Agronomía 24-1f.pdf Resumen: Con el propósito de seleccionar los me- jores frutos de feijoa (Acca sellowiana Berg) para ex- portación, se realizó un estudio de maduración con los frutos de los clones 41 (Quimba) y 8-4, manteni- dos a temperatura promedio de 16,3 oC y HR prome- dio de 65,1%. El clon 8-4 fue evaluado por 14 d y el clon 41 (Quimba) por 18 d. Diariamente se regis- traron las variables intensidad respiratoria, sólidos solubles totales, acidez total titulable, pH y pérdida de peso. La intensidad respiratoria se determinó por cromatografía de gases y los azúcares, por croma- tografía líquida de alto desempeño (HPLC) cada 2 d. Ambos clones exhibieron un patrón climatérico de respiración, y los azúcares más abundantes durante el proceso de maduración fueron fructosa, sacarosa y glucosa. Aunque no hubo diferencias estadísticas entre los clones, el clon 8-4 presentó mayor pérdida de peso y el clon 41 (Quimba) conservó por mayor tiempo sus características bioquímicas. Palabras claves adicionales: intensidad respira- toria, climaterio, sólidos solubles totales, azúcares Abstract: A ripening study was carried out involv- ing two promising clones in the environmental con- ditions found at Sabana de Bogotá (reduced rainfall, 16,35 oC and 65,1% HR) for selecting the best pine- apple guava fruit (Acca sellowiana Berg) for exporta- tion. The 8-4 clone was evaluated for 14 d and the 41 (Quimba) clone for 18 d. Respiratory intensity, total soluble solids, titratable total acidity, pH and weight- loss were determined every day. Respiratory intensity was determined by gas chromatography; sugars were determined every 2 d by HPLC. Both clones exhibited a climactic respiration pattern and fructose, sucrose and glucose were the most abundant sugars during ripening. Although no significant statistical differences were observed between clones, the 8-4 clone had larg- er weight loss and the 41 (Quimba) clone conserved its biochemical characteristics for a longer time. Additional key words: respiratory intensity, total soluble solids, sugars, fructose, glucose, sucrose Maduración del fruto de feijoa (Acca sellowiana Berg) en los clones 41 (Quimba) y 8-4 a temperatura ambiente en condiciones de la Sabana de Bogotá Pineapple guava fruit (Acca sellowiana Berg) clone 41 (Quimba) and 8-4 ripening in summertime temperatures found on the Sabana de Bogotá Mariela Rodríguez1, Harvey E. Arjona2 y Jesús Antonio Galvis3 Fecha de recepción: 18 de enero de 2006 Aceptado para publicación: 11 de mayo de 2006 1 Docente ocasional, Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. e-mail: mrodriguezs@unal.edu.co 2 Asesor fisiología vegetal, BASF Colombia, Bogotá. e-mail: hearjonad@unal.edu.co 3 Profesor asociado, Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICTA), Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. e-mail: jagalvisv@unal.edu.co Agronomía Colombiana 24(1): 68-76, 2006 Introducción LA FEIJOA (ACCA SELLOWIANA BERG) es considerada como un cultivo promisorio para la región andina colom- biana (Manrique, 2003). Es un fruto rico en yodo, vitamina C (Hoffman et al., 1994) y flavonoides con propiedades antimicrobianas y antioxidantes (Vuotto et al., 2000; Ielpo et al., 2000); tiene agradable sabor y aroma para el consumidor. Los clones 41 (Quimba) y 8-4, desarrollados en Colombia, tienen caracterís- ticas fisicoquímicas deseables para exportación, sin embargo, es importante conocer con mayor detalle el proceso de maduración a temperatura ambiente, con el fin de minimizar las pérdidas asociadas a la FISIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA POSCOSECHA Rodríguez et al.: Maduración del fruto de feijoa... 69 2006 comercialización del fruto, ya sea para mercado na- cional o internacional. Durante el proceso de maduración, en los frutos car- nosos se generan cambios en la composición química, color, textura, tasa respiratoria y cambios químicos en los carbohidratos de la pared celular, que al degradar- se incrementan el nivel de azúcares que contribuyen a mejorar la palatabilidad del fruto (Brady, 1987; Kader, 1992). Aunque la feijoa se reporta como un fruto cli- matérico (Galvis, 2003; Gallego et al., 2003; Seymour et al, 1993), en los clones 41 (Quimba) y 8-4 es mínima la información al respecto. A medida que transcurre el proceso de maduración, la feijoa experimenta cambios físicos, como la pérdida de peso, y el deterioro del sabor, asociado con la dis- minución de la acidez total titulable y los sólidos solu- bles totales (Klein y Thorp, 1987). Estudios similares en feijoa reportan que los sólidos solubles totales y el pH aumentan durante la maduración, mientras que la acidez total titulable disminuye (Galvis, 2003; Gallego et al., 2003). En otros frutos carnosos, como el duraz- no, la manzana y la guayaba, se ha determinado que el azúcar más abundante durante el proceso de madu- ración es la fructosa y en menor cantidad se encuen- tran la sacarosa y la glucosa (Salisbury y Ross, 2000; Rezende et al., 1984; Paull y Goo, 1983). En tomate y durazno, los frutos considerados de mejor calidad han mostrado mayores contenidos de fructosa (Picha, 1987; Robertson et al., 1988). Como objetivo de este trabajo se planteó evaluar al- gunos cambios bioquímicos y físicos durante el proceso de maduración de los frutos de feijoa de los clones 41 (Quimba) y 8-4 a temperatura ambiente, en condicio- nes de la Sabana de Bogotá. Metodología Los frutos de feijoa usados en este ensayo fueron cose- chados según el criterio de la finca, que corresponde a frutos de tamaño promedio de 70 g. El estudio de la maduración se realizó con los clones 41 (Quimba) y 8- 4 en condiciones ambientales de la Sabana de Bogotá, con una temperatura promedio de 16,3 oC y humedad relativa promedio de 65,1%. Las condiciones ambien- tales se determinaron con un termohigrógrafo. Para el estudio de la maduración del fruto de feijoa se realizaron determinaciones físicas y químicas, además de la evaluación de la variable fisiológica respiración. En cuanto a las determinaciones químicas: los sólidos solubles totales se midieron como grados Brix con un refractómetro Carl Zeiss; el pH se determinó con un potenciómetro Orion, modelo 420 y la acidez titulable, mediante titulación con NaOH 0,1 N hasta pH 8,2 y se expresó como porcentaje de ácido cítrico. Los conteni- dos de azúcares (sacarosa, glucosa y fructosa) se deter- minaron por cromatografía líquida de alta resolución (HPLC, siglas en inglés de high performance liquid cromato- graphy), con un detector de índice de refracción y una columna Sugar Pack. Los grados Brix, el pH y la acidez titulable se determinaron diariamente; el contenido de azúcares se hizo cada 2 d, lo mismo que el contenido de almidón, analizado con el método de la amilasa/amilo- glucosidasa (STA-20, Sigma). La hidrólisis del almidón se da por la acción de la enzima -amilasa, la cual divide los enlaces al interior del sustrato y, por la acción de la enzima amiloglucosidasa, que separa las unidades de glucosa a partir de las moléculas terminales no reduci- das del sustrato (Kulp, 1975). La intensidad respiratoria se midió diariamente du- rante el proceso de maduración. Para este análisis se uso un cromatógrafo de gases Hewlett-Packard 5890 con detector de conductividad térmica. Se usó una columna Carbosieve SII empacada a base de carbón activado y tamiz molecular; como gas de arrastre se utilizó helio de alta pureza. El CO 2 se cuantificó por el método del estándar externo (Restrepo, 2004). La concentración de CO 2 presente en el patrón fue 15%, certificado por la empresa Agafano. El cromatógrafo se programó con: temperatura inicial de la columna 50 oC, temperatura final de la columna 200 oC y temperatura del detector 250 oC; el tiempo de detección fue de 3,5 min, el volu- men de inyección, 1 mL y el peso de la muestra, 200 g. La intensidad respiratoria del fruto se expresó en mg· kg-1· h-1 de CO 2 . Análisis estadístico El análisis estadístico de la información se hizo para la variable física pérdida de peso, para las variables bioquímicas: sólidos solubles totales, pH y acidez total titulable, fructosa, glucosa y sacarosa y para la varia- ble fisiológica intensidad respiratoria. Se utilizaron los programas Syntax y SPSS. A las variables mencionadas se les aplicaron análisis uni- y multivariantes, como Anovas, correlaciones, regresiones, análisis canónico discriminante y análisis de componentes principales (Hair et al., 1998). 70 Vol. 24 · No. 1Agronomía Colombiana Resultados y discusión Análisis canónico Para ocho variables evaluadas, comparando los dos clones, los Anovas mostraron un f con probabilidades mayores de 0,05, es decir, que no hay diferencias es- tadísticas entre los dos clones, lo que sugiere una gran similitud en el comportamiento poscosecha. Aplicando el análisis canónico multigrupo, se obtuvo una única variable canónica, reduciéndose de 10 variables a una variable sintética. Sin embargo, en este análisis tam- poco se registraron diferencias estadísticas para esas varia- bles entre los dos grupos en conjunto (X2 = 3,39 con 10 grados de libertad, P > 0,10 y de Wilks = 0,7542); para este último parámetro, valores cercanos a cero son los que plantean diferencias entre los grupos en estudio, mientras que valores cercanos a uno muestran una alta similitud. Análisis de componentes principales En el clon Quimba, las variables de mayor impacto fue- ron sacarosa, sólidos solubles totales (SST), pH, glucosa y fructosa. Los dos primeros ejes explican 62,3% de la varianza y, dentro de éstos, el orden de importancia es: sacarosa con 86,3%, SST con 86,1%, pH con 79,4%, glucosa con 77,6% y fructosa con 69,5%. En el clon 8-4, los dos primeros ejes explican 63,0% de la varianza para las 10 variables. En orden de impor- tancia: los SST explican un 97,1%; la pérdida de peso, 96,5%; luego el pH, 87,7% y, en menor escala, la fruc- tosa, 83,1%. Intensidad respiratoria Los frutos de feijoa de los clones Quimba y 8-4 ex- hibieron un patrón respiratorio de tipo climatérico (figura 1), coincidiendo con varios autores (Seymour, 1993; Gallego et al., 2003; Valderrama et al., 2005). Este patrón climatérico también se reporta en guaya- ba (Akamine y Goo, 1979). En ambos clones, en los dos primeros días de almacenamiento se presentó el período preclimatérico, que se caracteriza por una dis- minución en la intensidad respiratoria. En el clon 8-4, se observó un aumento en la intensidad respiratoria entre el segundo y el quinto día. En el quinto día, la primera alza respiratoria alcanzó un valor de 82,6 mg· kg-1· h-1 de CO 2 . Los grados Brix alcanzaron su ma- yor valor después del pico climatérico entre los días 6 y 8, días en los que se alcanzó la madurez de consumo. Des- pués del día 8, se incrementó nuevamente la tasa respi- ratoria hasta el día 13, para después descender. Durante este mismo período, se observó pardeamiento de la pulpa y pérdida de firmeza en el mesocarpio. El clon Quimba presentó un comportamiento similar al clon 8-4, sin embargo, el pico climatérico se presentó el día 11 de almacenamiento, con una tasa respiratoria equivalente a 74,9 mg· kg-1· h-1 de CO 2 y el mayor valor de sólidos solubles (11,4 ºBrix), valores que después des- cendieron. La madurez de consumo se alcanzó el día 12 y el pardeamiento de la pulpa se observó a partir del día 16. Aunque los análisis estadísticos no mostraron di- ferencias significativas entre los dos clones, es evidente que el clon 8-4 tiene menor vida poscosecha e, incluso, la intensidad respiratoria es mayor en el cultivar 8-4 que en el clon Quimba al momento del climaterio. Al respecto Bower et al. (1998) indican que una intensidad respiratoria alta y continua se asocia con una vida corta de anaquel. En condiciones de la Sabana de Bogotá, la feijoa se reporta como un fruto climatérico que alcanza el pico climatérico a los 5 d de almacenamiento, con una inten- sidad respiratoria de 55 mg· kg-1· h-1 de CO 2 ( Galvis, 2003). En el trabajo realizado por Gallego et al. (2003), la feijoa alcanza el pico climatérico entre los 6 y 7 d de almacenamiento, con una tasa respiratoria de 139,5 mg· kg-1· h-1 de CO 2 . En este mismo trabajo, se repor- ta el cociente respiratorio (CR) en feijoas almacenadas a tres temperaturas: ambiente, 12 y 7 oC; en todos los ca- sos, los CR fueron superiores a la unidad, lo que sugiere que durante el proceso de maduración el fruto de feijoa Figura 1. Perfil respiratorio de frutos de feijoa de los clones Quimba y 8-4 a temperatura ambiente (16,3 oC). Rodríguez et al.: Maduración del fruto de feijoa... 71 2006 utiliza ácidos orgánicos como sustrato para ser respira- do (Wills et al., 1998). Pérdida de peso En el clon Quimba las pérdidas totales de peso fueron 17,3% en 18 d de almacenamiento, mientras que en el clon 8-4 fueron 17,5% en 14 d de almacenamiento (figura 2). La humedad relativa estuvo la mayoría de las veces por debajo de 70% y la temperatura varió entre 12,8 y 20 oC. Sin embargo, al mejorarse las condiciones de almacenamiento con disminución de temperatura y aumento de la humedad relativa, los frutos alcanzan un mayor tiempo de vida útil (Valderrama et al., 2005). por la baja humedad está relacionado con la pérdida de ácido ascórbico (Toivonen, 2003). En los frutos de feijoa, la pérdida de peso está corre- lacionada de manera inversa con la acidez titulable y de manera directa con la tasa respiratoria, lo que indica que la pérdida de peso está asociada con los procesos oxidativos. En cuanto al efecto de la temperatura y de la humedad relativa sobre la pérdida de peso, la feijoa se puede conservar por largos períodos a bajas tempe- raturas observándose una pérdida de peso también baja y una pérdida menor de sólidos solubles totales (Hoff- mann et al., 1994; Valderrama et al., 2005). Almidón Aunque el porcentaje de almidón se midió en el proce- so de maduración, los resultados no son coherentes ya que se encontró una tendencia al aumento, cuando lo esperado es que se degrade en la poscosecha. Los re- sultados sugieren entonces que el método enzimático pudo generar una sobreestimación, ya que las enzimas pueden interactuar con otros carbohidratos que tengan enlaces -1,4 ó -1,6 glucosídicos en su estructura. Así, es importante tener en cuenta el metabolismo de la pa- red celular, ya que la protopectina es un carbohidra- to que en el proceso de maduración se va rompiendo progresivamente en fracciones de bajo peso molecular (Wills et al., 1998); por otra parte, estudios realizados en pera muestran que durante la maduración del fruto la pared celular puede aportar azúcares como la glucosa en cantidades significativas (Ahmed y Labavitch, 1980; Martin et al., 1994), lo que cobra especial importancia en este caso ya que éste fue el azúcar que se midió enzi- máticamente para cuantificar el almidón. Sólidos solubles totales (SST) Como se observa en la figura 3, en los frutos del clon 8- 4 los SST aumentaron desde el día 1 de almacenamiento hasta el día 6, es decir, un día después del climaterio, alcanzando un valor de 1,3 ºBrix. Después, se observó una disminución, que puede estar asociada con las altas tasas respiratorias propias del clon. En el clon Quimba, el máximo valor de los SST se alcanzó el día 11, coinci- diendo con el climaterio, para luego disminuir. Según el análisis de componentes principales para ambos clones, la variable SST explica en el clon 41 (Quimba) un 86% y en el clon 8-4 un 97% de los cam- bios en la maduración del fruto, ya que es una variable Figura 2. Porcentaje de pérdida de peso en frutos de feijoa de los clones Quimba y 8-4 a temperatura ambiente (16,3 oC). Según Pantástico (1975), pérdidas de peso superiores a 5% causan deterioro en la calidad del producto y, por consiguiente, reducción en el precio. Así, frutos del clon 8-4 perdieron 5% de peso entre los días 4 y 5 de al- macenamiento, mientras que los del clon Quimba lo perdieron al día 7 de almacenamiento. Estos resultados indican claramente que el clon 8-4 es más susceptible a las pérdidas de peso en condiciones de temperatura ambiente y humedad relativa baja, por lo que la fruta se debe comercializar antes del día 5. En el caso del clon Quimba, los frutos se deben comercializar antes del día 7, en condiciones de la Sabana de Bogotá. La pérdida de peso se debe a pérdidas por transpi- ración y respiración. La pérdida de agua ocasiona da- ños de tipo oxidativo por causa de la desecación y, por otra parte, se pierden constituyentes antioxidantes. En hortalizas como la lechuga, el marchitamiento inducido 72 Vol. 24 · No. 1Agronomía Colombiana asociada con el sabor. Sin embargo, en el clon 8-4 esta variable tiene un mayor impacto, lo que tendría rela- ción con la degradación más rápida de los frutos de este clon que de los del clon 41 (Quimba). En feijoa, la pérdida de sabor de los frutos se asocia con la disminución de los SST (Klein y Thorp, 1987; Gallego, 2003). Sin embargo, a bajas temperaturas la pérdida de SST es baja; en guayaba almacenada por 12 d, los SST fueron más altos en el día 9, disminuyendo posteriormente (Siddiqui et al., 1991). En guayaba sobremadura, los grados Brix disminuye- ron (Mercado et al., 1998), lo mismo que en frutos de fei- joa sobremaduros; así mismo, en estos frutos se observó un pardeamiento de la pulpa, que puede estar asociado con la degradación de azúcares ocasionada por las con- diciones de alta temperatura y baja humedad relativa en que se desarrolló este trabajo. Estos procesos de par- deamiento se han observado en jugos de cítricos (Lee y Nagy, 1988). pH Esta variable tuvo la misma tendencia en el proceso de maduración de los frutos de ambos clones, con tendencia al aumento en la etapa final del almacenamiento (figura 4). En el análisis de componentes principales, en el clon 41 (Quimba) el pH explica en 79,44% el proceso de ma- duración del fruto, mientras que en el clon 8-4 lo explica en 87,71%. En el clon 8-4 se observa un aumento del pH entre los días 6 y 7, indicando que hubo degradación de ácidos y coincidiendo con la madurez de consumo. En el clon Quimba se observó un ascenso del pH entre el día 10 y 11, en coincidencia con el climaterio y la madu- rez de consumo. Entre los días 11 y 12 disminuyó el pH, indicando una nueva síntesis de ácidos orgánicos, para luego ascender hasta el final del almacenamiento; esta tendencia ascendente del pH se observa en otros clones de feijoa durante el almacenamiento, aunque el valor del pH es mayor (Gallego, 2003). De acuerdo con los resultados obtenidos en este tra- bajo, el clon Quimba conserva por mayor tiempo sus características organolépticas, con una mejor relación ácido-dulce, lo que concuerda con la calificación del sa- bor de los frutos de los dos clones: excelente para el clon Quimba y normal para el 8-4 (Ramírez, 1997). El valor del pH es importante cuando la fruta tiene fines industriales porque está relacionado con los costos de transformación del producto. En guayaba se reporta que frutos con un nivel de pH alrededor de 3,4 y me- nores valores de acidez implican mayor economía en el proceso, porque hay que adicionar menos ácidos para la corrección del pH (Rezende et al., 1984); en guayaba, los valores de pH varían entre 2,89 y 6,20, dependien- do de la variedad (Pereira et al., 2000. En cuanto a la feijoa, el pH también puede fluctuar según la variedad, las condiciones agroecológicas en las que se desarrolle el fruto y las condiciones de almacenamiento. Acidez total titulable La acidez total titulable disminuyó en los dos clones du- rante la maduración (figura 5). En el clon Quimba la Figura 3. Variación de los SST (oBrix) durante el proceso de maduración en frutos de feijoa de los clones Quimba y 8-4 a temperatura ambiente (16,3 oC). Figura 4. Variación del pH durante el proceso de madura- ción en frutos de feijoa de los clones Quimba y 8-4 a tempe- ratura ambiente (16,3 oC). Rodríguez et al.: Maduración del fruto de feijoa... 73 2006 acidez titulable de los frutos bajó de 2,37% a 0,87 % durante 16 d de almacenamiento, mientras que en el clon 8-4, disminuyó de 2,00% a 0,93% en 14 d de al- macenamiento. En el clon 8-4 se observó un incremen- to de la acidez total hasta un día antes del climaterio, mientras que en el clon Quimba la acidez presentó un leve ascenso entre el día 10 y el día 11, coincidiendo con el climaterio; en ambos clones se observa un descen- so de la acidez después del climaterio. Estos resultados son similares a los reportados en guayaba (Downs et al., 1988; Siddiqui et al., 1991; Mercado et al., 1998). Según el análisis de correlaciones, en ambos clones la acidez titulable está inversamente correlacionada con los niveles de sacarosa, la pérdida de peso y la inten- sidad respiratoria, indicando que la acidez disminuye porque en la respiración se degradan ácidos orgánicos. Según el análisis de componentes principales con dos ejes, la acidez explica en un 65% la variación durante el proceso de maduración en el clon 8-4, mientras que en el clon Quimba explica un 45%. Con base en los resultados, se infiere que la pérdida de sabor es más rá- pida en los frutos del clon 8-4, lo que coincide con las observaciones de laboratorio. Estos resultados concuerdan con el análisis de compo- nentes principales realizado en frutos de feijoa por Ga- llego et al. (2003), en el que se determinó que la acidez titulable es una variable importante en los cambios du- rante la maduración del fruto. Por otra parte, durante el proceso de maduración, la pérdida de sabor está aso- ciada con la disminución de la acidez titulable (Klein y Thorp, 1987). Los valores de la acidez pueden variar según el clon de feijoa y las condiciones de almacenamiento (Gallego et al., 2003): las feijoas a temperatura ambiente tienen una acidez de 3,0, expresada en porcentaje de ácido cítrico, mientras que en frutos almacenados a 12 y 7 oC, la acidez fue 2,05 y 2,06, respectivamente. En guayaba se reporta que la acidez puede variar de 0,33 a 0,99 en frutos maduros (Paull y Goo, 1983). Relación de madurez (RM) La relación de madurez, expresada como SST/porcen- taje de acidez titulable, sirve para medir la calidad orga- noléptica de los frutos. La RM aumentó durante el perío- do de maduración en ambos clones (figura 6): en el clon 41 (Quimba) aumentó de 4,0 a 11,6 en el día 18 y en el clon 8-4, de 4,5 a 11,6 en el día 14 de almacenamiento. En el clon 41 (Quimba) esta variable presentó un valor importante el día 11, lo que concuerda con el climaterio y la proximidad a la madurez organoléptica. En el clon 8-4 la RM presentó valores inferiores hasta el día 12 de almacenamiento a causa de la alta intensidad respirato- ria de este clon. Así mismo, en ambos clones se observó disminución en la firmeza del mesocarpio hacia el final del almacenamiento, lo que indica un metabolismo ac- tivo de las paredes celulares (Wills et al., 1998). Figura 5. Variación de la ATT (% ácido cítrico) durante el proceso de maduración en frutos de feijoa de los clones Quimba y 8-4 a temperatura ambiente (16,3 oC). Figura 6. Relación de madurez durante el proceso de ma- duración en los frutos de feijoa de los clones 41 (Quimba) y 8-4 a temperatura ambiente (16,3 oC). Azúcares El proceso de maduración se asocia usualmente con el rompimiento de polímeros de carbohidratos, espe- cialmente de sustancias pécticas y hemicelulosa, lo que cambia el sabor y la textura del fruto; por otra parte, el aumento de los azúcares lo hace más dulce y, por lo tanto, más aceptable (Wills et al., 1998). En los frutos de feijoa evaluados en este trabajo, los azúcares más 74 Vol. 24 · No. 1Agronomía Colombiana abundantes durante el proceso de maduración fueron la fructosa y la sacarosa y, en menor cantidad, la glu- cosa (figuras 7 y 8). En el clon 8-4, el análisis de componentes principales mostró la fructosa como un azúcar de alto impacto en la maduración del fruto, explicando la varianza en un 83,1%; en general, el clon 8-4 presentó valores menores que el clon 41 (Quimba), lo que sugiere que la fructosa fue utilizada, junto con la glucosa y la sacarosa, como sustrato para la respiración a causa de la mayor tasa respiratoria de este clon (figura 8). En la revisión realizada por Azam et al. (1981), la saca- rosa es el azúcar que se encuentra en mayor cantidad en frutos de feijoa y puede variar desde 2,9% hasta 5,2%, contrario a lo hallado en este estudio, en el que la fruc- tosa fue el azúcar presente en mayor cantidad, variando desde 3,7% hasta 5,4%. Lo anterior concuerda con lo reportado en guayaba, fruto en donde el azúcar más abundante es la fructosa (Rezende et al., 1984; Bulk et al., 1997), al igual que en tomate ‘Cherry’ (Picha, 1987). En duraznos, los frutos considerados de mejor calidad presentaron mayores contenidos de fructosa, mientras que en frutos considerados de menor calidad el azúcar más abundante fue la glucosa (Robertson et al., 1988). En cuanto al análisis de correlaciones, en el clon Quim- ba la glucosa estuvo inversamente correlacionada a nivel significativo con los SST y la sacarosa, inversamente co- rrelacionada con la ATT y directamente con la pérdida de peso y la respiración. En el clon 8-4, la fructosa estuvo correlacionada directamente con la tasa respiratoria y la sacarosa, inversamente con la ATT y directamente con la pérdida de peso y la tasa respiratoria. Como se observa en ambos clones, la sacarosa tiende a aumentar cuando la acidez titulable disminuye, lo que explica el sabor almi- barado de los frutos sobremaduros. Conclusiones - miento similar a nivel fisiológico para las variables estudiadas. Sin embargo, la vida útil en anaquel es mayor en el clon 41(Quimba). tienen un patrón respiratorio de tipo climatérico. clon 41 (Quimba), antes del día 7 para evitar pérdidas de peso superiores a 5%. azúcar que se presentó en mayor cantidad. Figura 7. Contenido de azúcares: fructosa, glucosa, sacarosa y azúcares totales (AT), durante el proceso de maduración en frutos de feijoa del clon Quimba a temperatura ambiente (16,3 oC). Figura 8. Contenido de azúcares: fructosa, glucosa, sacarosa y azúcares totales (AT) durante el proceso de maduración en frutos de feijoa del clon 8-4 a temperatura ambiente (16,3 ºC). Aunque no hubo diferencias significativas entre los dos clones, la fructosa fue mayor en el clon Quimba. Según el análisis de componentes principales reali- zado para el clon Quimba, la sacarosa y la glucosa fueron los azúcares de mayor impacto durante la ma- duración del fruto. La sacarosa explica la varianza en un 86,3%, le sigue en orden la glucosa con 77,6% y la fructosa con 69,5%. La sacarosa tendió a aumen- tar durante la maduración, aportando mayor grado de dulzura al fruto junto con la fructosa (figura 7). La glucosa tendió a disminuir por su demanda como sustrato para la respiración. Rodríguez et al.: Maduración del fruto de feijoa... 75 2006 - te correlacionada con la intensidad respiratoria. durante el proceso de maduración. tendencia al aumento en ambos clones durante el proceso de maduración. Agradecimientos Los autores expresan sus agradecimientos a Camilo Quintero, por su apoyo a esta investigación a través del CENAF (Centro Nacional de la Feijoa). A Rafael Cruz, técnico del laboratorio de Fisiología de cultivos de la Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Co- lombia, Bogotá y al profesor Gerhard Fischer por su asesoría. Este proyecto fue parcialmente financiado por la División de Investigación sede Bogotá de la Universi- dad Nacional de Colombia (DIB). Literatura citada Ahmed, A. y J. Labavitch. 1980. Cell wall metabolism in ripening fruit. Plant Physiol. 65, 1009-1013. Akamine, E.K. y T. Goo. 1979. Respiration and ethylene production in fruits of species and clons of Psidium and species of Eugenia. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 104 (5), 632-635. Azam, B., Lafitte, F., Obry. F. y J.L. Paulet. 1981. Le feijoa en Nouve- lle-Zélande. Fruits 36, 361-384. Bower, J.H., J.J. Jobling, B. D. Patterson y D.J. Ryan. 1998. A method for measuring the respiration rate and respiratory quotient of detached plant tissues. Postharvest Biol. Techno. 13, 263-270. Brady, C.J. 1987. Fruit ripening. Annu. Rev. Plant Physiol. 38, 155-178. Bulk, R.E., El-F. Babiker y H. El Tinay Abdullahi. 1997. Changes in chemical composition of guava fruits during development and ripening. Food Chem. 59(3), 395-399. Downs, C.G., A.E. Pickering; M.R.E., O’Donoghue y W. Martin. 1988. The relationship between fruit retention force at harvest and quality of feijoa after storage. Ann. Appl. Biol. 113, 197-204. Gallego, S.P., C.E. Riaño y L. Orozco. 2003. Determinación del comportamiento químico y fisiológico de Feijoa sellowiana en al- macenamiento. Revista Cenicafe 54(1), 50-62. Galvis, J.A. 2003. Manejo de la cosecha y poscosecha de la feijoa. pp. 111-123. En: Fischer, G., D. Miranda, G. Cayón y M. Ma- zorra (eds.). Cultivo, poscosecha y exportación de la feijoa (Acca sellowiana Berg). Produmedios, Bogotá. Hair, J.F., R.E. Anderson, R.L. Tathem, y W.C. Black. 1998. Multi- variate data analysis. Prentice Hall, New Jersey. 730 p. Hoffman, A., J.C. Nachtigal, R.A. Kluge y A.B. Bilhalva. 1994. In- fluência da temperatura e do polietileno no armazenamento de frutos de goiabeira serrana (Feijoa sollowiana Berg). Sci. Agric. (Piracicaba) 51(3), 563-568. Ielpo, M., A. Basile, R. Miranda, V. Moscatiello, C. Nappo, S. Sor- bo, E. Laghi, M. Ricciardi, L. Riciardi y M.L. Vuotto. 2000. Immunopharmacological properties of flavonoids. Fitoterapia 71, S101-S109. Kader, A. 1992. Índices demadurez, factores de calidad, normaliza- ción e inspección de productos hortícolas. pp. 49-58. En: Yahia, E. y C.I. Higuera (eds.). Fisiología y tecnología postcosecha de productos hortícolas. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo. Limusa, México. Klein, J.D. y T.G. Thorp. 1987. Feijoa: post-harvest handling and storage of fruit. New Zealand Journal of Experimental Agri- culture 15, 217-221. Kulp, K. 1975. Amylases. pp. 62-67. En: Reed, G. (ed). Enzymes in food processing. Academic Press, New York. Lee, H.S. y S. Nagy. 1988. Relationship of sugar degradation to de- trimental changes in citrus juice quality. Termal degradation of sugars in citrus juices leads to flavor changes and nonenzimatic browning. Food Technology 42, 91-97. Manrique, D. 2003. El olor de la feijoa. UN Periódico, Universidad Nacional de Colombia Bogotá, 44, 14. Martin, M.A., K.W. Waldron, R.R. Selvendran, M.L. Parker y G.K. Moates. 1994. Ripening-related changes in the cell wa- lls of Spanish pear (Pyrus communis). Physiologia Plantarum 91, 671-679. Mercado, S., P.B. Bautista y M. García. 1998. Fruit development, harvest index and ripening changes of guavas produced in cen- tral Mexico. Postharvest Biol. Technol. 13, 143-150. Pantástico, E.B. 1975. Posharvest physiology, handling and utiliza- tion of tropical and subtropical fruits and vegetables. AVI Pu- blishing Company, Westport. 558 p. Paull, R.E. y T. Goo. 1983. Relationship of guava (Psidium guajava L.) fruit detachment force to the stage of fruit development and chemical composition. HortScience 18(1), 65-67. Pereira, W.E., F.A. D’Araujo, D. Lopes, B. C. Horts, P.R. Cecon y R. Santos. 2000. Rendimento e algumas características físico- químicas dos frutos de seis variedades de goiabeira desenvol- vidos em condições de déficit hídrico. Revista Ceres 47(272), 349-362. Picha, D.H. 1987. Sugar and organic acid content of cherry tomato fruit at different ripening stages. HortScience 22, 94-96. Ramírez, O.P. 1997. Contribución a la selección de dos clones de feijoa (Accasellowina Berg) mediante análisis sensorial y estudio en frigoconservación. Trabajo de grado. Facultad de Ingenie- ría, Universidad de la Sabana, Bogotá. Restrepo, P. 2004. Comunicación personal. Departamento de Quí- mica, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Rezende R.V., L.O. Marteleto, A.C. Gomes, V.W. Dias y A. R. Con- de. 1984. Productividade e qualidade dos frutos de dez varie- dades de goiaba, em visconde do Rio Blanco, Minas Gerais, visando ao consumo ao natural e a industrialização. Revista Ceres 31 (177), 360-387. Robertson, J.A., F.I. Meredith y R. Scorza. 1988. Characteristics of fruit from high and low-quality peach cultivars. HortScience 23(6),1032-1034. Salisbury, F.B. y C.W. Ross. 2000. Fisiología de las plantas. Vol. 3. Desarrollo de las plantas y fisiología ambiental. Thompson Ed. Spain, Paraninfo, Madrid. pp. 529-562. Seymour, G.B., J.E. Taylor y G.A. Tucker. 1993. Biochemistry of fruit ripening. Chapman & Hall, London. pp. 173-174. 76 Vol. 24 · No. 1Agronomía Colombiana Siddiqui, S., R.K. Sharma y O.P. Gupta. 1991. Physiological and quality response of guava fruits to posture during storage. Hort Science 26(10), 1295-1297. Toivonen, P.M.A. 2003. Effects of storage conditions and posthar- vest procedures on oxidative stress in fruits and vegetables. En: Mark-Hodgesm, D. (ed.). Postharvest oxidative stress in horti- cultural crops. Food Products Press. pp. 69-90 Valderrama, J.K., G. Fischer y M.S. Serrano. 2005. Fisiología pos- cosecha en frutos de dos cultivares de feijoa (Acca sellowiana O. Berg Burret) sometidos a un tratamiento cuarentenario de frío. Agronomía Colombiana 23(2), 276-282. Vuotto, M.L., A. Basile, V. Moscatiello, P. De Sole, R. Castaldo- Cobianchi, E. Laghi y M.T.L. Ielpo. 2000. Antimicrobial and antioxidant activities of Feijoa sellowiana fruit. International J. of Antimicrobial Agents 13,197-201. Wills, R.B., T.H. Lee y D. Graham. 1998. Postharvest. An introduc- tion to the physiology and handling of fruit and vegetables. CAB Publishing, Wallingford (UK).