{"id":4727,"date":"2022-05-22T22:52:00","date_gmt":"2022-05-22T21:52:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.florprohibida.com\/blog\/?p=4727"},"modified":"2023-07-27T08:10:09","modified_gmt":"2023-07-27T07:10:09","slug":"importancia-espectro-luminico-en-cultivo-interior","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/florprohibida.com\/blog\/importancia-espectro-luminico-en-cultivo-interior\/","title":{"rendered":"La importancia del espectro lum\u00ednico en el cultivo interior"},"content":{"rendered":"<p>El espectro lum\u00ednico est\u00e1 totalmente relacionado con la producci\u00f3n y calidad que es capaz de ofrecer una fuente de luz, sea cual sea su tecnolog\u00eda. Muchas empresas de iluminaci\u00f3n y growshops utilizan especificaciones que no son de mucha ayuda para el cultivador avanzado cuando quiere marcar diferencias en un aspecto clave del cultivo como es la iluminaci\u00f3n para su interior.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Tradicionalmente, para medir la luz en horticultura <strong>se vienen usando un lux\u00f3metro que mide los l\u00famenes y los lux<\/strong> para determinar la eficacia de una bombilla. Pero esta medida es bastante imprecisa, resultando poco \u00fatil para predecir la producci\u00f3n o eficacia de una bombilla en el cultivo interior de marihuana.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Los l\u00famenes y lux indica el flujo de fotones (cantidad de luz) que emite, pero no la efectividad que tienen sobre las plantas. Por lo tanto, esta medida puede ser muy enga\u00f1osa puesto que no mide la respuesta fotosint\u00e9tica de la planta, sino la iluminancia respecto al ojo humano. Esto es debido a que esta unidad de medida de luz mide \u00fanicamente la cantidad de la luz visible que es capaz de producir una bombilla u otra fuente de luz.<\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><strong> (1 lux =1 lumen * m2) , (1 lumen =4 cd (candelas))<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\"><strong>En la horticultura moderna se utiliza el P.A.R<\/strong>, que es un acr\u00f3nimo para decir : Photosintetic Active Radiation (Radiaci\u00f3n Activa Fotosint\u00e9tica) y que <strong>contempla la respuesta fotosint\u00e9tica de la planta en el rango de 400nm-700nm<\/strong>. Esta medida es mucho m\u00e1s precisa y eficiente que los l\u00famenes y los lux porque mide directamente la respuesta fotosint\u00e9tica de la planta frente a un espectro de luz determinado.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-8199\" src=\"https:\/\/florprohibida.com\/blog\/wp-content\/uploads\/espectro-magnetico-completo.jpg\" alt=\"Espectro electromagn\u00e9tico completo\" width=\"800\" height=\"185\" srcset=\"https:\/\/florprohibida.com\/blog\/wp-content\/uploads\/espectro-magnetico-completo.jpg 800w, https:\/\/florprohibida.com\/blog\/wp-content\/uploads\/espectro-magnetico-completo-300x69.jpg 300w, https:\/\/florprohibida.com\/blog\/wp-content\/uploads\/espectro-magnetico-completo-768x178.jpg 768w, https:\/\/florprohibida.com\/blog\/wp-content\/uploads\/espectro-magnetico-completo-400x93.jpg 400w, https:\/\/florprohibida.com\/blog\/wp-content\/uploads\/espectro-magnetico-completo-150x35.jpg 150w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Para medir el PAR (Radiaci\u00f3n Activa Fotosint\u00e9tica) utilizamos como unidad de medida los micromoles por metro cuadrado durante 1 segundo de tiempo<strong> (\u00b5mol* m-2 *s-1). <\/strong>Esta \u00abmedida\u00bb se refiere a la idea de densidad de flujo (intesidad de la luz) en un espectro concreto, en un espacio medido y durante un tiempo determinado, siendo un referente muy usado para todo tipo de cultivos.<\/p>\n<p style=\"text-align: left;\">Para medir la calidad del espectro se utiliza el milivatio\/vatio por longitud de onda <strong>(mW\/W* nm)<\/strong>, as\u00ed se puede observar que <strong>cantidad de fotones entrega la luz en\u00a0cada longitud de onda<\/strong>.<\/p>\n<h2>Respuesta fotosint\u00e9tica a las diferentes longitudes de onda o colores de luz<\/h2>\n<p>Las plantas y otros organismos a trav\u00e9s de miles de a\u00f1os de\u00a0 evoluci\u00f3n han aprendido a aprovechar la energ\u00eda del sol, a esta habilidad evolutiva la conocemos como fotos\u00edntesis.<\/p>\n<h3 style=\"text-align: left;\"><strong>\u00bfC\u00f3mo\u00a0absorben las plantas la luz?<\/strong><\/h3>\n<p style=\"text-align: left;\"><span style=\"font-family: 'Georgia','serif'; color: #444444;\">Durante el proceso de la fotos\u00edntesis, la planta transforma part\u00edculas de fotones cargados de energ\u00eda (luz) en energ\u00eda qu\u00edmica (az\u00facares). Para hacer esto los organismos vivos que realizan la fotos\u00edntesis poseen en ellos unas mol\u00e9culas que les hace capaces de absorber y aprovechar la luz, a esas mol\u00e9culas las llamamos <strong>pigmentos.<\/strong><\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: center;\"><img loading=\"lazy\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-3987\" src=\"https:\/\/florprohibida.com\/blog\/wp-content\/uploads\/la-fotos\u00edntesis.gif\" alt=\"la-fotos\u00edntesis\" width=\"531\" height=\"325\" \/><\/p>\n<p style=\"margin-bottom: 18pt; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; word-spacing: 0px; text-align: left;\" align=\"center\"><span style=\"font-family: 'Georgia','serif'; color: #444444;\">Los pigmentos solo son capaces de absorber determinadas longitudes de onda (colores) de la luz mientras que otras longitudes de onda (colores) las reflectan. A la combinaci\u00f3n de longitudes de onda absorbidas por un pigmento se le llama espectro de absorci\u00f3n o espectro.<\/span><\/p>\n<div class=\"paragraph\" style=\"text-align: center;\" data-perseus-paragraph-index=\"3\" data-reactid=\"341\">\n<div class=\"paragraph\" data-reactid=\"342\">\n<div class=\"perseus-widget-container widget-nohighlight widget-block\" data-reactid=\"343\">\n<div class=\"perseus-image-widget\" data-reactid=\"344\">\n<div class=\"fixed-to-responsive svg-image\" data-reactid=\"345\"><img loading=\"lazy\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter\" src=\"https:\/\/ka-perseus-images.s3.amazonaws.com\/27c5e928745dbde12550494315ec70253091eee5.png\" alt=\"absorci\u00f3n de luz seg\u00fan el pigmento\" width=\"545\" height=\"603\" \/><\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n<p class=\"fixed-to-responsive\" style=\"margin-bottom: 18pt; text-align: left;\" align=\"center\"><span style=\"font-family: 'Georgia','serif'; color: #444444;\">Como podemos ver en el gr\u00e1fico, cada pigmento fotosint\u00e9tico tiene una combinaci\u00f3n de longitudes de onda (colores) de los cuales absorben energ\u00eda de la luz (fotones).<strong> Cada fot\u00f3n tiene una eficacia en la absorci\u00f3n de energ\u00eda por parte del pigmento\u00a0y el\u00a0cual\u00a0depende de la longitud de onda (color)<\/strong> para absorber la luz (fotones).<\/span><\/p>\n<h2 style=\"text-align: left;\" align=\"center\">Colores con m\u00e1s y menos respuesta fotosint\u00e9tica<\/h2>\n<p class=\"fixed-to-responsive\" style=\"text-align: left;\" align=\"center\" data-reactid=\"345\"><span style=\"font-family: 'Georgia','serif'; color: #444444;\"><strong>A una combinaci\u00f3n de longitudes de onda (colores) es lo que com\u00fanmente llamamos espectro<\/strong> <strong>lum\u00ednico<\/strong>. Como podemos observar en el gr\u00e1fico de arriba <strong>los picos de respuesta\u00a0fotosint\u00e9tica<\/strong> se dan en la longitud de onda del color <strong>azul, 425-475nm y rojo 625-675 nm<\/strong>, tambi\u00e9n se puede ver como la clorofila tipo a \u00a0es capaz de absorber diferentes longitudes de onda (colores) que la clorofila de tipo b y los beta carotenos.<\/span><\/p>\n<p class=\"fixed-to-responsive\" style=\"text-align: left;\" align=\"center\" data-reactid=\"345\"><span style=\"font-family: 'Georgia','serif'; color: #444444;\">Lo que s\u00ed es com\u00fan a ambas es que pr\u00e1cticamente <strong>la eficacia\u00a0fotosint\u00e9tica de los verdes y los amarillos (475\u00a0&#8211; 610 nm) es\u00a0muy baja, que es la raz\u00f3n por la que los HPS son mucho m\u00e1s ineficientes<\/strong> que otras tecnolog\u00edas, ya que aportan muchos fotones (luz) pero no entregan el espectro m\u00e1s aprovechable.<\/span><\/p>\n<p class=\"fixed-to-responsive\" style=\"text-align: left;\" align=\"center\" data-reactid=\"345\"><span style=\"font-family: 'Georgia','serif'; color: #444444;\">En los beta carotenos podemos observar una mayor actividad\u00a0fotosint\u00e9tica en la longitud de onda de los azules (425nm &#8211; 475nm) y los verdes (480nm &#8211; 550nm), sin embargo la luz amarilla (560nm &#8211; 610nm) sigue sin tener valores significativos en cuanto a la respuesta fotosint\u00e9tica.<\/span><\/p>\n<p class=\"fixed-to-responsive\" style=\"text-align: left;\" align=\"center\" data-reactid=\"345\"><span style=\"font-family: 'Georgia','serif'; color: #444444;\">Hay que decir que<strong> existen al menos 5 tipos de clorofila<\/strong> a, b, c, d y una mol\u00e9cula relacionada con ellas llamada bacterio-clorofila, <strong>siendo la clorofila a la que juega un papel crucial<\/strong> en plantas y algas <strong>convirtiendo la energ\u00eda solar (fotones) en energ\u00eda qu\u00edmica (azucares)<\/strong>.<\/span><\/p>\n<p class=\"fixed-to-responsive\" style=\"text-align: left;\" align=\"center\" data-reactid=\"345\"><span style=\"font-family: 'Georgia','serif'; color: #444444;\">Aparte de todos los pigmentos que se usan fuera de la clorofila A, se les llaman pigmentos accesorios y que incluyen otras clorofilas diferentes de la a, as\u00ed como otras clases de pigmentos como los carotenos. Estos pigmentos accesorios son los que permiten a la planta aprovechar diferentes longitudes de onda (colores) y por lo tanto, aprovechar mucho m\u00e1s la energ\u00eda lum\u00ednica (fotones). <\/span><\/p>\n<p class=\"fixed-to-responsive\" style=\"text-align: left;\" align=\"center\" data-reactid=\"345\"><span style=\"font-family: 'Georgia','serif'; color: #444444;\">De aqu\u00ed parte la teor\u00eda de aquel loco del Grow shop, donde por supuesto me veo reflejado, cuando te dec\u00eda hace muchos a\u00f1os atr\u00e1s que el LED ser\u00eda el futuro en cultivo de marihuana. Y es que ahora podemos decir que, ya no el futuro, el presente de la iluminaci\u00f3n para cultivos indoor es la iluminaci\u00f3n LED.<\/span><\/p>\n<h3 style=\"text-align: left;\" align=\"center\" data-reactid=\"345\">La Luz PAR, una manera efectiva de medir la luz para el cultivo<\/h3>\n<p class=\"fixed-to-responsive\" style=\"text-align: left;\" align=\"center\" data-reactid=\"345\"><span style=\"font-family: 'Georgia','serif'; color: #444444;\">Si hablamos de espectros y de acci\u00f3n fotosint\u00e9tica activa (PAR) se ha de mencionar el estudio publicado por<a href=\"http:\/\/www.scirp.org\/(S(i43dyn45teexjx455qlt3d2q))\/reference\/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1423300\"><span style=\"color: #743399;\">\u00a0KJ, Mcree 1972,<\/span><\/a> en este estudio se intent\u00f3 dar una definici\u00f3n precisa de los que era el PAR, el cual no hab\u00eda sido descrito emp\u00edricamente todav\u00eda. El espectro que describi\u00f3 Mcree sobre las 22 plantas del estudio describe la eficiencia de la densidad de flujo de fotones (PFFD) en base a \u00a0la asimilaci\u00f3n de co2 y en funci\u00f3n de la longitud de onda (color).<\/span><\/p>\n<p class=\"fixed-to-responsive\" style=\"text-align: left;\" align=\"center\" data-reactid=\"345\"><span style=\"font-family: 'Georgia','serif'; color: #444444;\">Este estudio concluyo con que la eficiencia en la densidad de flujo para las 22 especies de plantas mostraban sus picos de absorci\u00f3n en las longitudes 620 nm (Rojo), 440nm (Azul profundo) y 670nm (Rojo profundo). Aunque tambi\u00e9n mostraba una gran absorci\u00f3n en el resto de colores bajo altas cantidades de Co2. Y es que el CO2 es como un super booster para el desarrollo de las plantas. A m\u00e1s niveles de CO2, obtendremos mucha m\u00e1s respuesta fotosint\u00e9tica de nuestras plantas de marihuana. <\/span><\/p>\n<p class=\"fixed-to-responsive\" style=\"text-align: left;\" align=\"center\" data-reactid=\"345\"><span style=\"font-family: 'Georgia','serif'; color: #444444;\">Desde FlorProhibida <a href=\"https:\/\/florprohibida.com\/\">Grow shop Online<\/a> Esperamos haberte ayudado a comprender porque las diferentes luminarias para cultivo interior tienen distintas eficiencias. De esta manera podr\u00e1s comprobar por ti mismo la eficacia que va a tener la <a href=\"https:\/\/florprohibida.com\/iluminacion\">iluminaci\u00f3n para el cultivo interior<\/a>. Si quieres saber m\u00e1s sobre como medir la luz para el cultivo interior, te recomendamos que veas este art\u00edculo sobre <a href=\"https:\/\/florprohibida.com\/blog\/medidas-de-luz-actuales-para-cultivo-interior\/\">las nuevas medidas de luz para el cultivo interior<\/a>. Tambi\u00e9n podr\u00e1s encontrar otros art\u00edculos relacionados con este tema, como los de aqu\u00ed abajo.<\/span><\/p>\n<p align=\"center\" data-reactid=\"345\">\n<p align=\"center\" data-reactid=\"345\">\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El espectro lum\u00ednico est\u00e1 totalmente relacionado con la producci\u00f3n y calidad que es capaz de ofrecer una fuente de luz, sea cual sea su tecnolog\u00eda. 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