Booster LED : couleurs et effets


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salut 

encore une couche avec  l'apli  iphone de mesure.

je sais que,  avec l'application   mes plante ont entre 75.000 a 100.000 lux.

bon je sais. se n'ai pas un P.A.R  mais sachant que j'ai des  cxb3590  qui sont de bonne led pour nos plante  cela  me donne une idée .

sinon avec la mesure en  umol/m2s   ppfd   j'ai entre 1100 a 1800 ppfd a la canopée   

donné pour (si soleil)   et comme j'ai  sensiblement  le même résultat  avec la mesure 

si  (sous cmh/ clf)  je pense aussi que sa me donne une bonne idée  .

du coup  voyant aussi que certaines fleur sont légèrement blanche   

si je me fie a l'appli  1400  1500 serait le mieux  

vous en pensé quoi 

 

 

 

Modifié par benlucif
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Yo @benlucif

 

il y a 36 minutes, benlucif a dit:

vous en pensé quoi

 

Penses a toujours ajouter une petite politesse ( début et fin de com) de rigueur sur le fofo svp déjà 🙏, et ce commentaire c'est pas à la bonne place 🤔, ce TU est dédié aux discussions sur les "booster led", je n'ai pas forcément bien compris ton commentaire !? S guider

il y a 36 minutes, benlucif a dit:

encore une couche avec  l'apli  iphone de mesure

 

C'est tous sauf un appareil de mesure conventionnel..., Ce genre d'appli ne capte qu'une très courte longueur d'onde. "Avoir un peu de mesure" induit de faire un peu de réglage !!..., C'est comme conduire une voiture en roulant 200km/h mais en ne fixant qu'un simple écran pour se guider...

Perso je préfère regarder la route 😉

 

++

Modifié par NicoT
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Yop

 

D'ici quelques jours, cela fera le bonheur des LEDeux

Projet en cours de réalisation.

DSC_0211.JPG.6a60258b59e61c11966d7b69c6c89a6e.JPG

 

++

GEN

 

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Yo @Gen

il y a 17 minutes, Gen a dit:

 

Ce sera en vente sur mon site d'ici quelques jours.

le code source est libre

keanu-reeves-whoa.gif.392152916bee51a2e92749323e5fc85c.gif

Une citation de Matrix:

Morpheus:

Il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin.

 

je ne connais pas le chemin, mais qu'est ce que c'est beau !

 

c'est abelz qui risque d'être content je crois 🤔😉

code-purpose-of-life.gif.af1dea6f78db60d8bae79bed41ea5604.gif

++

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  • 3 mois après ...

Yop,

 

Une étude publiée récemment (juin 2021) tend à démontrer que l'usage d'UVB dans la culture du cannabis est contreproductif, tant au niveau du développement de la plante et des fleurs, qu'au niveau de la production et de la concentration de THC, CBD, CBG...😮

 

De même, la majorité des terpènes seraient négativement impactés par une exposition aux UVB :

 

 

Cannabis inflorescence yield and cannabinoid concentration are not improved with long-term exposure to short-wavelength ultraviolet-B radiation.pdf

 

 

@NicoT: N'en déplaise à certains "pseudo-experts" de ce forum (et autres cassos haineux... ;) ), à propos des UV, la piste des UVA semble toujours la plus intéressante pour nos plantes... :siff:

 

En attendant que le Dr Bruce Bugbee nous confirme ses hypothèses, en voici un petit rappel (avec les sous-titres dans la langue de Voltaire)

 

 

 

Bon Grow @tous et que le Flux soit avec vous...

 

Abelz

preprints202106.0317.v1.pdf

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Yo @Abelz

 

Merci pour ce complément d'informations 👍, j'ai une question qui me taraude 🤔...

La plupart des radeaux commercialisé comprennent des UV et IR d'entrée de jeu !!!

---> qui fonctionnent du coup en même temps que que les couleurs "normal" et durant tous le cycle de vie des plantes...

À partir de quel couleur UV dévient t'il concrètement nefaste pour nos plantes et dangereux pour nous sans protection ?

Je ne comprends pas non plus pourquoi des IR soient inclus sur tous le cycle ( dans ma tête les iR sont prévu pour le levé et couché ??)

 

++

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Re,

 

Il y a 1 heure, NicoT a dit:

La plupart des radeaux commercialisé comprennent des UV et IR d'entrée de jeu !!!

---> qui fonctionnent du coup en même temps que que les couleurs "normal" et durant tous le cycle de vie des plantes...

Ces radeaux offrent un spectre "étendu" ("full spectrum" [qui ne l'était pas] + Far Red [pas IR] + UVA) qui se rapproche un peu plus de la lumière du soleil, avec le rayonnement infrarouge (chaleur/grosse partie du spectre solaire) en moins.

Si l'hypothèse du Dr Bugbee est confirmée et si les ratios sont respectés, cela semble parfait pour le développement de la plante et des buds, ainsi que pour la production des différents terpènes... ;)

 

On ne peut parler de booster proprement dit s'ils sont utilisés à plein-temps, mais plutôt d'un spectre "étendu" ou "renforcé" qui aura également une forme d'influence sur le développement des plantes.

 

Un booster aura, par définition, un usage plus limité dans le temps et plus puissant, visant à obtenir rapidement un "effet", comme pour jouer sur la morphologie des plantes, par exemple, avec le Far Red ou le Bleu... :)

 

Il y a 1 heure, NicoT a dit:

À partir de quel couleur UV dévient t'il concrètement nefaste pour nos plantes et dangereux pour nous sans protection ?

Les UVB et UVC sont nocifs, voire très nocifs (UVC), même à très faible dose. Donc, il faut éviter les fréquences plus courtes que 315/320 nm.

Les UVC et UVB sont filtrés par l'atmosphère et ne nous parviennent qu'en quantités infinitésimales, si pas nulles.

 

Les UVA (entre 315/320 nm et 400 nm), qui sont les seuls UV dispo en LED actuellement. Ils sont présents dans le rayonnement solaire qui nous parvient, ainsi qu'à nos plantes.

Ceci ne veut pas dire qu'ils sont totalement inoffensifs, néanmoins il en faudra une quantité beaucoup plus importante et/ou une exposition plus longue pour que cela devienne nocif pour nos plantes et nous... ;)

 

Il y a 1 heure, NicoT a dit:

Je ne comprends pas non plus pourquoi des IR soient inclus sur tous le cycle ( dans ma tête les iR sont prévu pour le levé et couché ??)

Déjà le terme IR est "limite". Le Far Red (730 nm) fait encore partie du spectre visible (rouge). Les Infrarouges débutent à 780 nm, jusqu'à plus de 10.000nm. Dans le spectre solaire, cela va de 780 à 2500 nm. C'est ce que l'on ressent comme la chaleur du rayonnement solaire, mais qui a peu d'utilité dans pour nos cultures (on évite trop de chaleur).

 

Il semblerait qu'une faible exposition au Far Red, après l'extinction des lampes, favorise un passage plus rapide du métabolisme de jour de la plante, au métabolisme de nuit.

Dans la nature, si une plante reçoit principalement du Far Red, c'est qu'elle est à l'ombre d'autres plantes ou branches. Ce rayonnement induit chez la plante un allongement des cellules, afin de grandir plus vite et de parvenir ainsi à plus de lumière.

Néanmoins, les effets du Far Red sont variables selon les ratios, avec les autres couleurs du spectre et la durée d'exposition. Exemple : Bleu + Far Red = feuilles plus grandes, ce qui est bien lorsqu'on cultive des laitues, mais peu utile pour nous.

 

++

Modifié par Abelz
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Bonzour

 

C'est bien vrai,  les UV que nous utilisons sont à la limite d'être des UV réel , c'est bien souvent au dessus de 400 nm , les miens par exemple sont vendu pour 395/420 nm .( je dis pas que c'est sans danger, mais bon on a va pas chopper un cancer en 10 mn d'expo , on est des petit joueur à coté d'une cabine UV )

Je trouve dommage les "bosster" intégré direct au panneau , à mon sens ces derniers devraient être dimable et timable indépendamment de la source principale  , selon la période j’envoie pas autant de bleu et de vert aussi longtemps en flo qu'en cro par exemple .

Si vous trouvez vos booster en 12 v ou 24 V ( soit l'un soit l'autre , pas les deux en même temps ) il existe de petit programmeurs 5 voies sur ali mazon etc... qui coutent que dalle, certe l'interface est pas super sexy , et c'est un peu chiant à programmé , mais ça fait le taph nickel ;)


Tchuuuuuuuus

 

 

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il y a 50 minutes, SpectroMan a dit:

Bonzour

 

C'est bien vrai,  les UV que nous utilisons sont à la limite d'être des UV réel , c'est bien souvent au dessus de 400 nm , les miens par exemple sont vendu pour 395/420 nm .( je dis pas que c'est sans danger, mais bon on a va pas chopper un cancer en 10 mn d'expo , on est des petit joueur à coté d'une cabine UV )

Je trouve dommage les "bosster" intégré direct au panneau , à mon sens ces derniers devraient être dimable et timable indépendamment de la source principale  , selon la période j’envoie pas autant de bleu et de vert aussi longtemps en flo qu'en cro par exemple .

Si vous trouvez vos booster en 12 v ou 24 V ( soit l'un soit l'autre , pas les deux en même temps ) il existe de petit programmeurs 5 voies sur ali mazon etc... qui coutent que dalle, certe l'interface est pas super sexy , et c'est un peu chiant à programmé , mais ça fait le taph nickel ;)


Tchuuuuuuuus

 

 

Yooo effectivement c'est dommage qu'on ai pas la possibilité de les activer / désactiver / dimmer à notre guise sur les panneaux tout fait  , de mémoire le seul constructeur qui fait ça pour le moment c'est geeklight avec la Monster board pro , en tout cas c'est le seul que j'ai vu dans ce style et avec cette possibilité , je m'étais demander à l'époque d'ailleurs pourquoi les autres n'offraient pas cette possibilité.. ++

Screenshot_2021-10-02-21-04-02-881_com.alibaba.aliexpresshd.jpg

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  • 3 mois après ...

salut à tous !!

 

Sur cannaweed en ninja depuis des années 🙊, je me décide enfin à venir éclairer un peu mes connaissances ... car c'est très vaste et complexe  .... surtout la lumière.

 

Suis passer au LED avec ledfury 😀 en 2018 comme pas mal ici, 2 quantum board 50w mini pour de la cro et un radeau 4x96w chilled puck V4 adapté pour 120x120 pour de la flo... une tuerie d'ailleur ce panneau (merci rapiled/FURY).

 

Mais en cette fin d'année je suis passé chez les californiens OPTICLED pour pouvoir intégrer des levés/ couchés de soleil ainsi que régler le spectre à la demande....

 

Et c'est la que ça devient TRÈS délicat. rajouter du bleu peu éviter l'utilisation de tuteur par exemple (en main-linning bien mené)

 

@Abelz avec la connaissance que tu a  tu risque de rire mais je veut bien ton avis d'expert car après des mois et des mois de recherche ici et ailleurs (j'ai passer des heures sur les forums américains en vain) je ne sais encore comment régler mon slim 650s pour vraiment optimiser le bazar. 

 

je suis partis sur le canal rouge (Dimmer#2 (RED Channel + UV & IR) - 100 watts) à 70% pendant 15mn avant mon lever de soleil puis pendant 15mn après mon lever de soleil, il reste d’ailleurs sur 70% toute  la journée de "on" (12/12)

Je sais que chez rapiled les puck additionel peuvent être régler comme ceci, je me trompe peu être en essayant de faire pareil ici ???

 

comment régleriez vous ces 3 dimmers sur une programmation jour nuit afin d'optimiser les résultats généraux ??

 

 

voila l'outil et son contrôleur :

 

https://opticledgrowlights.com/products/slim-650s-dimmable-led-grow-light-650w-uv-ir

 

https://opticledgrowlights.com/products/add-on-only-optic-led-touch-screen-controller-master-controller-touchscreen-dimmer-controls-automated-sunrise-and-sunset

 

 

Il y a une quantité phénoménale de fabricants de panneaux LED aujourd’hui, des bons et moins bon mais dans l'ensemble la technologie a fait un incroyable bon en avant en quelques années...

CHILLED arrive en avril avec un système de ouf:

 

https://chilledgrowlights.com/our-products-services/guardian-system-spectrum-control/guardian-system-kits/guardian-kit-for-growcraft-600w-1000w-lights

 

et que dire de FOHSE ou  SCYNCE LED (totalement absent dans nos contrées)  qui à mon avis poussent les perf encore plus loin .... bien plus loin ...

 

pour le scynce led raging kush 2 la couverture est juste hallucinante 🤪 perso jamais vu ça ..

 

https://www.fohse.com/pages/a3i

 

https://scynceled.com/the-raging-kush/

 

bref que c'est beau tout ça ..... mais déjà avec un optic bien réglé 🌈 je pense que ce serais très largement suffisent.

 

merci d'avance pour vos retours avis divers et variés .

 

BoM ShankA  ! 🙏

 

 

 

 

 

 

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Invité Polopot

Yo,

Je ne veux surtout pas prendre la place d'Heka (j'en serais bien incapable de toutes façons) mais si il y a bien un truc que j'ai retenu grâce à lui et qui m'a été confirmé par a peu près tout ce que j'ai pu lire en ligne, c'est que balancer du bleu pur, ça sert pas à grand chose et c'est pas très efficace/efficient.
Le bleu il vaut mieux le choper via du blanc avec une température un peu élevée (4500-5000K et +).
Sauf si tu dois équilibrer parce que tu as mis trop de rouge pur, mais là encore c'est l'approche "bazooka à la place de la tapette à mouche"... et ça va faire repartir dans l'approche "burple" dont on connait très bien les limites aujourd'hui.

Bref, c'était my 2 cents, je laisse les "pros" répondre plus sérieusement ;)

Tchuss !

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plop!

 

Citation

qu’en dirait donc @Heka ?

que dire ...?

je n’adhère pas au contenue développer ici ....

 

mais j’admets volontiers l'idée qu'un contenue spectral puisse être plus profitable qu'un autre, bonne chance a toi ...

 

@+

 

 

 

 

 

 

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  • 11 mois après ...

Presque un an apres je me permet de relancer le sujet,

Je suis sous sp3000 marshydro et j'ai acheté le complément UR45 IR & UV LED Grow Light ,

Je simule mon lever/couché et pour le moment sur un cut que je connais je doit reconnaitre que le 1er blooming arrive un peu plus vite,apres est ce utile de l'utiliser tout au long de la flo?vu que la barre fait uv en parrallele j'ai commencé a les mettre un peu en journée mais du coup je les prive des far red matin et soir...dommage que les 2 ne soient pas controlable indépendament

 

 

Edit: que penser au moment ou les uv sont utiles de laisser le matin/soir avec fr+uv et rajouter 1hou2h de fr+uv en journée?j'ai peu etre une logique trop simpliste a me dire que matin et soir il y a peu d'uv au naturel et que cela pourrait peu etre etre contre productif,mais là on parle de signal envoyé a la plante,du coup le far red la reveille quand meme et les uv ne font qu'envoyer le signal de "protege toi fait des trichomes"?je pense pas qu'1/2 heure de far red apres la mi flo changent quelque chose sur l'elongation des branches ou le coté grosse feuille non?

si quelqu'un peu m'aiguiller ce serai sympa j'aipas reussi a trouver grand chose en épluchant les topics et en cherchant coté us aussi...j'en ai meme cause avec chat GPT😁

Modifié par cannabrew
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  • 2 ans après ...
Le 16/10/2019 à 17:28, Abelz a dit:

Salut @tous,

 

Il est possible d'étendre le spectre de nos chères LED avec des "Booster". En effet, on sait maintenant que les "rouges" sont intéressants (Deep Red + Far Red/Effet Emerson), ainsi que le "bleu", et maintenant les UVA... Qu'en est-il exactement ?

 

Voici la traduction de quelques articles détaillant les surprenants effets de ces différentes couleurs sur les plantes, que ce soit en croissance ou en floraison, ainsi que de leur l'intérêt pour nos plantounes. C'est un peu long et fastidieux, mais comme j'ai mis longtemps à trouver quelque chose de complet à ce propos, je vous ai posté la traduction. Les plus pointus trouverons toutes les références scientifiques sous les articles en anglais (voir liens).

 

Le Rouge :

 

"La lumière rouge est un rayonnement dont les longueurs d'onde sont comprises entre 620 et 750 nm. Ces longueurs d'onde sont dans le spectre visible et la lumière rouge a un effet prononcé sur la photosynthèse et la floraison.

 

Lumière rouge et croissance végétative


La lumière rouge correspond au pic d'absorption des chlorophylles, qui font la photosynthèse pour produire des sucres et des carbones. Les sucres et les atomes de carbone sont essentiels à la croissance des plantes, car ils sont la pierre angulaire des cellules végétales. Pour cette raison, la lumière rouge augmente le taux de photosynthèse et la taille de la plante. En particulier, on pense que la lumière rouge à 690 nm est plus efficace que la lumière rouge à 660 nm pour augmenter la taille des plantes chez certaines espèces.

Bien qu'une plante puisse être cultivée en utilisant uniquement la lumière rouge, la plupart des plantes ont une croissance plus rapide avec un spectre de lumière plus large. De plus, les plantes cultivées uniquement sous lumière rouge peuvent ne pas avoir les caractéristiques souhaitées. Par exemple, les plantes cultivées avec seulement de la lumière rouge peuvent avoir des tiges maigres et étirées («étiolation») avec moins de feuilles. Cela est particulièrement vrai si les plantes sont jeunes. 

La lumière rouge peut être utilisée en conjonction avec la lumière bleue. La lumière rouge et la lumière bleue sont plus efficacement absorbées par les pigments photosynthétiques que d’autres régions du spectre. La combinaison rouge-bleu permet un taux de photosynthèse plus rapide que la lumière rouge ou bleue seule. 

Comparée à la lumière rouge seule, la combinaison de lumière rouge-bleue augmente également la taille de la plante, le nombre de feuilles, la taille de la feuille et la teneur en chlorophylle. 

 

Quelle quantité de lumière rouge et bleue devriez-vous donner à vos plantes de cannabis?

De manière anecdotique, de nombreux producteurs considèrent que la lumière rouge est plus efficace que la lumière bleue pour augmenter la photosynthèse et la croissance du cannabis et sont donc enclins à fournir aux plantes plus de lumière rouge que de bleu. Nous pouvons examiner d'autres espèces de plantes pour déterminer le rapport idéal entre la lumière rouge et la lumière bleue.

Selon les espèces, le rapport idéal entre la lumière rouge et la lumière bleue varie. Des niveaux plus élevés de lumière rouge par rapport à la lumière bleue augmentent la biomasse végétale des tomates, des fraises et des soucis.

D'autre part, des niveaux plus élevés de lumière bleue par rapport au rouge sont documentés pour augmenter la biomasse de la tomate (oui, il existe des preuves contradictoires pour la tomate), du concombre, du pois et des poivrons.

Qu'en est-il d'ajouter d'autres couleurs de lumière? L'ajout de quantités modérées d'autres couleurs de lumière, telles que les lumières pourpres, vertes, jaunes et orange, a d'autres avantages pour la croissance des plantes. Par exemple, l'ajout du feu vert au rouge-bleu augmente la taille et la hauteur de la plante, ainsi que la taille de la feuille.

Il est clair que la lumière rouge est la clé de la croissance végétative. L'ajout de lumière bleue et d'autres couleurs de lumière augmente encore le taux de photosynthèse et la taille de la plante. A cette époque, le rapport idéal de chacune de ces couleurs de lumière est inconnu. Probablement, le spectre idéal pour la croissance végétative dépendra des espèces et des souches. Pour cette raison, il est important de choisir une lumière horticole «à spectre complet» comportant une grande quantité de lumière rouge et bleue et une quantité modérée d’autres couleurs.

 

Lumière rouge et floraison


En ce qui concerne la culture du cannabis, de nombreux cultivateurs sont plus intéressés par la qualité de la lumière utilisée pour la phase de floraison. La lumière rouge a un impact sur la floraison de deux manières.

Premièrement, la lumière rouge étant importante pour la photosynthèse, elle est également importante pour la floraison.

Deuxièmement, la lumière rouge intervient dans la floraison de certaines espèces.

Le processus de floraison nécessite beaucoup de ressources et il existe une forte corrélation positive entre la taille de la plante (croissance végétative) et la taille des boutons. Par conséquent, une plante avec des taux de photosynthèse élevés accumulera plus de ressources qui lui permettront plus tard de produire de grandes fleurs denses.

Afin d’obtenir un rendement élevé, il est important qu’une plante de cannabis reçoive de grandes quantités de PAR au cours de la phase végétative. La lumière peut également influer sur le moment de la floraison, le nombre et la taille des fleurs. La lumière rouge accélère la floraison des canneberges, du blé et des fraises mais retarde la floraison des plants de moutarde.

Au moment de la publication de cet article, aucune étude n’explorait la relation entre la lumière rouge et la floraison du cannabis. Il existe peu de preuves que la lumière rouge affecte le nombre ou la taille des fleurs chez toutes les espèces. Si nous examinons d'autres espèces, il existe des preuves mitigées sur l'effet de la lumière rouge sur la floraison. Jusqu'à ce que des études supplémentaires soient effectuées, il n'est pas recommandé d'utiliser uniquement la lumière rouge pour la floraison, mais plutôt une lumière horticole «à spectre complet» qui inclut une grande quantité de lumière bleue, ainsi que d'autres couleurs de lumière.

La lumière rouge est importante pour les phases de croissance végétative et de floraison de la plante. La lumière rouge doit être utilisée avec la lumière bleue pour augmenter la photosynthèse et la taille de la plante. L'ajout d'autres couleurs de lumière, telles que le vert, augmente encore la croissance des plantes. Pour cette raison, un éclairage «à spectre complet» produit généralement de meilleurs résultats qu'un éclairage monochrome ou bicolore. La lumière rouge peut réguler le temps de floraison chez de nombreuses espèces. Pour certaines espèces, la période de floraison est accélérée, pour d’autres espèces, elle est retardée. À l'heure actuelle, l'effet de la lumière rouge sur la période de floraison du cannabis n'est pas clair."

 

Source : http://ursalighting.com/effect-red-light-plants/

 

Le "Rouge Lointain"  (Far Red):

 

"La lumière rouge lointaine est un rayonnement dont les longueurs d'onde sont comprises entre 750 et 850 nm et se situe entre les régions rouge et infrarouge du spectre.

 

Les plantes perçoivent les signaux de leur environnement, tels que la lumière, qui les poussent à modifier leur croissance. La lumière est détectée à l'aide de photorécepteurs, comme le phytochrome. Phytochrome a une forme inactive (absorbant la lumière rouge) et active (absorbant la lumière rouge lointain), et il bascule entre les deux formes en fonction des conditions d'éclairage. Les conditions de lumière sont souvent quantifiées en examinant le rapport entre la lumière rouge et la lumière rouge lointaine (généralement abrégé en «R: FR»). Combien de lumière rouge (R) et rouge lointain (FR) faut-il pour faire basculer les phytochromes? Cela dépend de nombreux facteurs, tels que l'espèce, les conditions de croissance et l'intensité de la lumière. Dans une espèce de laboratoire souvent utilisée, Arabidopsis, un R: FR de ~ 2 passera du phytochrome d'inactif à actif1. Un R: FR de ~ 0,25 le changera.

Par le biais du phytochrome, une lumière rouge lointaine contrôle la germination des graines, l’allongement des tiges et le temps de floraison.

 

Lumière rouge lointaine et germination des graines


La lumière rouge lointaine intervient dans la germination des graines chez certaines espèces. Il est important qu’une graine germe dans un bon environnement de croissance, c’est-à-dire beaucoup de lumière et pas trop ombragée. Si une graine germe dans un endroit ombragé, cela peut être préjudiciable à la plante car elle ne recevra pas assez de lumière pour se développer. Les environnements d'ombre sont enrichis en longueurs d'onde très lointaines par rapport aux autres couleurs de lumière (Figure 1), de sorte qu'une quantité élevée de rayonnement très lointain peut empêcher la germination des graines. Le taux de germination baisse d'environ 30% lorsque R: FR passe de 1,1 à 0,62. Pour cette raison, les graines doivent germer sous des lumières vives qui présentent une grande quantité de lumière rouge et une faible quantité de lumière rouge lointaine. Les longueurs d'onde très lointaines peuvent faire croire à une graine qu'elle se trouve dans un environnement ombragé et qu'elle a moins de chance de germer.

 

 
Leaf-reflectance-1.png.2d2d8db7f757ddaaf579aa96cf362042.png

Figure 1: 

Lorsque la lumière à spectre complet frappe les feuilles d'une plante, les pigments photosynthétiques absorbent une grande partie de la lumière rouge et bleue. Par conséquent, la lumière atteignant les feuilles inférieures de la canopée est enrichie en lumière verte et rouge lointaine. Les photorécepteurs dans les feuilles inférieures reçoivent ce spectre modifié et signalent aux feuilles inférieures qu'ils sont ombragés.

 

Lumière rouge lointain et croissance végétative


Le R: FR a également un impact sur la croissance végétative des plantes. Des quantités élevées de lumière rouge lointaine peuvent allonger les tiges et rallonger les feuilles. C'est parce que la plante tente de s'étirer dans l'espoir d'atteindre plus de lumière solaire. En conséquence, une plante peut sembler «étirée» et ces longues tiges maigres sont parfois trop faibles pour supporter des fleurs de cannabis épaisses. Des quantités élevées de lumière rouge lointaine peuvent également réduire la quantité de chlorophylle, d'anthocyanes et d'antioxydants dans la plante.

Les chlorophylles et les anthocyanes sont des pigments qui colorent une plante, ce qui peut contribuer à la nouveauté et à la valeur de la récolte. Les antioxydants protègent contre les radicaux libres nocifs - à la fois pour la plante et pour l'homme qui la consomme! Idéalement, un cultivateur veut une plante à la couleur vive et riche en antioxydants.

Pour produire des plantes avec de fortes tiges et une couleur vibrante, il faut leur donner de grandes quantités de lumière rouge et de faibles quantités de lumière rouge lointaine. Cela est particulièrement vrai si les plantes sont cultivées à haute densité.

 

Lumière rouge lointaine et floraison


À ce stade, vous commencez peut-être à remarquer une tendance: les plantes associent une lumière rouge lointaine à de l'ombre. Ainsi, si vous donnez trop de lumière rouge à une plante, ils penseront qu’elle se trouve dans un environnement sombre. Trop d'ombre peut être stressant pour une plante, il faut donc prendre des mesures de précaution pour éviter ces conditions. Les graines éviteront de germer et les tiges s'allongeront pour atteindre plus de lumière.

En réponse à trop d'ombre, une plante commence souvent à fleurir. Les fleurs sont les tissus reproducteurs d'une plante et si une plante pense qu'il y a un risque de mort (à cause de trop d'ombre), elle commence à se reproduire dès que possible, de manière à pouvoir transmettre sa génétique à la progéniture.

Des quantités élevées de lumière rouge lointaine accélèrent la floraison de nombreuses espèces - tomates, pommes de terre, concombres, haricots, blé, moutarde et de nombreuses fleurs ornementales. Chez certaines espèces, le rouge lointain augmente également le nombre de fleurs produites.

 

En tant que producteurs, nous pouvons utiliser cette connaissance à notre avantage. Si nous souhaitons qu'une plante commence à fleurir (comme une plante de cannabis têtue qui refuse d'entrer en floraison), nous pouvons lui donner de grandes quantités de lumière rouge lointaine. Une lumière rouge lointaine doit être appliquée pendant une courte période pour induire la floraison et arrêtée une fois que les boutons commencent à apparaître. De petites quantités de lumière rouge lointaine appliquée la nuit (~ 2 μmol s-1 m-2) sont également efficaces pour accélérer la floraison et augmenter le nombre de fleurs.

 

Pour la plupart des étapes de la croissance des plantes, le producteur devrait maintenir un rapport R: FR élevé. En d'autres termes, les plantes doivent recevoir une grande quantité de lumière rouge (et d'autres couleurs de lumière, telles que la lumière bleue et verte) et une faible quantité de lumière rouge lointaine. Si un producteur souhaite induire la floraison, il peut fournir à une plante une grande quantité de lumière rouge lointaine (pendant le jour ou la nuit) pendant une courte période.

Une fois que la floraison commence, les plantes doivent être ramenées à leurs conditions d'éclairage habituelles.

Lorsque vous choisissez une lumière pour faire pousser du cannabis, recherchez une lumière horticole composée de grandes quantités de lumière rouge et bleue, modérée en autres couleurs (vert, jaune et orange) et de faibles quantités de lumière lointaine rouge et ultraviolette.

 

Lorsqu'elle est utilisée pendant une période prolongée, une lumière rouge lointaine peut nuire à la croissance des plantes. Elle doit donc être évitée lors de l'achat d'une lampe de culture. La lumière rouge lointain provoque l’étirement des plantes et réduit la quantité de chlorophylle (essentielle à la croissance des plantes) dans les feuilles. Lorsqu'elle est utilisée pendant une courte période, la lumière rouge lointaine peut stimuler la floraison, ce qui peut être avantageux si vous avez une plante tenace qui refuse de fleurir."

 

Source : http://ursalighting.com/effect-far-red-light-plants/

 

Le Bleu :

 

"La lumière bleue est un rayonnement dont les longueurs d'onde sont comprises entre 450 et 495 nm. Elle affecte la photosynthèse, la hauteur de la plante et la floraison.

 

Lumière bleue et croissance végétative


La lumière bleue correspond au pic d'absorption des chlorophylles, qui font la photosynthèse pour produire des sucres et des carbones. Les sucres et les atomes de carbone sont essentiels à la croissance des plantes, car ils sont la pierre angulaire des cellules végétales.

Cependant, la lumière bleue est moins efficace que la lumière rouge pour piloter la photosynthèse. En effet, les pigments moins efficaces tels que les caroténoïdes et les pigments inactifs tels que les anthocyanes peuvent absorber la lumière bleue.

En conséquence, il y a une réduction de l'énergie de la lumière bleue rendue par les pigments de chlorophylle. Étonnamment, lorsque certaines espèces sont cultivées uniquement avec de la lumière bleue, la biomasse des plantes (poids) et le taux de photosynthèse sont similaires à ceux d’une plante cultivée uniquement avec de la lumière rouge. Cela nous indique que l’importance de la lumière bleue pour la photosynthèse et la croissance selon l’espèce.

 

Bien qu'une plante puisse être cultivée en utilisant uniquement de la lumière bleue, la plupart des plantes ont une croissance plus rapide avec un spectre de lumière plus large. La lumière bleue est généralement utilisée en association avec la lumière rouge, car les pigments photosynthétiques absorbent plus efficacement la lumière rouge que d'autres régions du spectre. La combinaison de lumière bleu-rouge permet un taux de photosynthèse plus rapide que la lumière rouge ou bleue seule.

Comparée à la lumière bleue seule, la combinaison de lumière rouge et bleue augmente le taux de photosynthèse, le nombre de feuilles et la taille de la plante chez de nombreuses espèces, comme la tomate, le concombre, les poivrons, la laitue et la fraise.

Qu'en est-il d'ajouter d'autres couleurs de lumière? L'ajout de lumière verte au rouge-bleu augmente encore la hauteur de la plante! À l'heure actuelle, le ratio idéal de lumière rouge, bleue et verte (ainsi que d'autres couleurs de lumière) n'est pas encore connu pour de nombreuses espèces, y compris le cannabis. Pour une variété de tomate, le ratio idéal est de 1: 2: 1 pour R: B: G. Probablement, le spectre idéal pour la croissance végétative du cannabis dépendra de la souche. 

 

En plus de jouer un rôle important dans la photosynthèse, la lumière bleue est bien connue pour supprimer l’élongation de la tige («étirement» ou étiolement). L'allongement de la tige se produit lorsqu'une plante reçoit une lumière insuffisante et qu'elle s'étire pour capter plus de lumière. Les plantes cultivées à la lumière bleue sont généralement plus courtes et ont des feuilles plus épaisses et plus denses que les plantes cultivées sans lumière bleue. Ceci est attribué à l'action du chryptochrome, qui réagit à la lumière bleue pour contrôler plusieurs aspects de la croissance et du développement des plantes, notamment l'élongation de la tige.

Il est clair que la lumière bleue est importante pour la croissance végétative. L'ajout de lumière rouge et d'autres couleurs de lumière augmente encore le taux de photosynthèse et la taille de la plante. A cette époque, le rapport idéal de chacune de ces couleurs de lumière est inconnu. Probablement, le spectre idéal pour la croissance végétative dépendra des espèces et des souches. Pour cette raison, il est important de choisir une lumière horticole «à spectre complet» comportant une grande quantité de lumière bleue et rouge et une quantité modérée d’autres couleurs.

 

Lumière bleue et floraison


En ce qui concerne la culture du cannabis, de nombreux cultivateurs sont plus intéressés par la qualité de la lumière utilisée pour la phase de floraison. La lumière bleue peut réguler la floraison de différentes manières, notamment en augmentant la taille des bourgeons et en régulant le moment de la floraison. Le processus de floraison nécessite beaucoup de ressources et il existe une forte corrélation positive entre la taille de la plante (croissance végétative) et la taille des boutons. Une plante avec des taux de photosynthèse élevés accumulera plus de ressources qui lui permettront plus tard de produire de grandes fleurs denses. Ainsi, pour obtenir un rendement élevé, il est essentiel qu’une plante de cannabis reçoive de grandes quantités de PAR au cours de la phase végétative. Comme décrit ci-dessus, la lumière bleue est essentielle pour atteindre des taux élevés de photosynthèse se traduisant par des rendements élevés.

 

En plus de contrôler la taille des bourgeons, un cultivateur peut souhaiter contrôler le temps de floraison. Grâce à l'action du chryptochrome, la lumière bleue est un puissant régulateur du temps de floraison. La lumière bleue peut favoriser la floraison des plantes de "journées longues" et, dans les plantes de "journée courtes", la freiner. Par exemple, dans la moutarde, une plante de journées longues , la lumière bleue accélère l’initiation de la floraison de 20 jours par rapport aux plantes cultivées sans lumière bleue.

Au moment de la rédaction de cet article, l’effet de la lumière bleue sur la floraison du cannabis n’est pas encore connu. Le cannabis est une plante de "journées longues", et on prévoit que des quantités accrues de lumière bleue induiront une floraison. Jusqu'à ce que des études supplémentaires soient effectuées, il est recommandé d'utiliser une lumière horticole «à spectre complet» comprenant une grande quantité de lumière bleue, ainsi que d'autres couleurs de lumière.

 

La lumière bleue est essentielle pour les phases de croissance végétative et de floraison de la plante. La lumière bleue doit être utilisée conjointement avec la lumière rouge pour augmenter la photosynthèse et la taille de la plante. L'ajout d'autres couleurs de lumière, telles que le vert, s'est avéré avoir d'autres avantages pour la croissance des plantes. Pour cette raison, les éclairages «à spectre complet» produisent généralement de meilleurs résultats que les éclairages monocolores ou bicolores. La lumière bleue est un puissant régulateur de la hauteur et de la floraison des plantes. Généralement, la lumière bleue rend les plantes plus compactes en rendant les tiges plus courtes et plus épaisses. Dans les plantes de longue journée, comme le cannabis, la lumière bleue peut favoriser la floraison."

 

Source : http://ursalighting.com/effect-blue-light-plants/

 

Le VERT :

 

Quel effet la lumière verte a-t-elle sur les plantes ?

 

La fleur de cannabis avec la lumière verte
 

Choisir le meilleur éclairage pour cultiver du cannabis peut être intimidant, surtout quand il y a tellement de facteurs à considérer, comme le spectre, les lumens, PPFD, CRI, CCT, et plus encore! Vous ne savez pas ce que ces termes signifient? Nous avons déjà couvert les bases de l'éclairage horticole, alors lisez d'abord si vous ne l'avez pas déjà fait. Nous allons approfondir l'un de ces facteurs, et c'est le spectre. Le spectre de lumière utilisé par une plante est appelé rayonnement photosynthétiquement actif (PAR). Le PAR a été défini pour la première fois dans les années 60 comme les longueurs d'onde de 400 à 700 nm. Aujourd'hui, nous comprenons maintenant que le PAR englobe les longueurs d'onde en dehors de cette plage, y compris la lumière UV et rouge lointain. Cet article fait partie d'une série couvrant toutes les couleurs de la lumière, y compris la lumière UV, violette, bleue, verte, jaune, orange, rouge et rouge lointaine! Cet article se concentrera sur le feu vert. La lumière verte est un rayonnement avec des longueurs d'onde comprises entre 520 et 560 nm et elle affecte la photosynthèse, la hauteur des plantes et la floraison.


Lumière verte et croissance végétative

 

La lumière verte joue un rôle dans la photosynthèse et la croissance végétative car elle se situe dans la plage de rayonnement photosynthétiquement actif. Cependant, son effet sur la croissance et le développement des plantes n'est pas aussi bien compris que ceux de la lumière rouge ou bleue. Les plantes reflètent la lumière verte, et c'est pourquoi elles apparaissent vertes à nos yeux. Cela peut nous amener à penser que le lumière verte n'est pas utilisé par les plantes, mais ce n'est tout simplement pas vrai! Environ 5 à 10% seulement de la lumière verte est réfléchie par une plante et le reste (90 à 95%) est absorbé ou transmis aux feuilles inférieures*.

Les pigments chlorophylliens et caroténoïdes captent la lumière verte et l'utilisent pour la photosynthèse. La chlorophylle absorbe de faibles quantités de vert par rapport à la lumière rouge et bleue, il est donc préférable de fournir à une plante au moins les trois types de lumière. Lorsqu'il est combiné avec la lumière rouge et bleue, la lumière verte améliore encore la croissance des plantes* **. Mais trop de lumière verte (plus de 50% de la lumière totale) réduit la croissance des plantes**. À l'heure actuelle, le rapport idéal de lumière verte, rouge et bleue (ainsi que d'autres couleurs de lumière) n'est pas encore connu pour de nombreuses espèces, y compris le cannabis. Pour une variété de tomate, le rapport idéal est de 1: 2: 1 pour V: B: R***. Il est probable que le spectre idéal pour la croissance végétative du cannabis dépendra de la variété. Lorsque vous choisissez une lumière horticole, choisissez-en une qui a de grandes quantités de lumière bleue et rouge et des quantités modérées de vert et d'autres couleurs de lumière.

La lumière verte se transmet facilement à travers les feuilles. Lorsque la lumière du soleil ou une autre source de lumière à spectre complet atteint une plante, les feuilles transmettent de grandes quantités de lumière verte et de faibles quantités de lumière rouge et bleue. Cela signifie que les feuilles au bas de la canopée reçoivent un spectre modifié qui est faible est la lumière bleue et rouge et enrichi en vert (figure 1). La lumière verte est absorbée par les photorécepteurs. Un type de photorécepteur est le cryptochrome, et ce photorécepteur contrôle l'ouverture stomale et l'allongement de la tige. Selon les espèces, la lumière verte peut provoquer l'ouverture et la fermeture des stomates et les tiges s'étirer ou rester courtes. Chez certaines espèces, comme la moutarde et la fève, la lumière verte ferme les stomates****. Chez d'autres espèces, comme le tournesol, la lumière verte ouvre les stomates****! Pour le moment, il n'est pas clair si le feu vert ouvre ou ferme les stomates sur les feuilles de cannabis. La lumière verte (via l'action du cryptochrome) contrôle également l'allongement de la tige. Lorsqu'une plante est ombragée, les tiges s'allongent pour que les feuilles puissent atteindre plus de lumière. Lorsque les plantes reçoivent de grandes quantités de lumière verte, elles pensent qu'elles sont ombragées et que leurs tiges s'allongent et que les feuilles grossissent de sorte que la plante atteint plus de lumière* *****.
 

Lumière verte et germination des graines

 

La lumière verte assure la germination des graines chez certaines espèces. Les graines utilisent la lumière verte pour évaluer si l'environnement est bon pour la croissance. Si une graine germe dans un endroit ombragé, cela peut être préjudiciable à la plante car elle ne recevra pas assez de lumière pour pousser. Une graine qui détecte un environnement ombragé peut éviter ces conditions défavorables en restant dormante et en ne germant pas*. Les environnements ombragés sont enrichis en vert par rapport à la lumière rouge et bleue. Les graines de différentes espèces montrent une gamme de réponses au feu vert. La lumière verte empêche la germination des graines chez certaines espèces comme le ray-grass (une herbe qui pousse en touffes) et la Chondrilla (une plante apparentée au pissenlit) * ******. Étonnamment, la lumière verte peut stimuler la germination des graines dans un certain nombre d'espèces rares comme Aeschynomene, Tephrosia, Solidago, Cyrtopodium et Atriplex1,6,7. Il existe plusieurs facteurs qui affectent la germination des graines, tels que l'humidité du sol, le type de sol, la température, la photopériode et la qualité de la lumière. La qualité de la lumière empêche la germination à des moments inappropriés qui pourraient potentiellement compromettre la survie. À ce stade, l'impact du feu vert sur la germination des graines de cannabis n'est pas connu.


Feu vert et floraison

 

Quand il s'agit de cultiver du cannabis, de nombreux cultivateurs s'intéressent le plus à la qualité de la lumière utilisée pour la floraison. Chez de nombreuses plantes, la floraison est principalement régulée par deux photorécepteurs principaux: le cryptochrome et le phytochrome. Les deux photorécepteurs répondent principalement à la lumière bleue mais peuvent également répondre à la lumière verte, bien qu'à un degré beaucoup plus faible. La lumière verte est efficace pour accélérer la floraison chez plusieurs espèces* ******** *********. Bien qu'aucune expérience spécifique au cannabis n'ait été réalisée, une lumière verte accrue peut encourager la floraison. Une fois que la floraison a commencé, il est important de fournir aux plantes une lumière «à spectre complet» qui a de grandes quantités de lumière bleue et rouge et des quantités modérées de lumière verte, afin d’optimiser la photosynthèse.

Lorsqu'il est utilisé avec la lumière rouge et bleue, le vert est important pour les stades végétatif, de germination et de floraison de la croissance des plantes. La lumière verte pénètre dans le couvert végétal, permettant à la lumière d'atteindre les branches inférieures de la plante. La lumière verte peut également être utilisée pour manipuler l'ouverture et la fermeture stomatique et la hauteur de la plante. Chez certaines espèces, le feu vert peut même réguler la germination et la floraison des graines, bien que cela n'ait pas été exploré pour le cannabis. Il a été démontré que l'ajout d'autres couleurs de lumière (lumière à spectre complet) présente d'autres avantages pour la croissance des plantes.

 

Sources :http://ursalighting.com/effect-green-light-plants/

 

Les UV :

 

"Quelle est l'influence des rayons UV sur les plantes?


La lumière solaire est la partie du rayonnement électromagnétique du soleil qui comprend la lumière infrarouge, visible et ultraviolette (UV). Ce sont ces ondes de lumière ultraviolette qui peuvent causer des rayonnements nocifs au tissu de notre peau. Mais comment nos amis les fleurs ont-ils évolué pour faire face à cette énergie UV?

 

Les rayons UV peuvent également être nocifs pour les tissus végétaux, mais les recherches modernes ont montré qu'il existe également plusieurs réactions nettement positives aux rayons UV.

 

La lumière ultraviolette est un rayonnement dont les longueurs d’onde sont comprises entre 100 nm et 400 nm et est invisible à l’œil humain. La lumière ultraviolette représente environ 10% de la lumière totale émise par le soleil et est divisée en différents sous-types. Les trois sous-types de cet article sont les suivants: UV-A (315 - 400 nm), UV-B (280 - 315 nm) et UV-C (100 - 280 nm). Les rayons UV affectent de nombreux aspects de la croissance des plantes, notamment le développement de composés et de structures de défense, la prévention des infestations d'insectes et de champignons, ainsi que les dommages à l'ADN.

 

Rayons ultraviolets et dommages à l'ADN

 

Lorsque la lumière du soleil tombe sur une plante, les plantes étalent la surface de leurs feuilles pour capter les rayons du soleil. Tandis qu'une partie de cette énergie lumineuse est utilisée pour la photosynthèse, une autre partie régule différents processus de développement, tels que la croissance dans de bonnes conditions ou la divergence de la survie en période de stress, afin d'optimiser les processus photosynthétiques et de détecter les changements saisonniers. Cette évolution de la forme et de la structure par la lumière est appelée photomorphogenèse.

 

Les différents changements développementaux ou physiologiques sont induits par les photorécepteurs d’une plante qui détectent certaines longueurs d’onde de la lumière. Les photorécepteurs sont également sensibles à la quantité de lumière, à la qualité de la lumière et à la durée de l'éclairage.

Par exemple, les plantes qui poussent sous la canopée utilisent des phytochromes pour détecter la quantité réduite de lumière atteignant la plante et pour réguler des processus tels que l'évitement des ombres, les interactions compétitives et la germination des graines.

 

Cependant, il est extrêmement difficile pour les scientifiques d'adapter certaines réactions à des photorécepteurs individuels. En règle générale, plusieurs photorécepteurs interagissent pour effectuer un seul changement.

 

Certains photorécepteurs, tels que les phytochromes, sont également sensibles à plus d'une longueur d'onde de la lumière. (Les phytochromes, qui interviennent dans de nombreux aspects du développement végétatif et reproductif, sont responsables de l’absorption de la lumière rouge et rouge foncé, mais absorbent également une partie de la lumière bleue et des rayons UVA.

 

En ce qui concerne les rayons UV, plusieurs autres photorécepteurs sont responsables de l’absorption de ces longueurs d’ondes. Les cryptochromes, les phototropines et le mouvement lent (ZTL) sont les trois photorécepteurs principaux qui assurent la médiation des effets des UVA. La lumière UVB est principalement médiée par le monomère UV-R8.

 

Les plantes détectent les rayons UV grâce à des photorécepteurs spéciaux appelés UV Resistance Locus 8 (UVR8). Il est important pour une plante de détecter les longueurs d'onde UV car elles peuvent endommager l'ADN. Les rayons UV-C sont particulièrement nocifs et peuvent altérer les schémas de méthylation de l'ADN. Lors de la détection de la lumière UV, les photorécepteurs UVR8 envoient des signaux à d'autres parties de la plante qui provoquent des modifications de la croissance et du développement. Quel genre de changements? La plante commence à produire des enzymes de réparation de l’ADN (pour réparer l’ADN endommagé) et des «filtres solaires» (pour éviter d’autres dommages). Ensemble, ces protections empêchent d'autres dommages aux cellules végétales.

Il a été démontré que la lumière UV affectait les réponses photomorphogènes, notamment la régulation des gènes, la biosynthèse des flavonoïdes, l’expansion des cellules des feuilles et de l’épiderme, la densité stomatique et une efficacité photosynthétique accrue. Cependant, n'oubliez pas que les rayons UV peuvent également endommager les membranes, l'ADN et les protéines.

 

Pour cette raison, de nombreuses plantes subissent des modifications photomorphogènes pour se protéger de ces rayons lorsque leurs photorécepteurs détectent la présence de radiations. Par exemple, de nombreuses cultures agricoles peuvent synthétiser des composés phénoliques simples et des flavonoïdes qui agissent en tant que filtres solaires et éliminent les oxydants nocifs et les radicaux libres.

 

Pour certaines espèces de cultures, ces composés phénoliques peuvent être hautement souhaitables et il peut être avantageux pour l'agriculteur d'améliorer cet aspect de la production.

 

Lumière UV et crème solaire végétale

 

Les plantes peuvent produire de nombreux types de "protection solaire". Certains de ces écrans solaires ressemblent physiquement à des trichomes, d'autres à des substances chimiques telles que les anthocyanes et le bêta-carotène. Les trichomes sont des excroissances poilues trouvées sur l'épiderme (peau) de nombreuses espèces de plantes. Les trichomes réfléchissent et peuvent protéger la plante des rayons UV nocifs. Pour cette raison, les rayons UV peuvent augmenter la densité de trichomes. Le THC étant produit et stocké dans des trichomes de chanvre, la lumière UV augmente également la teneur en principes actifs. Les producteurs peuvent utiliser cette réaction à leur avantage en fournissant une lumière UV de faible puissance aux plants de chanvre pour encourager leurs plantes à produire des trichomes plus nombreux et plus volumineux.

 

Le deuxième type de "crème solaire" est la crème solaire chimique. La lumière UV-A augmente la teneur en anthocyanes, tandis que la lumière UV-B augmente la quantité de lycopène, de bêta-carotène, de glycosides et de dérivés de l'acide hydroxycinnamique. Bien que ces produits chimiques à consonance scientifique puissent agir en tant qu'écrans solaires, ils jouent également un rôle différent. Par exemple, les anthocyanes donnent à de nombreuses plantes une couleur rouge-violet-bleu (pensez aux bleuets et aux framboises). Le bêta-carotène donne aux plantes une couleur orange (pensez aux carottes et aux ignames). Et de nombreux glycosides sont responsables de la dégustation et de l'odeur de nos aliments (pensez au vin!). Les producteurs peuvent utiliser ces réactions à base de plantes pour donner aux légumes un aspect, une odeur et un goût meilleurs. Par exemple, lorsque les fruits de la tomate sont irradiés à la lumière UV-A, l’odeur, l’acidité et le goût général des tomates mûres sont améliorés!

 

La lumière UV réduit la croissance fongique

 

Les rayons ultraviolets peuvent modifier l'ADN de tous les organismes - plantes, humains, animaux et même champignons. Les organismes régulièrement exposés aux rayons UV développent des mécanismes de prévention et de traitement des dommages à l'ADN, tels que. Comme "crème solaire" et enzymes de réparation de l'ADN. Certains agents pathogènes fongiques ont réduit ou perdu l'activité de ces enzymes de réparation de l'ADN. Lorsqu'ils sont exposés aux rayons ultraviolets, certains agents pathogènes fongiques accumulent tellement de dommages à l'ADN qu'ils ne peuvent ni se multiplier ni se propager. En tant qu'éleveur, nous pouvons utiliser cela à notre avantage, car les plantes sont souvent victimes d'une attaque fongique! Par exemple, traiter les rosiers avec quelques heures de lumière UV-B réduit jusqu'à 90% l'infection par le mildiou (PM)! Les chercheurs ont découvert que les rayons UV empêchaient la germination et la survie des spores de particules. Et pas seulement pour les roses: la lumière UV-B réduit également la sévérité des particules dans les fraises et le romarin - jusqu'à 99% par rapport aux témoins non traités! La lumière UV-B est efficace contre d’autres types de pathogènes fongiques tels que le botrytis (champignon moisissure grise), qui infeste généralement les plantes de cannabis. Les rayons UV, en particulier les rayons UVB, peuvent endommager l’ADN de nombreux organismes, y compris les champignons. En tant que producteurs, nous pouvons utiliser la lumière UV-B à notre avantage pour réduire la propagation et la gravité des attaques fongiques sur les plantes de cannabis.

 

La lumière UV affecte la croissance et le développement des plantes de nombreuses façons. Étant donné que les rayons ultraviolets risquent fortement d’endommager l’ADN, les plantes peuvent se protéger via des "écrans solaires" physiques et chimiques. Ces "filtres solaires" incluent les trichomes, les anthocyanines, le lycopène, le bêta-carotène et les glycosides. Nombre de ces "écrans solaires" ont également des propriétés bénéfiques pour les plants de chanvre, et les producteurs peuvent en tirer parti pour améliorer la qualité de leurs produits. Les trichomes et les glycosides étaient également des agents contre les herbivores tels que les pucerons. Par conséquent, le rayonnement UV peut également être efficace pour prévenir et contrôler les populations d’insectes dans une plante en croissance. Enfin, il existe de fortes preuves que les rayons UV empêchent la propagation et la gravité des spores de champignons. Les champignons et la moisissure peuvent réduire le rendement en attaquant les racines, les feuilles et les fleurs. Dans les zones de croissance à forte humidité, la lumière UV peut être une solution pour contrôler la propagation des spores.

 

Comment les producteurs peuvent-ils utiliser les rayons UV sans endommager leurs cultures?

 

Bien que ce domaine de la botanique soit relativement nouveau, il a été signalé une augmentation spectaculaire de la production d’huiles essentielles par les plantes à fleurs cultivées sous des bulbes produisant davantage d’UV.

 

Les lampes à haute exposition aux UV sont généralement recommandées au cours des deux dernières semaines du cycle de floraison une fois que le développement génératif est complètement établi. Cela permet à une culture de croître continuellement en taille et en croissance tout en protégeant les fleurs et le couvert forestier avec une production accrue de résine.

 

Comme pour tous les aspects de l'horticulture, l'équilibre est la clé d'une utilisation efficace des UV. Des proportions trop nombreuses ou incorrectes de PAR / UVA / UVB n’aideront pas, mais les bonnes quantités peuvent conduire à des résultats incroyablement utiles.

La synchronisation est également une partie importante de l'application UV. Lorsque des plantes sensibles telles que des légumes à feuilles sont traitées avec UVB tout au long du cycle de croissance, elles montrent souvent une croissance réduite (hauteur de la plante, poids sec, surface de la feuille, etc.) et une activité photosynthétique.

 

En général, l’efficacité des UVB varie d’une espèce à l’autre et d’une génétique à l’autre.

 

Si nous appliquons cette technologie correctement, nous pourrons profiter des délicieux avantages de la crème solaire végétale. Cela signifie que vos fleurs sentent mieux, que vos fruits ont meilleur goût et que vos herbes ont une puissance plus élevée dans la cuisine.

 

Des études indépendantes ont montré que même les rayons ultraviolets UVA seuls contiennent le principe actif, comme par exemple: Augmenter la production de THC et de CBD dans les plants de chanvre. La combinaison des rayons UVA et UVB (provenant d'une "lampe de reptile" normale) augmente également la production de THC et de CBD, mais l'inclusion d'UVB dans la lumière a des effets négatifs non négligeables sur la croissance des plantes par rapport aux UVA uniquement.


Il est recommandé d'utiliser uniquement des rayons UVA sans longueur d'onde UVB. Les UVA continuent d'augmenter la production de métabolites secondaires tels que le THC, le CBD, les terpènes et les flavonoïdes, mais sans les effets négatifs des rayons UVB."


Sources : 

https://www.maximumyield.com/tanning-your-plants-the-curious-effects-of-uva-and-uvb/2/2990

http://ursalighting.com/effect-uv-light-plants/

 

Il semble donc que l'on pourrait se servir de certains de ces Boosters, à certains moments, pour induire une réaction de la plante telle qu'on le fait déjà avec des hormones végétales (ex.: Auxines).

Mais comment intégrer tout cela à nos box et homogénéiser le tout (puces de différentes conceptions/différentes puissances...) pour en faire quelque chose d'efficient ?

 

Si vous avez des pistes... Je suis preneur...

 

Bon Grow @tous,

 

++

 

 

Génial ce poste! Merci infiniment!!!

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Salut,

 

en résumé pour @Silent.Moine82

 

 

 

je pense qu'au moins 90% des barres/panneaux LED sont à spectre dit complet avec un mélange de LED avec des caractéristiques particulières, une grande majorité de LED blanc chaud et blanc froid et certains avec un complément de LED rouge / FAR rouge / infrarouge / ultra violet et autres.

 

 

Un spectre lumineux peut être comme ceci ou comme cela, c'est à dire différent selon le fabriquant et selon la technologie utilisée, un spectre à tel température, exemple 3500°K, peut avoir une forme totalement différente suivant le constructeur.

 

il y a la température de la couleur à prendre en compte et la longueur d'onde.

 

 

celui du Soleil dans les 10000°K

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une lampe à incandescence

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une lampe à fluorescence CFL

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une ampoule HPS dans les 2000°K

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des LED:

Panneau LED LUMATEK - modèle ZEUS 600W avec spectre complet

 

 

LUMATEK barre de 100W

Barre LED Individuelle 100W Spectre Complet - Lumatek - GrowLED

 

 

LED Dimlux

DIMLUX XTREM SERIE.jpg

 

 

LED Ultrastar

Ti PRO 670W 2.jpg

 

 

LED Nanolux

nanolux spectres.png

 

 

LED Marshydro

des spectres de Mars Hydro.png

 

 

LED VGD (une barre de 110cm de 40W pour bouture/cro/flo)

VGD Racklight Lumia 40W.png

 

 

 

les LED ISLED que j'utilise, avec une barre 80W spécial cro à 7200°K et deux barres 80W spécial flo à 2700°K

(efficacité jusqu'à + de 5 umol/j)

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D'autres fabriquants commencent à faire pareil,

 

si on optimise le + possible chaque spectre on constate que la plante réagit très bien à cela, ça fait 10 cultures que je réalise avec ces spectres, en croissance les plantes font un max de racines (utilisez du booster racinaire goémon noir ça les aide beaucoup aussi, exemple 1 / exemple 2) et avec une floraison qui c'est bien passée la différence de goût est énorme.

 

 

Aussi des très bons spectres font que l'on a besoin de moins de puissance pour un résultat au moins identique.

 

 

Il ne faut pas hésiter à prendre de la bonne qualité (tu produis 150g normalement à disons 5€/g = 750€ d'économisé et donc tout ton bon matériel est déjà remboursé) car des LED basiques s'usent assez vite et perdrent de leur potentiel et puis attention au service après-vente en cas de panne (conservez l'emballage complet du produit du temps de la garantie au moins et ne pas acheter directement en Chine)

 

 

Une marque qui innove aussi VGD LED

daze.thumb.jpg.6350210fb88c6b03cd878b2dab618b34.jpg

 

 

 


Utilité des longueurs d'onde = ICI

 

 

Un comparatif

 

 

..c'est pas simple les LED.. :rire:

 

 

:yepah:

  • Thanks 1
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