• Tidak ada hasil yang ditemukan

Pengujian pendahuluan galur-galur dihaploid padi gogo hasil kultur antera

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Pengujian pendahuluan galur-galur dihaploid padi gogo hasil kultur antera"

Copied!
37
0
0

Teks penuh

(1)

PENGUJIAN PENDAHULUAN GALUR-GALUR DIHAPLOID

PADI GOGO HASIL KULTUR ANTERA

MIFTAHUR RIZQI AKBAR

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

(2)
(3)

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN

SUMBER INFORMASI SERTA PELIMPAHAN HAK CIPTA*

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi berjudul Pengujian Pendahuluan Galur-galur Dihaploid Padi Gogo Hasil Kultur Antera adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta dari karya tulis saya kepada Institut Pertanian Bogor.

Bogor, Juli 2015

Miftahur Rizqi Akbar NIM A24110026

(4)

ABSTRAK

MIFTAHUR RIZQI AKBAR. Pengujian Pendahuluan Galur-galur Dihaploid Padi Gogo Hasil Kultur Antera. Dibimbing oleh BAMBANG S PURWOKO

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang keragaan karakter agronomis dan potensi hasil galur harapan padi gogo kultur antera dan mendapatkan galur padi gogo berdaya hasil tinggi. Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Sawah Baru, Babakan, Dramaga, Bogor pada bulan Desember 2014 - April 2015. Penelitian ini menggunakan 18 galur dihaploid dan tiga varietas pembanding yaitu Limboto, Inpari 13, dan Situ Bagendit. Penelitian menggunakan rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) dengan 3 ulangan. Terdapat 63 unit percobaan dengan ukuran masing-masing 0.6 x 3 m. Produktivitas tertinggi dimiliki oleh galur HR-1-12-1-1 yaitu sebesar 3.0 ton/ha lebih tinggi dari pembanding Inpari 13 (1.9 ton/ha) dan Situ Bagendit (2.0 ton/ha). Galur 1-12-1-1, 1-32-1-1, 2-21-2-1, 2-27-2-7, 2-34-1-3, HR-5-9-1-1, dan HR-5-13-2-2 merupakan galur yang terseleksi karena memiliki potensi hasil yang sama dengan pembanding Limboto. Galur-galur tersebut memiliki keragaan karakter agronomi sebagai berikut yaitu, tinggi tanaman generatif berkisar antara 76.4 - 102.8 cm, jumlah anakan produktif berkisar antara 12.8 - 22.4 batang, umur panen berkisar antara 110.0 - 119.0 HST, jumlah gabah per malai berkisar antara 123.5 - 193.0 butir, bobot 1 000 butir berkisar antara 19.9 - 26.5 g, dan produktivitas berkisar antara 2.4 - 3.0 ton/ha.

Kata kunci: dihaploid, kultur antera, padi gogo, potensi hasil tinggi

ABSTRACT

MIFTAHUR RIZQI AKBAR. Preliminary Trial of Dihaploid Lines Upland Rice Obtained from Anther Culture. Under supervised of BAMBANG S PURWOKO.

The objectives of this research were to obtain information the agronomy characters and yield potential of upland rice lines obtained from anther culture. An experiment was conducted at Sawah Baru Experiment Station, Babakan, Dramaga, Bogor in December 2014 - April 2015. Eighteen dihaploid lines and three check varieties namely Limboto, Inpari 13, and Situ Bagendit were evaluated. The research was arranged in completely randomized block design (RCBD) with three replications. There were 63 experiment of units with the size of each unit 0.6 x 3 m. The highest productivity was achieved by HR-1-12-1-1 (3.0 ton/ha) higher than Inpari 13 (1.9 ton/ha) dan Situ Bagendit (2.0 ton/ha). HR-1-12-1-1, HR-1-32-1-1, HR-2-21-2-1, HR-2-27-2-7, HR-2-34-1-3, HR-5-9-1-1, and HR-5-13-2-2 had the same potential productivity with Limboto. This lines had the agronomy characters : height of plant (76.4 - 102.8 cm), the number of productive tiller (12.8 - 22.4), age of harvest ( 110 - 119 DAP), the number of grains/panicle (123.5 – 195.0 grains), weight of 1 000 grains (19.9 - 26.5 g), and productivity (2.4 - 3.0 ton/ha).

(5)

Skripsi

sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pertanian

pada

Departemen Agronomi dan Hortikultura

MIFTAHUR RIZQI AKBAR

DEPARTEMEN AGRONOMI DAN HORTIKULTURA FAKULTAS PERTANIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR BOGOR

2015

PENGUJIAN PENDAHULUAN GALUR-GALUR DIHAPLOID

PADI GOGO HASIL KULTUR ANTERA

(6)
(7)

Judul Skripsi : Pengujian Pendahuluan Galur-galur Dihaploid Padi Gogo Hasil Kultur Antera

Nama : Miftahur Rizqi Akbar NIM : A24110026

Disetujui oleh

Prof Dr Ir Bambang S Purwoko, MSc Pembimbing

Diketahui oleh

Dr Ir Agus Purwito, MSc Agr Ketua Departemen

(8)

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul penelitian yang dilaksanakan pada bulan Desember 2014 hingga April 2015 ini adalah Pengujian Pendahuluan Galur-galur Dihaploid Padi Gogo Hasil Kultur Antera.

Terima kasih penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang membantu dalam pelaksanaan penelitian, yaitu:

1. Prof Dr Ir Bambang S Purwoko MSc selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, dan dukungan selama penelitian dan penulisan skripsi.

2. Bapak Adang dan para teknisi lapangan yang banyak membantu dalam pelaksanaan penelitian.

3. Bapak Sunarto dan Ibu Sufiyah, orang tua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan serta kasih sayang.

4. Staf pengajar dan staf Komisi Pendidikan Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

5. Teman-teman yang telah membantu dalam penelitian yaitu Iqbal, Rizki Amalia, Anjal, Widya, Faisal, Anggi, Nida, Fadhila, Evans, Ari, Fahmi, Addin, Hazzi, Momo, Jarah, dan teman AGH 48 yang memberikan dukungannya.

Semoga hasil penelitian ini memberikan manfaat terhadap kemajuan pertanian Indonesia

Bogor, Juli 2015

(9)

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR LAMPIRAN vi

PENDAHULUAN 1

Latar Belakang 1

Tujuan Penelitian 2

Hipotesis 2

TINJAUAN PUSTAKA 2

Botani dan Morfologi Padi 2

Varietas Padi 4

Pemanfaatan Teknologi Kultur Antera 4

Uji Daya Hasil 5

METODE PENELITIAN 6

Lokasi dan Waktu Penelitian 6

Bahan dan Alat Penelitian 6

Rancangan Percobaan dan Analisis Data 6

Prosedur Percobaan 7

HASIL DAN PEMBAHASAN 8

Kondisi Umum Penelitian 8

Keragaan Karakter Agronomi Galur Dihaploid 9

SIMPULAN DAN SARAN 20

Simpulan 20

Saran 20

DAFTAR PUSTAKA 20

LAMPIRAN 23

(10)

DAFTAR TABEL

1 Hasil analisis ragam pengaruh genotipe terhadap karakter galur-galur

dihaploid 10

2 Rataan tinggi tanaman pada fase vegetatif dan generatif galur

dihaploid dengan varietas pembanding 10

3 Rataan jumlah anakan pada fase vegetatif dan produktif galur

dihaploid dengan varietas pembanding 12

4 Rataan umur berbunga dan umur panen galur dihaploid dengan

varietas pembanding 13

5 Rataan panjang daun bendera dan sudut daun bendera galur dihaploid

dengan varietas pembanding 14

6 Rataan panjang malai dan kepadatan malai galur dihaploid dengan

varietas pembanding 15

7 Rataan jumlah gabah bernas, jumlah gabah hampa, jumlah gabah total per malai, persentase gabah bernas, dan persentase galur dihaploid

dengan varietas pembanding 16

8 Rataan bobot 1 000 butir, bobot per rumpun, dan produktivitas per ha

galur dihaploid dengan varietas pembanding 18

9 Rekapitulasi galur-galur berkarakter unggul dengan varietas

pembanding 19

DAFTAR LAMPIRAN

1 Daftar galur-galur dihaploid yang digunakan dalam penelitian 23

2 Deskripsi varietas Limboto 24

3 Deskripsi varietas Inpari 13 25

(11)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Padi (Oryza sativa) memiliki peranan yang sangat penting untuk menunjang ketahanan pangan di Indonesia. Hal ini terlihat dari kebutuhan beras yang terus meningkat seiring dengan jumlah penduduk yang terus bertambah. Penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 237.6 juta jiwa dengan laju penambahan penduduk sekitar 1.49 % setiap tahunnya (BPS 2010). Konsumsi beras masyarakat Indonesia 137 kg/kapita/tahun dengan kebutuhan beras total nasional per tahun sebesar 31.31 juta ton (Puslitbangtan 2007).

Kebutuhan beras yang tinggi menuntut adanya usaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Padi gogo adalah tanaman yang dapat dibudidayakan di lahan kering. Budidaya padi gogo yang dilakukan saat ini belum optimal. Produktivitas padi gogo yang ada saat ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas padi sawah. Produktivitas padi gogo tahun 2012 adalah 3.32 ton/ha dan tahun 2013 sebesar 3.34 ton/ha, sedangkan produktivitas padi sawah pada tahun 2012 sebesar 5.30 ton/ha dan 5.32 ton/ha pada tahun 2013. Produksi padi gogo pada tahun 2012 sebesar 3.87 juta ton dan 3.88 juta ton pada tahun 2013, sedangkan produksi padi nasional pada tahun 2012 sebesar 69.06 juta ton dan 71.29 juta ton. Padi gogo hanya memberikan kontribusi sebesar 5.2% terhadap produksi padi nasional (Kementan 2014).

Pengembangan padi gogo merupakan upaya yang dapat dijadikan alternatif untuk pemenuhan kebutuhan beras nasional. Penggunaan varietas unggul berperan penting dalam peningkatan produksi padi. Varietas yang telah dihasilkan, ialah : Inpago 4, Inpago 5, Inpago 6, Inpago 7, Inpago 8, Inpago 9, Inpago 10, dan Inpago Lipigo 4 (BB Padi 2014). Pegembangan varietas baru tetap diperlukan untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.

Perakitan padi gogo sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas dapat dilakukan dengan membentuk varietas padi gogo tipe baru. Karakteristiknya antara lain tinggi tanaman 100-120 cm, jumlah anakan produktif 8-15 batang, jumlah gabah per malai lebih dari 150 butir, pengisian gabah baik (>75 %), tanaman tegak tidak rebah, daun berwarna hijau tua, dan perakaran dalam (Safitri 2010).

Pemuliaan konvensional memerlukan waktu 7-10 tahun untuk menghasilkan suatu varietas unggul karena harus melakukan prosedur penelitian secara sistematik. Penggunaan teknik kultur antera dapat mempercepat perolehan tanaman homozigos. Keuntungan dalam penggunaan kultur antera adalah meningkatkan efisiensi proses seleksi, menghemat biaya, waktu, dan tenaga kerja (Dewi dan Purwoko 2001).

(12)

2

lokal Pulau Buru hasil kultur antera menghasilkan empat galur dengan potensi hasil terbaik yaitu Fat-4-1-1-1 (4.77 ton/ha), FM1R-1-3-1 (4.54 ton/ha), FG1R-36-1-1 (3.90 ton/ha), dan FG1-6-1-2 (3.46 ton/ha). Galur Fat-4-1-1-1, FM1R-1-3-1, dan FG1R-36-1-1 secara umum memiliki karakter padi gogo tipe baru yang diharapkan. Ketiga galur ini mempunyai jumlah anakan sedang-banyak (> 13 batang/rumpun), panjang malai ± 25 cm, jumlah isi 114-139 butir/malai, tinggi tanaman tergolong sedang (87-91 cm), dan rata-rata bobot gabah 1 000 butir mencapai 27-28 g (Diptaningsari 2013). Penelitian yang dilakukan Sulaeman et al. (2013) menunjukkan bahwa pengujian terhadap 10 galur dihaploid padi gogo hasil kultur antera mendapatkan hasil yang tinggi yaitu pada galur IW-67 (4.4 ton/ha) dan WI-44 (4.7 ton/ha).

Penelitian Putri (2013) melalui teknik kultur antera telah menghasilkan 73 tanaman dihaploid generasi pertama bersifat homozigos hasil seleksi di rumah kaca, yang terdiri atas 15 tanaman dihaploid hasil persilangan IR85640-114-2-1-3 x I5-10-1-1, 11 tanaman dihaploid hasil persilangan Bio-R81 x I5-10-1-1, 21 tanaman dihaploid hasil persilangan Bio-R81 x O18b-1 dan 26 tanaman dihaploid hasil persilangan Bio-R82-2 x O18b-1. Tetua galur-galur tersebut ialah padi gogo dengan padi sawah. Galur-galur yang dihasilkan perlu pengujian pendahuluan untuk mendapatkan galur dengan karakter unggul. Galur-galur padi gogo hasil kultur antera memiliki keragaman yang besar. Dari keragaman tersebut dapat diseleksi galur yang memiliki daya hasil tinggi.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang keragaan karakter agronomis dan potensi hasil galur harapan padi gogo hasil kultur antera dan mendapatkan galur padi gogo berdaya hasil tinggi.

Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat perbedaan keragaan karakter agronomis di antara galur-galur dihaploid padi gogo hasil kultur antera

2. Terdapat galur dihaploid padi gogo yang berdaya hasil tinggi

TINJAUAN PUSTAKA

Botani dan Morfologi Padi

(13)

3 subspesies yaitu Indica, Japonica (Temperate Japonica), dan Javanica (Tropical Japonica). Subspesies Indica dominan di Sri Lanka, Cina Selatan dan Tengah, India, Pakistan, Jawa, Filipina, Taiwan dan negara-negara tropis lainnya. Subspesies Japonica banyak ditanam di Cina Utara dan Timur, Jepang dan Korea. Subspesies Javanica terdapat di Indonesia yang merupakan padi bulu, sedangkan subspecies Indica di Indonesia disebut sebagai padi cere (Matsuo dan Hoshikawa 1993).

Padi merupakan tanaman dengan sistem perakaran serabut. Akar seminal muncul dari benih diikuti oleh akar adventif. Akar seminal dan akar adventif disebut sebagai akar primer. Akar-akar primer akan digantikan dengan akar sekunder yang tumbuh dari buku terbawah batang. Akar ini akan menunjang pertumbuhan tanaman padi (Matsuo dan Hoshikawa 1993).

Batang padi berbentuk lonjong, berongga, dan beruas-ruas. Antar ruas dibatasi oleh buku-buku. Daun dan tunas tumbuh pada buku. Ruas-ruas akan memanjang ketika memasuki fase reproduktif. Batang padi berfungsi sebagai penopang tanaman, penyalur senyawa-senyawa kimia dan air pada tanaman, dan sebagai tempat penyimpan cadangan makanan. Batang harus kokoh agar tanaman tidak mudah rebah yang berdampak pada penurunan daya hasil (Makarim dan Suhartatik 2009).

Daun tanaman padi tumbuh pada batang dalam susunan yang berselang-seling, satu daun pada tiap buku. Tiap daun terdiri atas helai daun, pelepah daun yang membungkus ruas, telinga daun (auricle), dan lidah daun. Daun teratas disebut daun bendera yang posisi dan ukurannya tampak berbeda dari daun lain. Satu daun pada awal-awal fase tumbuh memerlukan waktu 4-5 hari untuk tumbuh secara penuh, sedangkan fase tumbuh selanjutnya memerlukan waktu 8-9 hari. Jumlah daun pada tiap tanaman bergantung pada varietas. Varietas-varietas baru di daerah tropika memiliki 14-18 daun pada batang utama (Makarim dan Suhartatik 2009).

Bagian generatif tanaman padi terdiri atas malai dan bulir padi. Tiap unit bunga pada malai dinamakan spikelet yang pada hakikatnya adalah bunga yang terdiri atas tangkai, bakal buah, lemma, palea, putik, dan benang sari serta beberapa organ lainnya yang bersifat inferior. Tiap unit bunga pada malai terletak pada cabang-cabang bulir yang terdiri atas cabang primer dan sekunder. Tiap unit bunga padi pada hakikatnya adalah floret yang hanya terdiri atas satu bunga. Satu floret berisi satu bunga yang terdiri atas satu organ betina (pistil) dan 6 organ jantan (stamens). Stamen memiliki dua kepala sari yang ditopang oleh tangkai sari berbentuk panjang, sedangkan pistil terdiri atas satu ovul yang menopang dua stigma melalui stile pendek. Lodikula terdapat pada pangkal bakal buah (ovary) yang berfungsi mengatur pembukaan lemma dan palea pada saat anthesis (Manurung dan Ismunadji 1988).

(14)

4

Pertumbuhan tanaman padi dibagi ke dalam tiga fase, yaitu vegetatif (awal pertumbuhan sampai pembentukan bakal malai/primordia), reproduktif (primordia sampai pembungaan), dan pematangan (pembungaan sampai gabah matang). Fase vegetatif merupakan fase pertumbuhan organ-organ vegetatif, seperti pertambahan jumlah anakan, tinggi tanaman, jumlah, bobot, dan luas daun. Fase ini yang menyebabkan perbedaan umur. Fase reproduktif ditandai dengan : (a) memanjangnya beberapa ruas teratas batang tanaman; (b) berkurangnya jumlah anakan; (c) munculnya daun bendera; (d) bunting; dan (e) pembungaan. Inisiasi primordia malai biasanya dimulai 30 hari sebelum heading dan waktunya hampir bersamaan dengan pemanjangan ruas-ruas batang, yang terus berlanjut sampai berbunga. Lama fase reproduktif di daerah tropik umumnya 35 hari dan fase pematangan 30 hari (Makarim dan Suhartatik 2009).

Varietas Padi

Varietas padi yang saat ini telah dikembangkan antara lain padi inbrida unggul baru (VUB), inbrida tipe baru (PTB), dan padi hibrida. Varietas inbrida merupakan galur murni yang perbanyakan benihnya dilakukan melalui penyerbukan sendiri, dengan komposisi genetik homozigos homogen (Satoto et al. 2009).

Varietas unggul baru (VUB) adalah kelompok tanaman padi yang memiliki karakteristik umur berkisar 100–135 hari setelah sebar (HSS), anakan banyak (> 20 tunas/rumpun), dan bermalai agak lebat (150 butir gabah/malai) (Satoto et al. 2008). Warda (2011) menyatakan bahwa varietas unggul baru padi gogo yang ditanam memiliki daya adaptasi baik dan memiliki produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan padi lokal yang ada di Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Padi tipe baru (PTB) adalah kelompok tanaman padi yang memiliki karakteristik jumlah anakan yang lebih sedikit (8-10 anakan) namun semua produktif, malai lebat (200-250 gabah/malai) dan bernas, tinggi tanaman sedang (80-100 cm), daun tegak, tebal dan berwarna hijau tua, umur sedang (110-130 hari), perakaran dalam, serta tahan terhadap hama dan penyakit utama seperti wereng cokelat. Padi tipe baru yang dikembangkan oleh IRRI tahun 1998 merupakan gabungan sifat Indica dan Javanica. Pemanfaatan plasma nutfah dari kelompok javanica atau tropical japonica (padi bulu) dan temperate japonica serta beberapa kerabat liar (wild rice) diharapkan akan menghasilkan genotipe rekombinan turunan yang memiliki postur yang diinginkan (Abdullah et al. 2008; Syukur et al. 2012).

Pemanfaatan Teknologi Kultur Antera

(15)

5 Tanaman haploid merupakan tanaman yang mengandung jumlah kromosom sama dengan jumlah kromosom gametnya atau jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom somatiknya. Tanaman dihaploid memiliki dua set kromosom yang identik dengan haploidnya serta dapat membentuk sel kelamin jantan dan sel telur seperti tanaman diploid. Haploid dapat diperoleh secara alami dan diinduksi in vitro melalui proses androgenesis dengan kultur antera, kultur mikrospora, dan proses gynogenesis dengan kultur ovul. Induksi haploid melalui kultur antera merupakan metode yang paling sederhana dan mudah dilaksanakan dibandingkan dengan kultur mikrospora (Dewi dan Purwoko 2011).

Tanaman dihaploid dapat diperoleh secara spontan dan diinduksi dengan pemberian kolkisin dan dipangkas atau ratooning pada tanaman haploid. Tanaman-tanaman dihaploid yang dihasilkan dari kultur antera ini bersifat homozigos penuh dan breed true karena kedua kopi genetik tanaman-tanaman tersebut identik (Dewi dan Purwoko 2001).

Kultur antera dan mikrospora telah berhasil digunakan pada berbagai spesies tanaman, namun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan induksi haploid androgenik yang menyebabkan penggunaan teknik tersebut belum merupakan hal yang rutin, khususnya ketika regenerasi tanaman diperoleh melalui lintasan embryogenesis tak langsung yaitu melalui tahap pembentukan kalus. Faktor tersebut, yaitu genotipe, status fisiologi tanaman donor, tahap perkembangan mikrospora, perlakuan sebelum eksplan dikulturkan, media kultur (media dasar, zat organik, sumber karbon, ZPT, dan pemadat), lingkungan fisik kultur, serta umur dan ukuran kalus yang dikulturkan (Dewi dan Purwoko 2011).

Uji Daya Hasil

Uji Daya Hasil terdiri atas Uji Daya Hasil Pendahuluan dan Uji Daya Hasil Lanjutan. Kedua bentuk pengujian tersebut bertujuan untuk menilai pengaruh faktor lingkungan yang tidak dapat dikendalikan pada respon tanaman. Pada Uji Daya Hasil Pendahuluan biasanya jumlah galur yang dimiliki masih banyak, tetapi dengan jumlah benih yang terbatas sehingga dilakukan pengujian pada satu lokasi dan satu musim. Penanaman di lapangan hanya berupa petak tunggal atau hanya beberapa baris (± 5) sepanjang 3-4 m dengan 1 biji/lubang (Syukur et al. 2012).

(16)

6

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Sawah Baru, Babakan, Dramaga, Bogor pada bulan Desember 2014 sampai dengan April 2015. Lokasi penelitian berada pada ketinggian 209 m di atas permukaan laut. Curah hujan Desember 2014 berkisar 101 - 300 mm (BMKG 2014), bulan Januari-April 2015 berkisar 301 - 400 mm (BMKG 2015). Jenis tanah pada lahan penelitian adalah Latosol.

Bahan dan Alat Penelitian

Galur yang digunakan adalah 18 galur dihaploid generasi pertama padi gogo hasil kultur antera yang disajikan pada Lampiran 1 dan tiga varietas pembanding yaitu Limboto, Inpari 13, dan Situ Bagendit (Lampiran 2, Lampiran 3, dan Lampiran 4). Pupuk yang digunakan adalah Urea (200 kg/ha), SP-36 (100 kg/ha), dan KCl (100 kg/ha). Serangan hama diatasi dengan penggunaan insektisida bahan aktif fipronil 5% dengan konsentrasi aplikasi sebesar 0.2%. Serangan blas diatasi dengan aplikasi pestisida bahan aktif propikonazol 12.5% dan triziklazol 40%. Peralatan yang digunakan dalam penelitian adalah meteran, cangkul, kored, ember, timbangan digital, oven, dan alat tulis.

Rancangan Percobaan dan Analisis Data

Rancangan percobaan yang digunakan adalah rancangan kelompok lengkap teracak (RKLT) satu faktor dengan 3 ulangan menggunakan 18 galur dihaploid padi gogo dan 3 varietas pembanding sebagai perlakuan sehingga terdapat 63 satuan percobaan. Model linier RKLT dengan banyaknya kelompok (ulangan) 3 dan banyaknya perlakuan 21 adalah:

Yij = μ+ τi + βj + εij

Dimana i = 1, 2,…, 21 dan j = 1, 2, 3 dengan :

Yij = pengamatan pada perlakuan ke-i dan kelompok ke-j

μ = nilai tengah

τi = pengaruh perlakuan ke-i

βj = pengaruh kelompok ke-j

εij = pengaruh acak dari perlakuan ke-i dan kelompok ke-j

(17)

7

Prosedur Percobaan Persiapan Lahan

Luas lahan yang digunakan seluas 113.4 m2. Persiapan lahan meliputi pembersihan lahan, pengolahan tanah dan pembuatan petak percobaan. Pembersihan dimulai dengan pembabatan dan pembersihan rumput, kemudian dilakukan pengolahan tanah serta aplikasi pupuk kandang. Petak percobaan dibuat dengan ukuran 0.6 meter x 3 meter sebanyak 63 petakan.

Penanaman

Penanaman dilakukan satu minggu setelah pemberian pupuk kandang. Benih ditanam langsung secara tugal dengan kedalaman 3 - 5 cm, sebanyak 3 butir tiap lubang tanam. Jarak tanam yang digunakan yaitu 30 cm × 20 cm, sehingga pada petakan percobaan terdapat 2 baris dan pada tiap baris terdapat 15 lubang tanam. Jumlah keseluruhan 30 lubang untuk tiap petaknya.

Pemupukan

Pupuk sumber NPK yang digunakan yaitu Urea, SP-36 dan KCl, masing-masing sebanyak 200 kg/ha, 100 kg/ha, dan 100 kg/ha. Pemberian pupuk sumber NPK dilakukan tiga tahap, yaitu: (1) Pemupukan pertama diberikan pada satu minggu setelah tanam, berupa 40 kg/ha Urea, 100 kg/ha SP-36 dan 100 kg/ha KCl, dengan cara membuat larikan 5 cm dari tanaman; (2) Pemupukan kedua diberikan pada saat penyiangan 4 minggu setelah tanam (MST), berupa 80 kg/ha Urea, dengan membuat larikan 5 cm dari tanaman; (3) Pemupukan ketiga diberikan pada saat penyiangan 7 minggu setelah tanam (MST), berupa 80 kg/ha Urea, dengan membuat larikan 5 cm dari tanaman.

Pemeliharaan

Penyulaman dan penjarangan dilakukan pada umur satu minggu setelah tanam. Penyulaman dilakukan dengan sistem sulam pindah. Pengendalian terhadap gulma dengan cara penyiangan yang dilakukan pada saat tanaman berumur 2-7 minggu setelah tanam. Pengendalian hama dilakukan dengan aplikasi insektisida kimia berbahan aktif fipronil 5% secara teratur tiap dua minggu hingga menjelang panen.

Panen

Panen dilakukan apabila 80% malai sudah menguning. Pelaksanaan panen dilakukan dengan memotong batang kira-kira 20 cm di atas permukaan tanah menggunakan sabit.

Pengamatan

A. Pengamatan dilakukan pada 5 rumpun tanaman contoh pada tiap petak yang ditentukan secara acak. Adapun peubah-peubah yang diamati adalah sebagai berikut:

(18)

8

30 lubang tanam

Jumlah rumpun panen x

x

x

2. Jumlah anakan vegetatif (batang/rumpun). Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah anakan total pada tiap rumpun contoh, penghitungan dilakukan pada 50 hari setelah tanam.

3. Jumlah anakan produktif (batang/rumpun). Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah anakan yang bermalai. Pengamatan dilakukan sebelum panen.

4. Panjang malai (cm). Pengamatan dilakukan dengan mengukur dari leher sampai ujung malai dengan mengambil 5 malai per rumpun contoh.

5. Jumlah gabah total/malai (butir). Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah total gabah dari tiap malai sebanyak 5 malai per rumpun contoh. Pengamatan dilakukan setelah panen.

6. Jumlah gabah bernas/malai (butir). Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah total gabah bernas dari tiap malai sebanyak 5 malai per rumpun contoh. Pengamatan dilakukan setelah panen.

7. Jumlah gabah hampa/malai (butir). Pengamatan dilakukan dengan menghitung jumlah total gabah hampa dari tiap malai sebanyak 5 malai per rumpun contoh. Pengamatan dilakukan setelah panen.

8. Persentase gabah bernas/malai (%). Pengamatan dilakukan dengan membandingkan antara jumlah gabah isi per malai dengan jumlah gabah total per malai dikalikan seratus.

9. Persentase gabah hampa/malai (%). Pengamatan dilakukan dengan membandingkan antara jumlah gabah hampa per malai dengan jumlah gabah total per malai dikalikan seratus. Pengamatan dilakukan setelah panen.

10.Bobot 1 000 butir diperoleh dengan menimbang 1 000 butir gabah bernas dari masing-masing petak percobaan dalam setiap galur. Pengamatan dilakukan setelah gabah dikeringkan.

11.Hasil gabah per rumpun (g), berasal dari bobot gabah per rumpun 12.Hasil gabah per hektar (ton), dihitung menggunakan rumus :

Hasil gabah per hektar =

B. Pengamatan pada setiap unit percoban

1. Umur berbunga, yaitu pada saat 50% tanaman telah berbunga dalam satuan petak percobaan.

2. Umur panen, yaitu dihitung saat tanam sampai 80% malai telah menguning.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Umum Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kebun Percobaan Sawah Baru, Institut Pertanian Bogor. Pertumbuhan awal pada tanaman terdapat dua galur yang benihnya tidak tumbuh pada satu minggu pertama sehingga perlu dilakukan penyulaman. Daya

(19)

9 tumbuh yang rendah diduga karena kualitas benih yang kurang baik dan kondisi lahan yang mengalami kekeringan. Galur HR-2-27-1-6 dan HR-7-32-1-3 mengalami kekurangan benih akibat rendahnya daya tumbuh. Untuk menanggulangi hal ini digunakan bibit hasil semai di rumah kaca. Kondisi ini menyebabkan tanaman membutuhkan waktu untuk beradaptasi di lahan sehingga pertumbuhan tanaman mengalami keterlambatan.

Pertumbuhan pada awal fase vegetatif mengalami gangguan karena kekurangan air akibat tidak adanya hujan selama satu minggu pada suatu waktu kondisi ini mengakibatkan terganggunya penambahan anakan. Kondisi tanaman mulai membaik ketika hujan turun, akan tetapi lahan banyak ditumbuhi oleh gulma sehingga pembersihan gulma dilakukan secara intensif. Adanya indikasi serangan blas daun (Pyricularia grisea pv. oryza) pada padi gogo akan tetapi belum mencapai pada tingkat yang berbahaya kemudian dilakukan aplikasi pestisida berbahan aktif propikonazol 12.5% dan triziklazol 40% sehingga serangan tidak menyebar.

Belalang dan ulat menyerang tanaman pada fase vegetatif mengakibatkan daun berlubang hal ini ditanggulangi dengan melakukan aplikasi insektisida berbahan aktif fipronil 5%. Serangan walang sangit (Leptocorisa oratorius) terjadi pada saat munculnya bulir hingga bulir padi matang susu. Secara umum serangan terjadi pada masa ini tetapi serangan pertama terjadi pada galur 4-12-1-1, HR-5-13-3-1, dan HR-8-28-1-2 karena galur-galur ini lebih dahulu keluar malai dibandingkan dengan galur-galur yang lain. Umur genjah yang dimiliki ketiga galur ini juga menyebabkan terjadinya serangan burung pada bulir padi yang telah terisi. Penanggulangan serangan burung ini dengan memasang jaring pada lahan penelitian.

Keragaan Karakter Agronomi Galur Dihaploid Keragaan Umum

Hasil analisis ragam keragaan karakter agronomi menunjukkan genotipe berpengaruh sangat nyata terhadap semua karakter yang diamati (Tabel 1). Kondisi ini menunjukkan bahwa antar genotipe-genotipe tersebut menunjukkan respon yang berbeda sesuai dengan sifat genetik yang dimilikinya. Karakter-karakter yang berbeda sangat nyata perlu untuk dilakukan uji lanjut dengan ketiga varietas pembanding untuk mendapatkan genotipe dengan karakter unggul.

(20)

10

Keterangan : TTV: tinggi tanaman vegetatif; TTG: tinggi tanaman generatif; aBerbeda nyata pada

uji t-Dunnett 5% dengan varietas pembanding Limboto; b Berbeda nyata pada uji t-Dunnett 5% dengan varietas pembanding Inpari 13; c Berbeda nyata pada uji t-Dunnett 5% dengan varietas pembanding Situ Bagendit.

Tabel 1 Hasil analisis ragam pengaruh genotipe terhadap karakter galur-galur dihaploid

Karakter KT Genotipe F Hit

Genotipe

KK (%) Tinggi tanaman fase vegetatif 258.97 12.14** 6.11 Tinggi tanaman fase generatif 544.92 50.39** 3.53

Jumlah anakan vegetatif 50.13 10.05** 12.68

Jumlah anakan produktif 28.43 8.60** 13.28

Umur berbunga 90.17 33.31** 1.95

Umur panen 90.25 26.68** 1.61

Panjang daun bendera 94.53 6.33** 11.38

Panjang malai 11.37 16.67** 3.61

Kepadatan malai 3.43 8.98** 9.30

Jumlah gabah bernas 1088.09 4.02** 15.63

Jumlah gabah hampa 1258.04 20.12** 15.31

Jumlah gabah per malai 2267.38 6.78** 11.63

Persentase gabah bernas per malai 282.21 12.25** 7.15 Persentase gabah hampa per malai 285.21 12.25** 18.83

Bobot 1 000 butir 18.03 22.12** 3.93

Bobot gabah per rumpun 73.86 2.25** 13.15a

Bobot gabah per hektar 0.98 4.24** 8.40a

**berpengaruh sangat nyata pada taraf 1%; *berpengaruh nyata pada taraf 5%; tntidak berpengaruh nyata pada taraf 5%; adata menggunakan hasil transformasi x+0.5

Tinggi Tanaman

(21)

11 Tinggi tanaman merupakan karakter yang sangat penting dalam progam pemuliaan tanaman. Tinggi tanaman akan mempengaruhi tingkat kerebahan pada suatu tanaman. Pemuliaan tanaman pada padi diarahkan untuk mendapatkan tanaman dengan tinggi yang ideal. Rata-rata tinggi tanaman padi gogo pada fase vegetatif berkisar antara 58.9 cm - 94.3 cm. Galur dengan rata-rata tertinggi yaitu HR-2-22-2-1 sebesar 94.3 cm. Galur HR-2-22-2-1 memiliki tinggi yang berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan dengan Limboto. Hasil analisis (Tabel 2) menunjukkan bahwa terdapat 7 galur yang memiliki tinggi berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan dengan Inpari 13, dan terdapat 12 galur yang memiliki tinggi berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan dengan Situ Bagendit.

Rata-rata tinggi tanaman pada fase generatif berkisar antara 75.5 cm - 121.2 cm. Galur HR-2-22-2-1 memiliki tinggi tanaman tertinggi yaitu sebesar 121.2 cm. Galur HR-2-22-1-3 dan HR-2-22-2-1 memiliki tinggi tanaman berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan dengan Limboto. Hasil analisis (Tabel 2) menunjukkan bahwa terdapat 5 galur yang memiliki tinggi tanaman berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan dengan Inpari 13 dan terdapat 8 galur yang memiliki tinggi tanaman berbeda nyata lebih tinggi dengan Situ Bagendit.

IRRI (2002) menetapkan kriteria tinggi pada tanaman padi gogo berdasar pada Rice Standard Evaluation System yaitu agak pendek (< 90 cm), sedang (90-125 cm), dan tinggi (> (90-125 cm). Berdasarkan kriteria ini terdapat 8 galur yang tergolong agak pendek dan terdapat 10 galur yang tergolong sedang yaitu HR-2-21-2-1, HR-2-22-1-3, HR-2-22-2-1, HR-2-27-1-6, HR-2-27-2-7, HR-2-30-1-1, HR-2-33-1-1, HR-2-34-1-3, HR-4-12-1-1, dan HR-5-13-3-1. Galur-galur yang memiliki tinggi sedang berpotensi untuk dikembangkan karena akan lebih tahan terhadap kerebahan. Galur-galur yang diuji tidak ada yang tergolong tanaman tinggi.

Menurut Makarim dan Suhartatik (2009) dan Yoshida (1981) batang yang pendek dan kaku merupakan sifat yang diinginkan dalam pengembangan varietas-varietas unggul padi gogo karena tanaman akan tahan terhadap kerebahan. Padi yang memiliki sifat tersebut akan memiliki perbandingan antara gabah dan jerami yang seimbang dan responsif terhadap pemupukan nitrogen.

Jumlah Anakan Vegetatif dan Produktif

Rata-rata jumlah anakan vegetatif per rumpun padi gogo dihaploid disajikan pada Tabel 3. Jumlah anakan berkisar antara 7.2 - 23.6 anakan. Galur HR-1-12-1-1 dan HR-2-2HR-1-12-1-1-2-HR-1-12-1-1 memiliki jumlah anakan vegetatif terbanyak berturut-turut sebesar 23.4 anakan dan 23.6 anakan.

(22)

12

Keterangan : JAV: jumlah anakan vegetatif; JAP: jumlah anakan produktif; aBerbeda nyata pada

uji t-Dunnett 5% dengan varietas pembanding Limboto;bBerbeda nyata pada uji t-Dunnett 5% dengan varietas pembanding Inpari 13; c Berbeda nyata pada uji t-Dunnett 5% dengan varietas pembanding Situ Bagendit.

Tabel 3 Rataan jumlah anakan pada fase vegetatif dan produktif galur dihaploid dengan varietas pembanding

Jumlah anakan akan mengindikasikan kesehatan suatu tanaman, meskipun secara genetik varietas tanaman akan menentukan jumlah anakan (Makarim dan Suhartatik 2009). Jumlah anakan yang banyak akan lebih baik jika diimbangi dengan jumlah anakan produktif yang banyak atau jumlah anakan tidak produktif yang sedikit (Dewi et al. 2009). Jumlah anakan produktif pada galur dihaploid padi gogo tipe baru hasil kultur antera sebanyak 8-15 anakan (Safritri 2010), 6-13 anakan (Purbokurniawan 2013), dan 6-17 anakan (Herawati et al. 2009).

Anakan produktif merupakan anakan yang memproduksi malai yang akan mempengaruhi potensi hasil pada tanaman padi. Rata-rata jumlah anakan produktif per rumpun padi gogo dihaploid disajikan pada Tabel 3. Jumlah anakan produktif berkisar antara 6.6 sampai dengan 19.9 batang per rumpun (Tabel 3). Galur HR-5-13-2-2 memiliki jumlah anakan produktif per rumpun terbanyak. Galur HR-1-12-1-1, HR-2-21-2-1, HR-2-27-2-7, HR-2-33-1-1, HR-2-34-1-3, dan HR-5-13-2-2 menunjukkan jumlah anakan produktif yang berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan dengan Limboto. Galur HR-5-13-2-2 menunjukkan jumlah anakan produktif yang berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan dengan Inpari 13. Galur HR-7-32-1-3 dan HR-8-28-1-2 menunjukkan jumlah anakan produktif yang berbeda nyata lebih rendah dibandingkan Situ Bagendit. Tidak semua anakan dapat menghasilkan malai karena terdapat anakan yang baru terbentuk dan akan kalah dalam memperebutkan hara sehingga akan mati.

Galur JAV JAP Galur JAV JAP

HR-1-12-1-1 23.4 a 18.0 a HR-2-33-1-1 21.4 a 16.0 a HR-1-12-2-2 19.3 13.7 HR-2-34-1-3 20.1 16.0 a HR-1-32-1-1 17.0 12.8 HR-4-12-1-1 14.0 c 12.4 HR-2-21-2-1 23.6 a 17.8 a HR-5-9-1-1 18.4 14.4 HR-2-22-1-3 15.2 12.7 HR-5-9-4-1 14.2 c 11.8 HR-2-22-2-1 17.4 13.3 HR-5-13-2-2 22.4 a 19.9 ab HR-2-27-1-6 14.8 13.0 HR-5-13-3-1 13.0 c 11.1 HR-2-27-2-7 20.1 15.7 a HR-7-32-1-3 7.2 abc 6.6 bc HR-2-30-1-1 20.6 13.1 HR-8-28-1-2 13.2 c 9.3 c Limboto 14.3 c 9.9 c

(23)

13

Keterangan : UB: umur berbunga; UP: umur panen; aBerbeda nyata pada uji t-Dunnett 5%

dengan varietas pembanding Limboto; b Berbeda nyata pada uji t-Dunnett 5%

dengan varietas pembanding Inpari 13; c Berbeda nyata pada uji t-Dunnett 5% dengan varietas pembanding Situ Bagendit.

Umur Berbunga dan Umur Panen

Rata-rata umur berbunga semua galur berkisar antara 70.6 hari setelah tanam (HST) hingga 96.0 hari setelah tanam (HST) (Tabel 4). Galur HR-4-12-1-1 dan HR-8-28-1-2 merupakan galur yang memiliki umur berbunga terpendek yaitu 70.6 HST dan 74.0 HST. Galur HR-2-30-1-1 memiliki umur berbunga terlama sebesar 96.0 HST.

Diptaningsari (2013) menyatakan bahwa umur berbunga memiliki hubungan yang positif dengan umur panen. Umur berbunga yang semakin cepat maka akan menghasilkan umur panen yang cepat atau umur genjah. Umur panen yang pendek akan memberikan keuntungan karena tanaman padi akan lebih cepat dipanen.

Rata-rata umur panen semua galur padi gogo berkisar antara 101.6 HST hingga 126.0 HST. Galur HR-4-12-1-1, HR-5-13-3-1, dan HR-8-28-1-2 memiliki umur panen yang berbeda nyata lebih cepat dibandingkan dengan Limboto. Galur HR-4-12-1-1, HR 5-13-2-2, HR-5-13-3-1, dan HR-8-28-1-2 memiliki umur panen yang berbeda nyata lebih cepat dibandingkan dengan Inpari 13. Galur HR-4-12-1-1, HR-5-13-3-HR-4-12-1-1, dan HR-8-28-1-2 memiliki umur panen yang berbeda nyata lebih cepat dibandingkan dengan Situ Bagendit. galur tergolong berumur sangat genjah, enam galur tergolong berumur genjah, tujuh galur tergolong berumur sedang, dan satu galur tergolong berumur dalam.

(24)

14

Keterangan : PDB: panjang daun bendera; SDB: sudut daun bendera; aBerbeda nyata pada uji

t-Dunnett 5% dengan varietas pembanding Limboto;bBerbeda nyata pada uji t-Dunnett

5% dengan varietas pembanding Inpari 13; c Berbeda nyata pada uji t-Dunnett 5% dengan varietas pembanding Situ Bagendit.

Panjang Daun dan Sudut Daun Bendera

Daun bendera memiliki peranan penting dalam pengisian malai. Daun bendera yang rusak akan menyebabkan pengisian malai terganggu sehingga banyak bulir yang hampa. Rata-rata panjang daun bendera berkisar antara 23.2 cm hingga 43.8 cm. Galur HR-2-22-2-1 dan HR-5-13-3-1 memiliki panjang daun bendera terpanjang yaitu berturut-turut sebesar 41.5 cm dan 43.8 cm (Tabel 5). Hasil uji lanjut Dunnett menunjukkan bahwa galur HR-5-13-3-1 memiliki panjang daun bendera berbeda nyata lebih panjang dibandingkan dengan Limboto. Terdapat empat galur yang memiliki panjang daun bendera berbeda nyata lebih panjang dibandingkan dengan Inpari 13 dan tujuh belas galur yang memiliki panjang daun bendera berbeda nyata lebih panjang dibandingkan dengan Situ Bagendit.

Tabel 5 Rataan panjang daun bendera dan sudut daun bendera galur dihaploid dengan varietas pembanding

Galur-galur yang diuji secara umum menunjukkan sudut daun bendera yang tegak yaitu sebanyak 15 galur dengan sudut daun bendera tegak (0º), satu galur dengan sudut daun bendera semi tegak (45º), satu galur dengan sudut daun bendera horizontal (90º), satu galur dengan sudut daun bendera terkulai (180º). Penelitian Dewi et al. (2009) menjelaskan bahwa sudut daun bendera yang tegak lebih diinginkan karena berperan dalam meningkatkan luas penerimaan cahaya, juga dapat segera melewatkan air yang jatuh ke daun sehingga mengurangi beban pada permukaan daun. Makarim dan Suhartatik (2009) menjelaskan bahwa sifat-sifat daun yang dikehendaki adalah yang tegak, tebal, kecil, dan pendek. Kondisi ini yang akan meningkatkan kemampuan fotosintesis pada tanaman.

(25)

15

Keterangan : PM: panjang malai; KM: kepadatan malai; aBerbeda nyata pada uji t-Dunnett 5%

dengan varietas pembanding Limboto;bBerbeda nyata pada uji t-Dunnett 5% dengan

varietas pembanding Inpari 13; cBerbeda nyata pada uji t-Dunnett 5% dengan varietas

pembanding Situ Bagendit.

Panjang Malai, Gabah Bernas, dan Gabah Hampa

Panjang malai akan berpengaruh terhadap jumlah gabah total per malai. Malai yang panjang secara teori akan meningkatkan jumlah hasil gabah yang akan berpengaruh pada hasil gabah yang didapat. Rata-rata panjang malai berkisar antara 19.4 cm - 26.1 cm. Galur HR-2-22-2-1 memiliki panjang malai terpanjang yaitu sebesar 26.1 cm. Galur HR-7-32-1-3, HR-8-28-1-2, dan HR-1-12-2-2 memiliki panjang malai terpendek berturut-turut sebesar 19.4 cm, 19.4 cm, dan 19.6 cm (Tabel 6). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa enam galur memiliki panjang malai yang berbeda nyata lebih pendek dibandingkan dengan Limboto, dua galur memiliki panjang malai yang berbeda nyata lebih panjang dibandingkan dengan Inpari 13, dan sebelas galur memiliki panjang malai yang berbeda nyata lebih panjang dibandingkan dengan Situ Bagendit.

Tabel 6 Rataan panjang malai dan kepadatan malai galur dihaploid dengan varietas pembanding

Panjang malai dapat dikelompokkan menjadi malai pendek (< 20 cm), malai sedang (20-30 cm), dan malai panjang (> 30 cm) (Juhriah et al. 2013). Berdasarkan pengelompokan tersebut, terdapat tiga galur dengan kategori panjang malai pendek dan lima belas malai dengan kategori panjang malai sedang.

Kepadatan malai galur-galur yang diuji berkisar antara 4.7 - 8.2 bulir/cm. HR-8-28-1-2 memiliki kepadatan terbesar yaitu sebesar 8.2 bulir/cm. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sepuluh galur memiliki kepadatan malai yang berbeda nyata lebih rendah dibandingkan dengan Limboto, satu galur memiliki kepadatan malai yang berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan dengan Inpari 13, dan sebelas galur memiliki kepadatan malai yang berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan dengan Situ Bagendit. Galur HR-1-12-2-2, HR-7-32-1-3, dan HR-8-28-1-2 merupakan galur yang terkategori memiliki panjang malai pendek tetapi

(26)

16

Keterangan : GB: jumlah gabah bernas per malai; GH: jumlah gabah hampa per malai; JGT: jumlah

gabah total per malai; PGB: persentase gabah bernas per malai; PGH: persentase gabah hampa per malai; aBerbeda nyata pada uji t-Dunnet 5% dengan varietas pembanding

Limboto;bBerbeda nyata pada uji t-Dunnet 5% dengan varietas pembanding Inpari 13;

cBerbeda nyata pada uji t-Dunnett 5% dengan varietas pembanding Situ Bagendit.

memiliki kepadatan yang cukup besar jika dibandingkan dengan panjang malai yang terkategori sedang. Kepadatan malai ini masing-masing yaitu sebesar 7.6 bulir/cm, 7.9 bulir/cm, dan 8.2 bulir/cm (Tabel 6). Kondisi ini menunjukkan pembentukan bulir-bulir pada panjang malai pendek lebih optimal jika dibandingkan pada panjang malai sedang.

Gabah merupakan komponen yang penting dalam panen tanaman padi karena akan menentukan produktivitas per hektar. Gabah isi yang banyak akan meningkatkan bobot padi yang didapatkan. Rata-rata gabah bernas terbanyak pada galur HR-1-32-1-1 yaitu sebesar 121.8 bulir. Hasil analisis (Tabel 7) menunjukkan seluruh galur yang diuji memiliki jumlah gabah bernas yang berbeda nyata lebih rendah dibandingkan dengan Limboto dan memiliki jumlah gabah bernas yang tidak berbeda nyata dengan pembanding Inpari 13 serta terdapat 4 dari 18 galur yang diuji memiliki jumlah gabah bernas yang berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan dengan Situ Bagendit.

(27)

17 Rata-rata jumlah gabah hampa terbanyak dimiliki oleh galur HR-2-30-1-1 yaitu sebesar 97.3 bulir. Galur HR-2-21-2-1 dan HR-5-13-2-2 memiliki jumlah gabah hampa yang paling sedikit diantara semua galur yang diuji, besarnya yaitu 25.5 bulir dan 22.3 (Tabel 7). Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa galur HR-2-21-2-1, HR-2-33-1-1, HR-5-13-2-2 memiliki jumlah gabah hampa berbeda nyata lebih rendah dibandingkan dengan Limboto dan pembanding Inpari 13 serta terdapat sepuluh galur yang memiliki jumlah gabah hampa berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan dengan Situ Bagendit.

Rata-rata jumlah gabah total per malai terbanyak yaitu pada galur HR-2-22-2-1 dan HR-2-34-1-3 yang besarnya berturut-turut 195.4 bulir dan 193.0. Hasil analisis (Tabel 7) menunjukkan bahwa terdapat empat belas galur yang memiliki jumlah gabah total per malai yang berbeda nyata lebih rendah dibandingkan dengan Limboto, satu galur yang memiliki jumlah gabah total per malai yang berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan dengan Inpari 13, dan tiga belas galur yang memiliki jumlah gabah total per malai yang berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan dengan Situ Bagendit. Penelitian yang dilakukan pada padi gogo dihaploid tipe baru hasil kultur antera mendapatkan jumlah gabah total per malai 150-250 butir (Abdullah et al. 2008), >150 butir (Safitri 2010), 282-327 butir (Herawati et al. 2009), dan 137-212 butir (Purbokurniawan 2009).

Persentase gabah bernas dan gabah hampa padi gogo dihaploid ditunjukkan pada Tabel 7. Persentase gabah bernas berkisar antara 51.3 - 81.3 %. Galur HR-2-33-1-1 dan HR-5-13-2-2 memiliki persentase jumlah gabah bernas terbanyak yaitu sebesar 80.0 % dan 81.3 % atau berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan dengan pembanding Inpari 13 (65.0 %). Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terdapat sembilan galur yang memiliki persentase gabah bernas yang berbeda nyata lebih rendah dibandingkan dengan Limboto, sebanyak lima galur yang memiliki persentase gabah bernas yang berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan dengan Inpari 13, dan sebanyak lima galur yang memiliki persentase gabah bernas berbeda nyata lebih rendah dibandingkan dengan Situ Bagendit.

Persentase gabah hampa dipengaruhi oleh lama penyinaran dan intensitas cahaya yang rendah, juga dipengaruhi oleh kemampuan tanaman dalam menyerap hara dan intensitas serangan hama dan penyakit (Rusdiyansyah et al. 2015). Rata-rata persentase gabah hampa tertinggi pada galur HR-2-30-1-1 sebesar 53.0 %. Galur HR-5-13-2-2 memiliki persentase gabah hampa terendah yaitu sebesar 18.6 %. Galur-galur yang diamati menunjukkan persentase gabah hampa yang berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan dengan Limboto sebanyak sembilan galur, terdapat empat galur yang memiliki persentase gabah hampa yang berbeda nyata lebih rendah dibandingkan dengan Inpari 13, terdapat lima galur yang memiliki persentase gabah hampa yang berbeda nyata lebih tinggi dibandingkan dengan Situ Bagendit.

(28)

18

Keterangan : BSB: bobot 1 000 butir; BPR: bobot per rumpun; PPH: produktivitas per ha; aBerbeda

nyata pada uji t-Dunnett 5% dengan varietas pembanding Limboto;bBerbeda nyata pada uji

t-Dunnett 5% dengan varietas pembanding Inpari 13; cBerbeda nyata pada uji t-Dunnett 5%

dengan varietas pembanding Situ Bagendit.

Bobot 1 000 Butir, Bobot Per Rumpun, dan Produktivitas

Rata-rata bobot 1 000 butir gabah galur-galur yang diuji berkisar antara 17.1 g hingga 26.5 g. Galur HR-2-27-2-7 merupakan galur dengan bobot 1 000 butir terbesar yaitu sebesar 26.5 g. Galur HR-1-12-2-2 merupakan galur dengan bobot 1 000 butir terkecil yaitu sebesar 17.1 g (Tabel 8). Hasil uji lanjut Dunnett menunjukkan bahwa sebanyak 8 galur memiliki bobot 1 000 butir yang berbeda nyata dengan pembanding Limboto, terdapat 10 galur yang memiliki bobot 1 000 butir yang berbeda nyata dengan pembanding Inpari 13, terdapat 7 galur yang memiliki bobot 1 000 butir yang berbeda nyata dengan pembanding Situ Bagendit. Galur HR-2-27-1-6 (25.7 g), HR-2-27-2-7 (26.5 g), HR-4-12-1-1 (25.9), HR-5-9-1-1 (25.7 g), HR-5-9-4-1 (25.2 g), dan HR-8-28-1-2 (25.7 g) memiliki bobot 1 000 butir yang lebih tinggi dari pembanding Inpari 13 (23.0 g) dan atau Situ Bagendit (22.4 g).

Tabel 8 Rataan bobot 1 000 butir, bobot per rumpun, dan produktivitas per ha galur dihaploid dengan varietas pembanding

Berdasarkan pengelompokan bobot 1 000 butir (BSB) yang dilakukan Juhriah et al. (2013), galur terbagi menjadi 12 galur bobot kategori ringan (BSB < 25 g) dan 6 galur bobot kategori sedang (BSB 25-30 g). Bobot gabah 1 000 butir ditentukan oleh bentuk gabah dan pengisian bulir. Bentuk gabah yang lonjong dan berukuran besar akan mempunyai bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan gabah yang berbentuk bulat dan berukuran kecil (Sutaryo dan Samaullah 2007). Bobot 1 000 butir gabah juga dipengaruhi oleh kondisi sebelum, saat, dan setelah terjadinya pembungaan, seperti ketersediaan air dan kondisi cuaca akan berpengaruh pada pengisian bulir (Yoshida 1981).

(29)

19

Keterangan : TTG: tinggi tanaman generatif, JAP: jumlah anakan produktif, UP: umur panen, JGT:

jumlah gabah total per malai, BSB: bobot 1 000 butir; BPR: bobot per rumpun; PPH:

produktivitas per ha

Rata-rata bobot gabah per rumpun tertinggi pada galur HR-1-12-1-1 sebesar 30.2 g. Galur HR-2-30-1-1 memiliki bobot gabah per rumpun terendah yaitu sebesar 12.1 g (Tabel 8). Hasil pengamatan galur-galur yang diuji menunjukkan bahwa terdapat empat galur memiliki bobot per rumpun yang berbeda nyata dengan pembanding Limboto (30.5 g) tetapi keempatnya memiliki bobot per rumpun lebih rendah dari pembanding dan sebanyak 18 galur yang diuji memiliki bobot per rumpun yang tidak berbeda nyata dengan pembanding Inpari 13 (19.0 g) dan Situ Bagendit (17.3 g).

Produktivitas galur-galur yang diuji berkisar antara 1.2 ton/ha hingga 3 ton/ha. Galur HR-1-12-1-1 memiliki produktivtas tertinggi yaitu sebesar 3 ton/ha (Tabel 8). Hasil analisis galur-galur yang diuji menunjukkan sebanyak 11 galur memiliki produktivitas yang berbeda nyata dengan pembanding Limboto dan sebanyak 18 galur memiliki produktivitas yang tidak berbeda nyata dengan pembanding Inpari 13 dan Situ Bagendit. Galur-galur yang memiliki produktivitas yang lebih tinggi dari pada pembanding Inpari 13 (1.9 ton/ha) dan Situ Bagendit (2 ton/ha) yaitu HR-1-12-1-1 (3 ton/ha), HR-1-32-1-1 (2.5 ton/ha), HR-2-21-2-1 (2.5 ton/ha), HR-2-22-2-1 (2.1 ton/ha), HR-2-27-1-6 (2.1 ton/ha), HR-2-27-2-7 (2.6 ton/ha), HR-2-33-1-1 (2.2 ton/ha), HR-2-34-1-3 (2.5 ton/ha), HR-5-9-1-1 (2.4 ton/ha), HR-5-9-4-1 (2.1 ton/ha), dan HR-5-13-2-2 (2.5 ton/ha).

Rendahnya produktivitas dapat diakibatkan kondisi lahan yang miskin kandungan hara. Penelitian Ornai et al. (2013) menunjukkan bahwa produktivitas 14 galur padi gogo tipe baru hasil kultur antera yang diuji di lokasi penelitian yang sama berkisar antara 0.04 - 2.0 ton/ha sedangkan produktivitas varietas pembanding berkisar antara 0.3 - 1.8 ton/ha. Pengujian galur dihaploid padi gogo tipe baru hasil kultur antera menghasilkan galur dengan produktivitas tinggi yaitu B13-2-e (4.6 ton/ha) (Mara 2014) dan FM1R-1-3-1 (5.65 ton/ha) (Purbokurniawan et al. 2014).

Galur-galur Berkarakter Unggul

Tabel 9 Rekapitulasi galur-galur berkarakter unggul dengan varietas pembanding

(30)

20

Galur-galur yang diuji memiliki karakter-karakter unggul yang berpotensi untuk dikembangkan. Abdullah et al. (2008) menjelaskan sifat-sifat penting karakter yang harus dimiliki untuk calon suatu diantaranya, yaitu umur (hari), tinggi, anakan produktif, jumlah gabah per malai, bobot 1 000 butir (g), dan produktivitas per hektar.

Karakter-karakter utama yang dinginkan untuk galur-galur yang diuji yaitu galur-galur yang berpotensi sama dengan varietas pembanding. Galur 1-12-1-1, 1-32-1-1-12-1-1, 2-21-2-1-12-1-1, 2-27-2-7, 2-34-1-3, 5-9-1-1-12-1-1, dan HR-5-13-2-2 (Tabel 9) merupakan galur yang memiliki potensi hasil yang sama dengan pembanding Limboto. Galur-galur hasil seleksi tersebut memiliki keragaan karakter agronomi sebagai berikut yaitu, tinggi tanaman generatif berkisar 76.4 - 102.8 cm, jumlah anakan produktif berkisar antara 12.8 - 22.4 batang, umur panen berkisar antara 110.0 - 119.0 HST, jumlah gabah per malai berkisar 123.5 - 193.0 butir, bobot 1 000 butir berkisar antara 19.9 - 26.5 g, dan produktivitas berkisar antara 2.4 - 3.0 ton/ha. Galur-galur hasil seleksi tersebut juga memiliki keunggulan yaitu, daun yang tegak sehingga akan meningkatkan luas area penangkapan cahaya sehingga efisiensi fotosintesis meningkat dan batang yang kokoh sehingga tahan terhadap kerebahan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Galur-galur yang diuji memiliki karakter agronomi yang beragam. Produktivitas tertinggi dimiliki oleh galur HR-1-12-1-1 yaitu sebesar 3.0 ton/ha dan lebih tinggi dari pembanding Inpari 13 (1.9 ton/ha) dan Situ Bagendit (2.0 ton/ha). Galur HR-1-12-1-1, HR-1-32-1-1, HR-2-21-2-1, HR-2-27-2-7, HR-2-34-1-3, HR-5-9-1-1, dan HR-5-13-2-2 merupakan galur terseleksi karena memiliki potensi hasil yang sama dengan pembanding Limboto. Galur hasil seleksi tersebut memiliki keragaan karakter agronomi sebagai berikut yaitu, tinggi tanaman generatif berkisar antara 76.4 - 102.8 cm, jumlah anakan produktif berkisar antara 12.8 - 22.4 batang, umur panen berkisar antara 110.0 - 119.0 HST, jumlah gabah per malai berkisar antara 123.5 - 193.0 butir, bobot 1 000 butir berkisar antara 19.9 - 26.5 g, dan produktivitas berkisar antara 2.4 - 3.0 ton/ha.

Saran

Galur-galur yang memiliki produktivitas lebih tinggi dari varietas pembanding atau memiliki karakter unggul perlu diuji di lokasi yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah B, Tjokrowidjojo S, Sularjo. 2008. Perkembangan dan prospek perakitan padi tipe baru Indonesia. J Litbang Pert. 27 (1):1-9

(31)

21 [BMKG] Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi

Darmaga Bogor (ID). 2014. Buletin prakiraan iklim Bogor tahun 2014. [Internet] [diunduh pada 2015 Juli 7]. Tersedia pada http://bogor.jabar.bmkg.go.id/diseminasi/publikasi/

[BMKG] Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Stasiun Klimatologi Darmaga Bogor (ID). 2015. Buletin prakiraan iklim Bogor tahun 2015.

Dewi IS, Purwoko BS. 2001. Kultur antera untuk mendukung progam pemuliaan tanaman padi. Bul. Agron 29 (2):59-63.

Dewi IS, Purwoko BS. 2011. Kultur in vitro untuk produksi tanaman haploid androgenik. Di dalam: GA Wattimena, NA Mattjik, NM Armini W, A Purwito, D Effendi, BS Purwoko, N Khumaida, editor. Bioteknologi Dalam Pemuliaan Tanaman. Ed ke-1. Bogor (ID): IPB Press. hlm 107-157.

Dewi IS, Trilaksana AC, Trikoesoemaningtyas, Purwoko BS. 2009. Karakterisasi galur haploid ganda hasil kultur antera padi. Bul Plasma Nutfah 15(1):1-12. Diptaningsari D. 2013. Analisis keragaan karakter agronomis dan stabilitas galur harapan padi gogo turunan padi lokal Pulau Buru hasil kultur antera. [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Herawati R, Purwoko BS, Dewi IS. 2009. Keragaman genetik dan karakter agronomi galur haploid ganda padi gogo dengan sifat-sifat tipe baru hasil kultur antera. J Agron. Indonesia 37 (2):59-63.

[IRRI] International Rice Research Institute (PH). 2002. Rice Standard Evaluation System [Internet]. [diunduh 2015 Mei 21]. Tersedia pada www.knowledgebank.irri.org/images/docs/rice-standard-evaluation

system.pdf

Juhriah, Masniawati A, Tambaru E, Sajak A. 2013. Karakterisasi malai padi lokal asal Kabupaten Tana Toraja Utara Sulawesi Selatan. J Sainsmat. 2 (1):22-31 [Kementan] Kementerian Pertanian Republik Indonesia (ID). 2014. Pusat Data Pertanian [Internet]. [diunduh 2014 Mei 7]. Tersedia pada http:/www.deptan.go.id/infoeksekutif/tan/isi_infoekse_tan.htm

Las I, Widiarta IN, Suprihatno B. 2004. Perkembangan varietas dalam perpadian nasional. Di dalam: Makarim AK, editor. Inovasi Pertanian Tanaman Pangan. Bogor (ID): Puslitbangtan Press. hlm 1-25.

Makarim AK, Suhartatik E. 2009. Morfologi dan fisiologi tanaman padi. Di dalam: Suyamto, IN Widiarta, Satoto, editor. Padi: Inovasi Teknologi dan Ketahanan Pangan. Ed ke-1. Jakarta (ID): LIPI Press. hlm 295-330.

Manurung SO, Ismunadji M. 1988. Morfologi dan fisiologi padi. Hal 63-73. Di Dalam: Partohardjono M, Syam S, Widjono M ( Eds.). Padi Buku 1. Bogor (ID): Puslitbangtan.

Mara KKS. 2014. Penampilan agronomi dan toleransi cekaman abiotik galur dihaploid padi gogo hasil kultur antera [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor

(32)

22

Ornai JMA, Purwoko BS, Wirnas D, Dewi IS, Safiri H. 2013. Yield and blast resistance evaluation of upland rice lines with new plant type characters. Di dalam : Suharsono, Ehara H, Minarsih H, Wiryawan KG, Miftahuddin, Yunus M, Ermayanti TM, Widyastuti U, editor. The 7th Asian Crop Science Association Conference; 2011 September 27-30; Bogor, Indonesia. Bogor (ID): Research Center for Bioresources and Biotechnology, Bogor Agricultural University. hlm 85-90

Purbokurniawan. 2013. Keragaan dan stabilitas galur-galur padi gogo tipe baru hasil kultur antera. [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Purbokurniawan, Purwoko BS, Wirnas D, Dewi IS. 2014. Potensi dan stabilitas hasil, serta adaptabilitas galur-galur padi gogo tipe baru hasil kultur antera. J. Agron. Indonesia 42 (1):9-16

[Puslitbangtan] Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan (ID). 2007. Peningkatan produksi padi menuju 2020. DEPTAN [Internet]. [diunduh 2014 Oktober 25]. Tersedia pada: http://pangan.litbang. deptan.go.id

Putri NH. 2013. Produksi tanaman dihaploid dari persilangan padi gogo dan padi sawah melalui kultur antera [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor Rusdiansyah, Subiono T, Salah M. 2015. Seleksi lanjut kultivar padi sawah lokal

Kalimantan Timur. J AGRIFOR 14 (1):103-112

Safitri H. 2010. Kultur antera dan evaluasi galur haploid ganda untuk mendapatkan padi gogo tipe baru. [tesis]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.

Safitri H, Purwoko BS, Wirnas D, Dewi IS, Abdullah B. 2010. Daya kultur antera beberapa persilangan padi gogo dan padi tipe baru. J. Agron. Indonesia 38 (2):81-87.

Satoto, Daradjat AA, Wahyuni S. 2008. Varietas Unggul Padi Sawah: Pengertian dan Aspek Terkait. Informasi Ringkas Bank Pengetahuan Padi Indonesia Satoto B, Sutaryo, Suprihatno B. 2009. Prospek Pengembangan Padi Hibrida.

Sukamandi (ID): Balai Besar Penelitian Tanaman Padi.

Sulaeman DD, Purwoko BS, Dewi IS, Syukur M, Wirnas D, Safiri H. 2013. Yield stability evaluation of upland rice lines obtained from anther culture. Di dalam : Suharsono, Ehara H, Minarsih H, Wiryawan KG, Miftahuddin, Yunus M, Ermayanti TM, Widyastuti U, editor. The 7th Asian Crop Science Association Conference; 2011 September 27-30; Bogor, Indonesia. Bogor (ID): Research Center for Bioresources and Biotechnology, Bogor Agricultural University. hlm 80-84

Sutaryo B, Samaullah MY. 2007. Penampilan hasil dan komponen hasil beberapa galur padi hibrida japonica. Apresiasi Hasil Penelitian Padi: 675-685. Syukur M, Sujiprihati S, Yunianti R. 2012. Teknik Pemuliaan Tanaman. Jakarta

(ID): Penebar Swadaya.

Warda. 2011. Keragaan beberapa varietas unggul padi gogo di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian [Internet]. [diunduh 2014 Oktober 31]. Tersedia pada : http://balitsereal.litbang.pertanian.go.id/ind/images/stories/27bpros11.pdf Yoshida S. 1981. Fundamentals of Rice Crop Science. Los Banos (PH):

(33)

23

Lampiran 1 Daftar galur-galur dihaploid yang digunakan dalam penelitian

No Galur No Galur

1 HR-1-12-1-1 10 HR-2-33-1-1

2 HR-1-12-2-2 11 HR-2-34-1-3

3 HR-1-32-1-1 12 HR-4-12-1-1

4 HR-2-21-2-1 13 HR-5-9-1-1

5 HR-2-22-1-3 14 HR-5-9-4-1

6 HR-2-22-2-1 15 HR-5-13-2-2

7 HR-2-27-1-6 16 HR-5-13-3-1

8 HR-2-27-2-7 17 HR-7-32-1-3

(34)

24

Lampiran 2 Deskripsi varietas Limboto

LIMBOTO

Nomor seleksi : TB47H-MR-5

Asal persilangan : Papah Aren/IR36/Dogo

Golongan : Cere

Umur tanaman : 115 - 125 hari Bentuk tanaman : Tegak

Tinggi tanaman : 110 - 132 cm Anakan produktif : 12 - 18 batang

Warna kaki : Hijau

Warna batang : Hijau

Warna telinga daun : Tidak berwarna Warna lidah daun : Tidak berwarna

Warna daun : Hijau

Muka daun : Kasar

Posisi daun : Tegak

Daun bendera : Mendatar Bentuk gabah : Bulat besar

Warna gabah : Kuning bergaris coklat

Kerontokan : Sedang

Kerebahan : Tahan

Tekstur nasi : Sedang Kadar amilosa : 24 % Bobot 1 000 butir : 28 g Rata-rata hasil : 4.5 ton/ha Potensi hasil : 6.0 ton/ha

Ketahanan hama penyakit : Tahan terhadap lalat bibit, tahan terhadap blas daun dan blas leher

Cekaman lingkungan : Toleran kekeringan dan agak toleran keracunan Al Anjuran tanam : Cocok ditanam pada lahan kering (gogo) yang subur

dengan ketinggian kurang dari 500 m dpl.

Pemulia : E. Lubis, Murdani Diredja, Suwarno, dan W. S Ardjasa

(35)

25

Lampiran 3 Deskripsi varietas Inpari 13

INPARI 13

Nomor seleksi: OM1490

Asal persilangan : OM606/IR18348-36-3-3

Golongan : Cere

Umur tanaman : 103 hari Bentuk tanaman : Tegak Tinggi tanaman : 101 cm Anakan produktif : 17 malai

Warna kaki : Hijau

Warna batang : Hijau Warna telinga daun : Putih Warna lidah daun : Hijau

Warna daun : Hijau

Muka daun : Kasar

Posisi daun : Tegak

Daun bendera : Agak terkulai Bentuk gabah : Panjang ramping Warna gabah : Kuning bersih

Kerontokan : Sedang

Tekstur nasi : Pulen Kadar amilosa : 22.40% Bobot 1 000 butir : 25.2 g Rata-rata hasil : 6.59 ton/ha Potensi hasil : 8.0 ton/ha

Ketahanan hama penyakit : Tahan terhadap hama wereng batang cokelat biotipe 1. 2. dan 3. agak rentan terhadap penyakit hawar daun bakteri strain III. IV. dan VIII. tahan terhadap penyakit blas ras 033 dan agak tahan terhadap ras 133. 073. dan 173

Anjuran tanam : Cocok ditanam di ekosistem sawah tadah hujan dataran sampai ketinggian 600 m dpl

(36)

26

Lampiran 4 Deskripsi varietas Situ Bagendit

Situ Bagendit

Nomor seleksi : S4325D-1-2-3-1

Asal persilangan : Batur/2*S2823-7D-8-1-A

Golongan : Cere

Umur tanaman : 110-120 hari Bentuk tanaman : Tegak Tinggi tanaman : 99-105 cm Anakan produktif : 12-13 batang

Warna kaki : Hijau

Warna batang : Hijau

Warna telinga daun : Tidak berwarna Warna lidah daun : Tidak berwarna

Warna daun : Hijau

Muka daun : Kasar

Posisi daun : Tegak

Daun bendera : Tegak

Bentuk gabah : Panjang ramping Warna gabah : Kuning bersih

Kerontokan : Sedang

Kerebahan : Sedang

Tekstur nasi : Pulen Kadar amilosa : 22 % Bobot 1 000 butir : 27.5 g

Rata-rata hasil : 4.0 ton/ha pada lahan kering 5.5 ton/ha pada lahan sawah Potensi hasil : 6.0 ton/ha

Ketahanan penyakit : Agak tahan terhadap blas, agak tahan terhadap hawar daun bakteri strain III dan IV

Anjuran tanam : Cocok ditanam di lahan kering maupun ditanam di lahan sawah

(37)

27

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Banyuwangi pada tanggal 1 Juli 1992 dari ayah Sunarto dan ibu Sufiyah. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara. Tahun 2011 penulis lulus dari SMA Negeri 1 Genteng Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun yang sama penulis lulus seleksi masuk Institut Pertanian Bogor dan diterima di Departemen Agronomi dan Hortikultura, Fakultas Pertanian.

Gambar

Tabel 1 Hasil analisis ragam pengaruh genotipe terhadap karakter galur-galur dihaploid
Tabel 3  Rataan jumlah anakan  pada fase vegetatif dan produktif galur dihaploid
Tabel 4 Rataan umur berbunga dan umur panen galur dihaploid dengan varietas
Tabel 5 Rataan panjang daun bendera dan sudut daun bendera galur dihaploid
+5

Referensi

Dokumen terkait

Salah satu unsur yang sangat penting pada pertanian adalah air. Ketersediaan air harus terjamin agar tanaman dapat tumbuh sepanjang tahun. Ketersediaan air yang kurang

Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut: (a)Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara disarankan lebih meningkatkan pelayanan kepada pengusaha kena

Dari penelitian yang telah dila kukan dapat disimpulkan bahwa polime r an ilin yang konduktif terbentuk pada elektropolime risasi pH 1 sampa i 4, dimana nila i impedansi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan remunerasi berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap withholding effort, kompetensi atasan berpengaruh secara negatif

Menurut NAECY (National Association for the Education of Young Children) , PAUD dimulai saat kelahiran hingga anak berusia 8 tahun. Batita dan balita mengalami

segi strategi pemasaran produk bumbu masak Meurasa di Banda Aceh memiliki produk yang berkualitas, sehat, dan lezat, harga yang sesuai dengan kualitas produk, tempat

Namun kenyataannya sistem instalasi pengolahan air laut atau sea water reverse osmosis tidak begitu efesian didalam masyarakat, terbukti dengan sedikit atau segelintir

telah dilakukan penulis yaitu judul “Desain Konverter Gelombang Bentuk Segi Delapan Sebagai Sumber Pembangkit Listrik di Perairan Laut Jawa”, adalah mendapat nilai heaving dari