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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[EFECTO DE RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES SOBRE LA CALIDAD EN POSCOSECHA DEL NÍSPERO JAPONÉS (Eriobotrya japonica T.)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[Effect of two edible coatings on the quality of loquat fruit (Eriobotrya japonica T.) from Callosa d'En Sarria (Spain) is studied. The coatings are prepared with commercial solutions of chitosan (0,6%) and sucroester fatty acids (1%), that are applied to fruit at fully-ripe stage, and stored at 20°C and 90% RH for 16 days. Gas chromatography is used to find the rate of respiration and ethylene production. Firmness is determined with a universal machine (Instron Machine Model 4302, Canton Mass, USA®). Physiological weight loss is measured gravimetrically, and a panel of trained judges assesses sensory quality. Results display that chitosan is more efficient reducing weight loss, respiration rate, and ethylene production. Both substances contribute to maintain flesh firmness, organoleptic characteristics and the fruits presentation.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="Verdana" size="2"> <font size="2" face="Verdana">      <p align="right"><b>ALIMENTOS: CIENCIA, INGENIER&Iacute;A Y TECNOLOG&Iacute;A</b></p>     <p>&nbsp;</p> </font>     <p><font size="4" face="Verdana"><b>EFECTO DE RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES SOBRE LA CALIDAD EN POSCOSECHA DEL N&Iacute;SPERO JAPON&Eacute;S (<i>Eriobotrya japonica</i> T.)</b></font></p>     <p>&nbsp;</p> <font face="Verdana" size="2"></font>     <p><font size="3" face="Verdana"><b>EFFECT OF EDIBLE COATINGS ON JAPANESE LOQUAT (<i>Eriobotrya japonica</i> T.) POSTHARVEST QUALITY</b></font></p> <font face="Verdana" size="2">     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p>Carlos J. M&Aacute;RQUEZ C.<sup>1</sup><a href="#ab">*</a>; Jose R. CARTAGENA V. <sup>2</sup>; Maria B. P&Eacute;REZ-GAGO<sup>3</sup>.    <br> <sup>1</sup> Departamento de Ingenier&iacute;a Agricola y de Alimentos. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medell&iacute;n. A.A. 568. Medell&iacute;n, Colombia.    ]]></body>
<body><![CDATA[<br> <sup>2</sup> Departamento de Ciencias Agron&oacute;micas. Facultad de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Colombia, Sede Medell&iacute;n. A.A. 568. Medell&iacute;n, Colombia.    <br> <sup>3</sup> Departamento de Postcosecha. Fundaci&oacute;n AGROALIMED. Ctra Moncada-N&aacute;quera Km. 5-46113. Valencia, Espa&ntilde;a. </p>      <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p> </font> <hr size="1"> <b><font size="2" face="verdana">RESUMEN</font></b><font face="Verdana" size="2">     <p> Se estudia el efecto de dos recubrimientos comestibles sobre la calidad de frutos de n&iacute;spero (<i>Eriobotrya japonica</i> T.) procedentes de Callosa d'En Sarri&aacute; (Espa&ntilde;a). Los recubrimientos se preparan a partir de soluciones comerciales de quitosano (0,6%) y sucro&eacute;ster de &aacute;cidos grasos (1%) que se aplican a frutos cosechados en madurez de consumo, los cuales se almacenan durante 16 d&iacute;as a 20&176;C y 90% de HR. La cromatograf&iacute;a gaseosa se usa para encontrar la tasa de respiraci&oacute;n y la producci&oacute;n de etileno, la firmeza se precisa con una m&aacute;quina universal Instron Machine-Modelo 4302, Canton Mass, USA&#174;, la p&eacute;rdida fisiol&oacute;gica de peso se determina gravim&eacute;tricamente y la calidad sensorial la establece un panel de jueces entrenados. Los resultados muestran que el quitosano es m&aacute;s eficiente en reducir la p&eacute;rdida fisiol&oacute;gica de peso, la tasa de respiraci&oacute;n y la producci&oacute;n de etileno. Ambas sustancias contribuyen a mantener la firmeza de la pulpa, las caracter&iacute;sticas organol&eacute;pticas y la presentaci&oacute;n de los frutos.</p>     <p><b>Palabras clave:</b> quitosano, sucro&eacute;ster, etileno, respiraci&oacute;n, evaluaci&oacute;n sensorial. </p> </font> <hr size="1"> <b><font size="2" face="verdana">ABSTRACT</font></b><font face="Verdana" size="2">     <p>Effect of two edible coatings on the quality of loquat fruit (<i>Eriobotrya japonica</i> T.) from Callosa d'En Sarria (Spain) is studied. The coatings are  prepared with commercial solutions of chitosan (0,6%) and sucroester fatty acids (1%), that are applied to fruit at fully-ripe stage, and stored at 20&#176;C and 90% RH for 16 days. Gas chromatography is used to find the rate of respiration and ethylene production. Firmness is determined with a universal machine (Instron Machine Model 4302, Canton Mass, USA&#174;). Physiological weight loss is measured gravimetrically, and a panel of trained judges assesses sensory quality. Results display that chitosan is more efficient reducing weight loss, respiration rate, and ethylene production. Both substances contribute to maintain flesh firmness, organoleptic characteristics and the fruits presentation.</p>     <p><b>Keywords:</b> chitosan, sucroester, ethylene, respiration, sensory evaluation.</p> </font> <hr size="1"> <font face="Verdana" size="2">     <p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p> </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3" face="Verdana"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p> <font face="Verdana" size="2">     <p>El n&iacute;spero japon&eacute;s (<i>Eriobotrya japonica</i> T.) es un &aacute;rbol frutal de la familia Rosaceae, subfamilia Maloideae, originario del sudeste de China. Alcanza de 6 a 9 m de altura, tiene copa redondeada, tronco corto que ramifica a muy baja altura, con ramillas gruesas y le&ntilde;osas. Los frutos son ovales, redondeados o en forma de pera, de 3-5 cm de longitud, y 3-4 cm de di&aacute;metro, con una cut&iacute;cula lisa o pilosa, amarilla o naranja, con zonas a veces rojizas. La pulpa es suculenta, &aacute;cida, dulce y dependiendo del cultivar tiene coloraci&oacute;n blanca, amarilla o naranja. Cada fruto contiene cinco &oacute;vulos, entre los cuales maduran 3 y 5 generando grandes semillas pardas. La piel, aunque dura, se puede pelar f&aacute;cilmente cuando el fruto est&aacute; maduro (1, 2).</p>     <p>En la Comunidad Valenciana (Espa&ntilde;a), la zona productiva est&aacute; localizada principalmente en la poblaci&oacute;n de Callosa d'En Sarri&aacute;, en la Comarca de la Marina Baixa, donde la excelente calidad del n&iacute;spero japon&eacute;s ha permitido comercializarlo con el sello de calidad de la Denominaci&oacute;n de Origen (D.O. Callosa d'En Sarri&aacute;) (1). </p>     <p>El n&iacute;spero japon&eacute;s es un fruto considerado no climat&eacute;rico y por ello se recolecta una vez ha madurado en el &aacute;rbol, posee una textura fr&aacute;gil y de gran actividad enzim&aacute;tica, lo que lo hace muy susceptible a da&ntilde;os mec&aacute;nicos y bioqu&iacute;micos en su etapa de poscosecha. El per&iacute;odo de vida &uacute;til tras la recolecci&oacute;n es muy corto, como consecuencia de su alta susceptibilidad a la p&eacute;rdida de agua, el pardeamiento de la pulpa y el ataque por hongos (3). Espa&ntilde;a produce unas 43.000 toneladas anuales (13% de la producci&oacute;n mundial), lo que la sit&uacute;a como el primer productor europeo y segundo mundial, detr&aacute;s de China. Casi la mitad de esta producci&oacute;n es exportada, siendo Espa&ntilde;a el primer exportador mundial de frutos de n&iacute;spero japon&eacute;s. Alrededor del 60% de la producci&oacute;n espa&ntilde;ola se localiza en la provincia de Alicante, el resto se cultiva casi todo en Andaluc&iacute;a (Granada, M&aacute;laga y Almer&iacute;a). </p>     <p>Dentro de los principales problemas se encuentran, la alteraci&oacute;n fisiol&oacute;gica conocida como "mancha p&uacute;rpura" el factor m&aacute;s limitante para la comercializaci&oacute;n de los frutos, al igual que el moteado, producido por el hongo <i>Spilocaea eriobotryae</i>. Estos problemas influyen significativamente en las altas p&eacute;rdidas poscosecha, que pueden llegar a ser superiores al 25% de la producci&oacute;n, lo cual le da pertinencia a los estudios que traten de prolongar la vida &uacute;til de los frutos (2).</p>     <p>Los recubrimientos comestibles aplicados a frutas con el fin de mantener sus atributos en poscosecha han sido estudiados por diferentes investigadores (4-6). Estas sustancias pueden actuar favorablemente sobre algunas caracter&iacute;sticas como la p&eacute;rdida de peso y la disminuci&oacute;n de la tasa respiratoria, adem&aacute;s de servir como veh&iacute;culo para incorporar otros aditivos alimentarios, que mejoren la calidad del alimento que recubren (7-9).</p>     <p>Entre los distintos productos capaces de formar pel&iacute;culas o recubrimientos comestibles, se encuentran el quitosano y los sucro&eacute;ster de &aacute;cidos grasos. El quitosano corresponde a un derivado de la quitina, inocuo, biodegradable, con capacidad de formar pel&iacute;culas comestibles y con propiedad antipardeante cuando es aplicado a vegetales (10-12). Soluciones de quitosano al 1%, 2% y 3% se han utilizado como recubrimientos en variedades de fresa, demostrando efectos positivos en el control de la p&eacute;rdida de peso, manteniendo los atributos de calidad y extendiendo la vida &uacute;til del fruto (4). En pitahayas se estableci&oacute; que recubrimientos de quitosano entre 0,2% y 1,0% conservan la concentraci&oacute;n de &aacute;cido asc&oacute;rbico e inhiben el desarrollo de microorganismos (13).</p>     <p>Los sucro&eacute;ster de &aacute;cidos grasos est&aacute;n constituidos por &aacute;cidos grasos como el palm&iacute;tico, el este&aacute;rico y el l&aacute;urico, esterificados con sacarosa (14). El sucro&eacute;ster se ha estudiado como antimicrobiano para microorganismos gram positivos, gram negativos y levaduras, encontrando que inhibe el desarrollo significativamente (15). Recubrimientos comestibles con base en sucro&eacute;ster (Semperfresh&#174;) entre el 1 y 2%, se han aplicado sobre frutos de pi&ntilde;a almacenados en refrigeraci&oacute;n a 10&176;C y 90-95% de HR. Los resultados que se pueden observan en la calidad de la fruta respecto a la p&eacute;rdida fisiol&oacute;gica de peso, el color de la piel, el pardeamiento de la pulpa, la acidez total, los s&oacute;lidos solubles totales y el &aacute;cido asc&oacute;rbico, mostraron que el recubrimiento fue significativamente efectivo (16). En la manzana se encontr&oacute; que, adem&aacute;s de conservar las caracter&iacute;sticas de calidad t&iacute;picas, el sucro&eacute;ster mejora la apariencia e imparte un brillo natural atractivo a la fruta (17).</p>     <p>Los recubrimientos, en combinaci&oacute;n con conservantes y otros aditivos alimentarios, han resultado efectivos para la conservaci&oacute;n de la calidad de frutos frescos o m&iacute;nimamente procesados (14, 18). </p>     <p>El objetivo de esta investigaci&oacute;n fue estudiar el efecto de dos recubrimientos comestibles a base de quitosano y sucro&eacute;ster de &aacute;cidos grasos en la calidad en poscosecha del n&iacute;spero japon&eacute;s durante el almacenamiento a 20&176;C y 90% de HR.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>&nbsp;</p> </font>     <p><font size="3" face="Verdana"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>  <font face="Verdana" size="2">     <p><b>Material vegetal</b></p>     <p>Frutos de n&iacute;spero japon&eacute;s procedentes de Callosa d' En Sarri&aacute;, Comunidad Valenciana-Espa&ntilde;a, fueron cosechados y transportados al Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), donde se seleccionaron por calidad y homogeneidad del color. Se utilizaron un total de 300 frutos de primera calidad, los cuales se dividieron en tres grupos, uno correspondiente al control sin recubrimiento y los otros dos para ser tratados con cada uno de los recubrimientos de quitosano y sucro&eacute;ster respectivamente.</p>     <p><b>Preparaci&oacute;n de los recubrimientos</b></p>     <p>Soluciones comerciales concentradas de quitosano al 1,25% de contenido en s&oacute;lidos (Biorend&#174;, Idebio, S.L., Salamanca, Espa&ntilde;a) y de sucro&eacute;ster de &aacute;cidos grasos al 25,2% (GUSTEC&#174;, Texnidex S.A., Valencia, Espa&ntilde;a), fueron utilizadas para preparar diluciones acuosas a 0,6% y 1% de contenido en s&oacute;lidos (v/v), respectivamente. La diluci&oacute;n se realiz&oacute; a 80&#176;C con agitaci&oacute;n continua durante 5 minutos. Las concentraciones de los recubrimientos se seleccionaron a partir de ensayos preliminares, en los que demostraron no afectar la apariencia f&iacute;sica ni sensorial de los frutos.</p>     <p><b>Aplicaci&oacute;n de los recubrimientos</b></p>     <p>Los frutos fueron inmersos durante 1 min en las soluciones de los recubrimientos, con una suave agitaci&oacute;n para garantizar homogeneidad en la distribuci&oacute;n. El control fue inmerso en agua durante el mismo tiempo. Tras la aplicaci&oacute;n se dejaron secar durante 1 h en condiciones ambientales de laboratorio y posteriormente se almacenaron a 20&#176;C y 90% de HR. Los an&aacute;lisis de calidad de la fruta se realizaron al d&iacute;a 0, 8 y 16 de almacenamiento.</p>     <p><b>P&eacute;rdida fisiol&oacute;gica de peso</b>     <p>Se determin&oacute; gravim&eacute;tricamente con una balanza anal&iacute;tica (OHAUS&#174;) y se expres&oacute; como porcentaje de p&eacute;rdida de peso respecto al peso inicial en 30 frutos por tratamiento.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>Tasa respiratoria</b></p>     <p>La tasa de respiraci&oacute;n se determin&oacute; como producci&oacute;n de CO<sub>2</sub> y fue medida por triplicado para cada tratamiento. Dos frutos por tratamiento, previamente pesados, fueron depositados durante 4 horas en recipientes de cristal de 450 mL de volumen, herm&eacute;ticamente cerrados. Del espacio de cabeza fue tomada una al&iacute;cuota de 1 mL e inyectada en un cromat&oacute;grafo de gases (<i>Perkin Elmer</i>&#174; Mod. 2000; Norwalk CT USA), equipado con una columna Poropack QS 80/100 (1,2 m x 0,32 cm de d.i.) y un detector de termoconductividad (TCD). Las temperaturas de trabajo en el cromat&oacute;grafo fueron de 35&#176;C para el horno y de 150&#176;C tanto para el inyector como para el detector. Se us&oacute; Helio como gas portador a un flujo de 30 mL&#8226;min<sup>-1</sup>. La concentraci&oacute;n de CO<sub>2</sub> de las muestras se calcul&oacute; por comparaci&oacute;n con un patr&oacute;n de concentraci&oacute;n conocida, y los resultados se expresaron como mL&#8226;Kg-1&#8226;h<sup>-1</sup> (19). </p>     <p><b>Producci&oacute;n de etileno</b></p>     <p>Se determin&oacute; de la producci&oacute;n de etileno por triplicado para cada tratamiento, mediante el m&eacute;todo est&aacute;tico (20, 21, 22, 23). Dos frutos por tratamiento, previamente pesados, fueron introducidos durante 24 horas en recipientes de cristal de 450 mL de volumen, los cuales se sellaron herm&eacute;ticamente. En el interior de los frascos se adicionaron 25 mL de KOH 1N para evitar la acumulaci&oacute;n de CO<sub>2</sub> durante la respiraci&oacute;n, que podr&iacute;a inhibir la producci&oacute;n de etileno. Del espacio de cabeza fue tomada una al&iacute;cuota de 1 mL e inyectada en un cromat&oacute;grafo de gases (<i>Perkin Elmer</i>&#174; Mod. 2000; Norwalk CT USA), equipado con una columna Poropack QS 80/100 (1,2 m x 0,32 cm de d.i.) y un detector de ionizaci&oacute;n de llama (FID). Las temperaturas de trabajo del cromat&oacute;grafo fueron de 75, 175 y 300&#176;C, para el horno, inyector y detector respectivamente. Se us&oacute; Helio como gas portador a un flujo de 30 mL&#8226;min<sup>-1</sup>. La concentraci&oacute;n de etileno en las muestras se calcul&oacute; por comparaci&oacute;n con un patr&oacute;n de concentraci&oacute;n conocido y los resultados se expresaron como mL&#8226;Kg-1&#8226;h<sup>-1</sup>.</p>     <p><b>Medida de la firmeza</b></p>     <p>La firmeza se determin&oacute; usando un textur&oacute;metro (<i>Instron Machine</i>-Modelo 4302, Canton Mass, USA&#174;), provisto de una sonda de 8 mm de di&aacute;metro, y se expres&oacute; como la fuerza m&aacute;xima en Newton (N) necesaria para penetrar la pulpa en la zona ecuatorial del fruto. Las mediciones se efectuaron sobre 30 frutos por tratamiento para cada tiempo de evaluaci&oacute;n.</p>     <p><b>Evaluaci&oacute;n sensorial</b></p>     <p>La calidad sensorial de los frutos se estableci&oacute; para cada tratamiento y tiempo de evaluaci&oacute;n con siete jueces entrenados, a los cuales se les presentaron las muestras codificadas con tres d&iacute;gitos aleatorios. Se evaluaron para cada tratamiento los atributos de sabor y aroma, en una escala del 1 al 9, donde de 1 a 3 representa mala calidad, 4 a 6 representa una calidad aceptable, y de 7 a 9 una calidad excelente. El aspecto general del recubrimiento fue evaluado teniendo en cuenta la homogeneidad del recubrimiento y la presencia de grietas o manchas, asignando valor de 1 a la mala apariencia, 2 a la aceptable y de 3 a la buena. El brillo fue otra caracter&iacute;stica que se valor&oacute; ordenando las muestras de mayor a menor brillo.</p>     <p><b>An&aacute;lisis estad&iacute;stico</b></p>     <p>Los datos fueron procesados mediante an&aacute;lisis de varianza (ANOVA), y para la comparaci&oacute;n de medias se aplic&oacute; la prueba de Duncan. Para el an&aacute;lisis sensorial se aplic&oacute; la prueba de Kruskal-Walis y para la comparaci&oacute;n de las medianas, la prueba de Mann-Whitney. El programa utilizado fue STATGRAPHICS Centuri&oacute;n XV.1.</p> </font>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><font size="3" face="Verdana"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&oacute;N</b></font></p> <font face="Verdana" size="2">     <p>La p&eacute;rdida fisiol&oacute;gica de peso (A), la tasa de respiraci&oacute;n (B), la producci&oacute;n de etileno (C) y la firmeza (D) de los frutos de n&iacute;spero japon&eacute;s recubiertos y del control durante el almacenamiento a 20&#176;C y 90% de HR son mostrados a continuaci&oacute;n (V&eacute;ase figura <a href="#fig01">1</a>). La aplicaci&oacute;n de los recubrimientos redujo la p&eacute;rdida fisiol&oacute;gica de peso, la tasa de producci&oacute;n de CO<sub>2</sub>, la producci&oacute;n de etileno y la firmeza de los frutos, respecto a las muestras control. Comparando entre los dos recubrimientos aplicados, el quitosano fue el m&aacute;s efectivo en reducir la p&eacute;rdida fisiol&oacute;gica de peso, la tasa de respiraci&oacute;n y la producci&oacute;n de etileno (V&eacute;ase figura <a href="#fig01">1A</a>, <a href="#fig01">1B</a> y <a href="#fig01">1C</a>), mientras que no se encontraron diferencias significativas en la firmeza (V&eacute;ase figura <a href="#fig01">1D</a>) entre los dos recubrimientos aplicados; no obstante, ambos obtuvieron un valor superior para la firmeza con respecto al control.</p>     <p align="center">Figura 1. Evoluci&oacute;n de la actividad metab&oacute;lica expresada en p&eacute;rdida fisiol&oacute;gica de peso (A), tasa de respiraci&oacute;n (B), producci&oacute;n de etileno (C) y firmeza (D), en frutos de n&iacute;spero (<i>Eriobotrya japonica</i> T.) tratados con recubrimientos comestibles y almacenados a 20&#176;C y 90% HR. Las barras muestran el intervalo de confianza al 95%.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/vitae/v16n3/v16n3a04fig01.gif"><a name="fig01"></a></p>     <p>La p&eacute;rdida fisiol&oacute;gica de peso de los frutos aument&oacute; con el tiempo de almacenamiento en todos los tratamientos como consecuencia de la transpiraci&oacute;n. Los frutos tratados con los recubrimientos comestibles tuvieron menor p&eacute;rdida de peso que el control, siendo el recubrimiento de quitosano (0,6%), el m&aacute;s efectivo (p&#60;0,05), perdiendo 2,01% y 4,47%, mientras que los frutos tratados con el recubrimiento sucro&eacute;ster (1,0%) tuvieron mermas de 2,33% y 5,01% con respecto al control, que registr&oacute; reducciones de peso de 2,61% y 5,79%, para los d&iacute;as 8 y 16 respectivamente (V&eacute;ase figura <a href="#fig01">1A</a>). Varios autores han informado sobre el efecto de los recubrimientos comestibles para evitar la p&eacute;rdida de peso en diferentes frutos (4, 25-29).</p>     <p>La respiraci&oacute;n, como proceso fisiol&oacute;gico fundamental en la degradaci&oacute;n y s&iacute;ntesis de metabolitos en el fruto, requiere como sustrato principal el ox&iacute;geno, que se ve disminuido por la barrera f&iacute;sica que ejercen los recubrimientos comestibles. Por tanto, cabe esperar que su aplicaci&oacute;n reduzca la tasa respiratoria del fruto de n&iacute;spero japon&eacute;s, prolongando as&iacute; su vida &uacute;til (23, 24). Algunos investigadores han encontrado que la tasa de respiraci&oacute;n de diferentes frutos disminuye con la aplicaci&oacute;n de recubrimientos comestibles (25, 26). La efectividad de los recubrimientos depende de la barrera al ox&iacute;geno que los mismos ejerzan. Con los d&iacute;as de almacenamiento, los frutos recubiertos sufrieron disminuci&oacute;n en la tasa de respiraci&oacute;n en relaci&oacute;n con los frutos control. El recubrimiento con quitosano (0,6%) registr&oacute; valores de respiraci&oacute;n menores al control, del 21,0% y 32,3%, para los d&iacute;as 8 y 16 respectivamente, siendo el tratamiento que m&aacute;s inhibi&oacute; la respiraci&oacute;n. El recubrimiento con sucro&eacute;ster mostr&oacute; ser efectivo solo a los 8 d&iacute;as de almacenamiento, con un porcentaje de disminuci&oacute;n de la respiraci&oacute;n con respecto al control del 7,05%, mientras que a los 16 d&iacute;as de almacenamiento la respiraci&oacute;n aument&oacute; en 1,4% (p&#60;0,05) (V&eacute;ase figura <a href="#fig01">1B</a>).</p>     <p>La inhibici&oacute;n de la producci&oacute;n de etileno en los frutos recubiertos puede obedecer a la barrera al ox&iacute;geno que ejercen las pel&iacute;culas comestibles, lo cual se traduce en la reducci&oacute;n de la actividad de la enzima amino ciclo propano carboxil oxidasa (ACC-oxidasa), o enzima formadora de etileno (EFE), dependiente de ox&iacute;geno y directa precursora de la s&iacute;ntesis de etileno (22, 24). Los frutos de n&iacute;spero japon&eacute;s tratados con el recubrimiento de quitosano (0,6%) mostraron, para todos los tiempos de evaluaci&oacute;n, menor tasa de producci&oacute;n de etileno frente al control, siendo de 26,8% y 34,4%, mientras que los porcentajes de disminuci&oacute;n de la producci&oacute;n de etileno de los frutos tratados con el recubrimiento de sucro&eacute;ster (1,0%) fueron del 14,6% y 12,5%, para los d&iacute;as 8 y 16 respectivamente (p&#60;0,05) (V&eacute;ase figura <a href="#fig01">1C</a>).</p>     <p>La p&eacute;rdida de agua que experimentan los frutos durante el almacenamiento se ve acompa&ntilde;ada por ablandamiento (p&eacute;rdida de firmeza) y arrugamiento, consecuencia de la actividad enzim&aacute;tica propia de la maduraci&oacute;n y senescencia de los tejidos (24). Esto se traduce en una disminuci&oacute;n de su valor comercial (30). La aplicaci&oacute;n de los recubrimientos mejor&oacute; la firmeza de los frutos de n&iacute;spero japon&eacute;s respecto al control (V&eacute;ase figura <a href="#fig01">1D</a>), pero entre los frutos tratados con los recubrimientos no se encontraron diferencias significativas en esta caracter&iacute;stica. Esto podr&iacute;a obedecer a una actividad enzim&aacute;tica semejante sobre algunos pol&iacute;meros constitutivos de la pared celular, como protopectina, &aacute;cidos p&eacute;cticos y carbohidratos de alto peso molecular de car&aacute;cter amil&aacute;ceo, lo que se manifiesta en una firmeza similar de los frutos con recubrimiento (31).</p>     <p><b>Evaluaci&oacute;n sensorial</b></p>     <p>Se presenta la evaluaci&oacute;n sensorial (sabor y aroma) de los frutos de n&iacute;spero japon&eacute;s recubiertos y el control, una vez aplicada la prueba no param&eacute;trica de Kruskal-Walis y la comparaci&oacute;n de las medianas con la prueba de Mann-Whitney (V&eacute;ase tabla <a href="#tb01">1</a>).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center">Tabla 1. Evaluaci&oacute;n sensorial del sabor y aroma  de los frutos de n&iacute;spero (<i>Eriobotrya japonica</i> T.) tratados con recubrimientos comestibles y almacenados a 20&#176;C y 90% HR.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/vitae/v16n3/v16n3a04tb01.gif"><a name="tb01"></a></p>     <p>Para un mismo per&iacute;odo de almacenamiento, los jueces no detectaron diferencias significativas entre los frutos recubiertos y los frutos control, lo que indica que la aplicaci&oacute;n de los recubrimientos no modifica el sabor, ni propici&oacute; la aparici&oacute;n de malos sabores. Con el trascurrir del tiempo de almacenamiento, los frutos perdieron calidad organol&eacute;ptica, pasando de una valoraci&oacute;n excelente a una aceptable. La diferencia en la calidad de los frutos entre los tiempos de almacenamiento se debe a los procesos normales de senescencia durante el per&iacute;odo de poscosecha (24).</p>     <p>Se muestra la calificaci&oacute;n del aspecto general de los frutos de n&iacute;spero japon&eacute;s, recubiertos y el control, destacando aspectos como la homogeneidad del recubrimiento sobre el fruto y la presencia o ausencia de agrietamientos o manchas que pudieran afectar su aceptaci&oacute;n por parte de los consumidores (V&eacute;ase tabla <a href="#tb02">2</a>).</p>     <p align="center">Tabla 2. Calificaci&oacute;n promedio del aspecto general de los frutos de n&iacute;spero (<i>Eriobotrya japonica</i> T.) tratados con recubrimientos comestibles y almacenados a 20&#176;C y 90% HR.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/vitae/v16n3/v16n3a04tb02.gif"><a name="tb02"></a></p>     <p>Para un mismo per&iacute;odo de almacenamiento no se encontraron diferencias significativas en aspecto entre los frutos recubiertos y el control; solo a los 16 d&iacute;as de almacenamiento, se evalu&oacute; con menor valor el control, probablemente porque los recubrimientos redujeron la deshidrataci&oacute;n y la p&eacute;rdida de firmeza de los frutos, que mostraban menor arrugamiento de la epidermis. </p>     <p>Los valores promedio para el brillo de los frutos fueron ordenados de mayor (1<sup>ero</sup>) a menor (3<sup>ero</sup>) (V&eacute;ase tabla <a href="#tb03">3</a>).</p>     <p align="center">Tabla 3. Ordenaci&oacute;n por brillo de los frutos de n&iacute;spero (<i>Eriobotrya japonica</i> T.) tratados con recubrimientos comestibles y almacenados a 20&#176;C y 90% HR.</p>     <p align="center"><img src="img/revistas/vitae/v16n3/v16n3a04tb03.gif"><a name="tb03"></a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En todos los per&iacute;odos de almacenamiento, el tratamiento que los jueces escogieron como el de mayor brillo, fue el correspondiente a los frutos de n&iacute;spero recubiertos con sucro&eacute;ster de &aacute;cidos grasos (1%), seguido del recubrimiento de quitosano (0,6%), y con menor brillo fueron evaluados los frutos control. Esto confirma que los recubrimientos comestibles tambi&eacute;n tienen como efecto beneficioso el aportar brillo y, por lo tanto, mejorar la apariencia de los frutos (27).</p> </font> <font size="3" face="Verdana"><b>CONCLUSIONES</b></font> <font face="Verdana" size="2">     <p>Los recubrimientos comestibles de soluciones de quitosano (0,6%) y de sucro&eacute;ster de &aacute;cidos grasos (1%) fueron eficientes en reducir la p&eacute;rdida fisiol&oacute;gica de peso, la tasa de respiraci&oacute;n, la producci&oacute;n de etileno y en mantener la firmeza de los frutos de n&iacute;spero japon&eacute;s.</p>     <p>Los recubrimientos comestibles no modificaron la calidad sensorial de los frutos de n&iacute;spero japon&eacute;s; sin embargo, se observ&oacute; una disminuci&oacute;n de la calidad en el sabor y el aroma de los frutos al pasar el tiempo de almacenamiento. Adem&aacute;s, mejoraron el aspecto de los frutos de n&iacute;spero japon&eacute;s, aportando brillo a la epidermis.</p>     <p>Entre los dos recubrimientos comestibles utilizados, el quitosano (0,6%) fue el m&aacute;s efectivo en reducir la p&eacute;rdida fisiol&oacute;gica de peso, la tasa respiratoria y la producci&oacute;n de etileno, mientras que los frutos recubiertos con sucro&eacute;ster de &aacute;cidos grasos (1%) presentaron mejor aspecto general y brillo.</p> </font> <font size="3" face="Verdana"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font> <font face="Verdana" size="2">     <p>Al Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), especialmente al personal del Centro de Tecnolog&iacute;a Poscosecha, por todo el apoyo, particularmente al doctor Miguel &Aacute;ngel del R&iacute;o y a la t&eacute;cnica de laboratorio Elena Sanch&iacute;s Soler, por su valiosa colaboraci&oacute;n para la ejecuci&oacute;n y culminaci&oacute;n de esta investigaci&oacute;n, y a la Agencia Espa&ntilde;ola de Cooperaci&oacute;n Internacional (AECI), que aport&oacute; parte de los recursos econ&oacute;micos para la investigaci&oacute;n a trav&eacute;s del proyecto A/5096/06.</p> </font>     <p><font size="3" face="Verdana"><b>REFERENCIAS BIBLIOGR&Aacute;FICAS</b></font></p> <font face="Verdana" size="2">     <!-- ref --><p>1. Gariglio N, Castillo A, Mariano J, Almela V, Agusti M. El n&iacute;spero japon&eacute;s: T&eacute;cnicas para mejorar la calidad del fruto. Valencia: Generalitat Valenciana. Conseller&iacute;a d'Agricultura, Peixca i Alimentaci&oacute;; 2002.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000079&pid=S0121-4004200900030000400001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. Gisbert AD, Reig C, Mart&iacute;nez-Calvo J, Gariglio N, Badenes ML, Agust&iacute; M, <i>et al</i>. Frutales menores. El n&iacute;spero japon&eacute;s como ejemplo: Situaci&oacute;n actual, problemas y perspectivas. XI Congreso SECH. Albacete 2007. Actas de Horticultura No 48. Sociedad Espa&ntilde;ola de Ciencias Hort&iacute;colas.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0121-4004200900030000400002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. Quila HF. Efecto de tres temperaturas y tres per&iacute;odos de almacenaje sobre el comportamiento en postcosecha de frutos de n&iacute;spero (<i>Eriobotrya jap&oacute;nica</i> Lindl). &#91;Tesis Ingeniero Agr&oacute;nomo&#93;. Valpara&iacute;so-Chile: Universidad Cat&oacute;lica de Valpara&iacute;so; 2003.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000081&pid=S0121-4004200900030000400003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. Huaqiang D, Liangying C, Jiahou T, Kunwang Z, Yueming J. Effects of chitosan coating on quality and shelf life of peeled litchi fruit. J Food Eng. 2004; 64 (3): 355- 358.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0121-4004200900030000400004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. Olivas GI, Mattinson DS, Barbosa-Canovas GV. Alginate coatings for preservation of minimally processed 'Gala' apples. Postharvest Biol Technol. 2007; 45 (2): 89-96.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000083&pid=S0121-4004200900030000400005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. Rojas-Grau MA, Tapia MS, Belloso OM. Using polysaccharide based edible coatings to maintain quality of fresh-cut Fuji apples. Postharvest Biol Technol. 2007; 45 (2): 265-275.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000084&pid=S0121-4004200900030000400006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. Pen LT, Jiang YM. Effects of chitosan coating on shelf life and quality of fresh-cut Chinese water chestnut. Food Sci Technol. 2003; 36 (3): 359 - 364.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000085&pid=S0121-4004200900030000400007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. Han C, Zhao Y, Leonard SW, Traber MG. Edible coatings to improve storability and enhance nutritional value of fresh and frozen strawberries (<i>Fragaria ananassa</i>) and raspberries (<i>Rubus ideaus</i>). Postharvest Biol Technol. 2004; 33 (1): 67-78.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000086&pid=S0121-4004200900030000400008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. Bautista BS, Hern&aacute;ndez LA, Vel&aacute;squez VM, Hern&aacute;ndez LM, Ait BE, Bosquez ME, et al. Chitosan as a potential natural compound to control pre and postharvest diseases of horticultural commodities. Crop Protection. 2006; 25 (2): 108-118.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000087&pid=S0121-4004200900030000400009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. Donglin Z, Quantick PC. Effects of chitosan coating on enzymatic browning and decay during postharvest storage of litchi (<i>Litchi chinensis</i> Sonn.) fruit. Postharvest Biol Technol. 1997; 12 (2): 195-202.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000088&pid=S0121-4004200900030000400010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11. Gonz&aacute;lez AG, Monroy GI, Goycoolea VF, D&iacute;az CM, Ayala ZJ. Cubiertas comestibles de quitosano. Una alternativa para prevenir el deterioro microbiano y conservar la calidad de la papaya fresca cortada. Nuevas tecnolog&iacute;as de conservaci&oacute;n y envasado de frutas y hortalizas. La Habana: 2005; 121-132.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000089&pid=S0121-4004200900030000400011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12. Hern&aacute;ndez MP, Valeria VE, V&eacute;lez D, Gavara R. Effect of chitosan coating combined with postharvest calcium treatment on strawberry (<i>Fragaria ananassa</i>) quality during refrigerated storage. Food Chem. 2008; 110 (2): 428-435.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000090&pid=S0121-4004200900030000400012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13. Jung Ch, Fuu S, Hung-Ren L. Quality assessment of low molecular weight chitosan coating on sliced red pitayas. J Food Eng. 2007; 79 (2): 736-740.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000091&pid=S0121-4004200900030000400013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14. Mireille C, Melle G. Technical fields of application of sucrose esters and sucroglycerides, Lyon, Francia: Universit&eacute; Cl. Bernard; 2001.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000092&pid=S0121-4004200900030000400014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15. Ferrer M, Soliveri J, Plou JF, L&oacute;pez-Cort&eacute;s N, Duarte R, Christensen M, <i>et al</i>. Synthesis of sugar esters in solvent mixtures by lipases from <i>Thermomyces lanuginosus</i> and <i>Candida antarctica</i> B, and their antimicrobial properties. Enzyme Microb Technol. 2005; 36 (4): 391-398.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0121-4004200900030000400015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>16. Nimitkeatkai H, Srilaong V, Kanlayanarat S. Effect of edible coating on pineapple fruit quality during cold storage. Bangkok, Thailande. International conference on managing quality in chains. 2006; 2 (4): 948-956.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000094&pid=S0121-4004200900030000400016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>17. Moldão MM, Beirão da Costa SM, Beirão da Costa ML. The effects of edible coatings on postharvest quality of the "Bravo de Esmolfe" apple. Eur Food Res Technol. 2003; 217 (4): 325-328.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000095&pid=S0121-4004200900030000400017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>18. Maftoonazad N, Ramaswamy H, Marcotte M. Evaluation of factors affecting barrier, mechanical and optical properties of pectin-based films using response surface methodology. J Food Process Eng. 2007; 30 (5): 539-563.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000096&pid=S0121-4004200900030000400018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>19. Kader A, Salveit M, Chairat R. Posharvest physiology handling of horticultural crops. California: Universidad de California Davis; 1999.&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=S0121-4004200900030000400019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>20. Archbold DD, Pomper KW. Ripening pawpaw fruit exhibit respiratory and ethylene climacterics. Postharvest Biol Tec. 2003; 30 (1): 99-103.&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=S0121-4004200900030000400020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>21. Atta-Aly MA, Brecht JK, Huber DJ. Ethylene feedback mechanisms in tomato and strawberry fruit tissues in relation to fruit ripening and climacteric patterns. Postharvest Biol Technol. 2000; 20 (12): 151-162.&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=S0121-4004200900030000400021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>22. Bradford KJ, Shang FY. Pioneer in plant ethylene biochemistry. Plant Sci. 2008; 175 (3): 2-7.&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=S0121-4004200900030000400022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>23. Trinchero GD, Sois GO, Cerri AM, Vilella F, Fraschina A. 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Sorbitol vs glycerol-plasticized whey protein edible films: integrated oxygen permeability and tensile property evaluation. J Agric Food Chem. 1994; 42 (4): 841-845.&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=S0121-4004200900030000400027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>28. Li P, Barth MM. Impact of edible coating on nutritional and physiological changes in lightly processed carrots. Postharvest Biol Technol. 1998; 14 (1): 51-60.&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=S0121-4004200900030000400028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>29. P&eacute;rez-Gago MB, Serra M, Alonso M, Mateos M, del R&iacute;o MA. Effect of whey protein and hydroxypropyl methylcellulose based edible composite coatings on color change of fresh-cut apples. Postharvest Biol Technol. 2005; 36 (1): 77-85.&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=S0121-4004200900030000400029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>30. Wills R. Fisiolog&iacute;a y manipulaci&oacute;n de frutas y hortalizas postrecolecci&oacute;n. Zaragoza: Acribia; 1984.&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=S0121-4004200900030000400030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>31. Majumed BC, Mazumdar BC. Changes of pectic substances in developing fruits of cape-gooseberry (<i>Physalis peruviana</i> L.) in relation to the enzyme activity and evolution of ethylene. Sci Hortic. 2002; 96 (1): 91-101.&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=S0121-4004200900030000400031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>&nbsp;</p>     <p>&nbsp;</p>     <p>Recibido: Abril 29 de 2009; Aceptado: Septiembre 18 de 2009</p>     ]]></body>
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