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哈萨克风干牛肉加工过程中理化及感官品质的变化规律

格式:DOC 上传日期:2023-02-09 02:06:51
哈萨克风干牛肉加工过程中理化及感官品质的变化规律
时间:2023-02-09 02:06:51     小编:

关键词:哈萨克风干牛肉;理化性质;感官品质

Abstract: Kazakh dry-cured beef is a traditional meat product with nomadic characteristics. In this study, changes in the physicochemical properties and sensory quality of Kazakh dry-cured beef were investigated during its processing. The moisture content decreased (P < 0.05) from 74.05 to 58.72 g/100 g during processing, the protein content increased

(P < 0.05). The pH did not change significantly (P > 0.05) during processing. Processing changed the appearance characteristics of raw beef. The final product had a dry hard surface, showing a brown color and unique flavor. This research will provide a theoretical basis and a useful reference for commercialization of the traditional process of Kazakh dry-cured beef production.

Key words: Kazakh dry-cured beef; physicochemical properties; sensory quality

哈萨克风干牛肉是新疆地区的特色民族食品,它是利用新疆地区低温低湿的特殊自然气候条件,将牛肉进行切条、抹盐、风干后形成的一种传统肉制品。每到秋季,是草原上牲畜最肥壮的时期,牧民们便开始大量制作风干牛肉。传统的哈萨克风干牛肉都是在自然条件下制作的,没有固定的制作周期,制作完成的时间要取决于肉块的大小和风干时的气候条件(温度、湿度及空气的流通)。与国外一些生食的干腌牛肉不同[1-3],哈萨克风干牛肉通常要经过煮或炸等烹调后食用,产品具有独特的香气和耐嚼的质地,倍受人们的青睐,目前它已成为新疆特色的旅游食品,逐渐被外界认可和喜爱。

当前,哈萨克风干牛肉主要以牧民手工制作及一些小企业生产为主,产品质量很不稳定,市场流通量小,不能满足消费者的饮食需求,提升其工业化生产程度已成为当地食品工业发展的迫切需求。而与哈萨克风干牛肉相关的研究还鲜有报道,本实验对哈萨克风干牛肉传统工艺加工过程中品质形成规律进行研究,将为其现代化工艺改造提供理论依据和有益参考。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

原料牛肉购买于新疆阿勒泰地区巴里巴盖食品厂,取自6 头新疆褐牛(2~3 岁)左侧的背最长肌。

硫代巴比妥酸、三氯乙酸、氯仿 北京化工厂;乙二胺四乙酸、1,1,3,3-四乙氧基丙烷(1,1,3,3-tetraethoxy propane,TEP)标准液、二甲苯 上海国药集团化学试剂有限公司;食盐(食品级)。

1.2 仪器与设备

Foss公司;IQ 160型pH计 美国Spectrum Technologies公司;Hygro Palm AW1型便携式快速水活性仪 北京罗杰卓越科技有限公司;CR-400型色差仪 日本美能达公司;HH-4数显恒温水浴锅 江苏省金坛市荣华仪器制造有限公司;Tu-1901双光束紫外-可见分光光度计 北京

普析通用仪器有限责任公司;TA.XT.plus型质构仪 英国Stable Micro Systems公司。 1.3 方法

1.3.1 哈萨克风干牛肉的制作

风干牛肉的加工采用传统制作工艺:原料肉→修整分割→腌制→风干→成品

1.3.2 样品采集

风干6 d后的产品即为成品风干牛肉,分别选取原料肉、腌制2 d、风干2 d、风干4 d和风干6 d,在此5 个工艺点采集样品,每个取样点选取6 个样品,真空包装后在-18 ℃冷冻贮藏,用于后续的分析。

1.3.3 哈萨克风干牛肉理化指标的测定

1.3.3.1 失重率的计算

1.3.3.2 成分含量测定

1.3.3.3 aw测定

按照GB/T 23490―2008《食品水分活度的测定》[8]水分活度仪扩散法测定,每个样品平行测定3次。

1.3.3.4 肉色测定

肉色采用CIEL*a*b*色彩系统表示,使用色差计测定样品的亮度(L*)、红度(a*)和黄度(b*)值。测定时新切厚度2 cm的肉块,并在空气中氧合30 min。将色差仪进行预热、校正后,对氧化后的肉样表面进行测定,每个样品平行测定3 次,记录样品的L*、a*、b*值,结果取平均值。

1.3.3.5 硫代巴比妥酸反应活性物质(thiobarbituric acid reaction substances,TBARs)值测定

肉样的脂肪氧化程度通过测定TBARs值方法进行评价,测定方法参照文献[9],测定结果以1 kg干基中丙二醛(malondialdehyde,MDA)含量计。

1.3.4 质地特性的测定

将待测样品于0~4 ℃冰箱解冻,然后在沸水中煮制40 min,取出后冷却到室温(22 ℃左右),切3~4个1 cm×1 cm×1 cm的正方体用于质地的测定。

1.3.5 感官品质的测定

1.3.5.1 外观特征观察

在风干牛肉的加工过程中,观察并记录风干牛肉的外观特征,分别从颜色、质地和气味等方面进行感官品质描述。

1.3.5.2 感官特性评价

1.4 数据统计

数据统计使用SPSS 19.0软件完成,单因素方差分析和多重比较方法用于平均值间的比较分析。

2 结果与分析

2.1 哈萨克风干牛肉加工过程中理化特性变化

(P<0.05),其变化与水分的损失,盐分的扩散及脂肪的氧化有很大关系[13-14]。

通过对TBARs值测定评价肉块脂肪氧化的程度。在风干牛肉加工过程中,TBARs值显著增加(P<0.05),从原料肉中的4.03 mg/kg增加到了30.80 mg/kg,表明脂肪氧化在加工过程中快速发生了。脂肪氧化是干腌肉制品香气形成的重要来源[15-16],但是过度氧化的发生也会带给肉制品不良的气味[17]。Wood等[18]认为肉样TBARs值大于0.5 mg/kg时,会引起肉制品的酸败味,但本研究产品并未有不愉快的气味。这种差异可能跟原料肉性质、取样方法、测定方法不同有关。但是较高的TBARs值会影响肉制品中脂肪的稳定性[19]。

2.2 哈萨克风干牛肉加工过程中质地特性的变化

(P<0.05),黏结力、黏性值分别从0.56、8.67 kg降低到0.47、4.64 kg(P<0.05),而弹性值呈现了增加的趋势,但变化不显著(P>0.05)。产品质地特性的变化与加工过程中的水分含量和蛋白质的状态有关[20]。相关分析结果表明,硬度与水分含量呈显著正相关(r=0.937),与蛋白质含量呈显著负相关(r=-0.903);黏结力与水分含量呈显著正相关(r=0.908),与蛋白质含量呈显著负相关(r=-0.885);黏性与与水分含量呈显著正相关(r=0.945),与蛋白质含量呈显著负相关(r=-0.970)。与本研究结果不同,西班牙的干腌牛肉“Cecina”在加工过程中(210~360 d),硬度与水分含量呈负相关,即随水分含量降低硬度值变大,这种差异可能与两种产品加工时间不同、脱水程度不同有关,同时也与TPA分析时样品的处理方法不同有关。

2.3 哈萨克风干牛肉加工过程中感官品质的变化

2.3.1 外观特征的变化

由表3可知,随着腌制、风干工艺的进行,肌肉颜色逐渐变暗,亮度降低,由红色逐渐变成褐色,这与前述色差计测定的肉色的变化趋势是一致的。同时,由于哈萨克风干牛肉制作环境湿度较低,水分外部扩散强烈,牛肉表面水分散失迅速而形成硬壳,内部肌肉弹性逐渐变小。在风干阶段,哈萨克风干牛肉特有风味逐渐形成。

2.3.2 感官特性的变化

3 结 论

在哈萨克风干牛肉加工过程中,脱水作用引起了水分含量和水分活度的下降,增加了贮藏性能,同时水分的损失也引起了蛋白质和脂肪含量的增加。加工过程同样影响了肉色的3 个指标(L*、a*和b*值)和TBARs值,相比原料,成品哈萨克风干牛肉的亮度变得更暗,红度和黄度变得更浅,脂肪氧化引起了TBARs值的显著增加。而pH值在整个加工过程中没有呈现显著的变化。成品哈萨克风干牛肉表面干硬,呈褐色,具有其特有的风味。

参考文献:

[2] W?SIERSKA E, SZO?TYSIK M, MIGDA? W. The properties of fermented beef products ripened as entire primal cuts of

[3] MOLINERO C, MARTINEZ B, RUBIO B, et al. The effects of extended curing on the microbial, physicochemcial and sensorial characteristics of Cecina de León [J]. Meat Science, 2008, 80: 370-379.

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