剂研究现状及复配注意事项
1 甜味剂
1.1 什么是甜味剂
甜味剂是指能使食品呈现甜味的食品添加剂,其在食品中主要有三方面的作用:①使食品具有适合的口感;②风味的调节和增强;③风味的形成。

1.2 什么是功能性高倍甜味剂
功能性高倍甜味剂的甜度很高,热值很低,有些功能性高倍甜味剂不参加代谢,通常为非营养性、低热值或功能性甜味剂,适合于包括糖尿病患者在内的所有人群。

其具有良好的口感,较低的价格,因此可以代替蔗糖作为甜味补充剂。

目前,功能性甜味剂主要分为两大类,即功能性高倍甜味剂和功能性填充型甜味剂。

功能性高倍甜味剂的甜度通常为蔗糖甜度的10倍以上,根据来源不同可分为天然提取物和化学合成产品两大类,其中,化学合成品主要包括糖精钠、甜蜜素、安赛蜜、阿斯巴甜、纽甜、三氯蔗糖等[1]。

此外,功能性高倍甜味剂又称为非能量型甜味剂或无热量型甜味剂,也叫非营养性甜味剂。

2 功能性高倍甜味剂的优势
功能性高倍甜味剂的甜度很高,热值很低,体积小,使用量少,有利于厂家降低成本,提高效益。

有些功能性高倍甜味剂不参加代谢,不会被人体消化和吸收,对牙齿无伤害,不会导致龋齿,不引起血糖波动,不存在导致肥胖症和高血脂的风险,糖尿病患者和体重超标的特殊人群可安全使用。

近年来,人们对食品添加剂越来越敏感,甜味剂也不例外。

生活中,人们每天都会接触到食品添加剂,但是合理合法正常使用食品添加剂是无毒无害的,因此功能性高倍甜味剂得到了越来越多的关注。

3 功能性高倍甜味剂研究现状及复配注意事项
3.1 甜蜜素
甜蜜素又称环己基氨基磺酸钠,是1937年由美国人发明的一种白色针状或薄片状的结晶物,易溶于水,化学性质稳定;1945年申请到美国专利22 75 125,其甜度约为蔗糖的40倍[2],保存过程中甜度不会降低,入口就能感觉到甜味,这就是人们常说的前甜。

甜蜜素本身风味良好,不带异味,还能掩盖其他甜味剂带来的苦涩味,在复配时主要与前甜、后甜较长的高倍甜味剂配合使用,同时甜蜜素与糖精钠按10:1的比例使用会使产品的口感变好,两者之间能够互相掩盖对方的不良风味。

甜蜜素虽具有无糖低热的特性,但根据我国《食品添加剂使用标准》规定,“甜蜜素”在冷冻饮品(03.04食用冰除外)中的最大使用量为0.65g/kg,果酱中最大使用量1.0g/kg,面包、糕点中最大使用量为1.6g/kg,膨化食品、小油炸食品在生产中不得使用甜蜜素[3]。

世界上包括中国在内承认甜蜜素甜味剂地位的国家和地区超过55个,但具体毒害机理研究未见报道。

中国是全球最大的甜蜜素生产国和出口国,今后若将甜蜜素对人体的毒害机理研究透彻,有助于增加在国内外市场上的份额。

3.2 糖精钠
糖精学名为邻苯甲酰磺酰亚胺,分子式为:C7H5O3NS,是最古老的甜味剂之一,其于1878年在美国被科学家发现,为白色结晶固体。

糖精其甜度为蔗糖的350~450倍,易溶于水,价格相对较低,性质较稳定,口感有轻微的苦味和金属味残留,其安全性问题一直没有得到很好的解决,所以使其应用受到一定限制[4]。

糖精钠不被人体代谢吸收,不含卡路里,在各种食品生产过程中都很稳定。

但有报道称,糖精遭高温时分解,会产生有毒物质;在酸性条件下加热其甜味会受影响,并可以转化成有苦味的邻氨基磺酰苯甲酸,其浓度过高或者单独使用会有令人讨厌的味道。

现由于《食品添加剂使用标准》中已经限制了糖精钠的使用,故而取消其在饮料中的使用[5]。

糖精钠的含水量高,在使用时易结块,即把混合物料结在
一起形成硬物。

3.3 安赛蜜
安赛蜜于1967年由德国科学家发现,类似于糖精,甜度为蔗糖的180~200倍,白色结晶粉末,易溶于水[6]。

其化学名称为6-甲基-1,2,3-恶唾嗦-4(H)-酮-2,2-二氧化物钾盐,又称乙酰磺胺酸钾,分子式为C4H4KNO4S。

安赛蜜无营养、无热量、安全可靠、甜度高、耐酸耐热,口感爽口、风味良好。

安赛蜜是目前世界上使用较安全的高倍甜味剂之一,这是由于多个国际组织机构和国家权威性研究机构经过20多年的独立毒理学实验和严格的毒理审查,未发现有任何安全性问题[7];安赛蜜在国际上使用近10年,也从未发现任何不良反应。

按照《食品添加剂使用标准》规定饮料类(包装饮用水除外)、冷冻饮品(食用冰除外)、糕点、果酱、蜜饯类等食品中,最大使用量为0.3g/kg[8]。

安赛蜜和阿斯巴甜其两者按1:1复配使用会使甜度增加30%[9],如果在使用时在适当时配些甜蜜素会使制品的甜味,口感流畅,味道纯正。

3.4 三氯蔗糖
三氯蔗糖化学名为4,1’,6’,-三氯-4,1’6’-三脱氧半乳型蔗糖,分子式为C12H19Cl3O8,是由英国和美国共同研制的一种白色粉末状产品,无异味、无吸湿性,对光、热、pH均很稳定,极易溶于水,并于1976年申请专利[10-11]。

三氯蔗糖是以蔗糖为原料经氯代而制得的一种非营养型高倍甜味剂,其甜度可达蔗糖400~500倍,甜味纯正,接近于白糖[12],是目前最优秀的功能性甜味剂之一。

三氯蔗糖因其甜味高、性质稳定、储存期长、无热量和安全性高等优点被认为代表了目前高倍甜味剂研究的最高水平和发展方向[13],我国卫生部也于1997年批准其作为食品添加剂使用。

三氯蔗糖对辛辣、奶味等有增效作用,对酸味、咸味有淡化效果[14]。

其在口腔中的呈味部位与蔗糖稍有不同,蔗糖呈味于口腔的前部,而三氯蔗糖入口后方觉味甘,呈味于中部;蔗糖后味酸,而三氯蔗糖后味甘[15]。

按食品《食品添加剂使用标准》规定可以用于饮料类(包装饮用水除外)、水果罐头、酱油、复合调味料,配制酒、冰焙烤食品等,最大使用量为0.25g/kg[16]。

由于三氯蔗糖具有安全性高、甜度高、化学性质和物理学性质稳定等特点,所以在食品领域和保健品领域方面应用广泛。

另外,三氯蔗糖和其他甜味剂也经常复配使用,具有显著的增效作用,正是基于这些优点,三氯蔗糖是目前食品和医药领域应用的热点。

3.5 阿斯巴甜
阿斯巴甜在1965年被发现,它的甜度是蔗糖的180倍,又比一般蔗糖含更少的热量,因此也被广泛地作为蔗糖的代替品[17]。

阿斯巴甜在高温或高pH值情形下会水解,因此不适用于高温烘焙食品,不过可藉由与脂肪或麦芽糊精化合提高耐热度。

阿斯巴甜的味道同一般蔗糖的味道有所不同,其甜味与糖相比较,可延缓及持续较长的时间。

阿斯巴甜会和其他较为稳定的甜味剂混合使用,例如甜蜜素,可以使甜味互补,协同增效。

阿斯巴甜的优点是安全性高,是所有代糖中对人体安全研究最为彻底的产品;甜味纯正,具有和蔗糖极其近似的清爽甜味,无苦涩后味和金属味,是迄今开发成功的甜味最接近蔗糖的甜味剂;与蔗糖或其他甜味剂混合使用有协同效应,如加2%~3%于糖精中,可明显掩盖糖精的不良口感;与香精混合,具有极佳的增效性,尤其是对酸性的柑桔、柠檬、柚等,能使香味持久、减少芳香剂用量;蛋白质成分,可被人体自然吸收分解。

阿斯巴甜的不足之处是对酸、热的稳定性较差,在强酸强碱中或在高温加热时易水解生成苦味的苯丙氨酸或二嗦呱酮,不适宜制作温度150℃的面包、饼干、蛋糕等焙烤食品和高酸食品[18]。

由于阿斯巴甜在人体胃肠道酶作用下可分解为苯丙氨酸、天冬氨酸和甲醇,所以不适用于苯丙酮酸尿患者,并要求在标签上标明“苯丙酮尿患者不宜使用”的警示。

我国于1986年批准在食品中应用,常用于乳制品、糖果、巧克力、胶姆糖、餐桌甜味剂、保健食品、腌渍物和冷饮制品等。

3.6纽甜
纽甜是由美国人发明的一种新型的二肽类强力甜味剂,系属阿斯巴甜的衍生物[19]。

纽甜是一种白色结晶粉末物质,约含4.5%的结晶水,其化学名为N-[N-(3,3-二甲基丁基)-L-α-天门冬氨酰]-L-苯丙氨酸1-甲酯,分子式为C2OH3ON2O5。

纽甜的甜度约为蔗糖的6000~10000倍,甜味纯正[20-21]。

纽甜是一种无热量的碳水化合物,对人体健康无不良影响,适用于所有人群,因此纽甜被认为是当前市面上最安全的无糖甜味剂。

此外,纽甜的耐热性优于阿斯巴甜,故称之为耐热性阿斯巴甜。

2002年,纽甜通过美国食品添加物审核,允许其应用在所有食品及饮料,欧盟也于2010年批准其应用[22]。

我国食品添加剂卫生标准规定纽甜的使用范围为各类食品饮料,其限量均做了不同的规定。

纽甜作为非糖类物质,是目前国际上最安全的甜味剂。

它参与代谢过程,但不会引起肥胖症和血压升高[23]。

纽甜的众多优良特性给食品行业提供了广阔的发展空间,应用前景十分广阔。

但是纽甜入口时甜度低,后甜明显,往往在复配时用量较低。

只要加快纽甜的研究开发,探索新的合成路线,得到有自主产权的产品,将会带来巨大的社会效益和经济效益[24]。

4 总结
食品工业是全球基础产业,近年来,全球食品添加剂年贸易额约200亿美元,其中甜味剂占15亿美元。

与此同时,食品安全也跃然成为全球的焦点问题,甜味剂作为食品行业重要的添加剂之一,对其安全性、检测方法应做更深一步研究。

甜蜜素、糖精、安赛蜜,这3种非能量型甜味剂,虽然不产能,但是过量都会对人体器官造成损伤;纽甜、阿力甜、三氯蔗糖三者作为非能量型甜味剂既不能产生任何能量,又不会对人体造成任何伤害,因此今后要着重开发新一代非能量型的、且过量对人体不会造成伤害的甜味剂。

来源:食品安全导刊。

相关文档
最新文档