Состав арахиса
Своей популярностью, широким применением в пищевой промышленности и кулинарии семена арахиса обязаны не только приятному вкусу, но и содержанием большого количества питательных веществ и полезных элементов.
Арахис довольно нетипичный представитель семейства бобовых, ведь по внешнему виду и свойствам он похож еще и на орехи, недаром он также известен как «земляной орех». Состав арахиса имеет близкое сходство с орехами. Основная часть — белки 26% и жиры 45%, в то время, как для бобовых нормальное содержание жиров 2-4%.
Калорийность арахиса
Обратной стороной большого количества питательных веществ является высокая калорийность арахиса. В 100 граммах этого вкусного боба содержится 552 ккал, что составляет больше четверти суточной нормы для здорового человека.
Учитывая, что в ладонь взрослого человека помещается около 50 г арахиса, калорийность этой порции составит 276 ккал.
Химический состав арахиса
Содержание основных пищевых элементов в 100 граммах арахиса, и их доля в ежедневной потребности взрослого:
- белки: 26,3 г — 57% от нормы;
- углеводы: 9,9 г — 4%;
- жиры: 45,2 г — 80%
- пищевые волокна: 8,1 — 40,5%;
Помимо питательных веществ, в составе арахиса много насыщенных жирных кислот, витаминов, минералов, которые необходимы для здоровья и правильного функционирования организма.
Витамины
Ядра арахиса чрезвычайно богаты витаминами, в том числе групп B, С, D. Употребление арахиса —прекрасный способ поддерживать запас витаминов в организме для активной жизни. Среди них:
- PP (ниацин, он же B3) – 13,2 мг;
- B1 (тиамин) – 0,7 мг;
- B2 (рибофлавин) — 0,1 мг;
- C (аскорбиновая кислота) — 5 мг
Минеральные вещества
Арахис содержит множество макро и микроэлементов, улучшающих состояние костей, памяти и поддерживающих клетки организма в любое время года.
- магний — 180 мг.
- железо — 5,0 мг;
- кальций — 75 мг;
- фосфор — 350 мг;
- натрий — 22 мг;
- калий — 650 мг;
Антиоксиданты в семенах арахиса
Ученые выяснили, что в состав арахиса входят полифенолы – вещества сходные по действию и химической структуре с антиоксидантами, содержащимися в красном вине. Именно они активно используются в организме для защиты от заболеваний сердца, сосудов, появления злокачественных образований и общего замедления старения организма.
По антиоксидантным свойствам исследователи сравнивают арахис с земляникой и ежевикой, а опережает их только гранат — признанный лидер по содержанию антиоксидантов. Кстати, при жарке арахиса количество этих веществ возрастает на 25%.
Употребление арахиса
Сегодня арахис можно купить в любом магазине или на рынке, а в 90-ые его активно продавали бабушки, торгующие семечками. Арахис продают сырым, жареным и в виде компонентов других блюд.
Главные правила при употреблении арахиса:
- Быть уверенным в качестве – опасно употребление в пищу арахиса со следами плесени и нехарактерным запахом.
- Умеренность в еде — высокая калорийность арахиса вынуждает ограничивать порции. Лучше есть регулярно, но понемногу.
- Отсутствие аллергии — у некоторых людей могут отмечаются аллергические реакции на арахис, к сожалению, таким людям употреблять его нельзя.
При соблюдении этих несложных правил вы получите от арахиса максимум пользы.
Калорийность Арахис в Кокосовом Соке. Химический состав и пищевая ценность.
Химический состав и анализ пищевой ценности
Пищевая ценность и химический состав
«Арахис в Кокосовом Соке».В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 614 кКал | 1684 кКал | 36.5% | 5.9% | 274 г |
Белки | 28.5 г | 76 г | 37.5% | 6. 1% | 267 г |
Жиры | 49.6 г | 56 г | 88.6% | 14.4% | 113 г |
Углеводы | 12 г | 219 г | 5.5% | 0.9% | 1825 г |
Энергетическая ценность Арахис в Кокосовом Соке составляет 614 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
калорийность, бжу на 100 грамм, химический состав
Арахис относится к семейству Бобовых, его семена вызревают под землей. Второе название – земляной орех, он получил за внешний вид и особенности вкуса. Повышенный интерес к арахису связан с рекомендациями диетологов вносить его в ежедневный рацион в минимальных количествах, несмотря на его высокую калорийность.
Что входит в состав
Арахис в сыром виде способен спровоцировать нарушения пищеварения. Входящие в состав белковые элементы и жирные кислоты могут стать причиной развития аллергии.
Арахис химический состав
Минеральный состав арахиса представлен:
- кальцием – элемент нормализует скорость свертывания крови, ускоряет передачу нервных импульсов, подавляет аллергические и воспалительные реакции в организме;
- магнием – предназначен для стабилизации работы нервной системы, повышения тонуса сердечно-сосудистого отдела, ускорения процессов регенерации на клеточном уровне;
- натрием – нормализует функциональность почек, ЖКТ, принимает участие в выработке отдельных ферментов;
- фосфором – укрепляет кости, оказывает воздействие на нервную систему, почки, метаболизм;
- железом – необходим для процессов кроветворения, отвечает за показатели гемоглобина;
- цинком – улучшает метаболизм, ускоряет заживление раневых поверхностей, повышает прочность костных тканей;
- медью – нормализует скорость усвоения железа, обладает способностью к обеззараживанию;
- марганцем – используется при выработке ферментов, нормализует функциональность нервного, репродуктивного отдела;
- селеном – предупреждает развитие раковых поражений, повышает работоспособность иммунной системы.
В семенах содержатся аминокислоты:
- незаменимые (36,8%) – изолейцин, фенилаланин, валин;
- заменимые (31,6%) – аргинин, глицин.
Высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот омега-6, в частности, линолевой кислоты, покрывает суточную потребность организма при употреблении 65 г арахиса. Мононенасыщенная омега-9 олеиновая кислота помогает защитить сосуды от холестерина, оказывает профилактическое действие против атеросклеротической болезни.
В продукте находятся большие объемы фитостеролов, основная часть которых приходится на бета-ситостерол. В химическом составе арахиса большое количество дополнительных полезных ингредиентов, он представлен клетчаткой, пектином, крахмалом, сахарозой, щавелевой кислотой.
Арахис витамины
Витамины в арахисе представлены следующими элементами:
- никотиновой кислотой – предназначена для стимуляции циркуляции кровотока в мелких сосудах, стабилизирует работоспособность надпочечников, щитовидки;
- тиамином – используется для нормальной функциональности обмена белков, жиров, углеводов;
- рибофлавином – принимает участие в метаболизме, ускоряет регенерацию и рост клеток;
- холином – стабилизирует функциональность мозговой деятельности, нервной системы;
- пантотеновой кислотой – имеет широкий спектр действия, участвует в обменных процессах, снижает воспаление, активизирует формирование и рост клеточных структур;
- пиридоксином – при его помощи проходят обменные процессы на клеточном уровне;
- аскорбиновой кислотой – элемент нормализует деятельность иммунной системы, активизирует продуцирование коллагена, ускоряет заживление ран, усвоение организмом железа;
- токоферолом – обеспечивает питание клеток, укрепляет стенки кровеносных сосудов, является одним из основных антиоксидантов.
По спектру антиоксидантного действия арахис уступает только зернам граната, находясь на одном уровне с ежевикой, земляникой. Находящиеся в составе полифенолы помогают предупредить развитие патологий сердца, ишемической, атеросклеротической болезни, злокачественных новообразований, раннего старения.
Арахис бжу
В балансе БЖУ земляного ореха преобладают белковые и жировые элементы. Белок, содержащийся в арахисе, легко усваивается, может полностью заменять такой же компонент животного происхождения – это качество используется вегетарианцами. Жиры помогают ускорить выведение излишков желчи из организма, положительно влияют на течение язвы.
В 100 г продукта содержится:
- углеводы – 10,05 г;
- жиры – 46,4 г;
- белок – 25,32 г.
Перевес двух последних ингредиентов указывает, что жиры покрывают 63% дневного рациона, при условии диетического питания в 2000 ккал в сутки, белок – на 37%. Подавление чувства голода происходит при употреблении арахиса в качестве промежуточного приема пищи, параллельно организм обогащается полезными для него веществами.
Специалисты рекомендуют употребление продукта в качестве десерта на работе – он положительно воздействует на концентрацию внимания, успокаивает нервную систему, ускоряет процессы умственной деятельности, улучшает память. Успокаивающее воздействие при повышенной нервной возбудимости позволяет решить проблему бессонницы, беспричинной усталости, увеличивает либидо у мужского и женского пола.
Калорийность арахиса
У земляного ореха довольно высокая пищевая, энергетическая ценность. Пациенты, проходящие курс диеты, с опаской относятся к арахису – при употреблении 300 г дневная норма по калорийности будет полностью закрыта.
Диетологи утверждают, что семена относятся к лучшим вариантам промежуточных приемов пищи, которые абсолютно не влияют на массу тела, улучшают состояние организма. Указанные особенности соответствуют истине только при соблюдении меры, подсчете в арахисе ккал (при употреблении разных видов продукта) – в глазури, с сахаром, солью, необжаренном или обжаренном виде.
Жареный
100 грамм жареных орешков содержат 603 ккал:
- белок – 26,9 г;
- жиры – 49,8 г;
- углеводы – 13,2 г.
Повышение энергетической ценности при обработке семян балансирует между 3-5% по сравнению с сырым арахисом. При соблюдении диеты рекомендуется употребление прокаленных в духовке ядер.
Соленый
Калории в арахисе с солью зависят от способа приготовления. При приобретении магазинной упаковки показатели пищевой ценности равны 633 единицам, в 100 г содержится:
- белок – 28,9 г;
- жиры – 53 г;
- углеводы – 11,1 г.
При прокаливании в духовом шкафу с солью количество калорий равно 550, при готовке в соленом масле – 611-630 ккал.
Арахис в шоколаде
При употреблении арахиса в шоколаде калорийность равна 580 единицам на каждые 100 граммов:
- белок – 13 г;
- жиры – 42 г;
- углеводы – 37 г.
Арахис в глазури
Покрытый сахарной глазурью арахис калорийность которого равна 490 ккал, содержит:
- белок – 18,5 г;
- жиры – 32,9 г;
- углеводы – 29,1 г.
Арахисовая паста калорийность
В арахисовой пасте 530 калорий в 100 г – примером берется Нутелла, продукт содержит:
- белок – 6,8 г;
- жир – 31 г;
- углеводы – 56 г.
В ее состав включен сахар, растительное масло, какао-порошок с низкой концентрацией жиров, фундук, обезжиренное молоко, молочная сыворотка. Кроме указанных ингредиентов в ней содержится большое количество витаминов, минералов, необходимых для полноценной работы организма.
Заключение
Употребляя арахис калории приходится подсчитывать постоянно – продукт имеет высокую питательную ценность. Во избежание ошибок в диетическом питании необходимо постоянно сверяться с таблицами и маркировками на упаковках, чтобы не забывать, сколько калорий в очищенном арахисе или иных его видах. При использовании ореховых диет допускается употребление как самих зерен, так и арахисового масла. При умеренном использовании орехи помогают терять излишки массы тела без нанесения ущерба для деятельности внутренних органов и систем.
Регулярное употребление земляного ореха обогащает организм витаминами, макроэлементами, иными полезными веществами, включая антиоксиданты. Допускается введение в рацион пасты без сахара, нуги с арахисом, обжаренных ядер – все должно быть в разумных пределах, потому что превышение дневной нормы приведет к обратному результату и ускоренному набору веса.
Небольшое количество орешков в сахаре или просто прокаленных в духовом шкафу обеспечит хорошее настроение, бодрость, позволит надолго забыть о чувстве голода. Диетологи советуют употреблять арахис всем пациентам – если отсутствует аллергия на его компонентный состав. Ядра легко восполнят дефицит полезных веществ, предотвратят развитие анемии.
Арахис — калорийность, полезные свойства, польза и вред, описание
Калории, ккал:
622Углеводы, г:
9. 9Арахисом называют однолетнее растение семейства Бобовые и его плоды, которые известны ещё как земляные или китайские орехи. Жёлтые цветы арахиса самоопыляются, после чего цветоножка удлиняется, наклоняется к земле и плоды зарываются в неё, где происходит процесс дозревания. Плоды арахиса представляют собой вытянутые скорлупки овальной формы, с одной или несколькими перемычками, рыхлые и хрупкие, покрытые сетчатым рисунком, внутри которых находятся ядра размером со среднюю фасоль (calorizator). Съедобные бобы арахиса защищены тонкой плёнкой, коричнево-красного или розового цвета, сами ядра, как правило, имеют белый цвет.
Родиной арахиса считается Латинская Америка, где были найдены предметы, окрашенные как скорлупа арахиса, которые датируются доколумбовским периодом. В настоящее время арахис специально выращивают как пищевую культуру не только в США и Китае, где продукт считается национальным, но и во многих регионах, подходящих по климатическим условиям.
Калорийность арахиса
Калорийность арахиса составляет 622 ккал на 100 грамм продукта.
Состав и полезные свойства арахиса
Арахис имеет достаточно обширный витаминно-минеральный состав, в котором присутствуют: витамины В1, В2, В6, В9, С, РР, ненасыщенные жирные кислоты, а также необходимые организму человека микро- и макроэлементы: кальций, магний, цинк, железо и натрий. Арахис содержит антиоксиданты, нужные для борьбы со старением организма, и серотонин – призванный «гормон счастья», который улучшает настроение и поддерживает общий тонус организма. Арахис улучшает работу памяти, благотворно влияет на состояние стенок сосудов, является профилактическим средством от возникновения сердечных заболеваний. Арахисовое масло, получаемое из свежих ядер арахиса, является ценным питательным продуктом, также его используют для лечения некоторых заболеваний кожи. Интересный факт – по некоторым показателям полезности жареный арахис превосходит свежий, поэтому есть прямой смысл пожарить или подсушить в духовке ядра арахиса.
Вред арахиса
Свежий арахис медленно переваривается и может спровоцировать возникновение проблем с желудочно-кишечным трактом, тонкая оболочка ядер арахиса – сильный аллерген, поэтому полезнее очистить продукт перед употреблением. Высокая калорийность арахиса ставит продукт в ряд ограничений для лиц с избыточной массой тела, также употреблять арахис не рекомендуется тем, кто страдает подагрой и артритом.
Арахис в похудении
Несмотря на высокую калорийность, арахис используется в некоторых диетах, например, в арахисовой и ореховой диете. Можно использовать несколько горсточек арахиса как полезный полдник или перекус, который добавит сил и повысит настроение.
Виды арахиса
В настоящее время известно более 60-ти сортов арахиса, разделённые на два вида – арахис Пинто и культурный арахис. Арахис культурный имеет много сортов и разновидностей, отличающихся размерами и цветом ядер:
- Испанские сорта (группа Спэниш) характерны мелкими ядрами, как правило с розово-коричневой оболочкой и большим содержанием масла;
- Валенсия – группа сортов крупного арахиса, имеющего ярко-красную оболочку;
- Вирджиния – имеет самые крупные ядра, чаще всего жарят и подсушивают арахис этой группы в скорлупе;
- Раннер – отличается продолговатыми крупными ядрами с отменными вкусовыми качествами, идеально подходит для производства солёных снэков и высококачественного арахисового масла.
В продаже можно встретить сырой или жареный арахис в скорлупе, сырой в оболочке, сырой и жареный без оболочки, с солью или другими добавками.
Арахис в кулинарии
Употреблять и использовать арахис можно по-разному, обжаренный солёный арахис является простой и питательной закуской к пиву и вину, арахис часто добавляют в тесто или начинку кондитерских изделий, им украшают готовые торты и пирожные, вместе с сухофруктами используют как лёгкий и полезный перекус, который удобно взять с собой в поездку.
Узнать больше об арахисе, его видах, пользе и вреде можно из видео-ролика телепередачи «О самом главном».
Специально для Calorizator.ru
Копирование данной статьи целиком или частично запрещено.
Арахис сырой — калорийность, химический состав, гликемический индекс, инсулиновый индекс
Содержание пищевых веществ в таблице приведено на 100 грамм продукта.
Норма рассчитывается по параметрам, введенным на странице мой рационКалорийность и макронутриенты
Белки, г
25.8
102.5
25.2
Жиры, г
49.24
83.9
58.7
Углеводы, г
16.13
248.3
6.5
Вода, г
6.5
2450
0.3
Гликемический индекс
Гликемический индекс
20
~
~
Инсулиновый индекс
Инсулиновый индекс
20
~
~
Омега 3,6,9
Альфа-линоленовая к-та (18:3) (Омега-3), г
~
3. 1
~
Клетчатка, Холестерин, Трансжиры
Клетчатка, г
8.5
31.3
27.2
Холестерин, мг
0.0
~
~
Трансжиры, г
0.0
~
~
Витамины
Витамин A, мкг
~
937.5
~
Альфа-каротин, мкг
~
5208.3
~
Бета-каротин, мкг
~
5208.3
~
Витамин D, кальциферол, мкг
~
10.4
~
Витамин E, альфа токоферол, мг
8. 3
15.6
53.2
Витамин K, филлохинон, мкг
~
125
~
Витамин C, аскорбиновая, мг
~
93.8
~
Витамин B1, тиамин, мг
0.6
1.6
37.5
Витамин B2, рибофлавин, мг
0.1
1.9
5.3
Витамин B3, витамин PP, ниацин, мг
12.1
20.8
58.2
Витамин B4, холин, мг
52.5
520.8
10.1
Витамин B5, пантотеновая, мг
1.8
5.2
34.6
Витамин B6, пиридоксин, мг
0. 3
2.1
14.3
Витамин B7, биотин, мг
~
52.1
~
Витамин B8, инозит, мг
180
520.8
34.6
Витамин B9, фолаты, мкг
240
416.7
57.6
Витамин B11, L-карнитин, мг
~
680
~
Витамин B12, кобаламин, мкг
~
3.1
~
Витамин B13, оротовая кислота, мг
~
312.5
~
Коэнзим Q10, убихинон, мг
2.8
31.3
8.9
Витамин N, липоевая кислота, мг
~
31. 3
~
Витамин U, метилмегионин-сульфоний, мг
~
208.3
~
Микроэлементы
Кальций, мг
92
1041.7
8.8
Железо, мг
4.6
10.4
44.2
Магний, мг
168
416.7
40.3
Фосфор, мг
376
833.3
45.1
Калий, мг
705
2604.2
27.1
Натрий, мг
18
1354.2
1.3
Цинк, мг
3.3
12.5
26. 4
Марганец, мг
1.9
2.1
90.5
Селен, мкг
7.2
72.9
9.9
Фтор, мкг
~
4166.7
~
Хром, мкг
~
52.1
~
Кремний, мг
~
31.3
~
Молибден, мкг
~
72.9
~
Аминокислотный состав
— незаменимые аминокислоты
Триптофан, г
0.25
0.8
31.3
Треонин, г
0.883
2.5
35. 3
Изолейцин, г
0.907
2.1
43.2
Лейцин, г
1.672
4.8
34.8
Лизин, г
0.926
4.3
21.5
Метионин, г
0.317
1.9
16.7
Цистин, г
0.331
1.9
17.4
Фенилаланин, г
1.377
4.6
29.9
Тирозин, г
1.049
4.6
22.8
Валин, г
1.082
2.6
41.6
Аргинин, г
3.085
6.4
48. 2
Гистидин, г
0.652
2.2
29.6
Аланин, г
1.025
6.9
14.9
Аспарагиновая, г
3.146
12.7
24.8
Глутаминовая, г
5.39
14.2
38
Глицин, г
1.554
3.6
43.2
Пролин, г
1.138
4.7
24.2
Серин, г
1.271
8.6
14.8
Калорийность арахиса и полный состав (40+ нутриентов)
Благоприятно влияет на нервную систему, нормализует работу поджелудочной железы, улучшает кровоснабжение, понижает артериальное давление и уровень холестерина в крови. Рекордсмен 🥇 среди орехов по содержанию аминокислот, витаминов В3, В5 и В9.
Подробнее о полезных свойствах
Сырой арахис содержит:
Калории567ККал
Необходимая активность для сжигания 150 ККал
30мин
Пешая
прогулка
22мин
Велосипедная
езда
13мин
Умеренный
бег
Дневная норма калорий 2000 ККал
150 / 2000 ККал
Указана усредненная норма в 2000 ККал. На нашем калькуляторе вы можете рассчитать дневную норму калорий в зависимости от своего веса, пола, возраста и физической активности.
Рассчитать свою норму калорий
Уровень активности
Базовая (полный покой)Низкая (сидячий образ жизни)Малая (1-3 раза в неделю легкие тренировки) Средняя (3-5 раз в неделю умеренные тренировки) Высокая (5-7 раз в неделю интенсивные тренировки)Очень высокая активность
Количество калорий, необходимых вам в день:
Количество калорий, необходимых вам в день для похудения:
Пищевая ценность арахиса и наличие полезных веществ:
Витамины и витаминоподобные | в 100 г |
Витамин С, Аскорбиновая кислота | 0 мг |
Витамин B1, Тиамин | 0,64 мг |
Витамин B2, Рибофлавин | 0,135 мг |
Витамин B3, PP, Ниацин🥇 | 12,066 мг |
Витамин B4, Холин | 52,5 мг |
Витамин B5, Пантотеновая кислота🥇 | 1,767 мг |
Витамин B6, Пиридоксин | 0,348 мг |
Витамин B9, Фолат 🥇 | 240 мкг |
Фолиевая кислота | 0 мкг |
Бетаин | 0,6 мг |
Витамин B12, Кобаламин | 0 мкг |
Витамин А | 0 мкг |
Ретинол | 0 мкг |
Каротин, бета | 0 мкг |
Каротин, альфа | 0 мкг |
Криптоксантин, бета | 0 мкг |
Ликопен | 0 мкг |
Лютеин + зеаксантин | 0 мкг |
Витамин Е, Альфа-токоферол | 8,33 мг |
Витамин D (D2 + D3) | 0 мкг |
Витамин К, Филлохинон | 0 мкг |
Минералы | в 100 г |
Кальций, Ca | 92 мг |
Железо, Fe | 4,58 мг |
Магний, Mg | 168 мг |
Фосфор, Р | 376 мг |
Калий, К | 705 мг |
Натрий, Na | 18 мг |
Цинк, Zn | 3,27 мг |
Медь, Cu | 1,144 мг |
Марганец, Mn | 1,934 мг |
Селен, Se | 7,2 мкг |
Основные вещества: | в 100 г |
Вода | 6,5 г |
Белки | 25,8 г |
Жиры | 49,24 г |
Зола | 2,33 г |
Углеводы | 16,13 г |
Клетчатка, общая диетическая | 8,5 г |
Сахаров, всего | 4,72 г |
Алкоголь | 0 г |
Кофеин | 0 мг |
Теобромин | 0 мг |
Жирные кислоты: | в 100 г |
Насыщенные | 6,279 г |
Миристиновая | 0,025 г |
Пальмитиновая | 5,154 г |
Стеариновая | 1,1 г |
Мононенасыщенные | 24,426 г |
Пальмитолеиновая (омега-7) | 0,009 г |
Олеиновая (омега-9) | 23,756 г |
Эйкозеновая (омега-9) | 0,661 г |
Полиненасыщенные | 15,558 г |
Линолевая (омега-6) | 15,555 г |
Альфа-линоленовая (омега-3) | 0,003 г |
Жирные кислоты транс | 0 г |
Холестерин | 0 мг |
Аминокислоты: | в 100 г |
Триптофан | 0,25 г |
Треонин 🥇 | 0,883 г |
Изолейцин | 0,907 г |
Лейцин🥇 | 1,672 г |
Лизин | 0,926 г |
Метионин | 0,317 г |
Цистин | 0,331 г |
Фенилаланин🥇 | 1,377 г |
Тирозин🥇 | 1,049 г |
Валин | 1,082 г |
Аргинин🥇 | 3,085 г |
Гистидин🥇 | 0,652 г |
Аланин🥇 | 1,025 г |
Аспарагиновая кислота🥇 | 3,146 г |
Глютаминовая кислота | 5,39 г |
Глицин🥇 | 1,554 г |
Пролин🥇 | 1,138 г |
Серин | 1,271 г |
Сравнение видов арахиса | ККал | Белки, г | Жиры, г | Угл, г |
Сырой | 567 | 25. 8 | 49.2 | 16.1 |
Жареный | 599 | 28,03 | 52,5 | 15,26 |
Вареный | 318 | 13,5 | 22,01 | 21,26 |
Масло | 598 | 22,21 | 51,36 | 22,31 |
Из таблицы видно, что наибольшей калорийностью обладает жареный арахис, а наименьшей – вареный.
Источники информации
- US Food Data Central — Служба сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США
- Справочное издание «Химический состав российских пищевых продуктов» Под редакцией член-корр. МАИ, проф. И. М. Скурихина и академика РАМН, проф. В. А. Тутельяна, Изд. лиц. ИД № 02500 от 31.07.00. Уч.-изд. л. 10,2.
- Справочное издание «Химический состав и энергетическая ценность пищевых продуктов: справочник МакКанса Х46 и Уиддоусона» / пер. с англ. под общ. ред. д-ра мед. наук А. К. Батурина. — СПб.: Профессия, 2006. — 416 с., табл.
Перепечатка материалов
Запрещено использование любых материалов без нашего предварительного письменного согласия.
Правила безопасности
Администрация не несет ответственности за попытку применения любого рецепта, совета или диеты, а также не гарантирует, что указанная информация поможет и не навредит лично Вам. Будьте благоразумны и всегда консультируйтесь с соответствующим врачом!
Внимание! Информация носит ознакомительный характер и не предназначена для постановки диагноза и назначения лечения. Всегда консультируйтесь с профильным врачом!
Рейтинг:9.6/10
Голосов: 15
Арахис калорийность на 100 грамм: соленого, жареного, сырого. БЖУ
Арахис широко используют в кулинарии и кондитерском искусстве. Продукт известен своими антиоксидантными свойствами. В состав бобовых входят полиефенолы. Они защищают от свободных радикалов и преждевременного старения. «Орехи» используют в химической промышленности при изготовлении клея, искусственной шерсти и пластмасс. Но именно в пищевой отрасли продукт ценится больше всего.
Калорийность арахиса высокая — 50 г культуры придаст сил на целый день. Культура содержит растительные липиды и протеин. Вещества положительно влияют на питательность. Но могут вызвать аллергическую реакцию. Поэтому продукт необходимо употреблять умеренно.
Химический состав
Химический состав арахиса содержит:
- Тиамин (витамин В1) – 49%;
- Рибофлавин (витамин В2) – 6%;
- Аскорбиновая кислота (витамин С) – 6%;
- Холин (витамин В4) – 10,5%;
- Пантотеновая кислота (витамин В5) – 35,3%;
- Фолаты (витамин В9) – 60%;
- Токоферол (витамин Е) – 67,3%;
- Биотин (витамин Н) – 80%;
- Никотиновая кислота (витамин РР) – 94,5%.
Показатели представлены из расчета на 100 г продукта. Две порции ореховой массы восполняют потребность организма в биотине и никотиновой кислоте. Продукт содержит ряд минералов:
- Калий – 26%;
- Кальций – 8%;
- Магний – 46%;
- Фосфор – 44%;
- Железо – 28%.
«Орех» содержит незаменимые кислоты, витаминоподобные вещества, воду, сахар, пищевые волокна, спирт и золу. Химический состав наполнен омега-3- и омега-6 кислотами, входят поли-, моно- и ненасыщенные жиры, стиролы.
Сколько калорий в 100 граммах арахиса
Норма на 100 г продукта- 552 ккал. Любая добавка или обработка массы будет увеличивать показатель. Их обжаривают на сухой сковороде, с маслом или без него. Добавляют соль, сахар и другие пищевые добавки. Бобы покрывают оболочкой из глазури и шоколада.
Сколько калорий в арахисе сыром
Вкус сырого ореха специфический, но приятный. Чувствуется выраженная сладость, легкая терпкость и горчинка. Калорийность арахиса в сыром виде – 552 ккал. Продукт без обработки содержит всю пользу бобового. Витамины и микроэлементы сохраняются в полном составе. Диетологи рекомендуют употреблять «орех» исключительно в сыром виде. Ведь при высокой питательности продукта, количество жира не превышает норму.
Жареном арахисе
Арахис жареный и его калорийность зависят от способа обработки ореха. Поджаренное блюдо относят к наиболее калорийному продукту. Тем не менее блюдо пользуется популярностью в качестве перекуса. Врачи не рекомендуют употреблять обработанный продукт. Ведь под воздействием температуры арахис теряет витамины и питательные вещества. Бобы приносят меньше пользы нашему организму. А вот количество липидов растет. Калорийность арахиса жареного без соли и масла составит 580 ккал. Если при приготовлении ореха добавили масла, то уровень питательности составит 640 калорий в 100 гр.
В соленом продукте
Соль не несет пищевой ценности. В ней нет белков, углеводов или жира. Пищевая добавка придает только насыщенный вкус продуктам. Показатель «арахис калорийность» не станет выше за счет только добавленной соли. Соотношение белка, жира и углеводов может поменяться за счет введения масла. Просто соленый продукт не добавит калорий. А вот сколько калорий в арахисе жареном на масле и соленом 610 ккал в 100 г.
Шоколадный арахис калорийность
Бобы в шоколаде имеют сладкий и насыщенный вкус. Лакомство слегка обжаривают и покрывают слоем шоколада. Продукты хорошо сочетаются между собой. Хотя диетологи не на стороне блюда. Питательность «ореха» смешивается с калорийностью сладкой глазури. Но, сколько калорий в 100 г арахиса? Показатель выше сырого продукта – 552 ккал, а в шоколаде калорийность арахиса вырастет до 580 калорий. Поскольку треть массы составляет шоколад. Она несет в себе пищевую ценность, но компенсируется количеством использованного продукта.
В глазури
Лакомство готовят из карамели, сахара или шоколадной пасты. Сырой или слегка обжаренный продукт покрывают сладкой оболочкой. Десерт обладает пользой за счет питательности ореха. Поэтому блюдо можно отнести к полезному десерту. Калорийность очищенного арахиса в глазури составляет 563 ккал.
БЖУ и питательная ценность
Пищевая ценность арахиса:
- Белки – 26,3 г;
- Жиры – 45,2 г;
- Углеводы – 9,9 г.
Энергетическая ценность арахиса – 552 ккал. Углеводы в арахисе составляют 39,6 ккал. Жиры дают показатель 406,8 ккал. Сколько же белка в арахисе на 100 грамм? Белки составляют 26% и насытят на 105,2 ккал в 100 г арахиса. Растительный протеин – легкоусвояемый продукт. В зависимости от того, сколько белка содержит 100 г арахиса, будет зависеть и показатель питательности сырья.
Арахис в похудении
Продукт несет в себе пользу, питательность и важные элементы. Именно поэтому диетологи рекомендуют вводить в рацион небольшое количество бобов. Растительный белок поможет восполнить недостаток протеина в организме. Ведь, любая диета требует подсчета калорий и правильного распределения БЖУ. Недостаток любого показателя наносит вред организму, снижает обмен веществ и не способствует похудению.
Польза для похудения заключается в следующем:
- Нормализация гормонального фона;
- Постепенное похудение;
- Гармоничное соотношение БЖУ;
- Способствует добавлению мышечной массы;
- Нормализация процессов пищеварения;
- Уменьшение толщины подкожной прослойки жира.
Земляные орехи важно потреблять при похудении. Но необходимо контролировать норму. Для желающих похудеть норма — 8 орешков в день. Порцию важно дробить на четыре приема. При этом желательно не переусердствовать с остальными продуктами в рационе.
Специалисты рекомендуют съедать один орешек перед сытной порцией блюда. Такая мера предупредит переедание. Порция ореха может стать отличным перекусом в течение рабочего дня. Диетологи рекомендуют заменить их маслом. Организм получит все питательные вещества. Масло обладает ореховым вкусом и легкой кислинкой. И по своей ценности готово заменить другие виды. Маслом можно заправлять салаты, постную птицу и рыбу.
Химический состав и свойства белков арахиса
Алид Дж., Янес Э., Агитера Ф., Монкеберг, Чичестер Э. (1981) J Food Science 46: 949
Статья Google ученый
Альтшул AM (1965) Белки, их химия и политика. Basic Books, Inc, Нью-Йорк, Нью-Йорк
Google ученый
Аноним (1980) Рекомендуемые диетические нормы.Совет по пищевым продуктам и питанию NRC / NAS, США
AOAC (1975) Официальные методы анализа. Ассоциация официальных химиков-аналитиков, 12-е изд.
Bell GH, Smith DE, Paterson CR (1976) Учебник физиологии и биохимии, Книжное общество английского языка и Черчилль Ливингстон, стр. 420
Busson F, Carbiener R, Джорджин А., Ланза Дж, Дюбуа Х (1960) Nutr Abst Rev 30: 1222
Google ученый
Chopra AK, Sidhu GS (1967) Brit Nutr 21: 583
CAS Статья Google ученый
Дериз Н.Л., Лан Х.А., Ричи С.Дж., Мерфи Е.В. (1974) J Food Sci, 39: 264
CAS Статья Google ученый
Hegazi SA, Salem SA (1972) J Sci Food Agric 23: 497
CAS Статья Google ученый
Эрнандес Х. Х., Бейтс Л. С. (1969) Модифицированный метод быстрого анализа триптофана кукурузы.Res Bull No Mexico: Международный центр улучшения кукурузы и пшеницы, стр. 1–7
Hoffpair CL (1953) J Agric Food Chem 1: 668
Статья Google ученый
Galvao LC, Lopez A, Williams IL (1976) J Food Sci 42: 1305
Статья Google ученый
Khalil JK (1976) Fr J Agric Res 3:71
Google ученый
Khalil JK, Chugtai MI (1978) Пакистан J Sci 30:29
CAS Google ученый
Халил Дж. К., Чугтай М.И. (1983) Plant Foods Hum Nutr 33:63
CAS Статья Google ученый
Холиф Т.С., Аль-Афалек Г.И. (1984) J Physiol Sci
Lusas EW (1979) J Am oil chemists soc 56: 425
CAS Статья Google ученый
McOsker DE (1962) J Nutr 76: 453
CAS Google ученый
McWatters KH, Cherry JP (1977) J Food Sci 42: 1444
Статья Google ученый
Moore S (1963) J Biol Chem 238: 235
CAS Google ученый
Ори Р. Л., Конкертон Э.Дж., Секул А.А. (1978) Peanut science 5:31
CAS Статья Google ученый
Perkin-Elmer Crop (1976) Методы атомно-абсорбционной спектрометрии
Rhee KC, Cater CM, Mattil KF (1972) J Food Sci 37:90
CAS Статья Google ученый
Rhee KC, Cater CM, Mattil KF (1973) Amer Assoc Cereal Chemist 50: 395
CAS Google ученый
Rosen GR (1958) Пищевые продукты с обработанным растительным белком, Altschul AM (ed) Academic Press, New York, p 419
Google ученый
Stuffins CB (1967) Аналитик 92: 107
CAS Статья Google ученый
Woodroof JG (1966) Арахис: производство, переработка, продукция.The Avi Publishing Co, Inc, Вестпорт, Коннектикут
Google ученый
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie.Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie.Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
(PDF) Химический состав арахиса, местных сортов Arachis hypogaea (L)
целиком или переработанных для производства арахисового масла, масла,
супов, рагу и других продуктов. Пирог
используется в составах кормов и детского питания. Арахис
обеспечивает значительное количество минеральных элементов
, дополняет диетические потребности людей и фермы
животных. Сообщается, что в семенах арахиса содержится 9.От 5 до
19,0% общих углеводов как растворимых, так и нерастворимых
углеводов (Crocker and Barton, 1957; Rao et al.,
1965; Oke, 1967; Abdel Rahman, 1982; Woodroof,
1983).
Химический состав семян арахиса
был оценен в зависимости от уровня белка (Young and
,Hammons, 1973), аминокислотного состава (Young et al. ,
,1973) и состава жирных кислот (Grosso and Guznam,
1993) в некоторых странах.С увеличением предпочтения потребителей
высококачественных пищевых масел в Гане и желанием
увеличить экспорт арахиса на мировой рынок,
возникла необходимость исследовать качество сортов арахиса
, выращиваемых в стране, и улучшить их качество. сорта
для удовлетворения рыночного спроса. Это исследование было направлено на определение
белков, масел, жирных кислот, углеводов и минералов
в сортах, выращиваемых в стране, чтобы сформировать основу для
дальнейшей селекционной деятельности для улучшения качества, а также для информирования конечных пользователей о генотипах
. выбрать для своих
продуктов.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Характеристика сортов арахиса
Двадцать разновидностей арахиса были собраны в Исследовательском институте сельскохозяйственных культур
(при Совете по научным и промышленным исследованиям
), Фумесуа, Гана, и посажены в мае 2004 г. по
определить свои подвиды. Сорта были сгруппированы в два подвида
в соответствии с их схемой ветвления, наличием или
отсутствием цветков на основном стебле, расположением цветов на пазухах листьев:
(1) hypogaea (типы рынка Вирджинии) и (2) fastigiata (испанский язык).
,и Валенсия).Сорта с цветками на основном стебле
, с последовательным ветвлением и цветением были сгруппированы в
подвидов fastigiata, а сорта без цветков на основном стебле,
с альтернативным ветвлением и альтернативным цветением были сгруппированы
в категорию подвидов гипогеи (Krapovickas и Gregory ,
1994). Были взяты дни до 50% цветения, дни до созревания и урожай стручков
. Прочные зрелые ядра собирали вручную после сушки и отправляли
в Международный научно-исследовательский институт сельскохозяйственных культур для полузасушливых тропиков
(ICRISAT) в Патанчеру, Индия для анализа белка, растворимых сахаров
, масла и жирных кислот.
Содержание масла
Содержание масла определяли с использованием коммерческого ядерно-магнитного резонансного спектрометра
, как описано Jambunathan et al.
(1985). Все показания были сняты на высушенных в печи (110
o
C 16 ч)
образцах, и значения были выражены на основе однородного содержания влаги 5% семян
.
Сырой белок и общие растворимые сахара
Содержание белка определяли с помощью автоанализатора Technicon
(Pulse Instrumentation Ltd, Саскатун, СК) (Singh and Jambuna —
than, 1980).Общий растворимый сахар экстрагировали горячим водным этиловым спиртом
и сахар обрабатывали фенол-серной кислотой как
, описанный Dubois et al. (1956) с небольшими изменениями. Содержание крахмала
в обезжиренной муке было определено Саутгейтом (1976) и
Dubois et al. (1956) методы. Все анализы проводились в
иповторностях.
Минеральные элементы
Использовался метод сухого озоления. Обезжиренные образцы арахиса (0,5
г) отвешивали в тигель и озолели в муфельной печи при
600
o
° C в течение 4 ч. Зола охлаждалась и растворялась в разбавленной HCl
(HCl: стеклянная дистиллированная вода 1: 3, об. / Об.) И добавлялось несколько капель концентрированной азотной кислоты
. Тигель выдерживали на горячей песчаной бане и кипятили
. Содержимое охлаждали и переносили в мерную колбу
на 50 мл, и объем доводили до отметки 50 мл с помощью стеклянной дистиллированной воды
.Вышеупомянутый раствор был использован для оценки
Zn, Cu, Fe и Mn. Для Na, K и Mg 1 мл аликвоты
разбавляли до 25 мл после добавления 0,5 мл раствора, содержащего
50 000 ppm лантана (хлорид лантана добавляли для подавления помех
). Для Ca были выполнены шаги для K, Na и Mg
, за исключением того, что вместо использования 1 мл для разведения было использовано 5 мл
.Растворы распыляли в атомно-абсорбционный спектрофотометр
для определения концентраций различных элементов
с подходящими стандартами. Анализ данных проводился
с помощью GenStat (версия 5).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Дни до 50% цветения различались от 26 до 29 дней,
дней до созреванияот 88 до 106 дней. Разница в урожайности зерна составила
(p <0,05) (Таблица 1).Урожайность зерна
в целом была низкой. Значимые различия (p <0,01) были
, наблюдаемые среди 20 сортов для масла, сырого протеина и
углеводов (Таблица 2). Масличность колебалась от 33,6 до
54,95%. Среднее содержание масла в сортах Вирджиния было на
немного выше (49,7%), чем в сортах Испании (47,3%).
Предыдущие исследования состава арахиса показали, что сорта
Вирджиния имели более высокое содержание масла, чем сорта
Испании (Dwivedi et al., 1993), что сопоставимо с настоящим исследованием
. Сырой протеин семян составлял от 18,92
до 30,53%. Содержание белка в семенах большинства сортов
было выше, чем у вигнового гороха, который содержит около 24% белка семян
(IITA, 1989).
Вислый горох и арахис — основные источники белка
для бедных и сельских жителей. У Broni fufuo было самое высокое содержание сырого протеина
(30,53%), в то время как у Sinkazie было наименьшее
(18.92%). Результаты также показывают, что арахис
является ценным источником белка для улучшения питания людей и сельскохозяйственных животных
. Broni Fufuo
имел необычно низкое содержание масла (33,65%) и более высокое содержание сырого протеина
. С увеличением спроса на продукты
с меньшим содержанием жира и масла, этот сорт можно использовать для продуктов
, которые требуют низкого содержания масла и высокого содержания белка. Сорта
с содержанием масла более 50% могут быть использованы в качестве доноров
в селекционных программах для улучшения масличности линий
с низким содержанием масла.Углеводы различались между
19,02 и 27,16% со средним значением 23%. По данным Duke
(1981) в арахисе, содержание углеводов
в диапазоне от 6,0 до 24,9%. Были обнаружены значительные (p <0,01) различия в содержании калия, натрия, кальция и магния
Химия арахисового масла
- Молекулярная формула сахарозы C12h32O11
- Гидрогенизированные растительные масла и рапса)
- Соль
- Состоит из натрия и хлора
- NaCl
Основные химические вещества, соединения и компоненты
- Арахис жареный, арахис
- , без орехов орех.Он растет из наземного растения и собирается во всем мире.
- Сахар — Сахароза
- Сахароза — это столовый сахар, который вырабатывается в таких растениях, как сахарный тростник. Он используется во многих продуктах питания, в том числе является основным компонентом арахисового масла.
Роль химии
- Арахис жареный
- Естественно
- Через 10 дней после посадки росток появится над землей. Желтые цветы на растениях начинают цвести в течение 40 дней после посадки. Затем цветы опыляются, и лепестки опадают. Затем запускается процесс «арахисового яичника». Эта завязь образует лозу на растении и проникает в землю. Арахис обычно собирают через 120-160 дней после посадки.
- Сахар — сахароза
- В некоторой степени встречается в природе
- Сахароза — это сахар, который обычно является добавляемым ингредиентом в пищевые продукты. Хотя он иногда встречается в пищевых продуктах естественным образом, он также создается в заводских условиях.В каждой ситуации возникают разные, но похожие вкусы.
- Арахисовое масло в некоторой степени искусственное. Его основной ингредиент — арахис, который не является искусственным и его нужно посадить, чтобы получить арахис. Завод по производству арахисового масла делает его искусственным.
Предпосылки исследования
- В порции 2 ТБ Сливочное арахисовое масло Скиппи:
- Калорий — 190
- Калорий из жира — 140
- Всего жиров — 16. 0 г — 25%
- Насыщенные жиры — 3,0 г — 15%
- Трансжиры — 0 г
- Холестерин — 0 мг — 0%
- Натрий — 150 мг — 6%
- Всего углеводов — 7,0 г — 2%
- Пищевая клетчатка — 2,0 г — 8%
- Сахар — 3,0 г
- Белок — 7,0 г — 7%
- Железо — 4%
- Витамин E — 10%
- Ниацин — 20%
- Состав сливочного арахисового масла Skippy
- Жареный арахис
- Сахар
- Гидрогенизированные растительные масла (хлопковые, соевые и рапсовые)
- Соль
- Как это делается?
- Собранный арахис доставляется на станции закупки для определения ценности и качества.Их также взвешивают и сортируют.
- Затем арахис поступает на лущильные заводы, где арахис сортируется по размеру, очищается и проверяется. Арахис фасуют в ящики, мешки и даже вагоны и отправляют производителям.
- Производители проверяют весь арахис на качество, а затем обжаривают его в больших духовках. Арахис быстро охлаждается, чтобы предотвратить переваривание и потерю масла.
- В процессе, называемом бланшированием, внешняя оболочка удаляется машинами, которые протирают арахис между резиновыми лентами.Арахис очищают и сортируют в последний раз.
- Наконец, арахис измельчают в два этапа. Одна длительная стадия измельчения приведет к слишком большому нагреву, что испортит прекрасный вкус арахиса. На первом этапе арахис измельчается отдельно. На втором этапе добавляются все ингредиенты.
- ТаДа !!!! У вас есть арахисовое масло!
- Затем взбитое арахисовое масло отправляется в отдел упаковки, где они упаковывают и маркируют арахисовое масло.
- Где это производится?
- Сливочное арахисовое масло Skippy’s производится и фасуется в США.
Ресурсы
http://caloriecount.about.com/calories-skippy-creamy-i82815
Пищевая ценность
http://johnnydepp1379.blogspot.com/2011/04/skippy-by- alec-minnicks. html
Изображение Skippy Creamy Peanut Butter Jar
http://peanutbutterlovers.com/pb-lovers/pb101/how-its-made/
Как производится арахисовое масло; Информация о различных видах арахиса
http://ellerbruch.nmu.edu/classes/cs255w03/cs255students/awozniak/p4/funfacts.html
Молекулярная формула арахиса
http://www.nationalpeanutboard.org/classroom-farmingtoday.php
Этапы посадки арахиса
http://www.seriouseats.com/2007/04/some-peanut- Oil-stats-it.html
Статистика арахисового масла
Об авторе
Химический состав семян арахиса аборигенного (Arachis hypogaea L) из Уругвая
% PDF-1.4 % 1 0 объект > / OCG [5 0 R] >> / Тип / Каталог >> эндобдж 6 0 obj /Редактор / Ключевые слова / Производитель (ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition) / ModDate (D: 20091230134204 + 01’00 ‘) / Fuente (Grasas y aceites. Vol 50, num 3 \ (1999 \)) / Название (Химический состав семян аборигенного арахиса \ (Arachis hypogaea L \) из Уругвая) >> эндобдж 2 0 obj > транслировать 2009-02-11T14: 08: 22Z2009-12-30T13: 42: 04 + 01: 002009-12-30T13: 42: 04 + 01: 00ABBYY FineReader 8. 0 Professional EditionCacahuete — Composición química — Семилья — Уругвай. Химический состав — Арахис — Семена — Уругвай application / pdf
Биоактивные соединения в арахисе и банане
Обзорная статья — (2019) Том 8, Выпуск 2
Bhat EA 1 * , Sajjad N 2 , Manzoor I 2 и Rasool A 3 * Переписка: Бхат Э. А., Институт наук о жизни и Школа медицины, Чжэцзянский университет, Ханчжоу, Чжэцзян, 310058, П.Р. Китай, Тел .: + 86-13588249814, Эл. Почта:Информация об авторе »
Абстрактные
Биоактивные соединения, такие как каротиноиды, фитостерины, флавоноиды и фенольные кислоты, были обнаружены во многих фруктах и овощах. Но из-за их меньшей биодоступности из-за нерастворимости их применение в пищевой промышленности все еще безуспешно. В этом обзоре обсуждаются биоактивные соединения, присутствующие в бананах и арахисе, и их потенциальная польза для здоровья.Арахис содержит много важных соединений, таких как ресвератрол, фенольные кислоты, флавоноиды и фитостерины, которые препятствуют всасыванию холестерина из рациона. Кроме того, он также является хорошим источником кофермента Q10 и содержит все 20 аминокислот с самым высоким содержанием аргинина. Банан также содержит различные важные биологически активные соединения, такие как фенолы, каротиноиды, биогенные амины и фитостерины. Сообщается, что большинство соединений являются мощными антиоксидантами и обеспечивают защиту организма от различных состояний, связанных с окислительным стрессом.
Ключевые слова
Биоактивные соединения; Арахис; Бананы; Каротиноиды; Ложки; Флавоноиды; Фенольные кислоты
Введение
Различные биоактивные компоненты присутствуют в разных фруктах, овощи и орехи. Сообщается, что они полезны для человеческое здоровье. Кроме того, эти соединения показывают разные фармакологические активности, такие как антиоксидантное, противовоспалительное, антибактериальное и иммуномодулирующее действие [1]. Ввиду созерцательность клиентов и склонность к здоровью продуктов питания, продвижение новых функциональных продуктов питания является ведущим тенденция в пищевой промышленности.Многочисленные биоактивные соединения имеют были получены из природных источников и классифицированы по разным классы в зависимости от их структуры, например, фенольные соединения, витамины, каротиноиды, алкалоиды и сероорганические соединения [2,3]. Они проявляют различные терапевтические эффекты. Например, аллицин выделено из чеснока, куркумина, выделено из куркумы, катехинов из полифенолов предохраняют наш организм от различных заболеваний, в том числе рак, сердечно-сосудистые заболевания, дегенеративные заболевания нейронов, диабет и пр. [4,5].В этом обзоре мы исследуем биологически активные вещества. соединения, присутствующие в арахисе и бананах, и их потенциал польза здоровью.
Арахис как функциональная пища
Арахис известен как функциональная пища. Он состоит из разных функциональные компоненты, такие как коэнзим Q10, который защищает сердце при отсутствии кислорода, например, на больших высотах и в случай закупорки вен. Исследования показали, что в составе арахис и в их кожуре. Они могут обладать различными преимуществами для здоровья помимо основного питания.Кроме того, арахис действует как эффективный источник пищевых волокон и других незаменимых питательных веществ, которые содержат мало витамина B комплексная группа витаминов, витамин Е, минералы, например, железо, цинк, калий и магний и минералы-антиоксиданты (селен, марганец и медь). Он также содержит антиоксидант. такие соединения, как флавоноиды и ресвератрол [6]. Антиоксидант активность арахиса обусловлена витамином Е, кофеиновой, кумаровой кислотой, флавоноиды и стильбены. Эти биоактивные соединения обладают профилактические свойства [7].
Польза арахиса для здоровья
Помимо повседневного питания, использование арахиса требует длительного преимущества для здоровья в срок. Арахис обладает более высокими антиоксидантными свойствами. по сравнению с другими продуктами, такими как красное вино, зеленый чай и т. д. [8].
Сообщалось, что кипячение увеличивает концентрацию антиоксиданты в арахисе. Поэтому вареный арахис содержит более содержание изофлавонов [9]. Кожура арахиса содержит сильнодействующий антиоксиданты. Было продемонстрировано, что арахис, взятый с неповрежденная кожа увеличивает их антиоксидантный потенциал.Более того, при обжарке также увеличьте этот предел [7,9].
Утилизация простого и переработанного арахиса оказалась полезны для благополучия человека благодаря привлекательному липидному профилю, богат ненасыщенными жирами. Арахисовое масло не содержит трансжиров, без холестерина и с низким содержанием насыщенных жиров. Это демонстрирует многие эффекты из-за высокого содержания олеиновой кислоты.
Различные исследования показали, что использование арахиса или масло очищенных орехов связано с уменьшением сердечно-сосудистых заболеваний (Сердечно-сосудистые заболевания) и может улучшить липидный профиль сыворотки, снизить уровень ЛПНП. окисления, и применить кардиозащитное воздействие.Частое употребление арахиса и продуктов из него может уменьшить опасность колоректального опухоль. У некоторых людей наблюдается гиперчувствительность к арахису [10].
Было исследовано, что потребление арахиса снижает риск факторы различных сердечных заболеваний, диабета и др. [11]. Смертность из-за до сердечно-сосудистых заболеваний снизилось у людей, употреблявших арахисовое или арахисовое масло ежедневно [11]. Гипертония связана с повышенным риском сердечных заболеваний и инсульта. Исследователи обнаружил, что диетические варианты, которые у нас есть, могут повлиять на кровь давление.Арахис и арахисовое масло содержат мононенасыщенные жирные кислоты, растительные белки, магний, калий, клетчатка, аргинин и различные биоактивные компоненты, которые помогают снизить уровень крови давление. Арахисовая мука используется в смешанной муке с не пшеничной хлопья. Это может улучшить пищевую ценность хлеба. Кроме того, арахисовые продукты, такие как арахисовые батончики, потребляются во многих странах мира. формы. Арахис — хороший источник белка, жиров и клетчатки.
Биоактивные компоненты в арахисе
Флавоноиды и фенольные кислоты
Флавоноиды присутствуют в арахисе.О них сообщили предотвращать сердечные заболевания с помощью различных механизмов. Арахис и сопутствующие продукты, такие как арахисовое масло, содержат различные виды флавоноиды [12]. Исследования показали, что арахис и его кожура содержат функциональные соединения, такие как фенольные кислоты. Различный исследования показали, что арахис обладает высоким содержанием полифенольных антиоксиданты, особенно в уровнях п-кумаровой кислоты, которая увеличивает содержание антиоксидантов достигает 22% [13]. Также показано кожура жареного арахиса обладает более высоким антиоксидантным потенциалом, чем жареный цельный арахис.
Аргинин
Аргинин или L-аргинин — это аминокислота, отвечающая за здоровая печень, кожа, суставы и мышцы. Аргинин усиливает структура сопротивления организма, контролирует гормоны и уровень сахара в крови уровень и продвигает мужскую фертильность. Исследования показали, что аргинин может улучшить кровообращение и лечить импотенцию и сердце. родственное заболевание. Аргинин — это полузаменимая аминокислота. Несмотря на тот факт, что организм производит свое собственное питание, иногда диетические добавки могут потребоваться, например, на счет серьезных травм или недомогания.Аргинин укрепляет каркас сопротивления тела за счет расширения Т-лимфоцитов (Т-клетки) из вилочковой железы. Различные исследования показали роль аргинина при лечении различных заболеваний, таких как СПИД, рак, и разные инфекции. Кроме того, аргинин также участвует в детоксикация печени за счет подавления действия аммиака и различные другие вредные вещества в организме. Арахис имеет самое высокое содержание аргинина среди пищевых продуктов [14].
Фитостерины
Появляются доказательства того, что фитостерины опускаются вниз. воспалительный процесс и уменьшение роста различных видов рака я.е. рак легких, желудка, яичников, простаты, толстой кишки и груди [15]. Фитостерины также указывают на снижение сердечных заболеваний [16]. Они представляют собой группу природных соединений, содержащихся в мембранах растительных клеток. Это сообщалось, что он снижает общий холестерин до 10% и ЛПНП или «плохой» холестерин до 14%. Различные исследования также показать, что повторное введение растительной пищи, дающей фитостерины, в современный режим питания может повысить уровень липидов (холестерина) в сыворотке крови. профили и снижают опасность сердечно-сосудистых инфекций [17].
Банан
Употребление фруктов важно для благополучия человека. Это вырезано снизить риск различных хронических заболеваний, например, сердечных недугов, инсульт, желудочно-кишечные расстройства, некоторые виды рака, гипертония, возрастная дегенерация желтого пятна, кожные заболевания, снижение уровня холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и улучшенная иммунная функция. Фрукты содержат отличный источник пищевые волокна, витамины, минералы и различные фитохимические вещества. Они обладают мощной антиоксидантной активностью.Фрукты составляют важную часть повседневного диета. Фрукты делятся на умеренные, субтропические и и тропические фрукты. Банан относится к категории тропических фруктов. Банан Сообщается, что он богат углеводами, пищевыми волокнами, некоторыми витамины и минералы.
Биоактивные соединения в банане
Вторичный метаболизм растений состоит из биологически активных соединений, которые обладают различным терапевтическим потенциалом [18]. Банан имеет количество биоактивные соединения. Обладает более высокими антиоксидантными свойствами благодаря биоактивные компоненты, такие как фенолы, каротиноиды, флавоноиды и биогенные амины ( Фиг.1 и 2 ).
Рисунок 1: Биоактивные соединения в банане.
Рис. 2: Биоактивные соединения в арахисе.
Фитостерины
Фитостерины назначаются врачом для снижения уровня холестерина [19]. Они склонны связываться с холестерином и уменьшать его усвоение. Многие исследования показали, что банан обладает различными фитостерины [20,21]. β-ситостерин, стигмастерин, кампестерин, циклоэукаленол, циклоартенол и 24-метиленциклоартенол были сообщили о банановой кожуре [22].Акихиса и др. [23] подробно исследование стериновых составляющих банановой кожуры и опубликованных новый стерол (24S) -14α, 24-диметил-9α, 19-цикло-5α-холест-25-ен-3β- ол химическими и спектроскопическими методами. Дихлорметан экстракт некоторых фракций Musa acuminate содержит стерил глюкозиды, а именно стигмастерил 3-β-d-глюкопиранозид, кампестерил 3-β-d-глюкопиранозид и ситостерил-3-β-d-глюкопиранозид [20]. Villaverde et al. [21] идентифицировали фитостерины в сортах бананов. Это были циклоэукаленон, циклоэукаленон, циклоэукаленол, циклоартенол, стигмастерин, кампестерин и β-ситостерин.Эти составляющие присутствовали в незрелых бананах. М. balbisiana такие сорта, как «Dwarf Red» и «Silver», содержат больше фитостеринов, чем M. acuminata. Основной присутствующий стерол в липофильных экстрактах пилингов — Циклоэукаленон. Vilela et al. [24] изучили химический состав липофильного экстракта спелая мякоть плодов банана нескольких видов Musa с использованием ГХ – МС и выявил фитостерин в диапазоне 11,1-28,0% от общего количества количество липофильных компонентов.
Каротиноиды
Каротиноиды полезны для здоровья человека благодаря своему физиологические свойства.Они занимаются уборкой бесплатных радикалы. Они уменьшают прогрессирование заболеваний, особенно некоторые опухоли и болезни глаз. Они синтезируются через изопреноид биосинтетический путь, выполняющий основные функции антиоксидантов и вспомогательных веществ. пигменты для светосборов растений [25]. Энгльбергер, Ольберсберг, и другие. исследовали сырые и приготовленные образцы бананов, гигантское болото таро, сорта хлебного дерева и сообщили, что сорта банана более высокие уровни каротиноидов с уровнями β-каротина.Опрос сообщили, что сорта банана, как сообщалось, обладают более высокий уровень провитамина и общих каротиноидов. Потребление продукты, богатые каротиноидами, повышают иммунитет и снижают риск заболеваний, таких как рак, диабет и проблемы с сердцем [26].
Антиоксиданты
Активные формы кислорода (АФК) играют важную роль при прогрессировании различных заболеваний, таких как артрит, диабет, артериосклероз, возрастная дегенерация желтого пятна, некоторые типы рака, воспаления, генотоксичности и болезни Альцгеймера.Пазмино-Дюран и др. [27] сообщили об использовании антоцианов. присутствует в прицветниках (соцветиях) бананов как натуральные красители. Они сообщили о различных антоцианинах, таких как цианидин-3-рутинозид и 3-рутинозидные производные дельфинидина, пеларгонидина, пеонидина, и мальвидин. Помимо банановой мякоти, псевдостебля и кожуры плодов бананов, как было установлено, являются хорошими источниками антиоксидантов. Во многих исследованиях сообщалось о повышенном содержании полифенолов, флавоноидов, общая пищевая клетчатка, нерастворимая пищевая клетчатка, лигнин, гемицеллюлоза, целлюлоза в банане.Перейра и Маращин [28] и Сингх и др. [29] показали, что банан содержит много биологически активных соединений, например, каротиноиды, флавоноиды, фенолы, амины, витамин C и витамин E, обладающий высокой антиоксидантной активностью [30,31].
Заключение
Существует потрясающий ассортимент ценных биоактивных веществ. соединения в бананах и арахисе. Они содержат различное количество основных биологически активных соединений, полезных для здоровья человека. В различных исследованиях сообщалось об антиоксидантной активности этих соединения.Поэтому их можно использовать для профилактики заболеваний. Сорта арахиса и банана содержат огромное количество этих биоактивные соединения требуют дальнейшего изучения. Там есть возможность коммерциализации арахисовых продуктов из-за их полезных использует. Более того, необходимо распространять информацию о том, что арахис может предотвратить нежелательные добавки. Бананы выращиваются и потребляется во всем мире. Он употребляется как в сыром виде, так и в в вареной форме из-за их высокой питательной и лечебной ценности. Необходимы дальнейшие исследования для изучения и использования природных антиоксиданты и пищевые волокна, присутствующие в кожуре банана, для здоровья преимущества.В различных исследованиях сообщается о высоком содержании основных биологически активные соединения в кожуре банана, чем мякоть, которая может быть используется как функциональный источник пищи против многих хронических заболеваний.
Декларация
Утверждение этических норм и согласие на участие
Эта статья не содержит исследований с участием людей. или животных в исполнении любого из авторов.
Согласие на публикацию
Не применимо.
Наличие данных и материалов
Наборы данных, используемые в данном исследовании, доступны в автор-корреспондент по запросу.
Конкурирующие интересы
У авторов нет личных или финансовых конфликтов интересов. связанные с этой работой.
Финансирование
Не применимо.
Ссылки
- Се Ю.С., Ян С.Ф., Сетхи Г., Ху Д.Н. Природные биологически активные вещества в лечении и профилактике рака. Biomed Res Int. 2015: 182835.
- Jeong JY, Park MN, Cho ES, Jang HJ, Park SK, Lee HJ. Продукция свободных радикалов, индуцированная эпигаллокатехин-3-галлатом, при адипогенной дифференцировке в мезенхимальных стволовых клетках костного мозга крупного рогатого скота.Cell Tissue Res. 2015; 362: 87-96.
- Лим Дж., Чон С., Ли Дж., Пак С., Ли Дж., Ли С. Влияние замены шортенинга олеогелями на реологические и томографические характеристики газированных хлебобулочных изделий. J Sci Food Agric. 2017; 97: 3727-3732.
- Пандей КБ, Ризви С.И. Полифенолы растений как диетические антиоксиданты для здоровья и болезней человека. Oxid Med Cell Longev. 2009; 2: 270-278.
- Pham-Huy LA, He H, Pham-Huy C. Свободные радикалы, антиоксиданты в болезнях и здоровье. Int J Biomed Sci.2008; 4: 89-96.
- Geulein I. Антиоксидантные свойства ресвератрола: понимание активности структуры. Innov Food Sci Emerg Technol. 2010; 11: 210-218.
- Ю. Дж., Ахмедна М., Гоктепе И., Дай Дж. Процианидины кожицы арахиса: состав и антиоксидантная активность в зависимости от обработки. J Food Compos Anal. 2006; 19: 364-371.
- Halvorsen BL, Carlsen MH, Philips KM, Bohn SK, Holte K, Jacobs DR, et al. Содержание редокс-активных соединений (т. Е. Антиоксидантов) в пищевых продуктах, потребляемых в США.Am J Clin Nutr. 2006; 84: 95-135.
- Craft BD, Hargrove JL, Greenspan P, Hartle DK, Amarowicz R, et al. Последние достижения в химии пищевых продуктов и ароматизаторов. Пищевой ароматизатор и инкапсуляция, польза для здоровья, аналитические методы и молекулярная биология функциональных пищевых продуктов, Кембридж, Великобритания: R Soc Chem. 2010; 283-296.
- Woodroof JG. Историческая справка в Peanuts: производство, переработка, продукты, AVI Westport CT 181. 1983.
- Fraser GE, Sabate J, Beeson WL, Strathan TM. Возможный защитный эффект употребления орехов в отношении риска ИБС.Arch Intern Med. 1992; 152: 1416-1424.
- Francisco ML, Resurreccion AV. Функциональные компоненты арахиса. Crit Rev Food Sci Nutr. 2008; 48: 715-746.
- Дункан CE, Горбет DW, Talcott ST. Фитохимический состав и антиоксидантная способность водорастворимых изолятов арахиса (Arachis hypogaea L.). Food Res Int. 2006; 39: 898-904.
- Монкада С., Хиггс А. Путь L-аргинин-оксид азота. N Engl J Med. 1993; 329: 2002-2012.
- Военго Т.А., Рампрасат В.Р., Джонс П.Дж.Противоопухолевые эффекты фитостеринов. Eur J Clin Nutr. 2006; 63: 813-820.
- Awad AB, Chan KC, Downie AC, Fink CS. Арахис как источник β-ситостерина, стерола с противораковыми свойствами. Nutr Cancer. 2000; 36: 238-241.
- Lopes RM, Agostini-Costa TDS, Gimenes MA, Silveira D. Химический состав и биологическая активность видов Arachis. J. Agric Food Chem. 2011; 59: 4321-4330.
- Сингх Дж. П., Каур А., Шевкани К., Сингх Н. Влияние включения ямболана (Syzygium cumini) и ксантановой камеди на физико-химические, антиоксидантные и сенсорные свойства безглютеновых рисовых кексов без яиц.Int J Food Sci Technology. 2015; 50: 1190-1197.
- Ostlund RE, Racette SB, Stenson WF. Ингибирование абсорбции холестерина зародышами пшеницы, богатыми фитостерином, по сравнению с зародышами пшеницы, обедненными фитостерином. Am J Clin Nutr. 2003; 77: 1385-1389.
- Oliveira L, Freire CSR, Silvestre AJD, Cordeiro N, Torres IC, Evtuguin D. Липофильные экстракты из различных морфологических частей бананового растения «Карлик Кавендиш». Промышленные культуры и продукты. 2006; 23: 201-211.
- Вильяверде Дж. Дж., Оливейра Л., Вилела С., Домингес Р. М., Фрейтас Н., Нереида С. и др.Высокоценные соединения из незрелой кожуры нескольких видов Musa, выращиваемых на острове Мадейра (Португалия). Промышленные культуры и продукты. 2013; 42: 507-512.
- Knapp FF, Николас HJ. Стерины и тритерпены банановой кожуры. Фитохимия. 1969; 8: 207-214.
- Akihisa T, Shimizu N, Tamura T., Matsumoto T. ((24S) -14a, 24-Dimethyl-9b, 19-cyclo-5a-cholest-25-en-3b-ol: новый стерол и другие стерины в Musa sapientum. Липиды. 1986; 21: 494-497.
- Вилела С., Сантос С.А., Вильяверде Дж. Дж., Оливейра Л., Нуньес А., Кордейро Н. и др.Липофильные фитохимические вещества из плодов банана нескольких видов Musa. Food Chem. 2014; 162: 247-252.
- Ван ден Берг Х., Фолкс Р., Гранадо Х. Ф., Хиршберг Дж., Ольмедилла Б., Сандманн С. и др. Возможность повышения уровня каротиноидов в продуктах питания и возможные системные эффекты. J Sci Food Agric. 2000; 80: 880-912.
- Кринский Н.И., Джонсон Э.Дж. Действие каротиноидов и их отношение к здоровью и болезням. Мол Аспекты Мед. 2005; 26: 459-516.
- Пазмино-Дюран Е.А., Джусти М.М., Рольстад Р.Э., Глория МВА.Антоцианы из банановых прицветников (Musa x paradisiaca) как потенциальные пищевые красители. Food Chem. 2001; 73: 327-332.
- Перейра А., Марашин М. Банан (Musa spp) от кожуры до мякоти: этнофармакология, источник биологически активных соединений и его значение для здоровья человека. J Ethnopharmacol. 2015; 160: 149-163.
- Сингх Б., Сингх Дж. П., Каур А., Сингх Н. Биоактивные соединения в банане и их связанная с ними польза для здоровья — обзор. Food Chem. 2016; 206: 1-11.
- Дагган С., Гэннон Дж., Уокер, Вашингтон.Защитные питательные и функциональные продукты для желудочно-кишечного тракта 1-3. Am J Clin Nutr. 2002; 75: 789-808.
- Oliveira L, Freire CS, Silvestre AJ, Cordeiro N. Липофильные экстракты из остатков плодов банана: источник ценных фитостеринов. J. Agric Food Chem. 2008; 56: 9520-9524.
Информация об авторе
Bhat EA 1 * , Sajjad N 2 , Manzoor I 2 и Rasool A 3 1 Институт естественных наук и медицинский факультет, Университет Чжэцзян, Ханчжоу, Чжэцзян, 310058, P.R. Китай2 Департамент биохимии, Хазратбал, Джамму и Кашмир, Индия
3 Департамент наук об окружающей среде, Хайдарабад, Индия
Образец цитирования: Bhat EA, Sajjad N, Manzoor I, Rasool A (2019) Биоактивные соединения в арахисе и банане. Биохимия Анал Биохим 8: 382. doi: 10.35248 / 2161-1009.19.8.382.
Дата получения: 06 марта 2019/ Дата принятия: 15 апр.2019 г./ Дата публикации: 22 апр.2019 г.
Авторские права: © 2019 Bhat EA, et al.Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии указания автора и источника.
Влияние содержания наполнителя и компатибилизатора на свойства
Биокомпозиты Agrowaste были получены с использованием наполнителя из шелухи арахиса и ПЭНП. Обсуждается влияние содержания агронаполнителя и компатибилизатора на механические и биоразлагаемые свойства композитов.Механическое и биоразлагаемое поведение LDPE стало заметно хуже, когда он был смешан с агронаполнителем из-за плохой совместимости между двумя фазами. Присутствие МАПЭ в композитах и его совместимость с агронаполнителем привело к гораздо лучшему диспергированию и однородности агронаполнителя в матрице и, как следствие, к улучшенным свойствам. Показатели водопоглощения и набухания по толщине увеличивались с увеличением содержания наполнителя и уменьшались при добавлении MAPE. Кроме того, потеря веса композитов посредством ферментативного разложения показала, что оба композитных материала поддаются биологическому разложению даже при высоких уровнях добавления наполнителя.Однако композиты с MAPE показали меньшую потерю веса.
1. Введение
Геометрический рост цен на сырье, особенно получаемое из нефтегазового сектора, и сопутствующие неприятные последствия их использования для окружающей среды вызвали сильное желание использовать сырье из ботанические ресурсы, частично или полностью для производства пластмассовых изделий. Полимеры, полученные из этого класса сырья (нефтехимия), нелегко разлагаются и образуют основные источники твердых бытовых отходов.Эти полимерные отходы представляют большую угрозу для окружающей среды из-за их неразложимости и устойчивости к микробам. Время, необходимое для полного разложения многих синтетических полимеров, оценивается примерно в 50 десятилетий, и в течение этого периода присутствие этих материалов может влиять на природные явления [1].
Для решения проблем, связанных с этими отходами пластмасс, было предпринято множество попыток получить экологически чистый материал. За последние несколько десятилетий исследования были сосредоточены на замене пластиков на нефтяной основе биоразлагаемыми материалами, имеющими аналогичные свойства и недорогими.Биоразлагаемые пластмассы могут быть получены из синтетических полимеров, таких как поливиниловый спирт, поликапролактон и полимолочная кислота, или из природных ресурсов, таких как целлюлоза, крахмал и хитин. Недавно было изучено использование отходов сельскохозяйственной биомассы из различных растительных источников для приготовления биоразлагаемых композитов с различными свойствами [2–7]. Использование наполнителей на основе агровастов при изготовлении полимерных композитов необходимо из-за конкурентоспособности натурального волокна с потребляемыми культурами для землепользования.Эти агровасты распространены, дешевы, возобновляемы и полностью биоразлагаемы. Наполнители Agrowaste при использовании для армирования композитов предлагают разумные преимущества по сравнению с минеральными наполнителями [8, 9]: легкий вес, прочность и жесткость, экологичность, экономичность, возобновляемость и обилие. Эти композиты на основе агроваста обладают превосходными техническими характеристиками и представляют собой надежное экологическое решение для утилизации городских отходов.
Однако, как и другие природные растительные ресурсы, наполнители агровастов имеют высокую тенденцию к влагопоглощению, имеют плохую поверхностную адгезию к гидрофобным полимерам, не подходят для применения при высоких температурах и подвержены поражению грибами и насекомыми.В настоящее время было проведено множество исследований по сочетанию агровастов, таких как скорлупа ядра пальмы [10], шелуха стручка какао [2], шелуха риса [11], скорлупа кокосового ореха [12, 13], агроваста масличной пальмы [8, 14, 15], скорлупа арахиса [16] и термопластические материалы, которые были успешно разработаны.
Арахис ( Arachis hypogaea ) — растение, выращиваемое в основном для получения плодов, и одна из важнейших съедобных культур в мире. Арахис часто называют арахисом, потому что его стручки (скорлупа) развиваются под землей.Нигерия — ведущая страна по выращиванию арахиса в Африке и четвертая в мире после Китая, Индии и США. При производстве арахиса образуется большое количество отходов арахисовой скорлупы. Попытки найти утилизацию этих отходов привели в основном к малоценному или ограниченному применению [16]. Как и в случае других целлюлозных материалов, скорлупа арахиса содержит целлюлозу, гемицеллюлозу и микрофибриллы лигнина, которые сгруппированы в макрофибриллы. По химическому составу волокна скорлупы арахиса представляют собой целлюлозу (35.7%), гемицеллюлозы (18,7%), лигнина (30,2%) и зольности (5,9%) [3]. Таким образом, использование шелухи (скорлупы) арахиса в качестве натурального наполнителя в полиолефинах будет способствовать новому способу превращения агровастов в полезные ресурсы для пластмассовой промышленности. Это способствует всеобщему призыву к повышению экологической устойчивости за счет сокращения количества твердых бытовых отходов и образования «отходов к благосостоянию».
Физико-механические свойства термопластичных биокомпозитов в основном зависят от взаимодействия между природным наполнителем и термопластическим материалом.При производстве термопластичных биокомпозитов несовместимость между гидрофильным природным наполнителем и гидрофобной термопластической матрицей является проблемой для исследователей и промышленников.
Наличие полярных гидроксильных групп природного наполнителя почти не смачивается неполярной полимерной матрицей и, таким образом, часто приводит к плохим механическим свойствам при смешивании [17]. Одним из способов улучшения этого взаимодействия является включение связывающих агентов, таких как агенты совместимости. Малеинированные полимеры, такие как малеинированный полиэтилен (MAPE) и малеинированный полипропилен (MAPP), в основном используются в качестве связывающих агентов в биокомпозитах на основе полиэтилена и полипропилена.Несколько исследователей сообщили о разумном улучшении свойств биокомпозитов за счет добавления малеинированных связующих агентов [18–20].
В этом исследовании добавление наполнителя из шелухи арахиса к ПЭНП рассматривалось как способ улучшения механических и биоразлагаемых свойств полимерных материалов, полученных из этих композитов. Таким образом, основной целью данной работы является изучение влияния содержания малеинированного полиэтилена и наполнителя на различные свойства композитных полимерных наполнителей агроваста.
2. Экспериментальная
2.1. Материалы
Матрица из полиэтилена низкой плотности (LDPE), использованная в этом исследовании, была предоставлена Ceeplast Industry Ltd., Аба, Нигерия. Он имеет плотность 0,935 г / см 3 и индекс текучести расплава (MFI) 16 г / 10 мин. Малеированный полиэтилен (MAPE) был получен от Sigma-Aldrich Chemical Corporation. Агроваста, использованная в качестве армирующего наполнителя, представляла собой арахисовую шелуху и была приобретена на местном рынке в Эхиме Мбано, штат Имо, Нигерия. Шелуху обрабатывали для получения наполнителя из шелухи арахиса (PHF).Используемый размер ячейки PHF составлял 300 мкм мкм.
2.2. Подготовка образца
Смеси наполнителя из шелухи арахиса и полиэтилена низкой плотности смешивали в расплаве в экструзионной машине при температуре 120–150 ° C и скорости вращения шнека 50 об / мин для получения композитов PHF / LDPE. Содержание PHF в смесях составляет от 0 до 25 мас.%. Малеинированный полиэтилен (МАРЕ) использовали в качестве агента, улучшающего совместимость, в количестве 5 мас.% В расчете на загрузку наполнителя. Жидкий расплав экструдировали в виде плоских листов. Эти листы сушили в печи в течение ночи при 70 ° C для снижения содержания влаги и выдерживали в герметичном контейнере не менее 40 часов в соответствии с ASTM D618.
2.3. Испытание на растяжение
Испытания на растяжение проводили с использованием универсального прибора для испытания на растяжение Instron 3366 в соответствии с ASTM D638 с образцами, полученными, как описано. Свойства при растяжении измеряли при комнатной температуре при скорости ползуна 5 мм / мин, чтобы получить предел прочности на разрыв, удлинение при разрыве и модуль Юнга. Были получены усредненные значения пяти прогонов каждого.
2.4. Испытание на изгиб
Испытание на изгиб было выполнено с использованием той же универсальной испытательной машины, которая использовалась для испытания на растяжение в соответствии с ASTM D790 с геометрией трехточечного изгиба при скорости ползуна 2 мм / мин для оценки прочности на изгиб и модуля упругости под нагрузкой. ячейка 1 кН.Были рассчитаны средние значения пяти образцов.
2,5. Испытание на удар
Испытание на удар было проведено на прямоугольных образцах с надрезом в соответствии с ASTM D256 с использованием прибора для испытания на удар (прибор для испытания на удар IZOD) с молотком 4,0 Дж. Средние значения были получены из пяти прогонов для каждого образца.
2.6. Испытание на твердость
Испытание на твердость образцов композита проводилось на испытательной машине Lecco Vickers (LV 700) в соответствии с ASTM D78. Были рассчитаны средние значения пяти прогонов.
2.7. Тест на водопоглощение
Исследование водопоглощения композитов проводилось в соответствии с ASTM D570. Нарезанные образцы размером 30 × 30 × 3 мм 3 сушили в вакууме при 45 ° C в течение 24 ч, взвешивали, чтобы получить начальную сухую массу с точностью до 0,001 г, а затем погружали в дистиллированную воду на время 63. дней. Вес образцов измеряли каждые 7 дней, чтобы получить новое изменение веса. Процент водопоглощения был рассчитан следующим образом:
2.8. Испытание на набухание по толщине
Испытание на набухание по толщине схоже с испытанием на водопоглощение. Перед тестированием начальную толщину каждого образца измеряли с помощью цифрового штангенциркуля, а затем погружали в дистиллированную воду при комнатной температуре. Через 7 дней образец вынимали и сушили перед измерением его новой толщины. Набухание по толщине в процентах () было определено следующим образом:
2,9. Тест на ферментативную деградацию
Составной образец размером 30 × 30 × 3 мм 3 добавляют в коническую колбу, содержащую 30 мл ацетатного буфера (pH = 4.5) с концентрацией целлюлазы 2 г / л. Затем смесь помещали в инкубатор для встряхивания при 55 ° C и встряхивали при 60 об / мин в течение 54 часов. Через каждые 6 ч образец промывали дистиллированной водой, а затем сушили в вакууме при 45 ° C в течение 24 ч. Иммерсионную среду регулярно обновляли для поддержания ферментативной активности. Степень ферментативной деградации (EED) оценивали по потере веса образца на основании следующего уравнения:
3. Результаты и обсуждение
3.1. Испытания на растяжение
Объемная доля наполнителя и межфазная адгезия наполнитель / матрица являются фундаментальными факторами, которые влияют на механические свойства армированных волокном композитов.Качество межфазной адгезии зависит от ряда факторов, таких как природа наполнителя и полимерных компонентов, соотношение сторон наполнителя, метод обработки и обработка наполнителя [21, 22]. Экспериментальные результаты испытаний на растяжение компатибилизированных композитов CPHF / LDPE и несовместимых композитов PHF / LDPE показаны на рисунках 1–3. Эти цифры отображают свойства при растяжении в зависимости от содержания наполнителя. Добавление наполнителя из шелухи арахиса (аморфного по своей природе) снижает предел прочности на разрыв, который непрерывно снижается с увеличением содержания наполнителя (рис. 1).Снижение прочности на разрыв может быть связано с взаимодействием наполнитель-наполнитель, которое становится более выраженным, чем взаимодействие наполнитель-матрица. Другим фактором может быть плохая межфазная адгезия из-за различий в полярностях между полярным наполнителем агровастой и неполярной матрицей LDPE, которая может инициировать и распространять участки для отказов. О подобных наблюдениях сообщалось также в нашей предыдущей работе [23] и другими исследователями, использующими натуральные наполнители [11, 24–29]. Добавление MAPE улучшило предел прочности на разрыв по сравнению с соответствующими композитами PHF / LDPE.Это связано с тем, что реакционноспособная группа малеинового ангидрида на МАРЕ химически прореагировала с гидроксильной группой поверхности наполнителя из шелухи арахиса, и МАРЕ был ковалентно связан с наполнителем из шелухи арахиса посредством этерификации.
Этот механизм обеспечивает лучшую совместимость с матрицей LDPE и более эффективную межфазную адгезию. Схематическая реакция матрицы PHF, MAPE и LDPE показана на рисунке 4. Было изучено улучшение свойств растяжения биокомпозитов с использованием малеинированного полиолефина [2, 25, 30–32].
Влияние содержания наполнителя на удлинение при разрыве биокомпозитов PHF / LDPE показано на рисунке 2. Из рисунка видно, что удлинение при разрыве уменьшается с увеличением нагрузки наполнителя. Снижение удлинения при разрыве является обычным явлением, поскольку между наполнителем агроваста и ПЭНП существуют слабые или возможные связи. При более высоком содержании наполнителя наблюдалось резкое уменьшение удлинения при разрыве, что чаще всего было характерно для биокомпозитов. Опять же, слабые межфазные связи из-за плохого взаимодействия наполнитель / ПЭНП способствовали распространению трещин, и, таким образом, разрушение композитов при более низком значении удлинения было получено с увеличением содержания наполнителя.Кроме того, добавление PHF придало композитам жесткость, тем самым уменьшив их пластичность. Удлинение при разрыве компатибилизированных композитов дало нам лучшие результаты, чем несовместимых композитов. Те же причины ранее выдвигались для прочности на разрыв, которая во многом зависит от природы наполнителя и ПВД. Присутствие MAPE функционировало как мост между двумя разнородными материалами.
На рисунке 3 показан модуль Юнга композитов PHF / LDPE при различном содержании наполнителя.Очевидно, что модуль увеличивается при добавлении ПГФ в ПЭНП. Присутствие наполнителей препятствовало подвижности полимерной цепи матрицы ПЭНП, помимо жесткости композита [33, 34]. Жесткость композита также может быть связана с содержанием целлюлозы в наполнителях из шелухи арахиса. Увеличение модуля Юнга с увеличением содержания наполнителя согласуется с другими опубликованными работами [11, 29, 35, 36]. Для композитов PHF / LDPE, модифицированных MAPE, введение полярных групп в MAH одновременно повысило жесткость и совместимость композитов и изменило внутренние свойства матрицы.Модуль Юнга композита соответствовал внутренним свойствам наполнителя, при этом наполнитель может проявлять свою высокую жесткость [36]. Прежде всего, несколько исследователей показали, что включение компатибилизаторов усиливает межфазное связывание за счет стерической стабилизации [37] и хорошего смачивания и снижения поверхностного натяжения [38]. Вполне возможно, что аналогичный сценарий разыгрался в этой системе, описанной выше.
3.2. Свойства при изгибе
Чтобы композит можно было рассматривать как конструкционный материал, он должен обладать значительными характеристиками изгиба.Прочность на изгиб и модуль упругости как совместимых, так и несовместимых композитов PHF / LDPE при различных нагрузках наполнителя показаны на рисунках 5 и 6, соответственно.
Чистый полимер LDPE показал прочность на изгиб 21,104 МПа и линейно увеличивалось при добавлении наполнителя из арахисовой шелухи на 44,65% до 25 мас.% PHF для несовместимых композитов PHF / LDPE, как показано на рисунке 5. Этот результат согласуется с с выводами многих исследователей, использующих натуральные наполнители для смешивания синтетических полимеров; Tawakkal et al.[39] наблюдали заметное увеличение прочности на изгиб композита с 10 до 60 мас.% KDC (полученная из кенафа целлюлоза) по сравнению с чистым PLA (полимолочной кислотой), но они заметили, что более 50 мас.% KDC, прочность на изгиб уменьшалась с увеличением содержания KDC. Аналогичную тенденцию наблюдали также Rahman et al. [40], где прочность на изгиб увеличивалась при добавлении наполнителя RH (рисовая шелуха) до 35 мас.%, А после этого прочность на изгиб снижалась. Также наблюдается, что прочность на изгиб композитов PHF / LDPE улучшилась еще на 67.58% из-за включения MAPE, что можно отнести к хорошо сформированной границе раздела, которая обеспечивает лучшую передачу напряжений от матрицы к наполнителю. Добавление MAPE положительно изменило адгезионные характеристики композита за счет улучшения механического сцепления между PHF и LDPE и, таким образом, улучшает передачу напряжения во время приложенной нагрузки.
На рис. 6 показано, что модуль упругости при изгибе композитов PHF / LDPE увеличивается с загрузкой наполнителя. Жесткость PHF в сочетании с его более высоким содержанием может быть связана с повышенным модулем изгиба композитов PHF / LDPE.
PHF может препятствовать свободному течению полимерной цепи и, таким образом, ограничивать способность полимера деформироваться. Аналогичные результаты были получены и другими учеными с различными армирующими материалами [35, 36, 41, 42]. Модуль упругости при изгибе PHF / LDPE, модифицированного MAPE, показал лучший результат с увеличением на 50,33% и 18,57% по сравнению с немодифицированным PHF / LDPE и чистым LDPE при 25 мас.% Соответственно. Это может быть связано с улучшенным межфазным сцеплением между наполнителем и матрицей. Повышенная жесткость композитов зависит от природы наполнителя, содержания наполнителя и однородности дисперсии наполнителя.Эти наблюдения подтверждаются Cañigueral et al. [43], которые пришли к выводу, что хорошую дисперсию наполнителя в композитной системе можно подтвердить, наблюдая линейное увеличение модуля композитов. Добавление MAPE обеспечивает лучшее перекрытие между наполнителем и матрицей за счет реакций этерификации, что приводит к хорошему распространению напряжения и улучшает механические характеристики.
3.3. Ударная вязкость
На рис. 7 показано влияние содержания PHF на ударную вязкость по Изоду с надрезом как совместимых, так и несовместимых композитов PHF / LDPE.Из рисунка видно, что ударная вязкость увеличивается с увеличением содержания наполнителя. При содержании наполнителя 25 мас.% PHF / LDPE имел прирост ударной вязкости 49,38%. Аналогичные результаты были также получены для различных композитов с наполнителем из природного наполнителя [36, 39, 40, 44] до содержания до 35 мас.%, При превышении которого упала ударная вязкость.
Уменьшение ударной вязкости указывает на то, что количество матрицы, вероятно, недостаточно для эффективной передачи напряжения во время внезапного удара в сочетании с более низкими характеристиками поглощения у наполнителя [39].Было замечено, что высокое содержание наполнителя увеличивает вероятность агломерации волокон, в результате чего возникают области концентрации напряжений, требующие меньшего количества энергии для распространения трещин [45]. Джозеф и др. [46] сообщили, что ударная вязкость полимерных композитов с волокнистым наполнителем зависит от природы наполнителя, полимера и межфазной связи волоконной матрицы. Было обнаружено, что ударная вязкость композитов PHF / LDPE, модифицированных MAPE, выше, чем у немодифицированных композитов PHE / LDPE, что составляет 20.Увеличение на 95% по сравнению с немодифицированными композитами PHF / LDPE. Это может быть связано с той же причиной, по которой ранее указывалось на прочность на растяжение и изгиб.
3.4. Результат твердости
Поведение твердости различных композитов PHF / LDPE с разным содержанием наполнителя как с добавкой совместимости, так и без нее показано на рисунке 8. Рисунок показывает, что средняя твердость увеличивается с увеличением содержания наполнителя. Это может быть связано с увеличением жесткости из-за наличия в матрице жестких наполнителей.Композиты с компатибилизатором демонстрируют более высокие значения твердости, чем композиты с компатибилизатором. Повышение твердости компатибилизированных композитов может быть связано с более прочным межфазным связыванием наполнителя из шелухи арахиса и полиэтиленовой матрицы низкой плотности.
3.5. Исследование водопоглощения
На рисунках 9 и 10 представлены индексы водопоглощения композитов PHF / LDPE при разном содержании наполнителя для совместимых и несовместимых композитов PHF / LDPE, соответственно.Степень водопоглощения в композитах, армированных натуральным волокном, зависит от температуры, содержания волокон, ориентации волокон, проницаемости волокна, защиты поверхности, площади открытой поверхности, коэффициента диффузии, содержания пустот, гидрофильности отдельных компонентов и т. Д. [ 45]. Результаты показали, что водопоглощение постепенно увеличивается с увеличением содержания наполнителя, достигая точки насыщения, при которой содержание влаги почти остается постоянным. Это наблюдение связано с гидрофильной природой природного наполнителя, который отвечает за водопоглощение композитов благодаря наличию большого количества гидроксильных групп [39].Таким образом, более высокое содержание наполнителя привело к большему поглощению воды. Стоит отметить, что молекулы воды могут легко смачивать композиты PHF / LDPE, а также проникать в композиты через пустоты, что приводит к более высокому водному индексу за короткое время воздействия [47, 48].
Однако совместимые композиты PHF / LDPE показали более низкий процент водопоглощения по сравнению с несовместимыми компонентами. На Фигуре 10 показано, что при каждом содержании наполнителя композиты PHF / LDPE с добавлением MAPE показывают более низкий процент абсорбированной воды по сравнению с PHF / LDPE без агента совместимости (MAPE).Это может быть связано с наличием меньшего количества пустот и трещин в результате хорошего межфазного соединения, которое образуется между PHF / MAPE / LDPE, как обсуждалось ранее. Можно сказать, что чем лучше совместимость полимерных композитов, тем больше будет уменьшение проникающих молекул в композиты. Такое поведение предполагает, что композиты с MAPE имеют лучшую совместимость между матрицами PHF и LDPE, чем композиты без MAPE.
3,6. Исследование набухания по толщине
Исследование набухания по толщине проводилось одновременно с процедурой водопоглощения.На рисунках 11 и 12 показаны характеристики набухания по толщине различных композитов PHF / LDPE. Хорошо видно, что набухание по толщине увеличивается с увеличением времени погружения и содержания наполнителя. Набухание происходит, когда жидкость диффундирует внутри композитного материала и поглощается композитами. Когда время погружения композитов увеличивается, значительное количество воды поглощается, что приводит к набуханию наполнителя и возможному насыщению стенок ячеек. Этот сценарий может быть связан со степенью механизма гидролиза наполнителя композита из шелухи арахиса в дистиллированной воде.Более того, вода существует в виде свободной воды в пустотах, что приводит к расслоению композита или образованию пустот [49, 50]. Совместимые композиты PHF / LDPE показали меньшее набухание по толщине по сравнению с несовместимыми композитами PHF / LDPE (Рисунок 11). Уменьшение набухания по толщине можно объяснить улучшенной межфазной адгезией между наполнителем и матрицей. Присутствие MAPE уменьшает или устраняет микропустоты и образование трещин в композитах, которые обычно создавали бы пути для диффузии молекул воды в композиты.
3.7. Ферментативные исследования
Ферментативное разложение целлюлозы или целлюлозосодержащих материалов, обычно характеризующихся нерастворимым реагентом (целлюлозный субстрат) и растворимым катализатором (фермент-целлюлаза), зависит не только от структурных факторов твердого субстрата, но и под действием фермента. связанные факторы, такие как источник фермента, ингибирование продукта, термическая инактивация, связывание активности и обрабатываемость ферментов, а также совместимость с ферментами [51].Потеря веса из-за ферментативной деградации композитов PHF / LDPE как для модифицированных, так и для немодифицированных композитов показана на фигурах 13 и 14. Наблюдается, что степень ферментативной деградации (EED) увеличивается с увеличением содержания наполнителя и времени погружения. Более высокая скорость разложения наблюдалась для несовместимых композитов PHF / LDPE, чем у совместимых композитов PHF / LDPE после 63 дней исследования. Эта тенденция была связана с плохой межфазной адгезией, существующей в PHF / LDPE, что облегчало абсорбцию ферментов в композиты.При высоком содержании наполнителя композиты PHF / LDPE поглощают больше раствора целлюлазы из-за избытка гидроксильной группы, которая усиливает атаку целлюлазы на наполнитель из шелухи арахиса. Следовательно, содержание наполнителя в шелухе арахиса влияет на потерю веса композитов. Аналогичные результаты были получены Мохаммадом и Наргесом [52], Майклом [53] и Азахари и др. [54].
4. Выводы
Основные выводы, сделанные из этой работы, были следующими: (1) Биокомпозит был успешно изготовлен из наполнителя из арахисовой шелухи и ПЭНП с использованием процесса модификации совместимости.(2) Более высокое содержание наполнителя в LDPE снижает предел прочности на разрыв и удлинение при разрыве из-за слабой межфазной связи между матрицами PHF и LDPE. (3) Модуль Юнга, прочность на изгиб и модуль, ударная вязкость и твердость увеличиваются с увеличением содержания наполнителя и добавление MAPE в композит необходимо для улучшения свойств растяжения. (4) Модификация композитов PHF / LDPE посредством совмещения улучшила межфазную адгезию на границе раздела фаз наполнитель / матрица, на что указывает снижение водопоглощения и набухание по толщине. композиты.(5) Присутствие компатибилизатора (MAPE) улучшало межфазную адгезию между наполнителем и матрицей за счет снижения процентной потери веса из-за ферментативного разложения композитов PHF / LDPE, как показано на компатибилизированных композитах.