新型1-MCP果蔬花卉保鲜剂

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1_MCP在园艺作物贮运保鲜上的应用研究现状_综述_

1_MCP在园艺作物贮运保鲜上的应用研究现状_综述_

2001,30(4):68-74.Subtropical Plant Science 1-MCP在园艺作物贮运保鲜上的应用研究现状(综述)胡位荣,季作梁 (华南农业大学 园艺系,广东 广州 510642) 摘要:1-MCP(1-甲基环丙烯)是一种新型乙烯作用抑制剂,能有效地抑制植物对内源或外源乙烯的敏感性,在园艺商业上具有很大的潜在应用价值。

本文综述1-MCP在水果、花卉、蔬菜贮运保鲜应用研究方面的进展及应注意的问题。

关键词:1-MCP;园艺作物;贮运保鲜中图分类号:Q946.885+.7 文献标识码:A 文章编号:1009-7791(2001)04-0068-07A review of application of 1- MCP to storage and transport inhorticultural cropsHU Wei-rong, JI Zuo-liang(Department of Horticulture, South China Agriculture University, Guangzhou 510642, Guangdong China)Abstract: 1-Methylcyclopropene(1-MCP) is a new ethylene action inhibitor which can inhibit ethylene responses effectively in various plants, and it has great potential for utilization in many commercial horticultural crops. The advances in these studies are reviewed in this paper.Key words: 1-methylcyclopropene (1-MCP); horticultural crops; storage and transport 乙烯在园艺产品的贮运保鲜中扮演着重要角色,它促进果实、花、叶片的后熟、衰老和脱落,被称作“催熟激素”。

专题一 1-MCP在果蔬贮运中的应用

专题一 1-MCP在果蔬贮运中的应用

二、影响1-MCP 处理效果的因素
1. 不同成熟度对1-MCP 处理效果的影响 一般认为在组织能够自我催化产生乙烯之前, 即乙烯系统Ⅱ起作用以前使用1-MCP 才会起到应 有的效果,一旦组织能够自我催化产生乙烯,再使用 1-MCP 就没有效果。如香蕉在采后6 和12 h 使用 12MCP 能较好地抑制呼吸和乙烯高峰的出现,而 在采后24h 处理则对乙烯和呼吸没有影响。由此 可见,不同成熟度的果实对1-MCP 的反应也有明 显差别。
2. 温度对1-MCP 处理效果的影响 Macnish等认为,低温下1-MCP 不能与 受体完全结合,这可能与低温下膜上受体蛋 白构象的改变有关;此外,低温可能导致1MCP 气体渗入植物组织的能力下降或与受 体结合能,也能起到常温下的效果。
3. 浓度和时间对1-MCP 处理效果的影响 处理浓度和处理时间影响1-MCP 处理效果,在 一定范围内,浓度越高,达到相同效果所需处理时间 越短,反之亦然。而且由于1-MCP 对乙烯受体的 结合具有持久性和不可逆性,果实恢复对乙烯敏感 性则被归因于体内新的乙烯受体的合成,这样也进 一步说明乙烯与受体的结合进而诱导果实的后熟 存在着一个浓度阈值。
1 - M C P 结合乙烯受体,阻断乙烯调控的生 理生化过程,一方面可能是1-MCP 处理如同一些 传统的乙烯作用抑制剂( A V G 、A O A 等) 一样, 阻止乙烯生成过程中正常的反馈调节,导致了1- 氨 基环丙烷-1- 羧酸(ACC)向N- 丙二酰ACC (MACC)的转化,由于此过程是不可逆反应,致使 MACC 是失活的终产物; 另外的原因可能是1-MCP 的处理对乙烯生物合 成路径中的关键性酶ACC合成酶(ACS)和ACC 氧 化酶(ACO)的调节产生影响的结果。
7. 对果实贮藏期间生理病害的影响 已经证实: 1-MCP对防止苹果、梨果皮病 变等效果十分明显 。500 nL /L浓度的1MCP处理能有效地抑制“秦王”桃和水蜜 桃“24号” 的果肉褐变。 1-MCP可使芒果、番木瓜、番荔枝果实 后熟分别延迟1~15、5~6、3~4d,但芒果 果实蒂腐病增加了1倍,番木瓜和番荔枝果实 表面的污斑和腐烂程度增大。此外, 1-MCP 处 理 阻 碍 了 胡 萝 卜 抗 真 菌 素 6methoxymellin的积累。

1—甲基环丙烯在苹果贮藏保鲜上的应用研究进展

1—甲基环丙烯在苹果贮藏保鲜上的应用研究进展

1—甲基环丙烯在苹果贮藏保鲜上的应用研究进展摘要:介绍了新型园艺产品保鲜剂——1-甲基环丙烯(1-MCP)的作用机理和特点,阐述了1-MCP对苹果果实采后生理的影响及其在苹果保鲜上的应用现状和研究进展,同时对影响1-MCP保鲜效果的因素进行了分析探讨。

关键词:1-甲基环丙烯;苹果;作用机理;贮藏保鲜在我国,苹果是第一大水果品种,深受人们喜爱。

苹果是呼吸跃变型果实,达到采收成熟度后,会产生呼吸高峰,并产生大量的乙烯,这些乙烯能加速果实的成熟与衰老,降低果实贮藏性能,缩短货架期。

因此,延缓苹果果实的呼吸高峰,减少植物内源性乙烯的生成,或抑制乙烯引起的生理生化反应,是延缓苹果果实衰老的理论依据。

20世纪90年代,Sisler等发现一些环丙烯类化合物可以阻止乙烯的反应,如环丙烯(CP)、1-甲基环丙烯(1-MCP)、3.3-二甲基环丙烯(3.3-DMCP)等。

其中1-MCP的化学性质更稳定,效果更显著,具备较大的商业化潜力。

1-MCP已被制成商品“安喜培”固体粉末,并经美国环保署正式批准可在苹果、梨等多种园艺产品中使用,且没有应用限制。

截至目前,1-MCP已在欧盟、美国、中国等超过27个国家和地区批准使用。

据不完全统计,2022年在山东已有10万t苹果应用1-MCP进行保鲜处理。

11-MCP的作用机理和特点据研究报道,当植物器官进入到成熟期时,乙烯就会通过与植物体内特殊受体结合来激活一系列与成熟、衰老有关的生理生化反应,从而加快器官的衰老和死亡,并推测该受体可能是某种金属蛋白质。

1-MCP是由环丙烯1碳位上的一个氢离子被一个甲基取代而成,使整个分子呈平面结构,相比乙烯有着更高的双键张力和化合能[1]。

在此基础上,Sisler[2]提出了1-MCP一种可能的作用模式:1-MCP能与乙烯受体结合,但不会引起果实成熟的生化反应。

比起乙烯,1-MCP具有较强的竞争力,一旦使用,就会阻碍内源性和外源性乙烯与其受体的正常结合;由于这种结合相当紧密,1-MCP不易脱落,或至少保存较长一段时间,致使乙烯作用信号的传导和表达受阻,从而抑制乙烯所诱导的一系列与成熟或衰老相关的生理生化反应。

1-甲基环丙烯(1-MCP)知识贴

1-甲基环丙烯(1-MCP)知识贴

1-甲基环丙烯(1-MCP)知识贴乙烯是公认的成熟衰老激素,尤其在果蔬采摘后和花卉剪切后,乙烯在果蔬的衰老和花卉的凋谢中扮演着重要角色。

20世纪90年代,美国生物学家发现了一种新型乙烯抑制剂――1-甲基环丙烯(英文名称1-Methylcyclopropene )简称1-MCP,1-MCP与植物细胞中的乙烯受体蛋白接触后立即发生不可逆反应,阻碍了该受体与乙烯的结合,有效抑制或延缓了植物生理老化反应的发生。

从而大大延长了水果、蔬菜和花卉贮运期,不但能大大延长贮运期,且能抑制如苹果的虎皮病,梨的黑皮病,返糖等贮藏病害,能有效的减少果蔬的腐烂,花的萎蔫及落花落叶。

这项技术的诞生,被誉为世界上果蔬保鲜技术的一次革命。

1-MCP的使用计量很小,以微克来计算,使用方式是熏蒸。

只要把空间密封6~12小时然后通风换气,就可以达到贮藏保鲜的效果。

尤其是呼吸跃变型水果、蔬菜和花卉,在采摘后1~14天进行熏蒸处理,可以延长保鲜期至少一倍的时间,例如苹果\梨其保鲜期可以从原来的正常贮藏3~5个月,延长到8~9个月。

大量实验和生产应用说明,1-MCP处理果蔬可以替代气调的作用,对大多数果蔬,经1-MCP处理后,其保鲜效果普遍好于气调贮藏。

1-MCP是目前最先进的延长储藏期和货架期的保鲜剂。

经过美国环保署严格检验,经1-MCP保鲜剂处理后的果蔬花卉,检测不到残留物,因此对人、畜及环境安全,使用中也无剂量上的限制。

利用1-MCP处理水果、蔬菜和花卉不但效果显著,而且经济、操作方便,对人体无毒害、也不污染环境,因此1-MCP被公认为是目前世界上延长贮藏期和货架期最先进的保鲜剂。

新型果蔬花卉保鲜剂的特点1.安全无毒无害。

2.保鲜期长,保鲜效果好。

能延长保鲜期至少一倍的时间;能很好的保持果蔬的色泽和硬度,减缓果蔬的变色、变软、糖化或酸化;能很好的保持花卉的绚丽和鲜艳。

3.使用成本低,经济实惠。

经测算,保鲜成本果蔬低于0.04元/公斤, 花卉低于0.003元/枝。

果品贮藏保鲜中1—MCP的应用

果品贮藏保鲜中1—MCP的应用

果品贮藏保鲜中1—MCP的应用作者:瞿道航来源:《农家科技下旬刊》2014年第02期摘要:1-MCP是1-甲基环丙烯,属于一种化学保鲜剂,是新型的果品贮藏保鲜材料。

在果品的贮藏保鲜过程中,应用1-MCP可以实现对乙烯的有效抑制,通过对乙烯作用的有效阻止,延缓果品的衰老和腐败,实现对果品的贮藏和保鲜。

本文对1-MCP的主要机理分析,探讨在果品的贮藏和保鲜过程应用1-MCP的重要作用。

关键词:果品贮藏;保鲜;1-MCP乙烯是一种重要的物质,可以实现对植物生长的有效调节,对植物组织的衰老进行诱导,并且可以对果实成熟后的所有生化进程进行有效的参与。

在果品的贮藏和保鲜过程中,释放乙烯,在达到一定的浓度水平时,果品的后熟过程会被启动,加速腐烂和衰老。

针对这种情况,人们对乙烯的抑制进行了有效研究,发现1-MCP具有良好的效果,可以实现对乙烯的有效抑制,实现果品的贮藏和保鲜作用。

一、简述1-MCP1.1-MCP的性质1-MCP是一种化合物,属于小型环丙烯类化合物,在常温状态下是气体,沸点的温度为10℃,空间构象是平面结构,相对来说性质比较活跃。

在对1-MCP进行研究的过程中,最早的应用是盆花和切花等花卉的保鲜。

使用1-MCP的时候,处于气体状态或者是处于液体状态,都会存在一定的不便。

所以,后来在果品的保鲜中,应用的1-MCP一般都是被载体固定之后的粉剂或者片剂。

这些1-MCP粉剂或者片剂在遇水之后,可以释放出1-MCP气体。

1.2-MCP的主要机理在果品的贮藏保鲜过程中,应用乙烯,可以在生物体内得到合成,结合金属蛋白质,利用一定的代谢作用,实现对果品成熟和衰老的生理促进。

经过对1-MCP的特定研究之后,可实现和受体蛋白质金属离子的结合,阻碍乙烯作用信号的表达和传导,对乙烯的正常代谢过程进行阻断,并且抑制乙烯在果品中所产生的后熟作用,避免对果品造成的生理和生化反应。

例如,通过研究表明,利用1-MCP可以实现对乙烯生物合成途径中ACC氧化酶、ACC合成酶的调节,阻断乙烯对果品生理和生化过程的调节。

1-mcp用法

1-mcp用法

1-MCP(1-甲基环丙烯)是一种乙烯拮抗剂,通常用于延长果蔬的货架寿命,减缓果蔬的成熟和衰老过程。

以下是一般的1-MCP用法:
1. 1-MCP生成剂:1-MCP通常以生成剂的形式提供,这些生成剂释放1-MCP气体,通过空气中的微小颗粒或气体分子传播到果蔬表面。

这种生成剂通常以包装袋或专用容器的形式提供。

2. 处理环境:果蔬在处理前,通常需要被置于一个封闭的处理环境中,以确保1-MCP能够充分覆盖果蔬表面。

这可以是一个专门设计的处理室或处理设备。

3. 处理时间:处理时间的长短取决于所处理的果蔬种类和所使用的1-MCP生成剂。

通常,处理时间较短,例如几小时,就足以产生显著的效果。

4. 处理后贮藏:处理后的果蔬通常需要被贮存在适当的条件下,以确保1-MCP的效果能够持续。

这可能包括控制温度、湿度和氧气水平的条件。

5. 适用果蔬:1-MCP主要用于一些易于衰老和成熟的果蔬,如苹果、梨、桃子、西红柿等。

需要注意的是,1-MCP不是对所有果蔬都适用的通用处理方法,而是需要具体根据不同果蔬的特性和种类来确定使用方法和剂量。

此外,使用1-MCP的时候要注意遵循产品说明书上的使用指南。

1-甲基环丙烯(1-MCP)

1-甲基环丙烯(1-MCP)

【保鲜知识】1-甲基环丙烯(1-MCP)众所周知,乙烯具有促进水果成熟和衰老的作用,所以大部分采后处理措施都集中在控制水果的乙烯生成。

生产上有很多控制乙烯生成的抑制剂,比如氨氧乙酸(AOA),水杨酸(SA)、2,5-降冰片二酸(2,5-NBD)、硫代硫酸银(STS)、氨氧乙烯基甘氨酸(AVG)和1-甲基环丙烯(1-MCP)等。

其中1-MCP具有无毒、低浓度、高效和易操作等优点而广泛被运用。

一1-MCP作用机理正常情况下,乙烯通过与水果细胞内的乙烯受体结合,从而激活乙烯受体,并向细胞传递化学信号,诱导与成熟衰老有关的酶的合成。

最后,乙烯从受体上脱落。

(如下图)在有1-MCP存在的条件下,由于1-MCP结合乙烯受体的能力更强,1-MCP优先与乙烯受体结合,并且结合后很牢固、不易脱落。

乙烯受体与1-MCP的结合使得乙烯分子不能和受体结合。

然而,1-MCP与乙烯受体结合不传递任何化学信号,所以不会引起水果衰老变化。

只有当新的乙烯受体生成后,乙烯才有机会与之结合。

(如下图)二1-MCP对水果生理和品质的影响(一)有利方面1、1-MCP对乙烯的影响由于1-MCP具有与乙烯类似的结构,并且优先结合乙烯受体,从而抑制了水果对乙烯的响应,延缓了水果的后熟与衰老进程。

2、1-MCP对水果呼吸的影响由于1-MCP抑制了乙烯诱导的生理生化反应,也使一些呼吸所需酶的活性受到抑制,从而降低了呼吸速率,延迟了呼吸高峰的到来。

3、1-MCP对水果品质的影响1-MCP可以延缓水果硬度和可滴定酸含量的降低,使水果保持较好的口感,同时1-MCP可以延缓果实色泽的变化,以及降低水果营养物质的损耗。

4、1-MCP对水果生理病害的影响一些研究发现,1-MCP处理能够减小某些水果贮运过程中生理失调的发生和影响。

如梨的浅表虎皮病等。

(二)不利方面1、1-MCP对果实品质的影响使用1-MCP处理水果,如果处理浓度和时间不合适,会造成某些后熟水果不能正常后熟,以及香味的减少,从而影响口感。

1-MCP在蔬果保鲜上的用途

1-MCP在蔬果保鲜上的用途

1-MCP在蔬果保鲜上的用途作者:陈以力来源:《吉林农业》2012年第02期果蔬采后腐烂是一个全球性的问题,在世界范围内约有25%的果蔬产品因腐烂变质而不能利用,有些易腐水果和蔬菜的采后损失率高达30%以上。

据统计,在我国水果采后损失率约为25%,蔬菜则高达40%~50%,折算经济价值约750亿元。

而采后引起腐烂的一个主要原因是随呼吸作用增强而造成乙烯浓度过高。

为延长果蔬的采后寿命,人们进行了多方面的努力,研究了很多保鲜技术,如冷藏、气调贮藏、保鲜剂处理等,但都不能解决采后大规模果蔬腐烂的问题,而且投资巨大,使用不便。

尽管如此,还是不能解决果蔬采后内源乙烯的合成和外源乙烯对果蔬的影响,而引起果蔬的衰老和腐烂变质。

近几年来,人们发现1-MCP(1-甲基环丙烯)可与乙烯竞争性结合乙烯受体,抑制乙烯的信号传导而抑制乙烯感受和生理效应的发挥。

它性质稳定,无异味,处理所需浓度极低(1. 1-MCP作用机理1-MCP可与乙烯受体上的金属离子结合,抑制乙烯受体复合物的形成,阻断乙烯所诱导的信号传导。

因此,在植物内源乙烯大量产生之前,施用1-MCP就会抢先与乙烯受体结合,封阻了乙烯与它们的结合和随后产生的效应,延缓了乙烯的生理反应。

例如:落花、落果、落叶,叶绿素降解和果实成熟等现象。

由于1-MCP与乙烯受体蛋白的结合不可逆,因此,在植物组织器官一定的发育阶段,一旦用1-MCP处理,就可实现1-MCP对乙烯作用的持久抑制,延缓果蔬成熟,延长货架期的作用。

它不但能强烈地阻断内源乙烯的生理效应,而且还能抑制外源乙烯对内源乙烯的诱导作用,是目前应用效果最好的乙烯受体抑制剂。

1-MCP与传统的乙烯抑制剂相比,具有无毒、低量(一般小于1μL/L)、高效、廉价等优点,因此,在果实贮藏保鲜过程中具有广阔的应用前景。

2.影响1-MCP使用效果的因素2.1 产品的种类和成熟度 1-MCP对不同果实品种作用效果不同。

1-MCP可显著地抑制香蕉、苹果、梨、猕猴桃等呼吸跃变型果实的呼吸及乙烯的合成,推迟乙烯与呼吸高峰的出现,阻止或延缓乙烯作用的发挥,使果实贮藏期与货架期明显延长。

果蔬保鲜的预冷与1-MCP一体化预处理技术

果蔬保鲜的预冷与1-MCP一体化预处理技术

传承美德铸就未来演讲稿各位同学们,老师们,大家好!在这个充满挑战与机遇的时代,我们常常探讨什么是真正的美丽。

有人说,真正的美丽是外表的华丽;有人说,真正的美丽是心灵的善良。

而今天,我想和大家分享的是,真正的美丽是善良,而善良的美德是真诚,这便是我们常说的——真善美。

从古至今,人类的智慧创造了无数奇迹,人类的想象描绘了未来的蓝图。

然而,在这一切成就的背后,我们是否注意到,人类的“真、善、美”正在逐渐被淹没。

古时候,人们对长辈的尊敬、对主仆的善待,让我们现代人感到惭愧。

儒家倡导的“仁”,在我们的记忆中逐渐模糊。

中华民族五千年的文化,我们虽然还记得,但似乎更多是因为节假日的休息,而非真正去领略和传承它们。

相反,我们越来越热衷于西方的节日,如万圣节、圣诞节、愚人节等,而对我们自己的传统节日却只是应付了事。

我们是中国人,我们有责任学习和传承我国的传统文化,并让它们永远流传下去。

汉字,是我们中华民族勤奋、智慧的结晶,是世界上唯一的古老而仍有生命力的语言。

它是我们民族的骄傲,我们不能失去它。

我们不应认为汉字是枯燥和古板的,而应该更加努力地去保护、传承和创造它们。

因此,每天认真书写一个汉字,就是对中华文明的最好保护和尊重。

用汉字书写“善良”、“真诚”、“勤奋”、“美丽”等词汇轻而易举,因为老师教会了我们。

但要真正做到这些美德,并非易事。

美丽不仅仅是外表,善良和真诚也是如此。

现在许多人认为美丽只关乎外表,但真正懂得美的人会告诉我们,外表只是装饰,而内涵是无法装饰的。

小时候,我曾见过一些大人在公共场合大声争吵,用我们民族的语言说出粗俗的话语。

尽管他们外表华丽,彬彬有礼,但在那些时刻,他们的行为却显得无比丑陋。

因此,美丽不是单靠外表来衡量的。

《礼记》中说:“夫礼者,自卑而卑人。

”只有表里如一,才能真正消除人与人之间的隔阂,创造出真正的美丽。

现在的生活让我们对未来充满憧憬。

“少年强,则国强”,这句话在未来仍然具有重要意义。

1-MCP新应用

1-MCP新应用

FK保鲜王(1-MCP)在果蔬保鲜中的应用山东营养源食品科技有限公司牟文良李艳华刘同信1、对沙糖桔的保鲜效果采用合适浓度的1-甲基环丙烯处理沙糖桔,能够有效减缓沙糖桔采后贮藏过程中叶片衰老(黄化、褐变、腐烂)和脱落,显著提高沙糖桔带叶保鲜效果,保持果实品质。

低温(6℃)贮藏30天,常温(20℃)贮藏3天,叶片仍保持青绿,脱落率显著降低,且果实仍能保持原有的品质和商品性。

2、FK保鲜王(1-MCP)对葡萄的贮藏保鲜效果使用FK保鲜王(1-MCP)处理葡萄果实,可显著抑制葡萄果粒脱落,保持葡萄果梗新鲜,并能有效延缓果梗失水干枯、褐变,对保持果实品质,延长货架期有明显作用。

葡萄贮藏期间易干梗、脱粒,使用本公司生产的FK保鲜王(1-MCP)保鲜剂处理后,果梗干枯、褐变率显著降低,果实脱落比例显著下降。

3、对芒果的保鲜效果使用FK保鲜王(1-MCP)对芒果进行处理,并于低温下贮藏。

结果表明:芒果果实于13℃贮藏42天,FK保鲜王(1-MCP)处理能够延缓芒果的转黄、硬度的下降,进而延缓果实的后熟,有效延缓芒果低温贮藏期间及货架期间的衰老,使果实货架期间的发病率降低70%以上。

表2 芒果贮藏及货架期间病情指数腐烂指数(%)贮藏42天(13℃)货架期2天(20℃)CK 50 55FK保鲜王(1-MCP)12.5 15处理4、对番茄的保鲜效果使用FK保鲜王(1-MCP)处理破色初期的番茄,能够延缓番茄的转红,可明显减缓番茄硬度、糖度的降低,抑制可滴定酸的含量的下降,并能有效减缓番茄颜色的转红,使番茄在常温贮藏期果实转红延长6天。

低温下,FK保鲜王(1-MCP)处理坚熟期(红而硬)的果实,可以显著延长番茄保鲜时间,减缓衰老。

使用FK保鲜王(1-MCP)处理坚熟期(转红率80%)的樱桃番茄,可以显著降低失重率,延缓果实硬度、色相角的下降,抑制番茄红素含量上升,抑制呼吸强度和乙烯释放,推迟呼吸高峰、乙烯释放速率高峰的出现。

1-MCP在果蔬贮藏保鲜中的应用

1-MCP在果蔬贮藏保鲜中的应用

即可 释放 出 1 一 MC P气 体 。
1 . 2 1 一 MC P保 鲜 的 作 用 机 理
诱导植 物组织 的衰老 , 并参 与果 实后熟 的一 系列 生 理 生化进程 。果 蔬在贮藏 过程 中释放 乙烯 , 当乙烯 浓 度达到一定水 平时会启 动果蔬 的后熟 过程 , 加 速 其 衰老与腐烂 。2 O 世纪 9 0年代 , S e r e k和 S i s l e r 在
用[ 5 ] 。S i s l e r 研 究 认 为[ , 1 _ MC P可 以竞 争 性 地
与 受体 蛋 白质 的 金 属离 子 结 合 , 进 而 阻 止 内源 和
外 源 乙烯 与受 体 结合 , 使 乙 烯作 用 信 号 的传 导 和 表 达过 程受 阻 , 阻 断乙烯 的正常代 谢 过程 , 并 抑制
老过 程 , 延长 果蔬 贮藏 期 和货架 期 。
2 影响 1 一 MC P 对 果 蔬 贮 藏 保 鲜 效 果 的
因素
2 . 1 果 蔬 类 型
被 载体 固定 下来 的 1 一 MC P粉剂 或 片剂 , 接触 水后
收稿 日期 : 2 0 1 3 - 0 5 - 0 2
基金项 目: 山西 省高 等 学 校创 新 创 业训 练 资 助 项 目[ 2 0 1 2 2 5 9 ] ; 山西 省 高 校 科 技 开 发 资 助 项 目[ 2 0 1 2 1 1 0 7 3 第一 作 者 简 介 : 陈志远 ( 1 9 9 0 一 ) , 男, 山西 省 泽 州 县 人 , 在 读 学 士, 从 事植 物 生 理 生态 研 究 。E - ma i l : z h i y u a n 6 0 0 9 @1 2 6 . C O r t  ̄ 。 通讯作者: 韩 志平 ( 1 9 7 6 一 ) , 男, 山西省盂 县人 , 博士, 副教授 , 从事植 物 逆 境 生 理 与 分 子 生 物 学 研 究 。E — ma i l : h a n z h i p —

1_MCP在果蔬贮藏保鲜中的应用

1_MCP在果蔬贮藏保鲜中的应用

1-M CP在果蔬贮藏保鲜中的应用刘元寿,颉敏华(甘肃省农业科学院农产品储藏加工研究中心,甘肃兰州 730070) 摘要:介绍了新型乙烯抑制剂1-M CP(1-甲基环丙烯)在果蔬贮藏保鲜中的作用机理、使用方法、使用效果和安全性,并根据应用中存在的问题,建议通过系统研究确定我国适宜处理的果蔬品种与技术参数,建立适合我国国情处理应用体系,并深入探讨其生理机制,为合理应用奠定基础。

关键词:1-M CP;果蔬;贮藏保鲜 中图分类号:S609 文献标识码:A 文章编号:1001-1463(2005)04-0031-03 果蔬采后腐烂是一个全球性问题,在世界范围内约有25%的果蔬产品因腐烂变质而不能利用,有些易腐水果蔬菜的采后腐烂率达30%以上。

据统计,我国水果采后损失率为25%,蔬菜则高达40%~50%,而采后引起腐烂的主要原因是随呼吸作用的增强而造成的。

乙烯浓度提高,为延长果蔬的采后寿命,人们进行了多方面的努力,研究出很多保鲜技术,如冷藏、气调贮藏、保鲜剂处理等,而使用乙烯抑制剂则是一种比较理想的保鲜方法。

1-M CP(1-Methy lcyclopropene,1-甲基环丙烯)是美国生物学家Sylvia Blankenship在20世纪90年代发现的一种新型乙烯抑制剂[1],随着1-M CP在花卉作物上保鲜应用的成功及应用研究的广泛深入和商业化使用的批准,美国和其他国家的园艺工作者对1-M CP 在果蔬保鲜上的应用进行了大量试验研究,已试验过的果品有苹果、鳄梨、香蕉、梨、桃、油桃、李、杏、樱桃、猕猴桃、荔枝、芒果、柠檬、柿子、葡萄、柑橘、凤梨、草莓等,蔬菜有番茄、青花菜、胡萝卜、香菜、莴苣等,其中以苹果上的研究最多,也最深入,绝大部分研究已充分肯定了1-M CP对果蔬的保鲜效果[2]。

1 1-M CP的作用机理1-M CP商品有EthyBlo ck(乙烯封阻剂,美国产品,是一种粉末,1-M CP气体被吸收固定在粉末中)和Ansip(安喜培,台湾产品,开始为粉剂,现在为片剂,1-M CP气体被吸收固定在固体物质中)。

1MCP在果蔬贮藏保鲜中的应用

1MCP在果蔬贮藏保鲜中的应用
10.孙希生.王文辉.李志强 1-MCP对砀山酥梨保鲜效果的影响[期刊论文]-保鲜与加工 2001(06) 11.王文辉.孙希生.王志华 1-MCP对延长番茄货架寿命的作用[期刊论文]-保鲜与加工 2002(02) 12.孙希生.王文辉.王志华 1-MCP对苹果采后生理的影响[期刊论文]-保鲜与加工 2002(04) 13.樊秀彩.张继澍 1-MCP对采后猕猴桃果实生理效应的影响[期刊论文]-园艺学报 2001(05) 14.王文辉.王志华.李志强 1-MCP对鲜枣采后生理及保鲜效果的影响[期刊论文]-保鲜与加工 2003(01)
雷笋贮藏试验过程中,样品在10℃冷库中分别用0、50μL·L<'-1>1-MCP熏蒸24h,分装,贮藏于10℃冷库中,定期取样测试。结果表明:在贮藏第 7天50μL·L<'-1>1-MCP处理可减缓雷笋白度(Hw)和硬度的下降;抑制多酚类物质的积累和降低多酚氧化酶(PPO)的活性,从而降低了雷笋的褐变程度 ,维持较高的感官评价分数值;抑制丙二醛(MDA)的积累,降低苯丙氨酸解氨酶的活性,降低了膜脂过氧化作用,延缓细胞衰老;减缓可溶性蛋白质的分 解代谢,维持雷笋的营养价值。
d。
4 1一MCP推广应用中存在的问题和建议 随着1一MCP在美国的成功登记和在其他国家
即将陆续登记,其应用范围将不断扩大,我国许多化 学合成单位也正在进行l—MCP的合成研究工作, 随着1一MCP的规模化生产会使其售价大幅度降 低,这为其广泛应用创造了条件。国外发达国家果品 贮藏绝大部分用气调贮藏法,我国经济实力尚不足 以支撑气调库的建筑费用及运行费用,这也是影响 我国果品进入国际市场的重要原因之一。经1一MCP 处理后的苹果在普通恒温库内贮藏完全可达到气调 贮藏的效果,而运行费用极大降低。有人预言,商业 运作中,至少在苹果上1一MCP+普通恒温库贮藏有 可能替代气调库贮藏。由于普通恒温库在我国已得 到普及,因此1.MCP的应用将会缩短我国与发达 国家果蔬贮藏保鲜效果上的差距。虽然1一MCP对 园艺鲜活产品具有非常突出的保鲜效果,但其效能 的发挥与许多因素有关,如作物种类、品种、采收期 及1一MCP处理的剂量、温度、时间,处理后的贮藏 条件等,还受到许多尚不明确因素的影响,如1一 McP对园艺产品采后生理、病理的作用非常复 杂[10 ̄1引,需深入研究。一般情况下,1一MCP对果实 的保鲜效应与剂量呈正相关,即1一MCP浓度越高, 保鲜效应越强,但当超过一定范围时则会对果蔬造 成伤害。1一MCP处理在一定温度(13℃以上)范围 内温度越高,1.MCP处理的效果越明显,而温度低 于2℃以下时1一MCP不起作用,而果蔬保鲜要求采 后及时进入低温条件,这与1一McP处理要求的温 度有矛盾,有些果蔬如草莓、桃、杏、香菜、菠菜、荷兰

1-MCP在果蔬应用上的研究进展

1-MCP在果蔬应用上的研究进展

1-MCP on fruit and vegetable, the influence of 1-MCP processing effect factors and 1-MCP at home and abroad research
status were summarized and analyzed, and the problems existing in the application and the future research direction were
put forward , thus providing theoretical basis for further expanding the application of 1-MCP in fruits and vegetables.
Key words: 1-MCP;Ethylene;Fruit and vegetables; Storage and preservation
Abstract: 1-MCP (l-Methylcyclopropene) is a new type of ethylene inhibitor. It can control maturity and senescence of flowers,
fruits and vegetables by blocking the binding of ethylene receptor protein, inhibition of ethylene induced fruit ripening and
2016,
29(11):1-6
专题综述
中 国 瓜 菜
1-MCP 在果蔬应用上的研究进展
张艺馨,尚玉臣,张晓丽,孙治强

1-mcp用法

1-mcp用法

1-mcp用法
1-MCP(1-Methylcyclopropene)是一种植物生长调节剂,广泛应
用于果蔬采后的保鲜和延长货架寿命。

它通过抑制乙烯的合成和活性,延缓植物果实的成熟和衰老过程,并抑制果实的乙烯释放和敏感性。

1-MCP主要以气态或固态形式应用于果蔬的保鲜处理中。

在气态应用中,1-MCP通常以氯化物或硫酸盐的形式发行,通过特定设备将其释放到采后贮藏环境中,与果蔬产生反应。

在固态应用中,1-MCP常以粉状或纸质载体的形式用于直接放置于贮藏容器或包装中。

1-MCP的使用可以帮助延长果蔬的货架寿命,保持其外观和质量。

它可以减缓果实的软化和褪绿,防止果蔬褐变和腐烂。

此外,它还可
以减少果实呼吸,降低乙烯敏感性,延缓果实的品质退化和味道损失。

通过应用1-MCP,可以延长果蔬的销售期限,减少损耗和浪费。

除了用于果蔬保鲜外,1-MCP还可以应用于植物育种、种子处理和花卉保鲜等领域。

在植物育种中,1-MCP可以用于控制种子萌发、延长采收期等目的。

在花卉保鲜中,1-MCP可以延长花朵的保鲜期、减缓花叶干枯和花蕾开放的过程。

总的来说,1-MCP是一种重要的植物生长调节剂,广泛应用于果蔬的保鲜和延长货架寿命,以及其他植物相关领域,为农业和食品产业提供了重要的技术支持。

水果保鲜剂1-甲基环丙烯(1-MCP)保鲜原理与使用方法

水果保鲜剂1-甲基环丙烯(1-MCP)保鲜原理与使用方法

总结 , 为其更大范围地 商业化应用提供参考 。
2 o 1 3年第 3 。卷第 7期
_科普专题 一 ‘ … L L — _ _ 一 - 一 h 1 … … 一 一 ‘ … … … 一 一 h 1 - , ^ 1 n 1 1 L _ L 一 … n … 1 一 …
水果保鲜剂 1 一 甲基环丙烯( 1 一 MC P ) 保鲜原理与使用方法
文 / 佟 伟 王文辉 程存刚


1 - MCP保 鲜 原 理
1 . 甲基 环 丙 烯 ( 1 . M C P ) 是 一 种 环 丙 烯 类 化
二 、1 - MC P使 用 方 法
1 . 整 库 处 理
合物 , 在常 温下 以气 体状态 存在 , 无异味, 沸点 约为 1 O c C, 在液体状态下不稳 定 。当植物器官 进人成熟期 ,一种促进成 熟的激素—— 乙烯大
【 导读 】 1 一 甲基环 丙烯( 1 - M C P ) 是 一种有效 的水果保 鲜剂, 能够 显著 降低 果实 乙烯释放量和
呼吸强度 , 很好延迟果实衰老 , 并 且 维 持 果 实硬 度 、 脆度 、 色泽 、 风 味、 香 味 和 营 养 成分 。 此 外 , 1 . M C P还 能 有 效增 强果 实抗 病 性 , 减 轻微 生 物 引起 的腐 烂和 生理 病 害 。
决 于水果 本身的生物学特性 、适宜 的采收成熟 度 和保鲜库 1 3 常 的管理技术等。 目前关 于 1 - MC P保鲜水果的报道国内外研
点药 , 因为靠近风机可 以均匀扩散 ; 如果温 水
配药 ,在布点时正对风机 的位置尽量 找点遮挡
物 防止冻冰。中部 的布点相对较难 , 因为在码垛 时不可能 留有很 大的空 间来放 药品 ,所 以在码 垛 时尽量 留出几点来摆放药 品 ; 如果 没有空隙 , 可 以用木板 、铁 片等硬物 品插 在垛 中靠下 的位 置, 再将药 品摆放在上面。

最新专题一1-MCP的作用及对果蔬保鲜的影响

最新专题一1-MCP的作用及对果蔬保鲜的影响

3.桃
段玉权在实验中发现, 1-MCP处理能够有效地抑制水 蜜桃果肉褐变。李富军的研究结果表明,1-MCP处理能降 低肥城桃冷藏过程中LOX活性、保持SOD高活性,并减少冷 藏过程中冷害的发生。王俊宁等指出,1-MCP处理可抑制 油桃果实乙烯的合成,推迟乙烯峰和呼吸峰的出现,延缓果 实硬度的下降,但对EFE 活性无明显影响。Dong等进一步 研究发现, 1-MCP可抑制油桃采后ACC合成酶基因的转录, 表明1-MCP可能在基因水平调节乙烯的合成。
一、 1-MCP的理化性质和作用机理
1-MCP不具有乙烯活性,从而在较长的时间内阻止 了乙烯受体与乙烯的结合,延缓了植物组织对乙烯的反应。 然而这仅仅是一个假设,至于这些配体是什么,为什么同 样是接受电子的乙烯与受体结合后产生的重排体系能够产 生乙烯反应,而1-MCP等物质与受体产生的重排体系不产 生类似乙烯的信号转导过程,人们仍然不清楚。
2、1-MCP对水果不同成熟期的作用效果不同。 1-MCP处理跃变前期的果实有效,对于进入跃变期的
果实影响很小或无效。因此,1-MCP有效处理时期应该是 在果实发生跃变、乙烯大量发生之前。
研究发现,香蕉经乙烯处理后再用1-MCP处理,果实 的后熟仅部分受抑,可能与体内某些受体已完成对乙烯的 感受有关,而果实经乙烯处理后2d或3d后,用1-MCP处理, 后熟进程不受影响,说明果实后熟已进人不可逆阶段,乙 烯的自动催化合成一经启动,1-MCP便会失去抑制效果, 表明1-MCP的抑制效应仅与果实后熟早期有关。
1、对基因表达的调节 研究表明,1-MCP处理显著抑制了番茄中ACC氧化酶
(ACO)的反转录水平。在日本梨上的试验也表明果实中 PPFRU16、21、PPFRU36基因的表达受到了1-MCP的抑制。 ACC氧化酶的一个CDNA克隆PPAOX1的表达水平也同样 受到了抑制。

新型1-MCP果蔬花卉保鲜剂

新型1-MCP果蔬花卉保鲜剂

新型1-MCP果蔬花卉保鲜剂市场调研报告调研单位:中国科学院xx化学物理研究所调研人:xx健康xx调研日期:2008 ~ 2012一、调研的目的了解国内外关于1-MCP保鲜剂技术的发展状况及市场应用效果和发展前景。

二、新型1-MCP保鲜剂介绍1-MCP(1-甲基环丙烯)属于植物生长调节剂类物质,是最新的乙烯抑制剂,可以部分地替代冷库和气调库,保鲜效果明显,且安全无毒,故被誉为“果蔬花卉保鲜技术的一场革命”。

人们为了避开农产品的销售高峰,曾采用“乙烯利”让农产品提前上市,又采用保鲜技术让农产品延期上市。

这样做,既保证了市场上在一定时期内有该农产品供应,又避免了在销售高峰期产品价格下跌造成的损失。

特别是现在,随着销售半径的扩大,大多数农产品都要通过长途运输后再销售,在运输过程中保证农产品的品质,是销售成功的关键,也是减少经济损失的关键。

早期采用的“乙烯利”产品是利用了乙烯的催熟作用,而在运输和出售过程中需要延缓农产品的成熟,特别是为了满足人们的需求,保证农产品的味道和口感具有“新摘般”的感觉,农产品都在七八成熟时采摘。

农产品在运输过程中会自身产生乙烯,乙烯的催熟作用却起到了反作用,会加速农产品的腐败,造成经济损失。

乙烯是一种小分子气体,是公认的成熟衰老激素,尤其在果蔬采摘后和花卉剪切后,乙烯在果蔬的衰老和花卉的凋谢中扮演着重要角色。

它促进果实、花、叶片的黄化、后熟、衰老和脱落,低浓度的乙烯对植物或采收后的农产品就有很大的催熟作用,因此乙烯被称作“催熟激素”。

乙烯在果蔬采后贮运的品质变化中起着重要作用,它可以加速采后果蔬产品的衰老和后熟,特别是起到了加速绿色果蔬产品黄化、软化的作用。

黄化是果蔬采后衰老的一个重要特征,现已证明:乃是因为乙烯分解了其中的叶绿素所致,其发展进程与乙烯密切相关。

乙烯的危害在通风良好的条件下表现可能不明显,在密闭的空间累积后其产生的影响就很大。

绝大部分的农产品都会产生乙烯,只是产生量高低不同而已,机械损伤、切割部位、霉菌、环境均会导致乙烯产生。

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新型1-MCP果蔬花卉保鲜剂市场调研报告调研单位:中国科学院xx化学物理研究所调研人:xx健康xx调研日期:2008 ~ 2012一、调研的目的了解国内外关于1-MCP保鲜剂技术的发展状况及市场应用效果和发展前景。

二、新型1-MCP保鲜剂介绍1-MCP (1-甲基环丙烯)属于植物生长调节剂类物质,是最新的乙烯抑制剂,可以部分地替代冷库和气调库,保鲜效果明显,且安全无毒,故被誉为果蔬花卉保鲜技术的一场革命”。

人们为了避开农产品的销售高峰,曾采用乙烯利”让农产品提前上市,又采用保鲜技术让农产品延期上市。

这样做,既保证了市场上在一定时期内有该农产品供应,又避免了在销售高峰期产品价格下跌造成的损失。

特别是现在,随着销售半径的扩大,大多数农产品都要通过长途运输后再销售,在运输过程中保证农产品的品质,是销售成功的关键,也是减少经济损失的关键。

早期采用的乙烯利”产品是利用了乙烯的催熟作用,而在运输和出售过程中需要延缓农产品的成熟,特别是为了满足人们的需求,保证农产品的味道和口感具有新摘般”的感觉,农产品都在七八成熟时采摘。

农产品在运输过程中会白身产生乙烯,乙烯的催熟作用却起到了反作用,会加速农产品的腐败,造成经济损失。

乙烯是一种小分子气体,是公认的成熟衰老激素,尤其在果蔬采摘后和花卉男切后,乙烯在果蔬的衰老和花卉的凋谢中扮演着重要角色。

它促进果实、花、叶片的黄化、后熟、衰老和脱落,低浓度的乙烯对植物或采收后的农产品就有很大的催熟作用,因此乙烯被称作催熟激素”。

乙烯在果蔬采后贮运的品质变化中起着重要作用,它可以加速采后果蔬产品的衰老和后熟,特别是起到了加速绿色果蔬产品黄化、软化的作用。

黄化是果蔬采后衰老的一个重要特征,现已证明:乃是因为乙烯分解了其中的叶绿素所致,其发展进程与乙烯密切相关。

乙烯的危害在通风良好的条件下表现可能不明显,在密闭的空间累积后其产生的影响就很大。

绝大部分的农产品都会产生乙烯,只是产生量高低不同而已,机械损伤、切割部位、霉菌、环境均会导致乙烯产生。

为了延长园艺产品的贮藏寿命并保持新鲜,尽可能地抑制这些器官内源乙烯的合成或阻止乙烯发挥作用就显得十分必要。

乙烯对农产品的影响不同程度的存在。

乙烯对农产品品质的影响是多方面的,常依作物种类而异,较常发生的有害的影响如下:1、促使果实提早后熟及软化:要长期贮运的香蕉、苹果、芒果等更年性水果,乙烯会引发太早后熟,这些果实一有后熟就不能再贮放,必须尽快出售。

桃、李以及一些果菜类如蕃茄、苦瓜等也都有同样的问题。

2、使果实褪绿:如内销柠檬要保持鲜绿;有些梨,果皮要带有一点绿色,褪绿就表示鲜度降低;低量的乙烯即会使这些果实褪绿。

3、使果实霉腐率增加:如草莓,乙烯使发霉增加,腐烂加重。

4、使蔬菜xx、脱落:青花菜在很低的乙烯下就会严重的黄化,大部分的叶菜类遇到乙烯都黄化,有一些会发生叶片脱落。

一些果菜类如胡瓜也会因乙烯而XX。

5、促使茎菜类蔬菜纤维化:如芦笋、竹笋,采收后切口会产生乙烯,乙烯使切口基部提早纤维化,这些纤维化会往笋尖延伸,使可食部位减少。

6、使一些蔬菜产生特别劣化现象:如贮藏的胡萝卜因乙烯而产生苦味,菌苣因乙烯产生褐斑。

7、使切花老化、脱落、失水:如康乃馨、百合、紫罗兰、大部分的兰花等,遇到乙烯即快速老化,花苞因乙烯导致黄化后脱落。

8、使花卉叶片垂软、脱落:如圣诞红及多种盆花,受乙烯影响导致叶片垂软脱落。

为了解决乙烯带来的危害,人们做了大量研究,在20世纪90年代,美国生物学家发现1-MCP具有显著抑制乙烯的作用,人们立刻对1-MCP进行了广泛研究和应用试验。

结果表明:1-MCP是最新的乙烯抑制剂,能够抑制植物内源和外源乙烯作用,能有效延缓植物的后熟,具有显著的保鲜作用。

1-MCP的作用机理是:当植物器官进入成熟期,作为成熟激素的乙烯就会产生,并与细胞内部的乙烯受体蛋白相结合,激活一系列与成熟有关的生理生化不可逆反应,加快器官的衰老和死亡。

与乙烯分子结构相似的l-MCP亦可以与这些乙烯受体蛋白结合,结合后立即发生不可逆反应,阻碍该受体与乙烯结合,也就阻碍了引起成熟的生理生化反应,有效抑制或延缓了植物生理老化反应的发生。

因此,在植物内源乙烯释放出来之前,施用1-MCP,它就会抢先与相关受体结合,封阻乙烯与它们受体结合和随后产生的负面影响,延迟成熟过程,达到保鲜的效果。

如下图:1-MCP与乙烯竞争受体图1-MCP对于农产品的作用主要如下:蔬菜:1-MCP处理主要有以下作用:防止叶菜黄化萎^等老化反应;降低呼吸强度,明显减缓蔬菜营养成份的下降,保持或提高蔬菜口味;降低蔬菜运输途中对低温的苛刻要求;延长蔬菜货架摆放期。

如青花菜在很低的乙烯下就会严重的黄化,贮运时高于 4.5C温度即会迅速黄化。

水果:水果贮运过程中最主要的问题是软化、变色、斑点、褐变。

如密猴桃、甜柿、桃等水果,采后最大问题就是软化迅速,如甜柿,经过1-MCP处理后其软化时间可以从第五天延长到第15到第20天。

如冷藏苹果普遍存在的虎皮病问题,使用1-MCP后可能得到基本抑制,综合品质与对照组相比有显著提高。

1-MCP处理明显延缓了水果硬度的下降。

花卉:多数花卉对乙烯敏感。

一般来说,1-MCP可抑制切花成熟前与乙烯相关的萎^和开放,减少花的褐化和叶片黄化,阻止落花落叶。

1-MCP处理通常抑制了乙烯对鲜切花的促衰作用,尤其在鲜切花运销环境中含有微量乙烯时,减缓了切花老化反应,降低了切花在贮运中的呼吸强度,延长了切花寿命。

多项试验表明:康乃馨经1-MCP处理后,花期较不处理的延长2倍以上,效果特别明显,试验表明,处理过的康乃馨颜色较不处理更为鲜艳,1-MCP处理的效果超过传统的STS和目前保鲜效果明显的气调库、MAP (气调包装)一样,1-MCP保鲜在于对气体进行控制,这些贮藏方法采用物理保鲜手段为主,不在贮藏过程中添加有害物质,属无害化绿色物理保鲜技术范畴。

影响农产品采后寿命主要有二个xx:呼吸强度和乙烯。

低温作用在于降低呼吸强度,同时乙烯产生量亦减少;而1-MCP主要控制乙烯的作用,同时,试验表明:1-MCP具有降低呼吸强度的作用。

因此,二者配合使用,能较完善地解决农产品的呼吸强度和乙烯问题,使农产品获得全面的保护。

试验表明:1-MCP不仅对于呼吸跃变型农产品有效,对于一些非呼吸跃变型农产品同样有效(如辣椒、剑兰)。

作为农产品的一种采后处理方式,经1-MCP处理的农产品,其货架寿命普遍较未经处理得到延长。

使用1-MCP处理可降低农产品的呼吸强度,减轻农产品对低温的苛刻要求,使农产品即使在稍高于最适贮藏低温环境中仍能延长贮藏寿命,可代替冰瓶及低温作用。

使用1-MCP对乙烯的负面作用进行适当的控制,不仅可以减少损耗,更可提高品质,尤其有些农产品需冷藏或外销贮运,要有良好的品质,这时候乙烯的控制更为重要。

1-MCP不但能抑制或延缓植物生理老化的发生,而且毒性很低。

三、国内外发展情况国内外在农产品保鲜理论、保鲜设施、保鲜材料和保鲜工程技术的研究与创新,以及在技术集成、成果转化等方面已经取得了显著的成效。

但发达国家对保鲜技术开发较早,非常重视农产品保鲜加工业,农业总投资70浏于采后,以保证农产品附加值的实现和资源的充分利用。

因有雄厚的资金和工业化手段的支撑,开发出了多种保鲜技术和研制出了一系列保鲜产品,整体技术和设备都领先于我国,目前的果蔬花卉损失也比我国小。

据联合国粮农组织(FAQ统计数据显示,世界上发达国家由于果蔬采后保鲜技术比较完善,其产品损失率仅为发展中国家为20%〜30%。

而我国水果采后的损耗达25%〜30%, 5%,蔬菜则高达30%〜40%,花卉产业中,采收后储运损耗将近占整体成本的30%,每年我国果蔬花卉的直接经济损失高达750多亿元人民币。

在1-MCP保鲜剂开发方面,美国罗门哈斯公司以环糊精为稳定剂,包结出组合物,商品名为SmartFresh (聪明鲜);台湾利统以无纺布为包结剂,研制出的产品商品名为AnsiP?(安喜培?)。

这两种产品基本相同,在大陆已有销售,但价格很高。

国外关于其应用情况报道很多,也引起国内学术界和商业界的高度重视。

对1-MCP的应用研究形成高潮,但产品开发者还很少。

陕西礼泉化工厂和西安交大合作开发了1-MCP包结物,初步取得了较好的市场效益;济南营养源食品公司开发了气雾剂。

兰州化物所组织专业人员,开发了1-MCP合成工艺,并通过复配技术,对1-MCP进行复配,添加多种助剂,使有效成分1-MCP能完全释放,释放速度可控,提高了有效成分利用率;能抑制园艺产品的腐烂,达到防腐保鲜的目的。

四、市场应用情况1-MCP被认为是目前世界上最好的保鲜剂,在国外市场上已经开始大量应用。

在我国,从06年开始,不同地方在不同的蔬菜、果品、花卉等方面也开始了应用,其效果表现显著,为用户带来了经济效益,在逐步得到用户的认同。

1、应用范围1-MCP主要应用于采摘后具有呼吸跃变的蔬菜、水果、花卉,且呼吸跃变越厉害,保鲜效果越显著。

具体适用的种类如下:(经试验有效果的)水果:香蕉、甜柿、苹果、梨、杏、桃、哈蜜瓜、李、油桃、密猴桃、樱桃、葫芦、瓜果、酪梨、芒果、木瓜、百香果、草莓、菠萝、番石榴等。

蔬菜:青花菜、花椰菜、青江菜、青蚕豆、青豌豆、青毛豆、菌苣、食荚豌豆、甘蓝、马铃薯、洋葱、香椿、豌豆、黄豆、蚕豆、豆、辣椒、芦笋、芫荽、黄瓜、胡瓜、苦瓜、葱、朝鲜蓟、也豆、甜玉米、茄子、西红柿、芹菜、甘蓝、胡萝卜、黄花菜、西兰花、芫荽、葱、朝鲜蓟、甜玉米等。

花卉:a)切花:玫瑰、百合、康乃馨、各种兰花、玫瑰、芙蓉、郁金香、三色堇、吊钟花、六出花属、金鱼草、宝容木、八仙花、风铃草、飞燕草、石竹、满天星、芙蓉、圣诞红、紫罗兰、蝴蝶兰、蓝天绣球、月季、非洲菊等。

b)盆花:微型月季、现代月季、仙人指、仙人掌、冬花秋海棠、风铃草、扶桑、龙船花、矮牵牛、蝴蝶兰、水仙、天竺葵、剑兰、银莲花、九重葛、风铃草、银线莲、秋牡丹、紫菟、山茶花、鸡冠花、樱草、香雪兰、银翘、大理花、荷兰莺尾、百子莲属、漠烛属等。

2、使用方法保鲜剂为固体粉末,起作用的有效成份为包含其中的1-MCP气体。

先测算处理场所的体积,依据环境温度、湿度、体积计算出保鲜剂用量(1克规格为1%的保鲜剂可处理5m3),将需要保鲜处理的果蔬花卉直接存入气调库、冷藏库或纸箱中(纸箱封箱前放入保鲜剂),将准备好的玻璃杯放在库中心,放入保鲜剂,杯中注入保鲜剂量的20〜40倍水,然后迅速将库密闭,不留任何缝隙。

当环境温度〉20C时,熏蒸时间6-12小时,当环境温度V 20C时熏蒸时间为24小时,熏蒸完毕即可开库或箱。

3、应用效果1-MCP对切花和盆栽植物的保鲜效果已得到充分肯定,并首先批准在花卉作物上使用。

1-MCP可以延长切花的采后寿命平均达40%左右,高的达300% 以上。

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