VAI TRÒ CỦA PHỔ ÁNH SÁNG ĐỎ VÀ XANH ĐỐI VỚI SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA CÂY CON GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM
DOI:
https://doi.org/10.59266/houjs.2026.1320Từ khóa:
ánh sáng đỏ, ánh sáng xanh, LED, cây con, vườn ươmTóm tắt
Ánh sáng đỏ và xanh có vai trò quan trọng đối với sự sinh trưởng của cây con trong giai đoạn vườn ươm, một trong những yếu tố then chốt quyết định năng suất và chất lượng nông sản. Kết quả tổng hợp cho thấy ánh sáng đỏ đóng vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy quang hợp, gia tăng sinh khối rễ và chồi thông qua sự điều hòa của hệ sắc tố phytochrome. Bên cạnh đó, ánh sáng xanh giúp điều tiết hình thái cây con theo hướng nhỏ gọn, tăng cường tích lũy các chất chuyển hóa thứ cấp và nâng cao khả năng chống chịu stress. Tuy nhiên, việc sử dụng đơn độc hoặc không cân đối các phổ ánh sáng này có thể dẫn đến những bất lợi về hình thái như cây cao vống hoặc quá lùn, vốn có thể không duy trì được ưu thế khi chuyển ra môi trường thực địa. Tại Việt Nam, các thực nghiệm trên hoa, rau và cây dược liệu khẳng định rằng việc kết hợp tỷ lệ đỏ: xanh tối ưu là giải pháp hiệu quả để cải thiện chỉ tiêu sinh lý và năng suất thực thu. Nghiên cứu kết luận rằng tích hợp công nghệ LED tùy chỉnh quang phổ, phối hợp linh hoạt với các bước sóng khác và áp dụng nông nghiệp thông minh là hướng đi tất yếu để tối ưu hóa chất lượng cây giống và đảm bảo an ninh lương thực.
Tài liệu tham khảo
Ali, A., Jeong, S. J., Zhen, S., Cocetta, G., Masabni, J., & Niu, G. (2025). Blue light modulates the interactive effects of far-red light and day-night temperature difference on the growth, morphology and physiology of arugula and lettuce. Frontiers in Plant Science, 16, Article 1721040. https://doi.org/10.3389/fpls.2025.1721040
Bui, V. T. V., Hoang, T. T., Le, T. B., Hoang, D. K., Nguyen, T. N. M., Vu, Q. L., Do, M. C., Nguyen, B. N., Hoang, T. N. P., Ngo, Q. B., & Duong, T. N. (2023). Stem elongation and somatic embryogenesis under red light-emitting diode and subsequent growth of tuberous begonias (Begonia × tuberhybrida Voss) plantlets on medium containing cobalt nanoparticles. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC), 154(1), 69-82. https://doi.org/10.1007/s11240-023-02519-1
Chen, W. L., Chang, C. Y., & Chen, T. G. (2025). Optimizing LED lighting spectra and daily light integral for enhanced lisianthus seedling growth in vertical nurseries. HortScience, 60(11), 2161-2168. https://doi.org/10.21273/HORTSCI18862-25
Đỗ, T. G., Hoàng, T. H., Đỗ, T. P., Phạm, B. N., Nguyễn, V. T., Phan, T. L. A., Nguyễn, T. T., Hoàng, T. T. L., Đinh, T. T., Nguyễn, T. H. H., Nguyễn, T. T. H., Chu, H. H., & Phan, H. K. (2022). Nghiên cứu ứng dụng ánh sáng LED trong sản xuất cây giống một số loại hoa cúc tại Hà Nội. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Việt Nam. https://doi.org/10.31276/VJST.64(12).48-53
Do, T. G., Phan, H. K., Pham, B. N., Ly, K. L., Nguyen, K. H., Phan, T. L. A., Nguyen, T. T., Nguyen, T. T. H., Tran, D. K., & Chu, H. H. (2020). LED lights promote growth and flavonoid accumulation of Anoectochilus roxburghii and are linked to the enhanced expression of several related genes. Plants, 9(10), Article 1344. https://doi.org/10.3390/plants9101344
Gai, S., Su, L., Tang, C., Xia, M., & Zhou, Z. (2025). The antagonistic effects of red and blue light radiation on leaf and stem development of pepper (Capsicum annuum L.) seedlings. Plant Science, 351, 112338. https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2024.112338
Ghimire, D., Gyawali, P., & Gyawali, S. (2025). Cultivating Resilience: Integrating Sustainability, Technology, and Equity for Climate-Resilient Agriculture and Global Food Security. https://doi. org/10.3126/gpbss.v1i1.85699
Johkan, M., Shoji, K., Goto, F., Hashida, S., & Yoshihara, T. (2010). Blue light- emitting diode light irradiation of seedlings improves seedling quality and growth after transplanting in red leaf lettuce. HortScience, 45(12), 1809-1814. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.45.12.1809
Kusuma, P., & Bugbee, B. (2023). On the contrasting morphological response to far-red at high and low photon fluxes. Frontiers in Plant Science, 14, Article 1185622. https://doi.org/10.3389/fpls.2023.1185622
Le, A. T., Yu, J.-K., Han, G.-D., Do, T. K., & Chung, Y.-S. (2022). Potential use of colored LED lights to increase the production of bioactive metabolites Hedyotis corymbosa (L.) Lam. Plants, 11(15), Article 2054. https://doi.org/10.3390/plants11152054
Li, Y., Xin, G., Liu, C., Shi, Q., Yang, F., & Wei, M. (2020). Effects of red and blue light on leaf anatomy, CO2 assimilation and the photosynthetic electron transport capacity of sweet pepper (Capsicum annuum L.) seedlings. BMC Plant Biology, 20(1), Article 318. https://doi.org/10.1186/s12870-020-02523-z
Lương T. H., Lê Q. T., & Vũ T. P. (2019). Nghiên cứu ảnh hưởng của đèn LED đến sinh trưởng và phát triển của lan Hồ điệp ở giai đoạn chăm sóc cây trong nhà lưới. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, 30(4), 101-109.
Massa, G. D., Kim, H. H., Wheeler, R. M., & Mitchell, C. A. (2008). Plant productivity in response to LED lighting. HortScience, 43(7), 1951- 1956. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.43.7.1951
McCree, K. J. (1972). The action spectra, absorptance and quantum yield of photosynthesis in crop plants. Agricultural Meteorology, 9, 191- 216. https://doi.org/10.1016/0002-1571(71)90022-7Get rights and content
Melo, P. H. R., Costa, E., Silva, G. P. V., Bortolheiro, F. P. de A. P., Dantas, T., Binotti, F. F. S., Vendruscolo, E. P., Vieira, G. H. C., Andrade, L. H. da C., & Lima, S. M. (2025). Direct and indirect blue light supplementation on growth, pigments, and gas exchange of young arugula plants. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca. https://doi.org/10.15835/nbha53414730
Nguyễn, Đ. B., Phí, T. C. M., Kim, A. T., Nguyễn, T. H., & Vũ, L. D. H. (2021). Nghiên cứu ứng dụng đèn LEDs để kéo dài thời gian nuôi tảo xoắn Spirulina (Arthrospira platensis) ở miền Bắc Việt Nam. Bản B của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 63(7), 57-64. https://doi.org/10.31276/VJST.63(7).57-64
Nguyễn, T. P. D., Vũ, N. L., & Trần, A. T. (2024). Ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đèn LED đến sinh trưởng, sinh lý và năng suất cây xà lách sồi xanh (Green oakleaf - Lactuca sativa var. crispa). Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 22(4), 430-438. https://vie.vjas.vn/index.php/vjasvn/article/view/1309
Pham, V. Q., Pham, M. T., Nguyen, V. T., Nguyen, V. P., Nguyen, D. K. D., Vo, X. H., Nguyen Thi, T. H., & Duong, V. N. (2023). The effect of LED lighting durations on growth, yield and quality of mustard (Brassica juncea L.) under greenhouse condition. International Journal of Plant & Soil Science, 35(23), 200-208. https://doi.org/10.9734/ijpss/2023/v35i234211
Ponnu, J., & Hoecker, U. (2022). Signaling mechanisms by Arabidopsis cryptochromes. Frontiers in Plant Science, 13, Article 844714. https://doi.org/10.3389/fpls.2022.844714
Rawte, S., & Saxena, R. R. (2025). Tackling Agriculture’s Modern Struggles. Journal of Experimental Agriculture International, 47(5), 1-8. https://doi.org/10.9734/jeai/2025/v47i53391
Riikonen, J. (2016). Pre-cultivation of Scots pine and Norway spruce transplant seedlings under four different light spectra did not affect their field performance. New Forests, 47(4), 607- 619. https://doi.org/10.1007/S11056-016-9533-9
Ruiz-Nieto, J. E., Mireles-Arriaga, A. I., Hernández-Ruiz, J., Laguna-Estrada, M. I., López-Núñez, A. R., & Zárate- Castrejón, J. L. (2024). Strawberry (Fragaria ananassa) seedlings formation under different intensities of violet, blue and red LED light. Agronomía Mesoamericana, 35, Article 54103. https://doi.org/10.15517/am.2024.54103
Soltanifar, M., & Zhong, X. (2022). Affordable phosphor-converted LEDs with specific light quality facilitate the tobacco seedling growth with low energy consumption in Industrial Seedling Raising. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 235, 112564. https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2022.112564
Su, Q., Park, Y. G., Kambale, R. D., Adelberg, J., Karthikeyan, R., & Jeong, B. R. (2025). Advancing Light-Mediated Technology in Plant Growth and Development: The Role of Blue Light. [Preprint]. https://doi.org/10.20944/preprints202505.0629.v1
Teker, S., Teker, D., & Orman, I. (2023). Sustainability of agriculture: Agritech practices. Journal of Global Strategic Management. https://doi.org/10.20460/jgsm.2024.331
Trần, T. T. A., Hồ, V. T., Trịnh, T. H., & Ngô,T. K. A. (2022). Ảnh hưởng của dinh dưỡng và ánh sáng đèn LED lên sinh trưởng của xà lách lolo và xà lách green oak leaf thủy canh. Tạp chí Khoa học Công nghệ và Thực phẩm, 22(1), 54-64. https://journal.huit.edu.vn/journal/journal/single/3503
Tran-Nguyen, Q. A., Tran, T. T. V., & Trinh- Dang, M. (2023). Effects of light on the growth and beta-carotene accumulation in the green algae Dunaliella salina. Asian Journal of Biology, 18(1), 1-10. https:// doi.org/10.9734/ajob/2023/v18i1332
Trinh, T. H., Nguyen, T. T. H., Nguyen, T. T. T., Do, D. G., Tran, T. T., Hoang, T. T., Hoang, D. K., Nguyen, T. N. M., & Duong, T. N. (2023). Influence of LED light, salicylic acid and yeast extract on growth and phenolic content of Dendrobium officinale plantlets. Asian Journal of Plant Sciences, 22(1), 13-24. https://doi.org/10.3923/ajps.2023.13.24
Van Gelderen, K., Kang, C., & Pierik, R. (2018). Light signaling, root development, and plasticity. Plant Physiology, 176(2), 1049-1060. https:// doi.org/10.1104/pp.17.01079
Wang, T., Sun, Q., Zheng, Y., Xu, Y., Liu, B., & Li, Q. (2024). Effects of red and blue light on the growth, photosynthesis, and subsequent growth under fluctuating light of cucumber seedlings. Plants, 13(12), 1668. https://doi.org/10.3390/plants13121668
Wollaeger, H. M., & Runkle, E. S. (2015). Growth and acclimation of impatiens, salvia, petunia, and tomato seedlings to blue and red light. HortScience, 50(4), 522-529. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.50.4.522
Zhu, L., Bu, Q., Xu, X., Paik, I., Huang, X., Hoecker, U., Deng, X. W., & Huq, E. (2015). CUL4 forms an E3 ligase with COP1 and SPA to promote light- induced degradation of PIF1. Nature Communications, 6, 7245. https://doi.org/10.1038/ncomms8245