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水分子间存在很大的引力可以由水分子具有在三维空间内形成许多氢键的能力来解释。
✔
17【判断题】
笼状水合物中的“主人〞物质是小疏水分子,“客人〞物质是水。
18【判断题】
水一离子键的强度大于水一水氢键的强度,但低于共价键的强度。
19【判断题】
当组织化食品被切割或剁碎时,物理截留水不会流出。
20【判断题】
水分活度越低,脂类的氧化〔非酶〕速度越低。
21【判断题】
离子、有机分子的离子基团、极性基团在阻碍水分子流动的程度上没有差异。
22【简答题】
简述食品中结合水和自由水的性质区别?
食品中的水分有着多种存在状态,一般可将食品中的水分分为自由水〔或称游离水、体相水〕和结合水〔或称束缚水、固定水〕。
其中,结合水又可根据被结合的牢固程度,可细分为化合水、邻近水、多层水;
自由水可根据这局部水在食品中的物理作用方式也可细分为滞化水、毛细管水、自由流动水。
但强调的是上述对食品中的水分划分只是相对的。
23【简答题】
水-溶质相互作用包括哪几种类型?
各举一个实例。
24【简答题】
比拟冰点以上和冰点以下温度的aw差异。
在比拟冰点以上和冰点以下温度的αW时,应注意以下三点:
⑴在冰点温度以上,αW是样品成分和温度的函数,成分是影响αW的主要因素。
但在冰点温度以下时,αW与样品的成分无关,只取决于温度,也就是说在有冰相存在时,αW不受体系中所含溶质种类和比例的影响,因此不能根据αW值来准确地预测在冰点以下温度时的体系中溶质的种类及其含量对体系变化所产生的影响。
所以,在低于冰点温度时用αW值作为食品体系中可能发生的物理化学和生理变化的指标,远不如在高于冰点温度时更有应用价值;
⑵食品冰点温度以上和冰点温度以下时的αW值的大小对食品稳定性的影响是不同的;
⑶低于食品冰点温度时的αW不能用来预测冰点温度以上的同一种食品的αW。
25【简答题】
水分吸着等温线的滞后现象有什么实际意义?
■将鸡肉和猪肉的aw,调节至0.75-0.84范围,如果用解吸的方法,那么试样中脂肪氧化的速度要高于用回吸的方法-解吸样品具有较高的水分含量-基质的肿胀也使催化部位更充分地暴露-氧的扩散系数也较高■用解吸方法制备试样时,要到达较低的水分a,〔与用回吸方法制备的试样相比〕才能抑制一些微生物的生长
26【简答题】
什么是疏水相互作用,蛋白质的疏水相互作用对于蛋白质空间结构有何影响?
当两个别离的非极性基团存在时,不相容的水环境会促使它们缔合,从而减小了水-非极性界面,这是一个热力学上有利的过程〔△G<
0〕此过程是疏水水合的局部逆转,被称为“疏水相互作用"
;
疏水相互作用提供了使蛋白质折叠的一个重要的驱动力,导致使许多疏水残基处在蛋白质分子的内部。
疏水相互作用在维持大多数蛋白质的三级结构中起着首要的作用。
27【名词解释】
Boundwater结合水是样品在某个温度和较低的相对湿度下的平衡水分含量;
-在低温〔通常是指-40C或更低〕下不能冻结;
-不能作为外加溶质的溶剂;
-不能为微生物所利用;
-结合水在质子核磁共振试验中产生宽带;
-不同于体相水〔bulk-phasewater〕的性质具有“被阻碍的流动性〞,而不是“被固定的"
28【名词解释】
Wateractivity水分活度aw。
反映水与各种非水成分的缔合强度。
预示食品的稳定性、平安和其他性质。
29【名词解释】
Waterholdingcapacity描述由分子〔通常是以低浓度存在的大分子〕构成的基体通过物理方式截留大量水而阻止水渗出的能力
30【名词解释】
疏水水合作用把疏水性物质。
如烃类、稀有气体、脂肪酸、氨基酸以及蛋白质的非极性基团等参加水中,由于极性的差异发生了体系的熵的减少,在热力学上是不利的〔△G>0〕,此过程称为疏水水合作用
31【名词解释】
BET单层水BET相当于一个干制品在呈现最高稳定性的前提下能含有的最高水分含量
32【论述题】
据图说明美拉德反响的适宜条件和对食品营养的影响,并说明如何控制美拉德反响。
Maillard反响、维生素B1降解和微生物生长曲线中等至高aW,显示最高反响活性,更高aW,时反而下降1.水是反响的产物,增加水分的含量,产物抑制作用
2.水分含量高到一定程度,能增加速度的那些成分的溶解度、可接近性以及流动性不再成为限制因素,进一步参加水将稀释增加速度的成分,减慢反响速度
33【论述题】
“油炸食品中水分活度越低体系越稳定〞,请判断这句话的正确性,并说明原因。
错误1.a:
0~BET·
氧化速度逐渐下降·
过分枯燥,食品稳定性下降·
原因:
水与氢过氧化物结合,阻碍分解,阻止氧化进程;
水与金属离子水合,降低了催化氧化的效率.2.aw>
BET·
氧化速度增加·
原因:
提高了氧的溶解度;
促使大分子肿胀,暴露更多的催化部位,加速氧化进程
·
稀释催化剂,阻滞氧化
水分
1【单项选择题】
与非水物质结合最牢的是〔A〕。
A、构成水B、邻近水C、多层水D、体相水
2【单项选择题】
油脂在aw为〔A〕的条件下贮存,稳定性最高。
3【单项选择题】
食品脱水枯燥使维生素损失最小的方法是〔A〕。
A、冷冻枯燥B、真空枯燥C、喷雾枯燥D、加热枯燥
4【单项选择题】
以下食品中,哪类食品的吸着等温线呈S型?
B
A、糖制品
B、肉类
C、咖啡提取物
D、水果
5【单项选择题】
关于水分活度描述有误的是〔D〕。
A、aw能反响水与各种非水成分缔合的强度。
B、aw比水分含量更能可靠的预示食品的稳定性、平安性等性质。
C、食品的aw值总在0~1之间。
D、不同温度下aw均能用P/P0来表示。
6【单项选择题】
当食品中的aw值为0.40时,下面哪种情形一般不会发生?
D
A、脂质氧化速率会增大。
B、多数食品会发生美拉德反响。
C、微生物能有效繁殖
D、酶促反响速率高于aw值为0.25下的反响速率。
7【单项选择题】
关于BET〔单分子层水〕描述有误的是〔A〕。
A、BET在区间Ⅱ的高水分未端位置。
B、BET值可以准确的预测枯燥产品最大稳定性时的含水量。
C、该水分下除氧化反响外,其它反响仍可保持最小的速率。
D、单分子层水概念由Brunauer、Emett及Teller提出的单分子层吸附理论。
8【单项选择题】
当向水中参加哪种物质,不会出现疏水水合作用?
C
A、烃类
B、脂肪酸
D、氨基酸类
9【单项选择题】
稀盐溶液中的各种离子对水的结构都有着一定程度的影响。
在下述阳离子中,会破坏水的网状结构效应的是〔A〕。
A、Rb+B、Na+C.Mg+D、Al3+
10【单项选择题】
食品中有机成分上极性基团不同,与水形成氢键的键合作用也有所区别。
在下面这些有机分子的基团中,〔D〕与水形成的氢键比拟牢固。
A、蛋白质中的酰胺基
B、淀粉中的羟基C、果胶中的羟基
D、果胶中未酯化的羧基
11【填空题】
水具有一些异常的物理性质,这是因为每个水分子在三维空间具有相同数目的氢键给体和受体,因此水分子间的吸引力此NH3和HF要大得多。
12【填空题】
水与溶质的相互作用可分为:
水与离子和离子基团的相互作用、水与极性基团的相互作用和水与非极性物质的相互作用三种情况,溶质作用会破坏水的。
13【填空题】
冷冻法保藏食品是利用了低温效应,而结冰对食品保藏有两种非常不利的后果,即膨胀效应和浓缩效应。
14【填空题】
冰在转变成水时,净密度增加,当继续升温至3.98时密度可到达最大值,继续升温密度逐渐减少。
15【填空题】
一般来说,大多数食品的等温线呈S形,而水果等食品的等温线为J形。
16【填空题】
食品中aw与美拉德褐变的关系表现出形状。
当aW值处于区间时,大多数食品会发生美拉德反响;
随着aw值增大,美拉德褐变;
继续增大aw,美拉德褐变。
常压烘干法〔105℃〕能完全除去结合水。
影响食品稳定性的水主要是水分吸附等温线Ⅲ区的水。
水吸热比冰快,放热比冰慢。
在冰点温度以上,aw是试样成分和温度的函数,能用冰点以上aw预测水点以下aw的行为。
X
在说明食品稳定性时,用Mm比用aw更好。
22【判断题】
低温冻藏是贮食品的好方法,不会引起食品品质改变。
23【判断题】
通过降低aw,可提高油脂的稳定性。
24【判断题】
不同食品体系的水分吸着等温线的形状有区别。
25【判断题】
0.35~0.5是不使干物质的期望性质造成损失所允许的最高aw范围。
26【判断题】
笼状水合物代表水对一种非极性物质的最大的结构形成响应。
27【简答题】
简要概括食品中的水分存在状态。
28【简答题】
滞后现象产生的主要原因。
MSI的制作有两种方法,即采用回吸或解吸的方法绘制的MSI,同一食品按这两种方法制作的MSI图形并不一致,不互相重叠,这种现象称为滞后现象。
产生滞后现象的原因主要有:
⑴解吸过程中一些水分与非水溶液成分作用而无法放出水分;
⑵不规那么形状产生毛细管现象的部位,欲填满或抽空水分需不同的蒸汽压;
⑶解吸作用时,因组织改变,当再吸水时无法紧密结合水,由此可导致回吸相同水分含量时处于较高的αW;
⑷温度、解吸的速度和程度及食品类型等都影响滞后环的形状。
29【简答题】
简述食品中aw与脂质氧化反响的关系。
食品水分对脂质氧化既有促进作用,又有抑制作用。
当食品中水分处在单分子层水〔αW=左右〕时,可抑制氧化作用,其原因可能在于:
⑴覆盖了可氧化的部位,阻止它与氧的接触;
⑵与金属离子的水合作用,消除了由金属离子引发的氧化作用;
⑶与氢过氧化合物的氢键结合,抑制了由此引发的氧化作用;
⑷促进了游离基间相互结合,由此抑制了游离基在脂质氧化中链式反响。
当食品中αW>时,水分对脂质氧化起促进作用,其原因可能在于:
⑴水分的溶剂化作用,使反响物和产物便于移动,有利于氧化作用的进行;
⑵水分对生物大分子的溶胀作用,暴露出新的氧化部位,有利于氧化的进行。
30【简答题】
MSI在食品工业上的意义。
MSI即水分吸着等温线,其含义为在恒温条件下,食品的含水量〔每单位干物质质量中水的质量表示〕与αW的关系曲线。
它在食品工业上的意义在于:
⑴在浓缩和枯燥过程中样品脱水的难易程度与αW有关;
⑵配制混合食品必须防止水分在配料之间的转移;
⑶测定包装材料的阻湿性的必要性;
⑷测定什么样的水分含量能够抑制微生物的生长;
⑸预测食品的化学和物理稳定性与水分的含量关系。
31【简答题】
为什么常在-18℃温度下冷冻贮藏食品?
鱼、蔬菜冷冻保藏会导致什么后果?
为什么?
32【名词解释】
滞后现象
33【名词解释】
结合水
34【名词解释】
水分吸着等温线
35【名词解释】
疏水相互作用
36【名词解释】
水分活度
37【论述题】
一种含油脂12%的甜点,在25℃和相对湿度68%的环境中到达稳定时,试计算这种食品的aw;
假设在35℃下保存一个月,试就其稳定性加以讨论。
〔aw的温度系数为0.005/C〕〔提示:
应全面考虑食品中各种营养素的稳定性〕
碳水化合物
碳水化合物根据其组成中单糖的数量可分为_单糖_____、低聚糖和多糖___。
糖醇指由糖经氢化复原后的多元醇,按其结构可分为单糖醇和双糖醇。
糖苷是单糖的半缩醛上羧基与非糖物质缩合形成的化合物。
糖苷的非糖局部称为配基或非糖体,连接糖基与配基的键称苷键。
根据键的不同,糖苷可分为含氧糖苷、含氮糖苷和含硫糖苷等。
含有游离醛基的醛糖或能产生醛基的酮糖都是,在碱性条件下,有弱的氧化剂存在时被氧化成,有强的氧化剂存在时被氧化成。
凝胶具有二重性,既有固体的某些特性,又有液体的某些属性。
凝胶不像连续液体那样完全具有流动性,也不像有序固体具有明显的刚性,而是一种能保持定形状,可显著抵抗外界应力作用,具有黏性液体某些特性的黏弹性半固体。
非酶褐变的类型包括:
美拉德反响、焦糖化反响、抗坏血酸褐变、酚类物质褐变等四类。
7【填空题】
Maillard反响三要素:
、、。
根据化学结构和化学性质,碳水化合物是属于一类多羟基醛或酮的化合物。
糖苷的溶解性能与配体有很大的关系。
淀粉溶液冻结时形成两相体系,一相为结晶水,另一相是无定形体。
一次摄入大量苦杏仁易引起中毒,是由于苦杏仁苷在体内彻底水解产生硫氰酸导致的。
多糖分子在溶液中的形状是围绕糖及连接键振动的结果,一般呈无序的无规线团状。
喷需或冷冻枯燥脱水食品中的碳水化合物随着脱水的进行,使糖-水的相互作用转变成糖-枯燥剂的相互作用。
环糊精由于内部呈非极性环境,能有效地截留非极性的风味成分和其他小分子化合物。
碳水化合物在非酶褐变过程中除了产生褐色色素外,还产生多种挥发性物质。
褐变产物除了能使食品产生风味外,它本身可能具有特殊的风味或增强其他的风味,具有这种双重作用的焦糖化产物是麦芽酚和乙基麦芽酚。
糖醇的甜度除了甘露醇的甜度和蔗糖相近外,其他糖醇的甜度均比蔗糖低。
18【简答题】
淀粉和纤维素这两种多糖各有什么特点?
19【简答题】
从β-环状糊精的结构特征说明其在食品中为何具有保色、保香、乳化的功能。
20【简答题】
HM和LM果胶的凝胶机理?
21【名词解释】
差向异构
22【名词解释】
端基异构体
23【名词解释】
氧糖苷
24【名词解释】
美拉德反响
25【名词解释】
假塑性流体
26【名词解释】
纤维素
淀粉的老化
非酶褐变
环状糊精
乳糖不耐症
31【论述题】
论述非酶褐变反响的影响因素和控制方法。
脂类单元测验
必需脂肪酸不包括〔〕。
A、a-亚麻酸
B、亚油酸
C、油酸
D、花生四烯酸
人造奶油储藏时,可能会发生“砂质〞口感,其原因主要是〔〕。
A、乳化液的破坏
B、回体脂肪含量增加
D、同质多晶型的转变
单酸三酰甘油同质多晶主要有a、β和β’型。
有关这三种晶型,下面哪一种说法正确?
A、a型密度最小,熔点最低B、B型密度最小,熔点最低C.β型密度最小,熔点最低
D、型密度最大,熔点最低
煎炸时,油脂会发生一系列的变化,不包括:
〔〕A、粘度、色泽上升
B、碘值下降C、酸值增加D、烟点升高
以下抗氧化剂的反响机理与其他不同的是〔〕。
A、BHAB、生育酚
C、TBHQD、BHT
脂肪具有〔〕种主要的同质多晶变体,其中〔〕型变体最稳定,〔〕型变体含量高,有利于提高油脂的塑性。
植物油经〔〕后,可制得人造奶油。
巧克力外表形成“白霜〞的原因是巧克力在贮过程中从〔〕转变为〔〕,一般可添加〔〕可得到改善。
8【填空题】
〔〕是食品在高温加工中产生的有害物质,它在炸薯条中的含量较高。
9【填空题】
〔〕可用核磁共振〔NMR〕、差示扫描量热仪〔DSC〕、熔化膨胀曲线三种方法测定。
10【填空题】
脂肪的自动氧化是典型的自由基链反响机理,包括引发、传递〔增殖〕、终止三步,该过程中的初产物是〔〕,分解产物具有〔〕味。
乳脂含有许多短链脂肪酸,对乳制品风味形成有奉献。
牛奶是〔〕型的乳浊液,起乳化作用的主要是酪蛋白。
脂肪酸依据烃链饱和度分为〔用英文表示〕SFA、〔〕和MUFA,依据未端甲基位置分为〔w-3和w-6。
天然不饱和脂肪酸的双键构型多为〔〕构型。
脂肪的熔化存在温度范围而不是一特定温度,称之为〔〕。
〔〕可以作为自由基接受体和自由基消除剂,中断自由基的链传递。
在油脂加工中,脱胶处理除去的是〔〕、〔〕等胶态物质,碱精炼处理除去的是〔〕。
植物天然脂肪中饱和脂肪酸分布在Sn-2位。
单酸三酰甘油同质多晶主要有a、B和β'
型,其中β型密度最大,熔点最高,称为三斜晶18【判断题】
花生油、豆油、玉米油都属于油酸-亚油酸酯。
单重态氧均是油脂自动氧化和光敏氧化的引发剂。
在任何时候参加抗氧化剂都可以起到抗氧化作用。
油脂在加热过程中冒烟和易起泡的原因是油脂中含有磷脂。
必需脂肪酸主要包含〔w-3、W-6系列不饱和脂肪酸。
海产动物油脂中含大量长链多不饱和脂肪酸,富含维生素A和维生素D。
色拉油的货架期通常比粗油长。
脂肪酸的系统命名法,是从脂肪酸的羧基端开始编号。
脂类的分类形式,请写出亚油酸、亚麻酸的系统命名和缩写。
油脂的塑性主要取决于哪些因素?
简述油脂的自动氧化历程,脂类的自动氧化和光敏氧化有何不同?
动物油和植物油在脂肪酸组成上的差异,并举例说明30【名词解释】
必需脂肪酸〔EssentialFattyAcids,EFA〕
固体脂肪指数〔SFI〕
同质多晶现象
反式脂肪酸
34【名词解释】自动氧化
35【论述题】论述常见油脂的脂肪酸区别,并给消费者油脂提供相关膳食建议。
蛋白质章节测验
构成蛋白质的氨基酸属于以下哪种氨基酸A、L-a氨基酸B、L-β氨基酸C、D-a氨基酸D、D-β氨基酸
在等电点以上的pH溶液中,氨基酸带A、正电荷B、负电荷
C.不带电荷D、以上都有可能
以下关于蛋白质结构的表达,哪一项为哪一项错误的A、氨基酸的疏水侧链很少埋在分子的中心部位B、氨基酸亲水侧链常在分子的外侧,面向水相C.蛋白质的一级结构在决定高级结构方面是重要因素之一D、蛋白质的空间结构主要靠次级键维持
维持蛋白质二级结构稳定性的键力是A、范德华力
B、静电相互作用
C、氢键
D、疏水相互作用
关于蛋白质变性的表达错误的选项是A、蛋白质变性时生物学活性降低或丧失B、蛋白质变性时理化性质发生变化C、蛋白质变性时一级结构不受影响D、去除变性因素后,所有变性蛋白质都可以复性
在蛋白质-水分散体系中参加少量的食盐,那么一个结果将是A、降低蛋白质溶解度B、增加蛋白质溶解度
C、蛋白质胶凝
D、无变化
pH值为〔〕时,蛋白质显示最低的水合作用A.plB、大于plC、小于plD、pH9-10
蛋白质是一种良好的乳化剂,主要是因为蛋白质具有〔〕的性质A、亲水性和稳定性
B、外表活性和成膜性
C、黏着性和溶解性D、分散性和湿润性
以下说法错误的选项是
A、适当提高温度可以提高蛋白质的起泡性B、溶液的pH值接近等电点时蛋白质分子形成的泡沫稳定性较好C、蛋白质在特定的盐溶液中被盐溶时有较好的起泡性质,被盐析时那么反之D、糖类的参加会降低蛋白质的起泡能力,但可以增强泡沫的稳定性
B、10【单项选择题】
以下哪种蛋白质凝胶是由钙盐等二价金属盐形成的A、明胶B、蛋清C、干酪D、豆腐
蛋白质根据分子组成可分为简单蛋白质和〔〕,根据分子形状可分为〔〕和球状蛋白质。
典型的酸性氨基酸有〔〕和〔〕。
蛋白质是两性电解质,当蛋白质所处环境的pH大于pl时,蛋白质分子带〔〕电荷,pH小于pl时,蛋白质带〔〕电荷,pH等于pl时,蛋白质所带净电荷为〔〕,此时溶解度〔〕。
蛋白质是具有特定构象的大分子,为研究方便,将蛋白质结构分为四个结构水平,包括为0、〕、〕、〕。
维持蛋白质三级结构的作用力主要是〔〕、〔〕、〔〕和〔〕等非共价键,又称次级键。
17【填空题】
在低离子强度〔<
0.5〕,盐的离子中和蛋白质外表的电荷,从而产生〔〕,此时如果蛋白质含有高比例疏水区域,那么能使溶解度〔〕,反之溶解度〔〕。
在高离子强度〔>
1.0〕时,盐对蛋白质溶解度具有特异的〔〕,当盐浓度增加至u=1,硫酸盐和氟化物逐渐〔〕蛋白质溶解度,硫氰酸盐和过氯酸盐逐渐〔〕蛋白质的溶解度。
18【填空题】
测定蛋白质乳化性质的常见指标有〔〕、〔〕、〕、〔〕。
19【填空题】
影响蛋白质溶解性的因素有〔〕、〕、〔〕和〔〕等。
20【填空题】
蛋白质与风味物质的结合主要通过〕、〔〕、〔〕和〔〕。
21【填空题】
蛋白质能形成两类凝胶,即〔〕和〔〕。
22【填空题】23【判断题】
具有大的正Gt的氨基酸侧链是亲水性的,会优先选择处在水相而非有机相。
所有氨基酸的a-C原子均有手性。
在线性序列中所
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