[국내논문]일시다획성 적색육어류를 이용한 중간식품소재 개발에 관한 연구 1. 정어리 연육의 가공 Processing of Ready-to-Cook Food Materials with Dark Fleshed Fish 1, Processing of Ready-to-Cook Sardine Meat "Surimi"원문보기
정어리육을 원료로 한 대중적 소비성향의 대량 소비를 할 수 있는 식품의 중간 소재를 개발할 목적으로 정어리의 연육가공방법과 연육의 성상과 이를 소재로 한 제품의 물성에 관여하는 원료의 선도, 세척방법, 첨가물, 저장조건 등 여러가지 가공조건의 최적화를 검토하였다. 그 결과는 다음과 같이 요약된다. 1. 정어리육의 단백질은 저온에 저장하여 선도를 유지하여도 급격히 불용화하여 제품의 탄력과 물성도 매우 저하하였다. 원료정어리의 저장온도가 $5^{\circ}C$인 경우는 3일이내에 $-20^{\circ}C$의 경우는 20일 이내에 연육의 탄력형성능이 한계에 도달하였다. 2. 연육의 세척에 의한 수용성단백질의 제거와 염용성단백질의 안정화 효과는 세척회수($3{\sim}6$회)에 따른 큰 차는 없이 $3{\sim}4$회의 세척으로 충분하였는데 세칙방법별로는 수세, 알카리세척 및 산용액 세척의 경우 수용성단백질의 제거가 각각 $32\%,\;80\%,\;75\%$로 알카리세척이 보다 효과적이였고 제품의 물성도 좋았으며 지방의 제거는 세가지 경우 모두 $50{\sim}60\%$였다. 3. 정어리연육 저장중의 단백질 안정화와 연육의 탄력형성능의 보존을 위하여 중합인산염과 sorbitol의 첨가효과를 검토하였는데 연육을 $-30^{\circ}C$ 저장하였을 경우 이들의 첨가비에 따라 즉 인산염과 sorbitol이 $0.3\%$와 $3\%$일 때 35일, $0.6\%$와 $3\%$일 때 28일, $0.6\%$와 $6\%$일 때 21일, sorbitol 단독 $3\%$와 인산염 단독 $0.3\%$일 때는 각각 14일, 무첨가의 대조시료는 7일 이내에 탄력형성 굴곡시험 A에 도달하였고, 연제품의 물성도 저하하셨다. 이때 연육의 탄력형성의 한계와 염용성단백질의 함량간에는 밀접한 관계가 있어 염용성단백질소 함량 8.0mg/g가 경계였다. 4. 세척과정에서 유실된 지방을 보충하여 지방함량 $5\%,\;7\%$ 되도록 하였을 때, 연제품의 탄력성과 물성에는 큰 변화가 없었다.
정어리육을 원료로 한 대중적 소비성향의 대량 소비를 할 수 있는 식품의 중간 소재를 개발할 목적으로 정어리의 연육가공방법과 연육의 성상과 이를 소재로 한 제품의 물성에 관여하는 원료의 선도, 세척방법, 첨가물, 저장조건 등 여러가지 가공조건의 최적화를 검토하였다. 그 결과는 다음과 같이 요약된다. 1. 정어리육의 단백질은 저온에 저장하여 선도를 유지하여도 급격히 불용화하여 제품의 탄력과 물성도 매우 저하하였다. 원료정어리의 저장온도가 $5^{\circ}C$인 경우는 3일이내에 $-20^{\circ}C$의 경우는 20일 이내에 연육의 탄력형성능이 한계에 도달하였다. 2. 연육의 세척에 의한 수용성단백질의 제거와 염용성단백질의 안정화 효과는 세척회수($3{\sim}6$회)에 따른 큰 차는 없이 $3{\sim}4$회의 세척으로 충분하였는데 세칙방법별로는 수세, 알카리세척 및 산용액 세척의 경우 수용성단백질의 제거가 각각 $32\%,\;80\%,\;75\%$로 알카리세척이 보다 효과적이였고 제품의 물성도 좋았으며 지방의 제거는 세가지 경우 모두 $50{\sim}60\%$였다. 3. 정어리연육 저장중의 단백질 안정화와 연육의 탄력형성능의 보존을 위하여 중합인산염과 sorbitol의 첨가효과를 검토하였는데 연육을 $-30^{\circ}C$ 저장하였을 경우 이들의 첨가비에 따라 즉 인산염과 sorbitol이 $0.3\%$와 $3\%$일 때 35일, $0.6\%$와 $3\%$일 때 28일, $0.6\%$와 $6\%$일 때 21일, sorbitol 단독 $3\%$와 인산염 단독 $0.3\%$일 때는 각각 14일, 무첨가의 대조시료는 7일 이내에 탄력형성 굴곡시험 A에 도달하였고, 연제품의 물성도 저하하셨다. 이때 연육의 탄력형성의 한계와 염용성단백질의 함량간에는 밀접한 관계가 있어 염용성단백질소 함량 8.0mg/g가 경계였다. 4. 세척과정에서 유실된 지방을 보충하여 지방함량 $5\%,\;7\%$ 되도록 하였을 때, 연제품의 탄력성과 물성에는 큰 변화가 없었다.
In order to develop new types of product which can offer a sanitary and preservative duality, and convenience to consumers in marketing and cooking particularly in urban area, two processing methods of ready-to-cook food materials with dark fleshed fishes like sardine and mackerel were investigated....
In order to develop new types of product which can offer a sanitary and preservative duality, and convenience to consumers in marketing and cooking particularly in urban area, two processing methods of ready-to-cook food materials with dark fleshed fishes like sardine and mackerel were investigated. A method applied, in this work, is processing of ready-to-cook sardine meat "surimi" in which sardine meat is treated with alkaline solution to stabilize myofibrillar proteins, washed thoroughly with water to remove soluble components, and added with a proper amount of polyphosphate and sorbitol to enforce the functional property of meat such as water holding capasity, elasticity, and gel strength. The textural properties of fish meat paste made from the "surimi" meat were greatly dependent upon the stability of myofibrillar proteins and the elimination of water soluble components. The salt soluble proteins of sardine meat were so unstable in post-mortem stage that the gel forming ability was lost within 3 days at $5^{\circ}C$ storage and 2 to 3 weeks even at $-20^{\circ}C$ although the freshness was well kept for a week at $5^{\circ}C$ and several months of storage at $-20^{\circ}C$. A proper way of treatment to keep the proteins stable was that fish meat must be washed with $0.4\%$ sodium bicarbonate solution followed by 3 to 4 times washing with water. This resulted in removal of $80\%$ water soluble proteins and 50 to $60\%$ lipids. The addition of polyphosphate and sorbitol affected the stability of proteins during the storage of "surimi" meat. When phosphate and sorbitol were added in the ratio of $0.3\%:\;0.3\%,\;0.6\%:\;3\%,\;0.6\%:\;6\%,\;0:\,0.3\%\;and\;0.3\%:\;0$, the gel forming ability terminated in 35 days, 21 days, 14 days, 14 days, and 14 days of storage at $-30^{\circ}C$, respectively, while that of the control was 7 days. And it was also noteworthy that at least 8.0 mg/g of salt soluble protein nitrogen content was required for gel formation.
In order to develop new types of product which can offer a sanitary and preservative duality, and convenience to consumers in marketing and cooking particularly in urban area, two processing methods of ready-to-cook food materials with dark fleshed fishes like sardine and mackerel were investigated. A method applied, in this work, is processing of ready-to-cook sardine meat "surimi" in which sardine meat is treated with alkaline solution to stabilize myofibrillar proteins, washed thoroughly with water to remove soluble components, and added with a proper amount of polyphosphate and sorbitol to enforce the functional property of meat such as water holding capasity, elasticity, and gel strength. The textural properties of fish meat paste made from the "surimi" meat were greatly dependent upon the stability of myofibrillar proteins and the elimination of water soluble components. The salt soluble proteins of sardine meat were so unstable in post-mortem stage that the gel forming ability was lost within 3 days at $5^{\circ}C$ storage and 2 to 3 weeks even at $-20^{\circ}C$ although the freshness was well kept for a week at $5^{\circ}C$ and several months of storage at $-20^{\circ}C$. A proper way of treatment to keep the proteins stable was that fish meat must be washed with $0.4\%$ sodium bicarbonate solution followed by 3 to 4 times washing with water. This resulted in removal of $80\%$ water soluble proteins and 50 to $60\%$ lipids. The addition of polyphosphate and sorbitol affected the stability of proteins during the storage of "surimi" meat. When phosphate and sorbitol were added in the ratio of $0.3\%:\;0.3\%,\;0.6\%:\;3\%,\;0.6\%:\;6\%,\;0:\,0.3\%\;and\;0.3\%:\;0$, the gel forming ability terminated in 35 days, 21 days, 14 days, 14 days, and 14 days of storage at $-30^{\circ}C$, respectively, while that of the control was 7 days. And it was also noteworthy that at least 8.0 mg/g of salt soluble protein nitrogen content was required for gel formation.
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