温次亜塩素酸ナトリウム水溶液によるヒートショック処理とActive MAPの組み合わせがカットセルリーの保蔵性に及ぼす効果
50℃の次亜塩素酸ナトリウム水溶液への浸漬によるヒートショック処理(HT区)とActive MAP(MA区)の組み合わせ(HT+MA区)がカットセルリーを9日間保蔵した場合の褐変抑制に及ぼす効果を調査,検討した.同時にそれぞれ単独での効果も検証した.一般生菌数を調査した結果,MA区およびHT+MA区では保蔵中の菌数増加を抑制する傾向が確認された.逆にHT区は対照区よりも増加する傾向が確認され,ヒートショック処理だけでは保蔵中の菌数増加を促進させてしまう可能性が示された.一方,保蔵中に生じる褐変の程度を表す指標として試料表面の色相角(H°)を評価した結果,HT区,MA区およびHT+MA区いずれで...
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Published in | Japan Journal of Food Engineering Vol. 22; no. 2; pp. 39 - 45 |
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Main Authors | , , |
Format | Journal Article |
Language | Japanese |
Published |
一般社団法人 日本食品工学会
15.06.2021
|
Online Access | Get full text |
ISSN | 1345-7942 1884-5924 |
DOI | 10.11301/jsfe.21588 |
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Abstract | 50℃の次亜塩素酸ナトリウム水溶液への浸漬によるヒートショック処理(HT区)とActive MAP(MA区)の組み合わせ(HT+MA区)がカットセルリーを9日間保蔵した場合の褐変抑制に及ぼす効果を調査,検討した.同時にそれぞれ単独での効果も検証した.一般生菌数を調査した結果,MA区およびHT+MA区では保蔵中の菌数増加を抑制する傾向が確認された.逆にHT区は対照区よりも増加する傾向が確認され,ヒートショック処理だけでは保蔵中の菌数増加を促進させてしまう可能性が示された.一方,保蔵中に生じる褐変の程度を表す指標として試料表面の色相角(H°)を評価した結果,HT区,MA区およびHT+MA区いずれでも褐変の進行は有意に抑制されることが示された.さらにヒートショック処理したHT区およびHT+MA区では,PAL活性およびポリフェノール量の増加も確認されなかった.以上の結果から,ヒートショック処理とActive MAPを組み合わせることでカットセルリーの保蔵性は向上することが示された. |
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AbstractList | 50℃の次亜塩素酸ナトリウム水溶液への浸漬によるヒートショック処理(HT区)とActive MAP(MA区)の組み合わせ(HT+MA区)がカットセルリーを9日間保蔵した場合の褐変抑制に及ぼす効果を調査,検討した。同時にそれぞれ単独での効果も検証した。一般生菌数を調査した結果,MA区およびHT+MA区では保蔵中の菌数増加を抑制する傾向が確認された。逆にHT区は対照区よりも増加する傾向が確認され,ヒートショック処理だけでは保蔵中の菌数増加を促進させてしまう可能性が示された。一方,保蔵中に生じる褐変の程度を表す指標として試料表面の色相角(H°)を評価した結果,HT区,MA区およびHT+MA区いずれでも褐変の進行は有意に抑制されることが示された。さらにヒートショック処理したHT区およびHT+MA区では,PAL活性およびポリフェノール量の増加も確認されなかった。以上の結果から,ヒートショック処理とActive MAPを組み合わせることでカットセルリーの保蔵性は向上することが示された。 50℃の次亜塩素酸ナトリウム水溶液への浸漬によるヒートショック処理(HT区)とActive MAP(MA区)の組み合わせ(HT+MA区)がカットセルリーを9日間保蔵した場合の褐変抑制に及ぼす効果を調査,検討した.同時にそれぞれ単独での効果も検証した.一般生菌数を調査した結果,MA区およびHT+MA区では保蔵中の菌数増加を抑制する傾向が確認された.逆にHT区は対照区よりも増加する傾向が確認され,ヒートショック処理だけでは保蔵中の菌数増加を促進させてしまう可能性が示された.一方,保蔵中に生じる褐変の程度を表す指標として試料表面の色相角(H°)を評価した結果,HT区,MA区およびHT+MA区いずれでも褐変の進行は有意に抑制されることが示された.さらにヒートショック処理したHT区およびHT+MA区では,PAL活性およびポリフェノール量の増加も確認されなかった.以上の結果から,ヒートショック処理とActive MAPを組み合わせることでカットセルリーの保蔵性は向上することが示された. |
Author | 小林, 航汰 小川, 幸春 相部, 瑞貴 |
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Publisher | 一般社団法人 日本食品工学会 |
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References | 14) J. F. Massolo, L. G. Forte, A. Concellón, S. Z. Viña, A. R. Vicente; Effects of ethylene and 1-MCP on quality maintenance of fresh cut celery. Postharvest Biol. Technol., 148, 176-183 (2019). 7) C. V. Abeele, K. Raes, I. Sampers; Effect of mild heat treatment on browning-related parameters in fresh-cut Iceberg lettuce. J. Food Biochem., 43 (2019). 17) M. E. Saltveit; Wound induced changes in phenolic metabolism and tissue browning are altered by heat shock. Postharvest Biol. Technol., 21, 61-69 (2000). 1) V. Rizzo, G. Muratore; Effects of packaging on shelf life of fresh celery. J. Food Eng., 90, 124-128 (2009). 18) M. C. Luna, J. A. Tudela, F. A. Tomas-Barberan, M. I. Gil; Modified atmosphere (MA) prevents browning of fresh-cut romaine lettuce through multi-target effects related to phenolic metabolism. Postharvest Biol. Technol., 119, 84-93 (2016). 2) M. Murata; “Enzymatic browning and its regulation” (in Japanese). Kagaku To Seibutsu, 45, 403-410 (2007). 3) J. G. Loaiza-Velarde, M. E. Mangrich, R. Campos-Vargas, M. E. Saltveit; Heat shock reduces browning of fresh-cut celery petioles. Postharvest Biol. Technol., 27, 305-311 (2003). 11) L. M. Rodoni, J. H. Hasperué, C. M. Ortiz, ML. Lemoine, A. Concellón, A. R. Vicente; Combined use of mild heat treatment and refrigeration to extend the postharvest life of organic pepper sticks, as affected by fruit maturity stage. Postharvest Biol. Technol., 117, 168-176 (2016). 15) D. M. Barrett, J. C. Beaulieu, R. Shewfelt; Color, flavor, texture, and nutritional quality of fresh-cut fruits and vegetables: Desirable levels, instrumental and sensory measurement, and the effects of processing. Crit. Rev. Food Sci. Nutr., 50, 369-389 (2010). 5) P. A. Gómez, F. Artés; Improved keeping quality of minimally fresh processed celery sticks by modified atmosphere packaging. LWT, 38, 323-329 (2005). 4) J. González-Buesa, N. Page, C. Kaminski, E. T. Ryser, R. Beaudry, E. Almenar; Effect of non-conventional atmospheres and bio-based packaging on the quality and safety of Listeria monocytogenes-inoculated fresh-cut celery (Apium graveolens L.) during storage. Postharvest Biol. Technol., 93, 29-37 (2014). 6) X. Chen, L. Ren, M. Li, J. Qian, J. Fan, B. Du; Effects of clove essential oil and eugenol on quality and browning control of fresh-cut lettuce. Food Chem., 214, 432-439 (2017). 12) H. Izumi; “Food safety and technologies to control microbial quality on fresh-cut vegetables” (in Japanese). Jpn. J. Food Microbiol., 26, 60-67 (2009). 19) M. Mateos, D. Ke, M. Cantwell, A. A. Kader; Phenolic metabolism and ethanolic fermentation of intact and cut lettuce exposed to CO2-enriched atmospheres, Postharvest Biol. Technol., 3, 225-233 (1993). 9) S. Z. Viña, M. MLópez Osornio, A. R. Chaves; Quality changes in fresh-cut celery as affected by heat treatment and storage, J. Sci. Food Agric., 87, 1400-1407 (2007). 10) P. Delaquis, L. Fukumoto, P. Toivonen, M. Cliff; Implications of wash water chlorination and temperature for the microbiological and sensory properties of fresh-cut iceberg lettuce. Postharvest Biol. Technol., 31, 81-91 (2004). 8) H. Izumi; “Microbiological quality and control of microbes on fresh-cut vegetables” (in Japanese). Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi, 52, 197-206 (2005). 20) D. Ke, M. Saltveit; Carbon dioxide-induced brown stain development as related to phenolic metabolism in iceberg lettuce, J. Am. Soc. Hortic. Sci., 114, 789-794 (1989). 16) D. Rico, A. B. Martín-Diana, J. M. Barat, C. Barry-Ryan; Extending and measuring the quality of fresh-cut fruit and vegetables: a review. Trends Food Sci. Technol., 18, 373-386 (2007). 13) Sandhya; Modified atmosphere packaging of fresh produce: Current status and future needs. LWT, 43, 381-392 (2010). |
References_xml | – reference: 16) D. Rico, A. B. Martín-Diana, J. M. Barat, C. Barry-Ryan; Extending and measuring the quality of fresh-cut fruit and vegetables: a review. Trends Food Sci. Technol., 18, 373-386 (2007). – reference: 1) V. Rizzo, G. Muratore; Effects of packaging on shelf life of fresh celery. J. Food Eng., 90, 124-128 (2009). – reference: 6) X. Chen, L. Ren, M. Li, J. Qian, J. Fan, B. Du; Effects of clove essential oil and eugenol on quality and browning control of fresh-cut lettuce. Food Chem., 214, 432-439 (2017). – reference: 15) D. M. Barrett, J. C. Beaulieu, R. Shewfelt; Color, flavor, texture, and nutritional quality of fresh-cut fruits and vegetables: Desirable levels, instrumental and sensory measurement, and the effects of processing. Crit. Rev. Food Sci. Nutr., 50, 369-389 (2010). – reference: 13) Sandhya; Modified atmosphere packaging of fresh produce: Current status and future needs. LWT, 43, 381-392 (2010). – reference: 5) P. A. Gómez, F. Artés; Improved keeping quality of minimally fresh processed celery sticks by modified atmosphere packaging. LWT, 38, 323-329 (2005). – reference: 8) H. Izumi; “Microbiological quality and control of microbes on fresh-cut vegetables” (in Japanese). Nippon Shokuhin Kagaku Kogaku Kaishi, 52, 197-206 (2005). – reference: 20) D. Ke, M. Saltveit; Carbon dioxide-induced brown stain development as related to phenolic metabolism in iceberg lettuce, J. Am. Soc. Hortic. Sci., 114, 789-794 (1989). – reference: 11) L. M. Rodoni, J. H. Hasperué, C. M. Ortiz, ML. Lemoine, A. Concellón, A. R. Vicente; Combined use of mild heat treatment and refrigeration to extend the postharvest life of organic pepper sticks, as affected by fruit maturity stage. Postharvest Biol. Technol., 117, 168-176 (2016). – reference: 14) J. F. Massolo, L. G. Forte, A. Concellón, S. Z. Viña, A. R. Vicente; Effects of ethylene and 1-MCP on quality maintenance of fresh cut celery. Postharvest Biol. Technol., 148, 176-183 (2019). – reference: 2) M. Murata; “Enzymatic browning and its regulation” (in Japanese). Kagaku To Seibutsu, 45, 403-410 (2007). – reference: 18) M. C. Luna, J. A. Tudela, F. A. Tomas-Barberan, M. I. Gil; Modified atmosphere (MA) prevents browning of fresh-cut romaine lettuce through multi-target effects related to phenolic metabolism. Postharvest Biol. Technol., 119, 84-93 (2016). – reference: 3) J. G. Loaiza-Velarde, M. E. Mangrich, R. Campos-Vargas, M. E. Saltveit; Heat shock reduces browning of fresh-cut celery petioles. Postharvest Biol. Technol., 27, 305-311 (2003). – reference: 4) J. González-Buesa, N. Page, C. Kaminski, E. T. Ryser, R. Beaudry, E. Almenar; Effect of non-conventional atmospheres and bio-based packaging on the quality and safety of Listeria monocytogenes-inoculated fresh-cut celery (Apium graveolens L.) during storage. Postharvest Biol. Technol., 93, 29-37 (2014). – reference: 7) C. V. Abeele, K. Raes, I. Sampers; Effect of mild heat treatment on browning-related parameters in fresh-cut Iceberg lettuce. J. Food Biochem., 43 (2019). – reference: 10) P. Delaquis, L. Fukumoto, P. Toivonen, M. Cliff; Implications of wash water chlorination and temperature for the microbiological and sensory properties of fresh-cut iceberg lettuce. Postharvest Biol. Technol., 31, 81-91 (2004). – reference: 17) M. E. Saltveit; Wound induced changes in phenolic metabolism and tissue browning are altered by heat shock. Postharvest Biol. Technol., 21, 61-69 (2000). – reference: 19) M. Mateos, D. Ke, M. Cantwell, A. A. Kader; Phenolic metabolism and ethanolic fermentation of intact and cut lettuce exposed to CO2-enriched atmospheres, Postharvest Biol. Technol., 3, 225-233 (1993). – reference: 12) H. Izumi; “Food safety and technologies to control microbial quality on fresh-cut vegetables” (in Japanese). Jpn. J. Food Microbiol., 26, 60-67 (2009). – reference: 9) S. Z. Viña, M. MLópez Osornio, A. R. Chaves; Quality changes in fresh-cut celery as affected by heat treatment and storage, J. Sci. Food Agric., 87, 1400-1407 (2007). |
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Title | 温次亜塩素酸ナトリウム水溶液によるヒートショック処理とActive MAPの組み合わせがカットセルリーの保蔵性に及ぼす効果 |
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