PEMBUATAN MALTODEKSTRIN DENGAN PROSES HIDROLISA PARSIAL PATI SINGKONG MENGGUNAKAN ENZIM α-amilase

dokumen-dokumen yang mirip
ISOLASI DEKSTRIN DARI PATI SORGUM DENGAN PROSES HIDROLISA PARSIAL MENGGUNAKAN

MODIFIKASI PATI SORGUM MENJADI MALTODEKSTRIN MENGGUNAKAN ENZIM ALFA AMILASE,GLUKOAMILASE, DAN PEPSIN

MODIFIKASI TEPUNG SUKUN (Artocarpus altilis)menjadi MALTODEKSTRIN DENGAN MENGGUNAKAN ALAT REAKTOR ENZIMATIK DAN PENAMBAHAN ENZIM α-amilase

MAKALAH SEMINAR PENELITIAN MODIFIKASI CASSAVA STARCH DENGAN PROSES OKSIDASI SODIUM HYPOCLORITE UNTUK INDUSTRI KERTAS

REAKSI OZONASI DALAM MODIFIKASI TEPUNG KASAVA UNTUK SUBSTITUSI GANDUM:KAJIAN PENGATURAN. ph DAN TEMPERATUR

PEMBUATAN DEKSTRIN DARI PATI SORGUM SECARA HIDROLISIS MENGGUNAKAN ENZIM α-amilase

UJI KERJA REAKTOR ENZIMATIS DALAM PEMBUATAN DEKSTRIN PATI JAGUNG MENGGUNAKAN ENZIM α-amilase

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

PRODUKSI MALTODEKSTRIN DARI TEPUNG SAGU MENGGUNAKAN ENZIM Α- AMILASE. [The Production of Maltodextrin of Sagoo Flour using α-amylase]

PEMANFAATAN KULIT UBI KAYU SEBAGAI BAHAN PEMBUATAN DEKSTRIN MELALUI PROSES HIDROLISA ASAM

LAPORAN TUGAS AKHIR SIRUP GLUKOSA DARI BIJI SORGUM. ASAM KLORIDA (HCl)

MODIFIKASI TEPUNG SAGU MENJADI MALTODEKSTRIN MENGGUNAKAN ENZIM α-amylase

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Aplikasi Dekstrin Ubi Kayu Metode Pragelatinisasi Parsial Pada Produk Cassava Stick

PEMBUATAN DEKSTRIN DARI TEPUNG TAPIOKA SECARA ENZIMATIK DENGAN PEMANAS MICROWAVE

PENGARUH KONSENTRASI ENZIM α- AMILASE DAN WAKTU PADA PEMBUATAN DEKSTRIN PATI JAGUNG DALAM UJI KERJA REAKTOR ENZIMATIS

DAFTAR PUSTAKA. Alam, N. dan Nurhaeni Komposisi Kimia dan Sifat Fungsional Pati Jagung

MODIFIKASI CASSAVA STARCH DENGAN PROSES ACETYLASI ASAM ASETAT UNTUK PRODUK PANGAN

BAB I PENDAHULUAN. Pati merupakan polisakarida yang terdiri atas unit-unit glukosa anhidrat.

PRODUKSI CASSAVA SOUR STARCH DENGAN VARIASI MEDIA STARTER BAKTERI ASAM LAKTAT DAN LAMA FERMENTASI

1 I PENDAHULUAN. Identifikasi Masalah, (1.3) Maksud dan tujuan Penelitian, (1.4) Manfaat

HIDROLISA ENZIMATIK PATI TAPIOKA DENGAN KOMBINASI PEMANAS MICROWAVE-WATER BATH PADA PEMBUATAN DEKSTRIN

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

STUDI PERBANDINGAN KINETIKA REAKSI HIDROLISIS TEPUNG TAPIOKA DAN TEPUNG MAIZENA DENGAN KATALIS ASAM SULFAT

PEMBUATA SIRUP GLUKOSA BERBAHAN BAKU JAGUNG (Zea Mays) MENGGUNAKAN ALAT REAKTOR ENZIMATIS

PENGARUH HIDROLISA ASAM-ALKOHOL DAN WAKTU HIDROLISA TERHADAP SIFAT TEPUNG TAPIOKA

PEMBUATAN SIRUP GLUKOSA DARI UBI JALAR (Ipomoea Batatas L) DENGAN MENGGUNAKAN REAKTOR ENZIMATIS

Indo. J. Chem. Sci. 4 (1) (2015) Indonesian Journal of Chemical Science

OPTIMASI PRODUKSI MALTODEKSTRIN BERBASIS PATI SAGU MENGGUNAKAN α-amilase DAN METODE SPRAY DRYING

LAMPIRAN. Lampiran 1. Umbi talas (Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott) Lampiran 2. Pati umbi talas (Xanthosoma sagittifolium (L.

PEMANFAATAN MALTODEKSTRIN DARI PATI SINGKONG SEBAGAI BAHAN PENYALUT LAPIS TIPIS TABLET

LAPORAN PRAKTIKUM BIOKIMIA HIDROLISIS AMILUM (PATI)

PENGAMBILAN GLUKOSA DARI TEPUNG BIJI NANGKA DENGAN CARA HIDROLISIS ENZIMATIK KECAMBAH JAGUNG

I. PENDAHULUAN. Provinsi Lampung merupakan daerah penghasil ubi kayu terbesar di Indonesia.

PRODUKSI DEKSTRIN UBIKAYU MELALUI METODE GELATINISASI SEBAGIAN MENGGUNAKAN ROTARY DRUM

KONVERSI ENZIMATIK (ENZ)

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

HIDROLISIS KULIT PISANG KEPOK (Musa paradisiaca L.) MENJADI SIRUP GLUKOSA DENGAN KATALIS ASAM KLORIDA

PENGARUH TEPUNG JAGUNG, ENZIM α-amilase, DAN ENZIM GLUKOAMILASE DALAM PROSES LIKUIFIKASI DAN SAKARIFIKASI TERHADAP PEROLEHAN SIRUP JAGUNG

PRODUKSI DEKSTRIN DARI UBI JALAR ASAL PONTIANAK SECARA ENZIMATIS

ABSTRAK. Kata kunci : ampas padat brem, hidrolisis, H 2 SO 4, gula cair

KEUNGGULAN KOMPETITIF GULA CAIR KIMPUL

PEMBUATAN GULA CAIR DARI PATI SINGKONG DENGAN MENGGUNAKAN HIDROLISIS ENZIMATIS

PENGGUNAAN TEPUNG SAGU SEBAGAI PENGENTAL PADA SAOS TOMAT KENTAL SKRIPSI

LAPORAN AKHIR. MODIFIKASI PATI JAGUNG (Zea mays) DENGAN PROSES ASETILASI MENGGUNAKAN ASAM ASETAT GLASIAL

MAKALAH SEMINAR PENELITIAN

HIDROLISIS PATI GADUNG (Dioscorea hispida Dennst) SECARA ENZIMATIS PADA PEMBUATAN SIRUP GLUKOSA

KARAKTERISTIK PATI SAGU MODIFIKASI DENGAN METODE ASETILASI CHARACTERISTICS OF SAGO STARCH MODIFIED BY ACETYLATION METHOD

I. PENDAHULUAN. Pemanfaatan ubi jalar ungu sebagai alternatif makanan pokok memerlukan

HIDROLISIS BIJI SORGUM MENJADI BIOETANOL MENGGUNAKAN

DATA PENGAMATAN. Volume titran ( ml ) ,5 0,4 0,5 6

I PENDAHULUAN. diantaranya adalah umbi-umbian. Pemanfaatan umbi-umbian di Indonesia belum

DEKSTRIN, TEKNOLOGI DAN PENGGUNAANNYA

PENGGUNAAN TEPUNG SAGU SEBAGAI PENGENTAL (THICKENER) PADA THICK TOMATO KETCHUP PROPOSAL SKRIPSI OLEH : SHERLY

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB I PENDAHULUAN. bahan yang memiliki sifat rentan terhadap kerusakan oleh lingkungan luar dengan

KARAKTERISASI PATI AREN (Arenga pinnata) TERMODIFIKASI MENGGUNAKAN HCl KARYA ILMIAH TERTULIS (S K R I P S I)

PERPINDAHAN MASSA KARBOHIDRAT MENJADI GLUKOSA DARI BUAH KERSEN DENGAN PROSES HIDROLISIS. Luluk Edahwati Teknik Kimia FTI-UPNV Jawa Timur ABSTRAK

PENGARUH WAKTU PENGUKUSAN TERHADAP KARAKTERISTIK TEPUNG KACANG MERAH HASIL PENYANGRAIAN SKRIPSI OLEH: NOVITA KRISTANTI

PENGARUH VARIASI KECEPATAN PUTAR DAN RATIO BAHAN PADA HIDROLISA TEPUNG KULIT SINGKONG

I. PENDAHULUAN. Ubi jalar (Ipomoea batatas L) merupakan salah satu hasil pertanian yang

MODIFIKASI PATI TAPIOKA MENGGUNAKAN KOMPONEN AKTIF MINYAK JAHE

PENGARUH KONSENTRASI SUSPENSI PATI TERHADAP HIDROLISIS PATI YANG TERKANDUNG DALAM TEPUNG PATI RAJAWALI

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. menyebut tanaman jali dengan sebutan hanjali, hanjaeli, jali,-jali, jali, maupun jelai.

BAB 1 PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

I. PENDAHULUAN. Singkong ( Manihot esculenta) merupakan salah satu komoditas yang memiliki

PENGARUH WAKTU HIDROLISIS DAN KONSENTRASI

Produksi Glukosa Cair dari Pati Ubi Jalar Melalui Proses Likuifikasi dan Sakarifikasi Secara Enzimatis

LAPORAN TUGAS AKHIR PEMANFAATAN MINYAK KEDELAI SEBAGAI BAHAN BAKU PEMBUATAN LILIN AROMA TERAPI MENGGUNAKAN PRESS BERULIR DENGAN OPTIMALISASI SUHU

ANALISIS KADAR GLUKOSA PADA BIOMASSA BONGGOL PISANG MELALUI PAPARAN RADIASI MATAHARI, GELOMBANG MIKRO, DAN HIDROLISIS ASAM

I. PENDAHULUAN. pengepresan (Abbas et al., 1985). Onggok yang dihasilkan dari proses pembuatan

BAB III MATERI DAN METODE. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari hingga April Penelitian

Indah Kurniawati Prodi S1 Ilmu Gizi STIKES PKU Muhammadiyah Surakarta Abstrak

Hidrolisis Biji Sorgum Menjadi Bioetanol. Menggunakan NaOH Papain Dengan Metode Sakarifikasi Disusun dan Fermentasi Oleh : Simultan

PENGARUH LAMA PENGUKUSAN BERAS VARIETAS IR 64 TERHADAP PRODUKSI PIGMEN Monascus sp. BST1 SKRIPSI OLEH: KENT MIRA CANDRA

BAB I PENDAHULUAN. kontribusi terhadap flavor dan berperan terhadap pembentukan warna.

I. PENDAHULUAN. Ubi jalar mengandung karbohidrat sebanyak 27,9 g yang dapat menghasilkan

BAB III MATERI DAN METODE. Kimia dan Gizi Pangan, Departemen Pertanian, Fakultas Peternakan dan

I. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Jagung merupakan palawija sumber karbohidrat yang memegang peranan penting kedua setelah beras.

PENGARUH VARIASI TEMPERATUR DAN KONSENTRASI KATALIS PADA KINETIKA REAKSI HIDROLISIS TEPUNG KULIT KETELA POHON

PRODUK BIOETANOL DARI PATI MANGGA (Mangifera Indica L.) DENGAN PROSES HIDROLISA ENZIM DAN FERMENTASI

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

OPTIMASI PROSES DAN FORMULA PADA PENGOLAHAN MI SAGU KERING (Metroxylon sagu)

METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Ilmu dan Teknologi Pangan

Seminar Tugas Akhir S1 Jurusan Teknik Kimia UNDIP 2009

Chimica et Natura Acta p-issn: e-issn:

I PENDAHULUAN. Bab ini akan menguraikan mengenai : (1) Latar Belakang Penelitian, (2)

II. METODOLOGI C. BAHAN DAN ALAT

I. PENDAHULUAN. Ubi jalar merupakan jenis umbi-umbian yang dapat digunakan sebagai pengganti

PENYIAPAN BAHAN BAKU DALAM PROSES FERMENTASI FASE CAIR ASAM SITRAT MELALUI PROSES HIDROLISA AMPAS SINGKONG

TUGAS AKHIR PABRIK SIRUP GLUKOSA DARI BEKATUL DENGAN PROSES HIDROLISA ENZIM. 1. Aristia Anggraeni S.

II. PEMILIHAN PROSES DAN URAIAN PROSES. produk fotosintesis) dalam jangka panjang (Kimball, 1983)

KARAKTERISASI SIFAT FISIK, KIMIA DAN FUNGSIONAL TEPUNG JAGUNG (Zea mays) TERMODIFIKASI DENGAN PERENDAMAN KARYA ILMIAH TERTULIS (SKRIPSI)

NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI. Skripsi ini Disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Ijazah S1 Gizi. Disusun Oleh:

Karakteristik Dekstrin dari Pati Ubi Kayu yang Diproduksi dengan Metode Pragelatinisasi Parsial

KONVERSI TEPUNG SAGU MENJADI SIRUP GLUKOSA DENGAN MENGGUNAKAN KATALIS ASAM KLORIDA CHLORIDE ACID S A CATALYST]

III. METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan selama 5-6 bulan di Laboratorium Ilmu dan

SIFAT FISIKOKIMIA DAN ORGANOLEPTIK NUGGET GURAMI DENGAN MENGGUNAKAN PATI GARUT, MAIZENA, DAN TAPIOKA SEBAGAI FILLER PROPOSAL SKRIPSI

TINJAUAN PUSTAKA. empat di dunia. Ubi jalar merupakan salah satu sumber karbohidrat dan memiliki

METODE PENELITIAN 3.1 BAHAN DAN ALAT

Transkripsi:

PEMBUATAN MALTODEKSTRIN DENGAN PROSES HIDROLISA PARSIAL PATI SINGKONG MENGGUNAKAN ENZIM α-amilase Anita Nurfida (L2C30005) dan Ika Nawang Puspitawati (L2C30020) Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro Jalan Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, 5023, Telp/Fax : (02) 005 Pembimbing : Ir. Kristinah Haryani, MT Abstrak Maltodekstrin merupakan produk hasil hidrolisa parsial pati singkong dengan menggunakan asam maupun enzim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji berbagai variabel yang berpengaruh dalam proses serta mengamati perubahan sifat-sifat fisika maupun kimia dari maltodekstrin yang dihasilkan. Proses pembuatannya dilakukan melalui 3 tahap, yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap pembentukan dekstrin (dekstrinisasi), (3) tahap analisa produk. Tahap pembentukan dekstrin terdiri dari 2 tahap yaitu tahap gelatinisasi dan tahap liquifaksi yang dilakukan dengan proses pengadukan dalam waktu tertentu. Variabel kendali dalam penelitian ini meliputi : suhu operasi, kecepatan pengadukan, kebutuhan CaCl 2, dan konsentrasi enzim. Variabel bebasnya berupa ph ( ; ), waktu operasi (0 ; 0 ; 120 menit), dan konsentrasi pati (12 ; 1 ; 1 ; 1% w / v ). Produk kemudian dianalisa dengan menghitung harga Dekstrosa Ekuivalent (DE) berdasarkan United States Patents no. 05302 (2000), besarnya yield didapatkan dengan perhitungan menurut Coulson & Richardson (13), analisa swelling power berdasarkan metode Leach (), dan % solubility menggunakan metode Kainuma (1). Hasil yang didapat dari penelitian adalah maltodekstrin dengan harga Dekstrosa Ekuivalen (DE) maksimal sebesar 1,5, dan diketahui bahwa semakin lama waktu dekstrinisasi maka semakin besar pula harga DE maltodekstrin yang dihasilkan. Akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan peningkatan konsentrasi pati dan ph larutan yang menghasilkan nilai DE yang semakin kecil. Persentase kelarutan (solubility) dan swelling power dipengaruhi interaksi antara konsentrasi pati, waktu dekstrinisasi dan ph larutan. Kata kunci : Dekstrosa Ekuivalen (DE), enzim α-amilase, hidrolisa parsial, maltodekstrin Abstract Maltodextrin is partial hydrolysis product from tapioca starch using acid and enzyme catalyst. The aim of this research are to investigate various variables which influence in hydrolysis process with enzymatic method and observed changes in physical and chemical characteristic of maltodextrin. The production of maltodextrin include in three step, (1) preparation, (2) dextrin formation (dextrinization), and (3) product analysist. Dextrin formation consist of two phase, there are gelatinization and liquefaction phase which is done by mixing in certain time. Control variables in this research include : operation temperature, strring speed, CaCl 2 need, and enzyme concentration. Independent variables such as ph ( ; ), operation time (0 ; 0 ; 120 minutes) and concentration starch (12 ; 1 ; 1 ; 1% w/v). Product are then analyzed by calculating Dextrose Equivalent (DE) value based on United States Patents no. 05302 (2000), the yield obtained by calculation according to Coulson & Richardson (13), sweeling power analysis based on the method of Leach (), and % solubility using the method of Kainuma (1). Result obtained from this research is maltodextrin with Dextrose Equivalent value (DE) maximum at 1.5, and it is known that the longer time dextrinization the greater the value of maltodextrin DE generated. But this is inversely proportional to the increase in starch concentration and ph of the solution that produces a smaller DE values. Percentage solubility and swelling power is influenced by interactions between starch concentration, dextrinization time, and ph of the solution. Key words : Dextrose Equivalent (DE), enzyme α-amilase, partial hydrolysis, maltodextrin,

2 1. Pendahuluan Singkong merupakan salah satu varietas umbi-umbian yang tidak asing bagi penduduk Indonesia, hal ini dikarenakan keberadaannya dapat disejajarkan dengan beras dan jagung yang merupakan bahan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia biasa mengolah singkong menjadi berbagai makanan olahan seperti tiwul, utri, kerupuk, tape dan gethuk. Disamping itu, singkong juga dapat diolah menjadi tepung tapioka atau pati, yang nantinya dapat dimanfaatkan pada berbagai industri pangan dan industri kimia lainnya (Trubus, 200). Pati alami (belum dimodifikasi) mempunyai beberapa kekurangan pada karakteristiknya yaitu membutuhkan waktu yang lama dalam pemasakan (sehingga membutuhkan energi tinggi), pasta yang terbentuk keras dan tidak bening, selain itu sifatnya terlalu lengket dan tidak tahan perlakuan dengan asam. Dengan berbagai kekurangan tadi, maka dikembangkan berbagai modifikasi terhadap tepung tapioka yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar (industri) baik dalam skala nasional maupun internasional (ekspor). Industri menginginkan pati yang mempunyai kekentalan yang stabil baik pada suhu tinggi maupun rendah, mempunyai ketahanan baik terhadap perlakuan mekanis, dan daya pengentalannya tahan pada kondisi asam dan suhu tinggi. Sifat-sifat penting lainnya yang diinginkan pada pati termodifikasi diantaranya adalah kecerahan lebih tinggi (pati lebih putih), kekentalan lebih tinggi, gel yang terbentuk lebih jernih, tekstur gel yang dibentuk lebih lembek, kekuatan regang rendah, granula pati lebih mudah pecah, waktu dan suhu gelatinisasi yang lebih rendah, serta waktu dan suhu granula pati untuk pecah lebih rendah (Ebookpangan, 200). Berbagai proses kimia yang dapat diterapkan pada modifikasi pati diantaranya oksidasi, hidrolisa, crosslinking atau cross bonding dan subtitusi (Fleche, ). Maltodekstrin merupakan salah satu produk hasil hidrolisa pati dengan menggunakan asam maupun enzim, yang terdiri dari campuran glukosa, maltosa, oligosakarida, dan dekstrin (Deman, ). Lloyd dan Nelson, 1 dan Kennedy et al, dalam ebookpangan menyatakan bahwa produk hasil hidrolisis enzimatis pati mempunyai karakteristik yaitu tidak higroskopis, meningkatkan viskositas produk, mempunyai daya rekat, dan ada yang dapat larut dalam air seperti laktosa. Karakteristik maltodekstrin yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh karakteistik tepung yang digunakan dan proses yang dipilih. Maltodekstrin dapat diproduksi dengan tiga macam proses, yaitu secara enzimatis, basah dan proses kering (ebookpangan, 200). Pada penelitian yang dilakukan oleh O.S. Azeez (2005) dengan judul produksi dekstrin dari tepung tapioka, variabel proses yang digunakan yaitu waktu hidrolisa, temperatur hidrolisa, dan konsentrasi katalis. Respon yang diuji adalah relative solubility. Sedangkan penelitian dilakukan oleh Hiroki Takata, Takhesi Takata, Hiroyasu Nakamura, et al (1) dengan judul Production and some properties of a dextrin with narrow size distribution by cyclization reaction of branching enzim, variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah konsentrasi amilopektin, jenis amilopektin dan waktu hidrolisa. Respon berupa nilai dextrose equivalent dan relative solubility di uji dengan gel permeation chromatography. Masalah utama yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah peningkatan mutu tepung tapioka sehingga dapat meningkatkan nilai ekonomis dari tepung tapioka itu sendiri. Peningkatan mutu tepung tapioka dapat dilakukan dengan cara modifikasi tepung tapioka menggunakan proses hidrolisa parsial secara enzimatis. Maka dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap berbagai variabel proses yang berpengaruh dalam proses hidrolisa parsial pati singkong secara enzimatis dalam pembuatan maltodekstrin. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menerapkan proses hidrolisa parsial secara enzimatis pada modifikasi tepung tapioka sehingga dapat meningkatkan kualitas tepung tapioka, (2) mengkaji berbagai variabel yang berpengaruh dalam proses operasi hidrolisa parsial pati singkong secara enzimatis dalam pembuatan maltodekstrin, (3) mengamati perubahan sifat-sifat fisika maupun kimia dari maltodekstrin yang dihasilkan. 2. Bahan dan Metode Penelitian Bahan yang digunakan dalam pembuatan maltodekstrin adalah tepung tapioka dengan merk Gunung Agung produksi PT. Sungai Budi Lampung, spesifikasi terteta pada table 1 (Lab.Kimia Analitik FMIPA UNDIP, 200), enzim α-amilase yang diperoleh dari Laboratorium Bahan Makanan Teknik Kimia UNDIP, CaCl 2.2H 2 O yang diperoleh dari Laboratorium Teknik Kimia 1 UNDIP, aquadest yang diperoleh dari Laboratorium Proses Teknik Kimia UNDIP, HCl p.a. yang diperoleh dari Laboratorium Teknik Kimia 1 UNDIP, NaOH p.a. yang diperoleh dari Laboratorium Teknik Kimia 1 UNDIP, glukosa anhidrit yang diperoleh dari Laboratorium Teknik Kimia 1 UNDIP, indikator methylen blue yang diperoleh dari Laboratorium Teknik Kimia 1 UNDIP, larutan fehling A dan B yang diperoleh dari Laboratorium Teknik Kimia UNDIP. Tabel 1. Spesifikasi Tepung Tapioka Gunung Agung Parameter Hasil Analisa Kadar air,0% Kadar abu,2% Kadar lemak 1,02% Kadar protein 0,5% Karbohidrat,0%

3 Alat utama yang digunakan adalah seperangkat peralatan hidrolisa yang terdiri dari kompor listrik, waterbath yang dilengkapi dengan heater, beaker glass, pengaduk motor, dan termometer. Sedangkan untuk hasil akhir yaitu produk maltodekstrin diperlukan peralatan berupa oven dan blender. Proses hidrolisa tepung pati tapioka menjadi maltodekstrin menggunakan enzim α-amilase, agar kinerja dari enzim α-amilase ini optimal maka kondisi operasinya harus disesuaikan. Adapun pada penelitian ini variabel tetapnya meliputi : suhu operasi (ºC), kecepatan putaran pengaduk (skala = 0 rpm), kebutuhan CaCl 2 (0 ppm), dan konsentrasi enzim (0,5-0, kg/ton tepung kering). Sedangkan untuk variabel bebasnya yaitu ph ( ; ) menurut L.M Marchal et. al (1), waktu operasi (0 ; 0 ; 120 menit), dan konsentrasi pati (12 ; 1 ; 1 ; 1% w / v ). Penelitian ini dibagi menjadi 3 tahap yaitu (1) tahap pembuatan maltodekstrin terdiri dari tahap persiapan yang meliputi karakterisasi pati tapioka dan pembuatan suspensi pati dalam air; (2) tahap pembentukan maltodeksrtin terdiri dari gelatinasi dan liquifaksi dalam rangkaian alat hidrolisa, (3) tahap uji hasil meliputi uji DE berdasarkan US Patent no. 05302 [1]; uji yield dengan perhitungan Coulson & Richardson []; uji solubility dengan metode Kainuma [] dan uji swelling power dengan metode Leach []. Tahap awal sebelum membuat dekstrin adalah menimbang pati (12, 1, 1, 1 % w / v ) yang mempunyai kadar air ±12% sesuai dengan vaiabel proses, kemudian dilarutkan menggunakan aquadest dan diatur phnya sesuai variabel proses (, ) menggunakan HCl ataupun NaOH. Setelah itu, baru ditambahkan CaCl 2.2H 2 O sebanyak 0 ppm dan enzim α-amilase sesuai dengan konsentrasi yang diinginkan. Pengadukan dilakukan pada suhu ºC dengan kecepatan putar (skala =0 rpm) selama waktu tertentu sesuai dengan variabel proses yang dikehendaki (0, 0, 120 menit). Larutan maltodekstrin yang dihasilkan dinonaktifkan enzimnya dengan menambahkan HCl 0,5N hingga ph ±. Adapun rangkaian alat hidrolisa yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1. 5 3 Keterangan gambar : 1. Kompor listrik 2. Waterbath 3. Pengaduk motor. Beaker glass 5. Termometer. Heater 2 1 Gambar 1. Rangkaian alat hidrolisa 3. Hasil dan Pembahasan Dalam penelitian kami, proses modifikasi yang digunakan adalah proses hidrolisa parsial dengan menggunakan enzim α-amilase. Selain enzim α-amilase mudah didapatkan, juga penggunaan enzim ini dalam rangka pengoptimalan hasil maltodekstrin dengan karakteristik yang sesuai kebutuhan pasar. Maltodekstrin yang dihasilkan berwarna putih, bau tidak enak atau apek, dan rasanya tawar. Pada pembuatan maltodekstrin menggunakan enzim α-amilase (Baccilus licheniformis) yang tahan terhadap suhu tinggi dan bekerja pada ph optimum,0-,5 (U.S Patent No. 3,12,50). Maka hasil uji DE, yield, solubility dan swelling power terhadap varian konsentrasi pati dan waktu dekstrinisasi antara ph dan menunjukkan hasil optimum pada perlakuan proses ph. 3.1 Pengaruh konsentrasi pati terhadap DE Konsentrasi pati lebih besar untuk terkonversi oleh enzim menjadi maltodekstrin membutuhkan waktu lama maka kenaikan konsentrasi pada waktu yang sama menyebabkan penurunan DE produk (Ozer et al., 2005). Semakin lama waktu dekstrinisasi maka DE yang dihasilkan semakin meningkat tetapi tidak berlaku untuk kenaikan konsentrasi patinya seperti yang ditunjukkan pada gambar 2 dan 3. Hal ini dikarenakan semakin lama pati terkonversi oleh enzim semakin banyak pula nilai DE yang didapatkan (U.S Patent 332). Hal ini dapat dilihat pada gambar 2 dan 3 bahwa semakin kecil konsentrasi pati, DE yang dihasilkan semakin tinggi. Nilai DE pada variabel pengaruh ph paling optimum sebesar 1,5 sedangkan pada ph paling optimum sebesar,. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi operasi pada ph lebih optimum daripada ph untuk mendapatkan nilai DE yang lebih besar.

ph -waktu 0 menit ph -waktu 120 menit ph -waktu 0 menit ph -waktu 0 menit ph -waktu 120 menit ph -waktu 0 menit DE 1 3 Konsentrasi pati (%) DE 5 3 Gambar 2. Grafik pengaruh konsentrasi pati Gambar 3. Grafik pengaruh konsentrasi pati terhadap DE pada ph terhadap DE pada ph 3.2 Pengaruh konsentrasi pati terhadap yield Yied (%) 0 5 0 5 0 55 50 ph -waktu 0 menit ph -waktu 120 menit ph -waktu 0 menit Konsentrasi pati (%) Yield (%) 0 0 0 50 0 30 ph -waktu 0 menit ph -waktu 120 menit ph -waktu 0menit Gambar. Grafik pengaruh konsentrasi pati Gambar 5. Grafik pengaruh konsentrasi pati terhadap yield pada ph terhadap yield pada ph Semakin banyak konsentrasi pati yang digunakan maka semakin banyak pati yang terkonversi menjadi dekstrin (Sriroth et al., 1). Semakin lama waktu dekstrinisasi maka semakin besar pula yield produk yang didapatkan (U.S Patent No. 332 ), hal ini dikarenakan amilosa pada pati akan lebih lama kontak (terpecah) dengan enzim. Semakin besar konsentrasi pati maka yield yang dihasilkan semakin besar, seperti yang terlihat pada gambar dan 5. Nilai Yield pada variabel pengaruh ph paling optimum sebesar,% sedangkan pada ph paling optimum sebesar,0%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi operasi pada ph lebih optimum daripada ph untuk mendapatkan yield yang lebih besar. 3.3 Pengaruh konsentrasi pati terhadap solubility ph -waktu 0 menit ph -waktu 120 menit ph -waktu 0 menit ph -waktu 0 menit ph -waktu 120 menit ph -waktu 0 menit Solubility (%) 1 Gambar. Grafik pengaruh konsentrasi pati Gambar. Grafik pengaruh konsentrasi pati terhadap solubility pada ph terhadap solubility pada ph Solubility (%) 12

5 Grafik diatas menunjukkan bahwa terjadi penurunan besarnya kelarutan produk terhadap kenaikan ph, atau bisa dikatakan peningkatan kelarutan produk berbanding terbalik dengan ph dekstrinisasi tetapi berbanding lurus dengan konsentrasi pati dan waktu dekstrinisasi. Kondisi optimum pada konsentrasi pati 1% dengan waktu dekstrinisasi selama 120 menit pada ph sebesar 1,5%, sedangkan pada ph sebesar 12,%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kelarutan yang paling optimum terjadi pada ph dekstrinisasi dibandingkan dengan ph dengan menggunakan parameter atau variabel yang sama seperti yang ditunjukkan pada gambar dan. 3. Pengaruh konsentrasi pati terhadap swelling power ph -waktu 0 menit ph -waktu 120 menit ph -waktu 0 menit ph -waktu 0 menit ph -waktu 120 menit ph -waktu 0 menit Swelling Power (%) 1 1 12 12 Gambar. Grafik pengaruh konsentrasi pati Gambar. Grafik pengaruh konsentrasi pati terhadap swelling power pada ph terhadap swelling power pada ph Apabila kita bandingan antara grafik dan maka akan terlihat bahwa swelling power yang optimum dicapai pada ph dengan harga swelling power sebesar 1,%, sedangkan pada ph hanya mencapai 1,% pada kondisi proses dan variabel yang sama yakni pada konsentrasi pati tapioka sebesar 1%, dengan waktu proses selama 2 jam atau 120 menit. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan besarnya swelling power produk terhadap kenaikan ph, atau bisa dikatakan kenaikan swelling power produk berbanding terbalik dengan ph dekstrinisasi tetapi berbanding lurus dengan konsentrasi pati dan waktu dekstrinisasi.hal ini menunjukkan bahwa swelling power yang paling optimum terjadi pada ph dibandingkan dengan ph. 3.5 Pengaruh waktu dekstrinisasi terhadap DE Swelling Power (%) DE 21 1 1 5 ph -konsentrasi pati 12 % ph -konsentrasi pati 1 % ph -konsentrasi pati 1 % ph -konsentrasi pati 1 % 0 0 0 120 DE 5 3 ph -konsentrasi pati 12 % ph -konsentrasi pati 1 % ph -konsentrasi pati 1 % ph -konsentrasi pati 1% 0 0 0 120 Gambar. Grafik pengaruh waktu dekstrinisasi Gambar. Grafik pengaruh waktu dekstrinisasi terhadap DE pada ph terhadap DE pada ph Semakin lama waktu dekstrinisasi, DE meningkat tetapi tidak berlaku untuk kenaikan konsentrasi patinya. Hal ini dikarenakan semakin lama pati terkonversi oleh enzim semakin banyak pula nilai DE yang didapatkan (U.S Patent 332 ). Dengan konsentrasi pati lebih besar untuk terkonversi oleh enzim menjadi maltodekstrin membutuhkan waktu lama maka kenaikan konsentrasi pada waktu yang sama menyebabkan penurunan DE produk (Ozer et al., 2005). Dari garafik dan dapat kita bandingkan bahwa pada ph dengan konsentrasi pati 12% pada waktu dekstrinisasi 120 menit didapatkan DE produk 1,5. Sedangkan pada ph dengan konsentrasi pati 12% pada waktu dekstrinisasi 120 menit didapatkan DE produk, (U.S Patent No. 5,1,0). Hal ini

menunjukkan penurunan DE pada kenaikan ph, yang berarti menunjukkan pada pelakuan ph dibanding ph lebih optimum didapatkan DE produk (U.S. Patent No. 3,12,50). 3. Pengaruh waktu dekstrinisasi terhadap yield Semakin lama waktu semakin besar pula yield produk yang didapatkan, hal ini dikarenakan dekstrinisasi pati atau amilosa pada pati akan lebih lama kontak (terpecah) dengan enzim. Semakin banyak konsentrasi pati yang digunakan maka semakin banyak pati yang terkonversi menjadi dekstrin (Sriroth et al., 1). Yield ( % ) ph -konsentrasi pati 12 % ph -konsentrasi pati 1 % ph -konsentrasi pati 1 % ph -konsentrasi pati 1 % 0 5 0 5 0 55 50 0 0 0 120 0 0 0 120 Waktu dekstrinisasi ( menit ) Gambar 12. Grafik pengaruh waktu dekstrinisasi Gambar. Grafik pengaruh waktu dekstrinisasi terhadap yield pada ph terhadap yield pada ph Yield ( %) ph -konsentrasi pati 12 % ph -konsentrasi pati 1 % ph -konsentrasi pati 1 % ph -konsentrasi pati 1 % Pada garafik 12 dan menunjukkan penurunan yield pada kenaikan ph, yang berarti menunjukkan pada pelakuan ph dibanding ph lebih optimum didapatkan yield produk. Hal ini sesuai dengan U.S Patent No. 3,12,50 pada pembuatan dekstrin ini digunakan enzim α-amilase (Baccilus licheniformis) bekerja pada ph optimum,0-,5. 3. Pengaruh waktu dekstrinisasi terhadap solubility 0 0 0 50 0 30 ph -kons. Pati 12 % ph -kons. Pati 1 % ph -kons. Pati 1 % ph -kons. Pati 1 % ph -kons. Pati 12 % ph -kons. Pati 1 % ph -kons. Pati 1 % ph -kons. Pati 1 % Solubility (%) 1 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 120 Waktu dekstrinisasi(menit) Gambar 1. Grafik pengaruh konsentrasi pati Gambar 1. Grafik pengaruh konsentrasi pati terhadap solubility pada ph terhadap solubility pada ph Pada proses hidrolisa semakin lama waktu prosesnya, semakin banyak pula senyawa amilopektin yang tereduksi sehingga maltomaltodekstrin yang dihasilkan semakin mudah larut dalam air. Hal ini menyebabkan kenaikan harga kelarutan (% solubility). Dari garafik 1 dan terlihat bahwa pada ph dengan konsentrasi pati 1% pada waktu dekstrinisasi 120 menit didapatkan kelarutan produk sebesar 1,5 %, sedangkan pada ph didapatkan kelarutan produk sebesar 12,%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan harga kelarutan produk seiring dengan peningkatan ph pada varian konsentrasi pati dan waktu dekstrinisasi yang sama, yang berarti pada pelakuan ph didapatkan kelarutan produk yang lebih optimum dibandingkan pada ph. Solubility (%) 1 12

3. Pengaruh waktu dekstinisasi terhadap swelling power ph -kons. Pati 12 % ph -kons. Pati 1 % ph -kons. Pati 1 % ph -kons. Pati 1 % ph -kons. Pati 12 % ph -kons. Pati 1 % ph -kons. Pati 1 % ph -kons. Pati 1 % Swelling Power (%) 1 1 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 120 Waktu dekstrinisasi (%) Gambar. Grafik pengaruh konsentrasi pati Gambar 1. Grafik pengaruh konsentrasi pati terhadap swelling power pada ph terhadap swelling power pada ph Swelling power sangat dipengaruhi oleh keberadaan gugus amilosa sebagai salah satu komponen penyusun pati. Semakin lama waktu proses mengakibatkan semakin banyak amilosa yang tereduksi, sehingga penurunan jumlah amilosa tersebut menyebabkan kenaikan swelling power (Sasaki dan Matsuki, 1). Dari kedua grafik 1 dan 1 terlihat bahwa pada ph dengan konsentrasi pati 1% pada waktu dekstrinisasi 120 menit didapatkan swelling power produk sebesar 1,%, sedangkan pada ph dengan konsentrasi pati 1% pada waktu dekstrinisasi 120 menit didapatkan kelarutan produk sebesar 1,%. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan harga swelling power produk seiring dengan peningkatan ph pada varian konsentrasi pati dan waktu dekstrinisasi yang sama, yang berarti menunjukkan pada pelakuan ph didapatkan harga swelling power produk yang lebih optimum dibandingkan pada ph. Kesimpulan Harga Dekstrosa Ekuivalen (DE) dipengaruhi oleh beberapa variabel, diantaranya konsentrasi pati, waktu dekstrinisasi dan ph larutan. Semakin lama waktu dekstrinisasi maka semakin besar pula harga DE maltodekstrin yang dihasilkan. Akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan peningkatan konsentrasi pati dan ph larutan yang menghasilkan nilai DE yang semakin kecil. DE maltodekstin tertinggi yang dihasilkan sebesar 1,5, dengan variabel proses pada konsentrasi pati 12%, waktu dekstrinisasi 120 menit dan ph. Persentase kelarutan (solubility) dan swelling power dipengaruhi interaksi antara konsentrasi pati, waktu dekstrinisasi dan ph larutan. Peningkatan presentase kelarutan maltodekstrin berbanding lurus dengan swelling power. Ucapan Terima Kasih Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada Ir. Kristinah Haryani, MT selaku dosen pembimbing dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini. Daftar Pusataka [1] Anonim, singkong, http://www.trubus-online.co.id/majalah-pertanian/singkong [2] Anonim, teknologi modifikasi pati, http://ebookpangan.com//teknologi_modifikasi_pati, 200 [3] Ammeraal, et. al,, Fractionating Starch Hydrolisates, American Maize-Products Co., Stamford, Conn., U.S Patent 5 [] Azeez, O.S., Production of Dextrin from Cassava Starch, Leonardo Journal of Science, ISSN 3-0233, Juli-December, 2005, Issue, pp.-1. [5] Carroll, J. O., R. Timothy Swanson, and C. P.Trackman,, Starch liquefaction with alpha amylase mixtures, Novo, Industri A/s (Bagsvaerd, DK), U.S Patent 332 [] Coulson and Richardsons, 2005, Chemical Engineering Design Vol. Fourth Edition, Elsevier Butterworth- Heinemann Linacre House, Jordan Hill, Oxford U.K [] Deman, M.J., Kimia Makanan, ITB, Bandung,, pp. - [] Fleche, G,, Chemical modifikation and degradation of starch, Di dalam G.M.A. Van Beynum dan J.A. Roels, ed, Starch conversion technology, Applied Science Publ., London. [] Hiroki Takata, Takeshi Takaha, Hiroyasu Nakamura, et al, 1, Production and Some Properties of a Dextrin with a Narrow Size Distribution by The Cyclization Reaction ofbranching Enzyme, Journal of Fermentation and Bioengineering,, vol., no. 2, pp. -123. [] Kainuma, K., T. Odat and S.Cuzuki, 1. Study of starch phosphates monoesters. J. Technol. Soc. Starch, 1: 2-2. Swelling Power (%)

[] Leach, H.W., L.D. McCowan dan T.J. Schoch,, Cereal Chem, 3 : 53. [12] Marchal L. M, H. H Beeftink, and J. Tramper, Towards a rational design of commercial maltodextrins, Food and Bioprocess Engineering Group, Department of Food Technology and nutritional Sciences, Wageningen Univesity, Netherlands, 1. [] Ozer, D., M. Saban Tanyildizi, and Murat Elibol, 2005, Optimization of α-amylase productionnext term by Bacillus sp. using response surface methodology, J. Process Biochemistry Science Direct Vol.0 pp.221-22 [1] Sasaki, T., and Matsuki, J. 1. Effect of wheat starch on structure on swelling power. Cereal Chemistry, 5, 525 52. [] Sriroth, K., et al, 1, Cassava starch granule structure function properties: influence of time and conditions at harvest on four cultivars of cassava starch, Carbohydrate Polymers 3: 11. [1] Yong-Cheng Shi et. Al, 2000, High Solids Single Phase Process for Preparing Enzyme-Converted Starches, National Starch and Chemical Investment Holding Corporation, Wilmington, Del., U.S Patent 05302, pp.