Laporan Ekoper(Fieldtrip Cangar)

71
LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM EKOLOGI PERTANIAN STUDI LAPANG DI 3 TEMPAT BERBEDA JATIKERTO, MALANG DAN CANGAR Disusun oleh: Kelompok: O (AC) 1 Kelas: O (AC) Asisten: Anella R.Kumala.S PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG

description

Semester 1 FP UB

Transcript of Laporan Ekoper(Fieldtrip Cangar)

LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM EKOLOGI PERTANIAN

STUDI LAPANG DI 3 TEMPAT BERBEDA JATIKERTO, MALANG DAN CANGAR

Disusun oleh:

Kelompok: O (AC) 1Kelas: O (AC)

Asisten: Anella R.Kumala.S

PROGRAM STUDI AGROEKOTEKNOLOGI

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2013

LAPORAN AKHIR PRAKTIKUM EKOLOGI PERTANIAN

STUDI LAPANG DI KEBUN PERCOBAAN CANGARDisusun oleh :

Nur Fitriana Edi Putri135040201111327

Masriyani Siregar135040201111328

Vinalisa Damara135040201111329

Fathir Muhammad Tarigan135040201111330

Atanasius Ragilia Fendhi Dhulkamay135040201111331

Rachmat Tri Darmawan135040201111332

Rohyatul Miskah135040201111333

Kusdiah Ayu Safitri Mahanani135040201111334

Tahan Silangit135040201111335

Masnidar Tarihoran135040201111336

Abdul Aziz Alghofar135040201111337

Adetya Yudi Lesmana135040201111338

Sihar Pangarapan. A. Harianja135040201111339

Azka Ilafi Pasaribu135040201111340

Syarifudin Ikhsan135040201111341

Arisani Putri Utami135040201111342

Sitharizma Aviota135040201111343

Mukhammad Hazmi Muzakki135040201111344

Ahmad Idhan Rifaldi135040201111345

Dessy Maulida Hrp135040201111346

Bernaldus Victoria Manurung135040201111347

Kartika 1350402011113

Isnaini1350402011113

LEMBAR PENGESAHAN

Mengesahkan

Asisten, CO Asisten

Anella Retna Kumala S Dwi Firmansyah Putra NIM. 115040207111018

NIM. 116040217011012Tanggal Pengesahan :

RINGKASAN

Vegetasi merupakan kumpulan tumbuh-tumbuhan, biasanya terdiri dari beberapa jenis yang hidup bersama-sama pada suatu tempat. Dalam mekanisme kehidupan bersama tersebut terdapat interaksi yang erat, baik diantara sesama individu penyusun vegetasi itu sendiri maupun dengan organisme lainnya sehingga merupakan suatu sistem yang hidup dan tumbuh serta dinamis.Vegetasi tanah dan iklim berhubungan erat dan pada tiap-tiap tempat mempunyai keseimbangan yang spesifik. Vegetasi di suatu tempat akan berbeda dengan vegetasi di tempat 1ain karena berbeda pula faktor lingkungannya. Vegetasi hutan merupakan sesuatu sistem yang dinamis, selalu berkembang sesuai dengan keadaan habitatnya.

Analisis vegetasi adalah suatu cara mempelajari susunan dan atau komposisi vegetasi secara bentuk (struktur) vegetasi dari masyarakat tumbuh-tumbuhan. Unsur struktur vegetasi adalah bentuk pertumbuhan, stratifikasi dan penutupan tajuk. Untuk keperluan analisis vegetasi diperlukan data-data jenis, diameter dan tinggi untuk menentukan indeks nilai penting dari penvusun komunitas hutan tersebut. Dengan analisis vegetasi dapat diperoleh informasi kuantitatif tentang struktur dan komposisi suatu komunitas tumbuhan.Studi struktur dan klasifikasi komunitas tumbuhan (vegetasi) disebut juga fitososiologi, analisis vegetasinya disebut analisis vegetasi yang dapat secara kualitatif dan kuantitatif . Karena ada hubungan yang khas antara lingkungan dan organisme, maka komunitas disuatu lingkungan bersifat spesifik. Dengan demikian pola vegetasi dipermukaan bumi menunjukan pola diskontinyu. Seringkali sustu komunitas bergabung atau tumpang tindih dengan komunitas lain. Karena tanggapan setiap spesies terhadap kondisi fisik, kimia maupun biotik disuatu habitat cenderung mengakibatkan perubahan komposisi komunitas. Komunitas mempunyai beberapa kekhususan yaitu :

1. Komunitas biotic sebagai campuran hewan dan tumbuhan dalam jumlah besar di suatu habitat, merupakan bagian terbesar dari ekosistem dan dicirikan adanya hubungan interaksi antara komponen biotic dan abiotic.

2. Karena dalam habitat utama biasanya kondisi lingkungan tidak besar variasinya maka tumbuhan yang ada menunjukan kesenangan/perilaku yang khas sesuai dengan kondisi lingkungan itu. Dengan demikian vegetasi merupakan pencerminan iklim dan secara umum keadaan iklim menampakkan pola vegetasi yang sama. Konsep ini berkembang menjadi indikator.

3. Komunitas sebagai suatu kesatuan sering terlihat batasnya, tetapi batas itu kadang-kadang tidak jelas. Habitat yang diatasnya tumbuh vegetasi/kehidupan yang khas, atau suatu komunitasyang dapat mengkarakteristikakan suatu unit lingkungan yang mempunyai kondisi habitat utama yang seragam. Kumpulan dari beberapa jenis organisme dinamakan komunitas.

Yang dimaksud dengan struktur komunitas adalah bentuk dari komunitas dilihat dari stratafikasinya lapisan (dari atas kebawah) secara horizontal bentuk pertumbuhannya, sosialitasnya, asosiasinya antar spesifik serta kerapatan dan biomassa (analisis kuantitatif) sedang komposisi komunitas adalah anggota spesies. Untuk mempelajari suatu kelompok hutan yang luas dan belum diketahui keadaan sebelumnya paling baik digunakan cara jalur transek. Cara ini paling efektif untuk mempelajari perubahan keadaan vegetasi menurut keadaan tanah, topografi dan elevasi. Jalur-jalur contoh dibuat memotong garis gasris topografi, misalnya dari tepi laut kepedalaman memotong sungai dan mendaki atau menurun lereng pegunungan.KATA PENGANTARPuji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga kami dapat menyusun laporan akhir praktikum ekologi pertanian ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dalam laporan akhir praktikum ekologi pertanian ini kami membahas mengenai analisis vegetasi, faktor abiotik, dan faktor biotik di daerah Jatikerto, Cangar, dan Malang.

laporan akhir praktikum ekologi pertanian ini dibuat dengan berbagai observasi dan beberapa bantuan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan tantangan dan hambatan selama mengerjakan laporan akhir praktikum ekologi pertanian ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan akhir praktikum ekologi pertanian ini.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada laporan akhir praktikum ekologi pertanian ini. Oleh karena itu kami mengundang pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang dapat membangun kami. Kritik konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan laporan akhir selanjutnya.

Akhir kata semoga laporan akhir praktikum ekologi pertanian ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Malang, Desember 2013

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang

Vegetasi adalah berbagai macam jenis tumbuhan atau tanaman yang menempati suatu ekosistem. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, vegetasi di definisikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman. Istilah vegetasi dalam ekologi adalah istilah yang digunakan untuk menyebut komunitas tumbuh-tumbuhan yang hidup di dalam suatu ekosistem.

savana HYPERLINK "http://lh6.ggpht.com/-BhWpX2R2zGo/UWQqmWLQWuI/AAAAAAAACeY/duYI7wcftjE/s1600-h/Pengertian%252520Vegetasi%25255B12%25255D.jpg"

Vegetasi dapat juga di definisikan sebagai tumbuhan penutup permukaan bumi. Vegetasi seperti ini dapat berbeda berdasarkan lokasi dan waktu serta bergantung pada komposisi penyusunnya. Vegetasi yang ada di suatu tempat akan berubah seiring dengan perubahan iklim. Berdasarkan lokasi dan keluasannya vegetasi dapat di bedakan kedalam banyak formasi. Masing-masing formasi vegetasi di beri nama sesuai dengan spesies tumbuhan yang paling dominan Contohnya formasi vegetasi taiga, , tundra, dll.

Vegetasi yang ada di suatu tempat dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan iklim dan aktivitas manusia. Seperti vegetasi yang pernah ada di hutan Afrika dahulu kala. Afrika di kenal dengan hutan hujan tropisnya. Namun karena aktivitas penebangan hutan yang tidak mengindahkan kelestarian alam, perlahan namun pasti, hutan hujan tropis yang dahulu merupakan paru-paru dunia berubah menjadi gurun pasir yang tandus dan gersang. Vegetasi lama telah punah di gantikan vegetasi jenis baru yang sesuai dengan kondisi iklim dan keadaan ekosistem yang sekarang.

Vegetasi yang terbentuk dari kumpulan tumbuh-tumbuhan di suatu tempat dapat di analisa komposisinya. Analisa vegetasi adalah cara mempelajari susunan (komponen jenis) dan bentuk (struktur) vegetasi dalam suatu ekosistem. Analisa vegetasi berfungsi untuk mengukur dan menentukan komposisi jenis tumbuhan, dominansi spesies, kerapatan tumbuhan maupun keadaan penutupan tajuknya.1.2 Rumusan Masalah

1) Bagaimana kondisi lingkungan pada lahan percobaan cangar dilihat dari faktor biotik dan abiotik?

2) Bagaimana penyebaran populasi vegetasi pada lahan percobaan cangar?

1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari praktikum yang dilakukan adalah:

1) Untuk mengetahui kondisi yang diamati pada area pengamatan.

2) Untuk mengetahui penyebaran tanaman yang diamati pada area pengamatan.

3) Untuk dapat merekapitulasi data analisis vegetasi dengan perhitungan yang tepat.1.4 Manfaat

1) Dapat mengetahui kondisi yang diamati pada area pengamatan.

2) Untuk mengetahui penyebaran tanaman yang diamati pada area pengamatan

3) Untuk dapat merekapitulasi data analisis vegetasi dengan perhitungan yang tepat.BAB II

Tinjauan Pustaka

2.1 Analisis vegetasi dan faktor abiotik2.1.1 Analisa vegetasiAnalisis vegetasi adalah cara mempelajari susunan (komposisi jenis ) dan bentuk ( struktur ) vegetasi atau masyarakat tumbuh-tumbuhan. Peranan vegetasi dalam ekosistem tidak saja berkaitan dengan nilai ekologis kawasan namun juga sangat berhubungan dengan nilai social maupun nilai ekonomi masyarakat yang mendiami kawasan tersebut. Oleh karena itu, pengambilan data vegetasi kawasan ekosistem harus memperhatikan factor ekonomi, social, dan ekologinya termasuk teknologi yang menunjang budidayanya.

(Hairiah, dkk, 2013)

2.2. Faktor Abiotik Tanah

2.2.1. Suhu

Suhu atau temperatur adalah derajat energi panas. Sumber utama energi panas adalah radiasi matahari. Suhu merupakan komponen abiotik di udara, tanah, dan air. Suhu sangat diperlukan oleh setiap makhluk hidup, berkaitan dengan reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup memerlukan enzim. Kerja suatu enzim dipengaruhi oleh suhu tertentu. Suhu juga mempengaruhi perkembangbiakan makhluk hidup. Contohnya, beberapa jenis burung akan melakukan migrasi menuju ke daerah yang suhunya sesuai untuk berkembang biak.

2.2.2. Cahaya

Sinar matahari menyediakan energi cahaya yang digunakan tumbuhan dalam fotosintesa, tetapi juga menghangatkan lingkungan hidup dan menaikkan suhu air. Selanjutnya akan terjadi penguapan, dan setelah terjadi proses kondensasi dapat turun ke bumi dalam bentuk hujan dan salju. Cahaya matahari terdiri dari beberapa macam panjang gelombang. Panjang gelombang, intensitas cahaya, dan lama penyinaran cahaya matahari berperan dalam kehidupan makhluk hidup. Misalnya tumbuhan memerlukan cahaya matahari dengan panjang gelombang tertentu untuk proses fotosintesis.

2.2.3. Air

Air merupakan pelarut mineral-mineral tanah sangat penting bagi tumbuhan dan keperluan dalam tubuh hewan, serta sebagai medium bagi makhluk hidup hidup. Air dapat berbentuk padat, cair, dan gas. Di alam, air dapat berbentuk padat, misalnya es dan kristal es (salju), serta berbentuk gas berupa uap air. Dalam kehidupan, air sangat diperlukan oleh makhluk hidup karena sebagian besar tubuhnya mengandung air.

2.2.4. Kelembaban

Kelembaban merupakan salah satu komponen abiotik di udara dan tanah. Kelembaban di udara berarti kandungan uap air di udara, sedangkan kelembaban di tanah berarti kandungan air dalam tanah. Kelembaban diperlukan oleh makhluk hidup agar tubuhnya tidak cepat kering karena penguapan. Kelembaban yang diperlukan setiap maklhuk hidup berbeda-beda. Sebagai contoh, cendawan dan cacing memerlukan habitat yang sangat lembab.

2.2.5. Udara

Udara terdiri dari berbagai macam gas, diantaranya nitrogen (78.09%), oksigen (20.93%), karbon dioksida (0.03%), dan gas-gas lain. Nitrogen diperlukan makhluk hidup untuk membentuk protein. Oksigen digunakan makhluk hidup untuk bernafas, sedangkan karbondioksida diperlukan tumbuhan untuk fotosintesis.

2.2.2. Salinitas

Salinitas merupakan tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air. Tingkat salinitas di dalam tanah akan menyebabkan terganggunya pertumbuhan, produktivitas tanaman serta fungsi-fungsi fisiologi tanaman seperti menghambat pembesara dan pembelahan sel, produksi protein dan penambahan biomasa tanaman(Soemarno MS.2010)2.3. Antrophoda

Artropoda adalah filum yang paling besar dalam dunia hewan dan mencakup serangga, laba-laba, udang, kaki seribu dan hewan sejenis lainnya. Artropoda adalah nama lain hewan berbuku-buku. Artropoda biasa ditemukan di laut, air tawar, darat, dan lingkungan udara, termasuk berbagai bentuk simbiosis dan parasit.

Arthropoda berasal dari bahasa Yunani, arthos yang artinya segmen/ruas dan poda yang artinya kaki. Jadi, Arthropoda adalah hewan berkaki ruas. Semua jenis hewan yang termasuk filum arthropoda memiliki tubuh dan kaki yang berruas-ruas. Tubuhnya tertutup dengan kitin sebagai rangka luarnya.

Filum Arthropoda adalah filum yang paling besar dalam dunia hewan dan mencakup serangga, laba-laba, udang, kaki seribu dan hewan mirip lainnya. Arthropoda adalah nama lain hewan berbuku-buku.

Empat dari lima bagian dari spesies hewan adalah Arthropoda, dengan jumlah di atas satu juta spesies modern yang ditemukan dan rekor fosil yang mencapai awal Cambrian. Arthropoda biasa ditemukan di laut, air tawar, darat, dan lingkungan udara, serta termasuk berbagai bentuk simbiotis dan parasit. Hamper 90% dari seluruh jenis hewan yang diketahui orang adalah Arthropoda. Arthropoda dianggap berkerabat dekat dengan Annelida, contohnya adalah Peripetus di Afrika Selatan.

(Program Nasional PHT.1991)2.4. Pengaruh faktor lingkungan pada pertumbuhan tanaman

Pengaruh faktor lingkungan pada tumbuhnan adalah apabila lingkungan tempat tumbuh tanaman sangat bagus atau dikatan tanah dan pasokan unsur hara bagi tanaman terpenuhi maka tanaman akan tumbuh dengan subur namun seblaiknya apabila tanaman kekurangan salah satu faktor- faktor yang mempengaruhi lingkungan seperti kekurangan asupan cahaya matahari maka tanaman tidak tumbuh subur seperti semestinya.Faktor- faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah sebagai berikut :1. Pengaruh CO(2. Pengaruh O(3. Pengaruh Tanah4. Unsur Hara5. Air6. Cahaya7. Pengaruh Suhu8. Kelembaban9. PH Tanah10. AnginBAB III

METODOLOGI

3.1 Alat, Bahan beserta Fungsinya

Alat:

Alat tulis

: mencatat hasil pengamatan

Cetok

: menggali tanah

Tali rafia 50m

: membagi atau membatasi lahan

Sweepnet

: menangkap hama

Meteran/penggaris: mengukur lahan

Kantong plastic: menaruh serangga

Alcohol 70%

: membius serangga

Kapas

: membius serangga dalam plastik

Gunting

: memotong tali raffia

Buku flora

: menentukan jenis-jenis tanaman yang ada

Bahan:

Vegetasi:sebagai objek pengamatan

Kepik

:sebagai objek pengamatan

Ulet

:sebagai objek pengamatan

Laba-laba:sebagai objek pengamatan

Kutu daun:sebagai objek pengamatan

Belalang:sebagai objek pengamatan

Lalat

:sebagai objek pengamatan3.1.1 Analisis Vegetasi & Faktor Abiotik (Suhu Udara, Radiasi Matahari)

Tali raffia (4 meter)

: untuk membatasi petak

Bambu

: sebagai patok tempat diikatnya tali

Luks meter: untuk mengetahui intersepsi radiasai matahari

Termometer hygrometer : mengukur suhu pada plot

Blanko

: sebagai tempat pengisian data

Alat tulis

: untuk mencatat

3.1.2 Faktor Abiotik (Tanah) Tali raffia: untuk membuat plot

Alat tuis: untuk mencatat

Blanko

: untuk pengamatan

3.1.3 Faktor Biotik (Keragaman Arthropoda pada Agroekosistem)

Swept net

: untuk sebagai jarring penangkap arthropoda

Plastic ukuran 1kg: untuk memasukkan serangga yang terperangkap pada swept net

3.1.4 Pengaruh factor lingkungan terhadap tanaman (polybag)

Alat

Sekop

: untuk mengambil tanah

Polybag: tempat menanam bibit

Bahan

Tanah

: untuk media tanam

Jagung: sebagai bibit yg di tanam

3.2 Langkah Kerja di Lapang (Teknis Lapang)

1.1.1 Analisis Vegetasi & Faktor Abiotik (Suhu Udara, Radiasi Matahari)

1.1.2 Faktor Abiotik (Tanah)

1.1.3 Faktor Biotik (Keragaman Arthropoda pada Agroekosistem)

1.1.4 Pengaruh factor lingkungan terhadap tanaman (polybag)

BAB IV

Hasil Dan Pembahasan

4.1. Perhitungan dan Tabel Pengamatan

4.1.1. Analisis Vegetasi & Faktor Abiotik

Tabel pengamatan Vegetasi

1) Cangar NOSPECIESRata- RataJumlah Tanaman /Plot

D1D212345

1.Kubis5962.82233--

2.Brokoli47.760.465442

3.Gulma Ageratum conyzoides L74.342.84836220

4.Gulma Croton hirtus61.623.826131

2) Jatikerto

NoSpesiesD1 (cm)D2 (cm)Petak contoh ke-

12345

1.Tebu3015022321

2.Singkong5102----

3.Kacang Tanah5,4201----

4.Rumput Berbulu0,25503023413927

Tabel Pengamatan Faktor Abiotik

1) CangarNOLOKASISuhu Udara (C)RH (%)RM (Lux)

1.Petak Percobaan cangar22.210588

2) Jatikerto

NoLokasiSuhu (C)RH (%)RM (Lux)

1.Lahan Tebu29,4339,685,54

Klasifikasi Vegetasi1) Cangar

Brokoli :Regnum

: PlantaeDivisio

: SpermatophytaSub Divisio

: AngiospermaeKelas

: DicotyledoneaeSub Kelas

: DialypetalaeBangsa

: Rhoeadales/BrassicalesFamili

: Cruciferae/BrassicaceaeGenus

: Brassica KubisKerajaan :Plantae

Divisi :Magnoliophyta

Kelas :Magnoliopsida

Ordo :Brassicales

Famili :Brassicaceae

Genus :Brassica

Spesies :B. oleracea

Gulma Ageratum conyzoides L (bebandotan )Divisi:Magnoliophyta

Kelas:Magnoliopsida

Bangsa:Asterales

Suku:Asteraceae

Marga:Ageratum

Jenis:Ageratum houstonianum

Gulma Croton hirtus L. HerilDivisi:Magnoliophyta

Kelas:Magnoliopsida

Bangsa:Euphorbiales

Suku:Euphorbiaceae

Marga:Croton

Jenis:Croton hirtus L. Heril.

2) Jatikerto Tebu

Kingdom

: Plantae (tumbuhan)

Sub Kingdom : Tracheobionta (tumbuhan berpembuluh)

Super Divisi : Spermatophyta (menghasilkan biji)

Divisi

: Magnoliophyta (tumbuhan berbunga)

Kelas

: Liliopsida (berkeping satu /monokotil)

Sub Kelas

: CommelinidaeOrdo : Poales

Famili

: Graminae atau Poaceae (suku rumput-rumputan)

Genus

: Saccharum

Spesies : Saccharum officinarum L2). Singkong (Manihot utilissima)Kingdom

: Plantae (Tumbuhan)

Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)

Divisi

: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

Kelas

: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)

Sub Kelas

: Rosidae

Ordo

: Euphorbiales

Famili

: Euphorbiaceae

Genus

: Manihot

Spesies

:Manihot utilissima3). Kacang tanah

Kingdom

: Plantae atau tumbuh-tumbuhan

Divisi

: Spermatophyta atau tumbuhan berbiji

Sub Divisi : Angiospermae atau berbiji tertutup

Klas

: Dicotyledoneae atau biji berkeping dua

Ordo

: Leguminales

Famili

: Papilionaceae

Genus

: Arachis

Spesies

: Arachis hypogeae L.

4). Nilam

Kingdom

: Plantae (Tumbuhan)

Subkingdom: Tracheobionta (Tumbuhan berpembuluh)

Super Divisi: Spermatophyta (Menghasilkan biji)Divisi

: Magnoliophyta (Tumbuhan berbunga)

Kelas

: Magnoliopsida (berkeping dua / dikotil)

Sub Kelas

: Asteridae

Ordo

: Lamiales

Famili

: Lamiaceae

Genus

: Pogostemon

Spesies

: Pogostemon hortensis Benth Identifikasi Tumbuhan

1) CangarPada lokasi pengamatan petak percobaan cangar ditemukan beberapa spesies yaitu :

Kubis ungu

Brokoli

Gulma Ageratum conyzoides L Gulma Croton hirtus2) Jatikerto

Pada lokasi pengamatan yaitu lahan tebu, ditemukan beberapa tumbuhan yaitu :

Tebu

Singkong

Kacang Tanah

Rumput berbulu

Analisa Vegetasi1) Cangar Ageratum conyzoides L(bebandotan )Bandotan (Ageratum conyzoides) adalah sejenis gulma pertanian anggota suku Asteraceae. Terna semusim ini berasal dari Amerika tropis, khususnya Brazil, akan tetapi telah lama masuk dan meliar di wilayah Nusantara. Disebut juga sebagai babandotan atau babadotan (Sd.); wedusan (Jw.); dus-bedusan (Md.); serta Billygoat-weed, Goatweed, Chick weed, atau Whiteweed dalam bahasa Inggris, tumbuhan ini mendapatkan namanya karena bau yang dikeluarkannya menyerupai bau kambing. Croton hirtus L. HerilTegak, lebih bayak tahunan, umumnya 60 cm. tinggi atau kurang, sederhana atau bercabang biasanya, batang dan tangkai kuning-hispid dengan rambut kaku panjang, daun membranaceous, lama-petiolate, belah ketupat-ovate, sering secara luas sehingga, 3-7 cm. panjang, tumpul atau akut, bulat atau tumpul di dasar, crenate kasar, 3-5-nerved dari dasar, dengan 2 kelenjar panjang stipitate di dasar, stellata-hirsutisme atau usia glabrate, stipula linear, 3-5 mm . panjang, racemes 1-beberapa di ujung cabang, 1,5-3 cm. panjang, bunga subsessile, bracts linear, dengan kelenjar stipitate mencolok, sepal jantan berbentuk bulat panjang, akut, stellata-hispidulous, kelopak sedikit lebih panjang, benang sari sekitar 10; sepal betina yang tidak sama, lanset atau spatulate, 3-4 kali lebih lama sebagai kapsul , hirsutisme ovarium, kapsul 3-4 mm. panjang, bulat, berbulu, biji 2,5-3 mm. panjang, dengan karunkula kecil "(Standley & Steyermark, 1949;. p 73). KubisKubis banyak ditanam di dataran tinggi dengan sentra terdapat di Dieng, Wonosobo, Tawangmangu,Kopeng, Salatiga, Bobot Sari, Purbalingga, Malang, Brastagi, Argalingga, Tosari, Cipanas, Lembang, Garut, Pengalengan dan beberapa daerah lain di Bali, Timor Timur, Nusa Tenggara Timur dan Irian Jaya, tetapi beberapa varietas dapat ditanam di dataran rendah.Tanaman kubis dapat hidup pada suhu udara 10-24 derajat C dengan suhu optimum 170C. Untuk waktu singkat, kebanyakan varietas kubis tahan dingin (minus 6-100C), tetapi untuk waktu lama, kubis akan rusak kecuali kubis berdaun kecil ( 9), merupakan racun bagi akar-akar tanaman.

Kandungan air tanah yang baik adalah pada kandungan air tersedia, yaitu pF antara 2,5-4. Dengan demikian lahan tanaman kol memerlukan pengairan yang cukup baik (irigasi maupun drainase).

BrokoliBrokoli (Brassicaoleraceavar. Botrytis forma cymosa) termasuk dalam family brassicaceae. Pada kubis jenis ini, bakal bunganya mengembang menyerupai telur yang berbentuk lonjong dan berwarna hijau. Krop brokoli tersusun dari kuntum-kuntum bunga dengan tangkai yang tebal.Brokoli pada umumnya ditanam di daerah yang berawa sejuk , di dataran tinggi 1000-2000 m dpl dan bertipe iklim basah. Brokoli akan mencapai pertumbuhan optimum pada tanah yang banyak mengandung humus, gembur, porus dengan pH tanah antar 6-7. Waktu tanam yang baik adalah pada awal musim hujan atau awal musim hujan atau musim kemarau. Namun demikian brokoli dapat ditanam sepanjang tahun.2) Jatikerto Tebu

Tanaman Tebu (Saccharum Officanarum L)merupakan tanaman perkebunan semusim,yang mempunyai sifattersendiri,sebab didalam batangnya terdapat zat gula. Tebu termasukkeluarga rumput-rumputan (graminae) seperti halnya padi,glagah,jagung,bambu dan lain-lain.

Singkong

Ketela pohon, ubi kayu, atau singkong (Manihot utilissima) adalah perdu tahunan tropika dan subtropika dari suku Euphorbiaceae. Umbinya dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran. Perdu, bisa mencapai 7 meter tinggi, dengan cabang agak jarang. Akar tunggang dengan sejumlah akar cabang yang kemudian membesar menjadi umbi akar yang dapat dimakan. Ukuran umbi rata-rata bergaris tengah 2-3 cm dan panjang 50-80 cm, tergantung dari klon/kultivar. Bagian dalam umbinya berwarna putih atau kekuning-kuningan.

Kacang Tanah

Kacang Tanah (Arachis hypogaea L.) adalah tanaman polong-polongan atau legume anggota suku Fabaceae yang dibudidayakan, serta menjadi kacang-kacangan kedua terpenting setelah kedelai di Indonesia. Tanaman yang berasal dari benua Amerika ini tumbuh secara perdu setinggi 30 hingga 50 cm (1 hingga 1 kaki) dengan daun-daun kecil tersusun majemuk. Tanaman ini adalah satu di antara dua jenis tanaman budidaya selain kacang bogor, Voandziea subterranea yang buahnya mengalami pemasakan di bawah permukaan tanah. Jika buah yang masih muda terkena cahaya, proses pematangan biji terganggu. Tanaman nilam dapat tumbuh di dataran rendah maupun tinggi dengan ketinggian optimal 10-400 mdpl, curah hujan antara 2500 - 3500 mm/th dan merata sepanjang tahun, suhu 24 - 280C, kelembaban lebih dari 75%, intensitas penyinaran matahari cukup, tanah subur dan gembur kaya akan humus.Tanaman nilam menjadi salah satu penghasil minyak atsiri, minyak yang dihasilkan oleh tanaman nilam disebut dengan minyak nilam (patchouli oil). Minyak ini antara lain digunakan sebagai zat pengikat (fiksatif) dalam industri parfum, sabun, hair tonic, dan beberapa industri kosmetika. Minyak tersebut diperoleh dari hasil penyulingan (destilasi) daun dan tangkai tanaman nilam. Tabel SDR

1) Cangar NOSPECIESKerapatanFrekuensiLBADominisasiIV

(%)SDR

(%)

MutlakNisbi (%)MutlakNisbi (%)MutlakNisbi (%)

1.Kubis Ungu5.6130.61559023.6245217.33

2.Brokoli4.29126478.0219.12187324.3

3.Gulma Ageratum conyzoides L17.841126404.8216.2168327.6

4.Gulma Croton hirtus13.4300.821233.039.329.260.220.06

2) JatikertoNoSpesiesKerapatanFrekuensiLBADominansiIV

(%)SDR

(%)

MutlakNisbi

(%)MutlakNisbi (%)MutlakNisbi

1.Tebu25,7141,67309,8319,36495,61142,9847,66

2.Kacang

Tanah0,20,570,28,330,68780,0420,2079,1073,03

3.Singkong0,41,150,28,333,140,1960,96710,453,48

4.Rumput-rumputan3292,4141,6710,410,6503,20137,2745,76

Interprestasi Hasil Perhitungan SDR1) CangarDari hasil SDR yang didapat pada lahan percobaan cangar didapatkan bahwa 27,6 % dari lahan ditumbuhi oleh gulma dengan jenis Ageratum conyzoides L yang berarti sebagian besar dari lahan ditutupi oleh vegetasii sekunder dan yang berikutnya populasi vegetasi yang terbesar adalah brokoli yang tumbuh 24,3 % dari lahan yang ada, yang ketiga didominasi oleh gulma yang berjenis corton hirtus yang tumbuh 20,06 % dari lahan yang ada dan yang ke empat adalah kubis yang memiliki 17,33 % dari lahan.2) Jatikerto

Dari hasil SDR yang didapat pada lahan percobaan jatikero didapatkan bahwa 47,76 % dari lahan ditumbuhi rumput-rumputan yang berarti sebagian besar dari lahan ditutupi oleh vegetasi sekunder dan yang berikutnya populasi vegetasi yang terbesar adalah tebu yang tumbuh 47,66 % dari lahan yang ada, yang ketiga didominasi oleh tanaman singkong yang tumbuh 3,48 % dari lahan yang ada dan yang ke empat adalah kacang tanah yang memiliki 3,03 % dari lahan.4.1.2. Faktor Abiotik Tebal Seresah

Tebal seresah yang didaptakan dalam masing- masing plot adalah sebagai berikut :i 1) Cangar

NOPLOTTebal Seresah (cm)

1.Plot 10.9

2.Plot 20.6

3.Plot 31

4.Plot 41

5.Plot 51

2) Jatikerto

NoLokasiTebal Seresah (mm)

1Plot 10,1

2Plot 20,5

3Plot 30,2

4Plot 40,5

5Plot 50,2

Keadaan Suhu

Keadaan suhu yang didapat dalam pengamatan dalam plot adalah sebagai berikut :1) Cangar

NOLOKASISuhu Udara (C)pH

1.Petak Percobaan cangar22.26,8

2) JatikertoNoLokasiSuhupH

1Lahan Tebu39,17,4

Keanekaragaman binatang yang ada di atas dan di dalam tanah

1) Cangar NoLokasiDi Dalam TanahDi Atas Tanah

1Titik 1Cacing tanah

Kaki seribu

Lalat

Jangkrik

Laba laba

Ulat kubis

Kepik

Kutu daun

Belalang

2) Jatikerto

NoLokasiDi Dalam TanahDi Atas Tanah

1Titik 1-Belalang (1)

2Titik 2Kumbang (6)Belalang (1)

Semut (1)

3Titik 3-Belalang(1)

Laba-laba(1)

Semut (1)

4Titik 4Cacing, semut, laba-labaBelalang (1)

5Titik 5Ulat putihKutu daun (2)

4.1.3 Faktor Biotik (Keragaman Arthropoda pada Agroekosistem)

Gambar Literatur Arthropoda yang didapat

1) Cangar

Kepik HijauLalat BuahUlat Daun

CacingJangrikKutu Daun

BelalangLaba - LabaKaki Seribu

Gb 1. Gambar literatur antrophoda yang didapat2) Jatikerto

Ulat TanahLaba - LabaCacing Tanah

SemutBelalangKumbang

Kutu Daun

Klasifikasi 1) Cangar

Lalat Buah

Kingdom : Animalia

Phyllum : Arthropoda

Kelas : Insecta

Ordo : Diptera

Famili : Drosophilidae

Genus : Drosophila

Spesies : Drosophila melanogaster

Jangkrik Kingdom : Animalia

Filum

: Arthropoda

Kelas

: Insecta

Ordo

: Orthoptera

Famili

: Grylludae

Genus

: Gryllus

Spesies: Gryllus assimilis

Laba LabaNama Ilmiah : Araneus diadematus

Kingdom : Animalia

Ordo : Araneae

Divisi : Arthropoda

Spesies : Hesperus

Genus : Latrodectus

Class : Arachnida

Ulat kubis

Kingdom : Animalia

Filum

: Arthrophoda

Kelas

: Insekta

Ordo

: Lepidopthera

Famili

: Pluetelidae

Genus

: Plutela

Spesies : Plutela xylostella Kepik hijau

Kingdom: Animalia

Filum

: Arthropoda

Kelas

: Insecta

Ordo

: Hemiptera

family

: Pentatomidae

Genus

: Nezara

Spesies: Nezara viridula Kutu daun

Kingdom: Animalia

Filum

: Arthropoda

Kelas

: Insecta

Ordo

: Homoptera

Suku

: Aphihidae

Genus

: Aphid

Spesies: Aphid sp Belalang

Kingdom: Animalia

Filum

: Arthropoda

Kelas

: Insecta

Ordo

: Orthoptera

family

: Acridididae

Genus

: Oxya

Spesies: Oxya chinensis Cacing TanahKingdom:AnimaliaPhylum

:AnnelidaClass

:ClitellataOrder

:HaplotaxidaFamily

:LumbricidaeGenus

:LumbricusSpecies

: Lumbricus rubellusKaki seribu Kaki seribu

Kingdom : Animalia

Phylum : Arthopoda

Klas

: Myriopoda

Ordo

: Dilopoda

Family

: Lulusdae

Genus

: Lulus

Spesies : Julus sp.2) Jatikerto

Belalang

Kingdom: Animalia

Filum

: Artropoda

Kelas

: Insecta

Ordo

: Orthoptera

Subordo: Caelifera

Famili

: Acrididae

Genus

: Dissosteira

Spesies: Dissosteira Carolina Laba-laba (Araneus diadematus)Kerajaan : AnimaliaFilum

: ArthropodaKelas

: ArachnidaOrdo

: AraneaeFamily

: Genus

: AraneusSpesies : Araneus diadematus

KumbangKingdom : Animalia

Phylum : ArthropodaClass : InsectaOrdo : ColeopteraFamily : ScarabaeidaeGenus : OryctesSpecies : Oryctes rhinoceros L. Kutu daun

Kingdom: AnimaliaPhylum : Arthropoda

Kelas : Insekta

Ordo : Hemiptera

Famili : Aphididae

Genus : Aphis

Spesies : Aphid sp

SemutKingdom: AnimaliaPillum

: ArthropodaKelas

: InsectaOrdo

: HymenopteraSubordo : ApokritaSuperfamil: VespoideaFamili

: FormicidaeGenus

: FormicaSpesies: Formica yessensis Ulat putihKingdom: Animalia Filum

: Arthropoda

Classis: Insecta

Ordo

: Lepidoptera

Famili

: Lasiocampidae

Genus

: Macrothylacia

Spesies: Macrothylacia rubi Bioekologi Serangga Cangar

1) Lalat Buah

Dalam siklus hidupnya lalat buah mempunyai 4 stadium hidup yaitu telur, larva, pupa dan dewasa. Lalat buah betina memasukkan telur kedalam kulit buah atau di dalam luka atau cacat buah secara berkelompok. Lalat buah betina bertelur sekitar 15 butir. . Larva lalat buah hidup dan berkembang di dalam daging buah selama 6-9 hari. Larva mengorek daging buah sambil mengeluarkan enzim perusak. . Enzim tersebut diketahui yang mempercepat pembusukan, selain bakteri pembusuk yang mempercepat aktivitas pembusukan buah. buah akan jatuh ke tanah, larva masuk dalam tanah dan menjadi pupa. Lalat betina ujung perutnya lebih runcing dibandingkan lalat jantan. Siklus hidup dari telur menjadi dewasa berlangsung selama 16 hari. Fase kritis tanaman yaitu pada saat tanaman mulai berbuah terutama pada saat buah menjelang masak.2) Jangkrik

Jangkrikmenjalani metamorfosis tidak sempurna. Perjalanan hidupnya sejak menetas berupa anak jangkrik (nimfa) sampai tumbuh dewasa mengalami pergantian kulit sebanyak 7-8 kali.Siklus hidup jangkrikjangkrik didaerah tropis sangat berbeda jika dibandingkan dengan daerah yang mengalami empat pergantian musim.Jangkrikakan mati setelah meninggalkan telur didalam tanah yang jumlahnya cukup banyak sebgai pengganti generasi berikutnya.Siklus hidup jangkrikdapat dilihat pada tabel dibawah ini

Jangkrik Bertelur 1 3 hari, Telur Jangkrik Menetas 13 14 hari, Anakan Jangkrik 1 20 hari, Jangkrik Muda 21 40 hari, Jangkrik Dewasa 41 60 hari, Jangkrik Dewasa Birahi 61 80 hari, Jangkrik Bertelur 81 83 hari

3) Laba-laba

Setelah fertilisasi (pembuahan), labah-labah betina menghasilkan kantung telur, yang ukuran dan bentuknya berbeda-beda tergantung spesies. Beberapa spesies meninggalkan kantung ini di dekat habitatnya atau di dalam galian. Telur menetas di dalam kantung, dan labah labah muda berganti kulit sekali sebulum muncul. Labah-labah muda ini disebut nimfa, dan sudah mencari makanan sendiri. Nimfa ini adalah bentuk miniatur labah-labah Daur hidup pada labah-labah penggali tanah berekembang lebih lama dan tampaknya mempunyai daur hidup yang lebih lama (beberapa tahun).

Laba-laba mengalami sangat sedikit metamorfosis selama perkembangan mereka. Apabila menetas, mereka kelihatan seperti dewasa-dewasa yang kecil. Bila tungkai-tungkai hilang selama perkembangan, mereka biasanya dapat beregenerasi. Laba-laba biasanya berganti kulit dari 4 sampai 12 kali selama pertumbuhan mereka sampai dewasa. Kebanyakan laba-laba berumur 1-2 tahun .

4) Ulat Kubis

Telur kecil bulat atau oval ukuran 0,6 x 0,3 mm, berwarna kuning, diletakkan secara tunggal atau berkelompok di bawah daun kubis. mereka bertelur pada bagian batang. Stadium telur antara 3-6 hari.Larva (ulat) terdiri dari 4 instar, berwarna hijau, lincah, dan bila tersentuh larva akan menjatuhkan diri.. , perkembangan larva dari instar I-IV selama 3-7; 2-7; 2-6; dan 2-10 hari. Larva atau ulat mempunyai pertumbuhan maksimum dengan ukuran panjang tubuh mencapai 10-12 mm. Prepupa berlangsung selama lebih kurang 24 jam, setelah itu memasuki stadium pupa. Panjang pupa bervariasi sekitar 4,5-7,0 mm dan lama umur pupa 5-15 hari.Kemudian ulat menetad .Aktif pada malam hari (nocturnal), dapat berpindah-pindah dari satu tanaman ke tanaman lain atau daerah ke daerah lain dengan bantuan hembusan angin. Siklus hidup berlangsung sekitar 2-3 minggu mulai dari telur hingga menjadi dewasa.

5) KepikTelur kecil bulat atau oval ukuran 0,6 x 0,3 mm, berwarna kuning, diletakkan secara tunggal atau berkelompok di bawah daun kubis. ngengat (dewasa) betina dihadapkan pada tanaman muda maka mereka bertelur pada bagian batang. Stadium telur antara 3-6 hari.Yang kemudian nerubah menjadiLarva pertama setelah keluar dari telur segera menggerek masuk ke dalam daging daun. Instar berikutnya baru keluar dari daun dan tumbuh sampai instar keempat. Pada kondisi lapangan, perkembangan larva dari instar I-IV selama 3-7; 2-7; 2-6; dan 2-10 hari. Larva atau ulat mempunyai pertumbuhan maksimum dengan ukuran panjang tubuh mencapai 10-12 mm Ketika larva (ulat) muda menetas dari telur, maka larva akan mulai untuk menyerang tanaman dengan cara mengorok daun kubis selama 2-3 hari. Selanjutnya memakan jaringan bagian permukaan bawah daun atau permukaan atas daun dan meninggalkan lapisan tipis/transparan sehingga daun seperti berjendela dan akhirnya sobek serta membentuk lubang-lubang kecil. Apabila tingkat populasi larva tinggi, maka seluruh daun akandimakan dan hanya tulang daun yang ditinggalkan .6) Kutu Daunkutu daun yang berwarna kuning kehijauan atau kemerahan. Baik kutu muda (nimfa atau aptera) maupun dewasa (Imago) mempunyai antena yang relatif panjang, kira-kira sepanjang tubuhnya.Panjang tubuh 2 mm, tubuh lunak seperti buah pir. Kutu Daun ada yang bersayap dan ada yang tidak bersayap. Siklus hidup serangga ini adalah 18 hari. Kutu daun dewasa dapat menghasilkan keturunan (nimfa) tanpa melalui perkawinan. Sifat ini disebut partenogenesis. Satu ekor dewasa dapat menghasilkan kira-kira 40 ekor nimfa. 7 Selama tidak mengalami gangguan dan makanan cukup tersedia, kejadian tersebut berlangsung terus menerus sampai populasi menjadi padat . Nimfa yang dihasilkan ketika usia 7-10 hari akan menjadi dewasa sehingga dapat menghasilkan keturunan lagi. Lama stadium tersebut tergantung pada suhu udara, yaitu pada suhu 25C dan 3 minggu pada suhu 15C .7) Belalang

Telur belalang menetas menjadi nimfa, dengan tampilan belalang dewasa versi mini tanpa sayap dan organ reproduksi. Nimfa belalang yang baru menetas biasanya berwarna putih, namun setelah terekspos sinar matahari, warna khas mereka akan segera muncul.Selama masa pertumbuhan, nimfa belalang akan mengalami ganti kulit berkali kali (sekitar 4-6 kali) hingga menjadi belalang dewasa dengan tambahan sayap fungsional. Masa hidup belalang sebagai nimfa adalah 25-40 hari.

Setelah melewati tahap nimfa, dibutuhkan 14 hari bagi mereka untuk menjadi dewasa secara seksual. Setelah itu hidup mereka hanya tersisa 2-3 minggu, dimana sisa waktu itu digunakan untuk reproduksi dan meletakkan telur mereka. Total masa hidup belalang setelah menetas adalah sekitar 2 bulan (1 bulan sebagai nimfa, 1 bulan sebagai belalang dewasa), itupun jika mereka selamat dari serangan predator. Setelah telur yang mereka hasilkan menetas, daur hidup belalang yang singkat akan berulang.

8) Cacing TanahSepasang cacing tanah dewasa dapat berkembang biak hingga menghasilkan 1500 ekor cacing dalam satu tahun. Cacing tanah akan membatasi perkembangbiakan mereka agar sesuai dengan makanan yang tersedia dan ukuran tempat hidup.Cacing tanah adalah hewan hermafrodit (organ kelamin jantan & betina di dalam satu individu). Cacing tanah dewasa dapat kawin kira-kira sekali setiap 10 hari, dan dari perkawinan itu, dapat menghasilkan satu atau duakepompong. Satu kepompong dapat menampung hingga 10 telur, namun biasanya hanya 4 cacing muda yang akan menetas.Telur cacing tanah dapat menetas setelah 3 minggu jika cuaca hangat, namun bisa mencapai 3 bulan jika cuaca dingin. Saat anak cacing tanah siap keluar, kepompong berubah warna menjadi kemerahan dan berukuran sebesar biji anggur. Anak cacing tanah yang baru menetas berukuran sekitar 1.2 cm, tanpa organ reproduksi, berwarna keputihan dengan semburat merah muda yang menunjukkan pembuluh darah mereka. Cacing tanah akan mulai matang secara seksual saat clitellum terbentuk dengan sempurna (usia 10-55 minggu, tergantung spesies). Pertumbuhan berat tubuh cacing tanah akan melambat setelah melewati tahap ini.Sebagian cacing tanah akan mati pada tahun yang sama saat mereka dilahirkan. Sementara yang lain dapat hidup hingga usia 5 tahun atau lebih. Cacing tua ditandai dengan bagian ekor agak pipih dan warna kuning pada ekor sudah mencapai punggung. Bila cacing tanah masih produktif, warna kuning masih ada di ujung ekor.9) LipanSecara umum, kelas Myriapoda yaitu ordo Chilopoda dan Diplopoda memiliki tipe metamorfosis tidak sempurna. Umumnya diawali dengan telur berubah menjadi larva, kemudian mengalami molting (pergantian kulit) beberapa kali. Setelah molting maka jumlah segmen tubuh dan kaki akan bertambah dan akan menjadi dewasa Jatikerto

1) Belalang

Siklus hidupnya yaitu dimulai dari Telur ( larva ( pupa ( imago. Baerperan sebagian besar perusak tanaan, perusak bahan simpanan, tetapi ada pula yang sebagai predator. Habitatnya di areal pertanaman budidaya, ada juga yang lingkungan rumah atau tempat tinggal. Perilakunya yaitu beberapa jenis jantan pandai menyanyi atau menghasilkan suara. Tujuannya untuk menarik perhatian lawan jenis. Induk ada yang meletakkan telur dengan cara menyisipkannya diantara jaringan tanaman, di dalam tanah, dll.2) Laba-labaSiklus hidupnya dimulai dari telur (laba-laba berperan sebagai predator. Habitatnya yaitu hidup di daun-daunan, tapi sebagian besar merupakan aba-laba pengembara. Suka bersembunyi di bagian-bagian tanaman yang hampir sama dengan warna tubuhnya. Dapat berjalan miring dan mundur

3) Kumbang

Siklus hidup kumbang moncong bervariasi tergantung pada habitat dan kondisi lingkungannya. Suhu perkembangan larva yang sesuai adalah 27C-29C dengan kelembaban relatif 85-95%. Satu siklus hidup hama ini dari telur sampai dewasa sekitar 6-9 bulan . Jumlah telurnya 30-70 butir atau lebih. Setelah sekitar 12 hari telur akan menetas. Periode larva 2.5-6 bulan (tergantung temperatur dan kelembaban). Pupa memiliki panjang 3-4 cm dan lebar 1,5 cm. Dua minggu hidup dalam kokon dan bertukar rupa menjadi bentuk dewasa selama 3 minggu dan masih tinggaldalam kokon. Pada fase imago

Kumbang panjangnya bisa mencapai 3 cm. Kumbang tinggal dalam terowongan 1 minggu. Bila cukup makanan, jarak terbangnya dekat. Bila kurang makanan, jarak terbangnya bisa mencapai 10 km Ukuran kumbang dewasa 3-4 cm. Kumbang dewasa betina dapat hidup sampai 274 hari, sedangkan kumbang dewasa jantan dapat hidup sampai 192 hari

4) Kutu Daun

Secara umum kutu berukuran antara 1-6 mm, tubuh lunak, berbentuk seperti buah per, pergerakan rendah dan biasanya hidup secara berkoloni (bererombol). Perkembangan optimal terjadi pada saat tanaman bertunas. Satu generasi berlangsung selama 6-8 hari pada suhu 250C dan 3 minggu pada suhu 150C.Secara visual, bentuk dan ukuran spesies-spesies kutu daun ini serupa.5) Semut

Siklus hidupnya dimulain dari telur ( larva ( pupa ( dewasa. Berperan sebagai hama tanaman. Ditemukan hampir disemua tempat ; di bangkai, pertanaman, rongga/celah-celah di dalam bangunan atau tanah. Semut merupakan serangga sosial dengan kasta berbeda; ratu, jantan yang biasanya bersayap dan jantan pekerja tanpa sayap. Sebagian besar akan menggigit bila diganggu dan beberapa akan menyengat.6) Ulat Putih

Telur diletakkan satu-satu atau dalam kelompok. Bentuk telur seperti kerucut terpancung dengan garis tengah pada bagian dasarnya 0,5 mm. Seekor betina dapat meletakkan 1.430 - 2.775 butir telur. Warna telur mula-mula putih lalu berubah menjadi kuning, kemudian merah disertai titik coklat kehitam-hitaman pada puncaknya stadium telur berlangsung 4 hari. Larva yang baru keluar dari telur berwarna kuning kecoklat-coklatan dengan ukuran panjang berkisar antara 1 - 2 mm. Sehari kemudian larva mulai makan dengan menggigit permukaan daun. Larva mengalami 5 kali ganti kulit. Larva instar terakhir berwarna coklat kehitam-hitaman. Panjang larva instar terakhir berkisar antara 25 - 50 mm. Bila larva diganggu akan melingkarkan tubuhnya dan tidak bergerak seolah-olah mati. Stadium larva berlangsung sekitar 36 hari. 4.1.4 Pengaruh Lingkungan pada pertumbuhan Lingkungan

Kondisi secara visual

Dalam hal ini kami tidak melakukan pengamatan pada tanaman tumpang sari tetapi menurut Prof. Dr. Hasan Basri Jumin, M.Sc Sitem tumpang sari dapat dapat di atur berdasarkan : Sifat-sifat perakaran dan Waktu penanaman.

Pengaturan sifat-sifat perakaran sangat perlu untuk menghidarkan persaingan unsur hara, air yang berasal dari dalam tanah. Sistem perakaran yang dalam dapat di tumpang sarikan dengan tanaman yang berakar dangkal. Tanaman monocotyl yang bisanya memiliki perakaran yang dangkal karena berasal dari akar seminal dan akar buku.sedangkan tanaman dikotil pada umumnya memiliki perakaran yang dalam karena memiliki akar tunggang. Dalam pengaturan penanaman sistem pertania tumpang sari dilihat dari sifat-sifat perakarannya dapat di pandang dari perakarannya. Contoh pada tanaman jagung di tumpang sarikan dengan jeruk manis, karena jagung termasuk jenis tanaman yang memiliki perakaran dangkal sedangkan jeruk manis termasuk tanaman jenis perakaran dalam maka keduanya tidak akan mengalami gangguan dalam penyerapan unsur-unsur hara yang terdapat didalam tanah.

Perlu diingat bahwa sistem pertanian tumpang sari selalu terdapat persaingan di atas (oksigen, CO2, suhu, kelembaban dan cahaya matahari) dan persaingan di bawah (unsur hara dan air). Sehingga perlu di atur sedemikian rupa agar tidak terlalu menggangu perkembangan tanaman yang di kukan tumpang sari.

Tumpang sari juga dapat di lakukan antara tanaman semusim dengan tanaman semusim lainya, misalnya antara kacang-kacangan dengan jagung. Jagung menghendaki nitrogen yang tinggi sedangkan kacang-kacangan tidak terlalu terganggu pertumbuhanya karena sediki terlindung oleh jagung. Kekurangan nintogen oleh jagung juga dapat terpenuhi oleh kacang-kacangan, karena kacang-kacangan dapat memfiksasi nitrogen dari udara bebas.Kekurangan dari sitem penanaman tumpang sari adalah hasil panen yang dihasilkan tidak maksimal, selain itu lingkungan tidak tertata baik.Kelebihan dari system penanaman tumpangsari Penggunaan lahan lebih efisien Distribusi tenaga kerja lebih merata karena waktu pemeliharaan dan panen tidakbersama. Distribusi pendapatan petani lebih berkesinambungan, serta resiko gagal panen satu jenis komiditas dapat di perkecil.Gambar tanaman tumpang sari:

Perbandingan rerata hasil tiap perlakuan Data jagung kelas P (Perlakuan Dinaungi)No.Nama TanamanJumalah DaunTinggi Tanaman

1Polybag 11140

2Polybag 21239

3Polybag 31630

4Polybag 41029

5Polybag 5937

6Polybag 6638

7Polybag 71052

8Polybag 8830

9Polybag 91030

10Polybag 10730

Rata - Rata8.935.5

Data jagung kelas O (Perlakuan Tidak Dinaungi)No.Nama TanamanJumalah DaunTinggi Tanaman

1Polybag 1672

2Polybag 3763

3Polybag 4554

4Polybag 6681

5Polybag 7354

Rata -rata

5.464.8

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Vegetasi & Faktor Abiotik

Berdasarkan hasil pengamatan dan perhitungan yang telah dilakuakan, wilayah Cangar yang merupakan dataran tinggi dan wilayah Jatikerto yang merupakan dataran rendah mempunyai perbedaan pada komposisi vegetasi. Hal tersebut dapat dilihat pada data yang menunjukkan bahwa pada wilayah Jatikerto tingkat atau jenis vegetasinya lebih banyak dibandingka pada wilayah Cangar yaitu 7 jenis pada wilayah Jatikerto dan 4 jenis pada wilayah Cangar.

Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi ketinggian suatu tempat, suhu semakin rendah dan vegetasi yang tumbuh semakin berkurang ,peristiwa ini dipertegas dengan adanya teori yang menyatakan bahwa ,pada lapisan troposfer,suhu akan menurun 0,61C dengan bertambahnya ketinggian 100m. Selain disebabkan oleh suhu dan ketinggian, cahaya matahari juga berpengaruh terhadap komposisi vegetasi dari kedua tipe wilayah ini. Semakin ketinggian tempat suhu semakin turun, sehingga intensitas cahaya semakin turun. Intensitas cahaya yang turun menyebabkan fotosintesis tumbuhan turun, sementara respirasi tetap. Oleh karena tu, semakin naik ketinggian tempat, jumlah jenis vegetasi berkurang.

Disamping jenis vegetasi, jumlah setiap vegetasi dari masing-masing wilayah pun berbeda. Walaupun, pada wilayah Cangar jenis vegetasinya sedikit dibandingkan dengan wilayah Jatikerto, akan tetapi jumlah setiap jenis vegetasinya lebih banyak dibandingkan dengan Jatikerto. Berdasarkan data pada wilayah Cangar jumlah vegetasi yang mendominasi adalah Rumput Gajah, sedangkan pada wilayah Jatikerto didominasi oleh spesies C.Jenis jenis vegetasai yang terdapat pada lahan percobban di cangar anatara lain adalah kubis, brokoli, gulma Ageratum conyzoides L dan Croton hirtus sedangkan pada lahan percobaan jatikerto adalah tebu, nilam, kacang tanah, singkong , dan tanaman rumput rumputan yang biasa disebut dengan gulma. Sedangkan suhu udara pada lahan percobban cangar adalah 22,2C dan pada lahn jatikerto 29,43C. untuk kelembapan pada lahan percobaan cangar adalah sebesar 10% RH dan pada lahan jatkerto sebesar 39,6% RH, pada lahan percobaan cngar juga didapati jumlah radiasi matahi pada lahan percobaan cangar sebesar 588 LUX sedangkan pada lahan jatikerto didapati 58,54 LUX.Perhitungan vegetasi di daerah Cangar, pada spesies kubis ungu diperoleh KM=5,6 KN=13% FM=0,6 FN=15% LBA=590 DM=23,6 DN=24% IV=52 dan SDR=17,33. Pada spesies brokoli diperoleh KM=4,2 KN=9% FM=1 FN=26% LBA=478,02 DM=19,18 DN=18% IV=73 dan SDR=24,3. Pada spesies gulma A diperoleh KM=17,8 KN=41% FM=1 FN=26% LBA=404,8,2 DM=16,2 DN=16% IV=83 dan SDR=27,6. Pada spesies gulma B diperoleh KM=13,4 KN=30% FM=0,8 FN=21% LBA=233,03 DM=9,32 DN=9,2% IV=60,2 dan SDR=20,06.Sementara dari perhitungan vegetasi di daerah Jatikerto, pada spesies Tebu diperoleh KM=2 KN=5 FM=1 FN=41,67% LBA= 309,83 DM=19,364 DN=95,61 IV=142,98 dan SDR=47,66. Pada spesies Kacang Tanah diperoleh KM=0,2 KN=0,57% FM=0,2 FN=8,33% LBA=0,6878 DM=0,042 DN=0,207 IV=9,107 dan SDR=3,035. Pada spesies tubuhan singkong KM=0,4 KN=1,15% FM=0,2 FN=8,33% LBA= 3,14 DM=0,196 DN=0,967 IV=10,447 dan SDR=3,482. Spesies terakhir yaitu rumput-rumputan diperoleh KM=32 KN=92,4% FM=1 FN=41,67% LBA=10,41 DM=0,650 DN=3,20% IV=137,27 dan SDR=45,756.4.2.2 Faktor Abiotik (Tanah) Hasil pengamatan di Cangar diperoleh data ketebalan seresah yang ada di plot 1 adalah 0,9 cm, plot 2 adalah 0,6 cm, plot 3,4 dan 5 sebesar 1 cm. Suhu udaranya adalah 22,2 dan pH tanahnya Dari hasil pengamatan di Jatikerto, diperoleh data ketebalan seresah yang ada di plot 1 adalah 0,1 cm, di plot 2 sebesar 0,5 cm, plot 3 sebesar 0,2 cm, plot 4 sebesar 0,5 cm dan pada plot 5 sebesar 0,2 cm. Diperoleh juga suhu tanah yaitu 39,1 dan pH tanah yaituPada hasil pengamatan pada daerah ngijo didapatkan data sabagai berikut rata rata tinggi jagung 64,8 cm sedangkan rata rata jumlah daun yang ada pada lahan ngijo adalah 5,4 daun pada keseluruhan tanaman jagung.4.2.3 Faktor Biotik (Keragaman Arthropoda pada Agroekosistem) Hasil pengamatan arthropoda di daerah Cangar, terdapat belalang, laba-laba, kepik, kutu daun, lalat buah,jangkrik,laba-laba,ulat kubis,cacing dan . Sedangkan Jatikerto, terdapat belalang, laba-laba, kumbang, kutu daun, semut dan ulat putih.. Masing-masih mempunyai peranan sendiri-sendiri dalam ekosistemnya masing-masing.Keragaman arthropoda di daerah Cangar dan Jatikerto pada intinya sama. Dengan adanya hewan tersebut yaitu ada predator dan yang dimangsa membuktikan bahwasanya di kedua daerah tersebut masih memiliki ekosistem yang baik.

Pengaruh suhu dan iklim menjadi penting karena akan berpengaruh terhadap proses kehidupan, penyebaran dan kelimpahan organisme yang ada. Selain itu pada tiap keadaan lingkungan dengan suhu dan iklim yang berbeda maka berbeda pula sumber makanan yang ada dan cara adaptasi yang ada, dalam hal ini ialah keragaman arthropodanya. Interaksi antara suhu, kelembapan, angin, altitudinal, latitudinal, dan topografi menghasilkan daerah iklim yang luas yang dinamakan bioma. Setiap bioma memiliki hewan dan tumbuhan tertentu yang khas. Beberapa bioma di bumi antara lain tundra, taiga, hutan gugur, hutan hujan tropik, padang rumput, dan gurun.

4.2.4 Pengaruh Lingkungan pada pertumbuhan LingkunganFaktor lingkungan pada pertumbuhan lingkungan yang terjadi pada percobaan tanamann jagung antara kelas O(AC) dengan kelas P adalah sebagai berikut.

Pertama kita akan membahas tentang perlakuan yang dilakaukan pada kedua tanaman jagung yang digunkan sebagai tanaman percobaan, pada tanaman jagung kelas O diberi perlakuan tidak dinaungi dan pada tanaman jagung kelas P mendapat perlakuan dinaungi dan menghasilkan jumlah tanaman jagung yang tumbuh berbeda. Karena pada tanaman jagung kelas P yang mendapat perlakuan dinaungi mendapat intensitas cahaya yang masuk lebih optimal dibandingkan dengan intensitas jagung kelas O yang mendapat perlakuan tidak dinaungi, selain itu suhu tempat untuk tanaman yang dinaungi suhunya lebih baik daripada jagung yang tidak dinaungi, dan juga intensitas penyiraman pada tumbuhan jagung kelas O hanya memiliki intensitas penyiraman setiap satu kali dalam satu minggu.

Yang kedua dalam hasil percobaan yang terakhir yang didapat jumlah tanaman yang tumbuh pada tanaman jagung kelas P didapatkan bahwa kesepuluh polybag yang menjadi tanaman percobaan kesepuluhnya tumbuh dengan baik sedangkan pada tanaman jagung kelas O dari sepuluh polybag hanya 5 polybag yang tumbuh.Data perbandingan hasil yang didapat pada pengamatan terakhir yang didapat, pada tanaman jagung kelas diketahui tanaman yang tumbuh yakni polybag 1 yang memiliki T(tinggi) = 72, dan D(jumlah daun) = 6, polybag 3 T = 63 dan D = 7, polybag 4 T = 54 dan D = 5, polybag 6 T= 81 dan D = 6, dan yang terakhir adalah pada polybag 7 tinngi daun T = 54 dan jumlah daun D = 3. Sedangkan pada tanaman jagung yang tumbuh di polybag percobaan kelas P adalah sebagai berikut, polybag 1 yang memiliki T(tinggi) = 40, dan D(jumlah daun) = 11, polybag 2 T = 39 dan D = 12, polybag 3 T = 30 dan D = 16, polybag 4 T= 29 dan D = 10, polybag 5 yang memiliki T(tinggi) = 37, dan D(jumlah daun) = 9, polybag 6 T = 38 dan D = 6, polybag 7 T = 52 dan D = 10, polybag 8 T= 30 dan D = 8, polybag 9 T= 30 dan D = 7, dan yang terakhir adalah pada polybag 10 tinngi daun T = 30 dan jumlah daun D = 7.Dari data yang didapat dapat diketahui perbedaan antara jagung percobaan kelas O memiliki rata-rata tinggi dan jumlah daun lebih tinggi dan banyak dibandingkan dengan rata-rata jumlah daun pada jagung dan tinggi pada jagung kelas P. Tetapi apabila dibandingkan dengan jumlah tanaman yang tumbuh pada polybag tanaman jagung kelas P tumbuh lebih banyak dari kelas O yang dikarenakan jumlah intesitas cahaya yang didapat oleh tanaman jagung dan intensitas penyiraman yang dilakukan juga berbeda dalam kata lain memiliki perlakuan yang berbeda walaupun memiliki perlakuan sama pada tempat yakni dinaungi tetapi memiliki perlakuan berbeda pada penyiraman dan jenis tanah yang digunakan. Selain perlakuan secara penyiraman tanaman dan intensitas cahaya juga perlakuan tempat yakni yang dinaungi dan tidak dinaungi.BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan di tempat yang berbeda, jumlah vegetasi yang terdapat di daerah Cangar sama dengan yang terdapat di daerah Jatikerto yaitu sebanyak 4 vegetasi. Spesies yang berada di daerah Cangar antara lain kubis ungu, brokoli, gulma Ageratum conyzoides L dan gulma Croton hirtus L. Heril, sedangkan spesies yang berada di Jatikerto antara lain tebu, singkong, kacang tanah dan rumput berbulu.

Untuk jumlah SDR tanaman terbanyak yang terdapat di Cangar yaitu gulma A sebesar 27,6%, disusul dengan jumlah SDR tanaman gulma B sebesar 20,06%, kemudian jumlah SDR tanaman brokoli sebesar 24,3% dan yang terakhir jumlah SDR tamanan kubis ungu sebesar 17,33%. Sedangkan untuk jumlah SDR tanaman terbanyak yang terdapat di Jatikerto yaitu tebu sebesar 47.66%, disusul dengan jumlah SDR tanaman rumput-rumputan sebesar 45,76%, kemudian jumlah SDR tanaman singkong sebesar 3,48% dan yang terakhir jumlah SDR tamanan kacang tanah sebesar 3,03%.Perbedaan tersebut disebabkan oleh faktor abiotik maupun faktor biotik. Beberapa faktor abiotik seperti tebal seresah dan keadaan suhu dapat mempengaruhi spesies yang hidup pada suatu daerah. Sedangkan faktor biotik seperti keragaman arthropoda pada agroekosistem juga dapat mempengaruhi spesies yang hidup. Keragaman arthropoda yang ditemukan di daerah Cangar dan Jatikerto memiliki keragaman yang relatif sama. Keragaman arthropoda yang ditemukan di Cangar antara lain lalat buah, jangkrik, laba-laba, ulat kubis, kepik hijau, kutu daun, belalang, cacing tanah, dan kaki seribu. Sedangkan arhtropoda yang ditemukan di daerah Jatikerto antara lain belalang, laba-laba, kumbang, kutu daun, semut, dan ulat putih. Dengan ditemukannya banyak arthropoda pada masing-masing daerah membuktikan bahwa daerah tersebut masih memiliki ekosistem yang seimbang.Beri identitas pada polybag

Masukan benih jagung, kemudian siram dengan air

Lubangi tanah di polybag tadi dengan kedalaman kurang lebih sedalam 2/3 jari tangan

Masukan tanah ke dalam polybag sampai setengah penuh

Ambil Serangga yang terperangkap pada pitfall dan masukan pada fial film kemudian diberi alkohol 70%. Sedangkan serangga yang terperangkap swept net dimasukan pada plastik dan diberi alkohol 70%

Hunting serangga dengan swept net dengan ayunan ganda

Pemasangan dilakukan dengan metode pengambilan contoh secara sistematis pada garis diagonal

Pitfall traps yang telah dipasang satu hari sebelum pelaksanaan praktikum lapang pada masing-masing lahanlah yang diamati

Pitfall traps yang telah dipasang satu hari sebelum pelaksanaan praktikum lapang pada masing-masing lahanlah yang diamati

Ukur Ph dan Suhu tanahnya

Catatlah ketebalan seresah, dan karakteristik seresahnya

Padatkan seresah yang ada, tancapkan ujung penggaris hingga menyentuh permukaan tanah

Buat galian tanah dengan luas 20x20 cm dan kedalaman 10 cm

Buat laporan ringkas hasil praktikum lapang

Hitung besarnya kerapatan (individu/ha), frekuensi dan dominasi (m2/ha), indeks nilai penting (INP), dan Summed Dominance Ratio (SDR) dari masing-masing data vegetasi yang sudah diambil

Ambil sampel dari spesies yang belum diketahui jenisnya. Sampel digunakan untuk membandingkan dengan sumber informasi lain seperti buku identifikasi flora, website internet dan sumber lainnya

Amati vegetasi di dalam plot pengamatan yang terdiri dari spesies, jumlah individu, mengukur diameter terpanjang suatu spesies (d1) dan diameter spesies yang tegak lurus dengan d1 (d2)

Identifikasi & Inventarisasi vegetasi yang masuk dalam plot pengamatan

Bagi plot tersebut menjadi lima sub plot. Batasi pembagian plot dengan tali rafia dan kayu penahan disetiap pojokan

Buat plot dengan luasan 5x5 m2