葡萄的采后保鲜与贮藏现状及展望

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葡萄采前管理与采收后果实保鲜方法

葡萄采前管理与采收后果实保鲜方法

葡萄采前管理与采收后果实保鲜方法汇报人:日期:•葡萄采前管理•葡萄采收技术•葡萄果实保鲜方法目录•保鲜效果评估与质量控制01葡萄采前管理选择土层深厚、排水良好的土壤,有利于葡萄根系生长和养分吸收。

土壤选择温度与光照湿度控制确保葡萄生长环境温度适宜,光照充足,以满足葡萄光合作用和正常生长需求。

根据葡萄生长阶段和气候条件,合理调节土壤湿度,避免过湿或过干影响葡萄生长。

030201生长环境选择与调整根据葡萄生长阶段和土壤状况,制定合理的施肥计划,包括基肥、追肥等,以满足葡萄生长所需养分。

施肥计划定期灌溉,保持土壤湿度适中,有利于葡萄根系吸收水分和养分。

灌溉管理施肥与灌溉管理了解葡萄常见病虫害及其症状,及时发现并采取防治措施。

病虫害识别利用天敌、微生物等生物资源进行病虫害防治,减少化学农药使用。

生物防治在必要情况下,使用低毒、低残留的化学农药进行病虫害防治,注意安全用药和合理轮换使用。

化学防治病虫害防治根据葡萄生长状况和品种特性,采用适当的修剪技术,如摘心、疏剪等,促进葡萄生长和果实发育。

在葡萄果实发育过程中,及时疏除多余的果实和病果,保持树体合理负载,提高果实品质和产量。

修剪与疏果疏果处理修剪技术02葡萄采收技术根据葡萄品种和当地气候条件,选择适宜的采收时间。

通常,葡萄在达到生理成熟度时采收,即果皮颜色鲜艳、果肉饱满、糖分积累充分。

成熟度判断不同季节的葡萄采收时间也有所不同。

一般来说,夏季葡萄在早上或傍晚采收较好,避免高温时段;冬季葡萄在气温较高的中午采收为宜。

季节与时间采收时间选择采收方法与工具采用手工或机械采收。

手工采收适用于小规模种植或特殊品种的采收;机械采收适用于大规模种植,提高采收效率和降低成本。

采收工具使用适当的工具进行采收,如剪刀、篮子、手套等。

确保工具干净卫生,避免对葡萄造成污染。

采后处理与分级采后处理采收后的葡萄应尽快进行预冷处理,以降低果实的温度并保持其新鲜度。

预冷后,进行分级、包装和运输等后续处理。

我国果品贮藏保鲜业发展现状及今后对策(共五则)

我国果品贮藏保鲜业发展现状及今后对策(共五则)

我国果品贮藏保鲜业发展现状及今后对策(共五则)第一篇:我国果品贮藏保鲜业发展现状及今后对策我国果品贮藏保鲜业发展现状及今后对策入世后,我国的水果业面临着新的机遇和挑战。

作为农业重要组成部分的大宗农产品,水果是最有希望参与国际竞争的农产品之一。

近10余年,我国果业发展突飞猛进,成绩显赫,令世界瞩目。

2003年,水果种植面积已达9436.7千公顷,水果总产7551.5万吨,分别占世界的18.0%和15.7%左右,均居世界主产国首位。

然而,我国水果出口率(出口量生产量的比率)较低,还不足2%(表1);而且水果出口价格偏低,2001年每公斤平均贸易价为0.31美元,仅为世界平均水平的63.3%。

表1.2003年中国水果产量占世界比重及出口率中国占世界比重(%)15.7 36.4 13.0 57.0 8.5 8.5 注:据2003年全国农业统计年鉴和农业部信息中心海关统计种类水果类苹果柑橘梨香蕉葡萄产量(万吨)7552 2110 1345 980 590 518出口量(万吨)148.7 61 29.2 30 2 1.3出口率(%)1.962.89 2.173.06 0.34 0.22长期以来,我国只重视果品的采前栽培、病虫害防治,却忽视采后处理,致使在采后流通过程中的损失相当严重,每年损失率为20%~25%,而欧美发达国家采后损失仅为1.7%~5.0%,与此相比差距很大。

我国保鲜业的落后不仅阻碍了农业及相关产品加工业的持续发展,造成巨大的经济损失,而且由于世界各国为保护自己国家的果品市场,设置一些诸如此类产品的进口标准等做法,阻碍了我国新鲜果品及加工品出口。

因此,为争取多出口创汇,迎接国外水果的挑战,提高我国水果业在国际市场中的地位,根本出路是打破保鲜瓶颈,迅速提高果品质量,全面进入质量时代。

二、我国果品贮藏保鲜技术的发展与应用随着现代贮藏设备的发展和技术的完善,我国传统的简易贮藏方式已不适应生产需求,已逐渐被现代贮藏技术所代替,新的保鲜技术也不断得到开发与应用。

水果葡萄保鲜技术

水果葡萄保鲜技术

水果葡萄保鲜技术的发展历程
传统保鲜方法
包括使用冰块、低温、真空包装等手段,但这些方法往往效果不佳,无法满足 现代商业需求。
现代保鲜技术
随着科技的发展,现代保鲜技术越来越多样化,包括气调包装、辐射处理、化 学处理等手段,这些方法在保持葡萄新鲜度和品质的同时,能够有效地延长货 架期。
水果葡萄保鲜技术的分类和应用
物理保鲜技术
利用物理手段,如气调包装、低温冷藏等,来保持葡萄的 新鲜度和品质。物理保鲜技术操作简单,成本较低,适用 于广大果农和消费者。
化学保鲜技术
通过使用化学药剂,如防腐剂、保鲜剂等,来延长葡萄的 货架期。化学保鲜技术效果显著,但可能对人体造成潜在 危害,需要严格控制使用量和使用方法。
生物保鲜技术
辐射保鲜技术
辐射处理
使用一定剂量的辐射照射 葡萄,杀死表面微生物和 害虫,减少病虫害的发生 率。
温度控制
辐射处理后,应将葡萄置 于低温环境下,以保持新 鲜度。
湿度控制
保持相对湿度在90%左右 ,避免葡萄过度失水,保 持果实新鲜度。
化学保鲜技术
化学药剂处理
使用低浓度的化学药剂,如防腐剂、保鲜剂等,处理葡萄表面, 抑制病原菌的生长和繁殖。
新型保鲜技术研发
纳米技术、生物技术、信息技术等高新技术的发展,将进一步推动水果葡萄保鲜技术的创 新。
水果葡萄保鲜技术的未来展望
无损检测与精准控制
智能化与自动化
利用机器视觉、光谱分析等无损检测技术 ,实现对水果葡萄内部品质的精准控制, 提高保鲜效果。
发展智能化的保鲜设备,实现水果葡萄的 自动化分拣、包装和储存,提高工作效率 。
02
水果葡萄保鲜技术不仅需要维持葡萄的口感,同时也要尽量保

葡萄物流及贮藏保鲜包装技术研究现状与展望

葡萄物流及贮藏保鲜包装技术研究现状与展望

包 装 工 程第44卷 第23期 ·94·PACKAGING ENGINEERING 2023年12月收稿日期:2023-04-29基金项目:顺丰横向合作项目(90202205240357);大学生创新创业项目(202310057021) *通信作者葡萄物流及贮藏保鲜包装技术研究现状与展望李宝庆1,梁欣2,韦婉琪1,姚刚2,李宇丞1,阎瑞香1*(1.天津科技大学 轻工科学与工程学院,天津 300222; 2.深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司,广东 深圳 518000)摘要:目的 通过对葡萄物流运输、贮藏保鲜过程中使用的包装技术进行分类和系统介绍,分析其研究现状及存在问题,并展望未来发展前景,以促进葡萄贮运保鲜包装技术提升。

方法 针对贮运保鲜中葡萄果实容易出现的问题,介绍缓冲包装、气调包装、活性包装以及智能包装等包装技术的研究及应用现状,分析不同包装技术的优势,并讨论未来可能的发展方向。

结论 多种包装技术配合使用,提升运输包装缓冲减振效果,精确调控气调包装内部气氛,控制活性包装中药剂释放与分子迁移,提升智能指示标签的精确性,保证RFID 智能包装系统的稳定性等,有利于葡萄贮运保鲜中品质的保持与货架寿命的延长。

关键词:葡萄;物流;贮藏;保鲜;包装技术中图分类号:S609+.3 文献标识码:A 文章编号:1001-3563(2023)23-0094-09 DOI :10.19554/ki.1001-3563.2023.23.011Research Status and Prospect of Grape Logistics, Storage and PreservationPackaging TechnologyLI Bao-qing 1, LIANG Xin 2, WEI Wan-qi 1, YAO Gang 2, LI Yu-cheng 1, YAN Rui-xiang 1*(1. College of Light Industry Science and Engineering, Tianjin University of Science & Technology,Tianjin 300222, China; 2. Shenzhen SF Taisen Holding (Group) Co., Ltd., Guangdong Shenzhen 518000, China) ABSTRACT: The work aims to classify and systematically introduce packaging technologies used in logistics transporta-tion, storage and preservation of grapes, analyze their research application and packaging effect, and promote the im-provement of storage, transportation and preservation packaging technology of grapes. In view of the problems prone to occur in storage, transportation and preservation of grapes, this paper introduced the research and application status of packaging technologies such as buffer packaging, modified atmosphere packaging, active packaging and intelligent packaging, analyzed the advantages of different packaging technologies, and discussed possible development directions in the future. By improving the cushioning and vibration reduction effect of transportation packaging, accurately regulating the internal atmosphere of modified atmosphere packaging, controlling the release of pharmaceuticals and molecular mi-gration in active packaging, improving the accuracy of intelligent indication tags, and ensuring the stability of the RFID intelligent packaging system, the combination of various packaging technologies can effectively maintain the quality of grapes in storage and transportation and prolong their shelf life.KEY WORDS:grapes; logistics; storage; preservation; packaging technology第44卷第23期李宝庆,等:葡萄物流及贮藏保鲜包装技术研究现状与展望·95·作为一种常见浆果类水果,葡萄在我国广受欢迎,其味道鲜美,果汁酸甜,具有丰富的营养价值,是我国五大水果之一[1]。

葡萄果实采后生理及贮藏保鲜方法研究进展

葡萄果实采后生理及贮藏保鲜方法研究进展

化学 、 生物贮藏保 鲜方法等方面入 手 , 综述 了近年 来国内外葡萄果 实采后 生理和 贮藏保 鲜方法研
究进展 , 并展 望 了今后 的研 究方向, 以期为 葡萄的贮藏保鲜研 究与生产应 用提供借 鉴。
关键词 : 葡萄; 采后生理 ; 贮藏保鲜 ; 研究进展 中图分类号 : S 6 6 3 . 1 文献标识码 :A 文章编号 : 1 0 0 1 -0 0 0 9 ( 2 0 1 3 ) 2 O —O 1 7 3 —0 6 葡萄 ( V i t i s v i n i f e m L . ) 果实因色味俱佳 并富含糖 、 维生素 、 蛋 白质 、 有 机 酸和矿 物 质等 营养 物质 而深 受人 们 的青睐 。随着人们对物质 生活水平 的追求 越来越 高 , 中营养成分 的消耗 速率呈 正相关 关 系, 因此 , 降低 葡 萄 的呼吸强度 , 可 以达 到延 缓 衰 老、 延长 保 鲜期 的 目的。

要: 葡萄果实柔软 、 皮 薄、 多汁 , 不耐 贮运 。在 贮藏保 鲜过程 中, 极 易发 生腐 烂、 落粒 、 失
水、 褐 变等现 象 , 这给 鲜食 葡萄的发展 带来极 大困难 。果 实采后 品质 变劣和 生理 衰老是影响果 实
贮 藏 保 鲜 的 重 要 因素 , 探 明 果 实采 后 生 理 变 化 规 律 和 贮 藏 保 鲜技 术 的研 究 开 发 对 保 持 果 实 采后 品 质 和 延 缓 生 理 衰 老 至 关 重 要 。现 从 呼 吸 、 水分 、 落粒 、 腐烂 、 激 素 和 褐 变 等 生理 变 化 以及 物 理 、
大量研究表明[ = 2 。 ] , 无论 在常温还是 低温贮 藏条件下 , 无
梗葡萄果粒的呼吸强度均 属于非 呼吸跃 变型 , 其成熟不 受 乙烯控制 ; 穗轴 和果梗 生理 变化 活跃 , 是 整穗葡 萄 物 质消耗 的主要 部位 , 其 呼吸强度 均属 于呼 吸跃 变型 , 比 相 同温度下无 梗葡萄果 粒 呼吸强 度高 出 1 O倍 以上 , 整 穗葡萄的呼吸强度和 乙烯生成主要取决于穗轴 和果梗 。

综合论述葡萄釆后生理研究现状及发展趋势

综合论述葡萄釆后生理研究现状及发展趋势

四、褐变生理
果实褐变主要是多酚氧化酶对酚类底物的 氧化所引起。褐变程度与组织中多酚氧化酶活 性和酚类物质含量呈显著正相关。由于有机酸、 维生素C 对多酚氧化酶的抑制作用减少, 使其 活性增加, 导致单宁等多酚类物质氧化, 从而产 生褐变。
三、激素生理
葡萄果实的生长素、细胞分裂素、赤霉素 含量随果实的成熟而逐渐下降。对多数水果而 言, 乙烯促进了果实的成熟与衰老。葡萄为非 呼吸跃变型水果, 果实内源乙烯含量较少, 因此 有人认为葡萄果实衰老过程可能与脱落酸的浓 度有着密切的关系。
二、气体防腐保鲜
最常使用的是SO2 类保鲜剂。SO2 水溶液 中包含SO2 分子、亚硫酸分子、亚硫酸氢根和亚 硫酸根离子, 其中未解离的分子(SO2 和H2SO3 )具 有抑菌作用 。SO2 气体对葡萄上常见的致病真菌 如灰霉菌有强烈的抑制作用, 同时还能抑制氧化酶 的活性, 降低呼吸速率, 增强耐贮性,有效的防止葡 萄酶促褐变。
三、辐射贮藏保鲜
辐射不仅可以干扰基础代谢过程, 延缓果 蔬的后熟衰老, 还可以减少害虫滋生和抑制微 生物引起的果蔬腐烂。Salunkhe用γ-射线对无 核白葡萄进行辐照, 然后于4.4 ℃下放1个月, 结果表明, 10、20 Gy的处理效果最好, 30、40、 50 Gy的处理造成果粒颜色褐变。经辐射处理 得当的新鲜果蔬在外观形态、组织结构和色香 味品质上基本保持不变,具有良好的保鲜效果。
四、钙对葡萄贮藏效果的影响
钙处理可以明显增加果实中的钙含量,从 而提高果实硬度和可溶性固形物含量,抑制果 实内单宁、Vc等物质的转化降解和果实内部 褐变, 提高果实的糖酸比, 降低果实的游离果胶 酸的含量而使果胶酸钙含量增加,减少果实膜 透性变化,最终增强果实的抗腐能力和耐贮性。 鉴于此, 采前喷钙和采后渗钙己成为目前提高 耐贮性的一个重要措施, 而且正在得到广泛应 用。

葡萄采收后怎么保存保鲜

葡萄采收后怎么保存保鲜

葡萄采收后怎么保存保鲜目前南方各产地的葡萄陆续进入采收期,很多农户认为采收后就不需要再对葡萄进行管理了,其实不是的。

葡萄采收后,叶片中的同化作用仍在继续进行,营养物质开始在新梢和根系中积累。

这个时候的管理,显得尤为重要,那目前南方各产地的葡萄陆续进入采收期,很多农户认为采收后就不需要再对葡萄进行管理了,其实不是的。

葡萄采收后,叶片中的同化作用仍在继续进行,营养物质开始在新梢和根系中积累。

这个时候的管理,显得尤为重要,那么葡萄采收后该如何管理呢1、搞好秋季施肥葡萄一年有两次发根的高峰期,第1次在春季,第2次在葡萄采收后的9—11月,这时施肥无新梢需要供肥,有利于根系吸收贮存养分,并且施肥中受伤的根系伤口易于愈合。

另外,已经进入成熟期的葡萄有边采果边花芽分化的习性,采果后施肥能为下年的花芽分化、提高坐果率打下有利基础。

对于幼年树施肥法,即在主干外围30-50厘米处,挖深20-30厘米的条状施肥沟。

对于成年葡萄树可根据情况即在离主干40-50厘米处挖沟,挖沟时注意避开主根。

一般每亩用腐熟的羊粪2000-4000千克,为了防止过早落叶,采果后即用0.3%的尿素、0.2%磷酸二氢钾每7-10天一次,连续3-4次。

2、抗旱保叶在采收后如果天气久旱不雨,会引起叶片过早的枯死和脱落,不利于树体积累养分,遇到秋旱要注意抗旱灌溉。

3、科学保芽葡萄同节上叶腋间有两种芽,即冬芽和夏芽。

夏芽在当年可萌发形成副梢,有些品种的副梢能重新形成花芽,产生当年二次或多次结果,但大多数属营养枝,消耗养分,影响光照。

冬芽如果没有强烈的刺激作用,当年不能萌发,生长发育充实饱满,是下年抽生结果枝的重要器官。

葡萄的芽是随着新梢生长逐渐形成的,保护促进冬芽的发育是葡萄高产的基础,必须保住。

采取的措施是对新梢及时摘心,除副芽,促进冬芽饱满;合理修剪,适量留芽;防治病虫害,尽量减少管理时的机械损伤。

4、防治病虫重点防治霜霉病、白粉病、黑痘病和锈病。

葡萄的采后保鲜与贮藏现状及展望

葡萄的采后保鲜与贮藏现状及展望

葡萄的采后保鲜与贮藏现状及展望食品科学与工程092班谢巧奇 200916020210摘要:分析了近几年国内外葡萄贮藏生理生化的特性,以及采后葡萄的主要病害等的研究状况,总结了几年来葡萄贮藏保鲜技术的研究现状,并提出了今后葡萄无害贮藏的发展方向。

关键词:葡萄;生理生化特征;贮藏保鲜;臭氧1前言葡萄是世界栽培最早、分布最广的果树之一。

葡萄浆果多汁味美,且含有大量的糖、有机酸、蛋白质、矿物质及维生素等多种营养物质,具有很高的营养和食疗价值。

但在贮藏过程中易发生腐烂、脱粒、干梗等现象,这给鲜食葡萄的贮藏、运输、延长销售时间等带来困难,造成很大的经济损失。

因此,搞好葡萄贮藏保鲜,满足市场的需求具有重要意义。

本文综述了国内外近年来对葡萄采后生理和保鲜技术的研究现状以及发展趋势。

2葡萄采后的生理生化特性2.1葡萄采后呼吸作用的变化葡萄浆果呼吸速率的变化规律是葡萄贮藏期间的主要生理指标之一。

葡萄为非跃变型果实,在成熟过程中不出现呼吸跃变现象[1]。

但穗轴和果梗的呼吸强度比果较的呼吸强度高10倍以上,并形成呼吸高峰,为跃变型呼吸[2]。

25℃以下,采后整穗葡萄在贮藏期前60 天内,呼吸作用呈逐渐降低的趋势,60天后虽略有升高,但基本保持平稳状态,没有出现呼吸高峰,表现为非跃变型[3];无梗果粒在常温和低温下均为非跃变型呼吸;但穗轴和果梗的呼吸强度高出相应温度下果粒的呼吸强度10倍以上,并形成呼吸高峰,表现为跃变型呼吸。

因此整穗葡萄的呼吸强度主要取决于穗轴和果梗。

2.2 葡萄采后水分代谢的变化葡萄果实表面无气孔,其呼吸和蒸腾作用主要是通过果梗进行的。

日本青木等人研究,虽然果梗的重量仅占葡萄果穗的26%,但损失的水分却占葡萄整个果穗的49% ~66%[4]。

葡萄贮藏中萎蔫、褐变和腐烂首先从果梗开始,果梗失去的营养和水分再从果粒得到补充。

由此可见,葡萄果梗和穗轴是葡萄果穗的生理活性部位,也是物质消耗的主要部位。

葡萄贮运保鲜的关键在于抑制果梗和穗轴的呼吸速率,延迟呼吸高峰的到来,推迟果梗和穗轴的衰老。

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葡萄的采后保鲜与贮藏现状及展望食品科学与工程092班谢巧奇 200916020210摘要:分析了近几年国内外葡萄贮藏生理生化的特性,以及采后葡萄的主要病害等的研究状况,总结了几年来葡萄贮藏保鲜技术的研究现状,并提出了今后葡萄无害贮藏的发展方向。

关键词:葡萄;生理生化特征;贮藏保鲜;臭氧1前言葡萄是世界栽培最早、分布最广的果树之一。

葡萄浆果多汁味美,且含有大量的糖、有机酸、蛋白质、矿物质及维生素等多种营养物质,具有很高的营养和食疗价值。

但在贮藏过程中易发生腐烂、脱粒、干梗等现象,这给鲜食葡萄的贮藏、运输、延长销售时间等带来困难,造成很大的经济损失。

因此,搞好葡萄贮藏保鲜,满足市场的需求具有重要意义。

本文综述了国内外近年来对葡萄采后生理和保鲜技术的研究现状以及发展趋势。

2葡萄采后的生理生化特性2.1葡萄采后呼吸作用的变化葡萄浆果呼吸速率的变化规律是葡萄贮藏期间的主要生理指标之一。

葡萄为非跃变型果实,在成熟过程中不出现呼吸跃变现象[1]。

但穗轴和果梗的呼吸强度比果较的呼吸强度高10倍以上,并形成呼吸高峰,为跃变型呼吸[2]。

25℃以下,采后整穗葡萄在贮藏期前60 天内,呼吸作用呈逐渐降低的趋势,60天后虽略有升高,但基本保持平稳状态,没有出现呼吸高峰,表现为非跃变型[3];无梗果粒在常温和低温下均为非跃变型呼吸;但穗轴和果梗的呼吸强度高出相应温度下果粒的呼吸强度10倍以上,并形成呼吸高峰,表现为跃变型呼吸。

因此整穗葡萄的呼吸强度主要取决于穗轴和果梗。

2.2 葡萄采后水分代谢的变化葡萄果实表面无气孔,其呼吸和蒸腾作用主要是通过果梗进行的。

日本青木等人研究,虽然果梗的重量仅占葡萄果穗的26%,但损失的水分却占葡萄整个果穗的49% ~66%[4]。

葡萄贮藏中萎蔫、褐变和腐烂首先从果梗开始,果梗失去的营养和水分再从果粒得到补充。

由此可见,葡萄果梗和穗轴是葡萄果穗的生理活性部位,也是物质消耗的主要部位。

葡萄贮运保鲜的关键在于抑制果梗和穗轴的呼吸速率,延迟呼吸高峰的到来,推迟果梗和穗轴的衰老。

2.3 贮藏中葡萄脱粒生理研究葡萄采后果粒脱落是贮藏过程中常见现象,这严重影响其商品价值。

童昌华对葡萄采后脱粒研究表明,葡萄果梗与果粒连接处的细胞在成熟期随着葡萄的成熟逐渐变稀变大,最后溶解消失形成离层。

但离区细胞的变化与果粒脱落率并不完全一致,这可能与果梗、果粒间的连接方式不同有关,离区细胞的变化只是影响果粒脱落的一个方面。

Be Yer 提出,果粒脱落的重要原因是组织对乙烯的敏感性,这种敏感性首先受到内源生长素含量的影响,生长素越多,脱落区细胞对乙烯的敏感性越差;生长素含量降低,导致脱落区细胞对乙烯敏感性增强,同时脱落酸对脱落有独立的作用过程。

2.4葡萄贮藏过程中褐变葡萄贮藏中有机酸的代谢也和果实的褐变有密切的关系[5],有机酸含量的降低使pH值向碱性方向移动,从而诱发多酚氧化酶的活性,引起褐变。

使用SO2类保鲜剂,是防止葡萄贮藏过程中褐变的主要措施。

SO2通过降低果皮细胞质中的pH值[6],抑制多酚氧化酶活性,保存游离酚和总酚含量,保护还原型抗坏血酸(ASA)等作用抑制了龙眼果实贮藏期间的褐变。

SO2处理可以抑制和延缓葡萄褐变,可能是由于SO2通过果皮进入浆果内部,与水结合形成HSO3·HSO3可以抑制多酚氧化酶和抗坏血酸氧化酶活性,从而减少了抗坏血酸以及单宁等多酚类物质的氧化,抑制和阻止了褐变的产生。

3 葡萄采后的主要病害及控制3.1葡萄采后的侵染病害引起葡萄果粒田间和采后腐烂的病原菌有30个属的真菌及一些细菌[7]。

通常见到的葡萄病害有:灰霉葡萄孢(Botryis Cinerea)引起的灰霉病、青霉(Penicilliumspp)引起的青霉病、交链孢引起的霉腐病、黑曲霉(Aspergillus niger)引起的黑粉病[8-10]。

其中低温下优势菌为灰霉葡萄孢、青霉和交链孢,常温下的优势菌为黑曲霉。

引起葡萄采后贮运与销售过程中腐烂的病原菌为真菌[11],包括:根霉(Rhizopus slolonifer)、黑曲霉(Aspergillus ni-ger)、青霉(Penicilliumspp. )、灰霉(Botrytis cinerea)、交链孢霉(Alternariaspp. )、芽枝霉(Clad osporiumspp. )、匐柄霉(Sternphyliumspp. )、葡萄球座菌(Guignardiabidwellii)、粉红聚端孢(Trichotheoium roseum)9个属的真菌,常见致腐病菌是前7种。

3.2 葡萄采后的生理病害葡萄的生理病害主要指葡萄裂果,其多发生在葡萄成熟期。

在贮藏过程中如湿度过大,某些品种也会裂果。

葡萄浆果发生裂果后即降低商品价值,并很快感染病害而霉烂。

3.3葡萄采后病害的控制药剂防治必须从加强葡萄园病虫防治开始,按时喷布杀菌剂。

从花前到采收前,每隔半月喷一次500~800倍多菌灵,能有效减少贮藏中灰霉病引起的腐烂。

采收后要迅速预冷,低温贮藏及尽量减少机械伤有助于控制此病。

另外在贮藏或运输前及贮藏和运输间,用SO2或重亚硫酸盐处理,可将危害控制在较小的范围。

为防止葡萄生理病害,如裂果,葡萄在贮运过程中,包装箱不宜过大,以装5~7 kg为宜;装箱时,果穗要装的密实,防止葡萄因颤动挤压而造成裂果;贮藏环境的湿度不易过大。

4葡萄采后贮藏保鲜技术的研究4.1 葡萄气调贮藏技术气调贮藏是目前公认的贮藏果蔬最有效的方法。

气调贮藏技术就是将气调库或包装内气体成分的相对比例改变,使之有别于大气原来的组成,从而达到延长货架寿命及保存果品质量的目的。

该技术主要是利用环境中CO2与O2的调节作用。

CO2和O2的比例、浓度均影响到气调贮藏的效果。

研究表明,高CO2和低O2均能抑制乙烯生成[12],抑制果实的呼吸作用,保护果肉细胞膜的功能,降低果实纤维素酶的活力,保持果实硬度[13],降低多酚氧化酶和过氧化物酶的活性。

气调贮藏技术大致可分为两类,即气体控制(controlled Atmosphere,CA)和气体调节(Modified Atmosphere,MA)两种。

CA贮藏是指调节环境中气体成分组成的冷藏方法,一般是降低环境中的O2浓度,提高CO2浓度,保持适于所贮果蔬的最佳气体组成。

这就是我们通常所说的气调库贮藏。

MA贮藏是利用薄膜包装的简易CA贮藏,即利用透水透气性较高的薄膜包装果蔬,在包装容器内形成比较适宜的气体组成,以达到保鲜目的。

另外,减压贮藏(又名低压贮藏)也是气调贮藏的一种形式,就是通过减低气压,排除产品的内源乙烯及其它挥发性物质,从而更有效地抑制果品的后熟衰老。

谢春阳等[14]采用减压、充氮、自然降O2三种处理贮藏葡萄,观察结果表明,以减压处理效果最佳。

关于葡萄气调贮藏,世界各国学者存在着不同的看法。

美国学者Nelson曾宣称,气调贮藏商品葡萄的希望不大,因为在CO2<15%时,葡萄腐烂多于SO2熏蒸处理,当CO2>15%时,虽然控制腐烂,却又引起浆果褐变。

Uoto等也认为,单靠气调贮藏不能控制葡萄腐烂。

而前苏联达格斯坦农业科学院[15]对三个葡萄品种进行了专门的气调贮藏试验,结果表明,不同的品种均可采用气调贮藏,只要适当地选择葡萄品种和气调条件,葡萄的气调贮藏前景还是很乐观的。

就目前来说,虽然葡萄气调贮藏的条件根据品种和贮期长短有所不同,各国研究者的结果也不尽一致,但对大多数葡萄品种,气调贮藏条件较为一致的看法是:温度。

0~1℃,相对湿度95%,CO2 2%~3%,O2 2%[16,17]。

Yania 。

等用COC和气调相结合贮藏葡萄,结果表明,2% O2+5% CO2+10%CO的防腐效果与SO2熏蒸一样,而贮藏4个月后葡萄的品质要优于SO2处理。

这一方法在大规模应用前尚需广泛试验,以评价CO对果实品质及环境安全因素方面的利弊。

4.2低温贮藏技术温度是影响果实呼吸作用和酶活性的主要因素。

研究表明,低温贮藏不仅能够有效地抑制浆果的呼吸作用,还能降低乙烯的生成量和释放量,抑制浆果内过氧化物酶的活性,维持超氧化物歧化酶(SOD)活性,在一定水平上可清除组织内产生的有害物质,同时可以抑制致病菌的生长繁殖,避免褐变腐烂,有利于葡萄的保鲜。

在一般冷藏条件下,葡萄的烂果率可高达25 %~30 %。

此外,一般的冷藏库湿度大多在80 %左右,由于湿度偏低,在保鲜过程中葡萄的失水率有时高达10 %~13 %,而果蔬贮存时的失水率达到5 %就会萎蔫、疲软、皱缩、失去鲜度,葡萄还会出现干枝掉粒现象,因此一般的冷藏法不够理想。

4.3辐照处理技术辐照是人类利用核技术开发出来的一项新型食品保鲜技术。

目前马铃薯、洋葱、大蒜、木瓜、芒果、草莓、蘑菇等7种果蔬已被31个国家批准可采用辐照处理。

研究表明,10、20 Gy(伦琴)的照射处理效果最好,可有效地控制贮藏期间的腐烂,30、40、50 Gy的处理易造成果粒颜色变褐。

就葡萄贮藏而言,即使用30 Gy辐射剂量也不如SO2处理的效果好,不过适当剂量的辐照处理对葡萄的贮藏保鲜是有利的。

4.4保鲜剂的应用技术葡萄本身的特殊生物学特性决定了葡萄的长期贮藏必须利用防腐保鲜剂。

当前国内外应用的葡萄防腐保鲜剂主要是SO2制剂。

SO2气体对葡萄贮藏中常见的真菌有较强的抑制作用,而且还可以降低葡萄的呼吸强度,有利于保持果实的营养和风味。

生产中SO2的应用研究主要集中于SO2释放速度和释放量的研究。

近年来,我国在SO2保鲜剂的应用方面有了很大进展,但是,过高的SO2会导致葡萄在贮藏过程中出现伤害,商品价值下降,而且SO2影响人体健康。

1986年,FDA(食品药品管理局)和EPA(环境保护署)联合决定了10μL/L的SO2残留要求。

因此,替代SO2的无残留保鲜剂的研究日益增多,其中主要有乙醛、臭氧、乙酸、氯气、涂膜剂等[18]。

可见研究减少SO2保鲜剂用量的天然无害保鲜剂是葡萄保鲜的重要研究方向之一。

5新兴的保鲜技术——臭氧保鲜[19]5.1抑制和杀灭病原微生物臭氧在水中的电极电位为2.07V,是仅次于氟的杀菌剂,正因为臭氧具有强烈的氧化性,所以它对细菌,霉菌有强类的杀灭性。

5.2 氧化有害代谢产物臭氧处理能极大限度的分解乙烯,实现低乙烯保鲜,臭氧能有效的消除乙醇、乙醛,而且无污染,效果独特。

5.3 消除残留农药臭氧能打开苯环,消除有机氯,有机磷等农药残留。

对于减轻农药污染极其有用,很多农药的分子结构中,都含有苯酚或类苯酚结构,臭氧与之发生反应,将苯酚分解成乙二酸,最终分解为二氧化碳和水,在人们越来越注重食品安全的今天,这个特点尤其重要。

5.4 减轻果实水分散失,钝化酶活性果蔬中含有大量的水分,正常情况下由于贮藏环境湿度不高,极易因蒸发造成萎蔫,从而造成品质下降,重量下降,而臭氧可以诱导果蔬表皮的气孔缩小,减少蒸腾和病菌的侵入。

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