การศึกษาครั้งนี้ได้ดำเนินการประเมินผลกระทบของระดับที่แตกต่างของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (รอบ
(382 ppm) และสูง (570 ppm)) และ O3 (รอบ (50 ppb) และสูง (70 ppb)) บนทางสรีรวิทยาและ
ลักษณะทางชีวเคมีของมันฝรั่ง (Solanum tuberosum L. พันธุ์. Kufri Chandramukhi) โดยใช้ด้านบนเปิด
ห้องผู้พิพากษา โอโซน
ฟลักซ์ในใบที่ 60 วันหลังงอก (DAE) มีแนวโน้มลดลงในคำสั่ง
ACO2 + EO3> ACO2 + AO3> ECO2 + EO3> ECO2 + AO3> ACO2 โอโซน
ฟลักซ์ถูกพบว่ามีความสัมพันธ์โดยตรงกับ
ประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงของพืชและการตอบสนองต้านอนุมูลอิสระภายใต้ชุดที่แตกต่างกันของ
โดยรอบและ CO2 สูงและ O3 สูงสุดภายใต้ฟลักซ์ O3 CO2 โดยรอบและยกระดับ O3 (ACO2 + EO3)
ที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นที่สูงที่สุดในการเกิด lipid peroxidation และการรั่วไหลของตัวถูกละลายและการลดลงของคลอโรฟิล
เนื้อหาพร้อมกับอัตราการสังเคราะห์แสง ยก O3 กระตุ้นกิจกรรมของ superoxide dismutase
(SOD), กลูตาไธโอน reductase (GR) และ ascorbate peroxidase (APX) ภายใต้ห้อง (ACO2 + EO3) และ
CO2 สูง (ECO2 + EO3) อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้รับการบรรเทาโดย CO2 สูงแสดงให้เห็นว่า
ความเครียดออกซิเดชันในเยื่อหุ้มเซลล์ได้รับการลดลงและภาวะซึมเศร้าในอัตราการสังเคราะห์แสงภายใต้การกู้คืน
การรวมกันของ ECO2 + EO3 สูง CO2 เพิ่มขึ้นเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระและฟีนอลรวมใน
ภายใต้ใบ ECO2 + EO3 วันที่ 30 DAE ที่เอื้อต่อการป้องกันการเหนี่ยวนำให้เกิด O3 ความเครียดออกซิเดชัน
อย่างไรก็ตามที่ 60 DAE การป้องกันที่มีให้โดย ECO2 ส่วนใหญ่โดยการลดโอโซน
ไหลภายใน
ภายใต้ใบ ECO2 + EO3 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มขึ้นในอนาคตในระดับความเข้มข้นของ CO2 ในชั้นบรรยากาศ
จะเยียวยาความเสียหายที่จะ O3 มันฝรั่งเนื่องจากการลดการดูดซึม O3 เพิ่มการดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์และโดย
การเสริมสร้างสถานที่ให้บริการต้านอนุมูลอิสระของใบเป็นปัจจัยเพิ่มเติม