• Tidak ada hasil yang ditemukan

Greenberg AE, Clesceri LS, Eaton AD Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. 18 th Edition. Washington DC: Publication Office

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Greenberg AE, Clesceri LS, Eaton AD Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. 18 th Edition. Washington DC: Publication Office"

Copied!
11
0
0

Teks penuh

(1)

Greenberg AE, Clesceri LS, Eaton AD. 1992.Standard Methods for Examination of Water and Wastewater. 18th Edition. Washington DC: Publication Office American Public Health Assosiation.

Hadioetomo RS. 1983.Mikrobiologi Dasar dalam Praktek. Jakarta. Gramedia Harbone NR, Griffiths L, Busby SJW, Cole JA. 1992. Transcriptional control,

translation and fungtion of the product of the five open reading frames of the Escherichia coli nir operon.Mol. Microbiol 6:2805-2813.

Herbert RA, Nedwell DB. 1990. Role of environment factor in regulating nitrate respiration in intertidal sediment. Di dalam : Rusmana I. 2007. Effects of temperature on denitrifying growth and nitrate reduction end products of comamonas testosteroni isolated from estuerine sediment. Microbiology Indonesia 1:43-47.

Holt G J, Krieg R N, Sneath HAP, Staley TJ, Williams TS. 1994. Bergeys Manual Of Determinative Bacteriology. Baltimore. Williams&Wilkins.

Jetten MSM, Wagner M, Fuerst J, Van Loosdrecht M, Kuenen G, Strous M. 2001. Microbiology and application of the anaerobic ammonium oxidation (Anammox) process.Curr Opin Biotech 12:283-288.

Kelso BHL, Smith RV, Laughlin R J, and Lenox D. 1997. Dissimilatory nitrate reduction in anaerobic sediments leading river nitrite accumulation. Appl. Environ. Mecrobiol. 63:4679-4685.

Kennish MJ.1994. Practical Hand Book of Marine Sceince. Second edition. Boca Raton. CRC Press Inc.

Kester R, Boer W, Laanbroek H .1997. Production of NO and N2O by pure cultures

of nitrifying and denitrifying bacteria during changes in aeration. Appl. Environ. Microbiol. 63:3872-3877.

Korner H, Zumft WG. 1989. Expression of denitrification enzymes in response to the dissolved oxygen level and respiratory substrate in continuous culture of Pseudomonas stutzeri. Applied and Environmental Microbiology 55(7), 1670-1676.

Kuchel P, Ralston GB. 2006. Biokimia. Edisi ke II. Laelasari E, penerjemah. Jakarta. Erlangga. Terjemahan dariBiochemistry.

Li Y. 2004. Denitrification Capacity and Denitrifying Bacteria in A Restored Bottom Land Hardword Forest, Missisippi River Alluvial Valley Hydrological Impacts[thesis]. Departement of Environmental Studies. Nanjing University.

Lloyd DL. 2000. Temperature effects on competition, selection and physiologi of estuarine nitrate respiring bacteria. Di dalam Rusmana I. 2003. Physiology of Nitrous oxide Produktion In Estuarin Dissimilative Nitrate Reducing Bacteria [thesis]. Department of Biologi University of Essex Colchester.

Madigan MT, Martinko JM, Parker. 2006.Biology of Microorganism. 11th. New Jersey. Printice-Hall.

Maier MR, Pepper IL, Gerba PC. 2000. Environmental Microbiology. London. Academic Press.

Marnis H. 2008. Karakterisasi Molekular dan Uji Aktivitas Bakteri Pereduksi Nitrat di Muara Cimandiri Sukabumi Jawa Barat [tesis]. Departemen Biologi IPB. Bogor

(2)

Moat GA, Foster JW, Spector MP. 2002. Microbial Physiology. 4th. New York. Willey liss. Inc.

Moreno Vivian C, Cabello P, Martinez-Luque M, Blassco R, Castillo F. 1999. Prokaryotic nitrate reduction : molecular properties and fungtional distinction among bacterial nitrate reductases.Journal of Bacteriology, p.6573-6584. Nedwell DB. 1982. Exchange of nitrate, and product of bacterial nitrate reduction,

between seawater and sediment from a U.K. saltmash. Estuarine Coast Shelf Sci 14:557-556.

Otte S, Grobben NG, Robertson LA, Jetten M , Kue JG. 1996. Nitrous oxide production byAlcaligenes faecalis under trasient and dynamic aerobic and anaerobic.Applied and Environmental Microbiology, Vol. 62 : p 2421– 2426.

Patereu DJ, Davidson J, Barnet N, Molleta R. 1994. Denitrification under various areation coditionComamonas spstrain SGLY2.FEMS Mikrobiol. 14: 71-78. Purwoko T. 2007.Fisiologi Mikroba. Jakarta. Bumi Aksara.

Ricardson DJ. 2000 Bacterial respiration: a flexible process for a changing environment.Microbiology146:551-571.

Ricardson DJ, Berk BC, Ressel DA, Spiro S, Taylor CJ. 2001. Fungtional biochemical and genetic diversity of prokaryotic nitrate reductases .Cell Mol Lif, Sci 58: 165-178.

Rodina GA 1972.Methods in Aquatic Microbiology . Rita RC, Machael S Editor. Baltimore. University Park Press.

Rusmana I. 2003a. Physiology of Nitrous oxide Produktion In Estuarin Dissimilative Nitrate Reducing Bacteria [thesis]. Department of Biologi University of Essex Colchester.

Rusmana I. 2003b. Reduksi nitrat disimilatif pada bakteri: isu lingkungan dan penerapannya.Hayati. Hlm 158-160.

Rusmana I. 2003c. Nitrous oxide formation ini bacteria [Komunikasi singkat]. J Mikrobiologi Indonesia, hlm 65-70.

Rusmana I. 2005. Nitrogen vertical profiles, nitrate and nitrite exchange rate, and nitrous oxide formation in Colne estuary sediment. Jurnal Mikrobiologi Indonesia, hlm 65-70, IPB-Bogor.

Rusmana I, Nedwell DB. 2004. Use chlorat as a selectif inhibitor to distinguish membran bond nitrat reductase (nar) and periplasmic nitrate reductase(nap) of dissimilatif nitrat reducing bacteria in sediment . FEMS Microbiology Ecology .48; 379-386.

Seitzinger S P, Kroezen C. 1998. Global distribution of nitrous oxide production and nitrogen input in freshwater and coastal marine ecosystem. Global. Biogeochem. Cycle. 12: 93-13.

Syahputra K.2007. Uji Aktivitas dan Karakterisasi Molekular Bakteri Pereduksi Nitrat dari Muara Cisadane Tanggerang Jawa Barat [tesis]. Departemen Biologi IPB. Bogor.

Su.J.-J, Liu BY, Liu CY. 2001. Comparison of aerobic denitrification under high oxygen atmosphere by Thiosphaera pantotropha ATCC 35512 and Pseudomonas stutzeri SU2 newly isolated from the activated sludge of a piggery wastewater treatment system,Journal of Applied Microbiology page 457-462.

(3)

White D. 1995. The Physiology and Biochemistry of Procaryotes. 2nd Edition. USA. Oxford Univ Pr.

Widiyanto T. 2006. Seleksi Bakteri Nitrifikasi dan Denitrifikasi Untuk Bioremediasi di Tambak Udang. [disertasi]. IPB. Bogor.

Zumft WG. 1997. Cell biology and molecular basis of denitrification. Microbial Mol Biol Rev. 61:533-616.

(4)

Lampiran 1. Pembentukan warna pada uji kadar nitrat (A), nitrit (B), dan amonium (C).

A

B

(5)

Lampiran 2 Kurva standar konsentrasi amonium (A) dan kurva standar konsentrasi nitrit (B)

Kurva Standar Amonium

y = 11.201x + 0.0514 R2 = 0.9963 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 Konsentrasi amonium (mM) A bs or bans i ( 640 nm)

Kurva Standar Nitrit

y = 114.81x + 0.224 R2 = 0.9087 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60 1.80 2.00 0.000 0.002 0.004 0.006 0.008 0.010 0.012 0.014 0.016 Konsentrasi nitrit (mM) A bs or ba ns i A B

(6)
(7)

Lampiran 4 Kurva standar pertumbuhan isolat HF7 dan LF6 pada kondisi nitrat medium 49,41 mM

Kurva Standar Pertumbuhan Isolat HF7

y = 0.0073x + 0.0208 R2 = 0.9623 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0 10 20 30 40 50

Jumlah Organisma ( 109CFU/ml)

O

D

(620

nm)

k urva s tandar pertum buhan Isolat LF6

y = 0.091x + 0.0239 R2 = 0.9427 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0 5 10 15 20 25 30

(8)

Lampiran 5 Presentase nitrat tereduksi dan senyawa yang dihasilkan isolat LF6,HF7 dan FR2 pada kadar udara saturasi berbeda dengan inkubasi selama 4 hari suhu ruang (29-31)oC

Isolat LF6 Nitrat Awal nitrat tereduksi Nitrit terbentuk Amonium terbentuk Estimasi gas terbentuk Perlakuan udara saturasi mM % mM % mM % mM % 0% 49,41 48,52 98,19 0,05 0,00 15,02 30,95 33,45 68,95 1% 49,41 47,78 96,69 0,00 0,00 6,17 33,85 31,61 66,15 10% 49,41 47,50 96,12 0,02 0,00 8,94 18,83 38,54 81,14 30% 49,41 47,17 95,46 0,01 0,00 9,26 19,63 37,90 80,35 50% 49,41 46,04 93,17 0,04 0,00 12,00 26,06 34,01 73,86 80% 49,41 45,34 91,75 0,03 0,00 10,02 22,09 35,29 77,84 100% 49,41 45,40 91,88 0,03 0,00 9,18 20,23 36,19 79,71 Isolat HF7 Nitrat Awal nitrat tereduksi Nitrit terbentuk Amonium terbentuk Estimasi gas terbentuk Perlakuan udara saturasi mM % mM % mM % mM % 0% 49,41 48,78 98,72 0,00 0,00 14,77 30,29 34,01 69,72 1% 49,41 47,07 95,26 0,00 0,00 14,19 30,14 32,89 69,86 10% 49,41 46,13 93,35 0,00 0,00 13,15 28,50 32,99 71,51 30% 49,41 47,17 95,46 0,01 0,03 14,18 30,06 32,98 69,91 50% 49,41 45,83 92,75 0,02 0,04 16,19 35,33 29,62 64,63 80% 49,41 45,84 92,77 0,00 0,00 14,69 32,05 31,15 67,95 100% 49,41 45,67 92,42 0,03 0,07 7,29 15,96 38,35 83,96 Isolat FR2 Nitrat Awal nitrat tereduksi Nitrit terbentuk Amonium terbentuk Estimasi gas terbentuk Perlakuan udara saturasi mM % mM % mM % mM % 0% 49,41 48,37 97,88 0,00 0,00 6,73 13,91 41,64 86,09 1% 49,41 46,63 94,36 0,00 0,00 9,02 19,35 36,91 79,16 10% 49,41 46,84 94,78 0,02 0,04 9,20 19,65 37,61 80,31 30% 49,41 48,31 97,76 0,00 0,00 8,35 17,28 39,96 82,72 50% 49,41 47,89 96,91 0,00 0,00 8,90 18,58 39,77 83,05 80% 49,41 47,47 96,06 0,00 0,00 10,19 21,47 38,87 81,88 100% 49,41 44,76 90,58 0,03 0,06 7,72 17,25 41,38 92,44

(9)

Lampiran 6 Presentase nitrat tereduksi dan senyawa yang dihasilkan isolat FR1 pada kadar udara saturasi berbeda dengan inkubasi selama 4 hari suhu ruang (29-31)oC Isolat FR1 Nitrat Awal nitrat tereduksi Nitrit terbentuk Amonium terbentuk Estimasi gas terbentuk Perlakuan udara saturasi mM % mM % mM % mM % 0% 49,41 48,20 97,54 1,74 3,61 7,09 14,71 39,37 81,68 1% 49,41 47,73 96,58 1,88 3,94 9,05 18,97 36,79 89,79 10% 49,41 48,01 97,15 2,86 5,96 6,87 14,30 38,28 85,87 30% 49,41 47,28 95,68 2,55 5,39 6,08 12,86 38,65 87,14 50% 49,41 47,08 95,28 2,54 5,39 6,55 13,92 37,99 86,08 80% 49,41 46,35 93,79 3,17 6,84 6,75 14,56 36,43 85,44 100% 49,41 46,26 93,62 4,95 10,70 6,50 14,04 34,82 85,96

(10)

Lampiran 7 Perbandingan konsentrasi nitrat tereduksi, nitrit, nitrat, amonium dan estimasi gas yang dihasilkan isolat LF6 dan HF7

Keterangan Nitrat tereduksi Nitrit terakumulasi

Amonium yang dihasilkan Estimasi gas yang dihasilkan

\ Isolat LF6 0 10 20 30 40 50 0% 1% 10% 30% 50% 80% 100%

Konsentrasi udara saturasi

N it ra t, n it ri t, amo n iu m, g as (mM ) Isolat HF7 0 10 20 30 40 50 0% 1% 10% 30% 50% 80% 100%

Konsentrasi udara saturasi

Ni tr at , Ni tr it , Am on iu m , ga s (m M )

(11)

Lampiran 8 Perbandingan konsentrasi nitrat tereduksi, nitrit, nitrat, amonium dan estimasi gas yang dihasilkan isolat FR1 dan FR2

Keterangan Nitrat tereduksi Nitrit terakumulasi

Amonium yang dihasilkan Estimasi gas yang dihasikan

Isolat FR2 0 10 20 30 40 50 0% 1% 10% 30% 50% 80% 100%

Konsentrasi udara saturasi

Ni tr at ,n it ri t, am o n iu m ,g as (m M ) Isolat FR1 0 10 20 30 40 50 0% 1% 10% 30% 50% 80% 100%

Konsentrasi udara saturasi

Ni tr at ,n it ri t, amon iu m , g as (m M )

Referensi

Dokumen terkait

Data ini tidak sesuai dengan teori yang [1] menyatakan pada pasien PPOK akan mengalami ketidaknyamanan dalam aspek fisik atau fungsi fisiologis tubuh, terutamapada

Informasi lebih lanjut mengenai survey ini, dan kegiatan Pengembangan Internasionalisasi FH UNAIR Tahun 2015-2016 khususnya untuk Kelas Berbahasa Inggris,

Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik .Jakarta.. PT

If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF viewer may not be able to display this type of document.. You can upgrade to the

Skripsi ini berisi tiga buah komposisi musik program untuk gondang Batak dan trio gesek yang bertema Pernikahan Batak.. Ketiga komposisi tersebut adalah Mardongan,

Kurang lebih 75% penderita kelebihan asam urat terjadi akibat kejadian asam urat dengan pengeluaran yang tidak sempurna dapat disebabkan adanya gangguan ginjal, pengaruh

yang dilakukan beserta saran-saran yang dijadikan acuan untuk.

Seberapa efektifkah penggunaan media kampanye dalam pilkada Salatiga. tahun