第四章 酶法淀粉糖(双酶法液化糖化)生产技术

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淀粉糖的制备原理
淀粉 水解 葡萄糖 复合 复合二糖 分解 5'-羟甲基糠醛
复合低聚糖
有机酸、有色物质等
淀粉糖的生产路线(酶法和酸法)
a-淀粉酶 淀粉 液 化 糖 化 过滤、 精制 浓 缩 葡萄糖浆
糖化酶
酸液
淀粉
高 温 酸解
冷 却 、 过滤、 中和 精制
浓 缩
葡萄 糖浆
第一节 淀粉糖品生产用酶制剂
2.淀粉液化程度与糖化程度的关系图
液化程度与糖化程度关系
糖 化 葡 萄 糖 值
99 97 95 93 91 89 87 85 5 10 15 20 25 30 35 40 45
液化葡萄糖值

3.液化程度的控制 在液化工艺中,可通过调节淀粉酶的用量、喷 射温度、维持温度、液化时间等条件来控制液化程 度。液化作用可在管道或罐内进行,其作用时间取 决于料液的流量以及维持设备的容积,一般控制在 60min.
180 .16 100 % 111 % 162 .14
4.工艺过程检测指标
● 葡萄糖含量
● DE值
还原糖% DE值 100% 干物质%
葡萄糖% DX值 100% 干物质%
● 糊精检测:用无水乙醇检查(常用OD表示)
OD检测
OD值实际是用来检测液化结果的指标,用糖液滴 加到无水酒精中来观察糖液中的糊精的多少,糊 精与无水酒精作用变为白色混浊,通过测定透光 度来检查糊精的量。OD越低越好。 一般检测方法为:正确吸取0.5ml的糖液加到 19.5ml的无水酒精中,用581分光光度计在420nm 波长比色,当然,因为糖化产生的低聚糖、异麦 芽糖等不发酵性糖在OD值上反应不出来,所以, OD只是作为一个重要参考。

2. 难液化淀粉原料的液化方法:
一段淀粉液化广泛应用于各类淀粉如玉米淀 粉,木薯淀粉等.但一段液化法对于那些蛋白质含量 较高,杂质含量较多的难液化的淀粉原料如小麦,小 麦淀粉等液化效果并不理想,而往往需要采用二段 液化法甚至更多段,通过多次高温处理和多次加酶 液化的方法,以促使这些难液化淀粉进一步膨胀断 裂,蛋白质进一步凝聚结团,以提高液化效果.
第四章 酶法淀粉糖(双酶法液化糖化) 生产技术
第一节 淀粉糖品生产用酶制剂 一、α-淀粉酶 二、淀粉葡萄糖苷酶 三、β -淀粉酶 四、脱支酶 五、葡萄糖异构酶 第二节 液化技术 一、淀粉液化技术 二、低压蒸汽喷射液化工艺流程及 工艺条件 三、液化关键设备:低压蒸汽喷射 液化器 第三节 糖化技术 一、糖化理论 二、糖化工艺流程及工艺条件控制 三、双酶法制糖过滤问题的考虑 第四节 其他淀粉糖品的生产 一、果葡糖浆生产 二、麦芽糖浆生产 三、麦芽糊精生产 四、低聚果糖生产
4.3 酸碱度:碱性条件更不易老化,要综合考虑料 液透光和酶的最适pH。 4.4 温度和加热方式:一般采取高速升降温,目前 运用较多的是耐高温淀粉酶,液化温度可以达到 110℃。 4.5 淀粉糊的浓度:浓度越高,越易老化,一般控 制在10~15Be
四.液化方法
酸法
催化剂 酸酶法 酶法
间歇液化法
半连续液化法 喷射液化法 高压蒸汽
低压蒸汽
水 解 动 力
一次加酶 二次加酶 三次加酶
中温酶法 机械液化法 高温酶法 高-中温酶法 淀粉质原料直接液化法 精制淀粉液化法
1.液化方法的选择
国内目前运用较多的工艺是低压(0.2~0.3MPa)或 中压(0.4~0.6MPa)蒸汽喷射较多。 国内普遍采用的工艺是一次或两次加酶一次中压 喷射液化法。
2. β -淀粉酶的水解反应
β-淀粉酶 糖 化
淀粉
麦芽糖、糊精
3.影响β -淀粉酶作用的因素 3.1 温度:最适50~65℃,然而在70℃下30~60min 内完全失活。 3.2 pH值:稳定范围5.0~8.0,最适范围5.5~6.0 3.3 酶的来源:大豆、大麦、小麦、甘薯、细菌
四、脱支酶
1.脱支酶的作用形式和分类: 脱支酶是水解支链淀粉或糖原等大分子化合物中的α-1, 6键的酶。它切开分支点的α-1,6键而使整个侧支切下成为 短直链糊精,以利于β -淀粉酶的作用。 根据对底物专一性的不同,直接脱支酶可以分为支链 淀粉酶(普鲁兰酶)和异淀粉酶。
一、 α-淀粉酶 1.作用方式: α-淀粉酶是内切型淀粉酶,它作用于淀粉时是从淀粉分子 内部任意切开α-1,4键,使淀粉分子迅速降解,失去粘性 和碘的呈色反应,同时使水解物的还原性增加,这种现象 也称为液化作用,因此α-淀粉酶也被称为液化酶。 α-淀粉酶可以任意切开α-1,4键,但是不能切开分支点的 α-1,6键,也不能切开分支点附近的α-1,4键,他可以越 过α-1,6键而切开内部的α-1,4键。

2. α -淀粉酶的水解反应
a-淀粉酶
直链淀粉
液 化 a-淀粉酶
麦芽糖、麦芽三糖、 低聚糖
支链淀粉
液 化
麦芽糖、葡萄糖、 糊精


3. 影响α-淀粉酶作用的因素
3.1 温度:不同来源的α-淀粉酶具有不同的热稳定性和最适 反应温度。根据对温度的适应性,可以分为:耐高温 (100℃以上)、耐热性(中温酶70~90℃)、非耐热性 (低温酶50~55℃) 3.2 pH值:稳定范围5~8,最适范围5~6 3.3 钙离子:钙离子具有保持α-淀粉酶最适构象的作用,是 维持酶最大活性与稳定性所必需。尤其是低温酶和中温酶, 在使用过程中需要添加适量的钙离子。
2.双酶法制备葡萄糖的工艺流程
a-淀 粉酶 淀粉 乳 液 化 糖 化 糖化 酶 沉 淀 脱 色 压 滤 葡萄 糖浆 离子 交换 浓 缩
3.淀粉理论转化率
●葡萄糖对淀粉的理论转化率
(C6H10O5)n + n H2O = n(C6H12O6) 162.14 18.02 180.16
●淀粉产生葡萄糖的理论转化率为:
4.淀粉液化液质量的判断
4.1 液化液要均匀 4.2 液化液的DE值控制12~18%,不要超过20% 4.3 碘液反应:淀粉吸附碘分子的呈色反应使判断液化程 度最常用的直观方法,作为淀粉液化完全的标准,一般 应该达到浅红色和棕色. 4.4 蛋白质凝聚:蛋白质凝聚并结团的好坏,决定了蛋白质 从溶液中分离去处的效果. 4.5 过滤速度要接近正常值。用滤纸漏斗过滤,计算单 位时间的过滤量。 4.6 外观:液化液的外观必须透明,无白色浑浊 4.7 粘度:液化液的粘度直接反映在过滤速度快,液化液 流 动性能好等方面.一般在实际生产中是用滤纸过滤相同 体积的液化液的速度来判断液化粘度的大小.
糖 化
葡萄糖
3. 影响葡萄糖苷酶作用的因素 3.1 温度:50~65 ℃ 3.2 pH值:3.5~5.5 3.3 葡萄糖转移酶的干扰
三、 β -淀粉酶(α-1,4葡聚糖麦芽糖水解酶)
1.β -淀粉酶是一种外切型淀粉酶,他作用于淀粉时从非还原 端依次切开α-1,4键,生成麦芽糖。 β -淀粉酶不能水解 支链淀粉的α-1,6键,也不能跨过分支点的α-1,6键而切 开内部的α-1,4键,也不能水解分支点附近的2~3个α-1, 4键。在生成50%~65%麦芽糖就不再进一步水解而残留 下糊精。β -淀粉酶即使作用于直链淀粉时,也只能使淀 粉的70%~90%水解成麦芽糖。

二、液化基本理论
1.液化的定义
液化是利用液化酶使糊化淀粉水解成糊精和低 聚糖等,使粘度大为降低,流动性增高。 (C6H10O5)n → (C6H10O5)x
2.液化酶的作用形式:ห้องสมุดไป่ตู้
2.1 α -淀粉酶是内切型淀粉酶,可从淀粉分子的内部任意切 开α -1,4糖苷键,不能水解α -1,6糖苷键,液化产物除 了麦芽糖和葡萄糖外,还含有一系列带有α -1,6糖苷键的 寡糖。 2.2 淀粉在糊化之前,α -淀粉酶是难以直接进入淀粉颗粒内 部与淀粉分子发生作用的。所以淀粉一定要经过糊化阶段, 酶才能开始发生作用。
3.液化的作用
糖化使用的糖化酶属于外酶,水解作用从 底物分子的非还原末端进行,为了增加糖 化酶作用的机会,加快糖化反应速度,必 须先将大分子的淀粉水解成糊精和低聚糖。
三、淀粉的糊化与老化
1. 糊化的定义
糊化:淀粉颗粒开始膨胀,偏光十字消失,体积 增大数倍,晶体结构消失,淀粉乳变成糊状液体 的过程。 淀粉糊 糊化温度
淀粉糖生产技术概述
淀粉糖是利用淀粉水解制取的各种糖品。淀 粉水解常常有酸法,酸酶法和双酶法。 其中酸法水解淀粉工艺因为设备要求高,环 保难度大及对产品质量和下游产业不利等已经逐 渐被淘汰,而酶法则因为提高了转化率,复合、 分解反应少,条件温和等逐渐成为目前比较理想 的制糖方法。 双酶法是用专一性很强的淀粉酶和糖化酶作 为催化剂将淀粉水解成为葡萄糖的方法。
4.淀粉糊老化的控制:
4.1淀粉成分的影响:直链较支链淀粉容易老化。淀粉老 化程度可以用冷却时结成的凝胶程度来表示。 4.2 液化程度:液化程度并非越高越好,因为后续的糖化过 程中葡萄糖淀粉酶是先与底物分子生成络合结构,而后发 生水解催化作用,这需要底物分子的大小具有一定的范围, 才会有利于络合结构的生成。液化过程中水解程度高会导 致最终葡萄糖值低;过高则会导致液化淀粉的凝沉性强, 易于重新结合,过滤会非常困难。一般而言,淀粉液化时 DE值控制15~18%.
2.脱支酶的水解反应 脱支酶和支链淀粉酶的联合使用可以得到95% 以上的麦芽糖。
脱支酶
支链淀粉、糊精
脱 支
麦芽糖
3.影响脱支酶作用的因素 3.1 温度:最适温度50~55 ℃ 3.2 pH值:5.5~6.0 3.3 酶的来源:产气气杆菌、芽孢杆菌、假单胞菌
液化酶、糖化酶、脱支酶的作用方式
糖化酶
普鲁兰酶
真菌淀粉酶或β-淀 粉酶
五、固定化葡萄糖异构酶 1.葡萄糖异构酶的作用形式: 葡萄糖异构酶(Glucose Isomerase,EC.5.4.1.5) 又称为木糖异构酶,能将D-木糖、D-葡萄糖、D核糖等转化为相应的酮糖。葡萄糖异构酶的生产 菌种主要有放线菌、芽孢菌、节杆菌等。 葡萄糖异构酶可以将葡萄糖分子还原端的醛基团 转变为酮基团,从而使葡萄糖转变为果糖。
2. 葡萄糖转移酶的转移反应
葡萄糖异构酶 葡萄糖
异 构 化
果糖
3.影响葡萄糖异构酶作用的因素
3.1 异构酶的应用:现在普遍采用固定化酶床反应器法。 3.2 最适pH值:6.5~8.5 3.3 生产pH值:6.5~7.0 3.4 温度:随温度升高,反应有利于生成果糖,异构化反应 温度以60~70。现在已有耐高温异构酶的产品,最适温度 接近100度,可在高温条件下提高果糖的产量。

二、淀粉葡萄糖苷酶(糖化酶) 1.作用方式: 葡萄糖苷酶是一种外切型淀粉酶,能从淀粉 分子非还原端依次水解α-1,4键,切下葡萄糖单 位。它也水解麦芽糖和支链淀粉分支点的α-1,6 键,只是水解速度慢,仅为水解α-1,4键的1/10。

2. 葡萄糖苷酶的水解反应
葡萄糖苷酶
糊精、直链淀粉
2.糊化的作用 酶水解颗粒淀粉和水解糊化淀粉的速度比约为1: 20000。所以淀粉酶作用于淀粉前要先加热淀粉乳, 从而使淀粉颗粒吸水膨胀、糊化、破坏其晶体结 构。所以淀粉乳糊化是酶法工艺第一个必要步骤。
3.老化:
老化是淀粉分子间氢键已经断裂的糊化淀粉又 重新排列形成新氢键的过程,也就是复结晶过程。 在制糖过程中,淀粉酶很难进入到老化淀粉的 结晶区域,淀粉液化困难,糖化更加没法进行,所 以必须严格控制淀粉糊的老化。
第二节 液化技术
一、双酶法制备淀粉糖 1.基本原理: 酶解法制备葡萄糖可分为两步:第一步是液 化过程,利用α -淀粉酶将淀粉液化,转化为糊精 及低聚糖。第二步是糖化过程,利用糖化酶将糊 精或低聚糖进一步水解为葡萄糖。淀粉的液化和 糖化都在酶的作用下进行的,故酶解法又称为双 酶法。双酶法的优点是淀粉转化率高、条件温和、 产物葡萄糖的复合分解少。 (双酶是指用于淀粉液化和糖化作用的两个系列 的酶。)
五 液化工艺过程及其控制
1.液化DE值 根据生产经验,一般以DE值来衡量液化程度,在 DE值在10~15时结束液化过程比较合适,液化终点 可用碘显色来判断。达到终点后,需对液化液进行 灭酶,升温至120℃保持10min可完成。灭酶后,冷 却至糖化酶的作用温度,待糖化。
若液化程度太低,液化产物分子数少,糖化酶 与底物接触的机会也少,影响糖化的速度;且液 化程度低,液化液容易老化,糖化酶很难进入老 化产物的结晶区作用,影响糖化的程度,最终糖 化液粘度大,过滤困难。 如果液化程度过高,液化液分子较小,不利于 络合结构生成,从而影响糖化酶的催化效率,导 致糖化液的最终DE值低。
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