Identifikasi Karakter Morfofisiologi Akar dari Beberapa F1 Hasil Persilangan Jagung (Zea mays L.) Pada Dua Media Tanam di Rhizotron

38

Lampiran 1. Bagan Penelitian
2,7m

M1

P2

P5

P1

P4

P3
30cm

M2

P4


P2

P1

P3

I

P5
60 cm

M2

P4

P3

P1


P5

P2
II

M1

P5

P3

P1

P2

P4

M1

P3


P5

P1

P4

P2
III

M2

P5

P4

P3

P2


P1

Universitas Sumatera Utara

39

Lampiran 2. Bagan Letak Tanaman Pada Plot

270 cm

30 cm
X

X

X

X

X


X

X

X

X

X

90 cm
30 cm

Universitas Sumatera Utara

40

Lampiran 3. Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Penelitian


No.

Kegiatan

1
2
3
4
5
6

Pengambilan sampel Tanah
Persiapan Rhizotron
Persiapan Media Tanam
Penanaman
Pemupukan
Pemeliharaan Tanaman
Penyiraman
Penyiangan
Pengendalian hama dan

Penyakit
Pemanenan
Pengamatan parameter
Tinggi Tanaman (cm)
Jumlah akar (buah)
Panjang Akar (cm)
Volume Akar (cm3)
Diameter Sebaran Akar (cm)
Bobot Basah Akar (g)
Bobot Kering Akar (g)
Bobot Basah Tajuk (g)
Bobot Kering Tajuk (g)
Umur Berbunga Jantan (HST)
Umur Berbunga Betina (HST)

7
8

1
X


2

3

4

Minggu
5 6 7

X

X

8

9

10 11 12


X
X
X

X X X
X

X X
X

X
X X
X

X X
X

X
X
X X


X

X

X

X

X

X

Universitas Sumatera Utara

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

41

Lampiran 4. Data Pengamatan Tinggi Tanaman 2 MST (cm)
Perlakuan
Media Tanam
Turunan F1
M1
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M1
M2
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M2
Total

I
45.50
44.10
19.30
35.10
52.20
196.20
38.80
44.90
43.10
42.80
36.10
205.70
401.90

Ulangan
II
35.40
46.90
49.20
34.20
22.50
188.20
35.10
45.70
50.60
41.90
41.30
214.60
402.80

III
40.80
26.70
20.40
30.00
42.60
160.50
46.30
36.00
48.50
30.40
49.50
210.70
371.20

Total

Rataan

121.70
117.70
88.90
99.30
117.30
544.90
120.20
126.60
142.20
115.10
126.90
631.00
1175.90

40.57
39.23
29.63
33.10
39.10
40.07
42.20
47.40
38.37
42.30

Lampiran 5. Sidik Ragam dari Tinggi Tanaman 2 MST (cm)
SK
Ulangan
Media Tanam (M)
Galat a
Turunan F1 (P)
M*P
Galat b
Total
FK
KK (a)
KK (b)
Ket

Db
2
1
2
4
4
16
29

JK
64.73
247.11
83.62
109.69
296.92
1531.35
2333.41

KT
32.36
247.11
41.81
27.42
74.23
95.71

Fhit
0.77 tn
5.91 tn

F.05
19.00
18.51

0.29 tn
0.78 tn

3.01
3.01

= 46091.36
= 16.50 %
= 24.96 %
: tn = Tidak nyata
* = Nyata
** = Sangat nyata

Universitas Sumatera Utara

42

Lampiran 6. Data Pengamatan Tinggi Tanaman 3 MST (cm)
Perlakuan
Media Tanam
Turunan F1
M1
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M1
M2
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M2
Total

I
73.50
65.60
28.00
46.00
71.70
284.80
64.50
55.70
53.40
67.10
41.10
281.80
566.60

Ulangan
II
39.20
66.30
70.20
58.40
24.30
258.40
43.50
61.20
83.00
60.00
57.60
305.30
563.70

III
69.00
30.10
34.20
50.00
51.00
234.30
54.50
46.50
67.30
56.00
68.20
292.50
526.80

Total

Rataan

181.70
162.00
132.40
154.40
147.00
777.50
162.50
163.40
203.70
183.10
166.90
879.60
1657.10

60.57
54.00
44.13
51.47
49.00
54.17
54.47
67.90
61.03
55.63

Lampiran 7. Sidik Ragam dari Tinggi Tanaman 3 MST (cm)
SK
Ulangan
Media Tanam (M)
Galat a
Turunan F1 (P)
M*P
Galat b
Total
FK
KK (a)
KK (b)
Ket

Db
2
1
2
4
4
16
29

JK
98.47
347.48
212.10
94.23
764.85
4695.15
6212.29

KT
49.23
347.48
106.05
23.56
191.21
293.45

Fhit
0.46 tn
3.28 tn

F.05
19.00
18.51

0.08 tn
0.65 tn

3.01
3.01

= 91532.68
= 18.64 %
= 31.01 %
: tn = Tidak nyata
* = Nyata
** = Sangat nyata

Universitas Sumatera Utara

43

Lampiran 8. Data Pengamatan Tinggi Tanaman 4 MST (cm)
Perlakuan
Media Tanam
Turunan F1
M1
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M1
M2
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M2
Total

I
92.30
85.20
50.50
51.90
94.20
374.10
85.00
79.10
64.70
92.50
60.40
381.70
755.80

Ulangan
II
55.10
87.50
99.20
85.80
35.20
362.80
73.00
81.90
103.00
80.40
86.00
424.30
787.10

III
82.70
51.20
57.00
75.90
85.00
351.80
79.50
68.40
88.10
76.20
91.50
403.70
755.50

Total

Rataan

230.10
223.90
206.70
213.60
214.40
1088.70
237.50
229.40
255.80
249.10
237.90
1209.70
2298.40

76.70
74.63
68.90
71.20
71.47
79.17
76.47
85.27
83.03
79.30

Lampiran 9. Sidik Ragam dari Tinggi Tanaman 4 MST (cm)
SK
Ulangan
Media Tanam (M)
Galat a
Turunan F1 (P)
M*P
Galat b
Total
FK
KK (a)
KK (b)
Ket

Db
2
1
2
4
4
16
29

JK
65.94
488.03
165.33
29.16
230.02
6975.57
7954.05

KT
32.97
488.03
82.66
7.29
57.50
435.97

Fhit
0.40 tn
5.90 tn

F.05
19.00
18.51

0.02 tn
0.13 tn

3.01
3.01

= 176088.09
= 11.87 %
= 27.25 %
: tn = Tidak nyata
* = Nyata
** = Sangat nyata

Universitas Sumatera Utara

44

Lampiran 10. Data Pengamatan Tinggi Tanaman 5 MST (cm)
Perlakuan
Media Tanam
Turunan F1
M1
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M1
M2
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M2
Total

I
105.00
100.00
57.50
68.80
106.90
438.20
102.40
88.00
85.00
112.30
75.50
463.20
901.40

Ulangan
II
77.10
100.20
106.50
98.10
54.50
436.40
90.00
101.50
137.20
102.90
102.30
533.90
970.30

III
102.50
70.50
69.80
93.60
95.00
431.40
97.50
96.20
107.10
95.10
111.50
507.40
938.80

Total

Rataan

284.60
270.70
233.80
260.50
256.40
1306.00
289.90
285.70
329.30
310.30
289.30
1504.5
2810.50

94.87
90.23
77.93
86.83
85.47
96.63
95.23
109.77
103.43
96.43

Lampiran 11. Sidik Ragam dari Tinggi Tanaman 5 MST (cm)
SK
Ulangan
Media Tanam (M)
Galat a
Turunan F1 (P)
M*P
Galat b
Total
FK
KK (a)
KK (b)
Ket

Db
2
1
2
4
4
16
29

JK
237.94
1313.41
277.32
88.65
842.56
6243.93
9003.80

KT
118.97
1313.41
138.66
22.16
210.64
390.25

Fhit
0.86 tn
9.47 tn

F.05
19.00
18.51

0.06 tn
0.54 tn

3.01
3.01

= 263297.01
= 12.57 %
= 21.09 %
: tn = Tidak nyata
* = Nyata
** = Sangat nyata

Universitas Sumatera Utara

45

Lampiran 12. Data Pengamatan Tinggi Tanaman 6 MST (cm)
Perlakuan
Media Tanam
Turunan F1
M1
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M1
M2
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M2
Total

I
117.40
115.50
70.50
74.00
117.10
494.50
124.90
112.50
98.10
138.00
95.00
568.50
1063.00

Ulangan
II
88.50
114.40
110.00
100.50
66.80
480.20
105.50
120.00
164.20
127.50
125.70
642.90
1123.10

III
112.10
78.10
78.00
104.30
100.00
472.50
119.50
116.80
123.10
111.00
131.80
602.20
1074.70

Total

Rataan

318.00
308.00
258.50
278.80
283.90
1447.20
349.90
349.30
385.40
376.50
352.50
1813.60
3260.80

106.00
102.67
86.17
92.93
94.63
116.63
116.43
128.47
125.50
117.50

Lampiran 13. Sidik Ragam dari Tinggi Tanaman 6 MST (cm)
SK
Ulangan
Media Tanam (M)
Galat a
Turunan F1 (P)
M*P
Galat b
Total
FK
KK (a)
KK (b)
Ket

Db
2
1
2
4
4
16
29

JK
203.05
4474.97
401.97
100.11
1038.06
7112.75
13330.90

KT
101.52
4474.97
200.99
25.03
259.52
444.55

Fhit
0.51 tn
22.27 *

F.05
19.00
18.51

0.06 tn
0.58 tn

3.01
3.01

= 354427.22
= 13.04 %
= 19.40 %
: tn = Tidak nyata
* = Nyata
** = Sangat nyata

Universitas Sumatera Utara

46

Lampiran 14. Data Pengamatan Tinggi Tanaman 7 MST (cm)
Perlakuan
Media Tanam
Turunan F1
M1
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M1
M2
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M2
Total

I
119.90
127.30
81.60
98.80
129.00
556.60
143.40
127.00
117.00
152.40
116.50
656.30
1212.90

Ulangan
II
102.00
116.30
119.20
116.50
80.20
534.20
127.80
141.50
180.70
152.80
152.90
755.70
1289.90

III
115.00
99.90
99.90
118.80
115.70
549.30
144.60
139.50
136.50
132.40
171.30
724.30
1273.60

Total

Rataan

336.90
343.50
300.70
334.10
324.90
1640.10
415.80
408.00
434.20
437.60
440.70
2136.30
3776.40

112.30
114.50
100.23
111.37
108.30
138.60
136.00
144.73
145.87
146.90

Lampiran 15. Sidik Ragam dari Tinggi Tanaman 7 MST (cm)
SK
Ulangan
Media Tanam (M)
Galat a
Turunan F1 (P)
M*P
Galat b
Total
FK
KK (a)
KK (b)
Ket

Db
2
1
2
4
4
16
29

JK
329.31
8207.15
755.59
135.40
514.45
5943.25
15885.15

KT
164.65
8207.15
377.79
33.85
128.61
371.45

Fhit
0.44 tn
21.72 *

F.05
19.00
18.51

0.09 tn
0.35 tn

3.01
3.01

= 475373.23
= 15.44 %
= 15.31 %
: tn = Tidak nyata
* = Nyata
** = Sangat nyata

Universitas Sumatera Utara

47

Lampiran 16. Data Pengamatan Tinggi Tanaman 8 MST (cm)
Perlakuan
Media Tanam
Turunan F1
M1
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M1
M2
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M2
Total

I
125.90
143.50
84.50
110.00
132.40
596.30
170.30
152.00
139.10
178.00
142.50
781.90
1378.20

Ulangan
II
108.50
124.30
122.50
131.60
86.00
572.90
152.20
174.50
205.00
184.50
176.00
892.20
1465.10

III
138.00
119.40
106.00
126.20
141.50
631.10
181.50
171.40
155.50
151.10
177.00
836.50
1467.60

Total

Rataan

372.40
387.20
313.00
367.80
359.90
1800.30
504.00
497.90
499.60
513.60
495.50
2510.60
4310.90

124.13
129.07
104.33
122.60
119.97
168.00
165.97
166.53
171.20
165.17

Lampiran 17. Sidik Ragam dari Tinggi Tanaman 8 MST (cm)
SK
Ulangan
Media Tanam (M)
Galat a
Turunan F1 (P)
M*P
Galat b
Total
FK
KK (a)
KK (b)
Ket

Db
2
1
2
4
4
16
29

JK
518.34
16817.54
1041.36
600.18
522.07
6442.38
25941.87

KT
259.17
16817.54
520.68
150,05
130.52
402.65

Fhit
0.50 tn
32.30 *

F.05
19.00
18.51

0.37 tn
0.32 tn

3.01
3.01

= 619461.96
= 15.88 %
= 13.96 %
: tn = Tidak nyata
* = Nyata
** = Sangat nyata

Universitas Sumatera Utara

48

Lampiran 18. Data Pengamatan Jumlah Akar (buah)
Perlakuan
Media Tanam
Turunan F1
M1
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M1
M2
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M2
Total

I
16.00
19.00
13.00
10.00
17.00
75.00
20.00
17.00
20.00
16.00
20.00
93.00
168.00

Ulangan
II
11.00
14.00
15.00
17.00
15.00
72.00
19.00
22.00
19.00
20.00
23.00
103.00
175.00

III
17.00
11.00
11.00
15.00
21.00
75.00
26.00
17.00
18.00
17.00
22.00
100.00
175.00

Total

Rataan

44.00
44.00
39.00
42.00
53.00
222.00
65.00
56.00
57.00
53.00
65.00
296.00
518.00

14.67
14.67
13.00
14.00
17.67
21.67
18.67
19.00
17.67
21.67

Lampiran 19. Sidik Ragam dari Jumlah Akar (buah)
SK
Ulangan
Media Tanam (M)
Galat a
Turunan F1 (P)
M*P
Galat b
Total
FK
KK (a)
KK (b)
Ket

Db
2
1
2
4
4
16
29

JK
3.27
182.53
8.47
63.53
13.13
154.93
425,87

KT
1.63
182.53
4.23
15.88
3.28
9.68

Fhit
0,39 tn
43.12 *

F.05
19,00
18,51

1.64 tn
0,35 tn

3,01
3,01

= 8944.13
= 11,92 %
= 18,02 %
: tn = Tidak nyata
* = Nyata
** = Sangat nyata

Universitas Sumatera Utara

49

Lampiran 20. Data Pengamatan Panjang Akar (cm)
Perlakuan
Media Tanam
Turunan F1
M1
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M1
M2
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M2
Total

I
64.20
58.00
57.20
61.50
61.00
301.90
66.10
52.50
68.80
78.00
73.20
338.60
640.50

Ulangan
II
81.10
75.50
59.00
47.20
54.80
317.60
53.50
71.40
56.30
54.40
66.50
302.10
619.70

III
58.50
51.80
67.20
59.00
80.50
317.00
76.50
53.20
60.20
65.50
62.50
317.90
634.90

Total

Rataan

203.80
185.30
183.40
167.70
196.30
936.50
196.10
177.10
185.30
197.90
202.20
958.60
1895.10

67.93
61.77
61.13
55.90
65.43
65.37
59.03
61.77
65.97
67.40
63.17

Lampiran 21. Sidik Ragam dari Panjang Akar (cm)
SK
Ulangan
Media Tanam (M)
Galat a
Turunan F1 (P)
M*P
Galat b
Total
FK
KK (a)
KK (b)
Ket

Db
2
1
2
4
4
16
29

JK
23.17
16.28
142.51
229.71
163.22
1859.97
2434.86

KT
11.58
16.28
71.26
57.43
40.80
116.25

Fhit
0.16 tn
0.23 tn

F.05
19.00
18.51

0.49 tn
0.35 tn

3.01
3.01

= 119713.47
= 13.36 %
= 17.07 %
: tn = Tidak nyata
* = Nyata
** = Sangat nyata

Universitas Sumatera Utara

50

Lampiran 22. Data Pengamatan Diameter Sebaran Akar (cm)
Perlakuan
Media Tanam
Turunan F1
M1
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M1
M2
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M2
Total

I
8.50
11.60
7.60
7.80
9.00
44.50
11.00
8.00
10.00
11.30
11.50
51.80
96.30

Ulangan
II
8.70
10.20
10.30
8.50
10.00
47.70
11.90
13.60
16.50
17.50
13.50
73.00
120.70

III
12.90
12.50
9.00
10.50
9.50
54.40
12.00
10.60
11.60
14.50
11.70
60.40
114.80

Total

Rataan

30.10
34.30
26.90
26.80
28.50
146.60
34.90
32.20
38.10
43.30
36.70
185.20
331.80

10.03
11.43
8.97
8.93
9.50
11.63
10.73
12.70
14.43
12.23

Lampiran 23. Sidik Ragam dari Diameter Sebaran Akar (cm)
SK
Ulangan
Media Tanam (M)
Galat a
Turunan F1 (P)
M*P
Galat b
Total
FK
KK (a)
KK (b)
Ket

Db
2
1
2
4
4
16
29

JK
32.41
49.67
23.27
3.18
32.40
28.33
169.25

KT
16.21
49.67
11.64
0.79
8.10
1.77

Fhit
1,39 tn
4.27 tn

F.05
19,00
18,51

0.45 tn
4.57 *

3,01
3,01

= 3669.71
= 30.84 %
= 12.03 %
: tn = Tidak nyata
* = Nyata
** = Sangat nyata

Universitas Sumatera Utara

51

Lampiran 24. Data Pengamatan Volume Akar (cm3)
Perlakuan
Media Tanam
Turunan F1
M1
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M1
M2
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M2
Total

I
20.00
28.00
10.00
10.00
12.00
80.00
80.00
20.00
70.00
88.00
75.00
333.00
413.00

Ulangan
II
25.00
32.00
30.00
20.00
30.00
137.00
45.00
85.00
130.00
150.00
105.00
515.00
652.00

III
57.00
43.00
38.00
35.00
24.00
197.00
60.00
58.00
75.00
140.00
67.00
400.00
597.00

Total

Rataan

102.00
103.00
78.00
65.00
66.00
414.00
185.00
163.00
275.00
378.00
247.00
1248.00
1662.00

34.00
34.33
26.00
21.67
22.00
61.67
54.33
91.67
126.00
82.33

Universitas Sumatera Utara

52

Lampiran 25. Data Transformasi Volume Akar (cm3) √X + 0,5
Perlakuan
Media Tanam
Turunan F1
M1
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M1
M2
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M2
Total

I
4.52
5.33
3.24
3.24
3.53
19.86
8.97
4.52
8.39
9.40
8.68
39.96
59.82

Ulangan
II
5.04
5.70
5.52
4.52
5.52
26.30
6.74
9.24
11.42
12.26
10.27
49.93
76.23

III
7.58
6.59
6.20
5.95
4.94
31.26
7.77
7.64
8.68
11.85
8.21
44.15
75.41

Total

Rataan

17.14
17.62
14.96
13.71
13.99
77.42
23.48
21.40
28.49
33.51
27.16
134.04
211.46

5.71
5.87
4.99
4.57
4.66
7.83
7.13
9.50
11.17
9.05

Lampiran 26. Sidik Ragam dari Volume Akar (cm3)
SK
Ulangan
Media Tanam (M)
Galat a
Turunan F1 (P)
M*P
Galat b
Total
FK
KK (a)
KK (b)
Ket

Db
2
1
2
4
4
16
29

JK
17.10
106.86
5.99
6.74
26.98
20.41
184.08

KT
8.55
106.86
3.00
1.68
6.74
1.28

Fhit
2.85 tn
35.66 *

F.05
19,00
18,51

1.32tn
5.29**

3,01
3,01

= 1490.51
= 24.56 %
= 16.02 %
: tn = Tidak nyata
* = Nyata
** = Sangat nyata

Universitas Sumatera Utara

53

Lampiran 27. Data Pengamatan Bobot Basah Akar (gr)
Perlakuan
Media Tanam
Turunan F1
M1
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M1
M2
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M2
Total

I
15.50
31.30
10.20
8.30
14.10
79.40
96.70
21.10
78.20
86.70
90.60
373.30
452.70

Ulangan
II
18.50
28.80
26.40
19.20
28.00
120.90
43.20
93.40
156.70
219.20
111.70
624.20
745.10

III
49.80
44.80
37.30
35.00
16.80
183.70
67.70
56.40
72.70
140.00
77.60
414.40
598.10

Total

Rataan

83.80
104.90
73.90
62.50
58.90
384.00
207.60
170.90
307.60
445.90
279.90
1411.90
1795.90

27.93
34.97
24.63
20.83
19.63
69.20
56.97
102.53
148.63
93.30

Universitas Sumatera Utara

54

Lampiran 28. Data Transformasi Bobot Basah Akar (gr) √X + 0,5
Perlakuan
Media Tanam
Turunan F1
M1
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M1
M2
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M2
Total

I
4.00
5.63
3.27
2.96
3.82
19.68
9.85
4.64
8.87
9.33
9.54
42.23
61.91

Ulangan
II
4.35
5.41
5.18
4.43
5.33
24.70
6.61
9.69
12.53
14.82
10.59
54.24
78.94

III
7.09
6.73
6.14
5.95
4.15
30.06
8.25
7.54
8.55
11.85
8.83
45.02
75.08

Total

Rataan

15.44
17.77
14.59
13.34
13.30
74.44
24.71
21.87
29.95
36.00
28.96
141.49
215.93

5.15
5.92
4.86
4.45
4.43
8.24
7.29
9.98
12.00
9.65

Lampiran 29. Sidik Ragam dari Bobot Basah Akar (gr)
SK
Ulangan
Media Tanam (M)
Galat a
Turunan F1 (P)
M*P
Galat b
Total
FK
KK (a)
KK (b)
Ket

Db
2
1
2
4
4
16
29

JK
15.95
149.86
10.63
10.39
33.04
34.69
254.56

KT
7.97
149.86
5.32
2.60
8.26
2.17

Fhit
1.50 tn
28.18*

F.05
19,00
18,51

1.20 tn
3.81 *

3,01
3,01

= 1554.19
= 32.04 %
= 20.46 %
: tn = Tidak nyata
* = Nyata
** = Sangat nyata

Universitas Sumatera Utara

55

Lampiran 30. Data Pengamatan Bobot Kering Akar (gr)
Perlakuan
Media Tanam
Turunan F1
M1
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M1
M2
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M2
Total

I
3.10
5.90
2.30
1.40
3.10
15.80
12.50
4.20
13.20
6.80
14.20
50.90
66.70

Ulangan
II
4.00
6.00
4.50
3.00
3.00
20.50
3.20
6.80
10.80
18.40
7.80
47.00
67.50

III
10.30
9.20
5.70
9.10
3.50
37.80
7.60
8.30
9.00
25.20
9.60
59.70
97.50

Total

Rataan

17.40
21.10
12.50
13.50
9.60
74.10
23.30
19.30
33.00
50.40
31.60
157.60
231.70

5.80
7.03
4.17
4.50
3.20
7.77
6.43
11.00
16.80
10.53

Universitas Sumatera Utara

56

Lampiran 31. Data Transformasi Bobot Kering Akar (gr) √X + 0,5
Perlakuan
Media Tanam
Turunan F1
M1
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M1
M2
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M2
Total

I
1.90
2.53
1.67
1.38
1.90
9.38
3.61
2.17
3.70
2.70
3.83
16.01
25.39

Ulangan
II
2.12
2.55
2.24
1.87
1.87
10.65
1.92
2.70
3.36
4.35
2.88
15.22
25.86

III
3.29
3.11
2.49
3.10
2.00
13.99
2.85
2.97
3.08
5.07
3.18
17.14
31.13

Total

Rataan

7.31
8.19
6.40
6.35
5.77
34.01
8.38
7.84
10.15
12.12
9.89
48.37
82.38

2.44
2.73
2.13
2.12
1.92
2.79
2.61
3.38
4.04
3.30

Lampiran 32. Sidik Ragam dari Bobot Kering Akar (gr)
SK
Ulangan
Media Tanam (M)
Galat a
Turunan F1 (P)
M*P
Galat b
Total
FK
KK (a)
KK (b)
Ket

Db
2
1
2
4
4
16
29

JK
2.03
6.87
0.61
0.91
4.07
5.98
20.47

KT
1.02
6.87
0.31
0.23
1.02
0.37

Fhit
3.31 tn
22.40 *

F.05
19,00
18,51

0.61 tn
2.72 tn

3,01
3,01

= 226.23
= 20.16 %
= 22.26 %
: tn = Tidak nyata
* = Nyata
** = Sangat nyata

Universitas Sumatera Utara

57

Lampiran 33. Data Pengamatan Bobot Basah Tajuk (gr)
Perlakuan
Media Tanam
Turunan F1
M1
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M1
M2
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M2
Total

I
85.50
112.10
33.50
46.10
98.70
375.90
230.70
149.20
211.80
190.90
212.60
995.20
1371.10

Ulangan
II
72.10
87.40
80.20
89.70
52.30
381.70
169.20
196.90
277.10
227.70
228.70
1099.60
1481.30

III
125.70
81.10
51.60
80.90
88.90
428.20
263.30
257.50
239.60
222.90
219.90
1203.20
1631.40

Total

Rataan

283.30
280.60
165.30
216.70
239.90
1185.80
663.20
603.60
728.50
641.50
661.20
3298.00
4483.80

94.43
93.53
55.10
72.23
79.97
221.07
201.20
242.83
213.83
220.40

Lampiran 34. Sidik Ragam dari Bobot Basah Tajuk (gr)
SK
Ulangan
Media Tanam (M)
Galat a
Turunan F1 (P)
M*P
Galat b
Total
FK
KK (a)
KK (b)
Ket

Db
2
1
2
4
4
16
29

JK
3414.34
148712.96
1240.83
691.05
5253.04
14343.02
173655.23

KT
1707.17
148712.96
620.41
172.76
1313.26
896.44

Fhit
2.75 tn
239.70 **

F.05
19,00
18,51

0.19 tn
1.46 tn

3,01
3,01

= 670148.75
= 16.67 %
= 20.03 %
: tn = Tidak nyata
* = Nyata
** = Sangat nyata

Universitas Sumatera Utara

58

Lampiran 35. Data Pengamatan Bobot Kering Tajuk (gr)
Perlakuan
Media Tanam
Turunan F1
M1
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M1
M2
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M2
Total

I
18.10
25.60
8.10
9.90
23.70
85.40
48.00
28.50
48.80
42.10
40.50
207.90
293.30

Ulangan
II
15.50
21.70
19.50
20.40
11.70
88.80
30.90
39.50
71.70
52.40
53.20
247.70
336.50

III
40.00
19.20
11.30
20.50
18.20
109.20
60.20
55.20
51.70
48.40
54.20
269.70
378.90

Total

Rataan

73.60
66.50
38.90
50.80
53.60
283.40
139.10
123.20
172.20
142.90
147.90
725.30
1008.70

24.83
22.17
12.97
16.93
17.87
46.37
41.07
57.40
47.63
49.30

Lampiran 36. Sidik Ragam dari Bobot Kering Tajuk (gr)
SK
Ulangan
Media Tanam (M)
Galat a
Turunan F1 (P)
M*P
Galat b
Total
FK
KK (a)
KK (b)
Ket

Db
2
1
2
4
4
16
29

JK
366.38
6509.19
92.38
69.57
598.97
1414.67
9051.15

KT
183.19
6509.19
46.19
17.39
149.74
88.42

Fhit
3.97 tn
140.92 **

F.05
19,00
18,51

0.20 tn
1.69 tn

3,01
3,01

= 33915.86
= 20.21 %
= 27.97 %
: tn = Tidak nyata
* = Nyata
** = Sangat nyata

Universitas Sumatera Utara

59

Lampiran 37. Data Pengamatan Bunga Jantan (HST)
Perlakuan
Media Tanam
Turunan F1
M1
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M1
M2
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M2
Total

I
53.00
51.00
58.00
52.00
46.00
260.00
53.00
54.00
58.00
53.00
58.00
276.00
536.00

Ulangan
II
55.00
53.00
53.00
53.00
62.00
276.00
53.00
50.00
50.00
54.00
50.00
257.00
533.00

III
53.00
58.00
61.00
54.00
51.00
277.00
51.00
54.00
53.00
57.00
45.00
260.00
537.00

Total

Rataan

161.00
162.00
172.00
159.00
159.00
813.00
157.00
158.00
161.00
164.00
153.00
793.00
1606.00

53.67
54.00
57.33
53.00
53.00
52.33
52,67
53.67
54.67
51.00

Lampiran 38. Sidik Ragam dari Bunga Jantan (HST)
SK
Ulangan
Media Tanam (M)
Galat a
Turunan F1 (P)
M*P
Galat b
Total
FK
KK (a)
KK (b)
Ket

Db
2
1
2
4
4
16
29

JK
0.87
13.33
77.27
39.80
22.33
259.87
413.47

KT
0.43
13.33
38.63
9.95
5.58
16.24

Fhit
0.01 tn
0.35 tn

F.05
19,00
18,51

0.61 tn
0.34 tn

3,01
3,01

= 85974.53
= 11.61 %
= 7.53 %
: tn = Tidak nyata
* = Nyata
** = Sangat nyata

Universitas Sumatera Utara

60

Lampiran 39. Data Pengamatan Bunga Betina (HST)
Perlakuan
Media Tanam
Turunan F1
M1
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M1
M2
P1
P2
P3
P4
P5
Ʃ M2
Total

I
58.00
60.00
70.00
65.00
54.00
307.00
61.00
62.00
67.00
58.00
68.00
316.00
623.00

Ulangan
II
65.00
60.00
60.00
67.00
70.00
322.00
60.00
60.00
58.00
66.00
55.00
299.00
621.00

III
57.00
70.00
70.00
65.00
62.00
324.00
56.00
60.00
62.00
64.00
53.00
295.00
619.00

Total

Rataan

180.00
190.00
200.00
197.00
186.00
953.00
177.00
182.00
187.00
188.00
176.00
910.00
1863.00

60.00
63.33
66.67
65.67
62.00
59.00
60.67
62.33
62.67
58.67

Lampiran 40. Sidik Ragam dari Bunga Betina (HST)
SK
Ulangan
Media Tanam (M)
Galat a
Turunan F1 (P)
M*P
Galat b
Total
FK
KK (a)
KK (b)
Ket

Db
2
1
2
4
4
16
29

JK
0.80
61.63
83.47
119.53
8.87
442.40
716.70

KT
0.40
61.63
41.73
29.88
2.22
27.65

Fhit
0.01 tn
1.48 tn

F.05
19,00
18,51

1.08 tn
0.08 tn

3,01
3,01

= 115692.30
= 10.40 %
= 8.47%
: tn = Tidak nyata
* = Nyata
** = Sangat nyata

Universitas Sumatera Utara

61

Lampiran 41. Foto Lahan Penelitian

Universitas Sumatera Utara

62

Lampiran 42. Foto Hasil Penelitian

Universitas Sumatera Utara

35

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, K., D. Sopandie, Trikoesoemaningtyas dan D. Wirnas. 2010. Uji Daya
Adaptasi Sorgum pada Lahan Kering Masam Terhadap Toksisitas
Auminium dan Defisiensi Forfor (Sorghum bicolor L. Moench).
Prosiding Pekan Serealia Nasional.
Akhtar, M.S., Y. Oki, T. Adachi, and Md. H.R. Khan. 2007. Analyses of genetic
parameters (variability, heritability, genetic adavanced, relationship of
yield and yield contributing characters) for some plant traits among
Brassica cultivars under phosphorus starved environmental cues. J.
Faculty Environ. Sci. Tech. 12(12):91-98.
Akil, M dan H.A. Dahlan, 2009. Budidaya Jagung dan Diseminasi Teknologi.
Balai
Penelitian
Tanaman
Serelia.
Diakses
melalui
http://staff.unila.ac.id/bungdarwin/files/2013/05/diseminasi-jagung.pdf
pada tanggal 25 Desember 2015.
BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kementerian
Perdagangan). 2012. Gudang SRG Solusi Impor Jagung. Diakses melalui
http://www.bappebti.go.id/id/edu/articles/detail/2989.html. Pada tanggal
25 Januari 2016.
Falconer, D.S. dan T.F.C. Mackay. 1996. Introduction to Quantitative Genetic.
4th Edition. Addison Wesley Longman.Essex.UK.
Fischer, K. S. dan Palmer. 1992. Jagung Tropic Dalam Fisiologi Tanaman
Budidaya Tropik. UGM Press. Yogyakarta.
Gaspersz V. 1994. Metode perancangan percobaan untuk ilmu-ilmu
pertanian,ilmu-ilmu teknik dan biologi. 2nd ed. Armico. Bandung.
Ganados, G., S. Pandey, and H. Ceballos. 1993. Response to Selection for
Tolerance to Acid Soils in a Tropical Maize Population. Crop Sci.
33:936-940.
Hidayat, A. dan A. Mulyani. 2002. Lahan kering untuk pertanian. Buku
Pengelolaan Lahan Kering Menuju Pertanian Produktif dan Ramah
Lingkungan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agoklimat.
Bogor.
Kartasapoetra, A.G. 1988. Teknologi Budidaya Tanaman Pangan di Daerah
Tropik. Bina aksara. Jakarta.

Universitas Sumatera Utara

36

Lakitan B dan Gofar N. 2013. Kebijakan inovasi teknologi untuk pengelolaan
lahan suboptimal berkelanjutan. Seminar nasional lahan suboptimal di
Palembang 20-21 September 2013. Diakses pada tanggal 25 Desember
2015.
Lubis, K., S. H. Sutjahjo, M. Syukur, Trikoesoemaningtyas. 2013. Genetic
Parameter Estimation of Root Morphophisiology Characters of Zea mays
Strains Tolerant Acid Soil. International J. of Ag. and Plant Production.
Moedjiono dan M.J. Mejaya. 1994. Variabilitas genetik beberapa karakter plasma
nutfah jagung koleksi Balittan Malang. Zuriat: 5 (2): 27-32.
Pfeifer, J. 2013. Elucidation of root-soil interactions of crops in space and time by
establishment and application of novel image based non-invasive root
phenotyping methods. Diss ETH Nr 21676. University of Bonn.
Germany.
Rismunandar. 2001. Tanaman Jagung. Sinar Baru Algesindo. Bandung.
Rubatzky, V. E dan M. Yamaguchi., 1998. Sayuran Dunia I. Prinsip, Produksi dan
Gizi. ITB Press. Bandung.
Sastrosupadi, A. 2000. Rancangan Percobaan Praktis Bidang Pertanian. Kanisius.
Yogyakarta.
Shen J, Chunjian L, Guohua M, Long L , Lixing Y, Rongfeng J and Fusuo Z.
2011. Maximizing root/rhizosphere efficiency to improve crop
productivity and nutrient use efficiency in intensive agiculture of China.
J. Exp Bot. 64:1181-1192.
Sitompul, S.M dan B. Guritno. 1995. Analisis Pertumbuhan Tanaman. Gadjah
Mada University Press. Yogyakarta
Supriono, 2006. Pengaruh Dosis Urea Tablet dan Jarak Tanam Terhadap
Pertumbuhan dan Hasil Kedelai Kultivar Sindoro. Fakultas Pertanian,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Hal: 1-10.
Stansfield, W. D., 1991. Genetika. Alih Bahasa M. Affandi dan L. T. Hardy.
Erlangga. Jakarta.
Subagyo, H. I PG. Widjaja, dan Adhi. 1998. Peluang dan kendala pembangunan
lahan rawa untuk pengembangan pertanian di Indonesia. hlm. 13-50
dalam Prosiding Pertemuan Pembahasan dan Komunikasi Hasil
Penelitian Tanah dan Agoklimat: Makalah Utama. Bogor, 10-12 Februari
1998. Pusat Penelitian Tanah dan Agoklimat, Bogor.

Universitas Sumatera Utara

37

Suharsono, M. Jusuf, dan A.P. Paserang. 2006. Analisis ragam, heritabilitas, dan
pendugaan kemajuan seleksi populasi F2 dari persilangan kedelai kultivar
Slamet x Nokonsawon. J. Tanaman Tropika. 9 (2): 86-93.
Steel dan Torrie, J.H 1993. Prinsip dan Prosedur Statistika. PT Gamedia Pustaka
Utama, Jakarta.
Syukur, M., S. Sujiprihati, R. Yunianti dan D.A. Kusumah. 2011. Pendugaan
Ragam Genetik dan Heritabilitas Karakter Komponen Hasil Beberapa
Genotipe Cabai. J. Agrivigor 10(2): 148-156
Syukur, M., S. Sujiprihati dan R. Yunianti. 2015. Teknik Pemuliaan Tanaman
Edisi Revisi. Penebar Swadaya. Jakarta.
Tufaila, M. dan S. Alam. 2014. Karakteristik Tanah Dan Evaluasi Lahan Untuk
Pengembangan Tanaman Padi Sawah Di Kecamatan Oheo Kabupaten
Konawe Utara. Staf Pengajar Jurusan Agoteknologi Fakultas Pertanian
Universitas Halu Oleo. Kendari.
Tjitrosoepomo, G. 2005. Taksonomi Tumbuhan. Gadjah Mada University Press.
Yogyakarta.
Warisno. 2007. Budidaya Jagung Hibrida. Kanisius. Yogyakarta.
Welsh, J.R., 2005. Fundamentals of Plant Gnenetics and Breeding. John Wiley
and Sons. New York.

Universitas Sumatera Utara

11

BAHAN DAN METODE
Tempat dan Waktu Percobaan
Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Kaca Fakultas Pertanian Universitas
Sumatera Utara, Medan pada ketinggian tempat ±25 m dari permukaan laut dan
dimulai pada bulan April sampai dengan Juni 2016.
Bahan dan alat
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5 jenis benih jagung
turunan F1, Tanah masam (Cekaman Al) dan Tanah optimal (Top soil) sebagai
media tanam, Pupuk (N, P, dan K) sebagai penyedia unsur hara, label berfungsi
sebagai penanda perlakuan.
Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah rhizotron berukuran 30 x
20 x 30 cm berfungsi sebagai wadah tanam yang terbuat dari kaca pada kedua sisi
untuk dapat melihat pertumbuhan akar, gembor untuk menyiram tanaman,
Kamera untuk mendokumentasikan kegiatan, meteran untuk mengukur tinggi
tanaman, papan pin board sebagai alat bantu dalam menghitung parameter
diameter sebaran akar jagung,.
Metode Percobaan
Percobaan ini menggunakan Rancangan Petak Terbagi (Split Plot Design)
dengan pola Rancangan Acak Kelompok. Adapun Perlakuan yang diuji adalah :
Faktor I (Main Plot) : Media Tanam
M1

=

Tanah Masam

M2

=

Tanah Optimum (Top soil)

Universitas Sumatera Utara

12

Faktor II (Sub Plot) : 5 Turunan F1 (Populasi F1)
P1

=

CLA84 x NEI9008

P2

=

NEI9008 x CLA84

P3

=

CLA84 x 102713

P4

=

102713 x CLA84

P5

=

NEI9008 x CLA46

Jumlah Ulangan

=

3 Ulangan

Jarak Antar Sub Plot

=

30 cm

Jarak Antar Main Plot

=

60 cm

Jumlah Tanaman/Plot

=

1 Tanaman

Jumlah sampel/Plot

=

1 Tanaman

Jumlah sampel seluruhnya

=

30 Tanaman

Jumlah tanaman seluruhnya =

30 Tanaman

Hasil pengamatan yang diperoleh dianalisis dengan sidik ragam dengan
model linear aditif :
Yijk = μ + Bi + Mj + εij + Pk + (MP)jk + σijk
i = 1, 2, 3

j = 1,2

k = 1, 2, 3, 4, 5

Dimana :
Yijk

:

Nilai pengamatan karena pengaruh Media Tanam (M)
ke-j dan faktor benih turunan F1 ke-k pada ulangan ke i.

μ

:

Nilai tengah umum

Bi

:

Efek blok ke-i

Mj

:

Pengaruh faktor Jenis MediaTanam (M) yang ke-j

εij

:

Pengaruh sisa untuk petak utama atau pengaruh sisa karena

Universitas Sumatera Utara

13

pengaruh faktor M ke-j pada kelompok ke-i
Pk

:

(MP)jk :

Pengaruh faktor Benih Turunan F1 yang ke-k
Pengaruh interaksi faktor Media Tanam yang ke-j dan Benih
Turunan F1 yang ke-k

σijk :

Pengaruh sisa untuk anak petak atau pengaruh sisa karena
pengaruh faktor Media Tanam (M) ke-j dan Faktor Benih
Turunan F1 ke-k pada kelompok ke-i
Terhadap sidik ragam yang nyata, dilanjutkan analisis lanjutan dengan

menggunakan

Uji

Beda

Nyata

Terkecil

(BNT)

dengan

taraf

5

%

(Sastrosupadi, 2000).
Tabel 1. Sidik Ragam RPT (Rancangan Petak Terbagi) Pola Rancangan Acak
Kelompok
SK
Db
JK
KT
F Hitung
EKT
Ulangan
r-1
JKU
KTU
Media Tanam(A) a-1
JKA
KTA
KTA/KTG(a)
Galat (a)
(a-1) (r-1) JKG(a) KTG(a)
Populasi F1(B) b-1
JKB
KTB
KTB/KTG(b)
σ2b+3σ2AB+ 6σ2B
AxB
(a-1)(b-1) JKAB KTAB KTAB/KTG(b) σ2b + 3 σ2AB
Galat (b)
a(r-1)(b-1) JKG(b) KTG(b)
σ2b
Total
abr-1
JKT
Keterangan : σ2B = ragam genotipe ; σ2b= ragam galat ; KTB = M3 ; KTAB = M2
KTG(b) = M1
Pendugaan parameter Genetik
Pendugaan komponen ragam genetik, ragam lingkungan, ragam fenotipe
(ragam interaksi genotipe dengan lingkungan) dihitung berdasarkan kuadrat
tengah harapan (Syukur et al. 2015) :
σ2 e

=

σ2g

=

σ2 p

=

M1

σ2g + σ2 gl / l + σ2e / rl

Universitas Sumatera Utara

14

Luas sempitnya nilai keragaman genetik suatu karakter ditentukan
berdasarkan ragam genetik (σ2g). Koefisien Keragaman Genetik (KKG) diduga
dari persamaan berikut :
KKG = (√σ2g / x) X 100 %
σ2G = ragam genetik

x = rata-rata populasi.

Heritabilitas
Menurut Stansfield (1991) untuk menganalisis apakah hasil peubah
amatan merupakan fenotip disebabkan lingkungan atau genotip, maka digunakan
heritabilitas, berdasarkan rumus:
H2 =

=

h2 = heritabilitas

σ2g = varians genotipe

σ2p = varians penotipe

σ2e = varians lingkungan

Dengan kriteria heritabilitas adalah sebagai berikut:
h2 < 0,2 : rendah, h2 > 0,5 : tinggi, h2 0,2- 0,5 : sedang.
Analisis Korelasi
Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui karakter yang berkaitan
dengan karakter utama, yaitu untuk memperbaiki respon ikutan dalam penerapan
seleksi tak langsung. Analisis korelasi dihitung berdasarkan Gaspersz (1994) :
rxy =



rxy = korelasi variabel x dan y

n = jumlah objek pengamatan

x = nilai variabel x

y = nilai variabel y

Universitas Sumatera Utara

15

Dalam kaitannya dengan seleksi, analisis ini dapat digunakan untuk
mengetahui karakter morfofisiologi mana yang berkorelasi dengan hasil, sehingga
dapat dijadikan karakter seleksi.

Universitas Sumatera Utara

16

PELAKSANAAN PENELITIAN
Persiapan Rhizotron
Rhizotron yang akan digunakan, terbuat dari triplek setebal 7 mm dan
pada dua sisi amatan menggunakan kaca setebal 5 mm yang bertujuan untuk
memperlihatkan pertumbuhan akar secara jelas. Ukuran Rhizotron adalah 30 x 20
x 30 cm.
Analisis Tanah
Sampel tanah yang akan dianalisis diambil pada luasan 500 m 2 pada lima
titik secara acak. Lalu tanah dikompositkan secara merata kemudian dikering
anginkan dan di ayak untuk selanjutnya sampel dikirim untuk di analisis. Sampel
tanah yang diambil berlokasi di Kebun Percobaan USU Tambunan A. Kecamatan
Salapian, Kabupaten Langkat. Adapaun informasi yang diinginkan berupa pH, Al
dd, kejenuhan Al, N, P, K, dan KTK.
Persiapan Media Tanam
Tanah terlebih dahulu diayak sebelum di masukkan kedalam masingmasing rhizotron. Hal ini bertujuan agar tanah yang dipakai benar-benar memiliki
tekstur yang baik untuk pertumbuhan akar tanaman jagung.
Penanaman
Penanaman dilakukan dengan sistem tugal, yakni dengan cara membuat
lubang tanam pada tanah kira-kira sedalam 5 cm dari permukaan tanah kemudian
dimasukkan benih jagung sebanyak 1 benih / lubang tanam. Sebelumnya, benih
telah direndam selama 10-15 menit dengan menggunakan Fungisida berbahan
aktif Mankozeb 80% dengan dosis 5 g/liter. Penanaman benih jagung dilakukan
mendekati sisi kaca agar perakaran dapat terlihat secara jelas.

Universitas Sumatera Utara

17

Pemupukan
Pemupukan dilakukan tiga kali yaitu sebagai pupuk dasar dan pupuk
susulan. Pupuk dasar dilakukan pada saat tanam dengan dosis 150 kg Urea/ha,
150 kg SP-36/ha, 100 kg KCl/ha , pemupukan susulan I dilakukan 30-35 HST
(150 kg Urea/ha), dan pemupukan susulan II adalah 45-50 HST (150 kg Urea/ha).
Pemeliharaan Tanaman
Penyiraman
Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari dengan tujuan untuk
menjaga kelembaban tanah dan membantu kelarutan pupuk agar dapat tersedia
dan diserap bagi tanaman.
Penyiangan
Penyiangan gulma dilakukan secara manual dengan cara mencabut gulma
untuk menghindari persaingan dalam mendapatkan unsur hara dari dalam tanah.
Penyiangan di lakukan sesuai dengan kondisi keadaan gulma yang tumbuh di
dalam rhizotron.
Pengendalian Hama dan Penyakit
Pengendalian hama dan penyakit hanya dilakukan apabila terjadi serangan,
waktu dan dosis pemberian sesuai dengan kondisi di lapangan.
Panen
Panen dilakukan setelah tanaman berumur delapan minggu, dengan
membuka dua sisi pot kaca sambil menyemprot dengan air secara perlahan untuk
membersihkan akar dari tanah. Selanjutnya akar dipindahkan ke papan paku
(pin board) untuk menghitung diameter sebaran akarnya.

Universitas Sumatera Utara

18

Parameter Pengamatan
Tinggi Tanaman (cm)
Pengukuran dilakukan pada saat tanaman berumur 2 MST sampai 8 MST.
Pengukuran dilakukan dari leher akar hingga ujung daun tertinggi dengan
menggunakan meteran.
Jumlah Akar (buah)
Jumlah akar akan diketahui pada saat tanaman sudah dipanen yaitu dengan
menghitung jumlah akar yang terdapat pada masing-masing tanaman. Perhitungan
jumlah akar harus dilakukan secara teliti.
Panjang Akar (cm)
Pengamatan panjang akar dilakukan dengan cara memanen akar terlebih
dahulu lalu akar dicuci dengan cara menyemprotkan air ke akar sampai sisa-sisa
tanah hilang dan akar menjadi bersih, setelah itu dikering anginkan. Panjang akar
diukur mulai dari pangkal akar sampai ujung akar terpanjang.
Volume Akar (cm3)
Volume akar diukur pada saat tanaman sudah dipanen. Volume akar
diukur dengan menggunakan gelas beker yang diisi air,

kemudian akar

dimasukkan ke dalamnya. Pertambahan volume air adalah volume akar tersebut.
Diameter Sebaran Akar (cm)
Sebaran diameter akar diukur dengan menggunakan papan pin board
setelah akar dikeluarkan dari rhizotron. Parameter ini berfungsi untuk melihat
seberapa jauh sebaran akar dalam media tanam (kemampuan akar dalam
menembus tanah). Dilakukan dengan mengukur jarak akar yang terjauh dari
batang dari sisi kanan sampai ke akar yang terjauh dari sisi kiri batang.

Universitas Sumatera Utara

19

Bobot Basah Akar (g)
Bagian akar tanaman dipisahkan dari tajuk tanaman dengan cara
memotong bagian leher akar kemudian ditimbang. Bobot basah akar diukur
setelah tanaman di panen.
Bobot Kering Akar (g)
Bagian akar tanaman dipisahkan dari tajuk tanaman dengan cara
memotong bagian leher akar kemudian diovenkan dengan suhu 75 oC selama 24
jam, lalu ditimbang. Bobot kering akar diukur setelah tanaman di panen.
Bobot Basah Tajuk (g)
Bagian tajuk tanaman dipisahkan dari akar tanaman dengan cara
memotong pangkal batang kemudian ditimbang. Bobot basah tajuk diukur setelah
tanaman di panen.
Bobot Kering Tajuk (g)
Bagian tajuk tanaman dipisahkan dari akar tanaman dengan cara
memotong pada pangkal batang. Kemudian diovenkan dengan suhu 75 oC selama
24 jam, lalu ditimbang. Bobot kering tajuk diukur setelah tanaman di panen.
Umur Berbunga Jantan (HST)
Umur berbunga jantan ditentukan saat bunga jantan pertama kali muncul.
Umur berbunga dicatat sejak bunga pertama keluar.
Umur Berbunga Betina (HST)
Umur berbunga betina ditentukan saat bunga betina pertama kali muncul.
Umur berbunga dicatat sejak bunga pertama keluar.

Universitas Sumatera Utara

20

Heritabilitas
Heritabilitas dihitung untuk tiap parameter. Dilakukan pada akhir
penelitian dengan menggunakan rumus yang terdapat pada metode penelitian.
Pendugaan Parameter Genetik
Dilakukan perhitungan terhadap Heritabilitas, Ragam fenotip, Ragam
genotip, Ragam Lingkungan, Koefisien keragaman genetik (KKG).

Universitas Sumatera Utara

21

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil
Hasil

penelitian

menunjukkan

bahwa

perlakuan

media

tanam

mempengaruhi parameter tinggi tanaman (6-8 MST), jumlah akar, volume akar,
bobot basah akar, bobot kering akar, bobot basah tajuk dan bobot kering tajuk
tetapi tidak mempengaruhi panjang akar, diameter sebaran akar, bunga jantan dan
bunga betina.
Perlakuan Populasi F1 tidak mempengaruhi parameter panjang akar,
jumlah akar, diameter sebaran akar, volume akar, bobot basah akar, bobot kering
akar, bobot basah tajuk, bobot kering tajuk, tinggi tanaman, bunga betina dan
bunga jantan.
Interaksi antara media tanam dan Populasi F1 mempengaruhi parameter
diameter sebaran akar, volume akar dan bobot basah akar, tetapi tidak
mempengaruhi parameter tinggi tanaman, jumlah akar, panjang akar, bobot kering
akar, bobot basah tajuk, bobot kering tajuk, bunga jantan dan bunga betina.
Tabel 2. Hasil sidik ragam gabungan karakter morfofisiologi akar di rhizotron.
Karakter
KT Genotipe KT Lingkungan
KT G*L
Tinggi tanaman (cm)
150.05
16817.54*
130.52
Jumlah akar (buah)
15.88
182.53*
3.28
Panjang akar (cm)
57.43
16.28
40.80
Diameter sebaran akar (cm)
0.79
49.67
8.10*
3
Volume akar (cm )
1.68
106.86*
6.74**
Bobot basah akar (g)
2.60
149.86*
8.26*
Bobot kering akar (g)
0.37
6.87*
1.02
Bobot basah tajuk (g)
172.76
148712.96**
1313.26
Bobot kering tajuk (g)
17.39
6509.19**
149.74
Bunga jantan (HST)
9.95
13.33
5.58
Bunga betina (HST)
29.88
61.63
2.22
Keterangan : * = berpengaruh nyata pada taraf 5% ; ** = berpengaruh sangat
nyata pada taraf 1% ; KT = Kuadrat Tengah ; G*L = Genotipe*
Lingkungan

Universitas Sumatera Utara

22

Pada tabel 2 dapat dilihat bahwa genotipe berpengaruh tidak nyata pada
seluruh karater yang diamati. Lingkungan berpengaruh nyata pada karakter tinggi
tanaman, jumlah akar, volume akar, bobot kering akar, dan berpengaruh sangat
nyata pada karakter bobot basah tajuk dan bobot kering tajuk. Sedangkan interaksi
genotipe x lingkungan berpengaruh nyata pada karakter diameter sebaran akar,
dan bobot basah akar serta berpengaruh sangat nyata pada karakter volume akar.
Interaksi yang nyata menunjukkan adanya perbedaan respon populasi F1 yang
diuji pada dua media tanam.
Penampilan Karakter Morfofisiologi Akar Pada Beberapa Populasi F1
Tinggi Tanaman, Jumlah Akar (buah) dan Panjang Akar (cm)
Hasil pengamatan tinggi tanaman, jumlah akar dan panjang akar beserta
sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 4-21. Berdasarkan hasil sidik ragam
diketahui bahwa media tanam berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman dan
jumlah akar namun berpengaruh tidak nyata terhadap panjang akar. Populasi F1
dan interaksi keduanya menunjukkan pengaruh yang tidak nyata.
Tabel 3. Pengaruh media tanam dan populasi F1 pada karakter tinggi tanaman
jumlah akar dan panjang akar
Perlakuan
Tinggi Tanaman
Jumlah Akar
Panjang Akar
(cm)
(buah)
(cm)
Populasi F1
CLA84 x NEI9008
146.06
18.17
66.65
NEI9008 x CLA84
147.52
16.67
60.40
CLA84 x 102713
135.43
16.00
61.45
102713 x CLA84
146.90
15.83
60.93
NEI9008 x CLA46
142.57
19.67
66.41
Media Tanam
Masam (M1)
120.02b
14.80b
62.43
a
a
Top Soil (M2)
167.37
19.73
63.90
Keterangan : Angka yang diikuti notasi yang sama pada baris ataupun kolom yang
sama, menunjukkan tidak nyata pada BNT Taraf 5%

Universitas Sumatera Utara

23

Tabel 3 menunjukkan bahwa rataan tertinggi untuk karakter tinggi
tanaman adalah pada perlakuan tanah topsoil yaitu 167.37 cm dan rataan terendah
adalah pada perlakuan tanah masam yaitu 120.02 cm.
Rataan tertinggi untuk karakter jumlah akar adalah pada perlakuan tanah
topsoil yaitu 19.73 buah dan rataan terendah adalah pada perlakuan tanah masam
yaitu 14.80 buah.
Pertumbuhan tinggi tanaman dari 2 MST sampai 8 MST pada perlakuan
media tanam dapat dilihat pada gambar 1.
180

Tinggi Tanaman(cm)

160

140
120
100
80

M1

60

M2

40
20
0
2

3

4

5

6

7

8

Minggu Setelah Tanam

Gambar 1. menunjukkan bahwa jagung yang di tanam pada tanah topsoil
dapat tumbuh tinggi lebih baik dibandingkan dengan yang ditanam pada tanah
masam.
Diameter Sebaran Akar (cm), Volume Akar (cm3) dan Bobot Basah Akar (g)
Hasil pengamatan diameter sebaran akar, volume akar dan bobot basah
akar beserta sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 22-27. Berdasarkan hasil
sidik ragam diketahui bahwa media tanam berpengaruh nyata terhadap volume
akar dan bobot basah akar namun berpengaruh tidak nyata terhadap diameter

Universitas Sumatera Utara

24

sebaran akar. Populasi F1 menunjukkan pengaruh yang tidak nyata terhadap
seluruh parameter sedangkan interaksi keduanya berpengaruh nyata terhadap
diameter sebaran akar dan bobot basah akar serta berpengaruh sangat nyata
terhadap volume akar.
Tabel 4. Interaksi antara media tanam dan populasi F1 pada karakter diameter
sebaran, akar, volume akar dan bobot basah akar.
Populasi
DSA
VA
BBA
3
F1
(cm)
(cm )
(g)
M1
M2
M1
M2
M1
M2
cde
bcd
de
bc
ef
CLA84 x NEI9008 10.03
11.63
34.00
61.67
27.93
69.20bcd
NEI9008 x CLA84 11.43bcd 10.73bcde 34.33de 54.33cd 34.97cdef 56.97cde
CLA84 x 102713
8.97e
12.70ab
26.00e
91.67ab 24.63ef
102.53ab
102713 x CLA84
8.9 e
14.43a
21.67e
126.00a 20.83f
148.63a
de
abc
e
bc
f
NEI9008 x CLA46 9.50
12.23
22.00
82.33
19.63
93.30abc
Rataan
9.77
12.34
27.60b
83.20a
25.59b
94.12a
Keterangan : Angka yang diikuti notasi yang sama pada baris ataupun kolom yang
sama, menunjukkan tidak nyata pada BNT Taraf 5% ; M1 = Tanah
masam ; M2 = Tanah Optimum ; DSA = Diameter Sebaran Akar ;
VA = Volume Akar ; BBA = Bobot Basah Akar.
Tabel 4 menunjukkan bahwa karakter diameter sebaran akar yang terbaik
umumnya pada tanah topsoil kecuali NEI9008 x CLA84 yaitu terbaik pada tanah
masam. Pada karakter volume akar yang terbaik adalah pada tanah top soil yaitu
102713 x CLA84. Dan pada karakter bobot basah akar juga yang terbaik adalah
pada tanah top soil yaitu pada 102713 x CLA84.
Populasi F1 yang ditanam pada tanah masam menunjukkan bahwa
populasi F1 hasil persilangan NEI9008 x CLA84 berbeda nyata dengan populasi
F1 hasil persilangan CLA84 x 102713 dan 102713 x CLA84 namun berbeda tidak
nyata dengan populasi F1 hasil persilangan CLA84 x NEI9008 dan
NEI9008 x CLA46 pada karakter diameter sebaran akar. Sedangkan pada karakter
volume akar dan bobot basah akar menunjukkan bahwa seluruh populasi F1
berbeda tidak nyata antara satu dengan lainnya.

Universitas Sumatera Utara

25

Populasi F1 yang ditanam pada tanah top soil menunjukkan bahwa
populasi F1 hasil persilangan 102713 x CLA84 berbeda nyata dengan populasi F1
hasil persilangan CLA84 x NEI9008 dan NEI9008 x CLA84 namun berbeda tidak
nyata

dengan

populasi

F1

hasil

persilangan

CLA84

x

102713

dan

NEI9008 x CLA46 pada karakter diameter sebaran akar dan Bobot basah akar.
Sedangkan pada karakter volume akar menunjukkan bahwa populasi F1 hasil
persilangan 102713 x CLA84 berbeda nyata dengan populasi F1 hasil persilangan
CLA84 x NEI9008, NEI9008 x CLA84 dan NEI9008 x CLA46 namun berbeda
tidak nyata dengan populasi F1 hasil persilangan CLA84 x 102713.
Rataan tertinggi untuk karakter volume akar adalah pada perlakuan tanah
topsoil yaitu 83.20 cm3 dan rataan terendah adalah pada perlakuan tanah masam
yaitu 27.60 cm3 .
Rataan tertinggi untuk karakter bobot basah akar adalah pada perlakuan
tanah topsoil yaitu 94.12 g dan rataan terendah adalah pada perlakuan tanah
masam yaitu 25.59 g.
Bobot Kering Akar (g), Bobot Basah Tajuk (g), Bobot Kering Tajuk (g)
Hasil pengamatan bobot kering akar, bobot basah tajuk dan bobot kering
tajuk beserta sidik ragamnya dapat dilihat pada lampiran 28-33. Berdasarkan hasil
sidik ragam diketahui bahwa media tanam berpengaruh nyata terhadap bobot
kering akar, serta berpengaruh sangat nyata terhadap bobot basah tajuk dan bobot
kering tajuk. Populasi F1 dan interaksi keduanya menunjukkan pengaruh yang
tidak nyata.

Universitas Sumatera Utara

26

Tabel 5. Pengaruh media tanam dan populasi F1 pada karakter bobot kering
akar, bobot basah tajuk dan bobot kering tajuk.
Perlakuan
BKA
BBT
BKT
(g)
(g)
(g)
Populasi F1
CLA84 x NEI9008
6.78
157.75
35.45
NEI9008 x CLA84
6.73
147.36
31.62
CLA84 x 102713
7.58
148.96
35.18
102713 x CLA84
10.65
143.03
32.28
NEI9008 x CLA46
6.86
150.18
33.58
Media Tanam
Masam (M1)
4.94 b
79.05b
18.89b
Top Soil (M2)
10.50a
219.86a
48.35a
Keterangan : Angka yang diikuti notasi yang sama pada baris ataupun kolom yang
sama, menunjukkan tidak nyata pada BNT Taraf 5% ; BKA = Bobot
Kering Akar ; BBT = Bobot Basah Tajuk ; BKT = Bobot Kering
Tajuk.
Tabel 5 menunjukkan bahwa rataan tertinggi untuk karakter bobot kering
akar adalah pada perlakuan tanah topsoil yaitu 10.50 g dan rataan terendah
adalah pada perlakuan tanah masam yaitu 4.94 g.
Rataan tertinggi untuk karakter bobot basah tajuk adalah pada perlakuan
tanah topsoil yaitu 219.86 g dan rataan terendah adalah pada perlakuan tanah
masam yaitu 79.05 g.
Rataan tertinggi untuk karakter bobot kering tajuk adalah pada perlakuan
tanah topsoil yaitu 48.35 g dan rataan terendah adalah pada perlakuan tanah
masam yaitu 18.89 g.
Bunga Jantan (HST) dan Bunga Betina (HST)
Hasil pengamatan bunga jantan dan bunga betina beserta sidik ragamnya
dapat dilihat pada lampiran 34-37. Berdasarkan hasil sidik ragam, diketahui
bahwa media tanam, populasi F1 dan interaksi keduanya menunjukkan pengaruh
yang tidak nyata terhadap bunga jantan dan bunga betina.

Universitas Sumatera Utara

27

Tabel 6. Pengaruh media tanam dan populasi F1 pada karakter bunga jantan
dan bunga betina.
Perlakuan
Bunga Jantan
Bunga Betina
(HST)
(HST)
Populasi F1
CLA84 x NEI9008
53.00
59.50
NEI9008 x CLA84
53.33
62.00
CLA84 x 102713
55.50
64.50
102713 x CLA84
53.83
64.17
NEI9008 x CLA46
52.00
60.33
Media Tanam
Masam (M1)
54.20
63.53
Top Soil (M2)
52.86
60.66
Keterangan : Angka yang diikuti notasi yang sama pada baris ataupun kolom yang
sama, menunjukkan tidak nyata pada BNT Taraf 5%
Heritabilitas
Nilai heritabilitas berkisar dari 0 sampai 1. Nilai 0 ialah bila seluruh
variasi yang terjadi disebabkan oleh faktor lingkungan, sedangkan nilai 1 bila
seluruh variasi disebabkan oleh faktor genetik. Koefisien keragaman genetik juga
merupakan informasi yang sangat penting dalam menunjukkan luas sempitnya
keragaman dalam suatu populasi. Nilai heritabilitas (h2) dan KKG untuk masingmasing parameter yang diamati dapat dilihat pada Tabel 7.
Tabel 7. Nilai Heritabilitas dan KKG
Parameter Pengamatan
KKG Kriteria
σ2G
σ2P
h2
Kriteria
Tinggi tanaman (cm)
1.26 Rendah
3.25
70.36 0.05 Rendah
Jumlah akar (buah)
8.39 Rendah
2.10
3.71
0.57 Tinggi
Panjang akar (cm)
2.63 Rendah
2.77
22.15 0.13 Rendah
Diameter sebaran akar (cm) -9.99 Rendah
-1.22
-0.22 0.00 Rendah
Volume akar (cm3)
-13.00 Rendah
-0.84
-0.02 0.00 Rendah
Bobot basah akar (g)
-13.47 Rendah
-0.94
0.09
0.00 Rendah
Bobot kering akar (g)
-13.13 Rendah
-0.13
0.00
0.00 Rendah
Bobot basah tajuk (g)
-9.22 Rendah -190.08 5.64
0.00 Rendah
Bobot kering tajuk (g)
-13.97 Rendah -22.06
-0.51 0.00 Rendah
Bunga jantan (HST)
1.59 Rendah
0.73
3.43
0.21 Rendah
Bunga betina (HST)
3.46 Rendah
4.61
9.22
0.50 Sedang
2
Keterangan : KKG = Koefisien Keragaman Genetik, σ G = Ragam Genotipe ,
σ2P = ragam fenotipe, h2 < 0,2 : Rendah, h2 0,2- 0,5 : Sedang
h2 > 0,5 : Tinggi

Universitas Sumatera Utara

28

Analisis korelasi Antar Karakter
Korelasi dapat digunakan untuk mempertimbangkan karakter yang akan
diseleksi. Karakter dengan koefisien keragaman tinggi, nilai hertabilitas tinggi dan
korelasi yang nyata dapat digunakan sebagai karakter seleksi serta dapat
menjelaskan hubungan antara karakter tersebut.
Efisiensi akar dalam penyerapan hara dari dalam tanah sangat
mempengaruhi biomassa total tanaman yang terbentuk melalui visualisasi tajuk
yang dihasilkan. Dalam hal ini, karakter jumlah akar, diameter sebaran akar dan
volume akar berkorelasi nyata dengan karakter produksi sehingga peningkatan
biomassa total tanaman dapat dijelaskan oleh ketiga karakter tersebut.
Korelasi antar karakter morfofisiologi dengan karakter produksi (bobot
basah dan bobot kering tajuk) dapat dilihat pada tabel 9.
Tabel 9. Korelasi antar karakter morfofisiologi dengan bobot basah dan bobot
kering jagung.
JA
PA
DSA
VA
BBA
BKA
BBT
PA
0.179*
DSA 0.478** -0.075
VA
0.478** 0.073 0.890**
BBA 0.482** 0.012 0.891** 0.976**
BKA 0.311*
0.048 0.700** 0.827** 0.801**
BBT 0.737** 0.086 0.668** 0.793** 0.762** 0.619**
BKT 0.715** 0.053 0.721** 0.808** 0.777** 0.627** 0.974**
Keterangan : JA = Jumlah akar, PA = Panjang akar, DSA = Diameter sebaran akar
VA = Volume akar, BBA = Bobot basah akar, BKA = Bobot kering
Akar, BBT = Bobot basah Tajuk, BKT = Bobot kering tajuk

Universitas Sumatera Utara

29

Pembahasan
Pengaruh Media Tanam, Populasi F1 dan Interaksi Media Tanam dan
Populasi F1 Terhadap Karakter Morfofisiologi Akar
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan secara statistik, diperoleh bahwa
perlakuan media tanam berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah akar,
volume akar, bobot basah akar, bobot kering akar, bobot basah tajuk, dan bobot
kering tajuk tetapi tidak mempengaruhi panjang akar, diameter sebaran akar,
bobot basah akar, bunga jantan dan bunga betina.
Jagung yang ditanam pada tanah optimum cenderung memiliki jumlah
akar yang lebih banyak, volume akar yang lebih baik, tanaman lebih tinggi dan
tajuk yang lebih jagur dibandingkan dengan tanaman yang ditanam pada media
masam. Perbedaan pertumbuhan dan produktivitas ini terjadi karena pada media
masam, akar tanaman tidak dapat menyerap hara secara maksimal karena
kurangnya ketersediaan hara. Hal ini sesuai dengan literatur Tufaila dan Alam
(2014) yang menyatakan bahwa tingkat kemasaman (pH) tanah sangat
mempengaruhi status ketersediaan hara bagi tanaman. Reaksi (pH) tanah masam
dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah ketersediaan unsur hara tertentu dan
kadang menyebabkan kelebihan ketersediaan unsur hara lainnya. Hal ini dapat
berakibat terganggunya serapan hara oleh tanaman sehingga menghambat
pertumbuhan dan menurunkan produktivitas tanaman.
Perlakuan Populasi F1 tidak mempengaruhi parameter tinggi tanaman,
panjang akar, jumlah akar, diameter sebaran akar, volume akar, bobot basah akar,

Universitas Sumatera Utara

30

bobot kering akar, bobot basah tajuk, bobot kering tajuk, bunga jantan dan bunga
betina. Hal ini menunjukkan bahwa karakter tersebut tidak dipengaruhi oleh faktor
genetik.
Interaksi antara media tanam dan Populasi F1 mempengaruhi parameter
diameter sebaran akar, volume akar dan bobot basah akar, tetapi tidak
mempengaruhi parameter tinggi tanaman, jumlah akar, panjang akar, bobot kering
akar, bobot basah tajuk bobot kering tajuk, bunga jantan dan bunga betina.
Perlakuan populasi F1 hasil persilangan NEI9008 x CLA84 pada tanah
masam menunjukkan kriteria diameter sebaran akar, volume akar, dan bobot
basah akar yang terbaik dibandingkan bila ditanam pada tanah top soil. Populasi
F1 hasil persilangan 102713 x CLA84 menunjukkan pertumbuhan yang baik pada
karakter

di