a.酶促水解 当多糖分子的结构情况有差别时,其水溶液的黏度也有明显的不同。
带电荷的多糖分子由于同种电荷之间的静电斥力,导致链伸展、链长增加,溶液的黏度大大增加;
支链多糖胶体溶液也会因分子凝聚而变得不稳定,但速度较慢;
果胶在碱性常条件见下处的理水解对属象于此、种酶类型种(类反、应机意理义见下总页结)如下页表。
单糖环的大小:呋喃环比吡喃环容易水解
*机理: 甚多至糖浓 类度型很:低对时中也性有多很糖高起的作黏用度,。其它糖不一定O
H+
O H+
(2)碱催化-转消性水解
OR
OR
O
H+ OR
- ROH
慢பைடு நூலகம்
O + + H2O -H+
O
+
O OH
多糖类型:对中性多糖起作用,其它糖不一定 多糖结晶程度:结晶区较难水解 高度支链的多糖分子比具有相同分子量的直链多糖分子占有的空间体积小得多,因而相互碰撞的几率也要低得多,溶液的黏度也较低; 多糖水解的条件主要包括酶促水解和酸碱催化水解; 多糖水解的条件主要包括酶促水解和酸碱催化水解; 果胶在碱性条件下的水解属于此种类型(反应机理见下页) 带电荷的多糖分子由于同种电荷之间的静电斥力,导致链伸展、链长增加,溶液的黏度大大增加; 多糖结晶程度:结晶区较难水解
1,6-> 1,4-> 1,3-> 1,2中旋转时需要占有大量的空间,这时分子间彼此碰撞的几率提高,分子间的摩擦力增大,因此具有很高的黏度。 温度:温度提高,酸催化速度大大提高
1,6-> 1,4-> 1,3-> 1,2当多糖分子的结构情况有差别时,其水溶液的黏度也有明显的不同。 而黄原胶是一个例外,其在0~100℃内黏度保持基本不变。 苷键类型:α –苷键比β –苷键水解容易。