李麗梅,關(guān)軍鋒,馮云霄,及 華,孫玉龍
(河北省農(nóng)林科學(xué)院遺傳生理研究所,石家莊 050051)
桃(Amygdalus persica L.)為呼吸躍變型果實(shí),采后在常溫條件下迅速出現(xiàn)呼吸高峰和乙烯釋放高峰,發(fā)生軟化腐爛現(xiàn)象,使耐貯性下降[1]。薄膜包裝又稱自發(fā)性氣調(diào)包裝(Modified atmosphere package,簡(jiǎn)稱MAP),由于具有成本低、使用方便等優(yōu)點(diǎn),逐漸被應(yīng)用于梨[2~3]、尖柿[4]、油桃[5]等的貯藏保鮮,使果實(shí)保持良好的商品性。乙烯吸收劑則通過清除果實(shí)成熟過程中釋放的乙烯而達(dá)到延緩衰老的目的,有利于延長(zhǎng)果實(shí)貯藏期[6,7],但目前在大久保桃上的應(yīng)用鮮有報(bào)道,尤其是對(duì)于較高成熟度果實(shí)的中期貯藏研究甚少。因此,筆者以九成熟大久保桃為試材,研究乙烯吸收劑和包裝處理對(duì)其貯藏品質(zhì)的影響,為提高大久保桃的貯藏保鮮技術(shù)提供更多的理論依據(jù)。
九成熟大久保桃(果皮呈乳黃色、陽(yáng)面艷紅)于2008年7月28日采自辛集市孤莊果園,采后立即運(yùn)回實(shí)驗(yàn)室,剔除病蟲害果。將桃果實(shí)分為3組:第1組不包裝直接置于0℃冷庫(kù)內(nèi)貯藏,標(biāo)記為ck;第2組以PE 30 μm保鮮袋(50 cm×50 cm)包裝后置于0℃冷庫(kù)內(nèi)貯藏,標(biāo)記為MA處理;第3組以PE 30 μm保鮮袋包裝后,再加入2袋乙烯吸收劑(簡(jiǎn)寫為EA)——乙烯凈(由山西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品貯藏保鮮研究所提供)置于0℃冷庫(kù)內(nèi)貯藏,標(biāo)記為MA+EA。在采收當(dāng)天測(cè)定初始值,包括硬度、可溶性固形物(TSS)、可滴定酸、出汁率等。在貯藏40天時(shí)取樣測(cè)定,取果實(shí)120個(gè),平均分為兩組,一組直接測(cè)定硬度、可溶性固形物(TSS)、可滴定酸、出汁率,并統(tǒng)計(jì)腐爛與褐變發(fā)生情況;另一組模擬貨架期貯藏,在25℃恒溫條件下放置3天后測(cè)定上述指標(biāo)。
1.2.1 硬 度 用韓國(guó)產(chǎn)硬度計(jì)(最大量程5 kg,錐形探頭,探頭基部直徑1 cm)測(cè)定果實(shí)硬度,單位為kg/cm2。
1.2.2 可溶性固形物(TSS)糖度計(jì)測(cè)定。
1.2.3 可滴定酸含量 酸堿滴定法,以蘋果酸計(jì)。
1.2.4 出汁率 參照R W Buescher[8]的方法,用直徑6 mm打孔器分別從每個(gè)果實(shí)上各取1片厚約3 mm的果肉圓片,裝入墊有吸水紙的離心管中,1 500×g離心10 min,以果肉圓片離心后的失重率作為出汁率。
1.2.5 腐爛指數(shù) 參考E Fallik[9]等方法,略有改動(dòng)。根據(jù)每個(gè)桃果實(shí)的腐爛面積,求得腐爛指數(shù)。具體指標(biāo)劃分為:無(wú)腐爛為0級(jí),腐爛面積<10%為1級(jí),腐爛面積10%~30%為2級(jí),腐爛面積30%~50%為3級(jí),腐爛面積>50%為4級(jí)。
1.2.6 褐變指數(shù) 從桃果實(shí)的4個(gè)不同部位縱切,根據(jù)縱切面果肉褐變情況,計(jì)算褐變指數(shù)。劃分指標(biāo)同1.2.5。
由表1可見,在冷藏期間,貯藏40天后MA、MA+EA和ck 3種處理與初始值相比,均表現(xiàn)為硬度和可滴定酸含量降低,TSS和出汁率增加。其中MA、MA+EA較ck處理明顯抑制了硬度下降和TSS的增加,但MA+EA的抑制作用不如MA處理。3種處理的可滴定酸含量沒有顯著差異(p>0.05)。
表1 包裝和乙烯吸收劑處理對(duì)貯藏40 d時(shí)大久保桃貯藏品質(zhì)和出汁率的影響
由表2可見,在模擬貨架期,MA和MA+EA處理的果實(shí)硬度明顯下降,而ck處理則變化不明顯。MA處理的硬度最低,其次為ck,MA+EA處理的硬度最大(p<0.05)。ck和MA+EA處理的TSS都顯著下降,但MA處理反而增加了TSS含量。3種處理在貨架期可滴定酸含量均有所提高,并且MA+EA處理可滴定酸含量明顯高于ck,但與MA處理沒有顯著差異,MA和ck處理的可滴定酸含量也沒有顯著差異。
表2 包裝和乙烯吸收劑處理對(duì)貨架期大久保桃貯藏品質(zhì)和出汁率的影響
上述結(jié)果說(shuō)明,包裝和乙烯吸收劑處理能夠在冷藏期明顯抑制果實(shí)硬度下降和TSS的增加,并且在貨架期后能夠使果實(shí)正常后熟軟化。MA+EA處理由于其果實(shí)硬度最大、可滴定酸含量最高,保鮮效果優(yōu)于MA和ck處理。
在貯藏40天后,MA、MA+EA和ck處理的出汁率均較初始值有不同程度的增加,MA、MA+EA較ck處理明顯抑制了出汁率的增加,其中MA處理抑制作用最明顯(表1)。在模擬貨架期,MA、MA+EA處理的果實(shí)出汁率均有所提高,但ck處理與冷藏期比較卻有所降低,但3個(gè)處理之間沒有明顯差異(p>0.05)(表2)。說(shuō)明包裝和乙烯吸收劑處理在冷藏期明顯抑制了果實(shí)后熟軟化,并且貨架期后果實(shí)能夠順利的軟化。
由圖1可見,在貯藏期間,MA和MA+EA處理較ck處理的果實(shí)腐爛指數(shù)低,而MA+EA抑制腐爛的效果好于MA處理。在模擬貨架期,3個(gè)處理果實(shí)的腐爛指數(shù)都有較大的提高,而MA+EA處理的果實(shí)腐爛程度較輕,其次為MA處理,ck處理的果實(shí)腐爛最嚴(yán)重。說(shuō)明包裝與乙烯吸收劑共同處理抑制桃果實(shí)腐爛的效果較好。
圖1 貯藏期間不同處理桃果實(shí)腐爛指數(shù)比較
由圖2可見,在貯藏期間,MA與MA+EA處理均比ck處理的果實(shí)褐變指數(shù)低,但MA+EA的處理效果不及MA處理。在貨架期,各處理褐變指數(shù)均有所增加,其中ck處理增加最明顯,果實(shí)褐變最嚴(yán)重,褐變指數(shù)達(dá)到57.6%,其次為MA+EA處理和MA處理,分別為31.5%和20.4%。說(shuō)明包裝和乙烯吸收劑共同處理可減輕桃果實(shí)的褐變,但MA+EA處理效果略次于MA處理。
圖2 貯藏期間不同處理桃果實(shí)褐變指數(shù)比較
(1)包裝的基本原理是利用包裝膜的透氣性和果蔬的呼吸作用,降低包裝袋中的O2濃度,提高CO2濃度,抑制果蔬的呼吸作用和乙烯生成,延緩果蔬后熟衰老,同時(shí)包裝還可以保持袋內(nèi)較高的相對(duì)濕度,減少果蔬失水,從而達(dá)到延長(zhǎng)果蔬保鮮期的目的[6]。在本試驗(yàn)中,MA和MA+EA較ck處理明顯延緩了果實(shí)的后熟軟化,有利于果實(shí)商品價(jià)值的保持,表現(xiàn)為抑制果實(shí)硬度的下降、TSS上升和出汁率的增加,減輕了果實(shí)的腐爛與褐變,但對(duì)可滴定酸含量沒有明顯影響,這與他人報(bào)道基本一致[6,7]。
(2)乙烯吸收劑的作用是清除果實(shí)后熟過程中自身產(chǎn)生的乙烯,而達(dá)到延緩衰老的目的。本試驗(yàn)中MA+EA與MA處理相比,在桃果實(shí)的貯藏品質(zhì)上差異不明顯,在貨架期,前者果實(shí)硬度和可滴定酸含量略高,TSS與出汁率略有減少,果實(shí)腐爛較輕,但存在較嚴(yán)重的褐變現(xiàn)象,推測(cè)可能與桃的成熟度較高有關(guān)。另外,MA+EA與MA處理相比,對(duì)延緩桃果實(shí)的成熟軟化沒有明顯作用。所以生產(chǎn)上應(yīng)綜合考慮果實(shí)的自身呼吸、乙烯釋放特點(diǎn)、成熟期等因素,結(jié)合乙烯吸收劑的適時(shí)添加與使用而獲得較好的貯藏效果。
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