Просмотров: 126 Автор: ICEVER Время публикации: 11.12.2024 Происхождение: АЙСЕВЕР
Многие люди знают о влиянии ультрафиолетового (УФ) света на кожу человека, и им интересно, как этот невидимый свет влияет на растения. Ультрафиолетовый свет подразделяется на УФ-А, УФ-В и УФ-С, каждый из которых имеет свои собственные характеристики.
Итак, как они взаимодействуют с растениями? какое количество ультрафиолета встречают растения в естественной среде? Если вы выращиваете каннабис, стоит ли специально добавлять для него УФ-свет? УФ-свет делает ваши растения сильнее или причиняет вред?
В этой статье мы рассмотрим эти вопросы вместе с вами. От источников ультрафиолетового света до его воздействия на растения, а также от того, как безопасно и эффективно использовать ультрафиолетовый свет, эти вопросы касаются не только того, растут ли ваши растения здоровыми, но также и конечного качества и урожайности вашего выращивания.
Давайте сначала поймем ультрафиолетовый (УФ) свет с повседневной точки зрения.
Во-первых, UVA: УФ-свет с длиной волны 400–315 нм обладает сильным проникновением, проникая глубоко в дерму, а также воздействуя на меланин в эпидермисе, вызывая потемнение кожи. Со временем оно накапливается и становится одной из причин старения кожи и ее серьезных повреждений. Среди ультрафиолетовых лучей солнечного света на долю UVA приходится 95%, и они оказывают стерилизующее и иммуностимулирующее действие.
Далее, UVB: УФ-свет с длиной волны 320–280 нм обладает сильной энергией и может повредить кожу человека. Однако он легко поглощается озоном, в результате чего UVB составляет лишь 5% ультрафиолетовых лучей солнечного света.
Наконец, UVC: UVC имеет самую высокую энергию, но почти полностью поглощается озоновым слоем. В быту его часто используют в качестве бактерицидных ламп.
УФ-излучение в повседневном использовании в первую очередь служит таким целям, как стерилизация, отверждение материалов и медицинское применение. Для растений УФ чаще всего используется для стерилизации среды выращивания.
К источникам ультрафиолетового света относятся ртутные лампы, светодиоды, ксеноновые лампы и металлогалогенные лампы . Среди них наиболее часто используются ртутные лампы и светодиоды. Ртутные лампы излучают свет с помощью газов, а светодиоды — с помощью электронов. Благодаря технологическим достижениям светодиодные УФ-светодиоды постепенно вытесняют традиционные УФ-излучения, поскольку рекламируется, что светодиоды имеют более длительный срок службы.
Однако заявленный срок службы измеряется в идеальных условиях. При фактическом использовании упаковка чипов и защита светодиодных УФ-продуктов часто выходят из строя в первую очередь, что делает продукт неэффективным. Поэтому при выборе правильного продукта важно учитывать местные цены на электроэнергию, затраты на техническое обслуживание и логистику.
Растения могут поглощать ультрафиолетовый свет. UVB — это часть солнечного света, с которым растения естественным образом сталкиваются. Растения реагируют на свет, например, открывая устьица или растя к свету (в случае светолюбивых растений). На УФ-свет растения в основном реагируют посредством механизма, известного как Локус 8 устойчивости к УФ-излучению (Дженкинс, Дж.И., 2014).
Поскольку чрезмерное ультрафиолетовое излучение может нанести вред растениям, первая реакция, которую они проявляют, — это защитная реакция. УФ-излучение стимулирует растения естественным образом развивать защитные механизмы, такие как трихомы, для борьбы с вредными источниками света. Этот процесс фактически повышает антиоксидантную способность растения.
Вторая реакция — синтетическая реакция, возникающая после защитной реакции. При УФ-стимуляции растения могут вырабатывать до 15 видов защитных веществ. Эти белки проявляются по-разному у разных видов растений и могут усиливать пигментацию, аромат, специфические метаболиты и устойчивость к болезням.
При ежедневном выращивании УФ-свет можно использовать для стерилизации, создавая безопасную среду для растений. УФ также влияет на некоторых вредителей. Однако эти функции, похоже, в первую очередь влияют на окружающую среду, а не приносят прямую пользу самим растениям. Итак, действительно ли вашему растению нужен УФ?
Прежде чем ответить на этот вопрос, необходимо уточнить несколько факторов:
Целевое растение любит солнце или тень?
Какую продукцию вы хотите получить от своего завода?
Будет ли прибыль достаточной, чтобы оправдать инвестиции?

Первый вопрос имеет решающее значение и может определяться типом растения или географическим положением.
Если растение обычно растет в высокогорных регионах или в местах, подверженных обильному солнечному свету, оно, вероятно, любит солнце. Таким растениям обычно требуется много солнечного света, а также они поглощают ультрафиолетовый свет B в ходе фотосинтеза. Эти растения часто имеют толстые листья и многочисленные устьица для регулирования воды.
И наоборот, если растение обычно растет в лесах, каньонах или водно-болотных угодьях, оно, скорее всего, тенелюбиво, например, мхи и папоротники. Этим растениям не требуется много солнечного света, и они могут серьезно пострадать от ультрафиолетового излучения.
Второй вопрос помогает определить, необходимы ли УФ-добавки. Текущие исследования показывают, что ультрафиолетовый свет может увеличить выработку четырех ключевых веществ:
| Фенольные соединения | виноград, лук и яблоки |
| Терпеноиды | Распространен в мяте и каннабисе, обладает уникальным вкусом и медицинской ценностью. |
| Алкалоиды | Содержится в кофе, морфии и табаке, известных своими стимулирующими свойствами. |
| Глюкозинолаты | Известны своими лечебными свойствами |
Третий вопрос касается того, могут ли дополнительные соединения обеспечить достаточный возврат инвестиций.
Если вы мелкий производитель, использующий палатку для выращивания или установку в помещении с ограниченным освещением, возможно, стоит подумать об УФ-излучении. Однако для крупных производителей это становится более сложной проблемой. Как светодиодные, так и УФ-лампы HPS требуют дополнительных покупок, замен и эксплуатационных расходов. Поскольку УФ-излучение улучшает качество продукции, а не урожайность, решающее значение имеет расчет оправданности затрат на использование УФ-излучения.
По сравнению с другими спектрами света, УФ более дорогой, и в него не стоит вкладывать деньги, если он не увеличивает доход. К счастью, цена на УФ-системы снижается, предлагая потребителям больше возможностей и позволяя большему количеству культур получить выгоду от УФ-излучения для повышения качества продукции.
Очень важно рассчитать окупаемость инвестиций (ROI) УФ-систем на основе рыночной стоимости и экономической выгоды от вашей целевой культуры.
Надеемся, что эти соображения помогут вам решить, стоит ли добавлять УФ-излучение в вашу систему выращивания. Попросите совета в Интернете или у экспертов, чтобы получить больше информации о ваших конкретных растениях.



Основными целями использования УФ-излучения являются:
Чтобы увеличить производство конкретных соединений, как обсуждалось ранее.
Стерилизовать среду выращивания, делая ее чище.
Таким образом, недостатки использования УФ также будут основаны на этих двух сценариях.
Влияние на человека
При использовании ультрафиолета он может «обжечь» глаза человека. В краткосрочной перспективе это может вызвать боль в глазах, слезотечение и помутнение зрения. Длительное воздействие может привести к необратимому повреждению хрусталика и сетчатки.
Ультрафиолетовое излучение также может «сжечь» кожу человека, что приводит к симптомам, похожим на солнечный ожог. Длительное воздействие может даже вызвать рак кожи.
Воздействие на растения
Листья, по сути, являются «кожей» растений, и ультрафиолетовый свет может аналогичным образом «сжечь» их. Согласно простому научному эксперименту, точечный источник УФ-света был размещен на тестовой площадке над солнцелюбивым растением. В зависимости от характеристик источника света интенсивность света распределялась следующим образом: в центре имелся самый высокий PPFD, уменьшающийся кнаружи; чем выше должность, тем выше PPFD. Хотя эксперимент, возможно, не является абсолютно строгим, используя матрицу PPFD в качестве стандарта, он дает представление о влиянии интенсивности УФ-излучения на растения.
Эксперимент показал, что при длительном воздействии листья на участке с самым сильным УФ (центр) становились желтовато-коричневыми, увядали и даже опадали. На внешних листьях появились «пятна» — признаки повреждения листьев.
(PPFD — Плотность потока фотосинтетических фотонов: количество световых фотонов, полученных самолетом на определенной высоте и в определенное время)
Вывод: используйте с осторожностью! УФ больше похоже на вишенку на торте. Если вас устраивает текущее состояние ваших растений, добавлять УФ нет необходимости. Неправильное использование может нанести вред растениям, поэтому УФ больше подходит для профессиональных производителей, стремящихся улучшить качество продукции.
После вышеизложенных соображений вы все же решили добавить УФ-свет, вам необходимо решить некоторые практические вопросы:
Как правильно настроить УФ-лампу, чтобы не навредить и растениям, и человеку?
Профессиональные производители должны внести коррективы, обеспечив надлежащую защиту. Хотя подробные корректировки PPFD не могут быть полностью объяснены в этой статье, основной принцип таков: центр имеет самый высокий PPFD, уменьшающийся наружу; чем выше размещение, тем выше PPFD, что очень похоже на целевой показатель. Вам необходимо постоянно регулировать высоту, угол и интенсивность освещения, чтобы найти наиболее подходящую настройку.
После настройки PPFD вам также необходимо установить цикл освещения для ваших растений. Это требует анализа, основанного на конкретном типе растения и даже стадии его роста. Как и людям, растениям также необходим отдых, и регулярный «график работы» повышает их эффективность. Во время этого процесса вы можете выбрать лампы для выращивания растений с функцией таймера, чтобы избежать частых регулировок вручную. Домашние производители могут выбирать продукты с функциями дистанционного управления, что позволяет им контролировать и управлять своими растениями, даже находясь вдали от дома.
Не конфликтует ли размещение источника УФ-излучения посередине для обеспечения равномерного распределения с другими лампами для выращивания растений?
Для домашних производителей место для растений часто важнее, чем дополнительные инструменты. Поэтому вам следует выбирать лампы для выращивания растений подходящего размера, соответствующие вашей установке.
Можете ли вы позволить себе затраты на замену УФ-ламп?
Из-за своих уникальных свойств срок службы УФ-ламп обычно короче, чем у других типов ламп для выращивания растений, независимо от того, являются ли они светодиодными или традиционными УФ-лампами. Хотя светодиоды имеют самый длительный срок службы по сравнению с другими типами, упаковочные материалы светодиодов также могут быстро разрушаться, что делает их более восприимчивыми к внешним повреждениям. Поэтому замена все равно будет необходима. Частота замены зависит от того, как вы используете светильники, частоту их эксплуатации и регулярно ли вы их чистите.
Это очень реалистичные проблемы, которые необходимо решить. Надеемся, эта статья помогла вам решить, подходит ли вам добавление UV , или заставила вас вообще отказаться от этой идеи.
Там, где растет свет, растет и знание. Надеюсь, что наш рассказ вдохновит всех!