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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Maduración poscosecha de la feijoa (Acca sellowiana Berg) tratada con CaCl2 en tres temperaturas de almacenamiento]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[Post-harvest ripening of feijoa (Acca sellowiana Berg) treated with CaCl2 at three storage temperatures]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Post-harvest application of calcium chloride by means of immersion in 3 different CaCl2 solutions (5%, 10% and 15%) and without Ca was studied for verifying calcium’s retarding effect on feijoa (Acca sellowiana Berg) fruit (Quimba cultivar) ripening. Applications of calcium prolonged the fruit’s post-harvest storage life; since the treatments allowed to the fruits to support better the conditions of storage fot the fruits. An important decrease in percentage weight loss was observed; fruit treated with a greater percentage of calcium solution (15%) presented smaller weight loss at each storage temperature. The incidence of disease was observed to be less in those fruit treated with CaCl2 in feijoa stored at environmental temperature (18° C). The velocity of loss of the fruit firmness was also fortified by adding calcium. Regarding chemical fruit properties, statistically significant differences did not appear for calcium chloride treatments at each storage temperature; feijoa treated with CaCl2 presented greater total soluble solids levels, but without estadistic differences]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[   <font face="verdana" size="2">       <p align=center><font size="4"><b>Maduraci&oacute;n poscosecha de la feijoa (<i>Acca sellowiana</i> Berg) tratada con CaCl<sub>2</sub> en tres temperaturas de almacenamiento</b></font></p>      <p align=center><font size="3">Post-harvest ripening of feijoa (<i>Acca sellowiana</i> Berg) treated with CaCl<sub>2</sub> at three storage temperatures</font></p>      <p align=center>Juan Manuel Ram&iacute;rez<sup>1</sup>Jes&uacute;s Antonio Galvis<sup>2</sup>y Gerhard Fischer<sup>3</sup></p></i>  <sup>1</sup>Ingeniero Agr&oacute;nomo, Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;. e-mail: <a href="mailto:jmramirezm3@yahoo.es">jmramirezm3@yahoo.es</a>    <br>   <sup>2</sup>Profesor Asociado, Instituto de Ciencia y Tecnolog&iacute;a de Alimentos (ICTA), Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;. e-mail: <a href="mailto:jagalvisv@unal.edu.co">jagalvisv@unal.edu.co</a>    <br>  <sup>3</sup>Profesor Asociado, Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Bogota. e-mail: <a href="mailto:gfischer@unal.edu.co">gfischer@unal.edu.co</a></p>       <p>Fecha de recepci&oacute;n: 24 de febrero de 2005 Aceptado para publicaci&oacute;n: 27 de mayo de 2005.   <hr>   <b>Resumen</b></p>      <p>Con la finalidad de comprobar los efectos retardantes del calcio en la maduraci&oacute;n de los frutos de feijoa (<i>Acca sellowiana</i> Berg, cultivar Quimba), se realiz&oacute; un estudio sobre la aplicaci&oacute;n poscosecha, mediante inmersiones de tres soluciones distintas de cloruro de calcio (5%, 10% y 15%) y un testigo. La aplicaci&oacute;n de CaCl<sub>2</sub> prolong&oacute; la vida de almacenamiento de los frutos, ya que los tratamientos permitieron a los frutos soportar las condiciones de almacenamiento. Se observ&oacute; un efecto importante en la disminuci&oacute;n de las p&eacute;rdidas de peso; los frutos tratados con el porcentaje de calcio m&aacute;s alto (15%) presentaron las menores p&eacute;rdidas de peso en cada temperatura. En las fejioas almacenadas a temperatura ambiente (18&deg; C), se observ&oacute; que la incidencia de enfermedades fue m&aacute;s peque&Ntilde;a en los frutos tratados con CaCl<sub>2</sub>. La velocidad de p&eacute;rdida de la firmeza de los frutos tambi&eacute;n se vio fortalecida por la adici&oacute;n de calcio. Con relaci&oacute;n a las propiedades qu&iacute;micas de los frutos, no se presentaron diferencias significativas entre los tratamientos con cloruro de calcio para cada temperatura de almacenamiento; las feijoas tratadas con CaCl presentaron niveles superiores de s&oacute;lidos solubles totales, a pesar de no ser significativos estad&iacute;sticamente.</p>      <p><b>Palabras clave adicionales</b>: Calcio, inmersiones, p&eacute;rdida de peso, firmeza, oBrix, acidez titulable.</p>  <hr>      <p><b>Abstract</b></p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Post-harvest application of calcium chloride by means of immersion in 3 different CaCl<sub>2</sub> solutions (5%, 10% and 15%) and without Ca was studied for verifying calcium's retarding effect on feijoa (<i>Acca sellowiana</i> Berg) fruit (Quimba cultivar) ripening. Applications of calcium prolonged the fruit's post-harvest storage life; since the treatments allowed to the fruits to support better the conditions of storage fot the fruits. An important decrease in percentage weight loss was observed; fruit treated with a greater percentage of calcium solution (15%) presented smaller weight loss at each storage temperature. The incidence of disease was observed to be less in those fruit treated with CaCl<sub>2</sub> in feijoa stored at environmental temperature (18&deg; C). The velocity of loss of the fruit firmness was also fortified by adding calcium. Regarding chemical fruit properties, statistically significant differences did not appear for calcium chloride treatments at each storage temperature; feijoa treated with CaCl<sub>2</sub> presented greater total soluble solids levels, but without estadistic differences.</p>      <p><b>Additional key words</b>: Calcium, dips, weight loss, firmness oBrix, titratable acids.</p>  <hr>  <b>Introducci&oacute;n</b></p>      <p>DEBIDO A LA CRECIENTE PRODUCCI&oacute;N frut&iacute;cola en Colombia surge la necesidad de asegurar al consumidor final un producto de buena calidad con caracter&iacute;sticas organol&eacute;pticas &oacute;ptimas. En la actualidad se han estandarizado algunos tratamientos poscosecha entre ellos el uso de retardantes de maduraci&oacute;n que permiten prolongar la vida &uacute;til de la fruta. La aplicaci&oacute;n de cloruro de calcio es uno de los tratamientos muy utilizados, ya que adem&aacute;s de mantener la firmeza de los frutos, es un inhibidor enzim&aacute;tico que permite preservar la organizaci&oacute;n celular (Zurita, 2003).</p>      <p>La feijoa (<i>Acca sellowiana</i> Berg) es una especie frut&iacute;cola considerada como producto promisorio y con alto potencial de exportaci&oacute;n. A pesar de la importancia que ha ganado el cultivo, la informaci&oacute;n sobre el manejo poscosecha de este fruto es escasa y se desconoce su comportamiento fisiol&oacute;gico en diferentes temperaturas de almacenamiento. De otra parte, su per&iacute;odo de maduraci&oacute;n es muy corto (Galvis, 2002), lo cual dificulta el comercio hacia regiones distantes cuando se transporta por v&iacute;a mar&iacute;tima.</p>      <p>El calcio tiene un papel importante en la reducci&oacute;n y el control de muchos desordenes en los frutos, ya que su efecto es el de retardar los procesos fisiol&oacute;gicos y qu&iacute;micos en &eacute;stos. Los iones de calcio son importantes mensajeros intracelulares; en las plantas influyen sobre varios aspectos de la fisiolog&iacute;a celular, como los cambios en la estructura de la pared celular, la permeabilidad de la membrana y la activaci&oacute;n enzim&aacute;tica. La velocidad de senescencia muchas veces depende del estado del calcio en los tejidos y afecta par&aacute;metros como la respiraci&oacute;n, los contenidos de prote&iacute;na y clorofila, y la fluidez de la membrana (Poovaiah, 1986).</p>      <p>Las aplicaciones de calcio durante la poscosecha se han usado para minimizar los efectos de la maduraci&oacute;n y controlar el desarrollo de desordenes fisiol&oacute;gicos en las frutas (Ruiz, 2000). La firmeza y resistencia al ablandamiento han sido atribuidas a la estabilidad de la membrana por la formaci&oacute;n de pectatos de calcio, los cuales incrementan la rigidez de la pared celular de las frutas (Marschner, 2002). Los tratamientos con calcio se usan tambi&eacute;n para aumentar la vida poscosecha de un amplio rango de frutas y vegetales, entre las cuales se pueden nombrar: manzana, fresa, mel&oacute;n, pera, durazno, tomate, mango y naranja; el calcio puede tambi&eacute;n reducir la germinaci&oacute;n, la esporulaci&oacute;n y el crecimiento de pat&oacute;genos (Conway et al., 1994).</p>      <p>En el caso de la feijoa no hay informaci&oacute;n disponible sobre el efecto del cloruro de calcio como retardante de la maduraci&oacute;n para prolongar la vida &uacute;til del fruto. Si se mantienen niveles &oacute;ptimos de calcio en la fruta se pueden prevenir varios da&ntilde;os f&iacute;sicos en los frutos e incluso reducir la velocidad de la maduraci&oacute;n; ello permite prolongar la vida &uacute;til en la poscosecha, lo cual es de de gran utilidad para agricultores y comercializadores de productos frescos.</p>      <p><b>Materiales y m&eacute;todos</b></p>      <p>La fruta fue adquirida en el municipio de La Vega (Cundinamarca) y trasladada a la empresa Disfruta las Feijoas S.A., en donde se seleccionaron 600 frutos con caracter&iacute;sticas homog&eacute;neas, pertenecientes al cultivar Quimba. Posteriormente fueron llevados a la planta piloto de vegetales del Instituto de Ciencia y Tecnolog&iacute;a de Alimentos (ICTA) de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogot&aacute;, para las pruebas poscosecha de este estudio.</p>      <p>Para el desarrollo del proyecto se utilizaron dos c&aacute;maras de almacenamiento a 6&deg; C y 12&deg; C, balanza electr&oacute;nica (Sartorius&reg; LP 420p), potenci&oacute;metro (Schott Gerate&reg; CG 820), refract&oacute;metro de mano (Atago&reg; N-1A &#91;Brix 0,0 a 32,0%&#93;), penetr&oacute;metro manual, hidr&oacute;xido de sodio 0,1 N, cloruro de calcio al 97%, canastillas pl&aacute;sticas de almacenamiento (56 x 36 x 10,8 cm); los frutos fueron desinfectados con Mertec&reg; (0,2 mL. L<sup>-1</sup>) durante 10 min.</p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Para las variables indicadas en la <a href="#t1">tab. 1</a> se hicieron tres repeticiones de dos frutos cada una. Una vez desinfectados los frutos se sometieron a inmersi&oacute;n en soluciones de agua con cloruro de calcio a tres concentraciones (5%, 10% y 15%) durante 45 min y su comportamiento se compar&oacute; con un testigo. Los frutos se dejaron secar a temperatura ambiente durante 24 h, para luego ser almacenados a 6&deg; C, 12&deg; C y a temperatura ambiente (aproximadamente 18&deg; C).</p>       <p align="center"><a name="t1"></a><img src="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15t1.JPG"></p>      <p>Las mediciones de las variables se realizaron cada cinco d&iacute;as, desde el d&iacute;a 0 hasta el d&iacute;a 25 de almacenamiento. La incidencia de <i>Pestalotia</i> sp., se midi&oacute; en los mismo frutos usados para los c&aacute;lculos de p&eacute;rdida de peso. En cada muestreo se tom&oacute; el porcentaje de feijoas que presentaron s&iacute;ntomas y se tabularon para cada concentraci&oacute;n de calcio. La variable contenido de calcio en pulpa se midi&oacute; en los d&iacute;as 0,15 y 25 con un equipo de absorci&oacute;n at&oacute;mica. Para este an&aacute;lisis se utiliz&oacute; la pulpa de tres frutos por tratamiento (<a href="#t1">tab. 1</a>).</p>      <p>Para el an&aacute;lisis estad&iacute;stico se realizaron an&aacute;lisis de varianza (ANOVAS) correspondientes a un arreglo factorial 3 x 4 dispuesto en bloques al azar, utilizando el procedimiento de Modelos Lineales Generales (GLM) con el paquete estad&iacute;stico SAS&reg; y un nivel de significancia P <0,05 (Steel y Torrie, 1998).</p> <b>     <p>Resultados y an&aacute;lisis</p>      <p>P&eacute;rdida de peso</p></b>      <p>En los diferentes tratamientos se encontr&oacute; que en el primer muestreo (d&iacute;a 5) los frutos almacenados a temperatura ambiente presentaron el mayor porcentaje de p&eacute;rdida de peso, seguidos por aquellos almacenados a 6&deg;C y a 12&deg;C. Esta &uacute;ltima temperatura fue la que menor porcentaje de p&eacute;rdida de peso mostr&oacute; hasta el final de la evaluaci&oacute;n, en cada concentraci&oacute;n de calcio y comparada con las dem&aacute;s temperaturas (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15f1.JPG" target="_blank">Fig. 1</a>). Un comportamiento similar fue reportado por Galvis (2002) en frutos de mango almacenados en temperaturas superiores (10&deg; C, 12&deg; C y temperatura ambiente) que presentaron p&eacute;rdidas de peso considerables.</p>      <p>Las mayores p&eacute;rdidas de peso se observaron en las concentraciones de calcio m&aacute;s altas. Por su parte, mientras las menores p&eacute;rdidas se presentaron a temperaturas m&aacute;s bajas, los tratamientos testigo exhibieron las mayores p&eacute;rdidas de peso para cada temperatura de almacenamiento (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15t2.JPG" target="_blank">tab. 2</a>). Esto concuerda con los datos obtenidos por Vanegas y Villamil (2001) en donde las mayores p&eacute;rdidas de peso para frutos de lulo (Solanum quitoense Lam.) tratados con cloruro de calcio fueron observadas en aquellos sometidos a inmersiones con mayor porcentaje de calcio. Este comportamiento posiblemente sea resultado de la inmersi&oacute;n de los frutos en cloruro de calcio, pues es probable que se haya generado una diferencia de potencial h&iacute;drico entre la soluci&oacute;n de cloruro y el fruto, siendo menor en la soluci&oacute;n gracias a la actividad osm&oacute;tica del cloruro de calcio, lo que ocasion&oacute; las p&eacute;rdidas de agua y, por consiguiente, la reducci&oacute;n del peso en los frutos.</p>      <p>Las feijoas conservadas a temperatura ambiente (18&deg;C) y tratadas con soluciones de cloruro de calcio m&aacute;s altas (10 y 15%) presentaron las mayores p&eacute;rdidas de peso en el d&iacute;a 10. Este comportamiento cambi&oacute; en el d&iacute;a 16, en el cual hubo menores niveles de p&eacute;rdida de peso en comparaci&oacute;n con el testigo y los frutos tratados con soluciones de cloruro de calcio al 5% (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15t2.JPG" target="_blank">tab. 2</a>). Las lesiones causadas por <i>Pestalotia</i> sp. aparecen en el d&iacute;a 16 a temperatura ambiente ocasionando que las p&eacute;rdidas de peso fueran mayores en los frutos no tratados (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15f2.JPG" target="_blank">Fig. 2</a>). La invasi&oacute;n del pat&oacute;geno ocasion&oacute; destrucci&oacute;n celular y pudo aumentar de manera importante la p&eacute;rdida de agua, lo cual explica las diferencias con los dem&aacute;s tratamientos. Estas lesiones aparecieron d&iacute;as mas tarde en los tratamientos sometidos a inmersiones en soluciones con mayor porcentaje de calcio.</p>      <p>Una de las razones para explicar la invasi&oacute;n del pat&oacute;geno a los frutos tratados con calcio es la relaci&oacute;n existente entre este elemento y la pared celular. Al respecto, Ruiz (2000) menciona que las infecciones en el campo pueden resultar imperceptibles hasta despu&eacute;s de la cosecha, siendo frecuente que permanezcan en latencia hasta despu&eacute;s de la recolecci&oacute;n y s&oacute;lo se manifiesten al aumentar la maduraci&oacute;n del producto, cuando la resistencia de la pared celular disminuye y las condiciones intr&iacute;nsecas del fruto son favorables para el desarrollo del pat&oacute;geno.Es posible que el calcio inhiba de alguna forma el metabolismo de la lamina media, lo cual explicar&iacute;a que los tratamientos con calcio presenten menores porcentajes de p&eacute;rdida de peso, ocasionando incrementos en las tasas de respiraci&oacute;n, las cuales se relacionan directamente con el aumento de la salida de sustratos respiratorios que se puedan encontrar en las vacuolas hacia las enzimas respiratorias presentes en el citoplasma. Por el contrario, los tratamientos con calcio permiten reducir las tasas de respiraci&oacute;n, al mantenerse la estabilidad de las membranas (Marschner, 1993).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Firmeza</b></p>      <p>En el d&iacute;a cinco de almacenamiento no se presentaron diferencias significativas entre los frutos almacenados a las tres temperaturas probadas; sin embargo, los frutos mantenidos a 12&deg; C tuvieron mayores niveles de firmeza en comparaci&oacute;n con los frutos conservados a 6&deg; C y a 18&deg; C, los cuales exhibieron los valores m&aacute;s bajos respectivamente (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15t3.JPG" target="_blank">tab. 3</a>); Galvis (2002) encontr&oacute; que en mangos sometidos a diferentes concentraciones de CaCl<sub>2</sub>, a mayor temperatura la p&eacute;rdida de firmeza fue mayor.</p>      <p>Las concentraciones m&aacute;s altas de calcio (10 y 15%) causaron frutos m&aacute;s firmes en cada una de las temperaturas de almacenamiento (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15t3.JPG" target="_blank">tab. 3</a>); este comportamiento se mantuvo hasta el d&iacute;a 20, despu&eacute;s del cual no hubo diferencias para esta variable en las temperaturas m&aacute;s altas (12&deg; C y 18&deg; C). En el d&iacute;a 25 de almacenamiento se presentaron diferencias altamente significativas entre temperaturas, pues los valores m&aacute;s altos se encontraron a 6&deg; C, 12&deg; C y 18&deg; C, respectivamente. Los resultados obtenidos concuerdan con lo reportado por Vanegas y Villamil (2001) en frutos de lulo (Solanum quitoense Lam) almacenados con tratamientos de cloruro de calcio en la poscosecha.</p>      <p>En los frutos almacenados a 6&deg;C se observ&oacute; de forma clara la acci&oacute;n de las inmersiones en cloruro de calcio en la conservaci&oacute;n de la firmeza en los frutos; conforme aument&oacute; los niveles de CaCl<sub>2</sub> en los tratamientos, se increment&oacute; tambi&eacute;n los niveles de firmeza, posiblemente por el papel del calcio en el mantenimiento de la estructura de la  lamina media (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15f3.JPG" target="_blank">Fig. 3</a>). En el almacenamiento a 6&deg; C se present&oacute; un aumento en la firmeza de los frutos con las concentraciones de calcio m&aacute;s altas (10% y 15%), lo cual se pudo observar en los d&iacute;as 16 y 25; este comportamiento es at&iacute;pico en comparaci&oacute;n con las dem&aacute;s condiciones de almacenamiento, en las que la firmeza disminu&iacute;a conforme aumentaba el tiempo de almacenamiento, posiblememente porque las enzimas encargadas de la degradaci&oacute;n de la pared celular (poligalacturonasas y pectinesterasas) no desarrollaron su actividad por efecto de las bajas temperaturas y las concentraciones de calcio, que reducen la velocidad de la mayor&iacute;a de los procesos metab&oacute;licos (Mitcham y MacDonald, 1992) y la actividad de las poligactunorasas (Conway et al., 1995) en los tejido de la fruta.</p>      <p>Los frutos almacenados a 12&deg; C y 18&deg; C, presentaron un comportamiento similar entre si respecto a la p&eacute;rdida de firmeza; se observ&oacute; disminuci&oacute;n en los valores de firmeza en los primeros 16 d&iacute;as de almacenamiento (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15f4.JPG" target="_blank">Fig. 4</a>); sin embargo, la firmeza de las feijoas tratadas con cloruro de calcio fue superior en comparaci&oacute;n con los testigos (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15t3.JPG" target="_blank">tab. 3</a>). Los resultados obtenidos por Ruiz (2000) en mel&oacute;n (Cucumis melo L.) mostraron una disminuci&oacute;n de los valores de firmeza del mel&oacute;n.</p>      <p>Los niveles de firmeza al final del ensayo fueron menores en los frutos almacenados a temperatura ambiente (18&deg;C), los cuales, a pesar de ser sometidos a varias concentraciones de calcio, presentaron diferencias significativas con los tratamientos almacenados en refrigeraci&oacute;n (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15f5.JPG" target="_blank">Fig. 5</a>). Gelves (1998) reporta altas p&eacute;rdidas de firmeza de los frutos de guayaba durante los primeros cuatro d&iacute;as de almacenamiento a temperatura ambiente; el ensayo realizado muestra como los frutos de feijoa tratados con calcio, especialmente con soluciones de mayor porcentaje, obtienen p&eacute;rdidas menos aceleradas de firmeza.</p>      <p>Los valores de firmeza superiores en los frutos de feijoa pueden ocurrir por la inhibici&oacute;n de la actividad de la poligacturonasa, enzima que degrada los pectatos constituyentes de las paredes celulares. La actividad de esta enzima es mediada por las concentraciones de calcio internas (Marschner, 2002). Grados Brix Los contenidos de s&oacute;lidos solubles para el d&iacute;a cinco disminuyeron en comparaci&oacute;n con los del d&iacute;a 0; por su parte, los frutos tratados con cloruro de calcio no presentaron diferencias significativas entre tratamientos, el porcentaje de s&oacute;lidos solubles totales fue m&aacute;s alto para los frutos almacenados a 12&deg; C, seguidos de aquellos a 6&deg; C y temperatura ambiente. El valor de los s&oacute;lidos solubles fue superior en las feijoas sometidas a la concentraci&oacute;n m&aacute;s baja de cloruro de calcio (5%), seguido de las m&aacute;s altas (10% y 15%) respectivamente; los &deg;Brix fueron menores para los testigos y no se presentaron diferencias significativas entre los frutos sometidos a las distintas concentraciones de cloruro de calcio y el testigo (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15t4.JPG" target="_blank">tab. 4</a>).</p>      <p>El comportamiento de los s&oacute;lidos solubles totales en los frutos durante todo el experimento fue similar al del d&iacute;a cinco (los tratamientos no presentaron diferencias significativas); sin embargo, las feijoas almacenadas bajo refrigeraci&oacute;n obtuvieron en cada muestreo los valores m&aacute;s altos mientras que los frutos almacenados a temperatura ambiente obtuvieron los valores m&aacute;s bajos (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15t4.JPG" target="_blank">tab. 4</a>).</p>      <p>Los frutos en todos los tratamientos presentaron una ca&iacute;da en el porcentaje de s&oacute;lidos solubles para todas las condiciones de almacenamiento desde el inicio del experimento. El comportamiento decreciente en los contenidos de s&oacute;lidos solubles se mantiene hasta el final del ensayo, lo cual sugiere que en la maduraci&oacute;n de los frutos de feijoa no se presentan transformaciones de los carbohidratos acumulados en az&uacute;cares; por consiguiente, los contenidos de &eacute;stos no se incrementan, raz&oacute;n por la cual el porcentaje de s&oacute;lidos solubles tampoco aumenta (Arana, 1992).</p>      <p>Los tratamientos almacenados bajo refrigeraci&oacute;n (6&deg;C y 12&deg;C) presentaron niveles m&aacute;s altos de s&oacute;lidos solubles comparados con los frutos almacenados a temperatura ambiente, lo cual es consecuencia de las condiciones de temperatura m&aacute;s bajas; en estas condiciones, el ritmo respiratorio de la fruta se reduce. De otra parte se observ&oacute; que los frutos testigo exhibieron los niveles de s&oacute;lidos solubles m&aacute;s bajos, lo cual se debe posiblemente a una mayor actividad enzim&aacute;tica y metab&oacute;lica en comparaci&oacute;n con los frutos sometidos a tratamientos con cloruro de calcio, que mostraron un contenido mayor de s&oacute;lidos solubles a pesar de no haber diferencias significativas entre las concentraciones de soluci&oacute;n usadas (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15t4.JPG" target="_blank">tab. 4</a>).</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>pH</b></p>      <p>En el d&iacute;a cinco de almacenamiento se presentaron diferencias altamente significativas entre los frutos sometidos a las distintas temperaturas de almacenamiento. El pH fue superior en las feijoas almacenadas a temperatura ambiente, si se lo compara con las feijoas almacenadas a 6&deg; C y 12&deg; C. No se presentaron diferencias significativas para las distintas concentraciones de cloruro de calcio; sin embargo, los valores m&aacute;s bajos tuvieron los frutos tratados con CaCl<sub>2</sub> al 15%; este comportamiento fue similar para los dem&aacute;s muestreos (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15t5.JPG" target="_blank">tab. 5</a>). Para todas las temperaturas de almacenamiento los valores m&aacute;s bajos de pH se presentaron en los frutos sometidos a tratamientos con calcio a pesar de no presentar diferencias significativas entre s&iacute; (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15t5.JPG" target="_blank">tab. 5</a>), lo cual indica que posiblemente el proceso general de maduraci&oacute;n fue m&aacute;s lento en los frutos tratados con cloruro de calcio. Estos resultados son similares a los reportados por Murillo et al. (1999) en mango en donde los frutos con mayores contenidos de calcio presentaron aumentos menos severos en el valor del pH.</p>      <p>Los frutos de feijoa almacenados a 6&deg; C y 12&deg; C y tratados con cloruro de calcio, mostraron al final del almacenamiento valores promedio de pH significativamente menores en comparaci&oacute;n con el testigo. Entre los tratamientos con cloruro de calcio, los frutos sometidos a inmersiones con soluciones al 15% presentaron, en general y durante todo el almacenamiento, los menores valores en cada fecha de muestreo; sin embargo, no se presentaron diferencias significativas entre las concentraciones y los testigos. Este comportamiento se esperaba puesto que posiblemente las concentraciones m&aacute;s altas de calcio dentro de los frutos permiten una reducci&oacute;n de la actividad de la poligalactunorasa y, por consiguiente, aumentos menos severos en los niveles de pH (Marschner, 2002). Por otra parte, la acci&oacute;n catal&iacute;tica de las enzimas tiene un rango de acci&oacute;n muy estrecho referente a los valores de pH, es decir un pH muy alto o muy bajo causa una disminuci&oacute;n de la actividad de estas enzimas interfiriendo en la maduraci&oacute;n normal de los frutos (Galvis, 2003).</p>      <p>En el almacenamiento a temperatura ambiente los valores de pH presentaron un incremento durante el tiempo del experimento en comparaci&oacute;n con los frutos almacenados bajo refrigeraci&oacute;n, lo cual es una consecuencia del nivel m&aacute;s alto de temperatura que aumenta las tasas de respiraci&oacute;n y, por consiguiente, los dem&aacute;s procesos metab&oacute;licos van a ser mayores que en los frutos que se conservaron a temperaturas menores.</p>      <p>Durante el ensayo se present&oacute; un claro aumento en el pH de los frutos en todos los tratamientos, tendencia que se mantuvo hasta el final del ensayo. Sin embargo, los frutos tratados con soluciones de cloruro de calcio obtuvieron valores de pH m&aacute;s bajos, lo cual indica que los frutos sufrieron procesos de maduraci&oacute;n m&aacute;s lentos.</p>      <p><b>Porcentaje de acidez</b></p>      <p>El porcentaje de acidez de los frutos en el d&iacute;a cinco de almacenamiento present&oacute; diferencias significativas, tanto para las temperaturas de almacenamiento como para las concentraciones de cloruro de calcio. El contenido de &aacute;cidos para los frutos almacenados a 6&deg;C y 12&deg;C fue superior en comparaci&oacute;n con los frutos almacenados a temperatura ambiente (18&deg;C), los cuales registraron contenidos de &aacute;cidos menores. Los frutos sometidos a concentraciones de cloruro de calcio 10%, 5% y el testigo mostraron porcentajes de acidez m&aacute;s reducidos; adem&aacute;s, no presentaron diferencias significativas entre si. La concentraci&oacute;n m&aacute;s alta de cloruro de calcio (15%) fue la que present&oacute; mayor contenido de &aacute;cido (c&iacute;trico) en los frutos, y fue significativamente diferente en comparaci&oacute;n con los dem&aacute;s tratamientos, comportamiento que se mantuvo a lo largo de los muestreos (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15t6.JPG" target="_blank">tab. 6</a>). Esta disminuci&oacute;n en la cantidad de &aacute;cidos es un proceso com&uacute;n durante la maduraci&oacute;n de frutos, pues durante la respiraci&oacute;n es normal que se degraden sustancias como az&uacute;cares y distintos tipos de &aacute;cidos; por consiguiente, si la intensidad respiratoria aumenta, entonces el consumo de &aacute;cidos ser&aacute; mayor (Wills et al., 1998).</p>      <p>De acuerdo con la afirmaci&oacute;n anterior los frutos que perdieron mayor cantidad de peso (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15f1.JPG" target="_blank">Fig. 1</a>) y presentaron menor porcentaje de s&oacute;lidos solubles (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15t4.JPG" target="_blank">tab. 4</a>), presumiblemente por una mayor intensidad respiratoria, degradan una mayor cantidad de sustratos respiratorios entre los que se pueden contar distintos &aacute;cidos. En cada temperatura hubo diferencias significativas entre s&iacute;, lo cual indica que las distintas concentraciones de cloruro de calcio pueden disminuir la actividad metab&oacute;lica de los frutos.</p>      <p>Entre el d&iacute;a 0 y el d&iacute;a cinco de almacenamiento se present&oacute; una disminuci&oacute;n en el contenido de &aacute;cidos en los frutos evaluados; no obstante, el cambio m&aacute;s dr&aacute;stico ocurri&oacute; en los testigos, lo cual se relaciona con una actividad metab&oacute;lica alta de los frutos que ocasiona un alto consumo de sustratos para el metabolismo (Wills et al., 1998).</p>      <p>Del d&iacute;a cinco en adelante los contenidos de &aacute;cidos en los frutos en los diferentes tratamientos mostraron diferencias significativas, a pesar de que los frutos testigos y los que fueron sometidos a inmersiones con cloruro de calcio tuvieron un comportamiento similar hasta el final del ensayo (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15t6.JPG" target="_blank">tab. 6</a>). Ruiz (2000) reporta un comportamiento similar en frutos de mel&oacute;n (Cucumis melo L.) tratados con cloruro de calcio durante la poscosecha, en donde se presentaron disminuciones del contenido de &aacute;cidos de los frutos conforme aumentaban los d&iacute;as de almacenamiento.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Contenido de calcio en pulpa</b></p>      <p>En todos los tratamientos se observaron diferencias significativas entre los porcentajes de calcio en pulpa de los frutos tratados con inmersiones de cloruro de calcio y los testigos (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15t7.JPG" target="_blank">tab. 7</a>), lo cual indica que las inmersiones en cloruro de calcio permitieron a los frutos aumentar sus contenidos de calcio en pulpa, y con ello, es posible que disminuyan los procesos metab&oacute;licos que conllevan a la maduraci&oacute;n de los frutos. Xu-Ming Huang et al. (2005) reportan una correlaci&oacute;n inversa entre las concentraciones de calcio internas de frutos de litchi (Litchi chinensis Sonn.) y los procesos de maduraci&oacute;n de los frutos. A pesar de no mostrar un comportamiento similar para los frutos tratados con cloruro de calcio y los testigos, se pudieron observar diferencias en otros aspectos: menor pH en comparaci&oacute;n con los testigos (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15t5.JPG" target="_blank">tab. 5</a>) y un mayor porcentaje de s&oacute;lidos solubles totales (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15t7.JPG" target="_blank">tab. 7</a>).</p>      <p>En el d&iacute;a 10 de almacenamiento se empezaron a ver los primeros s&iacute;ntomas de <i>Pestalotia</i> sp. en los frutos sometidos a las concentraciones m&aacute;s bajas de cloruro de calcio: los que fueron tratados con soluciones al 5% presentaban una incidencia del 50% (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15f2.JPG" target="_blank">Fig. 2</a>), mientras que los frutos tratados con concentraciones m&aacute;s altas de calcio (10% y 15%) presentaron los porcentajes de incidencia m&aacute;s bajos, 10% y 0% respectivamente. Para el d&iacute;a 25 de almacenamiento la incidencia de la enfermedad en los frutos tratados con calcio fue mucho menor en comparaci&oacute;n a los que conten&iacute;an menor cantidad de calcio; as&iacute; por ejemplo, los niveles de incidencia para el tratamiento testigo llegaron a 100% mientras que para los frutos tratados con una soluci&oacute;n al 15% de cloruro de calcio, llegaron hasta 30%. Estos datos concuerdan con Landwehr y Torres (1995) quienes afirmaron que el calcio ejerce notable influencia sobre la desaceleraci&oacute;n de la maduraci&oacute;n de los frutos en poscosecha, adem&aacute;s de conferirles resistencia al ataque de hongos.</p>      <p>Un resultado que fue com&uacute;n en todos los frutos para todas las temperaturas de almacenamiento y todas las concentraciones de calcio fue el incremento del contenido del calcio en pulpa en el &uacute;ltimo muestro, lo cual se puede deber al movimiento del calcio desde la corteza del fruto hacia el tejido de la pulpa (Marschner, 2002).</p>      <p><b>Relaci&oacute;n de madurez</b></p>      <p>La relaci&oacute;n de madurez indica el grado de maduraci&oacute;n de los frutos. Estos valores resultan de la relaci&oacute;n entre los grados Brix y el porcentaje de acidez de los frutos. En los frutos almacenados a 6&deg;C y 12&deg;C se observ&oacute; un comportamiento similar de los frutos tratados con soluciones de calcio y el testigo durante los primeros 15 d&iacute;as de almacenamiento (<a href="img/revistas/agc/v23n1/v23n1a15t8.JPG" target="_blank">tab. 8</a>); a partir del d&iacute;a 15 se tiene un incremento notable en la relaci&oacute;n de madurez de los frutos que no fueron tratados con calcio, lo cual no sucede con los frutos sometidos a inmersiones con cloruro de calcio, manteniendo estos &iacute;ndices de madurez similares a los que se presentaban al inicio del ensayo.</p>      <p>Los frutos almacenados a temperatura ambiente y tratados con inmersiones de cloruro de calcio mostraron un comportamiento estable sin muchos cambios durante el per&iacute;odo de almacenamiento; sin embargo, los frutos del tratamiento testigo presentaron un incremento notable de la maduraci&oacute;n en el d&iacute;a cinco, el cual se mantuvo hasta el &uacute;ltimo muestreo. Este efecto pudo deberse a las lesiones y al deterioro causados por la presencia de enfermedad en estos frutos.</p>      <p><b>Conclusiones</b></p>      <p>Las inmersiones con cloruro de calcio (15%) prolongan la vida de poscosecha de la feijoa, debido a la posible inhibici&oacute;n de la actividad de las enzimas pectol&iacute;ticas que degradan la pared celular, las cuales ablandan la fruta. Adem&aacute;s, las concentraciones internas de calcio influyen de manera directa en los procesos que llevan a la maduraci&oacute;n de los frutos, como por ejemplo, en los contenidos de &aacute;cidos y s&oacute;lidos solubles.</p>      <p>Los contenidos de calcio en la membrana no permiten que haya permeabilidad a la entrada de agentes extra&ntilde;os, ya que con las condiciones de almacenamiento en donde se presentaron s&iacute;ntomas, los frutos tratados con soluciones que ten&iacute;an mayor porcentaje de CaCl<sub>2</sub>, no s&oacute;lo presentaron mayores porcentajes de calcio en pulpa, sino que tambi&eacute;n le permitieron a la fruta resistir por m&aacute;s tiempo la colonizaci&oacute;n del pat&oacute;geno (<i>Pestalotia</i> sp.), lo cual se reflej&oacute; en los porcentajes de incidencia de la enfermedad en comparaci&oacute;n con los testigos.</p>      ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En caso de deficiencias de calcio en el cultivo, las inmersiones en poscosecha en cloruro de calcio son un m&eacute;todo efectivo para aumentar la vida &uacute;til del fruto. Los efectos de las inmersiones en CaCl<sub>2</sub> se pueden ver en corto tiempo y sus propiedades como retardante de la maduraci&oacute;n permiten aumentar el valor nutricional de los frutos.</p>      <p>Las condiciones de almacenamiento bajo refrigeraci&oacute;n redujeron los procesos que conllevan a la maduraci&oacute;n en los frutos de la feijoa.</p>      <p>Al incrementarse los contenidos de calcio en las frutas en tratamientos poscosecha con soluciones de CaCl<sub>2</sub>, se presentan incrementos en la firmeza de los frutos y se retrasan los procesos de maduraci&oacute;n.</p>      <p>El almacenamiento a bajas temperaturas disminuye la actividad metab&oacute;lica de frutos de feijoa lo cual, junto con contenidos adecuados de calcio, proporcionan efectos ben&eacute;ficos para su utilizaci&oacute;n durante la poscosecha.</p>      <p>Las concentraciones de calcio m&aacute;s altas (10% y 15%) permitieron a los frutos de feijoa conservar sus caracter&iacute;sticas por m&aacute;s tiempo.</p>      <p>Los tratamientos donde se combinan las temperaturas m&aacute;s bajas de almacenamiento (6&deg;C y 12&deg;C) y las concentraciones m&aacute;s altas de calcio (10% y 15%) fueron las que permitieron observar de mejor forma el efecto retardante de madurez en los frutos de feijoa.</p>  <hr>      <p><b>Literatura citada</b></p>      <!-- ref --><p>Arana, C. 1992. Estudio de la calidad poscosecha del mel&oacute;n reticulado (Cucumis melo Hymark, Hibrid) como respuesta a diferentes esquemas de fertilizaci&oacute;n durante el cultivo. Trabajo de grado. Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Palmira. 153 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=000070&pid=S0120-9965200500010001500001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Conway, W.; C.E. Sams y A. Kelman. 1994. Enhancing the natural resistance of plant tissue to postharvest diseases through calcium applications. HortScience 29(7), 751-753.&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=S0120-9965200500010001500002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Conway, W.; C.E. Sams y A.E. Watada. 1995. Relationship between total and cell wall bound calcium in apples following postharvest pressure infiltration of calcium chloride. Acta Horticulturae 398, 31-39.&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=S0120-9965200500010001500003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Galvis, J.A. 2001. Estudio del comportamiento fisiol&oacute;gico de la feijoa (<i>Acca sellowiana</i>) en condiciones de temperatura ambiente de Bogot&aacute;. Documento sin publicar. Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;.&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=S0120-9965200500010001500004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Galvis, J.A. 2002. An&aacute;lisis del crecimiento del fruto de mango (Mangifera indica L.) variedad Van Dyke y estudio de algunos m&eacute;todos de conservaci&oacute;n durante la poscosecha. Tesis de Doctorado. Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;. 253 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=000074&pid=S0120-9965200500010001500005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Galvis, J.A. 2003. Manejo de la cosecha y poscosecha de la feijoa. pp. 111-124. En: Fischer, G.; D. Miranda; G. Cay&oacute;n y M. Mazorra (eds.). Cultivo, poscosecha y exportaci&oacute;n de la feijoa (<i>Acca sellowiana</i> Berg). Universidad Nacional de Colombia - Asohofrucol, Bogot&aacute;. 152 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=000075&pid=S0120-9965200500010001500006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Gelves, C.J. 1998. Manejo post-cosecha y comercializaci&oacute;n de la guayaba. Programa post-cosecha, Convenio SENA-Reino Unido, Bogot&aacute;.&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=S0120-9965200500010001500007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Landwehr, T. y F. Torres. 1995. Manejo poscosecha de frutas. Instituto Universitario Juan de Castellanos, Tunja. 234 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=000077&pid=S0120-9965200500010001500008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Mitcham, E.J. y R.E. McDonald. 1992. Cell wall modification during ripening of "Keith" and "Tommy Atkins" mango fruits. Journal of Plant Physiology 36(1), 917-924.&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=S0120-9965200500010001500009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Marschner, H. 2002. Mineral nutrition of higher plants. Academic Press, London. 889 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=S0120-9965200500010001500010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Murillo, F.J. y A.B. Chitarra. 1999. Efeito do aplicaç&aacute;o do cloreto de calcio nos frutos da manga 'Tommy Atkins' tratados hidrotermicamente. Pesquisa Agropecuaria Brasileira 34(5), 761-769.&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=S0120-9965200500010001500011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Poovaiah, B.W. 1986. Role of calcium in prolonging storage life of fruits and vegetables. Food Technology, May, pp. 86-89.&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=S0120-9965200500010001500012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Ru&iacute;z, M L. 2000. Respuesta durante el almacenamiento del mel&oacute;n (Cucumis melo L.) hibrido excelsior a tratamientos con cloruro de calcio en precosecha y poscosecha. Trabajo de grado. Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;. pp. 17-25.&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=S0120-9965200500010001500013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Steel, R. y J. Torrie. 1998. Bioestad&iacute;stica. Principios y procedimientos. Mc-Graw Hill, M&eacute;xico.&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=S0120-9965200500010001500014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Vanegas, A.D. y C.F. Villamil. 2001 Comportamiento del lulo (Solanum quitoense Lam.) en almacenamiento refrigerado (10&deg;C) utilizando retardante de madurez cloruro de calcio. Trabajo de grado. Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;. 51 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=000084&pid=S0120-9965200500010001500015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Wills, R.; B. McGlasson y D. Graham. 1998. Postharvest: An introduction to the physiology and handling of fruit, vegetables and ornamentals. CABI Publishing. Wallingford, UK. 262 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=000085&pid=S0120-9965200500010001500016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Xu-M.H.; H. Cong Wang y W. Qun Yuan. 2005. A study of rapid senescence of detached litchi: roles of water loss and calcium. Postharvest Biology and Technology 36(2), 177-189.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0120-9965200500010001500017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Zurita, J. 2003. Mercado nacional e internacional de la feijoa. pp. 143-146. En: Fischer, G.; D. Miranda; G. Cay&oacute;n y M. Mazorra (eds.). Cultivo, poscosecha y exportaci&oacute;n de la feijoa (<i>Acca sellowiana</i> Berg). Universidad Nacional de Colombia – Asohofrucol, Bogot&aacute;. 152 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=000087&pid=S0120-9965200500010001500018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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