徐義康,高 飛,施 柳,2,孫夏莉,王 方,許雙雙,臧運祥
(1.浙江農(nóng)林大學(xué)農(nóng)業(yè)與食品科學(xué)學(xué)院浙江省農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)改良技術(shù)研究重點實驗室,浙江杭州311300;2.上海市崇明區(qū)中興鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心,上海202150)
大白菜Brassica rapassp.pekinensis,又稱白菜、結(jié)球白菜,是十字花科Cruciferaceae蕓薹屬Brassica的主要葉用蔬菜,含有豐富的糖類、脂肪、蛋白質(zhì)、膳食纖維、維生素C(VC)、硫苷等營養(yǎng)成分,具有幫助消化、降低血脂、預(yù)防心血管疾病和防癌抗癌等功效[1-2]。中國大白菜播種面積近267萬hm2·a-1,產(chǎn)值600億元·a-1[3]。但大白菜不耐高溫,耐冷但不耐凍。浙江地區(qū)由于夏季高溫多雨、冬季低溫寒冷,嚴重制約了大白菜的產(chǎn)量品質(zhì)和引種推廣[4]。環(huán)境條件對大白菜生長發(fā)育有非常大的影響,尤其是對大白菜生物學(xué)性狀和營養(yǎng)品質(zhì)有影響[5-6]。區(qū)域間引種是優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源擴大栽培范圍和良種選育的前提,對引入?yún)^(qū)域大白菜的生物學(xué)性狀和營養(yǎng)品質(zhì)進行綜合評價是引種的重要依據(jù)。特定區(qū)域蔬菜品種綜合評價僅通過單一的營養(yǎng)指標通常很難完成,只有采用多個指標才能比較全面精確地反映不同品種營養(yǎng)品質(zhì)的差異。與聚類分析和主成分分析法相比,隸屬函數(shù)法可以較好地對不同生物學(xué)性狀和營養(yǎng)品質(zhì)進行綜合評價,方法簡便,可優(yōu)先選用[7]。近年來,國內(nèi)外在萵苣Lactuca sativa,番茄Lycopersicon esculentum,黃瓜Cucumis sativus等營養(yǎng)品質(zhì)的研究方面有不少報道[8-9],但對于大白菜生物學(xué)性狀和營養(yǎng)品質(zhì)的綜合評價卻少見報道。本試驗以引入的8個大白菜品種為試驗材料,測定其主要生物學(xué)性狀、可溶性糖、可溶性蛋白質(zhì)、維生素C、纖維素和硫苷等含量,并利用隸屬函數(shù)法對其適應(yīng)性和營養(yǎng)品質(zhì)進行綜合評價,以期為大白菜優(yōu)質(zhì)種質(zhì)資源在浙江的選育和推廣奠定基礎(chǔ)。
供試大白菜包括3個橘紅心品種: ‘橘紅心’ ‘Juhongxin’(山東省德民種業(yè)有限公司)、 ‘沂豐橘紅心’ ‘Yifeng Juhongxin’(山東省臨朐縣沂豐種子有限公司)和 ‘紅圣白2號’ ‘Hongshengbai 2’(青島市膠州大白菜研究所有限公司);3個普通大白菜品種: ‘夏抗王’ ‘Xiakangwang’(青島市膠州大白菜研究所有限公司)、 ‘改良新夏陽’ ‘Gailiang Xinxiayang’(香港惟勤企業(yè)有限公司)和 ‘菊錦’ ‘Jujin’(日本東北種苗株式會社);2個娃娃菜品種: ‘佳麗娃娃菜’ ‘Jiali Wawacai’(東部韓農(nóng)種苗科技有限公司)和 ‘春小黃娃娃菜’ ‘Chunxiaohuang Wawacai’(韓國東部韓農(nóng)種苗株式會社)。8月下旬在浙江農(nóng)林大學(xué)農(nóng)學(xué)試驗基地進行播種育苗,待長出6片真葉后移栽至試驗田,株行距為40 cm×50 cm。栽培3個小區(qū)·品種-1,60株·小區(qū)-1。所有大白菜品種的水肥及病蟲害防治等綜合管理均采用統(tǒng)一標準。
大白菜長至6片真葉后進行露地移栽,約60株·品種-1·小區(qū)-1,蓮座期各小區(qū)選取10株長勢一致的大白菜測定葉片生長情況、開展度等,采收期統(tǒng)計各小區(qū)內(nèi)所有大白菜的包心程度、葉球緊實度以及凍害情況等。包心情況根據(jù)采收期大白菜包心株數(shù)與總株數(shù)之間的比值確定;凍害情況根據(jù)采收期大白菜受凍害株數(shù)與總株數(shù)之間的比值確定;大白菜的株高、葉片生長情況(葉長、葉寬、葉片開展度等)用直尺測量。采收期在每個品種試驗地隨機取樣,設(shè)重復(fù)3次·樣品-1。運至浙江省農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)改良技術(shù)研究重點實驗室,采用四分法取葉片,剪碎混勻,精確稱取10 g,平分為3部分:①用于維生素C、可溶性蛋白質(zhì)測定;②經(jīng)60℃烘干,粉碎、過篩,貯于干燥器中,用于測定可溶性糖和纖維素;③用液氮速凍、凍干機凍干后,磨成細粉,儲于-80℃冰箱中,用于硫苷的測定。
維生素C質(zhì)量分數(shù)測定采用2,6-二氯酚靛酚鈉法,可溶性蛋白質(zhì)質(zhì)量分數(shù)測定采用G-250考馬斯亮藍法,可溶性糖質(zhì)量分數(shù)測定采用蒽酮試劑比色法[10],纖維素質(zhì)量分數(shù)測定采用蒽酮硫酸比色法[11]。以上均測定的是鮮質(zhì)量的質(zhì)量分數(shù)。硫苷質(zhì)量摩爾濃度(干質(zhì)量)測定參照廖永翠等[12]的試驗方法。
試驗結(jié)果為3次重復(fù)的平均值±標準差,數(shù)據(jù)的差異顯著性使用SPSS 17.0軟件統(tǒng)計分析。依據(jù)各性狀之間的關(guān)系,建立多層次綜合評判模型,并根據(jù)各栽培性狀的重要性請園藝專家確定各指標權(quán)重(圖1)。各聚類數(shù)分支數(shù)值代表響應(yīng)指標所占的權(quán)重。
若該指標與生物學(xué)性狀、 營養(yǎng)品質(zhì)呈正相關(guān), 其計算公式為:U(Xi)=(Xi-Xmin)/(Xmax-Xmin),i=1,2,3,…,n,其中:Xi為指標測定值;Xmax和Xmin分別為該指標測定值的最大值和最小值;反之,其計算公式為:U(Xi)=1-(Xi-Xmin)/(Xmax-Xmin),i=1, 2, 3, …,n。 依據(jù)模糊數(shù)學(xué)多因素綜合決策原理,運用加權(quán)平均法和最大原則,對8個品種大白菜樣品的生物學(xué)性狀和營養(yǎng)品質(zhì)進行綜合評判,并按最終評判結(jié)果排序。綜合評價結(jié)果按模糊隸屬函數(shù)值UB最大原則進行排序,值越大,樣品綜合性狀越好,反之則越差。UA1=0.022×(UC1+UC2+UC3+UC4+UC5)+0.300×(UC6+UC7);UA2=0.040×UC8+0.100×UC9+0.050×(UC10+UC11+UC12);UB=0.710×UA1+0.290×UA2。
圖1 大白菜品種生物學(xué)性狀和營養(yǎng)品質(zhì)綜合評價權(quán)重關(guān)系樹Figure 1 Weight diagram of biological traits and nutritional quality comprehensive evaluationof different Chinese cabbage cultivars
蓮座期是大白菜生長的關(guān)鍵時期,是決定其產(chǎn)量形成的重要階段。由表1可知:蓮座期8個大白菜品種間株高差異較大。株高最高的有 ‘橘紅心’和 ‘沂豐橘紅心’,株高為20~23 cm的有 ‘紅圣白2號’和 ‘夏抗王’,株高為14~18 cm的有 ‘改良新夏陽’ ‘菊錦’ ‘佳麗娃娃菜’和 ‘春小黃娃娃菜’,其中 ‘春小黃娃娃菜’最矮,僅為 ‘橘紅心’和 ‘沂豐橘紅心’的60.3%。葉長最長的為 ‘紅圣白2號’, ‘橘紅心’次之,其余品種葉長為20~24 cm,其中 ‘春小黃娃娃菜’葉最短,僅為 ‘紅圣白2號’的73.5%。 ‘夏抗王’葉寬大于21 cm,葉寬為18~21 cm的有 ‘橘紅心’ ‘沂豐橘紅心’ 和 ‘紅圣白2號’,葉寬為15~17 cm的有 ‘改良新夏陽’ ‘佳麗娃娃菜’和 ‘春小黃娃娃菜’, ‘菊錦’葉最窄,僅為 ‘夏抗王的’63.1%。葉片數(shù)最多的為 ‘沂豐橘紅心’, ‘紅圣白2號’次之,其余品種葉片數(shù)為13~17片,其中 ‘改良新夏陽’和 ‘菊錦’葉片數(shù)最少,僅為 ‘沂豐橘紅心’葉片數(shù)的61.3%。葉開展度最高的為 ‘橘紅心’,其次為 ‘沂豐橘紅心’ ‘改良新夏陽’和 ‘菊錦’,開展度為36~39 cm的有‘紅圣白2號’ ‘夏抗王’和 ‘佳麗娃娃菜’, ‘春小黃娃娃菜’開展度最低,為 ‘橘紅心’的77.4%。
表1 大白菜蓮座期生物學(xué)性狀比較Table 1 Comparison of biological traits of different Chinese cabbage cultivars at rosette stage
由表2可知:采收期8個大白菜品種生物學(xué)性狀差異較大。2個大白菜品種有凍害發(fā)生,凍害情況最嚴重的為 ‘紅圣白2號’,顯著高于其他7個品種;其次是 ‘橘紅心’,凍害狀況略輕,為 ‘紅圣白2號’的19.4%。6個大白菜品種表現(xiàn)包心,包心率在80%以上的有 ‘紅圣白2號’和 ‘夏抗王’;包心率為50%~79%的有 ‘沂豐橘紅心’ ‘改良新夏陽’和 ‘佳麗娃娃菜’; ‘橘紅心’包心率低于49%,僅為 ‘夏抗王’的39.1%。 ‘菊錦’和 ‘春小黃娃娃菜’不包心。多數(shù)大白菜品種包心后,表現(xiàn)較為緊實,除了‘紅圣白2號’。
表2 不同品種大白菜采收期生物學(xué)性狀比較Table 2 Comparison of biological traits of different Chinese cabbage cultivars at harvest stage
由表3可知:8個大白菜品種間硫苷質(zhì)量摩爾濃度存在較大差異,尤其是總硫苷質(zhì)量摩爾濃度。總硫苷質(zhì)量摩爾濃度最高的是 ‘菊錦’, ‘夏抗王’次之,總硫苷質(zhì)量摩爾濃度范圍5.0~7.0 μmol·g-1的有‘改良新夏陽’和 ‘春小黃娃娃菜’,2.0~4.0 μmol·g-1的有 ‘橘紅心’ ‘沂豐橘紅心’ ‘紅圣白2號’和 ‘佳麗娃娃菜’。與總硫苷質(zhì)量摩爾濃度表現(xiàn)類似的是,脂肪族硫苷質(zhì)量摩爾濃度較高的2個品種也是 ‘菊錦’和 ‘夏抗王’,可見大白菜總硫苷與脂肪族硫苷質(zhì)量摩爾濃度呈正相關(guān)關(guān)系。脂肪族硫苷質(zhì)量摩爾濃度為1.0~3.0 μmol·g-1的有 ‘春小黃娃娃菜’ ‘沂豐橘紅心’ ‘改良新夏陽’和 ‘佳麗娃娃菜’,低于1.0 μmol·g-1的有 ‘橘紅心’和 ‘紅圣白2號’,僅為 ‘菊錦’脂肪族硫苷質(zhì)量摩爾濃度的8.4%和7.6%。8個品種中吲哚族硫苷質(zhì)量摩爾濃度大于1.3 μmol·g-1品種有 ‘菊錦’ ‘春小黃娃娃菜’和 ‘改良新夏陽’,其中 ‘菊錦’質(zhì)量摩爾濃度最高;質(zhì)量摩爾濃度為0.9~1.2 μmol·g-1有的 ‘夏抗王’‘沂豐橘紅心’ ‘紅圣白2號’;質(zhì)量摩爾濃度為0.6~0.8 μmol·g-1的有 ‘橘紅心’ ‘佳麗娃娃菜’,其中質(zhì)量摩爾濃度最低的是 ‘橘紅心’,僅為 ‘菊錦’的34.9%。8個大白菜品種芳香族硫苷質(zhì)量摩爾濃度均低于脂肪族硫苷、吲哚族硫苷。 ‘春小黃娃娃菜’和 ‘菊錦’芳香族硫苷質(zhì)量摩爾濃度顯著高于其他6個品種; 芳香族硫苷質(zhì)量摩爾濃度為 0.5~0.6 μmol·g-1的有 ‘夏抗王’ ‘改良新夏陽’; 0.2~0.4 μmol·g-1的有 ‘橘紅心’ ‘沂豐橘紅心’ ‘紅圣白2號’和 ‘佳麗娃娃菜’,其中質(zhì)量摩爾濃度最低的是 ‘紅圣白2號’,僅為 ‘春小黃娃娃菜’的33.6%。
表3 大白菜品種硫苷質(zhì)量摩爾濃度比較Table 3 Comparison of glucosinolate content of different Chinese cabbage cultivars
由表4可知:8個大白菜品種間各營養(yǎng)成分質(zhì)量分數(shù)也存在較大差異。可溶性糖質(zhì)量分數(shù)大于190 mg·g-1的品種有 ‘夏抗王’ ‘春小黃娃娃菜’和 ‘菊錦’,質(zhì)量分數(shù)最高的是 ‘菊錦’;170~180 mg·g-1的品種有 ‘橘紅心’ ‘紅圣白2號’和 ‘改良新夏陽’; ‘沂豐橘紅心’和 ‘佳麗娃娃菜’可溶性糖質(zhì)量分數(shù)相近,為140~160 mg·g-1。 ‘橘紅心’可溶性蛋白質(zhì)質(zhì)量分數(shù)最高, ‘菊錦’次之, ‘沂豐橘紅心’可溶性蛋白質(zhì)質(zhì)量分數(shù)最低,為 ‘橘紅心’的50.6%,其余品種可溶性蛋白質(zhì)質(zhì)量分數(shù)為1.5~1.7 mg·g-1。 維生素 C質(zhì)量分數(shù)為 180~210 mg·kg-1的有 ‘紅圣白 2號’ ‘改良新夏陽’ 和 ‘菊錦’,其中‘紅圣白2號’最高; ‘夏抗王’維生素C質(zhì)量分數(shù)最低,為 ‘紅圣白2號’的38.2%;其余品種維生素C質(zhì)量分數(shù)為90~130 mg·kg-1。大白菜不同品種間纖維素質(zhì)量分數(shù)差異較小,纖維素質(zhì)量分數(shù)為140~160 mg·g-1的有 ‘橘紅心’ ‘夏抗王’和 ‘春小黃娃娃菜’,質(zhì)量分數(shù)最低的是 ‘改良新夏陽’,其余品種纖維素質(zhì)量分數(shù)為 110~130 mg·g-1。
表4 不同大白菜品種營養(yǎng)成分質(zhì)量分數(shù)比較Table 4 Comparison of nutrient content of different Chinese cabbage cultivars
為了全面反映不同大白菜品種的生物學(xué)形狀和營養(yǎng)品質(zhì)差異,采用模糊數(shù)學(xué)隸屬函數(shù)法對大白菜的各生物學(xué)性狀指標和營養(yǎng)指標進行綜合評價。大白菜綜合性狀評價以生物學(xué)性狀(株高、葉長、葉寬、葉片數(shù)量、開展度、包心情況、凍害情況)和營養(yǎng)品質(zhì)(總硫苷、可溶性糖、可溶性蛋白質(zhì)、維生素C、纖維素)為基礎(chǔ),根據(jù)模糊數(shù)學(xué)基本原理,運用加權(quán)平均法,得到模糊隸屬函數(shù)值。由表5可知, ‘夏抗王’的隸屬函數(shù)值最高, ‘改良新夏陽’隸屬函數(shù)值比 ‘夏抗王’低8.1%, ‘沂豐橘紅心’ ‘菊錦’和 ‘佳麗娃娃菜’隸屬函數(shù)值為0.047~0.055,隸屬函數(shù)值為0.036~0.047的品種有 ‘橘紅心’ ‘紅圣白2號’和 ‘春小黃娃娃菜’,其中: ‘春小黃娃娃菜’的隸屬函數(shù)值最低,為 ‘夏抗王’的53.7%。
大白菜的營養(yǎng)品質(zhì)與可溶性糖、可溶性蛋白質(zhì)、維生素C和纖維素質(zhì)量分數(shù)等營養(yǎng)品質(zhì)指標有極顯著的相關(guān)性,其中影響最大的是可溶性糖,其次是纖維素、可溶性蛋白質(zhì),可溶性糖和可溶性蛋白質(zhì)起正向作用,纖維素起負向作用[13]。本試驗中,可溶性糖質(zhì)量分數(shù)最高的是 ‘菊錦’(225.9 mg·g-1),比‘早熟 5 號’ ‘Zaoshu 5’[14]高 34.2%; 可溶性蛋白質(zhì)質(zhì)量分數(shù)最高的是 ‘橘紅心’ (2.21 mg·g-1), 為 ‘北京 3號’ ‘Beijing 3’[15]的2.3倍; 維生素C質(zhì)量分數(shù)最高的是 ‘紅圣白 2號’ (208.1 mg·kg-1), 比 ‘金冠 2號’ ‘Jinguan 2’[16]低 16.3%; 纖維素質(zhì)量分數(shù)最低的是 ‘改良新夏陽’(102.3 mg·g-1), 明顯高于張耀偉等[17]的研究結(jié)果(0.39%),可能是由于取樣時期較晚且取樣部位主要集中在外葉造成。有研究表明:可溶性糖含量的增加使大白菜甜度提高,口感改善,品質(zhì)增強;纖維素含量的增加使大白菜口感發(fā)硬并且多渣,嚴重降低其品質(zhì)[18-19]。此外,硫苷作為十字花科植物的主要活性成分,且其降解產(chǎn)物也能影響植物的風(fēng)味和營養(yǎng)品質(zhì)[20]。本試驗發(fā)現(xiàn),8個大白菜品種芳香族硫苷質(zhì)量摩爾濃度均低于脂肪族硫苷和吲哚族硫苷質(zhì)量摩爾濃度。 ‘菊錦’總硫苷、脂肪族硫苷和吲哚族硫苷質(zhì)量摩爾濃度均最高, ‘夏抗王’總硫苷和脂肪族硫苷質(zhì)量摩爾濃度分別比 ‘菊錦’低46.7%和80.8%。大白菜主要以葉球作為食用器官,中國及東亞其他地區(qū)人們均偏好苦味較淡的口感,因此 ‘夏抗王’更符合人民大眾的飲食習(xí)慣。
表5 大白菜生物學(xué)性狀和營養(yǎng)品質(zhì)綜合評價比較Table 5 Comparative evaluation of biological characters and nutritional quality of Chinese cabbage cultivars
大白菜引種的關(guān)鍵除營養(yǎng)品質(zhì)外,還須考慮引入地的緯度、海拔、土壤、氣候條件對其生物學(xué)特性的影響[21]。本試驗發(fā)現(xiàn),8個大白菜品種引入浙江后, ‘紅圣白2號’和 ‘橘紅心’有凍害情況出現(xiàn),尤其是 ‘紅圣白2號’:凍害發(fā)生率高達87.18%。因此, ‘紅圣白2號’不適宜在浙江地區(qū)引種栽培。引入的大白菜品種包心情況差異較大,6個大白菜品種表現(xiàn)包心,其中 ‘夏抗王’包心率最高,包心緊實。 ‘菊錦’和 ‘春小黃娃娃菜’分別引自日本和韓國,但在浙江地區(qū)栽培并沒有表現(xiàn)出原產(chǎn)地超強的結(jié)球能力,表現(xiàn)為不包心,因此,兩者也不適宜在浙江地區(qū)引種栽培。
用隸屬函數(shù)分析法對經(jīng)濟作物等進行綜合評價已有報道[22-25]。本試驗發(fā)現(xiàn), ‘夏抗王’的隸屬函數(shù)值最高, ‘改良新夏陽’隸屬函數(shù)值比 ‘夏抗王’低8.1%, ‘沂豐橘紅心’ ‘菊錦’和 ‘佳麗娃娃菜’隸屬函數(shù)值居中, ‘紅圣白2號’ ‘橘紅心’和 ‘春小黃娃娃菜’的隸屬函數(shù)值較低。因此8個大白菜品種中,最適宜在浙江地區(qū)引種栽培的品種是 ‘夏抗王’,其次是 ‘改良新夏陽’, ‘橘紅心’和 ‘紅圣白2號’不耐低溫,易受凍害, ‘菊錦’和 ‘春小黃娃娃菜’不包心。這4個大白菜品種均不適宜在浙江引種栽培。
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