Investigar el papel evolutivo de la plasticidad fotosintética, a menudo pasado por alto, bajo fluctuaciones [O2]:[CO2], yiotis et al. evaluar plantas maduras de dos angiospermas, dos monilofitas y Ginkgo biloba aclimatados a una atmósfera límite Triásico-Jurásico (TJB) y su plasticidad fotosintética utilizando métodos de intercambio de gases y fluorescencia de clorofila.

Modelo esquemático que representa los cambios en los flujos de energía de Ginkgo y helechos cuando se aclimatan a las condiciones atmosféricas de TJB.
Modelo esquemático que representa los cambios en los flujos de energía de Ginkgo y helechos cuando se aclimatan a las condiciones atmosféricas de TJB. El grosor de las flechas es representativo de la magnitud relativa, y los flujos que cambian con una relación baja de [O2]:[CO2] están delineados en color rojo. LHC, complejo de captación de luz, EABS, energía absorbida; Q, disipación de calor; J, flujo de electrones fotosintéticos; JO, flujo de electrones fotosintéticos que sustenta el metabolismo fotorrespiratorio; JC, electrones fotosintéticos que sustentan la fotosíntesis; DIo/RC, disipación de calor por centro de reacción, Fv/Fm, máxima eficiencia de la fotoquímica primaria.

A diferencia de los monilofitos, el Ginkgo presenta una intensa fotorrespiración y muestra una mayor disipación de calor y un severo fotodaño cuando se expone a una atmósfera TJB. El fotodaño observado refleja la incapacidad de Ginkgo para desviar el flujo de electrones fotosintéticos a sumideros que no sean la fotosíntesis y la fotorrespiración, y proporciona información sobre el mecanismo subyacente de la casi extinción de Ginkgoales y la proliferación de helechos en la TJB.

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