在食品科學(xué)領(lǐng)域中,研究人員面臨著許多不同的、具有挑戰(zhàn)性的顯微任務(wù):從顆粒和纖維分析,到食品保存、食品微生物和食品病原體。食品科學(xué)研究和掃描電鏡(SEM)一直具有很強(qiáng)的相關(guān)性。掃描電鏡(SEM)可以用于各種各樣的領(lǐng)域研究,從草藥到水果,從加工食品到自然成分。這篇博客可以幫助了解如何使用掃描電鏡(SEM),以及它所帶來的好處和挑戰(zhàn)。
掃描電鏡(SEM)分析干燥過程
作為*個例子,讓我們來看看干燥過程對中國主要養(yǎng)殖貝類的理化性質(zhì)和抗氧化活性的影響分析[1]。太平洋牡蠣(Crassostrea gigas),被認(rèn)為是一種珍貴的食物和藥物資源。分析不同的干燥方法對多糖的表面形貌和結(jié)構(gòu)的影響。
通過對掃描電鏡的使用,Hu等人可以證明噴霧干燥產(chǎn)生了更小、更均勻的多糖顆粒,而冷凍干燥和旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)干燥則可以制造具有橢圓形和光滑形貌的表面。光滑的表面形貌可以顯示出較高的生物活性和抗氧化活性。根據(jù)他們發(fā)現(xiàn)的結(jié)果,噴霧干燥被推薦為是生產(chǎn)多糖體的方法。
圖1:用掃描電鏡對酵母進(jìn)行成像
香蕉淀粉的研究
在一個類似的話題上,從香蕉的淀粉得到了更詳細(xì)的研究。淀粉是屬于葡萄糖的一種聚合物,在高等植物中作為主要的能量儲備。淀粉作為一種便宜、豐富、可生物降解的可再生材料,可以從多種植物中獲得,如小麥、玉米或馬鈴薯。
在Ssonko和Muranga的研究中,香蕉被用作收集淀粉的主要來源[2]。通過掃描電鏡,對淀粉樣品進(jìn)行了分析,并對其進(jìn)行了Pt-Pd涂層的分析。所觀察到的形狀分為細(xì)長的球體和橢圓形的顆粒。
結(jié)果證實了其他研究的觀察結(jié)果,報告說香蕉淀粉由非常不同的形狀組成。只有來自Fougamou(一種烹飪香蕉)的淀粉,呈三角形和梨狀結(jié)構(gòu)。總的來說,這項研究結(jié)果提供了關(guān)于淀粉的理化性質(zhì)和功能特性的有用信息,增強(qiáng)了它們在食品工業(yè)中的應(yīng)用,取代了商業(yè)化的淀粉。
植物和香精油的研究
zui后但同樣重要的是,Kotronia等人[3]的一項有趣的研究。牛至是一種芳香植物,通常生長在靠近地中海的國家。雖然牛至和從它衍生出來的香精油是*的,并且被使用了幾個世紀(jì),但直到zui近,這種植物油才吸引了更多的研究領(lǐng)域的注意。
這些油已被證明具有抗菌、抗氧化和消炎的作用,這是由酚類物質(zhì)產(chǎn)生的,主要來自于香芹酚。香芹酚甚至被認(rèn)為在預(yù)防神經(jīng)衰退性疾病方面具有顯著的潛力。
在這項研究中,使用掃描電鏡觀察zui終的干β-cyclodextrin-oregano精油包含復(fù)合物。為了獲得統(tǒng)計數(shù)據(jù),對100個粒子進(jìn)行了成像,確定了它們的平均粒徑。Kotronia等人能夠觀察到包含復(fù)合物沒有表現(xiàn)出的一種特殊的形態(tài)學(xué),有棱柱、平行和光滑的側(cè)面。
此外,他們觀察到不同大小的團(tuán)聚體,大的顆粒可能吸引較小的顆粒。可以確定的平均大小為2.2µm。在未來,包括食品、化妝品和農(nóng)業(yè)部門在內(nèi)的各種應(yīng)用可以廣泛應(yīng)用掃描電鏡。
圖2:用掃描電鏡成像迷迭香
說到植物,以及從中提取的油,用掃描電鏡成像;請看下圖3中的葉子組織。我們zui近發(fā)現(xiàn)一些葉子表面有這些星形圖案。他們的大小只有100µm,或者說一毫米的十分之一!
圖3:掃描電鏡下的植物星形組織
參考文獻(xiàn)
[1] Effect of drying procedures on the physiochemical properties and antioxidant activities of polysaccharides from Crassostrea gigas – Hu et al., PLoS ONE, 2017
[2] Partial characterization of starches from major banana (matooke) c*rs grown in Uganda - Ssonko and Muranga, Food Sci Nutr 2017 (5)
[3] Encapsulation of Oregano Essential Oil in β-cyclodextrin: synthesis and characterization of the inclusion complexes – Kotronia et al. bioengineering 2017 (4)
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