Efecto del Chlorpropham (CIPC) en la brotación y compuestos bioactivos de mashua morada (Tropaeolum tuberosum Ruíz & Pavón) durante el almacenamiento

Autores/as

  • Hugo Gonzales-Torre Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Huancavelica, Comun Era, Acobamba, Perú.
  • Isaac Aliaga-Barrera Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Huancavelica, Comun Era, Acobamba, Perú.
  • Frank F. Velásquez-Barreto Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional Autónoma de Chota, Colpamatara, Chota, Perú

Palabras clave:

Antocianinas, capacidad antioxidante, compuestos fenólicos

Resumen

El control de la brotación de tubérculos y el comportamiento de los compuestos bioactivos durante el almacenamiento postcosecha es de importancia para las comunidades andinas que se dedican a estos cultivos.  En este trabajo se evaluó el efecto de la aplicación de Chlorpropham (CIPC) sobre tubérculos de mashua morada durante el almacenamiento postcosecha. Para ello, se utilizaron tubérculos provenientes del distrito de Paucará, provincia de Acobamba (Perú), los cuales fueron recolectados aleatoriamente y colocados en cajas de cartón recubiertas con plástico. Posteriormente se aplicaron los tratamientos de 10, 20 y 30 mg·kg-1 de CIPC, más un testigo sin aplicación, y se determinó la longitud de los brotes, porcentaje de pérdida de peso, contenido de antocianinas, contenido de compuestos fenólicos y capacidad antioxidante a los 0, 30, 60 y 90 días de almacenamiento. Se encontró que la aplicación del CIPC y el tiempo de almacenamiento afectaron el crecimiento de los brotes y el contenido de los compuestos bioactivos en los tubérculos. El CIPC no inhibió la formación de brotes pero causó reducción de su longitud y una disminución del porcentaje de pérdida de peso de los tubérculos, y este efecto fue mayor ante las mayores dosis del producto. A medida que aumentó el tiempo de almacenamiento se redujo el contenido de antocianinas e incrementó el de compuestos fenólicos en los tubérculos, independientemente de la dosis del CIPC. En todas las evaluaciones, el aumento en las dosis del producto ocasionó aumento de las antocianinas y reducción de los compuestos fenólicos. En  general,  la  capacidad  antioxidante  tendió  a  aumentar  con  el  tiempo,  aunque  con  notorias  reducciones  ante  la  dosis mayor de CICP.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.

Citas

1. Alamar, M.C., R. Tosetti, S. Landahl, A. Bermejo y L.A. Terry. 2017. Assuring Potato Tuber Quality during Storage: A Future Perspective. Frontiers in Plant Science 8: 1-6.

2. Aliaga, I., F. Velásquez, R. Mendoza y R. Chuquilín. 2011. Efecto de la aplicación de Chlorpropham en el brotamiento de tubérculos de olluco (Ullucus tuberosus L.) en condiciones de almacén. Scientia Agropecuaria 2: 91-96.

3. AOAC. 2012. Official Methods of Analysis of the Association of Official Analytical Chemists. Methods: 925.09B, 920.39C, 960.52, and 985.29. Washington.

4. Bahukhandi, A., P. Dhyani, I.D. Bhatt y R.S. Rawal. 2018. Variation in Polyphenolics and Antioxidant Activity of Traditional Apple Cultivars from West Himalaya, Uttarakhand Horticultural Plant Journal 4(4): 151-157.

5. Bahukhandi, A., S. Rawat, I.D. Bhatt y R.S. Rawal. 2013. Influence of solvent types and source of collection on total phenolic content and antioxidant activities of Acorus calamus L. National Academic Science Letters 36: 93-99.

6. Chirinos, R., D. Campos, C. Arbizu, H. Rogez, J-F. Rees, Y. Larondelle, G. Noratto y L. Cisneros-Zevallos. 2007. Effect of genotype, maturity stage and post-harvest storage on phenolic compounds, carotenoid content and antioxidant capacity, of Andean mashua tubers (Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pavón). Journal of the Science of Food and Agriculture 87(3): 437-446.

7. Chirinos, R., D. Campos, N. Costa, C. Arbizu, R. Pedreschi y Y. Larondelle. 2008a. Phenolic profiles of andean mashua (Tropaeolum tuberosum Ruíz & Pavón) tubers: Identification by HPLC-DAD and evaluation of their antioxidant activity. Food Chemistry 106: 1285-1298.

8. Chirinos, R., D. Campos, M. Warnier, R. Pedreschi, J-F. Rees y Y. Larondelle. 2008b. Antioxidant properties of mashua (Tropaeolum tuberosum) phenolic extracts against oxidative damage using biological in vitro assays. Food Chemistry 111: 98-105.

9. García, A., M. Pérez y A. García. 2014. Evaluación del comportamiento postcosecha de la batata (Ipomea batatas Lam) en condiciones de almacenamiento comercial. Revista Iberoamericana de Tecnología Postcosecha 15(2): 177-186.

10. Giusti, M. M. y R.E. Wrolstad. 2001. Anthocyanins. characterization and measurement with UV-visible spectroscopy. In: R.E. Wrolstad (ed.). Current Protocols in Food Analytical Chemistry. Wiley. New York. pp. F1.2.1-13.

11. Gliszczynska-Swiglo, A. 2006. Antioxidant activity of water soluble vitamins in the TEAC (Trolox equivalent antioxidant capacity) and the FRAP (ferric reducing antioxidant power) assays. Food Chemistry 96: 131-136.

12. Grau, A., D.R. Ortega, C.C. Nieto y M. Hermann. 2003. Mashua (Tropaeolum tuberosum Ruíz & Pav.). Promoting the conservation and use of underutilized and neglected crops. 25. J.M.M. Engels (ed.). CIP (International Potato Center). Lima, Peru/ IPGRI (International Plant Genetic Resources Institute). Rome, Italy.

13. Guevara-Freire, D., L. Valle-Velástegui, M. Barros-Rodríguez, C. Vásquez, H. Zurita-Vásquez, J. Dobronski-Arcos y P. Pomboza-Tamaquiza. 2018. Nutritional composition and bioactive components of mashua (Tropaeolum tuberosum Ruiz and Pavón). Tropical and Subtropical Agroecosystems 21: 53-68.

14. Inostroza, L.A., A.J. Castro, E.M. Hernández, M. Carhuapoma, R.A. Yuli, A. Collado y J.S. Córdova. 2015. Actividad antioxidante de Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pavón (mashua) y su aplicación como colorante para yogur. Ciencia e Investigación 18(2): 83-89.

15. Jaakola, L. 2013. New insights into the regulation of anthocyanin biosynthesis in fruits. Trends Plant Science 18: 477-483.

16. Jiang, Y. y D.C. Joyce. 2003. ABA effects on ethylene production, PAL activity, anthocyanin and phenolic contents of strawberry fruit. Plant Growth Regulation 39: 171-174.

17. Külen, O., C. Stushnoff y D.G. Holm. 2013. Effect of cold storage on total phenolics content, antioxidant activity and vitamin C level of selected potato clones. Journal of the Science and Food Agriculture 93(10): 2437-2444.

18. Liu, B., S. Zhao, F. Tan, H. Zhao, D.D. Wang, H. Si y Q. Chen. 2017. Changes in ROS production and antioxidant capacity during tuber sprouting in Potato. Food Chemistry 237: 205-213.

19. Liu, Y., Y. Tikunov, R.E. Schouten, L.F.M. Marcelis, R.G.F. Visser y A. Bovy. 2018. Anthocyanin Biosynthesis and Degradation Mechanisms in Solanaceous Vegetables: A review. Frontiers in Chemistry 6: 1-17.

20. Madiwale, G.P., L. Reddivari, D.G. Holm y J. Vanamala. 2011. Storage Elevates Phenolic Content and Antioxidant Activity but Suppresses Antiproliferative and Pro-apoptotic Properties of Colored-Flesh Potatoes against Human Colon Cancer Cell Lines. Journal of Agricultural and Food Chemistry 59(15): 8155-8166.

21. Paul, V., R. Ezekiel y R. Pandey. 2016. Sprout suppression on potato: need to look beyond CIPC for more effective and safer alternatives. Journal of Food Science and Technology 3(1): 1-18.

22. Pisoschi, A.M., M.C. Cheregi y A.F. Danet. 2009. Total Antioxidant Capacity of Some Commercial Fruit Juices: Electrochemical and Spectrophotometrical Approaches. Molecules 14: 480-493.

23. Quispe, C., R. Mansilla, A. Chacón y R. Blas. 2015. Análisis de la variabilidad morfológica del “Añu” Tropaeolum tuberosum Ruiz y Pavón procedente de nueve distritos de la región Cusco. Ecología Aplicada 14: 211-222.

24. Ramallo, R., J-P. Wathelet, E.L. Boulenge, E. Torres, M. Marlier, J-F. Ledent, A. Guidi y Y. Larondelle. 2004. Glucosinolates in isaño (Tropaeolum tuberosum) tubers: qualitative and quantitative content and changes after maturity. Journal of the Science of Food and Agriculture 84: 701-706.

25. Reyes, L.F. y L. Cisneros-Zevallos. 2003. Wounding stress increases the phenolic content and antioxidant capacity of purple-flesh potatoes (Solanum tuberosum L.). Journal of Agricultural and Food Chemistry 51(18): 5296-5300.

26. Rosenthal, S. y S. Jansky. 2008. Effect of production site and storage on antioxidant levels in specialty potato (Solanum tuberosum L.) tubers. Journal of the Science of Food and Agriculture 88 (12): 2087-2092.

27. Singleton, V.L., R. Orthofer y R.M. Lamuela-Raventos. 1999. Analysis of total phenols and other oxidation substrates and antioxidants by means of Folin-Ciocalteu reagent. Methods in Enzymology 299: 152-178.

28. Sonnewald, S. y U. Sonnewald. 2014. Regulation of potato tuber sprouting. Planta 239: 27-38.

29. Thaipong, K., U. Boonprakob, C. Crosby, L. Cisneros-Zevallos y D.H. Byrne. 2006. Comparison of ABTS, DPPH, FRAP, and ORAC assays for estimating antioxidant activity from guava fruit extracts. Journal of Food Composition and Analysis 19: 669-675.

30. Valcárcel-Yamani, B., G. Rondán-Sanabria y F. Finardi-Filho. 2013. The physical, chemical and functional characterization of starches from Andean tubers: Oca (Oxalis tuberosa Molina), olluco (Ullucus tuberosus Caldas) and mashua (Tropaeolum tuberosum Ruiz & Pavón). Brazilian Journal of Pharmaceutical Science 49(3): 553-464.

31. Valle-Parra, M., P. Pomboza-Tamaquiza, M. Buenaño-Sánchez, D. Guevara-Freire, P. Chasi-Vizuete, C. Vásquez y M. Pérez-Salinas. 2018. Morphology, phenology, nutrients and yield of six accessions of Tropaeolum tuberosum Ruiz y Pav (mashua). Tropical and Subtropical Agroecosystems 21: 131-139.

32. Velásquez-Barreto, F., R. Mendoza y I. Aliaga. 2013. Inhibición del brotamiento de tubérculos de papas nativas (Solanum sp.) durante el almacenamiento postcosecha. Agroindustrial Science 3(1): 53-58.

33. Velásquez-Barreto, F. y C. Velezmoro. 2018. Rheological and viscoelastic properties of Andean Tubers starches. Scientia Agropecuaria 9(2): 189-197.

34. Xu, W., C. Dubos y L. Lepiniec. 2015. Transcriptional control of flavonoid biosynthesis by MYB-bHLH-WDR complexes. Trends Plant Science 20: 176-185.

35. Yamdeu, J.H.G., P.M. Mankad, A.K. Shah, N.J. Patel, R.R. Acharya y J.G. Talati. 2017. Effect of Storage Temperature on Vitamin C, Total Phenolics, UPLC Phenolic Acid Profile and Antioxidant Capacity of Eleven Potato (Solanum tuberosum) Varieties. Horticultural Plant Journal 3(2): 73-89.

Publicado

2020-05-15

Cómo citar

Gonzales-Torre, H., Aliaga-Barrera, I., & Velásquez-Barreto, F. F. (2020). Efecto del Chlorpropham (CIPC) en la brotación y compuestos bioactivos de mashua morada (Tropaeolum tuberosum Ruíz & Pavón) durante el almacenamiento. Bioagro, 32(1), 49-58. Recuperado a partir de https://revistas.uclave.org/index.php/bioagro/article/view/2688

Número

Sección

Artículos