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植物精油与环糊精包合物的制备及对柑橘绿霉病的抑制作用
引用本文:谭元珍,张永华,朱向荣,苏东林,李高阳,陶能国.植物精油与环糊精包合物的制备及对柑橘绿霉病的抑制作用[J].农业工程学报,2022,38(23):276-283.
作者姓名:谭元珍  张永华  朱向荣  苏东林  李高阳  陶能国
作者单位:1. 湘潭大学化工学院生物与食品工程系,湘潭 411105;;2. 湖南省农产品加工研究所,长沙 410125;
基金项目:湖南省科技厅重点研发计划项目(2021NK2014)
摘    要:指状青霉(Penicillium digitatum)侵染引起的绿霉病是柑橘采后最具破坏性的病害之一。化学杀菌剂(如咪鲜胺等)能有效抑制该病害的发生,但容易诱导致病菌产生耐药性,且带来环境污染和食品安全问题。前人研究表明,植物精油及其活性组分能显著降低柑橘采后病害且不影响果实品质,是一种潜在的生物杀菌剂,但存在易挥发和氧化等问题,限制了其实际应用。将植物精油与环糊精包合能有效克服上述缺陷,提高植物精油的应用效果。为了提升植物精油组分反式-2-己烯醛对柑橘绿霉病菌的控制效果,本研究拟采用饱和水溶液法制备反式-2-己烯醛与α-环糊精(α-CD)、β-环糊精(β-CD)、γ-环糊精(γ-CD)和羟丙基-β-环糊精(HP-β-CD)包合物,并考察包合物对指状青霉的离体和活体控制效果,在此基础上解析效果最优包合物的结构特点和包合模式。结果显示,通过饱和水溶液法成功制备了反式-2-己烯醛与α-CD、β-CD、γ-CD和HP-β-CD的四种包合物,分别命名为α-CDTH、β-CDTH、γ-CDTH和HP-β-CDTH。外观形态结果显示,α-CDTH、β-CDTH和γ-CDTH粉末细腻绵密,HP-β-CDTH粉末粗糙,颗粒分明。四种环糊精包合物均能有效抑制P.digitatum菌丝体的生长且具有浓度依赖性,β-CDTH和γ-CDTH抑制P.digitatum菌丝体生长的最小杀菌浓度(Minimum Fugicide Concentration,MFC)为1.00 mg/mL,而α-CDTH和HP-β-CDTH抑制菌丝体生长的MFC分别为2.00和4.00 mg/mL。包合率结果显示,γ-CDTH包合率最高,为75.36%,HP-β-CDTH包合率最低,仅为38.63 %。相溶解度结果表明,四种环糊精包合物的相溶解度曲线类型为AL型,溶解性大小依次为HP-β-CD>γ-CD>β-CD>α-CD。综合离体抑菌效果、包合率和溶解性可知,γ-CDTH综合表现最佳,选择其开展后续实验。活体接种试验结果表明,不同浓度 γ-CDTH处理能不同程度降低柑橘果实绿霉病发病率(P<0.05),以8.00 g/L γ-CDTH处理效果最佳;贮藏6 d时,对照果实全部腐烂,8.00 g/L γ-CDTH处理组果实发病率仅为58.3%,效果与咪鲜胺相当(56.7%)。此外,γ-CDTH处理能有效维持柑橘果实硬度,且对柑橘果实失重率、色泽、维生素C(Vc)含量、可溶性固形物无不良影响。扫描电镜(Scanning Electron Microscopy,SEM)结果表明,γ-CDTH与γ-CD、γ-CD与反式-2-己烯醛物理混合物的形状和大小有明显差异,表现在γ-CD形态大小不一,大部分呈无规则晶体,而物理混合物表面粗糙,γ-CDTH表面光滑,有类似片状的形态。核磁共振(Nuclear Magnetic Resonance,NMR)分析结果表明,γ-CD的H-3''和H-5''与TH的H-6''之间的氢键相互作用是γ-CDTH的形成基础。综上,本实验制备了反式-2-己烯醛的四种环糊精包合物,且验证了γ-CDTH的抑菌性能和构象特征,研究结果可为γ-CDTH用于降低柑橘采后病害提供直接的依据,也为植物源天然防腐剂开发提供理论基础。

关 键 词:γ-环糊精  反式-2-己烯醛  包合物  抑菌活性
收稿时间:2022/7/10 0:00:00
修稿时间:2022/9/20 0:00:00

Preparation of plant essential oils and cyclodextrin inclusion complexes and its inhibition effects on citrus green mold
Tan Yuanzhen,Zhang Yonghu,Zhu Xiangrong,Su Donglin,Li Gaoyang,Tao Nengguo.Preparation of plant essential oils and cyclodextrin inclusion complexes and its inhibition effects on citrus green mold[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2022,38(23):276-283.
Authors:Tan Yuanzhen  Zhang Yonghu  Zhu Xiangrong  Su Donglin  Li Gaoyang  Tao Nengguo
Institution:1. College of Chemical Engineering, Xiangtan University, Xiangtan 411105, China;;2. Hunan Agricultural Product Processing Institute, Hunan Academy of Agricultural Sciences, Changsha 410125, China;
Abstract:
Keywords:
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