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中国精品科技期刊2020

不同采收期对‘野酿2号’毛葡萄酒理化特性及香气成分的影响

黄竟, 黄羽, 曹慕明, 陈国品, 黄秋凤, 李玮, 谢蜀豫, 管敬喜

黄竟,黄羽,曹慕明,等. 不同采收期对‘野酿2号’毛葡萄酒理化特性及香气成分的影响[J]. 食品工业科技,2023,44(18):34−42. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2022100088.
引用本文: 黄竟,黄羽,曹慕明,等. 不同采收期对‘野酿2号’毛葡萄酒理化特性及香气成分的影响[J]. 食品工业科技,2023,44(18):34−42. doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2022100088.
HUANG Jing, HUANG Yu, CAO Muming, et al. Effect of Different Harvest Time on Physicochemical Properties and Aroma Components of Vitis quinquangularis Rehd. ‘Yeniang No.2’ Wine[J]. Science and Technology of Food Industry, 2023, 44(18): 34−42. (in Chinese with English abstract). doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2022100088.
Citation: HUANG Jing, HUANG Yu, CAO Muming, et al. Effect of Different Harvest Time on Physicochemical Properties and Aroma Components of Vitis quinquangularis Rehd. ‘Yeniang No.2’ Wine[J]. Science and Technology of Food Industry, 2023, 44(18): 34−42. (in Chinese with English abstract). doi: 10.13386/j.issn1002-0306.2022100088.

不同采收期对‘野酿2号’毛葡萄酒理化特性及香气成分的影响

基金项目: 广西自然科学基金(2019GXNSFAA185047);广西农业科学院科技发展基金(桂农科2021JM110);广西农业科学院基本科研业务专项(桂农科2018YT31)。
详细信息
    作者简介:

    黄竟(1983−),男,学士,助理研究员,研究方向:葡萄栽培与加工,E-mail:609357426@qq.com

    通讯作者:

    管敬喜(1981−),男,硕士,副研究员,研究方向:葡萄酒酿造,E-mail:guanjingxi@163.com

  • 中图分类号: TS261.2

Effect of Different Harvest Time on Physicochemical Properties and Aroma Components of Vitis quinquangularis Rehd. ‘Yeniang No.2’ Wine

  • 摘要: 通过比较‘野酿2号’毛葡萄不同采收期葡萄酒的理化指标与香气成分,以期探索‘野酿2号’毛葡萄酒酿造的最适采收期。分别对8月15日、9月10日和9月23日采收的‘野酿2号’毛葡萄酒进行酿造,并测定相关理化指标和香气成分。结果表明,随着采收期的延迟,葡萄中的总糖含量增加,而总酸含量降低;酒中的酒度、单宁、总酚、总类黄酮含量逐渐增加,残糖和总酸含量则逐渐降低,各不同采收期差异显著(P<0.05)。3种毛葡萄酒中共检测到89种香气成分,其中包括22种醇类、37种酯类、7种酸类、5种醛类、5种萜烯类及13种其它物质。9月23日的葡萄酒中香气物质含量最高,为852370.83 μg/L。‘野酿2号’毛葡萄酒的香气特征主要表现为果香味、花香味、焦糖味、化学味和脂肪味等,但不同采收期的毛葡萄酒由于香气成分的香气活性值不同而导致香气特征存在差异。8月15日的毛葡萄酒由于异戊酸、辛酸较高的香气活性值而具有较浓的脂肪味;9月10日的毛葡萄酒则由于苯乙醛、β-大马酮、TDN等较高的香气活性值而具有较浓的花香味和焦糖味;9月23日的毛葡萄酒由于己酸乙酯较高的香气活性值而具有较浓的果香味。从果实品质和毛葡萄酒香气特征分析表明,‘野酿2号’毛葡萄在当地的最佳采收期为9月10日至9月23日。
    Abstract: The study aimed to determine the influence of harvest date on ‘Yeniang No.2’ (Vitis quinquangularis Rehd.) wine basic chemical variables and aroma components. A series of three ‘Yeniang No.2’ wines were produced from grapes of different harvest dates, Harvest 1: 15 August, Harvest 2: 10 September and Harvest 3: 23 September. The physicochemical properties and aroma components were determined. Results showed that, the grapes of sequential harvest treatments showed an increase in total sugar and a decrease in titratable acidity. In the wines, alcoholic strength, phenol, tannin and flavonoid were enhanced with the sequential harvest, whereas residual sugar and acidity were decreased. there also existed significant difference among different harvest periods(P<0.05). There were 89 aroma components identified in 3 wines, including 22 alcohols, 37 esters, 7acids, 5 aldehydes , 5 terpenes and 13 others. The highest concentration of aroma components was in the last harvest date, 852370.83 μg/L. The main aroma characteristics of ‘Yeniang No.2’ wines were fruity, caramel, fatty and floral aromas, but the odor activity value (OAV) of the same aroma component of wines harvested on different dates was different, which led to differences in their aroma characteristics. The higher OAV of isovaleric acid and octoic acid in wines harvested on 15 August gave the wine a higher fatty flavor. The higher OAV of phenylacetaldehyde, β-damastone and TDN in wines harvested on 10 September gave the wine more floral and caramel characteristics. The higher OAV of ethylcaproate in wines harvested on 23 September gave the wine a higher fruity aroma. The analysis results of the fruit quality and aroma characteristics showed that the best harvest period of the ‘Yeniang No.2’ grape was between 10 September and 23 September.
  • 香气是评价葡萄酒的重要感官品质指标之一,葡萄酒中的香气成分种类、含量、性质及相互之间的平衡,决定了葡萄酒的风格和典型性[1]。葡萄酒中的香气成分不仅与发酵有关,还与葡萄的成熟度有关。果实成熟度是影响次生代谢物积累和决定品种特征的主要因素之一[2-3]。一般来说,葡萄收获时间仅由果汁糖含量和糖酸比决定。然而在温暖或气候炎热的地区,影响葡萄采收时间的因素可能更多,通常会造成早采或仅达到糖成熟而采摘,因此香气和风味的潜力不能得到充分的体现和表达。

    在恰当的时间采摘葡萄,则葡萄酒具有优雅平衡的香气,早采可能会导致葡萄酒生青味过重,晚采可能会造成葡萄酒香气损失[4]。翟婉丽等[5]以杨凌地区‘媚丽’葡萄为材料,研究其采收期对葡萄酒质量的影响,结果显示相比8月19日和8月28日葡萄酿造的葡萄酒,8月24日葡萄酒香气总含量高,香气种类更丰富。段雪荣等[6]对昌黎地区成熟度17.0~22.0°Brix的赤霞珠所酿的葡萄酒香气进行了分析,发现当糖度为20.6°Brix时酒中香气成分总量最高且随着原料成熟逐渐增加,所酿酒中萜烯醇和去甲类异戊二烯化合物含量增加,果香和花香特征更为明显。Gambuti等[7]的研究表明,未成熟艾格尼科(Aglianico)葡萄酿造的葡萄酒具有红色水果、草本、黑胡椒、芦笋和烟草的香味,葡萄成熟后的葡萄酒中含有大量的樱桃、草莓和烟草香气,过熟葡萄酿造的葡萄酒则具有洋蓟、黑胡椒、樱桃、蓝莓、李子、紫罗兰和茶等香气特征。

    毛葡萄(Vitis quinquangularis Rehd.)属真葡萄亚属(Euvitis)东亚种群,原产于我国,广泛分布于黄河以南的各省区。在广西毛葡萄较集中地分布在桂中、桂北、桂西的岩溶地貌地区。‘野酿2号’是由广西农业科学院选育的两性花野生毛葡萄优良品种,该品种耐旱耐瘠抗病力强,同时对南方高温高湿气候适应性较好,现已在广西大面积种植,并成为酿造毛葡萄酒的主要原料[8]。然而受传统观念及气候因素影响,毛葡萄通常在着色完成或部分完成时就进行采摘,远未达到充分成熟的状态,导致毛葡萄酒偏酸且香气特征以生青味、泥土味、肥皂味等不良气味为主[9-10],影响了毛葡萄酒应有的品质。为此本研究以广西罗城‘野酿2号’毛葡萄为研究对象,在监测常规指标的基础上,采用气相色谱-质谱联用技术(gas chromatography-mass spectrometry,GC-MS)进行毛葡萄酒挥发性组分的检测,并采用内标标准曲线法对检出组分进行准确定量,结合香气活性值(odor activity values,OAV)分析的方法,探究不同采收期‘野酿2号’毛葡萄酒香气变化情况,以期为酿制优质毛葡萄酒提供理论参考。

    ‘野酿2号’毛葡萄样品 采自广西罗城县金秋农业有限公司毛葡萄基地;硫酸铜 分析纯,天津市申泰化学试剂有限公司;酒石酸钾钠、氯化钾 分析纯,天津市凯通化学试剂有限公司;偏重亚硫酸钾 分析纯,天津市福晨化学试剂厂;氢氧化钠 分析纯,天津市化学试剂公司;磷酸 分析纯,无锡市亚泰联合化工有限公司;盐酸 分析纯,无锡市亚盛化工有限公司;葡萄糖、磷钼酸、钨酸钠、没食子酸、单宁酸、乙酸 分析纯,天津市大茂化学试剂厂;三水和乙酸钠 分析纯,天津市科密欧化学试剂有限公司;柠檬酸钠 分析纯,天津市致远化学试剂有限公司;芦丁、酒石酸、L-苹果酸、柠檬酸、琥珀酸和乳酸 色谱纯标准品,美国Sigma公司;挥发性化合物标准品、C6~C24正构烷烃 美国Sigma-Aldrich公司;K1活性干酵母 法国莱蒙特公司。

    1260A高效液相色谱仪、6890 GC气相色谱与5975C MS质谱联用设备 美国Agilent公司;DVB/CAR/PDMS顶空固相微萃取纤维头 美国Supelco公司;HP-INNOwax气相色谱柱(60 m×0.25 mm×0.25 μm) 美国J&W Scientific公司。

    2021年,根据广西罗城历年的采收时间及气候条件选取8月15日作为常规采收时间进行采样,然后分别于20和40 d后进行采样,后两次因天气等原因采收时间实际为9月10日(延迟26 d)、9月23日(延迟39 d)。

    毛葡萄酒酿造参考小容器发酵法[11],发酵容器为30 L不锈钢罐,发酵酵母为K1活性干酵母,添加量为200 mg/L,发酵温度20~25 ℃,SO2浓度为60 mg/L。发酵结束后进行倒灌并于15~20 ℃密闭贮藏3个月,取澄清汁测定葡萄酒的理化指标和香气成分。

    总糖:斐林试剂滴定法(葡萄糖计);酒精度:酒精计法;总酸:NaOH 滴定法(酒石酸计);挥发酸:水蒸汽蒸馏法(醋酸计);总酚:福林-肖卡试剂法(以没食子酸计);单宁:福林-丹尼斯试剂法(以单宁酸计);有机酸:液相色谱法,以上理化指标检测方法参考自《葡萄酒分析检验》[12]。总花色苷检测采用pH示差法[13];总类黄酮检测采用芦丁法[14]

    采用顶空固相微萃取(head space solid-phase micro extraction,HS-SPME) 与气相色谱-质谱联用技术(GC-MS)相结合进行挥发性组分分析,具体方法参考文献[15-17]

    顶空-固相微萃取条件:在20 mL样品瓶中准确加入1.00 g NaCl、5 mL样品、10 μL 4-甲基-2-戊醇水溶液(内标,1.0088 g/L)和转子,在40 ℃条件下加热30 min,同时以500 r/min转速进行搅拌;将已活化的萃取纤维头插入样品瓶的顶空,40 ℃条件下加热30 min。每个样品三次重复。

    GC-MS条件:气相色谱与质谱联用设备载气为氦气(He),流速为1 mL/min;进样口温度为250 ℃,解吸时间8 min,采用不分流模式进样;程序升温设定为初始温度50 ℃,保持1 min;以3 ℃/min升至220 ℃,保持5 min。离子源为电子电离(electron ionization,EI)源,电子能量为70 eV,质量扫描范围为30~350 m/z。辅助加热区温度、离子源温度和四极杆温度分别为250、230和150 ℃。

    挥发性成分的定性定量:定性分析,采用自动质谱退卷积定性系统(auto mass spectral deconvolution & identification system,AMDIS)解谱,利用峰质谱图、保留时间或保留指数,与标准品、美国国家标准技术研究所(national institute of standards and technology,NIST)2011标准谱库以及文献收录化合物的质谱信息进行匹配,进行化合物的定性分析。定量分析采用内标标准曲线法,对于已有标准品的挥发性组分利用其相应的标准曲线来进行定量,没有标准品的物质利用化学结构相似、碳原子数相近、官能团相似的香气标准品的标准曲线进行半定量。

    采用SPSS 17.0软件进行数据处理,采用Origin2017软件进行制图。图、表中数据格式为:X±SE,X代表平均值,SE为标准误差;同一行数据后不同字母表示同一指标不同采收期差异显著Duncan多重比较(P<0.05)。

    图1可知,不同采收时期‘野酿2号’毛葡萄果实中糖、酸相互间均存在显著差异(P<0.05),随着采收时间的后移,果实中总糖含量逐渐升高,而总酸含量则逐渐下降,含量由8月15日的20.37 g/L下降到9月10日的11.3 g/L和9月23日的10.74 g/L,分 别降低了44.5%和47.3%,可以看出适当的延迟采收可以降低毛葡萄果实的含酸量,有利于酿造质量较好的毛葡萄酒。

    图  1  不同采收时期毛葡萄糖、酸指标
    注:同组小写字母不同表示差异显著(P<0.05)。
    Figure  1.  Sugar and acid of grapes collected at different harvest times

    将不同时期采收的‘野酿2号’毛葡萄酿造成干红毛葡萄酒并对其理化指标进行分析。由表1可知随着采收时间的后移,毛葡萄所酿葡萄酒酒精度逐渐升高,总酸含量逐渐降低,相互间均存在显著性差异(P<0.05),酒精度由3.65%vol增加至6.89%vol;总酸从20.69 g/L降低至10.59 g/L。毛葡萄酒中残糖含量逐渐下降,但相对所酿干红葡萄酒而言,残糖含量偏高,8月15日和9月10日采收的毛葡萄酒,残糖含量分别为8.25和6.27 g/L,高于国标GB 15037中≤4 g/L的要求,这有可能是酿酒酵母在发酵过程中受到高有机酸、乙醇、pH、渗透压等胁迫而影响了其发酵性能[18-19],造成糖发酵不彻底。葡萄果实中的酚类物质在发酵过程中通过皮渣浸渍作用进入到葡萄酒中,其中如花色苷、类黄酮、单宁等物质会对葡萄酒的色泽、口感、气味及陈酿潜力等产生重要影响[20]。毛葡萄酒中除花色苷含量呈现出先升高后略有下降的趋势外,总酚、单宁和总类黄酮含量则随着时间的推移,含量逐渐升高,相互间均存在差异显著(P<0.05),总酚由807.65 mg/L增加至1466.21 mg/L;单宁由985.68 mg/L增加至1410.98 mg/L;类黄酮由116.13 mg/L增加至202 mg/L。葡萄果实中的酚类物质组成和含量与成熟度有极大的相关性,且决定葡萄酒潜在的质量[21-22],因此延迟采收有利于提高毛葡萄酒的酒体结构和品质。

    表  1  不同采收时间毛葡萄酒理化指标
    Table  1.  Physiochemical indices of wines made from grapes collected at different harvest times
    理化指标采摘时间
    8月15日9月10日9月23日
    酒精度(%vol)3.65±0.015a5.42±0.042b6.89±0.036c
    残糖(g/L)8.25±0.139a6.27±0.235b4.00±0.010c
    总酸(g/L)20.69±0.050a10.74±0.163b10.59±0.040b
    总酚(mg/L)807.65±8.157a1303.79±3.725b1466.21±9.715c
    单宁(mg/L)985.68±10.474a1359.53±7.140b1410.98±32.413c
    总花色苷(mg/L)42.31±1.928a130.25±1.67b111.88±1.67c
    总类黄酮(mg/L)116.13±5.520a168.51±2.792b202±17.776c
    注:同行小写字母不同表示差异显著(P<0.05)。
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    表2可知,‘野酿2号’毛葡萄酒中有机酸主要是酒石酸、苹果酸、柠檬酸、琥珀酸和乳酸,其中酒石酸和苹果酸是占比较高的有机酸,二者在3个不同采收期毛葡萄酒有机酸含量的占比分别是97.39%、91.39%和73.95%。酒石酸是葡萄的特征酸,大部分以酒石酸盐的形式存在,随着酒精度的提高,酒石酸的溶解度逐渐下降。苹果酸也是主体酸,但易被同化降解[23]。在本研究中,随着采摘时间的后移,‘野酿2号’毛葡萄酒中酒石酸逐渐减少,而苹果酸先大幅下降后略有上升,相互间均有显著性差异(P<0.05),其中酒石酸由6731.89 mg/L降至2866.45 mg/L,降幅达57.42%;苹果酸则由9707.29 mg/L降至2778.74 mg/L后又增至3247.28 mg/L;在不同采收期的毛葡萄酒中,乳酸增幅较大,由311.8 mg/L增加至1919.75 mg/L,这有可能是酵母发酵代谢产生部分乳酸所致[24];柠檬酸与琥珀酸在3种毛葡萄酒中的含量均较低。酒石酸酸味生硬尖锐,很难被酵母代谢。苹果酸赋予酒体酸涩感,需要乳酸菌进一步将其转化,从而使葡萄酒口感更细腻柔和。乳酸口感柔和,酸味较低,对葡萄酒口感有正向作用[25]。因此,从毛葡萄酒有机酸总量及组成上来看,9月23日采摘的毛葡萄更有利于酿造酒体柔和的葡萄酒。

    表  2  不同采收时间毛葡萄酒有机酸含量
    Table  2.  Concentrations of organic acids in wines at different harvest times
    名称采摘时间
    8月15日9月10日9月23日
    酒石酸(mg/L)6731.89±164.139a4487.33±38.705b2866.45±9.034c
    苹果酸(mg/L)9707.29±118.058a2778.74±28.381b3247.28±91.596c
    柠檬酸(mg/L)112.08±24.00a215.01±10.95b224.13±10.07b
    琥珀酸(mg/L)16.86±0.208a7.55±0.287c9.47±0.320b
    乳酸
    (mg/L)
    311.8±10.985a461.8±8.651a1919.75±230.952b
    总计16879.92±281.57a7950.43±6.27b8267.08±230.44b
    注:同行肩标小写字母不同表示差异显著(P<0.05)。
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    表3可知,不同时期采收的毛葡萄酒中共检测出香气物质89种,包括22种醇类、37种酯类、7种酸类、5种醛类、5种萜烯类及其他物质13种,其中8月15日采摘组为80种,香气总量为490325.7 μg/L;9月10日采摘组为87种,香气总量为648676.07 μg/L;9月23日采摘组为87种,香气总量为852370.83 μg/L。3组样品在香气成分上的差异不明显,但在化合物的含量上存在显著差异(P<0.05),并且随着采摘时间的推迟,相应的毛葡萄酒中香气物质的总含量逐渐升高。

    表  3  不同采收期毛葡萄酒香气成分(μg/L)
    Table  3.  Aroma components of wines at different harvest times (μg/L)
    序号化合物采摘时间香气描述[1517,30,32]阈值(μg/L)[1517,30,32]
    8月15日9月10日9月23日
    1正丙醇759.82±69.21a628.78±5.3a3305.87±133.96b酒精味306000
    2异丁醇115970.55±7360.43a227280.46±10476.46c194486.83±2461.14b生青味、辛辣味40000
    3正丁醇1278.41±55.83b715.8±19.95a2843.17±123.72c酒精味150000
    4异戊醇190725.62±6269.96a185096.36±1384.34a320562.45±4507.79b酒精味、焙烤香30000
    51-戊醇32.38±1.32a54.54±1.19c49.28±0.04b辛辣味、青草味1000
    64-甲基-1-戊醇27.94±0.35b13.54±1.02a28.4±0.78b50000
    72-庚醇1.01±0.13250
    83-甲基-1-戊醇31.17±0.19b19.65±0.86a44.26±0.7c辛辣味、青草味1000
    9正己醇340.53±2.04a679.63±1.61c575.56±14.18b青草味、吐司味8000
    10反式-3-己烯-1-醇14.05±0.09a43.53±0.47c34.97±3.32b生青味400
    11叶醇156.84±4.88a986.62±1.49c543.62±11.49b青草味、叶子味400
    12顺-2-已烯-1-醇5.41±0.10a10.76±0.82c7.91±0.65b
    131-辛烯-3-醇0.23±0.02a0.94±0.01c0.54±0.15b蘑菇味、泥土味1
    14正庚醇5.03±0.3b20.33±0.06c4.36±0.17a油脂、酒香、辛辣味200
    152-乙基己醇0.52±0.15a1.08±0.06a5.73±0.74b8000
    162-壬基醇0.4±0.01b0.31±0a0.63±0.04c58
    17辛醇43.94±0.65c16.81±0.22b7.59±0.34a玫瑰花、甜橘味120
    181-壬醇0.98±0.04b0.85±0.03a0.86±0.01a青草味600
    193-甲硫基丙醇1567.6±303.28a2165.14±5.91b1332.22±366.25a煮土豆、熟蔬菜味500
    201-癸醇2.34±0.03c1.43±0.00b1.32±0.02a橙花香、淡油脂味400
    21苯甲醇90.62±14.14a121.58±7.87b142.54±1.13c杏仁味200000
    22苯乙醇47423.1±9236a44288.85±2791.43a63518.70±1147.44b玫瑰花、蔷薇花香14000
    小计358477.48±4205.14a462147.00±14687.14b587497.82±5958.65c
    23乙酸乙酯13745.15±1938.76a86053.06±827.99c75839.42±2682.72b甜果味、花香7500
    24异丁酸乙酯65.3±5.3a307.88±2.35c75.85±0.57b果香、草莓香
    25乙酸异丁酯81.69±5.56b686.79±1.23c72.01±1.22a草莓味、果香味1600
    26丁酸乙酯61.73±7.44b21.35±0.17a171.08±0.97c香蕉、草莓香20
    272-甲基丁酸乙酯10.77±0.73a20.43±0.08b11.52±1.07a甜果香、草莓香、青苹果味18
    28异戊酸乙酯11.16±1.1a37.92±0.64c14.57±0.26b香蕉味、甜果香3000
    29乙酸异戊酯483.35±14.06a763.06±4.18c606.24±26.07b香蕉甜、水果味200
    30己酸甲酯1.47±0.06b1.08±0.02a2.6±0.07c乙醚的化学香气
    31正己酸乙酯75.39±9.29b9.17±1.14a277.81±2.72c青苹果、香蕉味14
    32乙酸己酯4.54±0.23果香、梨、樱桃香1500
    33(E)-3-己烯酸乙酯0.25±0.02a2.16±0.03b4.18±0.04c
    34(E)-3-己烯-1-醇乙酸酯0.36±0.010.45±0.03
    35乙酸叶醇酯0.36±00.48±0.05青草、青果/
    36乳酸乙酯107863.8±6451.34b84824.42±16102.13a177907.56±6996.79c奶油、覆盆子150000
    37辛酸甲酯1.62±0.06b0.07±0.01a1.73±0.00c苹果皮味、柑橘香气200
    38辛酸乙酯158.15±8.20花香、水果香、香蕉、梨250
    39己酸异戊酯0.17±0.03a0.17±0.03a0.25±0.02b苹果、菠萝香30
    403-羟基丁酸乙酯411.08±86.59a614.46±37.28b1090.75±99.21c
    41壬酸乙酯0.58±0.01c0.33±0a0.56±0.01b玫瑰花香、果香1300
    422-羟基-4-甲基戊酸乙酯118.38±0.34b139.82±3.74c92.67±2.91a
    43辛酸异丁酯1.61±0.01b1.52±0.00a1.72±0.01c
    44乳酸异戊酯18.28±0.14a24.6±0.73b102.26±3.84c奶油味200
    45癸酸甲酯1.78±0.01c1.49±0.01a1.74±0.00b1200
    46癸酸乙酯29.78±2.0851.26±1.33果香、白兰地、脂肪味200
    47辛酸异戊酯3.06±0.05b1.84±0.02a4.06±0.04c菠萝味、椰子味125
    48丁二酸二乙酯1104.57±84.6a1596.73±152.25b1187.21±15.89a果香、青香、葡萄香气200000
    499-癸烯酸乙酯0.15±0100
    50水杨酸甲酯0.4±0.00a0.41±0.00a0.69±0.04b冬青叶香味40
    51苯乙酸乙酯5.39±0.1a11.31±0.06c7.93±0.07b蜂蜜香、苦甜香250
    52乙酸苯乙酯21.57±0.37a35.51±0.33b44.44±0.33c花香、热带水果250
    53月桂酸乙酯17.74±0.46b11.89±0.21a22.11±1.73c果香、花香、肥皂味1500
    54癸酸异戊酯1.6±0.021.59±0.021.64±0.03
    553-苯丙酸乙酯6.38±0.21b2.36±0.08a2.17±0.06a花香1.6
    56(E)-橡木内酯5.865.865.86
    57(Z)-橡木内酯5.865.865.86
    58肉桂酸乙酯6.82±0.47c2.94±0.2b1.93±0.01a果香、蜂蜜味1.1
    59棕榈酸乙酯11.11±2.81b2.14±0.78a38.93±5.41c脂肪味、水果味、甜味1500
    小计124173.83±4642.43a175188.78±15479.63b257812.27±4436.33c
    60乙酸0.18±0.030.62±0.01醋味200000
    61异丁酸105.5±6.58a322.09±11.04b324.48±24.76b2300
    62丁酸776.8±28.65a1037.75±112.62b805.37±27.35a奶酪、不愉快的腌菜味1000
    63异戊酸1262.65±0.14b4396.62±392.74c841.64±17.25a泡菜味、腐败味33
    64己酸1924.95±232.5a2181.59±219.38b2196.1±19.02b乳酪,腐臭420
    65辛酸2092.84±211.4b1885.57±242.84b1250.68±8.78a腐臭、涩味、奶油、脂肪500
    66正癸酸240.95±5.62b217.62±31.44b104.55±6.3a脂肪味1000
    小计6403.69±484.88a10041.42±1010.03b5523.44±53.92a
    67壬醛0.51±0.19柑橘、辛辣味15
    68糠醛2.03±0.6137.03±4.41辛辣味14100
    69苯甲醛1.36±0.02a2.22±0.02b2.99±0.06c芳香植物味、苦杏仁味2000
    70苯乙醛12.57±1.09a34.38±0.28a22.06±0.67b玫瑰花香、蜂蜜香1
    71香兰素(香草醛)1213.23±1.11a1215.5±5.01a1233.66±7.98b香荚兰香气及浓郁的奶香200
    小计1227.16±01254.13±4.141296.25±11.55
    72芳樟醇2.93±0.18b0.42±0.05a2.67±0.21b花香、玫瑰香25
    73α-松油醇4.47±0.35c3.85±0.29b2.62±0.08a丁香味330
    74香茅醇0.82±0.01b0.25±0.00a1.72±0.08c青草、丁香花、蔷薇花香100
    75β-大马酮1.41±0.03b1.77±0.05c0.69±0.00a花香、紫丁香、煮苹果味0.05
    761,1,6三甲基-1,2二氢萘(TDN)0.45±0.01a0.77±0.01c0.6±0.07b煤油味0.02
    小计10.08±0.15c7.06±0.29a8.3±0.37b
    77苯乙烯1.24±0.10b0.19±0.01a0.27±0.01a
    784-异丙基甲苯1.39±0.03a1.39±0.00a1.69±0.03b
    79呋喃3.52±0.94
    80(E)-玫瑰醚0.27±0.00ab0.26±0.01a0.32±0.05b玫瑰味
    81愈创木酚1.81±0.01b1.55±0.14a1.67±0.06ab烟熏、焙烤味10
    82苯酚10.1±0.38
    834-乙基-2-甲氧基苯酚1.35±0.02a1.03±0.04a139.59±1.24b4-乙基愈疮木酚40
    84间甲酚0.92±0.08ab0.99±0.04b0.88±0.01a62
    85丁香酚6.2±0.54a7.41±0.79b6.63±0.29ab肉桂、丁香、香料味5
    864-乙基苯酚0.92±0.01a0.86±0.03a50.62±1.59b烟熏香,木香440
    873-乙基苯酚0.71±0.01b0.74±0.00c0.59±0.00a
    88异丁香酚17.82±0.22a19.27±0.41b19.74±0.33b
    894-羟基苯乙烯0.66±0.00ab0.65±0.00a0.66±0.01b
    33.29±0.71a37.86±1.6b232.76±3.85c
    总计490325.7±923.05a648676.07±31174.59b852370.83±10326.03c
    注:同行小写字母不同表示差异显著(P<0.05)。
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    高级醇(又称杂醇)一般指具有两个以上的碳原子的一元醇[26],葡萄酒中的高级醇主要来源于酵母在酒精发酵过程中氨基酸或糖代谢的产物,如异丁醇、戊醇、异戊醇、己醇、辛醇、壬醇和苯乙醇等[27-28]。如表3所示,3个酒样中共检测出22种高级醇类香气成分,其含量分别占各自酒样的73.11%、71.24%、68.93%,是所有香气物质中含量最高的一类香气物质,然而绝大多数醇类物质的浓度远低于其阈值,仅有异丁醇、异戊醇、3-甲硫基丙醇和苯乙醇的浓度高于其阈值。异丁醇和异戊醇具有酒精味,3-甲硫基丙醇具有烤土豆和蒜香味,苯乙醇带有玫瑰、蜂蜜香气[15]。随着采摘时间的延迟,‘野酿2号’毛葡萄酒中醇类物质的总量明显升高,但几种主要醇类物质的变化各异,异戊醇呈升高趋势,异丁醇、3-甲硫基丙醇呈先升高后下降的趋势,苯乙醇呈先降低后升高趋势。(E)-3-己烯-1-醇、叶醇、1-辛烯-3-醇、正庚醇、辛醇等物质香气活性值较低(0.1<OAV<1),对毛葡萄酒香气的影响较小。当高级醇浓度低于300 mg/L时会对葡萄酒的香气起到积极作用,而高于400 mg/L时,会使葡萄酒香气失去平衡,产生负面影响[29-31]。本研究中3个采摘时期的毛葡萄酒中高级醇含量均超过300 mg/L,延迟采收的毛葡萄酒高级醇含量更是超过400 mg/L,这可能是造成毛葡萄酒生青味、肥皂味等不良气味相对欧亚种葡萄酒过重的原因之一。

    酯类物质是葡萄酒中最主要的一类挥发性芳香物质,是酵母发酵的副产物,可赋予酒体果香和花香[28]。由表3可知,‘野酿2号’毛葡萄酒中共检测到37种酯类化合物,其中乙酯类21种,且随着采摘时间越往后,酯类的含量越高,且不同采收期毛葡萄酒中酯类物质的含量存在显著差异(P<0.05),分别是124173.83、175188.78、257812.27 μg/L。乳酸乙酯、乙酸乙酯、丁二酸二乙酯、3-羟基丁酸乙酯和乙酸异戊酯是其中含量比较高的酯类物质。本研究中,己酸乙酯、丁酸乙酯、肉桂酸乙酯、3-苯丙酸乙酯、乙酸异戊酯和乙酸乙酯由于其较高的OAV值,是‘野酿2号’毛葡萄酒主要的香气成分,主要呈花香与果香风味。不同采收期的‘野酿2号’毛葡萄酒中含量较高的酯类物质差异明显,8月15日中肉桂酸乙酯和3-苯丙酸乙酯的含量最高,9月10日中是乙酸乙酯和乙酸异戊酯,9月23日中是丁酸乙酯和己酸乙酯,这种含量和成分上的差异赋予毛葡萄酒不同的花、果香香气特征。

    酸类物质是葡萄酒发酵过程中酵母代谢的副产物,其浓度主要取决于酒的初始成分和发酵条件[28]。由表3可知,‘野酿2号’毛葡萄酒中共检测出7种脂肪酸,9月10日中的脂肪酸含量最高,为10041.42 μg/L,最低的是9月23日的5523.44 μg/L,8月15日的为6403.69 μg/L。丁酸、异戊酸、己酸、辛酸等脂肪酸的含量均超过其阈值,是影响毛葡萄酒风味的主要酸类物质。C6~C10脂肪酸对葡萄酒香气的平衡协调有很重要的作用[33],当脂肪酸的含量超过20 mg/L时,会给葡萄酒带来不愉快的脂肪味,含量在4~10 mg/L时,会给予葡萄酒奶酪与奶油的香味[30]。本研究中除9月10日中脂肪酸含量略大于10 mg/L,8月15日和9月23日中的脂肪酸都在适量的范围内。异戊酸、己酸、辛酸由于较高的OAV值,是毛葡萄酒中重要的特征香气物质。

    醛类物质通常是由酵母催化丙酮酸盐脱羧生成[34]。在不同采摘时期的‘野酿2号’毛葡萄酒中共检测到5种醛类化合物,且各毛葡萄酒中醛类化合物含量差异不明显(P<0.05)均在1200 μg/L至1300 μg/L之间。醛类物质在香气总含量种所占比例较低,但其中的苯甲醛和香草醛含量高于其阈值,二者能够赋予葡萄酒玫瑰花香和奶香等香气。

    萜烯类化合物通常有花香、甜水果和柠檬味等气味,嗅觉阈值在0.05~0.09 μg/L,具有很高的香气活性[35]。由表3可知,本研究中共检测到4种萜烯类和1种降异戊二烯类成分,分别是香茅醇、芳樟醇、α-松油醇、1,1,6三甲基-1,2二氢萘(TDN)和β-大马酮。葡萄酒中萜烯类化合物含量通常很低,但由于较低的阈值,它们可能会直接影响葡萄酒的香气特征[36]。在毛葡萄酒的检测中,具有较高香气活性值的萜烯类物质主要是β-大马酮、TDN、芳樟醇,它们分别具有烤苹果、煤油、玫瑰花等香气,在不同采摘时期的毛葡萄酒中含量差异显著(P<0.05)。

    除上述物质外,本研究中还检测到多种酚类物质、苯乙烯、4-异丙基甲苯、4-羟基苯乙烯和(E)-玫瑰醚等成分。挥发性酚类物质在葡萄酒中的含量通常高于自身的感官阈值,从而极易影响和修饰葡萄酒的风味[15]。在毛葡萄酒中共检测到愈创木酚、苯酚、4-乙基-2-甲氧基苯酚、间甲酚、丁香酚、4-乙基苯酚、3-乙基苯酚和异丁香酚8种酚类物质,其中OAV>1仅有丁香酚,该物质有肉桂、丁香等气味。

    香气活性值(OVA)是表征葡萄酒中各香气成分对实际香气贡献大小的一种普遍方法,通常认定香气活度值大于1的香气物质为活性香气物质[29-30],但0.1≤OAV≤1的物质对酒样总体香气也具有一定贡献[31]。根据OAV值,共确定35种关键呈香香气成分,详见表4

    表  4  不同采收期毛葡萄酒关键香气成分香气活性值
    Table  4.  Main aroma components of wines at different harvest times
    序号化合物采摘时间香气类型[30,32]
    8月15日9月10日9月23日
    醇 类
    1异丁醇2.95.684.863,7
    2异戊醇6.366.1710.695,7,8
    3反式-3-己烯-1-醇0.040.110.093
    4叶醇0.392.471.363
    51-辛烯-3-醇0.230.940.546
    6正庚醇0.030.10.021
    7辛醇0.370.140.062
    83-甲硫基丙醇3.144.332.663
    9苯乙醇3.393.164.542
    酯 类
    10乙酸乙酯1.8311.4710.111
    11乙酸异丁酯0.050.430.051
    12丁酸乙酯3.091.078.551
    132-甲基丁酸乙酯0.61.140.641,2
    14乙酸异戊酯2.423.823.031
    15己酸乙酯5.390.6619.841
    16乳酸乙酯0.720.571.191,8
    17乳酸异戊酯0.090.120.511,5
    18乙酸苯乙酯0.090.140.181,2,5
    193-苯丙酸乙酯3.991.481.361,2
    20肉桂酸乙酯6.22.671.751,8
    酸 类
    21异丁酸0.050.140.148
    22丁酸0.781.040.818
    23异戊酸38.2633.2325.58
    24己酸4.585.195.238
    25辛酸4.193.772.58
    26正癸酸0.240.220.18
    醛 类
    27苯乙醛12.5734.3822.062,5
    28香兰素(香草醛)6.076.086.172,5
    萜烯类
    29芳樟醇0.120.020.112,5
    30β-大马酮28.235.413.81,2,5
    311,1,6三甲基-1,2
    二氢萘(TDN)
    22.538.5307
    其 它
    32愈创木酚0.180.160.179
    334-乙基-2-甲氧基苯酚0.030.033.497
    34丁香酚1.241.481.332,7
    354-乙基苯酚000.127
    注:香气类型:1果香味;2花香味;3植物味;4坚果味;5焦糖味;6泥土味;7化学味;8脂肪味;9烧烤味。
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    参考Cai等[32]的做法,依据相似的气味描述,将葡萄酒中的香气化合物分为9个香气类型,并计算出每个类型的香气活性值总和。如图2所示,通过对香气类型的分析表明,本研究中‘野酿2号’毛葡萄酒的香气特征主要表现为果香味、花香味、焦糖味、化学味和脂肪味(∑OAV>30),植物味对毛葡萄酒香气也具有一定贡献(13>∑OAV>6),而泥土味和烧烤味对毛葡萄酒整体香气的贡献相对较低(∑OAV<1)。

    图  2  不同采收期毛葡萄酒各香气类型香气活性值
    Figure  2.  Total OAVs (∑OAV) of aroma series in wines from different harvest times

    表4可知,在构成‘野酿2号’毛葡萄酒主要香气特征的成分中,异丁醇、异戊醇、3-甲硫基丙醇、苯乙醇、乙酸乙酯、丁酸乙酯、乙酸异戊酯、己酸乙酯、3-苯丙酸乙酯、肉桂酸乙酯、异戊酸、己酸、辛酸、苯乙醛、香兰素、β-大马酮、TDN和丁香酚等香气成分其香气活性值(OAV)均超过了1,因而是‘野酿2号’毛葡萄酒典型香气的主要贡献者。随着采摘时间的延迟,‘野酿2号’毛葡萄酒除果香味逐渐增加,脂肪味逐渐降低外,花香味、植物味、焦糖味、化学味和泥土味则呈现先增加后下降的趋势,但烧烤味变化不明显。相比8月15日和9月23日,9月10日的毛葡萄酒具有更浓的花香味和焦糖味。8月15日的毛葡萄酒则由于异戊酸、辛酸等脂肪酸含量高而具有较浓的脂肪味;9月23日的毛葡萄酒除植物味、泥土味、烧烤味外,其余各类香气的活性值较为均衡。

    通过对广西罗城不同采收期‘野酿2号’毛葡萄及其葡萄酒的比较研究表明随着采收期的延迟,毛葡萄果实的糖分逐步提高,而滴定酸大幅度降低。对于酿造的葡萄酒来说,随着采收期的后移,毛葡萄酒中的酒石酸、苹果酸、残糖等指标大幅下降,酒度、单宁、多酚和总类黄酮等物质呈增加趋势。在毛葡萄酒香气方面,采用HS-SPME-GC-MS检测技术和香气活性值分析得出,延迟采收有助于增加毛葡萄酒香气物质的含量,9月23日采摘组的葡萄酒中香气物质含量最高,为852370.83 μg/L。醇类是毛葡萄酒最主要的香气成分,酯类次之,二者在3种酒样中占比分别为98.43 %、98.25 % 、99.17 %;毛葡萄酒的主要香气类型以果香味、花香味、焦糖味、化学味和脂肪味为主,且不同采收期的毛葡萄酒香气特征差异明显,其中9月10日的毛葡萄酒具有更浓的花香味和焦糖味。因此适当延迟采收有利于酿造出酸度适宜、酒体结构感强且更多花果香味的毛葡萄酒。

  • 图  1   不同采收时期毛葡萄糖、酸指标

    注:同组小写字母不同表示差异显著(P<0.05)。

    Figure  1.   Sugar and acid of grapes collected at different harvest times

    图  2   不同采收期毛葡萄酒各香气类型香气活性值

    Figure  2.   Total OAVs (∑OAV) of aroma series in wines from different harvest times

    表  1   不同采收时间毛葡萄酒理化指标

    Table  1   Physiochemical indices of wines made from grapes collected at different harvest times

    理化指标采摘时间
    8月15日9月10日9月23日
    酒精度(%vol)3.65±0.015a5.42±0.042b6.89±0.036c
    残糖(g/L)8.25±0.139a6.27±0.235b4.00±0.010c
    总酸(g/L)20.69±0.050a10.74±0.163b10.59±0.040b
    总酚(mg/L)807.65±8.157a1303.79±3.725b1466.21±9.715c
    单宁(mg/L)985.68±10.474a1359.53±7.140b1410.98±32.413c
    总花色苷(mg/L)42.31±1.928a130.25±1.67b111.88±1.67c
    总类黄酮(mg/L)116.13±5.520a168.51±2.792b202±17.776c
    注:同行小写字母不同表示差异显著(P<0.05)。
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    表  2   不同采收时间毛葡萄酒有机酸含量

    Table  2   Concentrations of organic acids in wines at different harvest times

    名称采摘时间
    8月15日9月10日9月23日
    酒石酸(mg/L)6731.89±164.139a4487.33±38.705b2866.45±9.034c
    苹果酸(mg/L)9707.29±118.058a2778.74±28.381b3247.28±91.596c
    柠檬酸(mg/L)112.08±24.00a215.01±10.95b224.13±10.07b
    琥珀酸(mg/L)16.86±0.208a7.55±0.287c9.47±0.320b
    乳酸
    (mg/L)
    311.8±10.985a461.8±8.651a1919.75±230.952b
    总计16879.92±281.57a7950.43±6.27b8267.08±230.44b
    注:同行肩标小写字母不同表示差异显著(P<0.05)。
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    表  3   不同采收期毛葡萄酒香气成分(μg/L)

    Table  3   Aroma components of wines at different harvest times (μg/L)

    序号化合物采摘时间香气描述[1517,30,32]阈值(μg/L)[1517,30,32]
    8月15日9月10日9月23日
    1正丙醇759.82±69.21a628.78±5.3a3305.87±133.96b酒精味306000
    2异丁醇115970.55±7360.43a227280.46±10476.46c194486.83±2461.14b生青味、辛辣味40000
    3正丁醇1278.41±55.83b715.8±19.95a2843.17±123.72c酒精味150000
    4异戊醇190725.62±6269.96a185096.36±1384.34a320562.45±4507.79b酒精味、焙烤香30000
    51-戊醇32.38±1.32a54.54±1.19c49.28±0.04b辛辣味、青草味1000
    64-甲基-1-戊醇27.94±0.35b13.54±1.02a28.4±0.78b50000
    72-庚醇1.01±0.13250
    83-甲基-1-戊醇31.17±0.19b19.65±0.86a44.26±0.7c辛辣味、青草味1000
    9正己醇340.53±2.04a679.63±1.61c575.56±14.18b青草味、吐司味8000
    10反式-3-己烯-1-醇14.05±0.09a43.53±0.47c34.97±3.32b生青味400
    11叶醇156.84±4.88a986.62±1.49c543.62±11.49b青草味、叶子味400
    12顺-2-已烯-1-醇5.41±0.10a10.76±0.82c7.91±0.65b
    131-辛烯-3-醇0.23±0.02a0.94±0.01c0.54±0.15b蘑菇味、泥土味1
    14正庚醇5.03±0.3b20.33±0.06c4.36±0.17a油脂、酒香、辛辣味200
    152-乙基己醇0.52±0.15a1.08±0.06a5.73±0.74b8000
    162-壬基醇0.4±0.01b0.31±0a0.63±0.04c58
    17辛醇43.94±0.65c16.81±0.22b7.59±0.34a玫瑰花、甜橘味120
    181-壬醇0.98±0.04b0.85±0.03a0.86±0.01a青草味600
    193-甲硫基丙醇1567.6±303.28a2165.14±5.91b1332.22±366.25a煮土豆、熟蔬菜味500
    201-癸醇2.34±0.03c1.43±0.00b1.32±0.02a橙花香、淡油脂味400
    21苯甲醇90.62±14.14a121.58±7.87b142.54±1.13c杏仁味200000
    22苯乙醇47423.1±9236a44288.85±2791.43a63518.70±1147.44b玫瑰花、蔷薇花香14000
    小计358477.48±4205.14a462147.00±14687.14b587497.82±5958.65c
    23乙酸乙酯13745.15±1938.76a86053.06±827.99c75839.42±2682.72b甜果味、花香7500
    24异丁酸乙酯65.3±5.3a307.88±2.35c75.85±0.57b果香、草莓香
    25乙酸异丁酯81.69±5.56b686.79±1.23c72.01±1.22a草莓味、果香味1600
    26丁酸乙酯61.73±7.44b21.35±0.17a171.08±0.97c香蕉、草莓香20
    272-甲基丁酸乙酯10.77±0.73a20.43±0.08b11.52±1.07a甜果香、草莓香、青苹果味18
    28异戊酸乙酯11.16±1.1a37.92±0.64c14.57±0.26b香蕉味、甜果香3000
    29乙酸异戊酯483.35±14.06a763.06±4.18c606.24±26.07b香蕉甜、水果味200
    30己酸甲酯1.47±0.06b1.08±0.02a2.6±0.07c乙醚的化学香气
    31正己酸乙酯75.39±9.29b9.17±1.14a277.81±2.72c青苹果、香蕉味14
    32乙酸己酯4.54±0.23果香、梨、樱桃香1500
    33(E)-3-己烯酸乙酯0.25±0.02a2.16±0.03b4.18±0.04c
    34(E)-3-己烯-1-醇乙酸酯0.36±0.010.45±0.03
    35乙酸叶醇酯0.36±00.48±0.05青草、青果/
    36乳酸乙酯107863.8±6451.34b84824.42±16102.13a177907.56±6996.79c奶油、覆盆子150000
    37辛酸甲酯1.62±0.06b0.07±0.01a1.73±0.00c苹果皮味、柑橘香气200
    38辛酸乙酯158.15±8.20花香、水果香、香蕉、梨250
    39己酸异戊酯0.17±0.03a0.17±0.03a0.25±0.02b苹果、菠萝香30
    403-羟基丁酸乙酯411.08±86.59a614.46±37.28b1090.75±99.21c
    41壬酸乙酯0.58±0.01c0.33±0a0.56±0.01b玫瑰花香、果香1300
    422-羟基-4-甲基戊酸乙酯118.38±0.34b139.82±3.74c92.67±2.91a
    43辛酸异丁酯1.61±0.01b1.52±0.00a1.72±0.01c
    44乳酸异戊酯18.28±0.14a24.6±0.73b102.26±3.84c奶油味200
    45癸酸甲酯1.78±0.01c1.49±0.01a1.74±0.00b1200
    46癸酸乙酯29.78±2.0851.26±1.33果香、白兰地、脂肪味200
    47辛酸异戊酯3.06±0.05b1.84±0.02a4.06±0.04c菠萝味、椰子味125
    48丁二酸二乙酯1104.57±84.6a1596.73±152.25b1187.21±15.89a果香、青香、葡萄香气200000
    499-癸烯酸乙酯0.15±0100
    50水杨酸甲酯0.4±0.00a0.41±0.00a0.69±0.04b冬青叶香味40
    51苯乙酸乙酯5.39±0.1a11.31±0.06c7.93±0.07b蜂蜜香、苦甜香250
    52乙酸苯乙酯21.57±0.37a35.51±0.33b44.44±0.33c花香、热带水果250
    53月桂酸乙酯17.74±0.46b11.89±0.21a22.11±1.73c果香、花香、肥皂味1500
    54癸酸异戊酯1.6±0.021.59±0.021.64±0.03
    553-苯丙酸乙酯6.38±0.21b2.36±0.08a2.17±0.06a花香1.6
    56(E)-橡木内酯5.865.865.86
    57(Z)-橡木内酯5.865.865.86
    58肉桂酸乙酯6.82±0.47c2.94±0.2b1.93±0.01a果香、蜂蜜味1.1
    59棕榈酸乙酯11.11±2.81b2.14±0.78a38.93±5.41c脂肪味、水果味、甜味1500
    小计124173.83±4642.43a175188.78±15479.63b257812.27±4436.33c
    60乙酸0.18±0.030.62±0.01醋味200000
    61异丁酸105.5±6.58a322.09±11.04b324.48±24.76b2300
    62丁酸776.8±28.65a1037.75±112.62b805.37±27.35a奶酪、不愉快的腌菜味1000
    63异戊酸1262.65±0.14b4396.62±392.74c841.64±17.25a泡菜味、腐败味33
    64己酸1924.95±232.5a2181.59±219.38b2196.1±19.02b乳酪,腐臭420
    65辛酸2092.84±211.4b1885.57±242.84b1250.68±8.78a腐臭、涩味、奶油、脂肪500
    66正癸酸240.95±5.62b217.62±31.44b104.55±6.3a脂肪味1000
    小计6403.69±484.88a10041.42±1010.03b5523.44±53.92a
    67壬醛0.51±0.19柑橘、辛辣味15
    68糠醛2.03±0.6137.03±4.41辛辣味14100
    69苯甲醛1.36±0.02a2.22±0.02b2.99±0.06c芳香植物味、苦杏仁味2000
    70苯乙醛12.57±1.09a34.38±0.28a22.06±0.67b玫瑰花香、蜂蜜香1
    71香兰素(香草醛)1213.23±1.11a1215.5±5.01a1233.66±7.98b香荚兰香气及浓郁的奶香200
    小计1227.16±01254.13±4.141296.25±11.55
    72芳樟醇2.93±0.18b0.42±0.05a2.67±0.21b花香、玫瑰香25
    73α-松油醇4.47±0.35c3.85±0.29b2.62±0.08a丁香味330
    74香茅醇0.82±0.01b0.25±0.00a1.72±0.08c青草、丁香花、蔷薇花香100
    75β-大马酮1.41±0.03b1.77±0.05c0.69±0.00a花香、紫丁香、煮苹果味0.05
    761,1,6三甲基-1,2二氢萘(TDN)0.45±0.01a0.77±0.01c0.6±0.07b煤油味0.02
    小计10.08±0.15c7.06±0.29a8.3±0.37b
    77苯乙烯1.24±0.10b0.19±0.01a0.27±0.01a
    784-异丙基甲苯1.39±0.03a1.39±0.00a1.69±0.03b
    79呋喃3.52±0.94
    80(E)-玫瑰醚0.27±0.00ab0.26±0.01a0.32±0.05b玫瑰味
    81愈创木酚1.81±0.01b1.55±0.14a1.67±0.06ab烟熏、焙烤味10
    82苯酚10.1±0.38
    834-乙基-2-甲氧基苯酚1.35±0.02a1.03±0.04a139.59±1.24b4-乙基愈疮木酚40
    84间甲酚0.92±0.08ab0.99±0.04b0.88±0.01a62
    85丁香酚6.2±0.54a7.41±0.79b6.63±0.29ab肉桂、丁香、香料味5
    864-乙基苯酚0.92±0.01a0.86±0.03a50.62±1.59b烟熏香,木香440
    873-乙基苯酚0.71±0.01b0.74±0.00c0.59±0.00a
    88异丁香酚17.82±0.22a19.27±0.41b19.74±0.33b
    894-羟基苯乙烯0.66±0.00ab0.65±0.00a0.66±0.01b
    33.29±0.71a37.86±1.6b232.76±3.85c
    总计490325.7±923.05a648676.07±31174.59b852370.83±10326.03c
    注:同行小写字母不同表示差异显著(P<0.05)。
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    表  4   不同采收期毛葡萄酒关键香气成分香气活性值

    Table  4   Main aroma components of wines at different harvest times

    序号化合物采摘时间香气类型[30,32]
    8月15日9月10日9月23日
    醇 类
    1异丁醇2.95.684.863,7
    2异戊醇6.366.1710.695,7,8
    3反式-3-己烯-1-醇0.040.110.093
    4叶醇0.392.471.363
    51-辛烯-3-醇0.230.940.546
    6正庚醇0.030.10.021
    7辛醇0.370.140.062
    83-甲硫基丙醇3.144.332.663
    9苯乙醇3.393.164.542
    酯 类
    10乙酸乙酯1.8311.4710.111
    11乙酸异丁酯0.050.430.051
    12丁酸乙酯3.091.078.551
    132-甲基丁酸乙酯0.61.140.641,2
    14乙酸异戊酯2.423.823.031
    15己酸乙酯5.390.6619.841
    16乳酸乙酯0.720.571.191,8
    17乳酸异戊酯0.090.120.511,5
    18乙酸苯乙酯0.090.140.181,2,5
    193-苯丙酸乙酯3.991.481.361,2
    20肉桂酸乙酯6.22.671.751,8
    酸 类
    21异丁酸0.050.140.148
    22丁酸0.781.040.818
    23异戊酸38.2633.2325.58
    24己酸4.585.195.238
    25辛酸4.193.772.58
    26正癸酸0.240.220.18
    醛 类
    27苯乙醛12.5734.3822.062,5
    28香兰素(香草醛)6.076.086.172,5
    萜烯类
    29芳樟醇0.120.020.112,5
    30β-大马酮28.235.413.81,2,5
    311,1,6三甲基-1,2
    二氢萘(TDN)
    22.538.5307
    其 它
    32愈创木酚0.180.160.179
    334-乙基-2-甲氧基苯酚0.030.033.497
    34丁香酚1.241.481.332,7
    354-乙基苯酚000.127
    注:香气类型:1果香味;2花香味;3植物味;4坚果味;5焦糖味;6泥土味;7化学味;8脂肪味;9烧烤味。
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出版历程
  • 收稿日期:  2022-10-11
  • 网络出版日期:  2023-08-06
  • 刊出日期:  2023-09-07

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