Deciphering the Structural Network That Confers Stability to High Internal Phase Pickering Emulsions by Cross-Linked Soy Protein Microgels and Their In Vitro Digestion Profiles

皮克林乳液 化学 葵花籽油 扫描电子显微镜 相(物质) 大豆蛋白 消化(炼金术) 乳状液 体外 单层 生物物理学 色谱法 化学工程 食品科学 材料科学 生物化学 有机化学 生物 工程类 复合材料
作者
Jiayu Wen,Yan Zhang,Hainan Jin,Xiaonan Sui,Lianzhou Jiang
出处
期刊:Journal of Agricultural and Food Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:68 (36): 9796-9803 被引量:81
标识
DOI:10.1021/acs.jafc.0c03586
摘要

High internal phase Pickering emulsions (HIPPEs) stabilized by food-grade particles have received much attention in recent years. However, the stabilizing mechanism (e.g., structural network) in the continuous phase of HIPPEs stabilized by proteins is not well understood. In this work, we deciphered the stabilizing mechanisms that confer stability to HIPPEs produced from sunflower oil and soy protein microgels (SPMs). HIPPEs were fabricated at the protein concentrations of 1.50-2.00 wt % and oil volume fraction of 0.78-0.82. The cryo-scanning electron microscopy (cryo-SEM) observations indicated that there were two possible stabilizing mechanisms for HIPPEs at the protein concentrations of 1.50-2.00 wt %: the first is a stabilization provided by the shared monolayer of SPMs (at a protein concentration of 1.50%), and the other is stabilization provided by the distinct monolayer of SPMs (at protein concentrations of 1.75 and 2.00 wt %). The latter protein concentration created a thick network, formed by interacting SPMs, which trapped oil droplets. Results also confirmed that HIPPEs have an open-cell porous structure, forming a sponge-like morphology, where the internal phase was located. This study also investigated the digestibility of HIPPEs, suggesting a slower free fatty acid-releasing profile in in vitro intestinal digestion.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
脑洞疼应助不见高山采纳,获得10
1秒前
烟花应助宁哥采纳,获得10
1秒前
科研通AI6应助舒心的秋荷采纳,获得10
1秒前
朱梅琳完成签到,获得积分20
1秒前
yangYR完成签到,获得积分10
1秒前
Jiahaowang发布了新的文献求助10
1秒前
非言墨语发布了新的文献求助10
2秒前
lovo发布了新的文献求助10
3秒前
小太阳完成签到,获得积分10
3秒前
张娜娜发布了新的文献求助10
4秒前
Elthrai完成签到 ,获得积分10
4秒前
文献互助完成签到,获得积分20
4秒前
ll完成签到,获得积分10
4秒前
DDDD发布了新的文献求助10
4秒前
MY发布了新的文献求助10
4秒前
KSung发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
Mininine完成签到,获得积分10
5秒前
皮代谷完成签到,获得积分10
5秒前
6秒前
6秒前
大气映天发布了新的文献求助10
6秒前
6秒前
7秒前
yu完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
动听的柚子完成签到,获得积分10
7秒前
Kedr完成签到,获得积分10
8秒前
zz完成签到,获得积分10
9秒前
Akim应助含蓄觅山采纳,获得10
9秒前
luokm完成签到,获得积分10
9秒前
refd发布了新的文献求助10
9秒前
谨慎的大门完成签到 ,获得积分10
10秒前
奖品肉麻膏耶完成签到 ,获得积分10
10秒前
10秒前
彭于晏应助lwq采纳,获得10
10秒前
无尘泪发布了新的文献求助20
10秒前
852应助半个小屌丝采纳,获得10
10秒前
10秒前
宁戎完成签到,获得积分10
11秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Basic And Clinical Science Course 2025-2026 3000
Encyclopedia of Agriculture and Food Systems Third Edition 2000
人脑智能与人工智能 1000
花の香りの秘密―遺伝子情報から機能性まで 800
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
Pharmacology for Chemists: Drug Discovery in Context 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5608628
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4693398
关于积分的说明 14877890
捐赠科研通 4718180
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2544398
邀请新用户注册赠送积分活动 1509479
关于科研通互助平台的介绍 1472844