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摘要
果胶是一类结构复杂的天然多糖,是高等植物细胞壁的重要组成部分。根据其单糖组成及分子结构的差异,可分为同型半乳糖醛酸聚糖、I型鼠李半乳糖醛酸聚糖、II型鼠李半乳糖醛酸聚糖、木糖半乳糖醛酸聚糖等类型。果胶结构复杂,生物活性多样,如免疫调节作用、抗肿瘤、抗氧化、降血糖、改善胃肠道功能等。一些特定来源的果胶可作为天然的多功能型食品添加剂,被用作凝胶剂、增稠剂、乳化剂、稳定剂等,在食品工业领域得到了广泛的应用并具有良好的发展前景。这些果胶各自不同的理化性质和结构特征,决定了它们可应用在食品工业中的不同领域。本文从果胶的分类及结构特征、来源、功效、在食品工业中的应用等方面介绍了果胶的最新研究进展,以期为果胶的进一步开发和利用提供理论参考。
果胶是一种结构复杂的天然植物多糖,由 C、H、O 3 种元素组成,分子式为(C6H10O6 )n。天然果胶类物质以原果胶、果胶、果胶酸的形态广泛存在于植物的根、茎、叶、果实中,是高等植物细胞壁的重要组成成分,它与纤维素、半纤维素共同构成植物细胞初生壁和胞间层。1825 年,法国药剂师 Braconnot首次从蔬菜中分离得到果胶,自此开始了对果胶的认识和探究。现在果胶常用作稳定剂、乳化剂、增稠剂、起泡剂和凝胶剂而广泛应用于食品行业。此外,果胶在改善肠道健康、吸附重金属离子、抗肿瘤、抗炎、抗氧化、降血糖等方面的作用均有报道。本文综述了果胶的分类及结构特征、来源、功效、在食品工业中的应用及展望,以期为进一步拓展果胶来源、开发和实际生产应用提供参考。

结果与分析

1. 果胶的分类及结构特征
果胶是一种天然高分子多糖,存在于植物的初生细胞壁和胞间层,相对分子质量介于 20~400 kDa之间,不同提取原料和工艺得到的果胶其相对分子质量差异较大,并具有高度的结构多样性。根据酯化程度的(羟基酯化的百分数)不同,可分为高酯果胶和低酯果胶。一般将酯化度大于 50% 的果胶被称为高酯果胶(High methoxyl pectin,HMP),低于 50%的称为低酯果胶(Low methoxyl pectin,LMP)。酯化度的大小与果胶的乳化性、凝胶性等性能有着紧密的联系。果胶主要是一类以 D-半乳糖醛酸(Galacturonic acid,GalA)以 α-1,4-糖苷键连接组成的酸性杂多糖,根据其分子主链和支链结构的不同,将 其 分 为 4 种 类 型 即 同 型 半 乳 糖 醛 酸 聚 糖(Homogalacturonan,HG)、 I 型鼠李半乳糖醛酸聚糖(type I Rhamngalacturonan,RG-I)、II 型鼠李半乳糖醛酸聚糖(type II Rhamngalacturonan, RG-II)和木糖半乳糖醛酸聚糖(Xylogalacturonan,XG)。果胶分子结构域连接方式目前受到较多学者认可的是平滑区和毛发区模型,即认为平滑的主链含有 HG 结构,它们和毛发区的侧链如 RG-I、RG-II 等相连构成了果胶分子。其中,HG 和 RG-I 型果胶在自然界中含量最为丰富。HG 是细胞壁中主要的果胶类型之一,GalA 含量高于 65%,以 α-1,4-GalA 重复单位为主链,O-2 和 O-3 常被乙酰化,C-6 位羧基常出现不同程度的甲酯化。RG-I 型果胶是一种具有分支结构的果胶结构域单元,由 [-1,2-α-Rha-1,4-α-GalA-]n二糖重复单位构成主链,GalA 的 O-2 和 O-3 位可以被乙酰化,不同来源的 RG-I 型果胶乙酰化程度有所不同。RG-II 型果胶通常由 12 种单糖组成,主链由 α-1,4-GalA 连接构成,GalA 的 O-2 或 O-3 位可以被取代,部分 GalA 的 C-6 位常被甲酯化;RGII 常与 HG 的骨架相连,主链一致,但是具有多糖聚合物侧链,结构模式不固定。RG-II 含有高度保守序列,被认为是植物细胞壁中分布最广泛的、也是最复杂的结构域单元。
目前国内规模较大的果胶生产厂家主要以柑橘和苹果渣为原料,此外也有以向日葵盘、甜菜粕、甘薯渣、西瓜皮等为原料进行商业化果胶生产。
我国是柑橘生产大国,有着较为丰富的橘皮资源。橘皮果胶也是我国市场上最常见的果胶之一。柑橘果胶(Citrus pectin,CP)是从柑、橘、柠檬、橙子和柚子等栽培类型水果的果皮中提取的一种多糖复合物。柑橘果皮中约含 20%~30% 的果胶,其乳化特性受结构因素的影响较大,如直链区长、酯化度高、乙酰基等疏水性基团含量低,会导致乳化特性较差,这时可通过酶法、乙酰化反应和热处理等手段,对果胶进行结构改性,从而增加疏水性基团的数量、降低分子量以提高乳化活性。Wang 等研究发现超声波辅助提取的柑橘果胶比未处理的果胶具有更好的乳化能力与乳化稳定性。另外,柠檬皮也是优质的果胶来源之一,其果胶的含量高达 30%,具有很好的凝胶性、增稠性和乳化性。柠檬和橙子果胶有理想的黏度和蛋白质稳定性表现,可以为食物提供良好的口感。
苹果果胶(Apple pectin,AP)是从苹果渣中提取的高分子多糖类物质。苹果果胶是一种常见的天然食品添加剂,具有良好的凝胶性、稳定性、增稠性和乳化性等。朱晓红等研究发现苹果渣中含有15%~18% 的果胶。王欣等经过优化工艺后发现提取的苹果果胶其凝胶特性和粘度特性都适合作为凝胶剂,进一步研究发现,温度和原料对果胶的理化性质具有很大的影响,如吸热性能受萃取温度的影响,而放热性能仅受其成分和原料的影响。马丽苹等研究发现苹果果胶经酸碱改性和热改性后会含有丰富的脱水半乳糖醛酸,有助于提高果胶的抗氧化活性,这可能与其半乳糖醛酸含量的提高有关。
葵盘果胶(Sunflower head pectin,SFHP)是从向日葵葵盘中提取得到的一种天然果胶。向日葵盘中的果胶含量为 15%~25%。王泽盛等通过研究得出向日葵盘果胶在最佳沉淀工艺条件下,果胶纯度可达到 81.65%。研究报道向日葵盘果胶的分子质量高于柑橘果胶,均一性优于柑橘果胶。马雪梅等发现向日葵果胶具有良好的凝胶性和适用性,其凝胶化不需要添加糖类,可广泛应用于低糖食品中。
甜菜果胶(Beet pectin,BP)是从甜菜粕中提取出来的酸性阴离子多糖。甜菜制糖后的副产品甜菜粕可回收利用作为提取果胶的原料,其中果胶含量占甜菜粕干基的 15%~30%。甜菜果胶具有良好的乳化活性和凝胶特性,同时具有较强的生物相容性、稳定性、可降解性和无毒性等特质。陈浩等研究发现甜菜果胶分子量和表观黏度比柑橘果胶要小,但是甜菜果胶的热稳定性要优于柑橘果胶。甜菜果胶分子质量较小,乙酰基含量较高,对凝胶性质具有很好的调控作用。
甘薯果胶(Sweet potato pectin,SWP)是从甘薯渣中提取出来的一种酸性杂多糖。甘薯是世界上重要的粮食作物,目前我国甘薯的栽培面积和总产量均居世界前列,在工业化生产过程中会产生大量的甘薯渣,即甘薯淀粉加工后的副产物。甘薯渣中含有 20%~30% 的果胶类物质。研究发现酸提取法可提高果胶得率,在食品乳状液体系中被广泛用作稳定剂。甘薯果胶经过高静水压力或果胶酶处理后,乳化性能得到显著改善,在食品加工中具有广阔的应用前景。
西瓜果胶(Watermelon pectin, WP)是从西瓜皮中提取得到的高分子多糖类物质。西瓜皮往往不被人们直接食用,通常被丢弃成为垃圾,造成资源浪费,同时也给环境保护带来了压力。顾焰波等采用离子交换法对西瓜皮中果胶进行提取,果胶含量为 7%~13%。龚殿婷等对比了多种西瓜皮果胶提取方法,发现酸水解法和微波辅助提取法工艺简单易控制,成本低,果胶的得率和纯度高,在生产中可被广泛使用。叶华等以西瓜皮为原料,采用微波辅助法结合碱法脱脂提取西瓜皮果胶,可直接制备得到西瓜皮低酯果胶。
姜燕等采用超声波辅助法进行百香果皮果胶的提取,工艺优化后果胶提取率为 17%~24%,提取的果胶可作为面包改良剂改善面包的感官特性。冯媛媛以薛荔籽为原材料,通过水提-乙醇法对果胶进行了提取,提取率为 9%~11%,纯度较高,果胶表观品质较好。台建祥等采用酶法提取菠萝蜜皮中的果胶,并通过正交法优化的提取工艺,果胶提取率为 8%~14%。顾焰波等通过离子交换法提取木瓜皮中果胶,提取率为 6%~18%。李楚楚等以柿子渣为研究对象,采用酸性电解水为提取溶剂,优化工艺后得到果胶提取率为 5%~6%。另外研究显示一些水果废弃物,例如石榴皮渣、葡萄渣、香蕉皮、芒果皮、仙人掌果皮、无花果皮等也可作为提取果胶的原料。表 1 总结了部分果胶原料、提取工艺与果胶的提取率。

许多研究表明果胶能够在体外激活补体或增强中性粒细胞、巨噬细胞和淋巴细胞的活性,是具有免疫调节作用的生理活性物质。人参果胶对人单核
细胞 THP-1 分泌细胞因子 IL-8 及对小鼠脾细胞分泌 IL-2 均具有明显的双向调节作用,即低浓度的人参果胶可以促进免疫细胞因子的分泌,而高浓度的人参果胶呈现出抑制作用。红参果胶能够增强 T 细胞的免疫功能,并抑制髓源性细胞的活性。研究发现新疆芜菁果胶多糖可以提高细胞增殖活性与吞噬能力,有效刺激细胞释放 TNF-α、IL-1β 等细胞因子,具有较强的免疫活性。
其它果胶,如柑橘果胶、苹果果胶等,也对机体具有免疫调节作用。因此,果胶可通过调节免疫细胞因子的分泌,在特异性免疫和非特异性免疫中发挥作用,从而使机体维持相对稳定的生理功能。
果胶可与其它药物结合或单独发挥抗肿瘤功效。果胶阿霉素轭合物能够有效抑制人源性肿瘤细胞的生长,并明显延长腹水癌小鼠的生存期。研究表明果胶阿霉素大分子前药纳米传递体系对肝癌细胞的增殖具有明显抑制作用,呈现出剂量和时间依赖性关系。苹果果胶能够抑制乳腺癌细胞在体外的增殖,诱导 4T1 乳腺癌细胞发生凋亡,继而来延缓癌症进程。Fan 等报道人参果胶能够在一定程度上能够抑制癌细胞的迁移 ,这可能是果胶中的HG 和 RG-I 结构域协调作用的结果。热处理后的向日葵盘果胶能够诱导结肠癌 CT26 细胞凋亡,对CT26 肿瘤生长有抑制作用。改性柑橘果胶经过体内外实验发现其主要通过下调半乳糖凝集素-3,对膀胱癌细胞的生长、增殖和存活产生显著的抑制作用,从而在癌症治疗和预防中起着重要作用。因此,部分果胶经过改性后具有良好的抗肿瘤活性。
不同修饰改性处理方式对果胶的性能也有不同的影响。研究报道以鲜铁皮石斛为原料提取果胶,发现未改性和弱改性的果胶黏度较高,适宜作为增稠剂应用于制作果酱;超声波改性后的铁皮石斛果胶乳液的乳化性增强,可作为乳化剂应用于乳制品中;酶改性后的铁皮石斛果胶分散体系更稳定,可作为乳化剂和稳定剂用于饮料、果酱加工和食品夹心料等产品中。
果胶的酯化度通常因原料的多样性和提取工艺的不同而不同。酯化度的大小与果胶的乳化性、凝胶性等性能有着紧密的联系。高酯果胶可用作增稠剂、凝胶剂、稳定剂和乳化剂,用于制造果冻、果酱、酸奶以及果汁饮料、蛋黄、酱等,主要用于生产高糖分高热量的食品。柑橘皮和苹果渣则常用于商业化高酯果胶的生产。而低酯果胶在食品加工中常用来加工低糖分低热量的功能性保健食品,可用于糖果的糖衣、果肉型饮料、烘烤食品等的制作。目前,低酯果胶一般都是由温和的酸或碱处理高酯果胶转变而来。向日葵盘、西瓜皮是天然低酯果胶的来源之一。因此,不同原料提取的果胶的结构、功能特性不同,在食品中的应用也不同。表 2 中列出了部分果胶作为食品添加剂的基本性质。


结论

引用本文:任多多,江伟,孙印石,等. 果胶的分类、功能及其在食品工业中应用的研究进展[J]. 食品工业科技,2022,43(3):438−446. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2021020069 .
Citation: REN Duoduo, JIANG Wei, SUN Yinshi, et al. Research Progress on the Classification, Function and Application of Pectin in Food Industry[J]. Science and Technology of Food Industry, 2022, 43(3): 438−446. (in Chinese with English abstract). doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2021020069.
基金项目: 吉林省科技发展计划项目(20190304015YY);中国农业科学院科技创新工程项目(CAAS-ASTIP-2016-ISAPS);中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(125161034-2021-017,1610342020002)。

通信作者简介

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