Pemberian Biosilika Sekam Padi pada Tanah Entisol untuk Budidaya Tanaman Jagung
DOI:
https://doi.org/10.70609/radikula.v3i1.4257Kata Kunci:
Biosilika, Entisol, Jagung, Sekam Padi, SilikaAbstrak
Jagung (Zea Mays L) merupakan tanaman akumulator silika. Penelitian bertujuan untuk mempelajari pengaruh biosilika dari abu sekam padi terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai Juni 2021 di Kelurahan Air Kuti Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau dengan ketinggian tempat 103 meter diatas permukaan laut (mdpl), menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK). Biosilika yang dicobakan: 0 ton/ha, 0,25 ton/ha, 0,50 ton/ha, 0,75 ton/ ha, 1 ton/ha, 1,25 ton/ ha. Pengamatan berupa: tinggi tanaman, diameter batang, diameter tongkol, panjang tongkol tanpa kelobot, berat tongkol tanpa kelobot, dan hasil tanaman per hektar. Data dianalisis menggunakan analisis keragaman (Anova). Pemberian biosilika dalam bentuk abu mampu meningkatkan pertumbuhan dan hasil per hektar tanaman jagung. Biosilika sebanyak 0,75 sampai 1,25 ton/ha, meningkatkan berat tongkol tanpa kelobot 14,92%, dan hasil tanaman jagung 0,9 - 1,59 ton/ha atau 8,29 - 14,64%.
Referensi
Alsaeedi, A., El-Ramady, H., Alshaal, T., El-Garawany, M., Elhawat, N., & Al-Otaibi, A. 2019. Silica Nanoparticles Boost growth and Productivity of Cucumber Under Water Deficit and Salinity Stresses by Balancing Nutrients Uptake. J Plant Phy and Bio, 139(December 2018), 1–10. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2019.03.008
Anggria, L., Husnain, Masunaga, T. 2020. Faktor Pengendali Kelarutan Silika dalam Larutan Tanah. J Agric, 32(2):83-94. DOI: 10.24246/agric.2020.v32.i2.p83-94
Bahtiar, J., Kharisun, dan Suharti, W.S. 2021. Pengaruh Ragam Sumber Silika terhadap Pertumbuhan dan Ketahanan Tanaman Padi Terinfeksi Rhizoctonia solani. J, Pert Terp 9(1):26-39. https://doi.org/10.36084/jpt..v9i1.297
Budi, M.B.S., dan Majid, A. 2018. Potensi Kombinasi Trichoderma SP dan Abu Sekam Padi sebagai Sumber Silika dalam Meningkatkan KetahananTanaman Jagung (Zea mays) terhadap Serangan Penyakit Bulai (Peronosclerospora maydis). Prosiding, Pembangunan Pertanian dan Peran Pendidikan Tinggi Agribisnis:Peluang dan Tantangan di Era Industri 4.0, (November, 2018):732–747. https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosiding/article/view/8985.
Fatriansyah, J.F., Situmorang, F.W., dan Dhaneswara, D. 2018. Ekstraksi Silika dari Sekam Padi: Metode Refluks dengan NaOH dan Pengendapan Menggunakan Asam Kuat (HCl) dan Asam Lemah (CH3COOH). Prosiding Seminar Nasional Fisika Uniniversitas Riau, 29 September 2018. https://snf.fmipa.unri.ac.id/wp-content/uploads/2019/03/20.-3049-123-127II.pdf
Gaol, S.K.L., Hanum, H., dan Sitanggang, G. 2014. Pemberian Zeolit dan Pupuk Kalium untuk Meningkatkan Ketersediaan Hara K dan Pertumbuhan Kedelaidi Entisol. J Agroekoteknologi, 2(3):1151-1159 https://media.neliti.com/media/publications/100053-ID-pemberian-zeolit-dan-pupuk-kalium-untuk.pdf
Greger, M., Landberg, T., and Vaculik, M. 2018. Silicon Availability and Accumulation of Mineral Nutrients Plant Species. J Plants, 7(2):1-16. https://doi.org/10.3390/plants7020041
Hafez, E.M., Osman, H.S., Gowayed, S.M., Okasha, S.A., Omara, A.E.D., Sami, R., Monem, A.M.A.E., and Razek, U.A.A.E. 2021. Minimizing the Adversely Impacts of Water Deficit and Soil Salinity on Maize Growth and Productivity in Response to the Application of Plant Growth-Promoting Rhizobacteria and Silica Nanoparticles. J Agronomy, 11(4):676. https://doi.org/10.3390/agronomy11040676
Klotzbücher, T., Klotzbücher, A., Kaiser, K., Merbach, I., and Mikutta, R. 2018. Impact of Agricultural Practices on Plant-Available Silicon. J Geod, 331:15–17.
https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2018.06.011
Kristanto, B. A. 2018. Aplikasi Silika Untuk Pengelolaan Kesuburan Tanah Dan Peningkatan Produktivitas Padi Secara Berkelanjutan. Prosiding Seminar Nasional Lingkungan, Ketahanan, dan Keamanan Pangan, 102–109. https://pasca.uns.ac.id/s2ilmulingkungan/wp-content/uploads/sites/25/2018/05/PROSIDING-SEMNAS-FINISH-2018.pdf
Nurmala A, Yuniarti A, Syahfitri N. 2016. Pengaruh berbagai dosis pupuk silika organik dan tingkat kekerasan biji terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman Hanjeli pulut (Coix lacryma jobi L.) genotip 37. J Kult. 15(2):133142. https://Doi.org/10.24198/kltv.v15i2.11896
Rachmawati, D., Monika, N.L.G.M., dan Masruroh, U. 2018. Potensi Abu Sekam Padi untuk Meningkatkan Ketahanan Oksidatif Non-Enzimatik dan Produksi Padi merah pada Cekaman Kekeringan. J Agron Ind, 46(1):24-32. DOI: https://dx.doi.org/10.24831/jai.v46i1.13205
Rakesh, S., Sinha, A.K., and Mukhopadhyay, P. 2020. Vertical Distribution of TOC and Other Important Soil Attributes and Their Relationship in Alfisol and Entisol of West Bengal. J Envt and Clim Chan, 10(1):62-73. DOI https://10.9734/IJECC/2020/v10i130176.
Rao AN, Wani SP, Ramesha MS, Ladha JK. 2017. Rice production systems. Chapter 8. Springer Inter Publ, p 185205.https://doi.org/10.1007/978-3-319-47416-5_8
Rao, G.B., and Susmitha, P. 2017. Silicon Uptake, Transportation, and Accumulation in Rice. J. Pharmacog Phytochem, 6(6):290-293. https://www.phytojournal.com/archives/2017/vol6issue6/PartE/6-5-385-299.pdf
Sakr, N. 2016. Silicon Control of Bacterial and Viral Diseases in Plants. J Plant Prot Resc, 56(4):331–336. https://doi.org/10.1515/jppr-2016-0052
Sato, N., Noriaki, O., Kazuki, N., Yoshiyuki, S., and Hiroaki, I., 2017. Efeect of Nanostruktured Biosilica on Rice Plant Mechanics. J RSC Adv. 22(1):13065-13071.DOI: 10.1039/c6ra27317c
Siam, H.S., Moez, M.R.A.E., Holah, S.S., and Zeid, S.T.A. 2018. Effect of Silicon Addition to Different Fertilizer on Yield of Rice (Oryza sativa L.) Plant. II-Micronutrient Status by Different Rice Parts. J of Appl Sci, 8(1):191-201. https://www.curresweb.com/mejas/mejas/2018/191-201.pdf
Sudradjat, A.F. Jufri, E. Sulistyono. 2016. Studies on the Effects of Silicon and Antitranspirant on Chili Pepper (Capsicum annuum L.) Growth and Yield. J. Sci. Res. 137:5-10. Doi: https://10.3923/ijar.2017.36.40.
Prihastanti, E., Subagyo, A., dan Ngadiwiyana. 2016. Aplikasi Pupuk Nano Silika dalam Peningkatan Pertumbuhan dan Produktivitas Tanaman Pangan. Prosiding Seminar Nasional Sains dan Entrepreneurship III. Semarang, 20 Agustus 2016:540- 543. http://prosiding.upgris.ac.id/index.php/snse/snse/paper/viewFile/1033/983
Wang, M., Gao, L., Dong, S., Sun, Y., Shen, Q., and Guo, S. 2017. Role of Silicon on Plant–Pathogen Interactions. J Plant Sci, 8:1–14. https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00701
Wu, X., Yaoguang Yu, Scott, R., Yuanyuan, S., Guohua, L., Chaohui D., Jinbo N ., Zhiqiang, P., and Rensen, Z. 2017. Interactions between Nitrogen and Silicon in Rice and Their Effects on Resistance toward the Brown lanthopper Nilaparvata lugens. J Plant Sci. Vol. 2(3)8:28. https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00028
Yukamgo, E., dan N.W. Yuwono. 2007. Peran Silika sebagai Unsur Bermanfaat pada Tanaman Tebu. J Ilm Tnh dan Lingk, 7(2):103-116. https://nasih.files.wordpress.com/2011/05/2007-peran-silikon-sebagai-unsur-bermanfaat-pada-tanaman-tebu.pdf
Zargar, S.M., R. Mahajan, J.A., Bhat, M., Nazir, R., Deshmukh. 2019. Role of Silicon in Plant Tress Tolerance: Opportunities to Achieve aSustainable Cropping System. J Biotech.9:1-16.Doi https://10.1007/s13205-019-1613-z.
Unduhan
Diterbitkan
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 John Bimasri, Mely murniati, Wartono, Andri

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.














