Hubungan Karakter Agronomi Dan Karakteristik Fisik Biji Terhadap Hasil Biji Dan Hasil Minyak 20 Galur Jarak Kepyar (Ricinus communis L.) Perlakuan Kolkisin Generasi Ke-5

Bela Purnama Sari, Budi Waluyo

Abstract


Jarak kepyar adalah tanaman sumber minyak nabati dari famili Euphorbiaceae. Tanaman jarak kepyar sangat berpotensi dengan hasil produksi minyak yang tinggi. Produksi jarak kepyar di Indonesia pada tahun 2000-2014 cenderung mengalami penurunan, sedangkan kebutuhan minyak jarak kepyar sebagai bahan industri masih tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari hubungan karakter agronomi dan karakteristik fisik biji terhadap hasil biji dan hasil minyak 20 galur jarak kepyar hasil perlakuan kolkisin generasi CT5. Penelitian telah dilaksanakan di desa Kepuharjo, Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang pada bulan Januari 2018 hingga Mei 2018. Alat yang digunakan ialah seperangkat alat budidaya jarak kepyar, beberapa macam alat ukur, kamera, panduan Descriptor Draft National Guidelines for the Conduct of Tests for Distinctness, Uniformity and Stability Castor dan deskriptor dari Geneva (2016). Bahan yang digunakan ialah 20 galur CT5 dan pupuk NPK. Masing-masing galur terdapat 6 tanaman dengan 2 kali ulangan dengan jarak tanam 100x100 cm. Pengamatan terdiri dari karakter-karakter agronomi dan karakteristik fisik biji serta uji minyak. Data kuantitatif dianalisis dengan analisis varians, kovarians, dan korelasi. Terdapat korelasi genetik dan fenotip antara karakter agronomi dan karakteristik fisik biji dengan hasil biji dan hasil minyak galur-galur jarak kepyar CT5. Karakter yang berkorelasi genetik dan fenotip nyata terhadap hasil biji ialah tinggi tanaman, diameter batang atas, panjang batang utama, diameter ruas, panjang tangkai daun, panjang helai daun, lebar helai daun, jumlah jari-jari daun, jumlah buah, berat tandan, berat buah, jumlah biji, bobot 100 biji, panjang biji, diameter aritmatik biji, dan luas permukaan biji.

Keywords


Jarak Kepyar; Korelasi Fenotip; Korelasi Genetik; Perlakuan Kolkisin

Full Text:

PDF

References


Arif, M., H. Khurshid, S.U. Siddiqui, S.A. Jatoi, S.A. Jan, et al. 2015. Estimating spatial population structure through quantification of oil content and phenotypic diversity in Pakistani castor bean (Ricinus communis L.) Germplasm. Sci. Technol. adn Dev. 34(3): 147–154.

Beest, M., J.J.L. Roux, D.M. Richardson, A.K. Brysting, J. Suda, et al. 2012. The more the better ? The role of polyploidy in facilitating plant invasions. An. Bot. 109(1): 19–45.

Bicer, B.T. 2009. The effect of seed size on yield and yield components of chickpea and lentil. African J. Biotechnol. 8(8): 1482–1487.

Chakrabarty, S.K., C. Lavanya, and N. Mukta. 2006. Draft National Guidelines for the Conduct of Tests for Distinctness, Uniformity and Stability Castor (Ricinus communis L.). Directorate of Oilseeds Research. India.

Chandrasekaran, U., and A. Liu. 2013. Seed filling and fatty acid changes in developing seeds of castor bean (Ricinus communis L.). J. Crop Sci. 7(11): 1761–1765.

Dhedhi, K.K., Y.H. Ghelani, H.J. Jhosi, and C.J. Dangaria. 2010. Correlation and path co-efficient analysis in castor (Ricinus communi L.) over environments. Agric. Sci. Dig. 30(4): 286–289.

Fadjry, H. D., B. Justika, K. Yonny, dan H.G. Didiek. 2004. Penyusunan model simulasi tanaman jarak (Ricinus communis L.). J. Agromet 18(2): 48–57.

Fl, H., G. Zhu, Y. Chen, F. Meng, M. Peng, et al. 2015. Seed characteristics and fatty acid composition of castor (Ricinus communis L.) varieties in Northeast China. Int. J. Exp. Bot. 84(1): 26–33.

Gates, C.E., R.E. Comstock, and H.F. Robinson. 1957. Generalized genetic variance and covariance formulae for self-fertilized crops assuming linkage. Int. Stat. Rev. 47(2): 749–763.

Geneva. 2016. International Union for the Protection of New Varieties of Plants: Castor Bean. Agricultural Crops, Mexico.

Gislum, R., P. Nikneshan, S. Shrestha, A. Taddayon, C.L. Deleuran, et al. 2018. Characterisation of sastor (Ricinus communis L.) seed quality using fourier transform near-infrared spectroscopy in combination with multivariate data analysis. J. Agric. 8(59): 1–10.

Gonçalves, D.L., M.A.A. Barelli, T.C. Oliveira, R.R.J.S. Santos, C.R. Silva, et al. 2017. Genetic correlation and path analysis of common bean collected from Caceres Mato Grosso State, Brazil. Ciência Rural 47(8): 1–7.

Goodarzi, F., A. Hassani, R. Darvishzadeh, and H.H. Maleki. 2015. Genetic variability and traits association in castor bean (Ricinus communis L.). Genetika 47(1): 265–274.

Khan, M.H., and A.N. Dar. 2010. Correlation and path coefficient analysis of some quantitative traits in wheat. Crop Sci. `18(1): 1–14.

Kiran, B.R., and M.N. V. Prasad. 2017. Ricinus communis L. (Castor bean), a potential multi-purpose environmental crop for improved and integrated phytoremediation. Euro Biotech J. 1(2): 101–116.

Martono. 2009. Keragaman genetik, heritabilitas dan korelasi antar karakter kuantitatif nilam (Pogostemon sp.) hasil fusi protoplas. J. Litri 15(1): 9–15.

Mastur. 2015. Sinkronisasi source dan sink untuk peningkatan produktivitas biji pada tanaman jarak pagar. Bul. Tanam. Tembakau 7(1): 52–68.

Msaakpa, T.S., and M.O. Obasi. 2014. Correlated studies between growth and yield characters of castor bean (Ricinus communis L.). Int. J. Sci. Res. Publ. 4(7): 1–10.

Nahar, K. 2013. Castor bean (Ricinus communis L.) - a biofuel plant: morphological and physiological parameters propagated from seeds in Bangladesh. Asian Bus. Rev. 2(4): 64–66.

Patel, J.K., and D.B. Nakarani. 2016. Character association and path analysis in castor (Ricinus communis L.). Int. J. Agric. Sci. 12(1): 22–27.

Petersen, K.K., P. Hagberg, and K. Kristiansen. 2003. Colchicine and oryzalin mediated chromosome doubling in different genotypes of Miscanthus sinensis. Plant Cell 73(2): 137–146.

Pradnyawathi, N.M. 2012. Evaluasi galur jagung SMB-5 hasil seleksi massa varietas lokal Bali“Berte” pada daerah kering. J. Bumi Lestari 12(1): 106–115.

Ribeiro, P.R., L.G. Fernandez, R.D. de Castro, W. Ligterink, and H.W. Hilhorst. 2014. Physiological and biochemical responses of Ricinus communis seedlings to different temperatures: a metabolomics approach. BMC Plant Biol. 14(1): 223.

Santoso, B., I.W. Sudika, I.K.D. Jaya, dan I.G.P.M. Aryana. 2014. Biji dan hasil biji dan kadar minyak jarak kepyar lokal beaq amor (Ricinus communis L.) pada berbagai umur pemangkasan batang utama. J. Agron. Indones. 42(3): 244–249.

Sarwar, G., H.M.H. Ahmed, and J. Hussain. 2010. Evaluation of castorbean (Ricinus communis L .) mutants for genetic parameters and cluster Analysis. Jounal Agric. Resaerch 48(3): 289–302.

Silva, A.R., S.A. Silva, V.O. Almeida, G.M. Araújo, and C.A.S. Ledo. 2017. Correlations and track analysis for morphoagronomic descriptors in pedigree and parental lines of castor bean. Ciência Rural 47(4): 1–7.

Singh, R.K., and B.D. Chaudhary. 1976. Biometrical Methods in Quantitative Genetic Analysis. Kalyani Publisher, New Delhi.

Smith, S.D. 2016. Pleiotropy and the evolution of floral integration. New Phytol. 209(1): 80–85.

Wahyuti, T.B., B.P. Purwoko, A. Junaedi, Sugiyanta, dan B. Abdullah. 2013. Hubungan karakter daun dengan hasil padi varietas unggul. J. Agron. Indones. 41(3): 181–187.




DOI: http://dx.doi.org/10.21776/ub.jpt.2019.004.2.7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.