ANALISIS KANDUNGAN ZINC PADA BERBAGAI ORGAN TANAMAN BEBERAPA VARIETAS TANAMAN PADI (Oryza sativa L.)

  • Ricky Pahlevi Nurhidayat Universitas Singaperbangsa Karawang
  • Elia Azizah Universitas Singaperbangsa Karawang
  • Kasdi Pirngadi Universitas Singaperbangsa Karawang
  • Elis Septianingrum Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi
  • Wage Ratna Rohaeni Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi
Keywords: Oryza sativa L., Biofortifikasi, Zinc organ

Abstract

Padi (Oryza sativa L.) merupakan tanaman utama, namun memiliki kandungan nutrisi yang rendah khususnya pada nutrisi mikro seperti zinc yang dapat menyebabkan stunting. Pemuliaan tanaman dalam mengembangkan varietas baru dengan nutrisi tinggi memerlukan dasar untuk memilih genotipe unggul yang akan dikembangkan mulai dari pemetaan dan seleksi tetua. Penelitian dilakukan di Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi (BBPSIP), Subang dari bulan Agustus 2022 sampai Februari 2023. Percobaan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) dengan perlakuan sebanyak 9 yang diulang sebanyak 3 kali sehingga terdapat 27 unit percobaan. Pengukuran kandungan zinc pada organ menggunakan alat x-ray fluorescence (XRF) Supreme 8000. Parameter yang diukur adalah kandungan zinc organ beras pecah kulit, kandungan zinc organ daun padi, kandungan zinc organ batang padi, dan kandungan zinc organ akar padi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan uji ANOVA pada taraf signifikan 5 %. Hasil penelitian menunjukkan seluruh parameter pengamatan memiliki hasil berbeda nyata pada varietas dengan sebaran terbaik pada bagian beras pecah kulit dan daun terdapat pada perlakuan varietas padi lokal mawo, sedangkan pada genotipe dengan kandungan zinc organ akar dan batang terbaik terdapat pada galur murni B13884MR-29-1-1.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Badan Pusat Statistik. (2021). Luas Panen Dan Produksi Padi Di Indonesia 2021 (Hasil Kegiatan Pendataan Statistik Pertanian Tanaman).
Cardini, A., Pellegrino, E., White, P. J., Mazzolai, B., Mascherpa, M. C., & Ercoli, L. (2021). Transcriptional regulation of genes involved in zinc uptake, sequestration and redistribution following foliar zinc application to Medicago sativa. Plants, 10(3), 476.
Dawar, K., Ali, W., Bibi, H., Mian, I. A., Ahmad, M. A., Hussain, M. B., ... & Danish, S. (2022). Effect of Different Levels of Zinc and Compost on Yield and Yield Components of Wheat. Agronomy, 12(7)
Hartoyo, B. (2022). Perbaikan Mutu Gizi Bahan Pangan Melalui Biofortifikasi Kandungan Mineral Improving the Nutritional Quality of Food Ingredients Through Biofortification of Mineral Content. Jurnal Agrifoodtech, 1(1), 12–20.
Hoffman, D. J., Roberts, S. B., Verreschi, I., Martins, P. A., De Nascimento, C., Tucker, K. L., and Sawaya, A. L. (2000). Regulation of Energy Intake may be Impaired in Nutritionally Stunted Children from the Shantytowns of Sao Paulo, Brazil. The Journal of Nutrition, 130(9), 2265-2270.
Impa, S. M., Gramlich, A., Tandy, S., Schulin, R., Frossard, E., & Johnson-Beebout, S. E. (2013). Internal Zn allocation influences Zn deficiency tolerance and grain Zn loading in rice (Oryza sativa L.). Frontiers in Plant Science, 4, 534.
Jiang, W., Struik, P. C., Van Keulen, H., Zhao, M., Jin, L. N., & Stomph, T. J. (2008). Does increased zinc uptake enhance grain zinc mass concentration in rice?. Annals of applied biology, 153(1), 135-147.
Kochian, L. V. (1993). Zinc absorption from hydroponic solutions by plant roots. In Zinc in Soils and Plants: Proceedings of the International Symposium on ‘Zinc in Soils and Plants’ held at The University of Western Australia, 27–28 September, 1993 (pp. 45-57). Springer Netherlands.
Palmer, C. M., & Guerinot, M. L. (2009). Facing the challenges of Cu, Fe and Zn homeostasis in plants. Nature chemical biology, 5(5), 333-340.
Peel, M. D., and Rasmusson, D. C. (2000). Improvement Strategy for Mature Plant Breeding Programs. Crop Science, 40(5), 1241-1246.
Rohaeni, W. R., Suwarno, W. B., Susanto, U., Trikosoemaningtyas, T., Ghulamahdi, M., & Aswidinnoor, H. (2023). Genetic diversity, heritability, and accumulation patterns of Zn content in biofortified rice. Biodiversitas Journal of Biological Diversity, 24(1).
Rostini, T., Zakir, I., & Hidayatullah, A. (2019). Kualitas Nutrisi Pakan Lokal Yang Disuplementasi Zn Biokomplek Dan Vitamin E. Ziraa'ah Majalah Ilmiah Pertanian, 44(2), 244-250.
Roy, S. C., & Shil, P. (2020). Assessment of genetic heritability in rice breeding lines based on morphological traits and caryopsis ultrastructure. Scientific reports, 10(1), 1-17.
Stomph, T. J., Jiang, W., Van Der Putten, P. E., and Struik, P. C. (2014). Zinc Allocation and Re-allocation in Rice. Frontiers in Plant Science, (5), 8.
Sudarmonowati, E., Hartati N.S., Fathoni, Ahmad., Hartati. (2018). Biodiversitas, Perakitan Klon Unggul dan Pemanfaatan Bioresources Ubi Kayu Untuk Mendukung Ketahanan Pangan. Jakarta: LIPI press
Published
2024-06-30
Section
Articles