Friday, October 14, 2011

MAKRAB BONITA'11



UNJUK YEL-YEL: Kelompok 3 yang terdiri dari Hendra, Yeni, Febe, dan Omo pada saat menunjuk-kan yel – yel andalan mere-ka dalam acara sharing out-bound Makrab Bonita’11 di Wisma Gadjah Mada Kaliurang, Yogyakarta,Sabtu (8/10).
Malam Keakraban yang diadakan oleh KMKK Bonita selama 3 hari 7 s.d. 9
Oktober 2011 diikuti oleh mahasiswa baru angkatan 2011 khususnyabagi mereka yang Kristen dan Katholik. Acara kebaktian dalam Makrab Bonita’11 bertemakan Berakar Dalam Kristus, menurut Yona ketua makrab ini “ Kekuatan sebuah pohon terletak pada akar-akarnya. Bila pohon itu berakar dalam dan kuat, maka ia akan teguh dan tidak tumbang diterjang angin, tetapi bila akarnya tidak kuat, maka dengan mudah pohon itu akan tumbang. Selain menopang pohon, akar juga berfungsi mengsuplai makanan ke seluruh pohon. Tugas akar adalah mencari makanan/air untuk pohon. Tanpa akar yang dapat mencari air, maka pohon akan layu. Itulah sebabnya bila anda memotong batang suatu pohon, maka pohon masih dapat hidup terus, tetapi bila anda memotong akarnya, maka pohon itu akan mati. Sebagai orang yang telah menerima Kristus, kita memiliki akar yang dalam, akar di dalam Kristus. Yesus adalah pokoknya, dan kita adalah carang-carang di dalam Kristus. Yesus memiliki akar di dalam Allah Bapa, karena Bapa adalah si Empunya pohon itu. Rasul Paulus mengingatkan kita agar kita yang telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita untuk terus berada di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia, sehingga kita makin hari makin bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita dan hati kita makin bertambah kaya dengan berbagai ucapan syukur “
Acara rutin tiap tahun ini tersusun dari berbagai macam acara yaitu makrab, kebaktian, outbound, lomba make up, pensi dan sharing baik dengan kakak angkatan dan dosen. Para peserta dibagi dalam 5 kelompok dan masing-masing kelompok melakukan permainan dan acara yang sudah dirancang panitia. Malam pertama (7/10) para peserta mengikuti malam keakraban dengan menutupi mata dengan slayer dan berjalan bersama-sama perkelompok dengan ditemani pemandu, dalam acara ini mereka dilatih untuk saling mengenal satu sama lain apa kelebihan mereka dan kelemahan mereka, melatih kekompakan, melatih disiplin, serta menghargai/menghormati satu sama lain.
“Yang saya dapat dalam acara ini, kita dapat mengerti satu sama lain apa kelebihan dan kekurangan yang kita miliki dan kita dituntun untuk dapat menyesuaikan diri dengan segala kondisi yang ada”, kesan Rian salah satu peserta makrab.
Di Taman Nasional Gunung Merapi (8/10) peserta melakukan outbound dimana mereka harus melewati pos-pos dan tantangan yang diberikan seperti minum brotowali, permainan kekompakan, sampai menghafal nama ilmiah pohon dalam outbound para peserta diwajibkan menunjukkan yel-yel masing-masing sebagai password untuk mengikuti tantangan tersebut. Dan bila ada yang gagal maka satu kelompok itu akan diusap arang pada muka mereka. Disini mereka benar-benar dilatih menjadi tim yang kompak. Outbound ini ditutup dengan sharing di Wisma Gajah Mada Kaliurang dengan kakak angkatan tentang perkenalan dan kesan terhadap acara outbound. Disusul acara-acara selanjutnya seperti lomba make up dimana perwakilan anak laki-laki tiap kelompok harus dirias wajahnya secantik mungkin dan berlagak bagaikan model papan atas di hadapan penonton. Para peserta lomba make up tidaklah malu melainkan senang karena dapat menghibur. Secara tak langsung dibalik itu semua sebenarnya acara ini juga melatih keberanian dan ketahanan dalam menghadapi cemoohan. Malam terakhir ditutup dengan api unggun dan pentas seni untuk peserta, panitia, dan kakak angkatan. Minggu (9/10) acara Makrab Bonita’11 ditutup dengan diawali dengan saling sharing dengan Bpk Suranto selaku dosen Fakultas Kehutanan dari bagian THH.

Monday, August 15, 2011

KEANEKARAGAMAN HAYATI

Keberagaman makhluk hidup dan ekosistemnya membentuk keanekaragaman hayati. Makhluk hidup dan lingkungan saling bergantung satu sama lain, misalnya untuk mendapatkan udara, air, makanan, dan kebutuhan lainnya. Sayangnya, aktivitas manusia secara perlahan tetapi pasti mulai mengurangi keanekaragaman hayati ini. Spesies-spesies hewan dan tumbuhan semakin berkurang sebelum kita sempat mempelajarinya. Dalam hal ini, anda akan mengenal lebih jauh tentang keanekaragaman hayati Indonesia dan apa yang dapat anda lakukan untuk melestarikannya. Selain itu, anda juga mempelajari tata cara pengklasifikasian keanekaragaman hayati.
BERBAGAI TINGGAT KEANEKARAGAMAN HAYATI
Secara garis besar, keanekaragaman hayati terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem.
1. Keanekaragaman Gen
Keanekaragaman gen menyebabkan variasi anatarindividu sejenis. Misalnya keanekaragaman pada tanaman padi dan mangga. Tanaman padi ada beberapa jenis seperti IR,PB,rojolele,sedani, dan kapuas. Tanaman mangga juga ada bermacam-macam, misalnya mangga gadung, mangga manalagi, mangga apel, dan mangga golek. Keanekaragaman ini disebabkan oleh variasi gen. Gen adalah materi dalam kromosom makhluk hidup yang mengendalikan sifat organisme. Perbedaan variasi gen menyebabkan sifat yang tidak tampak (genotipe) dan sifat yang tampak (fenotipe) pada setiap makhluk hidup yang berbeda. Variasi makhluk hidup bisa terjadi perkawinan sehingga susunan gen keturunan berbeda dari susunan gen indukannya. Selain itu, variasi makhluk hidup dapat pula terjadi karena interaksi gen dengan lingkungan.
2. Keanekaragaman spesies
Keanekaragaman hayati antarspesies mudah diamati karena perbedaannya yang mencolok. Sebagai contoh keanekaragaman antara kelapa, aren, kurma, dan sagu. Meskipun tumbuh-tumbuhan itu merupakan satu kelompok tumbuhan Palmae, masing-masing memiliki fisik yang berbeda. Misalnya. kelapa dan aren tumbuh di daerah pantai atau di tempat kering, kurma tumbuh di daerah kering atau padang pasir, dan sagu tumbuh di daerah yang lembap dan basah. Contoh lain yaitu antara serigala dengan anjing ras. Hewan-hewan ini termasuk satu kelompok Canis. Meskipun demikian, antara mereka terdapat perberdaan fisik.

Keanekaragaman jenis pada Serigala Abu-Abu, Pitbull, dan Golden Retriver
3. Keanekaragaman Ekosistem
Semua makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungannya yang berupa faktor biotik dan abiotik. Faktor biotik meliputi berbagai jenis makhluk hidup misalnya tumbuhan atau hewan lain. Faktor abiotik misalnya iklim, cahaya, suhu, air, tanah, kelembapan, serta salinitas, tingkat keasaman, dan kandungan mineral.
Keanekaragaman tingkat ekosistemdapat kita lihat seperti contoh berikut ini
a. Ekosistem lumut 
Ekosistem lumut didominasi oleh tumbuhan lumut dan terletak di daerah bertemperatur rendah, misalnya di puncak gunung dan di kutub. Hewan yang terdapat di daerah tersebut adalah hewan berbulu tebal

b. Ekosistem Hutan Berdaun jarum
Ekosistem hutan berdayn jarum didominasi oleh pohon berdaun jarum dan terletak di daerah pegunungan. Ciri ekosistem ini antara lain umumnya berada di daerah beriklim sedang (subtropis) yang bersuhu dingin. Hewan di daerah ini antara lain beruang.
c. Ekosistem Hutan Hujan Tropis
Ekosistem hutan hujan tropis terdapat di daerah tropis degan ciri ditumbuhi bermacam-macam pohon terutama tumbuhan epifit, misalnya anggrek, tumbuhan pemanjat, misalnya liana dan lumut. Hewan yang terdapat dalam ekosistem ini anatara lain kera dan burung.
d. Ekosistem Padang Rumput
Ekosistem ini didominasi oleh rumput dan terdapat pada daerah yang beriklim kering, dengan ketinggian antara 3600 sampai 4100 m. Hewan yang hidup dalam ekosistem ini antara lain mamalia besar, herbivor, serta karnivor.
e. Ekosistem Padang Pasir
Ciri ekosistem ini antara lain didominasi tumbuhan katus, terdapat pada daerah beriklim panas. Hewan yang ada antra lain reptilia, mamalia kecil, dan burung.

f. Ekosistem Pantai                        
Ekosistem pantai didominasi oleh formasi pes capre dan formasi barringtonia yang berbentuk pohon atau perdu. Hewan yang ada anatara lain crustacea, serangga, molusca, dan burung pantai. 
KEANEKARAGAMAN HAYATI DI INDONESIA   
Keanekaragaman hayati di Indonesia dapat dibedakan berdasarkan karateristik wilayah dan persebaran organismenya. Secara astronomis, Indonesia terletak di antara 6" LU- 11" LS dan 95"-141"BT. Artinya, Indonesia terletak di daerah iklim tropis ( daerah tropis terletak diantara 23½"LU dan 23½"Ls). Ciri-ciri daeraha tropis antara lain temperaturnya yang cukup tinggi (26"-28"C), curah hujan cukup banyak (700-7000 mm/tahun), dan tanahnya sybur karena proses pelapukan batuan cukup cepat. Dilihat secara geografis, Indonesia terletak pada pertemuan dua rangkaian pegunungan muda, yakni sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Ini menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi. Hal tersebut menyebabkan tanah menjadi subur.
Kedaan lingkungan abiotik yang sangat bervariasi membuat Indonesia kaya akan hewan dan tumbuhan. Indonesia memiliki 10% dari seluruh spesies tanaman yang ada di dunia, 12% spesies mamalia, 16% spesies reptilia dan amfibi, serta 17% spesies burung dunia. Sejumlah spesiea tersebut bersifat endemik, yaitu hanya terdapat di Indonesia dan tidak ditemukan di tempat lain. Contohnya sebagai berikut:
a. burung cenderawasih di Papua
b. burung maleo di Sulawesi
c. komodo di Pulau Komodo
d.anoa di Sulawesi
e. Rafflesia arnoldii terdapat di Pulau Sumatera dan penyebaraannya di sepanjang Bukit Barisan dari Aceh sampai Lampung
f. bunga bangkai (Amorphophallus sp.) merupakan flora langka khas Indonesia.
Fauna di Indonesia mencerminkan posisinya di antara Benua Asia (Oriental) dan Benua Australia. Di anatara Paparan Sunda dan wilayah laut dalam terdapat batas flora fauna Asia. Artinya, flora fauna Asia menyebar sampai batas tersebut. Batas ini disebut garis Wallace. Di antara Paparan Sahul dan laut dalam di bagian tengah juga terdapat batas flora dan fauna Australia. Artinya flora dan fauna Australia menyebar hanya smapai batas ini, yaitu garis Weber.                                               
Garis Wallace dan Weber membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian


a. Persebaran Fauna di Wilayah Indonesia Barat (Oriental)
Bagian barat wilayah Indonesia yang termasuk Paparan Sunda memiliki fauna tipe Oreintal, contohnya berbagai jenis kera, gajah, harimau, tapir, badak, ketbau liar, babi hutan, serta rusa.
  1. Sumatera memiliki hewan-hewan khas seperti gajah, tapir, badak bercula dua, harimau, macan tutul,beruang madu, siamang, dan orang utan.
  2. Jawa memiliki badak bercula satu, harimau (†/?) , macan tutul, dan banteng.
  3. Kalimantan memilki badak bercula dua, macan tutul, orang utan, kera berhidung panjang, dan beruang madu.
b. Persebaran Fauna di Wilayah Indonesia Timur (Australia)
Bagian timur wilayah Indonesia ditempati fauna tie Australia yang terdiri atas burung-burung dengan warna-warna mencolok misalnya kasuari, nuri, parkit, cenderawasih, dan merpati berjambul; serta beberapa jenis hewan berkantong, misalnya kanguru wallabi dan kanguru pohon. Di bagian tengah, misalnya Sulawesi, terdapat hewan yang khas yaitu anoa, dan di Pulau Komodo terdapat komodo.
c. Zona Peralihan antara Oriental dan Australia
Kalu kita menuju timur dari garis Wallace, jumah hewan kawasan Oriental menyusut secara mencolok. Sebaliknya, menuju barat, jumlah hewan kawasan Australia menurun jelas. Beberapa jenis marsupialia (mamalia berkantong) tipe Australia telah memasuki Wallace, burung pelatuk Oriental telah terbang dari Bali lewat pulau-pulau sampai sedikit ke timur dari garis Wallace. Hewan Oriental seperti burung hantu, bajing, dan babi yang melintasi garis Wallace timur sampai Sulawesi mungkin telah dibawa orang Melanesia sebagai makanan dan hewan piaraan. Pada banyak kasus, garis Wallace sama sekali belum menjadi kabur. Jarak garis itudari Bali dan dari Lombok hanya 25 kilometer, tetapi perbedaan faunanya sungguh mengagumkan. Bali dan kawasan Oriental, telah dicapai oleh bajing dan harimau dari Asia. Akan tetapi, kedua hewan ini tidak menyebar ke timur lebih jauh. Sebaliknya, Lombok mempunyai burung pemakan madu dari Australia yang tidak dikenal di Bali. Di tempat lain sepanjang garis itu, opossum berbulu dari Australia terdapat di Sulawesi, tetapi tidak menyebrang ke Kalimantan yang jaraknya hanya beberap kilometer. Burung kakatua, dari daerah Australia, menyebrang ke utara, dari daerah Australia, menyebar ke barat tepeat sampai pada garis Wallace, tetapi tidak melintasinya. Menurut Weber, bagian kepulauan Indonesia tersebut di atas merupakan daerah peralihan bertahap antara kawasan Australia dan Oreintal. Daerah yang merupakn tempat peralihan yang mencolok adalah Sulawesi.
Lingkungan  terestrial cenderung berubah dalam suatu pola karateristik dari utara ke selatan, karena letak garis lintang dari bukit ke puncak gunung. Perubahan mungkin terjadi secara bertahap atau mendadak, sehingga pada akhirnya terbentuk zona tertentu dan tersendiri yang kemudian membentuk bioma
Bioma dapat diartikan sebagai macam komunitas utama yang terdapat pada suatu daerah yang dapat dikenal berdasarkan fisiognomi (penampakan). Faktor utama yang menentukan pembagian bioma adalah ketingian suatu tempat. Garis pembatas atau pemisah antara dua bioma, walaupun tidak jelas, disebut ekoton. Ekoton ditempati oleh tumbuhan dan hewan yang khas. Bioma-bioma umunya ditentukan oleh vegetasi atau tumbuhan yang dominan. Hal ini cenderung mencerminkan iklim yang umum dari area tersebut. Ada berbagai bioma di dunia, yaitu gurun, padang rumput, hutan huajn tropis, hutan gugur, dan sabana.
  1. Gurun (padang pasir): bioma ini terdapat di Afrika, Amerika, Australia, dan Cina.
  2. Padang rumput: bioma ini terbentang dari daerah tropis hingga subtropis, misalnya di Ameriak.
  3. Hutan hujan tropis: teradapat di daerah tropis dan subtropis, misalnya di Amerika Selatan (Brasil), Asia (termasuk Indonesia), dan Afrika.
  4. Huran gugur (deciduoes forest): merupakan bioma yang khas di daerah beriklim sedang.
  5. Sabana: terdapat di kedua sisi khatulistiwa, berkembang dengan lebih baik di Afrika dan Amerika Selatan. Sabana terdapat juga di India, Asia Selatam, Australia, dan Indonesia (di Irian, NTT, dan NTB)
Indonesia mempunyai 2 di antara 6 bioma tersebut di atas, yaitu bioma hutan hujan tropis dan bioma sabana. Bioma hutan hujan tropis yang memiliki keanekaragaman tumbuhan sangat tinggi adalah daerah Malesiana.
d. Flora Malesiana
Flora Malesiana meliputi tumbuh-tumbuahn yang terdapat di wilayah Indonesia, Malaysia, Filipina, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Karena keanekaragaman tinggi, maka dapat dikatakan bahwa flora malesiana merupakan sumber plasma nuftah.
Pada umunya hutan-hutan di Indonesia didominasi oleh tumbuhab dari famili Dipterocarpaceace (tumbuhan berbiji bersayap), diantaranya meranti (Shorea sp.). Meranti terdapat di hutan Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, Brunei, Malaysia, dan pulau lainnya. Meranti dimanfaatkan  kayunya untuk bahan bangunan.
Tumbuhan khas Malesiana yang terkenal adala Rafflesia arnoldi. Parasit ini hidup melekat pada akar atau batang tumbuhan pemanjat Tetrastigma. Penyebaran Rafflesia meliputi Sumatera (Aceh, Bengkulu), Malaysia, Kalimantan, dan Jawa. Di daerah ini juga terdapat 30 jenis palem termasuk di antaranya palem liar (Salacca sp. Akan tetapi, saat ini salak telah terdistribusi ke seluruh pelosok Malesiana.
Di Papua ditemukan pohon khas yang disebit matoa (Pometia pinnata). Matoa memiliki perpaduan rasa buah durian dan rambutan. Buah matoa berangkai seperti anggur, berbentuk bulat kecil, dan berkulit tipis.

MANFAAT DAN NILAI KEANEKARAGAMAN HAYATI   
1. kebutuhan primer, yaitu kebutuhan yang bersifat mutlak, misalnya:
    a. sandang (ulat sutra, domba, kapas)
    b. pangan (serelia atau bij-bijian, umbi-umbian, sayur,buah,telur,daging,susu)
    c. papan (meranti,jati,sengon,pohon sawo)
    d. udara bersih (tmbuhan hijau atau pepohonan).
2. Kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan untuk lebih menikmati hidup, misalny:
    a. transportasi (kuda, unta, sapi)
    b. rekreasi (pepohonan, hutan, taman bunga, tanaman hias, burung berkicau, keindahan bawah laut, hewan piaraan)
Keanekaragaman hayati yang dapat menghasilkan sesuatu (produk) yang bermanfaat umtuk hidup dan menjaga kesehatan manusia dikatakan memiliki nilai biologi.
Keanekaragaman hayati yang membuat orang terhibur karena keindahannya dikatakan nilai estetika. Keanekaragaman hayati yang menyebabkan manusia kagum, makin menghargai, an makain dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa dikatakan nilai religius.
Keanekaragaman hayati dapat menghasilkan produk berupa materi atau jasa yang dapat diperjualbelikan (ditukar dengan mata uang), misalnya bahan kebutuhan pokok atau pangan yang diperdagangkan. Dengan demikian, keanekaragaman hayati memiliki nilai ekonomi.
Bagi suatu suku tertentu, keanekaragaman hayati dapat memberikan keangaan karena keindahan atau kekajsannya. Misalnya karapan sapi di Madura, ukiran kayu jati Jepara, dan lukisan wayang dari bulu atau kulit domba. Keanekaragaman hayati tersebut memiliki nilai budaya.
Keanekaragaman hayati masih terus diteliti oleh para ahli untuk tujuan ilmu pengetahuan. Misalnya permuliaan hewan atau tanaman, pelestarian alam, dan pencarian alternatif bahan pangan serta energi. Jadi, keanekaragaman hayati memiliki nilai pendidikan 
PENGARUH MANUSIA TERHADAP KEANEKARAGAMAN HAYATI   
1.  Kegiatan yang mengakibatkan makin berkurangnya keanekaragaman hayati (dampak negatif) anatara lain sbb: 
a. Ladang berpindah, selain memusnahkan berbagai jenis tanaman, juga dapat merusak struktur tanah. Keadaan ini mempersulit pemulihan keberadaan berbagai jenis tanaman.
b. Intensifikasi pertanian (pemupukan, penggunaan insektisida atau pestisida, penggunaan bibit unggul, dan mekanisasi pertanian)
c. Penemuan bibit tanaman dan hewan baru yang unggul mengakibatkan terdesaknya bibit lokal (disebut erosi plasma nutfah)
d. Perburuan liar dan penangkapan ikan dengan cara tidak tepat dan tanpa kenal batas dapat memusnahkan jenis-jenis hewan dan ikan.
e. Penebangan liar, ladang berpindah, pembukaan hutan, dan kegiatan manusia lain yang menyebabkan kerusakan hutan. Ini sama artinya dengan merusak habitat berbagai jenis hewan sehingga dapat menyebabkan kepunahan jenis-jenis hewan tersebut.
f. Industrialisasi, selain mengurangi areal hutan juga menyebabkan polusi yang berakibat berkurangnya jenis hewan dan tumbuhan.
Penebangan hutan secara ilegal dan tidak bertanggug jawab dapat merusak Keanekaragaman Hayati

2. Kegiatan manusia yang dapat melestarikan keanekaragaman hayati (dampak positf) antara lain berikut ini:
a. Penghijauan dan reboisasi, selain menambah jumlah jenis-jenis tanaman baru, juga memulihkan kawasan hutan yang mengalami kerusakan.
b. Pengendalian hama secara biologi, merupakan usaha pemberantasan hama tanpa merusak ekosistem sehingga tidak menyebabkan hilangnya jenis hewan dan tanaman karena penggunaan insektisida. Selain itu, serangan hama dapat dicegah karena predator alami tetap ada di dalam ekosistem.
c. Penebangan hutan dengan perencanaan yang baik dan dilakukan peremajaan (tebang pilih dan tanam kembali).
d. Usaha pemuliaan hewan dan tanaman yang menghasilkan varietas tanaman dan hewan unggul menambah kekayaan sumber plasma nuftah dengan tetap melestarikan jenis hewan dan tumbuhan lokal.
e. Usaha-usaha pelestarian alam, dilakukan di dalam habitat asli (secara in situ) maupun di luar habitat asli (secara ex situ). Untuk memahami konsep pengaruh kegiatan manusia terhadap keanekaragaman. Usaha pelestarian in situ, contohnya pelestarian komodo di Pulau Komodo. Usaha peleatarian ex situ, misalnya pembuatan kebun koleksi, kebun plasma nutfah, kebun raya, dan taman nasional. 

reboisasi atau penghijauan merupakan salah satu cara untuk memulihkan keadaan hutan

USAHA PERLINDUNGAN ALAM                                              
1. Perlindungan Alam Umum    
    a. Perlindungan alam ketat, yaitu perlindungan terhadap keadaan alam yang dibiarkan tanpa campur tangan  manusia. Tujuannya untuk penelitian dan kepentingan ilmiah, mislanya Cagar Alam Gunung Tangkoko di Sulawesi Utara.
    b. Perlindungan alam terbimbing, yaitu perlindungan alam yang dibina oleh para ahli, mislanya Kebun Raya Bogor.
   c. Taman Nasional, yaitu perlindungan alam yang menempati suatu daerah luas, tidak boleh ada rumah tinggal maupun bangunan industri. Tempat ini dimanfaatkan untuk pendidikan, budaya, dan rekreasi alam tanpa mengubah ekosistem. Pada tahun 1982 diadakan Kongres Taman Nasional Sedunia (World National Park Congress) di Bali. Dalam kongres tersebut, pemerintah Indonesia mengumumkan Taman Nasional (TN) yang ada di In donesia, antara lain sbb:
  • TN. Kerinci Seblat (Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu) +- 1.485.000 ha
  • TN. Gunung Leuser (Sumatera Utara, Aceh) +- 793.000 ha
  • TN. Bukit Barisan Selatan (Lampung, Bengkulu) +- 365.000 ha
  • TN. Tanjung Puting (Kalimantan Tengah) +- 355.000 ha
  • TN. Drumoga Bone (Sulut) +- 300.000 ha
  • TN. Lore Lindu (Sulawesi Tengah) +- 231.000 ha
  • TN. Kutai (Kalimantan Timur) +- 200.000 ha
  • TN. Manusela Waimuna (Maluku) +- 189.000 ha
  • TN. Kepulauan Seribu (DKI Jakarta) +- 108.000 ha
  • TN. Ujung Kulon (Jawa Barat) +- 79.000 ha
  • TN. Besakih (Bali) +- 78.000 ha
  • TN. Komodo (NTB) +- 75.000 HA
  • TN. Bromo, Tengger, Semeru (Jawa Timur) +- 58.000 ha
  • TN. Meru Betiri (Jawa Timur) +-50.000 ha
  • TN. Baluran (Jawa Timur) +- 25.000 ha
  • TN. Gunung Gede Pangrango (Jawa Barat) +- 15.000 ha
Meru Betiri National Park East Java
 
2. Perlindungan Alam dengan Tujuan Tertentu
a. Perlindungan geologi, merupakan perlindungan yang bertujuan melindungi formasi geologi, misalnya batuan tertentu.
b. Perlindungan alam botani, bertujuan melindungi komunitas tumbuhan tertentu, misalnya Kebun Raya Bogor.
c. Perlindungan alam zoologi, bertujuan melindungi hewan langka serta mengembangbiakannya dengan cara memasukkan hewan tersebut ke daerah lain, misalnya Ujung Kulon.
d. Perlindungan alam antropologi, bertujuan melindungi suku bangsa yang terisolir, misalnya suku Asmat di Irian Jaya dan suku Badui di Banten Selatan.
e. Perlindungan pemandangan alam, bertujuan melindungi keindahan alam suatu daerah, misalnya lembah Sianok (Sumatera Barat).
f. Perlindungan monumen alam, bertujuan melindungi benda-benda alam tetentu, misalnya stalagmit dan stalaktit di gua tertentu dan air terjun.
g. Perlindungan suaka margasatwa, bertujuan melindungi hewan yang terancam punah, misalnya harimau, badak, dan gajah.
h. Perlindungan hutan, bertujuan melindungi tanah dan air dari perubahan iklim.
Konservasi adalah salah satu wujud perlindungan hutan
i. Perlindungan ikan, bertujuan melindungi ikan yang terancam punah.
Bentuk-bentuk perlindungan alam harus diusahakan secara terpadu, karena fauna akan lestari jika flora dan habitatnya terpelihara dan lestari. Apakah kalian telah berpartisipasi dalam usaha keanekaragaman hayati?
KLASIFIKASI (BIOMINAL NOMEN CLATUR)
Dwi tata nama yang telah ditemukan oleh Carolus Linnaeus yaitu sistm untuk megklasifikasikan tumbuhan dan hewan.
Klasifikasi taksonomi dibagi dalam beberapa tingkat berikut
a. Kingdom
b. Filum atau Divisio (Keluarga Besar)
c. Kelas
d. Ordo (Bangsa)
e. Famili (suku)
f. Genus (Marga)
g. Spesies
contoh klasifikasi pada hewan dan tumbuhan
Klasifikasi Harimau (Panthera tigris)
Kingdom : Animalia
Filum: Chordata
Kelas: Mammalia
Ordo: Carnivora
Famili: Felidae
Genus: Panthera
Spesies: P. tigris  
Klasifikasi Kentang (Solanum tuberosum)
Kerajaan: Plantae
Divisi: Magnoliophyta
Kelas: Magnoliopsida
Upakelas: Asteridae
Ordo: Solanales
Famili: Solanaceae
Genus: Solanum
Spesies: S. tuberosum

KET: kata I (Genus/marga): huruf awal huruf besar
         kata II (petunjuk jenis): huruf kecil
Nama species : huruf miring/ huruf tegak digaris bawahi / huruf tebal

                                   
                                





Wednesday, May 18, 2011

CULTIVATING 1000 MANGROVE TRESS, GITJ TAWANGREJO TAYU PATI 16 - 17 MAY 2011


Bonjuor
In this my article I wrote something about mangrove trees, date 16 to 17 May 2011 Gitj Easter program conducted in 1000 with the planting of mangrove trees on the northern coast of Java, exactly in  Tawangrejorejo beach because this region is very severe abrasion, so we conducted this program to save the environment for the future of our earth. God has created us as perfect beings and we should have respect and care for God's creation . Let's see ;-D

Mangrove

Mangroves are various kinds of trees up to medium height and shrubs that grow in saline coastal sediment habitats in the tropics and subtropics – mainly between latitudes 25° N and 25° S. Such bosks are also part of the mangrove forest biome. The saline conditions tolerated by various species range from brackish water, through pure seawater (30 to 40 ppt), to water concentrated by evaporation to over twice the salinity of ocean seawater (up to 90 ppt).

There are many species of trees and shrubs adapted to saline conditions. Not all are closely related, and the term "mangrove" may be used for all of them, or more narrowly only for the mangrove family of plants, the Rhizophoraceae, or even more specifically just for mangrove trees of the genus Rhizophora.

Mangroves form a distinct characteristic saline woodland or shrubland habitat, called mangrove swamp, mangrove forest, mangrove or mangal. Mangals are found in depositional coastal environments, where fine sediments (often with high organic content) collect in areas protected from high-energy wave action. Mangroves dominate three quarters of tropical coastlines.

Ecology

 Mangroves are found in tropical and subtropical tidal areas. Areas where mangals occur include estuaries and marine shorelines.

The intertidal existence to which these trees are adapted repesents the major limitation to the number of species able to thrive in their habitat. High tide brings in salt water, and when the tide recedes, solar evaporation of the seawater in the soil leads to further increases in salinity. The return of tide can flush out these soils, bringing them back to salinity levels comparable to that of seawater. At low tide, organisms are also exposed to increases in temperature and desiccation, and are then cooled and flooded by the tide. Thus, in order for a plant to survive in this environment, it must tolerate broad ranges of salinity, temperature, and moisture, as well as a number of other key environmental factors. It is unsurprising, perhaps, that only a select few species make up the mangrove tree community.
About 110 species are considered mangroves. However, a given mangrove typically features only a small number of tree species. It is not uncommon for a mangrove forest in the Caribbean to feature only three or four tree species. For comparison, the tropical rainforest biome contains thousands of tree species. That is not to say that mangrove forests lack diversity. Though the trees themselves are few in species, the ecosystem that these trees create provides a home for a great variety of other organisms.
Mangroves require a number of physiological adaptations to overcome the problems of anoxia, high salinity and frequent tidal inundation. Each species has its own solutions to these problems; this may be the primary reason why, on some shorelines, mangrove tree species show distinct zonation. Small environmental variations within a mangal may lead to greatly differing methods for coping with the environment. Therefore, the mix of species is partly determined by the tolerances of individual species to physical conditions, like tidal inundation and salinity, but may also be influenced by other factors such as predation of plant seedlings by crabs.
Once established, mangrove roots provide an oyster habitat and slow water flow, thereby enhancing sediment deposition in areas where it is already occurring. The fine, anoxic sediments under mangroves act as sinks for a variety of heavy (trace) metals which colloidal particles in the sediments scavenged from the water. Mangrove removal disturbs these underlying sediments, often creating problems of trace metal contamination of seawater and biota.
Mangroves protect coastal areas from erosion, storm surge (especially during hurricanes), and tsunamis.The mangroves' massive root systems are efficient at dissipating wave energy. Likewise, they slow down tidal water enough that its sediment is deposited as the tide comes in, leaving all except fine particles when the tide ebbs. In this way, mangroves build their own environment. Because of the uniqueness of mangrove ecosystems and the protection against erosion they provide, they are often the object of conservation programs, including national biodiversity action plans.
However, mangroves' protective value is sometimes overstated. Wave energy is typically low in areas where mangroves grow, so their effect on erosion can only be measured over long periods.Their capacity to limit high-energy wave erosion is limited to events such as storm surges and tsunamis. Erosion often occurs on the outer sides of bends in river channels that wind through mangroves, while new stands of mangroves are appearing on the inner sides where sediment is accruing.
The unique ecosystem found in the intricate mesh of mangrove roots offers a quiet marine region for young organisms. In areas where roots are permanently submerged, the organisms they host include algae, barnacles, oysters, sponges, and bryozoans, which all require a hard surface for anchoring while they filter feed. Shrimps and mud lobsters use the muddy bottoms as their home. Mangrove crabs mulch the mangrove leaves, adding nutritients to the mangal muds for other bottom feeders.In at least some cases, export of carbon fixed in mangroves is important in coastal food webs.
Mangrove plantations in Vietnam, Thailand, the Philippines and India host several commercially important species of fish and crustaceans. Despite restoration efforts, developers and others have removed over half of the world's mangroves in recent times.

Biology

Of the recognized 110 mangrove species, only about 54 species in 20 genera from 16 families constitute the "true mangroves", species that occur almost exclusively in mangrove habitats. Demonstrating convergent evolution, many of these species found similar solutions to the tropical conditions of variable salinity, tidal range (inundation), anaerobic soils and intense sunlight. Plant biodiversity is generally low in a given mangal This is especially true in higher latitudes and in the Americas. The greatest biodiversity occurs in the mangal of New Guinea, Indonesia and Malaysia.

Adaptations to low oxygen


A red mangrove, Rhizophora mangle

Above and below water view at the edge of the mangal
Red mangroves, which can survive in the most inundated areas, prop themselves above the water level with stilt roots and can then absorb air through pores in their bark (lenticels). Black mangroves live on higher ground and make many pneumatophores (specialised root-like structures which stick up out of the soil like straws for breathing) which are also covered in lenticels. These "breathing tubes" typically reach heights of up to thirty centimeters, and in some species, over three meters. There are four types of pneumatophore—stilt or prop type, snorkel or peg type, knee type, and ribbon or plank type. Knee and ribbon types may be combined with buttress roots at the base of the tree. The roots also contain wide aerenchyma to facilitate transport within the plant.

Salt crystals formed on grey mangrove leaf

Limiting salt intake

Red mangroves exclude salt by having significantly impermeable roots which are highly suberised, acting as an ultrafiltration mechanism to exclude sodium salts from the rest of the plant. Analysis of water inside mangroves has shown 90% to 97% of salt has been excluded at the roots. Salt which does accumulate in the shoot, concentrates in old leaves which the plant then sheds. Red mangroves can also store salt in cell vacuoles. As seen in the picture on the right, white (or grey) mangroves can secrete salts directly; they have two salt glands at each leaf base (co-relating with their name—they are covered in white salt crystals).

Limiting water loss

Because of the limited fresh water available in salty intertidal soils, mangroves limit the amount of water they lose through their leaves. They can restrict the opening of their stomata (pores on the leaf surfaces, which exchange carbon dioxide gas and water vapour during photosynthesis). They also vary the orientation of their leaves to avoid the harsh midday sun and so reduce evaporation from the leaves. Anthony Calfo, a noted aquarium author, observed anecdotally a red mangrove in captivity only grows if its leaves are misted with fresh water several times a week, simulating the frequent tropical rainstorms.Nutrient uptake
The biggest problem that mangroves face is nutrient uptake. Because the soil is perpetually waterlogged, there is little free oxygen. Anaerobic bacteria liberate nitrogen gas, soluble iron, inorganic phosphates, sulfides, and methane, which makes the soil much less nutritious and contributes to mangroves' pungent odor. Pnuematophores (aerial roots) allow mangroves to absorb gases directly from the atmosphere, and other nutrients such as iron, from the inhospitable soil. Mangroves store gases directly inside the roots, processing them even when the roots are submerged during high tide.

Increasing survival of offspring


Red mangrove seeds germinate while still on the parent tree
In this harsh environment, mangroves have evolved a special mechanism to help their offspring survive. Mangrove seeds are buoyant and therefore suited to water dispersal. Unlike most plants, whose seeds germinate in soil, many mangroves (e.g. red mangrove) are viviparous, whose seeds germinate while still attached to the parent tree. Once germinated, the seedling grows either within the fruit (e.g. Aegialitis, Avicennia and Aegiceras), or out through the fruit (e.g. Rhizophora, Ceriops, Bruguiera and Nypa) to form a propagule (a ready-to-go seedling) which can produce its own food via photosynthesis. The mature propagule then drops into the water, which can transport it great distances. Propagules can survive desiccation and remain dormant for over a year before arriving in a suitable environment. Once a propagule is ready to root, its density changes so the elongated shape now floats vertically rather than horizontally. In this position, it is more likely to lodge in the mud and root. If it does not root, it can alter its density and drift again in search of more favorable conditions.

Taxonomy

The following listing (modified from Tomlinson, 1986) gives the number of species of mangroves in each listed plant genus and family.

Major components

Family Genus, number of species Common name
Acanthaceae, Avicenniaceae or Verbenaceae
(family allocation disputed)
Avicennia, 9 Black mangrove
Combretaceae Conocarpus, 1; Laguncularia, 11; Lumnitzera, 2 Buttonwood, white mangrove
Arecaceae Nypa, 1 Mangrove palm
Rhizophoraceae   Bruguiera, 6; Ceriops, 2; Kandelia, 1; Rhizophora, 8 Red mangrove
Lythraceae Sonneratia, 5 Mangrove apple

Minor components

Family Genus, number of species
Acanthaceae Acanthus, 1; Bravaisia, 2
Bombacaceae Camptostemon, 2
Cyperaceae Fimbristylis, 1
Euphorbiaceae Excoecaria, 2
Lecythidaceae Barringtonia, 6
Lythraceae Pemphis, 1
Meliaceae Xylocarpus, 2
Myrsinaceae Aegiceras, 2
Myrtaceae Osbornia, 1
Pellicieraceae Pelliciera, 1
Plumbaginaceae   Aegialitis, 2
Pteridaceae Acrostichum, 3
Rubiaceae Scyphiphora, 1
Sterculiaceae Heritiera, 3

Geographical regions

Mangroves occur in numerous areas worldwide. See List of mangrove ecoregions.
Africa There are important mangrove swamps in Kenya, Tanzania and Madagascar, with the latter even admixing at the coastal verge with dry deciduous forests. The delta of the Rufiji River is reportedly home to the largest mangrove forest in the world.[citation needed]
Nigeria has Africa's largest mangrove concentration, spanning 36,000 km2. Oil spills and leaks have destroyed many in the last fifty years, damaging the local fishing economy and water quality.
Along the coast of the Red Sea, both on the Egyptian side and in the Gulf of Aqaba, mangroves composed primarily of Avicennia marina and Rhyzophora mucronata in about 28 stands cover about 525 hectares.[citation needed] Almost all Egyption mangrove stands are now protected.

Americas

Mangroves live in many parts of the tropical and subtropical coastal zones of North, South and Central America.

Continental United States

Because of their sensitivity to subfreezing temperatures, mangroves in the continental United States are limited to the Florida peninsula (see Florida mangroves) and isolated growths of black mangrove (Avicennia germinans) along the coast of southern Louisiana and south Texas

Central America and Caribbean

Mangroves occur on the west coast of Costa Rica, on the Pacific and Caribbean coasts of Nicaragua, Belize, Guatemala, Honduras, and Panama, and on many Caribbean Islands, such as Curaçao, Bonaire, Antigua, Anguilla, the Bahamas, Saint Kitts and Nevis and St. Lucia. Significant mangals include the Marismas Nacionales-San Blas mangroves in Mexico. Mangroves can also be found in Puerto Rico, Cuba, the Dominican Republic, Haiti, Jamaica, Trinidad, Barbados, and the Pacific coast of El Salvador.
 Belize
The nation of Belize boasts the highest overall percentage of forest cover of any of the Central American countries. In terms of Belize's mangrove cover - which assumes the form not only of mangrove 'forest' but also of scrubs and savannas, among others - a 2010 satellite-based study of Belize's mangroves by the World Wildlife Fund (WWF) and the Water Center for the Humid Tropics of Latin America and the Caribbean (CATHALAC) found that in 2010, mangroves covered some 184,548 acres (74,684 hectares) or 3.4% of Belize's territory. In 1980, by contrast, mangrove cover stood at 188,417 acres (76,250 hectares) - also 3.4% of Belize's territory, although based on the work of mangrove researcher Simon Zisman, it is estimated Belize's mangrove cover in 1980 represented 98.7% of the precolonial extent of those ecosystems. Belize's mangrove cover in 2010 was thus estimated to represent 96.7% of the precolonial cover.Assessing changes in Belize's mangrove cover over a 30-year period was possible because of Belize's participation in the Regional Visualization & Monitoring System (SERVIR, in Spanish) a regional observatory jointly implemented by CATHALAC, RCMRD, ICIMOD, NASA, USAID, and other partners.

South America


Mangrove near the town of Cienaga, Magdalena, in the Ciénaga Grande de Santa Marta swampy marshes, Colombia.
Brazil contains approximately 26,000 km2 of mangals, 15% of the world's total of 172,000 km2.
Ecuador and Peru have significant areas of mangroves, mainly in the Gulf of Guayaquil-Tumbes mangroves.
Venezuela's northern Caribbean island, Margarita, possesses mangrove forests in the Parque Nacional la Restinga.
Colombia possesses large mangrove forests on both its Caribbean and Pacific coasts.

Asia

Indomalaya ecozone

Mangroves occur on Asia's south coast, throughout the Indian subcontinent, in all southeast Asian countries, and on islands in the Indian Ocean, Arabian Sea, Bay of Bengal, South China Sea and the Pacific.
The mangal is particularly prevalent in the deltas of large Asian rivers. The Sundarbans is the largest mangrove forest in the world, located in the Ganges river delta in Bangladesh and West Bengal, India.

A view of the Pichavaram mangrove forest from the viewing tower
The Pichavaram Mangrove Forest near Chidambaram, South India, by the Bay of Bengal, is the world's second largest mangrove forest.
Major mangals live on the Andaman and Nicobar Islands and the Gulf of Kutch in Gujarat.
Other significant mangals include the Bhitarkanika Mangroves and Godavari-Krishna mangroves.
In Vietnam, mangrove forests grow along the southern coast, including two forests: the Can Gio Mangrove Forest biosphere reserve and the U Minh mangrove forest in the Sea and Coastal Region of Kien Giang, Ca Mau and Bac Lieu province.
The mangrove forests of Kompong Sammaki in Cambodia are of major ecological and cultural importance, as the human population relies heavily on the crabs and fish that live in the roots.
The three most important mangrove forests of Taiwan are: Tamsui River in Taipei, Jhonggang River in Miaoli and the Sihcao Wetlands in Tainan. According to research, there are four existing types of mangrove in Taiwan.[citation needed] Some places have been developed as scenic areas, such as the log raft routes in Sihcao.
In the Indonesian Archipelago, mangroves occur around much of Sumatra, Borneo, Sulawesi and the surrounding islands, while further north, they are found along the coast of the Malay Peninsula.


Pakistan
Pakistani mangroves are located mainly along the Indus delta (the Indus River Delta-Arabian Sea mangroves ecoregion). Major mangrove forests are found on the coastline of the provinces of Sindh and Balochistan. In Karachi, land reclamation projects have led to the cutting down of mangrove forests for commercial and urban development.

Middle East

Oman, near Muscat, supports large areas of mangroves, in particular at Shinas, Qurm Park and Mahout Island. In Arabic, mangrove trees are known as qurm, thus the mangrove area in Oman is known as Qurm Park. Mangroves are also present extensively in neighboring Yemen.
Iranian mangrove forests occur between 25°11′N to 27°52′N. These forests exist in the north part of the Persian Gulf and Oman Sea, along three maritime provinces in the south of Iran. These provinces respectively from southwest to southeast of Iran, include Bushehr, Hormozgan and Sistan & Balouchestan.

Australia

More than fifty species of Rhizophoraceae grow in Australasia with particularly high biodiversity on the island of New Guinea and northern Australia.
Australia has approximately 11,500 km2 of mangroves, primarily on the northern and eastern coasts of the continent, with occurrences as far south as Millers Landing in Wilsons Promontory, Victoria (38°54′S) and Barker Inlet in Adelaide, South Australia.

[edit] New Zealand

New Zealand also has mangrove forests extending to around 38°S (similar to Australia's southernmost mangrove incidence): the furthest geographical extent on the west coast is Raglan Harbour (37°48′S); on the east coast, Ohiwa Harbour (near Opotiki) is the furthest south mangroves are found (38°00′S).

Pacific islands

Twenty-five species of mangrove are found on various Pacific islands, with extensive mangals on some islands. Mangals on Guam, Palau, Kosrae and Yap have been badly affected by development.
Mangroves are not native to Hawaii, but the red mangrove, Rhizophora mangle, and Oriental mangrove, Bruguiera sexangula, have been introduced and are now naturalized. Both species are classified as pests by the University of Hawaii Botany Department.

Cultivating mangroves

Red mangroves are the most common choice for cultivation, used particularly in marine aquariums in a sump to reduce nitrates and other nutrients in the water. Mangroves also appear in home aquariums, and as ornamental plants, such as in Japan.
The Manzanar Mangrove Initiative is an ongoing experiment in Arkiko, Eritrea, part of the Manzanar Project founded by Dr Gordon H. Sato, establishing new mangrove plantations on the coastal mudflats. Initial plantings failed, but observation of the areas where mangroves did survive by themselves led to the conclusion that nutrients in water flow from inland were important to the health of the mangroves. Trials with the Eritrean Ministry of Fisheries followed, and a planting system was designed to introducing the nitrogen, phosphorus, and iron missing from seawater. The propagules are planted inside a reused galvanized steel can with the bottom knocked out; a small piece of iron and a pierced plastic bag with fertilizer containing nitrogen and phosphorus are buried with the propagule. As at 2007, after six years of planting, there are 700,000 mangroves growing; providing stock feed for sheep and habitat for oysters, crabs, seashells and fish.

Exploitation and conservation


Mangroves in West Bali National Park, Indonesia
Approximately 35% of mangrove area was lost during the last several decades of the twentieth century (in countries for which sufficient data exist), which encompass about half of the area of mangroves. The United Nations Environment Program also estimated shrimp farming causes a quarter of the destruction of mangrove forests. Likewise, the 2010 update of the World Mangrove Atlas (WMA) indicated a fifth of the world's mangrove ecosystems have been lost since 1980.
Grassroots efforts to save mangroves from development are becoming more popular as the benefits of mangroves become more widely known. In the Bahamas, for example, active efforts to save mangroves are occurring on the islands of Bimini and Great Guana Cay. In Trinidad and Tobago as well, efforts are underway to protect a mangrove threatened by the construction of a steelmill and a port. In Thailand, community management has been effective in restoring damaged mangroves.
It has been cited that mangroves can help buffer against Tsunami, cyclones, and other storms. One village in Tamil Nadu was protected from tsunami destruction - the villagers in Naluvedapathy planted 80,244 saplings to get into the Guinness Book of World Records. This created a kilometre-wide belt of trees of various varieties. When the tsunami struck, much of the land around the village was flooded, but the village itself suffered minimal damage.

National studies

In terms of local and national studies of mangrove loss, the case of Belize's mangroves is illustrative in its contrast to the global picture. A recent, satellite-based study - funded by the World Wildlife Fund (WWF) and conducted by the Water Center for the Humid Tropics of Latin America and the Caribbean (CATHALAC) – indicates Belize's mangrove cover declined by a mere 2% over a thirty-year period. The study was borne out of the need to verify the popular conception that mangrove clearing in Belize was rampant. Instead, the assessment showed that between 1980 and 2010, under 4,000 acres of mangroves had been cleared, although clearing of mangroves near Belize's main coastal settlements (e.g. Belize City and San Pedro) was relatively high. The rate of loss of Belize's mangroves - at 0.07% per year between 1980 and 2010 - was much lower than Belize's overall rate of forest clearing (0.6% per year between 1980 and 2010).These findings can also be interpreted to indicate Belize's mangrove regulations (under the nation's ) have largely been effective. Nevertheless, the need to protect Belize's mangroves is imperative, as a 2009 study by the World Resources Institute (WRI) indicates the ecosystems contribute US$174–249 million per year to Belize's national economy.