JPH0763324B2 - 麺類の製造法 - Google Patents
麺類の製造法Info
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- JPH0763324B2 JPH0763324B2 JP1280472A JP28047289A JPH0763324B2 JP H0763324 B2 JPH0763324 B2 JP H0763324B2 JP 1280472 A JP1280472 A JP 1280472A JP 28047289 A JP28047289 A JP 28047289A JP H0763324 B2 JPH0763324 B2 JP H0763324B2
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- Noodles (AREA)
Description
【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明は麺類の製造に関し、その目的とするところは麺
の食味の改善、特に熱湯処理後の食味の劣化を改善した
麺の提供にある。
の食味の改善、特に熱湯処理後の食味の劣化を改善した
麺の提供にある。
〔従来の技術〕 本発明でいう麺類とは、従来、小麦粉を主原料として製
造されているうどん、中華麺、ワンタン等の乾麺、生
麺、茹麺、蒸煮麺、即席麺、冷凍麺等を意味する。
造されているうどん、中華麺、ワンタン等の乾麺、生
麺、茹麺、蒸煮麺、即席麺、冷凍麺等を意味する。
麺類は基本的には小麦粉に食塩水又はかんすいを加えて
混涅、圧延して麺帯とし、これを適宜裁断した形態(生
麺)、裁断したものを更に乾燥した形態(乾麺)、裁断
後茹で上げた形態(茹麺)、そして裁断→蒸煮→乾燥
(又はフライ)の形態(即席麺)で主に流通している。
混涅、圧延して麺帯とし、これを適宜裁断した形態(生
麺)、裁断したものを更に乾燥した形態(乾麺)、裁断
後茹で上げた形態(茹麺)、そして裁断→蒸煮→乾燥
(又はフライ)の形態(即席麺)で主に流通している。
これらいずれの形態の麺類であっても喫食時それぞれ麺
類に適した熱湯処理をして食されるが、熱湯処理した麺
類は経時的に食味の劣化が起こる。この劣化が問題にな
るのは可食状態にして、しばらく置いた時に起こる所謂
湯伸びと茹麺の流通過程に於ける劣化である。
類に適した熱湯処理をして食されるが、熱湯処理した麺
類は経時的に食味の劣化が起こる。この劣化が問題にな
るのは可食状態にして、しばらく置いた時に起こる所謂
湯伸びと茹麺の流通過程に於ける劣化である。
麺類の食味は主に食感によって左右され、その食感は硬
さ、弾力性(こし)、表面の滑らかさなどの物理的性質
に影響され、これらの物理的性質がお互いにうまく調和
した時美味となる。
さ、弾力性(こし)、表面の滑らかさなどの物理的性質
に影響され、これらの物理的性質がお互いにうまく調和
した時美味となる。
従って、熱湯処理した直後の物理的性質が調和している
と共に経時的にこの調和が維持されるものが求められ
る。
と共に経時的にこの調和が維持されるものが求められ
る。
湯伸びは麺類共通の問題で、熱湯処理後スープを添加し
て放置すると数分後から10分程度で変化が明らかになり
30分もすると硬さ、こし共に劣化してしまうことはよく
知られているところである。又、茹麺の場合、製造後3
〜5日の短期間に消費してしまうように流通している
が、それでもこの間に麺類のこしが急速になくなって食
感のまずい麺になってしまう。これらの原因の大きな要
因として、熱湯処理直後の麺類はその外部に比べ内部の
水分が少なくこれが食感的にこしとして感ずる大きな要
素になっていて、この水分勾配が経時的になくなること
によることが知られている。
て放置すると数分後から10分程度で変化が明らかになり
30分もすると硬さ、こし共に劣化してしまうことはよく
知られているところである。又、茹麺の場合、製造後3
〜5日の短期間に消費してしまうように流通している
が、それでもこの間に麺類のこしが急速になくなって食
感のまずい麺になってしまう。これらの原因の大きな要
因として、熱湯処理直後の麺類はその外部に比べ内部の
水分が少なくこれが食感的にこしとして感ずる大きな要
素になっていて、この水分勾配が経時的になくなること
によることが知られている。
麺類の食感改善を目的として従来から種々の物質を添加
する試みが成されている。例えば、モノグリセリド、レ
シチンなどの乳化剤、活性グルテン、卵白、カゼインな
どの蛋白質、グアーガム、ローカストービーンガムなど
の天然ガム類、あるいは天然澱粉、湿熱処理澱粉、酸処
理澱粉、酸化剤処理澱粉などの澱粉類などであり、主に
食感改良と歩止り向上等の目的で使用されている。又、
エーテル化澱粉やエステル化澱粉(特開昭59-71657
号)、或いは、架橋エステル化澱粉や架橋エーテル化澱
粉(特開昭59-71658号)を熱湯復元性の改善及び食感改
良の目的で添加する方法も提案されている。しかし、こ
れらはいずれも調理直後の食感が良くて、しかも経時的
劣化を抑制した麺類の提供には至っていない。
する試みが成されている。例えば、モノグリセリド、レ
シチンなどの乳化剤、活性グルテン、卵白、カゼインな
どの蛋白質、グアーガム、ローカストービーンガムなど
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食感改良と歩止り向上等の目的で使用されている。又、
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れらはいずれも調理直後の食感が良くて、しかも経時的
劣化を抑制した麺類の提供には至っていない。
湯伸び改善の目的或いはその物性より改善が期待される
としてハイアミロース(特公昭50-39128号)、ワキシー
コーンスターチ(特公昭48-7342号)、エピクロルヒド
リン架橋澱粉(特開昭59-74960号)の添加、又茹麺の劣
化防止としてアセチル澱粉(特開昭59-125858号)の添
加が提案されているがいずれも上記目的には未だ不充分
である。又茹麺の劣化を防ぐ方法として冷凍麺が開発さ
れているが、製造・流通に冷凍設備が必要であると共
に、湯伸びは改善されるものではない。
としてハイアミロース(特公昭50-39128号)、ワキシー
コーンスターチ(特公昭48-7342号)、エピクロルヒド
リン架橋澱粉(特開昭59-74960号)の添加、又茹麺の劣
化防止としてアセチル澱粉(特開昭59-125858号)の添
加が提案されているがいずれも上記目的には未だ不充分
である。又茹麺の劣化を防ぐ方法として冷凍麺が開発さ
れているが、製造・流通に冷凍設備が必要であると共
に、湯伸びは改善されるものではない。
本発明が解決しようとする課題は、従来の麺類の製法に
於ける上記各難点を解消することであり、これを換言す
れば麺の食味・食感の改善特に熱湯処理後の食味・食感
の劣化を改善することである。
於ける上記各難点を解消することであり、これを換言す
れば麺の食味・食感の改善特に熱湯処理後の食味・食感
の劣化を改善することである。
本発明者は麺類の形成が小麦粉中のグルテンの網目状立
体構造とα化した小麦デンプンよりなり、この両者が調
和したとき好ましい食感を呈すと共に上述の食味の劣化
はこの調和の破壊によることに着目し、この改善に鋭意
研究を重ねた結果、一定量のグルテンの存在下製麺主要
原料として、小麦粉と特定の加工澱粉及び特定の架橋加
工澱粉を特定比率で用いることにより、著しい食感の改
善を成し得ることを見出し、これに基づき本発明を完成
したものである。
体構造とα化した小麦デンプンよりなり、この両者が調
和したとき好ましい食感を呈すと共に上述の食味の劣化
はこの調和の破壊によることに着目し、この改善に鋭意
研究を重ねた結果、一定量のグルテンの存在下製麺主要
原料として、小麦粉と特定の加工澱粉及び特定の架橋加
工澱粉を特定比率で用いることにより、著しい食感の改
善を成し得ることを見出し、これに基づき本発明を完成
したものである。
即ち、本発明は麺類の製造に際し、活性グルテンを添加
するか又は添加せずにグルテンが製麺原料中に約7〜17
重量%存在する状態に於いて、製麺主要原料として小麦
粉、加工澱粉及び架橋加工澱粉を用い、その構成割合に
於いて小麦粉に対する加工澱粉と架橋加工澱粉の合計量
の比率(重量)が95:5〜0:100であると共に、加工澱粉
と架橋加工澱粉の比率(重量)が80:20〜20:80であるこ
とを特徴とする麺類の製造法に係るものである。
するか又は添加せずにグルテンが製麺原料中に約7〜17
重量%存在する状態に於いて、製麺主要原料として小麦
粉、加工澱粉及び架橋加工澱粉を用い、その構成割合に
於いて小麦粉に対する加工澱粉と架橋加工澱粉の合計量
の比率(重量)が95:5〜0:100であると共に、加工澱粉
と架橋加工澱粉の比率(重量)が80:20〜20:80であるこ
とを特徴とする麺類の製造法に係るものである。
本発明に於いて、製麺主要原料としては小麦粉、加工澱
粉及び架橋加工澱粉を用いること、及び該原料中にグル
テンが約7〜17重量%存在していることが必要である。
粉及び架橋加工澱粉を用いること、及び該原料中にグル
テンが約7〜17重量%存在していることが必要である。
本発明で用いる加工澱粉としては軽度の次亜塩素酸処理
澱粉、アセチル澱粉、ヒドロキシプロピル澱粉より選ば
れる1種又は2種以上である。軽度の次亜塩素酸処理澱
粉は澱粉をスラリー状態で澱粉に対し約500〜3000ppmの
有効塩素量の次亜塩素酸ソーダで処理したもので、澱粉
の分子鎖を軽度に切断することにより糊化し易くしたも
のである。500ppmに達しない有効塩素量の処理では効果
に乏しく、3000ppmより多くなると粘度が低くなって効
果に劣る。アセチル澱粉は無水酢酸又は酢酸ビニールモ
ノマーを、又ヒドロキシプロピル澱粉はプロピレンオキ
サイドを澱粉に常法に従って作用させたものである。こ
れ等の加工澱粉の置換度は使用する澱粉の種類及び架橋
加工澱粉の糊化温度との関係から決められる。即ち本発
明では置換度より糊化開始温度、特に架橋加工澱粉の糊
化開始温度との差が重要で、加工澱粉の糊化開始温度が
架橋加工澱粉のそれより高く、好ましくは2℃〜10℃
(但し次亜塩素酸処理澱粉の場合は2〜6℃)高くなる
ように置換度は調節される。加工澱粉の糊化開始温度が
架橋加工澱粉より低くなると、所期の効果は発揮され
ず、又10℃より高くなると効果が乏しくなる。この場合
置換度を上げると糊化開始温度が順次低下することは知
られているところであり、本来糊化温度の高いコーンス
ターチを原料とする場合は所定の糊化開始温度を得るの
に、本来コーンスターチより低い糊化温度を有する馬鈴
薯澱粉を原料とする場合より高い置換度を必要とする。
澱粉、アセチル澱粉、ヒドロキシプロピル澱粉より選ば
れる1種又は2種以上である。軽度の次亜塩素酸処理澱
粉は澱粉をスラリー状態で澱粉に対し約500〜3000ppmの
有効塩素量の次亜塩素酸ソーダで処理したもので、澱粉
の分子鎖を軽度に切断することにより糊化し易くしたも
のである。500ppmに達しない有効塩素量の処理では効果
に乏しく、3000ppmより多くなると粘度が低くなって効
果に劣る。アセチル澱粉は無水酢酸又は酢酸ビニールモ
ノマーを、又ヒドロキシプロピル澱粉はプロピレンオキ
サイドを澱粉に常法に従って作用させたものである。こ
れ等の加工澱粉の置換度は使用する澱粉の種類及び架橋
加工澱粉の糊化温度との関係から決められる。即ち本発
明では置換度より糊化開始温度、特に架橋加工澱粉の糊
化開始温度との差が重要で、加工澱粉の糊化開始温度が
架橋加工澱粉のそれより高く、好ましくは2℃〜10℃
(但し次亜塩素酸処理澱粉の場合は2〜6℃)高くなる
ように置換度は調節される。加工澱粉の糊化開始温度が
架橋加工澱粉より低くなると、所期の効果は発揮され
ず、又10℃より高くなると効果が乏しくなる。この場合
置換度を上げると糊化開始温度が順次低下することは知
られているところであり、本来糊化温度の高いコーンス
ターチを原料とする場合は所定の糊化開始温度を得るの
に、本来コーンスターチより低い糊化温度を有する馬鈴
薯澱粉を原料とする場合より高い置換度を必要とする。
又本発明に用いる加工澱粉のもう一つの要件としてプラ
ベンダーアミログラフの最高粘度が500BU以上であるこ
とが好ましい。
ベンダーアミログラフの最高粘度が500BU以上であるこ
とが好ましい。
尚、本発明で述べる粘度は絶乾物換算6%濃度のブラベ
ンダーアミログラフを1%食塩水を用いて700CMGの感度
で40℃より1分間に1.5℃づつ昇温して94℃とし、更に9
4℃で10分間保持する条件で測定した時の粘度を意味
し、又、糊化開始温度は同条件で測定した時に粘度が出
始めた温度即ちブラベンダーアミログラフの立ち上がり
の温度を意味する。
ンダーアミログラフを1%食塩水を用いて700CMGの感度
で40℃より1分間に1.5℃づつ昇温して94℃とし、更に9
4℃で10分間保持する条件で測定した時の粘度を意味
し、又、糊化開始温度は同条件で測定した時に粘度が出
始めた温度即ちブラベンダーアミログラフの立ち上がり
の温度を意味する。
本発明に用いる架橋加工澱粉は好ましくはリン酸架橋澱
粉、リン酸架橋アセチル澱粉、リン酸架橋ヒドロキシプ
ロピル澱粉から選ばれる。リン酸架橋澱粉は澱粉をスラ
リー状態でリン酸塩、例えばトリメタリン酸ソーダ、ヘ
キサメタリン酸ソーダ、オキシ塩化リン等を用いて常法
に従って架橋することにより得られる。リン酸架橋アセ
チル澱粉は上述のリン酸架橋した後、無水酢酸又は酢酸
ビニルモノマーを、又、リン酸架橋ヒドロキシプロピル
澱粉はプロピレンオキサイドを常法に従って作用させる
ことにより得られる。この場合、架橋とアセチル化又は
ヒドロキシプロピル化の反応は同時に反応しても良く、
又架橋反応が後で行われたものであっても良い。架橋の
程度は使用する澱粉の種類及びアセチル化又はヒドロキ
シプロピル化と組み合わせる場合はその程度により架橋
の程度を変えることが良く、要は、94℃の粘度≦94℃10
分後の粘度の関係にあると共に、その粘度が500BU以上
であることが好ましい。更にその糊化開始温度が併用す
る加工澱粉より低いもので好ましくは2℃〜10℃に低い
ものであれば良い。しかし乍ら低い糊化開始温度と言っ
ても麺帯形成までに膨潤するものであっては本発明の効
果は得られず、その下限の温度は概ね約45℃である。
粉、リン酸架橋アセチル澱粉、リン酸架橋ヒドロキシプ
ロピル澱粉から選ばれる。リン酸架橋澱粉は澱粉をスラ
リー状態でリン酸塩、例えばトリメタリン酸ソーダ、ヘ
キサメタリン酸ソーダ、オキシ塩化リン等を用いて常法
に従って架橋することにより得られる。リン酸架橋アセ
チル澱粉は上述のリン酸架橋した後、無水酢酸又は酢酸
ビニルモノマーを、又、リン酸架橋ヒドロキシプロピル
澱粉はプロピレンオキサイドを常法に従って作用させる
ことにより得られる。この場合、架橋とアセチル化又は
ヒドロキシプロピル化の反応は同時に反応しても良く、
又架橋反応が後で行われたものであっても良い。架橋の
程度は使用する澱粉の種類及びアセチル化又はヒドロキ
シプロピル化と組み合わせる場合はその程度により架橋
の程度を変えることが良く、要は、94℃の粘度≦94℃10
分後の粘度の関係にあると共に、その粘度が500BU以上
であることが好ましい。更にその糊化開始温度が併用す
る加工澱粉より低いもので好ましくは2℃〜10℃に低い
ものであれば良い。しかし乍ら低い糊化開始温度と言っ
ても麺帯形成までに膨潤するものであっては本発明の効
果は得られず、その下限の温度は概ね約45℃である。
本発明の加工澱粉及び架橋加工澱粉に用いる澱粉として
は通常市販されているものがいずれも用いることが出来
る。例えば、馬鈴薯澱粉、タピオカ澱粉、コーンスター
チ、ワキシーコーンスターチ、小麦澱粉、米澱粉等であ
る。
は通常市販されているものがいずれも用いることが出来
る。例えば、馬鈴薯澱粉、タピオカ澱粉、コーンスター
チ、ワキシーコーンスターチ、小麦澱粉、米澱粉等であ
る。
本発明の効果を発揮するためには製麺原料中のグルテン
含量を約7〜17重量%に調節する必要がある。これは小
麦粉、加工澱粉及び架橋加工澱粉の比率によりグルテン
含量の異なる小麦粉の選択によるか、又は活性グルテン
を適宜添加することにより調節される。
含量を約7〜17重量%に調節する必要がある。これは小
麦粉、加工澱粉及び架橋加工澱粉の比率によりグルテン
含量の異なる小麦粉の選択によるか、又は活性グルテン
を適宜添加することにより調節される。
本発明の作用機構は確かでないが、麺帯成型により形成
されたグルテンの立体構造中で加熱処理により膨潤した
粒子状で残る架橋加工澱粉が膨潤して、グルテンの立体
構造を補強し、更に遅れてα化され、粒子が壊れて流動
化した加工澱粉がグルテンの立体構造を架橋加工澱粉の
膨潤した粒子でうめている空隙をパテの如くにうめて、
この立体構造を確固たるものにすると共に、食感的に硬
軟を与え、結果として麺のコシと感じさせる構造を形成
するのではないかと推察される。しかし乍ら同じ程度の
変性度の本発明以外の加工澱粉と、架橋加工澱粉ではそ
の理由は尚詳細には判明しないが所期の効果が生じ難
い。
されたグルテンの立体構造中で加熱処理により膨潤した
粒子状で残る架橋加工澱粉が膨潤して、グルテンの立体
構造を補強し、更に遅れてα化され、粒子が壊れて流動
化した加工澱粉がグルテンの立体構造を架橋加工澱粉の
膨潤した粒子でうめている空隙をパテの如くにうめて、
この立体構造を確固たるものにすると共に、食感的に硬
軟を与え、結果として麺のコシと感じさせる構造を形成
するのではないかと推察される。しかし乍ら同じ程度の
変性度の本発明以外の加工澱粉と、架橋加工澱粉ではそ
の理由は尚詳細には判明しないが所期の効果が生じ難
い。
小麦粉、加工澱粉及び架橋加工澱粉の比率は、小麦粉に
対する加工澱粉及び架橋加工澱粉の合計量の比率(重
量)が95:5〜0:100好ましくは90:10〜30:70である。加
工澱粉及び架橋加工澱粉の合計量が小麦粉に対し5%に
達しないと本発明の効果が充分に発揮されない。又加工
澱粉と架橋加工澱粉の比率(重量)は80:20〜20:80であ
る。この範囲を外れると効果が低下する。
対する加工澱粉及び架橋加工澱粉の合計量の比率(重
量)が95:5〜0:100好ましくは90:10〜30:70である。加
工澱粉及び架橋加工澱粉の合計量が小麦粉に対し5%に
達しないと本発明の効果が充分に発揮されない。又加工
澱粉と架橋加工澱粉の比率(重量)は80:20〜20:80であ
る。この範囲を外れると効果が低下する。
本発明はグルテンが製麺原料中約7〜17好ましくは7〜
14重量%存在する状態に於いて、製麺主要原料として小
麦粉、加工澱粉及び架橋加工澱粉を併用することを特徴
とするもので、製麺は周知の従来法に従って製造するこ
とが出来る。又、食塩、かんすいの他に副原料として使
用される公知の添加物、例えば有機酸、天然ガム、乳化
剤、油脂、色素、卵粉、カゼイン、ソルビトール等を添
加することも出来る。
14重量%存在する状態に於いて、製麺主要原料として小
麦粉、加工澱粉及び架橋加工澱粉を併用することを特徴
とするもので、製麺は周知の従来法に従って製造するこ
とが出来る。又、食塩、かんすいの他に副原料として使
用される公知の添加物、例えば有機酸、天然ガム、乳化
剤、油脂、色素、卵粉、カゼイン、ソルビトール等を添
加することも出来る。
次に実施例、実施例を挙げて更に詳しく説明する。尚、
実験例、実施例の食感テストは以下に従った。また以下
の例に於いて部は重量部を示す。
実験例、実施例の食感テストは以下に従った。また以下
の例に於いて部は重量部を示す。
食感テスト 食感を「かたさ」「弾力(こし)」「なめらかさ」に区
分し、10名のパネラーによる7段階評価とし夫々の平均
点を合計して総合評価点として表す。この場合小麦粉の
みで造った麺を基準として、何れの項目も評点0とし、
この基準に対する相対評価とした。
分し、10名のパネラーによる7段階評価とし夫々の平均
点を合計して総合評価点として表す。この場合小麦粉の
みで造った麺を基準として、何れの項目も評点0とし、
この基準に対する相対評価とした。
参考例1(次亜塩素酸ソーダ処理澱粉の調製) 水120部に馬鈴薯澱粉100部を加えてスラリーとし、撹拌
下、3%の苛性ソーダ溶液を加えてpHを9.0〜9.5に維持
しながら室温で有効塩素量で300〜5000ppm(対澱粉)に
該当する次亜塩素酸ソーダを加えて3時間作用した後希
硫酸でpH6.0に中和し、水洗、乾燥して第1表に示す試
料No.2〜6の各種の次亜塩素酸処理澱粉を得た。
下、3%の苛性ソーダ溶液を加えてpHを9.0〜9.5に維持
しながら室温で有効塩素量で300〜5000ppm(対澱粉)に
該当する次亜塩素酸ソーダを加えて3時間作用した後希
硫酸でpH6.0に中和し、水洗、乾燥して第1表に示す試
料No.2〜6の各種の次亜塩素酸処理澱粉を得た。
参考例2(アセチル澱粉の調製) 水120部にタピオカ澱粉100部を加えてスラリーとし、撹
拌下、3%苛性ソーダ溶液を加えてpH9〜9.5に維持しな
がら、室温で無水酢酸1〜13部を徐々に滴下し、4時間
反応後、希硫酸で中和し、水洗乾燥して第1表に示す試
料No.8〜12のアセチル澱粉を得た。
拌下、3%苛性ソーダ溶液を加えてpH9〜9.5に維持しな
がら、室温で無水酢酸1〜13部を徐々に滴下し、4時間
反応後、希硫酸で中和し、水洗乾燥して第1表に示す試
料No.8〜12のアセチル澱粉を得た。
参考例3(ヒドロキシプロピル澱粉の調製) 水120部に硫酸ナトリウム30部を溶解し、これに小麦澱
粉100部を分散させ更に撹拌下3%苛性ソーダ溶液33部
とプロピレンオキサイド1〜14部を加え42℃で24時間反
応し、その後希硫酸で中和、水洗、乾燥して第1表に示
す試料No.14〜18のヒドロキシプロピル澱粉を得た。
粉100部を分散させ更に撹拌下3%苛性ソーダ溶液33部
とプロピレンオキサイド1〜14部を加え42℃で24時間反
応し、その後希硫酸で中和、水洗、乾燥して第1表に示
す試料No.14〜18のヒドロキシプロピル澱粉を得た。
参考例4(ヒドロキシエチル澱粉の調製) 参考例3に於ける小麦澱粉の代わりにタピオカ澱粉を、
プロピレンオキサイドの代わりにエチレンオキサイド4
部を使用する他は同様にして第1表に示す試料No.19の
ヒドロキシエチル澱粉を得た。
プロピレンオキサイドの代わりにエチレンオキサイド4
部を使用する他は同様にして第1表に示す試料No.19の
ヒドロキシエチル澱粉を得た。
参考例5(コハク酸澱粉及びオクテニルコハク酸澱粉の
調製) 参考例2に於ける無水酢酸の代わりに無水コハク酸6部
又は無水オクテニルコハク酸10部を用いる他は同様にし
て第1表に示す試料No.20のコハク酸澱粉及び試料No.21
のオクテニルコハク酸澱粉を得た。
調製) 参考例2に於ける無水酢酸の代わりに無水コハク酸6部
又は無水オクテニルコハク酸10部を用いる他は同様にし
て第1表に示す試料No.20のコハク酸澱粉及び試料No.21
のオクテニルコハク酸澱粉を得た。
参考例6(リン酸澱粉の調製) 水10部に第1リン酸ソーダ0.7部及び第2リン酸ソーダ
1部を溶解した液をジュースミキサー中でタピオカ澱粉
100部に添加、混合した後135℃で5時間反応する。その
後水洗、乾燥して第1表に示す試料No.22のリン酸澱粉
を得た。
1部を溶解した液をジュースミキサー中でタピオカ澱粉
100部に添加、混合した後135℃で5時間反応する。その
後水洗、乾燥して第1表に示す試料No.22のリン酸澱粉
を得た。
参考例7(カルボキシメチル澱粉の調製) 水120部に硫酸ナトリウム30部を溶解し、それにタピオ
カ澱粉100部を分散せしめ、撹拌下5%苛性ソーダ水溶
液45部とモノクロル酢酸ソーダ4部を加え、40℃で24時
間反応する。その後希硫酸で中和し、水洗、乾燥して第
1表に示す試料No.23のカルボキシメチル澱粉を得た。
カ澱粉100部を分散せしめ、撹拌下5%苛性ソーダ水溶
液45部とモノクロル酢酸ソーダ4部を加え、40℃で24時
間反応する。その後希硫酸で中和し、水洗、乾燥して第
1表に示す試料No.23のカルボキシメチル澱粉を得た。
参考例8(リン酸架橋澱粉の調製) 水120部に馬鈴薯澱粉100部を分散させ、撹拌下3%苛性
ソーダ水溶液20部とトリメタリン酸ソーダ0.005〜0.1部
を加えて40℃で24時間反応した後希硫酸で中和し、水
洗、乾燥して第1表に示す試料No.24〜27のリン酸架橋
澱粉を得た。
ソーダ水溶液20部とトリメタリン酸ソーダ0.005〜0.1部
を加えて40℃で24時間反応した後希硫酸で中和し、水
洗、乾燥して第1表に示す試料No.24〜27のリン酸架橋
澱粉を得た。
参考例9 リン酸架橋アセチル澱粉の調製 水120部にタピオカ澱粉100部を分散させ、撹拌下3%苛
性ソーダ水溶液20部とトリメタリン酸ソーダ0.005〜0.1
部を加えて40℃で5時間反応後、希硫酸でpH9.5にする
と共に室温に冷却しpH9.0〜9.5に維持しながら無水酢酸
8部を徐々に滴下し、室温で4時間反応し、その後希硫
酸で中和、水洗、乾燥して第1表に示す試料No.28〜31
のリン酸架橋アセチル澱粉を得た。
性ソーダ水溶液20部とトリメタリン酸ソーダ0.005〜0.1
部を加えて40℃で5時間反応後、希硫酸でpH9.5にする
と共に室温に冷却しpH9.0〜9.5に維持しながら無水酢酸
8部を徐々に滴下し、室温で4時間反応し、その後希硫
酸で中和、水洗、乾燥して第1表に示す試料No.28〜31
のリン酸架橋アセチル澱粉を得た。
参考例10(リン酸架橋ヒドロキシプロピル澱粉) 水120部に硫酸ナトリウム20部を溶解し、これにタピオ
カ澱粉100部を分散させ、撹拌下3%苛性ソーダ水溶液3
3部とプロピレンオキサイド4.5〜13部及びトリメタリン
酸0.05部を添加して42℃で24時間反応し、その後希硫酸
で中和、水洗、乾燥して第1表に示す試料No.32〜34を
得た。
カ澱粉100部を分散させ、撹拌下3%苛性ソーダ水溶液3
3部とプロピレンオキサイド4.5〜13部及びトリメタリン
酸0.05部を添加して42℃で24時間反応し、その後希硫酸
で中和、水洗、乾燥して第1表に示す試料No.32〜34を
得た。
参考例11(リン酸架橋ヒドロキシエチル澱粉) 参考例10に於いてプロピレンオキサイドの代わりにエチ
レンオキサイドを5.5部使用する他は同様に処理して、
第1表に示す試料No.35を得た。
レンオキサイドを5.5部使用する他は同様に処理して、
第1表に示す試料No.35を得た。
参考例12(リン酸架橋コハク酸澱粉) 参考例9に於いて無水酢酸の代わりに無水コハク酸8部
を用い、トリメタリン酸0.04部を用いる他は同様に処理
して第1表に示す試料No.36を得た。
を用い、トリメタリン酸0.04部を用いる他は同様に処理
して第1表に示す試料No.36を得た。
参考例13(エピクロルヒドリン架橋ヒドロキシプロピル
澱粉) 参考例10に於いて、プロピレンオキサイド6部及びトリ
メタリン酸ソーダの代わりにエピクロルヒドリン0.05部
を用いる他は同様にし、第1表に示す試料No.37を得
た。
澱粉) 参考例10に於いて、プロピレンオキサイド6部及びトリ
メタリン酸ソーダの代わりにエピクロルヒドリン0.05部
を用いる他は同様にし、第1表に示す試料No.37を得
た。
参考例14(エピクロルヒドリン架橋澱粉) 参考例8に於いてトリメタリン酸ソーダの代わりにエピ
クロルヒドリン0.007部を加える他は同様にして第1表
に示す試料No.38を得た。
クロルヒドリン0.007部を加える他は同様にして第1表
に示す試料No.38を得た。
実験例1 グルテン含量8.5%の中力小麦粉67.22部に参考例1〜7
で得た第1表に示す各種加工澱粉15部と糊化開始温度57
℃で94℃の粘度620BU、94℃、10分後の粘度650BUを有す
る架橋加工澱粉(試料No.33)15部及び活性グルテン2.7
8部を加えて混合し、この製麺原料に食塩3部を溶解し
た食塩水37部を添加混練し、以下常法通り製麺ロール及
び回転切刃(No.10)を用いて生うどんを得た。この生
うどんを沸騰水中で水分73〜74%になるように茹で、茹
でうどんを得た。水洗冷却後これを5℃に保存し、経時
的に茹で直し約20秒で調理して試食しその評価を第2表
に示す。
で得た第1表に示す各種加工澱粉15部と糊化開始温度57
℃で94℃の粘度620BU、94℃、10分後の粘度650BUを有す
る架橋加工澱粉(試料No.33)15部及び活性グルテン2.7
8部を加えて混合し、この製麺原料に食塩3部を溶解し
た食塩水37部を添加混練し、以下常法通り製麺ロール及
び回転切刃(No.10)を用いて生うどんを得た。この生
うどんを沸騰水中で水分73〜74%になるように茹で、茹
でうどんを得た。水洗冷却後これを5℃に保存し、経時
的に茹で直し約20秒で調理して試食しその評価を第2表
に示す。
実験例2 実験例1に於いて加工澱粉として第1表の試料No.9(糊
化開始温度65.5℃)を用い、架橋加工澱粉として第1表
の参考例8〜14に示す各種架橋加工澱粉を用いた他は同
様にして茹でうどんを調製し、その評価を第3表に示
す。
化開始温度65.5℃)を用い、架橋加工澱粉として第1表
の参考例8〜14に示す各種架橋加工澱粉を用いた他は同
様にして茹でうどんを調製し、その評価を第3表に示
す。
実験例3 実験例1に於いて、加工澱粉として試料No.10のアセチ
ル澱粉、架橋加工澱粉として試料No.33のリン酸架橋ヒ
ドロキシプロピル澱粉を第4表に示す比率にて用い、以
下同様に行って評価し、その結果を第5図に示す。
ル澱粉、架橋加工澱粉として試料No.33のリン酸架橋ヒ
ドロキシプロピル澱粉を第4表に示す比率にて用い、以
下同様に行って評価し、その結果を第5図に示す。
実施例1 グルテン含量10.3%の準強力小麦粉80部に試料No.9のア
セチル澱粉12部と試料No.30のリン酸架橋アセチル澱粉
8部を加えて混合し、これに食塩3部を溶解した食塩水
37部を添加混練し、以下常法に従って製麺ロール及び回
転切刃(No.10)を用いて生うどんを得た。この生うど
んを2分し、一方は直ちに沸騰水中で水分73%になるよ
うに茹でて茹でうどんとし、他方はパックして生うどん
とし1週間冷蔵庫に保存後、同様に茹で、水洗冷却し、
1時間後茹で直し約20秒で調理し、スープを添加したも
の、更に室温に30分放置し試食した。尚対照にはグルテ
ン含量8.5%の中力小麦粉を用いて同様に製造した。10
名のパネラーで評価した結果は、生うどん、茹でうどん
とも直後も良く、更に30分後は明らかに対照より優れ、
添加効果を認めた。
セチル澱粉12部と試料No.30のリン酸架橋アセチル澱粉
8部を加えて混合し、これに食塩3部を溶解した食塩水
37部を添加混練し、以下常法に従って製麺ロール及び回
転切刃(No.10)を用いて生うどんを得た。この生うど
んを2分し、一方は直ちに沸騰水中で水分73%になるよ
うに茹でて茹でうどんとし、他方はパックして生うどん
とし1週間冷蔵庫に保存後、同様に茹で、水洗冷却し、
1時間後茹で直し約20秒で調理し、スープを添加したも
の、更に室温に30分放置し試食した。尚対照にはグルテ
ン含量8.5%の中力小麦粉を用いて同様に製造した。10
名のパネラーで評価した結果は、生うどん、茹でうどん
とも直後も良く、更に30分後は明らかに対照より優れ、
添加効果を認めた。
実施例2 グルテン含量11.5%の準強力小麦粉55部に試料No.16の
ヒドロキシプロピル澱粉15部と試料No.34のリン酸架橋
ヒドロキシプロピル澱粉25部、活性グルテン5部、及び
黄色色素少量を加えて混合し、これに粉末かんすい0.2
部、食塩2部を水36部に溶解した液を添加、混練し、常
法に従って製麺ロール及び回転切刃(No.20)を用いて
生中華麺を得た。これを沸騰水中で水分67%に茹でた
後、水洗冷却し、実施例1と同様に評価した。尚準強力
小麦粉のみを主原料として同様に製造したものを対照と
した。30分後の食感で顕著な優位性が認められたばかり
でなく、直後の食感も良好であった。
ヒドロキシプロピル澱粉15部と試料No.34のリン酸架橋
ヒドロキシプロピル澱粉25部、活性グルテン5部、及び
黄色色素少量を加えて混合し、これに粉末かんすい0.2
部、食塩2部を水36部に溶解した液を添加、混練し、常
法に従って製麺ロール及び回転切刃(No.20)を用いて
生中華麺を得た。これを沸騰水中で水分67%に茹でた
後、水洗冷却し、実施例1と同様に評価した。尚準強力
小麦粉のみを主原料として同様に製造したものを対照と
した。30分後の食感で顕著な優位性が認められたばかり
でなく、直後の食感も良好であった。
実施例3 グルテン含量11.2%の準強力小麦粉55部に試料No.4の次
亜処理澱粉25部、試料No.33のリン酸架橋ヒドロキシプ
ロピル澱粉15部、活性グルテン5部及びグアーガム0.1
部、全卵粉0.4部を加えて混合し、これに食塩1.5部、粉
末かんすい0.2部を水35部に溶解した溶液を添加、混練
し、常法に従って製麺ロール、回転切刃(No.18)を用
いて麺線を得た。これを飽和水蒸気で22分間蒸煮したも
のを2分し、一方は約95℃の空気浴中で水分約5%に乾
燥し、ノンフライ麺を得る。他方は約145℃の食用油で
油揚を行い水分約4.5%のフライ麺を得た。又対照品は
主原料として準強力小麦粉のみで同様に製造した。ここ
で得たノンフライ即席麺及びフライ即席麺に熱湯を注加
し、復元するまで時間を比較すると共に復元直後の食感
及びこれを室温で20分放置後の食感を比較した。
亜処理澱粉25部、試料No.33のリン酸架橋ヒドロキシプ
ロピル澱粉15部、活性グルテン5部及びグアーガム0.1
部、全卵粉0.4部を加えて混合し、これに食塩1.5部、粉
末かんすい0.2部を水35部に溶解した溶液を添加、混練
し、常法に従って製麺ロール、回転切刃(No.18)を用
いて麺線を得た。これを飽和水蒸気で22分間蒸煮したも
のを2分し、一方は約95℃の空気浴中で水分約5%に乾
燥し、ノンフライ麺を得る。他方は約145℃の食用油で
油揚を行い水分約4.5%のフライ麺を得た。又対照品は
主原料として準強力小麦粉のみで同様に製造した。ここ
で得たノンフライ即席麺及びフライ即席麺に熱湯を注加
し、復元するまで時間を比較すると共に復元直後の食感
及びこれを室温で20分放置後の食感を比較した。
20分後の食感に於いて顕著な優位性が見られるばかりで
なく、復元性、直後の食感も良好であった。
なく、復元性、直後の食感も良好であった。
Claims (4)
- 【請求項1】麺類の製造に際し、活性グルテンを添加す
るか又は添加せずにグルテンが製麺原料中に約7〜17重
量%存在する状態において、製麺主要原料として小麦
粉、加工澱粉及び架橋加工澱粉を用い、その構成割合に
おいて小麦粉に対する加工澱粉と架橋加工澱粉の合計量
の比率(重量)が95:5〜0:100であると共に、加工澱粉
と架橋加工澱粉の比率(重量)が80:20〜20:80であるこ
とを特徴とする麺類の製造法。 - 【請求項2】加工澱粉が軽度の次亜塩素酸ソーダ処理澱
粉、アセチル澱粉、ヒドロキシプロピル澱粉より選ばれ
る1種又は2種以上であり、架橋加工澱粉がリン酸架橋
澱粉、リン酸架橋アセチル澱粉、リン酸架橋ヒドロキシ
プロピル澱粉より選ばれる1種又は2種以上であること
を特徴とする第1項記載の製造法。 - 【請求項3】加工澱粉の糊化開始温度が架橋加工澱粉の
糊化開始温度より高いことを特徴とする第1項記載の製
造法。 - 【請求項4】架橋加工澱粉が絶乾物6%濃度のブラベン
ダーアミログラフ粘度を1%食塩水を用いて測定する時
“94℃の粘度≦94℃10分後の粘度”の関係にあり、且
つ、500BU以上の粘度を有すると共に、加工澱粉の粘度
が同様に測定した時、500BU以上である第1項記載の製
造法。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1280472A JPH0763324B2 (ja) | 1989-10-26 | 1989-10-26 | 麺類の製造法 |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP1280472A JPH0763324B2 (ja) | 1989-10-26 | 1989-10-26 | 麺類の製造法 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH03143361A JPH03143361A (ja) | 1991-06-18 |
| JPH0763324B2 true JPH0763324B2 (ja) | 1995-07-12 |
Family
ID=17625553
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP1280472A Expired - Fee Related JPH0763324B2 (ja) | 1989-10-26 | 1989-10-26 | 麺類の製造法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH0763324B2 (ja) |
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9005681B2 (en) | 2009-08-18 | 2015-04-14 | Glico Nutrition Co., Ltd. | Food product containing starch gel, starch granule, production method and use thereof |
Families Citing this family (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH03244357A (ja) * | 1990-02-21 | 1991-10-31 | Shikishima Sutaac Kk | 麺類の製造方法 |
| JPH05316978A (ja) * | 1992-05-25 | 1993-12-03 | Nichiden Kagaku Kk | 生中華麺の製造方法 |
| JPH05328921A (ja) * | 1992-05-29 | 1993-12-14 | Nichiden Kagaku Kk | 生中華麺の製造方法 |
| JP3649532B2 (ja) * | 1996-07-29 | 2005-05-18 | 日清製粉株式会社 | 冷凍麺類の製造方法 |
| KR19980057248A (ko) * | 1996-12-30 | 1998-09-25 | 백운화 | 사리용으로 적합한 당면 조성물 및 이의 제조방법 |
| JPH1128067A (ja) * | 1997-07-11 | 1999-02-02 | Kumamoto Seifun Kk | 生中華麺または半生中華麺の製造方法並びにその調理方法 |
| JP4584696B2 (ja) * | 2004-12-10 | 2010-11-24 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 加熱調理不要な冷麺類およびその製造方法 |
| JP5129220B2 (ja) * | 2009-09-25 | 2013-01-30 | 日清製粉株式会社 | 茹で中華麺類の製造方法 |
| JP6450130B2 (ja) * | 2014-10-02 | 2019-01-09 | グリコ栄養食品株式会社 | 食感改良組成物 |
| EP3409131A4 (en) * | 2016-01-28 | 2019-08-21 | Ajinomoto Co., Inc. | PASTRY NUTS WITH CONTAINED FILLING AND METHOD FOR THE MANUFACTURE THEREOF |
| JP6803697B2 (ja) * | 2016-08-08 | 2020-12-23 | 昭和産業株式会社 | 乾麺の製造方法、及びそれに用いる製麺用組成物 |
| JP6480982B2 (ja) * | 2017-06-15 | 2019-03-13 | エースコック株式会社 | 即席油揚げ麺の製造方法 |
| JP7721334B2 (ja) * | 2021-06-11 | 2025-08-12 | ハウス食品株式会社 | 即席油揚げ麺及びその製造方法 |
-
1989
- 1989-10-26 JP JP1280472A patent/JPH0763324B2/ja not_active Expired - Fee Related
Cited By (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US9005681B2 (en) | 2009-08-18 | 2015-04-14 | Glico Nutrition Co., Ltd. | Food product containing starch gel, starch granule, production method and use thereof |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| JPH03143361A (ja) | 1991-06-18 |
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