電子式面團(tuán)拉伸儀分析冷藏時間對于拉伸值的影響 拉伸所需要的能量、拉伸阻力和最大拉伸阻力,從小堰6號到小堰107依次降低,N82和79(IB)的拉伸能量和小堰6號比較接近,拉伸阻力和最大拉伸阻力均小于小堰6號,但都低于對‘照面粉Meneba(86,300‘380)。小堰6號、N82和79(IB)的拉伸長度較長,高于對照面粉。83(37)的拉伸長度最短。N82和79(1B)的拉伸能量接近于小堰6號的原因在于這兩個品系的拉伸長度大于小僵6號,其拉伸阻力均小于小堰6一號。拉伸參數(shù)則是影響拉伸參數(shù)的一個重要的因素,拉伸值的測定可以使用電子式面團(tuán)拉伸儀進(jìn)行快速的測定分析。 4℃冷藏時間越長,抗性淀粉含量越多,冷藏36h時的抗性淀粉含量最高。因為抗性淀粉主要是直鏈淀粉形成的結(jié)晶老化淀粉,而無論是直鏈淀粉分子還是支鏈淀粉分子,其老化都需要經(jīng)歷分子自動取向重排形成雙螺旋結(jié)構(gòu)的過程。拉伸參數(shù)的測定可以使用面團(tuán)拉伸儀進(jìn)行測定分析,該款一起能夠?qū)⒚鎴F(tuán)的個拉伸參數(shù)以曲線的形式顯示并進(jìn)行分析。蕎麥抗性淀粉的糊化溫度較低,各個階段的糊化阻力幾乎為零,淀粉糊具有黏稠度低、熱糊穩(wěn)定性和冷穩(wěn)定性好等特點(diǎn)(表5)。與小麥粉相比,添加不同比例蕎麥抗性淀粉的混合粉起始糊化溫度變化小,隨著抗性淀粉添加比例的增加,混合粉的峰值黏度、起始降溫糊化阻力、降溫結(jié)束糊化阻力、50℃恒溫結(jié)束糊化阻力、破損值、回升值均有弱化趨勢,對混合粉的黏度特性影響明顯。 電子式面團(tuán)拉伸儀:http://www.fzylsy.com/product/22.html
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