Home
Login.
Artikelilmiahs
47766
Update
RAFI AMMAR MAULANA
NIM
Judul Artikel
PENGARUH PENGAYAAN MIKRO-DEKOMPOSER C631 TERHADAP JALUR DEKOMPOSISI FUNGI DI LAHAN PERTANIAN DESA GANDATAPA, KABUPATEN BANYUMAS
Abstrak (Bhs. Indonesia)
Tanah pada umumnya memiliki dua jalur dekomposisi yaitu jalur bakteri dan fungi. Tanah agroekosistem konvensional cenderung didominasi oleh bakteri, sebagai pengaruh penggunaan pupuk sintetis, fungisida sintetis, praktik pembajakan tanah, dan rendahnya kandungan materi organik C:N rasio tinggi yang berpotensi menurunkan kesehatan tanah. Dengan peran fungi sebagai dekomposer dengan turn over lebih lama dari pada bakteri, maka diperlukan peningkatan jalur dekomposisi fungi melalui aplikasi C631 dan pengayaan substansi humat serta kelp. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui perubahan kelimpahan fungi dan nematoda tanah (pertanian) sebagai akibat aplikasi komunitas jejaring mikro-dekomposer C631, dan mengetahui respon jalur dekomposisi fungi terhadap pengayaan substansi humat dan kelp pada tanah pertanian yang telah memperoleh aplikasi jejaring mikro-dekomposer C631. Penelitian ini menggunakan metode eksperimental dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dan empat perlakuan: tanah tanpa C631 dan tanpa pengayaan, tanah dengan aplikasi C631, tanah dengan aplikasi C631 diperkaya substansi humat, dan tanah dengan aplikasi C631 diperkaya kelp. Parameter yang diamati meliputi kelimpahan fungi, komunitas nematoda, dan sifat fisik-kimia tanah. Data dianalisis menggunakan Permutation Multivariate Analysis of Variance untuk menguji signifikan antar perlakuan. Indeks food web digunakan untuk mengevaluasi kontribusi jalur dekomposisi fungi, sedangkan Canonical Correspondence Analysis digunakan untuk mengamati korelasi kelimpahan fungi dan komunitas nematoda dengan parameter fisik serta kimia berdasarkan perlakuan yang diberikan Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi C631 secara signifikan meningkatkan kelimpahan fungi. Fungi tidak terdeteksi pada tanah sebelum perlakuan, sedangkan setelahnya kelimpahan fungi mencapai 8,71 × 10⁵ µm³/g pada tanah tanpa pengayaan, 1,51 × 10⁶ µm³/g pada tanah dengan aplikasi C631, dan tertinggi sebesar 2,29 × 10⁶ µm³/g pada perlakuan yang diperkaya substansi humat. Hasil enumerasi nematoda mengungkapkan bahwa meskipun total individu nematoda menurun setelah perlakuan, terjadi pergeseran struktur komunitas dengan peningkatan kelompok fungivora, yang mengindikasikan bahwa peningkatan fungi memberikan sumber nutrisi bagi nematoda. Analisis indeks food web menunjukkan bahwa nilai Channel Index (CI) lebih tinggi pada perlakuan C631 dengan pengayaan humat (CI: 34,20) dibandingkan dengan tanah tanpa pengayaan (CI: 9,80) dan perlakuan dengan pengayaan kelp (CI: 9,80), mengindikasikan kehadiran jalur dekomposisi fungi. Dengan demikian, hasil penelitian ini mendukung hipotesis bahwa aplikasi komunitas jejaring mikro-dekomposer C631, terutama yang diperkaya dengan substansi humat, mampu meningkatan kelimpahan fungi dan mengubah struktur komunitas nematoda, yang secara kolektif mengarah pada peningkatan jalur dekomposisi fungi. Hasil ini memberikan dasar bagi pengembangan sistem pengelolaan tanah yang lebih berkelanjutan melalui optimasi jalur dekomposisi dan peningkatan kesehatan tanah.
Abtrak (Bhs. Inggris)
Soil generally exhibit two decomposition pathways bacterial and fungal. Conventional agroecosystems tend to be dominated by bacteria, a condition attributed to the use of synthetic fertilizers and fungicides, conventional tillage practices, and low organic matter content with high C:N ratios, all of which may compromise soil health. Given that fungi, as decomposers, have a longer turnover period than bacteria, it is necessary to enhance the fungal decomposition pathway through the application of C631 and enrichment with humate and kelp. The objectives of this study were to determine changes in the abundance of soil fungi and nematodes (in agricultural soils) as a result of applying the C631 micro-decomposer community, and to assess the response of the fungal decomposition pathway to enrichment with humate and kelp in soils treated with C631. An experimental method using a Completely Randomized Design (CRD) was employed with four treatments: (1) soil without C631 and without enrichment, (2) soil with the application of C631, (3) soil with C631 enriched with humate, and (4) soil with C631 enriched with kelp. The parameters observed included fungal abundance, nematode community composition, and the physicochemical properties of the soil. Data were analyzed using Permutation Multivariate Analysis of Variance to test for significant differences among treatments. Food web indices were used to evaluate the contribution of the fungal decomposition pathway, while Canonical Correspondence Analysis was employed to assess the correlations between the abundance of fungi and the nematode community with the soil’s physical and chemical parameters according to the given treatments. The results indicate that the application of C631 significantly increased fungal abundance. Fungi were not detected in the soil prior to treatment; however, after treatment, fungal abundance reached 8.71 × 10⁵ µm³/g in soil without enrichment, 1.51 × 10⁶ µm³/g in soil with C631, and peaked at 2.29 × 10⁶ µm³/g in the treatment enriched with humate. Nematode enumeration revealed that although the total number of nematodes decreased following treatment, there was a shift in the community structure with an increase in fungivorous groups, suggesting that the increased fungal population provided an additional nutrient source for nematodes. Analysis of the food web indices showed that the Channel Index (CI) was higher in the C631 treatment enriched with humate (CI: 34.20) compared to both the soil without enrichment (CI: 9.80) and the treatment with kelp enrichment (CI: 9.80), indicating the presence of a fungal decomposition pathway. Thus, the results of this study support the hypothesis that the application of the C631 micro-decomposer community, particularly when enriched with humate, can increase fungal abundance and alter the nematode community structure, collectively leading to an enhanced fungal decomposition pathway. These findings provide a foundation for developing more sustainable soil management systems by optimizing decomposition pathways and improving soil health.
Kata kunci
Pembimbing 1
Pembimbing 2
Pembimbing 3
Tahun
Jumlah Halaman
Save