• Tidak ada hasil yang ditemukan

3 METODOLOGI PENELITIAN

5.2 Saran

Hasil penelitian ini merupakan pengamatan dan percobaan skala laboratorium, sehingga hasil yang diperoleh masih perlu penelitian lebih lanjut sesuai dengan kondisi perairan yang sebenarnya. Walaupun demikian hasil penelitian ini merupakan dasar pemikiran dari percobaan terhadap pengaruh warna cahaya terhadap tingkah laku ikan untuk selanjutnya dapat digunakan pada perikanan tangkap khususnya light fishing.

DAFTAR PUSTAKA

Ayodhyoa AU.2001.Metode Penangkapan Ikan. Yayasan Dewi Sri. Bogor.90 hal. Baskoro MS,Akiyama S,Sakai H,ArimotoT.1998.Capture Process of The Floated

Bamboo-Platform Liftnet With Light Attraction (Bagan). Graduate School of Fisheries,Tokyo University of Fisheries. Doctoral Course of Marine Sciences and Technology.p149

Ben-Yami M.1987.Fishing With Light.Published by Arrangement With The Agriculture Organization of The United Nation by Fishing News Books Ltd. Farnham, Surrey, England p.121

Bloch ME. 1787. Naturgeschichte der Auslandischen Fische. Morino. Berlin p:1 Boujard T. Yann M. & Pierre L. 1992. Diel cycles in Hoplosternum littorale:

entrainment of feeding activity by low intensity colored light. Kluwer Academic Publishers. Netherlands: 301- 309 hlm.

Carlson NR. 1994. Physiology Behavior. Fifth Edition. Allya and Bacon. Boston London Toronto Sydney Tokyo Singapore. p:3

Choi SY.Nakamur a, Arimoto T. 1997. Horizontal Illuminance of line source Model for Fishing Lamps Around the Coastal Squid Jigging Boats, Nippon Suisan Gakkaishi, Vol. 63. No. 2 Tokyo: p.160-165.

Cromer AH. 1994. Fisika untuk ilmu- ilmu hayati.Gajah Mada University Press. Yogyakarta. 81 hlm

Fernald R. 1992. Vision. In The Phisiology Of Fishes Ed. By David H. Evans. CRC Press London. p.6

Fujaya Y.2002.Fisiologi Ikan.Dasar Pengembangan Teknologi Perikanan. Proyek Peningkatan Penelitian Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional. 146 hlm

Gislason H. 2003. The Effects Of Fishing on Non-target Species and Ecosystem Structure and Function. In: Responsible Fisheries in the Marine Ecosystem. Ed by M Sinclaid & G Valdimarsson. CABI Publishing & CAB International. Inggris. Hlm 255-274.

Gopakumar K. 2002. Current State Of Overfishing and Its Impact on Sustainable Fisheries Management in The Asia-Pasific Region. In: Sustainable Fishery Management In Asia. Ed. by Robert ARO. Asian Productivity Organization. Tokyo. hlm. 37-57.

Gunarso W. 1985.Tingkah Laku Ikan Hubungannya dengan Metode dan Taktik Penangkapan.Diktat Kuliah.Jurusan pemamfaatan Sumberdaya Perikanan.Fakultas Perikanan IPB.Bogor. 281 hal.

He P. 1989. Fish Behaviour and its Application in Fisheries.Newfoundland and Labrador Institute of Fisheries and Marine Technology.Canada. P 157. Herring PJ., AK. Campbell, M. Whitfield and L. Maddock. 1990. Light and Life in

The Sea. Cambridge University Press. London

http://www.vision /Lund University. 2002. Photoreseptor Potics. R. Kruger. Lund University. Swedia

http://www.olympusmicro.com/.2006LightAndVisionConcept.Wolfstone. Inggris Jones G. 1985. Revision of the Australian Spesies of the Fish Family

Leiognathidea.CSIRO Marine Laboratories. Tasmania. Hlm: 559-613. Kawamura G, W. Nishimura, S. Ueda and T. Nishi. 1981. Vision in Tunas and

Marlins.Mem. Kagoshima.Univ. Res.Center S.Pac.,Vol 2.No.1.p:4-26. Leesson CR & TS Leesson. 1992. Buku Ajar Histologi. Edisi ke-5. Penerbit Buku

Kedokteran EGC. Jakarta. : XI + 622 hlm.

Lythgoe JN. 1966. Underwater Vision. In British Sub-Aqua Clb Diving Manual, 2nd Ed. Eaton London. Englad. In Sale, P.F. (ed).1991. The Ecology of Fishes on Coral Reefs. Academic Press, Inc. San Diego. New York. Boston London. Sidne y.Tokyo. Toronto.

Mitsugi S. 1974. Fish Lamps. In Fishing Gear and Methods. Text book for Marine Fisheries Research Course. Japan International Cooperation Agency, Goverment of Japan. P 209-240.

Mueller. C. 1983. Mata dan Penglihatan. Pustaka Life Jakarta. 48 hlm.

Mc. Farland WN,Munz FW.1975.Part I:Preasumtive Cone Pigments Extracted from Tropical Marine Fishes,Vision Res, 15,p:1045-1062.In Sale, P.F. (ed).1991. The Ecology of Fishes on Coral Reefs. Academic Press, Inc. San Diego. New York. Boston London. Sidney.Tokyo. Toronto.

Nicol JA. C. 1963. Some Aspects of Photoreception and Vision in Fishes. Adv Mar.Biol. 1:171-208.

Nik onorov IV. 1975. Interaction of Fishing Gear With Fish Aggregations. Keter Publishing House. Jerusalem Ltd. Israel 216 p.

Nybakken,JW.1988. Biologi Laut. Suatu Pendekatan Ekologi. Alih Bahasa H.M. Eidman dkk. Marine Biologi An Ecologycal Approach. PT. Gramedia Jakarta. 549 hlm.

Purbayanto A. & M.S. Baskoro. 1999. Tinjauan Singkat Tentang Pengembangan Teknologi Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan. Mini Review on the Development of Environmental Friendly Fishing Technology. Proceeding Agri-BioChE Symposium. Tokyo. p:5

Razak A., Kasful A. & Mulyono SB. 2005. Fisiologi Mata Ikan. Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB. Bogor. Ix + 108 hlm.

Smith JS., S.J.M. Blaber & J.G. Greenwood. 1999. Interspesific differences in the distribution of adult and juvenile ponyfish (Leognathidae) in the Gulf of Carpentaria, Australia. In: Marine & Fresh Water Reseach. CSIRO Publishing. Australia.hlm.643-653

Smith LS.1982.Introduction Fish Physiology.TFH Publication. England.352 hlm. Takashima F., Hibiya T. 1995. An Atlas of fish histlogy (Normal and pathological

features) Kodansha Ltd. Tokyo. 634 hlm

Tamura, T. 1957. A Study of Visual Perception in Fish, Especially on Resolving Power and Accomodation. Bulletin of The Japanese Society of Scientific Fisheries. Vol 22, No.9.Fisheries Institute,Faculty of Agriculture, Japan. p: 536-557.

Tupamahu A,2003.Komparasi Adaptasi Retina Tembang (Sardinela fimbriata) dan Selar (Crumenopthalmus) yang tertarik dengan cahaya.Buletin PSP Vol.X No.1 Fakultas Perikanan IPB,Bogor.Hal 65-74

Verheijen FJ.1959.Attraction of Fish by the Use of Light.In Modern Fishing Gear of the world, Ed.By H.Kristjonsson. Fishing News Book Ltd,London, Vol. 1: p 548-549.

Wagiu D. 2003. Pola Reaksi dan adaptasi Ikan Selar (Selaroides leptolepis) dan pepetek (Secutor indicus) terhadap Cahaya Warna Putih, Merah dan Biru. (Tesis), IPB, Bogor. 63 hlm

Woodhead PMJ. 1966. The Behaviour of Fish Relation to the Light in The Sea. Eceanogr. Mar. Biol. Ann. Rev. 4: 337-403. Horald Barnes Edition. Zilanov K. 1968.Behaviour of Atlantik Sauri & Snipefish in an illuminated zone in

the north Atlantik Ocean. In fish behaviour & fishing techniques Ed. By A.P. Alexseev. Murmanks, PINRO:p 146-157

Lampiran 1 Prosedur histologi untuk analisis retina mata ikan.

Fiksasi Larutan Bouin

Pengeringan

Penuangan Parafin Pengambilan sampel mata ikan

Pemotongan dengan mikrotom Penanaman pada media parafin

Pewarnaan dengan Hematoxylene dan eosin

Perekatan kaca preparat dengan Biolite

Pengamatan pada mikroskop

Lihat Lampiran 2

Lampiran 2 Prosedur pengeringan, penuangan parafin dan penanaman spesimen retina. (satu hari) (30 menit) (30 menit) (30 menit) (30 menit) (30 menit) (30 menit) (20 menit) (20 menit) (30 menit) (30 menit) (30 menit) (30 menit) Alkohol 75% Alkohol 80% Alkohol 85% Alkohol 90% Alkohol 95% Alkohol I 100% Alkohol II 100% Xylene I Xylene II Parafin I 160°C Parafin II 160°C Parafin III 160°C Parafin IV 160°C Pengeringan Penuangan parafin Penanaman pada media parafin

Lampiran 3 Prosedur pewarnaan dengan hematoxylene dan eosin. Xylene I (10’) Alkohol 80% (10’) Air (2-3’) Alkohol 95% (10’) Alkohol II 100% (10’) Hematoxylene (15’) Alkohol I 100% (10’) Alkohol 80% (2-3’’) Alkohol I 100% (2 -3”) Alkohol II 100% (2-3”) Alkohol 90 % (2-3”) Alkohol 70% (2-3’’) Pengamatan di bawah mikroskop Eosin (15’) Alkohol 60% (10’) Air (1 -2’) Air (10’)

Ditutup dengan kaca penutup dan biolite Xylene II (10’)

Xylene III (10’)

Xylene I (10’) Xylene II (10’) Xylene III (10’)

Lampiran 4 Hubungan jumlah ikan pepetek terhadap warna cahaya Warna Cahaya Biru Warna Cahaya Hijau Warna Cahaya Kuning Warna Cahaya Merah No Intensitas Chy (Lux)

I II III I II III I II III I II III

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 17 10 8 12 9 9 9 9 5 7 5 4 3 3 19 17 20 23 14 11 15 11 11 10 7 8 4 5 35 24 24 34 32 25 17 16 15 14 11 14 5 7 46 27 35 45 38 33 23 21 17 18 16 17 6 9 48 32 49 58 42 40 29 24 22 24 18 20 7 11 52 42 58 62 54 55 37 34 27 26 24 24 8 13 62 56 60 69 64 60 45 40 35 32 25 30 9 15 67 59 65 75 69 69 51 45 41 35 31 32 10 17 71 64 66 81 72 75 59 55 42 39 35 36 11 19 73 71 70 86 80 79 63 56 50 41 48 42

Lampiran 5 Rata-rata jumlah pepetek yang berkumpul pada warna cahaya dengan intensitas yang berbeda

Cahaya Intensitas

(Lux) Ulangan Biru Hijau Kuning Merah Rata-rata

1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 Rata-rata 0 0 0 0 0 1 17 12 9 7 2 10 9 9 5 1 3 8 9 5 4 Rata-rata 12 10 8 5 9 1 19 23 15 9 2 17 14 11 7 3 3 20 11 11 8 Rata-rata 19 16 12 8 14 1 35 34 17 14 2 24 32 16 11 5 3 24 25 15 14 Rata-rata 28 30 16 13 22 1 46 45 23 18 2 27 38 21 16 7 3 35 33 17 17 Rata-rata 36 39 20 17 28 1 48 58 29 24 2 32 42 24 18 9 3 49 40 22 20 Rata-rata 43 47 25 21 34 1 52 62 37 28 2 42 54 34 24 11 3 58 55 27 24 Rata-rata 51 57 33 25 41 1 62 69 45 32 2 56 64 40 25 13 3 60 60 35 30 Rata-rata 59 64 40 29 48 1 67 75 51 37 2 59 69 45 31 15 3 65 69 41 32 Rata-rata 64 71 46 33 53 1 71 81 59 41 2 64 72 55 35 17 3 66 75 42 36 Rata-rata 67 76 52 37 58 1 73 86 63 45 2 71 80 56 48 19 3 70 79 50 42 Rata-rata 71 82 56 45 64 Rata-rata 41 45 28 21 34

Lampiran 6. Rasio kon indeks pepetek

Warna Cahaya Biru Warna Cahaya Hijau Warna Cahaya Kunin g Warna Cahaya Merah No Intensitas (Lux) I II I II I II I II 1 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 1 26.5 21 23.75 23 25 24 15 10 12.5 15 17.4 16,2 3 3 34.5 27.5 31 42.1 33.4 37.75 22.3 20 21.15 22 24.8 23.4 4 5 42.8 46.2 44.5 69.7 42.5 56.1 25.5 25 25.3 25.6 29.3 27.5 5 7 49.1 52.9 51 71 57.8 64.4 30 33 34.25 36.5 33.7 35.1 6 9 55.9 59.1 57.5 75.5 66.7 71.1 36.9 46.2 41.6 42.3 39.9 41.1 7 11 67.9 77.9 72.9 83.3 81.8 82.55 52.4 55 53.7 54.7 45.7 50.2 8 13 89.4 90.6 90 94.9 88.9 91.9 68.9 80 74.45 69 59.7 64.35 9 15 95.1 94.1 94.6 96.4 94.5 95.45 83.7 88.4 86.05 79.2 78.4 81.8 10 17 95.1 96.2 95.65 96.4 96.6 96.5 96.7 95.9 96.3 94.3 91.6 92.95 11 19 95.1 96.2 95.65 96.4 96.6 96.5 96.7 95.9 96.3 94.3 95.6 92.95

Lampiran 7 Analisis ragam jumlah ikan

Tests of Between-Subjects Effects Dependent Variable: nilai

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Corrected Model 69152.32576 43 1608.193622 79.20954 0,00 Intercept 149682.0076 1 149682.0076 7372.397 0,00 Intensitas 53719.90909 10 5371.990909 264.5906 0,00 Warna 11732.50758 3 3910.835859 192.6233 0,00 intensitas * warna 3699.909091 30 123.330303 6.074478 0,00 Error 1786.666667 88 20.3030303 Total 220621 132 Corrected Total 70938.99242 131

Lampiran 8 Uji lanjut Duncan untuk jumlah ikan

Interaksi N Subset for alpha = .05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 0,biru 3 0 0,hijau 3 0 0,kuning 3 0 0,merah 3 0 1,merah 3 5.33 5.33 1,kuning 3 8 8 8 3,merah 3 8 8 8 1,hijau 3 10 10 10 1,biru 3 11.67 11.67 11.67 11.67 3,kuning 3 12.33 12.33 12.33 12.33 12.33 5,merah 3 13 13 13 13 13 3,hijau 3 16 16 16 16 5,kuning 3 16 16 16 16 7,merah 3 17 17 17 17 3,biru 3 18.67 18.67 18.67 18.67 7,kuning 3 20.33 20.33 20.33 20.33 9,merah 3 20.67 20.67 20.67 20.67 9,kuning 3 25 25 25 25 11,merah 3 25.33 25.33 25.33 5,biru 3 27.67 27.67 13,merah 3 29 29 5,hijau 3 30.33 30.33 30.33 11,kuning 3 32.67 32.67 32.67 32.67 15,merah 3 33.33 33.33 33.33 33.33 7,biru 3 36 36 36 36 17,merah 3 37.33 37.33 37.33 37.33

7,hijau 3 38.67 38.67 38.67 13,kuning 3 40 40 40 9,biru 3 43 43 43 19,merah 3 45 45 45 9,hijau 3 45.33 45.33 45.33 15,kuning 3 45.67 45.67 45.67 11,biru 3 50.67 50.67 50.67 17,kuning 3 52 52 52 19,kuning 3 56.33 56.33 56.33 11,hijau 3 57 57 57 13,biru 3 59.33 59.33 59.33 15,biru 3 63.67 63.67 63.67 13,hijau 3 64.33 64.33 64.33 17,biru 3 67 67 15,hijau 3 71 71 19,biru 3 71.33 71.33 17,hijau 3 76 76 19,hijau 3 81.67 Sig. 0.06 0.07 0.07 0.10 0.10 0.05 0.05 0.11 0.08 0.05 0.09 0.09 0.08 0.09 0.05 0.07 0.09 0.12 0.07 0.05 0.06 0.07 0.20 0.13 Lanjutan Lampiran 8

Lampiran 9 Analisis ragam kenaikan sel kon

Source Type III Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Corrected Model 83392.53273 43 1939.361226 87.73044 0,00 Intercept 279518.5473 1 279518.5473 12644.52 0,00 Intensitas 76319.82773 10 7631.982773 345.2463 0,00 Warna 4597.900909 3 1532.633636 69.3314 0,00 intensitas * Warna 2474.804091 30 82.4934697 3.731738 0,00 Error 972.66 44 22.10590909 Total 363883.74 88 Corrected Total 84365.19273 87

Lampiran 10 Uji lanjut Duncan untuk kenaikan sel kon Interaksi N Subset for alpha = .05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 0,biru 2 10 0,hijau 2 10 0,kuning 2 10 0,merah 2 10 1,kuning 2 12.5 12.5 1,merah 2 16.2 16.2 16.2 3,kuning 2 21.15 21.15 21.15 3,merah 2 23.4 23.4 1,biru 2 23.75 23.75 23.75 1,hijau 2 24 24 24 5,kuning 2 25.25 25.25 25.25 25.25 5,merah 2 27.45 27.45 27.45 27.45 3,biru 2 31 31 31 31 31 7,kuning 2 34.25 34.25 34.25 34.25 34.25 7,merah 2 35.1 35.1 35.1 35.1 3,hijau 2 37.75 37.75 37.75 9,merah 2 41.1 41.1 41.1 9,kuning 2 41.55 41.55 41.55 5,biru 2 44.5 44.5 44.5 11,merah 2 50.2 50.2 50.2 7,biru 2 51 51 51 11,kuning 2 53.7 53.7 5,hijau 2 56.1 56.1 9,biru 2 57.5 57.5

13,merah 2 64.35 64.35 7,hijau 2 64.4 64.4 9,hijau 2 71.1 11,biru 2 72.9 72.9 13,kuning 2 74.45 74.45 15,merah 2 81.8 81.8 11,hijau 2 82.55 82.55 82.55 15,kuning 2 86.05 86.05 86.05 13,biru 2 90 90 90 13,hijau 2 91.9 91.9 91.9 17,merah 2 92.95 92.95 19,merah 2 92.95 92.95 15,biru 2 94.6 15,hijau 2 95.45 17,biru 2 95.65 19,biru 2 95.65 17,kuning 2 96.3 19,kuning 2 96.3 17,hijau 2 96.5 19,hijau 2 96.5 Sig. 0.26 0.088 0.097 0.075 0.054 0.066 0.055 0.053 0.06 0.065 0.08 0.17 0.114 0.06 0.066 0.06 0.057 0.07 Lanjutan Lampiran 10

Lampiran 11 Pepetek (Secutor insidiator) sebagai ikan percobaan

Lampiran 12 Lampu-lampu percobaan

Ketrangan :

A = Lampu warna biru B = Lampu warna hijau C = Lampu warna kuning D = Lampu warna merah

A

D C

Factor Type Levels Values

Cahaya fixed 4 Biru, Hijau, Kuning, Merah

Intensitas fixed 11 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100

Analysis of Variance

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P

Cahaya 3 11831.5 11831.5 3943.8 185.46 0.000 Intensitas 10 53769.7 53769.7 5377.0 252.85 0.000 Cahaya*Intensitas 30 3701.4 3701.4 123.4 5.80 0.000 Error 88 1871.3 1871.3 21.3 Total 131 71173.9 S = 4.61142 R-Sq = 97.37% R -Sq(adj) = 96.09%

Unusual Observations for Banyak Ikan

Obs Banyak Ikan Fit SE Fit Residual St Resid 13 46.0000 36.0000 2.6624 10.0000 2.66 R 14 27.0000 36.0000 2.6624 -9.0000 -2.39 R 17 32.0000 43.0000 2.6624 - 11.0000 -2.92 R 20 42.0000 50.6667 2.6624 -8.6667 -2.30 R 49 58.0000 46.6667 2.6624 11.3333 3.01 R 96 42.0000 52.0000 2.6624 - 10.0000 -2.66 R R denotes an observation with a large standardized residual.

Lampiran 13 Perhitungan statistik untuk interaksi warna cahaya dengan intensitas yang

berbeda

Lampiran 15 Posisi tengah dari akuarium percobaan

Lampiran 17 Saat ikan dipapar dengan warna cahaya biru

Lampira n 19 Saat ikan dipapar dengan warna cahaya kuning

Lampiran 21 Set tempat lampu dengan dimmer

Lampiran 23 Contoh perhitungan kon indeks

A C’

Keterangan :

A = Jarak dari Retinal Pigment Epithelium (RPE) ke outer limiting

membrane

C’ = Jarak dari Retinal Pigment Epithelium (RPE) ke bagian tengah sel kon C = Kon Indeks

Perhitungan kon indeks untuk warna cahaya kuning dengan intensitas 7 lux C = C’/A x 100%

C = 0,6 X 100% 1,8

ANALISIS RESPONS TINGKAH LAKU

IKAN PEPETEK (Secutor insidiator) TERHADAP INTENSITAS

CAHAYA BERWARNA

EVA UTAMI

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2006

PERNYATAAN MENGENAI TESIS DAN

SUMBER INFORMASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis Analisis Respons Tingkah Laku Ikan Pepetek

(Secutor insidiator) Terhadap Intensitas Cahaya Berwarna adalah karya saya sendiri dan

belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang dikutip berasal dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam bentuk teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Bogor, September 2006

Eva Utami NRPC551030131

ABSTRAK

EVA UTAMI. Analisis Respons Tingkah Laku Ikan Pepetek (Secutor insidiator) Terhadap Intensitas Cahaya Berwarna: dibimbing oleh ARI PURBAYANTO sebagai ketua dan ZULKARNAIN sebagai anggota.

Cahaya merupakan alat bantu untuk menarik dan mengumpulkan ikan ke daerah penangkapan. Tiap spesies ikan mampu mengabsorbsi panjang gelombang cahaya tertentu oleh pigmen penglihatan (photo pigment). Respons ikan terhadap cahaya ditandai dengan naiknya sel kon yang terdapat pada retina mata. Faktor- faktor ya ng mempengaruhi adaptasi retina mata ikan adalah warna cahaya, intensitas cahaya dan lamanya waktu pencahayaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola reaksi pepetek terhadap cahaya warna biru, hijau, kuning dan merah dengan intensitas cahaya yang berbeda dan menganalisis proses adaptasi sel kon pepetek terhadap cahaya warna biru, hijau, kuning dan merah.

Penelitian dilakukan dengan metode percobaan laboratorium di tangki percobaan milik CV. Mutiara Dua, Pelabuhan Ratu dan Laboratorium Budidaya Ikan IPB di Bogor, dari bulan November 2005 hingga Januari 2006 dengan menggunakan pepetek (Secutor insidiator) sebagai ikan percobaan. Hasil yang diperoleh adalah: jumlah pepetek yang berkumpul di bawah warna cahaya hijau lebih banyak bila dibandingkan dengan warna cahaya yang lain, adaptasi penuh sel kon pepetek tercepat terjadi pada pemaparan dengan cahaya warna hijau dan biru yaitu pada intensitas 13 lux dan adaptasi penuh sel kon untuk pemaparan cahaya warna kuning terjadi pada intensitas 15 lux dan untuk cahaya merah pada intensitas 19 lux. Berdasarkan hasil penelitian maka cahaya yang dapat diabsorbsi maksimum oleh pigmen sel kon pepetek adalah cahaya pada intensitas antara 450 sampai 550 nm.

ABSTRACT

EVA UTAMI. Analysis on Ponyfish (Secutor insidiator) Behavior Response Toward Color Light Intensity: Supervised by ARI PURBAYANTO and ZULKARNAIN.

Light is one of the artificial stimuli to attract and concentrate fish on the catchable area. Each fish species can perceive a particular wavelength by photo pigment in its retina. The influence factors to retinal adaptation are color light, light intensity and time of exposure. Fish retinal adaptation toward light is indicated by change of cone cell movement level. The objectives of this research were to revealed pattern of ponyfish reaction and to analyze the adaptation process of cone cell toward blue, green, yellow, and red color light. Experiment was carried out in experimental tank of CV. Mutiara Dua, Pelabuhan Ratu Bay and Fish Culture Laboratory at Bogor Agricultural University, November 2005 to January 2006. The results indicated that ponyfish more perceive green light than the other color light. Retinal adaptation of ponyfish showed that cone cell has fully adapted in 13 lux of green and blue light, 15 lux of yellow light and 19 lux of red light at 10 minutes exposure time. According to data, ponyfish can perceive these wavelengths of light since their cone pigments have maximum absorption peaks around 450 and 550 nm.

Hak cipta milik Institut Pertanian Bogor, tahun 2006

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengutip & memperbanyak tanpa izin tertulis dari Institut Pertanian Bogor, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, fotokopi, microfilm, dan sebagainya.

ANALISIS RESPONS TINGKAH LAKU

IKAN PEPETEK (Secutor insidiator) TERHADAP INTENSITAS

CAHAYA BERWARNA

Oleh

EVA UTAMI

NRP C551030131

Tesis diajukan

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

SEKOLAH PASCASARJANA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOGOR 2006

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Analisis Respons Tingkah Laku Ikan Pepetek (Secutor insidiator) Terhadap Intensitas Cahaya Berwarna

Nama : Eva Utami NRP : C551030131 Program Studi : Teknologi Kelautan

Disetujui Komisi Pembimbing

Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc Ir.Zulkarnain,M.Si Ketua Anggota

Diketahui

Program Studi Tekno logi Kelautan Dekan Sekolah Pascasarja Ketua,

Prof. Dr. Ir. John Haluan, M.Sc. Prof. Dr. Ir. Khairil A. Notodiputro, M.S

Kata Pengantar

Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Terima kasih yang sebesar- besarnya juga penulis sampaikan kepada Dr. Ir. Ari Purbayanto M.Sc. selaku ketua komisi pembimbing dan Ir. Zulkarnain M.Si. selaku anggota komisi pembimbing yang dengan sabar telah membimbing dan mengarahkan penulis selama proses pengerjaan tesis ini. Tak lupa penulis juga ucapkan terima kasih kepada Dr. Ir. Mulyono S. Baskoro, M.Sc. selaku dosen penguji luar komisi.

Terima kasih juga penulis haturkan pada Papa, Mama dan adik-adik (Dewi, Dina, Reza) yang telah memberikan dukungan, semangat dan doa yang tiada henti. Tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Teman-teman TKL 2003 atas persahabatan yang sangat indah 2. Teman-teman TKL 2002 especially Mercy, Rini & Ika

2. Teman-teman baruku dari program studi yang lain yang telah banyak membantu (Wiwit, Ayun, Sam, Kak Jum)

3. SPMB Crew especially Bos Bakri, Maro, Angka, Vicky, Sanan & all my children

fruit

Terakhir, kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu- persatu. Terimakasih atas doa serta dukungan selama ini. Semoga tesis dengan judul Analisis Respons Tingkah Laku Ikan Pepetek (Secutor insidiator) Terhadap Intensitas Cahaya Berwarna dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan alam pada khususnya dan bagi masyarakat luas pada umumnya.

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 29 April 1974 sebagai anak pertama dari 3 bersaudara pasangan Bapak R. Abas, BA. Dan Ibu Endang Rediningsih. Lulus Sekolah Dasar pada tahun 1986 dan Sekolah Lanjutan Pertama pada tahun 1989. Lulus Sekolah Menengah Atas pada tahun 1993. Selanjutnya meyelesaikan S1 di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Jurusan Biologi di UI pada tahun 1999. Penulis bekerja sebagai pengajar di UMJ Ciputat.

DAFTAR ISI

Halaman DAFTAR TABEL ... iii DAFTAR GAMBAR ... iv DAFTAR LAMPIRAN... v 1 PENDAHULUAN ... 1 1.1 Latar Belakang ... 1 1.2 Perumusan Masalah ... 3 1.3 Tujuan Penelitian ... 6 1.4 Manfaat Penelitian ... 6 1.5 Hipotesis ... 6 1.6 Kerangka Pemikiran Penelitian ... 6 2 TINJAUAN PUSTAKA ... 8 2.1 Biologi Pepetek (Secutor insidiator) ... 8 2.2 Cahaya ... 9 2.2.1 Intensitas Cahaya ... 9 2.2.2 Panjang Gelombang Cahaya ... 10 2.3 Tingkah Laku Ikan Terhadap Cahaya ... 10 2.4 Struktur Mata Ikan ... 11 2.5 Mekanisme Penglihatan Mata Ikan ... 13 2.6 Mekanisme Diskriminasi Warna ... 16 2.7 Perikanan Bagan ... 17 3 METODOLOGI PENELITIAN ... 18 3.1 Tempat dan Waktu Penelitian ... 18 3.2 Bahan dan Alat ... 18 3.2.1 Bahan Penelitian ... 18 3.2.2 Alat ... 19 3.3 Desain Penelitian ... 19 3.4 Prosedur Pelaksanaan Penelitian ... 20 3.4.1 Persiapan ... 20 3.4.2 Pengambilan Ikan Sampel Percobaan ... 20

3.4.3 Desain Akuarium ... 22 3.4.4 Pelaksanaan Penelitian ... 22 3.4.4.1 Pengamatan Tingkah Laku Ikan terhadap Warna Cahaya .... 22 3.4.4.2 Percobaan Adaptasi Retina Mata Ikan terhadap Warna

Cahaya ... 24 3.4.4.3 Metode Histologi ... 26 3.5 Pengumpulan Data ... 27 3.5.1 Data Respons Pepetek terhadap Warna Cahaya ... 27 3.5.2 Data Adaptasi Retina Mata Ikan ... 27 3.6 Analisis Data ... 27 3.6.1 Analisis Tingkah Laku Ikan terhadap Warna Cahaya ... 27 3.6.2 Analisis Rasio Adaptasi Retina ... 28

4 HASIL DAN PEMBAHASAN ... 30 4.1 Reaksi Pengumpulan Pepetek terhadap Warna Cahaya dengan Intensitas Berbeda ... 30 4.2 Pengaruh Warna Cahaya dengan Intensitas yang Berbeda terhadap Adaptasi Retina ... 34 5 KESIMPULAN DAN SARAN ... 45 5.1 Kesimpulan ... 45 5.2 Saran ... 45 DAFTAR PUSTAKA ... 46

DAFTAR TABEL

Halaman 1. Panjang gelombang dari masing- masing warna ... 11 2. Bahan penelitian dan kegunaannya ... 18 3. Peralatan penelitian dan kegunaannya ... 19

DAFTAR GAMBAR

Halaman 1. Diagram alir perumusan masalah ... 5 2. Diagram alir kerangka pemikiran ... 7 3. Morfologi pepetek (Secutor insidiator) ... 8 4. Struktur mata ikan ... 12 5. Sel rod (sel batang) dan sel kon (sel kerucut)... 15 6. Tahap pelaksanaan penelitian ... 21 7. Ilustrasi akuarium percobaan... 22 8. Under water luxmeter yang digunakan dalam penelitian... 23 9. Dimmer yang digunakan dalam penelitian... ... 24 10. Dissecting set yang digunakan dalam penelitian... 25 11. Skematik diagram prosedur histologi retina mata ikan ... 26 12. Rata-rata jumlah pepetek yang berkumpul untuk masing- masing

warna cahaya di setiap intensitas ... 32 13. Sel kon sebelum dipapar oleh cahaya ... 35 14. Pergerakan sel kon yang terpapar warna cahaya biru pada intensitas cahaya yang berbeda dalam waktu 10 menit... 36 15. Pergerakan sel kon yang terpapar warna cahaya hijau pada intensitas cahaya yang berbeda dalam waktu 10 menit... 37 16. Pergerakan sel kon yang terpapar warna cahaya kuning pada intensitas cahaya yang berbeda dalam waktu 10 menit... 38 17. Pergerakan sel kon yang terpapar warna cahaya merah pada iluminasi yang berbeda dalam waktu 10 menit... 39 18. Rasio kon indeks pepetek dengan cahaya berbeda dalam waktu

10 menit... 41 19. Grafik hub ungan antara nilai kon indeks, intensitas cahaya dan jumlah ikan yang berkumpul pada masing- masing warna cahaya... 44

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman 1 Prosedur histologi untuk analisis retina mata ikan ... 49 2 Prosedur pengeringan, penuangan parafin dan penanaman

spesimen retina ... 50 3 Prosedur pewarnaan dengan hematoxylene dan eosin... 51 4 Hubungan jumlah ikan pepetek terhadap warna cahaya... 52 5 Rata-rata jumlah ikan pepetek yang berkumpul pada warna cahaya dengan intensitas berbeda ... 53 6 Rasio kon indeks pepetek... 54 7 Analisis ragam jumlah ikan ... 55 8 Uji lanjut Duncan untuk jumlah ikan ... 56 9 Analisis ragam kenaikan sel kon ... 58 10 Uji lanjut Duncan untuk kenaikan sel kon ... 59 11 Pepetek (Secutor insidiator) sebagai ikan percobaan ………… 61 12 Lampu- lampu percobaan ……….. 61 13 Perhitungan statistik untuk interaksi warna cahaya dengan intensitas yang berbeda………. 62 14 Posisi lampu diatas akuarium percobaan ……….. 62 15 Posisi tengah dari akuarium percobaan ………. 63 16 Aerator ………. 63 17 Saat ikan dipapar dengan warna cahaya biru ……… 64 18 Saat ikan dipapar dengan warna cahaya hijau ……….. 64 19 Saat ikan dipapar dengan warna cahaya kuning ……… 65 20 Saat ikan dipapar dengan warna cahaya merah ………. 65 21 Set tempat lampu dengan dimmer ……….. 66 22 Pelet ………... 66 23 Contoh perhitungan kon indeks………..………... 67

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi penangkapan ikan di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan teknologi penangkapan ikan di dunia secara keseluruhan. Salah satu bentuk teknologi penangkapan ikan yang dianggap sukses dan berkembang dengan pesat pada industri penangkapan ikan sampai saat ini adalah penggunaan alat bantu cahaya untuk menarik perhatian ikan dalam proses penangkapan ikan (Nikonorov 1975).

Cahaya merupakan alat bantu untuk menarik dan mengumpulkan ikan ke daerah penangkapan (catchable area), dimana selanjutnya ikan dapat ditangkap. Akan tetapi selama ini sebagian besar nelayan hanya menggunakan cahaya warna putih dalam melakukan proses penangkapan ikan. Para nelayan tersebut umumnya hanya berpedoman pada pengalaman dan insting bahwa ikan tertarik oleh cahaya . Hal ini telah dilakukan selama bertahun-tahun tanpa didukung oleh kajian-kajian ilmiah.

Terdapat beberapa penelitian tentang sensitivitas spektrum maksimum terhadap retina mata ikan misalnya yellowfin tuna, bigeye tuna dan marlin yang sensitif pada panjang gelombang antara 458-492 nm (Kawamura et al. 1981). Selain itu, Zilanov (1968) mengemukakan bahwa Atlantic sauri sangat cepat tertarik dengan cahaya lampu dan mulai tertarik kepada cahaya sejak lampu dinyalakan antara 1 sampai 5 menit. Aktifitas makan Hoplosternum littorale

dipengaruhi oleh warna cahaya biru dan merah (Boujard et al. 1992).

Akan tetapi penelitian-penelitian yang disebutkan di atas merupakan penelitian yang dilakukan bukan di Indonesia. Belum banyak penelitian yang dilakukan di Indonesia untuk mengungkap tentang pengaruh cahaya terhadap fisiologi mata ikan sebagai dasar pengembangan teknologi penangkapan ikan

Dokumen terkait