CN111165737A - 一种藜麦米果及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于食品加工技术领域,特别涉及一种藜麦米果及其制备方法。所述藜麦米果的制作原料中含有藜麦粉与米粉的混合粉,所述混合粉中,藜麦粉的质量含量为30‑50%。本发明采用藜麦为原料之一制备米果,获得的米果不仅具有较低的麸质,还含有较高的抗性淀粉和膳食纤维,同时具有较低的体外血糖生成指数,可以满足和丰富健康米果的种类,满足消费者对健康功能食品的需求。
Description
技术领域
本发明属于食品加工技术领域,特别涉及一种藜麦米果及其制备方法。
背景技术
随着人们生活节奏的加快和生活水平的提高,人们对健康饮食越来越关注,不仅要求吃的好,还更注重膳食搭配,希望通过摄入食物来增强体质和预防疾病。随之而研发的各种功能性食品逐渐进入大家的视野,受到各界人士的热捧。
藜麦是一种类似谷物的粮食作物,又称南美黎、印第安麦、黎谷等,属黎科,是一种原产于南美洲安第斯山区的抗逆植物,距今己经有五千多年的种植历史。藜麦有广泛的遗传多样性,具有耐寒、耐旱、耐瘠薄、耐盐碱且产量高等生物学特性,其种子为圆形药片状,主要有黑、红、白等几种颜色。由于其营养成分齐全,种类丰富且含量较高,能提供均衡的营养,既是粮食,其茎、叶又可作为蔬菜食用,被古代印加人称为“粮食之母”。近年来藜麦在我国山西、四川、青海、北京等地大面积种植。黎麦种子含有丰富的蛋白质(13.8-16.5%),其中山西藜麦的蛋白质含量约为14.0%,蛋白含量较高的同时,由于不含有麦谷蛋白和醇溶蛋白,被称为无麸质食品(麸质是指麦醇溶蛋白和麦谷蛋白,这两种蛋白普遍存在于小麦、大麦、黑麦、燕麦等麦类食物中)。某些特殊体质的人对麸皮过敏,长期摄入可能引发麸质敏感性肠病(又叫乳糜泻,主要症状为慢性腹泻、生长发育迟缓、厌食等)。藜麦中淀粉含量最为丰富,富含淀粉的藜麦籽粒可以用来生产各种食品,如大米替代品、婴儿食品、膨化谷物等。目前还没有发现将藜麦用于制作米果的报道。
发明内容
本发明的目的是提供一种藜麦米果及其制备方法,不仅提供了一种营养丰富的新口味的零食,进一步所述藜麦米果还具有麸质含量低、富含抗性淀粉、GI值(体外血糖生成指数)低的优点。
本发明采用的技术方案如下:
一种藜麦米果,所述藜麦米果的制作原料中含有藜麦粉与米粉的混合粉,所述混合粉中,藜麦粉的质量含量为30-100%,优选30-50%。
本发明采用藜麦粉替代米粉用于制作米果,不仅丰富了米果的口味,同时,由于藜麦本身具有丰富的蛋白质、淀粉和膳食纤维,制作的米果从营养角度也更为丰富。此外,由于藜麦不含有麦谷蛋白和醇溶蛋白,所以制作的藜麦米果相对于普通米果,其麸质含量低,即使对麸皮过敏的人群也可放心食用。
进一步,所述藜麦粉通过下述方法获得:将藜麦清洗后制成粉,之后在400-600Mpa、40-60℃下处理5-20min。
采用上述特殊工艺即在一定温度和压力条件下,对藜麦粉进行处理后其中发现了抗性淀粉的存在,该抗性淀粉主要是具有抗酶解、耐消化等抗性淀粉独特性质的淀粉-蛋白复合物。其形成机理是在超高压作用下,藜麦粉中带负电荷的直链淀粉和蛋白质氨基酸残基离子作用加大,从而更容易形成具有抗性淀粉特性的淀粉-蛋白复合物。
更进一步,所述藜麦选择乳熟后期的青藜麦或者蜡熟期藜麦。
申请人通过对不同成熟期的藜麦进行深入研究,还发现其中直链淀粉和支链淀粉含量在总淀粉含量不变的前提下,两者之间的比例是随着成熟期的变化会发生变化的。具体的,成熟期中的青藜麦(即乳熟后期藜麦)、蜡熟期藜麦和完熟期藜麦中的直链淀粉/支链淀粉的比例是逐渐减少的。而通过采用不同成熟期的藜麦进行上述的处理,获得的抗性淀粉含量也有一定的差别,其中采用青藜麦进行处理后抗性淀粉含量更高一些。藜麦在不同成熟期时,其蛋白质含量也是不同的,但总体而言,藜麦中蛋白质含量很高,氨基酸种类齐全,所以采用上述工艺可以对藜麦中的淀粉和蛋白质同时进行充分利用,并且实现了抗性淀粉的合成。
所述藜麦清洗后优选进行冷冻干燥,之后过60目筛。
冷冻干燥有利于藜麦保持原有的结构。
所述藜麦粉的制备时间短,原料来源充足,便于在功能化食品中进行广泛推广应用。
进一步,以藜麦粉与米粉的混合粉作为原料或者原料之一,调节水分含量为12.5%-13%之后进行挤压膨化得所述藜麦米果。
进一步,挤压膨化的主机转速为780-800转/min,一区温度为80-85℃,二区温度为175-180℃,三区温度为190-195℃。
优选的,挤压膨化的主机转速为780转/min,一区温度为80℃,二区温度为180℃,三区温度为195℃。
采用上述制备工艺获得的藜麦粉,其中原有的直链淀粉基本都已转化成抗性淀粉,所以相对处理前的藜麦,其中的直链淀粉大大降低,这就避免了制作的米果在后续膨化时,由于淀粉存在而引起的GI值升高;并且其中的抗性淀粉在经历油炸、膨化等处理时GI值也会有一定程度的降低,所以采用藜麦粉为原料之一制得的藜麦米果,相对于仅采用米粉制得的米果,其中的GI值更低一些。而最优选择为采用经过工艺处理后的乳熟后期的青藜麦粉替代米粉,因为其本身直链淀粉含量最高,经过工艺处理后,直链淀粉会转化为抗性淀粉(直链淀粉含量由12.33%降低至2.71%,抗性淀粉含量由7.41%增加至28.05%),所以其GI值的降低效果是最优的。
本发明与现有技术相比,具有如下优点:
本发明采用藜麦为原料之一制备米果,获得的米果不仅具有较低的麸质,还含有较高的抗性淀粉和膳食纤维,同时具有较低的体外血糖生成指数(GI值),可以满足和丰富健康米果的种类,满足消费者对健康功能食品的需求。
具体实施方式
以下以具体实施例来说明本发明的技术方案,但本发明的保护范围不限于此:
实施例1
将乳熟后期藜麦清洗,之后冷冻干燥并过60目筛,获得乳熟后期藜麦粉(经测定,其中直链淀粉含量12.33%;抗性淀粉含量7.41%)。
以乳熟后期藜麦粉与米粉的混合粉作为原料,控制其水分含量在12.5%,然后加入CY65-Ⅱ膨化主机(电流45A)中进行处理,挤压膨化的主机转速为780转/min,一区温度为80℃,二区温度为180℃,三区温度为195℃。
每100质量份混合粉中,乳熟后期藜麦粉含量为30质量份。
实施例2
将乳熟后期藜麦清洗,之后冷冻干燥并过60目筛,获得的粉末在400Mpa、40℃下处理5min获得乳熟后期藜麦粉(直链淀粉含量9.83%;抗性淀粉含量8.51%)。
以乳熟后期藜麦粉与米粉的混合粉作为原料,控制其水分含量在13%,然后加入CY65-Ⅱ膨化主机(电流45A)中进行处理,挤压膨化的主机转速为780转/min,一区温度为80℃,二区温度为180℃,三区温度为195℃。
每100质量份混合粉中,乳熟后期藜麦粉含量为30质量份。
实施例3
将乳熟后期藜麦清洗,之后冷冻干燥并过60目筛,获得的粉末在400Mpa、40℃下处理20min获得乳熟后期藜麦粉(直链淀粉含量9.73%;抗性淀粉含量13.04%)。
以乳熟后期藜麦粉与米粉的混合粉作为原料,控制其水分含量在13%,然后加入CY65-Ⅱ膨化主机(电流45A)中进行处理,挤压膨化的主机转速为780转/min,一区温度为80℃,二区温度为180℃,三区温度为195℃。
每100质量份混合粉中,乳熟后期藜麦粉含量为40质量份。
实施例4
将乳熟后期藜麦清洗,之后冷冻干燥并过60目筛,获得的粉末在500Mpa、40℃下处理10min获得乳熟后期藜麦粉(直链淀粉含量5.31%;抗性淀粉含量24.35%)。
以乳熟后期藜麦粉与米粉的混合粉作为原料,控制其水分含量在13%,然后加入CY65-Ⅱ膨化主机(电流45A)中进行处理,挤压膨化的主机转速为780转/min,一区温度为80℃,二区温度为180℃,三区温度为195℃。
每100质量份混合粉中,乳熟后期藜麦粉含量为50质量份。
实施例5
将乳熟后期藜麦清洗,之后冷冻干燥并过60目筛,获得的粉末在500Mpa、60℃下处理15min获得乳熟后期藜麦粉(直链淀粉含量3.47%;抗性淀粉含量26.27%)。
以乳熟后期藜麦粉与米粉的混合粉作为原料,控制其水分含量在13%,然后加入CY65-Ⅱ膨化主机(电流45A)中进行处理,挤压膨化的主机转速为780转/min,一区温度为80℃,二区温度为180℃,三区温度为195℃。
每100质量份混合粉中,乳熟后期藜麦粉含量为40质量份。
实施例6
将乳熟后期藜麦清洗,之后冷冻干燥并过60目筛,获得的粉末在600Mpa、40℃下处理20min获得乳熟后期藜麦粉(直链淀粉含量2.71%;抗性淀粉含量28.05%)。
以乳熟后期藜麦粉与米粉的混合粉作为原料,控制其水分含量在13%,然后加入CY65-Ⅱ膨化主机(电流45A)中进行处理,挤压膨化的主机转速为780转/min,一区温度为80℃,二区温度为180℃,三区温度为195℃。
每100质量份混合粉中,乳熟后期藜麦粉含量为40质量份。
实施例7
将蜡熟期藜麦清洗,之后冷冻干燥并过60目筛,获得的粉末在600Mpa、40℃下处理20min获得蜡熟期藜麦粉(直链淀粉含量2.33%;抗性淀粉含量7.81%)。
以蜡熟期藜麦粉与米粉的混合粉作为原料,控制其水分含量在13%,然后加入CY65-Ⅱ膨化主机(电流45A)中进行处理,挤压膨化的主机转速为780转/min,一区温度为80℃,二区温度为180℃,三区温度为195℃。
每100质量份混合粉中,蜡熟期藜麦粉含量为40质量份。
利用澳大利亚NI公司和CSIRO澳大利亚科学与工程研究院研制的GI 20设备对上述实施例获得的米果进行GI值的测定。抗性淀粉含量利用megazyme抗性淀粉酶测定试纸盒进行测定,结果如下:
Claims (8)
1.一种藜麦米果,其特征在于,所述藜麦米果的制作原料中含有藜麦粉与米粉的混合粉,所述混合粉中,藜麦粉的质量含量为30-100%。
2.如权利要求1所述的藜麦米果,其特征在于,藜麦粉的质量含量为30-50%。
3.如权利要求1或2所述的藜麦米果,其特征在于,所述藜麦粉通过下述方法获得:将藜麦清洗后制成粉,之后在400-600Mpa、40-60℃下处理5-20min。
4.如权利要求3所述的藜麦米果,其特征在于,所述藜麦选择乳熟后期的青藜麦或者蜡熟期藜麦。
5.如权利要求3所述的藜麦米果,其特征在于,所述藜麦清洗后进行冷冻干燥,之后过60目筛。
6.权利要求1-5所述藜麦米果的制备方法,其特征在于,以藜麦粉与米粉的混合粉作为原料或者原料之一,调节水分含量至12.5%-13%之后进行挤压膨化得所述藜麦米果。
7.如权利要求6所述藜麦米果的制备方法,其特征在于,挤压膨化的主机转速为780-800转/min,一区温度为80-85℃,二区温度为175-180℃,三区温度为190-195℃。
8.如权利要求7所述的藜麦米果的制备方法,其特征在于,挤压膨化的主机转速为780转/min,一区温度为80℃,二区温度为180℃,三区温度为195℃。
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CN111838534A (zh) * | 2020-07-09 | 2020-10-30 | 江南大学 | 一种藜麦质低gi配料的制备方法 |
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CN110353172A (zh) * | 2019-08-14 | 2019-10-22 | 甘肃省轻工研究院有限责任公司 | 一种藜麦螺杆挤压膨化早餐食品及其制备方法 |
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2020
- 2020-03-18 CN CN202010190408.5A patent/CN111165737A/zh active Pending
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