지질(lipid).

Slides:



Advertisements
Similar presentations
I. 우주의 기원과 진화 4. 별과 은하의 세계 4. 분자를 만드는 공유결합. 0 수소와 헬륨 ?  빅뱅 0 탄소, 질소, 산소, 네온, 마그네슘, … 철 ?  별 별 0 철보다 더 무거운 원소들 …( 예 > 금, 카드뮴, 우라늄 …)?  초신성 폭발 원소들은.
Advertisements

자두의 성분 유리당 무기질 유기산 Polyphenol 류 향기 성분 hexyl alcohol 류 에스테르류 알데히드류 안토시아닌, 카테킨, 플라보노이드 포도당 과당 칼륨 칼슘 철 사과산 구연산 levulinic acid.
14 장. 식용유지의 가공 01 서론 식물, 동물 추출 - 유지 액체, 고체 상태 식용유지 - 대두유, 팜유, 채종유, 해바라기 기름 등 동물성 유지 – 버터, 쇠고기 기름, 돼지고기 기름 등 식물성 유지라 해서 모두 상온에서 액체상태는 아님 팜유, 팜핵유, 야자유 –
실험에 사용되는 기구 및 시약 : 둥근 플라스크 플라스크 스터링바.
2. 잎까지 운반된 물은 어떻게 될까? 학습목표: 증산작용을 설명할 수 있다..
2011학년도 1학년 융합과학 수업자료 019 Part.3 지구의 형성과 진화.
생화학 9장 지질.
염기 비누화 반응 (Saponification)
2010년 1학기 생활속의 미생물-3주차 미생물을 형성하는 분자.
목차 세포에서의 에너지 변환 에너지 대사 운동과 대사 에너지 기질 대사의 조절 에너지 평형 조절 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ.
산화막 (Oxide, SiO2)란?.
끓는점 (2) 난 조금 더워도 발끈, 넌 뜨거워도 덤덤 ! 압력과 끓는점의 관계.
1 영양소에는 어떤 것들이 있는가? 지질 비타민 무기질 가공 식품과 전식품.
SDS-PAGE analysis.
기 술 자 료 집 ㈜ 두 성 테 크 차아염소산나트륨 ( NaOCl ).
투명 비누 만들기.
제 6장 지질대사.
12장 화학반응의 반응열의 종류 화학 년 1학기.
감압증류(vacuum distillation)
유지의 화학적 성질.
Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer
Macromolecule analysis Ⅱ-① Lipid Extraction from tissues
Macromolecule analysis Ⅱ-① Lipid Extraction from tissues
4-6. 광합성 작용(1).
유도지질의 구조와 종류.
Hydrogen Storage Alloys
과산화수소수의 촉매 분해 진주중학교 3학년 주동욱.
생화학 1장 생화학이란?.
11장 지질 대사 3. 지방 – 지방산의 생합성.
학습 주제 p 밀도를 이용한 혼합물의 분리.
Terminology 평형상태도 : 합금이나 화합물의 물질계가 열역학적으로 안정한 상태에 있을 때 이의 조성, 온도, 압력과 존재하는 상의 관계를 나타낸 것 상(相, phase) : 계 안에서 다른 부분과 명확한 경계로 구분되고 그 내부는 물리적, 화학적으로 균일하게 되어있는.
연소 반응의 활성화 에너지 연료가 연소되기 위해서는 활성화 에너지가 필요합니다.
 과학  1학년  Ⅳ.생명>1-3.광합성과 호흡(1/5) 광합성 수업계획 수업활동.
고분자 화학 4번째 시간.
식품에 존재하는 물 결합수(bound water): 탄수화물이나 단백질과 같은 식품의 구성성분과 단단히 결합되어 자유로운 이동이 불가능한 형태 자유수(free water): 식품의 조직 안에 물리적으로 갇혀 있는 상태로 자유로운 이동이 가능한 형태.
식물의 광합성 식물은 어떻게 영양분을 만들까요? 김 수 기.
과목명 : 과학 1학년 2학기 소화와 순환 > 영양소 [ 1 / 12 ] 영양소에는 어떤 것들이 있을까?
대 남 학 영 교 Y E T U S N R G V I A M 신소재가 변화시키는 미래사회 (복합 재료)
끓는점을 이용한 물질의 분리 (1) 열 받으면 누가 먼저 나올까? 증류.
III. 아름다운 분자 세계 3. 탄소 화합물 … 01. 다양한 탄소 화합물 02. 탄화수소의 다양한 구조
Clean blue sky 우리손으로 만듭시다!.
영양소 섭취와 에너지 소비 - 인류의 건강과 과학 기술.
광촉매 응용 효과를 극대화하는 방안, 광촉매의 정확한 사용법
ThemeGallery 비누화 반응
1-5 용해도.
1 영양소에는 어떤 것들이 있는가? 영양소 탄수화물 단백질.
비열.
유화 소화 김영년 김정남 심영근 홍소영.
물의 전기분해 진주중학교 3학년 주동욱.
광합성에 영향을 미치는 환경 요인 - 생각열기 – 지구 온난화 해결의 열쇠가 식물에 있다고 하는 이유는 무엇인가?
(Nuclear Magnetic Resonance Spectrometry)
학습 주제 p 끓는점은 물질마다 다를까.
P 86.
Macromolecule analysis Ⅰ
DNA의 구조와 역할 (1) DNA : 이중 나선 구조로 수많은 뉴클레오타이드의 결합으로 이루어져 있다.
위험한 유혹, 트랜스지방 Trans Fatty Acid.
P 양분의 전환과 이용.
유체 속에서 움직이는 것들의 발전 진행하는 추진력에 따라 압력 차이에 의한 저항력을 가지게 된다. 그런데, 앞에서 받는 저항보다 뒤에서 받는 저항(흡인력)이 훨씬 더 크다. 유체 속에서 움직이는 것들은 흡인에 의한 저항력의 최소화를 위한 발전을 거듭한다. 그것들은, 유선형(Streamlined.
분별증류 GROUP12 조만기 양나윤 김세인.
III. 아름다운 분자 세계 1. 화학 결합 … 01. 분자 구조의 다양성 02. 화학 결합의 성질 03. 이온 결합
감압증류(vacuum distillation)
광물과 광물학.
참기름 분석법 식품약품분석과 안 양 준.
고등학교 공통과학 수업을 위한 자료입니다. 프리젠테이션을 할 때는 큰 화면을 이용하세요!!!
생물막 (Biofilm).
Functional Food Guide Pyramid
1-1. 탄소 화합물의 성질 알코올(2)과 에테르 (p142~143 에테르까지)
풍화 작용 (교과서 p.110~113) 작성자: 이선용.
5-3. 화석 연료의 형성과 개발 화석 연료: 과거 생물의 유체가 지층 중에 묻혀 연료 화 된 것 석유 석탄 천연가스.
저온지구시스템화학 및 실험 Ch.6 용해도도 JYU.
Presentation transcript:

지질(lipid)

지질이란? 유기화합물의 총칭 C, H, O로 구성 3대 영양소의 하나 두배 이상의 에너지 발산 식물 종자성분 동물의 조직성분 맛과 영양(기름) 조직감 有 이용가치 大 실온에서 액체상태 = 유(Oil) 고체상태 = 지(Fat)

지질의 기능 음식 맛 부여 감촉(texture) 풍미(flavor) 에너지원 9kcal/g 열전달 매개체 유화작용, 쇼트닝 조리 시 조리·가공에 용이

지질의 분류 지질 단순지질 복합지질 유도지질 중성지질 왁스 인지질 당지질 지단백질 스테롤류 탄화수소류 분류 구조 대표적인 예 지방산과 알코올의 에스터 결합 중성지방, 왁스 복합지질 단순지질에 인, 당질 등의 다른 성분이 결합한 것 인지질, 당지질, 지단백질 유도지질 각 지질의 분해에 의하여 생성되는 물질 및 지방과 관련 있는 물질 지방산, 콜레스테롤

단순지질(simple lipids) 글리세롤 1분자 + 각종 지방산 3분자(에스테르결합)의 중성지질(triglyceride) 형태로 존재 H O — + 3H20 (2 지방산 + 1 글리세롤) (1 지방산 + 1 글리세롤)

지질의 구성성분 이중결합의 탄소 수 유무 지방산의 분류 저급지방산, C 4~6개 포화지방산(無) 중급지방산, C 8~12개 불포화지방산(有) 이중결합의 유무 저급지방산, C 4~6개 중급지방산, C 8~12개 고급지방산, C 14개 이상 탄소 수

포화지방산과 불포화지방산

오메가 지방산 지방산의 탄소번호는 카르복실기(COOH)의 탄소를 1번으로 시작하고, (오메가)는 카르복실기의 반대편에 있는 메틸기(CH3)의 탄소를 1번으로 함 오메가-3 : 들기름, 대두유(리놀렌산), 등푸른 생선(EPA, DHA) ⇨EPA: EicosaPentaenoic Acid, DHA: DocosaHexanoci Acid 오메가-6 : 참기름, 면실유, 땅콩유, 해바라기유(리놀레산, 아라키돈산)

트랜스 지방산 기하 이성질체 : 이중결합으로 연결된 두 탄소 원자에 결합된 원자 또는 원자단의 공간적 배치가 다른 이성질체 시스형(cis): 같은 쪽 위치 트랜스형(trans): 반대 쪽 위치 자연계에 존재하는 불포화지방산은 대부분 cis형 그러나 유지의 경화 또는 가열에 의해 시스형이 trans형으로 전환될 수 있음 트랜스지방산 : 적어도 한 개의 이중결합이 trans형인 불포화지방산

트랜스 지방산 올레산의 기하 이성질체

유지의 지방산 조성 식물성 지방산 : 불포화지방산↑ (올레산, 리놀레산) 포화지방산 ↑ (상온에서 반고체) 동물성 지방산 : 포화지방산 ↑ (팔미트산, 스테아르산)

유지의 물리적 성질 유지 비중 점도 굴절률 녹는점 (융점) 발연점 응고점 분자량↑ 점도↑ (탄소 수↑ 점도↑) 0.90~0.95 (탄소 수↓ 비중↑) 유지 점도 녹는점 (융점) 응고점 발연점 굴절률 1.44~1.48 저급지방산↑, 굴절률↓ 불포화지방산↑, 굴절률↑ 유리 지방산 ↑ 발연점↓ 분자량↑ 점도↑ (탄소 수↑ 점도↑) 포화지방산↑ 융점 ↑ 불포화지방산↑ 융점↓ 액체 유지를 냉각하여 굳게 하는 온도 #팜유의 융점: 20~28℃, 응고점 14~25℃

유지의 녹는점

유지의 발연점 : 푸른 연기의 주요 성분은 유지가 고온에서 분해되면서 생성된 글리세롤에서 물 분자가 빠져 나가면서 발생되는 휘발성의 아크롤레인

유지의 화학적 성질

유지의 유화성 유화액 : 서로 섞이지 않는 두 가지 액체가 유화제(레시틴, 솔비탄지방산에스테르 )에 의해 혼합된 상태 유화액 : 서로 섞이지 않는 두 가지 액체가 유화제(레시틴, 솔비탄지방산에스테르 )에 의해 혼합된 상태 수중유적형(oil in water, o/w): 우유, 마요네즈 유중수적형(water in oil, w/o): 마가린, 버터

유지의 쇼트닝성 글루텐에 흡착된 수분 위에 얇은 막을 형성(글루텐을 짧게 만드는 성질) 제과제빵 : 버터, 마가린, 쇼트닝, 라드 등 쇼트닝성에 영향을 주는 요인 불포화지방산 > 포화지방산 유지의 양, 온도↑, 쇼트닝↑ 가소성 ↑ 쇼트닝 ↑

“ “ “ “ “ 유지의 산패 산패 : 유지의 맛과 색이 나빠지고 이취가 발생하는 현상 자동산화에 의한 산패 공기중의 산소를 빠르게 흡수해서 과산화물의 생성량이 급격히 증가 “ “ 가수분해에 의한 산패 지방분해효소(lipase)의 작용에 의해 지방산과 글리세롤로 가수분해 되는 것 가열에 의한 산패 유지를 140~200℃의 높은 온도에 노출되었을 때 일어나는 변화 “ “

유지의 자동산화 알아두기 RH, R1H : 지방산 R•, R1• : 지방산라디칼(fatty acid radical) RO• : 알콕시라디칼(alkoxy radical) ROO• : 퍼옥시라디칼(peroxy radical) HO• : 수산기라디칼(hydroxyl radical) ROOH : 과산화물(hydroperoxide) 라디칼은 전자 한 개가 부족한 불안정한 상태 전자를 얻기 위해 주위의 다른 물질을 공격하여 전자를 얻으려는 성질이 강함

유지의 자동산화 과산화물의 분해과정 지방산 과산화물 중합체 알데히드, 케톤, 알코올, 산 케토글리세라이드 에폭시 화합물 중합 탈수 산화 다른분자의 –CH=CH- 산화

산화에 영양을 미치는 요인 지방산의 종류 불포화 > 포화 광선 온도 산소의 농도 중금속 수분 헤마틴화합물 라디칼의 생성과 과산화물의 분해 촉진 온도 온도↑ 산화속도↑ 산소의 농도 저농도 : 농도에 비례 중금속 철, 구리 등은 라디칼 생성 촉진 수분 단분자층은 억제, 다분자층은 촉진 헤마틴화합물 육류의 헤마틴 화합물이 촉진

유지의 산패 변향(변취) 리놀렌산 관여 실온방치→이취발생 식용유(대두유)발생

유지의 산패 항산화제 : 유지의 산화를 지연시키는 물질 천연 항산화제와 합성 항산화제로 나뉨 AH : 항산화제 종류 화합물 대표식품 천연 항산화제 토코페롤 식물성 기름, 어유 세시몰 참기름 고시폴 면실유 레시틴 난황, 대두유 폴리페놀성 화합물 과일류, 채소류, 두류, 차 합성 항산화제 부틸히드록시아니솔(BHA) 부틸히드록시톨루엔(BHT) 삼차부틸히드로퀴논(TBHQ) 가공식품

유지의 산패도 측정법 산패도는 유지에 흡수된 산소, 과산화물, 알데히드, 케톤 등의 양, 유지의 색, 점도 변화로 판정

유지의 가공(경화) 경화 : 불포화지방산에 촉매(Ni)와 수소를 첨가하여 반응시키면 이중결합에 수소가 부가되면서 액체에서 반고체 또는 고체로 변화됨 수소화(H2, Ni) 식물성유, 액체 마가린, 반고체

유지의 가공(정제) 탈검 탈산 탈색 탈취 무색, 무미, 무취의 유지로 가공 레시틴, 수분, 단백질(기포생성) 등을 제거 탈검 유리지방산 제거 → 발연점을 높임 지용성 색소(클로로필, 카르티노이드)제거 알데히드, 케톤 등의 냄새 성분제거 탈산 탈색 탈취 무색, 무미, 무취의 유지로 가공 동유처리(winterization) = 탈랍(dewaxing) : 유지를 냉장 온도 이하로 냉각하여 고체화 된 지방을 제거하는 공정

식용유지 천연 유지: 동물성 유지

식용유지 천연 유지: 식물성 유지

식용유지 가공유지