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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN115530382A(43)申请公布日2022.12.30(21)申请号202211026445.8(22)申请日2022.08.25(71)申请人江苏省农业科学院地址210014江苏省南京市玄武区钟灵街50号申请人白马未来食品研究院(72)发明人李莹马恺扬冯进宋欣欣柴智管跃(74)专利代理机构南京苏创专利代理事务所(普通合伙)32273专利代理师王晶杰(51)Int.Cl.A23L33/21(2016.01)A23L29/00(2016.01)A23L5/30(2016.01)权利要求书2页说明书6页附图4页(54)发明名称pH响应型牛蒡根膳食纤维制备方法(57)摘要本发明涉及一种pH响应型牛蒡根膳食纤维制备方法,包括如下步骤:取新鲜牛蒡根,进行真空冷冻干燥,超微粉碎并过筛,得到牛蒡根细粉,加入乙醇进行搅拌,再进行离心,去除上清液后干燥,得到干燥后细粉,离心后收集沉淀,清洗后得到牛蒡根膳食纤维,加入过氧化氢溶液,在水浴下搅拌改性,醇沉离心,得到改性牛蒡根膳食纤维。加水搅拌均匀后进行超声处理,然后将其与海藻酸钠混合溶于水中,制成卷后放入氯化钙溶液中交联,得到交联制卷。模拟制备胃消化液、肠液和结肠液,将交联制卷依次放入各消化液中,观测并记录其膨胀变化规律。食品安全性高,价格低廉,可以pH响应,促进肠道蠕动,具有润肠通便的功效。CN115530382ACN115530382A权利要求书1/2页1.一种pH响应型牛蒡根膳食纤维制备方法,其特征在于:包括如下步骤:步骤1:牛蒡根原料选择:取新鲜牛蒡根,剔除坏死部分,并清洗干净;步骤2:提取样品预处理:将步骤1得到的牛蒡根进行真空冷冻干燥,超微粉碎并过筛,得到牛蒡根细粉;步骤3:将步骤2得到的牛蒡根细粉加入乙醇进行搅拌,再进行离心,去除上清液后干燥,得到干燥后细粉;步骤4:称取步骤3得到的干燥后细粉,加入水分散均匀,加入低温α‑淀粉酶并水浴震荡加热酶解,然后加入糖化酶震荡水浴酶解,接着加入木瓜蛋白酶进行水解灭酶,最后加入无水乙醇进行醇沉,离心沉淀后收集沉淀,清洗后得到牛蒡根膳食纤维;步骤5:过氧化氢处理:将步骤4得到的牛蒡根膳食纤维加入过氧化氢溶液,在水浴下搅拌改性,加入无水乙醇后醇沉离心,收集沉淀并洗净,得到改性牛蒡根膳食纤维;步骤6:超声处理:将步骤5中得到的改性牛蒡根膳食纤维中加水搅拌均匀后进行超声处理,再加入无水乙醇,醇沉后离心,收集沉淀,得到待加工膳食纤维;步骤7:海藻酸钠交联制卷:将步骤6得到的待加工膳食纤维和海藻酸钠溶于水中,搅拌均匀后去除气泡后均匀涂膜烘干,制成卷后放入氯化钙溶液中交联,得到交联制卷;步骤8:配制各模拟消化液:使用NaCl、HCl、胃蛋白酶和超纯水配制胃消化液,使用盐溶液、脂肪酶和胆盐配制肠液,使用蛋白胨、牛磺胆酸钠、胰酶和粘蛋白配制结肠液;步骤9:将步骤7中得到的交联制卷放入步骤8中得到的各模拟消化液中,记录膨胀情况。2.根据权利要求1所述的pH响应型牛蒡根膳食纤维制备方法,其特征在于:所述步骤1中使用一年生的最大部位直径4~6cm的牛蒡根。3.根据权利要求1所述的pH响应型牛蒡根膳食纤维制备方法,其特征在于:所述步骤2中超微粉碎至20~40μm,过500~700目筛。4.根据权利要求1所述的pH响应型牛蒡根膳食纤维制备方法,其特征在于:所述步骤3中的乙醇为80%浓度,离心5~20min。5.根据权利要求1所述的pH响应型牛蒡根膳食纤维制备方法,其特征在于:所述步骤4具体的步骤为:加入水进行分散均匀后调节pH值为6后加入α‑淀粉酶为0.6%(w/w),50~70℃震荡加热后调节PH为4.5,加入1%糖化酶后水浴震荡,在90~110℃水中灭酶,再调节pH值为6,再加入4.0%的木瓜蛋白酶,置于50℃中水解,再置于90~110℃灭酶,再将包括沉淀的水解液中加入4倍体积的无水乙醇,置于2~6℃醇沉过夜,离心后收集沉淀,重复多次,再使用无水乙醇进行清洗,离心收集沉淀,重复多次,得到牛蒡根膳食纤维。6.根据权利要求1所述的pH响应型牛蒡根膳食纤维制备方法,其特征在于:所述步骤5中具体步骤为:按牛蒡根膳食纤维和过氧化氢溶液质量比为1:20的加入5%的过氧化氢溶液,用氢氧化钠溶液调节pH值至10~12,在50~70℃的水浴下搅拌改性,调节pH至中性,再加入4倍体积的无水乙醇,醇沉后离心多次后收集沉淀,再用无水乙醇清洗,再多次离心收集沉淀。7.根据权利要求1所述的pH响应型牛蒡根膳食纤维制备方法,其特征在于:所述步骤6中的超声波功率为100~300w,时间为35~50min,加入的无水乙醇为4倍体积,之后使用无水乙醇清洗,离心多次收集沉淀。2CN115530382A权利要求书2/2页8.根据权利要求1所述的