¿Por qué la ruta C4 es más ventajosa que la vía C3?

La fotosíntesis es un proceso que utiliza agua, dióxido de carbono (CO2) y energía solar para sintetizar azúcares. Lo llevan a cabo muchas plantas, algas y bacterias. En plantas y algas, la fotosíntesis ocurre en partes especiales de la célula llamadas cloroplastos; ubicado en las hojas y tallos. Mientras que la mayoría de las plantas realizan lo que se conoce como fotosíntesis C3, las plantas que se han adaptado a ambientes cálidos realizan una forma modificada conocida como fotosíntesis C4.

C4 FOTOSÍNTESIS

En este tipo de fotosíntesis, el CO2 ambiental se incorpora primero en ácidos de 4 carbonos en células conocidas como mesofilas. Estos ácidos se transportan a otras células conocidas como células de envoltura de paquete. En estas células, la reacción se invierte, se libera CO2 y, posteriormente, se utiliza en la ruta fotosintética normal (C3). La incorporación de CO2 en compuestos de 3 carbonos es catalizada por una enzima conocida como Rubisco.

VENTAJAS DE C4 PHOTOSYNTHESIS

En ambientes cálidos y secos, la fotosíntesis C4 es más eficiente que la fotosíntesis C3. Esto se debe a dos razones. El primero es que el sistema no se somete a fotorrespiración, un proceso que va en contra de la fotosíntesis (ver más abajo). El segundo es que las plantas pueden mantener sus poros cerrados durante períodos más largos de tiempo, evitando la pérdida de agua.

FOTORESPIRACIÓN

Este es un proceso en el que, en lugar de agregar CO2 al azúcar en crecimiento, Rubisco agrega oxígeno. En situaciones en las que la fotosíntesis se produce rápidamente (a alta temperatura, altos niveles de luz o ambos), hay tanto O2 disponible que esta reacción se convierte en un problema importante. Las plantas C4 resuelven este problema al mantener una alta concentración de CO2 en la porción relevante de la hoja (las células de la vaina del paquete).

PERDIDA DE AGUA

Las plantas intercambian gases, CO2 y O2, con su entorno a través de los poros conocidos como estomas. Cuando los estomas están abiertos, el CO2 puede difundirse para usarse en la fotosíntesis y O2, un producto de la fotosíntesis puede difundirse. Sin embargo, cuando los estomas están abiertos, la planta también pierde agua debido a la transpiración, y este problema se mejora en climas cálidos y secos. Las plantas que realizan la fotosíntesis C4 pueden mantener sus estomas cerrados más que sus equivalentes C3 porque son más eficientes en la incorporación de CO2. Esto minimiza su pérdida de agua.

DESVENTAJAS

Aunque la fotosíntesis de C4 es claramente ventajosa en climas cálidos y secos, esto no es cierto en lugares fríos y húmedos. Esto se debe a que la fotosíntesis C4 es más compleja: tiene más pasos y requiere una anatomía especializada. Por esta razón, a menos que la fotorrespiración o la pérdida de agua sean problemas importantes, la fotosíntesis C3 es más efectiva. Esta es la razón por la cual la mayoría de las plantas realizan la fotosíntesis C3.

Bueno, esto es bastante básico. La enzima RuBisCO tiene una afinidad por el CO2 y el O2 (recuerde usar “carboxilasa-oxigenasa”) y en una concentración de CO2 más baja, preferiría actuar sobre el O2, consumiendo ATP en el proceso. Esto haría que el Ciclo Fotosintético sea inútil y derrochador. La vía C4, utilizando la anatomía de Kranz de la combinación de células de cubierta y mesófilo, evita que esto suceda al aumentar la concentración de CO2 donde se encuentra el RuBisCO.

Básicamente esto se debe a dos razones:

  • Una es que el sistema no sufre fotorrespiración, un proceso que corre hacia la fotosíntesis.
  • El segundo es que las plantas pueden mantener sus poros cerrados por períodos de tiempo más largos, evitando así la pérdida de agua.

El ciclo C4 puede ser útil en condiciones desfavorables como escasez de oxígeno, etc.

Proporciona energía en pocos pasos.

Requiere menos partes de la planta para su funcionamiento.

No depende de más factores ambientales en comparación con el ciclo C3.

El reclamo de fama sobre estas células es que pueden reparar el CO2 sin CO2 barométrico, mientras que las plantas C3 no pueden resolver esto. Esta vía se denomina ruta C4 ya que el compuesto estable primario formado en esta ruta es de 4 C iotas.

Cuando sedimenta 3 moles de CO2, pasa CO2 al paquete vascular realizando el ciclo típico de C3. SO la competencia de las plantas C4 es más prominente que las plantas C3