裴令棟,王震,彭勇*,趙登超,張序
(1.山東農(nóng)業(yè)大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院,山東 泰安 271018;2.山東省林業(yè)科學(xué)研究院,山東 濟(jì)南 250014;3.煙臺(tái)市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究院,山東 煙臺(tái) 265500)
甜櫻桃因其果實(shí)色澤鮮艷、味道甜美、營(yíng)養(yǎng)豐富等特點(diǎn)深受人們喜愛(ài),并且甜櫻桃果實(shí)含有大量酚類、黃酮類、花色苷等生物活性成分,對(duì)人體健康非常有益[1-2]。近年來(lái),甜櫻桃的種植面積和消費(fèi)量逐漸增加,據(jù)統(tǒng)計(jì)我國(guó)甜櫻桃的種植面積已達(dá)20萬(wàn)公頃,年產(chǎn)量超過(guò)70萬(wàn)噸[3],甜櫻桃已成為農(nóng)民增收致富的主要經(jīng)濟(jì)來(lái)源之一,研究其營(yíng)養(yǎng)價(jià)值具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。
目前,市面上甜櫻桃品種繁多,不同品種間的品質(zhì)差異較大,相關(guān)研究表明可溶性固形物含量越高,甜櫻桃果實(shí)品質(zhì)和感官風(fēng)味越好[4]。對(duì)甜櫻桃果實(shí)品質(zhì)性狀的遺傳多樣性分析發(fā)現(xiàn),不同品種間甜櫻桃總糖、VC、單果重的變異系數(shù)較大,而總酸和花色苷的變異系數(shù)較小[5]。此外,果實(shí)采收時(shí)間、成熟度、栽培技術(shù)、貯藏條件等均會(huì)明顯影響果實(shí)的固形物含量及其相關(guān)品質(zhì)指標(biāo)[2],尤其是大棚甜櫻桃,由于氣候條件的限制,可溶性固形物積累量少,其含量通常低于露天栽培的甜櫻桃,但是目前對(duì)大棚甜櫻桃品種品質(zhì)差異的研究較少。
酚類物質(zhì)是甜櫻桃果實(shí)中重要的生物活性物質(zhì),有抗氧化、抗炎癥、抗腫瘤等多種生理作用。研究發(fā)現(xiàn)甜櫻桃中的總酚含量與其抗氧化能力呈正相關(guān),含有的多酚類化合物主要是黃酮類和酚酸類物質(zhì),包括兒茶素、表兒茶素、花青素、肉桂酸、黃烷-3-醇等[6]。高效液相色譜分析發(fā)現(xiàn)由于果實(shí)和提取條件的差異,果實(shí)中兒茶素、咖啡酸、蘆丁、對(duì)香豆酸等酚類物質(zhì)的含量在0.37 mg/kg~240.62 mg/kg之間[7-8]。近年來(lái),對(duì)于甜櫻桃多酚的功能活性研究,為人們開發(fā)健康的加工食品提供了新思路,成為甜櫻桃產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展方向。
本研究以美早、先鋒、雷尼、拉賓斯4個(gè)品種的大棚甜櫻桃為研究對(duì)象,比較其營(yíng)養(yǎng)品質(zhì)、貯藏特性和酚類成分的差異,并利用皮爾森相關(guān)性深入分析各指標(biāo)之間的相關(guān)性,以期為甜櫻桃的品質(zhì)分析和加工提供參考。
美早、先鋒、雷尼、拉賓斯甜櫻桃:采自濰坊市臨朐縣山旺鎮(zhèn),新鮮完整、無(wú)機(jī)械傷、無(wú)病蟲害、大小和色澤一致,采后12 h內(nèi)運(yùn)入山東農(nóng)業(yè)大學(xué)食品學(xué)院實(shí)驗(yàn)冷庫(kù),在4℃條件下貯藏備用。
無(wú)水乙醇、甲醇、色譜甲醇、甲酸、色譜乙腈、氫氧化鈉、酚酞、福林酚、碳酸鈉、亞硝酸鈉、硝酸鋁:天津凱通化學(xué)試劑有限公司;原兒茶酸、表兒茶素、綠原酸、兒茶素、咖啡酸、對(duì)香豆酸、蘆丁、金絲桃苷、阿魏酸、根皮苷(純度均>98%):上海源葉生物科技有限公司。除注明外所用試劑均為分析純。
GY-I型果實(shí)硬度計(jì):北京順科達(dá)科技有限公司;CR-400色差計(jì):柯尼卡美能達(dá)(中國(guó))投資有限公司;PAL-1數(shù)顯折光儀:日本ATAGO公司;PBI氣體分析儀:英肖儀器儀表(上海)有限公司;UV-5100B紫外分光光度計(jì):上海元析儀器有限公司;LC-20AT高效液相色譜儀:日本島津公司;TP300果心溫度計(jì):北京中科三研科技有限責(zé)任公司;SHB-III循環(huán)水式多用真空泵:鄭州長(zhǎng)城科工貿(mào)有限公司;OSB-2200油浴鍋、N-1300旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀:上海愛(ài)朗儀器有限公司。
1.3.1 果皮和果肉顏色測(cè)定
使用色差計(jì)對(duì)甜櫻桃果皮和果肉顏色進(jìn)行測(cè)定,記錄L*值、a*值、b*值,每個(gè)品種重復(fù)測(cè)定10個(gè)果實(shí),取平均值。
1.3.2 果實(shí)硬度、可溶性固形物含量、總酸含量的測(cè)定
利用硬度計(jì)測(cè)定整果硬度(帶果皮)和果肉硬度,測(cè)定部位為甜櫻桃果實(shí)赤道部位,每個(gè)品種重復(fù)測(cè)定10個(gè)果實(shí),取平均值。利用折光儀測(cè)定甜櫻桃的可溶性固形物含量,果實(shí)漿液用紗布過(guò)濾后直接測(cè)定,每個(gè)品種測(cè)定5次,取平均值。采用酸堿滴定法[9]測(cè)定總酸的含量,取甜櫻桃果肉樣品10 g,研磨后用去離子水轉(zhuǎn)移至100 mL容量瓶中,搖勻、定容,準(zhǔn)確吸取濾液20 mL,用0.10 mol/L NaOH溶液滴定至微紅色,記錄消耗的NaOH體積,重復(fù)測(cè)定3次。總酸含量按以下公式計(jì)算。
式中:c為NaOH溶液的濃度,0.1 mol/L;V為滴定消耗NaOH溶液的體積,mL;K為換算系數(shù),以蘋果酸計(jì),K=0.067;V0為樣品稀釋液總體積,100 mL;m為樣品質(zhì)量,10 g;V1為滴定時(shí)吸取樣品溶液的體積,20 mL。
固酸比以可溶性固形物含量與總酸含量的比值表示。
1.3.3 果實(shí)呼吸強(qiáng)度、冰點(diǎn)的測(cè)定
果實(shí)呼吸強(qiáng)度測(cè)定:將500 g甜櫻桃樣品放入盒中密封,在25℃條件下放置5 h。使用PBI氣體分析儀測(cè)定盒中CO2濃度,呼吸強(qiáng)度結(jié)果以單位時(shí)間、單位質(zhì)量的果實(shí)產(chǎn)生的CO2的量表示[μL/(g·h)],每個(gè)甜櫻桃品種重復(fù)測(cè)定3次。冰點(diǎn)測(cè)定是將果心溫度計(jì)插入果實(shí),放置在含有低溫蓄冷劑的泡沫盒中進(jìn)行降溫處理,每隔10 s記錄1次溫度,當(dāng)溫度達(dá)到-5℃時(shí)停止記錄,以變化緩慢的時(shí)間點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的溫度為冰點(diǎn),每個(gè)品種重復(fù)測(cè)定3次,取平均值。
1.3.4 果皮和果肉總酚和類黃酮的測(cè)定
總酚和類黃酮含量測(cè)定參照孟文博[10]的方法。稱取0.2 g果皮和果肉樣品,用80%甲醇浸提1 h,在10 000 r/min條件下離心20 min,獲得上清液。吸取0.2 mL上清液、0.5 mL福林酚試劑、0.5 mL 10%NaCO3溶液,水浴反應(yīng)1 h,在765 nm條件下比色,以沒(méi)食子酸作標(biāo)準(zhǔn)曲線(y=109.030 0x+0.007 1,R2=0.999 1)計(jì)算總酚含量。此外,吸取0.4 mL上清液、0.3 mL 5%NaNO2、0.3 mL 10%Al(NO3)3、4 mL 1 mol/L NaOH,在510 nm條件下比色,以蘆丁作標(biāo)準(zhǔn)曲線(y=12.161 0x-0.001 5,R2=0.994 2)計(jì)算總黃酮含量,每個(gè)樣品3次重復(fù),取平均值。
1.3.5 果皮和果肉單一酚類成分的測(cè)定
利用高效液相色譜法測(cè)定甜櫻桃果皮和果肉單一酚類成分[11]。取3g樣品,用30mL無(wú)水乙醇提取20min,在10 000 r/min條件下離心20 min后取20 mL上清液旋蒸,并用4 mL色譜甲醇溶解后過(guò)0.45 μm有機(jī)濾膜備用。高效液相色譜儀選用島津LC-20AT色譜系統(tǒng),配Shim-pack GIST C18反向色譜柱(5 μm,4.6 mm×150 mm),流動(dòng)相A為2%甲酸水溶液,B為色譜乙腈。洗脫程序:0~30 min,5%~25%B;30 min~45 min,25%~40%B;45 min~50 min,40%B;50 min~51 min,40%~5%B;51 min~60 min,5%B;流速為 0.8 mL/min,進(jìn)樣量為20 μL,檢測(cè)波長(zhǎng)為280 nm。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)品進(jìn)行定量分析,每個(gè)樣品3次重復(fù)。
1.3.6 皮爾森相關(guān)性分析
利用Origin軟件進(jìn)行相關(guān)性分析,具體步驟:打開Origin軟件,新建表格,將所測(cè)得指標(biāo)數(shù)據(jù)按照順序輸入表格,選擇Origin軟件中的Correlation Plot APP進(jìn)行分析,得到相關(guān)性指標(biāo)圖。
所有數(shù)據(jù)均以平均值±標(biāo)準(zhǔn)差表示,使用SPSS 22進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,用Duncan’s法進(jìn)行均值間比較。
表1為不同品種甜櫻桃果皮和果肉顏色的測(cè)定結(jié)果。
表1 不同品種甜櫻桃果皮和果肉的顏色Table 1 The color of peel and pulp in different sweet cherry varieties
由表1可知,從果皮顏色來(lái)看,4種甜櫻桃品種中雷尼L*值和b*值最大、a*值最小,拉賓斯甜櫻桃的L*值和b*值顯著(P<0.05)高于美早和先鋒甜櫻桃,美早和先鋒甜櫻桃果皮的L*值、a*值和b*值差異顯著(P>0.05)。從果肉顏色來(lái)看,L*值越大,表明果實(shí)表面亮度越高;a*值越高,顏色越偏紅;而b*值越高,顏色越偏黃[12]。雷尼甜櫻桃的a*值最小、b*值最大,果肉與果皮表現(xiàn)出一致的特征,而美早甜櫻桃果肉有著最大的a*值,先鋒甜櫻桃果肉有著最小的b*值。因此,雷尼甜櫻桃是黃色甜櫻桃品種的代表,與美早、先鋒、拉賓斯甜櫻桃的顏色差異明顯。
不同品種甜櫻桃的硬度、可溶性固形物含量、總酸含量及固酸比的測(cè)定結(jié)果見(jiàn)圖1。
圖1 不同品種甜櫻桃的硬度、可溶性固形物含量、總酸含量和固酸比Fig.1 The hardness,soluble solid content,total acid content and solid/acid rate in different sweet cherry varieties
由圖1A可知,美早甜櫻桃的硬度最大,果皮和果肉硬度分別為5.26 kg/cm2和1.47 kg/cm2,其次為拉賓斯和先鋒甜櫻桃,雷尼甜櫻桃硬度最小,其果皮和果肉硬度分別為3.18 kg/cm2和0.87 kg/cm2,約為美早果皮和果肉硬度的60%。由圖1B可知,美早甜櫻桃可溶性固形物含量最高,達(dá)到15.47%,其次為拉賓斯和先鋒甜櫻桃,其含量在12%~13%之間,而雷尼甜櫻桃可溶性固形物含量最低。可溶性固形物指果實(shí)汁液中能溶于水的糖、酸、維生素等物質(zhì),反映了果實(shí)的糖分含量[12],對(duì)比 GB/T 26906—2011《櫻桃質(zhì)量等級(jí)》可知,4種甜櫻桃的可溶性固形物含量均偏低,這可能與其生長(zhǎng)環(huán)境和氣候條件有關(guān)[13]。由圖1C可知,雷尼甜櫻桃總酸含量最高,達(dá)0.99%,其次為先鋒和拉賓斯甜櫻桃,而美早甜櫻桃總酸含量最低,與可溶性固形物含量排序相反。由圖1D可知,4個(gè)品種甜櫻桃的固酸比排序與可溶性固形物一致。
圖2為不同品種甜櫻桃的呼吸強(qiáng)度與冰點(diǎn)溫度的測(cè)定結(jié)果。
圖2 不同品種甜櫻桃的呼吸強(qiáng)度和冰點(diǎn)溫度Fig.2 The respiratory and freezing temperature in different sweet cherry varieties
由圖2A可知,4個(gè)品種甜櫻桃的呼吸強(qiáng)度在0.72 μL/(g·h)~1.74 μL/(g·h)之間,其中,先鋒甜櫻桃的呼吸強(qiáng)度最高,其次為美早和雷尼甜櫻桃,拉賓斯甜櫻桃的呼吸強(qiáng)度最低。呼吸強(qiáng)度反映了果實(shí)采收生理代謝的強(qiáng)度,是衡量果實(shí)耐貯性的重要指標(biāo),呼吸強(qiáng)度越高,果實(shí)生理代謝越旺盛,品質(zhì)下降越快[2]。由圖2B可知,甜櫻桃果實(shí)的冰點(diǎn)在-2.2℃~-1.6℃之間,其中,先鋒甜櫻桃的冰點(diǎn)溫度最低,為-2.2℃,其次是拉賓斯和雷尼甜櫻桃,美早甜櫻桃的冰點(diǎn)溫度最高,為-1.6℃,果實(shí)冰點(diǎn)溫度反映了其適應(yīng)低溫的能力,整體來(lái)看,拉賓斯和先鋒甜櫻桃較耐貯藏,適宜在較低溫度條件下流通。
不同品種甜櫻桃果皮和果肉中總酚和類黃酮含量的測(cè)定結(jié)果見(jiàn)圖3。
圖3 不同品種甜櫻桃果皮和果肉的總酚和類黃酮含量Fig.3 The total phenols and flavonoids in the peel and pulp of different varieties of sweet cherry
由圖3A可以看出,4個(gè)品種的甜櫻桃總酚含量均為果皮高于果肉,其中,雷尼甜櫻桃果皮的總酚含量最高,達(dá)2.25 mg/g,是其果肉總酚含量的2.38倍,而拉賓斯甜櫻桃果皮和果肉的總酚含量均最低。由圖3B可知,雷尼甜櫻桃類黃酮含量最高,果皮中類黃酮含量達(dá)5.52 mg/g,是其果肉類黃酮含量的6.15倍,顯著高于其他3個(gè)品種(P<0.05)。從果肉來(lái)看,雷尼和先鋒甜櫻桃類黃酮含量較高,而美早和拉賓斯甜櫻桃含量較低。雷尼甜櫻桃果肉、果皮中總酚和類黃酮含量均高于拉賓斯和先鋒甜櫻桃,這與文獻(xiàn)報(bào)道一致[14]。文獻(xiàn)顯示,大多數(shù)甜櫻桃品種的果肉總酚含量在0.443 mg/g~0.879 mg/g之間[15],與本研究結(jié)果相符。甜櫻桃中多酚和類黃酮物質(zhì)有著重要的生理功能,也是衡量果實(shí)風(fēng)味品質(zhì)的重要指標(biāo),而果實(shí)品種、發(fā)育階段、栽培技術(shù)、成熟度、貯藏條件等均影響多酚和類黃酮的含量和組成[8,16]。整體來(lái)看,雷尼櫻桃總酸含量高,次生代謝旺盛,從而積累了較多的總酚和類黃酮。
表2為不同品種甜櫻桃果皮和果肉的單一酚類物質(zhì)含量的測(cè)定結(jié)果。
表2 不同品種甜櫻桃果皮和果肉的單一酚類物質(zhì)含量Table 2 Individual phenol in the peel and pulp of different varieties of sweet cherry μg/g
由表2可知,4個(gè)甜櫻桃品種的果肉中含量較高的酚類物質(zhì)主要是表兒茶素、對(duì)香豆酸、兒茶素和蘆丁。在美早和先鋒甜櫻桃果肉中綠原酸含量也較高,在拉賓斯和雷尼甜櫻桃果肉中咖啡酸含量高于美早和先鋒甜櫻桃,但果肉中原兒茶酸、阿魏酸的含量較少。從甜櫻桃果皮含有的酚類物質(zhì)來(lái)看,甜櫻桃果皮中主要含有表兒茶素、對(duì)香豆酸、蘆丁等。在美早、先鋒、拉賓斯甜櫻桃的果皮中,均是對(duì)香豆酸、蘆丁、表兒茶素含量較高,但在雷尼甜櫻桃果皮中,表兒茶素、蘆丁和咖啡酸含量較高。一些研究發(fā)現(xiàn)甜櫻桃果肉中主要的酚類物質(zhì)是兒茶素、表兒茶素、蘆丁和香豆酸,這些酚類物質(zhì)是其褐變的物質(zhì)基礎(chǔ),也是其功能活性的重要體現(xiàn)[7,17-18],同時(shí),由于甜櫻桃品種和提取方法不同,酚類物質(zhì)含量會(huì)存在差異[19]。總體來(lái)看,果皮中的大多數(shù)單一酚類物質(zhì)含量明顯高于果肉,有著較大的開發(fā)潛力。
甜櫻桃果肉品質(zhì)指標(biāo)和主要單一酚類之間的相關(guān)性分析結(jié)果如圖4所示。
圖4 甜櫻桃果肉各指標(biāo)之間的相關(guān)性Fig.4 The correlation among quality index of different sweet cherry varieties
由圖4可知,甜櫻桃果肉顏色L*值、b*值與表兒茶素呈高度顯著正相關(guān)(P<0.001),而a*值與L*值呈高度顯著負(fù)相關(guān)(P<0.001)??扇苄怨绦挝锱c硬度呈極顯著正相關(guān)(P<0.01),但呼吸強(qiáng)度和冰點(diǎn)與其他指標(biāo)無(wú)顯著相關(guān)性。從酚類成分來(lái)看,總酚與類黃酮、總酸呈高度顯著正相關(guān)(P<0.001),兒茶素與表兒茶素、咖啡酸呈高度顯著正相關(guān)(P<0.001),但與對(duì)香豆酸和蘆丁呈高度顯著負(fù)相關(guān)(P<0.001)。相關(guān)性分析結(jié)果表明,兒茶素、表兒茶素與果實(shí)品質(zhì)指標(biāo)有著密切聯(lián)系,可能在甜櫻桃果實(shí)品質(zhì)形成過(guò)程中起著至關(guān)重要的作用[20]。
本研究通過(guò)測(cè)定美早、先鋒、拉賓斯、雷尼4個(gè)大棚甜櫻桃品種的顏色、可溶性固形物含量、酸度、呼吸速率、總酚、單一酚等品質(zhì)指標(biāo),發(fā)現(xiàn)雷尼甜櫻桃b*值最大、a*值最小,與美早、拉賓斯、先鋒甜櫻桃的顏色有明顯差異。美早甜櫻桃的硬度最大、可溶性固形物含量最高,有著較好的固酸比,而雷尼甜櫻桃的固酸比最小,這可能是由于不同生長(zhǎng)環(huán)境與品種之間的差異,4個(gè)品種的可溶性固形物含量均較低。從呼吸強(qiáng)度和冰點(diǎn)溫度的結(jié)果來(lái)看,拉賓斯和先鋒甜櫻桃較耐貯藏。雷尼甜櫻桃果肉和果皮的總酚含量均最高,果肉中主要的酚類物質(zhì)是表兒茶素、兒茶素、蘆丁和對(duì)香豆酸,果皮中主要的酚類物質(zhì)是表兒茶素、對(duì)香豆酸、蘆丁等,因品種而有差異。相關(guān)性分析發(fā)現(xiàn)果肉顏色L*值、b*值與表兒茶素呈高度顯著正相關(guān)(P<0.001),與總酸極顯著正相關(guān)(P<0.01);總酚與類黃酮、總酸呈高度顯著正相關(guān)(P<0.001),兒茶素與表兒茶素、咖啡酸呈高度顯著正相關(guān)(P<0.001),但與對(duì)香豆酸和蘆丁呈高度顯著負(fù)相關(guān)(P<0.001)。