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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Caracterización fisicoquímica y fisiológica del proceso de maduración de plátano Hartón (musa AAB Simmonds) en dos sistemas de producción]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Physical-chemist and physiologic characterization in the Harton plantain ripening process (Musa AAB Simmonds) in organic and conventional production systems]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The physical-chemist and physiologic portrayal in the Harton plantain ripening process (Musa AAB Simmonds) in the system of organic production and conventional in the Cordoba - Colombia department, was carried out in the food analysis laboratory of the University of Cordoba, in order to establish the differences physical-chemist and physiologic between the system production already mentioned. To reach the objective was used a design completely at random with factorial repair two per five, with two factors that were the production system and the state of ripening. The analysis carried out were physics (resistance, ripening days); chemist (pH, °Brix, total and reduction sugar, starch) and physiologic (respiration rate to environmental temperature). The results obtained show that between the treatments (organic and conventional) during the ripening process, were observed signifi cant differences in the variables resistance, °Brix, pH, acidity; on the contrary in the variables reduction sugar, total sugar, starch they were a similar behave. The respiration index in organic plantain reached the high climacteric to 14 days and the conventional to 7; indicating that organic present a better behave postharvest facilitating its commercialization.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font face="verdana" size="2">      <p><b>    <center><font face="verdana" size="4">Caracterizaci&oacute;n fisicoqu&iacute;mica y fisiol&oacute;gica del proceso de maduraci&oacute;n de pl&aacute;tano Hart&oacute;n (<i>musa</i> AAB Simmonds) en dos sistemas de producci&oacute;n</font></center></b></p>      <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Physical-chemist and physiologic characterization in the Harton plantain ripening process (<i>Musa</i> AAB Simmonds) in organic and conventional production systems</font></center></b></p>      <p><i>    <center>Jos&eacute; Luis Barrera V<sup>1</sup>, Guillermo Segundo Arrazola P.<sup>2</sup>, Daniel Gerardo Cay&oacute;n S.<sup>3</sup></center></i></p>      <p>1. Facultad de Ciencias Agr&iacute;colas. Grupo Agricultura sostenible, Universidad de C&oacute;rdoba. Autor para correspondencia: <a href="mailto:jbarrera11@sinu.unicordoba.edu.co">jbarrera11@sinu.unicordoba.edu.co</a>, 2. Facultad de Ciencias Agr&iacute;colas, Universidad de C&oacute;rdoba. <a href="mailto:garrazola@sinu.unicordoba.edu.co">garrazola@sinu.unicordoba.edu.co</a> 3. Departamento de Agronom&iacute;a, Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;, <a href="mailto:dgcayons@unal.edu.co">dgcayons@unal.edu.co</a></p>      <p>    <center>Rec. 10.12.09 Acep.10.01.10</center></p>  <hr size="1">      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>    <center>Resumen</center></b></p>      <p>En el Laboratorio de An&aacute;lisis de Alimentos de la Universidad de C&oacute;rdoba (Colombia) se realiz&oacute; la caracterizaci&oacute;n fisicoqu&iacute;mica y fisiol&oacute;gica del proceso de maduraci&oacute;n del pl&aacute;tano Hart&oacute;n (<i>Musa</i> AAB Simmonds) cultivado en los sistemas de producci&oacute;n org&aacute;nico y convencional. Para el estudio se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o completamente al azar con arreglo factorial 2 x 5: dos sistemas de producci&oacute;n y cinco estados de maduraci&oacute;n. Los an&aacute;lisis realizados fueron f&iacute;sicos: resistencia, d&iacute;as de maduraci&oacute;n; qu&iacute;micos: pH, &deg;Brix, az&uacute;cares totales y reductores y almid&oacute;n; y fisiol&oacute;gicos: tasa de respiraci&oacute;n a temperatura ambiente. Los resultados obtenidos mostraron que entre los tratamientos (org&aacute;nico y convencional) durante el proceso de maduraci&oacute;n se observaron diferencias significativas en las variables resistencia, &deg;Brix, pH, acidez; por el contrario las variables az&uacute;cares reductores, az&uacute;cares totales y almid&oacute;n tuvieron un comportamiento similar. El &iacute;ndice de respiraci&oacute;n en pl&aacute;tano org&aacute;nico alcanz&oacute; el pico climat&eacute;rico a los 14 d&iacute;as, y el convencional a los 7, indicando que el primero presenta un mejor comportamiento poscosecha facilitando su comercializaci&oacute;n.</p>      <p><b>Palabra clave:</b> Pl&aacute;tano, Musa, frutales, propiedades fisicoqu&iacute;micas, respiraci&oacute;n, poscosecha, agricultura org&aacute;nica y qu&iacute;mica, pl&aacute;tano Hart&oacute;n, C&oacute;rdoba, Colombia.</p>  <hr size="1">      <p>    <center><b>Abstract</b></center></p>      <p>The physical-chemist and physiologic portrayal in the Harton plantain ripening process (<i>Musa</i> AAB Simmonds) in the system of organic production and conventional in the Cordoba – Colombia department, was carried out in the food analysis laboratory of the University of Cordoba, in order to establish the differences physical-chemist and physiologic between the system production already mentioned. To reach the objective was used a design completely at random with factorial repair two per five, with two factors that were the production system and the state of ripening. The analysis carried out were physics (resistance, ripening days); chemist (pH, &deg;Brix, total and reduction sugar, starch) and physiologic (respiration rate to environmental temperature). The results obtained show that between the treatments (organic and conventional) during the ripening process, were observed signifi cant differences in the variables resistance, &deg;Brix, pH, acidity; on the contrary in the variables reduction sugar, total sugar, starch they were a similar behave. The respiration index in organic plantain reached the high climacteric to 14 days and the conventional to 7; indicating that organic present a better behave postharvest facilitating its commercialization.</p>      <p><b>Key words:</b> Plantains, musa, respiration, postharvest, organic and chemist agriculture, pl&aacute;tano Harton, C&oacute;rdoba, Colombia.</p>  <hr size="1">      <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Introducci&oacute;n</font></center></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En el departamento de C&oacute;rdoba, Colombia, se cultivan en forma tradicional alrededor de 29,840 ha de pl&aacute;tano con una producci&oacute;n de 255, 977 t de fruta (Secretar&iacute;a de Desarrollo Agroindustrial, 2006), utilizando control biocida de plagas que representa altos costos econ&oacute;micos, da&ntilde;os colaterales a la salud y al medio ambiente. Este sistema de cultivo contrasta con la propuesta de Doran y Zeiss (2000) quienes manifiestan la necesidad de mantener los suelos libres de agentes qu&iacute;micos como sistemas vitales para la productividad biol&oacute;gica, promover la calidad ambiental y mantener la salud humana y animal.</p>     <p>En los &uacute;ltimos a&ntilde;os han aumentado tanto la poblaci&oacute;n mundial como su participaci&oacute;n en actividades que eviten de alguna manera el r&aacute;pido deterioro del planeta y disminuyan los peligros para la salud, cambiando su preferencia hacia productos que garanticen niveles menores de contaminaci&oacute;n que los convencionales. En este sentido existen estudios que comprueban que la agricultura org&aacute;nica promueve la conservaci&oacute;n de la biota, mejora la fertilidad del suelo y reduce el impacto ambiental. (Laprade et al., 1998)</p>     <p>Seg&uacute;n Gallo (1993) existen tres conceptos de madurez que se manejan con frecuencia: de cosecha, de consumo y fisiol&oacute;gica. Cuando la fruta se encuentra fisiol&oacute;gicamente en su m&aacute;ximo estado de crecimiento y desarrollo, y todas sus partes –especialmente la semilla–, est&aacute;n formadas, maduras y aptas para su reproducci&oacute;n, es el estado que se conoce como madurez fisiol&oacute;gica. La madurez de cosecha o comercial es aquella etapa fisiol&oacute;gica en el desarrollo de la fruta en la cual se desprende del &aacute;rbol y puede llegar a desarrollar su madurez de consumo. Esta &uacute;ltima coincide con momento de desarrollo fisiol&oacute;gico del fruto cuando todas las caracter&iacute;sticas sensoriales propias como el color, el aroma, la textura y la consistencia son completas y arm&oacute;nicas.</p>     <p>La madurez de un fruto perecedero tiene una marcada influencia sobre la calidad y vida &uacute;til en almacenamiento y afecta el manejo poscosecha, el transporte y el mercadeo; adem&aacute;s, el conocimiento del estado de maduraci&oacute;n es vital en la tecnolog&iacute;a de poscosecha (Reid, 2002). Despu&eacute;s de la recolecci&oacute;n, las frutas sufren numerosos cambios fisicoqu&iacute;micos determinantes de su calidad al llegar al consumidor. Luego de cosechados, los frutos climat&eacute;ricos, como el pl&aacute;tano, pasan por cuatro estados de desarrollo fisiol&oacute;gico: preclimat&eacute;rico, climat&eacute;rico, maduraci&oacute;n de consumo y senescencia. En el caso del pl&aacute;tano comercial es muy importante la prolongaci&oacute;n al m&aacute;ximo del primer estadio (preclimat&eacute;rico), ya que en esta etapa los frutos son verdes, con textura r&iacute;gida y su actividad metab&oacute;lica es baja. Adem&aacute;s, el per&iacute;odo de maduraci&oacute;n de los frutos var&iacute;a inversa y significativamente con la edad de la cosecha, y el proceso de maduraci&oacute;n de frutos de corta edad se altera en sus cualidades organol&eacute;pticas, mostr&aacute;ndose como un fruto ‘pasmado’ (Cay&oacute;n et al., 2000).</p>     <p>Arrieta et al. (2006) al estudiar el efecto de la &eacute;poca de cosecha en las caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas del fruto de pl&aacute;tano cv. Papocho (<i>Musa</i> ABB), observaron que, en general, entre los frutos de cada tratamiento exist&iacute;an diferencias significativas en la concentraci&oacute;n de humedad, el largo, el grosor, el per&iacute;metro, los az&uacute;cares y el pH. Estas diferencias se mantuvieron durante el proceso de maduraci&oacute;n y se explican por las condiciones ambientales del cultivo.</p>     <p>El presente trabajo tuvo como objetivo establecer las diferencias fisicoqu&iacute;micas y fisiol&oacute;gicas que existen entre los procesos de maduraci&oacute;n de pl&aacute;tano Hart&oacute;n (<i>Musa</i> AAB Simmonds) cultivado en formas org&aacute;nica y convencional. Se espera desarrollar informaci&oacute;n &uacute;til para los productores y consumidores del fruto sobre ambas formas de cultivo y la mejor opci&oacute;n para incentivar su implementaci&oacute;n en la zona.</p>     <p>Adem&aacute;s, el conocimiento de la tasa de respiraci&oacute;n poscosecha a temperatura ambiente permitir&aacute; conocer la actividad metab&oacute;lica del fruto, constituyendo informaci&oacute;n fundamental para conocer su vida comercial y evitar as&iacute; p&eacute;rdidas durante la comercializaci&oacute;n, que se consideran altas para el sistema de producci&oacute;n (Cay&oacute;n et al., 2000) y se estiman en 300,000 t/a&ntilde;o, representando un valor cercano a los 35 millones de d&oacute;lares.</p>      <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Materiales y m&eacute;todos</font></center></b></p>      <p>Se emplearon 20 racimos de pl&aacute;tano Hart&oacute;n (<i>Musa</i> AAB Simmonds) cultivados en formas org&aacute;nica y convencional procedentes del municipio de Tierralta (Cordoba), de los cuales se seleccionaron las ‘manos’ 1, 3 y 5. La cosecha se hizo el mismo d&iacute;a mediante una selecci&oacute;n completamente al azar en lotes de la misma edad cronol&oacute;gica de los racimos. Se utiliz&oacute; un dise&ntilde;o completamente al azar con arreglo factorial 2 x 5, con dos factores: sistemas de producci&oacute;n (org&aacute;nico y convencional) y 5 estados de maduraci&oacute;n de los frutos: verde oscuro (V), verde claro (VC), amarillo-verde (AV), amarillo (A) y muy amarillo (MA), de acuerdo con la escala de color para la maduraci&oacute;n del banano propuesta por Van Loessecke (1950) adaptada para pl&aacute;tano Hart&oacute;n (Cay&oacute;n et al., 2000), para un total de 10 tratamientos, cinco repeticiones, y 50 unidades experimentales.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los racimos cosechados fueron almacenados a 28 &deg;C y 85% de humedad relativa para que continuaran su proceso de maduraci&oacute;n, en la planta piloto de la Universidad de C&oacute;rdoba sede Ber&aacute;stegui (8&deg; 40&#39; 26&#34; N y 75&deg; 40&#39; 44&#34; O), las unidades que presentaban da&ntilde;os f&iacute;sicos fueron descartadas. Los frutos fueron lavados con el objeto de eliminar los residuos de cosecha (flores y savia) y remover las part&iacute;culas extra&ntilde;as como suelo, pesticidas y microorganismos mediante inmersi&oacute;n en agua con cloro 200 (ppm).</p>     <p>En el laboratorio se evaluaron los estados de maduraci&oacute;n y el n&uacute;mero de d&iacute;as en cada uno de ellos; la resistencia o firmeza del fruto consistente en la medici&oacute;n de la textura de la pulpa para determinar su grado de dureza y de maduraci&oacute;n utilizando un penetr&oacute;metro de Bertuzzi, modelo FT-327 (Barrera, 2004); el pH por el m&eacute;todo 981.12/90 de la A.O.A.C. El grado de acidez se determin&oacute; como porcentaje de &aacute;cido m&aacute;lico, seg&uacute;n el m&eacute;todo adaptado 942.05/90 de la A.O.A.C. y fue calculado con la ecuaci&oacute;n:</p>     <p><img src="img/revistas/acag/v59n1/v59n1a03e1.JPG"></p>      <p>donde: <i>A</i> es la cantidad en mililitros de hidr&oacute;xido de sodio (NaOH), B es la normalidad de la base utilizada en la titulaci&oacute;n, <i>C</i> es el peso equivalente expresado en gramos de &aacute;cido m&aacute;lico, y <i>D</i> es el peso de la muestra en gramos.</p>     <p>La determinaci&oacute;n de s&oacute;lidos solubles (&deg;Brix) se hizo seg&uacute;n el m&eacute;todo 932.12/90 de la A.O.A.C, para el efecto se realiz&oacute; un macerado de la pulpa del pl&aacute;tano, que fue filtrado para medir el contenido de s&oacute;lidos solubles totales (SST) con refract&oacute;metro en una escala de 0 - 30% y correcci&oacute;n por temperatura y acidez (Icontec-NTC4086, 1996), de acuerdo con la relaci&oacute;n: <i>S.S.T. corregido = 0.194 * A + S.S.T.</i> , donde <i>A</i> es el porcentaje de &aacute;cido m&aacute;lico y <i>S.S.T.</i> son los s&oacute;lidos solubles totales</p>     <p>La determinaci&oacute;n de az&uacute;cares totales se hizo por el m&eacute;todo propuesto por Antrona et al., 1963) y los az&uacute;cares reductores mediante el m&eacute;todo DNS (&aacute;cido 3,5 - dinitrosalic&iacute;lico) descrito por Miller (1999) empleando una curva patr&oacute;n de glucosa de 0 a 1000 ppm, previamente ajustada. El contenido de almidones fue cuantificado por el m&eacute;todo de antrona modificado (AOAC 2002.02/90) empleando la curva patr&oacute;n de az&uacute;cares totales. Para la medici&oacute;n de la intensidad respiratoria se utiliz&oacute; un respir&oacute;metro construido en el laboratorio basado en el principio de recolecci&oacute;n de CO<sub>2</sub> provenientes del proceso de respiraci&oacute;n de los frutos complementado con el m&eacute;todo de titulaci&oacute;n.</p>     <p>La informaci&oacute;n obtenida fue procesada en el programa estad&iacute;stico XLSTAT 2008 y an&aacute;lisis de varianza para validar los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas, posteriormente se hizo una prueba de comparaci&oacute;n de medias.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Resultados y discusi&oacute;n</font></center></b></p>     <p><b>Resistencia del fruto.</b> El estado de maduraci&oacute;n del fruto se relacion&oacute; con el sistema de producci&oacute;n (P &lt; 0.05). La significancia de la interacci&oacute;n muestra que para un estado de maduraci&oacute;n en particular, la resistencia o firmeza no es igual en ambos sistemas de producci&oacute;n. En la <a href="img/revistas/acag/v59n1/v59n1a03f1.JPG" target="blank">Figura 1</a> se observa una reducci&oacute;n de la firmeza a medida que avanza la maduraci&oacute;n, destac&aacute;ndose el sistema de producci&oacute;n org&aacute;nico por su mayor resistencia durante todo el periodo de maduraci&oacute;n, lo que le da ventajas en el momento de manipulaci&oacute;n poscosecha de los frutos. Se sabe que esta caracter&iacute;stica del fruto depende del efecto de las enzimas sobre la pectina y el almid&oacute;n. Durante este proceso, la protopectina es degradada a fracciones de peso molecular m&aacute;s bajo y m&aacute;s solubles en agua, lo que ocasiona el ablandamiento de la fruta (Gallo, 1997). Los resultados obtenidos en este estudio muestran valores inferiores a los encontrados por Arrieta et al. (2006) en pl&aacute;tano cv. Papocho.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El ablandamiento de los tejidos de pl&aacute;tano es debido a los cambios que ocurren en la pared celular compuesta por carbohidratos de cadena larga divididos en sustancias p&eacute;cticas (protop&eacute;ctinas), hemicelulosas y celulosas. En estas cadenas, el calcio (Ca) es componente importante de las uniones entre los grupos carbox&iacute;licos, reforzando los componentes estructurales de la c&eacute;lula; la ruptura de estas uniones es uno de los factores que inciden en la maduraci&oacute;n y ablandamiento de los frutos. Otro factor lo constituye el movimiento de agua desde la corteza o c&aacute;scara hacia la pulpa del fruto debido al proceso de &oacute;smosis (Azc&oacute;n-Bieto y Tal&oacute;n, 2009). Estos cambios explican la mayor resistencia del fruto de cultivo org&aacute;nico en comparaci&oacute;n con el de cultivo convencional.</p>     <p><b>S&oacute;lidos solubles totales (brix).</b> A medida que increment&oacute; el estado de maduraci&oacute;n del fruto igualmente aument&oacute; el contenido de s&oacute;lidos solubles (&deg;Brix) (P &lt; 0.01), tanto en el sistema de cultivo org&aacute;nico como en el tradicional (<a href="img/revistas/acag/v59n1/v59n1a03f2.JPG" target="blank">Figura 2</a>). Este incremento se explica por la degradaci&oacute;n del almid&oacute;n, el cual acumula az&uacute;cares, principalmente glucosa, fructosa y sacarosa (Arrieta et al., 2006) que son los constituyentes principales de los s&oacute;lidos solubles (Wills et al., 1984); estos resultados coinciden con lo encontrado por Barrera et al. (2009). El cambio de coloraci&oacute;n de amarillo-verde a amarillo se present&oacute; con el mayor aumento de &deg;Brix en ambos sistemas de cultivo, siendo m&aacute;s r&aacute;pido el cambio en el fruto de cultivo convencional (Figura 2) lo que permite inferir que los frutos procedentes de este sistema tienen una mayor actividad enzim&aacute;tica y su demanda es menor cuando se prefiere el estado verde para consumo.</p>     <p><b>pH.</b> Se observaron efectos significativos (P &lt; 0.01) tanto para los factores evaluados como para la interacci&oacute;n estado de maduraci&oacute;n x sistema de producci&oacute;n. En la <a href="img/revistas/acag/v59n1/v59n1a03f3.JPG" target="blank">Figura 3</a> se observa que el comportamiento del pH en ambos tratamientos disminuy&oacute; a medida que avanzaban los estados de maduraci&oacute;n, lo cual coincide con los hallazgos de Barrera et al. (2006) en pl&aacute;tano Hart&oacute;n. Los cambios significativos entre tratamientos ocurren desde el estado verde-claro hacia adelante, presentando el pl&aacute;tano org&aacute;nico valores m&aacute;s altos. Gallo (1997) considera que las variaciones de pH en el fruto tienen una alta incidencia en la p&eacute;rdida de color verde durante el proceso de maduraci&oacute;n, como consecuencia de la degradaci&oacute;n de la clorofila y la presencia de otros pigmentos como betacarotenos y carotenos oxigenados, y xantofilas, tal como ocurre en la corteza del pl&aacute;tano al aumentar el pH. Azc&oacute;n-Bieto y Tal&oacute;n (2009) consideran que este cambio puede estar relacionado con la degradaci&oacute;n de almid&oacute;n en az&uacute;cares reductores o su conversi&oacute;n en &aacute;cido pir&uacute;vico provocado por la respiraci&oacute;n de las frutas (De Souza et al., 2004).</p>     <p><b>Acidez.</b> Se encontraron cambios significativos (P &lt; 0.01) para el porcentaje de &aacute;cido m&aacute;lico en la interacci&oacute;n sistemas de producci&oacute;n x estado de maduraci&oacute;n, lo que indica que los sistemas de producci&oacute;n evaluados tienen un efecto directo sobre el proceso de maduraci&oacute;n de los frutos. En la <a href="img/revistas/acag/v59n1/v59n1a03f4.JPG" target="blank">Figura 4</a> se observa que los valores de acidez en ambos tratamientos aumentaron a medida que transcurren los estados de maduraci&oacute;n de verde a muy amarillo, presentando un comportamiento directamente proporcional en el pl&aacute;tano (Cay&oacute;n et al., 2000), al contrario de la mayor&iacute;a de los frutos, los niveles de &aacute;cidos org&aacute;nicos aumentan durante la maduraci&oacute;n. Los resultados de acidez obtenidos para el estado verde son similares a los reportados por Barrera et al. (2004), pero inferiores en el estado de coloraci&oacute;n amarillo. Tambi&eacute;n es importante resaltar que el sistema de producci&oacute;n org&aacute;nica present&oacute; un mayor porcentaje de acidez durante todo el proceso de maduraci&oacute;n, lo cual indica que estos frutos tambi&eacute;n presentaban una mayor actividad fotosint&eacute;tica en el estado precosecha que se refleja en la poscosecha por el alto contenido de &aacute;cidos org&aacute;nicos (Azc&oacute;n-Bieto y Tal&oacute;n, 2008) reflejando las bondades del sistema de producci&oacute;n debido a las condiciones ambientales favorables del sistema.</p>     <p><b>Az&uacute;cares totales.</b> S&oacute;lo se encontraron efectos significativos (P &lt; 0.05) para los estados de maduraci&oacute;n del fruto. En la <a href="img/revistas/acag/v59n1/v59n1a03f5.JPG" target="blank">Figura 5</a> se observa que a medida que avanza el proceso de maduraci&oacute;n, el contenido de az&uacute;cares totales en el pl&aacute;tano Hart&oacute;n aumenta gracias a la s&iacute;ntesis de azucares que ocurre en el fruto, este aumento es significativo en ambos tratamientos de cultivo a partir del cambio a amarillo-verde, encontr&aacute;ndose muy bajos contenidos en el estado verde. Estos resultados son coincidentes con lo encontrado en el estado amarillo del pl&aacute;tano Hart&oacute;n (35%) El mayor aumento en az&uacute;cares ocurre cuando el fruto empieza a tornarse amarillo aceler&aacute;ndose la s&iacute;ntesis de estos compuestos hasta alcanzar la coloraci&oacute;n muy amarilla (Arcila et al., 2000)</p>     <p><b>Az&uacute;cares reductores.</b> El porcentaje de az&uacute;cares reductores en la fruta vari&oacute; en ambos sistemas de cultivo a medida que avanz&oacute; la maduraci&oacute;n, coincidiendo con lo encontrado por Arcila et al. (2000).</p>     <p><b>Concentraci&oacute;n de almid&oacute;n.</b> Esta condici&oacute;n s&oacute;lo vari&oacute; P &lt; 0.01) para los estados de maduraci&oacute;n del fruto, disminuyendo durante el periodo de maduraci&oacute;n en ambos tratamientos, tal como lo confirman los resultados encontrados por Arcila et al. (2000) quienes hallaron una reducci&oacute;n de almid&oacute;n durante la maduraci&oacute;n y un aumento en los az&uacute;cares en la pulpa del fruto.</p>     <p>Despu&eacute;s de cosechado el pl&aacute;tano y hasta alcanzar su estado de maduraci&oacute;n, se reduce la concentraci&oacute;n de almid&oacute;n y ocurre simult&aacute;neamente la s&iacute;ntesis de az&uacute;cares los cuales se incrementan hacia el final del climaterio, indicando cambios acentuados en la actividad respiratoria del fruto.</p>     <p><b>Duraci&oacute;n de los estados de maduraci&oacute;n.</b> En la <a href="img/revistas/acag/v59n1/v59n1a03f6.JPG" target="blank">Figura 6</a> se observan los valores promedio en d&iacute;as transcurridos durante los estados de maduraci&oacute;n del fruto, de acuerdo con la escala de maduraci&oacute;n propuesta por Loesecke (1950) adaptada para el pl&aacute;tano Hart&oacute;n. Se observa que tanto en el tratamiento de cultivo org&aacute;nico como en el convencional, el estado verde-claro es el de mayor duraci&oacute;n, no obstante, este estado fue m&aacute;s largo en el cultivo org&aacute;nico. Los resultados en este estudio indican que el per&iacute;odo de maduraci&oacute;n para pl&aacute;tano org&aacute;nico fue de 22 d&iacute;as, aproximadamente, mientras que para el pl&aacute;tano en cultivo convencional s&oacute;lo demor&oacute; 13 d&iacute;as, siendo este &uacute;ltimo igual a lo encontrado por Arcila et al. (2000) para pl&aacute;tano Dominico Hart&oacute;n. En algunos casos este per&iacute;odo se ha extendido hasta 20 d&iacute;as (Barrera et al., 2006).</p>     <p><b>Indice de respiraci&oacute;n.</b> El proceso de respiraci&oacute;n durante la maduraci&oacute;n se puede utilizar como un &iacute;ndice para determinar el potencial de deterioro del producto, la vida poscosecha y el manejo requerido, siendo el principal objetivo del desarrollo de t&eacute;cnicas o tratamientos para disminuir la velocidad respiratoria y alargar la vida del producto (Cayon et al., 2000). Las <a href="img/revistas/acag/v59n1/v59n1a03f7.JPG" target="blank">Figura 7</a> y <a href="img/revistas/acag/v59n1/v59n1a03f8.JPG" target="blank">Figura 8</a> muestran la curva de respiraci&oacute;n en el proceso de maduraci&oacute;n para el pl&aacute;tano Hart&oacute;n en cultivos org&aacute;nico y convencional, respectivamente. Las curvas coinciden con lo que ocurre en la duraci&oacute;n de los estados de maduraci&oacute;n, ya que el pl&aacute;tano de cultivo org&aacute;nico tiene un periodo de maduraci&oacute;n m&aacute;s largo que el convencional. Se observa, igualmente, que el periodo preclimat&eacute;rico en el pl&aacute;tano de cultivo org&aacute;nico es m&aacute;s largo y que el pico climat&eacute;rico en ambos tratamientos es similar. Azc&oacute;n-Bieto y Tal&oacute;n (2009) consideran que la respiraci&oacute;n resulta de la degradaci&oacute;n de las sustancias de reserva como almid&oacute;n y compromete el comportamiento del resto de las variables en poscosecha, lo cual explica, en gran parte, el comportamiento de las dem&aacute;s variables evaluadas.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Conclusiones</font></center></b></p> <ul>     <li>En los sistemas de producci&oacute;n org&aacute;nico y convencional las caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas, firmeza, pH, &deg;Brix, acidez, az&uacute;cares y almid&oacute;n presentaron cambios significativos en los estados de maduraci&oacute;n, debido a los cambios fisiol&oacute;gicos que ocurren en el proceso de maduraci&oacute;n de frutos climat&eacute;ricos como el pl&aacute;tano</li>     <li>El contenido de az&uacute;cares no fue afectado por los sistemas de producci&oacute;n, siendo esto importante para el sabor del fruto del pl&aacute;tano org&aacute;nico y, por tanto, para la aceptaci&oacute;n por el consumidor que prefiere productos org&aacute;nicos.</li>     <li>El sistema de producci&oacute;n org&aacute;nico evaluado mostr&oacute; mejor comportamiento durante el periodo de maduraci&oacute;n, presentando una mayor duraci&oacute;n del estado verde claro (11.3 d&iacute;as) con respecto al convencional (4.3 d&iacute;as).</li>     <li>Los resultados de este estudio constituyen una informaci&oacute;n importante para el productor en t&eacute;rminos de comercializaci&oacute;n hacia mercados internos y externos, donde se exige que el fruto llegue al consumidor fresco, no inmaduro ni sobremaduro.</li>     <li>En s&iacute;ntesis, el pl&aacute;tano Hart&oacute;n de producci&oacute;n org&aacute;nica tiene un comportamiento poscosecha mejor, al tardar m&aacute;s en alcanzar el pico climat&eacute;rico, hecho observado en las curvas de respiraci&oacute;n; adem&aacute;s, el comportamiento de la resistencia contribuye a minimizar las p&eacute;rdidas por da&ntilde;os f&iacute;sicos durante el transporte.</li>     </ul>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Agradecimientos</font></center></b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los autores expresan sus sinceros agradecimientos a las ingenieras Katy Julia Guerra Hern&aacute;ndez y Marcela Luc&iacute;a Mizger Pacheco, por su valioso aporte en el desarrollo de la investigaci&oacute;n.</p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Referencias </font></center></b></p>     <!-- ref --><p>Arrieta, A. J.; Baquero, U. M.; y Barrera, J. L. 2006. Caracterizaci&oacute;n fisicoqu&iacute;mica del proceso de maduraci&oacute;n del pl&aacute;tano Papocho (<i>Musa</i> ABB Simmonds). Agron. Col. 24(1):48-53.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S0120-2812201000010000300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Arcila, M.; Giraldo, G.; y Duarte, J. 2000. Influencia de las condiciones ambientales sobre las propiedades f&iacute;sicas y qu&iacute;micas durante la maduraci&oacute;n del fruto de pl&aacute;tano Dominico-Hart&oacute;n (<i>Mussa</i> AAB Simonds) en la zona cafetera central. En: Cay&oacute;n, G. (ed.). Poscosecha y agroindustria del pl&aacute;tano en el eje cafetero de Colombia. Corporaci&oacute;n Colombiana de Investigaci&oacute;n Agropecuaria (Corpoica). Comit&eacute; de cafeteros del Quind&iacute;o. Universidad del Quind&iacute;o. Asiplat-Colciencias, Fudesco. Armenia (Colombia). P. 101 - 124.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S0120-2812201000010000300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>AOAC (Association Of Offi cial Analytical Chemists). 1970. Official methods of analysis of the association of official analytical chemists. 11<sup>a</sup> edition. Washington.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0120-2812201000010000300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Azc&oacute;n-Bieto, J. y Tal&oacute;n, M. 2008. Fundamentos de fisiologia vegetal. Segunda Edici&oacute;n. Interamericana-McGraw-Hill. Nueva York. p. 173 - 474.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0120-2812201000010000300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Barrera, J. 2004. Contribuci&oacute;n fisiol&oacute;gica de las hojas y el epicarpio del fruto en el llenado y calidad del racimo de pl&aacute;tano Hart&oacute;n (<i>Mussa AAB</i> Simmonds) en el departamento de C&oacute;rdoba. Monter&iacute;a. Trabajo de grado Maestr&iacute;a en Ciencias Agr&iacute;colas. Universidad Nacional de Colombia sede Bogot&aacute;. p. 23 - 26.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0120-2812201000010000300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Barrera, J. y Caraballo, U. 2006. Contribuci&oacute;n de la cosecha escalonada de frutos del mismo racimo sobre los componentes de producci&oacute;n en el cultivo del pl&aacute;tano Hart&oacute;n (<i>Mussa AAB</i> Simmonds) en los municipios de San Juan de Urab&aacute; (Antioquia) y Tierralta (C&oacute;rdoba). Monter&iacute;a. Trabajo presentado como requisito para ascenso en el escalaf&oacute;n docente universitario. Universidad de C&oacute;rdoba. p. 33 - 34.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0120-2812201000010000300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Barrera, J.; Cay&oacute;n, D.; y Robles, J. 2009. Influencia de la exposici&oacute;n de las hojas y el epicarpio de frutos sobre el desarrollo y la calidad del racimo de pl&aacute;tano Hart&oacute;n (<i>Musa AAB</i> Simmonds). Agron. Col. 27(1):73 - 79.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0120-2812201000010000300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Cay&oacute;n, D. G.; Giraldo, G. A.; y Arcila, M. I. 2000 Fisiolog&iacute;a de la maduraci&oacute;n. En: Poscosecha y agroindustria del pl&aacute;tano en el Eje Cafetero de Colombia. Corporaci&oacute;n Colombiana de Investigaci&oacute;n Agropecuaria (Corpoica). Comit&eacute; de cafeteros del Quind&iacute;o. Universidad del Quind&iacute;o. Asiplat-Colciencias, Fudesco. Armenia (Colombia). p. 27 - 37.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0120-2812201000010000300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>De Souza, C.; y Costa, L.. 2004. Amadurecimiento de banana-prata climatizada en diferentes d&iacute;as apos colheita. Brasil. Disponible en: <a href=http://www.Editora.ufla.br/revista/30_1/art15.pdf target="blank">http://www.Editora.ufla.br/revista/30_1/art15.pdf</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0120-2812201000010000300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Doran, J. W. y Zeiss, M. R. 2000. Soil health and sustainability: managing the biotic component of soil quality. Appl. Soil. Ecol. 15:3 - 11.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0120-2812201000010000300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Gallo, F. 1993. Indice de madurez para pi&ntilde;a cayena lisa, guan&aacute;bana, pitaya amarilla y maracuy&aacute;. Agro-Desarrollo 4(1-2):194- 200.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0120-2812201000010000300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Gallo, P. F. 1997. Manual de fisiolog&iacute;a, patolog&iacute;a poscosecha y control de frutas y hortalizas. Editorial SENA Regional Quind&iacute;o. Convenio SENA-Reino Unido. Segunda Edici&oacute;n. p. 95.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0120-2812201000010000300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Icontec (Instituto Colombiano de Normas T&eacute;cnicas y Certifi caci&oacute;n). 1996. Bogot&aacute; D.C. Normas T&eacute;cnicas Colombianas NTC 4086.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0120-2812201000010000300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Laprade, C, S. y Barrantes, R. 1998. Comportamiento productivo de los h&iacute;bridos FHIA-01 (AAAB) y FHIA-02 (AAAB) bajo fertilizaci&oacute;n inorg&aacute;nica y org&aacute;nica. 180 p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0120-2812201000010000300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Miller, G. L.1959. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugars. Anal Chem. p. 426 - 428.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0120-2812201000010000300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Reid, M. S. 2002. Maturation and maturity indices. En: Kader, A.A. (ed.). Postharvest technology of horticultural crops. 3th edition. University of California, Agricultural and Natural Resources, Publication 3311. Oakland, California. p. 55-62.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0120-2812201000010000300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Secretar&iacute;a de Desarrollo Econ&oacute;mico y Agroindustrial. Departamento de C&oacute;rdoba. Estad&iacute;sticas Agr&iacute;colas. 2006. Monter&iacute;a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0120-2812201000010000300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Wills, R. H.; TH Lee; Th.; McGlasson, W. B.; Hall, E. G.; y Graham, D. 1984. Fisiolog&iacute;a y manipulaci&oacute;n de frutas y hortalizas, posrecolecci&oacute;n. Editorial Acribia. Zaragoza- Espa&ntilde;a. p. 18 - 37.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0120-2812201000010000300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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