Loading...
Co-microencapsulation of Probiotic Bacteria and DHA Fatty Acid; Optimization and Evaluation of the Viability of Probiotic and Oxidative Stability of DHA during Gastrointestinal Tract
Vaziri, Asma Sadat | 2018
2843
Viewed
- Type of Document: M.Sc. Thesis
- Language: Farsi
- Document No: 51207 (06)
- University: Sharif University of Technology
- Department: Chemical and Petroleum Engineering
- Advisor(s): Alemzadeh, Iran; Vossoughi, Manouchehr
- Abstract:
- Due to the increased public awareness about the role of food on health, an increased interest of consuming fortified food has grown rapidly. Probiotic bacteria and DHA poly-unsaturated fatty acid are two major bioactive ingredients becoming increasingly popular in food fortification industry due to their beneficial effects. However, high susceptibility of probiotic bacteria during production, maintenance and digestion in acidic and enzymatic conditions of gastrointestinal tract results in decreasing the survivability and therefore reducing health effects in body. Besides, having multiple double bonds in the structure of DHA fatty acid leads to oxidative degradation that produces volatile aldehydes and ketones leading the formation of unpleasant odor and flavor and ultimately decrease the nutritional value. One of the most promising methods for maintaining the vitality of probiotics and oxidative stability of DHA fatty acid is microencapsulation. The aim of this study was to develop a new microencapsulation system that can embedded probiotic bacteria and DHA at the same time and protecting them from environmental and digestion conditions. This research showed that co-microencapsulation of these two nutrients not only provides the potential benefits of both of them simultaneously, but also improves the viability of probiotic microorganism. At first, a novel bio-composite comprise of sodium alginate, pectin and gelatin was prepared and the microencapsulation procedure was carried out by Ca-alginate, ionotropic-gelation method. Optimal composition of bio-composite was obtained by performing 13 experiments based on maximizing viability of cells after 6 hours exposure to SGI conditions, designed using mixture design method using design expert software. Polymers and optimized bio-composite were characterized using SEM, XRD and FTIR analysis. Then viability of both microencapsulated and co-microencapsulated of probiotic bacteria within the optimized composite under the gastrointestinal conditions was curved. Moreover, swelling behavior of microcapsules was investigated. Based on the results, optimized bio-composite consisted of 1.059% alginate, 0.549% pectin and 0.392% gelatin, besides providing high encapsulation efficiency (98.425%), could also significantly improve the viability of cells (86.66%) during SGJ conditions in contrast to non-encapsulating cells (50.36%). In the next step, DHA and probiotic were co-microencapsulated. Encapsulation of DHA alone (70.78%) and together with probiotic (69.37%) were examined. co-microcapsules of probiotic bacteria showed significantly higher encapsulation efficiency (100%) and viability (90.027%) compared to single microcapsules. Chromatogram curves of microencapsulated DHA during the process and exposure to SGJ showed higher oxidative stability in the presence of probiotic. Though, the bio-composite co-microcapsules synthesized can be used as a new protective system and carrier in fortified foods industry increasing the stability and vitality of probiotics and DHA-rich oils
- Keywords:
- Sodium Alginate ; Pectin ; Gelatin ; Probiotic ; Bio-Composite ; Lactobacillus Plantarum Bacteria ; Docosahexaenoic Acid (DHA) Fatty Acid
- محتواي کتاب
- view
- فهرست مطالب
- فهرست جدول ها
- فهرست شکلها
- فهرست علائم
- فصل1 مقدمه
- فصل2 مروری بر مطالعات پیشین
- فصل3 مواد و روشها
- 3-1 مواد
- 3-2 تجهیزات و دستگاهها
- 3-3 روش پژوهش
- 3-3-1 تهیه زیستکامپوزیتهای مورد استفاده در جداره میکروکپسول
- 3-3-2 آمادهسازی سویهی پروبیوتیک
- 3-3-3 تعیین میزان DHA موجود در کپسول تجاری
- 3-3-4 محلول فسفاتبافرسالین (171F PBS)
- 3-3-5 آمادهسازی محیط شبیه سازی شدهی معده و رودهی کوچک
- 3-3-6 ریزپوشانی باکتری پروبیوتیک
- 3-3-7 همریزپوشانی باکتری پروبیوتیک و اسید چربDHA
- 3-3-8 خصوصیات فیزیکی وشیمیایی زیست کامپوزیت بهینه
- 3-3-8-1 اندازهی کپسولها
- 3-3-8-2 ریخت شناسی سطح با استفاده از ریز بینی الکترونی روبشی (SEM)
- 3-3-8-3 بررسی پیوندهای فیزیکی وشیمیایی با استفاده از نگارهسنجی تبدیل فوریه-فروسرخ (FT-IR)
- 3-3-8-4 بررسی بلورینگی با استفاده از نگارهسنجی پراکنش پرتو ایکس (XRD)
- 3-3-8-5 مقدار محتوای رطوبت میکروکپسولها
- 3-3-8-6 بررسی رفتار تورمی زیست کامپوزیت بهینه
- 3-3-8-7 آنالیز حرارتی نمونهها با استفاده از منحنیهای ترموگرام (TGA175F )
- 3-3-9 زندهمانی پروبیوتیک ریزپوشانی شده با زیستکامپوزیت بهینه
- 3-3-10 پایداری اسید چرب DHA ریزپوشانی شده با زیستکامپوزیت بهینه
- فصل4 نتایج و بحث
- 4-1 مقدمه
- 4-2 آنالیز مواد هسته جهت ریزپوشانی
- 4-3 تهیه و بررسی زیستکامپوزیت بهینه
- 4-3-1 تاثیرفرمولاسیونهای مختلف کامپوزیت بر زندهمانی پروبیوتیک طی فرآیند ریزپوشانی
- 4-3-2 تاثیر غلظتهای مختلف کامپوزیت بر زندهمانی کل پروبیوتیک طی فرآیند ریزپوشانی و گذر از شرایط گوارشی
- 4-3-3 تاثیر غلظتهای مختلف کامپوزیت بر زندهمانی پروبیوتیک ریزپوشانی شده طی گذر از شرایط گوارشی
- 4-3-4 تاثیر بر هم کنش فاکتورها بر پاسخها
- 4-4 خصوصیات فیزیکی و شیمیایی زیستکامپوزیت بهینه
- 4-5 بررسی رفتار تورمی زیست کامپوزیتهای بهینه حاوی باکتری و اسیدچرب
- 4-6 ارزیابی زندهمانی پروبیوتیک ریزپوشانی شده با زیستکامپوزیت بهینه
- 4-6-1 زندهمانی پروبیوتیک طی ریزپوشانی با زیستکامپوزیت بهینه بدون حضور اسیدچرب
- 4-6-2 زندهمانی پروبیوتیک طی ریزپوشانی با کامپوزیت بهینه در حضور اسیدچرب
- 4-6-3 زندهمانی پروبیوتیک ریزپوشانی شده با زیست کامپوزیت بهینه در محیط گوارش
- 4-6-4 زندهمانی پروبیوتیک ریزپوشانی شده در حضور اسید چرب DHA با کامپوزیت بهینه در محیط شبیه سازی شدهی گوارشی
- 4-7 ارزیابی پایداری اسید چرب DHA ریزپوشانی شده با زیست کامپوزیت بهینه
- فصل5 نتیجهگیری و پیشنهادها
- مراجع
- پیوست1