МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОЛИЗА АНАДАРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ ОТКЛИКА

PMASNI

Авторы

  • Любовь Михайловна Есина Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ФГБНУ «ВНИРО»)
  • Зоя Евгеньевна Ушакова Южный филиал ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («Южный») https://orcid.org/0000-0002-8917-9611
  • Ольга Николаевна Кривонос Южный филиал ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («Южный») https://orcid.org/0000-0002-1300-0697
  • Ирина Андреевна Белякова Южный филиал ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («Южный») https://orcid.org/0000-0002-6382-0896
  • Дарья Васильевна Штенина Южный филиал ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО» («Южный»)

DOI:

https://doi.org/10.25712/ASTU.2072-8921.2026.02.005

Ключевые слова:

анадара Anadara kagoshimensis, алкалаза, гидролиз, методология поверхности отклика, функция отклика, гидромодуль, формольно-титруемый азот, степень гидролиза

Аннотация

Исследования по переработке двустворчатого моллюска Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна Anadara kagoshimensis являются актуальными, поскольку биомасса анадары достигла объемов, достаточных для организации промысла. В связи с этим целью исследования являлось установление с помощью методологии поверхности отклика параметров ферментативного гидролиза анадары, измельченной вместе со створками раковин, что будет способствовать ее рациональной переработке, не требующей разделки моллюска. Получено уравнение регрессии, описывающее накопление формольно-титруемого азота (функция отклика) в гидролизате в зависимости от продолжительности процесса, количества фермента алкалазы и гидромодуля. Для трехфакторного эксперимента определен оптимальный режим гидролиза: продолжительность 449 мин, количество фермента алкалазы  1,7 % к массе мягких тканей анадары с полостной жидкостью, гидромодуль  3 %. Для установления целесообразности  добавления 3 % воды проведен двухфакторный эксперимент и показано, что на показатели гидролиза не оказывает существенного влияния гидромодуль из-за наличия в гидролизуемой массе полостной жидкости моллюска. В связи с этим оптимальным режимом гидролиза без гидромодуля является продолжительность процесса 414 мин, количество алкалазы  1,7 %, что обеспечивает накопление 479 мг% формольно-титруемого азота, степень гидролиза 46,1 %. Учитывая, что проведение гидролиза в течение почти 7 ч приведет к высоким энергозатратам, на основании анализа экспериментальных данных по накоплению формольно-титруемого азота и величины степени гидролиза  за рациональный режим для анадары предлагается режим продолжительностью 230 мин и количеством алкалазы – 1,3 % при температуре 55±2 °С, рН=6,5 ед. Гидролизат, полученный по указанному режиму после концентрирования до содержания сухих веществ 50 %, характеризуется достаточно высоким содержанием белка (30 %) и степенью гидролиза 44,1±1,4 %.

Библиографические ссылки

Мирзоян А.В., Саенко Е.М., Дудкин С.И. Сырьевая база промысловых беспозвоночных в Азовском море и динамика ее освоения в 2000-2022 гг. // Водные биоресурсы и среда обитания. 2023. Т. 6, № 4. С. 51–67. DOI 10.47921/2619-1024_2023_6_4_51.

Терентьев А.С. Биоценоз Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906) в Керченском проливе (Азово-Черноморский бассейн) // Экосистемы. 2023. № 36. С. 87–101. DOI 10.5281/zenodo.10374274.

Anadara Kagoshimensis (Tokunaga, 1906) – перспективный объект переработки Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна / З.Е. Ушакова, Л.М. Есина, И.А. Белякова, Д.В. Штенина // Рыбное хозяйство. 2025. 1(4): С.43-51. DOI 10.36038/0131-6184-2025-4-43-51.

Фракционный состав белков мягких тканей анадары и его изменения при термообработке / А.С. Гришин, Т.А. Давлетшина, С.В. Леваньков [и др.] // Изв. ТИНРО. 2004. Т. 138. С. 368–380.

Optimization of enzymatic hydrolysis by alcalase and flavourzyme to enhance the antioxidant properties of jasmine rice bran protein hydrolysate / K Hunsakul, T. Laokuldilok, V. Sakdatorn [et al.] // Sci Rep. 2022. Vol. 12:12582. DOI 10.1038/s41598-022-16821-z.

Optimization of enzymatic hydrolysis of visceral waste proteins of yellowfin tuna (Thunnus albacares) / M. Ovissipour, A. A. Kenari, A. Motamedzadegan [et al] // Food Bioprocess Technol. 2012. Vol. 5. PP. 696–705. DOI 10.1007/s11947-010-0357-x.

Ферментативный гидролиз соевого белка / Д.В. Соколов, Б.А. Болхонов, С.Д. Жамсаранова [и др.] // Техника и технология пищевых производств. 2023. Т. 53, № 1. С. 86–96. DOI 10.21603/2074-9414-2023-1-2418. – EDN DHXSAX.

Review: Enzymatic hydrolysates of fish by-products: technological advantages and bioactive properties / S. S Robalo, L.P. da Silva, C.R. De Menezes [et al.] // Ciência Rural. 2024. .Vol. 54. DOI 10.1590/0103-8478cr20230523.

Разумовская Р.Г. Получение гидролизатов, белковой массы и концентратов из мелкой рыбы // Рыбное хозяйство. 1973. № 6. C. 66–69.

Мухин В.А., Новиков В.Ю. Ферментативные белковые гидролизаты тканей морских гидробионтов: получение, свойства и практическое использование. Мурманск : Изд-во ПИНРО, 2001. 97 с.

Загрузки

Опубликован

08/20/2026

Как цитировать

Есина, Л. М., Ушакова , З. Е. ., Кривонос , О. Н., Белякова , И. А. ., & Штенина , Д. В. . (2026). МОДЕЛИРОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОЛИЗА АНАДАРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОЛОГИИ ПОВЕРХНОСТИ ОТКЛИКА : PMASNI. Ползуновский ВЕСТНИК, (2), 39–45. https://doi.org/10.25712/ASTU.2072-8921.2026.02.005

Выпуск

Раздел

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ