





淀粉合成途径中的主要酶有 : 腺苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶(AGPase)、可溶性淀粉合 酶 (SSS) 、淀粉分支酶 (DBE )、淀粉脱支酶 (SEB) 及颗粒结合型淀粉合成酶 (GBSS) 。AGPase决定淀粉的含量,SSS、DBE和SEB三种酶共同决定支链淀粉的合成。GBSS是合成直链淀粉的关键酶。GBSS与淀粉粒特异性结合,使合成的直链淀粉保持未分支状态。GBSS是与发育中的淀粉粒结合的有活力的蛋白,在缺少分支酶时,只合成线型葡萄糖。GBSS有两个同工酶,即GBSS I 和GBSS II。前者是合成胚乳等贮藏***中直链淀粉的关键酶,后者是合成非贮藏***直链淀粉的关键酶。
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小麦面粉的淀粉糊化特性具有很大的遗传变异性 。一 般说 ,低直链淀粉含量有相应的高峰值粘度 。研究表明,由于缺失GBS ,使直链 淀粉含量降低 , 显著的影响淀粉的凝胶、糊化和凝胶特性。另一 方面 , 在突变***型的面粉粘度间有一个连续变异光谱,一些 品种有较高的直链淀粉含量和较高的峰值粘度, 这与缺失突变体导致较低的直链淀粉含量和较高的峰值粘度不一致 。
当淀粉与水形成悬浮液并达到一定温度时直链淀粉和支链淀粉分子会溶出,且淀粉中不含有含量比例一定的直链和支链淀粉。淀粉的应用大多是与水分不开的,淀粉颗粒内水分的分布与含量以及淀粉在水溶液中的浓度,对它的物理和化学性质有着很大的影响。淀粉混于冷水中搅拌时形成不透明的乳白色悬浮液,通常称为淀粉乳。停止搅拌,经过一段时间后,由于淀粉和水的比重不同,淀粉不溶于冷水,且淀粉的相对密度比水大,所以会出现淀粉颗粒整体下沉,形成上部为清水的状态。
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淀粉分支化度:淀粉分子上每个B链所连接的链段?(A链)平均数目,其值大小由A链和B链数量比值决定。研究表明稻米支链淀粉不同链长范围的支链数量比例主要影响淀粉的糊化时间、起始糊化温度、1高糊化温度和终结糊化温度,也与稻米RVA谱部分特征值有关,认为稻米支链淀粉的链长分布的差异导致了淀粉结构的差异,进而使稻米淀粉具有不同的理化和功能特性。
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