膳食纤维酶解系统

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  • 全国免费销售咨询热线:400-630-7761公司官网:https://www.leica-microsystems.com.cn/徕卡显微系统(Leica Microsystems)是德国著名的光学制造企业。具有160年显微镜制造历史,现主要生产显微镜, 用户遍布世界各地。早期的“Leitz”显微镜和照相机深受用户爱戴, 到1990年徕卡全部产品统一改为“Leica”商标。徕卡公司是目前同业中唯一的集显微镜、图像采集产品、图像分析软件三位一体的显微镜生产企业。公历史及荣誉产品1847年 成立光学研究所 1849年 生产出第一台工业用显微镜 1872年 发明并生产出第一台偏光显微镜 1876年 生产出第一台荧光显微镜 1881年 生产出第一台商用扫描电镜 1887年 生产出第10,000台 1907年 生产出第100,000台 1911年 世界上第一台135照相机 1921年 第一台光学经纬仪 1996年 第一台立体荧光组合 2003年 美国宇航局将徕卡的全自动显微镜随卫星送入太空,实现地面遥控 2005年推出创新的激光显微切割系统:卓越的宽带共聚焦系统。内置活细胞工作站: 2006年组织病理学网络解决方案:徕卡显微系统公司第三次获得“Innovationspreis”(德国商业创新奖): 2007年 徕卡 TCS STED 光学显微镜的超分辨率显微技术超越了极限。 徕卡显微系统公司新成立生物系统部门:推出电子显微镜样本制备的三种新产品 2008年徕卡显微系统公司成为总部设于德国海德堡的欧洲分子生物学实验室 (EMBL) 高级培训中心的创始合作伙伴。徕卡 TCS SP5 X 超连续谱共聚焦显微镜荣获2008年度《科学家》杂志十大创新奖。徕卡显微系统公司凭借 FusionOptics 融合光学技术赢得 PRODEX 奖项,该技术能够形成高分辨率、更大景深、3D效果更佳的图像。推出让神经外科医生看得更清楚、更详细的徕卡 M720 OH5 小巧的神经外科显微镜, 2009年新一代光学显微镜取得独家许可证:Max Planck Innovation 为徕卡显微系统的全新 GSDIM(紧随基态淬灭显微技术的单分子返回)超分辨率技术颁发独家许可证。 2010年远程医疗服务概念奖:徕卡显微系统公司在年度互联世界大会上获得 M2M 价值链金奖,Axeda Corporation 被誉为徕卡获得此奖项的一大助力。Kavo Dental 和徕卡显微系统在牙科显微镜领域开展合作。Frost & Sullivan 公司颁发组织诊断奖:徕卡生物系统公司获得研究和咨询公司 Frost & Sullivan 颁发的北美组织诊断产品战略奖。 2011年学习、分享、贡献。 科学实验室 (Science Lab) 正式上线:徕卡生物系统(努斯洛赫)公司荣获2011年度卓越制造 (MX) 奖:徕卡生物系统公司获得2011年度“客户导向”类别的卓越制造奖。 2012年徕卡显微系统公司总部荣获2012年度卓越制造奖:位于德国韦茨拉尔的徕卡显微系统运营部门由于采用看板管理体系而荣获“物流和运营管理”卓越制造奖。徕卡 GSD 超分辨率显微镜获得三项大奖:《R&D》杂志为卓越技术创新颁发的百大科技研发奖、相关的三项“编辑选择奖”之一、美国杂志《今日显微镜》(Microscopy Today) 颁发的2012度十大创新奖。 2013年徕卡 SR GSD 3D 超分辨率显微镜获奖徕卡生物系统公司和徕卡显微系统公司巩固在巴西的市场地位:收购合作超过25年的经销商 Aotec,推动公司在拉丁美洲的发展。 2014年超分辨率显微镜之父斯特凡黑尔 (Stefan Hell) 荣获诺贝尔奖:斯特凡黑尔因研制出超分辨率荧光显微镜而荣获诺贝尔化学奖。 他与徕卡显微系统公司合作,将该原理转化为第一款商用 STED 显微镜。徕卡 TCS SP8 STED 3X 荣获两大奖项:《科学家》杂志十大创新奖和《R&D》杂志百大科技研发奖均将超分辨率显微镜评定为改变生命科学家工作方式的创新成果之一。日本宇宙航空研究开发机构的宇航员若田光一 (Koichi Wakata) 使用徕卡 DMI6000 B 研究用倒置显微镜在国际空间站进行了活细胞实验。 2015年首台结合光刺激的高压冷冻仪是一项非常精确的技术徕卡显微系统公司收购光学相干断层扫描 (OCT) 公司 Bioptigen: 2016年徕卡显微系统公司独家获得了哥伦比亚大学 SCAPE 生命科学应用显微技术许可证,同时独家获得了伦敦帝国理工学院 (Imperial College) 的斜面显微镜 (OPM) 许可证。徕卡 EZ4 W 教育用体视显微镜获得世界教具联合会 (Worlddidac) 大奖:新的图像注入技术可引导外科医生进行手术:CaptiView 技术可将来自图像导航手术 (IGS) 软件的图像注入显微镜目镜。 2017年全新 SP8 DIVE 系统的推出,徕卡显微系统公司提供了世界上首个可调光谱解决方案,可实现多色、多光子深层组织成像。 徕卡的 DMi8 S 成像解决方案将速度提高了5倍,并将可视区域扩大了1万倍。为获得超分辨率和纳米显微成像而添加的 Infinity TIRF 模块能够以单分子分辨率同时进行多色成像, 由此开启宽视场成像的新篇章。 2018年LIGHTNING 从以前不可见或不可探测的精细结构和细节中提取有价值的图像信息,将传统共焦范围以内和衍射极限以外的成像能力扩展到120纳米。SP8 FALCON(快速寿命对比)系统的寿命对比记录速度比以前的解决方案快10倍。 细胞培养实验室的日常工作实现数字化PAULA(个人自动化实验室助手)有助于加快执行日常细胞培养工作并将结果标准化快速获取阵列断层扫描的高质量连续切片ARTOS 3D ,标志着超薄切片机切片质量和速度的新水平。随着 PROvido 多学科显微镜的推出,徕卡显微系统公司在广泛的外科应用中增强了术中成像能力。 2019年实现 3D 生物学相关样本宽视场成像THUNDER 成像系统使用户能够实时清晰地看到生物学相关模型(例如模式生物、组织切片和 3D 细胞培养物)厚样本内部深处的微小细节。 2020年STELLARIS是一个经彻底重新设计的共聚焦显微镜平台,可与所有徕卡模块(包括FLIM、STED、 DLS和CRS)结合使用。术中光学相干断层扫描(OCT)成像系统EnFocus 2021年Aivia以显微镜中的自动图像分析推动研究工作,强大的人工智能(AI)引导式图像分析与可视化解决方案相结合,助力数据驱动的科学探索。Cell DIVE超多标组织成像分析整体解决方案是基于抗体标记的超多标平台,适用于癌症研究。Emspira 3数码显微镜——启发灵感的简单检查方法该系统荣获2022年红点产品设计大奖, 不仅采用创新的模块化设计,而且提供广泛的配件和照明选项。2022年Mica——徕卡创新推出的多模态显微成像分析中枢,让所有生命科学研究人员都能理解空间环境LAS X Coral Cryo:基于插值的三维目标定位,沿着x轴和y轴对切片进行多层扫描(z-stack)。这些标记可在所有相关窗口中交互式移动具有高精度共聚焦三维目标定位功能的Coral Cryo工作流程解决方案 徕卡很自豪能成为丹纳赫的一员:丹纳赫是全球科学与技术的创新者,我们与丹纳赫在生物技术、诊断和生命科学领域的其他业务共同释放尖端科学和技术的变革潜力,每天改善数十亿人的生活。
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  • 广州市帆德科学仪器有限公司是一家专业的实验室仪器设备和耗材供应商,也是实验室搬迁一站式服务的领跑者。公司成立以来,为上百个实验室提供千万的仪器设备和耗材,也成功为多个客户提供实验室搬迁服务。广州市帆德科学仪器有限公司是美国ANKOM公司的华南区总代理,致力于为用户提供自动营养分析检测仪,包括TDFi全自动膳食纤维分析仪,XT15i全自动脂肪分析仪,A2000i全自动纤维分析仪,D200i体外模拟培养箱和RFS微生物产气测量仪的技术推广,销售和售后服务工作,美国ANKOM公司的仪器设备将繁琐的膳食纤维分析,脂肪分析,纤维分析等简单化,自动化,精确化。广州市帆德科学仪器有限公司特约经销:荷兰SKALAR杜马斯定氮仪,全自动连续流动注射分析仪等。广州市帆德科学仪器有限公司是实验室搬迁一站式服务的领跑者,自成立以来,为广州市疾病预防控制中心,佛山市疾病预防控制中心,中国科学院南海水产研究所,2010亚运会食品安全实验室等提供仪器性能检测,仪器打包,仪器运输,仪器安装和验收一站式服务。搬迁的仪器设备总价值超过一亿九千万元.广州市帆德科学仪器有限公司想客户之所想,急客户之所急,用自己的真心和真诚为广大用户服务。您的满意,就是我们不懈的追求!
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  • 公司主要经营生物,环境,饲料,食品, 药品等领域所需产品系列,并且推广及销售生物仪器,分析仪器,实验设备,医疗器械等产品的需求,经过不懈努力我公司与各相关实验室、医院、科研院校、企业等都建立了广泛而密切的联系。公司经营的主要产品有:美国ANKOM全自动脂溶性维生素分析仪,美国ANKOM全自动膳食纤维分析仪、美国ANKOM纤维分析仪、ANKOM脂肪分析仪、ANKOM盐酸水解系统、ANKOM体外模拟培养箱、ANKOM微生物产气测量系统及其周边辅助配套设备。
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膳食纤维酶解系统相关的仪器

  • 近几年,随着人们越来越注重饮食健康,越来越多人关注到膳食纤维这一指标。根据《中国居民膳食指南》要求,每日需摄入25-30g 膳食纤维,在日常选购商品时,也可以关注“增加膳食纤维”等标注。而传统膳食纤维检测实验操作复杂,测试耗时长,测试效率较低。自动膳食纤维测定仪可一键化完成酶解、沉降、洗涤等过程,以自动化操作替代繁琐人工,有效提高实验效率。DF06 膳食纤维测定仪主要应用于食品中总膳食纤维、可溶性膳食纤维和不溶性膳食纤维等指标的检测。 主要特点与优点高效自动&bull 仪器集自动加液、加热、搅拌、沉降、抽滤等功能于一体,以仪器替代人工重复性操作,有效降低人力成本。&bull 酶解过程仪器使用自动控制反应袋的密闭及开合,无需手工操作的同时,有效避免高温条件下试剂挥发。&bull 采用直通式柔性材质反应袋,较传统方式相比,沉降结束后样品自动转移至过滤部分,无需人工对样品进行转移。 精准可靠&bull 仪器内置全自动管路清洗功能,能够避免由于酶液变质造的管路堵塞,提高仪器加液精度。&bull 由于实验温度会直接影响酶活性,仪器实验过程实时控制并监测各通道温度,将控温精度提升至±1℃以内,保障实验准确性。&bull 非接触搅拌方式,促使样品与酶液进行高效混合的同时,搅拌器与样品不直接接触,可有效避免样品损失。&bull 采用滤膜替代传统坩埚,滤膜可随样品直接进行消解及灰化,避免传统方法中样品转移残留造成的误差。 简便友好&bull 符合人体工程学升降臂式操作平台,可根据个人习惯将操控屏幕调整至合适位置,操控过程更加方便、友好。&bull 仪器内设方法库,用户可一键调取预设方案,自动完成实验过程,提高工作效率。&bull 六个通道可独立控制,用户可根据样品数量自主选择通道数,使用灵活。&bull 仪器采用负压过滤方式,无需反吹及外接气源,抽滤过程更加方便。 安全合规&bull 仪器符合FDA 21 CFR Part 11 相关规定,采用三级用户名加密码形式登录,仪器操作可溯源,使仪器的实验数据更加的真实、安全。 相关标准&bull GB 5009.88 食品安全国家标准 食品中膳食纤维的测定&bull GB/T 22224-2008 食品中膳食纤维的测定酶重量法和酶重量法 - 液相色谱法(第二法)&bull AOAC 985.29 Total Dietary Fiber in Foods&bull AOAC991.43 Total,Solub le,and Ins oluble Di etary Fiber in Foods技术指标称样量0.2-1g测定范围0-100%标准差≤1%控温精度±1℃批处理能力6个测试时间TDF 时 3.5 小时,单次 IDF 或 SDF 时间 1-3 小时(视样品种类而定)过滤方式负压过滤,无需反吹电源AC 220±10 V(50±1)Hz额定功率1300 W外形尺寸(长×宽×高)800 mm× 350 mm× 650 mm净重60 kg
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  • 膳食纤维是不能被人体小肠消化吸收但具有健康意义的,植物中天然存在或通过提取/合成的,聚合度DP≥3的碳水化合物聚合物。包括纤维素,半纤维素,果胶及其他单体成分等。干燥试样经热稳定α-淀粉酶,蛋白酶和葡萄糖苷酶酶解消化去除蛋白质和淀粉后,经过乙醇沉淀,抽滤,残渣用乙醇和丙酮洗涤,干燥称重,即为总膳食纤维残渣。另取试样同样酶解,直接抽滤并用热水洗涤,残渣干燥称重,即得不溶性膳食纤维残渣;滤液用4倍体积的乙醇沉淀,抽滤,干燥称重,得可溶性膳食纤维残渣。扣除各类膳食纤维残渣中相对应得蛋白质,灰分和试剂空白含量,即可计算出总得,不溶性和可溶性膳食纤维素含量。GDE是专门为酶解阶段设计的系统,样本放置在恒温水浴中,同时进行磁力搅拌。持续和恒定的样本混匀可以避免样本过度加热。该系统由加热装置,透明水浴装置和VELP 6位磁力搅拌器组成,温控性能优异温控精确性位±0.2℃。
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  • 膳食纤维是不能被人体小肠消化吸收但具有健康意义的,植物中天然存在或通过提取/合成的,聚合度DP≥3的碳水化合物聚合物。包括纤维素,半纤维素,果胶及其他单体成分等。干燥试样经热稳定α-淀粉酶,蛋白酶和葡萄糖苷酶酶解消化去除蛋白质和淀粉后,经过乙醇沉淀,抽滤,残渣用乙醇和丙酮洗涤,干燥称重,即为总膳食纤维残渣。另取试样同样酶解,直接抽滤并用热水洗涤,残渣干燥称重,即得不溶性膳食纤维残渣;滤液用4倍体积的乙醇沉淀,抽滤,干燥称重,得可溶性膳食纤维残渣。扣除各类膳食纤维残渣中相对应得蛋白质,灰分和试剂空白含量,即可计算出总得,不溶性和可溶性膳食纤维素含量。GDE是专门为酶解阶段设计的系统,样本放置在恒温水浴中,同时进行磁力搅拌。持续和恒定的样本混匀可以避免样本过度加热。该系统由加热装置,透明水浴装置和VELP 6位磁力搅拌器组成,温控性能优异温控精确性位±0.2℃。
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膳食纤维酶解系统相关的资讯

  • 会议通知 | 第九届国际膳食纤维产业大会即将召开!
    第一轮通知 膳食纤维作为人体第七大营养素,在诸多慢性病预防和改善中发挥重要的作用,随着全球膳食纤维市场快速增长,已经从保健食品领域逐步延伸到特殊食品、乳品、饮料、焙烤、肉制品、婴儿食品等领域,膳食纤维的应用,不仅能满足人们对各种营养的需求,同时还能改善食品本身的口感,提升产品品质等优点,以膳食纤维为主导的功能性食品时代正悄然到来。第九届膳食纤维大会将邀请医学机构、科研院所、膳食纤维企业及保健食品、特医食品、传统食品、行业媒体等全产业链代表参会,共同探讨前沿技术、政策标准、市场趋势、科普宣传、加工应用、合作对接等,推动我国膳食纤维产业快速发展。在此,我们诚挚的邀请您出席本次大会,共聚人脉、共享资源、共谋发展!大会亮点1、特邀报告《国家战略、成分标准、发展趋势》2、专题论坛《产品创新论坛》《科技创新论坛》3、新品展示《原料、终端、设备》4、评选《2022膳食纤维科技创新奖》5、目的:探讨国家政策方向与标准,推动科技创新、产品创新,搭建上下游全产业链对接合作平台,提高膳食纤维在大健康产业领域的影响力,推动我国膳食纤维产业规范化发展 会议形式主题报告、专题研讨、新品展示、合作对接 组织机构主办单位:中国膳食纤维产业大会组委会联合主办:中国医药生物技术协会膳食纤维技术分会北京味康食品科技交流中心承办单位:天津科技大学食品科学与工程学院、省部共建食品营养与安全国家重点实验室协办单位:天津农学院天津商业大学生物技术与食品科学学院滨州中谷麦业有限公司 执行单位:北京金玖盛国际会展有限公司支持媒体:《昊图食品网》《食品展会大全》《食品伙伴网》《食品商务网》《35斗》《我要测网》《仪器信息网》《食品与机械》《食品展会网 》《安全食报》》《食品机械设备网》《食品加工包装在线》中国新闻资讯网,环球新闻网,环球商报网,腾讯新闻,搜狐新闻,环球企业网,人民新闻网,网易新闻时间、地点时间:2022年12月23-25(23日周五报到)地点:天津市会议内容1、膳食纤维全球市场发展现状与趋势;2、膳食纤维相关法规标准及团体标准建设;3、膳食纤维与人体健康的作用机理;4、膳食纤维类功能性食品开发及创新;5、膳食纤维在保健食品及特殊食品中的应用;6、膳食纤维在传统食品加工中的应用及标准;7、膳食纤维开发、制备方法、提取、分离等新技术及新工艺;8、多糖类膳食纤维研究及开发;9、营养成分检测、分析技术及装备;10、新技术、新产品、新装备展览展示。申报“2022膳食纤维科技创新奖”1、为鼓励科技创新,组委会面向全国征集膳食纤维科技创新新成果、新产品、新技术、新工艺等;审核通过颁发大会“2022膳食纤维科技创新奖”, 2、每家单位限申请一款产品或一个成果; 3、申报截止时间:2022年12月10日,邮箱:1060415690@qq.com; 4、申请要求及表格联系组委会:13683070346论文征集1、论文范围:膳食纤维营养、开发应用、提取分离、生物技术、分析检测等均可。2、论文要求:文字数不超过6000字,文件格式为 word 文档。具体内容包括:论文题目、作者姓名、工作单位、通讯地址、邮政编码、电话、论文摘要、关键词、正文、主要参考文献,请于2022年11月5日前提交至电子信箱:1060415690@qq.com,以稿件收到时间为准。费用标准1、1800元/人,学生1200元/人,包括会议费、资料、会议期间用餐等。2、收款单位户 名:北京金玖盛国际会展有限公司开户行:中国工商银行北京永定路支行账 户:0200280609200037316联系方式联系人:常 虹电话:13683070346(微信同号)邮箱:1060415690@qq.com专家委员特邀嘉宾(排名不分先后)张 民 天津农学院副校长/教授Bing Wang 澳大利亚查尔斯特大学教授Sushil Dhital 澳大利亚 莫纳什大学教授(Monash University)王延平 中国医药生物技术协会膳食纤维技术分会会长聂少平 南昌大学食品学院院长/教授 艾连中 上海理工大学医疗器械与食品学院院长/教授张盛林 中国园艺学会魔芋协会会长,西南大学魔芋研究中心主任杜欣军 天津科技大学食品科学与工程学院院长/教授 专家委员(排名不分先后)赵 伟 江南大学产业技术研究院副院长/江南大学食品学院教授/博士生导师周中凯天津科技大学食品工程与生物技术学院副院长/教授余 强 南昌大学食品学院副院长/教授刘 雄 西南大学食品科学学院教授/ 中国园艺学会魔芋协会理事李兴军 国家粮食和物资储备局科学研究院研究员蔡美琴 上海交通大学医学院教授,国家市场监督管理局保健食品、特医食品审评专家/卫健委新食品原料审评专家于寒松 吉林农业大学食品科学与工程学院副院长/教授胡新中 陕西师范大学食品学院教授邱国平 抖音视界(北京)有限公司运营总监刘建书 陕西省功能食品工程技术研究中心主任何 梅 北京市营养源研究所副所长王 莉 江南大学食品学院博士生导师、中国粮油学会食品分会理事、中国食品学会休闲食品分会理事王 敏 西北农林科技大学食品科学与工程学院教授,现任陕西小杂粮产业技术体系岗位科学家,国家燕荞麦产业技术体系功能特性与加工研究室科学家王 颖 黑龙江八一农垦大学教授/国家杂粮工程技术中心副主任/国家杂粮产业技术创新战略联盟秘书长/全谷物食品产学研联盟 副理事长/黑龙江省杂粮学会 副理事长(兼秘书长) 朱 靖 北京市科学技术研究院生物技术与健康研究所研究员/营养组学团队负责人,中国营养学会营养与保健食品分会秘书长,中国营养学会妇幼营养分会委员;中国营养保健食品协会母婴营养专业委员会委员吴启川 宜宾学院油樟工程技术研究中心/台湾大叶大学食品科学系/教授郭庆彬 天津科技大学食品科学与工程学院教授桂 敏 光明乳业研究院研发总监陈俊江 旺旺集团研发中心总处长杨 宏 西安力邦临床营养股份有限公司 总经理 俞伟祖 良品铺子高级副总裁/良品食品营养健康研究院院长罗登林 河南科技大学食品与生物工程学院教授庞明利 山东保龄宝倍健食品有限公司总经理应 欣 中粮营养健康研究院谷物研发中心高级工程师韩志辉 农业农村部农产品加工业专家委员会专家委员 中国著名品牌营销战略专家 光华博思特营销咨询机构总裁 随着会期临近,会有所增减已报名单位及邀请企业天士力控股集团有限公司修正健康集团广州宝洁有限公司 良品铺子旺旺杭州赛能医药科技有限公司华润圣海润膳堂 沈阳新益医疗公司北京康比特体育科技股份有限公司邯郸市亿隆食品有限公司 山东佰安瑞生物药业有限公司 华熙生物 西安力邦临床营养股份有限公司 西麦集团南方黑芝麻集团滨州中谷麦业有限公司 江苏宇宸面粉有限公司陕西心特食品有限公司 天津正大珍吾堂食品股份有限公司内蒙古春之潮食品有限责任公司丽江金禾农业开发有限公司天津阿尔发保健品有限公司累河中糖生物科技有限公司 上海五谷香食品科技有限公司 云南天葆桦生物资源有限公司 安徽潮谊食品科技有限公司青岛捷怡纳机械设备有限公司山东蓝孚高能物理技术股份有限公司济南骏德仪器有限公司多燕瘦(中国)有限公司北京美年美月生物科技有限公司湖南农业大学广州正广生物科技有限公司通标 SGS (北京 西安 江苏 天津 )山东佰诺生物科技有限公司 南通科源新材料公司广州帝奇医药技术有限公司蔡美佛山市能康健康咨询有限公司青岛纽特舒玛健康科技有限公司江南大学山东震滔生物科技有限公司天津工业研究所华测北京植本乐食品科技有限公司 内蒙古伊利实业集团股份有限公司天津江西谷邑丰食品科技杭州鼎好科技有限公司 北京安科博瑞科技有限公司四川安好众泰科技有限公司华测天津上海人良生物科技有限公司山东省药学科学院 山东佰安瑞生物药业有限公司上海屹庞实验器材有限公司天津大学天津科技大学天津农学院 北京农业大学 沈阳农业大学 湖南农业大学 江苏食品药品职业技术学院柳州工学院 河北农业大学 天津商业大学杭州安迪食品添加剂有限公司辽宁九洲方圆食品科技集团有限公司山东佰诺生物科技有限公司武夷山茶叶学会山东鲁花(延津)谷物食品有限公司山东理工大学辽宁省农业科学院中国计量大学广西壮族自治区中国科学院广西植物研究所山东省农业科学院作物研究所内蒙古自治区农业科学院齐鲁工业大学华南理工大学大汉酵素生物科技(上海)有限公司 南京师范大学 海南大学 西南大学宜昌市夷陵区芋旺源魔芋专业合作社石门益添壹碗粗粮面有限公司广西热带冰域饮料有限公司北京嘉敏惠康医学科技有限公司山东经欣粉体设备科技有限公司山东冠珍轩豆制品有限公司天津倍思睿科技有限公昆山喜来豹进出口有限公司牡丹江霖润药用辅料有限责任公司 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 沈阳康奉堡农业发展有限公司辽宁杂粮产业研究院有限公司西南大学(重庆西大魔芋生物技术有限公司)北京营养源研究所有限公司中粮集团(中粮营养健康研究院有限公司)内蒙古阴山优麦食品有限公司湖北向上食品股份有限公司保龄宝生物股份有限公司江苏康能生物工程股份有限公司德国瑞登梅尔上海纤维贸易有限公司上海沃迪智能装备股份有限公司新疆农垦科学院 吴洪斌广东焙乐道食品有限公司海南家国芹怀科技有限公司山东福尚康生物集团淮南市绿源生态农业有限公司迩言(上海)科技有限公司威海参状元参业有限公司哈尔滨奥科诺生物制品有限公司温州知良实业有限公司成都施普诺生物技术有限公司辽宁粮食行业协会山东纤兮生物科技有限公司三河市红藤志商贸有限公司上海阜忆生物有限公司山东保龄宝倍健食品有限公司西南大学 湖北大学 新疆农垦科学院 贝塔莱福(天津)生物科技有限公司山西好饭碗食品股份有限公司山东轻能生物科技有限责任公司山西三来食品有限公司 纽斯葆广赛(广东)生物科技股份有限公司黑龙江金象生化有限责任公司广州市巴菲巴健康产业有限公司吉林中粮生化有限公司湖北一致魔芋生物科技股份有限公司浙江药科职业大学 安徽农业大学江苏沿江地区农业科学研究所天赋能天津功能食品有限公司石家庄市惠源淀粉有限公司云南魔丽魔芋科技有限公司张家口北燕燕麦食品开发有限公司无锡赫普轻工设备技术有限公司广东粤微食用菌技术有限公司西北大学 武汉轻工大黑龙江八一农垦大学 西南林业大学 西北农林科技大学 云南农业大学陕西师范大学 多数单位还再陆续报名中.......。已落实报告嘉宾及题目致 辞:王延平 中国医药生物技术协会膳食纤维技术分会会长主 持:杜欣军 天津科技大学食品科学与工程学院院长/教授 报告嘉宾(发言顺序以现场为准)张 民 天津农学院副校长/教授发言题目:大蒜低聚糖理化性质及其对面条质构的影响 Sushil Dhital 澳大利亚 莫纳什大学教授(Monash University)发言题目:A new hypothesis on ?the functionality of dietary fibre in human nutrition Bing Wang 澳大利亚查尔斯特大学教授发言题目:人乳膳食纤维酸性寡糖对脑神经代谢物的影响,仔猪MRS研究 艾连中 上海理工大学健康科学与工程学院院长/教授,上海食品微生物工程技术研究中心主任发言题目:罗望子多糖研究与应用 周中凯 天津科技大学食品工程与生物技术学院副院长/教授发言题目:结肠高短链脂肪酸合成能力可能更有助于缓解糖尿病诱导的代谢综合征 余 强 南昌大学食品学院副院长/教授发言题目:膳食纤维高效绿色制备及其营养健康效应科学基础 刘 雄 西南大学食品科学学院教授/ 中国园艺学会魔芋协会理事发言题目:魔芋膳食纤维在健康食品中的应用 俞伟祖 良品铺子高级副总裁/良品食品营养健康研究院院长发言题目:膳食纤维与健康,及相关功能食品开发 杨 宏 西安力邦临床营养股份有限公司总经理 发言题目:膳食纤维在特医食品中的应用 陈俊江 旺旺集团研发中心总处长发言题目:旺旺在膳食纤维产品配方与工艺中的开发方向 庞明利 山东保龄宝倍健食品有限公司总经理发言题目:功能糖膳食纤维的市场及在功能食品中的应用 应 欣 中粮营养健康研究院谷物研发中心高级工程师发言题目:高纤全谷物及制品的研制及产业化 韩志辉 农业农村部农产品加工业专家委员会专家委员/中国著名品牌营销战略专家/光华博思特营销咨询机构总裁发言题目:双定位战略打造膳食纤维食品高价值品牌 王 莉 江南大学食品学院教授/博士生导师发言题目:谷物膳食纤维的开发与应用 于寒松 吉林农业大学食品科学与工程学院副院长/教授发言题目:大豆膳食纤维研究现状与进展 李兴军 国家粮食和物资储备局科学研究院研究员发言题目:冷等离子体对小麦次粉改性的研究 吴启川 台湾著名食品专家大叶工学院食品学院教授发言题目:西洋参(膳食纤维)产品創新与功能性研究开发,新技朮發表 索化夷 西南大学食品科学学院教授发言题目:膳食多糖与益生菌合生元产品开发与产业化 赵强忠 华南理工大学食品生物工程研究所副所长/教授发言题目:大豆纤维增值加工技术与产业化前景 郭庆彬 天津科技大学特聘教授,博士生导师发言题目:麦麸阿拉伯木聚糖研究与开发 胡新中 陕西师范大学食品工程与营养科学学院教授,博士生导师,国家燕麦荞麦产业技术体系加工研究室主任、岗位专家,陕西省谷物科学国际合作中心主任发言题目:Processing Effects on dietary fiber and digestion character of Chinese Oat Flour Products中国燕麦面制品加工过程中的膳食纤维变化及其消化特性 于佳勇 SGS特殊食品行业技术经理(膳食纤维)发言题目:国内外膳食纤维分析方法介绍及合理选择 蔡美琴 上海交通大学医学院教授,国家市场监督管理局保健食品、特医食品审评专家/卫健委新食品原料审评专家发言题目:膳食纤维在功能食品中的应用 王 颖 教授 博导黑龙江八一农垦大学国家杂粮工程技术中心副主任发言题目:杂豆膳食纤维对美容抗衰和慢病预防的研究机制 蒋 坤 人良生物科技(上海)有限公司研发总监发言题目:聚葡萄糖对食品质构的影响 孟祥璟 山东省药学科学院博士,硕士聚葡萄糖对食品质构的影响生导师山东省药学科学院 首席研究员 复旦大学 药理学 博士后发言题目:膳食纤维与慢性代谢性疾病 李拖平 沈阳农业大学食品学院教授/博士生导师发言题目:水溶性膳食纤维果胶的功能特性 刘玉峰 北京市营养源研究所有限公司 分析检测中心副主任发言题目:食品中膳食纤维的检测技术研究 部分专家还再陆续落实中.......上届回顾上届参展企业
  • 应用 | 膳食纤维润湿性对酸奶货架期乳清析出的影响
    研究背景凝固型酸奶作为一种营养、健康的食品,在部分发达国家和地区占据液态奶市场50%以上份额,因具有独特的发酵香味及绵软的口感,深受全世界消费者的喜爱。然而,凝固型酸奶在低温运输及贮藏过程中常因温度浮动易出现凝胶乳清析出等问题。膳食纤维作为人体必需的第七大营养素,对抑制餐后血糖升高,改善胃肠道功能具有显著作用。不溶性膳食纤维作为膳食纤维家族的重要分支,经纳微化改性后具有较高的比表面积,能暴露出更多的亲水羟基,赋予其良好的溶胀性及持水性。因此,采用纳微化膳食纤维作为强化因子,替代传统商业凝胶剂在改善酸奶乳清析出等货架期品质方面极具潜力。纳微化膳食纤维不仅弥补了凝固型酸奶这类蛋白精细食品膳食纤维的不足,同时也满足了现代消费者对清洁食品的需求。本研究采用笋头副产物为原料制备了纳微化笋膳食纤维粉,研究了纳微化笋膳食纤维粉的乳润湿性和添加浓度对凝固型酸奶货架期乳清析出率的影响。并从凝胶质构特性、微观结构以及水分分布的角度,讨论其抑制乳清析出的作用机制。图1 添加不同浓度笋膳食纤维加工的凝固型酸奶(A) CK;(B) 3g/L NBDF-1.5;(C) 6g/L NBDF-1.5;(D) 9g/L NBDF-1.5;(E) 12g/L NBDF-1.5;(F) 15g/L NBDF-1.5实验仪器仪器:本文采用德国KRÜ SS DSA100液滴形状分析仪评价膳食纤维与乳体的润湿性。方法:取200 mg冻干膳食纤维粉末置于压片机上制成薄片(直径20 mm,厚度2 mm),采用快速精密滴定器滴加1 μL纯牛乳于膳食纤维薄片上,平衡后采用高速摄像机捕捉画面,对液滴形状进行拟合分析即可得到接触角结果。结论与讨论纳微化笋膳食纤维的乳体润湿性纳微化膳食纤维在乳体的润湿性代表其亲和能力,会影响酪蛋白凝胶网络的形成质量,从而影响凝固型酸奶货架期乳清析出的程度,故此选择乳体润湿性良好的膳食纤维对改善凝固型酸奶凝胶品质至关重要。膳食纤维粉末(固体)、牛乳(液体)以及空气(气体)三者间形成接触角可用来表示固液间的亲和能力,接触角越小表明膳食纤维与乳体系间的亲和能力越好,润湿性及分散性越强。图2 不同粒径范围的纳微化笋膳食纤维与乳体系间的接触角(A)BDF;(B) NBDF;(C) NBDF-0.5;(D) NBDF-1.5;(E) NBDF-5.5;(F) NBDF-5.5B笋膳食纤维经多元复合改性后的乳体润湿性如图2所示。笋膳食纤维随着改性程度的增加,其接触角会呈现先下降后上升的趋势。BDF与牛乳间的接触角较高,达到88.93°。当膳食纤维经过超声-压热与酶解改性1.5h,NBDF-1.5与乳体系间形成的接触角最小为40.34°。进一步延长酶解时间或通过球磨改性的膳食纤维与牛乳间的浸润角明显提高。这些结果说明,未改性的大颗粒膳食纤维与改性过度的纳米级膳食纤维与乳体系的亲和能力均不理想,而粒径D50为10-30μm的微纤丝具有良好的乳体润湿性能。本质上,牛乳主要是由乳蛋白溶液与油脂形成的乳液体系,膳食纤维在乳体系中维持良好的分散性必须平衡各种分子间作用力。微米级颗粒状的笋膳食纤维由于表面羟基数目有限,亲水性能差,因此与乳体系的亲和能力弱;另一方面,纳米级颗粒状膳食纤维富含大量表面亲水羟基,不易于乳体系中的脂肪亲和而产生较大的接触角,乳蛋白之间弱的静电斥力不能彻底抵抗纳米纤维素之间的氢键缔合作用力,因此体系容易团聚而不能形成稳定溶液。值得注意的是,笋膳食纤维经多元复合改性后形成的微纤丝显示出较低的接触角,这可能与微纤丝相比纳米级颗粒具有更多疏水基团,与O/W水包油体系有更好的亲和能力有关。同时,微纤丝的长径比更高,空间位阻更大使得其分子间氢键缔合作用减弱,因此在乳体系中的分散性更好。结论采用超声-压热结合酶法改性制备的纳微化笋膳食纤维(粒径D50为10-30μm,直径20-30nm)呈现微纤丝状形态,具有良好的乳体系润湿性。该粒径纳微化膳食纤维与乳体系的接触角为40.34°,可作为膳食纤维配料适用于凝固型酸奶加工。该膳食纤维的添加可有效提高凝固型酸奶的振荡稳定性,降低酸奶低温货架期28天的乳清析出率。主要原因是将乳体系中的自由水转化为束缚水,通过提高乳体系的持水能力来优化酪蛋白凝胶网络结构,从而缩小酸奶发酵凝乳过程的乳清孔隙通道来抑制酸奶的乳清析出。研究表明,笋纳微化膳食纤维微纤丝可作为天然凝胶剂在提高凝固型酸奶品质方面极具潜力。参考文献:[1]陈秉彦,郭晓菲,林晓姿等.纳微化笋膳食纤维改善酸奶货架期乳清析出的作用[J/OL].食品科学:1-13[2024-0103].
  • 膳食纤维为何能抗感染?
    一项小鼠的新研究发现了一种之前未知的,膳食纤维来源的分子与免疫细胞蛋白之间的相互作用,这种相互作用触发了针对沙门氏菌感染的保护作用。这一研究发现公布在9月29日的PLOS Biology杂志上,由日本庆应义塾大学医学院的Hitoshi Tsugawa及其同事发表。先前的研究表明,肠道中的微生物会将摄入的纤维分解成称为短链脂肪酸的分子。短链脂肪酸似乎可以通过影响免疫细胞(包括巨噬细胞)的活性来防御沙门氏菌等病原体。然而,短链脂肪酸与免疫细胞相互作用的机制仍不清楚。为了geng好地了解短链脂肪酸的保护作用,研究人员进行了一系列实验。首先,他们将短链脂肪酸附着到合成的“纳米珠”的表面上,并这个结构进入具有巨噬细胞特征的细胞内,以确定细胞中哪些蛋白质与脂肪酸相互作用。研究结果揭示了短链脂肪酸可以与一种称为凋亡相关斑点样蛋白ASC(apoptosis-associated speck-like protein)的蛋白结合,这是一种以前未知的相互作用。 ASC是所谓的炎性体复合物的一部分,是一种蛋白质结构,有助于激活炎症反应,抑制病原体。在巨噬细胞中进行的进一步实验表明,短链脂肪酸通过与ASC结合,并触发炎症小体活化来保护免受沙门氏菌感染。研究人员在小鼠实验中证实了他们的发现。当沙门氏菌感染的小鼠被喂食短链脂肪酸或其膳食纤维前体时,与ASC结合的脂肪酸会触发炎症小体活化,并延长小鼠的存活时间。这些结果为膳食纤维对免疫系统的影响提供了新的见解。需要进一步的研究来确定这些发现对人类的适用性,并研究短链脂肪酸对免疫系统的其他潜在影响。

膳食纤维酶解系统相关的方案

  • 膳食纤维的测定-标准方法
    膳食纤维又称为植物细胞壁,它包括纤维素、半纤维素、木质素、果胶、角质和二氧化硅等。本实验用中性洗涤纤维测定法测定,该法所测的膳食纤维为不被人消化系统中的酶所消化,也不被中性洗涤剂溶解的组分。其原理是样品经热的中性洗涤剂浸煮后,残渣用热的蒸馏水充分洗涤,除去样品中游离淀粉、蛋白质、矿物质,然后加入α淀粉酶溶液以水解结合态的淀粉,再用蒸馏水,丙酮依次洗涤,以除去残存的脂肪、色素等,残渣经烘干,即为不溶性膳食纤维。
  • 膳食纤维的高效检测方案
    传统人工提取膳食纤维的方法过程繁琐,耗时长,提取效果差,人为误差较大,膳食纤维提取率低。作为全球著名的“全自动”膳食纤维分析设备,很大程度地解决了传统膳食纤维酶解、过滤过程中的溶液转移繁琐、步骤冗长等难题,将实验的“简便、稳定、高效、准确”,发挥到特优
  • 纤维测定仪在膳食纤维测定中的应用
    膳食纤维又称为植物细胞壁,它包括纤维素、半纤维素、木质素、果胶、角质和二氧化硅等。本实验用中性洗涤纤维测定法测定,该法所测的膳食纤维为不被人消化系统中的酶所消化,也不被中性洗涤剂溶解的组分。其原理是样品经热的中性洗涤剂浸煮后,残渣用热的蒸馏水充分洗涤,除去样品中游离淀粉、蛋白质、矿物质,然后加入α 淀粉酶溶液以水解结合态的淀粉,再用蒸馏水,丙酮依次洗涤,以除去残存的脂肪、色素等,残渣经烘干,即为不溶性膳食纤维。

膳食纤维酶解系统相关的资料

膳食纤维酶解系统相关的论坛

  • 膳食纤维分析方法-酶法分析

    膳食纤维分析方法-酶法分析

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612271543_01_676_3.jpg由于 ADF法和NDF法不能测定食品中的可溶性膳食纤维含量,人们根据Trowell等对膳食纤维的定义模仿食物在消化道的消化过程提出了酶法分析。样品分别利用α-淀粉酶、蛋白酶和葡萄糖苷酶进行酶解消化,除去蛋白质和淀粉。在ASP和Prosky等来自29个国家43个实验室的学者的共同努力下,提出了比较完整的酶 - 重量法,并被 AOAC、AACC 等权威机构采纳为AOAC 法和 AACC 法并进一步成为 F D A 和 WHO/FAO等承认的国际通用方法。该方法的最大优点在于能同时分析出样品中可溶性与不溶性膳食纤维的含量,且分析设备少。但过程比较复杂,影响因素多,操作不方便且成本高,后又被Lee&Prosky等改良成为操作比较简单精确的方法,该方法被推荐为 AOAC/AACC 共同的分析测定方法。酶法分析膳食纤维除酶重量法外,比较常用的还有以Englyst法和Uppsala为主的酶一化学法。该法是用淀粉酶除去淀粉,再用酸把膳食纤维水解成单糖,然后用比色法、GLC 或 HPLC 测定单糖组成和含量,该法能快速、准确地测定总膳食纤维、可溶性膳食纤维和不溶性膳食纤维,并能确定组成膳食纤维的单糖成分,为分析不同膳食纤维生理功能提供了有效的手段。但是,该法是建立在把膳食纤维定义为非淀粉多糖的基础上,因而不能测定木质素、多酚化合物、纤维醇等膳食纤维,所以该法只在英国等少数欧盟国家使用并逐渐被酶一重量法代替。

  • 【讨论】膳食纤维酶到底是什么?

    最近在网上看到膳食纤维酶功能非常多,提到酶就想到的是蛋白质,可膳食纤维酶到底是什么,纤维素酶(滤纸酶、羧甲基纤维素酶。。。),到底如何使用,主要成分又是什么,感觉很奇怪,各位讨论一下吧!

  • 膳食纤维的测试中酶 的问题

    5009.88中要用到三种酶:蛋白酶;alpha-淀粉酶;淀粉葡萄糖苷酶。可以分别买这三种酶,是不是也可以买总淀粉葡萄糖苷酶套装啊?这个套装是专门针对这个膳食纤维测试的吗?现在在询价,卖家推荐我买这个套装,可套装蛮贵的,近5000大洋。以前没做过,不清楚,请大侠指点。

膳食纤维酶解系统相关的耗材

  • 膳食纤维(TDF、IDF、SDF)滤袋
    膳食纤维分析滤袋,每袋只需做1个灰分空白,不含氮
  • 福斯 10002081酶解培养瓶 滤纸
    10002081培养瓶及密封垫,6个/套,适用于FibertecE(1023)膳食纤维仪标准P2坩埚6个/包(40-100UM) 坩埚的外形尺寸相同,但是砂芯孔径不同。请根据相应的标准方法选择合适的坩埚。 坩埚的高度约6cm,直径约3.3cm。
  • 显微注射系统
    进口显微注射系统 ,显微注射系统由中国领先的进口精密仪器和实验室仪器旗舰型服务商-孚光精仪进口销售!孚光精仪精通光学,服务科学,欢迎垂询!显微注射系统特别为细胞内注射而设计进口显微注射系统德国超精密设计保证毛细管精确定位到细胞显微注射系统按下操作键就可以自动完成毛细管穿透,注射,撤回工作,进口显微注射系统用超高精度压电式显微操作仪进行细胞微注射显微注射系统具有极高的穿透速度和精密的轴向运动能力,可以消除细胞的躲闪,穿透很高阻抗的细胞结构,是细胞微注射的最佳进口显微注射系统回缩速度独立设置,与前进速度分开设定使用,可以快速回撤毛细管,避免被穿透的细胞粘附到显微注射器毛细管尖显微注射系统可搭配我们的DC-3K电动显微操作器和MMJ型手动显微操作仪进口显微注射系统可直接安装到我们的显微操作仪的刀架上联合使用进口显微注射系统可以和任意常见的微注射器结合使用,为它们提供5V TTL 输入/输出信号。显微注射系统呈现给用户细胞内注射的最高技术,具有超高的性价比,通过一个按钮键(或选配的脚踏开关)就可轻松实现全自动的毛细管定位,穿透,注射和撤回工作进口显微注射系统采用了超高精度的压电技术和压电器件,可以实现轴向运动,从而保证在高速穿透下实现无振动注射,显微注射仪即使在最大步进20微米情况下,毛细管尖处测得与理想轴线的侧向偏差仅仅为1微米显微注射系统这种压电技术带来的高精度确保了细胞内微注射的成功实现显微注射系统参数进口显微注射系统步进长度:0-20微米可调显微注射系统最大前进速度:100mm/s进口显微注射系统最大后撤速度:50mm/s显微注射系统输入输出: 5V TTL进口显微注射系统最快的步进: 每秒一步前进/后退显微注射系统重量:200g, 控制器:2KG显微注射仪产品特色:进口显微注射系统专业为细胞内注射而设计显微注射系统可以与国际上主流品牌的通用的显微注射器或显微操作仪结合使用进口显微注射系统具有配套的精密手动显微操作仪和电动显微操作器进口显微注射系统 和欧洲的显微注射系统,特别为细胞内注射而设计,一键操作自动完成毛细管穿透,注射,撤回工作,是全球领先的细胞显微注射仪.
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