一般常見的白光led植物燈真的對植物有效嗎? 它真的是全光譜嗎?

了解什麼是真正的“白”光很重要。白色不是光譜顏色,而是不同光色的組合。人眼只有 3 種顏色敏感細胞,稱為視錐細胞——紅色、綠色和藍色——任何以相似水平刺激這三種細胞的光都會呈現白色。人類通過不同成分顏色的組合來感知白光的方式有很多種。等量的紅色、綠色和藍色光,即使沒有任何其他顏色,在人眼中也會呈現白色。黃色光刺激紅色和綠色視錐細胞,所以藍色和黃色光結合也會呈現白色。這只是一個例子;還有很多很多其他組合在人眼看來是白色的,即使光不是完整的光譜。

LED 的電致發光技術(LED 如何發光)不能直接從二極管產生白光;單個 LED 只能產生一種顏色的光。第一個“白色”LED 實際上是紅色、綠色和藍色 (RGB) LED 的組合,而且人眼看到的光確實是白色的。但是,如果您查看在 RGB 光下僅反射橙色光的物體,它將呈現黑色,因為物體無法從光源反射回來真正的橙色。這意味著 RGB LED 的顯色指數 (CRI) 很差。

當今市場上幾乎所有“白色”LED 植物生長燈實際上只是帶有熒光粉塗層的藍色 LED,可將大部分藍光轉換成不同的顏色。最常見的“白色”LED 使用一種稱為釔鋁石榴石 (YAG) 的磷光體,它主要產生黃光;由於熒光粉產生的光譜更廣,這種組合在人眼中看起來是白色的,並且比 RGB LED 具有更好的顯色指數 (CRI)。然而,藍色 LED 產生的 20%-40% 的光在此過程中損失了,因此這些“白色”LED 無法像純色 LED 那樣高效地產生光(並且 LED 無法產生“純色“白色”)。如果您想照亮您的家庭或辦公室,白色 LED 生長燈是不錯的選擇,因為這種效率損失很容易通過能夠舒適地看到而得到證明,但對於種植植物而言,它們是浪費。

植物優先吸收紅光和藍光。“白色”LED 產生的大部分光都屬於植物不使用的光譜(顏色)。這種未使用的光只是在葉子內轉化為熱量,需要較低的環境溫度來維持最佳的葉子表面溫度。再加上 20%-40% 的效率損失,“全光譜”白光 LED 對植物生長的效率還不到純色 LED 正確組合的一半——白光 LED 植物生長燈迫使您為生長環境降溫更多,就像 HPS 和 MH 一樣,失去了 LED 提供的許多其他優勢。

白色 LED 專為人類設計和製造 – 它們非常適合我們眼睛的顏色需求,但不適用於植物!

鳥寶專用LED補光燈:紫外光UV作為鳥類的環境富集

鳥類,包括雞,常用於動物研究。但是,住房設施通常針對哺乳動物進行了優化,並且不含紫外線 (UV)。與哺乳動物不同,大多數鳥類視覺是四色的,這意味著它們可以在可見光和紫外 (UV) 光譜中看到東西。缺乏紫外線的設施會剝奪鳥類的一系列顏色,這些顏色是它們自然視覺曲目的一部分。在我們最近的研究中,我們研究了紫外線照明(特別是 UV-A)作為環境富集 (EE) 對雞的行為和健康的重要性。除了正常的白光外,實驗中的一些鳥類每天早上和下午都接受了兩個小時的補充紫外線照明。紫外線照明提供了一種 EE,可以增強鳥類對環境進行可視化和互動的能力。

鳥類的社會線索包括羽毛運動和顏色,包括紫外線反射率。輕柔的啄羽是鳥類的正常社交和探索行為。與僅用白光飼養的鳥類相比,用紫外線燈飼養的鳥類更喜歡輕柔地啄羽。用紫外線飼養的鳥類在與圍欄夥伴的短暫社交隔離期間也表現出更多的痛苦。這些發現表明,紫外線的使用增強了鳥類的社交行為,並有助於促進它們的自然社交活動。

減少對人類入侵的恐懼反應對於研究中經常處理的鳥類尤其重要。對於害怕人類的鳥類來說,定期的人類互動可能會給它們帶來極大的壓力。我們通過飛行距離測試(測量鳥類逃離人類入侵者的距離)研究了紫外線照明對人類恐懼反應的影響。暴露在紫外線下會縮短鳥類飛離進入其圍欄的人的距離。與其他 EE 的使用類似,筆中紫外線照明的存在減少了常見的人鳥互動過程中的恐懼。

鳥類經常無法成功地通過圍欄的墊料覓食,即使在餵食器中持續提供飼料。尤其是在火雞中,幼鳥有時會因飢餓而死亡,但它們的腸道內充滿了墊料。對這些行為的一種可能解釋是鳥類無法區分飼料和非飼料(例如刨花)。在我們的研究中,沒有鳥類死於飢餓;然而,我們確實看到在遠離餵食器的區域覓食。當紫外線燈打開時,這種覓食行為會減少,這表明雞使用紫外線光譜中的線索來幫助識別食物。適當的照明光譜可以讓鳥類充分有效地探索環境並與之互動。

紫外線是野生鳥類環境的重要組成部分。我們的研究結果表明,這對於家養物種來說並沒有改變,並且紫外線照明的使用可以成為其居住環境的重要補充。我們的研究結果表明,紫外線照明可用作 EE 以增強社會行為並減少對人類的恐懼,並且在開發鳥類研究住房設施以保持實驗室動物的最佳福利時應予以考慮。

查詢鳥類專用LED補光燈: https://www.pcstore.com.tw/vitaled-vip/S01RO1B.htm

VITAgri | VITALUX – 台灣製造, 專業LED生物照明燈品牌

不同LED植物燈光譜對植物癒傷組織色素積累、脂質組成及次生代謝的影響

植物細胞培養物中的植物細胞可用於生產次級代謝物和重組蛋白。生產所需的化合物可能會出現問題,因為細胞生長緩慢,產量可能很低,有時植物細胞不會產生所需的化合物。可以通過多種方法提高產量,其中優化生長條件以促進生長和次生代謝物生物合成是多種策略之一。

眾所周知,光質量對植物的生長和次生代謝物的積累有影響。植物通過光感受器接收環境信息,這使植物能夠改變其形態和生物化學以適應普遍的條件。參與控制形態和代謝的最重要因素之一是 bZIP 蛋白 HY5 的活性,其水平由 E3 泛素連接酶 COP1 的降解控制。光感受器分為三個主要組。

一組藍色/UV-A 光感受器由隱花色素和向光素組成。光敏色素是紅色和遠紅色波段的光致變色光感受器。UVR8 光感受器專門用於感應 UV-B 波段。激活的光感受器單獨或感應地降低 COP1 的活性。植物細胞包含與完整植物相同的遺傳信息。

不同光譜對植物細胞團色素積累、脂質含量和次生代謝物積累的影響。此外,獲得的結果可用於設計新的人造光源,以提高在人造光下生長的園藝植物的生長和營養價值。本研究使用了從懸鉤子(覆盆子、雲莓、北極荊棘)和越桔(越橘、越橘、蔓越莓)的漿果建立的 VTT 癒傷組織培養物。細胞培養物在激素平衡的固體培養基中生長。

在這項研究中,提供了四種不同光譜的LED 光源,波長范圍在 400-800 nm 之間。所有漿果癒傷組織培養物在不同光源下連續生長 28-31 天。從接受不同光處理的每個細胞培養物中分析質量色素、脂質組成、總酚濃度和花青素。合併樣品並冷凍乾燥和研磨。大量色素用丙酮萃取,並用 UPLC-DAD 進行分析。用石油醚提取脂質,然後進行甘油脂的酯交換和游離脂肪酸的甲矽烷基化。用GC-MS分析脂質提取物。酚類化合物用甲醇提取,提取物用Folin-Ciocalteu試劑處理,然後用分光光度計分析。花青素用酸化甲醇提取,部分提取物水解以鑑定花青素中的花青素部分。提取物和水解提取物用 UPLC-DAD 分析。使用 SPME GC-MS 對來自每個光處理樣品的揮發性化合物進行分析。

所得結果用於比較不同光處理下分析物的濃度差異。分析物濃度與不同波段之間的相關性可以從結果中確定。隱花色素和光敏色素的激活減少了某些作為 LOX 途徑前體的脂質,這表明該途徑的活性增加。激活光感受器的相同波段減少了大量色素的積累,而遠紅波段增加了大量色素的濃度。在某些情況下,觀察到光譜的微小差異顯著減少了大量色素積累。

植物細胞培養物主要產生花青素,其花青素部分與完整植物相同。隱花色素和光敏色素的激活增加了花青素的積累。在某些光譜中,花青素的產量可以顯著增加。光譜的影響對總酚含量沒有直接影響。在獲得最高總酚類物質濃度的光照條件下觀察到物種和線性差異。

斑葉植物(雜色植物)是騙子?!

科學答案:雜色植物是騙子

為了獲得良好的光波長吸收性,植物不是要綠色嗎?我的意思是,除了綠色以外,其他顏色的植物由於葉綠素種類的不同,仍然吸收了大部分光譜。但是,那些以白色為主葉的植物呢?這是怎麼回事?顏色“白色”是否意味著所有波長都被反射回去?因此,如果不能有效地捕獲光,它們將如何正確地光合作用?對於其中的一些植物,仍然有一些綠色或其他顏色,但似乎不足以支持這麼大的植物。 

您是完全正確的-葉子上的完全白色的區域無法光合作用,而產生白色葉子的植物與生有綠色葉子的植物相比,其固有的生命力就會減弱。那麼為什麼他們會這樣呢?

大多數雜色植物本質上是人造的-它們是不健康的變異怪胎,如果人類不喜歡它們,並使其在我們的花園中存活下來,它們將會死亡,自然淘汰。但是,令人驚訝的是,一些野生植物,如秋海棠和鐵皮花科的葉子上自然有白色斑點。育種增加了我們所生長的植物上的白色數量,但是野生植物的葉子上仍然有明顯的白色斑點。為什麼?

因為斑葉植物(雜色植物)是騙子。

想像一下,您是一個期待成為蟲媽媽的挖礦機。你在四處飛走,尋找可以在其上產卵的好葉子,以便你的蟲寶寶可以快樂地開始食用它們。首先,您會看到一片這樣的葉子:

這片葉子已經被葉子已被其他蟲寶寶所感染。將蟲卵放在那片葉子上,我的蟲寶寶就會餓死,因為沒有足夠的葉子可以走動。因此,身為蟲媽媽將繼續飛行,並尋找到一片健康的綠葉,如下所示:

這看起來很完美!
您著陸並產下一些雞蛋,然後快樂地飛去尋找其餘巢穴的家。

但是,您看到的下一片葉子看起來像這樣:

這片葉子看起來很糟糕!那裡已經有上百萬的毛毛蟲寶寶,葉子上只有很少的綠色。因此,蟲媽媽飛上去……被雜色斑葉植物所迷惑。這種植物有一個權衡:低效率的光合作用換來的是不能被活著吃掉。

換句話說,自然的葉子雜色是一種生存策略。這是一個事實,應該使那些不喜歡雜色植物的人重新考慮您的位置,因為它們看起來不健康。那就是那些植物想要您考慮的!

植物的光抑制(光漂白;葉燒)|VITALUX台灣專業LED植物燈

條件:輕度燃燒
技術名稱:光漂白和/或光抑制
症狀:焦褐色/黃色/白色 漂白的葉緣和新芽
原因:光源太強 / 靠近植物 / 光譜成份不適合
補救措施:降低生長燈的強度/調整植物燈距離/更換適合光譜

我們應該發佈內容警告,因為該照片很難看清。比圖片更糟糕的是,雖然您看到自己的植物看起來不健康,所以希望我們今天提供的信息可以幫助您防止輕微灼傷,或者至少可以幫助您在發生灼傷時識別它。

如上所述,光灼的原因非常簡單,生長中的光太靠近植物,或者太強,或者光譜不適合。顯然,如果您的植物已經長得很高,可以與燈光進行物理接觸,則這種現像很容易說明,但是實際上,葉子不必與燈光接觸即可發生這種類型的燃燒,這可以讓種植者撓頭。再加上這種情況經常被誤認為是氮缺乏或疾病,誰又會責怪他們不知道呢?但是,還是有希望的,並且有一些關鍵特性可以幫助您準確診斷光灼傷。PI曲線

該圖顯示了如何光合速率降低,如果光線過於強烈

葉子開始向上

甚至在由於輕微灼傷而葉子開始變黃之前,您可能會注意到葉子開始捲曲。朝上的葉子可能是輕度灼傷的早期跡象。意識到此徵兆可以幫助您在“輕度燃燒危機”之前解決“輕度燃燒問題”。

光漂白的葉子不易脫落

由於存在許多影響植物葉片的營養問題和疾病,種植者發現黃葉自行脫落或僅需少量努力即可脫落。輕度燃燒不是這種情況。受輕度灼傷影響的葉子比缺乏營養的葉子或患病的葉子更不容易脫落,更難以拔除,這是進行診斷時的重要區別。

位置位置位置!

輕度燒傷和其他葉片問題之間的另一個區別是植物的位置。營養問題通常始於土壤,因此您會發現問題始於較低水平的葉子。另一方面,光的燃燒將從最靠近光的樹葉的頂層開始。


治療輕度燒傷

您需要做的第一件事是將燈光移離植物更遠,甚至減少燈光數量。如果無法做到這一點,請考慮輕柔彎曲植物,或者在更極端的情況下考慮切割植物的頂部以減小高度。如果您的植物已經開花,則不應進行此類切割,因為這樣會損失部分收穫。

其他提示:

  1. 營養不足會使輕度灼傷變得更糟,因此,如果您診斷出輕度灼傷的情況,請務必同時檢查營養水平。
  2. 與其他問題引起的完全泛黃不同,葉子在燃燒時通常會保持綠色。
  3. 熱應激是與光灼傷相同的另一種狀況,因此請確保您的生長保持在可接受的溫度下。
  4. 雖然不太可能在室外產生輕度的燃燒,但將植物從室內轉移到光線強烈的室外環境可能會導致這種情況發生。考慮將植物移到部分陰影的區域幾天,然後再使其暴露於陽光下,逐步過渡。

鳥類如何獲得紫外線視野|VITAgri & 光研院

如果樂觀主義者通過玫瑰色的鏡片看到世界,那麼有些鳥類則通過紫外線的鳥類看到它。一項新的研究發現,Avians在歷史上已經進化了好幾次紫外線。

鳥類依靠其色覺來選擇配偶,狩獵或覓食以尋找食肉動物。直到最近,人們才認為紫外線視力是鳥類的一次發展。但是,2月11日在BMC進化生物學雜誌上報導了對40種鳥類的新DNA分析,結果表明紫光(電磁波譜中較短的波長)和紫外線視野之間的轉換至少發生了14次。

繼續閱讀

牠們怎麼看?通過7種動物的眼睛觀看~ VITAgri & 光研院

通過7種動物的眼睛觀看

視覺蒙太奇

幾個世紀以來,人類對其他動物的視線和視線一直處於黑暗之中。最近的科學研究表明,視覺多樣性令人驚訝。像蜻蜓一樣,它的大腦運轉得如此之快,以至於它看到的動作就像在慢動作一樣。還是鴿子-它能比最先進的計算機程序檢測更多細微的顏色漸變。或蛇-沒有逃避的熱視覺。繼續閱讀以了解動物如何看待世界。

繼續閱讀

鳥的視覺|VITAgri & 光研院

您應該可以將此條目歸檔到“我不知道的東西”類別中。我在雞視方面有一些經驗,並且了解鳥視所帶來的“怪異”的一些基本觀念。當我開始寫這篇文章時,我想確保我的事實正確(ish),所以查了幾件事,然後又得出了一些結論,而我半夜都迷失在晦澀難懂的事實中,這在臨床上是永遠不會發生的。對我很有用,但在下一個雞尾酒會上會很不錯。 繼續閱讀

LED植物燈提高觀賞白菜和羽衣甘藍的葉色

在冷卻器中進行裝運前的光照和溫度處理,以增強觀賞白菜和羽衣甘藍的葉子顏色

介紹

觀賞開花的白菜和羽衣甘藍(甘藍變種acephala)是一種被褥植物,通常在夏末和初秋在戶外生產。由於其充滿活力和強烈的紫色,白色和粉紅色的葉子顏色(歸因於花青素顏料)而廣受歡迎。對於大多數農作物而言,花青素的合成是由光的質量和強度引起的,並且在較小程度上由諸如低溫,營養脅迫和病原體等文化和環境因素引起的。

光照質量,強度,溫度和養分可以在觀賞白菜和羽衣甘藍中的花色苷合成中發揮作用。

繼續閱讀

植物形態和LED植物燈光譜:植物如何響應光質(VITALUX & 光研院)

光照是優化植物生長的最重要因素之一。植物從光中收集能量來製造糖,這些糖用於根,葉,莖和花的生長。植物利用光進行光合作用並響應環境以優化其生長。可以將光描述為電磁光譜的可見部分,其從大約380nm延伸到大約770nm。

植物對光合作用的主要響應波長為400-700nm。這些波長內的光稱為光合有效輻射(PAR)。

繼續閱讀