Konsentrasi PAH Karakteristik Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) di Air dan Sedimen Serta Akumulasinya pada Tubuh Ikan Nomei (Horpodon nehereus) Di Kota Tarakan

A B C proses pirolitik lebih sering berasosiasi dengan sedimen dan sebagian besar resistan terhadap degradasi oleh mikroba dibandingkan dengan PAH yang berasal dari petrogenik Mostafa et al. 2009. Gambar 3 Karakteristik umum kumpulan PAH untuk sumber petrogenik dan pirogenik Boehm 2006. A Ciri dari sumber petrogenik contoh cuplikan minyak mentah: alkil parent, sedikit PAH dengan rantai 4- 6; B Ciri pertama pirogenik contoh cuplikan aspal: parentalkil, ring 2 dan 3 lebih tinggi konsentrasinya; C Ciri kedua pirogenik contoh cuplikan urban runoff: parentalkil, rantai 4-6 lebih tinggi konsentrasinya.

2.5 Konsentrasi PAH

Secara global, konsentrasi PAH baik di sedimen, air dan biota telah banyak diteliti. Distribusi PAH di lingkungan sebagian besar dipengaruhi oleh sifat solibilitas dan hidropobik, yang membuat PAH dapat dengan mudah ditemukan di sedimen. PAH di sedimen telah diketahui nilainya dari banyak bagian di dunia Tabel 5. Konsentrasi total PAH di perairan laut adalah kecil Tabel 6. Batasan konsentrasi sangat besar walaupun relatif berada dalam satu kawasan, sehingga sulit membedakan dengan wilayah yang lain. Tabel 5 Total konsentrasi PAH pada sedimen laut pada beberapa wilayah Amerika Utara, Eropa, Afrika dan Asia dimodifikasi dari Latimer dan Jinshu 2003. Lokasi Konsentrasi nggDw Amerika utara Seluruh pantai amerika 13.4-40 453 Seluruh pantai amerika 4.87-30 674 Pelabuhan New Bedford, MA 14 000-170 000 Selat Pales verdes, CA, USA 1 252-7 037 Teluk Naragansett, RI 100-29 300 Teluk Alaska sebelum kasus Exxon Valdez 1 096 Daerah estuari Carolina utara 33-9 630 Stasiun Alaska 2.17-733 Daerah barat laut Beaufort sedimen Polar Star 159-1 092 Daerah estuari Fraser BC, Canada 180-620 pembakaran 220-660 petroleum Pintu masuk Burrard BC, Canada 430-91 800 pembakaran 70-39 500 petroleum Selat Georgia BC, Canada 300-8 470 pembakaran 560-4 300 petroleum Teluk San Francisco embayments 1800an-1999 40-6 300 pirogenik Eropa Teluk Bay wilayah tengah Mediterania 86.5-48 060 Bagian selatan Laut Mediterania 20-18 700 Dekat daerah pantai Spanyol dan Perancis Laut Mediterania 0.32-8 400 Laut Baltic 3.16-30 100 Wilayah Estuari Gironde Perancis 3.5-853 Teluk Arcachon Perancis 293 Laut Cretan wilayah timur Mediterania 14.6-158.5 73 pembakaran Wilayah Estuari Irish 83-22 960 Afrika Pantai Cotonou Benin 80-1411 Asia Laut Kuning 20-5 734 Teluk Kyeonggi Korea 9.1-1 400 Hong Kong permukaan 7.25-4 420 Laut Putih Rusia, Laut Artic 13-208 Laut Cina Selatan 24.7-275.4 Daerah estuari Sungai Yangtze core 122-11 740 Teluk Bohai 31-2 513 Tabel 6 Konsentrasi PAH di perairan laut beberapa wilayah dunia. Lokasi Konsentrasi ngl Referensi Teluk Narragansett 39.05 Quin et al. 1988 Perairan laut Inggris dan Wales nd-10 724 Law et al. 1997 Pantai Alexandria Mesir Nemr dan Aly 2003 Subsurface 47.0 Microlayer 245 Teluk dalam Selatan Cina Qiu et al. 2009 Permukaan 73.3 Dasar 66.1 Muara Kamal Teluk Jakarta 0.5064-0.6733 pgl Augustine 2008 Daerah estuari Teluk Saronikos, Yunani 133-459 Valavanidis et al. 2008 Wilayah Pelabuhan Macao, Selatan Cina 701.42-2 579.50 Luo et al. 2004 Secara umum berdasarkan lokasi, terdapat perbedaan konsentrasi PAH yaitu konsentrasi pada daerah lepas pantai adalah kecil, diikuti oleh daerah dekat pantai dan terakhir pada lapisan mikro permukaan lautsurface micro layer SSM. Akumulasi PAH dari lingkungan juga terjadi pada organisme laut. Namun nilai konsentrasi yang besar dari jaringan di tubuh organisme, diperoleh dari variasi konsentrasinya di alam, lamanya terekspose, dan kemampuan spesies dalam memetabolisme senyawa tersebut. Pada biota invertebrata, konsentrasi tertinggi dapat ditemukan pada organ dalam seperti hepatopankreas, dan di jaringan yang terikut dalam siklus umum, hal ini mungkin berhubungan dengan variasi kandungan lipid, siklus bertelur, atau flux lingkungan Jovanovich dan Marion 1987; Maruya et al. 1997; Miles dan Roster 1999 diacu dalam Latimer dan Jinshu 2003. Konsentrasi PAH pada bivalva dan inveterbrata laut dari berbagai wilayah di dunia di tunjukkan pada Tabel 7. Tabel 7 Konsentrasi PAH dari beberapa biota bivalva laut dan invertebrata di modifikasi dari Meador 2006. Spesies Cara makan Wilayah Total PAH ngg PAH bkbb Mussels dan Oysters Mytilus edulis FF Norwegia 500-12 845 11-32 bk Mytilus galloprovincialis FF Mediterania 24-390 2314 bk Mussels dan Oysters FF USA semua pantai 77-1 100 21424 bk Mussels dan Oysters FF USA semua pantai 192-503 97-19144 bk Mytilus edulis FF Teluk Naples, Italia 205 616 bb Mytilus galloprovincialis FF Mediterania, Spanyol 190-5 490 6ns bb Mytilus edulis FF bagian utara laut Baltic 440 319 bk Mytilus edulis FF Finlandia laut Archipelago nd-150 77 bb Mytilidae FF Teluk Meksiko, USA 36-7 530 417 bk Mytilus galloprovincialis FF Yunani 77-110 5717 bb Crassostrea virginica FF Florida, USA 361-11 026 14 25 bk Mytilus edulis FF Belanda 45-100 26 bb Tabel 7 lanjutan M. edulis, M. galloprovincialis dan C. Gigas FF Perancis tt-300 000 110td bk Mytilus edulis FF Skotlandia 54-2 803 2710 bb Mytilus edulis FF Puget Sound, WA 40.63-600 924 bk Mytilus spp FF Teluk San Francisco 180-4 100 634 bk Benthik invertebrata Macoma balthica DFFF Scheldt, Belanda 947 449 212 bk Crangon crangon Scav Scheldt, Belanda 410 285 212 bk Nereis diversicolor Omn Scheldt, Belanda 785 409 212 bk Homarus americanus Scav Nova Scotia, Kanada 235-73 000 110 bb Littorina littorea Herb Bagian Selatan Norwegia 595-1 430 427 bk Patella vulgata Herb Bagian Selatan Norwegia 674-15 462 231 bk Asterias rubens Pred Bagian Selatan Norwegia 325-458 219 bk Macropipus tubrculatus Omn spanyol 60-930 6td bb tt tidak terdeteksi; td tidak dilaporkan; bk berat kering; bb berat basah Cara makan: DF deposit feeder; FF filter feeder;Omn omnivora; herb herbivora; Pred predator Ikan mengakumulasi bahan kontaminan khususnya PAH melalui kulit, tapi sebagian besar melalui insang Irwin 1997. Secara umum, meskipun antara PAH dengan berat molekul rendah dan berat molekul tinggi terserap relatif cepat pada spesies perairan seperti ikan, metabolisme dan depurasinya juga cepat. PAH dapat masuk ke semua jaringan tubuh yang terdapat lemak. Biasanya terserap di ginjal, hati dan lemak. Jumlah yang kecil tersimpan pada limpa, kelenjar ginjal dan indung telur.

2.6 PAH Sebagai Indikator Sumber Pencemar

Dokumen yang terkait

PROFIL POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAHs) PADA PERAIRAN DAN SEDIMEN HUTAN MANGROVE KOTA BANDAR LAMPUNG

3 26 82

Kajian Ekobiologi Ikan Pepija (Harpadon Nehereus, Ham 1822) Sebagai Dasar Pengelolaan Berkelanjutan di Perairan Pulau Tarakan

4 37 94

Kajian Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Ikan Nomei (Harpodon nehereus Ham. Buch) di Kelurahan Juata Laut Kota

0 9 143

Grilling Process Optimization for Reducing Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Grilled Fish and Chicken.

1 7 180

Karakteristik Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) di Air dan Sedimen Serta Akumulasinya pada Tubuh Ikan Nomei (Horpodon nehereus) Di Kota Tarakan

1 10 110

Kajian Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir terhadap Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Ikan Nomei (Harpodon nehereus Ham Buch) di Kelurahan Juata Laut Kota

0 5 133

Grilling Process Optimization for Reducing Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Grilled Fish and Chicken

2 12 98

APPLICATION OF FENTON’S REAGENT ON REMEDIATION OF POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONs (PAHs) IN SPIKED SOIL | Nafie | Indonesian Journal of Chemistry 21700 40786 1 PB

0 1 6

Preferensi Pemijahan dan Habitat Ikan Nomei (Harpodon nehereus) di Perairan Juata Laut Tarakan Sebagai Upaya Konservasi

0 0 6

Masyarakat Iktiologi Indonesia Hidrokarbon aromatik polisiklik dalam air dan sedimen laut serta akumulasinya pada ikan nomei, Harpadon nehereus (Hamilton, 1822) perairan Tarakan

0 0 21