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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Determinación de los estados de madurez del fruto de la gulupa (Passiflora edulis Sims.)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[In accordance with the skin color, six stages of maturity of the purple passion fruit were determined, starting from completely green (stage 0) up to overripe (stage 6). The fruits were obtained at the &#8220;Quebrada Grande and Alta&#8221; district (1,900 m asl, 18ºC medium temperature, 1,718 mm annual precipitation) located in the municipality Venecia, Cundinamarca, Colombia. Physical (weight, size, density, rind firmness, and color) and chemical (total soluble solids [TSS], total titratable acidity [TTA], and pH) characteristics and maturity index were evaluated for each of the maturity stages of the fruit. A table of color for these stages was obtained and important parameters that can be used as harvest indexes, since they presented significant interrelations with fruit stages, were established: skin color, Brix grades, titratable acidity, and pH. The maturity stage determined as ideal for harvest was stage 3, which corresponds to a fruit 40-50 % green and 40-50 % purple, since in this phase the fruit was a densiest one and reached the maximum of total and pulp fresh weights. The chemical parameters evaluated indicated that the fruit at stage 3 had a highest content of TSS (15,9 ºBrix), and also began to increase its pH value from 3,0 to 3,6 (stage 6) and decrease contents TTA (13%). These Brix grades and acidity percentage are desirable characteristics making the fruit more attractive for the consumption, since its acidity decreases.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2">     <p><b>    <center><font face="verdana" size="4">Determinaci&oacute;n de los estados de madurez del fruto de la gulupa   (Passiflora edulis Sims.)</font></center></b></p>     <p>&nbsp; </p>     <p><b>    <center><font face="verdana" size="3">Determination of the maturity stages of purple passion fruit   (Passiflora edulis Sims.)</font></center></b></p>       <p>&nbsp; </p>     <p><b> Ingrid M&oacute;nica del Pilar Pinz&oacute;n<sup>1</sup>, Gerhard Fischer<sup>2</sup> y Guillermo Corredor<sup>3</sup></b></p>     <p><sup>1</sup> Ingeniera agr&oacute;noma, Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;. e-mail: <a href="mailto:inmonike@gmail.com">inmonike@gmail.com</a></p>      <p> <sup>2</sup> Profesor asociado, Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;. e-mail: <a href="mailto:gerfischer@gmail.com">gerfischer@gmail.com</a></p> <sup>3</sup> Profesor asociado, Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;. e-mail: <a href="mailto:guiart7co@yahoo.es">guiart7co@yahoo.es</a></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Fecha de recepci&oacute;n: 22 de marzo de 2006.    Aceptado para publicaci&oacute;n: 06 de junio de 2007 </p> <hr size="1">     <p><b>Resumen:</b> Seg&uacute;n el color de la c&aacute;scara se determinaron   seis estados de madurez de la gulupa desde   totalmente verde (estado 0) hasta sobremaduro   (estado 6) para facilitar el reconocimiento del momento   &oacute;ptimo de cosecha. Los frutos fueron tomados   de la vereda &#39;Quebrada Grande y Alta&#39; (altitud   1.900 msnm, temperatura promedio 18&ordm;C, precipitaci&oacute;n   anual 1.718 mm) del municipio Venecia,   Cundinamarca. Adem&aacute;s se evaluaron caracter&iacute;sticas   f&iacute;sicas (peso, tama&ntilde;o, densidad, firmeza, color),   qu&iacute;micas (s&oacute;lidos solubles totales &#91;SST&#93;, acidez   total titulable &#91;ATT&#93;, pH) y el &iacute;ndice de madurez   para cada estado del fruto. Se obtuvo una tabla de   color para dichos estados y se establecieron cuatro   par&aacute;metros que pueden ser utilizados como &iacute;ndices   de cosecha: color de la c&aacute;scara, grados Brix,   acidez titulable y pH, ya que presentaron correlaciones   significativas con los estados de madurez.   Se determin&oacute; como momento &oacute;ptimo de cosecha   el estado 3 el cual corresponde a un fruto 40-50%   verde y 40-50% p&uacute;rpura; en este estado el fruto es   m&aacute;s denso y alcanza sus m&aacute;ximos pesos frescos de   fruto total y de la pulpa. Los par&aacute;metros qu&iacute;micos   evaluados mostraron que el fruto en el estado   3 contiene la mayor concentraci&oacute;n de SST (15,9   &ordm;Brix) y adem&aacute;s comienza a aumentar el pH (desde   3,0 hasta 3,6 &#91;en estado 6&#93;), mientras disminuye la   ATT (13%). El contenido de SST y el porcentaje   de acidez mencionados son caracter&iacute;sticas deseables   que hacen al fruto m&aacute;s atractivo para el consumo, pues su acidez disminuye.</p>     <p> <b>Palabras clave:</b> &iacute;ndice de madurez, color, grados   Brix, pH, acidez titulable, peso del fruto.</p>     <p><b>Abstract:</b> In accordance with the skin color,   six stages of maturity of the purple passion fruit   were determined, starting from completely green   (stage 0) up to overripe (stage 6). The fruits were   obtained at the &ldquo;Quebrada Grande and Alta&rdquo;   district (1,900 m asl, 18&ordm;C medium temperature,   1,718 mm annual precipitation) located in the   municipality Venecia, Cundinamarca, Colombia.   Physical (weight, size, density, rind firmness, and   color) and chemical (total soluble solids &#91;TSS&#93;, total   titratable acidity &#91;TTA&#93;, and pH) characteristics   and maturity index were evaluated for each of   the maturity stages of the fruit. A table of color   for these stages was obtained and important parameters   that can be used as harvest indexes, since   they presented significant interrelations with fruit   stages, were established: skin color, Brix grades,   titratable acidity, and pH. The maturity stage determined   as ideal for harvest was stage 3, which   corresponds to a fruit 40-50 % green and 40-50 %   purple, since in this phase the fruit was a densiest   one and reached the maximum of total and pulp   fresh weights. The chemical parameters evaluated   indicated that the fruit at stage 3 had a highest   content of TSS (15,9 &ordm;Brix), and also began to increase   its pH value from 3,0 to 3,6 (stage 6) and   decrease contents TTA (13%). These Brix grades   and acidity percentage are desirable characteristics   making the fruit more attractive for the consumption,   since its acidity decreases.</p>     <p><b>Key words:</b> maturity index, color, Brix grades, pH,   titratable acid, fruit weight.</p>   <hr size="1">     <p><b>Introducci&oacute;n</b></p>     <p>  LA BIEN CONOCIDA FRUTA de pasi&oacute;n p&uacute;rpura o gulupa   (<i>Passiflora edulis</i> Sims.) es originaria del sur de Brasil y fue   ampliamente distribuida durante el siglo 19 a otros pa&iacute;ses   de Am&eacute;rica del Sur, el Caribe, Asia, &Aacute;frica, India y Australia   (Nakasone y Paull, 1998). Seg&uacute;n Wenkam (1990)   esta fruta es valorada, no s&oacute;lo por su sabor y aroma, sino   adem&aacute;s por su contenido nutricional pues es fuente de   provitamina A, niacina, riboflavina y &aacute;cido asc&oacute;rbico.  </p>     <p>En Colombia, los cultivos de gulupa se encuentran   ubicados entre los 1.800 y 2.400 msnm, si bien las mejores   producciones se logran alrededor de la primera   altitud. Para establecer sus requerimientos edafo-clim&aacute;ticos   se hace con referencia al cultivo de la granadilla   (<i>Passiflora ligularis</i>) y como tal, la mayor&iacute;a de ellos se aplican   en t&eacute;rminos pr&aacute;cticos para la gulupa; as&iacute; se habla   de rangos que van desde 1.600 hasta 2.700 msnm, con   temperaturas de 16 a 24&deg;C y precipitaciones de 1.500 a   2.500 mm (Pach&oacute;n <i>et al.</i>, 2006).  </p>     <p>La fructificaci&oacute;n de la gulupa comienza con el estado   de diferenciaci&oacute;n y crecimiento del fruto, quedando estructuras   persistentes como las br&aacute;cteas y los vestigios   del triple pistilo. Durante la diferenciaci&oacute;n el pericarpio   es blando y de color verde con puntos blanquecinos   sobre su superficie, mientras el proceso se expande   desde el centro del ovario fecundado hacia el exterior   del mismo, y sin que ello pueda apreciarse dentro de   las semillas recubiertas de arilo. Durante este estado el   fruto alcanza su tama&ntilde;o definitivo (Garc&iacute;a, 2002).  </p>     <p>Al terminar el estado de diferenciaci&oacute;n el fruto entra   al estado de llenado, en el cual en el interior del fruto   las semillas siguen form&aacute;ndose en el centro del ovario,   comenzando a ubicarse hacia el exterior del mismo. Al   principio las semillas son de color blanco, luego cambian   a negro a medida que avanza el llenado; simult&aacute;neamente,   el arilo que las rodea se hace m&aacute;s consistente   y jugoso, cambiando igualmente de color blanco a   verde claro, lo cual coincide con la aparici&oacute;n del verde   intenso en el exterior del fruto. Al finalizar este estado el   pericarpio cambia de color verde a p&uacute;rpura, con lo que   el fruto entra al estado final de maduraci&oacute;n (Hurtado y   Nieto, 1985). Wills <i>et al.</i> (1998) clasifican la gulupa como   un fruto climat&eacute;rico.  </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Seg&uacute;n Agust&iacute; (2004), la maduraci&oacute;n es el conjunto de   cambios externos e internos, como el sabor y la textura,   que un fruto experimenta cuando completa su crecimiento.   En esta fase de desarrollo del fruto cambia la coloraci&oacute;n   del pericarpio, disminuye el contenido de almid&oacute;n, aumenta   la concentraci&oacute;n de az&uacute;cares, se reduce el contenido de &aacute;cidos, hay p&eacute;rdida de firmeza y otros cambios f&iacute;sicos y qu&iacute;micos. Superada esta etapa, el fruto pierde firmeza, aumenta   su sensibilidad a las condiciones del medio, pierde   el control metab&oacute;lico e inicia su senescencia.  </p>     <p>Seg&uacute;n Gallo (1993) existen tres conceptos de madurez   que se manejan frecuentemente: &#39;madurez de cosecha&#39;, &#39;madurez de consumo&#39; y &#39;madurez fisiol&oacute;gica&#39;. Cuando la fruta se encuentra fisiol&oacute;gicamente en su m&aacute;ximo   estado de crecimiento y desarrollo, y todas sus partes &ndash;especialmente la semilla&ndash;, est&aacute;n formadas, maduras y aptas para su reproducci&oacute;n, es el estado que se conoce como madurez fisiol&oacute;gica. La madurez de cosecha   o comercial es aquella etapa fisiol&oacute;gica en el desarrollo   de la fruta en la cual se desprende del &aacute;rbol y puede   llegar a desarrollar su madurez de consumo; esta &uacute;ltima   es aquel momento del desarrollo fisiol&oacute;gico del fruto   cuando todas las caracter&iacute;sticas sensoriales propias de &eacute;ste, como el sabor, el color, el aroma, la textura y la   consistencia, son completas y arm&oacute;nicas.    </p>     <p>La madurez de un fruto perecedero tiene una marcada     influencia sobre la calidad y vida &uacute;til en almacenamiento     y afecta el manejo poscosecha, el transporte y el mercadeo;     adem&aacute;s, conociendo las mediciones de madurez, es un punto     central de la tecnolog&iacute;a de poscosecha (Reid, 2002).    </p>     <p>La recolecci&oacute;n demasiado temprana (frutos inmaduros),     al igual que la recolecci&oacute;n tard&iacute;a (frutos sobremaduros),     debe evitarse, no s&oacute;lo por la calidad del producto obtenido,     sino adem&aacute;s por los traumatismos que puede causar en     la planta. Para el reconocimiento del momento &oacute;ptimo de     recolecci&oacute;n se han establecido una serie de factores indicativos     denominados &#39;&iacute;ndices de madurez&#39;, los cuales deben     ser capaces de poner de manifiesto diferencias peque&ntilde;as.     As&iacute; mismo, deben ser sensibles, pr&aacute;cticos, r&aacute;pidos y, de ser     posible, estos &iacute;ndices debe ser cuantificables de manera     que pueda expresar el grado de madurez mediante cifras     que permitan establecer comparaciones con medidas que     hagan otros observadores (Parra y Hern&aacute;ndez, 1997).     Reid (2002) enfatiza que los par&aacute;metros (tama&ntilde;o, color,     firmeza, etc.) deben correlacionar bien con los cambios en     los diferentes estados de desarrollo del fruto y propone hacer     ensayos de almacenamiento y an&aacute;lisis sensoriales para     determinar el valor del &iacute;ndice de madurez que determina     la madurez m&iacute;nima aceptable. </p>     <p>Actualmente en Colombia, la gulupa ocupa el tercer   rengl&oacute;n dentro de las frutas exportadas hacia el mercado   europeo despu&eacute;s del banano y la uchuva. Se cosecha   directamente de la planta, pr&aacute;cticamente al &#39;tanteo&#39;,   pues no se cuenta con par&aacute;metros o criterios de madurez,   tales como los estados de maduraci&oacute;n del fruto, la   coloraci&oacute;n, el tama&ntilde;o, el peso, los &iacute;ndices de madurez,   entre otros. En consecuencia, el objetivo de este estudio   fue determinar los estados de madurez del fruto,   as&iacute; como algunas caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas y qu&iacute;micas de   los mismos, a fin de contribuir al desarrollo de herramientas   pr&aacute;cticas que permitan determinar el momento   &oacute;ptimo de cosecha y, adem&aacute;s estimular el desarrollo   de futuros estudios relacionados con la recolecci&oacute;n y el   manejo poscosecha.</p>     <p><b>Materiales y m&eacute;todos</b></p>     <p>Se utilizaron frutos en diferentes estados de madurez   de gulupa provenientes de las fincas &#39;El Lucerito&#39; y &#39;La   Esmeralda&#39; ubicadas en la vereda &#39;Quebrada Grande y   Alta&#39; en el municipio de Venecia, Cundinamarca (1.900   msnm, temperatura promedio de 18 &deg;C, precipitaci&oacute;n   anual de 1.718 mm). Las plantas se encontraban sembradas   a una distancia de 6 m entre plantas y de 3 m   entre surcos, en sistema de tutorado de espaldera o   mantel, y ten&iacute;an 12 meses de edad. Los frutos cosechados   eran muestras representativas de los frutos encontrados   en las fincas; fueron recolectados de los tercios   medio y superior de las plantas, mientras que los frutos   sobremaduros, fueron tomados directamente del suelo,   despu&eacute;s de la abscisi&oacute;n. Para la cosecha de los frutos en   sus diferentes estados, se realiz&oacute; una determinaci&oacute;n de   los grados de madurez por el color de la c&aacute;scara (<a href="#fig1">figura 1</a>); y su cambio desde el color verde (estado 0), hasta   p&uacute;rpura intenso (estado 6) como se muestra en la <a href="#tab1">tabla 1</a>. Para evaluar dichas variables se realiz&oacute; un muestreo donde se tomaron 40 frutos por estado.</p>       <p>    <center><a name="fig1"><img src="img/revistas/agc/v25n1/v25n1a10fig1.gif"></a></center></p>       <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="tab1"><img src="img/revistas/agc/v25n1/v25n1a10tab1.gif"></a></center></p>        <p>Para caracterizar el comportamiento de la gulupa, y   consecuentemente determinar los estados de madurez,   se determinaron los siguientes par&aacute;metros f&iacute;sicos y qu&iacute;micos   en el Laboratorio de Fisiolog&iacute;a de Cultivos de la Facultad de Agronom&iacute;a de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogot&aacute; (<a href="#tab2">tabla 2</a>): Peso fresco del fruto y sus partes, di&aacute;metro y longitud del fruto y grosor de la c&aacute;scara, color, firmeza, densidad, acidez titulable, s&oacute;lidos solubles totales, pH e &iacute;ndice de madurez.</p>     <p>    <center><a name="tab2"></a><a href="img/revistas/agc/v25n1/v25n1a10tab2.gif">Tabla 2</a></center></p>     <p>A los colores obtenidos se les asign&oacute; un c&oacute;digo para   facilitar el procesamiento de los datos. Adem&aacute;s, se les   dio una valoraci&oacute;n cualitativa a dichos colores, lo cual   se encuentra en las tablas <a href="#tab2">2</a> y <a href="#tab3">3</a>, para la piel y la pulpa.  </p>       <p>    <center><a name="tab3"></a><a href="img/revistas/agc/v25n1/v25n1a10tab3.gif">Tabla 3</a></center></p>     <p>Para determinar la densidad se tomaron 400 mL de   agua en un erlenmeyer, se coloc&oacute; sobre la balanza y se   procedi&oacute; a tarar. Luego, se sumergi&oacute; la fruta dentro de   una malla pl&aacute;stica con los pesos y se anotaba el peso que   indicaba la balanza (que restando el peso de los pesos y   la malla dentro del agua, es equivalente al volumen), sin   dejar que el conjunto de la malla, los pesos y la fruta, tocaran   el fondo. Una vez esto, y conociendo el peso total   del fruto y el peso de la malla junto con los pesos dentro   del agua sin tocar el fondo, se obten&iacute;a la densidad.  </p>     <p>Los datos fueron procesados y analizados con los programas   SAS&reg; (1999) y Minitab&reg; (1996); se realizaron   contrastes ortogonales con la prueba Tukey con 95%   de confiabilidad, an&aacute;lisis de varianza y, para las variables   que arrojaron diferencias estad&iacute;sticamente significativas,   se hizo una comparaci&oacute;n de medias y tambi&eacute;n   se determinaron correlaciones entre variables.</p>     <p><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><i><b>Caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas</b></i></p>     <p><b>Peso fresco del fruto, la c&aacute;scara y la pulpa.</b> En la   <a href="#fig2">figura 2</a> y la <a href="#tab3">tabla 3</a> se puede apreciar que en el estado   0 la fruta ha alcanzado su m&aacute;ximo peso total, lo que   equivale a pesos que se acercan a 55,8 g en promedio.   Pesos muy cercanos a estos valores se encuentran en los   estados 3 y 4, cuyas diferencias no son estad&iacute;sticamente   significativas ya que se present&oacute; un coeficiente de correlaci&oacute;n   de 0,1. En los estados 1 y 2, se puede observar   una p&eacute;rdida del 8% en el peso total del fruto con respecto   al m&aacute;ximo alcanzado. En el estado 5, se aprecia   nuevamente la disminuci&oacute;n del peso total del fruto ya   que la reducci&oacute;n del peso en este estado con respecto a   los estados 3 y 4 es estad&iacute;sticamente significativa. En el   estado 6, se observa la p&eacute;rdida de peso m&aacute;s dr&aacute;stica, ya   que la reducci&oacute;n equivale al 10% del peso total alcanzado   por el fruto; el comportamiento de esta variable   es comparable con lo observado por Fern&aacute;ndez (2001) y Carre&ntilde;o y Ospina (1992) en curuba y maracuy&aacute;, respectivamente, ya que el fruto muestra ganancias en el peso en los primeros estados de desarrollo para luego, en los estados de sobremadurez, presentar reducciones significativas en el mismo. El peso fresco promedio del fruto de la gulupa, encontrado en este estudio (Venecia, Cundinamarca) fue mayor de lo observado por Avenda&ntilde;o y Quevedo (1989) en Soacha (Cundinamarca) bajo invernadero (39,5 g).</p>     <p>    <center><a name="fig2"><img src="img/revistas/agc/v25n1/v25n1a10fig2.gif"></a></center></p>     <p>El comportamiento del peso en la gulupa se puede   explicar por el hecho que las frutas y hortalizas se componen   principalmente de agua (80% o m&aacute;s) y durante   su crecimiento tienen un abastecimiento abundante de   agua a trav&eacute;s del sistema radicular de la planta (FAO,   1987), lo cual se ver&iacute;a reflejado en el peso de los estados   0, 3 y 4. La p&eacute;rdida de peso del estado 6 puede ligarse   al hecho que este estado fue tomado despu&eacute;s de la abscisi&oacute;n,   por lo cual para abastecerse de agua empleada   en la transpiraci&oacute;n y respiraci&oacute;n, utilizar&iacute;a sus propias   reservas.  </p>     <p>La reducci&oacute;n del peso en los estados 1 y 2 se puede   asociar con las condiciones ambientales en el cultivo en   el momento del muestreo, ya que &eacute;stas ser&iacute;an responsables   del aumento de la transpiraci&oacute;n del producto;   adem&aacute;s, este ligero descenso de la biomasa del fruto   coincide con lo encontrado por Shiomi et al. (1996) en   gulupa en la cual se redujo el peso total entre 70 y 85   d&iacute;as posterior a la antesis.  </p>     <p>El peso de la pulpa y el de la c&aacute;scara tienen un comportamiento   an&aacute;logo al del peso total del fruto en los diferentes   estados de madurez; sin embargo, vale la pena resaltar   que en los estados 3 y 4 el peso de la pulpa alcanza su   m&aacute;ximo valor (27,3 g), peso que corresponde al 49,35%   del peso total del fruto, lo que concuerda con lo encontrado   por CIRAD-FLHOR (2002) quienes observaron que el   peso de la pulpa de la gulupa constituye entre 35 y 50%   del peso total del fruto. La diferencia en cuanto al peso   de la pulpa en los estados 3 y 4 con respecto a los dem&aacute;s   estados es estad&iacute;sticamente significativa, present&aacute;ndose   un coeficiente de correlaci&oacute;n de 0,37. Por otro lado, el   estado donde la c&aacute;scara tiene un porcentaje mayor en   relaci&oacute;n al peso total del fruto es el estado 0, ya que el   peso de la c&aacute;scara corresponde al 49,5% del peso total   del fruto; dicho comportamiento se puede explicar por el   proceso de maduraci&oacute;n, puesto que el almid&oacute;n presente   en la c&aacute;scara se hidroliza para formar az&uacute;cares los cuales   son componentes de la pulpa o arilo (Gallo, 1996).</p>     <p><b>Di&aacute;metros longitudinal y ecuatorial del fruto.</b>  Seg&uacute;n Pach&oacute;n <i>et al.</i> (2006), la gulupa produce frutos   con un di&aacute;metro entre 40 y 80 mm, lo cual concuerda   con este estudio, ya que los frutos evaluados presentaron   di&aacute;metros ecuatoriales entre 50 y 56 mm. Se pudo   determinar que a lo largo del proceso de maduraci&oacute;n   (estado 0 al 6) hay una reducci&oacute;n total de 5% y 6%   para el di&aacute;metro longitudinal y ecuatorial del fruto, respectivamente   (<a href="#fig3">figura 3</a>, <a href="#tab3">tabla 3</a>). Desde el estado 0 al   1 se presenta una reducci&oacute;n para ambos di&aacute;metros en   forma constante y lineal, para luego mantenerse constante   hasta el estado 3; a partir de este estado se puede   observar, para el di&aacute;metro longitudinal, una reducci&oacute;n   leve no significativa hasta el estado 4, mientras que el   di&aacute;metro ecuatorial se mantiene constante. Reducciones   apreciables y significativas (R<sup>2</sup> = 0,56) para ambos   di&aacute;metros se presentan entre los estados 5 y 6 donde   tales decrementos son de 1% de la reducci&oacute;n total del   di&aacute;metro longitudinal y de 3% para el di&aacute;metro ecuatorial   (<a href="#fig3">figura 3</a>). Este comportamiento descendente en   el tama&ntilde;o del fruto no concuerda con lo observado por   Fern&aacute;ndez (2001) y Carre&ntilde;o y Ospina (1992) en otras   pasifloras como curuba de Castilla y maracuy&aacute;, ya que   en &eacute;stas se presenta aumento del tama&ntilde;o del fruto y decrementos s&oacute;lo en los estados finales de desarrollo.</p>       <p>    <center><a name="fig3"><img src="img/revistas/agc/v25n1/v25n1a10fig3.gif"></a></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Osterloh <i>et al.</i> (1996) describen los factores principales   que pueden influir el tama&ntilde;o del fruto destacando la   relaci&oacute;n hoja/fruto, el n&uacute;mero de frutos por &aacute;rbol, la   edad de la planta, el esquema de fertilizaci&oacute;n y manejo   del suelo, el estado fitosanitario de la planta, la poda   y el raleo de frutos, el clima, el per&iacute;odo de tiempo de   crecimiento y el estado de madurez a la cosecha. Por lo   anterior, es entendible que los resultados de Fonseca y   Ospina (2007), respecto de la longitud y el di&aacute;metro de   la gulupa (57,1 y 54,44 mm), difieren ligeramente con   lo encontrado en este estudio.</p>     <p><b>Grosor de la c&aacute;scara.</b> El grosor de la c&aacute;scara de la   gulupa var&iacute;a entre 4,4 mm y 3,0 mm en sus diferentes   estados de madurez (<a href="#fig4">figura 4</a>, <a href="#tab3">tabla 3</a>); dichos valores no   concuerdan con los reportados por Nakasone y Paull   (1998); ya que ellos encontraron que el grosor de la c&aacute;scara   de la gulupa varia entre 3 y 6 mm. Esta diferencia   en los resultados podr&iacute;a atribuirse a las condiciones ambientales   y al manejo agron&oacute;mico que se le dio al cultivo   para cada ensayo. El grosor de la c&aacute;scara de la gulupa   disminuye del 22% entre los estados 0 y 2, mientras la   reducci&oacute;n observada a partir del estado 4 hasta el 6 es   del 2%, diferencia no significativa. El decremento del   grosor de la c&aacute;scara a trav&eacute;s de los estados de madurez   de la gulupa podr&iacute;a ser consecuencia de la hidr&oacute;lisis del   almid&oacute;n en el proceso de maduraci&oacute;n (Gallo, 1996).</p>       <p>    <center><a name="fig4"><img src="img/revistas/agc/v25n1/v25n1a10fig4.gif"></a></center></p>     <p><b>Firmeza de la c&aacute;scara.</b> La maduraci&oacute;n de los frutos,   en muchos casos, es acompa&ntilde;ada por su ablandamiento   (Reid, 2002). La degradaci&oacute;n de carbohidratos polim&eacute;ricos,   especialmente de la pectina y celulosa, debilita las   paredes celulares y las fuerzas cohesivas que mantienen a las c&eacute;lulas unidas a las otras, siendo las causas que provocan el ablandamiento (Gallo, 1996). En las primeras etapas de maduraci&oacute;n del fruto su textura y consistencia son &oacute;ptimas; durante la maduraci&oacute;n la sustancia adherente de las c&eacute;lulas, la propectina, va degrad&aacute;ndose junto con las sustancias p&eacute;cticas, lo cual altera la textura y la consistencia del fruto (Osterloh <i>et al.</i>, 1996). En la maduraci&oacute;n se expresan muchas enzimas relacionadas con la pared celular que modifican la plasticidad de la pared (&Ouml;pik y Rolfe, 2005).</p>     <p>La firmeza de la c&aacute;scara de la gulupa comienza a disminuir   de una forma muy lenta; entre los estados 0 y 3   ya pierde un 11% del valor inicial (<a href="#fig4">figura 4</a>, <a href="#tab3">tabla 3</a>). Los   valores encontrados para los estados del 3 al 5, no se presentan   como significativos en cuanto a la p&eacute;rdida de firmeza,   de este modo se puede observar que la firmeza entre   estos estados se mantiene. A partir del estado 5, se puede   determinar una p&eacute;rdida de firmeza constante y progresiva,   ya que para el estado 6 se cuenta con una p&eacute;rdida de   firmeza del 12% desde el estado 5, lo que equivale a una   resistencia de 21,85 libras de presi&oacute;n del penetr&oacute;metro. El   comportamiento descendente de esta variable se compara   con lo observado por Fern&aacute;ndez (2001) en la curuba; sin   embargo, se debe resaltar que la firmeza de la c&aacute;scara de   la gulupa es mayor comparada con aquella fruta.  </p>     <p>La reducci&oacute;n de la firmeza a trav&eacute;s de los estados de   madurez de la gulupa est&aacute; relacionada con el grosor de la   c&aacute;scara, ya que se encuentra una correlaci&oacute;n significativa   entre estas variables con un coeficiente de correlaci&oacute;n   de 0,36. Osterloh et al. (1996) atribuyen una disminuci&oacute;n   elevada de la firmeza del fruto a un metabolismo alto y   una maduraci&oacute;n acelerada del mismo; seg&uacute;n los mismos   autores, este comportamiento se presenta especialmente   cuando la acumulaci&oacute;n del calcio en el fruto es insuficiente   y se trata de frutos muy grandes.  </p>     <p><b>Color.</b> El cambio color es la caracter&iacute;stica m&aacute;s notoria   en muchas frutas durante su maduraci&oacute;n, y por ello se   utiliza como criterio para definir la madurez de una fruta   (Wills <i>et al.</i>, 1998; Reid, 2002). La transformaci&oacute;n m&aacute;s   importante es la degradaci&oacute;n del color verde, la cual est&aacute;   asociada con la s&iacute;ntesis o desenmascaramiento de pigmentos   cuyos colores oscilan entre el amarillo (carotenoides)   y el rojo-morado (antocianinas) (Kays, 2004).  </p>     <p>En la <a href="#tab4">tabla 4</a> se puede apreciar la degradaci&oacute;n de la   clorofila desde el estado 0 al 6, ya que el fruto cambia   de color verde a p&uacute;rpura. Tambi&eacute;n se puede observar   la predominancia de algunos colores que se refleja en   la frecuencia de &eacute;stos en correlaci&oacute;n con los diferentes estados. As&iacute;, en el estado 0 es el verde medio; en el 1,   el verde medio y p&uacute;rpura; en el 2, el verde medio y   p&uacute;rpura medio, no trasl&uacute;cido; en el 3, el verde medio,   p&uacute;rpura medio intenso; en el 4, el p&uacute;rpura claro   traslucido, verde medio; en el 5, el p&uacute;rpura rojizo oscuro;   y en el 6, el p&uacute;rpura muy oscuro, intenso (brillo)   de mayor ocurrencia en la maduraci&oacute;n del fruto de la   gulupa. Shiomi <i>et al.</i> (1996) observaron en Kenia (a   1.525 msnm) que cuando la gulupa cambi&oacute; de verde   a p&uacute;rpura (70 a 80 d&iacute;as despu&eacute;s a la antesis) comenz&oacute;   la producci&oacute;n autocatal&iacute;tica del etileno, llegando a la   madurez fisiol&oacute;gica; solamente en frutos que fueron   cosechados a partir de los 80 d&iacute;as posterior a la antesis el color lleg&oacute; hasta p&uacute;rpura completamente. Arjona y   Matta (1991) reportaron que en frutos en los cuales el   desarrollo del color fue menor del 75% de la superficie,   no fue aceptado por los consumidores.  </p>       <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="tab4"></a><a href="img/revistas/agc/v25n1/v25n1a10tab4.gif">Tabla 4</a></center></p>     <p>Con respecto a la pulpa se pueden observar seis colores   (<a href="#tab5">tabla 5</a>), donde los colores uno, cuatro, cinco y seis   son los que presentan mayor frecuencia, mientras los   valores de frecuencia para los colores 2 y 3 no son significativos.   De este modo, se pueden determinar cuatro   estados de madurez en la pulpa de acuerdo al cambio   de color: se torna m&aacute;s intenso a medida que aumenta   el estado de madurez, desde amarillo muy claro-crema   hasta naranja intenso.  </p>       <p>    <center><a name="tab5"><img src="img/revistas/agc/v25n1/v25n1a10tab5.gif"></a></center></p>     <p><b>Densidad del fruto. </b>La densidad del fruto (tambi&eacute;n   denominada &#39;masa espec&iacute;fica&#39; o &#39;peso espec&iacute;fico&#39;) depende   de su contenido de la materia seca, el agua y aire   dentro del fruto (Osterloh <i>et al.</i>, 1996).  </p>     <p>Del estado 0 al 1 se puede observar un incremento constante   de la densidad del fruto, la cual aumenta de 0,62   a 0,65 g&middot; mL-1 (<a href="#fig5">figura 5</a>, <a href="#tab3">tabla 3</a>). Este aumento se puede   explicar por el comportamiento del peso, ya que en estos   estados el fruto ha alcanzado su m&aacute;ximo peso (<a href="#fig1">figura 1</a>); as&iacute;   mismo, los di&aacute;metros longitudinal y ecuatorial disminuyen   el 10 y el 9,5%, respectivamente (<a href="#fig2">figura 2</a>).</p>       <p>    <center><a name="fig5"><img src="img/revistas/agc/v25n1/v25n1a10fig5.gif"></a></center></p>     <p>Se puede observar que en el estado 3 es donde el fruto   es m&aacute;s denso, valor alcanzado desde el estado 2 de   una forma acelerada y constante, y que se explica por   la ganancia de peso en este estado, ya que se encontr&oacute;   una correlaci&oacute;n significativa de 57% entre las variables   densidad y peso fresco en este punto. De igual forma, se   muestra una reducci&oacute;n progresiva y constante de esta   variable entre los estados 3 y 4, donde el peso se ha   mantenido, mientras los di&aacute;metros del fruto han aumentado.   El aumento de la densidad de la gulupa entre   los estados 4 y 5 no es significativo, mientras que el decremento   de la densidad entre los estados 5 y 6, el cual es constante, se debe a la p&eacute;rdida de peso (<a href="#fig2">figura 2</a>).</p>     <p>La disminuci&oacute;n de la densidad a partir del estado 3,   en el cual se estima que ocurre la madurez fisiol&oacute;gica de   la gulupa, se debe probablemente a la respiraci&oacute;n de la   sustancia org&aacute;nica, la p&eacute;rdida del agua por transpiraci&oacute;n   y la ampliaci&oacute;n del espacio vac&iacute;o en el fruto debido a la   desintegraci&oacute;n de los tejidos (Osterloh <i>et al.</i>, 1996), como   deber&iacute;a ocurrir en un fruto climat&eacute;rico (Wills <i>et al.</i>, 1998).   Una correlaci&oacute;n positiva entre la densidad del fruto y la   calidad procesada del tomate reporta Kays (2004).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><i><b>Caracter&iacute;sticas qu&iacute;micas</b></i></p>     <p><b>Valor pH.</b> Se encontraron valores de pH entre 2,99   y 3,60 en los estados de madurez de la gulupa lo que   muestra un comportamiento ascendente para esta variable (<a href="#fig5">figura 5</a>, <a href="#tab6">tabla 6</a>). En los frutos, m&aacute;s del 90% del volumen celular lo ocupa la vacuola, la cual usualmente es muy &aacute;cida, con un pH menor que 5 (Nanos y Kader, 1993), afirmaci&oacute;n que coincide con los resultados encontrados en los frutos de gulupa.</p>     <p>    <center><a name="tab6"><img src="img/revistas/agc/v25n1/v25n1a10tab6.gif"></a></center></p>     <p>Si bien, durante los primeros tres estados el pH se   mantuvo constante, entre los estados 3 y 6 hubo un aumento   del pH de 3,0 a 3,6. Estos resultados concuerdan   con lo encontrado por Motta y Otero (1984) quienes   mostraron que la gulupa es un fruto de menor acidez   con respecto al maracuy&aacute;, ya que en este &uacute;ltimo el pH   oscila entre 2,5 y 3,0.  </p>     <p>Se encontr&oacute; una correlaci&oacute;n negativa altamente significativa   del pH con la variable acidez titulable presentando   un R<sup>2</sup> de 0,64; Pant&aacute;stico (1981) afirma que   el aumento del pH ocurre debido a la reducci&oacute;n de la   acidez titulable total (ATT) lo que se confirma en este   estudio (<a href="#fig6">figura 6</a>). La correlaci&oacute;n que se present&oacute; entre   el pH y el &iacute;ndice de madurez es positiva y altamente   significativa (R<sup>2</sup> = 0,68); as&iacute; mismo, la correlaci&oacute;n entre   el pH y los grados Brix mostr&oacute; una correlaci&oacute;n significativa   (R<sup>2</sup> = 0,46).  </p>       <p>    <center><a name="fig6"><img src="img/revistas/agc/v25n1/v25n1a10fig6.gif"></a></center></p>     <p><b>S&oacute;lidos solubles totales (SST).</b> Uno de los aspectos   que refleja la madurez es el comportamiento de los   SST o grados Brix. El contenido de SST est&aacute; constituido   por 80 a 95% de az&uacute;cares y la medida de SST se   encuentra asociada con los az&uacute;cares disueltos en el jugo   celular (Osterloh <i>et al.</i>, 1996); estos autores afirman que   la cantidad de az&uacute;cares en el fruto depende principalmente   de la variedad, del rendimiento asimilatorio de   las hojas, de la relaci&oacute;n hoja/fruto, de las condiciones   clim&aacute;ticas durante el desarrollo del fruto, del estado de   desarrollo y de la madurez.  </p>     <p>La acumulaci&oacute;n de los az&uacute;cares se asocia con el desarrollo   de la calidad &oacute;ptima para el consumo; aunque los   az&uacute;cares pueden ser transportados al fruto por la savia,   tambi&eacute;n son aportados por el desdoblamiento de las reservas   de almid&oacute;n de los frutos (Wills <i>et al</i>, 1998). Fischer   y Mart&iacute;nez (1999) afirman que cuando el fruto de la   uchuva presenta su contenido de az&uacute;cares m&aacute;s alto ha   alcanzado su madurez fisiol&oacute;gica, lo cual coincide con   lo hallado para el estado 3 de la gulupa.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El contenido de SST mostr&oacute; un aumento constante entre   los estados 0 al 3 al cabo del cual alcanz&oacute; su m&aacute;ximo   valor (15,91 &ordm;Brix) (<a href="#fig6">figura 6</a>, <a href="#tab6">tabla 6</a>); los incrementos de   esta variable no son significativos a partir de este estado en adelante. El comportamiento ascendente del contenido de SST concuerda con lo reportado por Shiomi et al. (1996) en gulupa y lo observado por Ceballos <i>et al.</i> (2002) y Fern&aacute;ndez (2001) para la curuba, diferenci&aacute;ndose la gulupa de &eacute;sta &uacute;ltima por un mayor contenido de grados Brix en el &uacute;ltimo estado de madurez. El contenido de SST es similar a lo encontrado por Avenda&ntilde;o y Quevedo (1989) con 15,4 &ordm;Brix; sin embargo, es ligeramente menor que lo medido por Fonseca y Ospina (2007) en gulupa con madurez comercial (16,5).</p>     <p>Kays (2004) explica que cuando el fruto est&aacute; madurando   en la planta los az&uacute;cares incrementan su concentraci&oacute;n   por la translocaci&oacute;n de sacarosa desde las hojas,   esto ocurre en la mayor&iacute;a de las especies; sin embargo,   tambi&eacute;n existe el reciclaje del sustrato respiratorio desde   el carbono almacenado en el fruto.  </p>     <p>En general, se encontraron correlaciones positivas altamente   significativas del contenido de s&oacute;lidos solubles   con las variables acidez titulable, pH e &iacute;ndice de madurez,   presentando coeficientes de correlaci&oacute;n de 0,63,   0,59 y 0,76 respectivamente.  </p>     <p><b>Acidez total titulable (ATT).</b> Los &aacute;cidos org&aacute;nicos   se usan durante la respiraci&oacute;n del fruto, siendo varios   de estos &aacute;cidos componentes esenciales en el ciclo respiratorio   de los &aacute;cidos tricarbox&iacute;licos (Kays, 2004). Se   observ&oacute; una disminuci&oacute;n de la acidez durante la maduraci&oacute;n   de muchos frutos (Guzm&aacute;n y Segura, 1989)   lo que indica una alta tasa metab&oacute;lica en esta fase (Osterloh   <i>et al.</i>, 1996). Aparte de su importancia bioqu&iacute;mica,   los &aacute;cidos org&aacute;nicos contribuyen en gran parte al   sabor, en una relaci&oacute;n t&iacute;pica entre az&uacute;cares y &aacute;cidos en   las diferentes especies de frutales (Wills <i>et al.</i>, 1998). Los   precursores de los &aacute;cidos org&aacute;nicos, en su mayor&iacute;a, son   otros &aacute;cidos org&aacute;nicos o az&uacute;cares (Kays, 2004).  </p>     <p>En la ATT, medida como porcentaje de &aacute;cido c&iacute;trico,   se puede observar un comportamiento descendente   desde el estado 0 al 6 (<a href="#fig6">figura 6</a>, <a href="#tab4">tabla 4</a>). Las reducciones   de la ATT entre los estados 0 y 1, 2 y 3, entre 3 y 4 y entre   5 y 6 fueron significativas. Este comportamiento descendente   del porcentaje del &aacute;cido c&iacute;trico a lo largo del   proceso de maduraci&oacute;n de la gulupa se compara con lo   observado en la curuba por Fern&aacute;ndez (2001) y lo descrito   por Shiomi <i>et al.</i> (1996) en la gulupa, en la cual la   ATT decreci&oacute; a partir de 60 d&iacute;as despu&eacute;s de la antesis.   La ATT encontrada en los estados 4 y 5 (3,97 y 3,92,   respectivamente) coincide con la reportada por Fonseca   y Ospina (2007) con 3,90 en gulupa comerciable.</p>     <p>Se presentaron correlaciones negativas altamente significativas   entre esta variable y el pH y con grados Brix,   (R2 de 0,64 y 0,46, respectivamente); sin embargo, la   correlaci&oacute;n m&aacute;s alta se present&oacute; con el &iacute;ndice de madurez   (IM), ya que el R2 fue de 0,93.</p>     <p><b>&Iacute;ndice de madurez.</b> A trav&eacute;s del proceso de maduraci&oacute;n   se observa un aumento del &iacute;ndice o relaci&oacute;n de   madurez (IM) de 2,08 a 4,34, desde el estado 0 hasta   el 6 (<a href="#fig6">figura 6</a>, <a href="#tab4">tabla 4</a>); este comportamiento ascendente   se compara con lo reportado por Gallo (1993) para   el maracuy&aacute;. En los frutos climat&eacute;ricos el aumento del   IM posiblemente ocurre cuando alcanzan la tasa respiratoria   m&aacute;xima y desdoblan r&aacute;pidamente sus reservas   (&aacute;cidos org&aacute;nicos) como respuesta al incremento de   su metabolismo y, en consecuencia, IM se incrementa   (Hern&aacute;ndez, 2001). Osterloh <i>et al.</i> (1996) afirman la importancia   de la relaci&oacute;n entre SST y ATT en el sabor   del fruto y del jugo, teniendo en cuenta que cuando el   fruto tiene un contenido alto de az&uacute;cares, el nivel de los   &aacute;cidos debe ser suficientemente elevado para satisfacer   el gusto del consumidor.</p>     <p>Las correlaciones encontradas entre el IM, los grados   Brix y el pH son altamente significativas ya que presentaron   un R2 de 0,72 y 0,68 respectivamente, mientras   que se presenta una correlaci&oacute;n negativa con la ATT   con un R2 de 0,93.</p>     <p><b>Conclusiones</b></p>     <p>Seg&uacute;n los par&aacute;metros f&iacute;sicos y qu&iacute;micos evaluados, se   establece como momento &oacute;ptimo de cosecha de la gulupa   el estado 3, el cual corresponde a un fruto 40-50%   verde medio y 40-50% p&uacute;rpura algo trasl&uacute;cido; as&iacute; mismo,   se hall&oacute; que en este estado el fruto es m&aacute;s denso y   alcanza su m&aacute;ximo peso total adem&aacute;s del m&aacute;ximo peso   de la pulpa.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En cuanto a los par&aacute;metros qu&iacute;micos, &eacute;stos mostraron   que en el estado 3 es donde el fruto alcanza el mayor   contenido de s&oacute;lidos solubles totales y, adem&aacute;s, comienza   a aumentar el pH y a disminuir la acidez total titulable.</p>     <p><b>Agradecimientos</b></p>     <p>A C.I. Frutas Comerciales S.A. por su apoyo financiero para   la realizaci&oacute;n de este estudio; a Gilberto Guauta y Javier Ib&aacute;&ntilde;ez,   propietarios de las fincas &#39;La Esmeralda&#39; y &#39;El Lucerito&#39;,   por facilitar la fruta para el desarrollo de esta investigaci&oacute;n.</p>   <hr size="1">     <p><b>Literatura citada</b></p>     <!-- ref --><p>Agust&iacute;, M. 2004. Fruticultura. Ediciones Mundi-Prensa, Madrid.   493 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=000097&pid=S0120-9965200700010001000001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Arjona, H.E. y F.B. Matta. 1991. Postharvest quality of passion fruit   as influenced by harvest time and ethylene treatment. Hort-   Science 26, 1.297-1.298.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000098&pid=S0120-9965200700010001000002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Avenda&ntilde;o, J.C. y E. Quevedo. 1989. An&aacute;lisis de la floraci&oacute;n y fructificaci&oacute;n   bajo tres sistemas de soporte en la gulupa. Trabajo   de grado. Facultad de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de   Colombia, Bogot&aacute;. 98 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=000099&pid=S0120-9965200700010001000003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Carre&ntilde;o, M. y N. Ospina. 1992. Bases para un pron&oacute;stico de cosecha   en maracuy&aacute; (Passiflora edulis L.). Trabajo de grado. Facultad   de Agronom&iacute;a, Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;.   79 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=000100&pid=S0120-9965200700010001000004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Ceballos, M., C. Aristizabal, A. T&eacute;llez y S. M&aacute;rquez. 2002. Estudio comparativo sobre el comportamiento fisiol&oacute;gico de la maduraci&oacute;n de los frutos y la evaluaci&oacute;n fisicoqu&iacute;mica y poscosecha, en cuatro variedades de curuba cultivadas en la granja &#39;Tesorito&#39; de la Universidad de Caldas. Memorias IV Seminario Nacional de Frutales de Clima Fr&iacute;o Moderado. Medell&iacute;n. pp. 93-95.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S0120-9965200700010001000005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>CIRAD-FLHOR. 2000. Promesas de las passifloras. Geo Coppens   d&#39;Eeckenbrugge, Boulevard de la Lironde, TA50/PS4, Montpellier,   Francia. En: http//cirad-flhor.com/Geocopens; consulta:   octubre 2005.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000102&pid=S0120-9965200700010001000006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>FAO. 1987. Manual para el mejoramiento del manejo poscosecha   de frutas y hortalizas. En: www.fao.org/docrep/x5055S/   x5055S00.htm#Contents; consulta: diciembre 2005.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S0120-9965200700010001000007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Fern&aacute;ndez, M.M. 2001. Determinaci&oacute;n de &iacute;ndices de cosecha en   el cultivo de curuba (Passiflora mollisima Bailey) en la regi&oacute;n de   Nuevo Col&oacute;n, Boyac&aacute;. Trabajo de grado. Departamento de   Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola, Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad Nacional   de Colombia, Bogot&aacute;. 93 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=000104&pid=S0120-9965200700010001000008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Fischer, G. y O. Mart&iacute;nez. 1999. Calidad y madurez de la uchuva   (Physalis peruviana L.) en relaci&oacute;n con la coloraci&oacute;n del fruto.   Agron. Colomb. 16 (1-3), 35-39.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S0120-9965200700010001000009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Fonseca, D.I. y N.M. Ospina. 2007. Relacion semilla/fruto en dos   pasifloras: granadilla (Passiflora liguralis Juss.) y gulupa (Passiflora   edulis Sims.). Trabajo de grado. Facultad de Agronom&iacute;a, 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=000106&pid=S0120-9965200700010001000010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Gallo, F. 1993. &Iacute;ndice de madurez para pi&ntilde;a cayena lisa, guan&aacute;bana,   pitaya amarilla y maracuy&aacute;. Agro-Desarrollo 4 (1-2), 194-200.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000107&pid=S0120-9965200700010001000011&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 frutas y hortalizas. Convenio SENA - NRI,   Armenia. pp. 10-41.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000108&pid=S0120-9965200700010001000012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Garc&iacute;a, M. 2002. El cultivo del maracuya. En: www. Centa.gob.sv/   html/ciencia/frutales/maracuy&aacute;; consulta: junio 2006.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000109&pid=S0120-9965200700010001000013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Guzm&aacute;n, N.R. y E. Segura. 1989. Tecnolog&iacute;a de frutas y hortalizas.   Editorial Unisur, Bogot&aacute;. 200 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=000110&pid=S0120-9965200700010001000014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Hern&aacute;ndez, M.S. 2001. Conservaci&oacute;n del fruto de araz&aacute; (Eugenia   stipitata) durante la poscosecha mediante la aplicaci&oacute;n de diferentes   t&eacute;cnicas. Tesis de doctorado. Facultad de Agronom&iacute;a,   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=000111&pid=S0120-9965200700010001000015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Hurtado, J. y A. Nieto. 1985. Adaptaci&oacute;n fisiol&oacute;gica y producci&oacute;n   de una Passifloracea silvestre; Passiflora malliformis L. en un piso   t&eacute;rmico c&aacute;lido. Trabajo de grado, Facultad de Agronom&iacute;a,   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=000112&pid=S0120-9965200700010001000016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Kays, S. 2004. Postharvest biology. Exon Press, Athens, Georgia.     568 p.   Minitab. 1996. Reference manual. Pearson Education, USA.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000113&pid=S0120-9965200700010001000017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref -->    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S0120-9965200700010001000018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Motta, G. y L. Otero. 1984. El cultivo del maracuy&aacute;. Revista Esso   Agr&iacute;cola 16(1), 18-24.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000115&pid=S0120-9965200700010001000019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Nakasone, H. y R.E. Paull. 1998. Tropical fruits. CAB Internacional,   Wallington, U.K. pp. 270-291.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000116&pid=S0120-9965200700010001000020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Nanos, G.D. y A.A. Kader. 1993. Low O2-induced changes in pH   and energy charge in pear fruit tissue. Postharvest Biol. Technol. 3, 285-291. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S0120-9965200700010001000021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>&Ouml;pik, H. y S. Rolfe. 2005. The physiology of flowering plants. 4th   ed. Cambridge University Press, Cambridge. 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=000118&pid=S0120-9965200700010001000022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Osterloh, A., G. Ebert, W.H. Held, H. Schulz y E. Urban. 1996.   Lagerung von Obst und S&uuml;dfr&uuml;chten. Verlag Ulmer, Stuttgart.   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=000119&pid=S0120-9965200700010001000023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Pach&oacute;n, A., A. Monta&ntilde;o y G. Fischer. 2006. Efecto del empaque, encerado   y temperatura sobre las caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas y organol&eacute;pticas   de la gulupa (Passiflora edulis f. edulis) en postcosecha.   pp. 72-78. En: Salamanca, G. (ed.). Propiedades fisicoqu&iacute;micas y   sistemas de procesado: Productos hortofrut&iacute;colas en el desarrollo   agroalimentario. Editora Guadalupe, Bogot&aacute;. 350 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=000120&pid=S0120-9965200700010001000024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Pant&aacute;stico, E.R. 1981. Fisiolog&iacute;a de post-recolecci&oacute;n. Vol. 1. Ed. Limusa   S.A., M&eacute;xico. pp. 812-815.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000121&pid=S0120-9965200700010001000025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Parra, A. y J.E. Hern&aacute;ndez. 1997. Fisiolog&iacute;a poscosecha de frutas   y hortalizas. Facultad de Ingenier&iacute;a, Universidad Nacional de   Colombia, Bogot&aacute;. pp. 5-32.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S0120-9965200700010001000026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Reid, M.S. 2002. Maturation and maturity indices. pp. 55-62. En:   Kader, A.A. (ed.) Postharvest technology of horticultural crops.   3th edition. University of California, Agricultural and Natural   Resources, Publication 3311. Oakland, California. 535 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=000123&pid=S0120-9965200700010001000027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>SAS. 1999. SAS/STAT User&#39;s Guide, Vers. 8. SAS Publishing, Cary,   NC.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S0120-9965200700010001000028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Shiomi, S., L.S. Wanocho y S.G. Agong. 1996. Ripening characteristics     of purple passion fruit on and off the vine. Postharvest     Biol. Technol. 7, 161-170.  &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000125&pid=S0120-9965200700010001000029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Wenkam, N.S. 1990. Food of Hawaii and the Pacific Basin. Fruits       and fruit products. Raw, processed and prepared. Vol. 4. Composition.       Res. Ext. Serv. No. 110, Hawaii Agr. Exp. Sta., College       Trop. Agr. Human Resources, University of Hawaii, Honolulu.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S0120-9965200700010001000030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Wills, R., B. McGlasson, D. Graham y D. Joyce. 1998. Postharvest:         an introduction to the physiology and handling of fruit, vegetables       and ornamentals. CAB International, Nueva York. 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=000127&pid=S0120-9965200700010001000031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>&nbsp;</p>  </font>      ]]></body><back>
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