ОСОБЕННОСТИ АМИНОКИСЛОТНОГО СОСТАВА БЕЛКА ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ Мироненко Н. Н. Воронежский госагроуниверситет им. К. Д. Глинки, г. Воронеж, Россия Благодаря целому ряду хозяйственно ценных признаков культура тритикале приобретает все возрастающее значение в решении белковой и зерновой проблем. Тритикале может быть более широким источником продуктов питания, чем пшеница. Зерно тритикале является перспективным сырьем для производства хлеба, хлебобулочных, кондитерских, макаронных изделий, продуктов детского и диетического питания, сухих завтраков, для промышленного получения крахмала, солода, спирта и других продуктов [4, 5, 7, 3]. В связи с этим, одним из наиболее многообещающих направлений в мировой селекции растений является разработка и создание новых сортов тритикале [1, 7], при этом возникает объективная необходимость изучения их как объектов хранения и с технологической точки зрения. Одной из задач нашей работы на начальном этапе является исследование химического состава зерна тритикале. При этом особое внимание уделяется анализу содержания белка и его аминокислотного состава. Объектом наших исследований является зерно тритикале урожая 2001 года коллекции НИИСХ ЦЧП имени В. В. Докучаева следующих сортов: Тальва 100 (НИИСХ ЦЧП), Привада (НИИСХ ЦЧП), Рондо (НИИСХ ЦЧП), Линия 14 (НИИСХ ЦЧП), Линия 8 (НИИСХ ЦЧП), ТИ-17 (Северо-Донская СХОС), Каприз (Северо-Донская СХОС), Водолей (Северо-Донская СХОС), Союз (КНИИСХ), Мир (КНИИСХ), КН-18-7 (КНИИСХ), Идея (БелНИИЗ). Анализ содержания белка, его аминокислотного состава выполнены в лаборатории массовых анализов Воронежского госагроуниверситета имени К. Д. Глинки. Содержание белка определяли методом Кьельдаля, при определении содержания белка по азоту применялся коэффициент 5,7. Аминокислотный состав определяли на автоматическом анализаторе аминокислот Т 339 методом ионообменной хроматографии на ионитах, при этом использование кислотного гидролиза исключало возможность определения содержания незаменимой аминокислоты триптофана. Из табл. 1 видно, что наибольшее количество белка в зерне изучаемых образцов тритикале содержат сорта Привада, Каприз, ТИ-17, Линия 8. Минимальное количество белка отмечается в зерне сортов Идея, Мир, Тальва 100, Союз. Известно, что между урожаем зерна и белковостью существует отрицательная корреляция. Данная зависимость прослеживается и в наших исследованиях (r = -0,74). При наибольшей урожайности сортов Идея, Мир их зерно характеризуется пониженным содержанием белка (табл. 1). Высокобелковые сорта Привада, Каприз, ТИ-17, Линия 8 отличаются низкими урожаями. Таблица 1 Урожайность зерна и содержание белка в зерне тритикале (2001 г.) Аминокислотный состав зерна тритикале характеризуется значительным содержанием глутаминовой кислоты, пролина, лейцина и аспарагиновой кислоты (табл. 2, табл. 3). Особое внимание при анализе уделялось содержанию незаменимых аминокислот, обусловливающих биологическую ценность белков. Наибольшим количеством незаменимых аминокислот в расчете на 100 г абсолютно-сухого вещества обладают сорта ТИ-17, Линия 8, Каприз и Водолей, а наименьшим – Тальва 100, Линия 14, Мир и Союз (табл. 2). Максимальным количеством незаменимых аминокислот в расчете на 100 г белка характеризуются сорта Идея, Водолей, Мир, Союз, а минимальным – Привада, Каприз, КН-18-7 и Линия 14 (табл. 3). Наблюдается тенденция увеличения суммы незаменимых аминокислот в расчете на 100 г белка при снижении белковости зерна тритикале (r = -0,80) и повышении урожайности (r = 0,71). Возможность утилизации белков организмом предопределена минимальным скором одной из аминокислот [6]. Поэтому для наиболее полной характеристики биологической ценности белков зерна тритикале различных сортов проводилось сопоставление их аминокислотного состава с идеальной шкалой аминокислот. Расчет аминокислотного скора осуществлялся по формуле: C = (Aj / Hj)*100%, где С – скор, %; Аj – содержание j-й аминокислоты в белке зерна тритикале, г/100 г белка; Hj – содержание j-й аминокислоты в идеальном белке, г/100 г белка. Таблица 2 Аминокислотный состав зерна тритикале, мг на 100 г абсолютно-сухого вещества Большинством авторов отмечается, что белок тритикале характеризуется хорошо сбалансированным аминокислотным составом. Как у белков пшеницы и ржи, первой лимитирующей аминокислотой белка тритикале является лизин, второй – треонин (табл. 4) [1,2,3,5,7]. Расчет аминокислотного скора показал, что в наибольшей степени требованиям ФАО/ВОЗ по содержанию первой лимитирующей аминокислоты лизина соответствует зерно сортов Линия 8, Рондо, Союз, Идея, Водолей, Мир, а по содержанию второй лимитирующей аминокислоты треонина – зерно сортов Водолей, Мир, Идея, Союз (табл. 4). Cорта Каприз, ТИ-17, Привада, КН-18-7 в наименьшей мере отвечают требованиям ФАО/ВОЗ по содержанию лизина, а сорта Привада, Линия 8, Линия 14, ТИ-17 – по содержанию треонина (табл. 4). Таблица 3 Аминокислотный состав зерна тритикале, г на 100 г белка Таблица 4 Аминокислотный скор зерна тритикале, % Белок зерна сортов тритикале Союз, Идея, Водолей, Мир является наиболее сбалансированным по аминокислотному составу (табл. 4). По литературным данным [2,3,5,7] белок тритикале содержит больше треонина, лейцина, фенилаланина, чем белок пшеницы. Содержание первой лимитирующей аминокислоты лизина – в тритикале также выше, поэтому белок этой культуры является более полноценным в биологическом отношении, чем белок пшеницы, вследствие чего использование зерна тритикале при производстве продуктов питания может в значительной степени повысить их биологическую ценность. Таким образом, зерно изучаемых сортов тритикале характеризуется различным содержанием белка и его аминокислотным составом. При высокой урожайности сортов Идея, Мир, Водолей их зерно характеризуется низким содержанием белка наиболее биологически ценного по сравнению с другими изучаемыми сортами. Высокобелковые сорта Привада, Каприз, ТИ-17 отличаются низкой урожайностью и минимальной биологической ценностью белков зерна. При низкой урожайности высокобелковое зерно сорта Линия 8 отличается максимальным содержанием лизина при низком содержании треонина. Приведенные нами данные свидетельствуют о необходимости при подборе сортов тритикале для возделывания учитывать особенности накопления белка и его аминокислотного состава в зависимости от конечного использования зерна. Особая благодарность за оказанное содействие выражается сотрудникам отдела тритикале НИИСХ ЦЧП имени В. В. Докучаева. Литература 1. Биохимические особенности зерна гексаплоидного тритикале / В. А. Бободжанов, Л. П. Солоненко, М. Б. Бободжанова и др. // Докл. ВАСХНИЛ. – 1988. – № 5. – с. 5–8. 2. Жмакина О. А., Рядчиков В. Г., Кретович В. Л. Сравнение биологической ценности белков зерна пшеницы, ржи и тритикале // Прикладная биохимия и микробиология. – 1977. – т. XIII. – вып. 4. – 595 с. 3. Сечняк А. К., Сулима Ю. Г. Тритикале – М.: Колос,1984. – 317 с. 4. Тертычная Т. Н., Черных О. С., Дерканосова Н. М. Использование тритикале в производстве диетического печенья // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2001. – № 2. – с. 48–54. 5. Тритикале – первая зерновая культура, созданная человеком / Пер. с англ. М. Б. Евгеньева. Под ред. Ю. Л. Гужова. – М.: Колос,1978. – с. 162–168. 6. Химия пищи. Книга 1: Белки: структура, функции, роль в питании / И. А. Рогов, Л. В. Антипова, Н. И. Дунченко и др. В 2 кн. Кн. 1. – М.: Колос, 2000. – 384 с. 7. Шевченко В. Е., Павлюк Н. Т., Верзилин В. В. Тритикале. – Воронеж: ВГАУ,1997. – 281 с.