Биохимики нашли способ продлить срок хранения мяса без заморозки
FoodQualSaf: напряжение 12 кВ замедлило гликолиз в охлажденной до −1 °C свинине.
На сегодня один из немногих надежных способов надолго сохранить мясо пригодным к употреблению — глубокая заморозка. Она гарантирует безопасность продукта — но безвозвратно портит его органолептические свойства. Решить эту проблему взялись в Институте пищевых наук и технологий Китайской академии сельскохозяйственных наук. Многообещающие результаты первых экспериментов увидели свет в журнале Food Quality and Safety.
Свежее мясо при хранении теряет цвет, сочность, нежность и рыночную привлекательность. Одна из главных причин — посмертный гликолиз, в ходе которого мышечный гликоген превращается в молочную кислоту. Как следствие, снижается pH, от этого ткани становятся блеклыми, мягкими, выделяют влагу — в общем, приходят в нетоварный вид.
Выход простой — удерживать температуру на грани замерзания (примерно около −1 °C) — но технически почти нереализуемый. Китайские ученые нашли способ расширить температурный диапазон и продлить срок хранения — поместить мясо в сильное электростатическое поле. В эксперименте они проверили, как именно это влияет на биохимические процессы в мясе.
Для этого на ближайшем (чтобы поскорее привезти в лабораторию) мясокомбинате взяли свинину и поместили в холодильную камеру, оборудованную высоковольтным генератором, подававшим на медные пластины 12 кВ. Мясо хранилось 120 часов. За это время семь раз брали пробы для биохимических анализов — измеряли содержание гликогена, глюкозы, пирувата, лактата, АТФ, активность Na⁺/K⁺-АТФазы; количественно оценили фосфорилирование и ацетилирование лактатдегидрогеназы, триозофосфатизомеразы и пируваткиназы, а также изменения саркоплазматического белкового окружения.
По завершении опыта в мясе, подвергавшемся воздействию электричества, молочной кислоты было на 17,5% меньше, чем в образцах при обычном охлаждении, а расход гликогена и АТФ оказался ниже примерно на 14,9% и 37,3% соответственно.
В «облученных» образцах также сохранилось больше пирувата и была ниже активность Na⁺/K⁺-АТФазы. На ранних этапах электрическое поле способствовало образованию более крупных белковых агрегатов, но с 36 по 120 часов белки становились мельче, более дисперсными и упорядоченными.
По мнению исследователей, электрическое поле воздействует на молекулярное окружение, в котором работают гликолитические ферменты, изменяя как конформацию белков, так и химические «переключатели», регулирующие их активность. Причем сначала белки разворачиваются и агрегируют, а при длительной обработке становятся более дисперсными и структурно упорядоченными. Эта последовательность может объяснять замедление превращения пирувата в лактат и лучшее сохранение энергии в клетках при хранении.
До внедрения технологии в широкую практику еще очень далеко. Надо подтвердить предполагаемую причинно-следственную связь между структурными изменениями белков и посттрансляционными модификациями ферментов, в том числе с помощью молекулярно-динамического моделирования, а самое главное, провести исследования микробиологической безопасности и органолептических свойств, а также исследовать в этом отношении другие виды мяса и мясных продуктов.
Источник: naukatv.ru
На сегодня один из немногих надежных способов надолго сохранить мясо пригодным к употреблению — глубокая заморозка. Она гарантирует безопасность продукта — но безвозвратно портит его органолептические свойства. Решить эту проблему взялись в Институте пищевых наук и технологий Китайской академии сельскохозяйственных наук. Многообещающие результаты первых экспериментов увидели свет в журнале Food Quality and Safety.
Свежее мясо при хранении теряет цвет, сочность, нежность и рыночную привлекательность. Одна из главных причин — посмертный гликолиз, в ходе которого мышечный гликоген превращается в молочную кислоту. Как следствие, снижается pH, от этого ткани становятся блеклыми, мягкими, выделяют влагу — в общем, приходят в нетоварный вид.
Выход простой — удерживать температуру на грани замерзания (примерно около −1 °C) — но технически почти нереализуемый. Китайские ученые нашли способ расширить температурный диапазон и продлить срок хранения — поместить мясо в сильное электростатическое поле. В эксперименте они проверили, как именно это влияет на биохимические процессы в мясе.
Для этого на ближайшем (чтобы поскорее привезти в лабораторию) мясокомбинате взяли свинину и поместили в холодильную камеру, оборудованную высоковольтным генератором, подававшим на медные пластины 12 кВ. Мясо хранилось 120 часов. За это время семь раз брали пробы для биохимических анализов — измеряли содержание гликогена, глюкозы, пирувата, лактата, АТФ, активность Na⁺/K⁺-АТФазы; количественно оценили фосфорилирование и ацетилирование лактатдегидрогеназы, триозофосфатизомеразы и пируваткиназы, а также изменения саркоплазматического белкового окружения.
По завершении опыта в мясе, подвергавшемся воздействию электричества, молочной кислоты было на 17,5% меньше, чем в образцах при обычном охлаждении, а расход гликогена и АТФ оказался ниже примерно на 14,9% и 37,3% соответственно.
В «облученных» образцах также сохранилось больше пирувата и была ниже активность Na⁺/K⁺-АТФазы. На ранних этапах электрическое поле способствовало образованию более крупных белковых агрегатов, но с 36 по 120 часов белки становились мельче, более дисперсными и упорядоченными.
По мнению исследователей, электрическое поле воздействует на молекулярное окружение, в котором работают гликолитические ферменты, изменяя как конформацию белков, так и химические «переключатели», регулирующие их активность. Причем сначала белки разворачиваются и агрегируют, а при длительной обработке становятся более дисперсными и структурно упорядоченными. Эта последовательность может объяснять замедление превращения пирувата в лактат и лучшее сохранение энергии в клетках при хранении.
До внедрения технологии в широкую практику еще очень далеко. Надо подтвердить предполагаемую причинно-следственную связь между структурными изменениями белков и посттрансляционными модификациями ферментов, в том числе с помощью молекулярно-динамического моделирования, а самое главное, провести исследования микробиологической безопасности и органолептических свойств, а также исследовать в этом отношении другие виды мяса и мясных продуктов.
Источник: naukatv.ru
Новости
Яйца: рекордные цены и тенденции рынка в июле
04.08.2026 35Индонезия вводит обязательную халяльную сертификацию для всех предприятий: шаг к укреплению доверия и конкурентоспособности
04.08.2026 115Сингапур и ограничения на импорт птицеводческой продукции: анализ текущей ситуации
04.08.2026 36Безопасность продукции птицефабрики «Чамзинская»: проблемы и меры
04.08.2026 35Опасные утиные окорочка: безопасность потребителей под угрозой
04.08.2026 39Как изменились подходы к страхованию сельхозживотных в первом полугодии, рассказали в НСА
04.08.2026 159Оптовые цены на курицу снижаются вторую неделю подряд
04.08.2026 30ГТУ КНР обновляет регламенты для поставщиков
04.08.2026 184Имущество тамбовского мясокомбината пытаются продать за 75 млн рублей
03.08.2026 485Строительство высокотехнологичной птицефабрики в Абайской области Казахстана
03.08.2026 109Иск к А. Добровольскому: птицефабрика «Тульская» требует 8 миллионов рублей
03.08.2026 99Рост производства свинины и других категорий животноводства в Мексике: итоги первого квартала 2026 года
03.08.2026 429Развитие птицефабрики «Возрождение»: новые горизонты для Мышкина
03.08.2026 118Подписаться на новости
