青花椒在自然干燥过程中发生变色的机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31071599
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    34.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C2006.食品加工与制造
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2010
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2011-01-01 至2013-12-31

项目摘要

青花椒的青绿色是青花椒的最重要的品质指标,但在加工、贮藏和销售过程中,要很好保持青花椒的青绿色则是很困难。特别是采收后的鲜青花椒在太阳能的自然干燥条件下,青花椒的变色率在20%-80%。青绿色的干青花椒与变色的干青花椒,市场售价相差2-5倍。本研究是以青花椒为试材,应用制备性液相色谱法、HPLC、LC-MS、IR、酶活分析、微生物分析和电子扫描显微分析等现代技术,系统深入研究正常青花椒和变色青花椒色素的化学组成;研究鲜青花椒在太阳能的自然干燥过程中,叶绿素降解与青花椒中相关叶绿素降解酶的活性,光照,相关叶绿体活性氧、脂肪氧合酶和膜脂氧化代谢,微生物变化,内源激素变化,叶绿体超微结构变化,酰胺等不稳定化合物变化等的关系;等等,从而建立青花椒变色的机制,解决青花椒变色的难题。因此,本项目的研究成果,有利于提高青花椒的品质,对于进一步阐明叶绿素的降解机制也具有重要的理论价值。

结项摘要

本项目针对鲜青花椒在太阳能自然干燥过程中将发生严重变色的问题,开展了“鲜青花椒在太阳能的自然干燥过程中,叶绿素酶降解机制、光降解机制;叶绿素与内源激素变化及叶绿体超微结构的关系等”方面的研究。取得了如下的研究成果:.  (1)变色干青花椒的叶绿素发生了变化,生成了多种叶绿素衍生物。.  (2)青花椒在干燥过程中颜色的变化同果皮油胞的完整性密切相关,其相关的叶绿素酶降解机制也不一样。在缓慢干燥的过程中,其体内由PaO酶降解途经和叶绿素降解过氧化物酶途径发挥作用。但当青花椒果皮油胞被破坏后,其体内的叶绿素降解快且复杂。相关的酶降解机制也较未破坏油胞的青花椒干燥复杂,虽然破坏油胞后的青花椒体内各种叶绿素降解酶活力不如同阶段未破坏油胞的青花椒体内的酶活力高(叶绿素降解过氧化物酶活力除外),但是其反应性质却更复杂,叶绿素降解的作用更大,还出现了一些在未破坏油胞的青花椒体内没有检测出的叶绿素衍生物。破坏油胞在一定程度上增加了酶和各种反应底物的接触机会,从而使得新的叶绿素衍生物得以出现,也造成了脱镁叶绿酸a及焦脱镁叶绿酸a在青花椒体内的大量积累,同时这两种叶绿素类色素的累积也是最终破坏油胞的干青花椒呈现黑褐色的最主要原因。.  (3)紫外光是造成青花椒干燥过程中叶绿素降解的主要单色光;青花椒叶绿素光降解的机制,主要是由于光照引起叶绿素降解和褐色叶绿素衍生物的积累造成的,其中紫外光照射影响最大;在光照射下,青花椒体内活性氧的产生,活性氧清除系统能力的降低及叶绿体膜脂的脂肪酸比例改变使活性氧中的小分子更容易进入叶绿体中,从而加速叶绿素的降解和褐色叶绿素衍生物的积累。.  (4)青花椒在自然干燥过程中,叶绿素既有酶降解也有光降解,光降解可促进酶降解;青花椒的变色是叶绿素降解生成褐色叶绿素衍生物的结果,与干燥条件有关,与其挥发油、麻味物质的变化基本无关,但与叶绿体的破裂变化呈一致性。此外,鲜青花椒干燥过程中,其挥发油含量,组成种类,麻味物质含量,叶绿体超微结构等均发生显著变化,并与其油胞破坏与否有较密切的关系。 . (5) 项目研究解决了鲜青花椒在自然干燥过程中的技术难题,已在多家企业实施和应用。同时项目成果已发表学术论文7篇(SCI 1篇),待发4篇(SCI2篇);申请国家发明专利1项;取得了重庆市科技成果1项;培养硕士生3名;参加国际学术交流3次。

项目成果

期刊论文数量(7)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(1)
不同贮藏条件下青花椒香气成分的比较
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    食品与发酵工业
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张艺;宋莹莹;武菁菁;陈光静;汪莉莎;谭雁文;阚建全
  • 通讯作者:
    阚建全
不同产地青花椒和红花椒挥发油的比较研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    食品工业科技
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗凯;朱琳;阚建全;黄秀芳
  • 通讯作者:
    黄秀芳
Characterization of chlorophyll breakdown in green prickleyashes (Zanthoxylum schinifolium Zucc.) during slow drying
缓慢干燥过程中绿色花椒 (Zanthoxylum schinifolium Zucc.) 叶绿素分解的特征
  • DOI:
    10.1007/s00217-012-1718-7
  • 发表时间:
    2012-06-01
  • 期刊:
    EUROPEAN FOOD RESEARCH AND TECHNOLOGY
  • 影响因子:
    3.3
  • 作者:
    Chen, Kewei;Zhang, Fusheng;Kan, Jianquan
  • 通讯作者:
    Kan, Jianquan
贮藏温度和包装方式对花椒麻味物质含量影响的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    食品工业科技
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    宋莹莹;阚建全(通讯作者);张艺;武菁菁
  • 通讯作者:
    武菁菁
同时蒸馏萃取法提取花椒挥发油的工艺优化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
    食品与发酵工业
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    罗凯;朱琳;阚建全;黄秀芳
  • 通讯作者:
    黄秀芳

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其他文献

中国传统发酵豆豉中生物胺含量
  • DOI:
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  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    食品科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    索化夷;阚建全;陈光静;胡国洲
  • 通讯作者:
    胡国洲
杨梅采后低温贮藏期间蔗糖代谢酶活性与果实花色苷合成关系的研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    西南大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    阚建全;韩林;马莉;许凯
  • 通讯作者:
    许凯
永川豆豉发酵过程中总糖和氨基酸变化与滋味的形成
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    食品科学
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    骞宇;陈娟;李键;阚建全
  • 通讯作者:
    阚建全
花椒麻味物质分子印迹固相萃取柱的制备及其应用
  • DOI:
    10.13995/j.cnki.11-1802/ts.014711
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    食品与发酵工业
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈晓龙;李耀;陈光静;金新开;阚建全
  • 通讯作者:
    阚建全
永川豆豉制曲过程中基本成分及生物胺含量变化
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    食品与发酵工业
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    胡国洲;陈光静;索化夷;阚建全
  • 通讯作者:
    阚建全

其他文献

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阚建全的其他基金

花椒果皮苦味形成的物质基础
  • 批准号:
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    2020
  • 资助金额:
    58 万元
  • 项目类别:
    面上项目
花椒麻味物质的分子印迹分离纯化机理研究与应用
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    31371834
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    2013
  • 资助金额:
    76.0 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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