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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[EFECTO DE DOSIS DE Fe, Cu, Mn, Zn, B y Mo EN EL CONTENIDO DE AZÚCARES REDUCTORES Y TOTALES Y EN LA CALIDAD DE FRITADO EN PAPA CRIOLLA (Solanum phureja)]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[EFFECT OF DOSES OF Fe, Cu, Mn, Zn, B and Mo ON REDUCEND AND TOTAL SUGARS AND ON FRIED QUALITY ON CREOLE POTATO (Solanum phureja)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[A research was carried out at El Rosal, Cundimarca, in a soil classified as Pachic Melanudands to establish the effect of levels of the micronutrients Fe,Cu,Mn, Zn,B and Mo on the total and reductor sugars contents in tubers of Creole potatoe (Solanum phureja) and its frying quality. The doses employed were: Fe (5-10-15 kg ha-1), Cu (8-16-24 kg ha-1), Mn (8-16-24 kg ha-1), Zn (5-10-15 kg ha-1), B (0.8-1.6-2.4 kg ha-1) and sodium molybdate (1-2-3 kg ha-1); and a check to micronutrients was inluded. A complete randomized block design with three reps of 20 m² was used. For nitrogen, fosphorus and potasium, 700kg ha-1 of fertilizer grade 13-26-6 at planting time was used. On first class size tubers frying quiality, total and reductor sugars were determined for each experimental unit. The result showed a significant effect of the treatmeants on the content of total and reductor sugars. According to the fried quality test, contents lower 0.25% on dried base of reductor sugars showed good industrial quiality according to the color scale for Creole potatoe. Levels of 16-24kg Cu ha-1, 5-10kg Fe ha-1, 5kg Zn ha-1 and 0.8kg B ha-1, were the most adequate ones. These results indicate that under the conditions of the research it is necessary to apply suitable levels of Cu-Fe-Zn and B to get good quality in the tubers for the fried industry.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font size="2" face="Verdana">     <p align=right style='text-aling:right'><b>CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOL&Oacute;GICAS - Art&iacute;culo Cient&iacute;fico</b></p>     <p align="center"><b>EFECTO DE DOSIS DE Fe, Cu, Mn, Zn, B y Mo EN EL CONTENIDO DE AZ&Uacute;CARES REDUCTORES Y TOTALES Y EN LA CALIDAD DE FRITADO EN PAPA CRIOLLA (<i><i>Solanum phureja</i></i>)</b></p>     <p align="center"><b>EFFECT OF DOSES OF Fe, Cu, Mn, Zn, B and Mo ON REDUCEND AND TOTAL SUGARS AND ON FRIED QUALITY ON CREOLE POTATO (<i><i>Solanum phureja</i></i>)</b></p>     <p><b>Rodrigo Lora Silva<sup>1</sup>, Ana Patricia L&oacute;pez Alay&oacute;n.<sup>2</sup>, Rafael G&oacute;mez.<sup>3</sup>, Henry Bernal.<sup>4</sup></b></p>     <p><sup>1</sup> Ingeniero Qu&iacute;mico, M.Sc., Docente investigador, Facultad de Agronom&iacute;a Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales U.D.C.A. Correo electr&oacute;nico:<a href="mailto:rodrigolorasilva@yahoo.com">rodrigolorasilva@yahoo.com</a></p>     <p><sup>2</sup>Qu&iacute;mico Industrial</p>     <p><sup>3</sup>Ingeniero Agr&oacute;nomo</p>     <p><sup>4</sup>Ingeniero Agr&oacute;nomo</p>     <p>Rev. U.D.C.A Act. & Div. Cient. 11 (2): 163-173, 2008</p> <hr>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><b>RESUMEN</b></p>     <p>Para evaluar el efecto de dosis variables de los micronutrientes Fe, Cu, Mn, Zn, B y Mo en el contenido de az&uacute;cares reductores y totales de tub&eacute;rculos tama&ntilde;o primera de papa criolla y su efecto en la calidad de fritado, como &iacute;ndice de la calidad industrial, se realiz&oacute; una investigaci&oacute;n en un suelo localizado en el municipio El Rosal (Cundinamarca), clasificado, taxon&oacute;micamente, como Pachic Melanudands. Las dosis fueron: Fe (5-10-15kg ha<sup>-1</sup>), Cu (8-16-24kg ha<sup>-1</sup>), Mn (8-16-24kg ha<sup>-1</sup>), Zn(5-10-15kg ha<sup>-1</sup>), B(0,8-1,6-2,4kg ha<sup>-1</sup>) y molibdato de sodio(1-2-3kg ha<sup>-1</sup>). Se incluy&oacute; un testigo a micronutrientes. El dise&ntilde;o empleado fue el de bloques completos al azar con tres repeticiones de 20m<sup>2</sup> cada una, para un total de 57 unidades experimentales. Para nitr&oacute;geno, f&oacute;sforo y potasio, a la siembra se aplic&oacute; 700 kg ha<sup>-1</sup> del grado fertilizante 13-26-6, junto con los micronutrientes bajo estudio. De igual manera se determin&oacute; la calidad de fritado y los az&uacute;cares totales y reductores. Los resultados mostraron efecto de los tratamientos sobre el contenido de az&uacute;cares totales y reductores. Seg&uacute;n la prueba de fritado, los contenidos de az&uacute;cares reductores inferiores a 0,25% en base seca mostraron buena calidad para la industria, seg&uacute;n la escala de color adaptada y modificada para papa criolla. Niveles de 16-24kg Cu ha<sup>-1</sup>, 5-10kg Fe ha<sup>-1</sup>, 5kg Zn ha<sup>-1</sup> y 0,8kg B ha<sup>-1</sup> fueron los m&aacute;s adecuados, lo cual indica que, bajo las condiciones de la investigaci&oacute;n, es necesario la aplicaci&oacute;n de niveles adecuados de cobre, hierro, cinc y boro para que el tub&eacute;rculo presente buena calidad, como &iacute;ndice apropiado para la industria de fritado.</p>     <p><b>Palabras clave:</b> Calidad industrial, micronutrientes, andisoles, tub&eacute;rculos de papa.</p> <hr>     <p><b>SUMMARY</b></p>     <p>A research was carried out at El Rosal, Cundimarca, in a soil classified as Pachic Melanudands to establish the effect of levels of the micronutrients Fe,Cu,Mn, Zn,B and Mo on the total and reductor sugars contents in tubers of Creole potatoe (<i>Solanum phureja</i>) and its frying quality. The doses employed were: Fe (5-10-15 kg ha<sup>-1</sup>), Cu (8-16-24 kg ha<sup>-1</sup>), Mn (8-16-24 kg ha<sup>-1</sup>), Zn (5-10-15 kg ha<sup>-1</sup>), B (0.8-1.6-2.4 kg ha<sup>-1</sup>) and sodium molybdate (1-2-3 kg ha<sup>-1</sup>); and a check to micronutrients was inluded. A complete randomized block design with three reps of 20 m<sup>2</sup> was used. For nitrogen, fosphorus and potasium, 700kg ha<sup>-1</sup> of fertilizer grade 13-26-6 at planting time was used. On first class size tubers frying quiality, total and reductor sugars were determined for each experimental unit. The result showed a significant effect of the treatmeants on the content of total and reductor sugars. According to the fried quality test, contents lower 0.25% on dried base of reductor sugars showed good industrial quiality according to the color scale for Creole potatoe. Levels of 16-24kg Cu ha<sup>-1</sup>, 5-10kg Fe ha<sup>-1</sup>, 5kg Zn ha<sup>-1</sup> and 0.8kg B ha<sup>-1</sup>, were the most adequate ones. These results indicate that under the conditions of the research it is necessary to apply suitable levels of Cu-Fe-Zn and B to get good quality in the tubers for the fried industry.</p>     <p><b>Key words:</b> Industrial quality, micronutrients, andisoils, potato tubers.</p> <hr>     <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>La papa criolla (<i>Solanum phureja</i>) posiblemente es nativa de los Andes suramericanos. Se trata de una especie diploide, con centro de diversidad gen&eacute;tica, en el departamento de Nari&ntilde;o (Pe&ntilde;a, 1997, Porras, 1999). Se caracteriza por ser precoz, pues bajo condiciones de d&iacute;as cortos y buen manejo agron&oacute;mico del cultivo, solo necesita de tres a cuatro meses para alcanzar su madurez fisiol&oacute;gica (Zapata <i>et al</i>. 2006). En general, los suelos m&aacute;s apropiados para este cultivo son los de textura franco arenosa y franco limosa, bien aireados, con buenas propiedades f&iacute;sicas, ricos en materia org&aacute;nica y fertilidad media factible de ser mejorada (Cuchimaque & Sierra, 1998). Las necesidades de agua son alrededor de 100mm/mes bien distribuidos, debido a que si hay deficiencia en la fase de tuberizaci&oacute;n, los rendimientos se reducen, considerablemente. En Colombia, el &aacute;rea sembrada es de 25.000 hect&aacute;reas por a&ntilde;o, localizada en la zona fr&iacute;a de los departamentos de Cundinamarca, Boyac&aacute;, Nari&ntilde;o, Antioquia, Santander y Cauca (Porras, 2000). Muchos de los suelos de esta &aacute;rea pertenecen al orden Andisol. En el desarrollo de las caracter&iacute;sticas de estos suelos ha influido el material parental, compuesto de dep&oacute;sitos de cenizas volc&aacute;nicas de varias edades, que por meteorizaci&oacute;n, han producido al&oacute;fono, el cual presenta elevada fijaci&oacute;n de aniones, como fosfatos, boratos y molibdatos (Lora, 1994; Soil Survey Staff, 1998).</p>     <p>Dentro de los elementos esenciales para la planta, debido a la peque&ntilde;a cantidad absorbida por &eacute;sta, se han denominado micronutrientes al hierro, cobre, manganeso, cinc, n&iacute;quel, boro, cloro y molibdeno (L&oacute;pez, 1998; Bohn <i>et al</i>. 2001; Bernal <i>et al</i>. 2006; Lora, 2007). Las funciones m&aacute;s destacadas de estos elementos son las siguientes: el hierro forma parte de las hemoprote&iacute;nas, de los citocromos, de las enzimas respiratorias, como la peroxidasa, catalasa, ferredoxina y citocromo-oxidasa; activa numerosas enzimas y participa en el desarrollo de los cloroplastos, en la fotos&iacute;ntesis y en las reacciones de oxido-reducci&oacute;n. El manganeso participa en la fotos&iacute;ntesis, hace parte de numerosas enzimas y activa las enzimas arginasa y fosfotransferasas. El cobre hace parte de enzimas, como la plastocianina, superoxidismutasa, ascorbatooxidasa, lactasa, fenolasa y aminooxidasas; juega rol positivo en la fotos&iacute;ntesis y estimula la evoluci&oacute;n de ox&iacute;geno (Bernal <i>et al</i>. 2006). El cinc hace parte de enzimas, como alcohol de hidrogenasa, superoxidismutasa y anhidrasa carb&oacute;nica y activa enzimas, como las de las s&iacute;ntesis de &aacute;cido indol ac&eacute;tico, relacionado con el crecimiento de la planta y la maduraci&oacute;n de los frutos. El boro forma complejos con compuestos org&aacute;nicos facilitando su transporte, participa en el crecimiento y divisi&oacute;n celular, en el metabolismo de los &aacute;cidos nucleicos, carbohidratos y prote&iacute;nas; tambi&eacute;n interviene en la degradaci&oacute;n de la glucosa y, posiblemente, en la s&iacute;ntesis del &aacute;cido ribonucleico (ARN) y del &aacute;cido giber&eacute;lico (Brown & Barry, 1997; Golberg, 1997; &Aacute;vila & Ruiz, 2003; Segura <i>et al</i>. 2007). Por su parte, el boro y el calcio, se deben aplicar en cantidades balanceadas para evitar antagonismo del calcio sobre el boro. El molibdeno hace parte de enzimas, como la nitrogenasa y la nitrato reducdasa; su deficiencia influye negativamente en la formaci&oacute;n de &aacute;cido asc&oacute;rbico, en el contenido de clorofila y en la actividad respiratoria. El cloro participa en la fotos&iacute;ntesis, en la regulaci&oacute;n osm&oacute;tica y en la asimilaci&oacute;n de algunos elementos con las bombas ATP-asa. El n&iacute;quel es requerido para la actividad de varias enzimas, como la ureasa y la hidrogenasa. En las plantas superiores, la ureasa es la &uacute;nica enzima que contiene n&iacute;quel, requerida para la hidr&oacute;lisis de la urea, la cual, produce NH3 y CO<sub>2</sub> y, por tanto, as&iacute; la &uacute;rea puede ser utilizada como fuente de nitr&oacute;geno. En Rhizobio, sin la presencia de n&iacute;quel, la actividad de la hidrogenasa es extremadamente baja, pero puede ser restaurada, r&aacute;pidamente, por medio de la aplicaci&oacute;n de n&iacute;quel (Malavolta & Morales, 2007).</p>     <p>Los factores que afectan la disponibilidad de micronutrientes para la planta son pH, materia org&aacute;nica, humedad del suelo, interacci&oacute;n entre s&iacute; y con otros elementos, encalado, actividad microbiol&oacute;gica, tipo de cultivo y algunas pr&aacute;cticas agr&iacute;colas, como labranza y riego. La disponibilidad disminuye al aumentar el pH, con excepci&oacute;n del molibdeno. Los suelos org&aacute;nicos est&aacute;n entre los que com&uacute;nmente presentan deficiencias de boro, cobre y molibdeno (Lora, 1998; L&oacute;pez, 1998; Burbano, citado por Lora, 2007).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se debe tener en cuenta que para la papa, tanto <i>Solanum tuberosum</i>, como <i>S. phureja</i>, la calidad del tub&eacute;rculo es muy importante para la industria y para consumo en fresco.</p>     <p>Con relaci&oacute;n a su composici&oacute;n, los tub&eacute;rculos contienen carbohidratos solubles e insolubles, prote&iacute;nas, minerales y algunas vitaminas. Adem&aacute;s de glucosa, fructosa y sacarosa, el mayor componente es el almid&oacute;n, el cual, est&aacute; compuesto de amilasa y amilopectina (Wade, 2004). La respiraci&oacute;n es el proceso metab&oacute;lico de los vegetales, que consiste en la oxidaci&oacute;n de sustancias org&aacute;nicas con alto contenido de energ&iacute;a en compuestos m&aacute;s sencillos, por tanto, la conversi&oacute;n del almid&oacute;n suministra glucosa, fructosa, sacarosa, CO<sub>2</sub>, energ&iacute;a y agua. Por debajo de 5&deg;C, se hidroliza y se acumulan az&uacute;cares reductores (glucosa y fructosa), a pesar que a estas temperaturas la respiraci&oacute;n es muy d&eacute;bil (Salysbury & Ross, 1994; Calder&oacute;n, 1995; Moreno, 2000; Salysbury & Ross, 2002). Despu&eacute;s de la cosecha, la sacarosa se transforma r&aacute;pidamente en glucosa y fructosa que, a menudo permanecen en un alto nivel durante el almacenamiento. Estos dos az&uacute;cares son reductores, aun cuando tambi&eacute;n puede haber la presencia de otras sustancias reductoras, tales como la tirosina, el &aacute;cido asc&oacute;rbico, la ciste&iacute;na y el inositol (Vives, 2003).</p>     <p>Durante el procesamiento industrial, los az&uacute;cares reductores se combinan con los amino&aacute;cidos produciendo compuestos de un color marr&oacute;n y de sabor amargo, en el producto final, lo cual, depende de la variedad, las condiciones de cultivo, la cosecha y la temperatura de almacenamiento (Calder&oacute;n, 1995). A temperaturas superiores a 55&deg;C durante el procesamiento industrial reaccionan los az&uacute;cares reductores y los amino&aacute;cidos, conocido como reacci&oacute;n de Maillard (Pineda, 1995). En la industria, la evaluaci&oacute;n com&uacute;nmente utilizada para la calidad de la papa es la prueba del frito, que permite determinar en forma cualitativa el contenido de az&uacute;cares reductores, ya que &eacute;stos son determinantes del color de los productos fritos. La prueba consiste en sumergir en aceite caliente, a una temperatura de aproximadamente 130&deg;C, durante tres minutos, las rodajas de papa, para ser comparadas al t&eacute;rmino del proceso con una escala de color, con grados que van del uno al nueve, correspondiendo para el n&uacute;mero uno el color m&aacute;s oscuro y disminuyendo su tonalidad, de acuerdo al nivel de az&uacute;cares reductores (Castro & Guio, 1998). En la industria, se acepta tub&eacute;rculos que presenten tonos de 4 a 7 de la escala del color. Los procesos de oscurecimiento que ocurren durante el fritado de la papa son de naturaleza qu&iacute;mica, a trav&eacute;s de tres mecanismos o fases: en el primero, los aldeh&iacute;dos, las cetonas y los az&uacute;cares reductores se combinan con amino&aacute;cidos, p&eacute;ptidos y prote&iacute;nas, de acuerdo con la condensaci&oacute;n ald&oacute;lica, para formar primero la base de Shiff y luego una glicosilamina N-sustituida; esta primera etapa es la denominada reacci&oacute;n de Maillard descrita por el qu&iacute;mico Franc&eacute;s Louis Camille Maillard. El segundo, denominada arreglo de Amadori consiste en la isomerizaci&oacute;n de la N-sustituida y glicosilamina en N-sustituida-1-amino-1-deoxi-2-cetosa. En la tercera etapa, se pierde una mol&eacute;cula de CO<sub>2</sub> del sistema y pueden ocurrir reacciones de condensaci&oacute;n ald&oacute;lica, polimerizaci&oacute;n de aldeh&iacute;dos y aminas con la formaci&oacute;n de sustancias heteroc&iacute;clicas, tales como pirrol, piridina y aminaldosas; de igual manera empieza a aparecer el pardeamiento o oscurecimiento (Calder&oacute;n, 1995).</p>     <p>El objetivo de la presente investigaci&oacute;n fue determinar el efecto de dosis variables de Fe, Cu, Mn, Zn, B y Mo sobre el contenido de az&uacute;cares reductores y totales de la papa criolla y su efecto en la calidad del fritado.</p> <b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></p>     <p>El trabajo de campo, se llev&oacute; a cabo en un suelo derivado de cenizas volc&aacute;nicas, clasificado como Pachic Melanudands, localizado en el municipio El Rosal del Departamento de Cundinamarca. Se emple&oacute; la variedad ¨Yema de Huevo¨ (<i>S. phureja</i>), con semilla tama&ntilde;o   primera de buena calidad. De acuerdo al an&aacute;lisis de suelo, el contenido de f&oacute;sforo, azufre, calcio, magnesio y potasio es medio. Con relaci&oacute;n a los elementos menores el contenido de micronutrientes fue: hierro 29ppm; manganeso 23ppm; cobre 0,60ppm; cinc 6,90ppm y boro 0,05ppm. Para hierro, manganeso y cinc el contenido es medio; para cobre bajo y para boro deficiente. Para Fe, Cu, Mn y Zn, se utiliz&oacute; el m&eacute;todo de Melhich (doble &aacute;cido) y para B el de extracci&oacute;n, con soluci&oacute;n 0,008M de fosfato monoc&aacute;lcico. La profundidad, el drenaje, la estructura y la retenci&oacute;n de agua son adecuados para el desarrollo del cultivo. El dise&ntilde;o experimental empleado fue el de bloques completos al azar, con tres repeticiones de 20m<sup>2</sup>, cada una. Las fuentes de nutrientes fueron FeSO<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O, Na<sub>2</sub>B<sub>4</sub>O<sub>7</sub>.10H<sub>2</sub>O, CuSO<sub>4</sub>.5H<sub>2</sub>O, MnSO<sub>4</sub>.3H<sub>2</sub>O, Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>O. Para nitr&oacute;geno, f&oacute;sforo y potasio, se emple&oacute; el grado fertilizante 13-26-6 en la cantidad de 700kg/ha. Las dosis de elementos menores fueron: Fe (kg ha<sup>-1</sup>): 5-10-15; Cu (kg ha<sup>-1</sup>): 8-16-24; Mn (kg ha<sup>-1</sup>): 8-16-24; Zn (kg ha<sup>-1</sup>): 5-10-15; B (kg ha<sup>-1</sup>): 0,8-1,6-2,4; Mo (kg ha<sup>-1</sup>Na<sub>2</sub>MoO<sub>4</sub>.2H<sub>2</sub>0): 1-2-3. Se incluy&oacute; un testigo a micronutrientes. Las fuentes y los niveles de micronutrientes, se escogieron de acuerdo a lo recomendado por Lora (1998). La fertilizaci&oacute;n, se hizo al momento de la siembra. Para el rendimiento total, se determin&oacute; el de los dos surcos centrales de cada unidad experimental y luego se llev&oacute; a t/ha. Por su parte, para la calidad de fritado, as&iacute; como para la determinaci&oacute;n de az&uacute;cares reductores y totales, a la cosecha de cada unidad experimental, se tom&oacute; 1kg de tub&eacute;rculos tama&ntilde;o primera (3,5cm - 6cm de di&aacute;metro), en los primeros cinco d&iacute;as despu&eacute;s de la cosecha; se determin&oacute; la calidad de fritado en fresco y se sec&oacute; el material a 60&deg;C hasta peso constante, para la determinaci&oacute;n de az&uacute;cares totales y reductores.</p>     <p><u>Prueba de fritado</u>: Por unidad experimental del kg del material de primera seleccionado, se tomaron cuatro tub&eacute;rculos, se lavaron cuidadosamente y se les quit&oacute; la corteza. Se tajaron en rodajas del mismo grosor (aproximadamente 3mm), se introdujeron en aceite de soya a una temperatura de 130&deg;C por dos minutos; luego, se sacaron, se dejaron y se dejaron enfriar a temperatura ambiente y, por &uacute;ltimo, se valoraron con ayuda de la escala de color que aparece en la <a href= "#f1">figura 1</a>, adaptada para papa criolla, de la empleada para <i>Solanum tuberosum</i> (Castro & Guido, 1998).</p>     <p><a name="f1"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v11n2/v11n2a17f1.jpg"></p>     <p><u>Az&uacute;cares reductores y totales</u>: De cada unidad experimental, del material cosechado, se tomaron cuatro tub&eacute;rculos frescos tama&ntilde;o primera, se lavaron y se les quit&oacute; la corteza. Luego, se cortaron en pedazos peque&ntilde;os y se realiz&oacute; el secado a 60&deg;C hasta peso  constante; posteriormente, se moli&oacute; el material y se guard&oacute; en bolsas pl&aacute;sticas separadas por repetici&oacute;n, a temperatura ambiente, para hacer el an&aacute;lisis de az&uacute;cares reductores y totales, para lo cual, se sigui&oacute; la norma ICONTEC pertinente (NTC # 440). Para la preparaci&oacute;n del extracto requerido para el an&aacute;lisis de az&uacute;cares reductores y totales, el procedimiento fue el siguiente:</p>     <p>Se pesaron 10g de muestra seca y molida, se agregaron 200mL de agua destilada; posteriormente, se agit&oacute; en licuadora durante 30 minutos, se centrifug&oacute; durante 10 minutos y se filtr&oacute; en papel filtro No 5. Luego, se clarific&oacute; con soluci&oacute;n saturada de acetato de plomo, se filtr&oacute; y se guard&oacute; el extracto para ser utilizado inmediatamente y as&iacute; evitar resultados err&oacute;neos.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El principio del m&eacute;todo para az&uacute;cares reductores, se basa en la reducci&oacute;n de sales c&uacute;pricas a sales cuprosas, con la correspondiente oxidaci&oacute;n de los az&uacute;cares reductores (Van Holde, 2002). La intensidad de color del complejo azul formado, se determina en un espectrofot&oacute;metro a una longitud de onda de 610nm.</p>     <p>Para la determinaci&oacute;n de az&uacute;cares totales, se hace la inversi&oacute;n de la sacarosa (conversi&oacute;n a glucosa y fructosa), para poder determinarla como az&uacute;car reductor. Para esto, se procedi&oacute; as&iacute;: a 30mL de extracto en tubo de ensayo, se adicion&oacute; 1mL de HCl concentrado, se coloc&oacute; en ba&ntilde;o Mar&iacute;a a 95&deg;C, por 15 minutos; una vez realizado este proceso, el tubo de ensayo se sac&oacute; y se dej&oacute; reposar durante 10 minutos, a temperatura ambiente. Luego, se ajust&oacute; el pH a 7 con NaOH, se lleva a volumen de 200mL con agua destilada y se determin&oacute; los az&uacute;cares, por la t&eacute;cnica descrita para az&uacute;cares reductores</p>     <p>Cada uno de los an&aacute;lisis, tanto de az&uacute;cares reductores como az&uacute;cares totales, se realiz&oacute; por triplicado.</p>     <p><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></p>     <p>Para azucares totales, seg&uacute;n la <a href= "#t1">tabla 1</a>, hubo diferencia significativa entre algunos tratamientos. Por ejemplo, para el manganeso, a pesar de que el mayor contenido de az&uacute;cares totales fue con 24kg/Mn ha<sup>-1</sup>, no hubo diferencia significativa con las dosis   de 16 y 8kg ha<sup>-1</sup> de este nutrimento, debido a que el contenido en el suelo, posiblemente, es adecuado, tal como lo muestra el contenido de az&uacute;cares totales en el testigo, el cual no mostr&oacute; diferencia estad&iacute;stica con los niveles de manganeso empleado. Por su parte, solamente los tratamientos 5kg/Fe ha<sup>-1</sup> y 24kg/Cu ha<sup>-1</sup> presentaron diferencia significativa con el testigo, posiblemente a que se redujo la s&iacute;ntesis de az&uacute;cares o la degradaci&oacute;n del almid&oacute;n. Aunque todos los valores obtenidos son aptos para su empleo en la industria (Calder&oacute;n, 1995; Moreno, 2000; Zapata <i>et al</i>. 2006), ya que est&aacute;n por debajo de 0,60% en base seca, el mayor contenido de az&uacute;cares totales, se debi&oacute; a la aplicaci&oacute;n de 24kg/Mn ha<sup>-1</sup>, resultado que se pudo presentar por el efecto de este micronutriente en la s&iacute;ntesis de carbohidratos solubles, como los az&uacute;cares (Marschner, 2003; Epstein & Bloom, 2005), principalmente en suelos de las caracter&iacute;sticas del presente estudio. Es importante anotar que en parte el buen sabor de la papa criolla fresca es debido a la presencia de una adecuada cantidad de az&uacute;cares totales (Calder&oacute;n, 1995; Zapata <i>et al</i>. 2006). Para industria, se sugiere que la papa tenga un contenido adecuado de az&uacute;cares reductores, con el objeto de evitar colores oscuros y sabor amargo del producto producido (Moreno, 2000). Contenidos inferiores a 0,25% de az&uacute;cares reductores en base seca son recomendables; sobre este porcentaje tiene influencia el manejo agron&oacute;mico apropiado dado al cultivo (Zapata <i>et al</i>. 2006). En la <a href= "#t2">tabla 2</a> aparece el efecto de los tratamientos en el contenido de az&uacute;cares reductores y se puede apreciar diferencia significativa entre los tratamientos. El tratamiento con mayor contenido de az&uacute;cares reductores correspondi&oacute; a 24kg/Mn/ha, posiblemente a que el manganeso tiene un papel fundamental en la fotos&iacute;ntesis, especialmente, fotos&iacute;ntesis II. Se pudo haber presentado hidr&oacute;lisis de la sacarosa presente para producir los az&uacute;cares reductores glucosa y fructosa, como lo sugieren Salisbury & Ross, (2002). Por su parte, los tratamientos cuyo contenido de az&uacute;cares reductores fue inferior a 0,25%, indicando buena calidad industrial, fueron por hect&aacute;rea de 10kg-Fe, 5kg-Zn, 0,8kg-B, 16kg-Cu, 5kg-Fe y 24kg-Cu. En los niveles de estos micronutrientes, posiblemente, se redujo la s&iacute;ntesis de az&uacute;cares reductores o se present&oacute; degradaci&oacute;n de las mismas (Brown & Barry, 1997; Van Hold 2002; Salisbury & Ross, 2002). Por otra parte es importante considerar que a temperaturas inferiores a 10&deg;C se puede presentar acumulaci&oacute;n de az&uacute;cares reductores y de sacarosa por acci&oacute;n de las enzimas de la respiraci&oacute;n anaer&oacute;bica, dependiendo de la tolerancia o susceptibilidad de la variedad (Reena <i>et al</i>. 2007), con lo cual, variedades susceptibles acumulan contenidos de az&uacute;cares reductores que no permiten su utilizaci&oacute;n en la industria de productos fabricados por el proceso de fritado. Los datos de las <a href= "#t1">tabla 1</a> y <a href= "#t2">tabla 2</a> muestran poca diferencia entre az&uacute;cares totales y reductores, por la presencia de invertasa y sacarosa sintasa que hacen que la sacarosa se desdoble en glucosa y fructosa (Salisbury & Ross, 2002).</p>     <p><a name="t1"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v11n2/v11n2a17t1.jpg"></p>     <p><a name="t2"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v11n2/v11n2a17t2.jpg"></p>     <p>La prueba de fritado por su rapidez y facilidad es utilizada para definir la calidad de la papa en la producci&oacute;n industrial de productos fritos. Los resultados obtenidos para los 19 tratamientos aparecen en la <a href= "#t2">tabla 2</a>. Se puede observar que, para un contenido de az&uacute;cares reductores mayor de 0,25% la calificaci&oacute;n, de acuerdo a la escala de fritado (<a href= "#f1">figura 1</a>), fue menor de cuatro, lo cual hace que la papa no sea apta para la industria, debido al color oscuro y al sabor amargo (Calder&oacute;n, 1995). Bajo las condiciones de la presente investigaci&oacute;n para uso industrial puede ser recomendable la aplicaci&oacute;n por hect&aacute;rea de 10kg-Fe, 5kg-Zn, 0,8kg-B, 16kg-Cu, 5kg-Fe, 24kg-Cu en forma individual, ya que como se muestra en la <a href= "#t3">tabla 3</a>, en general, para el rendimiento de papa tama&ntilde;o  primera, en relaci&oacute;n al testigo, solo hubo diferencia para la aplicaci&oacute;n de 15kg-Zn ha<sup>-1</sup> y 1,6kg-B ha<sup>-1</sup>. Si la papa es para consumo en fresco y no para la producci&oacute;n industrial de productos fritos, los mejores tratamientos para rendimiento total (extra, primera y segunda) fueron los que se indican en la <a href= "#t4">tabla 4</a>. La aplicaci&oacute;n de 1,6kg-B ha<sup>-1</sup> (<a href= "#t5">tabla 5</a>) mostr&oacute; el mayor rendimiento tal vez por la fijaci&oacute;n del ani&oacute;n borato por la alofana presente en el suelo bajo estudio, quedando la cantidad adecuada a disponibilidad del cultivo. Con relaci&oacute;n con en cinc con el nivel de 5kg/Zn ha<sup>-1</sup> hubo diferencia significativa frente al testigo, pues niveles inferiores son afectados, negativamente, por contenidos medios y altos de f&oacute;sforo (Lora, 1994).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="t3"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v11n2/v11n2a17t3.jpg"></p>     <p><a name="t4"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v11n2/v11n2a17t4.jpg"></p>     <p><a name="t5"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v11n2/v11n2a17t5.jpg"></p>      <p><b>CONCLUSIONES</b></p>     <p>Bajo las condiciones de la presente investigaci&oacute;n, se puede concluir:</p>     <p> Los micronutrientes cobre, hierro, cinc y boro en dosis adecuadas, se deben aplicar para la obtenci&oacute;n de tub&eacute;rculos de buena calidad en la industria de fritado.</p>     <p> El contenido de az&uacute;cares totales en los tub&eacute;rculos tama&ntilde;o primera fue inferior al 0,60% en base seca, l&iacute;mite aceptable en la industria de fritado.</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Tub&eacute;rculos con un contenido de az&uacute;cares reductores inferior a 0,25% en base seca mostraron buena calidad para la industria de fritado, siendo los niveles de 16-24kg-Cu ha<sup>-1</sup>, 5-10kg-Fe ha<sup>-1</sup>, 5kg-Zn ha<sup>-1</sup> y 0,8kg-B ha<sup>-1</sup>, los m&aacute;s adecuados.</p>     <p>La escala de color adaptada y modificada para papa criolla mostr&oacute; ser una buena herramienta para evaluar la calidad del tub&eacute;rculo en la industria del fritado.</p>     <p><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></p>     <!-- ref --><p>&Aacute;VILA, F.; RUIZ, R. 2003. Efecto de la aplicaci&oacute;n foliar y al suelo del boro sobre la papa criolla (<i>Solanum phureja</i>) en un andisol de Cundinamarca. Trabajo de grado I.A., U.D.C.A. Bogot&aacute;, 114p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000056&pid=S0123-4226200800020001700001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>BERNAL, M.; CASES, R.; PICOREL, R.; YRUELA, I. 2006. Excess copper effect on growth chloroplast ultrastructure, oxigen evolution activity and chlorophyll fluorescence in glycine max cell suspensions. Phys. Plantarum. 130(2):312-325.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000057&pid=S0123-4226200800020001700002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>BOHN, H; Mc NEAL, B; O´CONNOR, G. 2001. Soil Chemistry. 3th. ED, John Wiley and Sons Inc. NY. 307p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000058&pid=S0123-4226200800020001700003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>BROWN, P.; BARRY, S. 1997. Boron movility in plants. Plant and Soils. 193:85-101.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000059&pid=S0123-4226200800020001700004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>CALDER&Oacute;N, M. 1995. Dise&ntilde;o de procesos y especificaci&oacute;n de equipos para obtenci&oacute;n de papa criolla precocida y congelada. Santaf&eacute; de Bogot&aacute;. U.N. 120p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000060&pid=S0123-4226200800020001700005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>CASTRO, H.; GUIO, V. 1998. Significado de la fertilizaci&oacute;n pot&aacute;sica en el rendimiento y calidad industrial de la papa (<i>Solanum tuberosum</i>). En: Fertilizaci&oacute;n de cultivos en clima fr&iacute;o. Mon&oacute;meros Colombo-Venezolanos, Bogot&aacute;. p.133-153&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000061&pid=S0123-4226200800020001700006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>CUCHIMAQUE, R; SIERRA, F. 1998. Evaluaci&oacute;n de materiales fosf&oacute;ricos parcialmente acidulados en el cultivo de la papa (<i>Solanum tuberosum</i>) en Boyac&aacute;. UPTC Tunja. p.24-56.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000062&pid=S0123-4226200800020001700007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>EPSTEIN, E.; BLOOM, A. 2005. Mineral metabolism. En: Mineral nutritions of plants, principles and perspectives. Senaver Assoc. Inc. Publ., Sunderland, Massachussets, USA. p.201-241.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000063&pid=S0123-4226200800020001700008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>GOLBERG, S. 1997 Reactions of boron with soils. Plants & Soils. 193:35-48&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0123-4226200800020001700009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS T&Eacute;CNICAS Y CERTIFICACI&Oacute;N - ICONTEC. 2004. NTC # 440. Productos Alimenticios. M&eacute;todos de ensayo. Bogot&aacute;. 23p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000065&pid=S0123-4226200800020001700010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>L&Oacute;PEZ, Y. 1998. Funciones e interacciones de los elementos menores en plantas y suelos. En: Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo SCCS. Actualidad y futuro de los micronutrientes en la agricultura. Edit. Prolabo Ltda. Santaf&eacute; de Bogota. p.1-13.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000066&pid=S0123-4226200800020001700011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>LORA, R. 1994. Factores que afectan la disponibilidad de nutrimentos para las plantas. En: Fertilidad de Suelos, Diagn&oacute;stico y Control. SCCS, Silva M, F. (Ed.). Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo SCCS. Editorial Guadalupe Ltda. Santaf&eacute; de Bogot&aacute;.   p.29-57&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000067&pid=S0123-4226200800020001700012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>LORA, R. 1998. Fuentes y producci&oacute;n de fertilizantes de elementos menores. En: Actualidad y futuro de los micronutrientes en la agricultura. Sociedad Colombiana de la Ciencia del Suelo SCCS. Santaf&eacute; de Bogot&aacute;. p.99-110.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0123-4226200800020001700013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>LORA, R. 2007. Contaminaci&oacute;n por elementos menores y posibles soluciones. Rev. U.D.C.A Act & Div. Cient. 7(1):5-20.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000069&pid=S0123-4226200800020001700014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>MALAVOLTA, E.; MORALES, M. 2007. N&iacute;quel: de nutriente t&oacute;xico a nutriente esencial. Informaciones Agron&oacute;micas. (International Plan Nutrition Institute. Quito, Ecuador). 67:10-12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000070&pid=S0123-4226200800020001700015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>MARSCHNER, H. 2003. Mineral nutrition of higher plants. Function of micronutrients. Ed. Acad. Press, San Diego, California. USA. 889p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000071&pid=S0123-4226200800020001700016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>MORENO, J. 2000. Calidad de la papa para usos industriales. Revista Papas Colombianas. 2ª. Ed. p.44-47&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000072&pid=S0123-4226200800020001700017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>PE&Ntilde;A, F. 1997. Respuesta de la papa criolla a f&oacute;sforo y materia org&aacute;nica en suelos derivados de cenizas volc&aacute;nicas. Trabajo de grado U.D.C.A. Bogot&aacute; D.C. 89p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000073&pid=S0123-4226200800020001700018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>PINEDA, R. 1995. Perspectivas para el desarrollo agroindustrial del cultivo de la papa en Colombia. Papa (Colombia). 13:4-14.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000074&pid=S0123-4226200800020001700019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>PORRAS, P. 1999. La papa en Colombia: desarrollo de una cadena agroalimentaria estrat&eacute;gica. Papa. 20:32.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0123-4226200800020001700020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>PORRAS, P. 2000. Gu&iacute;a para papa criolla, clon 1, Fedepapa. En: Papas Colombianas 2000 con el mayor entorno ambiental. Ventana al campo Andino (Colombia). 3(1):65-67.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000076&pid=S0123-4226200800020001700021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>REENA, P.; LESLIE, J.; LOPEZ, C.; RICKEY, Y. 2007. Roles of alcohol dehydrogenase, lactate dehydrogenase and pyruvate decarboxylase in low temperature sweeftening in tolerant and susceptible varieties of potato (<i>Solanum tuberosum</i>). Phys. Plantarum. 130(2):230-239.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000077&pid=S0123-4226200800020001700022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>SALISBURY, F.; ROSS, C. 1994. Fisiolog&iacute;a Vegetal. Grupo Ed. Interamericana S.A. M&eacute;xico. 759p.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000078&pid=S0123-4226200800020001700023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>SALISBURY, R.; ROSS, C. 2002. Bioqu&iacute;mica vegetal, respiraci&oacute;n en: Fisiolog&iacute;a de las plantas, 2 - Edit. Thomson Madrid. p.413-439.&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=S0123-4226200800020001700024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>SEGURA, A.; TRIVI&Ntilde;O, A.; LORA, R. 2007. 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Carbohidratos y &aacute;cidos nucleicos, cetonas y haldeados. Editora Isabel Capella. Editorial Pearson Education S.A. Madrid. p.744-825; 1057-1137.&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=S0123-4226200800020001700029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>ZAPATA, J.; NAVAS, G.; TAMAYO, A.; D&Iacute;AZ, C. 2006. Manejo agron&oacute;mico de la papa criolla para procesamiento industrial. CORPOICA, C.I. 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