밤나무산누에나방(Dictyploca japonica)의 아미노산을 paper chromatogrphy법을 이용하여 용에서 난까지 정성적으로 분석하였다. 1. 분석 결과 19 종의 유리아미노산이 검출되었으며 각 stage는 유리아미노산의 정성적 pattern의 변동을 보였다. 2. Serine은 전 stage에서 높은 농도로 검출되었다. 3. 유리아미노산의 정류수는 종류수는 나방이의 발생과 더불어 증가하고 일반적으로 male 보다는 female 에 있어서 그 수가 많았다. 4. Tryptophane은 각 stage에서 전연 검출되지 않았다.
Changes in proximate composition, amino acid, free sugar, reducing sugar and vitamin contents of Curcuma longa L. (autumn woolgeom in Korean) and Curcuma atomatica Salib (spring woolgeom) were investigated according to picking time. Moisture, crude ash, crude protein and crude lipid were increased and non nitrogen substances was decreased by extending the picking time. Contents and ratio of total amino acid to essential amino acids was increased by extending the picking time. Free amino acid was increased by extending the picking time. Ratio of essential amino acids to total amino acids was decreased. Fructose was gradually increased, and then glucose, sucrose and total free sugars were decreased by extending the picking time. Amino acid and sugar contents of Curcuma longa. L. were higher than those of Curcuma atomatica Salib. In contents of vitamin C and $B_1$, Curcuma longa L. was decreased and Curcuma atomatica Salib was increased by extending the picking time.
This study was performed to investigate the changes of amino nitrogen, total amino acids, free amino acids, and cole. of traditional Korean soybean paste (doen-jang) during the ripening and storage for 12 months. All of the preparation methods for soybean paste followed the recommendations of the Korea Food Research Institute. The components of soybean paste were analyzed at 0, 6, and 12 months. The content of amino nitrogen of soybean paste was significantly higher than that of soybeans or meju (soybean cakes) at the initial stage of storage (p〈0.05), and decreased during the storage. The composition of total and free amino acids and their ratios of soybean paste were changed during the storage. The ratios of free to total amino acids of soybeans, meju, and soybean paste were 0.8%, 17.3%, and 20.4∼32.9%, respectively. Glutamic acid, which represents the savory taste, was detected the most abundantly in soybean paste during the storage. The ratios of free to total amino acids of glutamic acid were 21.1∼41.5% in soybean paste. Lightness, redness and yellowness of Hunter color of soybean paste decreased over time (p〈0.05). The results of this study indicate that the ratios of fee to total amino acids of soybean paste were much higher than those of soybeans, although its contents of total amino acids were much lower than those of soybeans. The results also indicate that this comes from the preparation and fermentation of meju. It was suspected that the organoleptic quality of soybean paste derived from these three components might be inferior over 1 year of storage time.
In order to study the decomposition process of glycogen and protein of oyster during fermentation with salt, and the relationship between their breakdown products, the amounts of free reducing sugars and lactic acid were determined, and amino acid compositions were analysed. In addition, the amount of the available lysine which may help us to estimate the reaction of the free reducing sugars with the free amino acids was also determined. Glycogen and protein were gradually decomposed to free reducing sugars and lactic acid, and free amino acids, respectively, and the available lysine was slightly decreased during the fermentation process. Glutamic acid, aspartic acid, lysine and proline were relatively rich in the amino acid com-position of raw oyster protein while amino acids such as tryptophan, methionine, histidine and tyrosine were poor. It was noted that the decreased amino acids in the protein from the fermented oyster were valine, histine, isoleucine and lysine. As a respect to the free amino acids, proline, taurine, glycine, glutamic acid and alanine were abundant in the raw oyster and reached up to $69\%$ of the total fret amino acids. In the fermented oyster, proline, glutamic acid, glycine, alanine, aspartic acid and lysine were prevalently contained and marke about $65\%$ of the total free amino acids. The contents of free amino acids such as lysine, arginine, aspartic acid, glutamic acid, cysteine, isoleucine and tyrosine increased during fermentation while those of taurine, proline and leucine decreased.
Coral damselfish (demoiselle), Chromis notatus, has been one of the most tasty sea foods in Jeju-Do, Korea, The free amino acids in tile extracts of Chromis notatus were analysed by amino acid autoanalyser. In the extracts, taurine, lysine, glycine and alanine were abundant, holding $30.3\%,\;22.7\%,\;16.0\%\;,\;11.5\%$ of total amino acid content, respectively and followed threonine, glutamic acid and serine, in order. While methionine, histidine, leucine, isoleucine, valine were poor and aspartic acid and proline were trace in content.
Changes in fatty acids and free amino acids of raw .ed tongue sole (RRT) and dried red tongue sole (SRT). were analyzed after steaming, boiling, or baking. 1. RRT was composed of moisture 78.4%, ash 1.2%, crude lipid 1.1%, and crude protein 18.3%. 2. The main fatty acid of RRT and SRT were palmitic acid (21.5%) and lignoceric acid (43.1%) which cover 64.5% of total fatty acid. Steamed RRT or SRT had higher content of fatty acids than boiled or baked ones. 3. The main free amino acids of RRT or SRT were glutamic acid (14.9%), aspartic acid (12.2%), Iysine (10%), leucine (8.4%), and arginine (6.8%) covering more than 52.3% of total free amino acids.
In order to estimate the chemical composition of Raspberry (IR Crataegifalius), the free amino acids were analyzed by amino acid autoanalyzer, and organic acids contents were determined by gas chromatography and the free sugars were detected by paper chromatography. The results obtained were as follows: 1) The free amino acids found in Raspberry were 18 kinds of them, especially, all essential amino acids were showed, and lysine was abundant among them, consequently it was found that the composition of amino acids in Raspberry is more superior than those of the other fruits. 2) The organic acids in Raspberry were found citric acid, tartaric acid, malic acid and fumaric acid. It was found that the quantity of the organic acids was less than those of other common fruits. 3) Sugar such as glucose, fructose, maltose and mannose were detected by paper chromatography.
Yellow sea bream, Branchiostegus japonicus, has been one of the widely consumed food fish in Jeju-Do, Korea. This study was attempted to establish the basic data for evaluating changes of taste compounds of the yellow sea bream during dehydration. The free amino acids were analysed by amino acid autoanalyser. The free amino acid composition of the raw yellow sea bream, abundant amino acids were lysine, alanine, threonine and arginine and then taurine, serine, proline, glycine, glutamic acid, leucine in order. Such amino acids as valine, methionine, tyrosine, isoleucine, phenylalanine were poor in content. The changes of free anino acid composition in the extract of the yellow sea bream during dehydration was not found. In the extract of dried product, lysine, alanine, glutamic acid and arginine were dominant holding $18.4\%,\;14.7\%\;8.0\%\;and\;7.3\%$ and $7.3\%$ of total amino acids respectively. The amount of total free amino acids of the yellow sea bream increased to more than 1.4 times during dehydration process, that of raw sample especially aspartic and glutamic acids increased to more than 2.9 times and 2. 1 times whereas taurine and histidine decreased ranging $40-50\%$ of the original content. It is presumed that the characteristic flavor of dried yellow sea bream was attributed to such amino acids like lysine and alanine known as sweet compounds, glutamic acid as meaty taste and TMAO known as plain sweet taste.
Gulbi, salted and dried yellow corvenia, is one of widely consuming fish foods in this country. This study was attempted to establish the basic data for evaluating the taste compounds of Gulbi. The free amino acids were analysed by amino acid autoanalyser. In the free amino acid composition of raw yellow corvenia, abundant amino acids were glutamic acid, alanine and lysine and then leucine, glycine, serine and threonine in order. Such amino acids like proline, valine, methionine, tyrosine and phenylalanine were poor in content. The changes of free amino acid composition in the extract of yellow corvenia during Gulbi processing was not observed. In the extract of Gulbi product, glutamic acid, lysine, leucine, alanine and valine were dominant holding 20.0%, 12.9%, 11.1%, 10.1% and 8.5% of total amino acids respectively. The amounts of total free amino acids of yellow corvenia increased more than 3.6 times as compared with that of raw sample during Gulbi processing. It is convinced that the characteristic flavor of Gulbi was attributed to such amino acids like lysine and alanine known as kweet compounds, as glutamic acid with meaty taste, and as leucine known as bitter taste.
Composition of free amino acids (FAA) in the central part (xylem plus piths,of tap root in P. ginseng was investigated in velation to stem status at harvest. The sum of FAA tended to be higher with dead stem than with healthy one but both were not significantly different. The sum of FAA (3.6-4.9% dried weight) was much less than total FAA, suggesting that water soluble nonprotein fraction contained large quantity of ninhydrih positive components except FAA. Pattern of amino acid composition between both stem status was not different. Ten of all 17 amino acids showed increasing tendency with dead stem and two, glutamic acid and cysteine, decreasing. Major FAA were arginine (relative content 58%), glycine (8.2), lysine (5.9), serine (5.7), glutamic acid (4.2) and aspartic acid (3.5). Above facts strongly suggest that the inside white of red ginseng did not closely related with FAA and that early defoliation or stem death did not decrease FAA. The content of arginine was heighest in all cases reported indicating the important role of nitrogen metabolism. Pattern of PAA composition except arginine was not different in present samples but greatly different with other cases reported mainly due to alanine, phenylalanine, glycine and proline.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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