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Structure-fracture relationships in gas-filled gelatin gels
Indexado
WoS WOS:000264518200014
Scopus SCOPUS_ID:60349131440
DOI 10.1016/J.FOODHYD.2008.11.012
Año 2009
Tipo artículo de investigación

Citas Totales

Autores Afiliación Chile

Instituciones Chile

% Participación
Internacional

Autores
Afiliación Extranjera

Instituciones
Extranjeras


Abstract



Food aeration has become one of the fastest growing unit operations practiced in the food industry. Dispersed air (or other gases) provides an additional phase within the gel that may accommodate new textural and functional demands. This paper addresses the relationships between structural characteristics and fracture properties of gas-filled gelatin gels (GGG), and compare these properties with those of control gelatin gels (CGG). Three gases were used in the fabrication of GGG: air, nitrogen and helium. Experimental methods to determine density, gas hold-up, bubble sizes and bubble size distributions as well as fracture properties of GGG are presented. Increasing protein concentration produced higher density, lower gas hold-up and decreased polydispersity of bubbles due to its effect on increased solution viscosity. Type of gas affected density and gas hold-up due to the different diffusivities of gases and structures (bubble size, size distribution and number of bubbles per area) formed in GGG. Fracture values increased for both GGG and CGG with increasing protein concentration for the three gases used. GGG were weaker and less ductile than CGG, the decrease in stress and strain at fracture being between 70 and 80%, and 40 and 65%, respectively. A power law relationship (sigma(f)=2.73 x 10(rho G)(-12)(4.76)) was found between the fracture stress and gel density for the three gases studied. This study shows that the presence of bubbles in gel-based food products results in unique textural properties conferred by the additional gaseous phase. (C) 2008 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Revista



Revista ISSN
Food Hydrocolloids 0268-005X

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Disciplinas de Investigación



WOS
Chemistry, Applied
Food Science & Technology
Scopus
Sin Disciplinas
SciELO
Sin Disciplinas

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Publicaciones WoS (Ediciones: ISSHP, ISTP, AHCI, SSCI, SCI), Scopus, SciELO Chile.

Colaboración Institucional



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Autores - Afiliación



Ord. Autor Género Institución - País
1 ZUNIGA-PARDO, ROMMY NAZARETH Mujer Pontificia Universidad Católica de Chile - Chile
2 AGUILERA-RADIC, JOSE MIGUEL Hombre Pontificia Universidad Católica de Chile - Chile

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Origen de Citas Identificadas



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Citas Identificadas: 13.16 %
Citas No-identificadas: 86.84 %

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Citas Identificadas: 13.16 %
Citas No-identificadas: 86.84 %

Financiamiento



Fuente
National Committee for Science and Technology (Chile) FONDECYT
National Commitee for Science and Technology (Chile)

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Agradecimientos



Agradecimiento
Work on gas-filled gels is financed by the National Commitee for Science and Technology (Chile) FONDECYT project 1060713. Discussions with C. Ramirez, E. Troncoso and J.C. Germain are greatly appreciated.
Work on gas-filled gels is financed by the National Committee for Science and Technology (Chile) FONDECYT project 1060713. Discussions with C. Ramírez, E. Troncoso and J.C. Germain are greatly appreciated.

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