银桥花生牛奶复合蛋白饮料
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生产商:
产品分类:
食品类:
规格:
净含量:
配料表
水、花生原酱、白砂糖、全脂奶粉、食品添加剂、氧化羟丙基淀粉、六偏磷酸钠、微晶纤维素、羧甲基纤维素钠、卡拉胶、单、双甘油脂肪酸酯、海藻酸钠、三聚磷酸钠、黄原胶、安赛蜜、蔗糖素、、食用香精/花生蛋白贡献率不低于40%
添加剂成分解读
A级
非常健康2种
黄原胶
绿色食品允许,婴儿奶粉允许
海藻酸钠
绿色食品允许,婴儿奶粉允许
B级
安全食用4种
卡拉胶
婴幼儿食品禁用
羧甲基纤维素钠
GRAS认证,不限制用量
微晶纤维素
不限制用量
氧化羟丙基淀粉
按GB 2760限量使用
B-级
孕童少食1种
三聚磷酸钠
婴儿食品禁用
营养成分表
·能量 163(437Kcal)
低热量
0
1005
2345
♾️
·蛋白质 1.1g
低蛋白
0
1.6
6.4
♾️
·脂肪 1.6g
低脂肪
0
3
7
♾️
·碳水化合物 5.0g
低糖
0
13.5
31
♾️
·钠 30g
低钠
0
270
630
♾️
银桥花生牛奶复合蛋白饮料添加剂科普小课堂
卡拉胶是一种从红藻(海藻)中提取的天然多糖,广泛用于食品工业中,主要作为增稠剂、凝胶剂和稳定剂。它具有优良的水溶性和凝胶特性,常见于乳制品、果冻、肉制品和调味品等。卡拉胶能够有效改善食品的质地和口感,同时增强食品的稳定性。虽然在正常摄入量下被认为安全,但过量摄入可能导致消化不适,尤其是对某些敏感人群。
羧甲基纤维素钠(Sodium Carboxymethyl Cellulose,简称CMC)是一种由天然纤维素经化学改性而成的水溶性聚合物,广泛应用于食品工业中,主要作为增稠剂、乳化剂和稳定剂。CMC具有很强的吸水性,能够形成粘稠的溶液,使其适用于多种食品类型,如饮料、乳制品、冰淇淋、焙烤制品、果冻和酱料等,以改善产品的质地和粘稠度。 CMC的主要优势在于其能够有效改善食品的质感。它的增稠能力可以使液态食品保持均匀稠度,防止分层或分离,使食品在视觉和口感上更加均匀。例如,在冰淇淋中,CMC有助于防止冰晶的形成,从而保持产品的柔滑口感。在乳制品和调味酱中,CMC能够提高乳化稳定性,使油脂和水分更均匀地混合在一起,避免分离。此外,CMC还被用于焙烤制品中,能增加面团的黏性和保水性,从而使成品更加柔软和松弛。 CMC在食品中的另一项重要应用是其作为低卡路里增稠剂,用于减少传统增稠剂(如淀粉)带来的热量,同时保持食品的稠度和口感。这使得CMC在许多低热量食品和“健康导向”产品中被广泛应用。 尽管CMC是一种天然改性的添加剂,并被认为是安全的,但过量摄入可能会引起轻微的胃肠道不适,如腹胀或消化不良,因为CMC是一种不可消化的膳食纤维,对某些肠胃较为敏感的人群可能产生影响。因此,通常建议适量使用含有CMC的食品。美国食品药品监督管理局(FDA)和欧洲食品安全局(EFSA)均将CMC列为安全的食品添加剂,并且在规定的使用范围内不会对人体健康产生显著不良影响。
微晶纤维素(Microcrystalline Cellulose, MCC)是一种从天然植物中提取的纤维素,经纯化后得到的白色粉末。它是一种不溶性的膳食纤维,广泛应用于食品工业中,常作为增稠剂、稳定剂、填充剂以及抗结剂等用途。微晶纤维素由于其良好的物理性质和无味特性,成为多种食品和药物的理想成分,在糖果、饼干、乳制品、速食食品等各种产品中有广泛的应用。 微晶纤维素的一个重要特性是它具有很强的吸水能力,这使其在食品中能显著提高产品的体积和改善质地。例如,在焙烤食品和饼干中,微晶纤维素能够吸收水分,增强面团的稳定性和结构,同时降低热量密度,使食品更加松软而且低热量。在乳制品如奶油或冰淇淋中,它作为稳定剂,能够防止分层和改善质地,使产品更加细腻。 由于微晶纤维素是一种不可被消化吸收的膳食纤维,摄入后通过胃肠道基本不发生变化,因此有助于增加食物在肠道中的通过时间,增加粪便的体积,有助于预防便秘和维持肠道健康。这种特性使得微晶纤维素也被添加到一些健康食品和膳食补充剂中,以增加膳食纤维的摄入。 虽然微晶纤维素的安全性得到了广泛认可,但过量摄入可能会导致一些胃肠道不适,特别是对于平时纤维摄入量较少的人群,突然增加微晶纤维素的摄入可能会导致腹胀、腹痛或便秘等不适症状。因此,在使用含有微晶纤维素的产品时,应适量并逐步增加摄入量,以便身体适应。 美国食品药品监督管理局(FDA)和欧洲食品安全局(EFSA)均批准微晶纤维素为安全的食品添加剂,无明确的每日摄入量上限,但建议在合理范围内使用,以确保其对人体健康的益处。
氧化羟丙基淀粉(Oxidized Hydroxypropyl Starch)是一种改性淀粉,通过羟丙基化和氧化双重改性处理得到。这种淀粉的改性过程使其具有更好的物理和化学性能,广泛应用于食品工业中,作为增稠剂、稳定剂和乳化剂,能够改善食品的质地、稳定性和口感。它通常用于乳制品、烘焙食品、糖果、果冻、调味酱和罐头等产品中。 羟丙基化赋予了淀粉一定的水合能力和冷冻融解稳定性,使得改性后的淀粉在冷冻和解冻过程中不易失去水分,确保产品的质地不受影响。因此,氧化羟丙基淀粉在冰淇淋和冷冻食品中被广泛应用,能有效防止冰晶的形成,保持食品的滑润感和均匀的质地。氧化处理进一步增强了淀粉的透明度、耐酸性和粘度的稳定性,这使得它特别适合于果酱、果冻等需要透明且高粘度的产品中。 氧化羟丙基淀粉的主要作用是在食品中增加稠度和提高质地,使产品具有更好的感官品质。例如,在烘焙食品中,它可以增强面团的持水性和弹性,使得成品更加松软、细腻;在乳制品如酸奶和奶酪中,它能提供良好的口感,防止水分离,提高产品的稳定性。 尽管氧化羟丙基淀粉被认为是安全的,但少数人对改性淀粉的摄入可能会产生一些胃肠道不适症状,例如腹胀或消化不良。因此,在食品生产中,使用量需适量控制,确保消费者的健康安全。根据美国食品药品监督管理局(FDA)和欧洲食品安全局(EFSA)的评估,氧化羟丙基淀粉是一种安全的食品添加剂,但其使用需严格符合食品工业标准,特别是在高粘度食品中的应用,应合理控制添加量。 由于氧化羟丙基淀粉的功能多样,且相较于天然淀粉具有更好的性能,因此在现代食品工业中得到了广泛的应用。它不仅能改善产品的质感,还能增强食品的加工适应性,从而提高产品的稳定性和可接受性。
黄原胶(Xanthan Gum, E415)是一种由黄单胞菌(Xanthomonas campestris)发酵生产的多糖,因其具有良好的增稠、稳定和乳化特性而被广泛应用于食品工业中。它在食品中可以作为增稠剂、乳化剂和稳定剂来改善食品的质地,增加粘度和稳定性。黄原胶的应用范围非常广泛,包括沙拉酱、果酱、酸奶、冰淇淋、烘焙食品、饮料等多个领域。 黄原胶的主要功能是通过吸水形成粘稠的溶液,从而增强食品的稠度和质地。例如,在沙拉酱和调味酱中,它可以帮助形成均匀的稠度,防止油水分离,从而提高产品的质量和消费者的满意度。在烘焙食品中,黄原胶有助于提高面团的保水性,使面包和蛋糕在烘烤过程中保持柔软。在冷冻食品(如冰淇淋)中,黄原胶有助于防止冰晶的形成,使产品质感更加细腻。 黄原胶作为一种膳食纤维,对大多数人群是安全的。然而,过量摄入黄原胶可能会引起一些轻微的胃肠道不适,例如腹胀或腹泻。特别是在对于肠胃较为敏感的人群,适量摄入尤为重要。黄原胶的安全性已得到美国食品药品监督管理局(FDA)和欧洲食品安全局(EFSA)的认可,允许其作为安全的食品添加剂用于广泛的食品中。 黄原胶的稳定性和在不同pH值、温度下的抗降解能力使得它成为非常理想的增稠和稳定剂,适用于各种复杂的食品配方。此外,黄原胶还被用于无麸质食品中,以弥补传统小麦面筋的作用,从而改善面团的弹性和质感。
海藻酸钠是从褐藻中提取的天然多糖,广泛应用于食品工业中,尤其是在乳制品、冰淇淋、果冻和果酱中,作为增稠剂和凝胶剂使用。它能够形成稳定的凝胶结构,帮助改善食品的质地和口感。由于其天然来源和安全性,海藻酸钠在食品加工中得到广泛使用。过量摄入时可能导致轻微的消化不适。
磷酸及其多种磷酸盐是一类常见的食品添加剂,广泛应用于食品工业中,主要用于调节酸碱度、增强水分保持性、作为膨松剂和稳定剂等。具体的化学物质包括磷酸(Phosphoric Acid)、焦磷酸二氢二钠(Sodium Acid Pyrophosphate)、焦磷酸钠(Sodium Pyrophosphate)、磷酸二氢钙(Calcium Dihydrogen Phosphate)、磷酸二氢钾(Potassium Dihydrogen Phosphate)、磷酸氢二铵(Diammonium Phosphate)等。它们常用于软饮料、面点、肉制品、奶酪等食品中,以改善食品口感和质地。 磷酸及磷酸盐在调节食品的酸碱度、提供适宜的化学环境、改善质地和提高食品的水分保持能力方面发挥着重要作用。例如,磷酸在碳酸饮料中广泛应用,以提供酸味并平衡甜味。此外,焦磷酸钠等多种磷酸盐用于肉制品中,可以使肉质更加紧实,防止水分流失。 然而,长期摄入过量磷酸盐可能对健康产生负面影响,尤其是对骨骼的钙代谢产生不良作用。磷酸盐的摄入会影响钙的吸收,长期高剂量摄入可能会导致骨密度降低,增加骨折风险。特别是对于孕妇和儿童,过量的磷酸盐可能对生长发育产生不利影响,因此建议这类人群应控制磷酸盐的摄入量。
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