果蔬工艺学习教案.pptx
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1、会计学1果蔬果蔬(u sh)工艺工艺第一页,共100页。果品(Fruit):水果和干果的总称水果:可食用的含水量较多,具有一定甜味和特殊香味的植物果实的总称干果(Nets):外壳坚硬的植物果实蔬菜:可食用的,含水量较多的,常用作烹饪的植物的器官,通常人们将食用菌也归入蔬菜水果的种类:根据其生物学特性,可分为仁果(rngu)类、核果类、浆果类和柑橘类仁果(rngu)类:苹果、梨核果类:桃、杏浆果类:葡萄、无花果、猕猴桃、石榴柑橘类:柑、橙、柚、柠檬蔬菜的种类:根据农业生物学分类法,可分为根菜类、白菜类、茄根类、瓜类、豆类.第1页/共99页第二页,共100页。果蔬产品的质量构成因素:卫生质量感官(
2、gngun)质量(外观、质地、适口性、缺陷和新鲜度)营养质量(碳水化合物、脂类、蛋白质、维生素、矿物质和微量元素)商品化处理质量(分级、包装、贮藏和运输)质量评价感官(gngun)质量评价理化分析农药残留检测第2页/共99页第三页,共100页。影响果蔬(ush)采后贮藏性的因素内部因素:指园艺产品的遗传和田间生长发育状况,即种类、品种、砧木、植株长势和成熟度等。外部因素:主要是生态因子(ynz)和农业技术措施。内部因素1、种类和品种(pnzhng)产于南方及热带地区的园艺产品,因为结构(质地)疏松,采收后呼吸强度高,不耐低温,因而多数不耐贮运,如香蕉、芒果、荔枝、黄瓜、菜豆等。产于北方地区和生
3、长期较长的种类较耐贮运,如:柑橘、苹果、洋葱、菜花等。水果类落叶果树中的坚果类如板栗、核桃等,仁果类如苹果、梨等耐贮运,而核果类的桃、杏、樱桃等以及浆果类的葡萄、猕猴桃、蓝莓等不耐贮运。绿常果树果实中的柑橘耐贮运,而杨梅、荔枝、草莓等不耐贮运。椪柑比宽皮柑橘类耐贮运,甜橙果实较耐贮运,柚类(如沙田柚)的耐贮运性最强。第3页/共99页第四页,共100页。蔬菜类蔬菜因食用的器官不同其耐贮运性不同:一般属于营养贮藏器官的鳞茎、球茎(qijng)、块茎、叶球的蔬菜比较耐贮运;花椰菜、蒜薹等花器官较耐寒,因此可以低温贮运;叶菜类,因含水量较高,同化器官因采后呼吸和蒸腾作用十分强烈,极易萎蔫或黄化,最难贮
4、运。极不耐贮运,如黄花菜。产于热带、亚热带的番茄、黄瓜、产于热带、亚热带的番茄、黄瓜、茄子茄子(qi zi)等幼嫩果实因为呼吸旺等幼嫩果实因为呼吸旺盛、易被微生物侵染或因为采后养盛、易被微生物侵染或因为采后养分的变化容易变形和纤维化而降低分的变化容易变形和纤维化而降低品质,因此很难贮运。品质,因此很难贮运。充分成熟的南瓜、冬瓜、佛手瓜等充分成熟的南瓜、冬瓜、佛手瓜等因为代谢变弱,果实表皮角质化、因为代谢变弱,果实表皮角质化、被有蜡粉或茸毛而较耐贮运。被有蜡粉或茸毛而较耐贮运。同一种类不同品种的果蔬贮藏性也有很大差异品种成熟期:同一种类的产品一般晚熟品种较耐贮运。如:温州蜜柑早中熟品种不耐贮运,
5、中晚熟品种较耐贮运。晚熟苹果品种红富士等较早熟品种嘎拉和红玉苹果耐贮运。梨品种金花梨和莱阳梨较金水梨和早酥梨耐贮运晚熟的肥城桃,中华寿桃比早熟桃耐贮运。果皮厚、果面有蜡质(粉)、质地较硬、营养物质含量(hnling)高、水分含量(hnling)低的品种果实耐贮运。第4页/共99页第五页,共100页。2、砧木嫁接繁殖时承受接穗的植株。砧木影响接穗的生长发育和生理代谢过程而使产品的组成、生理生化特性发生变化,因此影响园艺产品贮运性。另外一些病害的发生也与砧木有关。比如:苹果苦痘病的发生砧木为烟台沙果、福山小海棠发病轻砧木为山荆子、黄三叶海棠发病重砧木为晚林檎和蒙山甜茶居中3、植株长势树龄和树势(s
6、hsh)不同的植株产量、品质和耐贮运性差异明显:幼年苹果树结的果实易发生苦痘病,不耐贮运。蕉柑幼树果实贮藏中易受冻害。一般进入结果盛期,树势(shsh)中庸的果树其果实品质好,较耐贮运。4、果实大小和果实结果部位通常中等大小的耐贮运性强。大果常常出现枯水、浮皮等生理性病害,不耐贮运。同一植株不同部位的果实颜色、果实大小、可溶性固形物含量(TSS)等不同而贮运性表现不同。对富士苹果树冠不同层次、部位相对光照强度和果实品质分析表明,相对光照强度从树冠上层到下层、外围到内膛逐渐降低,果实品质差异明显。一般中上层果品质最佳(zuji)、耐贮性最好,外围、下层次之,内膛果最差。第5页/共99页第六页,共
7、100页。5、成熟度或发育年龄每种果蔬都有其适宜的成熟采收(cishu)期,采收(cishu)过早或者过晚,对其商品质量及贮藏性都会产生不利的影响。适宜采收(cishu)成熟度的确定,应根据各种果蔬的生物学特性、采后用途、市场距离、贮运条件等因素综合考虑。外部因素1、生态因素温度(wnd)光照降雨土壤地理条件2、农业技术因素施肥(N,P,K,Ca)灌溉(采前尽量少浇水)病虫害防治(防止病虫,并减少污染)修剪和疏花疏果(提高果品品质)果实套袋生长调节剂的使用第6页/共99页第七页,共100页。果蔬的化学成分与特性1、水分:水分是水果与蔬菜的主要成分,是其天然营养素的溶剂2、碳水化合物:主要包括糖
8、、淀粉、纤维素、半纤维素和果胶等a、糖类:果蔬中主要含葡萄糖,果糖,蔗糖(仁果类和浆果类主要含果糖和葡萄糖,核果类和柑橘主要含蔗糖)b、淀粉:多糖(dutn),主要存在于薯类,也存在于未成熟的水果中,果蔬中的淀粉含量随其成熟度及采后贮藏条件变化较大c、纤维素和半纤维素:纤维素与半纤维素均不溶于水,这两种物质构成了水果与蔬菜的形态与框架,是细胞壁的主要成分。d、果胶物质:果胶物质以原果胶、果胶、果胶酸3、有机酸:果蔬中的有机酸主要有苹果酸、酒石酸、柠檬酸,核果类和仁果类主要含苹果酸,浆果类主要含酒石酸,柑橘类主要含柠檬酸。4、含氮物质:果蔬里面的含氮物质主要是蛋白质和氨基酸,果蔬不是人体蛋白质的
9、主要来源,柑橘类比较多。5、脂肪:植物的茎叶和果实表面常有一层薄的蜡质,主要是高级脂肪酸和高级一元酸所组成的酯,可防止茎叶和果实的凋萎,也可防止微生物侵害。果蔬表面的蜡质堵塞部分气孔,有利于果蔬的贮藏。6、单宁物质、色素、维生素、矿物质、酶第7页/共99页第八页,共100页。果蔬(ush)的采后生理特性第8页/共99页第九页,共100页。成熟与衰老生理成熟: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,已经完成发育并达到生理成熟。完熟:是指果实达到生理成熟以后,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,果实表现出特有的颜色、风味、质地,达到最适于食用阶段。Atten
10、tion:成熟阶段是在树上或植株上进行(jnxng)的,而完熟过程可以在树上进行(jnxng),也可以在采后发生。衰老:Rhodes(1980)认为,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开始阶段。Will等把衰老定义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。水果成熟度:采收成熟度,加工成熟度,生理成熟度蔬菜成熟度的判断:蔬菜表面色泽的显现和变化、坚实度、糖和淀粉含量等第9页/共99页第十页,共100页。成熟衰老中的果蔬的变化1、颜色果蔬内的色素可分为脂溶性色素和水溶性色素两大类脂溶性色素:包括叶绿素和类胡萝卜素,叶绿素使果蔬呈现绿色,类胡
11、萝卜素呈现黄、橙、红等颜色。水溶性色素:主要是花色素苷。2、香气的变化醇、醛、酮、酯、萜每种成熟果实均具有有别于其它果树的特征香气。特征香气由几种香气阈值较低、相对含量较高的芳香物质成分在果实成熟过程中逐步形成的。3、味感的变化甜度:随着果实的成熟,果实的甜度逐渐增加。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,果实变甜。酸度:固酸比(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)涩味: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。脱
12、涩方法:温水脱涩法、酒精(jijng)脱涩法、水果脱涩法、石灰脱涩法、乙烯利脱涩法第10页/共99页第十一页,共100页。4、成熟衰老中细胞壁结构与软化有关的酶化学变化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,使细胞壁之间的连接松弛,连接部位也缩小,甚至彼此分离(fnl),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。第11页/共99页第十二页,共100页。果品蔬菜的呼吸作用呼吸作用:生物体内的有机物(糖类,有机酸,脂肪和蛋白质等。)在细胞内经过一系列的氧化分解,最终生成二氧化碳或其他产物,并且释放出能量的总过程,叫做呼吸作用。果蔬在采收后,
13、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。呼吸作用的类型: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:指在无氧气参与的情况下将复杂有机物分
14、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(jli),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。无氧呼吸的加强都被看作是正常代谢被干扰和破坏,对贮藏是有害的在贮藏期应防止产生无氧呼吸第12页/共99页第十三页,共100页。呼吸跃变:呼吸跃变当果实成熟到一定时期,其呼吸速率突然增高,最后又突然下降,这种现象称为(chnwi)呼吸跃变。跃变型(苹果、梨、香蕉、番茄等)非跃变型(柑橘、柠檬、草莓、葡萄、樱桃、菠萝等)第13页/共99页第十四页,共100页。跃
15、变型果实和非跃变型果实的区别:非跃变型果实也表现与完熟(wnsh)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。柑橘是典型的非跃变型果实,呼吸强度很低,完熟(wnsh)过程拖得较长,果皮褪绿而最终呈现特有的果皮颜色。跃变型果实出现呼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(wnsh)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(wnsh)发展过程中变化缓慢,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(wnsh)过程中出现呼吸跃变。第14页/共99页第十五
16、页,共100页。呼吸商是指产品进行呼吸作用时CO2之释放量与O2之消耗量之比值(相同时间内)RQ=CO2produced(ml)/O2consumed(ml)呼吸商的值可以反映出呼吸基质的种类以及无氧呼吸的程度,如:碳水化合物:RQ=1.0有机酸:RQ1.0脂质:RQ1.0呼吸消耗:呼吸消耗是指因呼吸作用的进行所消耗的基质的质量。呼吸消耗可以由呼吸速率的大小来估算:每生成1mgCO2大约消耗0.68mg的葡萄糖呼吸热(Vitalheat):呼吸热是指由呼吸作用的进行所放出的热量,也可以由呼吸速率的大小来估算:每生成1mgCO2大约生成2.60cal的热能园艺产品的呼吸热会使产品的品温升高,加速
17、代谢的进行。在做产品贮藏时,呼吸热是计算冷藏库的冷冻负荷时的必要(byo)考虑因子之一。第15页/共99页第十六页,共100页。影响呼吸作用(hxzuyn)的因素:1.种类和品种(果蔬以绿叶蔬菜呼吸强度最大,其次是番茄和浆果类果实,不包括葡萄,核果类中等,仁果类和柑橘类等较小,最低的是葡萄及根菜类)2.成熟度和发育年龄(果蔬的个体发育和器官发育过程中,以幼龄时期的呼吸强度最大,随着发育呼吸强度逐渐下降)3.贮藏环境温度(在一定温度范围内,呼吸强度与温度成正相关,超过正常温度范围呼吸强度反而会下降,温度太低,会使果蔬造成低温伤害或冷害,库温波动会促进呼吸,缩短贮存时间)4.贮藏环境湿度5.贮藏环
18、境气体成分(降低O2浓度,提高CO2浓度,可抑制呼吸,乙烯增强呼吸强度)6.机械伤害和病虫伤害(呼吸强度的增加与损伤的严重程度成正比)7.贮前处理第16页/共99页第十七页,共100页。呼吸作用与果蔬贮藏的关系:1、呼吸作用是采后新陈代谢主导,保持产品的耐藏性和抗病性;贮藏性:在一定贮藏期内,产品能保持其原有的品质而不发生(fshng)明显不良变化的特性;抗病性:产品抵抗致病微生物的特性2、呼吸作用防止采后生理失调,呼吸作用正常是产品保鲜的前提。3、呼吸旺盛,缩短产品寿命,不影响正常代谢前提下,尽可能降低呼吸作用。4、呼吸保卫反应当植物处于逆境或伤害时,通过增强呼吸作用:a、抑制微生物水解酶水
19、解作用;b、分解毒素,产生毒害病原微生物物质;c、合成新细胞所需要的物质,恢复修补伤口。第17页/共99页第十八页,共100页。乙烯与果蔬成熟(chngsh)衰老第18页/共99页第十九页,共100页。植物激素:在植物体内合成的、能从合成部位(bwi)运往作用部位(bwi)、对植物生长发育产生显著调节作用的微量小分子有机物。目前国际上公认的植物激素有五大类:生长素类、赤霉素类、细胞分裂素类、脱落酸、乙烯。另外有人建议将油菜素甾体类、茉莉酸类也列为植物激素。乙烯的生物学作用:1、具有许多生理效应,起作用的浓度很低,0.010.1g/g就有明显的生理作用。2、对黄化幼苗“三重反应”:矮化、增粗、横
20、向生长。3、一般植物的根、茎、侧芽的生长有抑制作用。4、加速叶片的衰老(shuilo)、切花的凋萎和果实的成熟。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,通常出现在果实的完熟期间。用外源乙烯处理能提高非跃变型果实呼吸强度,但同时也促进叶绿素破坏、多糖水解等。跃变型果实:促进呼吸高峰的提早到来,促进成熟。浓度大小对呼吸高峰峰值没有影响。对呼吸作用的影响只有一次,且须果实成熟以前。非跃变型果实:呼吸强度受乙烯影响。在很大浓度范围内,外源乙烯浓度和呼吸强度成比。对呼吸作用影响有多次,每用一次就有呼吸高峰出现。外源乙烯处理可诱导和加
21、速果实成熟,通过抑制乙烯的生物合成或除去贮藏环境中的乙烯,能有效地延缓果蔬的成熟衰老(shuilo),使用乙烯作用的拮抗物(如Ag+,CO2,1-MCP)可以抑制果蔬的成熟。第19页/共99页第二十页,共100页。乙烯作用机理及合成途径:提高细胞膜的透性(乙烯作用于膜引起膜透性增大,增加底物与酶的接触,加速果蔬的成熟)促进RNA和蛋白质的合成(乙烯能促进RNA和蛋白质的合成,表明乙烯可能在蛋白质合成系统的转录水平上起调节作用,导致(dozh)与成熟有关的特殊酶的合成,导致(dozh)果实成熟)乙烯受体与乙烯代谢(在乙烯起生理作用之前,首先要与某种活化的受体分子结合(含金属的受体部位),形成激素
22、受体复合物,然后由这种复合物去触发初始生化反应,后者最终被转化为各种生理效应)乙烯生物合成乙烯生物合成(hchng)的调节:的调节:乙烯对乙烯生物合成乙烯对乙烯生物合成(hchng)的调节的调节逆境胁迫刺激乙烯的产生逆境胁迫刺激乙烯的产生Ca2+调节乙烯产生调节乙烯产生其它植物激素对乙烯合成其它植物激素对乙烯合成(hchng)的影响的影响第20页/共99页第二十一页,共100页。贮藏运输实践中对乙烯以及成熟的控制:控制适当的采收(cishu)成熟度防止机械损伤避免不同种类果蔬的混放乙烯吸收剂的应用控制贮藏环境条件(适当的低温;降低O2浓度和提高CO2浓度)第21页/共99页第二十二页,共100
23、页。果品蔬菜的蒸腾作用蒸腾作用是指水分以气体状态,通过(tnggu)植物体(采后果实、蔬菜和花卉)的表面,从体内散发到体外的现象。蒸腾作用受组织结构和气孔行为的调控,它与一般的蒸发过程不同。失重又称自然损耗,是指贮藏过程器官的蒸腾失水和干物质损耗,所造成重量减少,成为失重。蒸腾失水主要是由于蒸腾作用引致的组织水分散失,干物质消耗则是呼吸作用导致的细胞内贮藏物质的消耗。蒸腾对果品蔬菜的影响:失重和失鲜、破坏正常的代谢过程、降低耐贮性和抗病性影响蒸腾的因素:果品蔬菜自身因素(种类、品种、成熟度、细胞持水力)、环境温度、环境湿度、空气流速、包装控制蒸腾失水的措施:降低温度、提高湿度、控制空气流速、包
24、装和打蜡、涂膜第22页/共99页第二十三页,共100页。果蔬的休眠与生长一些块茎、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,这就是休眠休眠器官:包括种子、花芽和一些块茎、鳞茎、球茎、根茎类蔬菜。休眠类型与阶段:1、类型:自发休眠(生理休眠):是由产品内因引起的,在休眠期间即使在适宜生长的环境条件下也能保持休眠,不会发芽。被动休眠(强制休眠):由于外界条件不适宜于生长发育所造成的、如果遇到适宜条件,就会停止休眠,开始发芽。2、休眠阶段休眠前期(休眠诱导期)生理休眠期(深休眠期)休眠苏醒
25、期(休眠后期(huq))发芽休眠的生理生化变化:原生质变化、激素的变化、物质代谢和酶的变化延长休眠期的措施:产品本身、控制贮运环境(如温度、湿度、气体的控制)、药物处理和辐射处理第23页/共99页第二十四页,共100页。果蔬的生长指园艺产品在采收以后出现的细胞、器官或整个有机体在数目、大小或重量(zhngling)的不可逆增加果蔬的生长调控措施:避光:冷库、地窖低温:但不能引起冷害或冻害控制湿度:过高促进生长;低氧:5%左右含氧量可抑制生长辐照及其它措施辐照抑制发芽(大蒜、洋葱)去除生长点:如蒜薹去掉芽苞后薹梗发空的现象减轻;胡萝卜去掉芽眼,糠心减少。但形成的刀伤容易造成腐烂,实际应用时应根据
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