張 柯,呂中偉,牛佳佳,尚泓泉,吳文瑩,婁玉穗,樊紅杰,王 鵬
(河南省農(nóng)業(yè)科學院園藝研究所,鄭州 450002)
葡萄營養(yǎng)豐富、汁多味美,深受消費者喜愛。近年來,隨著土地政策的調(diào)整,葡萄由于收益高、見效快的特點,逐漸成為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中的主導產(chǎn)業(yè),果農(nóng)、種植大戶和農(nóng)業(yè)公司的葡萄種植積極性逐漸提高,葡萄栽培面積逐年增加[1]。為了滿足消費者多樣化的需求,葡萄栽培品種也越來越豐富多樣。葡萄果實屬于漿果,果皮薄、汁液多、含糖量高,貯藏過程中易受病原菌侵染而腐爛,失去商品價值和食用價值[2-3]。隨著貯藏時間的延長,葡萄果實可滴定酸、可溶性固形物和維生素C 含量降低,營養(yǎng)品質(zhì)下降[4-6];同時果梗對果粒的束縛力減小,極易導致果粒脫落,給鮮食葡萄貯運、延時銷售帶來困難,造成經(jīng)濟損失[7-8]。低溫保鮮可抑制葡萄采后生理代謝活動,維持果實原有的質(zhì)地、形態(tài)、色澤和品質(zhì),延長貯藏期和貨架期[9-12]。不同葡萄品種的生理特性和貯藏特性各不相同[13-15]。陽光玫瑰和新雅是河南省葡萄生產(chǎn)中主要推廣的品種。陽光玫瑰原產(chǎn)于日本,為晚熟二倍體歐美雜種葡萄品種,穗大粒大,果肉鮮脆香甜,皮薄無澀可食用,鮮食品質(zhì)極佳,深受消費者和種植者的青睞[16]。近年來陽光玫瑰的熱度一直居高不下,其種植面積迅猛擴張,市場占有量也在逐年增加[1]。新雅是以紅地球為親本的二倍體歐亞種晚熟葡萄品種,具有穗大粒大、果色鮮艷、果肉脆甜爽口、皮薄無澀可食、不易落粒等優(yōu)點。新雅樹勢中庸,果穗松散適度,是省力化栽培的理想品種。在勞動力緊缺、人工費用上漲的大形勢下,豐產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、省工的新雅適合大面積推廣[17-18]。紅地球原產(chǎn)于美國加州,商品名紅提,為二倍體歐亞種晚熟葡萄品種,具有豐產(chǎn)、大粒、脆甜、不易掉粒、色澤鮮艷、耐貯運等優(yōu)點。自1986 年以來,我國開始大面積種植紅地球,該品種已成為我國第二大鮮食葡萄主栽品種,栽培面積約占鮮食葡萄的1/4[19]。陽光玫瑰、新雅和紅地球葡萄鮮食品質(zhì)優(yōu)良、不易脫粒。目前國內(nèi)外對紅地球葡萄貯藏保鮮方面已進行較為深入的研究,而陽光玫瑰和新雅葡萄貯藏保鮮方面鮮有研究報道。本研究選取陽光玫瑰、新雅和紅地球為試材,研究3個品種在低溫貯藏期間的果實品質(zhì)變化,探討不同葡萄品種的貯藏特性,以期為商業(yè)化貯藏保鮮提供必要的理論依據(jù)和實踐指導。
供試葡萄品種為陽光玫瑰、新雅和紅地球,2018 年采摘于河南現(xiàn)代農(nóng)業(yè)研究開發(fā)基地葡萄示范園(北緯35.01°,東經(jīng)113.71°)。于葡萄果實成熟期采摘試驗所需果實,要求果形端正、大小均勻、果面清潔、無損傷。將修整后無病蟲、無損傷的果實裝箱入庫。試驗所用0.03 mm PE 膜(聚乙烯保鮮膜,50 cm×63 cm)、CT2葡萄保鮮劑(主要成分為Na2S2O3,每袋內(nèi)裝2 片,每片為0.55 g)均由國家農(nóng)產(chǎn)品保鮮工程技術研究中心(天津)提供。
1.2.1 處理方法
紙箱內(nèi)襯聚乙烯薄膜保鮮袋,并鋪上一層廚房紙。每箱裝葡萄5 kg 左右,單層放置,冷庫中-1 ℃敞口預冷12 h,蓋上一層廚房紙后將保鮮袋扎口,(-1±0.5) ℃條件下貯藏。每個處理36 箱,用于各指標的測定。
1.2.2 測定指標與方法
入庫前測定葡萄果實硬度及可溶性固形物、可滴定酸、維生素C 含量。入庫后每1 個月取樣調(diào)查1 次,每個處理隨機抽取6 箱,用稱重法測定好果率、腐爛率和脫粒率;隨機取60 粒果粒,測定果肉硬度,果肉硬度采用硬度計(GY-2)測定。將果粒勻漿并離心,取上清液測定可溶性固形物、維生素C 和可滴定酸含量??扇苄怨绦挝锖坎捎肨D-45 數(shù)顯糖度計測定;可滴定酸含量采用酸堿滴定法測定[20],用0.1 mol/L NaOH 溶液滴定,以酒石酸進行折算。用2,6 二氯靛酚滴定法測定維生素C含量,用草酸處理樣品溶液,加入染料和二甲苯,用紫外分光光度計(UV-1800 型)在500 nm 波長下測各測試溶液的吸光度,建立相應的吸光度值回歸方程[21]。各指標重復測定3 次,取平均值。
試驗數(shù)據(jù)應用Excel 2003 軟件進行統(tǒng)計分析和作圖,采用SPSS 16.0 軟件進行差異顯著性分析。
如圖1 所示,各品種果實的可溶性固形物初始含量差異顯著,陽光玫瑰最高,新雅次之,紅地球最低,分別為22.23%、19.02%和17.70%。貯藏過程中,由于葡萄果實的呼吸代謝作用,可溶性固形物含量隨著貯藏期的延長呈下降趨勢。各品種的可溶性固形物含量變化規(guī)律相似,在貯藏前期下降幅度較平緩,貯藏至90 d 時顯著下降,貯藏至120 d時陽光玫瑰和紅地球的降幅較小,新雅的降幅較大。貯藏30~90 d 時陽光玫瑰、新雅和紅地球果實的可溶性固形物含量差異始終達顯著水平。
圖1 葡萄貯藏期間可溶性固形物含量的變化
如圖2 所示,紅地球的可滴定酸初始含量顯著高于陽光玫瑰和新雅,新雅的可滴定酸含量略高于陽光玫瑰。在貯藏過程中,陽光玫瑰和新雅果實中可滴定酸含量下降趨勢較平緩;紅地球果實的可滴定酸含量在貯藏前期迅速下降,貯藏后期下降幅度減緩,但始終高于新雅和陽光玫瑰。貯藏前期,紅地球果實的可滴定酸含量與陽光玫瑰、新雅的差異達顯著水平;貯藏至60 d 后,紅地球、新雅和陽光玫瑰果實的可滴定酸含量差異均不顯著。
圖2 葡萄貯藏期間可滴定酸含量的變化
如圖3 所示,紅地球維生素C 初始含量最高,新雅次之,二者均顯著高于陽光玫瑰。在貯藏過程中,各葡萄品種的果實維生素C 含量呈明顯的下降態(tài)勢。整個貯藏期間,紅地球果實的維生素C 含量始終最高,新雅次之,陽光玫瑰最低,新雅果實維生素C 含量降幅最大。貯藏30~60 d 時,新雅和紅地球果實維生素C 含量均顯著高于陽光玫瑰;貯藏至90 d 時,新雅和陽光玫瑰果實維生素C 含量差異不顯著;貯藏至120 d 時,新雅和紅地球果實維生素C 含量差異顯著,新雅和陽光玫瑰差異不顯著。
圖3 葡萄貯藏期間維生素C 含量的變化
如圖4 所示,各葡萄品種的果實初始硬度差異顯著,紅地球果實質(zhì)地最硬,新雅次之,陽光玫瑰果實硬度最低。隨著貯藏期的延長,陽光玫瑰、紅地球和新雅的果實硬度逐漸下降。在貯藏初期,陽光玫瑰、紅地球和新雅的果實硬度下降幅度較大;貯藏中期,各品種果實硬度下降幅度有所減緩;貯藏后期,果實硬度下降幅度較大。紅地球的果實硬度保持最好,其次為陽光玫瑰。整個貯藏期間,紅地球的果實硬度始終顯著高于新雅和陽光玫瑰。新雅的果實硬度在貯藏前期和中期都保持較好,后期果實硬度降幅大。貯藏至90 d 時,新雅果實硬度仍高于陽光玫瑰,貯藏至120 d 時,新雅果實硬度低于陽光玫瑰,但差異均不顯著。
圖4 葡萄貯藏期間果實硬度的變化
如圖5 所示,隨著貯藏期的延長,葡萄果實腐爛率呈上升趨勢。貯藏至30 d 時,陽光玫瑰、紅地球和新雅均未腐爛。貯藏至60 d 時,3 個品種果實輕微腐爛,陽光玫瑰最輕微,紅地球次之,新雅的腐爛率最高,各品種果實腐爛率差異顯著,分別為1.33%、2.56%和4.29%,均低于10%。貯藏至90 d時,各品種的腐爛率快速上升,差異顯著,陽光玫瑰和紅地球的果實腐爛率仍低于10%,新雅果實的腐爛率則高達16.14%。貯藏至120 d 時,各品種的腐爛率均未超30%,陽光玫瑰和紅地球果實腐爛率較低,分別為15.58%、16.84%,二者差異不顯著;新雅的果實腐爛率則高達29.68%,與陽光玫瑰和紅地球差異均顯著。整個貯藏期,新雅果實腐爛率最高,紅地球次之,陽光玫瑰最低,可能是葡萄果皮厚度或果實硬度的差異造成的。
圖5 葡萄貯藏期間腐爛率的變化
如圖6 所示,陽光玫瑰、紅地球和新雅的葡萄脫粒率較小,隨著貯藏期的延長呈增加趨勢。貯藏至30 d 時,陽光玫瑰、紅地球和新雅均未脫粒。貯藏至60 d 時,陽光玫瑰仍未脫粒,紅地球和新雅脫粒率分別為1.62%和2.23%,脫粒率均低于3%。貯藏至90 d 時,各品種的脫粒率快速增加,紅地球脫粒率最低,陽光玫瑰次之,分別為4.72%和4.97%,差異不顯著;新雅脫粒率最高,達6.63%,與紅地球和陽光玫瑰的差異均顯著。貯藏至120 d 時,陽光玫瑰脫粒率高于紅地球,但差異不顯著;新雅脫粒率則高達18.22%,與陽光玫瑰和紅地球的差異均顯著。整個貯藏期,新雅的脫粒率最高,陽光玫瑰次之,紅地球最低。新雅和紅地球的脫粒類型為干落,陽光玫瑰為濕落。
圖6 葡萄貯藏期間脫粒率的變化
如圖7 所示,陽光玫瑰、紅地球和新雅的好果率隨著貯藏期的延長呈下降趨勢。貯藏至30 d 時,陽光玫瑰、紅地球和新雅的好果率均為100%。貯藏至60 d 時,陽光玫瑰、紅地球和新雅的好果率下降幅度不大,好果率均高于90%,3 個品種間差異均顯著。貯藏至90 d 時,各品種的好果率下降迅速,陽光玫瑰的好果率最高,紅地球次之,分別為87.80%和85.30%;新雅的好果率最低,為77.23%,3 個品種間差異均顯著。貯藏至120 d 時,陽光玫瑰和紅地球的好果率分別為75.34%和75.25%,差異不顯著;新雅的好果率最低,為52.10%,與陽光玫瑰和紅地球的差異均顯著。
圖7 葡萄貯藏期間好果率的變化
在本研究中,陽光玫瑰、新雅和紅地球的果實硬度及可溶性固形物、可滴定酸和維生素C 含量差異顯著,在低溫貯藏期間,3 個品種的好果率、果實硬度、可溶性固形物、可滴定酸和維生素C 含量均逐漸下降,腐爛率和脫粒率均逐漸上升[9-15],且不同品種的腐爛率、脫粒率、果實硬度、可溶性固形物和維生素C 含量變化差異較大[5,13,15,22-23]。陽光玫瑰果實可溶性固形物含量最高,果實硬度和可滴定酸、維生素C 含量均最低;紅地球果實硬度、可滴定酸含量和維生素C 含量均最高,可溶性固形物含量最低;新雅果實可滴定酸含量、果實硬度、可溶性固形物含量和維生素C 含量均居中。在貯藏期間,陽光玫瑰的果實硬度和可滴定酸含量降幅最??;新雅的好果率、果實硬度、可溶性固形物和維生素C含量降幅最大。貯藏期間陽光玫瑰果實可溶性固形物含量下降幅度和紅地球相似,較新雅平緩。新雅果實可溶性固形物含量高于紅地球,但是在貯藏后期下降幅度要大于紅地球。陽光玫瑰的果實硬度低于紅地球和新雅,但是其下降幅度較后二者平緩。低溫貯藏至30 d,3 個品種的好果率均為100%。貯藏至120 d,新雅果實的腐爛率、脫粒率迅速增加,好果率僅為52.10%,陽光玫瑰和紅地球的好果率仍高于75%。
綜上,陽光玫瑰、新雅和紅地球3 個品種均有較好的貯藏性。陽光玫瑰和紅地球均耐貯藏,且貯藏性較相似,中長期貯藏仍保有一定的商品性。新雅不適合長期貯藏,貯藏后期好果率下降幅度大。