点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:病害发生不再措手不及,您的“果关”秘籍已上线!
首页> 光明科普云> 科普中国智惠农民> 生产技能 > 正文

病害发生不再措手不及,您的“果关”秘籍已上线!

来源:光明三农2023-12-22 11:24

  果蔬是我们日常饮食中不可或缺的一部分,它们为人体提供了各种丰富的营养物质,但如何确保它们的品质符合标准,不仅外表美观,内在也健康?这就是今天我们要讨论的话题——果蔬无损检测技术。

  为何要透过“现象”看“本质”?

  果蔬的品质检测一直是果蔬商品化处理的关键环节之一,它直接关系着果蔬的包装、运输、贮藏和销售的效果和收益。很多时候,果蔬外表的完美不能完全反映其内部品质,对于一些内部问题肉眼是难以察觉的。传统的检测方法可能涉及割开、损坏,但这也导致了资源浪费和效率降低。而无损检测技术改变了这一局面,可以在保证不破坏果蔬内部和外观的情况下进行检测,不仅保证了产品的完整性,还减少了食品浪费,对于检测后的产品仍然可以销售。

  在无损检测技术推广应用前,传统的果蔬品质检测效率低下,人力成本投入较高。以鲜苹果的分级为例,苹果的外观指标一般是由工作人员对其进行感官鉴定;苹果的内部品质指标,需要经过一系列预处理进行理化检测。

  “一千个人眼中就有一千个哈姆雷特”。人工分选通常是基于肉眼来判断苹果的大小和果面情况,凭借人为主观经验完成苹果分级定义。人与人之间存在的感官差异,往往会导致每个人都有自己独立的一套分级评价标准,这样的分选结果可想而知是存在偏差的。对于内部品质指标的检测,传统方法首先需要对样品进行制备。样品在经过切割、捣碎、碾磨等预处理后就失去了完整性,检测后的样品是不能作为商品进行销售的。当我们用传统方法对果蔬品质进行检测时,一般都是通过抽样的方式进行的,即用少部分检测样品的品质去代表同一批次样品的一个整体水平,但显而易见,部分样品的品质无法完全代表同一批次样品的品质。

  相反的是,无损检测技术最大的特点就如它名字中所提及的那样,可以做到无损伤的检测,保证了检测对象的完整性,实现了样品的一对一检测,大幅提升了检测的精准性。此外,无损检测技术是通过检测仪器完成的,这一过程可以有效避免人工检测中的主观性,使整个检测更加地规范化和标准化。仪器的使用除了使检测过程更加客观外,还可以有效避免人工检测中因疲劳产生的效率低下问题,保障检测的有序高效进行,从长远来看同时也降低了检测成本。

  如何透过“现象”看“本质”?

  果蔬品质的无损检测技术其实是一系列检测技术的总称,这类技术主要是通过利用果蔬的光、声、电、磁、力等传感特性,在不损伤或不影响被检测果蔬物理化学性质的前提下,对果蔬的品质信息进行获取、分析和评价。

  目前,在果蔬品质检测领域应用的无损检测技术主要包括:光谱分析技术、机器视觉技术、光谱成像技术、声学特性检测技术、电子鼻技术、核磁共振检测技术等。无损检测技术使用各种物理原理,如利用光谱分析、声波、电磁场等技术透视水果和蔬菜的内部。通过这些原理,可以捕捉到水果和蔬菜的内部信息,包括成分、密度和状态,并且果蔬品质检测时不会破坏它们的完整性。

  其中,以光谱分析技术在果蔬品质检测中的应用为例,当光束照射在果蔬上,光束会有多种表现,部分光束会发生反射,部分光束会进入果蔬内部而被吸收,其他部分光束在进入果蔬内部后又重新回到表面。光束的这些不同表现就是由光学特性所决定的,而光学特性背后连接着的是果蔬的品质信息,包括化学成分和物理结构等,因此可以通过捕获光谱信息这个“现象”,来挖掘果蔬品质信息这个“本质”,这就是光谱分析技术在果蔬品质检测中的应用原理。

  与传统的检测方法相比,无损检测技术在不破坏果蔬原本品质的前提下,可以实现快速、精准、简便的品质检测,提高检测效率的同时降低了检测成本,在确保水果和蔬菜的品质、安全和市场竞争力方面发挥着重要作用,使生产和消费都能从中受益。这就是无损检测技术的魅力所在!

  科学顾问:郭志明 (江苏大学食品与生物工程学院 教授)

  统筹:廖丹凤 郑锋茂 王长海 张瑞杰

  策划:武玥彤

  编辑:王媛媛(实习)

[ 责编:谢芸 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 走进浙江宁波余姚井头山遗址

  • 浙江绍兴:年宵花卉迎新年

独家策划

推荐阅读
昆虫性信息素相当于昆虫之间的“气味语言”,具有靶向性强、用量少、对环境友好等优点,是当前绿色植保的重要策略之一。
2025-12-24 10:05
作为中国科学院“十四五”重大项目之一,2022年7月27日,由中国科学院力学研究所(以下简称力学所)抓总研制的“力箭一号”火箭首飞成功。
2025-12-24 09:59
中国科学技术大学(以下简称中国科大)教授潘建伟、朱晓波、彭承志和副教授陈福升等基于超导量子处理器“祖冲之3.2号”,在码距为7的表面码上实现了低于纠错阈值的量子纠错,演示了逻辑错误率随码距增加而显著下降。
2025-12-24 09:58
为加快推进知识产权强国建设,日前,国家知识产权局会同有关部门编制完成《知识产权强国建设发展报告(2025年)》。
2025-12-24 09:57
国家能源局23日发布11月全国电动汽车充电设施数据。
2025-12-24 09:57
我国自主设计建造的全球首制甲醇双燃料动力智能超大型油轮“凯拓”轮22日在辽宁大连成功交付。
2025-12-23 09:54
中国科学院大连化学物理研究所副研究员方光宗、研究员潘秀莲团队在乙炔氢氯化制氯乙烯研究领域取得新进展。
2025-12-23 09:53
《自然》杂志网站12月18日刊发文章,展望了2026年值得关注的科学事件,涉及人工智能(AI)、基因编辑和太空探索等多个领域。中国计划于2026年发射嫦娥七号探测器,目标是在布满岩石与陨石坑、着陆难度极大的月球南极附近着陆。
2025-12-23 09:52
9月30日,中国科学院上海应用物理研究所原所长徐洪杰去世半个月后,一场以追思和战略研讨为主题的“务虚会”在研究所召开。
2025-12-23 09:47
种子是“农业芯片”。精准设计育种这盘大棋,在科技工作者手中,正下得风生水起。
2025-12-23 03:05
12月17日,《自然》发布2025年值得关注的七大暖心科学故事,从基因编辑的多项突破,到传染病的快速防控,再到政策层面的重大胜利,都让人们为这一年感到高兴。
2025-12-22 09:57
记者21日从中国科学院大连化学物理研究所获悉,该所研究员李先锋团队在溴基多电子转移液流电池新体系研究方面取得新进展。
2025-12-22 09:56
微波加热,是维持“人造太阳”——全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)上亿摄氏度高温的核心技术之一。
2025-12-22 09:52
12月19日,《科学》在线发表了这项由中国科学家领衔的重要研究成果。
2025-12-22 09:50
记者了解到,作为农业科技“国家队”,近年来,该院依托西部中心,组建了高品质棉花生产模式、作物生物安全与防控等16支创新团队,把百余项技术成果转化运用到新疆这片热土。
2025-12-22 02:45
由我国多家研发单位联合完成的两项降糖减重药物Ⅲ期临床研究成果,北京时间18日在线发表于国际科学顶级学术期刊《自然》(《Nature》)。
2025-12-19 09:51
一个国际团队12月17日发表于《自然》的研究显示,70岁以上人群中,近1/10患有阿尔茨海默病。
2025-12-19 09:51
近日,“大国重器”中国天眼(FAST)又传来好消息。截至2025年11月5日,它已发现脉冲星1170颗,远超同期其他望远镜发现总数。
2025-12-19 09:48
国家自然科学基金重大非共识项目日前正式启动试点,首批遴选出3项建议资助项目,支持科研人员在国际科技竞争“无人区”开辟研究方向。
2025-12-19 09:47
《物理世界》日前公布“2025年度十大科学突破”榜单,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家研究中心张广宇团队主导的“首例二维金属制备”成果成功入选。
2025-12-19 09:45
加载更多