IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

dokumen-dokumen yang mirip
(g/ kg gambut) D0(0) DI (10) D2 (20) D3 (30)

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

rv. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV BASIL DAN PEMBAHASAN

I. PENDAHULUAN. berfungsi sebagai gudang dan penyuplai hara atau nutrisi untuk tanaman dan

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN. Hasil sidik ragam parameter tinggi tanaman (lampiran 7.1) menunjukkan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN. Tabel 1 Rekapitulasi hasil analisis sidik ragam pertumbuhan bibit saninten

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Pertumbuhan Tanaman. Hasil sidik ragam 5% terhadap tinggi tanaman menunjukkan bahwa

hasil pengamatan terhadap persentase infeksi mikoriza, setelah

50,85 a B 50,98 b B. 53,32 b A

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor kedua adalah dosis Dregs (D) yang terdiri dari 4 taraf yaitu: DO = Tanpa pemberian dregs DI = 10 g dregs /kg gambut D2 = 20 g dregs /kg gambut

Aktivator Tanaman Ulangan Ʃ Ӯ A0 T1 20,75 27,46 38,59 86,80 28,93 T2 12,98 12,99 21,46 47,43 15,81 T3 16,71 18,85 17,90 53,46 17,82

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desti Diana Putri/ I.PENDAHULUAN

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN. Berdasarkan hasil sidik ragam parameter tinggi tanaman (lampiran 9 a)

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN. Variabel pertumbuhan yang diamati pada eksplan anggrek Vanda tricolor

HASIL DAN PEMBAHASAN Karakteristik Awal Tanah Gambut

HASIL DAN PEMBAHASAN. Hasil pengamatan terhadap jumlah anakan rumput Gajah mini Pennisetum

TIGA PILAR UTAMA TUMBUHAN LINGKUNGAN TANAH

I. HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Pertumbuhan Tanaman. tinggi tanaman dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 1. Rerata Tinggi Tanaman dan Jumlah Daun

BAB I PENDAHULUAN. Penyakit layu fusarium yang disebabkan oleh jamur patogen Fusarium sp.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Kompos, Mikroorganisme Fungsional dan Kesuburan Tanah

PENDAHULUAN BAHAN DAN METODE

I. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN. Air leri merupakan bahan organik dengan kandungan fosfor, magnesium

I. PENDAHULUAN. kebutuhan unsur hara tanaman. Dibanding pupuk organik, pupuk kimia pada

II. TINJAUAN PUSTAKA

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Berdasarkan pengamatan pada pemberian pupuk organik kotoran ayam

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Pertumbuhan Jamur Tiram. digunakan. Jenis dan komposisi media akan menentukan kecepatan pertumbuhan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. PENDAFIULUAN. Tanaman kelapa sawit {Elaeis guineensis Jacq') merapakan tanaman

I. PENDAHULUAN. Pisang merupakan komoditas buah-buahan yang populer di masyarakat karena

II. TINJAUAN PUSTAKA. digunakan untuk meningkatkan aktivitas proses komposting. Bioaktivator

Created by. Lisa Marianah (Widyaiswara Pertama, BPP Jambi) PEMBUATAN PUPUK BOKASHI MENGGUNAKAN JAMUR Trichoderma sp. SEBAGAI DEKOMPOSER

II. TINJAUAN PUSTAKA. Padi termasuk golongan tumbuhan Graminae dengan batang yang tersusun

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. HASIL DAN PEMBAHASAN. A. Uji Antagonis Trichoderma sp. Terhadap Fusarium sp. Secara In Vitro (Metode Dual Kultur)

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN

II. TINJAUAN PUSTAKA. utama MOL terdiri dari beberapa komponen yaitu karbohidrat, glukosa, dan sumber

HASIL DAN PEMBAHASAN

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

TINJAUAN PUSTAKA Pemupukan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA. di daerah yang minim nutrisi. Rumput gajah membutuhkan sedikit atau tanpa

PENGARUH PEMBERIAN NITROGEN DAN KOMPOS TERHADAP KOMPONEN PERTUMBUHAN TANAMAN LIDAH BUAYA (Aloe vera)

II. TINJAUAN PUSTAKA. Selada merupakan tanaman semusim polimorf (memiliki banyak bentuk),

IV HASIL DAN PEMBAHASAN. Tabel 1. Tinggi tanaman padi akibat penambahan jenis dan dosis amelioran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAHAN METODE PENELITIAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

AD1. FAKTOR IKLIM 1. FAKTOR IKLIM 2. FAKTOR KESUBURAN TANAH 3. FAKTOR SPESIES 4. FAKTOR MANAJEMEN/PENGELOLAAN 1. RADIASI SINAR MATAHARI

HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB I. PENDAHULUAN. Tanaman penutup tanah atau yang biasa disebut LCC (Legume Cover

I. PENDAHULUAN. Tanaman pisang menghasilkan salah satu komoditas unggulan di Indonesia yaitu

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN Keadaan Umum Penelitian

TERM OF REFFERENCE (TOR) PENINGKATAN SERAPAN HARA, PENGISIAN TONGKOL, DAN PENCEGAHAN SERANGAN PENYAKIT HAWAR DAUN PADA TANAMAN JAGUNG (Zea mays)

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN. Hasil dan pembahasan penelitian sampai dengan ditulisnya laporan

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

II. TINJAUAN PUSTAKA

HASIL DAN PEMBAHASAN. kompos limbah tembakau memberikan pengaruh nyata terhadap berat buah per

TINJAUAN PUSTAKA. saat ini adalah pembibitan dua tahap. Yang dimaksud pembibitan dua tahap

Tingkat Kelangsungan Hidup

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN. Dari hasil pengukuran terhadap beberapa parameter kualitas pada

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN. A. Pertumbuhan Tajuk. bertambahnya tinggi tanaman, jumlah daun, berat segar tajuk, berat kering tajuk

I. PENDAHULUAN. untuk dikembangkan di Indonesia, baik sebagai bunga potong maupun tanaman

BAB I PENDAHULUAN. setiap hari tumbuhan membutuhkan nutrisi berupa mineral dan air. Nutrisi yang

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN. Percobaan 1 : Pengaruh Pertumbuhan Asal Bahan Tanaman terhadap Pembibitan Jarak Pagar

II. TELAAH PUSTAKA. bio.unsoed.ac.id

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi IBA (Indole Butyric Acid)

HASIL DAN PEMBAHASAN Pengaruh Pemberian Kotoran Kambing Terhadap Sifat Tanah. Tabel 4.1. Karakteristik Tanah Awal Penelitian

Transkripsi:

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1. Masa Inkubasi ( hari) masa inkubasi (hari) setelah dianalisis ragam menimjukkan tidak berpengaruh nyata (Lampiran 7a). Hasil rata-rata masa inkubasi F. oxysporum di pembibitan akasia pada penggunaan T. harzianum (T-ak) setelah di diuji lanjut DNMRT pada taraf 5 % dapat dilihat pada Tabel 1. ;ri,n Tabel 1. Rata-rata Masa Inkubasi F. oxysporum di Pembibitan Akasia pada Penggunaan T. harzianum (T-ak). Perlakuan ^asa Inkubasi (hari) D6= 30 g dregs4cg gambut 0.707 a D5= 25 g dregs/kg gambut 0.707 a D4= 20 g dregs4:g gambut 2.669 a D2= 10 g dregs4g gambut 3.326 a D0= 0 g dregs^^^kg gambut - 3.589 a Dl= 5 g dregs'kg gambut 4.082 a D3= 15 g dregs4cg gambut 4.149 a Angka- angka yang terletak pada lajur yang sama diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak berbeda nyata menurut DNMRT pada taraf 5% setelah di transformasi ke V Y+'2. Tabel 1 memperlihatkan bahwa masa inkubasi F. oxysporum dengan berbagai dosis dregs dan T. harzianum (T-ak) pada semua perlakuan tidak berbeda nyata. Hal ini diduga karena T. harzianum masih beradaptasi dengan rhizosfir untuk perkembanganya sehingga T. harzianum belum sepenuhnya dapat mengendalikan jamur patogen F. oxysporum. Selain itu juga T. harzianum masih aktif dalam meiakukan perombakan bahan organik yang terdapat pada tanah gambut untuk kebutuhan nutrisinya dengan bantuan sejumlah besar enzim ekstraseluler (1,3) glukonase dan kitinase. Menurut Griffin (1981) Trichoderma sp imtuk dapat tumbuh dan berkembang memerlukan nutrisi esensial yaitu karbon, hidrogen, oksigen, fospor, nitrogen, sulfur dan kalsium. Kekurangan nutrisi esensial akan menyebabkan terganggunya proses fisiologis jamur. Mikrorganisme akan menggunakan nitrogen sebagai sumber energi untuk berkembang baik dan mendekomposisi bahan organik.

19 Apabila jumlah nitrogen tinggi maka jamur Trichoderma sp akan cepat berkembang dan mendekomposisi balian organik (Susanto, 2002). Mekanisme antagonis Trichoderma sp menurut Howell (2003) terdiri dari mikroparasit, memproduksi toxin, mengliasilkan enzim, induksi ketahanan dan merangsang pertumbuhan tanaman. (Baker dan Cook, 1994) ; Lewis dan Papavizae, (1980) mengemukakan bahwa mekanisme antagonis Trichoderma spp antara lain dengan persaingan (kompetisi), lisis, parasitisme, antibiosis dan induksi ketahanan. Selama pertumbuhannya Trichoderma sp menghasilkan sejumlah besar enzim ekstraseluler (1,3) glukonase dan kitinase yang dapat melarutkan dinding sel patogen (Lewis dan Papavizas, 1980). - 4.2. Persentase Bibit Terserang Setelah Muncul Ke Permukaan Tanah persentase bibit terserang setelah muncul ke pennukaan tanah setelah dianalisis ragam menunjukkan pengaruh nyata (Lampiran 7b). Hasil rata-rata persentase bibit terserang setelah muncul ke pennukaan tanah setelah diuji lanjut DNMRT pada taraf 5 % dapat dilihat pada Tabel 2. Tabel 2. Rata-rata Persentase Bibit Terserang Setelah Muncul Ke Pennukaan Tanah dengan Berbagai Dosis Dregs dan T. harzianum (T-ak). Perlakuan Persentase bibit terserang(%) D6= 30 g dregs^g gambut 0.990 a D5= 25 g dregs4fg gambut 7.983 a D4= 20 g dregs'kg gambut 7.983 a D3= 15 g dregs'kg gambut 21.970 b V D2= 10 g dregs/kg gambut 21.970 b Dl= 5 g dregs/kg gambut 28.623 b D0= 0 g dtegs>\i% gambut 31.950 b Angka- angka yang terletak pada lajur yang sama diikuti oleh humf kecil yang sama tidak berbeda nyata menurut DNMRT pada taraf 5%. Perlakuan berbagai dosis dregs dan T. harzianum (T-ak) terhadap persentase bibit terserang F. oxysporum setelah muncul ke permukaan tanah pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pada perlakuan 0 g dregs4cg gambut (DO) tidak nyata dengan perlakuan pemberian dosis 5 g dregs'kg gambut (DI), 10 g dregs^kg gambut (D2)

20 dan 15 g dregs/kg gambut (D3). Hal ini diduga bahwa dosis 5 g dregs/kg gambut (DI), 10 g dregs'kg gambut (D2) dan 15 g dreg^kg gambut (D3), dregs belmn mampu menyumbangkan unsur hara yang cukup untuk pertumbuhan tanaman dan perkembangan T. harzianum (T-ak) dalam menjalankan aktivitas dan peranamiya sebagai agen hayati. Menurut Grifin (1981) Trichoderma sp untuk dapat tumbuh dan berkembang memerlukan nutrisi esensial yaitu karbon, hidrogen, oksigen, fospor, nitrogen, sulfur dan kalsium. Kekurang nutrisi esensial akan menyebabkan terganggimya proses fisiologis jamur. Perlakuan 0 g dreg&^kg gambut (DO) berbeda nyata dengan perlakuan pemberian dosis 20 g dregslcg gambut (D4), 25 g dregs'kg gambut (D5) dan 30 g dreg&4g gambut (D6). Hal ini berarti aplikasi dregs dosis 20 g dregs/kg gambut (D4), 25 g dregs4g gambut (D5) dan 30 g dregs'kg gambut (D6) dapat menjalankan aktivitasnya dan meningkatkan ph tanali gambut serta menambah unsur hara yang dibutuhkan untuk pertiunbuhan bibit akasia. Rini (2005), mengemukakan bahwa dregs berfungsi sebagai amelioran dan dapat memperbaiki sifat fisik dan kimia tanali, dimana dregs telah dapat membuat tanah gambut menjadi produktif dengan cara meningkatkan ph dan ketersedian unsur hara dalam tanah gambut. Dregs mempunyai peran yang besar yaitu selain berfimgsi sebagai amelioran, dregs juga dapat digunakan sebagai pupuk karena mengandung sejumlali unsur hara. Hasil penehtian Rini (2005), melaporkan bahwa setiap kg <ireg.v mengandung N total 0,4 g, P total 0,37 g, Ca3,2 g, Mg 0,48 g, Fe 52,12 mg, Zn 20,14 mg. Mo 3,14 mg dan Al 1,9 me/loog. Dregs dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah gambut sehingga ketersedian unsur hara dalam tanah akan semakin tersedia dan dengan bantuan T. harzianum (T-ak) sebagai dekomposer juga mampu menekan perkembangan patogen pada tanaman akasia. T. harzianum (T-ak) merupakan isolat yang diisolasi dari rizosfir akasia sehingga dalam mengendahkan penyakit pada tanaman akasia lebih efektif. Menurut Howell (2003), isolat Trichoderma sp yang diambil dari perakaran tanaman dan tanah di daerah yang akan dikendalikan patogennya lebih efektif sebagai jamur antagonis karena kondisi lin^omgan dan nutrisi kurang lebih sama dengan habitat aslinya.

21 4.3. Tinggi Bibit (cm) pertumbuhan tinggi bibit akasia setelah dianalisis ragam menunjiikkan pengaruh nyata (Lampiran 7c). Hasil rata-rata tinggi bibit akasia setelali diuji lanjut DNMRT pada taraf 5 % dapat dilihat pada Tabel 3. Tabel 3. Rata-rata Tinggi Bibit Akasia dengan Berbagai Dosis Dregs dan T. harzianum (T-ak). Perlakuan Tinggi Bibit (cm) D0= 0 g dregslfg gambut 16.810 a Dl= 5 g dregs'kg gambut 22.450 b D2= 10 g dregs'kg gambut 31.163 c D3= 15 g dregs/kg gambut 37.497 d D4= 20 g dregslcg gambut 39.780 e D5== 25 g dreg&lcg gambut 42.107 f D6= 30 g dregs'kg gambut 45.443 g Angka- angka yang terletak pada lajur yang sama diikuti oleh huraf kecil yang sama tidak berbeda nyata menurut DNMRT pada taraf 5%. Tabel 3 memperlihatkan bahwa berbagai dosis dregs dan T. harzianum (T-ak) terhadap pertumbuhan tinggi bibit akasia menunjukkan berbeda nyata. Pada perlakuan T. harzianum (T-ak) dengan dosis 30 g dreg&^kg gambut (D6) memperlihatkan tinggi bibit yang lebih baik (45.443) dibandingkan dengan semua perlakuan. Hal ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya dosis dregs yang diberikan pada penelitian ini dapat meningkatkan ph tanah gambut sampai 5,65 (Lampiran 6c) dan menambah ketersedian unsur hara di dalam tanah yang diserap oleh akar untuk dimanfaatkan dalam proses fotosintesis dengan baik sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan unsur hara untuk pertumbuhan bibit akasia dapat menurunkan intensitas serangan penyakit sampai (0,990). Hakim et al (1986), menyatakan bahwa pertumbuhan tanaman sangat dipengaruhi oleh ph tanah. Setiap kelompok jenis tanaman membutuhkan ph tertentu untuk pertumbuhan dan produksi yang optimum. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Pratama (2007), melaporkan bahwa bibit kelapa sawit yang diberikan perlakuan Trichoderma sp dengan penambahan dosis dregs 30 g/kg gambut dalam jangka waktu tiga bulan menunjukkan hasil tinggi tanaman yang terbaik untuk pertumbulian bibit

22 iudtmtisq mj.) fite'^a Ijjtfil sbjiq.fisyjlslisq fieihsdtb liblkjfbiij) kelapa sawit. Hasil penelitian Brilliani (2007) juga melaporkan bahwa bibit kelapa sawit yang diberikan perlakuan Trichoderma sp dengan penambalian dosis dregs 30 g/kg gambut menunjukkan hasil yang terbaik pada tinggi tanaman. Hasil penelitian Rini (2005), melaporkan bahwa setiap kg dregs mengandung N total 0,4 g, P total 0,37 g, Ca 3,2 g, Mg 0,48 g, Fe 52,12 mg, Zn 20,14 mg. Mo 3,14 mg dan Al 1,9 me/loog. Dimana imsur-imsur ini akan menetralisir pengaruh pemasaman yang disebabkan oleh H* kedalam tanah, sehingga unsur hara yang tersedia dalam jumlah yang cukup untuk pertumbuhan bibit akasia menyebabkan kegiatan metabohsme dari tanaman meningkat dan dregs menjadi tersedia untuk pertumbuhan tanaman dengan bantuan T harzianum (T-ak) sebagai dekomposer. Murbandoro (2001), menyatakan baliwa dengan ketersedian unsur hara yang cukup mengakibatkan pertumbuhan vegetatif tanaman akan menjadi lebih baik. Perlakuan T. harzianum (T-ak) dengan 0 g dregs4cg gambut (DO) merupakan perlakuan yang mengliasilkan tinggi tanaman terendah. Hal ini dikarenakan kandungan unsur hara yang kurang tersedia untuk pertumbuhan bibit akasia karena tidak adanya pemberian dregs sebagai penyumbang unsur hara sehingga dengan perlakuan T. harzianum (T-ak) dan dregs belum mampu bekerja secara maksimal disebabkan gambut merupakan medium tanam yang mempunyai ph rendali atau derajat keasaman yang tinggi dan menyebabkan T. harzianum (T-ak) dan dregs belum dapat melaksanakan fungsi fisiologisnya secara optimal (ph tanah dapat dihhat pada Lampiran 6). fiifiis'/fi riijqo

23 4.4. Ratio Tajuk Akar : terhadap ratio tajuk akar pada pembibitan akasia setelah dianalisis ragam menunjukkan pengaruli nyata (Lampiran 7d). Hasil rata-rata ratio tajuk akar setelali diuji lanjut DNMRT pada taraf 5 % dapat dilihat pada Tabel 4. Tabel 4. Rata-rata Ratio Tajuk Akar Pembibitan Akasia dengan Berbagai Dosis Dregs dan T. harzianum (T-ak). Perlakuan Ratio Tajuk Akar (g) D0= 0 g dregs/kg gambut 3.273 a Dl= 5 g dregsicg gambut 4.037 b D2= 10 g dregs/kg gambut 4.970 c D3= 15 g dregs^kg gambut 5.020 c D4= 20 g dregs'kg gambut 5.160 c D5= 25 g dreg&lcg gambut 5.237 cd D6= 30 g dregs4cg gambut 5.457 d Angka- angka yang terletak pada lajur yang sama diikuti oleh huraf kecil yang sama tidak berbeda nyata menurut DNMRT pada taraf 5%. Tabel 4 memperlihatkan baliwa berbagai dosis dregs dan T. harzianum (T-ak) terhadap pertumbuhan ratio tajuk akar pada pembibitan akasia menunjukkan pada perlakuan 0 g dregs^kg gambut (DO) berbeda nyata dengan semua perlakuan lainnya. Hal ini diduga karena dengan tidak diberikan dregs pada tanaman maka ketersedian unsur hara akan berkurang sebab dregs mengandimg unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bibit akasia. Ketersediaan unsur liara yang cukup mengakibatkan pertumbuhan vegetatif tanaman akan menjadi lebih baik (Mubandoro, 2001). Dregs mempunyai peran yang besar yaitu selain berfungsi sebagai amelioran, dregs juga dapat digunakan sebagai pupuk karena mengandung sejumlah unsur hara terutama unsiu- nitrogen dan fospat, serta dregs dapat meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah gambut sehingga dapat mempercepat proses dekomposisi gambut, sehingga ketersedian hara dalam tanah akan semakin tersedia. Hal ini didukung oleh pendapat Rini (2005), menyatakan bahwa dregs mengandung sejumlah xmstir hara yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman terutama unsur nitrogen dan fospat, sehingga cocok dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Unsur hara yang

24 tersedia dalam jmnlah yang cixkup untuk perumbulian bibit akasia menyebabkan kegiatan metabohsme dari tanaman meningkat. Secara keseluruhan tabel 4 memperlihatkan bahwa pada peningkatan dari pemberian berbagai dosis dregs yang berbeda nyata pada peningkatan berat ratio tajuk akar pertumbuhan bibit akasia, walaupun peningkatan tersebut sedikit. Hal ini diduga karena pada tanah gambut telah teijadi perombakan bahan organik secara lambat. Pada perlakuan T. harzianum (T-ak) dan pemberian dosis 30g dregs /kg gambut (D6), memperlihatkan ratio tajuk akar yang lebih berat (5.457 g) dibandingkan dengan perlakuan yang lainnya. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian Brilliani (2007), melaporkan bahwa bibit kelapa sawit yang diberikan perlakuan Trichoderma sp dengan penambahan dosis dregs 30 g/kg gambut menimjukkan hasil yang terbaik pada ratio tajuk akar. Dari hasil analisis tanah gambut setelali inkubasi T. harzianum (Lampiran 6c) ph tanah gambut mengalami peningkatan dibandingkan dengan setelah inkubasi dregs (Lampiran 6b), sedangkan diakhir penelitian (Lampiran 6d) menunjukkan ph tanah ganbut mengalami penurunan, walaupun ph tanah gambut mengalami penurunan T. harzianum dapat hidup dan berkembang. Selain ph tanah aktivitas Trichoderma sp dalam merombakkan bahan organik juga dipengaruhi oleh suhu tanah. Suhu tanah gambut dalam medium pembibitan masih berada dalam kisaran suhu untuk perkembangan dan aktivitas T. harzianum yaitu 24*^ C - 31*^ C (Lampiran 5). Hardar et al (1984), menjelaskan Trichoderma sp dapat tumbuh pada ph 2-8 dan dapat hidup pada kisaran suhu yang cukup luas yaitu pada suhu 15"C-37''C.

25 4.5. Indeks Mutu Bibit indeks mutu bibit akasia setelah dianalisis ragam menunjukkan pengaruh nyata (Lampiran 7e). Hasil rata-rata indeks mutu bibit setalah diuji lanjut DNMRT pada taraf 5 % dapat dilihat pada Tabel 5 Tabel 5. Rata-rata Indeks Mutu Bibit dengan Berbagai Dosis Dregs dan T. harzianum (T-ak). Perlakuan hideks Mutu Bibit (%) D0= 0 g dregs4cg gambut 0.06333 a Dl= 5 g dregs'kg gambut 0.23000 b D4= 20 g dregs/kg gambut 0.43667 c D5= 25 g dregs'kg gambut 0.44000 c D6= 30 g dregs^kg gambut 0.44333 c D3= 15 g dreg&lcg gambut 0.45333 c D2= 10 g dregs4(g gambut 0.54000 c Angka- angka yang terletak pada lajur yang sama diikuti oleh huruf kecil yang sama tidak berbeda nyata menurut DNMRT pada taraf 5% setelah di transformasi ke ^ Y+'z, Tabel 5 memperlihatkan baliwa berbagai dosis dregs dan T. harzianum (T-ak) terhadap indeks mutu bibit akasia setelali dianahsis ragam menunjukkan bahwa pada perlakuan 0 g dregslcg gambut (DO) berbeda nyata dengan semua perlakuan. Hal ini diduga karena dengan tidak diberikan dregs pada tanaman maka ketersedian unsur hara akan berkurang sebab dregs mengandung imsur hara yang dibutuhkan imtuk pertumbuhan akasia. Pada T. harzianum (T-ak) dengan dosis 10 g dregslcg gambut (D3) berbeda nyata dengan 5 g dreg&4cg gambut (D2) dan 0 g dregsicg gambut (DO) tetapi tidak berbeda nyata dengan 20 g dregs4(g gambut (D4), 25 g dreg&4cg gambut (D5) dan 30 g dregs4g gambut (D6). Hal ini diduga tanaman memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan imsur yang ada didalam tanah sehingga semua perlakuan tidak memperlihatkan perbedaan yang nyata. Dregs dapat menyediakan unsur hara bagi pertumbuhan bibit akasia dalam pembentukan vegetatif tanaman (akar, batang ddan daun). Semakin tersedia unsur hara dan semakin bagus penyerapan unsur hara maka kuantitas dan kualitas tubuh tanaman akan semakin bagus, sehingga proses metabolisme akan semakin baik. Indeks mutu bibit yang baik mempengaruhi proses metabolisme yag baik imtuk

26 pertumbuhan tanaman. Menurut Lakitan (2000), sistem perakaran tidak hanya dipengaruhi oleh genetik bibit tetapi juga kondisi tanah atau media tumbuh tanaman. Pada dasamya faktor genetik dan lingkungan berperan penting dalam menentukan bagus tidaknya pertumbuhan tanaman tersebut. Parameter indeks mutu bibit tanaman dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor ligkungan. Faktor lingkungan terdiri dari cahaya dan ketersedian air yang digunakan oleh tanaman untuk proses fotosintesis. '