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<journal-title><![CDATA[Revista Colombiana de Ciencias Hortícolas]]></journal-title>
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<publisher-name><![CDATA[Sociedad Colombiana de Ciencias Hotícolas, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia]]></publisher-name>
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<article-id pub-id-type="doi">10.17584/rcch.2015v9i1.3746</article-id>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Calidad morfológica y fisiológica de pepinos cultivados en diferentes concentraciones nutrimentales]]></article-title>
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<institution><![CDATA[,Universidad de Córdoba Facultad de Ciencias Agrícolas Programa de Ingeniería Agronómica]]></institution>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The quality characteristics of cucumber fruits are related to mineral nutrition. Postharvest handling affects the final quality. Therefore, research was conducted by the Universidad AutónomaChapingo (México) in order to determine which of the concentrations of Steiner&#39;s universal nutrient solution, which is most used by farmers, has the best effect on the main characteristics of quality in cucumber fruits cultivated in a greenhouse. The following variables were evaluated: length, equatorial diameter, firmness, Brix degrees, total titratable acidity (TTA), whole chlorophyll content, brightness and color. A randomized block design was used with four treatments: 25%, 75%, 125% and 175% of Steiner's universal nutrient solution. According to the obtained results, the length and equatorial diameter of the fruits reached higher values with a 175% concentration, with significant statistical differences with respect to the other concentrations. This treatment also exceeded the others in firmness, whole chlorophyll content, brightness and color. With the 25% concentration, the first fruit harvest was not obtained (49 days after the transplant) and there were very low TTA values (1,68%). There were no differences between the treatments for the Brix degrees.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  <font face="verdana" size="2"> &nbsp;     <p>Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.17584/rcch.2015v9i1.3746" target="_blank">http://dx.doi.org/10.17584/rcch.2015v9i1.3746</a></p> &nbsp;     <p><font size="4">    <center> <b>Calidad morfol&oacute;gica y fisiol&oacute;gica de pepinos   cultivados en diferentes concentraciones nutrimentales</b> </center></font></p> &nbsp;     <p><font size="3">    <center> <b>Morphological and physiological quality of cucumbers grown in different   nutritional concentrations</b> </center></font></p> &nbsp;     <p>    <center> <b>FERNANDO   VICENTE BARRAZA-&Aacute;LVAREZ<sup>1, 2</sup></b> </center></p>     <p><sup>1</sup> Facultad   de Ciencias Agr&iacute;colas, Programa de Ingenier&iacute;a Agron&oacute;mica, Universidad de C&oacute;rdoba,   Monter&iacute;a (Colombia).    <br> <sup>2</sup> Autor   para correspondencia.<a href="mailto:fbarraza@correo.unicordoba.edu.co"> fbarraza@correo.unicordoba.edu.co</a></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Fecha de recepci&oacute;n: 04-02-2015. Aprobado para   publicaci&oacute;n: 28-05-2015</p> <hr size="1">     <p><b>RESUMEN</b></p>     <p>Las caracter&iacute;sticas de calidad de los frutos de pepino   est&aacute;n relacionadas con la nutrici&oacute;n mineral. De su mejor conocimiento depende el   manejo poscosecha efectuado para mantener la calidad final.   Por lo anterior, se hizo una investigaci&oacute;n en la Universidad Aut&oacute;noma Chapingo (M&eacute;xico),   con el objetivo de determinar cu&aacute;l de las concentraciones de la soluci&oacute;n nutritiva   universal de Steiner m&aacute;s utilizadas por los agricultores, tiene mejor efecto sobre   las principales caracter&iacute;sticas de calidad de los frutos de pepino cultivado en   invernadero. Se evaluaron las variables: longitud, di&aacute;metro ecuatorial, firmeza,   grados Brix, acidez total titulable (ATT), clorofila total, luminosidad y color. Se utiliz&oacute; dise&ntilde;o de bloques al azar   con cuatro tratamientos: 25%, 75%, 125% y 175% de la soluci&oacute;n nutritiva universal   de Steiner. De acuerdo con los resultados obtenidos, la longitud y di&aacute;metro ecuatorial   de frutos tuvieron mayores valores para 175% de concentraci&oacute;n, con diferencias estad&iacute;sticas   significativas respecto a las dem&aacute;s concentraciones. Este tratamiento super&oacute; tambi&eacute;n   a los dem&aacute;s en firmeza, contenido total de clorofila, luminosidad y color. Con   la concentraci&oacute;n del 25% no se present&oacute; la primera cosecha de frutos (49 d&iacute;as despu&eacute;s   del trasplante), y hubo valores muy bajos de ATT (1,68%). Respecto a grados Brix no hubo diferencias entre tratamientos.</p>     <p><b>Palabras clave adicionales: </b>color, firmeza, acidez total titulable, clorofilas a y b, poscosecha.</p> <hr size="1">     <p><b>ABSTRACT</b></p>     <p>The quality characteristics   of cucumber fruits are related to mineral nutrition. Postharvest handling affects   the final quality. Therefore, research was conducted by the Universidad Aut&oacute;nomaChapingo (M&eacute;xico) in order   to determine which of the concentrations of Steiner&#39;s universal nutrient solution,   which is most used by farmers, has the best effect on the main characteristics of   quality in cucumber fruits cultivated in a greenhouse. The following variables were   evaluated: length, equatorial diameter, firmness, Brix degrees, total titratable acidity (TTA), whole chlorophyll content, brightness   and color. A randomized block design was used with four treatments: 25%, 75%, 125%   and 175% of Steiner&#39;s universal nutrient solution. According to the obtained results,   the length and equatorial diameter of the fruits reached higher values with a 175%   concentration, with significant statistical differences with respect to the other   concentrations. This treatment also exceeded the others in firmness, whole chlorophyll   content, brightness and color. With the 25% concentration, the first fruit harvest   was not obtained (49 days after the transplant) and there were very low TTA values (1,68%). There were no differences between the treatments for the Brix degrees.</p>     <p><b>Additional   key words: </b>Color, firmness, titratable acidity, a   and b chlorophylls, postharvest.</p> <hr size="1"> &nbsp;     <p><font size="3"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>     <p>El pepino (<i>Cucumis</i><i> sativus </i>L.) es una de las hortalizas cucurbit&aacute;ceas m&aacute;s conocidas. Se cultiva en casi todo el mundo principalmente para   consumo de sus frutos no climat&eacute;ricos en estado inmaduro. En 100 g de parte comestible,   los pepinos poseen alto contenido de agua (96,7%) y pocas calor&iacute;as (9); adem&aacute;s contienen   vitamina A (20 UI), vitamina B1 (0,02 mg), vitamina B2 (0,02 mg), vitamina B3 (0,1   mg), vitamina C (8 mg), y minerales como calcio (7 mg), potasio (147 mg), hierro   (0,3 mg), f&oacute;sforo (30 mg) y magnesio (13 mg) (Caicedo, 1993; Tsuchida <i>et al</i>., 2010; Kazemi,   2013).</p>     <p>El consumo del pepino lo ubica como la cuarta hortaliza   m&aacute;s importante del mundo, despu&eacute;s del jitomate (<i>Solanum</i><i> lycopersicum </i>L.), repollo (<i>Brassica</i><i> oleracea </i>L. var. <i>capitata</i>) y cebolla (<i>Allium</i><i> cepa </i>L.). Se utiliza tanto en estado fresco como industrial (pepinillos o &quot;pickles&quot;). Tambi&eacute;n tiene amplio uso en cosmetolog&iacute;a y salud,   en la fabricaci&oacute;n de jabones, cremas y productos que aprovechan sus propiedades   como emoliente, diur&eacute;tico, depurativo, laxante y calmante, as&iacute; como sus efectos   en tratamientos de aclaramiento de la piel y manchas, reducci&oacute;n de ojeras y nutrici&oacute;n del cuero cabelludo (Qureshi <i>et al</i>., 2010; Abu <i>et al</i>., 2013).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Junto con la sand&iacute;a (<i>Citrullus</i><i> vulgaris </i>Shard.), mel&oacute;n   (<i>Cucumis</i><i> melo </i>L.)   y jitomate (<i>S</i>. <i>lycopersicum</i>), son las especies   de hortalizas de frutos m&aacute;s importantes que exporta M&eacute;xico al mercado internacional.   En el a&ntilde;o 2013 el pa&iacute;s ocup&oacute; el primer lugar en exportaciones de pepinos, con 368.383   t, cuyo valor fue de $US 185 millones (Banco de M&eacute;xico, 2013).</p>     <p>La buena calidad de los frutos de pepino est&aacute; principalmente   representa en la uniformidad de la forma, firmeza, color verde oscuro del exocarpo, tama&ntilde;o y ausencia de defectos de crecimiento o manejo, as&iacute; como de pudriciones y amarillamientos (Suslov y Cantwell, 2012), que son caracter&iacute;sticas que dependen de las   condiciones de manejo dadas al cultivo, y que una vez cosechados los frutos en madurez   comercial, comienzan a experimentar cambios a nivel morfol&oacute;gico y fisiol&oacute;gico, especialmente   en el metabolismo, lo que influye en la apariencia y calidad integral del producto   que llega al consumidor final (Gruda, 2005; Moreno <i>et     al</i>., 2013). Por ello, en vista de que el pepino es un cultivo de r&aacute;pido crecimiento   y sus frutos son los principales centros de demanda e influyen en gran medida en   la acumulaci&oacute;n y partici&oacute;n de materia seca (G&oacute;mez <i>et al.</i>, 2006; Barraza,   2012), el manejo integrado de la nutrici&oacute;n mineral para aumentar el rendimiento   y obtener un producto de buena calidad se ha reportado como una necesidad prioritaria   de investigaci&oacute;n en los pa&iacute;ses desarrollados, con el fin de estandarizar criterios   y mejorar el manejo poscosecha, especialmente en los sistemas   modernos de horticultura protegida y que adem&aacute;s hay variaci&oacute;n en el comportamiento   de las caracter&iacute;sticas de calidad de los frutos y la velocidad de su deterioro de   acuerdo con los sistemas de cultivo empleados (Moreno <i>et al</i>., 2013), y que   los estudios en esta tem&aacute;tica espec&iacute;fica son pocos y antiguos (Abu <i>et al</i>.,   2013).</p>     <p>Debido a que en M&eacute;xico la nutrici&oacute;n mineral del cultivo   de pepino en invernadero se suministra principalmente con base en la soluci&oacute;n nutritiva   universal de Steiner, utilizada a diferentes concentraciones de acuerdo con el criterio   de los productores, sin tener en cuenta a qu&eacute; concentraci&oacute;n se presenta mejor comportamiento   de la calidad de los frutos, la presente investigaci&oacute;n se hizo con el objetivo de   determinar en cu&aacute;l de las concentraciones m&aacute;s utilizadas de dicha soluci&oacute;n se obtienen   mejores caracter&iacute;sticas como longitud, di&aacute;metro, firmeza, grados Brix, color, acidez total titulable,   contenido de clorofila total, luminosidad y color, que son par&aacute;metros de gran inter&eacute;s   en estudios de poscosecha y de importancia para mantener   e incrementar el volumen de comercializaci&oacute;n del pa&iacute;s.</p> &nbsp;     <p><font size="3"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>     <p><b>Localizaci&oacute;n</b></p>     <p>La investigaci&oacute;n se hizo entre abril y agosto de 2006 en   invernadero del campo experimental de la Universidad Aut&oacute;noma Chapingo, M&eacute;xico,   a 19&deg;29&#39; N, 98&deg;53&#39; W y altitud de 2.250 msnm. Dentro del invernadero hubo temperatura   promedio de 21,8&deg;C, m&aacute;xima promedio de 27,2&deg;C, m&iacute;nima promedio de 14,5&deg;C y humedad relativa promedio de 87,5%.</p>     <p><b>Obtenci&oacute;n de pl&aacute;ntulas y trasplante</b></p>     <p>Se sembraron semillas del h&iacute;brido de pepino Saber&reg; en bandejas   de poliestireno expandido de 200 cavidades. El sustrato   utilizado fue turba (Peat-Moss&reg;). En cada cavidad se sembr&oacute;   una semilla. A los 25 d despu&eacute;s de la siembra se hizo el trasplante de pl&aacute;ntulas   con la primera hoja verdadera expandida, a bolsas de polietileno de color negro   de 0,06 m<sup>3</sup> de volumen llenadas con roca volc&aacute;nica (tezontle rojo). En cada bolsa   se trasplant&oacute; una pl&aacute;ntula.</p>     <p><b>Dise&ntilde;o experimental y conducci&oacute;n de la   investigaci&oacute;n</b></p>     <p>Se utiliz&oacute; dise&ntilde;o experimental en bloques al azar con cuatro   tratamientos y tres repeticiones, en un &aacute;rea total de 99 m<sup>2</sup>. Las plantas   se ubicaron a 1,5 m entre hileras y 0,3 m entre plantas. Los tratamientos (Tn) fueron cuatro concentraciones de la soluci&oacute;n nutritiva universal   de Steiner (T1: 25%, T2: 75%, T3: 125% y T4: 175%), cuya composici&oacute;n para 100% de   concentraci&oacute;n es: NO<sub>3</sub><sup>-</sup>, 12; H2PO<sub>4</sub><sup>-</sup>, 1; SO<sub>4</sub><sup>-</sup>,   7; Ca<sup>2+</sup> , 9; Mg<sup>2+</sup> , 4 y K<sup>+</sup>, 7 meq L<sup>-1</sup> (Barraza, 2012).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El suministro de soluciones nutritivas de acuerdo con los   tratamientos se hizo mediante sistema hidrop&oacute;nico abierto con riego por goteo,   as&iacute;: durante 30 d&iacute;as despu&eacute;s del trasplante (ddt) se aplicaron   150 mL diarios de soluci&oacute;n nutritiva por planta, en tres   riegos de 50 mL; de los 31 a los 60 ddt se aplicaron 300 mL diarios por   planta, en tres riegos de 100 mL; del 61 al 135 ddt, se aplicaron 600 mL diarios por   planta distribuidos en tres riegos de 200 mL. El intervalo   entre riegos fue de 4 h.</p>     <p>El cultivo se manej&oacute; sin podas con tutorado en espaldera   a partir de los 15 d despu&eacute;s del trasplante (ddt) con   malla pl&aacute;stica de cuadr&iacute;cula de 10 cm.</p>     <p><b>Variables estudiadas</b></p>     <p>Se tomaron medidas de las siguientes variables durante   el periodo de formaci&oacute;n de frutos, cada 8 d en el Laboratorio de Fisiolog&iacute;a de Poscosecha de la Universidad Aut&oacute;noma Chapingo: longitud y di&aacute;metro   ecuatorial del fruto (en cm); firmeza (en N), con penetr&oacute;metro digital Mecmesin (Mecmesin Ltd., Slinfold, UK), grados Brix,   con refract&oacute;metro digital Atago PAL-1 (Atago Co. Ltd., Bellevue, WA), acidez total titulable (% de &aacute;cido m&aacute;lico), mediante titulaci&oacute;n con NaOH 0,1 N; clorofilas a y b, extra&iacute;das mediante la metodolog&iacute;a   de acetona y cuantificadas con lecturas de absorbancia (A) a 645 y 652 nm, respectivamente, con espectrofot&oacute;metro Spectronic 20 (Thermo Fisher Scientific Inc., Madison, WI). Se calcul&oacute; el contenido de clorofila   total (CT) con la expresi&oacute;n de Harborne (1984):</p>     <p>       <center>     CT (mg L<sup>-1</sup>) = 20,2 A<sub>645 </sub>+ 8,02 A<sub>663 </sub>(1)   </center> </p>     <p>La luminosidad (L*) y color (coordenadas de cromaticidad   a* y b*) se determinaron mediante color&iacute;metro digital ColorTec PCM (Color Tec Associates, Inc.,   Clinton, NJ). Para todas las variables indicadas se obtuvo el promedio de medidas   efectuadas a tres frutos de tres plantas seleccionadas al azar en las tres hileras   centrales de cada repetici&oacute;n.</p>     <p><b>Procesamiento estad&iacute;stico</b></p>     <p>Para las variables estudiadas se hizo an&aacute;lisis de varianza   y prueba de comparaci&oacute;n de medias de Tukey (<i>P</i>&le;0,05)   con <i>software </i>SAS 9.0 (Cary, N.C.). Para modelar   el comportamiento de las variables longitud y di&aacute;metro ecuatorial del fruto, se   aplic&oacute; el procedimiento de regresi&oacute;n no lineal (NLIN) mediante el <i>software </i>SAS   9.0, y se seleccion&oacute; el modelo log&iacute;stico, de acuerdo con Marcelis (1992):</p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><img src="img/revistas/rcch/v9n1/v9n1a06e1.gif"></center></p>     <p>Donde</p>     <p><i><font face="Times" size="3">y </font></i>= variable   respuesta (longitud y di&aacute;metro ecuatorial, en funci&oacute;n de <i><font face="Times" size="3">x</font></i>),</p>     <p><i><font face="Times" size="3">x </font></i>=   tiempo (ddt),</p>     <p><i><font face="Times" size="3">A</font> = </i>as&iacute;ntota,   valor de <i><font face="Times" size="3">y </font></i>cuando <i><font face="Times" size="3">x </font></i>tiende a infinito,</p>     <p><font face="Times" size="3"><i>B&middot;e</i><i> <sup>-cx</sup></i></font>: factor de amortiguamiento, donde <i><font face="Times" size="3">B </font></i>corresponde   a un factor de amplitud, no tiene significado biol&oacute;gico y solo toma lugar en el   tiempo inicial, cuando <i><font face="Times" size="3">x</font></i>=0; <i><font face="Times" size="3">C</font></i>= factor de estabilidad relacionado   con el valor de <i><font face="Times" size="3">x </font></i>y <i><font face="Times" size="3">e</font></i> = n&uacute;mero Euler.</p> &nbsp;     <p><font size="3"><b>RESULTADOS   Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>     <p><b>Longitud y di&aacute;metro ecuatorial del fruto</b></p>     <p>Se encontr&oacute; una representaci&oacute;n gr&aacute;fica sigmoide (<a href="#f1">figuras 1</a> y <a href="#f2">2</a>), reportada para la mayor&iacute;a de cultivos y &oacute;rganos vegetales aislados (con muy pocas excepciones en la naturaleza,   por ejemplo <i>Actinidia</i><i> deliciosa</i>) que de   acuerdo con Ando <i>et al</i>. (2012) se manifiesta como aumento de peso, volumen,   &aacute;rea o longitud por unidad de tiempo, desde el momento de la antesis hasta que los   frutos alcanzan la madurez. Similares resultados obtuvieron para los cultivares   de pepino &#39;Brillante&#39; (Davies y Kempton, 1976), &#39;Farbio&#39; (Schapendonk y Challa, 1980),   &#39;Corona&#39; (Marcelis, 1992), &#39;Vlaspik&#39;   (Ando y Grumet, 2010), &#39;Young&#39; Vlaspik (Ando <i>et al</i>., 2012), &#39;Hassan local&#39; (Anjanappa <i>et al</i>., 2012), &#39;Chinese long&#39;   (Yong <i>et al</i>., 2013) y &#39;Mostar&#39; (Kazemi, 2013), lo que indica que corresponde a un comportamiento propio de la especie (Schapendonk y Brouwer, 1984).</p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="f1"><img src="img/revistas/rcch/v9n1/v9n1a06f1.gif"></a></center></p>     <p>    <center><a name="f2"><img src="img/revistas/rcch/v9n1/v9n1a06f2.gif"></a></center></p>     <p>Ambas variables se ajustaron al modelo log&iacute;stico, proporciones   de variabilidad cercanas a la unidad, lo que confiere certidumbre para estimar el   proceso de crecimiento ocurrido en el fruto a trav&eacute;s del ciclo del cultivo (<a href="#t1">tabla   1</a>). Igual comportamiento se obtuvo para otras variables del crecimiento de pepino   como acumulaci&oacute;n de materia seca de tallos, materia seca de hojas, materia seca   de zarcillos y materia seca total (Barraza, 2012).</p>     <p>    <center><a name="t1"><img src="img/revistas/rcch/v9n1/v9n1a06t1.gif"></a></center></p>     <p>Inicialmente, entre los 36 y 41 ddt (<a href="#f1">figuras 1</a> y <a href="#f2">2</a>), el crecimiento del fruto en longitud y di&aacute;metro ecuatorial tuvo   valores bajos, posiblemente por el aumento de la respiraci&oacute;n que acompa&ntilde;a la fase   inicial de divisi&oacute;n celular que ocurre cuando el ovario es fecundado. Posteriormente,   entre los 42 y 50 ddt se observ&oacute; una fase de r&aacute;pido crecimiento   que, de acuerdo con Ando <i>et al</i>. (2012), ocurre de manera exponencial, con   expansi&oacute;n celular que se manifiesta en r&aacute;pido incremento del tama&ntilde;o del fruto.</p>     <p>Respecto al inicio de cosecha, de acuerdo con Ando y Grumet (2010) y Ando <i>et al</i>. (2012) ocurre a mediados   o al final de la fase exponencial de crecimiento, lo que podr&iacute;a depender del genotipo   y las condiciones ambientales. Para los tratamientos con soluci&oacute;n al 75%, 75% y   125% dicho evento ocurri&oacute; a los 49 ddt (final de la fase   exponencial). Para el tratamiento con soluci&oacute;n del 25%, no se present&oacute; la primera   cosecha en la fecha indicada, lo que podr&iacute;a estar relacionado con la menor cantidad   de nutrimentos aplicada con dicha concentraci&oacute;n (Verheul <i>et al</i>., 2013).</p>     <p>Con relaci&oacute;n al efecto de las soluciones nutritivas sobre   el crecimiento del fruto, a medida que aument&oacute; la concentraci&oacute;n, lo hicieron tambi&eacute;n   la longitud y el di&aacute;metro ecuatorial, con diferencias estad&iacute;sticas significativas   (<a href="#t2">tabla 2</a>).</p>     <p>    ]]></body>
<body><![CDATA[<center><a name="t2"><img src="img/revistas/rcch/v9n1/v9n1a06t2.gif"></a></center></p>     <p>Con el 175% de concentraci&oacute;n se obtuvieron mayores promedios para ambas variables (<a href="#t2">tabla 2</a>), lo que indica   que adem&aacute;s de la divisi&oacute;n y expansi&oacute;n celular, as&iacute; como la consecuente especializaci&oacute;n   celular en tejidos y &oacute;rganos, es importante la interacci&oacute;n que estos procesos tienen   con los factores bi&oacute;ticos y abi&oacute;ticos del ambiente, entre los que se destacan las   condiciones nutrimentales que tienen lugar durante el desarrollo vegetal, las cuales   modulan tambi&eacute;n el crecimiento del ovario y contribuyen con el aumento del rendimiento y calidad del pepino, especialmente cuando se hace   un manejo integrado de la nutrici&oacute;n bajo condiciones de invernadero (Anjanappa <i>et al</i>., 2012). Al respecto indican estos autores   que estopuede ser atribuido al microclima favorable que prevalece en el invernadero   y al manejo integrado de la nutrici&oacute;n, especialmente la mayor cantidad aplicada   de nitr&oacute;geno, f&oacute;sforo y potasio, que contribuyen a la mejor utilizaci&oacute;n de la radiaci&oacute;n   solar, nutrimentos y agua para la s&iacute;ntesis de fotosintatos,   hormonas (como &aacute;cido indol ac&eacute;tico y &aacute;cido giber&eacute;lico), amino&aacute;cidos y vitaminas que contribuyen tambi&eacute;n   a la r&aacute;pida multiplicaci&oacute;n y elongaci&oacute;n de c&eacute;lulas, que se manifiestan adem&aacute;s en   mejor crecimiento radicular y crecimiento vegetativo, incluyendo otras variables   del crecimiento como altura de planta y n&uacute;mero de hojas y gu&iacute;as primarias y secundarias.</p>     <p><b>Firmeza</b></p>     <p>Mostr&oacute; incremento a trav&eacute;s del tiempo y present&oacute; mayores   valores con el aumento de la concentraci&oacute;n de la soluci&oacute;n nutritiva, de manera que   con el 175% la firmeza de los frutos fue superior en grado significativo con respecto   a los tratamientos al 25%, 75% y 125% (<a href="#t3">tabla 3</a>).</p>     <p>    <center><a name="t3"><img src="img/revistas/rcch/v9n1/v9n1a06t3.gif"></a></center></p>     <p>Con la soluci&oacute;n al 25% no se encontraron frutos a los 36 ddt (<a href="#t3">tabla 3</a>), lo que demuestra que dicha concentraci&oacute;n   suministr&oacute; nutrimentos en cantidad insuficiente respecto a las dem&aacute;s, con lo que   se afect&oacute; la entrada a producci&oacute;n del genotipo, bastante relacionada con un alto   &iacute;ndice de &aacute;rea foliar (Den Nijs, 1980), del cual depende   el suministro de fotoasimilados que se utilizan para crecimiento   del fruto y metabolismo de componentes estructurales   que dan firmeza a las c&eacute;lulas (Schapendonk y Brouwer, 1984) y confieren a los frutos mayor vida de   almacenamiento (Ando <i>et al</i>., 2012; Ando y Grumet,   2010; Yong <i>et al</i>., 2013; Verheul <i>et al</i>., 2013) y capacidad de resistir impactos   durante el transporte y manejo en poscosecha y mercadeo   (Bourne, 1980; Muy <i>et al.</i>, 2004; G&oacute;mez <i>et al</i>.,   2006; Ando <i>et al</i>., 2012).</p>     <p>Una de las consecuencias de la poca firmeza de los frutos   de pepino, como ocurri&oacute; con la soluci&oacute;n al 25% (<a href="#t3">tabla 3</a>), es la r&aacute;pida p&eacute;rdida de   calidad visual y sensorial, manifestada en primera instancia en marchitamiento (Suslov y Cantwell, 2012; Moreno <i>et     al</i>., 2013), as&iacute; como alta susceptibilidad a pudriciones, amarillamiento y deshidrataci&oacute;n, las cuales se caracterizan   por el desarrollo de tejido esponjoso y menor turgencia, debido a la mayor p&eacute;rdida   de agua de las c&eacute;lulas por transpiraci&oacute;n, producto de la plasm&oacute;lisis y la menor   acumulaci&oacute;n de az&uacute;cares en las paredes celulares (Verheul <i>et al</i>., 2013). En este sentido, la mayor aplicaci&oacute;n de nutrimentos minerales   favoreci&oacute; caracter&iacute;sticas de calidad en las que son exigentes las hortalizas, ya   que en t&eacute;rminos generales dichas plantas demandan intensivamente la mayor&iacute;a de nutrimentos   (Muy <i>et al</i>., 2004; G&oacute;mez <i>et al</i>., 2006; Ando y Grumet,   2010; Kazemi, 2013).</p>     <p><b>Grados Brix y   acidez total titulable</b></p>     <p>No se presentaron diferencias estad&iacute;sticas entre tratamientos   para estas variables (<a href="#t4">tablas 4</a> y <a href="#t5">5</a>).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>    <center><a name="t4"><img src="img/revistas/rcch/v9n1/v9n1a06t4.gif"></a></center></p>     <p>    <center><a name="f1"><img src="img/revistas/rcch/v9n1/v9n1a06f1.gif"></a></center></p>     <p>En cuanto a grados Brix, para   pepino como fruto no climat&eacute;rico, no se han reportado altos valores una vez cosechados   (Muy <i>et al</i>., 2004; Moreno <i>et al</i>., 2013). Los valores obtenidos en   los diferentes tratamientos se encuentran dentro de los rangos indicados por Kleinhenz y Bumgarner (2012) y Anjanappa <i>et al</i>. (2012), y de acuerdo con Moreno <i>et     al </i>(2013) no presentan cambios significativos durante el desarrollo del fruto,   como ocurre con los frutos climat&eacute;ricos. El peque&ntilde;o incremento en grados Brix observado a trav&eacute;s del tiempo (<a href="#t4">tabla 4</a>) puede explicarse   en t&eacute;rminos de que en las etapas iniciales del crecimiento y desarrollo del fruto,   la concentraci&oacute;n total de az&uacute;cares reductores y no reductores es muy baja (Muy <i>et     al</i>., 2004; Verheul <i>et al</i>., 2013), y aumenta   a medida que transcurre el tiempo, y por su condici&oacute;n fisiol&oacute;gica no climat&eacute;rica,   posiblemente est&aacute; asociado a la p&eacute;rdida de humedad de los tejidos (Lodh y Pantastico, 1984).</p>     <p>Respecto a acidez titulable,   present&oacute; en t&eacute;rminos generales disminuci&oacute;n a trav&eacute;s del tiempo para todos los tratamientos   (<a href="#t5">tabla 5</a>), lo que est&aacute; de acuerdo con lo indicado por Schapendonk y Challa (1980), G&oacute;mez <i>et al</i>. (2006) y Kazemi (2013),   en vista de que al transcurrir el desarrollo de los frutos, el proceso de madurez   avanza, con una disminuci&oacute;n del pH en el endocarpio, relacionado con p&eacute;rdida de   clorofila en el exocarpo e incremento del contenido de   &aacute;cidos, glucosa y fructosa por encima de los de sacarosa (Handley <i>et al</i>., 1983; Ando y Grumet, 2013; Yong <i>et al</i>., 2013; Verheul <i>et al</i>., 2013).</p>     <p><b>Contenido de clorofila total</b></p>     <p>Hubo diferencias estad&iacute;sticas significativas en contenido   de clorofila total, con mayores valores para la soluci&oacute;n al 175% (<a href="#t6">tabla 6</a>). Lo   anterior se manifest&oacute; en mejor calidad de frutos, teniendo en cuenta que dicha   sustancia es responsable del color verde, el cual es el &iacute;ndice de calidad m&aacute;s importante   para pepinos junto con la forma y la firmeza (Booij <i>et     al., </i>1996; Schouten <i>et al</i>., 2004; Suslov y Cantwell, 2012; Yong <i>et al</i>., 2013), y se ha encontrado alta correlaci&oacute;n   entre el intenso color verde y la mayor cantidad de nutrimentos aplicada al cultivo   (G&oacute;mez <i>et al</i>., 2006).</p>     <p>    <center><a name="t6"><img src="img/revistas/rcch/v9n1/v9n1a06t6.gif"></a></center></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El alto contenido de clorofila en frutos de pepino encontrado   para el tratamiento con 175% de concentraci&oacute;n es importante adem&aacute;s debido a que   las principales p&eacute;rdidas en poscosecha se relacionan con   su degradaci&oacute;n y la s&iacute;ntesis de xantofilas (Muy <i>et al.</i>, 2004) y, en consecuencia,   la clorofila en el fruto comienza a disminuir una vez los frutos son cosechados   (Kaynas y &Ouml;zelk&ouml;k, 1999, Schouten <i>et al</i>., 2004).</p>     <p><b>Luminosidad</b></p>     <p>Present&oacute; valores promedios m&aacute;s altos para el tratamiento   con soluci&oacute;n al 175%, con diferencias estad&iacute;sticas significativas respecto a las   dem&aacute;s concentraciones (<a href="#t6">tabla 6</a>). Lo anterior indic&oacute; presencia de m&aacute;s brillo exterior,   por tanto, mejor calidad respecto a las dem&aacute;s concentraciones (Esmahan <i>et al</i>., 2005), ya que se relaciona con mayor   cercan&iacute;a al color blanco en el c&iacute;rculo crom&aacute;tico (McGuire,   1992; K&oacute;nica Minolta, 2003).</p>     <p><b>Color (coordenadas de cromaticidad a* y b*)</b></p>     <p>Se encontr&oacute; diferencias estad&iacute;sticas significativas entre   tratamientos, a favor de la concentraci&oacute;n al 175% con respecto a las dem&aacute;s (<a href="#t6">tabla   6</a>). El comportamiento m&aacute;s negativo de la coordenada de cromaticidad a* para los   frutos del tratamiento 4 (175% de concentraci&oacute;n) indica que se present&oacute; color verde   m&aacute;s intenso respecto a los frutos de las dem&aacute;s concentraciones, alej&aacute;ndose bastante   del valor cero que corresponde a gris en el c&iacute;rculo crom&aacute;tico (K&oacute;nica Minolta, 2003).</p>     <p>En relaci&oacute;n a la coordenada de cromaticidad b*, present&oacute;   menores valores para los frutos del tratamiento 4 (175% de concentraci&oacute;n), lo que   significa que el color verde de dichos &oacute;rganos estuvo bastante alejado de la direcci&oacute;n   que en el c&iacute;rculo crom&aacute;tico conduce hacia el color amarillo, d&aacute;ndole mayor intensidad   al verde (Ando <i>et al</i>., 2012; Kazemi, 2013; Yong <i>et al</i>., 2013; Verheul <i>et al</i>., 2013). En general, a los 49 ddt se presentaron   valores demasiado peque&ntilde;os que indican ausencia del color amarillo en frutos (<a href="#t6">tabla   6</a>).</p> &nbsp;     <p><font size="3"><b>CONCLUSIONES</b></font></p>     <p>Con el 175% de concentraci&oacute;n de la soluci&oacute;n nutritiva universal   de Steiner hubo mejor calidad de frutos de pepino respecto a las variables longitud   y di&aacute;metro ecuatorial, firmeza, contenido total de clorofila, luminosidad y color.   No hubo respuesta del cultivo de pepino a la aplicaci&oacute;n de diferentes cantidades   de nutrimentos minerales con la soluci&oacute;n nutritiva universal de Steiner en cuanto   a grados Brix y acidez total titulable de los frutos.</p> &nbsp;     <p><font size="3"><b>REFERENCIAS   BIBLIOGR&Aacute;FICAS</b></font></p>     <!-- ref --><p>Abu, S., M. Suwwan y E. Al. 2013. The influence of plant growth regulators on callus induction from   hypocotyls of cucumber (<i>Cucumis</i><i> sativus </i>L.). Adv. Environ. Biol. 7(2), 339-343.    &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=S2011-2173201500010000600001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Ando, K., K. Carr y R. Grumet. 2012. Transcriptome analysis of early cucumber fruit growth identifies distinct gene modules associated   with phases of development. BMC Genomics 13, 5-18. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1186/1471-2164-13-518" target="_blank">10.1186/1471-2164-13-518</a>&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=S2011-2173201500010000600002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Ando, K. y R. Grumet. 2010.   Transcriptional profiling of rapidly growing cucumber fruit by 454-pyrosequencing   analysis. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 135(4), 291-302.    &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=S2011-2173201500010000600003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Anjanappa, M.,   J. Venkatesh y S. Kumara. 2012. Growth, yield an quality   attributes of cucumber (Cv. Hassan local) as influenced by integrated nutrient management   grown under protected condition. Veg. Sci. 39(1), 47-50.    &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=S2011-2173201500010000600004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Banco de M&eacute;xico. 2013. Estimaci&oacute;n de las exportaciones   agroalimentarias a nivel de entidad federativa. Secretar&iacute;a de Agricultura, Ganader&iacute;a,   Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaci&oacute;n. En: <a href="http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/pablo/Documentos/Estima_Exp_Edo.pdf" target="_blank">http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/pablo/Documentos/Estima_Exp_Edo.pdf</a>;   consulta: abril de 2014.    &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=S2011-2173201500010000600005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Barraza A., F.V. 2012. Acumulaci&oacute;n de materia seca del   cultivo de pepino (<i>Cucumis</i><i> sativus </i>L.) en invernadero. Temas Agrarios 17(2), 18-29.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000101&pid=S2011-2173201500010000600006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<!-- ref --><p>Booij, R.,   P. De Willigen, A.D.H Kreuzer,   A.L. Smith y A. Van Der Werf. 1996. Nitrogen balances   during growth of Brussels sprouts and leeks. Acta Hort.   428, 31-41.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000103&pid=S2011-2173201500010000600007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Bourne, M.C. 1980. Texture   evaluation of horticultural crops. HortScience 15(1), 51-56.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000105&pid=S2011-2173201500010000600008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Caicedo, L. 1993. Horticultura. Sexta edici&oacute;n. Facultad   de Ciencias Agropecuarias. Universidad Nacional de Colombia, Palmira, Colombia.   pp. 473-474.    &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=S2011-2173201500010000600009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Davies, J. y R. Kempton. 1976.   Some changes in the composition of the fruit of the glasshouse cucumber (<i>Cucumis</i><i> sativus </i>L.)   during growth, maturation and senescence. J. Sci. Food Agric. 27(5), 413-418. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1002/jsfa.2740270504" target="_blank">10.1002/jsfa.2740270504</a>&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=S2011-2173201500010000600010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Den Nijs, A.P.M. 1980. Adaptation of the glasshouse cucumber to   lower temperatures in winter by breeding. Acta Hort. 118, 65-71.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000110&pid=S2011-2173201500010000600011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Esmahan, R., E. Hern&aacute;ndez y G. Picado. 2005. Manual de manejo poscosecha de hortalizas. C&aacute;mara Agropecuaria y Agroindustrial   de San Salvador, El Salvador. pp. 50-55.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000112&pid=S2011-2173201500010000600012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>G&oacute;mez, M.D., A. Baille, M.M.   Gonz&aacute;lez-Real y J.M. Mercader. 2006. Dry matter partitioning of greenhouse   cucumber crops as affected by fruit load. Acta Hort. 614,   573-578.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000114&pid=S2011-2173201500010000600013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Gruda, N.   2005. 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Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1104/%20pp.72.2.498" target="_blank">10.1104/ pp.72.2.498</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000117&pid=S2011-2173201500010000600015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Harborne, J.B.   1984. Phytochemical methods: a guide to modern techniques of plant analysis. 2<sup>nd</sup> ed. Chapman and Hall, Londres.   pp. 120-129.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000118&pid=S2011-2173201500010000600016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Kaynas, K. y S. &Ouml;zelk&ouml;k. 1999.   Effect of Semperfresh on postharvest behavior of cucumber   (<i>Cucumis</i><i> sativus </i>L.)   and summer squash (<i>Cucurbita</i><i> pepo </i>L.) fruits. Acta Hort. 492,   213-220.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000120&pid=S2011-2173201500010000600017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Kazemi. M.   2013. Response of cucumber plants to foliar application of calcium chloride and paclobutrazol under greenhouse conditions. Bull. Env. Pharmacol. Life Sci. 2 (11),   15-18.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000122&pid=S2011-2173201500010000600018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Kleinhenz, M.D.   y N.R. Bumgarner. 2012. Using &deg;Brix as an indicator of   vegetable quality. Linking measured values to crop management. Fact Sheet. Agriculture and Natural Resources. The Ohio State University, Columbus, OH.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000124&pid=S2011-2173201500010000600019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>K&oacute;nica Minolta.   2003. Precise Color Communication. Color control from perception to instrumentation.   Konica Minolta Photo Imaging, Ramsey, NJ.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000126&pid=S2011-2173201500010000600020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Lodh, S. y E. Pantastico. 1984. Cambios   fisicoqu&iacute;micos durante el crecimiento de &oacute;rganos de almacenamiento. pp. 59-76. En: Pantastico, E. (ed.). Fisiolog&iacute;a de la postrecolecci&oacute;n, manejo y utilizaci&oacute;n de frutas y hortalizas   tropicales y subtropicales. 2<sup>a</sup> ed. 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HortScience 27(12), 1254-1255.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000132&pid=S2011-2173201500010000600023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Moreno, D., W. Cruz., E. Garc&iacute;a, A. Ib&aacute;&ntilde;ez, J. Barrios   y B. Barrios. 2013. Cambios fisicoqu&iacute;micos poscosecha en tres cultivares de pepino con y sin pel&iacute;cula pl&aacute;stica. Rev. Mex. Cienc. Agr&iacute;c.   4(6), 909-920.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000134&pid=S2011-2173201500010000600024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Muy, D., J. Siller, J. D&iacute;az y   B. Vald&eacute;z. 2004. Efecto de las condiciones de almacenamiento   y el encerado en el estatus h&iacute;drico y la calidad poscosecha de pepino de mesa. Rev. Fitotec. Mex.   27(2), 157-165.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000136&pid=S2011-2173201500010000600025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Qureshi, R., G. Raza y R. Asma. 2010. Ethnomedical uses of herbs from northern   part of Nara desert, Pakistan. Pak. J. Bot. 42 (2), 839-851.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000138&pid=S2011-2173201500010000600026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Schapendonk, A.H.C.M.   y H. Challa. 1980. Assimilate requirements for growth   and maintenance of the cucumber fruit. Acta Hort. 118,   73-82.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000140&pid=S2011-2173201500010000600027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Schapendonk, A.H.C.M.   y P. Brouwer. 1984. Fruit Growth of cucumber in relation   to assimilate supply and sink activity. Sci. Hortic. 23,   21-33. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/0304-4238(84)90041-4" target="_blank">10.1016/0304-4238(84)90041-4</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000142&pid=S2011-2173201500010000600028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Schouten, R., G. Jongbloed, L. Tijskens y O. Kooten. 2004. Batch variability and cultivar keeping quality   of cucumber. Postharv. Biol. Technol. 32(3), 299-310. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.postharvbio.2003.12.005" target="_blank">10.1016/j.postharvbio.2003.12.005</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000143&pid=S2011-2173201500010000600029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Suslov, T.   y M. Cantwell. 2012. Cucumber: Recommendations for maintaining postharvest quality. En: <a href="http://postharvest.ucdavis.edu/pfvegetable/CucumberPhotos/" target="_blank">http://postharvest.ucdavis.edu/pfvegetable/CucumberPhotos/</a>;   consulta: marzo de 2014.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000144&pid=S2011-2173201500010000600030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Tsuchida, H., N. Kozukue, G. Han, S. Choi, C. Levin y M. Friedman. 2010. Low-temperature storage of cucumbers induces changes in the   organic acid content and in citrate synthase activity. Postharvest   Biol. Technol. 58(2), 129-134. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1016/j.postharvbio.2010.06.006" target="_blank">10.1016/j.postharvbio.2010.06.006</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000146&pid=S2011-2173201500010000600031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>Verheul, M.J., R. Slimestad y L.R. Johnsen. 2013. Physicochemical changes and sensory   evaluation of slicing cucumbers from different origins. Europ.   J. Hort. Sci. 78(4), 176-183.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000147&pid=S2011-2173201500010000600032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></p>     <!-- ref --><p>Yong, S., Y. Wang, W. Jie, X. Ling, X. Meng, H. Jun,   S. Wen y G. Qin. 2013. Characterization and expression profiling of cucumber kinesin genes during early fruit development: revealing the   roles of kinesis in exponential cell production and enlargement in cucumber fruit.   J. Exp. Bot. 64(14), 4541-4557. Doi: <a href="http://dx.doi.org/10.1093/jxb/ert269" target="_blank">10.1093/jxb/ert269</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000149&pid=S2011-2173201500010000600033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --> ]]></body><back>
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