Wednesday, October 23, 2019

Asparagus Cultivation Asparagus

Asparagus Cultivation

Asparagus is an economic value vegetable which is now being developed by farmers in Indonesia. These vegetables are sought after by housewives or restaurant chefs to be processed into food offerings. Asparagus plants are usually taken by the shoots or shoots, because this part is the most delicious part when processed into food. In addition to its deliciousness, it turns out that asparagus also has diuretic properties that are useful for smoothing the urinary tract so that it can improve the performance of the human kidney.

Cultivating asparagus itself is not difficult, but to get optimal results it is necessary to know the techniques and how to plant asparagus that is good and right. Following are the steps to cultivate asparagus.

Land Preparation

As with other plant cultivation, land preparation is important to do. Previously, the land needed to be cleared of weeds and done evenly. The land is processed in such a way and organic fertilizers are added such as manure or compost. Furthermore, beds were made of 120cm width, 20cm height and 40cm trench depth.


Seed / Seed Preparation

Asparagus nurseries can be done in two ways, namely by vegetative (tissue culture, shoots or cuttings) and generative (through seeds). Of all these methods, seedling using seeds is the most commonly used.

In preparation, the seeds / seeds to be sown need to be soaked in cold water first at a temperature of 27oC for 24-48 hours. During soaking, water is replaced 2-3 times while removing floating seeds.

Nursery

Asparagus seeds are sown on the soil with a spacing of 15x10cm with a depth of 2.5cm. Each planting hole is filled with one seed which is then covered with soil and straw at the top.

When in the nursery, seedlings need to be cared for to avoid pests. In addition, fertilization should be done every 20-30 days using organic fertilizer, compost or urea.

Transplanting

Seed transfer is carried out after seedlings are 5-6 months old. Things that must be considered in this transplanting are, among others, the transplanted seedlings are healthy seedlings, the seedlings that have been removed must be planted immediately, the roots are cut and left around 20cm and the shoots of plants are trimmed to plant height to 20cm only.

Planting should be done in the morning around 9 o'clock or evening around 4 o'clock. The planting distance used in this planting is around 40-50cm for the distance between plants and 25cm-1.5m for the distance between rows.

Maintenance

The maintenance stage that should not be missed in asparagus cultivation is pruning and subsequent fertilization. Pruning is done after the parent asparagus plants sprout about 8-10 buds, the rest are pruned. After approaching harvest time, only 3-5 stems can be kept. Meanwhile, supplementary fertilization is carried out routinely every month using chemical fertilizers and once every 3 months using manure.

Harvesting

Harvesting can be done when the aspargus has emerged above the surface of the soil with shoot buds that are around the age of 4-5 months after transplanting. If the first harvest is done at the age of 4 months after transplanting, then the second harvest is done at the age of 5 months with a harvest interval of 2 days, the 6th month and so on can be harvested every day. Harvesting can be done in two ways, namely by pulling out or by trimming the young stems. The best way to harvest is by pruning because it does not damage the root system of plants that will be used as broodstock candidates.

The benefits of asparagus are unfortunately missed

The benefits of asparagus are unfortunately missed

Have you ever heard of a vegetable called asparagus before? Yes, this vegetable may not be very common, except when cooked to asparagus soup. In fact, it's usually easier to find in supermarkets that offer a variety of vegetables that are quite foreign. Nutrients contained in asparagus are also not less good with other vegetables. Come on, acquaintances with a variety of benefits of asparagus which is a pity to miss.



1. Nutrient dense
Asparagus is packed with special nutrients, but the calories are very low. Various nutrients contained in asparagus namely protein, fat, fiber, vitamin C, vitamin A, vitamin E, folate, potassium, and phosphorus. Not only that, asparagus also has a small amount of micronutrients such as iron, zinc, and riboflavin.

Asparagus is predicted as a vegetable high in vitamin K, which plays an active role in blood clotting while maintaining bone health. In fact, because of its high folate content, asparagus is often recommended for consumption by pregnant women, to help the formation of cells and DNA of future babies.

2. Healthy digestion
The human digestive system requires adequate fiber intake so that it works always optimally. Well, you can easily get fiber intake just by eating half a cup of 1.8 grams of asparagus. The high insoluble fiber content in asparagus is useful for smoothing the bowel movements so that it can be consumed to treat constipation.

While the soluble fiber content can be food for good bacteria in the intestine, namely Bifidobacteria and Lactobacillus. That is why, adding asparagus to your daily diet is the best way to help meet your fiber needs and maintain the health of your digestive system.

3. Helps to lose weight
Determining what foods are good for you to lose weight? One of the best choices to try is to eat asparagus. The reason is that asparagus contains low amounts of calories, which is only about 20 calories in half a cup.

In addition, the fiber content in asparagus is not only beneficial for maintaining the digestive system, but also has an effect on weight loss.

This is supported by a statement from Keri Gans, a nutrition consultant and author of The Small Change Diet, that fiber can help the body to feel full so as to prevent you from eating large amounts.

4. Helps reduce blood pressure
High blood pressure is widely associated as a major risk factor for heart disease and stroke. A study from the American Journal of Physiology, Endocrinology, and Metabolism shows that increasing food intake of potassium sources while reducing salt intake is an effective way to reduce high blood pressure.

This is where other benefits of asparagus play a role, because asparagus is a good source of potassium to help reduce high blood pressure, by optimizing the workings of blood vessels and removing excess salt through urine.

This statement is also reinforced by research published in the Journal of Agricultural and Food Chemistry, which conducted research on two groups of mice. The first group of rats were fed asparagus, while the other group of rats did not.

The results were found that after 10 weeks later, mice that received asparagus intake had 17 percent lower blood pressure than mice that did not get asparagus intake. The researchers estimate this happens because the content of active compounds in asparagus which can enlarge blood vessels so that high blood pressure gradually decreases.

However, further research is still needed in humans to prove whether these active compounds will also have the same effect.

5. Supports pregnancy health
Another important benefit of asparagus is to maintain the health of the mother and baby during pregnancy. As mentioned earlier, asparagus is rich in vitamin B9 or folic acid which is beneficial for pregnant women and their babies, especially in the early trimester of pregnancy.

Adequate folate intake at this time, will help optimize the formation of red blood cells and DNA. In addition, folate also plays an important role to protect your baby from neural tube defects that can easily lead to various complications later in life.

6. A good source of antioxidants
In fact, asparagus has a high amount of antioxidants, such as vitamin E, vitamin C, glutathione, and various flavonoids and polyphenols. Antioxidants are compounds that can help protect body cells from the harmful effects of free radicals and oxidative stress.

Oxidative stress itself has been linked to aging, chronic cell inflammation and cancer. If you want to get optimal antioxidant production, it is recommended to eat asparagus along with other vegetables and fruits in order to optimize the amount of antioxidants in the body.

Clasification and biology Rhynchophorus ferrugineus

Clasification and biology Rhynchophorus ferrugineus

Systematic snout beetles according to Kalshoven (1981) are as follows:

Kingdom: Animalia
Phylum: Arthropod
Class: Insect
Order: Coleoptera
Family: Curculionidae
Genus: Rhynchophorus
Species: Rhynchophorus ferrugineus O.


The life cycle of the muzzle beetle varies depending on its habitat and environmental conditions. A long dry season with a small amount of food will slow the development of larvae and adult sizes that are smaller than normal size. The appropriate larval development temperature is 27 ° C-29 ° C with 85-95% relative humidity. One life cycle of this pest from eggs to adulthood is about 6-9 months (Riostone, 2010).

Egg Rhynchophorus ferrugineus

Female snout beetles lay eggs in trash cans, rotting leaves, manure and rotten coconut stems. The number of eggs is 30-70 eggs or more. After about 12 days the eggs will hatch (Pracaya, 2009). These insect eggs are white, oval, then first round with a diameter of approximately 3 mm. These eggs are placed by female insects in a good and safe place (for example in a weathered coconut tree). After two weeks these eggs will hatch. The average fecundity of a female insect ranges from 49 to 61 eggs, while in Australia around 51 eggs, can even reach 70 eggs. Egg stages range from 11-13 days, averaging 12 days (Kalshoven, 1981).

Larvae Rhynchophorus ferrugineus

Larval period is 2.5-6 months (depending on temperature and humidity). After adults the larvae will stop eating, then they will look for shelter that is cold and moist to prepare to form pupae (Rukmana, 1997).
In research on physiological sensors such as temperature, R. ferrugineus larvae are attracted to temperatures of 27-29 ÂșC and avoid lower temperatures. Larvae behavior is dominated by light factors, moving larvae are influenced by light that appears suddenly. In the natural environment, if the larvae are placed on the surface of the breeding medium the larvae will quickly move down away from light, the larvae move following negative phototaxis, possibly this is an adaptation to avoid predators. Larvae are attracted to low humidity (85-95%) rather than high humidity. This mechanism can work singly or in combination to guide larvae out of environmental conditions that are not favorable for growth or development (Riostone, 2010).
Larvae have no eyes and no legs. The rear body is bigger than the front. Yellowish red head. Very short hairy body. The larvae hatch in stem wounds. Adult Lara measures 6 cm and 3 cm wide. Larval stage up to 3-4 months. The larvae will compose, making sturdy from fiber / midrib with a size of 6.5 cm and a width of 3.5 cm. (Emir, 2012)
Pupa Rhynchophorus ferrugineus

When they form pupae, the larvae leave the garbage and move to the edge or bottom of the garbage pile and the larvae prefer to form cocoon in moist soil, at a depth of about 30 cm. Larvae can die, if the conditions for forming pupae are not appropriate (Kalshoven, 1981). 3-4 cm long and 1.5 cm wide. Two weeks of living in a cocoon and exchanging forms into an adult form for 3 weeks and still living in a cocoon. The last phase is colat red and parts of the body have shown the body of an adult beetle. (Emir, 2012)

Imago Rhynchophorus ferrugineus

This beetle is red on its back. Its length can reach ± ​​3 cm. Beetles that appear will begin to fly at dusk or at night to the crown of coconut leaves and stem tips (Pracaya, 2009). Beetles stay in the tunnel ± 1 week. If there is enough food, the distance is close. When lacking food, the flight distance can reach ± ​​10 km (Rukmana, 1997). The mouth is proboscis shaped. The difference, the male beetle snout straight and hairy while the female beetle is slightly bent down and bare. Adult beetle size 3-4 cm. Black. Clever flying and active during the day. Imago stage 3-6 months. Eggs are placed by female beetles in stem injuries or Oryctes scrapings. The number of eggs up to 500 eggs. Length of 2.5 mm, width of 1 mm. The eggs hatch after 3 days. (Emir, 2012) Female adult beetles can live up to 274 days, while male adult beetles can live up to 192 days (PPKS, 2010).

PAPPER : BOTANY STRAWBERRY

BOTANY STROWBERRY

According to Kurnia (2005), strawberry plants in the plant world are classified as follows:
Kingdom: Plantae
Division: Spermatophyta
Subdivision: Angiosperms
Class: Dicotyledoneae
Family: Rosaceae
Order: Rosales
Genus: Fragaria
Species: Fragaria sp.

            Strawberry rooted plants that continue to grow elongated and large. The root structure of a strawberry plant consists of the root base, root stem, root tip, root hair and root cap. Root length reaches 100 cm, but usually the roots of strawberry plants only penetrate the soil layer as deep as 15-45 cm (Rukmana, 1998).

            Mature strawberry plants generally have 20-35 primary roots with a root length of about 40 cm. However, there are also types of strawberries that have 100 primary roots. Primary roots can last more than one year. About 90% of the total roots gather in the top layer of the planting medium with a depth of about 15 cm (Budiman and Saraswati, 2006).

            Strawberries are short-stemmed and have budding stems. The stems of plants contain a lot of water and are covered by leaf fronds so that it looks like a clump without stems. The trunk books which are covered by the sides of the leaves have buds. Armpit buds of leaves can grow into chicks or stolons. Stolons usually grow lengthwise and produce several new plant candidates. Stolon is a small branch that grows horizontally or spreads on the ground. Stolon appearance is visually similar to tendrils. Stolon buds and roots grow to form new generations (plants). Stolons that grow independently can be immediately cut or separated from the parent family as plant material (seeds). Seedlings originating from stolons are called collectors or runners (Rukmana, 1998).

            Strawberry leaves are trifoliate compound leaves or consist of one leaf and three saplings with jagged edges. The top surface of downy green or dark green. The lower surface is grayish green and has 300-400 stomata per mm2. that is, these plants are very easy to lack of water because of the high rate of transpiration during hot air (Kurnia, 2005).

            Strawberry leaves are arranged on a rather long stalk. The petiole is round and has fine hairs on the entire surface. The leaves can survive for 1-3 months and then the leaves will dry and die (Gunawan, 1996).
            Strawberry plants have 5 sepals (flower petals), 5 petals (petal), 20-35 stamen (stamens) and hundreds of pistils attached to the base of the flower (receptacle) with a circular pattern. Flowers are arranged in panicles which are located at the tip of the plant (Sunarjono, 2006).

            Each panicle is branched and has four kinds of flowers, namely, primary flowers, secondary flowers, tertiary flowers and quaternary flowers. Flowers that are located at the end of the panicle's main stem are called primary flowers. Flowers on the branch stalk are called secondary flowers and are located below the primary flower. Tertiary flowers and so on are located in the panicle branches (Rukmana, 1998).


            The most popular strawberry fruit is actually pseudo fruit, not fruit in the true sense. Red strawberry fruit that is widely known by the public is actually a flower recipe or an enlarged base tissue. The fruit is actually small white seeds called achene. Achene comes from ovules (female kemain cells) which are pollinated and then develop into dwarf fruit. Dwarf and hard achene structure. Achene sticks to the surface of the enlarged receptacle and is generally located on the surface of a non-protruding fruit (Kurnia, 2005).
Strawberry seeds are small, each fruit produces many seeds. Small seeds are located in the flesh of the fruit. Potential seeds in each strawberry fruit can produce about 200-300 seeds (Rukmana, 1998).

The Origin and History of Strawberry Plants

The Origin and History of Strawberry Plants

Strawberry or strawberry (also known as strawberry, from the Dutch aardbei) is a genus of plants in the Rosaceae family, also the name of the fruit of this plant. The name comes from ancient English streawberige which is a combination of streaw or "straw" and berige or "berry". The reason for giving this name is still unclear. (www.warintek.progresio.or.id., 2007).

Strawberry plants originated from the American continent. Nikolai Ivanovich Vavilov, a botanist from the Soviet Union, in 1887-1942 had carried out expeditions to Asia, Arika, Europe and America, he concluded that the strawberry plants originated from the region of Chile. The first strawberry species or species found in Chile is Fragaria chiloensis (L.) Duchesne or the strawberry disbeut of Chile (Rukmana, 1998).

Most strawberries that grow in the world are wild varieties. Strawberries that are usually cultivated are only two species, namely F.chiloensis (L.) Duch, originating from North and South America, and F. virginiana Duch, originating from the Atlantic and Rocky Mountains in North America (Hartmann et all, 1981).

Strawberry plants have been known since Roman times. The currently cultivated strawberries are called modern strawberries with the scientific name Fragaria x ananassa var duchesne, which is the result of a crossing from F. virginiana L. var. duschene (from North America) with F. chiloensis L. duschene variety from Chile. This cross was carried out in 1750

Strawberries are maintained and cultivated on a large scale in most temperate countries and in several subtropical countries. In the tropics, strawberries are cultivated in the highlands. In northern Thailand, strawberries are commercially maintained by many farmers even on a small scale. In various other regions in Southeast Asia, strawberries are planted and the fruit is marketed at any time (Verheij and Coronel, 1997).
Strawberry plant species namely Fragaria chiloensis L. spread to various countries in America, Europe and Asia. While other species, namely F. vesca L., are more widely distributed than other species, such as to Indonesia (Hartmann, et all, 1981).

Introduced strawberry varieties that can be planted in Indonesia are Osogrande, Pajero, Selva, Ostara, Tenira, Robunda, Bogota, Elvira, Grella and Red Gantlet. In Cianjur, Hokowaze varieties from Japan are fast-growing fruits. Lembang Farmers (Bandung) who have long planted strawberries, use local varieties of Bengal and Pineapple that are suitable for making processed food from strawberries such as jam (www.ipteknet.com., 2011).

The main strawberry producing country in the world is the United States. The second producing countries after the United States are Poland and Italy, followed by Japan and Mexico. In the United States, there are 13 strawberry-producing states. The biggest producing state is California. Some strawberry cultivars used in California are douglas, pajaro, chandler, parker, oso grande, earlibrite and sweet Charlie (www.warintek.progresio.or.id., 2007).

The area of ​​North Sumatra that is suitable for strawberry plants is the Karo land area. Cultivation of strawberry in karo land only exists in the village of Tongkoh, Subdistrict of three arrows and Korpri village of Brastagi District. Farmers in North Sumatra (karo land) plant varieties of sweet charli and oso grance varieties that are very well consumed as fresh fruit (Aswita, 2007).

TEKNIK BUDIDAYA STRAWBERRY RUMAHAN

PERKENALAN TENTANG STRAWBERRY

Teknik budidaya strawberry .Stroberi rumahan jauh lebih beraroma daripada yang pernah Anda temukan di toko bahan makanan. Mengapa? Gula dalam beri diubah menjadi tepung segera setelah dipetik. Oleh karena itu, buah pertama yang ditanam banyak tukang kebun adalah stroberi! Berikut adalah cara menanam, menanam, dan memanen stroberi — serta melindungi tanaman abadi ini selama musim dingin.

Berita baiknya adalah stroberi relatif mudah tumbuh jika Anda menyimpannya di lokasi yang mendapat sinar matahari penuh.


Tanaman stroberi datang dalam tiga jenis:

Varietas pembawa Juni menanggung sekaligus biasanya selama periode tiga minggu. Sensitif sepanjang hari, varietas ini menghasilkan tunas di musim gugur, bunga, dan buah-buahan pada bulan Juni berikutnya, dan pelari selama hari-hari musim panas yang panjang. Meskipun disebut "June-bearing" atau "June-bearers," stroberi ini mengandung lebih awal dari Juni di iklim yang lebih hangat.

Varietas everbearing menghasilkan panen besar di musim semi, menghasilkan ringan di musim panas, dan kemudian menghasilkan panen lain di akhir musim panas / musim gugur. Varietas ini membentuk tunas selama hari-hari musim panas yang panjang dan hari-hari pendek musim gugur. Tunas yang terbentuk di musim panas berbuah dan buah di musim gugur, dan tunas yang terbentuk di musim gugur berbuah pada musim semi berikutnya.

Varietas Day-Neutral menghasilkan buah terus menerus sepanjang musim hingga salju pertama: Tidak peka terhadap panjang hari, varietas ini menghasilkan tunas, buah, dan pelari terus menerus jika suhu tetap antara 35 ° dan 85 ° F (1 ° hingga 30 ° C). Produksi kurang dari pembawa Juni.
Untuk taman rumah, kami merekomendasikan pembawa Juni. Meskipun Anda harus menunggu satu tahun untuk panen buah, itu akan sangat bermanfaat.

TANAMAN

KAPAN SEBAIKNYA STRAWBERRY DITANAM
Rencanakan untuk menanam segera setelah tanah dapat dikerjakan di musim semi. Lihat tanggal embun beku lokal Anda.
Membangun tanaman baru setiap tahun untuk menjaga kualitas buah beri tetap tinggi setiap musim.
Beli tanaman tahan penyakit dari pembibitan terkemuka, dari varietas yang direkomendasikan di daerah Anda. Konsultasikan dengan pembibitan tempat Anda membelinya dari atau dengan layanan Penyuluhan Koperasi negara bagian Anda untuk varietas yang direkomendasikan secara lokal.

MEMILIH DAN MENYIAPKAN LOKASI PENANAMAN 

Tanaman stroberi membutuhkan sinar matahari langsung 6-10 jam sehari, jadi pilihlah lokasi penanaman yang sesuai. Stroberi toleran terhadap berbagai jenis tanah, meskipun mereka lebih suka tanah liat. Idealnya, mulailah bekerja di pupuk kandang tua atau kompos beberapa bulan sebelum tanam. Jika Anda memiliki tanah liat, campurkan 4 inci atau lebih kompos, dan giling tanah liat menjadi gundukan untuk lebih meningkatkan drainase. Jika tanah Anda berpasir, cukup tanam untuk menghilangkan gulma, dan campur dalam lapisan kompos kaya atau pupuk busuk setebal 1 inci.

PH tanah harus antara 5,5 dan 7. Jika perlu, ubah tanah Anda sebelum tanam. Jika tanah di daerah Anda bersifat basa alami, yang terbaik adalah menanam stroberi dalam setengah tong atau wadah besar lainnya yang diisi dengan tanah pot yang diperkaya kompos. Lokasi penanaman harus dikeringkan dengan baik. Ranjang yang ditinggikan merupakan pilihan yang sangat baik untuk tanaman stroberi. Berlatih rotasi tanaman untuk hasil yang paling sukses. Jangan menanam di lokasi yang baru-baru ini memiliki stroberi, tomat, paprika, atau terong.
teknik budidaya strawberry.
.
TEKNIK BUDIDAYA STRAWBERRY

Berikan ruang yang cukup untuk sprawling. Atur jarak tanaman 20 inci untuk meninggalkan ruang bagi pelari dan sisakan 4 kaki di antara baris. Stroberi adalah tanaman yang luas. Bibit akan mengirimkan pelari, atau tanaman 'anak perempuan', yang pada gilirannya akan mengirimkan pelari mereka sendiri.
Akar tidak boleh lebih dari 8 inci saat tanaman ditanam. Potong mereka jika perlu.

Buat lubang tanam dalam dan cukup lebar untuk mengakomodasi seluruh sistem akar tanpa menekuknya. Namun, jangan tanam terlalu dalam! Akar harus ditutup, tetapi mahkota harus tepat di permukaan tanah. Sangat penting bahwa Anda TIDAK mengubur mahkota (tunas tumbuh tengah) tanaman atau bisa membusuk! Daun, bunga, dan buah harus terkena cahaya dan udara segar.
Siram tanaman dengan baik pada saat penanaman.

BAGAIMANA MENANAM STRAWBERRY

  • Biarkan bedengan tetap kering untuk mengurangi kebutuhan air dan invasi gulma. Semua jenis mulsa — dari plastik hitam hingga jerami pinus hingga daun parut — akan membuat tanah tetap lembab dan tanaman tetap bersih. Baca lebih lanjut tentang mulsa.
  • Rajin tentang penyiangan. Gulma dengan tangan, terutama pada bulan-bulan pertama setelah tanam.
  • Kelembaban sangat penting karena akar yang dangkal. Air secukupnya, sekitar satu inci per minggu. Tanaman stroberi membutuhkan banyak air ketika pelari dan bunga berkembang dan lagi di musim gugur ketika tanaman sudah matang.
  • Pupuklah dengan butiran serbaguna untuk pertumbuhan yang kuat. Dalam cuaca hangat, beri matang sekitar 30 hari setelah bunga dibuahi.
  • Pada tahun pertama, pilih bunga untuk mencegah tanaman stroberi berbuah. Jika tidak dibuahkan hasil, mereka akan menghabiskan cadangan makanan mereka untuk mengembangkan akar yang sehat. Hasil panen akan jauh lebih besar di tahun kedua.
  • buang bunga sesuai kebutuhan. Generasi pertama dan kedua menghasilkan hasil yang lebih tinggi. Usahakan agar tanaman putri berjarak sekitar 10 inci.Penutup baris adalah pilihan yang baik untuk melindungi bunga dan buah dari burung.




HAMA / PENYAKIT
  1. Gray Mold
  2. Powdery Mildew
  3. Japanese Beetles
  4. Spider Mites
  5. Slugs

Teknik budidaya tanaman strawberry

Pengantar

Stroberi adalah salah satu tanaman kebun paling populer. Setiap tahun, tanaman itu berlipat ganda, menghasilkan panen buah beri yang lebih besar dan lebih baik.
sumber http://google.com

Tahapan 1 :Beli Tanaman.

Ada dua jenis utama tanaman stroberi: bantalan Juni dan bantalan abadi. Yang pertama menghasilkan satu panen besar buah beri di awal musim panas. Yang kedua menghasilkan panen di awal musim panas dan kemudian terus menghasilkan buah secara sporadis sampai beku. Stroberi biasanya tumbuh dari tanaman akar telanjang.


Tahapan 2 : siapkan lokasi

Stroberi tumbuh paling baik di tempat-tempat yang cerah dengan tanah yang subur dan berdrainase baik. Masukkan kompos dalam jumlah besar ke kebun sebelum ditanam. Menggunakan cangkul, bentuk barisan di taman berjarak sekitar 4 inci.

Tahapan 3 : Tanam Bibit

Di awal musim semi, gali lubang kecil setiap 24 "di baris. Simpan akar dalam air untuk menghindari kekeringan selama proses penanaman. Tempatkan tanaman strawberry di lubang dan keluarkan akar. Pastikan mahkota, bagian di antara daun dan akar, bahkan dengan permukaan tanah, dengan lembut mengencangkan tanah di sekitar akar, mengisi kembali dengan tanah, dan air dengan baik.

Tahapan 4 : Buang bunga pertama

buang semua bunga yang muncul pada pembungaan strawberry pertama, untuk memfokuskan pertumbuhan batang yang utama, nanti akan muncul bunga yang kuat dan kokoh.

Tahapan 5 : Pemeliharaan tanaman strawberry

Berikan stroberi 1 "hingga 1-1 / 2" air per minggu. Selama musim panas pertama, beri pupuk stroberi dua kali menggunakan pupuk 10-10-10. Sangat penting untuk menjaga tambalan berry dengan baik. Tambahkan lapisan mulsa untuk mengendalikan gulma dan menjaga kelembaban.

Tahapan 6 : Protect Tanaman

Untuk melindungi buah beri dari burung, tutup tanaman dengan jaring burung segera setelah buah beri mulai terbentuk. Di daerah beriklim dingin, tambahkan lapisan tebal mulsa musim dingin di akhir musim gugur untuk melindungi tanaman dari kerusakan beku. Di awal musim semi, tarik kembali mulsa dari tanaman.

Tahapan 7 : Panen Stroberi

Varietas stroberi yang berbeda matang untuk warna yang berbeda. Tes terbaik adalah tes rasa. Jika buahnya manis dan berair, mereka siap untuk dipetik. Untuk kualitas terbaik, pilih buah beri di pagi hari dan dinginkan sesegera mungkin.

teknik budidaya strawberry di perkarangan rumah

PENGANTAR

Teknik budidaya Strawberry 

Sebagian besar katalog berisi dua jenis stroberi dasar: Juni-bearing dan everbearing. Stroberi pembawa Juni menghasilkan panen besar buah beri di akhir musim semi atau awal musim panas, kemudian dapat menghasilkan beberapa buah beri di sana-sini selama sisa musim. Stroberi yang tak pernah hidup menghasilkan panen yang cukup baik di musim semi, tetapi kemudian mereka terus memproduksi berry secara teratur hingga beku.
Gambar teknik budidaya strawberry

Di sebagian besar iklim, tukang kebun dapat menanam stroberi sebagai tanaman keras. Dalam metode ini, tanaman stroberi ditanam sekitar 1-1 / 2 'terpisah, dalam baris sekitar 4' terpisah. Tanaman akan tumbuh sampai mereka akhirnya membentuk tebal, baris subur sekitar 2 'lebar. Ketika mereka tumbuh, mereka menyebar dengan mengirimkan pelari, yang berakar tepat di kebun dan menghasilkan tanaman anak perempuan.

Dengan mengelola stroberi dengan hati-hati, seorang tukang kebun menanam stroberi sebagai tanaman tahunan yang dapat memiliki buah beri selama bertahun-tahun mendatang, tanpa harus membeli tanaman stroberi lainnya.

Tanaman stroberi yang diperlakukan sebagai tanaman semusim ditanam lebih dekat bersama daripada tanaman yang dibiarkan tumbuh sebagai tanaman tahunan. Untuk semusim, gundukan atau bukit barisan tanah setinggi sekitar 6 "atau 8", dengan jarak barisan sekitar 2 '. Sisihkan stroberi sekitar 12 "di bawah panjang setiap baris gundukan. Di daerah dengan musim dingin ringan, tanaman ditetapkan pada musim gugur untuk panen musim semi; dalam iklim yang lebih dingin dengan pembekuan musim dingin, stroberi ditetapkan pada musim semi untuk panen musim panas .

Dengan sistem tahunan, tanaman stroberi digali dan dibuang setelah panen, dan tukang kebun menanam kembali tanaman beri baru yang bebas penyakit setiap tahun. Ini cara mudah menanam beri yang bekerja dengan baik untuk kebanyakan orang.

Jika Anda tidak yakin metode penanaman mana yang terbaik untuk iklim Anda, hubungi layanan penyuluhan koperasi lokal Anda. Layanan penyuluhan kemungkinan besar memiliki brosur gratis tentang menanam stroberi di daerah Anda.


Tanam Stroberi di Tanah

Jika Anda menanam tanaman stroberi bare-root, jaga agar akarnya tetap lembab setiap saat dan letakkan tanaman berakar telanjang di wadah yang dangkal, diisi dengan cukup air untuk menutupi akar, selama satu atau dua jam sebelum tanam. Saat Anda siap menanam, gali lubang kecil, keluarkan akarnya, dan letakkan tanaman sehingga mahkotanya sejajar dengan permukaan tanah di sekitarnya.

Mahkota adalah titik di mana akar tanaman bertemu dengan daun. Jika Anda menanam stroberi dengan mahkota terlalu tinggi, tanaman akan mengering. Tetapi jika Anda menempatkan mahkota terlalu rendah, buah mungkin akan membusuk. Jika Anda menanam tanaman stroberi yang berakar, tanamlah pada kedalaman yang sama dengan yang ditanam di wadah.

Menanam di Wadah Polybag

Orang yang tidak memiliki ruang untuk tambalan beri masih dapat memiliki beri. Caranya adalah dengan menanam strawberry dalam wadah. Wadah apa pun akan berfungsi, tetapi solusi paling klasik adalah menggunakan pot stroberi dengan saku samping

Untuk memulai, tambahkan beberapa inci campuran tanah yang lembab dan ringan ke bagian bawah pot, hingga bagian bawah kantong pertama. Kencangkan tanah dengan tangan Anda, lalu tambahkan sedikit campuran pot untuk menaikkannya kembali ke tingkat kantong terendah. Selipkan tanaman stroberi di saku, atur sedikit miring Lanjutkan untuk menambahkan lebih banyak tanah ke ketinggian masing-masing saku, kencangkan setiap kali dengan ringan dan masukkan satu tanaman stroberi di setiap saku. Meskipun Anda bisa menanam berbagai jenis stroberi dalam pot, tanaman everbearing biasanya lebih baik dalam wadah daripada tanaman yang mengandung Juni.

Saat Anda mencapai bagian atas toples, tanam satu atau dua stroberi di atasnya, lalu tambahkan beberapa mulsa kayu parut untuk memberi tampilan yang matang pada pot. Sirami pot dengan baik, sirami dari atas dan sirami setiap kantongnya juga. Diberi banyak sinar matahari dan banyak kelembapan, pot ini akan terisi dengan indah dan mulai memproduksi beri hanya dalam beberapa bulan.

Tuesday, October 1, 2019

RESPON PERTUMBUHAN KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq.) TERHADAP PEMBERIAN PUPUK UREA DAN MEDIA TANAM

TINJAUAN PUSTAKA


Botani Tanaman Kelapa Sawit (Elaeis guineensis (Jacq.) 
    Menurut Steenis (1992) taksonomi tanaman kelapa sawit dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Kingdom: Plantae, Class: Monocotyledonae, Ordo: Cocoineae, Family: Palmae, Genus: Elaeis, Spesies: Elaeis guineensis Jacq.
    Tanaman kelapa sawit berakar serabut. Perakarannya sangat kuat karena tumbuh ke bawah dan ke samping membentuk akar primer, sekunder dan tersier. Akar primer tumbuh ke dalam tanah sampai batas permukaan air tanah. Akar sekunder, tersier dan kuartener tumbuh sejajar dengan permukaan air tanah bahkan akar tersier dan kuartener menuju ke lapisan atau ke tempat yang banyak mengandung zat hara (Fauzi,dkk., 2004).
Batang kelapa sawit tumbuh lurus ke atas, diameternya dapat mencapai 40-60 cm. Pada tanaman yang masih muda, batang tidak terlihat karena tertutup oleh pelepah daun yang tumbuh rapat mengelilinginya. Rata-rata pertumbuhan tinggi batang adalah 25-40 cm per tahun, namun halini tergntung dengan kesuburan tanah dan iklim setempat (Syamsulbahri, 1996).
Kelapa sawit merupakan merupakan tanaman berumah satu (monoecious), artinya bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu pohon,dimana rangkaian bunga jantan terpisah dengan rangkaian bunga betina, walaupun demikian dapat dijumpai pada beberapa tanaman kelapa sawit bunga jantan dan bunga betina terdapat pada satu tandan (hermaprodit) dan pada umumnya tanaman kelapa sawit melakukan penyerbukan silang (Pahan 2008).
Pada buah kelapa sawit proses pembentukannya dari proses penyerbukan hingga buah matang dipengaruhi oleh keadaaan iklim dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman, lama proses pemasakan buah di beberapa ‘daerah kawasan mempunyai perbedaaan, Di Malaysia proses pemasakan buah sekitar 5,5 bulan, di Sumatera Sekitar 5 – 6 bulan, sedangkan di Afrika sekitar 6 – 9 bulan (Setyamidjaja, 2006).
Syarat Tumbuh
Iklim
Lama penyinaran matahari yang baik untuk kelapa sawit antara 5-7 jam/hari. Tanaman ini memerlukan curah hujan tahunan 1.500-4.000 mm, temperatur optimal 24-28°C. Ketinggian tempat yang ideal untuk sawit antara 1-500 m dpl (di atas permukaan laut). Kelembaban optimum yang ideal untuk tanaman sawit sekitar 80-90% dan kecepatan angin 5-6 km/jam untuk membantu proses penyerbukan (BPPP, 2008).
Kelembaban udara dan angin merupakan factor yang penting untuk menunjang pertumbuhan kelapa sawit. Kelembaban optimum bagi pertumbuhan kelapa sawit adalah 80% sedangkan kecepatan angin berkisar antara 5-6 km/jam sangat baik dalam proses penyerbukan (Fauzi,dkk. 2004).
Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik pada suhu rata-rata 27ÂșC dengan suhu maksimum 33ÂșC dan suhu minimum 22ÂșC. Curah hujan rata-rata tahunan yang memungkinkan untuk pertumbuhan kelapa sawit adalah 1250 mm - 3000 mm yang merata sepanjang tahun dengan jumlah bulan kering kurang dari 3 bulan (Risza, 1994).
Curah hujan optimum yang diperlukan tanaman kelapa sawit rata-rata 2.000-2.500 mm/tahun dengan distribusi merata sepanjang tahun tanpa bulan kering yang berkepanjangan (Mangoensoekarjo dan Semangun,2003).
Tanah
Kelapa sawit dapat tumbuh pada jenis tanah Podzolik, Latosol, Hidromorfik Kelabu, Alluvial atau Regosol, tanah gambut saprik, dataran pantai dan muara sungai. Tingkat keasaman (pH) yang optimum untuk sawit adalah 5,0-5,5. Kelapa sawit menghendaki tanah yang gembur, subur, datar, berdrainase baik dan memiliki lapisan solum cukup dalam (80 cm) tanpa lapisan padas. Kemiringan lahan pertanaman kelapa sawit sebaiknya tidak lebih dari 15° 
(BPPP, 2008).
Kemiringan lereng yang cocok pada tanaman kelapa sawit berkisar 0-12° atau 21%. Namun pada kemiringan 13-25° masih bisa ditanami kelapa sawit, tetapi pertumbuhannya kurang baik. Sementara itu lahan yang kemiringan lebih dari 25° sebaiknya tidak dipilih sebagai lokasi penanaman kelapa sawit karena menyulitkan dalam pengangkutan dan beresiko terjadi erosi (Sunarko, 2007).
Sifat fisik dan kimia tanah yang harus dipenuhin untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang optimum ialah drainase yang baik, air cukup dalam, solum cukup dalam, tidak berbatu agar pertumbuhan akar tanaman tidak terganggu (BPPP, 2008).
Pembibitan Kelapa Sawit
Bibit merupakan produk dari suatu proses pengadaan bahan tanaman yang dapat berpengaruh terhadap pencapaian hasil produksi pada masa selanjutnya. Bahan tanaman yang berkualitas merupakan kebutuhan pokok suatu industri perkebunan. Faktor bibit memegang peranan penting di dalam menentukan keberhasilan penanaman kelapa sawit. Kesehatan tanaman pada masa pembibitan akan mempengaruhi pertumbuhan dan tingginya produksi. Oleh karena itu, teknis pelaksanaan pembibitan perlu mendapat perhatian besar. Pembibitan merupakan langkah awal dari seluruh rangkaian kegiatan pembudidayaan 8 pada tanaman kelapa sawit. Melalui tahap pembibitan ini diharapkan akan menghasilkan bibit yang baik dan berkualitas. Bibit kelapa sawit yang baik adalah bibit yang memiliki kekuatan dan penampilan tumbuh yang optimal serta berkemampuan dalam menghadapi kondisi cekaman lingkungan saat pelaksanaan transplanting. Salah satu cekaman lingkungan adalah kekeringan. Kekeringan akibat musim kemarau merupakan salah satu faktor yang nyata mempengaruhi pertumbuhan dan produksi kelapa sawit (Syahfitri, 2007).
Urea
    Pupuk urea adalah pupuk kimia mengandung nitrogen (N) berkadar tinggi. Unsur nitrogen merupakan zat hara yang sangat diperlukan tanaman. Pupuk urea berbentuk butir Kristal berwarna putih. Pupuk urea dengan rumus kimia NH2CONH2 merupakan pupuk yang mudah larut dalam air dan sifatnyasangat mudah menghisap air (higroskopis), karena itu sebaiknya disimpan di tempat yang kering dan tertutup rapat. Pupuk urea mengandung unsure hara N sebesar 46% (Copplestone dan Kirk, 2002).
    Dosis pupuk yang terbaik adalah diberikan sesuai kebutuhan. Harus diingat bahwa 17 nutrisi esensial itu sama pentingnya. Kesalahan yang sering dilakukan oleh petani sering menganggap bahwa pada buah puncak unsur hara yang paling penting adalah kalium sehingga unsur kalium sering diberikan secara berlebihan sementara unsur nitrogennya kekurangan sehingga terjadi hukum minimum. Stateginya adalah lihat kondisi tanaman secara mata telanjang, gejala defisiensi unsur hara apa saja yang kekurangan. Jika terdapat gejala defisiensi borat maka unsur hara borat harus diberikan, selain unsur N, P, K, Mg yang diberikan rutin setiap tahunnya. Harus dibiasakan bahwa rekomendasi pemupukan kelapa sawit diberikan untuk periode satu tahun, dimulai dari awal januari hingga desember pada tahun yang sama. Pada tahun berikutnya dosis rekomendasinya biasanya sudah berubah tergantung target produksi yang akan dicapai  
(Lumban Gaol, 2009).

Saturday, September 28, 2019

RESPON PERTUMBUHAN KELAPA SAWIT (Elaeis guineensis Jacq.) TERHADAP PEMBERIAN PUPUK UREA DAN MEDIA TANAM

PENDAHULUAN


Latar Belakang
Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) berasal dari Nigeria, Afrika Barat. Meskipun demikian, ada yang menyatakan bahwa kelapa sawit berasal dari Amerika Selatan yaitu Brazil karena lebih banyak ditemukan spesies kelapa sawit di hutan Brazil dibandingkan dengan Afrika. Pada kenyataannya tanaman kelapa sawit hidup subur di luar daerah asalnya, seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Papua Nugini. Bahkan mampu memberikan hasil produksi per hektar yang lebih tinggi (Fauzi,dkk., 2004). 
Kelapa sawit merupakan salah satu primadona ekspor Indonesia yang pertanamannya berkembang sangat pesat. Pada tahun 1986, luas perkebunan kelapa sawit baru mencapai 607 ribu hektar dengan produksi sebesar 1,35 juta ton, tetapi pada tahun 1990 meningkta menjadi 1,75 jutra hektar dengan produksi 2,43 juta ton. Nilai ekspor komoditas ini juga meningkat dari 112,9 juta dolar pada tahun 1986 menjadi 178,2 juta dolar pada tahun 1990 (Sastrosayono, 2003).
Pembibitan kelapa sawit pada umumnya dibagi menjadi dua yaitu                 Pre Nursery dan Main Nursery. Pembibitan Pre Nursery diawali dengan menanam kecambah kelapa sawit ke dalam tanah pada polybag kecil hingga umur 3 bulan (Sastrosayono, 2003).
    Media tanam yang digunakan seharusnya adalah tanah yang berkualitas baik, misalnya tanah bagian atas (top soil) pada ketebalan 10-20 cm, dan berasal dari areal pembibitan sekitarnya (PPKS, 2008).
    Kualitas bibit sangat dipengaruhi oleh media dan kondisi lingkungan sekitarnya. Untuk menghasilkan bibit yang berkualitas diantaranya diperlukan media yang kaya bahan organik dan mempunyai unsur hara yang dibutuhkan untuk pertumbuhan bibit. Umumnya media yang digunakan adalah top soil, namun pengambilan top soil dalam skala besar dan terus menerus akan berdampak negatif terhadap ekosistem di areal tersebut. Oleh karena itu penggunaan bahan lain sebagai media atau pencampur media pembibitan perlu dilakukan (Damayanti dan Kurniaty, 2009).
    Salah satu penyebab rendahnya produktivitas perkebunan sawit rakyat tersebut adalah karena teknologi produksi yang diterapkan masih relatif sederhana, mulai dari pembibitan sampai dengan panennya. Dengan penerapan teknologi budidaya yang tepat, akan berpotensi untuk peningkatan produksi kelapa sawit (BPPP, 2008).   
Tujuan Praktikum
    Adapun tujuan penulisan paper ini adalah agar mahasiswa dapat memahami dan mengenal hubungan fotoperiodisme terhadap produksi tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis Jacq.) 
Kegunaan Penulisan
    Adapun kegunaan penulisan paper ini adalah sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti praktikal tes di laboratorium budidaya tanaman kelapa sawit dan karet program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan dan sebagai bahan informasi bagi pihak yang membutuhkan.

Saturday, August 31, 2019

Syarat Tumbuh Tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muel. Arg)

SYARAT TUMBUH KARET (Hevea brasiliensis Muel. Arg)

Iklim
Tanaman Karet dapat tumbuh di tempat yang mempunyai ketinggian  tempat 0 sampai 200 m dpl.Memiliki Curah hujan 1.500 sampai 3.000 mm/th, yang mengalami Bulan kering kurang dari 3 bulan,serta Kecepatan angin maksimum kurang atau sama dengan 30 km/jam (Pedoman teknis karet, 2003).
Tanaman Karet dapat tumbuh di tempat yang mempunyai ketinggian  tempat 0 sampai 200 m dpl.Memiliki Curah hujan 1.500 sampai 3.000 mm/th, yang mengalami Bulan kering kurang dari 3 bulan,serta Kecepatan angin maksimum kurang atau sama dengan 30 km/jam (Pedoman teknis karet, 2003).
Curah hujan tahunan yang cocok untuk pertumbuhan karet tidak kurang dari 2000 mm. Optimal 2500 – 21000 mm pertahun, yang terbagi dalam            100 – 150 hari hujan. Keadaan iklim di Indonesia yang cocok untuk tanaman karet ialah daerah-daerah Indonesia bagian barat, sebab iklimnya lebih basah (Setyamidjaja, 1993). 
Tanah   
Tanaman Karet sebaiknya di tanaman pada kemiringan tanah kurang dari 10%. Jeluk efektif lebih dari 100 cm. Mempunyai tekstur tanah yang terdiri dari lempung berpasir dan liat berpasir. Batuan di permukaan maupun di dalam tanah maksimal 15%. serta pH tanah berkisar antara 4,3 – 5,0.yang mengalami drainase tanah sedang (Pedoman teknis karet, 2003).
Tanaman karet bukanlah tanaman manja, dapat tumbuh pada tanah – tanah yang mempunyai sifat fisik baik, atau sifat fisiknya dapat diperbaiki. Tanah yang dikehendaki adalah bersolum dalam, jeluk lapisan dalam lebih dari 1 m, permukaan air tanah rendah. Sangat toleran terhadap kemasaman tanah, dapat tumbuh pada pH 3,8 hingga 8,0, tetapi pada pH yang lebih tinggi sangat menekan pertumbuhan (Sianturi, 2001).
Lahan kering untuk pertumbuhan tanaman karet pada umumnya lebih mempersyaratkan sifat fisik tanah dibandingkan dengan sifat kimianya. Hal ini disebabkan perlakuan kimia tanah agar sesuai dengan syarat tumbuh tanaman karet dapat dilaksanakan dengan lebih mudah dibandingkan dengan perbaikan sifat fisiknya. Berbagai jenis tanah dapat sesuai dengan syarat tumbuh tanaman karet baik tanah vulkanis muda dan tua, bahkan pada tanah gambut < 2 m      (Anwar, 2001).
Pembibitan Stum Mata Tidur Karet
Batang bawah pada stum  mata tidur karet merupakan bagian yang terpenting dari keberhasilan proses okulasi, kesalahan penggunaan batang bawah dapat menurunkan produksi hingga 40%. Batang bawah ditumbuhkan dari biji, oleh sebab itu dibutuhkan biji yang dapat tumbuh dengan baik, kompatibel dengan batang atas, berpengaruh positif terhadap pertumbuhan dan produksi batang atas, proses penempelan mata tunas dapat berlangsung dengan baik, memiliki sistem perakaran yang baik dan tahan terhadap angin kencang  serta tahan terhadap penyakit  akar (Hasibuan, 2006).
    Klon adalah “keturunan” yang diperoleh dengan cara perbanyakan vegetatif suatu tanaman sehingga ciri-ciri dari tanaman tersebut merupakan ciri-ciri dari tanaman induknya. Untuk memperoleh tanaman karet yang seragam di lapangan, disamping memerlukan cara tanam dan pemeliharaan baik, juga memerlukan bibit hasilk okulasi yang entresnya diambil dari kebun entres yang memiliki klon-klon murni (Setyamidjaja, 1993).
    Kriteria bibit stump mata tidur yang baik yaitu memiliki akar tunggang lurus, tidak bercabang, panjang minimal 35 cm dan akar lateral yang disisakan panjangnya 5 cm, tinggi batang di atas okulasi sekitar 5-7 cm, memiliki diameter batang sekitar 2,5 cm. Bagian bekas pemotongan diolesi TB 192 atau parafin, apabila diperoleh pada bagian okulasi berwarna hijau, jika bibit memiliki akar tunggang lebih dari satu, pilih satu akar tunggang yang paling baik dan yang lainnya dibuang (Purwanta,dkk., 2008). 
Pupuk Posfat
    Dalam persyaratan agronomis pengusahaan tanaman karet, penambahan hara dari pupuk secara teratur, terbukti dapat memenuhi kebutuhan hara tanaman dan peningkatan produksi. Respon pemupukan pada pertumbuhan lilit batang tanaman karet yang belum menghasilkan adalah sebesar 29%, Sedangkan pemupukan pada tanaman menghasilkan dapat meningkatkan produksi sebesar 15-25% (Adi dan Istianto, 2009).
Fosfat alam (rock phosphate) adalah nama umum yang digunakan untuk beberapa jenis batuan yang mengandung mineral fosfat dalam jumlah yang cukup signifikan, atau nama mineral yang mengandung ion fosfat dalam struktur kimianya. Banyak jenis batuan mempunyai komponen yang mengandung fosfat, akan tetapi batuan yang mengandung sejumlah fosfat yang mempunyai nilai ekonomi sebagai bahan tambang atau bijih tambang tidak banyak dijumpai (Kasno,dkk., 2009).
Deposit fosfat alam di Indonesia pada umumnya ditemukan di daerah pegunungan karang, batu gamping atau dolomitik yang merupakan deposit gua yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara, dan Irian Jaya atau Papua. Menurut data yang dikumpulkan sampai tahun 1958 diperkirakan 663 ribu ton, sekitar 76% terdapat di Pulau Jawa dan sekitar 23% terdapat di Sumatera Barat              (Teddy,dkk., 2009).
Tanaman karet membutuhkan unsur hara untuk pertumbuhan dan berproduksi. Pemupukan dalam perlindungan tanaman karet bukan berperan langsung untuk memberantas patogen, tetapi berperan dalam meningkatkan kesehatan tanaman karet. Penggunaan pupuk dalam pengendalian penyakit karet memberikan banyak keuntungan yaitu penghematan biaya, tenaga dan waktu dibandingkan dengan penggunaan fungisida, selain itu pemberian pupuk juga akan mempengaruhi peningkatan pertumbuhan produksi tanaman            (Nurhayati,dkk., 2006).
    Dalam budidaya karet, pemupukan dilakukan sejak tanam sampai tanaman tidak berproduksi lagi. Tanpa pemupukan produksi karet tidak akan maksimal. Jika pada masa komposisi I atau sebelum disadap tanaman karet harus dipupuk, pada masa komposisi II atau setelah sadap kegiatan pemupukan harus dilakukan secara selektif. Artinya, hanya tanaman yang produksi lateknsnya bagus saja yang dipupuk (Setiawan dan Andoko, 2005).
    Agar fosfat alam menjadi pupuk yang efektif, apatit yang terkandung didalamnya harus dapat larut secara cepat setelah digunakan .Fosfat alam mengandung P larut air sangat kecil, sehingga bila digunakan dalam tanah sejumlah pelarutan hanya terjadi oleh reaksi antara fosfat alam dengan ion hidrogen yang ada. Agar fosfat alam menjadi pupuk yang efektif, fosfat alam harus reaktif sehingga mudah larut dalam tanah, untuk mendukung pelarutan yang ekstensif sifat tanah harus menyediakan ion hidrogen yang cukup. Tanah harus basah, sehingga terjadi difusi ion hidrogen dan fosfat serta ion kalsium dapat tersedia bagi tanaman. (Kusno,dkk., 2009).

Paper : Botani tanaman Karet (Hevea brasiliensis Muel Arg.)

 PENDAHULUAN

Karet (termasuk karet alam) merupakan kebutuhan yang vital bagi kehidupan manusia sehari – hari, hal ini terkait dengan mobilitas manusia dan barang yang memerlukan komponen yang terbuat dari karet seperti ban kendaraan, conveyor belt, sabuk transmisi dan lain sebagainya. Kebutuhan karet sintetik relative lebih mudah dipenuhi karena sumber bahan baku relative tersedia walaupun harganya mahal, akan tetapi karet alam dikonsumsi sebagai bahan baku industry tetapi diproduksi sebagai komoditi perkebunan (Wijaksono, 2012).
    Tanaman karet (Hevea brasiliensis Muell.Arg.) merupakan salah satu komoditi perkembunan yang sangat penting peranannya di Indonesia, sebab selain menjadi penampung sekitar 1,4 juta tenaga kerja juga memberikan kontribusi sebagai sumber divisa non-migasi dan mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah pengembangan karet (Parto,dkk., 2012).
Tanaman karet adalah tanaman yang paling banyak diusahakan di Aceh Barat. Tanaman ini memberikan kontribusi yang paling besar pada pendapatan petani. Produktivitas karet rakyat pada umumnya rendah, sedangkan lembaga penelitian dan perusahaan perkebunan besar telah menghasilkan klon-klon karet unggul yang produktivitasnya tinggi. Selain jarang menggunakan klon, tanaman karet pada umumnya   tidak   dikelola    menurut    teknis    budidaya    karet    yang    baik (Balai Penelitian dan Pengembangan, 2008).
    Seringkali mata okulasi stum mata tidur mengalami dor-mansi sehingga tidak jarang batang bawah mati sebelum tunas berkembang, dalam keadaan normal tunas akan berkembang setelah 21 hari. Selanjutnya mata okulasi tanam-an karet memerlukan waktu 23 hari untuk mekar setelah pemotongan batang bawah (Elisarnis,dkk., 2008).
    Berdasarkan proyeksi direktorat jendral perkebunan – dapertemen pertanian, prospek konsumsi karet dunia masih sangat baik. Namun, pemangsa pasar dunia hingga kini belim kita antisipasi dengan konsisten. Persoalannya adalah 80% areal penanaman karet yang dikelola oleh rakyat masih belum memberikan konstribusi  yang layak (Siregar, 2006)


TINJAUAN PUSTAKA

Botani Tanaman
    Klasifikasi tanaman karet menurut Setyamidjaja (1993) taksonomi tanaman sebagai berikut adalah Kingdom: Plantae, Class: Dicotyledonae, Ordo: Euphorbiales, Family: Euphorbiaceae, Genus: Hevea, Spesies : Hevea brasiliensis 
    Tanaman karet dapat diperbanyak secara generatif (dengan biji) dan vegetatif (menggunakan klon). Biji yang akan dipakai untuk bibit, terutama untuk penyediaan batang bagian bawah harus sungguh-sungguh baik (Setyamidjaja, 1993). 
Benih karet menghasilkan daun yang berturut-turut, salah satu yang lebih rendah jatuh sesuai umur mereka dan akar utama akan bertambah panjangnya. Kemudian sistem cabang di bentuk dimana tergantung pada klon karet yang berbeda. Biasanya tanaman karet sangat mudah roboh dikarenakan angin (Hasibuan, 2006).   
Tanaman karet merupakan pohon yang tumbuh tinggi dan berbatang cukup besar. Tinggi pohon dewasa mencapai 15-25 m. Batang tanaman biasanya tumbuh lurus dan memiliki percabangan yang tinggi. Beberapa pohon karet ada kecondongan arah tumbuh agak miring. Batang tanaman ini mengandung getah yang dikenal dengan naman lateks (Setiawan dan Andoko, 2005).
Tanaman karet memiliki perakaran yang terdiri dari akar tunggang, akar lateral yang menempel pada akar tunggang dan akar serabut. Pada tanaman yang berumur 3 tahun kedalaman akar tunggang sudah mencapai 1,5 m. Akar tunggangnya dapat menghujan tanah hingga kedalaman 1-2 meter, sedangkan akar lateralnya dapat menyebar sejauh 10 m (Syamsulbahri, 1996).  
Bunga karet terdiri dari bunga jantan dan betina yang terdapat dalam malai payung yang jarang. Pada ujungnya terdapat lima taju yang sempit. Panjang tenda bunga 4-8 mm. Bunga betina berambut, ukurannya sedikit lebih besar dari bunga jantan dan mengandung bakal buah yang beruang tiga. Kepala putik yang akan dibuahi dalam posisi duduk juga berjumlah tiga buah. Bunga jantan mempunyai sepuluh benang sari yang tersusun menjadi suatu tiang. Kepala sari terbagi dalam 2 karangan dan tersusun lebih tinggi dari yang lain (Marsono dan Sigit, 2005). 
Bunga majemuk ini terdapat pada ujung ranting yang berdaun. Tiap-tiap karangan bunga bercabang-cabang. Bunga betina tumbuh pada ujung cabang, sedangkan bunga jantan terdapat pada seluruh bagian karangan bunga. Jumlah bunga jantan jauh lebih banyak daripada bunga betina. Bunga berbentuk “lonceng” berwarna kuning. Ukuran bunga betina lebih besar daripada bunga jantan. Apabila bunga betina terbuka, putik dengan tiga tangkai putik akan tampak. Bunga jantan bila telah matang akan mengeluarkan tepung sari yang berwarna kuning. Bunga karet mempunyai bau dan warna yang menarik dengan tepung sari dan putik yang agak lengket (Setyamidjaja, 1993). 
Buah karet memiliki pembagian ruang yang jelas. Masing-masing ruang berbentuk setengah bola. Jumlah ruang biasanya tiga, kadang-kadang sampai enam ruang. Garis tengah buah sekitar 3-5 cm. Bila telah masak, maka buah akan pecah dengan sendirinya. Pemecahan biji ini berhubungan dengan pengembangbiakan tanaman karet secara alami yaitu biji terlontar sampai jauh dan akan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung (Marsono dan Sigit, 2005). 
Tanaman karet dapat diperbanyak secara generatif (dengan biji) dan vegetatif (okulasi). Biji yang akan dipakai untuk bibit, terutama untuk penyediaan batang bagian bawah harus sungguh-sungguh baik (Setyamidjaja, 1993).

Thursday, August 29, 2019

Paper : Pengaruh Pemberian Pupuk NPK pada Tanaman Jagung (Zea mays L)

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Jagung (Zea mays L.) merupakan salah satu bahan pangan yang penting di Indonesia karena jagung merupakan sumber karbohidrat kedua setelah beras. Di samping itu, jagung juga merupakan bahan baku industri dan pakan ternak. Kebutuhan jagung di Indonesia untuk konsumsi meningkat sekitar 5,16% per tahun sedangkan untuk kebutuhan pakan ternak dan bahan baku industri naik sekitar 10,87% per tahun (Roesmarkam dan Yuwono, 2002)
Jagung manis merupakan komoditas pertanian yang sangat digemari oleh penduduk perkotaan karena rasanya yang manis, enak dan banyak mengandung karbohidrat, sedikit protein dan lemak. Budidaya jagung manis berpeluang memberi keuntungan yang relatif tinggi bila diusahakan secara efektif dan efisien. Hampir semua tanaman jagung manis memiliki nilai ekonomis, beberapa bagian yang dapat dimanfaatkan diantaranya batang dan daun muda untuk pakan ternak, batang dan daun tua dapat digunakan untuk pembuatan pupuk kompos dan pupuk hijau, batang dan daun kering untuk pengganti kayu bakar (Warisno, 2008). 
Hingga saat ini produksi jagung di dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan sehingga sebagian diimpor dari beberapa negara produsen. Padahal, pada Tahun 2001 pemerintah telah menggalakkan sebuah program yang dikenal dengan sebutan Gema Palagung (Gerakan mandiri padi, jagung, dan jagung) (Hasyim, 2002).
Kemampuan tanah dalam menyediakan unsur hara bagi tanaman sangat terbatas karena mikroorganisme yang berperan dalam proses pelapukan tersebut jumlahnya berbeda antara jenis dan lapisan tanah satu dengan lainnya. Oleh karena itu, pemupukan merupakan salah satu cara untuk menyediakan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Pemupukan dapat meningkatkan hasil panen jagung baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hal ini disebabkan pemupukan dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara, kesehatan tanaman dan menekan perkembangan penyakit (Prahasta, 2009).
 Walaupun adanya program tersebut dapat memacu petani untuk meningkatkan produktivitasnya dan produksi jagung di dalam negeri, tetapi di
kebutuhan jagung di dalam negeri tetap belum terpenuhi. Peningkatan produksi
jagung dalam negeri masih terbuka lebar baik melalui peningkatan produktivitas maupun perluasan areal tanam utamanya di luar Jawa. Meskipun produktivitas jagung meningkat, namun rata-rata tingkat produktivitas jagung nasional dari areal panen sekitar 3,60 juta hektar baru mencapai 3,40 ton/ha. Kegiatan litbang jagung dari berbagai institusi baik pemerintah maupun swasta telah mampu menyediakan teknologi produksi jagung dengan tingkat produktivitas 4,0 – 9,0 ton/ha, tergantung pada potensi lahan dan teknologi produksinya
 (Purwono dan Hartono, 2005). 
Pertumbuhan dan mutu hasil jagung manis diduga dipengaruhi oleh faktor lingkungan kesuburan tanah. Oleh karena itu pemupukan organik dan an-organik merupakan salah satu cara yang digunakan untuk memperbaiki kesuburan tanah terhadap pertumbuhan dan hasil jagung manis. Aplikasi pupuk tidak selamanya memberikan hasil yang efektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain takaran, cara dan waktu pemberian yang tepat(Harjadi, 2005).  
Lahan pertanian di Indonesia tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Ada yang berupa lahan gembur tetapi ada pula yang berupa lahan berpasir. Lahan pertanian di Pantai Trisik Kulon Progo berupa lahan berpasir dengan cuaca yang tergolong ekstrim. Lahan pasir di Pantai Trisik Kulon Progo memiliki kandungan besi (Fe) yang melimpah. Hal ini menyebabkan adanya usaha yang dilakukan untuk memisahkan besi tersebut dari pasir. Sisa pasir yang telah ditambang besinya tersebut dinamakan pasir reject sedangkan pasir yang belum ditambang besinya dinamakan pasir asli (Roesmarkam dan Yuwono, 2002).
Tujuan Praktikum
    Adapun tujuan dari praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemberian berbagai dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman 
jagung (Zea mays L.)
Hipotesis Percobaan
    Pengaruh yang nyata pemberian dosis pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman jagung (Zea mays L.).
Kegunaan Penulisan
    Adapun kegunaan penulisan adalah sebgai salah satu syarat untuk dapat memenuhi komponen penilaian di Laboratorium Analisis Pertumbuhan Tanaman Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dan sebagai sumber informasi bagi pihak membutuhkan. 






TINJAUAN PUSTAKA
Botani Tanaman
Adapun klasifikasi dari tanaman jagung, sebagai berikut :
Kingdom : Plantae,  Divisio : Angiospermae, Subdivisio : Spermatophyta, 
Kelas : Monocotyledoneae, Ordo : Poales, Famili : Poaceae; Genus : Zea,
Spesies : Zea mays L. (Rukmana, 2007).
Akar pada tanaman jagung yaitu jenis akar serabut, menyebar ke sampingdan ke bawah sepanjang sekitar 25 cm. Penyebaran pada lapisan oleh tanah.Bentuk siatem perakarannya sangat bervariasi (Suprapto, 2009).
Batang tanaman jagung kaku dengan tinggi berkisar antara 1,5 m dan 2,5m dan terbungkus oleh pelepah daun yang berselang-seling yang berasal darisetiap buku. Buku batang mudah terlihat. Percabangan (batang liar) umumnyaterbentuk pada pangkal batang. Batang liar adalah batang sekunder yangberkembang pada ketiak daun terbawah dekat permukaan tanah(Rubatzky dan Yamaguchi, 2008).
Daun pada tanaman jagung terdiri atas pelepah daun dan helaian daun.Helaian daun memanjang dengan ujung daun meruncing. Antara pelepah daundan helaian daun dibatasi oleh spicula yang berguna untuk menghalangimasuknya air hujan ke dalam pelepah daun (Suprapto, 2009).
Pada tanaman jagung terdapat bunga jantan dan bunga betina yangletaknya terpisah. Bunga jantan terletak pada bagian ujung tanaman, sedangkanbunga betina pada sepanjang pertengahan batang jagung dan berada pada salahsatu ketiak daun. Bunga jantan disebut juga staminate. Bunga ini terbentuk padasaat tanaman sudah mencapai pertengahan umur. Bunga jantan yang terbungkusini didalamnya terdapat benang sari. Disamping itu bagian dari bunga jantan yanglain ialah glumae (sekam kelopak), sekam tajuk atas (palea), sekam tajuk bawah(lemma), dan kantung sari berjumlah 3 pasang yang panjangnya lebih kurang 6mm. Didalam kantung sari terkandung tepung sari yang jumlahnya kira-kira 2500 butir (Aak, 2003).
Buah jagung berbentuk tongkol, buah masak berwarna kuning atau ungu.Panjang tongkol yang masak 8-20 cm. bakal buah berbentuk telur dengan tangkai putik yang sangat panjang dan berujung cabang dua (Steenis, 2005).
Biji jagung tersusun rapi pada tongkol. Pada setiap tanaman jagung adasebuah tongkol, kadang-kadang ada yang dua. Biji berkeping tunggal berderetpada tongkol. Setiap tongkol terdiri atas 10-14 deret, sedang setiap tongkol terdiri kurang lebih dari 200-400 butir (Rukmana, 2007).
Syarat Tumbuh
Iklim
Jagung adalah annual musiman yang tumbuh baik di bawah moderasitemperatur dan kelembaban. Tetapi ini dikultivasi dibawah lebih kondisi lingkungan dari pada tanaman lain. Sebuah rata-rata temperatur 23°C (73°F) atau diatas, dengan banyak sinar matahari dan 37 sampai 50 cm (15-20 inci) dari hujan yang turun 3 sampai 5 bulan dapat tumbuh ideal (Decoteau, 2000).
Jagung memerlukan kira-kira 20 inci air untuk memberikan hasil yang memuaskan. Maksudnya 20 inci air cocok pada tanah untuk tumbuh tanaman,bukan 20 inci presipitasi. Kebanyakan dari jagung belt rata-rata tahunan presipitasi adalah 40 inci, meskipun wilayahnya kecil dalam satu wilayah mulai 30 sampai 35 inci (Halligan, 2001).
Hari panas dan suhu malam yang tinggi meningkatkan pertumbuhan yang
secara keseluruhan dan walaupun suhu panas adalah ideal untuk pertumbuhan vegetatif dan tongkol, suhu sedang adalah optimum untuk akumulasi karbohidrat. Umumnya dimanapun jagung bijian tumbuh, jagung manis dapat juga tumbuh,karena untuk mencapai matang panennya diperlukan waktu yang lebih pendek(Rubatzky dan Yamaguchi, 2008).
Tanah
Macam tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman jagung adalah tanah
aluvial atau lempung yang subur. Terbebas pengairannya karena tanaman jagung
tidak toleran pada genangan air (Kartasapoetra, 2008).
Jagung manis tumbuh baik pada berbagai jenis tanah. Tanah liat lebih disukai karena mampu menahan lengas yang tinggi. Tanaman ini peka terhadap
tanah masam dan tumbuh baik pada kisaran pH antara 6,0 dan 6,8 dan agak toleran terhadap kondisi basa (Rubatzky dan Yamaguchi, 2008).
Selama beberapa tahun dengan presipitasi normal, tanah jagung belt memberikan cadangan makanan mulai dari masa pertumbuhan. Tanpa menyerap
makanan dari dalam tanah, pertumbuhan jagung menjadi lambat di bulan juli (Evans and Donahue, 2007).
Tanaman jagung toleran terhadap reaksi kemasaman tanah pada kisaran pH 5,5-7,0. Tingkat kemasaman tanah yang paling baik untuk tanaman jagung adalah pH 6,8. Hasil penelitian di luar negri menunjukkan bahwa reaksi tanah berpengaruh terhadap hasil jagung. Reaksi tanah yang memberikan hasil tertinggi
pada jagung adalah pH 6,8 (Suprapto, 2009).
Analisis Pertumbuhan Tanaman
    Analisis pertumbuhan merupakan suatu cara untuk mengikuti dinamika
fotosintesis yang diukur oleh produksi bahan kering. Pertumbuhan tanaman dapat diukur tanpa mengganggu tanaman, yaitu dengan pengukuran tinggi tanaman atau jumlah daun, tetapi sering kurang mencerminkan ketelitian kuantitatif. Akumulasi bahan kering sangat disukai sebagai ukuran pertumbuhan (Sumarsono, 2008).
Komponen analisis pertumbuhan diantaranya  laju pertumbuhan yang
relatif (Relatif Growth Rate), laju unit daun (Unit Leaf Rate), nisbah luas daun (Leaf Area Ratio), luas daun spesifik dan rasio berat daun (Specific Leaf Area and Leaf Weight Ratio), indeks luas daun (Leaf Area Index), laju tumbuh pertanaman (Crop Growth Rate), lamanya luas daun dan lamanya biomassa (Leaf area Duration and Biomass Duration) (Suryana, 2005).   
    Laju asimilasi bersih adalah laju penimbunan berat kering per satuan luas daun per satuan waktu. LAB merupakan ukuran rata-rata efisiensi fotosintesis daun dalam suatu komunitas tanaman budidaya. LAB paling tinggi nilainya pada saat tumbuhan masih kecil dan sebagian besar daunnya terkena sinar matahari langsung. Dengan bertumbuhnya tanaman budidaya dan dengan meningkatnya LAI, makin banyak daun terlindung, menyebabkan penurunan LAB sepanjang musim pertumbuhan. Laju asimilasi bersih merupakan ukuran rata-rata efisiensi fotosintesis daun dalam suatu komunitas tanaman budidaya (Ningrum,2011).
    LPR dapat digunakan untuk mengukur produktivitas (efisiensi) biomassa awal tanaman, yang berfungsi sebagai modal, dalam menghasilkan bahan baru tanaman. Perbedaan LPR dapat terjadi diantara spesies akibat perbedaan dalam laju fotosintesis dan efisiensi biomassa. Dalam aspek biosintesis, tanaman yang mengandung banyak protein per unit biomassa seperti tanaman kacang-kacangan akan membentuk biomassa yang lebih sedikit per satuan substrat (karbohidrat) yang tersedia dari tanaman yang mengandung protein lebih sedikit dari tanaman serealia (Sumarsono, 2008).
    Laju Pertumbuhan Relatif (LPR) merupakan peningkatan berat kering tanaman dalam suatu interval waktu, erat hubungannya dengan berat awal tanaman. Asumsi yang digunakan untuk persamaan kuantitatif.  LPR adalah bahwa pertambahan biomassa tanaman per satuan waktu tidak konstan tetapi tergantung pada berat awal tanaman. Bahwa keseluruhan tanaman yang dinyatakan dalam biomassa total tanaman dipertimbangkan sebagai suatu kesatuan untuk menghasilkan bahan baru tanaman (Ningrum,2011).
Pemupukan
    Pupuk adalah semua bahan yang diberikan kepada tanah dengan maksud
untuk memperbaiki sifat – sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Bahan pupuk adalah bahan yang diberikan pada system medium tanaman untuk memperoleh kenaikan hasil yang setinggi – tingginya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Pupuk dapat dikelompokkan berdasarkan bentuk fasenya, reaksi kimia, cara penyediaan unsur hara, kandungan senyawa, proses pembuatannya, dan jumlah unsure hara yang terkandung didalamnya (Gofar, 2015).
Berdasarkan senyawanya pupuk dibedakan : Pupuk organik ialah pupuk yang berupa senyawa organik. Pupuk kandang ,kompos ,dan guano, Pupuk alam yang tidak termasuk pupuk organic misalnya rock phosphat, umumnya berasal dari batuan apatit (Ca3(PO4)2). Pupuk anorganik atau mineral merupakan pupuk dari senyawa anorganik (Purnomo et.al., 2009).
Sistem pertanian anorganik merupakan sistem pertanian dengan menggunakan pupuk kimia sebagai bahan dasar pemupukan. Pemupukan adalah penambahan unsur hara yang dibutuhkan tanaman sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Salah satu pupuk anorganik adalah pupuk NPK Mutiara Yara Mila (16:16:16), merupakan pupuk majemuk yang mengandung unsur hara makro N, P dan K masing-masing 16%. Unsur hara N,P dan K tersebut sangat dibutuhkan untuk merangsang pertumbuhan vegetatif dan generatif tanaman. Dosis anjuran pupuk NPK Mutiara Yara Mila (16:16:16) adalah 1000 kg/ha, atau setara dengan 5 g/tanaman (Fahmi et.al., 2014).
Pemupukan dengan pupuk anorganik secara terus menerus akan menurunkan tingkat kesuburan tanah, misalnya  unsur K dalam pupuk anorganik (N, P, K) merupakan salah satu unsur hara yang mudah tercuci, sehingga tanah akan  lebih cepat kekurangan  unsur K yang dapat menurunkan kesuburan tanah (Dewanto et.al., 2013). 
Salah satu pengaruh penggunaan pupuk anorganik pada usaha pertanian adalah akumulasi residu unsur –unsur kimia seperti N, P, dan K dalam tanah akibat dari pemakaian pupuk anorganik yang berlebihan dan terus-menerus. Sekitar 50% nitrogen,40% - 75% potassium, dan 5% - 25% fosfat mengendap di lahan pertanian, pada tubuh perairan, dan airtanah. Sistem pertanian anorganik menggunakan pupuk kimia sebagai bahan (Triyono et.al., 2013).
Pupuk NPK
    Pupuk NPK adalah pupuk buatan yang berbentuk cair atau padat yang ada
mengandung unsur hara utama nitrogen (N), fosfor (P), dan kalium (K). Pupuk NPK merupakan salah satu jenis pupuk majemuk yang paling umum digunakan. Pupuk NPK mempunyai berbagai bentuk, yang paling khas adalah pupuk padat yang berbentuk granul atau bubuk (Parnata, 2005).
Fungsi pupuk adalah sebagai salah satu sumber zat hara buatan yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan nutrisi terutama unsur-unsur nitrogen , fosfor, dan kalium. Sedangkan unsur sulfur, kalsium, magnesium, besi, tembaga, seng, dan boron merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan dalam jumlah sedikit (mikronutrien) (Suriawiria, 2003).
Untuk setiap unsur hara memiliki fungsi dan dibutuhkan tanaman dalam jumlah tertentu. (1) Nitrogen (N) yang berfungsi untuk membuat tanaman lebih hijau segar, mempercepat dan meningatkan pertumbuhan tanaman, jumlah cabang, dan jumlah anakan), meningkatkan kandungan protein hasil panen, (2) Fosfat (P2O5) yang berfungsi untuk memacu pertumbuhan akar dan pembentukan perakaran yang baik, mempercepat pembetukan bunga serta masaknya buah dan biji, meningkatkan mutu benih dan bibit, (3) Kalium (K2O) yang berfungsi untuk membantu tanaman lebih tegak dan kokoh, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama atau penyakit, meningkatkan pembentukan gula dan pati, (4) Sulfur (S) yang berfungsi untuk meningkatkan kelas mutu hasil panen (dengan memperbaiki warna, aroma, dan rasa), meningkatkan kandungan protein dan vitamin hasil panen, meningkatkan ketahanan hasil panen selama penyimpanan (Hikamawati, 2015).
Berbicara tentang tanaman tidak akan lepas dari masalah pupuk. Dalam pertanian modern, penggunaan materi yang berupa pupuk adalah mutlak untuk memacu tingkat produksi tanaman yang diharapkan. Seperti telah diketahui bersama bahwa pupuk yang diproduksi dan beredar dipasaran sangatlah beragam, baik dalam hal jenis, bentuk, ukuran, maupun kemasannya. Pupuk–pupuk tersebut hampir 90% sudah mampu memenuhi kebutuhan unsur hara bagi tanaman, dari unsur makro hingga unsur yang berbentuk mikro. Kalau tindakan pemupukan untuk menambah bahan-bahan yang kurang tidak segera dilakukan tanaman akan tumbuh kurang sempurna, misalnya menguning, tergantung pada jenis zat yang kurang (Hardjowigeno, 2003).




















BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu Praktikum
    Praktikum di laksanakan di lahan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan ketinggian ±32 mdpl pada bulan September sampai dengan Desember 2017.
Alat dan Bahan
    Adapun alat yang digunakan pada percobaan adalah cangkul untuk mengolah tanah dan membersihkan gulma, meteran untuk mengukur plot lahan, timbangan untuk menimbang pupuk, kamera untuk dokumentasi, gembor untuk menyiram lahan.
    Adapun bahan yang digunakan pada percobaan adalah benih jagung sebagai, tali plastik untuk pembatas lahan dan jarak tanam, pacak sebagai penanda jarak tanam, air untuk menyiram tanaman, topsoil sebagai media tanam, pupuk NPK sebagai unsur hara, buku penuntun sebagai acuan, dan buku data untuk mencatat data.
Metode percobaan
    Percobaan ini menggunakan metode Rancangan Acak Kelompok (RAK) faktorial menggunakan pupuk NPK yang terdiri dari 3 taraf yaitu : 
    Kontrol    : Tanpa Pemupukan
    ½ Dosis    : 157,5 gr / plot
    Dosis penuh    : 315 gr/ plot



PELAKSANAAN PERCOBAAN
Persiapan Lahan

Areal percobaan di pilih di lahan percobaan Fakultas Pertanian USU kegiatan ini meliputi pembukaan lahan, pengukuran lahan, pengolahan tanah, dan pembentukan drainase dengan menggunakan cangkul dan meteran.
Pengolahan Tanah
    Tanah diolah dengan cara dibajak/dicangkul agar sisa gulma di permukaan tanah terbenam dan membusuk kemudian menghancurkan bongkahan tanah sehingga sisa-sisa akar gulma ikut hancur dan dihasilkan tanah yang berstruktur gembur. Pengolahan tanah diikuti dengan pembuatan bedengan dengan luas              6 m x 2 m, masing-masing bedengan ditanami tanaman jagung (2m x 2m); kacang hijau (2m x 2m); dan ubi jalar (2m x 2m); serta pembutan saluran drainase dan irigasi.
Persiapan Benih
    Disiapkan benih jagung dan sebelum ditanam benih direndam terlebih dahulu ke dalam air agar mempermudah proses perkecambahan.
Penanaman

    Benih kacang hijau ditanam sebanyak 5 benih per lubang tanam pada kedalaman 5 cm dengan jarak tanam 25 cm x 25 cm kemudian lubang tanam ditutup dengan tanah yang gembur untuk memudahkan pemunculan plumula tanaman dan lubang tanam disiram dengan air.
Pemupukan 
    Pemupukan tanam jagung dengan NPK  diberikan dosis sebagai berikut :
    Kontrol        = Tanpa Pemupukan
    ½ dosis anjuran    = 157,5 gr/plot
    Dosis penuh        = 315 gr/plot
Pemeliharaan Tanaman   
   
Penyiraman

    Penyiraman dilakukan 2 kali sehari yaitu pagi dan sore hari disesuaikan dengan kondisi lahan yang dilakukan dengan mengunakan gembor.
Penyulaman

Penyulaman dilakukan pada 1 MST dengan tujuan agar tanaman dapat tumbuh optimal tanpa adanya persaingan. Penyulaman dilakukan dengan cara menanam kembali benih pada lubang tanaman yang tidak tumbuh atau mencabut tanaman yang tumbuh lebih dari satu pohon per lubang tanam.
Pembumbunan
    Pembumbunan tanah dilakukan dengan tujuan untuk menjaga agar akar tanaman tidak muncul dipermukaan tanah dan dapat menyerap unsur  hara baik.
Pengendalian Gulma 
    Pengendalian gulma dilakukan apabila ada gulma yang tumbuh di lahan percobaan. Pengendalian gulma dilakukan dengan cara mencabut langsung gulma dari tanah atau dengan menggunakan alat bantu, misalnya parang.
Pengendalian Hama dan Penyakit
    Pengendalian hama dilakukan dengan menggunakan insektisida dengan merk dagang Decis denga dosis sesuai yang dianjurkan. Pengaplikasian insektisida menggunakan knapsack sprayer. 
Pemanenan
Tanaman kacang hijau dipanen dengan cara memotong 5 cm di atas dari
pangkal batang utama dengan menggunakan sabit/gunting. Kriteria panen kacang hijau yaitu sebagian besar daun telah menguning tetapi bukan karena serangan hama dan penyakit tanaman, lalu gugur, polong berubah warna menjadi hijau sampai kuning kecoklatan, batang berwarna agak kuning kecoklatan. 
Pengamatan Parameter
Tinggi Tanaman (cm)
    Pengukuran tinggi tanaman dilakukan  dari pangkal batang sampai titik tumbuh, dilakukan mulai 2 MSTdan diulangi setiap minggu hingga 6 MST sampai masuk masa generatif yang ditandai dengan keluarnya bunga.
Jumlah Daun (helai) 
    Pengukuran jumlah daun dilakukan dengan menghitung jumlah daun tanaman jagung yang sudah membuka sempurna. 
Diameter Batang (mm)
    Pengukuran diameter batang menggunakan jangka sorong, tepat pada pangkal batang. Pengamatan dilakukan satu kali pada akhir masa vegetatif.
Laju Asimilasi Bersih dan laju Pertumbuhan Relatif
    Pengukuran laju asimilasi bersih dan laju pertumbuhan relatif diambil 2 tanaman jagung setiap 2 minggu sekali dan diukur total luas daun serta ditimbang berat tanaman jagung tersebut dengan rumus
LAB = ((W2-W1)/(T2-T1))x  (in A2-in A1)/(A2-A1)
Jumlah Luas Daun (cm)
    Pengukuran jumlah luas daun diambil dengan menggambar daun jagung di kertas hvs dan dihitung luas daun dengan rumus:
Total Luas Daun = berat patron  x Luas Kertas
                 berat kertas
Bobot Basah Tajuk (gr) 
    Bobot basah tajuk diambil dengan cara menimbang berat akar tanaman saat tanaman baru dipanen.
Bobot Basah Akar (gr)
Bobot basah akar diambil dengan cara menimbang berat tajuk tanaman saat tanaman baru dipanen.
Bobot Kering Tajuk (gr)
Bobot kering tajuk diambil dengan cara menimbang berat tajuk tanaman saat tanaman sudah diovenkan.
Bobot Kering Akar (gr)
Bobot kering akar diambil dengan cara menimbang berat akar tanaman saat tanaman sudah diovenkan.
Laju Pertumbuhan Relatif
    Data laju pertumbuhan diambil dari data LTR pada integral data destruktif tanaman jagung.
Laju Asimilasi Bersih
    Data laju asimilasi diambil dari data LAB pada integral data destruktif tanaman jagung. 
Rasio Perbandingan
    Rasio perbandingan tanaman jagung diambil dari hasil bagi bobot kering tajuk dan bobot kering akar per sampel.



HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Tinggi Tanaman
Pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap tinggi tanaman jagung umur 2 – 6 MST  dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1. Pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap tinggi tanaman jagung  umur 2 – 6 MST

MST    Perlakuan    Rataan
2    Kontrol    15,28
    1/2 Dosis    18,78
    Dosis Penuh    17,91
       
3    Kontrol    19,57
    1/2 Dosis    26,45
    Dosis Penuh    21,35
       
4    Kontrol    28,80
    1/2 Dosis    38,68
    Dosis Penuh    28,46
       
5    Kontrol    49,65
    1/2 Dosis    50,81
    Dosis Penuh    49,00
       
6    Kontrol    66,41
    1/2 Dosis    66,34
    Dosis Penuh    65,51

Tabel 1 menunjukkan bahwa tinggi tanaman jagung tertinggi umur 2 -5 MST cenderung diperoleh pada perlakuan 1/2 dosis dibandingkan dengan perlakuan kontrol dan NPK dosis penuh. Sedangkan pada umur  6 MST tinggi tanaman tertinggi cenderung diperoleh pada perlakuan. Dan yang terendah pada perlakuan setengah dosis, yaitu 66,34.

Jumlah Daun
Pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap jumlah daun jagung umur 2 – 6 MST  dapat dilihat pada tabel 2.
Tabel 2. Pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap jumlah daun tanaman jagung  umur 2 – 6 MST

MST    Perlakuan    Rataan
2    Kontrol    2,47
    1/2 Dosis    3,40
    Dosis Penuh    2,67
       
3    Kontrol    3,73
    1/2 Dosis    4,00
    Dosis Penuh    3,93
       
4    Kontrol    4,67
    1/2 Dosis    4,33
    Dosis Penuh    4,27
       
5    Kontrol    5,93
    1/2 Dosis    5,60
    Dosis Penuh    5,13
       
6    Kontrol    6,27
    1/2 Dosis    6,07
    Dosis Penuh    6,00

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah daun tanaman  jagung tertinggi umur 2 – 3 MST cenderung diperoleh pada perlakuan ½ dosis penuh. Pada umur 4 – 6 MST jumlah daun tertinggi cenderung diperoleh pada perlakuan kontrol.
Diameter Batang 
Pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap diameter batang jagung umur 2 – 6 MST  dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3.    Pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap diameter batang tanaman  jagung  umur 2 – 6 MST

MST    Perlakuan    Rataan
2    Kontrol    1,04
    1/2 Dosis    1,02
    Dosis Penuh    0,54
       
3    Kontrol    1,27
    1/2 Dosis    1,03
    Dosis Penuh    0,76
       
4    Kontrol    2,92
    1/2 Dosis    1,39
    Dosis Penuh    0,93
       
5    Kontrol    1,78
    1/2 Dosis    2,14
    Dosis Penuh    1,00
       
6    Kontrol    2,14
    1/2 Dosis    2,97
    Dosis Penuh    1,07

Tabel 3 menunjukkan bahwa diameter batang tanaman  jagung tertinggi umur 2 – 4 MST cenderung diperoleh pada perlakuan kontrol. Pada umur 5 -6 MST jumlah daun tertinggi cenderung diperoleh pada perlakuan NPK ½.
Bobot Basah Tajuk
Pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap bobot basah tajuk tanaman jagung  dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap bobot basah tajuk tanaman jagung  dapat dilihat pada tabel 4.

Perlakuan     Rataan 
Kontrol    24,71
1/2 Dosis    56,73
Dosis Penuh    61,93

Tabel 4 menunjukkan bahwa bobot basah tajuk tanaman jagung tertinggi cenderung diperoleh pada perlakuan dosis penuh yaitu 61,93.
Bobot Basah Akar    
Pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap bobot basah akar tanaman jagung  dapat dilihat pada tabel 5.
Tabel 5. Pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap bobot basah akar tanaman jagung  dapat dilihat pada tabel 5.

Perlakuan    Rataan
Kontrol    14,61
1/2 Dosis    20,26
Dosis Penuh    22,43

Tabel 5 menunjukkan bahwa bobot basah akar tanaman jagung tertinggi cenderung diperoleh pada perlakuan  dosis penuh yaitu 22,43.
Bobot Kering Tajuk
Pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap bobot kering tajuk tanaman jagung  dapat dilihat pada tabel 6.
Tabel 6. Pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap bobot basah tajuk tanaman jagung  dapat dilihat pada tabel 6.

Perlakuan    Rataan
Kontrol    10,51
1/2 Dosis    28,85
Dosis Penuh    32,37

Tabel 6 menunjukkan bahwa bobot kering tajuk tanaman jagung tertinggi cenderung diperoleh pada perlakuan  dosis penuh yaitu 32,37.
Bobot Kering Akar
Pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap bobot kering akar pada
tanaman jagung  dapat dilihat pada tabel 7.
Tabel 7. Pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap bobot kering akar tanaman jagung  dapat dilihat pada tabel 7.

Perlakuan    Rataan
Kontrol    6,35
1/2 Dosis    8,39
Dosis Penuh    7,93

Tabel 7 menunjukkan bahwa bobot kering akar tanaman jagung tertinggi cenderung diperoleh pada perlakuan  ½ dosis  yaitu 8,39 yang berbeda tidak nyata dengan perlakuan kontrol dan NPK dosis penuh. 
Total Luas Daun 
Pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap total luas daun tanaman jagung dapat dilihat pada tabel 8.
Tabel 8.     Pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap total luas daun tanaman jagung  dapat dilihat pada tabel 8.

Perlakuan    Rataan
Kontrol    12,57
1/2 Dosis    12,51
Dosis Penuh    11,52

Tabel 8 menunjukkan bahwa total luas daun tanaman jagung tertinggi adalah pada  perlakuan kontrol yang tidak berbeda nyata dengan perlakuan NPK ½ dosis dan NPK dosis penuh. 
Laju Pertumbuhan Relatif 
Pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap laju pertumbuhan relatif tanaman jagung dapat dilihat pada tabel 9.
Tabel 9.    Pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap laju pertumbuhan relatif tanaman jagung  dapat dilihat pada tabel 9.





Umur    Perlakuan    Rataan
4-6     Kontrol    9,05
    1/2 Dosis      6,8
    Dosis Penuh    7,23
 6 – 8    Kontrol    8,54
    1/2 Dosis    9,03
    Dosis Penuh    8,23

Tabel 9 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan relatif tanaman jagung tertinggi pada 4 dan 6 MST adalah pada perlakuan kontrol yaitu 9,19 dan  pada 6 dan 8 MST adalah pada perlakuan NPK ½ dosis yaitu 9,03 yang berbeda tidak nyata dengan perlakuan lainnya.
Laju Asimilasi Bersih
Pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap laju asimilasi bersih tanaman jagung dapat dilihat pada tabel 10.
Tabel 10.    Pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap laju asimilasi bersih tanaman jagung  dapat dilihat pada tabel 10.

Umur    Perlakuan    Rataan
4-6     Kontrol    9,05
    1/2 Dosis    6,69
    Dosis Penuh    7,08
 6 – 8    Kontrol    8,36
    1/2 Dosis    9,01
    Dosis Penuh    8,01

Tabel 10 menunjukkan bahwa laju asimilasi bersih tanaman jagung tertinggi pada 4 dan 6 MST adalah pada perlakuan kontrol yaitu 9,05 dan pada 6 dan 8 MST adalah  pada perlakuan NPK ½ dosis yaitu 9,01.
Rasio Perbandingan
Pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap rasio perbandingan tanaman jagung dapat dilihat pada tabel 11.
Tabel 11.    Pengaruh pemberian dosis pupuk NPK terhadap rasio perbandingan tanaman jagung  dapat dilihat pada tabel 11.

Perlakuan    Rataan
Kontrol    1,69
1/2 Dosis    3,88
Dosis Penuh    5,62

 Tabel 11 menunjukkan bahwa rasio perbandingan tanaman jagung tertinggi cenderung diperoleh pada perlakuan NPK dosis penuh yaitu 5,62 yang berbeda tidak nyata dengan perlakuan kontrol dan NPK ½ dosis.
Pembahasan
    Berdasarkan hasil percobaan pada umur 2 – 5 MST cenderung tinggi pada perlakuan NPK ½ dosis dan pada umur 6 MST tanaman tertinggi cenderung pada perlakuan kontrol yaitu 66,41 cm. Sedangkan tanaman yang rendah terdapat pada tanaman dengan umur 2-3 MST yang terendah yaitu pada perlakuan control. Hal ini dikarenakan adanya persaingan gulma pada perlakuan NPK ½ dosis dan dosis penuh dan masih tersedianya unsur hara pada tanah sehingga pada umur 6 MST cenderung perlakuan kontrol. Hal ini sesuai literatur Rauf et al. (2000) yang menyatakan bahwa bibit unggul, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengendalian hama, pengendalian penyakit, pemanenan, dan pasca panen. Penambahan pupuk NPK pada budidaya jagung dapat meningkatkan produksi pada dosis yang optimal. Hara N, P, dan K merupakan hara esensial bagi tanaman. Peningkatan dosis pemupukan N di dalam tanah secara langsung dapat meningkatkan kadar protein (N) dan produksi tanaman jagung, tetapi pemenuhan unsur N saja tanpa P dan K akan menyebabkan tanaman mudah rebah, peka terhadap serangan hama penyakit dan menurunnya kualitas produksi.
    Berdasarkan hasil percobaan didapati hasil rataan jumlah daun tanaman jagung tertinggi pada 2 – 3 MST adalah pada perlakuan NPK ½ dosis. Sedangkan pada umur 4 – 6 MST adalah pada perlakuan kontrol yang lebih tinggi. Sedangkan rataan jumlah daun tanaman jagung terendah pada 2-3 MST adalah pada perlakuan control, dan pada umur 4-6 MST adalah pada perlakuan dosis penuh. Hal ini dikarenakan adanya faktor dari pupuk yang diserap oleh tanaman tidak sepenuhnya terserap oleh tanaman disebabkan oleh pengaplikasian NPK 1/2 dosis maupun NPK dosis penuh dan ketersediaan air yang merupakan salah satu faktor dari proses fotosintesis tidak mencukupi sehingga menyebabkan pertumbuhan dapat terhambat. Hal ini sesuai literatur Hartatik (2007).  Salah satunya yaitu pemberian dosis pupuk yang tepat untuk tanaman jagung, Sehingga dalam hal ini perlu dilakukan pengujian terhadap penambahan dosis pemupukan khususnya pupuk NPK dalam suatu budidaya tanaman jagung. Aksesi terpilih yang memiliki penampilan sifat agronomi yang baik dan lebih tinggi dari varietas budidaya yang dikembangkan oleh petani dapat digunakan untuk membuat varietas baru Open Pollinated (OP).
    Berdasarkan hasil percobaan didapati hasil rataan diameter batang tanaman jagung tertinggi adalah pada umur 2 – 4 MST pada perlakuan kontrol. Sedangkan pada umur 5 -6 MST diameter tertinggi adalah pada perlakuan ½ dosis penuh. Sedangkan rataan diameter batang tanaman jagung terendah adalah pada umur 2-6 MST yaitu pada perlakuan dosis penuh. Hal ini dikarenakan ketersediaan air tidak mencukupi dan unsur hara yang diserap tidak maksimal sehingga tidak mampu mendorong pertumbuhan vegetative tanaman seperti diameter batang. Hal ini sesuai dengan literatur Rauf et al.  (2000) yang menyatakan bahwa bibit unggul, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, pengendalian hama, pengendalian penyakit, pemanenan, dan pasca panen. Penambahan pupuk NPK pada budidaya jagung dapat meningkatkan produksi pada dosis yang optimal. Hara N, P, dan K merupakan hara esensial bagi tanaman. Peningkatan dosis pemupukan N di dalam tanah secara langsung dapat meningkatkan kadar protein (N) dan produksi tanaman jagung, tetapi pemenuhan unsur N saja tanpa P dan K akan menyebabkan tanaman mudah rebah, peka terhadap serangan hama penyakit dan menurunnya kualitas produksi.
Berdasarkan hasil percobaan didapati hasil rataan bobot basah tajuk tanaman jagung tertinggi adalah pada perlakuan NPK dosis penuh yaitu 61,93 . Sedangkan rataan bobot basah tajuk tanaman jagung terendah adalah pada perlakuan control yaitu 24,71. Hal ini dikarenakan kandungan air pada tanaman jagung (Zea mays L.) sehingga hasil asimilasi yang diproduksi oleh jaringan hijau ditranslokasikan ke bagian tubuh tanaman untuk pertumbuhan perkembangan cadangan makanan dan pengolahan sel. Hal ini sesuai dengan literatur Dewanto et.al., (2013) yang menyatakan bahwa  Pemupukan dengan pupuk anorganik secara terus menerus akan menurunkan tingkat kesuburan tanah, misalnya  unsur K dalam pupuk anorganik (N, P, K) merupakan salah satu unsur hara yang mudah tercuci, sehingga tanah akan  lebih cepat kekurangan  unsur K yang dapat menurunkan kesuburan tanah 
Berdasarkan hasil percobaan didapati hasil rataan bobot basah akar tanaman jagung tertinggi adalah pada perlakuan NPK dosis penuh yaitu 22,43. Sedangkan rataan bobot basah akar tanaman jagung terendah adalah pada perlakuan kontrol yaitu 14,61. Hal ini dikarenakan ketersediaan air yang kurang cukup dan kurang optimalnya penyerapan pupuk. Hal ini sesuai dengan literatur Dewanto et.al., (2013) yang menyatakan bahwa  Pemupukan dengan pupuk anorganik secara terus menerus akan menurunkan tingkat kesuburan tanah, misalnya  unsur K dalam pupuk anorganik (N, P, K) merupakan salah satu unsur hara yang mudah tercuci, sehingga tanah akan  lebih cepat kekurangan  unsur K yang dapat menurunkan kesuburan tanah.
    Berdasarkan hasil percobaan didapati hasil rataan bobot kering tajuk tertinggi adalah pada perlakuan NPK dosis penuh yaitu 32,37. Sedangkan hasil rataan bobot kering tajuk terendah adalah pada perlakuan kontrol, yaitu 10,51. Hal ini dikarenakan ketersediaan air kurang mencukupi sehingga terjadinya perbedaan biomassa yang dipengaruhi oleh besarnya produk fotosintesis yang dihasilkan yang mengakibatkan dapat meningkatkan berat kering tanaman. Hal ini sesuai dengan literatur Kozlowsky (1991) yang menunjukkan bahwa secara umum perbedaan biomassa dipengaruhi oleh besarnya produk fotosintesis yang dihasilkan. yang mengakibatkan dapat meningkatkan berat kering tanaman.
    Berdasarkan hasil percobaan didapati hasil rataan bobot kering akar
tanaman jagung tertinggi adalah pada perlakuan NPK ½ dosis yaitu 8,39. Sedangkan hasil rataan bobot kering akar adalah pada perlakuan kontrol yaitu sebesar 6,35.Hal ini dikarenakan kurangnya ketersediaan air dan  penyerapan unsur  hara yang kurang optimal. Hal ini sesuai dengan literatur Kozlowsky (1991) yang menunjukkan bahwa secara umum perbedaan biomassa dipengaruhi oleh besarnya produk fotosintesis yang dihasilkan. yang mengakibatkan dapat meningkatkan berat kering tanaman.
    Berdasarkan hasil percobaan didapati hasil rataan total luas daun tanaman jagung tertinggi adalah pada perlakuan kontrol yaitu 12,57. Sedangka hasil rataan total luas daun tanaman jagung terendah pada perlakuan dosis penuh yaitu 11,52.Hal ini dikarenakan unsur N diperlukan untuk memproduksi protein dan bahan-bahan penting lainnya dalam proses pembentukan sel-sel serta berperan dalam pembentukan klorofil yang cukup pada daun akan meningkatkan kemampuan daun dalam menyerap cahaya matahari, sehingga proses fotosintesis meningkat akhirnya menghasilkan bahan organik sebagai sumber energi yang diperlukan sel-sel untuk melakukan aktifitas pembelahan dan pembesaran sel. Hal ini sesuai literatur Hardjowigeno (2007) yang menyatakan bahwa luas daun merupakan penentu utama kecepatan pertumbuhan tanaman serta sebagai salah satu parameter pertumbuhan tanaman, hasil dari aktifitas pembelahan dan pemanjangan sel yang dipengaruhi oleh ketersediaan unsur hara N, P dan K.
    Berdasarkan hasil percobaan didapati hasil rataan laju pertumbuhan relatif tanaman jagung tertinggi adalah pada perlakuan kontrol yaitu 8,78. Sedangkan hasil rataan laju pertumbuhan relatif tanaman jagung terendah adalah pada perlakuan ½ dosis yaitu 6,8. Hal ini dikarenakan Asumsi yang digunakan untuk persamaan kuantitatif LPR adalah bahwa pertambahan biomassa tanaman per satuan waktu tidak konstan tetapi tergantung pada berat awal tanaman. Hal ini sesuai dengan literatur Sumarsono (2008) yang menyatakan bahwa LPR dapat digunakan untuk mengukur produktivitas (efisiensi) biomassa awal tanaman, yang berfungsi sebagai modal, dalam menghasilkan bahan baru tanaman. Perbedaan LPR dapat terjadi diantara spesies akibat perbedaan dalam laju fotosintesis dan efisiensi biomassa. Dalam aspek biosintesis, tanaman yang mengandung banyak protein per unit biomassa seperti tanaman kacang-kacangan akan membentuk biomassa yang lebih sedikit per satuan substrat (karbohidrat) yang tersedia dari tanaman yang mengandung protein lebih sedikit dari tanaman serealia. 
    Berdasarkan hasil percobaan didapati hasil rataan laju asimilasi bersih tanaman jagung tertinggi adalah pada perlakuan kontrol yaitu 8,65. Sedangkan hasil rataan lahu asimilasi bersih tanaman jagung terendah adalah pada perlakuan ½ dosis yaitu 6,69. Hal ini dikarenakan dengan bertumbuhnya tanaman budidaya dan dengan meningkatnya LAI, makin banyak daun terlindung, menyebabkan penurunan LAB sepanjang musim pertumbuhan. Laju asimilasi bersih merupakan ukuran rata-rata efisiensi fotosintesis daun dalam suatu komunitas tanaman budidaya. Hal ini sesuai dengan literatur  Ningrum (2011) yang menyatakan bahwa Laju asimilasi bersih adalah laju penimbunan berat kering per satuan luas daun per satuan waktu. LAB merupakan ukuran rata-rata efisiensi fotosintesis daun dalam suatu komunitas tanaman budidaya. LAB paling tinggi nilainya pada saat tumbuhan masih kecil dan sebagian besar daunnya terkena sinar matahari langsung. Dengan bertumbuhnya tanaman budidaya dan dengan meningkatnya LAI, makin banyak daun terlindung, menyebabkan penurunan LAB sepanjang musim pertumbuhan. Laju asimilasi bersih merupakan ukuran rata-rata efisiensi fotosintesis daun dalam suatu komunitas tanaman budidaya 
    Berdasarkan hasil percobaan didapati hasil rataan rasio perbandingan tanaman jagung tertinggi adalah pada perlakuan NPK dosis penuh yaitu 5,62. Sedangkan hasil rataan rasio perbandingan tanaman jagung terendah adalah pada perlakuan kontrol yaitu 1,69. Hal ini dikarenakan perlakuan waktu pemberian pupuk yang sesuai diduga menjadikan kemampuan tanaman dalam menghasilkan hasil fotosintat yang didistribusikan ke tajuk dan akar meningkat. Hal ini sesuai literatur Gardner et al. (1991) yang menyatakan bahwa rasio tajuk akar mempunyai pengertian bahwa pertumbuhan satu bagian tanaman diikuti dengan pertumbuhan bagian tanaman lainnya, dan berat akar yang tinggi akan diikuti peningkatan berat tajuk dan tersedianya unsur hara disekitar perakaran akibat pemberian pupuk NPK serta didukung oleh ketersediaan air akan memudahkan tanaman untuk menyerap nutrisi untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman

















KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
    Dari hasil analisis data secara statistik menunjukkan bahwa pemberian berbagai dosis pupuk NPK pada parameter tinggi tanaman yang tertinggi yaitu pada perlakuan kontrol sebesar 66,41 cm, sedangkan yang terendah pada perlakuan kontrol juga. Pada parameter jumlah daun yang tertinggi yaitu pada perlakuan ½ dosis dan yang terendah pada perlakuan kontrol. Pada parameter diameter batang yang tertinggi yaitu pada perlakuan kontrol dan yang terendah pada perlakuan dosis penuh. Pada parameter bobot basah tajuk yang tertinggi yaitu pada perlakuan dosis penuh sebesar 61,93 dan yang terendah yaitu pada perlakuan kontrol yaitu sebesar 24,71. Pada parameter bobot basah akar yang tertinggi yaitu pada perlakuan dosis penuh sebesar 22,43 dan yang terendah pada perlakuan perlakuan kontrol yaitu 14,61. Pada parameter bobot kering tajuk yang tertinggi yaitu pada perlakuan dosis penuh sebesar 32,37 dan yang terendah pada perlakuan kontrol sebesar 10,51. Pada parameter bobot kering akar yang tertinggi yaitu pada perlakuan ½ dosis sebesar 8,39 dan yang terendah pada perlakuan kontrol sebesar 6,35. Pada parameter total luas daun tanaman yang tertinggi yaitu pada perlakuan kontrol sebesar 12,57 dan yang terendah pada perlakuan dosis penuh sebesar 11,52. Pada parameter laju pertumbuhan relatif yang tertinggi yaitu pada perlakuan kontrol sebesar 8,78 dan yang terendah pada perlakuan ½ dosis sebesar 6,8. Pada parameter laju asimilasi bersih tertinggi yaitu pada perlakuan kontrol sebesar 8,65 dan yang terendah pada perlakuan ½ dosis sebesar 6,69.
    Dari hasil analisis data statistik diperoleh bahwa perlakuan yang terbaik pada tanaman jagung yaitu pada perlakuan dosis penuh, sedangkan perlakuan yang kurang baik yaitu pada perlakuan kontrol.

Saran
    Dari hasil percobaan sebaiknya dilakukan dengan pengolahan tanah dan pemeliharaan yang lebih baik lagi agar memberikan hasil pertumbuhan dan perkembangan tanaman jagung yang lebih baik.
















DAFTAR PUSTAKA
Aak. 2003. Teknik Bercocok Tanam Jagung. Erlangga. Jakarta.

Decoteau, D. R. 2000. Vegetable Crops. Prentice Hall Upper Saddle River. USA.

Dewanto, F.G., Londok, J.J.M.R., Tuturoong, R.A.V., dan Kaunang, W.B. 2013. Pengaruh Pemupukan Anorganik Dan Organik Terhadap Produksi Tanaman Jagung Sebagai Sumber Pakan. Fakultas Peternakan Universitas Sam Ratulangi . Manado.

Evans, E. F., and R. L, Donahue. 2004. Exploring Agriculture an Introduction to
Food and Agriculture. Prentice Hall, Inc., USA.

Fahmi, N., Syamsuddin., dan M.Ainum. 2014. Pengaruh Pupuk Organik Dan Anorganik Terhadap Pertumbuhan Dan Hasil Kedelai (Glycine Max (L.) Merril). Universitas Syiah Kuala. Banda Aceh. Food and Agriculture. Prentice Hall, Inc., USA.

Gofar, N. 2015. Pedoman Dan Laporan Tetap Praktikum Teknologi Pupuk Dan Pemupukan. Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Inderalaya. 

Halligan, J. E. 2001. Fundamentals of Agricultre. D. C. Heath and Company,     New york.

Hardjowigeno. 2003. Pupuk dan Cara Pemupukan. PT. Bina Aksara. Bandung.

Harjadi. S.S., 2005. Pengantar Agronomi. Penerbit Gramedia. Jakarta.    

Hasyim. H., 2002. Jagung. Fakultas Pertanian. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 

Hikarnawati, H. 2015. Biologi Tanah dan Strategi Pengelolaannya. Graha Ilmu. Jakarta.

Kartasapoetra, A. G. 2008. Teknologi Budidaya Tanaman Pangan di Daerah     Tropik. Penerbit Bina Aksara, Jakarta.

Ningrum, W. M. 2011. Analisis Pertumbuhan Kedelai (Glycine max (L.) Merill.) Di Bawah Cekaman Naungan. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Parnata. 2005. Pengaruh pengaturan jarak tanam terhadap produksi jagung.    Prosiding Seminar Nasional.

Prahasta. 2009. Agribisnis Jagung. Pustaka Grafika. Bandung, hal. 1.

Purnomo,H., Iriansyah, R., E.Styatmoko., Sarjono., D.Rustandi dan Y.Hermana. 2009. Pembuatan Pupuk Majemuk Skala Pilot Plant Di Citatah, Bandung. Puslitbang Teknologi Mineral Dan Batubara. Bandung. 

Purwono. M.S. dan Hartono, 2005. Bertanam Jagung Unggul. Penebar Swadaya. Jakarta. 

Roesmarkam, A. dan N. W. Yuwono. 2002. Ilmu Kesuburan Tanah. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.

Rubatzky, V. E., dan M. Yamaguchi. 2008. Sayuran Dunia 1. Penerbit ITB, B    Bandung.

Rukmana, R. 2007. Usaha Tani Jagung. Bumi aksara. Jakarta.

Sumarsono, S. 2008. Analisis kuantitatif pertumbuhan Tanaman kedelai (Soy beans)(Growth Quantitaive Analysis of Soy beans). Project Report. Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro.

Suprapto. 2009. Bertanam Jagung. UI Press. Jakarta.

Suriawiria, R. 2003. Pertanian Organik. Kanisius. Yogyakarta.

Suryana. 2005. Persilangan Tanaman Kedelai. Fakultas Pertanian Universitas Riau. Riau.

Triyono, A., Purwanto dan Budiyono. 2013. Efisiensi Penggunaan Pupuk –N Untuk Pengurangan Kehilangan Nitrat Pada Lahan Pertanian. Universitas Diponegoro. Semarang.

Warisno, 2008. Seri Budidaya Jagung Hibrida. Kanisius. Yogyakarta. 











DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1.  Data Tinggi Tanaman Jagung 2 MST

Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    9,30    18,33    18,20    45,83    15,28
1/2 Dosis    18,50    17,25    20,60    56,35    18,78
Dosis Penuh    17,66    17,60    18,46    53,72    17,91
Total    45,46    53,18    57,26    155,90   
Rataan    15,15    17,73    19,09        17,32

Lampiran 2. Tabel Sidik Ragam Tinggi tanaman 2 MST

SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    23,95    11,97    1,34    6,94    TN
Perlakuan    2    19,97    9,98    1,11    6,94    TN
Galat    4    35,86    8,96           
Total    8    79,77               

FK    2700,6                   
KK    17,28%                   
























Lampiran 3.  Data Tinggi Tanaman Jagung 3 MST

Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    18,80    18,50    21,40    58,70    19,57
1/2 Dosis    29,86    20,10    29,40    79,36    26,45
Dosis Penuh    19,70    21,42    22,92    64,04    21,35
Total    68,36    60,02    73,72    202,10   
Rataan    22,79    20,01    24,57        22,46

Lampiran 4. Tabel Sidik Ragam Tinggi tanaman 3 MST

SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    31,78    15,89    1,62    6,94    TN
Perlakuan    2    76,67    38,34    3,92    6,94    TN
Galat    4    39,16    9,79           
Total    8    147,60               

FK    4538,27                   
KK    13,93%                   


























Lampiran 5.  Data Tinggi Tanaman Jagung 4 MST

Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    31,10    30,40    24,90    86,40    28,80
1/2 Dosis    46,90    29,80    39,34    116,04    38,68
Dosis Penuh    30,40    28,26    26,72    85,38    28,46
Total    108,40    88,46    90,96    287,82   
Rataan    36,13    29,49    30,32        31,98

Lampiran 6. Tabel Sidik Ragam Tinggi tanaman 4 MST

SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    78,67    39,33    1,60    6,94    TN
Perlakuan    2    202,18    101,09    4,12    6,94    TN
Galat    4    98,08    24,52           
Total    8    378,93               

FK    9204,484                   
KK    15,48%                   


























Lampiran 7.  Data Tinggi Tanaman Jagung 5 MST

Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    56,40    45,50    47,04    148,94    49,65
1/2 Dosis    56,20    45,20    51,04    152,44    50,81
Dosis Penuh    53,00    45,20    48,80    147,00    49,00
Total    165,60    135,90    146,88    448,38   
Rataan    55,20    45,30    48,96        49,82

Lampiran 8. Tabel Sidik Ragam Tinggi tanaman 5 MST

SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    150,34    75,17    29,16    6,94    *
Perlakuan    2    5,07    2,53    0,98    6,94    TN
Galat    4    10,31    2,58           
Total    8    165,72               

FK    22338, 2916                   
KK    3,22%                   


























Lampiran 9.  Data Tinggi Tanaman Jagung 6 MST

Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    76,66    60,60    61,98    199,24    66,41
1/2 Dosis    68,42    71,62    58,98    199,02    66,34
Dosis Penuh    67,20    64,64    64,70    196,54    65,51
Total    212,28    196,86    185,66    594,80   
Rataan    70,76    65,62    61,89        66,09

Lampiran 10. Tabel Sidik Ragam Tinggi tanaman 6 MST

SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    119,09    59,55    1,83    6,94    TN
Perlakuan    2    1,50    0,75    0,02    6,94    TN
Galat    4    129,99    32,50           
Total    8    250,59               

FK    39310                   
KK    8,63%                   


























Lampiran 11. Data Jumlah Daun Tanaman Jagung 2 MST

Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    1,58    1,70    1,86    5,14    1,71
1/2 Dosis    1,97    2,12    1,81    5,89    1,96
Dosis Penuh    1,70    1,75    1,86    5,31    1,77
Total    5,25    5,56    5,53    16,34   
Rataan    1,75    1,85    1,84        1,82

Lampiran 12.  Tabel Sidik Ragam Jumlah Daun tanaman 2 MST

SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    0,02    0,01    0,47    6,94    TN
Perlakuan    2    0,10    0,05    2,49    6,94    TN
Galat    4    0,08    0,02           
Total    8    0,21               

FK    29,667                   
KK    7,95%                   


























Lampiran 13. Data Jumlah Daun Tanaman Jagung 3 MST

Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    3,40    3,40    4,40    11,20    3,73
1/2 Dosis    4,00    4,00    4,00    12,00    4,00
Dosis Penuh    3,40    4,00    4,40    11,80    3,93
Total    10,80    11,40    12,80    35,00   
Rataan    3,60    3,80    4,27        3,89
 
Lampiran 14. Tabel Sidik Ragam Jumlah Daun tanaman 3 MST

SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    0,70    0,35    2,98    6,94    TN
Perlakuan    2    0,12    0,06    0,49    6,94    TN
Galat    4    0,47    0,12           
Total    8    1,29               

FK    136,111                   
KK    8,82%                   

























Lampiran 15. Data Jumlah Daun Tanaman Jagung 4 MST

Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    5,20    3,40    5,40    14,00    4,67
1/2 Dosis    4,00    4,00    5,00    13,00    4,33
Dosis Penuh    3,40    4,40    5,00    12,80    4,27
Total    12,60    11,80    15,40    39,80   
Rataan    4,20    3,93    5,13        4,42

Lampiran 16. Tabel Sidik Ragam Jumlah Daun tanaman 4 MST

SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    2,38    1,19    2,36    6,94    TN
Perlakuan    2    0,28    0,14    0,27    6,94    TN
Galat    4    2,02    0,50           
Total    8    4,68               

FK    176,0044                   
KK    16,06%                   


























Lampiran 17. Data Jumlah Daun Tanaman Jagung 5 MST

Perlakuan        Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    8,00    4,00    5,80    17,80    5,93
1/2 Dosis    5,40    5,20    6,20    16,80    5,60
Dosis Penuh    3,80    5,20    6,40    15,40    5,13
Total    17,20    14,40    18,40    50,00   
Rataan    5,73    4,80    6,13        5,56

Lampiran 18. Tabel Sidik Ragam Jumlah Daun tanaman 5 MST

SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    2,81    1,40    0,61    6,94    TN
Perlakuan    2    0,97    0,48    0,21    6,94    TN
Galat    4    9,16    2,29           
Total    8    12,94               

FK    277,7778                   
KK    27,25%                   

























Lampiran 19. Data Jumlah daun Jumlah Daun tanaman 6 MST

Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    3,02    2,12    2,58    7,72    2,57
1/2 Dosis    2,47    2,51    2,70    7,68    2,56
Dosis Penuh    2,30    2,70    2,63    7,63    2,54
Total    7,78    7,33    7,91    23,02   
Rataan    2,59    2,44    2,64        2,56


Lampiran 20. Tabel Sidik Ragam Jumlah Daun tanaman 6 MST

SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    0,06    0,03    0,27    6,94    TN
Perlakuan    2    0,00    0,00    0,01    6,94    TN
Galat    4    0,46    0,12           
Total    8    0,53               
FK    58,877                   
KK    13,30%                   

























Lampiran 21. Data Diameter batang tanaman jagung 2 MST

Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    1,61    0,92    1,09    3,62    1,21
1/2 Dosis    1,70    0,95    0,88    3,52    1,17
Dosis Penuh    0,98    0,97    1,10    3,06    1,02
Total    4,28    2,84    3,07    10,19   
Rataan    1,43    0,95    1,02        1,13

Lampiran 22. Tabel Sidik Ragam Diameter batang tanaman 2 MST

SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    0,40    0,20    2,86    6,94    TN
Perlakuan    2    0,06    0,03    0,43    6,94    TN
Galat    4    0,28    0,07           
Total    8    0,74               
FK    11,539                   
KK    23,34%                   



























Lampiran 23. Data Diameter batang tanaman jagung 3 MST

Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    1,61    0,92    1,37    3,90    1,30
1/2 Dosis    1,70    0,95    0,89    3,54    1,18
Dosis Penuh    0,98    0,97    1,37    3,32    1,11
Total    4,28    2,84    3,63    10,75   
Rataan    1,43    0,95    1,21        1,19

Lampiran 24. Tabel Sidik Ragam Diameter batang tanaman 2 MST

SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    0,35    0,17    1,73    6,94    TN
Perlakuan    2    0,06    0,03    0,28    6,94    TN
Galat    4    0,40    0,10           
Total    8    0,80               
FK    12,8507                   
KK    26,49%                   


























Lampiran 25. Data Diameter batang tanaman jagung 3 MST

Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    1,65    1,03    1,65    4,33    1,44
1/2 Dosis    1,92    1,03    0,96    3,91    1,30
Dosis Penuh    1,02    1,03    1,48    3,53    1,18
Total    4,59    3,08    4,09    11,76   
Rataan    1,53    1,03    1,36        1,31

Lampiran 26. Tabel Sidik Ragam Diameter batang tanaman 3 MST

SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    0,39    0,20    1,35    6,94    TN
Perlakuan    2    0,11    0,05    0,37    6,94    TN
Galat    4    0,58    0,15           
Total    8    1,08               

FK    15,36837                   
KK    29,25%                   


























Lampiran 27. Data Diameter batang tanaman jagung 4 MST

Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    1,89    1,03    1,49    4,41    1,47
1/2 Dosis    2,26    1,04    1,31    4,61    1,54
Dosis Penuh    1,05    1,04    1,52    3,61    1,20
Total    5,19    3,11    4,32    12,62   
Rataan    1,73    1,04    1,44        1,40

Lampiran 28. Tabel Sidik Ragam Diameter batang tanaman 4 MST

SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    0,73    0,36    2,42    6,94    TN
Perlakuan    2    0,19    0,09    0,62    6,94    TN
Galat    4    0,60    0,15           
Total    8    1,52               

FK    17,70838                   
KK    27,63%                   


























Lampiran 29. Data Diameter batang tanaman jagung 5 MST

Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    1,89    1,03    1,49    4,41    1,47
1/2 Dosis    2,26    1,04    1,31    4,61    1,54
Dosis Penuh    1,05    1,04    1,52    3,61    1,20
Total    5,19    3,11    4,32    12,62   
Rataan    1,73    1,04    1,44        1,40

Lampiran 30. Tabel Sidik Ragam Diameter batang tanaman 5 MST

SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    0,73    0,36    2,42    6,94    TN
Perlakuan    2    0,19    0,09    0,62    6,94    TN
Galat    4    0,60    0,15           
Total    8    1,52               
FK    17,70838                   
KK    27,63%                   



























Lampiran 31. Data Diameter batang tanaman jagung 6 MST

Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    2,12    1,03    1,53    4,68    1,56
1/2 Dosis    2,58    1,10    1,58    5,26    1,75
Dosis Penuh    1,12    1,04    1,54    3,70    1,23
Total    5,82    3,17    4,65    13,64   
Rataan    1,94    1,06    1,55        1,52

Lampiran 32. Tabel Sidik Ragam Jumlah Daun tanaman 6 MST

SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    1,18    0,59    3,36    6,94    TN
Perlakuan    2    0,41    0,21    1,17    6,94    TN
Galat    4    0,70    0,18           
Total    8    2,29               
FK    20,6861                   
KK    27,61%                   


























Lampiran 31. Data Bobot Basah Tajuk Tanaman Jagung 

Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    28,10    18,00    28,04    74,14    24,71
1/2 Dosis    27,18    68,00    75,00    170,18    56,73
Dosis Penuh    24,80    78,00    83,00    185,80    61,93
Total    80,08    164,00    186,04    430,12   
Rataan    26,69    54,67    62,01        47,79

Lampiran 32. Tabel Sidik Ragam bobot Basah Tajuk tanaman 

SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    2083,98    1041,99    2,98    6,94    TN
Perlakuan    2    2437,29    1218,65    3,49    6,94    TN
Galat    4    1398,46    349,61           
Total    8    5919,73               
FK    20555,9                   
KK    39,12%                   



























Lampiran 31. Data Bobot Basah Akar Tanaman Jagung

Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    16,88    17,00    9,94    43,82    14,61
1/2 Dosis    12,98    24,00    23,80    60,78    20,26
Dosis Penuh    14,30    24,00    29,00    67,30    22,43
Total    44,16    65,00    62,74    171,90   
Rataan    14,72    21,67    20,91        19,10

Lampiran 32. Tabel Sidik Ragam bobot Basah Akar tanaman 

SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    87,18    43,59    1,28    6,94    TN
Perlakuan    2    97,94    48,97    1,43    6,94    TN
Galat    4    136,74    34,18           
Total    8    321,86               
FK    3283,29                   
KK    30,61%                   



























Lampiran 33. Data Bobot Kering Tajuk Tanaman Jagung

Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    19,24    6,00    6,28    31,52    10,51
1/2 Dosis    23,04    27,30    36,22    86,56    28,85
Dosis Penuh    19,80    37,70    39,60    97,10    32,37
Total    62,08    71,00    82,10    215,18   
Rataan    20,69    23,67    27,37        23,91

Lampiran 34. Tabel Sidik Ragam Tajuk  Tanaman Jagung

SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    67,06    33,53    0,36    6,94    TN
Perlakuan    2    826,80    413,40    4,39    6,94    TN
Galat    4    376,54    94,14           
Total    8    1270,41               
FK    5144,71                   
KK    40,58%                   


























Lampiran 35. Data Bobot Kering Akar Tanaman Jagung

Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    11,32    4,00    3,74    19,06    6,35
1/2 Dosis    10,86    6,80    7,50    25,16    8,39
Dosis Penuh    11,80    5,10    6,90    23,80    7,93
Total    33,98    15,90    18,14    68,02   
Rataan    11,33    5,30    6,05        7,56

Lampiran 36. Data Bobot Kering Akar Tanaman Jagung

SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    64,76    32,38    22,54    6,94    *
Perlakuan    2    6,84    3,42    2,38    6,94    TN
Galat    4    5,75    1,44           
Total    8    77,34               
FK    514,08                   
KK    15,86%                   



























Lampiran 37. Data Total Luas Daun Tanaman Jagung

Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    12,80    13,20    11,70    37,70    12,57
1/2 Dosis    13,40    13,40    10,73    37,53    12,51
Dosis Penuh    11,20    11,00    12,37    34,57    11,52
Total    37,40    37,60    34,80    109,80   
Rataan    12,47    12,53    11,60        12,20

Lampiran 38. Tabel Sidik Ragam Total Luas Daun Tanaman

SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    1,63    0,81    0,60    6,94    TN
Perlakuan    2    2,07    1,04    0,77    6,94    TN
Galat    4    5,41    1,35           
Total    8    9,11               
FK    1339,55                   
KK    9,53%                   



























Lampiran 39. Data Laju Pertumbuhan Relatif 4 dan 6 MST
Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    0,57    14,00    13,00    27,57    9,19
1/2 Dosis    0,39    11,00    9,00    20,39    6,80
Dosis Penuh    0,69    12,00    9,00    21,69    7,23
Total    1,65    37,00    31,00    69,65   
Rataan    0,55    12,33    10,33        7,74

Lampiran 40. Tabel Sidik Ragam Laju Pertumbuhan Relatif 4 dan 6 MST
SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    238,56    119,28    84,87    6,94    *
Perlakuan    2    9,76    4,88    3,47    6,94    TN
Galat    4    5,62    1,41           
Total    8    253,94               

FK    539,014                   

Lampiran 41. Data Laju Pertumbuhan Relatif 6 dan 8 MST
Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    0,61    13,00    12,00    25,61    8,54
1/2 Dosis    0,10    16,00    11,00    27,10    9,03
Dosis Penuh    0,69    12,00    12,00    24,69    8,23
Total    1,40    41,00    35,00    77,40   
Rataan    0,47    13,67    11,67        8,60

Lampiran 42.  Tabel Sidik Ragam Laju Pertumbuhan Relatif 6 dan 8 MST
SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    303,68    151,84    71,02    6,94    *
Perlakuan    2    0,99    0,49    0,23    6,94    TN
Galat    4    8,55    2,14           
Total    8    313,22               
FK    665,64                   



Lampiran 43. Data Laju Asimilasi Bersih 4 dan 6 MST
Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    0,15    14,00    13,00    27,15    9,05
1/2 Dosis    0,08    11,00    9,00    20,08    6,69
Dosis Penuh    0,24    12,00    9,00    21,24    7,08
Total    0,47    37,00    31,00    68,47   
Rataan    0,16    12,33    10,33        7,61


Lampiran 44. Tabel Sidik Ragam Laju Asimilasi Bersih 4 dan 6 MST

SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    255,84    127,92    88,80    6,94    *
Perlakuan    2    9,58    4,79    3,33    6,94    TN
Galat    4    5,76    1,44           
Total    8    271,18               
FK    520,905                   

Lampiran 43. Data Laju Asimilasi Bersih 6 dan 8 MST
Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    0,07    13,00    12,00    25,07    8,36
1/2 Dosis    0,02    16,00    11,00    27,02    9,01
Dosis Penuh    0,02    12,00    12,00    24,02    8,01
Total    0,11    41,00    35,00    76,11   
Rataan    0,04    13,67    11,67        8,46


Lampiran 44. Tabel Sidik Ragam Laju Asimilasi Bersih 6 dan 8 MST
SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    325,05    162,53    83,45    6,94    *
Perlakuan    2    1,55    0,77    0,40    6,94    TN
Galat    4    7,79    1,95           
Total    8    334,37               
FK    643,537                   


Lampiran 45. Data Rasio Tanaman Jagung
Perlakuan    Ulangan    Total    Rataan
    I    II    III       
Kontrol    1,69    1,59    1,92    5,20    1,73
1/2 Dosis    2,25    4,25    3,65    10,15    3,38
Dosis Penuh    2,14    7,01    2,99    12,14    4,05
Total    6,08    12,85    8,56    27,49   
Rataan    2,03    4,28    2,85        3,05

Lampiran 46. Tabel Sidik Ragam Rasio Tanama Jagung 4 dan 6 MST
SK    Db    JK    KT    F hitung    5%    Keterangan
Blok    2    13,40    6,70    2,18    6,94    TN
Perlakuan    2    23,25    11,63    3,78    6,94    TN
Galat    4    12,31    3,08           
Total    8    48,96               
FK     125,34                   
KK    47,01%                   


























Lampiran 47. Denah Jarak Tanam
 












Lampiran 48. Deskripsi Jagung Varietas Pioneer
Tanggal dilepas : 20 Mei 1985
Asal : F1 dari three way cross antara X 076 dan M 6181. Z 076 adalah
single cross antara galur tropical inbreed, M 6181 adalah tropical
inbreed dari Pioneer Overseas Corp, Filipina
Umur : 50% keluar rambut : + 62 hari
Panen : + 100 hari
Batang : Tegap dan tingginya sedang (+ 150 cm)
Warna daun : Hijau tua
Perakaran : Baik
Kerebahan : Cukup tahan
Tongkol : Besar, silindris, dan cukup seragam
Tipe biji : Setengah mutiara (semi flint)
Warna : Kuning kemerahan dan merata
Baris biji : Cukup lurus dan rapat
Jumlah baris/tongkol : 12 - 16 baris
Bobot 1000 biji : + 290 g
Rata-rata hasil : 5,6 t/ha pipilan kering
Ketahanan : Cukup tahan terhadap penyakit karat, tahan penyakit bulai strain
Filipina (Peronosclerospora philippinassis Weston)
Keterangan : Baik ditanam untuk dataran rendah sampai ketinggian 500 m dpl.




Lampiran 49. Foto Lahan