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논문 상세정보

초록

본 연구는 냉동과 해동 방법에 따른 토종오리고기의 육질특성을 비교하기 위해 수행하였다. 본 시험에 사용된 공시재료는 8주령 토종오리(평균체중 2.8 kg)를 도압(屠鴨)하여 채취한 가슴육을 이용하였다. 본 시험의 처리구는 냉동 전 신선육을 대조구(CON)로 하고, 시험구는 냉동 2처리(급냉(FF), 완냉(SF)와 해동 2처리(급해동(FT), 완해동(ST))의 $2{\times}2$ 복합요인으로 4처리구로 하여 총 5처리구(CON, FFFT, FFST, SFFT, SFST), 처리구당 3반복, 반복당 3점씩 총 45점을 이용하였다. 급냉(시료를 $-50^{\circ}C$ deep freezer에서 보관)과 완냉(시료를 $-20^{\circ}C$ 냉동고에 보관)의 두 가지 방법으로 냉동된 시료를 1개월 저장 후, 급해동($12^{\circ}C$ 5시간의 유수해동)과 완해동($5^{\circ}C$ 24시간 냉장고 해동)의 두 가지 방법으로 해동하여 분석에 이용하였다. 육색 중 명도는 급냉시킨 경우와 급해동시킨 경우에 대조구에 비해 유의적으로 감소되었다(P<0.05). 황색도는 완해동시킨 경우에는 대조구에 비해 유의적으로 높게 나타났다(P<0.01). 물리적 성상 중 가열감량과 보수력은 대조구가 냉동과 해동 처리구에 비해 낮게 나타난 반면에(P<0.01, P<0.05), 전단력은 냉동과 행동 처리구에 비해 대조구에서 높게 나타났다(P<0.01). 화학적 성상 중 수분의 함량은 완해동한 경우에 급해동에 비해 높게 나타났으며(P<0.05), 단백질 함량은 급해동한 경우 대조구에 비해 유의적으로 높게 나타났다(P<0.05). Myristic acid(C14:0)와 linolenic acid(C18:3n3) 함량은 대조구에서 냉동과 해동 처리구에 비해 높게 나타났다(P<0.05). Stearic acid(C18:0) 함량은 완냉동시킨 경우에 급냉동의 경우보다 높게 나타났으며(P<0.05), 해동의 경우에는 처리구간 유의차를 보이지 않았다. Arachidonic acid(C20:4n6)은 완냉동과 완해동의 경우에 대조구에 비해 유의적으로 높게 나타났다(P<0.01, P<0.05). 필수아미노산 중 대조구의 threonine, glycine, iso-leucine, leucine, tryptophan 함량은 냉동과 해동 처리구에서 대조구에 비해 유의적으로 높은 함량을 나타내었다(P<0.05). Methonine과 valine 함량은 해동에 따른 차이는 보이지 않았으나, 냉동 처리시 대조구에 비해 유의적으로 높게 나타났다(P<0.05). 비필수아미노산 중 alanine, aspartic acid, glutamic acid, serine, tyrosine 함량은 대조구에서 냉동과 해동처리구보다 유의적으로 낮게 나타났다(P<0.01, P<0.05). 결론적으로, 토종오리고기의 냉동 및 해동은 수분과 관련된 육색, 전단력, 가열감량, 보수력에 영향을 미치는 것으로 보여진다.

Abstract

This work was carried out to investigate effects of the freezing/thawing method on duck meat kept in a freezer for a month. The meats used were breast muscle collected from Korean native ducks (KND) that were fed for 8 weeks (2.8 kg of live weight). Forty-five samples were used after being frozen in storage for one month and were then divided into 5 treatments (3 replications/treatment, 3 samples/replication). Five treatments (CON, FFFT, FFST, SFFT and SFST) were control groups (CON) and four were experimental groups, using $2{\times}2$ complex factors with two freezing methods (fast freezing, FF, $-50^{\circ}C$ in a deep freezer; slow freezing, SF, $-20^{\circ}C$ in a common freezer) and two thawing methods (fast thawing, FT, 5 h $12^{\circ}C$ with flow water; slow thawing, ST, 24 h $5^{\circ}C$ in a refrigerator). Lightness of KND meat in FF and FT groups was lower than that of control (P<0.05). Yellowness of KND meat of the ST group was higher than that of control (P<0.05). Cooking loss (CL) and water holding capacity (WHC) of KND meat in the control were lower than those of the freezing and thawing groups (P<0.01, P<0.05), but shear force (SF) of the control was higher than that of other groups (P<0.01). Moisture content of the ST group was higher than that of the FT group (P<0.05), and protein content of the FF group was higher than that of control (P<0.05). Stearic acid (C18:0) of the SF group was higher than that of the FF group (P<0.05). Arachidonic acid (C20:4n6) of control was higher than that of the SF and ST groups (P<0.01, P<0.05). Alanine, aspartic acid, glutamic acid, serine, and tyrosine content of the control were lower than that of the freezing and thawing groups (P<0.05). These results show that freezing and thawing methods affect meat color, shear force, cooking loss, and WHC-related water content.

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