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Perché la luce rossa è importante in orticoltura?

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James Prietzel, Product Manager di Intelligent LED Solutions (ILS)

James è il Product Manager di ILS per tutto ciò che riguarda i LED e lavora in ILS dal 2012. Si dedica alla comprensione delle ultime tecnologie e
innovazioni dei principali fornitori del mondo dell’optoelettronica, concentrandosi sull’ottica, sui LED e sui driver LED intelligenti.

Spesso, quando si osserva l’illuminazione per l’orticoltura, la tonalità complessiva tende ad essere rosso-violacea. Ciò è dovuto al fatto che ci sono due lunghezze d’onda
chiave comunemente utilizzate per le piante: il blu profondo e il rosso intenso. Entrambi i colori sono fondamentali e hanno un’influenza positiva sulla salute e sulla qualità delle
piante. In questa sede esploreremo i benefici delle lunghezze d’onda rosse e il motivo per cui sono così frequentemente utilizzate in orticoltura.

  

Indipendentemente dal clima, dalla stagione e dall’ora del giorno, le piante hanno bisogno di luce per crescere. La luce innesca la fotosintesi e altri processi
interni che consentono alle piante di sopravvivere e crescere. La luce rossa è molto efficace nel favorire la fotosintesi, poiché è altamente assorbita dai pigmenti di clorofilla delle piante. Le applicazioni che utilizzano la luce rossa sono spesso incentrate sulla fioritura e sulla vegetazione. Queste lunghezze d’onda possono essere applicate per
integrare la luce naturale o come parte di una ricetta LED progettata per sostituire la luce naturale. 

Perché le piante rispondono alla luce rossa?

La clorofilla è uno dei principali pigmenti fotosintetici delle piante. Ne esistono due varianti: A e B. Entrambe sono sensibili alla luce rossa. La clorofilla A assorbe la luce alla lunghezza d’onda iper-rossa di 660 nm, mentre la clorofilla B assorbe le lunghezze d’onda rosse più vicine a 640 nm. L’energia assorbita dalla clorofilla viene convertita in
molecole che immagazzinano energia. Attraverso il processo di fotosintesi, l’energia
immagazzinata viene utilizzata per trasformare l’anidride carbonica dell’atmosfera circostante e l’acqua in glucosio, che viene poi utilizzato dalle piante per produrre cellulosa e amido. La cellulosa viene utilizzata per costruire le pareti cellulari, mentre l’amido viene immagazzinato nei semi e in altre parti della pianta come fonte di cibo

La maggior parte delle piante è sensibile alle lunghezze d’onda iper-rosse dello spettro luminoso, in quanto possiede fotorecettori di luce rossa noti come fitocromi. Questi agiscono come un occhio che percepisce la luce rossa, in particolare nella gamma del rosso intenso. Sebbene abbiano diversi ruoli, uno dei principali è quello di evitare l’ombra. Come è noto, la luce è vitale per le piante, che quindi devono lavorare sodo per crescere in modo da aumentare l’esposizione al sole. La luce rossa lontana ha una maggiore capacità di penetrare attraverso le foglie rispetto alle altre lunghezze d’onda rosse. Pertanto, le foglie più basse della pianta ricevono un rapporto maggiore di luce rossa lontana rispetto a quelle esposte direttamente alla luce solare. Questo segnale di un maggiore contenuto di luce rossa lontana assorbita dalle foglie indica alla pianta la
presenza di ombra e il blocco della luce solare. La pianta reagisce crescendo e/o spostandosi per ottenere una posizione migliore per accedere alla luce solare.

Quali effetti ha la luce rossa sulle piante?

Le lunghezze d’onda rosse specifiche incoraggiano e aumentano la produzione di ormoni all’interno della vegetazione di una pianta, prevenendo la degradazione della clorofilla. Ciò porta a un aumento dei livelli di clorofilla e dei nutrienti nelle piante, consentendo loro di crescere più in alto e produrre una vegetazione più frondosa. Di conseguenza, la luce rossa ha effetti benefici sulle piante, stimolando il germogliamento e prolungando la fioritura nelle piante da fiore. Inoltre, favorisce l’incremento della biomassa e la produzione di frutti nelle piante vegetative.

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Hyper red light is beneficial, as this wavelength is absorbed by plant’s phytochrome pigment. The built-in lens provides a 120 degree coverage, so large areas can be illuminated. 

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