Los estudios han indicado que la conductancia estomática de las plantas (gs) disminuye en respuesta al CO atmosférico elevado2, un fenómeno de trascendencia para el ciclo hidrológico mundial. Sin embargo, gs aumenta a través de ciertos CO2 los rangos han sido predichos por modelos de optimización. El objetivo de este trabajo de Purcell et al. era demostrar que bajo ciertas condiciones ambientales, gs puede aumentar en respuesta a niveles elevados de CO2.

Las observaciones de campo son corroboradas por una extensa síntesis de gs respuestas en aire libre CO2 experimentos de enriquecimiento (FACE) que muestran que el 11.8 % de gs respuestas bajo CO experimentalmente elevado2 son positivos. Además, están respaldados por un fuerte ajuste del modelo de datos (r2 = 0.607) utilizando un modelo de optimización de estomas aplicado al campo gs conjunto de datos Un espacio de parámetros identificado en el modelo Farquhar-Ball-Berry de fotosíntesis-conductancia estomática confirma las observaciones de campo del aumento de gs bajo CO elevado2 en condiciones cálidas y secas. Contrariamente a la suposición general, g positivos respuestas al CO elevado2, aunque relativamente raros, son una característica de los taxones leñosos adaptados a condiciones cálidas y de baja humedad, y esta respuesta también se demuestra en simulaciones globales utilizando el modelo de tierras comunitarias (CLM4).
Los resultados contradicen la noción demasiado simplista de que la vegetación global siempre responde con g decrecientess a niveles elevados de CO2, un hallazgo que tiene implicaciones importantes para predecir futuras retroalimentaciones de la vegetación sobre el ciclo hidrológico a nivel regional.
