Спектр лучей для растений

Спектры фитоламп: полноспектральные лампы для растений или биколор – что лучше?

Спектр фитолампы – самый важный показатель, от которого зависит, будет ли польза для растений от ее применения. Видимый цвет излучения лампы для растений не гарантирует, что под такой лампой цветы и рассада получат нужное количество света. Например, красная лампа не подойдет для растений, если ее длина волны более 670 нм. Кажется, что разобраться, для чего нужен красный и синий цвет – сложно. В этой статье постараемся объяснить простым языком, какие лампы для растений заменяют солнечный свет.

Фитолампы: какой цвет для чего

  • 430-470 нм – синий свет. Нужен для синтеза хлорофилла и фотосинтеза. С таким светом активно растут листья.
  • 620-665 нм – красный свет. В нем нуждаются молодые растения, этот спектр требуется для активного роста и развития побегов.
  • 500-610 нм – зелено-желтый свет. От света с такой волной цвет листьев становится насыщенным, а цветение – обильным.

Участки длины волны видимого спектра, поглощаемые растениями для роста

Эти три спектра обязательно должны присутствовать в свете лампы для растений, чтобы обеспечить их сбалансированное развитие. Без красного света побеги будут вытягиваться, без синего – листья растут медленно и часто не вырастают до нужного размера. Если все нужные спектры сочетаются в одной лампе, то ее свет – характерного пурпурного цвета. Вот почему хорошая фитолампа излучает розовый свет.

Что такое фитолампы полного спектра

Лампа полного спектра для растений на самом деле излучает не совсем весь спектр солнечного света, а только 90%, исключая ультрафиолет и инфракрасное излучение. Иначе она была бы небезопасна для здоровья человека.

Фиолетовая или розовая лампа для растений – наиболее сбалансированный способ освещения

Розовая лампа для растений покрывает видимый спектр света – от фиолетового до красного. Такой свет максимально приближен к солнечному, но остается безопасным для людей.

Розовая лампа подойдет для любых целей: выращивания рассады, досвечивания растений зимой, использования в теплице. С такой фитолампой можно не беспокоиться, что цветы не получают какого-то спектра света.

Светодиодная фитолампа для гроубоксов 54 Вт, 1200 мм, полный спектр

Фитолампа биколор

Биколор переводится как два цвета. Такие лампы излучают только красный и синий свет – самые необходимые волны для растений. Досвечивание биколорной фитолампой лучше, чем недостаток света. Но в таком случае растение лишено оранжевого, зеленого и желтого спектров. Такой свет нужен для фотоморфогенеза – ростовых и формообразовательных процессов, цветения, развития корневой системы и почек.

Лампы биколор излучают только красный и синий свет. Это лучше, чем ничего, но хуже, чем фитолампа полного спектра

Добиться максимального результата можно правильно используя фитолампу полного спектра.

Читайте также:  Моховидные растения примеры ягель

Завод AlexLed выпускает полноспектральные лампы для растений как для домашнего использования, так и для установки в промышленных теплицах. Купить фитолампы напрямую от производителя можно на нашем сайте.

Источник

Синий спектр и его влияние на развитие растения

Синий спектр — область излучаемой радиации в диапазоне 400-500 нм. Для большинства растений пик поглощения приходится на 440-460 нм. Синий свет считается вторым после красного по уровню влияния на интенсивность фотосинтеза. Кроме этого он принимает активное участие в процессах развития организма. Длина растения и переход в стадию цветения лишь немногие параметры, контролируемые данным спектром.

Чем растение видит синий свет?

Если обобщить имеющуюся информацию, то для восприятия синего спектра растение использует два типа рецепторов: фототропин и криптохром. В названии первого прослеживается четкая отсылка к фототропизму. Это явление, при котором части растения двигаются по направлению к источнику освещения. То есть растение способно менять положение в ответ на свет благодаря синему спектру. Помимо этого фототропин выполняет и ряд других функций, среди которых управление движением устьиц и хлоропластов. Второй рецептор — криптохром. Представляет собой пигмент синего цвета, ответственный за эффект ингибирования ростовых процессов.

Влияние на интенсивность фотосинтеза

На графике поглощения различных световых спектров видно, что хлорофиллы а и b больше всего усваивают область в диапазоне 425-460 нм, то есть, синий свет. Коэффициент поглощения в красной области значительно ниже. Исходя из этого, встает закономерный вопрос: почему традиционно основной вклад в фотосинтез приписывают красному спектру?

Причина в особенности работы светособирающей системы. Дело в том, что синий свет более энергоемкий. То есть один квант в области 400-500 нм будет вмещать в себя больше энергии, чем квант 600-700 нм, который соответствует красному спектру. Молекула хлорофилла, получив за раз такую концентрацию энергии, не может достаточно эффективно ее использовать. Поэтому излишек поступившей энергии рассеивается в окружающем пространстве в виде тепла.

Это явление подтверждается на практике. В опытах с земляникой садовой, у которых соотношение красного к синему составляло 2:1, интенсивность фотосинтеза у большинства вариантов была ниже в сравнении с вариантом 8:1. Но по содержанию хлорофилла ситуация была обратной. Во первых, это говорит о том, что синий спектр способствует образованию большего количества зеленых пигментов. Во-вторых, показывает, что количество хлорофилла не влияет напрямую на интенсивность фотосинтеза.

Развитие организма под воздействием синего спектра

Кроме непосредственного участия в фотосинтезе синий свет, попадая на растение, запускает ряд генетических программ. И наиболее характерным откликом является ингибирование ростовых процессов. В том же опыте с земляникой было продемонстрировано, как изменяется габитус, то есть форма растения, в зависимости от доли синего спектра в облучении. Самые низкие экземпляры были получены на варианте с соотношением красного к синему 2:1. И здесь доля синего была максимальной. Помимо сокращения высоты, растения в целом становились более компактными. Это происходило за счет уменьшения длины черешка и площади листьев. По мнению Н.Н. Протасовой причина в том, что синий свет усиливает синтез ингибиторов роста, таких как абсцизовая и оксикоричная кислоты.

Читайте также:  Высокогорные растения альпийских лугов

С другой стороны наблюдалось увеличение удельной поверхности плотности листа (УППЛ). Иначе говоря, лист формируется более толстым под воздействием синего спектра. Это, своего рода, компенсация в ответ на сокращающуюся площадь светособирающей поверхности. Ведь с утолщением листа увеличивается количество клеток, способных фотосинтезировать. А значит, интенсивность фотосинтеза тоже становится выше.

Синий спектр также участвует в регулировании степени открытости устьиц. В опытах с тремя декоративными растениями два из них — фикус бенджамина и глоксиния гибридная — показали ожидаемую реакцию. С увеличением доли синего спектра в общем потоке фотоактивной радиации, увеличивалась устьичная проводимость. Она, в свою очередь, зависит от того, насколько широко открыта устьичная щель. Стоит отметить, что данные, полученные в этом эксперименте, также подтверждают закономерность между увеличением доли синего спектра и толщиной листа.

При выращивании важно, чтобы растения использовали воду наиболее эффективным образом. По сосудам ксилемы вода поднимается от корней к другим частям растения. Исследования из США, проведенные в конце 90-х годов, демонстрируют положительное влияние синего света на формирование вторичной ксилемы у перца. Это значит, что проводящая система становится более разветвленной, что улучшает снабжение органов растения в целом. Вместе с этим повышается эффективность водопотребления.Важно понимать, реакция растений на синий свет, ровно как и на другие спектры, носит видо- и сортоспецифичный характер. Но чтобы подобрать оптимальные световые условия для выращиваемой культуры, можно опираться на описанные выше сведения.

Не как у всех

Некоторые растения имеют отличные от большинства реакции на синий спектр. Ранее в статье говорилось, что синий свет не настолько эффективен по своему влиянию на скорость фотосинтеза, как красный. В эксперименте с каучуконосным растением кок-сагыз было показано, что оно способно усваивать коротковолновое излучение 400-500 нм не хуже, чем красную область спектра 600-700 нм. Исследователи сообщают, что при изменении светового режима с большей доли красного света на синий, происходит даже некоторое увеличение интенсивности фотосинтеза. Известно, что синий спектр в большей степени стимулирует накопление жиров и белков в растении, когда красный увеличивает синтез сахарозы. Это важно понимать при выращивании, целью которого не является получение как можно большего количества биомассы. Сахароза — основа для синтеза каучука. Поэтому в данном случае, несмотря на то что синий спектр ускорял фотосинтез, красный все равно важнее для подбора оптимальных условий освещения.

Читайте также:  Редкие растения шульган таш

Для многих растений синий свет является лучшим стимулом для производства хлорофилла. Но не всегда. Показателен опыт, проведенный с базиликом. На пяти различных световых вариантах, от преобладающего синего до красного, проанализировали содержание хлорофилла в единице листовой поверхности и эффективность использования света в целом. Там, где доля синего была равна или больше доли красного, количество хлорофилла и скорости фотосинтеза оказались наименьшими. Исследователи также отметили низкую эффективность использования воды растениями на вариантах с высокой долей синего.

Накопление минеральных веществ

Выращивание продукции на ситифермах чаще всего основывается на полной светокультуре — таких условиях освещения, при которых полностью отсутствует солнечный свет. Плюсом такого подхода является возможность моделирования качества будущего урожая. Состав света, как показывают опыты, способен влиять не только на форму растения и скорость протекания фотосинтеза. Возможности здесь куда шире. Меняя спектральный состав излучения, возможно контролировать потребление и накопление минеральных веществ растением.

Так, микрозелень брокколи, выращенная на синем свету, аккумулировала в тканях листьев больше P, K, Ca, Mg и Fe в сравнении с вариантами на смешанном красном и синем спектрах. Несколько иная картина складывается при световой обработке растения салат-латук. На синем спектре повышалось накопление K и Ca, когда на красном и смешанном спектре увеличивалось содержание Fe, P, Mg, и N.

Синтез вторичных метаболитов

Соединения, без которых растение способно завершить жизненный цикл, относятся к вторичным метаболитам. Организм в основном использует их, чтобы защищаться и размножаться. Синий спектр по длине волны очень близок к ультрафиолету А (300-400 нм), который, в свою очередь, воздействует как стрессор на живые объекты. И поэтому синий свет способен вызывать светозащитные реакции, такие как синтез антоцианов или стимулирование роста новых трихом.

На примере растения арабидопсис была выявлена закономерность накопления антоцианов в зависимости от уровня облученности синим спектром. Тот же эффект, как отмечают исследователи, был характерен и для многих других видов растений. Что немаловажно, антоцианы имеют медицинский потенциал. Употребляя их с пищей, организм человека лучше справляется со свободными радикалами. А это помогает предотвратить целый ряд заболеваний. Таким образом, с помощью синего спектра возможно регулировать синтез целевых соединений, которые особенно важны при выращивании медицинских растений.

Заключение

Синий спектр критически важен для нормального роста и развития растительного организма. С пониманием того, какое воздействие он может оказывать, открывается целый ряд возможностей: от получения максимального прироста биомассы до стимулирования синтеза целевых веществ.

Источник

Оцените статью