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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Almacenamiento refrigerado de frutos de mora de Castilla (Rubus glaucus Benth.) en empaques con atmósfera modificada]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[With the purpose of increasing the shelflife of Andean blackberry at postharvest, fruits at the maturity grades 3 and 5 (after Icontec) were placed in active modified atmosphere conditions with gas concentrations of 25% CO2, 5% O2, 70% N2 and 20% CO2, 10% O2, 70% N2 using packages of polyethylene of low density (LDPE) and polypropylene (PP), caliber 2 (0,0350 mm). The storage temperature was 4 ºC with relative humidity ranged between 90% and 95%, and the time of storage was 16 d. Packaging in modified atmospheres decreased respiration rates and weight losses compared to fruits stored without modified atmospheres packaging. The pH, total soluble solids, and relation of maturity increased progressively in fruits during storage time, whereas titratable acidity decreased. Fruits at maturity grade 5 supported the quality characteristics up to 6 d of storage when they were wrapped in LDPE packages and subjected to active modified atmospheres with gas concentrations of 20% CO2, 10% O2, and 70% N2; the same beneficial behavior was observed on the fruits of maturity stage 3 in PP and active modified atmospheres with gas concentrations of 25% CO2, 5% O2, and 70% N2. The results indicate that packaging in active modified atmosphere conditions diminish ripening processes in blackberry fruit.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p align="right"><b>FISIOLOG&Iacute;A Y TECNOLOG&Iacute;A POSCOSECHA </b></p>      <p><b>    <center><font face="verdana" size="4">Almacenamiento refrigerado de frutos de mora de Castilla (Rubus   glaucus Benth.) en empaques con atm&oacute;sfera modificada<a href="#*">*</a></font></center></b></p>      <p>&nbsp; </p>       <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Refrigerated storage of mora de Castilla (Rubus glaucus Benth.) fruits in   modified atmosphere packaging</font></center></b></p>       <p>&nbsp; </p>     <p><b>&Aacute;ngel Dayron Sora<sup>1</sup>, Gerhard Fischer<sup>2</sup> y Rafael Fl&oacute;rez<sup>3</sup></b></p>     <p><sup><b>1</b></sup>Ingeniero agr&oacute;nomo, Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;.      ]]></body>
<body><![CDATA[<br>e-mail: <a href="mailtoadsorare74@yahoo.com">adsorare74@yahoo.com</a></p>       <p><sup><b>2</b></sup> Profesor asociado, Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;.       <br> e-mail: <a href="mailtogerfischer@gmail.com">gerfischer@gmail.com</a></p>     <p><sup><b>3</b></sup>Docente, Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), Centro Multisectorial de Mosquera (Colombia).      <br>e-mail: <a href="mailtoraflorez@sena.edu.co">raflorez@sena.edu.co</a></p>     <p>&nbsp;</p> <hr size="1">     <p><b>Resumen:</b></p>     <p> Con el objeto de aumentar la vida &uacute;til de la   mora de Castilla en poscosecha, se colocaron frutos en   el grado de madurez (GM) 3 y 5, seg&uacute;n Icontec (Instituto   Colombiano de Normas T&eacute;cnicas y Certificaci&oacute;n), en   atm&oacute;sferas modificadas activas con concentraciones de   gases de 25% CO<sub>2</sub>, 5% O<sub>2</sub>, 70% N<sub>2</sub> y 20% CO<sub>2</sub>, 10%   O<sub>2</sub>, 70% N<sub>2</sub>, empleando empaques de polietileno de   baja densidad (PEBD) y polipropileno (PP), calibre 2 (0,035   mm). La temperatura de almacenamiento fue 4 &ordm;C, la   humedad relativa vari&oacute; entre 90% y 95% y el tiempo de   almacenamiento fue 16 d. Los empaques con atm&oacute;sferas   modificadas activas disminuyeron las tasas respiratorias   y las p&eacute;rdidas de peso de los frutos, comparados con   los almacenados sin atm&oacute;sfera modificada y sin pel&iacute;cula   pl&aacute;stica. El pH, los s&oacute;lidos solubles totales y la relaci&oacute;n   de madurez aumentaron progresivamente en los frutos   con los d&iacute;as de almacenamiento, mientras que la acidez   titulable disminuy&oacute;. Los frutos en el GM 5 mantuvieron   las caracter&iacute;sticas organol&eacute;pticas (sabor) hasta los 6 d de   almacenamiento, cuando se almacenaron en empaque   de PEBD y una atm&oacute;sfera modificada activa con concentraci&oacute;n   de gases de 20% CO<sub>2</sub>, 10% O<sub>2</sub> y 70% N<sub>2</sub>; el   mismo comportamiento ben&eacute;fico se observ&oacute; con los frutos   que se almacenaron en el GM 3, pel&iacute;cula de PP y una   atm&oacute;sfera modificada activa de 25% de CO<sub>2</sub>, 5% de O<sub>2</sub>   y 70% de N<sub>2</sub>. Los resultados indican que los empaques   con atm&oacute;sferas modificadas activas disminuyen los procesos   de la maduraci&oacute;n del fruto de la mora.</p>     <p>   <b>Palabras claves adicionales:</b> grado de madurez,   respiraci&oacute;n, p&eacute;rdida de peso, polietileno, polipropileno</p>       <p>&nbsp;</p> <hr size="1">     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   <b>Abstract: </b></p>     <p>With the purpose of increasing the shelflife   of Andean blackberry at postharvest, fruits at the   maturity grades 3 and 5 (after Icontec) were placed in   active modified atmosphere conditions with gas concentrations   of 25% CO<sub>2</sub>, 5% O<sub>2</sub>, 70% N<sub>2</sub> and 20%   CO<sub>2</sub>, 10% O<sub>2</sub>, 70% N<sub>2</sub> using packages of polyethylene   of low density (LDPE) and polypropylene (PP), caliber 2   (0,0350 mm). The storage temperature was 4 &ordm;C with   relative humidity ranged between 90% and 95%, and   the time of storage was 16 d. Packaging in modified   atmospheres decreased respiration rates and weight   losses compared to fruits stored without modified atmospheres   packaging. The pH, total soluble solids,   and relation of maturity increased progressively in   fruits during storage time, whereas titratable acidity   decreased. Fruits at maturity grade 5 supported the   quality characteristics up to 6 d of storage when they   were wrapped in LDPE packages and subjected to active   modified atmospheres with gas concentrations of   20% CO<sub>2</sub>, 10% O<sub>2</sub>, and 70% N2; the same beneficial   behavior was observed on the fruits of maturity stage   3 in PP and active modified atmospheres with gas concentrations   of 25% CO<sub>2</sub>, 5% O<sub>2</sub>, and 70% N<sub>2</sub>. The   results indicate that packaging in active modified atmosphere   conditions diminish ripening processes in   blackberry fruit.</p>     <p>   <b>Additional key words:</b> maturity grade, respiration,   weight loss, polyethylene, polypropylene</p>       <p>&nbsp;</p> <hr size="1">     <p><b><font face="verdana" size="3">Introducci&oacute;n</font></b></p>     <p>   DEL G&Eacute;NERO RUBUS, EN COLOMBIA se cultiva comercialmente   la especie Rubus glaucus o mora de Castilla. Dentro   de las moras cultivadas existen variedades e h&iacute;bridos   con y sin espinas; no obstante, el uso de h&iacute;bridos es muy   limitado ya que todav&iacute;a no han llenado las expectativas   productivas y econ&oacute;micas de los cultivadores. As&iacute; mismo,   dentro de esta clasificaci&oacute;n se diferencian comercialmente   variedades e h&iacute;bridos dulces &ndash;con un contenido   de s&oacute;lidos solubles superior o igual a 12 &ordm;Brix&ndash; y   no dulces &ndash;con un contenido de s&oacute;lidos solubles inferior   a 12 &ordm;Brix (CCI, 1999).</p>     <p>   Para los cultivos comerciales de mora de Castilla,   se obtienen los mejores resultados en altitudes entre   1.800 y 2.600 msnm, que se clasifican como zonas de   clima fr&iacute;o moderado, con temperaturas promedios entre   12 y 18 &ordm;C. La mora se adapta a una amplia gama   de suelos, siempre y cuando est&eacute;n provistos de buen   drenaje; sin embargo, la disponibilidad de agua debe   ser suficiente, al igual que el contenido de materia org&aacute;nica   y arcilla. El cultivo se desarrolla mejor en terrenos   ligeramente &aacute;cidos, con un pH entre 5,2 y 6,7,   consider&aacute;ndose el m&aacute;s apropiado aqu&eacute;l cercano a 5,7   (CCI, 2001 y 1999).</p>     <p>   En Colombia, la mora se cultiva principalmente   en la zona Andina y las estribaciones de la cordillera   Occidental: departamentos de Nari&ntilde;o, Cauca, Huila,   Tolima, Valle del Cauca, Caldas, Quind&iacute;o, Risaralda,   Antioquia, Cundinamarca, Santanderes y algunos sectores   del Meta (Franco et al., 1996). La mora, al igual   que otros frutales de clima fr&iacute;o moderado, es un cultivo   importante para lo agricultores de zonas fr&iacute;as por su   capacidad de producir ingresos, ser fuente de empleo   rural y constituirse en una alternativa agr&iacute;cola rentable   frente a otros cultivos. Sin embargo, es notable la necesidad   de desarrollar productos y procesos tecnol&oacute;gicos,   tanto en la producci&oacute;n como, de manera muy especial,   en el manejo poscosecha (Garc&iacute;a, 2001).</p>     <p>   La cosecha es una de las partes m&aacute;s delicadas del   cultivo, por la maduraci&oacute;n no uniforme de las frutas y   la presencia de espinas en la planta, lo que exige gran   cuidado del cosechador. La mora es un fruto no climat&eacute;rico   (Franco et al., 1996).</p>     <p>   La vida &uacute;til de la mora es muy corta, de s&oacute;lo 3 a 5   d, raz&oacute;n por la cual la cosecha y el manejo poscosecha   deben ser muy cuidadosos y eficientes. Las p&eacute;rdidas son   muy altas, alrededor de 60% y 70%, cuando el manejo   no se hace adecuadamente. La fruta se debe almacenar,   seg&uacute;n recomendaci&oacute;n de la Federaci&oacute;n Nacional   de Cafeteros, entre 0 y 1 &ordm;C, con humedad relativa (HR)   de 90% a 95% y por un periodo de 4 d, para evitar la   deshidrataci&oacute;n de los frutos y ofrecer un producto de   calidad (Galvis, 1995).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   La vida en poscosecha se puede extender con el uso   de atm&oacute;sferas modificadas, y los frutos son capaces de   resistir concentraciones de CO<sub>2</sub> tan altas como 10% a   30% (Snowdon, 1990). Las bajas concentraciones de   O<sub>2</sub> generalmente reducen las tasas de respiraci&oacute;n y de   producci&oacute;n de etileno; tambi&eacute;n, las altas concentraciones   de CO<sub>2</sub> disminuyen el proceso de maduraci&oacute;n,   probablemente porque el CO<sub>2</sub> act&uacute;a como un inhibidor   competitivo del etileno (Yahia, 1997).</p>     <p>   Kader (2002) resalta el uso de las atm&oacute;sferas modificadas   como un complemento al manejo de las temperaturas   bajas, retardando la senescencia (maduraci&oacute;n)   del producto con sus cambios bioqu&iacute;micos y fisiol&oacute;gicos   asociados y afectando, no s&oacute;lo la respiraci&oacute;n y la producci&oacute;n   de etileno, sino tambi&eacute;n su ablandamiento y   sus cambios composicionales. Adem&aacute;s, estas atm&oacute;sferas   disminuyen la incidencia de pat&oacute;genos como, por ejemplo,   la Botrytis (Kays, 2004).</p>     <p>   La atm&oacute;sfera de conservaci&oacute;n est&aacute; dada por la interacci&oacute;n   entre la tasa respiratoria del fruto y las propiedades   de la pel&iacute;cula empleada, seg&uacute;n la permeabilidad   y selectividad de cada compuesto gaseoso (Parry, 1993).   Su fundamento f&iacute;sico es la permeabilidad y selectividad   del pol&iacute;mero con respecto a los gases. Entre los materiales   empleados en la actualidad para crear una modificaci&oacute;n   en la atm&oacute;sfera de conservaci&oacute;n est&aacute;n las pel&iacute;culas   polim&eacute;ricas permeables (Kader, 2002) y, dentro de este   grupo, las m&aacute;s empleadas son las de polietileno de baja   densidad (PEBD), por su f&aacute;cil producci&oacute;n y bajo costo.   Le siguen las pel&iacute;culas de polietileno de alta densidad   (PEAD), polipropileno (PP), cloruro de polivinilo (PVC) y   poliestireno (PS) (Carre&ntilde;o y Clavijo, 1995). Las pel&iacute;culas   empleadas para el almacenamiento de frutos tropicales   bajo atm&oacute;sfera modificada se caracterizan por tener   una permeabilidad relativamente alta a los gases y al   vapor de agua (Yahia y Rivera, 1992).</p>     <p>   En lo referente a las temperaturas bajas, &eacute;stas sirven   para minimizar la actividad metab&oacute;lica del fruto e inhiben   las podredumbres fungosas, causa primaria de la   p&eacute;rdida de frutos blandos (Snowdon, 1990).</p>     <p>El objetivo de este estudio fue evaluar la utilidad de   dos pel&iacute;culas de pl&aacute;stico en la conservaci&oacute;n de la calidad   de frutos de mora de Castilla, cosechados en dos   estados de madurez, inyectando a los empaques dos   tipos de atm&oacute;sfera y almacen&aacute;ndolos bajo condiciones de refrigeraci&oacute;n.</p>     <p> <b><font face="verdana" size="3">Materiales y m&eacute;todos</font></b></p>     <p> <b>Material vegetal</b></p>     <p>   Los frutos fueron recolectados de un cultivo comercial   de mora que contaba con plantas de dos a&ntilde;os y medio   de transplantadas al campo, ubicado en Colombia,   departamento de Cundinamarca, municipio de Silvania,   vereda La Primavera, finca La Esperanza (4&deg;28&rsquo;   norte y 74&deg;17&rsquo; oeste, 1.600 msnm, 19,5 &ordm;C promedio   anual, 1.500 mm precipitaci&oacute;n promedio anual, 80% HR promedio).</p>     <p> <b>An&aacute;lisis fisicoqu&iacute;micos y organol&eacute;pticos</b></p>     <p>   Se realizaron en el laboratorio de control de calidad del   Instituto de Ciencia y Tecnolog&iacute;a de Alimentos (ICTA) y   los fisiol&oacute;gicos en el laboratorio de Cromatograf&iacute;a gaseosa   y l&iacute;quida de alta resoluci&oacute;n del Departamento de   Qu&iacute;mica de la Universidad Nacional de Colombia, en   Bogot&aacute;. Los an&aacute;lisis fisicoqu&iacute;micos y fisiol&oacute;gicos se efectuaron   cada 48 h, desde el inicio del almacenamiento   hasta el final, y los an&aacute;lisis organol&eacute;pticos a los 6 d de almacenados los productos.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p> <b>Caracterizaci&oacute;n fisicoqu&iacute;mica</b></p>     <p>   Se utiliz&oacute;: para la p&eacute;rdida de peso (%PP), una balanza   de precisi&oacute;n (Sartorius LP 420P); para el pH, un potenci&oacute;metro   (Metrohm SA CH-9101 Herisau); para la acidez   total titulable (ATT), la titulaci&oacute;n con Na(OH) 0,1 N;   para los s&oacute;lidos solubles totales (SST), un refract&oacute;metro   (Euromex Holland 0~32) y para el c&aacute;lculo de la relaci&oacute;n de madurez, la f&oacute;rmula SST/ATT.</p>     <p> <b>Intensidad respiratoria</b></p>     <p>   Para la medici&oacute;n de la intensidad respiratoria (IR) se emple&oacute;   el m&eacute;todo de atm&oacute;sfera confinada (Kader, 2002),   usando un cromat&oacute;grafo Hewlett Packard 5890 con las   siguientes caracter&iacute;sticas: columna capilar Supel-Q PLOT   (PQ1324-03) de 30 m x 0,53 mm, fase estacionaria Carbosieve   S-II, temperatura del inyector 230 &ordm;C, temperatura   de la columna 35 &ordm;C, temperatura del detector 250 &ordm;C y como gas de arrastre, helio a presi&oacute;n de 1 psi.</p>     <p>   El m&eacute;todo consisti&oacute; en dejar 100 a 120 g de frutos de   mora durante 60 min dentro de una c&aacute;mara de respiraci&oacute;n   cerrada; se conect&oacute; en uno de los extremos una   bomba de flujo constante con el fin de inyectar aire y en   el otro extremo se coloc&oacute; una soluci&oacute;n de KOH. Posteriormente,   se hizo un barrido por 5 min. Una vez efectuado   el barrido de captura del CO<sub>2</sub>, se cerr&oacute; la c&aacute;mara   de respiraci&oacute;n herm&eacute;ticamente y se dej&oacute; por espacio de   60 min; todo el proceso se realiz&oacute; dentro de la c&aacute;mara   de refrigeraci&oacute;n. Luego se trasladaron las c&aacute;maras   de respiraci&oacute;n refrigeradas (4-5 &ordm;C) al cromat&oacute;grafo de   gases y, por medio de una jeringa, se extrajo 1 cm<sup>3</sup> del   aire contenido en la c&aacute;mara y se inyect&oacute; en el cromat&oacute;grafo   de gases. El cromatograma indic&oacute; la cantidad   de CO<sub>2</sub> presente en la muestra inyectada. Con base en   lo anterior, se calcul&oacute; el CO<sub>2</sub> producido por los frutos   y se expres&oacute; el resultado como los miligramos de CO<sub>2</sub>   producidos por un kilogramo de fruta en una hora (mg&middot;   kg-1&middot; h<sup>-1</sup> de CO<sub>2</sub>) mediante la aplicaci&oacute;n de la ecuaci&oacute;n   de la ley de los Gases Ideales:</p>     <p>       <center>P&middot; V = n&middot; R&middot; T</center></p>     <p>   donde P, presi&oacute;n, expresada en atm&oacute;sferas (atm); V,   volumen, expresado en litros (L); n, n&uacute;mero de moles;   R, constante universal de los gases y T, temperatura, expresada   en grados Kelvin (&ordm;K).</p>     <p>   <b>Grado de madurez</b></p>     <p>   Se definieron los grados de madurez (GM) 3, con frutos de   color rojo, y 5, de color rojo intenso con algunas drupas   de color morado, basados en la norma t&eacute;cnica colombiana   para frutos mora de Castilla del Icontec, NTC 1406   (Instituto de Normas T&eacute;cnicas y Certificaci&oacute;n, 1997).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   <b>Pol&iacute;meros y atm&oacute;sferas modificadas</b></p>     <p>   Las atm&oacute;sferas modificadas activas fueron preparadas y   certificadas por una compa&ntilde;&iacute;a especializada en preparaci&oacute;n   de gases. Los empaques con atm&oacute;sfera modificada   conten&iacute;an las siguientes concentraciones de gases:   a) 25% de CO<sub>2</sub>, 5% de O<sub>2</sub> y 70% N<sub>2</sub> (AM 25-5-70) y b)   20% de CO<sub>2</sub>, 10% de O<sub>2</sub> y 70% N<sub>2</sub> (AM 20-10-70). Los   pol&iacute;meros empleados y sus caracter&iacute;sticas de permeabilidad   a los gases se describen en la <a href="#t1">tabla 1</a>.</p>       <p>    <center><a name="t1"><img src="img/revistas/agc/v24n2/v24n2a14t1.gif"></a></center></p>     <p>   Para el proceso de empaque en las bolsas de PP calibre   2 y PEBD calibre 2 se utiliz&oacute; una c&aacute;mara de empaque   de alimentos, donde se aplic&oacute; un vac&iacute;o de 90% y   se inyectaron las atm&oacute;sferas modificadas activas a los   diferentes tratamientos.</p>     <p><b>Almacenamiento</b></p>     <p>   El almacenamiento de los frutos se llev&oacute; a cabo en una   c&aacute;mara de refrigeraci&oacute;n, previamente lavada y desinfectada   con hipoclorito de sodio al 1%. La temperatura   que se fij&oacute; a la c&aacute;mara fue 4 &ordm;C y la HR vari&oacute; entre 90%   y 95%. Dentro de la c&aacute;mara se instalaron los tratamientos   con sus respectivas repeticiones. Los tratamientos   testigos fueron colocados en bandejas de icopor con capacidad para 250 g de fruta.</p>     <p> <b>An&aacute;lisis sensorial</b></p>     <p>   El m&eacute;todo aplicado fue el an&aacute;lisis cuantitativo descriptivo,   ayudado de un test de preferencia con una escala   hed&oacute;nica, en la que el valor de: 0 equivale a sabor a   fermento; 1, a sabor muy &aacute;cido y con poco sabor caracter&iacute;stico;   2, a sabor &aacute;cido, y 3, a predominio del sabor &aacute;cido caracter&iacute;stico (Carpenter et al., 2002; Chapman et al., 2001). Para la sesi&oacute;n de an&aacute;lisis sensorial se tomaron de cada tratamiento 3 frutos representativos de una muestra de 250 g de fruta. Luego, las muestras se nombraron con n&uacute;meros aleatorios y se colocaron en platos de pl&aacute;stico desechable para ser entregados a los panelistas para su evaluaci&oacute;n, junto con una gu&iacute;a y un formato de evaluaci&oacute;n. Todos los an&aacute;lisis sensoriales los realizaron 16 panelistas entrenados.</p>     <p> <b>Tratamientos</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   Con los frutos recolectados en dos estados de madurez se   establecieron 10 tratamientos, incluidos 2 testigos absolutos &ndash;sin empaque, ni atm&oacute;sfera modificada activa&ndash;; cada tratamiento se someti&oacute; a 3 repeticiones. Como unidad experimental se tomaron 250 g de fruta fresca. La distribuci&oacute;n de los tratamientos se presenta en la <a href="#t2">tabla 2</a>.</p>       <p>    <center><a name="t2"><img src="img/revistas/agc/v24n2/v24n2a14t2.gif"></a></center></p>     <p>   <b>Dise&ntilde;o experimental</b></p>     <p>   Se emplearon dos dise&ntilde;os experimentales. El primero   se realiz&oacute; con la metodolog&iacute;a de bloques completamente al azar, en el que se evaluaron los 10 tratamientos,   incluyendo los testigos absolutos. El segundo dise&ntilde;o se   ejecut&oacute; con la metodolog&iacute;a de bloques completamente   al azar con arreglo factorial 2 x 2 x 2, en el que se analizaron   8 tratamientos sin los testigos absolutos. Los factores   que se evaluaron fueron dos grados de madurez,   dos atm&oacute;sferas modificadas activas y dos pol&iacute;metros de   empaque. Todos los datos se procesaron con ayuda del   paquete estad&iacute;stico SAS versi&oacute;n 9.</p>     <p>   <b><font face="verdana" size="3">Resultados y discusi&oacute;n</font></b></p>     <p>   <b>Intensidad respiratoria</b></p>     <p>   La respiraci&oacute;n es el proceso central en c&eacute;lulas vivas   que media la liberaci&oacute;n de energ&iacute;a, a trav&eacute;s del desdoblamiento   de compuestos carb&oacute;nicos y la formaci&oacute;n   de esqueletos carb&oacute;nicos necesarios para las reacciones   de mantenimiento y sint&eacute;ticas despu&eacute;s de la cosecha   (Kays, 2004).</p>     <p>   Los frutos de mora presentaron un descenso de la   tasa respiratoria en todos los tratamientos, m&aacute;s acentuado   hasta el d&iacute;a 6 del almacenamiento (<a href="#f1">figura 1</a>). Estos   resultados coinciden con lo reportado por Yahia   (1997), que se&ntilde;ala que bajas concentraciones de ox&iacute;geno   reducen generalmente las tasas de respiraci&oacute;n.   Dado que el O<sub>2</sub> es una de las mol&eacute;culas m&aacute;s importantes   requeridas para el proceso de respiraci&oacute;n, sus   bajas concentraciones en los empaques con atm&oacute;sfera   modificada indican la reducci&oacute;n de la respiraci&oacute;n en   estos frutos (Kays, 2004).</p>         <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="f1"><img src="img/revistas/agc/v24n2/v24n2a14f1.gif"></a></center></p>     <p>&nbsp;</p>     <p>Las tasas respiratorias para el d&iacute;a 2 variaron entre   165,5 mg&middot; kg<sup>-1</sup>&middot; h<sup>-1</sup> de CO<sub>2</sub> (GM 3, sin empaque y sin   atm&oacute;sfera modificada activa) y 125,2 mg&middot; kg-1&middot; h-1 de   CO<sub>2</sub> (GM 3, PEBD, AM 25-5-70) y para el d&iacute;a 16, entre   46,1 mg&middot; kg<sup>-1</sup>&middot; h<sup>-1</sup> de CO<sub>2</sub> (GM 3, sin empaque y sin atm&oacute;sfera   modificada activa) y 3,2 mg&middot; kg<sup>-1</sup>&middot; h<sup>-1</sup> de CO2   (GM 5, PEBD, AM 20-10-70) (figura 1). Sudzuki (1983)   encontr&oacute; tasas respiratorias similares en otra baya, la frambuesa.</p>     <p>   Los tratamientos que mostraron las mayores tasas   respiratorias durante los 16 d de almacenamiento (dda)   fueron los testigos almacenados sin pel&iacute;cula pl&aacute;stica ni   atm&oacute;sfera modificada activa. Los dem&aacute;s tratamientos,   en los que se emplearon pel&iacute;culas polim&eacute;ricas acompa&ntilde;adas   de atm&oacute;sferas modificadas activas, mostraron   intensidades respiratorias inferiores a los testigos, lo que   valida el efecto positivo de la aplicaci&oacute;n de atm&oacute;sferas   modificadas activas en la disminuci&oacute;n de la intensidad,   comparada con los sistemas convencionales de refrigeraci&oacute;n   (Gallego, 2001; G&oacute;mez et al., 1997).</p>     <p>El comportamiento de las tasas de   respiraci&oacute;n de los diferentes tratamientos   confirma el car&aacute;cter no climat&eacute;rico   de los frutos de la mora de Castilla (Parra   y Hern&aacute;ndez, 1997; Galvis, 1995; Sudzuki, 1983).</p>     <p>   Existieron diferencias significativas   (P &lt; 0,05) en el tiempo y el grado de   madurez (<a href="#t3">tabla 3</a>). Los frutos almacenados   en GM 3 presentaron valores promedios   de intensidad respiratoria m&aacute;s   altos (53,7 mg&middot; kg<sup>-1</sup>&middot; h<sup>-1</sup> de CO<sub>2</sub>), comparados   con los valores de intensidad   respiratoria registrados por los frutos   almacenados en el GM 5, que fueron   40,2 mg&middot; kg<sup>-1</sup>&middot; h<sup>-1</sup> de CO2.</p>         <p>    <center><a name="t3"><img src="img/revistas/agc/v24n2/v24n2a14t3.gif"></a></center></p>     <p>   <b>P&eacute;rdida de peso</b></p>     <p>   Todos los tratamientos presentaron   una disminuci&oacute;n progresiva del porcentaje   de p&eacute;rdida de peso a lo largo   de los d&iacute;as del almacenamiento, como   consecuencia de la p&eacute;rdida de agua   por transpiraci&oacute;n y respiraci&oacute;n (Wills et   al., 1998). Probablemente, las pel&iacute;culas   de pl&aacute;stico empleadas en este estudio   actuaron como barrera, disminuyendo la p&eacute;rdida de agua (Kader, 2002), con respecto a los   frutos sin empaque.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   El tratamiento que menos evidenci&oacute; la p&eacute;rdida fue   el almacenamiento en el GM 3, con pel&iacute;cula de PEBD y   AM 25-5-70, con un valor de 0,21% de p&eacute;rdida de peso   para el d&iacute;a 2 y 1,39% luego de 16 dda (<a href="#f2">figura 2</a>).</p>           <p>    <center><a name="f2"><img src="img/revistas/agc/v24n2/v24n2a14f2.gif"></a></center></p>     <p>   Todos los tratamientos mostraron un porcentaje de   p&eacute;rdida de peso menor que los testigos, fluctuando los   valores, para el d&iacute;a 16, entre 3,67% (GM 5, PP, AM 25-5-   70) y 1,39% (GM 3, PEBD, AM 25-5-70), en comparaci&oacute;n   con lo registrado en los testigos para el mismo d&iacute;a 16   con frutos en GM 5, sin empaque ni atm&oacute;sfera modificada   activa, y GM 3, sin empaque ni atm&oacute;sfera modificada   activa, con porcentajes de p&eacute;rdida de peso de 28,8% y   22,9%, respectivamente.</p>     <p>   En los tratamientos en los que se emplearon pel&iacute;culas   pl&aacute;sticas con atm&oacute;sferas modificadas activas, los porcentajes   de p&eacute;rdida de peso fueron menores (figura 2).</p>     <p>Esta situaci&oacute;n valida el efecto positivo de este tipo de   empaque en la disminuci&oacute;n del porcentaje de p&eacute;rdida   de peso de los frutos (Camargo et al., 2004; Bittencourt   et al., 2003; Botero, 2002; Gallego, 2001; G&oacute;mez et al.,   1997; Carre&ntilde;o y Clavijo, 1995). Un comportamiento   similar fue reportado por Antoniolli et al. (2003) en frutos   de Diospyros kaki; por Camargo et al. (2002) en Ficus   carica; por Castillo (2001) en Rubus glaucus y por Garc&iacute;a et al. (1998) en Fragaria x ananassa; cuando se almacenaron los frutos en diferentes pol&iacute;meros, pero sin atm&oacute;sferas modificadas activas.</p>     <p>   Se presentaron diferencias significativas (P &lt; 0,05)   en el tiempo de almacenamiento, grado de madurez y   tipo de pol&iacute;mero. Tambi&eacute;n, diferencias altamente significativas   (P &lt; 0,01) en atm&oacute;sferas modificadas y en   la interacci&oacute;n atm&oacute;sfera modificada por tipo de pol&iacute;mero   (tabla 3).</p>     <p>Los frutos que se almacenaron en   GM 5 presentaron mayores porcentajes   de p&eacute;rdida de peso promedio   (1,64%), comparados con los frutos   que se almacenaron en GM 3, para los   que el porcentaje de p&eacute;rdida promedio registrado fue 1,22% (figura 2).</p>     <p>   Los frutos almacenados en empaques   de PP mostraron los mayores porcentajes   de p&eacute;rdida de peso (1,57%),   contrastado con los frutos que se almacenaron   con PEBD, que registraron   una p&eacute;rdida de peso promedio de   1,30% (figura 2).</p>     <p>   Los frutos que se sometieron a AM   20-10-70, presentaron valores de p&eacute;rdida   de peso promedio m&aacute;s elevados   (1,54%), respecto a los registrados en   AM 25-5-70, con un valor de 1,32%   (figura 2).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>pH</b></p>     <p>   Todos los tratamientos presentaron un aumento progresivo   de los valores de pH con el tiempo de almacenamiento   (<a href="#f3">figura 3</a>), lo que coincide con resultados   de Botero (2002), Castillo (2001), Gallego (2001),   Carmona et al. (1996), Giraldo et al. (1996), Carre&ntilde;o   y Clavijo (1995), Galvis (1995) y Acero y Aparicio   (1989). Este aumento del pH, que coincide con una   reducci&oacute;n de la acidez (figura 4), lo reporta Kader   (1986) para varios productos vegetales almacenados   en una atm&oacute;sfera enriquecida con CO<sub>2</sub>; sin embargo,   este autor se&ntilde;ala que no se sabe cu&aacute;l es la raz&oacute;n de   estos cambios: si el incremento del pH es una consecuencia   del efecto del CO<sub>2</sub> sobre el metabolismo   normal o si se trata de una reacci&oacute;n directa del tejido   del vegetal para contrarrestar el efecto acidificante   del CO<sub>2</sub>.</p>           <p>    <center><a name="f3"><img src="img/revistas/agc/v24n2/v24n2a14f3.gif"></a></center></p>     <p>   <b>Acidez total titulable</b></p>     <p>   La acidez total titulable (ATT) mostr&oacute; un comportamiento   de disminuci&oacute;n progresiva de los valores al   aumentar los d&iacute;as de almacenamiento, inverso al del   pH (figura 3), lo que coincide con observaciones de   Camargo et al. (2002, 2003 y 2004), Botero (2002),   Castillo (2001), Gallego (2001), Carmona et al. (1996),   Giraldo et al. (1996) y Acero y Aparicio (1989).</p>     <p>Todos los tratamientos presentaron valores de acidez   menores que los registrados por los testigos (figura 3 y tabla   3), que para el d&iacute;a 2 de almacenamiento registraron   3,66% (GM 3, sin empaque y sin atm&oacute;sfera modificada) y   3,32% (GM 5, sin empaque y sin atm&oacute;sfera modificada)   y llegaron el d&iacute;a 16 a 3,47% (GM 3, sin empaque y sin   atm&oacute;sfera modificada) y 3,09% (GM 5, sin empaque y sin   atm&oacute;sfera modificada); lo que coincide con los resultados   de Carre&ntilde;o y Clavijo (1995). Tambi&eacute;n Galvis et al. (2005)   encontraron una disminuci&oacute;n mayor del &aacute;cido c&iacute;trico en   mango (el &aacute;cido org&aacute;nico de mayor proporci&oacute;n en esta especie)   sin empaque, comparado con el fruto almacenado   en atm&oacute;sfera modificada, lo que atribuyeron a una probable   actividad mayor de la citrato dehidrogenasa. Adem&aacute;s,   Yahia (1997) verific&oacute; que las concentraciones altas   de CO<sub>2</sub> inhiben la maduraci&oacute;n del fruto &ndash;con un menor   uso de los &aacute;cidos org&aacute;nicos&ndash;, posiblemente porque el CO<sub>2</sub> act&uacute;a como un inhibidor competitivo del etileno.</p>     <p>   La mayor disminuci&oacute;n de la ATT en las moras cosechadas   en GM 3 &ndash;que presentaron el contenido m&aacute;s alto de &aacute;cidos org&aacute;nicos, en especial, las empleadas en los dos testigos&ndash; se debe probablemente a un uso mayor de estos compuestos como sustrato de respiraci&oacute;n (Kays, 2004).</p>     <p>Se presentaron diferencias altamente significativas   (P &lt; 0,01) en el tiempo de almacenamiento, el grado   de madurez, el tipo de pol&iacute;mero, la atm&oacute;sfera modificada y en las interacciones grado   madurez por atm&oacute;sfera modificada y   tipo de pol&iacute;mero por atm&oacute;sfera modificada (<a href="#t4">tabla 4</a>).</p>       <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="t4"><img src="img/revistas/agc/v24n2/v24n2a14t4.gif"></a></center></p>     <p>   Los frutos que se almacenaron en GM   3 presentaron en promedio mayores   porcentajes de ATT (3,33%), comparados   con los que se almacenaron en GM   5, con porcentajes promedios de ATT   de 2,67% (figura 3).</p>     <p>   Los frutos almacenados en PP mostraron   las mayores porcentajes de ATT   (3,04%), contrastando con los almacenados   en PEBD, que registraron valores   promedios de 2,96% (figura 3).</p>     <p>   Los frutos que se almacenaron en   AM 25-5-70 revidenciaron un mayor   porcentaje promedio de ATT, comparados   con los almacenados en AM 20-   10-70 (figura 3).</p>     <p>En las interacciones grado de madurez por atm&oacute;sfera   modificada, los frutos en GM 3 y AM 20-10-70 tendieron a   aumentar con el tiempo sus porcentajes de ATT, similar al   comportamiento de los frutos almacenados en el mismo   grado de madurez pero con AM 25-5-70. Los resultados   fueron iguales cuando se almacenaron frutos en GM 5 y   AM 25-5-70, comparados con los frutos almacenados bajo el mismo grado de madurez pero con AM 20-10-70.</p>     <p>   <b>S&oacute;lidos solubles totales</b></p>     <p>   Los s&oacute;lidos solubles totales (SST) mostraron de aumento   progresivo con los d&iacute;as de almacenamiento (<a href="#f4">figura 4</a>),   comportamiento inverso al de la ATT (figura 3), coincidiendo   con lo observado por Camargo et al. (2002, 2003   y 2004), Castillo (2001), Carmona et al. (1996), Giraldo et al. (1996) y Galvis (1995).</p>           <p>    <center><a name="f4"><img src="img/revistas/agc/v24n2/v24n2a14f4.gif"></a></center></p>     <p>Todos los tratamientos registraron   valores menores de grados Brix que los   de los testigos (figura 4 y tabla 4), que   presentaron para el d&iacute;a 4 de almacenamiento   7,74 &ordm;Brix (GM 5, sin empaque y   sin atm&oacute;sfera modificada) y 7,55 &ordm;Brix   (GM 3, sin empaque y sin atm&oacute;sfera   modificada) y para el d&iacute;a 16, valores de   10,97 &ordm;Brix (GM 5, sin empaque y sin   atm&oacute;sfera modificada) y 9,86 &ordm;Brix (GM   3, sin empaque y sin atm&oacute;sfera modificada).   El resto de los tratamientos para   el d&iacute;a 4 variaron entre 7,22 &ordm;Brix (GM   5, PEBD, AM 25-5-70) y 6,22 &ordm;Brix (GM   3, PEBD, AM 20-10-70) y para el d&iacute;a 16,   dentro de un rango entre 8,36 &ordm;Brix   (GM 5, PEBD, AM 20-10-70) y 7,12 &ordm;Brix (GM 3, PEBD, AM 25-5-70).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   Se presentaron diferencias altamente   significativas (P &lt; 0,01) en el tiempo de almacenamiento y la interacci&oacute;n grado de madurez por tipo de pol&iacute;mero (tabla 3).</p>     <p>   En la interacci&oacute;n grado de madurez por tipo de pol&iacute;mero   se observ&oacute; que los frutos almacenados en GM 3 y pel&iacute;cula   de PP tienden a aumentar progresivamenteen el tiempo los   valores promedios de SST (7,45 &ordm;Brix), comparados con los   frutos almacenados en el mismo grado de madurez pero   con PEBD, con un valor promedio de 6,88 &ordm;Brix. El comportamiento   es igual cuando se almacenan frutos en GM   5 y PEBD, mostrando un valor de 7,49 &ordm;Brix, mayor que el   de los frutos almacenados en el mismo grado de madurez pero en PP, con 6,88 &ordm;Brix (figura 4).</p>     <p>   Ya que los frutos blandos como las bayas no contienen   cantidades notorias de almid&oacute;n, el aumento de los s&oacute;lidos solubles totales observado con los frutos de   mora de Castilla podr&iacute;a deberse a la conversi&oacute;n de los &aacute;cidos org&aacute;nicos &ndash;considerados en la acidez otal titulable&ndash; en az&uacute;cares (Wills et al., 1998). Este proceso fue menor en los frutos empacados en atm&oacute;sferas modificadas activas (<a href="#f5">figura 5</a>).</p>         <p>    <center><a name="f5"><img src="img/revistas/agc/v24n2/v24n2a14f5.gif"></a></center></p>     <p> <b>Relaci&oacute;n de madurez</b></p>     <p>   Todos los tratamientos presentaron aumento progresivo   de los valores de relaci&oacute;n de madurez (RM) con el tiempo   de almacenamiento, coincidiendo con los resultados de   Castillo (2001) y Galvis (1995). Se presentaron diferencias   altamente significativas (P &lt; 0,01) en el tiempo de   almacenamiento, grado de madurez, tipo de pol&iacute;mero,   atm&oacute;sfera modificada y en las interacciones grado de   madurez por tipo de pol&iacute;mero, grado de madurez por   atm&oacute;sfera modificada y tipo de pol&iacute;mero por atm&oacute;sfera modificada (tabla 4).</p>     <p>   Los frutos que se almacenaron en GM 5 presentaron valores   promedios de RM (2,70) mayores que los frutos que   se almacenaron en GM 3, con valores promedios de RM de   2,15. Los frutos almacenados en PEBD mostraron mayores valores de RM (2,48), comparados con los almacenados en PP, que presentaron un valor promedio de 2,38.</p>     <p>   Los frutos almacenados en AM 20-10-70 registraron   mayores valores de RM, comparados con los que se almacenaron en AM 25-5-70.</p>     <p> <b>Duraci&oacute;n de almacenamiento</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>   Comparado con lo recomendado por Gallo (1996) de almacenar   moras hasta m&aacute;ximo 3 d (0 a -0,5 &ordm;C, 90%-95%   HR), las moras en empaques con atm&oacute;sferas modificadas   duraron hasta 6 d en buenas condiciones cualitativas y   organol&eacute;pticas, mientras que los tratamientos testigos   presentaron, a partir del d&iacute;a 4, da&ntilde;os por Botrytis, decoloraci&oacute;n   y ablandamiento. Los frutos en atm&oacute;sferas modificadas   sufrieron estos da&ntilde;os con una incidencia menor,   permitiendo terminar el estudio a los 16 d en lo referente a las mediciones fisicoqu&iacute;micas y fisiol&oacute;gicas.</p>     <p> <b>An&aacute;lisis sensorial</b></p>     <p>   En el an&aacute;lisis sensorial se observ&oacute; que luego de 6 dda los   frutos, tanto en GM 5 y empacados en PEBD y AM 20-10-70 como en GM 3 y empacados en PP y AM 25-5-70, presentaron   los mejores porcentajes de aceptaci&oacute;n por parte de   los panelistas, mientras que los dos tratamientos testigos   no conservaron sus atributos sensoriales por el avanzado   estado de maduraci&oacute;n (figura 5). Un comportamiento similar   fue reportado por Camargo et al. (2004) en frutos   de carambola, por Camargo et al. (2003) en kiwi y por G&oacute;mez et al. (1997) en esp&aacute;rrago.</p>     <p>   Todos los tratamientos, incluyendo los testigos, presentaron   porcentajes de aceptaci&oacute;n menores, comparados   con los frutos evaluados frescos (sin almacenamiento   refrigerado) el mismo d&iacute;a por los panelistas y cosechados en GM 3 y 5 (figura 5).</p>     <p> <b><font face="verdana" size="3">Conclusiones</font></b></p>     <p> &bull; El almacenamiento de los frutos de mora de Castilla   bajo la t&eacute;cnica de atm&oacute;sferas modificadas activas, m&aacute;s   el uso de pel&iacute;culas pl&aacute;sticas, conserva las condiciones   f&iacute;sico-qu&iacute;micas y fisiol&oacute;gicas del producto.</p>     <p> &bull; El almacenamiento de frutos de mora de Castilla bajo   las condiciones de atm&oacute;sfera modificada activa y con   el uso de pel&iacute;culas de pol&iacute;mero aumenta la vida &uacute;til   del producto hasta 6 d despu&eacute;s de la cosecha y les   mantiene los atributos sensoriales y la calidad, comparado   con la t&eacute;cnica de refrigeraci&oacute;n convencional,   que aumenta la vida &uacute;til hasta 3 d.</p>     <p> &bull; Los frutos en GM 5 presentan mejores caracter&iacute;sticas   de calidad cuando son almacenados en empaque de   PEBD, calibre 2, con AM 20-10-70.</p>     <p> &bull; Los frutos cosechados en GM 3 presentan mejores caracter&iacute;sticas   de calidad cuando son almacenados en   empaque de PP, calibre 2, con AM 25-5-70.</p>     <p> &bull; Los resultados indican que los empaques con atm&oacute;sferas   modificadas activas disminuyen los procesos de   maduraci&oacute;n de la mora.</p>        ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p> <hr size="1">      <p><b><a name="*">*</a></b> Investigaci&oacute;n dentro del proyecto &ldquo;Desarrollo de tecnolog&iacute;as de cosecha y poscosecha en mora, mango com&uacute;n, lulo, pitahaya y uchuva&rdquo;, convenio Servicio    Nacional de Aprendizaje (Sena), Centro de Investigaciones y Desarrollo Tecnol&oacute;gico de la Industria de Alimentos (CIAL) y Facultad de Agronom&iacute;a,  Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;.</p> <hr size="1">     <p>   <b><font face="verdana" size="3">Literatura citada</font></b></p>     <!-- ref --><p>   Acero, G.J. y L.E. Aparicio. 1989. Caracterizaci&oacute;n y estudio de   maduraci&oacute;n poscosecha en atm&oacute;sfera confinada (CO2) para   la mora de Castilla (Rubus glaucus Benth.). Trabajo de grado.   Departamento de Farmacia, Facultad de Ciencias, Universidad   Nacional de Colombia, Bogot&aacute;. 120 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=000136&pid=S0120-9965200600020001400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>   Antoniolli, L.R., P. de Camargo, R. Kluge y J. Scarpare. 2003. Use   of polyethylene bags on conservation of &lsquo;Giombo&rsquo; persimmons   during cold storage. Bras. Frutic. 25(1), 77-80.</p>     <p>   Bittencourt, L., J. Vidigal de Castro, C. Limonta y C. Rossetto.   2003. The effect of modified atmosphere and refrigeration on   post-harvest of mango &lsquo;Red Espada&rsquo;. Rev. Bras. Frutic. 25(3),   410-413.</p>     <!-- ref --><p>Botero, V.O. 2002. Conservaci&oacute;n de la mora de Castilla en atm&oacute;sferas   modificadas. pp. 247-251. En: Memorias 4&ordm; Seminario nacional   de frutales de clima fr&iacute;o moderado. Medell&iacute;n, noviembre   20 a 22 de 2002. Centro de Desarrollo Tecnol&oacute;gico de Frutales (CDTF) y Corpoica, Medell&iacute;n. 392 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=000139&pid=S0120-9965200600020001400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>   Camargo, L.N., R. Jo&atilde;o, C. Valmor y R. L&oacute;pez. 2004. Storage in   passive modified atmosphere of &lsquo;Golden Star&rsquo; starfruit (Averrhoa   carambola L.). Rev. Bras. Frutic. 26(1), 13-16.</p>     <p>   Camargo, N.L., A. Corrent, L. Marini, L. Luchhetta, M. Roggia, E.   Dias, J. Zanatta, F. Rufino y C. Valmor. 2003. Modified atmosphere   and 1-methylciclopropene on postharvest conservation   of kiwis cv. &lsquo;Bruno&rsquo;. Rev. Bras. Frutic. 25(3), 390-393.</p>     <p>   Camargo, L.N., A. Couto y R. L&oacute;pez. 2002. Low density polyethylene   (LDPE), in the postharvest conservation of fig cv. &rsquo;Roxo de Valinhos&rsquo;   stored under cold storage. Bras. Frutic. 24(1), 57-62.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>   Carmona, M.J., G. Aguirre, M. Echeverri, J. Giraldo, A. Guti&eacute;rrez,   W. Tovar y S. Var&oacute;n. 1996. Caracterizaci&oacute;n fisicoqu&iacute;mica de   seis materiales de mora (Rubus glaucus Benth.) producidas en la   ciudad de Manizales. pp. 55-60. En: Memorias 1er Seminario   nacional de frutales de clima fr&iacute;o moderado. Manizales, octubre   10 y 11 de 1996. Corpoica, Manizales. 235 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=000143&pid=S0120-9965200600020001400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   Carpenter, R.P., Lyon, D.H. y T.A. Hasdell. 2002. An&aacute;lisis sensorial   en el desarrollo y control de la calidad de alimentos. Editorial   Acribia, Zaragoza (Espa&ntilde;a). 356 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=000144&pid=S0120-9965200600020001400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>   Carre&ntilde;o, W.J. y J.C. Clavijo. 1995. Conservaci&oacute;n de la fresa (Fragaria   sp.) var. &lsquo;Seascape&rsquo; bajo la t&eacute;cnica de la atm&oacute;sfera modificada.   Trabajo de grado. Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional   de Colombia, Bogot&aacute;. 93 p.</p>     <!-- ref --><p>   Castillo, P.L. 2001. Efecto de dos tipos de empaque en la conservaci&oacute;n   en fr&iacute;o de la mora de Castilla (Rubus glaucus Benth.) con y   sin presencia de c&aacute;liz. Trabajo de grado. Facultad de Agronom&iacute;a,   Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;. 87 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=000146&pid=S0120-9965200600020001400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   Corporaci&oacute;n Colombia Internacional [CCI]. 1999. Mora: un cultivo   promisorio. Ex&oacute;tica 10 (3), 13-17.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S0120-9965200600020001400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   Corporaci&oacute;n Colombia Internacional [CCI]. 2001. Mora de Castilla.   Ex&oacute;tica 1(5), 17-21.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000148&pid=S0120-9965200600020001400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   Chapman, K.W., H.T. Lawless y K.J. Boor. 2001. Quantitative   descriptive analysis and principal component analysis for sensory   characterization of ultrapasteurized milk. J. Dairy Sci.   84, 12-20.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S0120-9965200600020001400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   Franco, G., J.A. Bernal, J.L. Gallego, J.E. Rodr&iacute;guez, N. Guevara y   M. Londo&ntilde;o. 1996. Agronom&iacute;a del cultivo de la mora. pp. 1-   18. En: Memorias 1er Seminario nacional de frutales de clima   fr&iacute;o moderado. Manizales, octubre 10 y 11 de 1996. Corpoica,   Manizales. 235 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=000150&pid=S0120-9965200600020001400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   Galvis, J.A. 1995. La mora. Manejo poscosecha de mora. Servicio   Nacional de Aprendizaje (Sena) y Universidad Nacional de   Colombia, Bogot&aacute;. 45 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=000151&pid=S0120-9965200600020001400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>   Galvis, J.A., H. Arjona, G. Fischer y R. Mart&iacute;nez. 2005. Using modified   atmosphere packaging for storing &lsquo;Van Dyke&rsquo; mango (Mangifera   indica L.) fruit. Agronom&iacute;a Colombiana 23(2), 269-275.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>   Gallego, L.M. 2001. Aplicaci&oacute;n de la atm&oacute;sfera modificada en la   conservaci&oacute;n de la calidad de araz&aacute; (Eugenia stipitata McVaugh).   Trabajo de grado. Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional   de Colombia, Bogot&aacute;. 92 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=000153&pid=S0120-9965200600020001400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   Gallo, F. 1996. Manual de fisiolog&iacute;a, patolog&iacute;a post-cosecha y control   de calidad de frutos y hortalizas. Convenio Servicio Nacional   de Aprendizaje (Sena) - Reino Unido, Armenia (Colombia).   pp. V23-24.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000154&pid=S0120-9965200600020001400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   Garc&iacute;a, J.M., R.J. Medina y J.M. Ol&iacute;as. 1998. Quality of strawberries   automatically packed in different plastic films. J. Food Sci.   63(6), 1037-1041.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000155&pid=S0120-9965200600020001400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Garc&iacute;a, M.C. 2001. La agroindustria de la mora. Alternativas viables para los fruticultores. Tecnolog&iacute;a para el Agro 1(2), 15-17.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000156&pid=S0120-9965200600020001400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   Giraldo, G.G., C. Agudelo y G. Franco. 1996. Conservaci&oacute;n por fr&iacute;o   de mora de Castilla (Rubus glaucus Benth.) producida en el Eje   Cafetero. pp. 28-39. En: Memorias 1er Seminario nacional de   frutales de clima fr&iacute;o moderado. Manizales, octubre 10 y 11 de 1996. Corpoica, Manizales. 235 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=000157&pid=S0120-9965200600020001400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   G&oacute;mez, P.A., C.A. L&oacute;pez y J. Cacace. 1997. Quality changes of   green asparagus spears stored at 2 &ordm;C in different modified   atmospheres. Revista de Investigaciones Agropecuarias 29 (1), 69-81.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000158&pid=S0120-9965200600020001400023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   Instituto Colombiano de Normas T&eacute;cnicas y Certificaci&oacute;n [Icontec].   1997. Frutas frescas. Mora de Castilla. Especificaciones.   Instituto Colombiano de Normas T&eacute;cnicas y Certificaci&oacute;n, Bogot&aacute;. 13 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=000159&pid=S0120-9965200600020001400024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   Kader, A.A. 2002. Postharvest technology of horticultural crops.   Publication 3311. 3rd ed. University of California, Division   of Agriculture and Natural Resources, Oakland, CA. pp. 135-144.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000160&pid=S0120-9965200600020001400025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   Kader, A.A. 1986. 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Universidad Estatal Abierta y a Distancia, Bogot&aacute;. 203 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=000163&pid=S0120-9965200600020001400028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   Parra, C.A. y H.J. Hern&aacute;ndez. 1997. Fisiolog&iacute;a poscosecha de frutas y hortalizas. Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;. 258 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=000164&pid=S0120-9965200600020001400029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>   Parry R.T. 1993. Introducci&oacute;n. pp. 12- 32. En: Envasado de los   alimentos en atm&oacute;sfera modificada. 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