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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[CARACTERIZACIÓN FISIOLÓGICA DEL FRUTO DE CHAMPA (Campomanesia lineatifolia Ruiz & Pavón) DURANTE LA POSCOSECHA]]></article-title>
<article-title xml:lang="en"><![CDATA[PHYSIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF CHAMPA FRUIT (Campomanesia lineatifolia Ruiz & Pavón) DURING POSTHARVEST]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The champa fruit has organoleptic characteristics that makes it pleasant to the consumer. However, it is a little-known fruit, for which post-harvest behavior has not been established.. Therefore, a study of the physicochemical changes of the champa fruit was carried out, in which the daily the respiratory rate, firmness, pH, total soluble solids (TSS), the total titratable acidity (TTA), the maturity index (MI) and the loss of mass in the post-harvest phase was determined. Climacteric behavior was observed in the champa fruit respiration. The postharvest period, at ambient temperature (18°C y 75% of relative humidity) condition, was four days, which indicated that the champa is a highly perishable fruit. The firmness revealed a linear decrease passing from 3,2N to 1N. The pH, the TSS and the MI increased up to the second day, and then showed a decline until the third day, to eventually stabilize, while the TTA presented a slight decrease at the second day, increased for the third day one, staying constant from than on. The loss of mass increased linearly during the postharvest period with a mean value of 2.35% per day.]]></p></abstract>
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<kwd lng="es"><![CDATA[Intensidad respiratoria]]></kwd>
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</front><body><![CDATA[   <font size="2" face="verdana">     <p align="RIGHT"><b>CIENCIAS AGROPECUARIAS Y BIOL&Oacute;GICAS  - Art&iacute;culo Cient&iacute;fico </b></p>       <p align="center"><font size="4" face="verdana"><b>CARACTERIZACI&Oacute;N FISIOL&Oacute;GICA DEL FRUTO DE CHAMPA (<i>Campomanesia</i> <i>lineatifolia</i> Ruiz & Pav&oacute;n) DURANTE LA POSCOSECHA</b></p>       <p align="center"><b>PHYSIOLOGICAL CHARACTERIZATION OF CHAMPA FRUIT (<i>Campomanesia</i> <i>lineatifolia</i> Ruiz & Pav&oacute;n) DURING POSTHARVEST</b></font></p>     <p><b>Javier Giovanni &Aacute;lvarez<sup>1</sup>; Helber Enrique Balaguera<sup>2</sup>; Juli&aacute;n Fernando C&aacute;rdenas<sup>3</sup></b></p>      <p><sup>1</sup> Profesor asistente. Grupo de Investigaciones Agr&iacute;colas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia. Av. Central del Norte km 0 v&iacute;a Paipa. Tunja, Colombia. Correo electr&oacute;nico:<a href="mailto:jgalvarezh@gmail.com">jgalvarezh@gmail.com</a></p>     <p><sup>2</sup> I.A. Grupo de Investigaciones Agr&iacute;colas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia. Av. Central del Norte km 0 v&iacute;a Paipa. Tunja, Colombia. Correo electr&oacute;nico:<a href="mailto:enrique_balaguera@yahoo.com">enrique_balaguera@yahoo.com</a></p>     <p><sup>3</sup> I.A. Grupo de Investigaciones Agr&iacute;colas, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia. Av. Central del Norte km 0 v&iacute;a Paipa Tunja, Colombia. Correo electr&oacute;nico:<a href="mailto:julianentero@gmail.com">julianentero@gmail.com</a></p>     <p>Rev. U.D.C.A Act. & Div. Cient. 12 (2): 125-133, 2009</p> <hr size="1">       <p><font size="3" face="verdana"><b>RESUMEN</b></font></p>       ]]></body>
<body><![CDATA[<p>El fruto de champa posee caracter&iacute;sticas organol&eacute;pticas que lo hacen agradable al consumidor. Sin embargo, es una fruta poco conocida y a la cual, no se le ha determinado el comportamiento poscosecha. Por lo anterior, se llev&oacute; a cabo el estudio de los cambios fisicoqu&iacute;micos de los frutos de champa, a los que se les determin&oacute; diariamente la tasa respiratoria, la firmeza, el pH, los s&oacute;lidos solubles totales (SST), la acidez total titulable (ATT), el &iacute;ndice de madurez (IM) y la p&eacute;rdida de masa en la fase de poscosecha. Se observ&oacute; un comportamiento climat&eacute;rico en la respiraci&oacute;n de la champa. El per&iacute;odo poscosecha a condiciones de temperatura ambiente (18&deg;C y 75% de humedad relativa) fue de cuatro d&iacute;as, que indic&oacute; que la champa es un fruto altamente perecedero. La firmeza present&oacute; una disminuci&oacute;n lineal al pasar de 3,2N a 1N. El pH, los SST y el IM aumentaron hasta el segundo d&iacute;a, luego mostraron un descenso hasta el tercer d&iacute;a, para finalmente estabilizarse, mientras que la ATT tuvo una leve disminuci&oacute;n en el segundo d&iacute;a, aument&oacute; para el tercero, donde se logr&oacute; mantener constante. La p&eacute;rdida de masa aument&oacute; linealmente durante el periodo poscosecha, con un valor promedio de 2,35% por d&iacute;a.</p>     <p><b>Palabras clave:</b> Intensidad respiratoria, firmeza, s&oacute;lidos solubles, acidez titulable, frutales tropicales.</p> <hr size="1">       <p><font size="3" face="verdana"><b>SUMMARY</b></font></p>        <p>The champa fruit has organoleptic characteristics that makes it pleasant to the consumer. However, it is a little-known fruit, for which post-harvest behavior has not been established.. Therefore, a study of the physicochemical changes of the champa fruit was carried out, in which the daily the respiratory rate, firmness, pH, total soluble solids (TSS), the total titratable acidity (TTA), the maturity index (MI) and the loss of mass in the post-harvest phase was determined. Climacteric behavior was observed in the champa fruit respiration. The postharvest period, at ambient temperature (18&deg;C y 75% of relative humidity) condition, was four days, which indicated that the champa is a highly perishable fruit. The firmness revealed a linear decrease passing from 3,2N to 1N. The pH, the TSS and the MI increased up to the second day, and then showed a decline until the third day, to eventually stabilize, while the TTA presented a slight decrease at the second day, increased for the third day one, staying constant from than on. The loss of mass increased linearly during the postharvest period with a mean value of 2.35% per day.</p>     <p><b>Key words:</b> Respiratory rate, firmness, soluble solids, titratable acidity, tropical fruits.</p> <hr size="1">       <p><font size="3" face="verdana"><b>INTRODUCCI&Oacute;N</b></font></p>        <p>La champa es un &aacute;rbol frutal originario de la Amazon&iacute;a (Villachica, 1996), que pertenece a la familia Myrtaceae (Bonilla et al. 2005), descrita por Ruiz y Pav&oacute;n en 1798, encontrando evidencias de frutos de champa en excavaciones realizadas a vestigios de ciudades de la cultura Nazca (Piacenza, 2005). Crece en condiciones de temperaturas de 22 a 30&deg;C, con precipitaciones superiores a 1.500mm anuales y necesita suelos de texturas francas a arcillosas (Villachica, 1996). El fruto es una baya ligeramente achatada de hasta 7cm de di&aacute;metro, pesa en promedio 22g (L&oacute;pez & Rodr&iacute;guez, 1995); la corteza es amarilla en estado maduro y dif&iacute;cilmente separable de la pulpa; el &aacute;pice es truncado, coronado y con c&aacute;liz persistente. La pulpa es carnosa con cuatro a diez semillas aplanadas y circulares, de 1cm de di&aacute;metro, color marr&oacute;n claro y de sabor amargo (Villachica, 1996).</p>     <p>La cosecha de los frutos, se inicia aproximadamente cuatro meses despu&eacute;s de la floraci&oacute;n, entre agosto y octubre, en el municipio de Miraflores, en el departamento de Boyac&aacute;, el cual, es el mayor productor de este fruto en Colombia. En estado de m&aacute;xima producci&oacute;n, un &aacute;rbol puede producir hasta 500kg de fruta por a&ntilde;o. Debido a la altura de los &aacute;rboles, la cosecha se dificulta, por lo que, generalmente, se espera que los frutos maduren y caigan para hacer la recolecci&oacute;n (L&oacute;pez & Rodr&iacute;guez, 1995).</p>      <p>El particular sabor y aroma del fruto son caracter&iacute;sticas agradables al consumidor. Las &beta;-tricetonas contribuyen a expresar el aroma caracter&iacute;stico de la champa (Osorio et al. 2006) y se denominan champanones A, B y C, cuya actividad es antibacterial (Bonilla et al. 2005). Adem&aacute;s, es un fruto altamente perecedero, lo que limita su comercializaci&oacute;n en fresco y su presencia en el mercado se ve reducida a las zonas de producci&oacute;n y a la venta en forma de pulpa (Villachica, 1996).</p>     <p>Durante la poscosecha, se deben considerar los cambios que se producen en los frutos. Una vez &eacute;stos se recolectan, el metabolismo cambia, ya que se interrumpe el suministro de agua y de nutrientes, se detiene el proceso de fotos&iacute;ntesis, se altera la atm&oacute;sfera interna de los tejidos y tambi&eacute;n la composici&oacute;n de la atm&oacute;sfera que rodea al fruto, debido a su propia respiraci&oacute;n (Kays, 2004). </p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Por lo anterior, el objetivo de esta investigaci&oacute;n fue realizar la caracterizaci&oacute;n fisiol&oacute;gica de los frutos de champa durante la poscosecha, bajo condiciones ambientales de 18&deg;C y 75% de humedad relativa.</p>       <p><font size="3" face="verdana"><b>MATERIALES Y M&Eacute;TODOS</b></font></p>       <p>Los frutos de champa utilizados en el estudio se cosecharon manualmente en estado de madurez de consumo (60% amarillo - 40% verde claro), con un tama&ntilde;o homog&eacute;neo y libres de mosca de la fruta (Anastrepha striata), reportada por Carrejo & Gonz&aacute;lez (1999), principal limitante de la calidad de los frutos. Estos proven&iacute;an de &aacute;rboles de aproximadamente 15 a&ntilde;os de edad, de las fincas &ldquo;El mango&rdquo; y &ldquo;La playa&rdquo; de la vereda Ayat&aacute;, del municipio de Miraflores (Boyac&aacute;), ubicado a 1432msnm, latitud 5&deg;11&rsquo; y longitud 73&deg;08&rsquo;, el cual, presenta una precipitaci&oacute;n promedio de 2500mm y una temperatura que oscila entre los 18 y 24&deg;C. Las mediciones de las variables poscosecha, se realizaron en el laboratorio de Ingenier&iacute;a Agr&iacute;cola de la Universidad Nacional de Colombia sede Bogot&aacute;, que present&oacute; una temperatura ambiente promedio de 18&deg;C y 75% de humedad relativa.</p>     <p>Se escogieron 80 frutos de aproximadamente el mismo peso (25,6 &plusmn; 1,22g) y se utilizaron 20 frutos diarios durante cuatro d&iacute;as para medir firmeza, mediante un penetr&oacute;metro Bertuzzi Fruit Tester FT327; SST, en porcentaje con un refract&oacute;metro Carl Zeiss; el pH, se determin&oacute; con un potenci&oacute;metro Ori&oacute;n modelo 420; la ATT, mediante la titulaci&oacute;n con NaOH 0,1 N hasta pH 8,2 y se expres&oacute; como &aacute;cido m&aacute;lico y, finalmente, el &iacute;ndice de madurez (IM), se determin&oacute; como la relaci&oacute;n SST/ATT. Debido a que los frutos son altamente perecederos solo fue posible realizar mediciones durante cuatro d&iacute;as despu&eacute;s de la cosecha, ya que estos presentaron pudrici&oacute;n, ablandamiento, ataque de hongos y oxidaci&oacute;n de tejidos.</p>     <p>La intensidad respiratoria (mg&middot;CO<sub>2</sub>&middot;h<sup>-1</sup>&middot;kg<sup>-1</sup>), se estim&oacute; por el m&eacute;todo de Petenkoffer, descrito por Villamizar (2001). Se tomaron 500g de fruta (aproximadamente, 20 frutos) y se introdujeron en un recipiente herm&eacute;tico; luego, el producto de la respiraci&oacute;n fue neutralizado con NaOH (0,1N). La cantidad de H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> producido, se determin&oacute; a partir de la diferencia de concentraciones de la soluci&oacute;n de NaOH (0,1N) inicial y la concentraci&oacute;n de NaOH parcialmente neutralizada. A partir del H<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, por estequiometria, se obtuvo la cantidad de CO<sub>2</sub>. La determinaci&oacute;n de la intensidad respiratoria, se llev&oacute; a cabo con tres repeticiones simult&aacute;neas por d&iacute;a durante el periodo de medici&oacute;n. Se determin&oacute; la p&eacute;rdida de masa diaria con respecto a la masa inicial, mediante una balanza Acculab VIC 612 de 0,01g de precisi&oacute;n.</p>     <p>Para las diferentes variables medidas, se efectu&oacute; un an&aacute;lisis descriptivo, en el cual, se determin&oacute; el promedio y la desviaci&oacute;n est&aacute;ndar. Del mismo modo, se ajustaron modelos estad&iacute;sticos al comportamiento de los par&aacute;metros medidos y se aplic&oacute; la prueba de correlaciones de Pearson entre variables, con el software SAS v. 8.1e (Cary, N.C).</p>      <p><font size="3" face="verdana"><b>RESULTADOS Y DISCUSI&Oacute;N</b></font></p>      <p>La tasa respiratoria en los frutos de champa mostr&oacute; un comportamiento climat&eacute;rico, que se caracteriz&oacute; por un descenso en la tasa de producci&oacute;n de CO<sub>2</sub> durante los tres primeros d&iacute;as, con un posterior incremento en la respiraci&oacute;n hasta alcanzar un punto m&aacute;ximo (pico climat&eacute;rico) en el cuarto d&iacute;a, para luego descender nuevamente (<a href="#f1">Figura 1</a>), lo que determin&oacute; la senescencia del fruto, comportamiento similar al descrito por Kader (2002), para frutos climat&eacute;ricos. La respiraci&oacute;n climat&eacute;rica esta presente tambi&eacute;n en otras especies de la familia Myrtaceae, como la feijoa (<i>Acca sellowiana</i> O. Berg Burret) (Galvis, 2003; Valderrama et al. 2005), el guayabo (<i>Psidium guajava</i>) (Laguado et al. 1999) y el araz&aacute; (<i>Eugenia stipitata</i> Mc. Vaugh) (Hern&aacute;ndez et al. 2007).</p>     <p><a name="f1"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v12n2/v12n2a13f1.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>Los resultados indican que el preclimaterio de los frutos a temperatura ambiente, se obtuvo a los tres d&iacute;as y se alcanz&oacute; el pico climat&eacute;rico (38,39mg&middot;CO<sub>2</sub>&middot;Kg<sup>-1</sup>&middot;h<sup>-1</sup>) a los cuatro d&iacute;as despu&eacute;s de la cosecha (ddc). La champa muestra un comportamiento semejante al araz&aacute;, que alcanza el climaterio entre el tercer y el quinto d&iacute;a (Hern&aacute;ndez et al. 2007). Dicho comportamiento sugiere una vida poscosecha corta (Bower et al. 1998).</p>     <p>Para el araz&aacute;, el m&aacute;ximo climat&eacute;rico del fruto coincide con una m&aacute;xima producci&oacute;n de etileno de 10&mu;L&middot;kg<sup>-1</sup>&middot;h<sup>-1</sup>, comportamiento que es muy similar con el de guayaba (Hern&aacute;ndez et al. 2007) y que, debido a la similitud en el comportamiento poscosecha, posiblemente tambi&eacute;n lo sea para la champa. </p>     <p>La p&eacute;rdida de firmeza durante la poscosecha del fruto de champa present&oacute; un comportamiento lineal con una alta pendiente (<a href="#f2">Figura 2</a>), ya que inicia con un valor cercano a los 3,2N y termina en 1N. Estos valores son muy inferiores a los encontrados en frutas como el araz&aacute; (35N a 20N) (Hern&aacute;ndez et al. 2007). </p>     <p><a name="f2"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v12n2/v12n2a13f2.jpg"></p>     <p>La carga que puede soportar un fruto equivale al 70% de su resistencia (M&aacute;rquez et al. 2007), por lo tanto, frutos de champa durante los tres primeros ddc pueden soportar cargas cercanas a los 2N sin que se vean afectados; despu&eacute;s de este periodo, una carga mayor a 1N causar&iacute;a deterioro en la calidad. Estos valores de resistencia indican la susceptibilidad de la champa a da&ntilde;os f&iacute;sicos y dificultan las operaciones de acondicionamiento, lo que limita su comercializaci&oacute;n en fresco, tal como lo afirman L&oacute;pez & Rodr&iacute;guez (1995).</p>     <p>La p&eacute;rdida de firmeza en el fruto de champa es consecuencia de la degradaci&oacute;n de la estructura de la pared celular y, en especial, de las alteraciones en el turgor de la c&eacute;lula. Esto se debe a la hidr&oacute;lisis de la protopectina en fracciones m&aacute;s peque&ntilde;as e hidrosolubles (&aacute;cidos p&eacute;cticos), que contribuyen al ablandamiento durante el proceso de maduraci&oacute;n. El ablandamiento se convierte, entonces, en un factor limitante de comercializaci&oacute;n (Kays, 2004; Kader, 2002).</p>     <p>La firmeza y la intensidad respiratoria no presentaron correlaci&oacute;n (<a href="#t1">Tabla 1</a>). No obstante, al incrementarse la intensidad respiratoria, se  debe aumentar la p&eacute;rdida de firmeza, porque al haber mayor respiraci&oacute;n la concentraci&oacute;n de etileno es m&aacute;s alta, lo cual, promueve la activaci&oacute;n de enzimas, que intervienen en la degradaci&oacute;n de la pared celular, lo que ocasiona el ablandamiento (Saladi&eacute; et al. 2007); este proceso fue observado en frutos de Actinidia chinensis (Park et al. 2006), en donde hubo disminuci&oacute;n de la firmeza conforme la respiraci&oacute;n aument&oacute;.</p>     <p><a name="t1"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v12n2/v12n2a13t1.jpg"></p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p>En las <a href="#f3">Figuras 3</a> y <a href="#f4">4</a>, se presenta el comportamiento del pH, la ATT, los SST, y el IM de frutos de champa en poscosecha. Se puede apreciar que los cambios observados en el pH fueron leves, se obtuvo un valor m&aacute;ximo de 2,89 en el tercer d&iacute;a y un valor m&iacute;nimo de 2,62 en el cuarto, valores inferiores a los reportados para <i>Campomanesia phae</i> (pH=2,91), por Vallilo et al. (2005), quienes tambi&eacute;n afirman que a mayor acidez existe una mayor posibilidad de industrializaci&oacute;n de los frutos en forma de dulces. Del mismo modo, Andrade et al. (1993) mencionan que para la elaboraci&oacute;n de jugos, un alto nivel de acidez provoca una elevada diluci&oacute;n del producto y, por consiguiente, un aumento en el rendimiento final del jugo.</p>      <p><a name="f3"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v12n2/v12n2a13f3.jpg"></p>     <p><a name="f4"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v12n2/v12n2a13f4.jpg"></p>     <p>Los SST oscilaron entre 11,2% y 13,4%, valores muy superiores a los reportados para <i>C. phae</i> (Vallilo et al. 2005), <i>E. klotzschiana</i> (Vallilo et al. 2003), <i>Myrciaria trunciflora</i> Berg., <i>E. uniflora</i> L. y muy similares a los encontrados en <i>P. guajava</i> L. (Lajolo, 2001) y <i>A. deliciosa</i> (Manolopoulou & Papadopoulou, 1998), por lo que se puede decir que la champa es un fruto dulce. La ATT present&oacute; valores entre 4,9% y 3,5%, lo cual, la hace bastante &aacute;cida frente a otras mirt&aacute;ceas, como la <i>Acca sellowiana</i> Berg (2,37% a 0,87%) (Rodr&iacute;guez et al. 2006) y <i>P. araca</i> (2% a 0,9%) (Lara et al. 2007). El IM var&iacute;o de 2,87 a 3,85, valores superiores a los reportados por Hern&aacute;ndez & Barrera (2004) para araz&aacute;, con promedios 2,3 y para C. phae que present&oacute; una relaci&oacute;n de madurez de 0,15 (Vallilo et al. 2005); no obstante, la champa presenta valores superiores en SST y en ATT, lo que la convierte en una fruta m&aacute;s dulce y m&aacute;s &aacute;cida que las especies mencionadas, caracter&iacute;stica que le da un sabor muy agradable. </p>     <p>El pH, los SST y el IM aumentaron hasta el segundo d&iacute;a, luego presentaron un descenso hasta el tercer d&iacute;a, para finalmente estabilizarse (<a href="#f3">Figura 3</a> y <a href="#f4">4</a>). Mientras que la ATT tuvo una leve disminuci&oacute;n en el segundo d&iacute;a, aument&oacute; para el tercer d&iacute;a, donde logr&oacute; mantenerse constante (<a href="#f3">Figura 3</a>). Este incremento ocurrido en los primeros dos d&iacute;as en el pH esta dado, principalmente, por la reducci&oacute;n de la ATT (Villamizar, 2001), originada por la disminuci&oacute;n de los H<sup>+</sup> a nivel vacuolar, los cuales, pasan a conformar esqueletos de az&uacute;cares y por el incremento en la actividad de las deshidrogenasas, que favorecen la conversi&oacute;n de &aacute;cidos org&aacute;nicos a az&uacute;cares, utilizados como sustrato para la respiraci&oacute;n (Marschner, 2002). Lo que coincide con el aumento que presentaron los SST hasta el d&iacute;a dos en los frutos de champa y con el respectivo aumento en el IM (<a href="#f4">Figura 4</a>). </p>     <p>La disminuci&oacute;n del pH y el aumento de la ATT despu&eacute;s del d&iacute;a dos son at&iacute;picos al compararse con el comportamiento de estas dos variables en otros frutos, como la A. sellowiana Berg (Rodr&iacute;guez et al. 2006) y P. guajava cv. "Media China" (Mercado-Silva et al. 1998). Este aumento en la ATT, probablemente, se puede dar porque al incrementarse el proceso de transpiraci&oacute;n del fruto, la cantidad de agua en el fruto se hace menor y la concentraci&oacute;n de &aacute;cidos org&aacute;nicos se aumenta, lo que se corrobora con la alta correlaci&oacute;n existente entre estas dos variables (<a href="#t1">Tabla 1</a>); adem&aacute;s, es posible que los &aacute;cidos org&aacute;nicos producidos por la champa no sean primordialmente los utilizados en la respiraci&oacute;n, si no que en &eacute;sta, se est&eacute;n usando directamente los az&uacute;cares ya existentes (Mercado-Silva et al. 1998), raz&oacute;n por lo que disminuyeron los SST y de igual forma el IM.</p>     <p>Lo anterior sugiere que el fruto de champa posee unas reservas de almid&oacute;n y de polisac&aacute;ridos suficientes para cubrir la mayor parte de los requerimientos energ&eacute;ticos de las reacciones ocurridas en el climaterio y adem&aacute;s pueden dar origen a &aacute;cidos grasos (Kays, 2004), lo cual, sumado a un posible aumento de los &aacute;cidos p&eacute;cticos por destrucci&oacute;n de las paredes celulares (Wills et al. 1998), puede contribuir al aumento de la ATT, observado durante el climaterio. El aumento de la ATT tambi&eacute;n es reportado en banano (Cavendish Valery), por Zhang et al. (2005) y Ciro et al. (2005).</p>     <p>Todas las variables muestran un cambio de comportamiento el d&iacute;a anterior al climaterio y tienden a estabilizarse despu&eacute;s del mismo. La prueba de correlaciones de Pearson determin&oacute; una relaci&oacute;n directamente proporcional y significativa entre el pH con los SST y el IM, e inversamente con la ATT. Adem&aacute;s, hubo una correlaci&oacute;n directa y altamente significativa entre el IM y los SST, mientras que para el IM y la ATT fue inversa. Se observa una p&eacute;rdida considerable de masa en los frutos de champa a lo largo de los cuatro d&iacute;as despu&eacute;s de la cosecha. Durante este periodo, el aumento en la p&eacute;rdida de masa fue lineal, con una constante de 2,35% por d&iacute;a y con una disminuci&oacute;n total de 1,77g por fruto (<a href="#f5">Figura 5</a>). Esta p&eacute;rdida present&oacute; una correlaci&oacute;n altamente significativa e inversa con la firmeza (<a href="#t1">Tabla 1</a>).</p>     ]]></body>
<body><![CDATA[<p><a name="f5"></a></p>    <p align="center"><img src="img/revistas/rudca/v12n2/v12n2a13f5.jpg"></p>     <p>La disminuci&oacute;n de masa en los frutos cosechados, se debe a la p&eacute;rdida de agua y sustratos, ocasionada por la respiraci&oacute;n (Kader, 2002). La merma de agua, a su vez, est&aacute; influenciada por otros aspectos, como el tama&ntilde;o del fruto, ya que entre m&aacute;s peque&ntilde;o, mayor ser&aacute; el &aacute;rea superficial por unidad de volumen expuesta y, en consecuencia, habr&aacute; mayor intercambio gaseoso entre el interior celular y la atm&oacute;sfera (Laguado et al. 1999), raz&oacute;n por la cual, los frutos de champa tienen un alto potencial de p&eacute;rdida de agua.</p>     <p>Como la p&eacute;rdida total de masa durante los cuatro ddc fue de 6,82% y teniendo en cuenta que las disminuciones de masa superiores al 5% causan deterioro en la calidad del producto y, por consiguiente, reducci&oacute;n en el precio (Pant&aacute;stico, 1981), entonces, el fruto de champa se debe comercializar antes de los cuatro ddc o someterlo a tratamientos poscosecha, que mantengan por m&aacute;s tiempo la calidad. </p>     <p>De los resultados obtenidos, se concluye que la champa es un fruto climat&eacute;rico altamente perecedero y con valores muy bajos de firmeza en la poscosecha. La acidez de la champa, la hace una fruta viable para la elaboraci&oacute;n de jugos. La ATT en los frutos durante la poscosecha presenta un comportamiento directamente proporcional con la p&eacute;rdida de masa e inversamente proporcional con el pH, los SST y el IM. La champa es una fruta dulce y &aacute;cida.</p>        <p><font size="3" face="verdana"><b>AGRADECIMIENTOS</b></font></p>      <p>Los autores expresan sus agradecimientos a Mar&iacute;a In&eacute;s L&oacute;pez Mart&iacute;n, por su apoyo log&iacute;stico y financiero al proyecto. Con su esmero colabor&oacute; en abrir la senda de la investigaci&oacute;n sobre Champa en Colombia. Del mismo modo, agradecemos a los Ingenieros Rafael Gonz&aacute;lez Salinas y Miguel &Aacute;ngel D&iacute;az Herrera por su colaboraci&oacute;n. <u>Conflictos de intereses</u>: Esta investigaci&oacute;n y el manuscrito fueron realizados por todos los autores, por tanto, declaramos que no existe ning&uacute;n conflicto de intereses que ponga en riesgo la validez de la presente publicaci&oacute;n.</p>        <p ><font size="3" face="verdana"><b>BIBLIOGRAF&Iacute;A</b></font></p>       <!-- ref --><p>1. ANDRADE, J. de S.; ARAGÃO, C.G.; FERREIRA, S.A. do N. 1993. Caracteriza&ccedil;&atilde;o f&iacute;sica e qu&iacute;mica dos frutos de Ara&ccedil;&aacute;-P&ecirc;ra (<i>Psidium acutangulum</i> D. C.). Acta Amaz&ocirc;nica (Brasil). 23(2):213- 217.&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=S0123-4226200900020001300001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>2. BONILLA, A.; DUQUE, C.; GARZ&Oacute;N, C.; TAKAISHI, Y.; YAMAGUCHI, K.; HARA, N.; FUJIMOTO, Y. 2005. Champanones, yellow pigments from the seeds of champa (<i>Campomanesia</i> <i>lineatifolia</i>). Phytochemistry (Reino Unido). 66:1736-1740.&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=S0123-4226200900020001300002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>3. BOWER, J.H.; JOBLING, J.J.; PATTERSON, B.D.; RYAN, D.J. 1998. A method for measuring the respiration rate and respiratory quotient of detached plant tissues. Postharvest Biol. Technol. (Holanda). 13:263-270.&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=S0123-4226200900020001300003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>4. CARREJO, N.; GONZ&Aacute;LEZ, R. 1999. Parasitoids reared from species of <i>Anastrepha</i> (Diptera: Tephritidae) in Valle del Cauca, Colombia. Florida Entomologist. 82(1):113-118.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000064&pid=S0123-4226200900020001300004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>5. CIRO, H.J.; MONTOYA, M.L.; MILL&Aacute;N L.J. 2005. Caracterizaci&oacute;n de propiedades mec&aacute;nicas del banano (Cavendish Valery). Rev. Fac. Nal. Agr. Medell&iacute;n (Colombia). 58(2):2975-2988.&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=S0123-4226200900020001300005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>6. GALVIS, A. 2003. Manejo de la cosecha y poscosecha de la feijoa. En: Fischer, G.; Miranda, D.; Cay&oacute;n G.; Mazorra, M. eds. Cultivo, poscosecha y exportaci&oacute;n de la feijoa (<i>Acca sellowiana</i> Berg). Ed. Produmedios, (Bogot&aacute;). p.111-123.&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=S0123-4226200900020001300006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>7. HERN&Aacute;NDEZ, M.S.; BARRERA, J. 2004. Bases t&eacute;cnicas para el aprovechamiento agroindustrial de especies nativas de la Amazon&iacute;a. Primera Edici&oacute;n. Ed. Guadalupe (Bogot&aacute;). 101p.&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=S0123-4226200900020001300007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>8. HERN&Aacute;NDEZ, M.S.; MART&Iacute;NEZ, O.; FERN&Aacute;NDEZ-TRUJILLO, J.P. 2007. Behavior of araz&aacute; (<i>Eugenia stipitata</i> Mc Vaugh) fruit quality traits during growth, development and ripening. Sci. Hort. (Holanda). 111:220-227.&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=S0123-4226200900020001300008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>9. KADER, A.A. 2002. Standardization and inspection of fresh fruits and vegetables. En: Kader, A.A. ed. Postharvest technology of horticultural crops. 3rd edition. Ed. University of California. Division of Agriculture and Natural Resources, (Oakland, CA). p.287-314. &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=S0123-4226200900020001300009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>10. KAYS, S. 2004. Postharvest biology. Ed. Exon Press (Athens, Georgia). 568p.&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=S0123-4226200900020001300010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>11. LAGUADO, N.; P&Eacute;REZ, E.; ALVARADO, C.; MAR&Iacute;N, M. 1999. Caracter&iacute;sticas fisicoqu&iacute;micas y fisiol&oacute;gicas de frutos de guayaba de los tipos Criolla Roja y San Miguel procedentes de dos plantaciones comerciales. Rev. Fac. Agron. (LUZ) (Venezuela). 16:382-397.&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=S0123-4226200900020001300011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>12. LAJOLO, M.F. 2001. Tabela brasileira de composi&ccedil;&atilde;o de alimentos. Disponible desde Internet en:<a href="http://www.fcf.usp.tabela." target="_blank">http://www.fcf.usp.tabela</a> (con acceso 03/12/01).&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=S0123-4226200900020001300012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>13. LARA, C.; NERIO, L.S.; OVIEDO, L.E. 2007. Evaluaci&oacute;n fisicoqu&iacute;mica y bromatol&oacute;gica de la guayaba agria (<i>Psidium araca</i>) en dos estados de maduraci&oacute;n. Temas Agrarios (Colombia). 12(1):13-21.&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=S0123-4226200900020001300013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>14. L&Oacute;PEZ, M.; RODR&Iacute;GUEZ, J. 1995. Diagn&oacute;stico del mercadeo de la champa en el Municipio de Miraflores Boyac&aacute;. Trabajo de grado para optar al titulo de Tecn&oacute;logo en Mercadeo. Instituto de Educaci&oacute;n Abierta y a Distancia. Universidad Pedag&oacute;gica y Tecnol&oacute;gica de Colombia. Tunja. 86p.&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=S0123-4226200900020001300014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>15. MANOLOPOULOU, H.; PAPADOPOULOU, P. 1998. A study of respiratory and physico–chemical changes of four kiwifruit cultivars during cool-storage, Food Chemistry (Reino Unido). 63(4):529-534.&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=S0123-4226200900020001300015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>16. M&Aacute;RQUEZ, C.C.J.; OTERO, C.M.; CORT&Eacute;S, M. 2007. Cambios fisiol&oacute;gicos, texturales, fisicoqu&iacute;micos y microestructurales del tomate de &aacute;rbol (<i>Cyphomandra betacea</i> S.) en poscosecha. Vitae (Colombia). 14(2):9-16. &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=S0123-4226200900020001300016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>17. MARSCHNER, H. 2002. Mineral nutrition of higher plants. 2nd edition. Ed. Academis Press (London). 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=000077&pid=S0123-4226200900020001300017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>18. MERCADO-SILVA, E.; BENITO-BAUTISTA, P.; GARC&Iacute;A-VELASCO, M. A. 1998. Fruit development, harvest index and ripening changes of guavas produced in central M&eacute;xico. Postharvest Biol. Technol. 13:143-150.&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=S0123-4226200900020001300018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>19. OSORIO, C.; ALARC&Oacute;N, M.; MORENO, C.; BONILLA, A.; BARRIOS, J.; GARZ&Oacute;N, C.; DUQUE, C. 2006. Characterization of Odor-Active Volatiles in Champa (<i>Campomanesia</i> <i>lineatifolia</i> R. & P.). J. Agric. Food Chem. (EUA). 54(2):509-516.&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=S0123-4226200900020001300019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>20. PANT&Aacute;STICO, E.R. 1981. Fisiolog&iacute;a de Postrecolecci&oacute;n. Vol.1. Ed. Limusa S.A. (M&eacute;xico). p.812-815.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000080&pid=S0123-4226200900020001300020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>21. PARK, Y.S.; JUNG, S.T.; GORINSTEIN, S. 2006. Ethylene treatment of 'Hayward' kiwifruits (<i>Actinidia deliciosa</i>) during ripening and its influence on ethylene biosintesis and antioxidant activity. Sci. Hort. 108:22-28.&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=S0123-4226200900020001300021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>22. PIACENZA, L. 2005. Evidencias bot&aacute;nicas en asentamientos Nasca. Bolet&iacute;n. Museo de Arqueolog&iacute;a y Antropolog&iacute;a (Peru). 5(1):3-13.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000082&pid=S0123-4226200900020001300022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>23. RODR&Iacute;GUEZ, M.; ARJONA, H.; GALVIS, J. 2006. Maduraci&oacute;n del fruto de feijoa (<i>Acca sellowiana</i> Berg) en los clones 41 (Quimba) y 8-4 a temperatura ambiente en condiciones de Bogot&aacute;. Agronom&iacute;a Colombiana. 24(1):68-76.&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=S0123-4226200900020001300023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>24. SALADI&Eacute;, M.; MATAS, A.J.; ISAACSON, T.; JENKS, M.A.; GOODWIN, S.M.; NIKLAS, K.J.; XIAOLIN, R.; LABAVITCH, J.M.; SHACKEL, K.A.; FERNIE, A.R.; LYTOVCHENKO, A.; O’NEILL, M.A.; WATKINS, C.B.; ROSE, J.K.C. 2007. A reevaluation of the key factors that influence tomato fruit softening and integrity. Plant Physiol. (EUA). 144:1012-1028.&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=S0123-4226200900020001300024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --><!-- ref --><p>25. VALDERRAMA, J.K.; FISCHER, G.; SERRANO, M.S. 2005. Fisiolog&iacute;a poscosecha en frutos de dos cultivares de feijoa (<i>Acca sellowiana</i> O. Berg Burret) sometidos a un tratamiento. 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