• Tidak ada hasil yang ditemukan

Castilla, C.M., I.B. Toledo, M.A.F. Garcia, J.R. Utrilla Influence of support surface properties on activity of bacteria immobilized on

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Castilla, C.M., I.B. Toledo, M.A.F. Garcia, J.R. Utrilla Influence of support surface properties on activity of bacteria immobilized on"

Copied!
68
0
0

Teks penuh

(1)

Chemosphere. 52:967-973.

Ajibola, V.O., S.J. Oney, C.E. Odeh, T. Olugbodi, U.G. Umeh. 2005. Biodegradation of indigo containing textile effluent using some strains of bacteria. Appl Sci. 5(5):853-855.

Alinsafi, A., M. Khemis, M.N. Pons, J.P. Leclerc, A. Yacoubi, A. Benhammou, A. Nejmeddine. 2005. Electro-coagulation of reactive textile dyes and textile wastewater. Chem Eng Process. 44: 461–470

Al-Kdasi, A., A. Idris, K. Saed, C.T. Guan. 2004. Treatment of textile wastewater by advanced oxidation processes. Global Nest 6:222-230.

[API] Asosiasi Pertekstilan Indonesia. 2007. Industri Perdagangan Tekstil dan Produk Tekstil Indonesia.

Aslam, M.M., M.A. Baig, I. Hassan, I.A. Qazi, M. Malik, H. Saed. 2004. Textile wastewater characterization and reduction of its COD and BOD by oxidation. Electron J Environ Agric Food Chem. 3:804-811.

Azbar, N., T. Yonar, K. Kestioglu. 2004. Comparison of various advanced oxidation processes and chemical treatment methods for COD and colour removal from polyester and acetate fiber dying effluent. Chemosphere 55: 81-86

Barus, L. 2007. Kajian bioreaktor untuk detoksifikasi limbah yang mengandung merkuri. (Tesis). Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Bidhendi, G.R., A. Torabian, H. Ehsani, N. Razmkhah. 2007. Evaluation of industrial dyeing wastewater treatment with coagulants and polyelectrolyte as a coagulant aid. Iran J Environ Health Sci Eng. 4(1): 29-36.

Blackburn, R.S., S.M. Burkinshaw. 2002. A Greener to cotton dyeing with excellent wash fastness. Green Chem. 4: 47-52.

Borja, J.Q., J.L. Auresenia, S.M. Gallardo. 2003. Biofilm reactor technology for hazardous wastewater treatment. College of Engineering Research, Training and Consultancy. De la Salle University. Manila. Philippines. Brault, J.L. 1991. Water treatment handbook. 6th edition. Degremont. France.

1459 p.

Capalash, N., P. Sharma. 1992. Biodegradation of textile azo dyes by Phanerochaete chrysosporium. Microbiol Biotechnol. 8: 309-312.

Cao, W., B. Mahadevan, D.L.Crawford, R.L Crawford. 1993. Characterization of an extracellular azo dye-oxidizing peroxidase from Flavobacterium sp. ATCC 39723. Enzyme Microbiol Technol. 15:810-817.

Carliell, C.M., S.J. Barclay, Naido, C.A. Bucley, D.A. Mulholland, E. Senior. 1995. Microbial decolorization of reactive red dye under Anaerobic condition. Water Sci. 21: 61-69.

(2)

Castilla, C.M., I.B. Toledo, M.A.F. Garcia, J.R. Utrilla. 2003. Influence of support surface properties on activity of bacteria immobilized on activated carbons for water denitrification. Carbon. 41: 1743-1749.

Chen, K., W. Huang, J. Wu, J. Houng. 1999. Microbial decolorization of azo dyes by Proteus mirabilis. J Microbiol Biotechnol. 23: 686-690

Chen, K., J. Wu, D.J. Liou, S.J. Hwang. 2003. Decolorization of textile dyes by newly isolated bacterial strains. Biotechnol.101: 57–68.

Chinwetkitvanich, S., M. Tuntoolvest, T. Panswad. 2000. Anaerobic decolorization of reactive dyebath effluents by a two stage UASB system with Tapioca as co-substrate. Water Res. 34: 2223–2232.

Coleman. R.N., A.A Qureshi. 1985. Microtox and Spirillum polutants tes for assessing toxicity of environmentals samples. Bull Environ Contam Toxicol. 35:443-451.

Cutright, T.J. 2001. Biotechnology: Principles and Advances in Waste Control. Departement of Civil Engineering. University of Akron.

Damronglerd, S., N. Supaka, K. Juntongjin, S. Chareonpornwattana, M.L. Dela, P. Strehaiano. 2005. Humic substance enhanced Anaerobic reduction of sulfonated azo dyes by Paenibacillus sp. Strain A5. J Royal Institute of Thailand 30:58-75.

Donlan, R.M. 2002. Biofilms: microbial life on surfaces [perspective]. Emerg Infect Diseas. 8: 881-890.

Dwidjoseputro. 2005. Dasar-dasar mikrobiologi. Jakarta; Djambatan.

Field, J.A., J. Brady. 2003. Riboflavin as a redox mediator accelerating the reduction of the azo dye mordant yellow 10 by Anaerobic granular sludge. Water Sci Technol. 48: 187-193.

Ganes, R., G.D. Boardman, D. Michesen. 1994. Fate of azo dyes in sludges. Water Res. 28:1367-1376.

Georgiou, D., J. Dinske, C. Metallinou, A. Aivasidis. 2003. Decolorization of azo-reactive dyes and cotton-textile wastewater using Anaerobic digestion and acetate-consuming bacteria. International Conference on Environmental Science and Technology. Greece, 8-10 Sepember 2003. Greece.

Ginting, P. 2007. Sistem pengelolaan lingkungan dan limbah industri. CV. Yrama Widya.

Gonsalves, I.C., S. Penha, M. Matos, A.R. Santos, F. Franco, H. M. Pinheiro. 2005. Evaluation of an integrated anaerobic-aerobic SBR system for the treatment of wool dyeing effluents. Biodegr 16:81-89.

HeFang., HuWenrong, LiYuezhong. 2004. Biodegradation mechanisms and kinetics of azo dys 4BS by a micobial consortium. Chemosphere. 57:293-301.

Holt J.G., N.R. Krieg, P.H.A. Sneath, J.T. Staley, S.T. Williams. 1994. Bergey’s manual of Determinative Bacteriology. Williams and Wilkins. Baltimore. USA.

(3)

Haug, W., A. Schmidt, B. Nortemana, D.C. Hempel, A. Stolz, H.J. Knackmuss. 1991. Mineralization of the sulfonated azo dye mordant yellow 3 by bacterial consortium. Appl Environ Microbiol. 57(11):3144-3149.

Jirasripongpun, K., R. Nasanit, J. Niruntasook, B. Chotikasatian. 2007. Decolorization and degradation of C.I. reactive red 195 by Enterobacter sp. Thammasat Int J Sci Tech. 12(4):6-11

Kashefialasl, M., M. Khosravi, R. Marandi, K. Seyyedi. 2006. Treatment of dye solution containing colored index acid yellow 36 by electrocoagulation using iron electrodes. Int J Environ Sci Technol 2(4): 365-371.

Khehra, M.S., H.S. Saini. D.K. Sharma, B.S. Chada, S.S Chimni. 2006. Biodegradation of azo dye C.I acid red 88 by an anoxic-Aerobic sequential bioreactor. Dyes and Pigmens. 70:1-7.

Komarawidjaja, W. 1995. Aktivitas mikrob aerobik pada industri pengolahan limbah secara biologi industri tekstil PT. UNITEX. (Disertasi). Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Kumar, A., R. Prasad. 2006. Biofilms [review ] JK. Sci. 8(1):14-17

Lazaridis, N.K., T.D. Karapantsios, D. Georgantas. 2003. Kinetic analysis for the removal of a reactive dye from aqueous solution onto hydrotalcite by adsorption. Water Res. 37: 3023–3033

Lestariningsih, R. 2005. Evaluasi dan identifikasi toksisitas fase I sebagai bagian dari evaluasi reudksi toksisitas pada efluen instalasi pengolahan air limbah: Studi kasus IPAL Cisirung. (Tesis). Program Studi Pengelolaan Lingkungan. Institut Teknologi Bandung.

Liyan, F., W. Xianghua, L. Qiuli, Y. Qian. 2001. Treatment of dyeing wastewater in two sequencing batch reactor systems. Process Biochem 36:111-118. Luangdilok, W., T. Panswad. 2000. Efect of chemical structure of reactive dyes

on color removal by an Anaerobic-Aerobic process. Water Sci Technol. 42: 377-382.

Lubello, C., R. Gori. 2004.Membrane bioreactor for advanced textile wastewater treatment and reuse. Water Sci Technol. 50(2): 113-119.

Machado, K.M.G., L.C.A. Compart, R.O. Morais, L.H. Rosa, M.H. Santos. 2006. Biodegradation of reactive textile dyes by basidiomycetous fungi from Brazilian Ecosystems. Brazilian J Microbiol. 37:481-487.

Manurung, R., R. Hasibuan, Irvan. 2004. Perombakan zat warna azo reaktif secara anaerobik-aerobik. E-USU Repository.

Mattioli, D., F. Malpei, G. Bortone, A. Rozzi. 2002. Water minimization and reuse in textile industry: analysis, technologies and implementation. IWA Publishing, Cornwall, UK.

Melgoza, R.M., A Cruz, G Bultron. 2004. Anaerobic-Aerobic treatment of colorants present in textile effluents. Water Sci Technol. 50: 149-155 Mendes, A., F. Omil, J. M. Lema. 2003. Modelling of the acid orange 7 Anaerobic

(4)

Mendes, A., F. Omil, J. M. Lema. 2005. Anaerobic treatment of azo dye acid orange 7 under batch conditions. Enzyme Microbiol Technol. 36:264-272.

Meric, S., H. Selcuk, M. Gallo, V. Belgiorno. 2005. Decolourisation and detoxifying of remazol red dye and its mixture using fenton’s reagent. Desalination. 173:239-248.

Miranti, E. 2007. Mencermati kinerja tekstil Indonesia: Antara potensi dan peluang. Economic review . No. 29. Edisi September.

Misson, M., F. Razali. 2007. Immobilzation of phenol degrader Pseudomonas sp. in repeated batch culture using bioceramic and sponge as support materials. J. Teknol. 46: 51-59.

Mona E.M., Mabrouk, H. Yusef, 2008. Decolorization of Fast Red by Bacillus Subtilis HM. Appl Sci Res. 4(3): 262-269

Montano, J.G. 2007. Combination of advanced oxidation processes and biological treatments for commercial reactive azo dyes removal [Thesis]. Universitat Autonoma de Barcelona. Bellaterra.

Moosvi, S., H. Keharia, D. Madamwar. 2005. Decolourization of textile dye reactive violet 5 by a newly isolated bacterial consortium RVM 11,1. World J. Microbiol Biotechnol. 21:667-672.

Moutaouakkil, A., Y. Zeroual, F.Z. Dzayri, M. Talbi, K. Lee, M. Blaghen. 2003. Bacterial decolorization of the azo methyl red by Enterobacter agglomerans. Annal Microbiol. 53:161-169.

Mutambanengwe, C.C.Z. 2006. Hydrogenases from sulphate reducing bacteria and their role in the bioremediation of textile effluent [Thesis]. Rhodes University. South Africa.

Nusa, I.S. 2000. Aplikasi teknologi biofilter tercelup anaerobik-aerobik untuk pengolahan limbah. Bahan untuk pelatihan teknologi pengolahan limbah cair di BPPT. Direktorat Teknologi Lingkungan 2000.

Olukanni, O.D., A.A. Osuntoki, G.O. Gbenle. 2006. Textile effluent biodegradation potentials of textile effluent-adapted and non-adapted bacteria. African J Biotechnol. 5:1980-1984.

Padmavathy, S., S. Sandhya, K. Swaminathan, Y. V. Subrahmanyam,T. Chakrabarti, S. N. Kaul. 2003. Aerobic decolorization of reactive azo dyes in presence of various cosubstrates. Chem Biochem Eng. 17(2): 147–151.

Pandey, A., P. Singh, L. Iyengar. 2007. Bacterial decolorization and degradation of azo dyes [review]. Int Biodet and Biodeg. 59: 73-84.

Pearce, C.I., J.R. Lloyd, J.T. Guthrie. 2003. The removal of colour from textile wastewater using whole bacterial cells [review]. Dyes Pigm. 58:179-196. Prakash, B., B.M. Veeregowda, G. Krishnappa. 2003. Biofilms : A survival

strategy of bacteria[ Review]. Current Sci. 85(9): 1299-1307.

Qureshi, N., B.A. Annous, T.C. Ezeji, P. Karcher, I.S. maddox. 2005. Biofilm reactors for industrial bioconcersion processes: employing potential of enhanced reaction rates. Microbial Cell Factories 4: 1-24.

(5)

Ramzay, M., B. Anusha, S. Kalavathy, S. Devilaksmi. 2007. Biodecolorization and biodegradation of Reactive Blue by Aspergillus sp. African J. Biotechnol. 6 (12):1441-1445.

Reddy, S.S., B. Kotaiah, N.S.P. Reddy, M. Velu. 2006. The removal of composite reactive dye from dyeing unit effluent using sewage sludge derived activated carbon. Turkish J Eng Environ Sci. 30: 367-373.

Rittmann, B.C., P.L. McCarty. 2001. Environmental Biotechnology: Principles and Applications. Singapore. McGraw Hill. 2001

Russ, R., J. Rau, A. Stolz. 2000. The function of cytoplasmic flavin reductases in the reduction of azo dyes by bacteria. Appl Environ Microbiol. 66(4): 1429-1434.

Sharma, D.K., H.S. Saini, M. Singh, S.S. Chimini, B.S. Chadha. 2004. Isolation and characterization of microorganisms capable of decolorizing various triphenylmethane dyes. Basic Microbiol. 44:59-65.

Shin, M., T. Nguyen, J. Ramsay. 2002. Evaluation on support materials for the surface immobilization and decoloration of amaranth by Trametes versicolor. Appl microbiol biotehcnol. 60:218-223.

Siregar, M.R.T., A. Djajadiningrat, Hiskia, D. Syamsi, N. Idayanti, Widrayani. 2004. Road map teknologi: Pemantauan daerah aliran sungai dan pengolahan limbah. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Somasiri, W., W. Ruan, L. Xiufen, C. Jian. 2006. Decolourization of textile wastewater containing acid dyes in UASB reactor system under mixed anaerobic granular sludge. Electron J Environ Agric Food Chem. 5(1): 1224-1234.

Southern, T.G. 1995. Technical solutions to the colour problem: a critical review, in colour in dyeshouse effluent. Society of dyers and colourists. Bradford. England.

Stern, S.R., L. Szpyrkowicz, I. Rodighiero. 2003. Anaerobic treatment of textile dyeing wastewater. Water Sci Technol. 47:55-59.

Stolz, A. 2001. Basic and applied aspects in the microbial degradation of azo dyes. [review]. Appl microbiol biotechnol. 56: 69-80.

Suganda, H., D. Setyorini, H. Kusnadi, I. Saripin, U. Kurnia. 2005. Evaluasi pencemaran limbah industri tekstil untuk kelestarian lahan sawah. Di dalam Multifungsi dan Konservasi Lahan Pertanian. Proseding Seminar Nasional. Bogor, 20 Mei 2005. Balai Penelitian Tanah Bogor. hlm 203-221.

Suwanruji, P. 2004. The design, synthesis and application of easy wash oof reactive dyes [Dissertation]. Fiber and Polymer Science. North Carolina State University. Raleigh.

Telke, A., D. Kalyani, J. Jadhav, S. Govindwar. 2008. Kinetics and mechanism of reactive red 141 degradation by a bacterial isolat Rhizobium Radiobacter MTCC 8161. Acta Chim Slov. 55:320-329

Taoufik, J., Y. Zeroual, A. Moutaouakkil, S. Moussaid, F.Z. Dzairi, M. Talbi, A. Hammoumi, K. Belghmi, K. Lee, M. Loufi, M. Blaghen. 2004. Aromatic hydrocarbons removal by immobilized bacteria (Pseudomonas sp.,

(6)

Staphylococcus sp.) in fluidized bed bioreactor. Annals of Microbiol. 54(2): 189-200.

Utami, A. 1992. Evaluasi biodegradability air limbah untuk menentukan pengolahannya. BPP Teknologi. Tidak diterbitkan.

Van der Zee. 2002. Anaerobic azo dye reduction [Thesis]. Wageningen University. Netherlands.

Wahyuni, S., E. Mubiarti, R, Yunita. 2003. Pengukuran gas pada pengolahan limbah warna CIRB 5 dengan konsentrasi 60 mg/L dalam tahapan reaksi Sequencing Batch Biofilm Reactor (SBBR). Infomatek. 5:153-160. Wong, P.K., P.Y. Yuen. 1996. Decolorization and biodegradation of methyl red by

Klebsiella pneumoniae. Water Res. 30: 1736-1744.

Wuhrmann, K., K. Mechsner, T, Kappeler. 1980. Investigations on rate determining factors in the microbial reduction of azo dyes. Eur J Appl Microbiol and Biotechnol. 9:325-328.

Yazdi, M.K.S., C. Azimi, M.B. Khalili. 2001. Isolation and identification of bacteria present in the activated sludge unit, in the treatment of industrial waste water. Iranian J Publ Health 30(4):91-94.

Yemashova, N., A. Telegina, I. Kotova, A. Netrusova, S. Kalyuzhny. 2004. Decolorization and partial degradation of selected azo dyes by methanogenic sludge. Appl Biochem Biotechnol. 119:31-40.

Yoo, E.S. 2000. Biological and chemical mechanisms of reductive decolorization of azo dyes [Dissertation] Genehmigte Berlin.

Yuan, Y., Y. Wen, L. Xiao-ying, S. Luo. 2006. Treatment of wastewater from dye manufacturing industry by coagulation. J Zhejiang Univ Sci. 7:340-344 Zimmermann, T., H.G Kulla, T. Leisinger. 1982. Properties of purified orange II

azoreductase, the enzym initiating azo dye degradation by Pseudomonas KF46. Euro J Biochem. 129:197-203.

Zissi, U., G. Lyberatos, S. Pavlon. 1997. Biodegradation of p-amino benzene by Bacillus subtitles under Aerobic condition. J Ind Microbiol Biotechnol.19:49-55.

(7)

Lampiran 1. Kurva kalibrasi untuk pengukuran konsentrasi zat warna menggunakan spektrofotometer UV-Vis.

1.Kurva kalibrasi zat warna remazol yellow.

Panjang gelombang maksimum remazol yellow adalah 424 nm. No Konsentrasi Absorbansi 1 0,00 0,00 2 5,00 0,06 3 10,00 0,12 4 20,00 0,24 5 30,00 0,33 6 40,00 0,44 7 50,00 0,55

2. Kurva kalibrasi zat warna remazol red.

Panjang gelombang maksimum remazol red adalah 526 nm. No Konsentrasi Absorbansi 1 0,00 0,00 2 5,00 0,07 3 10,00 0,19 4 20,00 0,38 5 30,00 0,59 6 40,00 0,77

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0

10

20

30

40

50

Konsentrasi (mg/L)

Ab

s

o

rb

a

n

s

i

Abs= 0,0111C + 0,00 R2 = 0,9979

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

0

10

20

30

40

50

Konsentrasi (mg/L)

Ab

s

o

rb

a

n

s

i

Abs = 0,0197 C + 0,00 R2 = 0,997

(8)

3. Kurva kalibrasi zat warna remazol black

Panjang gelombang maksimum remazol black adalah 598 nm. No Konsentrasi Absorbansi 1 0,00 0,00 2 5,00 0,18 3 10,00 0,33 4 20,00 0,66 5 30,00 0,97

4. Kurva kalibrasi zat warna remazol blue.

Panjang gelombang maksimum remazol blue adalah 602,5 nm. No Konsentrasi Absorbansi 1 0,00 0,00 2 5,00 0,10 3 10,00 0,20 4 20,00 0,38 5 30,00 0,57 6 40,00 0,75 7 50,00 0,91

0,0

0,5

1,0

1,5

0

10

20

30

Konsentrasi (m g/L)

A

bs

o

rbans

i

Abs = 0,0327 C + 0,00 R2 = 0,9991

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0

10

20

30

40

50

Konsentrasi (mg/L)

A

bsor

ba

nsi

Abs = 0,0185 C + 0,00 R2 = 0,9988

(9)

5. Kurva kalibrasi campuran zat warna remazol yellow, remazol red, remazol black dan remazol blue

Panjang gelombang maksimum zat warna remazol campuran adalah 579,5 nm.

No Konsentrasi Absorbansi 1 0,00 0,00 2 10,00 0,13 3 20,00 0,26 4 30,00 0,34 5 40,00 0,48

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0

10

20

30

40

Konsentrasi (mg/L)

A

b

s

o

rb

ansi

Abs = 0,0119 C + 0,0

(10)

Lampiran 2. Konsentrasi zat warna yang tersisa pada perombakan 200 mg/L zat warna reaktif azo (remazol) selama 5 hari inkubasi pada variasi kondisi pH

1. Perombakan zat warna remazol yellow

Bakteri pH

Konsentrasi setelah dirombak (mg/L)

Efisiensi (%) Ulangan I Ulangan II Ulangan III Rerata Plesiomonas sp. ML1 5 25,02 24,58 23,88 24,49±0,6 87,75 6 17,90 15,85 18,46 17,40±1,4 91,30 7 16,32 15,48 15,61 15,80±0,5 92,10 8 16,96 18,01 17,14 17,37±0,6 91,32 9 22,99 21,04 19,15 21,06±1,9 89,47 Aeromonas sp. ML2 5 26,89 25,75 24,14 25,59±1,4 87,20 6 17,23 17,59 19,34 18,05±1,1 90,97 7 13,42 11,45 12,83 12,57±1,0 93,72 8 16,13 14,62 15,12 15,29±0,8 92,36 9 17,30 17,78 18,48 17,85±0,6 91,07 Konsorsium 5 20,53 19,59 21,88 20,67±1,2 89,67 6 19,57 17,99 20,01 19,19±1,1 90,41 7 13,24 14,69 14,99 14,31±0,9 92,85 8 16,74 15,61 17,06 16,47±0,8 91,77 9 18,59 16,63 18,93 18,05±1,2 90,98 Flavobacterium sp. ML3 5 25,44 25,04 24,93 25,14±0,3 87,43 6 17,06 15,87 18,05 16,99±1,1 91,50 7 16,54 15,35 17,31 16,40±1,0 91,80 8 16,84 16,71 17,07 16,87±0,2 91,56 9 19,77 22,34 20,06 20,72±1,4 89,64 Aeromonas sp. ML4 5 26,01 25,74 23,58 25,11±1,3 87,45 6 16,57 17,03 16,40 16,67±0,3 91,67 7 14,57 12,22 13,33 13,37±1,2 93,31 8 17,09 16,74 16,52 16,78±0,3 91,61 9 22,07 20,90 21,92 21,63±0,6 89,19 Konsorsium 5 21,06 22,15 23,15 22,12±1,1 88,94 6 20,13 20,16 19,85 20,05±0,2 89,98 7 16,93 17,39 16,05 16,79±0,7 91,61 8 16,43 17,27 16,64 16,78±0,4 91,61 9 20,90 20,43 19,91 20,41±0,5 89,79 Aeromonas sp. ML5 5 24,02 23,85 25,09 24,32±0,7 87,84 6 18,87 19,20 19,17 19,08±0,2 90,46 7 14,20 13,52 12,76 13,49±0,7 93,25 8 16,89 14,28 13,19 14,79±1,9 92,61 9 21,00 21,69 19,84 20,84±0,9 89,58 Aeromonas sp. ML6 5 24,08 23,79 25,83 24,57±1,1 87,72 6 14,55 14,75 15,07 14,79±0,3 92,61 7 12,05 12,11 11,43 11,86±0,4 94,07 8 13,10 14,83 14,11 14,01±0,9 92,99 9 21,80 19,56 20,14 20,50±1,2 89,75 Konsorsium 5 18,08 21,09 19,68 19,62±1,5 90,19 6 15,66 15,29 16,08 15,68±0,4 92,16 7 13,81 14,14 12,15 13,37±1,1 93,32 8 14,25 14,30 15,39 14,65±0,6 92,68 9 18,49 14,98 17,63 17,03±1,8 91,48

(11)

2. Perombakan zat warna remazol red

Bakteri pH

Konsentrasi setelah dirombak (mg/L)

Efisiensi (%) Ulangan I Ulangan II Ulangan III Rerata Flavobacterium sp. ML7 5 23,44 24,68 25,82 24,65±1,2 87,68 6 11,78 13,83 12,60 12,74±1,0 93,63 7 10,64 12,16 11,53 11,44±0,8 94,28 8 9,86 10,49 10,53 10,29±0,4 94,85 9 16,19 14,73 15,22 15,38±0,7 92,31 Pseudomonas sp. ML8 5 17,07 15,70 14,97 15,91±1,1 92,04 6 10,14 11,46 11,33 10,98±0,7 94,51 7 9,15 9,38 9,12 9,22±0,1 95,39 8 9,69 10,13 10,19 10,00±0,3 95,00 9 16,07 15,72 13,92 15,24±1,2 92,38 Konsorsium 5 17,07 18,77 20,00 18,61±1,5 90,69 6 10,60 12,92 12,51 12,01±1,2 94,00 7 9,33 10,78 11,40 10,50±1,1 94,75 8 9,74 10,03 10,50 10,09±0,4 94,96 9 15,63 14,82 16,45 15,63±0,8 92,18 Flavobacterium sp. ML9 5 17,41 15,79 17,82 17,01±1,1 91,50 6 13,46 11,68 11,66 12,27±1,0 93,87 7 11,09 12,44 10,96 11,50±0,8 94,25 8 13,64 15,50 14,11 14,42±1,0 92,79 9 17,02 15,92 18,61 17,18±1,4 91,41 Pseudomonas sp. ML10 5 16,58 15,90 16,68 16,39±0,4 91,81 6 12,07 11,53 13,15 12,25±0,8 93,88 7 13,19 10,52 11,48 11,73±1,4 94,14 8 14,18 15,62 13,78 14,53±1,0 92,74 9 17,19 14,69 17,79 16,56±1,6 91,72 Konsorsium 5 16,03 18,12 17,38 17,18±1,1 91,41 6 14,74 11,99 11,89 12,87±1,6 93,56 7 11,52 13,22 11,17 11,97±1,1 94,02 8 14,92 11,06 12,50 12,83±2,0 93,59 9 16,49 14,06 12,26 14,27±2,1 92,87 Vibrio sp. ML11 5 17,95 15,31 16,10 16,45±1,4 91,77 6 12,13 14,21 12,14 11,16±1,5 93,75 7 11,00 10,45 11,30 10,92±0,4 94,54 8 14,55 13,50 16,63 14,89±1,6 92,55 9 17,77 18,72 15,52 17,34±1,6 91,33

(12)

3. Perombakan zat warna remazol black

Bakteri pH

Konsentrasi setelah dirombak (mg/L)

Efisiensi (%) Ulangan I Ulangan II Ulangan III Rerata Aeromonas sp. ML12 5 33,02 31,71 32,16 32,30±0,7 83,85 6 30,25 28,46 27,96 28,89±1,2 85,55 7 25,11 26,33 23,83 25,09±1,3 87,46 8 26,33 28,04 29,97 28,11±1,8 85,95 9 29,22 32,22 31,03 30,82±1,5 84,59 Plesiomonas sp. ML13 5 35,54 33,06 32,83 33,81±1,5 83,10 6 12,71 11,67 16,17 13,52±2,4 93,24 7 10,76 13,88 12,44 11,11±1,6 93,78 8 12,27 11,41 14,81 12,83±1,8 93,58 9 16,60 13,32 15,88 15,27±1,7 92,37 Konsorsium 5 27,66 26,28 25,29 26,41±1,2 86,80 6 26,25 27,35 25,45 26,35±1,0 86,83 7 23,38 25,05 23,85 24,09±0,9 87,96 8 27,24 26,23 24,23 25,90±1,5 87,05 9 26,79 27,91 24,57 26,42±1,7 86,79 Aeromonas sp. ML14 5 33,66 34,03 31,99 33,22±1,1 83,39 6 20,21 21,22 19,15 20,19±1,0 89,90 7 11,06 12,82 11,23 11,23±1,0 94,38 8 12,12 10,29 12,29 11,57±1,1 94,22 9 16,59 19,39 18,79 18,26±1,5 90,87 Pseudomonas sp. ML15 5 29,39 28,45 28,72 28,85±0,5 85,57 6 25,66 23,46 24,73 24,62±1,1 87,69 7 20,74 21,12 22,03 21,30±0,7 89,35 8 23,45 22,14 21,88 22,49±0,8 88,75 9 23,38 24,06 24,52 23,99±0,6 88,01 Konsorsium 5 28,05 27,56 25,97 27,19±1,1 86,40 6 26,07 23,60 25,00 24,89±1,2 87,56 7 20,71 20,49 22,12 21,10±0,9 89,45 8 21,96 21,13 20,32 21,14±0,8 89,43 9 22,15 23,51 21,71 22,46±0,9 88,77 Plesiomonas sp. ML16 5 34,47 37,64 36,17 36,09±1,6 81,96 6 31,99 33,87 32,43 32,76±1,0 83,62 7 25,19 27,09 26,26 26,18±1,0 86,91 8 27,64 27,70 27,46 27,60±0,1 86,20 9 28,17 27,35 27,63 27,72±0,4 86,14 Pseudomonas sp. ML17 5 30,38 31,45 31,30 31,04±0,6 84,48 6 29,75 28,77 27,77 28,76±1,0 85,62 7 22,02 21,77 21,00 21,59±0,5 89,20 8 24,58 21,25 22,85 22,89±1,7 88,55 9 22,53 23,79 25,07 23,80±1,3 88,10 Konsorsium 5 36,01 36,77 37,64 36,81±0,8 81,60 6 33,09 32,43 33,87 33,13±0,7 83,44 7 21,18 21,66 22,09 21,64±0,5 89,18 8 21,88 22,46 23,70 22,68±0,9 88,66 9 26,05 23,63 24,35 24,67±1,2 87,66

(13)

4. Perombakan zat warna remazol blue

Bakteri pH

Konsentrasi setelah dirombak (mg/L)

Efisiensi (%) Ulangan I Ulangan II Ulangan III Rerata Flavobacterium sp. ML18 5 54,61 55,07 54,51 54,73±0,3 72,64 6 41,63 43,68 42,28 42,53±1,1 78,73 7 31,14 30,71 31,40 31,08±0,4 84,46 8 30,78 31,87 32,03 31,57±0,7 84,22 9 40,92 39,65 38,90 39,82±1,0 80,09 Pseudomonas sp. ML19 5 57,41 58,11 59,06 58,19±0,8 70,90 6 41,03 42,28 40,93 41,41±0,8 79,29 7 38,24 37,85 39,17 38,42±0,7 80,79 8 36,91 37,90 38,90 37,90±1,0 81,05 9 38,93 39,95 40,20 39,69±0,7 80,15 Flavobacterium sp. ML20 5 30,84 29,08 29,91 29,94±0,9 85,03 6 30,17 28,60 29,03 29,27±0,8 85,37 7 18,44 16,77 17,84 17,69±0,8 91,16 8 20,16 20,00 18,99 19,72±0,6 90,14 9 32,07 32,33 30,96 31,79±0,7 84,11 Pseudomonas sp. ML21 5 38,30 37,72 36,97 37,66±0,7 81,17 6 38,65 39,20 38,47 38,78±0,4 80,61 7 32,34 30,16 30,79 31,09±1,1 84,45 8 35,21 36,46 34,91 35,52±0,8 82,24 9 37,15 35,83 35,97 36,32±0,7 81,84 Konsorsium 5 44,38 45,04 43,45 44,29±0,8 77,86 6 39,28 40,83 39,55 39,89±0,8 80,06 7 28,75 30,11 30,59 29,86±1,0 85,09 8 32,59 32,41 33,08 32,69±0,3 83,65 9 40,42 41,25 39,85 40,51±0,7 79,75

5. Perombakan campuran zat warna remazol yellow, red, black dan blue Bakteri pH

Konsentrasi setelah dirombak (mg/L)

Efisiensi (%) Uangan I Ulangan II Ulangan III Rerata Vibrio sp. ML22 5 53,80 52,35 52,60 52,91±0,8 73,54 6 26,01 27,35 26,15 26,50±0,7 86,75 7 24,52 23,40 22,39 23,44±1,1 88,28 8 27,03 25,14 24,77 25,65±1,2 87,18 9 45,76 46,75 45,98 46,16±0,5 76,92 Aeromonas sp. ML23 5 39,12 38,65 38,88 38,88±0,2 80,56 6 36,51 36,06 36,29 36,29±0,2 81,86 7 18,96 18,36 19,55 18,96±0,6 90,52 8 21,65 22,74 23,94 22,78±1,1 88,61 9 43,74 43,56 43,59 43,63±1,0 78,19 Konsorsium 5 34,12 36,83 35,07 35,34±1,4 82,33 6 23,67 23,65 25,28 24,20±0,9 87,90 7 20,84 21,60 22,30 21,58±0,7 89,21 8 28,67 23,41 24,27 25,45±2,8 87,28 9 42,83 42,22 42,58 42,54±0,3 78,73 Aeromonas sp. ML24 5 27,59 28,78 28,79 28,39±0,7 85,81 6 30,30 25,65 26,11 27,35±2,6 86,32 7 17,04 19,09 18,73 18,29±1,1 90,86 8 23,70 19,38 21,81 21,63±2,2 89,19 9 37,03 24,38 26,93 29,45±6,7 85,28

(14)

Aeromonas sp. ML25 5 38,040 32,97 33,19 34,73±2,9 82,63 6 23,20 24,00 23,98 23,73±0,5 88,14 7 19,67 21,65 18,14 19,82±1,8 90,09 8 25,26 24,40 23,24 24,30±1,0 87,85 9 47,96 35,28 36,28 39,84±7,6 80,08 Konsorsium 5 33,77 32,54 32,04 32,78±0,9 83,61 6 28,25 29,69 29,20 29,04±0,7 85,48 7 21,63 22,94 20,70 21,76±1,1 89,12 8 25,51 22,68 23,74 23,98±1,4 88,01 9 39,31 24,18 26,08 29,86±8,2 85,07 Aeromonas sp. ML26 5 59,82 57,40 57,52 58,25±1,4 70,88 6 24,23 22,40 21,69 22,77±1,3 88,61 7 20,16 22,75 20,61 21,17±1,4 89,41 8 22,20 23,58 22,26 22,68±0,8 88,66 9 26,23 25,56 25,35 25,71±0,5 87,14 Vibrio sp. ML27 5 47,91 48,29 47,02 47,74±0,7 76,13 6 24,38 23,88 23,32 23,86±0,5 88,07 7 23,89 20,98 24,84 23,24±2,0 88,38 8 22,79 23,54 23,74 23,36±0,5 88,32 9 45,86 41,03 43,63 43,51±2,4 78,25 Konsorsium 5 50,93 51,59 50,81 51,11±0,4 74,45 6 26,45 25,81 26,55 26,27±0,4 86,87 7 25,03 24,21 25,25 24,83±0,6 87,59 8 26,20 25,58 27,14 26,31±0,8 86,85 9 41,37 39,07 40,62 40,35±1,2 79,82

(15)

Lampiran 3. One-way anova : pengaruh faktor pH terhadap efisiensi perombakan 200 mg/L zat warna azo.

1. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol yellow oleh bakteri Pseudomonas sp. ML1 Source DF SS MS F P PH 4 52,94 13,23 9,06 0,002 Error 10 14,61 1,46 Total 14 67,55 S = 1,209 R-Sq = 78,37% R-Sq(adj) = 69,72%

2. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol yellow oleh bakteri Aeromonas sp. ML2 Source DF SS MS F P PH 4 69,99 17,50 8,30 0,003 Error 10 21,09 2,11 Total 14 91,08 S = 1,452 R-Sq = 76,85% R-Sq(adj) = 67,59%

3. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol yellow oleh konsorsium bakteri Source DF SS MS F P PH 4 23,587 5,897 7,88 0,004 Error 10 7,480 0,748 Total 14 31,067 S = 0,8649 R-Sq = 75,92% R-Sq(adj) = 66,29%

4. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol yellow oleh bakteri Flavobacterium sp. ML3 Source DF SS MS F P PH 4 36,104 9,026 9,60 0,002 Error 10 9,401 0,940 Total 14 45,506 S = 0,9696 R-Sq = 79,34% R-Sq(adj) = 71,08%

5. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol yellow oleh bakteri Aeromonas sp. ML4 Source DF SS MS F P PH 4 61,486 15,371 29,22 0,000 Error 10 5,260 0,526 Total 14 66,746 S = 0,7252 R-Sq = 92,12% R-Sq(adj) = 88,97%

6. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol yellow oleh konsorsium bakteri Source DF SS MS F P PH 4 21,21 5,30 4,72 0,021 Error 10 11,24 1,12 Total 14 32,45 S = 1,060 R-Sq = 65,37% R-Sq(adj) = 51,52%

7. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol yellow oleh bakteri Aeromonas sp. ML5 Source DF SS MS F P PH 4 63,21 15,80 8,10 0,004 Error 10 19,52 1,95 Total 14 82,73 S = 1,397 R-Sq = 76,40% R-Sq(adj) = 66,97%

(16)

8. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol yellow oleh bakteri Aeromonas sp. ML6 Source DF SS MS F P PH 4 86,84 21,71 20,78 0,000 Error 10 10,45 1,05 Total 14 97,29 S = 1,022 R-Sq = 89,26% R-Sq(adj) = 84,96%

9. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol yellow oleh konsorsium bakteri Source DF SS MS F P PH 4 45,03 11,26 5,68 0,012 Error 10 19,82 1,98 Total 14 64,85 S = 1,408 R-Sq = 69,44% R-Sq(adj) = 57,21%

10. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol red oleh bakteri Flavobacterium sp. ML7 Source DF SS MS F P PH 4 70,77 17,69 11,27 0,001 Error 10 15,70 1,57 Total 14 86,47 S = 1,253 R-Sq = 81,84% R-Sq(adj) = 74,58%

11. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol red oleh bakteri Pseudomonas sp. ML8 Source DF SS MS F P PH 4 89,42 22,36 7,85 0,004 Error 10 28,49 2,85 Total 14 117,91 S = 1,688 R-Sq = 75,84% R-Sq(adj) = 66,17%

12. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol red oleh konsorsium bakteri Source DF SS MS F P PH 4 71,19 17,80 10,33 0,001 Error 10 17,23 1,72 Total 14 88,42 S = 1,313 R-Sq = 80,51% R-Sq(adj) = 72,71%

13. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol red oleh bakteri Flavobacterium sp. ML9 Source DF SS MS F P PH 4 26,748 6,687 10,65 0,001 Error 10 6,277 0,628 Total 14 33,025 S = 0,7923 R-Sq = 80,99% R-Sq(adj) = 73,39%

14. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol red oleh bakteri Pseudomonas sp. ML10 Source DF SS MS F P PH 4 25,51 6,38 6,16 0,009 Error 10 10,35 1,03 Total 14 35,86 S = 1,017 R-Sq = 71,15% R-Sq(adj) = 59,61%

(17)

15. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol red oleh konsorsium bakteri Source DF SS MS F P PH 4 20,374 5,094 5,27 0,015 Error 10 9,671 0,967 Total 14 30,045 S = 0,9834 R-Sq = 67,81% R-Sq(adj) = 54,94%

16. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol red oleh bakteri Vibrio sp. ML11 Source DF SS MS F P PH 4 29,875 7,469 8,60 0,003 Error 10 8,685 0,869 Total 14 38,560 S = 0,9319 R-Sq = 77,48% R-Sq(adj) = 68,47%

17. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol black oleh bakteri Aeromonas sp. ML12 Source DF SS MS F P PH 4 22,778 5,694 12,57 0,001 Error 10 4,530 0,453 Total 14 27,307 S = 0,6730 R-Sq = 83,41% R-Sq(adj) = 76,78%

18. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol black oleh bakteri Plesiomonas sp. ML13 Source DF SS MS F P PH 4 251,140 62,785 76,71 0,000 Error 10 8,185 0,818 Total 14 259,325 S = 0,9047 R-Sq = 96,84% R-Sq(adj) = 95,58%

19. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol black oleh konsorsium bakteri Source DF SS MS F P PH 4 35,91 8,98 3,09 0,067 Error 10 29,01 2,90 Total 14 64,92 S = 1,703 R-Sq = 55,32% R-Sq(adj) = 37,44%

20. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol black oleh bakteri Aeromonas sp. ML14 Source DF SS MS F P PH 4 107,076 26,769 43,38 0,000 Error 10 6,171 0,617 Total 14 113,247 S = 0,7855 R-Sq = 94,55% R-Sq(adj) = 92,37%

21. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol black oleh bakteri Pseudomonas sp. ML15 Source DF SS MS F P PH 4 24,915 6,229 42,63 0,000 Error 10 1,461 0,146 Total 14 26,376 S = 0,3822 R-Sq = 94,46% R-Sq(adj) = 92,24%

(18)

22. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol black oleh konsorsium bakteri Source DF SS MS F P PH 4 18,866 4,717 6,31 0,008 Error 10 7,475 0,748 Total 14 26,342 S = 0,8646 R-Sq = 71,62% R-Sq(adj) = 60,27%

23. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol black oleh bakteri Plesiomonas sp. ML16 Source DF SS MS F P PH 4 40,680 10,170 15,84 0,001 Error 10 6,422 0,642 Total 14 47,102 S = 0,8014 R-Sq = 86,37% R-Sq(adj) = 80,91%

24. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol black oleh bakteri Pseudomonas sp. ML17 Source DF SS MS F P PH 4 39,443 9,861 17,63 0,000 Error 10 5,594 0,559 Total 14 45,037 S = 0,7479 R-Sq = 87,58% R-Sq(adj) = 82,61%

25. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol black oleh konsorsium bakteri Source DF SS MS F P PH 4 29,044 7,261 12,87 0,001 Error 10 5,641 0,564 Total 14 34,685 S = 0,7510 R-Sq = 83,74% R-Sq(adj) = 77,23%

26. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol blue oleh bakteri Flavobacterium sp. ML18 Source DF SS MS F P PH 4 203,602 50,900 65,46 0,001 Error 10 7,776 0,778 Total 14 211,377 S = 0,8818 R-Sq = 96,32% R-Sq(adj) = 94,85%

27. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol blue oleh bakteri Pseudomonas sp. ML19 Source DF SS MS F P PH 4 106,41 26,60 17,42 0,000 Error 10 15,27 1,53 Total 14 121,68 S = 1,236 R-Sq = 87,45% R-Sq(adj) = 82,43%

28. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol blue oleh bakteri Flavobacterium sp. ML20 Source DF SS MS F P PH 4 77,37 19,34 18,74 0,000 Error 10 10,32 1,03 Total 14 87,69 S = 1,016 R-Sq = 88,23% R-Sq(adj) = 83,52%

(19)

29. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol blue oleh bakteri Pseudomonas sp. ML21 Source DF SS MS F P PH 4 26,110 6,528 42,83 0,000 Error 10 1,524 0,152 Total 14 27,634 S = 0,3904 R-Sq = 94,48% R-Sq(adj) = 92,28%

30. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan remazol blue oleh konsorsium bakteri Source DF SS MS F P PH 4 107,176 26,794 187,20 0,000 Error 10 1,431 0,143 Total 14 108,607 S = 0,3783 R-Sq = 98,68% R-Sq(adj) = 98,16%

31. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan zat warna campuran remazol yellow, red, black dan blue oleh bakteri Vibrio sp. ML22

Source DF SS MS F P PH 4 554,112 138,528 688,28 0,000 Error 10 2,013 0,201

Total 14 556,124

S = 0,4486 R-Sq = 99,64% R-Sq(adj) = 99,49%

32. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan zat warna campuran remazol yellow, red, black dan blue oleh bakteri Aeromonas sp. ML23

Source DF SS MS F P PH 4 184,97 46,24 37,53 0,000 Error 10 12,32 1,23

Total 14 197,29

S = 1,110 R-Sq = 93,75% R-Sq(adj) = 91,26%

33 Faktor pH terhadap efisiensi perombakan zat warna campuran remazol yellow, red, black dan blue oleh konsorsium bakteri

Source DF SS MS F P PH 4 17,87 4,47 3,97 0,035 Error 10 11,25 1,13

Total 14 29,12

S = 1,061 R-Sq = 61,36% R-Sq(adj) = 45,90%

34. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan zat warna campuran remazol yellow, red, black dan blue oleh bakteri Aeromonas sp. ML24

Source DF SS MS F P PH 4 69,83 17,46 6,05 0,010 Error 10 28,87 2,89

Total 14 98,70

S = 1,699 R-Sq = 70,75% R-Sq(adj) = 59,04%

35. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan zat warna campuran remazol yellow, red, black dan blue oleh bakteri Aeromonas sp. ML25

Source DF SS MS F P PH 4 47,634 11,909 13,74 0,000 Error 10 8,670 0,867

Total 14 56,304

(20)

36. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan zat warna campuran remazol yellow, red, black dan blue oleh konsorsium bakteri

Source DF SS MS F P PH 4 72,62 18,16 5,04 0,017 Error 10 36,01 3,60

Total 14 108,63

S = 1,898 R-Sq = 66,85% R-Sq(adj) = 53,60%

37. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan zat warna campuran remazol yellow, red, black dan blue oleh bakteri Aeromonas sp. ML26

Source DF SS MS F P PH 4 749,997 187,499 597,27 0,000 Error 10 3,139 0,314

Total 14 753,136

S = 0,5603 R-Sq = 99,58% R-Sq(adj) = 99,42%

38. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan zat warna campuran remazol yellow, red, black dan blue oleh bakteri Vibrio sp. ML27

Source DF SS MS F P PH 4 466,134 116,533 164,09 0,000 Error 10 7,102 0,710

Total 14 473,235

S = 0,8427 R-Sq = 98,50% R-Sq(adj) = 97,90%

39. Faktor pH terhadap efisiensi perombakan zat warna campuran remazol yellow, red, black dan blue oleh konsorsium bakteri

Source DF SS MS F P PH 4 307,446 76,861 239,53 0,000 Error 10 3,209 0,321

Total 14 310,655

(21)

Lampiran 4. Konsentrasi zat warna yang tersisa pada perombakan 200 mg/L zat warna reaktif azo selama 5 hari inkubasi pada variasi penambahan glukosa

1 Perombakan zat warna remazol yellow

Bakteri Glukosa (g/L)

Konsentrasi setelah dirombak (mg/L)

Efisiensi (%) Ulangan I Ulangan II Ulangan III Rerata Plesiomonas sp. ML1 0 50,13 52,15 53,66 51,98±1,8 74,01 1 22,06 21,72 21,92 21,90±0,2 89,05 2 13,82 14,79 15,01 14,54±0,6 92,73 3 17,07 15,40 17,00 16,49±0,9 91,76 4 18,50 18,70 17,95 18,38±0,4 90,81 Aeromonas sp. ML2 0 51,58 51,72 52,14 51,81±0,3 74,09 1 33,74 34,11 34,24 34,03±0,3 82,99 2 12,12 13,86 12,95 12,98±0,9 93,51 3 16,62 14,12 15,11 15,28±1,3 92,36 4 20,60 18,31 18,80 19,24±1,2 90,38 Konsorsium 0 51,64 48,09 50,26 50,00±1,8 75,00 1 24,01 26,73 22,39 24,38±2,3 87,81 2 14,36 13,06 15,82 14,41±1,4 92,79 3 15,95 13,53 16,42 15,30±1,6 92,35 4 18,22 21,88 20,95 20,35±1,9 89,83 Flavobacterium sp. ML3 0 51,02 51,12 50,84 50,99±0,6 74,50 1 23,08 22,87 22,95 22,97±0,1 88,52 2 16,97 17,52 17,11 17,20±0,3 91,40 3 16,52 18,45 17,98 17,65±1,0 91,17 4 21,72 18,96 19,42 20,03±1,5 89,98 Aeromonas sp. ML4 0 49,71 50,31 50,29 50,10±0,3 74,95 1 23,64 23,51 23,69 23,61±0,1 88,19 2 14,16 12,55 11,46 12,72±1,4 93,64 3 16,17 14,19 12,80 14,39±1,7 92,81 4 21,77 22,28 21,66 21,90±0,3 89,05 Konsorsium 0 53,42 53,52 53,71 53,55±0,2 73,23 1 27,81 27,45 28,14 27,80±0,4 86,10 2 16,71 16,77 16,93 16,81±0,1 91,60 3 17,16 17,21 17,05 17,14±0,2 91,43 4 20,13 19,70 19,66 19,83±0,3 90,09 Aeromonas sp. ML5 0 46,32 46,07 46,71 46,37±0,3 76,82 1 18,98 18,13 18,40 18,50±0,4 90,75 2 12,11 14,13 13,96 13,40±1,1 93,30 3 15,88 15,41 15,53 15,61±0,2 92,20 4 20,49 20,21 20,02 20,24±0,2 89,88 Aeromonas sp. ML6 0 34,28 34,31 34,76 34,45±0,3 82,78 1 18,46 17,17 17,56 17,73±0,7 91,14 2 9,68 10,24 11,86 10,59±1,1 94,70 3 13,67 13,33 13,16 13,36±0,2 93,31 4 19,90 19,85 20,87 20,21±0,6 89,90 Konsorsium 0 36,89 37,44 36,98 37,11±0,3 81,45 1 15,72 15,64 15,91 15,77±0,1 92,12 2 15,21 16,00 15,32 15,51±0,4 92,24 3 18,06 18,05 17,90 18,00±0,1 91,00 4 20,76 20,61 21,09 20,82±0,2 89,59

(22)

2. Perombakan zat warna remazol red Bakteri Glukosa

(g/L)

Konsentrasi setelah dirombak (mg/L)

Efisiensi (%) Ulangan I Ulangan II Ulangan III Rerata Flavobacterium sp. ML7 0 38,72 40,82 39,92 39,82±1,1 80,09 1 12,92 10,82 12,92 12,22±1,2 93,89 2 11,79 10,81 10,81 11,14±0,6 94,43 3 12,80 10,92 11,73 11,82±0,9 94,09 4 17,86 15,15 14,08 15,70±2,0 92,15 Pseudomonas sp. ML8 5 41,96 39,32 40,43 40,57±1,3 79,71 6 14,24 15,31 13,56 14,37±0,9 92,82 7 9,43 9,32 10,24 9,66±0,5 95,17 8 7,98 9,72 11,75 9,87±1,9 95,09 9 14,56 16,18 14,96 15,24±0,8 92,38 Konsorsium 0 41,87 42,02 39,04 40,98±1,7 79,51 1 13,01 15,78 14,94 14,58±1,4 92,71 2 8,94 10,78 11,40 10,37±1,3 94,82 3 12,79 14,60 13,27 13,55±0,9 93,22 4 17,12 17,00 17,02 17,05±0,1 91,48 Flavobacterium sp. ML9 0 41,61 43,34 42,92 42,62±0,9 78,69 1 14,83 16,00 13,02 14,58±1,5 92,71 2 10,38 11,77 10,12 10,76±0,9 94,62 3 11,03 12,57 11,01 11,53±0,9 94,23 4 14,68 18,25 16,32 16,42±1,8 91,79 Pseudomonas sp. ML10 0 41,55 39,12 40,59 40,42±1,2 79,79 1 19,26 19,71 18,93 19,3,0±0,4 90,35 2 10,17 11,52 9,83 10,49±0,9 94,76 3 12,93 11,21 11,00 11,71±1,1 94,14 4 13,02 15,08 16,74 14,94±1,9 92,53 Konsorsium 0 43,25 42,33 43,82 43,13±0,8 78,43 1 18,59 17,54 17,94 18,02±0,5 90,99 2 11,33 11,12 10,00 10,82±0,7 94,59 3 12,95 11,68 10,73 11,79±1,1 94,11 4 15,39 14,32 15,52 15,08±0,7 92,46 Vibrio sp. ML11 0 42,78 40,93 39,46 41,06±1,7 79,47 1 14,76 15,11 14,16 14,68±0,5 92,66 2 11,15 12,15 12,06 11,79±0,6 94,11 3 9,73 10,93 10,74 10,49±0,6 94,77 4 16,84 13,67 15,99 15,50±1,6 92,25

(23)

3. Perombakan zat warna remazol black Bakteri Glukosa

(g/L)

Konsentrasi setelah dirombak (mg/L)

Efisiensi (%) Ulangan I Ulangan II Ulangan III Rerata Aeromonas sp. ML12 0 60,57 62,22 59,52 60,77±1,4 69,62 1 32,43 32,77 32,58 32,59±0,2 83,70 2 25,56 25,63 24,90 25,36±0,4 87,32 3 24,53 25,75 25,90 25,39±0,8 87,30 4 27,30 29,27 28,16 28,24±1,0 85,88 Plesiomonas sp. ML13 0 58,55 55,59 56,69 56,94±1,5 71,53 1 31,69 22,97 24,80 26,49±4,6 86,76 2 13,16 15,31 12,93 13,80±1,3 93,10 3 13,61 12,32 14,62 13,52±1,2 93,24 4 14,76 16,64 13,70 15,03±1,5 92,48 Konsorsium 0 54,48 51,59 53,01 53,03±1,4 73,49 1 24,04 23,74 24,05 23,94±0,2 88,03 2 15,97 12,20 13,43 13,87±1,9 93,07 3 17,66 15,52 14,60 15,93±1,6 92,04 4 16,79 15,79 16,93 16,50±0,6 91,75 Aeromonas sp. ML14 0 51,51 53,27 52,92 52,57±0,9 73,72 1 23,70 23,83 24,29 23,94±0,3 88,03 2 11,54 11,00 11,49 11,34±0,3 94,33 3 11,14 11,62 13,47 12,08±1,2 93,96 4 15,71 14,71 17,98 16,13±1,7 91,93 Pseudomonas sp. ML15 0 59,95 59,95 58,28 59,39±1,0 70,30 1 26,18 30,51 29,43 28,71±2,3 85,65 2 19,98 20,10 20,18 20,09±0,1 89,96 3 20,66 20,03 21,36 20,68±0,7 89,66 4 21,47 20,60 22,65 21,57±1,0 89,21 Konsorsium 0 51,91 51,67 53,27 52,28±0,9 73,86 1 21,85 20,18 21,35 21,13±0,9 89,44 2 19,54 19,96 21,80 20,43±1,2 89,78 3 21,45 20,70 21,78 21,31±0,6 89,35 4 21,98 21,51 22,77 22,09±0,6 88,96 Plesiomonas sp. ML16 0 59,95 57,64 59,10 58,90±1,2 70,55 1 26,40 26,40 27,31 26,70±0,5 86,65 2 24,43 25,80 23,67 24,63±1,1 87,68 3 25,38 23,34 23,77 24,16±1,1 87,92 4 25,43 23,89 23,99 24,44±0,9 87,78 Pseudomonas sp. ML17 0 59,38 59,95 60,41 59,91±0,5 70,04 1 24,09 23,83 23,70 23,87±0,2 88,06 2 19,81 21,77 21,21 20,93±1,0 89,54 3 22,45 22,00 21,90 22,12±0,3 88,94 4 22,96 22,89 22,61 22,82±0,2 88,59 Konsorsium 0 53,27 52,92 52,49 52,89±0,4 73,55 1 25,92 25,27 25,46 25,55±0,3 87,23 2 21,63 21,41 22,95 22,00±0,8 89,00 3 22,21 21,96 23,29 22,49±0,7 88,76 4 24,46 23,65 23,79 23,97±0,4 88,02

(24)

4. Perombakan zat warna remazol blue Bakteri Glukosa

(g/L)

Konsentrasi setelah dirombak (mg/L)

Efisiensi (%) Ulangan I Ulangan II Ulangan III Rerata Flavobacterium sp. ML18 0 54,61 55,07 54,51 54,73±0,3 72,64 1 31,63 33,68 32,28 32,53±1,0 83,73 2 17,14 20,71 18,40 18,75±1,8 90,62 3 19,78 21,87 19,03 20,23±1,5 89,89 4 40,92 39,65 38,90 39,82±1,0 80,09 Pseudomonas sp. ML19 0 57,41 58,11 59,06 58,19±0,8 70,90 1 41,03 42,28 40,93 41,41±0,8 79,29 2 32,24 31,85 31,17 31,75±0,5 84,12 3 33,91 34,90 33,90 34,24±0,6 82,88 4 38,93 39,95 40,20 39,69±0,7 80,15 Flavobacterium sp. ML20 0 50,84 52,08 53,91 52,28±1,5 73,86 1 30,17 28,60 29,03 29,27±0,8 85,37 2 18,44 16,77 17,84 17,68±0,8 91,16 3 20,16 20,00 18,99 19,72±0,6 90,14 4 32,07 32,33 30,96 31,79±0,7 84,11 Pseudomonas sp. ML21 0 58,30 57,72 56,97 57,66±0,7 71,17 1 38,65 39,20 38,47 38,77±0,4 80,61 2 32,34 30,16 30,79 31,10±1,1 84,45 3 35,21 36,46 34,91 35,53±0,8 82,24 4 37,15 35,83 35,97 36,32±0,7 81,84 Konsorsium 0 54,38 55,04 53,45 54,29±0,8 72,86 1 39,28 40,83 39,55 39,89±0,8 80,06 2 21,75 20,11 20,59 20,82±0,8 89,59 3 32,59 32,41 33,08 32,69±0,3 83,65 4 40,42 41,25 39,85 40,51±0,7 79,75

5. Perombakan campuran zat warna remazol yellow, red, black dan blue Bakteri Glukosa (g/L) Hasil pengukuran Efisiensi Ulangan I Ulangan II Ulangan III Rerata Vibrio sp. ML22 0 103,45 102,78 100,96 102,40±1,3 48,80 1 33,08 30,70 32,60 32,13±1,3 83,94 2 24,69 23,46 22,35 23,50±1,2 88,25 3 24,82 26,22 25,66 25,57±0,7 87,22 4 31,55 32,59 32,22 32,12±0,5 83,94 Aeromonas sp. ML23 0 88,64 90,31 90,12 89,69±0,9 55,16 1 34,17 34,49 33,63 34,10±0,4 82,95 2 20,92 18,64 20,03 19,86±1,2 90,07 3 21,08 20,25 19,43 20,25±0,8 89,87 4 31,75 31,48 32,77 32,00±0,7 84,00 Konsorsium 0 88,36 90,55 91,08 90,00±1,4 55,00 1 34,99 34,78 33,92 34,56±0,6 82,72 2 21,94 20,06 21,91 21,30±1,1 89,35 3 21,21 21,89 22,12 21,74±0,5 89,13 4 22,07 24,78 22,95 23,27±1,4 88,37 Aeromonas sp. ML24 0 90,89 88,78 87,92 89,20±1,5 55,40 1 27,85 27,19 26,19 27,08±0,8 86,46 2 18,34 17,82 18,42 18,19±0,3 90,90 3 17,82 17,11 19,97 18,30±1,5 90,85 4 21,22 23,28 20,54 21,68±1,4 89,16

(25)

Aeromonas sp. ML25 0 93,24 95,10 93,98 94,11±0,9 52,95 1 46,31 45,99 44,71 45,67±0,9 77,17 2 26,33 25,61 25,43 25,79±0,5 87,10 3 27,22 26,40 28,91 27,51±1,3 86,25 4 28,58 29,02 28,59 28,73±0,3 85,63 Konsorsium 0 90,64 90,70 89,48 90,27±0,7 54,86 1 30,24 30,53 29,54 30,10±0,5 84,95 2 21,90 23,32 20,49 21,90±1,4 89,05 3 22,20 23,50 23,45 23,05±0,7 88,48 4 24,58 24,00 25,08 24,55±0,5 87,72 Aeromonas sp. ML26 0 89,07 87,95 87,76 88,26±0,7 55,87 1 55,93 55,80 53,94 55,22±1,1 72,39 2 22,57 20,58 21,01 21,39±1,1 89,31 3 22,41 23,68 21,92 22,67±0,9 88,67 4 22,90 24,97 23,92 23,93±1,0 88,04 Vibrio sp. ML27 0 89,24 91,77 90,40 90,47±1,3 54,77 1 27,10 26,39 26,94 26,81±0,4 86,59 2 25,84 26,07 24,40 25,44±0,9 87,28 3 22,78 24,86 26,06 24,57±1,7 87,72 4 28,36 26,93 26,05 27,11±1,2 86,44 Konsorsium 0 94,14 93,98 93,65 93,92±0,3 53,04 1 22,98 25,65 23,84 24,16±1,4 87,92 2 23,46 23,69 22,03 23,06±0,9 88,47 3 23,57 23,85 24,71 24,04±0,6 87,98 4 34,21 34,48 35,47 34,72±0,7 82,64

(26)

Lampiran 5. One-way anova: Pengaruh glukosa terhadap efisiensi perombakan 200 mg/L zat warna azo.

1. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol yellow oleh bakteri Pseudomonas sp. ML1

Source DF SS MS F P Glukosa 4 722,164 180,541 785,10 0,002 Error 10 2,300 0,230

Total 14 724,464

S = 0,4795 R-Sq = 99,68% R-Sq(adj) = 99,56%

2. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol yellow oleh bakteri Aeromonas sp. ML2

Source DF SS MS F P Glukosa 4 794,207 198,552 1002,96 0,001 Error 10 1,980 0,198

Total 14 796,186

S = 0,4449 R-Sq = 99,75% R-Sq(adj) = 99,65%

3. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol yellow oleh konsorsium bakteri

Source DF SS MS F P Glukosa 4 639,601 159,900 200,12 0,000 Error 10 7,990 0,799

Total 14 647,591

S = 0,8939 R-Sq = 98,77% R-Sq(adj) = 98,27%

4. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol yellow oleh bakteri Flavobacterium sp. ML3

Source DF SS MS F P Glukosa 4 636,285 159,071 1496,72 0,002 Error 10 1,063 0,106

Total 14 637,347

S = 0,3260 R-Sq = 99,83% R-Sq(adj) = 99,77%

5. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol yellow oleh bakteri Aeromonas sp. ML4

Source DF SS MS F P Glukosa 4 678,207 169,552 688,12 0,015 Error 10 2,464 0,246

Total 14 680,671

S = 0,4964 R-Sq = 99,64% R-Sq(adj) = 99,49%

6. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol yellow oleh konsorsium bakteri

Source DF SS MS F P Glukosa 4 718,5561 179,6390 15721,04 0,009 Error 10 0,1143 0,0114

Total 14 718,6704

S = 0,1069 R-Sq = 99,98% R-Sq(adj) = 99,98%

7. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol yellow oleh bakteri Aeromonas sp. ML5

Source DF SS MS F P Glukosa 4 540,5630 135,1407 1645,78 0,013 Error 10 0,8211 0,0821

Total 14 541,3841

(27)

8. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol yellow oleh bakteri Aeromonas sp. ML6

Source DF SS MS F P Glukosa 4 257,744 64,436 587,85 0,000 Error 10 1,096 0,110

Total 14 258,840

S = 0,3311 R-Sq = 99,58% R-Sq(adj) = 99,41%

9. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol yellow oleh konsorsium bakteri

Source DF SS MS F P Glukosa 4 243,8445 60,9611 3523,76 0,005 Error 10 0,1730 0,0173

Total 14 244,0175

S = 0,1315 R-Sq = 99,93% R-Sq(adj) = 99,90%

10. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol red oleh bakteri Flavobacterium sp. ML7

Source DF SS MS F P Glukosa 4 450,037 112,509 297,32 0,016 Error 10 3,784 0,378

Total 14 453,821

S = 0,6151 R-Sq = 99,17% R-Sq(adj) = 98,83%

11. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol red oleh bakteri Pseudomonas sp. ML8

Source DF SS MS F P Glukosa 4 499,915 124,979 353,35 0,003 Error 10 3,537 0,354

Total 14 503,452

S = 0,5947 R-Sq = 99,30% R-Sq(adj) = 99,02%

12. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol red oleh konsorsium bakteri

Source DF SS MS F P Glukosa 4 457,566 114,391 311,08 0,004 Error 10 3,677 0,368

Total 14 461,243

S = 0,6064 R-Sq = 99,20% R-Sq(adj) = 98,88%

13. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol red oleh bakteri Flavobacterium sp. ML9

Source DF SS MS F P Glukosa 4 530,761 132,690 342,39 0,009 Error 10 3,875 0,388

Total 14 534,636

S = 0,6225 R-Sq = 99,28% R-Sq(adj) = 98,99%

14. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol red oleh bakteri Pseudomonas sp. ML10

Source DF SS MS F P Glukosa 4 450,370 112,592 317,22 0,006 Error 10 3,549 0,355

Total 14 453,919

(28)

15. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol red oleh konsorsium bakteri

Source DF SS MS F P Glukosa 4 535,991 133,998 884,51 0,000 Error 10 1,515 0,151

Total 14 537,506

S = 0,3892 R-Sq = 99,72% R-Sq(adj) = 99,61%

16. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol red oleh bakteri Vibrio sp. ML11

Source DF SS MS F P Glukosa 4 481,483 120,371 374,43 0,000 Error 10 3,215 0,321

Total 14 484,698

S = 0,5670 R-Sq = 99,34% R-Sq(adj) = 99,07%

17. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol black oleh bakteri Aeromonas sp. ML12

Source DF SS MS F P Glukosa 4 674,329 168,582 944,51 0,006 Error 10 1,785 0,178

Total 14 676,114

S = 0,4225 R-Sq = 99,74% R-Sq(adj) = 99,63%

18. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol black oleh bakteri Plesiomonas sp. ML13

Source DF SS MS F P Glukosa 4 1034,21 258,55 181,03 0,000 Error 10 14,28 1,43

Total 14 1048,50

S = 1,195 R-Sq = 98,64% R-Sq(adj) = 98,09%

19. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol black oleh konsorsium bakteri

Source DF SS MS F P Glukosa 4 798,310 199,577 460,71 0,003 Error 10 4,332 0,433

Total 14 802,642

S = 0,6582 R-Sq = 99,46% R-Sq(adj) = 99,24%

20. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol black oleh bakteri Aeromonas sp. ML14

Source DF SS MS F P Glukosa 4 883,383 220,846 821,52 0,000 Error 10 2,688 0,269

Total 14 886,071

S = 0,5185 R-Sq = 99,70% R-Sq(adj) = 99,58%

21. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol black oleh bakteri Pseudomonas sp. ML15

Source DF SS MS F P Glukosa 4 841,595 210,399 559,09 0,004 Error 10 3,763 0,376 Total 14 845,358 S = 0,6135 R-Sq = 99,55% R-Sq(adj) = 99,38%

(29)

22. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol black oleh konsorsium bakteri

Source DF SS MS F P Glukosa 4 579,501 144,875 793,81 0,002 Error 10 1,825 0,183

Total 14 581,326

S = 0,4272 R-Sq = 99,69% R-Sq(adj) = 99,56%

23. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol black oleh bakteri Plesiomonas sp. ML16

Source DF SS MS F P Glukosa 4 693,231 173,308 734,94 0,000 Error 10 2,358 0,236

Total 14 695,590

S = 0,4856 R-Sq = 99,66% R-Sq(adj) = 99,53%

24. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol black oleh bakteri Pseudomonas sp. ML17

Source DF SS MS F P Glukosa 4 846,3680 211,5920 2901,97 0,000 Error 10 0,7291 0,0729

Total 14 847,0972

S = 0,2700 R-Sq = 99,91% R-Sq(adj) = 99,88%

25. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol black oleh konsorsium bakteri

Source DF SS MS F P Glukosa 4 524,4880 131,1220 1600,48 0,005 Error 10 0,8193 0,0819

Total 14 525,3073

S = 0,2862 R-Sq = 99,84% R-Sq(adj) = 99,78%

26. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol blue oleh bakteri Flavobacterium sp. ML18

Source DF SS MS F P Glukosa 4 663,490 165,873 432,07 0,000 Error 10 3,839 0,384

Total 14 667,329

S = 0,6196 R-Sq = 99,42% R-Sq(adj) = 99,19%

27. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol blue oleh bakteri Pseudomonas sp. ML19

Source DF SS MS F P Glukosa 4 321,489 80,372 693,22 0,000 Error 10 1,159 0,116

Total 14 322,648

S = 0,3405 R-Sq = 99,64% R-Sq(adj) = 99,50%

28. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol blue oleh bakteri Flavobacterium sp. ML20

Source DF SS MS F P Glukosa 4 568,082 142,021 603,09 0,014 Error 10 2,355 0,235 Total 14 570,437 S = 0,4853 R-Sq = 99,59% R-Sq(adj) = 99,42%

(30)

29. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol blue oleh bakteri Pseudomonas sp. ML21

Source DF SS MS F P Glukosa 4 319,670 79,918 524,37 0,002 Error 10 1,524 0,152

Total 14 321,194

S = 0,3904 R-Sq = 99,53% R-Sq(adj) = 99,34%

30. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol blue oleh konsorsium bakteri

Source DF SS MS F P Glukosa 4 448,438 112,109 848,50 0,009 Error 10 1,321 0,132

Total 14 449,759

S = 0,3635 R-Sq = 99,71% R-Sq(adj) = 99,59%

31. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol yellow, red, blac dan blue oleh bakteri Vibrio sp. ML22

Source DF SS MS F P glukosa 4 3336,489 834,122 3101,36 0,000 Error 10 2,690 0,269

Total 14 3339,178

S = 0,5186 R-Sq = 99,92% R-Sq(adj) = 99,89%

32. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol yellow, red, blac dan blue oleh bakteri Aeromonas sp. ML23

Source DF SS MS F P Glukosa 4 2520,261 630,065 3630,66 0,009 Error 10 1,735 0,174

Total 14 2521,996

S = 0,4166 R-Sq = 99,93% R-Sq(adj) = 99,90%

33. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol yellow, red, blac dan blue oleh konsorsium bakteri

Source DF SS MS F P Glukosa 4 2607,173 651,793 2287,32 0,000 Error 10 2,850 0,285

Total 14 2610,023

S = 0,5338 R-Sq = 99,89% R-Sq(adj) = 99,85%

34. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol yellow, red, blac dan blue oleh bakteri Aeromonas sp. ML24

Source DF SS MS F P Glukosa 4 2804,303 701,076 1890,92 0,000 Error 10 3,708 0,371

Total 14 2808,010

S = 0,6089 R-Sq = 99,87% R-Sq(adj) = 99,82%

35. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol yellow, red, blac dan blue oleh bakteri Aeromonas sp. ML25

Source DF SS MS F P Glukosa 4 2512,183 628,046 3575,62 0,005 Error 10 1,756 0,176

Total 14 2513,940

(31)

36. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol yellow, red, blac dan blue oleh konsorsium bakteri

Source DF SS MS F P Glukosa 4 2593,660 648,415 3647,84 0,000 Error 10 1,778 0,178

Total 14 2595,438

S = 0,4216 R-Sq = 99,93% R-Sq(adj) = 99,90%

37. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol yellow, red, blac dan blue oleh bakteri Aeromonas sp. ML26

Source DF SS MS F P Glukosa 4 2579,747 644,937 2718,04 0,014 Error 10 2,373 0,237

Total 14 2582,120

S = 0,4871 R-Sq = 99,91% R-Sq(adj) = 99,87%

38. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol yellow, red, blac dan blue oleh bakteri Vibrio sp. ML27

Source DF SS MS F P Glukosa 4 2498,196 624,549 1880,30 0,000 Error 10 3,322 0,332

Total 14 2501,517

S = 0,5763 R-Sq = 99,87% R-Sq(adj) = 99,81%

39. Faktor konsentrasi glukosa terhadap efisiensi perombakan remazol yellow, red, blac dan blue oleh konsorsium bakteri

Source DF SS MS F P Glukosa 4 2796,742 699,186 4004,50 0,008 Error 10 1,746 0,175

Total 14 2798,488

(32)

Lampiran 6. Konsentrasi zat warna yang tersisa pada perombakan 50-400 mg/L zat warna reaktif azo (remazol) selama 5 hari inkubasi.

1. Perombakan zat warna remazol yellow Bakteri

Konsentrasi zat warna awal (mg/L)

Konsentrasi setelah dirombak (mg/L)

Efisiensi (%) Ulangan I Ulangan II Ulangan III Rerata Plesiomonas sp. ML1 50 5,12 6,13 3,73 4,99±1,2 90,02 100 7,58 9,03 8,52 8,38±0,7 91,62 150 10,15 11,79 12,45 11,46±1,2 92,36 200 13,94 14,39 15,80 14,71±1,0 92,65 250 20,09 22,79 21,91 21,60±1,4 91,36 300 26,11 29,88 28,91 28,30±2,0 90,57 350 46,98 47,29 47,05 47,10±0,2 86,54 400 65,84 63,18 66,45 65,16±1,7 83,71 Aeromonas sp. ML2 50 6,70 4,16 5,48 5,45±1,3 89,10 100 8,58 9,12 7,80 8,50±0,7 91,51 150 12,03 10,83 11,79 11,55±0,6 92,30 200 11,74 12,53 13,11 12,46±0,7 93,77 250 17,11 16,84 18,34 17,43±0,8 93,03 300 29,80 31,66 30,05 30,51±1,0 89,83 350 45,25 44,78 42,94 44,32±1,2 87,34 400 63,63 64,35 61,64 63,21±1,4 84,20 Konsorsium 50 5,48 6,77 4,19 5,48±1,3 89,04 100 9,33 7,85 8,14 8,44±0,8 91,56 150 11,63 12,51 10,38 11,51±1,1 92,33 200 11,98 12,99 14,43 13,13±1,2 93,43 250 19,67 20,99 18,78 19,81±1,1 92,07 300 26,83 28,31 27,35 27,49±0,7 90,84 350 41,96 39,81 40,06 40,61±1,2 88,40 400 52,93 50,74 53,39 52,35±1,4 86,91 Flavobacterium sp. ML3 50 4,43 5,06 6,86 5,45±1,3 89,10 100 9,02 8,91 10,11 9,35±0,7 90,65 150 13,13 12,82 12,92 12,96±0,2 91,36 200 17,00 14,86 15,76 15,87±1,1 92,06 250 21,54 20,76 22,96 21,75±1,1 91,30 300 29,42 28,86 28,74 29,00±0,4 90,33 350 45,64 43,34 42,08 43,68±1,8 87,52 400 60,93 59,47 62,95 61,12±1,7 84,72 Aeromonas sp. ML4 50 5,23 4,12 6,29 5,21±1,1 89,58 100 10,46 7,88 8,07 8,80±1,4 91,20 150 11,98 10,85 10,66 11,17±0,7 92,56 200 15,21 12,52 13,72 13,82±1,3 93,09 250 20,06 19,75 22,85 20,88±1,7 91,65 300 27,71 28,11 29,55 28,46±1,0 90,51 350 43,75 44,60 41,70 43,35±1,5 87,61 400 51,55 53,57 55,28 53,47±1,9 86,63 Konsorsium 50 5,61 4,07 7,31 5,66±1,6 88,68 100 10,25 9,80 7,99 9,35±1,2 90,65 150 12,98 11,83 12,57 12,46±0,6 91,69 200 14,16 16,95 15,23 15,44±1,4 92,28 250 22,01 22,54 21,77 22,11±0,4 91,16 300 27,17 26,60 27,09 26,95±0,3 91,02 350 41,88 42,72 40,57 41,72±1,1 88,08 400 51,67 48,59 50,05 50,10±1,5 87,48 Aeromonas sp. ML5 50 4,93 5,05 6,70 5,56±1,0 88,88 100 10,02 7,49 8,25 8,59±1,3 91,41 150 11,63 10,89 11,93 11,48±0,5 92,35

(33)

200 11,88 14,13 13,51 13,17±1,2 93,41 250 18,45 17,61 16,81 17,62±0,8 92,95 300 25,80 26,73 27,36 26,63±0,8 91,12 350 43,72 40,79 41,37 41,96±1,6 88,01 400 63,16 61,80 59,31 61,42±2,0 84,64 Aeromonas sp. ML6 50 3,71 6,34 4,31 4,79±1,4 90,43 100 8,18 7,52 7,31 7,67±0,5 92,33 150 10,04 9,58 9,42 9,68±0,3 93,55 200 11,07 12,54 10,26 11,29±1,2 94,36 250 17,24 16,59 16,98 16,94±0,3 93,23 300 25,57 26,58 23,51 25,22±1,6 91,59 350 41,80 40,96 42,11 41,62±0,6 88,11 400 54,21 53,87 51,29 53,12±1,6 86,72 Konsorsium 50 6,20 4,85 5,38 5,48±0,7 89,05 100 8,04 7,94 9,32 8,43±0,8 91,57 150 12,33 11,07 10,47 11,29±0,9 92,47 200 14,22 13,96 11,62 13,26±1,4 93,37 250 23,19 20,27 22,81 22,09±1,6 91,16 300 30,83 30,37 31,44 30,88±0,5 89,71 350 45,08 43,17 44,35 44,20±1,0 87,37 400 53,76 55,80 57,37 55,64±1,8 86,09 2. Perombakan zat warna remazol red

Bakteri

Konsentrasi zat warna awal (mg/L)

Konsentrasi setelah dirombak (mg/L)

Efisiensi (%) Ulangan I Ulangan II Ulangan III Rerata Flavobacterium sp. ML7 50 5,57 4,02 6,08 5,22±1,1 89,55 100 10,81 9,79 7,23 9,28±1,8 90,73 150 11,26 12,61 10,57 11,48±1,0 92,35 200 12,07 11,24 13,42 12,24±1,1 93,88 250 16,73 17,50 18,42 17,55±0,8 92,98 300 25,96 27,97 28,87 27,60±1,5 90,80 350 35,42 37,91 36,57 36,63±1,2 89,53 400 47,07 46,00 49,00 47,36±1,5 88,16 Pseudomonas sp. ML8 50 4,87 6,41 5,31 5,53±0,8 88,94 100 9,32 10,24 8,42 9,33±0,9 90,67 150 11,97 9,02 10,57 10,52±1,5 92,99 200 10,23 13,65 12,07 11,98±1,7 94,01 250 15,29 14,26 17,30 15,62±1,5 93,75 300 23,46 19,97 21,05 21,49±1,8 92,84 350 33,50 32,05 31,83 32,46±0,9 90,73 400 42,82 45,88 44,25 44,32±1,5 88,92 Konsorsium 50 5,79 4,23 5,60 5,21±0,9 89,59 100 10,87 8,75 7,07 8,90±1,9 91,10 150 12,38 10,14 9,95 10,82±1,4 92,78 200 12,88 13,60 11,16 12,55±1,3 93,73 250 16,41 17,77 19,40 17,86±1,5 92,86 300 26,29 25,03 24,30 25,21±1,0 91,60 350 33,40 30,12 31,07 31,53±1,7 90,99 400 45,65 43,25 42,26 43,72±1,7 89,07 Flavobacterium sp. ML9 50 4,05 7,71 3,76 5,17±2,2 89,65 100 8,77 7,14 10,84 8,92±1,9 91,08 150 10,41 10,70 11,32 10,81±0,5 92,79 200 12,59 13,86 11,12 12,52±1,4 93,74 250 19,25 16,90 17,33 17,83±1,3 92,87 300 23,11 22,75 24,43 23,43±0,9 92,19 350 38,75 37,36 39,18 38,43±1,0 89,02 400 63,51 65,26 62,87 63,88±1,2 84,03

(34)

Pseudomonas sp. ML10 50 6,23 5,11 4,75 5,36±0,8 89,27 100 8,52 10,83 8,12 9,16±1,5 90,84 150 11,42 12,76 13,86 12,68±1,2 91,55 200 14,27 12,14 11,39 12,60±1,5 93,70 250 21,65 22,09 20,84 21,53±0,6 91,39 300 38,65 39,09 37,94 38,56±0,6 87,15 350 59,00 57,74 59,23 58,66±0,8 83,24 400 70,30 68,52 69,79 69,54±0,9 82,62 Konsorsium 50 5,88 4,01 4,33 4,74±1,0 90,52 100 7,14 9,14 8,38 8,22±1,0 91,78 150 10,51 12,19 9,93 10,88±1,2 92,75 200 11,12 13,84 12,28 12,41±1,4 93,79 250 17,79 15,03 16,36 16,39±1,4 93,44 300 31,13 29,90 29,75 30,26±0,8 89,91 350 40,52 41,48 42,89 41,63±1,2 88,11 400 58,75 59,25 60,97 59,66±1,2 85,09 Vibrio sp. ML11 50 5,60 6,15 4,72 5,49±0,7 89,02 100 7,83 9,02 8,37 8,41±0,6 91,59 150 11,82 10,97 10,12 10,97±0,8 92,69 200 12,82 14,67 13,12 13,53±1,0 93,23 250 19,85 17,08 20,83 19,25±1,9 92,30 300 31,90 32,00 30,78 31,56±0,7 89,48 350 41,65 43,30 43,87 42,94±1,2 87,73 400 59,58 57,00 56,54 57,71±1,6 85,57 3. Perombakan zat warna remazol black

Bakteri

Konsentrasi zat warna awal (mg/L)

Konsentrasi setelah dirombak (mg/L)

Efisiensi (%) Ulangan I Ulangan II Ulangan III Rerata Aeromonas sp. ML12 50 7,12 7,02 6,92 7,02±0,1 85,96 100 11,82 13,03 12,59 12,48±0,6 87,52 150 15,12 16,05 18,82 16,66±1,9 88,89 200 18,29 21,10 20,84 20,08±1,6 89,96 250 33,43 34,93 30,22 32,86±2,4 86,86 300 40,81 43,72 42,17 42,24±1,5 85,92 350 58,09 59,19 57,02 58,10±1,1 83,40 400 69,65 67,62 68,17 68,48±1,1 82,88 Plesiomonas sp. ML13 50 6,04 7,99 4,91 6,31±1,6 87,37 100 10,99 8,02 9,29 9,43±1,5 90,57 150 12,41 13,51 11,80 12,57±0,9 91,62 200 13,91 13,10 12,96 13,33±0,5 93,34 250 18,03 17,25 17,55 17,61±0,4 92,96 300 29,35 28,99 30,56 29,63±0,8 90,12 350 41,05 44,60 42,10 42,58±1,8 87,83 400 56,01 57,42 55,04 56,16±1,2 85,96 Konsorsium 50 5,18 5,82 4,39 5,13±0,7 89,73 100 6,82 10,11 9,61 8,84±1,8 91,16 150 12,02 10,07 11,43 11,17±1,0 92,55 200 12,49 13,15 12,68 12,77±0,3 93,61 250 23,14 24,61 22,43 23,40±1,1 90,64 300 32,89 34,07 33,34 33,43±0,6 88,86 350 39,76 41,13 40,90 40,60±0,7 88,40 400 55,75 54,57 56,44 55,59±0,9 86,10 Aeromonas sp. ML14 50 5,03 5,87 4,23 5,04±0,8 89,92 100 7,78 8,03 10,82 8,87±1,7 91,13 150 8,02 9,23 10,71 9,32±1,3 93,79 200 11,32 10,82 12,25 11,46±0,7 94,27

(35)

250 19,59 18,02 17,41 18,34±1,1 92,66 300 26,51 28,03 25,49 26,68±1,3 91,11 350 43,67 45,42 44,24 44,44±0,9 87,30 400 54,67 53,99 56,58 55,08±1,3 86,23 Pseudomonas sp. ML15 50 5,08 4,89 5,36 5,11±0,2 89,78 100 8,92 9,88 9,65 9,48±0,5 90,52 150 12,94 13,82 10,04 12,27±2,0 91,82 200 13,04 14,91 16,59 14,85±1,8 92,58 250 22,39 23,66 21,53 22,53±1,1 90,99 300 30,58 30,66 31,38 30,87±0,4 89,71 350 41,75 39,95 43,16 41,62±1,6 88,11 400 56,07 54,98 55,62 55,55±0,5 86,11 Konsorsium 50 6,04 4,85 5,29 5,40±0,6 89,21 100 9,59 10,07 9,77 9,81±0,2 90,19 150 11,17 13,70 14,62 13,16±1,8 91,22 200 15,82 17,10 13,49 15,47±1,8 92,27 250 20,15 21,62 23,24 21,67±1,5 91,33 300 27,15 29,72 30,47 29,11±1,7 90,30 350 40,04 39,99 42,64 40,89±1,5 88,32 400 55,39 57,11 56,28 56,26±0,9 85,94 Plesiomonas sp. ML16 50 7,64 5,86 6,32 6,61±0,9 86,79 100 12,02 12,12 12,02 12,05±0,1 87,95 150 18,78 17,21 16,50 17,50±1,2 88,34 200 19,91 22,00 20,94 20,95±1,0 89,52 250 32,98 29,77 31,23 31,33±1,6 87,47 300 42,65 41,17 42,17 42,00±0,8 86,00 350 54,58 55,00 54,86 54,81±0,2 84,34 400 67,86 67,34 68,00 67,73±0,3 83,07 Pseudomonas sp. ML17 50 6,09 5,76 6,00 5,95±0,2 88,10 100 8,41 10,90 10,16 9,82±1,3 90,18 150 12,16 13,56 14,47 13,40±1,2 91,07 200 15,95 16,40 14,15 15,50±1,2 92,25 250 18,17 20,91 21,19 20,09±1,7 91,96 300 32,98 30,82 28,66 30,82±2,2 89,73 350 47,31 46,89 44,01 46,07±1,8 86,84 400 60,82 64,57 62,27 62,55±1,9 84,36 Konsorsium 50 5,07 7,63 5,60 6,10±1,3 87,80 100 10,99 11,25 10,72 10,99±0,3 89,01 150 15,95 13,22 12,07 13,75±2,0 90,84 200 18,08 16,02 17,32 17,14±1,0 91,43 250 24,76 21,03 23,77 23,19±1,9 90,73 300 32,87 36,69 34,57 34,71±1,9 88,43 350 47,33 51,06 49,89 49,43±1,9 85,88 400 62,97 63,97 63,73 63,56±0,5 84,11 4. Perombakan zat warna remazol blue

Bakteri

Konsentrasi zat warna awal (mg/L)

Konsentrasi setelah dirombak (mg/L)

Efisiensi (%) Ulangan I Ulangan II Ulangan III Rerata Flavobacterium sp. ML18 50 5,31 4,47 5,78 5,19±0,7 89,63 100 8,71 11,18 9,15 9,68±1,3 90,32 150 13,80 11,07 14,87 13,25±2,0 91,17 200 16,20 15,80 14,13 15,38±1,1 92,31 250 19,73 20,60 21,01 20,45±0,7 91,82 300 28,62 29,86 31,95 30,14±1,7 89,95 350 98,03 101,85 99,58 99,82±1,9 71,48 400 119,35 124,09 121,30 121,58±2,4 69,60

(36)

Pseudomonas sp. ML19 50 8,11 11,03 10,32 9,82±1,5 80,36 100 15,87 14,15 17,74 15,92±1,8 84,08 150 17,41 19,54 21,53 19,49±2,1 87,00 200 24,73 23,04 21,34 23,04±1,7 88,48 250 46,50 47,87 45,25 46,54±1,3 81,38 300 60,41 58,97 57,97 59,12±1,2 80,29 350 81,95 79,33 80,17 80,48±1,3 77,00 400 109,93 110,53 109,88 110,11±0,4 72,47 Flavobacterium sp. ML20 50 5,19 4,44 5,52 5,05±0,6 89,91 100 9,32 8,12 10,60 9,34±1,2 90,66 150 12,83 14,29 12,59 13,24±0,9 91,17 200 15,49 14,79 16,92 15,74±1,1 92,13 250 24,27 25,15 23,30 24,24±0,9 90,31 300 38,83 39,26 36,15 38,08±1,7 87,31 350 50,85 50,71 51,50 51,02±0,4 85,42 400 68,70 69,00 70,23 69,31±0,8 82,67 Pseudomonas sp. ML21 50 9,58 9,59 12,29 10,49±1,6 79,03 100 18,14 16,08 15,80 16,67±1,3 83,33 150 23,29 22,59 24,36 23,42±0,9 84,39 200 29,72 26,29 24,77 26,93±2,5 86,54 250 45,74 43,34 42,01 43,70±1,9 82,52 300 70,53 69,89 68,02 69,48±1,3 76,84 350 84,59 85,02 83,91 84,51±0,6 75,86 400 108,19 109,43 105,02 107,55±2,3 73,11 Konsorsium 50 8,06 9,12 6,86 8,01±1,1 83,98 100 12,89 10,73 14,62 12,75±2,0 87,25 150 18,70 17,99 16,89 17,86±0,9 88,09 200 19,32 21,63 22,76 21,23±1,8 89,38 250 37,70 38,55 35,07 37,11±1,8 85,16 300 51,05 55,07 54,94 53,69±2,3 82,10 350 79,92 81,71 77,57 79,73±2,1 77,22 400 91,81 95,15 94,35 93,77±1,7 76,56 5. Perombakan campuran zat warna remazol yellow, red, black dan blue

Bakteri

Konsentrasi zat warna awal (mg/L)

Konsentrasi setelah dirombak (mg/L)

Efisiensi (%) Ulangan I Ulangan II Ulangan III Rerata Vibrio sp. ML22 50 6,10 7,27 8,44 7,27±1,2 85,47 100 10,32 12,35 12,94 11,87±1,4 88,13 150 15,91 16,33 14,90 15,71±0,7 89,52 200 17,12 20,36 18,35 18,61±1,6 90,69 250 25,96 27,38 28,83 27,39±1,4 89,04 300 39,35 38,76 38,86 38,99±0,3 87,00 350 58,08 58,16 59,86 58,70±1,0 83,23 400 75,29 76,61 78,52 76,80±1,6 80,80 Aeromonas sp. ML23 50 8,90 7,47 5,46 7,28±1,7 85,45 100 10,13 12,02 14,53 12,22±2,2 87,78 150 15,52 14,61 15,12 15,08±0,5 89,95 200 20,01 20,00 18,86 19,62±0,7 90,19 250 24,93 25,46 25,05 25,14±0,3 89,94 300 45,93 46,13 46,17 46,08±0,1 84,64 350 63,75 61,55 62,71 62,67±1,1 82,09 400 77,47 71,97 75,82 75,09±2,8 81,23 Konsorsium 50 5,56 7,14 6,51 6,40±0,8 87,19 100 11,16 11,00 11,57 11,24±0,3 88,76 150 16,70 15,87 14,86 15,81±0,9 89,46 200 17,05 19,56 20,22 18,94±1,7 90,53

Referensi

Dokumen terkait

α 0,1 dapat diartikan tidak terdapat hubungan antara jenis kelamin dengan keluhan pernapasan pada mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tahun

Secara umum ITK pada triwulan III 2013 dari sepuluh provinsi di kawasan Sulampua mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (ITK

Sirkulasi adalah elemen perancangan kota yang secara langsung dapat membentuk dan mengkontrol pola kegiatan kota, sebagaimana halnya dengan keberadaan sistem transportasi dari

Fokus kajian yang di terapkan bada bangunan ini adalah kenyamanan pengguna bangunan penyiaran sehingga dapat memaksimalkan kreatifitas dalam menghasilkan acara televisi

Pada penelitian ini digunakan alat DCP untuk menentukan nilai CBR, cara uji ini merupakan suatu prosedur yang cepat untuk melaksanakan evaluasi kekuatan tanah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara penerapan metode pembelajaran CL dan PBL terhadap motivasi belajar pada mahasiswa keperawatan UI yang telah

Predictors: (Constant), Tali, Penyusutan, Pajak, NPK, TSP, KCL, Sewa Lahan, SP, Posca, Goni, Urea, Herbisida, Bibit. Dependent

Hasil penelitian terkait implementasi pendekatan saintifik melalui model discovery learning pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, antara lain sebagai