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<title>Isoglucose</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Isoglucose</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p><b>Isoglucose</b> (<i>Isomerose</i>, <i>Isoglukose</i>) ist ein <i>Gemisch</i> aus <a href="Glucose" title="Glucose">Glucose</a> (Traubenzucker) und <a href="Fructose" title="Fructose">Fructose</a> (Fruchtzucker). Das heißt, diese beiden sind, anders als in Haushaltszucker (<a href="Saccharose" title="Saccharose">Saccharose</a>), chemisch nicht miteinander verbunden. Die Glucose kann dadurch sofort ins Blut gelangen und den Blutzuckerspiegel erhöhen.
</p><p>Zur Herstellung von Isoglucose wird Glucose durch die <a href="Katalyse" title="Katalyse">katalytische</a> Wirkung des <a href="Enzym" title="Enzym">Enzyms</a> <a href="Xylose-Isomerase" title="Xylose-Isomerase">Glucoseisomerase</a> teilweise in Fructose umgewandelt, woher die Bezeichnung als <i>Isomeratzucker</i> stammt. In wässriger Lösung wird dieses Gemisch als <b>Glucose-Fructose-Sirup</b> bezeichnet. Falls die Glukose aus <a href="Maisst%C3%A4rke" class="mw-redirect" title="Maisstärke">Maisstärke</a> gewonnen wurde, nennt man den resultierenden Glucose-Fructose-Sirup auch <i><b>High Fructose Corn Syrup</b></i> (<b>HFCS</b>). ("Corn" ist englisch für Mais.)<sup id="cite_ref-Tanaka_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-Tanaka-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die jährliche weltweite Produktionsmenge von Isoglucose beträgt acht Millionen Tonnen (Stand 2011).<sup id="cite_ref-Ullmann_48_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-Ullmann_48-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><a href="Invertzucker" title="Invertzucker">Invertzucker</a> ist ebenfalls eine Mischung von Glucose und Fructose, wird aber, im Gegensatz zu Isoglucose, durch <a href="Hydrolyse" title="Hydrolyse">Hydrolyse</a> von Haushaltszucker (<a href="Saccharose" title="Saccharose">Saccharose</a>) hergestellt.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Eigenschaften">Eigenschaften</h2></div>
<p>In <a href="Saccharose" title="Saccharose">Saccharose</a> ist je ein Molekül <a href="Glucose" title="Glucose">Glucose</a> und <a href="Fructose" title="Fructose">Fructose</a> chemisch miteinander verbunden. Erst, und nur, wenn die Verdauung diese beiden Moleküle voneinander getrennt hat, können diese ins Blut gelangen.
</p><p>In Isoglucose liegen diese beiden Molekül-Arten bereits getrennt vor. Dadurch kann jede dieser beiden Zucker-Arten sofort ihre eigenen (spezifischen) Wirkungen entfalten, sowohl ihre <a href="S%C3%BC%C3%9Fkraft" title="Süßkraft">Süßkraft</a> als auch auf den Stoffwechsel des Körpers. Deshalb hat Isoglucose eine andere Süßkraft und eine andere Wirkung auf den Stoffwechsel als Saccharose.
</p><p>Zudem hat Fructose eine höhere Süßkraft als Glucose, bei ähnlichem physiologischen Brennwert.
</p><p>Glucose wird industriell durch <a href="Enzym" title="Enzym">enzymatische</a> <a href="Hydrolyse" title="Hydrolyse">Hydrolyse</a> unter Verwendung der Glucose-<a href="Amylase" class="mw-redirect" title="Amylase">Amylase</a> aus <a href="St%C3%A4rke" title="Stärke">Stärke</a> erzeugt. Dabei entsteht <a href="Glucosesirup" title="Glucosesirup">Glucosesirup</a> (bzw. <a href="Maissirup" title="Maissirup">Maissirup</a> aus <a href="Mais" title="Mais">Maisstärke</a>) mit einer jährlichen weltweiten Produktionsmenge von 20 Millionen Tonnen (Stand 2011).<sup id="cite_ref-Ullmann_48_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-Ullmann_48-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Daraus resultiert die früher gängige Bezeichnung „Stärkezucker“ für Glucose.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Als Stärkequellen werden Mais, <a href="Kartoffeln" class="mw-redirect" title="Kartoffeln">Kartoffeln</a>, <a href="Reis" title="Reis">Reis</a>, <a href="Weizen" title="Weizen">Weizen</a>, <a href="Cassava" class="mw-redirect" title="Cassava">Cassava</a> und <a href="Sago" title="Sago">Sago</a> verwendet. Die Amylase stammt meistens aus <i><a href="Bacillus_licheniformis" title="Bacillus licheniformis">Bacillus licheniformis</a></i>,<sup id="cite_ref-ResSoc_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-ResSoc-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <i><a href="Bacillus_subtilis" title="Bacillus subtilis">Bacillus subtilis</a></i> (Stamm MN-385),<sup id="cite_ref-ResSoc_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-ResSoc-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <i><a href="Bacillus_coagulans" title="Bacillus coagulans">Bacillus coagulans</a></i>,<sup id="cite_ref-Liese_5-0" class="reference"><a href="#cite_note-Liese-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> <i>Streptomyces rubiginosus</i><sup id="cite_ref-Liese_5-1" class="reference"><a href="#cite_note-Liese-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder <i>Streptomyces phaeochromogenes</i>.<sup id="cite_ref-Liese_5-2" class="reference"><a href="#cite_note-Liese-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die aus Stärke erzeugte Glucose wird nach einer Entfernung von <a href="Calcium" title="Calcium">Calcium</a>-Ionen zur Erzeugung von Fructose verwendet, da Calciumionen zwar <a href="Cofaktor_(Biochemie)" title="Cofaktor (Biochemie)">Cofaktoren</a> der Amylase sind, aber Hemmstoffe der Glucose-Isomerase (genauer Xylose-Isomerase) bei der nachfolgenden Umwandlung zu Fructose – dabei sind <a href="Magnesium" title="Magnesium">Magnesium</a>-Ionen die Cofaktoren.<sup id="cite_ref-Pandey_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-Pandey-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In den USA wird fast ausschließlich Mais zur Produktion von Isoglucose eingesetzt. Die Glucose wird mit Hilfe <a href="Immobilisierung_(Biotechnologie)" title="Immobilisierung (Biotechnologie)">immobilisierter</a> Glucose-Isomerase zur Herstellung von <i>High Fructose Corn Syrup</i> (HFCS) verwendet. Die Umwandlungsreaktion wird bei 55 °C durchgeführt, die Halbwertszeit der Enzymaktivität der immobilisierten Glucose-Isomerase beträgt über 100 Tage.<sup id="cite_ref-Liese_5-3" class="reference"><a href="#cite_note-Liese-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Seit etwa 1972 werden die Enzyme immobilisiert, wodurch die Produktionskosten von HFCS in den USA unter die Importkosten von Saccharose fielen.<sup id="cite_ref-Lee_7-0" class="reference"><a href="#cite_note-Lee-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Gleichzeitig war dies auch die erste großtechnische Anwendung der Immobilisierung von Enzymen<sup id="cite_ref-Lee_7-1" class="reference"><a href="#cite_note-Lee-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> und sie stellt die mengenmäßig weltweit größte technische Nutzung immobilisierter Enzyme
dar.<sup id="cite_ref-Liese_5-4" class="reference"><a href="#cite_note-Liese-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>HFCS wird als:
</p>
<ul><li>HFCS-42 (mit 42&nbsp;% Fructose und 53&nbsp;% Glucose in der Trockenmasse) und</li>
<li>HFCS-55 (mit 55&nbsp;% Fructose und 41&nbsp;% Glucose in der Trockenmasse, zweite Generation HFCS ab 1976)<sup id="cite_ref-Lee_7-2" class="reference"><a href="#cite_note-Lee-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-Liese_5-5" class="reference"><a href="#cite_note-Liese-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>verkauft.</li></ul>
<p>Daneben wird per <a href="Chromatographie" title="Chromatographie">Chromatographie</a> noch HFCS-90 mit 90&nbsp;% Fructoseanteil erzeugt, das zur Herstellung von HFCS-55 durch <a href="Verd%C3%BCnnung" title="Verdünnung">Verdünnung</a> mit HFCS-42 verwendet wird.<sup id="cite_ref-Lee_7-3" class="reference"><a href="#cite_note-Lee-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die meisten Softdrinks in den USA verwenden HFCS-55, während die meisten anderen HFCS-gesüßten Lebensmittel HFCS-42 verwenden.<sup id="cite_ref-fda2014_8-0" class="reference"><a href="#cite_note-fda2014-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>In den USA ist dieser <i>High Fructose Corn Syrup</i> zum wichtigsten Produkt der Maisstärkeindustrie aufgestiegen und hat den Haushaltszucker (<a href="Saccharose" title="Saccharose">Saccharose</a>) vor allem bei Limonade und Softdrinks weitgehend verdrängt.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblink">Weblink</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.transgen.de/datenbank/zutaten/2531.isoglucose.html">Isoglukose (Fruktose-Glukosesirup)</a> beim Forum Bio- und Gentechnologie e. V.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-Tanaka-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Tanaka_1-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Atsuo Tanaka: <i>Industrial Application of Immobilized Biocatalysts.</i> CRC Press, 1992, ISBN 978-0-824-78744-8, S.&nbsp;185.</span>
</li>
<li id="cite_note-Ullmann_48-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Ullmann_48_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Ullmann_48_2-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Thomas Becker, Dietmar Breithaupt, Horst Werner Doelle, Armin Fiechter, Günther Schlegel, Sakayu Shimizu, Hideaki Yamada: <i>Biotechnology</i>, in: <i>Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry</i>, 7. Auflage, Wiley-VCH, 2011. ISBN 978-3-527-32943-4. Band 6, S. 48.</span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.retrobibliothek.de/retrobib/schlagwort.html?werk=Mercks&amp;bandnr=1&amp;seitenr=0457&amp;wort=St%C3%A4rkezucker"><i>Stärkezucker</i>.</a> In: <i><a href="Merck%E2%80%99s_Warenlexikon" title="Merck’s Warenlexikon">Merck’s Warenlexikon</a></i>. 3. Auflage. 1884 ff., S. 457 f.</span>
</li>
<li id="cite_note-ResSoc-4"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-ResSoc_4-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-ResSoc_4-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">The Amylase Research Society of Japan: <i>Handbook of Amylases and Related Enzymes.</i> Elsevier, 2014, ISBN 978-1-483-29939-6, S.&nbsp;195.</span>
</li>
<li id="cite_note-Liese-5"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Liese_5-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Liese_5-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Liese_5-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Liese_5-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Liese_5-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Liese_5-5">f</a></sup></span> <span class="reference-text">Andreas Liese: <i>Industrial Biotransformations.</i> John Wiley &amp; Sons, 2008, ISBN 978-3-527-61417-2, S. 17, 388.</span>
</li>
<li id="cite_note-Pandey-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-Pandey_6-0">↑</a></span> <span class="reference-text">Ashok Pandey: <i>Industrial Biorefineries and White Biotechnology.</i> Elsevier, 2015, ISBN 978-0-444-63464-1, S.&nbsp;488.</span>
</li>
<li id="cite_note-Lee-7"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-Lee_7-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Lee_7-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Lee_7-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-Lee_7-3">d</a></sup></span> <span class="reference-text">Byong H. Lee: <i>Fundamentals of Food Biotechnology.</i> John Wiley &amp; Sons, 2014, ISBN 978-1-118-38491-6, S.&nbsp;332.</span>
</li>
<li id="cite_note-fda2014-8"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-fda2014_8-0">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.fda.gov/Food/IngredientsPackagingLabeling/FoodAdditivesIngredients/ucm324856.htm"><i>High Fructose Corn Syrup: Questions and Answers.</i></a> US Food and Drug Administration, 5.&nbsp;November 2014,<span class="Abrufdatum"> abgerufen am 18.&nbsp;Dezember 2017</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AIsoglucose&amp;rft.title=High+Fructose+Corn+Syrup%3A+Questions+and+Answers&amp;rft.description=High+Fructose+Corn+Syrup%3A+Questions+and+Answers&amp;rft.identifier=&amp;rft.publisher=US+Food+and+Drug+Administration&amp;rft.date=2014-11-05">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.transgen.de/lebensmittel/422.staerkeverzuckerung.html">Enzyme: Die Verwandlung von Stärke in Zucker</a>, abgerufen am 9. April 2018</span>
</li>
<li id="cite_note-10"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-10">↑</a></span> <span class="reference-text">University of California Television (UCTV): <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.youtube.com/watch?v=dBnniua6-oM"><i>Sugar: The Bitter Truth</i></a> auf <a href="YouTube" title="YouTube">YouTube</a>, 31.&nbsp;Juli 2009, abgerufen am 18.&nbsp;September 2021 (englisch).</span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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