赤藓糖醇的抗氧化性Gertjan等[7]发现赤藓糖醇是一种极好的HO自由基清除剂,高效液相色谱和顺磁共振光谱的检测结果显示,赤藓糖醇与HO自由基反应后转化为赤藓糖和赤藓酮糖;喂食赤藓糖醇的大鼠尿液中亦检出赤藓糖。赤藓糖醇可以***2,2'-偶氮二异丁基脒二盐酸盐引起的溶血,但对超氧自由基无***作用。链脲左菌素诱导的糖尿病大鼠模型实验证明,赤藓糖醇可以保护内皮细胞层,这与体外实验结果相一致。因此,赤藓糖醇可以作为一种体内抗氧化剂,而且可能有助于减轻***症引起的血管损伤。3赤藓糖醇在医药行业的应用3.1赤藓糖醇作为包衣原料包衣是改善药片理化特性**重要的手段之一。良好的包衣能够提高药片的稳定性、赋予药片良好外观、使药片易于吞咽并且有效掩盖药片的不良气味。可与高倍甜味剂复配使用能***其高倍甜味剂的不良风味。重金属含量低赤藓糖醇生产工艺
根据日本厚生省的糖类热量评价法(平成3年卫新第71号)测定的结果赤藓糖醇的热量值为0 kcal/g。而,1995年10月日本厚生省发表的"食品的营养表示基准(素案) ,赤藓糖醇热量换算系数( kcal/g)为0。
1.2.2高耐受量副作用小
由于进入机体的赤藓糖醇进入大肠的量很少,因此不会造成不吸收物质可能带来的腹泻及肠胃胀气等副作用,所以赤藓糖醇具有很高的耐受性是糖醇中耐受性比较高的一种。
1.2.3对糖尿病人的适应性
由于人体缺乏代谢赤藓糖醇的酶系,进入机体的赤藓糖醇大部分由尿液排出,其代谢途径与胰岛素无关或很少依赖胰岛素所以对糖代谢没有影响。食用含赤藓糖醇的食品对糖尿病患者等糖限量的特殊消费群体是安全的。 重金属含量低赤藓糖醇生产工艺赤藓糖醇对硫酸沙丁胺醇的胶黏性明显优于乳糖的胶黏性,以赤藓糖醇微粒作为载体可以减少吸入剂的损失。
3赤藓糖醇的应用
3.1赤藓糖醇在食品工业中的应用
赤藓糖醇经过急性、亚急性、慢性毒性试验等动物试验以及人体试验确认安全无毒、食用安全性较好,允许添加量较高不易引起腹泻或胃肠等不适感。1990年日本食品法规批准赤藓糖醇可直接作为食品配料;1997年通过美国食品与药品管理局( FDA)批准获美国FDA安全食品配料( GRAS )认证和允许在标签.上标注“有益于牙齿健康”;1999年世界粮农组织( FAO )和世界卫生组织( WHO )联合组成的食品添加剂****会( JECFA )批准赤藓糖醇作为食用甜味剂无需规定ADI值
赤藓糖醇甜味爽净在与蛋白糖、甜菊糖等高甜度甜味剂复配时可有效地掩盖其后苦味赤藓糖醇还可以降低酒精的异味改善蒸馏酒和葡萄酒的口感与风味在蔬菜汁饮料中使用可有效地***蔬菜饮料特有的不良口味在饮用咖啡时添加可有效地***咖啡的涩味。赤藓糖醇的耐热和耐酸等特性使得巴氏、高温或超高温等杀菌工艺对以赤藓糖醇为甜味剂的饮料外观品质均
不会产生影响。
3.2赤藓糖醇在医药、保健品生产中的应用
赤藓糖醇的热量很低有“零”热值甜味剂之称,因而可用于生产各种低热量保健食品、***食品和饮料;由于赤藓糖醇特殊的生理代谢机理,可用于开发糖尿病及葡萄糖不适症等人群的功能食品或饮料。 在化学工业中还可作为中间体合成化学原料用于制造合成树脂、聚脂、聚醚多羟基化合物、表面活性剂等。
赤藓糖醇在医药领域的应用
2.1
龋病预防
龋病是一种多因素所致的疾病,特别是与细菌因素中的变异链球菌有关问。川名部淳等人”以生成虫牙的Stmutans菌及其他口腔内细菌,用赤薛糖醇作实验,结果证实所用细菌均不能利用赤鲜糖醇,不会产生乳酸及不溶性葡聚糖等。有研究表明,赤藓糖醇可以使菌斑和咏液中变异链球菌的数量下降,同时当赤藓糖醇存在于变异链球菌的培养环境中3h后,对变异链球菌的***作用强于木糖醇。姚军等的研究也表明赤藓糖醇具有***变异链球菌生长和产酸的作用,而且在高浓度下使用时,赤藓糖醇的这种效果优于木糖醇。 赤藓糖醇易于微粉碎、吸湿性低的特点正适宜作为口香糖的甜味料。重金属含量低赤藓糖醇生产工艺
赤藓糖醇的平均血糖指数和平均胰岛素指数都比木糖醇低。重金属含量低赤藓糖醇生产工艺
其性能可以与麦芽糖醇、甘露醇、山梨醇、木糖醇和蔗糖相媲美。Ohmori认为赤藓糖醇的低吸湿性、快速结晶能力和低胶黏性使其成为包衣材料的良好选择。
Cargill ( 嘉吉)公司的科研人员已经开发出一种基于赤藓糖醇的硬质包衣,并正在申请专利[8]。
Cerestar公司已经获得基于赤藓糖醇和山梨醇的无糖硬质包衣**。
综上所述,以赤藓糖醇为主要原料,配合其他包衣改良剂如胶黏剂、助流剂等,制作无糖包衣技
术上可行;另外,赤藓糖醇具有无可比拟的低热量、防龋齿、抗氧化等特性。因此,赤藓糖醇可以作为一种健康的包衣原料应用于制药工业。 重金属含量低赤藓糖醇生产工艺
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