Effect of ultrasonic on the structure and quality characteristics of quinoa protein oxidation aggregates

溶解度 化学 蛋白质聚集 扫描电子显微镜 微观结构 化学工程 色谱法 材料科学 有机化学 结晶学 生物化学 复合材料 工程类
作者
Hongwei Cao,Rulian Sun,Junru Shi,Mengyao Li,Xiao Guan,Jing Liu,Kai Huang,Yu Zhang
出处
期刊:Ultrasonics Sonochemistry [Elsevier]
卷期号:77: 105685-105685 被引量:67
标识
DOI:10.1016/j.ultsonch.2021.105685
摘要

Protein oxidation leads to covalent modification of structure and deterioration of functional properties of quinoa protein. The objective of this study was to investigate the effects of ultrasonic treatment on the functional and physicochemical properties of quinoa protein oxidation aggregates. In this concern, 2,2'-azobis (2-amidinopropane) dihydrochloride (AAPH) was selected as oxidative modification of quinoa protein. The microstructure of quinoa protein displayed by scanning electron microscope (SEM) indicated that oxidation induced extensive aggregation, leading to carbonylation and degradation of sulfhydryl groups. Aggregation induced by oxidation had a negative effect on the solubility, turbidity, emulsifying stability. However, according to the analysis of physicochemical properties, ultrasonic significantly improved the water solubility of quinoa protein. The quinoa protein treated by ultrasonic for 30 min exhibited the best dispersion stability in water, which corresponded to the highest ζ-potential, smallest particle size and most uniform distribution. Based on the FT-IR, SDS-PAGE and surface hydrophobicity analysis, the increase of α-helix, β-turn and surface hydrophobicity caused by cavitation effect appeared to be the main mechanism of quinoa protein solubilization. In addition, the hydrophobic region of the protein was re-buried by excessive ultrasonic treatment, and the protein molecules were reaggregated by disulfide bonds. Microstructural observations further confirmed that ultrasonic treatment effectively inhibited protein aggregation and improved the functional properties of quinoa protein.
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
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
欢喜梦凡完成签到 ,获得积分10
刚刚
细心健柏完成签到 ,获得积分10
刚刚
曹文鹏完成签到 ,获得积分10
3秒前
大喜子完成签到 ,获得积分10
5秒前
lkk183完成签到 ,获得积分10
5秒前
干净的天奇完成签到 ,获得积分10
7秒前
追寻的从云完成签到 ,获得积分10
17秒前
开放素完成签到 ,获得积分10
18秒前
Ivan完成签到 ,获得积分10
26秒前
26秒前
糖宝完成签到 ,获得积分10
28秒前
Ricky小强发布了新的文献求助10
32秒前
执念完成签到 ,获得积分10
32秒前
内向的白玉完成签到 ,获得积分10
33秒前
朱奕韬发布了新的文献求助10
35秒前
GealAntS完成签到,获得积分0
35秒前
Eason Liu完成签到,获得积分10
35秒前
动听的飞松完成签到 ,获得积分10
39秒前
45秒前
跳跃太清完成签到 ,获得积分10
47秒前
南宫若翠发布了新的文献求助20
47秒前
mzrrong完成签到 ,获得积分10
50秒前
Ray完成签到 ,获得积分10
51秒前
水文小白完成签到,获得积分10
55秒前
木光完成签到,获得积分20
56秒前
冷傲机器猫完成签到,获得积分10
1分钟前
chcmy完成签到 ,获得积分0
1分钟前
hcjxj完成签到,获得积分10
1分钟前
Shinkai39完成签到 ,获得积分10
1分钟前
FashionBoy应助小九采纳,获得10
1分钟前
heyvan完成签到 ,获得积分10
1分钟前
三国杀校老弟完成签到,获得积分10
1分钟前
蓝天小小鹰完成签到 ,获得积分10
1分钟前
梧桐完成签到 ,获得积分10
1分钟前
小九完成签到,获得积分10
1分钟前
研友完成签到 ,获得积分10
1分钟前
认真以云完成签到 ,获得积分10
1分钟前
luoziwuhui完成签到,获得积分10
1分钟前
WXM完成签到 ,获得积分10
1分钟前
兜兜揣满糖完成签到 ,获得积分10
1分钟前
高分求助中
Evolution 10000
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
юрские динозавры восточного забайкалья 800
English Wealden Fossils 700
叶剑英与华南分局档案史料 500
Foreign Policy of the French Second Empire: A Bibliography 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3146916
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2798171
关于积分的说明 7826798
捐赠科研通 2454724
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1306446
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 627788
版权声明 601565