Comportamiento postcosecha de papas biofortificadas con hierro y cinc en tres localidades de la región Lima-Perú

Autores/as

DOI:

https://doi.org/10.51372/bioagro381.3

Palabras clave:

Brotación, clones, dormancia, tubérculo, verdeamiento

Resumen

Los nuevos clones de papa biofortificados con hierro y cinc representan una alternativa muy valiosa para ayudar a combatir la anemia en la población. Sin embargo, requieren mayor evaluación en su comportamiento postcosecha. Se evaluó el comportamiento postcosecha en 12 de los nuevos clones, además de dos variedades comerciales. Se cultivaron estos materiales en los distritos Viñac, Gorgor y Checras de la Región Lima-Perú, y luego de la cosecha de los tubérculos, se instalaron experimentos independientes en cada localidad, para evaluar los 14 genotipos, con tres repeticiones. Se determinaron las variables pérdida de peso, brotamiento, dormancia y verdeamiento de los tubérculos, periódicamente entre 30 y 150 días. Sólo dos de los 12 clones probados mostraron un período de dormancia ligeramente superior a 60 días en la zona Viñac. En general, los clones BIOT-767.014 y BIOT-725.050 tuvieron una baja pérdida de peso y un brotamiento de dominancia apical favorable durante el período total de almacenamiento, por lo que ambos fueron considerados entre los mejores del grupo. Adicionalmente, el clon BIOT-725.050 destacó por tener el menor grado de verdeamiento. Se concluye que los clones BIOT-767.014 y BIOT-725.050 son materiales promisorios por presentar una baja pérdida de peso postcosecha, así como un mínimo brotamiento en todas las localidades.

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Amjad, A., M.S. Javed, A. Hameed, M. Hussain y A. Ismail. 2020. Changes in sugar contents and invertase activity during low temperature storage of various chipping potato cultivars. Food Sci. Technol. 40(2): 340-345.

Burgos, G. 2017. Papas biofortificadas con hierro y zinc. Revista Agro Noticias 439: 26-28.

Carli, C., E. Mihovilovich y M. Bonierbale. 2016. Procedures for standard evaluation and data management of advanced potato clones. Module 4: Assessment of dormancy and sprouting behavior of elite and advanced clones. International Cooperators’ Guide. Lima. International Potato Center. pp. 3-19.

Degebasa, A.C. 2020. Prospects and challenges of postharvest losses of potato (Solanum tuberosum L.) in Ethiopia. Global Journal of Nutrition & Food Science 2(5): 1-10.

Emragi, E., D. Kalita y S. Jayanty. 2022. Effect of edible coating on physical and chemical properties of potato tubers under different storage conditions. LWT-Food Science and Technology 153: 112580.

Gabriel, J., R. Botello, A. Angulo, J. Velasco y F. Rodríguez. 2014. Contenido de hierro y zinc en variedades y clones mejorados de papas (Solanum tuberosum L.) de Bolivia. Revista Latinoamericana de la Papa 18(1): 141-155.

Geldres, A.V. y C.M. Skrabonja. 2014. Almacenamiento de la semilla de papa bajo condiciones de luz difusa. Pueblo Cont. 25(2): 93-101.

Gibson, R.S. 2012. Zinc deficiency and human health: etiology, health consequences, and future solutions. Plant and Soil 361(1): 291-299.

Gikundi, E.N., A.K. Buzera, I.N. Orina y D.N. Sila. 2023. Storability of Irish potato (Solanum tuberosum L.) varieties grown in Kenya, under different storage conditions. Potato Research 66(1): 137-158.

Grunenfelder, L., L.K. Hiller y N.R. Knowles. 2006. Color indices for the assessment of chlorophyll development and greening of fresh market potatoes. Postharvest Biology and Technology 40: 73-81.

Haider, M.W., C.M. Ayyub, A.U. Malik y R. Ahmad. 2019. Plant growth regulators and electric current break tuber dormancy by modulating antioxidant activities of potato. Pakistan Journal of Agricultural Sciences 56(4): 867-877.

Haas, J.D., J.L. Beard, L.E. Murray-Kolb, A.M. del Mundo, A. Felix y G.B. Gregorio. 2005. Iron-biofortified rice improves the iron stores of nonanemic Filipino women. J. Nutr. 135: 2823-2830.

INEI (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática). 2024. Panorama Económico Departamental. Lima. https://n9.cl/6l8y8

Jaiswal, A.K., B. Singh, A. Mehta y M. Lal. 2023. Post-harvest losses in potatoes from farm to fork. Potato Research 66(1): 51-66.

Khanal, S. y K. Bhattarai. 2020. Study on postharvest losses in potato in different storage conditions. Journal of Food Science and Technology Nepal 12(12): 14-19.

Kuyu, C.G., Y.B. Tola y G.G. Abdi. 2019. Study on post-harvest quantitative and qualitative losses of potato tubers from two different road access districts of Jimma zone, South West Ethiopia. Heliyon 5(8): e02272.

Magdalena, G. y M. Dariusz. 2018. Losses during storage of potato varieties in relation to weather conditions during the vegetation period and temperatures during long-term storage. American Journal of Potato Research 95: 130-138.

Materano, W., J. Zambrano, M. Maffei, A. Valera, I. Quintero y C. Torres. 2011. Influencia de la temperatura de almacenamiento sobre la pérdida de peso y el porcentaje de brotación en papa. Rev. Fac. Agron. Luz 28: 161-172.

Moreira, M.A., W. González y J.J. Cortés. 1994. Análisis del crecimiento de dos cultivares de papa (Solanum tuberosum L.) en la zona norte de Cartago, Costa Rica. Bol. Téc. Est. Exp. F. Baudrit 27(1): 1-12.

Nyankanga, R.O., W.W. Murigi y S.I. Shibairo. 2018. Effect of packaging material on shelf life and quality of ware potato tubers stored at ambient tropical temperatures. Potato Research 61: 283-296.

Raghuvanshi, A., A.K. Gauraha y M.R. Chandrakar. 2018. Postharvest losses in potato and factors affecting postharvest losses at farm level in Chhattisgarh. Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry 7(3): 3122-3124.

Rodríguez, L.E. y L.P. Moreno. 2010. Factores y mecanismos relacionados con la dormancia en tubérculos de papa. Una revisión. Agronomía Colombiana 28(2): 189-197.

Ruel, M. y C. Levin. 2000. Assessing the potential for food-based strategies to reduce vitamin A and iron deficiencies: a review of recent evidence. FCND Discussion Paper No. 92.

Salas, E., C. Bastos, C. Maccera, D. Cevallos, B. De Boeck, G. Burgos y H. Campos. 2021. Potenciales nuevas variedades de papa biofortificada con altos contenidos de hierro y cinc, para contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional en agricultura familiar alto andina. Reporte Final STC. Lima (Perú). Centro Internacional de la Papa. 42 p. https://n9.cl/dcpqj

Tanios, S., A. Eyles, R. Tegg y C. Wilson. 2018. Potato tuber greening: a review of predisposing factors, management and future

challenges. American Journal of Potato Research 95: 248-257.

Upadhyaya, K.P., N. Paudela, S. Aryalb, R. Simkhadab, B. Bhusalb, B. Thapaa et al. 2021. Post-harvest losses of potato genotypes at farmers' storage conditions. Sustainability in Food and Agriculture (SFNA) 2(1): 51-56.

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

Velástegui-Espín, G., J. Artieda-Rojas, R. Mera-Andrade, I. López-Villacís, N. Pazmiño-Miranda y J. Espinoza-Vaca. 2018. Inhibición de la brotación del tubérculo de papa: una revisión de los métodos empleados. Journal of the Selva Andina Biosphere 6(2): 55-64.

Vijay-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 53: 1-18.

Villacrés, E., M. Yánez, M.B. Quela y T. Yánez. 2020. Efecto de la irradiación gamma sobre las características de calidad y la durabilidad de la papa (Solanum tuberosum) almacenada. Avances en Ciencias e Ingenierías 12(3): 112-127.

Viola, R., J. Pelloux, A. van der Ploeg, T. Gillespie, N. Marquis, A.G. Roberts y R.D. Hancock. 2007. Symplastic connection is required for bud outgrowth following dormancy in potato (Solanum tuberosum L.) tubers. Plant Cell Environ. 30: 973-983.

Visse-Mansiaux, M., M. Tallant, Y. Brostaux, P. Delaplace, H. Vanderschuren y B. Dupuis. 2021. Assessment of pre-and post-harvest anti-sprouting treatments to replace CIPC for potato storage. Postharvest Biology and Technology 178: 111540.

Welch, R. y R. Graham. 2004. Breeding for micronutrients in staple food crops from a human nutrition perspective. J. Exp. Bot. 55: 353-356.

Woodwell, L., N. Olsen y J. Wilson. 2009. Options for storing potatoes at home. University of Idaho. https://n9.cl/7e26q (consulta de octubre 9, 2025).

Publicado

2026-01-01

Cómo citar

Luis Vilcamiza, J. A., & Leon Ttacca, B. (2026). Comportamiento postcosecha de papas biofortificadas con hierro y cinc en tres localidades de la región Lima-Perú. Bioagro, 38(1), 421-432. https://doi.org/10.51372/bioagro381.3

Número

Sección

Artículos