Le rôle crucial de la lumière rouge en horticulture : une exploration approfondie

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James Prietzel, chef de produit chez Intelligent LED
Solutions (ILS)

James occupe le poste de chef de produit pour tout ce qui concerne les LED au sein d’ILS et fait partie de l’équipe depuis 2012. Il se concentre sur les dernières technologies et innovations des principaux fournisseurs du monde de l’optoélectronique, y compris l’optique, les LED et les drivers de LED intelligents.

L’éclairage horticole tend souvent vers une teinte rouge-violet, résultant de l’utilisation courante de deux longueurs d’onde cruciales pour les plantes : le bleu profond et l’hyper rouge. Ces deux couleurs essentielles jouent un rôle déterminant dans la santé et la qualité des plantes. Dans cet article, nous explorons les avantages des longueurs d’onde rouges et pourquoi elles sont si prépondérantes en horticulture.  

Indépendamment du temps, de la saison ou de l’heure du jour, les plantes requièrent une source lumineuse pour leur croissance. La lumière joue un rôle crucial en déclenchant la photosynthèse et d’autres processus internes essentiels à leur survie et à leur développement. La lumière rouge se distingue particulièrement par son
efficacité dans la stimulation de la photosynthèse, car elle est absorbée par les pigments chlorophylliens des plantes. Souvent utilisées pour favoriser la floraison et la
végétation, les applications utilisant la lumière rouge peuvent être intégrées en complément de la lumière naturelle ou être partie intégrante d’une configuration
LED spécifiquement conçue pour remplacer celle-ci.

Pourquoi les plantes réagissent-elles à la lumière rouge ?

La chlorophylle végétale représente l’un des principaux pigments photosynthétiques présents chez les plantes, se déclinant en deux variantes : A et B. Ces deux types
de chlorophylle réagissent à la lumière rouge : la chlorophylle A absorbe la lumière à une longueur d’onde hyper rouge de 660 nm, tandis que la chlorophylle B capte les longueurs d’onde rouges plus proches de 640 nm. L’énergie captée par la chlorophylle est ensuite convertie en molécules stockant cette énergie. Par le biais de la
photosynthèse, cette énergie emmagasinée est utilisée pour convertir le dioxyde de carbone de l’air et l’eau en glucose. Ce glucose est ensuite employé par les plantes pour synthétiser de la cellulose et de l’amidon. La cellulose sert à former les parois cellulaires, tandis que l’amidon est stocké dans les graines et d’autres parties de la plante, servant ainsi de réserve alimentaire.

La sensibilité des plantes aux longueurs d’onde hyper rouges du spectre lumineux découle de la présence de photorécepteurs de lumière rouge appelés phytochromes. Ces récepteurs agissent comme des « yeux » capables de détecter la lumière rouge, en
particulier dans la gamme des hyper rouges. Bien qu’ils remplissent plusieurs fonctions, l’une de leurs principales est de détecter l’ombre. Comme nous l’avons déjà mentionné, la lumière revêt une importance cruciale pour les plantes, qui doivent donc croître de manière à maximiser leur exposition au soleil. La lumière rouge lointaine a la particularité de mieux pénétrer à travers les feuilles que d’autres longueurs d’onde rouges. Ainsi, les feuilles situées à la base de la plante reçoivent un ratio plus élevé de lumière rouge lointaine par rapport à la lumière rouge directe du soleil. Ce ratio élevé de lumière rouge
lointaine absorbée signale à la plante qu’elle se trouve dans l’ombre, privée de la lumière solaire directe. En réponse, la plante adapte sa croissance et/ou sa position afin d’accéder à une meilleure exposition à la lumière du soleil.

Quels sont les effets de la lumière rouge sur les plantes ?

Des longueurs d’onde rouges spécifiques stimulent la production d’hormones végétales qui préviennent la dégradation de la chlorophylle. Ce processus entraîne une augmentation des niveaux de chlorophylle et des nutriments dans les plantes,
favorisant ainsi une croissance plus vigoureuse et une végétation plus luxuriante. En conséquence, la lumière rouge exerce des effets bénéfiques en favorisant la formation de bourgeons et en prolongeant la période de floraison des plantes à fleurs. De plus, elle stimule la biomasse et la production de fruits chez les plantes à végétation.

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Une solution d’éclairage linéaire à large spectre idéale pour favoriser la croissance végétative des plantes. L’intégration des longueurs d’onde hyper et rouge lointain dans cette solution stimule quant à elle le processus de floraison. La lumière hyper-rouge est bénéfique car cette longueur d’onde est absorbée par le pigment phytochrome des plantes. L’objectif intégré offre une couverture de 120 degrés, éclairant ainsi de vastes zones. 

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