• Tidak ada hasil yang ditemukan

Karakter Morfologi dan Agronomi Bawang Merah Varietas Lokal Samosir (Allium ascalonicum L.) Pada Beberapa Dosis Iradiasi Sinar Gamma

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2019

Membagikan "Karakter Morfologi dan Agronomi Bawang Merah Varietas Lokal Samosir (Allium ascalonicum L.) Pada Beberapa Dosis Iradiasi Sinar Gamma"

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)

TINJAUAN PUSTAKA

Botani Tanaman Bawang Merah (Allium ascalonicum L.)

Klasifikasi tanaman bawang merah adalah sebagai berikut : Kingdom : Plantae; Divisi : Spermatophyta; Sub Divisi : Angiospermae; Kelas : Monocotyledoneae; Ordo : Liliales; Fam

Allium ascalonicum L. (Steenis, 2003).

Gambar 1. Penampilan organ-organ pada tanaman bawang merah muda (Sumber: Sinclair, 1988)

(2)

Daun bawang merah bertangkai relatif pendek, berbentuk bulat mirip pipa, berlubang, memiliki panjang 15-40 cm, dan meruncing pada bagian ujung. Daun berwarna hijau tua atau hijau muda. Setelah tua, daun menguning, tidak lagi setegak daun yang masih muda dan akhirnya mengering dimulai dari bagian ujung tanaman (Suparman, 2010)

Gambar 2. Penampang melintang vertikal dan horizontal bawang merah (Sumber: Sinclair, 1988)

(3)

Bunga bawang merah merupakan bunga majemuk berbentuk tandan. Setiap tandan mengandung sekitar 50-200 kuntum bunga yang tersusun melingkar. Bunga bawang merah termasuk bunga sempurna yang setiap bunga terdapat benang sari dan kepala putik. Biasanya terdiri atas 5-6 benang sari dan sebuah putik dengan daun bunga berwarna hijau bergaris keputih-putihan, serta

bakal buah duduk di atas membentuk suatu bangun seperti kubah (Tim Bina Karya Tani, 2008).

Gambar 3. Pembungaan bawang merah normal pada awal tahap mekar (Sumber: Rabinowitch and Currah, 2002).

Tajuk dan umbi bawang merah serupa dengan bawang bombay, tetapi ukurannya lebih kecil. Perbedaan yang lain adalah umbinya, yang berbentuk seperti buah jambu air, berkulit coklat kemerahan, berkembang secara berkelompok di pangkal tanaman. Kelompok ini dapat terdiri dari beberapa hingga 15 umbi (Rubatzky dan Yamaguchi, 1998).

Syarat Tumbuh

Iklim

(4)

maksimal (minimal 70% penyinaran), suhu udara 25-32 °C dan kelembaban nisbi 50-70 % (Sumarni dan Hidayat, 2005).

Bawang merah dapat tumbuh dengan baik pada daerah beriklim kering dengan suhu agak panas dan mendapat sinar matahari lebih dari 12 jam serta aerasinya baik. Bawang merah juga dapat tumbuh pada ketinggian 0 - 1000 meter

diatas permukaan laut, curah hujan yang sesuai 300 - 2500 mm/th (Dalmadi, 2010).

Tanah

Tanaman bawang merah menginginkan tanah berstruktur remah, tekstur sedang sampai liat, drainase/aerase baik, mengandung bahan organik yang cukup, dan reaksi tidak masam. Tanah yang paling cocok untuk tanaman bawang merah adalah tanah Alluvial atau kombinasi dengan tanah Glei-Humus atau Latosol karena jenis tanah ini memiliki sifat yang cukup lembab dan air tidak menggenang (Sumarni dan Hidayat, 2005).

Bawang merah tumbuh pada tanah yang tidak tergenang air dan dapat tumbuh pada tanah sawah atau tegalan, tekstur sedang sampai liat. pH tanah dijaga antara 5.6 - 6.5. Jika pH-nya terlalu asam (lebih rendah dari 5,5), garam alumunium (Al) larut dalam tanah, garam tersebut akan bersifat racun terhadap tanaman bawang hingga tumbuhnya menjadi kerdil. Jika pH-nya lebih dari 6,5 (netral sampai basa), unsur mangan (Mn) tidak dapat dimanfaatkan hingga umbi-umbinya menjadi kecil (Dalmadi, 2010).

Mutasi Pada Tanaman

(5)

yang bersifat terwariskan (heritable). Mutasi juga dapat diartikan sebagai perubahan struktural atau komposisi genom suatu jasad yang dapat terjadi karena faktor luar yang disebut mutagen (Warianto, 2011).

Mutasi memiliki arti penting bagi pemuliaan tanaman, yaitu (1) Iradiasi memungkinkan untuk meningkatkan hanya satu karakter yang diinginkan saja, tanpa mengubah karakter yang lainnya. (2) Tanaman yang secara umum diperbanyak secara vegetatif pada umumnya bersifat heterozigot yang dapat menimbulkan keragaman yang tinggi setelah dilakukannya iradiasi. (3) Iradiasi

merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan untuk

meningkatkan keragaman pada tanaman yang steril dan apomiksis (Van Harten, 1982 dalam Melina, 2008).

Mutasi hanya mempengaruhi secara efektif gen-gen yang sudah ada. Mutasi tidak dapat membentuk gen baru. Sifat mutasi yang acak dan tidak dapat diarahkan untuk bekerja pada gen yang spesifik juga merupakan batasan dalam penggunaan mutasi. Hal ini menyebabkan hasil yang akan didapat dari proses mutasi tidak dapat diramalkan (Melina, 2008).

(6)

diharapkan oleh pemulia pada umumnya. Mutasi ke arah negatif dapat menyebabkan kematian (lethality), ketidaknormalan (abnormality), sterilitas

(sterility) atau kerusakan fisiologis lainnya (physiological disorders) (Human, 2007).

Mutasi berupa iradiasi pada tanaman dapat menimbulkan abnormalitas. Hal ini menandakan telah terjadi perubahan pada tingkat genom, kromosom, dan DNA sehingga proses fisiologis pada tanaman menjadi tidak normal dan menghasilkan variasi-variasi genetik baru. Abnormalitas atau bahkan kematian pada populasi mutan (M1) merupakan akibat dari terbentuknya radikal bebas seperti H0, yaitu ion yang bersifat sangat labil dalam proses reaksi sehingga mengakibatkan perubahan (mutasi) pada tingkat DNA, sel ataupun jaringan. Abnormalitas tidak diharapkan dalam pemuliaan mutasi. Mutasi yang diharapkan adalah yang dapat menimbulkan keragaman pada sifat yang akan diseleksi sehingga sifat atau karakter yang lebih baik dapat diseleksi, sementara karakter yang baik pada tanaman/varietas asal tetap dipertahankan (Asadi, 2011).

Mutagen yaitu agen yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi dalam sel. Agen mutagen tersebut dapat berupa mutagen alami maupun mutagen buatan. Mutasi alami adalah perubahan yang terjadi secara alamiah atau dengan sendirinya. Mutasi buatan adalah mutasi yang disebabkan oleh usaha manusia, antara lain mutasi fisika dan kimia. Mutasi fisika berupa radiasi sinar gamma dan radiasi sinar X (Warianto, 2011).

(7)

kembali tumbuh normal. Begitu juga sebaliknya, jika sel-sel mutan yang justru dapat ‘mengalahkan’ sel-sel normal, maka pertumbuhan selanjutnya tanaman akan tumbuh menjadi mutan, sampai pada generasi berikutnya (Aisyah, 2006).

Kembalinya karakter mutan menjadi karakter tanaman tetua setelah perlakuan mutagenik, menjadi masalah utama dalam pemuliaan mutasi pada organ somatik. Hal ini terjadi akibat banyaknya sel maristematik pada jaringan yang diradiasi sehingga membuat sel-sel berkompetisi. Pada saat sejumlah mutan telah didapatkan, maka seleksi harus dilakukan pada generasi yang tepat, dimana mutan-mutan yang dihasilkan dari generasi tersebut sudah stabil dan tidak mengalami perubahan lagi akibat fenomena diplontic selection (Aisyah, 2006). Iradiasi Sinar Gamma Pada Tanaman

Teknik radiasi sinar gamma menimbulkan efek genetika berupa terjadinya perubahan struktur dan komposisi pada kromosom dan molekul asam deoksiribonukleat (DNA). Pada berbagai jenis tanaman pangan, proses tersebut dapat menimbulkan berbagai macam bentuk mutasi pada keturunan dengan sifat yang berbeda dengan induknya. Hal ini memungkinkan para ahli genetika dan ahli pemulian tanaman untuk mendapatkan bibit yang lebih unggul (Aryanto, 2008).

(8)

Radiasi dengan sinar-sinar radioaktif menimbulkan perubahan sifat pada tanaman. Kenyataan ini telah dipergunakan di dalam ilmu pemuliaan tanaman sebagai salah satu cara untuk memperbesar variabilitas sifat-sifat keturunan, ini memungkinkan untuk memperoleh suatu jenis tanaman dengan sifat yang lebih baik. Apabila sifat yang diinginkan bergandengan erat dengan sifat lain yang tidak diinginkan (complete linkage). Untuk memisahkan kedua sifat ini sangatlah sulit dengan menggunakan hibridisasi. Radiasi dengan sinar radioaktif memungkinkan tanaman untuk memisahkan dua sifat yang bergandengan erat itu sehingga timbul bentuk baru dengan sifat yang diinginkan (Siwi, 1973).

Tanaman yang diiradiasi kebanyakan memunculkan keanehan pada daun (leaf anomalies) yang meliputi pengkerdilan, penebalan, perubahan bentuk dan

struktur, pengkerutan, pelekukan abnormal, pengeritingan tepi daun, penyatuan daun dan terjadi mosaik daun (perubahan warna daun). Malformasi

bentuk atau warna daun yang terjadi disebabkan oleh penginduksian sinar gamma yang mengganggu siklus perkembangan sel sehingga perkembangan sel pada tanaman menjadi tidak seimbang dan menyebabkan kelainan-kelainan pada bentuk daun (Grosch and Hopwood, 1979 dalam Melina, 2008).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Soedomo (1986) tentang studi pendahuluan mengenai pengaruh radiasi gamma pada pertumbuhan dan perkembangan bawang merah, bahwa radiasi gamma dengan dosis 2,5 Gray,

5,0 Gray dan 7,5 Gray pada umbi bawang merah yang ditanam di Cipanas (110 m dpl) menimbulkan kerusakan fisiologis yang meliputi penghambatan

(9)

Penelitian yang dilakukan Sunarjono, dkk (1984) yang berjudul pengaruh iradiasi gamma terhadap pertumbuhan tanaman bawang merah didapat hasil bahwa dalam seluruh peubah amatan yang diamati pertumbuhan dan produksi tanaman kontrol lebih baik dibandingkan tanaman yang diiradiasi pada tanaman generasi pertama.

Gambar

Gambar 1.  Penampilan organ-organ pada tanaman bawang merah muda  (Sumber: Sinclair, 1988)
Gambar 2. Penampang melintang vertikal dan horizontal bawang merah
Gambar 3. Pembungaan bawang merah normal pada awal tahap mekar               (Sumber: Rabinowitch and Currah, 2002)

Referensi

Dokumen terkait

Hasil sidik ragam menunjukkan pengaruh media tumbuh dengan pemberian dosis air kelapa yang berbeda berpengaruh nyata terhadap jumlah daun tanaman lada, sedangkan

PELAKSANA PERJALANAN DINAS UANG MAKAN PER HARI TRANSP. PERJALANAN PELAKSANA DINAS UANG MAKAN PER

Dengan ini kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada saudara atas. partisipasinya sebagai Tentor Utama dalam

Afrizal Fachri. Jurusan, Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Semarang. Kriswantoro, M.Pd dan Drs. Rubianto Hadi, M.Pd. Latar

Prinsip-prinsip latihan yang telah diterapkan secara optimal oleh setiap pelatih baik untuk latihan penguasaan teknik dasar (kihon) karate akan memperlihatkan suatu hasil

“Morphological, Thermal, and Mechanical Properties of Starch Biocomposite Film Reinforced by Cellulose Nanocrystals From R ice Husks”. Y., John

At the first, in order to obtain the dense corresponding pass points between each still image, feature point tracking process using common feature points is performed by the OC

Angkasa Pura I (Persero) Aviation Security Officer, Airport Rescue & Fire Fighting Officer, Serta Airport Operation Officer Tahun 2017, mengumumkan nama-nama terlampir