KEMAMPUAN BERBAGAI jenis T ANAMAN MENYERAP GAS PENCEMAR UDARA (NOz) ABSTRAK



dokumen-dokumen yang mirip
BAB IV. HASlL DAN PEMBAHASAN

.- MEMPENGARUHI KEMAMPUAN TANAMAN DALAM MENYERAP POLUTAN GAS NOz

BAB I PENDAHULUAN. Jalur hijau di sepanjang jalan selain memberikan aspek estetik juga dapat

METODOLOGI. Tempat dan Waktu

HASIL DAN PEMBAHASAN. Pengelompokan tanaman

BAB I PENDAHULUAN. utama pencemaran udara di daerah perkotaan. Kendaraan bermotor merupakan

Mahasiswa Prodi Fisika, FMIPA Universitas Hasanuddin **)

BAB I PENDAHULUAN. Pembangunan yang berkembang pesat, khususnya dalam bidang teknologi,

HUBUNGAN ANTARA INDEKS LUAS DAUN DENGAN IKLIM MIKRO DAN INDEKS KENYAMANAN

RESPON PERTUMBUHAN SERTA ANATOMI DAUN KENARI (Canarium commune L) DAN AKASIA (Acacia mangium Willd) TERHADAP EMISI GAS KENDARAAN BERMOTOR

SMP kelas 8 - BIOLOGI BAB 8. FOTOSINTESISLatihan Soal ph (derajat keasaman) apabila tidak sesuai kondisi akan mempengaruhi kerja...

Lampiran 1. Hasil Analisa Persentase Perkecambahan. Ulangan I II III

BAHAN DAN METODE Waktu dan Tempat Penelitian Bahan dan Alat

II. METODE PENELITIAN

HASIL DAN PEMBAHASAN. standar, dilanjutkan pengukuran kadar Pb dalam contoh sebelum dan setelah koagulasi (SNI ).

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang Masalah

STUDI PERBANDINGAN STRUKTUR MORFOLOGI DAN ANATOMI DAUN MAHONI

III. METODE PENELITIAN

METODE PENELITIAN. Waktu dan Tempat

METODOLOGI Tempat dan Waktu Bahan dan Alat Bahan tanaman Bahan kimia Peralatan Metode Penelitian

BAB 1 PENDAHULUAN. menjadi masalah kesehatan lingkungan utama di dunia, terutama di negara-negara

BAB III METODE PENELITIAN. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen. Penelitian ini termasuk

III. METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Fisiologi Tumbuhan, Jurusan

BAB III METODE PENELITIAN. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif yaitu

BAB I PENDAHULUAN. tinggi. Sebagai pusat kota wisata, perindustrian dan perdagangan, kota Bandung

MATERI DAN METODE. Materi

BAB III METODE PENELITIAN. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah terapan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Laju Fotosintesis

III. METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April 2011 sampai bulan Mei 2011 bertempat

LAPORAN TUGAS AKHIR NURUL MUBIN

BAB III METODE PENELITIAN

Udara ambien Bagian 4: Cara uji kadar timbal (Pb) dengan metoda dekstruksi basah menggunakan spektrofotometer serapan atom

Bab III Bahan dan Metode

BAB III METODE PENELITIAN

BAB 3 METODE DAN BAHAN PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN

EKSTRAKSI KLOROFIL DAN UJI STABILITAS WARNA RENDEMEN DARI DAUN KATUK (Sauropus androgynus)

PENURUNAN POLUSI TIMBAL OLEH JALUR HIJAU TANJUNG (Mimusops elengi Linn) DI TAMAN MONAS JAKARTA PUSAT

Penyerapan Zat Warna Tekstil BR Red HE 7B Oleh Jerami Padi +) Saepudin Suwarsa Jurusan Kimia FMIPA - ITB Jl. Ganesa 10 Bandung, 40132

Lampiran 1. Kriteria penilaian beberapa sifat kimia tanah

BAB I PENDAHULUAN. penting bagi kehidupan di dunia ini ( Arya, 2004: 27).

IRA TASKIRAWATI. E Pengaruh Kadar Air Bahan Bakar hutan

III. BAHAN DAN METODE. Penelitian ini dilaksanakan pada Maret Juni 2012 bertempat di Bendungan Batu

BAB III METODE PENELITIAN

DAFTAR ISI. Halaman Judul... Halaman Pengesahan... Kata Pengantar Dan Persembahan... DAFTAR ISI... DAFTAR TABEL... DAFTAR GAMBAR... DAFTAR LAMPIRAN...

ANGSANA (Pterocarpus indicus) SEBAGAI BIOINDIKATOR UNTUK POLUSI DI SEKITAR TERMINAL LEBAK BULUS. Abstract

LAPORAN PRAKTIKUM FISIOLOGI TUMBUHAN HUBUNGAN ANTARA JUMLAH STOMATA DENGAN KECEPATAN TRANSPIRASI

Gambar 6. Kerangka penelitian

ANALISIS DAN SINTESIS

KERAPATAN STOMATA DAN KADAR KLOROFIL TUMBUHAN CLAUSENA EXCAVATA BERDASARKAN PERBEDAAN INTENSITAS CAHAYA

TATA CARA PENELITIAN. A. Tempat dan Waktu Penelitian. Penelitian telah dilaksanakan di Green House Fakultas Pertanian UMY dan

BAB III METODE PENELITIAN. A. Waktu dan Tempat Penelitian. Surakarta dan UPT Laboratorium Pusat MIPA UNS. B. Alat dan Bahan

PENGARUH JENIS VEGETASI DAN SUHU LINGKUNGAN TERHADAP PENYERAPAN POLUTAN GAS NO 2

BAB III METODE PENELITIAN. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental menggunakan

PENGARUH SUHU TERHADAP STABILITAS BERBAGAI PRODUK TABLET NIFEDIPIN. Elda F. Luawo, Gayatri Citraningtyas, Novel Kojong

BAB I PENDAHULUAN. dikota-kota besar yang banyak terdapat pengguna kendaraan bermotor. Menurut

Penyehatan Udara. A. Sound Level Meter

Emisi gas buang Sumber tidak bergerak Bagian 8: Cara uji kadar hidrogen klorida (HCl) dengan metoda merkuri tiosianat menggunakan spektrofotometer

BAB III METODE PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia D III Analis Kesehatan Fakultas

BAHAN DAN METODE Tempat dan Waktu Bahan Metode

BAB III METODE PENELITIAN. 3.1 Lokasi Pengambilan Sampel dan Tempat Penenlitian. Sampel yang diambil berupa tanaman MHR dan lokasi pengambilan

Emisi gas buang Sumber tidak bergerak Bagian 3: Oksida-oksida sulfur (SO X ) Seksi 2: Cara uji dengan metoda netralisasi titrimetri

MATERI DAN METODE Lokasi dan Waktu Materi Metode Pembuatan Petak Percobaan Penimbangan Dolomit Penanaman

PEMBUATAN PREPARAT STOMATA METODE LEAF CLEARING DAN PREPAPAT STOMATA SEGAR. Laporan Praktikum Mikroteknik. OLEH : : M. Rizqun akbar : J1C112031

Laporan Praktikum Dasar-Dasar Fisiologi Tumbuhan Acara I PENGARUH FAKTOR LINGKUNGAN TERHADAP LAJU FOTOSINTESIS

BAB III METODE PENELITIAN. 3.1 Lokasi Pengambilan Sampel, Waktu dan Tempat Penelitian

BAB III METODE PENELITIAN

KEEFEKTIFAN DAN TOLERANSI JENIS TANAMAN JALUR HIJAU JALAN DALAM MEREDUKSI PENCEMAR NO 2 AKIBAT AKTIVITAS TRANSPORTASI SULISTIJORINI

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Muhammadiyah Semarang di Jalan Wonodri Sendang Raya 2A Semarang.

III. METODE PENELITIAN A.

BAB III METODOLOGI Tempat dan Waktu Penelitian

BAHAN DAN METODE. Tempat dan Waktu

Lampiran 1. Prosedur Analisis

BAB III MATERI DAN METODE. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari Maret 2017 di

METODOLOGI PENELITIAN

Impact of Air Pollution on Vegetation at Bogor Botanical Garden ABSTRACT

DENGAN JUDUL PENGGUNAAN TUMBUHAN SEBAGAI BIOINDIKATOR DALAM PEMANTAUAN PENCEMARAN UDARA

RANCANG BANGUN ALAT UKUR POLLUTANT STANDARD INDEX YANG TERINTEGRASI DENGAN PENGUKURAN FAKTOR-FAKTOR CUACA SECARA REAL TIME

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN. beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Kota Tengah, Kecamatan Kota Utara dan

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Riset, Jurusan Pendidikan Kimia,

METODE PENELITIAN. pembuatan vermikompos yang dilakukan di Kebun Biologi, Fakultas

BAB III METODOLOGI PENELITIAN. - Spektrofotometri Serapan Atom AA-6300 Shimadzu. - Alat-alat gelas pyrex. - Pipet volume pyrex. - Hot Plate Fisons

BAB III METODOLOGI PENELITAN. Medan Area jalan Kolam No1 Medan, Sumatera Utara, dengan ketinggian 20 m

Gambar sekam padi setelah dihaluskan

Elaeis Noviani R., Titik Istirokhatun, Sudarno. Program Studi Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

BAB III MATERI DAN METODE. Kimia dan Gizi Pangan, Departemen Pertanian, Fakultas Peternakan dan

III. METODE PENELITIAN. Gambar 3.1 Peta Lokasi Jalur Hijau Jalan Gerilya Kota Purwokerto. bio.unsoed.ac.id

III. METODOLOGI PENELITIAN. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2012 sampai dengan bulan

II. METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN. Berdasarkan kerangka teori yang ada, maka dapat disusun kerangka konsep

Keywords : Indoor Air Pollution, Nitrogen Dioxide (NO₂), Parking Area

Tabel klasifikasi United State Department of Agriculture (USDA) fraksi tanah (Notohadiprawiro, 1990).

DAFTAR ISI. HALAMAN JUDUL... i. LEMBAR PENGESAHAN... ii. KATA PENGANTAR... iii. ABSTRAK... vi. ABSTRACT... vii. DAFTAR ISI... viii. DAFTAR TABEL...

BAHAN DAN METODE. Tempat dan Waktu

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III. BAHAN DAN METODE

BAB III MATERI DAN METODE. Laboratorium Nutrisi dan Pakan Ternak Fakultas Peternakan dan Pertanian,

Dengan Judul PENGGUNAAN TUMBUHAN SEBAGAI BIOINDIKATOR DALAM PEMANTAUAN PENCEMARAN UDARA

3 METODOLOGI 3.1 Waktu dan Tempat 3.2 Bahan dan Alat 3.3 Metode Penelitian

3. METODOLOGI 3.1 Waktu dan Tempat 3.2 Bahan dan Alat 3.3 Metode Penelitian

Transkripsi:

Risalah Seminar Ilmiah Peneli/ian dad Pengembangan Aplikasi Is%p dad Radiasi, 2004 KEMAMPUAN BERBAGAI jenis T ANAMAN MENYERAP GAS PENCEMAR UDARA (NOz) Dwi Pat~~~I, ~iza~ Nasrullahll, dan Elsie L. Sisworo2) I) Institut Pertanian Bogor / Bogor 21Puslitbang Teknologi Isotop dad Radiasi BATAN, Jakarta ABSTRAK KEMAMPUAN BERBAGAI jenis TANAMAN MENYERAP GAS PENCEMAR UDARA (NOzI. Meningkatnya polusi yang disebabkan kendaraan bermotor, terutama gas NOz merupakan gas yang membahayakan kesehatan manusia yaitu menyebabkan penyakit pada paruparu. Hal ini merupakan salah satu sebab mengapa pencemaran oleh gas NOz harus di tekan, yang antara lain dapat dilakukan oleh tanaman. Tujuan dati percobaan ini adalah memilih tanaman yang mampu menyerap gas NOz secara maksimum, serta faktor yang mempengaruhi penyerapan ini, seperti kerapatan stomata, klorofil, ketebalan daun, kerapatan spesifik daun, clan faktor cahaya yaitu gelap clan terang. Pemaparan tanaman terhadap gas NOz menggunakan gas NOz bertanda 15N (15NOz). Duabelas jenis tanaman dimasukkan ke dalam ruang gas untuk dipaparkan terhadap gas 15NOz dengan kadar 3 ppm selama 60 menit. Lingkungan dalam ruang gas terkontrol dengan mengatur suhu 30 C, intensitas cahaya 1000 lux, serta kelembaban relatif awal 60%. Analisis Ntotal berbagai bagian tanaman dilakukan menggunakan metode Kjeldahl clan analisis kandungan 15N dilakukan menggunakan " emission spectrometer" (YASCO, N15I). Data tanaman yang diperoleh menunjukkan bahwa semua tanaman yang digunakan mampu menyerap gas NOz baik pada kondisi gelap maupun terang. Selain itu juga ditemukan bahwa kerapatan stomata, ketebalan daun, clan kerapatan spesifik daun mempengaruhi penyerapan gas NOz. Dengan makin tingginya kerapatan stomata, semakin tipisnya daun clan kerapatan spesifik daun yang rendah akan meningkatkan kemampuan menyerap gas NOz. Berdasarkan dati data yang diperoleh dati percobaan ini, kedua belas tanaman ini sebaiknya digunakan sebagai elemen dalam jalur hijau jalanan kota. ABSTRACT CAPABILITY OF SEVERAL PLANT SPECIES IN ABSORBING GAS POLLUTANT jnoz). Increasing pollutant from vehicles, especially NOz, could cause environmental quality degradation. NOz is disasterous for human health due to its capability to trigger long diseases. Due to this, it is important to reduce this pollutant, which could be done among others by plants. The objectives of this experiment was to find plants which have the highest capacity to absorb NOz and factors affecting this such as, stomata density, chlorophyll, leave thickness, leave specific density, light and dark condition. The plants exposure to NOz used 15N labelled NOz (15NOz). Twelve plant species were exposed to 15NOz at a rate of 3 ppm in a gas chamber for 60 minutes. The environmental conditions in the chamber were controlled at 30 C, 1000 lux light intensity, and 60% initial relative humidity. The total nitrogen of each plant part was analysed using the Kjeldhahl method, while the 15N content of these parts was done by emission spectrometer (YASCO N 151). The results of this experiment showed that all the plants used in this experiment has the capacity in absorbing the pollutant gas at dark as well as light conditions. The evident showed that stomata density, leave thickness, and leave specific density affect the absorbing capacity of the pollutant gas. The higher the stomata density, the thinner the leaves, and the lower the leave specific density, the higher the capacity of plants to absorb NOz. It is recommended to use these 12 plants as an element of roadside green belt in towns. A.stra PENDAHULUAN Permasalahan utama perkotaan saat ini akibat perkembangan pembangunan yang semakin pesat ialah penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran udara. Data Biro Pusat Statistik tahun 1999 di DKI Jakarta menunjukan kendaraan bermotor merupakan pelepas polutan terbesar. Kontribusi polutan yang dilepaskan oleh kendaraan bermotor di OKI Jakarta sebesar 6.90% debu, 78.32% SOz 29.18% Nox, 62.62% Hidrokarbon, 85.78%CO clan 3.90%COz. Beberapa polutan yang lepas menyertai pergerakan kendaraan bermotor di jalan raya seperti CO clan SOx telah dapat dikurangi dengan perbaikan struktur me sin clan perbaikan mutu bahan bakar. Namun polutan NOx (NO clan NOzI

RisaJah Seminar I/miah Peneli/ian dad Pengembangan Aplilrasi Is%p dad Radias~ 2004 dalam udara belum dapat ditekan dengan perbaikan mesin clan bahan bakar. Menurut Fardiaz [1], kedua bentuk nitrogen oksida (NO clan NOzl sangat berbahaya bagi manusia. Sifat toksisitas gas NOz empat kali lebih kuat dibandingkan gas NO. NOz terutama mengakibatkan gangguan paruparu, sedangkan NO dalam kadar tinggi dapat mengganggu sistem syaraf. Mengingat jumlah kendaraan bermotor yang terus meningkat setiap tahun, pemecahan polusi udara khususnya NOz perlu ditangani secara serius dengan menggunakan berbagai metode atau pendekatan yang tersedia. Salah satu cara untuk mengatasi pencemaran udara adalah dengan memperbanyak hutan clan pepohonan di kota [2]. Penghijauan lingkungan mempunyai fungsi perlindungan untuk menyaring udara kotor. Beragam jenis tanaman telah dipergunakan pada jalur hijau jalan, clan berbagai penelitian telah dilakukan. Namun pemilihan tanaman lebih diutamakan pada aspek estetika, kecepatan pertumbuhan, clan kemudahan pemeliharaan tanaman. Aspek fungsi serta manfaat tanaman dalam meningkatan kualitas lingkungan termasuk kualitas udara dalam menyerap polutan kurang dipertimbangkan secara sungguhsungguh. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan informasi dalam pemilihan jenis tanaman. Nasrullah [3] menyatakan bahwa faktor suhu, intensitas cahaya clan konentrasi gas NOz serta faktor tanaman (kerapatan stomata) mempengaruhi jumlah serapan gas NOz dari udara. Namun diduga ada faktor lainnya yang berpengaruh seperti karakteristik ukuran clan bentuk daun, adanya rambut pada permukaan daun, tekstur daun clan faktor lingkungan. Mengingat besarnya manfaat tanaman dalam menyerap polutan, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui tanaman yang berpotensi tinggi dalam menyerap polutan khususnya NOz serta faktor yang mempengaruhinya. Percobaan ini bertujuan untuk menguji faktorfaktor yang mempengaruhi penyerapan gas NOz pada tanaman, meliputi, kerapatan stomata, total khlorofil, tebal daun clan be rat jenis daun; serta faktor lingkungan khususnya pengaruh cahaya. Selain itu untuk mengetahui tanaman yang berpotensi menyerap polutan 15N (NOzl. BAHAN DAN METODE Tempat dan Waktu. Penelitian dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama pengadaan dan pemeliharaan tanaman dilakukan di Unit Pengembangan Kebun Raya Bogor. Tahap kedua, perlakuan percobaan pemaparan (exposure) lsno2 dilakukan di Pusat Antar Universitas, IPB. Tahap ketiga analisis jumlah lsn yang diserap tanaman dilakukan di Puslitbang Teknologi Isotop dan Radiasi BA TAN Jakarta, dan analisis faktor tanaman (stomata, khlorofil, tebal daun dad berat jenis daun) di Laboratorium Pusat Studi Pemuliaan Tanaman, Jurusan BOP, Faperta, IPB. Penelitian dilaksanakan pada bulan April Nopember 2001. Bahan dan AZat. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa 12 spesies bahan tanaman (Tabel 1), gas lsno2 (99% atom lsn), gliserin, dad aseton 80% untuk pelarut khlorofil. Alat yang digunakan untuk mengetahui serapan polutan lsno2 oleh tanaman adalah "environmental testing" (Ogawa Seiki 6328) gas chamber, lampu pijar dad kompor listrik untuk mengatur suhu, termometer, "lux meter", "leaf area meter", pompa vakum, timbangan, oven, peralatan analisis N total dad spectometer emisi (YascoN1511. Alat untuk analisis stomata, khlorofil dad tebal daun adalah timbangan, mikroskop, gunting, pisau pemotong sample, gelas micrometer, kaca objek, kaca penutup, lumpang (mortar), saringan dad kertas penyaring, labu takar dad spectrometer. Tahapan penelitian dimulai dati pemilihan dad pemeliharaan tanaman yang diperbanyak dengan stek atau biji sampai tanaman berukuran 7080 cm, dilakukan di Unit Pengembangan Kebun Raya Bogor (KRB). Pada saat akan dilakukan pemaparan, keadaan tanaman dalam kondisi yang baik dengan ketinggian berkisar antara 8090 cm. Perlakuan pemaparan gas lsno2 dalam tiga tahap yaitu tipe daun, kecepatan tumbuh, dad warn a daun, (Tabel 1), masingmasing terdiri dati 4 spesies tanaman dad dua ulangan yaitu pada ruang gas 1 dad 2. Suhu dad kelembaban relatif udara (RH) pada awal perlakuan masingmasing 30 C dan 60%. Selama pemaparan berlangsung suhu berkisar antara 29 C 30 C, kelembaban udara dimulai pada 60% dad meningkat dengan nilai RH pada akhir percobaan 73:t 3% (kondisi terang). Konsentarsi perlakuan gas lsno2 sebesar 3 ppm Iv/v), intensitas cahaya 1000 lux. Tahapan berikkutnya ialah perlakuan percobaan pemaparan gas lsno2 dalam ruang gas selama 60 menit. Setelah itu, bagian tanaman (akar, batang dad daunl dipisahkan, kemudian dikeringkan di dalam oven pad a suhu 60 C selama 48 jam. Sampel yang telah dikeringkan dihaluskan untuk dianalisis N totalnya. Setelah diukur N tofalnya, lalu dianalisis kandungan lsn dengan spektometer emisi (Yasco N151), kemudian dihitung jumlah serapan lsn per bobot daun (Gambar II.

]=:f!~ '. Risa1ah Seminar Ilmiah Peoelilian dad Peogembangao Aplikasi lsolop dad Radiasi 2004 Tabel 1 Tahapan Perlakuan Pemaparan Berdasarkan Ciri Visual dan Pertumbuhan (Tipe Daun, Kecepatan Pertumbuhan, dan Warn a Daun! SPESIES TANAMAN NO NAMA LOKAL NAMA LATIN I;;;" TIPE DAUN WARNA DAUN I~ Hi.~U Hi.au ~~ 3. I Asam Tawa, Hiiau I Cemar~in 7. Ga am 8. Tusam 9. Pala ium 10. Kol Banda I :;ci~~=, tana,erandis pavon in (ems I Erythrina v~rierata ) :;: II ~~ ~n.g Keterangan: Tulisan yang dipertebal adalah tanaman yang diperlakukan sesuai tahapan percobaan anll Hi.au I Kuning L_Belan2 Perlakuan I~ dalam chamber (RH 60%, T30oC, Intensitas cahaya 1000 lux, konsentarsi 3 ppm (v/v), dan exposure 60 menit) Analisis stomata, total khlorofil, tebal daun & berat jenis daun Pengukuran bobot dan luas daun Penyiapan contoh (untuk analisis N total)..... " Analisis Kandungan I~ (Spectrometer emisi) Perhitungan jumlah serapan I~ per bobot contoh Jl gig Gambar 1. Diagram alir pengukuran NOz terserap.

RisaJah Seminar Ilmiah Peneli/ian din Pengembangan Aplikasi ls%p dan Radiasi 2004 Selain analisis NO2 terserap, juga dilakukan analisis stomata, khlorofil, tebal daun dan berat jenis daun. Perhitungan jumlah NO2 terserap dengan menggunakan formulasi: % kelimpahan atom 15N sample N dari 15NO2 = X N total % kelimpahan atom 15N dati 15NOz % kelimpahan (excess) atom 15N contoh ialah % atom 15N contoh dikurangi % atom 15N blanko (nilai atom 15N di alam bemilai 0,366%).Di dalam analisis data digunakan analisis statistik model regresi untuk mengetahui pengaruh faktor tanaman (stomata, klorofil, tebal daun clan berat jenis daun) terhadap penyerapan 15NOz pada kondisi gelap clan terang. Keadaan disebut terang hila intensitas cahaya 1000 lux clan disebut gelap hila lampu dipadamkan. Analisis Kerapatan Stomata Daun. Sampel daun yang akan dianalisa diiris sejajar epidermis, baik epidermis atas maupun epidermis bawah. Hasil irisan diletakkan pada kaca objek, lalu diteteskan dengan gliserin clan ditutup dengan kaca penutup (cover glass). Kemudian preparat diamati di bawah mikroskop binokuler dengan perbesaran loxlo clan 40xlO. Untuk mendapatkan nilai ratarata kerapatan stomata tiap spesies tanaman, maka setiap luas bidang pandang dihitung jumlah stomata yang ada di dalamnya, kemudian dirataratakan. Analisis Kandungan Korofil Daun. Daun yang akan dianalisis dipotong dengan gunting, kemudian ditimbang seberat 50 mg daun segar. Daun kemudian digerus dengan lumpang, clan ditambahkan aseton 80%. Setelah kurang lebih 5 menit clan setal berwarna putih, kemudian larutan disaring clan ditambahkan aseton sedikit demi sedikit, hingga ampas benarbenar berwarna putih. Kemudian filtrat tersebut dimasukkan ke dalam labu takar 100 ml, clan ditambahkan aseton hingga volume ekstrak tepat 100 mi. Ekstrak siap diukur dengan alat spektrofotometer. Ekstrak terse but dibaca pada panjang gelombang 663 nm clan 645 nm. Konsentrasi 0 dalam mg/l dihitung dengan rumus: C (klorofil total I 20.2 A645 + 8.02A663 C (klorofil al = 12.7 X A663 2.69 X A645 C (klorofil bl = 22.9 X A645 4.68 X A663 Setelah konsentrasi didapatkan maka dapat dicari kandungan klorofil dalam mg/g. Kandungan klorofil daun c x v w mg/g Dengan A663 nm dan A645 nm merupakan serapan panjang gelombang 645 dan 663 nm. V adalah volume dalam liter III dan W merupakan berat bersih dalam milligram (mgl. Pengukuran Tebal Daun. Pengukuran tebal daun dilakukan dengan menggunakan bantuan mikroskop. Daun diiris pada bagian tepinya kemudian diamati dengan bantuan mikroskop dan gelas micrometer untuk mempermudah pengukuran tebal daun. Pengukuran Berat ]enis Daun. Pengukuran berat jenis daun dengan menggunakan perbandingan berat kering daun dan luas indeks daun (LAI!. Perhitungan berat jenis daun dengan menggunakan rumus : Analisis Data. Data hasil analisis stomata, klorofil, tebal daun clan be rat jenis daun selanjutnya dianalisis statistik dengan menggunakan analisis regresi yang dibandingkan dengan jumlah serapan lsn pada kondisi gelap clan terang. HASIL DAN PEMBAHASAN Tingkat Sera pan 15N. Dari Tabel 2 diketahui besarnya serapan 15N 12 spesies tanaman yang diuji beragam bekisar antara 22.17199.57 ~g 15N/g. diamana besarnya serapan 15N pada kondisi gelap berkisar antara 22.1792.87 ~g 15N/g dad besarnya serapan 15N pada kondisi terang 23.22199.57 ~g 15N/g. berdasarkan kemampuan tanaman dalam menyerap zat pencemar bertanda 15N, tanaman dikelompokan menjadi 3 kelompok yaitu tanaman serapan tinggi (>30~g 15N/gj. serapan sedang ( 1530 Ng 15N/gj. dad serapan rendah «15 Ng 15 N/gj. Dengan menggunakan kriteria ini maka 12 tanaman yang diuji termasuk kelompok tanaman dengan serapan sedang sampai tinggi sehingga semua tanaman ini baik digunakan sebagai tanaman tepi jalan. Urutan tanaman yang memiliki kemampuan menyerap gas 15N dati yang tertinggi sampai terendah ialah jati putih, jati super, asam jawa, kol banda, akalipa merah, dadap kuning, saga mahoni, gayam, cemara angin, palaquium dad tusam. Kemampuan tanaman dalam menyerap pencemar diduga dipengaruhi oleh sifat genetik tanaman antara lain morfologi tanaman seperti stomata, tebal daun. dad berat ienis daun.

RisaJah Seminar Umiah Penelitian dan Pengembangan Aplikasi ls%p dan Radiasi, 2(JfJ4 Tabel. 2 r;:;r Rerata basil analisis clan pengukuran faktor tanaman (kerapatan stomata, total klorofil tebal daun, berat jenis daun! clan serapan 15N pada kondisi yang berbeda (gelap clan terang). SPESIES I TOTAL TANAMAN TEBAl BERAT uo.,...,,'"!khlorofil DAUN jenis Igelap&terang) (mmz) (mg/g) (mm) (g/cm2) %) 81.94 96.63 65.88. jati Super &.23. 1.79 0.35 0.011. T~tonal!:ral!!!!! 2. Mahoni 29.57 39.02 13.78 33.16 1.59 0.37 0.015 Swie/enia mahagoni 3 Asam Jawa 37.25 80.47 36.71 45.54 0.99 0.35 0.012 Tamarindus indica 4 Cemara Angin Casuarina 28.62 33.84 8.36 20.15 1.33 1.00 0.020 eq.uis~ Jati Putih 5. 92.87 199.57 36.49 69.42 1.45 0.20 0.009 Gimelina arborea 6. Saga Pohon 33.12 39.50 8.91 33.60 1.54 0.38 0.017 Adhenanthera oavonin 7' 1 Gayam lllocarous va~jferu.s Tusam Afatis alba 29.46 38.36 13.12 32.72 1.27 0.54 0.018 8. 22.17 23.22 2.31 1731 0.81 0.80 0.023 Palaquium P4laQuium arbonesis Kol Banda Pisionia alba Akalipa Merah 27.07 31.20 7.09 19.01 1.07 0.60 0.018 10. 62.55 78.92 11.57 37.14 0.21 0.25 0.012 11 Aca1yp~jjkesjana 12. I Dadap Kuning I Bryihrina var!!!jf!!!a 56.57 77.41 15.5 35.53 0.87 0.50 0.014 54.52 73.29 14.69 23.88 1.50 0.50 0.016 ~ 9. dan Serapan 15N pada Kondisi Gelap dad Terang. Penyerapan 15N oleh tanaman (Tabel 2) menunjukan pada kondisi terang lebih tinggi dibandingkan kondisi gelap, besarnya perbedaan ini ditunjukkan oleh presentase selisih serapan. Diduga, hat ini berhubungan dengan faktor membukanya stomata daun. Membuka dan menutupnya stomata tergantung kepada terdapatnya cahaya [4]. Pada kondisi terang umumnya stomata daun akan terbuka lebih lebar sehingga gas pencemar lebih banyak terserap oleh tanaman. Selisih serapan pada tanaman bervariasi. Urutan tanaman dengan selisih serapan yang tertinggi sampai terendah ialah asam jawa sebesar 36.71%, jati putih sebesar 36.49%, akalipa merah sebesar 15.55%, dadap kuning sebesar 14.69% mahoni 13.78%, gayam sebesar 13.22%, kol banda 11.57%, saga sebesar 8.91%, cemara angin 8.36%, jati super 8.23%, palquium 7.09%, dan tusam sebesar 2.31%. Diduga perbedaan selisih serapan pada berbagai katagori tanaman ini disebabkan oleh perbedaan karakteristik setiap tanaman. Setiap tanaman memiliki kepekaan yang berbedabeda terhadap cahaya dalam proses membukanya stomata [5]. Asam jawa memiliki selisih serapan yang tertinggi yaitu 36.71 %. artinya, pada kondisi terang tanaman asam jawa mampu menyerap gas pencemar 36.71% lebih besar dibanding pada kondisi gelap, begitu juga pada tanaman lainnya. Hal ini kemungkinan disebabkan asam jawa pada kondisi gelap peka terhadap cahaya yang menyebabkan stomata tertutup sehingga penyerapan gas pence mar jauh lebih rendah dibanding pada kondisi terang. Hubungan Paktor Cahaya Tanaman Terhadap Serapan 15N Faktor 1. Kerapatan Stomata dad Penyerapan 15N Hasil uji statistik menunjukkan kerapatan stomata berpengaruh nyata terhadap penyerapan 15N baik pada kondisi gelap maupun terang. Hal ini terlihat dati nilai korelasi yang tinggi yaitu 0.84 baik pada kondisi gelap maupun terang. Persamaan regresi menunjukan korelasi positif, sehinga semakin tinggi kerapatan stomata semakin tinggi pula penyerapan 15N. Dengan demikian kerapatan stomata mempengaruhi besarnya penyerapan 15N (gambar 2). Nasrullah [3] menyatakan bahwa kerapatan stomata mempengaruhi tingkat serapan gas 15N. Tanaman dengan kerapatan stomata yang tinggi

RisaJah Seminar Ilmiah PeneJitian dan Pen/emban/an ApJikasi Isolop dad Radiasi, 2004 kemungkinan akan mampu menyerap pencemar udara yang lebih banyak dibandingkan tanaman dengan kerapatan stomata yang rendah [6]. jenis tanaman dengan kerapatan stomata yang sedang sampai tinggi mempunyai potensi sebagai pereduksi pence mar yang baik [7,8]. 2. Khlorofil dan Penyerapan 15N Hasil uji statistik menunjukkan pengaruh jumlah khlorofil tidak berpengaruh nyata terhadap penyerapan 15N pacta kondisi gelap maupun terang. Dari nilai korelasi sebesar 0.13 (Gambar 3) menunjukan faktor khlorofil relatif lebih rendah dalam mempengaruhi penyerapan 15N dibandingkan faktor tanaman yang lainnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh besamya serapan dan masuknya gas pencemar ke dalam daun tidak dipengaruhi oleh khlorofil dalam daun tetapi lebih ditentukan oleh stomata daun sebagai tempat masuknya gas. 3. Tebal Daun dad Penyerapan 15N Hasil uji statistik menunjukkan bahwa tebal daun berpengaruh nyata terhadap penyerapan lsn baik pada kondisi gelap maupun terang. Persamaan regresi menunjukan korelasi negatif (Gambar 4). Semakin tebal daun maka penyerapan semakin rendah, clan sebaliknya semakin tipis daun semakin tinggi penyerapan lsn. Nilai korelasi (r=o.63) yang tinggi pada kondisi gelap maupun terang membuktikan bahwa tebal daun tanaman mempengaruhi penyerapan lsn. Diduga semakin tebal daun akan menyebabkan gas pence mar sulit menembus jaringan daun sehingga masuknya gas pencemar relatif kecil atau gas yang terserap oleh daun relatif lebih rendah, sedangkan pada daun yang tipis gas lebih mudah terserap. 4. Berat Jenis Daun dad Penyerapan 15N Hasil uji statistik pada berat jenis daun dan penyerapan 15N menunjukkan berat jenis berpengaruh nyata terhadap penyerapan 15N baik pada kondisi gelap maupun kondisi terang. Pada Gambar 5 persamaan regresi menunjukan korelasi negatif. Semakin berat daun suatu tanaman maka semakin rendah penyerapan 15N, dan sebaliknya semakin ringan daun tanaman semakin tinggi kemampuannya menyerap 15N baik pada kondisi terang maupun gelap. Nilai korelasi yang tinggi pada kondisi terang (r0.821 maupun gelap Ir 0.84) membuktikan bahwa berat jenis daun tanaman mempengaruhi penyerapan 15N. Hal ini diduga berhubungan dengan bobot kering daun dan ketebalan daun. Semakin tipis daun maka bobot kering daun semakin rendah sehingga penyerapan gas NOz semakin tinggi. 5. Tanaman Tanaman selain berfungsi menambah kualitas lingkungan juga mempunyai nilai estetis. Tanaman dapat memperbaiki kualitas lingkungan, khususnya dalam menyerap gas pencemar. Semua tanaman yang diteliti menunjukan kemampuan sedang sampai tinggi dalam menyerap polutan NOz, sehingga tanamantanaman tersebut berpotensi sebagai tanaman tepi jalan. Di samping memiliki nilai fungsional, tanaman juga memiliki nilai estetis; misalnya bentuk, tekstur, clan warn a daun. Ketiga hal ini dapat menimbulkan efek visual clan psikologis. Warna cerah akan memberikan kesan rasa senang, gembira, hangat clan dekat. Sedangkan warn a lembut dapat memberikan rasa tenang, sejuk clan jauh. Bentuk clan tekstur tanaman atau daun dapat mempengaruhi psikis clan fisik yang memandangnya [9]. Tanaman yang mempunyai tajuk lebar seperti jati putih, jati super, asam jawa, saga, mahoni, gayam, clan palaquium sesuai untuk tanaman peneduh, sedangkan cemara angin clan tusam yang berbentuk kolumnar dapat berfungsi sebagai pengarah. Tanaman yang memiliki warna terang seperti kol banda, dadap kuning clan akalipa merah dapat digunakan sebagai identitas (vocal point!. Bentuk daun lebar misalnya jati super, cenderung memberi kesan sempit sehingga lebih sesuai hila digunakan pada sisi jalan yang lebar. Bentuk daun kecil cenderung memberi kesan luas. Tanaman dengan kecepatan tumbuh sedang sampai cepat uati super, cemara angin, saga, gayam, dadap kuning, jati putih clan akalipa merah!, sangat baik digunakan untuk jalur hijau jalan, sehingga aspek fungsi clan manfaat tanaman dapat terpenuhi dengan cepat. KESIMPULAN DAN SARAN 1. Penyerapan NOz dipengaruhi oleh kerapatan stomata, tebal daun dan berat jenis daun. Semakin tinggi kerapatan stomata, semakin tipis ketebalan daun dan semakin kecil be rat jenis daun maka semakin tinggi kemampuan dalam menyerap gas NOz. 2. Tanaman mampu menyerap NOz lebih besar pada kondisi terang dibandingkan kondisi gelap. 3. Dari 12 tanaman yang diuji semuanya termasuk tanaman yang berpotensi dalam menyerap NOz dengan urutan serapan tertinggi sampai terendah yaitu jati putih, jati super, asam jawa, kol banda, akalipa merah, dadap kuning, saga, mahoni, gayam, cemara angin, palaquium dan tusam.

Risalah Seminar IfJl1iah Peneli/ian dan Pengembangan Aplikasi ls%p dan RadiaS 2fXJ4 4. Berdasarkan basil penelitian dapat disarankan untuk menggunakan tanamantanaman yang memiliki kemampuan yang baik dalam menyerap gas NOz di jalur hijau jalan guna mengurangi polutan kendaraan bermotor. Hal ini disesuaikan dengan peruntukkannya. 5. Diperlukan penelitian selanjutnya dengan menggunakan tanaman yang berbeda 200 200 150..g: ~z ~ 100. ~ 50 0 OC~ ~.50 1:: 1.50 KLOROFIL (mg/g).gelap.terang Linear (Terang) Linear (Gelap) Gambar 4. Grafik hubungan antara serapan lsn dan tebal daun pada kondisi gelap dan terang 0 200 10 20 30 40 50 60 70 80 Gelap STOMATA (mm2) 8 Terang Linear(Terang) _Unear(Gelap).= Nyata Gambar 2. Grafik hubungan antara serapan 15N dan stomata daun pada kondisi gelap dan terang.g: = ~ ~ ~ 150 100 50.+ "",. y =.9979x + 221.20 r = 0.82" (terang) y=.14941x+ 122.35 r = 0.84" (gelap) 0,~ 0.008 0.013 0.018 0.023 0.028 SERAT JENIS DAUN (g/cm2).terang.gelap Linear (Terang) I im~r (('~I"n' *= Nyata Gambar 5. Grafik hubungan antara serapan 15N dan berat jenis daun pada kondisi gelap dan terang.+.. 2.00 Gambar 3. Grafik hubungan antara serapan 15N dad klorofil daun pada kondisi gelap dad terang

RisaJah Seminar Ilmiah Penelitian dad Pengembangan Aplikasi Isotop dad RadiasJ; 2004 DAFfAR PUSTAKA 1. FARDIAZ, S. " Polusi Air dan Udara", Penerbit Kanisius, Yogyakarta (1992) 2. HELMAN, Peran Informasi Geografis untuk mengatasi Permasalahan Kota Jakarta. Dalam: Peranan Informasi Geografis Dalam Menghadapi Millenium II. Makalah Pada Seminar Geografi, Depok (1999). 3. NASRULLAH, N. Kemampuan Tanaman Jalan Raya Dalam Menyerap Polusi Udara (NO2). Laporan Riset Unggulan Terpadu III, Bidang Teknologi Perlindungan Lingkungan, Tahun 1995 1997, Bogor (1997) 4. HERDINA, H.U. TITIEK, S. SADJONO, Fisiologi Tumbuhan, Rajawali Press, Jakarta (1990) (Penerjemah Heddy S.) 5. ASSMAN, S.M. and KENICHIRO, S. "The Multisensory Guard Cell. Stomata Response to Blue Light and Abscisic Acid", Am.J. Plant Physiology (1999) 809 815 6. WILMER, C.M. "Stomata", Longman, London (1983). 66p 7. GREY, G. W., and F.J. DENEKE, " Urban Forestry", John Willey and Jons, Inc, New York (1978). 279p 8. FAKUARA, M.Y. Hutan Kota dad Permasalahannya, Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Bogor (1987). 60 hal 9. HAKIM, R. Unsur Perancangan dalam Arsitektur Lansekap. Bumi Aksara, Jakarta (1993).176 hal