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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[EFECTO DE LA TEMPERATURA SOBRE LA MADURACIÓN COMPLEMENTARIA EN CURUBA (Passiflora mollissima Bailey)]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The objective of the experiment was to evaluate the complementary maturity of banana passion fruit, variety Castilla, stored at low temperatures, to increase its post harvest life. The experimental design was completely randomized, bifactorial 2x2, being the first factor storage (continuous and not continuous) and the second one corresponded to the storage temperatures (4°C and 7°C) for a total of four treatments and three replicates. In not continuous storage, the fruits were left during one week at environment temperature (16°C) to simulate marketing conditions, after this time the respective analysis was made together with the fruits of continuous cooling. The post harvest parameter assessments were made weekly during ten weeks and in order to make curves of pH behavior; furthermore, the specific weight (SP), the fruit firmness, the total soluble solids (TSS), titratable acid content (TTA) and the maturity index (MI) were determined. The fruit storage at 4°C and 7°C allowed preservation for a longer period, maintaining their post harvest characteristics able for consumption.]]></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 LA TEMPERATURA SOBRE LA MADURACI&Oacute;N COMPLEMENTARIA EN CURUBA (<i>Passiflora mollissima</i> Bailey)</b></p>     <p align="center"><b>TEMPERATURE EFFECT ON THE COMPLEMENTARY MADURITY IN BANANA PASSION FRUIT (<i>Passiflora mollissima</i> Bailey)</b></p>     <p><b>Yenny Carolina Bot&iacute;a-Ni&ntilde;o<sup>1</sup>, Pedro Almanza-Merch&aacute;n<sup>2</sup>, Helber Enrique Balaguera-L&oacute;pez<sup>3</sup></b></p>     <p><sup>1</sup> Ingeniero Agr&oacute;nomo, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia, Tunja. Correo electr&oacute;nico:<a href="mailto:inagro_yenny@yahoo.es">inagro_yenny@yahoo.es</a></p>     <p><sup>2</sup>Profesor auxiliar. Grupo de Ecofisiolog&iacute;a Vegetal. Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia, Tunja. Correo electr&oacute;nico:<a href="mailto:ppcalma@gmail.com">ppcalma@gmail.com</a></p>     <p><sup>3</sup>Ingeniero Agr&oacute;nomo, Grupo de Investigaciones Agr&iacute;colas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia, Tunja.Correo electr&oacute;nico:<a href="mailto:enrique_balaguera@yahoo.com">enrique_balaguera@yahoo.com</a></p>     <p>Rev. U.D.C.A Act. & Div. Cient. 11 (2): 187-196, 2008</p> <hr>     <p><b>RESUMEN</b></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El objetivo del trabajo fue evaluar la madurez complementaria de frutos de curuba variedad castilla, almacenados a bajas temperaturas, para aumentar su vida poscosecha. Se utiliz&oacute; el dise&ntilde;o completamente al azar, bifactorial de 2x2, donde el primer factor fue el almacenamiento (continuo y no continuo) y el segundo correspondi&oacute; a las temperaturas de almacenamiento (4&deg;C y 7&deg;C), para un total de cuatro tratamientos con tres repeticiones. En el almacenamiento no continuo, se les interrumpi&oacute; la refrigeraci&oacute;n a los frutos y se dejaron una semana a temperatura ambiente (16&deg;C), para simular condiciones de comercializaci&oacute;n; al cabo de este tiempo, se hicieron los respectivos an&aacute;lisis, junto con los frutos de refrigeraci&oacute;n continua. Semanalmente y durante diez semanas, se llevaron a cabo evaluaciones de par&aacute;metros poscosecha, con el fin de realizar curvas de comportamiento del pH; adem&aacute;s, se determin&oacute; el peso espec&iacute;fico (PE), la firmeza del fruto, los s&oacute;lidos solubles totales (SST), la acidez total titulable (ATT) y el &iacute;ndice de madurez (IM). El almacenamiento de los frutos a 4&deg;C y 7&deg;C permite conservarlos por m&aacute;s tiempo haciendo que sus caracter&iacute;sticas poscosecha, se mantengan aptas para el consumo.</p>     <p><b>Palabras clave:</b> S&oacute;lidos solubles totales, acidez total titulable, firmeza, postcosecha.</p> <hr>     <p><b>SUMMARY</b></p>     <p>The objective of the experiment was to evaluate the complementary maturity of banana passion fruit, variety Castilla, stored at low temperatures, to increase its post harvest life. The experimental design was completely randomized, bifactorial 2x2, being the first factor storage (continuous and not continuous) and the second one corresponded to the storage temperatures (4&deg;C and 7&deg;C) for a total of four treatments and three replicates. In not continuous storage, the fruits were left during one week at environment temperature (16&deg;C) to simulate marketing conditions, after this time the respective analysis was made together with the fruits of continuous cooling. The post harvest parameter assessments were made weekly during ten weeks and in order to make curves of pH behavior; furthermore, the specific weight (SP), the fruit firmness, the total soluble solids (TSS), titratable acid content (TTA) and the maturity index (MI) were determined. The fruit storage at 4&deg;C and 7&deg;C allowed preservation for a longer period, maintaining their post harvest characteristics able for consumption.</p>     <p><b>Key words:</b> Total soluble solids, titratable acid content, firmness, postharvest.</p> <hr>     <p><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></p>     <p>La curuba (<i>Passiflora mollissima</i> Bailey) es originaria de Am&eacute;rica y se encuentra distribuida en las zonas fr&iacute;as de los Andes suramericanos; se cultiva desde el norte de Argentina hasta M&eacute;xico, principalmente, en Colombia y Venezuela. Se considera que la Cordillera Oriental colombiana es la zona de mayor dispersi&oacute;n de la especie y, posiblemente, su centro de origen (Campos, 1992).</p>     <p>Comercialmente, se conoce con el nombre de curuba de castilla, fruto oblongo de color amarillo p&aacute;lido al madurar, con epidermis ligeramente pubescente y blanda; la pulpa es de color anaranjado y corresponde al 60% del peso del fruto, con un pH entre 3 y 3,5; las semillas son numerosas y representan 7% del peso total y la c&aacute;scara es medianamente gruesa y ocupa el 33% del peso total del fruto. El ped&uacute;nculo es medianamente largo. Es la especie m&aacute;s conocida a nivel comercial y tiene gran aceptaci&oacute;n por sus caracter&iacute;sticas organol&eacute;pticas particulares; es utilizada, principalmente, en la elaboraci&oacute;n de jugos o cremas (Campos, 2001).</p>     <p>La producci&oacute;n nacional para el a&ntilde;o 2006 fue de 26.492t, provenientes de 2.641ha, con un rendimiento promedio de 10t x ha-1, siendo el mayor productor el departamento de Boyac&aacute;, con el 44,91% del &aacute;rea y el 54,25% del volumen de la producci&oacute;n (Agronet, 2008), principalmente, en los municipios de Sutamarch&aacute;n y Turmequ&eacute;. Boyac&aacute; es seguido por el departamento del Tolima, con el municipio de mayor &aacute;rea sembrada en el pa&iacute;s, Cajamarca (500ha) (Asohofrucol-Dane, 2004).</p>     <p>El manejo inadecuado de las frutas en poscosecha es una de las causas por las cuales las p&eacute;rdidas en esta etapa oscilan entre 10 y 80% (Nakasone & Paull, 1998). Es evidente la falta de tecnolog&iacute;as que permitan conservar la fruta por m&aacute;s tiempo en &oacute;ptimas condiciones, por tanto, con el conocimiento de la temperatura de conservaci&oacute;n, se ayudar&aacute; a que el productor o comercializador tengan mayores posibilidades para competir con otras frutas en los mercados nacionales e internacionales, ya que la demanda de la curuba, en el extranjero, ha venido creciendo (Asohofrucol-Dane, 2004).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Bajas temperaturas y concentraciones de O2 y altas humedades relativas son factores que reducen la respiraci&oacute;n de la fruta, como tambi&eacute;n los cambios fisiol&oacute;gicos como la oxidaci&oacute;n, ayudando a prolongar su vida de almacenamiento (Fonseca <i>et al</i>. 2002). Reportes indican que la curuba es altamente perecedera y se debe almacenar a una temperatura de 4&deg;C a 8&deg;C, con una humedad relativa del 80 a 90% (Asohofrucol-Dane, 2004); Landwehr & Torres (1995) afirman que la temperatura debe ser de 7&deg;C a 8&deg;C, condici&oacute;n que concuerda con lo encontrado por T&eacute;llez <i>et al</i>. (1999; 2007).</p>     <p>Por lo anterior y sabiendo que la curuba es una fruta climat&eacute;rica que resulta muy perecedera en su estado natural es de importancia evaluar los efectos de la temperatura sobre la madurez complementaria, con el fin de definir una temperatura que permita mantenerla almacenada por m&aacute;s tiempo, conservando sus caracter&iacute;sticas f&iacute;sicas, qu&iacute;micas y organol&eacute;pticas originales.</p>     <p><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></p>     <p>En el centro de acopio del municipio de Sutamarch&aacute;n, se seleccionaron 342 frutos de curaba, con un 75% de color verde y 25% de amarillo (verde amarillo). La fruta escogida, se llev&oacute; al laboratorio del Grupo de Manejo Biol&oacute;gico de Cultivos (GMBC) del programa de Ingenier&iacute;a Agron&oacute;mica de la Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia, sede Tunja, para someterla a tratamientos de almacenamiento a bajas temperaturas.</p>     <p>Se utiliz&oacute; el dise&ntilde;o completamente al azar, bifactorial de 2x2, donde el primer factor fue el almacenamiento (continuo y no continuo) y el segundo correspondi&oacute; a las temperaturas de almacenamiento (4&deg;C y 7&deg;C), para un total de cuatro tratamientos con tres repeticiones. En el almacenamiento no continuo, se les interrumpi&oacute; la refrigeraci&oacute;n a los frutos y se dejaron una semana a temperatura ambiente (16&deg;C), para simular condiciones de comercializaci&oacute;n; al cabo de este tiempo, se hicieron los respectivos an&aacute;lisis junto con los frutos de refrigeraci&oacute;n continua. Las mediciones fueron cada semana durante diez semanas, para lo cual, se sacaron nueve frutos en cada medici&oacute;n por tratamiento para ser evaluados. Las variables determinadas fueron:</p>     <p>Peso espec&iacute;fico (PE): se determin&oacute; mediante la relaci&oacute;n del peso fresco total con el volumen de agua desplazada por la fruta en una probeta; firmeza del fruto: se realiz&oacute; mediante la utilizaci&oacute;n de un penetr&oacute;metro de reloj marca BERTUZZI FT 327, el cual, expresa la resistencia a la penetraci&oacute;n de las frutas en kg x cm<sup>-2</sup>; s&oacute;lidos solubles totales (SST): se determin&oacute; con un refract&oacute;metro marca Atago N-1EBX; pH: en 10mL de jugo, se tom&oacute; la lectura con un potenci&oacute;metro digital (Metrohm 692); acidez total titulable (ATT): se determin&oacute; mediante la titulaci&oacute;n, usando 10mL de jugo, al que se le adicion&oacute; tres gotas de fenolftale&iacute;na, como indicador y con NaOH (0,1N), se estim&oacute; el volumen de NaOH gastado hasta el viraje de la fenolftale&iacute;na (pH 8,2); luego, se calcul&oacute; el porcentaje de acidez a partir de la siguiente expresi&oacute;n: ATT = (A x B x C / D) X 100 donde: = Volumen gastado de la base de NaOH, = Normalidad del hidr&oacute;xido de sodio (0,1 N), = Peso equivalente expresado en gramos de &aacute;cido c&iacute;trico (0.064 mg x mL<sup>-1</sup>), = Peso en gramos de la muestra utilizada (10g). De igual manera, se determin&oacute; el &iacute;ndice de madurez (IM), como la relaci&oacute;n entre SST/ATT.</p>     <p>Se realizaron los an&aacute;lisis de varianza (Anova) y la prueba de Tukey, con una confiabilidad del 95%. Se hizo an&aacute;lisis de componentes principales, para determinar las variables de mayor impacto, as&iacute; como la prueba de correlaciones lineales, con el fin de conocer la influencia entre variables, utilizando el paquete estad&iacute;stico SAS v. 8.1e (Cary, N.C)</p>     <p><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></p>     <p><b>pH:</b> No se presentaron diferencias estad&iacute;sticas a lo largo del almacenamiento, manteniendo una tendencia estable bajo las cuatro condiciones, con excepci&oacute;n de la semana cinco, donde los frutos sometidos a 4&deg;C con y sin almacenamiento continuo tuvieron un descenso brusco en el pH, para luego aumentar y estabilizarse. Caso contrario se observ&oacute; para los frutos sometidos a 7&deg;C con y sin almacenamiento continuo, donde se detect&oacute; un ascenso considerable, luego un descenso y, posteriormente, se estabilizaron (<a href= "#f1">figura 1</a>). Sin embargo, al final del periodo de almacenamiento fueron los tratamientos de refrigeraci&oacute;n permanente los que presentaron los valores m&aacute;s altos de pH y el valor m&aacute;s bajo, se registr&oacute; con 7&deg;C sin almacenamiento continuo, aunque sin diferencias estad&iacute;sticas (<a href= "#t1">tabla 1</a>). No obstante, son resultados un tanto at&iacute;picos si se tiene presente que el pH en la poscosecha tiende a ascender, paulatinamente, como corresponde a resultados encontrados por Sora <i>et al</i>. (2006).</p>     <p><a name="f1"></a></p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v11n2/v11n2a19f1.jpg"></p>     <p><a name="t1"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v11n2/v11n2a19t1.jpg"></p>     <p>Seg&uacute;n Pant&aacute;stico (1981), el incremento del pH es debido a la reducci&oacute;n de la acidez titulable, aunque en este estudio no se dio. El valor del pH es importante cuando la fruta tiene fines industriales, porque est&aacute; relacionado con los costos de transformaci&oacute;n del producto (Rezende <i>et al</i>. 1984).</p>     <p>En estudios realizados por Tellez <i>et al</i>. (2007) en curuba, con y sin encerado almacenados a 8&deg;C y 20&deg;C de los cultivares 'Ruizquin 1' y 'Ruizquin 2', se encontr&oacute; un ligero aumento del pH con el tiempo de almacenamiento, lo que concuerda con los resultados encontrados por Villamizar (1991). Del mismo modo, Tellez <i>et al</i>. (1999) obtuvieron un pH menor del jugo en frutos de curuba almacenadas a 8&deg;C frente a los almacenados a 20&deg;C de los cultivares anteriormente mencionados y, aunque tambi&eacute;n se encontr&oacute; un ligero aumento de este par&aacute;metro a lo largo del almacenamiento, la temperatura se convierte en un factor importante en las variaciones de las caracter&iacute;sticas poscosecha; en consecuencia, a menor temperatura, la variaci&oacute;n y el valor del pH tienden a ser menor, porque las reacciones enzim&aacute;ticas se ralentizan (Salisbury & Ross, 1994).</p>     <p>Firmeza del fruto: La tendencia encontrada, se manifest&oacute; en un paulatino ascenso en los frutos para los dos primeros tratamientos y un comportamiento opuesto para los tratamientos restantes (<a href= "#f2">figura 2</a>). Se encontraron diferencias altamente significativas, desde la semana seis hasta el final del almacenamiento entre los frutos almacenados a refrigeraci&oacute;n continua y los dem&aacute;s tratamientos; as&Iacute; mismo, este efecto se debi&oacute; al almacenamiento y no a las temperaturas (<a href= "#t1">tabla 1</a>). Los frutos con refrigeraci&oacute;n continua aumentaron la firmeza con el almacenamiento, fen&oacute;meno contrario al comportamiento normal expresado por los frutos durante la maduraci&oacute;n, como s&iacute; ocurre en aquellos que se les interrumpi&oacute; la refrigeraci&oacute;n. Teniendo en cuenta que la sensibilidad de la curuba a las bajas temperaturas es media a baja, la refrigeraci&oacute;n continua es un excelente m&eacute;todo para la conservaci&oacute;n de los frutos (Contreras <i>et al</i>. 2007).</p>     <p><a name="f2"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v11n2/v11n2a19f2.jpg"></p>     <p>Se ha notado que una baja temperatura es la oportunidad m&aacute;s importante de desacelerar el proceso de deterioro de las frutas (T&eacute;llez <i>et al</i>. 2007). T&eacute;llez <i>et al</i>. (1999) observaron que frutos, almacenados a 8&deg;C, perdieron m&aacute;s lento su peso y consistencia, con una intensidad respiratoria m&aacute;s baja, comparado con el tratamiento a 20&deg;C. Urrutia (1995) encontr&oacute; una disminuci&oacute;n progresiva de la consistencia despu&eacute;s de 28 d&iacute;as de almacenamiento, fen&oacute;meno ocasionado por p&eacute;rdida de turgencia celular. La disminuci&oacute;n de turgencia es en gran parte resultado de la p&eacute;rdida de agua por el fruto, procedente del jugo celular, mediante transpiraci&oacute;n (Pant&aacute;stico, 1981).</p>     <p>La p&eacute;rdida de firmeza en curuba es debida a la degradaci&oacute;n de los carbohidratos polim&eacute;ricos, especialmente, de la protopectina y hemicelulosa, para dar origen a &aacute;cidos p&eacute;cticos, que son mol&eacute;culas peque&ntilde;as, m&aacute;s solubles en agua, que ocasionan el reblandecimiento (Wills <i>et al</i>. 1998). Del mismo modo, el contenido de galactosa en las paredes celulares, tambi&eacute;n se ve afectado (Kays, 2004).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Se encontr&oacute; menor tasa de ablandamiento al aplicar la cera y conservar a 8&deg;C los frutos de curuba (Tellez <i>et al</i>. 1999; 2007). Adem&aacute;s, el enfriamiento se convierte en una pr&aacute;ctica aconsejable para la conservaci&oacute;n de los frutos, tal como lo afirman Contreras <i>et al</i>. (2007).</p>     <p>S&oacute;lidos Solubles Totales: En la <a href= "#f3">figura 3</a>, se observa el comportamiento de los SST, que mostr&oacute; un ascenso t&iacute;pico. Hasta la semana seis, las temperaturas de almacenamiento con o sin almacenamiento continuo no indujeron diferencias estad&iacute;sticas sobre los SST. Despu&eacute;s de esta semana, se presentaron diferencias altamente significativas hasta el final del almacenamiento entre los frutos sometidos a refrigeraci&oacute;n permanente y los que se les adicion&oacute; una semana a temperatura ambiente; sin embargo, el efecto se debi&oacute; al almacenamiento, pues las temperaturas no presentaron diferencias estad&iacute;sticas (<a href= "#t1">tabla 1</a>). Consecuentemente, el menor contenido de SST, se debi&oacute; al almacenamiento continuo, por lo tanto, la refrigeraci&oacute;n continua permite conservar los frutos por m&aacute;s tiempo y la interrupci&oacute;n de este proceso reactiva los fen&oacute;menos normales de deterioro poscosecha.</p>     <p><a name="f3"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v11n2/v11n2a19f3.jpg"></p>     <p>Seg&uacute;n Pinz&oacute;n <i>et al</i>. (2007), uno de los aspectos que refleja la madurez es el comportamiento de los SST. 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). La acumulaci&oacute;n de los az&uacute;cares, se asocia con el desarrollo de la calidad &oacute;ptima para el consumo; aunque estos 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).</p>     <p>Los SST tienden al aumento con la maduraci&oacute;n, posiblemente, por la presencia de carbohidratos mono y disac&aacute;ridos, representados por glucosa, fructosa y sacarosa, provenientes de la hidr&oacute;lisis del almid&oacute;n (Osterloh <i>et al</i>. 1996). Tellez <i>et al</i>. (2007) encontraron que una baja temperatura (8&deg;C) de almacenamiento en curuba reduce, significativamente, la respiraci&oacute;n de los frutos en comparaci&oacute;n a la temperatura ambiente (20&deg;C) y, teniendo en cuenta que esta especie presenta un comportamiento climat&eacute;rico (Landwehr & Torres 1995), la refrigeraci&oacute;n retarda la llegada de la tasa m&aacute;xima respiratoria, situaci&oacute;n que se convierte en alargamiento de la vida poscosecha de los frutos de curuba (Tellez <i>et al</i>. 1999). Caso contrario, se observ&oacute; en frutos de maracuy&aacute; (<i>Passiflora edulis f. flavicarpa</i>) donde los SST fueron mayores a 12&deg;C sin diferencias estad&iacute;sticas sobre 25&deg;C, pero menores con la presencia de encerado (G&oacute;mez, 2000)</p>     <p><b>Acidez total titulable:</b> Los tratamientos de refrigeraci&oacute;n continua tuvieron ascenso inesperado en el contenido de ATT en la primera semana, despu&eacute;s de este tiempo, se observ&oacute; una tendencia marcada a la disminuci&oacute;n de la acidez. Aunque se presentaron diferencias significativas (P&lt;0,05) en la semana tres y siempre permaneci&oacute; el tratamiento de almacenamiento continuo a 4&deg;C reportando los mayores valores de ATT (<a href= "#f4">figura 4</a>), al final del estudio, todos los tratamientos fueron estad&iacute;sticamente similares, incluyendo el efecto de los factores por separado (<a href= "#t1">tabla 1</a>), el descenso de la acidez ocurre en la mayor&iacute;a de los frutos a excepci&oacute;n del banano (Hobson, 1993). Esta disminuci&oacute;n se debe a la actividad de las deshidrogenasas y a que los &aacute;cidos org&aacute;nicos son utilizados como sustratos de la respiraci&oacute;n para la s&iacute;ntesis de nuevos componentes durante la maduraci&oacute;n. Este descenso coincide con la acumulaci&oacute;n de az&uacute;cares (Kays, 2004).</p>     <p><a name="f4"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v11n2/v11n2a19f4.jpg"></p>     <p>Es com&uacute;n una disminuci&oacute;n de la acidez durante la maduraci&oacute;n de muchos frutos, debido a la alta tasa metab&oacute;lica presentada 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; Kays, 2004).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Esto mismo fue observado en gulupa (<i>P. edulis</i> Sims), donde la ATT disminuy&oacute; a lo largo de los diferentes estados de madurez (Pinzon <i>et al</i>. 2007). Tellez <i>et al</i>. (2007) encontraron que para los cultivares de curuba 'Ruizquin 1' y 'Ruizquin 2' la ATT disminuy&oacute; con el tiempo, tendencia observada tambi&eacute;n por Urrutia (1995), en la misma especie.</p>     <p><b>&Iacute;ndice de madurez:</b> El comportamiento en los frutos de curuba almacenados fue de ascenso y, aunque no se presentaron diferencias significativas en la semana diez para los tratamientos y el factor temperatura, s&Iacute; las hubo para el factor almacenamiento (P&lt;0,01) (<a href= "#t1">tabla 1</a>); los frutos sometidos a refrigeraci&oacute;n continua presentaron los valores m&aacute;s bajos durante el experimento (<a href= "#f5">figura 5</a>), por lo tanto, estos frutos tardan m&aacute;s en alcanzar la madurez y se conservan por m&aacute;s tiempo.</p>     <p><a name="f5"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v11n2/v11n2a19f5.jpg"></p>     <p>La relaci&oacute;n SST/ATT tiene suma importancia para el sabor del fruto y de su jugo, teniendo en cuenta al presentar el fruto alto contenido de az&uacute;cares, el nivel de los &aacute;cidos debe ser suficientemente elevado para satisfacer el gusto del consumidor (Osterloh <i>et al</i>. 1996). En general, durante la maduraci&oacute;n, se presenta la formaci&oacute;n de az&uacute;cares y degradaci&oacute;n de &aacute;cidos org&aacute;nicos (Contreras <i>et al</i>. 2007), consecuentemente, los frutos tropicales, como lo afirma Pant&aacute;stico (1981), en su &oacute;ptima saz&oacute;n, muestran la mayor cantidad de carbohidratos y, a su vez, presentan la m&iacute;nima concentraci&oacute;n de acidez. En los frutos climat&eacute;ricos, el aumento en la relaci&oacute;n SST/ATT posiblemente coincide con la tasa respiratoria m&aacute;xima (Hern&aacute;ndez, 2001).</p>     <p>Frutos de curuba con una alta relaci&oacute;n SST/ATT tienden a ser m&aacute;s agradables (Tellez <i>et al</i>. 2007). Similares resultados a los del presente estudio fueron encontrados por Tellez <i>et al</i>. (1999), donde los frutos de curuba almacenados a 8&deg;C comparados con aquellos a temperatura ambiente presentaron menor IM.</p>     <p><b>Peso espec&iacute;fico:</b> No se presentaron diferencias significativas al final del experimento (<a href= "#t1">tabla 1</a>), pues los frutos sometidos a 7&deg;C de forma continua en la semana dos presentaron el PE m&aacute;s bajo y el m&aacute;s alto en la semana cinco. La tendencia para los diferentes tratamientos fue de discreto ascenso, donde al final del almacenamiento, los tratamientos de refrigeraci&oacute;n continua corroboraron con el menor PE (<a href= "#f6">figura 6</a>), lo que hace pensar que permitieron menor p&eacute;rdida de peso fresco y, en consecuencia, se mantuvieron m&aacute;s turgentes. Por el contrario, la interrupci&oacute;n del proceso de fr&iacute;o, produce en los frutos m&aacute;s vulnerabilidad a la transpiraci&oacute;n, por lo tanto, los frutos perdieron considerablemente mayor volumen respecto a su biomasa seca, por lo que predomin&oacute; la traspiraci&oacute;n sobre la respiraci&oacute;n.</p>     <p><a name="f6"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v11n2/v11n2a19f6.jpg"></p>     <p>El PE depende del contenido de materia seca, del agua y del aire dentro del fruto (Osterloh <i>et al</i>. 1996). Una disminuci&oacute;n del PE, se debe probablemente a la respiraci&oacute;n de la sustancia org&aacute;nica, a la p&eacute;rdida del agua por transpiraci&oacute;n y a 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).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En concordancia, la temperatura es el factor externo m&Aacute;s importante que afecta la respiraci&oacute;n y es el m&aacute;s usado para disminuir la intensidad respiratoria y poder aumentar la vida &uacute;til del producto (Villamizar, 1991). Leonardi <i>et al</i>. (2000) afirman que el buen control del d&eacute;ficit de presi&oacute;n de vapor reduce la velocidad de transpiraci&oacute;n y mantiene, por mayor tiempo, el agua en las c&eacute;lulas y la turgencia en los tejidos.</p>     <p><b>Correlaci&oacute;n entre variables:</b> Este an&aacute;lisis indica que los SST, IM y el PE tienen comportamiento directamente proporcional al igual que el pH con la ATT y la firmeza. En contraposici&oacute;n, las primeras variables presentan relaci&oacute;n inversa con las segundas. Se destaca una correlaci&oacute;n de m&aacute;s del 55% entre los SST y el IM al igual que con el PE; entre la firmeza y ATT es del 57,84% y entre el IM y la ATT la relaci&oacute;n inversa indic&oacute; correlaci&oacute;n del 90% y, &eacute;sta &uacute;ltima, con los SST del 42,61%. Esto con el fin de demostrar que el almacenamiento a 4&deg;C y 7&deg;C aunque sin diferencias estad&iacute;sticas, como ya se mencion&oacute;, permiten que los SST no aumenten tan r&aacute;pidamente y que la disminuci&oacute;n de la ATT sea m&aacute;s lenta; en consecuencia, se tiene que el IM de estos frutos se alcanza despu&eacute;s respecto a los frutos que se les interrumpe la refrigeraci&oacute;n con una semana a temperatura ambiente. Por tanto, la longevidad en poscosecha es mayor.</p>     <p><b>Componentes principales:</b> Al realizar el an&aacute;lisis de componentes principales en la maduraci&oacute;n complementaria de los frutos de curuba, las variables de mayor influencia fueron los SST, el IM, PE y pH. Los dos primeros ejes explican el 80,16% de la varianza y m&aacute;s espec&iacute;ficamente, el orden de mayor impacto de las variables es: 75,85%, 71,06%, 56,01% y 39,88% para SST, pH, IM y PE, respectivamente. Por tanto, el efecto de la temperatura de almacenamiento sobre una menor variaci&oacute;n de estas variables poscosecha permite conservar los frutos por m&aacute;s tiempo, situaci&oacute;n que se vi&oacute; favorecida con el almacenamiento continuo a 4&deg;C y 7&deg;C</p>     <p><b>CONCLUSIONES</b></p>     <p>La conservaci&oacute;n de los frutos de curuba se ve favorecida con el almacenamiento a 4&deg;C o 7&deg;C y tiene relaci&oacute;n directa con el tiempo de refrigeraci&oacute;n. En caso de interrumpirse la refrigeraci&oacute;n y someter los frutos a una semana de temperatura ambiente, se aconseja almacenarlos solo hasta la semana seis, para garantizar frutos consistentes.</p>     <p>La refrigeraci&oacute;n continua permite que los frutos de curuba reduzcan las p&eacute;rdidas por respiraci&oacute;n y transpiraci&oacute;n, de esta manera, conservan por m&aacute;s tiempo su turgencia y volumen caracter&iacute;stico.</p>     <p><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></p>     <!-- ref --><p>AGRONET. 2008. An&aacute;lisis-Estad&iacute;sticas. La Curuba. Disponible desde internet en: <a href="http://www.agronet.gov.co"target="_blank">http://www.agronet.gov.co/</a> (con acceso 27/07/08).&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=S0123-4226200800020001900001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>ASOHOFRUCOL - DANE. 2004. Primer Censo Nacional de 10 Frutas Agroindustriales y Promisorias. Disponible desde Internet en: <a href="http://www.asohofrucol.com.co/"target="_blank">http://www.asohofrucol.com.co/</a> (con acceso 28/03/07).&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=S0123-4226200800020001900002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>CAMPOS, T. 2001. La curuba, su cultivo. IICA. Santa Fe de Bogot&aacute;. 87p. CAMPOS, T. 1992. El cultivo de la curuba (<i>Pasiflora mollissima</i> H.B.K. Bailey) en Colombia. Acta Hort. 310:215-231.&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=S0123-4226200800020001900003&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=000073&pid=S0123-4226200800020001900004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>CONTRERAS, J.; GAMBA H.; FISCHER. G. 2007. Caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas y organol&eacute;pticas de frutos de tomate de &aacute;rbol (<i>Solanum betaceum</i> Cav) a dos temperaturas de almacenamiento y tipos de cera. Ciencia y Agricultura. 5(2):39-49.&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=S0123-4226200800020001900005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>FONSECA S.; OLIVEIRA F.; BRECHT J. 2002. Modelling respiration rate of fresh fruits and vegetables for modified atmosphere packages. A review. J. Food Engineering. 52:99-20.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000075&pid=S0123-4226200800020001900006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>G&Oacute;MEZ, K. 2000, Efecto de la temperatura de almacenamiento y uso de cera sobre la actividad respiratoria y algunos atributos de calidad de frutos de parchita <i>Passiflora edulis</i> f. <i>flavicarpa</i> Degener cv 'Maracuya. Rev. Fac. Agron. (LUZ) Venezuela. 17:1-9.&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=S0123-4226200800020001900007&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; (<i>Eugenia stipitata</i>) 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;. 125p.&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=S0123-4226200800020001900008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>HOBSON, G. 1993. Maduraci&oacute;n del fruto. En: Azcon-Bieto, J.; Talon, M. (eds.). Fisiolog&iacute;a y bioqu&iacute;mica vegetal. McGraw-Hill-Interamericana de Espa&ntilde;a. Madrid, p.463-478.&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=S0123-4226200800020001900009&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. 568p. LANDWEHR, T.; TORRES. F. 1995. Manejo postcosecha de frutas. Instituto Universitario Juan de Castellanos. Tunja. 233p.&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=S0123-4226200800020001900010&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=000080&pid=S0123-4226200800020001900011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>LEONARDI, C.; GUICHARD, S.; BERTIN, N. 2000. High vapor pressure d&eacute;ficit influences growth, transpiration and quality of tomato fruits. Scientia Hort. 84:285-296.&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=S0123-4226200800020001900012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>NAKASONE, H.Y.; PAULL, R.E. 1998. Tropical fruits. CAB International, Wallingford, Inglaterra. p.17-44.&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=S0123-4226200800020001900013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>NANOS, G.D.; KADER, A.A. 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=000083&pid=S0123-4226200800020001900014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>OSTERLOH, A.; EBERT, G.; HELD, W.H.; SCHULZ H.; URBAN, E. 1996. Lagerung von Obst und S&uuml;dfr&uuml;chten. Verlag Ulmer, Stuttgart. 253p.&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=S0123-4226200800020001900015&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 postrecolecci&oacute;n. Vol.1. Ed. Limusa S.A. 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Productividade e qualidade dos frutos de dez variedades de goiaba, em visconde do Rio Blanco, Minas Gerais, visando ao consumo ao natural e a industrializa&ccedil;&atilde;o. Revista Ceres 31(177):360-387.&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=S0123-4226200800020001900018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>SALISBURY, F.B., ROSS, C.W. 1994. Fisiolog&iacute;a Vegetal. Grupo Editorial Iberoam&eacute;rica 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=000088&pid=S0123-4226200800020001900019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>SORA, A.; FISCHER, G.; FL&Oacute;REZ, R. 2006. Almacenamiento refrigerado de frutos de mora de Castilla (<i>Rubus glaucus</i> Benth.) en empaques con atm&oacute;sfera modificada. Agronom&iacute;a Col. 24(2):306-316.&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=S0123-4226200800020001900020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>T&Eacute;LLEZ C., P.; FISCHER, G.; QUINTERO, O. 1999. Comportamiento fisiol&oacute;gico y f&iacute;sico-qu&iacute;mico en la poscosecha de curuba de Castilla (<i>Passiflora mollissima</i> Bailey) conservada en refrigeraci&oacute;n y temperatura ambiente. Agronom&iacute;a. Col. 16(1-3):13-18.&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=S0123-4226200800020001900021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>T&Eacute;LLEZ C., P.; FISCHER, G.; QUINTERO O. 2007. Comportamiento fisiol&oacute;gico y fisicoqu&iacute;mico de frutos de curuba (<i>Passiflora mollissima</i> Bailey) encerados y almacenados a dos temperaturas. Rev. Col. Cienc. Hort. 1(1):67-80.&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=S0123-4226200800020001900022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>URRUTIA, G. 1995. Estudio sobre diferentes estados de madurez de la curuba (<i>Passiflora mollissima</i>) y su incidencia en el mantenimiento postcosecha. Trabajo final. Especializaci&oacute;n en Frutales de Clima Fr&iacute;o. Facultad de Ciencias Agropecuarias, UPTC, Tunja.   87p.&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=S0123-4226200800020001900023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>VILLAMIZAR, F. 1991. Comportamiento fisiol&oacute;gico de la curuba almacenada a 3 temperaturas (18&deg;C, 10&deg;C y 6&deg;C) desde la cosecha hasta la senescencia. Convenio Sena - Universidad Nacional de Colombia, Bogot&aacute;. p.11-17.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000093&pid=S0123-4226200800020001900024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>WILLS, R.; McGLASSON, B.; GRAHAM, D.; JOYCE, D. 1998. Postharvest: an introduction to the physiology and handling of fruit, vegetables and ornamentals. CAB International, Nueva York. 262p.&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=S0123-4226200800020001900025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><p>Recibido: 12 de marzo de 2008; Aceptado: Septiembre 16 de 2008</p>      ]]></body><back>
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