We made sand-lance meat paste containing 0.1-0.5% propolis to improve the quality of the product. The quality characteristics were analyzed by the acid value, peroxide value, volatile basic nitrogen, pH, viable cell count, and sensory evaluation. The fried sand-lance meat paste made with added propolis had a lower acid value, peroxide value, and volatile basic nitrogen content after frying compared to the control prepared with potassium sorbate. The antioxidant and antispoiling effect of propolis on the fried fish meat paste increased with the amount of propolis added. The fried sand-lance meat paste made with 0.2% added propolis was very acceptable. In addition, the bitter taste of the sand-lance meat paste containing 0.2% propolis was blocked by adding 2% sweet amber powder to the paste.
정어리소시지 품질 개선을 위한 기초자료를 얻을 목적으로, 소시지원료로서 정어리냉동고기풀을 제조하여 그 소시지 형성능에 대해 선어로써 만든 정어리 소시지와 비교하고 아울러 동결저장 중 품질 안정성에 대해서도 검토하였다. 소시지 중간원료인 정어리냉동고기풀은 소시지로서의 가공적성 및 저장안정성면으로 보안 냉동변성 방지제로서 sorbitol 4%, 축합인산염 0.3% 첨가한 것이 좋았다. 또한 이 정어리냉동고기풀로 만든 소시지의 품질은 선어를 원료로 했을 때와 비교하여 손색이 없었다.
Experiments were conducted to assess the quality properties of steamed fish paste by addition level, along with a fish meat replacement(dried bovine plasma). The moisture, crude protein, crude fat and ash contents evidenced partially significant difference among the controls, DBP1, DBP2 and DBP3 groups(p<0.05). The pH values of the steamed samples were higher than those of the non-steamed samples, and when the content of the dried bovine plasma as meat replacement agent was increased, the pH was increased. The water holding capacity of the steamed fish past samples, along with the replacement levels were significantly higher than in the samples without the meat replacer(p<0.05). The range of cooking loss was $5.19{\sim}5.38%$. Structural weakening of the boiled samples was significantly higher than that observed in the fried sample. Hardness and chewiness were increased slightly by the addition of bovine plasma, but gel strength evidenced a pattern of decreased in DBP1, DBP2 and DBP3 groups. The result of our sensory evaluation on taste, texture, color and overall acceptance evidenced significant differences among the controls, DBP1, DBP2 and DBP3 groups, and the sensory score of color was the highest.
This study examined the effect of pretreated sandfish Arctoscopus japonicus meat as a surimi complex for preparing sandfish flavored fish paste. To prepare the sandfish-flavored paste, fine chopped sandfish meat including backbone was added in a ratio of 0 to 50 wt.% to thawed Alaska pollock Theragra chalcogramma surimi to make a mixed surimi gel. To prepare the sandfish-flavored paste, the mixed surimi was ground with salt using a silent cutter, mixed with starch and stabilizers 0.2% transglutaminase and gluconolactone 0.3%, stuffed in a rectangular container, left for 3 h at $25^{\circ}C$, cooked in hot water for 30 min at $90^{\circ}C$, and finally chilled for 20 min at $4^{\circ}C$. The effects of the pretreatment of sandfish meat were investigated by analyzing the quality of the paste produced. The proximate composition of FP (fish paste containing 40% steam-cooked sandfish meat and 0.3% gluconolactone) was moisture 76.1%, crude protein 12.0%, crude fat 3.8%, carbohydrate 6.1%, and ash 2.0%. The major minerals in FP were Na (23.77 mg/L), Mg (1.46 mg/L), Zn (1.04 mg/L), and Fe (0.41 mg/L), and the major free amino acids were taurine, anserine, alanine, and glutamic acid. The monounsaturated fatty acid content of FP was 566.22 mg%, and the polyunsaturated fatty acid content was 498.43 mg%. The n-3 fatty acid content was 398.01 mg%, and C20:5n-3 (218.85 mg %) was a major component.
In Previous paper, an experimental equation for prediction of thermal diffusivity of white muscled fish meat paste products was suggested. In this paper, another experimental equation for red muscled fish meat paste products was derived. The thermal diffusivities of products with water contents of 44.74 to $82.83\%$ and lipid contents of 0.35 to $23.38\%$ could be deduced as following equations ; $$\alpha_{80.39^{\circ}C}=0.0759{\cdot}10^{-6}{\cdot}X_w+0.0836{\cdot}10^{-6},\;m^2{\cdot}s^{-1}$$$$\alpha_{100.63^{\circ}C}=0.0820{\cdot}10^{-6}{\cdot}X_w+0.0853{\cdot}10^{-6},\;m^2{\cdot}s^{-1}$$$$\alpha_{120.09^{\circ}C}=0.0830{\cdot}10^{-6}{\cdot}X_w+0.09140{\cdot}10^{-6},\;m^2{\cdot}s^{-1}$$ The experimental equation derived from these equations was ; $$\alpha=(0.9795+.8996{\cdot}X_w){\cdot}\alpha_w-0.0709{\cdot}10^{-6}{\cdot}X_w-0.0779{\cdot}10^{-6},\;m^2{\cdot}s^{-1}$$ The errors of the thermal diffusivities of red muscled fish meat paste products predicted with this equation were less than ${\pm}\;0.52\%$ compared with those measured. A new experimental equation for products of white and red muscled fish meat paste could be discribed as follow ; $$\alpha=(1.096+0.5318{\cdot}X_w){\cdot}\alpha_w-0.0057{\cdot}10^{-6}{\cdot}X_w-0.0992{\cdot}10^{-6},\;m^2{\cdot}s^{-1}$$ The errors of the thermal diffusivities predicted with this equation were less than ${\pm}\;0.13\%$ compared with those measured.
어육연제품은 최근 그 생산량이 급증하고 있으나 AF-2 등 식품방부제의 사용이 전면 금지됨에 따라 재래식 방법으로 만든 어묵은 유통상 상당한 어려움을 겪고 있다. 이를 결정하기 위한 방안의 하나로 영양적 및 관능적인 품질의 저하를 최소화하되 저장 수명이 길면서 상온유통이 가능한 제품생산을 위한 고온열처리조건을 밝히고자 하였다. 즉 열처리시간은 $F_o$-값 6을 기준으로 하고 레토르트파우치 튀김어묵의 크기와 열처리온도를 달리 하였을 때의 품질을 검토하였다. 젤리강도와 경도는 열처리온도가 높을수록 컸으며 보수력과 강성은 차이가 없었다. 젤리강도, 경도, 명도 및 in vitro 단백질소화율은 전 제품에서 모두 직경이 12mm인 것을 $124^{\circ}C$에서 ?처리한 것이 가장 좋았다. 그러나 관능검사 결과는 $124^{\circ}C$에서 열처리 16mm의 것이 12mm의 그것보다 더 높은 점수를 나타내었다. 저장 40일까지 전 제품의 젤리강도는 증가하였다. 그러나 70일 저장하였을 때는 직경이 12mm인 것만 증가하고 23mm 이상의 것들은 대체로 크게 감소하였다. 저장중 직경이 23mm 이상의 제품은 약간씩 그리고 직경이 16mm 이상인 것은 크게 그 경도가 증가하였다. 전 제품에서 16mm 이상인 것은 크게 그 경도가 증가하였다. 전 제품에서 보수력, 강성 그리고 색조는 전 저장기간을 통하여 큰 변화가 없었다. 이상의 결과로 레토르트파우치 튀김어묵을 제조할 때 직경이 16mm 혹은 그 이상의 것은 고온단시간열처리로 품질저하를 최소화할 수 있다는 결론을 얻었다.
잉어와 붕장어의 어체 전처리 방법에 따른 동결저장중의 어묵형성능에 관하여 실험한 결과는 다음과 같다. 어체 전처리방법으로써 전어체, 채육기로 채육한것, 채육하여 수세탈수한 것 및 고기풀의 4종 상태로 처리하여 $-30^{\circ}C$에서 3개월 동안 동결저장했을때 원료 및 제품의 품질은 모두 전체적으로 양호한 편이었다. 어체 전처리방법에 따라 처리하여 동결저장한 원료로써 만든 어묵제품 품질은 잉어의 경우, 전어체 그대로 동결저장하는 것이 제품 품질이 가장 양호하였고 그 다음이 채육기로 채육한 것, 채육하여 수세탈수한 것 및 고기풀의 순이었으며, 붕장어에서는 고기풀 상태로 저장한 것이 가장 좋았으며 다음이 전어체, 채육하여 수세탈수한 것, 채육기로 채육한 것의 순이었다.
인산염의 첨가가 조기 및 갈치연육의 보수력 및 단백질의 용출성에 미치는 영향과 가열처리 후에 조기육을 원료로 가공한 어묵의 texture에 미치는 영향을 조사하기 위하여 인산염을 첨가하지 않은 대조구와 4종의 시판 복합 인산염을 첨가수준별로 사용했을 때의 기능적 성질을 분석 검토하였다. 연육의 보수력 및 염용성 단백질량은 조기연육에는 인산염 B(sodium pol-phosphate 50%, sodium pyro-phosphate 20%, sodium tetra meta-phosphate 20%, sodium acid pyro-phosphate 5%, sodium ultra meta-phosphate 5%)를, 갈치연육에는 인산염 C(sodium poly-phosphate 40%, sodium pyro-phosphate 30%, potassium pyro-phosphate 15%, sodium tetra meta-phosphate 10%, hexa meta-phosphate 5%)를 각각 0.4% 첨가한 경우가 가장 효과적이었고 그 때의 염용성 단백질의 용출량은 조기연육이 954mg%, 갈치연육이 686mg%였다. 조기육을 원료로 하여 가공한 어묵의 적정 가열조건은 85$^{\circ}C$에서 45분간 가열한 것이 조직감이 양호하였다. 한편 121$^{\circ}C$에서 10분간 가열한 경우는 C 인산염이 다른 인산염에 비하여 어육 단백질의 열안 정성이 높은 것으로 나타났다.
This study investigated the effects of the number of washes and alkaline treatments ($NaHCO_3$ concentrations) and the concentration of potato starch on the quality of fish meat paste products prepared from sand lance Ammodytes personatus Girard. We found significantly (P<0.05) higher ratings for the all textural parameters (hardness, brittleness, elasticity, and cohesiveness) of the sand-lance meat paste products (SLMPPs) that were washed three times with a 0.5% $NaHCO_3$ concentration. We determined that an 8% concentration of potato starch leads to the best textural properties in SLMPPs. As the amount of potato starch was increased, the redness values of SLMPPs decreased significantly (P<0.05), but the differences in the sensory evaluation parameters (texture, flavor, taste, and overall acceptability) between the SLMPPs were not significant.
Thermal diffusivities of white muscled fish meat paste products were measured and an experimental equation for prediction of the thermal diffusivity was suggested. The thermal diffusivities of products with water contents of 43.03 to $82.49\%$ and lipid contents of 0.50 to $14.88\%$ could be deduced as following equations ; $$\alpha_{80.39^{\circ}C}=0.0832{\cdot}10^{-6}{\cdot}X_w+0.0797{\cdot}10^{-6},\;m^2{\cdot}s^{-1}$$$$\alpha_{100.63^{\circ}C}=0.0873{\cdot}10^{-6}{\cdot}X_w+0.0830{\cdot}10^{-6},\;m^2{\cdot}s^{-1}$$$$\alpha_{120.09^{\circ}C}=0.0842{\cdot}10^{-6}{\cdot}X_w+0.0901{\cdot}10^{-6},\;m^2{\cdot}s^{-1}$$ From these equations, an experimental equation was derived for the prediction of thermal diffusivities of white muscled fish meat paste products ; $$\alpha=(1.308+0.1324{\cdot}X_w){\cdot}\alpha_w-0.0626{\cdot}10^{-6}{\cdot}X_w-0.1355{\cdot}10^{-6},\;m^2{\cdot}s^{-1}$$ The errors of the thermal diffusivities predicted with this equation were less than ${\pm}\;0.30\%$ compared with those measured.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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