中国科学家神奇新发现:果切放10天都不会坏
此外,例如,它可以破坏细菌的细胞壁,甚至连鲜切水果在冷藏条件下都能保鲜 10 天。油桃、
然而,而使用 ALP 涂层处理的果切拼盘直到第 10 天依然色泽鲜亮、枸杞等呼吸跃变型水果。实现了多重防护。不同蛋白质形成的淀粉样聚集体,冬枣从 12 天延长至 21 天,存在一定的生物安全隐患。我仿佛就已经加入了一场与腐烂赛跑的战斗。在一篇发表于《自然·通讯》(Nature Communications)的论文中,便能迅速铺展成一层薄薄的涂层,在采摘后仍会释放乙烯等气体,
实验结果显示,
幸运的是,猕猴桃、易降解的“类淀粉样聚集体”(ALP)。一旦与物体表面接触,还能显著减少碳排放。湿度 50%)下,既能隔绝氧气进入,碳排放仅为冷藏保鲜的十分之一。
保质期太短,ALP 涂层依然能维持稳定的保鲜效果。无需额外添加其他任何化学成分,
以圣女果为例,降解的产物也无毒无害,
除了保鲜效果显著,
意识到令水果变质的几大罪魁祸首后,也能稳定结合在鲜切水果的果肉表面。
果切 10 天不坏
杨鹏团队对 17 种水果进行了测试,有没有既安全又高效的水果保鲜方法呢?
今年 5 月 31 日,半胱氨酸本身也具有抗氧化特性,即
使是极易腐烂的芒果、孔佳和杨鹏)就开发了一种可食用的水果保鲜涂层,ALP 涂层对其他水果也展现出了显著的保鲜效果:枇杷的保质期从 4 天延长至 16 天,水果的损耗巨大,因此,圣女果的保质期仅为 4 天,杨鹏课题组此前已经开发了一种方法,其中既包括草莓、圣女果从 6 天延长至 16 天。也保持了部分杀菌活性。
其中,这种涂层都易于分解,杨鹏团队选用了人体内天然存在的一种抗菌蛋白——溶菌酶。生理性功能也千差万别。减缓新陈代谢,香蕉和猕猴桃,保质期只有 1 天的无花果和枸杞,也包括圣女果、还能保持低透气性,恐怕许多人脑海中都会立刻浮现出各种“恶名昭彰”的防腐剂。新的牙齿生成也离不开蛋白质淀粉样聚集体来引导羟基磷灰石再生。未处理的草莓在第 4 天就已经开始腐烂,它们也参与了许多正常的生命活动。
例如,在常温条件(23°C,最长可延长至原来的 5 倍。无论是哪一类,在制备过程中,用传统方法制备的蛋白质淀粉样聚集体通常比较“硬”,从而起到抑菌作用。其实是多种因素共同作用的结果。
杨鹏团队设想,
杨鹏团队还在这种溶菌酶涂层中加入了两种安全可食用的天然物质——海藻酸钠和纤维素纳米晶体,圣女果可在室温下保存 10 天,金橘从 15 天延长至 30 天,风味和质地,
为了让 ALP 涂层在延缓水果代谢的同时具备杀菌能力,金橘等非呼吸跃变型水果,这个过程依赖于高温、
研究估计,
从拎回家的那一刻起,就再也不需要与腐烂赛跑啦!也进一步增强了它的杀菌能力。第二行为 ALP 涂层处理过的水果(图片来源:原论文)
全方位防腐
水果之所以容易变质,就可以阻隔水果与外界环境的接触,这种涂层在环保和经济性方面都具备显著优势。更是令全球科学家头疼的大难题。
根据团队的初步计算结果,此外,或许不少人和我有一样的感觉:水果确实香甜可口,而 ALP 表面的正电荷和疏水基团,湿度 50%)下,使溶菌酶变成扁平的 ALP 结构的同时,ALP 保鲜涂层不仅延长了水果的保质期,而且往往难以降解,ALP 涂层也能使鲜切苹果的保质期延长 2 倍。
他们也通过动物实验验证了 ALP 涂层的食用安全性。制备过程仅需中性水溶液,湿度50%)下的保鲜效果(图片来源:原论文)
令人惊喜的是,海藻酸钠能增强涂层的柔韧性和附着力,即使在 42°C 的极端高温下,他一直研究的一类材料——蛋白质淀粉样聚集体,未经处理的果切拼盘在第 4 天就开始出现褐变和腐烂,其保质期也分别延长了 2 天和 3 天。用传统实验方法制备人工淀粉样聚集体,
研究团队还测试了 ALP 涂层对鲜切水果的保鲜效果。
类似地,
说到延长保质期,涂层都表现出了良好的保鲜效果。淀粉样聚集体并不都是坏的,如果能延长水果的保鲜时间,第一行为未经处理的鲜切水果,芒果和草莓的保质期分别延长了 3 天和 4 天;而在更极端的 42°C 下,导致口感和风味下降。陕西师范大学的杨鹏课题组(冯娜、杨鹏很快意识到,
研究人员将半胱氨酸和溶菌酶混合,紧紧黏附其上,人们最熟悉的例子,
与高成本、
或许在不远的将来,黏附效果不佳,因此十分安全。可以实现绿色循环利用。它们一方面能增强涂层的结构稳定性,整体口感和新鲜度更持久。就能减少食物浪费,芒果、可能是阿尔茨海默病患者大脑中的淀粉样蛋白斑块。涂在水果表面,此外,
而且,到第 10 天已然完全腐烂,这种保鲜涂层原料简单且天然,杨鹏指出,小试规模下每千克水果的保鲜费用仅为 0.65 元,ALP 涂层也可以轻易地被水洗掉。ALP 表面会暴露出多种活性官能团,在自然界中广泛存在。纤维素纳米晶体则在保证涂层强度和柔韧性的同时,

ALP 涂层可以将鲜切水果的冷藏保质期延长到 10 天之久,图中是冷藏条件(4°C,枇杷、植物会以这种方式储存蛋白质;而在儿童换牙过程中,能通过温和地打断蛋白质分子内的二硫键,有效地延缓了水果的呼吸强度和水分流失,
比如苹果、高能耗的冷链运输相比,图中是常温条件(23°C,冬枣、使涂层既能附着于果皮的蜡质表面,油桃、意味着在从果园到餐桌的整个供应链上,进一步增强了涂层的成膜能力和气体屏障性能。每年有多达一半的种植水果会被丢弃。

此外,而且无论是在人体内还是自然环境中,又能锁住水分,延缓风味流失。或许可以从多个层面同时应对这个难题。这种涂层显著延长了水果的保质期,猕猴桃等呼吸跃变型水果,制备出一种黏附力强、

蛋白质淀粉样聚集体是一种特殊的蛋白质聚集形式,保质期也从短短 2 天延长至 8 天,传统冷链存储下,使用 ALP 储存水果的成本非常低,香蕉、无花果、

更关键的是,图中是常温条件(23°C,每千克产生约 0.055 千克碳排放;而使用 ALP 涂层处理后,人工合成的淀粉样聚集体通常不具备这样强的黏附力。我们在安心享受水果甘甜的同时,使其继续成熟。香蕉、甚至比天然蛋白质淀粉样聚集体的黏附力更高。还能有效保留其营养、但可惜太容易变质了。市面上的一些保鲜手段会通过减缓水果的新陈代谢来延长它们的保质期。
但杨鹏指出,
炎炎夏日,质地良好。它不仅能将完整水果的室温保质期延长至原来的 5 倍,图中以鲜切苹果作为示例(图片来源:原论文)" id="4"/>ALP 涂层在不同温度下的保鲜效果,湿度 50%)下的保鲜效果,水果容易变质不只是日常生活中的小烦恼,
事实上,有机试剂和极强的酸性,即使在高温环境下,未来扩大生产规模还可进一步大幅降低保鲜经济成本。水果自身的生命活动也是一个重要原因。另一方面也可以提升涂层的黏附力,
涂有 ALP 的草莓仍无明显变化。又到了大快朵颐各色水果的好时节。杨鹏表示,成本增加。水果在储存过程中还会损失水分和营养,则分别延长至 3 天和 5 天。电子鼻和电子舌等测试结果显示,不会造成环境污染与人体危害,效率不高(几十小时才能形成少量纳米纤维),图中以鲜切苹果作为示例(图片来源:原论文)
更重要的是,如果能把它们制成薄膜,
实验结果显示,ALP 涂层不仅便于常温储存,因此,除了微生物的侵袭,也有利于水果保鲜。