BAB
I
PENDAHULUAN
A.
Latar
Belakang
Dalam
kehidupan sehari-hari,kita tentunya pernah mendengar yang disebut dengan
komunitas.Komunitas(masyarakat tumbuhan ) adalah kumpulan populasi tumbuhan yang menempati
suatu habitat dengan kepentingan ekologis yang berlainan.Jika suatu komunitas itu hidup
di dalam suatu tempat dalam ekosistem maka disebut dengan vegetasi . Nah
,vegetasi inilah yang akan dipelajari pada praktikum biologi kali
ini.Mengetahui cara analisis vegetasi dengan menggunakan beberapa macam
metode.Namun pada praktikum ini kami menggunakan metode petak contoh(plot),yang
diantaranya metode kuadrat .Kajian vegetasi berusaha untuk
mengungkapkan sifat dari setiap populasi, sehingga dapat menggambarkan keadaan
vegetasi berdasarkan karakteristik populasi-populasinya.
B.
Tujuan
1.
Mengetahui vegetasi penyusun
komunitas yang diamati
2.
Menghitung kerapatan,
kerimbunan, frekuensi dan nilai penting untuk analisis vegetasi.
3.
Terampil dalam
menggunakan metode kuadrat.
C.
Rumusan
Masalah
1.
Apakah fungsi
dari analisis vegetasi?
2. Bagaimana cara menghitung kerapatan,kerimbunan,dan
nilai penting untuk
analisis vegetasi?
3. Mengapa analisis vegetasi dilakukan?
BAB II
DASAR TEORI
Vegetasi (dari bahasa Inggris: vegetation) dalam ekologi adalah istilah untuk keseluruhan komunitas
tetumbuhan. Vegetasi merupakan bagian hidup
yang tersusun dari tetumbuhan yang menempati suatu ekosistem. Beraneka tipe hutan,
kebun, padang rumput, dan tundra merupakan contoh-contoh vegetasi.Analisis
vegetasi biasa dilakukan oleh ilmuwan ekologi untuk mempelajari kemelimpahan
jenis serta kerapatan tumbuh tumbuhan pada suatu tempat.
Dalam menganalisis vegetasi, ada beberapa
macam metode yang dapat digunakan. Ada yang menggunakan petak contoh (plot) dan
ada yang tak menggunakan petak contoh (plot less). Metode yang menggunakan
petak contoh (plot) di antaranya adalah metode kuadrat, sedangkan yang tidak
menggunakan petak contoh adalah titik menyinggung (point intercpt), Point
Centered Quarter Methods, dll. Pemilihan metode ini tergantung pada tipe
vegetasi, tujuan, ketersediaan dana, waktu, tenaga, dan kendala-kendala
lainnya. Analisa vegetasi adalah cara mempelajari susunan (komposisi jenis) dan
bentuk (struktur) vegetasi atau masyarakat tumbuh-tumbuhan.Maka kegiatan
analisa vegetasi erat kaitannya dengan sampling, artinya kita cukup menempatkan
beberapa petak contoh untuk mewakili habitat tersebut.
Dalam sampling ini ada
tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu jumlah petak contoh, cara peletakan
petak contoh dan teknik analisa vegetasi yang digunakan.Prinsip penentuan
ukuran petak adalah petak harus cukup besar agar individu jenis yang ada dalam
contoh dapat mewakili komunitas, tetapi harus cukup kecil agar individu yang
ada dapat dipisahkan, dihitung dan diukur tanpa duplikasi atau pengabaian.
Karena titik berat analisa vegetasi terletak pada komposisi jenis dan jika kita
tidak bisa menentukan luas petak contoh yang kita anggap dapat mewakili
komunitas tersebut, maka dapat menggunakan teknik Kurva Spesies Area (KSA).
Dengan menggunakan kurva ini, maka dapat ditetapkan : (1) luas minimum suatu
petak yang dapat mewakili habitat yang akan diukur, (2) jumlah minimal petak
ukur agar hasilnya mewakili keadaan tegakan atau panjang jalur yang mewakili
jika menggunakan metode jalur.
Caranya adalah dengan
mendaftarkan jenis-jenis yang terdapat pada petak kecil, kemudian petak
tersebut diperbesar dua kali dan jenis-jenis yang ditemukan kembali
didaftarkan. Pekerjaan berhenti sampai dimana penambahan luas petak tidak
menyebabkan penambahan yang berarti pada banyaknya jenis. Luas minimun ini
ditetapkan dengan dasar jika penambahan luas petak tidak menyebabkan kenaikan
jumlah jenis lebih dari 5-10% (Oosting, 1958; Cain & Castro, 1959). Untuk
luas petak awal tergantung surveyor, bisa menggunakan luas 1m x1m atau 2m x 2m
atau 20m x 20m, karena yang penting adalah konsistensi luas petak berikutnya
yang merupakan dua kali luas petak awal dan kemampuan pengerjaannya dilapangan.
Cara peletakan petak
contoh ada dua, yaitu cara acak (random sampling) dan cara sistematik
(systematic sampling), random samping hanya mungkin digunakan jika
vegetasi homogen, misalnya hutan tanaman atau padang rumput (artinya, kita
bebas menempatkan petak contoh dimana saja, karena peluang menemukan jenis
bebeda tiap petak contoh relatif kecil). Sedangkan untuk penelitian dianjurkan
untuk menggunakan sistematik sampling, karena lebih mudah dalam pelaksanaannya
dan data yang dihasilkan dapat bersifat representative. Bahkan dalam keadaan
tertentu, dapat digunakan purposive sampling.
BAB
III
METODE PERCOBAAN
A. Rancangan
Percobaan
B.
Alat
dan Bahan
1. Sebuah
tipe komunitas tumbuhan tertentu sebagai obyek praktikum
2. Tali
rafia atau benang
3. Meteran
gulung
4. Kantong
plastik
5. Alat
tulis menulis
6. Termometer
tanah
7. Soil
tester (pengukur pH dan kelembaban)
8. Buku-buku
identifikaso tumbuhan
C.
Cara
Kerja
1. Tentukan
suatu areal tipe vegetasi yang menjadi obyek untuk dianalisis (vegetas rumput)
2. Ukurlah
kondisi lingkungan areal tersebut, yaitu suhu tanah, pH tanah, dan kelembaban
tanah
3. Sebarkan
5 kuadrat ukuran 50cm2 secara acak
4. Di
setiap kuadrat, lakukanlah analisis vegetasi berdasarkan variabel-variabel
kerapatn, kerimbunan, dan frekuensi
BAB
IV
HASIL
PENGAMATAN
A.
Data
Kerapatan
1. Identifikasi
seluruh jenis tumbuhan yang terdapat pada kuadrat tersebut dengan menggunakan
buku-bu8ku determinasi tumbuhan
2. Hitunglah
jumlah individu dari jenis-jenis tumbuhan yang ada
3. Masukkan
data dalam tabel
No.
|
Jenis
Tumbuhan
|
Plot ke-
|
Rata- Rata
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||
1.
|
A
|
18
|
12
|
5
|
13
|
5
|
53
|
2.
|
B
|
1
|
3
|
1
|
3
|
3
|
11
|
3.
|
C
|
10
|
14
|
-
|
-
|
-
|
24
|
4.
|
D
|
2
|
1
|
5
|
7
|
-
|
15
|
5.
|
E
|
-
|
25
|
18
|
-
|
-
|
43
|
6.
|
F
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
4
|
7.
|
G
|
-
|
5
|
-
|
6
|
6
|
17
|
8.
|
H
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
2
|
9.
|
I
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
10.
|
J
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
12
|
11.
|
K
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
Kerimbunan
1. Tentukan
luas area yang dikuasinoleh setiap jenis tanaman di nsetiap kuadrat tadi,
hitunglah berdasarkan prosentase penutupan oleh tumbuhan ke tanah terhadap luas
kuadrat
2. Masukkan
data dalam tabel
No.
|
Jenis
Tumbuhan
|
Kerimbunan di Plot ke- (%)
|
Rata- Rata
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||
1.
|
A
|
55
|
-
|
53
|
43
|
-
|
151
|
2.
|
B
|
5
|
5
|
-
|
7
|
-
|
17
|
3.
|
C
|
25
|
25
|
-
|
-
|
-
|
50
|
4.
|
D
|
15
|
6
|
23
|
22
|
-
|
66
|
5.
|
E
|
-
|
51
|
52
|
-
|
-
|
103
|
6.
|
F
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
4
|
7.
|
G
|
-
|
6
|
-
|
22
|
21
|
49
|
8.
|
H
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
3
|
9.
|
I
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
10.
|
J
|
-
|
-
|
1
|
-
|
49
|
50
|
11.
|
K
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
7
|
Frekuensi
1. Dari
kuadrat yang ada, tandai plot-plot yang mengandung jenis-jenis tumbuhan di area
pengamatan tersebut
2. Masukkan
data dalam tabel
No.
|
Jenis
Tumbuhan
|
Plot ke-
|
|||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||
1.
|
A
|
√
|
-
|
√
|
√
|
√
|
|
2.
|
B
|
√
|
√
|
-
|
√
|
√
|
|
3.
|
C
|
√
|
√
|
-
|
-
|
-
|
|
4.
|
D
|
√
|
√
|
√
|
√
|
-
|
|
5.
|
E
|
-
|
√
|
√
|
-
|
-
|
|
6.
|
F
|
-
|
√
|
-
|
-
|
-
|
|
7.
|
G
|
-
|
√
|
-
|
√
|
√
|
|
8.
|
H
|
-
|
√
|
-
|
-
|
-
|
|
9.
|
I
|
-
|
-
|
√
|
-
|
-
|
|
10.
|
J
|
-
|
-
|
-
|
-
|
√
|
|
11.
|
K
|
-
|
-
|
-
|
-
|
√
|
Kemudian lanjutkan perhitungan untuk mencari harga nilai penting dari
setiap jenis /spesies tumbuhan dan susun dalam tabel jenis tumbuhan berdasarkan
harga nilai penting dari harga terbesar sampai terkecil.Denga rumus :
Indeks
Nilai penting=kerapatan rel.+frekuensi rel.+kerimbunan rel.
Buatlah nama bentuk vegetasi ini
berdasarkan spesies dengan harga nilai penting terbesar
B.
Analisis
Kerapatan
No.
|
Jenis
Tumbuhan
|
Plot ke-
|
Rata- Rata
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||
1.
|
A
|
18
|
12
|
5
|
13
|
5
|
53
|
2.
|
B
|
1
|
3
|
1
|
3
|
3
|
11
|
3.
|
C
|
10
|
14
|
-
|
-
|
-
|
24
|
4.
|
D
|
2
|
1
|
5
|
7
|
-
|
15
|
5.
|
E
|
-
|
25
|
18
|
-
|
-
|
43
|
6.
|
F
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
4
|
7.
|
G
|
-
|
5
|
-
|
6
|
6
|
17
|
8.
|
H
|
-
|
2
|
-
|
-
|
-
|
2
|
9.
|
I
|
-
|
-
|
1
|
-
|
-
|
1
|
10.
|
J
|
-
|
-
|
-
|
-
|
12
|
12
|
11.
|
K
|
-
|
-
|
-
|
-
|
1
|
1
|
Jumlah
|
31
|
66
|
30
|
29
|
27
|
Plot 1-4
pH=7
Kelembaban=60%
Plot 5
pH=7
Kelembaban=65%
T=220C
Perhitungan Kerapatan Relatif
No.
|
Jenis
Tumbuhan
|
Plot ke-(%)
|
|||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||
1.
|
A
|
58
|
18,2
|
16,67
|
44,8
|
18,5
|
|
2.
|
B
|
3,2
|
4,5
|
3,3
|
10,3
|
11,1
|
|
3.
|
C
|
32,2
|
21,2
|
-
|
-
|
-
|
|
4.
|
D
|
6,5
|
1,5
|
16,67
|
24,1
|
-
|
|
5.
|
E
|
-
|
37,9
|
60
|
-
|
-
|
|
6.
|
F
|
-
|
6
|
-
|
-
|
-
|
|
7.
|
G
|
-
|
7,6
|
-
|
20,7
|
22,2
|
|
8.
|
H
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
|
9.
|
I
|
-
|
-
|
3,3
|
-
|
-
|
|
10.
|
J
|
-
|
-
|
-
|
-
|
44,4
|
|
11.
|
K
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3,7
|
Kerimbunan
No.
|
Jenis
Tumbuhan
|
Kerimbunan di Plot ke- (%)
|
Rata- Rata
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||
1.
|
A
|
55
|
-
|
53
|
43
|
-
|
151
|
2.
|
B
|
5
|
5
|
-
|
7
|
-
|
17
|
3.
|
C
|
25
|
25
|
-
|
-
|
-
|
50
|
4.
|
D
|
15
|
6
|
23
|
22
|
-
|
66
|
5.
|
E
|
-
|
51
|
52
|
-
|
-
|
103
|
6.
|
F
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
4
|
7.
|
G
|
-
|
6
|
-
|
22
|
21
|
49
|
8.
|
H
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
3
|
9.
|
I
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
0
|
10.
|
J
|
-
|
-
|
1
|
-
|
49
|
50
|
11.
|
K
|
-
|
-
|
-
|
-
|
7
|
7
|
Jumlah
|
100
|
100
|
129
|
72
|
149
|
Perhitungan
Kerimbunan Relatif
No.
|
Jenis
Tumbuhan
|
Kerimbunan di Plot ke- (%)
|
|||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||
1.
|
A
|
55
|
-
|
41,1
|
59,7
|
-
|
|
2.
|
B
|
5
|
5
|
-
|
9,7
|
-
|
|
3.
|
C
|
25
|
25
|
-
|
-
|
-
|
|
4.
|
D
|
15
|
6
|
17,8
|
30,6
|
-
|
|
5.
|
E
|
-
|
51
|
40,3
|
-
|
-
|
|
6.
|
F
|
-
|
4
|
-
|
-
|
-
|
|
7.
|
G
|
-
|
6
|
-
|
30,6
|
14,1
|
|
8.
|
H
|
-
|
3
|
-
|
-
|
-
|
|
9.
|
I
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10.
|
J
|
-
|
-
|
0,7
|
-
|
32,9
|
|
11.
|
K
|
-
|
-
|
-
|
-
|
4,7
|
Frekuensi
No.
|
Jenis
Tumbuhan
|
Plot ke-
|
|||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||
1.
|
A
|
√
|
√
|
√
|
√
|
||
2.
|
B
|
√
|
√
|
√
|
√
|
||
3.
|
C
|
√
|
√
|
||||
4.
|
D
|
√
|
√
|
√
|
√
|
||
5.
|
E
|
-
|
√
|
√
|
|||
6.
|
F
|
-
|
√
|
||||
7.
|
G
|
-
|
√
|
√
|
√
|
||
8.
|
H
|
-
|
√
|
||||
9.
|
I
|
-
|
-
|
√
|
|||
10.
|
J
|
-
|
-
|
-
|
-
|
√
|
|
11.
|
K
|
-
|
-
|
-
|
-
|
√
|
Indeks Nilai Penting
No.
|
Jenis
Tumbuhan
|
Plot ke-(%)
|
|||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|||
1.
|
A
|
113
|
16,2
|
57,77
|
104,5
|
18,5
|
|
2.
|
B
|
8,2
|
9,5
|
3,3
|
20
|
11,1
|
|
3.
|
C
|
57,2
|
46,5
|
-
|
-
|
-
|
|
4.
|
D
|
21,5
|
7,5
|
34,77
|
54,7
|
-
|
|
5.
|
E
|
-
|
88,9
|
100,13
|
-
|
-
|
|
6.
|
F
|
-
|
10
|
-
|
-
|
-
|
|
7.
|
G
|
-
|
13,6
|
-
|
51,3
|
36,3
|
|
8.
|
H
|
-
|
9
|
-
|
-
|
-
|
|
9.
|
I
|
-
|
-
|
3,3
|
-
|
-
|
|
10.
|
J
|
-
|
-
|
0,7
|
-
|
77,3
|
|
11.
|
K
|
-
|
-
|
-
|
-
|
8,4
|
Berdasarkan hasil
pengamatan diketahui Harga nilai penting terbesar ada pada tumbuhan A .
BAB V
KESIMPULAN
.
Analisis vegetasiadalah
suatu cara mempelajari susunan atau komposisi vegetasi secara bentuk(struktur)
vegetasi dari masyarakat tumbuhan.Unsur struktur vegetasi adalah bentuk
pertumbuhan,stratifikasi dan penutupan tajuk.Untuk keperluan analisis vegetasi
diperlukan data-data jenis,diameter,dan tinggi untukmenentukan nilai penting
dari penyusun komunitas .Dengan analisis vegetasi dapat diperoleh informasi
kuantitatif tentang struktur dan komposisi suatu komunitas tumbuhan .
Dalam ilmu vegetasi
telah dikembangkan berbagai metode untuk menganalisis suatu vegetasi yang
sangat membantu dalam mendiskripsikan suatu vegetasi sesuai tujuannya.Dalam hal
inisuatu metodologi sangat berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan
dalam bidang pengetahuan lainnya,tetapi tetap harus diperhitungkan berbagai
kendala yang ada.