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桃貯藏技術(shù)的研究進展

2022-11-17 06:44:02賈曉昱邵麗梅李金金張鵬李江闊
包裝工程 2022年3期
關鍵詞:研究

賈曉昱,邵麗梅,李金金,張鵬,李江闊

桃貯藏技術(shù)的研究進展

賈曉昱1,2,3,4,邵麗梅5,李金金6,張鵬1,2,3,4,李江闊1,2,3,4

(1.天津市農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)產(chǎn)品保鮮與加工技術(shù)研究所,天津 300384;2.國家農(nóng)產(chǎn)品保鮮工程技術(shù)研究中心(天津),天津 300384;3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品貯藏保鮮重點實驗室,天津 300384;4.天津市農(nóng)產(chǎn)品采后生理與貯藏保鮮重點實驗室,天津 300384;5.沈陽農(nóng)業(yè)大學 食品學院,沈陽 110866;6.鞍山師范學院高等職業(yè)技術(shù)學院,遼寧 鞍山 114016)

通過對桃的各種貯藏保鮮技術(shù)進行綜述,選擇適合的貯藏方法,為我國桃保鮮技術(shù)的發(fā)展提供參考和思路。探討桃果實采后生理變化、采后品質(zhì)的影響因素,以及在桃貯藏保鮮中所應用的物理、化學、生物等保鮮技術(shù)。將保鮮技術(shù)應用于桃果實中,在一定程度上提高了果實的貨架期,降低了貯藏過程中的腐敗率,拓寬了桃產(chǎn)業(yè)在我國的經(jīng)濟發(fā)展。桃果實在貯藏過程中易發(fā)生碰撞破損和腐敗變質(zhì)等,其中溫度和貯藏方式是影響桃品質(zhì)的主要因素。探討了多種保鮮技術(shù),其中物理保鮮技術(shù)應用最廣,但能源消耗較大,化學保鮮技術(shù)效果明顯,但無法保障絕對的安全性,生物保鮮技術(shù)應用較少,尚需研究,因此要建立一個綜合有效的保鮮體系還需要進一步研究探討。

桃;貯藏;影響因素;研究進展

桃(L.)屬于薔薇科雙子葉植物綱類水果,是全球最古老、最重要、栽培面積最大的水果作物之一,我國作為桃樹的故鄉(xiāng),也是世界上產(chǎn)桃最多的國家[1],桃果實種植培養(yǎng)歷史已經(jīng)超過4000年[2-6]。桃果實汁多味甜,皮薄可口,且具有豐富的營養(yǎng)物質(zhì)[7-8]。根據(jù)測定,在每100 g桃中含糖量為7~15 g,有機酸含量為0.2~0.9 g,蛋白質(zhì)含量為0.4~0.8 g,脂肪含量為0.1~0.5 g,并且還含有豐富的鉀、鐵、鋅等礦物質(zhì)營養(yǎng)。此外,桃還具有促進腸胃蠕動,補益氣血,養(yǎng)陰生津的功效,這些營養(yǎng)物質(zhì)和功效對人體健康起著很大的作用[9]。

桃是呼吸躍變型果實,果實從生長停止到進入衰老階段的呼吸強度會立即增高[10],在快要躍變時,乙烯在組織內(nèi)部的濃度開始增加,這時呼吸發(fā)生躍變[11]。成熟的桃在常溫下貯藏時易出現(xiàn)腐爛變質(zhì)、受到病原菌的侵害、品質(zhì)快速下降等現(xiàn)象[12];桃通常貯藏在低溫和適當相對濕度(85%~95%)的環(huán)境中,而在低溫條件下雖然可以起到延長貯藏期的效果,但會對桃果實造成一定傷害。由此可見,早期的貯藏方法具有一定的局限性[13],運輸時也會造成機械損傷[14-15]。由于缺乏有效的保鮮技術(shù),發(fā)達國家的桃損失率為1%~5%,而發(fā)展中國家的桃損失率高達20%~30%[16],因此選擇適合的貯藏保鮮技術(shù)對延緩桃腐敗變質(zhì)、延長貯藏期、提高經(jīng)濟價值具有重要作用。文中擬主要介紹桃采后生理變化,以及影響桃采后品質(zhì)的因素,進而探討多種貯藏保鮮技術(shù)在桃果實貯藏中的應用,為今后桃貯藏保鮮方面的研究提供參考。

1 桃采后的生理變化

1.1 呼吸作用和乙烯變化

桃屬于呼吸躍變型水果,通常伴隨著過高的呼吸作用和乙烯釋放量,桃的耐貯藏性與呼吸躍變的最高值有著千絲萬縷的關系[17],呼吸峰值出現(xiàn)得越早,意味著果實貯藏時間越短,伴隨著果實會出現(xiàn)軟化、品質(zhì)下降等現(xiàn)象。顏志梅等[18]研究調(diào)查發(fā)現(xiàn),處于不同部位的桃果實中,呼吸強度有所不同,果皮的呼吸強度遠遠高于果肉的呼吸強度。乙烯的重要功能是促進果實的呼吸作用和果實的衰老等,乙烯的產(chǎn)生與貯藏溫度也有很大關系[19-20]。對于這類果實而言,控制果實的呼吸強度和乙烯釋放量可以增強果實的耐貯性[10]。研究發(fā)現(xiàn),1-甲基環(huán)丙烯(1-Methylcyclopropene,1-MCP)可以抑制呼吸強度和乙烯釋放量,這樣不會破壞桃果實的品質(zhì),能更好地延長果實貨架期[21—22]。利用外源物質(zhì)可以抑制乙烯的釋放,使果實達到良好的保鮮效果。

1.2 質(zhì)地變化

硬度是體現(xiàn)質(zhì)地變化的重要指標,采用張紹珊[23]的方法,用刀片在果實的陰陽交接部分的最大直徑處除去果皮后,用硬度計在去皮處測定果實的硬度,進而得出結(jié)論,蟠桃的硬度隨著貯藏時間的延長總體呈現(xiàn)下降趨勢。鑒定桃果實貯藏時間長短的標準之一就是檢測其硬度變化,桃越軟,果實衰老越嚴重,更容易腐爛。桃果實質(zhì)地的變化與其可溶性固形物和色澤有關,采用陳峰[24]的方法測定桃可溶性固形物,結(jié)果表明,桃果實的可溶性固形物含量在保鮮過程中呈增長趨勢,但后期又開始呈下降趨勢,這是由于前期果實的后熟和后期果實成熟后衰老所引發(fā)的[25]。除此之外,桃的色澤變化也是重要指標之一,桃在采摘前是淺紅色或綠色,采后隨著果實的衰老軟化,桃果肉顏色加深,逐漸變紅。

1.3 酶活性變化

隨著貯藏時間的延長,桃果實中的有機物作為呼吸基質(zhì)逐漸被消耗,自由基由于動態(tài)平衡被破壞而大量積累,導致細胞質(zhì)膜系統(tǒng)受到損害,引發(fā)細胞質(zhì)膜上不飽和脂肪酸的活性氧自由基含量增加,發(fā)生酶促反應[26]。在后熟衰老過程或采后貯藏加工過程中,果蔬的褐變與組織中的多酚氧化酶密切相關。當果實褐變時,多酚氧化酶活性提高, 桃果實中酚類物質(zhì)被氧化產(chǎn)生有色物質(zhì), 導致組織褐變;桃果實中的超氧化物歧化酶、過氧化氫酶等活性下降,損害了機體的細胞,果實出現(xiàn)衰老氧化[27];果膠酶中的果膠酯酶和果膠裂解酶受到溫度的影響,從而導致酶活性異常,使得果實軟化。

2 影響桃采后品質(zhì)的因素

2.1 溫度

溫度是影響采后桃貯藏保鮮的重要因素[18,28]。在不同的溫度條件下,桃果實釋放的呼吸熱量不同。常用的保鮮方法通常在較低溫度下進行,能夠降低桃的呼吸強度,并延長其貯藏期。通過大量研究顯示,溫度在0 ℃左右的貯藏條件下效果最好,貯藏時間可以維持3周左右,此時乙烯的釋放量達到最低[29]。在溫度較低的條件下,果實易發(fā)生冷害現(xiàn)象,孟雪雁等[30]在不同溫度下測定了桃果實的相對電導率和呼吸作用,發(fā)現(xiàn)在5 ℃的條件下果實出現(xiàn)了冷害現(xiàn)象,對風味造成了一定影響。桃果實在低溫下也會出現(xiàn)風味變淡或喪失現(xiàn)象,在低溫下細胞也會由于乙醇和乙醛的逐步積累而產(chǎn)生中毒或異味。在長時間低溫貯藏的情況下,桃比較顯著的冷害特征是不可逆硬化,芳香風味物質(zhì)開始發(fā)生劣變。

2.2 貯藏方式

為了延長果蔬的貯藏時間,選擇合適的保鮮方法必不可少,貯藏的目的是能夠讓消費者品嘗到新鮮的果實,利用不同的貯藏方式和貯藏條件改變桃的品質(zhì),以達到貯藏的效果。影響貯藏效果的基本因素包括溫度、濕度等方面,貯藏桃的適宜溫度為0~3 ℃,相對濕度為90%~95%,氣體環(huán)境中O2和CO2體積分數(shù)大約為2%~5%。目前貯藏桃的基本方法是冷藏,一般而言冷藏的相對濕度為90%~95%,貯藏期可達1周,如果持續(xù)貯藏,則果實風味會變淡。

2.3 化學制劑

研究表明,化學制劑也會對桃的品質(zhì)造成一定的影響,這類化學制劑包括鈣和1-MCP。鈣處理能夠推遲桃的成熟,延遲桃的腐敗變質(zhì)。鈣制劑不僅可以提高桃的貯藏品質(zhì),還可以提高細胞合成蛋白質(zhì)的能力,保護細胞膜不受損傷,進而有效地抑制果實腐敗衰老。鈣處理可以分為2種形式,即采前鈣處理和采后鈣處理。研究表明,當采前噴施質(zhì)量分數(shù)為0.05%~0.2%的鈣溶液后,桃果實的可溶性固形物含量呈上升趨勢。1-MCP處理可以延緩果實的褪綠、轉(zhuǎn)黃或轉(zhuǎn)紅等進程,并且能通過降解桃果實內(nèi)部細胞壁來降解酶的活性,有效延緩果實的軟化進程,抑制果實硬度下降。研究發(fā)現(xiàn),加入1-MCP后可以抑制桃果實在貯藏期中多種揮發(fā)性物質(zhì)(如醇和酯)的形成,顯著抑制揮發(fā)性芳香物質(zhì)的產(chǎn)生,有效延緩可滴定酸的下降和可溶性固形物的上升進程,從而保持桃果實的營養(yǎng)價值和風味。

3 國內(nèi)外桃貯藏保鮮技術(shù)現(xiàn)狀

3.1 物理方法

3.1.1 低溫保鮮

低溫貯藏是一種有效的果蔬貯藏方法,在溫度0~10 ℃下可以達到延長果實貯藏期的效果。低溫貯藏的原理主要是在低溫狀態(tài)下果實的呼吸強度下降,從而抑制酶促反應和化學反應。組織褐變是桃果受低溫破壞的一種典型變化,這種變化主要與酚類的氧化有關。許多桃品種果實在貯藏1~4周內(nèi)出現(xiàn)了冷害損傷,導致其組織變黃、水分減少、質(zhì)地堅硬、味道排放減少[31]。不同品種所需要的溫度和時間不同,張瀟方等[32]在0 ℃的條件下采用不同種類的膜包裝水蜜桃,測定其相對電導率和質(zhì)量損失率等指標,結(jié)果表明在低溫的條件下結(jié)合包裝膜可以抑制相對電導率和質(zhì)量損失率的升高,保持桃的風味。剛成誠等[33]以水蜜桃為實驗材料,研究采用冷激和熱激的方法對果實保鮮效果的影響,結(jié)果顯示這2種方式都有利于果實的保鮮,冷激可以抑制呼吸強度,而熱激可以保持可溶性糖含量。郜海燕等[34]研究不同貯藏溫度對桃品質(zhì)的影響,結(jié)果表明桃的貯藏適宜溫度在0 ℃左右,可貯藏28 d,在此溫度下明顯增加了其呼吸強度,果肉亦未出現(xiàn)冷害現(xiàn)象。低溫貯藏可以保持果實的風味,延長果實的貯藏期,在國內(nèi)外均有這樣的研究成果并應用廣泛。

3.1.2 冰溫貯藏

冰溫貯藏是一類將易腐敗變質(zhì)的果蔬置于冰溫環(huán)境(0 ℃以下,冰點以上的溫度)的保鮮方法,這種方法相較于普通冷藏而言,可以抑制可溶性固性物的分解和細胞膜系統(tǒng)的損傷,減少丙二醛(Malonaldehyde,MDA)的積累,從而延長果蔬的保質(zhì)期,降低腐爛率。申江等[35]將冰溫貯藏與氣調(diào)貯藏相結(jié)合,研究了貯藏階段桃果實在冰溫條件和不同氣體組成下的品質(zhì)變化,結(jié)果表明與普通冰溫(?1.2 ℃)貯藏相比較,桃果實在O2體積分數(shù)為3%和5%,并且結(jié)合冰溫環(huán)境下的保鮮品質(zhì)好于普通冰溫貯藏保鮮,貯藏期間糖類和維生素C的含量都較高。孟俁等[36]對比了貯藏溫度為3~4 ℃,相對濕度為90%的普通冷庫與貯藏溫度為?0.7 ℃、相對濕度為90%的冰溫庫下桃的品質(zhì)差異,研究表明,桃果實在冰溫貯藏保鮮條件下的質(zhì)量損失率減小,且POD活性在貯藏50 d里低于普通冷庫的貯藏,可見延緩了桃的衰老與腐爛。張鵬等[37]探究了冰溫貯藏對蟠桃冷藏期和冷藏后常溫貨架期間品質(zhì)的影響,結(jié)果表明,冰溫貯藏內(nèi)環(huán)境的溫度變化波動小于普通冷藏,能夠延緩果實的腐爛與褐變進程,維持較好的營養(yǎng)品質(zhì),保鮮效果優(yōu)于普通冷藏。

3.1.3 熱處理

熱處理又稱熱激處理,是果蔬采后處理的方法之一,可以抑制病原菌的活力和某些酶的活性,并且延長果實的貨架期[38]。同時熱處理還具有安全無毒的功效,熱處理后的果實在包裝后環(huán)境中的氧氣和二氧化碳較低[39]。周濤等[40]探究了熱處理對桃各項生理指標的作用,如色澤、呼吸強度、脂氧合酶和色素含量的影響,結(jié)果顯示,在貯藏溫度為40 ℃條件下處理桃果實,可以抑制乙烯的釋放,降低酶的活性。陸振中等[41]為了使桃果實在較低溫度下不受冷害的影響,用熱處理的方法抑制桃果肉的褐變,維持了桃的品質(zhì),但對桃果實的風味無影響。袁海娜[42]在研究熱處理對果蔬的影響中提到與單獨處理相較而言,帶有殺菌劑的熱處理作用能夠防止桃果實采后腐爛。熱處理還可以同其他處理相結(jié)合,尤其與輻射處理結(jié)合可以降低病原微生物及其感染劑量。

3.1.4 氣調(diào)貯藏

氣調(diào)貯藏[43]主要是利用環(huán)境中二氧化碳和氧氣來調(diào)控果蔬的呼吸作用,從而延長其貯藏期[44]。目前氣調(diào)保鮮是效果較好的保鮮技術(shù),能夠延長貨架期,也是比較先進的保鮮技術(shù)之一[45]。常見的PE包裝薄膜可以在低溫下使桃果實存放10 d[46]。劉穎等[47]以錦繡黃桃為實驗材料,測定了貯藏初期和終期的指標。結(jié)果表明,O2和CO2體積分數(shù)分別為2%~3%和2%~5%時能夠維持桃的品質(zhì),減少呼吸作用,達到延長保質(zhì)期的作用。Cano-Salazar等[48]在研究不同氣調(diào)參數(shù)下桃風味的變化時發(fā)現(xiàn),O2(2%)+ CO2(5%)下貯藏的桃果實風味低于O2(3%)+CO2(10%)和O2(6%)+CO2(17%)。田世平等[49]研究了蜜桃在O2(5%)+CO2(10%)的氣體條件下的品質(zhì),結(jié)果表明果肉未發(fā)生褐變,氣調(diào)貯藏能夠有效地抑制蜜桃的褐變,對果皮顏色的保存有重要意義。LI等[50]研究了納米ZnO+低密度聚乙烯(LDPE)包裝對桃冷藏耐寒性和果膠代謝的影響,將LDPE和納米ZnO +LDPE包裝的桃在溫度2 ℃下貯藏40 d,這2種包裝都減輕了冷害的發(fā)生,其中納米ZnO+ LDPE包裝抑制了果膠酯酶,增強了聚半乳糖醛酸酶和β-半乳糖苷酶活性,導致堿溶性果膠和水溶性果膠增加,螯合性果膠減少,從而使果膠在冷害脅迫中保持了良好的品質(zhì)。

3.2 化學保鮮

3.2.1 1-MCP處理

1-MCP作為一種化學保鮮劑,目前廣泛應用于桃、蘋果、花卉的貯藏保鮮中[51]。1- MCP保鮮方法能夠通過延緩乙烯的合成和傳導信號[52],使果蔬的成熟和衰老變得緩慢,可以影響果實芳香物質(zhì)的形成,能夠更好地保存桃果實[53],并具有操作簡單大眾化、安全無毒無害等作用,因而被國內(nèi)外研究人員廣泛應用。朱明濤和王美軍[54]研究了采用1-MCP與蜂膠相結(jié)合的形式對桃保鮮效果的影響,測定了腐爛率、失水率、可溶性固形物含量、酶活性等指標的變化,研究發(fā)現(xiàn),復合處理能夠降低腐爛率和失水率,保持酶的活性,能夠延長桃的貯藏期。劉淑英等[55]研究了在1-MCP的含量為0.5、1.0、1.5、2.0 μL/L時對桃果實品質(zhì)的影響,結(jié)果發(fā)現(xiàn),在1-MCP的含量為1.0、1.5、2.0 μL/L時可以起到緩解桃果實軟化、降低果實呼吸強度等作用。李軍等[56]研究了采用1-MCP處理結(jié)合MAP包裝方法時桃的貯藏品質(zhì)及酶的活性,研究結(jié)果表明,1-MCP處理結(jié)合MAP包裝可以延緩果實的采后后熟和衰老進程,減小果實的采后損失。

3.2.2 NO處理

NO具有化學性質(zhì)活潑、氣體分子小等特點[57]。田雯[58]將桃果實放入一定濃度的NO溶液中浸泡30 min,并在0 ℃的條件下冷藏,結(jié)果顯示,用NO處理后能夠明顯觀察到桃放置的時間更長,桃果實的品質(zhì)也得到了保證。朱樹華等[59]用NO熏蒸處理桃果實后有效地延緩了桃的細胞代謝,并且延緩了果實的腐敗軟化,同時也降低了冷害對桃果實造成的傷害。Cai等[60]在冷藏前采用10 μL/L的NO對桃進行熏蒸,結(jié)果表明,NO減輕了冷害的發(fā)生,促進了貯藏期內(nèi)呼吸強度的恢復和乙烯的產(chǎn)生,有效地防止桃從低溫向貨架過渡過程中揮發(fā)性有機物的損失。同時Huang等[61]也研究了關于NO和貯藏溫度對桃脂代謝的相互作用,將桃浸入蒸餾水和15 μmol/L的NO溶液中進行處理,然后分別貯藏在25 ℃和0 ℃下,研究其對桃中酶的鞘脂代謝活性和鞘脂含量的影響,結(jié)果表明,NO可以維持鞘脂代謝,緩解了采后果實對低溫的反應。

3.2.3 鈣制劑處理

在果實生長發(fā)育后期,若組織中持續(xù)保持較高的鈣含量,可以延長果實保持較高硬度的時間,對于提高桃果實的品質(zhì)具有重要作用。鈣制劑在果實中的含量越高,其品質(zhì)越好,在運輸過程中貯藏效果越好。鈣制劑對桃果實的貯藏同樣具有重要作用,是植物的重要營養(yǎng)物質(zhì),具有保持果實采后品質(zhì)、減少腐爛變質(zhì)和延長保質(zhì)期等作用[62]。王雷等[63]以肥桃為實驗材料,向其噴施鈣肥料,研究表明,在噴施鈣制劑后,果肉、果仁和果皮均含有大量的鈣[64],肥桃中的鈣含量會隨著果實的生長呈下降的趨勢,這樣處理后可以提高果實的硬度。陳留勇等[65]研究了不同溫度下鈣制劑對黃桃硬度的影響,研究表明,鈣制劑可以延緩黃桃果實的后熟,保持果實的硬度。由此可見,鈣制劑可以延緩黃桃果實的后熟,保持果實的硬度,鈣處理可以將細胞膜的通透性降低, 因而有效地抑制了細胞壁和細胞膜的解體進程。

3.3 生物保鮮技術(shù)

生物保鮮技術(shù)是一種從動植物和微生物中提取并對人體有益的保鮮劑的方法,具有抑制果蔬中腐敗菌和酶活性等功效。生物保鮮劑包括動植物類、微生物類、生物酶類等[66]。其中,動物類保鮮劑中的殼聚糖已在水果和蔬菜采后保存中廣泛使用。研究水蜜桃的生理生化指標和冷害現(xiàn)象時發(fā)現(xiàn)[38],用殼聚糖為主要涂膜材料,在0 ℃的保鮮條件下的研究結(jié)果表明,殼聚糖涂膜處理能夠有效地降低果實的褐變腐敗和果實組織傷害。Jiao等[67]研究了采用自由基介導的接枝法將綠原酸引入殼聚糖中形成的復合物對在20 ℃下貯藏8 d桃采后品質(zhì)的影響,并且利用紫外-可見吸收光譜、傅里葉變換紅外技術(shù)和核磁共振光譜技術(shù)分析了其結(jié)構(gòu)特性,結(jié)果表明,殼聚糖接枝綠原酸配合物的抗氧化活性明顯高于天然的殼聚糖。此外,抗氧化活性隨著接枝率的增加而增加,殼聚糖接枝綠原酸配合物可以抑制桃子的質(zhì)量損失率、腐爛指數(shù)和呼吸強度的增加,且作為桃的防腐劑和可食用包衣材料具有巨大的潛力。微生物保鮮劑主要有抗菌肽、菌體次生代謝產(chǎn)物和微生物菌體等三大類,這種保鮮劑通過與果蔬中的致腐微生物進行拮抗或競爭作用,從而達到保鮮效果。其中,納他霉素作為一種微生物防腐劑可以延長食品的保質(zhì)期,防止酵母菌和霉菌引起的變質(zhì)。研究表明,經(jīng)過納他霉素處理后能夠更好地抑制獼猴桃果實的腐爛,維持較好的硬度、Vc含量和還原糖含量,穩(wěn)定果實中酶的活性。生物酶保鮮劑是一類應用于食品保鮮中的催化劑,不同種類的果蔬應該選擇適宜的酶,使果蔬中不利保存的酶受到抑制,以實現(xiàn)保鮮目的。目前,生物酶保鮮劑應用最廣泛的酶是葡萄糖氧化酶和溶菌酶。其中,葡萄糖氧化酶多用于食品材料,可以避免食品材料與氣體接觸過多,以減緩食品材料霉變的速率。制作面包的原材料是高筋面粉、生雞蛋和酵母菌等,添加溴酸鉀后可獲得抗壓強度和延展性,但溴酸鉀有致癌物質(zhì),可用葡萄糖氧化酶替代溴酸鉀,提升面糊的延展性,擴大面包的容積。

4 結(jié)語

桃果實作為人們普遍熟知的水果之一,國內(nèi)外學者對其貯藏保鮮技術(shù)也有所研究。在貯藏運輸過程中,桃果實極易發(fā)生機械碰撞損傷和腐敗變質(zhì)等情況,不利于桃果實產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展,因此采用適當?shù)馁A藏保鮮方法對延長桃果實貯藏具有重要意義。果蔬的保鮮效果與貯藏技術(shù)同樣影響著果實的品質(zhì),可以根據(jù)桃果實品種、成熟度、保鮮環(huán)境的不同,選擇最適宜的貯藏方法,從而達到最優(yōu)的保鮮效果。桃果實的保鮮方法可以分為物理保鮮、化學保鮮和生物保鮮等三大類。其中,物理保鮮中的低溫保鮮和化學保鮮中的1-MCP處理在桃果實貯藏保鮮中應用得較多,保鮮效果比較明顯。雖然這些貯藏方法對于桃果實有一定的作用,但還是存在很多不足和弊端,如低溫保鮮會導致桃果實出現(xiàn)冷害反應,受低溫破壞的桃果實表現(xiàn)出各種生化和生理功能障礙,這些功能失調(diào)會對與香氣相關的揮發(fā)物、可溶性糖和有機酸的積累造成可逆的效應和改變,擾亂最終的異常成熟,導致貯藏質(zhì)量降低;1-MCP 處理效果明顯,成本較低,但是如果過度使用,容易導致果實的軟化和風味的喪失;氣調(diào)保鮮雖然安全無毒,可防止氧化變色,但是投入成本較高。由于生物保鮮技術(shù)的操作煩瑣,成本較高,在果蔬保鮮中應用較少,因此還需要進一步完善生物保鮮技術(shù)。綜上所述,單一的保鮮技術(shù)已經(jīng)不能滿足當下的保鮮要求,而1-MCP處理作為貯藏保鮮的主流方向之一,在未來的實驗中可進一步研究1-MCP的最適濃度,并與其他保鮮技術(shù)相結(jié)合,如保鮮劑、臭氧、低溫或光催化處理等,尤其低溫貯藏能較好地保持桃風味,與1-MCP結(jié)合后可彌補其不足;也可以人為調(diào)節(jié)貯藏環(huán)境中的O2、CO2和N2的比例,這樣能夠在較長時間內(nèi)保持桃的質(zhì)地、色澤、口感、營養(yǎng)等,進而在桃果實貯藏中發(fā)揮更好的效果。未來將著重建立一套完整綜合的保鮮技術(shù),降低成本,并擴大應用。

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Research Progress of Peach Storage Technology

JIA Xiao-yu1,2,3,4, SHAO Li-mei5, LI Jin-jin6, ZHANG Peng1,2,3,4, LI Jiang-kuo1,2,3,4

(1.Institute of Agricultural Products Preservation and Processing Technology, Tianjin Academy of Agricultural Sciences, Tianjin 300384, China; 2.National Engineering and Technology Research Center for Preservation of Agricultural Products (Tianjin), Tianjin 300384, China; 3.Key Laboratory of Storage of Agricultural Products, Ministry of Agriculture and Rural Affairs, Tianjin 300384, China; 4.Tianjin Key Laboratory of Postharvest Physiology and Storage of Agricultural Products, Tianjin 300384, China; 5.Food Science College, Shenyang Agricultural University, Shenyang 110866, China; 6.School of Higher Vocation Technology, Anshan Normal University, Anshan 114016, China)

The work aims to provide reference and idea for the development of peach preservation technology in China by summarizing various storage and preservation technologies of peach and selecting suitable storage methods. The factors affecting the physiological changes and the quality of postharvest peach were discussed, and the physical, chemical and biological preservation technologies applied in peach storage and preservation were investigated. The application of preservation technology to peach increased the shelf life to some extent, reduced the spoilage rate in the storage process, and expanded the economic development of peach industry in China. During the storage of peach, collision, damage and spoilage are easy to occur and temperature and storage method are the main factors affecting peach quality. A variety of preservation technologies are discussed, among which physical preservation is the most widely used, but consumes a large amount of energy, chemical preservation has obvious effect, but cannot guarantee absolute safety, and biological preservation is less widely used and still needs to be studied. Therefore, how to establish a comprehensive and effective preservation system still needs to be further studied and discussed.

peach; storage; affecting factor; research progress

S662.1

A

1001-3563(2022)03-0096-09

10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.03.012

2021-05-31

天津市農(nóng)業(yè)科學院青年科研人員創(chuàng)新研究與實驗項目(2021016);兵團重點領域科技攻關項目(2019AB024)

賈曉昱(1988—),男,博士,助理研究員,主要研究方向為農(nóng)產(chǎn)品貯藏與加工。

李江闊(1974—),男,博士后,研究員,主要研究方向為農(nóng)產(chǎn)品安全與果蔬貯運保鮮新技術(shù)。

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電子制作(2017年23期)2017-02-02 07:17:19
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