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<journal-title><![CDATA[Revista mexicana de ciencias agrícolas]]></journal-title>
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<article-title xml:lang="es"><![CDATA[Maduración y calidad de frutos de mango 'Kent' con tres niveles de fertilización]]></article-title>
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<abstract abstract-type="short" xml:lang="en"><p><![CDATA[The annual fertilization program plays an important role in the management of the garden and its efficiency depend largely, production and fruit quality. A balanced fertilization consider the amount of nutrients available in the soil, including those used by the tree for their development and they are removed by the production of fruit, ensuring adequate supply of macro and micro elements. The objective of this research was to evaluate the effect of fertilization program on changes in the variables related to the maturation and fruit quality of mango 'Kent' from an experiment installed in a commercial orchard in Acaponeta, Nayarit, Mexico, where three levels of fertilization were applied (g tree-1): regular (381 de N, 367 de P2O5, 296 de K2O, 296, 688 Ca, 84 Mg, Fe 14, 9 Mn, 5 Zn and 45 B), high (50% more of each element of the regular dose) and control (without fertilization). The fertilization affected the nutrient concentration of fruit. Differences were presented in profiles the total respiratory rate, firmness, soluble solids (TSS), citric acid, ascorbic acid and sugar/acid ratio also the presence of nitrogen in levels of regular and high fertilization increased the green hue of the background colour of the fruits. It was concluded that the quality and shelf life of fruits was affected by fertilization levels applied.]]></p></abstract>
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</front><body><![CDATA[  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="4">Art&iacute;culos</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="4"><b>Maduraci&oacute;n y calidad de frutos de mango 'Kent' con tres niveles de fertilizaci&oacute;n*</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="3"><b>Ripening and fruit quality of mango 'Kent' with three levels of fertilization</b></font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="center"><font face="verdana" size="2"><b>Ren&eacute; Garc&iacute;a Mart&iacute;nez<sup>1&#167;</sup>, Alfredo L&oacute;pez Jim&eacute;nez<sup>2</sup>, Crecenciano Saucedo Veloz<sup>2</sup>, Samuel Salazar&#45;Garc&iacute;a<sup>3</sup> y Javier Su&aacute;rez Espinosa<sup>2</sup></b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>1</i></sup> <i>Tecnol&oacute;gico de Estudios Superiores de Valle de Bravo. C. P. 51200. Valle de Bravo, Estado de M&eacute;xico.</i> <sup><i>&#167;</i></sup><i>Autor para correspondencia</i>: <a href="mailto:garcia.rene@colpos.mx">garcia.rene@colpos.mx</a>.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><i><sup>2</sup> Colegio de Postgraduados, Campus Montecillo. C. P. 56230. Montecillo, Texcoco, Estado de M&eacute;xico.</i> (<a href="mailto:lopezja@colpos.mx">lopezja@colpos.mx</a>; <a href="mailto:sauveloz@colpos.mx">sauveloz@colpos.mx</a>; <a href="mailto:sjavier@colpos.mx">sjavier@colpos.mx</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><sup><i>3</i></sup> <i>Campo Experimental Santiago Ixcuintla, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agr&iacute;colas y Pecuarias. Apartado Postal 100. Santiago Ixcuintla, Nayarit. 63300.</i> (<a href="mailto:salazar.samuel@inifap.gob.mx">salazar.samuel@inifap.gob.mx</a>).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">* Recibido: noviembre de 2014    <br> 	Aceptado: abril de 2015</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resumen</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El programa anual de fertilizaci&oacute;n juega un papel importante en el manejo del huerto y de su eficiencia dependen, en gran medida, la producci&oacute;n y calidad de los frutos. Una fertilizaci&oacute;n balanceada considera la cantidad de nutrientes disponibles en el suelo, incluyendo los que utiliza el &aacute;rbol para su desarrollo y los que son removidos por la producci&oacute;n de fruto, lo que asegura el suministro adecuado de macro y micro elementos. El objetivo de esta investigaci&oacute;n fue evaluar el efecto del programa de fertilizaci&oacute;n sobre los cambios en las variables relacionadas con la maduraci&oacute;n y calidad de frutos de mango 'Kent', a partir de un experimento instalado en un huerto de comercial en Acaponeta, Nayarit, M&eacute;xico, donde se aplicaron tres niveles de fertilizaci&oacute;n ((g &aacute;rbol<sup>&#45;1</sup>): normal (381 de N, 367 de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 296 de K<sub>2</sub>O, 688 de Ca, 84 de Mg, 14 de Fe, 9 de Mn, 5 de Zn y 45 de B), alta (50% m&aacute;s de cada elemento de la dosis normal) y control (sin fertilizaci&oacute;n). Las dosis de fertilizaci&oacute;n afectaron la concentraci&oacute;n nutrimental del fruto. Se presentaron diferencias en los perfiles de la intensidad respiratoria, firmeza, s&oacute;lidos solubles totales (SST), &aacute;cido c&iacute;trico, &aacute;cido asc&oacute;rbico y relaci&oacute;n az&uacute;car/&aacute;cido, asimismo, la presencia de nitr&oacute;geno en los niveles de fertilizaci&oacute;n normal y alta, aument&oacute; la tonalidad verde del color de fondo de los frutos. Se concluy&oacute; que, la calidad y vida de anaquel de los frutos fue afectada por los niveles de fertilizaci&oacute;n aplicados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Palabras clave:</b> <i>Mangifera indica</i>, color, contenido nutrimental, firmeza, intensidad respiratoria.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Abstract</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">The annual fertilization program plays an important role in the management of the garden and its efficiency depend largely, production and fruit quality. A balanced fertilization consider the amount of nutrients available in the soil, including those used by the tree for their development and they are removed by the production of fruit, ensuring adequate supply of macro and micro elements. The objective of this research was to evaluate the effect of fertilization program on changes in the variables related to the maturation and fruit quality of mango 'Kent' from an experiment installed in a commercial orchard in Acaponeta, Nayarit, Mexico, where three levels of fertilization were applied (g tree<sup lang="en&#45;GB">&#45;1</sup>): regular (381 de N, 367 de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 296 de K<sub>2</sub>O, 296, 688 Ca, 84 Mg, Fe 14, 9 Mn, 5 Zn and 45 B), high (50% more of each element of the regular dose) and control (without fertilization). The fertilization affected the nutrient concentration of fruit. Differences were presented in profiles the total respiratory rate, firmness, soluble solids (TSS), citric acid, ascorbic acid and sugar/acid ratio also the presence of nitrogen in levels of regular and high fertilization increased the green hue of the background colour of the fruits. It was concluded that the quality and shelf life of fruits was affected by fertilization levels applied.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Keywords:</b> <i>Mangifera indica</i>, colour, firmness, nutritional content, respiration rate.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Introducci&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En M&eacute;xico la producci&oacute;n de mango supera los 1.5 millones de toneladas. El 89% de la superficie cultivada las proporcionan los estados de Sinaloa, Chiapas, Guerrero, Nayarit, Michoac&aacute;n, Veracruz y Oaxaca; alrededor de 80% de la producci&oacute;n es cosechada en los meses de abril a agosto (SIAP, 2013). Por su parte, el estado de Nayarit se ubic&oacute; en segundo lugar, en cuanto al volumen de producci&oacute;n, aportando cerca de 15% de la producci&oacute;n nacional (SIAP, 2013).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La calidad de los fruto de mango al momento de cosecha y en la madurez de consumo, depende en gran medida de la velocidad con la que ocurren los cambios bioqu&iacute;micos, biof&iacute;sicos y fisiol&oacute;gicos, durante el crecimiento y maduraci&oacute;n. En la etapa de fructificaci&oacute;n, los nutrimentos deben abastecerse al &aacute;rbol en cantidad necesaria y en el momento oportuno, para favorecer la producci&oacute;n. El programa de fertilizaci&oacute;n es uno de los factores que incide directamente en la calidad de los frutos. Al respecto, en China Xiuchong <i>et al</i>. (2001), reportan que la aplicaci&oacute;n por &aacute;rbol de N (400 g), P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (125 g), K<sub>2</sub>O (320 g), Mg (320&#45;440 g) y S (80 g) aument&oacute; el rendimiento y calidad del mango; por su parte, en la india Sharma <i>et al.</i> (2000), utilizaron cantidades de N (400&#45;800 g), P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (200&#45;400 g) y K<sub>2</sub>O (300&#45;600 g) por &aacute;rbol con lo que se mejor&oacute; la calidad de frutos de mango 'Dashehari'. En Nayarit, M&eacute;xico, V&aacute;zquez <i>et al</i>. (2005) en mango 'Ataulfo' aplicaron el fertilizante 17N&#45;17P&#45;17K en cantidad de 100 g &aacute;rbol<sup>&#45;1</sup> en el primer a&ntilde;o, 1 kg &aacute;rbol<sup>&#45;1</sup> en el segundo y tercer a&ntilde;o, y 2 kg &aacute;rbol<sup>&#45;1</sup> en el octavo y noveno, obteniendo aceptables resultados en desarrollo general del &aacute;rbol. Por otro lado, Quijada <i>et al.</i> (2009) con la aplicaci&oacute;n de KNO<sub>3</sub> en concentraci&oacute;n de 6% y 1% de tiosulfato de potasio para inducir la floraci&oacute;n en mango 'Irwin' y 'Tommy Atkins', lograron incrementar el rendimiento del &aacute;rbol.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los estudios sobre nutrici&oacute;n del mango poco han contribuido a conocer el papel que juega cada elemento en los componentes que definen la calidad y comportamiento postcosecha de los frutos de mango. Sarker y Rahim (2013), reportan que con aplicaciones foliares de KNO<sub>3</sub> al 4%, se obtuv&oacute; el mayor n&uacute;mero de frutos de mango 'Amrapali' por &aacute;rbol; por su parte, Quijada <i>et al</i>. (2009) reportan un incremento en la concentraci&oacute;n de SST con la aplicaci&oacute;n foliar de KNO<sub>3</sub> antes de la floraci&oacute;n. Diversos investigadores (Samra <i>et al</i>., 1977; Guzm&aacute;n <i>et al</i>., 1997) mencionan que, en mango, el aporte adecuado de nitr&oacute;geno durante el periodo inicial de crecimiento del fruto, cuando la demanda de nutrientes es m&aacute;xima, resulta en un aumento de la producci&oacute;n. C&aacute;rdenas <i>et al.</i> (2001), mencionan que la aplicaci&oacute;n al suelo de sulfato de calcio (2 kg &aacute;rbol<sup>&#45;1</sup>) en &aacute;rboles de mango cv. Haden, contribuy&oacute; a mantener alta la firmeza de la pulpa durante siete d&iacute;as de exposici&oacute;n al ambiente. En investigaciones recientes se ha reportado que el Zn influye en la calidad de los frutos; en este sentido, Bhatt <i>et al</i>. (2012) observaron que la aplicaci&oacute;n foliar de ZnSO<sub>4</sub> (0.5%), ZnCl<sub>2</sub> (0.3%), adem&aacute;s del testigo, presentaron bajo contenido de SST al momento de cosecha y menor concentraci&oacute;n de &aacute;cido asc&oacute;rbico durante la maduraci&oacute;n en frutos de mango 'Dashehari', comparado con los tratados con CaCl<sub>2</sub> (1.2%), K<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (0.5%) y Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub> (1%).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Se ha reportado (Casero <i>et al</i>., 2004) que diversos nutrientes son importantes en la actividad fisiol&oacute;gica relacionada con la maduraci&oacute;n y conservaci&oacute;n del fruto. En manzana 'Golden Reinders' (Malus domestica x Borkh.), la aplicaci&oacute;n de 2% de CaCl<sub>2</sub>, por inmersi&oacute;n inhibi&oacute; la producci&oacute;n de etileno en la primera semana despu&eacute;s de un periodo refrigerado de 19 y 36 semanas; tambi&eacute;n se observaron efectos directos en la integridad de la l&aacute;mina media, inhibiendo la actividad de las enzimas &#945;&#45;L&#45;arabinofuranosidasa, pectatoliasa, &#946;&#45;galactosidasa, que son importantes en la preservaci&oacute;n de la firmeza despu&eacute;s de la cosecha (Ortiz <i>et al</i>., 2011). Por su parte, Singh <i>et al</i>. (1993), reportaron que la aplicaci&oacute;n foliar de 1% y 2% de Ca en forma de Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>, as&iacute; como Ca 0.6% y 1.2% en forma de CaCl<sub>2</sub>, 20 y 10 d&iacute;as antes de la cosecha en mango 'Dashehari', retardaron la maduraci&oacute;n; adem&aacute;s, los frutos mostraron altos niveles de calcio en el mesocarpio y endocarpio con bajas p&eacute;rdidas de peso y poca producci&oacute;n de CO<sub>2</sub>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Por su parte, Romero <i>et al.</i> (2006), observaron que la firmeza en frutos de mango 'Haden' fue mayor en frutos provenientes de huertos con aplicaciones foliares de Ca, ya que, este elemento se encuentra en la pared celular adherido a las pectinas, donde su funci&oacute;n m&aacute;s importante es el de regular la permeabilidad de las membranas y fortalecer la pared celular, por ello los tejidos deficientes en Ca suelen ser suaves.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">El efecto de un programa de fertilizaci&oacute;n sobre la evoluci&oacute;n de la maduraci&oacute;n y calidad poscosecha de frutos de mango, puede ser desfavorable si no existe un balance adecuado de los elementos en los tejidos del fruto. En la investigaci&oacute;n de Sharma y Sing (2009), identificaron que la deficiencia de B y Ca en la pulpa se relaciona con el desarrollo del desorden "Fruitpitting" o picado de la fruta, el cual afecta hasta 30.2% de la piel del fruto de mango 'Dashehari'. En el caso del desarrollo de punta blanda (soft nose) se ha explicado que se debe al efecto de la baja concentraci&oacute;n de Ca en la zona afectada (Raymond <i>et al</i>., 1998), as&iacute; como bajos niveles de Ca y Mg en la pulpa de mango 'Kent' (Burdon <i>et al</i>., 1991). Por otra parte, la excesiva fertilizaci&oacute;n nitrogenada en cvs. Keitt y Kent ocasion&oacute; poco desarrollo del color amarillo deseable en la epidermis y se observaron manchas verdosas cuando la concentraci&oacute;n foliar de este elemento fue mayor a 1.2% (Mackenzie, 1993). Finalmente, se ha observado que las altas concentraciones de Ca y Mg y los valores bajos en la relaci&oacute;n N/Ca y K/Ca en la pulpa y en la piel, previenen de la ocurrencia de des&oacute;rdenes fisiol&oacute;gicos en mango 'Tommy Atkins' (Assis <i>et al</i>., 2004).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los objetivos de esta investigaci&oacute;n fueron evaluar el efecto de tres tratamientos de fertilizaci&oacute;n aplicados al suelo, sobre el contenido nutrimental al momento de cosecha y los cambios en las variables relacionadas con la maduraci&oacute;n y calidad de frutos de mango cv. Kent.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Materiales y m&eacute;todos</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El experimento se desarroll&oacute; con base en el ciclo de producci&oacute;n 2010&#45;2011, en un huerto comercial de mango 'Kent' ubicado en Buenavista, Municipio de Acaponeta, Nayarit, a 21&#186; 27' 22" latitud norte, 105&#186; 27' 0.5" de longitud oeste y 11 m de altitud. El clima es Aw (Garc&iacute;a, 1988), con temperatura media anual de 25.1 &#176;C, m&aacute;xima de 32.8 &#176;C y m&iacute;nima de 17.4 &#176;C, con precipitaci&oacute;n media anual de 1 311.1 mm. La edad de los &aacute;rboles fue de 18 a&ntilde;os, plantados a 10 m x 10 m. El manejo incluy&oacute; riego de auxilio despu&eacute;s del amarre del fruto, control de malezas, poda de saneamiento despu&eacute;s de la cosecha. El suelo del huerto ten&iacute;a textura franco&#45;arcillo&#45;arenoso, con pH 5.7 y bajo contenido de materia org&aacute;nica.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Durante el ciclo de producci&oacute;n 2010, se aplicaron tres tratamientos de fertilizaci&oacute;n que se dise&ntilde;aron con base al m&eacute;todo de fertilizaci&oacute;n de sitio especifico (Salazar y Lazcano, 2003), el cual, consider&oacute; la demanda nutrimental para producir 20 t ha<sup>&#45;1</sup> de fruto, lo invertido por el &aacute;rbol en la producci&oacute;n de biomasa, la aportaci&oacute;n de nutrimentos por el &aacute;rbol y suelo, el diagn&oacute;stico nutrimental foliar, as&iacute; como la eficiencia del fertilizante y su aplicaci&oacute;n. Los tratamientos (g &aacute;rbol<sup>&#45;1</sup>) aplicados fueron: normal (381 de N, 367 de P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, 296 de K<sub>2</sub>O, 688 de Ca, 84 de Mg, 14 de Fe, 9 de Mn, 5 de Zn y 45 de B); alta (50% m&aacute;s de cada elemento de la dosis normal); control (sin fertilizaci&oacute;n). Los fertilizantes se aplicaron al suelo manualmente en bandas de 50 cm de ancho a una profundidad entre 15 y 20 cm y a 1.5 m del tronco, que es donde se localiza la mayor cantidad de ra&iacute;ces. Para cada tratamiento se utilizaron 20 &aacute;rboles.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Para el estudio de los cambios relacionados con la maduraci&oacute;n y calidad, se cosecharon frutos del ciclo de producci&oacute;n 2011 en madurez fisiol&oacute;gica seg&uacute;n color de la pulpa (Secretaria de Econom&iacute;a, 2005). Del conjunto de &aacute;rboles de cada tratamiento, se seleccionaron 10 de manera aleatoria y se cortaron 10 frutos de la secci&oacute;n media de la copa de cada &aacute;rbol, para obtener un total de 300. El acondicionamiento de los frutos para el experimento se realiz&oacute; en un periodo &#8804; 24 h e incluy&oacute; el traslado al laboratorio, lavado en flujo de agua para eliminar l&aacute;tex e impurezas, y selecci&oacute;n para homogeneizar por tama&ntilde;o y grado de madurez. Posteriormente, con fines de maduraci&oacute;n, los frutos se almacenaron a 25&#177;2 &#176;C y 50&#177;5% de HR por 8 d&iacute;as, tiempo en el cual se realizaron las medidas de las variables de respuesta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Al momento de cosecha en cinco muestras por tratamiento, se determin&oacute; la concentraci&oacute;n nutrimental del fruto. De cada uno de estos se secaron por separado la c&aacute;scara, pulpa endocarpio y semilla utilizando una estufa de convecci&oacute;n y posteriormente se molieron con ayuda de un molino el&eacute;ctrico. Los elementos P, K, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn y Cu se determinaron en el filtrado del extracto proveniente de la digesti&oacute;n de la muestra con una mezcla &aacute;cida de HNO<sub>3</sub> y HClO<sub>4</sub>, relaci&oacute;n 2:1, respectivamente. La concentraci&oacute;n de los elementos K, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu y Zn se cuantificaron con ayuda de un espectrofot&oacute;metro de absorci&oacute;n at&oacute;mica GBC<sup>&#174;</sup>, modelo Savantaa y por colorimetr&iacute;a del complejo fosfo&#45;vanadomolibdato se determin&oacute; la concentraci&oacute;n de P de acuerdo con el m&eacute;todo descrito por la AOAC (1980), realizando las lecturas respectivas a 470 nm en un espectrofot&oacute;metro Bausch&amp;Lomb<sup>&#174;</sup> modelo Spectronic 20.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La intensidad respiratoria se determin&oacute; de acuerdo con el m&eacute;todo est&aacute;tico (Saltveit y Sharaf, 1992), para este procedimiento se usaron 5 frutos de cada tratamiento, los cuales, se colocaron en recipientes de volumen conocido y se cerraron herm&eacute;ticamente durante una hora. Con jeringa para gases, se tom&oacute; 1 mL de a&iacute;re del espacio de cabeza y se inyect&oacute; en un cromat&oacute;grafo de gases Hewlett Packard Modelo 5990 Serie II, equipado con columna capilar Poraplot Q. Las condiciones isot&eacute;rmicas fueron 80 &#176;C en el horno, 150 &#176;C en el inyector y 170 &#176;C para el detector de conductividad t&eacute;rmica (TDC). Se inyect&oacute; un est&aacute;ndar de CO<sub>2</sub> (INFRA<sup>&#174;</sup>) en concentraci&oacute;n de 492 &#181;L L<sup>&#45;1</sup>. Los datos se expresaron como mL de CO<sub>2</sub> kg<sup>&#45;1</sup>h<sup>&#45;1</sup>.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La firmeza en la pulpa se determin&oacute; con un textur&oacute;metro digital marca Wagner<sup>&#174;</sup> Modelo FDV&#45;30, con capacidad m&aacute;xima de 30 lb y graduaci&oacute;n de 0.01 lb, provisto de un puntal c&oacute;nico de 7 mm de di&aacute;metro en la base por 7 mm de altura, se cuantific&oacute; la fuerza necesaria para penetrar la pulpa previa eliminaci&oacute;n de la piel, en la zona ecuatorial y en dos lados opuestos del fruto, los datos se reportaron en newtons (N).</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los SST se midieron por refractometr&iacute;a de acuerdo con el m&eacute;todo propuesto por la AOAC (1990). Se utiliz&oacute; un refract&oacute;metro digital Atago<sup>&#174;</sup> Modelo PR&#45;100; los resultados se expresaron c&oacute;mo (%) SST previa correcci&oacute;n por acidez y temperatura. Por el m&eacute;todo de la acidez titulable (AOAC, 1990), se determin&oacute; el contenido de &aacute;cido c&iacute;trico en la pulpa (g 100 g<sup>&#45;1</sup>). Con los datos de SST y acidez titulable se calcul&oacute; la relaci&oacute;n az&uacute;car/&aacute;cido. Tambi&eacute;n, se midi&oacute; la concentraci&oacute;n de &aacute;cido asc&oacute;rbico (vitamina C) aplicando el m&eacute;todo del 2,6&#45;diclorofenol indofenol (Soluci&oacute;n de Tillman), descrito por la AOAC (1990), reportando los datos como mg 100 g<sup>&#45;1</sup> de pulpa.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El color de la c&aacute;scara y pulpa se midi&oacute; con un color&iacute;metro de reflexi&oacute;n Hunter Lab D&#45;25 PC2, aplicando la escala CIELab. Con base en los par&aacute;metros L*, a* y b*, se calcularon el &aacute;ngulo de tono &#91;Hue= arcotan(b*/a*)&#93;, el &iacute;ndice de saturaci&oacute;n &#91;S= (a*<sup>2</sup>+b*<sup>2</sup>)<sup>1/2</sup>&#93; y la luminosidad (L), de acuerdo con lo establecido por McGuire (1992).</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La intensidad respiratoria, las p&eacute;rdidas de peso y el color de la piel se midieron diariamente en seis frutos por tratamiento. Los valores de firmeza, SST, &aacute;cido c&iacute;trico, RAA, &aacute;cido asc&oacute;rbico y color de la pulpa se cuantificaron cada tercer d&iacute;a utilizando tres frutos por tratamiento.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis estad&iacute;stico de la concentraci&oacute;n nutrimental del fruto se hizo por medio de un dise&ntilde;o experimental completamente al azar, el an&aacute;lisis de varianza y prueba de comparaci&oacute;n de medias (Duncan, &#945;= 0.05) se llev&oacute; a cabo considerando un fruto como unidad experimental. Para el resto de las variables se efectu&oacute; un an&aacute;lisis longitudinal de datos, donde se compararon los perfiles o curvas generados y se utiliz&oacute; el ajuste de Bonferroni (&#945;= 0.01) para detectar diferencias significativas entre tratamientos; tambi&eacute;n se consider&oacute; como unidad experimental un fruto. En ambos casos se utiliz&oacute; el paquete estad&iacute;stico SAS<sup>&#174;</sup> 9.0.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Resultados y discusi&oacute;n</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Concentraci&oacute;n nutrimental</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El an&aacute;lisis estad&iacute;stico de los datos, respecto a la concentraci&oacute;n nutrimental, cumpli&oacute; el criterio de varianzas homog&eacute;neas y distribuci&oacute;n sim&eacute;trica. El nivel de fertilizaci&oacute;n afect&oacute; la concentraci&oacute;n de P, K, Ca, Fe, Mn y la relaci&oacute;n (K+Mg)Ca<sup>&#45;1</sup>, no as&iacute; los elementos Mg, Cu y Zn. Las concentraciones m&aacute;s altas de P, K, Ca y de la relaci&oacute;n (K+Mg)Ca<sup>&#45;1</sup> se alcanzaron con el nivel de fertilizaci&oacute;n Alta; para Fe y Mn, los mayores concentraciones se obtuvieron con el nivel de fertilizaci&oacute;n Normal (<a href="/img/revistas/remexca/v6n4/a1c1.jpg" target="_blank">Cuadro 1</a>). Estos resultados ponen de manifiesto las diferencias que se obtienen en la absorci&oacute;n y distribuci&oacute;n de nutrientes hacia el fruto, en este caso debido a los niveles aplicados; asimismo, no en todos los casos se tuvo como respuesta que, con una mayor cantidad de un elemento aplicado se incrementara su concentraci&oacute;n en el fruto. Al respecto, Romero <i>et al.</i> (2006), no encontr&oacute; diferencias estad&iacute;sticas en los contenidos de N, K, Ca, Mg y de la relaci&oacute;n (K+Mg)Ca<sup>&#45;1</sup> en frutos de mango cultivar Haden, cuando se realizaron aplicaciones al follaje de 0, 5, 10, 15 y 20 g L<sup>&#45;1</sup> de calcio. No obstante lo anterior, de acuerdo con Calu <i>et al.</i> (2009) resulta importante entender las interacciones entre el contenido y distribuci&oacute;n de nutrientes en el fruto con su comportamiento fisiol&oacute;gico poscosecha.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Intensidad respiratoria</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con base en los resultados de la actividad respiratoria, se observ&oacute; que frutos de los tres niveles de fertilizaci&oacute;n aplicados presentaron, a 25&#177;2 &#176;C, un patr&oacute;n climat&eacute;rico con un m&aacute;ximo al quinto d&iacute;a despu&eacute;s de cosecha (<a href="/img/revistas/remexca/v6n4/a1f1.jpg" target="_blank">Figura 1A</a>); en otros estudios en Mango 'Kent' cosechado en San Blas, Nayarit, Zamora <i>et al</i>. (2004) reportan la aparici&oacute;n del m&aacute;ximo climat&eacute;rico al sexto d&iacute;a de almacenamiento a 27&#177;2 &#186;C. De acuerdo con los perfiles obtenidos (<a href="/img/revistas/remexca/v6n4/a1f1.jpg" target="_blank">Figura 1</a>), la intensidad respiratoria fue significativamente menor en los frutos con nivel de fertilizaci&oacute;n alta y control; sin embargo, no se observ&oacute; una respuesta consistente entre la actividad respiratoria y el contenido nutrimental de los frutos, espec&iacute;ficamente calcio, el cual, de acuerdo con Lester (1995), un alto contenido en frutos de mango cv. Haden se manifest&oacute; en una menor intensidad respiratoria; asimismo, Romero <i>et al</i>. (2006), han reportado una menor respiraci&oacute;n durante la maduraci&oacute;n en mango 'Haden', como respuesta a la aplicaci&oacute;n foliar de Ca (20 g L<sup>&#45;1</sup>). Los resultados obtenidos, ponen de manifiesto la dificultad de adjudicar a un solo nutriente una interacci&oacute;n con toda la actividad fisiol&oacute;gica relacionada con el proceso de maduraci&oacute;n de los frutos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Firmeza</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El perfil de firmeza de la pulpa durante el proceso de maduraci&oacute;n, mostr&oacute; que los frutos con los niveles de fertilizaci&oacute;n alta y control retardaron de manera significativa la disminuci&oacute;n de esta variable, respecto al nivel normal (<a href="/img/revistas/remexca/v6n4/a1f1.jpg" target="_blank">Figura 1B</a>). En este sentido, no obstante que al momento de cosecha los frutos con nivel de fertilizaci&oacute;n normal partieron con mayor firmeza, tras dos y cuatro d&iacute;as de almacenamiento los correspondientes a los otros dos niveles fueron superiores en esta variable; de esta manera, a los cuatro d&iacute;as de exposici&oacute;n a 25&#177;2 &#176;C, los frutos del nivel normal presentaron una firmeza de 15.6 N, en tanto que en los otros dos fue de 23.8 N, permaneciendo mayor la firmeza de los frutos nivel de fertilizaci&oacute;n control (19.3 N) tras 6&#45;8 d&iacute;as a la misma temperatura.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Es de se&ntilde;alar que de acuerdo con Siller <i>et al.</i> (2009), en mango 'Kent' una firmeza de pulpa aceptable a la madurez de consumo se ubica en 19.6&#45;25.5 N. La mayor intensidad respiratoria, indicativa de alta actividad metab&oacute;lica, permite explicar la mayor p&eacute;rdida de firmeza en los frutos con nivel de fertilizaci&oacute;n normal, lo que de acuerdo con Yashoda <i>et al</i>. (2007), se debe al aumento de la actividad del grupo de enzimas relacionadas con los cambios en firmeza, la cual se presenta gradualmente conforme avanza la elevaci&oacute;n climat&eacute;rica; asimismo, C&aacute;rdenas <i>et al</i>. (2012) mencionan que el proceso de ablandamiento en frutos de mango 'Kent' se encuentra diferencialmente asociado con la degradaci&oacute;n de los polisac&aacute;ridos de la l&aacute;mina media y de la pared celular primaria. En este estudio no se observ&oacute; alguna interacci&oacute;n consistente entre la concentraci&oacute;n de los nutrientes y la p&eacute;rdida de firmeza de los frutos evaluados.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>S&oacute;lidos solubles totales (SST)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Con relaci&oacute;n a esta variable, los perfiles obtenidos con el an&aacute;lisis longitudinal de los datos, se observ&oacute; una acumulaci&oacute;n significativamente mayor con el nivel de fertilizaci&oacute;n normal, respecto al nivel control (<a href="/img/revistas/remexca/v6n4/a1f2.jpg" target="_blank">Figura 2A</a>). Si bien, se ha reportado (Header y Mengel, 1972; Doman y Geiger, 1979) que K promueve la translocaci&oacute;n de fotosintatos en la planta y por consiguiente su acumulaci&oacute;n en los frutos; adem&aacute;s, de que la aplicaci&oacute;n foliar de KNO<sub>3</sub> antes de floraci&oacute;n (Quijada <i>et al</i>., 2009) o de urea (Sarker y Rahim, 2013) favorecen el incremento de SST en frutos de mango, en este estudio no se detect&oacute; interacci&oacute;n alguna entre la concentraci&oacute;n de K al momento de cosecha y la acumulaci&oacute;n de SST en la pulpa. Lo anterior permite asumir que el perfil m&aacute;s alto de acumulaci&oacute;n de SST de los frutos con nivel de fertilizaci&oacute;n normal, se debi&oacute; a la mayor actividad de las enzimas relacionadas con la hidr&oacute;lisis de almid&oacute;n, estando por consiguiente involucrada la mayor intensidad respiratoria presentada por estos frutos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Concentraci&oacute;n de &aacute;cido c&iacute;trico</b></font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con la <a href="/img/revistas/remexca/v6n4/a1f2.jpg" target="_blank">Figura 2B</a>, los perfiles del contenido de &aacute;cido c&iacute;trico de los tres niveles de fertilizaci&oacute;n aplicados, fueron significativamente diferentes y con tendencia a la disminuci&oacute;n. Al momento de cosecha, los frutos con nivel de fertilizaci&oacute;n control y alta mostraron la mayor concentraci&oacute;n de &aacute;cido c&iacute;trico, no obstante, durante la maduraci&oacute;n su disminuci&oacute;n fue m&aacute;s acelerada respecto al nivel normal, principalmente durante los primeros cuatro d&iacute;as de almacenamiento; los frutos de los tres niveles de fertilizaci&oacute;n presentaron el mismo contenido de &aacute;cido c&iacute;trico (0.37 g 100 g<sup>&#45;1</sup>) despu&eacute;s de ocho d&iacute;as de almacenamiento. Se ha reportado (Lobit <i>et al</i>., 2006) que menores contenidos de K en tejidos se relaciona con mayor acidez menores valores de pH, respuesta que &uacute;nicamente se cumple en los frutos con nivel de fertilizaci&oacute;n control. Por otro lado, Romero <i>et al</i>. (2006) encontraron que aplicaciones de Ca aumentaron el contenido de &aacute;cido c&iacute;trico en frutos de mango 'Haden'; los resultados obtenidos de la concentraci&oacute;n de Ca al momento de cosecha permiten explicar los contenidos de &aacute;cido c&iacute;trico al momento de cosecha, pero no los cambios en las concentraciones de esta variable durante la maduraci&oacute;n, lo cual, de acuerdo con Kader (2008), depende de su participaci&oacute;n como sustrato respiratorio y interconversi&oacute;n en otros compuestos.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Relaci&oacute;n az&uacute;car/&aacute;cido (RAA)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La RAA aument&oacute; durante el almacenamiento de los frutos con diferencias estad&iacute;sticas significativas entre los perfiles de los tres tratamientos (<a href="/img/revistas/remexca/v6n4/a1f3.jpg" target="_blank">Figura 3A</a>); este aumento fue consistente en los primeros seis d&iacute;as de maduraci&oacute;n, tras de lo cual disminuy&oacute; al octavo d&iacute;a, siendo estos cambios dependientes de la evoluci&oacute;n de los SST y del contenido de &aacute;cido c&iacute;trico obtenidos. Estad&iacute;sticamente, los perfiles de los tratamientos con nivel de fertilizaci&oacute;n alta y control mostraron la RAA m&aacute;s alta, no observ&aacute;ndose ninguna interacci&oacute;n consistente entre esta variable y la concentraci&oacute;n de nutrientes, as&iacute; como la relaci&oacute;n (K+Mg) Ca<sup>&#45;1</sup>, al momento de cosecha. Se ha reportado (Romero <i>et al.</i>, 2006), que aplicaciones de Ca (20 g L<sup>&#45;1</sup>) v&iacute;a foliar en precosecha favorecen la disminuci&oacute;n de la de &#176;Brix/acidez durante la maduraci&oacute;n de frutos de mango 'Haden'; sin embargo, esta respuesta fue atribuida m&aacute;s a un retardo en la maduraci&oacute;n que a una efecto directo de Ca en el metabolismo de ambas variables.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>&Aacute;cido asc&oacute;rbico (vitamina C)</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">De acuerdo con el perfil de cada tratamiento de fertilizaci&oacute;n, la concentraci&oacute;n de &aacute;cido asc&oacute;rbico disminuy&oacute; con diferencias significativas durante el almacenamiento (<a href="/img/revistas/remexca/v6n4/a1f3.jpg" target="_blank">Figura 3B</a>), siendo esta disminuci&oacute;n m&aacute;s acelerada en los frutos con nivel de fertilizaci&oacute;n normal, en tanto que los del nivel control mantuvieron la mayor concentraci&oacute;n de esta vitamina. Al respecto, Lee y Kader, (2000) mencionan que durante la maduraci&oacute;n, por un efecto de oxidaci&oacute;n, el contenido de &aacute;cido asc&oacute;rbico en frutos de mango tiende a disminuir para formar &aacute;cido dehidroasc&oacute;rbico; p&eacute;rdidas de 60% en la concentraci&oacute;n de &aacute;cido asc&oacute;rbico han sido reportadas por Luna et al. (2006) en mango 'Ataulfo'. Se ha se&ntilde;alado (Sarker y Rahim, 2013) que la aplicaci&oacute;n foliar de KNO<sub>3</sub> al 4%, en mango 'Amrapali' favoreci&oacute; la s&iacute;ntesis de &aacute;cido asc&oacute;rbico, lo que explica el mayor contenido de esta vitamina en los frutos con nivel de fertilizaci&oacute;n alta normal los cuales presentaron el mayor contenido de K al momento de cosecha; sin embargo, no se observ&oacute; ninguna relaci&oacute;n entre los nutrientes evaluados y los cambios el contenido de vitamina C durante la maduraci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Color de la pulpa</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">En cuanto al color de la pulpa, no se observaron diferencias significativas en el perfil de los tres niveles de fertilizaci&oacute;n en el &aacute;ngulo de tono (&ordm;hue) y la luminosidad (L), los cuales disminuyeron durante la maduraci&oacute;n (datos no incluidos). Al momento de cosecha, los frutos presentaron un &aacute;ngulo de tono de 93.7&ordm;, 96.2&ordm; y 90.1&#176; para los niveles de fertilizaci&oacute;n normal, alta y control, respectivamente, disminuyendo hasta 65.5&ordm;, 67.5&ordm; y 72.2&#176;, en el mismo orden, al final del periodo de almacenamiento, lo cual result&oacute; indicativo del cambio de color de la pulpa desde tonalidad amarillo&#45;ligero hasta amarillo intenso durante la maduraci&oacute;n; se ha se&ntilde;alado (Mercadante <i>et al</i>., 1997), que en frutos de mango el cambio en color de la pulpa est&aacute; asociado al aumento de la s&iacute;ntesis de carotenoides, principalmente &#946;&#45;carotenos, importantes precursores de vitamina A. Por otro lado, al momento de cosecha la luminosidad registr&oacute; valores de 72.7, 73.4 y 70.2 correspondientes al nivel de fertilizaci&oacute;n normal, alta y control, y disminuy&oacute; al octavo d&iacute;a hasta 52.7, 55.2 y 57.7 en el mismo orden (datos no incluidos), con lo cual la pulpa adquiri&oacute; el color amarillo&#45;brillante propio de la madurez de consumo. En pulpa de mango 'Kent', Siller <i>et al.</i> (2009) reportan valores de &aacute;ngulo de tono de 83&ordm;&#177;3&ordm; y luminosidad de 70&#177;3.3 en la madurez fisiol&oacute;gica y de 79&ordm;&#177;3.3&ordm; y 64&#177;3.8, respectivamente, en la madurez de consumo; lo anterior, resulta indicativo de que el color de la pulpa de los frutos, no fue afectado por los niveles de fertilizaci&oacute;n aplicados.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Color de la c&aacute;scara</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los perfiles del color de c&aacute;scara no presentaron diferencias significativas en la evoluci&oacute;n de las variables &aacute;ngulo de tono, &iacute;ndice de saturaci&oacute;n o croma y luminosidad durante la maduraci&oacute;n (datos no incluidos); sin embargo, al octavo d&iacute;a del periodo evaluado los mangos de los niveles normal y alta presentaron un mayor &aacute;ngulo de tono (109&#176;) con respecto al nivel control (93&#176;), presentando los primeros una tonalidad m&aacute;s verde en el color de fondo, lo que permiti&oacute; que el color de cubrimiento de los frutos tratados con el nivel de fertilizaci&oacute;n control fuera m&aacute;s sobresaliente y por tanto los frutos con apariencia m&aacute;s amarilla. Es de se&ntilde;alar que, a diferencia del nivel control, el tratamiento de fertilizaci&oacute;n de los niveles normal y alta incluy&oacute; la aplicaci&oacute;n de nitr&oacute;geno, lo cual favoreci&oacute; un aumento en la tonalidad verde del color de fondo. En este sentido, se ha se&ntilde;alado (McKenzie, 1993) que en cultivares como 'Keitt' y 'Kent', la aplicaci&oacute;n excesiva de nitr&oacute;geno, limita la evoluci&oacute;n del color externo de los frutos hasta el color caracter&iacute;stico del cultivar en la madurez de consumo.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Conclusiones</b></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">La distribuci&oacute;n de nutrimentos obtenida en los frutos de mango 'Kent' en los tres niveles de fertilizaci&oacute;n aplicados, present&oacute; un orden de Ca&gt;K&gt;Mg&gt;P&gt;Mn&gt;Fe&gt;Cu&gt;Zn. Los frutos cosechados tratados con nivel de fertilizaci&oacute;n Alta, presentaron la mayor concentraci&oacute;n de P, K, Ca, as&iacute; como de la relaci&oacute;n (K+Mg)Ca<sup>&#45;1</sup>; los correspondientes al nivel de fertilizaci&oacute;n Normal fueron los m&aacute;s altos en Fe y Mg.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">No se observaron relaciones consistentes entre la concentraci&oacute;n de nutrientes al momento de cosecha y los cambios en las variables evaluadas durante la maduraci&oacute;n.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los frutos de &aacute;rboles con nivel de fertilizaci&oacute;n normal, presentaron la mayor intensidad respiratoria, disminuci&oacute;n de firmeza y concentraci&oacute;n de &aacute;cido asc&oacute;rbico m&aacute;s acelerada, as&iacute; como la menor relaci&oacute;n az&uacute;car/&aacute;cido debido a una menor p&eacute;rdida del contenido de &aacute;cido c&iacute;trico. Con base en los valores de firmeza, la vida de anaquel de estos frutos fue la m&aacute;s corta.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">El nivel de fertilizaci&oacute;n alta proporcion&oacute; frutos con menor intensidad respiratoria, disminuci&oacute;n de firmeza y &aacute;cido asc&oacute;rbico m&aacute;s lenta, adem&aacute;s de mayor relaci&oacute;n az&uacute;car/&aacute;cido debido a un menor contenido de &aacute;cido c&iacute;trico. Su vida de anaquel fue mayor que los de nivel normal.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los frutos provenientes de &aacute;rboles con nivel de fertilizaci&oacute;n control presentaron la menor intensidad respiratoria, p&eacute;rdidas de firmeza y del contenido de &aacute;cido asc&oacute;rbico menos aceleradas, as&iacute; como mayor relaci&oacute;n az&uacute;car/&aacute;cido. Estos frutos presentaron la mayor vida de anaquel.</font></p>  	    ]]></body>
<body><![CDATA[<p align="justify"><font face="verdana" size="2">Los tratamientos con los niveles de fertilizaci&oacute;n normal y alta, favorecieron el incremento de la tonalidad verde del color de fondo de los frutos; los del nivel de fertilizaci&oacute;n control presentaron mayor tonalidad amarilla caracter&iacute;stica de los frutos de este cultivar.</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">&nbsp;</font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2"><b>Literatura citada</b></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Assis, J. S. de; Silva, D. J. y Morales, P. L. D. de. 2004. Nutritional balance and physiological disorders in mango "Tommy Atkins". Rev. Bras. Frutic. 26(2):326&#45;329.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833045&pid=S2007-0934201500040000100001&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">AOAC (Association of Official Analytical Chemists). 1980. Official methods of analysis of the association chemists. Horwitz, W. (Ed.). AOAC. 13&ordf;. (Ed.). George Banta Company, Inc. Wisconsin, USA.1018 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833047&pid=S2007-0934201500040000100002&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">AOAC (Association of Official Analytical Chemists). 1990. Official methods of analysis. Helrich, K. (Ed.). 15<sup>th</sup> (Ed.). 2000 Wilson Blvd. Arlington, Virginia 22201. USA. 2:1298 p.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833049&pid=S2007-0934201500040000100003&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Bhatt, A.; Mishra, N. K.; Misra, D. S. and Singh, C. P. 2012. Foliar application of potassium, calcium, zinc and boron enhanced yield, quality and shelf life of mango. HortFlora Research Spectrum. 1(4):300&#45;305.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833051&pid=S2007-0934201500040000100004&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Burdon, J. N.; Moore, K. G. and Wainwright, H. 1991. Mineral distribution in mango fruit susceptible to the physiological disorder soft&#45;nose. Scientia Hortic. 48(3):329&#45;336.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833053&pid=S2007-0934201500040000100005&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Calu, M.; Bonciu, C. and Tofan I. 2009. Mineral content of apples stored in refrigeration conditions and controlled atmosphere conditions respectively for 6 months. J. Agroalim. Processes Technol. 15(2):245&#45;248.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833055&pid=S2007-0934201500040000100006&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">C&aacute;rdenas, C. W. G.; Velez R., R. de la; Siller, C. J. H.; Osuna, E. T.; Muy, R. M. D. y Sa&ntilde;udo, B. J. A. 2012. Cambios en la composici&oacute;n de almid&oacute;n, pectinas y hemicelulosas durante la maduraci&oacute;n de mango (<i>Mangifera indica</i> cv. Kent). Rev. Chapingo Hortic. 18(1):5&#45;19.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833057&pid=S2007-0934201500040000100007&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">C&aacute;rdenas, K.; Manzano, J. E. y Rojas, E. 2001. Efectos de la fertilizaci&oacute;n con calcio sobre el comportamiento poscosecha del mango (<i>Mangifera indica</i> L.) 'Haden' y control de maduraci&oacute;n con aplicaciones de etileno. Rev. Iberoam. Tecnol. Posc. 4:24&#45;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=7833059&pid=S2007-0934201500040000100008&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Casero, T.; Benavides, A.; Puy, J. and Recasens, I. 2004. Relationships between leaf and fruit nutrients and fruit quality attributes in 'Golden Smoothee' apples using multivariate regression techniques. J. Plant Nutrit. 27:313&#45;324.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833061&pid=S2007-0934201500040000100009&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Doman, D. and Geiger, D. 1979. Effect of exogenously supplied foliar potassium on phloem loading in Beta vulgaris L. Plant Physiol. 64:528&#45;533.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833063&pid=S2007-0934201500040000100010&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Garc&iacute;a, E. 1988. Modificaciones al sistema de clasificaci&oacute;n Clim&aacute;tica de K&ouml;ppen. 2&ordf; (Ed.). Larios. M&eacute;xico. 22&#45;27 pp.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833065&pid=S2007-0934201500040000100011&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Guzm&aacute;n, E. C.; Mosqueda, V. R. and Alcalde, B. S. 1997. Content and extraction of several nutrients by mango fruits of Manila cultivar. Acta Hortic. 455:465&#45;471.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833067&pid=S2007-0934201500040000100012&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Header, H. E. and Mengel, K. 1972. Translocation and respiration of assimilates in tomato plants as influenced by K nutrition. ZPflanzener Bodenkd. 131:139&#45;148.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833069&pid=S2007-0934201500040000100013&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Kader, A. A. 2008. Perspective flavor quality of fruits and vegetables. J. Sci. Food Agric. 88:1863&#45;1868.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833071&pid=S2007-0934201500040000100014&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lee, S. K. and Kader, A. A. 2000. Preharvest ad postharvest factors influencing vitamin C content of horticultural crops. Post. Biol. Technol. 20:207&#45;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=7833073&pid=S2007-0934201500040000100015&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lester, G. 1995. Regulation of muskmelon fruit senescence by calcium. Acta Hortic. 398:41&#45;45.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833075&pid=S2007-0934201500040000100016&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Lobit, P.; Genard, M.; Soing, P. and Habib, R. 2006. Modelling malic acid accumulation in fruits: relationships with organic acids, potassium, and temperature. J. Exp. Bot. 57(6):1471&#45;1483.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833077&pid=S2007-0934201500040000100017&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Luna, E, G.; Ar&eacute;valo, G. Ma. L.; Anaya, G. S.; Villegas, M. A.; Acosta, R. M. y Leyva, R. G. 2006. Calidad de mango 'Ataulfo' sometido a tratamiento hidrot&eacute;rmico. Rev. Fitotec. Mex. 29(2):123&#45;128.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833079&pid=S2007-0934201500040000100018&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">McGuire, R. G. 1992. Reporting of objective color measurements. HortScience. 27:1254&#45;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=7833081&pid=S2007-0934201500040000100019&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mckenzie, C. B. 1993. The background skin colours of exported mango fruit in relation to tree nitrogen status. South African Mango Growers' Association Yearbook. 14:20&#45;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=7833083&pid=S2007-0934201500040000100020&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Mercadante, A. Z.; Rodr&iacute;guez, A. D. B. and Britton, G. 1997. HPLC and mass spectrometric analysis of carotenoids from mango. J. Agric. Food Chem. 45:120&#45;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=7833085&pid=S2007-0934201500040000100021&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Ortiz, A.; Graell, J. and Lara, I. 2011. Cell wall&#45;modifying enzymes and firmness loss in ripening 'Golden Reinders' apples: A comparison between calcium dips and ULO storage. Food Chem. 128 (4):1072&#45;1079.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833087&pid=S2007-0934201500040000100022&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Quijada, O.; Herrero, B.; Gonz&aacute;lez, R.; Casanova, A.; Castellano, G. y Camacho, R. 2009. Influencia de la poda, de la aplicaci&oacute;n de nitrato pot&aacute;sico y tiosulfato pot&aacute;sico sobre la calidad de frutos de variedades promisorias de mango (<i>Mangifera indica</i> L.) en la planicie de Maracaibo Venezuela. Rev. Iberoam. Tecnol. Postc. 9 (2):121&#45;130.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833089&pid=S2007-0934201500040000100023&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Raymond, L.; Schaffer, B.; Brecht, J. K. and Crane, J. H. 1998. Internal breakdown in mango fruit: symptomology and histology of jelly seed, soft nose and stem&#45;end cavity. Post. Biol. Technol. 13(1):59&#45;70.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833091&pid=S2007-0934201500040000100024&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Romero, G. N.; S&aacute;nchez, G. P.; Rodr&iacute;guez, A. J. y Saucedo, V. C. 2006. Aplicaci&oacute;n foliar de calcio y su relaci&oacute;n con la calidad en frutos de mango cv Haden. Agric. T&eacute;c. M&eacute;x. 32:5&#45;15.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833093&pid=S2007-0934201500040000100025&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Salazar, G. S. and Lazcano, F. I. 2003. Site&#45;specific fertilization increased yield and fruit size in 'Hass' avocado. Better Crops Int. 17(1):12&#45;15.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833095&pid=S2007-0934201500040000100026&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Saltveit, M. E. and Sharaf, A. R. 1992. Ethanol inhibits ripening of tomato fruit harvested at various degrees of ripeness without affecting subsequent quality. J. Amer. Soc. Hort. Sci. 117(5):793&#45;798.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833097&pid=S2007-0934201500040000100027&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Samra, J. S.; Thakur, R. S. and Chadha, K. L. 1977. Effect of foliar application of urea on yield and yield parameters of mango. Ind. J. Hortic. 234(1):26&#45;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=7833099&pid=S2007-0934201500040000100028&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sarker, B. C. and Rahim, M. A. 2013. Yield and quality of mango (<i>Mangifera indica</i> L.) as influenced by foliar application of potassium nitrate and urea. Bangladesh J. Agric. Res. 38(1):145&#45;154.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833101&pid=S2007-0934201500040000100029&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">SE (Secretar&iacute;a de Econom&iacute;a). 2005. Pliego de condiciones para uso de la marca M&eacute;xico calidad Suprema <a href="http://www.normich.com.mx/archivos/OC/mcs/PLIEGOS%20DE%20CONDICIONES%2012/pdf" target="_blank">www.normich.com.mx/archivos/OC/mcs/pliegos%20de%20condiciones%2012/pdf</a>. (PC_005_2005_Mango).    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833103&pid=S2007-0934201500040000100030&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <p align="justify"><font face="verdana" size="2">SIAP (Servicio de Informaci&oacute;n Agroalimentaria y Pesquera). 2013. <a href="http://www.siap.gob.mx" target="_blank">www.siap.gob.mx</a>.</font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sharma, R. R. and Singh, R. 2009. The fruit pitting disorder&#45;A physiological anomaly in mango (<i>Mangifera indica</i> L.) due to deficiency of calcium and boron. Scientia Hortic. 119(4): 88&#45;391.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833106&pid=S2007-0934201500040000100031&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Sharma, R.; Mahajan, B.; Dillon, B. and Azad, A. 2000. Studies on the fertilizer requirements of mango 'Dashehari' in sub&#45;montaneous region of Pujab. Ind. J. Agric. Res. 34:209&#45;210.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833108&pid=S2007-0934201500040000100032&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    <!-- ref --><p align="justify"><font face="verdana" size="2">Siller, C. J.; Muy, R. D.; B&aacute;ez, S. M.; Araiza, L. E. e Irieta, O. A. 2009. Calidad postcosecha de cultivares de mango de maduraci&oacute;n temprana, intermedia y tard&iacute;a. Rev. Fitotec. Mex. 32(1):45&#45;52.    &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;[&#160;<a href="javascript:void(0);" onclick="javascript: window.open('/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=7833110&pid=S2007-0934201500040000100033&lng=','','width=640,height=500,resizable=yes,scrollbars=1,menubar=yes,');">Links</a>&#160;]<!-- end-ref --></font></p>  	    ]]></body>
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