果蔬质量评价与贮藏特性果蔬采后生理课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《果蔬质量评价与贮藏特性果蔬采后生理课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 质量 评价 贮藏 特性 果蔬采后 生理 课件
- 资源描述:
-
1、 果蔬质量评价与贮藏特性果蔬质量评价与贮藏特性l【知识目标】1.了解果蔬采后生理的相关概念;2.掌握果蔬贮藏期的生理代谢与果蔬成熟的关系;3.掌握果蔬成熟与衰老的基本原理及控制途径。l【技能目标】1.能正确测定果蔬的呼吸强度并进行调控。2.能调控蒸腾、休眠等生理活动提高果蔬的耐贮性3.能利用植物生长调节剂进行催熟及调控其成成熟和衰老果蔬在采收后,由于离开了母体,水分、矿质及有机物的输入均已停止;果蔬需要进行呼吸作用,以维持正常的生命活动.呼吸作用过强,则会使贮藏的有机物过多地被消耗,含量迅速减少,果蔬品质下降,同时过强的呼吸作用,也会加速果蔬的衰老,缩短贮藏寿命。此外,呼吸作用在分解有机物过程
2、中产生许多中间产物,它们是进一步合成植物体内新的有机物的物质基础。因此,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。(一)呼吸作用与呼吸强度(一)呼吸作用与呼吸强度 1.1.呼吸作用的概念:呼吸作用的概念:呼吸作用是果蔬采收之后具有生命活动的重要标志,是呼吸作用是果蔬采收之后具有生命活动的重要标志,是果蔬组织中复杂的有机物质在酶的作用下缓慢地分解为简单果蔬组织中复杂的有机物质在酶的作用下缓慢地分解为简单有机物,同时释放能量的过程。这种能量一部分用来维持果有机物,同时释放能量的过程。这种能量一部分用来维持果蔬正常的生理活动,一部分以热量形式散发出来。蔬正常的生理活动,一部分以热量形式
3、散发出来。所以,呼所以,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终产物;因此,为最终产物;因此,控制和利用呼吸作用这个生理过程来延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。长贮藏期是至关重要的。有氧呼吸:有氧呼吸:通常是呼吸的主要方式,是在有氧气参与的情况下,将本身复杂的有机物(如糖、淀粉、有机酸等物质)逐
4、步分解为简单物质(如水和二氧化碳),并释放能量的过程。无氧呼吸:无氧呼吸:指在无氧气参与的情况下将复杂有机物分解的过程。一方面它提供的能量比有氧呼吸少,消耗的呼吸底物更多,使产品更快失去生命力;另一方面,无氧呼吸生成的有害物乙醛和其他有毒物质会在细胞内积累,并且会输导到组织的其它部分,造成细胞死亡或腐烂。因此,在贮藏期应防止产生无氧呼吸。2.呼吸作用的类型及特点)呼吸强度呼吸强度呼吸速率:它是指一定温度下,单位重量的产品进行呼吸时所吸入的氧气或释放二氧化碳的毫克数或毫升数,单位通常用O2或CO2mg(mL)(h.kg)(鲜重)来表示。是表示呼吸作用进行快慢的指标。呼吸强度高,说明呼吸旺盛,消耗
5、的呼吸底物(糖类、蛋白质、脂肪、有机酸)多而快,贮藏寿命不会太长。3.呼吸强度及相关概念2)呼吸商呼吸商呼吸系数RQ:它是指产品呼吸过程中释放CO2和吸入O2的体积比。RQVCO2VO2,RQ的大小与呼吸底物有关。以葡萄糖为底物的有氧呼吸,RQ1;以含氧高的有机酸为底物的有氧呼吸,RQ1;以含碳多的脂肪酸为底物的有氧呼吸,RQ1,RQ值越大,无氧呼吸所占的比例越大。RQ值还与贮藏温度有关。同种水果,不同温度下,RQ值也不同,这表明高温下可能存在有机酸的氧化或有无氧呼吸,也可能二者间而有之。3)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而散发到环境中的那部分热量,通常以B.t.u.
6、(英国热量单位)表示。由于测定呼吸热的方法极其复杂,果蔬贮藏运输时,常采用测定呼吸速率的方法间接计算它们的呼吸热。4)呼吸温度系数: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Q Q1010来表示;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。(二)呼吸跃变现象(二)呼吸跃变现象 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,此后在成熟开始时,呼吸强度急剧上升,达到高峰后便转为下降,直到衰老死亡,这个呼吸强度急剧上升的过程称为呼吸跃变呼吸跃变,这类果实(如香蕉、番
7、茄、苹果等)称为跃变型果实。另一类果实(如柑橘、草莓、荔枝等)在成熟过程中没有呼吸跃变现象,呼吸强度只表现为缓慢的下降,这类果实称为非跃变型果实。跃变型果实和非跃变型果实的区别 l 非跃变型果实也表现与完熟相关的大多数变化,只非跃变型果实也表现与完熟相关的大多数变化,只不过是这些变化比跃变型果实要缓慢些而已。柑橘是不过是这些变化比跃变型果实要缓慢些而已。柑橘是典型的非跃变型果实,呼吸强度很低,完熟过程拖得典型的非跃变型果实,呼吸强度很低,完熟过程拖得较长,果皮褪绿而最终呈现特有的果皮颜色。较长,果皮褪绿而最终呈现特有的果皮颜色。l 跃变型果实出现呼吸跃变伴随着的成分和质地变化,跃变型果实出现呼
8、吸跃变伴随着的成分和质地变化,可以辨别出从成熟到完熟的明显变化。而非跃变型果可以辨别出从成熟到完熟的明显变化。而非跃变型果实没有呼吸跃变现象,果实从成熟到完熟发展过程中实没有呼吸跃变现象,果实从成熟到完熟发展过程中变化缓慢,不易划分。变化缓慢,不易划分。非跃变型果实呼吸的主要特征是呼吸强度低,并且在成熟期间呼吸强度不断下降。大多数的蔬菜在采收后不出现呼吸跃变,只有少数的蔬菜在采后的完熟过程中出现呼吸跃变。1.1.内在因素:内在因素:(1 1)种类与品种种类与品种 :不同种类果蔬的呼吸强度有很大的差别,一般不同种类果蔬的呼吸强度有很大的差别,一般来说,夏季成熟的果实比秋季成熟的果实呼吸强度来说,
9、夏季成熟的果实比秋季成熟的果实呼吸强度要大,南方水果比北方水果呼吸强度大。要大,南方水果比北方水果呼吸强度大。在蔬菜中,叶菜类和花菜类的呼吸强度最大,在蔬菜中,叶菜类和花菜类的呼吸强度最大,果菜类次之,作为贮藏器官的根和块茎蔬菜如马铃果菜类次之,作为贮藏器官的根和块茎蔬菜如马铃薯、胡萝卜等的呼吸强度相对较小,也较耐贮藏。薯、胡萝卜等的呼吸强度相对较小,也较耐贮藏。(三)影响呼吸强度的因素(三)影响呼吸强度的因素 (2 2)发育年龄和成熟度)发育年龄和成熟度 在产品的系统发育成熟过程中,幼果期幼嫩组在产品的系统发育成熟过程中,幼果期幼嫩组织处于细胞分裂和生长阶段代谢旺盛阶段,且保护织处于细胞分裂
10、和生长阶段代谢旺盛阶段,且保护组织尚未发育完善,便于气体交换而使组织内部供组织尚未发育完善,便于气体交换而使组织内部供氧充足,呼吸强度较高、呼吸旺盛,随着生长发育氧充足,呼吸强度较高、呼吸旺盛,随着生长发育、果实长大,呼吸逐渐下降。成熟产品表皮保护组、果实长大,呼吸逐渐下降。成熟产品表皮保护组织如蜡质、角质加厚,使新陈代谢缓慢,呼吸较弱织如蜡质、角质加厚,使新陈代谢缓慢,呼吸较弱。跃变型果实在成熟时呼吸升高,达到呼吸高峰后。跃变型果实在成熟时呼吸升高,达到呼吸高峰后又下降,非跃变型果实成熟衰老时则呼吸作用一直又下降,非跃变型果实成熟衰老时则呼吸作用一直缓慢减弱,直到死亡。缓慢减弱,直到死亡。同
11、一器官的不同部位 果蔬同一器官的不同部位,其呼吸强度的大小也有差异。如蕉柑的果皮和果肉的呼吸强度有较大的差异。2.2.外在因素:外在因素:(1)(1)温度:温度:呼吸作用是一系列酶促生物化学反应过程,在一定温度范围内,随温度的升高而增强。一般在0左右时,酶的活性极低,呼吸很弱,跃变型果实的呼吸高峰得以推迟,甚至不出现呼吸高峰。为了抑制产品采后的呼吸作用,常需要采取低温,但也并非贮藏温度越低越好。应根据产品对低温的忍耐性,在不破坏正常生命活动的条件下,尽可能维持较低的贮藏温度,使呼吸降到最低的限度。另外,贮藏期温度的波动会刺激产品体内水解酶活性,加速呼吸。(2)(2)湿度湿度 湿度对呼吸的影响还
12、缺乏系统研究,在大白菜、菠菜、温州蜜柑中已经发现轻微的失水有利于抑制呼吸。一般来说,在RH高于80的条件下,产品呼吸基本不受影响;过低的湿度则影响很大。如香蕉在RH低于80时,不产生呼吸跃变,不能正常后熟。(3)(3)环境气体成分环境气体成分空气成分也是影响呼吸作用的重要环境因素。贮藏环境中影响果蔬贮藏的气体主要是O2、CO2和乙烯。从呼吸作用总反应式可知,环境O2和CO2的浓度变化,对呼吸作用有直接影响。在不干扰组织正常呼吸代谢的前提下,适当降低贮藏环境的氧气浓度并提高二氧化碳浓度,可抑制果蔬的呼吸作用,从而延迟果蔬的成熟和衰老过程,更好地维持果蔬品质。果蔬在贮藏过程中不断产生乙烯,并使果蔬
13、贮藏场所的乙烯浓度增高,果蔬在提高了乙烯浓度的环境中贮藏时,空气中的微量乙烯又能促进呼吸强度提高,从而加快果蔬成熟和衰老。所以,对果蔬贮藏库要通风换气或放上乙烯吸收剂,排除乙烯,可以延长果蔬贮藏时间。(4)(4)机械损伤机械损伤 果蔬在采收、采后处理及贮运过程中,很容易受到机械损伤。果蔬受机械损伤后,呼吸强度和乙烯的产生量明显提高。组织因受伤引起呼吸强度不正常的增加称为“伤呼吸伤呼吸”。(5)(5)植物调节物质植物调节物质 植物调节物质有两大类,一类是生长激素,如赤霉素、生长素、细胞分裂素等对呼吸有抑制作用,同时延缓果蔬的衰老;另一类激素,如乙烯、脱落酸,有促进呼吸,加速成熟的作用。在贮藏中应
14、该控制乙烯的生成,及时排除以降低乙烯的含量,是减缓成熟、降低呼吸强度的有效方法。果蔬体内的水分以气体状态散失到大气中的生理活动,称为蒸腾作用蒸腾作用。新鲜果品蔬菜含水量高达85%-95%,采收后由于蒸腾作用,水分很容易损失,导致果蔬的失重和失鲜,严重影响果蔬的商品外观和贮藏寿命。了解影响果蔬蒸腾作用的因素,以采取相应的措施,减少水分的损失,保持果蔬的新鲜长。(一)蒸腾作用对果蔬贮藏(一)蒸腾作用对果蔬贮藏品质品质的影响的影响(1 1)失重和失鲜)失重和失鲜 (2 2)破坏正常的代谢过程)破坏正常的代谢过程 (3 3)降低耐贮性和抗病性降低耐贮性和抗病性 1.1.果品果品蔬菜自身因素蔬菜自身因素
15、 表面积比 果蔬的保护结构细胞的持水力种类、品种和成熟度 机械伤 2.2.环境因素环境因素 湿度温度风速包装气压(1)严格控制果蔬采收的成熟度,使保护层发育完全。(2)直接增大贮藏环境的空气湿度 (3)采用涂被剂,增加商品价值,同时减少水分蒸腾。(4)增加产品外部小环境的湿度。(5)采用低温贮藏l 在果蔬的贮藏中,当空气水蒸气的绝对含量不变,温度降到某一定点时,空气中的水蒸气达到饱和而凝结成水珠,这种现象叫“结露”,俗称“出汗”。l结露会增加腐烂损失,在贮藏过程中,为了延长果蔬的贮藏期,要采取各种措施防止果蔬结露。l温差是引起果蔬结露的根本原因。l抑制结露的措施(1)预冷(2)维持稳定的低温(
16、3)在果蔬包装容器周围设置“发汗层”。(4)适宜通风(5)堆积大小适当(6)出库升温1.1.休眠现象休眠现象:一些块茎、鳞茎、球茎、根茎类蔬菜,在结束生长时,产品器官积累了大量的营养物质,原生质内部发生了剧烈的变化,新陈代谢明显降低,水分蒸腾减少,生命活动进入相对静止状态,这就是所谓的休眠休眠。休眠是植物在长期进化过程中形成的一种适应逆境生存条件的特性,以度过严寒、酷暑、干旱等不良条件而保存其生命力和繁殖力。对果蔬贮藏来说,休眠是一种有利的生理现象。2.2.休眠的类型休眠的类型:l强迫休眠:果蔬在完成营养生长后,遇到不适宜的外界条件如低温、干燥引起的。l生理休眠:由内在原因引起的,收获后即使给
17、它们提供适宜的生长条件,也不能启动其发芽生长,仍能保持一段时间的休眠状态。1.1.温度和湿度的控制温度和湿度的控制2.2.药物处理药物处理3.3.辐射处理辐射处理(休眠期可分为三个阶段休眠期可分为三个阶段:休眠前期休眠前期(准备期准备期)生理休眠期生理休眠期(真休眠真休眠,深休眠深休眠休眠苏醒期休眠苏醒期(强迫休眠期强迫休眠期)ABAABAGAGA生长素生长素细胞分裂素细胞分裂素1.1.采后生长现象及其与品质的关系采后生长现象及其与品质的关系2.2.延缓采后生长的方法延缓采后生长的方法成熟成熟:是指果实生长的最后阶段,在此阶段,果实是指果实生长的最后阶段,在此阶段,果实充分长大,养分充分积累,
18、已经完成发育并达到充分长大,养分充分积累,已经完成发育并达到生理成熟。对某些果实如苹果、梨、柑橘、荔枝生理成熟。对某些果实如苹果、梨、柑橘、荔枝等来说,已达到可以采收的阶段和可食用阶段;等来说,已达到可以采收的阶段和可食用阶段;但对一些果实如香蕉、菠萝、番茄等来说,尽管但对一些果实如香蕉、菠萝、番茄等来说,尽管已完成发育或达到生理成熟阶段,但不一定是食已完成发育或达到生理成熟阶段,但不一定是食用的最佳时期。用的最佳时期。完熟完熟:是指果实达到成熟以后,即果实成熟的是指果实达到成熟以后,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,后期,果实内发生一系列急剧的生理生化变化,果实表现出特有
19、的颜色、风味、质地,达到最果实表现出特有的颜色、风味、质地,达到最适于食用阶段。香蕉、菠萝、番茄等果实通常适于食用阶段。香蕉、菠萝、番茄等果实通常不能在完熟时才采收,因为这些果实在完熟阶不能在完熟时才采收,因为这些果实在完熟阶段的耐藏性明显下降。成熟阶段是在树上或植段的耐藏性明显下降。成熟阶段是在树上或植株上进行的,而完熟过程可以在树上进行,也株上进行的,而完熟过程可以在树上进行,也可以在采后发生。可以在采后发生。衰老衰老:果实在充分完熟之后,进一步发生一系列果实在充分完熟之后,进一步发生一系列的劣变,最后才衰亡,所以,完熟可以视为衰老的劣变,最后才衰亡,所以,完熟可以视为衰老的开始阶段。衰老
20、为代谢从合成转向分解,导致的开始阶段。衰老为代谢从合成转向分解,导致老化并且组织最后衰亡的过程。果实的完熟是从老化并且组织最后衰亡的过程。果实的完熟是从成熟的最后阶段开始到衰老的初期。成熟的最后阶段开始到衰老的初期。发生 发育 死亡 生长 成熟 生理成熟 后熟 老化 园艺采收成熟度 嫩芽 茎与叶 芦笋 芹菜 莴苣 甘蓝 花序 朝鲜蓟 青花菜 花椰菜 未熟果 黄瓜 四季豆 甜玉米 完熟果 荔枝 柑桔 苹果 番茄 根与块茎 种子 胡萝卜 洋葱 马铃薯 莲藕 豌豆仁 绿豆图 果蔬发育过程的各个阶段(三三)成熟与衰老的调控)成熟与衰老的调控1.创造适宜的贮藏环境(1)温度:采用适宜的低温贮藏、保持稳定
21、的贮藏温度(2)相对湿度(3)气体成分2.化学药剂的应用(1)延缓成熟与衰老的化合物 (2)促进成熟与衰老的化合物 3.物理技术的应用乙烯是影响呼吸作用的重要因素。通过抑制或促乙烯是影响呼吸作用的重要因素。通过抑制或促进乙烯的产生,可调节果蔬的成熟进程,影响贮藏寿进乙烯的产生,可调节果蔬的成熟进程,影响贮藏寿命。因此,了解乙烯对果品蔬菜成熟衰老的影响、乙命。因此,了解乙烯对果品蔬菜成熟衰老的影响、乙烯的生物合成过程及其调节机理,对于做好果蔬的贮烯的生物合成过程及其调节机理,对于做好果蔬的贮运工作有重要的意义。运工作有重要的意义。五、乙烯五、乙烯(一)乙烯的发现和研究历史(一)乙烯的发现和研究历
22、史l据我国古书记载:促进青而涩的果实成据我国古书记载:促进青而涩的果实成熟,最好放在密封的米缸里;烟熏和焚熟,最好放在密封的米缸里;烟熏和焚香,能促进果实成熟;灶房薪烟气体可香,能促进果实成熟;灶房薪烟气体可使果实成熟和显色。使果实成熟和显色。l 1934 1934年,年,GaneGane首先发现果实和其他植物首先发现果实和其他植物组织也能产生少量的乙烯。组织也能产生少量的乙烯。l自自1989年以来,有关乙烯研究取得了很年以来,有关乙烯研究取得了很大进展,并在生产中得到了应用。大进展,并在生产中得到了应用。促进成熟促进成熟 :乙烯是成熟激素,可诱导和促进跃变型:乙烯是成熟激素,可诱导和促进跃变
23、型果实成熟,主要的根据如下:果实成熟,主要的根据如下:乙烯生成量增加与呼吸强度上升时间进程一致,通常乙烯生成量增加与呼吸强度上升时间进程一致,通常出现在果实的完熟期间;出现在果实的完熟期间;外源乙烯处理可诱导和加速果实成熟;外源乙烯处理可诱导和加速果实成熟;使用乙烯作用的拮抗物(如使用乙烯作用的拮抗物(如Ag+Ag+,CO2CO2,1-MCP1-MCP)可以)可以抑制果蔬的成熟。抑制果蔬的成熟。有趣的是,虽然非跃变型果实成熟时没有呼吸跃变现有趣的是,虽然非跃变型果实成熟时没有呼吸跃变现象,但是用外源乙烯处理能提高呼吸强度,同时也能象,但是用外源乙烯处理能提高呼吸强度,同时也能促进叶绿素破坏、多
24、糖水解等。所以,乙烯对非跃变促进叶绿素破坏、多糖水解等。所以,乙烯对非跃变型果实同样具有促进成熟、衰老的作用。型果实同样具有促进成熟、衰老的作用。提高细胞膜的透性提高细胞膜的透性 促进促进RNARNA和蛋白质的合成和蛋白质的合成 乙烯受体与乙烯代谢乙烯受体与乙烯代谢 任务一任务一 电磁式电器的认识和选用电磁式电器的认识和选用l(2)直流电磁机构直流电磁机构l 与交流电磁机构相比,直流线圈匝数多,因而电感量与交流电磁机构相比,直流线圈匝数多,因而电感量大。在断电瞬间,由于磁通的急剧变化,会感应出很高的大。在断电瞬间,由于磁通的急剧变化,会感应出很高的反电动势,容易使线圈击穿损坏,所以常在线圈的两
25、端反反电动势,容易使线圈击穿损坏,所以常在线圈的两端反向并联一个由电阻和回路二极管组成的放电回路。图向并联一个由电阻和回路二极管组成的放电回路。图1-3 直流线圈的放电回路。直流线圈的放电回路。任务一任务一 电磁式电器的认识和选用电磁式电器的认识和选用l3.电磁机构的工作原理及特性电磁机构的工作原理及特性l3.1电磁机构的工作原理电磁机构的工作原理l在电磁机构中,衔铁受到两个方向相反力的作用:一个是在电磁机构中,衔铁受到两个方向相反力的作用:一个是线圈通电形成磁场产生的电磁吸力,它将衔铁吸向铁心;线圈通电形成磁场产生的电磁吸力,它将衔铁吸向铁心;另一个是弹簧的反作用力,它使衔铁释放。线圈通电,
展开阅读全文