43-果蔬采后生理课件.ppt
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- 43 果蔬采后 生理 课件
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1、第四节第四节 乙烯与果蔬产品的成熟衰老乙烯与果蔬产品的成熟衰老 乙烯(乙烯(ethyleneethylene)是影响呼吸作用的重要因素。)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,通过抑制或促进乙烯的产生,可调节果蔬的成熟进程,影响贮藏寿命。因此,了解乙烯对果品蔬菜成熟衰老影响贮藏寿命。因此,了解乙烯对果品蔬菜成熟衰老的影响、乙烯的生物合成过程及其调节机理,对于做的影响、乙烯的生物合成过程及其调节机理,对于做好果蔬的贮运工作有重要的意义。好果蔬的贮运工作有重要的意义。促进成熟促进成熟 :乙烯是成熟激素,可诱导和促进跃变型果实成:乙烯是成熟激素,可诱导和促进跃变型
2、果实成熟,主要的根据如下: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,通常出现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;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)可以抑制果)可以抑制果蔬的成熟。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象,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,同时也能促进叶绿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
3、糖水解等。所以,素破坏、多糖水解等。所以,乙烯对非跃变型果实同样具乙烯对非跃变型果实同样具有促进成熟、衰老的作用。有促进成熟、衰老的作用。(一一)乙烯对成熟和衰老的促进作用乙烯对成熟和衰老的促进作用 1乙烯与成熟乙烯与成熟 (1)内源乙烯内源乙烯v跃变型果实跃变型果实:成熟期间自身能产生乙烯,只要有微量的乙烯,成熟期间自身能产生乙烯,只要有微量的乙烯,就足以启动果实成熟,随后内源乙烯迅速增加,达到释放高峰,就足以启动果实成熟,随后内源乙烯迅速增加,达到释放高峰,此期间乙烯累积在组织中的浓度可高达此期间乙烯累积在组织中的浓度可高达10-100mgkg。v非跃变型果实非跃变型果实:成熟期间自身不产
4、生乙烯或产量极低,因此后成熟期间自身不产生乙烯或产量极低,因此后熟过程不明显。熟过程不明显。表表10-4 果蔬产品的乙烯生产量果蔬产品的乙烯生产量 单位单位L C2H2(Kg.h)(20)类类 型型 乙烯生成量乙烯生成量 产产 品品 名名 称称 非常低非常低低低 中等中等高高 非常高非常高 0.1 0.11.01.010.0 10.0100.0 l00.0 朝鲜蓟,芦笋,菜花,樱桃,柑橘类,枣,朝鲜蓟,芦笋,菜花,樱桃,柑橘类,枣,葡萄,草莓,石榴,甘蓝,结球甘蓝,菠菜,葡萄,草莓,石榴,甘蓝,结球甘蓝,菠菜,芹菜,葱,洋葱,大蒜,胡萝卜,萝卜,甘芹菜,葱,洋葱,大蒜,胡萝卜,萝卜,甘薯,石刁
5、柏,豌豆,菜豆,甜玉米薯,石刁柏,豌豆,菜豆,甜玉米 黑莓,蓝莓,红莓,酸果蔓,橄榄,柿子,黑莓,蓝莓,红莓,酸果蔓,橄榄,柿子,菠萝,黄瓜,绿菜花,茄子,秋葵,柿子椒,菠萝,黄瓜,绿菜花,茄子,秋葵,柿子椒,南瓜,西瓜,马铃薯,加沙巴甜瓜南瓜,西瓜,马铃薯,加沙巴甜瓜香蕉,无花果,番石榴,白兰瓜,荔枝,番香蕉,无花果,番石榴,白兰瓜,荔枝,番茄,大蕉,甜瓜(蜜王、蜜露等品种)茄,大蕉,甜瓜(蜜王、蜜露等品种)苹果,杏,鳄梨,公爵甜瓜,罗马甜瓜,猕苹果,杏,鳄梨,公爵甜瓜,罗马甜瓜,猕猴桃,榴莲,油桃,桃,番木瓜,梨猴桃,榴莲,油桃,桃,番木瓜,梨南美番荔枝,曼密苹果,西番莲,番荔枝南美番荔枝
6、,曼密苹果,西番莲,番荔枝 表表10-5 几种果实成熟的乙烯阈值几种果实成熟的乙烯阈值果实果实 乙烯阈值乙烯阈值/(g/g)果实果实 乙烯阈值乙烯阈值/(g/g)香蕉香蕉油梨油梨柠檬柠檬 芒果芒果 0.10.20.10.10.040.4 梨梨甜瓜甜瓜甜橙甜橙番茄番茄 0.460.11.00.10.5(2)外源乙烯外源乙烯v 跃变型果实跃变型果实:外源乙烯处理能诱导和加速果实成熟,使跃外源乙烯处理能诱导和加速果实成熟,使跃变型果实呼吸上升和内源乙烯大量生成,乙烯浓度的大小对变型果实呼吸上升和内源乙烯大量生成,乙烯浓度的大小对呼吸高峰的峰值无影响,但浓度大时,呼吸高峰出现的早。呼吸高峰的峰值无影响
7、,但浓度大时,呼吸高峰出现的早。乙烯对跃变型果实呼吸的影响只有一次,且只有在跃变前处乙烯对跃变型果实呼吸的影响只有一次,且只有在跃变前处理起作用。理起作用。非跃变型果实非跃变型果实:外源乙烯在整个成熟期间都能促进非跃变型外源乙烯在整个成熟期间都能促进非跃变型果实呼吸上升,在很大的浓度范围内,乙烯浓度与呼吸强度果实呼吸上升,在很大的浓度范围内,乙烯浓度与呼吸强度成正比,而且在果实整个发育过程中,呼吸强度对外源乙烯成正比,而且在果实整个发育过程中,呼吸强度对外源乙烯都有反应,每施用一次,都会有一个呼吸高峰出现;当除去都有反应,每施用一次,都会有一个呼吸高峰出现;当除去外源乙烯后,呼吸下降,恢复到原
8、有水平,也不会促进内源外源乙烯后,呼吸下降,恢复到原有水平,也不会促进内源乙烯增加乙烯增加。图图10-7 乙烯对跃变型和非跃变型果实呼吸的影响乙烯对跃变型和非跃变型果实呼吸的影响2其他生理作用其他生理作用 伴随对果蔬产品呼吸的影响,伴随对果蔬产品呼吸的影响,乙烯乙烯促进了成熟过程的一促进了成熟过程的一系列变化。其中最为明显的包括使果肉很快变软,产品失绿系列变化。其中最为明显的包括使果肉很快变软,产品失绿黄化和器官脱落。如仅黄化和器官脱落。如仅0.02mgkg乙烯就能使猕猴桃冷藏乙烯就能使猕猴桃冷藏期间的硬度大幅度降低,期间的硬度大幅度降低,0.2mgkg乙烯就使黄瓜变黄,乙烯就使黄瓜变黄,lm
9、gkg乙烯使白菜和甘蓝脱帮,加速腐烂。此外,乙烯还乙烯使白菜和甘蓝脱帮,加速腐烂。此外,乙烯还加速马铃薯发芽、使萝卜积累异香豆素,造成苦味,刺激石加速马铃薯发芽、使萝卜积累异香豆素,造成苦味,刺激石刁柏老化合成木质素而变硬,乙烯也造成产品的伤害,使花刁柏老化合成木质素而变硬,乙烯也造成产品的伤害,使花芽不能很好的发育。芽不能很好的发育。视频:香蕉滞销原因视频:香蕉滞销原因二、二、乙烯的生物合成途径及其调控乙烯的生物合成途径及其调控 1.乙烯生物合成途径乙烯生物合成途径 蛋氨酸蛋氨酸(Met)S-腺苷蛋氨酸腺苷蛋氨酸(SAM)l-氨基环丙烷氨基环丙烷-l-羧羧酸酸(ACC)乙烯。乙烯。(1)蛋氨
10、酸循环)蛋氨酸循环(2)ACC的合成的合成(3)乙烯的合成)乙烯的合成乙烯的生物合成及其控制乙烯的生物合成及其控制(MTA)(MTR)2.与乙烯合成有关的酶与乙烯合成有关的酶:(1)ACC合成酶(合成酶(ACC Synthase,简称,简称ACS)专一以专一以 SAM为底物,需磷酸吡哆醛为辅基,强烈受到为底物,需磷酸吡哆醛为辅基,强烈受到磷酸吡哆醛酶类抑制剂磷酸吡哆醛酶类抑制剂氨基乙氧基乙烯基甘氨酸氨基乙氧基乙烯基甘氨酸(AVG)和氨和氨基氧乙酸基氧乙酸(AOA)的抑制,该酶在组织中的浓度非常低,为总的抑制,该酶在组织中的浓度非常低,为总蛋白的蛋白的0.0001,存在于细胞质中。果实成熟、受到
11、伤害、,存在于细胞质中。果实成熟、受到伤害、吲哚乙酸和乙烯本身都能刺激吲哚乙酸和乙烯本身都能刺激 ACC合成酶活性。逆境造成合成酶活性。逆境造成乙烯生成量增加的原因是它可刺激乙烯生成量增加的原因是它可刺激ACC合成酶活性增强,从合成酶活性增强,从而导致而导致ACC合成的增加,蛋白质抑制剂如合成的增加,蛋白质抑制剂如EDTA、KCN会抑会抑制制ACC合成酶的活性,减少合成酶的活性,减少ACC的合成,进一步使乙烯生的合成,进一步使乙烯生成量降低。成量降低。(2)ACC氧化酶(氧化酶(ACC Oxygenase,简称,简称ACO)乙烯合成的最后一步是乙烯合成的最后一步是 ACC在在ACC氧化酶的作用
12、下,氧化酶的作用下,在有在有 O2的参与下形成乙烯,一般不成为限速步骤。的参与下形成乙烯,一般不成为限速步骤。ACC氧化酶是膜依赖的,其活性不仅需要膜的完整性,且需氧化酶是膜依赖的,其活性不仅需要膜的完整性,且需组织的完整性,组织细胞结构破坏组织的完整性,组织细胞结构破坏(匀浆时匀浆时)时合成停止。时合成停止。因此,跃变后的过熟果实细胞内虽然因此,跃变后的过熟果实细胞内虽然 ACC大量积累,但大量积累,但由于组织结构瓦解,乙烯的生成降低了。由于组织结构瓦解,乙烯的生成降低了。成熟可以促进成熟可以促进ACO的活性,而无氧、金属离子的活性,而无氧、金属离子(特别是特别是 Co2+)、高温(、高温(
13、=35)会抑制会抑制 ACO的活性,抑制乙烯的的活性,抑制乙烯的生物合成。生物合成。1果实的成熟度果实的成熟度(1 1)跃变型果实)跃变型果实 跃变型果实中乙烯的生成有两个调节系统:系统跃变型果实中乙烯的生成有两个调节系统:系统 I负负责跃变前果实中低速率合成的基础乙烯,系统责跃变前果实中低速率合成的基础乙烯,系统 负责成熟负责成熟过程中跃变时乙烯自我催化大量生成,有些品种在短时间过程中跃变时乙烯自我催化大量生成,有些品种在短时间内系统内系统 合成的乙烯可比系统合成的乙烯可比系统 I增加几个数量级。两个系增加几个数量级。两个系统的合成都遵循蛋氨酸途径。统的合成都遵循蛋氨酸途径。三、三、影响乙烯
14、合成和作用的因素影响乙烯合成和作用的因素 不同成熟阶段的组织对乙烯作用的敏感性不同。跃变不同成熟阶段的组织对乙烯作用的敏感性不同。跃变前的果实对乙烯作用不敏感,系统前的果实对乙烯作用不敏感,系统 I生成的低水平乙烯不生成的低水平乙烯不足以诱导成熟;随果实发育,在基础乙烯不断作用下,组足以诱导成熟;随果实发育,在基础乙烯不断作用下,组织对乙烯的敏感性不断上升,当组织对乙烯的敏感性增加织对乙烯的敏感性不断上升,当组织对乙烯的敏感性增加加到能对内源乙烯加到能对内源乙烯(低水平的系统低水平的系统I)作用起反应时,便启作用起反应时,便启动了成熟和乙烯的自我催化动了成熟和乙烯的自我催化(系统系统),乙烯便
15、大量生成。,乙烯便大量生成。采后的果实对外源乙烯的敏感程度也是如此,随成熟采后的果实对外源乙烯的敏感程度也是如此,随成熟度的提高,对乙烯越来越敏感。度的提高,对乙烯越来越敏感。(2 2)非跃变果实)非跃变果实 非跃变果实乙烯生成速率相对较低,变化平稳,整个非跃变果实乙烯生成速率相对较低,变化平稳,整个成熟过程只有系统成熟过程只有系统I活动,缺乏系统活动,缺乏系统,这类果实只能在树,这类果实只能在树上成熟,采后呼吸一直下降,直到衰老死亡,所以应在充上成熟,采后呼吸一直下降,直到衰老死亡,所以应在充分成熟后采收。分成熟后采收。2伤害伤害 贮藏前要严格去除有机械伤、病虫害的果实,这类产贮藏前要严格去
16、除有机械伤、病虫害的果实,这类产品不但呼吸旺盛,传染病害,还由于其产生伤乙烯,会刺品不但呼吸旺盛,传染病害,还由于其产生伤乙烯,会刺激成熟度低且完好果实很快成熟衰老,缩短贮藏期。干旱、激成熟度低且完好果实很快成熟衰老,缩短贮藏期。干旱、淹水、温度等胁迫以及运输中的震动都会使产品形成伤乙淹水、温度等胁迫以及运输中的震动都会使产品形成伤乙烯。烯。3贮藏温度贮藏温度(1)低温)低温:一定范围内的低温贮藏会大大降低乙烯合成。一一定范围内的低温贮藏会大大降低乙烯合成。一般在般在0左右乙烯生成很弱,后熟得到抑制,随温度上升,乙左右乙烯生成很弱,后熟得到抑制,随温度上升,乙烯合成加速,许多果实乙烯合成在烯合
17、成加速,许多果实乙烯合成在20-25左右最快。因此,左右最快。因此,采用低温贮藏是控制乙烯的有效方式。采用低温贮藏是控制乙烯的有效方式。(2 2)高温)高温:多数果实在多数果实在35以上时,高温抑制了以上时,高温抑制了 ACC向乙烯向乙烯的转化,乙烯合成受阻,有些果实如番茄则不出现乙烯蜂。近的转化,乙烯合成受阻,有些果实如番茄则不出现乙烯蜂。近来发现用来发现用35-38热处理能抑制苹果、番茄、杏等果实的乙烯热处理能抑制苹果、番茄、杏等果实的乙烯生成和后熟衰老。生成和后熟衰老。4贮藏气体条件贮藏气体条件(1)O2:乙烯合成的最后一步是需氧的,低:乙烯合成的最后一步是需氧的,低O2可抑制乙烯产可抑
18、制乙烯产生。一般低于生。一般低于8,果实乙烯的生成和对乙烯的敏感性下降,果实乙烯的生成和对乙烯的敏感性下降,一些果蔬在一些果蔬在3O2中,乙烯合成能降到正常空气中的中,乙烯合成能降到正常空气中的5%左右。左右。如果如果O2浓度太低或在低浓度太低或在低 O2中放置太久,果实就不能合成乙烯中放置太久,果实就不能合成乙烯或丧失合成能力。或丧失合成能力。(2)CO2:提高环境中提高环境中 CO2浓度能抑制浓度能抑制 ACC向乙烯的转向乙烯的转化和化和 ACC的合成,的合成,CO2还被认为是乙烯作用的竞争性抑制还被认为是乙烯作用的竞争性抑制剂,因此、适宜的高剂,因此、适宜的高CO2从抑制乙烯合成及乙烯的
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