to have bioactivity, e.g. antioxidative, antimicrobial, etc.
(Sowmya & Sachindra, 2012). Carotenoids were extracted
using traditional solvent extraction, supercritical fluid extraction
(Babu et al., 2008) and vegetable oils (Sowmya &
Sachindra, 2012). To increase the extraction efficiency, hydrolysis
process mediated by protease has been implemented.
Cano-Lopez et al. (1987) reported the use of Atlantic cod
trypsin or bovine trypsin for the extraction of carotenoproteins
from shrimp processing wastes. Chakrabarti (2002) also
used trypsin, pepsin and papain to extract carotenoprotein
from brown shrimp waste.
Among all shrimp products, whole shrimp without hepatopancreas
currently is of increasing demand. Along the
process, hepatopancreas is removed by vacuum sucking
machine. Shrimp hepatopancreas can be the major source of
proteases, especially trypsin and chymotrypsin (HernandezCortes,
Whitaker & Garcia-Carreno, 1997; Sriket et al., 2012).
Protease in hepatopancreas from freshwater prawn actively
hydrolysed various proteinaceous substrates (Sriket et al.,
2012). Appropriate hydrolysis condition could lead to the
increasing extraction yield of carotenoprotein from shrimp
shells. Therefore, the present study aimed to investigate the
impact of hydrolysis using protease from hepatopancreas on
the extraction of carotenoproteins from Pacific white shrimp
and to characterise the resulting carotenoproteins.
จะมีฤทธิ์ทางชีวภาพเช่นต้านอนุมูลอิสระ, ต้านเชื้อจุลินทรีย์ ฯลฯ
(sowmya & Sachindra 2012) carotenoids ถูกสกัด
โดยใช้ตัวทำละลายสกัดแบบดั้งเดิมสกัดของเหลว supercritical
(Babu et al., 2008) และน้ำมันพืช (sowmya &
Sachindra 2012) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดการย่อยสลาย
กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยโปรตีเอสได้รับการดำเนินการ.
Cano-โลเปซ, et al (1987) รายงานการใช้งานของมหาสมุทรแอตแลนติกปลา
trypsin หรือ trypsin วัวสำหรับการสกัด carotenoproteins
จากการประมวลผลของเสียกุ้ง Chakrabarti (2002) นอกจากนี้ยัง
ใช้ trypsin, เปปซินและปาเปนที่จะดึง carotenoprotein
จากของเสียจากกุ้งสีน้ำตาล.
ในผลิตภัณฑ์กุ้งทั้งหมดกุ้งทั้งหมดโดยไม่ตับ
ในขณะนี้คือต้องการที่เพิ่มขึ้น ตาม
กระบวนการตับจะถูกลบออกโดยการดูดสูญญากาศ
เครื่อง ตับกุ้งสามารถเป็นแหล่งที่มาของ
โปรตีเอสโดยเฉพาะอย่างยิ่ง trypsin และ chymotrypsin (HernandezCortes,
วิทเทเกอร์และการ์เซีย Carreno, 1997;. Sriket et al, 2012).
โปรติเอสในตับจากน้ำจืดกุ้งแข็งขัน
ย่อยพื้นผิวโปรตีนต่างๆ (Sriket, et al.
2012) สภาพการย่อยสลายที่เหมาะสมอาจนำไปสู่
ผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นของการสกัด carotenoprotein จากกุ้ง
หอย ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ผลกระทบของการย่อยด้วยน้ำย่อยจากตับใน
การสกัดของ carotenoproteins จากกุ้งขาว
และลักษณะ carotenoproteins เกิด
การแปล กรุณารอสักครู่..

มีฤทธิ์ต้านจุลชีพ เช่น , , เป็นต้น( sowmya & sachindra , 2012 ) แคโรทีนอยด์สกัดการใช้ตัวทำละลายในการสกัด supercritical fluid การสกัดแบบดั้งเดิม( นาย et al . , 2008 ) และน้ำมันพืช ( sowmya &sachindra , 2012 ) การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดน้ำมันปาล์มโดยกระบวนการระดับโปรที่มีการใช้งานCANO โลเปซ et al . ( 1987 ) รายงานการใช้ปลาแอตแลนติกซินซิน หรือ โคสำหรับการสกัด carotenoproteinsของเสียจากกุ้งแปรรูป chakrabarti ( 2545 ) นอกจากนี้ใช้เอนไซม์เพพซินและนโยบาย เพื่อสกัด carotenoproteinจากสีน้ำตาลกุ้งเสียในบรรดาผลิตภัณฑ์กุ้ง กุ้ง โดยกุ้งทั้งหมดขณะนี้มีอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น ตามกระบวนการที่ตับจะถูกเอาออกโดยดูดสูญญากาศเครื่อง กุ้งกุ้งสามารถเป็นแหล่งของคุณค่าทางอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอนไซม์ไคโมทริปซิน ( hernandezcortes และ ,Whitaker & การ์เซีย carreno , 1997 ; sriket et al . , 2012 )โปรตีนในกุ้งน้ำจืด กุ้งย่างที่พื้นผิว proteinaceous ต่างๆ ( sriket et al . ,2012 ) ภาวะการย่อยที่เหมาะสมอาจนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตของ carotenoprotein สกัดจากกุ้งเปลือกหอย ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของการใช้โปรตีนจากกุ้งในการสกัด carotenoproteins จากกุ้งขาวแปซิฟิกและชันที่เกิด carotenoproteins .
การแปล กรุณารอสักครู่..
