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抱冬瓜睡觉好爽,我是认真的

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图源博主@11爸乘风破浪,已获得授权

炎炎夏日,无心睡眠。因为昨晚空调温度开太低头疼嗓子痛的你,下定决心,要采取一种更“健康”的夏季睡眠方式。空调温度调高,竹席铺好,冰丝被盖上,装备好全套消暑装备,准备美美入睡,突然发现怀里空空荡荡,好不安心,突然想起每天被你抱着睡的毛绒玩具,因为抱着太热已经被塞进了衣柜。

你无奈爬起,重新打开社交软件搜索“夏季纳凉神器”,看了无数条带货推广后,突然眼前一亮,在千千万万条花里胡哨的“神器”中,它如此特别,它巨大、沉稳、圆润,青绿色的外表古朴而不失典雅。你知道,这就是命运,在今年夏天,你命中注定要和它同床共枕,相拥而眠。

没错!它就是今夏全中国风头最盛的纳凉宠儿——冬瓜!

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我国主要的冬瓜品种有白/粉皮冬瓜、青皮冬瓜和黑皮冬瓜[1],你甚至可以挑一个喜欢的颜色购买 / 图虫创意

冬瓜天赋异禀,天生就是做夏日凉枕的料。

冬瓜是茄果瓜菜中含水量最高的瓜类,含水量高达96.6%[2],可以说冬瓜中基本都是水。研究发现,瓜果的比热容与自身的含水量密切相关,含水量越高,比热容越大,作为含水量第一的瓜,在常温下,冬瓜比热容基本可以和水的比热容相当[3]。

比热容这个概念听起来让人有点熟悉但又有点陌生,实际上它并不复杂,它是衡量一种物质每千克升高/降低一度所需要吸收/释放多少热量的单位。同质量的物质,比热容大的物质在吸收/释放相同热量时,温度变化更不剧烈[4],也就是说比热容大的物质更适合纳凉。水就是比热容很大的物质,让一千克水升高一度需要大概4千焦左右的热量,而相同的热量能让花岗岩升高5度[4]。

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水较大的比热容让它成为各个行业中常用的热稳定材料,比如运用在电子设备中的水冷系统 / 图虫创意

这时候,你可能会疑惑,为什么我抱着水袋睡,水一会就不凉了,不是说它更能吸收热量吗?这可能是由于水袋中的水太少了,物质吸纳热量的能力跟它的质量也息息相关[4]。人体散发的热量很难让动辄二三十斤的大冬瓜在短时间内升温。

另外,这也是因为虽然水的比热容很大,但它的热导率也不低[5]。这使得热量在人体和水之间传递得很快,水用不了多久就被体温加热了。而瓜皮的存在能够很好地阻止热量向瓜内部传递,以冬瓜的远亲甜瓜为例,瓜皮的热导率在0.26-0.38W/m℃,厚度越厚,热导率越高,但最高的热导率只有水的热导率(0.6W/m℃)的三分之二左右[6]。冬瓜的表皮很厚,占整个瓜的15%左右[7],因此热量传导的速度也不像水那么快,热量可以在一个较长的时间内持续传递。

同时,瓜皮的热导率和夏天大家喜欢的冰丝床单(主要成分为锦纶[8])、竹凉席[9]的热导率差不多,也能有效地将皮肤的热量扩散出去,热量不会堆积在人身体抱冬瓜的部分。这使得人体和冬瓜之间可以保持一个比较稳定的温度差,让人感受到持续的凉爽。

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夏天家里必备的麻将凉席的主要材质就是热导率(0.345W/m℃)适中的竹子[9] / 图虫创意

在夏天拥有一个冬瓜并不是一件奢侈的事,冬瓜实际上是一个“性价比满满”的好物。商务部的数据显示,2025年七月份的全国冬瓜的批发价格为2.21元每千克[10],以中国农业农村部办公厅发布的2023年农业主导品种中的冬瓜品种铁柱2号来说[11],这个品种的冬瓜平均重量为15千克左右[12],也就是说只需三十多块,你就能买到属于自己的大冬瓜,而购买一个凉感抱枕则需要花费几十甚至上百元。

现在的冬瓜不仅价格实惠,而且非常皮实抗造。还是以铁柱2号为例,这个品种的冬瓜肉质致密,囊腔小,耐贮运,长途运输的破损率不超过5%[13],自己在家完全可以放心大胆地抱着睡。

当你逐渐跟冬瓜睡熟,它成为了你的夏季“阿贝贝”之后,新的问题又出现了——你开始害怕它什么时候会离开你。不过不用担心,冬瓜在这方面非常可靠。冬瓜很耐储存,在室温下能够储存(20℃)80-120天,即使在30℃的环境中,20天过后表皮才会出现水分蒸发过多形成的干腐斑[14]。

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冬瓜是喜温耐热的作物[15]。研究发现,在同等时间下,在30℃下保存的冬瓜的综合品质比在10℃下保存的要好 / [14]

为什么冬瓜可以放这么久不坏?瓜皮又起到了重要的作用。植物果实表皮上的蜡质是由一种由多种化学物质构成的疏水层,是植物果实最外层的保护屏障[16]。它具有包括防止非气孔失水,促进果皮的防水特性,保持果皮表面清洁,防止果实开裂,减少污染物支流沉积,提高果实抗病虫害能力等多种作用。[17]。冬瓜表面的蜡质层非常厚,可以很好地保护果实内部,甚至在西方,冬瓜的英文别名就是 wax gourd(蜡葫芦)。

不仅如此,冬瓜皮中含有的各种化学物质也在延缓冬瓜的腐烂时间。成熟冬瓜的表皮和蜡质有着较强的抗菌活性,冬瓜皮萃取物对真菌(尖孢镰刀菌)感染的抑制率有百分之三十到四十(不同溶剂中的活性有一定差别)[18]。

冬瓜皮中的化学物质抗氧化能力也十分良好,自由基(导致食品氧化变质的罪魁祸首)清除活性有63.3%,这使得冬瓜本身不容易氧化变质[19]。有研究还将冬瓜表皮的蜡质做成草莓的可食用防腐涂层,将草莓的保质期从2天成功延长到了7天[7]。

冬瓜本身的性质也使得它非常耐储存。众所周知,乙烯作为瓜果自身释放的一种植物激素,帮助果实成熟的同时也加速着果实的腐败[20],像香蕉、芒果、桃子之类的水果都不耐储存,因为它们属于呼吸跃变型的瓜果,在成熟后,果实的呼吸速率和乙烯释放量会迅速增加[21]。

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香蕉是典型的呼吸跃变型的果实,对乙烯非常敏感,在成熟后只要周围的乙烯达到一定浓度,果实就会启动后熟过程,导致腐烂[22] / 图虫创意

冬瓜正好属于“非呼吸跃变型”的瓜果,在成熟后,果实的的呼吸速率保持不变,乙烯产量也不会增加,因此十分耐储存和运输[21]。如果你现在买一个冬瓜,它大概率能陪你度过今年夏天的炎热夜晚。

最重要的是,在你和冬瓜的这段关系里,有很安全的退出机制。即使你跟冬瓜相看两厌也不要紧,那如山一般稳重的冬瓜,足够你家吃一周的冬瓜宴了。

撰文 / 碳酸战士

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[1]张振贤(主编). 蔬菜栽培学.(2003).中国农业大学出版社, 186.

[2] 中国疾病预防控制中心营养与健康所.(2018).中国食物成分表(第6版).北京大学医学出版社。

[3] Mukama, M., Ambaw, A., & Opara, U. L. (2020). Thermophysical properties of fruit—a review with reference to postharvest handling. Journal of Food Measurement and Characterization, 14, 2917-2937.

[4] Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2013). Fundamentals of physics. John Wiley & Sons,524.

[5] Bertolini, D., & Tani, A. (1997). Thermal conductivity of water: Molecular dynamics and generalized hydrodynamics results. Physical review E, 56(4), 4135.

[6] ohn, I., Olugbenga, O. S., & Kayode, Q. (2014). Determination of thermal conductivity and thermal diffusivity of three varieties of melon. Journal of Emerging Trends in Engineering and Applied Sciences, 5(2), 123-128.

[7]Sreenivas, K. M., Chaudhari, K., & Lele, S. S. (2011). Ash gourd peel wax: extraction, characterization, and application as an edible coat for fruits. Food Science and Biotechnology, 20(2), 383-387.

[8] Xie, K., He, Y., Cai, J., & Hu, W. (2020). Thermal conductivity of Nylon 46, Nylon 66 and Nylon 610 characterized by Flash DSC measurement. Thermochimica Acta, 683, 178445.

[9] Takagi, H., Kako, S., Kusano, K., & Ousaka, A. (2007). Thermal conductivity of PLA-bamboo fiber composites. Advanced Composite Materials, 16(4), 377-384.

[10] 中华人民共和国商务部.(n.d.).全国冬瓜批发价格走势.商务预报.https://cif.mofcom.gov.cn/cif/html/dataCenter2021/index.html?jgnfcprd

[11] 农业农村部办公厅(2023).农业农村部办公厅关于推介发布2023年农业主导品种主推技术的通知(农办科〔2023〕15号).https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202306/content_6885874.htm 

[12] 谢大森,江彪,刘文睿,彭庆务 & 林毓娥.(2017).冬瓜新品种“铁柱2号”.园艺学报,44(08),1625-1626

[13] 广东省农业科学院.(2024-06-24).解读“铁柱2号”冬瓜背后的科技密码.https://www.gdaas.cn/mtjjn/content/post_1248345.html

[14] Sun, X., Baldwin, E. A., Manthey, J., Dorado, C., Rivera, T., & Bai, J. (2022). Effect of preprocessing storage temperature and time on the physicochemical properties of winter melon juice. Journal of Food Quality, 2022(1), 3237639.

[15] 李宜蒙,陈孟强,王晨宇,罗元凯,徐振江 & 刘亚菊.(2025).我国冬瓜产业发展及新品种保护与测试现状.中国蔬菜,(04),14-19.doi:10.19928/j.cnki.1000-6346.2025.1005.

[16] 郜海燕,楚文靖,杨帅,李文娟 & 房祥军.(2014).植物蜡质及其对果实采后衰老进程的影响.中国食品学报,14(08),1-9.

[17] Zhu, S., Huang, S., Lin, X., Wan, X., Zhang, Q., Peng, J., ... & Dong, X. (2023). The relationships between waxes and storage quality indexes of fruits of three plum cultivars. Foods, 12(8), 1717.

[18] Alam, M. K., Jamal, M. A. H. M., Ajam, M., & Islam, M. R. (2021). Antifungal and antibacterial activity of the different parts of mature Benincasa hispida against various microbial infectious agents. African Journal of Microbiology Research, 15(7), 349-359.

[19] Bellur Nagarajaiah, S., & Prakash, J. (2015). Chemical composition and bioactive potential of dehydrated peels of Benincasa hispida, Luffa acutangula, and Sechium edule. Journal of Herbs, Spices & Medicinal Plants, 21(2), 193-202.

[20] Chaves, A. L. S., & Mello-Farias, P. C. D. (2006). Ethylene and fruit ripening: from illumination gas to the control of gene expression, more than a century of discoveries. Genetics and Molecular Biology, 29, 508-515.

[21] Yahia, E. M. (2019). Classification of horticultural commodities. In Postharvest Technology of Perishable Horticultural Commodities (pp. 71-97). Woodhead Publishing.

[22] 胡位荣,朱西儒,王正询,张昭其,季作梁.(2003).香蕉果实采后及贮藏生理研究进展.广州大学学报(自然科学版),(03),228-234.

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