优化使用NPK合成的复合肥料15-15-15与洋葱植物(Allium ascolanicum)生物肥料

Deden Fatchullah, Endeh Masnenah, R. Rahman
{"title":"优化使用NPK合成的复合肥料15-15-15与洋葱植物(Allium ascolanicum)生物肥料","authors":"Deden Fatchullah, Endeh Masnenah, R. Rahman","doi":"10.15575/BIODJATI.V3I2.3008","DOIUrl":null,"url":null,"abstract":"Pupuk NPK mempunyai peranan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta hasil umbi bawang merah. Salah satu cara memperbaiki hasil dan kualitas umbi bawang merah, yaitu dengan aplikasi pupuk NPK 15-15-15 dan pupuk hayati Trichoderma. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan kombinasi aplikasi pupuk NPK 15-15-15 dan pupuk hayati Trichoderma sp yang sesuai untuk meningkatkan hasil dan kualitas umbi bawang merah. Penelitian dilakukan di bawah naungan plastik Balai Penelitian Tanaman sayuran, Lembang (1.250 m dpl) dari Juli – Oktober 2012. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) pola faktorial 3x3 dengan 3 ulangan. Faktor I adalah dosis pupuk NPK 15-15-15 yang terdiri dari 3 taraf yaitu: 0 kg/ha, 250 kg/ha dan 500 kg/ha. Faktor II adalah pupuk hayati yang terdiri dari 3 taraf yaitu: Trichoderma, Trichoderma + Aspergillus dan Trichoderma+ Penicillum, masing-masing dengan dosis 1010. Parameter yang diamati meliputi; tinggi tanaman, luas daun, dan bobot kering tanaman 40 hst, analisis tanaman pada 40 hst (kandungan unsur hara N, P, dan K tanaman), hasil umbi benih saat panen (jumlah umbi anakan, bobot individu umbi, bobot umbi per tanaman dan bobot umbi total), kandungan bahan kering umbi saat dipanen, analisis bobot akar (segar) bobot akar kering setelah umbi dipanen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi pupuk NPK 15-15-15 dosis 250 kg/ha yang dikombinasikan dengan pupuk hayati Trichoderma + Aspergillus meningkatkan persentase akar bawang merah dengan bobot kering akar bawang merah tertinggi  didapat pada perlakuan aplikasi NPK 15-15-15 dosis 250 kg/ha + pupuk hayati Trichoderma yakni 13,67. Hasil umbi bawang merah nyata meningkat dengan aplikasi pupuk hayati Trichoderma, yaitu bobot individu umbi (8,58 g), bobot umbi per rumpun tanaman (40,97 g/tanaman) dan bobot total umbi (10,24 t/ha).Alfano, Ivey, Cakir & J.I.B, B. (2007). Systemic Modulation of Gene Expression in Tomato by Trichoderma hamatum. Phytopathology, 97(4), 429 - 437.Anderson, S.J. (1988). Mycorrhizae Host Specificity and Recognition. Phytopatho, 78, 375 - 378.Benítez, Rincón, M.A., Limón & Codón, C.A. (2004). Biocontrol Mechanisms of Trichoderma strains. International microbiology, 7(4), 249 - 260.Husnaeni, F. & Setiawati, M.R. (2018). Pengaruh Pupuk Hayati Dan Anorganik Terhadap Populasi Azotobacter, Kandungan N, dan Hasil Pakcoy Pada Sistem Nutrient Film Technique. Jurnal Biodjati, 3(1), 90 - 98.Khan, Mulvaney, R.L., Ellsworth, T.R. & Boast, C.W. (2007). The Myth of Nitrogen Fertilization for Soil Carbon Sequestration. Journal of Environmental Quality, 36(6), 1821 - 1832.Koide, M.Li, Lewis & Lthy, C. (1988). Role of Thricoderma Infection in the Growth and Reproduct Ion of Wild vs. Cultivated oats. Ecol, 77(4), 537 - 543.Koske & Gemma.(1992). Fungal React ion to Plants Prior to Thricoderma Formation In M.F. Allen (ed.). Thricoderma Functioning. Chapman and Hall. New York.3 - 36.      Pamlian, Karyono & Setiadi.(1999). Pengaruh Thricoderma terhadap Pertumbuhan dan Serapan P pada Tanaman Kangkung Darat (Ipomoea reptanus Poir) di media tailing P.T. Fmepost Indonesia. In Proceeding Nasional Thricoderma 1. Bogor, 1999. Proceeding Nasional Thricoderma 1.Sale.(2001). Productivity of Vegetable Crops in Region of High Solar input. II. Carbon Balance of Potato Crops. Aust. Plant Physol, 1, 283 - 296.Sumarni, Rosliani & Suwandi.(2012). Optimalisasi Jarak Tanam dan Dosis Pupuk NPK untuk Produksi Bawang Merah dari Benih Umbi Mini Di Dataran Tinggi. Jurnal Hortikultura, 22(2),147 - 154.Sumiati & Gunawan.(2007). Aplikasi Pupuk Hayati Mikoriza untuk Meningkatkan Serapan Unsur Hara NPK Serta Pengaruhnya Terhadap Hasil dan Kualitas Hasil Bawang Merah. Jurnal Hortikultura,17(1), 34 - 42.Suwandi, Sutarya & Setiawati.(2013). Eksplorasi, Karakterisasi, dan Pemanfaatan Cendawan Berguna untuk Memperbaiki Pertumbuhan Sayuran. Hortikultura,23(2), 143 - 152.Vinale, F., Silvasithamparam, K. & Ghisalberti, E. L., Marra, R., Woo, S. L. & Lorito, M.(2008). Trichoderma-plant-pathogen Interactions. Soil Biology and Biochemistry,40(1) 1 - 10.","PeriodicalId":17683,"journal":{"name":"Jurnal Biodjati","volume":null,"pages":null},"PeriodicalIF":0.0000,"publicationDate":"2018-11-30","publicationTypes":"Journal Article","fieldsOfStudy":null,"isOpenAccess":false,"openAccessPdf":"","citationCount":"1","resultStr":"{\"title\":\"Optimalisasi Penggunaan Pupuk Majemuk Sintesis NPK 15-15-15 dengan Pupuk Hayati Trichoderma sp. untuk Tanaman Bawang Merah (Allium ascolanicum)\",\"authors\":\"Deden Fatchullah, Endeh Masnenah, R. Rahman\",\"doi\":\"10.15575/BIODJATI.V3I2.3008\",\"DOIUrl\":null,\"url\":null,\"abstract\":\"Pupuk NPK mempunyai peranan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta hasil umbi bawang merah. Salah satu cara memperbaiki hasil dan kualitas umbi bawang merah, yaitu dengan aplikasi pupuk NPK 15-15-15 dan pupuk hayati Trichoderma. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan kombinasi aplikasi pupuk NPK 15-15-15 dan pupuk hayati Trichoderma sp yang sesuai untuk meningkatkan hasil dan kualitas umbi bawang merah. Penelitian dilakukan di bawah naungan plastik Balai Penelitian Tanaman sayuran, Lembang (1.250 m dpl) dari Juli – Oktober 2012. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) pola faktorial 3x3 dengan 3 ulangan. Faktor I adalah dosis pupuk NPK 15-15-15 yang terdiri dari 3 taraf yaitu: 0 kg/ha, 250 kg/ha dan 500 kg/ha. Faktor II adalah pupuk hayati yang terdiri dari 3 taraf yaitu: Trichoderma, Trichoderma + Aspergillus dan Trichoderma+ Penicillum, masing-masing dengan dosis 1010. Parameter yang diamati meliputi; tinggi tanaman, luas daun, dan bobot kering tanaman 40 hst, analisis tanaman pada 40 hst (kandungan unsur hara N, P, dan K tanaman), hasil umbi benih saat panen (jumlah umbi anakan, bobot individu umbi, bobot umbi per tanaman dan bobot umbi total), kandungan bahan kering umbi saat dipanen, analisis bobot akar (segar) bobot akar kering setelah umbi dipanen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi pupuk NPK 15-15-15 dosis 250 kg/ha yang dikombinasikan dengan pupuk hayati Trichoderma + Aspergillus meningkatkan persentase akar bawang merah dengan bobot kering akar bawang merah tertinggi  didapat pada perlakuan aplikasi NPK 15-15-15 dosis 250 kg/ha + pupuk hayati Trichoderma yakni 13,67. Hasil umbi bawang merah nyata meningkat dengan aplikasi pupuk hayati Trichoderma, yaitu bobot individu umbi (8,58 g), bobot umbi per rumpun tanaman (40,97 g/tanaman) dan bobot total umbi (10,24 t/ha).Alfano, Ivey, Cakir & J.I.B, B. (2007). Systemic Modulation of Gene Expression in Tomato by Trichoderma hamatum. Phytopathology, 97(4), 429 - 437.Anderson, S.J. (1988). Mycorrhizae Host Specificity and Recognition. Phytopatho, 78, 375 - 378.Benítez, Rincón, M.A., Limón & Codón, C.A. (2004). Biocontrol Mechanisms of Trichoderma strains. International microbiology, 7(4), 249 - 260.Husnaeni, F. & Setiawati, M.R. (2018). Pengaruh Pupuk Hayati Dan Anorganik Terhadap Populasi Azotobacter, Kandungan N, dan Hasil Pakcoy Pada Sistem Nutrient Film Technique. Jurnal Biodjati, 3(1), 90 - 98.Khan, Mulvaney, R.L., Ellsworth, T.R. & Boast, C.W. (2007). The Myth of Nitrogen Fertilization for Soil Carbon Sequestration. Journal of Environmental Quality, 36(6), 1821 - 1832.Koide, M.Li, Lewis & Lthy, C. (1988). Role of Thricoderma Infection in the Growth and Reproduct Ion of Wild vs. Cultivated oats. Ecol, 77(4), 537 - 543.Koske & Gemma.(1992). Fungal React ion to Plants Prior to Thricoderma Formation In M.F. Allen (ed.). Thricoderma Functioning. Chapman and Hall. New York.3 - 36.      Pamlian, Karyono & Setiadi.(1999). Pengaruh Thricoderma terhadap Pertumbuhan dan Serapan P pada Tanaman Kangkung Darat (Ipomoea reptanus Poir) di media tailing P.T. Fmepost Indonesia. In Proceeding Nasional Thricoderma 1. Bogor, 1999. Proceeding Nasional Thricoderma 1.Sale.(2001). Productivity of Vegetable Crops in Region of High Solar input. II. Carbon Balance of Potato Crops. Aust. Plant Physol, 1, 283 - 296.Sumarni, Rosliani & Suwandi.(2012). Optimalisasi Jarak Tanam dan Dosis Pupuk NPK untuk Produksi Bawang Merah dari Benih Umbi Mini Di Dataran Tinggi. Jurnal Hortikultura, 22(2),147 - 154.Sumiati & Gunawan.(2007). Aplikasi Pupuk Hayati Mikoriza untuk Meningkatkan Serapan Unsur Hara NPK Serta Pengaruhnya Terhadap Hasil dan Kualitas Hasil Bawang Merah. Jurnal Hortikultura,17(1), 34 - 42.Suwandi, Sutarya & Setiawati.(2013). Eksplorasi, Karakterisasi, dan Pemanfaatan Cendawan Berguna untuk Memperbaiki Pertumbuhan Sayuran. Hortikultura,23(2), 143 - 152.Vinale, F., Silvasithamparam, K. & Ghisalberti, E. L., Marra, R., Woo, S. L. & Lorito, M.(2008). Trichoderma-plant-pathogen Interactions. Soil Biology and Biochemistry,40(1) 1 - 10.\",\"PeriodicalId\":17683,\"journal\":{\"name\":\"Jurnal Biodjati\",\"volume\":null,\"pages\":null},\"PeriodicalIF\":0.0000,\"publicationDate\":\"2018-11-30\",\"publicationTypes\":\"Journal Article\",\"fieldsOfStudy\":null,\"isOpenAccess\":false,\"openAccessPdf\":\"\",\"citationCount\":\"1\",\"resultStr\":null,\"platform\":\"Semanticscholar\",\"paperid\":null,\"PeriodicalName\":\"Jurnal Biodjati\",\"FirstCategoryId\":\"1085\",\"ListUrlMain\":\"https://doi.org/10.15575/BIODJATI.V3I2.3008\",\"RegionNum\":0,\"RegionCategory\":null,\"ArticlePicture\":[],\"TitleCN\":null,\"AbstractTextCN\":null,\"PMCID\":null,\"EPubDate\":\"\",\"PubModel\":\"\",\"JCR\":\"\",\"JCRName\":\"\",\"Score\":null,\"Total\":0}","platform":"Semanticscholar","paperid":null,"PeriodicalName":"Jurnal Biodjati","FirstCategoryId":"1085","ListUrlMain":"https://doi.org/10.15575/BIODJATI.V3I2.3008","RegionNum":0,"RegionCategory":null,"ArticlePicture":[],"TitleCN":null,"AbstractTextCN":null,"PMCID":null,"EPubDate":"","PubModel":"","JCR":"","JCRName":"","Score":null,"Total":0}
引用次数: 1

摘要

NPK肥料在植物的生长和发展以及洋葱的果实中扮演着重要的角色。提高洋葱果实的产量和质量的一种方法是使用NPK的肥料15-15-15和三硝基苯。研究的目的是获得一种结合了NPK 15-15这项研究是在2012年7月至10月间蔬菜研究室Lembang(1550米[2150英尺])的塑料室内进行的。研究采用了组的随机设计(架)3x3分解模式和3个重复。第一个因素是NPK的化肥剂量为15-15-15,其中包括:0公斤/哈,250公斤/哈和500公斤/哈。二因子是一种三类生物肥料,包括滴虫、曲霉+菌和滴虫+青霉素,每一剂有1010剂。观察参数包括;高干燥的植物,叶面积和重量40 hst,植物分析上40 hst(植物养分含量N、P、K),结果块茎植物种子收获的季节(块茎野人,块茎重量个体数量,每总共重量块茎植物块茎重量),收割时材料干燥块茎重量分析根源(新鲜)根干燥块茎收割后的重量。研究表明,NPK 515 -15剂量的NPK /ha与Trichoderma +哮喘生物肥料结合,增加了洋葱根至高干洋葱根的比例,这一比例是1367 . NPK NPK 15-15剂量的250 -15洋葱根茎的产量明显增加,其根茎的个人重量(8.58 g)、每株根茎的根茎(40.97 g/植物)和根茎的总重量(10.24 t/ha)。Alfano, Ivey, Cakir & j.i.b, B(2007)。基因在番茄中表现的系统调理。病理,97(4),429 - 437。安德森,s.j.(1988)。Mycorrhizae主办和检索。菲托帕托,78 375 - 378。贝尼特斯,林康,利蒙& Codon M。C . A .(2004年)。三叉戟层的生物控制机制。国际微生物学,7(4),249 - 260。Husnaeni, F. & Setiawati, m.r.(2018)。生物肥料和无机肥料对植物杆菌种群、胎儿N含量和植物营养素技术系统的影响。生物测定杂志,3(1),90 - 98。Khan, Mulvaney, r.l., Ellsworth, t.r.和Boast, c.w.(2007)。含氮化合物筛查的神话。《环境质量杂志》,36(6),1821 - 1832。Koide, M.Li, Lewis & Lthy, C.(1988)。《野性与生殖》中的惊险角色。协议,77(4),537 - 543。Koske & Gemma(1992)。在m.f.艾伦惊险形成之前,请重新启动昂格尔离子。Thricoderma Functioning。查普曼和霍尔。纽约,3 - 36。Pamlian, Karyono和Setiadi.(1999)。惊悚片对印尼《尾随p.t. Fmepost》中羽衣甘蓝(Ipomoea reptan Poir)的生长和吸收的影响。《国家诉讼惊悚片1》。茂物,1999年。全国加工惊悚片1.销售(2001)。高太阳能输入区域的蔬菜条。II。土豆条的碳平衡。Aust。Plant Physol, 1,283 - 296。Sumarni, Rosliani和Suwandi.(2012)优化种植距离和NPK的肥料,用于从高地的微型块茎种子中生产洋葱。园艺杂志,22(2),147 - 154。Sumiati和Gunawan(2007)。菌根生物肥料应用于增加对NPK元素的吸收以及对洋葱产量和质量的影响。园艺杂志,17(1),34 - 42。Suwandi, Sutarya & Setiawati(2013)。探索、表征和使用蘑菇有助于改善蔬菜的生长。园艺,23(2),143 - 152。Vinale, F., silvasithamparaaram, K.和Ghisalberti, e.l., Marra, R. Woo, s.l. & Lorito, M.(2008)。Trichoderma-plant-pathogen Interactions。Soil生物学与生物化学,40(1)- 10。
本文章由计算机程序翻译,如有差异,请以英文原文为准。
查看原文
分享 分享
微信好友 朋友圈 QQ好友 复制链接
本刊更多论文
Optimalisasi Penggunaan Pupuk Majemuk Sintesis NPK 15-15-15 dengan Pupuk Hayati Trichoderma sp. untuk Tanaman Bawang Merah (Allium ascolanicum)
Pupuk NPK mempunyai peranan penting untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman serta hasil umbi bawang merah. Salah satu cara memperbaiki hasil dan kualitas umbi bawang merah, yaitu dengan aplikasi pupuk NPK 15-15-15 dan pupuk hayati Trichoderma. Penelitian bertujuan untuk mendapatkan kombinasi aplikasi pupuk NPK 15-15-15 dan pupuk hayati Trichoderma sp yang sesuai untuk meningkatkan hasil dan kualitas umbi bawang merah. Penelitian dilakukan di bawah naungan plastik Balai Penelitian Tanaman sayuran, Lembang (1.250 m dpl) dari Juli – Oktober 2012. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK) pola faktorial 3x3 dengan 3 ulangan. Faktor I adalah dosis pupuk NPK 15-15-15 yang terdiri dari 3 taraf yaitu: 0 kg/ha, 250 kg/ha dan 500 kg/ha. Faktor II adalah pupuk hayati yang terdiri dari 3 taraf yaitu: Trichoderma, Trichoderma + Aspergillus dan Trichoderma+ Penicillum, masing-masing dengan dosis 1010. Parameter yang diamati meliputi; tinggi tanaman, luas daun, dan bobot kering tanaman 40 hst, analisis tanaman pada 40 hst (kandungan unsur hara N, P, dan K tanaman), hasil umbi benih saat panen (jumlah umbi anakan, bobot individu umbi, bobot umbi per tanaman dan bobot umbi total), kandungan bahan kering umbi saat dipanen, analisis bobot akar (segar) bobot akar kering setelah umbi dipanen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi pupuk NPK 15-15-15 dosis 250 kg/ha yang dikombinasikan dengan pupuk hayati Trichoderma + Aspergillus meningkatkan persentase akar bawang merah dengan bobot kering akar bawang merah tertinggi  didapat pada perlakuan aplikasi NPK 15-15-15 dosis 250 kg/ha + pupuk hayati Trichoderma yakni 13,67. Hasil umbi bawang merah nyata meningkat dengan aplikasi pupuk hayati Trichoderma, yaitu bobot individu umbi (8,58 g), bobot umbi per rumpun tanaman (40,97 g/tanaman) dan bobot total umbi (10,24 t/ha).Alfano, Ivey, Cakir & J.I.B, B. (2007). Systemic Modulation of Gene Expression in Tomato by Trichoderma hamatum. Phytopathology, 97(4), 429 - 437.Anderson, S.J. (1988). Mycorrhizae Host Specificity and Recognition. Phytopatho, 78, 375 - 378.Benítez, Rincón, M.A., Limón & Codón, C.A. (2004). Biocontrol Mechanisms of Trichoderma strains. International microbiology, 7(4), 249 - 260.Husnaeni, F. & Setiawati, M.R. (2018). Pengaruh Pupuk Hayati Dan Anorganik Terhadap Populasi Azotobacter, Kandungan N, dan Hasil Pakcoy Pada Sistem Nutrient Film Technique. Jurnal Biodjati, 3(1), 90 - 98.Khan, Mulvaney, R.L., Ellsworth, T.R. & Boast, C.W. (2007). The Myth of Nitrogen Fertilization for Soil Carbon Sequestration. Journal of Environmental Quality, 36(6), 1821 - 1832.Koide, M.Li, Lewis & Lthy, C. (1988). Role of Thricoderma Infection in the Growth and Reproduct Ion of Wild vs. Cultivated oats. Ecol, 77(4), 537 - 543.Koske & Gemma.(1992). Fungal React ion to Plants Prior to Thricoderma Formation In M.F. Allen (ed.). Thricoderma Functioning. Chapman and Hall. New York.3 - 36.      Pamlian, Karyono & Setiadi.(1999). Pengaruh Thricoderma terhadap Pertumbuhan dan Serapan P pada Tanaman Kangkung Darat (Ipomoea reptanus Poir) di media tailing P.T. Fmepost Indonesia. In Proceeding Nasional Thricoderma 1. Bogor, 1999. Proceeding Nasional Thricoderma 1.Sale.(2001). Productivity of Vegetable Crops in Region of High Solar input. II. Carbon Balance of Potato Crops. Aust. Plant Physol, 1, 283 - 296.Sumarni, Rosliani & Suwandi.(2012). Optimalisasi Jarak Tanam dan Dosis Pupuk NPK untuk Produksi Bawang Merah dari Benih Umbi Mini Di Dataran Tinggi. Jurnal Hortikultura, 22(2),147 - 154.Sumiati & Gunawan.(2007). Aplikasi Pupuk Hayati Mikoriza untuk Meningkatkan Serapan Unsur Hara NPK Serta Pengaruhnya Terhadap Hasil dan Kualitas Hasil Bawang Merah. Jurnal Hortikultura,17(1), 34 - 42.Suwandi, Sutarya & Setiawati.(2013). Eksplorasi, Karakterisasi, dan Pemanfaatan Cendawan Berguna untuk Memperbaiki Pertumbuhan Sayuran. Hortikultura,23(2), 143 - 152.Vinale, F., Silvasithamparam, K. & Ghisalberti, E. L., Marra, R., Woo, S. L. & Lorito, M.(2008). Trichoderma-plant-pathogen Interactions. Soil Biology and Biochemistry,40(1) 1 - 10.
求助全文
通过发布文献求助,成功后即可免费获取论文全文。 去求助
来源期刊
自引率
0.00%
发文量
15
审稿时长
4 weeks
期刊最新文献
Molecular Profile of Cogongrass [Imperata cylindrica (L.) Raeusch] in Java Island Based on trnT(UGU)-trnL(UAA) IGS Sequences Genetic Characteristics of Chloropsis cochinchinensis Gmelin, 1789 Based on The Mitochondrial DNA COI Gene Lactic Acid Bacteria from Mangrove Sediment Produce Bacteriocins Active Against Gram-Positive and Negative Bacteria Endemic Bamboo (Poaceae, Bambusoideae) of the Lesser Sunda Islands Age Structure, Growth, and Mortality of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus,1758) in Banten Bay Waters
×
引用
GB/T 7714-2015
复制
MLA
复制
APA
复制
导出至
BibTeX EndNote RefMan NoteFirst NoteExpress
×
×
提示
您的信息不完整,为了账户安全,请先补充。
现在去补充
×
提示
您因"违规操作"
具体请查看互助需知
我知道了
×
提示
现在去查看 取消
×
提示
确定
0
微信
客服QQ
Book学术公众号 扫码关注我们
反馈
×
意见反馈
请填写您的意见或建议
请填写您的手机或邮箱
已复制链接
已复制链接
快去分享给好友吧!
我知道了
×
扫码分享
扫码分享
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:481959085
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1