1-MCP和1-PentCP二次处理对樱桃番茄采后常温贮藏生理品质影响的比较*

2015-12-25 01:59程宏雪董萍王月华冯叙桥
食品与发酵工业 2015年4期
关键词:丙烯乙烯樱桃

程宏雪,董萍,3,王月华,冯叙桥

1(沈阳农业大学 食品学院,辽宁 沈阳,110866)2(渤海大学 食品科学研究院,辽宁锦州,121013)

3(辽宁新大地食品饮料有限公司,辽宁沈阳,110168)

樱桃番茄是茄科番茄属中1年草本植物,果实呈圆球形似樱桃,酸甜可口,且含有丰富的矿物质与维生素,近年发现樱桃番茄中含有谷胱甘肽,具有降血压、降胆固醇和保健的作用[1]。樱桃番茄属于典型的呼吸跃变型果实,采后很容易腐烂变质,贮藏期较短[2]。1-MCP(1-methylcyclopropene,1-甲基环丙烯)是一种有效的乙烯效应抑制剂,能抑制果实采后乙烯的释放,可有效保证葡萄[3]、番茄[4]和蟠桃[5]等采后品质,延缓果实衰老。Sisler等[6-8]的研究表明,1-MCP的8种结构相似物对抑制乙烯的释放亦有一定作用,即1-ECP(1-ethylcyclopropene,1-乙基环丙烯)、1-PCP(1-propylcyclopropene,1-丙烯环丙烯)、1-BCP(1-butylcyclopene,1-丁基环丙烯)、1-PentCP(1-pentylcyclopropene,1-戊基环丙烯)、1-HCP(1-hexylcyclopropene,1-己基环丙烯)、1-HeptCP(1-heptylcyclopropene,1-庚基环丙烯)、1-OCP(1-octylcyclopropene,1-辛基环丙烯)和1-DCP(1-decatylcyclopropene,1-癸基环丙烯),它们分别是环丙烯的C1位上具有2~10个碳支链的结构类似物,故被称为环丙烯类乙烯效应抑制剂。其中1-PentCP是具有5个碳原子支链的1-MCP 结构相似物,在番茄[9]、苹果[10]和芒果[11]上均有较好的保鲜效果。在呼吸跃变型果实跃变高峰出现之前,增加环丙烯类乙烯抑制剂的处理次数,更利于保持果实的生理品质,目前已有研究表明,1-MCP二次处理对猕猴桃和番木瓜有较好的保鲜效果[12-13]。本试验以变色期樱桃番茄为原料,研究1-MCP和1-PentCP处理对常温贮藏下果实生理和品质的影响,并对其一次和二次处理的效果进行比较。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

樱桃番茄 (Lycopersiconesculentum var.cerasiforme),采于沈阳于洪区水果蔬菜大棚,品种为“粉娘”,采摘当天运回实验室,挑选成熟度与大小均一致,无病害虫害的果实应用于试验。

1-MCP粉剂,由中国农科院果树所提供,质量分数为3.4%。1-PentCP参照 Al Dulayymi[14]的方法,于沈阳农业大学食品学院实验室合成,合成后样品被分装成0.5 mL的小包装,置于-80℃超低温冰箱中保存备用,使用前用乙醚稀释至50 mL。

JB-2型恒温磁力搅拌器,常州博远实验分析仪器厂;RE-52AA型旋转蒸发仪,上海亚荣生化仪器厂;GY-1型硬度计,东莞市塘厦精工仪器厂;UV-2000型紫外可见分光光度计,上海尼龙克仪器有限公司;HH-4型恒温水浴锅,国华电器有限公司。FA2004型电子天平,上海舜宇恒平科学仪器有限公司;AP-01P型真空泵,天津奥特塞恩斯仪器有限公司;SHP-2500型低温生化培养箱,上海精宏实验设备有限公司。

1.2 处理方法

将挑选出的果实随机分为5组,每组约为80个果,分别放入0.125 m3的塑料帐子内,并在室温下进行以下处理:

1-MCP处理。参照孙希生[15]的方法,称取一定量的1-MCP粉剂,按1∶16的质量比加入40℃温水,置于塑料帐内,使1-MCP的释放浓度为1 μL/L。

1-PentCP处理。取一定体积的1-PentCP的乙醚溶液滴于滤纸上,置于塑料帐内,使1-PentCP的释放浓度为 1 μL/L。

对照。果实不进行任何处理,密封于塑料帐内。

各处理在20℃下密封18h后,装入0.02 mm的PE果蔬专用保鲜袋(国家农产品保鲜工程研究中心),于常温[(20±2)℃]下贮藏,于贮藏的第3天对部分处理过的果实进行二次处理,处理方法同上。

1.3 测定项目与方法

1.3.1 硬度

采用GY-1型果实硬度计进行测定,每次取3个果实进行测定,每个果实取3个位置测定,取平均值。

1.3.2 呼吸强度

参照冯双庆[16]方法。

1.3.3 VC含量测定

2,6-二氯酚靛酚滴定法[17]。

1.3.4 MDA含量测定

硫代巴比妥酸比色法[18]。

1.3.5 细胞膜相对渗透率测定

参照曹建康[17]的方法。

1.3.6 POD活性测定

采用愈创木酚法[17]。

1.3.7 番茄红素含量测定

参照国家标准GB/T 14215-2008方法测定。

1.4 数据统计与分析

本试验中所有数据均为鲜重状态下测得,采用Origin 75进行数据处理与作图,用SPSS 16.0统计软件,采用t检验方法进行差异显著性分析。

2 结果与分析

2.1 1-MCP与1-PentCP处理对樱桃番茄硬度的影响

硬度是衡量果实品质的重要指标[19]。由图1可知,随着贮藏时间的延长,樱桃番茄果实硬度均呈下降趋势,对照组果实硬度下降较快,经过1-MCP与1-PentCP处理的果实硬度下降缓慢,其中1-MCP二次效果最好,其次为1-PentCP二次处理,且两者二次处理效果均优于一次处理。贮藏前6 d,处理组果实硬度虽高于对照组,但效果不显著,从贮藏第9天开始,1-MCP与1-PentCP二次处理的果实硬度匀显著高于对照组(P<0.05)。表明处理组果实软化均有效延缓,二次处理更利于保持樱桃番茄贮藏期间硬度。

图1 1-MCP与1-PentCP二次处理对樱桃番茄硬度的影响Fig.1 Effect of treatment with 1-MCP or 1-PentCP on firmness of cherry tomato

2.2 1-MCP与1-PentCP处理对樱桃番茄Vc含量的影响

Vc是衡量水果营养价值的重要指标,亦以Vc含量的损失来评价果实的品质,且樱桃番茄中Vc含量比普通番茄含量更高[20]。

图2显示可知,Vc含量呈现先上升后下降的趋势,对照组与1-PentCP处理组在贮藏第6天含量最高,含量值高于1-MCP处理组;而1-MCP处理组在第9天含量达到高峰,其中二次处理组与一次处理组Vc含量分别为32.98 mg/100 g和31.78 mg/100 g,显著高于对照组20.13 mg/100 g(P<0.05),表明1-MCP二次处理更能保持果实中Vc含量。在贮藏后期,1-PentCP二次处理组与一次处理组果实的Vc含量均高于对照组,且二次处理好于一次处理。

图2 1-MCP与1-PentCP二次处理对樱桃番茄Vc含量的影响Fig.2 Effect of treatment with 1-MCP or 1-PentCP on Vc content of cherry tomato

2.3 1-MCP与1-PentCP处理对樱桃番茄番茄红素含量的影响

番茄红素是存在于番茄中的一种天然色素,具有较强的抗氧化性,其抗氧化能力胜过VE与类胡萝卜素,可作为衡量樱桃番茄品质的重要指标[21]。由图3可知,贮藏过程中樱桃番茄中番茄红素含量呈现先上升后下降的趋势,贮藏9 d后,对照组果实中番茄红素含量下降迅速,4个处理组均在贮藏15 d后出现下降现象,但下降速度缓慢。第9天后1-MCP和1-PentCP二次处理效果显著好于对照组 (P<0.05),且1-PentCP二次处理组果实中番茄红素含量高于1-MCP一次处理组,而1-PentCP一次处理效果不佳。由此可知,1-MCP与1-PentCP处理对维持樱桃番茄中番茄红素含量具有一定的作用。

图3 1-MCP与1-PentCP二次处理对樱桃番茄番茄红素含量的影响Fig.3 Effect of treatment with 1-MCP or 1-PentCP on lycopene content of cherry tomato

2.4 1-MCP与1-PentCP处理对樱桃番茄呼吸强度的影响

樱桃番茄属于呼吸跃变型果实。由图4可知,采后的樱桃番茄呼吸呈现先下降,再上升,最后缓慢下降的一个趋势。对照组在第9天时达到呼吸高峰为13.0 mg/(g·h),1-MCP处理组呼吸高峰在第12天出现,一次处理的呼吸强度为11.5 mg/(g·h),二次处理的为10.0 mg/(g·h),二次处理差异显著(P<0.05);1-PentCP二次处理组在整个贮藏过程中,与对照组相比,呈现出较低的呼吸强度值,且没有出现明显的呼吸高峰,贮藏第9天后,1-PentCP一次处理组果实的呼吸强度保持在较低水平。可见,1-MCP与1-PentCP二次处理能够降低果实采后呼吸强度,推迟呼吸高峰的出现时间。

图4 1-MCP与1-PentCP二次处理对樱桃番茄呼吸强度的影响Fig.4 Effect of treatment with 1-MCP or 1-PentCP on respiration intensity of cherry tomato

2.5 1-MCP与1-PentCP处理对樱桃番茄中MDA含量的影响

MDA是植物衰老进程中膜脂过氧化重要产物之一,导致细胞膜透性增加,对果实细胞造成一定伤害,因此可用MDA来评价细胞膜系统受伤害程度[22]。由图5可知,在整个贮藏过程中各组果实中MDA含量均呈上升趋势,其中对照组上升较快,1-MCP二次处理组果实的MDA含量显著低于对照组(P<0.05),1-MCP一次与1-PentCP二次处理组效果次之,两者作用效果无显著差异,但MDA含量大致为对照组的75%。可见1-MCP处理组与1-PentCP二次处理组能较好的抑制果实中MDA含量的增加,二次处理效果均优于一次处理。

图5 1-MCP与1-PentCP二次处理对樱桃番茄MDA含量的影响Fig.5 Effect of treatment with 1-MCP or 1-PentCP on MDA content of cherry tomato

2.6 1-MCP与1-PentCP处理对樱桃番茄细胞膜相对渗透率的影响

果蔬在衰老过程中细胞膜功能活性下降,细胞内电解质外渗,通过测定组织浸提液的电导率,反映果实细胞膜受到伤害的程度[17]。由图6可知,在整个贮藏过程中各组果实的细胞膜通透性均呈现上升趋势,处理组的上升速度缓慢,其中1-MCP二次处理的细胞膜渗透性显著低于对照组(P<0.05),1-PentCP二次处理次之;贮藏前6 d,1-PentCP一次处理组细胞膜透性明显低于对照组,贮藏第12天时二次处理组渗透率低于对照组11.14%;可见,4个处理组均能降低果实细胞膜透性,二次处理效果更佳,利于保证樱桃番茄采后品质。

图6 1-MCP与1-PentCP二次处理对樱桃番茄细胞膜相对渗透率的影响Fig.6 Effect of treatment with 1-MCP or 1-PentCP on relative permeability of cell membranes of cherry tomato

2.7 1-MCP与1-PentCP处理对樱桃番茄POD活性的影响

POD催化H2O2氧化酚类物质产生醌类化合物,POD与果蔬采后许多生理生化过程有密切关系,一般认为随着果实采后的成熟衰老,POD活性随之上升[23]。由图7可知,在整个贮藏过程中,各组果实的POD活性前期主要呈上升趋势,后期有所下降。1-MCP一次、二次处理组与1-PentCP二次处理组均推迟了POD活性高峰的出现。贮藏第12天时,对照组果实中POD活性达到高峰7.23ΔOD470/(min·g),而1-MCP二次处理组活性值为5.34ΔOD470/(min·g),1-PentCP二次处理组活性值为6.08ΔOD470/(min·g);在贮藏6 d后,1-MCP二次处理组果实POD活性值显著低于对照组(P<0.05)。可见二次处理能较好的使POD活性维持在较低水平,延缓樱桃番茄采后品质的下降。

图7 1-MCP与1-PentCP二次处理对樱桃番茄POD活性的影响Fig.7 Effect of treatment with 1-MCP or 1-PentCP on POD activity of cherry tomato

3 讨论

樱桃番茄属于典型的呼吸跃变型果实,采后仍具有比较旺盛的生命力,释放大量乙烯,有明显的呼吸高峰,在贮藏期间极易出现腐烂变质的现象,造成一定的经济损失[24]。1-PentCP是1-MCP的结构类似物,作为环丙烯类乙烯抑制剂两者具有相似的作用机理,即通过竞争性与乙烯受体结合,从而影响到受体与乙烯的正常结合,进而使乙烯不能完成正常的生理效应,达到延缓呼吸跃变型果实成熟衰老的效果[6]。环丙烯类乙烯抑制剂的处理效果与处理次数有关,而且随着贮藏时间的增加,其保鲜作用逐渐降低[25],故本试验采用二次处理的办法,探究在贮藏初期进行二次处理对樱桃番茄贮藏品质的影响。Feng[6,26]等研究表明,环丙烯类抑制剂竞争乙烯受体结合位点与化合物本身的分子质量和C1位上碳链长短有关,进而影响对乙烯的抑制作用,付琳[27]等人比较了1-MCP,1-PentCP和1-OCP对番茄后熟衰老的影响,结果表明支链长度越大,保鲜效果越不好,本实验亦得出了相似结论,即1-PentCP一次处理效果稍逊于1-MCP一次处理,但1-PentCP二次处理效果整体优于1-MCP一次处理,由此可知,增加处理次数可弥补因化合物自身结构差异而造成处理效果的不佳。

4 结论

研究表明,在处理浓度均为1 μL/L时,二次处理的效果普遍好于一次处理组,其中以1-MCP二次处理效果最显著。处理组均有效地保证了果实硬度,维持Vc和番茄红素的含量,减弱了呼吸强度并降低POD活性。综上所述,较1-MCP和1-PentCP一次处理,二次处理对维持樱桃番茄的品质效果更明显,陈金印[12]等亦得出相似的结果,且研究表明对于二次处理,较适宜的时间为12~24 h。可见1-MCP与1-PentCP二次处理有望应用到樱桃番茄的贮藏保鲜中,但处理浓度、2次处理的熏蒸时间以及何时进行二次处理的选择有待进一步优化。

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