Din ciclul lumina si plantele:
Clorofila absoarbe lumina albastra si rosie si transmite energia pe un lant de transport de electroni pe baza de pigmenti. Energia este in cele din urma folosita pentru a produce legaturi chimice de energie inalta, care pot fi utilizate pentru o serie de transformari biochimice, inclusiv fixarea de acid carbonic in zaharuri.
Lumina verde nu este folosita sau absorbita si acesta este motivul pentru care majoritatea frunzelor plantelor le vedem verzi in lumina soarelui.
Cu toate acestea, abservam o multitudine de plante cu frunze de o varietate de alte culori cu nuante de rosu, maro, violet pana la negru. Aceste culori sunt cauzate de alti pigmenti, precum betacyanins si anthocyanins produsi ca raspuns la stresul indus de mediu/nutrienti, ca un mecanism de filtrare a radiatilor solare puternice sau ca un criteriu de reproducere selectiva de soiuri. Acesti pigmenti nu sunt utilizati in fotosinteza permanent si pot fi de asemenea produsi numai in plantele care cresc in lumina puternica, mai ales in lumina cu un continut de albastru si ultraviolete mare.

Vezi Radule ce trebuie pentru a inrosi plantele
Lumina albastra stimuleaza productia de clorofila mai mult decat orice alta culoare, incurajeaza formarea de frunze groase, tulpini puternice si cresterea vegetativa compacta.
Pigmentii Carotenoide din plante, pigmenti galben-portocalii, absoarb lumina albastra si controleaza caderea frunzelor si coacerea fructelor. Riboflavina (vitamina B2) absoarbe lumina violet si influenteza fenomenul de "fototropism", miscarea frunzelor plantelor, ca raspuns la lumina.
450 nm BLUE
Aceasta lumina in afara de absorbtia directa in fotosinteza mai induce raspunsuri ale plantelor cum ar fi: inhibarea cresterii pe inaltime (alungirea) si imbunatateste cresterea rasadurilor. Recomandata ca lumina suplimentara pentru rasaduri si plante tinere in faza vegetativa a cresterii lor cand alungirea trebuie redusa sau eliminata.
Lumina rosie este foarte importanta pentru reproducerea plantelor. Pigmenti phytochrome absorb din zonele Red si Far-Red ale spectrului luminii si actioneaza asupra germinarii semintelor, dezvoltarea radacinilor, tuberculilor si formarea bulbilor, hibernarea vegetativa, inflorirerea si productia de fructe. Prin urmare, lumina rosie este esentiala pentru plante.
624-630 nm RED
Aceasta lumina are un mare randament cuantic in fotosinteza plantelor. In acelasi timp absorbtia phytochrome este considerabil mai redusa decat cea a luminii din zona spectrala Deep-Red 660nm. De aceea este utilizata pentru a echilibra actiunea asupra pigmentilor phytochrome spre valori mai scazute, apropiate de lumina solara/naturala, fata de lumina de 660nm mai ales cand este combinata cu lumina Far-Red 730nm.
660 nm DEEP RED
Aceasta lungime de unda are cea mai puternica actiune fotosintetica si cea mai puternica actiune asupra pigmentilor phytochrome si a germinatiei, infloririi si altor procese. Foarte eficienta pentru prelungirea ciclului diurn, intrerupe ciclul nocturn, are actiune directa asupra fenomenului si ciclului de inflorire.
730 nm FAR RED
Desi aceasta lungime de unda este in afara intervalului fotosintetic, are cea mai puternica actiune de absorbtie a pigmentilor phytochrome – fenomenul Emerson. Este necesar pentru plantele care necesita valori relativ scazute a foto-echilibrului phytochrome. Poate fi utilizata la sfarsitul fiecarui ciclu de lumina pentru a promova inflorirea anumitor plante.