This study was carried out to investigate the changes of physical and chemical properties according to the preserving periods and temperature in heat-treated market milks ($130^{\circ}C$, 2 sec). The market ilks were divided into 3 experimental groups, that is $4^{\circ}C$, $15^{\circ}C$ and $30^{\circ}C$ according to the preserving temperature during 7 days. There were analysed fat, protein, lactose, total solids, solids-not-fat, specific gravity and acid value of market milks in each experimental group. These observations indicated that heat-treated market milks ($130^{\circ}C$, 2 sec) may be acceptable physically and chemically after 7 days at $4^{\circ}C$. The results obtained were summarized as follows ; 1. Total microorganisms in market milks were found 12$\times$$10^1$ cells at 1st day Coliform and pathogenic bacteria were not detected. 2. Milk fats tended to decrease 3.69% to 3.48% according to the time lapsed in all experimental groups without concerning to the storage temperature. 3. Milk proteins were slowly decreased 3.18% to 3.13% according to the time lapsed without concerning to the storage temperature. 4. Milk lactose was slightly increased 4.41% to 4.55% in all experimental groups. 5. Specific gravity in market milks was 1.0316 to 1.0299, and showed no changes according to the preserving periods and temperature. 6. Total solids and solids-not-fat in market milks were slightly decreased 12.30 to 12.05 and 8.55 to 8.40. 7. Acid values were dramatically increased 0.1289 to 0.3116 at $30^{\circ}C$ storage group, while tended to be stable at $4^{\circ}C$ storage group for 7 days.
This study investigates the supplementing effects of milks by various heat treatment on growth performance and protein and calcium metabolism of rats. For 4 weeks, raw, LTLT-HTST-and UHT-processed milks were given to rats which fed on a calcium free, semi-synthetic diet containing 5%casein. There were no significant differences among the experimental groups in weight gain, feed efficiency ratio and the serum level of total protein and calcium. Also, no significant differences were showed in protein efficiency, nitrogen balance, apparent protein digestibiltiy and the contents of weight and calcium of the left femur as well as 2 incisors. However, the biological value of protein in the UHT-milk group was significantly higher than that of the raw-milk group. The apparent calcium digestibility and calcium balance in the UHT-milk group were higher than those in the raw-, LTLT- and HTST-milk groups. The weight of left femur in all the groups supplemented with various heat-treated milks was significantly impair the nutritive value of protein and calcium in milk. Futhermore, UHT-processing may improve the bioavailability of protein and calcium in milk.
Tom coagulated with $CaCl_2$ was used to make high-Ca soy milk, named tofu milk. Physicochemical analysis of regular soy milk and tofu milk adjusted at various pH and/or heat-treated was carried out. Unheated and heat treated tofu milk kept stable conoldal state at pH 8. The solubility of soy milk was low at pH 4 but increased gradually at higher pH, while mat of tofu milk was almost unchanged between pH 4 and pH 7 but increased rapid1y above pH 8. At pH 8, the viscosity of tofu milk was almost the same as soy milk, while mat of heat-heated tofu milk was much higher man that of soy milk. Especially, steamed tofu milk seemed to be a thick paste unable to drink, but autoclaved tofu milk was suitable to drink. Phytic acid content of tofu milk was somewhat lower man mat of soy milk.
우유의 열처리 정도를 검색할 수 있는 지표 설정을 위한 유효성분을 채택하기 위하여 시판우유의 pH, 적정산도, 불변성 유청단백질 함량과 유효성 lysine의 함량 변화를 비교한 결과, pH 및 정적산도는 열처리에 따른 변화가 없었고, serun 100ml당 불변성 유청 단백질 함량은 저온살균유가 413.7mg, 고온순간살균유가 341.3mg, 초고온살균유는 6.9mg, 초고온멸균유는 96.6mg으로 열처리에 따라 뚜렷한 차이가 있었다. 원유에 대한 각 열처리 우유들의 유효성 lysine 감소율은 저온살균유에서 1.4%, 고온순간살균유에서 0.2%, 초고온살균유에서 6.3%, 초고온멸균유에서 4.9%로 초고온처리에서 명확히 구분되지 않았다.
본 실험은 저온장시간(LTLT), 고온단시간 (HTST) 그리고 초고온순간(UHT) 열처리한 시유를 사용하여 저장기간에 따른 시유의 미생물수와 이취의 변화를 조사함으로써 살균방법이 품질에 미치는 영향을 조사하였다. 시유의 생산일로부터 1일째를 저장 0일로 하여 0, 5, 9, 12, 15일까지 10$^{\circ}C$에서 저장한 시료의 미생물수를 측정한 결과, LTLT 처리유 경우 총 미생물수는 저장0일째에 5.0${\times}$10$^3$ cfu /ml에서 저장 5일째 2.4${\times}$10$^6$ cfu /ml로 급격한 증가를 보였으며 저장 15일까지 계속적인 증가를 보여 2.3${\times}$10$^9$ cfu /ml에 달하였다. 내냉성 미생물은 3.3${\times}$10$^3$ cfu /ml (저장 0일째) 에서 1.2${\times}$10$^6$ cfu /ml (저장 5일째)로 총 균수와 거의 유사한 경향을 보였다. HTST 처리유의 경우 10$^{\circ}C$에서 총균수는 저장초기 5.0${\times}$10$^3$ cfu /ml (0일)에서 4.6${\times}$10$^9$ cfu /ml 으로 증가하였다. 내냉성 미생물 또한 급격한 증가 추세를 보였다. 대장균과 병원성 균수는 LTLT와 HTST 처리유 모두에서 저장 12일 이후에 나타나기 시작하였다. UHT 처리시유의 경우는 저장 15일째에 적은 수의 미생물만이 검출되었다. 위 실험의 결과, 원유를 LTLT와 HTST로 처리한 시유는 저장 중 함유된 미생물의 증가를 보였으며, 10$^{\circ}C$ 저장시 5일째부터 보사부규정인 일반세균 2.0${\times}$10$^4$ cfu /ml 을 상회하는 수치를 나타내어 원유의 질에 있어서 시유에 내재하는 미생물이 중요함을 시사하였다. 저장기간에 따른 이취의 변화는 LTILT와 HTST 처리유에서는 12일째부터 유의적 차이를 보이기 시작한 반면, UHT 처리유의 경우에는 9일째에 이취의 발생이 급속히 증가하는 것을 나타내었다. 따라서 본 실험의 결과를 토대로 미생물학적인 면으로는 UHT 처리유의 품질이 저장 9일까지 큰 변화가 없으나, 관능적인 면으로는 이취의 발생으로 인한 품질 저하가 유발된다고 사료된다. 그러나 LTLT와 HTST 처리유의 경우는 반대의 양상을 보였다. 따라서 미생물적인 면과 괸능적면 모두를 감안한다면 현재의 유통기간 5일이 LTLT나 HTST 처리유에게는 적합한 것으로, UHT 처리유에게는 5일 이상도 가능하리라 사료된다.
Sensory characteristics of various milk samples-low-temperature long-time(LTLT) milk, high-temperature short-time (HTST) milk and ultra-high temperature (UHT) milk-were investigated using chemical analysis and sensory evaluation. The chemical composition was not much different among the milk samples. The results of evaluation of preference for color, flavor, taste and overall desirability of the milk samples by scoring and ranking tests indicated that significant difference on the sensory quality was recognized at 0.01 percent level. UHT milk samples (especially sample F and H) had better sensory acceptability than LTLT milk HTST milk samples.
본 실험에서는 우유의 열처리 방법을 저온살균 (LTLT), 고온살균(HTST), 초고온(UHT)살균, 초고온 (UHT)멸균 등으로 나누어 열처리 정도를 파악할 수 있는 지표들-HMF, 유효성 Iysine, 유청단백질, sulfhy-dryl과 disulfide groups, ascorbic acid함량을 중심으로 열처리에 따른 이화학적 특성을 분석, 비교하였다. HMF함량은 저온 살균유에서 0.66~1.62$\mu$M/1, 고온 살균유에서 0.90~1.78$\mu$M/1, 초고온 살균유에서는 7.43~8.97$\mu$M/1, 초고온 멸균유에서는 3.53$\mu$M/1로 측정되었다. 유효성 Iysine함량은 원유에서 293.2mg/100m1 이었으며 저온 살균유에서 0.7~1.4%, 고온 살균유에서 0.3~1.7%, 초고온 살균유에서 7.1~10.8% 그리고 초고온 멸균유에서 5.2%가 각각 감소하였다. 유청 단백질의 변성율은 저온 살균유에서 9.5~11.4%, 고온 살균유에서 9.5~17.1%, 초고온 살균유는 89.3~95.0%, 그리고 초고온 멸균유에서 62.7%를 각각 나타내었다 Sulfhydryl과 disulfide groups은 sulfhydryl기가 원유에서 2.86$\mu$M/g protein이었으며 저온 살균유에서 3.1~10.1%, 고온살균유에서 7.6~11.2%, 초고온 살균유에서 14.0~19.6%, 초고온 멸균유에서 17.5%가 증가되었으며 disulfide groups은 원유가 28.93$\mu$M/g protein으로 저온 살균유에서 11.1~8.4%, 고온 살균유에서 7.0~7.4%, 초고온 살균유에서 18.2~20.4% 그리고 초고온멸균유에서 14.7%가 각각 감소하였다. Ascorbic acid 함량은 원유에서 6.05mg/1이었으며 저온 살균유에서 73~76%, 고온 살균유에서 36.4~58.7%, 초고온 살균유에서 39~53% 그리고 초고온 멸균유에서 26%의 감소율을 각각 나타냈다. 이와 같이 열처리에 따른 변화를 보면 열처리 온도가 높아짐에 따라 HMF 함량과 유청단백질의 변성율은 증가되고 Iysine함량은 감소되었으며 sulfhydryl기가 증가됨에 따라서 disulfide groups은 감소되는 경향을 보였고 ascorbic acid는 열처리 온도뿐만 아니라 시간과도 관련이 있음을 알 수 있었다. 저온 살균유와 초고온 살균유 사이에서는 지표물질들의 함량이 다소 차이가 있음을 볼 수 있었다.
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[게시일 2004년 10월 1일]
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