果蔬贮运保鲜技术第二章课件.ppt
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- 贮运 保鲜 技术 第二 课件
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1、l第一章 果蔬产品质量与质量评价l第二章 果品蔬菜的采后生理l第三章 影响果品蔬菜贮藏性的因素及采后损失原因 l第四章 果蔬产品的采收与采后处理l第五章 运输与冷链流通l第六章 果品蔬菜的贮藏方式与管理l第七章果蔬贮藏案例果蔬贮藏保鲜l第一节 果品蔬菜的成熟与衰老l第二节 果品蔬菜的呼吸作用l第三节 乙烯与果品蔬菜的成熟衰老l第四节 果品蔬菜的蒸腾作用l第五节 蔬菜的休眠果蔬贮藏保鲜果品蔬菜的成熟与衰老果品蔬菜的成熟与衰老p成熟成熟完熟完熟衰老衰老指果实生长的最后阶段,在此阶段,果实充分长大并积累指果实生长的最后阶段,在此阶段,果实充分长大并积累养分完成发育并达到生理成熟。养分完成发育并达到生
2、理成熟。体积、质量和长度等不再增加,该体积、质量和长度等不再增加,该阶段只是指果实达到可以采摘的程度阶段只是指果实达到可以采摘的程度指果实达到充分成熟以后指果实达到充分成熟以后,即果实成熟的后期,果实内发即果实成熟的后期,果实内发生一系列急剧的生理生化变化生一系列急剧的生理生化变化,此时果实的色、香、味最佳,达到了此时果实的色、香、味最佳,达到了最佳食用品质。最佳食用品质。食用成熟、生理成熟食用成熟、生理成熟果实完熟后发生的一系列劣变,最后才直至衰亡的过程果实完熟后发生的一系列劣变,最后才直至衰亡的过程,完完熟可以视为衰老的开始阶段。熟可以视为衰老的开始阶段。果实个体发育的最后阶段,完熟阶段果
3、实个体发育的最后阶段,完熟阶段基本结束后,果实完全转向分解代谢,细胞趋向崩溃,最终导致整个器官死基本结束后,果实完全转向分解代谢,细胞趋向崩溃,最终导致整个器官死亡的过程。亡的过程。成熟成熟过程都是果实着树时或植株上发生的;过程都是果实着树时或植株上发生的;完熟完熟是成是成熟的终了时期,可在树上,也可在采收之后,熟的终了时期,可在树上,也可在采收之后,水果和水果和蔬菜采收后的成熟现象成为蔬菜采收后的成熟现象成为后熟后熟。p通常将果实达到生理成熟到完熟过程都叫成熟。通常将果实达到生理成熟到完熟过程都叫成熟。p生理成熟是完熟的前提。生理成熟是完熟的前提。果蔬内的色素可分为脂溶性色素和水溶性色素两大
4、类:脂溶性色素脂溶性色素包括叶绿素和类胡萝卜素。 叶绿素使果蔬呈现绿色, 类胡萝卜素呈现黄、橙、红等颜色。水溶性色素水溶性色素主要是花色素苷-果实呈现红、紫等颜色。果蔬的绿色是由于叶绿素的存在。进入成熟及采收之后,叶绿素的合成停止。伴随着叶绿素的降解,果蔬逐渐褪绿。环境因素和植物激素可影响果蔬褪绿。主要包括胡萝卜素、番茄红素、叶黄素等,构成果蔬的黄色、红色、橙色或橙红色。主要存在于叶绿体中;(1)成熟衰老过程中不继续合成(2)成熟时继续合成在果实成熟时合成,是果蔬红、蓝、紫色的主要来源。是一类非常不稳定的水溶性色素。花色素苷降解的速率与PH和温度有关想一想: 苹果中都含有哪一种色素? 胡萝卜中
5、都含有哪一种色素?苹果香蕉菠萝桃草莓大蒜蕃茄苹果油香蕉油菠萝油桃油草莓油大蒜油蕃茄25017012070300醇、醛 、酯乙酸、酯、醇类已酸、甲酯、乙酯Y-癸内酯乙醛、醋酸酯、丁酸酯顺式3己烯1醇二硫化二丙烯酯 果蔬具有的香味来源于果蔬中的芳香物质。果蔬的芳香物质是成分繁多而含量极微的油状挥发性混合物,包括醇、酯、醛、酮、萜类等有机物质,也称精油。成熟度和温度对芳香物质的产生有重大影响。随着果实的成熟,果实的甜度逐渐增加, 酸度减少。 果实的可溶性糖主要是蔗糖、葡萄糖和果糖,这三种糖的比例在成熟过程中经常发生变化。对于在生长过程以积累淀粉为主的果实来说,在果实成熟时碳水化合物成分发生明显的变化
6、,果实变甜。甜味甜味 固酸比固酸比:园艺学特别是在柑橘栽培学上作为果实园艺学特别是在柑橘栽培学上作为果实品质或成熟度常用的参考指标之一。这里的品质或成熟度常用的参考指标之一。这里的“固固”是指可溶性固形物(是指可溶性固形物(soluble solidssoluble solids),通常可用),通常可用手持糖量计测定,操作简便。由于糖的测定较为复手持糖量计测定,操作简便。由于糖的测定较为复杂,而果汁的可溶性固形物主要是糖,因此,在生杂,而果汁的可溶性固形物主要是糖,因此,在生产上通常用可溶性固形物的测定值作为糖含量的参产上通常用可溶性固形物的测定值作为糖含量的参考数据。由于果实成熟时糖含量逐渐
7、增加而酸含量考数据。由于果实成熟时糖含量逐渐增加而酸含量逐渐减少,所以固酸比往往随果实的成熟而逐渐增逐渐减少,所以固酸比往往随果实的成熟而逐渐增高,用固酸比可作为果实成熟的指标之一。高,用固酸比可作为果实成熟的指标之一。 固酸比固酸比涩味是一些果实风味的重要组成部分,如有些柿子或未熟苹果的涩味很明显。涩味来源于可溶性单宁,单宁与口腔粘膜上的蛋白质作用,当口腔粘膜蛋白凝固时,会引起收敛的感觉,也就是涩味,使人产生强烈的麻木感和苦涩感。 果实成熟的一个主要特征是果肉质地变软,这是由果实成熟的一个主要特征是果肉质地变软,这是由于果实成熟时,细胞壁的成分和结构发生改变,使细于果实成熟时,细胞壁的成分和
8、结构发生改变,使细胞壁之间的连接松弛,连接部位也缩小,甚至彼此分胞壁之间的连接松弛,连接部位也缩小,甚至彼此分离,组织结构松散,果实由未熟时的比较坚硬状态变离,组织结构松散,果实由未熟时的比较坚硬状态变为松软状态。为松软状态。 纤维素 半纤维素 果胶 蛋白质 原果胶原果胶果胶果胶果胶酸果胶酸 细胞壁的主要组分细胞壁的主要组分多聚半乳糖醛酸酶(PG):催化果胶水解而引起的,使半乳糖醛苷连接键破裂。 果胶甲酯酶(PME):协同 酶使果胶水解。纤维素酶:其活性水平在果实完熟期间显著提高。其它糖苷酶:参与果实的软化过程 果品蔬菜的呼吸作用果品蔬菜的呼吸作用p 果蔬采收后生理活动果蔬采收后生理活动 光合
9、作用停止 生命活动仍在继续p 呼吸作用是采后果蔬最基本的生理过程呼吸作用是采后果蔬最基本的生理过程 果蔬通过呼吸作用,维持正常生命活动 呼吸作用过强,会使贮藏的有机物过多地被消耗,品质下降;同时过强的呼吸作用,加速果蔬的衰老,缩短寿命 呼吸作用在分解有机物过程中产生的中间产物,是进一步合成植物体内新的有机物的物质基础p 控制采收后果蔬的呼吸作用,已成为果蔬贮藏技术的中心控制采收后果蔬的呼吸作用,已成为果蔬贮藏技术的中心问题问题p 呼吸作用的研究也成为果蔬贮藏技术的一个基本理论研究呼吸作用的研究也成为果蔬贮藏技术的一个基本理论研究领域领域有氧呼吸有氧呼吸是指果蔬的生活细胞在O2的参与下,将糖、有
10、机酸等糖、有机酸等有机物彻底分解成CO2和水,同时释放出能量的过程。无氧呼吸无氧呼吸是果蔬的生活细胞在缺O2条件下,有机物(呼吸底物)不能被彻底氧化,生成乙醛、酒精、乳酸等物质,释放出少量能量的过程。想一想想一想: : 果蔬贮藏过程中应尽可能使其进行什么呼吸?p呼吸温度系数:是在生理温度范围内,温度升高l0时呼吸速率与原来温度下呼吸速率的比值即温度系数,用用Q10来表示,一来表示,一般果蔬般果蔬Q1022.5。p它能反映呼吸速率随温度而变化的程度,该值越高,说明产品呼吸受温度影响越大。 一些蔬菜的呼吸温度系数(一些蔬菜的呼吸温度系数(Q10)种类种类0.5-1010-24石刁柏石刁柏3.52.
11、5豌豆豌豆3.92.0嫩夹菜豆嫩夹菜豆5.12.5菠菜菠菜3.22.6辣椒辣椒2.83.2胡萝卜胡萝卜3.31.9莴苣莴苣3.62.0番茄番茄2.02.3黄瓜黄瓜4.21.9马铃薯马铃薯2.12.2甜橙在不同温度范围的温度系数(甜橙在不同温度范围的温度系数(Q10)温度范围(温度范围()呼吸温度系数呼吸温度系数0-105-25-15211-211.817-271.622-321.328-321.2pQ10反映了呼吸强度随温反映了呼吸强度随温度变化的程度,度变化的程度, Q10越大越大说明呼吸强度受温度影说明呼吸强度受温度影响越大;响越大;pQ10受温度影响,果蔬产受温度影响,果蔬产品的品的Q1
12、0在低温下较大在低温下较大,因此果蔬采后应尽量降因此果蔬采后应尽量降低贮运温度,并且要保低贮运温度,并且要保持冷库温度的恒定。持冷库温度的恒定。为什么无氧呼吸条件为什么无氧呼吸条件下果蔬不耐贮藏?下果蔬不耐贮藏?呼吸作用可使各个反应环节及能量转移之间协调平衡,维持果呼吸作用可使各个反应环节及能量转移之间协调平衡,维持果蔬其它生命活动有序进行,保持耐藏性和抗病性。通过呼吸作蔬其它生命活动有序进行,保持耐藏性和抗病性。通过呼吸作用还可防止对组织有害中间产物的积累,将其氧化或水解为最用还可防止对组织有害中间产物的积累,将其氧化或水解为最终产物;因此,控制和利用呼吸作用这个生理过程来延长贮藏终产物;因
13、此,控制和利用呼吸作用这个生理过程来延长贮藏期是至关重要的。期是至关重要的。有氧呼吸是植物细胞进行的主要代谢类型,从有氧呼吸到无氧呼吸主要取决于环境中O2的浓度,一般在10%左右。高于这个浓度进行有氧呼吸,低于这个浓度进行无氧呼吸。无氧呼吸无氧呼吸对果蔬贮对果蔬贮藏的影响藏的影响无氧呼吸产生的乙醛、乙醇物质在果蔬中积累过多并且会并且会输送到组织的其它输送到组织的其它部分部分,造成细胞死亡或腐烂。因此,在贮藏期应,造成细胞死亡或腐烂。因此,在贮藏期应防止产生无氧呼吸。防止产生无氧呼吸。无氧呼吸所提供的能量比有氧呼吸少,生命活动中消耗的呼吸底物就多,加速果蔬的衰老过程。果蔬采后在贮藏过程中应果蔬采
14、后在贮藏过程中应防止防止产生无氧呼吸。产生无氧呼吸。p呼吸强度呼吸强度 是指在一定的温度条件下,单位时间、单位重量果蔬放出的CO2量或吸收O2的量。p作用作用 呼吸强度是评价呼吸强弱常用的生理指标 是评价果蔬新陈代谢快慢的重要指标之一 根据呼吸强度可估计果蔬的贮藏潜力p产品的贮藏寿命与呼吸强度成反比产品的贮藏寿命与呼吸强度成反比影响呼吸强度的因影响呼吸强度的因素有哪些呢?素有哪些呢?呼吸强度是衡量产品贮藏潜力的依据,呼吸呼吸强度是衡量产品贮藏潜力的依据,呼吸强度越高,呼吸越旺盛,贮藏寿命越短。强度越高,呼吸越旺盛,贮藏寿命越短。p呼吸热呼吸热:果蔬呼吸中,氧化有机物释放的能量一部分转移为贮果蔬
15、呼吸中,氧化有机物释放的能量一部分转移为贮备能,一部分以热的形式散发出来,这种释放的热量称为呼吸热。备能,一部分以热的形式散发出来,这种释放的热量称为呼吸热。 贮存在体内热能热能腐烂变质通风不良堆积过大p 呼吸热:呼吸热:是呼吸过程中产生的,除了维持生命活动以外是呼吸过程中产生的,除了维持生命活动以外而散发到环境中的那部分热量。每释放而散发到环境中的那部分热量。每释放1mg CO2相应释放相应释放近似近似10.68J的热量。的热量。 呼吸热会使果蔬自身温度升高,贮藏中呼吸热会使果蔬自身温度升高,贮藏中应尽量排除;环境温度低于产品要求时,应尽量排除;环境温度低于产品要求时,可利用自身呼吸热进行保
16、温。可利用自身呼吸热进行保温。p感病组织呼吸的变化感病组织呼吸的变化 果蔬组织受到病原微生物侵染后,呼吸强度普遍提高,采前或采后的病害均可引起呼吸上升。p呼吸与贮藏保鲜呼吸与贮藏保鲜 果蔬的呼吸直接影响其品质的变化、耐藏性、抗病性等 p 有一类果实从发育、成熟到衰老的过程中,其呼吸强度有一类果实从发育、成熟到衰老的过程中,其呼吸强度的变化模式是在果实发育定型之前,呼吸强度不断下降,的变化模式是在果实发育定型之前,呼吸强度不断下降,此后此后在成熟开始时,呼吸强度急剧上升,达到高峰后便转在成熟开始时,呼吸强度急剧上升,达到高峰后便转为下降,直到衰老死亡,为下降,直到衰老死亡,这个呼吸强度急剧上升的
17、过程称这个呼吸强度急剧上升的过程称为为呼吸跃变呼吸跃变。 p也称呼吸高峰型果实。此也称呼吸高峰型果实。此类果蔬在成熟期出现的呼类果蔬在成熟期出现的呼吸强度上升到最高值,随吸强度上升到最高值,随后就下降。后就下降。p苹果、梨、杏、无花果、苹果、梨、杏、无花果、香蕉、番茄等。香蕉、番茄等。p采后组织成熟衰老过程中采后组织成熟衰老过程中的呼吸作用变化平缓,不的呼吸作用变化平缓,不形成呼吸高峰,这类果实形成呼吸高峰,这类果实称为非呼吸跃变型果实。称为非呼吸跃变型果实。p柑桔、葡萄、樱桃、菠萝、柑桔、葡萄、樱桃、菠萝、荔枝、黄瓜等。荔枝、黄瓜等。跃变型果实跃变型果实非跃变型果实非跃变型果实苹果苹果罗马甜
18、瓜罗马甜瓜伞房花越橘伞房花越橘甜橙甜橙杏杏蜜露甜瓜蜜露甜瓜可可可可菠萝菠萝鳄梨鳄梨番木瓜番木瓜腰果腰果蒲桃蒲桃香蕉香蕉鸡蛋果鸡蛋果欧洲甜樱桃欧洲甜樱桃草莓草莓面包果面包果桃桃葡萄葡萄毕当茄毕当茄南美番荔枝南美番荔枝梨梨葡萄柚葡萄柚树西红柿树西红柿中华猕猴桃中华猕猴桃柿柿南海蒲桃南海蒲桃nor-西红柿西红柿无花果无花果李李柠檬柠檬rin-西红柿西红柿番石榴番石榴加锡猕罗果加锡猕罗果荔枝荔枝黄瓜黄瓜蔓密苹果蔓密苹果刺果番荔枝刺果番荔枝山苹果山苹果芒果芒果西红柿西红柿橄榄橄榄特性项目 跃变型果蔬 非跃变型果蔬后熟变化后熟变化 明显明显 不明显不明显体内淀粉含量体内淀粉含量 富含淀粉富含淀粉 淀粉含量
19、极少淀粉含量极少内源乙烯产生量内源乙烯产生量 多多 极少极少采收成熟度要求采收成熟度要求 一定成熟度时采收一定成熟度时采收 成熟时采收成熟时采收表21 跃变型与非跃变型果蔬的特性比较p 完熟期间是否出现呼吸跃变完熟期间是否出现呼吸跃变p 两类果实内源乙烯的产生量不同两类果实内源乙烯的产生量不同 两类果实在发育期间都产生微量的乙烯 完熟期,跃变型果实所产生乙烯量多,且跃变前后内源乙烯变化幅度大;而非跃变型果实的内源乙烯一直维持在很低的水平p 对外源乙烯刺激的反应不同对外源乙烯刺激的反应不同 对跃变型果实,外源乙烯只在跃变前期处理才可引起呼吸上升和内源乙烯的自身催化;并且这种反应不可逆 对非跃变型
20、果实,任何时候处理都可以发生反应;但将外源乙烯除去,呼吸又恢复到未处理时的水平p 对外源乙烯浓度的反应不同对外源乙烯浓度的反应不同提高外源乙烯浓度 跃变型果实的呼吸跃变出现的时间提前,但不改变呼吸高峰的强度 非跃变型果实的呼吸强度增强,但呼吸跃变出现的时间不变;p 乙烯的产生体系乙烯的产生体系p果蔬本身的因素果蔬本身的因素种类与品种: 发育年龄和成熟度:幼龄时期同一器官的不同部位同类产品:同类产品: 晚熟品种晚熟品种 早熟品种早熟品种 夏季成熟品种夏季成熟品种 秋冬成熟品种秋冬成熟品种 南方生长南方生长 北方生长北方生长不同类产品:不同类产品:浆果浆果(番茄、香蕉番茄、香蕉) 核果核果(桃、李
21、桃、李) 仁果仁果(苹果、梨苹果、梨)p 幼嫩组织呼吸强度高,幼嫩组织呼吸强度高,随着发育呼吸强度逐渐下随着发育呼吸强度逐渐下降,降,成熟产品呼吸强度弱,但成熟产品呼吸强度弱,但跃变型果实成熟跃变型果实成熟时时会出现呼吸高峰。会出现呼吸高峰。p 块茎、鳞茎类蔬菜休眠期呼吸强度降至最低,休块茎、鳞茎类蔬菜休眠期呼吸强度降至最低,休眠期后重新上升。眠期后重新上升。p果蔬同一器官不同部位其呼吸强度也有差异。果蔬同一器官不同部位其呼吸强度也有差异。果实直径果实直径(cm)果实部位果实部位全果全果果皮果皮果肉果肉6.2-7.032.5699.6277.424.8-5.740.48141.2799.314
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