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臺灣博碩士論文加值系統

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研究生:張雅茹
研究生(外文):Chang, Ya-Ju
論文名稱:百頁豆腐最適加工條件
論文名稱(外文):Optimization of processing conditions of paiyen tofu
指導教授:施明智施明智引用關係林慧生林慧生引用關係
指導教授(外文):Shih, Ming-ChihLin, Hwei-Shen
口試委員:邵貽沅游宜屏
口試委員(外文):Yi-Yuan ShaoYi-Ping Yu
口試日期:2014-06-27
學位類別:碩士
校院名稱:中國文化大學
系所名稱:生活應用科學系
學門:民生學門
學類:生活應用科學學類
論文種類:學術論文
論文出版年:2014
畢業學年度:102
語文別:中文
論文頁數:89
中文關鍵詞:大豆分離蛋白反應曲面百頁豆腐百頁豆腐
外文關鍵詞:protein isolate.response surface, paiyen tofupaiyen tofu
相關次數:
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近幾年已開發出新的製作方式來生產百頁豆腐;主要是以大豆蛋白粉、修飾澱粉,加上調味料,經高速攪拌均勻後,蒸煮後成型。本研究探討百頁豆腐最適化之加工條件。首先進行市售百頁豆腐品質之比較,以作為最適化條件之標準,接著探討添加不同種類磷酸鹽(六偏磷酸鈉、保力能F、三聚磷酸鈉)對百頁豆腐品質之影響。最後,利用反應曲面法,探討水量(241~343ml)、油量(31~113ml)與修飾澱粉含量(10~52g)對百頁豆腐之影響,藉此獲得最適加工條件。
研究結果顯示:
1.百頁豆腐質地較軟時,接受度較大。根據感官品評結果對照質地分析結果得到接受程度較高之範圍為: 硬度201.1~495.3(g);脆性299.5~478.3;附著性-1216.6~-398.1(g/sec);彈性0.97~1.01;內聚性0.43~0.56;膠質性87.02~250.88;咀嚼性85.88~251.0(g);回復力0.03~0.05(g)。
2.添加不同磷酸鹽會影響百頁豆腐原料漿黏度、pH值及成品質地。偏鹼性時,原料漿黏度較黏稠,成品質地較硬。冷凍後成品硬度、附著性、內聚性、膠著性和咀嚼性會上升。彈性與回復力會下降。添加六偏磷酸鈉質地會較軟。
3.由反應曲面實驗結果發現,冷凍前部分,添加水及添加油量越多,原料漿黏度、成品硬度與內聚性數值越小。此外,添加修飾澱粉量越多,其附著性越大。
冷凍後反應曲面質地部分,當添加水或油量多與添加修飾澱粉少時,成品硬度、膠質性與咀嚼性較大。添加水量多,添加油與修飾澱粉含量少時,百頁豆腐其內聚性越小。當添加油量及修飾澱粉含量添加越多時,其離水率也會越高。
4.範圍為:硬度值<400g、離水率<0.1%、咀嚼性<250g條件下,可得到最適百頁豆腐加工條件為:水量292ml(X1=0)、油量72~92.5ml(X2=0~1)與修飾澱粉含量26~36g(X3=-0.5~0.5)。

The new way of making paiyen tofu is using soy protein, modified starch, and seasonings as ingredient. And through high-speed mixing and steaming, the final product was obtained. The research investigates optimization of processing conditions of paiyen tofu. First, comparing the quality of commercial paiyen tofus. Second, finding the effect of different phosphates (sodium hexametaphosphate, poryrin F, sodium tripolyphosphate)was added to paiyen tofu. Finally, using response surface methodology for paiyen tofu to find out the effect at water content (241 ~ 343ml), oil content (31 ~ 113ml) and modified starch content (10 ~ 52g), then obtain the optimization of processing conditions.
The results show as below :
(1) The soft texture of paiyen tofu which has high acceptability .According to the result of sensory analysis and texture, it demonstrated the range high acceptability: hardness 201.1~495.3(g); fracturability 299.5~478.3; adhesiveness -1216.6~-398.1(g/sec); springiness 0.97 to 1.01; cohesiveness 0.43~ 0.56; gumminess 87.02~250.88; chewiness 85.88~251.0(g); resilience 0.03 ~ 0.05 (g).
(2) Different phosphates added effect viscosity of paiyen tofu paste, pH, and texture of product. In alkaline, viscosity of paiyen tofu paste become sticky and the product texture become harder. The texture of paiyen tofu hardness, adhesiveness, cohesiveness, gumminess and chewiness was rise after frezzing. springiness and resilience was decline. Added Sodium hexametaphosphate had soft texture.
(3) The response surface of before freezing showed that: while adding more water and oil, the number of paiyen tofu paste’s viscosity, and hardness and cohesiveness of product were smaller. Then more modified starch added made the adhesiveness rise. The response surface of after freezing demonstrated that the more water, oil and less modified starch made the hardness, gumminess and chewiness rise. However, the more water, less oil and fewer modified starch, the cohesiveness showed decreasing. And added more oil and modified starch, syneresis rate will increase.
(4) In the range: hardness <400g, syneresis rate <0.1%, chewiness <250g, can obtain the optimum process conditions of paiyen tofu was: water content at 292ml (X1 = 0), oil content at 72 ~ 92.5ml (X2 = 0 ~ 1), modified starch content at 26 ~ 36g (X3 = -0.5 ~ 0.5).
目錄
中文摘要 I
英文摘要 III
表目錄 X
圖目錄 XII
壹、前言 1
貳、文獻回顧 2
一、大豆 2
(一)大豆簡介 2
二、大豆分離蛋白 2
(一)大豆蛋白之結構 2
(二)大豆分離蛋白的功能特性 3
三、百頁豆腐 6
四、冷凍 6
五、修飾澱粉 7
六、磷酸鹽 8
七、反應曲面法 9
参、材料與方法 11
一、材料 11
二、試藥 11
三、儀器 11
四、百頁豆腐的基本配方 12
五、實驗設計 14
(一)市售百頁豆腐之分析 15
(二)添加不同磷酸鹽測定 15
(三)反應曲面法實驗設計 15
六、實驗方法 18
(一)基本成份分析 18
(二)百頁豆腐測定方法 21
(三)感官品評 24
七、統計分析 24
(一)反應曲面法 24
(二)數據分析 24
肆、結果與討論 25
一、市售百頁豆腐品質比較 25
(一)感官品評 25
(二)質地分析 26
(三)相關性分析 29
(四)一般成分分析 31
二、添加不同磷酸鹽對百頁豆腐之影響 32
(一)pH值與離水率 32
(二)百頁豆腐質地 35
(三)顏色 38
三、百頁豆腐加工條件設計之反應曲面法 39
(一)原料漿黏度 39
(二)百頁豆腐質地分析 44
(三)冷凍前後質地之影響 66
(四)百頁豆腐離水率 77
四、最適加工範圍 83
伍、結論 85
陸、參考文獻 86



表目錄
表一、常用食品級磷酸鹽 9
表二、製作百頁豆腐的原料百分比 12
表三、反應曲面試驗設計三變數五變級 16
表四、百頁豆腐試驗之三變數五變級反應曲面設計操作條件之變數及變級 18
表五、市售百頁豆腐感官品評結果 26
表六、市售百頁豆腐質地分析 28
表七、市售百頁豆腐之相關分析表 30
表八、一般成份分析 31
表九、不同種類磷酸鹽的對百頁豆腐原料漿與成品品質之影響 34
表十、不同種類磷酸鹽對百頁豆腐對冷凍前百頁豆腐質地分析之影響 36
表十一、不同種類磷酸鹽對冷凍後百頁豆腐質地分析之影響 36
表十二、不同種類磷酸鹽對冷凍前、後百頁豆腐質地差異 37
表十三、不同種類磷酸鹽對冷凍前、後百頁豆腐顏色之影響 38
表十四、反應曲面法實驗設計對百頁豆腐原料漿黏度之試驗數據 40
表十五、百頁豆腐原料漿黏度反應曲面迴歸模式之變方分析 41
表十六、百頁豆腐原料漿黏度之迴歸係數 41
表十七、反應曲面法實驗設計對百頁豆腐冷凍前質地分析之試驗數據 45
表十八、百頁豆腐冷凍前質地分析反應曲面迴歸模式之變方分析 46
表十九、百頁豆腐冷凍前質地分析之迴歸係數 47
表二十、反應曲面法實驗設計對百頁豆腐冷凍後質地分析之試驗數據 55
表二十一、百頁豆腐冷凍後質地分析反應曲面迴歸模式之變方分析 56
表二十二、百頁豆腐冷凍後質地分析之迴歸係數 57
表二十三、百頁豆腐質地冷凍前後之差異 76
表二十四、反應曲面法實驗設計對百頁豆腐離水率之試驗數據 78
表二十五、百頁豆腐離水率反應曲面迴歸模式之變方分析 79
表二十六、百頁豆腐離水率之迴歸係數 79
表二十七、反應曲面法實驗設計對百頁豆腐冷凍前、後顏色之試驗數據 81
表二十八、百頁豆腐冷凍前、冷凍後顏色反應曲面迴歸模式之變方分析 82









圖目錄
圖一、大豆蛋白凝膠機制圖 4
圖二、三因子合成設計 16
圖三、質地曲面圖 23
圖四、添加水量與添加油量百頁豆腐原料漿黏度之反應曲面圖和等高線圖
43
圖五、添加水量與添加油量對冷凍前百頁豆腐硬度之反應曲面圖和等高線
圖 50
圖六、添加水量與修飾澱粉含量對冷凍前百頁豆腐附著性之反應曲面圖和
等高線圖 51
圖七、添加油量與修飾澱粉含量對冷凍前百頁豆腐附著性之反應曲面圖和
等高線圖 52
圖八、添加水量與添加油量對冷凍前百頁豆腐內聚性之反應曲面圖和等高
線圖 53
圖九、添加水量與添加油量對冷凍後百頁豆腐硬度之反應曲面圖和等高線
圖 60
圖十、添加水量與修飾澱粉含量對冷凍後百頁豆腐硬度之反應曲面圖和等
高線圖 61
圖十一、添加油量與修飾澱粉含量對冷凍後百頁豆腐硬度之反應曲面圖和
等高線圖 62
圖十二、添加水量與添加油量對冷凍後百頁豆腐內聚性之反應曲面圖和等
高線圖 67
圖十三、添加水量與修飾澱粉含量對冷凍後百頁豆腐內聚性之反應曲面圖
和等高線圖 68
圖十四、添加油量與修飾澱粉含量對冷凍後百頁豆腐內聚性之反應曲面圖
和等高線圖 69
圖十五、添加水量與添加油量對冷凍後百頁豆腐膠質性之反應曲面圖和等
高線圖 70
圖十六、添加水量與修飾澱粉含量對冷凍後百頁豆腐膠質性之反應曲面圖
和等高線圖 71
圖十七、添加油量與修飾澱粉含量對冷凍後百頁豆腐膠質性之反應曲面圖
和等高線圖 72
圖十八、添加水量與添加油量對冷凍後百頁豆腐咀嚼性之反應曲面圖和等
高線圖 73
圖十九、添加水量與修飾澱粉含量對冷凍後百頁豆腐咀嚼性之反應曲面圖
和等高線圖 74
圖二十、添加油量與修飾澱粉含量對冷凍後百頁豆腐咀嚼性之反應曲面圖
和等高線圖 75
圖二十一、添加油量與修飾澱粉含量對百頁豆腐離水率之反應曲面圖和等
高線圖 80
圖二十二、百頁豆腐之硬度、離水率與咀嚼性在添加油量與修飾澱粉含量
的變化圖 84
















石彥國、任莉。2000。大豆製品工藝學。中國輕工藝出版社。中國北京。
李錦楓、陳健元、黃卓治、陳華敏、蔡滄朝等。2007。新編食品加工。匯華圖書出版有限公司。台北市。
周祺鈞。 2004。高生理活性黑豆及豆渣納豆最適加工條件之探討。私立中國文化大學生活應用碩士論文。台北市。
周宏彥。 2012。大豆分離蛋白之儲存條件對百頁豆腐的影響。私立中國文化大學生活應用碩士論文。台北市。
柏偉光、陳琇瑩、仇志強、陳景川。1997。台灣地區食品營養成分資料庫。
施明智。2002。豆渣中蛋白質之最適萃取條件。台灣農業化學與食品科學40:93-100。
施明智、蕭思玉。2003。加工變數對黑豆豆花品質之影響台灣農業化學與食品科學。41:151-158。
施明智、蕭思玉、蔡敏郎。2013。食品加工學。五南出版社。台北市。
威廉夏利夫、清柳昭子。2005。豆腐之書。柿子文化出版社。台北市。
高毓如。2009。熱和酵素處理對市售大豆蛋白泡沫與其他功能特性分析。私立實踐大學食品營養與保健生技研究所碩士論文。台北市。
張嘉銘。 1996。多醣類對吳郭魚蛋白質乳化膠體物性影響。國立台灣海洋大學水產食品科學系碩士論文。基隆市。
張振山、方繼功。1988。豆製食品生產工藝與設備 p12-77。中國輕工業出版社。北京。中國。
張為憲、李敏雄、呂政義、張永和、陳昭雄、孫璐西等。2008。食品化學。華香園出版社。台北市。
張勤御。2003。澱粉對黴豆腐品質之影響。屏東科技大學食品科學系所碩士論文。屏東縣。
黃登福、陳陸宏、謝承紘、葉彥宏、黃培安、劉建功等。2008。食用食品添加物。華格納企業有限公司。台中市。
陳彥熾。1997。樹薯澱粉與米澱粉交互作用對糊化、凝膠及回凝影響。私立中國文化大學活應用科學所碩士論文。台北市。
陳世爵。1992。豆腐專用之黃豆及其特性,食品工業,24:11,49-51。
陳仲仁。(1996)。食品流變學及流變物性儀慨論。食品工業28(3):8-17。
陳建富。1998。卡德蘭膠及糯玉米澱粉在抗凍性嫩豆腐開發上的應用。國立中興大學食品科學研究所碩士論文。
陳美枝。1993。膨發米食之介紹。烘焙工業 47:37-40。
陳淑怡。2010。浸漬與磨漿條件對豆腐品質之影響。私立中國文化大學生活應用科學所碩士論文。台北市。
陳櫻雪。2006。凝固劑對豆腐質地特性及異黃酮素保留之影響。嘉義大學食品科學研究所碩士論文。嘉義市。
高馥君。1992。反應區面法在食品開發上的應用。食品工業,24(3):32-41。
許志瑋。 2012。加工條件對百頁豆腐品質之探討。私立中國文化大學生活應用碩士論文。台北市。
楊文育。2004。組織化大豆蛋白、添加水量與萃取大豆蛋白於素食火腿質地變化曲線。臺灣海洋大學食品科學研究所碩士論文。基隆市。
葉怡成。2009。高等實驗計畫法。五南圖書出版。台中市。
趙坤華、景洪崗、孫國慶。200。磷酸鹽在食品加工中的應用。中國食品添加計展覽學會論文集。
蘇宗振、陳銓燦、張永欣。2003。台灣大豆其加工產業之研究。科學農會。51(1、2):1-11。
AOAC International. 2000. Official Methods of Analysis of AOAC International. 17 th ed. Association of Official Analytical Chemists, USA.
Bourne M.M. 1982 Instrumental texrure profile analysis. Food texture and viscosity: concept and measurement. Academic Press. New York 114-117.
Box, G. E. P. , and Behnken, D. W. 1960. Some new three level design for the study of quantitative variables. Technometrics 2:455-475.
Catsimpoolas N., Meyer, E W.,1970. Gelation phenomena of soybean globulins. I. protein – protein interactions. Cereal Chem. 47: 559-570.
Damodaran, S. 1997. In food proteins and Their Applications; Damodaran, S. and paraf, A, Eds. Marcel dekker, Inc.: New York, p.1-24.
Fukui K, Tachibana N, Wanezaki S, Tsuzaki S, Takamatsu K, Yamamoto T, Hashimoto Y, and Shimoda T. 2002. Isoflavone – free soy protein prepared by column chromatography reduces plasma cholesterol in rats. J. Agric. Food Chem. 50:5717-5721.
Hennock, M., Rahalkar, R. R. and Richmond, P. 1984. Effect of xanthan gum upon the rheology and stability of oil-water emulsion. J. Food Sci., 49:1271-1274.
Kinsella. J.E.1979. Functional properties of soy proteins. J. Amer. Oil Chem. Soc. 56(3):242-258.
Liu, M., Lee, D.-S. and Damodaran, S. 1999.Emulsifying properties of acidic subunits of soy 11S globulin. J. Agric. Food Chem. 47(12):4970-4975.
Ma, C. Y. 1990. Thermal analysis of vegetable proteins and vegetable protein – based food products. In“Thermal Analysis of Food”. Harwalkar, V. R. and Ma, C. Y. Eds. P.149. Elsevied Applied Science. London.
Nakamura, R. and Sato, Y. 1964. Studies on the foaming prpperty of chicken egg white proteins. 10. On the role of ovomucin B in egg white foaminess. Agric. Biol. Chem. 28(4):524-531.
Nakamura, T., Utsuni, S. and Mori, T.1986. Network strutce formation in thermally induced gelaion of glycinin. J Agric. Food Chem 32:349 – 352
NNishi, T., Hara H., Hira, T.,and Tomita, F. 2001. Dietary protein peptic hydrolysates stimulate cholecystokinin release via direct sensing by rat intestinal mucosal cells. Exp. Biol. Med. 226:1031 – 1036.
Smith, A. K. and Circle, S. T. 1978 Soybean : chemistry and technology. AVI publishing Co. Westport Connecticut, USA. 93-143.




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