银桥花生牛奶复合蛋白饮料
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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、羟甲基纤维素钠、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
安赛蜜
欧盟允许,糖尿病人友好
卡拉胶
婴幼儿食品禁用
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。
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。
安赛蜜(Acesulfame Potassium),又名乙酰磺胺酸钾,常简称为安赛蜜K或Acesulfame K,是一种高强度甜味剂,甜度约为蔗糖的200倍。它广泛用于食品和饮料中,特别是那些需要无热量或低热量甜味的产品中,例如无糖饮料、减肥食品、糖果、烘焙食品以及调味品。安赛蜜的主要特点是具有甜味,但不被人体代谢,因此提供的热量为零,非常适合糖尿病患者或需要控制糖分摄入的人群。 安赛蜜的稳定性极好,在高温、高酸性条件下均能保持甜味不变,这使得它成为烘焙食品和酸性饮料中的理想甜味剂。在焙烤食品中,它能在高温烘焙过程中保持甜味,因此在烘焙产品如蛋糕和饼干中得到广泛应用。此外,安赛蜜通常与其他甜味剂(如阿斯巴甜、甜蜜素)混合使用,以增强甜味效果并减少甜味剂的后味问题,从而提高口感。 虽然安赛蜜被广泛认为是安全的,但一些人对其可能的健康影响仍存有顾虑。高剂量的安赛蜜摄入可能对肠道菌群产生一定的影响,特别是对于消化系统较为敏感的人群,可能会引起胃肠不适。此外,一些人认为安赛蜜有轻微的苦味后味,特别是在使用量较大的情况下。不过,与其他人工甜味剂相比,安赛蜜的这种不良口感较为轻微,且往往通过与其他甜味剂组合使用来掩盖。 安赛蜜的安全性已经通过了多项评估,包括美国食品药品监督管理局(FDA)和欧洲食品安全局(EFSA)的审核。这些机构对安赛蜜的使用做出了明确的规定,设定了每日摄入限量(ADI),通常为15毫克/公斤体重。这意味着,只要在规定的摄入量范围内,安赛蜜作为甜味剂是安全的,不会对健康产生不利影响。 安赛蜜的另一个显著特点是,它不会引起龋齿,并且不影响血糖和胰岛素水平,因此也被认为适合用于牙齿健康食品和糖尿病患者食品中。由于安赛蜜的零热量特性,它还广泛应用于减肥和节食产品中,以帮助消费者减少糖和热量的摄入,而不必牺牲甜味体验。
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