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    紅棗多糖涂膜協(xié)同冰溫貯藏對(duì)杏果實(shí)采后品質(zhì)的影響

    2022-05-09 04:33:02布麗根加冷別克馬愛(ài)霞任建業(yè)范利君胡曉東李學(xué)文王偉
    食品與發(fā)酵工業(yè) 2022年8期
    關(guān)鍵詞:冰溫細(xì)胞膜冷藏

    布麗根·加冷別克,馬愛(ài)霞,任建業(yè),范利君,胡曉東,李學(xué)文,王偉

    (新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 食品科學(xué)與藥學(xué)學(xué)院,新疆 烏魯木齊,830052)

    吊干杏在我國(guó)主要分布于新疆、甘肅、河北等地[1]。其中新疆是我國(guó)乃至世界吊干杏的主產(chǎn)區(qū),吊干杏作為新疆的特色品種杏,其風(fēng)味獨(dú)特,營(yíng)養(yǎng)豐富,深受廣大消費(fèi)者的喜愛(ài)[2-3]。但是由于吊干杏屬于呼吸躍變型果實(shí),其采收期主要集中在6月中旬至7月中旬,易出現(xiàn)快速腐爛、貯藏期短等問(wèn)題[1],嚴(yán)重制約了新疆鮮食吊干杏的產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此,如何延長(zhǎng)吊干杏果實(shí)貯藏期、已成為吊干杏貯藏保鮮領(lǐng)域亟待解決的問(wèn)題。

    冰溫貯藏是指將果蔬貯藏在0 ℃以下至接近冰點(diǎn)的溫度范圍內(nèi),屬于非凍結(jié)保存,是繼普通冷藏、氣調(diào)貯藏后發(fā)展起來(lái)的第三代保鮮技術(shù)[4],其優(yōu)點(diǎn)在于可抑制細(xì)胞的呼吸代謝,延緩組織的衰老速度,抑制微生物的生長(zhǎng)繁殖,進(jìn)而達(dá)到提高果蔬耐貯性的目的[5]。目前該技術(shù)已在櫻桃[6],杏[7],西蘭花[8],蘋(píng)果[9],香梨[10]等果蔬的貯藏保鮮上得到了應(yīng)用。

    植物多糖綠色無(wú)毒,成膜性良好,具有廣譜抑菌性等生物活性,現(xiàn)已成為國(guó)內(nèi)外保鮮領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)[11-13]。冀曉龍等[14]研究發(fā)現(xiàn)紅棗多糖不僅易溶于水,而且具有良好的抑菌活性,但其在果蔬貯藏保鮮當(dāng)中的應(yīng)用研究未見(jiàn)報(bào)道。因此,本試驗(yàn)以吊干杏為原料,首先測(cè)定其冰點(diǎn)溫度,然后分別在冷藏(4~6 ℃)、紅棗多糖涂膜(4~6 ℃)、冰溫(-1.5~-1 ℃)及紅棗多糖涂膜結(jié)合冰溫(-1.5~-1 ℃)條件下貯藏,每隔7 d取樣,測(cè)定吊干杏果實(shí)腐爛率、失重率、硬度、可溶性固形物(soluble solids content,SSC)、可滴定酸(titratable acid,TA)、維生素C含量、丙二醛(malondialdehyde,MDA)含量和細(xì)胞膜透性的變化,研究紅棗多糖協(xié)同冰溫貯藏吊干杏的可行性,為探討紅棗多糖協(xié)同冰溫貯藏在吊干杏采后貯藏保鮮中的應(yīng)用提供一定參考依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 材料與試劑

    吊干杏于2020年7月21日采購(gòu)于新疆烏魯木齊市九鼎農(nóng)貿(mào)市場(chǎng),選取成熟度中熟果實(shí)[硬度為20.13 N,SSC質(zhì)量分?jǐn)?shù)為(18.1±0.2)%],挑選大小色澤均勻,無(wú)病害,無(wú)機(jī)械損傷的果實(shí)進(jìn)行試驗(yàn)。

    紅棗多糖,實(shí)驗(yàn)室自制;氫氧化鈉、鄰苯二甲酸氫鉀、碳酸氫鈉、草酸,天津市致遠(yuǎn)化學(xué)試劑有限公司;抗壞血酸,上海山蒲化工有限公司;2,6-二氯酚靛酚鈉鹽,上海源葉生物科技有限公司:三氯乙酸、硫代巴比妥酸,上??曝S實(shí)業(yè)有限公司;以上試劑均為分析純。

    1.2 儀器與設(shè)備

    RC-4溫度記錄儀,江蘇精創(chuàng)電氣股份有限公司;GY-4果實(shí)硬度計(jì),樂(lè)清市艾德堡儀器有限公司;PAL-1數(shù)字式糖度計(jì),日本Atago(愛(ài)拓)公司;賽多利斯BSA分析天平,賽多利斯科學(xué)儀器(北京)有限公司;MAPADA PV4紫外風(fēng)光光度計(jì),上海美普達(dá)儀器有限公司;DDS-307型電導(dǎo)率儀,杭州齊威儀器有限公司。

    1.3 實(shí)驗(yàn)方法

    1.3.1 紅棗多糖的制備

    參考曹澤虹等[15]的方法。稱取1 g干燥去核紅棗粉樣品,采用液料比40 mL/g,提取溫度90 ℃、提取時(shí)間4 h及提取次數(shù)1次在恒溫水浴鍋進(jìn)行熱水浸提,浸提液在4 000 r/min,離心10 min取上清液,50 ℃減壓濃縮至1/8原體積,加入4倍體積95%(體積分?jǐn)?shù))乙醇后置于4 ℃冰箱過(guò)夜,5 000 r/min,離心15 min取沉淀冷凍干燥即為紅棗多糖。

    1.3.2 樣品預(yù)處理方法

    將挑選好的吊干杏果實(shí)5 kg為1筐,放入(4~6) ℃、相對(duì)濕度90%~95%的冷庫(kù)中預(yù)冷24 h,以散去潛熱。預(yù)冷后的果實(shí)用1 g/L次氯酸鈉溶液浸泡清洗1 min 進(jìn)行表面消毒,室溫條件下晾干。消毒后的吊干杏果實(shí)隨機(jī)分為4組,每組設(shè)3個(gè)重復(fù),每個(gè)處理20 kg。1組為冷藏組(蒸餾水浸泡3 min),貯藏溫度為4~6 ℃;2組為紅棗多糖冷藏組(1.5 g/L紅棗多糖浸泡3 min),貯藏溫度為4~6 ℃;3組為冰溫組(蒸餾水浸泡3 min),貯藏溫度為-1~-1.5 ℃;4組為紅棗多糖協(xié)同冰溫組(1.5 g/L紅棗多糖浸泡3 min),貯藏溫度為-1~-1.5 ℃。貯藏期間,每隔7 d測(cè)定各指標(biāo),當(dāng)杏果實(shí)腐爛率超過(guò)40%后終止實(shí)驗(yàn)。

    1.3.3 吊干杏果實(shí)冰點(diǎn)測(cè)定

    參考李亞玲等[16]的方法,采用精創(chuàng)RC-4溫度記錄儀測(cè)定吊干杏的冰點(diǎn)。

    1.3.4 腐爛率測(cè)定

    腐爛率的測(cè)定參考白國(guó)榮等[1]的方法,單位:%.

    1.3.5 失重率測(cè)定

    采用稱重法測(cè)定失重率,單位:%。

    1.3.6 硬度測(cè)定

    硬度的測(cè)定采用李亞玲等[17]的方法,單位:N。

    1.3.7 SSC含量測(cè)定

    每個(gè)處理組隨機(jī)選取15枚果實(shí),去核研磨呈勻漿,用濾紙過(guò)濾,取濾液滴于PAL-1數(shù)顯糖度計(jì)上讀數(shù),重復(fù)3次,單位:%。

    1.3.8 TA含量測(cè)定

    參考曹建康等[18]的方法測(cè)定,采用酸堿中和法,單位:%。

    1.3.9 維生素C含量測(cè)定

    參考曹建康等[18]的方法測(cè)定,采用2,6-二氯酚靛酚滴定法,單位:mg/100g。

    1.3.10 MDA含量的測(cè)定

    MDA含量參考ZHANG等[19]的方法測(cè)定,單位:nmol/g。

    1.3.11 細(xì)胞膜透性的測(cè)定

    細(xì)胞膜膜透性的測(cè)定參照Z(yǔ)HANG等[20]的方法測(cè)定,單位:%。

    1.4 數(shù)據(jù)處理

    采用Origin 9.1繪圖軟件作圖;采用SPPS 19.0軟件對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行方差分析,P<0.05表示差異顯著,P<0.01表示差異極顯著。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 吊干杏冰點(diǎn)溫度測(cè)定

    由圖1可知,吊干杏果實(shí)的溫度先隨著時(shí)間的延長(zhǎng)而不斷下降,下降至-6.7 ℃后迅速回升至-2 ℃,并維持一段時(shí)間,造成該現(xiàn)象的原因是吊干杏果實(shí)在凍結(jié)前釋放出潛熱,回升后的溫度即為吊干杏的生物結(jié)冰點(diǎn)。由于在實(shí)際貯藏中冷庫(kù)存在0.5 ℃的溫度波動(dòng)差,為避免發(fā)生凍害現(xiàn)象,故在本實(shí)驗(yàn)中將吊干杏的冰溫貯藏溫度選為-1.5~-1 ℃。

    圖1 吊干杏冰點(diǎn)曲線Fig.1 Freezing point curve of Diaogan apricot fruit

    2.2 紅棗多糖協(xié)同冰溫貯藏對(duì)吊干杏腐爛率的影響

    腐爛率是評(píng)價(jià)杏果貯藏品質(zhì)的關(guān)鍵指標(biāo)之一。由圖2可知,各處理組吊干杏果實(shí)的腐爛率隨著貯藏時(shí)間的延長(zhǎng)呈上升趨勢(shì)。其中冷藏組和紅棗多糖冷藏組杏果的腐爛率從第21天開(kāi)始迅速上升,在貯藏49 d時(shí)分別達(dá)到了49.33%和42%。冰溫組和紅棗多糖協(xié)同冰溫組則在第28天才開(kāi)始出現(xiàn)腐爛,比4~6 ℃下貯藏的2組推遲了21 d。貯藏49 d時(shí),冰溫組和紅棗多糖協(xié)同冰溫組的腐爛率分別為10.33%和6%,比冷藏組分別低79.06%和87.84%(P<0.01)。說(shuō)明冰溫和紅棗多糖協(xié)同冰溫貯藏均可明顯抑制吊干杏果實(shí)腐爛率的上升,并能延遲果實(shí)腐爛時(shí)間,其中紅棗多糖協(xié)同冰溫貯藏效果相比于冰溫組更佳(P<0.05)。

    圖2 不同處理對(duì)吊干杏腐爛率的影響Fig.2 Effect of different treatments on the decay incidence of Diaogan apricots

    2.3 紅棗多糖協(xié)同冰溫貯藏對(duì)吊干杏失重率的影響

    由圖3可知,各組吊干杏果實(shí)的失重率隨貯藏時(shí)間的延長(zhǎng)而呈上升趨勢(shì)。在-1.5~-1 ℃條件下貯藏的2組杏果實(shí)在前21 d失重率差異不顯著(P>0.05),但與冷藏組相比差異均極為顯著(P<0.01)。在貯藏21 d后,4~6 ℃下貯藏的2組果實(shí)失重率迅速增加,而-1.5~-1 ℃下貯藏的2組果實(shí)則緩慢上升,失重率顯著低于4~6 ℃下的2個(gè)處理組(P<0.01)。在貯藏35 d時(shí),冷藏組的失重率達(dá)到了13.31%,而冰溫組和紅棗多糖協(xié)同冰溫組則在貯藏70 d時(shí)才分別達(dá)到13.24%和11.06%。由此可說(shuō)明冰溫貯藏和紅棗多糖協(xié)同冰溫貯藏相比于普通冷藏均能延緩吊干杏果實(shí)失重率的上升,其中紅棗多糖協(xié)同冰溫貯藏效果最佳。

    圖3 不同處理對(duì)吊干杏失重率的影響Fig.3 Effect of different treatments on weight loss of Diaogan apricots

    2.4 紅棗多糖協(xié)同冰溫貯藏對(duì)吊干杏硬度的影響

    硬度是評(píng)價(jià)果實(shí)貯藏品質(zhì)的重要指標(biāo)之一。由圖4可知,各處理組吊干杏果實(shí)的硬度在貯藏期總體呈下降趨勢(shì),但是紅棗多糖協(xié)同冰溫組和冰溫組果實(shí)的硬度始終顯著高于4~6 ℃下貯藏的2樣品組(P<0.05)。在貯藏49 d時(shí),冷藏組的果實(shí)硬度下降至8.82 N,而冰溫組和紅棗多糖協(xié)同冰溫組貯藏的果實(shí)硬度分別為15.31 N和16.47 N,分別比冷藏組高42.39%和46.45%(P<0.01)。由此可以說(shuō)明,紅棗多糖協(xié)同冰溫貯藏的吊干杏果實(shí)硬度下降最為緩慢,能夠更好地保持果實(shí)較好的質(zhì)地。

    圖4 不同處理對(duì)吊干杏硬度的影響Fig.4 Effect of different treatments on hardness of Diaogan apricots

    2.5 紅棗多糖協(xié)同近冰溫貯藏對(duì)吊干杏SSC含量的影響

    SSC含量的高低是評(píng)價(jià)杏果貯藏品質(zhì)和耐冷、耐貯性的重要指標(biāo)之一。由圖5可知,各組吊干杏果實(shí)的SSC含量呈先上升后下降趨勢(shì),在貯藏前14 d各處理組之間SSC含量差異不顯著(P>0.05)。在貯藏21 d時(shí)4~6 ℃下貯藏的2組果實(shí)SSC含量達(dá)到了峰值,隨后呈下降趨勢(shì);而冰溫下貯藏的2組果實(shí)則推遲至28 d才達(dá)到峰值,并且在貯藏后期其SSC含量也顯著高于4~6 ℃下貯藏的2組果實(shí)。在貯藏49 d時(shí),冷藏組SSC含量為17.57%,而冰溫和紅棗多糖協(xié)同冰溫貯藏的吊干杏果實(shí)的SSC含量分別為19.40%和20.37%,分別比冷藏組高9.43%和13.74%(P<0.01),說(shuō)明冰溫和紅棗多糖協(xié)同冰溫貯藏均可減緩吊干杏果實(shí)SSC的消耗,推遲SSC高峰的出現(xiàn)時(shí)間,其中紅棗多糖協(xié)同冰溫貯藏效果最佳。

    圖5 不同處理對(duì)吊干杏可溶性固形物含量的影響Fig.5 Effect of different treatments on soluble solid content of Diaogan apricots

    2.6 紅棗多糖協(xié)同冰溫貯藏對(duì)吊干杏TA含量的影響

    TA作為果實(shí)呼吸作用重要的底物之一,是衡量果實(shí)采后成熟衰老程度的重要指標(biāo)。由圖6可知,隨著貯藏時(shí)間的延長(zhǎng),各組吊干杏果實(shí)中的TA含量呈下降趨勢(shì)。在貯藏14 d后各組之間的差異顯著(P<0.05)。其中冷藏組的TA含量下降最快,在貯藏49 d時(shí)其含量為0.35%,比貯藏開(kāi)始時(shí)下降63.83%。而紅棗多糖冷藏組、冰溫組和紅棗多糖協(xié)同冰溫組的TA含量分別比貯藏開(kāi)始時(shí)下降了53.19%、42.55%和36.17%。說(shuō)明冰溫和紅棗多糖協(xié)同冰溫貯藏均可有效延緩吊干杏果實(shí)TA含量的下降,但是紅棗多糖協(xié)同冰溫貯藏相比于冰溫組效果更為顯著(P<0.05)。

    圖6 不同處理對(duì)吊干杏TA含量的影響Fig.6 Effect of different treatments on titratable acid content of Diaogan apricots

    2.7 紅棗多糖協(xié)同冰溫貯藏對(duì)吊干杏維生素C含量的影響

    維生素C不僅是果實(shí)中的重要營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),還具有抗氧化等生物活性,因此其含量的高低可作為評(píng)價(jià)果蔬采后貯藏品質(zhì)的重要依據(jù)。由圖7可知,在整個(gè)貯藏期各處理組維生素C含量呈下降趨勢(shì)。紅棗多糖協(xié)同冰溫組和冰溫組維生素C含量的下降速率顯著(P<0.05)低于冷藏組和紅棗多糖冷藏組。與第0天相比,在貯藏28 d時(shí)冷藏組的維生素C含量下降了28.53%,而冰溫組和紅棗多糖協(xié)同冰溫組則在貯藏49 d時(shí)維生素C含量才分別下降了29.58%和23.56%。在貯藏70 d時(shí),冰溫組與紅棗多糖協(xié)同冰溫組的維生素C含量分別為13.24和14.61 mg/100g(P<0.05),由此可說(shuō)明紅棗多糖協(xié)同冰溫貯藏對(duì)抑制吊干杏果實(shí)維生素C含量的下降效果最為顯著,能夠更好地保持吊干杏果實(shí)的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的損失。

    圖7 不同處理對(duì)吊干杏維生素C含量的影響Fig.7 Effect of different treatments on vitamin C content of Diaogan apricots

    2.8 紅棗多糖協(xié)同冰溫貯藏對(duì)吊干杏MDA含量的影響

    MDA作為細(xì)胞膜脂質(zhì)過(guò)氧化的主要產(chǎn)物之一,其含量越多,意味著細(xì)胞氧化程度越深,可用來(lái)評(píng)價(jià)貯藏期果實(shí)的氧化程度[21]。由圖8可知,各處理組果實(shí)的MDA含量隨著貯藏時(shí)間的延長(zhǎng)而不斷積累。在貯藏前7 d各處理組的MDA含量差異不顯著(P>0.05)。在貯藏7 d后紅棗多糖協(xié)同冰溫組和冰溫組的MDA含量始終低于冷藏組和紅棗多糖冷藏組,而且紅棗多糖協(xié)同冰溫貯藏對(duì)抑制MDA含量的積累,降低脂質(zhì)過(guò)氧化反應(yīng)效果更優(yōu)(P<0.05)。

    圖8 不同處理對(duì)吊干杏MDA含量的影響Fig.8 Effect of different treatments on MDA content of Diaogan apricots

    2.9 紅棗多糖協(xié)同冰溫貯藏對(duì)吊干杏細(xì)胞膜透性的影響

    細(xì)胞膜由于可維持果實(shí)微環(huán)境的穩(wěn)定性,進(jìn)而對(duì)果實(shí)內(nèi)各生化反應(yīng)的正常進(jìn)行起關(guān)鍵作用[22]。細(xì)胞膜透性能反映植物細(xì)胞膜受破壞和果蔬成熟軟化程度。由圖9可知,各處理組吊干杏果實(shí)的細(xì)胞膜透性隨著貯藏時(shí)間的延長(zhǎng)而不斷上升。冰溫組和紅棗多糖協(xié)同冰溫組在貯藏70 d時(shí)細(xì)胞膜透性分別為65.72%和63.62%,而冷藏組在貯藏35 d時(shí)就達(dá)到了65.78%,紅棗多糖冷藏組細(xì)胞膜透性則在42 d時(shí)達(dá)到了65.62%,由此說(shuō)明紅棗多糖協(xié)同冰溫貯藏對(duì)延緩吊干杏果實(shí)細(xì)胞膜透性的增加,保持細(xì)胞膜透性的完整性具有較好的效果(P<0.05)。

    圖9 不同處理對(duì)吊干杏細(xì)胞膜的影響Fig.9 Effects of different treatments on cell membrane of Diaogan apricots

    3 討論與結(jié)論

    果蔬采后仍然是具有生命活性的有機(jī)體,在采后貯藏階段仍進(jìn)行著一系列的新陳代謝活動(dòng),以維持自身的生命體征[23],冰溫貯藏技術(shù)能夠最大程度地抑制果蔬的呼吸作用、微生物的生長(zhǎng)以及各種代謝進(jìn)程[24]。植物多糖含有羥基、羰基、氨基等親水性基團(tuán),其中分子間氫鍵和分子內(nèi)氫鍵起到了重要的作用,它們將會(huì)使天然高分子協(xié)同作用增強(qiáng),形成具有多孔網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的薄膜[25]。這種穩(wěn)定的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)通過(guò)改變果蔬表面形態(tài)和降低透氧率、水蒸氣透過(guò)率、減少其呼吸作用、延緩內(nèi)部營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的消耗,抑制微生物的繁殖等方式來(lái)提高果蔬采后貯藏品質(zhì)、延長(zhǎng)耐貯性和貨架期。本研究表明,與冷藏組相比,紅棗多糖冷藏組、冰溫組及紅棗多糖協(xié)同冰溫組均有效延緩了吊干杏果實(shí)腐爛率、失重率、MDA含量以及細(xì)胞膜透性的增加,有效抑制了硬度、SSC、TA、維生素C含量的下降,其中紅棗多糖協(xié)同冰溫組在貯藏70 d后仍能夠保持吊干杏果實(shí)較好的品質(zhì),其貯藏效果最優(yōu)。

    洪理杰等[26]的結(jié)果表明,苦蕎粗多糖涂膜可有效抑制櫻桃果實(shí)采后失重率的升高,延緩硬度、SSC、TA含量以及維生素C含量的下降,同時(shí)抑制霉菌等微生物的繁殖。本研究結(jié)果亦表明,1.5 g/L的紅棗多糖協(xié)同冰溫貯藏處理可明顯抑制吊干杏果實(shí)貯藏期硬度、SSC、TA、維生素C含量的下降,延緩腐爛率和失重率的增加、抑制MDA的積累。紅棗多糖制取工藝簡(jiǎn)單,綠色無(wú)毒,可以作為一種較好的杏果保鮮劑。

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