Keanekaragaman Dan Kelimpahan Makrozoobentos Pada Ekosistem Mangrove Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang Bedagai

KEANEKARAGAMAN DAN KELIMPAHAN MAKROZOOBENTOS
PADA EKOSISTEM MANGROVE DESA KAYU BESAR KECAMATAN
BANDAR KHALIPAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

SKRIPSI

Oleh :

Fridolin Hutabarat
011202016/Budidaya Hutan

DEPARTEMEN KEHUTANAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2007

Universitas Sumatera Utara

Judul Skripsi


Nama
NIM
Departemen
Program Studi

: KEANEKARAGAMAN DAN KELIMPAHAN
MAKROZOOBENTOS PADA EKOSISTEM MANGROVE DESA
KAYU BESAR KECAMATAN BANDAR KHALIPAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
: Fridolin Hutabarat
: 011202016
: Kehutanan
: Budidaya Hutan

Menyetujui,
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Onrizal, S.Hut, M.Si

MSc.
Ketua

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Ing. Ternala Alexander Barus,
Anggota

Mengetahui,
Ketua Departemen Kehutanan

Dr. Ir. Edy Batara Mulya Siregar, MS
NIP. 132 287 853

Universitas Sumatera Utara

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pangururan pada tanggal 24 Juli 1982 dari ayah R.
Hutabarat (Alm) dan Ibu L. Sagala. Penulis merupakan anak kelima dari 7

bersaudara.
Tahun 1995 penulis lulus dari SD Negeri No. 173739 Pangururan, tahun
1998 lulus dari SMP Budi Mulia Pangururan, dan tahun 2001 penulis lulus dari
Sekolah SMU Negeri 1 Pangururan. Pada tahun yang sama lulus seleksi masuk
Universitas Sumatera Utara (USU) melalui Pemanduan Minat dan Bakat (PMP).
Penulis memilih program studi Budidaya Hutan, Jurusan Kehutanan, Fakultas
Pertanian.
Penulis juga mempunyai pengalaman di organisasi intrakampus antara lain
sebagai anggota KOMPAS USU (Korps Mahasiswa Pencinta Alam dan Studi
Lingkungan Hidup Universitas Sumatera Utara), dan pengurus Himpunan
Mahasiswa Sylva (HIMAS USU)
Selama aktif mengikuti perkuliahan, penulis pernah mengikuti Praktik
Umum Kehutanan (PUK) pada tahun 2003 di Bandar Khalipah kabupaten
Serdang Bedagai, Sibolangit kabupaten Deli Serdang, dan Lau Kawar kabupaten
Karo. Pada bulan Juli-September tahun 2005 penulis melaksanakan Praktik Kerja
Lapang (PKL) di HPH PT Inanta Timber, Tbk di Natal, Kabupaten Mandailing
Natal Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2007 penulis melaksanakan penelitian
dengan judul “Keanekaragaman dan Kemelimpahan Makrozoobentos pada
Kawasan Mangrove Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah
Kabupaten Serdang Bedagai”


Universitas Sumatera Utara

KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas ridho dan kasih- Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul
“Keanekaragaman Dan Kemelimpahan Makrozoobentos Pada Kawasan
Mangrove Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten
Serdang Bedagai” sebagaimana mestinya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Kehutanan, Fakultas Pertanian,
Universitas Sumatera
Selama proses penyelesaian skripsi dan masa studi, penulis tentu dibantu
dan diarahkan oleh orang lain. Pada kesempatan ini, dengan rasa ketulusan dan
kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :
1. Orang tua yang sangat penulis cintai yakni Ayahanda R. Hutabarat (Alm) dan
Ibunda L. Sagala atas segala curahan cinta kasih, pengorbanan dan doanya.
Kakak tercinta B” Monang, K” Risma, K” Siska dan adik tersayang D”
Hendra, D” Sri Agustina serta Lae Tunggul, Lae Saut atas segala harapanharapannya, dukungan dan doanya.
2. Bapak Onrizal, S,Hut. M.Si. dan Bapak Prof. Dr. Ing. Ternala Alexander
Barus, MSc. selaku komisi pembimbing yang telah membimbing dan

mengarahkan penulis dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Sayuti selaku Kepala Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah,
Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara beserta seluruh staf dan Bapak
Rasimin atas bantuannya selama pelaksanaan penelitian.
4. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan: Very, Kristof, Roliat, Dudue, Stenly,
Bex, Pinda, JeJe, Remond, Paping, C-pot, Ketchon, Habong, Gopas, Alex,
Kaleng terkhusus kepada Landriana N. atas dukungan dan kerjasamanya
selama ini.
5. Seluruh teman-teman dan kerabat yang tidak bisa penulis sampaikan satu per
satu.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas segala kebaikan yang telah diberikan
dengan melimpahkan kemudahan, rahmat, serta karunia-Nya kepada kita semua.

Universitas Sumatera Utara

Akhir kata, harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi
perkembangan penelitian di bidang sosial kehutanan, dan dapat menambah
wawasan bagi yang membacanya.

Medan, Juni 2006


Universitas Sumatera Utara

DAFTAR ISI

RIWAYAT HIDUP .....................................................................................
KATA PENGANTAR .................................................................................
DAFTAR ISI ...............................................................................................
DAFTAR TABEL .......................................................................................
DAFTAR GAMBAR ...................................................................................
DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................
PENDAHULUAN .......................................................................................
Latar Belakang .......................................................................................
Tujuan Penelitian ....................................................................................
Hipotesis Penelitian ................................................................................
TINJAUAN PUSTAKA ..............................................................................
Defenisi Hutan Mangrove .......................................................................
Zonasi Hutan Mangrove .........................................................................
Manfaat Hutan Mangrove .......................................................................
Fauna Mangrove .....................................................................................

Makrozoobentos .....................................................................................
Faktor yang Mempengaruhi Makrozoobentos di Perairan Pesisir ............
KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN ..............................................
Letak Geografis dan Topografi ...............................................................
Penduduk ................................................................................................
Mata Pencaharian ...................................................................................
METODE PENELITIAN ...........................................................................
Waktu dan Tempat Penelitian .................................................................
Bahan dan Alat .......................................................................................
Bahan ................................................................................................
Alat ...................................................................................................
Prosedur .................................................................................................
Penentuan Blok dan Petak Contoh .....................................................
Pengambilan Data Tegakan ...............................................................
Pengambilan Contoh Substrat dan Contoh Air ...................................
Pengambilan Contoh Makrozoobentos...............................................
Analisa Data ...........................................................................................
Analisa Tegakan ................................................................................
Kerapatan Jenis ...........................................................................
Kerapatan Relatif .........................................................................

Frekuensi .....................................................................................
Frekuensi Relatif .........................................................................
Dominansi ...................................................................................
Dominansi Relatif........................................................................

Universitas Sumatera Utara

Indeks Nilai Penting ....................................................................
Analisa Substrat ................................................................................
Analisa Makrozoobentos ...................................................................
Kelimpahan .................................................................................
Indeks Keanekaragaman ..............................................................
Indeks Keseragaman ....................................................................
Indeks Dominansi ........................................................................
Indeks Penyebaran / Dispersi Jenis ..............................................
Koefisien Kesamaan ....................................................................
HASIL DAN PEMBAHASAN......................................................................
Kondisi Tegakan .......................................................................................
Kondisi Substrat Dasar .............................................................................
Jenis Makrozoobentos...............................................................................

Kelimpahan .......................................................................................
Indeks Keanekaragaman ....................................................................
Indeks Keseragaman..........................................................................
Indeks Dominansi..............................................................................
Pola Penyebaran dan Indeks Kesamaan Jenis ....................................
Uji Kruskal-Wallis ............................................................................
Analisis Korelasi Spearman ...............................................................
KESIMPULAN DAN SARAN......................................................................
Kesimpulan ..............................................................................................
Saran ........................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Universitas Sumatera Utara

DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1. Nilai Tolak Ukur Indeks Keanekaragaman .....................................
Tabel 2. Komposisi Jenis Pohon Penyusun Ekosistem Mangrove di Desa
Kayu Besar, Bandar Khalipah .........................................................

Tabel 3. Kondisi Tegakan pada Lokasi Penelitian ........................................
Tabel 4. Karakteristik Substrat Dasar pada Lokasi Penelitian .......................
Tabel 5. Nilai pH Tanah dan Salinitas Air pada Lokasi Penelitian ................
Tabel 6. Jenis Makrozoobentos yang Didapatkan pada Setiap Ekosistem
Penelitian di Hutan Mangrove Desa Kayu Besar .............................
Tabel 7. Karakteristik Komunitas Makrozoobentos di Lokasi Penelitian .....
Tabel 8. Penyebaran Kelas Makrozoobentos pada Lokasi Penelitian ............
Tabel 9. Perhitungan Pola Penyebaran Makrozoobentos ..............................
Tabel 10. Hasil Perhitungan Indeks Kesamaan Jenis Makrozoobentos ...........
Tabel 11. Hasil Uji Kruskal-Wallis Diantara Ekosistem Hutan Mangrove
Alam, Hutan Mangrove Tanaman, Tambak Silvofishery, dan
Tambak Terbuka ............................................................................
Tabel 12. Nilai Korelasi Spearman pada Masing-Masing Aspek dengan
Kelimpahan maupun Keanekaragaman Makrozoobentos ................

Universitas Sumatera Utara

DAFTAR GAMBAR
hal
Gambar 1. Grafik Kerapatan Jenis.................................................................


Universitas Sumatera Utara

DAFTAR LAMPIRAN

hal
Lampiran 1. Data Tegakan pada Ekosistem Hutan Mangrove Alam
(D > 10 cm) ..............................................................................
Lampiran 2. Data Tegakan pada Ekosistem Hutan Mangrove Alam
(D < 10 cm) ..............................................................................
Lampiran 3. Data Tegakan pada Ekosistem Hutan Mangrove Tanaman
Umur 5 Thn (D > 10 cm) ..........................................................
Lampiran 4. Data Tegakan pada Ekosistem Hutan Mangrove Tanaman
Umur 5 Thn (D < 10 cm) ..........................................................
Lampiran 5. Data Tegakan pada Ekosistem Tambak Silvofishery
(D > 10 cm) ..............................................................................
Lampiran 6. Data Tegakan pada Ekosistem Tambak Silvofishery
(D < 10 cm) ..............................................................................
Lampiran 7. Perhitungan Data Kerapatan (K), Keraratan Relatif (KR),
Frekuensi (F), Frekuensi Relatif (FR), Dominansi (D),
Dominansi Relatif (DR), dan Indeks Nilai Penting ....................

Lampiran 8. Hasil Perhitungan Perbedaan Diameter dan Tinggi pada
Blok Pengamatan dengan One Way ANOVA ...........................
Lampiran 9. Gambar Sampel Tanah dari Masing-Masing Ekosistem
Penelitian..................................................................................
Lampiran 10. Gambar Jenis-Jenis Makrozoobentos yang Didapat selama
Penelitian ................................................................................
Lampiran 11. Jumlah Spesies Makrozoobentos pada Ekosistem Hutan
Mangrove Alam .....................................................................
Lampiran 12. Data Hasil Analisis Makrozoobentos pada Ekosistem Hutan
Mangrove Alam .....................................................................
Lampiran 13. Jumlah Spesies Makrozoobentos pada Ekosistem Hutan
Mangrove Tanaman umur 5 thn ...............................................
Lampiran 14. Data Hasil Analisis Makrozoobentos pada Ekosistem Hutan
Mangrove Tanaman umur 5 thn .............................................

Universitas Sumatera Utara

Lampiran 15. Jumlah Spesies Makrozoobentos pada Ekosistem Tambak
Silvofishery ............................................................................
Lampiran 16. Data Hasil Analisis Makrozoobentos pada Ekosistem
Tambak Silvofishery ...............................................................
Lampiran 17. Jumlah Spesies Makrozoobentos pada Ekosistem Tambak
Terbuka ...................................................................................
Lampiran 18. Data Hasil Analisis Makrozoobentos pada Ekosistem
Tambak Terbuka .....................................................................
Lampiran 19. Hasil Analisis Indeks Kesamaan Jenis Makrozoobentos ..........
Lampiran 20. Hasil Uji Korelasi Spearman antara Kemelimpahan dan
Keanekaragaman Makrozoobentos dengan Aspek-Aspek
yang Diamati ..........................................................................
Lampiran 21. Peta Lokasi Pengambilan Sampel Penelitian............................

Universitas Sumatera Utara

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mangrove merupakan ekosistem unik dengan fungsi yang unik dalam
lingkungan hidup. Adanya pengaruh laut dan daratan menyebabkan terjadinya
interaksi kompleks antara sifat fisika, kimia dan biologi pada ekosistem
mangrove. Hutan mangrove tergolong salah satu sumberdaya alam yang dapat
diperbarui dan terdapat hampir di seluruh perairan Indonesia yang berpantai
landai. Meskipun demikian, hutan mangrove merupakan ekosistem yang sangat
mudah rusak jika terjadi perubahan pada salah satu unsur pembentuknya
(Arief, 2003).

Indonesia sebagai negara kepulauan terdiri dari 17.508 buah pulau besar
dan kecil dengan panjang garis pantai sekitar 81.000 km (Soegiarto, 1984 ; dalam
Onrizal, 2002). Sebagian daerah tersebut ditumbuhi hutan mangrove dengan lebar
beberapa meter sampai beberapa kilometer. Berdasarkan luasnya kawasan, hutan
mangrove Indonesia merupakan hutan mangrove terluas di dunia (FAO, 1982 ;
dalam Onrizal 2002). Namun demikian, kondisi mangrove Indonesia terus
menurun dari tahun ke tahun baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Hutan
mangrove di Indonesia pada tahun 1982 tercatat 4,25 juta ha, sedangkan pada
tahun 1993 menjadi 3,7 juta ha (Onrizal dan Kusmana, 2004).

Kekhawatiran menurunnya kondisi hutan mangrove juga terjadi pada
hutan mangrove di daerah pesisir pantai timur Sumatera Utara, termasuk pesisir
pantai Bandar Khalipah. Fenomena ini jelas akan mengakibatkan menurunnya

Universitas Sumatera Utara

kualitas dan kuantitas hutan mangrove, termasuk makrofauna tanah hutan
mangrove. Makrofauna tanah merupakan makhluk hidup yang mempunyai
peranan penting dalam proses dekomposisi bahan organik. Oleh karena itu, perlu
dilakukan penelitian mengenai keanekaragaman dan kelimpahan makrozoobentos
seiring dengan perubahan penggunaan lahan pada ekosistem mangrove.

Tujuan Penelitian

Penelitian

ini

bertujuan

untuk

mengetahui

keanekaragaman

dan

kelimpahan makrozoobentos pada ekosistem mangrove dengan berbagai bentuk
penggunaan lahan.

Hipotesis Penelitian

Adanya perbedaan keanekaragaman dan kelimpahan makrozoobentos dari
berbagai bentuk penggunaan lahan pada tiap ekosistem kawasan mangrove (Hutan
Alam, Hutan Tanaman, Tambak Silvofishery, dan Tambak Terbuka).

Universitas Sumatera Utara

TINJAUAN PUSTAKA

Defenisi Hutan Mangrove

Definisi mangrove menurut Macnae (1968) dalam Noor, et al. (1999)
merupakan kombinasi antara bahasa Portugis mangue dan bahasa Inggris grove.
Dalam bahasa Inggris kata mangrove digunakan baik untuk komunitas tumbuhan
yang tumbuh di daerah jangkauan pasang surut maupun untuk individu-individu
spesies tumbuhan yang menyusun kominitas tersebut. Dalam bahasa Portugis kata
mangrove digunakan untuk menyatakan individu spesies tumbuhan, sedangkan
kata mangal untuk menyatakan komunitas tumbuhan tersebut. Macnae (1968)
dalam (FAO, 1994) menggunakan kata mangrove untuk jenis pohon-pohon atau
semak belukar yang tumbuh diantara pasang surut air laut, dan kata mangal
digunakan bila berhubungan dengan komunitas hutan. Kata mangrove sebaiknya
digunakan baik untuk individu jenis tumbuhanmaupun komunitas tumbuhan yang
tumbuh di daerah pasang surut. Menurut Istomo (1992), kata mangrove
mempunyai dua pengertian, yaitu suatu kelompok ekologi dari jenis-jenis yang
menempati tanah pasang surut di daerah tropis dan secara khusus mengandung arti
komunitas tumbuhan dari jenis-jenis tersebut.

Secara ringkas hutan mangrove dapat didefinisikan sebagai suatu tipe
hutan yang tumbuh di daerah pasang surut (terutama di pantai yang terlindung,
laguna, muara sungai) yang tergenang pasang dan bebas dari genangan pada saat
surut yang komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam. Ekosistem
mangrove merupakan suatu sistem yang terdiri atas organisme (tumbuhan dan

Universitas Sumatera Utara

hewan) yang berinteraksi dengan faktor lingkungannya di dalam suatu habitat
mangrove (Kusmana, et al. 2004 ).

Hutan mangrove dikenal dengan istilah tidal forest, coastal woodland,
vloedbosschen, dan hutan payau (bahasa Indonesia). Selain itu, hutan mangrove
oleh masyarakat Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya yang berbahasa
Melayu sering disebut dengan hutan bakau. Penggunaan istilah hutan bakau untuk
sebutan hutan mangrove sebenarnya kurang tepat dan rancu, karena bakau
hanyalah nama lokal dari Rhizophora, sementara hutan mangrove disusun dan
ditumbuhi oleh banyak marga dan spesies tumbuhan lainnya. Dengan demikian,
penggunaan istilah hutan mangove hanya tepat manakala hutan tersebut hanya
disusun oleh jenis-jenis dari marga Rhizophora, sedangkan apabila hutan tersebut
juga disusun bersamaan dengan jenis dari marga lain, maka istilah tersebut tidak
tepat lagi untuk digunakan (Onrizal dan Kusmana, 2004).

Zonasi Hutan Mangrove

Flora mangrove umumnya tumbuh membentuk zonasi mulai dari pinggir
sampai pedalaman daratan. Zonasi di hutan mangrove mencerminkan tanggapan
ekofisiologis tumbuhan mangrove terhadap gradasi lingkungan. Zonasi yang
terbentuk bisa berupa zonasi yang sederhana (satu zonasi, zonasi campuran) dan
zonasi yang kompleks (beberapa zonasi) tergantung pada kondisi mangrove yang
bersangkutan (Onrizal dan Kusmana, 2004).

Berdasarkan spesies-spesies yang dominan, komunitas mangrove di
Indonesia dapat berupa konsosiasi atau asosiasi (tegakan campuran) ada sekitar

Universitas Sumatera Utara

lima konsosiasi yang ditemukan di hutan mangrove di Indonesia, yaitu konsosiasi
Avicennia, konsosiasi Rhizophora, konsosiasi Sonneratia, konsosiasi Bruguiera
dan konsosiasi Nypah. Dalam hal asosiasi hutan mangrove di Indonesia, asosiasi
antara Bruguiera spp dan Rhizophora spp sering ditemukan terutama di zona
terdalam. Dari segi keanekaragaman spesies, zona transisi (peralihan antara hutan
mangrove dan hutan rawa) merupakan zona dengan spesies yang beragam yang
terdiri atas spesies-spesies mangrove yang khas dan tidak khas habitat mangrove
(Noor, et al. 1999).

Hutan mangrove yang masih alami pada umumnya membentuk zonasi
yaitu mulai dari arah laut ke daratan berturut-turut sebagai berikut :
1. Zonasi Avicennia spp dan Sonneratia spp tumbuh pada garis depan pantai.
2. Zonasi Rhizopora spp dijumpai di belakang zona Avicennia spp.
3. Zonasi Bruguiera spp dijumpai pada arah lebih ke daratan di belakang
zona Rhizopora spp
(Hadipornomo, 1995).

Menurut Noor, et al. (1999) mangrove pada umumnya tumbuh pada 4
(empat) zona yaitu :
1. Mangrove terbuka
Mangrove berada pada bagian yang langsung berhadapan dengan laut.
Umumnya dijumpai jenis Sonneratia spp dan Avicennia spp.
2. Mangrove tengah
Mangrove pada zona ini terletak di belakang mangrove zona terbuka. Di
zona ini biasanya didominasi oleh jenis Rhizophora spp.

Universitas Sumatera Utara

3. Mangrove payau
Mangrove berada di sepanjang sungai berair payau hingga hampir tawar.
Di zona ini biasanya didominasi oleh komunitas Nypa fruticans. Namun
ke arah pantai campuran Sonneratia – Nypah lebih sering ditemukan.
4. Mangrove daratan
Mangrove berada di zona perairan payau atau hampir tawar di belakang
jalur hijau mangrove yang sebenarnya. Jenis-jenis yang umum ditemukan
pada zona ini termasuk Ficus microcarpus, Nypa fruticans, Lumnitzera
rucemasa, Pandanus sp dan Xylocarpus moluccensis.

Manfaat Hutan Mangrove

Hutan mangrove adalah vegetasi hutan yang hanya dapat tumbuh dan
berkembang baik di daerah tropis, seperti Indonesia. Mangrove sangat penting
artinya dalam pengelolaan sumberdaya di sebagaian besar wilayah Indonesia.
Fungsi mangrove yang terpenting bagi daerah pantai adalah menjadi penyambung
darat dan laut. Tumbuhan, hewan, benda-benda lainnya dan nutrisi tumbuhan
ditransfer ke arah darat atau ke arah laut melalui mangrove. Hutan mangrove
memiliki fungsi ekologis dan ekonomi yang sangat bermanfaat bagi umat manusia
(Gunarto, 2005).

Secara ekologis, hutan mangrove berfungsi sebagai daerah pemijahan
(spawning grounds) dan daerah pembesaran (nursery grunds) berbagai jenis ikan,
udang, kerang-kerangan dan spesies lainnya. Selain itu, serasah mangrove (berupa

Universitas Sumatera Utara

daun, ranting dan biomassa lainnya) yang jatuh di perairan menjadi sumber pakan
biota perairan dan unsur hara yang sangat menentukan produktivitas perikanan
laut di depannya. Lebih jauh, hutan mangrove juga merupakan habitat (rumah)
bagi berbagai jenis burung, reptilia, mamalia dan jenis-jenis kehidupan lainnya,
sehingga hutan mangrove menyediakan keanekaragaman (biodiversity) dan
plasma nutfah (genetic pool) yang tinggi serta berfungsi sebagai sistem penunjang
kehidupan. Dengan sistem perakaran dan canopy yang rapat serta kokoh, hutan
mangrove juga berfungsi sebagai pelindung daratan dan gempuran tsunami, angin
topan, perembesan air laut ke daratan (Noor, et al. 1999).

Fauna Mangrove

Fauna mangrove menggambarkan pertemuan dua lingkungan, yaitu (a)
habitat lumpur pasang surut yang terlindung, dan (b) hutan daratan. Fauna daratan
(teresterian) umumnya terbatas pada tajuk hutan atau batang pohon dan kadangkadang dijumpai di lantai hutan pada saat pasang rendah atau saat lantai hutan
bebas dari genangan air pasang (Onrizal dan Kusmana, 2004).
Berdasarkan habitatnya fauna laut di mangrove terdiri atas dua tipe yaitu:
infauna yang hidup di kolom air, terutama berbagai jenis ikan dan udang, dan
epifauna yang menempati substrat, baik yang keras (akar dan batang pohon
mangrove) maupun yang lunak (lumpur), terutama kepiting, kerang dan berbagai
jenis invertebrata lainnya. Fauna laut di ekosistem mangrove memperlihatkan dua
pola penyebaran, yaitu:

Universitas Sumatera Utara

1. Fauna yang menyebar secara vertikal (hidup di batang, cabang dan ranting,
serta daun pohon), yakni berbagai jenis Moluska, terutama keong-keongan,
misalnya Littorina scraba, L. undulata, Cerithidia spp, Nerita birmanica,
2. Fauna yang menyebar secara horizontal (hidup di atas atau di dalam
substratum) yang menempati berbagai tipe habitat sebagai berikut:
a. Mintakat pedalaman (Birgus latro, Cardisoma carnifex, Thalassina
anomala, Sesarma spp, Uca lactea, U. bellator, dan lain-lain).
b. Hutan Brugeira dan semak Ceriops (Sarmatium spp, Helice spp,
Ilyoggrapsus spp, Sesarma spp, Metopograpsus fontalis, M. thukuhar, M.
messor, Cleistosma spp, Tylodiplax spp, Ilyoplax spp, dan lain-lain).
c. Hutan Rhizopora (Metopograpsus latifrons, Alpeid prawn, Macrophtalmus
spp, Telescopium telescopium, dan lain-lain).
d. Mintakat pinggir pantai dan saluran (Scartelaos viridus, Macropthalmus
latrillei, Boleophthalmus chrysospilos, Rachypleus gigas, Cerberus
rhysospilos,

Tacchypleus

gigas,

Syncera

brevicula,

Telescopium

telescopium, Epixanthus dentatus, Eurycarcinus integrifrons, dan lain-lain.
(Kusmana, et al. 2003).

Makrozoobentos

Zoobentos merupakan hewan yang sebagian atau seluruh siklus hidupnya
berada di dasar perairan, baik yang menempel, merayap maupun menggali
lubang. Hewan ini memegang beberapa peran penting dalam perairan seperti
dalam proses dekomposisi dan mineralisasi material organik yang memasuki

Universitas Sumatera Utara

perairan, serta menduduki beberapa tingkatan trofik dalam rantai makanan
(Romimohtarto dan Sri, 2001).

Zoobentos membantu mempercepat proses dekomposisi materi organik.
Hewan bentos, terutama

yang

bersifat

herbivor

dan detritivor,

dapat

menghancurkan makrofit akuatik yang hidup maupun yang mati dan serasah yang
masuk ke dalam perairan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, sehingga
mempermudah mikroba untuk menguraikannya menjadi nutrien bagi produsen
perairan. Berbagai jenis zoobentos ada pula yang berperan sebagai konsumen
primer dan ada pula yang berperan sebagai konsumen sekunder atau konsumen
yang menempati tempat yang lebih tinggi. Pada umumnya, zoobentos merupakan
makanan alami bagi ikan-ikan pemakan di dasar/bottom feeder (Arief, 2003).

Berdasarkan ukuran tubuhnya, bentos dapat dibagi menjadi makrobentos
(> 2 mm), meiobentos (0,2-2 mm), dan mikrobentos (< 0,2 mm)(Barus, 2004).
Makrozoobentos dapat mencapai ukuran tubuh sekurang-kurangnya 3-5 mm pada
saat pertumbuhan maksimum. APHA (1992) menyatakan bahwa makrozoobentos
dapat ditahan dengan saringan No. 30 Standar Amerika. Selanjutnya Slack et
al. (1973) dalam Rosenberg and Resh (1993) menyatakan bahwa makrozoobentos
merupakan organisme yang tertahan pada saringan yang berukuran besar dan
sama dengan 200 sampai 500 mikrometer (Ardi, 2002).

Organisme yang termasuk makrozoobentos diantaranya adalah: Crustacea,
Isopoda, Decapoda, Oligochaeta, Mollusca, Nematoda dan Annelida. Taksa-taksa
tersebut mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam komunitas perairan
karena sebagian dari padanya menempati tingkatan trofik kedua ataupun ketiga.

Universitas Sumatera Utara

Sedangkan sebagian yang lain mempunyai peranan yang penting di dalam proses
mineralisasi dan pendaur-ulangan bahan-bahan organik, baik yang berasal dari
perairan maupun dari daratan (Arief, 2003).

Sebagai organisme dasar perairan, bentos mempunyai habitat yang relatif
tetap. Dengan sifatnya yang demikian, perubahan-perubahan kualitas air dan
substrat

tempat

hidupnya

sangat

mempengaruhi

komposisi

maupun

kelimpahannya. Komposisi maupun kelimpahan makrozoobentos bergantung
pada toleransi atau sensitivitasnya terhadap perubahan lingkungan. Setiap
komunitas memberikan respon terhadap perubahan kualitas habitat dengan cara
penyesuaian diri pada struktur komunitas. Dalam lingkungan yang relatif stabil,
komposisi dan kelimpahan makrozoobentos relatif tetap (Ardi, 2002).

Makrozoobentos dapat bersifat toleran maupun bersifat sensitif terhadap
perubahan lingkungan. Organisme yang memiliki kisaran toleransi yang luas
akan memiliki penyebaran yang luas juga. Sebaliknya organisme yang kisaran
toleransinya sempit (sensitif) maka penyebarannya juga sempit (Odum, 1993).

Faktor yang Mempengaruhi Makrozoobentos di Perairan Pesisir

Struktur komunitas zoobentos dipengaruhi berbagai faktor lingkungan
abiotik dan biotik. Secara abiotik, faktor lingkungan yang mempengaruhi
keberadaan makrozoobentos adalah faktor fisika-kimia lingkungan perairan,
diantaranya: penetrasi cahaya yang berpengaruh terhadap suhu air, substrat dasar,
kandungan unsur kimia seperti oksigen terlarut dan kandungan ion hidrogen (pH),
dan nutrien. Sedangkan secara biologis, diantaranya interaksi spesies serta pola

Universitas Sumatera Utara

siklus hidup dari masing-masing spesies dalam komunitas
(Tudorancea et al; 1979 dalam Ardi, 2002).

Cahaya matahari merupakan sumber panas yang utama di perairan, karena
cahaya matahari yang diserap oleh badan air akan menghasilkan panas di perairan
(Odum, 1993). Di perairan yang dalam, penetrasi cahaya matahari tidak sampai
ke dasar, karena itu suhu air di dasar perairan yang dalam lebih rendah
dibandingkan dengan suhu air di dasar perairan dangkal. Suhu air merupakan
salah satu faktor yang dapat mempengaruhi aktifitas serta memacu atau
menghambat perkembangbiakan organisme perairan. Pada umumnya peningkatan
suhu air sampai skala tertentu akan mempercepat perkembangbiakan organisme
perairan.

Oksigen terlarut sangat penting bagi pernafasan zoobentos dan organismeorganisme akuatik lainnya (Odum, 1993). Kelarutan oksigen dipengaruhi oleh
faktor suhu, pada suhu tinggi kelarutan oksigen rendah dan pada suhu rendah
kelarutan oksigen tinggi. Tiap-tiap spesies biota akuatik mempunyai kisaran
toleransi yang berbeda-beda terhadap konsentrasi oksigen terlarut di suatu
perairan. Spesies yang mempunyai kisaran toleransi lebar terhadap oksigen
penyebarannya luas dan spesies yang mempunyai kisaran toleransi sempit hanya
terdapat di tempat-tempat tertentu saja.

Faktor lain, misalnya pH tanah dikawasan mangrove ikut berpengaruh
terhadap keberadaan makrobentos. Nilai pH menunjukkan derajat keasaman atau
kebasaan suatu perairan. Pescod (1973) menyatakan bahwa toleransi organisme

Universitas Sumatera Utara

air terhadap pH bervariasi. Hal ini tergantung pada suhu air, oksigen terlarut dan
adanya berbagai anion dan kation serta jenis dan stadium organisme (Arief, 2003).

Kehadiran spesies dalam suatu komunitas zoobentos didukung oleh
kandungan organik yang tinggi, akan tetapi belum tentu menjamin kelimpahan
zoobentos tersebut, karena tipe substratpun ikut menentukan (Arief, 2003).

Tipe substrat dasar perairan pesisir ditentukan oleh arus dan gelombang.
Disamping itu juga oleh kelandaian (slope) pantai. Menurut Sumich (1992),
Nybakken (1997) dan Barnes and Hughes (1999) dalam Ardi (2002) substrat
daerah pesisir terdiri dari bermacam-macam tipe, antara lain: lumpur, lumpur
berpasir, pasir, dan berbatu. Pada daerah pesisir dengan kecepatan arus dan
gelombang yang lemah, subtrat cenderung berlumpur. Daerah ini biasa terdapat
di daerah muara sungai, teluk atau pantai terbuka dengan kelandaian yang rendah.
Sedangkan pada daerah pesisir yang mempunyai arus dan gelombang yang kuat
disertai dengan pantai yang curam, maka substrat cenderung berpasir sampai
berbatu.

Substrat lumpur, merupakan ciri dari estuaria dan rawa asin. Perbedaan
utama dengan wilayah pesisir dengan substrat berpasir adalah pantai berlumpur
tidak dapat berkembang dengan hadirnya gerakan gelombang. Oleh karena itu,
daerah pesisir dengan pantai berlumpur hanya terbatas pada daerah intertidal yang
benar-benar terlindung dari aktivitas gelombang laut terbuka. Pantai berlumpur
cenderung untuk mengakumulasi bahan organik, sehingga cukup banyak makanan
yang potensial bagi bentos pantai ini. Namun, berlimpahnya partikel organik

Universitas Sumatera Utara

yang halus yang mengendap di dataran lumpur juga mempunyai kemampuan
untuk menyumbat permukaan alat pernafasan (Ardi, 2002).

Bentos yang dominan hidup di daerah substrat berlumpur tergolong dalam
“suspended feeder”.

Diantara yang umum ditemukan adalah kelompok

Polychaeta, Bivalva, Crustaceae, Echinodermata dan Bakteri. Disamping itu
juga ditemukan gastropoda dengan indeks keanekaragaman yang rendah serta
lamun yang berperan meningkatkan kehadiran bentos (Ardi, 2002).

Kedalaman air mempengaruhi kelimpahan dan distribusi zoobentos. Dasar
perairan yang kedalaman airnya berbeda akan dihuni oleh makrozoobentos yang
berbeda pula, sehingga terjadi stratifikasi komunitas menurut kedalaman. Pada
perairan yang lebih dalam makrozoobentos mendapat tekanan fisiologis dan
hidrostatis yang lebih besar. Karena itu makrozoobentos yang hidup di perairan
yang dalam ini tidak banyak. Berdasarkan kedalaman laut Wright (1984) dalam
Ardi (2002), mengelompokkan keberadaan hewan bentos dibagi atas tiga zone
yaitu (1) zona intertidal (intertidal zone), (2) zona paparan benua (continental
shelf) dan (3) zona laut dalam (deep sea).

Faktor fisika kimia lain yang sangat besar pengaruhnya terhadap
keberadaan makrozoobentos di perairan pesisir adalah salinitas dan keterbukaan
wilayah pesisir selama pasang surut serta buangan limbah, baik yang mengandung
senyawa-senyawa beracun (toksik) maupun logam berat (Arief, 2003).

Universitas Sumatera Utara

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN
Letak Geografis dan Topografi

Desa Kayu Besar terletak di Kecamatan Bandar Khalipah, Kabupaten
Serdang Bedagai. Luas kecamatan Bandar Khalipah sekitar 11.600 Ha (116 Km2)
dan berada pada ketinggian 0-10 mdpl, serta memiliki batas-batas geografis
sebagai berikut:
-

Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tebing Tinggi

-

Utara berbatasan dengan Selat Malaka

-

Timur berbatasan dengan Kabupaten Asahan

-

Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Beringin dan Kecamatan Sei
Rampah

(Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, 2006).

Desa Kayu Besar memiliki luas wilayah lebih kurang 1.650 Ha (16,85
Km2) atau 0,14% dari luas kecamatan Bandar Khalipah. Desa ini berada pada
ketinggian 0-2 mdpl dengan batas geografis sebagai berikut:
-

Utara berbatasan dengan Selat Malaka

-

Selatan berbatasan dengan Desa Juhar

-

Timur berbatasan dengan Pangkalan Dosek (Asahan)

-

Barat berbatasan dengan Desa Pekan Bandar Khalipah

(Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, 2006).

Universitas Sumatera Utara

Komposisi penggunaan lahan di Desa Kayu Besar sebagai berikut:
-

Hutan mangrove

: 250 ha

-

Tambak

: 200 ha

-

Lahan pertanian

: 500 ha

(Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, 2006).

Kawasan hutan mangrove yang ada didominasi oleh jenis vegetasi seperti,
Ceriops, Avicenia, Bruguiera, Rhizopora, Xylocarpus, Excoecaria, jenis nipah
dan palem-paleman (Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, 2006).

Penduduk
Jumlah penduduk Desa Kayu Besar berkisar 3.238 jiwa yang terdiri dari
laki-laki 1.635 orang dan perempuan 1.603 orang. Jumlah kepala keluarga
sebanyak 704 kepala keluarga yang tersebar di 13 dusun dengan kepadatan
penduduk 192 orang/Km2. Penduduk asli adalah Suku Melayu, sedangkan suku
dominan yang ada adalah Suku Batak dan Suku Jawa. Tingkat pendidikan
masyarakatnya masih sangat rendah dimana 60% hanya sampai pendidikan dasar,
30% pendidikan menengah dan sekitar 10% tidak bersekolah
(Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, 2006).

Mata Pencaharian
Mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah nelayan dan petani
tradisonal yang mengelola sawah tadah hujan. Hasil utama penduduknya adalah
padi, ikan dan hasil laut lainnya sedangkan dari hutan mangrovenya sendiri
berupa pemanfaatan kayu dan nipah
(Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, 2006).

Universitas Sumatera Utara

BAHAN DAN METODE

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian lapangan dilakukan pada ekosistem mangrove yang terdapat di
wilayah Desa Kayu Besar Kecamatan Bandar Khalipah Kabupaten Serdang
Bedagai Propinsi Sumatera Utara pada bulan Maret – April 2007. Identifikasi
makrozoobentos diamati di laboratorium Pengelolaan Sumber Daya Alam dan
Lingkungan (PSDAL) FMIPA USU pada bulan April 2007. Analisis substrat
dilakukan di laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian USU pada bulan
April 2007.

Bahan dan Alat
Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah makrozoobentos
dan contoh substrat tanah di bawah tegakan mangrove.
Alat

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah pipa paralon, kotak
berukuran 20 x 20 x 20 cm3, saringan berukuran 1 mm, phi band, meteran, sunto
clinometer, pH meter, refrakto meter, tali, sekop, kantung plastik, larutan alkohol
70 % dan buku identifikasi mangrove.

Prosedur
Penentuan Blok dan Petak Contoh
Penentuan petak contoh dilakukan dengan menentukan blok contoh
terlebih dahulu pada masing-masing ekosistem. Dimana ekosistem tersebut terdiri

Universitas Sumatera Utara

dari ekosistem hutan mangrove alam, hutan mangrove tanaman, tambak
silvofishery, dan ekosistem tambak terbuka. Tiga blok dipilih secara sengaja
(purposive) dari masing-masing ekosistem tersebut dengan anggapan terdapat
perbedaan keanekaragaman dan kelimpahan makrozoobentos.

Pengambilan Data Tegakan
Data tegakan diambil pada setiap petak contoh dengan menggunakan plot
bujur sangkar dengan sisi 10 m untuk tegakan pohon (diameter > 10 cm) dan 5 m
untuk tegakan anakan pohon (diameter < 10 cm) yang dilakukan secara acak
dalam blok contoh. Jumlah plot setiap petak sebanyak 3 buah dan dianggap
sebagai ulangan. Pada setiap plot, diukur tinggi dan diameter tegakan. Rata-rata
tinggi dan diameter tegakan pada setiap petak didapat dengan merata-ratakan
tinggi dan diameter tegakan pada setiap plot. Kemudian dihitung kerapatan jenis
dari masing-masing jenis tegakan pada setiap plot.

Pengambilan Contoh Substrat dan Contoh Air
Pengambilan contoh substrat dilakukan dengan membenamkan pipa
paralon sedalam 20 cm pada masing-masing petak contoh. Substrat pada masingmasing petak contoh diaduk dan dicampur merata, kemudian diambil 200 g
contoh dan memindahkan substrat ke dalam kantung plastik. Contoh substrat
dianalisis di Laboratorium Sentral FP USU. Dilakukan pengukuran parameter
fisika dan kimia substrat dari setiap petak. Parameter fisika yang diukur meliputi
tekstur dan tipe substrat, sedangkan parameter kimia yang diukur adalah pH tanah
dan kandungan karbon organik.

Universitas Sumatera Utara

Dilakukan pengambilan contoh air pada masing-masing petak contoh
pengamatan untuk mengetahui kadar salinitasnya. Pengukuran salinitas dilakukan
dengan menggunakan hand refractometer.
Pengambilan Contoh Makrozoobentos
Data makrozoobentos diambil pada setiap petak contoh sebanyak lima kali
pada saat surut. Lokasi pengambilan data adalah di bawah tegakan yang berada
dalam plot pengukuran tegakan. Pengambilan contoh makrozoobentos yang ada di
substrat dilakukan dengan dengan membenamkan kotak berukuran 20 x 20 x 20
cm3 sedalam 20 cm. Kemudian seluruh substrat yang berada di kotak tersebut
diangkat dengan sekop, selanjutnya disimpan dalam kantung plastik.
Pemisahan antara makrozoobentos dengan substrat dilakukan dengan
bantuan air, serta saringan berukuran 1 mm. Makrozoobentos yang telah terpisah
dari substratnya dimasukkan ke dalam larutan alkhohol 70 % agar tidak
membusuk dan rusak sebelum diidentifikasi (Suin, 2002). Contoh organisme
makrozoobentos diidentifikasi di Laboratorium Pengelolaan Sumber Daya Alam
dan Lingkungan (PSDAL) FMIPA USU. Data pada masing-masing plot dirataratakan untuk mendapatkan data pada petak contoh. Data tersebut dianalisis untuk
mengetahui besaran kelimpahan, keanekaragaman, keseragaman, dominansi dan
indeks penyebarannya.
Analisa Data
Analisa Tegakan
Data analisis vegetasi digunakan untuk menganalisis tegakan dengan
melakukan uji vegetasi berdasarkan uji Cox, 1981 seperti yang tertera dibawah:

Universitas Sumatera Utara

Kerapatan Jenis
Ki =

∑ individu spesies i
luas petak contoh

Ki : Kerapatan jenis dalam satuan individu/Ha
Kerapatan tegakan (K) didapat dengan menjumlah Ki,Kj,....Kn
Kerapatan Relatif

KR =

K spesies i
x 100%
K total seluruh spesies

Frekuensi

F=

∑ sub petak ditemukan spesies i x100%
∑ seluruh sub petak contoh

Frekuensi Relatif

FR =

F spesies i
x100%
F total seluruh spesies

Dominansi

D=

Lbds spesies i
luas petak contoh

Lbds : Luas bidang dasar
D

: Dominansi dalam satuan m2/Ha

Dominansi Relatif

DR =

D spesies i
x100%
D total seluruh spesies

Universitas Sumatera Utara

Indeks Nilai Penting
INP = KR + FR + DR

INP = Indeks Nilai Penting
KR = Kerapatan Relatif
FR = Frekuensi Relatif
DR = Dominansi Relatif

Analisa Substrat

Penetapan kelas tekstur tanah dengan menggunakan bantuan segitiga
USDA, terhadap komposisi substrat yang diperoleh. Hasil kandungan karbon
organik dikategorikan berdasarkan persentasenya, yaitu sangat rendah jika
kandungan karbonnya < 1,00; rendah 1-2,00; sedang 2,01-3,00 dan tinggi >3,00
(Hakim, et al. 1986).

Analisa Makrozoobentos

Kelimpahan
Kelimpahan adalah jumlah individu per-satuan luas atau per-satuan
volume. Rumus yang digunakan adalah :
Di =

ni
………………………………………………………..(Suin, 2002).
A

Di : kelimpahan individu jenis ke-i
ni : jumlah individu jenis ke-i
A : luas kotak pengambilan contoh

Universitas Sumatera Utara

Indeks Keanekaragaman
Indeks keanekaragaman (H’) menggambarkan keanekaragaman,
produktivitas, tekanan pada ekosisitem dan kestabilan ekosistem.

H ' = − ∑ (p i ) ( ln p i ) ……………………………………........(Krebs,
s

i =1

1985).
H’ : indeks keanekaragaman Shannon-Wiener
S : jumlah spesies
pi : proporsi jumlah individu jenis ke-i dengan jumlah individu total
contoh
Tolak ukur indeks keanekaragaman tersaji pada tabel 1 (Restu, 2002
dalam Fitriana 2005).
Tabel 1. Nilai tolak ukur indeks keanekaragaman.
Nilai tolak ukur
H’ < 1,0

1,0 < H’ < 3,322
H’ < 3,322s

Keterangan
Keanekaragaman rendah, miskin, produktivitas sangat
rendah sebagai indikasi adanya tekanan yang berat dan
ekosistem tidak stabil.
Keanekaragaman sedang, produktivitas cukup, kondisi
ekosistem cukup seimbang, tekanan ekologis sedang.
Keanekaragaman tinggi, stabilitas ekosistem mantap,
produktivitas tinggi, tahan terhadap tekanan ekologis.

Indeks Keseragaman
J '=

H'
H'
.................................................................(Krebs, 1985).
=
ln S H maks

J’ : indeks keseragaman (Evenness index)
H’ : indeks keanekaragaman Shannon-Wiener
S : jumlah spesies

Universitas Sumatera Utara

Indeks Dominansi
s
n 
2
C = ∑  i  = ∑ pi ………………………………………..(Suin, 2002).
i =1  N 
i =1
s

C
ni
N
pi

2

: indeks dominansi (Index of dominance)
: nilai dari setiap spesies (jumlah jenis individu ke-i)
: nilai total dari seluruh spesies (jumlah individu total yang telah
ditentukan)
: perbandingan jumlah individu jenis ke-i dengan jumlah individu total
yang telah ditemukan

Indeks Penyebaran / Dispersi Jenis

 n

n  ∑ xi 2  − N 




...........................................................( Suin, 2002).
Id = 
N ( N − 1)
Id
n
xi
N

: indeks penyebaran dispersi
: jumlah unit pengambilan contoh
: jumlah individu setiap petak contoh
: jumlah individu total yang diperoleh

Kriteria :
Id < 1
Id = 1
Id > 1

: penyebaran spesies seragam
: penyebaran spesies secara acak
: penyebaran mengelompok

Koefisien Kesamaan
IS =

a
b
c

2c
x100% ..........................................................(Michael, D. 1984).
a=b

: jumlah spesies pada lokasi a
: jumlah spesies pada lokasi b
: jumlah spesies pada lokasi c
Kriteria :

IS ≥ 75 %
50 % ≤ IS < 75 %
25 % ≤ IS < 50 %
IS < 25 %

: sangat mirip
: mirip
: tidak mirip
: sangat tidak mirip

Universitas Sumatera Utara

Analisa data gabungan dilakukan dengan SPSS 13.0 for Windows
(Santoso, 2003), mencakup uji perbandingan ratarata (One Way ANOVA) dan uji
non parametrik (Kruskal-Wallis dan Spearman). Besaran data diameter dan tinggi
tegakan pada blok-blok pengamatan diuji One Way ANOVA. Perbedaan
kelimpahan dan keanekaragaman pada masing-masing petak diuji Kruskal-Wallis.
(signifikasi > 0,05 maka Ho diterima dan Ha ditolak; signifikasi < 0,05 maka Ha
diterima dan Ho ditolak, pada taraf 5 %). Korelasi antara kelimpahan dan
keanekaragaman makrozoobentos diuji Spearman dengan variabel kerapatan jenis,
kandungan pasir, debu, liat, karbon organik, pH tanah, dan salinitas.

Universitas Sumatera Utara

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Tegakan

Analisis vegetasi tegakan menunjukkan terdapat 4 (empat) jenis pohon
penyusun ekosistem di lokasi penelitian seperti yang tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Komposisi Jenis Pohon Penyusun Ekosistem Mangrove di Desa Kayu
Besar, Bandar Khalipah
Tipe Ekosistem
Hutan Mangrove
Alam
No
1

Jenis
Rhizopora apiculata

D>10


D10
D10


D10
-

D 10 cm memiliki diameter rata-rata sebesar 17,84 cm dan tinggi ratarata yaitu 11,20 m (Tabel 3). Frekuensi jenis dari Rhizopora apiculata dan
Avicennia alba masing-masing 100%. Hal ini menunjukkan penyebaran vegetasi
yang merata dari masing-masing spesies. Dan frekuensi jenis Avicennia marina
dan Bruguiera sp. 66,67% yang menunjukkan penyebaran yang tidak merata (F >
75% = tersebar merata dan F < 75 % = tersebar tidak merata, dalam Onrizal dan
Kusmana, 2004). Indeks Nilai Penting Rhizopora apiculata 68,25; Avicennia alba
120,44; Avicennia marina 55,95 dan Bruguiera sp. 55,36 (Lampiran 7). Hal ini

Universitas Sumatera Utara

menunjukkan tingkat dominansi Avicennia alba dan peranannya yang besar dalam
ekosistem hutan mangrove alam. Sedangkan, pada petak berdiameter < 10 cm
memiliki diameter rata-rata 9,19 cm dan tinggi rata-rata 8,12 m. Indeks Nilai
Penting Rhizopora apiculata 55,05; Bruguiera sp 67,99; Avicennia alba 124,30
dan Avicennia marina 52,65. Hal ini menunjukkan tingkat dominansi Avicennia
alba dan peranannya yang besar dalam ekosistem hutan mangrove alam dari jenis
lainnya.

Tegakan yang terdapat pada ekosistem hutan mangrove tanaman yang
berumur 5 tahun dengan petak berdiameter > 10 cm memiliki diameter rata-rata
sebesar 12,89 cm dan tinggi rata-rata yaitu 9,17 m (Tabel 3). Frekuensi jenis dari
Rhizopora apiculata dan Avicennia alba masing-masing 100%. Hal ini
menunjukkan penyebaran vegetasi yang merata dari masing-masing spesies. Dan
frekuensi jenis Avicennia marina dan Bruguiera sp. 66,67% yang menunjukkan
penyebaran yang tidak merata (Onrizal dan Kusmana, 2004). Indeks Nilai Penting
Rhizopora apiculata 149,74; Avicennia alba 75,20 dan Avicennia marina 39,56
dan Bruguiera sp. 35,44 (Lampiran 7). Hal ini menunjukkan tingkat dominansi
Rhizopora apiculata dan peranannya yang besar dalam ekosistem hutan mangrove
tanaman. Oleh sebab itu, jenis ini lebih banyak ditanam. Sedangkan, pada petak
berdiameter < 10 cm memiliki diameter rata-rata 9,43 cm dan tinggi rata-rata 8,62
m. Indeks Nilai Penting Rhizopora apiculata 160,27; Bruguiera sp. 47,13 dan
Avicennia alba 92,59. Hal ini menunjukkan tingkat dominansi

Rhizopora

apiculata dan peranannya yang besar dalam ekosistem hutan mangrove tanaman
dari jenis lainnya.

Universitas Sumatera Utara

Tegakan yang terdapat pada ekosistem tambak silvofishery dengan petak
berdiameter > 10 cm memiliki diameter rata-rata sebesar 12,52 cm dan tinggi ratarata yaitu 10,09 m (Tabel 3). Frekuensi jenis dari Rhizopora sp. dan Avicennia
alba masing-masing 66,67% serta frekuensi jenis Avicennia marina dan
Bruguiera sp. 33,33 % yang menunjukkan penyebaran yang tidak merata (Onrizal
dan Kusmana, 2004). Indeks Nilai Penting Rhizopora sp. 120,61; Avicennia alba
78,86; Avicennia marina 44,79 dan Bruguiera sp. 55,13 (Lampiran 7). Hal ini
menunjukkan tingkat dominansi Rhizopora sp. dan peranannya yang besar dalam
ekosistem tambak silvofishery. Sedangkan, pada petak berdiameter < 10 cm
memiliki diameter rata-rata 9,32 cm dan tinggi rata-rata 8,76 m. Indeks Nilai
Penting Rhizopora sp. 126,93; Avicennia alba 108,25 dan Avicennia marina
64,82. Hal ini menunjukkan tingkat dominansi Rhizopora sp. dan peranannya
yang besar dalam ekosistem tambak silvofishery dari jenis lainnya.
Tabel 3. Kondisi Tegakan pada Lokasi Penelitian
No
1
2
3
4
5
6
7

Jumlah
Individu
per ha
Hutan mangrove alam (D > 10 cm)
23
Hutan mangrove alam (D < 10 cm)
13
Hutan mangrove tanaman (D > 10 cm)
40
Hutan mangrove tanaman (D < 10 cm)
26
Tambak silvofishery (D > 10 cm)
13
Tambak silvofishery (D < 10 cm)
9
Tambak terbuka
Ekosistem

Diameter
rata-rata
(cm)
17,84 + 4,16
9,19 + 0,23
12,89 + 1,87
9,43 + 0,25
12,52 + 1,65
9,32 + 0,31
-

Tinggi
rata-rata
(m)
11,20 + 3,15
8,12 + 0,93
9,17 + 2,35
8,62 + 1,30
10,09 + 1,83
8,76 + 0,84
-

Berdasarkan pengujian One Way Anova didapatkan bahwa perbedaan
diameter dan tinggi pada berbagai plot pengamatan. Perbedaan yang didapat
cukup tinggi yaitu 0,16 untuk diameter dan 0,05 untuk tinggi (Lampiran 8). Uji
Duncan (taraf signifikasi 5%) menunjukkan diameter dan tinggi antar blok-blok
pengamatan berbeda nyata. Adanya perbedaan diameter dan tinggi tegakan ini

Universitas Sumatera Utara

disebabkan adanya perbedaan karakteristik lahan penanaman pada masing-masing
ekosiste