盧海燕,梁 穎,劉賢金
(江蘇省農(nóng)科院,江蘇省食品質(zhì)量安全重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室—省部共建國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地,農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全控制技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,農(nóng)業(yè)部農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室,江蘇南京210014)
蔬菜采收后仍然發(fā)生著復(fù)雜的物理變化和生理變化,如果不及時(shí)進(jìn)行保鮮處理,就會(huì)很快出現(xiàn)腐爛和品質(zhì)惡化,影響食用價(jià)值和商品價(jià)值。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)每年因貯運(yùn)不當(dāng)造成30%~40%的蔬菜腐爛變質(zhì),這不僅造成資源浪費(fèi)、環(huán)境污染,而且直接損害了廣大農(nóng)民的利益,嚴(yán)重地制約了經(jīng)濟(jì)發(fā)展[1]。因此,防腐保鮮是蔬菜生產(chǎn)、貯運(yùn)和銷售整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中一個(gè)非常重要的問題。檸檬烯(limonene)是廣泛存在于植物中的一種單環(huán)單萜烯,它是除蒎烯外,自然界最重要和分布最廣的萜烯[2],由于特殊的理化特性和多樣的生理功效已在香料、醫(yī)療、食品等工業(yè)中得到了廣泛應(yīng)用。檸檬烯具有廣譜的抑菌活性,對(duì)細(xì)菌、真菌的抑制作用均有較多報(bào)道[3-8],可以顯著降低病原菌的存活率,而且檸檬烯的毒性屬一般公認(rèn)安全級(jí)(GRAS),經(jīng)批準(zhǔn)可以食用[9],因此在蔬菜的防腐保鮮方面具有很大的應(yīng)用潛力。但到目前為止,除本課題組就檸檬烯對(duì)青椒采后生理和貯藏品質(zhì)的影響作過初步研究外[10],尚無相關(guān)報(bào)道,這就很大程度上制約了其在蔬菜防腐保鮮上的應(yīng)用。本文以菠菜(Spinacia oleracea)為試材,研究檸檬烯對(duì)其采后生理和貯藏品質(zhì)的影響,以期為檸檬烯開辟新的應(yīng)用領(lǐng)域提供理論依據(jù),并為蔬菜的防腐保鮮提供新的方法。
檸檬烯標(biāo)樣 Damas-beta公司,純度95%;蛋黃卵磷脂 國(guó)藥集團(tuán)化學(xué)試劑有限公司;菠菜 江蘇省農(nóng)科院六合基地,于種植40d左右采摘,當(dāng)天在保濕條件下運(yùn)回實(shí)驗(yàn)室,挑選生長(zhǎng)健壯、無機(jī)械損傷、無病蟲害、大小基本一致的菠菜,清水洗凈后備用。
電熱恒溫培養(yǎng)箱DHG-9053A 南京電器三廠;恒溫磁力加熱攪拌器85-2 上海維誠(chéng)儀器有限公司;數(shù)控超聲波清洗器KQ-100DB 昆山市超聲儀器有限公司;電子天平AUW220D SHIMADZU;紫外分光光度計(jì)SP-752 北京普盛陽科貿(mào)有限公司;手持折射儀MW29RHB-80 西化儀(北京)科技有限公司;電導(dǎo)率儀DDS-11A 上海滬粵明科學(xué)儀器有限公司;阿貝折光儀 上海精密儀器有限公司。
1.2.1 檸檬烯的乳化 為提高檸檬烯的溶解度將其乳化。乳化方法參考Haberbeck等[11]的方法,略有改動(dòng)。首先,按檸檬烯∶蛋黃卵磷脂=25∶2的比例混合,磁力攪拌50min,作為藥劑相。然后按藥劑相∶水相=1∶4的比例加入蒸餾水,磁力攪拌20min,之后超聲處理混合液8min(70%振幅),即得檸檬烯乳化液。
1.2.2 實(shí)驗(yàn)處理與設(shè)計(jì) 本實(shí)驗(yàn)設(shè)置2個(gè)處理:a.檸檬烯乳化液處理:檸檬烯乳化液兌水稀釋1000倍后浸泡菠菜3min;b.對(duì)照:以清水浸泡菠菜3min。浸泡后取出用風(fēng)扇吹干,裝入保鮮袋,扎緊袋口置于(10±1)℃的恒溫培養(yǎng)箱中貯藏,在貯藏的第3、6、9d,取從內(nèi)數(shù)第三、四層葉片,分別進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的測(cè)定。每處理30棵菠菜(每10棵裝1袋),各處理重復(fù)4次。
1.2.3 測(cè)定指標(biāo)及方法 可溶性蛋白質(zhì)含量:考馬斯亮藍(lán) G-250 法[12];可滴定酸含量:酸堿中和法[12];葉綠素含量:95%乙醇提取法[13];VC含量:2,6-二氯酚靛酚滴定法[13];可溶性固形物含量:采用阿貝折光儀測(cè)定;細(xì)胞膜透性:采用電導(dǎo)率儀測(cè)定。
1.2.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及圖形分析 用DPS9.5數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)進(jìn)行方差分析,采用Duncan氏新復(fù)極差法進(jìn)行多重比較。
相對(duì)電導(dǎo)率可以反映植物細(xì)胞膜的完整性,其值越大則細(xì)胞膜完整性越差。由圖1可見,貯藏初、中期(0~6d)菠菜的相對(duì)電導(dǎo)率上升較快,清水處理組貯藏第6d是第3d的1.45倍,檸檬烯乳化液處理組則是1.23倍,而貯藏后期(6~9d)上升速度雖有所減緩,但兩種處理仍差異顯著(p<0.05)。貯藏至第3、6、9d,清水處理組平均值分別為27.39%、41.22%、45.42%,是檸檬烯乳化液處理組的1.28、1.52、1.41倍。在相同的貯藏期內(nèi)(第3、6、9d),清水處理組和檸檬烯乳化液處理組的相對(duì)電導(dǎo)率均差異顯著(p<0.05)。說明隨著貯藏時(shí)間的延長(zhǎng),菠菜的細(xì)胞膜均受到了不同程度的損害,而檸檬烯乳化液處理有利于保護(hù)植物的細(xì)胞膜。
圖1 檸檬烯乳化液處理對(duì)菠菜細(xì)胞膜透性的影響Fig.1 Effect of limonene emulsion on membrane permeability of spinach during storage
維生素C不僅是一種常見的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì),對(duì)延緩果蔬衰老、抑制果蔬的褐變也有一定的效果。從圖2可以看出,在整個(gè)貯藏期內(nèi),菠菜的維生素C含量總體呈現(xiàn)出下降的趨勢(shì),清水處理組在貯藏第9d時(shí)僅為貯藏初(第0d)的14.83%,檸檬烯乳化液處理組為18.44%(p<0.05)。在貯藏第3d,檸檬烯乳化液處理組維生素C含量顯著高于清水處理組(p<0.05);在貯藏的第6d,檸檬烯乳化液處理組維生素C含量平均為1.59mg/g,是清水處理組的1.26倍(p<0.05);在貯藏第9d,檸檬烯乳化液處理組維生素C含量略高于清水處理組,但差異未達(dá)顯著(p>0.05)。說明檸檬烯乳化液處理能減緩菠菜采后維生素C的分解,尤其在貯藏的前6d效果顯著。
圖2 檸檬烯乳化液處理對(duì)菠菜維生素C含量的影響Fig.2 Effect of limonene emulsion on vitamin C content of spinach during storage
蔬菜顏色的改變往往是體內(nèi)葉綠素含量的變化引起的,因此,葉綠素含量的多少直接影響蔬菜的外觀品質(zhì)。如圖3~圖5所示,隨著貯藏天數(shù)的延長(zhǎng),菠菜中的葉綠素A、B以及總?cè)~綠素含量顯著下降(p<0.05),清水處理組貯藏第9d的含量分別是貯藏初(第0d)的18.33%、6.09%、12.85%,檸檬烯乳化液處理組分別是21.10%、6.90%、14.75%。檸檬烯乳化液處理組貯藏第3、6、9d的葉綠素A含量分別是清水處理組的 1.03、1.01、1.15倍,葉綠素 B分別是1.26、1.06、1.13 倍,總?cè)~綠素分別是 1.08、1.02、1.15倍,檸檬烯乳化液處理在貯藏的前3d對(duì)菠菜中葉綠素的保留作用顯著(p<0.05),而后期作用則不顯著(p>0.05)。
圖3 檸檬烯乳化液處理對(duì)菠菜葉綠素A含量的影響Fig.3 Effect of limonene emulsion on chlorophyll A content of spinach during storage
圖4 檸檬烯乳化液處理對(duì)菠菜葉綠素B含量的影響Fig.4 Effect of limonene emulsion on chlorophyll B content of spinach during storage
圖5 檸檬烯乳化液處理對(duì)菠菜總?cè)~綠素含量的影響Fig.5 Effect of limonene emulsion on total chlorophyll content of spinach during storage
可溶性固形物(TSS)是農(nóng)產(chǎn)品中普遍存在的營(yíng)養(yǎng)成分,其含量是判定農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)的一項(xiàng)重要指標(biāo)。菠菜采后TSS消耗較快,在貯藏期內(nèi)含量顯著降低(p<0.05)。在貯藏第3、6d時(shí),檸檬烯乳化液處理組的TSS含量顯著高于清水處理組(p<0.05),但到貯藏第9d時(shí),二者差異不顯著(p>0.05)。說明檸檬烯乳化液處理在貯藏的前6d對(duì)菠菜TSS有很好的保留作用(見圖6)。
圖6 檸檬烯乳化液處理對(duì)菠菜可溶性固形物含量的影響Fig.6 Effect of limonene emulsion on total soluble solid(TSS)content of spinach during storage
農(nóng)產(chǎn)品中所含酸的種類和數(shù)量是衡量農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的一個(gè)重要指標(biāo)。檸檬烯乳化液處理對(duì)菠菜采后可滴定酸含量的影響見圖7。與貯藏初(第0d)相比,貯藏第3、6d菠菜中的可滴定酸含量下降不顯著(p>0.05),到第9d時(shí)減少量才達(dá)顯著(p<0.05)。檸檬烯乳化液處理對(duì)采后菠菜中可滴定酸含量的影響較小,在整個(gè)貯藏期內(nèi)較清水處理組均未有顯著差異(p>0.05)。
圖7 檸檬烯乳化液處理對(duì)菠菜可滴定酸含量的影響Fig.7 Effect of limonene emulsion on titration acid content of spinach during storage
可溶性蛋白質(zhì)是植物細(xì)胞重要的滲透調(diào)節(jié)物質(zhì),能夠增加胞內(nèi)溶質(zhì)濃度,防止細(xì)胞過度脫水。由圖8可見,貯藏期間菠菜中的可溶性蛋白質(zhì)含量相對(duì)穩(wěn)定,無論是貯藏天數(shù)間,還是清水處理和檸檬烯乳化液處理間均未有顯著差異(p>0.05)。
圖8 檸檬烯乳化液處理對(duì)菠菜可溶性蛋白質(zhì)含量的影響Fig.8 Effect of limonene emulsion on soluble protein content of spinach during storage
本研究結(jié)果表明,與清水處理相比,檸檬烯乳化液處理能顯著減緩菠菜細(xì)胞膜透性的上升速率(p<0.05),貯藏初期(0~3d)對(duì)葉綠素有顯著保留作用(p<0.05);在貯藏的前6d,對(duì)維生素C、可溶性固形物的維持作用顯著(p<0.05),而在貯藏期內(nèi)對(duì)可滴定酸、可溶性蛋白質(zhì)影響不顯著(p>0.05)。這與檸檬烯乳化液對(duì)青椒采后生理的影響不盡相同,青椒經(jīng)檸檬烯乳化液浸泡處理后,細(xì)胞膜透性的增加速度和葉綠素的降解速度均顯著減慢,維生素C、可滴定酸含量較對(duì)照顯著提高,可溶性蛋白質(zhì)、可溶性固形物含量較對(duì)照相對(duì)穩(wěn)定[10]。這可能與兩種蔬菜的類型(葉菜類和果菜類)、生理特征、代謝過程、呼吸系數(shù)等不同有關(guān),有待進(jìn)一步研究。而檸檬烯乳化液對(duì)兩種蔬菜中維生素C、葉綠素的保留和對(duì)細(xì)胞膜的保護(hù)作用是相同的,應(yīng)繼續(xù)開展檸檬烯乳化液對(duì)更多種蔬菜(根莖菜類、花菜類、芽菜類等)采后生理的影響研究,為更好地開發(fā)檸檬烯乳化液作為專門的保護(hù)劑(維生素C保護(hù)劑、葉綠素保護(hù)劑、細(xì)胞膜保護(hù)劑等)提供可能。
菠菜采后由于蒸騰作用和呼吸作用較劇烈,易失水萎蔫,營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)下降快,采后保鮮是其生產(chǎn)實(shí)踐中急需解決的難題。已有報(bào)道就牛蒡提取物[14]、真空預(yù)冷[1]、殼寡糖 + 釹 + 微量元素[15]、高壓預(yù)冷[16]、光照與黑暗[17]等處理對(duì)菠菜采后的各項(xiàng)營(yíng)養(yǎng)及生理指標(biāo)的影響進(jìn)行了研究,結(jié)果表明,雖然不同的處理對(duì)菠菜采后生理的影響不同,但可以確定的是,只要進(jìn)行恰當(dāng)?shù)母深A(yù),菠菜采后生理的變化能向著有利于貯藏的方向調(diào)控。本文的結(jié)果也證明了此論點(diǎn),檸檬烯乳化液浸泡處理在貯藏的前6d對(duì)菠菜維生素C、葉綠素含量以及細(xì)胞膜等多方面有著顯著的積極影響,下一步可對(duì)檸檬烯的施用技術(shù)進(jìn)行詳細(xì)的優(yōu)化,以使這些積極作用最大化。
檸檬烯乳化液處理能顯著減緩菠菜細(xì)胞膜透性的上升速率;貯藏初期(0~3d)對(duì)葉綠素有顯著保留作用;在貯藏的前6d,對(duì)維生素C、可溶性固形物的維持作用顯著,而在貯藏期內(nèi)對(duì)可滴定酸、可溶性蛋白質(zhì)影響不顯著。檸檬烯乳化液可以一定程度上延緩菠菜的采后生理變化,保持菠菜的貯藏品質(zhì)。
[1]李素云,縱偉,高博.真空預(yù)冷保鮮菠菜及其對(duì)儲(chǔ)藏品質(zhì)影響研究[J].食品工業(yè)科技,2010,31(12):316-318.
[2]王偉江.天然活性單萜:檸檬烯的研究進(jìn)展[J].中國(guó)食品添加劑,2005,1:33-37.
[3]Fisher K,Phillips C.Potential antimicrobial uses of essential oils in food:is citrus the answer[J].Trends in Food Science &Technology,2008,19(3):156-164.
[4]Baik J S,Kim S S,Lee J A,et al.Chemical composition and biological activities of essential oils extracted from Korean endemic citrus species[J].JMicrobiol,2008,18(1):74-79.
[5]Mizrah I B,Shapira L,Domb A J,et al.Citrus oil and MgCl2as antibacterial and anti-inflammatory agents[J].J Periodontol,2006,77(6):963-968.
[6]Singh P,Shukla R,Prakash B,et al.Chemical profile,antifungal,antiaflatoxigenic and antioxidant activity of Citrus maxima Burm.andCitrus sinensis(L.)Osbeck essential oils and their cyclic monoterpene,DL-limonene[J].Food and Chemical Toxicology,2010,48:1734-1740.
[7]Espina L,Somolinos M,Lorán S,et al.Chemical composition of commercial citrus fruit essential oils and evaluation of their antimicrobial activity acting alone or in combined processes[J].Food Control,2011,22:896-902.
[8]Bevilacqua A,Corbo M R,Sinigaglia M.Use of natural antimicrobials and high pressure homogenization to control the growth ofSaccharomyces bayanusin apple juice[J].Food Control,2012,24:109-115.
[9]劉樹文.合成香料技術(shù)手冊(cè)[M].北京:中國(guó)輕工出版社,2000.
[10]盧海燕,梁穎,劉賢金.檸檬烯乳化液對(duì)青椒采后生理和貯藏品質(zhì)的影響[J].食品工業(yè)科技,2012,33(18):332-336.
[11]Haberbeck L U,Riehl C A S,Salom?o B C M,et al.Bacillus coagulans spore inactivation through the application of oregano essential oil and heat[J].LWT-Food Science and Technology,2012,46:267-273.
[12]李合生.植物生理生化實(shí)驗(yàn)原理和技術(shù)[M].北京:高等教育出版社,2003:184-185.
[13]高俊鳳.植物生理學(xué)實(shí)驗(yàn)技術(shù)[M].北京:世界圖書出版公司,2000:99-101.
[14]董亮,張玉鳳,楊力,等.幾種植物提取物對(duì)菠菜生長(zhǎng)和品質(zhì)的影響[J].土壤通報(bào),2010,41(4):927-930.
[15]王學(xué)君,董亮,張玉鳳,等.殼寡糖、釹、微量元素對(duì)菠菜產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[J].山東農(nóng)業(yè)科學(xué),2009,1:84-86.
[16]謝晶,劉敏.真空預(yù)冷和貯藏溫度對(duì)菠菜品質(zhì)的影響[J].江蘇農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2010,26(5):1060-1063.
[17]Toledom E A,Ueda Y,Imahor I,et al.L-ascorbic acid metabolism in spinach(Spinacea oleraceaL.)during post-harvest storage in light and dark [J].Post-harvest Biology and Technology,2003,28(1):47-57.