CA3143863A1 - Procede de production de proteine de legumineuse - Google Patents
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Abstract
Description
Technique antérieure
La graine de soja est plus que fréquemment d'origine OGM et l'obtention de sa protéine passe par une étape de déshuilage utilisant du solvant.
( wrinkled pea ), et ce quelles que soient les utilisations auxquelles on destine généralement lesdites variétés (alimentation humaine, nutrition animale et/ou autres utilisations). Ces graines sont non-OGM et ne nécessitent pas de déshuilage solvanté.
Dans ce procédé, la graine est broyée en absence d'eau (procédé dit de broyage à sec ) afin d'obtenir une farine. Cette farine sera ensuite mise en suspension dans de l'eau afin d'en extraire la protéine.
faible, permettant une augmentation de la teneur en protéine sans résulter en une boisson qui ne gélifie pas ou n'est pas trop épaisse.
Néanmoins, on peut reprocher à ce procédé le risque d'une modification des qualités fonctionnelles des protéines obtenues par dénaturation thermique (par exemple la perte de solubilité ou l'augmentation de sa capacité d'hydratation) ainsi que l'obligation d'ajout d'une étape de purification nécessaire avant utilisation. Ces solutions sont donc efficaces mais elles obligent l'utilisateur final des protéines à
effectuer des opérations de purification supplémentaire, susceptibles de modifier les fonctionnalités de la protéine de pois. L'homme de l'art a donc bien évidemment cherché à obtenir directement et simplement lors de son procédé
d'extraction une protéine de pois dont la flaveur est neutre.
complexe utilisant de grande quantité d'eau (pouvant aller jusque 30 fois la quantité de pois), les flaveurs beany et bitter sont toujours présentes dans la protéine de pois (voir graphes 18A, B et C de la demande W02017/120597).
Malheureusement, ces étapes mettent en oeuvre des quantités d'eau importantes et génèrent des coproduits solubles qu'il faut valoriser. Par ailleurs, l'utilisation de ce procédé ne permet pas de fabriquer des protéines au pouvoir gélifiant réduit.
dans la filière voisine du soja. Une problématique importante pour la filière pois consiste en la préservation de l'amidon de pois qui ne doit pas être dégradé
afin d'être également valorisé industriellement. La graine de soja ne possède pas d'amidon : la filière soja peut donc utiliser des températures de chauffage très élevées afin d'inhiber la lipoxygénase sans se soucier de la problématique amidon.
d'extraction optimisé et des fonctionnalités garanties.
Exposé de l'invention
mis au point par les inventeurs permet d'obtenir une composition protéique de légumineuse dont les propriétés fonctionnelles sont particulièrement adaptées aux applications de boissons enrichies en protéines : organoleptique améliorée, pouvoir gélifiant diminué et pouvoir émulsifiant amélioré.
i) traitement thermique à sec des graines de légumineuse, de préférence choisies parmi le pois, le lupin et la féverole à une température comprise entre 70 et 130 C, par exemple entre 80 et 125 C, notamment entre 100 C et 120 C, pendant 1 à 6 minutes, par exemple 1,5 à 5 minutes, notamment 2 à 4 minutes ;
ii) broyage des graines en farine et mise en suspension de la farine dans une solution aqueuse, de préférence à une concentration de 15 à 25%, encore de préférence 20% en poids de matière sèche par rapport au poids de la suspension, iii) séparation des composants solubles de ladite suspension par force centrifuge, iv) extraction des protéines des composants solubles.
un pH compris entre 4 et 6 et traitement thermique de la solution entre 45 C
et 65 C, de préférence 55 C, notamment pendant 3,5 min à 4,5 min, de préférence 4 min. De préférence, les protéines coagulées sont récupérées, de préférence par centrifugation, et mise en suspension dans une solution aqueuse. Le pH de la solution aqueuse de protéines coagulées peut ensuite être ajusté entre 6 et 8, de préférence 7, et la suspension aqueuse peut être soumise à un traitement thermique entre 130 et 150 C, de préférence 140 C pendant 5 à 15s, de préférence 10s. Le procédé peut comprendre en outre une étape de séchage de la suspension aqueuse des protéines coagulées.
Description des modes de réalisation
de production d'une composition protéique de légumineuse comprenant les étapes suivantes :
i) chauffage des graines de légumineuse à sec, de préférence choisies parmi le pois, le lupin et la féverole, à une température comprise entre 70 et 130 C, par exemple entre 80 et 125 C, notamment entre 100 C et 120 C, pendant 1 à 6 minutes, par exemple 1,5 à 5 minutes, notamment 2 à 4 minutes ;
ii) broyage des graines en farine et mise en suspension dans une solution aqueuse;
iii) séparation des composants solubles de la dite suspension aqueuse, de préférence par force centrifuge;
iv) extraction des protéines dans les composants solubles.
Lorsque la légumineuse choisie est le pois, les pois peuvent subir préalablement aux étapes de chauffage et de broyage du procédé selon l'invention des étapes bien connues de l'homme du métier, telles que notamment un nettoyage (élimination des particules non désirées telles que pierres, insectes morts, résidus de terre, etc.) et aussi un dépelliculage des fibres externes (également appelé
dehulling en anglais). entre 70 et 130 C, par exemple entre 80 et 125 C, notamment entre 100 C et 120 C, pendant 1 à 6 minutes, par exemple 1,5 à 5 minutes, notamment 2 à 4 minutes ;
sec, c'est-à-dire qu'il se déroule en absence de solvant aqueux additionnel à celui présent dans la graine. Ce traitement thermique à sec, ou de toastage, diffère d'un traitement micro-ondes en ce que la chaleur est apportée par convection, ce qui permet un contrôle précis du traitement thermique des graines (temps et température). Ce traitement thermique à sec est particulièrement avantageux car il peut être réalisé facilement, sans par exemple contrôle de l'humidité
relative.
Comme exemplifié dans la présente demande, il est important de bien respecter les intervalles de temps et température afin de pouvoir inhiber l'activité de la lipoxygénase interne tout en préservant la fonctionnalité de l'amidon et en garantissant le rendement d'extraction des différents composants.
et pouvoir émulsifiant amélioré.
Après cette étape de tamisage, on effectue une centrifugation de la suspension débarrassée des fibres internes pour générer une phase légère contenant majoritairement les protéines, et une phase lourde contenant majoritairement l'amidon.
peuvent ensuite être récupérées par centrifugation. On sépare ainsi les fractions 10 solides ayant concentré les protéines, des fractions liquides ayant concentré les sucres et les sels. Le floc est ensuite mis en suspension dans une solution aqueuse de préférence dilué avec de l'eau. La matière sèche est alors ajustée entre 10% et 20%, préférentiellement 15% en poids de matière sèche par rapport au poids de ladite suspension.
(m2 / m1)*1 00.
Pour quantifier ce pouvoir gélifiant, il est donc nécessaire de générer ce réseau et d'évaluer sa force. Pour effectuer cette quantification, dans la présente invention, on utilise le test A dont la description est la suivante :
1) Solubilisation à 60 C+/- 2 C de la composition protéique testée dans de l'eau titrant 15% -F1- 2% en matière sèche et à pH 7;
2) Agitation pendant 5 min à 60 C -F1- 2 C;
3) Refroidissement à 20 C -F1- 2 C et agitation durant 24 heures à 350 tr/min;
4) Mise en oeuvre de la suspension dans un rhéomètre à contrainte imposée équipé avec un cylindre concentrique;
5) Mise en oeuvre d'un profil de température suivant:
a. Phase 1: chauffage d'une température de 20 C -F1- 2 C à une température de 80 C -F1- 2 C en 10 minutes;
b. Phase 2: stabilisation à une température de 80 C -F1- 2 C pendant 120 minutes;
c. Phase 3: refroidissement d'une température de 80 C -F1- 2 C à une température de 20 C -F1- 2 C en 30 min 6) Mesure du pouvoir gélifiant exprimé en Pa.
Il applique une force à l'échantillon. Généralement de faible dimension caractéristique (très faible inertie mécanique du rotor), il permet d'étudier fondamentalement les propriétés mécaniques d'un liquide, d'un gel, d'une suspension, d'une pâte, etc., en réponse à une force appliquée.
- 0,2g d'échantillon du produit est dispersé dans 20m1 d'eau, - La solution est homogénéisée avec un appareil Ultraturax IKA T25 pendant sec à une vitesse de 9500 rpm, - Ajout de 20m1 d'huile de maïs sous homogénéisation dans les mêmes conditions que l'étape 2 précédente, - Centrifugation 5 minutes à 3100g, - Si on obtient une bonne émulsion, on recommence le test au point 1 en augmentant les quantités d'eau et de maïs de 50%, - Si on obtient une mauvaise émulsion (déphasage), on recommence le test au point 1 en diminuant les quantités d'eau et de maïs de 50%, - La quantité maximale d'huile (Qmax en ml) pouvant être émulsifiée est ainsi déterminée de manière itérative, - La capacité émulsifiante est donc la quantité maximale d'huile de maïs pouvant être émulsifiée par grammes de produit, - Capacité émulsifiante = (Qmax / 0,2)1 00
Exemples
- Etuve ventilée, 2 à 10 min, 800 à 120 C
- Four micro-ondes, 30s à 3 min, 1000W
5 - Autoclave, 5 à 15 min, 100 c à 120 c
- Séparation des fibres externes et des cotylédons de pois - Broyage des cotylédons de pois à l'aide d'un moulin de pierre 10 - Mise en suspension de la farine dans de l'eau à 17% de matière sèche (MS), C+/- 2 C et ph de 7 +/-1 - Agitation pendant 30 min - Séparation des insolubles (amidon et fibres internes) par centrifugation 5min, 15 - Rectification à pH 5 du surnageant - Chauffage à 55 C pendant 20 min dans un récipient équipé d'une double-enveloppe et d'une agitation, - Récupération de la composition protéique par centrifugation 5000G 5min - Rectification du pH à 7 avec NaOH 1N
20 - Traitement thermique par injection directe 140 c 10 secondes - Séchage par atomisation
- Etat de dénaturation de l'amidon par DSC et mesure de l'enthalpie - Calcul du rendement (Rdt) de récupération en protéines (Quantité de protéines extraites/quantité de protéines totales).
- Flaveur par dégustation. Cette composante est évaluée à l'aide d'un panel de dégustation organoleptique.
Echantillons flaveur Qualité amidon RdtIloteines El:nye ventilée./ 80"C /10-60 min bmlé Ok Ok Etuve ventilée / I20"C 10-60 min bmlé + Ok M(ly Etuve ventilée L5 (r>(.? 10-60 min brulé Ok Mar is Etuve ventilée / 80"C 2 min ok Ok osk Etuve ventilée 80C I 5 min ok Ok Ork Etuve ventilée I 120'C 2 min Ok ok Ok Etuve ventilée 120C 5 min Ok 0k ek autoelavaeel 5 minI 120*C pois ok ok autoclavaee 10 inin 110'C pois Ok ek autoclavage/ 15 min ./100 C Pois Ok ok micro-ondes!' 1'30 min brillé .4- amère ok micro-ondes J 3 min brulé ++ t amère ols: 6k micro-ondes ./ 30 s pois micro-ondesJ 60 s brulé ok ok micro-ondes ./ 90 s Brulé + ok ok
sec sur la qualité de la composition protéique obtenue.
a. Pas de prétraitement b. Etuve ventilée 4 min 100 C
c. Etuve ventilée 2 min 120 C
- Séparation des fibres externes et des cotylédons de pois - Broyage des cotylédons de pois à l'aide d'un moulin de pierre - Mise en suspension de la farine dans de l'eau à 17% de MS, 200C+/- 2 C et ph de 7 +/-1 - Agitation pendant 30 min - Séparation des insolubles (amidon et fibres internes) par centrifugation min - Rectification à pH 5 du surnageant - Chauffage à 55 C pendant 20 min dans un récipient équipé d'une double-enveloppe et d'une agitation - Récupération de la composition protéique par centrifugation 5000G 5 min - Rectification du pH à 7 avec NaOH 1N
- Traitement thermique par injection directe 140 c 10 secondes - Séchage par atomisation.
- La teneur en matière sèche mesurée par dessication.
- La teneur en protéine calculée en dosant l'azote total et en multipliant le résultat par un coefficient de 6,25) - Rendement de récupération protéique (quantité de protéine extraite/quantité de protéine totale) - Activité émulsifiante mesurée par le test développé par la Demanderesse décrit précédemment.
- Force de gel mesurée par le test A tel que décrit précédemment.
MS (%) N6,25 (%) Rendement (%) 'Activité Force de e,e, {Po) é M sit': nte (mi huile / g)"
Pas de 96.4 91.3 72.2 250 préttaitement Etuve ventiiée / 4 94.2 90.4 71.9 450 31 min / 100C
Etuve verte / 2 97 91.1 74 550 51 min / 12D'C
émulsifiante quasi-doublée et une force de gel réduite.
une température de 20 C et à un taux de cisaillement 0.006 à 600s-1 en 3 min.
2019/053387 à l'exemple 1. Ce broyage consiste en la mise en oeuvre des cotylédons de pois dans une solution aqueuse à 80 C, le traitement thermique pendant 3 minutes en maintenant à cette température de ladite solution, la récupération puis le refroidissement à 10 C de ces pois en les plongeant dans de l'eau régulée à 7 C, puis le broyage de ces pois en solution. A l'issue du procédé
est obtenue une composition protéique comparative présentant une force de gel qui n'est pas diminuée par rapport au la composition protéique a.
Claims (9)
i) traitement thermique à sec des graines de légumineuses à une température comprise entre 70 et 130 C, par exemple entre 80 et 125 C, notamment entre 100 C et 120 C, pendant 1 à 6 minutes, par exemple de 1,5 à 5 minutes, notamment de 2 à 4 minutes;
ii) broyage des graines en farine et mise en suspension de la farine dans une solution aqueuse ;
iii) séparation des composants solubles de ladite suspension de préférence par force centrifuge ;
iv) extraction de protéines desdits composants solubles.
25% en poids de matière sèche, de préférence 20% en poids de matière sèche par rapport au poids de la suspension.
- coagulation des protéines dans une solution aqueuse à un pH compris entre 4 et 6 et traitement thermique de la solution entre 45 C et 65 C, de préférence 55 C.
- récupération des protéines coagulées de préférence par centrifugation et mise en suspension des protéines dans une solution aqueuse;
- ajustement du pH de la solution aqueuse de protéines entre 6 et 8, préférentiellement 7;
- traitement thermique de la solution aqueuse de protéine entre 130 C et 150 C, préférentiellement 140 C, pendant 5s à 15s, de préférence 10s.
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