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茶多酚和咖啡堿對(duì)茶乳酪形成的影響

2014-01-18 00:53:17馬夢(mèng)君羅理勇
食品科學(xué) 2014年13期
關(guān)鍵詞:乳酪咖啡堿透光率

馬夢(mèng)君,羅理勇,2,李 雙,曾 亮,2,*

(1.西南大學(xué)食品科學(xué)學(xué)院,重慶 400715;2.西南大學(xué)茶葉研究所,重慶 400715)

茶多酚和咖啡堿對(duì)茶乳酪形成的影響

馬夢(mèng)君1,羅理勇1,2,李 雙1,曾 亮1,2,*

(1.西南大學(xué)食品科學(xué)學(xué)院,重慶 400715;2.西南大學(xué)茶葉研究所,重慶 400715)

采用茶多酚和咖啡堿模擬構(gòu)建茶乳酪成因體系,通過(guò)分析溶液的透光率、粒徑、沉淀量、咖啡堿和兒茶素含量的變化,綜合評(píng)價(jià)茶多酚和咖啡堿對(duì)茶乳酪形成的影響。結(jié)果表明:隨茶多酚和咖啡堿質(zhì)量濃度的增加,其聚合后溶液的透光率從95.5%降為24.7%;粒徑從198 nm增加到475 nm;沉淀量由8 mg/L增加到244 mg/L;當(dāng)固定咖啡堿或茶多酚中任一物質(zhì)的質(zhì)量濃度,隨另一物質(zhì)質(zhì)量濃度的增加,上述變化趨勢(shì)增強(qiáng)。通過(guò)分析檢測(cè)咖啡堿和兒茶素各單體在模擬反應(yīng)體系中的變化,表明咖啡堿和表沒(méi)食子兒茶素沒(méi)食子酸酯(epigallocatechin-3-gallate,EGCG)是模擬體系中茶乳酪形成的關(guān)鍵組分。因此,盡量選用咖啡堿含量低于200 mg/L、茶多酚含量低于1 200 mg/L的綠茶原料,可避免茶乳酪的大量生成,增強(qiáng)綠茶飲料透亮的感官效果。

茶多酚;咖啡堿;茶乳酪;質(zhì)量濃度

作為世界性三大無(wú)醇飲料之一的茶葉,被譽(yù)為21世紀(jì)的飲料,并以其天然、營(yíng)養(yǎng)、保健的特點(diǎn)備受世人青睞,成為世人最受歡迎的飲品之一[1-4]。茶葉按其加工方法的不同分為綠茶、紅茶、青茶、白茶、黃茶、黑茶六大類(lèi)。

茶多酚(tea polyphenols,TP)是茶葉中的特有成分和非常重要的功能因子,約占綠茶干質(zhì)量的18%~36%[5]。TP按其化學(xué)結(jié)構(gòu)可以分為黃烷醇類(lèi)(兒茶素)、黃酮(黃酮醇)、花青素、酚酸(縮酚酸)4 類(lèi),其中兒茶素約占TP總量的70%,主要包括表兒茶素(epigallocatechin,EC)、表兒茶素沒(méi)食子酸酯(epicatechingallate,ECG)、表沒(méi)食子兒茶素(epigallocatechin,EGC)和表沒(méi)食子兒茶素沒(méi)食子酸酯(epigallocatechin-3-gallate,EGCG)。茶多酚不僅是一種新型的天然抗氧化劑,還具有明顯的抗衰老、清除自由基,去脂減肥,降低血糖、血脂和膽固醇,預(yù)防心血管疾病,抑制腫瘤細(xì)胞等藥理功能[6-11]??Х葔A(caffeine,CAF)約占綠茶干質(zhì)量的2%~4%[5],是茶葉中含量最多的生物堿。因一般植物中含咖啡堿的并不多,故也屬于茶葉的特征性物質(zhì)??Х葔A是茶葉重要的滋味物質(zhì),并且具有興奮、助消化、利尿、促進(jìn)機(jī)體代謝等作用[12]。

GB/T 21733—2008《茶飲料》規(guī)定了茶飲料(茶湯)中的茶多酚和咖啡堿含量最低限度,對(duì)于綠茶而言,茶飲料(茶湯)中茶多酚含量和咖啡堿含量的最低限度分別500 mg/kg和60 mg/kg[13]。綠茶飲料中,若茶多酚和咖啡堿的含量過(guò)多,將會(huì)導(dǎo)致茶乳酪大量產(chǎn)生,高茶多酚含量的功能性飲料的開(kāi)發(fā)受到了阻礙和限制。

茶乳酪(又稱(chēng)冷后渾)是指茶湯在冷卻后形成的混濁現(xiàn)象,是茶湯體系沉淀產(chǎn)生的前期過(guò)程。目前茶類(lèi)飲料加工中主要存在香低、色變和沉淀三大關(guān)鍵問(wèn)題,由于茶湯沉淀形成過(guò)程復(fù)雜,迄今缺乏明確、系統(tǒng)的形成機(jī)理和滿(mǎn)意的解決方法。Roberts等[14-15]率先開(kāi)展紅茶冷后渾方面的研究,研究結(jié)果認(rèn)為,茶黃素、茶紅素及咖啡堿是紅茶茶乳酪的主要化學(xué)成分。梁月榮等[16]率先開(kāi)展了綠茶茶乳酪方面的相關(guān)研究,指出茶乳酪在缺乏茶黃素和茶紅素情況下也能產(chǎn)生。茶乳酪主要是有茶多酚-蛋白質(zhì)、茶多酚-咖啡堿、咖啡堿-蛋白質(zhì)、茶多酚-咖啡堿-蛋白質(zhì)共同形成。雖然茶乳酪的主要成分已經(jīng)明確,但是茶多酚-咖啡堿互作對(duì)茶乳酪形成的作用尚不明確,本實(shí)驗(yàn)的目的是以茶多酚-咖啡堿為模型,研究茶乳酪的形成。

1 材料與方法

1.1 材料與試劑

茶多酚(咖啡堿含量<0.5%) 長(zhǎng)沙華誠(chéng)生物科技有限公司;咖啡堿 上海晶純生化科技股份有限公司;甲醇、冰乙酸(色譜純) 重慶滴水實(shí)驗(yàn)儀器有限公司;表沒(méi)食子兒茶素(EGC)、兒茶素(catechin,C)、表沒(méi)食子兒茶素沒(méi)食子酸酯(EGCG)、表兒茶素(EC)、沒(méi)食子兒茶素沒(méi)食子酸酯((-)-gallocatechingallate,GCG)、表兒茶素沒(méi)食子酸酯(ECG)標(biāo)準(zhǔn)品 成都普瑞法科技開(kāi)發(fā)有限公司;超純水 美國(guó)Millipore公司。

1.2 儀器與設(shè)備

LC-20高效液相色譜、UV-2450紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)日本島津公司;PWC124分析天平 上海京工實(shí)業(yè)有限公司;TOMY ES-315高壓滅菌鍋 上海艾高德生物科技有限公司;ZEN3690 Zeta電位分析儀 英國(guó)Malvern公司;5810臺(tái)式高速離心機(jī) 德國(guó)Eppendorf公司;ALPHA1-4LSC真空冷凍干燥機(jī) 德國(guó)Christ公司。

1.3 方法

1.3.1 茶多酚和咖啡堿混合液的制備

按要求稱(chēng)量后分別用超純水配制10 g/L的茶多酚溶液和10 g/L的咖啡堿溶液。根據(jù)這兩個(gè)母液,分別取相應(yīng)的體積,配制茶多酚質(zhì)量濃度(400、800、1 200、1 600 mg/L)和咖啡堿質(zhì)量濃度(50、100、200、400 mg/L)交互組成的16 個(gè)茶多酚-咖啡堿混合液。采用121 ℃滅菌10 min,冷卻,加蓋。放置室溫(25 ℃)貯藏觀察,30 d后取出進(jìn)行分析,測(cè)定其透光率、粒徑、沉淀量、咖啡堿和兒茶素各單體含量的變化。

1.3.2 透光率、粒徑、沉淀量的測(cè)定

透光率測(cè)定:在640 nm波長(zhǎng)處,用紫外-可見(jiàn)分光光度計(jì)測(cè)定透光率,超純水做空白[17-18];粒徑測(cè)定:室溫下,采用Zeta電位分析儀檢測(cè)不同質(zhì)量濃度溶液的粒徑;沉淀量測(cè)定:室溫下,采用8 000 r/min高速離心機(jī)離心茶多酚-咖啡堿混合液,棄掉上清液,沉淀冷凍干燥稱(chēng)其質(zhì)量。

1.3.3 咖啡堿和兒茶素單體測(cè)定

樣品用0.45 μm微孔濾膜過(guò)濾,濾液采用高效液相色譜檢測(cè)。

色譜柱:Hypersil BDS C18柱(250 mm×4.6 mm,5 μm);流速:0.9 mL/min;檢測(cè)波長(zhǎng):278 nm;柱溫:35 ℃;進(jìn)樣量:10 μL;流動(dòng)相:A:2%冰乙酸,B:純甲醇,TP采用梯度洗脫,梯度見(jiàn)表1。

表1 兒茶素各組分檢測(cè)梯度洗脫表Table 1 Linear gradient elution of catechins components

在上述色譜條件下進(jìn)行檢測(cè),得到兒茶素混合標(biāo)準(zhǔn)品的高效液相色譜圖,見(jiàn)圖1。

圖1 20000 μg/mL混合標(biāo)準(zhǔn)品色譜圖Fig.1 Chromatogram of 200 μg/mL mixed standard

1.4 數(shù)據(jù)處理

2 結(jié)果與分析

2.1 不同質(zhì)量濃度茶多酚-咖啡堿混合液透光率變化

圖2 不同質(zhì)量濃度茶多酚-咖啡堿混合液透光率變化Fig.2 Transmittance changes of mixed solutions of tea polyphenols and caffeine with different concentrations

在640 nm波長(zhǎng)測(cè)定的透光率可以用來(lái)描述茶湯的混濁度[17]。由圖2可知,當(dāng)茶多酚和咖啡堿的質(zhì)量濃度較小時(shí),聚合后產(chǎn)物的濁度較?。浑S茶多酚和咖啡堿質(zhì)量濃度的增加,聚合后產(chǎn)物的濁度增大,其聚合后溶液的透光率降低。當(dāng)體系由茶多酚400 mg/L、咖啡堿50 mg/L變?yōu)椴瓒喾? 600 mg/L、咖啡堿400 mg/L時(shí),溶液的透光率從95.5%降為24.7%。固定咖啡堿或茶多酚的 質(zhì)量濃度,隨茶多酚或咖啡堿質(zhì)量濃度的增加,溶液的透光率降低。茶多酚在400 mg/L時(shí),增加咖啡堿的質(zhì)量濃度,溶液的透光率從95.5%降為88.9%,僅降低了6.9%;而茶多酚在1 600 mg/L時(shí),增加咖啡堿的質(zhì)量濃度,溶液的透光率從71.4%降為24.7%,降低了65.4%,說(shuō)明茶多酚對(duì)透光率有較大的影響。同樣,咖啡堿在50 mg/L時(shí),增加茶多酚的質(zhì)量 濃度,溶液的透光率降低了25.2%;而咖啡堿在400 mg/L時(shí),增加茶多酚的質(zhì)量濃度,溶液的透光率降低了72.2%,說(shuō)明咖啡堿質(zhì)量濃 度對(duì)透光率也有較大的影響。

通過(guò)對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行Pearson分析,得出透光率與茶多酚質(zhì)量濃度相關(guān)系數(shù)為-0.762**,呈現(xiàn)極顯著負(fù)相關(guān);與咖啡堿質(zhì)量濃度相關(guān)系數(shù)為-0.566*,呈現(xiàn)顯著負(fù)相關(guān),即茶多酚、咖啡堿質(zhì)量濃度越高,透光率越小,且茶多酚質(zhì)量濃度對(duì)其影響更大一些。通過(guò)對(duì)其進(jìn)行逐步回歸分析,得出透光率(Y)與質(zhì)量濃度(ρ)的關(guān)系式為:Y=123.336-0.035ρTP-0.085ρCAF(R2=0.901)。

2.2 不同質(zhì)量濃度茶多酚-咖啡堿混合液粒徑變化

溶液的粒徑大小與其質(zhì)量濃度大小無(wú)關(guān),所以貯藏后溶液的粒徑增加說(shuō)明茶多酚與咖啡堿發(fā)生聚合反應(yīng),生成了新的大分子物質(zhì)。模型建立初期,所有溶液的粒徑均為(180±15)nm。由圖3可知,貯藏30 d后,隨茶多酚和咖啡堿質(zhì)量濃度的增加,其聚合后溶液的粒徑也增加,并且變化趨勢(shì)是固定咖啡堿或茶多酚的質(zhì)量濃度,隨茶多酚或咖啡堿質(zhì)量濃度的增加,溶液的粒徑都呈現(xiàn)增加趨勢(shì)。當(dāng)體系由茶多酚400 mg/L、咖啡堿50 mg/L變?yōu)椴瓒喾? 600 mg/L、咖啡堿400 mg/L時(shí),溶液的粒徑從198 nm增加到475 nm。當(dāng)咖啡堿質(zhì)量濃度從200 mg/L增加到400 mg/L時(shí),粒徑顯著增大。當(dāng)咖啡堿質(zhì)量濃度200 mg/L,茶多酚質(zhì)量濃度400、800、1 200、1 600 mg/L時(shí)的粒徑分別為231、286、319、347 nm;當(dāng)咖啡堿質(zhì)量濃度400 mg/L,茶多酚質(zhì)量濃度400、800、1 200、1 600 mg/L時(shí)的粒徑分別為274、357、462、474 nm,分別增加了19%、25%、45%和37%??Х葔A質(zhì)量濃度高于200 mg/L時(shí),在茶多酚質(zhì)量濃度較高時(shí),粒徑明顯變大,并且透光率明顯降低,說(shuō)明咖啡堿質(zhì)量濃度高的不適合開(kāi)發(fā)高茶多酚飲料,若要研發(fā)高茶多酚的功能飲料,需控制咖啡堿的質(zhì)量濃度低于200 mg/L。

圖3 不同質(zhì)量濃度茶多酚-咖啡堿混合液粒徑變化Fig.3 Particle size changes of mixed solutions of tea polyphenols and caffeine with different concentrations

通過(guò)對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行Pearson分析,得出溶液粒徑與茶多酚質(zhì)量濃度相關(guān)系數(shù)為0.567*,呈現(xiàn)顯著正相關(guān);與咖啡堿質(zhì)量濃度相關(guān)系數(shù)為0.755**,呈現(xiàn)極顯著正相關(guān),即茶多酚、咖啡堿質(zhì)量濃度越高,溶液粒徑越大,且咖啡堿質(zhì)量濃度對(duì)其影響更大一些。通過(guò)對(duì)其進(jìn)行逐步回歸分析,得出粒徑(Y)與質(zhì)量濃度ρ的關(guān)系式為:Y=114.306-0.099ρTP+0.441ρCAF(R2=0.892)。

2.3 不同質(zhì)量濃度茶多酚-咖啡堿混合液沉淀量變化

圖4 不同質(zhì)量濃度茶多酚-咖啡堿混合液沉淀量變化Fig.4 Change in tea cream amounts in mixed solutions of polyphenols and caffeine with different concentrations

由圖4可知,隨茶多酚和咖啡堿質(zhì)量濃度的增加,其聚合后溶液的沉淀量也增加,并且變化趨勢(shì)是固定咖啡堿或茶多酚的質(zhì)量濃度,隨茶多酚或咖啡堿質(zhì)量濃度的增加,溶液的沉淀量呈現(xiàn)增加趨勢(shì)。當(dāng)茶多酚質(zhì)量濃度從400 mg/L增加到1 600 mg/L時(shí),沉淀量隨著質(zhì)量濃度的增加而增大。茶多酚1 600 mg/L、咖啡堿400 mg/L,得到最大的沉淀量為244 mg/L。茶多酚400 mg/L、咖啡堿50 mg/L,得到最小的沉淀量為8 mg/L。二者相差達(dá)30 倍,說(shuō)明不同茶多酚和咖啡堿質(zhì)量濃度對(duì)沉淀量影響很大。茶多酚1 600 mg/L、咖啡堿400 mg/L,二者的比例為4∶1,其沉淀量為244 mg/L;相同比例條件下,茶多酚400 mg/L、咖啡堿100 mg/L時(shí),其沉淀量?jī)H為18 mg/L,說(shuō)明二者的比例對(duì)沉淀量的影響與其質(zhì)量濃度大小有關(guān)。因此,要控制茶乳酪的生成量,咖啡堿質(zhì)量濃度要低于200 mg/L,茶多酚質(zhì)量濃度要低于1 200 mg/L。

通過(guò)對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行Pearson分析,得出沉淀量與茶多酚質(zhì)量濃度相關(guān)系數(shù)為0.851,呈現(xiàn)顯著正相關(guān);與咖啡堿質(zhì)量濃度相關(guān)系數(shù)為0.345,沒(méi)有相關(guān)性,即茶多酚質(zhì)量濃度越高,沉淀量生成的越多。

2.4 不同質(zhì)量濃度茶多酚-咖啡堿混合液兒茶素各組分和咖啡堿含量的變化

梁月榮等[19]研究指出,咖啡堿、兒茶素GC和EGCG組分是綠茶茶乳酪的主要成分。圖5和表2為不同質(zhì)量濃度茶多酚與咖啡堿溶液體系中兒茶素和咖啡堿各組分的變化情況。結(jié)果顯示,EGCG占總兒茶素含量的58%,其次是GCG、ECG、EGC、EC,而C含量只有1%左右。除組分C外,EGC、EGCG、EC、GCG、ECG都參與沉淀的形成,推測(cè)可能是因?yàn)椴瓒喾釉现蠧含量少的緣故。由圖5可知,隨著茶多酚的質(zhì)量濃度的增加,咖啡堿含量顯著減少,說(shuō)明其參與沉淀的形成。當(dāng)茶多酚質(zhì)量濃度為400 mg/L時(shí),EGC參與沉淀形成的比例最大,達(dá)到43%以上,EGCG參與形成的比例達(dá)33%以上,C、GCG沒(méi)有參與沉淀的形成。當(dāng)茶多酚質(zhì)量濃度為800 mg/L時(shí),EGCG參與沉淀形成的比例最大,達(dá)到21%以上,EGC、EC和ECG分別達(dá)到15%、20%、12%,C、GCG沒(méi)有參與沉淀的形成。當(dāng)茶多酚質(zhì)量濃度為1 200 mg/L時(shí),只有EC和 EGCG參與沉淀形成,EGC、C、GCG和ECG都沒(méi)有參與沉淀的形成。當(dāng)茶多酚質(zhì)量濃度為1 600 mg/L時(shí),EGC、GCG和EGCG參與沉淀形成;尤其是咖啡堿質(zhì)量濃度為400 mg/L時(shí),EGC、EGCG含量顯著降低,這與前面沉淀量增大相吻合。EC、C和ECG沒(méi)有參與沉淀的形成。

當(dāng)咖啡堿質(zhì)量濃度為50 mg/L時(shí),隨著茶多酚含量的增加,參與沉淀形成的咖啡堿含量呈現(xiàn)波動(dòng),在茶多酚為400 mg/L和1 200 mg/L時(shí)咖啡堿質(zhì)量濃度顯著降低。當(dāng)咖啡堿400 mg/L、茶多酚1 600 mg/L時(shí),咖啡堿質(zhì)量濃度降至348 mg/L,有13%的咖啡堿參與沉淀形成。

圖5 不同質(zhì)量濃度茶多酚咖啡堿混合液咖啡堿含量的變化Fig.5 Changes in caffeine concentration after being mixed with different concentrations of teapolyphenols

表2 不同質(zhì)量濃度茶多酚-咖啡堿混合液兒茶素組分含量變化Table 2 Changes in catechin contents after mixing tea polyphenols with caffeineat different concentrationsmg/L

兒茶素是茶葉中的主要功能成分,也是參與沉淀形成的主要化學(xué)成分,分別已在紅茶[20]和半發(fā)酵茶[21]中得到證實(shí),特別是EGCG,其所含的沒(méi)食子酸帶有更多的羥基,更容易與咖啡堿結(jié)合[22],導(dǎo)致茶乳酪的形成。

3 討 論

當(dāng)茶多酚和咖啡堿的質(zhì)量濃度較小時(shí),聚合后產(chǎn)物的濁度較小;隨茶多酚和咖啡堿質(zhì)量濃度的增加,聚合后產(chǎn)物的濁度增大,其聚合后溶液的透光率降低,通過(guò)相關(guān)性分析發(fā)現(xiàn)茶多酚質(zhì)量濃度比咖啡堿質(zhì)量濃度對(duì)透光率影響更大一些。隨茶多酚和咖啡堿質(zhì)量濃度的增加,其聚合后溶液的粒徑也增加,并且變化趨勢(shì)是固定咖啡堿或茶多酚的質(zhì)量濃度,隨茶多酚或咖啡堿質(zhì)量濃度的增加,溶液的粒徑都呈現(xiàn)增加趨勢(shì),通過(guò)相關(guān)性分析發(fā)現(xiàn)咖啡堿質(zhì)量濃度比茶多酚質(zhì)量濃度對(duì)透光率影響更大一些。隨茶多酚和咖啡堿質(zhì)量濃度的增加,其聚合后溶液的沉淀量也增加。隨著茶多酚的加入,咖啡堿含量顯著減少,說(shuō)明其參與沉淀的形成。從兒茶素各組分的分析來(lái)看,除組分C外,其余各組分均參與沉淀形成,其中,EGCG參與的最多。此外,在高濃度茶多酚咖啡堿混合液中,EGCG更容易與咖啡堿結(jié)合。

日常生產(chǎn)的綠茶中茶多酚含量約占500~2 000 mg/L,若要保持飲料比較澄清,需選擇低于質(zhì)量濃度1 200 mg/L的茶多酚綠茶原料;而日常飲料咖啡堿含量約為60~250 mg/L,其含量沒(méi)有超過(guò)400 mg/L,考慮到咖啡堿的興奮功能,可在保持茶多酚含量的基礎(chǔ)上盡量選擇咖啡堿含量越低的綠茶原料。

除本實(shí)驗(yàn)已研究的茶多酚-咖啡堿模型對(duì)茶乳酪形成的影響外,實(shí)驗(yàn)室正在構(gòu)建茶多酚-蛋白質(zhì)、咖啡堿-蛋白質(zhì)、茶多酚-咖啡堿-蛋白質(zhì)理論模型,體系化研究綠茶飲料茶乳酪的形成機(jī)理,在未來(lái)茶飲料開(kāi)發(fā)中,根據(jù)已有的實(shí)驗(yàn)結(jié)果和研究體系,提出一套完善的內(nèi)含量的濃度和配比依據(jù);并研究各種物質(zhì)對(duì)茶乳酪形成的影響,提出降低綠茶飲料茶乳酪形成的方法。

[1] KHAN N, MUKHTAR H. Tea polyphenols for health promotion[J]. Life Sciences, 2007, 81(7): 519-533.

[2] HO C T, LEE C Y, HUANG M T, et al. Phenolic compounds in food and their effects on health[M]. Washington, DC: ACS Publications, 1992: 102-117.

[3] BARBOSA D S. Green tea polyphenolic compounds and human health[J]. Journal für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, 2007, 2(4): 407-413.

[4] RIO D D, STEWART A J, MULLEN W, et al. HPLC-MSn analysis of phenolic compounds and purine alkaloids in green and black tea[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2004, 52(10): 2807-2815.

[5] 宛曉春. 茶葉生物化學(xué)[M]. 北京: 中國(guó)農(nóng)業(yè)出版社, 2008.

[6] YANG C S, LAMBERT J D, SANG S. Antioxidative and anticarcinogenic activities of tea polyphenols[J]. Archives of Toxicology, 2009, 83(1): 11-21.

[7] LI Kaikai, SHI Xianggang, YANG Xiaorong, et al. Antioxidative activities and the chemical constituents of two Chinese teas, Camellia kucha and C. ptilophylla[J]. International Journal of Food Science & Technology, 2012, 47(5): 1063-1071.

[8] MITRA K, SHIN J A, LEE J H, et al. Antioxidative activities of mao feng tea (Camellia spp.) and kamtae (Ecklonia cava) extracts and their effects on structured lipid from corn and perilla oil[J]. Food Science and Biotechnology, 2011, 20(5): 1399-1406.

[9] BHATTACHARYA U, MUKHOPADHYAY S, GIRI A K. Comparative antimutagenic and anticancer activity of three fractions of black tea polyphenols thearubigins[J]. Nutrition and Cancer, 2011, 63(7): 1122-1132.

[10] FUJIMURA Y, UMEDA D, YAMADA K. The impact of the 67 kDa laminin receptor on both cell-surface binding and anti-allergic action of tea catechins[J]. Archives of Biochemistry and Biophysics, 2008, 476(2): 133-138.

[11] 葉小燕, 黃建安, 劉仲華. 茶葉減肥作用及其機(jī)理研究進(jìn)展[J]. 食品科學(xué), 2012, 33(3): 308-312.

[12] 吳命燕, 范方媛, 梁月榮, 等. 咖啡堿的生理功能及其作用機(jī)制[J].茶葉科學(xué), 2010, 30(4): 235-242.

[13] GB/T 21733—2008 茶飲料[S].

[14] ROBERTS E. Economic importance of flavonoid substances:tea fermentation[M]. Oxford: Pergamon Press, 1962: 468-509.

[15] ROBERTS E. The phenolic substances of manufactured tea. X. The cream down of the liquors[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 1963, 14(10): 700-705.

[16] 梁月榮, 羅德尼畢. 綠茶冷后“沉降物”粒子形態(tài)的研究[J]. 浙江農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 1992, 18(4): 17-20.

[17] 閻守和, 金盾. 茶多酚-生物堿的聚沉與轉(zhuǎn)溶[J]. 茶葉, 1981(2): 27-30.

[18] 陳潔, 劉張虎, 楊登想, 等. 綠茶飲料的低溫萃取工藝研究及冷后渾控制[J]. 食品科學(xué), 2012, 33(4): 47-51.

[19] LIANG Yuerong, LU Jianliang, ZHANG Lingyun. Comparative study of cream in infusions of black tea and green tea [Camellia sinensis (L.) O. Kuntze][J]. Journal of Food Science and Technology, 2002, 37(6): 627-634.

[20] SMITH M A. A physico-chemical study of the processes involved in the formation of tea cream[D]. England, Bristol: University of Bristol, 1989.

[21] CHAO Y C, CHIANG B H. Cream formation in a semifermented tea[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 1999, 79(13): 1767-1774.

[22] CHAO Y C, CHIANG B H. The roles of catechins and caffeine in cream formation in a semi-fermented tea[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 1999, 79(12): 1687-1690.

Effects of Different Concentrations of Caffeine and Tea Polyphenolic Compounds on the Formation of Tea Cream

MA Meng-jun1, LUO Li-yong1,2, LI Shuang1, ZENG Liang1,2,*
(1. College of Food Science, Southwest University, Chongqing 400715, China; 2. Tea Research Institute, Southwest University, Chongqing 400715, China)

A model system consisting of tea polyphenols and caffeine was set up for studying the formation mechanism of green tea cream. The transmittance, particle size, amount of tea cream, caffeine and catechins contents of the solution were investigated to study the effects of different concentrations of polyphenols and caffeine compounds on the formation of tea cream. The results showed that the transmittance of the solution was decreased from 95.5% to 24.7%, the particle size was increased from 198 to 475 nm and the amount of precipitate was increased from 8 to 244 mg/L with increasing addition of polyphenols and caffeine. These changing trends were more pronounced with increasing concentration of one of the two components at a constant level of the other. High performance liquid chromatography analysis of the contents of caffeine and catechins showed that caffeine and EGCG were the main compounds of tea cream. Based on our results, green tea infusion was relatively more stable when polyphenols concentration was lower than 1 200 mg/L and caffeine concentration lower than 200 mg/L.

tea polyphenols; caffeine; tea cream; concentration

TS272

A

1002-6630(2014)13-0015-05

10.7506/spkx1002-6630-201413003

2014-03-08

國(guó)家自然科學(xué)基金青年科學(xué)基金項(xiàng)目(31100500);重慶市科委自然科學(xué)基金計(jì)劃項(xiàng)目(CSTC,2013jcyjA80021);中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目(XDJK2013B036)

馬夢(mèng)君(1990—),女,碩士研究生,主要從事茶飲料研究。E-mail:164021307@qq.com

*通信作者:曾亮(1980—),女,副教授,博士,主要從事茶資源綜合利用研究。E-mail:zengliangbaby@126.com

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