This experiment was conducted to compare the influences of dietary dried persimmon by-product(DPB) on performance, blood cholesterol and fatty acid composition in broiler chicks. Diets contained 21.5 and $19\%$ CP for the starting and finishing period, respectively. The ME was 3,100kcal/kg in diets for both starter and finisher diets. One hundred sixty chicks were assigned to 4 treatments with 4 replicates at different levels of dried persimmon by-product. Treatments were consisted of 0(control), 1(T1), 3(T2) and $5\%$ (T3) DPB. Body weight gain was higher in treatment groups fed the starter diet but was the lowest in T3 for finishing period. Feed efficiency was not significantly different. In proximate composition, crude fat of chicken meat were increased in diets by addition of DPB than control, but moisture and crude ash was no significantly different. The total cholesterol, HDL, and triglyceride of treatment groups was higher than control. The LDL of control was higher than treatment groups. In fatty acid composition, oleic acid contents of treatment groups were higher than control, whereas stearic, linoleic acid contents lower in meat composition than control. In conclusion, dietary supplementation of DPB at $3\%$ level tended to improve growth performance of broiler chicks.
This experiment was conducted to study the effect of dried persimmon by-product on physico-chemical properties of chicken meat One hundred sixty broilers were fed diet for five weeks containing 0, 1, 3, and $5\%$ of dried persimmon by-product The pH was not significantly different between control and treatment groups. The shear force and cooking loss of the treatment groups were higher than the control group inn the water holing capacity (WHC) was higher in the control groups (P<0.05). The meat color of the treatments group showed redder than that of the control group owing to higher $a^*\;and\;b^*$ value. The flavor evaluated by sensory evaluation were improved by treatments group (P<0.05). In minerals, P content of the treatment groups were higher than that of the control group. The result of this experiment indicated that dried persimmon by-product tended to improve the flavor.
Proceedings of the Korean Society of Life Science Conference
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2002.05a
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pp.9-16
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2002
농산부산물 중 식품화 요건이 비교적 적합한 곶감부산물을 기능성 소재로 활용하고자 전처리에 따른 유용성분인 카로티노이드의 함량변화를 조사하였다. 조추출물의 항고혈압활성 및 동물실험에 의한 항당뇨 및 지질대사 개선 효과를 조사하였다. 1. 농산부산물의 기능성 식품화에는, 함유 성분의 특정 생체 기능성, 수집성, 함수율, 안전성 등의 요건이 만족될 필요가 있다. 2. 입도와 건조온도에 따라 보존기간 중 감피의 총카로티노이드와 베타카로틴의 함량은 60일 후에 80% 정도 감소하였으며 입도가 적을수록 감소폭이 컸다. 3. 감과피의 메탄올 조추출물에 대한 항고혈압성은 $11.76{sim}58.61%$의 저해활성을 보여 품종별로 다소 차이를 보였다. 4. Streptozotocin으로 당뇨를 유도한 실험쥐에 대하여 감껍질 분말의 혈당강화 및 지질대사의 개선능력을 검정한 결과 혈당치, 총지질 및 중성지질, 총콜레스테롤의 함량이 대조구에 비하여 유의적으로 낮았다.
Jeong, Da-Wool;Cho, Chi Heung;Rha, Chan Su;Lee, Seung Hwan;Kim, Dae-Ok
Korean Journal of Food Science and Technology
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v.49
no.5
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pp.538-543
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2017
Astringent persimmon (Diospyros kaki Thunb. cv. Cheongdo-Bansi) peel with the astringency removed, which is a by-product of dried persimmon (gotgam), was investigated for its antioxidant and neuroprotective properties. A mixture of peel and 40% (v/v) aqueous ethanol was subjected to ultrasonication and then thermal and nonthermal treatments, to produce thermally-treated and nonthermally-treated persimmon peel extracts (TPE and NTPE, respectively). The total phenolic and flavonoid contents and the antioxidant capacity of TPE was approximately 1.3-1.8 times higher than those of NTPE. TPE resulted in the increased viability of neuronal PC-12 cells compared with NTPE. Furthermore, intracellular oxidative stress in PC-12 cells was more decreased by treatment with TPE than NTPE. Cholinesterases, such as acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase, were more inhibited by treatment with TPE than NTPE. These results suggest that TPE is useful as a functional material to decrease oxidative stress in neuronal cells and to inhibit cholinesterases.
This study was performed to evaluate the physiological and sensory properties of breads with different ratios of persimmon peel. Moisture activation of the bread loaf decreased as storage period increased with a smaller range of decrease in the persimmon peel added group. The amount of weight increased, and volume fell to some degree. Adding persimmon peel increased the RVA temperature, whereas maximum decreased. The color change during storage was due to the addition of control and 4% in group a values except there was no significant difference. As the result of measurements using a texture analyzer, hardness, springiness, cohesiveness, gumminess, and chewiness properties decreased. The sensory test results revealed that the 4% and 6% added persimmon peel bread was the best.
In order to investigate utilization possibility of persimmon peel as a source of vinegar, we had been examined the alcohol and acetic acid fermentations of persimmon peel. In the first stage, alcohol fermentation, alcohol content was maximum value (8.22%) in 12.43 mL/g of added water, $12.41^{\circ}Brix$ of initial sugar content and 48.05 hr of fermentation time. Acidity was minimum value (0.30%) in 12.18 mL/g of added water, $13.72^{\circ}Brix$ of initial sugar content and 46.22 hr of fermentation time. In the second stage, acetic acid fermentation, acidity was maximum value (6.40%) in 2.02% of initial acidity, 67.98 rpm of agitation rate and 6.94 day of fermentation time. Browning color was minimum value in 1.50% of initial acidity, 150.0 rpm of agitation rate and 6.0 day of fermentation time. To manufacture persimmon vinegar using persimmon peel, in the first stage, optimal alcohol fermentation conditions was 12mL/g in added water, $12^{\circ}Brix$ in initial sugar concentration and 48 hr in fermentation time. In the second stage, optimal acetic acid fermentation conditions was 1.8% in initial acidity, 70 rpm in agitation rate and 6 day in fermentation time using Acetobacter sp. PA97.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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