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Chemie

Organische Chemie: Gelatine

Details
Zuletzt aktualisiert: 06. April 2022
Zugriffe: 9350

Name: Olia Nematpur & Keller, Kevin 2022-03

 

Gelatine, die bestimmt wichtigste Zutat für Omas Erdbeergelee oder ihre geliebte Obsttorte. Was ist aber Gelatine genau?

Gelatine ist ein geschmacksneutrales, tierisches Eiweiß (Polypeptid), das außer Tryptophan alle essentiellen Aminosäuren enthält.

Sie ist also ein Stoffgemisch aus aromaneutralen Proteinen. Die Grundlage ist dabei hydrolysiertes Kollagen, das aus dem Bindegewebe von beispielsweise Rindern und Schweinen, als Hauptbestandteil zugrunde liegt.

Benutzt wird es beispielsweise zur Bindung von Parfaits und spielt deshalb in der Lebensmittelindustrie eine signifikante Rolle.


Gummibärchen

Gummibärchen bestanden bis vor wenigen Jahren aus Gelatine. Heute sind die meisten aus veganen Eiweißen.

Quelle Bild: Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic license; Author: Thomas Rosenau; https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gummy_bears.jpg; thank you!

 

Gewinnung von Gelatine

Zur Gewinnung wird das zunächst unlösliche Bindegewebe von Haut und Knochen von Schweinen und Rindern aber auch von Geflügel und Fischen einem Aufschlussverfahren (Hydrolyse) unterworfen, das die Peptid-Bindungen aufspaltet, sodass sich das so wasserlöslich gemachte Kollagen extrahieren lässt.
Der Aufschluss kann durch Kochen oder durch Behandlung mit Säuren und Basen und anschließender Extraktion (industriell) erfolgen. Gelatine kann 1-2 % Mineralien und bis zu 15 % Wasser enthalten.

Gelatine wird durch chemisch - thermische Verfahrensschritte aus Kollagen gewonnen. Vorgehensweise ist wie folgt:

Bindungen, die das Kollagen stabilisieren, werden teilweise zerstört. Die helikale Struktur der einzelnen Kollagenstränge wird zerstört. Die thermische Bewegung kann die Kräfte, die die dreisträngige Helix stabilisieren überspielen und es entsteht Gelatine - eine gestörte Molekülstruktur aus Knäueln, deren Faltung beim Abkühlen vom Zufall bestimmt ist.
Folgende Bindungen können gestört werden:
1. kooperative Wechselwirkungen, d.h. die helikale Form beruht auf vielen sich verstärkenden Bindungen, die einzeln relativ schwach sind, wie z.B.:

  • Wasserstoffbrückenbindungen sind einerseits zwischen der peptidischen Amino- gruppe des Glycins und der peptidischen Carbonylgruppe von den anderen beiden Ketten in der Helix und andererseits zwischen den Hydroxylgruppen der Hydroxyp- rolinresten und Wasserstoffatomen zu finden.

  • Überlappungen zwischen hydrophoben Glycin-Prolin-Hydroxyprolin-reichen Struk- turelementen und hydrophilen Bereichen (hoher Anteil an polaren, negativ und positiv geladenen Aminosäuren)

  • Anziehung durch Van-der-Waals Kräfte einzelner Strukturelemente.

Gelatine

Eigenschaften von Gelatine

  • Gelatine kann 1-2% anorganische Stoffe und bis zu 15% Wasser enthalten.
  • Gelatine quillt in Wasser und löst sich beim Erwärmen ab etwa 50 °C auf und wenn sie über längere Zeit auf mindestens 80°C erhitzt wird, verliert sie die Gelierkraft. 
  • Sie ist ein Hydrokolloid, bei dem das (beim Abkühlen) gebildete Gel beim Erwärmen wieder flüssig wird.
  • Wenn sie abkühlt und daraufhin wieder erhitzt wird, wird das entstandene Gel wieder flüssig, wobei es sich um einen sogenannten „Gel-Sol-Prozess“ handelt, der auch dafür sorgt, dass Gummibärchen im Mund zergehen und nicht klebrig werden. Dieser Gel-Sol-Übergang nennt man auch thermoreversibel.
  • Gelatine ist temperaturempfindlich. Wird sie längere Zeit über 80 °C erhitzt, wird sie hydrolysiert und verliert damit mehr und mehr ihre Gelierkraft 
  • Wie alle anderen Proteine besitzt auch Gelatine amphotere Eigenschaften. Deshalb gibt es einen pH-Wert, an dem die (positive) elektrische Ladung der Aminogruppen so groß ist wie die (negative) Ladung der Carboxygruppen, weshalb bei dem pH-Wert die positive elektrische Ladung der Aminogruppen genauso groß ist wie die negative Ladung der Carboxygruppen. Der genaue pH-Wert ist dabei abhängig von der Herstellungsart; wenn es sich um einen sauren Aufschluss handelt, bewegt sich der pH-Wert im Bereich von 6 bis 9,5, bei einem alkalischen Aufschluss zwischen 4,7 und 5,6.

 

Herstellung von Gelatine

Zur Herstellung werden zunächst von Haut und Knochen von primär Schweinen und Rindern durch Aufschlussverfahren die Peptid-Bindungen aufgespalten, damit sich das Kollagen extrahieren lässt. Der Aufschluss selbst kann dabei beispielsweise durch Kochen oder durch Behandlung mit Säuren und Basen und eine anschließende industrielle Herstellung geschehen.

Die industrielle Herstellung verläuft dabei so, dass das vorhandene Bindegewebe (wie etwa Rinderspalt sowie Häute und Knochen) zerkleinert und daraufhin entweder mit einer Säure oder eine Base behandelt wird. Die Säurebehandlung dauert dabei in der Regel nur einen Tag, bei dem das Material mit Salz- oder Schwefelsäure behandelt wird, während es bei der Basenbehandlung bis zu mehreren Monaten unter Bildung von Kalkmilch und Ammoniak behandelt wird. Nach diesem Schritt wird das Material in zunehmend wärmerem Wasser aufgelöst, sodass die Extraktion beginnen kann, da bei steigender Temperatur die Gelierkraft abnimmt. Daraufhin werden die Extrakte gereinigt, indem Fett, Fasern und verbliebene Säurereste entfernt werden. Im nächsten Schritt wird die Gelatinelösung in Vakuumtrocknern zu einer honigartigen Konsistenz eingedickt und sterilisiert, abgekühlt und getrocknet. Nachdem die Masse überdies einen Trockentunnel durchläuft, ist sie auf einen Wassergehalt von 10 bis 15% getrocknet und kann, nachdem sie zur entsprechenden Größe gemahlen wurde, zum Einsatz in verschiedenen Produkten kommen, auf die unten noch genauer eingegangen wird.

In Europa wird 80% der Gelatine aus Schweineschwarten hergestellt, allerdings kann Gelatine auch aus Fischhäuten entnommen werden, was zum Teil getan wird, um es Kulturen, die auf Fleisch verzichten, zu ermöglichen, Produkte mit Gelatine zu erwerben. Jedoch wird dies von vielen kritisch gesehen, da allergische Reaktionen auf Fisch weitverbreitet sind und es deshalb in der Vergangenheit oft zu Problemen kam.

 

Verwendung von Gelatine

Gelatine wird teilweise in Halbfettprodukten und Lightprodukten wie Halbfettmargarine, Halbfettbutter und fettreduzierten Käsesorten verarbeitet, außerdem als Geliermittel zur Herstellung von Süßwaren wie Gummibärchen, Weingummis und Marshmellows. Des Weiteren kann sie in Backwaren (Tortenguss) und Desserts (z. B. Götterspeise, Mädchenröte, Schlagsahne), in Fleisch-, Fisch- und Wurstwaren wie zum Beispiel Sülze, Pfefferminzbonbons enthalten sein.

Außerdem kommt sie bei Getränken wie Wein, Apfelwein, Essig und allen nicht naturtrüben Fruchtsäften, sowie in manchen Ländern bei Bier zum Einsatz. Durch die Gelatine  in den Getränken zeigen sie eine schöne Farbe auf. Sie dient der Entfernung von Trübstoffen sowie zur Verringerung des Gerbstoffanteils bei der Weinherstellung. Sie dient als Ersatz für Lysozym und Kasein.

 

Gelatine in der Medizin / Pharmazie

Gelatine wird zur Herstellung von Hart- und Weichkapseln verwendet. In solche Gelatinekapseln wird der Arzneistoff, gegebenenfalls mit erforderlichen Hilfsstoffen verarbeitet, eingefüllt. Gelatine kann auch als Verdickungsmittel zur Viskositätserhöhung von flüssigen Arzneizubereitungen eingesetzt werden. Aus der Vielzahl der Gelatinetypen werden praktisch nur Gelatine A (durch sauren Aufschluss gewonnen) bzw. Gelatine B (durch alkalischen Aufschluss gewonnen) eingesetzt. In der Medizintechnik dient Gelatine unter anderem zur Beschichtung von Implantaten wie beispielsweise Gefäßprothesen. In der Vergangenheit wurde Gelatine in Form von Polygelin auch in Impfstoffen verwendet, was jedoch aufgrund der allergischen Reaktion auf Gelatine vonseiten vieler Patienten in den letzten Jahren abgenommen hat.

Sonstige Verwendung von Gelatine

Gelatine spielte zudem in der Frühzeit der Fotografie, als noch auf Film fotografiert wurde, eine elementare Rolle, da sie auf Filmmaterial und Fotopapieren enthalten war, wodurch auch das sogenannte „trockene Gelatineverfahren“ entstand, welches bei der Herstellung von Negativmaterial zum Einsatz kam. Davon abgesehen kommt Gelatine auch bei Maskenbildnerei für Film und Theater zum Einsatz sowie in der Sportart Paintball als Hülle für die mit Farbe gefüllten Bälle und auch als Beschichtung von Geigen.

 

Gelatine Ersatzstoffe

Die Tatsache, dass Gelatine nicht vegetarisch ist, führte immer wieder dazu, dass bestimmte Menschengruppen Gelatine gemieden haben. Stattdessen wird heute auf pflanzliche Geliermittel, wie etwa Polysaccharide zurückgegriffen oder die aus Früchten gewonnen Pektine. Um Flüssigkeiten zu klären, können auch Ton, Kieselgur oder andere Stoffe verwendet werden und in der Pharmaindustrie werden inzwischen auch gelatinefreie Produkte beworben.

 

P.S. Nun wisst ihr was Gelatine ist und wie es zustande kommt. Vielleicht könnt ihr beim nächsten Kaffee und Kuchen Treffen am Sonntag bei der Oma mit eurem wissen angeben :p

 

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