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煮饭时顺手按下保温键,是再平常不过的事。米饭在锅里温着,随吃随盛,省去了反复加热的麻烦。但多数人不知道的是,保温这个动作本身,其实给了淀粉分子足够的活动空间和时间,让它们有机会重新排列组合。如果这时候米饭里恰好有油酸存在,事情就会变得更有意思。

Food Research International 近期刊登的一项研究探讨的正是这个日常场景。研究者发现,在煮饭时引入油酸并用淀粉纳米颗粒将其均匀分散,配合70摄氏度的保温环境,米饭中抗性淀粉的占比可攀升至33%。而同样条件下未经处理的米饭,抗性淀粉远没有这么多。

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抗性淀粉之所以特殊,是因为小肠里的消化酶拿它没有太多办法,它几乎完整地到达大肠,被那里的菌群慢慢发酵利用,产生短链脂肪酸。因此,富含抗性淀粉的食物通常被认为对平稳餐后血糖和维持肠道健康有一定帮助。普通白米饭升糖快,根本原因在于淀粉结构较为松散,消化酶很容易将其水解为葡萄糖。

研究者选用的油酸,是橄榄油中含量最多的单不饱和脂肪酸。它在加热条件下能够钻进直链淀粉的螺旋空腔,形成一个结构紧实的复合物,学名叫V型结晶。这个复合物一旦形成,消化酶想要靠近淀粉链就没那么容易了。

不过油酸有个现实问题。直接倒进米里,它会聚集成较大的油滴,分布很不均匀,真正能跟淀粉分子结合的只是少数。研究者用酸热处理玉米淀粉,制备了平均粒径约37.5纳米的淀粉颗粒,用它作为稳定剂把油酸包裹起来,做成Pickering乳液。油滴的平均直径从将近30微米缩小到7微米左右,分布均匀度大幅提升。

接下来的操作与家里煮饭差别不大。大米分别用纯水、纳米颗粒悬液、油酸和纳米乳液浸泡4小时,然后在电压力锅中烹煮,再放到70摄氏度的环境下保温两天。模拟小肠消化的结果显示,保温两天后,单纯用油酸处理的米饭抗性淀粉占比约为26%,而用纳米乳液处理的米饭达到33.03%,快速消化淀粉的比例明显下降。即使额外增加胃蛋白酶预处理步骤以模拟更真实的消化过程,纳米乳液组的抗性淀粉依然最高。

结构层面的数据也能佐证这一点。X射线衍射图上,所有添加油酸的米饭都在13.4度和20.7度附近出现V型结晶的特征峰,保温时间越长,这些峰越明显。纳米乳液组的结晶度一直高于单纯油酸组,复合指数也稳步上升,说明淀粉与油酸的结合在保温过程中越发紧密。

值得注意的是,抗性淀粉增加的同时,米饭并没有变硬。质构测试显示,含油酸的米饭在整个保温期间反而比对照组更软,粘性适中,口感并未因抗性淀粉含量升高而变差。

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图1. 不同处理米饭复合指数随保温时间的变化

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图2. 不同处理米饭的X射线衍射图谱

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图3. 模拟胃肠消化后快速消化淀粉、慢速消化淀粉和抗性淀粉的占比

油酸是改变淀粉消化特性的主要推手,淀粉纳米颗粒的作用是让油酸散布得更均匀,保温环境则给了两者充分结合的时间。这套策略将纳米乳液的分散优势、脂质复合原理与日常烹饪中的保温环节串联在一起,为米饭的功能化改良提供了一个清晰可行的方向。

来源 | 生物谷

编辑 | VOX

参考文献:

Kim AI, Park JY, Bae HH, et al. Effects of starch nanoparticle-stabilized oleic acid emulsions and warm storage on the structural properties and starch digestibility of cooked rice.

Food Res Int. 2026;242(Pt 4):119994. doi:10.1016/j.foodres.2026.119994