杨梅保鲜及深加工关键技术研究

被引量 : 0次 | 上传用户:ankailvyou
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文对杨梅保鲜和深加工关键技术进行了比较全面的研究。 杨梅是我国特有的水果,其果实由许多柔软多汁、表皮极薄、顶端突起的肉柱组成,而且采后呼吸旺盛、衰老进程很快,又成熟于梅雨季节,所以极不耐贮藏和运输。本文研究了杨梅果实的生长生理、采后生理、温度、机械损伤等,对杨梅果实衰老机理的影响和果实软化机理等,以及MAP、抑霉剂、乙烯吸收剂、浸钙涂膜、采前施钙肥和喷钙、采前覆地膜等方法在杨梅保鲜中的应用。除了上述生理方面的研究外还从植物病理学角度对杨梅保鲜的理论依据作了初步的研究,对杨梅果实上优势果腐真菌进行了分离、鉴定,并建立了数学模型用以模拟果实上微生物群体生长状况,对定量复配果蔬保鲜剂的方法进行了初步探讨并建立模型。本文还研究了贮藏期内杨梅汁和杨梅酒发生浑浊和褪色的原因并研究了解决的工艺技术。 研究结果显示杨梅果实在常规采收期之前已经开始了其衰老的进程,采后衰老速度很快,而且程度不断加剧。降低贮藏温度可以延缓杨梅果实的衰老,减少营养物质的消耗,是杨梅保鲜的一个重要因素,温度越接近0℃,贮藏效果越好。 Ca2+;Co2+、振动胁迫以及温度影响与果实软化关系密切。组织中钙的浓度与果实硬度成正相关,与可溶性果胶成负相关,钙与果胶结合成为不溶性果胶酸钙是果实硬度增加的主要原因。另外,由于Ca2+引起的PG和CX活力的下降可能也是导致果实硬度增加的原因之一。 Co2+抑制了乙烯的生物合成,导致乙烯释放量下降、PG和CX的活力下降,从而使果实硬度上升。振动胁迫条件下能刺激果肉组织生成乙烯,果实呼吸加强,衰老加速,此外,振动胁迫还可使果实的PG和CX酶活力增强,这可能是由于振动胁迫增加了酶与底物分子接触的几率,从而加快酶促反应的速度,果实硬度随之下降。室温(30±2)℃贮藏果实,乙烯生成量显著增加,呼吸加强,由于温度的因素加快了酶促反应的速度,使得PG和CX的活力上升,果实硬度下降。 杨梅果实的显微结构显示其极易受损伤。振动使杨梅果实膜透性升高、呼吸发生紊乱,振动程度越大,变化越明显,贮藏中的损失也越大。小包IV 摘要装分装、衬垫、吸渗露水、堆放层数小于10层等措施都能一定程度地减少贮运过程中的损伤。 MAP可以延缓杨梅果实采后衰老进程,低含量COZ的效果好于高COZ含量。2%CO。和 4%O。的初始气体浓度,可以显著减少贮藏中的损失和营养物质的消耗。薄膜自发气调也可延长杨梅的保鲜期。抑霉剂可以减少杨梅果实贮藏中的腐烂和损失。乙烯吸收剂可以减少营养物质的消耗。此外,采前施钙肥、喷钙和覆地膜、采后浸钙涂膜处理等都能在一定程度上延缓杨梅果实的衰老,降低贮藏过程中的营养物质消耗、软化和腐烂,但喷钙的果实成熟推迟。 根据以上研究结果,本文还提出了适用于杨梅保鲜的产业化包装设计以及最佳综合保鲜方法。 论文首次根据Kolm法则对杨梅果实上生长的优势真菌进行了鉴定,结果表明炭色曲霉 (.C。rhon。riUS Sp.)、黄绿青霉(p Ci加O-v广idC BIOllfgC)。梅黄斑刀泡霉(C dug朋o。。Syd.X交链抱霉(AlterW。仲es eX W8llr,Sp.卜意大利青霉( alicum Wehmef)、扩张青霉( pum队K.)Thorn)这六种丝状真菌为杨梅主要致腐真菌。这六种果腐菌的PG和CX活力均呈现较高水平,显示了较强的侵染和致腐能力。UV处理和 10PPm Natalnycin处理后,果实上真菌的生长适应期延长,l/2迅速生长期缩短,生长势90。/9。减弱,微生物最大生长量Xm。下降,对数生长期比生长速率降低,物理抑菌因素和化学抑菌因素均可抑制杨梅果实真菌的生长,以LOgistiC模型为模板,得到10pplllrvopCin处理后、指士1℃贮藏条件下果实上微生物群体生长模型为: X=一 X’。EXP(’9’(t一t’。))+6’一X’。 用线性规划法可定量地对若干种有效的抑菌剂进行复配,所得到的复合防腐剂既可抑制果实上的优势果腐微生物,又可使防腐剂用量相对较少,复合防腐剂的配方为:山梨酸149.3ppm、尼泊金丁酯12ppm,新洁尔灭61.3ppm,戊二醛50ppm。Natalnycin及其商品制剂霉克在允许使用浓度下可以完全抑制住果实上果腐真菌的生长,保鲜实验表明,50I)pm的霉克浸果或喷雾处理,两周后的果实剩余率均在90%左右,复配所得到复合防腐剂也能达到类似的效果。 浙江大学博士学位论文V 论文首次对杨梅汁中花色昔的降解规律进行了研究,提出在贮藏期内花色苦的降解是杨梅汁或杨梅酒浑浊及色泽褐变的主要原因。通过在不同条件下杨梅汁中花色昔热稳定性试验表明,低pH、充氮排氧处理可以增加杨梅汁中花色昔的热稳定性。经充氮排氧处理、pHI刀二 pH3二、pH4.5的杨梅汁中花色昔的 兄值分别为 386.27kJ/mol、317.32 kJ/mol 和282.57kJ/mol,而在有氧条件下….0、pH3二、pH4.5的杨梅汁内花色昔的E。值分别为 342.91kJ/m。l、290.41 kJ/m。l和257.83kJ/mol。在不同条件下贮
其他文献
目的探讨手术室护士各种锐器损伤的原因及防护措施。方法根据手术室护理工作中锐器损伤的各种原因进行分析。结果发生锐器损伤的原因为术中传递器械时、术后处理器械时、静脉
含有不凝性气体的蒸汽冷凝是先进反应堆非能动安全壳冷却系统(PCCS)中重要的换热方式,是当前核反应堆热工水力学研究的一个热点。 含有不凝性气体的蒸汽冷凝,是涉及到蒸汽、
<正>以全球新一轮科技革命和产业变革为背景,结合发达国家以及国内掀起的智能制造"热潮"。本文介绍了智能制造的本质特征,分析了国内发展智能制造所面临的困难与挑战;面对智
本文在深入学习和研究区域经济地理学、区域经济学、西方经济学、国际贸易学以及国际投资学等相关学科的理论基础上,借助物理学中的势能概念,提出区域势能理论,旨在从一个全新的
手写体(脱机)汉字识别是当前OCR技术研究的热点之一,也是计算机字符识别中最为困难的一个课题。本文在分析当前汉字识别最新发展技术的基础上,提出了一种基于多算法集成和神经
【正】 马克思主义文艺学同整个马克思主义学说一起诞生。从上个世纪40年代到现在已有近一个半世纪的历史。马克思主义和马克思主义文艺学传入中国,并在中国这个以农业为主体
马克思主义理论是科学的理论,自从它产生以来,就要求人们以科学的态度对待它。固守马克思主义的个别教条和任意篡改马克思主义的基本原理都不是科学的态度。只有以实事求是、批
当今时代是知识经济的时代,知识经济需要创新型人才,教育面临新的挑战。为了适应时代和未来社会对人才的需求,我们的教育观念、教学模式以及学生的学习方式必须改变。那么,如何在
当船舶在波浪中航行时,由于剧烈的垂荡和纵摇,船底的一部分会露出水面(主要是在迎浪时发生在船体前部,但在低速随浪时也可能发生在船体后部)。当它重新入水时,会与波浪产生猛烈的
出矿和运输是矿山生产中必不可少的两大系统,其方案的优劣,效率的高低,直接影响到企业的生产能力和经济效益。而且,出矿和运输两个环节的合理协调对改善工人的生产条件,保证安全生