21
40 Lampiran 1. Perhitungan Kelangsungan Hidup Benih Ikan Koi Pada Penelitian Pendahuluan. Perlakuan N0 Nt SR% A 10 2 20 (0,1 ml/L) B 10 5 50 (0,3 ml/L) C 10 4 40 (0,5 ml/L) D 10 5 50 (0,7 ml/L) E 10 4 40 (0,9 ml/L) F 10 8 80 (1,1 ml/L) G 10 4 40 (1,3 ml/L)

Lampiran 1. Perhitungan Kelangsungan Hidup Benih Ikan Koi ...media.unpad.ac.id/thesis/230110/2009/230110090106_l_6648.pdf · Uji jarak berganda Duncan taraf 5 % Analisis Regresi Kualitas

Embed Size (px)

Citation preview

40

Lampiran 1. Perhitungan Kelangsungan Hidup Benih Ikan Koi PadaPenelitian Pendahuluan.

Perlakuan N0 Nt SR%A

10 2 20(0,1 ml/L)

B 10 5 50(0,3 ml/L)

C 10 4 40(0,5 ml/L)

D 10 5 50(0,7 ml/L)

E 10 4 40(0,9 ml/L)

F 10 8 80(1,1 ml/L)

G 10 4 40(1,3 ml/L)

41

Lampiran 2. Bagan Alir Prosedur Penelitian

Wadah pemeliharaan ikan dibersihkan Dibilas dengan air sampai bersih Dikeringkan Wadah diisi air sebanyak 30 liter Diaerasi selama 24 jam

Persiapan Penelitian

Pelaksanaan Penelitian

Pengamatan

Analisis Data

Benih ikan koi dimasukkan kedalam akuarium. Pemberian pakan 3 kali sehariselama pemeliharaan. Pemberianprobiotik dilakukan dengan 5perlakuan, pemberian probiotik padamedia pemeliharaan sebanyak: A: 0 ml/L B: 0,9 ml/L. C: 1 ml/L. D: 1,1 ml/L. E: 1,2 ml/L.

Sampling benih ikan setiap satuminggu sekali Pengukuran parameter kualitas airsatu minggu sekali.

Penelitian Pendahuluan

Penelitian Utama

KelangsunganHidup

Laju PertumbuhanHarian

Kualitas Air

ANOVA Uji F Uji jarak berganda

Duncan taraf 5 % Analisis Regresi Kualitas air

dianalisis secaradeskriptif

42

Lampiran 3. Tata Letak Wadah Penelitian

Keterangan :

A,B,C,D, dan E = Perlakuan

1, 2, 3, 4 dan 5 = Ulangan

A1

B1

C1

D1

E1

B2

C2

D2

E2

A2

C3

D3

E3

A3

B3

D4E4A4B4C4E5A5B5C5D5

43

Lampiran 4. Data Kelangsungan Hidup Benih Koi

Kelangsungan HidupAkuarium Total Hidup (ekor) Rata-rataA1 11 73,33A2 8 53,33A3 10 66,67A4 12 80A5 4 26,67B1 15 100B2 15 100B3 11 73,33B4 15 100B5 6 40C1 14 93,33C2 15 100C3 15 100C4 15 100C5 15 100D1 15 100D2 11 73,33D3 15 100D4 15 100D5 5 33,33E1 15 100E2 8 53,33E3 9 60,00E4 15 100E5 15 100

44

Lampiran 5. Perhitungan Tingkat Kelangsungan Hidup Benih Ikan KoiSelama Penelitian (%)

Dengan menggunakan rumus SR = (Nt / No) x 100 %. Diperoleh NilaiKelangsungan Hidup seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini :

Perlakuan Ulangan Total Rata-rata1 2 3 4 5

A (kontrol) 73,33 53,33 66,67 80 26,67 300 60B (0,9) 100 100 73,33 100 40 413,33 82,67C (1) 93,33 100 100 100 100 493,33 98,67

D (1,1) 100 73,33 100 100 33,33 406,67 81,33E (1,2) 100 53,33 60,00 100 100 413,33 82,67Jumlah 466,67 380 400 480 300 2026,67 405,33

Analisis Ragam Terhadap Tingkat Kelangsungan Hidup Benih Koi(Transformasi Arcsin)

Perlakuan Ulangan Total Rata-rata1 2 3 4 5

A (kontrol) 58,91 46,91 54,74 63,43 31,09 255,08 51,02B (0,9) 90 90 58,91 90 39,23 368,14 73,63C (1) 75,04 90 90 90 90 435,04 87,01

D (1,1) 90 58,91 90 90 35,26 364,17 72,83E (1,2) 90 46,91 50,77 90 90 367,68 73,54Jumlah 403,95 332,73 344,41 423,43 285,59 1790,11 358,02

Perhitungan Analisis Ragam

1) Faktor Koreksi (FK) =trY.

2

=55

(1790,11)2

X= 128180,10

2) Jumlah Kuadrat Total (JKT) = Σ Yij2 – FK

= {( 58,91)2 +....+ (90)2} – 128180,10

= 10909,34

3) Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) =rYi 2

- FK

= 5

367,68.....255,08 22 - 128180,10

45

= 3352,29

4) Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKP

= 10909,34 - 3352,29

= 7557,05

5) KT Perlakuan (KTP) =

=15

3352,29

= 838,07

6) KT Galat (KTG) = ( )= 155

7557,05

= 377,85

7) F Hitung =KTGKTP

=377,85838,07 = 2,22

Tabel Analisis Sidik Ragam Kelangsungan Hidup

Tabel Analisis RagamSumber Ragam DB JK KT FH F Tabel(0,05)

Perlakuan 4 3352,29 838,07 2,22 2,87Galat 20 7557,05 377,85Total 24 10909,34

Keterangan: F hitung < F tabel = tidak berbeda nyata pada taraf 5%2,22 < 2,87 sehingga H0 diterima H1 ditolak.Dengan demikian tidak dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan pada taraf 5%

46

Lampiran 6. Data Pertumbuhan Benih Koi (Awal-Akhir)

Awal AkhirTotal Hidup

(ekor)Berat total

(gram)Total Hidup

(ekor)Berat total

(gram)15 66,2 11 5115 60,5 8 35,515 59,18 10 42,115 57,6 12 50,315 74,73 4 2115 44,1 15 52,815 48,7 15 58,815 58,23 11 55,715 60,1 15 71,715 93,25 6 39,915 65,5 14 74,315 73,1 15 90,815 56,76 15 74,215 72,26 15 88,315 98,18 15 132,115 64 15 68,215 72,7 11 5715 56,4 15 62,515 61,73 15 73,115 96,14 5 37,915 50 15 55,615 61,3 8 34,515 60,24 9 41,215 57,9 15 70,715 51,89 15 55,3

47

Lampiran 7. Perhitungan Laju Pertumbuhan Harian Benih Ikan KoiSelama Penelitian

Dengan menggunakan rumus G = (Ln Wt – Ln W0) / t x 100 %. Diperoleh NilaiKelangsungan Hidup seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini:

PerlakuanUlangan

TotalRata-rata1 2 3 4 5

A (kontrol) 0,14 0,27 0,19 0,25 0,15 1,00 0,20B (0,9) 0,51 0,54 0,76 0,50 0,19 2,51 0,50C (1) 0,56 0,62 0,77 0,57 0,85 3,36 0,67

D (1,1) 0,18 0,19 0,29 0,48 0,48 1,63 0,33E (1,2) 0,30 0,15 0,37 0,57 0,18 1,58 0,32Jumlah 1,70 1,78 2,38 2,38 1,85 10,08 2,02

Perhitungan Analisis Ragam

1) Faktor Koreksi (FK) =trY.

2

=55

(10,08)2

X= 4,07

2) Jumlah Kuadrat Total (JKT) = Σ Yij2 – FK

= {( 0,14)2 +.......+ (0,18)2} – 4,07

= 1,129

3) Jumlah Kuadrat Perlakuan (JKP) =rYi 2

- FK

= 5

)58,1(.....1 22 - 4,07

= 0,686

4) Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKP

= 1,129 - 0,686

= 0,44

5) KT Perlakuan (KTP) =

48

=15

0,686

= 0,17

6) KT Galat (KTG) = ( )= 155

0,44396

= 0,022

7) F Hitung =KTGKTP

=0,0220,17 = 7,722

Tabel Analisis Ragam Laju Pertumbuhan Harian

Tabel Analisis RagamSumber Ragam DB JK KT FH F Tabel(0,05)

Perlakuan 4 0,69 0,17 7,72* 2,87Galat 20 0,44 0,022Total 24 1,13

Keterangan: *F hitung > F tabel = berbeda nyata pada taraf 5%7,72 > 2,87 sehingga H0 ditolak H1 diterimaDengan demikian dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan pada taraf 5%

Uji Jarak Berganda Duncan Taraf 5%

KT Galat 0,022198

Sx √ = 0,06663

LSR Sx.SSR 5%

2 3 4 5SSR 2,95 3,10 3,18 3,25LSR 0,1947 0,2046 0,20988 0,2145

49

Hasil Uji Lanjut Duncan Taraf 5%

Perlakuan Rata-rata Selisih LSR Notasi

A (kontrol) 0,20 aE (1,2) 0,32 0,12 0,19 abD (1,1) 0,33 0,13 0,01 0,20 abB (0,9) 0,50 0,30 0,19 0,18 0,21 bcC (1) 0,67 0,47 0,36 0,35 0,17 0,21 c

50

Lampiran 8. Analisis Regresi Linier Sederhana Laju Pertumbuhan Harian

b1=∑ (∑ )(∑ )∑ (∑ ) = 0,180833

b0 = Y – b1X = 0,251426

Persamaan normal untuk model regresi ini adalah : Y = b0 + b1Xmaka, Y= 0,251426 + 0,180833X

Untuk mengetahui apakah model regresi linier sederhana di atas ini tepatdan bisa digunakan maka harus diuji dengan “Analisis Ketepatan Model”.

Analisis Ketepatan Model

1. Faktor Koreksi (FK) = (∑ )= 4,067

2. Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑ Y ij − FK= 1,13

3. Jumlah Kuadrat Regresi (JKR) = b1 ∑ xiyi= 0,152

4. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKR

= 0,977

5. Jumlah Kuadrat Galat murni (JKGm) :

51

Cara Menghitung Jumlah Kuadrat Galat Murni (JKGM)No X y ∑Yi2 (∑Yi)2 = (∑Y)2/n JKGM1 0 0,14

0,21 0,199 0,012 0 0,273 0 0,194 0 0,255 0 0,156 0,9 0,51

1,42 1,26 0,167 0,9 0,548 0,9 0,769 0,9 0,5010 0,9 0,1911 1 0,56

2,33 2,262 0,0712 1 0,6213 1 0,7714 1 0,5715 1 0,8516 1,1 0,18

0,62 0,53 0,0917 1,1 0,1918 1,1 0,2919 1,1 0,4820 1,1 0,4821 1,2 0,30

0,61 0,501 0,1122 1,2 0,1523 1,2 0,3724 1,2 0,5725 1,2 0,18

Jumlah 0,44

6. DBG murni = 20

7. JKsdm = JKG – JKGm = 0,53

8. DBsdm = 3

52

Tabel Analisis Ragam Untuk Model Regresi Linier SederhanaRegresi Linier SederhanaVariasi DB JK KT F F 5%Regresi 1 0,152 0,152Galat 23 0,977 0,042 3,59 4,28G-Murni n-k = 25-5= 20 0,44 0,022G-SDM k-2 = 5-2 = 3 0,53 0,177 0,125 3,09Total 24 1,129

Analisis Regresi Kuadratik

Model Persamaan : Y = a + bX + cX2

Persamaan regresi kuadratik Y atas X adalah :

Y = - 1,128 X² + 1,442 X + 0,198

Nilai tingkat pemberian probiotik pada media pemeliharaan benih koi yangoptimum dari persamaan diatas, yaitu :

ƏƏ

= b + 2cX

ƏƏ

= 0,198X + 1,442X – 1,128

= 1,64X – 1,128

1,128 = 1,64X, , = X

X = 0,69

Perhitungan Analisis Sidik Ragam

1. Faktor Koreksi (FK) = (∑ )= 4,067

2. Jumlah Kuadrat Total (JKT) = ∑ Y ij − FK= 1,129

3. Jumlah Kuadrat Regresi (JKR) = b1 ∑ xiyi

53

= 0,15238

4. Jumlah Kuadrat Galat (JKG) = JKT – JKR

= 0,977

5. Jumlah Kuadrat Galat murni (JKGm) :

Cara Menghitung Jumlah Kuadrat Galat Murni (JKGM)No x y ∑Yi2 (∑Yi)2 = (∑Y)2/n JKGM1 0 0,14

0,21 0,199 0,012 0 0,273 0 0,194 0 0,255 0 0,156 0,9 0,51

1,42 1,26 0,167 0,9 0,548 0,9 0,769 0,9 0,5010 0,9 0,1911 1 0,56

2,33 2,262 0,0712 1 0,6213 1 0,7714 1 0,5715 1 0,8516 1,1 0,18

0,62 0,53 0,0917 1,1 0,1918 1,1 0,2919 1,1 0,4820 1,1 0,4821 1,2 0,30

0,61 0,501 0,1122 1,2 0,1523 1,2 0,3724 1,2 0,5725 1,2 0,18

Jumlah 0,44

6. DBG murni = 20

7. JKsdm = JKG – JKGm = 0,53

8. DBsdm = 2

54

Tabel Analisis Ragam untuk Model Regresi Kuadratik

Variasi DB JK KT F F 5%Regresi 2 0,152 0,076Galat 23 0,97 0,042 1,79 4,28G-Murni n-k = 25-5= 20 0,44 0,022G-SDM k-2 = 5-2 = 3 0,53 0,177 0,125 3,09Total 24 1,12961

Keterangan : F hitung sdm < F tabel, maka analisis regresi linier kuadratik tepat untukmenyatakan hubungan antara konsentrasi probiotik dengan laju pertumbuhan harian benih ikankoi.

55

Lampiran 9. Data Kualitas Air Selama Penelitian

Suhu

AkuariumMinggu Ke- Rata-

rata0 I II III IV VA1 23 24 24 23 19 22

22,42

A2 23 24 24 22,5 19 22A3 23 24 24 22,5 18,5 22A4 23 24 24 22,5 19 22A5 23 24 24 22,5 19 22

Rata-rata 23 24 24 22,6 18,9 22B1 23 24 24 23 19 22

22,43

B2 23 24 24 22,5 19 23B3 23 24 24 22 18,5 22,5B4 23 24 24 22,5 19 22B5 23 24 24 22 19 22

Rata-rata 23 24 24 22,4 18,9 22,3C1 23 24 24 23 19 22

22,53

C2 23 24 24 22,5 19 23C3 23 24 24 23 19 23C4 23 24 24 22,5 19 22C5 23 24 24 22,5 19 22,5

Rata-rata 23 24 24 22,7 19 22,5D1 23 24 24 22,5 19 23

22,57

D2 23 24 24 22,5 19 23D3 23 24 24 23 19 23D4 23 24 24 22 18,5 23D5 23 24 24 22,5 19 23

Rata-rata 23 24 24 22,5 18,9 23E1 23 24 24 23 19 23

22,50

E2 23 24 24 22,5 19 22,5E3 23 24 24 22,5 19 22,5E4 23 24 24 22 18,5 23E5 23 24 24 22,5 19 22

Rata-rata 23 24 24 22,5 18,9 22,6

56

pH

AkuariumMinggu Ke- Rata-

rata0 I II III IV VA1 7,1 7,13 7,26 6,22 5,92 6,31

6,76

A2 7,1 6,78 7,29 6,87 6,41 6,41A3 7,1 6,63 7,96 6,79 6,42 6,42A4 7,1 7,19 7 6,66 6,32 6,11A5 7,1 7,07 6,8 6,54 6,16 6,71

Rata-rata 7,1 6,96 7,262 6,616 6,246 6,392B1 7,1 7,06 7,5 6,94 6,45 6,94

6,80

B2 7,1 6,8 7,22 6,84 6,5 6,42B3 7,1 7,12 6,47 7,07 6,55 6,21B4 7,1 7,31 7,06 6,7 6,22 6,07B5 7,1 7,18 6,51 6,88 6,34 6,1

Rata-rata 7,1 7,094 6,952 6,886 6,412 6,348C1 7,1 6,99 7,31 6,77 6,07 6,42

6,82

C2 7,1 7 6,88 6,42 5,91 6,71C3 7,1 7,02 6,91 6,87 6,45 6,25C4 7,1 7,12 6,64 6,77 6,83 6,8C5 7,1 7,06 6,67 6,91 7,19 7

Rata-rata 7,1 7,038 6,882 6,748 6,49 6,636D1 7,1 7 7,42 6,78 7,29 7,41

6,98

D2 7,1 6,84 7,2 6,21 7,47 7,21D3 7,1 6,94 6,77 6,57 5,97 6,41D4 7,1 6,95 6,79 6,85 6,48 7,01D5 7,1 7,02 6,82 7,87 7,15 7,6

Rata-rata 7,1 6,95 7 6,856 6,872 7,128E1 7,1 7,03 6,88 6,91 7,11 7,07

6,94

E2 7,1 6,99 7,2 6,85 7,34 7,11E3 7,1 6,6 7,09 6,92 6,24 6,2E4 7,1 7,22 7,01 6,99 7,08 7,22E5 7,1 7,14 7,07 6,78 6,11 6,51

Rata-rata 7,1 6,996 7,05 6,89 6,776 6,822

57

DO

AkuariumMinggu Ke- Rata-

rata0 I II III IV VA1 5,8 3,4 5,8 7,2 10,1 9,2

5,37

A2 5,8 2,8 5,1 5,4 7,2 7,8A3 5,8 1,6 6,8 4 7,4 7A4 5,8 5,2 2,4 5,2 6,7 7,4A5 5,8 3,4 4,9 5,4 5,3 6,8

Rata-rata 5,8 3,28 5 5,44 7,34 7,64B1 5,8 3,7 5,8 7,2 8,7 8,2

5,37

B2 5,8 2,4 5,4 6 9 9,5B3 5,8 3,8 2,6 4,8 5,5 7,8B4 5,8 5,2 4,8 5,3 4,8 6,5B5 5,8 5,1 4,7 5 5,4 6,3

Rata-rata 5,8 4,04 4,66 5,66 6,68 7,66C1 5,8 3,1 4,9 6,5 8,4 8

5,44

C2 5,8 2,8 3,9 5,8 9,8 9,3C3 5,8 5 5,8 5,4 8,5 8,5C4 5,8 3,2 3,2 5,7 4,8 6C5 5,8 3,5 5,6 5 6 7

Rata-rata 5,8 3,52 4,68 5,68 7,5 7,76D1 5,8 3,4 4,9 4,8 6,7 7,3

5,31

D2 5,8 2,2 5,3 5,6 5,6 6,7D3 5,8 5,2 6,3 5,3 9,1 9D4 5,8 1,6 4,5 5,2 8 7,7D5 5,8 3,2 4,7 6,1 6 7,3

Rata-rata 5,8 3,12 5,14 5,4 7,08 7,6E1 5,8 3,4 3,4 5,8 7,1 7

5,64

E2 5,8 5,1 4,5 5,3 8,8 7,8E3 5,8 1,4 6 5,5 8,6 8,4E4 5,8 5,3 5,5 5,1 8,1 8,6E5 5,8 4,9 6,2 5,5 6,5 6,9

Rata-rata 5,8 4,02 5,12 5,44 7,82 7,74

58

Amonia

AkuariumMinggu Ke- Rata-

rata0 I II III IV VA1 0 0,06 0,003 0,006 0,03 0,06

0,03908

A2 0 0,06 0,009 0,003 0,006 0,03A3 0 0,06 0,53 0,003 0,006 0,03A4 0 0,06 0,06 0,006 0,003 0,006A5 0 0,06 0,003 0,003 0,006 0,003

Rata-rata 0 0,06 0,121 0,0042 0,0102 0,0258B1 0 0,06 0,003 0,003 0,006 0,003

0,01752

B2 0 0,06 0,003 0,003 0,006 0,006B3 0 0,06 0,03 0,003 0,006 0,03B4 0 0,06 0,003 0,003 0,006 0,003B5 0 0,06 0,003 0,03 0,03 0,006

Rata-rata 0 0,06 0,0084 0,0084 0,0108 0,0096C1 0 0,06 0,003 0,003 0,006 0,003

0,01548

C2 0 0,06 0,003 0,006 0,006 0,003C3 0 0,06 0,003 0,003 0,006 0,003C4 0 0,06 0,003 0,003 0,003 0,03C5 0 0,06 0,003 0,03 0,006 0,003

Rata-rata 0 0,06 0,003 0,009 0,0054 0,0084D1 0 0,06 0,003 0,006 0,009 0,009

0,01792

D2 0 0,06 0,003 0,03 0,02 0,006D3 0 0,06 0,003 0,006 0,003 0,003D4 0 0,06 0,003 0,003 0,003 0,03D5 0 0,06 0,003 0,05 0,003 0,003

Rata-rata 0 0,06 0,003 0,019 0,0076 0,0102E1 0 0,06 0,003 0,006 0,003 0,006

0,02036

E2 0 0,06 0,03 0,003 0,02 0,003E3 0 0,06 0,06 0,03 0,03 0,006E4 0 0,06 0,003 0,003 0,006 0,006E5 0 0,06 0,003 0,003 0,006 0,003

Rata-rata 0 0,06 0,0198 0,009 0,013 0,0048

59

Lampiran 10. Dokumentasi Pribadi

Alat Penelitian:

AeratorGelas Ukur 1000 ml

Timbangan DigitalTerminal Listrik

TermometerAmmonia Test Kit

59

Lampiran 10. Dokumentasi Pribadi

Alat Penelitian:

AeratorGelas Ukur 1000 ml

Timbangan DigitalTerminal Listrik

TermometerAmmonia Test Kit

59

Lampiran 10. Dokumentasi Pribadi

Alat Penelitian:

AeratorGelas Ukur 1000 ml

Timbangan DigitalTerminal Listrik

TermometerAmmonia Test Kit

60

pH Meter DO Meter

Bahan Penelitian:

Benih Koi Probiotik yang digunakan

Pakan Komersil

60

pH Meter DO Meter

Bahan Penelitian:

Benih Koi Probiotik yang digunakan

Pakan Komersil

60

pH Meter DO Meter

Bahan Penelitian:

Benih Koi Probiotik yang digunakan

Pakan Komersil