ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΜΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ. εαρινό εξάμηνο

Σχετικά έγγραφα
ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΜΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ. εαρινό εξάμηνο

Χρώμα και τρόφιμα. μαζί με τα πρόσθετα των τροφίμων

ΦΥΣΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ Το χρώμα είναι ένας βασικός παράγοντας στη εκτίμηση της ποιότητας ενός τροφίμου. Το χρώμα των τροφίμων οφείλεται σε φυσικές ή

ΦΥΣΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ Το χρώμα είναι ένας βασικός παράγοντας στη εκτίμηση της ποιότητας ενός τροφίμου. Το χρώμα των τροφίμων οφείλεται σε φυσικές ή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΦΥΣΙΚΕΣ ΧΡΩΣΤΙΚΕΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Βιοχημεία Τροφίμων Ι. Ενότητα 11 η Φρούτα και Λαχανικά ΙΙ. Όνομα καθηγητή: Έφη Τσακαλίδου. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου

Απώλειες των βιταμινών κατά την επεξεργασία των τροφίμων

ενζυμική αμαύρωση. Η ενζυμική αμαύρωση είναι το μαύρισμα τις μελανίνες

Βιοχημεία Τροφίμων Ι. Ενότητα 11 η Φρούτα και Λαχανικά ΙΙ (μέρος β) Όνομα καθηγητή: Έφη Τσακαλίδου. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου

Ομάδες φαινολικών ενώσεων

ΦΑΙΝΟΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Οι φαινολικές ενώσεις αποτελούν μία από τις κύριες ομάδες δευτερογενών μεταβολιτών. Αποτελούνται από ενώσεις με μεγάλη ποικιλία

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πηκτίνες

Βιοχημεία Τροφίμων Ι Ενότητα 13η Έφη Τσακαλίδου

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Πηκτίνες

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΜΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ. εαρινό εξάμηνο

Αντιδράσεις αµαύρωσης

ΣΧ0ΛΗ ΤΕΧΝ0Λ0ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Τεχνολογία Προϊόντων Φυτικής Προέλευσης

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ. Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

Αρχές Επεξεργασίας Τροφίμων

Βιοχημεία Τροφίμων Ι. Ενότητα 12 η Φρούτα και Λαχανικά ΙΙΙ. Όνομα καθηγητή: Έφη Τσακαλίδου. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 3 ΣΕΛΙ ΕΣ

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Επιδραση της αλατισης και καπνισης στα θρεπτικα συστατικά των ζωικών προιοντων Εκτός από το χλωριούχο νάτριο, για συντηρηση για τα ψαρια και το

«ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ» ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ. Δρ. Γεώργιος Μαντάνης Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ξύλου & Επίπλου

26/5/2015. Φωτεινές αντιδράσεις - Σκοτεινές αντιδράσεις. Μήκος κύµατος φωτός (nm) φως. Σάκχαρα πρίσµα

Θρεπτικές ύλες Τρόφιµα - Τροφή

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ STEM: ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Αλληλεπιδράσεις θρεπτικών συστατικών των τροφίμων

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΜΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ. εαρινό εξάμηνο

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα Φωτοσύνθεση..σελίδα Κυτταρική αναπνοή.

ΦΩΤΟΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

3.2 ΕΝΖΥΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 17/4/2018. «Φωτοσύνθεση» Φωτοσύνθεση. Φάσµα απορρόφησης της χρωστικής. Φωτεινές αντιδράσεις. Ρόλος των χρωστικών

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

Εργαστήριο Χημείας και Τεχνολογίας Τροφίμων Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ. Κωνσταντίνα Τζιά

Φωτοσύνθεση: η διεργασία που τρέφει τη βιόσφαιρα. η τροφή

16/3/2017. Φωτεινές αντιδράσεις - Σκοτεινές αντιδράσεις. Μήκος κύµατος φωτός (nm) φως. πρίσµα. Σάκχαρα

Xημική σύσταση καρπών εσπεριδοειδών

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ,ΣΤΗ,ΣΥΓΧΡΟΝΗ,ΔΙΑΤΡΟΦΗ,ΜΑΣ,, Θεσσαλονίκη! !!! Αναστασία!Δ.!Κόκκαλη! Κλινικός!Διαιτολόγος!!Διατροφολόγος!

Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3

ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ "ΔΟΜΗ ΞΥΛΟΥ"

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3

Παραγωγή και Μεταποίηση Φυτικών Προϊόντων. Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

ΤΡΟΦΟΓΝΩΣΙΑ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Παπαμιχάλης Αναστάσιος

Βιοχημεία Τροφίμων Ι Ενότητα 12η Έφη Τσακαλίδου

ΜΑΘΗΜΑ 4 ο. Πρόγραμμα ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ. Η σημασία των φρούτων και των λαχανικών ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Βιταμίνες & Ιχνοστοιχεία Βιταμίνη Β 1 (Θειαμίνη)

Διαφάνειες Παραδόσεων Οινολογίας Ένζυμα στην οινοποίηση

Κατηγορίες χηµικών προσθέτων Οξέα - Βάσεις - Άλατα Αντιοξειδωτικά Λευκαντικά και Βελτιωτικά Αλεύρων ιογκωτικά Συντηρητικά Γαλακτωµατοποιητές Χρωστικές

[H ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΑΛΕΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ] ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΥΣΩΝ ΟΙ ΑΛΧΗΜΙΣΤΕΣ

1.1 ΤΑ ΟΞΕΑ. Επιμέλεια παρουσίασης Παναγιώτης Αθανασόπουλος Δρ - Χημικός

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑ ΦΥΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΜΕΘΟΔΟΙ & ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ)

(αποστειρωση, παστεριωση, ψησιμο)

Περιεχόμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ιο. Παραγωγή-μορφολογία-ταξινόμηση των φρούτων και λαχανικών...15

Από τον Δρ. Φρ. Γαΐτη* για το foodbites.eu

Προσδιορισµός βιταµίνης C σε χυµούς φρούτων και λαχανικών και µελέτη διάφορων παραγόντων που επιδρούν στη ποσότητα της

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ. Στοιχείο O C H N Ca P K S Na Mg περιεκτικότητα % ,5 1 0,35 0,25 0,15 0,05

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θερινό εξάμηνο ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΞΗΡΑΝΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ ΜΕ ΑΡΩΜΑΤΙΚΗ- ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΚΗ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΖΕΜΑΤΙΣΜΑ

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί

πρωτεΐνες πολυμερείς ουσίες δομούν λειτουργούν λευκώματα 1.Απλές πρωτεΐνες 2.Σύνθετες πρωτεΐνες πρωτεΐδια μη πρωτεϊνικό μεταλλοπρωτεΐνες

Διακρίνονται σε: λίπη (είναι στερεά σε συνήθεις θερμοκρασίες) έλαια (είναι υγρά)

Στην περσινή χρονιά έμαθες ότι η Χημεία έχει τη δική της γλώσσα! Στη γλώσσα της Χημείας:

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 5. ΧΡΩΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΙΝΟΛΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ Ιωάννης Ρούσσης

Σύσταση του αυγού Λευκό Κρόκος Βάρος 38 g 17 g Πρωτείνη 3,9 g 2,7 g Υδατάνθρακες 0,3 g 0,3 g Λίπος 0 6 g Χοληστερόλη mg

Βιοχημεία Τροφίμων Ι. Ενότητα 10 η Φρούτα και Λαχανικά Ι. Όνομα καθηγητή: Έφη Τσακαλίδου. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου

Η σπιρουλίνα περιέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός. Αποτελεί πηγή βιοχημικού οργανικού σιδήρου και, ως τροφή, δεν είναι

Ενότητα 3: : Ασφάλεια Βιολογικών Τροφίμων

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 6. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΟΙΝΩΝ Ιωάννης Ρούσσης

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ( Ε.Κ.Φ.Ε ) ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ. Η βάση της ζωής στα Πρώτιστα στα Φυτά και στα Κυανοβακτήρια. Γεώργιος Ν. Χώτος καθηγητής

Ωρίµανση του Σταφυλιού

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

Ευαίσθητη στη ζέστη το οξυγόνο το αλκαλικό περιβάλλον και τις λάμπες UV. Μερικές τροφές πλούσιες σε Βιταμίνη Β1 (100g τροφής /mg Βιταμίνης)

Φωτοσύνθεση. του σε υδατάνθρακες, καταναλώνοντας χημική ενέργεια που προέκυψε από ηλιακή ενέργεια

Καλλιεργούνται πολλές ποικιλίες σιταριών, οι οποίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: α) σε σκληρά σιτάρια τα οποία έχουν υψηλότερο ποσοστό σε πρωτεΐνη

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - 2

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που

Συσκευασία Τροφίμων. Ενεργός (έξυπνη) συσκευασία. Εισαγωγή

Κεφάλαιο τρίτο. 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί

MANAGING AUTHORITY OF THE OPERATIONAL PROGRAMME EDUCATION AND INITIAL VOCATIONAL TRAINING ΛΙΠΗ. ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑΣ, Ph.D., C.S.C.

ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΟΙΝΩΝ ΚΑΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός. Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες

LIFE ENVIRONMENT PROGRAM No: LIFE013 3 ENV/GR/000223

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ. Υπεύθυνος Καθηγητής: Καθ. Κυριάκος Κοτζαμπάσης

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

Transcript:

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΜΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ εαρινό εξάμηνο

Φυσικές χρωστικές φρούτων και λαχανικών

Χρωστικές τροφίμων Φυσικές και τεχνητές Σημαντικά πρόσθετα Ετερογενής κατηγορία Συχνά ασταθείς ενώσεις Μερικές προσθέτουν γεύση Μερικές είναι σύνθετες ενώσεις Μερικές απαγορεύονται

Παράγοντες που επηρεάζουν την αποδόμηση των χρωστικών Είδος (καραμελοποίηση σακχάρων, αντιδράσεις Μεγιάρ μεταξύ σακχάρων και αμινοξέων) Θερμοκρασία Οξειδοαναγωγικοί παράγοντες (οξυγόνο, ένζυμα) Ενεργότητα νερού ph Φως Βαρέα μέταλλα Αποτέλεσμα: αποχρωματισμός ή δημιουργία ανεπιθύμητου καφέ χρώματος

Φυσικές χρωστικές φυτών-τέσσερεις κατηγορίες: Φυσικές χρωστικές: φυσικά συστατικά κυττάρων και ιστών φυτών και ζώων Α. Χρωστικές της πορφυρίνης: χλωροφύλλες (και χρωστικές κρέατος (αίμη)) Β. Καροτενοειδή καροτένια (καρότα, ροδάκινα, τομάτα) ξανθοφύλλες Γ. Φαινολικές ενώσεις απλές φαινολικές ενώσεις ανθοκυανίνες λευκοανθοκυανίνες φλαβονοειδή κατεχίνες τανίνες γκοσσυπόλη (σταφύλια, είδη μούρων) Δ. Bεταλαΐνες (τεύτλα)

Α. Χλωροφύλλες

Χλωροφύλλες: Οι πράσινες χρωστικές των φυτών 1. Γενικά χαρακτηριστικά Δεσμεύουν την ενέργεια του φωτός ώστε τα φυτά να συνθέτουν υδατάνθρακες από φως, CO 2 και H 2 O. Είναι παράγωγα της πορφυρίνης + φυτόλη (αλκοόλη). a- και b- χλωροφύλλες στα φυτά, αλλά και πολλά άλλα είδη (c-, d- κλπ). Σύνδεση τετραπυρρολικού δακτυλίου συζυγών δεσμών με ένα άτομο Mg 2+. Η σύνδεση με το Mg 2+ είναι σταθερή σε αλκαλικές συνθήκες, σε όξινες διασπάται εύκολα. Φαιοφυτίνες: αντίστοιχες ενώσεις χωρίς Mg 2+, καστανοπράσινο χρώμα. Χλωροφύλλες, φαιοφυτίνες: αδιάλυτες στο νερό, διαλυτές σε οργανικούς διαλύτες. Δίνουν χαρακτηριστικά φάσματα απορρόφησης που χρησιμοποιούνται στην ποσοτική τους ανάλυση.

a- χλωροφύλλη b-χλωροφύλλη Εστερικός δεσμός με φυτόλη Παντού Κυρίως φυτά d- χλωροφύλλη Κυανοβακτήρια

Οι χλωροφύλλες απορροφούν στο κίτρινο και γαλάζιο. Αντανακλούν στο πράσινο

Προτεινόμενες αλληλομετατροπές μεταξύ χλωροφύλλης a και b μέσω 7-υδροξυμεθύλ χλωροφύλλης Tanaka A et al. PNAS 1998; 95:12719-12723

Πορφυρίνες και παράγωγες ενώσεις http://en.wikipedia.org/wiki/chlorin

Η χλωροφύλλη χωρίς το τερπενικό τμήμα ονομάζεται χλωροφυλλίδη (ή και χλίδη) Xλωροφυλλίνη: E141

Τι είναι οι: Χλωροφύλλη Χλωρίνη Χλωροφυλλίδη (Χλίδη) Xλωροφυλλίνη Φυτόλη Φαιοφυτίνη Φαιοφορβίδιο Πορφυρίνη

Δομές χλωροφυλλιδών και μεθυλναφθοκινινών με αλυσίδες C-20 διαφορετικών αναγωγικών καταστάσεων Chlide = χλωροφυλλίδη Βιταμίνη Κ φυτόλη Shibata M et al. J. Exp. Bot. 2004;55:1989-1996

. 2. Χρήση της χλωροφύλλης στα τρόφιμα Η χλωροφύλλη θεωρείται πρόσθετο στα τρόφιμα (χρωστική E140). Οι μάγειροι χρησιμοποιούν χλωροφύλλη για να χρωματίσουν διάφορες τροφές ή ποτά. Η χλωροφύλλη είναι αδιάλυτη στο νερό και πρώτα αναμειγνύεται με φυτικό λάδι. Στην υγρή της μορφή είναι ασταθής και δεν μπορεί να αποθηκευτεί. Το 1997 οι Frank S. & Lisa Sagliano χρησιμοποιήσαν λυοφυλίωση και πήραν χλωροφύλλη σε σταθερή μορφή σαν σκόνη.

3. Μηχανισμοί αποικοδόμησης της χλωροφύλλης Πιθανοί οδοί αποικοδόμησης Α. Ενζυμική αποικοδόμηση. Υδρόλυση (χλωροφυλλάση παρουσία λιπιδίων, ακόμα και στην κατάψυξη) και παραγωγή χλωροφυλλιδίου και φυτόλης (χωρίς Mg 2+ ). Αποχρωματισμός παρουσία λιποξυγονάσης, υπεροξειδάσης και καταλάσης παρουσία φαινολικών ενώσεων. Τα ένζυμα αυτά καταλύουν την οξείδωση της χλωροφύλλης με αποτέλεσμα την παραγωγή αχρώμων προϊόντων. Β. Απομάκρυνση του Mg 2+ και σχηματισμός φαιοφυτίνης (καστανοπράσινη) Η φυτόλη και η φαιοφυτίνη μπορουν να οξειδωθούν σε φαιοφορβίδια και κατόπιν σε χλωρίνες και πουρπουρίνες (καστανές). Γ. Φως (φωτοαποδόμηση) μη αντιστρεπτό ξεθώριασμα. Δ. Μικροοργανισμοί

Φαιοφυτίνη Φυτόλη Φαιοφορβίδιο Πουρπουρίνη

Chlorophyll Catabolic Pathway. The first four enzymatic steps of the chlorophyll catabolic pathway leading to loss of the typical green color are outlined. Chlorophyllase (chlase) Is a Rate-Limiting Enzyme in Chlorophyll Catabolism and Is Posttranslationally Regulated http://www.plantcell.org/content/19/3/1007 Smadar Harpaz-Saad et al. Plant Cell 2007;19:1007-1022 2007 by American Society of Plant Biologists

4. Συμπεριφορά της χλωροφύλλης κατά την κατεργασία των τροφίμων A. Ρόλος ph Στο όξινο περιβάλλον των φυτικών ιστών, οι χλωροφύλλες είναι δεσμευμένες με λιποπρωτεΐνες που τις προστατεύουν από τη δράση οξέων. Το Mg 2+ παραμένει δεσμευμένο. ph=5: διατήρηση του φυσιολογικού πράσινου χρώματος. ph < 5: απώλεια Mg 2+, αλλαγή στο ελαιοπράσινο χρώμα της φαιοφυτίνης. ph >7: απομάκρυνση μεθυλομάδος και φυτυλο εστέρων (R), παραγωγή χλωροφυλλίδης με λαμπρό πράσινο χρώμα. H 3 C CH 3 CH 2 H 3 C CH 3 H 3 C CH 3 H N CH 2 H N CH 2 H N CH 3 CH 3 CH 3 H N Mg+2 N H H N N H H N Mg+2 N H H 3 C N O H 3 C N O H 3 C N O H 3 C O O CH 3 H 3 C O O CH 3 H 3 C O O - R R = phytyl O O R R = phytyl O O Χλωροφύλλη φαιοφυτίνη χλωροφυλλίδη O O -

B. Κατά τη θερμική κατεργασία των τροφίμων (ζεμάτισμα) οι λιποπρωτεΐνες μετουσιώνονται και και οι χλωροφύλλες χάνουν το Mg 2+ οπότε μετατρέπονται σε σκουρόχρωμες φαιοφυτίνες Φαιοφυτίνη από a-χλωροφύλλη

Παράγοντες που αναστέλλουν την παραγωγή φαιοφυτινών Βασικό περιβάλλον Προσθήκη χλωριούχων αλάτων νατρίου, μαγνησίου ή ασβεστίου μειώνουν την παραγωγή φαιοφυτίνης κατά 47, 70 και 77 % αντίστοιχα, κατά τη θέρμανση στους 90 ºC Γιατί; η προσθήκη κατιόντων ουδετεροποιεί το επιφανειακό φορτίο των λιπαρών οξέων και πρωτεϊνών που βρίσκονται στη μεμβράνη των χλωροπλαστών. Κονσερβοποίηση Σε πράσινους ανώριμους καρπούς δημιουργείται ερυθροκάστανο χρώμα (παραγωγή φαιοφυτίνης). Αύξηση του ph (πχ προσθήκη όξινου ανθρακικού νατρίου: ΝaHCO 3 ) εμποδίζει την αλλαγή χρώματος αλλά: προβλήματα στο άρωμα, τη δομή (υδρόλυση κυτταρίνης) και τη θρεπτική αξία (καταστροφή ασκορβικού οξέως και θειαμίνης). Το βράσιμο των τροφίμων σε χάλκινα σκεύη δίνει γαλαζοπράσινο χρώμα από την αντικατάσταση του Mg 2+ από Cu 2+. Aντικατάσταση του Mg 2+ από Cu 2+ ή Zn 2+ σταθεροποίηση πρασίνου χρώματος σε χαμηλό ph. Χλωροφυλλάση: υδρόλυση χλωροφύλλης και παραγωγή χλωροφυλλίδης (χλωροφυλλίδια) και φυτόλης. Τα χλωροφυλλίδια είναι διαλυτά στο νερό και έχουν μεγαλύτερη θερμική σταθερότητα Λιποξυγονάση: απώλεια χλωροφύλλης σε καταψυγμένα και αφυδατωμένα λαχανικά, απαιτεί οξυγόνο. Οσμή χόρτου, απώλεια πρασίνου χρώματος. Προφύλαξη με αντιοξειδωτικά.

Γ. Αποθήκευση Καταστροφή της χλωροφύλλης σε συνθήκες ψηλής υγρασίας και κανονικής θερμοκρασίας. Κατάψυξη, βράσιμο ή ξήρανση περιορίζουν το φαινόμενο. Καλύτερη διατήρηση με αύξηση ph και παστεριοποίηση HTST.

Χλωροφύλλες και υγεία Η χλωροφυλλίνη (CHL), ένα υδατοδιαλυτό ημισυνθετικό παράγωγο της γενικευμένης χλωροφύλλης φυτικής χρωστικής που χρησιμοποιείται ως πρόσθετο τροφίμων, παρέχει ευρύ φάσμα οφελών για την υγεία. Η διαιτητική CHL έχει ισχυρά αντιμεταλλαξογόνα, αντιοξειδωτικά και αντικαρκινικά αποτελέσματα καθότι μπορεί να δεσμεύει ισχυρά μεταλλαξογόνους παράγοντες. Πολλές πειραματικές και επιδημιολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι η διατροφική συμπλήρωση της CHL μειώνει τον κίνδυνο καρκίνου. Η CHL αναστέλλει την έναρξη και εξέλιξη του καρκίνου με τη στόχευση πολλαπλών μορίων και οδών που εμπλέκονται στο μεταβολισμό των καρκινογόνων, την εξέλιξη του κυτταρικού κύκλου, την απόπτωση, την εισβολή και την αγγειογένεση. Οι τροποποιητικές επιδράσεις της CHL επί των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων του καρκίνου φαίνεται ότι προκαλούνται μέσω της κατάργησης κύριων μονοπατιών ογκογονικής μεταγωγής σήματος όπως του NFκΒ, Wnt/β-κατενίνης και της σηματοδότησης της κινάσης της 3-φωσφατιδυλινοσιτόλης/Akt. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25650669 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc6051000/

Β. Καροτενοειδή

Ισοπρένιο: C 5 H 8 Τερπένια: «πολυμερή» ισοπρενίου (C 5 H 8 ) n Τα τετρατερπένια αποτελούνται από οκτώ μονάδες ισοπρενίου με δομή C 40 H 64 Καροτενοειδή: αλυσίδες τετρατερπενίων με συζευγμένους διπλούς δεσμούς. Απορροφούν έντονα φως και συνήθως έχουν φωτεινό χρώμα (κίτρινο, πορτοκαλί, πορφυρό). Χρωστικές βακτηρίων, φυκών και ανωτέρων φυτών. Εκτελούν τρεις λειτουργίες στα φυτά: βοηθητικές χρωστικές για την απορρόφηση του φωτός, παρεμπόδιση ανεπιθύμητης φωτο οξείδωσης και παρέχουν χρωματισμό που προσελκύει τα έντομα. Αντιοξειδωτικά που βελτιώνουν την όραση στον άνθρωπο. Καροτένια: τα καροτενοειδή που αποτελούνται αποκλειστικά από υδρογονάνθρακες Πχ λυκοπένιο, η κόκκινη χρωστική της τομάτας. Ξανθοφύλλες: οξυγονωμένα παράγωγα των καροτενίων. Πχ κρυπτοξανθίνη (καλαμπόκι, πάπρικα), λουτεΐνη (κρόκκος αυγού).

Καροτένια (υδρογονάνθρακες) Υδρόξυ καροτενοειδή ή ξανθοφύλλες http://www.cyberlipid.org/simple/simp0002.htm

Καροτένια

Ξανθοφύλλες, παραλλαγές

Βιοσύνθεση καροτενοειδών

Παράγοντες που επηρρεάζουν την οξειδωτική τάγγιση των καροτενοειδών; αυτοί που επηρεάζουν των λιπιδίων: Είδος λιπαρών οξέων Θερμοκρασία Ενεργότητα νερού Ιόντα μετάλλων Οξυγόνο Φως Από την παράδοση 3, «λιπίδια»

Οξείδωση των καροτενοειδών Γενικά Κορεσμός διπλών δεσμών με επακόλουθη απώλεια χρώματος. Χημική και ενζυμική οξείδωση. Πιο ανθεκτικά στη οξείδωση σαν μέρος τροφίμων, παρά σε καθαρά διαλύματα. Στα τρόφιμα τα καροτενοειδή είναι συνήθως ενωμένα με πρωτεΐνες. Απαντούν και ως προσθετικές ομάδες. Η ενζυμική οξείδωση των καροτενοειδών των φρούτων οφείλεται σε λιποξυγονάσες που καταλύουν την οξείδωση ακορέστων ή πολυακορέστων λιπαρών οξέων παρουσία οξυγόνου ή οξειδωτικών ουσιών. Χημική οξείδωση Παρουσία οξυγόνου: υψηλή θερμοκρασία, χαλκός, υγρασία Απουσία αέρα (ξήρανση σε κενό) τα καροτενοειδή μπορούν να αντέξουν σε υψηλές θερμοκρασίες. Αύξηση της θερμοκρασίας μετουσιώνει τις πρωτεΐνες που είναι συνδεδεμένες με τα καροτενοειδή: οξείδωση και διάσπαση. Στο λυκοπένιο, ίχνη χαλκού προκαλούν οξείδωση που σχετίζεται με το οξυγόνο και τη θερμοκρασία. Μείωση της υγρασίας σταθεροποιεί τα καροτένια μέχρι μιας περιεκτικότητος νερού κάτω από την οποία η σταθερότητα μειώνεται ραγδαία. Η σταθερότητα αυξάνει όταν υπάρχει ένα λεπτό (μονομοριακό;) στρώμα νερού που πιθανώς εμποδίζει την ελεύθερη κίνηση οξυγόνου στις χρωστικές.

Μεταβολές των καροτενοειδών κατά την επεξεργασία και αποθήκευση των τροφίμων Στα τρόφιμα τα καροτενοειδή έχουν μεγάλη σημασία στη διαμόρφωση του τελικού χρώματος φρούτων και λαχανικών. Η απώλειά τους υποβαθμίζει την εμφάνιση. Παραδείγματα απώλειας Ροδάκινα: απώλεια 50 % του χρώματος κατά την κονσερβοποίηση Βερίκοκα: 2-24 % απώλεια, 50 % αν πολτοποιηθούν. Συνέπειες Από την απώλεια και αποικοδόμηση χάνεται το χρώμα και σχηματίζονται οσμές σανού, βιολέτας μάλλον ανεπιθύμητες. Η αλλοίωση κατά την αποθήκευση εξαρτάται από το είδος του τροφίμου, τη θερμοκρασία και το χρόνο αποθήκευσης. Περιορισμός αλλοιώσεων Περιορισμός αλλοίωσης: αδιαφανής συσκευασία σε ατμόσφαιρα Ν 2, επικάλυψη αφυδατωμένων καρότων με λεπτό στρώμα αμύλου.

Μεταβολές των καροτενοειδών κατά την επεξεργασία και αποθήκευση των τροφίμων Προσθήκη καροτενοειδών στα τρόφιμα Φυσικά εκχυλίσματα (από τομάτες, πιπεριές) και συνθετικά προϊόντα (πχ β-καροτένιο, ασταξανθίνη) προστίθενται σε κονσερβοποιημένα τρόφιμα (σολομός, αστακός, γαρίδες κλπ) για την απόδοση φυσικού χρώματος. Προσθήκη αυτουσίων καροτενοειδών σε λιπαρές ουσίες (πχ βούτυρο, μαργαρίνη) Σε υδατικά διαλύματα (για χρώση ποτών, ζυμαρικών), η προσθήκη των καροτενοειδών γίνεται υπό τη μορφή γαλακτωμάτων ή κολλοειδών εναιωρημάτων. Ο χρωματισμός των καροτενοειδών μπορεί να είναι ανεπιθύμητος, όπως στο σιτάρι Γίνεται λεύκανση με αποθήκευση παρουσία αέρα είτε με προσθήκη ισχυρών οξειδωτικών (πχ βενζοϋπεροξείδιο). Το μαύρο χρώμα μη εξευγενισμένων ελαίων οφείλεται και στην παρουσία καροτενοειδών. Απομακρύνεται με προσρόφηση σε ειδική άργιλο.

Γ. Φαινολικές ενώσεις απλές φαινολικές ενώσεις ανθοκυανίνες λευκοανθοκυανίνες φλαβονοειδή κατεχίνες τανίνες γκοσυπόλη

Γ. Φαινολικές ενώσεις Γενικά Μεγάλος αριθμός φαινολικών και πολυφαινολικών ενώσεων στα φυτά. Τα φαινολικά συστατικά των φρούτων αποτελούν υποστρώματα για την ενζυμική αμαύρωση των τροφίμων. Η σταθερότητα της ποιότητας πολλών τροφίμων εξαρτάται από την παρουσία φαινολικών ενώσεων που δρούν ως αντιοξειδωτικά. Γ.1. Απλές φαινολικές ενώσεις Ενώσεις με απλό φαινολικό δακτύλιο: τυροσίνη, φαινυλαλανίνη, τρυπτοφάνη κινναμικό οξύ και η αλδεΰδη του, η κινναμυλική αλδεΰδη έχει βρεθεί στην κανέλλα. Το καφεϊκό οξύ με το γουινικό οξύ στους σπόρους του καφέ σχηματίζουν το χλωρογενικό οξύ, ένα συστατικό φρούτων και λαχανικών που συντελεί στην ενζυμική τους αμαύρωση.

Γ.2. Ανθοκυανίνες

Ανθοκυανίνες Γ.2.1. Γενικά χαρακτηριστικά Υδατοδιαλυτές χρωστικές, χρώματος μπλε, κόκκινου, πορφυρού κλπ. Γλυκοζίτες ανθοκυανιδινών που κατόπιν υδρολύσεως παράγουν ένα σάκχαρο (γλυκόζη, ραμνόζη, γαλακτόζη, ξυλόζη, αραβινόζη) και την ανθοκυανιδίνη («αγλυκόνη»). Βασική μονάδα το κατιόν του φλαβυλίου (χωρίς τα R) Παρουσιάζουν μεγαλύτερη σταθερότητα από τις λιποδιαλυτές χλωροφύλλες και τα καροτενοειδή Υποβοηθητικά φωτοσύνθεσης Γενική μορφή αγλυκόνης:

Τροφή mg ανθοκυανίνης ανά 100 g μελιτζάνα 750 Μαύρο ριβήσιο 130-400 βατόμουρο 83-326 μύρτιλλο 25-497 κεράσι 350-400 αρώνια 200-1000 οξύκοκκος 60-200 Ζαμπούκος 450 πορτοκάλι ~200 ραπάνι 11-60 σμέουρο 10-60 Κόκκινο ριβήσιο 80-420 Κόκκινο σταφύλι 30-750 Κόκκινο κρεμμύδι 7-21 Ερυθρός οίνος 24-35 φράουλα 15-35 http://www.food-info.net/uk/colour/anthocyanin.htm

Γ.2.2. Φυσικοχημικός ρόλος των ανθοκυανινών Οι ανθοκυανίνες προστατεύουν τα φυτά από πλεονάζουσα ηλιακή ακτινοβολία. Η έκθεσή τους στο φως προκαλεί διέγερση των ανθοκυανινών. Ακολουθεί εξαιρετικά γρήγορη αποδιέγερση (5 25 ps) με τη μεταφορά διεγερμένων πρωτονίων των ανθοκυανινών στο νερό. Η απορροφούμενη ακτινοβολία μετατρέπεται σε θερμότητα. Καθότι οι ανθοκυανίνες απορροφούν στο ορατό φως, ο μηχανισμός απενεργοποίησης μπορεί να προστατεύσει τα φυτά μόνο από το ορατό φως. Tα σύμπλοκα θεμελιώδους καταστάσεως μεταφοράς φορτίου των ανθοκυανών με φυσικώς υπάρχουσες συν χρωστικές, δότες ηλεκτρονίων (υδροξυλιωμένες φλαβόνες, φλαβονοειδή και υδροξυκινναμικά ή βενζοϊκά οξέα), απορροφούν ισχυρά UV-B και συμπληρώνουν την απορρόφηση των ανθοκυανών. Palmira Ferreira da Silva, Luísa Paulo, Arianna Barbafina, Fausto Elisei, Frank H. Quina António L. Maçanita http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.201102247/abstract Chemistry - A European Journal.18, (12), 3736 3744, March 19, 2012

Υπέρθεση των φασμάτων των χλωροφυλλών a και b με αυτό της την οινίνης (γλυκοσίδιο της 3Ο μαλβιδίνης, τυπική ανθοκυανίνη), σε όξινο διάλυμα. Ενώ οι χλωροφύλλες απορροφούν στο μπλε και το κίτρινο / κόκκινο μέρος του ορατού φάσματος, η οινίνη απορροφά κυρίως στο πράσινο τμήμα του φάσματος, όπου οι χλωροφύλλες δεν απορροφούν καθόλου. https://en.wikipedia.org/wiki/anthocyanin

Γ.2.3. Παράγοντες που μεταβάλλουν το χρώμα των ανθοκυανινών 1. Επίδραση του ph H αγλυκόνη παρουσιάζει μικρότερη σταθερότητα στις μεταβολές του ph Πιο ευπαθής στη διάσπαση σαν κατιονικά μόρια (+) Οι αλλαγές στο χρώμα σχετίζονται με τη μεταβολή στη θέση των διπλών δεσμών τους Πελαργονιδίνη: κόκκινο χρώμα, κύρια ανθοκυανίνη φράουλας, παντοειδών μούρων) Υδρόλυση του πυρυλικού δακτυλίου, διάσπαση κετόνης, καφέ ίζημα

2. Επίδραση θερμοκρασίας και οξυγόνου Υψηλές θερμοκρασίες και έκθεση σε οξυγόνο (κενό πάνω μέρος κουτιών) γρήγορη υποβάθμιση ανθοκυανών. Πχ: αποθήκευση κονσερβοποιημένων βατόμουρων σε ζέστη παρουσία οξυγόνου. Ενδείκνυται αποθήκευση σε ατμόσφαιρα αζώτου, χαμηλή θερμοκρασία (πελαργονιδίνη). 3. Επίδραση προσθετικών αντιοξειδωτικών Ελάχιστες ενώσεις μπορούν να προστατέψουν τις ανθοκυανίνες από ανεπιθύμητες αλλοιώσεις: θειουρία, προπυλεστέρας του γαλλικού οξέως και η κερσετίνη. Αποχρωματισμός από: ασκορβικό οξύ, σάκχαρα, αμινοξέα, SO 2. Aπομάκρυνση του SO 2, αποκαθιστά μερικώς το χρώμα. 4. Επίδραση υλικών συσκευασίας Εμφάνιση πορφυρού σχηματισμού από αντίδραση με ιόντα κασσιτέρου και σιδήρου που σχηματίζονται κατά τη διάβρωση της συσκευασίας (κονσέρβα). Αποχρωματοποίηση ανθοκυανών από κεράσια και φράουλες συσκευασμένες σε αλακάριστα δοχεία.

5. Επίδραση ενζυμικών συστημάτων Τα ενζυμικά συστήματα μυκήτων και φυτών μπορεί να προκαλέσουν αποχρωματισμούς. Προσβολή ανθοκυανών από γλυκοζιδάσες, υδρόλυση, δημιουργία αγλυκόνης επιδεκτικής οξειδώσεων.

Γ.2.4. Ενίσχυση του χρώματος των ανθοκυανών διότι: Οι φυσικές χρωστικές είναι ασταθείς σε σύγκριση με τις συνθετικές (Red 40). Οι εφαρμογές στα τρόφιμα περιορίζονται από το ph, θερμοκρασία και συμπλοκοποιητές. Κόστος Πως: Ενδομοριακή και διαμοριακή συνχρωμάτωση Βασίζονται στη συμπλοκοποίηση (επιστοίβαξη) με άλλες ενώσεις, συνήθως φαινολικές Ισχυροποίηση του χρώματος Αντιοξειδωτικές ιδιότητες, σταθερότητα

Γενική αρχή: επιστοίβαξη συνχρωστικών Συν παράγοντας Abs Υπερχρωμική μετατόπιση Βαθυχρωμική μετατόπιση λ nm Συν παράγοντας Οφέλη: Περισσότερο κόκκινο χρώμα σε υψηλότερα ph. Μεγαλύτερο εύρος εφαρμογής στα τρόφιμα. Ενισχυμένη αντιοξειδωτική ικανότητα οφέλη για την υγεία.

Μεταβολή στο φάσμα απορρόφησης ανθοκυανίνης παρουσία συνχρωστικής

Ενδομοριακή συγχρωμάτωση ( Aκυλιωμένες ανθοκυανίνες ) Aρωματικά ή αλιφατικά λιπαρά οργανικά οξέα με αρωματικές ομάδες δεσμεύονται στο σάκχαρο της ανθοκυανίνης με έναν ακυλικό δεσμό. π-κουμαρικό, φερουλικό, καφεϊκό, βανιλικό, μαλονικό, και οξικό οξύ Αρχή: ακυλιωτικές ομάδες συνδεδεμένες σε σάκχαρα μπορούν να σχηματίσουν ενδομοριακά σύμπλοκα. Η συμπλοκοποίηση εξαρτάται από το είδος της ακυλιωτικής ομάδας, το μήκος του σακχάρου και τη θέση ακυλίωσης Επάγεται από ένζυμα (ακυλτρανσφεράσες) Ενίσχυση του κόκκινου χρώματος σε ph 4-5 Ενίσχυση της σταθερότητος στο φως, θερμότητα και οξυγόνο Κόκκινο λάχανο, μαύρο καρότο, κόκκινο ραπανάκι

Οξέα που βρίσκονται ακυλιωμένα στο σάκχαρο των ανθοκυανών Είναι παράγωγα του κινναμικού οξέως και μπορούν να είναι ακυλιωμένα σε ένα σάκχαρο ή να συνδέουν δύο. Η ακυλίωση είναι παράγοντας σταθεροποίησης των ανθοκυανών.

Διαμοριακή συγχρωμάτωση Αρχή: Επίπεδα συστήματα πλούσια σε π ηλεκτρόνια μπορούν να συμπλοκοποιηθούν με το χρωμοφόρο της ανθοκυανίνης και να εμποδίζουν την προσβολή τους από το νερό. Και οι δύο περιοχές του μορίου μπορούν να καλυφθούν. Πρόσθεση πολυφαινολών σε διάλυμα ανθοκυανών Οι ενώσεις επιστοιβάζονται η μία πάνω στην άλλη. Αυξημένο κόκκινο χρώμα και σταθερότητα Αργή αποδόμηση σε κινοειδείς βάσεις Αποτελέσμα: Πιο έντονο χρώμα σε υψηλότερα ph Περισότερες εφαρμογές στα τρόφιμα

Γ.2.5. Ανθοκυανίνες και υγεία March 3, 2016 http://www.naturallivingideas.com/7-reasons-to-eat-more-anthocyanins-and-top-foods/ 1. Boost Cognitive Function 2. Keep Your Liver Healthy 3. Prevent Cancer 4. Reduce High Cholesterol 5. Stay Heart Healthy 6. Fight Obesity 7. Improve Vision

Γ.2.5. Ανθοκυανίνες και υγεία Cherry Anthocyanins Regulate NAFLD by Promoting Autophagy Pathway https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/pmc6410467/ Παρεμπόδιση λιπώδους ήπατος. Phytoestrogenic Effects of Blackcurrant Anthocyanins Increased Endothelial Nitric Oxide Synthase (enos) Expression in Human Endothelial Cells and Ovariectomized Rats. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30935162 Μηχανισμός ελάττωσης πίεσης σε επίμυες. Usual dietary anthocyanin intake, sources and their association with blood pressure in a representative sample of Australian adults. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30916431 Ελάττωση συστολικής πίεσης σε ανθρώπους. Health Benefits of Polyphenols and Carotenoids in Age-Related Eye Diseases https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30891116 Περιορισμός φλεγμονώδους απόκρισης. Effects on intestinal cellular bioaccessibility of carotenoids and cellular biological activity as a consequence of co-ingestion of anthocyanin- and carotenoid-rich vegetables. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30827663 Καλύτερη απορρόφηση καροτενοειδών από το έντερο. Purple Sweet Potato Color Attenuates Kidney Damage by Blocking VEGFR2/ROS/NLRP3 Signaling in High-Fat Diet-Treated Mice https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30805082

https://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/30827663 Cellular antioxidant activity (CAA) following the exposure to different digested vegetables (single and combination) without added salad dressing (A) and with added salad dressing (B) after the induction of oxidation by AAPH. Columns marked with an asterisk demonstrate a significant difference (p < 0.05) between the experimental CAA and the expected CAA. Experimental values are mean ± SD (n = 6). R: red cabbage; C: carrot; S: baby spinach; T: cherry tomato; R-C: red cabbage-carrot; R-S: red cabbagebaby spinach; R-T: red cabbage-cherry tomato; R-C-T-S: red cabbage-carrot-cherry tomato-baby spinach.

Γ.3. Λευκοανθοκυανίνες Άχρωμες ενώσεις. Απομονώθηκαν πρώτη φορά από σταφύλια. Παράγουν ανθοκυανίνες όταν κατεργαστούν με ζέον υδροχλωρικό οξύ. Οι ενώσεις αυτές και τα πολυμερή τους είναι διαδεδομένες στα ξυλώδη φυτά. Εμφανίζονται σαν ρόδινο χρώμα σε κονσερβοποιημένα φρούτα σε κονσέρβες: δίνουν ανθοκυανίνες (χρώμα!) μετά από θέρμανση και όξινες συνθήκες. Η υπερβολική θέρμανση, η αργή ψύξη, η ωριμότητα του φρούτου, η έκθεση στο ηλιακό φως κατά την ωρίμανση, το χαμηλό ph, η υψηλή συγκέντρωση λευκοανθοκυανών, η παρουσία οξυγόνου, ευνοούν το ρόδινο χρώμα. Παρεμπόδιση φαινομένου: προσθήκη SO 2 ή αιθύλενο διάμινο τετραοξικό νάτριο πριν την κατεργασία. Το ρόδινο χρώμα είναι επιθυμητό σε κονσερβοποιημένα κυδώνια: υψηλή θερμοκρασία για μεγάλο διάστημα, αργή ψύξη των κονσερβών στον αέρα.

Γ.4. Φλαβονοειδή Κίτρινες χρωστικές ανάλογες στη δομή με τις κυανίνες και λευκοκυανίνες Διαφέρουν στο βαθμό οξείδωσης στις θέσεις 6, 3 και 8. Απιγενίνη (φλαβόνη) αγλυκόνη πολλών γλυκοζιδίων Κερκετίνη (φλαβονόλη) τσάι εσπεριδίνη (φλαβονόνη) καρποί εσπεριδοειδών

Φλαβονοειδή Φλαβονόλες: κερκετίνη και καιμπφαιρόλη, στυφή γεύση στο τσάι

Φλαβονοειδή Φλαβονόνες: εσπεριδίνη και ναριγκίνη, ανώριμοι καρποί εσπεριδοειδών Εσπεριδίνη: κρυσταλλώνεται (ανεπιθύμητα) κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του πορτοκαλοχυμού, οπότε πρέπει η συγκέντρωσή της νάναι ελάχιστη κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του πορτοκαλοχυμού. Πρόβλημα και για τις γραμμές επεξεργασίας λόγω καταβύθισης. Απομάκρυνση με τη δράση του ενζύμου α-l-ραμνοζιδάση, δίνει το γλυκοζίτη με γλυκιά γεύση. Ναριγκίνη: κύριο φλαβονοειδές γκρέιπ φρούτ και πολλών πορτοκαλιών, πικρή, αισθητή σε ελάχιστες συγκεντρώσεις. Αποπίκρανση επιτυγχάνεται με L-ραμνοζιδάση και δίνει προυνίνη (άπικρη). Με β-d-γλυκοζιδάση παράγεται η ναριγκενίνη (αγλυκόνη της ναριγκίνης), που δεν είναι πικρή.

Γ.5. Κατεχίνες Προϊόντα αναγωγής των φλαβονών με παρουσία υδροξυλομάδας στη θέση 3. φλαβάν-3-όλη Επικατεχίνη Επιγαλοκατεχίνη Συμμετέχουν στην ενζυμική αμαύρωση πολλών τροφίμων. Αποτελούν μαζί με τις ανθοκυανίνες τα δομικά στοιχεία των τανινών.

Γ.6. Τανίνες: πολυφαινολικές ενώσεις Τανικό οξύ Γαλλικό οξύ μονομερές υδρολυώμενων τανινών Φθοριογλουκινόλη μονάδα φθοριοτανινών Φλαβόνη μονάδα μη υδρολυώμενων τανινών

Τανίνες: πολυφαινολικές ενώσεις Πολυφαινόλες με ΜΒ 500-3000. Υπεύθυνες για το μαύρο χρώμα και τη στυφή γεύση πολλών φρούτων. Στυφή γεύση: άμεση συσχέτιση με τη στυπτικότητα και το βαθμό πολυμερισμού. Όσο περισσότερες και μεγαλύτερες τανίνες, τόσο περισσότερη η στηπτικότητα Κατά την ωρίμανση των φρούτων συμβαίνει συμπύκνωση σε μεγαλύτερα μοριακά βάρη (>3000) με αποτέλεσμα την ελάττωση της διαλυτότητας λόγω στενής σύνδεσης με άλλα κυτταρικά συστατικά. Απομάκρυνση των τανινών μπορεί να γίνει με προσρόφηση σε υλικά που περιέχουν πεπτιδικές ομάδες (πχ ζελατίνη) ή σε τεχνικά πεπτιδικά πολυμερή (πχ νάιλον). Προσθήκη πηκτολυτικών ενζύμων (πχ στο χυμό μήλων) μπορεί να προκαλέσει καταβύθιση (και μετέπειτα απομάκρυνση) του συμπλόκου πηκτίνης-τανίνης-πρωτεΐνης. Οι ταννίνες διασπείρονται στο ζεστό νερό και δίνουν κολλοειδή διαλύματα, πχ κατά την εκχύλιση τσαγιού, καφέ, συνθλιψη φρούτων για παρασκευή ποτών. Παρουσία μεταλλικών ιόντων (Ca 2+, Fe 2+, Mg 2+ ) δίνουν σκούρα χρώματα (τσάι, καφές, αλλά και σε πάστα τομάτας (άλας ταννινών με τρισθενή σίδηρο)). Το χρώμα όταν είναι ανεπιθύμητο μπορεί να περιοριστεί με απαέρωση, χρήση ανοξείδωτων υλικών συσκευασίας, έλεγχο της ατμόσφαιρας συσκευασίας. Δεψική ικανότητα: σύνδεση ταννινών με μόρια κολλαγόνου-ανθεκτικότητα κατεργασμένου δέρματος σε μικρόβια, υγρασία. Καταβύθιση πρωτεϊνών σε διαλύματα.

Γ.6. Γκοσυπόλη Χαρακτηριστική χρωστική του βαμβακόσπορου, σκούρο ερυθροκάστανο χρώμα Απέκτησε σημασία όταν ο βαμβακόσπορος χρησιμοποιήθηκε για παραγωγή λαδιού και τα υπολείματά του ως πλούσια πηγή πρωτεϊνών για ζώα και ανθρώπους. Τοξικό συστατικό. Προκαλεί φλεγμονές, αιμορραγίες και νευρικές διαταραχές. Απομάκρυνση με θέρμανση, παρουσία υδρατμών, αλλά με καταστροφή της λυσίνης Καλύτερη διαδικασία η φυγοκέντριση παρουσία διαλύτη. Τελευταία έχουμε ποικιλίες βάμβακος χωρίς γκοσυπόλη.

Δ. Βεταλαΐνες βετανίνη

Οι βετακυανίνες περιλαμβάνουν τις κόκκινες και βιολετιές χρωστικές βεταλαΐνες. Π.χ. βετανίνη, ισοβετανίνη,προβετανίνη, νεοβετανίνη κ.α Οι βεταξανθίνες είναι οι βεταλαΐνες που φαίνονται κίτρινες και πορτοκαλί. Π.χ. βουλγαξανθίνη, μιραξανθίνη, πορτουλαξανθίνη, ινδικαξανθίνη. Εικάζεται ότι οι βεταλαΐνες προστατεύουν τα φυτά από μύκητες. Διαφέρουν από τις ανθοκυανίνες και ποτέ δεν έχουν βρεθεί μαζί στο ίδιο φυτό. Δεν έχουν χημική συγγένεια με τις ανθοκυανίνες ή τα φλαβονοειδή. Κάθε βεταλαΐνη είναι ένα γλυκοσίδιο. Αποτελούνται από ένα σάκχαρο και μια χρωστική. Η σύνθεση τους εξαρτάται από το φως.

Χρήσεις Η περισσότερο γνωστή βεταλαΐνη είναι η βετανίνη (ερυθρό του τεύτλου). Υδρολύεται σε γλυκόζη και βετανιδίνη. Χρησιμοποιείται σαν χρωστική τροφίμων με το χρώμα ευαίσθητο στο ph. Προστατεύουν in vitro τα LDL, πιθανά αντιοξειδωτικά. Σύμπλοκα βετανίνης-ευρωπίου (III) μπορούν να χρωματίσουν το δικοπιλινικό ασβέστιο βακτηριακών ενδοσπορίων π.χ. (Bacillus anthracis και B. cereus).

βουκαμβίλια

ΤΕΛΟΣ