OPTIMALISASI PRODUKSI Nucleopolyhedrovirus (NPV) DENGAN ULAT GRAYAK LITURA
RAHAYU WIDYASTUTI, Dr. Ir. Arman Wijonarko, M.Sc. ; Prof. Dr. Ir. Susamto Somowiyarjo, M.Sc.
2018 | Skripsi | S1 ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHANSalah satu pengendalian efektif hama Spodoptera litura adalah memanfaatkan NPV sebagai bioinsektisida. Namun, waktu panen PIB yang tepat menjadi kendala produksi NPV secara masal. Penelitian ini bertujuan untuk optimalisasi umur larva S. litura yang tepat untuk memproduksi NPV dan mengetahui distribusi PIB pada larva yang terinfeksi NPV. Pengamatan terhadap respon larva yang terinfeksi NPV dilakukan setiap 24 jam dan waktu kematian 50% larva uji dicatat sebagai LT50, sedangkan konsentrasi tertentu yang mematikan 50% larva uji dicatat sebagai LC50, dan distribusi PIB diamati secara mikroskopis. Pada larva instar 3 konsentrasi yang digunakan adalah 4,3 x 10^4 - 4,3 x 10^6 PIB/ml; larva instar 4 digunakan konsentrasi 4,3 x 10^5 - 4,3 x 10^7 PIB/ml; dan larva instar 5 digunakan konsentrasi 4,3 x 10^6 - 4,3 x 10^8 PIB/ml. Cadaver yang ditimbang biomasanya dimurnikan dan dihitung jumlah PIB-nya menggunakan haemocytometer. Hasil pengamatan mikroskopis distribusi PIB terdapat pada hampir semua jaringan larva. Hasil uji lanjut DMRT menunjukkan infeksi NPV mempengaruhi biomasa larva. Kemudian, analisis probit LT50 pada instar 3 mengalami kematian 120 JSI, selanjutnya pada instar 4 dan 5 mengalami kematian 24 JSI, sedangkan LC50 larva uji adalah 4,3 x 10^4-4,3 x 10^8 PIB/ml. Distribusi PIB pada larva S. litura yang terinfeksi NPV berada pada haemocyte, trachea, dan nukleus sel. Larva instar 3-4 pada saat inokulasi NPV konsentrasi 4,3 x 10^5-4,3 x 10^6 PIB/ml menghasilkan produksi optimal NPV. Produksi optimal NPV pada larva instar 3-4 yang diinokulasi NPV adalah 1,072 x 10^9-1,904 x 10^9 PIB/gram.
NPV as bioinsecticides, could be used to effectively control army worm Spodoptera litura. However, the best harvest time of it's PIB has becoming one of the difficulties of NPV mass production. This study aims to optimize the optimum age of S. litura larvae to produce NPV and to know the distribution of PIB in S. litura larvae infected with NPV. The observation of NPV infection was performed every 24 hours and the death time of 50% tested larvae was recorded as LT50, whereas a certain concentration that killed 50% tested larvae was recorded as LC50. In third instar larvae the concentration used is 4,3 x 10^4 - 4,3 x 10^6 PIB/ml; In instar fourth larvae the concentration used is 4,3 x 10^5 - 4,3 x 10^7 PIB/ml; and in instar fifth larvae the concentration used is 4,3 x 10^6 - 4,3 x 10^8 PIB/ml. Cadavers weighed andthen purified. Its PIB was calculated using haemocytometer. Microscopic observation showed that there was PIB distributed in almost all larva tissues. Further DMRT test showed that NPV infection affected larvae biomass. The LT50 analysis in third instar larvae was 120 JSI, while instar fourth and fifth larvae were 24 JSI, whereas LC50 of tested larvae were 4,3 x 10^4 - 4,3 x 10^8 PIB/ml. The distribution of PIB in S. litura larvae which was infected with NPV was in haemocyte, trachea, and cell nucleus. Larvae instar third - fourth and 4.3 x 10^5 - 4.3 x 10^6 PIB / ml concentration resulted in optimal production of NPV. The optimal production of NPV at larvae of instar third - fourth with NPV biomass ranged from 1.072 - 1.904 x 10^9 PIB / gram.
Kata Kunci : Spodoptera litura, instar, concentration, NPV, PIB