国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

嫁接對(duì)大果番茄果實(shí)揮發(fā)性風(fēng)味物質(zhì)的影響

2020-02-22 02:59劉子記劉維俠牛玉楊衍
關(guān)鍵詞:質(zhì)譜聯(lián)用嫁接氣相色譜

劉子記 劉維俠 牛玉 楊衍

摘要:【目的】探索嫁接對(duì)大果番茄果實(shí)揮發(fā)性風(fēng)味物質(zhì)的影響,為進(jìn)一步開展大果番茄風(fēng)味調(diào)控研究提供依據(jù)?!痉椒ā坎捎庙斂展滔辔⑤腿?氣相色譜一質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù)對(duì)博收1號(hào)、輝騰和輝騰2號(hào)3個(gè)大果番茄品種實(shí)生苗(S)和嫁接苗(J)果實(shí)的揮發(fā)性風(fēng)味物質(zhì)種類和相對(duì)含量進(jìn)行分析。【結(jié)果】博收1號(hào)S含有59種揮發(fā)性物質(zhì),包括7種特有成分;博收1號(hào)J含有62種揮發(fā)性物質(zhì),包括10種特有成分。輝騰S含有59種揮發(fā)性物質(zhì),包括8種特有成分;輝騰J含有64種揮發(fā)性物質(zhì),包括13種特有成分。輝騰2號(hào)S含有58種揮發(fā)性物質(zhì),包括7種特有成分;輝騰2號(hào)J含有60種揮發(fā)性物質(zhì),包括9種特有成分?!窘Y(jié)論】綜合比較3個(gè)大果番茄品種發(fā)現(xiàn),3個(gè)大果番茄品種的嫁接苗(J)均能顯著提高果實(shí)中6-甲基-5-庚烯-2-酮、β-紫羅蘭酮和E-2-己烯醛的含量。

關(guān)鍵詞:番茄;嫁接;揮發(fā)性物質(zhì);頂空固相微萃取;氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用

中圖分類號(hào):S641.2

文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

文章編號(hào):1008-0384(2020)11-1207-08

0引言

【研究意義】番茄是世界范圍內(nèi)高產(chǎn)值的水果型蔬菜,是人類微量營(yíng)養(yǎng)元素的重要來(lái)源[1]。番茄不僅富含番茄紅素、維生素、糖類等營(yíng)養(yǎng)成分,而且還擁有獨(dú)特的風(fēng)味,深受消費(fèi)者青睞。番茄的風(fēng)味主要由揮發(fā)性物質(zhì)和非揮發(fā)性物質(zhì)組成,其中揮發(fā)性物質(zhì)是番茄風(fēng)味的主要組分,揮發(fā)性物質(zhì)主要包括醛類、醇類、酮類和酯類等[2]。研究栽培措施對(duì)番茄風(fēng)味物質(zhì)的影響對(duì)于進(jìn)一步提升番茄風(fēng)味品質(zhì)具有重要意義?!厩叭搜芯窟M(jìn)展】頂空固相微萃取.氣質(zhì)聯(lián)用方法是分析揮發(fā)性物質(zhì)的常用方法,集采樣、萃取、濃縮、進(jìn)樣于一體,具有操作快,需要樣品量小,無(wú)需萃取溶劑等特點(diǎn),能夠有效減少被分析樣品揮發(fā)的損失,較為準(zhǔn)確地反映樣品風(fēng)味成分種類及相對(duì)含量[3]。該項(xiàng)技術(shù)已被成功用于甜瓜[4]、橄欖[5]、梅花[6]、洋蔥[7]、卷柏[8]揮發(fā)性風(fēng)味物質(zhì)分析。da Silva Souza等[9]研究發(fā)現(xiàn)基因?qū)胂悼梢愿纳品压麑?shí)花青素和類胡蘿卜素的含量,但同時(shí)也顯著改變了揮發(fā)性物質(zhì)的種類和含量。Mayo-Hernandez等[10]研究發(fā)現(xiàn)木虱為害可以顯著改變番茄果實(shí)的揮發(fā)性物質(zhì)。另外,番茄風(fēng)味物質(zhì)的種類及含量高低與番茄品種、栽培因素有關(guān)[11]。【本研究切入點(diǎn)】有關(guān)嫁接對(duì)大果番茄果實(shí)風(fēng)味品質(zhì)影響的研究鮮有報(bào)道。【擬解決的關(guān)鍵問(wèn)題】本研究擬采用頂空固相微萃取-氣相色譜質(zhì)譜技術(shù)鑒定大果番茄果實(shí)揮發(fā)性成分并采用峰面積歸一化法進(jìn)行相對(duì)含量分析,比較嫁接對(duì)不同大果番茄品種揮發(fā)性物質(zhì)的影響,以期為番茄高效生產(chǎn)提供科學(xué)依據(jù)。

1材料與方法

1.1材料

供試大果番茄品種為博收1號(hào)、輝騰和輝騰2號(hào),由北京博收種子有限公司提供。實(shí)生苗分別標(biāo)記為博收1號(hào)S、輝騰S和輝騰2號(hào)S。以野茄托魯巴母為砧木,以博收1號(hào)、輝騰和輝騰2號(hào)為接穗,于2018年9月開展嫁接,嫁接苗分別標(biāo)記為博收1號(hào)J、輝騰J和輝騰2號(hào)J。實(shí)生苗與嫁接苗于2018年10月底同一時(shí)間定植于中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院五隊(duì)試驗(yàn)基地,采取隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì),3次重復(fù),采取相同的栽培管理措施,每個(gè)處理的3個(gè)重復(fù)于2019年3月中旬分別采收成熟度和大小均勻一致的5枚果實(shí)進(jìn)行混合勻漿,每個(gè)處理取15g勻漿進(jìn)行揮發(fā)性物質(zhì)測(cè)定與分析。

1.2儀器

HP6890/5975C氣相-質(zhì)譜聯(lián)用儀購(gòu)自美國(guó)安捷倫公司。手動(dòng)固相微萃取裝置購(gòu)白美國(guó)Supelco公司,萃取纖維頭為2cm-50/30μnDVB/CAR/PDMSStableFlex,色譜柱為FLMFB-5MS(30m×0.25mm×0.25μm)彈性石英毛細(xì)管柱。

1.3方法

揮發(fā)性風(fēng)味物質(zhì)檢測(cè):取混勻樣品10g置于10mL固相微萃取儀采樣瓶中,插入裝有2cm-50/30μm DVB/CAR/PDMS StableFlex纖維頭的手動(dòng)進(jìn)樣器,在60℃的平板加熱條件下頂空萃取50min后,移出萃取頭并立即插入氣相色譜儀進(jìn)樣口(溫度250℃)中,熱解析5min進(jìn)樣。

1.4數(shù)據(jù)處理

總離子流圖中的各峰經(jīng)質(zhì)譜計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)系統(tǒng)檢索及核對(duì)Nist 14和Wiley275標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)譜圖,確定揮發(fā)性化學(xué)成分,用峰面積歸一化法測(cè)定各化學(xué)成分的相對(duì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)。

2結(jié)果與分析

2.1博收1號(hào)S和博收1號(hào)J揮發(fā)性成分比較分析

由圖1、表1可知,博收1號(hào)S和博收1號(hào)J共含有揮發(fā)性物質(zhì)69種,其中醇類15種,酮類4種,酯類9種,醛類27種,烴類7種,其他7種。

博收1號(hào)S含有59種揮發(fā)性物質(zhì),占色譜流出組分總含量的98.57%。其中醇類14種,相對(duì)含量為21.82%。酮類4種,相對(duì)含量為7.93%。酯類6種,相對(duì)含量為12.93%。醛類24種,相對(duì)含量為46.72%。烴類5種,相對(duì)含量為0.72%。其他6種,相對(duì)含量為8.46%。博收1號(hào)J含有62種揮發(fā)性物質(zhì),占色譜流出組分總含量的99.40%。其中醇類14種,相對(duì)含量為19.62%。酮類4種,相對(duì)含量為8.27%。酯類6種,相對(duì)含量為3.51%。醛類26種,相對(duì)含量為58.31%。烴類5種,相對(duì)含量為0.33%。其他7種,相對(duì)含量為9.35%(表1、表2)。

博收1號(hào)S和博收1號(hào)J揮發(fā)性物質(zhì)數(shù)量和含量存在顯著性差異。博收1號(hào)S醛類含量最高,其次為醇類、酯類、其他類、酮類和烴類。博收1號(hào)J醛類含量最高,其次為醇類、其他類、酮類、酯類和烴類。博收1號(hào)S含有7種特有揮發(fā)性成分。博收1號(hào)J含有10種特有揮發(fā)性成分。

2.2輝騰S和輝騰J揮發(fā)性成分比較分析

輝騰S和輝騰J共含有揮發(fā)性物質(zhì)72種,其中醇類16種,酮類4種,酯類8種,醛類23種,烴類1 1種,其他10種(圖1、表1)。

輝騰S含有59種揮發(fā)性物質(zhì),占色譜流出組分總含量的98.31%。其中醇類14種,相對(duì)含量為15.58%。酮類4種,相對(duì)含量為7.15%。酯類7種,相對(duì)含量為8.81%。醛類16種,相對(duì)含量為36.89%。烴類10種,相對(duì)含量為2.34%。其他8種,相對(duì)含量為27.54%。輝騰J含有64種揮發(fā)性物質(zhì),占色譜流出組分總含量的98.91%。其中醇類16種,相對(duì)含量為11.58%。酮類4種,相對(duì)含量為10.27%。酯類6種,相對(duì)含量為21.49%。醛類21種,相對(duì)含量為34.10%。烴類8種,相對(duì)含量為0.96%。其他9種,相對(duì)含量為20.50%(表1、表2)。

輝騰S和輝騰J揮發(fā)性物質(zhì)種類和含量存在顯著性差異。輝騰S醛類含量最高,其次為其他類、醇類、酯類、酮類和烴類。輝騰J醛類含量最高,其次為酯類、其他類、醇類、酮類和烴類。輝騰S含有8種特有揮發(fā)性成分。輝騰J含有13種特有揮發(fā)性成分。

2.3輝騰2號(hào)S和輝騰2號(hào)J揮發(fā)性成分比較分析

輝騰2號(hào)S和輝騰2號(hào)J共含有揮發(fā)性物質(zhì)67種,其中醇類15種,酮類4種,酯類10種,醛類23種,烴類7種,其他8種(圖1、表1)。

輝騰2號(hào)S含有58種揮發(fā)性物質(zhì),占色譜流出組分總含量的99.01%。其中醇類14種,相對(duì)含量為12.30%。酮類4種,相對(duì)含量為7.28%。酯類7種,相對(duì)含量為5.00%。醛類19種,相對(duì)含量為68.82%。烴類6種,相對(duì)含量為0.79%。其他8種,相對(duì)含量為4.82%。輝騰2號(hào)J含有60種揮發(fā)性物質(zhì),占色譜流出組分總含量的98.52%。其中醇類14種,相對(duì)含量為25.18%。酮類4種,相對(duì)含量為9.94%。酯類9種,相對(duì)含量為11.65%。醛類19種,相對(duì)含量為39.75%。烴類7種,相對(duì)含量為1.45%。其他7種,相對(duì)含量為10.55%(表1、表2)。

輝騰2號(hào)S和輝騰2號(hào)J揮發(fā)性物質(zhì)種類和含量存在顯著性差異。輝騰2號(hào)S醛類含量最高,其次為醇類、酮類、酯類、其他類和烴類。輝騰2號(hào)J醛類含量最高,其次為醇類、酯類、其他類、酮類和烴類。輝騰2號(hào)S含有7種特有揮發(fā)性成分。輝騰2號(hào)J含有9種特有揮發(fā)性成分。

3討論

在番茄中,已報(bào)道了超過(guò)400種揮發(fā)性物質(zhì),這些揮發(fā)性組分相互作用構(gòu)成了番茄的風(fēng)味[12]。Tieman等[1]認(rèn)為番茄的主要風(fēng)味物質(zhì)包括36種。

揮發(fā)性風(fēng)味物質(zhì)的提取方法包括蒸餾法、有機(jī)溶劑萃取法、超臨界CO2萃取法和固相微萃取法等。與其余方法相比,頂空固相微萃取是一種集萃取濃縮為一體的分離技術(shù),該技術(shù)所需樣品量少,樣品前處理簡(jiǎn)單,選擇性強(qiáng),易實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化,與氣相色譜.質(zhì)譜聯(lián)用(GC-MS)結(jié)合,能夠大大加快分析檢測(cè)的速度,盡可能減少被分析樣品的揮發(fā)損失,較為真實(shí)反映風(fēng)味成分[13]。

本研究采用頂空固相微萃取法分析了3個(gè)大果番茄品種實(shí)生苗和對(duì)應(yīng)嫁接苗果實(shí)揮發(fā)性風(fēng)味物質(zhì)的差異。綜合比較博收1號(hào)S和博收1號(hào)J、輝騰S和輝騰J、輝騰2號(hào)S和輝騰2號(hào)J三組揮發(fā)性物質(zhì)發(fā)現(xiàn),實(shí)生苗和嫁接苗之間各類揮發(fā)性風(fēng)味物質(zhì)的種類和含量存在顯著不同。嫁接苗揮發(fā)性風(fēng)味物質(zhì)的種類均高于實(shí)生苗。這可能是由于嫁接苗增強(qiáng)了根系吸收水分和養(yǎng)分的能力,同時(shí)改善了同化物在嫁接植株體內(nèi)的運(yùn)輸和分配,進(jìn)而調(diào)節(jié)果實(shí)風(fēng)味品質(zhì)的形成[14]。

番茄紅素是6.甲基-5-庚烯-2-醇和6-甲基-5-庚烯-2-酮的前體物質(zhì),通過(guò)類胡蘿卜素代謝途徑形成,隨著果實(shí)的成熟含量逐漸增加[15],具有果香味[16]。6-甲基-5-庚烯-2-醇和6-甲基-5-庚烯-2-酮在嫁接苗中的含量明顯高于實(shí)生苗,該結(jié)果間接說(shuō)明大果番茄嫁接苗果實(shí)番茄紅素含量高于實(shí)生苗。β-紫羅蘭酮作為番茄果實(shí)的主要風(fēng)味物質(zhì)[17],通過(guò)類胡蘿卜素代謝途徑形成[18]。主要風(fēng)味物質(zhì)E-2-已烯醛賦予番茄果實(shí)青草味,通過(guò)脂肪酸代謝途徑形成[19]。3個(gè)大果番茄品種的嫁接苗均能顯著提高果實(shí)中β-紫羅蘭酮和E-2-己烯醛的含量。綜上分析,嫁接能夠明顯改善番茄果實(shí)主要風(fēng)味物質(zhì)的含量,進(jìn)一步提高番茄的風(fēng)味品質(zhì)。番茄風(fēng)味品質(zhì)由多種揮發(fā)性風(fēng)味物質(zhì)協(xié)同作用,嫁接如何調(diào)控番茄風(fēng)味物質(zhì)的代謝將是未來(lái)的研究方向。β-紫羅蘭酮和E-2-已烯醛的含量。

參考文獻(xiàn):

[1]TIEMAN D,ZHU G T. RESENDE M F R JR. et al. A chemicalgenetic roadmap to improved tomato flavor [J]. Science.2017.355 (6323):391-394.

[2]LI J, FU Y L, BAO X L, et al. Optimization of solid phasemicroextraction combined with gas chromatography-massspectrometry (GC-MS) to analyze aromatic compounds in freshtomatoes [J]. Journal ofFood Biochemistry,2019,43(10):el2858.

[3]PENG J, YANG Y. ZHOU Y. et al. Headspace solid-phasemicroextraction coupled to gas chromatography-mass spectrometrywith selected ion monitoring for the determination of four foodflavoring compounds and its application in identifying artificiallyscented rice [J]. Food chemistry, 2020,313:126136.

[4]SHI J D,WU H B, XIONG M, et al. Comparative analysis of volatilecompounds in thirty nine melon cultivars by headspace solid-phasemicroextraction and gas chromatography-mass spectrometry [J]. Foodchemistry, 2020,316: 126342.

[5]SANCHEZ A H, LOPEZ-LOPEZ A, CORTES-DELGADO A, et al.Aroma profile and volatile composition of black ripe olives(Manzanilla and Hojiblanca cultivars)[J]. Food ResearchInternational,2020, 127: 108733.

[6]ZHANG T X. BAO F, YANG Y J. et al. A comparative analysis offloral scent compounds in intraspecific cultivars of prunus mume withdifferent corolla colours [J]. Molecules. 2019,25(1):145.

[7]CECCHI L,IERl F, VIGNOLINI P. et al. Characterization of volatileand flavonoid composition of different cuts of dried on Ion (Alliumcepa L.) by HS-SPME-GC-MS. HS-SPME-GC X GC-TOF and HPLC-DAD [J]. Molecules, 2020, 25(2):408.

[8]MA X K, LI X F. ZHANG J Y. et al. Analysis of the VolatileComponents in Selaginella doederleinii by Headspace Solid PhaseMicroextraction-Gas Chromatography-Mass Spectrometry[J].Molecules,2019,25(1):115.

[9]SILVA SOUZA M A, PERES L E, FRESCHI J R. et al. Changes inflavonoid and carotenoid profiles alter volatile organic compounds inpurple and orange cherry tomatoes obtained by alleleintrogression[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture,2020. 100(4):1662-1670.

[10]MAYO-HERNANDEZ J. RAMIREZ-CHAVEZ E, MOLINA-TORRES J. et al. Effects of Bactericera cockerelli Herbivory onVolatile Emissions of Three Varieties of Solanum lycopersicum [J].Plants,2019,8 (11):509.

[11] WANG C X. GU F. CHEN J L. et al. Assessing the response of yieldand comprehensive fruit quality of tomato grown in greenhouse todeficit irrigation and nitrogen application strategies[J]. AgriculturalWater Management, 2015,161:9-19.

[12]BALDWIN E A. GOODNER K, PLOTTO A. Interaction of Volatiles,Sugars, and Acids on Perception of Tomato Aroma and FlavorDescriptors [J]. Journal of Food Science, 2008,73(6):294-307.

[13]VAZ J M. Screening direct analysis of PAHS in atmosphericparticulate matter with SPME [J]. Talanta,2003,60(4):687-693.

[14]ALBACETE A,MARTINEZ-ANDUJAR C. MARTINEZ-PEREZ A,et al. Unravelling rootstockxscion interactions to improve foodsecurity [J]. Journal

of Experimental Botany, 2015,66(8) :2211-2226.

[15]ORTlZ-SERRANO P,GIL J V. Quantitative comparison of free andbound volatiles of two commercial tomato cultivars (Solanumlycopersicuni L.) during ripening [J]. Journal of Agricultural andFood Chemistry. 2010,58(2 ):1106-1114.

[16] WANG L B,BALDWIN E A. BAI J H. Recent advance in aromaticvolatile research in tomato fruit: the metabolisms and regulations[J].Food and Bioprocess Technology, 2016,9 (2):203-216.

[17]BALDWIN E A. SCOTT J W. EINSTEIN M A, et al. Relationshipbetween sensory and instrumental analysis for tomato flavor [J].Journal of the American Society for Horticultural Science, 1998,123(5) : 906-915.

[18]WANG L B. BALDWIN E A. PLOTTO A, et al. Effect of methylsalicylate and methyl jasmonate pre-treatment on the volatile profile intomato fruit subjected to chilling temperature [J]. Postharvest Biologyand Technology, 2015, 108: 28-38.

[19]RAMBLA J L,TIKUNOV Y M. MONFORTE A J. et al. Theexpanded tomato fruit volatile landscape [J]. Journal of ExperimentalBotany, 2014, 65(16): 4613-4623.

(責(zé)任編輯 :翁志輝)

劉子記,劉維俠,牛玉,等嫁接對(duì)大果番茄果實(shí)揮發(fā)性風(fēng)味物質(zhì)的影響[J].福建農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2020,35(11):1207-1214.

LIU Z J,LIU W X,NIU Y,et al. Effect of Plant Grafting on Flavoring Volatiles in Large-fruit Tomatoes [J]. Fujian Journal of AgriculturalSciences. 2020,35(11):1207-1214.

收稿日期:2020-05-08初稿:2020-06-19修改稿

作者簡(jiǎn)介:劉子記(1982-),男,博上,副研究員,研究方向:蔬菜遺傳育種(E-mail:liuzijil982@163.com)

*通信作者:楊衍(1971-),男,博士,研究員,研究方向:蔬菜遺傳育種(E-mail:catasvegetable@163.com)

基金項(xiàng)目:海南省科技計(jì)劃項(xiàng)目(ZDYF2020055);中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)項(xiàng)目(1630032017027):農(nóng)業(yè)農(nóng)村部財(cái)政專項(xiàng)項(xiàng)目(NFZX2018)

猜你喜歡
質(zhì)譜聯(lián)用嫁接氣相色譜
超高壓液相色譜—質(zhì)譜聯(lián)用儀快速測(cè)定紡織品中7種煙堿類農(nóng)藥殘留
固相萃取—?dú)庀嗌V法測(cè)定農(nóng)田溝渠水中6種有機(jī)磷農(nóng)藥
不同砧木對(duì)油亮型黃瓜品種生長(zhǎng)、品質(zhì)和產(chǎn)量的影響
不同西瓜嫁接砧木的篩選與研究
氣相色譜法快速分析人唾液中7種短鏈脂肪酸
吹掃捕集—?dú)庀嗌V法同時(shí)測(cè)定海水中的氟氯烴和六氟化硫
日本五針?biāo)傻募藿佑缂夹g(shù)研究
HPLC-MS-MS法測(cè)定克拉霉素血藥濃度的含量
基于GC/MS聯(lián)用的六種鄰苯二甲酸酯類塑化劑檢測(cè)探討
基于液相色譜—質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù)的多囊卵巢綜合征患者血清脂質(zhì)組學(xué)分析
陆丰市| 民勤县| 辽宁省| 邳州市| 合川市| 永吉县| 肥城市| 芦山县| 平安县| 上虞市| 绍兴市| 成武县| 长沙县| 郧西县| 巫溪县| 湛江市| 中方县| 青州市| 增城市| 枝江市| 巴林右旗| 南乐县| 牙克石市| 山丹县| 遂川县| 清苑县| 连平县| 喀什市| 扎兰屯市| 合川市| 徐水县| 峡江县| 仲巴县| 封丘县| 曲松县| 牙克石市| 随州市| 邓州市| 肥乡县| 金平| 克拉玛依市|