가열처리 및 건조방법이 새우의 맛성분과 미세구조에 미치는 영향을 밝히고자 하였다. 생새우의 핵산관련물질은 ATP,ADP,AMP,IMP, inosine 및 hypoxanthine이 검출되었는데 이 중 AMP는 흔적량 검출되었으나, 가열 및 건조방법에 따라서 AMP 함량은 100g당 $23.5{\sim}45.7{\mu}mole$로 증가하였는데 이는 열처리 및 건조에 의하여 ATP 및 ADP가 AMP로 분해된 것으로 판단되었다. 생새우 중의 유리아미노산은 arginine의 함량이 가장 많았고 다음으로 glycine, lysine, proline, alanine등으로 이들 주요 아미노산 함량이 전체 유리아미노산 함량의 70%를 차지하였다. 총유리아미노산 함량은 생새우에서 건물 100g당 1,198mg이던 것이 끓인후 열풍 및 동결건조한 것은 각각 342mg 및 503mg으로 감소하였는데, 이는 가열처리시 수용성 아미노산이 용출된 것으로 판단되었다. 생새우를 가열처리 없이 열풍 및 동결건조한 것은 가열처리나 마이크로파 처리후 열풍 및 동결건조한 것보다 견고성 및 부서짐성이 높았으나 응집성과 검성은 낮았다. 동결건조한 것은 열풍건조한 것에 비하여 근육섬유질의 조직이 부드러웠고 마이크로파 처리후 열풍 및 동결건조한 것은 각각 조밀한 망상조직과 다공질의 망상조직을 형성하였다.
가열처리 및 건조방법이 새우의 맛성분과 미세구조에 미치는 영향을 밝히고자 하였다. 생새우의 핵산관련물질은 ATP,ADP,AMP,IMP, inosine 및 hypoxanthine이 검출되었는데 이 중 AMP는 흔적량 검출되었으나, 가열 및 건조방법에 따라서 AMP 함량은 100g당 $23.5{\sim}45.7{\mu}mole$로 증가하였는데 이는 열처리 및 건조에 의하여 ATP 및 ADP가 AMP로 분해된 것으로 판단되었다. 생새우 중의 유리아미노산은 arginine의 함량이 가장 많았고 다음으로 glycine, lysine, proline, alanine등으로 이들 주요 아미노산 함량이 전체 유리아미노산 함량의 70%를 차지하였다. 총유리아미노산 함량은 생새우에서 건물 100g당 1,198mg이던 것이 끓인후 열풍 및 동결건조한 것은 각각 342mg 및 503mg으로 감소하였는데, 이는 가열처리시 수용성 아미노산이 용출된 것으로 판단되었다. 생새우를 가열처리 없이 열풍 및 동결건조한 것은 가열처리나 마이크로파 처리후 열풍 및 동결건조한 것보다 견고성 및 부서짐성이 높았으나 응집성과 검성은 낮았다. 동결건조한 것은 열풍건조한 것에 비하여 근육섬유질의 조직이 부드러웠고 마이크로파 처리후 열풍 및 동결건조한 것은 각각 조밀한 망상조직과 다공질의 망상조직을 형성하였다.
Effects of cooking and drying methods on the taste component and microstructure of shrimp, Metapenaeus joyneri, were investigated. The nucleotides and their related compounds of fresh shirmp such as ATP, ADP, AMP, IMP, inosine and hypoxanthine were detected. AMP was detected as a trace amount in fre...
Effects of cooking and drying methods on the taste component and microstructure of shrimp, Metapenaeus joyneri, were investigated. The nucleotides and their related compounds of fresh shirmp such as ATP, ADP, AMP, IMP, inosine and hypoxanthine were detected. AMP was detected as a trace amount in fresh shrimp, however, it increased up to $23.5{\sim}45.7{\mu}$ moles with cooking and drying due to the decomposition of ATP and ADP to AMP during cooking and drying. The major component of the free amino acids of fresh shrimp was arginine followed by glycine, lysine, proline and alanine. These free amino acids contents were 70% of the total free amino acids. One hundred grams of fresh shrimp contained 1,198mg (dry basis) of the total free amino acids. However, for hot air and freeze dried cooked shrimps it was decreased down to 342mg (dry basis) and 503mg (dry basis), respectively. It might be due to the dissolution of soluble amino acids during cooking. Hot air-and freeze-dried fresh shrimps was higher in hardness and brittleness but lower in cohesiveness and gumminess than hot air-and freeze-dried ones with boiling and microwave heating. Freeze dried shrimp had softer myofibril texture than hot air dried one. At the same time, more dense and multiporous structure in the tissue could be obtained from the hot air and freeze drying, respectively, after microwave heating of shrimps.
Effects of cooking and drying methods on the taste component and microstructure of shrimp, Metapenaeus joyneri, were investigated. The nucleotides and their related compounds of fresh shirmp such as ATP, ADP, AMP, IMP, inosine and hypoxanthine were detected. AMP was detected as a trace amount in fresh shrimp, however, it increased up to $23.5{\sim}45.7{\mu}$ moles with cooking and drying due to the decomposition of ATP and ADP to AMP during cooking and drying. The major component of the free amino acids of fresh shrimp was arginine followed by glycine, lysine, proline and alanine. These free amino acids contents were 70% of the total free amino acids. One hundred grams of fresh shrimp contained 1,198mg (dry basis) of the total free amino acids. However, for hot air and freeze dried cooked shrimps it was decreased down to 342mg (dry basis) and 503mg (dry basis), respectively. It might be due to the dissolution of soluble amino acids during cooking. Hot air-and freeze-dried fresh shrimps was higher in hardness and brittleness but lower in cohesiveness and gumminess than hot air-and freeze-dried ones with boiling and microwave heating. Freeze dried shrimp had softer myofibril texture than hot air dried one. At the same time, more dense and multiporous structure in the tissue could be obtained from the hot air and freeze drying, respectively, after microwave heating of shrimps.
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