Aggregation, gelation and hydrodynamic spinning of whey proteins - CNRS - Centre national de la recherche scientifique Accéder directement au contenu
Thèse Année : 2021

Aggregation, gelation and hydrodynamic spinning of whey proteins

Agrégation, gélification et filage hydrodynamique des protéines du lactosérum

Résumé

Whey protein isolates have received increasing interest due to their high nutritional value and their growing availability on the market as a co-product of cheese production. Whey protein isolates (WPI) can be aggregated upon heating to create new functional properties which depend on aggregate size and structural properties. Based on the fractal properties of these aggregates, one major application is to texture food products by two different ways: by forming a stable and thick suspension of aggregates or by forming a space filling network, through a gelation process. Fractal aggregate size generally ranges from a few hundred nanometres to a few microns at most. However, it would be interesting if their size could reach at least 30 microns (the limit of consumer perception) to increase their thickening power. Up to now, technological routes to create thickening particles were based mainly on the physico-chemical conditions of aggregation.The objective of the PhD is to study new aggregation and gelation processes with the aim to produce novel aggregate structures to enhance their texturising ability.Firstly, a good understanding of molecular self-assembly was required, taking into account the industrial process parameters. Indeed, in industrial conditions, aggregates are obtained under flow conditions at high temperature (≥75◦C) in few minutes. We developed a down scaling approach to study both the kinetics of aggregation after few seconds and its dependence with the mean shear rate in which heat transfer does not limit aggregation. The size and mass of aggregates and protein conformation were characterized by small-angle X-ray scattering and resonant mass measurement. We showed that for fractal aggregates formed at low protein and salt concentration, WPI aggregation at 92°C was limited by a step of nucleation, shear rate had no significant effect on the size of the aggregates, or on the aggregation kinetics and slower thermalization lead smaller aggregates size.Secondly, standard characterization methods of aggregates structure being limited to sub-micrometric aggregates, we developed a new method for aggregates of several tens of microns based on a covalent labelling of WPI and fluorescent microscopy. We have shown that, depending on the physico-chemical and heating conditions, the range of size where fractal aggregates exhibits a fractal dimension equal to 2 can be extended from 10 to 60 µm.Thirdly, we developed a new structuration process to spin gels of fractal aggregates by a combination of microflows and Ca2+-induced gelation. The WPI fibers presented a core-shell structure. Moreover, the size and the stability of the fiber was due to a complex interplay between different phenomena: hydrodynamics stresses, gelation kinetics, local pH changes during gelation and osmotic stresses.Finally, characterization of gelation of fractal aggregates by Ca2+ was studied in a bi-dimensional geometry in order to gain insights on the different phenomena that govern the formation and structure of the fiber. Especially, we showed the presence of osmotic flux which concentrates the aggregates in a front and form the shell of the fiber.
Les isolats de protéines de lactosérum ont suscité un intérêt croissant en raison de leur haute valeur nutritionnelle et de leur disponibilité croissante sur le marché, étant un coproduit de la production de fromage. Les isolats de protéines de lactosérum peuvent être agrégés par chauffage pour créer de nouvelles propriétés fonctionnelles qui dépendent de la taille des agrégats et de leurs propriétés structurelles.Grâce aux propriétés fractales de ces agrégats, l'une des principales applications consiste à texturer les produits alimentaires et ce de deux manières différentes : en formant une suspension stable et épaisse d'agrégats ou en formant un réseau remplissant l'espace, par un processus de gélification. La taille des agrégats fractals varie généralement de quelques centaines de nanomètres à quelques microns tout au plus. Cependant, il serait intéressant que leur taille atteigne au moins 30 microns (limite de la perception du consommateur) pour augmenter leur pouvoir épaississant. Jusqu'à présent, les voies technologiques pour créer des particules aux propriétés épaississantes étaient principalement basées sur la modulation des conditions physico-chimiques lors de l'agrégation.L'objectif de la thèse est d'étudier de nouveaux processus d'agrégation et de gélification dans le but de produire de nouvelles structures d'agrégats pour améliorer leur capacité de texturation.Tout d'abord, une bonne compréhension de l'auto-assemblage moléculaire était nécessaire, en tenant compte des paramètres des processus industriels. En effet, dans des conditions industrielles, les agrégats sont obtenus dans des procédés en continu (taux de cisaillement) à une température élevée (≥75◦C) en quelques minutes. Nous avons développé un procédé d'agrégation couplée à une réduction d'échelle pour étudier à la fois la cinétique d'agrégation après quelques secondes et sa relation avec le taux de cisaillement moyen, dans lequel le transfert de chaleur ne limite pas l'agrégation. La taille et la masse des agrégats ainsi que la conformation des protéines ont été caractérisées par diffusion des rayons X aux petits angles et la mesure de masse par résonance. Nous avons montré que pour les agrégats fractals formés à faible concentration et de sel, l'agrégation des WPI à 92°C était limitée par une étape de nucléation, que le taux de cisaillement n'avait pas d'effet significatif sur la taille des agrégats et sur la cinétique d'agrégation et qu'une thermalisation plus lente conduisait à des agrégats de plus petite taille.Deuxièmement, les méthodes standards de caractérisation de la structure des agrégats étant limitées aux agrégats sub-micrométriques, nous avons développé une nouvelle méthode pour les agrégats de plusieurs dizaines de microns, basée sur un marquage covalent des WPI et la microscopie fluorescente. Nous avons montré que, selon les conditions physico-chimiques et de chauffage, la gamme de taille où les agrégats fractals présentent une dimension fractale égale à 2 peut être étendue de 10 à 60 µm.Troisièmement, nous avons développé un nouveau processus de structuration pour filer des gels d'agrégats fractals par une combinaison de micro écoulement et de gélification induite par le Ca2+. Nous avons montré que les fibres ainsi formées présentaient une structure cœur-écorce. De plus, la taille et la stabilité de la fibre étaient dues à une interaction complexe entre différents phénomènes : contraintes hydrodynamiques, cinétique de gélification, changements locaux de pH pendant la gélification et contraintes osmotiques.Enfin, la caractérisation de la gélification d'agrégats fractals par le Ca2+ a été étudiée dans une géométrie bi-dimensionnelle afin d'avoir un aperçu des différents phénomènes qui gouvernent la formation et la structure de la fibre. En particulier, nous avons montré la présence d'un flux osmotique qui concentre les agrégats dans un front et forme l'enveloppe de la fibre.
Fichier principal
Vignette du fichier
VILOTTE_2021_archivage.pdf (30.1 Mo) Télécharger le fichier
Origine : Version validée par le jury (STAR)

Dates et versions

tel-03368173 , version 1 (06-10-2021)

Identifiants

  • HAL Id : tel-03368173 , version 1

Citer

Alice Vilotte. Aggregation, gelation and hydrodynamic spinning of whey proteins. Chemical engineering. Université Grenoble Alpes [2020-..], 2021. English. ⟨NNT : 2021GRALI063⟩. ⟨tel-03368173⟩

Collections

UGA CNRS STAR LRP
152 Consultations
24 Téléchargements

Partager

Gmail Facebook X LinkedIn More