氨基酸的排列顺序是每个蛋白质的特征,它也构成了所谓的一级结构(primarystructure)。同一条肽链连续部分的NH和CO基团之间存在氢键,它可以使主链呈现螺旋状的空间排列,而侧链排列在外,这种结构称为二级结构(secondarystructure)。在由多条链组成的分子中,不同链之间的NH和CO基团也可以产生氢键。此外还可以有二硫键(disulfidebond),二硫键由相邻肽链的两个半胱氨酸的残基之间的SH基团氧化产生。螺旋形肽链可以在纵向上彼此靠近排列,可以把自己缠绕成大线圈,形成一种特殊的绳状(纤维状蛋白质,fibrousprotein),也可以卷曲成球状或椭圆状(球状蛋白质,globularprotein)。纤维状蛋白质可分为可溶性蛋白质(Solubleprotein)[如血液的纤维蛋白原(Fibrinogen)]和不溶性蛋白质(Insolubleprotein)[丝蛋白(fibroin)、胶原蛋白(collagen)、肌球蛋白(myosin)等]。球状蛋白质分为单纯蛋白质(simpleprotein,只由氨基酸组成)和结合蛋白质(Conjugatedprotein)[如核蛋白(nuclearprotein)、染色蛋白(chromoprotein)、脂蛋白(lipoprotein)、糖蛋白(glycoprotein)、磷蛋白(phosphoprotein)]。结合蛋白质中还存在氨基酸以外的成分。
● 面包:酵母与发酵
你和你的同事在饭馆的餐桌前坐下,服务员给你端上来的第一样东西就是面包。这是一款不错的自制面包,切成片状,面包皮酥脆,面包心松软且有明显的气孔。似乎很奇怪,即使是手工面包,它也是典型的化学反应的产物。
面包的历史可以追溯到人类的早期。直立人(homoerectus)似乎早就会做原始的面包了:它是一种在热石头上烘烤的面粉和水的简单混合物。这种面包的食用持续了很长时间。它的优点是可长期保存,并且随着时间的推移,在不同的社会中还具有了宗教意义(比如犹太人和基督徒的无酵饼)。似乎是埃及人发现,如果面团在烘烤前放置在空气中一段时间,得到的面包就会变得更加柔软可口。他们因此无意中知晓了我们所说的发酵,而发酵就是餐桌上的面包片带有美丽的海绵状气孔的原因。发酵是一个典型的化学过程,这就证明了前面所说的“面包都是化学反应的产物”的陈述是正确的。为了全面了解面包的制作过程,我们需要从原材料——面粉开始说起。
麦粒[在植物学上称为颖果(caryopsis)]有一层麦皮(麸皮层),通常会被去除再制成麦麸(全麦产品除外)。在麦粒中要区分胚(或胚芽)和胚乳,胚乳是包含淀粉和蛋白质的那部分,这里的蛋白质是制作面筋(gluten)的基础。生产面粉时所用的麦粒要去掉胚芽和麦壳,再将胚乳进行一系列研磨,生产出各种类型的面粉。意大利法律根据面粉的矿物质含量将面粉进行了分类,矿物质的含量会通过分析面粉完全燃烧后的灰分来确定。灰分中矿物质含量少则说明面粉仅由胚乳制成,胚乳制成的面粉会更白。灰分中矿物质含量最高的是全麦粉,这是因为全麦粉中含有麦皮,麦皮的矿物质含量很高,而且全麦粉的颜色也较深。出粉率(abburattamento)表示从小麦中获得的面粉的百分比(该术语来源于buratto,即“筛子”,一种装有筛子的机器,用于分离杂质或对固体材料的成分进行分类,如分成不同大小的颗粒或粉末)。
面粉的分类如表2所示:
表2 面粉分类