{"id":10705,"date":"2025-09-02T15:05:38","date_gmt":"2025-09-02T13:05:38","guid":{"rendered":"https:\/\/cre.science\/"},"modified":"2025-09-02T15:58:28","modified_gmt":"2025-09-02T13:58:28","slug":"ver-rood-licht-in-cannabisteelt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cre.science\/nl\/far-red-licht-im-cannabisanbau\/","title":{"rendered":"Verrood licht in de cannabisteelt - kansen en risico's in de bloeifase"},"content":{"rendered":"<h2 class=\"wp-block-heading\">Inleiding<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Steeds meer binnenkwekers onderzoeken het gebruik van <strong>Verrood (verrood, 700-750 nm)<\/strong> in cannabisteelt. Hoewel rood en blauw altijd de belangrijkste rollen hebben gespeeld bij plantverlichting, tonen recente onderzoeken aan dat het \"onzichtbare rood\" ook een belangrijke rol kan spelen. Far-Red be\u00efnvloedt niet alleen de strekgroei, maar ook de fotosynthese-effici\u00ebntie, bloeminductie en cannabino\u00efdevorming. Bij correct gebruik opent het nieuwe mogelijkheden voor kwekers om het volledige potentieel van hun planten te realiseren - maar bij verkeerd gebruik kan het leiden tot ongewenste effecten.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Het Emerson-effect: synergie tussen rood en verrood<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al in 1957 stelde Robert Emerson dat de <strong data-start=\"1131\" data-end=\"1200\">Gelijktijdige bestraling met rood (~660 nm) en verrood (~730 nm)<\/strong> verhoogt de fotosynthetische prestatie meer dan een van beide spectrums alleen. Deze zogenaamde <strong data-start=\"1290\" data-end=\"1308\">Emerson-effect<\/strong> is gebaseerd op het feit dat de twee fotosystemen (PSII en PSI) optimaal worden gebruikt. Voor cannabis betekent dit dat Far-Red de effici\u00ebntie van het lichtgebruik kan verbeteren, op voorwaarde dat er voldoende rood licht beschikbaar is. Moderne LED kweeklampen zoals onze <a href=\"https:\/\/cre.science\/produkt\/fluxshield-babo-450c\/\" data-type=\"product\" data-id=\"6463\">FLUXshield Babo 450C<\/a> gebruiken specifiek 660 nm dieprood in combinatie met 730 nm verrood om dit effect na te bootsen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-resized\"><a href=\"https:\/\/cre.science\/produkt\/fluxshield-babo-450c\/\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1600\" height=\"900\" src=\"https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/FLUXshield-Babo-450C-bottom-edited.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-10718\" style=\"width:610px;height:auto\" title=\"\" srcset=\"https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/FLUXshield-Babo-450C-bottom-edited.png 1600w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/FLUXshield-Babo-450C-bottom-edited-300x169.png 300w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/FLUXshield-Babo-450C-bottom-edited-1024x576.png 1024w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/FLUXshield-Babo-450C-bottom-edited-768x432.png 768w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/FLUXshield-Babo-450C-bottom-edited-1536x864.png 1536w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/FLUXshield-Babo-450C-bottom-edited-18x10.png 18w, https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/FLUXshield-Babo-450C-bottom-edited-600x338.png 600w\" sizes=\"auto, (max-width: 1600px) 100vw, 1600px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Drie manieren om Far-Red te gebruiken in de bloeifase<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">1. <strong>EOD-Far-Red voor snellere voorbloei<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Een korte puls (15-30 minuten, integraal ~20.000 \u00b5mol\/m\u00b2) direct na het doven van de lichten kan de omzetting van het actieve fytochroom versnellen. De plant interpreteert de dag dus als korter, waardoor de <strong>Bloeiinductie begint eerder<\/strong>. Voor vari\u00ebteiten met een langere voorbloeiperiode kan dit een echte snelkoppeling zijn.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">2. <strong>Fotoperiode aanpassen: 13\/11 in plaats van 12\/12<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Een EOD kleurrood signaal maakt het mogelijk om de fotoperiode te verlengen tot praktisch 13\/11. Dit geeft de planten <strong>8 % meer DLI<\/strong>zonder dat er krachtigere lampen of extra lichtbronnen nodig zijn. Deze toename in fotosynthese kan de opbrengst verhogen, waarbij de vari\u00ebteit bepalend is: sommige reageren positief, andere vertonen vertragingen in de bloei.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">3. <strong>Lange verroodfasen<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Als verrood gedurende 1-2 uur of langer in de avond wordt gebruikt, kan in sommige gevallen meer biomassa en bloemmassa worden bereikt. Er is echter een verhoogd risico dat de plant de donkere fase \"verkeerd interpreteert\", wat de bloei kan vertragen. Deze methode is daarom eerder experimenteel voor praktijkgerichte kwekers.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">R:FR-verhouding: massa of vermogen?<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Naast de strategie\u00ebn voor het einde van de dag, zijn de <strong>Verhouding tussen rood en verrood (R:FR)<\/strong> doorslaggevend. A <strong>laag R:FR<\/strong> (veel verrood) bevordert de strekgroei en vergroot de bloemmassa, maar kan de cannabino\u00efdeconcentratie verdunnen. A <strong>hoog R:FR<\/strong> (weinig verrood) leidt tot compactere planten met soms hogere gehaltes aan werkzame stoffen, maar met lagere opbrengsten. Telers moeten daarom bewust afwegen of <strong>Kwaliteit of kwantiteit<\/strong> heeft prioriteit.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-resized\"><a href=\"https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/babo-cspec-chroma-plus.svg\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cre.science\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/babo-cspec-chroma-plus.svg\" alt=\"\" class=\"wp-image-6518\" style=\"width:404px;height:auto\" title=\"\"><\/a><figcaption class=\"wp-element-caption\">cSpec Chroma Plus Flower-Mode met verrood (SQD)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Conclusie<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Far-Red is geen wondermiddel, maar een <strong>Hulpmiddel voor fijnafstelling<\/strong>. Snellere voorbloei door korte EOD pulsen, meer opbrengst door een 13\/11 strategie of experimentele langdurige blootstelling: de voordelen hangen sterk af van het ras, de opstelling en het doel. Op de juiste manier gebruikt, kan straling in het bereik van 700-750 nm echter de fotosynthese optimaliseren, de bloei-inductie versnellen en de opbrengst verbeteren.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Om het Emerson effect flexibel te kunnen gebruiken en toch controle te houden over de morfologie, hebben we de FLUXshield Babo 450C ontwikkeld met twee lichtspectra. <br>Je hebt volledige controle met onze individueel aanpasbare <a href=\"https:\/\/cre.science\/produkt\/apexstrip-bundle-730-nm\/\" data-type=\"product\" data-id=\"9244\">Modulesets<\/a> en een <a href=\"https:\/\/cre.science\/produkt-kategorie\/grow-controller\/crescontrol\/\" data-type=\"product_cat\" data-id=\"429\">Besturing<\/a>. Hierdoor kun je de EOD-kleur rood en intensiteit aanpassen aan de fase en het lichtregime optimaliseren.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Meer informatie over verroodstraling in plantverlichting<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hier zijn nog een paar bronnen om je kennis over Far-Red te verdiepen:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Emerson_effect\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Wikipedia<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/abs\/pii\/S0176161716302826?via%3Dihub\" data-type=\"link\" data-id=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/science\/article\/abs\/pii\/S0176161716302826?via%3Dihub\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Wetenschap Direct<\/a> <\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/nph.onlinelibrary.wiley.com\/doi\/am-pdf\/10.1111\/nph.18375\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">Wiley<\/a><\/li>\n\n\n\n<li><a href=\"https:\/\/www.frontiersin.org\/journals\/plant-science\/articles\/10.3389\/fpls.2021.693445\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Grenzen in de plantenwetenschap<\/a><\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Veelgestelde vragen over Far-Red in de cannabisteelt (FAQ)<\/h2>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>1. Is verrood licht verplicht in de bloeifase?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nee. Cannabis groeit en bloeit ook zonder verrood. Toch kan het gebruik ervan specifieke voordelen opleveren, zoals een snellere voorbloei, een hogere DLI of dichtere bloemstructuren. Of verrood de moeite waard is, hangt af van de vari\u00ebteit, de opstelling en de doelen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>2. Hoeveel Far-Red moet ik gebruiken tijdens de bloei?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Voor <strong>EOD-impulsen<\/strong> een integraal van ca. <strong>20.000 \u00b5mol\/m\u00b2<\/strong> bewezen. Dit komt overeen met een bestralingsperiode van 15-30 minuten bij 20-50 \u00b5mol\/m\u00b2\/s. Langere fases met verrood (1-2 uur) zijn experimenteel en kunnen de bloei vertragen.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>3. Kan ik de fotoperiode verlengen met verrood licht?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ja, met gerichte EOD-FR is het mogelijk om over te schakelen van <strong>12\/12 tot 13\/11<\/strong> om over te schakelen. Dit verhoogt de <strong>dagelijks licht integraal (DLI) met ongeveer 8 %<\/strong>zonder dat de lamp meer vermogen hoeft te leveren. Belangrijk: Test afhankelijk van de vari\u00ebteit, omdat sommige cultivars gevoelig reageren.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>4. Heeft Far-Red invloed op het THC-gehalte?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Studies tonen aan: <strong>Meer verrood kan de opbrengst verhogen maar de cannabino\u00efdeconcentratie verlagen<\/strong>. Een hoge rood:verroodverhouding (R:FR) bevordert daarentegen dichte toppen en vaak meer potentie. Kwekers moeten daarom bewust afwegen of ze prioriteit geven aan kwaliteit of kwantiteit.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>5 Welke lampen zijn geschikt voor FR-strategie\u00ebn?<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Niet elke LED heeft ge\u00efntegreerde 730 nm diodes. Modulaire systemen met een apart FR-kanaal worden aanbevolen om verrood volledig onafhankelijk te kunnen regelen. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Einleitung Immer mehr Indoor-Grower besch\u00e4ftigen sich mit dem Einsatz von Far-Red (Fernrot, 700\u2013750 nm) im Cannabisanbau. W\u00e4hrend Rot und Blau seit jeher die Hauptrollen in der Pflanzenbeleuchtung spielen, zeigen aktuelle Studien, dass auch das \u201eunsichtbare Rot\u201c eine Schl\u00fcsselrolle \u00fcbernehmen kann. Far-Red beeinflusst nicht nur das Streckungswachstum, sondern auch Photosyntheseeffizienz, Bl\u00fchinduktion und Cannabinoidbildung. Richtig eingesetzt er\u00f6ffnet [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1516,"featured_media":10708,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[90],"tags":[],"class_list":["post-10705","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-pflanzenbeleuchtung"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/cre.science\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10705","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/cre.science\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/cre.science\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cre.science\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1516"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cre.science\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10705"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/cre.science\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10705\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10719,"href":"https:\/\/cre.science\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10705\/revisions\/10719"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/cre.science\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10708"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/cre.science\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10705"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/cre.science\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10705"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/cre.science\/nl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10705"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}