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文档简介

1、 Sable CA10 CO2分析仪在果蔬储藏领域的应用 -天津农学院服务 案例背景天津农学院 食品科学系 闫师杰 教授研究方向:动物性食品质量与安全、果蔬贮藏与保鲜、果蔬采后生物技术承担科研项目:1缓慢降温抑制鸭梨采后果实褐变的分子机理研究. 国家自然科学基金(31171767). 主持,在研.2. 鸭梨采后种子生理及活性氧代谢与果实褐变关系的研究. 国家自然科学基金(30600424). 主持,已结题.3. 动物源性食品质量安全可追溯系统研究与示范. 天津市农委科技合作项目(0804130).主持,在研.4. 农产品产后品质劣变的调控技术桃果产后品质劣变的调控技术.天津市农委科技合作项目(

2、07050301).主持,在研.5. 鲶鱼的保鲜保活技术件研究. 天津农学院科学研究发展基金项目(2007026).主持,在研.案例介绍 Sable systems公司作为生物呼吸代谢领域仪器的主要生产厂商,现已推出多系列产品。CA-10二氧化碳分析仪是一款研究等级的快速响应分析仪,测量范围宽(0-15%),同时具 备高分辨率(1ppm)。主要应用以下几个方面:生理学研究(脊椎动物、昆虫、水果、种子或植物);新陈代谢-用于医学研究;气体分析:用于大的脊椎动物、发酵和微生物研究;环境与农业监测;土壤与微生物呼吸研究。动物呼吸测量系统除广泛用于动物生理领域外(Winter et al., 1998

3、; Suarez et al., 2009; Sgolastra et al., 2010),近年还应用在花卉、果蔬的保鲜、植物种质资源的保存等检测方面(Cerveny et al., 2011)。采后的花卉、水果及蔬菜仍是有生命的活体,在储藏中不断进行着呼吸作用,必然影响着周围环境的O2和CO2含量。如果O2过低或CO2过高,或二者比例失调,会危及果蔬正常的生命活动。特别是在调节气体储藏中,要随时掌握周围环境中的O2和CO2浓度的变化,所以在储藏期间要经常检测环境中的O2和CO2含量,以监测果蔬采后保存中的新鲜程度,为保证果蔬的营养成份和食物安全提供技术支持。此次天津客户在康乃尔大学花卉研究

4、组做高级访问学者期间使用到Sable CA-10分析仪,认为该仪器在国内花卉、果蔬、食品储藏领域有广泛市场前景。目前国内保鲜领域多应用国产红外CO2测定系统及气相色谱分析系统,与Sable系列产品相比,稳定性差,并缺乏Sable systems公司EXPEDA软件强大的数据处理和分析功能。实验方法实验方案:1)通过添加不同浓度梯度的3种食品防腐剂,比较处理组和对照组水果保鲜的有效期,以筛选出最佳的保鲜方法。2)不同温度不同湿度条件下,水果的保鲜有效期。3)不同温度不同周期条件下,动物性产品的品质检验。测量指标:呼吸速率(以下以水果为例)仪器:Sable CA-10二氧化碳分析仪 数据采集器UI

5、2 SS4二次抽样单元操作步骤: 1 准备待测气体样本。 2 连接仪器部件(去掉BL-2)如下图: 3 用1毫升注射器注射到三通管中(见右图),通过CA-10测试。 4 结果计算: (注:P指大气压,单位为KPa; F指流速,单位为ml/min; V指样本气体与对照百分比之差;R为常数;K为绝对温度)实验结果 图1 空气中二氧化碳被吸收后犁气体中CO2的峰值(中间两个小峰) 图2 基于零二氧化碳水平的犁气体CO2浓度 图 3 基线单元与呼吸室苹果气体中CO2浓度的切换 图 4 犁气体中CO2波峰曲线的光滑(从左到右) 图 5 单个峰值面积的计算 图 6 连续三个波峰面积导出到EXCEL格式优缺

6、点仪器配置简单,用户还可自行设计管路,操作方便;SS4的泵输出功率和空气流速调控精准;CO2分析仪分辨率高,具备两个等级;干燥剂可烘干后重复使用;数据处理与分析更可靠精确。缺点是美国进口产品,价格稍高。展望 国内用户对Sable 产品在保鲜领域的认识不足,因此在介绍时除产品的多元化外,更应强调仪器软件的功能强大与使用方便等诸多优势,引领国内食品领域CO2及O2测定向Sable 产品集中,且在食品保鲜领域会多出一些专利技术。 参考文献C. B. Cerveny., W. B. Miller., A. G. Taylor. 2011. Storage temperature and moistur

7、e content affect respiration and survival of Ranunculus asiaticus dry tuberous Roots. HortScience, 46(11): 1523-1527. Winter Y., Voigt C., Helversen O. V. 1998. Gas exchange during hovering flight in a nectar-feeding bat glossophaga soricina. The journal of Experimental Biology, 201:237-244.Suarez R

8、. K., Welch K.C.J., Hanna S. K., Herrera L. G. M. 2009. Flight muscle enzymes and metabolic flux rates during hovering flight of the nectar bat, Glossophaga soricina: Further evidence of convergence with hummingbirds. Comparative Biochemistry and physiology, Part A, 153: 136-140.Sgolastra F., Bosch J., Molowny H. R., Maini S., Kemp W. P. 2010. Effect of temperature r

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