5 min čtení

Co je Emersonův efekt?

Nemeň si tento článek, vysvětlíme ti co je to Emersonův efekt a jak ho aplikovat na svou vnitřní pěstování. Navíc si ujasníme některé velmi běžné chyby, které se rozšířily v jiných příspěvcích, jako je záměna vzdáleného červeného světla s infračerveným nebo mluvení o údajném “blízkém červeném” světle, které jednoduše neexistuje. Také pochopíš, jak fungují vlnové délky světla a jakou roli hrají ve fotosyntéze tvých rostlin konopí.

Obsah

Emersonův efekt konopí

Co je Emersonův efekt a co má společného s tvým pěstováním?

V roce 1957 biofyzik Robert Emerson objevil, že když vystavíš rostliny světlu s krátkými vlnovými délkami (hluboké červené, méně než 680nm) a delšími vlnovými délkami (vzdálené červené, mezi 700-730nm), rychlost fotosyntézy se nejen sčítá, ale násobí. Emerson tak prokázal, že rostliny používají dva různé fotosystémy: Fotosystém II (aktivovaný krátkými vlnovými délkami) a Fotosystém I (aktivovaný dlouhými vlnovými délkami). Když oba pracují současně, je proces mnohem efektivnější.

A co to má společného s konopím? Hodně. Pochopení toho, jak rostlina reaguje na různé části spektra, ti umožňuje lépe využít světlo k dosažení lepších sklizní. Nejde o přidání více wattů, ale o inteligentnější použití světla. 

Po mnoha studiích a výzkumech, které stále pokračují, lze říci, že rozsah fotosyntézy aktivního záření (PAR) většiny rostlin se nachází mezi 400–700 nm, stejně jako u konopí. Vlnové délky delší než 750nm přinášejí pouze teplo, mohou pomoci jiným biologickým procesům, ale neúčastní se fotosyntézy tvých rostlin.

Spektrum viditelného světla

Spektrum světla užitečné pro pěstování

Aby rostlina prováděla fotosyntézu, potřebuje světlo, ano, ale ne jakékoliv světlo. Vlnová délka je to, co určuje, zda je to světlo pro rostlinu užitečné či nikoliv. Jak jsme právě řekli, rozsah fotosyntézy aktivního záření (PAR) našich rostlin konopí se nachází mezi 400–700 nm. Pásma pod 400 nm a nad 750 nm mohou mít vedlejší účinky, které by mohly ovlivnit kvalitu, pigmentaci, stres a architekturu rostliny. Nelze je však považovat za hlavní součást “spektra užitečného pro fotosyntézu” v smyslu produkce biomasy a výnosu, alespoň ne s aktuálními důkazy.

Spektrum světla užitečné pro pěstování

Je běžné najít matoucí nebo přímo chybné informace, když se mluví o spektru světla užitečném pro pěstování. Mnoho příspěvků opakuje, že se Emersonův efekt aktivuje "infračerveným světlem", ale to je nesprávné. Pojďme to objasnit skutečnými údaji.

Emersonův efekt nastane, když se kombinují dvě vlnové délky z viditelného červeného spektra: hluboké červené (kolem 660–680 nm) a vzdálené červené nebo far-red (700–720 nm). Tato kombinace současně aktivuje dva fotosyntézy systémy rostliny (PSII a PSI), čímž zvyšuje účinnost fotosyntézy.

Nad 750 nm vstupujeme již do blízkého infračerveného (IR-A), které se přímo neúčastní fotosyntézy a překládá se především na teplo. Některé svítidla obsahují IR LED diody pro generování tepla nebo stimulaci sekundárních procesů, ale nejsou zapojeny do Emersonova efektu.

Takže už víš, pokud se snažíš aplikovat tento efekt, co potřebuješ, není “infračervené světlo”, ale červené světlo kombinované se vzdáleným červeným. A pokud vidíš LED Grow Light, který říká “IR”, ale nespecifikuje vlnovou délku, zeptej se: pokud je větší než 750 nm, pravděpodobně přinese pouze teplo.

Emersonův efekt konopí 2

Níže ti necháváme tabulku, která ti pomůže pochopit, jak se vlnové délky dělí a jak se klasifikují podle jejich energie a účinku:

Přehled užitečných vlnových délek

Rozsah (nm) Název Viditelné? Použití v pěstování
100–280 UV-C Ne Není užitečné, germicidní
280–315 UV-B Ne Může zvýšit pryskyřici, omezené použití
315–400 UV-A Ne Aktivuje sekundární metabolické procesy
400–495 Fialová / Modrá Ano Vegetativní růst
495–620 Azurová / Zelená / Žlutá / Oranžová Ano Penetrace koruny, signalizace
620–680 Červená Ano Fotosyntéza, kvetení, Emersonův efekt
700–750 Vzdálená červená (Far-red) Částečně Aktivuje PSI, reguluje fotoperiodu, Emersonův efekt
750–1400 Blízké infračervené (IR-A) Ne Generuje teplo, není součástí fotosyntézy

Jak aplikovat Emersonův efekt ve svém pěstování

Klíč spočívá v použití LED Grow Lights s rozšířeným spektrem nebo přidání pásků pomocného osvětlení se vzdálenou červenou. Není nutné měnit celý osvětlovací systém, ale stojí za to zkontrolovat, zda vaše stávající světla již obsahují tyto rozsahy nebo je můžete snadno přidat.

Nejjednodušší způsob, jak to aplikovat, je použít dodatečný zdroj světla, který vyzařuje v obou spektrech, v hlubokém červeném spektru a v spektru vzdálené červené a naprogramovat jej tak, aby se zapnul asi 15 minut před začátkem hlavního fotoperiodu a vypnul se asi 15 minut po jeho skončení. Takto simulujete postupný východ a západ slunce a postupně aktivujete oba fotosystémy. V Growlobby máme v katalogu Barra Far Red 50W Lumatek, která pracuje v obou spektrech současně, abyste ji mohli bez problémů začlenit do svého pěstování, je velmi snadná na instalaci a pomůže vám vytvořit to prostředí východu a západu slunce a doprovodit vaše rostliny vaším hlavním světlem, aby se zlepšila jejich fotosyntéza.

Emersonův efekt Cannabis 3

Stojí to za to aplikovat tuto techniku?

Záleží na vaší situaci. Pokud právě začínáte, pravděpodobně máte naléhavější věci, kterými se musíte zabývat. Ale pokud máte kontrolované prostředí, dobře znáte své odrůdy a chcete své pěstování ještě více vyladit, přidání tohoto spektrálního rozsahu vám může dát zvýšení výnosu a kvality. 

Běžné chyby týkající se vzdálené červené a infračerveného záření

Jednou z nejčastějších chyb v článcích o Emersonově efektu je mluvit o “infračerveném” jako by to bylo synonymum pro “vzdálenou červenou”. Není to tak.

  • Světlo vzdálené červené má aktivní funkci ve fotosyntéze, aktivuje Fotosystém I.
  • Infračervené světlo (ještě delší vlnové délky) generuje teplo, ale přímo se neúčastní fotosyntézy.

Neexistuje ani termín “blízká červená”, ačkoli se používá nesprávně v mnoha článcích, které jsme si přečetli o tomto efektu. Emersonův efekt se týká viditelného červeného spektra (620-750nm), konkrétně dvou konkrétních vlnových délek: hluboké červené (mezi 660 - 680 nm) a vzdálené červené (mezi 700 - 720nm).

Závěr

Emersonův efekt je vědecky prokázaný jev , který lze jednoduše aplikovat v interiérovém pěstování. Stačí pochopit, jak rostlina reaguje na každou vlnovou délku, a mírně upravit zapínání a vypínání světel, abyste dosáhli efektivnějšího světelného cyklu. Pokud se stáváte expertem na pěstování a používáte vhodná spektra, zejména během kvetení, budete moci zaznamenat skutečný rozdíl ve výsledcích vaší sklizně pomocí tohoto efektu.