• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

39

40

DAFTAR PUSTAKA

AAK. 1990. Budidaya Tanaman Padi. Kanisius. Yogyakarta.

Abdurachman, A., Dariah dan Mulyani. 2008. Strategi dan Teknologi Pengelolaan Lahan Kering Mendukung Pengadaan pangan Nasional. Jurnal Litbang Pertanian, 27(2) : 43 – 49.

Anggraeni. 2011. Pengaruh Pemberian Mikoriza Indigenous dan Rhizobium pada Tanaman Kacang Tanah. ITS Paper.

Anggraini, F., S. Agung, dan A. Nurul. 2013. Sistem Tanam dan Umur Bibit pada Tanaman Padi Sawah Varietas Inpari 13. Jurnal Produksi Tanaman, 1(2) : 52 – 60.

Anonim. 2005. Padi Gogo dan Pola Pengembangannya. Balai Penelitian Tanaman Padi.

Balai Penelitian Tanah. 2005. Petunjuk Teknis Analisis Kimia Tanah, Tanaman, Air, dan Pupuk. Bogor.

Balai Penelitian Tanah. 2009. Fosfat Alam : Pemanfaatan fosfat Alam yang Digunakan Langsung Sebagai Pupuk Sumber P. Bogor.

Basyir, A., Punarto, dan Suyatmo. 1995. Padi Gogo. Balai Penelitian Pangan Malang.

BPTP Riau. 2012. Kajian Peningkatan Produksi Padi Gogo Melalui Pemanfaatan Lahan Seladi Natara karet Muda di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. Riau.

Budi, F.S., dan P. Apriliana. 2009. Pembuatan Pupuk Fosfat dari batuan Alam secara Acidulasi. Jurnal Teknik. 30(2) : 93 – 98.

Dewi, I.R. 2007. Peran, Prospek, dan Kendala dalam Pemanfaatan Endomikoriza.

Diatta, V. Kotchi, and K.L. Sahrawat. 2002. Direct and Residual Effect of Rock Phosphate from Mali on Upland Rice Grown on Acid Soil of the Humid Forest Zone in Cote D’ivoire. West Africa Rice Development Association.

Fitriyah, E. 2012. Pengaruh Mikoriza dan Umur Benih terhadap Derajat Infeksi, Serapan P, Pertumbuhan dan Hasil Padi dengan Metoda SRI. Fakultas Pertanian. Universitas Singaperbangsa Karawang.

41

Gerdeman, J.W., and Nicolson. 1963. Spores of Mycorhizal endogene Xpecies Extracted from Soil by Wet Sieving and Decanting. Trans. Brit. Mycol.

Soc, 46: 235 – 244.

Ghorbani, M., K. Jalil, and A. Nasser. 2012. Effects of season and Soil Conditions on The Mycorrhizal Status and Colonization of Seven Grass Species.

Plant Physiology, 2(2) : 387 – 393.

Grant, C., B. Shabtai, M. Marcia, P. Christian, and M. Christian. 2011. Soil and Fertilizer Phosphorus: Effects on Plant P Supply and Mycorrhizal Development. Journal Plant of Science. Halaman 1 – 12.

Gunawan, A.W. 1993. Mikoriza Arbuskular. PAU Ilmu Hayat IPB. Bogor.

Kartika, A. 2011. Mikoriza. Laboratorium Pengamatan Hama dan Penyakit Banyumas.

Kasno, A., Setyorini, dan I.G.P. Wigena. 2007. Aplikasi P-alam berkadar P tinggi pada tanah masam Inceptisol untuk Tanaman Jagung.

Koltai, H., and K. Yoram. 2010. Arbuscular Mycorrhizas: Physiology and Function. Springer. London.

Larkin, D.J. 2012. Lengths and Correlates of Lag Phases in Upper-Midwest Plant Invasion. Biol Invasions, 14: 827 – 838.

Mulyani, A. 2006. Perkembangan potensi lahan kering masam. Balai Besar Penelitian.

Musfal. 2010. Potensi Cendawan Mikoriza Arbuscular untuk Meningkatkan Hasil Tanaman Jagung. Jurnal Litbang Pertanian. 29(4) : 154 – 158.

Parman, S., dan Harnina. 2008. Pertumbuhan, Kandungan Klorofil dan Serat Kasar pada Defoliasi Pertama Alfafa Akibat Pemupukan Mikorisa.

Jurnal Anatomi dan Fisiologi, 16(2) : 1 – 12.

Peterson, R.L., B.M. Hugues, and H.M. Lewis. 2003. Mycorrhizas Anatomy and Cell biology. NRC-CNRC. Ottawa.

Purwono. 2007. Budidaya 8 Jenis Tanaman Pangan Unggul. Penebar Swadaya.

Depok.

Rankine, I., and T.H. Fairhurst. 1999. Management of phosphorus, potassium and magnesium in mature oil palm. Better Crops International, 13 (1): 10-15.

42

Sanni, S.O. 1976. Vesicular-arbuscular mycorrhiza in some Nigrerian Soils: the effect of Gigaspora gigantea on the growth of rice. New Phytol, 77: 673- 674.

Sediyarso, M., A. Sofyan, and S. Suping. 1982. Research on several P fertilizer and Mg aplications on acid soil from Situng, West Sumatra. Proc. Tech.

Meeting. Soil Res. Institute, 3: 121 -134.

Setiadi, Y. 2003. Arbuscular mycorrhizal inokulum production. Program dan Abstrak Seminar dan Pameran: Teknologi Produksi dan Pemanfaatan Inokulan Endo-Ektomikoriza untuk Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan.

Setyawati, T. 2012. Dinamika produksi Padi di Jawa Timur vs target Surplus 10 Juta Ton Beras Nasional 2014. Seminar Nasional : kedaulatan Pangan dan energi. Madura.

Simanungkalit, R.D.M.1987. Pengaruh jamur mikoriza vesikuler-arbuskular (MVA), sumber P dan sterilisasi tanah terhadap pertumbuhan padi gogo di tanah kahat P. Makalah pada Seminar Bioteknologi Pertanian, PAU- Bioteknologi Institut Pertanian Bogor.

Smith, S.E., and Read. 2008. Mycorrhizal Symbiosis. Academic Press. New York.

Soemarno. 2010. Ketersediaan Unsur Hara Tanah Dalam Tanah. Jurusan Ilmu tanah FPUB.

Soepardi, G. 1983. Sifat dan Ciri Tanah. Departemen Ilmu-ilmu Tanah Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Sriyanto, S. 2010. Panen Duit dari Bisnis Padi Organik. Agromedia Pustaka.

Jakarta.

Suminarti, N.E. 2010. Pengaruh Pemupukan N dan K pada Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Talas Yang Ditanam di Lahan Kering. Akta Agrosiana, 13(1) : 1 – 7.

Supriyo, H, F. Eny, D.A. Winastuti, F. Arom, dan K.F. Ahmad. 2009. Kandungan C-Organik Dan N-Total Pada Seresah Dan Tanah Pada 3 Tipe Fisiognomi. Tanah dan Lingkungan. 9(1) : 49-57.

Suswono. 2012. Penyediaan Lahan Pangan. Jakarta Food Security Summit.

Thangadurai, D., A.B. Carlos, dan H. Mohamed. 2010. Mycorrhizal biotechnology. Science Publishers. Enfield, USA.

43

Toha, H.M. 2010. Pengembangan Padi Gogo Mengatasi Rawan Pangan Wilayah Marginal. Balai Penelitian Tanaman Padi Sukamandi.

Tong-Jian, X., Q. Yang, W. Ran, G. Xu, and Q. Shen. 2010. Effect of Inoculation with Arbuscular Mycorrhizal Fungus on Nitrogen and Phosphorus utilization in Upland Rice-Mungbean Intercropping System. Journal of Agricultural Sciences in China, 9(4): 528 – 535.

United States Department of Agriculture. 2015. Soil Phosphorus. Natural Resources Conservation Service.

Utomo, M. 2002. Pengelolaan Lahan Kering untuk Pertanian Berkelanjutan.

Makalah Seminar Nasional IV pengembangan wilayah lahan kering dan pertemuan ilmiah tahunan himpunan ilmu tanah Indonesia. Mataram.

Warouw, V., dan P.K. Reynold. 2010. Populasi Jamur Mikoriza Vesikular Arbuskular (MVA) Pada Zone Perakaran Jati. Eugenia.16 (1) : 38 – 45.

Widodo. 2006. Pertumbuhan dan Hasil Tanaman Padi Gogo CV.IR-64 pada Pemberian Batuan Fosfat dan Kedalaman Air Irigasi di tanah Gambut.

Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian Indonesia, 6(1) : 43 – 49.

Wintermans, J.F.G.M. and A. DeMots. 1965. Spectrophotometric characteristics of chlorophyll 'a' and 'b' and their pheophytins in ethanol. Biochimica et Biophysica Acta, 109: 448-453.

Zhang, T., Y.T. Chang, S. Yu, B. Dengsha, and F. Gu. 2012. Dynamics of Arbuscular Mycorrhizal Fungi Associated with Desert Ephemeral Plants in Gurbantunggut Desert. Arid Land Journal, 4(1) : 43-51.

Zuroidah, I.R. 2011. Pengaruh Pemberian Cendawan Mikoriza Arbuskular (CMA) dan Rhizobium Terhadap karakteristik Anatomi Daun dan Kadar Klorofil Tanaman Kacang koko Pedang. Universitas Airlangga.

44 LAMPIRAN

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian

Metode Penyaringan Basah Pengamatan Jumlah Spora Mikoriza

Persemaian Bibit Padi Gogo Persiapan Media Tanam

45

Penanaman Bibit Pada Polybag Pengambilan Sampel Laju Pertumbuhan

Pengamatan Kadar Klorofil Pengamatan Infeksi Akar

46

Malai produktif Umur 100 HST Pemanenan Padi Gogo Umur 123 HST

47

Lampiran 2. Laju Pertumbuhan Tanaman dan Berat Kering Tanaman Umur 50 HST

2.1 Laju Pertumbuhan Tanaman Perlakuan Ulangan

Rerata STDEV SEM

1 2 3

P0M0 0,19 0,56 0,26 0,34 0,20 0,11

P0M1 0,11 0,64 0,10 0,28 0,31 0,18

P1M0 0,15 0,47 0,14 0,25 0,19 0,11

P1M1 0,19 0,54 0,38 0,37 0,18 0,10

P2M0 0,16 0,26 0,03 0,15 0,12 0,07

P2M1 0,17 0,33 0,27 0,26 0,08 0,05

P3M0 0,14 0,26 0,51 0,30 0,19 0,11

P3M1 0,28 0,46 0,21 0,32 0,13 0,07

2.2 Berat Kering Tanaman Umur 50 HST Perlakuan Ulangan

Rerata STDEV SEM

1 2 3

P0M0 5,92 19,47 7,98 11,12 7,30 4,22

P0M1 3,59 17,03 3,25 7,96 7,86 4,54

P1M0 4,77 16,41 4,35 8,51 6,84 3,96

P1M1 6,05 14,45 11,82 10,77 4,30 2,48

P2M0 5,05 10,33 1,10 5,49 4,63 2,68

P2M1 5,41 7,97 8,34 7,24 1,60 0,92

P3M0 4,31 14,15 15,64 11,37 6,16 3,56

P3M1 8,83 8,35 6,73 7,97 1,10 0,64

48 Lampiran 3. Kadar Klorofil a

Perlakuan Ulangan

Rerata STDEV SEM

1 2 3

P0M0 184,85 237,31 238,50 220,22 30,64 17,71 P0M1 235,15 238,71 213,50 229,12 13,64 7,89 P1M0 211,53 216,09 237,84 223,82 14,06 8,13 P1M1 204,53 238,44 238,53 227,17 19,60 11,33 P2M0 236,54 228,76 234,84 233,38 4,09 2,36 P2M1 183,02 238,50 237,96 219,83 31,88 18,43 P3M0 234,73 221,12 190,13 215,33 22,86 13,21 P3M1 212,93 205,95 244,01 220,96 20,26 11,71

Lampiran 4. Kadar Klorofil b Perlakuan Ulangan

Rerata STDEV SEM

1 2 3

P0M0 111,30 222,57 229,59 187,82 66,36 38,36 P0M1 194,61 223,83 118,46 178,97 54,40 31,44 P1M0 132,66 138,05 210,52 160,41 43,48 25,13 P1M1 126,37 209,96 198,84 178,39 45,39 26,24 P2M0 238,37 145,26 266,44 216,69 63,43 36,67 P2M1 105,53 162,91 222,89 163,78 58,68 33,92 P3M0 252,93 147,24 124,19 174,79 68,65 39,68 P3M1 133,92 484,55 232,87 283,78 180,77 104,49

Lampiran 5. Kadar Klorofil Total Perlakuan Ulangan

Rerata STDEV SEM

1 2 3

P0M0 296,15 459,88 468,09 408,04 96,99 56,06 P0M1 429,76 462,54 331,96 408,08 67,93 39,27 P1M0 344,19 354,13 448,36 382,23 57,49 33,23 P1M1 330,90 448,40 437,36 405,56 64,89 37,51 P2M0 474,91 374,02 501,27 450,07 67,16 38,82 P2M1 288,55 401,41 460,85 383,60 87,52 50,59 P3M0 487,66 368,35 314,32 390,11 88,70 51,27 P3M1 346,85 690,50 476,88 504,74 173,51 100,30

49 Lampiran 6. Derajat Infeksi Akar

Perlakuan Ulangan

Rerata STDEV SEM

1 2 3

P0M0 0 25 0 8,33 14,43 8,33

P0M1 75 81,25 37,50 64,58 23,66 13,66

P1M0 0 37,50 0 12,50 21,65 12,50

P1M1 37,5 68,75 43,75 50 16,54 9,55

P2M0 0 37,50 0 12,50 21,65 12,50

P2M1 62,50 50 50 54,17 7,22 4,17

P3M0 0 0 12,50 4,17 7,22 4,17

P3M1 75 75 93,75 81,25 10,83 6,25

Lampiran 7. Jumlah Anakan Produktif per Rumpun Perlakuan Ulangan

Rerata STDEV SEM

1 2 3

P0M0 4 33 35 24 17,35 10,02

P0M1 4 9 20 11 8,19 4,73

P1M0 0 43 32 25 22,34 12,90

P1M1 4 40 22 22 18 10,39

P2M0 2 25 0 9 13,89 8,02

P2M1 12 37 5 18 16,82 9,71

P3M0 0 22 6 9,33 11,37 6,57

P3M1 2 30 11 14,33 14,29 8,25

Lampiran 8. Berat Malai per Rumpun Perlakuan Ulangan

Rerata STDEV SEM

1 2 3

P0M0 2,10 50,28 73,04 41,81 36,22 20,91

P0M1 5,33 20 41,01 22,11 17,93 10,35

P1M0 0 104,51 50,35 51,62 52,27 30,18

P1M1 19 83,54 55,66 52,73 32,37 18,69

P2M0 3,76 38,86 0 14,21 21,48 12,37

P2M1 22,60 61,44 11,26 31,77 26,32 15,19

P3M0 5,83 59,25 10,87 25,32 29,49 17,03

P3M1 6,80 80,19 6,80 36,79 38,49 22,22

50

Lampiran 9. Kadar P2O5 pada Jaringan Tanaman Perlakuan Ulangan

Rerata STDEV SEM

1 2 3

P0M0 0,04627 0,04969 0,04264 0,04620 0,00353 0,00204 P0M1 0,04496 0,04144 0,04908 0,04516 0,00382 0,00221 P1M0 0,06875 0,06195 0,06511 0,06527 0,00340 0,00197 P1M1 0,05208 0,05440 0,05588 0,05412 0,00192 0,00111 P2M0 0,05092 0,05956 0,05832 0,05627 0,00467 0,00270 P2M1 0,04714 0,04603 0,04252 0,04523 0,00241 0,00139 P3M0 0,04716 0,04775 0,04857 0,04783 0,00071 0,00041 P3M1 0,04722 0,04671 0,04990 0,04794 0,00171 0,00099

Lampiran 10. Berat Bulir per Rumpun Perlakuan Ulangan

Rerata STDEV SEM

1 2 3

P0M0 5,08 44,08 66,89 38,64 31,26 18,05

P0M1 4,41 17 37,31 19,57 16,60 9,58

P1M0 0 96,73 44,70 47,14 48,41 27,95

P1M1 16,57 76,33 50,13 47,68 29,96 17,29

P2M0 3,21 34,09 0 12,43 18,82 10,87

P2M1 20 55,63 10,06 28,56 23,96 13,83

P3M0 0 54,89 9,82 21,57 29,27 16,90

P3M1 5,88 73,45 20,49 33,27 35,55 20,53

Lampiran 11. Berat Bulir Bernas per Rumpun Perlakuan Ulangan

Rerata STDEV SEM

1 2 3

P0M0 3,63 31,77 46,86 27,42 21,94 12,67

P0M1 2,36 9,31 22,45 11,37 10,20 5,89

P1M0 0 78,32 32,19 36,84 39,37 22,73

P1M1 7,93 51,87 36,72 32,17 22,32 12,89

P2M0 0,79 23,20 0 8 13,17 7,61

P2M1 11,60 43,73 5,49 20,27 20,54 11,86

P3M0 0 44,07 7,47 17,48 23,59 13,62

P3M1 3,03 59,06 12,83 24,97 29,92 17,28

51 Lampiran 12. Berat 100 Bulir

Perlakuan Ulangan

Rerata STDEV SEM

1 2 3

P0M0 2,13 2,02 1,92 2,02 0,11 0,06

P0M1 1,98 1,78 1,91 1,89 0,10 0,06

P1M0 0 1,98 1,77 1,25 1,09 0,63

P1M1 1,88 1,92 2,03 1,94 0,08 0,04

P2M0 1,82 2 0 1,27 1,11 0,64

P2M1 1,95 2,07 2,03 2,02 0,06 0,04

P3M0 0 1,95 1,85 1,27 1,10 0,63

P3M1 1,76 2,05 1,94 1,92 0,15 0,08

52 Lampiran 13. Deskripsi Varietas Towuti

Nama Varietas : Towuti

SK : 707/kpts/tp.240/6/99 tanggal 22 Juni tahun 1999

Tahun : 1999

Tetua : S499b-28/Carreon//IR64///IR64

Rataan Hasil : 3,5 t/ha (lahan kering), 5-7t/ha (lahan sawah) Pemulia : Z. A. Simanulang, Tarjat T, Aan A.Daradjat,

Ismail B. P. dan E.Sumadi Nomor pedigri : S3385-5e-16-3-2

Golongan : Cere

Umur tanaman : 115-125 hari

Bentuk tanaman : Tegak

Tinggi tanaman : 95-100 cm Anakan produktif : 13-15 batang

Warna kaki : Hijau

Warna batang : Hijau

Warna daun telinga : Putih Warna lidah daun : Putih

Warna daun : Hijau

Muka daun : Kasar sebelah bawah daun

Daun bendera : Tegak

Bentuk gabah : Ramping

Warna gabah : Kuning bersih

Kerontokan : Sedang

Kerebahan : Sedang

Tekstur nasi : Pulen

Bobot 1000 butir : 26-27 gram

Kadar amilosa : 23 %

Ketahanan terhadap hama : Tahan terhadap wereng coklat biotipe 2 dan 3

53

Penyakit : Agak tahan hawar daun bakteri strain III dan IV dan agak tahan terhadap blas

Anjuran : Cocok ditanam dilahan sawah, maupun lahan kering pada musim hujan, untuk lahan kering sebaiknya tidak lebih dari 500 m.dpl (Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan)

54

Lampiran 14. Hasil Analisis Kadar P2O5 pada Jaringan Tanaman

Dalam dokumen Digital Repository Universitas Jember (Halaman 56-72)

Dokumen terkait