Аграрный вестник Урала №3 (82), 2011 г. Биология Аминокислотный состав мышечной ткани свиней различных пород и типов Ростовской области А. Л. Алексеев, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, Е. А. Крыштоп, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, О. Р. Барило, кандидат биологических наук, С. Р. Сагнитаева, аспирант, Донской ГАУ 346493, Ростовская обл., Октябрьский р-н, пос. Персиановский, ул. Мичурина, д. 9, кв. 58; тел. 8-863-60-3-54-60 Ключевые слова: мышечная ткань, аминокислоты, свиньи, Ростовская область. Keywords: muscles, pigs, Rostov region, amino acids. Мясо — сложная коллоидная система, в лейцина уменьшается масса тела, воз- ткани свиней различных пород и типов состав которой входят различные белковые никают изменения в почках и щитовид- районированных в Ростовской области. и др. органические и неорганические веще- ной железе. Недостаток валина приводит Сравнительная оценка аминокислотного ства. При контроле качества мяса и мясных к расстройству координации движения. состава проводилась в условиях учхоза продуктов основными компонентами, содер- Гистидин входит в состав гемоглобина, его «Донское» ДонГАУ. Объект исследования — жание которых необходимо знать, являются недостаток или избыток в организме ухуд- свиньи скороспелой мясной породы СМ-1, вода, жир и белок. Любой пищевой продукт шает условно-рефлекторную деятельность. КБ, СК, ДМ-1. Откорм проводили до живой должен содержать компоненты, необходи- Аргинин принимает участие в образовании массы 100 кг. Результаты исследований. мые организму для нормального обмена мочевины— конечного продукта обмена Биологическая ценность мышечной веществ. Современные представления о веществ. Заменимые аминокислоты также ткани свиней различных пород и типов количественных и качественных потребностях человека в пищевых веществах важны для организма человека, они выпол- оценивалась по содержанию аминокислот, выражены в концепциях сбалансирован- няют разнообразные функции и играют не в первую очередь — незаменимых. Для меньшую роль, чем незаменимые, так, глу- определения аминокислотного состава ного питания [2]. Понятие биологической ценности харак- таминовая кислота является единственной образцы мяса брались у свиней II категории теризует качество белкового компонента кислотой, поддерживающей дыхание клеток упитанности. Результаты исследований мяса свиней продукта, обусловленное как степенью сба- мозга. различных пород и типов на содержание Цель и методика исследований. лансированности состава аминокислот, так Целью исследований является опреде- аминокислот представлены в таблице 1. и уровнем переваримости и ассимиляции Результаты сравнительных экспериление аминокислотного состава мышечной белка в организме [1]. В процессе нормальной жизнедеятельТаблица 1 ности человек нуждается в поступлении Содержание аминокислотного состава мышечной ткани свинины полученной от различных определенного количества энергии и пищепород и типов, мг % вых веществ: белков, незаменимых амиГруппа нокислот. Биологическая ценность белНаименование аминокислоты КБ СК ДМ-1 СМ-1 ков пищевых продуктов зависит от соотношения в них незаменимых аминокислот Незаменимые 6510 7570 6364 6734 аминокислоты (лизин, метионин, триптофан, фенилалаВалин 840 835 856 860 нин, лейцин, изолейцин, треонин, валин, аргинин и гистидин), которые не могут Изолейцин + Лейцин 2430 2398 2400 2520 синтезироваться в организме человека Лизин 1250 1291 1480 1790 и должны поступать только с пищей [3]. Метионин 395 346 435 530 В среднем взрослый человек в течеТреонин 720 704 760 1000 ние суток должен получать с пищей Триптофан 191 193 190 190 1–1,2 г белка на 1 кг массы тела, а 30 % суточного белкового рациона человека должны составлять полноценные белки, содержащие все незаменимые аминокислоты. Особо дефицитными являются лизин, метионин, триптофан. Недостаток лизина в организме приводит к нарушению роста, кровообращения, уменьшению содержания гемоглобина в крови. Метионин участвует в обмене жиров и фосфолипидов, является наиболее сильным липотропным средством, участвует в обмене витаминов В12 и фолиевой кислоты. Триптофан способствует росту, образованию гемоглобина, участвует в восстановлении тканей. Фенилаланин участвует в обеспечении функции щитовидной железы и надпочечников. Лейцин, изолейцин и треонин влияют на процессы роста. При недостатке 24 Фенилаланин 684 597 613 680 Заменимые аминокислоты 9684 9727 10425 10870 Аланин Аргинин Аспаргиновая к-та Гистидин 914 1203 1459 617 951 1230 1418 631 985 1206 1580 714 970 1430 1770 800 Глицин 715 746 810 880 Глутаминовая к-та 2312 2320 2468 2440 Оксипролин 170 171 170 170 Пролин 635 641 750 770 Серин 712 700 718 830 Тирозин Цистин 729 218 716 203 815 209 610 200 S 16184 16091 17159 18440 S 9684/6510 9727/6364 10425/6734 10870/7570 Аминокислотный индекс 1,49 1,53 1,55 1,44 www.m-avu.narod.ru Аграрный вестник Урала №3 (82), 2011 г. Биология ментальных исследований свидетельствуют о том, что мясо всех исследуемых групп свиней характеризуется оптимальным содержанием аминокислот, максимально приближающимся к эталону. Следует отметить полное отсутствие лимитирующих аминокислот, что подчеркивает его преимущество и подтверждает высокую биологическую ценность мяса различных пород и типов. У СМ-1 породы свиней общая сумма аминокислот выше, чем у КБ, СК и ДМ-1, на 12,2, 12,7, 6,9 %. В том числе незаменимых: треонина, валина, метионина, изолейцина, лейцина, гистидина, лизина, аргинина и триптофана — выше на 14, 15,9, 11,04 %. Мясо свиней различных пород и типов существенно не различалось по фракционному составу белков. Фракционный состав белков мяса представлен саркоплазматическими, миофибриллярными и стромовыми белками (табл. 2). Биологическая ценность тем выше, чем в большей степени она удовлетворяет потребности организма в незаменимых и заменимых аминокислотах. В таблице 3 приведены данные степени удовлетворения суточной потребности взрослого человека в аминокислотах при потреблении свинины. Из представленных данных следует, что 100 г свинины ДМ-1 и СМ-1 удовлетворяет среднесуточную потребность человека в животных белках, соответственно, на 43,1, 42,96 %. Заменимые аминокислоты синтезируются в организме человека, но их поступление вместе с белком мяса способствует полноценному использованию организмом незаменимых аминокислот. В свинине содержание таких незаменимых аминокислот, как изолейцин, лейцин, лизин, треонин, соответствует формуле сбалансированного питания на 28–45 %, а заменимых — аланина, глицина, гистидина на 24–46 %. Наибольшее количество белков содержится в мясе СК породы свиней — 16,9 %, наименьшее — у ДМ-1 — 16,3 %. Саркоплазаматических и миофибриллярных белков больше всего содержится в мясе СК породы свиней, отсюда белковокачественный показатель выше и составляет 1,82 ед. Наибольшее количество белков стромы содержится в мясе КБ породы свиней, поэтому белковокачественный показатель самый низкий и составляет 1,76 ед. Выводы. Рекомендации. Можно сделать вывод, что мясо, полученное от всех исследуемых групп животных, обладает высокой биологической ценностью, и включение его в рацион питания позволит удовлетворить потребность человека в незаменимых аминокислотах. Таким образом, использование новых генотипов свиней с улучшенным белковым показателем мышечной ткани является перспективным направлением в мясоперерабатывающей отрасли для повышения качества готовых продуктов. Таблица 2 Фракционный состав белков мяса свиней различных пород и типов Породы Фракционный состав КБ СК ДМ-1 СМ-1 Содержание белков, % 16,8±0,9 16,9±1,1 16,3±1,0 16,4±0,9 Саркоплазматических, % 3,5±0,04 3,6±0,03 3,4±0,01 3,4±0,03 Миофибриллярных, % 7,2±0,05 7,3±0,01 7,1±0,04 7,1±0,02 Стромы, % 6,1±0,03 6,0±0,05 5,8±0,05 5,9±0,04 Белково-качественный показатель (саркоплазаматические+ миофибриллярные белки/белки стромы), ед 1,76 1,82 1,81 1,78 Таблица 3 Удовлетворение среднесуточной потребности человека в белках мышечной ткани свиней ДМ-1 и СМ-1 породы Среднесуточная потребность взрослого человека, г Содержание, г в 100 г мяса Удовлетворение суточной потребности при потреблении 100 г мяса ДМ-1 породы, % Содержание, г в 100 г мяса Удовлетворение суточной потребности при потреблении 100 г мяса СМ-1 породы, % 90–100 21,55 22,69 21,48 22,6 50 21,55 43,1 21,48 42,96 Валин 3–4 0,856 24,45 0,835 23,9 Изолейцин + Лейцин 7–10 2,40 28,23 2,398 29,9 Лизин 3–5 1,48 37 1,291 32,3 Метионин 2–4 0,435 14,5 0,346 11,5 Треонин 2–3 0,76 30,4 0,704 28,2 1 0,19 19 0,193 19,3 2–4 0,613 20,43 0,597 19,9 Аланин 3 0,985 32,83 0,951 31,7 Аргинин 5–6 1,206 21,93 1,23 22,4 6 1,58 26,33 1,418 23,6 1,5–2 0,714 40,8 0,631 26,1 Глицин 3 0,81 27 0,746 24,9 Глутаминовая к-та 16 2,468 15,43 2,32 14,5 Оксипролин 1 0,17 0,17 0,171 17,1 Пролин 5 0,75 15 0,641 12,8 3 0,718 23,93 0,704 23,5 3–4 0,815 23,29 0,716 20,5 2–3 0,209 8,36 Наименование аминокислоты Белки В том числе животные Триптофан Фенилаланин Аспаргиновая к-та Гистидин Серин Тирозин Цистин 8,12 Литература 1. Антипова Л. В., Глотова И. А., Рогов И. А. Методы исследования мяса и мясных продуктов. М. : Колос, 2001. 376 с. 2. Заяс Ю. Ф. Качество мяса и мясопродуктов. М. : Легкая и пищевая промышленность, 1981. 480 с. 3. Крылова Н. Н., Лясковская Ю. Н. Биохимия мяса. М. : Пищевая промышленность, 1968. 190 с. www.m-avu.narod.ru 25