◎ 林 川,何永姑,王小兵2,
(1.海南大學(xué),海南 ???570228;2.海南省農(nóng)業(yè)學(xué)校,海南 ???571100;3.海南臨高海豐養(yǎng)殖發(fā)展有限公司,海南 ???570206)
卵形鯧鲹商品魚取自臨高海豐養(yǎng)殖發(fā)展有限公司臨高后水灣抗風(fēng)浪網(wǎng)箱養(yǎng)殖基地,該魚苗為同一時間放養(yǎng),不同規(guī)格在不同時間段采樣測定。
硫酸銅、硫酸鉀、濃硫酸、硼酸、氫氧化鈉、石油醚、三氟乙酸、正庚烷、氫氧化鈉、濃鹽酸和異硫氰酸苯酯等,分析純,國藥;甲醇、醋酸鈉、三乙胺、乙腈等,色譜純,國藥;17種氨基酸酸混合標(biāo)準(zhǔn)品、脂肪酸混合標(biāo)準(zhǔn)品,sigma公司。
自動凱氏定氮儀、高溫消解爐、索氏提取器、電熱鼓風(fēng)干燥箱、島津GC-2014CT氣相色譜儀,日本島津公司;SOXTECTM 2055脂肪測定儀;HH-4數(shù)顯恒溫水浴鍋,國華電器有限公司;Agilent 1260色譜儀,美國Agilent公司。
1.3.1 蛋白質(zhì)和脂肪測定方法
蛋白質(zhì)測定采用GB 5009.5-2010《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品中蛋白質(zhì)的測定》凱氏定氮法,脂肪采用GB/T 5009.6-2003《食品中脂肪的測定》索氏抽提法。
1.3.2 氨基酸測定方法
氨基酸測定采用GB/T 5009.124-2003《食品中氨基酸的測定》。
①色譜條件:流動相A,乙腈-0.1 mol/L乙酸鈉溶液(V乙腈∶V乙酸鈉=3∶97),乙酸調(diào)節(jié)pH至6.5;流動相B,乙腈-水(V乙腈∶V水=4∶1)。色譜柱:C18(4.6 mm×250 mm×5 μm)。流速為1.0 mL/min,柱溫40 ℃,檢測波長為254 nm。②洗脫梯度如下:時間0 min,流動相A 100%;時間14 min,流動相A 85%,流動相B 15%;時間29 min,流動相A 66%,流動相B 34%;時間30 min,流動相B 100%;時間37 min,流動相B 100%;時間37.1 min,流動相A 100;時間45 min,流動相A 100%。
1.3.3 脂肪酸測定方法
脂肪酸測定按照GB/T 22223-2008《食品中總脂肪、飽和脂肪酸、不飽和脂肪酸的測定、水解提取-氣相色譜法》進(jìn)行樣品前處理,采用氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián) 用 法(Gas Chromatography - Mass Spectrometry,GC-MS)進(jìn)行定性分析。
色譜條件:色譜柱,CNW CD-2560,100 m×0.25 mm×0.20 μm;進(jìn)樣口溫度,250 ℃;檢測器類型,F(xiàn)ID;檢測器溫度,260 ℃;進(jìn)樣量,1 μL;分流比,10∶1;載氣流速,0.5 mL/min;梯度條件,初始值為130 ℃,保持時間5 min;梯度為4 ℃/min,溫度為240 ℃,保持時間為30 min。
圖1顯示了卵形鯧鲹商品魚粗脂肪、粗蛋白的含量。在被檢測的3種卵形鯧鲹商品魚規(guī)格中,粗脂肪的含量與商品魚規(guī)格成正相關(guān),規(guī)格越大含量越高,且規(guī)格300~350 g和400~450 g、500~550 g的商品魚之間的粗脂肪含量存在明顯差異(P<0.05),而400~450 g和500~550 g規(guī)格無明顯商品魚差異(P>0.05);粗蛋白含量呈現(xiàn)先增加再降低的趨勢,且不同規(guī)格商品魚之間的粗蛋白含量無顯著性差異(P>0.05)。
圖1 商品魚規(guī)格對脂肪和蛋白質(zhì)含量的影響圖
采用安捷倫1260液相色譜儀測定了3種不同體重的卵形鯧鲹中氨基酸的組成。除色氨酸在樣品水解過程中被完全破壞以外,測得常見氨基酸共17種,其中7種為人體必需氨基酸(分別是蘇氨酸、纈氨酸、蛋氨酸、異亮氨酸、亮氨酸、苯丙氨酸和賴氨酸)。在3種不同體重的卵形鯧鲹中各種氨基酸組成基本一致,均以谷氨酸含量為最高,以組氨酸含量為最低。
總氨基酸、必需氨基酸和鮮味氨基酸的含量呈現(xiàn)先增加再降低的趨勢,其中在400~450 g規(guī)格的商品魚中,三者的含量為最高,分別為173.5、66.85、64.59 g/kg,并且與其他兩個規(guī)格的商品魚之間存在明顯差異(P<0.05),而其他兩個規(guī)格商品魚之間無顯著性差異(P>0.05)。FAO/WHO規(guī)定,理想蛋白源中必需氨基酸與總氨基酸的比例為40%左右,必需氨基酸與非必需氨基酸的比例在60%以上。在本實驗中,3種規(guī)格商品魚的必需氨基酸含量較高,均占氨基酸總量接近40%,必需氨基酸與非必需氨基酸的比值均大于60%,符合FAO/WHO的評價標(biāo)準(zhǔn);在必需氨基酸中,賴氨酸含量較高,特別是在400~450 g規(guī)格的商品魚中賴氨酸含量達(dá)14.94 g/kg,可與谷類食物互補(bǔ);谷氨酸、天冬氨酸為呈味氨基酸中鮮味特征氨基酸,這些都表明卵形鯧鲹的蛋白質(zhì)為優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)[1]。
不飽和脂肪酸總量和DHA的含量與商品魚規(guī)格成負(fù)相關(guān),不飽和脂肪酸總量300~350 g規(guī)格的商品魚最高,為1 570 mg/kg,且與500~550 g規(guī)格的商品魚之間存在明顯差異(P<0.05),但300~350 g、500~550 g和400~450 g規(guī)格的商品魚之間都無顯著性差異。
3種規(guī)格商品魚的EPA、DHA、不飽和脂肪酸總量見的變化趨勢,如圖2所示,DHA含量在各規(guī)格的商品魚之間都存在顯著差異(P<0.05),300~350 g規(guī)格的商品魚含量最高,為300 mg/100 g。商品魚EPA的含量呈現(xiàn)先降后增的趨勢,且含量極低,1 kg鮮魚僅4~6 mg,300~350 g規(guī)格的商品魚含量最高,400~450 g最低,但不同規(guī)格的商品魚之間無顯著差異(P>0.05)。
圖2 商品魚規(guī)格對不飽和脂肪酸的影響圖
肌肉中的一般性營養(yǎng)成分是評價魚類品質(zhì)的重要指標(biāo)。與雜食性淡水魚類、肉食性淡水魚類和肉食性海洋魚類相比,在規(guī)格為300~350 g的卵形鯧鲹中粗蛋白相對含量較高,粗脂肪相對含量較低,這可能與水分含量高、自身生化組成、食性和能量含量有關(guān);在規(guī)格為400~450 g的卵形鯧鲹中粗蛋白和粗脂肪的含量均相對適中;在規(guī)格為500~550 g的卵形鯧鲹中粗脂肪含量較高,粗蛋白含量較低。由此可知,規(guī)格為400~450 g的卵形鯧鲹肉質(zhì)較鮮美,屬于高營養(yǎng)的優(yōu)質(zhì)蛋白源食物[2]。
氨基酸的種類和含量決定著蛋白質(zhì)的品質(zhì)優(yōu)劣,其中必需氨基酸是評價魚類營養(yǎng)水平的最主要指標(biāo)。本實驗表明,3種不同規(guī)格卵形鯧鲹的氨基酸組成基本一致,谷氨酸、天冬氨酸和賴氨酸的含量均較高,這一組成特點與點籃子魚、中華倒刺鲃、施氏鱘等氨基酸組成相似,表明卵形鯧鲹具有風(fēng)味鮮美的特性,且400~450 g規(guī)格的商品魚風(fēng)味更佳。賴氨酸被稱為“生長氨基酸”,卵形鯧鲹中的賴氨酸可以彌補(bǔ)飲食中的不足,能提高人體對谷物蛋白質(zhì)的利用率。本實驗中3種規(guī)格卵形鯧鲹的必需氨基酸含量較高,占氨基酸總量均接近40%,必需氨基酸與非必需氨基酸的比值均大于60%,符合FAO/WHO的評價標(biāo)準(zhǔn)[3]。
PUFA對人體具有明顯的降血脂、降血壓和免疫調(diào)節(jié)作用,同時PUFA能增加魚肉中的香味,增強(qiáng)多汁性口感。3種規(guī)格卵形鯧鲹的不飽和脂肪酸(PUFA)含量豐富,其含量高于中華倒刺鲃等經(jīng)濟(jì)魚類。EPA和DHA被稱為人體發(fā)育必需的脂肪酸,EPA俗稱“血管清道夫”,DHA是軟化血管的功臣,俗稱“腦黃金”。規(guī)格為300~350 g的卵形鯧鲹中的DHA和EPA含量較高,且高于美國紅魚,說明此規(guī)格的商品魚特定營養(yǎng)價值高。
本實驗旨在為更深入地利用卵形鯧鲹資源提供數(shù)據(jù)支撐,為進(jìn)一步漁業(yè)生產(chǎn)養(yǎng)殖和綜合開發(fā)利用提供理論基礎(chǔ)。卵形鯧鲹商品魚規(guī)格在400~450 g,蛋白質(zhì)、總氨基酸、必需氨基酸、鮮味氨基酸和賴氨酸的含量最高,不飽和脂肪酸總量、DHA和脂肪含量適中,說明此規(guī)格的商品魚營養(yǎng)價值高,且具有很好的口感,品質(zhì)最好;根據(jù)必需氨基酸、非必需氨基酸、鮮味氨基酸、總氨基酸之間的比值可知,3種規(guī)格的卵形鯧鲹均符合FAO/WHO標(biāo)準(zhǔn)中的氨基酸理想模式,富含人體必需氨基酸,組成合理均衡,且氨基酸總量及鮮味氨基酸含量較高。規(guī)格在300~350 g,不飽和脂肪酸總量、DHA和EPA含量較高,說明此規(guī)格的商品魚特定營養(yǎng)價值高,比較適合特定人群食用。