<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Evolusi - B by Sindanita Yulianty</title>
      <link>https://padlet.com/pbio/ev_b</link>
      <description>Padlet ini diisi sebelum pertemuan kuliah dimulai untuk melihat bagaimana pemahamanmu terkait materi yang akan dibahas.  Deadline maksimal pengisian yaitu pada hari sabtu, diluar waktu tersebut tidak akan dimasukkan ke penilaian. Semangat!!</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-08-25 19:11:51 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-06-17 13:55:31 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://attic.sh/g1gm90t8pakrvpvxemjmwwmsobqi</url>
      </image>
      <item>
         <title>Ternyata beginilah proses bumi terbentuk! Tidak hanya Big Bang lho!</title>
         <author>pbio</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087433978</link>
         <description><![CDATA[<p>by Sindanita - BIO A - 2202390</p><p><br/></p><p>Peristiwa ledakan besar (Big Bang Theory) yang terjadi bermilyar tahun lalu ternyata tidak hanya membentuk....</p>]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/g7f11c6641fc52ec74f1502caa22cde0f66a7fc64f75bea183390eb227d8f89a06ce12b82a7e82e8d591c934ea897f189.jpg" />
         <pubDate>2024-08-25 19:11:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087433978</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Diana Yustikasari</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087924165</link>
         <description><![CDATA[<p>Pagi yang cerah, sudah dapat tugas aja senin ini</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-08-26 04:37:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087924165</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Melviana Dwi Juliyanti</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087925180</link>
         <description><![CDATA[<p>Laper bu </p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-08-26 04:38:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087925180</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hari pertama kuliah evolusi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087925776</link>
         <description><![CDATA[<p>Assalamualaikum pak Rifki dan bu Sinda saya Annisa Mujhiyaningsih kelas 5B. Semoga saya dapat melaksanakan kelas evolusi ini dengan baik</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-08-26 04:38:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087925776</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Taehyung dan Melvi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087926394</link>
         <description><![CDATA[<p>Siap mengikuti mk evolusi</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-08-26 04:39:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087926394</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Yays</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087926740</link>
         <description><![CDATA[<p>melvi katanya mau ngebakso</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-08-26 04:39:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087926740</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Wow tidak disangka! ini fakta evolusi</title>
         <author>pbio</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087927288</link>
         <description><![CDATA[<p>inilah wujud bumi 5 juta tahun lalu</p>]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/gd0b034153ec7a3a479aa20acff6f4da5214b27828e0cd5792576cd8dbf67f8dfaa0ccda5361fdadc7a65ebe0ae73c1cc.jpg" />
         <pubDate>2024-08-26 04:40:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087927288</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Biologi itu mudah dan menyenangkan, bukan?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087927564</link>
         <description><![CDATA[<p>Mudah kok mudah-mudahan lulus☺️</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-08-26 04:40:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087927564</guid>
      </item>
      <item>
         <title>tebak orang</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087927858</link>
         <description><![CDATA[<p>kasian rachel vennya :(</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-08-26 04:40:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087927858</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Hari pertama di semester 5</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087928206</link>
         <description><![CDATA[<p>Rate 8,9/10</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-08-26 04:41:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087928206</guid>
      </item>
      <item>
         <title>EVOLUSI APA TUH? KASIH PAHAMMM....</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087929637</link>
         <description><![CDATA[<p>Pokoknya stay tune Di MK Evolusi...yeyy</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-08-26 04:42:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087929637</guid>
      </item>
      <item>
         <title>siapa yoo</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087931831</link>
         <description><![CDATA[<p>ibu cakep ih</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-08-26 04:44:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087931831</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ini namanya buaya</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087933847</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2665610894/e8492ca93297867fce468b696b109a13/IMG_20240605_110705_807.webp" />
         <pubDate>2024-08-26 04:45:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3087933847</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Omg </title>
         <author>adinhapipi</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3088137045</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-08-26 07:08:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3088137045</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3088137318</link>
         <description><![CDATA[<p>haii</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-08-26 07:08:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3088137318</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Evlosi</title>
         <author>adinhapipi</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3088138205</link>
         <description><![CDATA[<p>Omg kok bisa sih</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-08-26 07:08:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3088138205</guid>
      </item>
      <item>
         <title>hiii, seruuu</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3088138525</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-08-26 07:08:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3088138525</guid>
      </item>
      <item>
         <title>assalamualaikum</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3088138845</link>
         <description><![CDATA[<p>halo evolusi</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-08-26 07:09:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3088138845</guid>
      </item>
      <item>
         <title>evolusi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3088139856</link>
         <description><![CDATA[<p>welll</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-08-26 07:10:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3088139856</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Menarik?!!! Yu simak terbentuknya bumi dalam video 10 menit ini! </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3091099244</link>
         <description><![CDATA[<p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/nbIugDgnXFo?si=DUdctviSFDJ2tyc2">https://youtu.be/nbIugDgnXFo?si=DUdctviSFDJ2tyc2</a></p><p><br></p><p>Amazing...banyak berbagai teori yang kompleks dan dipertanyakan kebenarannya, terutama tentang teori evolusi banyak yang pro dan kontra, tetapi saya senang melihat video ini sebagai tambahan juga referensi ilmu sains yang terus berkembang seiring peradaban manusia yg semakin maju dan berkembang pula walaupun saya bukan ahlinya dalam sains, hanya saja bagi yang memegang suatu kepercayaan atau agama seperti saya yang muslim.</p><p><br></p><p>Semua sumber ilmu ada dalam kitab suci Al-Qur'an yang banyak para alim ulama menafsirkannya ternyata Subhanallah, banyak ayat-ayat didalamnya yang sesuai dan terbukti dengan teori ilmu pengetahuan atau ains ini yang ditemukan oleh para ilmuwan modern sekarang yaitu tentang penciptaan alam semesta beserta isinya. </p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2665610894/68244ed788f5e91afeb6ef46a20c7aca/earth.jpg" />
         <pubDate>2024-08-27 23:58:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3091099244</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ayo mengungkap Asal usul planet kita!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3091299373</link>
         <description><![CDATA[<p>By- Faizah Budi Rahayu (2224220060)</p><p><br/></p><p>Tahukah kalian bahwa Proses terbentuknya Bumi sendiri tidak dapat dipisahkan dari kelahiran alam semesta dan proses terbentuknya tata surya.</p><p>Menurut Hasil Penelitian Proses pembentukan bumi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu sebagai berikut:</p><p>1) Tahap pada saat bumi marupakan planet yang homogen atau belum terjadi diferensiasi dan zonafikasi.</p><p>2) Proses diferensiasi atau pemilahan, yaitu ketika material besi yang lebih berat tenggelam menuju pusat bumi dan material yang lebih ringan bergerak ke permukaan</p><p>3) Proses zona fikasi, tahap dimana bumi terbagi menjadi beberapa zona atau lapisan, yaitu inti besi yang padat, inti besi cair, mantel bagian bawah, zona transisi, astenosfer yang cair dan litosfer yang terdiri atas kerak benua dan kerak samudra.</p><p><br/></p><p>Proses Pembentukan Bumi terdapat berbagai macam teori-teori yang akan diuraikan sebagai berikut:</p><ul><li><p>Teori oleh Georges-Louis Leclerc</p><p>Pada tahun 1778 ahli ilmu alam Prancis Georges-Louis Leclerc, mengemukakan bahwa dahulu kala terjadi tumbukan antara matahari dengan sebuah komet yang menyebabkan sebagian massa matahari terpental keluar. Massa yang terpental inilah yang menjadi planet.</p></li><li><p>Teori Kabut oleh Imanuel Kant pada tahun 1755 dan Piere Simon pada tahun 1796.</p><p>Menurut Kant, pada awalnya alam raya merupakan gumpalan kabut (nebula) yang mengandung debu dan gas, terutama gas helium dan hidrogen. Kabut bergerak dan berputar dengan kecepatan yang sangat lambat sehingga lama kelamaan suhunya menurun dan massanya terkonsentrasi. Kemudian perputarannya menjadi lebih cepat sehingga membentuk sebuah cakram dengan massa terpusat di tengah-tengah cakram. Perputaran yang semakin cepat menyebabkan terbentuk cincin atau gelang-gelang gas yang memisahkan diri dari bagian luar cakram sehingga terbentuk suatu cakram yang mengandung sedikit kabut di bagian tengah dan beberapa lapis cincin di sekelilingnya. Cincin-cincin kemudian memadat dan membeku sehingga terbentuk planet-planet, sedangkan massa pada bagian pusat membeku membentuk matahari.</p></li></ul><p><br/></p><ul><li><p>Teori Kontraksi oleh Descartes</p><p>Teori ini dikemukakan pertama kali oleh Descrates (1596-1650), la me- nyatakan bahwa bumi semakin lama semakin susut dan mengerut di- sebabkan terjadinya proses pendinginan sehingga di bagian permukaan- nya terbentuk relief berupa gunung, lembah, dan dataran.</p></li><li><p> Teori Ledakan Maha Dahsyat (Big Bang) George Gamow, Ralph Alpher dan Robert Herman Pada tahun 1948</p><p>Pada awal abad ke-21 melalui sejumlah percobaan, pengamatan, dan perhitungan, fisikamodern telah mencapai kesimpulan bahwa ke- seluruhan alam semesta, beserta dimensi materi dan waktu, muncul menjadi ada sebagai hasil dari suatu ledakan raksasa yang terjadi dalam sekejap.</p><p>Dentuman besar itu terjadi ketika seluruh materi kosmos keluar dengan kerapatan yang sangat besar dan suhu yang sangat tinggi dari volume yang sangat kecil. Alam semesta lahir dari singularitas fisis dengan keadaan ekstrem. Teori Big Bang ini semakin menguatkan pendapat bahwa alam semesta ini pada awalnya tidak ada tetapi kemudian sekitar 12 milyar tahun yang lalu tercipta dari ketiadaan.</p><p>Peristiwa ini dikenal dengan Ledakan Maha Dahsyat Big Bang, membentuk keseluruhan alam semesta sekitar 15 milyar tahun yang lalu. Jagat raya tercipta dari suatu ketiadaan sebagai hasil dari ledakan satu titik tunggal. Pada awalnya alam semesta ini berupa satu massa maha padat. Massa maha padat ini dapat dianggap satu atom maha padat dengan ukuran maha kecil yang kemudian mengalami reaksi radioaktif dan akhirnya menghasilkan ledakan maha dahsyat. Pada tahun 1965, dua peneliti bernama Arno Penziaz dan Robert Wilson menemukan gelombang ini tanpa sengaja. Radiasi ini, yang disebut 'radiasi latar kosmis', tidak terlihat memancar dari satu sumber tertentu, akan tetapi meliputi keseluruhan ruang angkasa. Demikianlah, diketahui bahwa radiasi ini adalah sisa radiasi peninggalan dari tahapan awal peristiwa Big Bang.</p><p>Bukti penting lain bagi Big Bang adalah jumlah hidrogen dan helium di ruang angkasa. Dalam berbagai penelitian, diketahui bahwa konsentrasi Kalangan ilmuwan modern menyetujui bahwa Big Bang merupakan satu-satunya penjelasan masuk akal dan yang dapat dibuktikan mengenai asal mula alam semesta dan bagaimana alam semesta muncul menjadi ada.</p></li></ul><p><br/></p><p>Teori-teori Pembentukan Bumi lainnya yaitu :<br>• Teori Apungan oleh Alfred Lothar Wegener<br>• Teori Bintang Kembar oleh Fred Hoyle (1915-2001) pada tahun 1956.<br>• Teori Konveksi oleh Arthur Holmes dan Harry H.<br>• Teori Planetisimal Hypothesis<br>• Teori Tidal<br>• Teori Kuiper<br>• Teori Whipple</p><p><br/></p><p><strong>Sumber referensi</strong> </p><p>Kholiq, A. (2018). <em>Teori Pembentukan Bumi. </em>Yogyakarta : Istana Media</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2665613223/572870af6d6d45346209ecd5203477dc/b469bc12a7fcf8d012b0f92ef45cd1ce.jpg" />
         <pubDate>2024-08-28 01:59:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3091299373</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Misteri Kelahiran Bumi: Bagaimana Planet Kita Terbentuk?&quot; </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3091582812</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>By- Shofi Aulia Rahmah (2224220053)</p><p><br/></p><p>Proses terbentuknya bumi sendiri tidak dapat dipisahkan dari kelahiran alam semesta dan proses terbentuknya tata surya. </p><p>■ bumi mulai terbentuk saat butiran debu dan gas yang berada di sekitar matahari saling melekat membentuk partikel</p><p>■ gaya berat yang dimiliki bumi meningkatkan tekanan sehingga bagian dalam bumi akan mencair</p><p>■ adanya pemanasan didalam bumi menyebabkan terbentuknya uap air dan gas gas lainnya sehingga membentuk atmosfer. Diperkirakan unsur unsur yang terkandung dalam atmosfer pada saat itu adalah hidrogen, helium, metana, dan amonia.</p><p>■ sekitar 4,6 miliar tahun yang lampau awan, debu, dan gas yang mengapung diruang angkasa mulai mengecil.</p><p>■ proses urutan kelahiran bumi menurut rittmann adalah sebagai berikut :</p><p>• bumi mulai terbentuk ketika butir-butir debu dalam cakram awan disekitar matahari saling melekat </p><p>• sisa-sisa dari awan asli berjatuhan</p><p>• akibat pelelehan ini, bahan bahan yang mampat terutama besi tenggelam ke pusat planet dan menjadi intinya. seluruh permukaan bumi tertutup oleh lautan batuan yang meleleh</p><p>• akibat aliran cepat dari partikel-partikel bermuatan dari matahari menyapu bersih sisa-sisa awan asli dari tata surya sehingga benturan nya ke bumi berkurang </p><p>• awanpun mendingin, uap airnya mengembun, dan hujan deras membanjiri bumi</p><p>• limpahan air dari badai itu menyatu ditempat yang rendah sehingga terjadi awan</p><p>• kira-kira 2,5 miliar tahun lalu, sebuah bumi yang biru telah muncul.</p><p>  </p><p>Menurut hasil penelitian proses pembentukan bumi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu sebagai berikut :</p><p>1). Tahap pada saat bumi merupakan planet yang homogen atau belum terjadi diferensiasi dan zonafikasi.</p><p>2). Proses diferensiasi atau pemilahan, yaitu ketika material besi yang lebih berat tenggelam menuju pusat bumi dan material yang lebih ringan bergerak ke permukaan.</p><p>3). Proses zonafikasi, tahap dimana bumi terbagi menjadi beberapa zona atau lapisan, yaitu inti besi yang padat, inti besi cair, mantel bagian bawah, zona transisi astenosfer yang cair dan litosfer yang terdiri atas kerak benua dan kerak samudra.</p><p><br/></p><p>*Era Pra-Kambrium (4,5 milyar tahun)* </p><p>Era ini berawal 4,5 milyar tahun yang lalu, merupakan awal pembentuk kerak bumi yang terus berkembang, pembentukan atmosfer, dan pembentuk hidrosfer.</p><p><br/></p><p> *Era Paleozoik* </p><p>Era ini dibagi kedalam enam periode, yaitu periode kambrium (120 juta tahun), periode ordovisiuni (45 juta tahun), periode shur (30 juta tahun), periode devon (60 juta tahun), periode karbon (70 juta tahun), periode perm (50 juta tahun).</p><p><br/></p><p> *Era Mesozoik*</p><p> *Era Senozoik*</p><p><br/></p><p><br/></p><p>referensi :</p><p>Hananto, W.(2018). _Teori Pembentukan Bumi_. Yogyakarta : Grup Relasi Inti Media.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2665635992/c4a758c32f038edffac7985278b37756/IMG_20240828_WA0007.jpg" />
         <pubDate>2024-08-28 04:55:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3091582812</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tahukah kamu bahwa planet bumi yang kita tinggali sekarang dahulu berasal dari gumpalan kabut (nebula)? Yuk simak penjelasannya di bawah ini!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3091804223</link>
         <description><![CDATA[<p>Eca Imelda Amalia Putri - BIO B- 2224220063</p><p><br></p><p>Bumi terbentuk miliaran tahun lalu, tetapi permukaan Bumi telah banyak mengalami proses perkembangan dan perubahan sepanjang masa. Perubahan tersebut bersifat cepat maupun lambat. Penyebab perubahan tersebut adalah gaya dari dalam Bumi (endogen) dan tenaga dari luar Bumi (eksogen). Bumi merupakan bagian dari sistem galaksi yang berada di jagat raya, yaitu galaksi Bimasakti. Bumi yang kita tempati hanya bagian kecil saja dari galaksi Bimasakti, yaitu bagian dari tata surya dengan matahari sebagai pusatnya.</p><p><br></p><p><strong>1. Teori Kabut Kant-Laplace</strong></p><p>Dalam teori ini dikemukakan bahwa di jagat raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut (nebula). Gaya tarik-menarik antar gas ini membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar semakin cepat. Dalam proses perputaran yang sangat cepat ini, materi kabut bagian khatulistiwa terlempar memisah dan memadat (karena pendinginan). Bagian yang terlempar inilah yang kemudian menjadi planet-planet dalam tata surya.</p><p><br></p><p><strong>2. Teori Planetesimal</strong></p><p>Seabad sesudah teori kabut tersebut, muncul teori Planetesimal yang dikemukakan oleh Chamberlin dan Moulton. Teori ini mengungkapkan bahwa pada mulanya telah terdapat matahari asal. Pada suatu ketika, matahari asal ini didekati oleh sebuah bintang besar, yang menyebabkan terjadinya penarikan pada bagian matahari, Akibat tenaga penarikan pada matahari asal tadi, terjadilah ledakan-ledakan yang hebat. Gas yang meledak ini keluar dari atmosfer matahari, kemudian mengembun dan membeku sebagai benda-benda yang padat, dan disebut planetesimal. Planetesimal ini dalam perkembangannya menjadi planet-planet, dan salah satunya adalah planet Bumi kita. </p><p><br></p><p><strong>3. Teori Pasang Surut Gas</strong></p><p>Teori ini dikemukakan oleh Jeans dan Jeffreys, yakni bahwa sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak pendek, sehingga menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari, saat matahari itu masih berada dalam keadaan gas. Terjadinya pasang surut air laut yang kita kenal di Bumi, ukurannya sangat kecil. Penyebab nya adalah kecilnya massa bulan dan jauhnya jarak bulan ke Bumi (60 kali radius orbit Bumi). Tetapi, jika sebuah bintang yang bermassa hampir sama besar dengan matahari mendekati matahari, maka akan terbentuk semacam gunung-gunung gelombang raksasa pada tubuh matahari, yang disebabkan oleh gaya tarik bintang tadi. Gunung-gunung tersebut akan mencapai tinggi yang luar biasa dan membentuk semacam lidah pijar yang besar sekali, menjulur dari massa matahari tadi dan merentang ke arah bintang besar itu. Dalam lidah yang panas ini terjadi perapatan gas-gas dan akhirnya kolam-kolom ini akan pecah, lalu berpisah menjadi benda-benda tersendiri, yaitu planet-planet. Bintang besar yang menyebabkan penarikan pada bagian-bagian tubuh matahari tadi, melanjutkan perjalanan di jagat raya, sehingga lambat laun akan hilang pengaruhnya terhadap planet-planet yang terbentuk tadi, Planet-planet itu akan berputar mengelilingi matahari dan mengalami proses pendinginan. Proses pendinginan ini berjalan dengan lambat pada planet-planet besar, seperti Yupiter dan Saturnus, sedangkan pada planet-planet kecil seperti Bumi kita, pendinginan berjalan relatif lebih cepat.</p><p><br></p><p><strong>4. Teori Bintang Kembar</strong></p><p>Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli astronomi R. A. Lyttleton. Menurut teori ini, galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar. Salah satu bintang meledak sehingga banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak mempunyai gaya gravitasi yang masih kuat, maka sebaran pecahan ledakan bintang tersebut mengelilingi bintang yang tidak meledak. Bintang yang tidak meledak itu adalah matahari, sedangkan pecahan bintang yang lain adalah planet-planet yang mengelilinginya.</p><p><br></p><p><strong>5. Teori Dentuman Besar (Big Bang Theory)</strong> </p><p>Teori ini berlandaskan dari asumsi adanya massa yang sangat besar dan mempunyai massa jenis sangat besar. Adanya reaksi inti menyebabkan massa tersebut meledak hebat. Massa tersebut kemudian mengembang dengan sangat cepat, menjauhi pusat ledakan. Karena adanya gravitasi, maka bintang yang paling kuat gravitasinya akan menjadi pusatnya. Dari berbagai teori yang dikemukakan para ahli, kebanyakan ilmuwan mendukung teori dentuman besar. Menurut mereka, ledakan besar tersebut merupakan awal terbentuknya alam semesta.</p><p><br></p><p>Dalam perkembangannya, planet Bumi terus mengalami proses secara bertahap hingga terbentuk seperti sekarang ini. Ada tiga tahap dalam proses pembentukan bumi, yaitu:</p><p>1. Awalnya, Bumi masih merupakan planet homogen dan belum mengalami perlapisan atau perbedaan unsur.</p><p>2. Pembentukan perlapisan struktur Bumi yang diawali dengan terjadinya diferensiasi. Material besi yang berat jenisnya lebih besar akan tenggelam, sedangkan yang berat jenisnya lebih ringan akan bergerak ke permukaan.</p><p>3. Bumi terbagi menjadi lima lapisan, yaitu inti dalam, inti luar, mantel dalam, mantel luar, dan kerak bumi.</p><p><br></p><p>Untuk mempermudah mempelajari perubahan permukaan bumi, para ilmuwan banyak menggunakan skala waktu geologi, yaitu: </p><p><br></p><p><strong>1. Zaman Arkaikum/Azoikum/Arkezoikum</strong></p><p>Pada zaman ini, planet Bumi baru terbentuk ditandai dengan tingginya suhu kulit Bumi sehingga tidak memungkinkan adanya kehidupan. Zaman ini berlangsung sejak 540 juta tahun sampai 2.500 juta tahun yang lalu.</p><p><br></p><p><strong>2. Zaman Paleozoikum</strong></p><p>Pada zaman ini, kehidupan mulai muncul karena suhu permukaan Bumi sudah lebih dingin. Kehidupan ini jumlahnya masih sedikit dan diperkirakan jenisnya adalah mikroorganisme, ikan, dan reptil. Zaman ini juga sering disebut dengan zaman primer atau pertama karena hal tersebut (muncul kehidupan pertama kali) dan juga sering disebut dengan zaman purba tua. Zaman ini berlangsung sejak 245 juta tahun hingga 540 juta tahun. </p><p><br></p><p><strong>3. Zaman Mesozoikum</strong></p><p>Zaman ini juga disebut dengan zaman purba tengah. Zaman ini ditandai dengan adanya hewan mamalia, amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga. Dan pada zaman ini, reptil pun berkembang ukurannya hingga sangat besar, contohnya adalah para dinosaurus. Zaman ini berlangsung sejak 65 juta tahun hingga 245 juta tahun yang lalu.</p><p><br></p><p><strong>4. Zaman Senozoikum/Kenozoikum/Neozoikum</strong></p><p>Zaman ini disebut dengan zaman purba baru, dimulai sejak 65 juta tahun yang lalu hingga sekarang. Pada zaman ini, keadaan Bumi lebih stabil dan lebih baik. Di zaman ini, hewan-hewan berukuran besar punah, contohnya adalah tyrannosaurus-rex atau sering dikenal dengan sebutan T-rex. Zaman ini juga masih dibagi menjadi dua tahap, yaitu zaman tersier dan zaman kuarter. Zaman tersier adalah zaman menghilangnya reptil raksasa dan berkembangnya binatang mamalia (menyusui). Pada zaman ini, makhluk primata jenis kera mulai muncul lalu muncul jenis primata orang utan. Kemudian ada zaman kuarter. Zaman kuarter adalah zaman di mana adanya kehidupan manusia. </p><p><br></p><p><strong>5. Zaman Tersier</strong></p><p>Zaman tersier disebut sebagai zaman ketiga, berlangsung sekitar 60 juta tahun. Pada zaman ini terjadi perkembangan kehidupan dengan munculnya binatang menyusui primata (kera). Mamalia berkembang pesat. Makhluk hidup sejenis kera mulai ada. Selanjutnya, muncul jenis orang utan sekitar 10 juta tahun yang lalu dan muncul jenis hewan primata yang lebih besar daripada gorila sehingga disebut Giganthropus. Begitu juga dengan burung tak bergigi berukuran besar yang menyerupai burung onta. Fauna lautnya adalah ikan, moluska, dan echinodermata yang sangat mirip dengan fauna laut sekarang, Tumbuhan berbunga berevolusi menghasilkan banyak variasi tumbuhan, seperti semak belukar, tumbuhan merambat, dan rumput. </p><p><br></p><p><strong>6. Zaman Kuarter</strong></p><p>Zaman kuarter dapat disebut sebagai zaman keempat. Zaman ini berlangsung sekitar 600 ribu tahun. Pada saat inilah muncul tanda- tanda kehidupan manusia. Zaman ini dibagi atas zaman pleistosen (dilluvium) dan zaman holosen (allivium).</p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/49e3283b-dbb3-40b0-ba3b-2e11e7f636bd/dfh3858-b153bfc2-b8b2-48e6-9c64-ba0487438c89.png/v1/fill/w_1280,h_1280,q_80,strp/the_big_bang_by_alexandr15_dfh3858-fullview.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7ImhlaWdodCI6Ijw9MTI4MCIsInBhdGgiOiJcL2ZcLzQ5ZTMyODNiLWRiYjMtNDBiMC1iYTNiLTJlMTFlN2Y2MzZiZFwvZGZoMzg1OC1iMTUzYmZjMi1iOGIyLTQ4ZTYtOWM2NC1iYTA0ODc0MzhjODkucG5nIiwid2lkdGgiOiI8PTEyODAifV1dLCJhdWQiOlsidXJuOnNlcnZpY2U6aW1hZ2Uub3BlcmF0aW9ucyJdfQ.yWolX_e4eDrJUc-oLIV4MZDWAsQp-rpTlaUQBjwYLiw" />
         <pubDate>2024-08-28 07:37:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3091804223</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Menarik! Inilah bagaimana proses pembentukan Bumi berlangsung dari awal hingga saat ini.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3091887532</link>
         <description><![CDATA[<p>by Diva Agustiani -BIO B - 2224220061</p><p><br/></p><p>Tahukah anda bagaimana Bumi terbentuk dan berkembang hingga menjadi planet yang kita kenal saat ini? </p><p>Yuk simak penjelasannya sampai akhir!<br><br><strong>4,6 miliar tahun yang lalu</strong></p><p>Bumi belum terbentuk,hanya ada protoson nebula berupa cincin gas dan debu. <br><br><strong>4,54 miliar tahun yang lalu</strong></p><p>Planet Bumi mulai terbentuk. Pada masa itu, kondisi di Bumi sangat ekstrem dengan lautan api dari bebatuan cair, suhu permukaan mencapai 4.700°C atau 8.500°F, serta atmosfer yang terdiri dari karbondioksida, nitrogen, belerang, dan uap air. Setelah beberapa juta tahun, bulan terbentuk secara bertahap akibat tabrakan dengan planet muda bernama Theia. <br><br><strong>4,1 miliar hingga 3,8 miliar tahun yang lalu</strong></p><p>Terjadi pemboman besar-besaran oleh asteroid. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa pada masa ini sudah ada lautan di Bumi meskipun suhunya masih tinggi. Asteroid-asteroid ini juga diyakini membawa kelembaban yang penting bagi kehidupan dan mempercepat proses pembentukan lautan. Selama miliaran tahun, sekitar setengah dari air lautan dunia berasal dari luar angkasa. <br><br><strong>3,8 miliar tahun yang lalu</strong></p><p>Setelah pemboman berakhir, suhu Bumi mulai menurun. Meskipun kehidupan belum dapat bertahan karena tidak adanya oksigen di atmosfer dan lapisan ozon, fosil berusia sekitar 3,5 miliar tahun menunjukkan bahwa kehidupan mungkin sudah ada lebih awal dari yang diperkirakan. <br><br><strong>3,2 miliar hingga 2,8 miliar tahun yang lalu</strong></p><p>Hampir seluruh Bumi tertutup lautan dangkal dengan suhu berkisar antara 55°C hingga 88°C, di mana mikroorganisme hidup di air panas ini. Tanahnya terdiri dari pulau-pulau vulkanik yang perlahan tumbuh seiring waktu. <br><br><strong>2,5 miliar tahun yang lalu</strong></p><p>Terjadi superbenua pertama, yaitu Kenorland, mulai terbentuk. <br><br><strong>1,5 miliar tahun yang lalu</strong></p><p>Hari di Bumi berlangsung selama sekitar 16 jam. Meskipun organisme kompleks belum ada, lempeng litosfer terus bergerak, membentuk superbenua Rodinia dan kemudian Pangaea. <br><br><strong>650 juta tahun yang lalu</strong></p><p>Bumi mengalami peristiwa yang disebut Bola Salju, di mana planet ini kemungkinan tertutup es, bahkan di ekuator. Letusan gunung berapi melepaskan karbondioksida yang menghangatkan planet dan mencairkan es, yang kemudian menghasilkan peningkatan kadar oksigen di atmosfer. <br><br><strong>541 juta tahun yang lalu</strong></p><p>Terjadi Ledakan Kambrium yang meningkatkan suhu hingga 30°C dan menyebabkan munculnya berbagai bentuk kehidupan serta keanekaragaman hayati. Hampir semua jenis hewan yang ada sekarang muncul selama periode ini. Lamanya hari saat itu mencapai 22 jam. <br><br><strong>450 juta tahun yang lalu</strong></p><p>Tumbuhan dan antropoda mulai menaklukkan daratan, dan sekitar 419 juta tahun yang lalu, serangga pertama kali muncul. <br><strong><br>300 juta tahun yang lalu</strong></p><p>Sebagian besar Bumi tertutup rawa-rawa dengan tanaman yang mencapai ketinggian 30 meter dan serangga raksasa. Konsentrasi oksigen yang tinggi mendukung ukuran besar dari organisme-organisme ini. <br><br><strong>252 juta tahun yang lalu</strong></p><p>Terjadi kepunahan <em>Permian-Triassic Extinction Event</em> yang menghancurkan 96% spesies laut dan 73% spesies vertebrata darat. Letusan gunung berapi mungkin merupakan penyebab utama kepunahan ini, yang mengakibatkan udara penuh dengan abu dan karbondioksida, serta lahar yang menyebar. <br><br><strong>175 juta tahun yang lalu</strong></p><p>Pangaea mulai pecah, menyebabkan munculnya Atlantik dan samudra lainnya yang membentuk konfigurasi benua yang lebih mirip dengan yang kita lihat saat ini. <br><br><strong>50 juta tahun yang lalu</strong></p><p>Mamalia mulai mendominasi planet ini. Tanpa dinosaurus, mamalia berkembang pesat dan menyebar ke seluruh Bumi. Pada masa ini, panjang hari mencapai hampir 24 jam dan suhu stabil mendekati 24°C. <br><br><strong>8 hingga 4 juta tahun yang lalu</strong></p><p>Nenek moyang kera modern mulai memisahkan diri dari nenek moyang kita, menempuh jalur evolusi masing-masing. <br><br><strong>4 juta tahun yang lalu</strong></p><p>Iklim Bumi berubah, mengubah sebagian hutan lebat menjadi savana. Perubahan ini memaksa nenek moyang manusia awal untuk berdiri tegak dan mulai mencari makan. Banyak spesies berjuang untuk bertahan hidup, namun hanya manusia yang berhasil beradaptasi. <br><br><strong>1,4 juta tahun yang lalu</strong></p><p><em>Homo erectus</em> mulai menjajah Eurasia, dan pada 790 ribu tahun yang lalu, mereka sudah bisa menggunakan api. <br><br><strong>300 ribu tahun yang lalu</strong></p><p><em>Homo sapiens</em> muncul. Manusia modern mulai menyebar secara aktif ke seluruh planet dan mencapai hampir seluruh Bumi pada 40 ribu tahun yang lalu. </p><p><br/></p><p><strong>Kehidupan saat ini</strong></p><p>populasi dunia mencapai sekitar 7,8 miliar orang dan terus berkembang. Perubahan pada planet Bumi akan terus berlanjut seiring dengan aktivitas manusia.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=nbIugDgnXFo" />
         <pubDate>2024-08-28 08:55:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3091887532</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Apakah kamu tahu? Segala sesuatu di alam semesta, termasuk bumi tempat kita berpijak, berawal dari satu ledakan besar yang dahsyat! Yuk, jelajahi lebih dalam bagaimana Big Bang dan proses luar biasa ini membentuk dunia yang kita kenal saat ini.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3091957051</link>
         <description><![CDATA[<p>    Teori Big Bang adalah salah satu teori mengenai terciptanya alam semesta, yang berawal dari sebuah ledakan kosmis besar sekitar 10-20 miliar tahun lalu dan mengakibatkan adanya ekspansi (pengembangan) alam semesta (Wright, 2009). Menurut teori ini, seluruh benda di alam semesta awalnya menyatu dalam satu wujud tunggal, yang kemudian terpisah-pisah. Dengan kata lain, seluruh materi yang ada saat ini tercipta dari ledakan besar yang berasal dari satu titik tunggal, membentuk alam semesta yang kita kenal saat ini.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Teori Big Bang, atau ledakan besar&nbsp; adalah teori yang paling dikenal dan dianggap paling masuk akal dalam menjelaskan terbentuknya alam semesta. Teori ini pertama kali ditemukan oleh Abbe Georges Lemaitre pada tahun 1920-an. Menurutnya, alam semesta ini mulanya berasal dari gumpalan super atom raksasa berbentuk seperti bola api yang suhunya antara 10 miliar sampai 1 triliun derajat celcius. Seiring waktu, gumpalan ini semakin memadat dan memanas hingga akhirnya meledak sekitar 15 miliar tahun lalu, mengeluarkan seluruh isinya yang tersebar dan mengisi ruang alam semesta.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Ledakan Big Bang melepaskan energi yang luar biasa besar, yang kemudian membentuk seluruh materi di alam semesta dan terus berkembang hingga mencapai bentuk seperti sekarang ini. Atom-atom hidrogen terbentuk bersamaan ketika energi dari Big Bang meluas keluar, kemudian berkumpul membentuk debu dan awan hidrogen yang disebut sebagai nebula. Nebula ini semakin padat dan memanas hingga mencapai temperatur dengan jutaan derajat celcius, dan menjadi bahan pembentuk bintang-bintang di alam semesta. Setelah bintang-bintang ini terbentuk, mereka bergabung membentuk kelompok besar yang disebut galaksi. Dari galaksi inilah, milyaran tata surya terbentuk, termasuk bumi yang kita huni saat ini.</p><p><br>Proses terbentuknya Bumi sendiri tidak dapat dipisahkan dari kelahiran alam semesta dan proses terbentuknya tata surya.</p><ul><li><p>Bumi mulai terbentuk saat butiran debu dan gas yang berada di sekitar matahari saling melekat membentuk partikel.</p></li><li><p>Gaya berat yang dimiliki bumi meningkatkan tekanan sehingga bagian dalam bumi akan mencair.</p></li><li><p>Adanya pemanasan di dalam Bumi menyebabkan terbentuknya uap air dan gas-gas lainnya hingga membentuk atmosfer. Diperkirakan unsur- unsur yang terkandung dalam atmosfer pada saat itu adalah hidrogen, helium, metana, dan amonia.</p></li><li><p>Sekitar 4,6 miliar tahun yang lampau awan, debu, dan gas yang mengapung di ruang angkasa mulai mengecil.</p></li></ul><p><br/></p><p>Proses urutan kelahiran bumi menurut Rittmann adalah sebagai berikut:</p><ul><li><p>Bumi mulai terbentuk ketika butir-butir debu dalam cakram awan di sekitar matahari saling melekat.</p></li><li><p>Sisa-sisa dari awan asli berjatuhan.</p></li><li><p>Akibat pelelehan ini, bahan-bahan yang mampat terutama besi tenggelam ke pusat planet dan menjadi intinya. Seluruh permukaan bumi tertutup oleh lautan batuan yang meleleh.</p></li><li><p>Akibat aliran cepat dari partikel-partikel bermuatan dari matahari menyapu bersih sisa-sisa awan asli dari tata surya sehingga benturannya ke bumi berkurang.</p></li><li><p>Awanpun mendingin, uap airnya mengembun, dan hujan deras membanjiri bumi.</p></li><li><p>Limpahan air dari badai itu menyatu di tempat yang rendah sehingga terjadi awan.</p></li><li><p>Kira-kira 2,5 miliar tahun lalu, sebuah bumi yang biru telah muncul.</p></li></ul><p><br/></p><p>Menurut hasil penelitian proses pembentukan bumi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu sebagai berikut:</p><p>1) Tahap pada saat bumi merupakan planet yang homogen atau belum terjadi diferensiasi dan zonafikasi.</p><p>2) Proses diferensiasi atau pemilahan, yaitu ketika material besi yang lebih berat tenggelam menuju pusat bumi dan material yang lebih ringan bergerak ke permukaan.</p><p>3) Proses zonafikasi, tahap dimana bumi terbagi menjadi beberapa zona atau lapisan, yaitu inti besi yang padat, inti besi cair, mantel bagian bawah, zona transisi, astenosfer yang cair dan litosfer yang terdiri atas kerak benua dan kerak samudra.</p><p><br><strong>Referensi:&nbsp;</strong></p><p>Cicilia, Y., R. Febrianto., &amp; Zarkasih. (2020). Analisis Pemahaman Guru MI tentang Alam Semesta Meluas dalam Perspektif Islam dan Sains. <em>Jurnal Basicedu</em>,4 (1), 110-116.</p><p><br/></p><p>Hananto, W. (2018). <em>Teori Pembentukan Bumi</em>. Yogyakarta: Istana Media.</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2671560112/b41b21e683198570dde97f6cd103d4ee/WhatsApp_Image_2024_08_28_at_16_46_00.jpeg" />
         <pubDate>2024-08-28 10:12:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3091957051</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Glitch di Alam Semesta ❓Siapa yang Pencet Tombol Play❓ Begini Cara Bumi Terbentuk 🌍</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3092003882</link>
         <description><![CDATA[<p>Oke, siap! Mari kita bahas soal gimana Bumi terbentuk dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Bayangin aja, dulu banget, sebelum ada kita dan semua yang kita kenal, alam semesta ini cuma seonggok bola api raksasa yang tiba-tiba boom meledak! Nah, ledakan gede banget ini namanya Big Bang 💥</p><p><br></p><p>Abis ledakan, semua jadi berantakan: debu, gas, dan segala macem partikel kecil beterbangan di mana-mana. Lama-lama, partikel-partikel ini mulai ngumpul dan membentuk gumpalan-gumpalan yang makin lama makin gede. Salah satu gumpalan ini jadi Matahari ☀️ kita, sementara yang lain-lain jadi planet-planet, termasuk Bumi 🌏. Proses ngegumpalnya ini kayak bikin bola salju gitu, makin digelindingin makin gede.</p><p><br></p><p>Bumi yang baru terbentuk ini panas banget, kayak oven. Permukaannya penuh dengan gunung berapi yang terus-terusan meletus. Gas-gas hasil letusan gunung berapi ini membentuk atmosfer Bumi yang pertama. Tapi tenang aja, atmosfer Bumi dulu beda banget sama sekarang. Udara di sana beracun dan nggak ada oksigen buat kita napas.</p><p><br></p><p>Selama jutaan tahun, Bumi terus berubah. Permukaannya mulai dingin, terbentuklah lautan, dan muncul kehidupan pertama yang super sederhana. Bayangin aja, makhluk hidup pertama ini cuma kayak bakteri gitu. Tapi dari bakteri sederhana ini, lama-lama muncullah makhluk hidup yang lebih kompleks, kayak dinosaurus 🦕 misalnya.</p><p><br></p><p>Nah, setelah dinosaurus punah, barulah munculah manusia modern 🧍🏻‍♀️🧍🏻kayak kita. Jadi, kita ini sebenarnya keturunan dari makhluk hidup yang udah ada sejak jutaan tahun lalu. Keren kan?</p><p><br></p><p>Intinya, Bumi yang kita tempatin sekarang ini adalah hasil dari proses yang super panjang dan kompleks. Dari ledakan dahsyat sampai munculnya manusia, semuanya saling berkaitan dan membentuk dunia yang kita kenal sekarang ✨✨.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2665613284/d19e949f3f13dda516f230c00ef0aabe/ec74aefd863e406d7b9eb54f20488bf0.jpg" />
         <pubDate>2024-08-28 10:53:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3092003882</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Dari Ledakan Dahsyat hingga Terbentuknya Bumi, Berdasarkan teori Big Bang </title>
         <author>2224220058</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3092152112</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>Banyak teori serta penjelasan yang menjelaskan bagaimana proses pembentukan bumi. Salah satu teori ilmiah tentang terbentuknya bumi yakni teori "Dentuman besar" atau <strong>Big Bang</strong>, yang mana teori ini dikemukakan oleh sejumlah ilmuwan salah satu nya yaitu Stephen Hawking yang merupakan ilmuwan besar inggris. Pada teori ini menyatakan bahwa alam semesta pada mulanya terbentuk benbentuk gumpalan gas yang mengisi jagat raya. Gumpalan gas tersebut suatu saat meledak dengan satu dentuman yang sangat dahsyat. Setelahnya, materi yang berada pada alam semesta mulai berdesakan satu dengan yang lainnyadalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi, sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neuteon dan elektron, yang bertebaran ke segala arah. Ledakan dahsyat tersebut menimbulkan gelembung- gelembung alam semesta yang menyebar dan menggembung ke segala penjuru sehingga membentuk galaksi, bintang- bintang, matahari, planet-planet, bumi, bulan, dan meteorit. </p><p>Namun, pendapat lain menyatakan bahwa bumi terbentuk bersama-sama dengan matahari dan planet- planetnya, mula-mula sangat panas serta tidak memiliki atmosfer. Namun, lambat laun bumi mendingin. Atom-atom, molekul-molekul bergabung satu dengan lainnya, yang terus-menerus membentuk materi baru, sehingga terdapat unsur-unsur mulai dari hidrogen sampai uranium. Terbentuklah macam- macam batuan (silikat). Bergabunglah hidrogen dan oksigen membentuk air. </p><p>Dari penelitian gempa bumi (seismologi) dan gunung berapi (vulkanologi), diperoleh pengetahuan bahwa bumi terbentuk dari empat lapis bola yang bertumpuk-tumpuk secara konsentris: inti dalam, inti luar, mantel, dan kerak. Inti bumi bersifat padat, dikelilingi oleh inti luar yang cair. Inti dalam dan luar berisi besi dan sedikit nikel. Inti dikelilingi oleh mantel yang elastis, kenyal sampai kental. Mantel bisa bergerak secara lambat, dengan rotasi besar atau kecil. Ketebalan mantel sampai 2.900 kilometer. Kerak bumi, lingkaran paling luar, tebalnya hanya 6 sampai 60 kilometer. Dari mantel magma panas bisa menerobos kerak sehingga terjadi letusan gunung api. Dalam inti batin bumi temperatur dapat mencapai 5.500 derajat Celsius dan tekanan 3,5 megabar, maka batin bumi dinamis sekali.</p><p>Setelah bumi mendingin hingga terbentuknya air, planet kita tertutup secara menyeluruh oleh samudera. Daratan terbentuk kira-kira 3,5 miliar tahun yang lalu. Buktinya yakni batuan yang ditemukan di Australia Barat dan berusia 3,46 miliar tahun. Batuan tersebut menonjol dari samudera. </p><p>Sumber rujukan</p><p>Dahler, F. (2011). <em>Teori Evolusi: Asal dan Tujuan Manusia</em>. PT Kanisius.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2617515192/fefcc20d6738415e689e5db3379e4390/60057daf7851c.jpg" />
         <pubDate>2024-08-28 13:05:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3092152112</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Menakjubkan! Beginilah Sejarah Terbentuknya Bumi dari Miliaran Tahun Lalu Hingga Saat Ini!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3092339546</link>
         <description><![CDATA[<p>By Mustika Sholehah - BIO B - 2224220018 </p><p><br></p><p>Bumi pada awalnya, ternyata terbentuk tidak langsung jadi seperti saat ini loh! Bumi terbentuk melalui proses yang sangat panjang hingga menjadi bumi yang kita huni saat ini.</p><p><br></p><p>Berdasarkan hasil penelitian, ternyata pada 13 miliar tahun yang lalu terbentuk alam semesta dan galaksi bimasakti. Lalu setelahnya terbentuk bumi melalui akresi dari nebula matahari sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Pelepasan gas vulkanik diduga menciptakan atmosfer tua yang nyaris tidak beroksigen dan beracun bagi manusia dan sebagian besar makhluk hidup masa kini. Sebagian besar permukaan Bumi meleleh karena vulkanisme ekstrem dan sering bertabrakan dengan benda angkasa lain.</p><p><br></p><p>Sebuah tabrakan besar diduga menyebabkan kemiringan sumbu Bumi dan menghasilkan Bulan akibat dari adanya sisa tumbukan terhadap bumi. Dengan seiringnya waktu, Bumi menjadi dingin dan membentuk kerak padat dan memungkinkan munculnya air di permukaannya. Pertama munculnya bentuk kehidupan di Bumi antara 2,8 dan 2,5 miliar tahun yang lalu. Kehidupan fotosintesis muncul sekitar 2 miliar tahun yang lalu, yang memperkaya oksigen di atmosfer. </p><p><br></p><p>Pada saat itu sebagian besar makhluk hidup masih berukuran kecil dan mikroskopis, sampai akhirnya makhluk hidup multiseluler kompleks mulai lahir sekitar 580 juta tahun yang lalu. Pada periode Kambrium, Bumi mengalami diversifikasi filum besar-besaran yang sangat cepat.</p><p><br></p><p>Sejak bumi ini terbentuk, perubahan-perubahan biologis dan geologis terus terjadi. Organisme terus berevolusi, berubah menjadi bentuk baru atau punah seiring perubahan Bumi. Proses tektonik lempeng memainkan peran penting dalam pembentukan lautan dan benua di Bumi, termasuk kehidupan di dalamnya. Biosfer memiliki dampak besar terhadap atmosfer dan kondisi abiotik lainnya di planet ini, seperti pembentukan lapisan ozon, proliferasi oksigen dan penciptaan tanah.</p><p><br></p><p><strong>Teori-Teori Pembentukan Bumi</strong></p><p><strong>• Teori Kabut Kant-Laplace (Immanuel Kant dan Pierre de Laplace)</strong>: Teori ini dikenal dengan teori kabut (nebula). Pada jagat raya terdapat gas yang kemudian berkumpul menjadi kabut (nebula). Gaya tarik-menarik antar gas ini membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berpusat semakin cepat sehingga materi kabut bagian khatulistiwa terlempar memisah dan memadat (karena pendinginan), bagian yang terlempar inilah yang kemudian menjadi sebuah planet dalam tata surya.</p><p>• <strong>Teori Planetesimal (Chamberlain dan Moulton)</strong>: Matahari asal didekati sebuah bintang besar yang menyebabkan ledakan dahsyat akibat tenaga tarik-menarik. Gas yang meledak ini keluar dari atmosfer matahari, kemudian mengembun dan membeku sebagai benda-benda yang padat (planetesimal). Planetesimal ini dalam perkembangannya menjadi planet-planet, dan salah satunya planet bumi kita.</p><p>• <strong>Teori Pasang (Jeans dan Jeffreys)</strong>: Bintang besar mendekati matahari dalam jarak pendek, sehingga menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari. Dalam lidah yang panas ini terjadi perapatan gas-gas dan akhirnya kolom-kolom ini akan pecah, lalu berpisah menjadi benda-benda tersendiri yaitu planet-planet.</p><p>• <strong>Teori Bintang Kembar (R.A. Lyttleton)</strong>: Teori ini mengemukakan bahwa galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar. Salah satu bintang meledak sehingga banyak materi yang terlempar membentuk planet-planet. Bintang yang tidak meledak mempunyai gaya gravitasi yang masih kuat, sehingga sebaran pecahan ledakan bintang atau planet-planet tersebut mengelilingi bintang yang tidak meledak (matahari).</p><p>• <strong>Teori Dentuman Besar (Big Bang Theory)</strong>: Dari berbagai teori, yang paling banyak didukung oleh para ilmuwan yaitu teori big bang. Teori ini mengemukakan asumsi adanya massa yang sangat besar dan mempunyai massa jenis sangat besar. Adanya reaksi inti menyebabkan massa tersebut meledak hebat. Massa tersebut kemudian mengembang dengan sifat sangat cepat menjauhi pusat ledakan, karena adanya gravitasi, maka bintang yang paling kuat gravitasinya akan menjadi pusatnya. </p><p><br></p><p><strong>Referensi:</strong></p><p>Awangga, R. M. (2019). <em>Pengantar Sistem Informasi Geografis</em>. Bandung: Kreatif Industri Nusantara.</p><p><br></p><p>Dedi. (2013). <em>Ancaman Asteroid di Depan Mata: Bumi Terancam Hancur Berdasarkan Fakta Ilmiah</em>. Jakarta: Titik Media.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/3GDyWtAttRo?si=q-x3itooxx6Md-Vw" />
         <pubDate>2024-08-28 15:01:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3092339546</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Sejarah Bumi Terbentuk</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3092382177</link>
         <description><![CDATA[<p><sup>By Dini Zakiyatul Fitri</sup></p><p><sup>NIM (2224220017) </sup></p><p>Menurut teori Big Bang, proses terbentuknya Bumi telah terjadi sejak lama sekali. Tepatnya, sejak puluhan milyar tahun yang lalu.</p><p>Awalnya. ada gumpalan kabut raksasa yang berputar di luar angkasa. Perputaran tersebut membuat bagian- bagian kecil dan ringan terlempar keluar, sedangkan bagian-bagian besar berkumpul di area pusat, membentuk cakram raksasa.</p><p>Kemudian, gumpalan kabut raksasa itu meledak dan membentuk nebula-nebula. Selama lebih kurang 4,5 milyar tahun, nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk sebuah galaksi. Salah satunya adalah Galaksi Bima Sakti, tempat sistem tata surya Matahari berada. </p><p>Bagian ringan yang terlempar keluar saat ledakan besar, membentuk gumpalan- gumpalan dingin dan memadat. Kemudian, gumpalan-gumpalan itu membentuk planet-planet, termasuk planet Bumi.</p><p>Seiring waktu, planet Bumi terus mengalami proses perkembangan secara bertahap hingga terbentuk seperti sekarang ini.</p><p>Ada tiga tahap proses pembentukan Bumi, yaitu:</p><p>1. Awalnya, Bumi masih merupakan planet homogen dan belum mengalami pelapisan atau perbedaan unsur.</p><p>2. Pembentukan pelapisan struktur Bumi, diawali dengan terjadinya pemisahan material besi. Material besi yang berat jenisnya lebih besar akan tenggelam, sedangkan yang berat jenisnya lebih ringan akan bergerak ke permukaan.</p><p>3. Bumi terbagi menjadi tiga lapisan utama, yaitu inti Bumi, mantel Bumi, dan kerak Bumi.</p><p>Jumanta. (2019). Buku Pintar Bumi dan Antariksa. Jakarta :Elex Media Komputindo. </p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/ZiMZotVWMd4?si=7-v3mDX1IJYK-vOt" />
         <pubDate>2024-08-28 15:26:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3092382177</guid>
      </item>
      <item>
         <title>TATA SURYA MAIN DALAM PERMAINAN GELOMBANG AIR?!?! YUK KITA LIHAT PENJELASAN TEORI PASANG SURUT</title>
         <author>2224220056</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3092453101</link>
         <description><![CDATA[<p>Ibnu Fachri Al Hanif~2224220056</p><p>Teori pasang surut pertama kali disampaikan oleh Buffon. Buffon menyatakan bahwa tata surya berasal dari materi matahari yang terlempar akibat bertumbukan dengan sebuah komet. Teori pasang surut yang disampaikan Buffon kemudian diperbaiki oleh james H. jeans dan Hrold Jefferys pada tahun 1919. Menurut teori ini ratusan juta tahun yang lalu ada sebuah bintang yang bergerak mendekati matahari dan kemudian menghilang. Pada saat itu sebagian matahari tertarik dan lepas. Bagian dari matahari yang lepas ini kemudian membentuk planet-planet.</p><p><br></p><p>Dalam teori ini sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak pendek, sehingga menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari, saat matahari itu masih berada dalam keadaan gas. Terjadinya pasang surut air laut yang kita kenal di Bumi ukuranya sangat kecil. Penyebabnya adalah kecilnya massa bulan dan jauhnya jarak bulan ke Bumi. Tetapi, jika sebuah bintang yang bermassa hampir sama dengan matahari mendekati matahari, maka akan terbentuk semacam gunung-gunung gelombang raksasa pada tubuh matahari yang disebabkan oleh gaya tarik bintang tadi. gunung-gunung tersebut akan mencapai tinggi yang luar biasa membentuk semacam lidah pijar yang besar sekali, menjulur dari massa matahari tadi dan merentang ke arah bintang besar itu. Dalam lidah yang panas ini terjadi perapatan gas-gas dan akhirnya kolom-kolom ini akan pecah, lalu berpisah menjadi benda-benda tersendiri, yaitu planet-planet.</p><p><br></p><p>Agak mirip dengan teori planetasimal, memaparkan bintang yang mendekat ke arah Matahari. Karena gaya tarikan dari bintang maka terjadilah pasang pada permukaan Matahari, atau terbentuk tonjolan ke arah bintang. Dengan menjauhnya bintang tonjolan tersebut, akhirnya terputus dan membentuk gumpalan di sekitar Matahari. Gumpalan itu kemudian membeku dan terbentuklah planet beserta satelitnya.</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/BhxWjkqPHDg?si=8PMMItC93jSqSUy6" />
         <pubDate>2024-08-28 16:15:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3092453101</guid>
      </item>
      <item>
         <title>HAH??? Konsep Penciptaan Bumi Sejalan dengan Teori BIG BANG?!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3092648449</link>
         <description><![CDATA[<p>By Nirmala Ayu Ramadhan - BIO B - 2224220048</p><p><br/></p><p>Konsep penciptaan bumi selalu mengalami perkembangan dari masa kemasa. Pada abad ke-20 terdapat beberapa konsep penciptaan bumi yang dikemukakan oleh para ahli astronomi yaitu, yang dimulai dari pemikiran yang bersifat spekulatif yang mengembangkan gagasan bahwa alam semesta mengikuti hukum-hukum yang bersifat kuantitatif. Pertanyaan tentang bagaimana alam semesta berasal, kemana bergeraknya dan bagaimana hukum-hukum alam mempertahankan keteraturan dan keseimbangan selalu menjadi topik yang menarik. Para ilmuwan dan pakar membahas subjek ini dengan tiada henti dan telah menghasilkan beberapa teori. Pertama, mulai dari pemikiran yang bersifat spekulatif yang dipelopori para filsafat Yunani Kuno misalnya Phytagoras yang mengembangkan gagasan bahwa alam semesta mengikuti hukum-hukum yang bersifat kuantitatif. Kemudian berkembang pandangan di luar Yunani yang diwakili oleh Copernicus, Aristarchus dan Galileo yang mengatakan benda-benda langit termasuk bumi bergerak mengelilingi matahari. Kedua teori big bang yang didasarkan bahwa alam semesta berasal dari keadaan panas dan padat yang mengalami ledakan dahsyat dan mengembang. Teori ledakan besar (big bang) ini banyak diyakini kebenarannya oleh para ilmuwan karena didukung oleh fakta-fakta ilmiah. Setelah itu muncul teori osilasi (ekspansi) yang lahir akibat perbedaan pendapat antara model alam semesta statis dan big bang yang menyatakan alam semesta mengembang lalu mengerut, lalu mengembang lagi dan seterusnya. Sedangkan Al-Qur’an telah lama menginformasikan tentang penciptaan bumi, salah satunya terdapat dalam Qs. Al-Anbiya’[21]: 30, Artinya yaitu : "30. dan Apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka Mengapakah mereka tiada juga beriman?".</p><p><br/></p><p>Hamka dalam tafsirnya menjelaskan mengenai Qs. Al-Anbiya’[21]: 30 yaitu pada awalnya alam semesta ini merupakan satu kesatuan yang bersatu padu, kemudian Allah memisahkan antara langit dan bumi, setelah peristiwa pemisahan tersebut maka langit itu berupa asap atau gas. Setelah peristiwa pemisahan tadi, maka langit dan bumi terus-menerus mengembang dan bergerak. Sedangkan awal penciptaan bumi dalam teori big bang dijelaskan bahwa seluruh ruang angkasa terjadi dari satu ledakan raksasa. Jadi, awal penciptaan yang dimaksud Hamka disini sejalan dengan awal penciptaan bumi yang terdapat dalam teori big bang, yaitu alam ini terjadi setelah ledakan raksasa (big bang) dari ledakan tersebut tercipta lah planet-planet, salah satunya planet bumi. Kemudian Allah menciptakan segala sesuatu yang hidup dari air, dan seterusnya.</p><p><br/></p><p>Kemajuan penyelidikan itu menemui puncak kebenarannya, yaitu hidup pertama itu dimulai dengan adanya air. Tidak ada air, tidak mungkin ada hidup. Alat-alat penyelidikan ruang angkasa telah diperbuat untuk menyelidiki adakah agaknya air di bintang lain. Di bulan sudah terang, tidak ada air, sebab itu di sana tak ada hidup. Segala hasil penyelidikan ilmuwan Barat memang menarik hati. Tetapi sebelum hasil penyelidikan itu dinyatakan orang, namun orang yang beriman kepada Alquran telah meyakini hal itu sebagai aqidah, sebagai kepercayaan yang tidak dapat diungkit. Maka segala hasil penyelidikan ilmuwan Barat itu nyata tidak dapat menentang Al-Qur'an. Meskipun tidak berhenti menyelidiki, mengadakan survei dan riset. Telah didapat bahwa langit dan bumi tadinya sekepal, kemudian dipisahkan. Maka dapat disimpulkan bahwa mulainya kehidupan dimulai dari air.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/tafsere/article/view/30988" />
         <pubDate>2024-08-28 18:36:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3092648449</guid>
      </item>
      <item>
         <title>What if? Earth&#39;s Evolution in 10 Minutes... chkk chkk BOoOM 💥</title>
         <author>2224220064</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3092649776</link>
         <description><![CDATA[<p><sup>by– Syifa Fitriannisa (2224220064)</sup></p><p>Dalam beberapa miliar tahun terakhir, bumi telah dihantam oleh asteroid, menabrak planet lain, dan membeku beberapa kali. Hancur - Terbentuk - Hancur - Terbentuk, begitulah sistem evolusi bumi dan juga semesta. Nadin Amizah was right "hancur lebih mudah dari bertahan" but yapp sebelumnya bumi kita memang pernah hancur berkali-kali hingga akhirnya terbentuk kuat untuk bertahan sejauh ini 🌏✨ By the way, kalian penasaran ga sih untuk menelusuri sejarah terbentuknya bumi?? 🤔💭 Kalau penasaran yukk simak video nya ! biar lebih jelas, kalian juga bisa baca informasi tentang sejarah terbentuknya bumi di bawah ini yaa... Selamat berpetualang teman teman 😉🚀</p><p><br/></p><p><strong>⏳4,5 MILIAR TAHUN YANG LALU</strong></p><p>Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, tata surya kita mulai muncul dari awan, gas, dan debu antar bintang yang padat. Awan ini runtuh menjadi cakram materi yang berputar putar kemudian semakin panas hingga hidrogen menyatu menjadi helium. Lalu, Matahari kita terbentuk ! Setelah itu, semua materi di ujung terjauh cakram yang berputar mulai menggumpal. Gumpalan gumpalan ini akan menjadi awal mula terbentuknya planet dan bulan di tata surya kita. Saat mereka mengumpulkan lebih banyak materi, mereka tumbuh lebih besar dan lebih bulat. Lebih dekat ke Matahari, semua material berbatu membentuk planet planet bagian dalam seperti Mars dan Bumi. Bumi (muda) ini sangat aktif, secara vulkanis. Bumi memuntahkan gas gas seperti hidrogen sulfida, metana, dan karbon dioksida. Gas gas ini membentuk atmosfer pertama di planet kita. Bumi (purba) terus menerus dibombardir oleh asteroid dan komet besar. Tak lama kemudian, Bumi mengalami tabrakan yang lebih dahsyat lagi. "Theia" sebuah planet seukuran Mars menghantam tepat ke Bumi. Tabrakan dahsyat ini melemparkan bongkahan bongkahan materi ke seluruh orbit Bumi, kemudian gravitasi mengikat mereka bersama sama menjadi apa yang sekarang kita kenal sebagai Bulan.</p><p><br/></p><p><strong>⏳3,8 MILIAR TAHUN YANG LALU</strong></p><p>Di Bumi (purba) yang panas ini, tidak ada lautan. Semua air ada dalam bentuk gas. 3,8 miliar tahun yang lalu, planet kita cukup dingin sehingga air dapat mengembun dan menjadi cair. Lautan primitif pertama menutupi Bumi (muda) ini dan mengubahnya menjadi dunia air. H2O merupakan bahan penting untuk menciptakan makhluk hidup. Jadi dengan semua air itu, kehidupan muncul di Bumi sekitar 3,7 miliar tahun yang lalu. Bentuk kehidupan paling awal ini adalah organisme mikroskopis.</p><p><br/></p><p><strong>⏳3,3 MILIAR TAHUN YANG LALU</strong></p><p>Bumi tidak bertahan lama sebagai dunia air. Tak lama kemudian, benua benua pertama muncul dari lautan purba. Para ilmuwan menyebutnya "Kraton". Seiring dengan semakin banyaknya daratan yang terangkat dari lautan, superbenua pertama muncul di planet ini. "Vaalbara" sebenarnya bukan superbenua karena cukup kecil. Para ilmuwan memperkirakan benua itu lebih kecil dari benua Australia.</p><p><br/></p><p><strong>⏳2,4 MILIAR TAHUN YANG LALU</strong></p><p>Sianobakteri berevolusi menjadi fotosintesis pertama di planet kita. Akhirnya, kita memiliki beberapa penghasil oksigen untuk membuat atmosfer Bumi lebih ramah. Dengan begitu, atmosfer Bumi memiliki kadar karbon dioksida yang jauh lebih rendah. Dan itu membuat planet ini sedingin es. Sebagian besar bumi membeku saat mengalami zaman es pertama. Di beberapa daerah, gletser meluas hingga ke khatulistiwa.</p><p><br/></p><p><strong>⏳1,1 MILIAR TAHUN YANG LALU</strong></p><p>Saat atmosfer Bumi berubah, benua benua pun ikut bergerak. Benua benua itu terpecah dan berkumpul kembali menjadi superbenua berikutnya, "Rodinia" yaitu superbenua terbesar yang pernah menutupi planet ini. Bagaimana dengan kehidupan? Akhirnya, kehidupan menjadi lebih kompleks. Namun, sesuatu terjadi. Rodinia pecah dan terbentuklah sebuah benua super baru. Benua ini disebut "Pannotia". Kemudian, sekitar 540 dan 485 juta tahun yang lalu, terjadi ledakan kehidupan baru. Kali ini disebut "Ledakan Kambrium". Hewan hewan yang berevolusi selama periode ini memiliki bagian tubuh yang keras seperti cangkang atau duri. Yang paling terkenal adalah <em>trilobita</em> yang tampak seperti makhluk asing.</p><p><br/></p><p><strong>⏳440 JUTA TAHUN YANG LALU</strong></p><p>Iklim tiba tiba berubah dan suhu lautan berubah drastis. Bumi menyaksikan peristiwa kepunahan massal pertamanya. Ini adalah kepunahan <em>Ordovisium-Silur</em>. Dan sebagian besar kehidupan yang telah menyebar di seluruh planet ini punah. Banyak dari bentuk kehidupan ini meletakkan dasar bagi ekosistem yang kita miliki di Bumi saat ini. Di suatu tempat antara 420 - 350 juta tahun yang lalu, pohon pertama muncul dari tanah Bumi. Dan hewan pertama juga berhasil mencapai daratan.</p><p><br/></p><p><strong>⏳250 JUTA TAHUN YANG LALU</strong></p><p>Bumi ditutupi oleh benua super terakhir kita yang luas "Pangea". Sayangnya, pada periode ini pula Bumi menyaksikan peristiwa kepunahan massal terbesar dalam sejarah kita yaitu Kematian Besar. Sejumlah besar gas rumah kaca dan pemanasan global yang semakin cepat memusnahkan sekitar 90% dari semua spesies di Bumi. Namun, kepunahan massal ini membantu membuka jalan bagi gelombang hewan berikutnya untuk berevolusi. 240 - 230 juta tahun yang lalu, dinosaurus pertama muncul. Selama 150 juta tahun berikutnya mereka menguasai daratan. Terdapat Sauropoda raksasa <em>Argentinosaurus</em>, hewan darat terbesar yang pernah ada dan T-rex. Lalu, terjadi peristiwa terpecahnya Pangea sehingga membentuk benua yang kita kenal sekarang.</p><p><br/></p><p><strong>⏳66 JUTA TAHUN YANG LALU</strong></p><p>Sebuah asteroid menghantam planet kita, tepat di tempat Meksiko berada sekarang. Asteroid itu memuntahkan begitu banyak puing ke atmosfer hingga menghalangi sinar matahari. Hal ini menyebabkan perubahan iklim yang dahsyat yang menyebabkan punahnya dinosaurus. Pada gelombang kemunculan hewan berikutnya, mamalia menjadi lebih umum.</p><p><br/></p><p><strong>⏳6 JUTA TAHUN YANG LALU</strong></p><p>Manusia pertama diketahui menginjakkan kaki di dunia ini. Spesies ini disebut <em>Sahelanthropus</em>. Meskipun mereka kemungkinan masih berjalan dengan keempat kakinya. 4 juta tahun yang lalu, manusia purba mulai berjalan tegak. Dan sekitar 1 juta tahun kemudian, mereka mengembangkan alat pertama yang diketahui mereka gunakan untuk memecahkan sesuatu. Sekitar 800.000 tahun yang lalu, benda-benda mulai menyala. Manusia purba ini menemukan cara mengendalikan api dan sekarang dapat memasak makanan serta menyediakan panas bagi diri mereka sendiri. Otak mereka terus berevolusi, kini lebih cepat dari sebelumnya. Manusia manusia ini belajar berinteraksi satu sama lain dan dunia sekitarnya dengan cara cara yang baru. Antara 40.000 - 15.000 tahun yang lalu, semua spesies manusia selain <em>Homo sapiens</em> punah.</p><p><br/></p><p><strong>⏳10.000 TAHUN YANG LALU</strong></p><p>Manusia yang sebelumnya nomaden akhirnya berhenti mengembara kemudian tinggal menetap. Pada periode ini manusia mulai bertani.</p><p><br/></p><p><strong>⏳250 TAHUN YANG LALU</strong></p><p>Melompat maju sekitar 250 tahun lalu, Revolusi Industri terjadi. Kita mengalami transformasi teknologi, sosial ekonomi, dan budaya yang besar. Masyarakat pedesaan yang berbasis pertanian menjadi masyarakat perkotaan yang lebih ter industrialisasi. Semua perubahan ini didorong oleh batu bara, minyak bumi dan gas alam yang merupakan awal mula manusia melepaskan sejumlah besar karbon dioksida dan polutan lainnya ke atmosfer. Populasi manusia terus bertambah. Pada tahun 1804, jumlah kita mencapai 1 miliar. Pada tahun 1927, jumlah kita mencapai 2 miliar. Dan sejak tahun 1960-an, populasi global telah meningkat lebih cepat dan lebih cepat lagi hingga mencapai lebih dari 8 miliar orang.</p><p><br/></p><p>wahhh jadi gimana nih petualangan nya, seru kan?? 👀🍿ternyata panjang yaa perjalanan bumi dari awal terbentuk hingga sekarang 💯 Semoga setelah membaca dan menyimak video sejarah terbentuknya bumi, wawasan kita terkait hal tersebut bertambah yaa ! 🤓🗯️ terimakasih sudah berpetualang bersama, see u guyss 🙌🏻</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/LinWJsangs4?si=0WBx7csFizkcb4iA" />
         <pubDate>2024-08-28 18:38:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3092649776</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Dari Ledakan, Menjadi Kehidupan!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3092660564</link>
         <description><![CDATA[<p>By Feni Tria Trianti - 2224220054</p><p>Menurut teori <em>big bang</em>, ruang angkasa terbentuk karena adanya suatu ledakan raksasa. Pada mulanya, ruang angkasa hanya terdiri atas gas yang berserakan. Kemudian, kabut-kabut pun terbentuk dari gas-gas tersebut. Kabut-kabut tersebut kemudian membentuk antariksa. Oleh karena itu, isi dari jagat raya adalah kabut-kabut dengan ribuan galaksi. Bintang, meteor dan berbagai benda langit lainnya adalah bagian yang ada di dalamnya. Benda-benda langit yang kini dikenal sebagai galaksi terbentuk setelah terjadinya peristiwa <em>big bang</em> (ledakan besar). Galaksi-galaksi tersebut dapat pula dikatakan sebagai awal dari pembentukan alam semesta. Bumi terbentuk secara berangsur-angsur, mulai dari material panas yang dipadatkan sampai terbentuk planet biru yang memiliki atmosfer.</p><p>Berikut merupakan beberapa era terbentuknya bumi:</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Era Prakambria</p><p>Pada era ini, makhluk hidup pertama muncul di dalam air dalam bentuk makhluk bersel tunggal, contohnya yaitu algae, sekitar empat milyar tahun yang lalu.</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Era Paleozoikum</p><p>Era ini berlangsung sekitar 570-225 juta tahun yang lalu. Pada era ini, bumi hanya memiliki dua benua, yaitu: Laurazia yang mencakup Amerika Utara dan Eurasia dan Gondwana yang meliputi Amerika Selatan, Afrika, India, Australia dan Antartika. Fosil-fosil mahluk air dan beberapa jenis ikan berhasil ditemukan pada era ini oleh para ahli. Amfibi dan reptile pada akhir era ini sudah banyak bermunculan.</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Era Mesozoikum</p><p>Era ini berlangsung sekitar 145-65 juta tahun yang lalu . Pada era ini, cuaca di bumi mulai memanas, es mulai mencair dan benua-benua mulai terpisah. Hewan-hewan yang bermunculan pada era ini yaitu: dinasourus, burung bergigi, mamalia berplasenta, mamalia berkantong dan insekta modern.</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Era Cenojoikum</p><p>Era ini berlangsung antara 65 juta – 10 ribu tahun yang lalu. Era ini dapat dibagi atas dua periode: periode tertier antara 65 juta sampai dengan 3 juta tahun yang lalu dan periode kuatener, antara 3 juta sampai dengan 10 ribu tahun yang lalu. Periode tertier, dibagi lagi atas lima epoch yaitu:</p><p>&gt;&nbsp; Epoch Paleosen, antara 65 sampai dengan 3 juta tahun yang lalu dimana hidup mamalia kuno, tersier, burung-burung moderen dan binatang air yang tak punya tulang belakang.</p><p>&gt;&nbsp; Epoch Eosen, antara 58 sampai dengan 3 juta tahun yang lalu. Pada epoch ini hidup berbagai ordo mamalia modern, tersier, kuda dan ikan paus.</p><p>&gt;&nbsp; Epoch Pligosen, antara 34 sampai dengan 25 juta tahun. Pada epoch ini hidup berbagai familia mamalia modern, serangga primitif, kucing dan ordo rodentia.</p><p>&gt;&nbsp; Epoch Pliosen, antara 12 sampai dengan 3 juta tahun yang lalu. Pada epoch ini hidup genus hominoidea, unta, jerapah, antolokaprit, sapi, anjing dan hyena.</p><p>&gt;&nbsp; Epoch Plestosen, antara 3 sampai dengan 10 ribu tahun yang lalu. Pada epoch ini hidup manusia, mamalia bertubuh besar, dan makhluk laut yang tak punya tulang belakang (Hendra &amp; Muhamad, 2021).</p><p><br></p><p>Referensi: Hendra, M &amp; Muhamad, R. (2021). Konsep Penciptaan Bumi dalam al-Qur’an (Studi Terhadap QS. al-Anbiya’ [21]: 30) Menurut Hamka dalam Tafsir al-Azhar. <em>Tafsere</em>. 9 (1), 92-120.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/LinWJsangs4?si=EngOSdo6yWZGKKK7" />
         <pubDate>2024-08-28 18:46:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3092660564</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Mau Tau Bagaimana Bumi Kita Terbentuk? Yuu Pahami bersama-sama!!! ;))</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3093398730</link>
         <description><![CDATA[<p>By: Rusmiati (Mia)</p><p>       2224220096</p><p><br/></p><p><strong>Pembentukan Bumi Menurut Ilmu Pengetahuan Alam</strong> <br>Pembentukan bumi menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti oleh para ilmuan, sehingga melalui penelitian yang dilakukan oleh para ahli memunculkan teori-teori yang menggungkap misteri terbentuknya bumi. Adapun teori-teori yang diungkapkan oleh para ilmuan antara lain: <br><br><strong><em>Teori Kabut dari Kant dan Laplace</em></strong> <br>Teori ini mengatakan bahwa asal segalanya ini adalah gas yang bermacam-macam, yang tarik manarik membentuk kabut besar. Terjadinya benturan masing-masing gas menimbulkan panas. Itulah asal daripada matahari. Matahari berputar kencang, dan di khatulistiwanya memiliki kecepatan linear paling besar sehingga terlepaslah fragmen-fragmen. Fragmen fragmen inilah yang tadinya pijar, melepaskan banyak panas dan mengembun. Kemudian cair dan bagian luar makin padat. Demikianlah terjadi planet-planet, termasuk bumi kita (Abdulah Ally dan Eny Rahma, 1993: 47). <br><br><strong><em>Teori Keadaan Tetap (Steadly state Theory)</em></strong> <br>Teori ini beranggapan bahwa bumi dan alam semesta ini tak terhingga besarnya dan tak terhingga tuanya yang mengalami kelahiran, tumbuh, menjadi tua dan mati. Menurut teori ini bahwa pembentukan bumi dan alam semesta tidak diketahui dengan pasti kapan terbentuknya, tetapi perubahan dari alam dapat dilihat dan dirasakan dengan banyaknya bencana alam yang sering terjadi sehingga dalam waktu tertentu akan mengalami kehancuran dan pembentukan kembali oleh hukum alam (Abdulah Ally dan Eny Rahma, 1993: 34-35). <br><br><strong><em>Teori Planetesimal</em></strong> <br>Teori ini mengungkapkan bahwa pada mulanya telah terdapat matahari asal. Pada suatu ketika, matahari asal ini didekati oleh sebuah bintang besar, yang menyebabkan terjadinya penarikan pada bagian matahari. Akibat dari tenaga penarikan matahari asal tadi, terjadilah ledakan-ledakan yang hebat. Gas yang meledak ini keluar dari atmosfer matahari, kemudian mengembun dan membeku sebagai benda-benda yang padat, yang disebut <em>planetesimal</em>. <em>Planetesimal </em>ini dalam perkembangannya menjadi planet-planet, dan salah satunya adalah planet Bumi (Winduono, 2009 : 36). <br><br><strong><em>Teori Pasang Surut</em></strong> <br>Teori ini mengungkapkan bahwa ada bintang besar yang mendekat, kira-kira seperti bulan dengan bumi, yaitu bulan menyebabkan adanya pasang dan surut lautan. Bulan tak cukup kuat menarik air menjulur jauh. Akan tetapi matahari yang didekati bintang besar itu menjauh, lidah api dari matahari asal itu putus dari induknya, pecah berkeping-keping seraya mengembun dan membeku menjadi planet-planet serta planetoida (Abdulah Ally dan Eny Rahma, 1993 : 48-49). <br><br><strong><em>Teori Dentuman Besar (Big Bang Theory)</em></strong> <br>Teori ini berlandaskan dari asumsi adanya massa yang sangat besar dan mempunyai massa jenis yang sangat besar, karena adanya reaksi inti kemudian meladak dengan hebat. Massa tersebut kemudian mengembang dengan cepat menjauhi pusat ledakan. Pecahan dari ledakan itu menjauhi pusat ledakan dan menyebar dan membentuk galaksi-galaksi (Abdulah Ally dan Eny Rahma, 1993: 34). <br><br><strong><em>Teori Nebula</em></strong> <br>Menurut teori ini bumi dan alam semesta merupakan awan panas atau debu <em>nebula </em>yang terisi gas <em>helium </em>dan <em>hitrogen</em>. Bagian tengah berputar dan mengalami penyusutan. Putaran semakin cepat hingga bentuknya menjadi bulat, hasil dari putaran tersebut membuat gas yang bercampur dengan materi mengalami pendinginan dan memadat (Winduono, 2009; 34-35). <br><br><strong><em>Teori Komet Bufon</em></strong> <br>Teori <em>komet Bufon </em>mengemukakan dualistik dan <em>Katastofi</em>, tabrakan komet dengan permukaan matahari menyebabkan materi matahari terlontar dan membentuk planet dengan jarak yang berbeda-beda, salah satunya adalah bumi (Hezpiere, 2009). <br><br><strong><em>Teori Bintang Kembar</em></strong> <br>Menurut teori ini, galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar. Salah satu bintang meledak sehingga banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak mempunyai gaya gravitasi yang masih kuat, maka sebaran pecahan ledakan bintang tersebut mengelilingi bintang yang tidak meledak. Bintang yang tidak meledak itu adalah matahari, sedangkan pecahan bintang yang lain adalah planet-planet yang mengelilinginya (Diwarta, 2012). <br><br><strong><em>Teori Proto Planet</em></strong> <br>Teori ini mengatakan bahwa disekitar bintang pusat (matahari) terdapat gas yang membentuk gumpalan-gumpalan yang selanjutnya memadat dan membentuk planet-planet (Diwarta, 2012)</p><p><br/></p><p>Sumber : </p><p>Tantra, M.W. (2020). TERBENTUKNYA BUMI DAN HANCURNYA BUMI (AGAMA BUDDHA MEMBERIKAN JAWABAN SEIRING DENGAN PERKEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI). Jurnal Agama Budha dan Ilmu Pengetahuan, 7(1), 26-38.</p><p><br/></p><p>Wahhh ternyata banyak yaa teori yang membahas terbentuknya bumi kita ini.... semoga informasi yang diberikan dapat menambah wawasan kita semua yaaa....;)</p><p>thank you all ;)</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2673624987/5a3b68c98b1720d56652b3ae5ab3a112/Terbentuknya_bumi.webp" />
         <pubDate>2024-08-29 05:07:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3093398730</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Misteri Awal Mula Bumi, Bagaimana Sih Planet Kita Terbentuk?? 🌎</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3093852211</link>
         <description><![CDATA[<p>By Najwa Kalya Lathifah - 2224220015 </p><p><br></p><p>Bumi, planet tempat asal kita, merupakan planet ketiga dari Matahari dan satu-satunya tempat yang diketahui mendukung kehidupan. Meskipun Bumi hanya menempati urutan kelima sebagai planet terbesar di tata surya, planet ini istimewa karena menjadi satu-satunya yang dapat dihuni di tata surya kita.</p><p><br></p><p>Pembentukan Bumi dimulai sekitar 4,54 miliar tahun lalu temen-temen yaitu melalui proses akresi dari nebula matahari. Gas-gas vulkanik yang dilepaskan saat itu diyakini membentuk atmosfer purba yang hampir tidak mengandung oksigen dan berbahaya bagi manusia serta sebagian besar makhluk hidup saat ini.</p><p><br></p><p>Nah, pembentukan bumi menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti oleh para ilmuan loh!👩🏻‍🔬 sehingga melalui penelitian yang dilakukan oleh para ahli memunculkan teori-teori yang mengungkap misteri terbentuknya bumi. Teori-teori tersebut yaitu: </p><p><br></p><ol><li><p><strong>Teori Kabut dari Kant dan Laplace</strong></p></li></ol><p>Teori ini mengatakan bahwa asal segalanya ini adalah gas yang bermacam-macam, yang tarik manarik membentuk kabut besar. Terjadinya benturan masing-masing gas menimbulkan panas. Itulah asal daripada matahari. Matahari berputar kencang, dan di khatulistiwanya memiliki kecepatan linear paling besar sehingga terlepaslah fragmen-fragmen. Fragmen fragmen inilah yang tadinya pijar, melepaskan banyak panas dan mengembun. Kemudian cair dan bagian luar makin padat. Demikianlah terjadi planet-planet, termasuk bumi kita (Tantra, 2020).</p><p><br></p><ol start="2"><li><p><strong>Teori Keadaan Tetap (Steadly state Theory)</strong></p></li></ol><p>Menurut teori ini bahwa pembentukan bumi dan alam semesta tidak diketahui dengan pasti kapan terbentuknya, tetapi perubahan dari alam dapat dilihat dan dirasakan dengan banyaknya bencana alam yang sering terjadi sehingga dalam waktu tertentu akan mengalami kehancuran dan pembentukan kembali oleh hukum alam (Tantra, 2020).</p><p><br></p><ol start="3"><li><p><strong>Teori Planetesimal</strong></p></li></ol><p>Teori ini mengungkapkan bahwa pada mulanya telah terdapat matahari asal. Pada suatu ketika, matahari asal ini didekati oleh sebuah bintang besar, yang menyebabkan terjadinya penarikan pada bagian matahari. Akibat dari tenaga penarikan matahari asal tadi, terjadilah ledakan-ledakan yang hebat. Gas yang meledak ini keluar dari atmosfer matahari, kemudian mengembun dan membeku sebagai benda-benda yang padat, yang disebut <em>planetesimal</em>. <em>Planetesimal </em>ini dalam perkembangannya menjadi planet-planet, dan salah satunya adalah planet Bumi (Tantra, 2020).</p><p><br></p><ol start="4"><li><p><strong>Teori Pasang Surut</strong></p></li></ol><p>Teori ini mengungkapkan bahwa ada bintang besar yang mendekat, kira-kira seperti bulan dengan bumi, yaitu bulan menyebabkan adanya pasang dan surut lautan. Bulan tak cukup kuat menarik air menjulur jauh. Akan tetapi matahari yang didekati bintang besar itu menjauh, lidah api dari matahari asal itu putus dari induknya, pecah berkeping-keping seraya mengembun dan membeku menjadi planet-planet serta planetoida (Tantra, 2020).</p><p><br></p><ol start="5"><li><p><strong>Teori Dentuman Besar (Big Bang Theory)</strong></p></li></ol><p>Teori ini berlandaskan dari asumsi adanya massa yang sangat besar dan mempunyai massa jenis yang sangat besar, karena adanya reaksi inti kemudian meladak dengan hebat. Massa tersebut kemudian mengembang dengan cepat menjauhi pusat ledakan. Pecahan dari ledakan itu menjauhi pusat ledakan dan menyebar dan membentuk galaksi-galaksi (Tantra, 2020).</p><p><br></p><ol start="6"><li><p><strong>Teori Nebula</strong></p></li></ol><p>Menurut teori ini bumi dan alam semesta merupakan awan panas atau debu <em>nebula </em>yang terisi gas <em>helium </em>dan <em>hitrogen</em>. Bagian tengah berputar dan mengalami penyusutan. Putaran semakin cepat hingga bentuknya menjadi bulat, hasil dari putaran tersebut membuat gas yang bercampur dengan materi mengalami pendinginan dan memadat (Tantra, 2020).</p><p><br></p><ol start="7"><li><p><strong>Teori Komet Bufon</strong></p></li></ol><p>Teori <em>komet Bufon </em>mengemukakan dualistik dan <em>Katastofi</em>, tabrakan komet dengan permukaan matahari menyebabkan materi matahari terlontar dan membentuk planet dengan jarak yang berbeda-beda, salah satunya adalah bumi (Tantra, 2020).</p><p><br></p><ol start="8"><li><p><strong>Teori Bintang Kembar</strong></p></li></ol><p>Menurut teori ini, galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar. Salah satu bintang meledak sehingga banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak mempunyai gaya gravitasi yang masih kuat, maka sebaran pecahan ledakan bintang tersebut mengelilingi bintang yang tidak meledak. Bintang yang tidak meledak itu adalah matahari, sedangkan pecahan bintang yang lain adalah planet-planet yang mengelilinginya (Tantra, 2020).</p><p><br></p><ol start="9"><li><p><strong>Teori Proto Planet</strong></p></li></ol><p>Teori ini mengatakan bahwa disekitar bintang pusat (matahari) terdapat gas yang membentuk gumpalan-gumpalan yang selanjutnya memadat dan membentuk planet-planet (Tantra, 2020).</p><p><br></p><p><br></p><p><strong>Referensi :</strong></p><p>Tantra, M.W.T. (2020). Terbentuknya Bumi Dan Hancurnya Bumi (Agama Buddha Memberikan Jawaban Seiring Dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi). <em>Jurnal Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan, </em>6 (1), 26-38</p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=LLDixjp-7Mc" />
         <pubDate>2024-08-29 11:53:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3093852211</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Semenarik Itu kah Terbentuknya Planet Paling Hits di Galaksi Bima Sakti? Mari Simak..</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3093951547</link>
         <description><![CDATA[<p>Bumi merupakan planet yang menjadi tempat hidup semua makhluk, termasuk segala sesuatu yang ada di dalamnya. Sebagai habitat makhluk hidup, bumi terdiri dari berbagai lapisan, bahan-bahan penyusun, serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya. Kalau penasaran gimana bumi terbentuk, check this out.</p><p>-----</p><p>Kalian tau ga sih, Proses terbentuknya Bumi sendiri tidak dapat dipisahkan dari kelahiran alam semesta dan proses terbentuknya tata surya loh.</p><p><br/></p><p>Menurut Hananto (2018), Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu. Proses pembentukannya dimulai ketika butiran debu dan gas yang berada di sekitar Matahari saling menempel membentuk partikel-partikel kecil. Gaya gravitasi Bumi kemudian meningkatkan tekanan di dalamnya, menyebabkan bagian dalam Bumi mencair. Pemanasan di dalam Bumi menghasilkan uap air dan gas lainnya yang kemudian membentuk atmosfer. Atmosfer awal Bumi diperkirakan terdiri dari hidrogen, helium, metana, dan amonia. Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, awan, debu, dan gas di ruang angkasa mulai menyusut.</p><p><br/></p><p>Menurut Rittmann, Bumi terbentuk ketika butiran debu dalam cakram awan di sekitar Matahari saling melekat. Sisa-sisa awan asli jatuh ke Bumi, dan akibat dari pelelehan tersebut, bahan-bahan berat seperti besi tenggelam ke inti planet, sementara permukaan Bumi tertutup oleh lautan batuan yang meleleh. Partikel-partikel bermuatan dari Matahari kemudian menyapu sisa-sisa awan asli dari tata surya, mengurangi tabrakan dengan Bumi. Seiring waktu, awan di sekitar Bumi mendingin, uap air mengembun, dan hujan deras membanjiri permukaan Bumi, mengisi cekungan rendah dengan air. Sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu, Bumi yang kita kenal sekarang, dengan lautan biru dan atmosfer yang stabil, mulai terbentuk.</p><p><br/></p><p>Namun ada beberapa teori yang membahas pembentukan bumi, seperti Teori Georges-Louis Leclerc, Teori Kabut oleh Imanuel Kant pada tahun 1755 dan Piere Simon pada tahun 1796, Teori Kontraksi oleh Descartes, Teori Bintang Kembar oleh Fred Hoyle (1915-2001), dan masih banyak lagi. Namun teori yang paling terkenal dan kontroversi adalah Teori Ledakan Maha Dahsyat (Big Bang) George Gamow. </p><p><br/></p><p>Berikut beberapa penjelasan teori-teori tersebut:</p><p><br/></p><ol><li><p><strong>Teori oleh Georges-Louis Leclerc</strong></p></li></ol><p>Pada tahun 1778 ahli ilmu alam Prancis Georges-Louis Leclerc, me- ngemukakan bahwa dahulu kala terjadi tumbukan antara matahari dengan sebuah komet yang menyebabkan sebagian massa matahari terpental keluar. Massa yang terpental inilah yang menjadi planet.</p><p><br/></p><ol start="2"><li><p><strong>Teori Kabut oleh Imanuel Kant pada tahun 1755 dan Piere Simon pada tahun 1796.</strong></p></li></ol><p>Teori kabut dikemukakan oleh dua orang ilmuwan yaitu Imanuel Kant (1724-1804) seorang ahli filsafat bangsa Jerman dan Piere Simon LaPlace (1749-1827) ahli astronomi bangsa Perancis. Kant mengemukakan teorinya tahun 1755, sedangkan LaPlace mengemukakan pada tahun 1796 dengan nama Nebular Hypothes.</p><p>&nbsp;</p><p>Menurut Kant, pada awalnya alam raya merupakan gumpalan kabut (nebula) yang mengandung debu dan gas, terutama gas helium dan hidrogen. Kabut bergerak dan berputar dengan kecepatan yang sangat lambat sehingga lama kelamaan suhunya menurun dan massanya terkonsentrasi. Kemudian perputarannya menjadi lebih cepat sehingga membentuk sebuah cakram dengan massa terpusat di tengah-tengah cakram. Perputaran yang semakin cepat menyebabkan terbentuk cincin atau gelang-gelang gas yang memisahkan diri dari bagian luar cakram sehingga terbentuk suatu cakram yang mengandung sedikit kabut di bagian tengah dan beberapa lapis cincin di sekelilingnya. Cincin-cincin kemudian memadat dan membeku sehingga terbentuk planet-planet, sedangkan massa pada bagian pusat membeku membentuk matahari. Menurut LaPlace, tata surya berasal dari kabut panas yang berpilin.</p><p><br/></p><ol start="3"><li><p><strong>Teori Bintang Kembar oleh Fred Hoyle (1915-2001)</strong></p></li></ol><p>pada tahun 1956 Menurut teori bintang kembar, awalnya ada dua buah bintang yang berdekatan (bintang kembar), salah satu bintang tersebut meledak dan berkeping-keping. Akibat pengaruh gravitasi dari bintang kedua, maka keping-keping ini bergerak mengelilingi bintang tersebut dan berubah menjadi plnet-planet. Sedangkan bintang yang tidak meledak adalah matahari. Teori ini mempunyai kelemahan karena berdasarkan analisis matematis yang dilakukan oleh para ahli menunjukan bahwa momentum anguler dalam sistem tata surya yang ada sekarang ini tidak mugkin dihasilkan oleh peristiwa tabrakan dua buah bintang.</p><p><br/></p><ol start="4"><li><p><strong>Teori Ledakan Maha Dahsyat (Big Bang) George Gamow, Ralph Alpher dan Robert Herman </strong></p></li></ol><p>Dengan memberikan dasar bagi filosofi materialis, teori ini me- nyangkal adanya Sang Pencipta, dengan menyatakan bahwa alam semesta ini adalah kumpulan materi yang kostan, stabil, dan tidak ber- ubah-ubah. Namun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi abad ke-20 menghancurkan konsep-konsep primitif seperti model-model alam yang stasis.</p><p>&nbsp;</p><p>Pada awal abad ke-21 melalui sejumlah percobaan, pengamatan, dan perhitungan, fisikamodern telah mencapai kesimpulan bahwa ke- seluruhan alam semesta, beserta dimensi materi dan waktu, muncul menjadi ada sebagai hasil dari suatu ledakan raksasa yang terjadi dalam sekejap</p><p>&nbsp;</p><p>Alam pada saat itu belum merupakan materi tetapi pada suatu ketika berubah menjadi materi yang sangat kecil dan padat, massanya sangat berat dan tekanannya besar, karena adanya reaksi inti kemudian terjadi ledakan hebat. Massa itu kemudian berserak dan mengembang dengan sangat cepat menjauhi pusat ledakan dan membentuk kelompok-ke- lompok dengan berat jenis yang lebih kecil dan terus bergerak, menjauhi titik pusatnya.</p><p>&nbsp;</p><p>Dentuman besar itu terjadi ketika seluruh materi kosmos keluar dengan kerapatan yangsangat besar dan suhu yang sangat tinggi dari volume yang sangat kecil. Alam semesta lahir dari singularitas fisis dengan keadaan ekstrem. Teori Big Bang ini semakin menguatkan pendapat bahwa alam semesta ini pada awalnya tidak ada tetapi kemudian sekitar 12 milyar tahun yang lalu tercipta dari ketiadaan</p><p><br/></p><p><strong>Sumber Referensi</strong></p><p>Hananto, W. (2018). <em>Teori Pembentukan Bumi.</em> Yogyakarta: Grup Relasi Inti Media</p>]]></description>
         <enclosure url="https://pixnio.com/free-images/2017/03/06/2017-03-06-12-09-17.jpg" />
         <pubDate>2024-08-29 13:11:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3093951547</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Kisah Lahirnya Planet yang Kita Huni</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3093987347</link>
         <description><![CDATA[<p>By Anggun Prihatmi Dewi - 2224220098</p><p><br/></p><p>Nah bumi yang kita tinggali ini, terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun "wah sangat lama sekali ya guysss" dan untuk prosesnya pun memakan waktu yang sangat panjang dan kompleks lohh. Para ilmuan telah mengembangkan berbagai teori tentang bagaimana bumi terbentuk, tetapi teori yang paling diterima secara luas ialah <strong>teori akresi. </strong>Sedangkan alam semesta memiliki umur kurang lebih 13,7 miliar tahun. Proses pembentukan Planet Bumi sendiri masih menjadi perdebatan para ahli. Terdapat beberapa teori atau hipotesis yang mengarah pada proses terbentuknya Planet Bumi. Namun terlepas dari berbagai macam teori</p><p><br/></p><p>Proses pembentukan Planet Bumi tidak dapat lepas dari teori Big Bang (dentuman besar). Hal ini disebabkan karena dalam teori ini dijelaskan bagaimana kondisi awal dan asal dari material yang menyusun sistem antariksa kita. Menurut teori ini, pada awalnya alam semesta adalah hanyalah sebuah titik singularitas yang dikeliling ruang hampa. Titik singularitas ini tidak dapat didefinisikan. Pada 13,7 miliar tahun lalu, titik ini mengalami dentuman yang sangat besar dan menghamburkan seluruh materi kesegala penjuru. Alam semesta mengalami proses memuai dan bergerak saling menjauhi. Teori ini dikemukakan oleh astronom Amerika bernama Edwin Hubble. Dari sini kemudian berkembang teori-teori lanjutan tentang bagaimana objek langit lainya terbentuk, seperti bintang dan planet. Membicarakan pembentukan planet, tidak dapat dilepaskan dari proses lahirnya sebuah bintang dimana bintang lahir kemudian akan tercipta suatu sistem tata surya dimana planet akan menjadi pengikut dari bintang tersebut dan berevolusi mengitari bintang. Nebula, yang merupakan awal muasal dari bintang adalah sekumpulan massa awan gas dan debu kosmik yang kemudian tertarik jatuh masuk kebagian dalamnya akibat adanya gravitasi internal. Proses tersebut nantinya akan menyebabkan bintang baru lahir. Kemudian nantinya sisa-sisa material nebula akan membentuk planet.</p><p><br/></p><p>Beberapa teori kemudian berkembang tentang bagaimana sebenarnya bumi dan planet lain dapat terbentuk. Setiap teori memiliki alasan dan bukti masing-masing terlepas dari bagaimana kontroversinya. Terdapat beberapa teori pembentukan Bumi, yaitu:</p><p><br/></p><p><strong>Teori Nebula</strong></p><p>Proses pembentukan bumi dan tata surya didahului dengan adanya massa gas dan debu yang disebut sebagai nebula. Massa gas tersebut kemudian mengalami rotasi yang menyebabkan bagian tengah dari massa akan mulai mengerut membentuk bola dan menjadi matahari atau bintang. Sedangkan sisa material lainnya akan berputar dalam suatu sistem orbital masing-masing dan nantinya juga material tersebut akan menyusut menjadi bola. Dan pada akhirnya material tersebut akan menjadi planet termasuk Bumi</p><p><br/></p><p><strong>Teori Planetesimal</strong></p><p>Pada teori planetesimal pernah ada sebuah bintang besar yang melintas melewati matahari. Ketika bintang itu melintas, maka material dari matahari akan tertarik akibat interaksi dari gravitasi bintang. Material yang keluar tersebut nantinya akan tertahan akibat gaya gravitasi matahari dan mulai berevolusi di sekeliling matahari. Material tersebut pun akhirnya nantinya akan membentuk proto planet dan berkembang menjadi planet utuh.</p><p><br/></p><p><strong>Teori Pasang</strong></p><p>Pada teori pasang ini bahwa ketika sebuah bintang melintasi matahari makan bukan hanya terjadi lontaran material di permukaan melain timbul filamen yang sangat besar. Filamen tersebut akan membentuk seperti penampang cakram dimana tebal di tengah dan mengecil di dua ujungnya. Dari filamen ini kemudian akan lahir planet termasuk bumi.</p><p><br/></p><p>teori ini mirip dengan teori nebula.dalam teori ini,</p><p>adalah dahulu matahari memiliki bintang kembarang yang saling tertahan dama medan gravitasi. Kemudaia pada suatu masa, ada sebuah bintang yang lewat kemudian menghancurkan salah satu bintang kembar itu. Bintang yang hancur nantinya akan menjadi semacam nebulla dan kemudian skenario yang terjadi mirip dengan teori nebula dimana planet terbentuk dari hasil hancuran dan nebula.</p><p><br/></p><p><strong>Teori Lyttleton</strong></p><p>Teori ini mirip dengan teori nebula, dalam teori ini adalah dahulu matahari memiliki bintang kembar yang saling tertahan dama medan gravitasi. Kemudian pada suatu masa, ada sebuah bintang yang lewat kemudian menghancurkan salah satu bintang kembar itu. Bintang yang hancur nantinya akan menjadi semacam nebulla dan kemudian skenario yang terjadi mirip dengan teori nebula dimana planet terbentuk dari hasil hancuran dan nebula.</p><p><br/></p><p><strong>Teori Awan Debu</strong></p><p>Teori ini adalah perkembangan lebih lanjut dari teori nebula. Teori ini mengatakan,</p><p>bahwa calon Tata Surya semula merupakan awan yang sangat luas. Awan yang terdiri atas debu dan gas kosmos itu diperkirakan berbentuk seperti sebuah piring. Ketidakteraturan dalam awan itu menyebabkan terjadinya perputaran. Debu dan gas yang berputar berkumpul menjadi satu. Sementara debu dan gas itu terus berputar, hilanglah awannya. Partikel-partikel debu yang keras saling berbenturan, melekat, dan kemudian menjadi planet. Berbagai gas yang terdapat di tengah awan berkembang menjadi matahari.</p><p><br/></p><p><strong>Referensi</strong></p><p>Anjayani, E., &amp; Tri Haryanto. (2009). <em>Geografi</em>. Jakarta. Pusat perbukuan Departemen Pendidikan Nasional</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2674452282/9ee61c8f810a1ec19a83384f677df520/WhatsApp_Image_2024_08_29_at_04_05_51.jpeg" />
         <pubDate>2024-08-29 13:35:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3093987347</guid>
      </item>
      <item>
         <title>waaah!!! menarik ini dia sebuah teori pembentukan bumi... yuuk cek video di bawah ini!!!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3094070243</link>
         <description><![CDATA[<p>By: Dwifta Fuji Maharani_2224220097</p><p>Bayangkan bumi, planet biru yang kita huni, sebagai hasil dari tarian kosmis yang rumit selama miliaran tahun. Dalam setiap butiran deu dan gumpalan gas di ruang angkasa, tersimpan kisah kelahiran bumi yang luar biasa. Video ini membawa kita melintasi waktu menggunakan misteri bagaimana planet ini terbentuk dari tabrakan dahsyat, ledakan bintang dan perpaduan elemen-elemen primordial. Dari hipotesis nebula hingga teori tabrakan raksasa, kita akan diajak menelusuri jejak sejarah yang membentuk dunia kita ini. Vidio tersebut membahas berbagai teori tentang pembentukan bumi. Teori-teori ini meliputi hipotesis nebula, yang menyatakan baha bumi terbentuk dari awan gas dan debu yang tersisa dari pembentukan matahari, serta hipotesis planetesimal yang menyatakan bahwa planet terbentuk dari benda-benda kecil yang saling bertabrakan dan bergabung. video ini juga mungkin menyertakan penjelasan tentang proses pendinginan bumi, pembentukn kerak, dan perkembangan atmosfer. </p><p><br></p><ol><li><p>Hipotesis nebula: menjelaskan bahwabumi terbentuk dari sisa awan gas dan debu (nebula) yang runtuh akibat gravitasi. awan ini berasal dari bintang yang meledak (supernova) dan mengandung elemen-elemen dasar pembentuk planet.</p></li><li><p>Hipotesis planetesimal: teori ini menguraikan bahwa planet-planet termasuk bumi, terbentuk melalui penggabungan planetesimal benda kecil berbatu dan es yang bertabrakan dan menyatu.</p></li><li><p>Teori akresi: proses pembantukan bumi melalui akumulasi partikel kecil yang bertabrakan dan bergabung secara grafitasi, hingga terbentuk benda yang lebih besar.</p></li><li><p>pembentukan inti dan mantel: setelah bumi terbentuk, material yang lebih berat, seperti besi, tenggelam ke pusat bumi membentuk inti, sedangkan material yang lebih ringan membentuk mantel dan kerak.</p></li><li><p>pendinginan dan diferensiasi: proses pendinginan bumi yang baru terbentuk menyebabkan diferensiasi, dimana elemen-elemen kimia terpisah berdasarkan berat jenis, membentuklapisan-lapisan bumi.</p></li><li><p>pembentukan atmosfer dan hidrosfer: gas yang dilepaskan dari aktivitas vulkanik dan tabrakan komet membntuk atmoser awal bumi, sementara air mulai terbentuk di permukaan, membentuk lautan.</p></li></ol><p><br></p><p>video ini tidak hanya memberikan awasan tentang proses fisisk yang rumit, tetapi juga mengingatkan kita betapa istimewanya planet ini ditengah luasny lam semesta. Maasyaallah...</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=DfhqazxfYKw" />
         <pubDate>2024-08-29 14:22:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3094070243</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Yuk Cari Tau! : Dari Bola Pijar ke Dunia yang Kita Kenal</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3094158128</link>
         <description><![CDATA[<p>Pembentukan bumi menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk diteliti oleh para ilmuan, sehingga melalui penelitian yang dilakukan oleh para ahli memunculkan teori-teori yang menggungkap misteri terbentuknya bumi. Menurut Tantra (2020), adapun teori-teori yang diungkapkan oleh para ilmuan antara lain:</p><ol><li><p><strong>Teori Kabut dari Kant dan Laplace</strong></p></li></ol><p>Teori ini mengatakan bahwa bumi dan isinya berasal dari gas yang bermacam-macam, yang saling tarik manarik membentuk kabut besar. Panas yang terbentuk dari benturan masing-masing gas merupakan matahari. Matahari mampu berputar kencang dan di khatulistiwanya memiliki kecepatan linear paling besar sehingga terlepaslah fragmen-fragmen. Fragmen fragmen inilah yang tadinya pijar, melepaskan banyak panas dan mengembun. Kemudian cair dan bagian luar makin padat hingga membentuk planet-planet, termasuk bumi kita.</p><ol start="2"><li><p><strong>Teori Keadaan Tetap (Steadly state Theory)</strong></p></li></ol><p>Teori ini beranggapan bahwa bumi dan alam semesta ini tak terhingga besarnya dan tak terhingga tuanya yang mengalami kelahiran, tumbuh, menjadi tua dan mati. Menurut teori ini, pembentukan bumi dan alam semesta tidak diketahui dengan pasti kapan terbentuknya, tetapi perubahan dari alam dapat dilihat dan dirasakan dengan banyaknya bencana alam yang sering terjadi sehingga dalam waktu tertentu akan mengalami kehancuran dan pembentukan kembali oleh hukum alam.</p><ol start="3"><li><p><strong>Teori Planetesimal</strong></p></li></ol><p>Teori ini mengungkapkan bahwa pada mulanya telah terdapat matahari asal. Pada suatu ketika, matahari asal ini didekati oleh sebuah bintang besar, yang menyebabkan terjadinya penarikan pada bagian matahari. Akibat dari tenaga penarikan matahari asal tadi, terjadilah ledakan-ledakan yang hebat. Gas yang meledak ini keluar dari atmosfer matahari, kemudian mengembun dan membeku sebagai benda-benda yang padat, yang disebut <em>planetesimal</em>. <em>Planetesimal </em>ini dalam perkembangannya menjadi planet-planet, dan salah satunya adalah planet Bumi.</p><ol start="4"><li><p><strong>Teori Pasang Surut</strong></p></li></ol><p>Teori ini mengungkapkan bahwa ada bintang besar yang mendekat, kira-kira seperti bulan dengan bumi, yaitu bulan menyebabkan adanya pasang dan surut lautan. Bulan tak cukup kuat menarik air menjulur jauh. Akan tetapi matahari yang didekati bintang besar itu menjauh, lidah api dari matahari asal itu putus dari induknya, pecah berkeping-keping seraya mengembun dan membeku menjadi planet-planet serta planetoida.</p><ol start="5"><li><p><strong>Teori Dentuman Besar (Big Bang Theory)</strong></p></li></ol><p>Teori ini berlandaskan dari asumsi adanya massa yang sangat besar dan mempunyai massa jenis yang sangat besar, karena adanya reaksi maka inti kemudian meledak dengan hebat. Massa tersebut kemudian mengembang dengan cepat menjauhi pusat ledakan. Pecahan dari ledakan itu menjauhi pusat ledakan dan menyebar dan membentuk galaksi-galaksi.</p><ol start="6"><li><p><strong>Teori Nebula</strong></p></li></ol><p>Menurut teori ini bumi dan alam semesta merupakan awan panas atau debu <em>nebula </em>yang terisi gas <em>helium </em>dan <em>hitrogen</em>. Bagian tengah berputar dan mengalami penyusutan. Putaran semakin cepat hingga bentuknya menjadi bulat, hasil dari putaran tersebut membuat gas yang bercampur dengan materi mengalami pendinginan dan memadat.</p><ol start="7"><li><p><strong>Teori Komet Bufon</strong></p></li></ol><p>Teori <em>komet Bufon </em>mengemukakan dualistik dan <em>Katastofi</em>, tabrakan komet dengan permukaan matahari menyebabkan materi matahari terlontar dan membentuk planet dengan jarak yang berbeda-beda, salah satunya adalah bumi.</p><ol start="8"><li><p><strong>Teori Bintang Kembar</strong></p></li></ol><p>Menurut teori ini, galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar. Salah satu bintang meledak sehingga banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak mempunyai gaya gravitasi yang masih kuat, maka sebaran pecahan ledakan bintang tersebut mengelilingi bintang yang tidak meledak. Bintang yang tidak meledak itu adalah matahari, sedangkan pecahan bintang yang lain adalah planet-planet yang mengelilinginya.</p><ol start="9"><li><p><strong>Teori Proto Planet</strong></p></li></ol><p>Teori ini mengatakan bahwa disekitar bintang pusat (matahari) terdapat gas yang membentuk gumpalan-gumpalan yang selanjutnya memadat dan membentuk planet-planet.</p><p><br></p><p><strong>Daftar Pustaka:</strong></p><p>Tantra, M.W. (2020). Terbentuknya Bumi dan Hancurnya Bumi (Agama Buddha Memberikan Jawaban Seiring dengan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Terknologi). <em>Jurnal Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan</em>, 7(1), 26-38.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/LpvGgp7RINI?si=a6VNCl4dbUchFRp3" />
         <pubDate>2024-08-29 15:21:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3094158128</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Luar Biasa! Beginilah Awal Mula Terbentuknya Bumi....Yuk simak Penjelasannya!!!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3094565199</link>
         <description><![CDATA[<p>Sebelum kita membahas lebih dalam mengenai awal mula terbentuknya bumi, ternyata ada beberapa pandangan dalam terbentuknya alam semesta ini, diantaranya :</p><ol><li><p>Pandangan Orang Yunani Kuno</p></li><li><p>Pandangan Phytagoras</p></li><li><p>Pandangan Aristoteles</p></li><li><p>Pandangan Ptolomeus</p></li><li><p>Pandangan Copernicus</p></li><li><p>Pandangan Galileo Galilei</p></li><li><p>Pandangan Modern</p></li></ol><p>       Dari ke-7 pandangan terbentuknya alam semesta kita akan fokus membahas mengenai pandangan modern. Dimana, dalam pandangan modern ini ada istilah yang diperkenalkan yaitu tentang Kosmogoni (ilmu tentang asal usul alam semesta). Terkait dengan ilmu alam semesta diperkenalkan Kosmologi yaitu perluasan dari Kosmogoni dan ditambah dengan kajiannya tentang isi alam dan organisasinya. Kosmologi merupakan bidang IPA yang sangat sukar dan spekulatif.</p><p><br/></p><p>      Dalam pandangan modern, terbentuknya alam semesta ini ada beberapa teori yaitu :</p><ol><li><p><strong>Teori Keadaan Tetap (<em>Steady State Theory</em>)</strong> </p><p>      Teori ini dikemukakan oleh Fred Hoyle, Herman Bondi, Thomas Gold (1948). Teori ini menyatakan bahwa model alam semesta tetap sama di manapun dan bilamanapun. Alam semesta sebagai tak berawal dan tak berakhir Galaksi itu terbentuk (lahir), tumbuh menjadi tua dan akhirnya mati pada saat bintang-bintang mendukung galaksi itu berevolusi mencapai keadaan bayang puith (katai putih. Teori ini ditunjang oleh kenyataan, bahwa galaksi baru mempunyai jumlah yang sebanding dengan galaksi lama. Dengan kata lain bahwa tiap-tiap galaksi yang terbentuk, tumbuh, menjadi tua, dan akhirnya mati, jadi, teori ini beranggapan bahwa alam semesta itu tak terhingga besarnya dan tak terhingga tuanya (tanpa awal dan tanpa akhir).</p></li><li><p><strong>Teori Dentuman Besar (<em>Big Bang Theory</em>)</strong></p><p>      Teori ini menyatakan bahwa seluruh bahan dan tenaga dalam alam semesta pernah terpadu dalam satu bola raksasa. Bola raksasa itu terdiri dari neutron dan tenaga pancarannya dinamai Ylem. Menurut teori ini ada dua masa penting yaitu:</p><ol><li><p><strong>Era Radiasi :</strong> </p><p>      Dari saat alam semesta baru lahir sedetik sampai sejuta tahun kemudian</p></li><li><p><strong>Era Pendinginan : </strong></p><p>      Dari alam semesta berumur sejuta tahun dan terus berlanjut selama gerak memuai alam semesta yang diikuti dengan alam senyap gema sisa dentuman besar. Sisa gema itu akan tertangkap dalam bentuk radiasi bersuhu 5 derajat kelvin.</p></li></ol><p>       Teori ledakan ini bertolak dari asumsi adanya suatu massa yang sangat besar dan mempunyai berat jenis yang juga sangat besar. Kemudian massa tersebut meledak dengan hebat karena adanya reaksi inti (George Lemaitre. 1930) Massa itu kemudian berserak mengembang dengan sangat cepatnya menjauhi pusat ledakan. Setelah berjuta juta tahun, massa yang berserak itu membentuk kelompok-kelompok galaksi yang ada sekarang.</p><p>       Kemudian setelah terbentuknya partikel-partikel penyusun zat seperti hidrogen dan helium, mulai terbentuk benih-benih pertama galaksi. Melalui proses pendinginan alam semesta, yang berarti juga awal hidup galaksi galaksi yang pertama, lahirlah generasi pertama bintang. Aktivitas bintang-bintang ini mengakibatkan terus lahirnya bintang generasi berikutnya, termasuk kemudian dihasilkan planet-planet dan objek ruang angkasa lainnya.</p></li><li><p><strong>Teori Osilasi (<em>Oscilation Theory</em>)</strong></p><p>      Teori ini disebut juga dengan Teori Alam Semesta Berayun. Teori Osilasi memandang kejadian alam semesta sama dengan teori keadaan tetap, yaitu bahwa alam semesta tidak berawal dan tidak akan berakhir. Bedanya dalam teori osilasi masih mengakui adanya dentuman besar dan pada suatu saat gravitasi akan menyedot kembali sehingga alam semesta akan mengempis (<em>collapse</em>) yang pada akhirnya akan menggumpal kembali dalam kepadatan yang tinggi dengan temperatur yang tinggi dan akan terjadi dentuman besar kembali. Setelah big-bang kedua terjadi, dimulai kembali ekspansi kedua dan suatu saat akan mengempis kembali dan meledak untuk ketiga kalinya.</p><p>      Dari ketiga teori tersebut, nampaknya teori dentuman besar yang bisa diterima oleh masyarakat ilmiah. Hal didasarkan atas alasan bahwa bukti eksperiman telah mendukung konsep/teori itu dalam tiga bidang yaitu:</p><ol><li><p>Para astronom mengamati galaksi-galaksi yang menunjukkan suatu pergeseran garis-garis spektrumnya ke arah ujung merah dari spektrum elektromagnetik Pergeseran merah ini dikenal sebagai pergeseran merah kosmologis.</p></li><li><p>Mereka mendeteksi radiasi latar belakang mikrogelombang kosmis 3 Ka </p></li><li><p>Mereka mengamati nisbah massa hidrogen terhadap helium 3:1 dalam bintang bintang dan materi antar bintang</p></li></ol><p>Pergeseran merah tersebut menunjukkan bahwa alam semesta sedang mengembang. Untuk menjelaskan pengamatan ini para astronom memahami gagasan bahwa alam semesta berawal dengan suatu peristiwa luar biasa yang disebut Big Bang dan sekarang memandang alam semesta sedang mengembang dari peristiwa itu.</p></li></ol><p><br/></p><p><strong>Referensi </strong>:</p><p>Wijayana, N. (2017).<em> EVOLUSI</em>. Yogyakarta : Innosain.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/gf2c2d031363262e2ad079193129a67f3414a3c54f9d65f3c925de91238a8d90f88fcb3209975636945d9a0161ecec2aa.jpg" />
         <pubDate>2024-08-29 21:44:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3094565199</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Mengungkap Rahasia Tersembunyi Alam Semesta!! Inilah Kisah Awal Mula Planet Bumi....</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3094739535</link>
         <description><![CDATA[<p>Proses pembentukan alam semesta telah </p><p>dilakukan oleh para ilmuwan sejak ratusan tahun silam. Hingga kini, hal itu masih terus dilakukan, dan semakin berkembang serta melahirkan beragam teori tentang penciptaan alam semesta. Teori-teori itu kebanyakan mencoba merasionalisasi proses pembentukan alam semesta. Sepanjang perjalanan ilmu kosmologi modern, yakni ilmu yang mempelajari tentang alam semesta, proses pembentukan alam semesta sering kali dilandaskan pada hukum-hukum fisika dan sains modern. </p><p><br/></p><p>Teori Big Bang (Ledakan besar/dentuman besar) yang mengajukan konsep mengenai adanya awal pembentukan alam semesta. Teori ini mengemukakan satu model alam semesta yang dasar pemikirannya menggunakan hukum fisika dan teori pemuaian Edwin Hubble. </p><p><br/></p><p>Menurut teori big bang, seluruh ruang angkasa terjadi dari satu ledakan raksasa. Ruang angkasa awalnya terdiri dari gas yang berserakan. Gas-gas tersebut kemudian membentuk kabut-kabut. Kabut-kabut inilah yang kemudian membentuk antariksa. Oleh karena itu, isi dari jagat raya adalah kabut-kabut dengan ribuan galaksi. Bintang, meteor dan berbagai benda langit lainnya adalah bagian di dalamnya. Pada teori ini, alam semesta berkembang dengan sangat cepat dalam beberapa mikrodetik yang pertama. </p><p><br/></p><p>Setelah terjadi peristiwa big bang (ledakan besar), selanjutnya terbentuklah banyak benda-benda langit yang kini dikenal sebagai galaksi. Hal ini dianggap sebagai tahap pertama pembentukan alam semesta. Dalam alam semesta terdapat bermilyar-milyar galaksi, masing-masing berotasi pada sumbunya sedemikian rupa sehingga satu sama lain tidak bertabrakan. Pada tahap kedua, galaksi pecah menjadi bermilyar-milyar bintang, salah satu di antara bintang itu adalah matahari, dan setiap kumpulan gas yang membentuk bintang kemudian pecah sebagai tahap ketiga untuk membentuk planet-planet yang mengelilingi bintang dan satu atau lebih bulan beredar mengelilingi planet tertentu. Setiap bintang dan planet berotasi pada sumbu masing-masing sebagaimana halnya dengan galaksi-galaksi sedemikian rupa sehingga tidak ada tabrakan antara satu dengan yang lainnya. </p><p><br/></p><p>Bumi diciptakan secara berangsur-angsur mulai dari material panas yang dipadatkan sampai terbentuk planet biru yang memiliki atmosfer. Sebelum memiliki atmosfer, keadaan bumi tidak dapat dijadikan tempat hidup bagi makhluk ciptaan Allah. Dikatakan bahwa pada awalnya bumi mati kemudian Allah menurunkan air sebagai prasyarat terciptanya makhluk hidup, kemudian Allah menyebarkan segala jenis hewan untuk hidup di sana. Terdapat beberapa pendapat para mufassir mengenai konsep awal kehidupan di muka bumi yaitu, para mufassirin tekstual percaya bahwa Allah menciptakan makhluk hidup satu demi satu, spesies demi spesies. Tetapi sebaliknya, para mufassirin kontekstual yakin bahwa makhluk hidup diciptakan secara evolusi tahap demi tahap.</p><p><br/></p><p>Referensi : </p><p>Hendra, M. (2020). Konsep Penciptaan Bumi Dalam Alquran (Studi Terhadap QS. Al-Anbiya’[21]: 30) Menurut Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar. <em>Tafsere</em>, 8(2), 108-137.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2668531205/3d88c3e6247891d328c00090682ba1d5/2848714620.jpg" />
         <pubDate>2024-08-30 00:59:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3094739535</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Alkisah kehidupan alam semesta dan bumi: Bagaimana kondisi awal bumi saat terbentuknya alam semesta?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3094970095</link>
         <description><![CDATA[<p>By Fitriyanti Luthfiyyah - Bio B - 2224220020</p><p><br/></p><p><strong>Dari mana permulaan alam semesta?</strong></p><p>   Terdapat 2 versi mengenai munculnya alam semesta. Versi pertama menyebutkan permulaan alam semesta berawal pada big bang (ledakan besar). Versi kedua menyebutkan pembantahan terhadap big bang sebagai permulaan namun meyakini big bang sebagai rangkaian pembentukan, yang dikenal juga dengan penciptaan terus-menerus (<em>continuous creation</em>) yang terjadi hingga kini dan abadi. Dari kedua versi tersebut, versi pertama yaitu big bang lebih banyak diterima para ilmuwan dibandingkan versi kedua. Versi pertama menyebutkan big bang hanya terjadi sekali di masa lalu dan tidak berulang.</p><p><br/></p><p><strong>Bagaimana bumi dapat terbentuk?</strong></p><p>   Diyakini bumi telah terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Para ilmuwan berhipotesis terbentuknya bumi melalui proses fisika dan kimiawi melalui proses seleksi alam dengan 4 tahap utama yang menghasilkan sel-sel sangat sederhana. 4 tahapan utama tersebut yaitu meliputi:</p><p><br/></p><ol><li><p>Sintesis abiotik (tak-hidup) dari molekul-molekul organik kecil seperti, asam amino dan nukleotida</p></li></ol><p>   Terbentuknya bumi merupakan hasil kondensasi dari awan debu dan bebatuan besar yang mengelilingi matahari muda. Dibutuhkan waktu sekitar beberapa ratus juta tahun pertama dari terbentuknya suatu kehidupan untuk dimulai kehidupan di bumi dari sisa pembentukan tata surya seperti bongkahan batu dan es besar. Kurang lebih fase tersebut terjadi sekitar 3,9 miliar tahun yang lalu. Pada tahun l920-an, ahli kimia Rusia A.I. Oparin dan saintis Inggris f.B.S. Haldane secara terpisah menyusun hipotesis bahwa atmosfer awal Bumi merupakan lingkungan pereduksi (menambahkan elektron). Molekul-molekul sederhana akan membentuk senyawa-senyawa organik di dalam atmosfer. Haldane menyatakan bahwa samudera awal merupakan larutan molekul organik, 'sup purba' tempat kehidupan muncul. </p><p>   Untuk menguji hipotesis Oparin-Haldane, pada tahun 1953 Stanley Miller dan Harold Urey, dari University of Chicago, menciptakan kondisi-kondisi laboratorium yang sebanding dengan kondisi di Bumi awal seperti yang diduga oleh para saintis saat itu. Dari hasil percobaan tersebut didapatkan berbagai variasi asam amino yang ditemukan pada organisme saat ini, bersama dengan sejumlah senyawa organik lain. Dari percobaan Miller-Urey tersebut menunjukkan  bahwa sintesis abiotik dari molekul organik itu benar, yang hal tersebut juga diperkuat dengan analisis komposisi kimia meteorit.</p><p>   Proporsi asam amino yang dihasilkan dari salah satu meteorit yang mendarat di bumi dengan fragmen dari sebuah kondrit berumur 4,5 miliar tahun yang mengandung lebih dari 80 asam amino memiliki suatu hal yang mirip dengan asam amino yang dihasilkan dalam percobaan Miller-Urey.</p><p><br/></p><ol start="2"><li><p>Penggabungan molekul-molekul kecil menjadi makromolekul, termasuk protein dan asam amino</p></li></ol><p>   Molekul-molekul kecil seperti asam amino yang keberadaannya sejauh yang telah diketahui tidak mencukupi kemunculan makhluk hidup. Karena pada dasarnya setiap sel memiliki berbagai macam makromolekul, termasuk enzim dan protein-protein lain serta asam nukleat yang esensial bagi replikasi-diri. Polimer-polimer asam amino yang dihasilkan dengan cara meneteskan larutan asam amino ke pasir, tanah liat, atau batu panas terbentuk secara spontan tanpa bantuan enzim atau ribosom. Polimer yang dihasilkan tersebut juga tidak seperti protein karena campurannya yang kompleks dengan asam amino saling bertautan dan bertautan silang. Sehingga polimer-polimer yang semacam itu bekerja sebagai katalis yang lemah untuk berbagai reaksi yang terjadi di bumi awal.</p><p><br/></p><ol start="3"><li><p>Pengemasan molekul-molekul menjadi 'protobion', tetesan dengan membran-membran yang menjaga kimia internal yang berbeda dari lingkungannya</p></li></ol><p>   Replikasi akurat dan metabolisme merupakan dua sifat kunci dari kehidupan.  Masing-masing sifat tidak dapat terjalani jika tidak ada salah satunya. Molekul DNA yang membawa informasi genetik diperlukan untuk mereplikasi diri dengan akurat. Kemudian untuk mereplikasi DNA diperlukan nukleotida yang harus disediakan oleh metabolisme sel. Kembali lagi dengan melihat percobaan Miller-Urey bahwasanya percobaan tersebut menghasilkan sejumlah basa nitrogen untuk DNA dan RNA, namun belum menghasilkan nukleotida. Dari hal tersebut diyakini bahwa kondisi tersebut dapat terpenuhi oleh protobion, koleksi molekul yang dihasilkan secara abiotik dan dilingkupi oleh struktur seperti membran. Protobion mungkin menunjukkan sejumlah </p><p>ciri kehidupan, termasuk reproduksi dan metabolisme sederhana, selain penjagaan lingkungan kimiawi internal yang berbeda dari lingkungan sekelilingnya.</p><p>   Protobion terbentuk secara spontan dari senyawa-senyawa organik yang dihasilkan secara abiotik. Seperti ketika lipid atau molekul organik lain yang ditambahkan air akan membentuk suatu yang disebut liposom. Kemampuan liposom dalam bereproduksi serta melakukan metabolisme menjadikan contoh dari asal usulnya kehidupan.</p><p><br/></p><ol start="4"><li><p>Asal usul molekul yang bereplikasi sendiri untuk pewarisan sifat</p></li></ol><p>   Materi genetik pertama kemungkinan besar merupakan RNA, bukan DNA. Thomas Cech, dari University of Colorado, dan Sidney Altman, dari Yale University, menemukan bahwa RNA, yang memainkan peran penting dalam sintesis protein, juga dapat melakukan sejumlah fungsi katalik serupa-enzim. Cech menyebut katalis RNA </p><p>ini ribozim (ribozyme). Ketika sekuens RNA yang membawa informasi genetik </p><p>muncul dalam protobion, banyak perubahan lanjutan seperti RNA dimungkinkan menjadi cetakan dalam perakitan nukleotida DNA. Seiring dengan semakin banyaknya properti protobion yang terkodekan dalam informasi genetik. Setelah DNA muncul, molekul RNA memungkinkan untuk mulai mengambil peran sebagai intermediat dalam translasi program genetik, dan dunia RNA pun berganti menjadi dunia DNA.</p><p><br/></p><p>Referensi:</p><p>Apriyono, H. (2013). <em>The Big Bang Theory: Teori Terbentuknya Alam Semest</em>a. Yogyakarta: Narasi.</p><p><br/></p><p>Campbell, R. A., Reece, J. B., Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V., &amp; Jackson, R. B. (2012). <em>Biologi Edisi 8 Jilid 2</em>. Terjemahan Damaring Tyas Wulandari. Jakarta: Erlangga.</p><p><br/></p><p>Prass Channel. (2020, Mei 23). <em>Asal Mula Terbentuknya Bumi dan Teori Big Bang</em> [Video File]. Dikutip dari https://youtu.be/TzsDpvviQMo?si=bfwo84-1CUNjAmY4</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/TzsDpvviQMo?si=bfwo84-1CUNjAmY4" />
         <pubDate>2024-08-30 03:20:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3094970095</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Oiiii lagi santai kawan? Sambil santai santai begini nih, yuk kita baca dan simak video ini untuk mengatahui beeeraapa sih sebenernya umur bumi ini? Pasti pada kepokaaaan?🤓

Pantun dikit boleh kali yaa 🤪

Nari kaca bareng itik dan banteng, yuk mari baca kaka kaka yang cantik dan ganteng 🥰

Spontannnnn!

Uhuy ~</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3095034833</link>
         <description><![CDATA[<p>hallo sobiez!!! (sobat biologi abizz)</p><p>seperti yang sudah kita ketahui Bumi merupakan planet yang memiliki tanda-tanda kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Bumi diperkirakan berusia sekitar 4,54 miliar tahun. Bersama dengan planet <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.planetary.org/worlds/earth">-</a> planet lain, Bumi terbentuk pada masa-masa awal Tata Surya, yang pertama kali terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Namun, seperti halnya manusia, adanya bumi juga karena proses pembentukan. Inilah yang mendasari bumi dapat menjadi tempat tinggal makhluk hidup.</p><p>Proses pembentukan bumi merupakan suatu peristiwa besar yang terjadi selama ribuan tahun. Hal tersebut menjadi masalah tersendiri, sehingga munculah banyak perdebatan terkait teori pembentukan bumi. Sebab awal mula pembentukan bumi tidak dapat diamati secara langsung maupun diuji oleh para ahli.</p><p>Contoh <strong>Teori Pembentukan Bumi</strong></p><p>Teori pembentukan bumi mencoba menjelaskan bagaimana awal mula bumi ada ya, sobiez. Nah, beberapa ilmuwan banyak menyatakan pendapatnya berdasarkan sebuah kajian, penelitian, pengamatan serta gejala-gejala yang timbul. Berikut beberapa ulasan terkait teori-teori pembentukan bumi:</p><ol><li><p>Teori Laplace</p></li><li><p>Teori Planetisimal</p></li></ol><ol start="3"><li><p>Teori Tidal</p></li><li><p>Teori Georges-Louis Leclerc</p></li><li><p>Teori Kuiper</p></li><li><p>6. Teori Weizsacker</p></li><li><p>Teori Whipple Fred L</p></li><li><p>Teori Pasang Surut Gas</p></li><li><p>Teori Ledakan Besar</p></li><li><p>Teori Kabut Nebula</p></li><li><p>Teori Bintang Kembar</p></li></ol><p>Oh ya, Sobiez, setelah kita mengetahui teori-teori pembentukan bumi, selanjutnya kita akan bahas singkat<strong> Susunan interior bumi </strong>itu sendiri. Nah, susunan interior bumi ini memudahkan kita untuk mengetahui bentuk bumi secara mendalam. sobiez, bumi tempat kita tinggal ini berbentuk bola tak sempurna.</p><p>Secara umum dapat dibagi menjadi tiga bagian susunan interior bumi, yaitu:</p><p><strong>1. Kerak bumi</strong></p><p>Kerak bumi merupakan bagian terluar dari bumi. Memiliki sifat kaku dan tidak elastis. Kerak bumi sendiri terdiri atas dua bagian, yaitu kerak benua dan kerak samudera. Kerak benua memiliki ketebalan 20-70 km dengan kisaran suhu 200-500<sup>0</sup>C.</p><p>Komposisi penyusun kerak benua adalah silika (Si), aluminium (Al), natrium (Na), dan kalium (K), selain itu kerak benua juga bersifat asam. Selanjutnya bagian kedua disebut sebagai kerak samudera, dengan ketebalan 8-15 km. Adapun suhu kerak samudera kisaran 400-700<sup>0</sup>C.</p><p>Kerak samudera bersifat basa. Oleh sebab itu, kandungan bahan penyusunnya mayoritas adalah silika (Si), magnesium (Mg), kalsium (Ca), dan besi (Fe). Densitas rata-rata kedua bagian tersebut adalah 2,7 g/cc dan 3,3 g/cc.</p><p><br/></p><p><strong>2. Mantel</strong></p><p>Mantel merupakan bagian kedua setelah kerak bumi. Mantel bumi terdiri atas dua bagian, yaitu mantel luar (astenosfer) dan manatel dalam (mesosfer). Pertama, mantel luar (astenosfer) bersifat plastis, serta dapat bergerak layaknya fluida. Astenosfer membentang dari kedalaman 200 km hingga 660 km di bawah permukaan bumi.</p><p>Sedangkan suhu dari astenosfer adalah 1.100-2.000<sup>0</sup>C&nbsp;serta memiliki densitas rata-rata 3,3 g/cc. Sebagian dari lapisan astenosfer bergabung dengan kerak membentuk lempeng bumi. Bagian inilah yang disebut dengan litosfer.</p><p>Selanjutnya bagian kedua yaitu, mantel dalam (mesosfer). Mesosfer memiliki sifat kaku dan basa. Kedalaman mesosfer berkisar 660-2.900 km dengan rentang suhu 2.000-3.000<sup>0</sup>C serta memiliki densitas sekitar 5,7 g/cc. Kedua bagian mantel ini memiliki perbedaan sifat sehingga memunculkan bidang diskontinuitas rapetti.</p><p><strong>3. Inti</strong></p><p>Inti merupakan bagian terdalam dari bumi. Sama halnya dengan kerak dan mantel bumi, inti juga dibagi dalam dua bagian, yaitu inti luar dan dalam. Inti luar bersifat cair, sedangkan inti dalam bersifat padat.</p><p>Perbedaan sifat itulah yang membentuk gelombang elektromagnetik dan kutub bumi. Inti luar bumi berada pada kedalaman 2.900-5.150 km dengan densitas 10-12 g/cc. Adapun suhu inti luar berkisar 3.000-3.800<sup>0</sup>C.</p><p>Adapun komposisi utama dari inti luar terdiri dari besi (Fe), nikel (Ni), dan sulfur (S). Sedangkan komposisi inti dalam adalah besi (Fe), nikel (Ni), dan uranium (U). Berbeda dengan inti luar, suhu inti dalam sangatlah tinggi, berkisar 3.800-6.000<sup>0</sup>C akibat dari reaksi nuklir.</p><p>Suhu tersebut sangatlah tinggi, sama halnya dengan suhu permukaan bumi. Namun, lapisan inti dalam bersifat padat. Hal ini dikarenakan adanya energi gravitasi dengan memiliki densitas yang sangat tinggi pula yaitu, &gt;12 g/cc.</p><p>eh, sebelum itu kita tutup sobii punya pantun nih untuk sobiez dirumah yang lagi baca!!!</p><p>Pak sobri meriang tanpa kekasih 😖</p><p>Sobii ucapkan sekian dan terima&nbsp;gaziiiiiii&nbsp;🤗✨</p><p>see u, sobiezz!! 🥶</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/ZiMZotVWMd4?si=NOnMT6x1b0faQwpe" />
         <pubDate>2024-08-30 04:17:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3095034833</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Proses Pembentukan Bumi: Sebuah Kunci untuk Awal Mula Kehidupan di Bumi</title>
         <author>2224220019</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3095156956</link>
         <description><![CDATA[<p>Sebelum adanya kehidupan di bumi yang kita pijak saat ini, bumi yang juga merupakan tempat tinggal jutaan spesies ini telah mengalami proses pembentukannya. Tidak ada yang tahu dengan pasti bagaimana proses pembentukan bumi yang telah terjadi milyaran tahun yang lalu. Namun, para ilmuwan tidak berhenti untuk mengenal lebih jauh mengenai bumi. Banyak ilmuwan dari berbagai generasi mengemukakan hipotesisnya yang kemudian diproses sehingga ditetapkan sebagai teori pembentukan bumi. Apa saja teori-teori yang menjelaskan pembentukan bumi? Simak penjelasan berikut ini. </p><p><br/></p><p>1.	Teori Kabut Nebula </p><p>Teori ini memiliki nama lain yakni teori nebula Kant-Laplace. Hal ini dikarenakan pengembangan teori ini tidak lepas dari kontribusi penting Emmanuel Swedenborg yang menjadi pelopor pada tahun 1734, serta penyempurnaan yang dilakukan oleh Immanuel Kant bersamaan dengan Pierre de Laplace pada tahun 1775. Dalam teori kabut nebula ini, dijelaskan bahwa awalnya alam semesta berupa kabut raksasa atau kabut nebula yang tersusun atas debu es dan gas hidrogen berkonsentrasi tinggi. Kabut tersebut terpengaruh dengan adanya gaya gravitasi sehingga menyebabakan kabut tersebut mengalami penyusutan dan berputar semakin cepat sehingga terjadi peningkatan suhu di bagian inti nebula. Material-material yang terdapat dalam kabut nebula terlempar keluar akibat gaya sentrifugal kemudian mengalami kondensasi dan membentuk cincin, yang pada akhirnya menjadi planet dan satelit contohnya planet bumi. Sementara itu, bagian pusat nebula yang terus memadat dan memanas menjadi protobintang, yang kemudian berevolusi menjadi Matahari. </p><p> </p><p>2.	Teori Ledakan Besar (Big Bang Theory) </p><p>Teori ini di awali dari sebuah opini yang dicetuskan oleh seorang Fisikawan dan Astronom berkebangsaan Belgia yang bernama Jobs Hey yang kemudian diteliti lebih lanjut oleh Edwin Humble pada tahun 1927 di observatorium Mount Wilson. Teori ini menjelaskan bahwa Bumi dan alam semesta terbentuk karena adanya suatu ledakan besar. Ledakan tersebuut mengakibatkan banyak partikel terlempar dan meleleh. Lelehan partikel tersebut kemudian mengalami pemadatan karena adanya gaya gravitasi. Partikel yang telah padat tersebutlah yang menjadi benjadi benda-benda langit termasuk planet bumi yang kita tinggali saat ini. </p><p> </p><p>3.	Teori Bintang Kembar </p><p>Teori ini dikemukakan pada tahun 1956 oleh R.A. Lyttleton, seorang astronom asal Inggris. Teori ini menjelaskan bahwa bumi beserta benda-benda langit lainnya terbentuk karena adanya ledakan matahari yang awalnya berupa bintang kembar raksasa. Salah satu bintang dari bintang kembar tersebut meledak dan mengakibatkan munculnya puing-puing dan debu yang kemudian berevolusi mengitari bintang yang tersisa yakni matahari yang saat ini ada. Serpihan puing-puing dan debu yang mengitari mtahari tersebut berkumpul dan berpilin sehingga terbentuk bumi dan planet lainnya serta benda-benda langit lainnya. </p><p> </p><p>4.	Teori Planetesimal </p><p>Teori planetesimal pertama kali dikemukakan oleh Forest Ray Moulton (1878-1952) yang merupakan seorang astronom asal Amerika Serikat, dan juga Thomas C. Chamberlin (1834-1928) yang merupakan seorang ahli kebumian. Kata planetesimal memiliki arti planet kecil yang memutari sebuah inti yang berbentu gas. Makna tersebut menggambarkan teori ini karena pada teori planetesimal ini dijelaskan bahwa planet-planet, termasuk planet bumi, berasal dari massa gas yang terlontar dari inti gas matahari karena adanya daya tarik saat daya pasang terjadi pada bagian inti gas matahari. Massa gas yang terlempar tersebut kemudian mengitari matahari karena tertahan oleh gravitasi matahari. Massa gas tersebut lambat laun menjadi dingin dan berubah wujud menjadi cairan lalu memadat hingga akhirnya menjadi planet bumi dan planet-planet lainnya. Teori planetesimal ini pada dasarnya memiliki prinsip yang mirip dengan teori pasang surut yang dikemukakan oleh James Hopwoods Jeans (1917). </p><p> </p><p>Itulah beberapa teori pembentukan bumi, yang merupakan planet di alam semesta ini. Dari teori-teori yang telah dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian mengenai proses pembentukan bumi terus berlanjut untuk mengungkap detail-detail yang lebih rinci. Pemahaman yang lebih baik tentang asal-usul Bumi tidak hanya memuaskan rasa ingin tahu kita, tetapi juga memiliki implikasi penting bagi eksplorasi ruang angkasa dan pencarian kehidupan di luar Bumi. Dengan perkembangan teknologi yang pesat, kita dapat berharap bahwa misteri pembentukan planet kita akan terus terungkap. </p><p> </p><p>Referensi:  </p><p>Effendi, A., Arkan, A., Fina, S. (2022). Melihat Semesta. Jaka</p><p>rta: Guepedia. </p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2676397424/cf3851161116ed6ff34d1be935c6f584/26203ca3a8cd06cf2fdb25a3dbf6fd15.jpg" />
         <pubDate>2024-08-30 05:53:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3095156956</guid>
      </item>
      <item>
         <title>BUMI DILAHIRKAN ❗ Memang Bagaimana Peristiwa Terciptanya Bumi? Begini Ceritanya....</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3095216419</link>
         <description><![CDATA[<p>By: Agusfiani Amanda Putri (224220052)</p><p><br/></p><p>Hai, apakah pernah kalian terpikir bagaimana bumi bisa menjadi terlahir? Jika kita terlahir untuk hidup apakah bumi juga dilahirkan?...</p><p>Banyak sekali pertanyaan yang di lahirkan dari rasa penasaran kita terhadap terciptanya bumi kita tercinta ini, karena hanya di bumi lah kita dapat hidup </p><p>Nah, dibawah ini ada link video ilustrasi besar.. bagaimana bumi kita terlahir? Yuk langsung kita tonton🚀</p><p><br/></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/AxS4GnRzZ2E?si=A9k_wXqh4vYHctQs">https://youtu.be/AxS4GnRzZ2E?si=A9k_wXqh4vYHctQs</a></p><p><br/></p><p>Sebetulnya sudah banyak sekali loh ilmuan yang meneliti akar tentang bumi kita ini, yang akhirnya banyak mencetuskan teori-teori terbentuknya bumi, jika diringkas dari beberapa sumber, disebutkan:</p><p>1. Teori Akrasi</p><p>   Teori ini menjelaskan bahwa Bumi terbentuk melalui proses akumulasi bertahap dari planetesimal dan puing-puing di nebula matahari awal.</p><p>   (Lammer et al., 2022)</p><p>2. Teori Tumbukan Besar (Giant Impact Theory)</p><p>   Teori ini menjelaskan pembentukan Bulan dan pengaruhnya terhadap evolusi awal Bumi.</p><p>   (Lock et al., 2023)</p><p>3. Teori Kondensasi</p><p>   Menjelaskan pembentukan planet melalui kondensasi gas dan debu di nebula matahari.</p><p>   (Kleine &amp; Walker, 2022)</p><p>4. Teori Pertumbuhan Oligarkis</p><p>   Menggambarkan tahap pertumbuhan planet di mana benda-benda besar mendominasi akrasi.</p><p>   (Kokubo &amp; Genda, 2021)</p><p>5. Teori Migrasi Planet</p><p>   Menjelaskan pergerakan planet-planet gas raksasa dan pengaruhnya terhadap pembentukan planet terestrial seperti Bumi.</p><p>   (Raymond &amp; Morbidelli, 2022)</p><p>6. Teori Pembentukan Cepat</p><p>   Mengusulkan bahwa Bumi terbentuk dalam skala waktu yang lebih singkat dari yang diperkirakan sebelumnya.</p><p>   (Schiller et al., 2021)</p><p>7. Teori Heterogen</p><p>   Mengemukakan bahwa Bumi terbentuk dari materi yang memiliki komposisi yang bervariasi.</p><p>   (Ballmer et al., 2023)</p><p>Daftar Pustaka:</p><p>1. Lammer, H., Scherf, M., Kurokawa, H., Ueno, Y., Burger, C., Maindl, T., ... &amp; Ida, S. (2022). The role of impacts on the early Earth: Geophysical and atmospheric evolution, and the implications for life. Space Science Reviews, 218(1), 1-55.</p><p>2. Lock, S. J., Bermingham, K. R., Payton, R., &amp; Petaev, M. I. (2023). Chemical evolution of the Earth following the Moon-forming giant impact. Nature, 615(7950), 65-71.</p><p>3. Kleine, T., &amp; Walker, R. J. (2022). Tungsten isotopes and the origin of the Moon. Annual Review of Earth and Planetary Sciences, 50, 251-276.</p><p>4. Kokubo, E., &amp; Genda, H. (2021). Formation of terrestrial planets. Annual Review of Astronomy and Astrophysics, 59, 91-115.</p><p>5. Raymond, S. N., &amp; Morbidelli, A. (2022). Planet formation: key mechanisms and global models. Nature Astronomy, 6(1), 80-97.</p><p>6. Schiller, M., Bizzarro, M., &amp; Siebert, J. (2021). Iron isotope evidence for very rapid accretion and differentiation of the proto-Earth. Science Advances, 7(50), eabj7601.</p><p>7. Ballmer, M. D., Houser, C., &amp; Hernlund, J. W. (2023). Persistence of mantle geochemical heterogeneity throughout Earth's history. Nature Geoscience, 16(2), 160-167.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/AxS4GnRzZ2E?si=A9k_wXqh4vYHctQs" />
         <pubDate>2024-08-30 06:39:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3095216419</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Big Bang vs Big Bingung : Ketika Alam Semesta Bikin Pusing, Beginilah Teorinya!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3095223258</link>
         <description><![CDATA[<p>Hehehe... gimana terhibur ngga baca meme di atas? Meme tersebut bisa saja menggambarkan jawaban kita ketika di tanya mengenai Teori Penciptaan Alam Semesta... nah temen temen sebagai Mahasiswa ngga mau kan jawabannya sama kaya di Meme? Makanya kita perlu belajar nih mengenai teori penciptaan alam semesta🧐</p><p>Temen temen... Dulu banget, katanya alam semesta itu cuma titik kecil doang terus tiba tiba BOOM! Meledak menjadi besar kaya masalah hidup kamu. Teori keren yang ini disebut dengan teori Big Bang. Eitss... Tapi teori pembentukan Alam Semesta ini bukan cuma teori Bing Bang doang lohh.. ada juga 3 teori lainnya yang akan kita bahas, Yuk kita kupas tuntas serunya perjalanan alam semesta sehingga dapat membuat bintang, planet, dan galaksi seperti yang kita lihat sekarang!</p><p><br/></p><p>Sebelum ke pembahasan, kita perlu tau Ilmu yang mempelajari akan hal ini, ilmu tersebut bernama Kasmologi. Kasmologi adalah ilmu yang mempelajari asal usul, isi dan organisasi alam semesta. Dasar pengamatan Kasmologi bersumber pada dua hal, yaitu distribusi materi materi yang sangat luas di Antariksa dan pergerakan yang sangat cepat di alam semesta.</p><p>Kajian mengenai proses terbentuknya alam semesta dimulai dari pemikiran yang bersifat spekulatif yang dipelopori oleh filsuf Yunani misalnya Phytagoras yang mengembangkan gagasan bahwa alam semesta mengikuti hukum hukum yang bersifat kuantitatif, kemudian diluar filsuf Yunani seperti Copernicus, Aristarchus, dan Galileo yang mengatakan bahwa benda benda langit termasuk bumi bergerak mengelilingi matahari. Teori heliosentris ini dituangkan dalam buku berjudul <em>De Revolutionibus Orbium Coelesticum</em>. &nbsp;</p><p>Namun berdasarkan pemikiran saintifik proses terbentuknya alam semesta di dasari oleh tiga teori, yaitu Teori Model Alam Semesta Statis (<em>steady state</em>), Teori Bigbang, dan Teori Osilasi (<em>Oscillating universe</em>).</p><p><br/></p><p>Wahh.... apakah penjelasan dari tiga teori tersebut? Yuk kita bahas!</p><p><br/></p><ol><li><p><strong>Teori keadaan tetap (<em>steady state</em>)</strong></p></li></ol><p>Ahli astronomi yang mendukung teori ini adalah Fred Hoyle, Herman Bondi, dan Thomas Gold. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta akan tetap sama dimanapun dan bilamanapun juga, oleh karena itu disebut dengan kosmologi keadaan tetap (<em>steay-state cosmology</em>). Secara ringkas teori ini menyatakan bahwa setiap galaksi terbentuk (lahir), tumbuh, menjadi tua dan akhirnya mati pada saat bintang-bintang yang mendukung galaksi itu berevolusi mencapai keadaan katai putih. Dengan terbentuknya materi-materi baru, maka menurut teori ini alam semesta tak terhingga besarnya dan tak terhingga tuanya, atau dengan kata lain tanpa awal dan tanpa akhir. Pandangan ini menolak adanya Pencipta dan berpendapat bahwa alam semesta merupakan sekumpulan zat yang konstan, stabil, dan tidak berubah. Teori ini menarik karena kesederhanaannya namun para ahli mematahkan teori ini karena menunjukkan bahwa alam semesta cenderung mengembang dan tidak tetap.</p><p>&nbsp;</p><ol start="2"><li><p><strong>Teori Dentuman besar (<em>Big Bang Theory</em>)</strong></p></li></ol><p>Di awal abad ke-21, dengan eksperimen, observasi dan perhitungan fisika modern telah membuktikan bahwa keseluruhan alam semesta, beserta dimensi materi dan waktu, muncul menjadi ada sebagai hasil dari suatu ledakan raksasa yang tejadi dalam sekejap. Peristiwa ini, yang dikenal dengan "big bang", membentuk keseluruhan alam semesta sekitar 15 milyar tahun lalu. Alexandra Friedmann, ahli kosmologi Rusia pada tahun 1920, menghasilkan perhitungan yang menunjukkan bahwa struktur alam semesta tidaklah statis dan implus kecil pun menyebabkan stuktur keseluruhan mengembang dan mengerut menurut teori relativitas Einstein. George Lemaitre menyatakan bahwa alam semesta mempunyai permulaan dan ia mengembang sebagai akibat dari sesuatu yang memicunya. Lemaitre menyatakan tingkat radiasi (<em>rate of radiation</em>) dapat digunakan sebagai ukuran akibat dari ledakan. Teori big bang juga lahir dari hasil pemikiran ahli astrofisika George Gamow yang mengemukakan gagasan bahwa setelah peristiwa ledakan dahsyat, ada limpahan radiasi di alam semesta yang tertinggal dan radiasi ini tersebar merata di alam semesta. Gamow juga mengemukakan seluruh bahan dan energi dalam alam semesta pernah terpadu dalam satu bola raksasa. Bola yang terdiri dari neutron dan energi pancaran ini dinamainya “Ylem” (dibaca: <em>ailem</em>). Era radiasi Gamow diduga mempunyai suhu sepuluh miliar derajat.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sebuah bukti lain yang penting untuk teori big bang adalah jumlah hidrogen dan helium di ruang angkasa. Dalam hitungan terakhir, konsentrasi hidrogen-helium di alam semesta sesuai dengan perhitungan konsentrasi hidrogen-helium yang merupakan sisa dari ledakan dahsyat. Jika alam semesta tidak mempunyai permulaan dan jika alam semesta ada karena keabadian tentu unsur hidrogen sepenuhnya digunakan dan diubah jadi helium.</p><p>&nbsp;</p><ol start="3"><li><p><strong>Teori Osilasi (<em>Oscillating universe</em>)</strong></p></li></ol><p>Teori osilasi berpendapat bahwa terdapat suatu siklus di jagat raya. Setiap siklus mengalami satu masa ekspansi dan satu masa kontraksi. Satu siklus diperkirakan berlangsung selama 30 milyar tahun, dalam masa ekspansi terbentuklah galaksi dan bintang-bintang di dalamnya. Ekspansi ini diakibatkan oleh adanya reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya membentuk unsur-unsur lain yang komplek. Pada masa kontraksi, galaksi-galaksi dan bintang-bintang yang telah terbentuk meredup dan unsur-unsur yang telah terbentuk tersebut menyusut dengan mengeluarkan energi berupa panas yang sangat tinggi. Hal ini dikenal juga dengan nama <em>oscillating theory</em>. Teori alam semesta ekspansi menyatakan bahwa semua materi bergerak saling menjauhi dan bermula dari massa termampat. Dalam proses ini tidak ada materi yang rusak ataupun tercipta, melainkan hanya berubah tatanannya atau hanya mengalami goyangan (<em>oscillation</em>). Dengan adanya pemikiran teori osilasi, hal ini menunjukkan teori tersebut mempertahankan bahwa alam semesta itu terhingga dan bukan tidak terhingga.</p><p><br/></p><ol start="4"><li><p><strong>Teori Nebula</strong></p></li></ol><p>Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Kant dan Laplace pada tahun 1796. menurut teori ini mula-mula ada kabut gas dan debu atau nebule. Kebut gas ini sebagian besar terdiri dari hidrogen dan sedikit Helium. Nebule ini mengisi seluruh ruang alam semesta. Karena proses pendinginan, kabut gas tersebut menyusut dan mulai berpusing. Proses ini mula-mula lambat, kemudian makin cepat dan bentuknya berubah dari bulat bola menjadi semacam cakram. Sebagian besar materi akan mengumpul di pusat cakram, yang kemudian menjadi matahari. Sedang sisanya yang tertinggal akan tetap berpusing, dan terbentuklah planet beserta satelitnya. Menurut para ahlil, dalam setiap 1000 bintang di alam semesta ini terdapat satu sistem tata surya.</p><p><br/></p><p><strong>Setelah mempelajari semua teori ini, kira kira kalian percaya teori yang mana nih....???</strong></p><p><br/></p><p><strong>Referensi :</strong></p><p>Ali, H.M. (2012). Creation of the Universe by Al Quran. <em>Jurnal Madania</em>. 2(2), 167 - 184.</p><p>Malik, A. &amp; Nurul, H.D. (2016). Pencipataan Alam Semesta menurut Al Quran dan Teori Big Bang. <em>Skripsi</em>. UIN Sunan Gunung Djati Bnadung.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2676443355/5cf1bac0e67969255ff4c9d7f0c4de79/WhatsApp_Image_2024_08_30_at_12_39_49.jpeg" />
         <pubDate>2024-08-30 06:44:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3095223258</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Legendary Creation: Dari Awan Gas Menjadi Tempat Orang-Orang Nge gas!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3095377483</link>
         <description><![CDATA[<p><em>Halo readers, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya :)</em></p><p>&nbsp;</p><p>Pernah engga sih kamu duduk lagi santai, melihat langit, terus tiba-tiba kepikiran, “Dari mana ya, Bumi ini datangnya?” Serius, kalau dipikir-pikir, gimana caranya dari kehampaan kosmik, tiba-tiba muncul sebuah planet yang sempurna buat kehidupan? Apalagi, kita tinggal di sini, di atas tanah yang keras, dikelilingi lautan luas, dan di bawah langit yang penuh bintang. Tapi gimana ceritanya semua ini bisa terbentuk ya?</p><p><br/></p><p>&nbsp;Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan itu pernah mampir di pikiranmu, kamu engga sendirian. Sejarah terbentuknya Bumi sebenarnya lebih epik dari film sci-fi mana pun. Dari tabrakan dahsyat, debu kosmik, sampai momen ketika bola api besar itu akhirnya menjadi rumah yang kita kenal sekarang. </p><p><br/></p><p>Penasaran? Yuk, kita mulai petualangan kita menjelajahi asal-usul Bumi dan kenapa kita ada di sini!</p><p><br/></p><p>Bumi adalah salah satu planet dalam sistem tata surya. Planet bumi menempati urutan nomor tiga dari sistem tersebut. Selain planet-planet tersebut, terdapat juga benda-benda angkasa lain dan milyaran bintang yang ada pada Galaksi Bima Sakti. Menurut teori Big Bang, proses terbentuknya Bumi telah terjadi sejak lama sekali. Tepatnya, sejak puluhan milyar tahun yang lalu. Berdasarkan hasil penelitian para ahli geologi menunjukkan bahwa umur bumi telah berusia ± 4.6 miliyar tahun.</p><p><br/></p><p> <em>Waaah sudah lama banget ya readres ternyata bumi yang kita pijak.</em></p><p><br/></p><p>Proses pembentukan batuan di bumi, baik relief, morfologi dan karakteristik nya, serta proses-proses lainnya terjadi secara bertahap secara waktu geologi atau berdasarkan dengan era dalam ilmu geologi. Berdasarkan ilmu geologi juga dapat dipelajari mengenai berbagai kejadian, struktur, dan komposisi batu-batuan kulit bumi. </p><p><br/></p><p><em>Terus kaitannya dengan tempat tinggal orang-orang ngegas apa min?</em></p><p><br/></p><p><em>Jadi, sejak awal bumi di bentuk, proses terjadinya penuh dengan gejolak dan perubahan besar. Proses dramatis seperti tabrakan dan aktivitas vulkanik menciptakan lingkungan yang penuh tantangan, dan manusia mewarisi ketegangan tersebut dalam sejarahnya, menjadikannya tempat terjadinya banyak konflik. Itulah sebabnya, Bumi tempat tinggal orang nge gas :)</em></p><p><br/></p><p>Hampir dua pertiga bagian permukaan bumi ditutupi oleh air yang disebut dengan samudera. Sedangkan satu pertiga bagian lain dari bumi, merupakan batuan yang membentuk bagian lain dari bumi yang disebut dengan daratan atau benua. Selain itu gas terdapat bagian bumi yang diselimuti oleh lapisan gas yang disebut dengan atmosfer.</p><p><br/></p><p><em>Masih semangat baca ga nih? Kalo masih semangat membaca mimin mau tanya nih! “kalian pernah engga sih bertanya-tanya, gimana caranya sebuah </em><strong><em>Cakram</em></strong><em> gas dan debu bisa berubah jadi </em><strong><em>Nebula </em></strong><em>yang megah, lalu membentuk </em><strong><em>Galaksi</em></strong><em> yang penuh bintang? Yuk, kita telusuri proses ajaib ini dan cari tahu bagaimana semua ini bisa terjadi!"</em></p><p><br/></p><p><strong>TERJADINYA CAKRAM, NEBULA DAN GALAKSI</strong></p><p><br/></p><p>Awalnya, ada gumpalan kabut raksasa yang berputar di luar angkasa. Per putaran tersebut membuat bagian- bagian kecil dan ringan terlempar keluar, sedangkan bagian-bagian besar berkumpul di area pusat, membentuk cakram raksasa. Kemudian, gumpalan kabut raksasa itu meledak dan membentuk nebula-nebula. Selama lebih kurang 4,5 milyar tahun, nebula-nebula tersebut membeku dan membentuk sebuah galaksi. Salah satunya adalah Galaksi Bima Sakti, tempat sistem tata surya Matahari berada.</p><p><br/></p><p>Bagian ringan yang terlempar keluar saat ledakan besar, membentuk gumpalan- gumpalan dingin dan memadat. Kemudian, gumpalan-gumpalan itu membentuk planet-planet, termasuk planet Bumi. Seiring waktu, planet Bumi terus mengalami proses perkembangan secara bertahap hingga terbentuk seperti sekarang ini.</p><p><br/></p><p><em>Masya Allah Readers! Betapa menawannya karya Sang Pencipta yang telah menciptakan Bumi dan alam semesta ini. Dari detail terkecil hingga keajaiban kosmik yang megah, setiap elemen mencerminkan kebijaksanaan dan keindahan yang luar biasa. Kita patut bersyukur atas keajaiban dan keindahan yang diberikan-Nya.</em></p><p><br/></p><p><em>Kira-kira Readers pada tau engga ya bagian bagian bumi, Yuk kita bahas!</em></p><p><br/></p><p>Secara sederhana, planet Bumi terbagi menjadi dua bagian pokok. Pertama, Bagian Dalam Bumi dan yang kedua Bagian Luar Bumi</p><p><br/></p><p><strong>BAGIAN DALAM BUMI</strong></p><p><br/></p><p>1. Lapisan terluar disebut kerak Bumi (litosfer). Kerak Bumi berupa batuan keras dan sangat tipis. Sebagian besar kerak Bumi tertutup air.</p><p>2. Lapisan tengah disebut mantel. Mantel Bumi terdiri dari batuan cair pijar (magma), dengan suhu lebih dari 2.000° Celsius.</p><p>3. Lapisan terdalam disebut inti Bumi. Inti Bumi berbentuk bola. Bagian terdalam padat dan bagian lebih luar lebih cair. Lapisan inti Bumi bersuhu lebih dari 3.000° Celsius.</p><p><br/></p><p><strong>BAGIAN LUAR BUMI</strong></p><p><br/></p><p>Bumi yang bulat ternyata memiliki bentuk permukaan tidak rata. Ada bagian muka Bumi yang tinggi dan ada bagian yang rendah. Ada bagian yang cekung dan ada yang menonjol. Perbedaan tinggi rendahnya muka Bumi disebut relief. Relief muka Bumi terdiri dari dua macam, yaitu relief daratan dan relief dasar laut.</p><p><br/></p><p><em>INI NIH BAGIAN YANG PALING DI TUNGGU READERS :)</em></p><p><br/></p><p>Ada tiga tahap proses pembentukan Bumi, yaitu:</p><p><br/></p><p>1. Awalnya, Bumi masih merupakan planet homogen dan belum mengalami pelapisan atau perbedaan unsur.</p><p>2. Pembentukan pelapisan struktur Bumi, diawali dengan terjadinya pemisahan material besi. Material besi yang berat jenisnya lebih besar akan tenggelam, sedangkan yang berat jenisnya lebih ringan akan bergerak ke permukaan.</p><p>3. Bumi terbagi menjadi tiga lapisan utama, yaitu inti Bumi, mantel Bumi, dan kerak Bumi</p><p><br/></p><p>Jadi Gimana nih, udah kebayang kan gimana Bumi bisa terbentuk? Bayangkan aja, awalnya Bumi cuma gumpalan gas dan debu yang berputar-putar terus karena gravitasi, semua itu jadi bola magma panas. Setelah banyak tabrakan dan proses yang panjang akhirnya Bumi mendingin, membentuk kerak, dan jadi tempat yang kita huni sekarang. Dari lautan yang dalam hingga gunung yang tinggi, setiap bagian Bumi punya ceritanya sendiri. </p><p><br/></p><p><em>Dengan semua penjelasan ini, semoga kamu makin kagum dan paham betapa keren nya perjalanan Bumi yang bikin kita punya rumah yang luar biasa ini!</em></p><p><br/></p><p><em>NAH, AGAR READERS TIDAK BINGUNG TENTANG ALUR TERJADINYA BUMI, MIMIN KASIH LINK VIDEO NYA YA! ENJOY FOR WATCHING :) ^^</em></p><p><br/></p><p><br/></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/TzsDpvviQMo?si=Qti6MEUnvdWdlNLG">https://youtu.be/TzsDpvviQMo?si=Qti6MEUnvdWdlNLG</a></p><p><br/></p><p><br/></p><p>Sumber Refrensi:</p><p>Jumanta (2019). <em>Buku Pintar Bumi dan Antariksa</em>. Jakarta: Elex Media Komputindo</p><p>Syukri, M. (2020). <em>Pengantar Geofisika. </em>Aceh: Syiah Kuala University Press</p><p><br/></p><p><br/></p><p>&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2677018459/192238b9c43de9e1a8dd825f7045f2e1/pngtree_10_awesome_space_wallpapers_hd_image_2937940.jpg" />
         <pubDate>2024-08-30 09:31:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3095377483</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Dari Nebula Hingga Netflix: Kisah Bumi Menemukan Tujuan Hidupnya!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3095861413</link>
         <description><![CDATA[<p>Bumi adalah salah satu planet dalam sistem tata surya. Planet bumi me- nempati urutan nomor tiga dari sistem tersebut. Selain planet-planet tersebut, terdapat juga benda-benda angkasa lain dan milyaran bintang yang ada pada Galaksi Bima Sakti (Johnsen, 2019). Proses pembentukan batuan di burni, baik relief, morfologi dan karakteristiknya, serta proses-proses lainnya terjadi secara bertahap secara waktu geologi atau berdasarkan dengan era dalam ilmu geologi. Berdasarkan ilmu geologi juga dapat dipelajari mengenai berbagai kejadian, struktur, dan komposisi batu-batuan kulit bumi. Hasil penelitian param ahli geologi menunjukkan bahwa umur bumi telah berusia ± 4.6 miliyar tahun dari mulai proses pendinginan sampai pada akhirnya mengalami pembekuan (Senter, 2013).</p><p><br></p><p><strong>1. Teori Nebula</strong></p><p>Teori pembentukan bumi yang satu ini adalah gagasan ilmuwan yang bernama Immanuel Kant dan Pierre Marquis de Laplace. Mereka beranggapan bahwa ada suatu bintang yang terpancar serta berbentuk kabut raksasa dan gak terlalu panas. Inilah awal mula dari matahari dan terus berputar. Perputaran yang terus-menerus mengakibatkan daya energi matahari semakin lemah hingga kabut raksasa tersebut mengkerut. Akibanya, perputarannya pun semakin cepat dan menimbulkan gaya sentrifugal. Perputaran cepat ini mengakibatkan beberapa bagian dari matahari terlempar ke luar dan terus berputar mengikuti matahari. Bagian-bagian yang terlempar itu pun semakin mengkerut dan membentuk planet-planet yang mengitari matahari. Sekitar 5 miliar tahun lalu, karena gaya gravitasi, nebula pun terus berputar dan menjadi semakin pipih. Matahari mengalami fusi dan planet-planet yang terlempar tersebut mulai memisahkan diri.<br></p><p><strong>2.</strong> <strong>Teori Plenetisimal</strong></p><p>Teori ini dicetuskan oleh Thomas C. Chamberlin dan Forest R. Moulton. Mereka memiliki pandangan bahwa terdapat sebuah bintang yang menyelinap mendekati matahari. Akibatnya, sebagian dari matahari pun terkoyak dan terenggut. Teori ini berpendapat bahwa <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.gokampus.com/blog/kenapa-hari-bumi-sedunia-penting-ini-penjelasan-lengkapnya">bumi</a> dan berbagai planet lainnya terbentuk dari koyakan bagian matahari ini.<br></p><p><strong>3.</strong> <strong>Teori Pasang Surut Bintang</strong></p><p>Pencetus teori pembentukan bumi ini ialah James Jeans pada 1917. Teori ini berpendapat bahwa sebuah planet terbentuk karena mendekatnya bintang lain kepada matahari. Namun, bintang dan matahari tersebut hampir bertabrakan dan mengakibatkan tertariknya sebagian besar bagian matahari dan bintang tersebut akibat gaya pasang surut. Bagian ini kemudian terkondensasi menjadi planet. Namun, astronom Harold Jeffreys pada 1929 membantah hal ini karena terjadinya tabrakan tersebut hampir gak mungkin terjadi. Begitu juga dengan astronom Henry Norris Russel yang keberatan atas hipotesa teori ini.<br></p><p><strong>4.</strong> <strong>Teori Kondensasi</strong></p><p>Teori ini dicetuskan oleh astronom Belanda yang bernama G.P. Kuiper pada 1950. Teori menjelaskan bahwa tata surya terbentuk dari bola kabut raksasa yang terus berputar hingga menjadi cakram raksasa.</p><p><br></p><p><strong>5. Teori Bintang Kembar</strong></p><p>Fred Hoyle pada 1956 mencetuskan teori pembentukan <a rel="noreferrer noopener" href="https://www.gokampus.com/blog/seluk-beluk-jurusan-kehutanan-bisa-bantu-menyelamatkan-bumi">bumi</a> yang satu ini. Teori ini memiliki pendapat bahwa dahulu ada 2 bintang di tata surya yang hampir sama ukurannya. Kedua bintang ini berdekatan dan salah satunya meninggalkan serpihan-serpihan kecil yang terperangkap oleh gravitasi bintang yang gak meledak. Serpihan ini pun bergerak mengelilingi bintang yang gak meledak tersebut. Seperti itulah teori bintang kembar.</p><p><br></p><p>Referensi:</p><p>Jhonsen, M.M. (2019). <em>There Could be up To 10 Billion Earth-Like Planets in Our Galaxy Alone, Space, ScienceAlert Pty, Ltd</em>.</p><p>Noor, D.(2014). <em>Pengantar Geologi</em>. Yogyakarta: Deepublish</p><p>Senter, P. The Age of The Earth and Its Importance To Biology. <em>The American Biology Teacher</em>, 75(4), 251-256</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2672302633/c3c71a8d64702aba5c517069dd87ad3e/DALL_E_2024_08_30_20_23_55___A_dramatic_depiction_of_Earth_s_formation_approximately_4_5_billion_years_ago__The_image_shows_a_chaotic__fiery_scene_in_space_with_a_glowing__molten_.webp" />
         <pubDate>2024-08-30 17:41:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3095861413</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Haaah!! Ini dia Keadaan Bumi Sebelum dihuni Manusia!</title>
         <author>2224220095</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3096523269</link>
         <description><![CDATA[<p>Bumi diperkirakan terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu melalui akresi nebula matahari, yaitu massa berbentuk cakram debu dan gas yang merupakan sisa-sisa dari pembentukan matahari.</p><p>Pada awalnya, bumi terbentuk sebagai bola api yang membara dengan suhu permukaan yang mirip dengan suhu matahari saat ini. Banyak benda angkasa yang menghujani bumi, membawa kehidupan dan air untuk pertama kalinya.</p><p>Setelah 4 miliar tahun, bumi mulai mendingin dan ditutupi oleh uap air hasil pendinginan magma. Petir memicu terjadinya hujan pertama kali di bumi, sehingga bumi menjadi dunia air (water world). Pelepasan gas vulkanik diduga menciptakan atmosfer tua yang beracun dan nyaris tidak beroksigen.</p><p><br></p><p>Sejarah perkembangan bumi dibedakan menjadi empat zaman, yaitu zaman arkaekum, zaman paleozoikum, zaman mesozoikum, dan zaman neozoikum.</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/el-xcJb2Gf8?si=S93U2t07yoG-Azed" />
         <pubDate>2024-08-31 15:41:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3096523269</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Dari Kera ke Manusia: Apakah Kita Masih Terus Berkembang?🤔</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3111642448</link>
         <description><![CDATA[<p>By : Melviana Dwi Juliyanti / 2224220092 / 5B</p><p><br/></p><p><strong>Evolusi: Upgrade Versi Diri dari Jaman Baheula</strong></p><p><br/></p><p>Bayangin gini, semua makhluk hidup itu kayak karakter game yang terus-terusan upgrade. Dari yang awalnya cuma sel tunggal yang sederhana, lama-lama jadi makhluk kompleks kayak kita. Proses upgrade ini yang kita sebut evolusi.</p><p><br/></p><p>Jadi, gimana sih ceritanya evolusi bisa terjadi?</p><p><br/></p><ol><li><p>Seleksi Alam: Coba deh kamu bayangin lagi zaman dinosaurus. Dinosaurus yang kuat dan bisa adaptasi sama lingkungannya bakal lebih gampang bertahan hidup dan punya anak banyak. Nah, yang lemah ya tinggal cerita aja. Ini yang disebut seleksi alam.</p></li><li><p>Mutasi: Kadang-kadang, ada kesalahan saat makhluk hidup bikin salinan DNA-nya. Nah, kesalahan ini yang disebut mutasi. Mutasi bisa bikin muncul sifat baru yang unik.</p></li><li><p>Hanyutan Genetik: Bayangin deh sama kamu kalau-kalau populasi hewan yang semakin sedikit. Kalau ada beberapa individu yang punya sifat tertentu mati, sifat itu bisa hilang begitu aja. Ini yang disebut hanyutan genetik.</p></li></ol><p><br/></p><p>Kenapa kita percaya sama evolusi?</p><p><br/></p><ol><li><p>Fosil: Kayak arkeolog yang nemu tulang dinosaurus, kita juga nemu fosil makhluk hidup zaman dulu yang bentuknya beda-beda. Ini bukti kalau makhluk hidup terus berubah.</p></li><li><p>Anatomi: Coba deh kamu liat tangan manusia, sirip ikan paus, dan sayap kelelawar. Bentuknya beda-beda, tapi ada kesamaan tulangnya. Ini nunjukin kalau kita semua punya nenek moyang yang sama.</p></li><li><p>DNA: Semua makhluk hidup punya DNA. Nah, kalau kita bandingkan DNA manusia sama simpanse, ternyata mirip banget! Ini bukti kalau kita sama-sama berasal dari nenek moyang yang sama.</p></li></ol><p><br/></p><p><strong>Jadi, intinya apa sih?</strong>🤷‍♀️</p><p><br/></p><p>Evolusi itu kayak game yang terus berkembang. Makhluk hidup terus beradaptasi sama lingkungannya, muncul spesies baru, dan yang gak kuat ya tersingkir. Dan kita semua, termasuk manusia, adalah hasil dari proses evolusi yang panjang dan menarik ini.</p><p><br/></p><p><strong>Gimana? Udah lebih paham kan tentang evolusi?</strong></p><p><br/></p><p><strong>Yuk, kita eksplor dunia evolusi bersama!</strong>🏃‍♀️🏃‍♂️</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/JfBaAkfdbOA?si=cHda7H8Jc2Qsx4ra" />
         <pubDate>2024-09-10 08:27:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3111642448</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Petualangan Evolusi: Mengungkap Rahasia Perkembangan Teori dari Masa ke Masa&quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3114058706</link>
         <description><![CDATA[<p>By :Dini Zakiyatul Fitri</p><p>NIM :2224220017</p><p><br/></p><p>Hallo teman-teman kalian tau gaa teori evolusi itu terdiri dari 4 masa perkembangan lhoo !!! </p><p>Yang pertama ada fase Generasi Spontania (Abiogenesis Klasik), kedua Bio Genesis, ketiga Abiogenesis modern (Abiogenesis Kimia), dan terakhir teori evaluasi Lammark dan Generatio Spontanea dapat dikenal juga sebagai</p><p><br/></p><p><strong> 1. Abiogenesis Klasik, </strong></p><p>Generatio Spontanea dapat dikenal juga sebagai Abiogenesis Klasik, Tokoh-tokoh yang terkenal di antaranya Aris Toteles, John Nedham, dan Anthoni Van leuwenhoek. </p><p>Aristoteles mengatakan Kehidupan muncul dari lumpur. Beliau tanah yang direndam di dalam air dan hasilnya. muncul cacing dari tanah tersebut.</p><p>John Nedham mengatakan bahwa mikroorganisme yang muncul berasal dari air kaldu. Ia melakukan percobaan dengan beberapa labu tertutup dengan kaldu daging, kemudian dipanaskan tetapi tidak sampai mendidih kemudian ditutup dan disimpan pada suhu kamar. Setelah beberapa hari, labu menjadi keruh yang menunjukkan bahwa di dalam labu sudah berisi mikrobia. </p><p>Antonie Van Leuwenhoek menemukan mikroorganisme di dalam air rendaman jerami. Lalu, Para pendukungnya berpendapat mikroorganisme berasal dari jerami yang sudah membusuk. Leeuwenhoek menyangkal, menurutnya berpendapat bahwa mikroorganisme tersebut berasal dari udara.</p><p><br/></p><p>2.  <strong>Biogenesis</strong></p><p>Tokoh-tokoh yang terkenal pada masa ini yaitu Fransesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur.</p><p>Francesco Redi mengungkapkan bahwa makhluk hidup tidak muncul dari benda mati. Dan ia melakukan percobaan dengan larva muncul di daging hanya pada saat dagingnya terpapar.</p><p>Lazzaro Spallanzani mengungkapkan kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. la menyanggah kesimpulan yang dikemukakan oleh Nedham. Ia melakukan percobaan air kaldu yang terpapar mikroba akibat terpapar udara yang terdapat mikroba. </p><p>Louis Pasteur mengungkapkan bahwa mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan (benda tak hidup), melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara.</p><p>Ia menyempurnakan percobaan yang dilakukan Spallanzani) ia melakukan percobaan menggunakan labu leher angsa.</p><p>Slogan dari teori biogenesis adalah "Omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo" yang berarti "semua kehidupan berasal dari telur, semua telur berasal dari kehidupan"</p><p><br/></p><p>3. <strong>Teori Evolusi kimia</strong>,</p><p> tokoh yang terkenal dalam teori ini diantaranya Alexander Oparin, Harold Urey, dan Stanley Miller.</p><p>Alexander Oparin mengatakan molekul organik pertama adalah asam amino yang terbentuk dari gas-gas purba. Kemudian terjadi serangkaian proses kimia hingga menjadi protobion/protocell (sel purba awal). </p><p>senyawa organik (asam amino)-&gt;primordial soup-&gt;monomer-&gt;polimer-&gt;protobion</p><p>Harold Uray mengungkap bahwa atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana (CH4), amonia (NH3), uap air (H2O), dan gas hidrogen (H2).</p><p>Stanley Miller (mahasiswa dari Harold Urey) membuat eksperimen untuk membuktikan kebenaran teori yang dikemukakan Urey.</p><p><br/></p><p>4. <strong>Teori Evolusi</strong>, </p><p>Tokoh-tokoh yang terkenal yaitu Jean Baptiste de Lamarck, Charles Darwin dan August Weissman. </p><p>Jean Baptiste de Lamarck mengatakan ada dua teori yaitu teori adaptasi dan teori use and disuse. </p><p>Teori adaptasi berbunyi terdapat dorongan dari faktor internal individu untuk berevolusi, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup.</p><p>Perubahan yang terjadi juga dapat diturunkan pada keturunannya.</p><p>Contohnya pada Jerapah, untuk menjangkau pohon yang tinggi maka lehernya beradaptasi untuk menjadi semakin panjang.</p><p>Lalu, Teori Use &amp; Disuse: Bagian tubuh yang digunakan semakin berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan menyusut/ terjadi rudimentasi dan menyisakan organ peninggalan/Vestigial.</p><p>Contoh: adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan, menyusutnya tulang jari kuda.</p><p>Charles Darwin mengungkapkan tiga teori yaitu variase dalam spesies, seleksi alam, dan evolusi melalui perubahan bertahap, dan asal usul spesies</p><p>Pertama variasi dalam Spesies misalnya terdapat variasi individu yang signifikan dalam halkarakteristik dan sifat. </p><p>Yang kedua Seleksi Alam (Natural Selection) diantaranya </p><p>Kompetisi untuk Sumber Daya makanan, tempat tinggal, dan pasangan.</p><p>Survival of the Fittest  Individu dengan variasi yang lebih baik untuk bertahan hidup dan berkembang biak. </p><p>Keturunan yang Lebih Baik ciri-ciri yang mendukung kelangsungan hidup diteruskan ke generasi berikutnya. </p><p>Evolusi melalui perubahan Bertahap perlahan melalui perubahan kecil yang menumpuk dari waktu ke waktu.</p><p>Asal usul spesies</p><p>Yaitu semua spesies berasal dari nenek moyang yang sama (Common Ancestor) melalui proses diversifikasi. Dari satu spesies awal, evolusi menyebabkan spesies-spesies baru yang lebih beragam muncul seiring waktu.</p><p>August Weissman mengatakan bahwa evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Beliau melakukan percobaan dengan tikus ekor panjang dipotong ekornya, keturunannya tetap berekor panjang. Weismann mencontohkan sifat leher panjang dan leher pendek pada jerapah dikendalikan aleh gen. Gen untuk leher panjang bersifat dominan, sedangkan gen untuk leher pendek bersifat resesif.</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/1F7zViy0Se0?si=kfhyxNrWfovHmCwE" />
         <pubDate>2024-09-11 10:19:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3114058706</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Perjalanan Evolusi: Dari Abiogenesis hingga Seleksi Alam Darwin</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3114187060</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>PERKEMBANGAN TEORI EVOLUSI</strong></p><p><br/></p><p><strong> A.   <em>Generatio spontanea</em> (Abiogenesis Klasik)</strong></p><p><em>Generatio spontanea</em> adalah teori yang menyatakan bahwa<strong> kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup</strong>. Beberapa ilmuwan yang menganut teori ini, yaitu:</p><p><strong>1.&nbsp; Aristoteles (384-322 SM)</strong></p><p>Aristoteles melakukan percobaan menggunakan tanah yang direndam di dalam air dan kemudian muncul cacing dari tanah tersebut. Dari percobaan tersebut, beliau menyimpulkan bahwa <strong>kehidupan berasal dari lumpur</strong>.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>&nbsp;2.&nbsp; John Needham</strong></p><p>John Needham menyimpulkan bahwa <strong>mikroorganisme yang muncul</strong> dapat <strong>berasal dari benda mati (air kaldu)</strong>. Beliau melakukan percobaan dengan merebus sekerat daging, kemudian air rebusan daging (kaldu) disimpan dalam labu. Air kaldu kemudian dipanaskan tetapi tidak sampai mendidih, lalu ditutup dan disimpan pada suhu kamar. Setelah beberapa hari, air kaldu menjadi keruh yang menunjukkan bahwa didalam labu tersebut sudah berisi mikrobia.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>3.&nbsp; Antonie Van Leuwenhoek (penemu mikroskop)</strong></p><p>Antonie van Leeuwenhoek <strong>menemukan adanya mikroorganisme di dalam air rendaman jerami</strong>. Para pendukungnya menyatakan bahwa mikroorganisme berasal dari jerami yang sudah membusuk. Akan tetapi, Leeuwenhoek menolak pernyataan itu dengan mengemukakan bahwa “mikroorganisme tersebut berasal dari udara”.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>&nbsp;B.   Biogenesis</strong></p><p>Teori ini menyatakan bahwa <strong>kehidupan muncul dari kehidupan sebelumnya</strong>. Adapun beberapa ilmuwan yang menganut teori Biogenesis, yaitu:</p><p><strong>1.&nbsp; Fransisco Redi (1626-1697)</strong></p><p>Fransisco Redi menyatakan bahwa <strong>makhluk hidup tidak muncul dari benda mati</strong>. Beliau melakukan percobaan menggunakan 3 buah toples berisi daging. Toples1 dibiarkan terbuka, toples2 tertutup rapat, dan toples3 yang ditutup dengan kain kasa. Setelah beberapa hari, maka terlihat bahwa pada toples1 ditemukan adanya larva karena lalat dapat masuk. Pada toples2 tidak ditemukan adanya larva. Pada toples3 tidak ditemukan larva karena toples ditutup dengan kain kasa sehingga lalat tidak dapat masuk (Savitri &amp; Amalia, 2020).</p><p>Kesimpulan percobaan Redi yaitu <em>bahwa adanya larva (kehidupan) yang terdapat pada daging yang membusuk bukan berasal dari keratan daging yang merupakan benda mati, tetapi berasal dari lalat yang masuk dan bertelur pada keratan daging.</em></p><p><br/></p><p><strong>2.&nbsp; Lazzaro Spallanzani (1729-1799)</strong></p><p>Lazzaro Spallanzani menyatakan bahwa<strong> kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. </strong>Spallanzani menyanggah kesimpulan yang dikemukakan oleh Needham. Menurutnya, mikroba terdapat pada udara dan akan tumbuh di dalam kaldu jika terpapar udara.</p><p>Dalam percobaannya, Spallanzani merebus daging sampai beberapa jam lamanya. Kemudian air kaldu dimasukkan ke dalam beberapa tabung. Sebagian tabung ditutup rapat-rapat dan sebagian dibiarkan terbuka. Hasil percobaan menunjukkan bahwa pada tabung yang tertutup rapat-rapat warna air kaldu tetap dan tidak ditemukan adanya mikroorganisme, sedangkan pada tabung yang terbuka air kaldu menjadi keruh dan terdapat mikroorganisme. Dari percobaan tersebut, Spallanzani berkesimpulan bahwa adanya mikroorganisme pada tabung yang terbuka berasal dari udara, sedangkan pada tabung yang tertutup rapat tidak adanya mikroorganisme, ini berarti bahwa mikroorganisme bukan berasal dari air kaldu (benda mati).</p><p>&nbsp;</p><p><strong>3.&nbsp; Louis Pasteur (1822-1895)</strong></p><p>Louis Pasteur menyatakan bahwa <strong>mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan/air kaldu (benda tak hidup), melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara. </strong>Pasteur menyempurnakan percobaan yang dilakukan Spallanzani sebelumnya. Percobaan yang dilakukan Pasteur yaitu menggunakan beberapa labu leher angsa berisi air kaldu. Pada labu pertama yang berisi air kaldu, air kaldu dipanaskan dan dibiarkan, tidak ada mikroorganisme yang muncul dalam kaldu tersebut. Pada labu kedua, air kaldu juga dipanaskan, kemudian dilepaskan leher labunya dan dibiarkan terbuka, ternyata terdapat mikroorganisme yang muncul. Pada labu ketiga, air kaldu dipanaskan, kemudian labu dimiringkan dan dibiarkan, ternyata terdapat mikroorganisme yang muncul. Dengan percobaan Pasteur ini maka gagallah teori <em>Generatio Spontanea </em>(Savitri &amp; Amalia, 2020).<em> </em>Kemudian terbentuklah Semboyan Biogenesis, yaitu:</p><p>·&nbsp; <em>Omne vivum ex ovo</em> (setiap makhluk hidup berasal dari telur)</p><p>·&nbsp; <em>Omne ovum ex vivo</em> (setiap telur berasal dari makhluk hidup)</p><p>·&nbsp; <em>Omne vivum ex vivo</em> (setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup).</p><p>&nbsp;</p><p><strong>C.   Abiogenesis Modern/Evolusi Kimia</strong></p><p>Beberapa ilmuwan yang menganut teori evolusi kimia diantaranya:</p><p><strong>1.&nbsp; Alexander Oparin</strong></p><p>Alexander Oparin menyatakan bahwa <strong>molekul organik pertama adalah asam amino yang terbentuk dari gas-gas purba. Kemudian terjadi serangkaian proses kimia hingga menjadi protobion/protocell (sel purba awal).</strong></p><p>Asam amino adalah bahan dasar pembentuk protein yang merupakan senyawa esensial yang terdapat dalam protoplasma dan berguna untuk pembangunan tubuh makhluk hidup (Yunus, 2006).</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>Senyawa organik(A.amino)--&gt;primordial soup--&gt;monomer--&gt;polimer--&gt;protobiont</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>2.&nbsp; Harold Urey</strong></p><p><strong>Harold Urey </strong>menyatakan bahwa <strong>atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana (CH4), ammonia (NH3), uap air (H2O), dan gas hydrogen (H2).</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>3.&nbsp; Stanley Miller (mahasiswa Harold Urey)</strong></p><p>Stanley Miller melakukan<strong> eksperimen untuk membuktikan kebenaran teori yang dikemukakan Urey </strong>bahwa atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana (CH4), ammonia (NH3), uap air (H2O), dan gas hydrogen (H2). Gas-gas tersebut dididihkan dengan temperatur lebih tinggi dari 100°C dan dialirkan melalui pipa katoda dan anoda yang dapat disambungkan sumber arus. Akibat loncatan listrik yang bervoltase tinggi tersebut, gas yang berhasil dialirkan melalui pipa pendingin atau hasil dari kondensasi ditampung dalam suatu wadah. Terlihat hasilnya berupa ikatan nitrogen, air, ammonia, dan asam amino. Asam amino yang dihasilkan ini tidak mampu menjadi makhluk hidup karena tidak dapat melakukan proses metabolik, serta tidak mengandung enzim dan hormon (Yunus, 2006).</p><p>&nbsp;</p><p><strong>D.   Teori Evolusi: Lammarck vs Darwin</strong></p><p><strong>1.&nbsp; Jean Baptiste de Lamarck</strong></p><p><strong>a.&nbsp; Teori Adaptasi</strong></p><p>Teori ini menyatakan bahwa <strong>terdapat dorongan dari faktor internal individu untuk berevolusi, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan yang terjadi juga dapat diturunkan kepada keturunannya. </strong>Contohnya pada Jerapah, untuk menjangkau pohon yang tinggi maka lehernya beradaptasi untuk menjadi semakin panjang.</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>b.&nbsp; Use &amp; Disuse</strong></p><p>Teori ini menyatakan bahwa <strong>bagian tubuh yang digunakan semakin berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan menyusut/ terjadi rudimentasi dan menyisakan organ peninggalan/Vestigial.</strong></p><p>Contoh: adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan, menyusutnya tulang jari kuda.</p><p><br/></p><p><strong>2.&nbsp;Charles Darwin</strong></p><p><strong>a.&nbsp; Variasi dalam spesies</strong></p><p>Variasi dalam spesies merupakan<strong> variasi individu yang signifikan dalam hal karakteristik dan sifat. </strong>Contoh: Perubahan bentuk paruh burung Finch di kepulauan Galapagos yang disebabkan oleh pengaruh makanan.</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>b.&nbsp; Seleksi alam (Natural selection)</strong></p><p>· <strong>Kompetisi untuk Sumber Daya:</strong> makanan, tempat tinggal, dan pasangan.</p><p>· <strong>Survival of the Fittest:</strong> Individu dengan variasi yang lebih baik untuk bertahan hidup dan berkembang biak.</p><p>· <strong>Keturunan yang Lebih Baik:</strong> Ciri-ciri yang mendukung kelangsungan hidup diteruskan ke generasi berikutnya.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>c.&nbsp; Evolusi melalui Perubahan Bertahap</strong></p><p>Evolusi bertahap terjadi <strong>perlahan melalui perubahan kecil yang menumpuk dari waktu ke waktu.</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>d.&nbsp; Asal Usul Spesies</strong></p><p><strong>Semua spesies berasal dari nenek moyang yang sama (Common Ancestor) melalui proses diversifikasi. Dari satu spesies awal, evolusi menyebabkan spesies-spesies baru yang lebih beragam muncul seiring waktu.</strong> Contoh: Burung Finch yang berbeda dalam bentuk paruh, sumber dan cara memperoleh makanan di Pulau Galapagos tetap berasal dari nenek moyang yang sama.</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>3.&nbsp;August Weismann</strong></p><p>Weismann menyatakan bahwa <strong>evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Percobaan </strong>yang dilakukan Weismann<strong> </strong>yaitu menggunakan <strong>tikus ekor panjang </strong>yang<strong> dipotong ekornya, </strong>dan <strong>keturunannya tetap berekor panjang. </strong>Weissmann mencontohkan sifat leher panjang dan leher pendek pada jerapah dikendalikan oleh gen. Gen untuk leher panjang bersifat dominan, sedangkan gen untuk leher pendek bersifat resesif.</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>&nbsp;</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2726338699/39fc12d75e142f093f0ce553d85fca2d/WhatsApp_Image_2024_09_11_at_18_40_04.jpeg" />
         <pubDate>2024-09-11 12:01:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3114187060</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Perjalanan Panjang Menuju Manusia Modern: Kisah Evolusi yang Menakjubkan 😯
</title>
         <author>2224220058</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3114191747</link>
         <description><![CDATA[<p>By: Jum Azizah/5B/2224220058</p><p><br/></p><p>Pernahkah ga sih kalian bertanya-tanya bagaimana makhluk hidup yang begitu beragam dapat muncul di planet Bumi? Selama berabad-abad, para ilmuwan telah mengajukan berbagai teori untuk menjelaskan fenomena ini. Mulai konsep generasi spontan yang sederhana hingga teori evolusi yang kompleks.</p><p><br/></p><ol><li><p> <strong>Generatio spontanea (generasi spotan) / Abiogenesis klasik</strong></p></li></ol><p>Pada masa ini orang orang menganggap kehidupan muncul begitu saja atau muncul dari ketidakadaan. Pembentukan makhluk hidup dari benda mati atau materi tak hidup. Menurut <strong>Aristoteles</strong> kehidupan muncul dari lumpur, pada saat itu beliau melakukan percobaan tanah yang di dalam air hasilnya akan muncul cacing dari tanah tersebut. Selanjutnya muncul teori <strong>John Needham</strong> yang menyebutkan bahwa mikroorganisme yang muncul berasal dari air kaldu. John Needham menemukan bahwa sejumlah besar organisme muncul dan berkembang biak dalam labu yang&nbsp; telah dipanaskan sebelumnya dalam tabung kedap udara selama 30 menit. Selanjutnya terdapat hipotesis dari <strong>Antonie Van Leeuwenhoek</strong>, penemu mikroskop. Antonie menemukan mikroorganisme di dalam air rendaman jerami yang ia amati menggunakan mikroskop dibawah sinar matahari.</p><p><br/></p><ol start="2"><li><p><strong>Biogenesis</strong></p></li></ol><p>Kehidupan muncul dari kehidupan sebelumnya. Teori generasi spontan diatas pertama kali dibantah oleh dokter dan ilmuwan Italia yaitu Francesco Redi.</p><ol><li><p><strong>Francesco Redi</strong> melakukan eksperimen dan membuktikan bahwa makhluk hidup tidak hanya muncul&nbsp; dari benda mati. Redi juga menunjukkan dalam sebuah percobaan bahwa larva muncul di daging hanya ketika dagingnya terpapar. Di udara terbuka, lalat memasuki daging, bertelur dan menetas menjadi larva. Pada saat yang sama, tidak ada larva dalam daging&nbsp; dalam&nbsp; wadah tertutup rapat. Hal ini dikarenakan larva tidak dapat masuk ke dalam wadah yang tertutup rapat.&nbsp;</p></li><li><p>Selanjutnya, seorang ilmuwan dan ahli fisiologi asal Italia yang mendukung teori biogenesis yakni <strong>Lazzaro Spallanzani</strong>. Spallanzani menentang teori Nedham melakukan sebuah pembuktian dengan menggunakan air kaldu yang diletakkan di dalam 3 tabung yang berbeda. Hasil dari percobaannya tersebut sama dengan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Fransisco Redi, yakni makhluk hidup berasal dari sesuatu yang hidup. Spallanzani menjelaskan bahwa kegagalan eksperimen yang dilakukan oleh Nedham alasannya adalah Nedham tidak merebus tabung sampai semua organisme itu terbunuh. Selain itu, Nedham juga tidak menutup bagian atas tabung dengan rapat, sehingga masih ada organisme lain yang masuk dan berkembang di dalamnya.&nbsp;</p></li><li><p>Berikutnya, seorang ilmuwan yang dianggap sebagai penggerak teori biogenesis yakni <strong>Louis Pasteur</strong>, ia mencoba menguji serta memperbaiki percobaan dari Redi dan Spallanzani. Percobaan yang dilakukan oleh Pasteur adalah dengan merebus kaldu hingga mendidih, kemudian kaldu tersebut didiamkan beberapa waktu di dalam tabung leher angsa yang sudah dibuatnya. Setelah beberapa hari, tidak ditemukan basil yang tumbuh pada kaldu tersebut. Namun, beberapa hari setelahnya, air kaldu tersebut mulai ditumbuhi bakteri. Dari percobaan yang dilakukan oleh Pasteur, maka teori abiogenesis tumbang. Sehingga bisa disimpulkan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga.</p></li></ol><p><br/></p><p><strong>Semboyan Teori Biogenesis</strong></p><p>a. Omne vivum ex ovo = setiap makhluk hidup berasal dari telur</p><p>b. Omne ovum ex vivo = setiap telur berasal dari makhluk hidup</p><p>c. Omne vivum ex vivo = setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya</p><p><br/></p><ol start="3"><li><p><strong>Abiogenesis modern</strong></p></li></ol><p>pembentukan makhluk dari benda mati secara kimia. Membuktikan zat zat kimia dapat menyusun kita saat ini</p><ol><li><p><strong>Alexander Ivanovich Oparin</strong> seorang ilmuwan asal Rusia yang merupakan salah satu ahli biokimia andalan Uni Soviet. Teori evolusi kimia Oparin memuat hipotesis bahwa reaksi kimia di atmosfer bumi yang melibatkan CH4 (metana), NH3 (amonia), H2 (hindrogen), dan H2O (air), bersama dengan energi dari sinar kosmis dan kilatan listrik (halilintar) menyebabkan terbentuknya senyawa organik serupa asam amino. Oparin memperkirakan kehidupan berkembang dari molekul lipid berbentuk bola yang terbentuk secara spontan serta disatukan oleh gaya elektrostatik, yang mungkin merupakan bentuk sel yang paling awal. Molekul-molekul tadi berfungsi sebagai enzim pendukung reaksi metabolisme biokimia yang diperlukan untuk evolusi kehidupan.</p></li><li><p><strong>Harold Clayton Urey</strong> (1893-1981) seorang ilmuwan penerima hadiah Nobel bidang kimia pada 1934. Ahli kimia asal AS tersebut menerima hadiah Nobel berkat risetnya tentang isotop. <strong>Stanley Miller</strong> seorang ahli kimia asal Amerika Serikat. Miller merupakan murid dari Harold Urey. Urey menyatakan bahwa kehidupan pertama kali muncul dari atmosfer Bumi yang kaya akan metana, amonia, hidrogen, dan air. Selanjutnya, Urey dan Miller melakukan eksperimen yang mensimulasikan atmosfer Bumi purba serta berhasil menghasilkan senyawa organik seperti asam amino melalui reaksi kimia dengan percikan listrik. Namun, molekul kompleks seperti DNA dan protein tidak ditemukan dalam eksperimen ini. Meskipun demikian, Urey dan Miller menyimpulkan bahwa atmosfer awal Bumi secara alami mampu menghasilkan senyawa organik, yang merupakan langkah penting dalam memahami asal-usul kehidupan. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa senyawa organik seperti asam amino dapat membentuk molekul yang lebih kompleks seperti peptida, dan molekul RNA dapat disintesis dari nukleotida.</p></li></ol><p><br><strong><mark>teori evolusi</mark></strong></p><ol><li><p><strong>Teori Evolusi&nbsp; oleh Jean Baptiste Lamarck (1744-1829)</strong></p></li></ol><p>Menurut &nbsp;Lamarck teori evolusi didasarkan atas adaptasi serta use &amp; disuse. Pada teori <strong>adaptasi</strong> lamarck berpendapat bahwa terdapat dorongan dari faktor internal pada individu untuk berevolusi, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan yang terjadi mampu diturunkan pada keturunannya.&nbsp; Menurut Lamarck, leher jerapah memanjang karena generasi demi generasi jerapah terus berusaha meraih daun-daun di pohon yang tinggi. Usaha terus-menerus ini menyebabkan leher mereka memanjang, dan ciri leher panjang ini kemudian diturunkan kepada keturunannya. <strong>Teori Use &amp; disuse</strong>. Pada teori ini Lamarck menyebutkan bahwa organ atau bagian tubuh yang sering digunakan akan berkembang dan menjadi lebih kuat. Sebaliknya, organ atau bagian tubuh yang jarang digunakan akan melemah dan akhirnya menghilang.</p><p><br/></p><ol start="2"><li><p><strong>Teori Evolusi&nbsp; oleh Charles Darwin (1890-1882)</strong></p></li></ol><p>Teori Charles Darwin dikenal sebagai <strong>teori seleksi alam</strong>. Seleksi alam adalah mekanisme utama yang mendorong evolusi. Individu dalam populasi memiliki sifat-sifat yang diwariskan, dan individu dengan sifat-sifat yang menguntungkan memiliki peluang bertahan hidup dan berkembang biak yang lebih tinggi. Sifat-sifat yang menguntungkan ini kemudian menjadi lebih umum pada generasi berikutnya, mengarah pada adaptasi yang lebih baik terhadap lingkungan. Variasi sifat ini disebabkan oleh mutasi gen dan rekombinasi genetik. Jika populasi terisolasi mengalami tekanan seleksi alam yang berbeda, spesies baru dapat muncul. Jadi, seleksi alam mendorong individu dengan sifat-sifat menguntungkan untuk bertahan hidup dan berkembang biak, dan inilah yang menyebabkan evolusi dan potensi terbentuknya spesies baru. Darwin juga berpendapat bahwa semua makhluk hidup, dari bakteri hingga manusia, memiliki nenek moyang yang sama jauh di masa lalu. Serta, Darwin menyatakan bahwa evolusi terjadi secara bertahap dan lambat, melalui akumulasi perubahan kecil dari generasi ke generasi. Bukti yang Mendukung Teori Darwin, fosil,anatomi komparatif, embriologi, biogeografi dan genetika molekuler.&nbsp;</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/dJzqRqSg720?si=Pnmv-zi4vAsLF3d9" />
         <pubDate>2024-09-11 12:04:25 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3114191747</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Menarik! Bukan Hanya Teori Evolusi, Inilah Teori Awal Pencetus Kehidupan </title>
         <author>divaagustiani18</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3114730641</link>
         <description><![CDATA[<p><br>by BIO Diva Agustiani - 2224220061 -5B</p><p><br>Asal-usul kehidupan di Bumi selalu menjadi misteri yang memicu rasa ingin tahu manusia sepanjang sejarah. Bagaimana kehidupan pertama kali muncul, dan apa mekanisme di balik evolusi yang membentuk keragaman makhluk hidup yang kita lihat hari ini? Berbagai teori telah dikemukakan, mulai dari kehidupan yang muncul secara spontan dari benda mati hingga adanya seleksi alam. </p><p>Penasaran bagaimana sains mencoba menjawab pertanyaan besar kita? yuk baca selengkapnya di sini! <br><br><strong>Teori Abiogenesis (Generatio Spontanea)</strong><br>Teori ini menyatakan makhluk hidup berasal dari benda mati dan terbentuk secara spontan. Aristoteles mengemukakan teori ini setelah melakukan percobaan tanah berendam yang menghasilkan cacing. John Needham mendukung teori ini dengan menyatakan bahwa mikroorganisme muncul dari air kaldu yang telah direbus. Anthony Van Leuwenhoek, melalui mikroskop, menemukan mikroorganisme dalam air rendaman jerami. <br><br><strong>Teori Biogenesis</strong></p><p>Teori ini menyatakan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lainnya, otomatis menggugurkan teori abiogenesis. Francesco Redi membuktikan bahwa belatung muncul dari telur lalat, bukan dari daging. Lazzaro Spallanzani dan Louis Pasteur melakukan eksperimen yang menunjukkan bahwa mikroorganisme berasal dari udara, bukan dari benda mati, yang mengukuhkan teori ini. <br><br><strong>Teori Evolusi Kimia</strong><br>Menurut Alexander Oparin, kehidupan muncul dari reaksi kimia gas-gas di atmosfer purba yang menghasilkan molekul organik sederhana. Harold Urey menambahkan bahwa gas-gas seperti metana dan hidrogen bereaksi membentuk asam amino, yang dikonfirmasi oleh eksperimen Stanley Miller yang berhasil menghasilkan asam amino dari bahan anorganik. <br><br><strong>Teori Evolusi</strong><br> <strong>Lamarck</strong></p><p>Jean Baptiste Lamarck berpendapat bahwa makhluk hidup dapat beradaptasi dengan lingkungan. Menurutnya, organ yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan menghilang. Perubahan ini diwariskan ke generasi berikutnya, seperti jerapah yang lehernya memanjang sebagai adaptasi lingkungan. </p><p><br><strong>Darwin</strong><br>Charles Darwin, melalui pengamatannya di Kepulauan Galapagos, menyatakan bahwa variasi pada makhluk hidup terjadi karena seleksi alam. Hanya individu yang mampu beradaptasi yang dapat bertahan dan berkembang biak, misalnya burung finch yang beragam sesuai dengan jenis makanan yang tersedia. Poin utama dalam teori evolusi Darwin yang dijelaskan dalam bukunya The Origin of Species by Means of Natural Selection adalah bahwa tidak ada individu yang identik di bumi. Setiap individu harus bersaing untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Meskipun populasi cenderung terus bertambah, pertumbuhan tersebut tidak berlangsung tanpa batas karena adanya seleksi alam. Hanya individu yang paling mampu beradaptasi dengan lingkungannya yang dapat bertahan hidup. Berdasarkan teori ini, jerapah yang mampu bertahan dengan leher memanjang adalah yang memiliki sifat-sifat terbaik untuk menghadapi tantangan alam.<br> <br><strong>August Weismann</strong><br> Weismann menyatakan bahwa perubahan fisik tidak diwariskan. Percobaannya memotong ekor tikus membuktikan bahwa keturunan tikus tetap memiliki ekor panjang, memperkuat teori bahwa seleksi alam bekerja pada faktor genetik.</p><p><br/></p><p>Semoga dapat menambah pemahaman teman-teman yaa!<br><br><br><br><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=mZt1Gn0R22Q" />
         <pubDate>2024-09-11 16:37:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3114730641</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bingung Bagaimana Perkembangan Teori Evolusi? Simak materi dibawah ini :)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3115046482</link>
         <description><![CDATA[<p>By- Faizah Budi Rahayu (2224220060)</p><p><br/></p><p>Pada perkembangan teori evolusi terdapat 4 teori pada awal mulanya</p><p>1. Teori Generation Spontanea</p><p>2. Abiogenesis</p><p>3. Biogenesis</p><p>4. Teori evolusi Darwin &amp; Lamrack</p><p><br/></p><p>Mari kita bahas pengertian dari masing-masing teori :&nbsp;</p><p><strong>1. Teori Generation Spontanea&nbsp;</strong></p><p>Generation yang berarti Generasi, Spontanea yang berarti spontan. Atau dapat di simpulkan bahwa makhluk hidup tiba-tiba muncul dari ketidak keadaan.</p><p><strong>2. Biogenesis&nbsp;</strong></p><p>Merupakan sebuah teori dimana makhluk hidup muncul dari makhluk hidup sebelumnya.</p><p><strong>3. Abiogenesis</strong>&nbsp;</p><p><br/></p><p><strong>Generation Spontanea</strong></p><p>Teori ini sudah ada sejak bangsa yunani kuno dan bertahan beberapa lama. Teori ini pertama kali di gagas oleh aristoteles yang hidup pada tahun 384-322 SM. Tokoh-tokoh yang mendukung teori ini adalah :</p><p><strong>1. Aristoteles</strong> mengatakan bahwa kehidupan muncul dari lumpur. Hal ini di dasari oleh percobaan beliau yaitu tanah yang di rendam di dalam air dan hasilnya muncul cacing dari tanah yang direndam</p><p><strong>2. John Needham</strong> : Mikroorganisme yang muncul berasal dari air kaldu. Hal ini di dasari oleh percobaan beliau yaitu labu tertutup dengan kaldu daging, kemudian dipanaskan tetapi tidak sampai mendidih kemudian di tutup dan di simpan dalam suhu ruang.&nbsp; Setelah beberapa lama akhirnya labu keruh dimana menunjukkan banyak mikroba.&nbsp;</p><p><strong>3. Antonie Van Leuwenhoek</strong>&nbsp;</p><p>Antonie V. L ini merupakan penemu mikroskop dimana dengan mikroskop ini antonie menemukan mikroorganisme didalam air rendaman jerami. Menurut para pendukung mikroorganisme berasal dari air jerami yang sudah membusuk,&nbsp;antonie menyangkal dan berpendapat bahwa mikroorganisme berasal dari udara.&nbsp;</p><p><br/></p><p><strong>Biogenesis</strong>&nbsp;</p><p>Tokoh-tokoh yang mendukung teori ini adalah :&nbsp;</p><p><strong>1. Francesco Redi</strong> mengatakan bahwa makhluk hidup tidak muncul dari benda mati. Percobaan : bahwa larva lalat muncul dari daging hanya ketika daging terpapar. Hal ini membantah pernyataan Aristoteles. Dari percobaan tersebut juga dapat di simpulkan bahwa makhluk hidup berasal dari telur (<em>Omne Vivum ex ovo</em>)&nbsp;</p><p><strong>2. Lazzaro Spallanzani</strong>: kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya.</p><p>Ia menyanggah kesimpulan yang dikemukakan oleh Nedham. Mikroba terdapat pada udara, dan akan tumbuh di dalam kaldu jika terpapar udara. Sehingga dapat di simpulkan bahwa makhluk hidup dari makhluk hidup lainnya (<em>Omne Vivum ex Vivo</em>)</p><p><strong>3. Louis Pasteur</strong>: mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan (benda tak hidup), melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara. Ia menyempurnakan percobaan yang dilakukan Spallanzani) percobaan: percobaan menggunakan labu leher angsa, sehingga dapat di simpulkan bahwa telur berasal dari makhluk hidup (<em>Omne Vivum ex ovo</em>).</p><p><br><strong>Evolusi Kimia</strong></p><p><strong>1. Alexander Oparin</strong>: molekul organik pertama adalah asam amino yang terbentuk dari gas-gas purba. Kemudian terjadi serangkaian proses kimia hingga menjadi protobion/protocell (sel purba awal).</p><p><strong>2. Harold Urey</strong>: atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana (CH4), amonia (NH3), uap air (H2O), dan gas hidrogen (H2).</p><p><strong>3. Stanley Miller</strong> (mahasiswa dari Harold Urey): eksperimen untuk membuktikan kebenaran teori yang dikemukakan Urey.</p><p><br/></p><p>Teori Evolusi&nbsp;</p><p><strong>Jean Baptiste de Lamarck:</strong></p><p><strong>1. Adaptasi</strong></p><p>terdapat dorongan dari faktor internal individu untuk berevolusi, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan yang terjadi juga dapat diturunkan pada keturunannya. Contoh : Jerapah.</p><p><strong>2. Use &amp; Disuse</strong></p><p>Bagian tubuh yang digunakan semakin berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan menyusut/ terjadi rudimentasi dan menyisakan organ peninggalan/ Vestigial. Contoh: adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia.</p><p><br/></p><p><strong>Charles Darwin:</strong></p><p><strong>1. Variasi dalam spesies</strong></p><p><strong>2. Seleksi alam (Natural selection)</strong></p><p>• Kompetisi untuk Sumber Daya: makanan,tempat tinggal, dan pasangan.</p><p>• Survival of the Fittest: Individu dengan variasi yang lebih baik untuk bertahan hidup dan berkembang biak</p><p>• Keturunan yang Lebih Baik: Ciri-ciri yang mendukung kelangsungan hidup diteruskan ke generasi berikutnya.</p><p><strong>3. Evolusi bertahap</strong></p><p><strong>4. Common ancestor</strong></p><p><br/></p><p><strong>August Weissman</strong>: evolusi evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Percobaan: tikus ekor panjang dipotong ekornya, keturunannya tetap berekor panjang.&nbsp;</p><p>Agar bisa memahami lebih lanjut silahkan simak vidio berikut ini : <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/qFj-B9W4vro?si=_ThE9VmmLuAqxYwD">https://youtu.be/qFj-B9W4vro?si=_ThE9VmmLuAqxYwD</a>&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2728653147/d6d1a5a4a52b6e387cff4048de858343/2fd4830ff2832ca07cea6382f824741c.jpg" />
         <pubDate>2024-09-11 19:59:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3115046482</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Perjalanan Teori Evolusi oleh Para Ilmuwan Terdepan!👨🏻‍🔬</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3116521146</link>
         <description><![CDATA[<p>Perkembangan teori evolusi ini dibagi menjadi 4 teman-teman yaitu :</p><ol><li><p>Generatio Spontanea/Abiogenesis Klasik</p></li><li><p>Biogenesis</p></li><li><p>Abiogenesis Modern/Evolusi Kimia</p></li><li><p>Teori evolusi Lamarck dan Darwin</p></li></ol><p><br></p><ol><li><p><strong>Spontanea/Abiogenesis Klasik</strong></p></li></ol><p>yaitu : Kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup</p><ul><li><p>Aristoteles mengemukakan bahwa kehidupan muncul dari lumpur</p></li><li><p>John Needham mengemukakan mikroorganisme yang muncul berasal dari air kaldu</p></li><li><p>Antonie Van Leuwenhoek (penemu mikroskop) menemukan mikroorganisme di dalam air rendaman jerami.</p></li></ul><p><br></p><ol start="2"><li><p><strong>Biogenesis</strong></p></li></ol><ul><li><p>Francesco Redi mengemukakan makhluk hidup tidak muncul dari benda mati</p></li><li><p>Lazzaro Spallanzani mengemukakan kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya.</p></li></ul><p><br></p><ol start="3"><li><p><strong>Abiogenesis Modern/Evolusi Kimia</strong></p></li></ol><ul><li><p>Alexander Oparin: molekul organik pertama adalah asam amino yang terbentuk dari gas-gas purba. Kemudian terjadi serangkaian proses kimia hingga menjadi protobion/ protocell (sel purba awal)</p></li><li><p>Harold Urey: atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana (CH4), amonia (NH3), uap air (H2O), dan gas hidrogen (H2).</p></li><li><p>Stanley Miller (mahasiswa dari Harold Urey): eksperimen untuk membuktikan kebenaran teori yang dikemukakan Urey.</p></li></ul><p><br></p><ol start="4"><li><p><strong>Teori Evolusi</strong></p></li></ol><p><strong>Jean Baptiste de Lamarck</strong></p><ul><li><p>Teori adaptasi</p></li></ul><p>Terdapat dorongan dari faktor internal individu untuk berevolusi, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan yang terjadi juga dapat diturunkan pada keturunannya.</p><p><br></p><p>Contohnya pada Jerapah, untuk menjangkau pohon yang tinggi maka</p><p>lehernya beradaptasi untuk menjadi</p><p>semakin panjang.</p><p><br></p><ul><li><p>Teori Use &amp; Disuse</p></li></ul><p>Bagian tubuh yang digunakan semakin</p><p>berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan menyusut/ terjadi rudimentasi dan menyisakan organ</p><p>peninggalan/Vestigial.</p><p><br></p><p>Contohnya adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan, menyusutnya tulang</p><p>jari kuda.</p><p><br></p><ul><li><p>Teori Use &amp; Disuse: Organ Vestigial</p></li></ul><p>Darwin berspekulasi bahwa organ-organ dasar ini pernah melayani fungsi yang diperlukan untuk bertahan hidup, tetapi seiring waktu fungsi itu menjadi berkurang atau tidak ada.</p><p><br></p><p><strong>Charles Darwin</strong></p><p>Terdapat variasi individu yang signifikan dalam hal karakteristik dan sifat.</p><p><br></p><p>Seleksi Alam :</p><ul><li><p>Kompetisi untuk sumber daya</p></li><li><p>Survival of the fittest</p></li><li><p>Keturunan yang lebih baik</p></li></ul><p><br></p><p>Evolusi melalui perubahan bertahap:</p><p>perlahan melalui perubahan kecil</p><p>yang menumpuk dari waktu ke</p><p>waktu.</p><p><br></p><p>Asal usul spesies itu apasih?</p><p>Jadi semua spesies berasal dari nenek moyang yang sama (Common Ancestor) melalui proses diversifikasi. Dari satu spesies awal, evolusi menyebabkan spesies-spesies baru yang lebih beragam muncul seiring waktu.</p><p><br></p><p>August Weissman mengemukakan bahwa evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik.</p><p>Percobaannya ini tikus ekor panjang</p><p>dipotong ekornya, dan keturunannya</p><p>tetap berekor panjang.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/JOk_0mUT_JU?si=NXPypbfb5udyJNXq" />
         <pubDate>2024-09-12 12:10:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3116521146</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Dari Kera ke Manusia: Apakah Kita Masih Terus Berkembang?🤔</title>
         <author>2224220092</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3116705410</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>By : Melviana Dwi Juliyanti / 2224220092 / 5B</p><p><br/></p><p>Evolusi: Upgrade Versi Diri dari Jaman Baheula</p><p><br/></p><p>Bayangin gini, semua makhluk hidup itu kayak karakter game yang terus-terusan upgrade. Dari yang awalnya cuma sel tunggal yang sederhana, lama-lama jadi makhluk kompleks kayak kita. Proses upgrade ini yang kita sebut evolusi. Nah teori evolusi ini terbagi menjadi 3 bagian, berikut penjelasannya :</p><p><br/></p><ol><li><p><strong>Abiogenesis</strong></p><p> Abiogenesis adalah teori kuno yang menyatakan bahwa makhluk hidup dapat muncul secara spontan dari benda mati. Misalnya, cacing berasal dari lumpur, atau lalat berasal dari daging busuk. Alasan kenapa pada teori ini ditolak adalah karena sudah lama ditinggalkan dalam komunitas ilmiah. Eksperimen-eksperimen terkontrol, seperti percobaan Louis Pasteur dengan labu leher angsa, membuktikan bahwa kehidupan hanya berasal dari kehidupan sebelumnya (biogenesis).</p></li><li><p><strong>Biogenesis</strong></p><p>Biogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup hanya dapat berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Jadi, setiap makhluk hidup yang ada saat ini memiliki nenek moyang. Bukti pendukung dari teori ini adalahdari eksperimen Pasteur yang menunjukkan bahwa mikroorganisme tidak muncul secara spontan pada kaldu steril yang terpapar udara, adalah bukti kuat untuk mendukung teori biogenesis.</p><p><br/></p></li></ol><p><strong>Adapun Teori-teori Evolusi Menurut Tokoh Terkenal</strong></p><p><br/></p><p><strong>         Charles Darwin:</strong></p><ul><li><p>Teori Seleksi Alam: Darwin mengajukan teori bahwa makhluk hidup berevolusi melalui proses seleksi alam. Individu dengan sifat yang menguntungkan lebih mungkin bertahan hidup dan mewariskan sifat tersebut kepada keturunannya.</p></li><li><p>Bukti: Darwin mengumpulkan banyak bukti dari perjalanan keliling dunia, terutama dari Kepulauan Galapagos. Ia mengamati variasi pada spesies burung finch yang berbeda-beda adaptasinya sesuai dengan lingkungan masing-masing.</p><p><br/></p><p><strong>Jean-Baptiste Lamarck:</strong></p></li><li><p>Teori Use and Disuse: Lamarck berpendapat bahwa makhluk hidup dapat mengubah ciri-ciri fisiknya selama hidup sebagai respons terhadap lingkungan, dan perubahan tersebut dapat diwariskan kepada keturunannya.</p></li><li><p>Contoh: Jerapah memiliki leher panjang karena nenek moyangnya terus-menerus berusaha menjangkau daun-daun di pohon yang tinggi.</p></li><li><p>Kelemahan: Teori Lamarck sudah terbukti salah. Ciri-ciri yang diperoleh selama hidup, seperti otot yang kuat karena sering berolahraga, tidak dapat diwariskan secara genetik.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>Perbedaan Utama antara Abiogenesis, Biogenesis, dan Teori Evolusi:</strong></p><ol><li><p><em> </em>Abiogenesis: Menjelaskan asal usul kehidupan dari benda mati.</p></li><li><p><em> </em>Biogenesis: Menjelaskan bahwa kehidupan hanya berasal dari kehidupan sebelumnya.</p></li><li><p><em> </em>Teori Evolusi: Menjelaskan bagaimana makhluk hidup berubah seiring waktu dan menjadi lebih beragam.</p></li></ol><p><strong>Teori Evolusi Modern:</strong></p><p>Teori evolusi terus berkembang dan disempurnakan. Teori modern menggabungkan pemahaman tentang genetika, biologi molekuler, dan paleontologi. Beberapa konsep penting dalam teori evolusi modern meliputi:</p><ul><li><p><em> </em>Mutasi: Perubahan pada materi genetik yang dapat menghasilkan variasi dalam suatu populasi.</p></li><li><p><em> </em>Seleksi alam: Proses di mana individu dengan sifat yang menguntungkan lebih mungkin bertahan hidup dan bereproduksi.</p></li><li><p><em> </em>Adaptasi: Proses evolusi di mana suatu populasi menjadi lebih baik dalam bertahan hidup di lingkungannya.</p><p><br/></p></li></ul><p>Jadi, gimana sih ceritanya evolusi bisa terjadi?</p><p><br/></p><p>Evolusi itu kayak game yang terus berkembang. Makhluk hidup terus beradaptasi sama lingkungannya, muncul spesies baru, dan yang gak kuat ya tersingkir. Dan kita semua, termasuk manusia, adalah hasil dari proses evolusi yang panjang dan menarik ini. Teori evolusi adalah salah satu teori paling kuat dan didukung bukti dalam ilmu biologi. Teori ini menjelaskan keanekaragaman hayati di Bumi dan hubungan kekerabatan antara semua makhluk hidup. Meskipun ada banyak kesalahpahaman tentang evolusi, pemahaman yang benar tentang teori ini sangat penting untuk memahami dunia di sekitar kita.</p><p><br/></p><p><strong>Gimana? Udah lebih paham kan tentang evolusi?</strong></p><p><br/></p><p><strong>Yuk, kita eksplor dunia evolusi bersama!🏃‍♀️🏃‍♂️</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/JfBaAkfdbOA?si=tlBvlkYZDq241xY-" />
         <pubDate>2024-09-12 13:54:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3116705410</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Teori Evolusi: Sebuah Perjalanan yang Panjang Tiada Henti</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3116884792</link>
         <description><![CDATA[<p>Halo sobat Evolusi! Pasti kalian pernah mendengar dong tentang teori Darwin yang menyebutkan bahwa manusia dan kera berbagi nenek moyang yang sama? Yap! teori evolusi satu ini memang sangat populer dan sering menjadi bahan perbincangan. Namun, faktanya teori evolusi menurut para ahli tidak hanya itu saja lho. Misalnya saja, teori evolusi menurut Lamarck tentang leher jerapah, lalu teori Linnaeus tentang klasifikasi makhluk hidup, dan masih banyak lagi. Nah, dari banyaknya teori evolusi ini, kira-kira teori evolusi mana sih, yang paling masuk akal?? Yuk, kita bahas bersama!</p><p><br/></p><p><strong>A. Generatio Spontanea</strong></p><p>Teori ini menyatakan bahwa "kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup". Adapun tokoh-tokoh pencetus teori ini yaitu:</p><p>1. Aristoteles</p><p>Ia mengatakan bahwa kehidupan muncul dari lumpur setelah melakukan percobaan terhadap tanah yang direndam didalam air dan munculah cacing dari tanah tersebut.</p><p>2. John Needham</p><p>Ia mengatakan bahwa mikroorganisme yang muncul asalnya dari air kaldu setelah ia melakukan percobaan terhadap kaldu daging yang dipanas didalam labu tetapi tidak sampai mendidih. air kaldu tersebut kemudian menjadi keruh dan menunjukkan adanya mikroba setelah beberapa hari disimpan dalam suhur ruang dalam keadaan ditutup.</p><p>3. Antonie Van Leuwenhoek</p><p>Berpendapat bahwa mikroorganisme yang ditemukan di dalam air rendaman jerami berasal dari udara.</p><p><br/></p><p><strong>B. Teori Biogenesis</strong></p><p>Teori ini menyatakan bahwa "Kehidupan muncul dari kehidupan sebelumnya". Tokoh-tokoh pencetus teori ini antara lain:</p><p>1. Fransesco Redi</p><p>Menyatakan bahwa makhluk hidup tidak muncul dari benda mati setelah melakukan percobaan pada daging yang memunculkan larva setelah terpapar.</p><p>2. Lazzaro Spallanzani</p><p>Ia berpendapat bahwa kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Teori ini menyanggah teori yang dikemukakan oleh John Needham. Menurutnya, mikroba terdapat di udara dan akan tumbuh didalam kaldu apabila terpapar udara.</p><p>3. Louis Pasteur</p><p>Menyatakan bahwa mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berarti dari benda tak hidup, melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara. Pernyataannya ini dikemukakan setelah melakukan percobaan menggunakan labu leher angsa.</p><p><br/></p><p><strong>C. Evolusi Kimia</strong></p><p>1. Alexander Oparin</p><p>Menyatakan bahwa molekul organik pertama adalah asam amino yang terbentuk dari gas-gas purba yang kemudian terjadi serangkaian proses kimia hingga menjadi protobion/protocell(sel purba awal)</p><p>2. Harold Urey</p><p>Ia berpendapat bahwa atmosfer bumi purba terdiri dari gas-gas metana (CH4), amonia (NH3), uap air (H2O), dan gas hidrogen (H2)</p><p>3. Stanley Miller</p><p>Ia melakukan eksperimen untuk membuktikan kebenaran dari teori yang dikemukakan oleh Harold Urey. Berikut percobaan yang dilakukan oleh Miller: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/iahBQolXQH8?si=CCk0XjxAv9vuc5tn">https://youtu.be/iahBQolXQH8?si=CCk0XjxAv9vuc5tn</a></p><p><br/></p><p><strong>D. Teori Evolusi </strong></p><p><strong>1. Jean Baptiste de Lamarck</strong>, ia mengemukakan 2 teori, antara lain:</p><p>a. Teori Adaptasi </p><p>Teori ini menjelaskan bahwa terdapat dorongan dari faktor internal individu untuk berevolusi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan perubahan yang terjadi akan diturunkan kepada keturunan selanjutnya. Contoh dari teori adaptasi ini yaitu jerapah yang menjangkau pohon yang tinggi maka lehernya akan beradaptasi menjadi semakin panjang.</p><p>b. Teori  Use &amp; Disuse</p><p>Teori ini menyatakan bahwa bagian tubuh yang selalu digunakan akan semakin berkembang dan bagian tubuh yang tidak digunakan akan menyusut/menyisakan organ peninggalan. Contoh dari teori ini yaitu adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan dan menyusutnya tulang jari kuda.</p><p><strong>2.</strong> <strong>Charles Darwin</strong></p><p>a. Variasi dalam spesies</p><p>Dalam teori ini Darwin berpendapat bahwa terdapat variasi individu yang signifikan dalam karakteristik dan sifat</p><p>b. Seleksi Alam (Natural Selection)</p><p>- Kompetisi untuk Sumber Daya: seperti makanan, tempat tinggal dan pasangan</p><p>- Survival of the Fittest: Individu dengan variasi yang lebih baik untuk bertahan hidup dan berkembang biak </p><p>- Keturunan yang Lebih baik: ciri-ciri yang mendukung kelangsungan hidup diteruskan ke generasi berikutnya </p><p>c. Evolusi bertahap</p><p>Menurut Darwin, proses evolusi mengalami perubahan secara bertahap melalui perubahan kecil yang menumpuk dari waktu ke waktu</p><p>d. Asal usul spesies (Common Ancestor)</p><p>Darwin berpendapat bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang yang sama melalui proses diversifikasi.</p><p><strong>3. August Weissman</strong></p><p>Weissman berpendapat bahwa evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Ia melakukan percobaan dengan memotong ekor dari tikus berekor panjang dan ternyata tikus tersebut tetap menghasilkan keturunan yang berekor panjang</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/ZVwPrhy7oK0?si=Osw3w73HcoWRnuCv" />
         <pubDate>2024-09-12 15:30:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3116884792</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Perkembangan Teori Evolusi: Teori Abiogenesis Klasik, Biogenesis, Abiogenesis Modern dan Teori Evolusi </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3117071124</link>
         <description><![CDATA[<p>By Mustika Sholehah-2224220018</p><p><br></p><p>Seperti Apa sih Teori Evolusi Berkembang? Yuk cari tahu bersama!</p><p><br></p><p>Makhluk hidup berasal dari benda mati? Yakin? Hmm Yuk Bedah Bersama!</p><p><br></p><p>Menurut <strong>Teori Generatio Spontanea atau Abiogenesis Klasik</strong>,  katanya kehidupan itu bisa muncul secara spontan dari materi tak hidup (benda mati). Terdapat tiga ilmuan yang mendukung teori ini yakni <strong>Aristoteles</strong>, yang melakukan percobaan dengan merendam tanah dengan air dan ternyata muncul cacing dari tanah tersebut sehingga ia meyakini bahwa kehidupan itu muncul dari lumpur. Lalu ada <strong>Jhon Needham</strong>, yang melakukan percobaan dengan labu tertutup dan kaldu daging yang dipanaskan tidak sampai mendidih. Dari percobaan tersebut membuat labu menjadi keruh yang menandakan terdapat mikroba didalamnya. Jadilah ia menyatakan bahwa mikroorganisme yang muncul berasal dari air kaldu. Berikutnya <strong>Antonie Van Leuwenhoek</strong>, sang penemu mikroskop, yang mengamati air rendaman jerami dan ternyata ia menemukan mikroorganisme dalam air tersebut. Menurutnya mikroorganisme itu berasal dari udara bukan dari jerami yang membusuk.</p><p><br></p><p>Bagaimana? apakah sudah paham mengenai teori Abiogenesis? Kalau sudah, yuk beralih ke Teori Biogenesis!</p><p><br></p><p>Menurut <strong>Teori Biogenesis</strong>, kehidupan itu munculnya dari kehidupan sebelumnya atau makhluk hidup itu berasal dari makhluk hidup sebelumnya bukan dari benda mati loh ya. Ilmuan yang mendukung teori ini ada tiga yaitu <strong>Francesco Redi</strong>, yang melakukan percobaan dengan daging yang disimpan dalam jar yg tidak ditutup, ditutup rapat dan ditutup dengan kasa. Ternyata larva itu hanya muncul pada daging yang tidak tertutup apapun. Jadilah ia menyatakan bahwa makhluk hidup tidak muncul dari benda mati. Lalu ada <strong>Lazzaro Spallanzani</strong>, yang menyanggah kesimpulan Needham dengan hasil percobaanya yaitu mikroba terdapat pada udara dan akan tumbuh di dalam kaldu jika kaldu tersebut terpapar udara/tidak ditutupi apapun. Sehingga dia menyatakan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Berikutnya <strong>Louis Pasteur</strong>, yang mencoba untuk menyempurnakan percobaan Spallanzani yaitu dengan menggunakan labu leher angsa. Dia menyatakan bahwa mikroorganisme pada air kaldu asalnya bukan dari cairan atau benda tak hidup tetapi dari mikroorganisme yang ada di udara.</p><p><br></p><p>Kalian tau semboyan ini ga? </p><p><em>Omne vivum ex ovo</em> (Setiap makhluk hidup berasal dari telur)</p><p><em>Omne ovum ex vivo</em> (Setiap telur berasal dari makhluk hidup)</p><p><em>Omne vivum ex vivo</em> (Setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup).</p><p>Itu merupakan semboyan Biogenesis guys, emang sedikit belibet euy dibacanya.</p><p><br></p><p>Beralih ke Teori Evolusi Kimia/Abiogenesis Modern yuk!</p><p><br></p><p><strong>Teori Evolusi Kimia atau Abiogenesis Modern:</strong> Pada teori ini terdapat tiga ilmuan yang mendukung yakni <strong>Alexander Oparin</strong>, yang  menyatakan bahwa molekul organik pertama adalah asam amino yang terbentuk dari gas-gas purba. Lalu serangkaian proses kimia terjadi mulai dari asam amino menjadi primordial soup lalu menjadi monomor, polimer hingga menjadi protobiont atau protocell (sel purba awal). Lalu ada <strong>Harold Urey</strong>, yang menyatakan bahwa  bumi purba terdiri atas gas-gas metana, amonia, uap air dan hidrogen. Berikutnya <strong>Stanley Miller</strong>, ia melakukan eksperimen untuk membuktikan kebenaran teori gurunya yakni Harold Urey. Eksperimen tersebut menggunakan bejana dan air. Dia panaskan air sehingga air akan menguapkan uap air dan dalam bejana yang lain uap air akan bertemu amonia, hidrogen dan metana kemudian energi dari elektroda menyebabkan adanya reaksi dan reaksi itu akan dikondensasi dan hasilnya ternyata ditemukan asam amino.</p><p><br></p><p>Teori terakhir nih guys!</p><p><strong>Teori Evolusi:</strong> Pada teori ini terdapat tiga ilmuan yang mendukung yakni <strong>Jean Baptiste de Lamarck</strong> yang membahas teori adaptasi serta use dan disuse. <strong>Charles Darwin</strong> yang membahas variasi dalam spesies, seleksi alam, evolusi melalui perubahan bertahap dan asal usul spesies. <strong>August Weissman</strong> yang menyatakan evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Ia melakukan percobaan dengan tikus ekor panjang yang dipotong ekornya, namun ternyata hasil keturunannya tetap berekor panjang.</p><p><br></p><p>Yuk tonton video berikut! Video ini membahas perbedaan dari teori Lamarck, Darwin dan juga Weissman!</p><p>https://youtu.be/qFj-B9W4vro?si=f5CAErf-uXLs9mBL</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/MNzyMQBFTYQ?si=gihrjBX4XbkXg72s" />
         <pubDate>2024-09-12 17:28:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3117071124</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bagaimana Teori Evolusi Membantu Membuka Misteri Kehidupan di Bumi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3118414935</link>
         <description><![CDATA[<p>Eca Imelda Amalia Putri -BIO B-2224220063</p><p><br/></p><p>Perkembangan teori evolusi terbagi menjadi 4 yaitu:</p><p>1. Generatio Spontanea /Abiogenesis Klasik</p><p>2. Biogenesis</p><p>3. Abiogenesis Modern/ Evolusi Kimia</p><p>4. Teori evolusi: Lamarck vs Darwin</p><p><br/></p><p><strong>1. Generatio Spontanea /Abiogenesis</strong></p><p><strong>Klasik</strong></p><p>“Kehidupan dapat muncul secara</p><p>spontan dari materi tak hidup". </p><p>Menurut <strong>Aristoteles</strong>: Kehidupan muncul dari lumpur. Menurut John Needham: Mikroorganisme yang muncul berasal dari air kaldu. </p><p>Menurut <strong>Antonie Van Leuwenhoek</strong> (penemu mikroskop): menemukan mikroorganisme di dalam air rendaman jerami.</p><p><br/></p><p><strong>2. Biogenesis</strong> </p><p>“Kehidupan muncul dari kehidupan sebelumnya”</p><p>Menurut <strong>Francesco Redi</strong>: makhluk hidup</p><p>tidak muncul dari benda mati.</p><p>percobaan: bahwa larva muncul di daging</p><p>hanya ketika dagingnya terpapar.</p><p>Menurut <strong>Lazzaro Spallanzani</strong>: kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya.</p><p>Ia menyanggah kesimpulan yang dikemukakan oleh Nedham. Mikroba terdapat pada udara, dan akan tumbuh di dalam kaldu jika terpapar udara.</p><p>Menurut <strong>Louis Pasteur</strong>: mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan (benda tak hidup), melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara. Ia menyempurnakan percobaan yang dilakukan Spallanzani)</p><p>percobaan: percobaan menggunakan labu leher angsa.</p><p><br/></p><p><strong>Semboyan biogenesis</strong>: </p><p>• Omne vivum ex ovo (setiap makhluk hidup berasal dari telur) </p><p>• Omne ovum ex vivo (setiap telur berasal dari makhluk hidup)</p><p>• Omne vivum ex vivo (setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup)</p><p><br/></p><p><strong>3</strong>. <strong>Evolusi Kimia</strong></p><p><strong>Alexander Oparin</strong>: molekul organik pertama adalah asam amino yang terbentuk dari gas-gas purba. Kemudian terjadi serangkaian proses kimia hingga menjadi protobion/ protocell (sel purba awal)</p><p><strong>Harold Urey</strong>: atmosfer bumi purba terdiri</p><p>atas gas-gas metana (CH4), amonia (NH3), uap air (H2O), dan gas hidrogen (H2). </p><p><strong>Stanley Miller</strong> (mahasiswa dari Harold Urey): eksperimen untuk membuktikan kebenaran teori yang dikemukakan Urey.</p><p><br/></p><p><strong>4. Teori Evolusi Jean Baptiste de Lamarck</strong></p><p><strong>Teori Adaptasi</strong>: terdapat dorongan dari faktor internal individu untuk berevolusi, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan yang terjadi juga dapat</p><p>diturunkan pada keturunannya.</p><p><br/></p><p><strong>Teori Use &amp; Disuse</strong>: Bagian tubuh yang digunakan semakin berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan</p><p>menyusut/ terjadi rudimentasi dan menyisakan organ peninggalan/ Vestigial.</p><p><br/></p><p><strong>Jean Baptiste de Lamarck: Teori Use &amp; Disuse: Organ Vestigial</strong> seperti Darwin's point on the ear, Plica Semilunaris,Wisdom Teeth, Appendix, Body hair+ Goosebumps, Ear Muscles, Tonsils, Male Nipples, Coccyx dan evolution of the horse. </p><p><br/></p><p><strong>Charles Darwin</strong></p><p><strong>Variasi dalam Spesies</strong>: terdapat variasi individu yang signifikan dalam hal karakteristik dan sifat.</p><p><strong>Seleksi Alam (Natural Selection)</strong>:</p><p>Kompetisi untuk Sumber Daya: makanan,</p><p>tempat tinggal, dan pasangan.</p><p><strong>Survival of the Fittest</strong>: Individu dengan</p><p>variasi yang lebih baik untuk bertahan hidup dan berkembang biak </p><p><strong>Keturunan yang Lebih Baik</strong>: Ciri-ciri yang mendukung kelangsungan hidup diteruskan ke generasi berikutnya.</p><p><strong>Evolusi melalui Perubahan Bertahap</strong>:</p><p>perlahan melalui perubahan kecil yang menumpuk dari waktu ke waktu.</p><p><br/></p><p><strong>Asal Usul Spesies:</strong></p><p>Semua spesies berasal dari nenek moyang yang sama (Common Ancestor) melalui proses diversifikasi. Dari satu spesies awal, evolusi menyebabkan spesies-spesies baru yang lebih beragam muncul seiring waktu.</p><p><strong>August Weissman</strong>: evolusi evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik.</p><p>Percobaan: tikus ekor panjang dipotong ekornya, keturunannya tetap berekor panjang. </p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=OIWde6OpVZU" />
         <pubDate>2024-09-13 10:28:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3118414935</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Menjelajahi Perjalanan Evolusi</title>
         <author>fitriyantiluthfiyyah</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3118429298</link>
         <description><![CDATA[<p>Fitriyanti Luthfiyyah - Bio B - 2224220020</p><p><br/></p><p>Teori evolusi merupakan buah filsafat materialistis yang muncul bersamaan dengan kebangkitan filsafat-filsafat materialistis kuno dan kemudian menyebar luas di abad ke-19. Beberapa teori yang berkembang sehubungan dengan asal usul kehidupan sebagai berikut:</p><p><br/></p><p><strong><mark>1. Teori Abiogenesis atau Teori Generatio Spontanea (Kehidupan berasal dari materi tak hidup / benda mati)</mark></strong></p><p>Teori ini dikemukakan oleh:</p><p>• <strong>Aristoteles (384 – 322 SM) (seorang</strong></p><p><strong>bangsa Yunani)</strong> → berpendapat bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Percobaan: muncul cacing pada tanah yang direndam dalam air.</p><p>• <strong>Anthoni Van Leeuwenhoek (1632 - 1723)</strong> → berpendapat bahwa mikroorganisme berasal dari air rendaman jerami. Percobaan: melihat adanya bentuk makhluk hidup yang sangat kecil ukurannya (mikroorganisme) dari air hujan rendaman jerami menggunakan mikroskop buatannya.</p><p>• <strong>Needham</strong> →berpendapat terdapatnya mikroorganisme terjadi dari air kaldu (benda mati). Percobaan: hasil air rebusan daging (kaldu) disimpan dalam keadaan terbuka dan menjadi keruh (terdapat mikroorganisme).</p><p><br/></p><p><strong><mark>2. Teori Biogenesis (Kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya / makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga</mark></strong></p><p>Teori ini dikemukakan oleh:</p><p>• <strong>Lazzaro Spallanzani (1729 – 1799)</strong></p><p>→ Membantah pendapat Aristoteles dan Needham karena daging yang yang dilakukan Needham tidak sempurna, sehingga masih memungkinkan untuk hidupnya mikroorganisme.</p><p>→Berpendapat adanya mikroorganisme pada tabung yang terbuka berasal dari udara dan bahwa pada tabung yang tertutup rapat-rapat tidak terdapat mikroorganisme ini berarti bahwa mikroorganisme bukan berasal dari air kaldu (benda mati).</p><p>→Percobaan: merebus daging hingga matang hasil air kaldu dimasukkan ke dalam beberapa tabung. Sebagian tabung ditutup rapat-rapat dan sebagian dibiarkan terbuka. Hasil percobaan itu menunjukkan bahwa pada tabung yang tertutup rapat-rapat tidak ditemukan adanya mikroorganisme, sedangkan pada tabung yang terbuka terdapat adanya mikroorganisme.</p><p>• <strong>Fransisco Redi (1626 – 1697)</strong></p><p>→ Berpendapat adanya larva (kehidupan)</p><p>yang terdapat pada daging yang membusuk bukan berasal dari keratan daging yang merupakan benda mati, tetapi berasal dari lalat yang masuk dan bertelur pada keratan daging.</p><p>→ Percobaan: 3 buah toples diisi daging dengan 3 kondisi berbeda.</p><p>* Toples 1: daging dengan toples terbuka →daging membusuk dan ditemukan banyak belatung</p><p>* Toples 2: daging dengan toples ditutup rapat → tidak ditemukan belatung pada daging</p><p>* Toples 3: daging dengan toples ditutup kain kasa → tidak ditemukan belatung pada daging, ditemukan sedikit belatung di atas kasa.</p><p>• <strong>Louis Pasteur (1822 – 1895)</strong></p><p>→ Menumbangkan teori Generatio Spontanea dan menghasilkan 3 semboyan:</p><p>* Omne Vivum ex Ovo (Setiap makhluk hidup berasal dari telur)</p><p>* Omne Ovum ex Vivo (Setiap telur berasal dari makhluk hidup)</p><p>* Omne Vivum ex Vivo (Setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup)</p><p>→ Percobaan dengan labu leher angsa.</p><p>* Percobaan 1: labu berisi air kaldu yang telah disterilkan (dipanaskan) didiamkan beberapa hari dan tetap jernih (tidak ada mikroorganisme).</p><p>* Percobaan 2: labu berisi air kaldu yang telah disterilkan (dipanaskan) dimiringkan hingga mengenai leher angsa dan setelah beberapa hari muncul organisme.</p><p>* Percobaan 3: labu berisi air kaldu yang telah disterilkan (dipanaskan), leher labu dipotong dan setelah beberapa hari muncul organisme.</p><p><br/></p><p><strong><mark>3. Teori Naturalistik (Neo Biogenesis) / Evolusi Kimia</mark></strong></p><p>• <strong>Alexander Oparin</strong></p><p>→ Menduga bahwa kehidupan paling awal muncul di lautan hangat Bumi berupa asam amino membentuk sup purba (primordial soup) serta bersifat heterotrofik (mendapatkan nutrisi yang sudah terbentuk sebelumnya dari senyawa yang ada di Bumi purba).</p><p>• <strong>Miller-Urey</strong></p><p>→ Melakukan percobaan dengan membuat simulasi atmosfer bumi purba dalam alat bernama pesawat uratmosfera.</p><p>→ Hasil percobaan membuktikan bahwa molekul organik dapat terbentuk dari bahan abiogenik di bawah batasan atmosfer prebiotik Bumi (atmosfer Bumi purba yang belum kaya dengan oksigen dan unsur biotik).</p><p>→ Disimpulkan kondisi atmosfer Bumi purba dapat menghasilkan senyawa organik secara alami, yang merupakan langkah penting guna memahami asal usul kehidupan.</p><p><br/></p><p><strong><mark>4. Teori Evolusi</mark></strong></p><p>• <strong>Teori Evolusi Charles Darwin (1809-1882)</strong></p><p>→ Berasumsi melalui pengamatan burung Finch di kepulauan Galapagos dengan bentuk paruh yang berbeda menandakan adanya adaptasi dari lingkungan tertentu dilihat dari keanekaragaman yang tersedia.</p><p>→ Pengaruh teori evolusi menurut Darwin:</p><p>* Variasi dalam spesies: variasi karakteristik dan sifat pada individu</p><p>* Seleksi alam: dari segi kompetisi, variasi, dan keturunan yang dapat bertahan guna kelangsungan hidup</p><p>* Evolusi bertahap</p><p>* Asal usul spesies: dari nenek moyang yang sama hingga menghasilkan keturunan dengan variasi yang beragam seiring waktu.</p><p>• <strong>Teori evolusi Jean Baptise de Lamarck (1744-1829)</strong></p><p>* Teori adaptasi: dorongan internal individu untuk bertahan hidup dan dapat diturunkan ke keturunannya. Seperti pada leher jerapah yang tinggi akibat adaptasi internal untuk menjangkau pohon yang tinggi dalam kelangsungan hidupnya.</p><p>* Teori Use &amp; Disuse: semakin digunakan semakin berkembang sebaliknya semakin tidak digunakan semakin menyusut. Seperti: adanya usus buntu, tulang ekor manusia, tersisanya membran niktitan pada hewan, dan menyusutnya jari kuda.</p><p><strong>• Teori evolusi Weismann</strong></p><p>→ Berpendapat evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik.</p><p>→ Percobaan: tikus ekor panjang yang dipotong ekornya tetap menghasilkan keturunan berekor panjang.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/0lMW2_mPMrU?si=Eb-FC3evidhzHSt1" />
         <pubDate>2024-09-13 10:41:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3118429298</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Jejak Evolusi yang Berubah: Tantangan Baru dalam Pemahaman Asal Usul Kehidupan</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3118520586</link>
         <description><![CDATA[<p>1. Teori Spontanea/Abiogenesis Klasik </p><p>2. Biogenesis</p><p>3. Evolusi Kimia</p><p>4. Teori : Lamarck vs Darwin.</p><p><br/></p><p>1. *Generation spontanea* (kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi tidak hidup).</p><p>Aristoteles : Kehidupan muncul dari lumpur.</p><p>dengan percobaan menggunakan tanah yang direndam didalam air dan hasilnya muncul cacing dari tanah tersebut.</p><p>John Needham : Mikroorganisme yang muncul berasal dari air kaldu. dan Antonie Van Leuwenhoek (penemu mikroskop) menemukan mikroorganisme didalam air rendaman jerami.</p><p><br/></p><p>2. *Biogenesis* (kehidupan muncul dari kehidupan sebelumnya).</p><p>Francesco Redi : makhluk hidup tidak muncul dari benda mati.</p><p>Lazzaro Spallanzani : kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya.</p><p>Lous Pasteur : mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan (benda tak hidup), melainkan dari mikroorganisme yang terdapat diudara. </p><p><br/></p><p> *Semboyan biogenesis*</p><p>Omne vivum ex ovo : setiap makhluk hidup berasal dari telur.</p><p>Omne ovum ex vivo : setiap telur berasal dari makhluk hidup.</p><p>Omne vivum ex vivo : setiap  makhluk hidup berasal dari makhluk hidup.</p><p><br/></p><p>3. *Evolusi Kimia* </p><p>Alexander Oparin : Molekul organik pertama adalah asam amino yang terbentuk dari gas-gas purba. kemudian terjadi serangkaian proses kimia hingga menjadi protobion/protocell (sel purba awal).</p><p><br/></p><p>Senyawa organik(asam amino)---&gt;Primordial soup---&gt;Monomer---&gt;Polimer---&gt;Protobiont.</p><p><br/></p><p>Horold Urey : atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana (CH4), amonia (NH3), Uap air (H2O) dan Gas hidrogen (H2).</p><p><br/></p><p>Stanley Miller (mahasiswa dari Horold Urey) : eksperimen untuk membiktikan kebenaran teori yang dikemukakan urey.</p><p><br/></p><p>4. *Teori Lamarck vs Darwin*</p><p>■ *Teori Lamarck (Lamarckisme)* </p><p><br/></p><p>Lamarck percaya pada prinsip "use and disuse" (penggunaan dan tidak penggunaan) serta pewarisan sifat-sifat yang diperoleh. Menurut Lamarck, leher jerapah menjadi panjang karena nenek moyang jerapah berusaha meraih daun di pohon yang tinggi. Seiring waktu, leher jerapah menjadi semakin panjang karena mereka sering meregangkan leher mereka. Lamarck berpendapat bahwa sifat yang diperoleh, seperti leher yang memanjang akibat usaha ini, diwariskan kepada keturunan mereka.</p><p>contohnya seperti Jerapah awalnya memiliki leher pendek.</p><p>Karena daun di pohon semakin tinggi, mereka harus sering meregangkan leher untuk makan.</p><p>Seiring waktu, leher mereka memanjang akibat upaya tersebut, dan sifat leher panjang diwariskan kepada generasi berikutnya.</p><p><br/></p><p>■ *Teori Darwin (Seleksi Alam)* </p><p><br/></p><p>Darwin, di sisi lain, menjelaskan evolusi melalui mekanisme seleksi alam. Menurut Darwin, ada variasi alami di dalam populasi jerapah. Beberapa jerapah memiliki leher yang sedikit lebih panjang secara genetik, sementara yang lain memiliki leher lebih pendek. Jerapah dengan leher yang lebih panjang memiliki keuntungan karena mereka bisa mencapai daun di pohon yang lebih tinggi, terutama saat makanan di tanah atau pohon yang rendah sulit didapatkan. Jerapah dengan leher yang lebih pendek mungkin lebih sulit bertahan hidup karena mereka tidak bisa mencapai makanan. Akibatnya, jerapah berleher panjang lebih mungkin bertahan hidup dan bereproduksi, sehingga sifat leher panjang lebih sering diwariskan.</p><p>Contohnya seperti Di antara jerapah awal, beberapa memiliki leher lebih panjang dan beberapa lebih pendek karena variasi genetik.</p><p>Jerapah dengan leher yang lebih panjang lebih baik dalam mendapatkan makanan dan lebih mungkin bertahan hidup serta bereproduksi.</p><p>Seiring waktu, jerapah dengan leher yang lebih panjang mendominasi populasi karena seleksi alam.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2737580729/b40dedf662313dca877726d0c0d0be0e/ilmuwan_india_protes_rencana_untuk_menghapus_teori_charles_darwin_xvw.webp" />
         <pubDate>2024-09-13 12:08:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3118520586</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Evolusi dalam 4 Babak: Makhluk Aneh, Ilmuwan Gila, dan Kebenaran yang Membingungkan?!?!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3118900897</link>
         <description><![CDATA[<p>Bayangkan hidup di zaman dulu, ketika orang-orang percaya bahwa tikus bisa muncul begitu saja dari tumpukan gandum, atau lalat terlahir secara ajaib dari daging busuk. Ya, serius, mereka benar-benar berpikir begitu!</p><p><br/></p><p>Kebayang kan, gimana kalau teori ini masih dipakai di zaman sekarang??? Trus gimanasih teori ini bisa tidak dipakai lagi?</p><p>Penasaran gaaaa??? Baca penjelasan perkembangan teori-teori tersebut di bawah ini yaa..</p><p><br/></p><p>---</p><p><br/></p><p>Teori evolusi terbagi kedalam 4 zaman, yaitu:</p><p><br/></p><ol><li><p><strong>Generatio Spontanea</strong></p></li></ol><p>Zaman ini meyakini bahwa kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup</p><ul><li><p>Aristoteles meyakini bahwa kehidupan muncul dari lumpur</p></li><li><p>John Needham meyakini bahwa mikroorganisme muncul dari air Kaldu</p></li><li><p>Antonie van Leuwenhoek menemukan mikroorganisme di dalam air rendaman jerami</p></li></ul><p>&nbsp;</p><ol start="2"><li><p><strong>Biogenesis</strong></p></li></ol><p>Di zaman ini para ilmuan meyakini bahwa kehidupan muncul dari kehidupan sebelumnya</p><ul><li><p>Francesco Redi berpendapat bahwa mahluk hidup tidak muncul dari benda mati. Percobaan beliau yaitu larva muncul di daging</p></li><li><p>Lazzaro Spallanzani berpendapat bahwa kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Ia menyanggah pendapat Needham. Ia beranggapan bahwa mikroba ada di udara dan akan tumbuh di air kaldu</p></li><li><p>Louis Pasteur berpendapat bahwa mikroorganisme pada air kaldu bukan dari cairan, tapi dari mikroorganisme pada udara. Ia menyempurnakan pendapat Spallanzani. Ia melakukan percobaan menggunakan tabung leher angsa</p></li></ul><p>Pada zaman ini terdapat Semboyan yang terkenal yaitu:</p><p>Omne Vivum ex ovo : Setiap Makhluk hidup berasal dari telur</p><p>Omne Ovum ex vivo : Setiap telur berasal dari makhluk hidup</p><p>Omne vivum ex Vivo : Setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup</p><p>&nbsp;</p><ol start="3"><li><p><strong>Evolusi Kimia</strong></p></li></ol><ul><li><p>Alexander Oparin meyakini bahwa molekul organik pertama adalah &nbsp;asam amino dari gas-gas purba</p></li><li><p>Harold Urey meyakini bahwa atmosfer bumi purba terdiri dari CHa, NH3, H2O, Н2</p></li><li><p>Stanley Miller melakukan eksperimen untuk membuktikan kebenaran teori Urey</p></li></ul><p>&nbsp;</p><ol start="4"><li><p><strong>Teori Evolusi</strong></p></li></ol><ul><li><p>Jean Baptiste de Lamarck: Pada teori Adaptasi, ia meyakini bahwa terdapat dorongan dari faktor internal individu untuk berevolusi dan dapat diturunkan pada keturunannya, contohnya pada Jerapah yang berusaha gapai daun maka lehernya jadi Panjang. Sedangkan pada teori use and disuse, ia meyakini bahwa bagian tubuh yang digunakan semakin berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan menyusut, contohnya seperti pada usus buntu pada manusia.</p></li></ul><p><strong>Kekurangan dari teori Lamarck adalah ia belum mempertimbangkan bahwa semua bagian tubuh tumbuh secara bersamaan</strong>.</p><ul><li><p>Charles<strong> </strong>Darwin: Ia memiliki beberapa teori, yaitu variasi dalam spesies, seleksi alam, evolusi melalui perubahan bertahap, asal usul spesies</p></li><li><p>August Weissman meyakini bahwa evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor genetic. Percobaannya yaitu jika tikus ekor panjang dipotong ekornya, keturunannya tetep ekor panjang. Teori ini menyempurnakan teori Darwin</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2738626865/8af71c3f10c544f0c9c057359156d141/teori_darwin_jerapah.webp" />
         <pubDate>2024-09-13 16:11:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3118900897</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Perjalanan Panjang Teori Evolusi: Dari Aristoteles Hingga Darwin</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3118923521</link>
         <description><![CDATA[<p>By. Anggun Prihatmi Dewi - 2224220098</p><p><br/></p><p>Kalian tau ga sih bahwa teori evolusi itu terbagi menjadi 4, yuk mari kita simak teori evolusi dibawah ini:</p><p><br/></p><ol><li><p><strong>Generatio Spontanea/ Abiogenesis Klasik</strong></p><p><mark>"Kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup"</mark></p><p><em>Menurut Aristoteles</em> "Kehidupan muncul dari lumpur" dengan percobaan tanah yang direndam di dalam air dan hasilnya</p><p>muncul cacing dari tanah tersebut.</p><p><em>Menurut John Needham</em> "Mikroorganisme yang muncul</p><p>berasal dari air kaldu" dengan percobaannya beberapa labu tertutup dengan kaldu daging, kemudian dipanaskan tetapi tidak sampai mendidih kemudian ditutup dan disimpan pada suhu kamar. Setelah beberapa hari, labu menjadi keruh yang menunjukkan bahwa di dalam labu sudah berisi mikrobia. </p><p><em>Menurut Antonie Van Leuwenhoek</em> (penemu mikroskop) “Kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup” menemukan mikroorganisme di dalam air rendaman jerami.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Biogenesis</strong></p><p><mark>“Kehidupan muncul dari kehidupan sebelumnya”</mark></p><p><em>Menurut Francesco Redi</em> "Makhluk hidup tidak muncul dari benda mati" dengan percobaannya bahwa larva muncul di daging hanya ketika dagingnya terpapar.</p><p><em>Menurut Lazzaro Spallanzan</em>i "Kehidupan berasal dari</p><p>kehidupan sebelumnya" Ia menyanggah kesimpulan yang dikemukakan oleh Nedham. Mikroba terdapat pada udara, dan akan tumbuh di dalam kaldu jika terpapar udara.</p><p><em>Menurut Louis Pasteur</em> "Mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan (benda tak hidup), melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara" Ia menyempurnakan percobaan yang dilakukan Spallanzani) percobaan menggunakan labu leher angsa.</p><p><strong><mark>Semboyan biogenesis</mark></strong></p><p>Omne vivum ex ovo: setiap makhluk hidup berasal dari telur</p><p>Omne ovum ex vivo: setiap telur berasal dari makhluk hidup</p><p>Omne vivum ex vivo: setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Evolusi Kimia</strong></p><p><em>Menurut Alexander Oparin</em> "Molekul organik pertama adalah asam amino yang terbentuk dari gas-gas purba. Kemudian terjadi serangkaian proses kimia hingga menjadi protobion/protocell (sel purba awal)" Prosesnya yaitu dimulai dari <mark>senyawa organik-primordial soup-monomer-polimer-protoboint</mark></p><p><em>Menurut Harold Urey</em> "Atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana (CH4), amonia (NH3), uap air (H2O), dan gas hidrogen (H2)"</p><p><em>Menurut Stanley Miller</em> (mahasiswa dari Harold Urey) "Eksperimen untuk membuktikan kebenaran teori yang dikemukakan Urey"</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Teori Evolusi</strong></p><p><em>Menurut Jean Baptiste de Lamarck:</em></p><ol><li><p><mark>Adaptasi</mark>, terdapat dorongan dari faktor internal individu untuk berevolusi, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan yang terjadi juga dapat diturunkan oleh keturunanya.</p></li><li><p><mark>Use &amp; Disuse (pakai dan tidak dipakai)</mark>, bagian tubuh yang digunakan semakin berkembang sedangkan yang tidak digunakan akan menyusut, contohnya: usus buntu, tulang ekor pada manusia, dll.</p></li></ol><p><em>Menurut Charles Darwin:</em></p><ol><li><p><mark>Variasi dalam spesies</mark>, terdapat variasi individu yang signifikan dalam hal karakteristik dan sifat</p></li><li><p><mark>Seleksi alam (natural selection)</mark>, kompetisi untuk sumber daya, survival of the fittest, dan keturunan yang lebih baik</p></li><li><p><mark>Evolusi bertahap</mark>, perlahan melalui perubahan kecil yang menumpuk dari waktu ke waktu</p></li><li><p><mark>Asal-usul spesies</mark>, semua spesies berasal dari nenek moyang yang sama (Common ancestor) melalui proses diversifikasi. Dari satu spesies awal, evolusi menyebabkan spesies-spesies baru yang lebih beragam muncul seiring waktu</p></li></ol><p><em>Menurut August Weissman </em>"Evolusi-evolusi yang berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik" contohnya, tikus ekor panjang dipotong ekornya, pasti keturunannya tetap berekor panjang.</p></li></ol>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/JfBaAkfdbOA?si=-8-Y9lgu0P3k0n2X" />
         <pubDate>2024-09-13 16:28:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3118923521</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Teori Evolusi dan Perkembangannya: Apa Saja yang Terjadi?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119300639</link>
         <description><![CDATA[<p>Halo guys!! Kalian tau ga, sih?! kalau ada banyak sekali teori-teori yang berkembang berkaitan dengan evolusi. Untuk itu, yuk disimak tulisan di bawah ini, biar kalian makin paham mengenai perkembangan dari teori evolusi 😊</p><p>Ø&nbsp; Generatio Spontanea (Kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup)</p><p>Generatio spontanea berarti penciptaan yang terjadi secara spontan. Artinya bahwa kehidupan berasal dari benda tak hidup yang terjadi secara spontan. Para ilmuwan yang berpendapat mengenai teori generatio dpontanea, diantaranya:</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aristoteles : Kehidupan muncul dari lumpur</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; John Needham : Mikroorganisme yang muncul berasal dari air kaldu.</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Antonie Van Leuwenhoek (penemu mikroskop) : menemukan mikroorganisme di dalam air rendaman jerami.</p><p>Para penganut abiogenesis tersebut di atas dalam menarik kesimpulan sebenarnya terdapat kelemahan, yaitu belum mampu melihat benda yang sangat kecil (bakteri, kista, ataupun telur cacing) yang terbawa dalam materi percobaan yang digunakan. Hal ini karena pada zaman Aristoteles belum ditemukan mikroskop. Walaupun ada kelemahan pada percobaan, tetapi cara berpikir dalam mencari jawaban mengenai asal usul kehidupan di bumi ini sudah mengacu pada pola metode ilmiah.</p><p>Ø&nbsp; Biogenesis (Kehidupan muncul dari kehidupan sebelumnya)</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Francesco Redi : makhluk hidup tidak muncul dari benda mati.</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lazzaro Spallanzani : Kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Louis Pasteur: mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan (benda tak hidup), melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara.</p><p>Berdasarkan hasil percobaan para ilmuwan tersebut maka muncullah teori baru yaitu teori Biogenesis yang menyatakan bahwa:</p><p>Omne vivum ex ovo : setiap makhluk hidup berasal dari telur</p><p>Omne ovum ex vivo : . setiap telur berasal dari makhluk hidup</p><p>Omne vivum ex vivo : setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya</p><p>&nbsp;</p><p>Ø&nbsp; Evolusi Kimia</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alexander Oparin : Molekul organic pertama adalah asam amino yang terbentuk dari gas-gas purba. Kemudian, serangkaian proses kimia terjadi hingga menjadi protobion/protocell (sel purba awal)</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Harold Urey : atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana (CH4), ammonia (NH3), uap air (H2O), dan gas hydrogen (H2).</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stanley Miller : Eksperimen untuk membuktikan kebenaran teori yang dikemukakan urey</p><p>&nbsp;</p><p>Ø&nbsp; Teori Evolusi</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jean Baptiste de Lamarck :</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Teori adaptasi : Terdapat dorongan dari faktor internal individu untuk berevolusi, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan yang terjadi dapat diturunkan kepada keturunannya</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Teori use &amp; disuse : Bagian tubuh yang digunaakan semakin berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan menyusut / terjadi rudimentasi dan menyiksa organ peninggalan/vestigial</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Charles Darwin :</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Seleksi alam :</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kompetisi untuk sumber daya : makanan, tempat tinggal dan pasangan</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Survival of the fittest : Individu dengan variasi yang lebih baik untuk bertahan hidup dan berkembang biak</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Keturunan yang lebih baik : Ciri-ciri yang mendukung kelangsungan hidup&nbsp; diteruskan ke generasi berikutnya</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Evolusi melalui Perubahan Bertahap: perlahan melalui perubahan kecil yang menumpuk dari waktu ke waktu.</p><p>-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Asal usul spesies : semua spesies berasl dari nenek moyang yang sama ( <em>Common ancestor)</em> melalui proses diversifikasi. Dari satu spesies awal, &nbsp;evolusi menyebabkan spesies-spesies baru yang lebih beragam muncul seiring waktu.</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; August Weissman: evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://4.bp.blogspot.com/-_z-AkBejetQ/Xri2g2LkO_I/AAAAAAAAAuU/RRpB522N58YtmvUB0DCdNbPM-USxJFeygCLcBGAsYHQ/s640/teori-evolusi-lamarck.jpg" />
         <pubDate>2024-09-14 01:05:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119300639</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Menafsirkan Jejak Evolusi: Bagaimana Penelitian Mutakhir Mengubah Cara Kita Melihat Evolusi&quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119303226</link>
         <description><![CDATA[<p>By. Rusmiati (2224220096)</p><p><br/></p><p><strong>Perkembangan teoti Evolusi</strong></p><p>Berikut ini 4 teori yang menjelaskan perkembangan evolusi</p><p><strong>A. Teoti generatio spontanea/abiogenesis klasik</strong></p><p>“Kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup.”</p><p>Tokoh Ilmuwan pada teori ini yaitu: </p><ol><li><p><strong>Aristoteles</strong>: Kehidupan muncul dari lumpur. Percobaan: tanah yang direndam di dalam air dan hasilnya muncul cacing dari tanah tersebut.</p></li><li><p><strong>John Needham</strong>: Mikroorganisme yang muncul berasal dari air kaldu. Percobaan: beberapa labu tertutup dengan kaldu daging, kemudian dipanaskan tetapi tidak sampai mendidih kemudian ditutup dan disimpan pada suhu kamar. Setelah beberapa hari, labu menjadi keruh yang menunjukkan bahwa di dalam labu sudah berisi mikrobia.</p></li><li><p><strong>Antonie Van Leuwenhoek</strong> (penemu mikroskop): menemukan mikroorganisme di dalam air rendaman jerami. Para pendukungnya berpendapat mikroorganisme berasal dari jerami yang sudah membusuk. Leeuwenhoek menyangkal, menurutnya berpendapat bahwa mikroorganisme tersebut berasal dari udara.</p><p><br/></p></li></ol><p><strong>B. Biogenesis</strong></p><p>“Kehidupan muncul dari kehidupan sebelumnya ”</p><p>Tokoh: Francesco Redid, Lazzaro Spallanzani dan Louis Pasteur</p><ol><li><p><strong>Francesco Redi</strong>: makhluk hidup tidak muncul dari benda mati. percobaan: bahwa larva muncul di daging hanya ketika dagingnya terpapar.</p></li><li><p><strong>Lazzaro Spallanzani</strong>: kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Ia menyanggah kesimpulan yang dikemukakan oleh Nedham. Mikroba terdapat pada udara, dan akan tumbuh di dalam kaldu jika terpapar udara.</p></li><li><p><strong>Louis Pasteur</strong>: mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan (benda tak hidup), melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara. Ia menyempurnakan percobaan yang dilakukan Spallanzani) percobaan: percobaan menggunakan labu leher angsa.</p></li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong>C. Evolusi kimia</strong></p><p>Teori yang menyatakan bahwa :</p><p>kehidupan berasal dari benda mati secara bertahap.&nbsp;Teori ini menjelaskan bahwa kehidupan muncul dari molekul organik yang lebih sederhana, yang kemudian berkembang menjadi struktur organik kompleks.</p><ol><li><p><strong>Alexander oparin</strong> : Alexander Oparin: molekul organik pertama adalah asam amino yang terbentuk dari gas-gas purba. Kemudian terjadi serangkaian proses kimia hingga menjadi protobion/ protocell (sel purba awal).</p><p>Senyawa organik asam amino--&gt; primordial soup--&gt;monomer--&gt;polimer--&gt;protobiont</p></li><li><p><strong>Harold Urey</strong>: atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana (CH4), amonia (NH3), uap air (H2O), dan gas hidrogen (H2).</p></li><li><p><strong>Stanley Miller</strong> (mahasiswa dari Harold Urey): eksperimen untuk membuktikan kebenaran teori yang dikemukakan Urey.</p><p><br/></p></li></ol><p><strong>D. Teori Evolusi</strong></p><p>Ada dua macam evolusi, yaitu evolusi progresif dan evolusi regresif.Evolusi progresif merupakan proses evolusi yang menuju kemungkinan dapat bertahan hidup sehingga menghasilkan spesies baru. Evolusi regresif adalahevolusi menuju kemungkinan mengalami kepunahan</p><ol><li><p><strong>Jean Baptiste de Lamarck</strong></p></li></ol><ul><li><p>Adaptasi</p><p><strong>Adaptasi</strong>: terdapat dorongan dari faktor internal individu untuk berevolusi, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan yang terjadi juga dapat diturunkan pada keturunannya. Contohnya pada Jerapah, untuk menjangkau pohon yang tinggi maka lehernya beradaptasi untuk menjadi semakin panjang.</p></li><li><p>Use &amp; Disuse</p><p><strong>Teori Use &amp; Disuse</strong>: Bagian tubuh yang digunakan semakin berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan menyusut/ terjadi rudimentasi dan menyisakan organ peninggalan/ Vestigial. Contoh: adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan, menyusutnya tulang jari kuda</p></li></ul><p><br/></p><ol start="2"><li><p><strong>Charles Darwin:</strong></p><p><strong>a. Variasi dalam spesies</strong></p><p>Terdapat variasi individu yang signifikan dalam hal karakteristik dan sifat.</p><p><br/></p><p><strong>b. Seleksi alam (Natural selection)</strong> </p><p><strong>Seleksi alam (Natural selection)</strong> &nbsp;</p><p>Kompetisi untuk Sumber Daya: makanan, tempat tinggal, dan pasangan.</p><p><strong>Survival of the Fittest</strong></p><p>Individu dengan variasi yang lebih baik untuk bertahan hidup dan berkembang biak</p><p><strong>Keturunan yang Lebih Baik</strong></p><p>Ciri-ciri yang mendukung kelangsungan hidup diteruskan ke generasi berikutnya</p><p><br/></p><p><strong>c. Evolusi bertahap</strong></p><p>Evolusi melalui Perubahan Bertahap: perlahan melalui perubahan kecil yang menumpuk dari waktu ke waktu.</p><p><br/></p><p><strong>d. Common ancestor</strong></p><p>Semua spesies berasal dari nenek moyang yang sama (Common Ancestor) melalui proses diversifikasi. Dari satu spesies awal, evolusi menyebabkan spesies-spesies baru yang lebih beragam muncul seiring waktu</p><p><br/></p></li></ol><ol start="2"><li><p><strong>August Weissman</strong></p><p>Evolusi evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. </p><p><strong>Percobaan</strong>: tikus ekor panjang dipotong ekornya, keturunannya tetap berekor panjang Weismann mencontohkan sifat leher panjang dan leher pendek pada jerapah dikendalikan oleh gen. Gen untuk leher panjang bersifat dominan, sedangkan gen untuk leher pendek bersifat resesif.</p></li></ol>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2739921339/69a64ff7a389ee3478f4d215dd9ce6d3/image.png" />
         <pubDate>2024-09-14 01:12:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119303226</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Teori Evolusi, riyal or fake?? oOohHh NOO ! RIYALLL 😱‼️</title>
         <author>2224220064</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119306921</link>
         <description><![CDATA[<p><sup>by– Syifa Fitriannisa (2224220064)</sup></p><p>PpsstTtt... kita ketemu lagi guysss ! Kali ini yang akan dibahas adalah <strong>Teori Perkembangan Evolusi</strong>. Hayyooo siapa yang ga sabar untuk menyimak penjelasan nya?? 🤩☝🏻Okkayyy tanpa berlama lama, leggoo tancap gas dan melajuuu 🚀</p><p><br/></p><p><strong>TEORI PERKEMBANGAN EVOLUSI</strong></p><p><strong><mark>1. Generatio Spontanea</mark></strong></p><p>sesuai namanya, menurut teori ini kehidupan itu muncul secara SPONTAN "uhuyyyy" dari materi tak hidup loh !! OMOO Kok bisa??! 😱🗯 Nah, kalau kalian penasaran simak pendapat dari beberapa ilmuwan di bawah ini yaa 🧑🏻‍🔬</p><p><strong>A. Aristoteles</strong> : Kehidupan muncul dari lumpur. </p><p>• Percobaan : tanah direndam di dalam air. Hasilnya muncul cacing dari tanah tersebut.</p><p><strong>B. John Needham</strong> : Mikroorganisme yang muncul berasal dari air kaldu. </p><p>• Percobaan : beberapa labu tertutup dengan kaldu daging dipanaskan tetapi tidak sampai mendidih kemudian ditutup dan disimpan pada suhu kamar. Setelah beberapa hari, labu menjadi keruh yang menunjukkan bahwa di dalam labu sudah berisi mikrobia.</p><p><strong>C. Antonie Van Leuwenhoek</strong> (penemu mikroskop) : menemukan mikroorganisme di dalam air rendaman jerami. </p><p>• Para pendukungnya berpendapat mikroorganisme berasal dari jerami yang sudah membusuk. Leeuwenhoek menyangkal dan berpendapat bahwa mikroorganisme tersebut berasal dari udara.</p><p><br/></p><p><strong><mark>2. Biogenesis</mark></strong> </p><p>Berbeda dengan teori SPONTAN uhuyyy di atas, kalau menurut teori biogenesis kehidupan itu muncul dari kehidupan sebelumnya. YASHHH, teori biogenesis ini juga didukung oleh beberapa ilmuwan, yukss kita kepo-in ! 😉✨</p><p><strong>A. Francesco Redi</strong></p><p>• Makhluk hidup tidak muncul dari benda mati. Percobaan nya yaitu larva muncul di daging hanya ketika dagingnya terpapar.</p><p><strong>B. Lazzaro Spallanzani </strong></p><p>• Ia menyanggah kesimpulan yang dikemukakan oleh Nedham. Mikroba terdapat pada udara dan akan tumbuh di dalam kaldu jika terpapar udara.</p><p><strong>C. Louis Pasteur</strong></p><p>• Mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan (benda tak hidup), melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara. percobaan dilakukan menggunakan labu leher angsa.</p><p>By the way, teori ini tuh punya semboyan yang terkenal lohhh... hmzz spill semboyan teori biogenesis, YAY OR NAY?? 🤔💭 OoHoOo ! daripada kalian penasaran, check this out 👀</p><blockquote><p><strong>SEMBOYAN BIOGENESIS</strong> </p><p><em>Omne vivum ex ovo</em> : setiap makhluk hidup berasal dari telur. </p><p><em>Omne ovum ex vivo</em> : setiap telur berasal dari makhluk hidup </p><p>Omne vivum ex vivo : setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup</p></blockquote><p><br/></p><p><strong><mark>3. Evolusi Kimia</mark></strong></p><p>WwuUihHhh ! kita sampai di teori ketiga yaitu Evolusi Kimia 😵‍💫💥 teori ini menyatakan bahwa kehidupan berasal dari benda mati secara bertahap. oOoww ternyata adanya kehidupan bukan secara tiba-tiba disulap pakai mantra "zimzalabim abracadabra" 🧚🏻‍♀🪄 kalau gitu, gimana awal kemunculan sel purba?? Nah dalam teori ini, ada beberapa ilmuwan yang mengemukakan pendapatnya... klik disini untuk selengkapnya❗️</p><p><strong>A. Alexander Oparin</strong> : molekul organik pertama adalah asam amino yang terbentuk dari gas-gas purba. Kemudian terjadi serangkaian proses kimia hingga menjadi <em>protobion</em>/<em>protocell</em> atau sel purba awal. [senyawa organik (asam amino) — <em>primordial soup</em> — monomer — polimer — <em>protobiont</em>].</p><p><strong>B. Harold Urey</strong> : atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana (CH<sub>4</sub>), amonia (NH<sub>3</sub>), uap air (H<sub>2</sub>O), dan gas hidrogen (H<sub>2</sub>).</p><p><strong>C. Stanley Miller</strong> : eksperimen untuk membuktikan kebenaran teori yang dikemukakan Urey.</p><p><br/></p><p><strong><mark>4. Teori Evolusi</mark></strong></p><p>Kalian tau ga sih? biasanya teori ini dikenal sebagai teori Lamarck vs Darwin. Eeitss ttapii tunggu dulu, jangan terburu buru 🙅‍♀‼️ ternyata dalam teori ini juga ada satu ilmuwan lagi yang mengemukakan pendapatnya. Bukan karena <em>FOMO</em> yaa tapi ilmuwan ini juga melakukan percobaan untuk membuktikan teori nya lohhh~ Dari pendapat ketiga ilmuwan tersebut, kira kira teori evolusi mana yang dapat diterima?? 🤯👆🏼 gaskeuunn kita cari tau bareng bareng !</p><p><strong>A. Jean Baptiste de Lamarck</strong></p><p>• Teori Adaptasi : terdapat dorongan dari faktor internal individu untuk berevolusi, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan yang terjadi juga dapat diturunkan pada keturunannya. Contohnya pada Jerapah, untuk menjangkau pohon yang tinggi maka lehernya beradaptasi untuk menjadi semakin panjang.</p><p>• Teori <em>Use</em> &amp; <em>Disuse </em>: Bagian tubuh yang digunakan semakin berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan menyusut/terjadi rudimentasi dan menyisakan organ peninggalan/Vestigial. Contoh : adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan, menyusutnya tulang jari kuda.</p><p><strong>B. Charles Darwin</strong></p><p>• Variasi dalam Spesies : terdapat variasi individu yang signifikan dalam hal karakteristik dan sifat. </p><p>• Seleksi Alam (<em>Natural Selection</em>) : </p><p>☆ Kompetisi untuk Sumber Daya yaitu makanan, tempat tinggal, dan pasangan. </p><p>☆ <em>Survival of the Fittest </em>yaitu individu dengan variasi yang lebih baik untuk bertahan hidup dan berkembang biak.</p><p>☆ Keturunan yang Lebih Baik yaitu ciri-ciri yang mendukung kelangsungan hidup diteruskan ke generasi berikutnya.</p><p>• Evolusi melalui Perubahan Bertahap : perlahan melalui perubahan kecil yang menumpuk dari waktu ke waktu. </p><p>• Asal Usul Spesies : Semua spesies berasal dari nenek moyang yang sama (<em>Common Ancestor</em>) melalui proses diversifikasi. Dari satu spesies awal, evolusi menyebabkan spesies-spesies baru yang lebih beragam muncul seiring waktu.</p><p><strong>C. August Weissman</strong></p><p>• Evolusi evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. </p><p>• Percobaan : tikus ekor panjang dipotong ekornya, keturunannya tetap berekor panjang. Weismann mencontohkan sifat leher panjang dan leher pendek pada jerapah dikendalikan oleh gen. Gen untuk leher panjang bersifat dominan, sedangkan gen untuk leher pendek bersifat resesif.</p><p><br/></p><p>Jadi dari beberapa teori di atas, kira kira pendapat ilmuwan mana yang lebih <em>relatable</em> dan <em>make sense</em>?? 🧐🔍 pastinya semua teori tersebut saling berkaitan sehingga para ilmuwan terus melakukan percobaan untuk mendapatkan kebenaran terkait EVOLUSI 🧩 Kalau kata Kak Gem "singkat saja, paham?!" 🖐🏼 </p><p>— Evolusi itu kayak <em>journey</em> yang panjang dan seru. Ini baru permulaan, tunggu kejutan berikutnya yang bakal bikin kalian <em>speechless</em> ! 😨💢</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/0lMW2_mPMrU?si=SZ7K-L6q2Hnbkmnu" />
         <pubDate>2024-09-14 01:20:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119306921</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Kamu Percaya Evolusi🤔❓ Atau Cuma Mitos Urban 😮‍💨❓

</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119313543</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>Mari kita bahas sejarah evolusi dari awal banget sampai sekarang dengan bahasa yang lebih mudah. Bayangin aja, kayak lagi nonton serial Netflix yang bikin penasaran dari season 1 sampai season terakhir!</p><p><br/></p><p>⭕Season 1: Sebelum Ada Ilmu Pengetahuan (Zaman Dulu Banget) ⭕</p><p><br/></p><p>Dulu, orang-orang masih percaya kalau makhluk hidup itu muncul secara ajaib dari benda mati, kayak tikus dari baju kotor atau belatung dari daging busuk. Teori ini namanya abiogenesis atau generatio spontanea. Tapi, lama-lama, muncul ilmuwan-ilmuwan yang mulai curiga dan pengen membuktikannya.</p><p><br/></p><p>⚗️Season 2: Biogenesis: Hidup Itu Datang dari Hidup⚗️</p><p><br/></p><p>Akhirnya, setelah banyak eksperimen, ilmuwan seperti Francesco Redi dan Louis Pasteur berhasil membuktikan kalau makhluk hidup itu gak mungkin muncul tiba-tiba dari benda mati. Mereka bilang, biogenesis itu yang bener, yaitu makhluk hidup itu pasti berasal dari makhluk hidup yang udah ada sebelumnya. Jadi, tikus gak mungkin lahir dari baju kotor, tapi dari induk tikus.</p><p><br/></p><p>🦒Season 3: Lamarck dan Warisan yang Salah🦒</p><p><br/></p><p>Setelah biogenesis diterima, muncul lagi ilmuwan bernama Jean-Baptiste Lamarck. Dia punya teori yang menarik, katanya makhluk hidup bisa mewariskan sifat yang dia dapat selama hidupnya ke anak cucunya. Misalnya, kalau jerapah terus ngejar daun yang tinggi, lehernya jadi panjang terus keturunannya juga lehernya panjang. Sayangnya, teori ini belakangan terbukti salah.</p><p><br/></p><p>🙈Season 4: Darwin dan Revolusi Besar🙈</p><p><br/></p><p>Nah, ini dia season paling seru! Muncullah seorang naturalis bernama Charles Darwin. Setelah bertahun-tahun ngeliatin berbagai macam makhluk hidup di seluruh dunia, Darwin punya teori yang bikin heboh: semua makhluk hidup itu berasal dari nenek moyang yang sama dan mengalami evolusi. Evolusi ini terjadi karena seleksi alam, yaitu proses dimana makhluk hidup yang paling cocok dengan lingkungannya yang bakal bertahan hidup dan punya keturunan.</p><p><br/></p><p>🧬Season 5: Evolusi Modern🧬</p><p><br/></p><p>Teori Darwin jadi dasar buat ilmuwan-ilmuwan selanjutnya. Mereka nemuin banyak bukti baru tentang evolusi, kayak fosil, DNA, dan berbagai macam adaptasi makhluk hidup. Teori evolusi modern ini gabungan antara teori Darwin dengan ilmu genetika. Jadi, kita sekarang tahu kalau evolusi itu terjadi karena perubahan pada gen yang diturunkan dari generasi ke generasi.</p><p><br/></p><p>💡Season 6: Evolusi Masih Berlanjut 💡</p><p><br/></p><p>Sampai sekarang, teori evolusi terus berkembang. Ilmuwan menemukan hal-hal baru yang bikin kita makin paham tentang sejarah kehidupan di bumi. Misalnya, kita sekarang tahu kalau manusia modern itu hasil evolusi dari nenek moyang kita yang jauh berbeda.</p><p><br/></p><p>Jadi, intinya: Teori evolusi itu kayak cerita detektif yang panjang banget. Kita terus mencari petunjuk baru untuk mengungkap misteri kehidupan di bumi. Dan yang pasti, ceritanya belum selesai!</p>]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/g37439ec357c1da709c18b4dfbf1e0abaf62a9981c3030698475b6002c87fb9ccb55bd16919356732c68d3ad180c32a78.jpg" />
         <pubDate>2024-09-14 01:36:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119313543</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Teori Evolusi terus Berkembang❗ Terus yang bener yang manaaaa❓</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119346563</link>
         <description><![CDATA[<p>By. Agusfiani Amanda Putri -22242200052</p><p><br/></p><p>Emangnya teori itu bisa berkembang ya? BISA DONGGGG🔥</p><p>Layaknya kehidupan yang terus berkembang dengan menyimpan sejuta rahasia, manusia zaman dulu terus penasaran apa yang dibawa oleh bumi sekarang dan apa yang terjadi pada bumi di zaman sebelumnya. Nah..... Dari sini nih akhirnya banyak ilmuwan-ilmuwan yang mengemukakan teorinya dan banyak juga yang melakukan eksperimen. Terusss gimana akhirnya ❓ Begini ceritanyaaaa gimana teori evolusi terus berkembang📚</p><p><br/></p><p><strong>Perkembangan Teori Evolusi</strong>. </p><p>1. Generatio spontanea/ Abiogenesis klasik </p><p>2. Biogenesis </p><p>3. Abiogenesis modern/Evolusi kimia </p><p>4. Teori evolusi Lamarck vs Darwin</p><p><br/></p><p> <mark>Generatio Spontanea</mark></p><blockquote><p>"Kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup"</p></blockquote><ol><li><p><strong>Aristoteles</strong>:  kehidupan muncul dari lumpur</p></li><li><p><strong>John Needham</strong>: mikroorganisme yang muncul berasal dari air kaldu</p></li><li><p><strong>Anthony Van Leuwenhoek</strong> (penemu mikroskop): menemukan mikroorganisme di dalam air rendaman jerami.</p><p><br/></p></li></ol><p><mark>Biogenesis</mark> </p><blockquote><p>"Kehidupan muncul dari kehidupan sebelumnya"</p></blockquote><p><br/></p><ol><li><p><strong>Francesco Redi</strong>: makhluk hidup tidak muncul dari benda mati. </p></li><li><p><strong>Lazzaro Spallanzani</strong>: kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya.</p></li><li><p><strong>Louis Pasteur</strong>: mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan (benda tak hidup), melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara</p></li></ol><p><mark>Semboyan biogenesis </mark></p><blockquote><p>Omne vivum ex ovo (setiap makhluk hidup berasal dari telur)</p><p>Omne ovum ex vivo (setiap telur berasal dari makhluk hidup)</p><p>Omne vivum ex vivo (setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup)</p></blockquote><p><br/></p><p><mark>Evolusi kimia </mark></p><ol><li><p><strong>Alexander Oparin</strong>: molekul organik pertama adalah asam amino yang terbentuk dari gas-gas purba kemudian terjadi serangkaian proses kimia sehingga menjadi protobion atau protosel (sel purba awal)</p></li></ol><blockquote><p>Senyawa organik (asam amino)→primordial soup→monomer→polimer→protobiont</p></blockquote><ol start="2"><li><p><strong>Harold Urey</strong>: atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana (CH4), amonia (NH3), uap air (H2O), dan gas hidrogen (H2).</p></li><li><p><strong>Stanley Miller </strong>(mahasiswa dari Harold Urey): Eksperimen untuk membuktikan kebenaran teori yang dikemukakan Urey.</p></li></ol><p><br/></p><p><mark>Teori Evolusi</mark></p><ol><li><p><strong>Jean Baptiste de Lamarck</strong></p></li></ol><p>A. Adaptasi : terdapat dorongan</p><p>dari faktor internal individu untuk</p><p>berevolusi, sebagai upaya memenuhi</p><p>kebutuhan hidup.</p><p>Perubahan yang terjadi juga dapat</p><p>diturunkan pada keturunannya.</p><p>B. Use &amp; Disuse: Bagian tubuh yang digunakan semakin</p><p>berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan</p><p>menyusut/ terjadi rudimentasi dan menyisakan organ</p><p>peninggalan/ Vestigial.</p><p><br/></p><ol start="2"><li><p><strong>Charles Darwin</strong></p></li></ol><p>A. Variasi dalam spesies: Terdapat variasi individu</p><p>yang signifikan dalam hal karakteristik dan</p><p>sifat.</p><p>B. Seleksi alam</p><p>(Natural selection)</p><p>- Kompetisi untuk Sumber Daya</p><p>- Survival of the Fittest</p><p>- Keturunan yang Lebih Baik</p><p>C. Evolusi bertahap: Perlahan melalui perubahan kecil</p><p>yang menumpuk dari waktu ke</p><p>waktu.</p><p>D. Common ancestor /Asal usul spesies: Semua spesies berasal dari nenek moyang</p><p>yang sama (Common Ancestor) melalui</p><p>proses diversifikasi. Dari satu spesies awal,</p><p>evolusi menyebabkan spesies-spesies baru</p><p>yang lebih beragam muncul seiring waktu.</p><ol start="3"><li><p><strong>August Weissman</strong></p><p>Evolusi evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik.</p></li></ol><p>Percobaan: tikus ekor panjang</p><p>dipotong ekornya, keturunannya</p><p>tetap berekor panjang</p><p><br/></p><p>Apasih perbandingan antara Lamarck, Darwin dan Weissman. Yuk simak dari video ini</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/qFj-B9W4vro?si=u-jpKpndyF9Sa9jo">https://youtu.be/qFj-B9W4vro?si=u-jpKpndyF9Sa9jo</a></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/qFj-B9W4vro?si=u-jpKpndyF9Sa9jo" />
         <pubDate>2024-09-14 02:39:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119346563</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Penasaran dengan perkembangan teori evolusi? Yuk, kita kupas tuntas dari teori-teori klasik hingga modern ‼️😬</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119380151</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>by rahayu nur hakiki </p><p><br/></p><p>**Abiogenesis Klasik: Kehidupan dari Benda Mati?**</p><p>Dulu, para ilmuwan percaya kalau kehidupan bisa muncul begitu saja dari benda mati. Misalnya, Aristoteles mengamati cacing muncul dari tanah basah, lalu Jhon Needham menemukan mikroba dalam kaldu yang dipanaskan, dan Antonie Van Leuwenhoek yang melihat mikroorganisme di air rendaman jerami. Wah, apakah benar kehidupan bisa spontan terjadi?</p><p><br/></p><p>**Biogenesis: Kehidupan dari Kehidupan**</p><p>Ternyata, teori Abiogenesis terbantahkan! Francesco Redi menunjukkan bahwa larva hanya muncul di daging yang tidak tertutup, membuktikan makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain. Lazzaro Spallanzani dan Louis Pasteur menyempurnakan teori ini dengan eksperimen yang menegaskan mikroorganisme tidak muncul dari benda mati, melainkan dari udara.</p><p><br/></p><p>**Abiogenesis Modern: Evolusi Kimia**</p><p>Di abad modern, teori Abiogenesis berkembang. Alexander Oparin menjelaskan bahwa kehidupan bermula dari molekul organik seperti asam amino yang terbentuk dari gas purba. Teori ini didukung oleh Harold Urey dan Stanley Miller yang berhasil menciptakan asam amino melalui eksperimen laboratorium.</p><p><br/></p><p>**Teori Evolusi: Adaptasi dan Seleksi Alam**</p><p>Akhirnya, kita sampai di teori evolusi. Jean Baptiste de Lamarck membahas adaptasi dan perubahan karena penggunaan organ, sementara Charles Darwin mengungkap seleksi alam sebagai mekanisme evolusi. August Weissman menyempurnakan pemahaman ini dengan eksperimen genetiknya yang membuktikan bahwa perubahan fisik tidak diwariskan secara langsung.</p><p><br/></p><p>Menarik, kan? Dari spontanitas hingga seleksi alam, teori-teori ini menunjukkan betapa luar biasanya asal-usul kehidupan!</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/JfBaAkfdbOA?si=wKCtMLBqxMPRXjMT" />
         <pubDate>2024-09-14 03:42:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119380151</guid>
      </item>
      <item>
         <title>perkembangan teori evolusi?? uuuwww MENARIK!!!</title>
         <author>dwiftafujimaharani</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119380400</link>
         <description><![CDATA[<p>Oke, bayangkan teori evolusi itu kayak playlist musik yang terus di-update. Jadi, makhluk hidup di Bumi tuh kayak band-band yang sering ganti-ganti style dan lagu. Selama jutaan tahun, mereka terus “nge-upgrade” diri buat adaptasi sama lingkungan sekitar. Misalnya, kalau di suatu tempat tiba-tiba ada banyak predator, hewan-hewan di sana bisa jadi lebih cepat atau punya cara-cara baru buat bertahan hidup. Proses ini tuh mirip dengan algoritma yang selalu nge-tweak biar lebih sesuai sama tren terbaru. Jadi, teori evolusi itu basically menjelaskan gimana semua makhluk hidup ini terus beradaptasi dan berkembang supaya bisa survive di dunia yang terus berubah. Jadi, ya, evolusi itu kayak proses update yang terus menerus, supaya setiap spesies bisa stay relevant di lingkungan mereka!</p><p><br/></p><p>Nahhh.... mau taukan lebih jelas lagi tentang teori evolusi. Makanya simak dan baca terus yaaa sampai akhir!!!</p><p><br/></p><p>(Simak dan cermati)</p><p><strong>PERKEBNANGAN TEORI EVOLUSI:</strong></p><p><br/></p><ol><li><p><strong><mark>Generatio Spontanea / Abiogenesis Klasik:</mark></strong></p><p>Oke, jadi <strong><mark>Generatio Spontanea</mark></strong> atau Abiogenesis Klasik itu adalah teori lama yang bilang bahwa kehidupan bisa muncul dari materi non-hidup secara spontan, tanpa perlu makhluk hidup lain. Bayangkan kamu punya campuran bahan-bahan kayak air, mineral, dan gas, dan tiba-tiba muncul organisme hidup dari campuran itu. Ini seperti anggapan di masa lalu bahwa kalau kamu meninggalkan daging mentah terlalu lama, belatung bisa muncul dari situ tanpa perlu ada lalat yang datang dulu. Sekarang kita tahu bahwa itu gak benar, dan untuk kehidupan butuh proses lebih kompleks. Saat ini, kita lebih percaya bahwa kehidupan berasal dari proses kimia yang rumit di awal bumi, yang butuh waktu dan kondisi khusus. Jadi, teori ini lebih ke cara berpikir lama tentang asal-usul kehidupan yang sekarang udah digantikan oleh penjelasan yang lebih ilmiah. Atau penjelasan lain menyatakan bahwa. </p><p><strong><mark>Generatio Spontanea</mark></strong> atau <strong><mark>Abiogenesis Klasik</mark></strong> adalah ide lama yang menyatakan bahwa makhluk hidup bisa muncul secara spontan dari bahan mati. Misalnya, pada zaman dulu, orang berpikir bahwa cacing atau belatung bisa tiba-tiba muncul dari daging busuk atau bahwa mikroorganisme bisa muncul dari air kotor tanpa perlu ada makhluk hidup sebelumnya. Teori ini berasal dari pengamatan sehari-hari yang tampaknya menunjukkan kehidupan muncul dari materi mati. Namun, eksperimen dan penemuan ilmiah kemudian membuktikan bahwa kehidupan tidak muncul begitu saja tanpa proses tertentu.Misalnya,<mark> </mark><strong><mark>Louis Pasteur</mark></strong><mark> </mark>melakukan eksperimen terkenal di abad ke-19 yang menunjukkan bahwa mikroorganisme datang dari udara dan tidak muncul secara spontan. Dia menggunakan botol dengan leher panjang yang melengkung sehingga mikroba dari udara tidak bisa masuk, dan ketika botolnya tetap bersih, ini membuktikan bahwa mikroba tidak muncul dari dalam botol itu sendiri.<mark> </mark><strong><mark>Abiogenesis Klasik</mark></strong><mark> </mark>ini juga menyebut bahwa kehidupan bisa muncul dari campuran bahan kimia sederhana, seperti yang dipercaya oleh beberapa ilmuwan awal. Namun, setelah penelitian lebih lanjut, kita tahu bahwa pembentukan kehidupan melibatkan proses kimia yang sangat kompleks. Penelitian modern menunjukkan bahwa kehidupan mungkin dimulai dengan reaksi kimia di lingkungan yang sangat khusus, seperti di lautan purba atau sumber panas di dasar laut, bukan hanya dari campuran bahan mati.</p><p>Jadi, meskipun <strong><mark>Generatio Spontanea</mark></strong><mark> </mark>adalah ide yang pernah populer, sekarang kita tahu bahwa kehidupan memerlukan kondisi tertentu dan proses kimia kompleks untuk bisa muncul, bukan hanya dari bahan mati secara langsung.</p></li><li><p><strong><mark>Biogenesis:</mark></strong></p><p>jadi <strong><mark>biogenesis</mark></strong> itu kebalikan dari <strong><mark>abiogenesis</mark></strong>. Kalau abiogenesis bilang kehidupan bisa muncul tiba-tiba dari bahan mati, biogenesis itu bilang bahwa semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup lain yang sudah ada sebelumnya. Bayangkan kamu punya tanaman di pot. Tanaman itu tidak akan tumbuh kalau kita tidak menanam benihnya dulu. Jadi, biogenesis itu seperti hukum "benih dari tanaman" artinya, kehidupan baru datang dari kehidupan yang sudah ada, bukan muncul dari udara kosong. Contoh gampangnya: kalau kamu punya hewan peliharaan, mereka punya anak karena mereka kawin, kan? Nah, itu adalah biogenesis—makhluk hidup berasal dari proses reproduksi antar makhluk hidup yang ada sebelumnya. Intinya, biogenesis berarti semua kehidupan dimulai dari kehidupan lain, dan ini sudah jadi prinsip dasar di biologi modern. Jadi, tidak ada yang tiba-tiba muncul begitu saja dari benda mati.</p></li><li><p><strong><mark>Abiogenesis Modern/Evolusi Kimia</mark></strong></p><p><strong>Abiogenesis Modern</strong> atau <strong>Evolusi Kimia</strong> adalah teori ilmiah yang menjelaskan bagaimana kehidupan pertama kali muncul di bumi dari bahan kimia non-hidup melalui serangkaian proses kimia. Ini adalah pandangan kontemporer tentang asal-usul kehidupan yang menggantikan ide lama bahwa kehidupan bisa muncul secara spontan dari benda mati. Mari kita jelaskan ini lebih dalam: </p><p><br/></p></li><li><p>Teori evolusi:Lamarck vs.Darwin</p><p>Mari kita bahas teori evolusi dari dua orang penting: <strong>Lamarck</strong> dan <strong>Darwin</strong>. </p><p><br/></p><p>1. <strong>Teori Evolusi Lamarck</strong></p><p><strong>Jean-Baptiste Lamarck</strong> adalah ilmuwan yang hidup di awal 1800-an. Teori evolusinya dikenal dengan nama <strong>Lamarckisme</strong>. Intinya, Lamarck percaya bahwa:</p><p>- <strong>"Gunakan atau Hilangkan":</strong> Jika sebuah organisme menggunakan bagian tubuhnya lebih sering, bagian itu akan berkembang. Sebaliknya, jika tidak digunakan, bagian itu akan menyusut. Misalnya, menurut Lamarck, leher jerapah jadi panjang karena nenek moyangnya sering mencoba menjangkau daun di pohon yang tinggi.</p><p>- <strong>Warisan Karakteristik yang Didapat:</strong> Lamarck juga percaya bahwa perubahan yang didapat selama hidup (seperti leher panjang jerapah) bisa diwariskan ke keturunannya. Jadi, jerapah dengan leher panjang akan punya anak dengan leher panjang juga.</p><p><br/></p><p>2. <strong>Teori Evolusi Darwin</strong></p><p><strong>Charles Darwin</strong>, yang terkenal dengan bukunya <strong>"On the Origin of Species"</strong> pada tahun 1859, punya pandangan yang berbeda dan lebih diterima secara ilmiah. Teori evolusinya dikenal dengan nama <strong>Darwinisme</strong> atau <strong>Teori Evolusi melalui Seleksi Alam</strong>. Ide utamanya adalah:</p><p>- <strong>Seleksi Alam:</strong> Dalam setiap generasi, ada variasi alami di antara individu dalam spesies (misalnya, beberapa jerapah memiliki leher yang lebih panjang dari yang lain). Individu yang lebih cocok dengan lingkungan mereka (misalnya, jerapah dengan leher panjang bisa mencapai daun lebih mudah) cenderung bertahan hidup lebih lama dan memiliki lebih banyak keturunan.</p><p><br/></p><p>4. <strong>Kenapa Darwin Lebih Diterima?</strong></p><p>Teori Darwin lebih diterima karena:</p><p>- Memiliki bukti yang lebih banyak dan kuat dari observasi dan eksperimen.</p><p>- Memperkenalkan konsep seleksi alam yang lebih ilmiah dan berdasarkan pada variabilitas genetik.</p><p>Sementara teori Lamarck dianggap kurang tepat karena:</p><p>- Bukti tidak mendukung gagasan bahwa karakteristik yang diperoleh selama hidup bisa diwariskan.</p><p>- Penelitian genetika modern menunjukkan bahwa perubahan genetik diwariskan, bukan perubahan fisik yang didapat. </p></li></ol>]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/g808a8a8875e55fbbc75e4278698e1e2287eddb44332ad35a05d54c52e1fd668c24065edad3c5b5716cff6fded4f5df0d.jpg" />
         <pubDate>2024-09-14 03:43:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119380400</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Teori Evolusi dan Perubahan Genetik: Menggali Penyebab Variasi dan Evolusi Spesies </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119404902</link>
         <description><![CDATA[<p>Perkembangan teori evolusi terdiri dari:</p><p><strong>1.Generatio Spontanea/Abiogenesis Klasik </strong>→ “Kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup”.</p><ul><li><p><strong>Aristoteles</strong>: Kehidupan muncul dari lumpur.&nbsp;Percobaan: tanah yang direndam didalam air dan hasilnya muncul cacing dari tanah tersebut.</p></li><li><p><strong>John Needham</strong>: Mikroorganisme yang muncul berasal dari air kaldu. Percobaan : beberapa labu tertutup dengan kaldu daging, kemudian dipanaskan tetapi tidak sampai mendidih kemudian ditutup dan disimpan pada suhu kamar. Setelah beberapa hari, labu menjadi keruh yang menunjukkan bahwa didalam labu sudah berisi mikroba.</p></li><li><p><strong>Antonie Van Leuwenhoek</strong> (penemu mikroskop): Menemukan mikroorganisme di dalam rendaman jerami.</p></li></ul><p><strong>2.Biogenesis</strong> → “Kehidupan muncul dari kehidupan sebelumnya”.</p><ul><li><p>Francesco Redi: Makhluk hidup tidak muncul dari benda mati. Percobaan: bahwa larva muncul di daging hanya ketika dagingnya terpapar. Dalam percobaan ini digunakan tiga buah stoples atau tabung kaca yang diisi dengan beberapa kerat daging.</p><ul><li><p>Toples 1 : Diisi sekerat daging dan dibiarkan terbuka → daging membusuk dan ditemukan banyak larva</p></li><li><p>Toples 2 : Diisi dengan sekerat daging, ditutup rapat-rapat → daging tidak membusuk dan tidak ditemukan larva</p></li><li><p>Toples 3 : Diisi sekerat daging, dan ditutup dengan kain kasa → tidak ditemukan larva pada daging, tetapi terdapat sedikit larva diatas kain kasa</p></li></ul></li></ul><p>Kesimpulan percobaan Redi yaitu bahwa adanya larva (kehidupan) yang terdapat pada daging yang membusuk bukan berasal dari keratan daging yang merupakan benda mati, tetapi berasal dari lalat yang masuk dan bertelur pada keratan daging.</p><ul><li><p><strong>Lazzaro Spallanzani</strong>: Kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Dia mengatakan bahwa perebusan daging yang yang dilakukan Needham tidak sempurna, sehingga masih memungkinkan untuk hidupnya mikroorganisme. Dalam percobaannya, Lazzaro Spallanzani merebus daging sampai beberapa jam lamanya. Kemudian air kaldu dimasukkan ke dalam beberapa botol/tabung. Sebagian tabung ditutup rapat-rapat dan sebagian dibiarkan terbuka.</p><ul><li><p>Labu 1: Setelah hasil pendidihan, labu yang diisi air kaldu dibiarkan terbuka → air kaldu menjadi keruh, timbul bau, dan mengandung banyak mikroba</p></li><li><p>Labu 2: Setelah hasil pendidihan, labu yang diisi air kaldu ditutup rapat dan diolesi paraffin selagi masih panas → air kaldu tetap jernih, tidak timbul bau, dan tidak mengandung mikroba</p></li></ul></li></ul><p>Dari percobaan tersebut Lazzaro Spallanzani berkesimpulan bahwa adanya mikroorganisme pada tabung yang terbuka berasal dari udara dan bahwa pada tabung yang tertutup rapat-rapat tidak terdapat mikroorganisme ini berarti bahwa mikroorganisme bukan berasal dari air kaldu (benda mati).</p><ul><li><p><strong>Louis Pasteur</strong>: Mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan (benda tak hidup), melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara.</p></li></ul><p>Dia menyempurnakan percobaan yang dilakukan Spallanzani. Percobaan : menggunakan labu leher angsa.</p><ul><li><p>Labu 1: Labu yang berisi air kaldu setelah disterilkan, lalu didiamkan beberapa hari → air kaldu tetap jernih dan tidak ditemukan mikroorganisme</p></li><li><p>Labu 2 : Labu yang berisi air kaldu setelah disterilkan, lalu dimiringkan sampai mengenai ujung &nbsp;tabung dan didiamkan beberapa hari → air terlihat keruh dan muncul mikroorganisme</p></li><li><p>Labu 3: Labu yang berisi air kaldu setelah disterilkan, lalu leher labu dipotong dan didiamkan beberapa hari → muncul mikroorganisme</p></li></ul><p>Pasteur berkesimpulan bahwa mikroorganisme yang tumbuh di dalam air kaldu itu bukan berasal dari benda mati (air kaldu), tetapi berasal dari mikroorganisme yang terdapat di udara bebas. Dengan percobaan Pasteur ini maka gagallah teori Generatio Spontanea. Kemudian timbul pendapat : Omne vivum ex ovo (setiap makhluk hidup berasal dari telur). Omne ovum ex vivo (setiap telur berasal dari makhluk hidup). Dan Omne vivum ex vivo (setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup).</p><p><strong>3.Abiogenesis Modern</strong></p><ul><li><p><strong>Alexander Oparin</strong>: Molekul organik pertama adalah asam amino yang terbentuk dari gas-gas purba. Kemudian terjadi serangkaian proses kimia hingga menjadi protobion/protocell (sel purba awal). Jasad hidup pertama disebut “protobiont” diperkirakan hidup di dalam laut kira-kira 5 sampai 10 m di bawah permukaan laut, karena di tempat itulah mereka terlindung dari sinar ultraviolet intensitas tinggi dari matahari yang mematikan. Di daratan saat itu tak mungkin ada kehidupan karena sinar ultraviolet yang mematikan. Baru setelah jasad hidup itu berkembang menjadi lebih sempurna dan mampu memproduksi oksigen, maka lama kelamaan terdapat lapisan pelindung berupa ozon di atmosfer bumi; lalu kehidupan merayap di pantai-pantai dan yang terakhir memenuhi daratan.</p></li><li><p><strong>Harold Urey</strong>: Atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana (CH<sub>4</sub>), ammonia (NH<sub>3</sub>), uap air (H<sub>2</sub>O), dan gas hydrogen (H<sub>2</sub>). Zat-zat itu merupakan unsur-unsur penting yang terdapat dalam makhluk hidup. Diduga karena adanya energi dari aliran listrik halilintar dan radiasi sinar kosmos unsur-unsur itu mengadakan reaksi-reaksi kimia membentuk sama dengan keadaan virus yang kita kenal sekarang. Zat itu berjuta-juta tahun berkembang menjadi berbagai jenis organisme.</p></li><li><p><strong>Stanley Miller</strong> (Mahasiswa Harold Urey): Eksperimen untuk membuktikan kebenaran teori yang dikemukakan Urey. Dia membuat percobaan dengan menyalakan bunga api listrik didalam tabung yang berisi ammonia (NH<sub>3</sub>), metana (CH<sub>4</sub>), air (H<sub>2</sub>O) dan hydrogen (H<sub>2</sub>). Kemudian, bahan didalam tabung tersebut di analisis dan diperoleh senyawa asam amino yang merupakan komponen dasar protein. Protein adalah pembentuk protoplasma yang merupakan substansi dasar makhluk hidup.</p></li></ul><p><strong>4.Teori Evolusi</strong></p><ul><li><p><strong>Teori Evolusi Jean Baptise de Lamarck (1744-1829)</strong></p><ul><li><p>Teori Adaptasi: Terdapat dorongan dari faktor internal individu untuk berevolusi, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan yang terjadi juga dapat diturunkan pada keturunannya. Contohnya pada jerapah, untuk menjangkau pohon yang tinggi maka lehernya beradaptasi untuk menjadi semakin panjang.</p></li><li><p>Teori Use &amp; Disuse: Bagian tubuh yang digunakan semakin berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan menyusut/terjadi rudimentasi dan menyisakan organ peninggalan/vestigial. Contohnya adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membrane niktitan pada hewan, menyusutnya tulang jari kuda.</p></li></ul></li><li><p><strong>Teori Evolusi Charles Darwin (1809-1882)</strong></p><ul><li><p>Variasi dalam spesies: Terdapat variasi individu yang signifikan dalam hal karakteristik dan sifat.</p></li><li><p>Seleksi alam (Natural selection) :</p><ul><li><p>Kompetisi untuk Sumber Daya: Makanan, tempat tinggal, dan pasangan</p></li><li><p>Survival of the Fittest: Individu dengan variasi yang lebih baik untuk bertahan hidup dan berkembang biak</p></li><li><p>Keturunan yang lebih baik: Ciri-ciri yang mendukung kelangsungan hidup diteruskan ke generasi berikutnya</p></li></ul></li><li><p>Evolusi melalui perubahan bertahap: Perlahan melalui perubahan kecil yang menumpuk dari waktu ke waktu.</p></li><li><p>Asal Usul Spesies: Semua spesies berasal dari nenek moyang yang sama (<em>Common Ancestor</em>) melalui proses diversifikasi. Dari satu spesies awal, evolusi menyebabkan spesies-spesies baru yang lebih beragam muncul seiring waktu.</p></li></ul></li><li><p><strong>Teori Evolusi August Weissman</strong>: Evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetiK. Percobaan: Tikus ekor panjang dipotong ekornya, keturunannya tetap berekor panjang. Weissman mencontohkan sifat leher panjang dan leher pendek pada jerapah dikendalikan oleh gen. Gen untuk leher panjang bersifat dominan, sedangkan gen untuk leher pendek bersifat resesif.</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2740264726/4921b5574dab25fa96065bb1ae257b1b/evolusi_manusia.jpeg" />
         <pubDate>2024-09-14 04:48:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119404902</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Evolusi: Kenapa Jerapah Ga Bisa Main Petak Umpat Dan Bagaimana Makhluk Lain Berubah</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119420905</link>
         <description><![CDATA[<p>Teori Perkembangan Evolusi</p><p><br/></p><p>Haloooo Readrs !!!  Gimana kabarnya hari ini, semoga sehat selalu yaa!</p><p><br/></p><p>Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang asal-usul kehidupan di Bumi? Bagaimana berbagai spesies yang ada saat ini bisa muncul dan beragam? Apakah jerapah benar-benar memiliki leher panjang karena kebutuhan untuk mencapai daun di pohon tinggi? Semua pertanyaan ini dijelaskan melalui teori evolusi yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Dalam artikel ini, kita akan membahas konsep-konsep inti dari teori evolusi Darwin seperti variasi, seleksi alam, adaptasi, dan asal-usul umum dan bagaimana ide-ide ini membentuk pemahaman kita tentang evolusi dan keragaman kehidupan di planet kita. Mari kita telusuri bersama proses menakjubkan yang telah mengubah kehidupan di Bumi.</p><p><br/></p><p>YUK SIMAK PENJELASAN MIMIN DI BAWAH INI</p><p><br/></p><p>Teori Perkembangan Evolusi</p><p><br/></p><p>Teori Perkembangan Evolusi meliputi 4 bagian, yaitu:</p><ol><li><p>Generatio Spontanea/Abiogenesis Klasik</p></li><li><p>Biogenesis</p></li><li><p>Abiogenesis Modern/Evolusi Kimia</p></li><li><p>Teori Evolusi Lamarck vs Darwin</p></li></ol><p><br/></p><ol><li><p><strong>Generatio Spontanea</strong>. </p></li></ol><p><br/></p><p>Teori "generatio spontanea" atau generasi spontan adalah gagasan bahwa makhluk hidup dapat muncul secara tiba-tiba dan langsung dari benda mati tanpa proses reproduksi. Konsep ini cukup populer sebelum abad ke-19 dan banyak diterima oleh para ilmuwan dan filsuf di masa itu.</p><p><br/></p><p>Ilmuwan yang populer pada saat itu adalah Aristoteles dan John Nadeem. </p><p><br/></p><p><strong>Aristoteles</strong> mengungkapkan bahwa <strong>"Kehidupan Muncul Dari Lumpur"</strong>. Mengapa Aristoteles bisa mengungkapkan itu? karena beliau melakukan percobaan tanah yang direndam di dalam air dan hasilnya muncul cacing dari tanah tersebut. Tanah yang direndam di dalam air dan hasilnya muncul cacing dari tanah tersebut. </p><p><br/></p><p>Maka dari itu Aristoteles percaya bahwa Kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup.</p><p><br/></p><p>Selanjutnya dari <strong>John Nadeem</strong> yang mengungkapkan bahwa <strong>Mikroorganisme Yang Muncul Berasal Dari Air  Kaldu. </strong>Beliau membuktikan teorinya dengan melakukan percobaan dengan merebus kaldu daging tetapi tidak sampai mendidih kemudian ditutup dan disimpan pada suhu kamar. Setelah beberapa hari, labu menjadi keruh yang menunjukkan bahwa di dalam labu sudah berisi mikrobia. </p><p><br/></p><p>Seperti Aristoteles percaya bahwa Kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup. </p><p><br/></p><p><strong>Antonie Van Leuwenhoek</strong> (Penemu Mikroskop) pada saat melakukan percobaan menemukan <strong>mikroorganisme pada rendaman jerami</strong>. Para pendukungnya berpendapat mikroorganisme berasal dari jerami yang sudah membusuk. Leeuwenhoek menyangkal, menurutnya berpendapat bahwa mikroorganisme tersebut berasal dari udara. </p><p><br/></p><p><em>Masih semangat gaa nih readers? Semangat yaaaa, kareana pembahasannya bakal lebih seru lagiii</em></p><p><br/></p><ol start="2"><li><p><strong>Biogenesis</strong></p></li></ol><p>Teori biogenesis adalah konsep ilmiah yang menyatakan bahwa kehidupan hanya dapat muncul dari kehidupan yang sudah ada sebelumnya, bukan dari materi non-hidup. Konsep ini menggantikan teori generatio spontanea, yang mengklaim bahwa makhluk hidup bisa muncul secara spontan dari benda mati.</p><p><br/></p><p>Ilmuwan yang pertama yang mengembangkan teori Biogenesis adalah <strong>Franesco  Redi, </strong>dimana beliau menyatakan bahwa <strong>makhluk hidup tidak muncul dari benda mati. </strong>Beliau melakukan percobaan dengan menutup potongan daging dengan kain kasa dan menemukan bahwa belatung tidak muncul jika lalat tidak bisa mencapai daging tersebut, menunjukkan bahwa belatung berasal dari telur lalat, bukan dari daging itu sendiri. </p><p><br/></p><p>selanjutnya ada <strong>Lazzaro Spallanzani </strong>yang membantah Teori Generatio Spontanea. Untuk membuktikan itu benar, Beliau melakukan percobaan dengan merebus kaldu dalam wadah tertutup untuk membunuh semua mikroorganisme yang ada, lalu menutup rapat wadah tersebut. Tidak ada kehidupan yang muncul selama wadah tetap tertutup, menunjukkan bahwa mikroorganisme tidak muncul secara spontan tetapi berasal dari lingkungan. Mikroba terdapat pada udara, dan akan tumbuh di dalam kaldu jika terpapar udara.</p><p><br/></p><p>Nah ada<strong> Louis Pasteur </strong>yang menyempurnakan ppercobaan Lazzaro Spallanzani bahwa <strong>mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan (benda tak hidup), melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara. </strong>Beliau melakukan percobaan dalam eksperimen labu berleher angsa (swan-neck flask experiment), Pasteur merebus kaldu dalam labu dengan leher panjang yang melengkung. Leher melengkung itu mencegah mikroorganisme dari udara mencapai kaldu, tetapi tetap memungkinkan udara masuk. Hasilnya, kaldu tetap steril selama leher tidak terkontaminasi. Namun, jika leher labu dipatahkan sehingga mikroorganisme dapat masuk, maka mikroorganisme akan mulai tumbuh. Ini menunjukkan bahwa mikroorganisme datang dari udara dan bukan muncul secara spontan.</p><p><br/></p><p>Eksperimen Pasteur ini menjadi bukti kuat bahwa kehidupan tidak muncul dari benda mati, melainkan dari makhluk hidup lain, mendukung konsep biogenesis.</p><p><br/></p><p>Ada tiga semboyan Teori Biogenesis </p><ol><li><p>Omne vivum ex ovo (Setiap makhluk hidup berasal dari telur)</p></li><li><p>Omne ovum ex vivo (setiap telur berasal dari makhluk hidup)</p></li><li><p>Omne vivum ex vivo (setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup)</p></li></ol><p><br/></p><p><em>Wih gimana nih penjelasan mimin tentang teori perkembangan evolusi keren kan? eitsss tapiii iini belum di akhir masih ada penjelasan yang lebih menarik lagi readerss yukk semangat!!!</em></p><p><br/></p><ol start="3"><li><p><strong>Evolusi Kimia</strong></p></li></ol><p>Beberapa ilmuwan yang berkontribusi pada pengembangan Teori Evolusi Kimia atau Abiogenesis Modern meliputi:</p><p><br/></p><ol><li><p><strong>Alexander Oparin</strong></p><p>Molekul pertama adalah Asam Amino yang terbentuk dari gas gas purba kemudian terjadi serangkaian proses kimia hiangga menajdi protobion/ Protocell (Sel Purba Utama) <em>Berawal dari Asam Amino-Primordial-Soup-Monomer-Polimer-Protobiont.</em></p><p><br/></p></li><li><p><strong>Harold Urey</strong></p><p>Atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana (CH4), Amonia (NH3), Uap Air (H20), Gas Hidrogen (H2).</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Stanley Miller (Mahasiswa dari Harold Urey)</strong></p><p>Eksperimen untuk membuktikan kebenaran teori  yang  di kemukkan Urey.</p><p><br/></p></li></ol><p><em>Nah Readers sudah mau di ujung penjelasan nih, semangat yaa untuk pembahasan yang ga kalah menarik ya!!!</em></p><p><br/></p><ol start="4"><li><p><strong>Teori Evolusi Lamarck vs Darwin</strong></p></li></ol><p><br/></p><p>A. <strong>Teori Lamarck</strong>  </p><p><br/></p><p>Teori ini di kemukkan<strong> </strong>oleh<strong> Jean Baptiste de Lamarck </strong>yang mengungkapkan 2 pendapat yaitu:</p><p><br/></p><ol><li><p><strong>Adaptasi</strong></p><p>Terdapat dorongan dari faktor internal individu untuk berevolusi, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan yang terjadi juga dapat diturunkan pada keturunannya. Contohnya pada Jerapah, untuk menjangkau pohon yang tinggi maka lehernya beradaptasi untuk menjadi semakin panjang.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Teori Use &amp; Disuse</strong></p><p>Bagian tubuh yang digunakan semakin berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan menyusut/ terjadi rudimentasi dan menyisakan organ peninggalan/ Vestigial. Contoh: adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan, menyusutnya tulang jari kuda.</p></li></ol><p><br/></p><p>Selanjutnya ada dari <strong>Charles Darwin </strong>yang mengungkapkan 4 pendapat Teori Evolusi, yaitu:</p><p><br/></p><ol><li><p><strong>Variasi Dalam Spesies</strong></p><p>Terdapat variasi individu yang signifikan dalam hal karakteristik dan sifat. Contohnya adalah Kawanan burung. Dikelompokkan sesuai apa yang di makan, misalnya ada burung pemakan biji, pemakan buah dan juga ada burung pemakan serangga.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Seleksi Alam (Natural Selection)</strong></p><p>a. Kompetisi untuk Sumber Daya: makanan, tempat tinggal, dan pasangan. </p><p>b. Survival of the Fittest: Individu dengan variasi yang lebih baik untuk bertahan hidup dan berkembang biak. c. Keturunan yang Lebih Baik: Ciri-ciri yang mendukung kelangsungan hidup diteruskan ke generasi berikutnya.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Evolusi melalui Perubahan Bertahap</strong></p><p>Perlahan melalui perubahan kecil yang menumpuk dari waktu ke waktu.</p></li></ol><p><br/></p><ol start="4"><li><p><strong>Common Ancestor</strong></p><p>Semua spesies berasal dari nenek moyang yang sama (Common Ancestor) melalui proses diversifikasi. Dari satu spesies awal, evolusi menyebabkan spesies-spesies baru yang lebih beragam muncul seiring waktu.</p></li></ol><p><br/></p><p>Menurut <strong>August Weissman </strong>evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. </p><p><br/></p><p>Percobaan yang di lakukan adalah memotong ekor tikus ekor panjang, keturunannya tetap berekor panjang Weismann mencontohkan sifat leher panjang dan leher pendek pada jerapah dikendalikan oleh gen. Gen untuk leher panjang bersifat dominan, sedangkan gen untuk leher pendek bersifat resesif.</p><p><br/></p><p><em>Nah gimana nih Readrs sudah terjawabkan pertanyaan pertanyaanyang muncul di benak kalian tentang gimana sih makhluk hidup itu bisa  ada dan gimana juga jerapah punya leher panjang.</em></p><p><br/></p><p><em>Waah sudah di akhir nih, terimakasih ya sudah stay membaca tulisan mimin ini, semoga readrs dapat ilmu baru ya!!!</em></p><p><em>&nbsp;</em></p>]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/g82d48a66df3fabbb42b508352a37b027d859c32ce28d0e4fbf4a8f866a9a5579702732e72dd015c1f5fa366f1a92cb77.jpg" />
         <pubDate>2024-09-14 05:27:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119420905</guid>
      </item>
      <item>
         <title>JERAPAH GA BISA MAIN LOMPAT TALI KARENA KEPANJANGAN LEHER? MARI KITA LIHAT BAGAIMANA EVOLUSINYA </title>
         <author>2224220056</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119491127</link>
         <description><![CDATA[<p>Ibnu Fachri Al Hanif_2224220056_5B</p><p><br/></p><p>Apakah teman-teman tahu kalau perkembangan teori evolusi yang berkembang dari awal? Ada 4 teori yang berkembang, yaitu: </p><p>1. Generatio Spontanea</p><p>2. biogenesis </p><p>3. Abiogenesis Modern/Evolusi Kimia</p><p>4. Teori evolusi Lamarck vs  Darwin</p><p><br/></p><p>1. Generatio Spontanea atau "Kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup." yang kemudian teori ini dipaparkan oleh 3 ilmuan terkenal dengan berbagai penemuannya </p><p><br/></p><p>• Aristoteles menemukan kehidupan yang berasal dari lumpur. Percobaan yang dilakukan oleh Aristoteles adalah dengan merendam tanah di dalam air dan hasilnya muncul cacing dari tanah tersebut.</p><p>• Ilmuan yang kedua adalah Jhon Needham. Jhon melakukan percobaan dengan air kaldu daging yang dipanaskan tetapi tidak sampai mendidih yang kemudian ditutup dan disimpan pada suhu kamar. Setelah beberapa hari air kaldu Jhon berubah menjadi keruh yang menunjukkan di dalam air kaldu tersebut sudah berisi mikroba. Dengan ini Jhon menyimpulkan bahwa mikroorganisme yang muncul berasal dari air kaldu tersebut.</p><p>• Antonie Van Leeuwenhoek penemu mikroskop yang juga menemukan mikroorganisme di dalam air rendaman jerami. Pendukung dari Antonie berpendapat bahwa mikroorganisme berasal dari jerami yang sudah membusuk. Namun Antonie justru menyangkal hal tersebut, menurutnya mikroorganisme berasal dari udara.</p><p><br/></p><p>2. Teori yang kedua adalah teori Biogenesis "Kehidupan muncul dari kehidupan sebelumnya." </p><p><br/></p><p>• Francesco Redi, ilmuan pertama yang melakukan percobaan dari teori ini. Francesco melakukan percobaan dengan menggunakan 3 potong daging yang masing-masing diletakkan ke dalam toples. Toples yang pertama tidak ditutup, toples yang kedua ditutup, dan toples yang ketiga ditutup dengan kain kasa. Beberapa hari berikutnya muncul larva lalat pada daging dengan toples yang terbuka. Pada toples yang kedua daging masih tetap segar dan tidak terdapat larva lalat. Sedangkan pada toples yang ditutup dengan kain kasa muncul larva lalat di atas kain kasa tersebut. Melalui percobaannya tersebut Fransesco menyimpulkan bahwa larva muncul di daging hanya ketika dagingnya terpapar.</p><p>• Lazzaro Spallanzani, ia adalah orang yang menyanggah kesimpulan yang dikemukakan oleh Needham. Menurut Lazzaro Mikroba terdapat pada udara, dan akan tumbuh di dalam kaldu jika terpapar udara.</p><p>• Louis Pasteur, ilmuan yang menyempurnakan percobaan yang dilakukan oleh Lazzaro Spallanzani dengan percobaan menggunakan labu leher angsa. mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan (benda tak hidup), melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara.</p><p><br/></p><p>3. Teori yang ketiga adalah evolusi kimia "Kehidupan muncul dari molekul kimia." </p><p><br/></p><p>• Menurut Alexander Oparin molekul organik pertama adalah asam amino yang terbentuk dari gas-gas purba. Kemudian terjadi serangkaian proses kimia hingga menjadi protobion/ protocell (sel purba awal).</p><p>• Harold Urey mengatakan bahwa atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana (CH4), amonia (NH3), uap air (H2O), dan gas hidrogen (H2). Stanley Miller mahasiswa dari Urey yang melakukan percobaan untuk membuktikan teori dari Urey.</p><p><br/></p><p>4. Teori evolusi Lamarck vs Darwin </p><p><br/></p><p>• Jean Baptiste de Lamarck mengemukakan 2 teori yaitu, teori adaptasi dan teori use &amp; disuse. </p><p>1. Teori adaptasi: terdapat dorongan dari faktor internal individu untuk berevolusi, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya adalah jerapah, untuk menjangkau pohon yang tinggi maka leher jerapah beradaptasi menjadi panjang. Perubahan ini terjadi juga pada keturunan berikutnya. </p><p>2. Teori use &amp; disuse: Bagian tubuh yang digunakan semakin berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan menyusut/ terjadi rudimentasi dan menyisakan organ peninggalan/ Vestigial. Contohnya adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan, menyusutnya tulang jari kuda. </p><p><br/></p><p>• Charles Darwin mengemukakan 4 pendapat</p><p>1. Variasi dalam Spesies: terdapat variasi individu yang signifikan dalam hal karakteristik dan sifat.</p><p>2. Seleksi Alam (Natural Selection), seleksi alam ini terjadi karena beberapa faktor: </p><p>• Kompetisi untuk Sumber Daya: makanan, tempat tinggal, dan pasangan.</p><p>• Survival of the Fittest: Individu dengan variasi yang lebih baik untuk bertahan hidup dan berkembang biak</p><p>• Keturunan yang Lebih Baik: Ciri-ciri yang mendukung kelangsungan hidup diteruskan ke generasi berikutnya.</p><p>• Evolusi melalui Perubahan Bertahap: perlahan melalui perubahan kecil yang menumpuk dari waktu ke waktu.</p><p>• Asal Usul Spesies: Semua spesies berasal dari nenek moyang yang sama (Common Ancestor) melalui proses diversifikasi. Dari satu spesies awal, evolusi menyebabkan spesies-spesies baru yang</p><p> lebih beragam muncul seiring waktu.</p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-14 08:08:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119491127</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Teori Evolusi Apakah Benar adanya??? Yuk Simak Penjelasannya</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119511296</link>
         <description><![CDATA[<p>Hallo Sobi (Sobat Biology) bagaimana kabarnya?.... Mendengar kata EVOLUSI pasti sudah tidak asing bukan? eits tapi evolusi tuh benar adanya atau hanya teori sih sebetulnya??? untuk menambah wawasan Sobi yuk simak penjelasan mengenai teori-teori evolusi.</p><p><br/></p><p><strong>Perkembangan Teori Evolusi</strong></p><ol><li><p><strong>Generatio Spontanea / Abiogenesis Klasik</strong></p><p>“Kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup.”</p><p>Adapun tokoh yang mendukung teori Abiogenesis diantaranya yaitu :</p></li></ol><ul><li><p><strong>Aristoteles</strong>: </p><p>Kehidupan muncul dari lumpur. Percobaan: tanah yang direndam di dalam air dan hasilnya muncul cacing dari tanah tersebut.</p></li><li><p><strong>John Needham</strong>: </p><p>Mikroorganisme yang muncul berasal dari air kaldu. Percobaan: beberapa labu tertutup dengan kaldu daging, kemudian dipanaskan tetapi tidak sampai mendidih kemudian ditutup dan disimpan pada suhu kamar. Setelah beberapa hari, labu menjadi keruh yang menunjukkan bahwa di dalam labu sudah berisi mikrobia.</p></li><li><p><strong>Antonie Van Leuwenhoek</strong> (penemu mikroskop): </p><p>Menemukan mikroorganisme di dalam air rendaman jerami. Para pendukungnya berpendapat mikroorganisme berasal dari jerami yang sudah membusuk. Leeuwenhoek menyangkal, menurutnya berpendapat bahwa mikroorganisme tersebut berasal dari udara.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>2</strong>.&nbsp;<strong>Biogenesis</strong></p><p>“Kehidupan muncul dari kehidupan sebelumnya”</p><p>Adapun tokoh yang mendukung teori Biogenesis diantaranya yaitu :</p><ul><li><p><strong>Francesco Redi: </strong></p><p>Makhluk hidup tidak muncul dari benda mati. percobaan: bahwa larva muncul di daging hanya ketika dagingnya terpapar.</p></li><li><p><strong>Lazzaro Spallanzani: </strong></p><p>Kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. Ia menyanggah kesimpulan yang dikemukakan oleh Nedham. Mikroba terdapat pada udara, dan akan tumbuh di dalam kaldu jika terpapar udara.</p></li><li><p><strong>Louis Pasteur: </strong></p><p>Mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan (benda tak hidup), melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara. Ia menyempurnakan percobaan yang dilakukan Spallanzani) percobaan: percobaan menggunakan labu leher angsa.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>Semboyan biogenesis</strong></p><ul><li><p>Omne vivum ex ovo</p></li><li><p>Omne ovum ex vivo</p></li><li><p>Omne vivum ex vivo</p></li><li><p>Setiap makhluk hidup berasal dari telur</p></li><li><p>Setiap telur berasal dari makhluk hidup</p></li><li><p>Setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>3</strong>.&nbsp;<strong>Evolusi Kimia</strong></p><ul><li><p><strong>Alexander Oparin : </strong></p><p>Molekul organik pertama adalah asam amino yang terbentuk dari gas-gas purba. Kemudian terjadi serangkaian proses kimia hingga menjadi protobion/protocell (sel purba awal).</p></li><li><p><strong>Harold Urey: </strong></p><p>Atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana (CH4), ammonia (NH3), uap air (H2O), dan gas hydrogen (H2).</p></li><li><p><strong>Stanley Miller </strong>(Mahasiswa Harold Urey): </p><p>Eksperimen untuk membuktikan kebenaran teori yang dikemukakan Urey.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>4.&nbsp;Teori Evolusi</strong></p><ol><li><p><strong>Teori Evolusi Jean Baptise de Lamarck</strong></p></li></ol><ul><li><p><strong>Adaptasi</strong></p><p>Terdapat dorongan dari faktor internal individu untuk berevolusi, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan yang terjadi juga dapat diturunkan pada keturunannya. Contohnya pada Jerapah, untuk menjangkau pohon yang tinggi maka lehernya beradaptasi untuk menjadi semakin panjang.</p></li><li><p><strong>Use &amp; Disuse</strong></p><p>Bagian tubuh yang digunakan semakin berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan menyusut/ terjadi rudimentasi dan menyisakan organ peninggalan/ Vestigial.</p><p>Contoh: adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan, menyusutnya tulang jari kuda.</p></li></ul><ol start="2"><li><p><strong>Teori Evolusi Charles Darwin</strong></p></li></ol><ul><li><p><strong>Variasi dalam Spesies: </strong></p><p>Terdapat variasi individu yang signifikan dalam hal karakteristik dan sifat.</p></li><li><p><strong>Seleksi Alam (Natural Selection):</strong> </p><p>Kompetisi untuk Sumber Daya: makanan, tempat tinggal, dan pasangan. Survival of the Fittest: Individu dengan variasi yang lebih baik untuk bertahan hidup dan berkembang biak Keturunan yang Lebih Baik: Ciri-ciri yang mendukung kelangsungan hidup diteruskan ke generasi berikutnya.</p></li><li><p><strong>Evolusi melalui Perubahan Bertahap:</strong></p><p>Perlahan melalui perubahan kecil yang menumpuk dari waktu ke waktu.</p></li><li><p><strong>&nbsp;Asal Usul Spesies: </strong></p><p>Semua spesies berasal dari nenek moyang yang sama (Common Ancestor) melalui proses diversifikasi. Dari satu spesies awal, evolusi menyebabkan spesies-spesies baru yang lebih beragam muncul seiring waktu.</p></li></ul><ol start="3"><li><p><strong>Teori Evolusi August Weissman</strong>:</p></li></ol><ul><li><p>Evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik.</p></li><li><p>Percobaan: tikus ekor panjang dipotong ekornya, keturunannya tetap berekor panjang.</p></li><li><p>Weismann mencontohkan sifat leher panjang dan leher pendek pada jerapah dikendalikan oleh gen. Gen untuk leher panjang bersifat dominan, sedangkan gen untuk leher pendek bersifat resesif.</p></li></ul><p><br/></p><p>Nah bagaimana nih setelah membaca penjelasan mengenai teori-teori evolusi tentunya Sobi sudah mengetahui dan paham kan apa saja teori yang mendukung adanya teori evolusi. Untuk menambah wawasan Sobi yuk tonton video berikut :</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/qFj-B9W4vro?feature=shared">https://youtu.be/qFj-B9W4vro?feature=shared</a></p><p><br/></p><p>Jangan lupa terus belajar ya Sobat Biology see you.....</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/gfecfdeae375742c9338370d2a7c74b73634defa0eb1f373421f47b68238e67da12bf310fff934897e12f32592ce13514.jpg" />
         <pubDate>2024-09-14 08:50:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119511296</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Dari Mikroba hingga Manusia, Bagaimana Perjalanan Evolusi di Bumi?</title>
         <author>2224220019</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119511324</link>
         <description><![CDATA[<p>Teori evolusi mengkaji bagaimana kehidupan di Bumi telah berkembang dan berubah seiring waktu. Sejak konsep awal generatio spontanea hingga teori seleksi alam Darwin, pemahaman ilmiah tentang evolusi telah mengalami transformasi besar. Berikut adalah penjelasan mendalam tentang perkembangan teori evolusi dari masa ke masa.</p><ol><li><p><strong>Generatio Spontanea (Abiogenesis Klasik)</strong></p></li></ol><p><strong>Generatio spontanea</strong>, atau abiogenesis klasik, adalah teori yang menyatakan bahwa kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi non-hidup. Konsep ini merupakan bagian dari pemikiran ilmiah awal yang mencoba menjelaskan asal-usul kehidupan.</p><ul><li><p><strong>Aristoteles:</strong> Aristoteles, filsuf Yunani kuno, merupakan salah satu tokoh awal yang memperkenalkan ide bahwa kehidupan dapat muncul secara spontan dari bahan mati. Dalam karyanya <em>"Historia Animalium"</em>, Aristoteles menyatakan bahwa makhluk hidup, seperti belalang dan cacing, dapat muncul dari bahan organik yang membusuk, seperti kotoran hewan. Pandangan ini, meski tidak berdasar pada eksperimen ilmiah yang kuat, mendominasi pemikiran ilmiah selama ribuan tahun.</p></li><li><p><strong>John Needham:</strong> Pada abad ke-18, John Needham, seorang biologist Inggris, melakukan eksperimen dengan merebus kaldu dan menutupnya dalam botol yang tidak sepenuhnya steril. Hasil eksperimen Needham menunjukkan bahwa kaldu tersebut tetap terkontaminasi oleh mikroorganisme. Needham menginterpretasikan hasil ini sebagai dukungan untuk teori generatio spontanea, beranggapan bahwa mikroorganisme muncul secara spontan dari kaldu yang tidak sepenuhnya steril.</p></li><li><p><strong>Antonie van Leeuwenhoek:</strong> Berbeda dengan Needham, Antonie van Leeuwenhoek, seorang ilmuwan Belanda yang menggunakan mikroskop, menemukan berbagai jenis mikroorganisme dalam air dan substrat lainnya. Penemuan Leeuwenhoek menunjukkan bahwa mikroorganisme tidak muncul secara spontan melainkan dari kontaminasi, yang memicu pertanyaan baru mengenai asal-usul kehidupan. Observasi Leeuwenhoek memberikan wawasan awal tentang adanya kehidupan mikroskopis yang tersebar di lingkungan.</p></li></ul><ol start="2"><li><p><strong>Biogenesis</strong></p></li></ol><p><strong>Biogenesis</strong> adalah teori yang menyatakan bahwa kehidupan hanya dapat berasal dari kehidupan yang sudah ada sebelumnya. Perkembangan teori ini menandai kemajuan besar dalam pemahaman ilmiah mengenai asal-usul kehidupan.</p><ul><li><p><strong>Francesco Redi:</strong> Pada abad ke-17, Francesco Redi, seorang dokter Italia, melakukan eksperimen yang melibatkan daging yang ditempatkan dalam wadah terbuka dan tertutup. Redi menemukan bahwa daging dalam wadah terbuka terkontaminasi oleh lalat, sedangkan daging dalam wadah tertutup tetap bebas dari kontaminasi. Eksperimen ini memberikan bukti bahwa kehidupan tidak muncul secara spontan, tetapi berasal dari telur lalat yang jatuh ke daging.</p></li><li><p><strong>Lazzaro Spallanzani:</strong> Pada abad ke-18, Lazzaro Spallanzani memperbaiki eksperimen Needham dengan merebus kaldu dan mengemasnya dalam botol kaca yang benar-benar tertutup. Spallanzani menemukan bahwa kaldu dalam botol tertutup tetap steril, mendukung teori biogenesis dan menolak ide generatio spontanea. Penelitian Spallanzani menunjukkan pentingnya sterilisasi dalam eksperimen biologi untuk menghindari kontaminasi.</p></li><li><p><strong>Louis Pasteur:</strong> Pada abad ke-19, Louis Pasteur mengembangkan eksperimen dengan menggunakan flasks berbentuk leher angsa. Pasteur merancang flasks ini sedemikian rupa sehingga udara dapat masuk tetapi partikel besar tidak dapat mencemari kaldu. Hasil eksperimen Pasteur menunjukkan bahwa mikroorganisme muncul dari kontaminasi eksternal dan bukan dari generatio spontanea. Penemuan ini menegaskan prinsip biogenesis dan mendasari perkembangan mikrobiologi modern.</p></li></ul><ol start="3"><li><p><strong>Abiogenesis Modern (Evolusi Kimia)</strong></p></li></ol><p><strong>Abiogenesis modern</strong>, atau evolusi kimia, adalah teori yang menjelaskan bagaimana kehidupan bisa berasal dari molekul organik sederhana melalui proses kimia di lingkungan awal Bumi.</p><ul><li><p><strong>Alexander Oparin:</strong> Pada tahun 1924, Alexander Oparin, seorang ilmuwan Rusia, mengusulkan teori bahwa kehidupan berasal dari molekul organik sederhana yang terbentuk dalam "soup" primordial di lautan purba. Oparin berargumen bahwa kondisi ini memungkinkan pembentukan molekul-molekul kompleks yang akhirnya membentuk kehidupan. Teori ini mengusulkan bahwa proses kimia yang terjadi di lingkungan awal Bumi dapat memfasilitasi pembentukan kehidupan.</p></li><li><p><strong>Harold Urey dan Stanley Miller:</strong> Pada tahun 1953, Harold Urey dan Stanley Miller melakukan eksperimen yang mensimulasikan kondisi atmosfer awal Bumi. Mereka berhasil mensintesis asam amino, blok bangunan dasar protein, dari campuran gas yang diasumsikan ada di atmosfer purba. Eksperimen Miller-Urey memberikan dukungan kuat untuk teori bahwa molekul organik dapat terbentuk secara spontan dari bahan kimia sederhana di bawah kondisi tertentu, mendukung ide bahwa kehidupan mungkin berasal dari molekul organik ini.</p></li></ul><ol start="4"><li><p><strong>Teori Evolusi Lamarck vs. Darwin dan August Weismann</strong></p></li></ol><p>Teori evolusi Lamarck, Darwin, dan Weismann menawarkan pandangan berbeda tentang bagaimana spesies berubah seiring waktu dan bagaimana sifat-sifat diwariskan.</p><ul><li><p><strong>Jean-Baptiste Lamarck:</strong> Lamarck mengusulkan bahwa spesies berkembang melalui penggunaan dan ketidakhadiran penggunaan organ serta pewarisan sifat yang didapat. Misalnya, Lamarck berargumen bahwa jerapah memiliki leher panjang karena nenek moyang mereka secara bertahap memperpanjang leher mereka untuk mencapai daun tinggi. Konsep ini dikenal sebagai teori Lamarckian dan menyarankan bahwa perubahan yang diperoleh selama hidup dapat diwariskan kepada keturunan.</p></li><li><p><strong>Charles Darwin:</strong> Charles Darwin memperkenalkan teori seleksi alam melalui bukunya <em>"On the Origin of Species"</em> (1859). Darwin berargumen bahwa spesies berubah melalui variasi yang ada di dalam populasi dan bahwa variasi yang menguntungkan untuk kelangsungan hidup dan reproduksi dipilih oleh lingkungan. Teori ini memberikan penjelasan yang lebih berbasis pada prinsip genetika dan adaptasi daripada teori Lamarckian.</p></li><li><p><strong>August Weismann:</strong> Pada akhir abad ke-19, August Weismann memperkenalkan prinsip bahwa sifat yang diperoleh selama hidup tidak diwariskan. Weismann menekankan pentingnya gen dalam pewarisan sifat dan menolak teori Lamarckian yang menyatakan bahwa perubahan individu dapat diwariskan. Weismann's germ plasm theory menegaskan bahwa hanya perubahan dalam sel germinal (sel telur dan sperma) yang dapat diwariskan, bukan perubahan dalam sel somatik (sel tubuh).</p></li></ul><p><br></p><p>Referensi:</p><p>Setiawan, B., Juniarso, T., Wardani, I. S., &amp; Fanani, A. (2022). <em>Ilmu Alamiah Dasar</em>. Purbalingga: Eureka Media Aksara.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2676397424/53977565c6857221c67f91fd6d313bf1/Evolution.jpeg" />
         <pubDate>2024-09-14 08:50:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119511324</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Dari Mitos Penciptaan hingga Fakta Sains: Perjalanan Panjang Memahami Evolusi</title>
         <author>2224220095</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119524231</link>
         <description><![CDATA[<p>Teori evolusi berusaha menjelaskan bagaimana kehidupan di Bumi bermula dan berkembang seiring waktu.</p><p><br/></p><p><strong>Asal Usul Kehidupan: Dari Generatio Spontanea hingga Biogenesis</strong></p><ul><li><p><strong>Generatio spontanea:</strong> Teori kuno yang menyatakan bahwa makhluk hidup bisa muncul secara spontan dari benda mati.</p></li><li><p><strong>Biogenesis:</strong> Teori yang lebih modern, menyatakan bahwa kehidupan hanya berasal dari kehidupan yang sudah ada.Eksperimen oleh Redi, Spallanzani, dan Pasteur membuktikan kebenaran teori ini.</p></li></ul><p><strong>Evolusi Kimia: Kelahiran Kehidupan dari Molekul Sederhana</strong></p><ul><li><p><strong>Abiogenesis modern:</strong> Teori yang menjelaskan bagaimana molekul organik sederhana di lingkungan awal Bumi bisa bergabung membentuk kehidupan.</p></li><li><p><strong>Eksperimen Miller-Urey:</strong> Berhasil mensintesis asam amino dari gas-gas yang diperkirakan ada di atmosfer awal Bumi.</p></li></ul><p><strong>Teori Evolusi: Lamarck vs. Darwin dan Weismann</strong></p><ul><li><p><strong>Lamarck:</strong> Mengusulkan bahwa sifat yang diperoleh selama hidup bisa diwariskan.</p></li><li><p><strong>Darwin:</strong> Memperkenalkan teori seleksi alam, di mana sifat-sifat yang menguntungkan untuk bertahan hidup dan bereproduksi akan lebih banyak diwariskan.</p></li><li><p><strong>Weismann:</strong> Menolak teori Lamarck dan menekankan pentingnya gen dalam pewarisan sifat.</p><p><br/></p></li></ul><p>Kesimpulan:</p><p>Perjalanan pemahaman kita tentang evolusi telah panjang dan kompleks. Dari keyakinan bahwa kehidupan bisa muncul secara spontan, kita sekarang memahami bahwa kehidupan berasal dari molekul organik sederhana yang berevolusi seiring waktu melalui proses seleksi alam. Teori evolusi memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami keanekaragaman hayati di Bumi dan hubungan kekerabatan antara semua makhluk hidup.</p><p><br/></p><p>Poin-poin penting yang perlu diingat:</p><ul><li><p><strong>Generatio spontanea</strong> telah terbantahkan.</p></li><li><p><strong>Biogenesis</strong> adalah dasar dari pemahaman kita tentang asal-usul kehidupan.</p></li><li><p><strong>Evolusi kimia</strong> menjelaskan bagaimana molekul organik pertama terbentuk.</p></li><li><p><strong>Seleksi alam</strong> adalah mekanisme utama dalam evolusi.</p></li><li><p><strong>Pewarisan sifat</strong> terjadi melalui gen, bukan sifat yang diperoleh selama hidup.</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2665611089/f650b9a9339590c3340aea55e303f1e4/IMG_1238.jpeg" />
         <pubDate>2024-09-14 09:16:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119524231</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tidak disangka... Bernadya menciptakan sebuah lagu yang menggambarkan Teori Seleksi Alam Darwin.. Kok bisa?! Simak Penjelasannya....</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119553969</link>
         <description><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p>By. Fitriyani Dewi_2224220011</p><p><br/></p><p>Kalo kata Bernadya sih <em>"</em><strong><em>Untungnya bumi masih berputar...</em></strong><em> </em><strong><em><mark>untungnya ku tak pilih menyerah</mark>"</em></strong></p><p><br/></p><p>Ternyata... lagu Bernadya yang judulnya "untungnya hidup harus tetap berjalan" berkaitan tentang teori Evolusi Darwin tentang Seleksi Alam lhooo.... Hah? Kok Bisa?!!</p><p><br/></p><p>Kalian ingetkan cobaan semester 1 sampai semester 5 yang berkelahi dengan laprak dan tugas yang tiada henti... rasanya pengen nyerah banget, tapi kita terus bertahan, berusaha survive di dunia perkuliahan, hingga sampai di semester 5... Nah cara kita beradaptasi dengan segala keadaan yang ada dan berhasil melewatinya merupakan contoh dari Teori Seleksi Alam Darwin.</p><p>Nah sama kaya lagunya Bernadya... lirik lagu tersebut menggambarkan esensi manusia yang harus terus berjuang dan beradaptasi menghadapi segala rintangan yang muncul, sama seperti seleksi alam, mereka yang bertahan adalah mereka yang tidak menyerah pada keadaan tetapi berusha menemukan cara untuk terus melanjutkan hidup, menyesuaikan diri dengan lingkungan dan perubahan yang ada..... Wahhh menarik bukan????</p><p><br/></p><p>Tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai Teori asal usul makhluk hidup dan Teori Evolusi? Yuk simak dibawah ini yaa!</p><p><br/></p><p><strong><mark>Teori Asal Usul Makhluk Hidup</mark></strong></p><p><br/></p><p>a. <strong> <mark>Teori Abiogenesis</mark></strong></p><p>Teori abiogenesis merupakan teori yang menerangkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati yang penciptaannya terjadi secara spontan, teori ini disebut juga sebagai “<mark>Generatio spontanea”</mark>. Pencetus teori ini adalah <mark>Aristoteles</mark> </p><p><br/></p><p>Ilmuan yang mendukung teori ini yaitu :</p><ol><li><p><mark>Antonie Van Leuwenhook</mark></p></li></ol><p>Antonie Van Leuwenhook merupakan penemu mikroskop. Antonie melakukan percobaan dengan mengamati air rendaman Jerami dengan mikroskop buatannya, dari hasil percobaan tersebut ditemukan protozoa pada rendaman Jerami, sehingga Antonie beranggapan bahwa protozoa berasal dari air rendaman Jerami yang merupakan benda mati.</p><p><br/></p><ol start="2"><li><p><mark>John Needham</mark></p></li></ol><p>John Needham melakukan percobaan air kaldu, dimana air kaldu tersebut direbus di sebuah wadah selama beberapa menit, kemudian ditutup dengan menggunakan penutup. Setelah didiamkan beberapa hari terdapat bakteri pada air kaldu. Dari hasil percobaannya tersebut John Needham beranggapan bahwa “bakteri berasal dari air kaldu”.</p><p>&nbsp;</p><p>b. <mark>Teori Biogenesis</mark></p><p>Teori biogenesis merupakan teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup yang ada saat ini berasal dari makhluk hidup pada masa sebelumnya. Pencetus teori ini adalah Louis Pasteur dengan teorinya <mark>“Omne vivum ex ovo, omne ovum ex vivo, omne vivum ex vivo”.</mark></p><p><br/></p><p>Pendukung Teori Biogenesis :</p><ol><li><p><mark>Francesco Redi</mark></p></li></ol><p>Percobaannya melalui media daging :</p><p>· Wadah pertama diisi daging dan dibiarkan terbuka, setelah beberapa hari daging membusuk dan terdapat belatung</p><p>· Wadah kedua diisi daging dan ditutup rapat setelah beberapa hari daging membusuk dan tidak terdapat belatung.</p><p>·&nbsp;Wadah ketiga diisi daging dan ditutup kain kasa setelah dibiarkan beberapa hari, daging membusuk dan tidak terdapat belatung pada daging tetapi terdapat belatung di atas kain kasa</p><p>Dari percobaan ini tercetus teori <mark>(omne vivum ex ovo)</mark></p><p><br/></p><ol start="2"><li><p><mark>Lazzaro Spallanzani</mark></p></li></ol><p>Percobaannya melalui media air kaldu :</p><p>· Pada percobaan pertama : air kaldu di dalam labu dipanaskan selama beberapa menit lalu di dinginkan, akan tetapi labu dibiarkan tidak tertutup setelah dibiarkan selama beberapa hari terdapat mikroorganisme di dalam air kaldu</p><p>· Pada percobaan kedua : terdapat dua labu yang berisi air kaldu, air kaldu dalam labu dipanaskan selama beberapa menit, kemudian didinginkan, setelah itu, labu kedua ditutup dengan menggunakan penutup sedangkan labu pertama dibiarkan terbuka, setelah dibiarkan selama beberapa hari, tidak terdapat mikroorganisme di dalam labu kedua</p><p>Dari percobaan Lazzaro Spallanzani tercetus teori <mark>“omne ovum ex vivo”</mark></p><p><br/></p><ol start="3"><li><p><mark>Louis Pasteur</mark></p></li></ol><p>Percobaannya menggunakan air kaldu leher angsa :</p><p>· Percobaan pertama, labu diletakkan secara vertical </p><p>Air kaldu yang ada di dalam labu leher angsa dipanaskan, adanya leher angsa memungkinkan udara dapat masuk. Dari hasil percobaannya ini air kaldu tetap jernih dan tidak mengandung mikroorganisme</p><p>· Percobaan kedua, diletakkan secara horizontal</p><p>Air kaldu yang ada di dalam labu dipanaskan, lalu kemudian labu leher angsa di posisikan miring air kaldu yang menyentuh ujung kapiler labu leher angsa terkontaminasi oleh mikroorganisme yang terdapat di udara. Dari hasil percobaan ini air kaldu menjadi keruh dan mengandung mikroorganisme</p><p>Dari hasil percobaan Louis Pasteur ini tercetus istilah <mark>“omne vivum ex vivo”</mark></p><p>&nbsp;</p><p>c. <mark>Teori Neoabiogenesis</mark></p><p>Teori ini menerangkan bahwa kehidupan pertama kali berasal dari senyawa organik. Teori ini muncul dari ilmuan yang Bernama Harold Urey dan Alexander Oparin.</p><p><br/></p><ol><li><p><mark>Teori Harold Urey</mark></p></li></ol><p>Menurut Urey, terbentuknya makhluk hidup dari berbagai molekul zat di atmosfer dimana :</p><p>· Tersedianya molekul metana, ammonia, uap air dan hydrogen yang sangat banyak di atmosfer bumi</p><p>· Adanya bantuan energi yang timbul dari aliran Listrik halilintar dan radiasi sinar kosmis yang menyebabkan zat zat tersebut bereaksi membentuk zat penyusun sel</p><p>· Dalam jangka waktu yang lama, zat hidup yang terbentuk tadi berkembang menjadi sejenis organisme</p><p><br/></p><ol start="2"><li><p><mark>Teori Alexander Oparin</mark></p></li></ol><p>· Oparin menjelaskan bahwa padamulanya atmosfer bumi purba terdiri atas metana, ammonia, uap air dan gas hydrogen yang disebakan oleh adanya pemanasan dan energi alam berupa sinar kosmis dan halilintar, gas gas tersebut mengalami perubahan menjadi molekul organik sederhana</p><p>· Selama berjuta tahun senyawa tersebut terakumulasi di cekungan perairan membentuk “promodial soup”</p><p>· Tahap selanjutnya, promodial soup ini membentuk monomer, monomer bergabung membentuk polimer, polimer membentuk agregasi berupa protobion</p><p>· Protobion merupakan sel hidup yang dapat bereproduksi dan mampu memelihara lingkungan kimia dalam tubuhnya</p><p>· Organisme pertama yang terbentuk adalah prokariotik heterotrof yang terbentuk di perairan</p><p><br/></p><ol start="3"><li><p><mark>Eksperimen Stanley Miller menggunakan sebuah alat</mark></p></li></ol><p>Percobaan ini di disesuaikan dengan teori Harold Urey hasilnya di dalam embun air terdapat senyawa penyusun makhluk hidup. sehingga, Hasil percobaan ini memperkuat teori Harold Urey.</p><p>&nbsp;</p><p><strong><mark>TEORI EVOLUSI</mark></strong></p><p><br/></p><ol><li><p><mark>Teori Lamarck</mark></p></li></ol><p>Teori ini mengemukakan &nbsp;pendapat bahwa sifat fenotip seperti bentuk wajah, warna kulit dll dapat diperoleh dari lingkungan dan akan diwariskan secara genetik kepada keturunannya. Terdapat dua teori pada teori evolusi Lamarck yaitu <mark>teori Adaptasi dan teori Use and Disuse</mark>. Pada teori adaptasi dijelaskan bahwa tubuh makhluk hidup akan senantiasa beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Sementara teori Use and Disuse menjelaskan bahwa organ yang sering digunakan akan mengalami perubahan dan berkembang semakin sempurna sedangkan organ yang tidak dipergunakan perkembangannya akan menurun kemudian menghilang</p><p><mark>Anggapan Lamarck :</mark></p><p>Dahulu semua jerapah berleher pendek dan memakan daun pada dahan pohon yang pendek, kemudian karena makanan yang ada di pohon pendek sudah habis maka jerapah menjulurkan lehernya untuk menggapai daun pada dahan pohon yang tinggi, karena lehernya sering dijulurkan maka lama kelamaan leher jerapah semakin Panjang, dan sifat leher Panjang ini kemudian diwariskan kepada keturunannya</p><p><br/></p><ol start="2"><li><p><mark> Teori Charles Darwin</mark></p></li></ol><p>Teori ini menjelaskan bahwa evolusi terjadi karena<mark> adanya proses seleksi alam,</mark> dimana makhluk hidup yang bertahan adalah makhluk hidup yang dapat beradaptasi dengan lingkungannya dan makhluk hidup yang punah adalah makhluk hidup yang tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya</p><p><mark>Anggapan Darwin :</mark></p><p>Dahulu ada yang berleher Panjang dan ada yang berleher pendek. karena makanan pada dahan pohon yang pendek telah habis maka jerapah leher pendek tidak bisa mendapatkan makanan sedangkan jerapah yang berleher Panjang dapat beradaptasi dengan memakan daun pada dahan pohon yang tinggi. Jerapah yang berleher pendek tidak dapat beradaptasi sehingga mereka punah dan jerapah berleher Panjang berhasil bertahan.</p><p><br/></p><ol start="3"><li><p><mark>Teori Weissman</mark></p></li></ol><p>Teori ini menjelaskan bahwa perubahan organ tubuh yang disebabkan oleh lingkungan tidak akan bisa diwariskan kepada keturunannya</p><p><mark>Percobaanyang dilakukan :</mark></p><p>Weissman melakukan percobaan dengan memotong ekor tikus Jantan dan tikus betina. Tikus yang sudah berekor pendek tersebut kemudian dikawinkan dan melahirkan seekor tikus berekor Panjang. Dari hasil percobaan ini pada akhirnya mematahkan teori Lamarck.</p><p>&nbsp;</p><p>setelah menyimak penjelasan di atas, kalian mau jadi jerapah leher pendek atau leher panjang? Aku sih maunya jadi yang leher panjang, maunya lolos seleksi alam biar tetap lestari sampai sekarang... semoga kalian juga ya... semangattt....</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2740212691/1f416d362081c0ea0b3b6182e006a6b0/Biru_Modern_Seminar_Proposal_Bisnis_Presentation.png" />
         <pubDate>2024-09-14 10:14:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119553969</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Evolusi Selalu Jadi Perdebatan? Huffft Sebenarnya Bagaimana si Awal Mula Semua Ini?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119821252</link>
         <description><![CDATA[<p>By Nirmala Ayu Ramadhan_224220048_5B</p><p><br/></p><p>Evolusi merupakan ilmu yang banyak menuai kritik hingga saat ini. Pandangan pro dan kontra mengikuti perjalanan evolusi dan perkembangan. Kontroversi akan selalu ada, bahkan di Negara sekuler seperti Amerika pun setelah 150 tahun diterbitkan teori evolusi tetap saja menjadi sumber perdebatan. Akan tetapi mempelajari dan mengikuti perkembangan pemikiran dan penemuan dalam ilmu pengetahuan adalah cara dimana ilmu itu sesungguhnya didapatkan.  Evolusi dimasa kini berkembang dari ilmu tentang asal mula kehidupan manusia menjadi hal yang baru mengarah kepada kata perubahan, tidak hanya mengenai asal usul makhluk hidup, pada bidang ilmu yang lainya kata evolusi juga digunakan. Tidak banyak pertentangan mengarah kepada evolusi sebagai perubahan yang terjadi secara berangsur-angsur dalam waktu yang lama.</p><p>Konsep tentang hidup</p><p><br/></p><p>1. Pandangan Abiogenesis</p><p>Menurut teori abiogenesis, makhluk hidup berasal dari benda tidak hidup atau dengan kata lain makhluk hidup ada dengan sendirinya. Oleh karena makhluk itu ada dengan sendirinya maka teori ini dikenal juga dengan teori Generatio Spontanea. Generatio spontanea berarti penciptaan yang terjadi secara spontan. Artinya bahwa kehidupan berasal dari benda tak hidup yang terjadi secara spontan. </p><p>a) Aristoteles, merupakan salah satu pelopor teori ini, teori ini diajukan oleh Aristoteles pada tahun 384-322 SM. Aristoteles menyatakan bahwa kehidupan berasal dari benda tak hidup yang terjadi secara spontan. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles berdasarkan pengamatan adanya larva lalat yang muncul secara tiba-tiba pada daging yang busuk. Aristoteles berkesimpulan bahwa larva lalat tersebut berasal dari daging yang busuk.</p><p>b) Nedham, seorang ilmuwan dari Inggris. Pada tahun 1713-1781 John Needham melakukan percobaan dengan mengisi beberapa labu tertutup dengan kaldu daging.</p><p>Berdasarkan hasil percobaannya, Needham menyimpulkan bahwa mikrobia yang menyebabkan kekeruhan dalam labu berasal dari kaldu daging yang disiapkan. Berdasarkan percoban tersebut, dapat disimpulkan bahwa kehidupan berasal dari benda mati.</p><p>c) Antonie van Leeuwenhoek, melihat adanya mikroorganisme (animalculus) di dalam air rendaman jerami. Temuan ini seolah-olah menguatkan teori Abiogenesis. Para pendukung teori Abiogenesis menyatakan bahwa mikroorganisme itu berasal dari jerami yang membusuk. Akan tetapi, Leeuwenhoek menolak pernyataan itu dengan mengemukakan bahwa mikroorganisme itu berasal dari udara. </p><p><br/></p><p><strong>2. Pandangan Biogenesis</strong></p><p>Teori Biogenesis menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup. Tokoh pendukung teori ini antara lain Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur. Francesco Redi merupakan orang pertama yang melakukan penelitian untuk membantah teori Abiogenesis. a. Percobaan Francesco Redi</p><p>a) Francesco Redi, melakukan penelitian menggunakan 8 tabung yang dibagi menjadi 2 bagian. Empat tabung masing-masing diisi dengan daging ular, ikan, roti dicampur susu, dan daging. Keempat tabung dibiarkan terbuka Empat tabung yang lain diperlakukan sama dengan 4 tabung pertama, tetapi tabung ditutup rapat. Setelah beberapa hari pada tabung yang terbuka terdapat larva yang akan menjadi lalat. Berdasarkan hasil percobaannya, Redi menyimpulkan bahwa ulat bukan berasal dari daging, tetapi berasal dari telur lalat yang terdapat dalam daging dan menetas menjadi larva. Penelitian ini ditentang oleh penganut teori Abiogenesis karena pada tabung yang tertutup rapat, udara dan zat hidup tidak dapat masuk sehingga tidak memungkinkan untuk adanya suatu kehidupan. Bantahan itu mendapat tanggapan dari Redi. Redi melakukan percobaan yang sama, namun tutup diganti dengan kain kasa sehingga udara dapat masuk dan ternyata dalam daging tidak terdapat larva. </p><p>b) Percobaan Lazzaro Spallanzani, Lazzaro Spallanzani pada tahun 1765 melakukan percobaan untuk menyanggah kesimpulan yang dikemukakan oleh Nedham. Lazzaro Spallanzani melakukan percobaan dengan memanaskan 2 tabung kaldu sehingga semua organisme yang ada di dalam kaldu terbunuh. Setelah didinginkan kaldu tersebut dibagi menjadi 2, satu tabung dibiarkan terbuka dan satu tabung yang lain ditutup. Ternyata pada tabung yang terbuka terdapat organisme, sedangkan pada tabung yang tertutup tidak terdapat organisme.</p><p>Percobaan Spallanzani ini pada prinsipnya sama dengan percobaan Redi, tetapi bahan yang digunakan adalah air kaldu.</p><p>c) Percobaan Louis Pasteur, Orang yang memperkuat teori Biogenesis dan menumbangkan teori Abiogenesis hingga tak tersanggahkan lagi adalah Louis Pasteur (1822-1895) seorang ahli biokimia berkebangsaan Perancis. Pasteur melakukan percobaan penyempurnaan dari percobaan yang dilakukan Spallanzani. Louis Pasteur melakukan percobaan menggunakan labu leher angsa. Pertama- tama kaldu direbus hingga mendidih, kemudian didiamkan. Setelah beberapa hari, air kaldu tetap jernih dan tidak mengandung mikroorganisme. Adanya leher angsa memungkinkan udara dapat masuk ke dalam tabung, tetapi mikroorganisme udara akan terhambat masuk karena adanya uap air pada pipa leher.</p><p>Namun, apabila tabung dimiringkan hingga air kaldu sampai ke permukaan pipa, air kaldu tersebut akan terkontaminasi oleh mikroorganisme udara. Akibatnya setelah beberapa waktu, air kaldu akan keruh karena terdapat microorganism. Kesimpulan percobaan Pasteur adalah mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan (benda tak hidup), melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara. Mikroorganisme yang ada di udara masuk ke dalam labu bersama-sama dengan debu.</p><p>Percobaan Louis Pasteur hasilnya,</p><p>•&gt; air kaldu yang terdapat di dalam labu yang tidak berbentuk leher angsa, mengandung mikroorganisme.</p><p>•&gt; Adapun labu yang berbentuk leher angsa dan berhubungan dengan udara luar, tidak terdapat mikroorganisme. Berdasarkan hasil percobaan para ilmuwan tersebut maka muncullah teori baru yaitu teori Biogenesis yang menyatakan bahwa:</p><p>•&gt; setiap makhluk hidup berasal dari telur = omne vivum ex ovo</p><p>•&gt; setiap telur berasal dari makhluk hidup = omne ovum ex vivo</p><p>•&gt; setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya = omne vivum ex vivo</p><p><br/></p><p><strong>3. Teori Cosmozoic / Kosmozoan</strong></p><p>Teori Cosmozoic atau teori Kosmozoan menyatakan bahwa asal mula makhluk hidup bumi berasal dari "spora kehidupan" yang berasal dari luar angkasa. Keadaan planet di luar angkasa diliputi kondisi kekeringan, suhu yang sangat dingin serta adanya radiasi yang mematikan sehingga tidak memungkinkan kehidupan dapat bertahan. Pada akhirnya spora kehidupan itu sampai ke bumi. Teori ini tidak dapat diterima oleh banyak ilmuwan.</p><p><br/></p><p><strong>4. Teori Penciptaan (Special Creation)</strong></p><p>Teori ini berpandangan bahwa makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan seperti apa adanya. Paham ini hanya membicarakan perkembangan materi sampai terbentuknya organisme tanpa menyinggung asal usul materi kehidupan. Penciptaan setiap jenis makhluk hidup terjadi secara terpisah. Teori ini tidak berdasarkan suatu eksperimen.</p><p><br/></p><p><strong>5. Teori Evolusi Biokimia</strong></p><p>Teori ini mencoba menggali informasi asal usul makhluk hidup dari sisi biokimia. Urey menyatakan bahwa atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana (CH4), amonia (NH3), uap air (H2O), dan gas hidrogen (H2). Dengan adanya energi alam (berupa halilintar dan sinar kosmis), campuran gas-gas tersebut membentuk asam amino. Pada tahun 1953, seorang mahasiswa Harold Urey, yaitu Stanley Miller (USA) mencoba melakukan eksperimen untuk membuktikan kebenaran teori yang dikemukakan Urey. Percobaannya itu juga dikenal dengan eksperimen Miller-Urey.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2741913347/de29f997911d636a49c1fdd7563fb4dc/IMG_5524.jpeg" />
         <pubDate>2024-09-14 16:47:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3119821252</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Kepunahan masal!?😱😱</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3132150420</link>
         <description><![CDATA[<p>By- Faizah Budi Rahayu (2224220060)</p><p><strong>Teori Lempeng Tektonik</strong>&nbsp;</p><p>• Kerak Bumi (Litosfer) memiliki lempeng-lempeng (plate tectonic) dan air</p><p>• Lempeng-lempeng ini terus bergerak&nbsp;</p><p>• Benua yang ada saat ini dulu satu kesatuan (Supercontitent)&nbsp;</p><p><br/></p><p><strong>Teori Alfred Wegner</strong>&nbsp;</p><p>• Pangea = satu benua besar dan</p><p>• Panthalassa = satu lautan luas</p><p>• 200 MYA = terjadi perpisahan lempeng menjadi ada dua benua yaitu Laurasia &amp; Gondawan yang di pisahkan oleh garis equator</p><p>• kemudian lempeng-lempeng semakin berpisah menjadi benua yang sekarang&nbsp;</p><p>Terbentuknya benua</p><p>- Rodinia, satu benua besar agak selatan yang tertutupi salju muncul hewan kecil pertama seperti amoeba dan terumbu karang sederhana.&nbsp;</p><p><br/></p><p><strong>Kaitan Lempeng tektonik dengan kehidupan&nbsp;</strong></p><p>1. Suhu &amp; Iklim = Jika gunung meletus, abu vulkanik dapat menutupi atmosfer bumi membuat suhu dan iklim bumi berubah.&nbsp;</p><p>2. Habitat&nbsp;</p><p>3. Bertambah &amp; berkurang biodiversitas</p><p>4. Sumber daya alam untuk kehidupan&nbsp;</p><p><br/></p><p><strong>Apa yg terjadi jika Co2 di bumi rendah?&nbsp;</strong></p><p>Jika Co2 di bumi rendah akan mempengaruhi Ph bumi, mempengaruhi suhu bumi dan membuat kembali ke zaman ice age.</p><p><br/></p><p><strong>Mass Extinction</strong></p><p>1. Zaman ice yang ekstrem (445 juta tahun yang lalu)&nbsp;</p><p>2. Penurunan oksigen di laut (375-360 juta tahun yang lalu)</p><p>3 &amp; 4. Asteroid dan akibat aktivitas vulkanik (252-200 juta tahun yang lalu)</p><p>5. Asteroid (66 juta tahun yang lalu)</p><p><br/></p><p><strong>Ordovician</strong></p><p>1. Glasial bumi dan perubahan di laut</p><p>2. Gondawana terletak di kutub</p><p>3. Minimnya Co2 tidak bisa memperangkap panas</p><p><br/></p><p><strong>Devonian</strong> (<em>kepunahan akibat banyak tanaman)</em>&nbsp;</p><p>1. Ketika alga terlalu banyak menutupi permukaan air membuat ikan dan tumbuhan mati</p><p>2. Penurunan kadar oksigen di laut</p><p>3. Banyak tananam membuat akar terlalu banyak di dalam tanah sehingga memecah bebatuan dan mengakibatkan amblas kebawah, tumbuhan yang mati dan membusuk akan tertibun tanah dan menjadi cikal bakal arang</p><p><br/></p><p><strong>Permian</strong> (<em>The Great Dying</em>)&nbsp;</p><p>1. Akibat gunung berapi</p><p>2. Perubahan iklim</p><p>3. Perubahan kimia atmosfer&nbsp;</p><p>4. Perubahan kimia dan sirkulasi laut</p><p>5. Penurunan kadar oksigen di laut dalam</p><p><br/></p><p><strong>Triassic-jurassic</strong></p><p>1. Gunung berapi besar Central Atlantic Magmatic Province (CAMP)&nbsp; melepaskan sejumlah gas panas menyebabkan pemanasan global</p><p>2. Terdampak komet atau asteroid&nbsp;</p><p><br/></p><p><strong>Cretaceous</strong></p><p>1. Jatuhnya asteroid&nbsp;</p><p>2. Aktivitas gunung berapi</p><p>3. Perubahan iklim</p><p>4. Perubahan kimia atmosfer dan laut.&nbsp;</p><p><br/></p><p><strong>Mengapa mammoth punah?</strong>&nbsp;&nbsp;</p><p>Salah satu teori pada zaman es akhir terjadinya perburuan yang berlebihan oleh manusia</p><p><br/></p><p><strong>Mengapa indonesia terdapat lebih dari satu zona biografis?&nbsp;</strong></p><p>Karena adanya penelitian oleh Wallace dan Webber. Dimana Wallace mengatakan bahwa dari sumatra-bali termasuk zona asiastis(Oriental) yang terdapat hewan atau tumbuhan yang sama seperti di himalaya. Lalu dari Papua itu zona Australis karena memiliki tumbuhan dan hewan yang sama seperti australia seperti kangguru. Kemudian sulawesi di sebut zona peralihan karena sulawesi terbentuk di akhir.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2778764771/ef7066c96cb73af612b2cd56a5443a56/07c961dad30d6e8b4d49781e6947bebd.jpg" />
         <pubDate>2024-09-23 01:34:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3132150420</guid>
      </item>
      <item>
         <title>PLATE TECTONICS &amp; MASS EXTINCTION</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3133195992</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>A. Plate Tectonics (Lempeng Tektonik)</strong></p><p>     Lempeng tektonik merupakan struktur di kerak bumi yang terdiri dari berbagai lempengan yang terus bergerak. Teori Lempeng Tektonik atau Continental Drift, yang dikemukakan oleh Alfred Wegener, menjelaskan bahwa seluruh benua di bumi dulunya adalah satu kesatuan benua (supercontinent) yang disebut Pangea. Menurut teori ini, benua-benua yang ada saat ini dulunya menyatu. Namun, seiring waktu mereka terpisah dan bergerak menjauh satu sama lain. Pemisahan ini disebabkan oleh pergerakan lempeng-lempeng di bawah permukaan bumi, yang terus bergerak karena adanya energi yang tersimpan di dalam bumi.</p><p>       Lempeng-lempeng ini berada di atas lapisan kerak bumi (litosfer) dan bergerak akibat energi yang tersimpan di bagian dalam bumi. Ketika lempeng-lempeng tersebut bergerak, berbagai fenomena&nbsp; alam seperti gempa bumi, gunung meletus, dan pembentukan gunung dapat terjadi. Ini menunjukkan bahwa semua lempeng di bumi pada awalnya berasal dari satu kesatuan daratan yang sama, yaitu Pangea.</p><p>     Awalnya, Pangea terbentuk sebagai satu daratan besar yang mencakup benua-benua seperti Eurasia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Afrika, dan Australia. Sekitar 200 juta tahun yang lalu, pergeseran lempeng menyebabkan Pangea mulai terpisah menjadi dua bagian, yaitu Laurasia di Utara dan Gondwana di Selatan. Seiring waktu, lempeng terus bergerak menyebabkan kedua benua semakin bergeser hingga membentuk benua yang kita kenal saat ini. Namun, jauh sebelum terbentuknya Pangea, terdapat supercontinent lain yang disebut Rodinia. Pada masa itu, bumi masih diselimuti oleh es dan kehidupan didominasi oleh organisme yang hidup di air.</p><p><br/></p><p>Lempeng tektonik memiliki dampak besar terhadap kehidupan di Bumi, antara lain:</p><p><strong>&nbsp; 1.&nbsp; Suhu dan Iklim:</strong> Letusan gunung berapi dapat melepaskan abu vulkanik ke atmosfer, yang menghalangi sinar matahari dan menyebabkan penurunan suhu. Pergerakan benua juga mempengaruhi iklim; misalnya, ketika Gondwana bergerak ke selatan, daerah yang sebelumnya hangat bisa menjadi lebih dingin, mengubah iklim dari tropis menjadi subtropis.</p><p><strong>&nbsp; 2.&nbsp; Habitat:</strong> Pergerakan lempeng dapat merusak habitat, seperti rumah dan hutan, akibat gempa bumi atau letusan. Kerusakan ini berdampak pada ekosistem yang ada.</p><p><strong>&nbsp; 3.&nbsp; Bertambah &amp; berkurangnya Biodiversitas:</strong> Bencana alam seperti letusan gunung berapi dapat memperkaya tanah dengan mineral, sehingga menjadi lebih subur. Namun, kepunahan massal yang diakibatkan oleh bencana bisa memicu evolusi organisme yang masih bertahan, sehingga mereka berkembang dengan ciri-ciri yang lebih sesuai untuk bertahan hidup.</p><p><strong>&nbsp; 4.&nbsp; Sumber Daya Alam untuk Kehidupan: </strong>Proses geologis dari pergerakan lempeng menciptakan berbagai sumber daya alam, seperti mineral, batu bara, dan minyak bumi, yang sangat penting bagi kehidupan manusia.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>B. Mass Extinction (Kepunahan Massal)</strong></p><p>    Kehidupan di Bumi dimulai di laut, dari organisme yang sangat kecil seperti bakteri dan alga. Seiring waktu, muncul makhluk hidup yang lebih kompleks, seperti flagellata, alga multiseluler, terumbu karang, dan ubur-ubur. Perkembangan terus berlanjut hingga muncul ikan-ikan yang lebih besar. Pada masa Cambrian Explosion, terjadi lonjakan besar dalam jumlah spesies karena melimpahnya sumber daya alam. Makhluk hidup yang lebih besar juga muncul pada masa ini. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak spesies punah, dan mamalia menjadi kelompok utama yang mampu bertahan. Dari kelompok mamalia inilah, manusia kemudian muncul. Kepunahan massal umumnya terjadi karena lempeng tektonik yang terus bergerak.Tanpa kepunahan massal, Bumi mungkin akan menjadi padat dengan berbagai spesies, termasuk dinosaurus yang akan hidup berdampingan dengan manusia.</p><p><br/></p><p>      CO2 berfungsi sebagai gas rumah kaca yang membantu memerangkap panas di atmosfer. Jika kadar CO2 di atmosfer rendah, bumi akan mengalami pendinginan ekstrem, seperti yang terjadi di Mars. CO2 menyerap energi inframerah, ia memancarkan kembali sebagian panas ke Bumi. Namun, jika kadar CO2 berkurang, panas yang seharusnya tertahan akan keluar ke luar angkasa, sehingga suhu Bumi turun drastis. Penurunan suhu ini bisa memicu Ice Age, dimana bumi menjadi sangat dingin karena kurangnya panas yang tertahan di atmosfer.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Big Five Mass Extinction</strong> yang pernah terjadi:</p><p><strong>1. Ordovician (445 juta tahun lalu)</strong></p><p>Penyebab:</p><p>·&nbsp;Intense ice age</p><p>·&nbsp;Awal mula siklus glasial di Bumi, dan perubahan yang terjadi pada permukaan laut.</p><p>·&nbsp;Gondwana terletak di kutub.</p><p>·&nbsp;Minimnya CO2 di atmosfir menjadikan bumi tidak bisa memerangkap panas.</p><p><br/></p><p><strong>2. Devonian (375-360 juta tahun lalu)</strong></p><p>Penyebab:</p><p>· Perubahan iklim karena diversifikasi tanaman darat.</p><p>· Terlalu banyaknya tanaman mengakibatkan terjadinya proses eutrofikasi.</p><p>·&nbsp;Penurunan kadar oksigen di laut dalam.</p><p><br/></p><p><strong>3. Permian (252 juta tahun lalu)</strong></p><p>Penyebab:</p><p>· Asteroid</p><p>·&nbsp;Aktivitas gunung berapi (vulkanik)</p><p>·&nbsp;Perubahan iklim</p><p>·&nbsp;Penurunan kadar oksigen di laut dalam</p><p>·&nbsp;Perubahan kimia atmosfer</p><p>·&nbsp;Perubahan kimia dan sirkulasi laut.</p><p><br/></p><p><strong>4. Triassic-Jurassic</strong></p><p>Penyebab:</p><p>·&nbsp;Salah satu teori adalah bahwa letusan gunung berapi besar di tempat yang sekarang dikenal sebagai Central Atlantic Magmatic Province (CAMP) melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca, yang menyebabkan pemanasan global dan kepunahan massal.</p><p>· Teori lain adalah bahwa dampak komet atau asteroid menyebabkan kepunahan.</p><p><br/></p><p><strong>5. Cretaceous (66 juta tahun lalu)</strong></p><p>Penyebab:</p><p>·&nbsp;Jatuhnya asteroid</p><p>·&nbsp;Aktivitas gunung berapi</p><p>· Perubahan iklim</p><p>·&nbsp;Perubahan kimia atmosfer dan lautan.</p><p>&nbsp;</p><p>Indonesia memiliki dua garis khayal, yaitu Wallace dan Weber, serta tiga zona biogeografi dengan keanekaragaman hayati yang khas di masing-masing zona.</p><p>1. Zona Asiatis (Oriental): Biasanya mamalia besar dan primata seperti gajah, badak, harimau, orangutan, dan monyet. Flora yang khas meliputi Raflesia, mahoni, dan jati.</p><p>2. Zona Peralihan: Terdapat banyak spesies endemik seperti komodo, babi, anoa, rusa, dan tarsius.</p><p>3. Zona Australis: Ditempati oleh hewan-hewan seperti kangguru, cendrawasih, nuri, dan beo.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2781374105/6e0986534c0bcf4264a8b2caaa2413d6/WhatsApp_Image_2024_09_23_at_19_03_47.jpeg" />
         <pubDate>2024-09-23 12:26:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3133195992</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Wow! Ternyata Begini Pengaruh Pergerakan Lempeng Tektonik  dan Kepunahan Massal di Bumi!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3134387503</link>
         <description><![CDATA[<p>By Mustika Sholehah-2224220018</p><p><br></p><p>Apakah kamu tahu ternyata benua benua yang ada sekarang itu dulunya berasal dari Supercontinent loh! dan ternyata seluruh daratan dan lautan di bumi ini berada diatas lempeng. Lempeng ini selalu bergerak, akibat dari pergerakan tersebut membuat supercontinent yang disebut Pangea ini bergerak menjauh dan melepaskan diri. Pangea ini bergerak menjauh hingga terbagi menjadi Laurasia dan gondwana, terus menjauh dan berpisah hingga jadilah benua-benua yang ada saat ini. Pergerakan lempeng tektonik ini sangat berpengaruh pada kehidupan di bumi seperti perubahan suhu dan iklim akan mempengaruhi kehidupan di bumi, habitat, bertambah dan berkurangnya biodiversitas serta dapat memberikan sumber daya alam untuk kehidupan seperti batu bara, minyak bumi dan sebagainya. </p><p><br></p><p>Waktu geologi dan Kepunahan massal meliputi archean, Proterozoic, Paleozoic/Cambrian Explosion, Mesozoic dan Senozoic. Apakah di masa mendatang akan terjadi kepunahan massal yang ke 6? Di masa mendatang kepunahan bisa saja terjadi jika jumlah emisi karbon dioksida di bumi terus meningkat melebihi batas yang mengakibatkan perubahan iklim menjadi lebih panas dan makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup lagi karena perubahan suhu tersebut. Sedangkan jika jumlah karbon dioksida di bumi sangat rendah akan mengakibatkan pendinginan di bumi (<em>Ice age</em>). Bumi sudah beberapa kali mengalami siklus pendinginan (<em>Ice age</em>) dimulai dari 2,4, 800, 400, 300 dan 3 miliar tahun yang lalu. Tahukah kamu ternyata film Mammoth itu diperkirakan berada pada era <em>ice age </em>300 miliar tahun yang lalu loh. Mengapa Mammoth dan binatang besar lainnya punah? Kepunahan mammoth dan binatang besar lainnya ternyata disebabkan perburuan yang berlebihan oleh manusia (<em>Human overhunting</em>)</p><p><br></p><p>Apa yang akan terjadi jika tidak pernah ada kepunahan massal di bumi? Jika tidak ada kepunahan massal maka manusia akan hidup berdampingan dengan hewan hewan besar yang ada pada masa sebelumnya, juga dapat menyebabkan predasi dan sebagainya.</p><p><br></p><p>Wah ternyata Bumi sudah mengalami kepunahan massal sebanyak 5 kali loh mulai dari era Ordovician, Devonian, Permian, Triassic, dan Cretaceous. Yuk cari tahu apa yang menyebabkan kepunahan massal pada era-era tersebut!</p><ol><li><p>Ordovician (445 miliar tahun yang lalu): kepunahan era ini disebabkan oleh awal mulanya siklus glasial dan perubahan yang terjadi di permukaan laut, gondwana terletak di kutub menyebabkan suhu yang sangat dingin serta minim karbondioksida di atmosfer sehingga bumi tidak dapat memerangkap panas.</p></li><li><p>Devonian (375-360 miliar tahun yang lalu): kepunahan era ini disebabkan oleh perubahan iklim karena diversifikasi tanaman darat. Terlalu banyaknya tanaman mengakibatkan terjadinya proses eutrofikasi juga penurunan kadar oksigen di laut dalam yang menyebabkan punahnya hewan hewan laut.</p></li><li><p>Permian “<em>The Great Dying</em>” (252 miliar tahun yang lalu): kepunahan era ini disebabkan oleh aktivitas gunung berapi, perubahan iklim, penurunan kadar oksigen di laut dalam, perubahan kimia atmosfer, perubahan kimia dan sirkulasi laut sehingga makhluk hidup yang ada pada era tersebut menjadi punah.</p></li><li><p>Triassic-Jurassic (200 miliar tahun yang lalu): kepunahan era ini disebabkan oleh salah satu teori yaitu bahwa letusan gunung berapi besar di tempat yang sekarang dikenal sebagai <em>Central Atlantic Magmatic Province </em>(CAMP) melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca, yang menyebabkan pemanasan global dan kepunahan massal. Teori lain adalah bahwa dampak komet atau asteroid menyebabkan kepunahan. Makhluk hidup yang bertahan yaitu makhluk hidup yang tempat persembunyiannya di dalam tanah seperti reptil. Fosil yang ditemukan yaitu “<em>Triassic cuddle</em>”</p></li><li><p>Cretaceous (66 miliar tahun yang lalu): kepunahan era ini disebabkan oleh jatuhnya asteroid, aktivitas gunung berapi, perubahan iklim, perubahan kimia atmosfer dan lautan.</p></li></ol><p>Indonesia memiliki tiga zona biogeografi yaitu Zona Asiatis, Peralihan dan Australis. Ketiga zona tersebut memiliki fauna endemik yang berbeda-beda. Fauna zona Asiatis (oriental) yaitu mamalia besar dan primata, lalu floranya seperti raflesia, pohon jati, mahoni dll. Fauna zona peralihan seperti komodo, anoa, babi rusa, tarsius, dll. Fauna zona australis seperti kanguru, cendrawasih, nuri, beo, dll. Fauna tipe Asiatis dan Peralihan dipisahkan oleh garis Wallace sedangkan fauna tipe Peralihan dan Australis dipisahkan oleh garis Webber.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/uGcDed4xVD4?si=GKPm66dI3vCLc9Xd" />
         <pubDate>2024-09-24 00:50:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3134387503</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ketika Bumi Bergerak: Dampak Lempeng Tektonik terhadap Kehidupan dan Kepunahan</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3134497646</link>
         <description><![CDATA[<p><br>By :Dini Zakiyatul Fitri (2224220017) </p><p><br/></p><p>Lempeng tektonik adalah bagian dari lapisan luar Bumi yang bergerak dan berinteraksi satu sama lain. Proses ini membentuk berbagai fitur geologis dan mempengaruhi bentuk permukaan Bumi. Interaksi lempeng tektonik adalah kunci dalam memahami dinamika Bumi, yang tidak hanya membentuk fitur fisik tetapi juga mempengaruhi kehidupan di planet ini. Proses ini berlangsung selama jutaan tahun dan terus berlangsung hingga saat ini. Menurut teori lempeng tektonik Kerak bumi (Litosfer) memiliki lempengan-lempengan (plate tectonic) seluruh daratan dan air kita berada di atas lempeng ini.bergerak Lempeng-lempeng ini terus bergerak. Dan benua-benua yang ada saat ini dulunya satu kesatuan benua (supercontitent) kemudian bergerak menjauh melepaskan diri.</p><p><br/></p><p><br/></p><p>Sejarah benua-benua yang ada pada masa sekarang berasal dari beberapa peristiwa salah satunya yaitu lempeng tektonik berikut runtutan sejarah asal mula benua saat ini.</p><p>1. Rodinia (1,1 miliar - 750 juta tahun yang lalu)</p><p>Superkontinen pertama yang terbentuk dari penggabungan benua kecil. Mengalami periode glasiasi yang ekstrem.</p><p>2. Pangea (335 - 175 juta tahun yang lalu)</p><p>Superkontinen yang mencakup hampir seluruh daratan Bumi. Terpecah sekitar 175 juta tahun yang lalu, membentuk lautan Atlantik.</p><p>3. Pemisahan Benua (175 - 66 juta tahun yang lalu)</p><p>Benua mulai bergerak menjauh. Laurasia dan Gondwana terbentuk, dengan pemisahan Afrika dan Amerika Selatan.</p><p>4. Benua Modern (66 juta tahun yang lalu - sekarang) Gerakan lempeng tektonik menyebabkan pembentukan Himalaya dan pemisahan Australia dari Antartika. Proses ini terus berlangsung hingga kini.</p><p>Benua saat ini adalah hasil dari proses geologis yang berlangsung selama miliaran tahun, mencerminkan dinamika Bumi yang terus berubah.</p><p><br/></p><p>Lempeng tektonik juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan di Bumi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa dampak utama:</p><p>1. Gempa Bumi</p><p>Lempeng yang bergerak dapat menyebabkan gempa bumi. Gempa ini dapat menghancurkan infrastruktur, menyebabkan cedera, dan merenggut nyawa. Misalnya, gempa bumi di wilayah Cincin Api Pasifik sering kali menyebabkan kerusakan besar.</p><p>2. Gunung Berapi</p><p>Aktivitas lempeng juga dapat menghasilkan letusan gunung berapi. Letusan ini dapat mempengaruhi iklim dan mengubah lanskap, serta menciptakan tanah yang subur di sekitarnya setelah material vulkanik terdekomposisi.</p><p>3. Pembentukan Habitat</p><p>Gerakan lempeng tektonik membentuk pegunungan, lembah, dan cekungan yang menciptakan berbagai habitat. Berbagai ekosistem dapat berkembang di daerah-daerah ini, berkontribusi pada keanekaragaman hayati.</p><p>4. Perubahan Iklim dan Lingkungan</p><p>Aktivitas geologis seperti vulkanisme dapat melepaskan gas-gas yang mempengaruhi iklim global. Misalnya, aerosol dari letusan besar dapat menyebabkan pendinginan sementara di atmosfer.</p><p>5. Sumber Daya Alam</p><p>Lempeng tektonik berperan dalam pembentukan sumber daya alam, seperti minyak, gas, dan mineral. Pengetahuan mengenai lempeng tektonik membantu dalam eksplorasi dan pengelolaan sumber daya ini.</p><p>6. Perubahan Geografis</p><p>Pergerakan lempeng dapat menyebabkan perubahan geografis yang besar, seperti pembentukan pulau baru atau penghilangan daratan. Hal ini dapat mempengaruhi pola migrasi hewan dan manusia.</p><p>7. Adaptasi Manusia</p><p>Masyarakat yang tinggal di daerah rentan terhadap aktivitas tektonik sering kali mengembangkan teknik bangunan dan strategi mitigasi untuk mengurangi risiko bencana.</p><p><br/></p><p>Waktu geological bumi terbagi menjadi beberapa fase yaitu</p><p>1. Eon: Unit waktu terbesar, mencakup miliaran tahun.</p><p>- Hadean: Pembentukan Bumi (sekitar 4,6 hingga 4 miliar tahun yang lalu).</p><p>- Archean :Perkembangan kerak benua yang stabil pertama (4 hingga 2,5 miliar tahun yang lalu).</p><p>- Proterozoic :Munculnya kehidupan multiseluler sederhana (2,5 miliar hingga 541 juta tahun yang lalu).</p><p>- Phanerozoic Bukti fosil yang melimpah; dibagi menjadi tiga era (541 juta tahun yang lalu hingga sekarang).</p><p>2. Era: Subdivisi dari eon.</p><p>- Paleozoic :Perkembangan kehidupan laut yang beragam dan organisme darat awal.</p><p>- Mesozoic: Zaman reptil, termasuk dinosaurus.</p><p>- Cenozoic:Zaman mamalia dan burung; mencakup munculnya manusia.</p><p><br/></p><p>Zaman Paleozoic adalah salah satu era dalam skala waktu geologis, yang berlangsung dari sekitar 541 juta tahun yang lalu hingga 252 juta tahun yang lalu. Era ini ditandai oleh perkembangan yang signifikan dalam kehidupan laut dan darat.</p><p>1. Kambrium (541 - 485 juta tahun yang lalu)</p><p>- Munculnya berbagai bentuk kehidupan, termasuk trilobita dan organisme laut lainnya.</p><p>- Periode "Ledakan Kambrium," di mana keragaman spesies meningkat secara dramatis.</p><p>2. Ordovician (485 - 444 juta tahun yang lalu)</p><p>- Kehidupan laut berkembang pesat; munculnya ikan pertama.</p><p>- Terjadi kepunahan massal di akhir periode ini, kemungkinan akibat perubahan iklim dan penurunan permukaan laut. Dan awal mula siklus glasial di Bumi, dan perubahan yang terjadi pada permukaan laut Gondwana terletak di kutub. Akibat minimnya CO2 di atmosfir menjadikan bumi tidak bisa memerangkap panas.</p><p>3. Silurian (444 - 419 juta tahun yang lalu)</p><p>- Munculnya tumbuhan darat pertama dan ikan bertulang.</p><p>- Ekosistem laut mulai lebih kompleks.</p><p>4. Devonian (419 - 359 juta tahun yang lalu)</p><p>- Dikenal sebagai "Zaman Ikan," dengan munculnya berbagai jenis ikan.</p><p>- Tumbuhan darat mulai menyebar, dan hewan pertama mulai muncul di darat.</p><p>- Terjadi kepunahan di akhir periode ini yang disebabkan oleh Perubahan iklim karena diversifikasi tanaman darat. Terlalu banyaknya tanaman mengakibatkan terjadinya proses eutrofikasi.Penurunan kadar oksigen di laut dalam.</p><p>5. Karbon (359 - 299 juta tahun yang lalu)</p><p>- Pembentukan hutan besar yang menghasilkan banyak bahan organik, yang kemudian menjadi sumber batubara.</p><p>- Munculnya serangga dan amfibi awal.</p><p>- Perkembangan reptil pertama di akhir periode ini.</p><p>6. Permian (299 - 252 juta tahun yang lalu)</p><p>- Perkembangan berbagai kelompok hewan, termasuk reptil dan mamalia awal.</p><p>- Terjadi kepunahan massal di akhir periode ini, yang dikenal sebagai kepunahan Permian-Triassic, di mana sekitar 90% spesies punah yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi, perubahan iklim, penurunan kadar oksigen di laut dalam, perubahan kimia atmosfer, perubahan kimia dan sirkulasi laut.</p><p>7. Triasic-Jurasic</p><p>Salah satu teori adalah bahwa letusan gunung berapi besar di tempat yang sekarang dikenal sebagai Central Atlantic Magmatic Province (CAMP) melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca, yang menyebabkan pemanasan global dan kepunahan massal.</p><p>Teori lain adalah bahwa dampak komet atau asteroid menyebabkan kepunahan.</p><p>8. Cretaseus</p><p>Yaitu zaman kepunahan masal yang disebabkan oleh jatuhnya asteroid, aktivitas gunung berapi, perubahan iklim, perubahan kimia atmosfer dan lautan.</p><p><br/></p><p>Lalu hewan mamoth dan hewan besar lain dapat punah yang disebabkan oleh human over hunting, karna pada zaman itu hanya mamalia besar yang masih bertahan dan dijadikan sumber makanan oleh manusia.</p><p><br/></p><p>Sejarah pembentukan benua-benua di atas mempengaruhi zona biogeografi di Indonesia yaitu memiliki lebih dari satu biogeografi Asiatis, Peralihan, dan Australis. karena posisinya yang strategis di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Samudera Pasifik dan Samudera Hindia).</p><p>1. Asiatis: Bagian ini dipengaruhi oleh flora dan fauna dari Asia, dengan spesies yang berasal dari wilayah Asia Tenggara.</p><p>2. Peralihan: Wilayah ini merupakan zona pertemuan antara spesies dari Asia dan Australia, sehingga memiliki keanekaragaman yang unik.</p><p>3. Australis: Mencakup flora dan fauna yang berasal dari Australia, termasuk spesies yang adaptif terhadap lingkungan yang lebih kering.</p><p>Kombinasi faktor geografis, iklim, dan sejarah evolusi menyebabkan keanekaragaman biogeografis yang kompleks di Indonesia.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/hos7w8xrcEs?si=xMYupNNEDu1TF3pO" />
         <pubDate>2024-09-24 01:48:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3134497646</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ketika Lempeng Bumi Bisa Ngomong: &#39;Sorry, Gue Gerak Dikit Aja Kok!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3135810036</link>
         <description><![CDATA[<p>Kalau Bumi bisa bicara, mungkin dia akan bilang, 'Hei, aku cuma gerak sedikit, kok semua pada hilang?' Itulah lempeng tektonik, yang dengan gerakan kecilnya, bisa bikin kepunahan massal kayak pesta bubar tanpa peringatan.</p><p><br></p><p>Tapi bagaimana mungkin lempeng tektonik si penggerak benua yang terlihat 'cool', menjadi dalang di balik lenyapnya ribuan spesies dari sejarah kehidupan di planet ini?</p><p><br></p><p>Hmmmmm menarik!! Yu yu Simak penjelasannya di bawah ini..</p><p><br></p><p>---</p><p><br></p><p><strong>Teori Lempeng Tektonik (Continental Drift)</strong></p><p>Menurut teori ini, seluruh daratan dan air berada di atas lempengan. Lempeng-lempeng tersebut terus bergerak. Benua yang ada saat ini juga dulunya menjadi satu kesatuan benua (supercontitent), tapi ada masanya menjauh melepaskan diri.</p><p>Dulu benua itu cuman satu, yaitu Pangea. Setelah 200 tahun, Pangea lalu berpisah Jadi 2 yaitu Laurasia dan Gondwana. Setelah itu, Laurasia dan Gondwana semakin berpisah hingga terbentuk lah benua saat ini</p><p>Apasih Kaitannya lempeng tektonik dengan kehidupan?</p><ol><li><p>Lempeng tektonik berpengaruh pada suhu dikarenakan lempeng tektonik lama kelamaan akan bergeser ke arah kutub, dengan begitu suhu di bumi akan menjadi dingin</p></li><li><p>Berpengaruh pada habitat dikarenakan jika lempeng tektonik bergerak maka akan banyak rumah, tumbuhan, dan hewan yang rusak.</p></li><li><p>Lempeng tektonik juga berpengaruh pada pertambahan dan pengurangan biodiversity</p></li><li><p>Dapat menambah sumber daya alam untuk kehidupan, dikarenakan lempeng tektonik dapat menjadi gunung, dan gunung menghasilkan sumber daya yang banyak.</p></li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong>Kepunahan Masal</strong></p><p>Taukah kamu apa yang akan terjadi jika CO2 di bumi sangat rendah? Jika bumi kekurangan CO2, maka akan terjadi kepunahan masal loh, karena bumi akan menjadi ice age. Jadiii CO2 penting untuk membuat bumi tetap hangat.</p><p>Sejauh ini bumi kita sudah terjadi 5 kepunahan masal, yaitu:</p><ol><li><p>Ordovician</p></li></ol><p>Di masa ini, penyebabnya adalah perubahan yang terjadi pada permukaan laut, yang menyebabkan Gondwana terletak di kutub, serta minimnya CO2. Pada masa ini menyebabkan terjadinya kepunahan sebesar 60-70%.</p><ol start="2"><li><p>Devonian</p></li></ol><p>Kepunahan di masa ini terjadi karena terlalu banyaknya tanaman yang mengakibatkan terjadinya eutrofikasi. Contohnya seperti, jika terlalu banyakan tumbuhan maka terlalu banyak akar pohon-pohon yang menyebabkan bebabtuan pada jeblos. Terlalu banyak tanaman juga dapat menyebabkan penurunan kadar oksigen di laut, hal ini dikarenakan banyak alga yang tumbuh di air sehingga cahaya matahari tidak masuk ke dalam perairan. Pada masa ini menyebabkan makhluk hidup laut mengalami kepunahan sebesar 75 %.</p><ol start="3"><li><p>Permain</p></li></ol><p>Di masa ini, Kepunahan masal terjadi akibat aktivitas gunung berapi, penurunan kadar oksigen, perubahan kimia atmosfer dan sirkulasi laut. Di masa ini, daratan dan lautan suhunya menjadi sangat panas karena aktivitas gunung berapi. Sehingga pada masa ini banyak sekali makhluk hidup yang tidak bisa bertahan hidup, dan menjadi kepunahan masal terbesar sebesar 95%.</p><ol start="4"><li><p>Triassic – Jurassic</p></li></ol><p>Ada teori yang menyebutkan bahwa letusan gunung berapi besar yang dikenal sebagai Central Atlantic Magmatic Province (CAMP) melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya kepunahan masal di masa ini. Pada masa ini menyebabkan kepunahan sebesar 70-80%.</p><ol start="5"><li><p>Cretaceous</p></li></ol><p>Pada masa ini, terkenal dengan jatuhnya asteroid yang menyebabkan kepunahan masal dinosaurus. Namun, penyebabnya lainnya bisa disebabkan oleh perubahan kimia atmosfer dan lautan. Pada masa ini menyebabkan kepunahan masal makhluk hidup sebesar 75 %.</p><p><br></p><p><br></p><p>Itu dia 5 periode kepunahan masal yang terjadi pada bumi ini. Nyangka ga???. </p><p><br></p><p>Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa akan ada kepunahan masal yang ke enam loh, apakah itu akan terjadi??? </p><p>Kita pun ga tau yaa, karena itu semua terjadi karena kehendak Allah swt.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2788722787/fd22c34049be462b61ea3939b563d378/hq720.jpg" />
         <pubDate>2024-09-24 14:09:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3135810036</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Guncangan Mematikan Lempeng Tektonik di Balik Kepunahan Massal</title>
         <author>fitriyantiluthfiyyah</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3137099754</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>Bagaimana lempeng tektonik terbentuk</mark></strong></p><p>Batuan panas naik ke permukaan bumi → Batuan menyebar ke dua arah dan bergerak ke samping → Batuan mulai kehilangan panas dan tenggelam kembali → Kerak bumi perlahan terseret menyebabkan benua bergerak → Lempeng-lempeng bertabrakan dan batuan di dasar laut terbawa jauh ke dalam bumi → Lapisan batu memanas kemudian meleleh melepaskan karbon dioksida → Gas dikembalikan ke atmosfer selama letusan.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Teori Lempeng Tektonik (Continental Drift)</mark></strong></p><p>• Kerak bumi (Litosfer) memiliki lempengan-lempengan (plate tectonics).</p><p>• Lempeng-lempeng terus bergerak.</p><p>• Benua-benua yang ada saat ini dulunya satu kesatuan benua (Supercontinent) kemudian bergerak menjauh melepaskan diri.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Superbenua atau Superkontinen di Bumi</mark></strong></p><p><strong>Teori pergeseran benua Alfred Wegener</strong></p><p>• Tahun 1912 Wegener berpendapat bahwa sepanjang sebagian besar waktu geologi hanya ada satu benua , yang disebut Pangea.</p><p>• Pada akhir Periode Trias Pangea terpecah-pecah, dan bagian-bagiannya mulai menjauh satu sama lain. Pergerakan benua Amerika ke arah barat membuka Samudra Atlantik, dan blok India bergeser melintasi Khatulistiwa dan menyatu dengan Asia .</p><p>• Pada tahun 1937 Alexander L. Du Toit memodifikasi hipotesis Wegener dengan menyarankan dua benua purba, Laurasia di utara dan Gondwana di selatan.</p><blockquote><p><strong>Waktu Terbentuknya Benua:</strong></p><p>1. Rodinia</p><p>2. Pangea (masa Permian: 250 juta tahun yang lalu)</p><p>3. Laurasia dan Gondwana (masa Triassic: 200 juta tahun yang lalu)</p><p>4. Pangea berpisah (masa Jurassic: 145 juga tahun yang lalu dan masa Cretaceous: 65 juta tahun yang lalu)</p><p>5. Benua saat ini</p></blockquote><p><br/></p><p><strong><mark>Kaitan Lempeng Tektonik dengan Kehidupan di Bumi</mark></strong></p><p><strong>1. Suhu dan iklim:</strong> lempeng tektonik dapat menyebabkan terbentuknya gunung berapi, pegunungan yang hal tersebut mempengaruhi suhu dan iklim di suatu tempat. Seperti daerah pegunungan yang cenderung memiliki suhu lebih dingin.</p><p><strong>2. Habitat:</strong> pergerakan lempeng tektonik berpengaruh terhadap habitat makhluk hidup. Seperti banyak terjadinya bencana alam gempa bumi, gunung meletus yang berimbas pada rusaknya ekosistem daratan dan lautan.</p><p><strong>3. Bertambah dan berkurangnya biodiversitas:</strong> pertambahan dan pengurangan biodiversitas dapat terjadi seperti dampak dari bencana alam gunung meletus yang dapat menyuburkan tanah sehingga baik untuk pertumbuhan tanaman atau dapat juga berimbas terjadinya kepunahan massal.</p><p><strong>4. Sumber daya alam untuk kehidupan:</strong> lempeng tektonik menyebabkan tekanan dan suhu yang tinggi sehingga memicu munculnya mineral-mineral seperti minyak bumi, gas bumi, dan batu bara.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Waktu Geologi dan Kepunahan Massal</mark></strong></p><p><strong>1. Precambrian Eon:</strong> Archean dan Proterozoic.</p><p><strong>2. Phanerozoic Eon:</strong> Paleozoic, mesozoic, dan Cenozoic.</p><blockquote><p>• <strong>Cambrian explosion (ledakan kambrium):</strong> terjadi pada zaman Paleozoic di mana terjadi peristiwa munculnya berbagai jenis hewan. Penyebab ledakan kambrium yaitu peningkatan kadar oksigen di atmosfer, peningkatan konsentrasi kalsium di lautan.</p></blockquote><p><br/></p><p><strong><mark>Peristiwa Kepunahan Massal di Bumi</mark></strong></p><p><strong>1. Era Ordovician (445 juta tahun yang lalu)</strong></p><p>Penyebab:</p><p>• Awal mula siklus glasial di Bumi, dan perubahan yang terjadi pada permukaan laut.</p><p>• Gondwana terletak di kutub.</p><p>• Minimnya CO2 di atmosfer menjadikan bumi tidak bisa memerangkap panas</p><p><strong>2. Era Devonian (365-360 juta tahun yang lalu)</strong></p><p>Penyebab:</p><p>• Perubahan iklim karena diversifikasi tanaman darat.</p><p>• Terlalu banyaknya tanaman mengakibatkan terjadinya proses eutrofikasi.</p><p>• Penurunan kadar oksigen di laut dalam.</p><p><strong>3. Era Permian "The Great Dying" (252 juta tahun yang lalu)</strong></p><p>Penyebab:</p><p>• Aktivitas gunung berapi.</p><p>• Perubahan iklim.</p><p>• Penurunan kadar oksigen di laut dalam.</p><p>• Perubahan kimia atmosfer.</p><p>• Perubahan kimia dan sirkulasi laut.</p><p><strong>4. Era Triassic - Jurassic (200 juta tahun yang lalu)</strong></p><p>Penyebab:</p><p>• Salah satu teori adalah bahwa letusan gunung berapi besar di tempat yang sekarang dikenal sebagai Central Atlantic Magmatic Province (CAMP) melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca, yang menyebabkan pemanasan global dan kepunahan massal.</p><p>• Teori lain adalah bahwa dampak komet atau asteroid menyebabkan kepunahan.</p><p><strong>5. Era Cretaceous (66 juta tahun yang lalu)</strong></p><p>Penyebab:</p><p>• Jatuhnya asteroid.</p><p>• Aktivitas gunung berapi.</p><p>• Perubahan iklim.</p><p>• Perubahan kimia atmosfer dan lautan.</p><blockquote><p><strong>Penyebab mammoth dan binatang besar lainnya punah:</strong></p><p>Yaitu pada masa pleistocene di mana pada masa tersebut hanya terdapat megafauna sehingga manusia melakukan perburuan secara berlebih-lebihan dan mengakibatkan punahnya mammoth dan binatang besar lainnya.</p></blockquote><p><br/></p><p><strong><mark>Zona Biogeografi Indonesia</mark></strong></p><p>Garis Wallace dan garis Weber merupakan garis khayal yang membagi wilayah Indonesia menjadi tiga zona biogeografi berdasarkan persebaran flora dan fauna. Pembagian zona biogeografi ini menghasilkan tiga tipe fauna, yaitu Asiatis, Australis, dan Peralihan.</p><p><strong>1. Garis Wallace:</strong> Memisahkan wilayah Indonesia bagian barat dengan bagian tengah, dan membatasi fauna tipe Asiatis dengan fauna tipe Peralihan. Garis ini membentang dari Selat Lombok, menuju Selat Makassar, dan berakhir di Filipina bagian Selatan.</p><p><strong>2. Garis Weber:</strong> Memisahkan wilayah Indonesia bagian timur dengan bagian tengah, dan membatasi fauna tipe Peralihan dengan fauna tipe Australis.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/vxmoxDznXe4?si=oxhG5R4j1BQzX1kf" />
         <pubDate>2024-09-25 03:35:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3137099754</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Kekuatan Alam: Dampak Lempeng Tektonik dan Kepunahan Massal terhadap Kehidupan di Bumi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3137273354</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>A. Lempeng Tektonik (Plate Tectonics)</strong></p><p>Berdasarkan teori Lempeng Tektonik (Continental Drift):</p><p>- Kerak bumi (litosfer) memiliki lempengan-lempengan (plate tectonic) dan seluruh daratan serta air kita berada diatas lempeng ini</p><p>- Lempeng ini terus bergerak menjauh melepaskan diri. Jadi dapat disimpulkan bahwa benua-benua yang ada pada saat ini dahulunya adalah satu kesatuan benua (supercontitent) yang terpisah karena pergerakan lempeng.</p><p><br/></p><p>Menurut Alfred Wegener:</p><p>Dahulu hanya ada benua Eurasia, North America, South America, Africa, India, Antartica, dan Australia atau secara keseluruhan dapat disebut dengan superbenua "Pangea". Kemudian, superbenua ini terpecah dan saling menjauh hingga terbagi menjadi 2 bagian. Dibagian Utara yaitu Laurasia dan dibagian Selatan yaitu Gondwana. Fyi, sebelum terbentuk superbenua Pangea, ada superbenua yang bernama Rodinia yaitu era dimana bumi masih bersuhu dingin dan berupa kutub.</p><p>Lempeng tektonik sangat berkaitan dengan kehidupan bumi. Tentu saja hal ini sangat berpengaruh pada:</p><p>- Suhu &amp; iklim</p><p>- Habitat</p><p>- Bertambah &amp; berkurangnya biodiversitas</p><p>- Sumber daya alam untuk kehidupan</p><p><br/></p><p><strong>B. Kepunahan Massal (Mass Extinction)</strong></p><ul><li><p>Ordovician (445 juta tahun yang lalu)</p></li></ul><p>Penyebab:</p><p>- Awal mula siklus glasial dibumi dan perubahan terjadi pada permukaan laut</p><p>- Superbenua Gondwana terletak di kutub</p><p>- Minimnya CO2 diatmosfir sehingga bumi tidak bisa memerangkap panas</p><p><br/></p><ul><li><p>Devonian (360-375 juta tahun yang lalu)</p></li></ul><p>Penyebab:</p><p>- Perubahan iklim karena diversifikasi tanaman darat. Tanaman yang terlalu banyak menyebabkan terjadinya eutrofikasi yaitu pencemaran air akibat meningkatnya kadar mineral dan nutrisi, termasuk nitrogen dan fosfor di dalam perairan.</p><p>- Penurunan kadar O2 di laut dalam</p><p><br/></p><ul><li><p>Permian "The Great Dying" (252 juta tahun yang lalu)</p></li></ul><p>Penyebab:</p><p>- Aktivitas gunung berapi yang menyebabkan munculnya metana dan magma</p><p>- Perubahan Iklim dan penurunan kadar O2 di laut dalam</p><p>- Perubahan kimia atmosfir dan sirkulasi laut</p><p><br/></p><ul><li><p>Triassic - Jurassic (200 juta tahun yang lalu)</p></li></ul><p>Penyebab:</p><p>- Letusan gunung berapi besar di Central Atlantic Magmatic Province (CAMP) yang menyebabkan pemanasan global &amp; kepunahan massal</p><p>- Teori inilah yang menjelaskan bahwa dampak komet atau asteroid adalah penyebab kepunahan massal</p><p><br/></p><ul><li><p>Cretaceous</p></li></ul><p>Penyebab:</p><p>- Jatuhnya asteroid</p><p>- Aktivitas gunung berapi</p><p>- Perubahan iklim</p><p>- Perubahan kimia atmosfir dan lautan </p><p><br/></p><p>Perubahan geografi dan iklim dibumi menyebabkan terbentuknya zona yang disebut dengan <strong>Zona Biogeografi</strong>. Zona Biogeografi merupakan persebaran flora dan fauna yang memiliki karakteristik serupa di seluruh wilayah. Garis khayal yang membagi wilayah-wilayah tersebut adalah Garis Wallace dan Garis Webber. Garis ini membagi 3 wilayah persebaran, yaitu:</p><p>1. Wilayah barat dengan tipe Asiatis (Oriental), contohnya mamalia, primata, bunga bangkai, dan pohon yang berkayu tebal</p><p>2. Wilayah tengah dengan tipe Peralihan (Endemik), contohnya komodo, anoa, babi rusa, dan tarsius</p><p>3. Wilayah timur dengan tipe Australis, contohnya kanguru, cendrawasih, burung nuri dan burung beo</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/ryrXAGY1dmE?si=iJocB5Bj98DzvRww" />
         <pubDate>2024-09-25 05:28:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3137273354</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bumi berguncang, spesies menghilang: Bagaimana Pergerakan Lempeng Tektonik Memicu Kepunahan?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3137488349</link>
         <description><![CDATA[<p>Eca Imelda Amalia Putri -2224220063-5B</p><p><br/></p><p><strong>Teori Lempeng Tektonik (Continental Drift)</strong></p><p>Kerak bumi (Litosfer) memiliki lempengan-lempengan (plate tectonic) seluruh daratan dan air kita berada di atas lempeng ini. Lempeng-lempeng ini terus</p><p>bergerak. Benua-benua yang ada saat ini</p><p>dulunya satu kesatuan benua (supercontitent) kemudian bergerak menjauh melepaskan diri.</p><p><br/></p><p><strong>Super Benua (Supercontinent) di Bumi</strong></p><p>1. Pangea atau Pangea : satu benua besar yang masih menyatu satu sama lain. </p><p>2. Laurasia &amp; Gondwana : benua terbelah menjadi dua benua yaitu laurasia (utara) dan gondwana (selatan). </p><p>3. Bumi Modern : seperti bumi sekarang</p><p><br/></p><p><strong>Timelapse Continental Drift (Terbentuknya Benua)</strong></p><p>1. Rodinia : bumi tertutup es, 900 juta tahun lalu</p><p>2. Pangaea : Permian, 250 juta tahun lalu</p><p>3. Laurasia &amp; Gondwana : Triassic, 200 juta tahun lalu</p><p>4. Pangaea berpisah : Jurassic, 125 juta tahun lalu </p><p>5. Pangaea berpisah : Cretaseous, 65 juta tahun lalu</p><p>6. Benua saat ini </p><p><br/></p><p><strong>Kaitan lempeng tektonik dengan kehidupan di bumi itu sangat berpengaruh pada:  </strong></p><p>1. Suhu dan Iklim : misalnya letusan gunung yang abu vulkaniknya menutupi atmosfer sehingga suhu cenderung menjadi dingin</p><p>2. Habitat : pergerakan lempeng tektonik dapat membentuk pegunungan, danau dan lainnya yang menciptakan habitat baru bagi makhluk hidup</p><p>3. Bertambah dan berkurangnya biodiversitas : pergerakan lempeng tektonik dapat menyebabkan gunung meletus atau bencana alam lainnya yang dapat menyebabkan bertambah dan berkurangnya biodiversitas. Akibat letusan gunung berapi dapat menyuburkan tanah sehingga dapat bertambah biodiversitas di area tersebut dan sebaliknya dapat terjadi kepunahan massal karena kehilangan habitat akibat letusan gunung berapi tersebut. </p><p>4. Sumber daya alam untuk kehidupan : misalnya mineral-mineral, batu bara, minyak bumi dan lainnya </p><p><br/></p><p><strong>Mass Extension </strong></p><p>Ketika lempeng tektonik bergerak misalnya lempeng yang bergerak ke arah selatan yang suhunya semakin tinggi sehingga tidak semua makhluk hidup dapat bertahan sehingga terjadilah kepunahan beberapa spesies. </p><p><br/></p><p><strong>1. Ordovician</strong> </p><p>Penyebab:</p><p>• Awal mula siklus glasial di Bumi, dan perubahan yang terjadi padapermukaan laut</p><p>• Gondwana terletak di kutub.</p><p>• Minimnya CO2 di atmosfir menjadikan bumi tidak bisa memerangkap panas</p><p><br/></p><p><strong>2. Devonian (terlalu banyak tanaman)</strong></p><p>Penyebab:</p><p>• Perubahan iklim karena diversifikasi tanaman darat. Terlalu banyaknya tanaman mengakibatkan terjadinya proses eutrofikasi.</p><p>• Penurunan kadar oksigen di laut dalam.</p><p>Terlalu banyak alga di air sehingga cahaya matahari tidak dapat tembus ke dalam air sehingga ikan dan tanaman air pun mati lalu terlalu banyak pohon dapat merombak bebatuan sehingga batunya keropos dan tanaman mati lalu terkubur dan terbentuklah lapisan karbon misalnya batubara minyak bumi. </p><p><br/></p><p><strong>3. Permian "The Great Dying"</strong></p><p>Penyebab:</p><p>• Aktivitas gunung berapi</p><p>• Perubahan iklim</p><p>• Penurunan kadar oksigen di laut dalam</p><p>• Perubahan kimia atmosfer</p><p>• Perubahan kimia dan sirkulasi laut.</p><p>Pada era ini banyak erupsi dan letusan gunung berapi pada area Siberian yang melepaskan magma CO2 dan CH4. Lalu magma mengenai lapisan batubara dan terbakar era ini sangat panas yaitu suhunya berkisar 90°C - 108°C di darat dan di laut 82°C. Laut semakin asam, kemudian makhluk yang bisa bertahan hidup yaitu hanya hewan yang hibernasi di tanah kebanyakan berasal dari reptil. </p><p><br/></p><p><strong>4. Triassic - Jurassic</strong> </p><p>Penyebab:</p><p>• Salah satu teori adalah bahwa letusan gunung berapi besar di tempat yang sekarang dikenal sebagai Central Atlantic</p><p>Magmatic Province (CAMP) melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca, yang menyebabkan pemanasan global dan</p><p>Kepunahan massal.</p><p>• Teori lain adalah bahwa dampak komet atau asteroid menyebabkan kepunahan.</p><p><br/></p><p><strong>5. Cretaseous</strong> </p><p>Penyebab:</p><p>• Jatuhnya asteroid</p><p>• Aktivitas gunung berapi</p><p>• Perubahan iklim</p><p>• Perubahan kimia atmosfer dan lautan.</p><p><br/></p><p><strong>ZONA BIOGEOGRAFI</strong></p><p>Zona biogeografi di Indonesia terbagi menjadi 3 zona yaitu zona asiatis (oriental), zona peralihan (endemik) dan zona australis. Zona asiatis dan zona peralihan dibatasi oleh garis wallace sedangkan zona peralihan dan zona australis dibatasi oleh garis Weber. </p><p>• Zona asiatis : mamalia besar &amp; primata, contohnya gajah, badak, harimau. Tumbuhan contohnya raflesia, jati, mahoni</p><p>• Zona peralihan : komodo, anoa, babi rusa, tarsius</p><p>• Zona australis : kangguru, burung cendrawasih, burung nuri, burung beo </p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=-D3GSK2hpbI" />
         <pubDate>2024-09-25 07:34:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3137488349</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ternyata Bumi Sudah Beberapa Kali Mengalami Kepunahan Massal! Apakah Kita Sedang Menuju Kepunahan Selanjutnya?</title>
         <author>divaagustiani18</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3137508256</link>
         <description><![CDATA[<p>by Diva Agustiani -2224220061</p><p><br/></p><p><br>Pernahkah kalian membayangkan bahwa benua-benua yang kita kenal saat ini, seperti Asia, Afrika, atau Amerika, dulunya adalah satu kesatuan?dan tahukah kalian bahwa kehidupan di Bumi pernah mengalami beberapa kali kepunahan massal?  <br><br>Jika kalian penasaran bagaimana benua bisa terbentuk sampai di titik ini hingga peristiwa kepunahan massal, bacalah sampai akhir! <br><br><strong>Menurut teori Lempeng Tektonik (Continental Drift), yaitu</strong>:<br> -Kerak bumi (Litosfer) memiliki lempengan-lempengan (plate tectonic) seluruh daratan dan air<br> kita berada di atas lempeng ini. <br> -Lempeng-lempeng ini terus bergerak. <br> -Benua-benua yang ada saat ini dulunya satu kesatuan benua (supercontitent) kemudian bergerak menjauh melepaskan diri. <br><br><strong>Timelapse Continental Drift (terbentuknya benua)</strong><br> -Pada 900 miliyar tahun yang lalu, terbentuk benua bernama rodinia, benua-benua saat itu dulunya satu kesatuan dan ddiselimuti es. <br> -Pada 250 miliyar tahun yang lalu era permian, terbentuk benua yang bernama pangea yang akan menjadi cikal bakal benua dn sudah ada air. <br> -Pada 200 miliyar tahun yang lalu era triassic, benua antara utara dan selatan memisahkan diri, di mana benua aarah utara bernama laurasia dan benua arah selatan bernama Gondwana. <br> -Pada 145 miliyar tahun yang lalu era jurassic, pangea berpisah dengan benua-benua sedikit berjauhan.<br> -Pada 65 miliyar tahun yang lalu era cretaceous, pangea berpisah dengan benua-benua cukup berjauhan.<br> -Sekarang, benua-benua sudah sangat berjauhan. <br><br><strong>Kaitan lempeng tektonik dengan kehidupan di bumi</strong> sangat berpengaruh pada suhu &amp; iklim, habitat, bertambah dan berkurangnya biodiversity hingga sumber daya ala untuk kehidupan. <br><br><strong>Waktu geologi dan kepunahan massa</strong><br> Terdiri dari Archean, Proterozoic, Paleozoic, Mesozoic dan terakhir Cenozoic. Anthropocene diperkirakan akan terjadi kepunahan massal jika tingkat emisi tinggi sedangkan jika tingkat emisi rendah tidak akan terjadi kepunahan massal. <br><br><strong>Apabila CO2 sangat rendah</strong><br> Akan menyebabkan ice age, mammoth dan binatang besar lainnya sempat selamat dari peristiwa ice age. Ice age terjdi paling terakhir sekitar 3 juta tahun yang lalu. Namun, mereka akhirnya punah karena Perburuan manusia secara berlebihan. <br><br><strong>Apabila tidak terjadi kepunahan massal di bumi </strong><br> Tanpa kepunahan massal ini, kehidupan di Bumi bisa berkembang secara lebih lambat. Banyak spesies kuno, seperti dinosaurus, mungkin masih ada hingga sekarang, dan beberapa kelompok hewan atau tumbuhan yang kita kenal saat ini mungkin tidak pernah muncul karena mereka berevolusi setelah kepunahan besar.  <br><br><strong>Kepunahan Massal (Mass Extinction)</strong><br> <strong>Sejarah kepunahan massal</strong><br> -445 Juta tahun yang lalu era ordovican, Penyebab yang mungkin adalah zaman es yang intens<br> -375-360 juta tahun yang lalu era Devonian, terjadi karena Penurunan drastis kadar oksigen.<br> - 252 tahun yang lalu era permian,&nbsp; terjadi karena hantaman Asteroid dan letusan aktivitas gunung berapi.<br> -200 tahun yang lalu era Triassic, terjadi karena letusan gunung berapi besar-besaran dan erupsi<br> -66 tahun yang lalu era Cretaceous, terjadi karena hantaman asteroid<br> -Sekarang, homo sapiens <br>  <br> <strong>Era Kepunahan massal</strong><br> 1. Ordovican<br> Penyebab:<br> -Awal mula siklus glasial di Bumi, dan perubahan yang terjadi pada permukaan laut<br> -Gondwana terletak di kutub.<br> -Minimnya CO2 di atmosfir menjadikan bumi tidak bisa memerangkap panas<br> 2. Devonian<br> Penyebab:<br> -Perubahan iklim karena diversifikasi tanaman<br> darat. Terlalu banyaknya tanaman<br> mengakibatkan terjadinya proses eutrofikasi.<br> -Penurunan kadar oksigen di laut dalam<br> 3. Permin "The great dying"<br> Penyebab:<br> -Aktivitas gunung berapi<br> -Perubahan iklim<br> -Penurunan kadar oksigen di laut dalam<br> -Perubahan kimia atmosfer<br> -Perubahan kimia dan sirkulasi laut.<br> 4. Triassic -Jurassic<br> Penyebab:<br> -Salah satu teori adalah bahwa letusan gunung berapi besar di tempat yang sekarang dikenal sebagai Central Atlantic Magmatic Province (CAMP) melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca, yang menyebabkan pemanasan global dan kepunahan massal.<br> -Teori lain adalah bahwa dampak komet atau asteroid menyebabkan kepunahan.<br> 5. Cretaceous<br> Penyebab:<br> -Jatuhnya asteroid<br> -Aktivitas gunung berapi<br> -Perubahan iklim<br> -Perubahan kimia atmosfer dan lautan<br> <br><br><strong>Indonesia terdapat lebih dari satu zona biogeografi</strong><br> Hal tersebut dikarenakan&nbsp; Indonesia mempunyai 2 garis weber dan garis wallace. Zona dekat garis wallace dinamakan zona asiatis, zona deket garis weber dinamakan zona australis dan zona di antara garis weber dan wallace dinamakan zona peralihan.<br> Ketiga zona tersebut mempunya fauna dan flora yang berbeda-beda.<br> -Zona asiatic<br> Terdapat fauna mamalia besar dan primata seperti gajah, badak dan sebagainya dan fauna contohnya raflesia, pohon jati, pohon mahoni dan sebagainya.<br> -Zona Peralihan <br> Terdapat fauna hewan endemik, seperti komodo, babi rusa, anoa, tarsius dan sebagainya.<br> -Zona Australis<br> Terdapat fauna seperti kangguru dan burung-burung cantik seperti cendrawasih, beo dan sebagainya.&nbsp; </p><p><br/></p><p>Semoga teman-teman dapat memahami sejarah benua dan kepunahan massal  yang tidak hanya membantu kita melihat ke masa lalu, tetapi juga memberi kita wawasan tentang bagaimana kita bisa menjaga keberlangsungan kehidupan di masa depan.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=88_A-cg2PY8" />
         <pubDate>2024-09-25 07:46:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3137508256</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bumi bergerak, kehidupan berubah </title>
         <author>2224220058</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3138266984</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>By : Jum Azizah (2224220058)</p><p>Bagaimana sih lempeng tektonik dapat membentuk bumi? </p><p>	Terdapat 3 jenis lempeng tektonik yaitu : </p><ol><li><p>Divergent plate  boundary</p></li><li><p>Convergent boundary</p></li><li><p>Transform plate boundary</p><p><strong>A. Teori Lempeng Tektonik (Continental Drift)</strong></p></li></ol><p>     Litosfer atau kerak bumi memiliki lempengan-lempengan (plate tectonic) seluruh daratan dan air kita berada di atas lempeng ini. Lempeng-lempeng ini akan terus bergerak. Benua-benua yang ada saat ini awalnya merupakan satu kesatuan benua (supercontinent) yang kemudian bergerak menjauh melepaskan diri.</p><ul><li><p>Timelapse Continental Drift (terbentuknya benua). </p></li></ul><ol><li><p>Rodinia, superbenua besar yang ada di Bumi sekitar 1,1 miliar hingga 750 juta tahun yang lalu. </p></li><li><p>Pangea, benua raksasa terakhir, terbentuk sekitar 335 juta tahun yang lalu. Benua ini merupakan daratan besar yang meliputi semua benua di Bumi.</p></li><li><p>Laurasia dan Gondwana, muncul setelah terpecahnya superbenua pangea. Laurasia ialah superbenua utara ini terdiri dari daratan yang kemudian menjadi Amerika Utara, Eropa, dan sebagian besar Asia. Gondwana ialah superbenua selatan ini mencakup daratan yang kemudian menjadi Amerika Selatan, Afrika, Antartika, Australia, dan India.</p></li></ol><ul><li><p>Lempeng sangat berpengaruh bagi kehidupan di bumi diantara yakni : </p></li></ul><ol><li><p>suhu dan iklim</p></li><li><p>habitat</p></li><li><p>bertambah dan berkurangnya biodiversity</p></li></ol><ol start="3"><li><p>sumber daya alam untuk kehidupan</p></li></ol><p><br/></p><p><strong>B. Kepunahan Massal</strong> </p><p>Terjadi dalam 6 fase yaitu </p><ol><li><p>Ordovician </p></li></ol><p>     Penyebab:</p><ul><li><p>Awal mula siklus glasial di Bumi, dan perubahan yang terjadi pada permukaan laut</p></li><li><p>Gondwana terletak di kutub.</p></li><li><p>Minimnya CO2 di atmosfer menjadikan bumi tidak bisa memerangkap panas</p></li></ul><ol start="2"><li><p>Devonian </p></li></ol><p>     Penyebab:</p><ul><li><p>Perubahan iklim karena diversifikasi tanaman darat. </p></li><li><p>Terlalu banyaknya tanaman mengakibatkan terjadinya proses eutrofikasi.</p></li><li><p>Penurunan kadar oksigen di laut dalam.</p></li></ul><ol start="3"><li><p>Permian “THE GREAT DYING”</p></li></ol><p>     Berlangsung sekitar 298,9 hingga 252,17 juta tahun yang lalu. Periode ini paling terkenal karena Kematian Besar, sebab terjadi peristiwa kepunahan massal terbesar dalam sejarah Bumi.</p><p>    Penyebab:</p><ul><li><p>Aktivitas gunung berapi</p></li><li><p>Perubahan iklim</p></li><li><p>Penurunan kadar oksigen di laut dalam</p></li><li><p>Perubahan kimia atmosfer</p></li><li><p>Perubahan kimia dan sirkulasi laut.</p></li></ul><ol start="4"><li><p>Triassic- Jurassic</p></li></ol><p>     Penyebab:</p><ul><li><p>Salah satu teori adalah bahwa letusan gunung berapi besar di tempat yang sekarang dikenal sebagai Central Atlantic Magmatic Province (CAMP) melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca, yang menyebabkan pemanasan global dan kepunahan massal.</p></li><li><p>Teori lain adalah bahwa dampak komet atau asteroid menyebabkan kepunahan.</p></li></ul><ol start="5"><li><p>Cretaceous </p></li></ol><p>    Penyebab:</p><ul><li><p>Jatuhnya asteroid</p></li><li><p>Aktivitas gunung berapi</p></li><li><p>Perubahan iklim</p></li><li><p>Perubahan kimia atmosfer dan lautan.</p></li></ul><p><br/></p><p>C. ZONA BIOGEOGRAFI</p><p>	Pergerakan lempeng tektonik berperan penting dalam membentuk zona biogeografi di Indonesia. Pemisahan antara populasi terjadi ketika lempeng bergeser, menciptakan kondisi lingkungan yang berbeda di setiap pulau. Pembentukan pegunungan juga berperan dalam membatasi penyebaran spesies, yang menghasilkan isolasi geografis. Ketinggian juga mempengaruhi zona biogeografis, karena menghasilkan variasi iklim yang menciptakan berbagai habitat seperti hutan hujan tropis hingga padang rumput pegunungan. Jenis tanah dan ketersediaan air yang berbeda juga mempengaruhi tumbuhnya tanaman dan hewan di suatu daerah. Kekayaan dan keragaman zona biogeografis di Indonesia merupakan bukti dari warisan alam yang kaya dan beraneka ragam.</p><p>		Zona biogeografi terbagi oleh </p><ol><li><p>Garis Wallace </p></li></ol><p>     Garis Wallace pemisah memanjang mulai dari Selat Lombok ke utara hingga Selat Sulawesi dan Filipina Selatan. Jadi memisahkan jenis fauna Indonesia bagian barat dan tengah.</p><ol start="2"><li><p>Garis Weber </p></li></ol><p>     Garis Weber memisahkan jenis fauna di bagian tengah dan timur Indonesia. Meliputi Sulawesi memanjang ke utara hingga kepulauan Aru.</p><p><br/></p><p>     Indonesia, dengan ribuan pulau dan kondisi geografis yang unik, memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Sehingga wilayah Indonesia menjadi beberapa zona biogeografi. Zona biogeografi adalah suatu wilayah geografis yang memiliki ciri khas flora dan fauna tertentu.</p><ul><li><p>Fauna Asiatis</p></li></ul><p><strong>     Wilayah</strong>: Terdapat di bagian barat Indonesia, meliputi Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. </p><p><strong>     Contoh hewan</strong>: Gajah sumatera, harimau sumatera, orang utan, badak sumatera, merak.</p><ul><li><p>Fauna peralihan </p></li></ul><p><strong>     Wilayah</strong>: Terletak di bagian tengah Indonesia, meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.</p><p><strong>     Contoh hewan</strong>: Anoa, babi rusa, tarsius, komodo, burung maleo.</p><ul><li><p>Fauna Australis </p></li></ul><p><strong>     Wilayah</strong>: Terdapat di bagian timur Indonesia, meliputi Papua dan pulau-pulau di sekitarnya.</p><p><strong>     Contoh hewan</strong>: Kanguru pohon, kasuari, cendrawasih, kuskus, burung nuri.</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p>	</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/vxmoxDznXe4?si=zS_PgTHlMBmeT2ZY" />
         <pubDate>2024-09-25 14:22:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3138266984</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Planet Bumi: Roller Coaster atau Neraka? Peran Lempeng Tektonik dalam Mengubah Wajah Bumi. </title>
         <author>2224220092</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3138982387</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>🌍🌌Lempeng Tektonik menurut Teori Continental Drift🌌🌍</strong></p><p><br/></p><p>Teori Continental Drift, yang pertama kali dikemukakan oleh Alfred Wegener, menyatakan bahwa benua-benua di Bumi awalnya menyatu dalam satu massa daratan superkontinen yang disebut Pangaea. Seiring waktu, superkontinen ini pecah dan benua-benua bergerak perlahan ke posisi saat ini.</p><p><br/></p><p>☄️Teori ini <strong>didukung</strong> oleh beberapa bukti kuat, seperti:</p><ul><li><p> Kesamaan garis pantai: Garis pantai benua-benua tertentu, seperti Afrika Barat dan Amerika Selatan, tampak seperti potongan puzzle yang saling melengkapi.</p></li><li><p>Kesamaan fosil: Fosil tumbuhan dan hewan yang sama ditemukan di benua-benua yang terpisah oleh lautan, menunjukkan bahwa benua-benua tersebut pernah bersatu.</p></li><li><p>Jenis dan umur batuan: Jenis dan umur batuan di berbagai benua menunjukkan kesamaan, yang mengindikasikan asal usul yang sama.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>☄️Timelipse Continental Drift☄️</strong></p><ul><li><p>Rodinia: Superkontinen tertua yang diketahui, terbentuk sekitar 1 miliar tahun lalu dan pecah sekitar 750 juta tahun lalu.</p></li><li><p> Pannotia: Superkontinen yang terbentuk setelah pecahnya Rodinia, lalu pecah lagi menjadi beberapa benua yang lebih kecil.</p></li><li><p> Pangaea: Superkontinen terakhir yang terbentuk sekitar 300 juta tahun lalu, dan mulai pecah sekitar 200 juta tahun lalu.</p></li><li><p>Benua Saat Ini: Proses pemecahan Pangaea terus berlanjut hingga membentuk konfigurasi benua seperti yang kita lihat saat ini.</p></li></ul><p><br/></p><p>☄️Pergerakan lempeng tektonik memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan di Bumi, termasuk:</p><ul><li><p>Pembentukan pegunungan: Tabrakan antara lempeng tektonik dapat membentuk pegunungan tinggi, yang memengaruhi iklim dan pola aliran sungai.</p></li><li><p>Pembentukan gempa bumi dan gunung berapi: Pergerakan lempeng tektonik menyebabkan gempa bumi dan letusan gunung berapi, yang dapat memicu perubahan lingkungan yang drastis.</p></li><li><p>Pembentukan samudra: Pemecahan superkontinen dan pergerakan lempeng tektonik membentuk cekungan samudra, yang memengaruhi sirkulasi global dan iklim.</p></li><li><p>Evolusi spesies: Perubahan lingkungan akibat pergerakan lempeng tektonik memaksa spesies untuk beradaptasi atau punah, mendorong evolusi.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>🌍🌠Era Kepunahan Masal🌠🌍</strong></p><p><br/></p><p>Kepunahan masal adalah peristiwa di mana sebagian besar spesies di Bumi punah dalam waktu yang relatif singkat. Beberapa era kepunahan masal yang terkenal adalah:</p><p><br/></p><ul><li><p>Devonian: Terjadi sekitar 375 juta tahun lalu, kemungkinan disebabkan oleh perubahan iklim yang ekstrem dan penurunan kadar oksigen di laut.</p></li><li><p>Permian: Kepunahan terbesar dalam sejarah Bumi, terjadi sekitar 252 juta tahun lalu, kemungkinan disebabkan oleh letusan gunung berapi besar-besaran di Siberia yang melepaskan gas beracun dan menyebabkan perubahan iklim yang drastis.</p></li><li><p>Triassic: Terjadi sekitar 201 juta tahun lalu, kemungkinan disebabkan oleh letusan gunung berapi besar-besaran atau dampak asteroid.</p></li><li><p>Cretaceous: Kepunahan dinosaurus non-unggas, terjadi sekitar 66 juta tahun lalu, diakibatkan oleh dampak asteroid besar yang menghantam Bumi di wilayah yang sekarang menjadi Semenanjung Yucatán, Meksiko.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong> 🌍 Penyebab utama</strong> kepunahan masal biasanya adalah perubahan lingkungan yang drastis, seperti:</p><ul><li><p>Perubahan iklim: Pemanasan global, pendinginan global, atau perubahan pola curah hujan dapat menyebabkan perubahan ekosistem yang tidak dapat diadaptasi oleh banyak spesies.</p></li><li><p>Letusan gunung berapi: Emisi gas beracun dan abu vulkanik dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang luas.</p></li><li><p>Dampak asteroid: Tabrakan asteroid dapat menyebabkan kebakaran hutan, tsunami, dan perubahan iklim yang ekstrem.</p></li></ul><p><br/></p><p>☄️Kepunahan masal memiliki <strong>dampak</strong> yang sangat signifikan terhadap kehidupan di Bumi, termasuk:</p><ul><li><p>Hilangnya keanekaragaman hayati: Sejumlah besar spesies punah dalam waktu singkat, menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati.</p></li><li><p>Perubahan ekosistem: Kepunahan masal dapat mengubah struktur dan fungsi ekosistem secara drastis.</p></li><li><p>Munculnya kelompok organisme baru: Setelah kepunahan masal, kelompok organisme baru dapat muncul dan mendominasi ekosistem.</p></li></ul><p><br/></p><p>Wahh ternyata bumi telah mengalami segala macam kejadian yang menggemparkan yaa, <em>MasyaAllah</em> sekali. Semoga penjelasan ini senantiasa membuat kita merasa lebih rendah diri lagi sebagai manusia atas kekuasaan Allah yang begitu besar nya kepada kita. 😊🙏🏻</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/_5q8hzF9VVE?si=Pg-VZojaAO_JwpWU" />
         <pubDate>2024-09-25 22:22:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3138982387</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ada yang Bergerak, tapi Gerakannya Mematikan! Apakah Itu?!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3138989088</link>
         <description><![CDATA[<p>By: Feni Tria Trianti - 2224220054 (5B)</p><p><br></p><p>Evolusi Teori Lempeng Tektonik (Continental Drift)</p><p><br></p><p>Menurut teori ini, seluruh daratan dan air yang ada di bumi ini terletak di atas lempengan-lempengan yang berada di kerak bumi. Lempengan-lempengan ini terus bergerak. Banyaknya benua yang ada saat ini dulunya merupakan satu kesatuan benua (supercontinent) yang kemudian bergerak menjauh dan melepaskan diri. Sehingga, terbentuklah berbagai benua yang ada seperti saat ini.</p><p>Dahulu, benua yang ada di bumi masih menyatu, disebut sebagai <em>Pangea</em>. Pergeseran lempeng pun terjadi sehingga menghasilkan 2 benua, yaitu <em>Laurasia</em> (utara) dan <em>Gondwana</em> (selatan).</p><p><br></p><p>Lempeng tektonik berpengaruh terhadap:</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Suhu &amp; Iklim</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Habitat</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bertambah dan berkurangnya biodiversity</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sumber daya alam untuk kehidupan</p><p>&nbsp;</p><p>Mass Extinction: Ordovician</p><p>Penyebab:</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Awal mula diklud glasisal di bumi dan perubahan yang terjadi pada permukaan laut</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gondwana terletak di kutub</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Minimnya CO2 di atmosfir menjadikan bumi tidak bisa memerangkap panas</p><p><br></p><p>Mass Extinction: Devonian</p><p>Penyebab:</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perubahan iklim karena diversifikasi tanaman darat. Terlalu banyaknya tanaman mengakibatkan terjadinya proses eutrofikasi</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penurunan kadar oksigen di laut dalam</p><p><br></p><p>Mass Extinction: Permian “The Great Dying”</p><p>Penyebab:</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aktivitas gunung berapi</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perubahan iklim</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Penurunan kadar oksigendi laut dalam</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perubahan kimia atmosfer</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perubahan kimia dan sirkulasia</p><p><br></p><p>Mass Extinction: Triassic – Jurassic</p><p>Penyebab:</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Salah satu teori adalah bahwa letusan gunung berapi besar di tempat yang sekarang dikenal sebagai <em>Central Atlantic Magmatic Province </em>(CAMP) melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca, yang menyebabkan pemanasan global dan kepunahan massal</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Teori lain adalah bahwa dampak komet atau asteroid menyebabkan kepunahan</p><p>&nbsp;</p><p>Mass Extinction: Creaceous</p><p>Penyebab:</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jatuhnya asteoroid</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aktivitas gunung berapi</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perubahan iklim</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perubahan kimia atmosfer dan lautan</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/fzhPmemffII?si=JZPrkf5Gw8clc1bK" />
         <pubDate>2024-09-25 22:32:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3138989088</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Pergeseran Lempeng: Ketika Bumi Menari dan Kehidupan Berubah</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3140236879</link>
         <description><![CDATA[<p>Author: Silva Ayu Samilah</p><p><br/></p><p>Pernah denger soal gempa megathrust? Atau mungkin lagi viral di TikTok atau Twitter? Gempanya diklaim bisa nyebabin kepunahan massal loh! Serem ya? Yuk, kita bahas lebih lanjut.</p><p><br/></p><p>Gempa megathrust adalah jenis gempa yang super besar, bisa mencapai kekuatan 8,0 skala Richter atau lebih. Gempa ini disebabkan oleh tabrakan antar lempeng tektonik yang bergerak terus-menerus, dan parahnya lagi, gempa ini juga berpotensi memicu tsunami yang besar. Indonesia pernah ngalamin kejadian ini, salah satunya di Aceh pada tahun 2004 dengan kekuatan 9,1-9,3 skala magnitudo. Dampaknya bisa luar biasa, bisa sampai menyebabkan kematian massal dan kepunahan banyak spesies karena pergeseran lempeng tektonik.</p><p><br/></p><p>Menurut teori Lempeng Tektonik (Continental Drift), kerak bumi atau litosfer itu terdiri dari beberapa lempeng besar yang saling bergerak. Awalnya, semua benua di bumi tuh satu kesatuan, dikenal sebagai Pangea. Tapi seiring waktu, Pangea terpecah jadi dua: Laurasia di utara dan Gondwana di selatan. Itu sebabnya sekarang benua-benua terpisah kayak yang kita lihat hari ini.</p><p><br/></p><p>Terus, apa hubungannya pergeseran lempeng tektonik dengan kehidupan di bumi?</p><p><br/></p><p>Banyak banget! Mulai dari iklim, habitat, biodiversitas, sampai sumber daya yang penting buat kehidupan, semuanya terpengaruh sama pergerakan lempeng ini. Contohnya, di masa Paleozoic atau Cambrian Explosion, kehidupan berkembang pesat dengan munculnya berbagai macam hewan dan tumbuhan, dari invertebrata sampai fungi.</p><p><br/></p><p>Nah, kalau CO2 di bumi terlalu rendah, bumi bisa masuk ke zaman es lagi, kayak yang pernah terjadi jutaan tahun lalu. Sebaliknya, kalau kebanyakan CO2, suhu bumi bisa jadi terlalu panas. Jadi, bumi butuh keseimbangan kadar CO2 biar kehidupan bisa berjalan dengan baik.</p><p><br/></p><p>Kalau tidak ada kepunahan massal, mungkin kita sekarang masih hidup bareng dinosaurus! Bayangin, kita bisa aja jadi mangsa mereka. Tapi dengan kepunahan massal, banyak ruang hidup yang terbuka buat spesies baru, termasuk manusia.</p><p><br/></p><p>Lalu mengapa mammoth dan binatang besar lainnya punah? </p><p><br/></p><p>Jawabannya adalah Human Overhunting. Pada masa ini, manusia mulai berburu hewan-hewan besar seperti mammoth untuk bertahan hidup. Seiring waktu, manusia mengembangkan teknik dan alat berburu yang lebih canggih, sehingga makin efektif dalam menangkap hewan-hewan ini. Akibatnya, populasi mammoth dan hewan besar lainnya terus menurun karena diburu secara berlebihan, yang pada akhirnya menyebabkan kepunahan mereka. Jadi, selain karena faktor alam seperti perubahan iklim, manusia juga memainkan peran besar dalam punahnya spesies-spesies ini.</p><p><br/></p><p>Mengapa di indonesia terdapat lebih dari satu zona biogeografi?</p><p><br/></p><p>Indonesia tuh spesial banget karena punya tiga zona biogeografi yang unik: zona Asiatis, peralihan, dan Australis. Di tiap zona, ada fauna yang khas. Di zona Asiatis, ada mamalia besar kayak Harimau, Orang utan dan Gajah. Di zona Australis, ada fauna unik seperti Kanguru Pohon dan burung Cendrawasih. Di zona peralihan ada Komodo, Anoa, Babi Rusa, Tarsius. Keren, kan? Keren banget Indonesia ini.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=DhfFXOyErNQ" />
         <pubDate>2024-09-26 11:58:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3140236879</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Kepunahan Massal dan Superkontinen: Bagaimana Pembentukan dan Pemisahan Benua Mempengaruhi Kehidupan di Bumi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3140253809</link>
         <description><![CDATA[<p>by : Nadya Apriliyani (2224220099)</p><p><strong>Plate Tectonics &amp; Mass Extinction</strong></p><p><strong>Menurut teori Lempeng Tektonik (Continental Drift)</strong></p><ul><li><p>Kerak bumi (Litosfer) memiliki lempengan-lempengan&nbsp;(plate tectonic) seluruh daratan dan air kita berada di atas lempeng ini</p></li><li><p>Lempeng-lempeng ini terus bergerak</p></li><li><p>Benua-benua yang ada saat ini dulunya satu kesatuan benua (supercontitent) kemudian bergerak menjauh melepaskan diri</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>Supercontinent on Earth</strong></p><p>Sekitar 250 juta tahun yang lalu, 7 benua yang ada pada saat ini (Asia, Australia, Afrika, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, dan Antartika) berada dalam satu benua besar yang disebut Pangea /Pangaea dan dikelilingi oleh satu samudera besar yang disebut Samudera Phantalassa. Kata “Pangea” muncul pertama kali dalam sebuah buku berjudul <em>Die Entstehung der Kontinente und Ozeane</em> (Asal Mula Benua dan Samudera) edisi tahun 1920 oleh Alfred Wegner, seorang ilmuwan geofisika asal Jerman. Dalam teorinya tentang “Pergeseran/Perpindahan Benua” (Continental Drift). Beliau berpendapat bahwa pada awalnya semua benua yang ada saat ini berasal dari sebuah benua yang sangat besar, yang dikenal dengan Super Continent (Benua Super). Namun, adanya arus konveksi di bagian mantel menyebabkan lapisan kerak bumi di atasnya bergerak secara perlahan. Hal ini menyebabkan bagian kerak tersebut terpecah-pecah dan membentuk suatu lempeng atau kerak yang lebih kecil dan menyebabkan Pangea terpisah menjadi beberapa bagian, seperti Laurasia dan Gondwana. Pergerakan lempeng atau kerak bumi juga menyebabkan gempa bumi; pembentukan gunung berapi; dan pembentukan kepulauan.</p><p><br/></p><p>Proses pemecahan Pangea menjadi Laurasia dan Gondwana dimulai sekitar 200 juta sampai sekitar 135 juta tahun yang lalu. Para ilmuwan percaya, bahwa pecahnya Pangea disebabkan oleh adanya arus konveksi di mantel yang menggerakan kerak bumi di atasnya dan akhirnya memisahkan Laurasia dan Gondwana. Laurasia terdiri dari Benua Amerika Utara, Asia dan Eropa, serta pulau Greenland yang ada saat ini. Sementara, Gondwana terdiri dari Benua Amerika Selatan, Australia, Afrika, Antartika, serta India dan pulau Madagaskar yang ada saat ini.</p><p><br/></p><p><strong>Timlapse Continental Drift (Terbentuknya Benua)</strong></p><ul><li><p>Rodinia</p></li><li><p>Pangaea (Permian 250 juta tahun yang lalu)</p></li><li><p>Laurasia &amp; Gondwana (Triassic 200 juta tahun yang lalu)</p></li><li><p>Pangea berpisah (Jurassic 145 juta tahun yang lalu)</p></li><li><p>Pangea berpisah (Cretaceous 65 juta tahun yang lalu)</p></li><li><p>Benua saat ini</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>Kaitan Lempeng Tektonik dengan Kehidupan di Bumi, berpengaruh pada :</strong></p><ul><li><p>Suhu &amp; iklim</p></li><li><p>Habitat</p></li><li><p>Bertambah dan berkurangnya biodiversitas</p></li><li><p>Sumber daya alam untuk kehidupan</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>Mass Extinction (Kepunahan Massal)</strong></p><ol><li><p><strong>Ordovician (445 juta tahun yang lalu)</strong></p><p>Penyebab :</p><ul><li><p>Awal mula siklus glasial di Bumi, dan perubahan yang terjadi pada permukaan laut</p></li><li><p>Gondwana terletak di kutub</p></li><li><p>Minimnya CO2 di atmosfir menjadikan bumi tidak bisa memerangkap panas</p></li></ul></li><li><p><strong>Devonian (360-375 juta tahun yang lalu)</strong></p><p>Penyebab :</p><ul><li><p>Perubahan iklim karena diversifikasi tanaman darat. Terlalu banyak tanaman mengakibatkan terjadinya proses eutrofikasi</p></li><li><p>Penurunan kadar oksigen di laut dalam</p></li></ul></li><li><p><strong>Permian “ The Great Dying” (252 juta tahun yang lalu)</strong></p><p>Penyebab :</p><ul><li><p>Aktivitas gunung berapi</p></li><li><p>Perubahan iklim</p></li><li><p>Penurunan kadar oksigen di laut dalam</p></li><li><p>Perubahan kimia atmosfer</p></li><li><p>Perubahan kimia dan sirkulasi laut</p></li></ul></li><li><p><strong>Triassic-Jurassic (200 juta tahun yang lalu)</strong></p><p>Penyebab :</p><ul><li><p>Salah satu teori adalah bahwa letusan gunung berapi besar di tempat yang sekarang dikenal sebagai Central Atlantic Magmatic Province (CAMP) melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca, yang menyebabkan pemanasan global dan kepunahan massal.</p></li><li><p>Teori lain adalah bahwa dampak komet atau asteroid menyebabkan kepunahan.</p></li></ul></li><li><p><strong>Cretaceous (66 juta tahun yang lalu)</strong></p><p>Penyebab :</p><ul><li><p>Jatuhnya asteroid</p></li><li><p> Aktivitas gunung berapi</p></li><li><p>Perubahan iklim</p></li><li><p>Perubahan kimia atmosfer dan lautan</p></li></ul><p><br/></p></li></ol><p><strong>Zona Biogeografi</strong></p><p>Secara garis besar, pembagian fauna di Indonesia ada tiga, yakni fauna tipe Asiatis, peralihan, dan Australis.</p><ul><li><p><strong>Fauna Asiatis : </strong>Fauna asiatis tersebar di Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Contohnya badak, gajah, banteng, beruang, beberapa jenis primata, hingga mamalia lainnya. Selain mamalia, ada pula reptil, seperti ular, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, trenggiling, tokek, dll.</p></li><li><p><strong>Fauna Peralihan : </strong>Fauna peralihan hanya ditemukan di wilayah tertentu yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara dan Kepulauan Maluku. Contohnya babi, rusa, anoa, kuskus, monyet hitam, monyet saba, beruang, komodo, burung maleo, burung dewata, dll.</p></li><li><p><strong>Fauna Australis : </strong>Fauna tipe australis tersebar di Indonesia bagian timur seperti Papua, Halmahera, kepulauan Aru dan pulau – pulau kecil di sekitarnya. Wilayah fauna australis dan fauna peralihan dipisahkan oleh garis Webber. Contohnya walabi, landak papua, kanguru pohon, cendrawasih, kasuari, kakak tua hitam, dll.</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/fzhPmemffII?si=b0oIypF0MGrqplP1" />
         <pubDate>2024-09-26 12:06:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3140253809</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Pengaruh Pergerakan Lempeng Tektonik dan Kepunahan Massal di Bumi, Apakah kamu tahu bahwa benua-benua yang kita kenal sekarang dulunya merupakan bagian dari sebuah superkontinen? Yuk simak video dan penjelasan berikut ini !!! ⬇️</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3140262081</link>
         <description><![CDATA[<p>semua daratan dan lautan di Bumi berdiri di atas lempeng tektonik yang terus bergerak. Pergerakan ini menyebabkan superkontinen yang disebut Pangea terpisah dan terpecah menjadi dua bagian, Laurasia dan Gondwana, yang terus bergerak hingga membentuk benua-benua saat ini. Perubahan ini memengaruhi banyak aspek kehidupan di Bumi, termasuk iklim, suhu, dan keberagaman hayati, serta menyediakan sumber daya alam seperti batu bara dan minyak bumi.</p><p><br/></p><p>Dalam sejarah geologi, Bumi telah mengalami lima kali kepunahan massal, meliputi era Ordovician, Devonian, Permian, Triassic, dan Cretaceous. Kepunahan massal disebabkan oleh berbagai faktor seperti perubahan iklim, aktivitas gunung berapi, hingga tumbukan asteroid. Salah satu yang paling dramatis adalah pada era Permian, yang dikenal sebagai "The Great Dying", di mana sebagian besar makhluk hidup di Bumi punah.</p><p><br/></p><p>Kepunahan juga memiliki dampak besar terhadap evolusi kehidupan. Jika tidak ada kepunahan massal, kemungkinan besar manusia saat ini akan hidup berdampingan dengan hewan-hewan besar dari era prasejarah. Namun, dengan adanya kepunahan, Bumi mengalami regenerasi kehidupan yang memungkinkan munculnya spesies-spesies baru.</p><p><br/></p><p>Adapun Indonesia, memiliki tiga zona biogeografi: Asiatis, Peralihan, dan Australis, masing-masing dengan fauna endemik yang unik seperti mamalia besar di zona Asiatis, komodo di zona Peralihan, hingga kanguru dan burung cendrawasih di zona Australis. Fauna ini dipisahkan oleh Garis Wallace dan Garis Webber, yang menunjukkan kekayaan dan keunikan biodiversitas Indonesia.</p><p><br/></p><p>Apakah kepunahan massal keenam akan terjadi? Jika kadar emisi karbon dioksida terus meningkat, kepunahan massal akibat perubahan iklim mungkin saja terjadi di masa depan.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/ewr0UhTvI7U?si=ZTi618vAz4H0n2qqhttps://youtu.be/ewr0UhTvI7U?si=ZTi618vAz4H0n2qq" />
         <pubDate>2024-09-26 12:10:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3140262081</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Bencana dari Bawah: Hubungan Lempeng Tektonik dan Kepunahan Massal&quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3140575385</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>Lempeng Tektonik</p><p><br/></p><p>kerak bumi memiliki lempengan-lempengan seluruh daratan dan air. semua lempeng ada masanya menjadi satu kesatuan dan berasal dari daratan yang sama. Lempeng lempeng ini akan terus bergerak dan benua benua yang ada saat ini dulunya satu kesatuan benua (supercontitent) kemudian bergerak menjauh melepaskan diri.</p><p><br/></p><p>Terbentuknya benua dimulai dari Rodinia--Pangea--Lairasia dan Gondwana--Pangea berpisah--Pangea berpisah untuk kedua kalinya dan terbentuklah benua saat ini.</p><p><br/></p><p>Lalu apa kaitannya lempeng tektonik dengan kehidupan di bumi?</p><p><br/></p><p>lempeng tektonik memiliki hubungan erat dengan kehidupan di bumi karena pergerakannya memengaruhi lingkungan fisik dan ekosistem yang menjadi tempat tinggal makhluk hidup. Berikut adalah beberapa kaitan penting antara lempeng tektonik dan kehidupan di Bumi:</p><p><br/></p><p>1. Suhu dan Iklim</p><p>2. Habitat</p><p>3. Bertambah dan berkurangnya biodiversitas</p><p>4. Sumber daya alam untuk kehidupan</p><p><br/></p><p>**Waktu geologi** adalah sistem penanggalan yang digunakan untuk mengukur sejarah panjang Bumi, dibagi menjadi eon, era, periode, dan epok. Skala ini mencakup miliaran tahun, membantu kita memahami perubahan besar dalam geologi dan kehidupan di Bumi, seperti pembentukan benua, iklim, dan evolusi makhluk hidup.</p><p><br/></p><p>**Kepunahan massal** adalah peristiwa ketika sebagian besar spesies di Bumi punah dalam waktu geologi yang relatif singkat. Ada lima kepunahan massal besar dalam sejarah Bumi, yang disebabkan oleh perubahan drastis seperti aktivitas vulkanik, tumbukan asteroid, atau perubahan iklim ekstrem. Peristiwa-peristiwa ini sering kali menandai batas antara periode atau era dalam waktu geologi.</p><p><br/></p><p>Kedua nya terkait erat karena kepunahan massal sering menjadi penanda penting dalam pembagian waktu geologi, dan perubahan geologis, seperti pergerakan lempeng tektonik, dapat memicu kepunahan tersebut.</p><p><br/></p><p>Lalu apa yang akan terjadi bila CO2 dibumi sangat rendah?</p><p><br/></p><p>Jika kadar CO2 di Bumi sangat rendah, salah satu dampak utama adalah penurunan suhu global yang signifikan, yang dapat memicu Ice age (zaman es). CO2 adalah gas rumah kaca yang berperan penting dalam mempertahankan panas di atmosfer. Ketika kadar CO2 rendah, lebih sedikit panas yang terperangkap di atmosfer, sehingga suhu Bumi turun. Penurunan suhu ini bisa menyebabkan pembentukan lapisan es yang luas, karena lebih banyak energi matahari yang dipantulkan kembali ke angkasa oleh permukaan es dan salju, mempercepat pendinginan global dan menciptakan kondisi zaman es.</p><p><br/></p><p>Dan apa yang terjadi bila tidak pernah ada kepunahan massal dibumi?Jika tidak pernah ada kepunahan massal di Bumi, evolusi kehidupan akan sangat berbeda. Spesies yang telah mendominasi, seperti dinosaurus, mungkin masih ada dan menghalangi perkembangan spesies lain, termasuk mamalia dan manusia, sehingga mamalia mungkin tidak pernah berkembang atau mencapai bentuk yang lebih kompleks. Keanekaragaman hayati akan cenderung lebih terbatas, karena spesies dominan akan menguasai berbagai ceruk ekosistem tanpa memberi kesempatan bagi spesies baru untuk muncul. Selain itu, perubahan ekosistem dan lingkungan akan terjadi lebih lambat, karena kepunahan massal sering kali memicu perubahan besar yang membuka peluang bagi adaptasi dan inovasi evolusi. Dengan kata lain, tanpa kepunahan massal, ekosistem Bumi akan lebih monoton dan kurang beragam, membatasi potensi evolusi kehidupan.</p><p><br/></p><p>Ada Beberapa Penyebab Terjadinya Mass Extinction Ordovician yaitu :</p><p>1. Awal mula siklus glasial dibumi, dan perubahan yang terjadi pada permukaan laut.</p><p>2. Gondwana terletak dikutub.</p><p>3. Minimnya CO2 diatmosfir menjadikan bumi tidak bisa memerangkap panas.</p><p><br/></p><p>Selanjutnya Penyebab dari Mass Extinction Devonian yaitu :</p><p>1. Perubahan iklim karena diversifikasi tanaman darat. </p><p>2. Terlalu banyaknya tanaman mengakibatkan terjadinya proses eutrofikasi.</p><p>3. Penurunan kadar oksigen di laut dalam.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2801459281/387961ae2f881a6fc54b80e1b1d004df/polish_20240622_180452520_5a4e3a860dbf6ff604dfd0b178ae4525_bfb5a0a84cfd30614a514fa62de7938e.jpg" />
         <pubDate>2024-09-26 14:42:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3140575385</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Kok Bisa Lempeng Tektonik Sebagai Pemicu Dari Kepunahan Massal di Bumi??</title>
         <author>najwakalyalathifah</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3140724938</link>
         <description><![CDATA[<p>Nah penasaran kan? ko bisa ya? so mari disimak penjelasan dibawah ini ya teman-teman!🤗</p><p><br/></p><p><strong>Menurut Teori Lempeng Tektonik</strong></p><ul><li><p>kerak bumi (litosfer) memiliki lempengan-lempengan&nbsp; (plate tectonic) seluruh daratan dan air kita berada di atas lempeng ini.</p></li><li><p>Lempeng-lempeng terus bergerak</p></li><li><p>Benua-benua yang ada saat ini dulunya satu kesatuan benua (supercontitent) kemudian bergerak menjauh melepaskan diri.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>Terbentuknya Benua terbagi menjadi 3, yaitu :</strong></p><ul><li><p>Rodinia (900 Ma)</p></li></ul><p>Pada saat Rodinia benua masi tertutupi oleh es, disini terdapat flora seperti lumut dan tumbuhan air yang dapat hidup di benua ini, dan terdapat amoeba juga.</p><ul><li><p>Pangea (250 miliar tahun yang lalu)</p></li></ul><p>Cikal bakal yang berada di europe dan asia,</p><ul><li><p>Laurasia &amp; Gondwana (200 miliar tahun yang lalu)</p></li></ul><p>Laurasia (utara) dan Gondwana (selatan)</p><p><br/></p><ul><li><p><strong>Kaitan lempeng tektonik dengan kehidupan di Bumi :</strong></p></li></ul><ol><li><p>Suhu &amp; iklim</p></li><li><p>Habitat</p></li><li><p>Bertambah dan berkurangnya biodiversity</p></li><li><p>Sumber daya alam untuk kehidupan.</p></li></ol><p><br/></p><p>Lempeng berada dari daratan yang sama. Kehidupan di bumi tidak langsung muncul, tetapi bertahap seperti bakteri, alga, terumbu karang, ubur-ubur, dan lain sebagainya.</p><p><br/></p><p>Cambrian explosion mulai muncul kehidupan beragam, dari hewan darat dan laut, seperti dinosaurus, tirex, mamot, dan mulai muncul pohon-pohon tinggi.</p><p><br/></p><p>Kepunahan massal terjadi oleh fenomena alam, seperti lempeng tektonik yang membelah bergerak kearah kutub sehingga menjadi dingin dan makhluk hidup tidak semua bisa bertahan hidup dengan lingkungannya tersebut.</p><p><br/></p><p>Kemudian jika Anthropocene nya meningkat (CO2 emisi) maka terjadi kepunahan, namun jika menurun (CO2 emisi) maka makhluk hidup bisa bertahan.</p><p><br/></p><p>Sedangkan ice age terjadi karena kadar CO2 dibumi sangat rendah.</p><p><br/></p><p>Bumi juga memiliki siklus ternyata, yakni bisa memanas dan mendingin lohh!🤯🥶</p><p><br/></p><p><strong>Penyebab kepunahan massal (Ordovician) :</strong></p><ul><li><p>Awal mula siklus glasial di Bumi, dan perubahan yang terjadi pada permukaan laut</p></li><li><p>Gondwana terletak di kutub.</p></li><li><p>Minimnya CO2 di atmosfir menjadikan bumi tidak bisa memerangkap panas.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>Penyebab kepunahan massal (Devonian) :</strong></p><ul><li><p>Perubahan iklim karena diversifikasi tanaman darat. Terlalu banyaknya tanaman mengakibatkan terjadinya proses eutrofikasi.</p></li><li><p>Penurunan kadar oksigen di laut dalam.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>Penyebab kepunahan massal (Permian</strong></p><p><strong>“The Great Dying) :</strong></p><ul><li><p>Aktivitas gunung berapi</p></li><li><p>Perubahan iklim</p></li><li><p>Penurunan kadar oksigen di laut dalam</p></li><li><p>Perubahan kimia atmosfer</p></li><li><p>Perubahan kimia dan sirkulasi laut.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>Penyebab kepunahan massal (Triassic-Jurassic) :</strong></p><ul><li><p>Salah satu teori adalah bahwa letusan gunung berapi besar di tempat yang sekarang dikenal sebagai Central Atlantic Magmatic Province (CAMP) melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca, yang menyebabkan pemanasan global dan kepunahan massal.</p></li><li><p>Teori lain adalah bahwa dampak komet atau asteroid menyebabkan kepunahan.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>Penyebab kepunahan massal (Cretaceous) :</strong></p><ul><li><p>Jatuhnya asteroid</p></li><li><p>Aktivitas gunung berapi</p></li><li><p>Perubahan iklim</p></li><li><p>Perubahan kimia atmosfer dan lautan.</p></li></ul><p><br/></p><p>Wilayah biogeografi atau ecozone adalah suatu wilayah di mana ekosistem yang ada di dalamnya memiliki sejarah evolusi biologis yang serupa.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/JWT0GQj8xFo?si=OaSnjrAomVZes1OU" />
         <pubDate>2024-09-26 15:56:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3140724938</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lebih dari Batas: Bagaimana Lempeng Tektonik Membentuk Kepunahan Masal di Bumi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3140736517</link>
         <description><![CDATA[<p>By Anggun Prihatmi Dewi - 2224220098</p><p><br/></p><p><strong><mark>Menurut teori Lempeng Tektonik (</mark><em><mark>Continental Drift</mark></em><mark>)</mark></strong></p><p>Kerak bumi (Litosfer) memiliki lempengan-lempengan pada seluruh daratan dan air. Lempengan-lempengan ini terus bergerak dan semua lempengan itu dari daratan yang sama.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Supercontinent on Earth</mark></strong></p><p>Pengea yaitu satu benua besar, cuman ada dua benua besar dan perairan. Ada dua yaitu Laurasia dan Gondwana yang berada di selatan, lalu ada Modern world contohnya seperti bumi kita sekarang ini</p><p><br/></p><p><strong><mark>Timelapse Contitental Drift (Terbentuknya Benua)</mark></strong></p><ul><li><p>Rodania yang masih tertutupi es contohnya seperti kutub utara pada 900 juta tahun lalu</p></li></ul><ul><li><p>Pangea 250 juta tahun yang lalu pada masa Permian</p></li><li><p>Laurasia &amp; Gondwana 200 juta tahun yang lalu (Triassic)</p></li><li><p>Pangea berpisah 125 juta tahun yang lalu (Jurassic)</p></li><li><p>Pangea berpisah 65 juta tahun yang lalu (cretaceous)</p></li><li><p>Benua berpisah</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>Apa Kaitannya Lempeng Tektonik dengan Kehidupan di Bumi?</mark></strong></p><p>sangat berpengaruh pada suhu &amp; iklim di bumi, habitat, bertambang dan berkurangnya biodiversity dan untuk sumber daya alam untuk kehidupan</p><p><br/></p><p><strong><mark>Mass Extinction Ordovician</mark></strong></p><p>Penyebabnya yaitu:</p><ul><li><p>awal mula siklus glasial di bumi, dan perubahan yang terjadi pada permukaan laut</p></li><li><p>Gondwana terletak di kutub</p></li><li><p>minimnya CO2 di atmosfer menjadi bumi tidak bisa menangkap panas</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>Mass Extinction Devonian</mark></strong></p><p>Penyebabnya yaitu:</p><ul><li><p>perubahan iklim karena diversifikasi tanaman darat, terlalu banyaknya tanaman juga dapat mengakibatkan terjadinya proses <em>eutrofikasi</em></p></li><li><p>penurunan kadar oksigen di laut dalam</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>Mass Extinction Permian "The Great Dying"</mark></strong></p><p>Penyebabnya yaitu:</p><ul><li><p>aktivitas gunung berapi</p></li><li><p>perubahan iklim</p></li><li><p>penurunan kadar oksigen di laut dalam</p></li><li><p>perubahan kimia atmosfer</p></li><li><p>perubahan kimia dan sirkulasi laut</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>Mass Extinction "Triassic - Jurassic"</mark></strong></p><p>Penyebabnya yaitu:</p><ul><li><p>salah satu teori bahwa letusan gunung berapi besar di tempat sekarang yang dikenal sebagai <em>Central Atlantic Magnetic Province </em>(CAMP) merupakan sejumlah besar gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global dan kepunahan masal</p></li><li><p>teori lain adalah bahwa dampak komet atau asteroid menyebabkan kepunahan</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>Mass Extinction "Cretaceous"</mark></strong></p><p>Penyebabnya yaitu:</p><ul><li><p>jatuhnya asteroid</p></li><li><p>aktivitas gunung berapi</p></li><li><p>perubahan iklim</p></li><li><p>perubahan kimia atmosfer dan lautan</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>Zona Biogeografi</mark></strong></p><ul><li><p><strong>Zona Asiatis (oriental)</strong>: gajah, badak, harimau, monyet, orangutan, raflesia, jati dan mahoni</p></li><li><p><strong>Zona Peralihan (endemic)</strong>: komodo, anoa, babirusa, dan tarsius</p></li><li><p><strong>Zona Australis</strong>: kangguru, Cendrawasih, burung nuri dan burung beo</p></li></ul><p>Zona Asiatis dan Zona Peralihan dibatasi oleh <em>Garis Wallace </em>sedangkan untuk Zona Peralihan dan Zona Australis dibatasi oleh <em>Garis Webber.</em></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/lrV0eZXV52E?si=qjIxgZe_RNgmxlTV" />
         <pubDate>2024-09-26 16:03:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3140736517</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Sifat Kamu Berubah Terus 🤬 Eh, Ternyata Bumi juga berubah 😰</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3140831922</link>
         <description><![CDATA[<p>Lempeng tektonik dan kepunahan massal adalah dua hal besar yang bikin Bumi seperti sekarang. Mulai dari benua yang jalan-jalan <strong><em>(Continental Drift)</em></strong>, sampai momen dramatis di mana sebagian besar kehidupan musnah <strong><em>(Mass Extinction)</em></strong>, semuanya punya pengaruh besar banget buat kehidupan di Bumi saat ini. </p><p><br/></p><blockquote><p><strong>1. Teori Lempeng Tektonik dan Continental Drift</strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Bumi nggak pernah diem. Ada lempeng-lempeng besar di bawah permukaan yang terus bergerak, kayak puzzle yang selalu berubah. Teori ini dibilang <strong><em>continental drift</em></strong>, alias pergeseran benua, yang pertama kali dicetuskan sama <strong>Alfred Wegener</strong>. Dia bilang, dulunya semua benua itu nyatu dalam satu <strong><em>supercontinent</em></strong> raksasa yang namanya <strong>Rodinia</strong> (1,1 miliar tahun lalu). </p><p><br/></p><p>Setelah itu, Rodinia pecah dan akhirnya membentuk <strong>Pangea</strong> sekitar 335 juta tahun lalu. Tapi, Pangea juga nggak bertahan lama, akhirnya pecah jadi dua bagian: <strong>Laurasia</strong> di utara dan <strong>Gondwana</strong> di selatan, yang selanjutnya terus bergeser jadi benua-benua yang kita kenal sekarang.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong>2. Timelapse Continental Drift</strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Kalau kita bisa lihat timelapse dari jutaan tahun, ini perjalanan yang terjadi:</p><p><br/></p><ul><li><p><strong>Rodinia</strong> (1,1 miliar tahun lalu) Superkontinen pertama yang menyatukan semua daratan di Bumi. </p></li><li><p><strong>Pangea</strong> (335 juta tahun lalu)</p><p>Semua benua nyatu lagi jadi superkontinen baru. Kehidupan mulai banyak berkembang di darat, tapi Pangea nggak bertahan lama.</p></li><li><p><strong>Laurasia &amp; Gondwana</strong> (200 juta tahun lalu)</p><p>Pangea mulai pecah jadi dua benua besar, Laurasia di utara (Amerika Utara, Eropa, dan Asia) dan Gondwana di selatan (Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika).</p></li><li><p><strong>Sekarang</strong></p><p>Benua-benua terus bergerak sampai jadi formasi yang kita kenal sekarang. </p></li></ul><p><br/></p><blockquote><p><strong> 3. Dampak dari Continental Drift</strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Gerakan benua ini punya efek besar, nih:</p><p><br/></p><ul><li><p><strong>Iklim berubah drastis </strong>Pergeseran benua bikin pola cuaca dan iklim berubah. Daerah yang dulunya tropis bisa jadi kutub, dan sebaliknya.</p></li><li><p><strong>Penyebaran spesies</strong></p><p>Ketika benua-benua terpisah, spesies yang awalnya satu habitat jadi terisolasi dan berevolusi secara berbeda. Makanya, kita punya hewan khas di tiap benua.</p></li><li><p><strong>Bencana alam</strong></p><p>Pergeseran lempeng ini sering bikin gunung meletus, gempa bumi, dan tsunami. Jadi, jangan heran kalau daerah-daerah tertentu sering kena gempa.</p></li></ul><p><br/></p><blockquote><p><strong>4. Fase Kepunahan Massal (Mass Extinction)</strong></p><p><br/></p></blockquote><p>Sepanjang sejarah Bumi, ada beberapa fase kepunahan massal yang mengubah arah kehidupan secara drastis. Ini daftar momen-momen besar di mana sebagian besar spesies hilang:</p><p><br/></p><ol><li><p><strong>Ordovician</strong> (444 juta tahun lalu)</p><p>Sekitar 85% kehidupan laut punah gara-gara perubahan iklim yang bikin es kutub mencair dan permukaan laut turun drastis.</p></li><li><p><strong>Devonian</strong> (375 juta tahun lalu)</p><p>Sekitar 75% spesies laut punah, kemungkinan besar karena kurangnya oksigen di lautan dan erupsi vulkanik yang besar.</p></li><li><p><strong>Permian</strong> (252 juta tahun lalu) alias <strong><em>The Great Dying</em></strong></p><p>Kepunahan massal terparah dalam sejarah, 96% spesies laut dan 70% spesies darat musnah, penyebabnya diduga kombinasi erupsi vulkanik, pemanasan global, dan gas beracun.</p></li><li><p><strong>Triassic-Jurassic</strong> (201 juta tahun lalu)</p><p>Sekitar 80% spesies hilang, kemungkinan besar karena letusan vulkanik masif yang mengubah iklim.</p></li><li><p><strong>Cretaceous</strong> (66 juta tahun lalu)</p><p>Yang paling terkenal! Inilah momen di mana dinosaurus punah karena asteroid besar menghantam bumi dan menciptakan perubahan iklim yang ekstrem.</p></li></ol><p><br/></p><blockquote><p><strong>5. Penyebab Kepunahan Massal</strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Kepunahan massal biasanya disebabkan oleh kombinasi beberapa faktor besar, di antaranya:</p><p><br/></p><ol><li><p><strong>Tumbukan asteroid atau komet</strong></p><p>Seperti yang membunuh dinosaurus, asteroid besar menghantam Bumi dan memicu kehancuran besar-besaran.</p></li><li><p><strong>Aktivitas vulkanik masif</strong></p><p>Erupsi besar bisa memuntahkan abu dan gas beracun yang mengubah atmosfer dan menyebabkan perubahan iklim global.</p></li><li><p><strong>Perubahan iklim mendadak</strong></p><p>Ini bisa bikin habitat jadi nggak layak huni buat banyak spesies.</p></li><li><p><strong>Naik turunnya permukaan laut</strong></p><p>Saat permukaan laut naik, habitat pesisir hilang, dan saat laut surut, spesies laut kesulitan bertahan.</p></li><li><p><strong>Aktivitas manusia</strong></p><p>Di zaman sekarang, kita sendiri yang menyebabkan banyak spesies punah lewat deforestasi, polusi, perburuan, dan perubahan iklim.</p></li></ol><p><br/></p><blockquote><p><strong>6. Dampak Kepunahan Massal</strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Kepunahan massal nggak cuma bikin spesies-spesies lenyap. Ada efek lainnya yang besar banget:</p><p><br/></p><ol><li><p><strong>Reset Evolusi</strong></p><p>Setelah kepunahan massal, biasanya Bumi kayak di-reset, dan spesies-spesies baru muncul buat ngisi kekosongan. Misalnya, setelah dinosaurus punah, mamalia berkembang pesat.</p></li><li><p><strong>Perubahan Ekosistem</strong></p><p>Ekosistem yang dulu stabil jadi kacau, banyak yang runtuh, dan yang bertahan harus adaptasi dengan cepat.</p></li><li><p><strong>Dominasi Baru</strong></p><p>Setiap kepunahan besar selalu membawa kelompok spesies baru yang akhirnya mendominasi. Manusia sekarang ada di puncak, tapi siapa tahu apa yang terjadi di masa depan?</p></li></ol><p><br/></p><blockquote><p><strong>7. Zona Biogeografi</strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Pergeseran benua ini juga bikin spesies tersebar secara unik, membentuk <strong>zona biogeografi</strong>. Ini bikin kawasan tertentu punya spesies yang cuma bisa ditemukan di sana aja. Nah, di Indonesia sendiri ada <strong>Garis Wallace</strong> dan <strong>Garis Weber</strong>, yang membagi fauna Indonesia jadi tiga:</p><p><br/></p><ol><li><p><strong>Fauna Asiatis</strong> (di sebelah barat Garis Wallace, Sumatra, Kalimantan, Jawa): Hewan-hewannya mirip dengan yang ada di daratan Asia, kayak gajah, harimau, dan orangutan.</p></li><li><p><strong>Fauna Australis</strong> (di sebelah timur Garis Weber, Papua, Australia): Fauna di sini mirip sama Australia, kayak kanguru pohon, kasuari, dan cenderawasih.</p></li><li><p><strong>Fauna Peralihan</strong> (antara Garis Wallace dan Weber, Sulawesi, Nusa Tenggara): Di zona ini, hewan-hewan campuran dari Asia dan Australia, kayak anoa, babirusa, dan komodo.</p></li></ol><p><br/></p><p>Garis Wallace dan Weber ini penting banget buat ngelihat bagaimana evolusi dan distribusi spesies dipengaruhi sama pergerakan benua. </p><p><br/></p><p>———</p><p>Jadi, kombinasi lempeng tektonik yang bikin benua jalan-jalan dan kepunahan massal yang nge-*reset* ekosistem secara berkala, semuanya punya peran besar dalam membentuk kehidupan di Bumi sekarang. Fauna dan flora yang ada di setiap benua, termasuk di Indonesia dengan zona peralihannya, adalah hasil dari proses panjang jutaan tahun. Bumi nggak pernah diem, dan kehidupan di atasnya juga terus berevolusi, menyesuaikan dengan perubahan yang nggak bisa diprediksi!</p>]]></description>
         <enclosure url="https://elvis.padletcdn.com/1/fetch/e_in/cdn2.picryl.com/photo/2023/05/30/triassiccontinents2-f000fa-640.GIF" />
         <pubDate>2024-09-26 16:59:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3140831922</guid>
      </item>
      <item>
         <title>waah ko bisa yaa lempeng tektonik dan kepunahan massal membentuk kehidupan di bumi saat ini? penasaran kannn........</title>
         <author>dwiftafujimaharani</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3141319362</link>
         <description><![CDATA[<p>by: dwifta fuji maharani (2224220097)</p><p><br></p><ol><li><p><strong><mark>Teori lempeng tektonik (Contonental Drift)</mark></strong></p></li></ol><p>Teori Lempeng Tektonik atau <strong>Continental Drift</strong> dikemukakan oleh <strong>Alfred Wegener</strong> pada tahun 1912. Inti dari teori ini adalah bahwa benua-benua di Bumi awalnya merupakan satu daratan besar yang disebut <strong>Pangaea</strong>. Seiring waktu, Pangaea terpecah dan benua-benua mulai bergerak menjauh satu sama lain.</p><p>Lempeng tektonik memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan di Bumi, termasuk dalam kaitannya dengan kepunahan dan evolusi. Begini hubungannya:</p><ul><li><p><mark> </mark><strong><mark>Pergerakan Lempeng dan Kepunahan</mark></strong>: Saat lempeng tektonik bergerak, mereka bisa menyebabkan berbagai bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik. Dalam sejarah bumi, pergerakan ini juga menyebabkan bencana besar yang berujung pada kepunahan massal. Misalnya, letusan supervulkanik atau perubahan besar di iklim karena pergerakan benua yang bisa memutus rantai makanan dan memengaruhi kehidupan di seluruh planet.</p></li></ul><ol><li><p><strong>Pemisahan Benua dan Evolusi</strong>: Ketika benua terpecah (continental drift), habitat hewan dan tumbuhan terisolasi di lokasi berbeda. Ini mendorong evolusi spesies baru yang beradaptasi dengan lingkungan unik masing-masing. Misalnya, di Afrika dan Amerika Selatan, meskipun fosil yang ditemukan dulu sama, sekarang hewan dan tumbuhannya berbeda karena benua tersebut bergerak berjauhan dan menghadapi kondisi lingkungan yang berbeda.</p></li><li><p><strong>Membentuk Habitat Baru</strong>: Pergerakan lempeng juga membentuk gunung, lembah, dan cekungan laut baru, yang pada akhirnya menciptakan habitat baru untuk makhluk hidup. Misalnya, terbentuknya pegunungan Himalaya saat lempeng India bertabrakan dengan lempeng Eurasia. Ini mengubah pola cuaca, memengaruhi aliran sungai, dan menciptakan lingkungan unik di daerah tersebut, yang memungkinkan spesies baru muncul. Jadi, pergerakan lempeng tidak hanya mengubah lanskap Bumi, tapi juga mengatur pola kepunahan dan pembentukan spesies baru, sehingga membentuk kehidupan yang kita kenal sekarang.</p><p><br></p><ul><li><p><strong><mark>Timelapse Continental Drift</mark></strong></p></li></ul><p><strong>Timelapse Continental Drift</strong> atau perjalanan waktu dari pergerakan benua merupakan rangkaian kejadian geologis yang sangat panjang, berlangsung selama jutaan tahun. Proses ini masih berhubungan erat dengan pembahasan di atas karena membentuk sejarah kehidupan, kepunahan, dan evolusi spesies di Bumi. Berikut penjelasannya:</p><p>1. <strong>Pembentukan Pangaea (335 juta tahun yang lalu)</strong></p><p>2. <strong>Pecahnya Pangaea (175 juta tahun yang lalu)</strong></p><p>3. <strong>Pergerakan Benua-benua Terus Berlanjut (Sekitar 65 juta tahun yang lalu)</strong></p><p>4. <strong>Pembentukan Habitat Baru dan Evolusi Spesies Modern</strong></p><p>5. <strong>Bumi Saat Ini dan Masa Depan</strong></p></li></ol><p><br></p><ul><li><p><strong><mark>Apa kaitannya lempeng tektonik dengan kehidupan di bumi</mark></strong></p><p>Lempeng tektonik sangat berkaitan dengan kehidupan di Bumi karena gerakan lempeng-lempeng ini mempengaruhi lingkungan, iklim, dan ekosistem yang penting bagi keberlangsungan hidup makhluk hidup. Berikut adalah beberapa kaitannya:</p><p>1. <strong>Pembentukan Habitat dan Lanskap</strong></p><p>Gerakan lempeng tektonik membentuk pegunungan, lembah, cekungan laut, dan benua. Contohnya, <strong>Pegunungan Himalaya</strong> terbentuk karena lempeng India bertabrakan dengan lempeng Eurasia. Pembentukan bentang alam ini menciptakan berbagai habitat unik yang mempengaruhi jenis kehidupan yang bisa berkembang di suatu wilayah.</p><p>2. <strong>Iklim dan Cuaca</strong></p><p>Pergerakan lempeng memengaruhi pola iklim global. Contohnya, ketika lempeng-lempeng bergeser dan benua terpisah atau menyatu, ini mengubah arus laut dan angin, yang berdampak pada suhu dan curah hujan di berbagai wilayah. Perubahan iklim ini dapat memengaruhi ekosistem, pertumbuhan tanaman, dan distribusi hewan.</p><p>3. <strong>Gempa Bumi dan Aktivitas Vulkanik</strong></p><p>Lempeng tektonik yang saling bertabrakan atau bergerak menjauh menyebabkan <strong>gempa bumi</strong> dan <strong>letusan gunung berapi</strong>. Aktivitas vulkanik bisa memberikan keuntungan bagi tanah dengan menciptakan tanah yang subur dari abu vulkanik, mendukung pertanian dan kehidupan. Namun, bencana seperti gempa bumi juga dapat merusak habitat dan memengaruhi kehidupan manusia dan hewan.</p><p>4. <strong>Pembentukan Pulau dan Evolusi Spesies Baru</strong></p><p>Gerakan lempeng tektonik juga menyebabkan terbentuknya pulau-pulau baru, seperti kepulauan <strong>Hawaii</strong> yang terbentuk dari aktivitas vulkanik. Pulau-pulau yang terisolasi ini memungkinkan terjadinya <strong>spesiasi</strong>, atau terbentuknya spesies baru karena isolasi geografis. Contoh spesies endemik adalah <strong>finch Darwin</strong> di Kepulauan Galapagos, yang berevolusi dengan cara unik karena kondisi lingkungannya.</p><p>5. <strong>Peran dalam Kepunahan dan Evolusi</strong></p><p>Saat lempeng tektonik bergerak, benua bisa terpisah atau menyatu. Ini menyebabkan makhluk hidup terisolasi atau menghadapi kondisi lingkungan yang berubah drastis. Isolasi ini dapat memicu <strong>evolusi</strong> spesies baru, sedangkan perubahan drastis seperti aktivitas vulkanik masif bisa menyebabkan <strong>kepunahan massal</strong>. Salah satu contohnya adalah kepunahan dinosaurus, yang mungkin diperparah oleh aktivitas vulkanik akibat pergerakan lempeng.</p><p>6. <strong>Sumber Daya Alam</strong></p><p> Pergerakan lempeng juga berperan dalam pembentukan berbagai sumber daya alam, seperti minyak, gas, dan mineral. Proses-proses geologi yang disebabkan oleh gerakan lempeng memungkinkan terbentuknya cekungan-cekungan di mana bahan bakar fosil terperangkap, yang penting untuk kehidupan manusia modern.</p><p>Secara keseluruhan, lempeng tektonik memengaruhi kehidupan di Bumi dengan membentuk kondisi lingkungan yang memungkinkan munculnya keanekaragaman hayati, serta memengaruhi iklim, ekosistem, dan sumber daya yang kita andalkan untuk bertahan hidup.</p><p><br></p></li><li><p><strong><mark>Mass Extinction Permian "The Great Dying"</mark></strong></p><p><strong>Kepunahan Massal Permian</strong> atau <strong>"The Great Dying"</strong> terjadi sekitar 252 juta tahun lalu, memusnahkan 90% spesies laut dan 70% spesies darat. Penyebab utamanya adalah:</p><p>1. <strong>Letusan Vulkanik Siberia</strong>: Melepaskan gas beracun (CO2, SO2), menyebabkan pemanasan global dan pendinginan sementara.</p><p>2. <strong>Pemanasan Global &amp; Oseanik Anoksia</strong>: Oksigen di lautan berkurang, mematikan kehidupan laut.</p><p>3. <strong>Lepasan Metana</strong>: Pemanasan global memicu pelepasan metana dari dasar laut, memperburuk perubahan iklim.</p><p>4. <strong>Penurunan Permukaan Laut</strong>: Mengurangi habitat laut dangkal.</p><p>5. <strong>Stres Lingkungan Ekstrem</strong>: Perubahan iklim menghancurkan ekosistem. Hasilnya, bumi mengalami pemulihan lambat dan terbuka bagi spesies baru, seperti dinosaurus.</p><p><br></p></li><li><p><strong><mark>mass extinction ''Cretaceous''</mark></strong></p><p><strong>Kepunahan Massal Kapur (Cretaceous–Paleogene)</strong> terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu dan menyebabkan kepunahan sekitar 75% spesies di Bumi, termasuk dinosaurus non-unggas. Penyebab utama kepunahan ini meliputi:</p><p>1. <strong>Tumbukan Asteroid</strong>: Sebuah asteroid besar menghantam wilayah yang sekarang dikenal sebagai <strong>Chicxulub</strong>, Meksiko. Dampaknya melepaskan energi besar, menyebabkan kebakaran global, gempa bumi, dan tsunami. </p><p>2. <strong>Debu dan Awan</strong>: Tumbukan asteroid mengangkat debu dan partikel ke atmosfer, menghalangi sinar matahari selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Ini menurunkan suhu global dan mengganggu fotosintesis, yang memengaruhi rantai makanan.</p><p>3. <strong>Aktivitas Vulkanik</strong>: Letusan besar-besaran di wilayah <strong>Deccan Traps</strong> (India) juga melepaskan gas beracun seperti sulfur dioksida dan karbon dioksida, menyebabkan pemanasan global dan pengasaman laut, yang menambah tekanan pada kehidupan.</p><p>Gabungan tumbukan asteroid dan aktivitas vulkanik menciptakan perubahan lingkungan besar yang memusnahkan banyak spesies, terutama dinosaurus, sementara mamalia dan burung yang lebih kecil selamat.</p><p><br></p></li><li><p><strong><mark>Penyebab kepunahan masal (Cretaceus)</mark></strong></p><p>Kepunahan massal <strong>Cretaceous–Paleogene (K-Pg)</strong>, yang terjadi sekitar 66 juta tahun lalu, memiliki beberapa penyebab utama:</p><p>1. <strong>Tumbukan Asteroid</strong></p><p>2. <strong>Kegelapan Global</strong></p><p>3. <strong>Aktivitas Vulkanik Deccan Traps</strong></p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=rfZaP5ckAc8" />
         <pubDate>2024-09-27 00:18:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3141319362</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Lempeng Bumi Bergeser ❓❗ Terjadi Kepunahan Masal❗❗</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3141778783</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>PLATE TECTONICS &amp; MASS EXTINCTION</strong></p><p><br></p><blockquote><p>Terbentuknya lempengan bumi</p><p>- Bumi yang masih panas kemudian mendingin membentuk lempeng </p><p>- lempeng membuat bumi memiliki lembah, danau, gunung</p></blockquote><p><br></p><p><mark>Menurut teori Lempeng Tektonik (Continental Drift)</mark></p><p>- Kerak bumi (Litosfer) memiliki lempengan-lempengan (plate tectonic) seluruh daratan dan air kita berada di atas lempeng ini.</p><p>- Lempeng-lempeng ini terus bergerak. </p><p>- Benua-benua yang ada saat ini dulunya satu kesatuan benua  (supercontitent) kemudian bergerak menjauh melepaskan diri.</p><p><br></p><p><strong><mark>TIMELAPSE CONTITENTAL DRIFT (TERBENTUKNYA BENUA)</mark></strong></p><p>Awalnya hanya ada 1 benua besar yaitu benua Rodinia, kemudian rodinia terpecah akibat pergeseran lempeng tektonik menjadi beberapa pecahan benua menjadi→Pangaea, dan terus terbelah ke 2 arah yaitu Utara dan Selatan→ Laurasia (Utara) &amp; Gondwana (Selatan)→ terus membelah dan terpisah sampai menjadi benua di bumi modern seperti sekarang </p><p><br></p><p>Apa kaitannya lempeng tektonik dengan kehidupan di bumi?</p><p>- suhu &amp; iklim → akan berubah naik dan turun suhu akan mempengaruhi iklim di bumi</p><p>- habitat→ hilangnya habitat akibat ledakan energi lempeng tektonik </p><p>- bertambah dan berkurangnya biodiversity→akibat bencana ledakan oleh energi yang disimpan oleh pergeseran lempeng tektonik maka akan menciptakan kepunahan masal dan setelah bumi tenang maka akan muncul makhluk hidup lain </p><p>- sumber daya alam untuk kehidupan→ terciptanya SDA </p><p><br></p><p><strong><mark>GEOLOGICAL TIME &amp; MASS EXTINCTION</mark></strong></p><p><br></p><p>“<em>Cambrian explosion</em>” ledakan pada era cambrian yaitu banyaknya hewan-hewan besar</p><p><br></p><p><mark>Mass extinction</mark></p><blockquote><p>Lempeng tektonik bergerak, misalnya lempeng yang bergerak kearah selatan yang arahnya semakin dingin sehingga tidak semua makhluk hidup dapat bertahan hidup sehingga terjadi kepunahan</p></blockquote><p><br></p><p> <strong><em>Apa yang akan terjadi bila CO2 di bumi sangat rendah?</em></strong></p><p>CO2 dapat menangkap cahaya matahari sehingga bumi tetap hangat jika kadar CO2 rendah maka suhu bumi akan turun</p><p><br></p><p><strong><em>Apa yang akan terjadi bila tidak pernah ada kepunahan massal di bumi?</em></strong></p><p>Akan padat karena makhluk hidup di bumi tidak pernah punah, manusia tidak lagi menjadi titik tertinggi rantai makanan dan survive di bumi akan semakin sulit karena makhluk hidup kecil akan dimangsa oleh makhluk hidup yang paling besar.</p><p><br></p><p><strong>MASS EXTINCTION</strong></p><p>1. <mark>ORDOVICIAN</mark></p><p>Penyebab: </p><p>- Awal mula siklus glasial di Bumi, dan perubahan yang terjadi pada permukaan laut Gondwana terletak di kutub. </p><p>- Minimnya CO2 di atmosfir menjadikan bumi tidak bisa memerangkap panas</p><p><br></p><p>2. <mark>DEVONIAN</mark></p><p>Era dimana bumi dipenuhi dengan tumbuhan. Terlalu banyak alga di air sehingga cahaya matahari tidak dapat tembus ke air sehingga ikan dan tanaman air mati lalu terlalu banyak pohon dapat merombak batu sehingga batunya keropos lalu tanaman mati dan terkubur terbentuklah lapisan karbon misalnya batubara dan minyak bumi.</p><p>Penyebab: </p><p>- Perubahan iklim karena diversifikasi tanaman darat. </p><p>- Terlalu banyaknya tanaman mengakibatkan terjadinya proses eutrofikasi. </p><p>- Penurunan kadar oksigen di laut dalam.</p><p><br></p><p>3. <mark>PERMIAN “</mark><em><mark>THE GREAT DYING</mark></em><mark>”</mark></p><p>Pada era ini banyak erupsi dan letusan gunung Merapi pada era Siberian melepaskan magma, CO2 dan metana. Lalu magma mengenai lapisan batubara dan terbakar era ini sangat panas suhunya mencapai 90 derajat Celcius sampai 108 derajat Celcius di darat dan 82 derajat Celcius di laut kemudian di era ini laut akan semakin asam. Semua hal tersebut menyebabkan makhluk hidup yang bisa bertahan hidup yaitu hewan yang berhibernasi di tanah dan kebanyakannya reptil</p><p>Penyebab: </p><p>- Aktivitas gunung berapi</p><p>- Perubahan iklim</p><p>- Penurunan kadar oksigen di laut dalam </p><p>- Perubahan kimia atmosfer </p><p>- Perubahan kimia dan sirkulasi laut.</p><p><br></p><p>4. <mark>TRIASSIC - JURASSIC</mark></p><p>Kepunahan makhluk hidup di bumi yang pada masa itu bumi aktif mengalami erupsi dan aktivitas vulkanis </p><p>Penyebab: </p><p>- Salah satu teori adalah bahwa letusan gunung berapi besar di tempat yang sekarang dikenal sebagai <em>Central Atlantic Magmatic Province</em> (CAMP) melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca, yang menyebabkan pemanasan global dan kepunahan massal. </p><p>- Teori lain adalah bahwa dampak komet atau asteroid </p><p>menyebabkan kepunahan.</p><p><br></p><p>5. <mark>CRETACEOUS</mark></p><p>Penyebab: </p><p>- Jatuhnya asteroid </p><p>- Aktivitas gunung berapi </p><p>- Perubahan iklim </p><p>- Perubahan kimia atmosfer dan lautan.</p><p><br></p><p><strong><em>Mengapa mammoth dan binatang besar lainnya punah?</em></strong></p><p>Karena setelah bumi menjadi lebih asri, manusia sudah. Pada masa itu manusia era purba masih bertahan hidup dengan berburu. Mamalia besar punah akibat <em>human overhunting </em>yang memanfaatkan kulit mamalia untuk pakaian dan dagingnya untuk di konsumsi.</p><p><br></p><p><strong><em>Mengapa di indonesia terdapat lebih dari satu zona biogeografi?</em></strong></p><p>Indonesia terbagi oleh garis geografis</p><p>- garis Wallace </p><p>- garis Weber </p><p>Yang menyebabkan Indonesia terbagi menjadi 3 bagian zona biogeografi</p><p>- fauna asiatis → banyak fauna yang memiliki kesamaan dengan fauna-fauna pada benua Asia, contohnya mamalia besar dan primata seperti gajah, badak, harimau, refleksi ya, pohon jati, mahoni.</p><p>- fauna peralihan→zona ini memiliki keunikan, fauna peralihan memiliki fauna fauna endemik yang tidak ada di wilayah lain dan hanya dapat hidup pada zona peralihan ini seperti, komodo, babi rusa dan tarsius</p><p>- fauna australis→di Indonesia yang pulaunya masuk ke dalam zona fauna australis memiliki fauna-fauna yang mirip dengan fauna yang ada di Australia, seperti kanguru, cendrawasih, Nuri, dan beo</p>]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/g540d0f1994b1ebec970d3888455822cb671f9882809bf3a4d6c1f052f2c861b1fea826202668a4eeffba02eb96145660.jpg" />
         <pubDate>2024-09-27 04:58:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3141778783</guid>
      </item>
      <item>
         <title>TECTONIC PLATE 😨💥 &amp;&amp; MASS EXTINCTION ☠💢</title>
         <author>2224220064</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3141823023</link>
         <description><![CDATA[<p><sub>by– Syifa Fitriannisa (2224220064)</sub></p><p><br/></p><p>How <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/yBr-D1cFmEs?feature=shared">Tectonic Plate</a> shape the earth? 🤔💭</p><p><strong>A. Teori <em>Continental Drift</em></strong></p><p>Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh <strong>Alfred Wegener</strong> pada awal abad ke-20. Teori <em>Continental Drift</em> menyatakan bahwa semua benua yang ada saat ini dulunya merupakan satu kesatuan benua (<em>supercontinent</em>) yang disebut Pangea. Hahhh, KOK BISA?? Jadi, Kerak bumi (Litosfer) memiliki lempengan lempengan (<em>plate tectonic</em>). Nah, seluruh daratan dan air kita berada di atas lempeng ini. Karena lempengan tersebut terus bergerak maka terjadi pergeseran dan pergerakan benua. Oleh karena itu, benua yang awalnya cuma ada satu bisa bergerak menjauh melepaskan diri dan berpisah jadi benua yang ada saat ini.</p><p><br/></p><p><strong>B. <em>Timelapse Continental Drift </em>(terbentuknya benua)</strong></p><p>Sebelum Pangea, ternyata ada <em>supercontinent</em> pertama yang menyatukan semua daratan di bumi lohh ! yaps, namanya Rodinia. Dia tuh muncul sekitar ~900 Ma. Pada saat itu, benua nya masih tertutupi es. Letak Rodinia agak Selatan dekat kutub 🥶 Selanjutnya, sekitar 250 juta tahun lalu semua benua menyatu lagi jadi supercontinent yang dikenal dengan nama Pangea. Nah, sekitar 200 juta tahun lalu, Pangea mulai pecah jadi dua benua besar yaitu Laurasia ke arah Utara dan Gondwana ke arah Selatan. Kemudian, benua terus bergerak hingga membentuk formasi benua yang sekarang.</p><p><br/></p><p><strong>C. Apa kaitannya lempeng tektonik dengan kehidupan di bumi??</strong></p><p>Jadi, adanya lempeng tektonik ternyata berkaitan loh sama kehidupan di bumi. Hal tersebut berpengaruh sama suhu dan iklim. Contohnya <em>supercontinent</em> Pangea terpecah menjadi dua bagian, salah satunya Gondwana yang bergerak ke arah Selatan. Sebelumnya daerah tersebut bisa saja hangat, namun karena pergerakan yang terjadi ke arah kutub mengakibatkan daerahnya menjadi lebih dingin (mengalami penurunan suhu) yang mempengaruhi iklim nya pula (tropis menjadi subtropis). Selain itu, dengan adanya pergeseran lempeng menjadikan benua yang awalnya cuma satu jadi berpisah kaya benua saat ini. Kalau aja kita masih tinggal di satu benua besar tersebut bakal se ramai apa kita berdampingan dengan beragam makhluk hidup lain yang tentu nya bakal rebutan habitat sama kita ! Bukan cuma itu aja, ternyata pergeseran lempeng tektonik ini berpengaruh sama bertambah dan berkurangnya biodiversitas serta sumber daya untuk kehidupan. KOK BISA? karena pergeseran lempeng biasanya menyebabkan bencana alam yang memicu terjadinya kepunahan massal. Tapi dari kejadian tersebut, organisme yang masih bertahan dapat berevolusi dan berkembang dengan ciri yang sesuai untuk beradaptasi dan bertahan hidup.</p><p><br/></p><p><strong>D. <em>Mass Extinction</em> (Kepunahan Massal)</strong></p><p>Kepunahan massal adalah peristiwa sebagian besar spesies makhluk hidup di bumi punah dalam waktu yang relatif singkat. Peristiwa ini biasanya ditandai dengan penurunan drastis dalam keanekaragaman hayati dan perubahan besar dalam ekosistem global. </p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/hcRXzAd-lQI?si=ZBHKdnkBvc1ilkEm">Big 5 <em>Mass Extinction</em></a> : </p><p>1. <mark>ORDOVICIAN</mark></p><p>Penyebab: </p><p>• Awal mula siklus glasial di Bumi, dan perubahan yang terjadi pada permukaan laut </p><p>• Gondwana terletak di kutub. </p><p>• Minimnya CO2 di atmosfir menjadikan bumi tidak bisa memerangkap panas.</p><p>2. <mark>DEVONIAN</mark></p><p>Penyebab: </p><p>• Perubahan iklim karena diversifikasi tanaman darat. Terlalu banyaknya tanaman mengakibatkan terjadinya proses eutrofikasi. </p><p>• Penurunan kadar oksigen di laut dalam.</p><p>3. <mark>PERMIAN "</mark><em><mark>The Great Dying</mark></em><mark>"</mark></p><p>Penyebab: </p><p>• Aktivitas gunung berapi </p><p>• Perubahan iklim </p><p>• Penurunan kadar oksigen di laut dalam </p><p>• Perubahan kimia atmosfer </p><p>• Perubahan kimia dan sirkulasi laut.</p><p>4. <mark>TRIASSIC - JURASSIC</mark></p><p>Penyebab: </p><p>• Salah satu teori adalah bahwa letusan gunung berapi besar di tempat yang sekarang dikenal sebagai <em>Central Atlantic Magmatic Province</em> (CAMP) melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca, yang menyebabkan pemanasan global dan kepunahan massal. </p><p>• Teori lain adalah bahwa dampak komet atau asteroid menyebabkan kepunahan.</p><p>5. <mark>CRETACEOUS</mark></p><p>Penyebab: </p><p>• Jatuhnya asteroid </p><p>•Aktivitas gunung berapi </p><p>• Perubahan iklim </p><p>• Perubahan kimia atmosfer dan lautan.</p><p><br/></p><p><strong>E. Mengapa di Indonesia terdapat lebih dari satu zona biogeografi?</strong></p><p>Berkaitan dengan pergeseran lempeng tektonik yang membuat benua juga bergerak serta bergeser menyebabkan Indonesia memiliki zona biogeografi loh ! Zona biogeografi merupakan suatu wilayah geografis yang memiliki karakteristik flora dan fauna yang khas dan berbeda dengan wilayah lainnya. Zona biogeografi di Indonesia terbagi menjadi 3 yaitu :</p><p>1. <mark>Oriental (Asiatis)</mark> : Ditemukan di wilayah barat garis <em>Wallace</em>, seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ciri khasnya adalah adanya mamalia besar seperti gajah, harimau, badak, dan orangutan. Sedangkan keragaman flora diantaranya terdapat <em>Rafflesia arnoldii</em> dan kantong semar.</p><p>2. <mark>Peralihan</mark> : Di wilayah antara garis <em>Wallace</em> dan <em>Weber</em>, terdapat campuran antara fauna Asiatis dan Australis. Banyak ditemukan spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain seperti komodo, anoa, tarsius, babi rusa, dan burung maleo.</p><p><em>3. <mark>Australis</mark></em> : Ditemukan di wilayah timur garis <em>Weber</em>, seperti Papua dan pulau pulau di sekitarnya. Keragaman fauna australis diantaranya seperti kanguru pohon dan burung cendrawasih.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://images.rawpixel.com/image_social_landscape/czNmcy1wcml2YXRlL3Jhd3BpeGVsX2ltYWdlcy93ZWJzaXRlX2NvbnRlbnQvbHIvcGQzNi0xLWdzZmNfMjAxNzEyMDhfYXJjaGl2ZV9lMDAwNDEzLmpwZw.jpg" />
         <pubDate>2024-09-27 05:27:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3141823023</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Waaahh, Ternyata Lempeng Tektonik merupakan Awal Mula Terbentuknya Benuaaaa...</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3142107417</link>
         <description><![CDATA[<p>By. Rusmiati (2224220096) </p><p><br/></p><p><strong>Menurut Teori Lempeng Tektonik </strong><br>Kerak bumi (Litosfer) memiliki lempengan-lempengan (platetectonic) seluruh daratan dan air kita berada di atas lempeng ini. <br></p><p>Lempeng-lempeng ini terus bergerak.  <br>Benua-benua yang ada saat ini dulunya satu kesatuan benua (supercontitent) kemudian bergerak menjauh melepaskan diri.<br></p><p><strong>Terbentuknya Benua</strong><br>Awal mulanya hanya ada 1 benua besar yaitu benua Rodiana, kemudian benua ini terpecah karena adanya pergeseran lempeng tektonik sehingga menjadi terpisah menjadi benua pangaea -&gt; dan terbelah kembali ke arah utara dan selatan -&gt; Laurasia (Utara) dan Gondawana (Selatan), kemudian terus membelah dari waktu ke waktu dan menjadi benua yang sekarang ini yaitu bumi modern.<br></p><p><strong>Apa kaitannya lempeng tektonik dengan kehidupan di bumi?</strong></p><p>Berpengaruh pada: </p><ul><li><p>Suhu dan iklim </p></li><li><p>Habitat</p></li><li><p>Bertambah dan berkurangnya biodiversity</p></li><li><p>Sumberdaya alam untuk kehidupan  <br></p></li></ul><p><strong>GEOLOGICAL TIME &amp; MASS EXTINCTION</strong><br> "<em>Cambrian explosion</em>"<br>Ledakan pada eran ini banyak hewan-hewan besar <br><br>"<em>Mass Extinction</em>" </p><p>Kepunahan massal atau krisis biotik adalah peristiwa menurunnya keanekaragaman hayati di Bumi.&nbsp; <br><br><strong>Apa yang terjadi jika CO2 di bumi sangat rendah?</strong><br>Jika kadar karbon dioksida (CO2) di bumi sangat rendah, maka&nbsp;efek rumah kaca alami Bumi akan menjadi terlalu lemah untuk menjaga suhu permukaan global di atas titik beku. <br><br><strong>Apa yang akan terjadi bila tidak pernah ada kepunahan massal di bumi?</strong><br>Jika tidak pernah terjadi kepunahan masal, maka makhluk hidup di bumi akan beragam, dan banyak hewan dan tumbuhan zaman dulu yang masi hidup, namun kondisi ini akan menyebabkan kurang seimbangnya sistem rantai makanan makhluk hidup dan ekosistem di bumi. <br><br><strong>MASS EXTINCTION<br> ORDOVICIAN</strong><br> Penyebab:</p><ul><li><p>Awal mula siklus glasial di Bumi, dan perubahan yang terjadi pada permukaan laut. </p></li><li><p>Gondwana terletak di kutub.  </p></li><li><p>Minimnya CO2 di atmosfir menjadikan bumi tidak bisa memerangkap panas <br><br><strong>MASS EXTINCTION<br>DEVONIAN</strong></p></li><li><p>Perubahan iklim karena diversifikasi tanaman darat. Terlalu banyaknya tanaman mengakibatkan terjadinya proses eutrofikasi. </p></li><li><p>Penurunan kadar oksigen di laut dalam<br><br><strong>MASS EXTINCTION PERMIAN “THE GREAT DYING”</strong><br> Penyebab: </p></li><li><p>Aktivitas gunung berapi Perubahan iklim </p></li><li><p>Penurunan kadar oksigen di laut dalam </p></li><li><p>Perubahan kimia atmosfer Perubahan kimia dan sirkulasi laut <br><br><strong>MASS EXTINCTION<br>TRIASSIC - JURASSIC</strong><br>Penyebab:</p></li><li><p>Salah satu teori adalah bahwa letusan gunung berapi besar di<br> tempat yang sekarang dikenal sebagai Central Atlantic </p></li><li><p><em>Magmatic Province</em> (CAMP) melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca, yang menyebabkan pemanasan global dan kepunahan massal.  </p></li><li><p>Teori lain adalah bahwa dampak komet atau asteroid menyebabkan kepunahan<br> <br><strong>MASS EXTINCTION<br>CRETACEOUS </strong><br>Penyebab:</p></li><li><p>Jatuhnya asteroid </p></li><li><p>Aktivitas gunung berapi </p></li><li><p>Perubahan iklim </p></li><li><p>Perubahan kimia atmosfer dan lautan.<br><br><strong>Mengapa di indonesia terdapat lebih dari satu zona biogeografi?</strong></p></li><li><p>Indonesia terbagi oleh garis geografis garis Wallace garis Weber Yang menyebabkan Indonesia terbagi menjadi 3 bagian zona biogeografi</p></li><li><p>Fauna Asiatis → banyak fauna yang memiliki kesamaan dengan fauna-fauna pada benua Asia, contohnya mamalia besar dan primata seperti gajah, badak, harimau, refleksi ya, pohon jati, mahoni. </p></li><li><p>Fauna Peralihan zona ini memiliki keunikan, fauna peralihan memiliki fauna fauna endemik yang tidak ada di wilayah lain dan hanya dapat hidup pada zona peralihan ini seperti, komodo, babi rusa dan tarsius </p></li><li><p>Fauna Australis di Indonesia yang pulaunya masuk ke dalam zona fauna australis memiliki fauna-fauna yang mirip dengan fauna yang ada di Australia, seperti kanguru, cendrawasih, Nuri, dan beo.</p><p><br/></p><p><br/></p><p>Berikut link Artikel pendukung <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://drive.google.com/drive/folders/16jXHxH9hdR7UBd-pEwQJ1Sccfko4O3dB">https://drive.google.com/drive/folders/16jXHxH9hdR7UBd-pEwQJ1Sccfko4O3dB</a><br> </p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-27 08:47:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3142107417</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Pengaruh Lempeng Tektonik dan Kepunahan Massal dalam Membentuk Kehidupan Modern di Bumi&quot;</title>
         <author>2224220095</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3142606795</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Perjalanan Benua dan Dampaknya pada Bumi</strong></p><p><strong>Pangea: Superbenua Purba</strong></p><ul><li><p><strong>Satu Benua, Satu Samudra:</strong> Sekitar 250 juta tahun lalu, semua benua yang kita kenal saat ini menyatu menjadi satu superbenua bernama Pangea, dikelilingi oleh Samudra Panthalassa.</p></li><li><p><strong>Teori Pergeseran Benua:</strong> Alfred Wegener adalah ilmuwan pertama yang mengajukan teori bahwa benua-benua bergerak. Arus konveksi di dalam Bumi menyebabkan kerak bumi pecah dan benua-benua terpisah.</p></li><li><p><strong>Pembentukan Benua-Benua:</strong> Pangea terpecah menjadi dua bagian utama: Laurasia (Amerika Utara, Asia, Eropa) dan Gondwana (Amerika Selatan, Afrika, Australia, Antartika, India, Madagaskar).</p></li></ul><p><strong>Dampak Pergerakan Lempeng Tektonik</strong></p><ul><li><p><strong>Pembentukan Pegunungan, Gempa Bumi, dan Gunung Berapi:</strong> Pergerakan lempeng tektonik menyebabkan berbagai aktivitas geologis yang membentuk permukaan Bumi.</p></li><li><p><strong>Pengaruh pada Iklim dan Kehidupan:</strong> Pergerakan benua mengubah iklim global, habitat, dan biodiversitas.</p></li></ul><p><strong>Kepunahan Massal</strong></p><ul><li><p><strong>Penyebab:</strong> Beberapa faktor seperti aktivitas vulkanik, perubahan iklim, dan dampak asteroid telah menyebabkan kepunahan massal di berbagai periode sejarah Bumi.</p></li><li><p><strong>Contoh:</strong> Kepunahan massal pada periode Permian (The Great Dying) adalah salah satu yang paling parah.</p></li></ul><p><strong>Zona Biogeografi di Indonesia</strong></p><ul><li><p><strong>Tiga Zona:</strong> Indonesia memiliki tiga zona biogeografi utama: Asiatis, Peralihan, dan Australis.</p></li><li><p><strong>Penyebaran Fauna:</strong> Masing-masing zona memiliki karakteristik fauna yang berbeda, dipengaruhi oleh sejarah geologis dan geografis wilayah tersebut.</p></li></ul><p><strong>Kesimpulan</strong></p><p>Pergerakan lempeng tektonik telah membentuk dan mengubah wajah Bumi selama miliaran tahun. Proses ini tidak hanya membentuk benua-benua yang kita kenal saat ini, tetapi juga memiliki dampak signifikan terhadap iklim, kehidupan, dan peristiwa-peristiwa besar seperti kepunahan massal. Pemahaman tentang sejarah geologis Bumi sangat penting untuk memahami dunia tempat kita hidup saat ini.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2665611089/dbcaa130c7c7be972f477cac83bcefba/IMG_1868.jpeg" />
         <pubDate>2024-09-27 13:35:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3142606795</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bumi Punya Lempeng??? Lantas Bagaimana Bentuknya?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3142638652</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Plate Tectonics &amp; Mass Extinction</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>A.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Teori Lempeng Tektonik (Continental Drift)</strong></p><p>Teori lempeng tektonik berasal dari hipotesis Pergerakan Benua (continental drift) yang dikemukakan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912, kemudian dikembangkan dalam buku The Origin of Continents and Oceans yang terbit pada tahun 2014. Di dalamnya menjelaskan bahwa benua-benua yang ada sekarang merupakan dulu berupa benua satu kesatuan yang bergerak menjauh sehingga melepaskan benua-benua tersebut dari inti bumi seperti “bongkahan es” dari granit yang bermassa jenis rendah yang mengambang di atas lautan basal yang lebih padat. Namun teori ini bantahkan dan dibuktikan kembali oleh teori yang dikemukakan geolog Inggris Arthur Holmes pada tahun 1920, bahwa tautan bagian-bagian kerak ini kemungkinan ada dibawah laut (Asri, 2021).</p><p>Teori lempeng tektonik merupakan suatu teori yang menjelaskan sifat-sifat bumi yang dinamis, disebabkan oleh gaya yang berasal dari dalam bumi. Dalam teori lempeng tektonik juga menyatakan bahwa kerak bumi (litosfer) terbagi dalam 13 lempeng besar dan kecil (Suarbawa et al., 2021). </p><p><br/></p><p>Pergerakan lempeng tektonik adalah proses dinamis yang terus berlangsung dalam mempengaruhi bentuk permukaan bumi. Teori lempeng tektonik menjadilandasan dalam memahami fenomena geologi seperti pembentukan pegunungan, aktivitas vulkanik, dan gempa bumi. Hal ini karena lempeng-lempeng besar yang membentuk kerakbumi akan bergerak secara perlahan, saling bertumbukan, menjauh, atau bergesekan satu samalain (Becker &amp; Faccenna, 2023). Pergerakan ini disebabkan oleh aliran panas dari dalam bumiyang menyebabkan pergerakan konveksi pada mantel bumi.</p><p>Negara Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng utama yakni Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik (Nanda, 2023). Hal ini menjadikan salah satu wilayah yang paling rentan terhadap aktivitas tektonik. Pergerakan lempeng di wilayah Indonesia ini juga menyebabkan sering terjadi gempa bumi dan aktivitas vulkanik. Salah satu contohnya adalah gempa bumi dan tsunami.</p><p>Secara singkat dapat dijelaskan bahwa :</p><ul><li><p>Kerak bumi (Litosfer) memiliki lempengan-lempengan (plate tectonic) seluruh daratan dan air kita berada di atas lempeng ini.</p></li><li><p>Lempeng-lempeng ini terus bergerak.</p></li><li><p>Benua-benua yang ada saat ini dulunya satu kesatuan benua (supercontitent) kemudian bergerak menjauh melepaskan diri.</p></li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>B.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <em>Timelapse Continental Drift </em>(terbentuknya benua)</strong></p><p>Sebelum Pangea, ternyata ada planet pertama yang menyatukan seluruh benua di Bumi. Ya, namanya Rodinia yang muncul pada tahun 900 Masehi. Saat itu, daratannya masih tertutup es. Rodinia sedikit lebih jauh ke selatan dan lebih dekat ke kutub. Juga, sekitar 250 juta tahun yang lalu, semua benua bersatu kembali menjadi dunia besar yang dikenal sebagai Pangaea. Jadi, sekitar 200 juta tahun lalu, Pangaea mulai terpecah menjadi dua benua besar, Laurasia di utara dan Gondwana di selatan. Kemudian negara-negara tersebut terus bergerak hingga terbentuk seperti sekarang ini.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>C.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mass Extinction (Kepunahan Massal)</strong></p><p>Kepunahan massal Kepunahan massal adalah peristiwa hilangnya sebagian besar spesies di bumi dalam waktu singkat. Sebagian besar peristiwa ini mencakup penurunan keanekaragaman hayati secara signifikan dan perubahan besar dalam ekosistem global.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Apa sih kaitannya lempeng tektonik dengan kehidupan dibumi?</strong></p><p>Yaps tentu sangat berpengaruh sekali karena akan menentukan :</p><ol><li><p>Suhu dan iklim</p></li><li><p>Habitat</p></li><li><p>Bertambahnya dan berkurangnya biodiversity</p></li><li><p>Sumber daya alam untuk kehidupan</p><p><br/></p></li></ol><p>Lalu…..apa sih yang akan terjadi bila CO2 di bumi sangat rendah??? Yaps netul sekali tentu angan terjadi <strong>Ice Age.</strong></p><p><br/></p><p><strong>Oke kita next pembahasan nih… Big 5 Mass Extinction Event itu terdiri apa aja sih???</strong></p><p><strong>1.&nbsp;&nbsp; ORDOVICIAN</strong></p><p>Penyebab:</p><ul><li><p>Awal mula siklus glasial di Bumi, dan perubahan yang terjadi pada permukaan laut</p></li><li><p>Gondwana terletak di kutub.</p></li><li><p>Minimnya CO2 di atmosfir menjadikan bumi tidak bisa memerangkap panas.</p></li></ul><p><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; DEVONIAN</strong></p><p>Penyebab:</p><ul><li><p>Perubahan iklim karena diversifikasi tanaman darat. Terlalu banyaknya tanaman mengakibatkan terjadinya proses eutrofikasi.</p></li><li><p>Penurunan kadar oksigen di laut dalam.</p></li></ul><p><strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; PERMIAN "The Great Dying"</strong></p><p>Penyebab:</p><ul><li><p>Aktivitas gunung berapi</p></li><li><p>Perubahan iklim</p></li><li><p>Penurunan kadar oksigen di laut dalam</p></li><li><p>Perubahan kimia atmosfer</p></li><li><p>Perubahan kimia dan sirkulasi laut.</p></li></ul><p><strong>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; TRIASSIC – JURASSIC</strong></p><p>Penyebab:</p><ul><li><p>Salah satu teori adalah bahwa letusan gunung berapi besar di tempat yang sekarang dikenal sebagai Central Atlantic Magmatic Province (CAMP) melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca, yang menyebabkan pemanasan global dan kepunahan massal.</p></li><li><p>Teori lain adalah bahwa dampak komet atau asteroid menyebabkan kepunahan.</p></li></ul><p><strong>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; CRETACEOUS</strong></p><p>Penyebab:</p><ul><li><p>Jatuhnya asteroid</p></li><li><p>Aktivitas gunung berapi</p></li><li><p>Perubahan iklim</p></li><li><p>Perubahan kimia atmosfer dan lautan</p></li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>Mengapa di Indonesia terdapat lebih dari satu zona biogeografi??? Yuk simak penjelasanya….</strong></p><p><br/></p><p>Akibat pergerakan lempeng tektonik yang berpindah dan menggerakkan negara, Indonesia menjadi biosfer lho! Wilayah biogeografis adalah wilayah geografis yang mempunyai ciri khas tumbuhan dan hewan yang berbeda dengan wilayah lain. Wilayah biologis Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu:</p><ul><li><p>Timur (Asia): terdapat di wilayah sebelah barat garis Wallace seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Ciri khasnya adalah adanya mamalia besar seperti gajah, harimau, badak, dan orangutan. Saat ini keanekaragaman tanaman yang ada adalah rafflesia arnoldii.</p></li><li><p>Peralihan: Di daerah antara garis Wallace dan Weber terdapat percampuran hewan Asia dan Australia. Ada banyak spesies yang tidak ditemukan di tempat lain, seperti komodo, anua, tarsius, babi hutan, dan burung jantan.</p></li><li><p>Australis: ditemukan di wilayah timur Garis Weber seperti Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Satwa liar Australia meliputi kanguru pohon dan burung cendrawasih.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>Referensi :</strong></p><p>Asri, M. (2021). Bentuk Benua Akibat Dari Lempeng Tektonik Berbasis Augmented Reality(AR) (<em>Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).</em></p><p><br/></p><p>Becker, T. W., &amp; Faccenna, C. (2023). Mantle Dynamics and Plate Tectonics: Insights from Numerical Models. <em>Geophysical Journal International,</em> 233(1), 22-48.</p><p><br/></p><p>Suarbawa, K. N., Sukarasa, I. K., &amp; Riyono, E. (2021). Identifikasi Deformasi Pulau BaliBerdasarkan Rekaman Data GPS, Menggunakan Software GAMIT/GLOBK 10.6. Buletin Fisika  22(1), 47-52.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/g3a4520efb2d1a44dcf63a7a52ef8cac3ac0309ca8dd97ea3561069e27e842092d5932adad0381bf03c92ecdc6403e122.jpg" />
         <pubDate>2024-09-27 13:54:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3142638652</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ketika Bumi Berdisko : Lempeng yang Pecah Makhluk Hidup yang Punah</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3142660213</link>
         <description><![CDATA[<p>By : Fitriyani Dewi_2224220011</p><p><br></p><p>Bayangkan nih ya... Bumi itu seperti puzzle raksasa dengan kepingan yang saling bergerak dan bertabrakan di dalam inti bumi dan kadang sampai membuat huru hara berupa bencana alam di permukaan bumi. Tapi siapa sangka... Dari gerakan dan tabrakan lempeng itulah asal mula Benua saat ini terbentuk... Keren banget kan??? </p><p><br></p><p>Tapi sayangnya... Ngga semua makhluk hidup yang pernah tinggal di Bumi seberuntung kita, perjalanan panjang pembentukan Benua ini diwarnai oleh beberapa momen "Patah Hati" yaitu "Kepunahan Masal makhluk hidup".</p><p>Wahh... Kerenn sih ini dramanya melebihi sinetron Indosiar, Yuk kita mulai kisah dramatis Bumi yang penuh Gempa Bumi, Gunung Meletus dan mengungkap misteri hilangnya Dinosaurus?! <strong>Gaskeunnnn....</strong></p><p><br></p><p><strong><mark>Proses terbentuknya lempeng tektonik :</mark></strong></p><ol><li><p>Bumi terbentuk sekitar 4,5 milyar tahun yang lalu sebagai bola panas cair kemudian lapisan tersebut mending dan mengeras</p></li><li><p>Kemudian terjadi proses diferensiasi material lava panas sehingga membentuk mantel, kerak, dan inti bumi</p></li><li><p>Adanya peluruhan radioaktif di inti bumi mengahasilkan arus yang mendorong kerak, menyebabkan kerak pecah membentuk lempeng tektonik</p></li><li><p>Terjadi proses spreading (pemekaran) yang menghasilkan pembentukan lempengan baru di Mid Ocean Ridges </p></li><li><p>Lempeng lempeng saling berinteraksi menjauhi, mendekati atau bergerak sejajar sehingga menyebabkan gempa bumi, pembentukan pegunungan, dan gunung berapi</p></li><li><p>Terjadi proses subduksi sehingga terjadi siklus pembentukan kerak baru kembali</p></li></ol><p><br></p><p><strong><mark>Teori Lempeng Tektonik</mark></strong></p><p>Lempeng tektonik adalah lempengan yang terus bergerak. Teori lempeng tektonik dikemukakan oleh <strong>Alfred Wegener</strong>. <strong>Teori ini menjelaskan bahwa dulu bumi memiliki supercontinent yaitu kesatuan benua yang disebut Pangea</strong>. Kemudian karena adanya pergerakan lempengan di bawah permukaan bumi menyebabkan Pangea terpecah menjadi dua bagian yaitu <strong>Laurasia di Utara dan Gondwana</strong> kemudian seiring bertambah waktu lempeng terus bergerak yang menyebabkan terbentuknya benua benua yang lebih kecil seperti sekarang. Lempengan yang berada di atas lapisan kerak bumi (litosfer) bergerak karena adanya energi dari inti bumi yang menyebabkan gempa bumi, gunung meletus, dan pembentukan gunung baru. </p><p><br></p><p><strong><mark>Waktu terbentuknya Benua :</mark></strong></p><ul><li><p><strong>900 Milyar tahun lalu</strong></p></li></ul><p>Terbentuk Rodinia yang merupakan benua besar yang belum terpecah dan di permukaannya merupakan es</p><ul><li><p><strong>250 Milyar tahun lalu</strong></p></li></ul><p>Terbentuk benua Pangea yang menjadi awal mula benua, pada masa ini sudah terdapat air</p><ul><li><p><strong>200 Milyar tahun lalu</strong></p></li></ul><p>Benua utara dan selatan terpisah, benua utara disebut Laurasia dan benua selatan disebut Gondwana. Era ini disebut era Triassic</p><ul><li><p><strong>145 Milyar tahun lalu</strong></p></li></ul><p>Pangea terpecah menjadi benua benua yang lebih kecil lagi, era ini disebut era Jurassic</p><ul><li><p><strong>65 Milyar tahun lalu</strong></p></li></ul><p>Setelah terbentuk pecahan Pangea, benua kecil tersebut saling saling berjauhan satu sama lain</p><ul><li><p><strong>Terbentuk Benua seperti yang ada pada saat ini</strong></p></li></ul><p><br></p><p><strong><mark>Kaitan Lempeng Tektonik dengan Kehidupan di Bumi</mark></strong></p><p><br></p><ol><li><p><strong>Suhu dan Iklim </strong>: Adanya abu vulkanik akibat dampak dari letusan gunung menyebabkan penurunan suhu karena abu vulkanik menghalangi sinar matahari</p></li><li><p><strong>Habitat :</strong> Adanya pergerakan lempeng yang menyebabkan bencana di permukaan bumi menyebabkan rusaknya ekosistem bagi makhluk hidup </p></li><li><p><strong>Bertambah dan berkurangnya Biodiversitas</strong> : Dampak dari letusan gunung berapi akibat pergerakan lempeng menyebabkan pengurangan biodiversitas baik tumbuhan maupun hewan, namun dampak dari adanya letusan gunung juga dapat menyuburkan tanah</p></li><li><p><strong>Sumber daya alam untuk kehidupan</strong> : Dari adanya pergerakan lempeng menghasilkan sumber daya berupa mineral, batu bara, dan minyak bumi</p></li></ol><p><br></p><p><strong><mark>5 Peristiwa Besar yang menyebabkan Kepunahan Masal</mark></strong></p><p><br></p><ol><li><p><strong><mark>Ordovician (445 jt tahun lalu) </mark></strong></p></li></ol><p><strong>Penyebab</strong> : Adanya Iklim ekstrim, dimana suhu turun secara drastis sehingga menyebabkan zaman es (Glasiasi) dan adanya kenaikan permukaan air laut.</p><p><strong>Dampak</strong> : Pada saat itu sebagian besar kehidupan berada di laut sehingga peristiwa ini menyebabkan 85% spesies laut punah, seperti trilobita dan bravhiopoda</p><ol start="2"><li><p><strong><mark>Devonian (375 - 360 jt tahun lalu)</mark></strong></p></li></ol><p><strong>Penyebab</strong> : Adanya tumbuhan darat yang berkembang pesat mempengaruhi siklus karbon global dan menurunnya kadar oksigen di lautan</p><p><strong>Dampak</strong> : 70 - 80% speaies laut hilang menyebabkan kepunahan signifikan pada organisme dan ekosistem perairan</p><ol start="3"><li><p><strong><mark>Permian (252 jt tahun lalu)</mark></strong></p></li></ol><p><strong>Penyebab</strong> : letusan vulkanik di wilayah Siberia melepaskan gas rumah kaca dalam jumlah besar sehingga menyebabkan pemanasan global ekstrem dan asidifikasi laut dan penurunan oksigen di atmosfer</p><p><strong>Dampak</strong> : 96% spesies laut punah dan 70% spesies darat punah, spesies invertebrata laut dan reptil besar punah</p><ol start="4"><li><p><strong><mark>Triassic - Jurassic (201 jt tahun lalu)</mark></strong></p></li></ol><p><strong>Penyebab</strong> : Adanya aktivitas Vulkanik di Atlantik Tengah dan perubahan iklim karena peristiwa pada masa sebelumnya </p><p><strong>Dampak</strong> : 76% spesies punah seperti amfibi besar dan reptil darat</p><ol start="5"><li><p><strong><mark>Cretaceous (66 jt tahun lalu)</mark></strong></p></li></ol><p><strong>Penyebab</strong> : adanya perubahan iklim global karena tabrakan asteroid di Meksiko dan aktivitas vulkanik tinggi di India</p><p><strong>Dampak</strong> : Menyebabkan sekitar 75% spesies punah seperti dinosaurus dan sebagian besar reptil laut, adanya peristiwa ini memungkinkan mamalia kecil semakin berkembang</p><p><br></p><p><strong><mark>Zona Biogeografi</mark></strong></p><ol><li><p><strong>Garis Wallace </strong>: Garis yang memisahkan wilayah indonesia bagian barat dengan tengah, garis dimulai dari Selat lombok sampai selat makasar dan berakhir di Filipina bagian selatan. </p></li><li><p><strong>Garis Weber :</strong> Memisahkan wilayah Indonesia bagian timur dengan bagian tengah.</p></li></ol><p>Zona dekat dengan garis Wallace dinamakan zona Asiatis, zona dekat garis Weber dinamakan zona Australis dan zona di antara garis Weber dan Wallace merupakan zona Peralihan</p><ul><li><p><strong>Zona Asiatis </strong></p></li></ul><p>Terdapat mamalia besar dan primata. Contohnya seperti Orangutan, Badak, dan Gajah sedangkan untuk tumbuhan contohnya seperti Mahoni dan Jati</p><ul><li><p><strong>Zona peralihan</strong></p></li></ul><p>Terdapat hewan endemik seperti anoa, kuskus, burung dewata, dan komodo.</p><ul><li><p><strong>Zona Australis</strong></p></li></ul><p>Terdapat hewan endemik seperti Landak papua, kanguru pohon, burung cendrawasih dan kasuari</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2806720949/385513d996d0ca47906a27421c50dca4/images__2_.jpeg" />
         <pubDate>2024-09-27 14:07:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3142660213</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Continental Drift dan Kepunahan Massal: Saat Benua Bergerak, Spesies Menghilang!</title>
         <author>2224220056</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3142756004</link>
         <description><![CDATA[<p>Ibnu Fachri Al Hanif_5B_2224220056</p><p><br/></p><p>Teori lempeng tektonik (Continental Drift)</p><p>Kerak bumi (Litosfer) memiliki lempengan-lempengan (plate tectonic) seluruh daratan dan air kita berada di atas lempeng ini, namun lempeng ini akan terus bergerak. Menurut teori Continental Drift ini dikatakan bahwa benua saat ini terbentuk dulunya adalah satu kesatuan (Supercontinent).</p><p><br/></p><p>Timeline terbentuknya bumi menurut teori ini</p><p>- Awalnya benua masih menjadi satu dan diberi kan nama pangea </p><p>- Lalu pada 200 tahun yang lalu terjadi pergerakan lempeng yang memisahkan Utara yang disebut sebagai Laurasia dan Selatan yang disebut Gondwana</p><p>- Akhirnya setelah makin banyak terjadi pergerakan lempeng benua makin terpisah dan menjadi benua modern</p><p>- Namun sebelum pangea ada keadaan bumi yang masih penuh ditutupi oleh es disebut dengan rodinia</p><p><br/></p><p>Dampak yang kita rasakan saat terjadinya pergerakan lempeng, yaitu:</p><p>1. Perubahan suhu dan iklim </p><p>2. Hilangnya habitat makhluk hidup </p><p>3. Bertambah dan berkurangnya biodiversitas </p><p>4. Sumber daya alam untuk kehidupan </p><p><br/></p><p>Geological time terdiri dari beberapa zaman</p><p>1. Archean</p><p>2. Proterozoic </p><p>3. Paleozoic (pada saat itu terjadi Cambrian explotion)</p><p>4. Mesozoic </p><p>5. Cenozoic</p><p><br/></p><p>Mass extinctions </p><p>1. Ordovician, Awal mula siklus glasial di Bumi, dan perubahan yang terjadi pada permukaan laut. Gondwana terletak di kutub. Minimnya CO2 di atmosfir menjadikan bumi tidak bisa memerangkap panas.</p><p>2. Devonian, Perubahan iklim karena diversifikasi tanaman darat. Terlalu banyaknya tanaman mengakibatkan terjadinya proses eutrofikasi. Hal ini juga menyebabkan minimnya kadar oksigen pada laut dalam.</p><p>3. Permian "The Great Dying", Penyebab utama dari kejadian ini adalah Aktivitas gunung berapi, perubahan iklim, penurunan kadar oksigen di laut dalam, perubahan kimia atmosfer, perubahan kimia dan sirkulasi laut. Pada masa ini nantinya suhu di atas bumi maupun di laut akan meningkatkan yang menyebabkan kepunahan massal.</p><p>4. Triassic-Jurassic, salah satu penyebab teori adalah bahwa letusan gunung berapi besar di tempat yang sekarang dikenal sebagai Central Atlantic Magmatic Province (CAMP) melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca, yang menyebabkan pemanasan global dan kepunahan massal.</p><p>5. Cretaceous, penyebab kepunahan massal pada zaman ini antara lain: </p><p>- Jatuhnya asteroid</p><p>- Aktivitas gunung berapi</p><p>- Perubahan iklim</p><p>- Perubahan kimia atmosfer dan lautan.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-09-27 15:06:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3142756004</guid>
      </item>
      <item>
         <title>HAH BUMI RETAK???</title>
         <author>2224220048</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3142862857</link>
         <description><![CDATA[<p>by Nirmala Ayu Ramadhan (2224220048)</p><p><br></p><p>Tenang… Tenang… bumi gak retak yang mengakibatkan memisah kok, gak kayak hubungan kamu sama dia yang tiba-tiba pisah💔</p><p>Tapi kok bisa ya adanya lempengan yang merupakan akibat dari pergeseran benua hingga akhirnya terbentuk benua baru???</p><p><br></p><p>Hmmmm kalau gitu boleh kali kiw kiw cewe eehhhh maksudnya</p><p>Yuk kita pahami kok bisa ya terjadi pergerakan sehingga menghasilkan lempengan🤔❔</p><p><br></p><p>Benua atau kontinen adalah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Ada tujuh wilayah yang umum dianggap sebuah benua yaitu Asia, Afrika, Amerika utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa dan Australia. Kali ini kita bakal bahas awal mula terbentuknya benua di dunia.</p><p>Ada sebuah teori yang membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia yaitu “<strong>teori Pangea</strong>”. Teori Pangea adalah sebuah Teori yang menyatakan bahwa jutaan tahun lalu semua benua bergabung bersama dalam satu daratan besar yang disebut dengan “Pangea”, dan Pangea itu sendiri adalah superbenua yang ada selama era akhir paleozoikum dan awal mesozoikum, terbentuk sekitar 303 tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu. Sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi mereka saat ini.</p><p>Nama Pangea berasal dari Yunani Kuno yaitu “Pan” seluruh dan “gaia” yang berarti bumi. Nama itu diciptakan pada simposium 1927 dibahas oleh <strong>Alfred Wegener</strong> tentang teori pergeseran benua. </p><p>Teori Pangea sendiri di dasari oleh Alfred Wegener seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1920, dalam buku the origin of continents and oceans. Ia menyatakan bahwa semua benua itu pada satu waktu membentuk 1 super benua Pangea sebelum kemudian putus dan hanyut ke lokasi sekarang jadi benua. </p><p>Pada zaman dahulu diibaratkan sebuah batu apung yang bergerak karena adanya pergerakan lempeng di bagian bawah lapisan bumi. Pengea mulai memecahkan dirinya menjadi benua yang lebih kecil yang bernama laurasia dan gondwana, selama zaman dinosaurus sedangkan pada akhir produk kretaseus benua yang ada sudah sama dengan apa yang kita lihat hari ini.</p><p>Pada saat benua Pangea terbentuk daratan-daratan yang menjadi benua sekarang memiliki daratan penghubung yang menghubungkan Benua Amerika bagian Selatan Afrika, India, Australia dan Antartika.</p><p><br></p><p><strong>A. Teori Continental Drift</strong></p><p>Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Alfred Wegener pada awal abad ke-20. Teori ini menjelaskan bahwa semua benua yang ada saat ini dulunya adalah bagian dari satu benua besar yang disebut Pangaea. Jadi, kerak bumi atau litosfer terdiri dari lempeng-lempeng tektonik yang bergerak. Seluruh daratan dan lautan berada di atas lempeng-lempeng ini. Karena lempeng-lempeng tersebut terus bergerak, benua yang awalnya satu mengalami pergeseran dan akhirnya terpisah menjadi benua-benua yang ada sekarang.</p><p><br></p><p><strong>B. Timelapse Continental Drift (Proses terbentuknya benua)</strong></p><p>Sebelum terbentuknya Pangaea, ada superkontinen yang lebih awal bernama Rodinia, yang terbentuk sekitar 900 juta tahun lalu dan berada di dekat kutub selatan, tertutup oleh es. Sekitar 250 juta tahun yang lalu, benua-benua bergabung kembali menjadi Pangaea. Namun, 200 juta tahun lalu, Pangaea mulai terpecah menjadi dua benua besar, Laurasia di utara dan Gondwana di selatan. Pergerakan benua ini terus berlanjut hingga membentuk konfigurasi benua yang kita lihat sekarang.</p><p><br></p><p><strong>C. Hubungan lempeng tektonik dengan kehidupan di Bumi</strong></p><p>Lempeng tektonik memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan di Bumi, termasuk suhu dan iklim. Misalnya, ketika Gondwana bergerak ke selatan, daerah yang awalnya hangat menjadi lebih dingin karena bergerak mendekati kutub, menyebabkan perubahan iklim dari tropis ke subtropis. Selain itu, pergerakan lempeng membuat benua-benua terpisah seperti saat ini. Jika benua masih menyatu, persaingan makhluk hidup untuk habitat akan lebih besar. Pergeseran lempeng tektonik juga memengaruhi keberagaman hayati dan sumber daya, karena bencana alam yang diakibatkan oleh pergerakan lempeng dapat menyebabkan kepunahan massal, memungkinkan organisme yang bertahan untuk berevolusi dan beradaptasi.</p><p><br></p><p><strong>D. Massa Extricting (Kepunahan masal)</strong></p><p><strong> </strong>Kepunahan massal terjadi ketika sejumlah besar spesies punah dalam waktu yang relatif singkat secara geologis. Contoh terkenal adalah kepunahan massal yang mengakhiri zaman dinosaurus sekitar 66 juta tahun yang lalu, kemungkinan besar akibat tumbukan meteorit. Secara keseluruhan, kepunahan adalah bagian dari proses evolusi alami, tetapi aktivitas manusia telah mempercepat laju kepunahan di era modern.</p><p><br></p><p>Lima peristiwa kepunahan massal yang besar:</p><ol><li><p>Ordovisian: Disebabkan oleh siklus glasial awal dan perubahan permukaan laut, dengan Gondwana berada di kutub</p></li><li><p><strong>Devonian</strong>: Disebabkan oleh perubahan iklim</p></li><li><p><strong>Permian</strong>: Disebabkan oleh aktivitas vulkanik, perubahan iklim, penurunan oksigen laut dalam, serta perubahan kimia atmosfer dan laut.</p></li><li><p><strong>Triassic-Jurassic</strong>: Teori menyebutkan aktivitas vulkanik besar atau tumbukan komet/asteroid menyebabkan pemanasan global dan kepunahan.</p></li><li><p><strong>Kapur (Cretaceous)</strong>: Disebabkan oleh jatuhnya asteroid, aktivitas vulkanik, perubahan iklim, serta perubahan kimia di atmosfer dan lautan.</p></li></ol><p><br></p><p>E. <strong>Zona Biogeografi Indonesia</strong>: Indonesia memiliki lebih dari satu zona biogeografi akibat pergeseran lempeng tektonik yang mempengaruhi pergerakan benua. Zona-zona ini meliputi:</p><ol><li><p><strong>Oriental (Asiatis)</strong>: Terletak di barat garis Wallace, meliputi Sumatera, Jawa, dan Kalimantan.</p></li><li><p><strong>Peralihan</strong>: Terletak di antara garis Wallace dan Weber.</p></li><li><p><strong>Australis</strong>: Terletak di timur garis Weber, meliputi Papua.</p></li></ol><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/WirzP86vZ_w?si=uv5iJpCg3Z5IbRyZ" />
         <pubDate>2024-09-27 16:14:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3142862857</guid>
      </item>
      <item>
         <title>NASIB BUMI DIPERTARUHKAN PADA LEMPENG TEKTONIK? KOK BISAA?</title>
         <author>2224220019</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3142992598</link>
         <description><![CDATA[<p>By: Rahma Hayati (2224220019)</p><p><br/></p><p>Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, Bumi kita lahir dari gas dan debu kosmik. Setelah 300 juta tahun, air mulai terbentuk, menciptakan lautan pertama dan unsur-unsur prebiotik. Sekitar 3,9 miliar tahun lalu, makhluk hidup sederhana muncul, diikuti oleh makhluk hidup kompleks dengan DNA. Lempeng tektonik terbentuk dari batuan panas yang naik ke permukaan, mendingin, dan membentuk kerak Bumi. Lempeng-lempeng ini terus bergerak, saling bertabrakan, dan memicu aktivitas vulkanik. Teori Continental Drift menjelaskan bahwa dulunya semua benua merupakan satu superkontinen yang perlahan-lahan terpisah.</p><p>Ngomongin daratan, tahu ga sih kalau bumi itu awalnya cuma punya satu benua saja lho. Benua ini bernama Rodinia. Benua Rodinia sempat terpecah menjadi benua-benua kecil namun kembali bergabung kembali menjadi sebuah benua baru bernama Pangea. Pangea ini merupakan Superkontinen sebelum akhirnya terpisah kembali hingga terbagi menjadi dua bagian:</p><ol><li><p>Laurasia, berada di bagian utara bumi. Benua ini juga kemudian merangkak menjauh satu-sama lain dan menjadi cikal bakal dari beberapa benua seperti Amerika Utara, Eropa, dan Asia.</p></li><li><p>Gondwana, berada di bagian selatan bumi. Benua ini kemudian terpecah karena pergerakan lempeng dan membentuk beberapa benua yaitu benua Afrika, Amerika Selatan, Antartika, Australia, dan sebagian India.</p></li></ol><p><br/></p><p><strong>Bagaimana pergerakan lempeng tektonik ini dapat mempengaruhi kehidupan di Bumi?</strong></p><ol><li><p>Suhu dan Iklim</p></li></ol><ul><li><p>Pergeseran lempeng bisa membentuk pegunungan baru, yang mempengaruhi pola cuaca dan iklim di sekitarnya.</p></li><li><p>Efek Rumah Kaca: Aktivitas vulkanik akibat pergeseran bisa mengeluarkan gas rumah kaca, yang bisa bikin suhu Bumi naik.</p></li></ul><ol start="2"><li><p>Habitat</p></li></ol><ul><li><p>Pembentukan Habitat Baru: Pergerakan lempeng menciptakan daratan baru dan lautan yang menyediakan habitat baru bagi berbagai spesies.</p></li><li><p>Kehilangan Habitat: Di sisi lain, bencana alam seperti gempa bumi bisa menghancurkan habitat yang sudah ada, memaksa spesies untuk beradaptasi atau punah.</p></li></ul><ol start="3"><li><p>Bertambah dan Berkurangnya Biodiversitas</p></li></ol><ul><li><p>Ketika benua terpisah, spesies yang terisolasi bisa berkembang menjadi spesies baru, meningkatkan biodiversitas.</p></li><li><p>Kondisi bumi yang terus berubah dan bencana alam juga dapat menyebabkan kepunahan massal, mengurangi keanekaragaman hayati.</p></li></ul><ol start="4"><li><p>Sumber Daya Alam</p></li></ol><ul><li><p>Pergeseran lempeng dapat mengarah pada pembentukan sumber daya mineral, seperti bijih logam dan batu bara.</p></li><li><p>Aktivitas vulkanik dan pergeseran juga menciptakan potensi energi geotermal yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan energi.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>Bagaimana kehidupan bumi dari masa ke masa?</strong></p><ol><li><p>Era Arkean (4,0 - 2,5 miliar tahun yang lalu): Di sini, Bumi masih muda dan ekstrem. Kehidupan pertama yang muncul adalah mikroba sederhana, seperti bakteri. </p></li><li><p>Era Proterozoikum (2,5 miliar - 541 juta tahun yang lalu): Kita bisa menemukan alga bersel tunggal dan organisme multiseluler, seperti stromatolit. Tapi, sekitar 750 juta tahun lalu, Bumi mengalami pembekuan global yang ekstrem.</p></li><li><p>Era Paleozoikum (541 - 252 juta tahun yang lalu): Di lautan, ada trilobit, ikan primitif, dan banyak invertebrata. Di darat, tumbuhan pertama muncul, diikuti oleh serangga dan amfibi. Namun, sekitar 252 juta tahun lalu, pemusnahan massal Permian-Triassic terjadi, yang menghancurkan sekitar 90% spesies.</p></li><li><p>Era Mesozoikum (252 - 66 juta tahun yang lalu): Dari Tyrannosaurus rex yang mengerikan hingga Diplodocus yang besar, mereka hidup berdampingan dengan reptil terbang seperti Pterosaurus dan mamalia kecil. Namun, di akhir era ini, meteor yang jatuh menyebabkan pemusnahan massal kedua, mengakhiri dominasi dinosaurus.</p></li><li><p>Era Kenozoikum (66 juta tahun yang lalu - sekarang): Setelah dinosaurus, mamalia mulai mengambil alih, dengan spesies seperti mammoth dan sisa-sisa dinosaurus yang berevolusi menjadi burung. Kita juga melihat munculnya primata. Saat ini, kita hidup di tengah tantangan seperti perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.</p></li></ol><p><br/></p><p><strong>Kehidupan di bumi juga dipengaruhi oleh tingkat CO<sup>2</sup> di atmosfer bumi lho. Kok bisa ya? Simak penjelasan berikut~</strong></p><ol><li><p>Paleozoikum (541 - 252 juta tahun yang lalu)&nbsp;</p></li></ol><ul><li><p>CO₂: Tinggi, terutama di era Karbon saat hutan lebat meraja. Tapi, di akhir era ini, CO₂ melonjak karena aktivitas vulkanik.&nbsp;</p></li><li><p>Suhu: Suhu naik turun, tapi akhir Permian bikin perubahan iklim drastis.</p></li></ul><ol start="2"><li><p>Permian-Triassic Extinction (252 juta tahun lalu)&nbsp;</p></li></ol><ul><li><p>Penyebab: Vulkanisme super besar yang lepasin banyak CO₂ ke atmosfer, bikin iklim panas dan lautan jadi asam.&nbsp;</p></li><li><p>Dampak: 90% spesies laut dan 70% spesies darat punah! Ini bener-bener shake-up besar di dunia.</p></li></ul><ol start="3"><li><p>Mesozoikum (252 - 66 juta tahun lalu)&nbsp;</p></li></ol><ul><li><p>CO₂: Masih tinggi, berkat aktivitas vulkanik dan lautan baru.&nbsp;</p></li><li><p>Suhu: Hangat banget, cocok untuk dinosaurus. Mereka jadi raja di era ini!</p></li></ul><ol start="4"><li><p>Cretaceous-Paleogene Extinction (66 juta tahun lalu)&nbsp;</p></li></ol><ul><li><p>Penyebab: Meteor yang menghantam Bumi bikin kebakaran hebat dan debu merusak atmosfer.&nbsp;</p></li><li><p>Dampak: Sekitar 75% spesies, termasuk semua dinosaurus, menghilang. Drama banget, kan?</p></li></ul><ol start="5"><li><p>Kenozoikum (66 juta tahun lalu - sekarang)&nbsp;</p></li></ol><ul><li><p>CO₂: Fluktuasi, tapi kini meningkat karena aktivitas manusia.&nbsp;</p></li><li><p>Suhu: Suhu Bumi berfluktuasi, tapi tren pemanasan global saat ini jadi ancaman bagi banyak spesies.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>Gak cuma sekali, tapi Bumi udah mengalami kepunahan massal berkali-kali lho. Kapan aja tuh?</strong></p><ol><li><p>Kepunahan Massal Permian-Triassic (252 juta tahun lalu)</p></li></ol><p>Penyebab: Ini adalah yang paling dramatis! Aktivitas vulkanik besar-besaran di Siberia melepaskan gas CO₂ ke atmosfer, menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim ekstrem.</p><ol start="2"><li><p>Kepunahan Massal Cretaceous-Paleogene (66 juta tahun lalu)</p></li></ol><p>Penyebab: Meteor besar menghantam Bumi di Yucatán, Meksiko! Kenaikan suhu mendadak, kebakaran besar, dan debu menghalangi sinar matahari.</p><ol start="3"><li><p>Kepunahan Massal Ordovisius (444 juta tahun lalu)</p></li></ol><p>Penyebab: Perubahan iklim mendadak membuat suhu turun dan es mulai terbentuk.</p><ol start="4"><li><p>Kepunahan Massal Devonian Akhir (375-360 juta tahun lalu)</p></li></ol><p>Penyebab: Perubahan iklim dan penurunan oksigen di lautan.</p><ol start="5"><li><p>Kepunahan Massal Trias-Jurassic (201 juta tahun lalu)</p></li></ol><p>Penyebab: Aktivitas vulkanik yang hebat mengeluarkan banyak gas berbahaya, mengubah iklim dan lingkungan.</p><p><br/></p><p><strong>Dulu bumi udah mengalami kepunahan, lalu sekarang bagaimana?</strong></p><p>Menurut WWF, untuk memetakan pola keberagaman makhluk hidup dibumi, maka area muka bumi ini dikelompokkan menjadi tujuh zona biogeografi:</p><ol><li><p><em>Zona Oceanic</em>:&nbsp;</p></li></ol><p>Ini adalah area laut yang luas, mencakup berbagai ekosistem seperti terumbu karang dan perairan dalam. </p><ol start="2"><li><p> Zona Indo-Malay:&nbsp;</p></li></ol><p>Meliputi Indonesia, Malaysia, Filipina, dan bagian Asia Tenggara lainnya. </p><ol start="3"><li><p><em>Zona Australasian</em>:&nbsp;</p></li></ol><p>Mencakup Australia, Selandia Baru, dan pulau-pulau di sekitarnya.</p><ol start="4"><li><p>Zona Neotropis*:&nbsp;</p></li></ol><p>Meliputi hutan hujan Amazon dan daerah sekitarnya. </p><ol start="5"><li><p>Zona Palearktik*:&nbsp;</p></li></ol><p>Ini mencakup Eropa, Asia Utara, dan sebagian Afrika Utara. </p><ol start="6"><li><p>Zona Afrotropis*:&nbsp;</p></li></ol><p>Kawasan ini mencakup Afrika sub-Sahara, di mana savana, hutan, dan gurun bertemu. </p><ol start="7"><li><p>Zona Nearktik*:&nbsp;</p></li></ol><p>Mencakup Amerika Utara dengan habitat bervariasi dari tundra hingga hutan. </p><p><strong>Ngebahas Bumi mulu, kalo di Indonesia gimana?</strong></p><p>Di Indonesia, peneliti menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki tiga zona biogeografi yang dipisah oleh dua garis yaitu Garis Wallace dan Garis Weber. </p><ol><li><p>Zona Oriental</p></li></ol><p>Zona ini meliputi pulau-pulau seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan juga Bali. Di sini, kamu akan menemukan flora dan fauna yang mirip dengan yang ada di Asia Tenggara, seperti orangutan, harimau, dan berbagai jenis burung tropis yang menakjubkan.</p><ol start="2"><li><p>Zona Peralihan</p></li></ol><p>Zona peralihan adalah daerah yang terletak di antara zona Oriental dan zona Australis, mencakup pulau-pulau seperti Nusa Tenggara, dan sebagian Sulawesi. Di sini, kamu akan menemukan makhluk hidup yang hanya terdapat di daerah tersebut (endemik) seperti anoa, maleo, komodo, dan tarsius. </p><ol start="3"><li><p>Zona Australis</p></li></ol><p>Zona ini mencakup Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Di sini, kamu akan menemukan banyak spesies yang mirip dengan yang ada di Australia, seperti kasuari dan berbagai jenis hewan marsupial.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2676397424/a43a631ec41d7a1848c1c8c429ccadc4/Pergeseran_lempeng_bumi.gif" />
         <pubDate>2024-09-27 17:52:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3142992598</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Evolusi: Jejak Sejarah Kehidupan dan Adaptasi Spesies&quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3148371066</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>A.JENIS EVOLUSI</strong></p><p><strong>1.Berdasarkan Arah</strong></p><p><strong>a. Evolusi Progresif:</strong> Merupakan evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies semakin berkembang dan bertahan hidup. </p><p><strong>b. Evolusi Regresif:</strong> Merupakan evolusi yang mengarah pada penurunan populasi hingga memungkinkan spesies tersebut punah. </p><p><br/></p><p><strong>2.Berdasarkan Skala</strong></p><p><strong>a.Makroevolusi</strong>: Perubahan berskala besar yang terjadi dalam jangka waktu yang lama, seperti pembentukan spesies baru. Bentuk-bentuk makroevolusi dapat diamati secara langsung, misalnya seperti lapisan batuan, bentuk-bentuk alam.</p><p><strong>b.Mikroevolusi </strong>: Perubahan berskala kecil yang hanya memengaruhi satu atau beberapa gen dalam populasi, dan berlangsung selama jangka waktu yang lebih pendek. Contohnya seperti perubahan DNA yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang.</p><p><br/></p><p><strong>3.Berdasarkan Hasil</strong></p><p><strong>a.Evolusi Divergen </strong>:<strong> </strong>Proses ini terjadi ketika satu spesies mengalami perubahan yang menghasilkan lebih dari satu spesies atau variasi individu. Contohnya adalah serigala, yang seiring waktu berevolusi menjadi rubah dan anjing domestik. </p><p><strong>b.Evolusi Konvergen</strong>: Proses ini menghasilkan struktur tubuh yang serupa pada spesies yang berbeda akibat adaptasi terhadap habitat yang sama. Contohnya seperti Lumba-lumba, yang memiliki bentuk tubuh mirip ikan meskipun ia adalah mamalia. Selain itu, Ichthyosaur memiliki bentuk yang serupa dengan ikan, meskipun sebenarnya ia adalah reptil. </p><p>&nbsp;</p><p><strong>B.BUKTI EVOLUSI</strong></p><p><strong>1.Fosil</strong></p><p>Fosil adalah <strong>sisa-sisa atau jejak makhluk hidup</strong> yang telah <strong>terawetkan dan mengeras.</strong> Fosil dapat berupa <strong>bagian tubuh</strong> (tulang, cangkang, dan gigi), atau <strong>jejak kehidupan</strong> (jejak kaki, liang, dan akar tanaman). Fosil <strong>mendokumentasikan</strong> keberadaan spesies yang telah hidup di Bumi.</p><p><strong>4 Proses utama pembentukan fosil</strong>, yaitu:</p><p><strong>i)Petrifaction:</strong> Organisme yang mati dan terkubur di bawah tanah perlahan-lahan <strong>bagian yang keras</strong> berubah menjadi batu melalui proses <strong>mineralisasi.</strong></p><p><strong>ii)Petrifaction of soft parts: </strong>Di bawah kondisi tertentu, bahkan <strong>bagian lunak</strong> dari organisme bisa <strong>mengalami mineralisasi dan berubah menjadi fosil batu.</strong> Contoh: beberapa fosil tumbuhan.</p><p><strong>iii)Preservation of foot prints:</strong></p><p>Jejak kaki hewan yang berjalan <strong>di atas lumpur basah</strong> bisa terawetkan sebagai fosil jika jejak tersebut tidak terganggu dan dibiarkan mengeras.</p><p><strong>iv)Moulds and casts: </strong>Cetakan fosil terbentuk ketika organisme meninggalkan jejak atau cetakan di <strong>lingkungan seperti abu vulkanik.</strong> Banyak fosil invertebrata ditemukan dalam bentuk cetakan, sehingga terlihat detail fisik dari hewan-hewan tersebut dengan akurasi yang tinggi.</p><p><br/></p><p>Pentingnya mempelajari fosil:</p><p>●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fosil <strong>menunjukkan perubahan bertahap.</strong></p><p>●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fosil sebagai petunjuk mata rantai yang hilang <strong>(missing link),</strong> <strong>sebuah fosil yang memiliki karakteristik dua kelompok berbeda disebut fosil transisi.</strong> </p><p>●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Connecting link:</strong>  <strong>menunjukkan bahwa satu kelompok berevolusi dari yang lain.</strong> </p><p><br/></p><p>Evolusi kuda merupakan salah satu bukti evolusi paling lengkap. Leluhur kuda modern awalnya berukuran kecil, mirip dengan rubah, dan mengalami evolusi bertahap hingga menjadi kuda masa kini. Tahapan evolusi kuda meliputi beberapa spesies, yaitu Eohippus, Mesohippus, Merychippus, Pliohippus, dan Equus.</p><p>Kuda mengalami perubahan progresif, yang membantu kuda untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan meningkatkan kemampuan bertahan hidup. Kuda juga mengalami perubahan regresif, yang mengindikasikan adanya adaptasi untuk meningkatkan efisiensi dalam berlari dan bertahan di lingkungan terbuka.</p><p><br/></p><p><strong>2.Anatomi dan Morfologi</strong></p><p><strong>a.Organ Vestigial</strong></p><p>Organ sisa (vestigial) adalah <strong>organ tubuh yang dianggap sebagai sisa evolusi namun masih terdapat pada tubuh hingga sekarang.</strong> Contoh: adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan, menyusutnya tulang jari kuda.</p><p><strong>b.Homologi dan Analogi</strong></p><p><strong>i) Homologi (hasil</strong> <strong>evolusi divergen): Struktur anatomi serupa</strong> yang berasal dari nenek moyang yang sama, namun kini telah <strong>berbeda fungsinya.</strong> </p><p>Contoh:</p><p><strong>•Homologi pada tungkai depan</strong></p><p>Tungkai depan paus (sirip), kelelawar (sayap), burung (sayap), kuda, dan manusia memiliki fungsi berbeda, tetapi semuanya memiliki pola rangka yang sama, yaitu pola pentadaktil (lima jari).</p><p><strong>•Homologi pada struktur jantung</strong></p><p>Jantung pada vertebrata menunjukkan perubahan bertahap dari 2 ruang (ikan) menjadi 4 ruang (reptil, burung, &amp; mamalia). Meskipun terjadi perubahan dalam fungsionalitas, struktur dasar jantung tetap sama.</p><p><strong>•Homologi pada bagian mulut serangga</strong></p><p>Struktur dasar bagian mulut serangga (labrum, mandibel, hipofaring, maxillae, labium) tetap sama, tetapi telah dimodifikasi sesuai dengan fungsi yang berbeda. Misalnya, pada kecoak dan belalang untuk menggigit, pada nyamuk untuk menusuk, &amp; pada lalat serta kupu-kupu untuk menghisap.</p><p><strong>•Homologi pada bagian tumbuhan</strong></p><p>Duri pada Bugenvil &amp; sulur pada Passiflora adalah cabang yang termodifikasi, dan menunjukkan homologi karena memiliki posisi yang sama dan fungsi untuk memanjat.</p><p><br/></p><p><strong>ii)Analogi (Hasil evolusi konvergen): Struktur anatomi tidak serupa,</strong> berasal dari nenek moyang yang berbeda,tetapi memiliki <strong>fungsi yang sama.</strong> </p><p>Contoh:</p><p><strong>•Analogi pada sayap</strong></p><p>Sayap serangga (capung), burung (elang), mamalia (kelelawar), dan reptil (pterodaktil) memiliki fungsi yang sama (untuk terbang). Namun, struktur dasar sayap mereka sangat berbeda.</p><p><strong>•Analogi pada tumbuhan</strong></p><p>Mawar dan kaktus sama-sama memiliki duri padahal keduanya terbentuk secara berbeda.</p><p><strong>•Analogi pada bentuk tubuh</strong></p><p>Ikan, ichthyosaurus, dan paus memiliki tubuh yang ramping dan beradaptasi untuk kehidupan di air. Meskipun demikian, mereka berasal dari kelas atau nenek moyang yang berbeda.</p><p><br/></p><p><strong>3.Embriologi</strong></p><p><strong>a.Kesamaan dalam perkembangan awal hewan</strong></p><p>Semua hewan memulai siklus hidupnya sebagai zigot, kemudian berkembang menjadi morula, blastula, dan gastrula. Pada tahap gastrula, terbentuk 3 lapisan germinal (ektoderm, mesoderm, dan endoderm) yang akan membentuk bagian-bagian tubuh yang sama pada semua hewan.</p><p><strong>b.Kesamaan dalam embrio vertebrata</strong></p><p>Embrio ikan, amfibi,reptil, burung, dan mamalia terlihat sangat mirip pada tahap awal perkembangan. Semua memiliki kepala dengan cikal bakal mata dan telinga, celah faring, notokorda, dan ekor embrionik.</p><p>Embrio beberapa hewan memiliki struktur sementara yang tidak berfungsi, yang menghilang sebelum kelahiran. Contohnya, celah insang terlihat pada embrio vertebrata darat tetapi hilang pada hewan dewasa. </p><p><br/></p><p><strong>4.Biogeografi</strong></p><p><strong>a.Evolusi spesies di pulau</strong></p><p>Pulau-pulau menjadi contoh bagaimana evolusi dan geografi berinteraksi, dengan spesies yang berevolusi secara unik karena <strong>keterpisahan geografis.</strong></p><p><strong>b. Marsupial di Australia</strong></p><p>Sebagian besar mamalia di Australia adalah marsupial karena Australia terisolasi selama jutaan tahun, marsupial dapat berevolusi tanpa persaingan dari mamalia plasental.</p><p><strong>c. Spesies unik-unik di Pulau</strong></p><p>Marsupial Australia, burung finch Darwin di Kepulauan Galapagos, komodo di pulau komodo, dan banyak spesies di Kepulauan Hawaii.</p><p><strong>d. Divergensi di Pulau</strong></p><p>Spesies pulau sering muncul dari nenek moyang di daratan yang tiba ke pulau melalui berbagai cara (seperti terbawa badai), kemudian berevolusi menjadi berbeda karena adaptasi terhadap lingkungan pulau yang terisolasi.</p><p><br/></p><p><strong>5.Molekular (DNA &amp; Protein)</strong></p><p>Biologi molekuler menunjukkan bahwa semua makhluk hidup memiliki materi genetik yang sama, yaitu DNA. Semua organisme berbagi kode genetik yang serupa dan cara yang sama dalam mengekspresikan gen, yang disebut transkripsi dan translasi. Ini menunjukkan bahwa semua makhluk hidup di bumi memiliki nenek moyang yang sama. Contohnya, manusia memiliki lebih dari 98% kesamaan DNA dengan simpanse. Selain itu, gen homolog, yaitu gen yang mirip ditemukan pada banyak organisme, menunjukkan bahwa banyak spesies memiliki kesamaan gen yang melakukan fungsi serupa. Misalnya, kuda, katak, manusia, dan ikan zebra semuanya memiliki gen yang mengkode insulin. </p><p><br/></p><p><strong>6.Observasi</strong></p><p>Beberapa bukti evolusi dapat dilihat melalui fenomena yang terjadi</p><p>di sekitar kita, seperti:</p><p>-Munculnya nyamuk yang resisten terhadap pestisida.</p><p>-Bakteri yang resisten terhadap antibiotik.</p><p><br/></p><p><strong>7.Domestikasi</strong></p><p>Domestikasi adalah proses evolusi yang melibatkan manusia dalam memilih sifat-sifat pada hewan dan tumbuhan untuk menciptakan spesies yang dijinakkan/diberdayakan.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2824232428/2a6487038c95a57c48b719d25aa3cb42/WhatsApp_Image_2024_10_01_at_19_56_46.jpeg" />
         <pubDate>2024-10-01 14:07:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3148371066</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Sisa-sisa Masa Lalu: Menggali Bukti Evolusi yang Tersembunyi</title>
         <author>2224220058</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3150408145</link>
         <description><![CDATA[<p>Evolusi terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya yaitu </p><ol><li><p><strong>Evolusi berdasarkan arah </strong></p></li></ol><p>      Evolusi berdasarkan arah terbagi menjadi 2 yaitu </p><ul><li><p>Evolusi progresif (perubahan), yaitu Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies bertahan hidup.</p></li><li><p>Evolusi regresif (kepunahan), yaitu  Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies punah.</p></li></ul><ol start="2"><li><p><strong>Evolusi berdasarkan skala</strong></p></li></ol><p>Pada evolusi ini juga dibedakan menjadi </p><ul><li><p>Makroevolusi (berskala besar), perubahan berskala besar yang terjadi selama periode waktu yang lama,seperti pembentukan spesies baru.</p></li><li><p>Mikroevolusi (DNA), perubahan berskala kecil yang hanya memengaruhi satu atau beberapa gen, terjadi dalam populasi selama jangka waktu yang lebih pendek.</p></li></ul><ol start="3"><li><p><strong>Evolusi berdasarkan hasil </strong></p></li></ol><p>Pada jenis evolusi ini juga terbagi menjadi 2 jenis yaitu,</p><ul><li><p>Evolusi divergen, dari satu spesies mengalami perubahan menghasilkan lebih dari satu spesies atau variasi individu.</p></li><li><p>Evolusi konvergen: Menghasilkan struktur tubuh yang serupa pada spesies yang berbeda, karena memiliki habitat yang sama.</p></li></ul><p><strong>Bukti - bukti evolusi</strong> </p><ol><li><p><strong>Fossil</strong></p></li></ol><p>Fosil merupakan sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah terawetkan dan mengeras. Fosil dapat berupa bagian tubuh, seperti tulang, cangkang, dan gigi, atau jejak kehidupan, seperti jejak kaki, liang, dan akar tanaman. Fosil mendokumentasikan keberadaan spesies yang telah hidup di Bumi selama periode yang berbeda dalam sejarah planet ini.</p><p><strong>Bagaimana sih fosil dapat terbentuk??</strong></p><p>   Fosil dapat terbentuk melalui beberapa cara diantaranya yaitu </p><ol><li><p>Petrifaction</p></li><li><p>Petrifaction of soft parts</p></li><li><p>Preservation of footprints</p></li><li><p>Moulds and casts</p></li></ol><blockquote><p><strong>fun fact</strong>: mulanya wilayah indonesia sebagian besar masih di bawah laut, hanya terdapat pulau kalimantan saja pada saat itu yang bersatu dengan eurasia. Yang kemudian mulai terbentuk daratan indonesia sekitar 30jt tahun lalu. Oleh sebab itu alasan mengapa di indonesia tidak ditemukan fosil dinosaurus, namun terdapat fosil laut purba yang ditemukan di Indonesia. Contohnya Mixosaurus timorensis yang ditemukan di NTT. </p></blockquote><p><strong>Pentingnya mempelajari fosil</strong></p><ul><li><p>Fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan dari zaman kuno hingga yang lebih baru menunjukkan <strong>perubahan bertahap.</strong></p></li><li><p>Fosil sebagai petunjuk mata rantai yang hilang (<strong>missing link</strong>), sebuah fosil yang memiliki karakteristik dua kelompok berbeda disebut fosil transisi. Contohnya adalah Archaeopteryx (penghubung antara reptil dan burung), Seymouria (penghubung antara amfibi dan reptil), dan Pteridospermae (penghubung antara tanaman paku dan Gymnospermae)</p></li><li><p><strong>Connecting link</strong>: makhluk hidup yang ada saat ini dan masa lalu membantu menunjukkan bahwa satu kelompok berevolusi dari yang lain. Contohnya adalah Protopterus (ikan paru-paru) yang memiliki karakteristik ikan dan amfibi, serta Platipus yang menghubungkan reptil, aves dan mamalia.</p></li></ul><p><strong>Bukti evolusi yang paling lengkap</strong> </p><p>     Bukti evolusi paling lengkap yaitu terdapat pada fosil kuda, yang ditemukan oleh Othniel C. Marsh, yang dimulai sekitar 60 juta tahun lalu di Amerika Utara.</p><p>Leluhur kuda modern berukuran kecil, mirip dengan rubah, dan berevolusi secara bertahap menjadi kuda masa kini. Tahapan evolusi tersebut meliputi <em>Eohippus, Mesohippus, Merychippus, Pliohippus</em>, dan <em>Equus</em>.</p><p>  Berikut merupakan perubahan perubahan yang terjadi pada kuda </p><ul><li><p><strong>Perubahan Progresif</strong></p></li></ul><ol><li><p>Peningkatan ukuran dan berat</p></li><li><p>Pemanjangan kaki</p></li><li><p>Peningkatan tinggi</p></li><li><p>Pemanjangan leher</p></li><li><p>Pembesaran dan peningkatan kompleksitas otak</p></li></ol><ul><li><p><strong>Perubahan Regresif</strong></p></li></ul><ol><li><p>Kehilangan jari pada kaki depan dan belakang</p></li><li><p>Kehilangan gigi taring atas dan bawah</p></li><li><p>Kehilangan rambut tubuh</p></li></ol><p><strong>2. Anatomy &amp; Morphology</strong></p><ul><li><p><strong>Organ Vestigial</strong>. </p></li></ul><p>     Organ sisa (vestigial) adalah organ tubuh yang dianggap sebagai sisa evolusi namun masih terdapat pada tubuh hingga sekarang. Contoh: adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan, menyusutnya tulang jari kuda</p><ul><li><p><strong>Homologi &amp; Analogi </strong></p></li></ul><p>    Homologi dan Analogi menjadi bukti proses evolusi </p><ul><li><p>     Struktur anatomi serupa yang berasal dari nenek moyang yang sama, namun kini telah berbeda fungsinya. Homologi merupakan hasil evolusi divergen. Contohnya Homologi struktur tulang - Class: Mamalia </p></li><li><p>      Struktur anatomi tidak serupa, berasal dari nenek moyang yang berbeda,tetapi memiliki fungsi yang sama. Analogi merupakan hasil evolusi konvergen. Contoh: Analogi struktur sayap, semuanya berasal dari Class yang berbeda. </p></li></ul><p><strong>3. Embryology</strong></p><ul><li><p>Kesamaan dalam perkembangan awal hewan</p><p> Semua hewan memulai siklus hidupnya sebagai zigot, yang kemudian berkembang menjadi morula, blastula, dan gastrula. Pada tahap gastrula, terbentuk tiga lapisan germinal (ektoderm, mesoderm, dan endoderm) yang akan membentuk bagian-bagian tubuh yang sama pada semua hewan.</p></li><li><p>Kesamaan dalam embrio vertebrata</p></li></ul><p>    Embrio ikan, amfibi,reptil, burung, dan mamalia terlihat sangat mirip pada tahap awal perkembangan. Semua memiliki kepala dengan cikal bakal mata dan telinga, celah faring, notokorda, dan ekor embrionik. </p><p>     Embrio beberapa hewan memiliki struktur sementara yang tidak berfungsi, yang menghilang sebelum kelahiran. Contohnya, celah insang terlihat pada embrio vertebrata darat tetapi hilang pada hewan dewasa. Kuncup gigi ada pada embrio paus dan burung yang tidak memiliki gigi di masa dewasa.</p><p><strong>4. Biogeography</strong></p><ul><li><p>Evolusi spesies di pulau</p></li></ul><p>     Pulau-pulau menjadi contoh bagaimana evolusi dan geografi berinteraksi, dengan spesies yang berevolusi secara unik karena keterpisahan geografis.</p><ul><li><p>Marsupial di Australia</p></li></ul><p>Sebagian besar mamalia di Australia adalah marsupial karena Australia terisolasi selama jutaan tahun, marsupial dapat berevolusi tanpa persaingan dari mamalia plasental.</p><ul><li><p>Spesies unik di pulau-pulau</p></li></ul><p>Marsupial Australia, burung finch Darwin di Kepulauan Galapagos, komodo di pulau komodo, dan banyak spesies di Kepulauan Hawaii adalah spesies yang unik karena evolusi di lingkungan pulau mereka.</p><ul><li><p>Divergensi di pulau</p></li></ul><p>Spesies pulau sering muncul dari nenek moyang di daratan yang tiba ke pulau melalui berbagai cara (seperti terbawa badai), kemudian berevolusi menjadi berbeda karena adaptasi terhadap lingkungan pulau yang terisolasi.</p><p><br/></p><p><strong>5.Molecular (DNA &amp; Protein)</strong></p><p>      Bukti molekuler, termasuk DNA dan protein, merupakan salah satu bukti kuat yang mendukung teori evolusi.</p><ul><li><p>Analisis Sekuen Genetik</p></li></ul><p>Penelitian menggunakan sekuen genetik untuk membangun pohon filogeni, yang menunjukkan hubungan kekerabatan antar spesies. Contohnya, penelitian tentang genus Rana menggunakan sekuen gen cyt b untuk menunjukkan hubungan kekerabatan antara spesies Rana. </p><ul><li><p>Mutasi Genetik</p></li></ul><p>Mutasi genetik adalah perubahan pada DNA yang dapat menyebabkan perubahan sifat-sifat makhluk hidup. Mutasi ini dapat terjadi secara acak atau disebabkan oleh faktor lingkungan. Dengan menggunakan DNA sebagai "jam molekul", peneliti dapat memahami laju evolusi dan hubungan kekerabatan antar spesies</p><ul><li><p>Homologi Genetika</p></li></ul><p>Homologi genetik adalah fenomena di mana struktur genetik yang sama pada spesies yang berbeda menunjukkan asal mula usul evolusi yang sama. Contohnya, lengan manusia, sayap burung, dan sirip ikan memiliki struktur homolog yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari struktur yang sama pada nenek moyang yang lebih jauh. </p><p><br/></p><p><strong>6. Observasi</strong></p><p>Beberapa bukti evolusi dapat dilihat melalui fenomena yang terjadi di sekitar kita, seperti:</p><ul><li><p><strong>Munculnya nyamuk yang resisten terhadap pestisida.</strong></p></li></ul><p>    Ketika spesifikasi digunakan secara berulang, nyamuk yang memiliki variasi genetik yang membuat mereka lebih tahan terhadap bahan kimia tersebut akan bertahan hidup dan berkembang biak. Proses ini menunjukkan bagaimana seleksi alam bekerja, di mana individu yang lebih cocok dengan lingkungan mereka memiliki peluang lebih besar untuk bertahan dan meneruskan gen mereka ke generasi berikutnya.</p><ul><li><p><strong>Bakteri yang resisten terhadap antibiotik</strong></p></li></ul><p>    Serupa dengan nyamuk, bakteri yang terpapar antibiotik dapat mengalami penyembuhan yang membuat mereka kebal terhadap obat tersebut. Ketika antibiotik digunakan, bakteri yang tidak resisten akan mati, sementara yang resisten akan bertahan dan berkembang biak. Ini adalah contoh lain dari evolusi mikro yang terjadi dalam waktu singkat, menunjukkan bagaimana spesies dapat beradaptasi dengan cepat terhadap tekanan lingkungan.</p><p><strong>7. Domestikasi</strong></p><p>     Domestikasi adalah proses evolusi yang melibatkan manusia dalam memilih sifat-sifat pada hewan dan tumbuhan untuk menciptakan spesies yang dijinakkan/ diberdayakan.</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2617515192/1fc0658bb060fbb5f72f9a9f6f90e266/Screen_Shot_2021_09_01_at_06_38_38.png" />
         <pubDate>2024-10-02 14:24:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3150408145</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Evolusi: Perjalanan Panjang Kita di Bumi (Spoiler Alert: Kita Gak Sendiri) 🫂🙌🏻</title>
         <author>2224220092</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3151481559</link>
         <description><![CDATA[<p>Haii, Selamat membacaaa!! </p><p><br/></p><p>Pernah kepikiran gak sih kenapa kita punya jempol yang bisa nge-like? Atau kenapa kita bisa merinding kalau lagi takut? Itu semua hasil dari evolusi, bro! Ibarat nge-hack sistem operasi, makhluk hidup terus beradaptasi dengan lingkungannya.</p><p><br/></p><p>Evolusi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :</p><p><br/></p><p><strong>Evolusi Berdasarkan Arah</strong></p><p>Evolusi berdasarkan ini terbagi menjadi 2,yaitu :</p><ul><li><p>Evolusi Progresif</p></li></ul><p>Menggambarkan perubahan makhluk hidup menuju arah yang semakin kompleks dan lebih adaptif terhadap lingkungannya. Dirinya adalah peningkatan kompleksitas, spesialisasi, efisiensi, dan kemampuan beradaptasi. </p><p><br/></p><ul><li><p>Evolusi Regresif</p></li></ul><p>Menggambarkan perubahan makhluk hidup menuju arah yang lebih sederhana. Ini menjadi kontraintuitif dalam beberapa kasus yakni organisme dapat mengalami reduksi kompleksitas sebagai adaptasi terhadap lingkungan baru atau perubahan kondisi hidup</p><p><br/></p><p><strong>Evolusi Berdasarkan Skala</strong></p><p>Berdasarkan skalanya evolusi terbagi menjadi 2, yaitu :</p><ul><li><p>Makroevolusi</p></li></ul><p>Mengacu pada perubahan evolusi dalam skala besar yang terjadi dalam waktu yang sangat lama. Perubahan ini seringkali melibatkan perubahan yang signifikan pada tingkat spesies atau bahkan di atas tingkat spesies, seperti munculnya taksonomi baru (genus, famili, ordo, dan seterusnya). </p><p><br/></p><ul><li><p>  Mikroevolusi</p></li></ul><p>Mengacu pada perubahan evolusi dalam skala kecil yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Perubahan ini biasanya terjadi pada tingkat populasi dan melibatkan perubahan frekuensi alel dalam suatu gen pool. </p><p><br/></p><p><strong>Evolusi Berdasarkan Hasil</strong></p><p>Berdasarkan hasilnya, evolusi terbagi menjadi 2, yaitu :</p><ul><li><p> Evolusi Divergen</p></li></ul><p>Menghambarkan proses di mana satu spesies nenek moyang bercabang menjadi dua atau lebih spesies baru yang berbeda. </p><p><br/></p><ul><li><p>Evolusi Konvergen</p></li></ul><p>Proses dimana spesies yang tidak memiliki hubungan kekerabatan yang dekat mengembangkan ciri-ciri yang serupa karena mereka hidup di lingkungan yang serupa atau menghadapi tekanan seleksi yang sama</p><p><br/></p><p><strong>Bukti-bukti dari Evolusi</strong></p><p>1. Fosil</p><p>2. Anatomi dan Morfologi</p><p>3. Embriologi</p><p>4. Biogeografi</p><p>5. Molekuler (DNA dan Protein) </p><p>6. Observasi</p><p>7. Domestikasi (Penjinakan atau Perkembangan biakan</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/mdKMF9idLpo?si=BDe4g6HepM_iDg7r" />
         <pubDate>2024-10-03 06:37:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3151481559</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Woww!! Ternyata seperti ini cara mengukur umur bumi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3151767746</link>
         <description><![CDATA[<p>Waktu Geologi (Geologi Time Scale)</p><p>Umur bumi : 4,5 milyar tahun (4,543)</p><p>Batuan berlapis-lapis menunjukkan waktu terbentuknya lapisan tersebut.<br>Dalam pengukuran waktu Geologi terdapat 3 metode :<br>1. Lapisan Batuan Bukti Fosil<br>2. Pengukuran Radiologi (Jam Radiologi)<br>Radioaktif memancarkan radiasi, sehingga dapat di ukur dan diketahui terdapat unsur apa.<br>3. Jam DNA (moleculer Clock)<br>Dna merupakan fosil hidup, yang dapat berubah dari tahun ketahun.</p><p>1) Lapisan Batuan Kerak bumi bisa mengetahui waktu evolusi <br>Berikut ini adalah ilmuwan-ilmuwan yang mengemukakan teorinya<br>• <strong>Nicolas Steno </strong>mengatakan bahwa&nbsp; Layer batuan tersusun sesuai dengan waktunya. Dimana paling bawah yang paling tua dan semakin keatas semakin muda<br>Batuan batu dapat berubah karena fenomena alam (Lempeng Tektonik) sehingga bisa tau dulu sempat terjadi fenomena.<br>Lapisan batuan dapat berubah karena fenomena alam <br>- <strong>Hukum superposisi,</strong> lapisan batuan yg lebih muda diatas lapisan batuan yang lebih tua.<br>- <strong>Hukum Horizontal asal</strong>, lapisan batuan sedimen pada mulanya diendapkan datar <br>- <strong>Hukum hubungan lintas sektoral,</strong> lapisan batuan A dan B Harus lebih tua dari intrusi C yg mengganggu <br>- <strong>Hukum kontinuitas lateral</strong>, lapisan batuan terus menerus sampai bertemu dengan benda padat lainnya yg menghalangi pengendapannya.</p><p>• <strong>Giovanni Arduino</strong> merupakan seorang peneliti pegunungan Alpen. Dimana lapisan di pegunungan Alpen Menjadi bukti berdasarkan Lempengan-lempengan. Lapisan dapat di bedakan menjadi primer (primitif atau paling tua), disusul dengan sekunder, tersier dan kuatener.<br>Fosil-fosil dapat terawetkan dengan baik pada lapisan batuan, namun di lapisan batuan di pegunungan lain atau daerah lain tidak memiliki urutan yang seragam dengan lapisan tersebut.<br>•<strong>William Smith,</strong> "keberadaan fosil pada lapisan batuan bisa menjadi waktu geologi secara universal". Jika ada fosil di lapisan yang berbeda tapi fosilnya sama berasa pada era yang sama. Contoh fosil trilobite, ammonite, dan kerang.</p><p>Lalu kenapa di site 1 ada bagian D dan E sedangkan site 2 tidak ada = alasannya di site&nbsp; 2 pernah tenggelam atau terkubur di dasar laut sedangkan site 1 ada di daratan.<br>Jika tidak ada makhluk hidup pada lapisan batuan hal tersebut artinya massa itu terdapat kepunahan massal.</p><p><strong>Jam radioaktif </strong><br>Semua unsur di bumi memiliki radiasi dan dapat diukur sejak kapan memancarkan radioaktif. Kalsium tulang dapat memancarkan radiasi sehingga dapat di ukur kadar karbon pada tulang. Bumi memancarkan uranium, lalu di ukur berapa persen uranium bumi yang tersisa dari awal hingga sekarang.<br><strong>Indikator pengukuran bumi </strong><br>• Siklus peredaran bumi pada matahari <br>• atmosfer <br>Lima waktu manusia hampir punah <br>• 1.1 juta tahun yang lalu<br>• 900,000 juta tahun yang lalu<br>• <a rel="noopener noreferrer nofollow">150.000</a> juta tahun yang lalu<br>• <a rel="noopener noreferrer nofollow">70.000</a> juta tahun yang lalu (letusan gunung Toba)<br>• <a rel="noopener noreferrer nofollow">40.000</a> juta tahun yang lalu</p><p>Jam Molekuler <br>Menggunakan DNA dimana DNA merupakan fosil atau perubahan pasti berpengaruh. Dna digunakan karena :<br>• menawarkan data yang akurat <br>• Menyediakan banyak data<br>• lebih alami (natural) dan tidak terbantahkan <br>Letak DNA berada di nukleus (nDna), kloroplas (cpDna) dan mitokondria (mrDNA).<br>Mutasi dapat mengekspresikan gen berubah sehingga laju mutasi digunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya Divergensi dan karakteristik yang berubah. Perubahan pasang basah memiliki perubahan yang konstan. Melalui fosil dan laju perubahan molekulernya kita dapat menyimpulkan peristiwa geologis dan memprediksi laju evolusi molekul, waktu divergensi,waktu spesiasi dan kepunahan serta asal usul rentang waktu antara spesies yang memiliki nenek moyang bersama.</p><p>Berdasarkan vidio yang di tonton pada bagian molekuler dapat di simpulkan bahwa:<br>Sampel wanita di ambil melalui mitokondria, mitokondria berasal dari ibu, nenek dan selanjutnya. Semua sample berasal dari satu wanita yang tinggal di Afrika sekitar <a rel="noopener noreferrer nofollow">140-200.000</a> tahun yang lalu, ini merupakan saintifik hawa. Dimana semua manusia di bumi merupakan keturunan wanita tersebut. Sehingga DNA dapat menelusuri kita Berawal dari mana. Kemudian kromosom yang Y atau adam berasal dari <a rel="noopener noreferrer nofollow">60.000</a> tahun yang lalu, lalu kenapa bisa berbeda? Penyebab nya yaitu poligin, dimana wanitanya banyak lelakinya satu. <br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2835376160/c6a1a3b592f05d5fcd5bacd69406d5c3/8ca6d8874e1efc3b77c96a23b9db260e.jpg" />
         <pubDate>2024-10-03 10:23:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3151767746</guid>
      </item>
      <item>
         <title>penghubung yang hilang : bukti evolusi di sayap sejarah</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3151782867</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>Jenis evolusi di bedakan menjadi 3 yaitu:</p><p><strong>Berdasarkan Arah :</strong></p><p>• Progresif : Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies bertahan hidup </p><p>• Regresis : Evolusi yang membuat spesies semakin punah </p><p><strong>Berdasarkan skala</strong></p><p>•Makroevolusi : perubahan skala besar yang terjadi selama satu periode </p><p>• Mikroevolusi : perubahan skala kecil hanya mempengaruhi satu atau beberapa gen.</p><p><strong>Berdasarkan hasil </strong></p><p>• Divergensi : mengalami perubahan menghasilkan lebih dari satu spesies atau variasi individu, ketika ada nenek moyang kemudian mengalami perubahan di keturunan nya menjadi yang baru atau telah mengalami perkawinan silang.</p><p>• Konvergensi : Bentuk tubuhnya mirip karena tempat tinggal yang sama seperti ikan, lumba-lumba dan pingguin.</p><p><strong>Evidence of evolusi </strong></p><p>1) Fosil</p><p>2) Anatomi (struktur dalam) dan morfologi (struktur luar)</p><p>3) Embryologi</p><p>4) Biogeography</p><p>5) molekuler (DNA &amp; Protein)</p><p>6) observasi </p><p>7) Domestika (Penjinakan dan pemberdayakan oleh manusia)</p><p>1. Fosil, merupakan sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah di awetkan dan mengeras. Fosil berupa bagian tubuh dan jejak kehidupan seperti kaki, akar dan langkah kaki.</p><p><br/></p><p><strong>Fosil terbentuk dari beberapa tahapan :</strong></p><p>1. Petrifaction:</p><p>Merupakan metode paling umum, organisme yang mati dan terkubur di bawah tanah perlahan-lahan bagian yang keras berubah menjadi batu melalui proses mineralisasi.</p><p>2. Petrifaction of soft parts:</p><p>Di bawah kondisi tertentu, bahkan bagian lunak dari organisme bisa mengalami mineralisasi dan berubah menjadi fosil batu. Contoh: beberapa fosil tumbuhan</p><p>3. Preservation of foot prints:</p><p>Jejak kaki hewan yang berjalan di atas lumpur basah bisa terawetkan sebagai fosil jika jejak tersebut tidak terganggu dan dibiarkan mengeras.</p><p>4. Moulds and casts:</p><p>Cetakan fosil terbentuk ketika organisme</p><p>meninggalkan jejak atau cetakan di lingkungan seperti abu vulkanik. Banyak fosil invertebrata ditemukan dalam bentuk cetakan, sehingga terlihat detail fisik dari hewan-hewan tersebut dengan akurasi yang tinggi.</p><p>Semakin tertimbun semakin tidak dapat masuk ketanah. Lapisan tanah yang berlapis-lapis tetapi memiliki rongga-rongga tetapi semakin dalam udara tidak bisa masuk. Ketika dinosaurus mati di dekat tempat yang banyak tanaman akan mengalami pembusukan tetapi jika di gurun atau lumpur bisa menjadi fosil.</p><p><br/></p><p><strong>Pentingnya mempelajari fosil</strong></p><p>• Fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan dari zamankuno hingga yang lebih baru menunjukkan perubahan bertahap.</p><p>• Fosil sebagai petunjuk mata rantai yang hilang (missing link), sebuah fosil yang memiliki karakteristik dua kelompok berbeda disebut fosil transisi. </p><p>• Connecting link: makhluk hidup yang ada saat ini dan masa lalu membantu menunjukkan bahwa satu kelompok berevolusi dari yang lain. </p><p><br/></p><p><strong>Bukti evolusi paling lengkap </strong></p><p>Othniel C. Marsh menggambarkan sejarah fosil kuda, yang dimulai sekitar 60 juta tahun lalu di Amerika Utara. Leluhur kuda modern berukuran kecil, mirip dengan rubah, dan berevolusi secara bertahap menjadi kuda masa kini</p><p>Perubahan ini di bagi menjadi dua yaitu</p><p>1) Perubahan progresif (makin maju)</p><p>• Peningkatan ukuran dan berat</p><p>• Pemanjangan kaki</p><p>• Peningkatan tinggi</p><p>• Pemanjangan leher</p><p>• Pembesaran dan peningkatan kompleksitas otak</p><p>2) Perubahan regresif</p><p>• Kehilangan jari pada kaki depan dan belakang</p><p>• Kehilangan gigi taring atas dan bawah</p><p>• Kehilangan rambut tubuh</p><p><br/></p><p><strong>Anatomy &amp; Morfologi </strong></p><p>Apotosis = organ yang dimatikan atau bagian yang dihilangkan </p><p>Organ vestigial = organ tubuh yang dianggap sisa evolusi. Contoh: adanya usus buntu dan</p><p>tulang ekor pada manusia.</p><p>Homologi = Struktur anatomi serupa yang berasal dari nenek moyang yang sama, namun kini telah berbeda fungsinya. </p><p>Homologi merupakan hasil evolusi divergen.</p><p>1. Homologi tungkai depan </p><p>2. Homologi Struktur jantung </p><p>3. Homologi mulut serangga</p><p>4. Homologi bagian tumbuhan </p><p>Analogi = Struktur anatomitidak serupa, berasal dari nenek moyang yang berbeda,tetapi memiliki fungsi yang sama.</p><p>Analogi merupakan hasil evolusi konvergen.</p><p>1. Analogi sayap</p><p>2. Analogi duri mawar dan kaktus</p><p>3. Analogi pada bentuk tubuh.</p><p><br/></p><p><strong>Embryologi</strong> </p><p>1. Kesamaan dalam embrio awal hewan</p><p>Semua hewan memulai siklus hidupnya sebagai zigot, yang kemudian berkembang menjadi morula, blastula, dan gastrula. Pada tahap gastrula, terbentuk tiga lapisan germinal (ektoderm, mesoderm, dan endoderm) yang akan membentuk bagian-bagian tubuh yang sama pada semua hewan.</p><p>2. Kesamaan dalam embrio vertebrata</p><p>Embrio ikan, amfibi,reptil, burung, dan mamalia terlihat sangat mirip pada tahap awal perkembangan. Semua memiliki kepala dengan cikal bakal mata dan telinga, celah faring, notokorda, dan ekor embrionik.</p><p>3. Kesamaan dalam embrio vertebrata</p><p>Embrio beberapa hewan memiliki struktur sementara yang tidak berfungsi, yang menghilang sebelum kelahiran. Contohnya, celah insang terlihat pada embrio vertebrata darat tetapi hilang pada hewan dewasa. Kuncup gigi ada pada embrio paus dan burung yang tidak memiliki gigi di masa dewasa.</p><p><br/></p><p><strong>Biogeography</strong> </p><p>1. Evolusi spesies di pulau</p><p>2. Marsupual di Australia (Sebagian besar mamalia di Australia adalah marsupial karena Australia terisolasi selama jutaan tahun, marsupial dapat berevolusitanpa persaingan dari mamalia plasental)</p><p>3. Spesies unik di pulau-pulau </p><p>4. Divergensi di pulau</p><p>Molekuler yang terdiri dari (DNA dan protein)</p><p>Observasi, Beberapa bukti evolusi dapat dilihat melalui fenomena yang terjadi</p><p>di sekitar kita, seperti: Munculnya nyamuk yang resisten terhadap pestisida. Bakteri yang resisten terhadap antibiotik.</p><p>Domestikasi adalah proses evolusi yang melibatkan manusia dalam memilih sifat-sifat pada hewan dan tumbuhan untuk menciptakan spesies yang dijinakkan/diberdayakan.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2835376160/424560cc56ebd2289a1fdfe0729e9a89/790ee95606986847bbc1dedc46c6ea43.jpg" />
         <pubDate>2024-10-03 10:33:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3151782867</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Gausa Banyak Teori! Lu Bukan Evolusi 🤬☝🏻</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3151931957</link>
         <description><![CDATA[<p>Halo gengs, kali ini kita bakalan bahas materi tentang Perkembangan dan Bukti-Bukti Tentang Evolusi nih. Gas lah kita simak sama-sama.</p><p><br></p><p>Evolusi tuh bisa dibagi jadi beberapa jenis, nih, kayak:</p><p><br></p><blockquote><p><strong>Evolusi Berdasarkan Arah:</strong></p></blockquote><ol><li><p><strong>Evolusi Progresif (perubahan):</strong> Ini evolusi yang bikin suatu spesies bisa bertahan hidup dan berkembang.</p></li><li><p><strong>Evolusi Regresif (kepunahan): </strong>Kebalikannya, ini evolusi yang bikin suatu spesies malah punah.</p></li></ol><p><br></p><blockquote><p><strong>Evolusi Berdasarkan Skala:</strong></p></blockquote><ol><li><p><strong><em>Makroevolusi (skala besar): </em></strong>Ini perubahan gede yang terjadi selama waktu lama banget, kayak munculnya spesies baru.</p></li><li><p><strong>Mikroevolusi (skala kecil):</strong> Ini perubahan kecil yang cuma ngefek ke beberapa gen doang, biasanya terjadi dalam waktu yang lebih singkat.</p></li></ol><p><br></p><blockquote><p><strong>Evolusi Berdasarkan Hasil:</strong></p></blockquote><ol><li><p><strong>Evolusi Divergen: </strong>Dari satu spesies, bisa muncul beberapa spesies atau variasi individu baru.</p></li><li><p><strong>Evolusi Konvergen:</strong> Struktur tubuh yang mirip di spesies yang beda, karena mereka hidup di habitat yang sama.</p></li></ol><p><br></p><p>💥Bukti Evolusi💥</p><ol><li><p><strong>Fosil</strong></p><p>Fosil itu sisa atau jejak makhluk hidup zaman dulu yang terawetkan. Bisa berupa bagian tubuh kayak tulang, cangkang, atau jejak kaki. Nah, fosil ini tuh ngerekam jejak spesies yang pernah hidup di bumi di berbagai periode sejarah.</p></li></ol><p><br></p><p><strong>&gt;&gt; Cara fosil terbentuk gimana sih?</strong></p><p>Ada yang melalui petrifaction, preservation of footprints, atau moulds and casts.</p><p><br></p><p><strong>Menarik nih!</strong></p><p>Dulu, Indonesia tuh sebagian besar masih di bawah laut loh, cuma Kalimantan yang nyambung sama Eurasia. Makanya di sini jarang nemuin fosil dino, tapi fosil laut purba banyak, kayak Mixosaurus timorensis yang pernah ditemukan di NTT!</p><p><br></p><p><strong>Kenapa penting belajar fosil?</strong></p><p>Fosil nunjukin perubahan bertahap dari masa ke masa. Ada juga fosil transisi yang ngehubungin dua kelompok berbeda, kayak Archaeopteryx (reptil ke burung), Seymouria (amfibi ke reptil).</p><p><br></p><ol start="2"><li><p><strong>Anatomi dan Morfologi</strong></p></li></ol><ul><li><p><strong>Organ vestigial: </strong>Organ sisa evolusi yang masih ada tapi udah nggak fungsional, kayak usus buntu di manusia.</p></li><li><p><strong>Homologi &amp; Analogi:</strong> Homologi itu struktur tubuh mirip di makhluk yang berkerabat dekat, hasil evolusi divergen. Analogi itu struktur tubuh beda yang punya fungsi sama, hasil evolusi konvergen.</p></li></ul><p><br></p><ol start="3"><li><p><strong>Embriologi:</strong></p><p>Semua hewan memulai hidup dari zigot, terus berkembang jadi morula, blastula, dan gastrula. Pada tahap awal, embrio vertebrata (ikan, amfibi, reptil, burung, mamalia) mirip-mirip lho!</p></li></ol><p><br></p><ol start="4"><li><p><strong>Biogeografi:</strong></p><p>Evolusi spesies di pulau itu unik banget karena terpisah dari daratan utama. Contoh keren? Marsupial di Australia yang nggak punya saingan dari mamalia plasental.</p><p>Bukti paling kuat buat teori evolusi tuh dari analisis sekuen genetik dan mutasi genetik. DNA bisa dipakai buat ngelacak hubungan kekerabatan spesies.</p></li></ol><p><br></p><ol start="5"><li><p><strong>Bukti Molekuler (DNA &amp; Protein):</strong></p><p>Bukti paling kuat buat teori evolusi tuh dari analisis sekuen genetik dan mutasi genetik. DNA bisa dipakai buat ngelacak hubungan kekerabatan spesies.</p></li></ol><p><br></p><ol start="6"><li><p><strong>Observasi Langsung:</strong></p><p>&gt; Nyamuk tahan pestisida: Semakin sering pakai pestisida, makin banyak nyamuk yang kebal karena mereka bisa bertahan dan berkembang biak.</p><p><br></p><p>&gt; Bakteri resisten antibiotik: Sama kayak nyamuk, bakteri juga bisa jadi kebal terhadap antibiotik kalau terpapar terus-menerus.</p></li></ol><p><br></p><ol start="7"><li><p><strong>Domestika</strong></p></li><li><p>Domestikasi itu evolusi yang dibantu manusia, buat menciptakan spesies hewan atau tumbuhan yang dijinakkan atau diberdayakan.</p></li></ol><p><br></p><p>Jadi, evolusi itu nggak cuma teori, tapi bukti-buktinya ada di sekitar kita!</p>]]></description>
         <enclosure url="https://images.pexels.com/photos/17194837/pexels-photo-17194837/free-photo-of-reptil-reptilia-evolusi-museum.jpeg" />
         <pubDate>2024-10-03 12:34:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3151931957</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ternyata ini Bukti Terjadinya Evolusi!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3152819591</link>
         <description><![CDATA[<p>Yuk Belajar Evolusi lagi!</p><p>Bukti evolusi itu apa aja sih? Ko bisa ditemukan bukti-bukti evolusi? Gimana caranya?</p><p><br/></p><p>Sebelum itu kita harus tau dulu nih mengenai jenis-jenis evolusi!</p><p>Evolusi ini terbagi menjadi tiga jenis yaitu berdasarkan arah, skala, dan hasil. Dari segi arah, ada <strong>evolusi progresif</strong> yang memungkinkan spesies bertahan, dan <strong>evolusi regresif</strong> yang bisa mengarah pada kepunahan. Berdasarkan skala, ada <strong>makroevolusi</strong>, perubahan berskala besar yang terjadi selama periode waktu yang lama, seperti pembentukan spesies baru, serta <strong>mikroevolusi</strong>, perubahan berskala kecil yang hanya memengaruhi satu atau beberapa gen, terjadi dalam populasi selama jangka waktu yang lebih pendek. Sementara itu, dari hasilnya, ada <em>evolusi divergen</em> yang mengembangkan variasi individu baru dari satu spesies, dan <strong>evolusi konvergen</strong> di mana spesies berbeda memiliki bentuk tubuh serupa akibat adaptasi pada habitat yang sama. </p><p><strong>1. Fosil</strong> </p><p>Fosil adalah bukti penting evolusi yang mencatat jejak makhluk hidup masa lalu dalam bentuk sisa tubuh, seperti tulang atau cangkang, dan juga jejak kehidupan, seperti jejak kaki atau liang. Fosil terbentuk melalui beberapa proses, seperti <strong>petrification</strong> yang mengubah bagian keras organisme menjadi batu akibat mineralisasi, <strong>Petrifaction of soft parts</strong> yang mengubah bagian lunak organisme menjadi batu karena mineralisasi, <strong>Preservation of foot prints</strong> pengawetan jejak kaki hewan di lumpur dan mengalami pengerasan karena tidak terganggu apapun, serta <strong>Moulds and casts </strong>cetakan yang mempertahankan bentuk organisme dalam lingkungan seperti abu vulkanik. Fosil menunjukkan perubahan bertahap dan dapat menjadi petunjuk “<strong>missing link</strong>,” atau spesies transisi, yang menjembatani dua kelompok spesies, seperti <em>Archaeopteryx</em> antara reptil dan burung, <em>Seymouria</em> antara amfibi dan reptil serya <em>Pteridosperms</em> antara tanaman paku dan Gymnospermae. Contoh sejarah fosil paling lengkap adalah evolusi kuda yang dicatat oleh Othniel C. Marsh, dari Eohippus hingga Equus, yang memperlihatkan perubahan progresif seperti peningkatan ukuran dan berat, pemanjangan kaki, peningkatan tinggi, pemanjangan leher dan pembesaran otak, serta perubahan regresif seperti hilangnya jari kaki, gigi taring dan rambut tubuh. Melalui fosil, kita dapat memahami perjalanan panjang evolusi yang membawa spesies menuju bentuk mereka saat ini.</p><p>Kenapa sih di Indonesia tidak ditemukan fosil dinosaurus? Ternyata hal tersebut disebabkan oleh kepulauan Indonesia yang muncul paling akhir dari pulau-pulau lainnya, juga karena dinosaurus itu cenderung menjauhi garis khatulistiwa teman-teman.</p><p><strong>2.Anatomi dan morfologi </strong></p><p>Anatomi dan morfologi memberikan bukti penting bagi evolusi melalui  organ vestigial, homologi, dan analogi. Organ vestigial adalah sisa-sisa evolusi yang tidak lagi berfungsi sepenuhnya, seperti usus buntu dan tulang ekor pada manusia, serta membran niktitan pada hewan.</p><p>Makhluk hidup yang berkerabat dekat memiliki bagian tubuh yang mirip secara anatomi (homologi), yang menunjukkan bahwa mereka mewarisi karakteristik ini dari nenek moyang yang sama, sehingga menjadi bukti proses evolusi. Di sisi lain, kemiripan dalam morfologi bagian tubuh pada makhluk hidup, meskipun berasal dari garis keturunan yang berbeda (analogi), menunjukkan adaptasi terhadap lingkungan yang sama demi kelangsungan hidup mereka. Homologi yaitu struktur anatomi serupa yang berasal dari nenek moyang yang sama, namun kini telah berbeda fungsinya. <strong>Homologi</strong> merupakan hasil evolusi divergen. Contoh seperti struktur tulang mamalia Seperti tulang tangan manusia, kucing, paus. Sedangkan <strong>analogi</strong> yaitu struktur anatomi tidak serupa, berasal dari nenek moyang yang berbeda,tetapi memiliki fungsi yang sama. Analogi merupakan hasil evolusi konvergen. Contoh nya struktur sayap pada class yang berbeda tetapi fungsi nya sama yaitu untuk terbang.</p><p><strong>3. Embriologi</strong></p><p>Embriologi menunjukkan kesamaan dalam perkembangan awal hewan, di mana semua hewan memulai siklus hidup mereka sebagai zigot, yang berkembang melalui tahap morula, blastula, dan gastrula. Pada tahap gastrula, tiga lapisan germinal (ektoderm, mesoderm, dan endoderm) terbentuk dan kemudian menjadi bagian tubuh utama yang sama pada semua hewan. Kesamaan ini sangat jelas pada embrio vertebrata, seperti ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia, yang semuanya memiliki ciri-ciri awal seperti cikal bakal mata dan telinga, celah faring, notokorda, dan ekor embrionik. Beberapa embrio vertebrata juga memiliki struktur sementara yang hilang sebelum lahir, seperti celah insang pada embrio vertebrata darat, atau kuncup gigi pada paus dan burung, yang menunjukkan jejak adaptasi evolusi.</p><p><strong>4. Biogeografi</strong></p><p>Biogeografi menunjukkan bagaimana evolusi dan geografi saling memengaruhi, khususnya di pulau-pulau, di mana spesies berevolusi secara unik karena keterpisahan geografi. Contohnya, mamalia di Australia sebagian besar adalah marsupial yang berevolusi tanpa persaingan dari mamalia plasental, karena isolasi Australia selama jutaan tahun. Evolusi di lingkungan pulau juga menghasilkan spesies unik, seperti marsupial Australia, burung finch Darwin di Kepulauan Galapagos, komodo di Pulau Komodo, dan berbagai spesies di Kepulauan Hawaii. Pulau-pulau sering menjadi tempat divergensi evolusi, di mana spesies pulau berasal dari nenek moyang di daratan dan berevolusi menjadi bentuk yang berbeda sesuai adaptasi terhadap lingkungan pulau yang terisolasi. Contoh jelasnya adalah burung finch Galapagos yang memiliki bentuk paruh berbeda sesuai dengan lingkungan dan makanannya.</p><p><strong>5. Molecular (DNA &amp; Protein)</strong></p><p>Bukti molekuler dari evolusi terlihat dalam kesamaan DNA dan protein antarspesies. Semakin banyak kesamaan dalam urutan asam amino, semakin dekat kekerabatannya. Contohnya, manusia dan monyet memiliki perbedaan asam amino yang sangat kecil (hanya satu) menunjukkan hubungan yang sangat dekat. Sebaliknya, anjing memiliki tiga perbedaan asam amino dengan manusia, burung memiliki lima, dan ikan memiliki dua belas. Perbedaan-perbedaan ini membantu ilmuwan memahami hubungan evolusi antara berbagai spesies, menegaskan bagaimana organisme saling berhubungan dalam pohon kehidupan.</p><p><strong>6. Observasi</strong>.</p><p>Bukti evolusi juga terlihat dalam fenomena sehari-hari, seperti kemunculan nyamuk yang resisten terhadap pestisida dan bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Perubahan ini terjadi karena organisme tersebut beradaptasi terhadap tekanan lingkungan, hanya yang memiliki sifat resistensi yang bertahan dan berkembang biak. Proses ini menunjukkan seleksi alam sedang berlangsung, dimana spesies terus-menerus berevolusi untuk bertahan hidup dalam kondisi yang berubah-ubah.</p><p><strong>7. Domestikasi</strong></p><p>Domestikasi adalah proses evolusi yang melibatkan manusia dalam memilih sifat-sifat pada hewan dan tumbuhan untuk menciptakan spesies yang dijinakkan atau diberdayakan. Contohnya seperti jagung, brokoli, kembang kol, anjing, kucing.</p><p><br/></p><p>Nah itulah ketujuh bukti adanya evolusi di bumi. Finish! Say hamdalah!</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/CGFEJRjUh2g?si=I1CmIhGw4mqLFQc9" />
         <pubDate>2024-10-04 01:05:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3152819591</guid>
      </item>
      <item>
         <title>HAHHHH?? emang bisa ya umur bumi di ukur..</title>
         <author>2224220058</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3153390890</link>
         <description><![CDATA[<p>By: Jum Azizah / 2224220058</p><p><br/></p><p>Berapa sih sebenernya umur bumi?</p><p>Berdasarkan perkiraan yang ada bumi berumur sekitar 4,54 miliar tahun. Yang terbuntuk bersamaan dengan planet planet lainnya. </p><p><br/></p><p>Lalu bagaimanakah cara menentukan waktu geologi?  </p><p><br/></p><p><strong>1. Lapisan Batuan &amp; Bukti Fosil</strong></p><ul><li><p>   <strong>Lapisan batuan</strong> </p></li></ul><p>     Lapisan batuan merupakan lapisan-lapisan endapan kerak bumi bisa digunakan sebagai petunjuk evolusi bumi. </p><ul><li><p>  teori Stratigrafi menurut Nicolas steno adalah lapisan batuan tersusun berdasarkan waktu, lapisan tertua berada di paling bawah dan yang paling muda di atas. menurut Steno orientasi lapisan batuan dapat berubah karena fenomena alam. </p><p> Hukum stratigrafi Steno </p><p> a. Hukum superposisi, yang menyatakan bahwa lapisan termuda berada di atas dan lapisan tertua berada di bawah pada strata yang tidak terganggu</p><p>b. Hukum horizontalitas asli, yang menyatakan bahwa lapisan sedimen awalnya diendapkan secara horizontal karena gaya gravitasi</p><p>c. Hukum hubungan lintas bidang, yang menyatakan bahwa jika suatu benda atau diskontinuitas pada strata mengakibatkan terjadinya pemotongan pada strata maka diskontinuitas tersebut pasti terbentuk setelah strata</p></li><li><p> Lapisan batuan menurut Giovanni Arduino</p><p> Giovanni Arduino  meneliti lapisan pegunungan Alpen. “Lapisan batuan dapat dibedakan menjadi primer (primitif/lapisan tertua), disusul dengan sekunder, tersier dan kuartener ”</p><p>a . Primer, batuan yang dianggap sebagai batuan tertua dan terbentuk langsung dari proses pendinginan magma. Batuan ini setara dengan batuan beku dalam klasifikasi modern.</p><p>b. Sekunder, batuan yang terbentuk dari hasil pengendapan dan pelapukan batuan primer. Batuan ini setara dengan batuan sedimen dalam klasifikasi modern</p><p>c. Tersier, batuan yang terbentuk dari hasil perubahan (metamorfisme) pada batuan primer dan sekunder akibat tekanan dan suhu tinggi. Batuan ini setara dengan batuan metamorf dalam klasifikasi modern.</p></li></ul><p>      Namun sayangnya, di lapisan batuan di pegunungan lain daerah lainnya tidak memiliki urutan yang seragam dengan lapisan-lapisan tersebut. </p><ul><li><p>Lapisan batuan berserta fosil menurut William Smith </p></li></ul><p>      William Smith, seringkali disebut sebagai "Bapak Geologi Inggris", adalah seorang geolog yang memberikan kontribusi sangat signifikan dalam pemahaman kita tentang lapisan batuan dan fosil.</p><p> Prinsip-Prinsip Utama Kontribusi William Smith</p><ul><li><p> Hukum Superposisi</p></li></ul><p>     Smith mengamati bahwa lapisan batuan yang lebih muda cenderung berada di atas lapisan batuan yang lebih tua, kecuali jika ada gangguan geologis seperti patahan atau lipatan. Prinsip ini menjadi dasar dalam menentukan urutan relatif usia batuan</p><ul><li><p>Fosil sebagai Penanda Waktu</p></li></ul><p>    Smith menemukan bahwa setiap lapisan batuan mengandung fosil yang unik. Ia menyadari bahwa fosil-fosil ini dapat digunakan sebagai penanda waktu geologi. Dengan kata lain, jenis fosil yang ditemukan dalam suatu lapisan batuan dapat mengindikasikan usia lapisan tersebut. Fosil-fosil tertentu hanya ditemukan pada lapisan batuan dengan usia tertentu, sehingga mereka menjadi semacam "fosil indeks".</p><ul><li><p>Peta Geologi Pertama</p></li></ul><p>    Berdasarkan pengamatannya, Smith berhasil membuat peta geologi pertama dari Inggris. Peta ini menunjukkan distribusi berbagai jenis batuan dan fosil di seluruh wilayah Inggris. Peta ini menjadi sangat penting dalam eksplorasi sumber daya alam seperti batu bara dan mineral lainnya.</p><ul><li><p>Pandangan George Curvier terhadap lapisan batu </p></li></ul><p>     Cuvier mengamati bahwa lapisan-lapisan batuan seringkali mengandung fosil yang sangat berbeda satu sama lain. Dari pengamatan ini, ia menyimpulkan beberapa hal penting:</p><ol><li><p>Kepunahan Massal. Cuvier berpendapat bahwa telah terjadi beberapa kali kepunahan massal di masa lalu. Hal ini terlihat dari perbedaan yang sangat mencolok antara fosil-fosil yang ditemukan pada lapisan batuan yang berbeda.</p></li><li><p> Katalisme. Cuvier mengemukakan teori "katalisme" untuk menjelaskan fenomena kepunahan massal ini. Menurutnya, kepunahan massal disebabkan oleh bencana alam besar, seperti banjir besar atau gempa bumi yang dahsyat. Setelah setiap bencana, kehidupan di Bumi akan dimulai kembali dari awal.</p></li></ol><p><br/></p><p>Perbedaan  Pandangan William Smith dengan Gerges Cuvier </p><p>• William Smith. Lebih fokus pada penggunaan fosil untuk menentukan urutan relatif usia lapisan batuan dan korelasi antara lapisan batuan di berbagai lokasi.</p><p>• Georges Cuvier. Lebih menekankan pada peristiwa kepunahan massal dan perubahan drastis pada kehidupan di Bumi sebagai penyebab perbedaan fosil pada lapisan batuan yang berbeda.</p><p><br/></p><p>Jadi, bagaimana kita bisa mengetahui usia batuan dan fosil?</p><p>  Untuk mengetahu usia batuan dan fosil dapat dilakukan dengan dua metode yaitu pengukuran radiometri dan Jam DNA </p><p><br/></p><p><strong>2. Pengukuran Radiometri / Jam Radioaktif</strong></p><p>      Pengukuran radiometri adalah metode yang paling umum digunakan untuk menentukan usia absolut suatu batuan atau fosil. Prinsip kerjanya didasarkan pada peluruhan radioaktif unsur-unsur tertentu dalam batuan. Setiap unsur radioaktif meluruh dengan laju yang konstan, dan dengan mengukur perbandingan antara unsur induk (radioaktif) dan unsur anak (hasil peluruhan), kita dapat menghitung usia sampel.</p><p>      Pengukuran radiometri dilakukan dengan mengukur massa unsur “induk” dan “turunannya”, maka umur batuan dapat diketahui secara pasti/ absolut. Penentuan umur suatu lapisan atau suatu fosil didasarkan atas perbedaan masuk dan keluarnya suatu senyawa radioaktif dari dalam tubuh.</p><p>     Melalui metode ini, jejak letusan gunung berapi dapat ditelusuri kapan terjadinya. Saat abu vulkanik mendingin dan mengkristal banyak mineral Kalium (K) terjebak didalamnya, diantaranya K-39 (atom stabil) dan K-40 (radioaktif). Sebagai radioaktif, separuh massa K-40 akan berubah menjadi Argon-40 (Ar 40) dalam waktu 1,26×10 (1,26 milyar) tahun. Sisa separuh K-40 itu akan turun separuhnya lagi dalam 1,26×10 tahun kemudian. Begitu seterusnya. </p><p>     Jika matinya organisme karena tertimbun lava pijar, rata-rata fosil terbentuk kaena proses sedimentasi (pengendapan). Pengukuran umur sedimen tidak dapat dilakukan dengan metode radimetrik. Maka sebagai gantinya batuan disekitar fosil itulah yang diproses. Dengan asumsi bahwa ada material vulkanik disekeliling fosil itu berusia sama dengan fosil, maka makin banyak sampel yang diukur, akan makin mendekati hasilnya.</p><p><br/></p><p><strong>3. Molecular Clock / Jam DNA</strong></p><p>     Jam DNA adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan waktu divergensi antara spesies yang berbeda berdasarkan tingkat mutasi pada DNA. Prinsipnya adalah semakin jauh kekerabatan antara dua spesies, semakin banyak perbedaan pada urutan DNA mereka. Dengan mengasumsikan laju mutasi yang konstan, kita dapat memperkirakan waktu ketika kedua spesies tersebut berpisah dari nenek moyang yang sama. </p><p>  Mengapa DNA digunakan sebagai penentuan waktu geologi, sebab <em>pertama</em>, DNA menawarkan data yang akurat melalui pengujian homologi yang lebih baik terhadap karakter-karakter yang ada. <em>Kedua</em>, DNA menyediakan banyak data karena perbedaan laju perubahan basa-basa nukleotida di dalam lokus yang berbeda. <em>Ketiga</em>, DNA telah terbukti menghasilkan sebuah hubungan kekerabatan yang lebih alami (natural) dan tidak terbantahkan. DNA terletak di nukleus (mDNA), MITOKONDRIA (mtDNA), dan KLOROPLAS (cpDNA). </p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/rWp5ZpJAIAE?si=7z7-CPQfyaHIVVF2" />
         <pubDate>2024-10-04 09:21:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3153390890</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Kekayaan Bukti Evolusi dari Paleontologi hingga Biologi Molekuler</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154236162</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Jenis Evolusi </strong></p><p><strong>- Berdasarkan Arah</strong></p><ul><li><p><strong>Evolusi Progresif:</strong> Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies bertahan hidup</p></li><li><p><strong>Evolusi Regresif:</strong> Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies punah.</p></li></ul><p><strong>- Berdasarkan Skala</strong></p><ul><li><p><strong>Makroevolusi:</strong> Perubahan berskala besar yang terjadi selama periode waktu yang lama, seperti pembentukan spesies baru.</p></li><li><p><strong>Mikroevolusi:</strong> Perubahan berskala kecil yang hanya memengaruhi satu atau beberapa gen, terjadi dalam populasi selama jangka waktu yang lebih pendek.</p></li></ul><p><strong>- Berdasarkan Hasil</strong></p><ul><li><p><strong>Evolusi divergen: </strong>Dari satu spesies mengalami perubahan menghasilkan lebih dari satu spesies atau variasi individu.</p></li><li><p><strong>Evolusi konvergen:</strong> Menghasilkan struktur tubuh yang serupa pada spesies yang berbeda, karena memiliki habitat yang sama. </p></li></ul><p><br/></p><p><strong>1. Fossil: </strong>Adalah sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah terawetkan dan mengeras. Fosil dapat berupa bagian tubuh, seperti tulang, cangkang, dan gigi, atau jejak kehidupan, seperti jejak kaki, liang, dan akar tanaman. Fosil mendokumentasikan keberadaan spesies yang telah hidup di Bumi selama periode yang berbeda dalam sejarah planet ini. Berikut adalah beberapa cara bagaimana fossil bisa terbentuk: </p><ul><li><p><strong>Petrifaction:</strong> Merupakan metode paling umum, organisme yang mati dan terkubur di bawah tanah perlahan-lahan bagian yang keras berubah menjadi batu melalui proses mineralisasi.</p></li><li><p><strong>Petrifaction of soft parts:</strong> Di bawah kondisi tertentu, bahkan bagian lunak dari organisme bisa mengalami mineralisasi dan berubah menjadi fosil batu. Contoh: beberapa fosil tumbuhan</p></li><li><p><strong>Preservation of foot prints: </strong>Jejak kaki hewan yang berjalan di atas lumpur basah bisa terawatkan sebagai fosil jika jejak tersebut tidak terganggu dan dibiarkan mengeras.</p></li><li><p><strong>Moulds and casts: </strong>Cetakan fosil terbentuk ketika organisme meninggalkan jejak atau cetakan di lingkungan seperti abu vulkanik. Banyak fosil invertebrata ditemukan dalam bentuk cetakan, sehingga terlihat detail fisik dari hewan-hewan tersebut dengan akurasi yang tinggi. </p></li></ul><p><strong>Bukti Evolusi Paling Lengkap: </strong></p><p>Othniel C. Marsh menggambarkan sejarah fosil kuda, yang dimulai sekitar 60 juta tahun lalu di Amerika Utara. Leluhur kuda modern berukuran kecil, mirip dengan rubah, dan berevolusi secara bertahap menjadi kuda masa kini. Tahapan evolusi tersebut meliputi <em>Eohippus, Mesohippus, Merychippus, Pliohippus.</em></p><p><strong>Perubahan Progresif:</strong></p><p>1) Peningkatan ukuran dan berat</p><p>2) Pemanjangan kalo</p><p>3) Peningkatan tinggi</p><p>4) Pemanjangan leher </p><p>5) Pembesaran dan peningkatan kompleksitas otak </p><p><strong>Perubahan Regresif:</strong></p><p>1) Kehilangan jari pada kaki depan dan belakang</p><p>2) Kehilangan gigi taring atas dan bawah </p><p>3) Kehilangan rambut tubuh </p><p><strong>2. Anatomy &amp; Morphology</strong></p><p><strong>Bukti evolusi</strong></p><ul><li><p><strong>Organ Vestigial:</strong> Organ sisa (vestigial) adalah organ tubuh yang dianggap sebagai sisa evolusi namun masih terdapat pada tubuh hingga sekarang. Contoh: adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan, menyusutnya tulang jari kuda. </p></li><li><p><strong>Homologi:</strong> Struktur anatomi serupa yang berasal dari nenek moyang yang sama, namun kini telah berbeda fungsinya. Homologi merupakan hasil evolusi divergen. Homologi struktur tulang-Class: Mamalia. Homologi merupakan hasil evolusi divergen.</p></li></ul><p><strong>- Homologi pada tungkai depan: </strong>Tungkai depan paus (sirip), kelelawar (sayap), burung (sayap), kuda, dan manusia memiliki fungsi berbeda, tetapi semuanya memiliki pola rangka yang sama, yaitu pola pentadaktil (lima jari). Ini menunjukkan bahwa semua hewan tersebut berevolusi dari nenek moyang yang sama.</p><p><strong>- Homologi pada struktur jantung: </strong>Jantung pada vertebrata menunjukkan perubahan bertahap dari dua ruang (pada ikan) menjadi empat ruang (pada reptii, burung, dan mamalia). Meskipun terjadi perubahan dalam fungsionalitas, struktur dasar jantung tetap sama, menunjukkan evolusi dari nenek moyang yang sama.</p><p><strong>- Homologi pada bagian mulut serangga: </strong>Struktur dasar bagian mulut serangga (labrum, mandibel, hipofaring, maxillae, labium) tetap sama, tetapi telah dimodifikasi sesuai dengan fungsi yang berbeda. Misalnya, pada kecoak dan belalang untuk menggigit, pada nyamuk untuk menusuk, dan pada lalat serta kupu-kupu untuk menghisap.</p><p><strong>- Homologi pada bagian tumbuhan: </strong>Duri pada Bugenvil dan sulur pada Passiflora adalah cabang yang termodifikasi, dan menunjukkan homologi karena memiliki posisi yang sama dan fungsi untuk memanjat. Kembang kol dan brokoli sebenarnya berasal dari spesies dan organ yang sama. </p><ul><li><p><strong>Analogi: </strong>Struktur anatomi tidak serupa, berasal dari nenek moyang yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama. Analogi merupakan hasil evolusi konvergen.</p></li></ul><p><strong>- Analogi pada sayap: </strong>Sayap serangga (capung), burung (elang), mamalia (kelelawar), dan reptil (pterodaktil) memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk terbang. Namun, struktur dasar sayap mereka sangat berbeda.</p><p><strong>- Analogi pada tumbuhan: </strong>Mawar dan kaktus sama-sama memiliki duri padahal keduanya terbentuk secara berbeda.</p><p><strong>- Analogi pada bentuk tubuh:</strong> Ikan,<em> Ichthyosaurus</em>, dan paus memiliki tubuh yang ramping dan beradaptasi untuk kehidupan di air. Meskipun demikian, mereka berasal dari kelas vertebrata yang berbeda dan tidak memiliki nenek moyang yang sama. </p><p><strong>3. Embryology</strong></p><ul><li><p><strong>Kesamaan dalam perkembangan awal hewan: </strong>Semua hewan memulai siklus hidupnya sebagai zigot, yang kemudian berkembang menjadi morula, blastula, dan gastrula. Pada tahap gastrula, terbentuk tiga lapisan germinal (ektoderm, mesoderm, dan endoderm) yang akan membentük bagian-bagian tubuh yang sama pada semua hewan</p></li><li><p><strong>Kesamaan dalam embrio vertebrata:</strong> Embrio ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia terlihat sangat mirip pada tahap awal perkembangan. Semua memiliki kepala dengan cikal bakal mata dan telinga, celah faring, notokorda, den ekor embrionik</p></li><li><p><strong>Kesamaan dalam embrio vertebrata:</strong> Embrio beberapa hewan memiliki struktur sementara yang tidak berfungsi, yang menghilang sebelum kelahiran. Contohnya, Contohnya. celah insang terlihat pada embrio vertebrata darat abrio vertebrata darat, tetapi hilang pada hewan dewasa. Kuncup gigi ada pada embrio paus dan burung yang tidak memiliki gigi di masa dewasa. </p></li></ul><p><strong>4. Biogeography</strong></p><ul><li><p><strong>Evolusi spesies di pulau: </strong>Pulau-pulau menjadi contoh bagaimana evolusi dan geografi berinteraksi, dengan spesies yang berevolusi secara unik karena keterpisahan geografis.</p></li><li><p><strong>Marsupial di Australia:</strong> Sebagian besar mamalia di Australia adalah marsupial karena Australia terisolasi selama jutaan tahun, marsupial dapat berevolusi tanpa persaingan dari mamalia plasental.</p></li><li><p><strong>Spesies unik di pulau-pulau:</strong> Marsupial Australia, burung finch Darwin di Kepulauan Galapagos, komodo di pulau komodo, dan banyak spesies di Kepulauan Hawaii adalah spesies yang unik karena evolusi di lingkungan pulau mereka.</p></li><li><p><strong>Divergensi di pulau: </strong>Spesies pulau sering muncul dari nenek moyang di daratan yang tiba ke pulau melalui berbagai cara (seperti terbawa badai), kemudian berevolusi menjadi berbeda karena adaptasi terhadap lingkungan pulau yang terisolasi. </p></li></ul><p><strong>5. Molecular (DNA &amp; Protein)</strong></p><p>Biologi molekuler adalah salah satu cara kita dapat menyoroti proses evolusi. Semua makhluk hidup memiliki berbagai materi genetik yang sama yang disebut DNA, kode genetik yang sama atau sangat mirip, dan proses ekspresi gen yang sama yang dikenal sebagai transkripsi dan translasi. Ciri-ciri ini menunjukkan bahwa semua makhluk hidup di planet kita berkerabat jauh dan memiliki nenek moyang yang sama yang memiliki DNA sebagai materi genetiknya. Perbandingan genetik menunjukkan bahwa manusia memiliki lebih dari 98 DNA yang sama dengan simpanse. Terlebih lagi gen homolog yang merupakan gen berkerabat yang ditemukan pada banyak organisme. Hal ini menunjukkan bahwa banyak spesies memiliki kesamaan gen, misalnya kuda, katak, manusia, dan bahkan ikan zebra, semuanya mengandung gen yang mengkode insulin. </p><p><strong>6. Observasi: </strong>Beberapa bukti evolusi dapat dilihat melalui fenomena yang Bakteri yang resisten terhadap antibiotik.</p><ul><li><p>Munculnya nyamuk yang resisten terhadap pestisida</p></li><li><p>Bakteri yang resisten terhadap antibiotik</p></li></ul><p><strong>7. Domestikasi: </strong>Adalah proses evolusi yang melibatkan manusia dalam memilih sifat-sifat pada hewan dan tumbuhan untuk menciptakan spesies yang dijinakkan/ diberdayakan.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/lIEoO5KdPvg?si=jHoSEqzhc9BG4PfS" />
         <pubDate>2024-10-04 22:33:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154236162</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Masa-Masa Terbesar dalam Evolusi Bumi: Pandangan Melalui Waktu Geologi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154258343</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Waktu Geologi (Geological Time Scale)</strong></p><p>Cara menentukan Waktu Geologi: </p><ol><li><p><strong>Lapisan Batuan &amp; Bukti Fosil</strong></p></li></ol><p>Lapisan-lapisan endapan kerak bumi yang bisa digunakan sebagai petunjuk evolusi bumi.</p><p><br></p><ul><li><p><strong>Nicolas Steno</strong></p></li></ul><p><strong>Hukum superposisi Steno:</strong></p><p>"<em>Lapisan-lapisan batuan tersusun dalam urutan waktu, dengan lapisan tertua di bagian bawah dan lapisan termuda/baru di bagian atas</em>".</p><p><strong>Hukum Statigrafi Steno</strong></p><ul><li><p><strong>Hukum superposisi,</strong> lapisan batuan yang lebih muda berada di atas lapisan yang lebih tua.</p></li><li><p>a) Orientasi asli: <strong>Hukum horizontalitas asli</strong></p></li></ul><p>Lapisan batuan sedimen awalnya diendapkan secara datar, b) Orientasi setelah dimiringkan (dilipat).</p><ul><li><p><strong>Hukum hubungan lintas sektor,</strong> lapisan batuan A dan B harus lebih tua daripada intrusi (C) yang mengganggunya.</p></li><li><p><strong>Hukum kontinuitas lateral, </strong>lapisan-lapisan batuan tersebut berkesinambungan hingga bertemu dengan benda padat lain yang menghalangi pengendapannya atau hingga terkena aksi agen yang muncul setelah pengendapan terjadi</p><p><br></p></li><li><p><strong>Giovanni Arduino</strong></p></li></ul><p>Beliau meneliti lapisan pegunungan Alpen. "Lapisan batuan dapat dibedakan menjadi primer (primitif/lapisan tertua), disusul dengan sekunder, tersier dan kuartener". Namun sayangnya, di lapisan batuan di pegunungan lain/daerah lainnya tidak memiliki urutan yang seragam dengan lapisan-lapisan tersebut.</p><ul><li><p><strong>William Smith</strong></p></li></ul><p>Keberadaan fosil pada lapisan batuan bisa menjadi petunjuk waktu geologi secara universal. Contoh: lapisan batuan yang memiliki fosil Trilobites selalu lebih tua dari pada lapisan batuan yang memiliki cangkang kerang.</p><ul><li><p><strong>George Cuvier</strong></p></li></ul><p>Fosil tidak selalu ditemukan di setiap lapisan batuan. Sebab dari masa ke masa terjadi kepunahan massal.</p><p><br></p><ol start="2"><li><p><strong>Pengukuran Radiometri/Jam Radioaktif</strong></p></li></ol><p>Dengan mengukur massa unsur "induk" dan "turunannya", maka umur batuan dapat diketahui secara pasti/ absolut. Penentuan umur suatu lapisan atau suatu fosil didasarkan atas perbedaan masuk dan keluarnya suatu senyawa radioaktif dari dalam tubuh. Melalui metode ini, jejak letusan gunung berapi dapat ditelusuri kapan terjadinya. Saat abu vulkanik mendingin dan mengkristal banyak mineral Kalium (K) terjebak didalamnya, diantaranya K- 39 (atom stabil) dan K-40 (radioaktif). Sebagai radioaktif, separuh massa K-40 akan berubah menjadi Argon-40 (Ar 40) dalam waktu 1,26-10 (1,26 milyar) tahun. Sisa separuh K-40 itu akan turun separuhnya lagi dalam 1,26-10 tahun kemudian. Begitu seterusnya. Jika matinya organisme karena tertimbun lava pijar, rata-rata fosil terbentuk kaena proses sedimentasi (pengendapan). Pengukuran umur sedimen tidak dapat dilakukan dengan metode radimetrik. Maka sebagai gantinya batuan disekitar fosil itulah yang diproses. Dengan asumsi bahwa ada material vulkanik disekeliling fosil itu berusia sama dengan fosil, maka makin banyak sampel yang diukur, akan makin mendekati hasilnya.</p><p><br></p><ol start="3"><li><p><strong>Molecular Clock/Jam DNA</strong></p></li></ol><p>Jam molekuler/ Molecular clock adalah sebuah cara mengetahui evolusi molekul menggunakan perbandingan perubahan molekul dan perkembangan fosil untuk menyimpulkan waktu sejarah geologis antara kedua spesies atau taxa lainnya. Hal ini digunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya peristiwa terbentuknya spesies (spesiasi) atau waktu divergensi makhluk hidup. Data molekul yang biasanya digunakan untuk perhitungan seperti ini adalah susunan nukleotida dari DNA atau susunan asam amino dari protein. Jam molekuler sering kali disebut sebagai jam genetik atau jam evolusi.</p><p><br></p><p><strong>Laju Evolusi Molekuler</strong></p><p>Tingkat evolusi molekuler bervariasi</p><ul><li><p><strong>Hewan</strong></p></li></ul><p>Mitochondrial genom berevolusi dengan cepat, hewan mengalami 10-<sup>8</sup> substitusi per tahun.</p><ul><li><p><strong>Tumbuhan</strong></p></li></ul><p>Pada tumbuhan DNA kloroplas lebih sering digunakan dalam analisis</p><ul><li><p><strong>Virus</strong></p></li></ul><p>Di virus RNA yang berkembang pesat, seperti virus influenza dan human immunodeficiency virus (HIV), tingkat mutasi dapat melebihi 10-<sup>3 </sup>mutasi per nukleotida per tahun dan perubahan genetic dapat terjadi dalam hitungan minggu.</p><p>Variasi ini didorong oleh faktor biologis seperti waktu generasi, ukuran ulasi, umur panjang, dan suhu tubuh, serta faktor abiotic seperti radiasi ultraviolet.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/o6HPHL_DG5o?si=IcHOFebEGB5q7Of8" />
         <pubDate>2024-10-04 23:34:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154258343</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Menelusuri Usia Bumi: Metode Ilmiah untuk Mengungkap Sejarah Geologis dan Evolusi Hidup</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154297482</link>
         <description><![CDATA[<p>Bumi diperkirakan berusia sekitar 4,543 miliar tahun, dan penentuan usia tersebut dilakukan melalui tiga metode utama: analisis lapisan batuan dan bukti fosil, pengukuran radiometri atau jam radioaktif, serta penggunaan molecular clock atau jam DNA.</p><p><strong>A. Lapisan Batuan dan Bukti Fosil</strong></p><p>“Lapisan-lapisan endapan kerak bumi bisa digunakan sebagai petunjuk evolusi bumi”.</p><p>Beberapa ilmuwan yang meneliti lapisan batuan, yaitu:</p><p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nicolas Steno</strong> dalam Hukum Stratigrafi menyatakan bahwa “Lapisan batuan tersusun berdasarkan waktu, lapisan tertua berada di paling bawah dan yang paling muda di atas”. Menurut Steno <strong>orientasi lapisan batuan dapat berubah karena fenomena alam.</strong></p><p>Hukum Stratigrafi Steno, antara lain:</p><p><strong>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hukum Superposisi</strong>, menyatakan bahwa lapisan batuan yang lebih muda terletak diatas lapisan yang paling tua.</p><p><strong>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hukum Horizontalis asli</strong>, menyatakan bahwa lapisan batuan sedimen pada mulanya diendapkan secara datar.</p><p><strong>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hukum Hubungan Lintas Sektor</strong>, menyatakan bahwa lapisan batuan A dan B harus lebih tua dari intrusi ( C ) yang mengganggunya.</p><p><strong>d.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hukum Kontinuitas Lateral</strong>, menyatakan bahwa Lapisan-lapisan batuan berkesinambungan hingga bertemu dengan benda padat lain yang menghalangi pengendapannya atau hingga terkena aksi agen yang muncul setelah pengendapan terjadi.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Giovanni Arduino</strong></p><p>Beliau meneliti lapisan pegunungan Alpen. “Lapisan batuan dapat dibedakan menjadi primer (primitif/lapisan tertua), disusul dengan sekunder, tersier dan kuartener”. <strong>Namun sayangnya, di lapisan batuan di pegunungan lain /daerah lainnya tidak memiliki urutan yang seragam dengan lapisan-lapisan tersebut.</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp; William smith</strong></p><p>Beliau menyatakan bahwa <strong>keberadaan fosil pada lapisan batuan bisa menjadi petunjuk waktu geologi secara universal.</strong> Contoh: lapisan batuan yang memiliki fosil Trilobites selalu lebih tua dari pada lapisan batuan yang memiliki cangkang kerang. Namun, teori tersebut berbeda dengan pandangan <strong>George Cuvier</strong>, yang menyatakan bahwa <strong>fosil tidak selalu terdapat di setiap lapisan batuan karena antara satu masa ke masa lainnya terdapat kepunahan massal.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>B. Pengkuran Radiometri/Jam Radioaktif</strong></p><p>Penentuan umur suatu lapisan atau suatu fosil didasarkan atas perbedaan masuk dan keluarnya suatu senyawa radioaktif dari dalam tubuh. <strong>Dengan mengukur massa unsur “induk” dan “turunannya”, maka umur batuan dapat diketahui secara pasti/ absolut.</strong></p><p>Melalui metode ini, jejak letusan gunung berapi dapat ditelusuri kapan terjadinya. Saat abu vulkanik mendingin dan mengkristal banyak mineral Kalium (K) terjebak didalamnya, diantaranya K39 (atom stabil) dan K-40 (radioaktif). Sebagai radioaktif, separuh massa K-40 akan berubah menjadi Argon-40 (Ar 40) dalam waktu 1,26×10 (1,26 milyar) tahun. Sisa separuh K-40 itu akan turun separuhnya lagi dalam 1,26×10 tahun kemudian. Begitu seterusnya.</p><p>Jika matinya organisme karena tertimbun lava pijar, rata-rata fosil terbentuk kaena proses sedimentasi (pengendapan). Pengukuran umur sedimen tidak dapat dilakukan dengan metode radimetrik. Maka sebagai gantinya batuan disekitar fosil itulah yang diproses. Dengan asumsi bahwa ada material vulkanik disekeliling fosil itu berusia sama dengan fosil, maka makin banyak sampel yang diukur, akan makin mendekati hasilnya.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>C. Molecular Clock/Jam DNA</strong></p><p><strong>Jam molekuler/ Molecular clock</strong> adalah sebuah cara mengetahui evolusi molekul menggunakan perbandingan perubahan molekul dan perkembangan fosil untuk menyimpulkan waktu sejarah geologis antara kedua spesies atau taxa lainnya. Hal ini digunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya peristiwa <strong>terbentuknya spesies (spesiasi) atau waktu divergensi</strong> makhluk hidup. Data molekul yang biasanya digunakan untuk perhitungan seperti ini adalah <strong>susunan nukleotida dari DNA atau susunan asam amino dari protein.</strong> Jam molekuler sering kali disebut sebagai <strong>jam genetik atau jam evolusi.</strong></p><p>DNA terletak di nukleus (nDNA), mitokondria (mtDNA), dan Kloroplas (cpDNA). DNA digunakan sebagai alat penentuan waktu geologi karena beberapa alasan. Pertama, DNA <strong>memberikan data yang akurat</strong> melalui pengujian homologi, sehingga memungkinkan analisis karakter-karakter yang ada dengan lebih baik. Kedua, DNA menyediakan banyak data karena perbedaan laju perubahan basa-basa nukleotida di dalam lokus yang berbeda. Ketiga, DNA terbukti mampu menghasilkan hubungan kekerabatan <strong>yang lebih alami (natural) dan tidak terbantahkan.</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p>Melalui fosil dan laju perubahan molekulernya kita dapat menyimpulkan peristiwa geologis dan memprediksi laju evolusi molekul, waktu divergensi, waktu spesiasi dan kepunahan serta asal usul rentang waktu antara spesies yang memiliki nenek moyang bersama.</p><p><strong>Laju Evolusi Molekuler</strong></p><p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hewan</strong></p><p>Mitochondrial genome berevolusi dengan cepat di Hewan dan mengalami 10⁻⁸ substitusi per nukleotida per tahun.</p><p><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tanaman</strong></p><p>Pada tumbuhan DNA kloroplas lebih sering digunakan dalam analisis.</p><p><strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Virus</strong></p><p>Di virus RNA yang berkembang pesat, seperti virus influenza dan human immunodeficiency virus (HIV), tingkat mutasi dapat melebihi 10⁻³ mutasi per nukleotida per tahun, dan perubahan genetik dapat terjadi dalam hitungan minggu.</p><p>Variasi ini mungkin didorong oleh faktor biologis seperti waktu generasi, ukuran ulasi, umur panjang, dan suhu tubuh, serta faktor abiotik seperti radiasi ultraviolet.</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2843384514/ff5d0d9aa0386dd405638f873900ec2f/WhatsApp_Image_2024_10_05_at_08_47_41.jpeg" />
         <pubDate>2024-10-05 01:51:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154297482</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Fosil Kehidupan Purba : Menjelajahi Masa Lalu untuk Memahami Evolusi🧌</title>
         <author>najwakalyalathifah</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154358626</link>
         <description><![CDATA[<p>Jadi, jenis evolusi dibagi menjadi 3:</p><p>yaitu berdasarkan arah, skala, dan hasil.</p><p><br></p><ol><li><p><strong>Berdasarkan Arah</strong></p></li></ol><ul><li><p>Evolusi Progresif : Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies bertahan hidup.</p></li><li><p>Evolusi Regresif : Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies punah.</p></li></ul><p><br></p><ol start="2"><li><p><strong>Berdasarkan Skala</strong></p></li></ol><ul><li><p>Makroevolusi : perubahan berskala besar yang terjadi selama periode waktu yang lama, seperti pembentukan spesies baru.</p></li><li><p>Mikroevolusi : perubahan berskala kecil yang hanya memengaruhi satu atau beberapa gen, terjadi dalam populasi selama jangka waktu yang lebih pendek.</p></li></ul><p><br></p><ol start="3"><li><p><strong>Berdasarkan Hasil</strong></p></li></ol><ul><li><p>Evolusi Divergen : dari satu spesies mengalami perubahan menghasilkan lebih dari satu spesies atau variasi individu. Contohnya dari serigala menjadi rubah atau anjing.</p></li><li><p>Evolusi konvergen : Menghasilkan struktur tubuh yang serupa pada spesies yang berbeda, karena memiliki habitat yang sama. Contohnya lumba-lumba dan ikan mereka hidup dilingkungan yang sama sehingga mengalami kemiripan, tetapi berbeda spesies</p></li></ul><p><br></p><p>Bukti Evolusi ada 7 yaitu :</p><ol><li><p>Fosil</p></li><li><p>Anatomi &amp; Morfologi</p></li><li><p>Embriologi</p></li><li><p>Biogeografi</p></li><li><p>Molekuler (DNA &amp; Protein)</p></li><li><p>Observasi</p></li><li><p>Domestikasi</p></li></ol><p><br></p><p>Oke mari kita bahas satu persatu..☝🏻</p><p><br></p><ol><li><p><strong>Fosil</strong></p></li></ol><p>Apa itu Fosil?</p><ul><li><p>Fosil adalah sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah terawetkan dan mengeras.</p></li><li><p>Fosil dapat berupa bagian tubuh, seperti tulang, cangkang, dan gigi, atau jejak kehidupan, seperti jejak kaki, liang, dan akar tanaman.</p></li><li><p>Fosil mendokumentasikan keberadaan spesies yang telah hidup di Bumi selama periode yang berbeda dalam sejarah planet ini.</p></li></ul><p><br></p><p>Lalu bagaimana sih fosil terbentuk??</p><p><strong>a. Petrifaction</strong></p><p>Merupakan metode paling umum, organisme yang mati dan terkubur di bawah tanah perlahan-lahan bagian yang keras berubah menjadi batu melalui proses mineralisasi.</p><p><br></p><p><strong>b. Petrifaction of soft parts</strong></p><p>Di bawah kondisi tertentu, bahkan bagian lunak dari organisme bisa mengalami mineralisasi dan berubah menjadi fosil batu. Contoh: beberapa fosil tumbuhan</p><p><br></p><p><strong>c. Preservation of foot prints</strong></p><p>Jejak kaki hewan yang berjalan di atas lumpur basah bisa terawetkan sebagai fosil jika jejak tersebut tidak terganggu dan dibiarkan mengeras.</p><p><br></p><p><strong>d. Moulds and casts</strong></p><p>Cetakan fosil terbentuk ketika organisme meninggalkan jejak atau cetakan di lingkungan seperti abu vulkanik. Banyak fosil invertebrata ditemukan dalam bentuk cetakan, sehingga terlihat detail fisik dari hewan-hewan tersebut dengan akurasi yang tinggi.</p><p><br></p><p>Emang penting mempelajari fosil?</p><ul><li><p>Fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan dari zaman kuno hingga yang lebih baru menunjukkan perubahan bertahap.</p></li><li><p>Fosil sebagai petunjuk mata rantai yang hilang (missing link), sebuah fosil yang memiliki karakteristik dua kelompok berbeda disebut fosil transisi. Contohnya adalah Archaeopteryx (penghubung antara reptil dan burung), Seymouria (penghubung antara amfibi dan reptil), dan Pteridosperms (penghubung antara tanaman paku dan Gymnospermae)</p></li><li><p>Connecting link: makhluk hidup yang ada saat ini dan masa lalu membantu menunjukkan bahwa satu kelompok berevolusi dari yang lain. Contohnya adalah Protopterus (ikan paru-paru) yang memiliki karakteristik ikan dan amfibi, serta Platipus yang menghubungkan reptil, aves dan mamalia.</p></li></ul><p><br></p><p><strong>Sejarah Fosil pada Kuda</strong></p><p>Leluhur kuda modern berukuran kecil, mirip dengan rubah, dan berevolusi secara bertahap menjadi kuda masa kini. Yakni terdapat 2 perubahan yaitu progresif &amp; Regresif.</p><p><br></p><p>Perubahan Progresif</p><ol><li><p>Peningkatan ukuran dan berat</p></li><li><p>Pemanjangan kaki</p></li><li><p>Peningkatan tinggi</p></li><li><p>Pemanjangan leher</p></li><li><p>Pembesaran dan peningkatan kompleksitas otak.</p></li></ol><p><br></p><p>Perubahan Regresif</p><ol><li><p>Kehilangan jari pada kaki depan dan belakang</p></li><li><p>Kehilangan gigi taring atas dan bawah</p></li><li><p>Kehilangan rambut tubuh.</p></li></ol><p><br></p><ol start="2"><li><p><strong>Anatomi &amp; Morfologi</strong></p></li></ol><ul><li><p>Anatomi makhluk hidup yang berkerabat dekat akan memiliki kemiripan bagian tubuh (Homologi), hal ini menjadi petunjuk bahwa mereka mendapatkan karakter tersebut dari nenek moyang bersama, sehingga menjadi petunjuk proses evolusi yang terjadi.</p></li><li><p>Bagian tubuh makhluk hidup yang memiliki kemiripan Morfologi disebut dengan Analogi, sebagai bukti proses adaptasi yang dilakukan agar dapat survive pada lingkungan.</p></li></ul><p><br></p><p>Homologi :</p><p>Struktur anatomi serupa yang berasal dari</p><p>nenek moyang yang sama, namun kini telah berbeda fungsinya. Homologi merupakan hasil evolusi divergen.</p><p><br></p><p>Analogi :</p><p>Struktur anatomi tidak serupa, berasal dari nenek moyang yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama. Analogi merupakan hasil evolusi konvergen.</p><p><br></p><p><strong>Contoh Homologi pada struktur jantung :</strong></p><p>Jantung pada vertebrata menunjukkan perubahan bertahap dari dua ruang (pada ikan) menjadi empat ruang (pada reptil, burung, dan mamalia). Meskipun terjadi perubahan dalam fungsionalitas, struktur</p><p>dasar jantung tetap sama, menunjukkan evolusi dari nenek moyang yang sama.</p><p><br></p><p><strong>Contoh Analogi pada tumbuhan :</strong></p><p>Mawar dan kaktus sama-sama</p><p>memiliki duri padahal keduanya</p><p>terbentuk secara berbeda.</p><p><br></p><ol start="3"><li><p><strong>Embriologi</strong></p></li></ol><ul><li><p>Kesamaan dalam perkembangan awal hewan</p></li></ul><p>Semua hewan memulai siklus hidupnya sebagai zigot, yang kemudian</p><p>berkembang menjadi morula, blastula, dan gastrula. Pada tahap</p><p>gastrula, terbentuk tiga lapisan germinal (ektoderm, mesoderm, dan</p><p>endoderm) yang akan membentuk bagian-bagian tubuh yang sama</p><p>pada semua hewan.</p><p><br></p><ul><li><p>Kesamaan dalam embrio vertebrata</p></li></ul><p>Embrio ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia terlihat sangat mirip</p><p>pada tahap awal perkembangan. Semua memiliki kepala dengan cikal</p><p>bakal mata dan telinga, celah faring, notokorda, dan ekor embrionik.</p><p><br></p><ol start="4"><li><p><strong>Biogeografi</strong></p></li></ol><p>a. Evolusi spesies di pulau</p><p>Pulau-pulau menjadi contoh bagaimana evolusi dan geografi berinteraksi, dengan spesies yang berevolusi secara unik karena keterpisahan geografis.</p><p><br></p><p>b. Marsupial di Australia</p><p>Sebagian besar mamalia di Australia adalah marsupial karena Australia terisolasi selama jutaan tahun, marsupial</p><p>dapat berevolusi tanpa persaingan dari mamalia plasental.</p><p><br></p><p>c. Spesies unik di pulau-pulau</p><p>Marsupial Australia, burung finch Darwin di Kepulauan Galapagos, komodo di pulau komodo, dan banyak spesies di Kepulauan Hawaii adalah spesies yang unik karena evolusi di lingkungan pulau mereka.</p><p><br></p><p>d. Divergensi di pulau</p><p>Spesies pulau sering muncul dari nenek moyang di daratan yang tiba ke pulau melalui berbagai cara (seperti terbawa badai), kemudian berevolusi menjadi berbeda karena adaptasi terhadap lingkungan pulau yang terisolasi.</p><p><br></p><ol start="5"><li><p><strong>Molekuler (DNA &amp; Protein)</strong></p></li></ol><p>Bukti terkuat untuk teori evolusi berasal dari analisis urutan genetik dan mutasi gen. DNA dapat digunakan untuk melacak hubungan kekerabatan antar spesies.</p><p><br></p><ol start="6"><li><p><strong>Observasi</strong></p></li></ol><p>Beberapa bukti evolusi dapat dilihat melalui fenomena yang terjadi di sekitar kita, seperti:</p><ul><li><p>Munculnya nyamuk yang resisten terhadap pestisida.</p></li><li><p>Bakteri yang resisten terhadap antibiotik</p></li></ul><p><br></p><ol start="7"><li><p><strong>Domestikasi</strong></p></li></ol><p>Domestikasi adalah proses evolusi yang melibatkan manusia dalam memilih sifat-sifat pada hewan dan tumbuhan untuk menciptakan spesies yang dijinakkan/</p><p>diberdayakan. Contoh dari domestikasi yaitu anjing (<em>Canis lupus familiaris</em>) yang berasal dari serigala (<em>Canis lupus</em>).</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2756981645/ddc03215154565cf726714e336019557/IMG_7880.png" />
         <pubDate>2024-10-05 04:33:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154358626</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bagaimana Geologi Mengungkap Usia Bumi?</title>
         <author>fitriyantiluthfiyyah</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154383849</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>Penentuan Waktu Geologi:</mark></strong></p><p><strong>1. Melalui lapisan batuan dan bukti fosil:</strong> bukti fosil yang ditemukan pada lapisan bebatuan dapat menunjukkan waktu geologi dengan melihat jenis fosil di tiap lapisan dan menyesuaikannya dengan masa/era keberadaan fosil tersebut. Lapisan bebatuan yang tidak terdapat fosil menunjukkan adanya suatu kepunahan antara satu masa ke masa lainnya.</p><blockquote><p><strong><em>Lapisan Batuan:</em></strong></p></blockquote><ul><li><p>Lapisan Batuan Stratigrafi:<strong> </strong>Urutan lapisan batuan yang didasarkan pada urutan pengendapannya.</p></li><li><p>Stratigrafi: Cabang ilmu geologi yang mempelajari lapisan batuan (strata) dan pelapisan (stratifikasi).</p></li><li><p>Hukum Stratigrafi Steno yaitu hukum superposisi:<strong> </strong>menyatakan “Lapisan batuan tersusun dalam urutan waktu, yang tertua di bawah dan yang termuda / lebih baru di atas”.</p></li></ul><blockquote><p><strong>Orientasi lapisan batuan dapat berubah karena fenomena alam:</strong></p></blockquote><ol><li><p>Hukum Superposisi: lapisan batuan yang lebih muda berada di atas lapisan yang lebih tua.</p></li><li><p>Hukum Horizontalitas Asli: lapisan sedimen awalnya diendapkan secara horizontal di bawah pengaruh gravitasi.</p></li><li><p>Hukum hubungan lintas sektoral Stratigrafi: struktur geologi yang memotong struktur lain lebih muda daripada struktur yang dipotongnya. Seperti, lapisan batuan A dan B harus lebih tua dari usia intrusi (C) yang mengganggunya. Struktur yang dipotong lebih tua daripada struktur yang memotong.</p></li><li><p>Hukum kontinuitas lateral: Lapisan batuan terus menerus sampai bertemu dengan benda padat lain yang menghalangi pengendapannya atau sampai lapisan tersebut ditindaklanjuti oleh zat yang muncul setelah pengendapan terjadi.</p></li></ol><ul><li><p><strong>Nicolas Steno:</strong> tersusun berdasarkan waktu, lapisan tertua berada paling bawah dan termuda paling atas.</p></li><li><p><strong>Giovanni Arduino:</strong> meneliti pegunungan Alpen, dibedakan menjadi lapisan primer (lapisan tertua), disusul lapisan sekunder, tersier, dan kuartener.</p></li></ul><blockquote><p><strong><em>Lapisan Batuan + Fosil:</em></strong></p></blockquote><ul><li><p><strong>Wiliam Smith: </strong>Keberadaan fosil pada lapisan batuan bisa menjadi petunjuk waktu geologi secara universal. Contoh: lapisan batuan yang memiliki fosil Trilobites selalu lebih tua dari pada lapisan batuan yang memiliki cangkang kerang.</p></li><li><p><strong>George Cuvier: </strong>Fosil tidak selalu terdapat di setiap lapisan batuan. Karena antara satu masa ke masa lainnya terdapat kepunahan masal.</p></li></ul><p><strong>2. Melalui pengukuran radiometri / jam radioaktif: </strong>didasarkan pada perbedaan masuk dan keluarnya suatu senyawa radioaktif dari dalam tubuh dengan mengukur massa unsur induk dan turunannya. Pada fosil yang terbentuk akibat proses sedimentasi (pengendapan), pengukuran waktu geologi dapat diamati melalui batuan disekitar fosil tersebut.</p><blockquote><p><strong><em>Waktu Geologi di Bumi:</em></strong></p></blockquote><ol><li><p>Era Precambrian (4.600 - 590 juta tahun yang lalu): Mikroba bersel tunggal berkembang (bentuk kehidupan tertua di Bumi) → 3,5 miliar tahun lalu.</p></li><li><p>Era Paleozoic (590 - 250 juta tahun yang lalu): Makhluk hidup beradaptasi dengan daratan → 395 juta tahun lalu.</p></li><li><p>Era Mesozoic (250 - 65 juta tahun yang lalu): Albertosaurus berburu di seluruh Kanada Barat → 70 juta tahun lalu. Peristiwa kepunahan massal membuka jalan bagi kebangkitan mamalia → 65 juta tahun lalu.</p></li><li><p>Era Cenozoic (65 juta tahun yang lalu - sekarang): Peristiwa kepunahan massal membuka jalan bagi kebangkitan mamalia → 65 juta tahun lalu. Bukti pertama nenek moyang manusia modern → 2 juta tahun lalu.</p></li></ol><blockquote><p><strong><em>5 Waktu Manusia Hampir Punah:</em></strong></p></blockquote><ol><li><p>1,1 Juta tahun yang lalu: Zaman es yang tak terduga memusnahkan manusia dari Eropa, menurunkan populasi individu yang berkembang biak menjadi 18.500.</p></li><li><p>900.000 tahun yang lalu: Periode pendinginan parah lainnya mengurangi jumlah individu yang berkembang biak menjadi 1.280 ekor.</p></li><li><p>150.000 tahun yang lalu: Bumi menjadi lebih dingin dan kering dan jumlahnya menurun menjadi sekitar 600 individu yang berkembang biak.</p></li><li><p>70.000 tahun yang lalu: Letusan super Toba menciptakan musim dingin vulkanik yang mengurangi populasi manusia menjadi antara 3.000 hingga 10.000 individu yang berkembang biak.</p></li><li><p>40.000 tahun yang lalu: Perubahan iklim dan persaingan dengan Homo sapiens menyebabkan punahnya Neanderthal, menjadikan Homo sapiens satu-satunya spesies manusia yang tersisa.</p></li></ol><p>Populasi manusia diperkirakan lebih dari empat juta (10.000 juta tahun yang lalu).</p><p><strong>3. Molekul clock / jam DNA:</strong> disebut sebagai jam genetik atau jam evolusi, yaitu sebuah cara mengetahui evolusi molekul menggunakan perbandingan perubahan molekul dan perkembangan fosil untuk menyimpulkan waktu sejarah geologis antara kedua spesies atau taxa lainnya. Susunan nukleotida dan asam amino pada DNA yang telah mengalami perubahan molekulernya dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan peristiwa geologis dan memprediksi laju evolusi molekul, waktu divergensi, waktu spesiasi dan kepunahan serta asal usul rentang waktu antara spesies yang memiliki nenek moyang bersama.</p><blockquote><p><strong><em>Mengapa menggunakan DNA?</em></strong></p></blockquote><ul><li><p>DNA merupakan fosil molekuler.</p></li><li><p>DNA menawarkan data yang akurat.</p></li><li><p>DNA menyediakan banyak data.</p></li><li><p>DNA lebih alami (natural) dan tidak terbantahkan.</p></li></ul><blockquote><p><strong>Letak DNA:</strong></p></blockquote><ul><li><p>Nuleus (nDNA)</p></li><li><p>Mitokondria (mDNA)</p></li><li><p>Kloropras (cpDNA)</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>Tingkat Evolusi Molekuler:</mark></strong></p><p>• <strong>Hewan:</strong> umumnya menggunakan analisis DNA mitokondria</p><p>• <strong>Tumbuhan: </strong>umumnya menggunakan analisis DNA kloropras</p><p>• <strong>Virus:</strong> umumnya menggunakan analisis RNA</p><p>Variasi tingkat evolusi molekuler dipicu oleh faktor biologis seperti waktu generasi, ukuran ulasi, umur panjang, dan suhu tubuh, serta faktor abiotik seperti radiasi ultraviolet.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Kalibrasi Jam Molekuler:</mark></strong></p><p>Penggabungan antara event geografis, fosil, dan catatan genetik akan dihasilkan kalibrasi jam molekuler yang dapat digunakan untuk memperkirakan event Evolusi.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Penerapan jam molekuler untuk mengetahui Adam dan Hawa:</mark></strong></p><p>DNA mitokondria memiliki umur lebih dulu dibandingkan kromosom Y yaitu 200.000 tahun lalu sedang kromosom Y 60.000 tahun lalu. Hal tersebut dikarenakan terjadinya perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita di waktu yang sama dikenal sebagai poligini sehingga menyebabkan DNA mitokondria muncul lebih dulu atau memiliki usia yang lebih tua dibandingkan kromosom Y.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/XMjkO72KVjE?si=7x-XV6Ou0g_7-W7N" />
         <pubDate>2024-10-05 05:53:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154383849</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Kehidupan Sebelum Manusia: Apa yang Terjadi di Era Geologi Tertua? Lalu Bagaimana Cara Mengetahuinya?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154428426</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>&nbsp;</strong></p><p>Hallo Sobat Biology (Soby) Bagaimana nih kabarnya? Ngomong-ngomong nanya kabar Soby tau nggk sih umur bumi tuh berapa tahun?...Yaps betul sekali bumi berusia sekitar 4,543 Miliar tahun. Uwow sudah tua sekali ya, Tapi…. Kok Soby tau sih umur bumi, tau darimana? berdasarkan apa? Lalu cara menentukan waktu geologi itu bagaimana???</p><p><br/></p><p>Okeyy tenang-tenang kita bahas bareng-bareng yuk…</p><p><br/></p><p><strong>Bagaimana sih kita dapat menentukan waktu geologi?</strong></p><ol><li><p>Lapisan batuan &amp; Bukti Fosil</p></li><li><p> Pengukuran Radiometri/Jam Radioaktif</p></li><li><p>Molecular Clock/Jam DNA</p><p>Oke let’s go kita bahas satu persatu!</p><p><br/></p></li></ol><p><strong>1.&nbsp;&nbsp;Lapisan Batuan &amp; Bukti Fosil</strong></p><p>Lapisan-lapisan endapan kerak bumi dapat digunakan sebagai petunjuk evolusi bumi. Serta dapat dijadikan sebagai petunjuk tentang evolusi kehidupan. Banyak lapisan sedimen mengandung fosil, yang merupakan sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang pernah ada. Setiap lapisan batuan mengandung fosil-fosil yang mewakili organisme-organisme yang hidup pada periode geologis tertentu. Dengan mempelajari fosil di dalam lapisan-lapisan ini, ilmuwan dapat melacak evolusi kehidupan, dari bentuk-bentuk sederhana hingga kompleks, dan kapan punahnya spesies-spesies tertentu.</p><p>Lalu bagaimana kita tahu informasi tersebut valid atau tidak? Dan darimana awal mula informasi mengenai waktu geologi tersebut ada?...Jawabannya tentu dari para ilmuwan.</p><p><br/></p><p>·&nbsp;&nbsp;<strong>Teori Stratigrafi menurut Nicolas Steno</strong> menjelaskan bahwa “Lapisan batuan tersusun berdasarkan waktu, lapisan tertua berada dipaling bawah dan yang paling muda di atas”. Menurut Nicolas Steno Orientasi lapisan batuan dapat berubah karena adanya fenomena alam.</p><p><br/></p><p><strong>Hukum Stratigrafi Steno (Steno's Laws of Stratigraphy) :</strong></p><p>a). Law of Superposition (Hukum Superposisi):</p><p>Prinsip ini menyatakan bahwa dalam urutan lapisan batuan sedimen yang tidak terganggu, lapisan yang lebih muda akan berada di atas lapisan yang lebih tua. Dengan kata lain, lapisan paling bawah terbentuk lebih dulu, dan lapisan-lapisan di atasnya diendapkan kemudian. Ini adalah dasar dalam menentukan urutan relatif dari peristiwa geologi.</p><p>b). Law of Original Horizontality (Hukum Horizontalitas Asli):</p><p>Prinsip ini menyatakan bahwa lapisan batuan sedimen awalnya diendapkan secara horizontal. Jika kita menemukan lapisan yang miring atau terlipat, itu menunjukkan bahwa proses geologis (seperti aktivitas tektonik) telah menyebabkan perubahan posisi setelah pengendapan terjadi.</p><p>c). Law of Cross-Cutting Relationships (Hukum Hubungan Potong-Memotong):</p><p>Prinsip ini menyatakan bahwa jika sebuah fitur geologi (seperti intrusi magma atau patahan) memotong lapisan batuan, maka fitur tersebut lebih muda daripada lapisan yang dipotongnya.</p><p>d). Law of Lateral Continuity (Hukum Kontinuitas Lateral):</p><p>Prinsip ini menyatakan bahwa lapisan batuan sedimen terbentuk dalam lembaran yang menyebar ke segala arah hingga bertemu dengan penghalang atau hingga lapisan tersebut menipis. Jika ada gangguan di lapisan tersebut (misalnya oleh lembah atau gunung), kemungkinan besar lapisan tersebut pernah kontinu tetapi terpotong oleh erosi atau aktivitas geologis lainnya.</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;<strong>Lapisan Batuan menurut Giovanni Arduino, </strong>beliau<strong> </strong>meneliti lapisan pegunungan Alpen“ Lapisan batuan dapat dibedakan menjadi primer (primitif/lapisan tertua), disusul dengan sekunder, tersier dan kuarter”.</p><ul><li><p><strong>Lapisan Primer</strong> dianggap yang paling tua dan terbentuk selama proses awal pembentukan kerak bumi.</p></li><li><p><strong>Lapisan Sekunder</strong> adalah lapisan yang terbentuk setelah bumi mulai stabil dan mengalami pengendapan sedimen, terutama setelah kehidupan mulai berkembang.</p></li><li><p><strong>Lapisan Tersier</strong> melambangkan tahap lanjut dari evolusi kehidupan, terutama mamalia dan tumbuhan berbunga.</p></li><li><p><strong>Lapisan Kuarter</strong> adalah lapisan terbaru yang terbentuk selama periode zaman Kuarter, di mana terjadi perubahan besar seperti zaman es dan evolusi manusia.</p></li></ul><p>Namun sayangnya, di lapisan batuan si pegunungan lain daerah lainnya tidak memiliki urutan yang seragam dengan lapisan-lapisan tersebut.</p><p><br/></p><p>·&nbsp;<strong>Lapisan Batuan beserta Fosil menurut William Smith </strong>“Keberadaan fosil pada lapisan batuan bisa menjadi petunjuk waktu geologi secara universal”.</p><p><strong>Contoh : </strong>lapisan batuan yang memiliki fosil <em>Trilobites</em> selalu tua daripada lapisan batuan yang memiliki cangkang kerang.</p><p><br/></p><p>·&nbsp;<strong>Lapisan Batuan beserta Fosil menurut George Cuvier </strong>“Fosil tidak selalu terdapat disetiap lapisan batuan. Karena antara satu masa ke masa lainnya terdapat kepunahan masal”.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>2.&nbsp;&nbsp;Pengukuran Radiometri/Jam Radioaktif</strong></p><p>Pengukuran Radiometri/Jam Radioaktif merupakan metode yang umum digunakkan karena dengan mengukur massa unsur “induk” dan “turunannya”, maka umur batuan dapat diketahui secara pasti/absolut. Yang terdiri dari Proton, Neutron, dan Elektron.</p><p><br/></p><p>Adapun penentuan umur lapisan suatu lapisan atau suatu fosil didasarkan atas perbedaan masuk dan keluarnya suatu senyawa radioaktif dari dalam tubuh.</p><p>Melalui metode ini, jejak letusan gunung berapi dopat ditelusuri kapan terjadinya. Saat abu vulkanik mendingin dan mengkristal banyak mineral Kalium (K) terjebak didalamnya, diantaranya K- 39 (atom stabil) dan K-40 (radioaktif). Sebagai radioaktif, separuh massa K-40 akan berubah menjadi Argon-40 (Ar 40) dalam waktu 1,26x10 (1,26 milyar) tahun. Sisa separuh K-40 itu akan turun separuhnya lagi dalam 1.26x10 tahun kemudian. Begitu seterusnya. </p><p><br/></p><p>Jika matinya organisme karena tertimbun lava pijar, rata-rata fosil terbentuk kaena proses sedimentasi (pengendapan). Pengukuran umur sedimen tidak dapat dilakukan dengan metode radimetrik. Maka sebagai gantinya batuan disekitar fosil itulah yang diproses. Dengan asumsi bahwa ada material vulkanik disekelling fosil itu berusia sama dengan fosil, maka makin banyak sampel yang diukur, akan makin mendekati hasilnya. <strong>Sehingga dengan menganalisis batuan dapat diperoleh umur bumi.</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>3.&nbsp;Molecular Clock/Jam DNA</strong></p><p>Bertujuan untuk à menentukan usia dan kepunahan Homo sapiens pada masa lalu.</p><p><br/></p><p>Lalu.....</p><p><strong>Why DNA?</strong></p><ul><li><p>Pertama, DNA menawarkan data yang akurat melalui pengujian homologi yang lebih baik terhadap karakter-karakter yang ada.</p></li><li><p>Kedua, DNA menyediakan banyak data karena perbedaan laju perubahan basa-basa nukleotida di dalam lokus yang berbeda..</p></li><li><p>Ketiga, DNA telah terbukti menghasilkan sebuah hubungan kekerabatan yang lebih alami (natural) dan tidak terbantahkan.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>Letak DNA</strong></p><ul><li><p>Inti Sel (nDNA)</p></li><li><p>Mitokondria (mtDNA) &gt;Animalia</p></li><li><p>Kloroplas (cpDNA) &gt; Tumbuhan</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>Jam Molekuler itu apa sih sebetulnya???</strong></p><ul><li><p>Jam molekuler/ Molecular clock adalah sebuah cara mengetahui evolusi molekul menggunakan perbandingan perubahan molekul dan perkembangan fosil untuk menyimpulkan waktu. sejarah geologis antara kedua spesies atau taxa lainnya.</p></li><li><p>Hal ini digunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya peristiwa terbentuknya spesies (spesiasi) atau waktu divergensi makhluk hidup.</p></li><li><p>Data molekul yang biasanya digunakan untuk perhitungan seperti ini adalah susunan nukleotida dari DNA atau susunan asam amino dari protein.</p></li><li><p>Jam molekuler sering kali disebut sebagai jam genetik atau jam evolusi</p><p><br/></p><p><strong>The Key of Molecular Clock + Fosil</strong></p><p>Melalui fosil dan laju perubahan molekulernya kita dapat menyimpulkan peristiwa geologis dan memprediksi laju evolusi molekul, waktu divergensi, waktu spesiasi dan kepunahan serta asal usul rentang waktu antara spesies yang memiliki nenek moyang bersama.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong><sup>Bagaimana menarik bukan penjelasan mengenai waktu geologi.... Jangan lupa untuk dibaca semua penjelasannya ya Soby see you...</sup></strong></p><p>&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/W-965a6v5D0?si=YFbii-YiQqnBTRo7" />
         <pubDate>2024-10-05 07:36:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154428426</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Misteri Waktu Geologi: Bagaimana Bumi Bercerita Lewat Lapisan Batuan? 🪨</title>
         <author>najwakalyalathifah</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154484902</link>
         <description><![CDATA[<p>Waktu Geologi dapat ditentukan dengan tiga cara yaitu :</p><ol><li><p>Lapisan batuan dan fosil</p></li><li><p>Pengukuran Radiometri / Jam Radioaktif</p></li><li><p>Molecular Clock / Jam DNA.</p></li></ol><p><br></p><p><strong>Lapisan Batuan</strong></p><p>Lapisan-lapisan endapan kerak bumi bisa digunakan sebagai petunjuk evolusi bumi. Hukum superposisi Steno menyatakan Lapisan batuan tersusun berdasarkan waktu, lapisan tertua berada di paling bawah dan yang paling muda di atas. Orientasi lapisan batuan dapat berubah karena fenomena alam.</p><p><br></p><p>Law of superposition</p><p>Batuan lebih muda berada diatas lapisan paling tua.</p><p><br></p><p>Law of original horizontality</p><p>Lapisan batuan sedimen awalnya diendapkan secara datar.</p><ul><li><p>Original orientation</p></li><li><p>Orientation after tilting (folding)</p></li></ul><p><br></p><p>Law of cross-cutting relationships</p><p>Lapisan A dan B harus lebih tua dari intrusi (c) yang mengganggu.</p><p><br></p><p>Law of lateral continuity</p><p>Lapisan-lapisan batuan tersebut berkesinambungan hingga bertemu dengan benda padat lain yang menghalangi pengendapannya atau hingga terkena aksi agen yang muncul setelah pengendapan&nbsp;terjadi lapisan batuan.</p><p><br></p><p>Lapisan Batuan</p><p>Giovanni meneliti lapisan pegunungan alpen. Lapisan batuan dapat dibedakan menjadi :</p><ul><li><p>Primer (primitif)</p></li><li><p>Sekunder</p></li><li><p>tersier</p></li><li><p>kuartener</p></li></ul><p>Lapisan batuan di pegunungan lain /daerah lainnya tidak memiliki urutan yang seragam dengan lapisan-lapisan tersebut.</p><p><br></p><p><strong>Lapisan Batuan + Fosil</strong></p><ul><li><p><strong>William Smith: </strong>keberadaan fosil pada lapisan batuan bisa menjadi petunjuk waktu geologi secara universal. Contoh: lapisan batuan yang memiliki fosil Trilobites selalu lebih tua dari pada lapisan batuan yang memiliki cangkang kerang.</p></li><li><p><strong>George Cuvier:</strong> Fosil tidak selalu terdapat disetiap lapisan batuan. karena antara satu masa ke masa lain terdapat kepunahan massal.</p></li></ul><p><br></p><p><strong>Pengukuran Radiometrik / jam Radioaktif</strong></p><p>Penentuan umur suatu lapisan atau suatu fosil didasarkan atas perbedaan masuk dan keluarnya suatu senyawa radioaktif dari dalam tubuh.</p><p>Dengan mengukur massa unsur "induk" dan "turunan nya", maka umur batuan dapat diketahui secara pasti atau absolut.</p><p><br></p><p><strong>Molekular DNA</strong></p><p>DNA merupakan&nbsp;molekular&nbsp;fosil</p><ul><li><p>DNA menawarkan data yang akurat melalui pengujian homologi yang lebih baik terhadap karakter-karakter yang ada.</p></li><li><p>DNA menyediakan banyak data karena perbedaan laju perubahan basa-basa nukleotida di dalam lokus yang berbeda.</p></li><li><p>DNA telah terbukti menghasilkan sebuah hubungan kekerabatan yang lebih alami (natural) dan tidak terbantahkan.</p><p><br></p></li></ul><p><strong>Letak DNA :</strong></p><ul><li><p>Nukleus (nDNA)</p></li><li><p>Mitokondria (mtDNA)</p></li><li><p>Kloroplas (cpDNA)</p><p><br></p></li></ul><p>Jam molekuler/ Molecular clock adalah sebuah cara mengetahui evolusi molekul menggunakan perbandingan perubahan molekul dan perkembangan fosil untuk menyimpulkan waktu sejarah geologis antara kedua spesies atau taxa lainnya. Hal ini digunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya peristiwa terbentuknya spesies (spesiasi) atau waktu divergensi makhluk hidup. Data molekul yang biasanya digunakan untuk perhitungan seperti ini adalah susunan nukleotida dari DNA atau susunan asam amino dari protein. Jam molekuler sering kali disebut sebagai jam genetik atau jam evolusi.</p><p><br></p><p>Melalui fosil dan laju perubahan molekulernya kita dapat menyimpulkan peristiwa geologis dan memprediksi laju evolusi molekul, waktu divergensi, waktu spesiasi dan kepunahan serta asal usul rentang waktu antara spesies yang memiliki nenek moyang bersama.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2756981645/85978892e7624d3c64d2082be2be40e5/IMG_7882.jpeg" />
         <pubDate>2024-10-05 09:29:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154484902</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bagaimana Perubahan di Masa Lalu Bentuk Kehidupan Modern?</title>
         <author>fitriyantiluthfiyyah</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154502789</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>Jenis-jenis Evolusi</mark></strong></p><p><strong><em>1) Berdasarkan Arah</em></strong></p><p>• Evolusi Progresif: Memungkinkan populasi suatu spesies bertahan hidup.</p><blockquote><p>Contoh:</p><p>- Peningkatan ukuran dan berat</p><p>- Pemanjangan kaki</p><p>- Peningkatan tinggi</p><p>- Pemanjangan leher</p><p>- Pembesaran dan peningkatan</p><p>- kompleksitas otak</p></blockquote><p>• Evolusi Regresif: Memungkinkan populasi suatu spesies punah.</p><blockquote><p>Contoh:</p><p>- Kehilangan jari pada kaki depan</p><p>dan belakang</p><p>- Kehilangan gigi taring atas dan</p><p>bawah</p><p>- Kehilangan rambut tubuh</p></blockquote><p><strong><em>2) Berdasarkan Skala</em></strong></p><p>• Makroevolusi: Perubahan berskala besar yang terjadi selama periode waktu yang lama. Contoh: pembentukan spesies baru.</p><p>• Mikroevolusi: Perubahan berskala kecil yang terjadi selama periode waktu yang lebih pendek. Mempengaruhi satu atau beberapa gen. Contoh: pembentukan organ spesies.</p><p><strong><em>3) Berdasarkan Hasil</em></strong></p><p>• Evolusi Divergen: Dari satu spesies atau satu nenek moyang (Ancestor), mengalami perubahan menghasilkan lebih dari satu spesies atau variasi individu.</p><p>• Evolusi Konvergen: Pada spesies yang berbeda, menghasilkan struktur tubuh yang serupa karena habitat yang sama.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Bukti-bukti Evolusi</mark></strong></p><p><strong>1. Fosil</strong></p><p><strong><em>Pengertian Fosil</em></strong></p><p>• sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang</p><p>telah terawetkan dan mengeras.</p><p>• Berupa bagian tubuh, seperti tulang, cangkang, dan gigi, atau jejak kehidupan, seperti jejak kaki, liang, dan akar tanaman.</p><p><strong><em>Jenis Pembentukan Fosil</em></strong></p><p>1. Petrifaction: Bagian yang keras pada rganisme yang mati dan terkubur dalam tanah berubah menjadi batu melalui proses mineralisasi. Contoh: fosil dinosaurus.</p><p>2. Petrifaction of soft parts: Bagian lunak organisme mengalami mineralisasi dan berubah menjadi fosil batu. Contoh: beberapa fosil tumbuhan.</p><p>3. Preservation of foot prints: pada jejak kaki hewan dilumpur basah yang terawetkan akan menghasilkan fosil.</p><p>4. Moulds and casts: Cetakan fosil terbentuk ketika organisme meninggalkan jejak atau cetakan di lingkungan seperti abu vulkanik.</p><blockquote><p><strong><em>Adakah Fosil Dinosaurus di Indonesia?</em></strong></p><p>Di Indonesia bagian daratan belum pernah ditemukan fosil dinosaurus karena pada zaman dulu sebagian besar wilayah Indonesia masih di bawah laut, hanya terdapat pulau Kalimantan yang bersatu dengan Eurasia dan daratan baru terbentuk sekitar 30 juta tahun yang lalu. Namun, fosil reptil laut purba ditemukan di Indonesia seperti, Mixosaurus timorensis di NTT dan Ichthyosaurus ceramensis di pulau seram. Lokasi Kalimantan yang berada di wilayah khatulistiwa dengan suhunya yang panas dan kering juga tingginya tingkat karbondioksida yang sering menyebabkan kebakaran hutan alami menyebabkan tidak adanya fosil di wilayah Kalimantan.</p></blockquote><p><strong><em>Pentingnya Mempelajari Fosil</em></strong></p><p>1. Menunjukkan perubahan bertahap: ditemukan dalam lapisan batuan dari zaman kuno hingga lebih baru.</p><p>2. Petunjuk mata rantai yang hilang</p><p>(missing link): fosil memiliki karakteristik dua kelompok berbeda disebut fosil transisi.</p><blockquote><p>Contoh:</p><p>- Archaeopteryx (penghubung antara reptil dan burung).</p></blockquote><p>3. Menunjukkan bahwa satu kelompok berevolusi dari yang lain (Connecting link): evolusi makhluk hidup pada saat ini dengan masa lalu.</p><blockquote><p>Contoh:</p><p>- Protopterus (ikan paru-paru) → memiliki karakteristik ikan dan amfibi.</p></blockquote><blockquote><p><strong><em>Bukti Evolusi Paling Lengkap:</em></strong></p></blockquote><ul><li><p>Othniel C. Marsh → menggambarkan sejarah fosil kuda, yang dimulai sekitar 60 juta tahun lalu di Amerika Utara. Leluhur kuda modern berukuran kecil berevolusi secara bertahap menjadi kuda masa kini.</p></li></ul><blockquote><p><strong><em>Tahapan Evolusi:</em></strong> Eohippus → Mesohippus → Merychippus → Pliohippus → Equus.</p></blockquote><p><br/></p><p><strong>2. Anatomi dan Morfologi</strong></p><p><strong><em>Organ Vestigial</em></strong></p><p>Organ sisa (vestigial): organ tubuh yang dianggap sebagai sisa evolusi namun masih terdapat pada tubuh hingga sekarang.</p><blockquote><p>Contoh:</p><p>- Adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia.</p><p>- Tersisa membran niktitan pada hewan.</p><p>- Menyusutnya tulang jari kuda.</p><p>Homologi dan Analogi</p></blockquote><p>• <strong><em>Homologi</em></strong></p><p>Ciri-ciri:</p><p>- Struktur anatomi serupa.</p><p>- Berasal dari nenek moyang yang sama.</p><p>- Memiliki fungsi yang berbeda.</p><p>- Hasil evolusi Divergen.</p><blockquote><p>Contoh:</p><p>- Homologi pada tungkai depan: Tungkai depan paus (sirip), kelelawar (sayap), burung (sayap), kuda, dan manusia → perbedaan fungsi namun pola rangka sama yaitu pentadaktil (lima jari).</p></blockquote><p>• <strong><em>Analogi</em></strong></p><p>Ciri-ciri:</p><p>- Struktur anatomi tidak serupa.</p><p>- Berasal dari nenek moyang yang berbeda.</p><p>- Memiliki fungsi yang sama.</p><p>- Hasil evolusi konvergen.</p><blockquote><p>Contoh:</p><p>- Analogi pada sayap: Sayap serangga (capung), burung (elang), mamalia (kelelawar), dan reptil (pterodaktil) → Fungsi sama untuk terbang namun struktur berbeda.</p></blockquote><p><br/></p><p><strong>3. Embriologi</strong></p><p><strong><em>Kesamaan dalam Perkembangan Awal Hewan</em></strong></p><p>Siklus hidup membentuk bagian-bagian tubuh yang sama pada semua hewan.</p><p>• Siklus Hidup: zigot → Morula → Blastula → Gastrula.</p><p>• Tiga lapisan germinal (ektoderm, mesoderm, dan endoderm): tahap grastula.</p><p><strong><em>Kesamaan dalam Embrio Vertebrata</em></strong></p><p>Tahap awal perkembangan embrio Vertebrata seperti ikan, amfibi,reptil, burung, dan mamalia sangat mirip yaitu memiliki kepala dengan cikal bakal mata dan telinga, celah faring, notokorda, dan ekor embrionik.</p><p>Struktur embrio beberapa hewan bersifat sementara yang tidak berfungsi, yang menghilang sebelum kelahiran.</p><blockquote><p>Contoh:</p><p>- Celah insang terlihat pada embrio vertebrata darat tetapi hilang pada hewan dewasa.</p></blockquote><p><br/></p><p><strong>4. Biogeografi</strong></p><p><strong><em>Evolusi spesies di Pulau</em></strong></p><p>Keterpisahan geografis: Pulau-pulau menjadi contoh bagaimana evolusi dan geografi berinteraksi, dengan spesies yang berevolusi secara unik.</p><p><strong><em>Marsupial di Australia</em></strong></p><p>Sebagian besar mamalia di Australia adalah marsupial (berevolusi tanpa persaingan dari mamalia plasental) karena terisolasi selama jutaan tahun.</p><p><strong><em>Spesies unik di Pulau-pulau</em></strong></p><p>Spesies-spesies unik karena ada evolusi di pulau. Seperti: Marsupial Australia, burung finch Darwin di Kepulauan Galapagos, komodo di pulau komodo, dan banyak spesies di Kepulauan Hawaii.</p><p><strong><em>Divergensi di Pulau</em></strong></p><p>Spesies pulau sering muncul dari nenek moyang di daratan yang tiba ke pulau melalui berbagai cara (seperti terbawa badai), kemudian berevolusi menjadi berbeda karena adaptasi terhadap lingkungan pulau yang terisolasi.</p><p><br/></p><p><strong>5. Molekuler (DNA dan Protein)</strong></p><p>• Dilihat berdasarkan tingkat kesamaan dan perbedaan asam amino per spesies yang mengkode suatu gen.</p><p>• Kesamaan materi genetik yaitu DNA pada makhluk hidup terjadi karena kesamaan pada gen dan fungsi yang dilakukannya, hal tersebut akibat diwarisi oleh nenek moyang yang sama.</p><p>• Diketahui lebih dari 98 DNA manusia sama dengan simpanse yang ditunjukkan melalui perbandingan genetik.</p><p>• Gen homolog sebagai gen berkerabat ditemukan pada organisme dengan banyak spesies yang memiliki kesamaan gen dalam melakukan fungsinya seperti pada kuda, katak, manusia, dan bahkan ikan zebra, semuanya mengandung gen yang mengkode insulin.</p><p><br/></p><p><strong>6. Observasi</strong></p><p>Dilihat melalui fenomena yang terjadi disekitar.</p><blockquote><p>Contoh:</p><p>- Munculnya nyamuk yang resisten terhadap pestisida</p><p>- Bakteri yang resisten terhadap antibiotik</p></blockquote><p><br/></p><p><strong>7. Domestikasi</strong></p><p>Proses evolusi yang melibatkan manusia dalam memilih sifat-sifat pada hewan dan tumbuhan untuk menciptakan spesies yang dijinakkan/ diberdayakan.</p><blockquote><p>Contoh:</p><p>- Domestikasi jagung</p><p>- Domestikasi singkong</p><p>- Domestikasi kucing</p></blockquote>]]></description>
         <enclosure url="https://youtube.com/shorts/JrMcUIJYvwg?si=Ll8i2CQAOS0tVZfH" />
         <pubDate>2024-10-05 09:59:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154502789</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Mengapa Waktu Geologi Penting bagi Kehidupan di Bumi?&quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154587032</link>
         <description><![CDATA[<p>Apakah kalian tahu berapa umur bumi saat ini? Umur bumi sekarang yaitu 4,543 miliar tahun, wow sangat tua yaa.....</p><p>Nah, Bagaimana kita menentukan waktu geologi?</p><p>1. Lapisan Batuan &amp; Bukti Fosil</p><p>2. Pengukuran Radiometri / Jam radioaktif</p><p>3. Molecular Clock / Jam DNA</p><p><br/></p><p><strong>1. Lapisan batuan</strong> </p><p>Lapisan-lapisan endapan kerak bumi bisa digunakan sebagai petunjuk evolusi bumi.</p><p><strong>Stratighraphy</strong></p><p><strong>Steno's law of superposition</strong>: Lapisan batuan tersusun berdasarkan waktu, lapisan tertua berada di paling bawah dan yang paling muda di atas. Orientasi lapisan batuan dapat berubah karena fenomena alam : Law of Superposition, Law of Original Horizontality (Original Orientation &amp; Orientation after tilting (folding), Law of Cross-cutting Relationship, Law of Lateral Continuity. </p><p><br/></p><p><strong>Giovanni Arduino</strong> : Beliau meneliti lapisan pegunungan Alpen. “Lapisan batuan dapat dibedakan menjadi primer</p><p>(primitif/lapisan tertua), disusul dengan sekunder, tersier dan kuartener”. Namun sayangnya, di lapisan batuan di pegunungan lain /daerah lainnya tidak memiliki urutan yang seragam dengan lapisan-lapisan tersebut. </p><p><br/></p><p><strong>Lapisan Batuan + Fosil</strong></p><p>William Smith : Keberadaan fosil pada lapisan batuan bisa menjadi petunjuk waktu geologi secara universal. Contoh: lapisan batuan yang memiliki fosil Trilobites selalu lebih tua dari pada lapisan batuan yang memiliki cangkang kerang.</p><p><br/></p><p><strong>George Cuvier</strong> : Fosil tidak selalu terdapat di setiap lapisan batuan. Karena antara satu masa ke masa lainnya terdapat kepunahan masal.</p><p><br/></p><p><strong>2. Pengukuran Radiometrik / Jam radioaktif</strong></p><p>Dengan mengukur massa unsur “induk” dan “turunannya”, maka umur batuan dapat diketahui secara pasti/ absolut. Penentuan umur suatu lapisan atau suatu fosil didasarkan atas perbedaan masuk dan keluarnya suatu senyawa radioaktif dari dalam tubuh. </p><p><strong>t = 1/λ ln No + Ng/N</strong></p><p>t = umur,</p><p>λ = peluruhan;</p><p>No = jumlah zat radioaktif waktu batuan dibentuk</p><p>N = jumlah zat radioaktif sekarang. Ng = No - N.</p><p><br/></p><p>Melalui metode ini, jejak letusan gunung berapi dapat ditelusuri kapan terjadinya.</p><p>Saat abu vulkanik mendingin dan mengkristal banyak mineral Kalium (K) terjebak didalamnya, diantaranya K-</p><p>39 (atom stabil) dan K-40 (radioaktif). Sebagai radioaktif, separuh massa K-40 akan berubah menjadi Argon-40 (Ar 40) dalam waktu 1,26×10 (1,26 milyar)</p><p>tahun. Sisa separuh K-40 itu akan turun separuhnya lagi dalam 1,26×10 tahun kemudian begitu seterusnya. Jika matinya organisme karena tertimbun lava pijar, rata-rata fosil terbentuk kaena proses</p><p>sedimentasi (pengendapan). Pengukuran umur sedimen tidak dapat dilakukan dengan metode radimetrik. Maka sebagai gantinya batuan disekitar fosil itulah yang diproses. Dengan asumsi bahwa ada material vulkanik disekeliling fosil itu berusia sama dengan fosil, maka makin banyak sampel yang diukur, akan makin mendekati hasilnya.</p><p><br/></p><p><strong>3. DNA : a molecular fossils</strong></p><p>Kenapa DNA? </p><p>• Pertama, DNA menawarkan data yang akurat melalui pengujian homologi yang lebih baik terhadap karakter-karakter yang ada.</p><p>• Kedua, DNA menyediakan banyak data karena perbedaan laju perubahan basa-basa nukleotida di dalam lokus yang berbeda.</p><p>• Ketiga, DNA telah terbukti menghasilkan</p><p>sebuah hubungan kekerabatan yang lebih alami (natural) dan tidak terbantahkan.</p><p><br/></p><p><strong>Letak DNA</strong> </p><p>• Nukleus (nDNA)</p><p>• Mitokondria (mtDNA)</p><p>• Kloroplas (cpDNA)</p><p><br/></p><p><strong>Apa Itu Jam Molekuler? </strong></p><p>• Jam molekuler/ Molecular clock adalah sebuah cara mengetahui evolusi molekul menggunakan perbandingan perubahan molekul dan perkembangan fosil untuk menyimpulkan waktu sejarah geologis antara kedua spesies atau taxa lainnya.</p><p>• Hal ini digunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya peristiwa terbentuknya spesies (spesiasi) atau waktu divergensi makhluk hidup.</p><p>• Data molekul yang biasanya digunakan untuk perhitungan seperti ini adalah susunan nukleotida dari DNA atau susunan asam amino dari protein.</p><p>• Jam molekuler sering kali disebut sebagai jam genetik atau jam evolusi.</p><p><br/></p><p><strong>Kunci Jam Molekuler </strong></p><p>Mutasi: DNA normal -&gt; Bermutasi -&gt; Ekspresi gen berubah -&gt; Laju mutasi digunakan untuk memperkirakan waktu</p><p>terjadinya divergensi dan karakter berubah. </p><p><br/></p><p><strong>Kunci Jam Molekuler + Fossil </strong></p><p>Melalui fosil dan laju perubahan molekulernya kita dapat menyimpulkan peristiwa geologis dan memprediksi laju evolusi molekul, waktu divergensi,</p><p>waktu spesiasi dan kepunahan serta asal usul rentang waktu antara spesies yang memiliki nenek moyang bersama. </p><p><br/></p><p><strong>Analisis DNA</strong> </p><p>• Penyelarasan sebagian gen kasein</p><p>• Perubahan urutan DNA pada gen Sitokrom-c mencerminkan jarak evolusi. </p><p><br/></p><p><strong>Tingkat Evolusi Molekuler </strong></p><p>• Animalia</p><p>Mitochondrial genome berevolusi dengan cepat di hewan dan mengalami 10⁻⁸</p><p>substitusi per nukleotida per tahun.</p><p>• Tumbuhan</p><p>Pada tumbuhan DNA kloroplas lebih sering digunakan dalam analisis.</p><p>• Virus</p><p>Di virus RNA yang berkembang pesat, seperti virus influenza dan human immunodeficiency virus (HIV), tingkat mutasi dapat melebihi 10⁻³ mutasi per nukleotida per tahun, dan perubahan</p><p>genetik dapat terjadi dalam hitungan minggu.</p><p><br/></p><p>Variasi ini mungkin didorong oleh faktor biologis seperti waktu generasi, ukuran ulasi, umur panjang, dan suhu tubuh, serta faktor abiotik seperti radiasi ultraviolet.</p><p><br/></p><p><strong>Kalibrasi Jam Molekuler </strong></p><p>Ketika memperkirakan skala waktu evolusi dalam analisis filogenetik, jam molekuler perlu "dikalibrasi." Misalnya peneliti memiliki dua sekuens DNA yang memiliki perbedaan konten 5%, ada berbagai kemungkinan kombinasi laju dan waktu. Maka untuk menentukan terjadinya divergensi menggunakan data: Event geografis + fossil + catatan genetik = jam molekuler </p>]]></description>
         <enclosure url="https://get.pxhere.com/photo/formation-rock-outcrop-natural-landscape-nature-reserve-sky-badlands-geology-tree-national-park-photography-bedrock-tourism-landscape-historic-site-mountain-plant-vacation-escarpment-cloud-cliff-leisure-terrain-canyon-panorama-state-park-1508665.jpg" />
         <pubDate>2024-10-05 12:15:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154587032</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Menelusuri Bukti dalam Bentuk Tubuh Organisme&quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154597899</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Jenis Evolusi</strong>:</p><p>1) Berdasarkan Arah</p><p>• Evolusi Progresif: Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies</p><p>bertahan hidup.</p><p>• Evolusi Regresif: Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies punah.</p><p>2) Berdasarkan Skala </p><p>• Makroevolusi: perubahan berskala besar yang terjadi selama periode waktu yang lama,seperti pembentukan spesies baru.</p><p>• Mikroevolusi: perubahan berskala kecil yang hanya memengaruhi satu atau beberapa gen, terjadi dalam populasi selama jangka waktu yang lebih pendek.</p><p>3) Berdasarkan Hasil</p><p>• Evolusi divergen: dari satu spesies mengalami perubahan menghasilkan</p><p>lebih dari satu spesies atau variasi individu.</p><p>• Evolusi konvergen: Menghasilkan struktur tubuh yang serupa pada spesies</p><p>yang berbeda, karena memiliki habitat yang sama.</p><p><br/></p><p><strong>Bukti Evolusi</strong> </p><p>1. Fossil</p><p>2. Anatomy &amp; Morphology</p><p>3. Embryology</p><p>4. Biogeography</p><p>5. Molecular (DNA &amp; protein)</p><p>6. Observasi</p><p>7. Domestikasi</p><p><br/></p><p><strong>1. Fossil</strong></p><p>Fosil adalah sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah terawetkan dan mengeras. Fosil dapat berupa bagian tubuh, seperti tulang, cangkang, dan gigi, atau jejak kehidupan, seperti jejak kaki, liang, dan akar tanaman. Fosil mendokumentasikan keberadaan spesies yang telah hidup di Bumi selama periode yang berbeda dalam sejarah planet ini.</p><p><br/></p><p><strong>Bagaimana Fosil Terbentuk?</strong></p><p>1. Petrifaction: Merupakan metode paling umum, organisme yang mati dan terkubur di bawah tanah perlahan-lahan bagian yang keras berubah menjadi batu melalui</p><p>proses mineralisasi.</p><p>2. Petrifaction of soft parts: Di bawah kondisi tertentu, bahkan bagian lunak dari</p><p>organisme bisa mengalami mineralisasi dan berubah menjadi fosil batu. Contoh: beberapa fosil tumbuhan</p><p>3. Preservation of foot prints: Jejak kaki hewan yang berjalan di atas lumpur basah bisa terawetkan sebagai fosil jika jejak tersebut tidak terganggu dan dibiarkan mengeras.</p><p>4. Moulds and casts: Cetakan fosil terbentuk ketika organisme meninggalkan jejak atau cetakan di lingkungan seperti abu vulkanik. Banyak fosil invertebrata ditemukan dalam bentuk cetakan, sehingga terlihat</p><p>detail fisik dari hewan-hewan tersebut dengan akurasi yang tinggi.</p><p><br/></p><p><strong>Pentingnya Mempelajari Fosil</strong></p><p>• Fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan dari zaman kuno hingga yang lebih baru menunjukkan perubahan</p><p>bertahap.</p><p>• Fosil sebagai petunjuk mata rantai yang hilang (missing link), sebuah fosil yang memiliki karakteristik dua kelompok berbeda disebut fosil transisi. Contohnya adalah Archaeopteryx (penghubung antara reptil dan burung), Seymouria</p><p>(penghubung antara amfibi dan reptil), dan Pteridosperms (penghubung antara tanaman paku dan Gymnospermae). </p><p>• Connecting link: makhluk hidup yang ada saat ini dan masa lalu membantu menunjukkan bahwa satu kelompok berevolusi dari yang lain. Contohnya</p><p>adalah Protopterus (ikan paru-paru) yang memiliki karakteristik ikan dan amfibi, serta Platipus yang menghubungkan reptil, aves dan mamalia.</p><p><br/></p><p><strong>Bukti Evolusi Paling Lengkap</strong> </p><p>Othniel C. Marsh menggambarkan sejarah fosil kuda, yang dimulai sekitar 60 juta tahun lalu di Amerika Utara. Leluhur kuda modern berukuran kecil, mirip dengan rubah, dan berevolusi secara bertahap menjadi kuda masa kini. Tahapan evolusi tersebut meliputi Eohippus, Mesohippus, Merychippus, Pliohippus, dan Equus.</p><p>Perubahan Progresif:</p><p>1.Peningkatan ukuran dan berat</p><p>2.Pemanjangan kaki</p><p>3.Peningkatan tinggi</p><p>4.Pemanjangan leher</p><p>5. Pembesaran dan peningkatan kompleksitas otak</p><p>Perubahan Regresif:</p><p>1. Kehilangan jari pada kaki depan dan belakang</p><p>2. Kehilangan gigi taring atas dan bawah</p><p>3.Kehilangan rambut tubuh</p><p>2. Anatomi &amp; Morfologi </p><p><br/></p><p>Organ vestigial: Organ sisa (vestigial) adalah organ tubuh yang dianggap sebagai sisa evolusi namun masih terdapat pada tubuh hingga sekarang.</p><p>Contoh: adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan, menyusutnya tulang jari kuda. </p><p>Anatomi makhluk hidup yang berkerabat dekat akan memiliki kemiripan bagian tubuh (Homologi), hal ini menjadi petunjuk bahwa mereka mendapatkan</p><p>karakter tersebut dari nenek moyang bersama, sehingga menjadi petunjuk proses evolusi yang terjadi.</p><p><br/></p><p>Bagian tubuh makhluk hidup yang memiliki kemiripan Morfologi disebut dengan Analogi, sebagai bukti proses adaptasi yang dilakukan agar dapat survive pada lingkungan.</p><p><br/></p><p><strong>• Homologi</strong> </p><p>Struktur anatomi serupa yang berasal dari</p><p>nenek moyang yang sama, namun kini telah berbeda fungsinya. Homologi merupakan hasil evolusi divergen.</p><p>Homologi pada tungkai depan: Tungkai depan paus (sirip), kelelawar (sayap),</p><p>burung (sayap), kuda, dan manusia memiliki fungsi berbeda, tetapi semuanya memiliki pola rangka yang sama, yaitu pola pentadaktil (lima jari). Ini menunjukkan bahwa semua hewan tersebut berevolusi dari nenek moyang yang sama.</p><p><strong>Homologi pada bagian tumbuhan</strong>: Duri pada Bugenvil dan sulur pada Passiflora</p><p>adalah cabang yang termodifikasi, dan</p><p>menunjukkan homologi karena memiliki posisi yang sama dan fungsi untuk memanjat. Kembang kol dan brokoli sebenarnya berasal dari spesies dan organ yang sama</p><p><br/></p><p><strong>• Analogi</strong> </p><p>Struktur anatomitidak serupa, berasal dari</p><p>nenek moyang yang berbeda,tetapi memiliki fungsi yang sama. Analogi merupakan hasil evolusi konvergen.</p><p><strong>Analogi pada sayap</strong>: Sayap serangga (capung), burung (elang), mamalia (kelelawar), dan reptil (pterodaktil) memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk terbang. Namun, struktur dasar sayap</p><p>mereka sangat berbeda.</p><p><strong>Analogi pada bentuk tubuh</strong>: Ikan, ichthyosaurus, dan paus memiliki</p><p>tubuh yang ramping dan beradaptasi untuk kehidupan di air. Meskipun demikian, mereka berasal dari kelas vertebrata yang berbeda dan tidak memiliki nenek moyang yang sama.</p><p><br/></p><p><strong>3. Embriology</strong> </p><p>• Kesamaan dalam perkembangan awal hewan. Semua hewan memulai siklus hidupnya sebagai zigot, yang kemudian</p><p>berkembang menjadi morula, blastula, dan gastrula. Pada tahap gastrula, terbentuk tiga lapisan germinal (ektoderm, mesoderm, dan endoderm) yang akan membentuk bagian-bagian tubuh yang sama pada semua hewan.</p><p>• Kesamaan dalam embrio vertebrata</p><p>Embrio ikan, amfibi,reptil, burung, dan mamalia terlihat sangat mirip pada tahap awal perkembangan. Semua memiliki kepala dengan cikal bakal mata dan telinga, celah faring, notokorda, dan ekor embrionik.</p><p>• Kesamaan dalam embrio vertebrata</p><p>Embrio beberapa hewan memiliki struktur sementara yang tidak berfungsi, yang menghilang sebelum kelahiran.</p><p><br/></p><p><strong>4. Biogeography</strong></p><p>• Evolusi spesies di pulau</p><p>• Marsupial di Australia</p><p>• Spesies unik di pulau-pulau</p><p>• Divergensi di pulau</p><p><br/></p><p><strong>5. Molecular (DNA &amp; Protein)</strong></p><p>Perbandingan Urutan Beta Hemoglobin (panjang 22 asam amino) pada manusia, monyet, anjing, burung dan ikan. </p><p><br/></p><p><strong>6. Observasi</strong></p><p>Beberapa bukti evolusi dapat dilihat melalui fenomena yang terjadi di sekitar kita, seperti:</p><p>• Munculnya nyamuk yang resisten terhadap pestisida.</p><p>• Bakteri yang resisten terhadap antibiotik</p><p><br/></p><p><strong>7. Domestikasi</strong></p><p>Domestikasi adalah proses evolusi yang melibatkan manusia dalam memilih sifat-sifat pada hewan dan tumbuhan untuk menciptakan spesies yang dijinakkan/</p><p>diberdayakan.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/14c1d554-619d-4f52-8e1b-ed9ae9604308/d2y43cb-2edebd26-7588-4af4-9d21-73bdf47a5109.jpg/v1/fill/w_1280,h_1408,q_75,strp/evolution_project_by_ntamura_d2y43cb-fullview.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7ImhlaWdodCI6Ijw9MTQwOCIsInBhdGgiOiJcL2ZcLzE0YzFkNTU0LTYxOWQtNGY1Mi04ZTFiLWVkOWFlOTYwNDMwOFwvZDJ5NDNjYi0yZWRlYmQyNi03NTg4LTRhZjQtOWQyMS03M2JkZjQ3YTUxMDkuanBnIiwid2lkdGgiOiI8PTEyODAifV1dLCJhdWQiOlsidXJuOnNlcnZpY2U6aW1hZ2Uub3BlcmF0aW9ucyJdfQ.ioWi0_ldDKi9TIQ1eO7OBpkgzIH_Wh5kZOrrInsiM9E" />
         <pubDate>2024-10-05 12:33:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154597899</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bukti Evolusi: Mengapa Embrio Kita Mirip dengan Ikan di Tahap Awal?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154676924</link>
         <description><![CDATA[<p>Bukti-bukti evolusi dapat kita lihat berdasarkan jenis-jenis evolusi loh…yuk simak penjelasannya!</p><p><br></p><p><strong>Jenis Evolusi</strong></p><p><strong>Berdasarkan Arah</strong></p><ol><li><p>Evolusi Progresif: Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies bertahan hidup.</p></li><li><p>Evolusi Regresif: Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies punah</p></li></ol><p><strong>Berdasarkan Skala</strong></p><ol><li><p>Makroevolusi: perubahan berskala besar yang terjadi selama periode waktu yang lama, seperti pembentukan spesies baru.</p></li><li><p>Mikroevolusi: perubahan berskala kecil yang hanya memengaruhi satu atau beberapa gen, terjadi dalam populasi selama jangka waktu yang lebih pendek.</p></li></ol><p><strong>Berdasarkan Hasil</strong></p><ol><li><p>Evolusi divergen: dari satu spesies mengalami perubahan menghasilkan lebih dari satu spesies atau variasi individu.</p></li><li><p>Evolusi konvergen: Menghasilkan struktur tubuh yang serupa pada spesies yang berbeda, karena memiliki habitat yang sama.</p><p><br></p></li></ol><p><strong>Bukti-Bukti Evolusi (Evidence of Evolution)</strong></p><p>1.      Fossil</p><p>2.      Anatomy &amp; Morphology</p><p>3.      Embryology</p><p>4.      Biogeography</p><p>5.      Molecular (DNA &amp; protein)</p><p>6.      Observasi</p><p>7.      Domestikasi</p><p> </p><ol><li><p><strong>Fosil</strong></p></li></ol><p>Apakah teman-teman pernah mendengar kata “Fosil” lalu….<strong>What is Fossil???</strong></p><ul><li><p>Fosil adalah sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah terawetkan dan mengeras.</p></li><li><p>Fosil dapat berupa bagian tubuh, seperti tulang, cangkang, dan gigi, atau jejak kehidupan, seperti jejak kaki, liang, dan akar tanaman</p></li><li><p>Fosil mendokumentasikan keberadaan spesies yang telah hidup di bumi selama periode yang berbeda dalam sejarah planet ini.</p><p><br></p></li></ul><p>Oke… sekarang sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan Fosil. <strong>Lalu…Bagaimana sih Fosil terbentuk???</strong></p><p><br></p><ul><li><p><strong>Petrifaction:</strong> Merupakan metode paling umum, organisme yang mati dan terkubur di bawah tanah perlahan-lahan bagian yang keras berubah menjadi batu melalui proses mineralisasi.</p></li><li><p><strong>Petrifaction of soft parts</strong>: Di bawah kondisi tertentu, bahkan bagian lunak dari organisme bisa mengalami mineralisasi dan berubah menjadi fosil batu. Contoh: beberapa fosil tumbuhan.</p></li><li><p><strong>Preservation of foot prints</strong>: Jejak kaki hewan yang berjalan di atas lumpur basah bisa terawetkan sebagai fosil jika jejak tersebut tidak terganggu dan dibiarkan mengeras.</p></li><li><p><strong>Moulds and casts: </strong>Cetakan fosil terbentuk ketika organisme meninggalkan jejak atau cetakan di lingkungan seperti abu vulkanik. Banyak fosil invertebrata ditemukan dalam bentuk cetakan, sehingga terlihat detail fisik dari hewan-hewan tersebut dengan akurasi yang tinggi.</p><p><br></p></li></ul><p>Perubahan-perubahan tersebut terbagi menjadi : </p><p><strong>Perubahan Progresif</strong></p><ol><li><p>Peningkatan ukuran dan berat</p></li><li><p>Pemanjangan kaki</p></li><li><p>Peningkatan tinggi</p></li><li><p>Pemanjangan leher</p></li><li><p>Pembesaran dan peningkatan kompleksitas otak</p></li></ol><p><strong>Perubahan Regresif</strong></p><ol><li><p>Kehilangan jari pada kaki depan dan belakang</p></li><li><p>Kehilangan gigi taring atas dan bawah</p></li><li><p>Kehilangan rambut tubuh</p></li></ol><p> </p><p><strong>2. Anatomy &amp; Morphology</strong></p><p>Masih ingatkah kalian, apa perbedaan anatomi dan morfologi?</p><ul><li><p>Anatomi makhluk hidup yang berkerabat dekat akan memiliki kemiripan bagian tubuh (Homologi), hal ini menjadi petunjuk bahwa mereka mendapatkan karakter tersebut dari nenek moyang bersama, sehingga menjadi petunjuk proses evolusi yang terjadi.</p></li><li><p>Bagian tubuh makhluk hidup yang memiliki kemiripan Morfologi disebut dengan Analogi, sebagai bukti proses adaptasi yang dilakukan agar dapat survive pada lingkungan.</p></li></ul><p><strong>Bukti Evolusi Berdasarkan Anatomy &amp; Morphology dapat dilihat berdasarkan:</strong></p><ol><li><p> Organ Vestigial</p></li><li><p> Homologi &amp; Analogi</p></li></ol><p> </p><p><strong>Organ Vestigial</strong></p><ul><li><p>Organ sisa (vestigial) adalah organ tubuh yang dianggap sebagai sisa evolusi namun masih terdapat pada tubuh hingga sekarang.</p></li></ul><p><strong>Contoh:</strong> adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan, menyusutnya tulang jari kuda.</p><p> </p><p><strong>Homologi &amp; Analogi</strong></p><ul><li><p><strong>Homologi</strong>: Struktur anatomi serupa yang berasal dari nenek moyang yang sama, namun kini telah berbeda fungsinya. Homologi merupakan hasil evolusi divergen.</p></li><li><p><strong>Contoh:</strong> Homologi struktur tulang - Class: Mamalia.</p></li><li><p><strong>Analogi</strong>: Struktur anatomi tidak serupa, berasal dari nenek moyang yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama. Analogi merupakan hasil evolusi konvergen.</p></li><li><p><strong>Contoh</strong>: Analogi struktur sayap, semuanya berasal dari Class yang berbeda.</p></li></ul><p><br></p><p><strong>3.  Embryology</strong></p><ul><li><p><strong>Kesamaan dalam perkembangan awal hewan</strong></p><p>Semua hewan memulai siklus hidupnya sebagai zigot, yang kemudian berkembang menjadi morula, blastula, dan gastrula. Pada tahap gastrula, terbentuk tiga lapisan germinal (ektoderm, mesoderm, dan endoderm) yang akan membentuk bagian-bagian tubuh yang sama pada semua hewan.</p></li><li><p><strong>Kesamaan dalam embrio vertebrata</strong></p><p>Embrio ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia terlihat sangat mirip pada tahap awal perkembangan. Semua memiliki kepala dengan cikal bakal mata dan telinga, celah faring, notokorda, dan ekor embrionik.</p></li><li><p><strong>Kesamaan dalam embrio vertebrata</strong></p><p>Embrio beberapa hewan memiliki struktur sementara yang tidak berfungsi, yang menghilang sebelum kelahiran. Contohnya, celah insang terlihat pada embrio vertebrata darat tetapi hilang pada hewan dewasa. Kuncup gigi ada pada embrio paus dan burung yang tidak memiliki gigi di masa dewasa.</p></li></ul><p><strong>4. Biogeography</strong></p><ul><li><p>Evolusi spesies di pulau</p><p>Pulau-pulau menjadi contoh bagaimana evolusi dan geografi berinteraksi, dengan spesies yang berevolusi secara unik karena keterpisahan geografis.</p></li><li><p>Marsupial di Australia</p><p>Sebagian besar mamalia di Australia adalah marsupial karena Australia terisolasi selama jutaan tahun, marsupial dapat berevolusi tanpa persaingan dari mamalia plasental.</p></li><li><p>Divergensi di pulau</p><p>Spesies pulau sering muncul dari nenek moyang di daratan yang tiba ke pulau melalui berbagai cara (seperti terbawa badai), kemudian berevolusi menjadi berbeda karena adaptasi terhadap lingkungan pulau yang terisolasi.</p></li></ul><p><strong>5. Molecular (DNA &amp; Protein)</strong></p><ul><li><p>Terdiri dari : Kesamaan Urutan DNA, Mutasi dan Penanda Genetik, Homologi Protein, dan Divergensi Molekuler.</p></li></ul><p><strong>6. Observasi</strong></p><ul><li><p>Beberapa bukti evolusi dapat dilihat melalui fenomena yang terjadi di sekitar kita, seperti: Munculnya nyamuk yang resisten terhadap pestisida. Bakteri yang resisten terhadap antibiotik.</p></li></ul><p><strong>7. Domestikasi</strong></p><ul><li><p>Domestikasi adalah proses evolusi yang melibatkan manusia dalam memilih sifat-sifat pada hewan dan tumbuhan untuk menciptakan spesies yang dijinakkan/ diberdayakan. Contoh: Brassica oleracea L.</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://get.pxhere.com/photo/rock-reptile-bone-sculpture-art-archeology-fossil-carving-tyrannosaurus-stone-carving-excavations-ancient-history-1345136.jpg" />
         <pubDate>2024-10-05 14:11:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154676924</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Begini Cara Menentukan Waktu Geologi!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154706605</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Umur bumi 5,453 miliar tahun yang lalu? Ko bisa tau? Emang gimana cara menentukan umur bumi? Mau tau caranya? Maka dari itu yuk pelajari waktu geologi!</strong></p><p>Waktu geologi dapat ditentukan dengan tiga cara loh! Pertama dengan meneliti lapisan batuan dan bukti fosil, kedua dengan melakukan pengukuran radiometri atau jam radioaktif dan yang ketiga dengan molekular clock atau jam DNA.</p><p>Yuk kita bahas satu-persatu!</p><p><strong>1. Lapisan Batuan dan Bukti Fosil</strong></p><p>Lapisan-lapisan endapan kerak bumi bisa digunakan sebagai petunjuk evolusi bumi loh! </p><p><strong>Nicolas Steno</strong> mengatakan bahwa Lapisan batuan tersusun berdasarkan waktu, lapisan tertua berada di paling bawah dan yang paling muda di atas.Orientasi lapisan batuan dapat berubah karena fenomena alam.</p><p><strong>Giovani Arduino</strong> merupakan ilmuan yang meneliti lapisan pegunungan Alpen. Beliau mengatakan “Lapisan batuan dapat dibedakan menjadi primer (primitif/lapisan tertua), disusul dengan sekunder, tersier dan kuartener”. Giovani juga berpendapat bahwa terdapat kunci untuk menentukan lapisan batuan Seperti adanya fosil trilobite dan ammonite pada lapisan batuan yg paling tua. Namun sayangnya, di lapisan batuan di pegunungan lain /daerah lainnya tidak memiliki urutan</p><p>yang seragam dengan lapisan-lapisan tersebut.</p><p><strong>William Smith</strong> mengatakan bahwa “keberadaan fosil pada lapisan batuan bisa menjadi petunjuk waktu geologi secara universal. Contoh: lapisan batuan yang memiliki fosil Trilobites selalu lebih tua dari pada lapisan batuan yang memiliki cangkang kerang.</p><p><strong>George Cuvier</strong> mengatakan bahwa Fosil tidak selalu terdapat di setiap lapisan batuan. Karena antara satu masa ke masa lainnya terdapat kepunahan masal.</p><p><strong>2. Pengukuran Radiometri atau Jam Radioaktif</strong></p><p>Dengan mengukur massa unsur</p><p>“induk” dan “turunannya”, maka umur batuan dapat diketahui secara pasti/ absolut. Penentuan umur suatu lapisan atau suatu fosil didasarkan atas perbedaan masuk dan keluarnya suatu senyawa radioaktif dari dalam tubuh.</p><p>Melalui metode ini, jejak letusan gunung berapi dapat ditelusuri kapan terjadinya. Saat abu vulkanik mendingin dan mengkristal banyak mineral Kalium (K) terjebak didalamnya, diantaranya K-39 (atom stabil) dan K-40 (radioaktif). Sebagai radioaktif, separuh massa K-40 akan berubah menjadi Argon-40 (Ar 40) dalam waktu 1,26×10 (1,26 milyar) tahun. Sisa separuh K-40 itu akan turun separuhnya lagi dalam 1,26×10 tahun kemudian. Begitu seterusnya.</p><p>Jika organisme mati karena tertimbun lava pijar, sebagian besar fosil terbentuk melalui proses sedimentasi. Namun, usia sedimen tidak dapat ditentukan dengan metode radiometrik. Sebagai alternatif, pengukuran dilakukan pada batuan di sekitar fosil. Dengan asumsi bahwa material vulkanik di sekitar fosil memiliki usia yang sama dengan fosil tersebut, semakin banyak sampel yang diukur, semakin akurat hasilnya.</p><p><strong>Nah jadiiii umur bumi itu diketahui dengan cara analisis batuan</strong>, dari sekian banyak batuan yg dianalisis terdapat batuan yang paling tua umurnya yaitu 4,4 miliar tahun yang lalu yaitu Jack hills zircon, umur bumi diperkirakan tidak jauh berbeda dari umur batuan tersebut, jadi dari situlah umur bumi diketahui! Gimanaa nih udah ga penasaran lagi kan mengenai umur bumi.</p><p><strong>3. Molecular Clock atau Jam DNA</strong></p><p>Molecular clock adalah metode untuk memperkirakan evolusi molekul dengan membandingkan perubahan molekul dan perkembangan fosil untuk menentukan waktu sejarah geologis antara dua spesies atau taksa lainnya. Metode ini digunakan untuk memperkirakan kapan peristiwa spesiasi (terbentuknya spesies) terjadi atau untuk menghitung waktu divergensi makhluk hidup. Data yang sering digunakan dalam perhitungan ini meliputi susunan nukleotida DNA atau urutan asam amino pada protein. Molecular clock sering juga disebut sebagai jam genetik atau jam evolusi.</p><p>DNA merupakan fosil molekular. <strong>Kenapa menggunakan DNA?</strong> Karena DNA menawarkan data yang akurat, menyediakan banyak data serta lebih alami dan tidak terbantahkan. Letak DNA ada di nukleus (nDNA), mitokondria (mtDNA) dan Kloroplas (cpDNA).</p><p>Kunci dari molecular clock yaitu Mutasi dimana mutasi akan menyebabkan ekspresi gen berubah, karakternya juga berubah. Laju mutasi ini digunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya divergensi. Kunci lainya yaitu melalui fosil dan laju perubahan molekulernya kita dapat menyimpulkan peristiwa geologis dan memprediksi laju evolusi molekul, waktu divergensi, waktu spesiasi dan kepunahan serta asal usul rentang waktu antara spesies yang memiliki nenek moyang bersama.</p><p><br/></p><p>Tingkat evolusi molekuler bervariasi. DNA Mitokondria (mtDNA) digunakan untuk hewan, DNA kloroplas (cpDNA) digunakan untuk tumbuhan, pada virus RNA yang berkembang pesat, seperti virus influenza dan human immunodeficiency virus (HIV), tingkat mutasi dapat melebihi 10⁻³ mutasi per nukleotida per tahun, dan perubahan genetik dapat terjadi dalam hitungan minggu. Variasi ini mungkin didorong oleh faktor biologis seperti waktu generasi, ukuran ulasi, umur panjang, dan suhu tubuh, serta faktor abiotik seperti radiasi ultraviolet. Dalam analisis filogenetik, penting untuk mengkalibrasi jam molekuler agar dapat memperkirakan skala waktu evolusi. Sebagai contoh, jika peneliti memiliki dua sekuens DNA dengan perbedaan konten sebesar 5%, terdapat berbagai kombinasi laju evolusi dan waktu yang mungkin. Untuk menentukan kapan divergensi terjadi, peneliti dapat memanfaatkan data dari peristiwa geografis, fosil, dan catatan genetik untuk membangun jam molekuler. Setelah laju evolusi ditentukan melalui proses kalibrasi, informasi ini dapat diterapkan pada organisme lain untuk memperkirakan peristiwa evolusi yang terjadi.</p><p><strong>Kapan Adam dan Hawa tinggal di bumi?</strong></p><p>DNA Mitokondria atau kromosom X usianya 200.000 tahun yang lalu, sedangkan kromosom Y usianya 60.000 tahun yang lalu. Ko bisaaa? Bukanya Adam (kromosom Y) dulu yang tinggal di bumi? Tapi kenapa umurnya lebih tua Hawa (DNA mitokondria)?</p><p>Ternyataaa hal ini disebabkan oleh <strong>poligyny</strong>. Apa itu polygyny? Polygyny (poligini) adalah perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama. Hal ini membuat jam molekuler kromosom Y memiliki usia yang le</p><p>bih muda daripada DNA mitokondria.</p><p><br/></p><p>Jadi kurang lebih seperti itu ya guys.</p><p>Finish! Say Hamdalah!</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/lp4Le_v-NFk?si=rhxklbaAwamdr5dh" />
         <pubDate>2024-10-05 14:47:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3154706605</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Jejak Waktu Geologi: Menyingkap Rahasia Bumi Melalui Lapisan Batuan dan Fosil&quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3155310990</link>
         <description><![CDATA[<p>Penentuan waktu geologis dan umur bumi dijelaskan melalui beberapa pendekatan utama yang melibatkan lapisan batuan, fosil, pengukuran radiometrik, dan jam molekuler</p><p><br/></p><p> 1. <strong>Lapisan Batuan dan Bukti Fosil</strong>  </p><p><br/></p><p>● <strong>Stratigrafi</strong> : Lapisan batuan terbentuk secara bertahap, dan hukum superposisi Steno menyatakan bahwa lapisan tertua berada di bagian paling bawah, sedangkan lapisan yang lebih muda berada di atas. Dengan mempelajari urutan lapisan ini, para ilmuwan dapat merekonstruksi evolusi bumi.</p><p><br/></p><p> ● <strong>Perbedaan Lapisan Batuan</strong> : Walaupun lapisan batuan di berbagai lokasi bumi tidak selalu memiliki urutan yang seragam, mereka dapat dianalisis berdasarkan karakteristik masing-masing. Di Pegunungan Alpen, lapisan batuan dikategorikan menjadi primer (tertua), sekunder, tersier, dan kuartener.</p><p><br/></p><p>● <strong>Fosil sebagai Bukti Waktu Geologi</strong> : Keberadaan fosil dalam lapisan batuan bisa membantu menentukan waktu geologi secara universal. Misalnya, fosil trilobit selalu ditemukan di lapisan yang lebih tua dibandingkan dengan fosil cangkang kerang. Hal ini menunjukkan bahwa lapisan yang mengandung trilobit lebih tua daripada yang mengandung kerang. Fosil tidak selalu ditemukan di semua lapisan karena ada periode kepunahan masal yang menghapus sebagian besar kehidupan di masa itu.</p><p><br/></p><p>2. <strong>Pengukuran Radiometri / Jam Radioaktif</strong></p><p><br/></p><p> ● <strong>Prinsip Radiometri</strong> : Pengukuran umur suatu lapisan atau fosil dilakukan dengan menghitung perbandingan antara unsur radioaktif "induk" dengan unsur "turunan". Contohnya, isotop Kalium-40 (⁴⁰K) memiliki waktu paruh 1,26 miliar tahun dan meluruh menjadi Argon-40 (⁴⁰Ar). Dengan mengukur kadar unsur radioaktif yang tersisa, ilmuwan bisa menentukan umur batuan dengan akurasi yang tinggi.</p><p><br/></p><p> ● <strong>Metode C-14</strong>: Penggunaan isotop Karbon-14 (¹⁴C) membantu menentukan umur fosil dalam rentang ribuan tahun. Namun, karena waktu paruh C-14 hanya sekitar 5.730 tahun, metode ini tidak bisa digunakan untuk fosil yang lebih tua dari puluhan ribu tahun. Untuk fosil yang lebih tua, digunakan isotop dengan waktu paruh lebih lama, seperti Kalium-40.</p><p><br/></p><p>● <strong>Penentuan Umur Gunung Berapi</strong>: Letusan gunung berapi bisa ditelusuri waktunya dengan mengukur kandungan Kalium-40 yang terperangkap dalam abu vulkanik yang sudah mendingin dan mengkristal. Dengan mengetahui waktu paruh Kalium-40, umur lapisan batuan vulkanik bisa dihitung. Ini sering digunakan untuk memperkirakan umur fosil yang terperangkap di sekitar lapisan batuan vulkanik.</p><p><br/></p><p> 3. <strong>Jam Molekuler (Molecular Clock) / DNA</strong></p><p><br/></p><p>● <strong>Prinsip Jam Molekuler</strong>: Jam molekuler adalah metode yang menggunakan laju mutasi pada DNA atau protein untuk memperkirakan kapan dua spesies atau taxa lain mengalami divergensi. Mutasi terjadi pada tingkat yang konsisten di dalam DNA, dan ini bisa digunakan untuk memperkirakan usia fosil dan menyusun garis waktu evolusi molekuler. Molekul yang digunakan untuk perhitungan biasanya adalah susunan nukleotida dari DNA atau susunan asam amino dari protein.</p><p><br/></p><p>● <strong>Studi Kasus DNA Mitokondria dan Kromosom Y</strong>: Contoh penggunaan jam molekuler adalah dalam penentuan kapan Adam dan Hawa tinggal di bumi. Studi DNA mitokondria menunjukkan bahwa garis keturunan ibu (mitokondria) dapat dilacak hingga 200.000 tahun yang lalu, sementara kromosom Y, yang diwariskan dari ayah ke anak laki-laki, bisa ditelusuri hingga 60.000 tahun yang lalu. Perbedaan ini disebabkan oleh fenomena poligini, di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri, sehingga usia jam molekuler kromosom Y terlihat lebih muda.</p><p><br/></p><p>● <strong>Mutasi dan Evolusi</strong>: Mutasi adalah perubahan pada urutan DNA dan terjadi pada tingkat yang bervariasi antar organisme. Pada tumbuhan, DNA kloroplas sering digunakan untuk analisis, sementara pada virus, tingkat mutasi RNA virus sangat cepat, seperti pada virus influenza atau HIV. Pada hewan, genom mitokondria berevolusi lebih cepat dibandingkan dengan DNA nuklir, dan tingkat substitusi nukleotida pada DNA mitokondria adalah sekitar 10⁻⁸ substitusi per nukleotida per tahun.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2847844598/3c708d4fea0a726f12d7bf473468cbc1/1200px_Palais_de_la_Decouverte_Tyrannosaurus_rex_p1050042.jpg" />
         <pubDate>2024-10-06 11:47:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3155310990</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Usia Bumi: Menghitung Miliar Tahun Seperti Menghitung Uban di Rambut!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3155348027</link>
         <description><![CDATA[<p>Bayangkan kamu sedang duduk di depan cermin, memperhatikan uban yang tiba-tiba muncul di rambutmu. "Kapan ini semua terjadi?" kamu bertanya-tanya sambil menghitung helai demi helai. Nah, para ilmuwan geologi juga punya pertanyaan serupa, hanya saja alih-alih uban, mereka menghitung usia Bumi—dan jumlahnya jauh lebih fantastis dari rambutmu yang mulai beruban!</p><p><br/></p><p>Jadi, gimana caranya kita bisa tahu bahwa Bumi sudah berusia sekitar 4,5 miliar tahun? Ternyata, Bumi punya "buku harian" sendiri, hanya saja ditulis dalam bahasa batu dan unsur-unsur radioaktif! Siap belajar cara menghitung usia Bumi tanpa perlu krim anti-uban? Mari kita mulai!</p><p><br/></p><p>---</p><p><br/></p><p>Bagaimana kita tau kalau bumi itu umurnya sudah 4,5 miliar tahun? Ada beberapa cara menentukan waktu geologi, yaitu sebagai berikut:</p><p><br/></p><ol><li><p><strong>Lapisan Batuan Fosil</strong></p></li></ol><p>Menurut Nicolas Steno, lapisan batuan tersusun sesuai waktunya. Lapisan paling bawah adalah yang paling tua. Steno juga mengungkapkan bahwa orientasi lapisan batuan juga dapat berubah karena fenomena alam.</p><p>Menurut Giovanni Arduino, lapisan batuan dapat dibedakan menjadi primer, disusul dengan sekunder, tersier dan kuartener. Tetapi, lapisan batuan di daerah lain tidak memiliki urutan yang sama.</p><p>Menurut William Smith, Keberadaan fosil pada lapisan batuan bisa menjadi petunjuk waktu geologi secara universal. Contoh: lapisan batuan yang memiliki fosil Trilobites selalu lebih tua dari pada lapisan batuan yang memiliki cangkang kerang. Lapisan yang kosong berarti di zaman itu sedang terjadi kehidupan kepunahan</p><p><br/></p><ol start="2"><li><p><strong>Pengukuran Radiometrik / Jam Radioaktif</strong></p></li></ol><p>Penentuan umur suatu lapisan atau suatu fosil didasarkan atas perbedaan masuk dan keluarnya suatu senyawa radioaktif dari dalam tubuh. Dengan mengukur massa unsur “induk” dan “turunannya” , maka umur batuan dapat diketahui secara pasti/ absolut.</p><p><br/></p><ol start="3"><li><p><strong>Molecular Clock</strong></p></li></ol><p>DNA menawarkan data yang akurat, DNA menyediakan banyak data, lebih alami (natural) dan tidak terbantahkan, sehingga DNA cocok sebagai penentu waktu geologi. Molecular clock adalah sebuah cara mengetahui evolusi molekul menggunakan perbandingan perubahan molekul dan perkembangan fosil.</p><p>Kunci dari molekuler clock bisa ditrek dari mutasi DNA nya. Laju mutasi digunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya divergensi, jika ekspresi gen berubah maka karakter juga berubah. Melalui fosil dan laju perubahan molekulernya kita dapat menyimpulkan peristiwa geologis dan memprediksi laju evolusi molekul, waktu divergensi, waktu spesiasi dan kepunahan serta asal usul rentang waktu antara spesies yang memiliki nenek moyang Bersama.</p><p><br/></p><p>Tingkat evolusi molekuler bervariasi. Animalia bisa dicek di mitokondrianya, karena lebih pasti sebab mitokondria itu turunan dari ibu. Tumbuhan bisa dicek di kloroplas. Dan virus cepat bermutasi dan tergantung dari materi genetiknya.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2847930354/107e358c822a4c520674345f3c515e2d/cross_cutting.jpg" />
         <pubDate>2024-10-06 12:45:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3155348027</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bukti Nyata Kalau Alam Juga Butuh ‘Trial and Error’ untuk Sempurna!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3155357223</link>
         <description><![CDATA[<p>Bayangkan jika alam semesta seperti sedang bermain game simulasi kehidupan, mencoba berbagai kombinasi dan fitur baru. Ada spesies yang mendapat kemampuan keren seperti terbang atau menyelam dalam laut, tapi ada juga yang kebagian ciri-ciri aneh, seperti dinosaurus dengan lengan kecil atau manusia yang masih punya gigi bungsu, meskipun kita semua tahu gigi itu lebih banyak bikin masalah daripada manfaat!</p><p><br/></p><p>Jadi, kalau kamu pikir hidupmu penuh dengan kesalahan dan percobaan yang nggak sukses, jangan khawatir! Alam pun butuh miliaran tahun untuk menemukan formula yang tepat.</p><p><br/></p><p>Ayo kita lihat bukti-bukti seru dari evolusi ini dan bagaimana alam semesta terus bereksperimen hingga tercipta makhluk-makhluk unik seperti… ya, kita semua!</p><p><br/></p><p>---</p><p><br/></p><p>Evolusi terbagi kedalam beberapa jenis, yaitu:</p><ul><li><p><strong>Berdasarkan arah</strong>: Terdapat evolusi progresif dan evolusi regresif. Evolusi progresif adalah evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies bertahan hidup. Sedangkan evolusi regresif adalah volusi yang memungkinkan populasi suatu spesies punah</p></li><li><p><strong>Berdasarkan skala</strong>: Makroevolusi dan Mikroevolusi. Makroevolusi adalah perubahan berskala besar yang terjadi selama periodewaktu yang lama, seperti pembentukan spesies baru. Mikroevolusi adalah perubahan berskala kecil yang hanya memengaruhi satu atau beberapa gen, terjadi dalam populasi selama jangkawaktu yang lebih pendek.</p></li><li><p><strong>Berdasarkan hasil</strong>: Evolusi divergen dan Evolusi konvergen. Evolusi divergen dari satu spesies mengalami perubahan menghasilkan lebih dari satu spesies atau variasi individu. Evolusi konvergen menghasilkan strukturtubuh yang serupa pada spesies yang berbeda, karena memiliki habitat yang sama.</p></li></ul><p><br/></p><p>Terdapat 7 bukti evolusi, yaitu:</p><ol><li><p><strong>Fosil</strong></p></li></ol><p>Fosil adalah sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah terawetkan dan mengeras. Fosil terbentuk melalui beberapa tahap seperti Petrifaction, Petrifaction of soft parts, Preservation of foot prints, dan Moulds and casts. Di Indonesia tidak ada fosil dinosaurus karena tanahnya banyak tanaman sehingga bisa cepat membusuk.</p><p>&nbsp;</p><p>Pentingnya mempelajari fosil adalah untuk menunjukkan perubahan bertahap, petunjuk mata rantai yang hilang, menunjukkan bahwa satu kelompok berevolusi dari yang lain.</p><p>&nbsp;</p><p>Bukti evolusi paling lengkap adalah pada fosil <strong>kuda</strong>. Leluhur kuda modern berukuran kecil, mirip dengan rubah, dan berevolusi secara bertahap menjadi kuda masa kini.</p><p>&nbsp;</p><ol start="2"><li><p><strong>Anatomi dan Morfologi</strong></p></li></ol><p>Bukti evolusinya adalah organ vestigial dan homologi analogi.</p><p>Organ sisa (vestigial) adalah organ tubuh yang dianggap sebagai sisa evolusi namun masih terdapat pada tubuh hingga sekarang. Contoh: adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan, menyusutnya tulang jari kuda.</p><p>&nbsp;</p><p>Homologi adalah anatomi makhluk hidup yang berkerabat dekat akan memiliki kemiripan bagian tubuh. Struktur anatomi serupa yang berasal dari nenek moyang yang sama, namun kinitelah berbeda fungsinya. Contoh homologi adalah kaki kucing dan kaki gajah</p><p>Analogi adalah bagian tubuh makhluk hidup yang memiliki kemiripan Morfologi. Struktur anatomitidak serupa, berasal dari nenek moyang yang berbeda,tetapi memiliki fungsi yang sama. Contoh analogi adalah sirip pinguin dan sirip ikan.</p><p>&nbsp;</p><ol start="3"><li><p><strong>Embriology</strong></p></li></ol><p>Semua hewan memulai siklus hidupnya sebagai zigot, yang kemudian berkembang menjadi morula, blastula, dan gastrula. Pada tahap gastrula, terbentuk tiga lapisan germinal (ektoderm, mesoderm, dan endoderm) yang akan membentuk bagian-bagian tubuh yang sama pada semua hewan. Embrio ikan, amfibi,reptil, burung, dan mamalia terlihat sangat mirip pada tahap awal perkembangan. Embrio beberapa hewan memiliki struktur sementara yang tidak berfungsi, yang menghilang sebelum kelahiran. Contohnya, celah insang terlihat pada embrio vertebrata darattetapi hilang pada hewan dewasa</p><p>&nbsp;</p><ol start="4"><li><p><strong>Biogeografi</strong></p></li></ol><p>spesies berevolusi secara unik karena keterpisahan geografis. Spesies pulau sering muncul dari nenek moyang di daratan yang tiba ke pulau melalui berbagai cara (seperti terbawa badai), kemudian berevolusi menjadi berbeda karena adaptasi terhadap lingkungan pulau yang terisolasi.</p><p>&nbsp;</p><ol start="5"><li><p><strong>Molecular (DNA &amp; Protein)</strong></p></li></ol><p>Kunci dari molekuler bisa ditrek dari mutasi DNA nya. Laju mutasi digunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya divergensi, jika ekspresi gen berubah maka karakter juga berubah.</p><p>&nbsp;</p><ol start="6"><li><p><strong>Observasi</strong></p></li></ol><p>Beberapa bukti evolusi dapat dilihat melalui fenomena yang terjadi di sekitar kita, seperti: Munculnya nyamuk yang resisten terhadap pestisida. Bakteri yang resisten terhadap antibiotic</p><p>&nbsp;</p><ol start="7"><li><p><strong>Domestika</strong></p></li></ol><p>Domestikasi adalah proses evolusi yang melibatkan manusia dalam memilih sifat-sifat pada hewan dan tumbuhan untuk menciptakan spesies yang dijinakkan/ diberdayakan</p>]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/g5787f7324da5634a5eedb7855208d4528a8c296097a50843863674721cb6d825b5430af99148dc31f263106c84d779c5.jpg" />
         <pubDate>2024-10-06 12:58:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3155357223</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Menelusuri Jejak Evolusi, Bukti Ilmiah yang Mengubah Cara Pandang Kita Tentang Kehidupan</title>
         <author>2224220056</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3155813971</link>
         <description><![CDATA[<p>Ibnu Fachri Al Hanif_2224220056_B</p><p>Sebelum kita cari tahu apa saja bukti evolusi yuk kita cari tahu dulu apa saja jenis evolusi. Jenis evolusi terbagi berdasarkan 3, yaitu berdasarkan arah, berdasarkan skala dan berdasarkan hasil.</p><p><br></p><p>1. Evolusi berdasarkan arah terbagi menjadi 2</p><p>a. Evolusi progresif adalah jenis evolusi yang memungkinkan populasi bertambah&nbsp;</p><p>b. evolusi regresif adalah jenis evolusi yang menyebabkan populasi punah&nbsp;</p><p><br></p><p>2. Evolusi berdasarkan skala&nbsp;</p><p>a. Makroevolusi adalah evolusi yang terjadi dalam skala besar</p><p>b. Mikroevolusi adalah evolusi yang terjadi dalam skala kecil saja</p><p><br></p><p>3. Evolusi berdasarkan hasil&nbsp;</p><p>a. Divergen adalah evolusi yang menyebabkan suatu spesies makin berbeda dengan nenek moyangnya&nbsp;</p><p>b. Konvergen adalah evolusi yang menyebabkan suatu spesies bentuk tubuhnya masih mirip antara banyak spesies lain dikarenakan lingkungannya&nbsp;</p><p><br></p><p>Setelah mengetahui apa saja jenis evolusi sekarang kita jadi paham nih pentingnya dari mempelajari evolusi. Pentingnya belajar evolusi ini menjadikan kita tahu perubahan yang terjadi secara bertahap. Selanjutnya kita juga akan tahu missing link dari suatu populasi. Dan yang terakhir kita juga jadi bisa untuk connecting link atau menghubungkan fossil dan kehidupan&nbsp;</p><p><br></p><p>Diatas kita sudah sedikit menyinggung tentang Fossil nih jadi sekarang yuk kita cari tahu apa bukti evolusi. Teman-teman ada yang tahu ga sih apa itu fossil?. Fossil adalah sisa mahkluk hidup yang terawetkan. Fossil ini tidak langsung terawetkan begitu saja nih teman-teman. Fossil terbentuk dalam 4 proses:</p><p>1. Petrifaction&nbsp;</p><p>2. Petrifaction of soft part</p><p>3. Preservation of foot prints</p><p>4. Moulds an casf</p><p><br></p><p>Tapi teman-teman tahu tidak fossil terlengkap yang pernah ditemukan? ya betul kuda adalah fossil terlengkap suatu spesies yang pernah ditemukan. Gimana nih teman-teman setelah mencari tahu bukti dari evolusi teman-teman semakin paham kan apa pentingnya dari evolusi?. Cukup sekian yang dapat penulis sampaikan kita bertemu dicerita selanjutnya&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-10-06 23:48:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3155813971</guid>
      </item>
      <item>
         <title>TERUNGKAP! Metode Pengukuran Waktu Geologi yang Membongkar Sejarah Evolusi Bumi!</title>
         <author>2224220019</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3155833081</link>
         <description><![CDATA[<p>Siapa sangka kita bisa mengukur waktu bumi? Yaps, para ilmuwan telah menemukan berbagai cara untuk mengukur seberapa lama kehidupan di bumi telah berlangsung. Mulai dari membahas bagaimana lapisan batuan mengungkapkan sejarah lingkungan, bagaimana teknik radiometrik menghitung usia fosil, dan bagaimana DNA membantu kita memahami evolusi makhluk hidup. Dalam setiap langkah, para ilmuwan semakin dekat untuk memahami perjalanan panjang yang membentuk dunia kita saat ini. Gimana sih metode-metode pengukuran waktu geologi yang telah ditemukan oleh para ilmuwan? Penasaran kan? Yuk simak penjelasan berikut ini!</p><p><br/></p><p><strong>1. Metode Pengukuran Melalui Lapisan Batuan</strong></p><p>Metode ini didasarkan oleh prinsip Superposisi yang dikembangkan oleh Nicolas Steno. Prinsip tersebut berbunyi, "lapisan batuan yang lebih tua terletak di bawah lapisan yang lebih muda.". Artinya, lapisan batuan tersusun berdasarkan waktu, lapisan tertua berada di paling bawah dan lapisan termuda berada di atas. Menurut Hukum Statigrafi Steno, Orientasi lapisan batuan dapat berubah karena fenomena alam. Ada empat prinsip utama dalam hukum ini:</p><ol><li><p><strong>Prinsip Superposisi</strong>: Lapisan batuan yang lebih tua terletak di bawah lapisan yang lebih muda.</p></li><li><p><strong>Prinsip Asal Muasal</strong>: Setiap lapisan batuan biasanya mencerminkan lingkungan tempat terbentuknya.</p></li><li><p><strong>Prinsip Kontinuitas Lateral</strong>: Lapisan batuan biasanya menyebar secara horizontal sebelum terputus oleh proses geologis.</p></li><li><p><strong>Prinsip Intrusi</strong>: Jika ada batuan intrusi yang memotong lapisan lain, batuan tersebut pasti lebih muda daripada lapisan yang dipotongnya.</p></li></ol><p>Menurut <strong>Giovanni Arduino</strong>, melalui kegiatannya dalam meneiti lapisan pegunungan Alpen, lapisan batuan &nbsp;diklasifikasikan menjadi primer (primitive/lapisan tertua), disusul dengan sekunder, tersier, dan kuratener. Namun, susunan yang terdapat di lapisan batuan yang lain tidak selalu sama dengan lapisan-lapisan tersebut.</p><p>Dalam lapisan-lapisan bebatuan, dapat ditemukan berbagai fosil makhluk hidup terdahulu. Namun, tiap lapisan batuan memiliki jenis fosil yang berbeda-beda. Misalnya, jika suatu fosil spesifik ditemukan dalam satu lapisan, ilmuwan dapat menyimpulkan bahwa lapisan tersebut berasal dari waktu yang sama di mana fosil itu hidup. Hal ini sesuai dengan yang ditemukan oleh William Smith yang menyatakan bahwa keberadaan fosil pada lapisan batuan bisa menjadi petunjuk waktu geologi secara universal. Contohnya saja, lapisan batuan yang terdapat fosil <em>Trilobites</em> di dalamnya akan selalu lebih tua dibandingkan lapisan batuan yang terdapat fosil kerang di dalamnya. Meski bergitu, <strong>George Cuvier</strong> menyatakan fosil tidak selalu terdapat di setiap batuan. Hal ini dikarenakan terdapat masa kepunahan massal diantara masa ke masa lainnya.</p><p><br/></p><p><strong>2. Metode pengukuran Radiometrik/Jam Radioaktif</strong></p><p>Metode ini memanfaatkan unsur-unsur yang tidak stabil, seperti Uranium dan Karbon-14. Ketika unsur-unsur ini meluruh, mereka berubah menjadi unsur lain dalam waktu yang bisa diprediksi, yang disebut sebagai <strong>periode paruh</strong>. Contohnya, Karbon-14 memiliki periode paruh sekitar 5.730 tahun, jadi setelah waktu itu, setengah dari jumlah Karbon-14 dalam sampel akan meluruh menjadi Nitrogen-14.</p><p>Dalam pengukuran radiometrik, kita sering menggunakan rumus yang melibatkan laju peluruhan (λ\lambdaλ) untuk menghitung waktu yang telah berlalu. Rumusnya bisa dituliskan sebagai:</p><p><br/></p><p>t = 1/λ ln N0+ Ng​/N​</p><p>Di mana:</p><ul><li><p>t adalah umur.</p></li><li><p>N0 adalah jumlah zat radioaktif saat batuan dibentuk</p></li><li><p>N Jumlah zat adio aktif sekarang</p></li><li><p>Ng = N0 – N.</p></li><li><p>λ\lambda adalah laju peluruhan (yang berkaitan dengan periode paruh).</p><p><br/></p></li></ul><p>Jika fosil tertimbun oleh lava pijar, pengukuran radiometrik tetap dapat dilakukan dengan fokus pada umur batuan lava itu sendiri. Ketika lava menutupi fosil, proses ini bisa mengawetkan fosil dan menghentikan peluruhan unsur radioaktifnya. Untuk menentukan umur, ilmuwan akan mengambil sampel dari lava dan menggunakan metode radiometrik, seperti Potassium-Argon, untuk menghitung usia batuan tersebut.</p><p><br/></p><p><strong>3. Metode Molecular Clock/Jam DNA</strong></p><p>Molecular clock adalah teknik yang memperkirakan waktu evolusi spesies dengan menganalisis perbedaan genetik dalam DNA atau protein. DNA yang sering digunakan dalam metode ini yaitu DNA yang terdapat dalam mitokondria atau biasa disebut dengan mDNA. Dengan membandingkan sekuens genetik antara spesies, ilmuwan dapat mengukur perbedaan yang ada dan, dengan mengetahui laju mutasi yang relatif konstan, menghitung waktu yang telah berlalu sejak pemisahan dari nenek moyang bersama. Untuk meningkatkan akurasi estimasi waktu, molecular clock sering dipadukan dengan data fosil, yang berfungsi sebagai titik referensi untuk mengkalibrasi "jam molekuler." Pengkalibrasian ini memungkinkan ilmuwan menentukan laju mutasi yang lebih tepat, sehingga menghasilkan estimasi waktu evolusi yang lebih akurat.</p><p>Sehingga dapat disimpulkan bahwa, pengukuran waktu geologi dalam lingkup evolusi merupakan kunci untuk memahami perjalanan panjang Bumi dan kehidupan di dalamnya. Melalui berbagai metode, seperti analisis lapisan batuan, pengukuran radiometrik, dan penggunaan molecular clock, ilmuwan dapat membangun timeline yang jelas tentang bagaimana spesies berevolusi dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan selama jutaan tahun. Metode ini tidak hanya membantu kita mengungkap sejarah planet kita, tetapi juga memberikan wawasan berharga tentang proses-proses yang membentuk keanekaragaman hayati yang kita saksikan hari ini. Dengan pemahaman yang lebih dalam mengenai waktu geologi, kita dapat menghargai betapa kompleks dan dinamisnya perjalanan kehidupan di Bumi.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2676397424/44b1e441e870a363fd0e9915e7891ba0/geology_timescale_illustration.jpg" />
         <pubDate>2024-10-07 00:08:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3155833081</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Yuuu kita pahami bersama bagaimana siii proses geologis yang terjadi di bumi kitaa ini?....</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3155908145</link>
         <description><![CDATA[<p>By. Rusmiati(2224220096)</p><p><br></p><p>Bagaimana sih kita bisa tau skala usia bumi dan proses apa yang terjadi di bumi? Ternyata ada loh caranya, para ilmuan menentukan perkembangan bumu, proses geologis dilakukan dengan teori waktu geologi. Usia Bumi saat ini diperkirakan sekitar <strong>4,543 miliar tahun.</strong></p><p><strong>Nah bagaimana kita menentukan waktu geologi?</strong></p><ol><li><p>Lapisan Batuan &amp; Bukti Fosil</p></li><li><p>Pengukuran Radiometri / Jam Radioaktif</p></li><li><p>Molecular Clock / Jam DNA</p></li></ol><p>&nbsp;</p><ol><li><p>Lapisan Batuan + Fosil</p><p>Lapisan-lapisan endapan kerak bumi bisa digunakan sebagai petunjuk evolusi bumi</p></li></ol><p><strong>Stratighraphy</strong></p><ul><li><p>Nicolas Steno: Lapisan batuan tersusun berdasarkan waktu, lapisan tertua berada di paling bawah dan yang paling muda di atas. Orientasi lapisan batuan dapat berubah karena fenomena alam.</p></li><li><p>Giovanni Ardnuino: Beliau meneliti lapisan pegunungan Alpen. “Lapisan batuan dapat dibedakan menjadi primer (primitif/lapisan tertua), disusul dengan sekunder, tersier dan kuartener ”</p></li></ul><p>Namun sayangnya, di lapisan batuan di pegunungan lain /daerah lainnya tidak memiliki urutan yang seragam dengan lapisan-lapisan tersebut.</p><ul><li><p>William Smith: Keberadaan fosil pada lapisan batuan bisa menjadi petunjuk waktu geologi secara universal. Contoh: lapisan batuan yang memiliki fosil Trilobites selalu lebih tua dari pada lapisan batuan yang memiliki cangkang kerang.</p></li><li><p>George Cuvier : Fosil tidak selalu terdapat di setiap lapisan batuan. Karena antara satu masa ke masa lainnya terdapat kepunahan masal.</p></li></ul><ol start="2"><li><p>Pengukuran Radiometri / Jam Radioaktif</p><p>Dengan mengukur massa unsur “induk” dan “turunannya” , maka umur batuan dapat diketahui secara pasti/ absolut.</p></li></ol><p><br></p><p>Penentuan umur suatu lapisan atau suatu fosil didasarkan atas perbedaan masuk dan keluarnya suatu senyawa radioaktif dari dalam tubuh.</p><p>t = 1/λ ln No + Ng/N</p><p>t = umur, λ = peluruhan; No = jumlah zat radioaktif waktu batuan dibentuk N = jumlah zat radioaktif sekarang. Ng = No - N.</p><p>&nbsp;</p><p>Dengan mengukur massa unsur “induk” dan “turunannya” , maka umur batuan dapat diketahui secara pasti/ absolut.</p><p>Jika matinya organisme karena tertimbun lava pijar, rata-rata fosil terbentuk kaena proses sedimentasi (pengendapan). Pengukuran umur sedimen tidak dapat dilakukan dengan metode radimetrik. Maka sebagai gantinya batuan disekitar fosil itulah yang diproses. Dengan asumsi bahwa ada material vulkanik disekeliling fosil itu berusia sama dengan fosil, maka makin banyak sampel yang diukur, akan makin mendekati hasilnya.</p><ol start="3"><li><p>Molecular Clock / Jam DNA</p></li></ol><ul><li><p>Pertama, DNA menawarkan data yang akurat melalui pengujian homologi yang lebih baik terhadap karakter-karakter yang ada.</p></li><li><p>Kedua, DNA menyediakan banyak data karena perbedaan laju perubahan basa-basa nukleotida di dalam lokus yang berbeda.</p></li><li><p>Ketiga, DNA telah terbukti menghasilkan sebuah hubungan kekerabatan yang lebih alami (natural) dan tidak terbantahkan.</p><p><br></p></li></ul><p><strong>Jam molekuler</strong></p><p>Jam molekuler/ Molecular clock adalah sebuah cara mengetahui evolusi molekul menggunakan perbandingan perubahan molekul dan perkembangan fosil untuk menyimpulkan waktu sejarah geologis antara kedua spesies atau taxa lainnya.</p><p>Hal ini digunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya peristiwa terbentuknya spesies (spesiasi) atau waktu divergensi makhluk hidup. Data molekul yang biasanya digunakan untuk perhitungan seperti ini adalah susunan nukleotida dari DNA atau susunan asam amino dari protein.</p><p>Jam molekuler sering kali disebut sebagai jam genetik atau jam evolusi.</p><p><strong>Kunci dari jam molekuler</strong>:</p><ol><li><p>Mutasi</p></li><li><p>Fosil : Melalui fosil dan laju</p></li></ol><p>perubahan molekulernya kita dapat menyimpulkan peristiwa geologis dan memprediksi laju evolusi molekul, waktu divergensi, waktu spesiasi dan kepunahan serta asal usul rentang waktu antara spesies yang memiliki nenek moyang bersama.</p><p><br></p><p><strong>Tingkat evolusi molekuler bervariasi</strong></p><ul><li><p>Animalia Mitochondrial genome berevolusi dengan cepat di Hewan dan mengalami 10⁻⁸ substitusi per nukleotida per tahun.</p></li><li><p>Tumbuhan Pada tumbuhan DNA kloroplas lebih sering digunakan dalam analisis.</p></li><li><p>Virus Di virus RNA yang berkembang pesat, seperti virus influenza dan human immunodeficiency virus (HIV), tingkat mutasi dapat melebihi 10⁻³ mutasi per nukleotida per tahun, dan perubahan genetik dapat terjadi dalam hitungan minggu</p><p>ariasi ini mungkin didorong oleh faktor biologis seperti waktu generasi, ukuran ulasi, umur panjang, dan suhu tubuh, serta faktor abiotik seperti radiasi ultraviolet.</p></li></ul><p><strong>Studi kasus penerapan jam molekuler untuk mengetahui Adam dan Hawa</strong></p><p>DNA mitokondria: 200.000 tahun lalu Kromosom Y: 60.000 tahun lalu. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya Polygyny. Polygyny (poligini) adalah perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama. Poligini membuat jam molekuler kromosom Y memiliki usia yang 'lebih muda ' dari pada DNA mitokondria.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2848472994/78328654dcb989920a712ab696d2daf2/image.png" />
         <pubDate>2024-10-07 01:05:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3155908145</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Jejak Evolusi: Menelusuri Bukti-Bukti yang Menghubungkan Semua Spesies&quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3155976229</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p><br/></p><p>By Dini Zakiyatul Fitri</p><p><br/></p><p>"Teman-teman sebelum kita mengetahui bukti-bukti evolusi kita harus mengetahui apa saja jenis-jenis evolusi. "</p><p>Evolusi terbagi menjadi 3, diantaranya yaitu</p><p>1. Evolusi Berdasarkan Arah</p><p>- Progresif :evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies bertahan hidup.</p><p>-Regresif :evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies punah.</p><p>2. Berdasarkan Skala</p><p>-Makro :perubahan berskala besar yang terjadi selama periode waktu yang lama, seperti pembentukan spesies baru.</p><p>-Mikro :perubahan berskala kecil yang hanya memengaruhi satu atau beberapa gen, terjadi dalam populasi selama jangka waktu yang lebih pendek</p><p>3. Berdasarkan Hasil</p><p>-Divergen :dari satu spesies mengalami perubahan menghasilkan lebih dari satu spesies atau variasi individu.</p><p>-Konvergen :Menghasilkan struktur tubuh yang serupa pada spesies yang berbeda, karena memiliki habitat yang sama.</p><p><br/></p><p>"Setelah mengetahui macam-mavam evolusi, mari kita mempelajari apa saja bukti-bukti evolusi. Terdapat 7 bukti-bukti yang dapat menguatkan teori evolusi. "</p><p>1. Fosil</p><p>Fosil adalah sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah terawetkan dan mengeras. Biasanya berupa bagian tubuh, seperti tulang. cangkang, dan gigi, atau jejak kehidupan, seperti jejak kaki, liang, dan akar tanaman.Fosil dapat mendokumentasikan keberadaan spesies yang telah hidup di Bumi selama periode yang berbeda dalam sejarah planet ini.</p><p>Fosil biasanya terbentuk dari bermacam-macam proses misalnya</p><p>1. Petrifaction :merupakan metode paling umum, organisme yang mati dan terkubur di bawah tanah perlahan-lahan bagian yang keras berubah menjadi batu melalui proses mineralisasi.</p><p>2. Petrifaction of soft parts :di bawah kondisi tertentu, bahkan bagian lunak dari organisme bisa mengalami mineralisasi dan berubah menjadi fosil batu. Contoh: beberapa fosil tumbuhan.</p><p>3. Preservation of foot prints :jejak kaki hewan yang berjalan di atas lumpur basah bisa terawetkan sebagai fosil jika jejak tersebut tidak terganggu dan dibiarkan mengeras.</p><p>4. Moulds and casts :cetakan fosil terbentuk ketika organisme meninggalkan jejak atau cetakan di lingkungan seperti abu vulkanik. Banyak fosil invertebrata ditemukan dalam bentuk cetakan, sehingga terlihat detail fisik dari hewan-hewan tersebut dengan akurasi yang tinggi.</p><p>Fosil sangat penting untuk dipelajari karena menunjukkan perubahan bertahap, Fosil sebagai petunjuk mata rantai yang hilang (missing link), sebuah fosil yang memiliki karakteristik dua kelompok berbeda disebut fosil transisi, dan connecting link makhluk hidup yang ada saat ini dan masa lalu membantu menunjukkan bahwa satu kelompok berevolusi dari yang lain.</p><p><br/></p><p>Salah satu fosil paling lengkap adalah fosil kuda karena fosilnya memiliki perubahan progresif dan regresif. Menurut Othniel C. Marsh menggambarkan sejarah fosil kuda, yang dimulai sekitar 60 juta tahun lalu di Amerika Utara. Leluhur kuda modern berukuran kecil, mirip dengan rubah, dan berevolusi secara bertahap menjadi kuda masa kini. Tahapan evolusi tersebut meliputi Eohippus, Mesohippus, Merychippus, Pliohippus, dan Equus.</p><p>Perubahan progresif kuda antara lain :</p><p>1. Peningkatan ukuran dan berat</p><p>2. Pemanjangan kaki 3. Peningkatan tinggi</p><p>4. Pemanjangan leher</p><p>5. Pembesaran dan peningkatan kompleksitas otak</p><p>Sedangkan perubahan regresif kuda antara lain :</p><p>1. Kehilangan jari pada kaki depan dan belakang</p><p>2. Kehilangan gigi taring atas dan bawah</p><p>3. Kehilangan rambut tubuh</p><p><br/></p><p><br/></p><p>2. Anatomi dan Morfologi</p><p>Organ sisa (vestigial) adalah organ tubuh yang dianggap sebagai sisa evolusi namun masih terdapat pada tubuh hingga sekarang. Contoh: adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan, menyusutnya tulang jari kuda</p><p>Anatomi makhluk hidup yang berkerabat dekat akan memiliki kemiripan bagian tubuh (Homologi). Struktur anatomi serupa yang berasal dari nenek moyang yang sama, namun kini telah berbeda fungsinya. Homologi merupakan hasil evolusi divergen. Contohnya adalah Tungkai depan paus (sirip), kelelawar (sayap). burung (sayap), kuda, dan manusia memiliki fungsi berbeda, tetapi semuanya memiliki pola rangka yang sama, yaitu pola pentadaktil (lima jari). Ini menunjukkan bahwa semua hewan tersebut berevolusi dari nenek moyang yang sama.</p><p>Bagian tubuh makhluk hidup yang memiliki kemiripan Morfologi disebut dengan Analogi, sebagai bukti proses adaptasi yang dilakukan agar dapat survive pada lingkungan. Struktur anatomi tidak serupa, berasal dari nenek moyang yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama. Analogi merupakan hasil evolusi konvergen. Contohnya adalah duri pada kaktus dan duri pada mawar.</p><p><br/></p><p>3. Embriologi</p><p>Embriologi membuktikan bahwa beberapa mahluk hidup berevolusi, diantaranya</p><p>1. Kesamaan dalam perkembangan awal hewan</p><p>Semua hewan memulai siklus hidupnya sebagai zigot, yang kemudian berkembang menjadi morula, blastula, dan gastrula. Pada tahap gastrula, terbentuk tiga lapisan germinal (ektoderm, mesoderm, dan endoderm) yang akan membentuk bagian-bagian tubuh yang sama pada semua hewan.</p><p>2. Kesamaan dalam embrio vertebrata</p><p>Embrio ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia terlihat sangat mirip pada tahap awal perkembangan. Semua memiliki kepala dengan cikal bakal mata dan telinga, celah faring, notokorda, dan ekor embrionik.</p><p>3.Kesamaan dalam embrio vertebrata</p><p>Embrio beberapa hewan memiliki struktur sementara yang tidak berfungsi, yang menghilang sebelum kelahiran. Contohnya, celah insang terlihat pada embrio vertebrata darat tetapi hilang pada hewan dewasa. Kuncup gigi ada pada embrio paus dan burung yang tidak memiliki gigi di masa dewasa.</p><p><br/></p><p>4. Biogeografi</p><p>Biogeografi menjadi salah satu bukti evolusi karna ditemukannya</p><p>1. Evolusi spesies di pulau</p><p>Pulau-pulau menjadi contoh bagaimana evolusi dan geografi berinteraksi, dengan spesies yang berevolusi secara unik karena keterpisahan geografis.</p><p>2.Marsupial di Australia</p><p>Sabagian besar mamalia di Australia adalah marsupial karena Australia terisolasi selama jutaan tahun, marsupial dapat berevolusi tanpa persaingan dari mamalia plasental.</p><p>3. pesies unik di pulau-pulau</p><p>Marsupial Australia, burung finch Darwin di Kepulauan Galapagos, komodo di pulau komodo, dan banyak spesies di Kepulauan Hawaii adalah spesies yang unik karena evolusi di lingkungan pulau mereka.</p><p>4. Divergensi di pulau</p><p>Spesies pulau sering muncul dari nenek moyang di daratan yang tiba ke pulau melalui berbagai cara (seperti terbawa badai), kemudian berevolusi menjadi berbeda karena adaptasi terhadap lingkungan pulau yang terisolasi.</p><p><br/></p><p>5. Molekuler DNA</p><p>Molekuler DNA merupakan bukti evolusi yang penting karena:</p><p>1. Kesamaan Genetik</p><p>Banyak spesies berbagi kesamaan DNA yang tinggi, menunjukkan hubungan evolusi, seperti manusia dan simpanse yang memiliki lebih dari 98% kesamaan.</p><p>2. Mutasi dan Variasi</p><p>Mutasi genetik seiring waktu membantu melacak adaptasi spesies.</p><p>3. Pohon Keluarga</p><p>Data genetik digunakan untuk membangun pohon keluarga yang menunjukkan hubungan evolusi antar spesies.</p><p>4. Gen Hilang atau Terubah</p><p>Gen yang tidak berfungsi pada beberapa spesies mengindikasikan sejarah evolusi.</p><p>5. Rekayasa Genetik</p><p>Teknologi ini memberikan wawasan tentang mekanisme evolusi.</p><p>Secara keseluruhan, analisis DNA memperkuat pemahaman kita tentang evolusi dan hubungan antar spesies.</p><p><br/></p><p>6. Observasi</p><p>Salah satu contoh evolusi pada nyamuk adalah resistensi *Aedes aegypti* terhadap insektisida pyrethroid. Penggunaan insektisida ini untuk mengendalikan populasi nyamuk menyebabkan beberapa individu mengalami mutasi genetik yang memberikan ketahanan. Ketika insektisida diterapkan, nyamuk yang tidak resisten mati, sementara yang resisten bertahan dan berkembang biak, sehingga meningkatkan proporsi nyamuk resisten dalam populasi. Akibatnya, efektivitas pengendalian nyamuk menurun, membuat pengendalian penyakit seperti demam dengue dan Zika menjadi lebih sulit.</p><p><br/></p><p>7. Domestikasi</p><p>Salah satu contoh domestikasi sebagai bukti evolusi adalah domestikasi dari anjing dari serigala.</p><p>Proses ini dimulai ribuan tahun yang lalu ketika manusia awal mulai menjalin hubungan dengan serigala, yang mungkin tertarik pada sisa-sisa makanan di pemukiman manusia. Melalui seleksi alam dan pemilihan oleh manusia, serigala yang lebih jinak dan bersahabat bertahan dan berkembang biak. Dengan waktu, ciri-ciri fisik dan perilaku anjing mulai berubah, termasuk penampilan yang lebih beragam dan sifat lebih sosial. Domestikasi ini menunjukkan bagaimana interaksi dengan manusia dapat memicu evolusi spesies, menghasilkan anjing dengan berbagai jenis dan peran yang berbeda dalam kehidupan manusia, dari teman hingga pengawal.</p><p><br/></p><p>Nah teman-teman bagaimana dari bukti-bukti di atas apakah teman-teman mulai mempercayai adanya evolusi??</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2850343370/76803dc87ed7bc60bdfb1ad247f40698/8d2411ba4457b30abd2fa1ba571f2812.jpg" />
         <pubDate>2024-10-07 01:46:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3155976229</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Misteri Waktu Geologi: Menyelami Kedalaman Umur Bumi yang Menakjubkan&quot;?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3155988727</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>By Dini Zakiyatul Fitri</p><p>Apakah teman-teman tahu berapakah usia bumi kitaa????</p><p>……Yaaa betul usia bumi kita yaitu 4,543 miliar tahun. Wah tua juga yaa usia bumi kita.</p><p>Apakah teman-teman tahu bagaimana menghitung umur bumi. Ilmuan menghitung usia bumi dengan menggunakan beberapa cara lohh diantaranya yaitu</p><p>1. Lapisan batuan &amp; Fosil</p><p>2. Pengukuran radiometri (jam radioaktif)</p><p>3. Molecular clock (jam DNA)</p><p>Lapisan batuan &amp; Fosil</p><p>Menurut hukum super positionlapisan batuan tersusun berdasarkan waktu ,lapisan tertua berada di paling bawah dan lapisan termuda terletak pada posisi atas. Namun, orientasi lapisan batuan dapat berubah karna fenomena alam.</p><p>1. Hukum superposisi</p><p>Lapisan batuan yang lebih muda berada di atas lapisan yang lebih tua.</p><p>2. Hukum horizontalitas asli Lapisan</p><p>batuan sedimen pada mulanya diendapkan secara datar.</p><p>a. Orientasi asli</p><p>b. Orientasi yang telah dimiringkan</p><p>3. Hukum hubungan lintas bidang Lapisan</p><p>batuan A dan B harus lebih tua dari intrusi (C) yang mengganggunya.</p><p>4. Hukum kontinuitas lateral.</p><p>Lapisan-lapisan batuan tersebut berkesinambungan hingga bertemu dengan benda padat lain yang menghalangi pengendapannya atau hingga terkena aksi agen yang muncul setelah pengendapan terjadi</p><p>Menurut Giovanni Arduino seorang peneliti yang meneliti lapisan pegunungan gunung Alpen “Lapisan batuan dapat dibedakan menjadi primer (primiti atau tertua), sekunder, tersier, dan kuartener”. Namun di lapisan batuan pegunungan lain tidak memiliki urutan yang sama.</p><p>Fosil juga dapat menjadi petunjuk para peneliti untuk menentukan usia bumi misalnya. Menurut William Smith “Keberadaan fosil pada lapisan batuan dapat menjadi petunjuk waktu geologi secara universal. Misalnya lapisan batuan yang memiliki fosil trilabites selalu lebih tua daripada lapisan batuan yang terdapat cangkang kerang. Akan tetapi, menurut Georgio Cuvier “fosil tidak selalu terdapat di setiap lapisan batuan ,karena diantara satu masa ke masa lainnya terdapat kepinahan masal, seperti pada pembahasan sebelumnya.</p><p><br/></p><p>Pengukuran radiometri (jam radioaktif)</p><p>Penentuan umur suatu lapisan atau suatu fosil didasarkan atas perbedaan masuk dan keluarnya suatu senyawa radioaktif dari dalam tubuh. Dan dapat dihitung dengan rumus</p><p>t = 1/λ ln No + Ng/N</p><p>keterangan :</p><p>t = umur</p><p>λ = peluruhan</p><p>No = jumlah zat radioaktif waktu batuan dibentuk</p><p>N = jumlah zat radioaktif sekarang</p><p>Ng = No - N</p><p>Dengan mengukur massa unsur “induk” dan “turunannya”, maka umur batuan dapat diketahui secara pasti/ absolut.</p><p>Melalui metode ini, jejak letusan gunung berapi dapat ditelusuri kapan terjadinya. Saat abu vulkanik mendingin dan mengkristal banyak mineral Kalium (K) terjebak didalamnya, diantaranya K 39 (atom stabil) dan K-40 (radioaktif). Sebagai radioaktif, separuh massa K-40 akan berubah menjadi Argon-40 (Ar 40) dalam waktu 1,26×10 (1,26 milyar) tahun. Sisa separuh K-40 itu akan turun separuhnya lagi dalam 1,26×10 tahun kemudian.</p><p>Jika matinya organisme karena tertimbun lava pijar, rata-rata fosil terbentuk kaena proses sedimentasi (pengendapan). Pengukuran umur sedimen tidak dapat dilakukan dengan metode radimetrik. Maka sebagai gantinya batuan disekitar fosil itulah yang diproses. Dengan asumsi bahwa ada material vulkanik disekeliling fosil itu berusia sama dengan fosil, maka makin banyak sampel yang diukur, akan makin mendekati hasilnya.</p><p>Dengan ditemukannya batu asal Australia dan asal Canada. Yang masing-masing berusia 4,2 miliyar tahun dan 4,4 miliar tahun, maka diperolehlah umur bumi.</p><p><br/></p><p>Molecular clock (jam DNA)</p><p>Jam molekuler/ Molecular clock adalah sebuah cara mengetahui evolusi molekul menggunakan perbandingan perubahan molekul dan perkembangan fosil untuk menyimpulkan waktu sejarah geologis antara kedua spesies atau taxa lainnya. Hal ini digunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya peristiwa terbentuknya spesies (spesiasi) atau waktu divergensi makhluk hidup. Data molekul yang biasanya digunakan untuk perhitungan seperti ini adalah susunan nukleotida dari DNA atau susunan asam amino dari protein. Jam molekuler sering kali disebut sebagai jam genetik atau jam evolusi.</p><p>DNA digunakan sebagai pengukur usia bumi karena DNA menawarkan data yang akurat melalui pengujian homologi yang lebih baik terhadap karakter-karakter yang ada, DNA menyediakan banyak data karena perbedaan laju perubahan basa-basa nukleotida di dalam lokus yang berbeda, DNA telah terbukti menghasilkan sebuah hubungan kekerabatan yang lebih alami (natural) dan tidak terbantahkan.</p><p><br/></p><p>DNA yang digunakan dapat berupa DNA nukleus, DNA mitokondria, dan DNA kloroplas.</p><p><br/></p><p>DNA sebagai penanda waktu geologi menghubungkan studi biologi dan geologi melalui paleogenetik, yang mempelajari DNA kuno dari fosil untuk memahami evolusi spesies dan perubahan lingkungan. Dengan menggunakan laju mutasi DNA, ilmuwan dapat memperkirakan waktu peristiwa evolusi dan merekonstruksi iklim serta ekosistem purba. Analisis DNA dari sedimen juga memberikan wawasan mengenai perubahan iklim di masa lalu. Pengetahuan ini mendukung upaya konservasi dengan membantu memahami variasi genetik dan adaptasi spesies terhadap perubahan lingkungan. Dengan demikian, DNA berperan penting dalam memahami sejarah planet dan interaksi antara kehidupan dan lingkungan.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2850379773/7410826694622136c8e987eda51bc69b/1ac1937492fb60f93ae6794b02ebffd1.jpg" />
         <pubDate>2024-10-07 01:55:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3155988727</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Menelusuri Jejak Waktu: Petualangan dalam Lintasan Geologi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3156121256</link>
         <description><![CDATA[<p>Rahayu Nur Hakiki 2224220016 </p><p><br/></p><p>● Lapisan Batuan dan Fosil:</p><p>   Bayangkan lapisan bumi sebagai halaman buku. Di bagian paling bawah adalah bab tertua, sedangkan yang lebih muda ada di atas. Ilmuwan membaca "buku" ini dengan menganalisis lapisan demi lapisan. Meski urutannya nggak selalu sama di setiap tempat, tiap lapisan punya cerita sendiri. Fosil-fosil di dalamnya juga jadi petunjuk waktu. Misalnya, fosil trilobit yang kuno ada di lapisan bawah, sementara fosil kerang yang lebih muda ada di atasnya.</p><p><br/></p><p>● Pengukuran Radiometri:</p><p>   Untuk mengetahui umur batuan dan fosil, ilmuwan memakai "jam radioaktif". Mereka menghitung sisa unsur radioaktif, seperti Kalium-40, yang berubah jadi Argon-40. Dengan teknik ini, mereka bisa menentukan umur batuan dengan sangat presisi. Fosil muda dihitung menggunakan Karbon-14, tapi untuk yang lebih tua, butuh isotop dengan waktu paruh lebih panjang. Metode ini juga berguna buat melacak umur letusan gunung berapi lewat abu yang sudah mengeras.</p><p><br/></p><p>●Jam Molekuler</p><p>   Jam molekuler memanfaatkan kecepatan mutasi DNA untuk memperkirakan kapan dua spesies berpisah. Misalnya, garis keturunan ibu bisa ditelusuri lewat DNA mitokondria hingga 200.000 tahun yang lalu, sementara keturunan ayah lewat kromosom Y sampai 60.000 tahun lalu. Mutasi ini seperti tanda evolusi yang terjadi di berbagai makhluk hidup, dari tumbuhan hingga virus.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/o6HPHL_DG5o?si=6YpkgYvKbSR4SZz2" />
         <pubDate>2024-10-07 03:16:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3156121256</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bumi Udah Berapa Lama Sih?🤔</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3160864139</link>
         <description><![CDATA[<p>Nah, jadi kalo ngomongin waktu geologi, kita ngomongin umur Bumi yang udah tua banget, yaitu sekitar 4,6 miliar tahun. Selama itu, banyak banget hal yang udah terjadi di Bumi, dari mulai terbentuknya gunung-gunung sampe dinosaurus yang muncul terus hilang gitu aja. Biar kita bisa ngerti sejarah Bumi dan kapan semua itu terjadi, para ilmuwan pake tiga cara: <strong>ngeliat lapisan batuan + fosil</strong>, <strong>pengukuran radiometrik</strong>, sama <strong>molecular clock</strong>. Yuk kita bahas satu-satu, biar nggak bingung.</p><p><br/></p><blockquote><p>1. <strong>Lapisan Batuan + Fosil: Nyusun Puzzle Sejarah Bumi</strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Pernah nggak sih kamu liat lapisan-lapisan tanah atau batuan kalo lagi di tebing atau gunung? Nah, itu salah satu kunci buat tau umur Bumi!</p><ul><li><p><strong>Stratigrafi</strong>: Gampangnya, Bumi tuh kayak lapisan kue tart yang setiap lapisannya terbentuk secara berurutan. Lapisan bawah itu yang paling tua, sedangkan yang atas lebih muda. Jadi, makin ke atas, makin muda umurnya. Ini yang disebut <strong>prinsip superposisi</strong>.</p></li><li><p><strong>Fosil Pandu</strong>: Terus, fosil juga bantu banget nih buat tau kapan suatu lapisan terbentuk. Ada jenis fosil yang disebut <strong>fosil pandu</strong>, yaitu fosil dari organisme yang hidup di waktu tertentu, tapi tersebar luas di banyak tempat. Contohnya, kalo kita nemu fosil dinosaurus di suatu lapisan batuan, udah pasti lapisan itu terbentuk di zaman dinosaurus, alias sekitar 66 juta tahun yang lalu di <strong>Era Mesozoikum</strong>.</p><p><br/></p></li></ul><p>Jadi, dengan ngeliat urutan lapisan batuan dan fosil yang ada di dalamnya, kita bisa tau urutan peristiwa yang pernah terjadi di Bumi, walaupun belum tau umur pastinya. Ini disebut <strong>waktu relatif</strong>, kayak ngebandingin umur dari satu lapisan ke lapisan lainnya.</p><p><br/></p><blockquote><p>2. <strong>Pengukuran Radiometrik: Ngehitung Umur Batu Kayak Matematika</strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Sekarang kita masuk ke cara kedua yang lebih detail, yaitu <strong>pengukuran radiometrik</strong>. Kalo yang tadi cuma nentuin umur relatif (tua atau muda), pengukuran radiometrik bisa ngasih umur absolut dari suatu batuan atau fosil. Jadi, kita bisa tau umurnya bener-bener berapa tahun.</p><ul><li><p><strong>Apa sih pengukuran radiometrik?</strong> Ini tuh caranya adalah dengan ngukur peluruhan unsur radioaktif yang ada di dalam batuan. Unsur-unsur kayak <strong>uranium</strong> bakal berubah jadi unsur lain yang lebih stabil (kayak uranium jadi timbal) dengan kecepatan tertentu. Setiap unsur punya "waktu paruh" yang beda-beda, yaitu waktu yang dibutuhin buat setengah dari unsur itu meluruh.</p></li><li><p><strong>Contoh simpel</strong>: Salah satu metode yang terkenal itu <em>Carbon-14 dating</em>. Metode ini dipake buat nentuin umur fosil atau benda organik yang umurnya di bawah 50.000 tahun. Tapi kalo batuannya lebih tua, biasanya dipake unsur lain kayak uranium-238 yang punya waktu paruh 4,5 miliar tahun. Gokil, kan?</p></li></ul><p><br/></p><p>Dengan metode ini, ilmuwan bisa tau umur suatu batuan dengan lebih akurat, misalnya batuan dari zaman dinosaurus atau bahkan yang lebih tua lagi.</p><p><br/></p><blockquote><p>3. <strong>Molecular Clock: Ngukur Waktu Lewat DNA</strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Terakhir nih, kita punya <strong>molecular clock</strong> alias <strong>jam molekuler</strong>. Kalo yang ini lebih fokus ke evolusi makhluk hidup dan dipake buat nentuin kapan suatu spesies mulai berevolusi jadi spesies baru.</p><ol><li><p><strong>Gimana caranya?</strong> Jadi, DNA kita (dan semua makhluk hidup) tuh berubah terus seiring waktu. Nah, ilmuwan bisa ngitung perubahan dalam DNA ini kayak ngehitung detik di jam. Semakin banyak perbedaan DNA antara dua spesies, berarti makin lama mereka udah terpisah dari nenek moyang bersama mereka.</p></li><li><p><strong>Contohnya</strong>: Kalo kamu ngecek DNA manusia dan simpanse, ternyata ada perbedaan genetik yang lumayan. Dari situ, bisa dihitung kalo kita terakhir kali punya nenek moyang bareng simpanse sekitar 6 juta tahun yang lalu.</p></li></ol><p><br/></p><p>Molecular clock ini sering dipake bareng sama fosil biar hasilnya lebih akurat. Jadi kita bisa tau nggak cuma kapan suatu fosil terbentuk, tapi juga kapan spesies itu mulai berevolusi.</p><p><br/></p><blockquote><p>Menggabungkan Semua Metode: Kombinasi Jitu!</p></blockquote><p><br/></p><p>Biasanya sih, ilmuwan nggak cuma pake satu metode aja. Mereka gabungin <strong>stratigrafi + fosil</strong>, <strong>pengukuran radiometrik</strong>, dan <strong>molecular clock</strong> buat bikin timeline sejarah Bumi yang lebih jelas. Misalnya, mereka ngeliat urutan lapisan batuan, terus ngukur umur batuan pake radiometrik, dan pake molecular clock buat tau kapan organisme berevolusi.</p><p><br/></p><p>••••••</p><p>Jadi, waktu geologi itu penting banget buat ngerti perjalanan panjang Bumi yang udah miliaran tahun. Dengan <strong>lapisan batuan + fosil</strong>, kita bisa nentuin urutan peristiwa yang terjadi. Dengan <strong>pengukuran radiometrik</strong>, kita bisa tau umur pastinya. Dan dengan <strong>molecular clock</strong>, kita bisa tau kapan spesies berevolusi. Ilmu ini ngebantu kita buat ngerti sejarah Bumi dan kehidupan di dalamnya, dari zaman dinosaurus sampe evolusi manusia.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://c.pxhere.com/photos/91/aa/rock_layers_red_rocks_sand_stone_color_las_vegas_layer_mountains_rock-1158251.jpg!d" />
         <pubDate>2024-10-09 10:54:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3160864139</guid>
      </item>
      <item>
         <title>🧐&quot;Unboxing Bumi: Apa Aja Isi di Dalamnya? #GenZExplorer&quot;🌏</title>
         <author>2224220092</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3161051629</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Bayangin Bumi itu kayak kue lapis!</strong> 😱 </p><p><strong>Hah enak ga itu dimakan?!!</strong>😲🤯</p><p><br/></p><p>Wah bukan makanan ya temen-temen, jadi setiap lapisan Bumi ini punya cerita dan rahasia tersendiri. Nah, para ilmuwan geologi ini kayak detektif yang lagi nyari petunjuk tentang sejarah Bumi. Mereka ngeliatin lapisan-lapisan batuan ini buat tahu gimana Bumi terbentuk, apa aja yang pernah terjadi, dan gimana kehidupan di Bumi berubah dari waktu ke waktu.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong>1. Lapisan Batuan dan Bukti Fosil: Bumi punya album foto pribadi! </strong></p></blockquote><p>Bayangin Bumi itu kayak album foto raksasa. Setiap lembar foto itu adalah lapisan batuan. Di setiap lapisan, kita bisa nemuin fosil-fosil makhluk hidup yang udah nggak ada lagi. Misalnya, fosil dinosaurus di satu lapisan, fosil ikan purba di lapisan lain. Nah, dengan ngelihat urutan lapisan dan jenis fosilnya, kita bisa tahu gimana kehidupan di Bumi berubah dari waktu ke waktu. Ibaratnya, kita lagi nyusun puzzle raksasa untuk mengetahui sejarah Bumi.</p><p><strong>Bagaimana fosil terbentuk di dalam lapisan batuan?</strong></p><ol><li><p><strong>Penguburan Cepat:</strong> Makhluk hidup yang mati harus segera terkubur oleh sedimen (lumpur, pasir, atau abu vulkanik) agar tidak rusak oleh bakteri atau faktor lingkungan lainnya.</p></li><li><p><strong>Mineralisasi:</strong> Seiring waktu, mineral-mineral dalam sedimen menggantikan bahan organik makhluk hidup, sehingga terbentuk fosil.</p></li><li><p><strong>Pembentukan Batuan Sedimen:</strong> Sedimen yang mengandung fosil tersebut kemudian terpadatkan dan mengeras menjadi batuan sedimen.</p></li></ol><p><strong>Jenis-jenis Fosil</strong></p><ul><li><p><strong>Fosil Tubuh:</strong> Fosil yang berupa bagian tubuh makhluk hidup, seperti tulang, gigi, atau cangkang.</p></li><li><p><strong>Fosil Jejak:</strong> Fosil yang berupa bekas aktivitas makhluk hidup, seperti jejak kaki, bekas makan, atau lubang bekas tinggal.</p></li><li><p><strong>Fosil Mol:</strong> Fosil yang berupa cetakan atau bekas tubuh makhluk hidup pada batuan.</p><p><br/></p></li></ul><blockquote><p><strong>2. Pengukuran Radiometri atau Jam Radioaktif: Ngitung umur Bumi kayak ngitung umur pohon</strong></p></blockquote><p>Pernah denger cara ngitung umur pohon dengan ngitung lingkaran tahunnya? Nah, ilmuwan punya cara yang mirip buat ngitung umur batuan, tapi lebih canggih. Mereka ngeliatin kandungan unsur radioaktif di dalam batuan. Unsur radioaktif ini kayak jam yang terus berdetak, jadi dengan ngukur jumlah unsur radioaktif yang tersisa, kita bisa tahu umur batuannya. Gampang kan?</p><p><strong>Apa itu pengukuran radiometri?</strong></p><p>Pengukuran radiometri adalah teknik yang digunakan untuk menentukan usia suatu benda, terutama batuan dan fosil. Teknik ini memanfaatkan sifat radioaktivitas dari beberapa unsur kimia. Unsur-unsur radioaktif ini akan meluruh secara spontan menjadi unsur yang lebih stabil, dan proses peluruhan ini terjadi dengan kecepatan yang sangat konstan.</p><p><strong>Bagaimana cara kerjanya?</strong></p><ul><li><p><strong>Unsur Radioaktif:</strong> Setiap unsur radioaktif memiliki waktu paruh yang berbeda-beda. Waktu paruh adalah waktu yang dibutuhkan bagi jumlah inti atom radioaktif dalam suatu sampel untuk berkurang menjadi setengahnya.</p></li><li><p><strong>Perbandingan Isotop:</strong> Ilmuwan mengukur perbandingan antara jumlah isotop radioaktif asli dengan produk peluruhannya dalam suatu sampel.</p></li><li><p><strong>Perhitungan Usia:</strong> Dengan mengetahui waktu paruh suatu isotop dan perbandingan isotop dalam sampel, ilmuwan dapat menghitung usia sampel tersebut.</p></li></ul><p><strong>Contoh Isotop yang Sering Digunakan:</strong></p><ul><li><p><strong>Karbon-14:</strong> Digunakan untuk menentukan usia benda organik yang relatif muda, seperti kayu, tulang, dan tekstil.</p></li><li><p><strong>Uranium-238:</strong> Digunakan untuk menentukan usia batuan beku dan metamorf yang sangat tua.</p></li><li><p><strong>Potassium-40:</strong> Juga digunakan untuk menentukan usia batuan beku dan metamorf.</p></li></ul><p><strong>Mengapa Pengukuran Radiometri Penting?</strong></p><ul><li><p><strong>Menentukan Usia Bumi:</strong> Dengan menggunakan teknik ini, para ilmuwan dapat memperkirakan usia Bumi dan tata surya.</p></li><li><p><strong>Membuat Garis Waktu Geologi:</strong> Pengukuran radiometri membantu kita membuat garis waktu geologi yang akurat, sehingga kita dapat memahami urutan peristiwa-peristiwa geologis yang terjadi di masa lalu.</p></li><li><p><strong>Mempelajari Evolusi:</strong> Dengan mengetahui usia fosil, kita dapat mempelajari bagaimana makhluk hidup berevolusi dari waktu ke waktu.</p></li></ul><p><strong>Kelebihan Pengukuran Radiometri:</strong></p><ul><li><p><strong>Akurat:</strong> Teknik ini memberikan hasil pengukuran yang sangat akurat jika dilakukan dengan benar.</p></li><li><p><strong>Tidak Destruktif:</strong> Pengukuran radiometri tidak merusak sampel yang diuji.</p></li><li><p><strong>Beragam Aplikasi: </strong>Teknik ini dapat digunakan untuk menentukan usia berbagai jenis material, mulai dari batuan hingga artefak manusia.</p></li></ul><p><strong>Keterbatasan Pengukuran Radiometri:</strong></p><ul><li><p><strong>Asumsi Awal: </strong>Teknik ini mengasumsikan bahwa jumlah isotop radioaktif awal dan produk peluruhannya tidak berubah sejak pembentukan sampel, yang mungkin tidak selalu benar.</p></li><li><p><strong>Kontaminasi:</strong> Sampel dapat terkontaminasi oleh unsur radioaktif dari lingkungan, sehingga mempengaruhi hasil pengukuran.</p></li><li><p><strong>Batasan Usia:</strong> Teknik ini lebih cocok untuk menentukan usia benda yang sangat tua. Untuk benda yang relatif muda, teknik lain seperti penanggalan karbon-14 mungkin lebih tepat.</p></li></ul><p><br/></p><p><br/></p><blockquote><p><strong>3. Molecular Clock atau Jam DNA: Mempelajari evolusi lewat gen</strong></p></blockquote><p>Kalau tadi kita ngomongin fosil, sekarang kita ngomongin gen. Semua makhluk hidup punya DNA, kan? Nah, DNA itu kayak kode genetik yang terus berubah seiring waktu. Perubahan ini terjadi dengan kecepatan yang hampir konstan. Jadi, dengan membandingkan DNA dari makhluk hidup yang berbeda, kita bisa memperkirakan kapan mereka punya nenek moyang yang sama. Ibaratnya, kita lagi nyari silsilah keluarga makhluk hidup.</p><p><strong>Apa itu Molecular Clock?</strong></p><p>Molecular Clock adalah sebuah konsep dalam biologi evolusioner yang mengukur laju mutasi pada DNA untuk memperkirakan waktu divergensi antara spesies yang berbeda. Sederhananya, kita bisa menggunakan DNA sebagai semacam "jam" untuk mengetahui kapan dua spesies mulai berevolusi secara terpisah.</p><p><strong>Bagaimana cara kerjanya?</strong></p><ul><li><p><strong>Mutasi DNA:</strong> DNA setiap makhluk hidup terus mengalami mutasi atau perubahan secara acak. Mutasi ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti kesalahan saat replikasi DNA atau paparan radiasi.</p></li><li><p><strong>Laju Mutasi:</strong> Laju mutasi pada DNA umumnya cukup konstan untuk suatu gen tertentu. Artinya, rata-rata jumlah mutasi yang terjadi dalam periode waktu tertentu adalah sama.</p></li><li><p><strong>Perbandingan DNA:</strong> Dengan membandingkan urutan DNA dari dua spesies yang berbeda, kita dapat menghitung jumlah perbedaan atau mutasi yang terjadi sejak kedua spesies tersebut berpisah dari nenek moyang yang sama.</p></li><li><p><strong>Perhitungan Waktu:</strong> Dengan mengetahui laju mutasi rata-rata untuk gen tersebut, kita dapat memperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya jumlah mutasi yang diamati.</p></li></ul><p><strong>Contoh Penggunaan Molecular Clock:</strong></p><ul><li><p><strong>Evolusi Manusia:</strong> Dengan membandingkan DNA manusia dengan DNA simpanse, kita dapat memperkirakan kapan manusia dan simpanse memiliki nenek moyang yang sama.</p></li><li><p><strong>Klasifikasi Spesies:</strong> Molecular Clock membantu para ilmuwan dalam mengklasifikasikan spesies dan membangun pohon filogenetik yang menunjukkan hubungan kekerabatan antara berbagai organisme.</p></li><li><p><strong>Penelusuran Asal-Usul Penyakit:</strong> Dengan mempelajari evolusi virus dan bakteri, kita dapat melacak asal-usul penyakit menular dan mengembangkan strategi pengendalian yang lebih efektif.</p></li></ul><p><strong>Kelebihan Molecular Clock:</strong></p><ul><li><p><strong>Akurat:</strong> Jika data yang digunakan cukup banyak dan akurat, Molecular Clock dapat memberikan estimasi waktu divergensi yang cukup tepat.</p></li><li><p><strong>Fleksibilitas:</strong> Teknik ini dapat diterapkan pada berbagai organisme, mulai dari bakteri hingga manusia.</p></li><li><p><strong>Informasi Genetik:</strong> Selain memberikan informasi tentang waktu divergensi, Molecular Clock juga memberikan informasi tentang hubungan evolusioner antara spesies.</p></li></ul><p><strong>Keterbatasan Molecular Clock:</strong></p><ul><li><p><strong>Asumsi:</strong> Konsep Molecular Clock mengasumsikan bahwa laju mutasi adalah konstan sepanjang waktu dan untuk semua gen, yang mungkin tidak selalu benar.</p></li><li><p><strong>Data:</strong> Ketersediaan data genom yang lengkap dan akurat sangat penting untuk mendapatkan hasil yang reliable.</p></li><li><p><strong>Faktor Lingkungan:</strong> Faktor lingkungan seperti seleksi alam dan adaptasi juga dapat mempengaruhi laju mutasi.</p></li></ul><p><br/></p><blockquote><p><strong>Jadi intinya:</strong></p></blockquote><p>Dengan mempelajari lapisan batuan, fosil, dan DNA, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang sejarah Bumi dan evolusi makhluk hidup. Keren kan? Jadi, jangan anggap remeh batu-batu yang kamu lihat, karena di dalamnya tersimpan banyak rahasia tentang masa lalu kita.</p><p><br/></p><p>See u guys the next padlet every week 😖🥹</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/6tLQX-hQMT4?si=kuYLgPRPmjS1g2mA" />
         <pubDate>2024-10-09 13:01:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3161051629</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ternyata Begini Cara Mengetahui Umur Bumi yang Kita Huni!</title>
         <author>divaagustiani18</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3162718128</link>
         <description><![CDATA[<p>Kalian penasaran ga sih, bagaimana cara orang menentukan umur bumi yang miliyaran tahun ini? 🤔☝️</p><p>Ternyata ada beberapa cara untuk menentukan waktu geologi loh! mulai dari analisis lapisan batuan, pengukuran radiometrik, dan jam molekuler. Yuk simak informasinya sampai akhir temen-temen!<br><br>Beberapa metode untuk menentukan waktu geologi, yaitu sebagai berikut: <br><strong>1. Lapisan Batuan</strong><br> Metode pertama adalah melalui analisis lapisan batuan. Nicholas Steno menyatakan bahwa lapisan batuan tersusun berdasarkan waktu, dengan lapisan tertua terletak di bagian paling bawah dan yang paling muda di atas. Giovanni Arduno mengelompokkan lapisan menjadi primer, sekunder, tersier, dan kuarter, namun ia mencatat bahwa urutan ini tidak selalu seragam di lokasi-lokasi yang berbeda. William Smith menemukan bahwa keberadaan fosil dalam lapisan batuan dapat menjadi indikator waktu geologi. Contohnya, lapisan yang mengandung fosil Trilobites selalu lebih tua dibandingkan dengan lapisan yang mengandung cangkang kerang. George Cuvier menambahkan bahwa tidak semua lapisan memiliki fosil, karena terjadi kepunahan massal di antara periode waktu yang berbeda. <br><br><strong>2. Pengukuran Radiometrik</strong><br> Metode kedua adalah pengukuran radiometrik, yang melibatkan pengukuran massa unsur "induk" dan "turunannya." Melalui metode ini, umur batuan dapat diketahui secara akurat. Penentuan umur juga dapat diterapkan pada fosil dan membantu dalam melacak jejak letusan gunung berapi. Analisis ini memberikan informasi tentang sejarah bumi dan berbagai era kehidupan, termasuk era Precambrian, Paleozoic, Mesozoic, dan Cenozoic.  <br><br><strong>3. Molecular Clock</strong> <br>  Metode ketiga adalah penggunaan jam molekuler, yang memungkinkan para ilmuwan untuk mengetahui evolusi molekul dengan membandingkan perubahan molekul dan perkembangan fosil. Jam molekuler ini digunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya spesiasi dan waktu divergensi antara spesies. Data yang umumnya digunakan dalam perhitungan ini mencakup susunan nukleotida dari DNA atau susunan asam amino dari protein. Dalam DNA terdapat nukleotida yang memiliki basa nitrogen, dan laju mutasi yang terjadi pada DNA ini dapat digunakan untuk menghitung waktu terjadinya divergensi. <br> Dalam hal ini, jika dua garis keturunan memiliki nenek moyang yang sama, setiap garis keturunan akan mengalami mutasi. Sebagai contoh, jika dua garis keturunan tersebut telah menyimpang dan mengalami mutasi, maka perbedaan yang terjadi dapat digunakan untuk memperkirakan waktu divergensi berdasarkan jumlah perbedaan pada basis DNA. </p><p><br><strong>-Laju Evolusi Molekuler&nbsp; </strong><br> Tingkat evolusi molekuler dapat bervariasi tergantung pada spesies. Hewan sering menggunakan DNA mitokondria dalam analisis, sedangkan tanaman menggunakan DNA kloroplas. Berbagai faktor, baik biologis maupun abiotik, dapat mempengaruhi variasi ini, seperti waktu generasi, ukuran populasi, umur panjang, dan suhu tubuh. Untuk analisis yang lebih akurat, DNA mitokondria lebih disarankan karena tidak mengandung DNA campuran. Jika menggunakan DNA nukleus, ada kemungkinan pencampuran informasi dari kedua orang tua. <br><br><strong>-Kalibrasi Jam Molekuler</strong><br> Kalibrasi jam molekuler diperlukan untuk menentukan waktu divergensi dari sekuens DNA yang berbeda. Misalnya, jika dua sekuens DNA menunjukkan perbedaan konten 5%, ada berbagai kemungkinan kombinasi laju dan waktu yang harus dipertimbangkan. Untuk menghasilkan estimasi yang lebih akurat, peneliti menggabungkan data dari peristiwa geografis, fosil, dan catatan genetik untuk menyimpulkan jam molekuler.&nbsp;  <br><br><strong>Kalian udah tau belum Funfact ini?</strong><br>-Data menunjukkan bahwa DNA mitokondria memiliki usia sekitar 200.000 tahun yang lalu, sedangkan kromosom Y menunjukkan usia 60.000 tahun yang lalu? loh, kok bisa?🤔</p><p>Perbedaan ini ternyata disebabkan oleh fenomena poligini. Apa sih maksudnya? Jadi, misalnya, seorang laki-laki yang memiliki kromosom XY menikah dengan perempuan yang memiliki kromosom XX. Dalam hal ini, kromosom Y dari ayah hanya diwariskan ke anak laki-lakinya, sementara kromosom X dari ibu akan diwariskan baik kepada anak laki-laki maupun anak perempuan. Jika lelaki tersebut menikah dengan dua perempuan, akan lebih banyak kromosom X yang diwariskan, sedangkan kromosom Y akan lebih sedikit. Oleh karena itu, kromosom Y dapat dianggap memiliki usia yang 'lebih muda' dibandingkan DNA mitokondria, yang diwariskan secara maternal dan lebih stabil dalam hal perubahan genetik.<br>-Analisis DNA dapat digunakan untuk memahami virus, seperti SARS-CoV-2, yang menunjukkan hubungan dengan hewan perantara seperti kelelawar dan trenggiling. Virus ini dapat menyebar melalui berbagai jalur penularan, termasuk tetesan, kontak, aerosol, dan penularan fekal-oral, sehingga memberikan wawasan tentang asal-usul dan penyebaran virus tersebut di kalangan manusia.</p><p><br/></p><p>Semiga bisa menambah pengetahuan temen-temen yaaa💓</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=bsJzdpwnCmk" />
         <pubDate>2024-10-10 08:52:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3162718128</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Waktu Geologi : Menelusuri Umur Bumi Kita Tercinta</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3165682702</link>
         <description><![CDATA[<p>Dalam menentukan waktu geologi dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu:</p><p><br/></p><p><strong>1. Lapisan batuan dan bukti fosil</strong></p><p><strong>- Lapisan batuan</strong> : lampiran endapan kerak bumi yang tersusun berdasarkan waktu, lapisan tertua berada dipaling bawah dan lapisan paling muda dibagian atas. Giovanni Arduino pernah meneliti lapisan pegunungan Alpen dan ia pun menyimpulkan bahwa "Lapisan batuan dapat dibedakan menjadi primer (primitif/lapisan tertua), disusul dengan sekunder, tersier dan kuartener"</p><p><strong>- Lapisan batuan + fosil</strong> : fosil yang ada pada lapisan batuan dapat menjadi petunjuk waktu geologi secara universal. Menurut George Cuvier, fosil tidak selalu ada disetiap lapisan batuan karena antara satu masa ke masa lainnya terdapat kepunahan massal.</p><p><br/></p><p><strong>2. Pengukuran radiometrik/jam radioaktif</strong></p><p>Merupakan penentuan umur suatu lapisan atau suatu fosil didasarkan atas perbedaan keluar masuknya suatu senyawa radioaktif dari dalam tubuh. Dengan mengukur massa unsur "induk" dan "turunannya" kita dapat mengetahui umur batuan secara pasti/absolut. Adapun rumus nya yaitu: </p><p>t = T × 2log N0/N(t).</p><p><br/></p><p><strong>3. Molecular clock/jam DNA</strong></p><p>Alasan DNA dapat dijadikan sebagai penentuan waktu geologi:</p><ul><li><p> DNA memiliki data yang akurat melalui pengujian homologi</p></li><li><p>DNA menyediakan banyak data karena perbedaan laju perubahan basa-bada nukleotida didalam lokus yang berbeda</p></li><li><p>DNA terbukti menghasilkan sebuah hubungan kekerabatan yang lebih alami dan tidak terbantahkan.</p></li></ul><p>Adapun letak DNA berada di Nukleus (nDNA), Mitokondria (mtDNA) dan Kloroplas (cpDNA).</p><p><strong>a. Jam molekuler/jam genetik/jam evolusi</strong> : suatu cara untuk mengetahui evolusi molekul menggunakan perbandingan perubahan molekul dan perkembangan fosil untuk menyimpulkan waktu sejarah geologis antara kedua spesies/taxanomy lainnya. Data molekul yang digunakan adalah susunan nukleotida dari DNA atau susunan asam amino dari protein.</p><p><strong>b. Jam molekuler+ fosil </strong>: dari fosil dan laju perubahan molekuler kita dapat menyimpulkan peristiwa geologis dan memprediksi laju evolusi molekul, waktu divergensi, waktu spesiasi dan kepunahan serta asal usul rentang waktu antara spesies dengan nenek moyang yang sama.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://images.app.goo.gl/iFUFnAE5koThcuZt7" />
         <pubDate>2024-10-12 05:28:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3165682702</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Evidences of Evolution: From Fossils to Genetics</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3165696105</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Jenis-Jenis Evolusi</strong></p><p>Berdasarkan arah:</p><ul><li><p>Evolusi Progresif: Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies bertahan hidup.</p></li><li><p>Evolusi Regresif: Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies punah.</p></li></ul><p>Berdasarkan hasil:</p><ul><li><p>Evolusi divergen: dari satu spesies mengalami perubahan menghasilkan lebih dari satu spesies atau variasi individu.</p></li><li><p>Evolusi konvergen: Menghasilkan strukturtubuh yang serupa pada spesies yang berbeda, karena memiliki habitat yang sama.</p></li></ul><p>Berdasarkan skala:</p><ul><li><p>Makroevolusi: perubahan berskala besar yang terjadi selama periodewaktu yang lama, seperti pembentukan spesies baru.</p></li><li><p>Mikroevolusi: perubahan berskala kecil yang hanya memengaruhi satu atau beberapa gen, terjadi dalam populasi selama jangkawaktu yang lebih pendek.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>Bukti-Bukti Evolusi, antara lain:</strong></p><p><strong>1. Fosil</strong></p><p>Fosil adalah sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah terawetkan dan mengeras, dapat berupa bagian tubuh, seperti tulang, cangkang, dan gigi, atau jejak kehidupan, seperti jejak kaki, liang, dan akartanaman. Fosil mendokumentasikan keberadaan spesies yang telah hidup di Bumi selama periode yang berbeda dalam sejarah planet ini.</p><p>Cara fosil terbentuk yaitu:</p><p>1. Petrifaction, merupakan metode paling umum, organisme yang mati dan terkubur di bawah tanah perlahan-lahan bagian yang keras berubah menjadi batu melalui proses mineralisasi.</p><p>2. Petrifaction of soft parts, bagian lunak dari organisme bisa mengalami mineralisasi dan berubah menjadi fosil batu. Contoh: beberapa fosil tumbuhan</p><p>3. Preservation of foot prints, jejak kaki hewan yang berjalan di atas lumpur basah bisa terawetkan sebagai fosil jika jejak tersebut tidak terganggu dan dibiarkan mengeras.</p><p>4. Moulds and casts, cetakan fosil terbentuk ketika organisme meninggalkan jejak atau cetakan di lingkungan seperti abu vulkanik. Banyak fosil invertebrata ditemukan dalam bentuk cetakan, sehingga terlihat detail fisik dari hewan-hewan tersebut dengan akurasi yang tinggi.</p><p><br/></p><p><strong>2. Anatomy &amp; Morphology</strong></p><p>a. Organ Vestigial</p><p>Organ sisa (vestigial) adalah organ tubuh yang dianggap sebagai sisa evolusi namun masih terdapat pada tubuh hingga sekarang. Contoh: adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan, menyusutnya tulang jari kuda.</p><p>b. Homologi dan Analogi</p><ul><li><p>Homologi</p></li></ul><p>Struktur anatomi serupa yang berasal dari nenek moyang yang sama, namun kinitelah berbeda fungsinya. Homologi merupakan hasil evolusi divergen.</p><ul><li><p>Analogi</p></li></ul><p>Struktur anatomitidak serupa, berasal dari nenek moyang yang berbeda,tetapi memiliki fungsi yang sama. Analogi merupakan hasil evolusi konvergen.</p><p><br/></p><p><strong>3. Embryology</strong></p><p>a. Kesamaan dalam perkembangan awal hewan</p><p>Semua hewan memulai siklus hidupnya sebagai zigot, yang kemudian berkembang menjadi morula, blastula, dan gastrula. Pada tahap gastrula, terbentuk tiga lapisan germinal (ektoderm, mesoderm, dan endoderm) yang akan membentuk bagian-bagian tubuh yang sama pada semua hewan.</p><p>b. Kesamaan dalam embrio vertebrata</p><p>Embrio ikan, amfibi,reptil, burung, dan mamalia terlihat sangat mirip pada tahap awal perkembangan. Semua memiliki kepala dengan cikal bakal mata dan telinga, celah faring, notokorda, dan ekor embrionik.</p><p>c. Kesamaan dalam embrio vertebrata</p><p>Embrio beberapa hewan memiliki struktur sementara yang tidak berfungsi, yang menghilang sebelum kelahiran. Contohnya, celah insang terlihat pada embrio vertebrata darattetapi hilang pada hewan dewasa. Kuncup gigi ada pada embrio paus dan burung yang tidak memiliki gigi di masa dewasa.</p><p><br/></p><p><strong>4. Biogeography</strong></p><p>a. Evolusi spesies di pulau</p><p>Pulau-pulau menjadi contoh bagaimana evolusi dan geografi berinteraksi, dengan spesies yang berevolusi secara unik karena keterpisahan geografis.</p><p>b. Marsupial di Australia Sebagian besar mamalia di Australia adalah marsupial karena Australia terisolasi selama jutaan tahun, marsupial dapat berevolusitanpa persaingan dari mamalia plasental.</p><p>c. Spesies unik di pulau-pulau</p><p>Marsupial Australia, burung finch Darwin di Kepulauan Galapagos, komodo di pulau komodo, dan banyak spesies di Kepulauan Hawaii adalah spesies yang unik karena evolusi di lingkungan pulau mereka.</p><p>d. Divergensi di pulau</p><p>Spesies pulau sering muncul dari nenek moyang di daratan yang tiba ke pulau melalui berbagai cara (seperti terbawa badai), kemudian berevolusi menjadi berbeda karena adaptasi terhadap lingkungan pulau yang terisolasi.</p><p><br/></p><p><strong>5. Molecular (DNA &amp; Protein)</strong></p><p>Kesamaan antara molekul biologis dapat mencerminkan asal usul evolusi yang sama. Pada tingkat paling dasar, semua organisme hidup memiliki kesamaan pada materi genetik (DNA), kode genetic, proses dasar ekspresi gen yang sama (transkripsi dan translasi), blok pembangun molekul yang sama, seperti asam amino. Ciri-ciri yang sama ini menunjukkan bahwa semua makhluk hidup berasal dari satu nenek moyang yang sama, dan nenek moyang ini memiliki DNA sebagai materi genetiknya, menggunakan kode genetik, dan mengekspresikan gennya melalui transkripsi dan translasi. Semua organisme masa kini memiliki ciri-ciri ini karena mereka "diwarisi" dari nenek moyang.</p><p><br/></p><p><strong>6. Observasi</strong></p><p>Beberapa bukti evolusi dapat dilihat melalui fenomena yang terjadi di sekitar kita, seperti:</p><ul><li><p>Munculnya nyamuk yang resisten terhadap pestisida.</p></li><li><p>Bakteri yang resisten terhadap antibiotic</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>7. Domestikasi</strong></p><p>Domestikasi adalah proses evolusi yang melibatkan manusia dalam memilih sifat-sifat pada hewan dan tumbuhan untuk menciptakan spesies yang dijinakkan/ diberdayakan.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/sLM3u-YWVA0?si=UzIrgEEhW9MEmaln" />
         <pubDate>2024-10-12 05:41:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3165696105</guid>
      </item>
      <item>
         <title>BUKTI EVOLUSI &quot;Memberikan Pemahaman Ada Tidaknya Hubungan Antar Spesies Makhluk Hidup&quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3165824269</link>
         <description><![CDATA[<p>By: RUSMIATI (2224220096)</p><p><br/></p><p><strong>Jenis Evolusi</strong></p><ol><li><p>Berdasarkan Arah Berdasarkan Arah</p><p><strong>Evolusi Progresif:</strong> Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies bertahan hidup. Evolusi </p><p><strong>Regresif:</strong> Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies punah</p></li><li><p>Berdasarkan Skala Berdasarkan Skal</p><p><strong>Makroevolusi:</strong> perubahan berskala besar yang terjadi selama periode waktu yang lama, seperti pembentukan spesies baru.</p><p><strong>Mikroevolusi:</strong> perubahan berskala kecil yang hanya memengaruhi satu atau beberapa gen, terjadi dalam populasi selama jangka waktu yang lebih pendek.</p></li><li><p>Berdasarkan Hasil</p><p><strong>Evolusi divergen:</strong> dari satu spesies mengalami perubahan menghasilkan lebih dari satu spesies atau variasi individu.</p><p><strong>Evolusi konvergen:</strong> Menghasilkan struktur tubuh yang serupa pada spesies yang berbeda, karena memiliki habitat yang sama.</p></li></ol><p><strong>Bukti Evolusi</strong></p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fosil</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anatomi dan morfologi</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Embriologi</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Biogeografi</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Molekul (DNA &amp; Ptotein)</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Observasi</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Domestikasi</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Fosil</strong></p><p><em>Apa itu Fosil???...</em></p><ul><li><p>Fosil adalah sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah terawetkan dan mengeras.</p></li><li><p>Fosil dapat berupa bagian tubuh, seperti tulang, cangkang, dan gigi, atau jejak kehidupan, seperti jejak kaki, liang, dan akar tanaman.</p></li></ul><p><em>Bagaimana Fosil Terbentuk???..</em>.</p><ol><li><p><strong>Petrifaction:</strong> Merupakan metode paling umum, organisme yang mati dan terkubur di bawah tanah perlahan-lahan bagian yang keras berubah menjadi batu melalui proses mineralisasi. &nbsp;</p></li><li><p><strong>Petrifaction of soft parts:</strong> Di bawah kondisi tertentu, bahkan bagian lunak dari organisme bisa mengalami mineralisasi dan berubah menjadi fosil batu. Contoh: beberapa fosil tumbuhan</p></li><li><p><strong>Preservation of foot prints:</strong> Jejak kaki hewan yang berjalan di atas lumpur basah bisa terawetkan sebagai fosil jika jejak tersebut tidak terganggu dan dibiarkan mengeras.</p><p><strong>4. Moulds and casts:</strong> Cetakan fosil terbentuk ketika organisme meninggalkan jejak atau cetakan di lingkungan seperti abu vulkanik. Banyak fosil invertebrata ditemukan dalam bentuk cetakan, sehingga terlihat detail fisik dari hewan-hewan tersebut dengan akurasi yang tinggi</p></li></ol><p>&nbsp;</p><p><em>Pentingnya Mempelajari Fosil!!!</em></p><ul><li><p>Fosil sebagai petunjuk mata rantai yang hilang (missing link), sebuah fosil yang memiliki karakteristik dua kelompok berbeda disebut fosil transisi. Contohnya adalah Archaeopteryx (penghubung antara reptil dan burung), Seymouria (penghubung antara amfibi dan reptil), dan Pteridosperms (penghubung antara tanaman paku dan Gymnospermae)</p></li><li><p>Connecting link: makhluk hidup yang ada saat ini dan masa lalu membantu menunjukkan bahwa satu kelompok berevolusi dari yang lain. Contohnya adalah Protopterus (ikan paru-paru) yang memiliki karakteristik ikan dan amfibi, serta Platipus yang menghubungkan reptil, aves dan mamalia.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>Bukti Evolusi Paling Lengkap</strong></p><p>Othniel C. Marsh menggambarkan sejarah fosil kuda, yang dimulai sekitar 60 juta tahun lalu di Amerika Utara. Tahapan evolusi tersebut meliputi Eohippus, Mesohippus, Merychippus, Pliohippus, dan Equus.</p><p><strong>Perubahan Progresif:</strong></p><p>1)&nbsp;Peningkatan ukuran dan berat</p><p>2)&nbsp;Pemanjangan kaki</p><p>3)&nbsp;Peningkatan tinggi</p><p>4)&nbsp;Pemanjangan leher</p><p>5)&nbsp;Pembesaran dan peningkatan kompleksitas otak</p><p><br/></p><p><strong>Perubahan Regresif:</strong></p><ol><li><p>Kehilangan jari pada kaki depan dan belakang</p></li><li><p>Kehilangan gigi taring atas dan bawah</p></li><li><p>Kehilangan rambut tubuh</p></li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong>Anatomi dan Morfologi</strong></p><p>Bukti evolusi</p><ul><li><p>Oegan Vestigial</p></li><li><p>Homologi &amp; analogi</p></li></ul><p>Anatomi makhluk hidup yang berkerabat dekat akan memiliki kemiripan bagian tubuh (Homologi), hal ini menjadi petunjuk bahwa mereka mendapatkan karakter tersebut dari nenek moyang bersama, sehingga menjadi petunjuk proses evolusi yang terjadi.</p><p>Bagian tubuh makhluk hidup yang memiliki kemiripan Morfologi disebut dengan Analogi, sebagai bukti proses adaptasi yang dilakukan agar dapat survive pada lingkungan.</p><ul><li><p>Homologi</p><p>Struktur anatomi serupa yang berasal dari nenek moyang yang sama, namun kini telah berbeda fungsinya. Homologi merupakan hasil evolusi divergen.</p></li><li><p>Analogi</p><p>Struktur anatomi tidak serupa, berasal dari nenek moyang yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama. Analogi merupakan hasil evolusi konvergen.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>Embriologi</strong></p><p><strong><em>Kesamaan dalam perkembangan awal hewan</em></strong></p><p>Semua hewan memulai siklus hidupnya sebagai zigot, yang kemudian berkembang menjadi morula, blastula, dan gastrula. Pada tahap gastrula, terbentuk tiga lapisan germinal (ektoderm, mesoderm, dan endoderm) yang akan membentuk bagian-bagian tubuh yang sama pada semua hewan.</p><p><strong><em>Kesamaan dalam embrio vertebrata</em></strong></p><p>Embrio ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia terlihat sangat mirip pada tahap awal perkembangan. Semua memiliki kepala dengan cikal bakal mata dan telinga, celah faring, notokorda, dan ekor embrionik.</p><p><strong><em>Kesamaan dalam embrio vertebrata</em></strong></p><p>Embrio beberapa hewan memiliki struktur sementara yang tidak berfungsi, yang menghilang sebelum kelahiran. Contohnya, celah insang terlihat pada embrio vertebrata darat tetapi hilang pada hewan dewasa. Kuncup gigi ada pada embrio paus dan burung yang tidak memiliki gigi di masa dewasa.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Biogeografi</strong></p><p><strong><em>Evolusi spesies di pulau</em></strong></p><p>Pulau-pulau menjadi contoh bagaimana evolusi dan geografi berinteraksi, dengan spesies yang berevolusi secara unik karena keterpisahan geografis.</p><p><strong><em>Marsupial di Australia</em></strong> Sebagian besar mamalia di Australia adalah marsupial karena Australia terisolasi selama jutaan tahun, marsupial dapat berevolusi tanpa persaingan dari mamalia plasental.</p><p><strong><em>Spesies unik di pulau-pulau</em></strong> Marsupial Australia, burung finch Darwin di Kepulauan Galapagos, komodo di pulau komodo, dan banyak spesies di Kepulauan Hawaii adalah spesies yang unik karena evolusi di lingkungan pulau mereka.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Molekul (DNA &amp; Protein)</strong></p><ul><li><p><strong>Homologi DNA</strong> : Banyak spesies yang memiliki kesamaan DNA sekuens, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki nenek moyang yang sama. Contoh yang paling terkenal adalah manusia dan simpanse yang memiliki lebih dari 98% kesamaan dalam genom mereka.</p></li><li><p><strong>Gen Universal</strong> : Gen-gen dasar yang diperlukan untuk fungsi dasar seluler, seperti gen untuk ribosom, hampir identik di berbagai spesies. Ini menunjukkan bahwa semua kehidupan berasal dari nenek moyang yang sama dan gen-gen ini diwariskan dan dimodifikasi seiring waktu.</p></li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>Observasi</strong></p><p>Beberapa bukti evolusi dapat dilihat melalui fenomena yang terjadi di sekitar kita, seperti:</p><ul><li><p>Munculnya nyamuk yang resisten terhadap pestisida.</p></li><li><p>Bakteri yang resisten terhadap antibiotic</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>Domestika</strong></p><p>proses evolusi yang melibatkan manusia dalam memilih sifat-sifat pada hewan dan tumbuhan untuk menciptakan spesies yang dijinakkan/ diberdayakan.</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2879550918/83fb603c1a82a6d30d684ac1cc5b53cf/image.png" />
         <pubDate>2024-10-12 08:47:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3165824269</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Evolusi Terungkap: Bukti Sains yang Ngebongkar Perjalanan Kehidupan Makhluk Hidup Di Bumi</title>
         <author>2224220019</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3166092228</link>
         <description><![CDATA[<p>J<strong>enis-jenis evolusi</strong>.</p><p><strong>a.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Evolusi Berdasarkan Arah</strong></p><ul><li><p><strong>Evolusi Progresif</strong>, yakni evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies dapat bertahan hidup.</p></li><li><p><strong>Evolusi Regresif</strong>, yakni evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies punah.</p></li></ul><p><strong>b.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Evolusi Berdasarkan Skala</strong></p><ul><li><p><strong>Makroevolusi</strong>, merupakan evolusi yang terjadi karena adanya perubahan berskala besar yang terjadi selama periode waktu yang lama, seperti pembentukan spesies baru.</p></li><li><p><strong>Mikroevolusi</strong>, merupakan evolusi yang terjadi karena adanya perubahan berskala kecil yang hanya memengaruhi satu atau beberapa gen, terjadi dalam populasi selama jangka waktu yang lebih pendek.</p></li></ul><p><strong>c.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Evolusi Berdasarkan Hasil</strong></p><ul><li><p><strong> Evolusi divergen</strong>, merupakan evolusi yang terjadi ketika salah satu dari satu spesies mengalami perubahan menghasilkan lebih dari satu spesies atau variasi individu.</p></li><li><p><strong>Evolusi konvergen</strong>, merupakan evolusi yang terjadi ketika salah satu dari suatu spesies mengalami perubahan yang menghasilkan struktur tubuh yang serupa pasa spesies yang berbeda, karena memiliki habitat yang sama.</p></li></ul><p><strong>Bukti-bukti Evolusi</strong></p><p>Jejak evolusi yang telah terjadi di bumi ini dapat kita lihat dalam beragam bentuk, apa saja bentuk bukti-bukti evolusi tersebut? Simak penjelasan berikut~</p><ol><li><p><strong>Fosil</strong></p></li></ol><p>Fosil merupakan sisa-sisa atau jejak mekhluk hidup yang terawetkan dan mengeras. Fosil dapat berupa berupa bagian tubuh, seperti tulang, cangkang, dan gigi, atau jejak kehidupan, seperti jejak kaki, liang, dan akar tanaman. Fosil mendokumentasikan keberadaan keberadaan spesies yang telah hidup di bumi selama periode yang berbeda dalam sejarah planet ini.</p><p>Kok bisa ya fosil itu terbentuk? Pembentukan fosil itu ada banyak cara loh. Nah, berikut adalah beberapa cara pembentukan fosil:</p><p><strong>1)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Petrification</strong>: Organisme yang mati dan terkubur di bawah tanah perlahan-lahan kemudian bagian yang keras berubah menjadi batu melalui proses mineralisasi.</p><p><strong>2)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Petrification of soft parts</strong>: Dalam kondisi tertentu, bagian lunak dari organisme juga dapat mengalami mineralisasi dan berubah menjadi fosil batu. Contohnya yaitu beberapa fosil tumbuhan.</p><p><strong>3)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Preservation of foot prints</strong>: Jejak kaki hewan yang berjalan di atas lumpur basah bisa terawetkan sebagai fosil jika jejak tersebut tidak terganggu dan dibiarkan mengeras.</p><p><strong>4)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Moulds and casts</strong>: Cetakan fosil terbentuk ketika organisme meninggalkan jejak atau cetakan di lingkungan seperti abu vulkanik. Banyaknya fosil invertebrate ditemukan dalam bentuk cetakan, sehingga terlihat detail fisik dari hewan-hewan tersebut dengan akurasi yang tinggi.</p><p><br></p><p>Mempelajari fosil penting karena fosil menunjukkan bukti evolusi bertahap dan hubungan antarspesies dari masa lalu hingga sekarang. Fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan dari zaman kuno hingga zaman lebih baru menunjukkan adanya perubahan bertahap dalam evolusi. Fosil transisi, atau fosil yang dijadikan petunjuk mata rantai yang hilang, adalah fosil yang menunjukkan karakteristik dari dua kelompok berbeda, seperti Archaeopteryx yang menghubungkan reptil dan burung, Seymouria yang menghubungkan amfibi dan reptil, serta Pteridosperms yang menghubungkan tanaman paku dan Gymnospermae. Selain fosil, makhluk hidup saat ini juga bisa menjadi "connecting link", yang menunjukkan evolusi satu kelompok dari yang lain. Contohnya adalah Protopterus, ikan paru-paru yang memiliki ciri-ciri ikan dan amfibi, serta Platipus yang menghubungkan reptil, burung, dan mamalia.</p><p><br></p><p><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anatomi &amp; Morfologi</strong></p><p>Bukti evolusi juga terlihat dalam anatomi &amp; morfologi organisme saat ini. Hal ini dicirikan dengan adanya organ vestigial yang merupakan organ tubuh yang dianggap sebagai sisa evolusi namun masih terdapat pada tubuh hingga sekarang. Contohnya yaitu usu buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membrane niktitan pada hewan, dan menyusutnya tulang jari kuda.</p><p>Organisme yang saling berkerabat dekat akan memiliki kemiripan bagian tubuh. Jika suatu organisme berasal dari nenek moyang yang sama dan memilki struktur anatomi yang serupa tapi fungsinya berbeda, maka itu disebut sebagai homologi. Nah Homologi merupakan hasil evolusi divergen. Sedangkan jika organisme berasal dari nenek moyang berbeda dan memiliki struktur anatomi yang berbeda tetapi fungsinya sama, maka itu disebut analogi. Analogi ini hasil dari evolusi konvergen guys.</p><p><br></p><p><strong>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Embryologi</strong></p><p>Kesamaan dalam perkembangan awal hewan terlihat pada tahap embrio, di mana semua hewan memulai siklus hidupnya sebagai zigot yang berkembang menjadi morula, blastula, dan gastrula. Pada tahap gastrula, terbentuk tiga lapisan germina yakni ektoderm, mesoderm, dan endoderm yang akan membentuk struktur tubuh serupa pada semua hewan. Embrio vertebrata seperti ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia tampak sangat mirip pada tahap awal, dengan memiliki kepala yang mengandung cikal bakal mata dan telinga, celah faring, notokorda, dan ekor embrionik. Beberapa struktur sementara juga terlihat, seperti celah insang pada vertebrata darat dan kuncup gigi pada embrio paus dan burung, yang kemudian menghilang sebelum kelahiran karena tidak diperlukan di masa dewasa.</p><p><br></p><p><strong>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Biogeografi</strong></p><p>Evolusi spesies di pulau menjadi contoh yang menarik tentang proses evolusi melalui seleksi alam dan isolasi geografis. Pulau-pulau menyediakan lingkungan yang terpisah di mana spesies dapat mengalami radiasi adaptif dan berkembang dengan ciri khas tersendiri. Di Australia, misalnya, marsupial mendominasi evolusi mamalia karena isolasi benua tersebut selama jutaan tahun, memungkinkan mereka berevolusi tanpa persaingan dari mamalia plasental. Contoh lain adalah spesiasi pada burung finch Darwin di Kepulauan Galapagos, komodo di Pulau Komodo, dan berbagai spesies endemik di Kepulauan Hawaii. Spesies pulau sering kali merupakan hasil dari proses divergensi, di mana nenek moyang dari daratan tiba di pulau melalui berbagai mekanisme (seperti hanyut oleh badai), kemudian berevolusi secara terpisah melalui adaptasi terhadap lingkungan pulau yang terisolasi, menghasilkan spesies yang berbeda dari nenek moyang mereka.</p><p><br></p><p><strong>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Molekuler (DNA &amp; Protein)</strong></p><p>Bukti evolusi di tingkat molekuler terlihat dari kesamaan genetik antara spesies yang menunjukkan nenek moyang bersama, seperti homologi pada gen dan protein. Mutasi yang terakumulasi dalam DNA menyebabkan perbedaan genetik yang mendukung spesiasi, sementara jam molekuler memperkirakan waktu divergensi antarspesies. Transfer gen horizontal pada mikroorganisme juga menunjukkan evolusi adaptif yang memperkaya variasi genetik. Bukti ini memperkuat bahwa evolusi terjadi melalui perubahan genetik bertahap dan adaptasi terhadap lingkungan.</p><p><br></p><p><strong>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Observasi<br></strong>Bukti evolusi melalui observasi dapat dilihat pada proses evolusi yang terjadi dalam waktu nyata, misalnya pada mikroorganisme seperti bakteri yang berkembang resistansi terhadap antibiotik. Proses ini menunjukkan seleksi alam, di mana mutasi genetik acak yang memberi resistansi pada beberapa individu dipertahankan dan menyebar dalam populasi. Selain itu, evolusi adaptif juga terlihat pada perubahan frekuensi alel dalam populasi organisme, seperti evolusi bentuk paruh burung finch di Kepulauan Galapagos yang beradaptasi dengan variasi sumber makanan. Observasi langsung ini mendemonstrasikan mekanisme seleksi alam, mutasi, dan adaptasi dalam evolusi.</p><p>Ada juga bukti evolusi melalui observasi pada nyamuk yang terlihat jelas dalam perkembangan resistansi terhadap insektisida. Ketika insektisida digunakan untuk membunuh nyamuk, beberapa individu yang memiliki mutasi genetik yang membuat mereka kebal terhadap insektisida bertahan hidup dan bereproduksi. Melalui seleksi alam, frekuensi alel resistansi ini meningkat dalam populasi, menyebabkan nyamuk berevolusi menjadi lebih tahan terhadap insektisida. Proses ini merupakan contoh evolusi adaptif yang terjadi secara cepat, menunjukkan perubahan genetik yang nyata dalam waktu singkat akibat tekanan seleksi lingkungan.</p><p><br></p><p><strong>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Domestikasi</strong></p><p>Bukti evolusi melalui domestikasi terlihat dalam proses seleksi buatan, di mana manusia secara sengaja memilih sifat-sifat tertentu pada hewan dan tumbuhan untuk diperbanyak dalam generasi berikutnya. Dalam konteks evolusi, seleksi buatan mempercepat perubahan genetik yang diinginkan, berbeda dari seleksi alam yang terjadi secara alami. Contoh yang jelas adalah evolusi anjing dari serigala, di mana manusia memilih sifat-sifat seperti temperamen, ukuran, dan bentuk tubuh. Perubahan genetik ini mencerminkan bagaimana variasi dalam populasi dapat diarahkan melalui tekanan selektif, menghasilkan spesies yang berbeda secara signifikan dari nenek moyang aslinya.</p><p><br></p><p>Biar kamu lebih paham materinya, kamu bisa nonton video berikut:</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/Q-aGAX27SIo?si=TUtxJiA0RUCKTyhd">https://youtu.be/Q-aGAX27SIo?si=TUtxJiA0RUCKTyhd</a></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/Q-aGAX27SIo?si=TUtxJiA0RUCKTyhd" />
         <pubDate>2024-10-12 16:05:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3166092228</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Waktunya Gila Petualangan Melalui Sejarah Geologi :O</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3166120665</link>
         <description><![CDATA[<p>Kalian tau ga sih gimana kita menentukan waktu geologi, nah ternyata untuk mnetukan waktu geologi itu ada tiga cara loh. Yukkk simak penjelasan di bawah ini ya guyssss :D</p><p><br></p><ol><li><p><strong>Lapisan Batuan &amp; Bukti Fosil</strong></p><ul><li><p>Menurut <em>Nicolas Steno</em> "Lapisan yang paling bawah itu lapisan yang paling tua sedangkan yang berada paling atas itu lapisan termudanya"</p></li><li><p>Menurut <em>Giovani Arduino</em> "Lapisan batuan dapat dibedakan menjadi primer (primitif/lapisan tertua), disusul dengan sekunder, tersier dan kuartener" Namun sayangnya, di lapisan batuan di pegunungan lain /daerah lainnya tidak memiliki urutan yang seragam dengan lapisan-lapisan tersebut.</p></li><li><p>Menurut <em>Willian Smith </em>"Keberadaan fosil pada lapisan batuan bisa menjadi petunjuk waktu geologi secara universal" </p><p>Contoh: lapisan batuan yang memiliki fosil Trilobites selalu lebih tua dari pada lapisan batuan yang memiliki cangkang kerang</p></li><li><p>Menurut <em>George Cuvier</em> "Fosil tidak selalu terdapat di setiap lapisan batuan. Karena antara satu ke masa lainnya terdapat kepunahan"</p><p><br></p></li></ul></li><li><p><strong>Pengukuran Radiometrik atau Jam Radioaktif</strong></p><p>Dengan mengukur massa unsur “induk” dan “turunannya”, maka umur batuan dapat diketahui secara pasti/ absolut. Penentuan umur suatu lapisan atau suatu fosil didasarkan atas perbedaan masuk dan keluarnya suatu senyawa radioaktif dari dalam tubuh.</p></li></ol><p><br></p><ol start="3"><li><p><strong>Molecular Clock</strong></p><p>Jam molekuler/ Molecular clock adalah sebuah cara mengetahui evolusi molekul menggunakan perbandingan perubahan molekul dan perkembangan fosil untuk menyimpulkan waktu sejarah geologis antara kedua spesies atau taxa lainnya. Hal ini digunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya peristiwa terbentuknya spesies (spesiasi) atau waktu divergensi makhluk hidup. Data molekul yang biasanya digunakan untuk perhitungan seperti ini adalah susunan nukleotida dari DNA atau susunan asam amino dari protein. Jam molekuler sering kali disebut sebagai jam genetik atau jam evolusi. </p><p>Tingkat evolusi molekuler bervariasi, yaitu:</p><ul><li><p>Animalia</p><p>Mitochondrial genome berevolusi dengan cepat di hewan dan mengalami 10⁻⁸ substitusi per nukleotida per tahun.</p></li><li><p>Tumbuhan</p><p>Pada tumbuhan DNA kloroplas lebih sering digunakan dalam analisis.</p></li><li><p>Virus</p><p>Di virus RNA yang berkembang pesat, seperti virus influenza dan human immunodeficiency virus (HIV), tingkat mutasi dapat melebihi 10⁻³ mutasi per nukleotida per tahun, dan perubahan.</p></li></ul></li></ol><p>Variasi ini mungkin didorong oleh faktor biologis seperti waktu generasi, ukuran ulasi, umur panjang, dan suhu tubuh, serta faktor abiotik seperti radiasi ultraviolet.</p><ul><li><p>DNA itu menawarkan data yang akurat</p></li><li><p>DNA menyediakan banyak data</p></li><li><p>DNA hasilnya lebih alami</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/HnNVN9IuwdE?feature=shared" />
         <pubDate>2024-10-12 16:43:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3166120665</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Evolusi: Dari Fosil ke Gen, Bukti-bukti yang Tak Terbantahkan</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3166183441</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>Jenis-Jenis Evolusi</mark></strong></p><ul><li><p><strong>Berdasarkan Arah</strong></p><p><em>Evolusi Progresif</em>, dari yang populasinya dikit menjadi banyak memungkinkan populasi suatu spesies bertahan hidup.</p><p><em>Evolusi Regresif, </em>Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies punah.</p></li><li><p><strong>Berdasarkan Skala</strong></p><p><em>Macroevolution</em>, perubahan berskala besar yang terjadi selama periode waktu yang lama, seperti pembentukan spesies baru.</p><p><em>Microevolution</em>, perubahan berskala kecil yang hanya memengaruhi satu atau beberapa gen, terjadi dalam populasi selama jangka waktu</p><p>yang lebih pendek.</p></li><li><p><strong>Berdasarkan Hasil</strong></p><p><em>Evolusi Divergen, </em>dari satu spesies mengalami perubahan menghasilkan lebih dari satu spesies atau variasi individu.</p><p><em>Evolusi Konvergen, </em>Menghasilkan struktur tubuh yang serupa pada spesies yang berbeda, karena memiliki habitat yang sama.</p></li></ul><p><br></p><p><strong><mark>Evidence of Evolution</mark></strong></p><ol><li><p><strong>Fosil</strong></p><p>Fosil adalah sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah terawetkan dan mengeras. Fosil dapat berupa bagian-bagian tubuh, seperti tulang, cangkang, dan gigi, atau bisa juga jejak kehidupan seperti jejak kaki dan akar tanaman. Fosil juga mendokumentasikan keberadaan spesies yang telah hidup di bumi selama periode yang berbeda dalam sejarah.</p><p><strong>Bukti Evolusi Paling Lengkap</strong></p><p>Bukti evolusi paling lengkap yaitu kuda, Leluhur kuda modern berukuran kecil, mirip dengan rubah, dan berevolusi secara bertahap menjadi kuda masa kini. Tahapan evolusi tersebut meliputi Eohippus, Mesohippus, Merychippus, Pliohippus, dan Equus.</p><ul><li><p>Perubahan Progresif</p><ol><li><p>Peningkatan ukuran dan berat</p></li><li><p>Pemanjangan kaki</p></li><li><p>Peningkatan tinggi</p></li><li><p>Pemanjangan leher</p></li><li><p>Pembesaran dan peningkatan kompleksitas otak</p></li></ol></li><li><p>Perubahan Regresif</p><ol><li><p>Kehilangan jari pada kaki depan dan belakang</p></li><li><p>Kehilangan gigi taring atas dan bawah</p></li><li><p>Kehilangan rambut tubuh</p></li></ol></li></ul><p><strong>Bagaimana sih fosil terbentuk?</strong></p><ol><li><p>Petrifaction</p><p>Merupakan metode paling umum, organisme yang mati dan terkubur di bawah tanah perlahan-lahan bagian keras berubah menjadi batu melalui proses mineralisasi. </p></li><li><p>Petrifaction of Soft Parts</p><p>Di bawah kondisi tertentu, bahkan bagian lunak dari organisme bisa mengalami mineralisasi dan berubah menjadi fosil batu. Contohnya beberapa fosil tumbuhan</p></li><li><p>Preservation of Foot Prints</p><p>Jejak kaki hewan yang berjalan di atas lumpur basah bisa terawetkan sebagai fosil jika jejak tersebut tidak terganggu dan dibiarkan mengeras</p></li><li><p>Moulda and Cats</p><p>Cetakan fosil terbentuk ketika organisme meninggalkan jejak atau cetakan di lingkungan seperti abu vulkanik. Banyak fosil invertebrata di temukan dalam bentuk cetakan, sehingga terlihat detail fisik dan hewa-hewan tersebut dengan akurasi yang tinggi</p></li></ol></li></ol><p><br></p><p><strong><mark>Anatomy &amp; Morphology</mark></strong></p><ol><li><p><strong>Organ Vestigial</strong></p><p>Organ sisa (vestigial) adalah organ tubuh yang dianggap sebagai sisa evolusi namun masih terdapat pada tubuh hingga sekarang. Contohnya: adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia,     tersisa membran niktitan pada hewan, menyusutnya tulang jari kuda</p></li><li><p><strong>Homologi</strong></p><p>Struktur anatomi serupa namun berbeda fungsinya. Homologi juga merupakan hasil dari evolusi divergen. Contohnya pada tungkai depan, misalnya Tungkai depan paus (sirip), kelelawar (sayap), burung (sayap), kuda, dan manusia memiliki fungsi berbeda, tetapi semuanya memiliki pola rangka yang sama, yaitu pola penta daktil (lima jari). Ini menunjukkan bahwa semua hewan tersebut berevolusi dari nenek moyang yang sama.</p></li><li><p><strong>Analogi</strong></p><p>Struktur anatomi tidak sama namun memiliki fungsi yang sama. Contohnya pada sayap, Sayap serangga (capung), burung(elang), mamalia (kelelawar), dan reptil (pterodaktil) memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk terbang. Namun, struktur dasar sayap mereka sangat berbeda.</p></li></ol><p><br></p><p><strong><mark>Embryology</mark></strong></p><ol><li><p><strong>Embriologi (kesamaan dalam perkembangan awal hewan)</strong></p><p>Semua hewan memulai siklus hidupnya sebagai zigot, yang kemudian berkembang menjadi morula, blastula, dan gastrula. Pada tahap gastrula, terbentuk tiga lapisan germinal (ektoderm, mesoderm, endoderm) yang akan membentuk bagian-bagian tubuh sama pada semua hewan. </p></li><li><p><strong>Filogeni</strong></p></li><li><p><strong>Ontogeni</strong></p></li></ol><p><br></p><p><strong><mark>Biogeography</mark></strong></p><p>Pulau-pulau menjadi contoh bagaimana evolusi dan geografi berinteraksi, dengan spesies yang berevolusi secara unik karena keterpisahan geografis.</p><p><br></p><p><strong><mark>Molecular (DNA &amp; Protein</mark></strong></p><ul><li><p>Kesamaan DNA, dari berbagai spesies yang memiliki nenek moyang yang sama memiliki kesamaan</p></li><li><p>Perbedaan nukleotida, perbedaan jumlah nukleotida antara spesies dapat menunjukkan berapa lama spesies tersebut berpisah dari nenek moyang yang sama</p></li></ul><p><br></p><p><strong><mark>Observasi</mark></strong></p><p>Beberapa bukti evolusi dapat dilihat melalui fenomena yang terjadi di sekitar kita seperti:</p><ul><li><p>Munculnya nyamuk yang resisten terhadap petisida</p></li><li><p>Bakteri yang resisten terhadap antibiotik</p></li></ul><p><br></p><p><strong><mark>Domestikasi</mark></strong></p><p>Domestikasi adalah proses evolusi yang melibatkan manusia dalam memilih sifat-sifat pada hewan dan tumbuhan untuk menciptakan spesies yang dijinakkan/diberdayakan.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2880691761/6f9bd73b809a3e07c0007f64ba99371a/WhatsApp_Image_2024_10_12_at_13_20_06_86c73e7c.jpg" />
         <pubDate>2024-10-12 18:23:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3166183441</guid>
      </item>
      <item>
         <title>YUK, KITA FLASHBACK KE MASA LALU! EITSS.. TAPI BUKAN KE DOI, YAA. INI TENTANG WAKTU GEOLOGI😊</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3166223654</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>By Feni Tria Trianti - 2224220054</p><p>Waktu geologi adalah sistem pembagian waktu yang digunakan oleh ilmuwan untuk menjelaskan sejarah bumi dan hubungan antar peristiwa yang terjadi sepanjang waktu.</p><p>&gt;&nbsp; Lapisan batuan dan bukti fosil</p><p>Lapisan batuan tersusun berdasarkan waktu, lapisan tertua berada di paling bawah dan yang paling muda berada di paling atas. Orientasi lapisan batuan dapat terjadi karena adanya fenomena alam. Secara universal, keberadaan fosil pada lapisan batuan dapat menjadi petunjuk waktu geologi. Contoh: Lapisan batuan yang memiliki fosil <em>Trilobites</em> selalu lebih tua dari pada lapisan batuan yang memiliki cangkang kerang. Cara untuk mengetahui usia bebatuan dan fosil adalah dengan melakukan pengukuran radiometric</p><p>&gt;&nbsp; Pengukuran Radiometrik</p><p>Pengukuran radiometrik adalah metode yang digunakan untuk menentukan usia bebatuan dan fosil dengan mengukur peluruhan isotop radioaktif, seperti Karbon-14 untuk sampel yang lebih baru atau Kalium-40 untuk fosil purba. Pengukuran radiometric dilakukan dengan cara mengukur massa unsur “induk” dan “turunannya”, maka unsur batuan dapat diketahui secara pasif/absolut. Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut mengenai pengukuran radiometrik, teman-teman dapat menonton video yang telah disematkan di atas, ya!</p><p>Ø&nbsp; Jam molekular</p><p>Jam molekular, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai molecular clock, adalah metode yang digunakan dalam biologi evolusi untuk memperkirakan waktu terjadinya peristiwa evolusi, seperti spesiasi atau radiasi, dengan membandingkan perubahan dalam urutan DNA atau protein antara spesies&nbsp;yang&nbsp;berbeda. Data molekul yang biasanya digunakan untuk perhitungan seperti ini adalah susunan nukleotida dari DNA atau susunan asam amino dari protein. Jam molekuler bisa juga disebut sebagai jam genetic atau jam evolusi.</p><p>·&nbsp; <strong>Analisis DNA</strong> : Jam molekuler menggunakan informasi genetik untuk memperkirakan perbedaan antar spesies. Tingkat mutasi membantu melacak perubahan evolusi dari waktu ke waktu.</p><p>·&nbsp; <strong>Aplikasi dalam Evolusi</strong> : Pengurutan DNA digunakan untuk memprediksi garis waktu evolusi, spesiasi, dan peristiwa kepunahan.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/bsJzdpwnCmk?si=oP7qZ9kiVukzGp2S" />
         <pubDate>2024-10-12 19:40:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3166223654</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Yuk, Cari Tahu Bagaimana Evolusi itu Dapat Dibuktikan!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3166249909</link>
         <description><![CDATA[<p>By Feni Tria Trianti - 2224220054</p><p>Bukti-bukti evolusi</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jenis evolusi berdasarkan arah:</p><p>&gt;  Evolusi progresif</p><p>Evolusi progresif adalah jenis evolusi yang mengarah pada terbentuknya spesies baru yang dapat bertahan hidup. Proses ini melibatkan perubahan yang meningkatkan kemampuan adaptasi dan survival suatu spesies dalam lingkungan&nbsp;yang&nbsp;berubah</p><p>&gt;&nbsp; Evolusi regresif</p><p>Evolusi regresif adalah jenis evolusi yang mengarah pada kemungkinan terbentuknya spesies baru yang tidak dapat bertahan hidup dan akhirnya menuju kepunahan. Proses ini melibatkan perubahan yang mengurangi kemampuan adaptasi dan survival suatu spesies dalam lingkungan&nbsp;yang&nbsp;berubah</p><p>&nbsp;</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jenis evolusi berdasarkan skala :</p><p>&gt;&nbsp; Makroevolusi:</p><p>Merupakan perubahan evolusi yang dapat mengakibatkan perubahan dalam skala besar, seperti terbentuknya kelompok baru dalam suatu taksonomi.</p><p>&gt;&nbsp; Mikroevolusi:</p><p>Terjadi proses pembentukan spesies baru, namun perubahannya relatif kecil dibandingkan dengan&nbsp;makroevolusi</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jenis evolusi berdasarkan hasil :</p><p>&gt; Evolusi divergen</p><p>Merupakan jenis evolusi yang proses perubahannya berasal dari satu spesies saja menjadi banyak spesies. Misalnya, evolusi hominin dari Homo habilis menjadi Homo sapiens.</p><p>&gt; Evolusi konvergen</p><p>Merupakan jenis evolusi yang proses perubahannya berdasarkan pada kesamaan struktur dari dua organisme yang sama dan memiliki garis nenek moyang yang sama. Contoh klasik adalah evolusi ikan paus dan cetacea yang memiliki struktur fisik yang sangat mirip meski tidak terkait secara filogenetik</p><p>&nbsp;</p><p>&gt; Fosil : Fosil adalah sisa, jejak, atau cetakan dari manusia, hewan, dan tumbuhan yang telah terawetkan dalam suatu endapan batuan dari masa prasejarah yang telah berlalu. Fosil dapat berupa kerangka yang tersisa seperti cangkang, gigi, dan tulang, serta jarang ditemukan fosil jaringan lunak. Untuk suatu benda dapat disebut sebagai fosil, maka harus memenuhi beberapa&nbsp;syarat,&nbsp;yaitu:</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Merupakan sisa organisme</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Terawetkan secara alamiah</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Umumnya berbentuk padat atau keras</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mengandung kadar oksigen dalam jumlah sedikit</p><p>•&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Umurnya lebih dari&nbsp;10.000&nbsp;tahun</p><p>Ø&nbsp; Bukti evolusi anatomi dan morfologi</p><p>&nbsp;</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Homologi</p><p>Struktur anatomi serupa yang berasal dari nenek moyang yang sama, namun kini telah berbeda fungsinya. Homologi merupakan hasil evolusi divergen.</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Analogi</p><p>Struktur anatomi idak serupa, berasal dari nenek moyang yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama. &nbsp;Analogi merupakan hasil evolusi konvergen.</p><p>&nbsp;</p><p>&gt; Bukti evolusi embriologi</p><p>Embriologi merupakan salah satu bukti evolusi yang menunjukkan kekerabatan antara makhluk hidup dan proses perubahan struktur tubuh seiring waktu. Prinsip dasar embriologi adalah makhluk hidup, terutama vertebrata, memiliki persamaan bentuk embrio yang hampir sama. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun bentuk dewasa berbeda, embrio memiliki struktur dasar yang sama. Contoh yang jelas adalah embrio manusia dan tikus; meskipun bentuk dewasa mereka berbeda, embrio mereka memiliki struktur yang sangat mirip</p><p><br/></p><p>&gt;&nbsp; Biogeografi</p><p>Dalam konteks bukti evolusi, biogeografi memberikan wawasan penting tentang bagaimana spesies beradaptasi dan berevolusi dalam berbagai lingkungan.&nbsp;Biogeografi menganalisis pola distribusi spesies di berbagai belahan dunia. Spesies yang hidup di pulau-pulau sering kali memiliki kerabat dekat di daratan terdekat, meskipun lingkungan mereka sangat berbeda. Misalnya, mamalia berkantung di Australia menunjukkan evolusi yang unik karena isolasi geografis. Penemuan fosil di lokasi tertentu dapat memberikan informasi tentang kondisi lingkungan masa lalu. Misalnya, fosil paus purba seperti&nbsp;<em>Basilosaurus isis</em>&nbsp;ditemukan di gurun Mesir, yang dulunya merupakan lautan.</p><p><br/></p><p>&gt;&nbsp; Molekuler DNA dan protein.&nbsp;</p><p>Bukti evolusi dapat ditemukan melalui analisis molekuler DNA dan protein.&nbsp;Semakin dekat hubungan evolusi antara dua spesies, semakin mirip urutan DNA mereka. Misalnya, manusia memiliki urutan DNA yang sangat mirip dengan simpanse, mencapai lebih dari 98% kesamaan. Hal ini menunjukkan bahwa kedua spesies tersebut memiliki nenek moyang yang sama. Jika dilihat berdasarkan struktur proteinnya, protein yang dihasilkan oleh gen memiliki struktur yang kompleks dan spesifik. Perbandingan struktur protein antar spesies dapat memberikan petunjuk tentang seberapa jauh mereka terkait secara evolusi. Misalnya, insulin pada mamalia memiliki struktur yang sangat mirip, menunjukkan bahwa mereka semua berasal dari nenek moyang yang sama. </p><p><br/></p><p>&gt;&nbsp; Observasi</p><p>Observasi dalam bukti evolusi merujuk pada pengamatan yang dilakukan untuk mendukung teori evolusi melalui berbagai pendekatan ilmiah. Beberapa bukti evolusi dapat dilihat melalui fenomena di sekitar kita, seperti:</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Munculnya nyamuk yang resisten terhadap pestisida</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bakteri yang resisten terhadap antibiotic</p><p>&nbsp;</p><p>&gt; Domestikasi</p><p>Domestikasi merupakan salah satu bukti evolusi yang menunjukkan bagaimana proses seleksi buatan manusia dapat mempengaruhi evolusi spesies. Domestikasi &nbsp;adalah proses perubahan karakter genetik, fisik, dan perilaku hewan liar dari generasi ke generasi sehingga mereka teradaptasi untuk hidup bersama manusia. Salah satu contoh domestikasi adalah, kucing rumah modern diyakini berasal dari spesies kucing liar (<em>Felis silvestris</em>) yang telah direproduksi secara selektif oleh manusia. Seleksi ini telah menghasilkan kucing yang lebih jinak dan terbiasa dengan manusia. Mekanisme domestikasi meliputi:</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Seleksi buatan:</p><p>Manfaat utama domestikasi adalah seleksi buatan yang dilakukan oleh manusia. Manusia memilih individu-individu yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan, seperti kejiwaan, ukuran, warna kulit, dll., dan membiarkannya bereproduksi. Hal ini dapat mempercepat evolusi domestic</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aliran gen dua arah:</p><p>Selain seleksi buatan, aliran genetik dua arah juga terjadi antara stok liar dan domestik. Misalnya, babi liar (<em>Sus scrofa</em>) dan babi domestik (<em>Sus domesticus</em>) saling menukar genetik, meskipun manusia coba mempertahankannya dengan seleksi buatan. Hal ini menunjukkan bahwa domestikasi bukanlah proses tunggal tapi kompleks yang melibatkan banyak variabel biologis dan social</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=lIEoO5KdPvg" />
         <pubDate>2024-10-12 20:38:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3166249909</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Click-Clack⏳... ddis is Geological Time Scale ! 😱🗯</title>
         <author>2224220064</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3166310754</link>
         <description><![CDATA[<p><sub>By– Syifa Fitriannisa (2224220064)</sub></p><p><br/></p><p>OK Google, How do we know ages of rocks and fossils?? 🤔💭... click for more info❗</p><p>by the way, kalian penasaran ga sih KOK BISA yaa umur batuan dan fosil yang sudah miliar-an tahun tersebut diketahui secara pasti. Apa iya itu hasil karangan aja? atau memang ada cara mengukur nya?? Nah, kalau kalian makin penasaran simak penjelasan di bawah ini ya 👀💨</p><p><br/></p><p><strong>CARA MENENTUKAN WAKTU GEOLOGI</strong></p><p>1. <mark>Lapisan Batuan dan Bukti Fosil</mark></p><p>Lapisan lapisan endapan kerak bumi bisa digunakan sebagai petunjuk evolusi bumi loh ! </p><p>• Menurut <strong>Nicolas Steno</strong>, Lapisan batuan tersusun berdasarkan waktu dimana lapisan tertua berada di paling bawah dan yang paling muda di atas. Hal tersebut terdapat dalam <em>Steno's law of superposition</em> yang berisi “<em>Layers of rock are arranged in a time sequence, with the oldest on the bottom and the youngest/newer on the top</em>”. Selain itu, orientasi lapisan batuan dapat berubah karena fenomena alam. Hal tersebut dijelaskan dalam <em>Steno's laws of statigraphy.</em> Terdapat 4 hukum statigrafi steno yang meliputi :</p><p>a. <em>Law of superposition</em> : lapisan tertua berada di bawah dan lapisan termuda berada di atas. </p><p>b. <em>Law of original horizontality</em> : Batuan sedimen awalnya diendapkan dalam lapisan horizontal. Penyimpangan dari horizontalitas, seperti kemiringan atau lipatan, menunjukkan bahwa batuan telah mengalami kekuatan geologis setelah pengendapannya. </p><p>c. <em>Law of cross-cutting relationships</em> : Fitur yang memotong fitur lain lebih muda daripada fitur yang dipotongnya. Misalnya, patahan yang memotong serangkaian lapisan batuan lebih muda daripada lapisan yang dipotongnya.</p><p>d. <em>Law of lateral continuity</em> : Lapisan sedimen meluas secara lateral ke segala arah hingga menipis atau berakhir di suatu penghalang.</p><p>• Menurut <strong>Giovanni Arduino</strong>, Lapisan batuan dapat dibedakan menjadi primer (primitif/lapisan tertua), disusul dengan sekunder, tersier dan kuartener. Namun, di lapisan batuan di pegunungan lain/daerah lainnya tidak memiliki urutan yang seragam dengan lapisan lapisan tersebut.</p><p>• Menurut <strong>William Smith</strong>, keberadaan fosil pada lapisan batuan bisa menjadi petunjuk waktu geologi secara universal. Contoh: lapisan batuan yang memiliki fosil Trilobites selalu lebih tua dari pada lapisan batuan yang memiliki cangkang kerang.</p><p>• Menurut <strong>George Cuvier</strong>, fosil tidak selalu terdapat di setiap lapisan batuan karena antara satu masa ke masa lainnya terdapat kepunahan massal.</p><p><br/></p><p>2. <mark>Pengukuran Radiometrik/Jam Radioaktif</mark></p><p>Dengan mengukur massa unsur “induk” dan “turunannya”, maka umur batuan dapat diketahui secara pasti/absolut. Penentuan umur suatu lapisan atau suatu fosil didasarkan atas perbedaan masuk dan keluarnya suatu senyawa radioaktif dari dalam tubuh. Pengukuran umur sedimen tidak dapat dilakukan dengan metode radimetrik. Maka sebagai gantinya, batuan disekitar fosil itulah yang diproses. Dengan asumsi bahwa ada material vulkanik disekeliling fosil itu berusia sama dengan fosil, maka makin banyak sampel yang diukur, akan makin mendekati hasilnya. Dengan analisis pada batuan ini maka diperoleh umur bumi.</p><p><br/></p><p>3. <mark>Molecular Clock/Jam Molekuler </mark></p><p>Jam molekuler merupakan sebuah cara mengetahui evolusi molekul menggunakan perbandingan perubahan molekul dan perkembangan fosil untuk menyimpulkan waktu sejarah geologis antara kedua spesies atau taxa lainnya. Hal ini digunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya peristiwa terbentuknya spesies (spesiasi) atau waktu divergensi makhluk hidup. Data molekul yang biasanya digunakan untuk perhitungan seperti ini adalah susunan nukleotida dari DNA atau susunan asam amino dari protein. Melalui fosil dan laju perubahan molekulernya kita dapat menyimpulkan peristiwa geologis dan memprediksi laju evolusi molekul, waktu divergensi, waktu spesiasi dan kepunahan serta asal usul rentang waktu antara spesies yang memiliki nenek moyang bersama. Ketika memperkirakan skala waktu evolusi dalam analisis filogenetik, jam molekuler perlu dikalibrasi. Maka untuk menentukan terjadinya divergensi menggunakan data : event geografis + fosil + catatan genetik = Jam molekuler. Setelah mengetahui laju evolusi menggunakan kalibrasi, kalibrasi ini dapat diterapkan ke organisme lainnya untuk memperkirakan event evolusi.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/bsJzdpwnCmk?si=faMEZsSrXRJT8FQu" />
         <pubDate>2024-10-12 23:58:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3166310754</guid>
      </item>
      <item>
         <title>📢 ATTENTION !!! DDIS IS EVIDENCE OF EVOLUTION 🧐💢</title>
         <author>2224220064</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3166486172</link>
         <description><![CDATA[<p><sub>By– Syifa Fitriannisa (2224220064)</sub></p><p><br/></p><p><strong>JENIS EVOLUSI</strong></p><p>1. <mark>Berdasarkan Arah </mark></p><p>• <strong>Evolusi Progresif </strong>: Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies bertahan hidup. </p><p>• <strong>Evolusi Regresif</strong> : Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies punah.</p><p>2. <mark>Berdasarkan Skala</mark></p><p>• <strong>Makroevolusi</strong> : perubahan berskala besar yang terjadi selama periodewaktu yang lama, seperti pembentukan spesies baru. </p><p>• <strong>Mikroevolusi</strong> : perubahan berskala kecil yang hanya memengaruhi satu atau beberapa gen, terjadi dalam populasi selama jangka waktu yang lebih pendek.</p><p>3. <mark>Berdasarkan Hasil</mark></p><p>• <strong>Evolusi divergen </strong>: dari satu spesies mengalami perubahan menghasilkan lebih dari satu spesies atau variasi individu.</p><p>• <strong>Evolusi konvergen </strong>: menghasilkan struktur tubuh yang serupa pada spesies yang berbeda, karena memiliki habitat yang sama.</p><p><br/></p><p><strong>BUKTI EVOLUSI </strong></p><p>1. <mark>Fosil</mark></p><p>Fosil adalah sisa sisa atau jejak makhluk hidup yang telah terawetkan dan mengeras. Fosil dapat berupa bagian tubuh, seperti tulang, cangkang, dan gigi, atau jejak kehidupan, seperti jejak kaki, liang, dan akar tanaman. Fosil mendokumentasikan keberadaan spesies yang telah hidup di Bumi selama periode yang berbeda dalam sejarah planet ini. Lalu, bagaimana Fosil terbentuk??</p><p>• <em>Petrifaction</em> : metode paling umum, organisme yang mati dan terkubur di bawah tanah perlahan lahan bagian yang keras berubah menjadi batu melalui proses mineralisasi. </p><p>• <em>Petrifaction of soft parts</em> : Di bawah kondisi tertentu, bahkan bagian lunak dari organisme bisa mengalami mineralisasi dan berubah menjadi fosil batu. Contoh : beberapa fosil tumbuhan. </p><p>• <em>Preservation of foot prints</em> : Jejak kaki hewan yang berjalan di atas lumpur basah bisa terawetkan sebagai fosil jika jejak tersebut tidak terganggu dan dibiarkan mengeras. </p><p>• <em>Moulds and casts</em> : Cetakan fosil terbentuk ketika organisme meninggalkan jejak atau cetakan di lingkungan seperti abu vulkanik. Banyak fosil invertebrata ditemukan dalam bentuk cetakan, sehingga terlihat detail fisik dari hewan hewan tersebut dengan akurasi yang tinggi.</p><p><br/></p><p>2. <mark>Anatomi dan Morfologi</mark></p><p>A. <strong>Organ Vestigial</strong></p><p>Organ sisa (vestigial) adalah organ tubuh yang dianggap sebagai sisa evolusi namun masih terdapat pada tubuh hingga sekarang. Contoh: adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan, menyusutnya tulang jari kuda.</p><p>B. <strong>Homologi</strong></p><p>Struktur anatomi serupa yang berasal dari nenek moyang yang sama, namun kini telah berbeda fungsinya. Homologi merupakan hasil evolusi divergen.</p><p>C. <strong>Analogi</strong></p><p>Struktur anatomi tidak serupa, berasal dari nenek moyang yang berbeda,tetapi memiliki fungsi yang sama. Analogi merupakan hasil evolusi konvergen.</p><p><br/></p><p>3. <mark>Embriologi</mark></p><p>Semua hewan memulai siklus hidupnya sebagai zigot, yang kemudian berkembang menjadi morula, blastula, dan gastrula. Pada tahap gastrula, terbentuk tiga lapisan germinal (ektoderm, mesoderm, dan endoderm) yang akan membentuk bagian bagian tubuh yang sama pada semua hewan.</p><p><br/></p><p>4. <mark>Biogeography</mark></p><p>• <strong>Evolusi spesies</strong> : Pulau pulau menjadi contoh bagaimana evolusi dan geografi berinteraksi, dengan spesies yang berevolusi secara unik karena keterpisahan geografis.</p><p>• <strong>Divergensi di pulau</strong> : Spesies pulau sering muncul dari nenek moyang di daratan yang tiba ke pulau melalui berbagai cara (seperti terbawa badai), kemudian berevolusi menjadi berbeda karena adaptasi terhadap lingkungan pulau yang terisolasi.</p><p><br/></p><p>5. <mark>Molecular (DNA &amp; Protein)</mark></p><p>• Perubahan acak pada urutan DNA (mutasi) terjadi terus-menerus dan dapat diwariskan. Semakin jauh kekerabatan dua spesies, semakin banyak perbedaan pada urutan DNA nya akibat akumulasi mutasi selama proses evolusi.</p><p>• Laju mutasi pada DNA dapat digunakan untuk memperkirakan waktu divergensi antara dua spesies. Semakin banyak perbedaan antara dua urutan DNA, semakin lama waktu yang diperlukan untuk mengakumulasi perbedaan tersebut.</p><p><br/></p><p>6. <mark>Observasi</mark> </p><p>Beberapa bukti evolusi dapat dilihat melalui fenomena yang terjadi di sekitar kita, seperti: </p><p>• Munculnya nyamuk yang resisten terhadap pestisida. </p><p>• Bakteri yang resisten terhadap antibiotik</p><p><br/></p><p>7. <mark>Domestikasi</mark> </p><p>Domestikasi adalah proses evolusi yang melibatkan manusia dalam memilih sifat sifat pada hewan dan tumbuhan untuk menciptakan spesies yang dijinakkan/diberdayakan.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://get.pxhere.com/photo/sue-fossil-dinosaur-tyrannosaurus-t-rex-velociraptor-paleontological-831481.jpg" />
         <pubDate>2024-10-13 08:20:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3166486172</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Dari Era ke Era: Menjelajahi Sejarah Bumi Lewat Waktu Geologi&quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3167113366</link>
         <description><![CDATA[<p>1. <strong>Lapisan Batuan &amp; Bukti Fosil</strong> :</p><p><br/></p><p>   - Stratigrafi: Lapisan batuan memberikan informasi tentang urutan waktu geologi, dengan prinsip Steno's law of superposition, yaitu lapisan batuan disusun berdasarkan usia, di mana lapisan tertua berada di bawah dan lapisan yang lebih muda di atas. Namun, urutan ini bisa berubah akibat fenomena alam seperti lipatan atau patahan.</p><p><br/></p><p>   - Fosil: Fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan memberikan petunjuk penting tentang usia lapisan tersebut. Sebagai contoh, lapisan batuan yang mengandung fosil Trilobites dianggap lebih tua daripada lapisan dengan fosil kerang. George Cuvier menekankan bahwa fosil tidak selalu ada di semua lapisan karena adanya peristiwa kepunahan massal yang memengaruhi kehidupan di bumi.</p><p><br/></p><p>   - Penemuan lapisan batuan di berbagai lokasi dapat berbeda urutannya, tetapi fosil membantu memberikan penanggalan yang lebih universal.</p><p><br/></p><p>2. <strong>Pengukuran Radiometrik / Jam Radioaktif</strong> :</p><p><br/></p><p>   - Metode Radiometri: Dengan mengukur perbandingan unsur "induk" radioaktif dengan unsur "turunan", ilmuwan bisa menentukan usia lapisan batuan atau fosil secara absolut. Contoh unsur yang digunakan adalah Kalium-40 dengan waktu paruh 1,26 miliar tahun yang berubah menjadi Argon-40. </p><p>   - Pengukuran usia fosil yang sangat tua biasanya dilakukan menggunakan unsur radioaktif seperti Kalium-40 karena C-14 (Karbon-14) hanya dapat digunakan untuk objek yang umurnya ribuan tahun (waktu paruh 5.730 tahun). Metode ini juga digunakan untuk menelusuri peristiwa alam seperti letusan gunung berapi, karena mineral Kalium-40 sering terjebak dalam abu vulkanik yang mendingin.</p><p>   - Pengukuran usia lapisan batuan di sekitar fosil digunakan sebagai asumsi bahwa batuan tersebut memiliki usia yang sama dengan fosil itu sendiri.</p><p><br/></p><p>3. <strong>Jam Molekuler / Molecular Clock</strong> :</p><p><br/></p><p>• DNA sebagai Fosil Molekuler : DNA, terutama mitokondria DNA (mtDNA), digunakan sebagai data yang akurat untuk memperkirakan waktu evolusi molekul. Melalui perbandingan perubahan molekul DNA, dapat disimpulkan kapan terjadinya peristiwa divergensi spesies atau spesiasi. </p><p><br/></p><p>• Konsep Jam Molekuler digunakan untuk memperkirakan waktu divergensi berdasarkan laju mutasi yang stabil dalam molekul DNA atau protein. Laju mutasi ini digunakan untuk menghitung kapan spesies berpisah dari leluhur yang sama.</p><p><br/></p><p>• DNA menawarkan banyak data karena laju perubahan basa-basa nukleotida di berbagai lokus berbeda, yang memberikan hasil yang lebih akurat mengenai hubungan evolusi.</p><p><br/></p><p>• Kalibrasi Jam Molekuler : Untuk memperkirakan skala waktu evolusi, jam molekuler perlu dikalibrasi menggunakan fosil atau peristiwa geologis yang telah diketahui.</p><p>   </p><p>4. <strong>Studi Kasus Jam Molekuler</strong>:</p><p><br/></p><p> • Adam dan Hawa Molekuler : Studi jam molekuler diterapkan untuk memperkirakan kapan manusia pertama kali muncul. DNA mitokondria memperkirakan bahwa Hawa mitokondria hidup sekitar 200.000 tahun yang lalu, sementara Adam kromosom Y hidup sekitar 60.000 tahun yang lalu. Perbedaan ini disebabkan oleh poligini (pernikahan satu pria dengan banyak wanita), yang menyebabkan Y kromosom memiliki "usia" lebih muda.</p><p><br/></p><p>• Virus dan Tumbuhan : Jam molekuler digunakan untuk menganalisis evolusi pada tumbuhan dan virus. Pada tumbuhan, DNA kloroplas (cpDNA) sering digunakan, sedangkan pada virus seperti HIV, laju mutasi dapat sangat cepat, bahkan mencapai 10⁻³ mutasi per nukleotida per tahun.</p><p><br/></p><p>5. <strong>Analisis Evolusi Molekuler</strong>:</p><p><br/></p><p>• Perbedaan Evolusi Molekuler: Tingkat evolusi molekuler bervariasi di berbagai spesies, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor biologis seperti waktu generasi, ukuran populasi, umur panjang, suhu tubuh, serta faktor abiotik seperti radiasi ultraviolet.</p><p><br/></p><p>• Analisis DNA: Evolusi molekuler juga dianalisis melalui perbedaan dalam sekuens DNA atau asam amino dari berbagai organisme untuk memperkirakan waktu divergensi. Sebagai contoh, jika dua sekuens DNA berbeda 5%, peneliti dapat memperkirakan kapan kedua spesies tersebut mengalami divergensi menggunakan laju evolusi molekuler yang telah diketahui.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2884806460/1f3c354765a93df3430963f7a63faa92/desktop_wallpaper_the_geologic_time_scale_scale.jpg" />
         <pubDate>2024-10-13 23:59:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3167113366</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Dino Sebagai Bukti Evolusi?🧐 OMG RAWRRR🦕</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3167234427</link>
         <description><![CDATA[<p>By: Rahayu Nur Hakiki 222420016</p><p>Evolusi adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Bukti-bukti evolusi telah jelas terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari fosil yang mengabadikan jejak makhluk hidup purba, hingga perubahan genetik yang dapat kita saksikan saat ini. Mari kita pelajari lebih dalam:</p><p><br/></p><p>Jenis Evolusi Berdasarkan Arah, Skala, dan Hasilnya:</p><p><br/></p><p>Berdasarkan Arah:</p><p><br/></p><p>Evolusi Progresif: Menyebabkan spesies mampu bertahan hidup dan beradaptasi.</p><p>Evolusi Regresif: Mengarah pada kepunahan spesies akibat ketidakmampuan beradaptasi.</p><p>Berdasarkan Skala:</p><p><br/></p><p>Makroevolusi: Perubahan besar yang menciptakan spesies baru.</p><p>Mikroevolusi: Perubahan kecil dalam satu atau beberapa gen yang terjadi dalam jangka waktu singkat.</p><p>Berdasarkan Hasil:</p><p><br/></p><p>Evolusi Divergen: Satu spesies berkembang menjadi beberapa spesies baru.</p><p>Evolusi Konvergen: Spesies berbeda mengembangkan struktur tubuh serupa karena lingkungan yang sama.</p><p>Bukti-Bukti Evolusi yang Harus Kita Pahami:</p><p><br/></p><p>Fosil: Jejak kehidupan yang terawetkan, memperlihatkan bagaimana spesies telah berubah selama jutaan tahun.</p><p>Anatomi dan Morfologi: Adanya organ vestigial, homologi, dan analogi menunjukkan perubahan yang terjadi dari generasi ke generasi.</p><p>Embriologi: Tahapan awal perkembangan embrio yang serupa menunjukkan asal-usul nenek moyang yang sama.</p><p>Biogeografi: Evolusi unik di pulau-pulau terisolasi menjadi bukti nyata bagaimana geografi memengaruhi evolusi.</p><p>Molekuler (DNA dan Protein): Mutasi pada DNA yang terus-menerus terjadi adalah bukti dari evolusi yang sedang berlangsung.</p><p>Observasi: Evolusi nyata terlihat dalam kasus nyamuk dan bakteri yang resisten.</p><p>Domestikasi: Proses seleksi oleh manusia telah membentuk banyak spesies hewan dan tumbuhan yang kita kenal sekarang</p>]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/gf5e456e5031665bb5279b938ee27b3e2bd774cb38d66c8c940e4943112a9a45bee827025d502a82a876d9ae9b208128a.jpg" />
         <pubDate>2024-10-14 01:32:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3167234427</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Menguak Rahasia di Balik Perubahan Makhluk Hidup Melalui Mekanisme Evolusi&quot;</title>
         <author>2224220092</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3167241682</link>
         <description><![CDATA[<p>Pernah ngebayangin kalau kamu bisa punya kekuatan super? 🤔</p><p><br/></p><p>Ternyata, mutasi genetik bisa jadi jawabannya! Evolusi itu kayak ngerandom build di game, kadang dapet buff, kadang malah jadi bug. 😲</p><p><br/></p><p>Yuk, kita bongkar rahasia di balik perubahan genetik yang bikin makhluk hidup jadi unik.🤩</p><p><br/></p><p>Nah jadi terdapat lima mekanisme evolusi ada mutasi, reproduksi seksual, aliran gen, hanyutan genetik, dan seleksi alam. Bagaimana sih penjelasan nyaaa, yuu dibaca gengss. 🤓</p><p><br/></p><blockquote><p><strong>1. Mutasi</strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Mutasi adalah perubahan acak pada urutan DNA suatu organisme. Perubahan ini bisa terjadi secara spontan atau disebabkan oleh faktor eksternal seperti radiasi atau bahan kimia. Mutasi adalah sumber utama variasi genetik dalam suatu populasi. Beberapa mutasi tidak memiliki dampak yang signifikan, namun ada juga yang dapat menyebabkan perubahan fenotip (sifat yang tampak) yang menguntungkan atau merugikan. Mutasi yang menguntungkan dapat memberikan keunggulan adaptasi bagi individu yang memilikinya, sehingga kemungkinan besar akan diwariskan ke generasi berikutnya.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong>2. Reproduksi Seksual</strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Reproduksi seksual melibatkan penggabungan materi genetik dari dua individu yang berbeda. Proses ini menghasilkan kombinasi gen yang unik pada setiap keturunannya, sehingga meningkatkan variasi genetik dalam populasi. Variasi genetik yang tinggi memungkinkan populasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat. Selain itu, rekombinasi genetik selama meiosis juga dapat menghasilkan kombinasi gen baru yang potensial menguntungkan.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong>3. Aliran Gen</strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Aliran gen adalah perpindahan alel (bentuk alternatif suatu gen) dari satu populasi ke populasi lain. Perpindahan ini dapat terjadi melalui migrasi individu atau pertukaran gamet (sel kelamin). Aliran gen dapat mengurangi perbedaan genetik antara dua populasi dan memperkenalkan alel baru ke dalam suatu populasi. Hal ini dapat mempercepat laju adaptasi dan mencegah terjadinya spesiasi (pembentukan spesies baru).</p><p><br/></p><blockquote><p><strong>4. Hanyutan Genetik</strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Hanyutan genetik adalah perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi secara acak. Efek hanyutan genetik paling kuat pada populasi kecil, di mana peristiwa acak seperti kematian individu secara kebetulan dapat menyebabkan hilangnya alel tertentu. Hanyutan genetik dapat menyebabkan hilangnya variasi genetik dalam suatu populasi dan bahkan dapat menyebabkan fiksasi alel tertentu (semua individu dalam populasi memiliki alel yang sama).</p><p><br/></p><blockquote><p><strong>5. Seleksi Alam</strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Seleksi alam adalah proses di mana individu dengan sifat-sifat yang lebih adaptif terhadap lingkungannya cenderung bertahan hidup dan menghasilkan lebih banyak keturunan dibandingkan individu dengan sifat-sifat yang kurang adaptif. Proses ini menyebabkan perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi dari waktu ke waktu. Seleksi alam adalah mekanisme utama yang mendorong evolusi adaptatif.</p><p><br/></p><pre><code>Singkatnya, kelima mekanisme ini bekerja sama untuk menghasilkan perubahan evolusioner dalam suatu populasi. Mutasi menyediakan bahan baku untuk variasi genetik, reproduksi seksual dan aliran gen meningkatkan variasi genetik, sedangkan hanyutan genetik dan seleksi alam mengubah frekuensi alel dalam suatu populasi.</code></pre><p><br/></p><p>Nah.... MasyaAllah sekali ya gengss Allah menciptakan bumi bertahap hingga menjadi sempurna seperti ini, maka dari itu tugas kita sekarang adalah menjaga dan merawat bumi sehingga umur bumi bisa terus bertambah, Allahumma barik🙌🏻</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/fI7IV3x-dGI?si=nj8vcppmhGHxMc0G" />
         <pubDate>2024-10-14 01:37:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3167241682</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Mengapa Evolusi Penting? Kisah di Balik Mekanisme yang Menciptakan Kehidupan!</title>
         <author>2224220019</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3167287246</link>
         <description><![CDATA[<p>Mekanisme dan evolusi? Apa itu? Apa kaitannya? Mari kita bahas~ </p><p><strong> 1.</strong> <strong>Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati) </strong></p><p>   Biodiversitas adalah variasi kehidupan di bumi, mulai dari tingkat gen hingga ekosistem, serta proses ekologi dan evolusi yang mendukungnya. Keanekaragaman genetik di dalam satu spesies, misalnya manusia, penting karena memungkinkan populasi untuk bertahan dari perubahan lingkungan. Tanpa variasi genetik, spesies akan sulit beradaptasi terhadap perubahan, yang bisa berujung pada kepunahan. </p><p> <strong>2. Apa Itu Spesies? </strong></p><p>   Spesies adalah kelompok populasi yang anggotanya bisa saling kawin dan menghasilkan keturunan yang viable (mampu hidup) dan fertile (subur). Keanekaragaman dalam spesies (variasi genetik) memainkan peran penting dalam evolusi karena menciptakan bahan baku bagi seleksi alam. Dalam beberapa kasus, spesies berbeda bisa kawin, tapi keturunannya mungkin tidak subur. </p><p> <strong>3. Frekuensi Alel dan Hukum Hardy-Weinberg </strong></p><p>   Evolusi terjadi karena perubahan dalam frekuensi alel dalam suatu populasi seiring waktu. Hukum Hardy-Weinberg menjelaskan bahwa frekuensi alel dan genotip akan tetap konstan dari generasi ke generasi jika beberapa kondisi terpenuhi, seperti populasi yang besar, tidak ada mutasi, tidak ada migrasi, perkawinan acak, dan tidak ada seleksi alam. Jika salah satu kondisi ini berubah, evolusi mulai terjadi karena frekuensi alel dalam populasi mulai berubah. </p><p> <strong>4. Mekanisme Evolusi </strong></p><p>   Ada beberapa mekanisme utama yang mendorong evolusi: </p><p><strong>    a. Mutasi</strong> </p><p>   Mutasi adalah perubahan acak dalam DNA. Meskipun sering dianggap merugikan, mutasi kadang-kadang bisa bermanfaat dan meningkatkan kemampuan individu untuk bertahan hidup. Mutasi menciptakan variasi genetik baru yang bisa dipilih oleh seleksi alam. Contoh mutasi besar bisa mengubah morfologi makhluk hidup, seperti perubahan pada sayap kelelawar yang dulu berupa cakar. </p><p>    <strong>b. <em>Genetic Drift</em> (Hanyutan Gen)</strong> </p><p>   <em>Genetic Drift</em> adalah perubahan acak dalam frekuensi alel dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang lebih terlihat di populasi kecil. Karena sifatnya acak, alel tertentu bisa hilang dari populasi, terlepas apakah alel tersebut menguntungkan atau tidak. Salah satu contoh adalah <em>Bottleneck Effect</em>, di mana populasi tiba-tiba menyusut karena peristiwa besar, seperti bencana alam, dan menyebabkan variasi genetik berkurang drastis. </p><p>    <strong>c. <em>Gene Flow</em> (Aliran Gen) </strong></p><p>   <em>Gene flow</em> adalah pertukaran alel antar populasi yang berbeda. Ini terjadi ketika individu atau gamet (misalnya, serbuk sari) berpindah dari satu populasi ke populasi lain dan kawin, sehingga membawa alel baru ke dalam populasi. Gene flow cenderung mengurangi perbedaan genetik antar-populasi dan meningkatkan variasi dalam populasi itu sendiri. </p><p>    <strong>d. <em>Natural Selection</em> (Seleksi Alam) </strong></p><p>   Ini adalah mekanisme evolusi paling terkenal. Seleksi Alam berarti hanya individu yang paling cocok dengan lingkungannya yang bertahan hidup dan mewariskan gen mereka ke generasi berikutnya. Ada tiga tipe seleksi alam: </p><ul><li><p><strong>Seleksi Direksional</strong>: Menguntungkan individu dengan salah satu ekstrem fenotip, misalnya, hewan yang lebih besar atau lebih cepat lebih mungkin bertahan hidup. </p></li><li><p><strong>Seleksi Disruptif</strong> <strong>(Diversifying)</strong>: Menguntungkan individu dengan kedua ekstrem fenotip, sementara yang di tengah lebih mungkin gagal bertahan hidup. </p></li><li><p><strong>Seleksi Penstabil</strong>: Mengurangi variasi dengan mendukung individu yang memiliki fenotip rata-rata, mempertahankan status quo. </p></li></ul><p><strong>    e. Reproduksi Seksual </strong></p><p>   Reproduksi seksual juga meningkatkan variasi genetik dalam populasi karena adanya rekombinasi genetik selama proses perkawinan. Rekombinasi ini menggabungkan alel dari dua individu yang berbeda, menghasilkan keturunan dengan kombinasi alel baru yang unik, yang meningkatkan kemampuan populasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. </p><p><strong>   e. Spesiasi (Pembentukan Spesies Baru) </strong></p><p>   Evolusi juga menghasilkan spesiasi, yaitu proses di mana satu spesies terbelah menjadi dua atau lebih spesies baru. Spesiasi bisa terjadi karena populasi yang terisolasi dari yang lain dan berevolusi secara independen. Ada beberapa tipe isolasi yang menyebabkan spesiasi, termasuk: </p><ul><li><p><strong>Isolasi Pra-zigotik</strong>: Mencegah dua spesies berbeda untuk kawin, misalnya melalui penghalang geografis atau perbedaan perilaku kawin. </p></li><li><p><strong>Isolasi Pasca-zigotik</strong>: Terjadi setelah fertilisasi, di mana keturunan dari dua spesies yang berbeda biasanya tidak bisa berkembang menjadi individu dewasa yang subur. </p></li></ul><p><strong>5. Peran Seleksi Alam dalam Biodiversitas </strong></p><p>   Seleksi alam memainkan peran besar dalam menciptakan biodiversitas. Fenotip yang paling cocok dengan kondisi lingkungan tertentu cenderung bertahan dan berkembang biak, sementara yang kurang cocok akan mati atau tidak berkembang biak. Ini menyebabkan populasi perlahan berubah dari waktu ke waktu, seiring dengan perubahan dalam frekuensi alel yang mencerminkan perubahan dalam karakteristik fisik dan perilaku. </p><p> </p><p><strong> 7. Faktor Pengganggu Biodiversitas </strong></p><p>   Selain mekanisme yang meningkatkan biodiversitas, ada mekanisme yang mengurangi keanekaragaman genetik, seperti Genetic Drift dan Seleksi Alam. Misalnya, Genetic Drift dapat mengurangi variasi genetik dalam populasi yang kecil, sementara Seleksi Penstabil cenderung mengurangi variasi fenotip dalam populasi besar dengan mendukung fenotip rata-rata. </p><p>   Nah, dari bahasan materi di atas kita jadi tahu nih kalo evolusi itu perjalanan panjang yang bikin kehidupan di bumi terus berubah. Mutasi, genetic drift, gene flow, seleksi alam, reproduksi seksual, serta spesiasi, semuanya punya peran penting dalam bikin variasi genetik yang ada sekarang. Dari variasi ini, kehidupan bisa terus bertahan meski lingkungan berubah. Dan yang paling keren, evolusi ini bikin spesies baru muncul dan keanekaragaman hayati jadi makin kaya. So, evolusi itu proses alam yang seru dan dinamis banget! </p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2676397424/c7d74830f0e35025b2af8095746320b0/fc72725b7a546f43ac7aa8a4afbfd976.jpg" />
         <pubDate>2024-10-14 02:10:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3167287246</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Waktu Geologi: Rahasia di balik Evolusi dan perubahan Bumi</title>
         <author>2224220013</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3167378254</link>
         <description><![CDATA[<p><br></p><p>Pernahkah terlintas di pikiran mu, Berapakah umur bumi?". Jika iya, mari simak penjelasan mimin di bawah ini. </p><p><br></p><p>Terdapat tiga metode utama yang dapat menentukan berapakah umur bumi: </p><p><br></p><p>Pertama, analisis lapisan batuan dan bukti fosil yang dapat memberikan informasi tentang waktu geologi.</p><p><br></p><p>Kedua, pengukuran radiometri yang memanfaatkan peluruhan isotop untuk mendapatkan umur yang lebih tepat.</p><p><br></p><p>Ketiga, penggunaan jam molekuler, yang mengacu pada analisis perubahan molekuler untuk menilai waktu evolusi.</p><p><br></p><p>Dalam konteks stratigrafi lapisan-lapisan batuan tersusun berdasarkan urutan waktu, dengan lapisan tertua di bagian bawah dan yang paling muda di atas, sesuai dengan hukum superposisi Steno. Namun, orientasi lapisan batuan dapat berubah akibat fenomena alam seperti pengangkatan dan erosi, sehingga sulit untuk mengidentifikasi urutan waktu yang tepat. </p><p><br></p><p>Penelitian yang dilakukan di Pegunungan Alpen menunjukkan bahwa lapisan batuan dibedakan menjadi lapisan primer (primitif atau tertua), sekunder, tersier, dan kuartener. Namun, tidak semua daerah memiliki urutan lapisan yang seragam; ketidakteraturan ini menunjukkan kompleksitas geologi yang berbeda-beda di berbagai lokasi.</p><p><br></p><p>Keberadaan fosil dalam lapisan batuan juga menjadi petunjuk penting mengenai waktu geologi. Fosil dapat digunakan untuk menentukan relatif umur lapisan batuan, misalnya, lapisan yang mengandung fosil Trilobites selalu lebih tua dibandingkan lapisan yang memiliki cangkang kerang. George Cuvier mencatat bahwa fosil tidak selalu ada di setiap lapisan akibat kepunahan masal, yang menambah tantangan dalam menggunakan fosil sebagai indikator waktu geologi. </p><p><br></p><p>Di sisi lain, metode pengukuran radiometrik memberikan cara yang lebih akurat untuk menentukan umur batuan. Dengan mengukur massa unsur "induk" dan "turunannya," ilmuwan dapat mendapatkan hasil yang absolut dalam penentuan umur batuan.</p><p><br></p><p>Penentuan umur suatu lapisan atau fosil dapat dilakukan menggunakan rumus yang membandingkan jumlah zat radioaktif saat batuan terbentuk dengan jumlah yang tersisa sekarang. Isotop seperti Karbon-14, Potassium-40, dan Uranium digunakan dalam pengukuran ini, masing-masing dengan waktu paruh yang berbeda. Sebagai contoh, karena waktu paruh Karbon-14 hanya berlangsung ribuan tahun, isotop ini tidak bisa digunakan untuk menentukan umur batuan yang lebih tua. Sebaliknya, Kalium-40 yang memiliki waktu paruh sekitar 1,26 milyar tahun sering digunakan untuk menentukan umur fosil yang sangat tua.</p><p><br></p><p>Melalui pengukuran radiometrik, ilmuwan dapat menelusuri jejak letusan gunung berapi, di mana banyak mineral, termasuk Kalium-40, terperangkap dalam abu vulkanik yang mengkristal. DNA juga dianggap sebagai fosil molekuler yang memberikan data akurat tentang sejarah evolusi. Melalui analisis DNA, ilmuwan dapat menguji karakter-karakter yang ada dan memperoleh informasi tentang hubungan kekerabatan antar spesies. Jam molekuler, yang digunakan untuk mengetahui evolusi molekul, memungkinkan ilmuwan memperkirakan waktu spesiasi dan divergensi makhluk hidup.</p><p><br></p><p>Laju mutasi dalam DNA menjadi kunci dalam memperkirakan waktu divergensi spesies, dan variasi laju evolusi molekuler dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis dan abiotik. Sebagai contoh penerapan jam molekuler, penelitian tentang kapan Adam dan Hawa tinggal di bumi menunjukkan bahwa DNA mitokondria memiliki usia sekitar 200.000 tahun lalu, sedangkan kromosom Y menunjukkan usia sekitar 60.000 tahun lalu, perbedaan ini diakibatkan oleh poligini. </p><p><br></p><p>"<em>Kenapa sih harus DNA mitokondria yang di lakukan untuk menjadi kunci untuk menentukan kedekatan kekerabatan antar spesies?"</em></p><p><br></p><p>Karena, DNA mitokondria diwariskan secara eksklusif dari ibu kepada anak, tanpa adanya rekombinasi genetik dari ayah. Ini membuatnya sangat berguna untuk melacak garis keturunan dan hubungan antar spesies secara langsung dari satu generasi ke generasi berikutnya.</p><p><br></p><p>Kesimpulan: </p><p>Umur Bumi ditentukan melalui tiga metode utama: analisis lapisan batuan dan fosil, pengukuran radiometri, dan jam molekuler. Analisis lapisan batuan membantu memahami urutan waktu geologi, sementara pengukuran isotop seperti Karbon-14 dan Kalium-40 memberikan estimasi akurat untuk umur batuan dan fosil. Jam molekuler, menggunakan DNA mitokondria, melacak hubungan kekerabatan antar spesies berdasarkan laju mutasi. Kombinasi metode ini memberikan pemahaman komprehensif tentang sejarah Bumi.</p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2665611492/373841d1dc7055707cc2a8b96bfd5563/file_D5bPQFoEf9L6WmwREuwM1gSj.webp" />
         <pubDate>2024-10-14 03:08:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3167378254</guid>
      </item>
      <item>
         <title>ko bisa yaa??  Mekanisme Alami mampu Mengubah Kehidupan di Bumi</title>
         <author>2224220058</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3167395301</link>
         <description><![CDATA[<p>kehidupan di Bumi berubah dan berkembang selama jutaan tahun. Melalui proses seleksi alam, mutasi genetik, dan adaptasi, spesies makhluk hidup terus beradaptasi dengan lingkungannya, mengembangkan kemampuan untuk bertahan hidup dan bereproduksi.</p><p><br/></p><p><strong>Apa itu Biodiversitas?</strong></p><p>Biodiversitas atau keanekaragaman hayati merupakan keragaman kehidupan di Bumi pada semua tingkatannya, dari gen hingga ekosistem, dan proses-proses ekologi dan evolusi yang menopangnya.</p><p><strong>Lalu, apa itu spesies?</strong></p><p>Kata spesies berasal dari bahasa Latin yang artinya yaitu jenis atau penampilan. Spesies adalah suatu kelompok populasi yang anggota-anggotanya memiliki potensi untuk saling mengawini (interbreed) di alam dan menghasilkan keturunan yang viable (mampu hidup) dan fertile.</p><p><br></p><p><strong>Bisakah spesies yang berbeda kawin?</strong></p><p>Ya, Bisa! Namun belum tentu fertil.</p><p>contoh : Mamalia hybrid seperti liger dan tigon adalah hasil perkawinan silang antara spesies singa dan harimau.</p><p>• Liger, adalah hasil persilangan antara singa jantan (Panthera leo) dan harimau betina (Panthera tigris). Liger juga memiliki ciri-ciri unik seperti kebiasaan berenang seperti harimau dan suara mengaum seperti singa</p><p>• Tigon adalah hasil persilangan antara harimau jantan (Panthera tigris) dan singa betina (Panthera leo). Berbeda dengan liger, tigon cenderung memiliki tubuh yang lebih kecil, dengan berat rata-rata sekitar 180-200 kg</p><p><br></p><p><strong>Mengapa variasi gen itu penting?</strong></p><p>Variasi genetik merupakan kunci keberlangsungan hidup suatu spesies.</p><p>• <strong>High Genetic Diversity</strong>, memiliki populasi besar mempertahankan keragaman genetik yang tinggi. Keuntungan dari adanga keanekaragaman yang tinggi yaitu kapasitas adaptasi yang lebih tinggi, potensi untuk bertahan hidup jangka panjang dan ketahanan yang tinggi</p><p>• <strong>Low Genetic Diversity</strong>, memiliki populasi kecil dan terisolasi kehilangan keragaman genetik. Yang akan berdapak pada kapasitas adaptasi yang lebih rendah, potensi yang lemah untuk bertahan hidup dalam jangka panjang serta daya tahan yang rendah.</p><blockquote><p><em>" Gen yang sama dapat muncul dalam varian yang berbeda alel = keanekaragaman genetik. Individu membawa dua salinan dari setiap gen, satu dari setiap orang tua"</em></p></blockquote><p><br></p><p><strong>Apa hubungan keanekaragaman dan proses evolusi?</strong></p><p>“Evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel seiring waktu dalam populasi”</p><p><strong>Hukum Hardy-Weinberg</strong></p><p>Frekuensi alel dan genotip suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi dengan kondisi sebagai berikut :</p><p>1. Populasinya besar</p><p>2. Tidak terjadi migrasi</p><p>3. Tidak terjadi mutasi</p><p>4. Perkawinan terjadi secara acak</p><p>5. Tidak terjadi seleksi alam</p><p><br></p><p>Frekuensi gen = p+q = 1</p><p>Frekuensi alel = p²+ 2pq+ q² = 1</p><blockquote><p>Note</p><p>P = sebagai alel dominan ( BB)</p><p>q = sebagai alel resesif (bb)</p><p><br></p></blockquote><p><br></p><p><strong>Mekanisme Evolusi</strong></p><p><strong>1. Mutasi</strong></p><p>Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada urutan basa nitrogen dalam DNA atau RNA.Mutasi merupakan salah satu mekanisme utama dalam evolusi, karena mutasi inilah yang menciptakan variasi genetik yang menjadi bahan baku seleksi alam.</p><blockquote><p>Contoh:</p><p>Perubahan gen yang mengendalikan perkembangan dapat memiliki efek besar pada morfologi organisme dewasa.</p></blockquote><p><br></p><p>Perubahan pada gen selama masa perkembangannya dapat mengakibatkan</p><p>perubahan morfologi yang dapat diwariskan ke keturunannya</p><p><strong>1. Duplikasi dan adaptasi</strong></p><blockquote><p>Contoh:</p><p>Pada Arthropoda bagian tubuh diduplikasi dan diadaptasi lebih lanjut.</p></blockquote><p><strong>2. Individualisasi</strong></p><p>Ini adalah modifikasi dari bagian tertentu, biasanya ketika ada pilihan untuk fungsi khusus</p><blockquote><p>Contoh :</p><p>Sepasang kaki paling depan pada kalajengking telah berevolusi menjadi penjepit, sementara sepasang kaki yang sama di banyak laba-laba telah berevolusi menjadi “pompom” berwarna-warni yang digunakan dalam ritual perkawinan.</p></blockquote><p><strong>3. Heterochrony</strong></p><p>Heterochrony adalah perubahan dalam waktu kejadian perkembangan. Perubahan waktu mungkin memperlambat perkembangan tubuh, tetapi tidak mengubah pematangan sistem reproduksi.</p><blockquote><p>contoh : Salamander melewati tahap larva dimana mereka memiliki insang eksternal yang berbulu (kiri). Kebanyakan salamander kehilangan insang ini ketika mereka bermetamorfosis menjadi salamander dewasa (tengah). Karena heterochrony, axolotl yang ada saat ini tetap mempertahankan insang eksternalnya hingga dewasa (kanan).</p></blockquote><p><strong>4. Pertumbuhan Alometrik</strong></p><p>Pertumbuhan alometrik adalah perubahan laju pertumbuhan suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh lainnya.</p><blockquote><p>Contoh : Sayap kelelawar pada dasarnya adalah cakar dengan jari yang sangat panjang dan kulit yang membentang di antaranya. Agar sayap-sayap ini berevolusi, laju pertumbuhan tulang jari harus meningkat relatif terhadap pertumbuhan seluruh tubuh kelelawar - atau sebaliknya</p></blockquote><p><br></p><p>Apa yang menyebabkan terjadi mutasi</p><p>1. Perubahan lingkungan</p><p>2. Zat - zat karsiogenik</p><p>3. Radiasi surya</p><p>4. Radioaktif</p><p>5. Sinar ultraviolet</p><p>6. Sinar X</p><p><br/></p><p><strong>2. Sexual Reproduction</strong></p><p>Dalam satu spesies terdapat keanekaragaman/variasi genetik. Melalui perkawinan, terdapat rekombinasi genetik sehingga variasi genetik menjadi semakin beragam.</p><p><br/></p><p><strong>3. Gene Flow/ Aliran Gen</strong></p><p>Aliran gen adalah pertukaran genetik antar-populasi yang memiliki kecenderungan mengurangi perbedaan diantara populasi-populasi dengan seiringnya waktu. Menyebabkan fluktuasi alel dalam sebuah populasi, dapat bertambah atau berkurang Hasil dari proses perpindahan individu/gamet fertil.</p><blockquote><p>Contoh aliran gen dalam sebuah spesies meliputi migrasi dan perkembangbiakan organisme atau pertukaran&nbsp;serbuk sari.</p></blockquote><p><br/></p><p><strong>4. Hanyutan Gen / Genetic Drift</strong></p><p>Perubahan fluktuasi frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya Disebabkan oleh alel pada suatu keturunan yang berasal dari sampel acak (random sample) orang tuanya; Selain itu ia juga terjadi karena peranan probabilitas dalam penentuan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi atau tidak.</p><p>Bagaimana Gene Drift Terjadi?</p><p>- founder effect</p><p>- Bottleneck effect</p><p><br/></p><p><strong>5. Seleksi Alam</strong></p><p>“Survival of the fittest” Organisme yang paling sesuai dengan lingkungan yang dapat bertahan dan mewariskan gen yang dimilikinya.</p><ul><li><p>Jenis seleksi alam :</p></li></ul><p>Terdapat tiga mode seleksi alam yaitu;</p><p>1. Seleksi direksional, terjadi ketika kondisi menguntungkan individu yang menunjukkan salah satu kisaran fenotip yang ekstrem, sehingga menggeser kurva frekuensi untuk karakter fenitip ke salah satu arah.</p><p>2. Seleksi disruptif / diversifying, terjadi ketika kondisi menguntungkan individu pada kedua kisaran fenotip yang ekstrem daripada individu dengan fenotip intermediet.</p><p>3. Seleksi penstabilitasi, mengurangi variasi dan cenderung mempertahankan status quo bagi karakter fenotip tertentu.</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2617515192/01cd6619e3858999281ecbbe48c44e32/1000091863.jpg" />
         <pubDate>2024-10-14 03:20:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3167395301</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Kehidupan yang Beragam: Evolusi sebagai Arsitek Biodiversitas&quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3167447123</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>Biodiversitas adalah semua keberagaman yang ada di muka bumi yang berasal dari semua level mulai dari genus sampai spesies dengan proses ekologi dan evolusi.</p><p>Keberagaman yang ada berasal dari gen-gen yang berbeda-beda.</p><p>Biodiversitas sangatlah penting teman-teman.</p><p>kenapa??...karena untuk mempertahankan spesies jika tidak terdapat variasi gen maka penyebaran virus atau penyakit akan menjadi lebih cepat yang kedua yaitu membuat ekosistem stabil.</p><p>Hubungan keanekaragaman dan proses evolusi tertuang dalam hukum hardy-weinberg yaitu ketika populasi gen terganggu maka keanekaragaman gen akan berkurang.</p><p><br/></p><p>Evolusi tidak terjadi begitu saja akan tetapi terdapat beberapa mekanismenya 5 mekanisme yang menyebabkan evolusi diantaranya :</p><p>1. Mutasi</p><p>2. Reproduksi seksual</p><p>3. Aliran gen</p><p>4. Genetik drive</p><p>5. seleksi alam.</p><p><br/></p><p>1. Mutasi</p><p>Mutasi dapat juga disebut dengan perubahan materi genetik. Contohnya pada lalat buah yaitu antena lalat buah berubah menjadi kaki yang akibat menguntungkan.</p><p>Mutasi dapat terjadi karena</p><p>-duplikasi dan adaptasi :contohnya kaki pada insecta</p><p>-Individualisasi (penyesuaian)</p><p>-heterochrony :contohnya insang pada salamender</p><p>-pertumbuhan alometrik :contohnya perpanjangan jari tangan kelelawar</p><p>Mutasi dapat terjadi karena banyak faktor diantaranya lingkungan, zat karsinogenik, sinar ultraviolet, radiasi surya, sinar X, dan radioaktif.</p><p><br/></p><p>2. Reproduksi seksual</p><p>Perkawinan akan menyebabkan rekombinasi gen. Sehingga akan terbentuk gen yang baru yang terjadi secara turun-temurun hal inilah yang menyebabkan keanekaragaman gen.</p><p>Namun terdapat penghalang untuk reproduksi seksual diantaranya :</p><p>Penghalang pra zigotic</p><p>-terdapat pesaing antar sesama spesies</p><p>-sehingga dapat mencegah usaha perkawina agar tidak tuntas</p><p>-merintangi tahap fertilisasi dengan membunuh. Contohnya pada belalang sembah.</p><p>Terdapat juga penghalang pasca zigotic yaitu</p><p>-kesalahan perkembangan</p><p>-kurang fertil</p><p>-terdapat isolasi reproduksi</p><p><br/></p><p>3. Aliran gen</p><p>Gene flow berperan penting dalam meningkatkan variasi genetik dan adaptasi dalam populasi. Contohnya :seekor burung yang terbang dari satu pulau ke pulau lain dan bereproduksi di sana dapat membawa gen baru ke dalam populasi lokal.</p><p><br/></p><p>4. Genetic drift</p><p>1. Bottleneck effect adalah fenomena dalam penurunan jumlah individu yang drastis, sering kali disebabkan oleh peristiwa lingkungan yang mendadak seperti bencana alam, penyakit, atau perubahan habitat.</p><p>2. Founder effect adalah fenomena dalam biologi evolusi yang terjadi ketika sekelompok kecil individu dari populasi yang lebih besar mendirikan populasi baru. Karena hanya sebagian kecil individu yang mendirikan koloni baru, keragaman genetik di populasi baru ini mungkin sangat terbatas.</p><p><br/></p><p>5. Seleksi alam</p><p>Seleksi alam juga berpengaruh besar terhadap keanekaragaman genetik. Seperti pada peristiwa di Prancis awal abad ke-19 pada spesies</p><p>Kupu-kupu Peppered (Biston betularia)</p><p>Sebelum Revolusi Industri, mayoritas kupu-kupu ini memiliki warna terang, yang membantu mereka berkamuflase di pohon-pohon yang bersih dan berliken. Namun, dengan meningkatnya polusi dan soot dari industri, pohon-pohon menjadi lebih gelap. Kupu-kupu yang lebih gelap (melanistik) menjadi lebih umum karena lebih sulit dilihat oleh pemangsa, sehingga lebih banyak yang selamat dan berkembang biak. Ini adalah contoh seleksi alam yang dipicu oleh perubahan lingkungan.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2885672294/afcf35d979f7c2789cfb97fba629dc31/fc72725b7a546f43ac7aa8a4afbfd976__1_.jpg" />
         <pubDate>2024-10-14 03:59:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3167447123</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Emang bener ya pohon filogenetik bisa mengungkap hubungan kekerabatan makhluk hidup? Ko bisa sihh??</title>
         <author>2224220058</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3174019569</link>
         <description><![CDATA[<p>Filogenetika atau Filogeni adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler. Filogenetik digunakan untuk menggambarkan sejarah kehidupan, klasifikasi organisme, dan diperlukan untuk menguji banyak hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi. </p><p>Hubungan antara klasifikasi dengan filogenetika saling berkaitan dalam memahami hubungan evolusi makhluk hidup. Sistem klasifikasi filogenetik memberikan kerangka untuk mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan sejarah evolusi mereka, sedangkan filogenetik molekuler menyediakan alat analisis untuk memahami hubungan tersebut pada tingkat molekuler. Rekonstruksi pohon filogenetik menjadi alat penting dalam menggambarkan hubungan ini, dengan metode optimasi seperti ACO yang membantu meningkatkan akurasi dan efisiensi analisis.</p><p><br/></p><p>Terminologi Filogenetik</p><p>Pohon filogenetik, atau kladogram, adalah diagram yang menggambarkan hubungan evolusi antar makhluk hidup. Pohon ini menunjukkan bagaimana makhluk hidup berevolusi dari satu nenek moyang dan mana spesies yang lebih terkait satu sama lain melalui evolusi. Struktur pohon filogenetik terdiri dari garis cabang yang membentuk peta evolusimakhluk hidup, dimulai dari suatu</p><p><br/></p><p>Kelompok monofiletik, parafiletik dan polifiletik</p><ol><li><p>Kelompok monofiletik, adalah kelompok organisme yang mencakup semua keturunan dari nenek moyang yang sama. Ciri- cirinya Memuat nenek moyang dan semua keturunannya dan dikenal sebagai klad dalam kladistika.</p></li><li><p>Kelompok parafiletik&nbsp;terdiri dari satu nenek moyang yang sama, tetapi hanya mencakup sebagian keturunannya, sementara sebagian lainnya dimasukkan ke dalam kelompok yang berbeda. Ciri-cirinya memuat nenek moyang dan sebagian keturunannya dan tidak mencakup semua keturunan dari nenek moyang yang sama. </p></li><li><p>Kelompok polifiletik&nbsp;adalah kelompok yang terdiri dari organisme yang tidak memiliki nenek moyang yang sama. Dalam kelompok ini, anggota-anggotanya berasal dari nenek moyang yang berbeda, namun memiliki karakteristik yang sama.</p></li></ol><p><br/></p><p><strong>Tipe pohon filogenetik</strong></p><ol><li><p>Kladogram </p></li><li><p> Rectangular cladogram </p></li><li><p>Radial tree</p></li></ol><p><br/></p><p><strong>Beberapa karakter dalam filogenetik</strong>:</p><ul><li><p>Plesiomorfi merupakan karakter primitif yang terdapat pada outgroup.</p></li><li><p>Apomorfi adalah karakter yang berubah dan diturunkan pada keturunannya (ingroup). </p></li><li><p>Sinapomorfi adalah karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik.</p></li><li><p>Autapomorfi adalah karakter unik dari suatu takson.</p></li></ul><p>Bagaimana Membangun Filogenetik?</p><ol><li><p>Data morfologi </p></li><li><p>Data molecular.</p></li></ol><p>Data DNA dan data protein paling banyak digunakan. Data ini dinilai lebih akurat karena sebagai blue print pengkode karakter-karakter tubuh. Sumber karakter DNA dapat diperoleh dari inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), dan mitokondria (mtDNA).</p><p><br/></p><p><strong>Manfaat Filogenetika</strong></p><ol><li><p>Menemukan hubungan kekerabatan virus untuk mengetahui kemiripan materi genetik , jalur transmisi, dan potensi pengembangan vaksin.</p></li><li><p> Filogenetik molekuler digunakan untuk menganalisis spesies mana yang legal untuk ditangkap, jika secara genetik mirip dengan paus yang terancam punah/punah, maka itu adalah spesies yang terancam punah. </p></li></ol>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2617515192/71e758b3975b588b750f3c8fae9fe226/1000093329.jpg" />
         <pubDate>2024-10-17 09:14:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3174019569</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Mekanisme Evolusi: Dari Variasi Genetik hingga Seleksi Alam yang Mempengaruhi Spesies&quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3174253861</link>
         <description><![CDATA[<p>Spesies adalah kelompok makhluk hidup yang dapat saling kawin dan menghasilkan keturunan yang dapat bertahan hidup dengan normal dan fertil. Dalam konteks anjing, meskipun semua jenis anjing termasuk dalam satu spesies, tidak semua ras dapat saling kawin. Contoh: anjing Chihuahua dan anjing German Shepherd memiliki perbedaan ukuran yang signifikan. Akibatnya, mereka tidak dapat kawin karena ukuran tubuh yang berbeda dan kemungkinan ketidakcocokan. Ini menunjukkan bahwa meskipun anjing termasuk dalam spesies yang sama, variasi dalam ukuran dan ciri fisik dapat menghalangi mereka untuk saling mengawini.</p><p>Spesies yang berbeda memang bisa kawin, tetapi belum tentu menghasilkan keturunan yang subur (fertil). Contohnya persilangan antara singa dan harimau menghasilkan liger dan tigon. </p><p><br/></p><p>Keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan di Bumi pada semua tingkatnya, mulai dari gen hingga ekosistem, serta proses ekologi dan evolusi yang menopangnya. Keanekaragaman gen terjadi dalam satu spesies yang sama. Misalnya, meskipun semua manusia termasuk dalam spesies Homo sapiens, setiap individu memiliki gen dan sifat yang berbeda-beda. Sementara itu, keanekaragaman spesies  contohnya adalah kucing besar seperti singa, macan tutul, dan harimau, yang meskipun berbeda spesies, semuanya masih termasuk dalam keluarga kucing-kucingan. </p><p><br/></p><p>Variasi genetik sangat penting karena semakin beragam gen dalam populasi, semakin besar kemungkinan makhluk hidup bertahan hidup di berbagai kondisi. Keanekaragaman genetik memungkinkan spesies beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Misalnya, perbedaan warna kulit pada manusia adalah hasil adaptasi terhadap paparan sinar matahari. </p><p>Jika seseorang dengan kulit putih berada di daerah dengan sinar matahari tinggi, ia lebih rentan terkena kanker kulit. Contoh lain terlihat selama pandemi COVID-19. Masyarakat suku Baduy, yang memiliki variasi genetik rendah karena menikah dalam kelompok sendiri, mengalami penyebaran virus yang cepat. Hal serupa terjadi di Wuhan, China, di mana perkawinan antar kerabat umum. Sebaliknya, di Indonesia, yang memiliki keanekaragaman genetik lebih tinggi, penyebaran virus lebih lambat karena virus kesulitan beradaptasi dengan populasi yang lebih bervariasi.</p><p><br/></p><p>Prinsip Hardy-Weinberg menjelaskan bahwa frekuensi alel dalam suatu populasi akan tetap konstan dari generasi ke generasi jika lima syarat terpenuhi: populasi harus besar, tidak ada migrasi, tidak terjadi mutasi, perkawinan acak, dan tidak ada seleksi alam. Jika semua syarat ini dipenuhi, tidak akan ada perubahan genetik signifikan.</p><p>Evolusi adalah proses perubahan frekuensi alel seiring waktu. Misalnya, dalam populasi babi, ada variasi genetik seperti ukuran tubuh dan warna bulu. Jika bencana alam memisahkan populasi menjadi dua pulau, populasi di satu pulau mungkin hanya memiliki gen terbatas, membuatnya seragam secara genetik. Sementara itu, populasi di pulau lain bisa tetap bervariasi. </p><p><br/></p><p>Ada lima mekanisme yang mendorong terjadinya evolusi, yang dapat meningkatkan atau mengurangi keberagaman spesies. Di antara mekanisme tersebut, mutasi, reproduksi seksual, dan aliran gen berperan penting dalam meningkatkan spesiasi. Sementara, Hanyutan gen dan seleksi alam malah menurunkan spesiasi. Spesiasi adalah proses pembentukan spesies baru.</p><p><strong>&nbsp;A.&nbsp;Mutasi</strong></p><p>Mutasi adalah perubahan dalam materi genetik organisme. Perubahan ini dapat memengaruhi morfologi (bentuk dan struktur) organisme dan bisa diwariskan ke keturunannya. Contoh yang jelas adalah mutasi pada gen yang mengontrol perkembangan lalat buah. Mutasi ini bisa menyebabkan lalat memiliki dua pasang sayap alih-alih satu atau memiliki kaki di tempat yang biasanya terdapat antena.</p><p><strong>&nbsp;1.&nbsp; Duplikasi dan Adaptasi;</strong> Pada kelompok hewan seperti Arthropoda, bagian tubuh dapat mengalami duplikasi dan kemudian diadaptasi untuk fungsi yang berbeda.</p><p><strong>&nbsp;&nbsp;2.&nbsp; Individualisasi; </strong>modifikasi pada bagian tubuh tertentu untuk fungsi khusus. Contohnya, pada kalajengking, sepasang kaki paling depan telah berevolusi menjadi penjepit, sedangkan pada banyak laba-laba, sepasang kaki yang sama telah berubah menjadi “pompom” berwarna-warni yang digunakan dalam ritual perkawinan.</p><p><strong>&nbsp;&nbsp;3.&nbsp; Heterochrony; </strong>perubahan dalam waktu kejadian perkembangan. Perubahan waktu mungkin memperlambat perkembangan tubuh, tetapi tidak mengubah pematangan sistem reproduksi. Contoh: Salamander melewati tahap larva dimana mereka memiliki insang eksternal yang berbulu. Kebanyakan salamander kehilangan insang ini ketika mereka bermetamorfosis menjadi salamander dewasa. Karena heterochrony, axolotl yang ada saat ini tetap mempertahankan insang eksternalnya hingga dewasa.</p><p><strong>&nbsp;4.&nbsp; Pertumbuhan Alometrik; </strong>perubahan laju pertumbuhan suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh lainnya. Contoh: Sayap kelelawar pada dasarnya adalah cakar dengan jari yang sangat panjang dan kulit yang membentang di antaranya. Agar sayap-sayap ini berevolusi, laju pertumbuhan tulang jari harus meningkat relatif terhadap pertumbuhan seluruh tubuh kelelawar atau sebaliknya.</p><p>Mutasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan lingkungan, zat-zat karsinogen, radiasi surya, radiaktif, sinar ultraviolet, dan sinar X.</p><p><br/></p><p><strong>&nbsp;B.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Reproduksi Seksual</strong></p><p>Reproduksi seksual adalah proses dimana dua individu menghasilkan keturunan yang membawa kombinasi gen dari kedua orang tuanya, sehingga menciptakan variasi genetik. </p><p>Isolasi Reproduksi yaitu: Adanya faktor-faktor biologis (penghalang) yang merintangi anggota dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan keturunan yang viabel dan fertile.</p><p>·&nbsp;<strong>Penghalang prazigotik (sebelum zigot)</strong></p><p>Menghalangi terjadinya fertilisasi:</p><p>1.&nbsp;Menghalangi anggota spsesies lain mencoba untuk kawin.</p><p>2.Mencegah usaha kawin agar tidak diselesaikan tuntas.</p><p>&nbsp;3.Merintangi fertilisasi jika perkawinan berhasil dituntaskan.</p><p>· <strong>Penghalang pascazigotik (setelah zigot)</strong></p><p>&nbsp;1.Kesalahan-kesalahan perkembangan zigot yang akan mengurangi kesintasannnya.</p><p>2.Menyebabkan hibrida/ individu baru hasil persilangan infertile.</p><p><br/></p><p><strong>C. Gene Flow/Aliran Gen</strong></p><p>Aliran gen adalah proses dimana terjadi pertukaran genetik antar populasi. Proses ini cenderung mengurangi perbedaan antara populasi seiring berjalannya waktu. Aliran gen dapat menyebabkan fluktuasi jumlah alel dalam suatu populasi, yang bisa bertambah atau berkurang akibat perpindahan individu atau gamet fertil. Contoh aliran gen dalam sebuah spesies termasuk migrasi organisme, perkembangbiakan, dan pertukaran serbuk sari.</p><p><br/></p><p><strong>&nbsp;D. Hanyutan Gen (Genetic Drift)</strong></p><p>Hanyutan gen adalah perubahan fluktuasi frekuensi alel dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan ini disebabkan oleh alel yang berasal dari sampel acak (random sample) orang tua. Selain itu, hanyutan genetik juga dipengaruhi oleh probabilitas dalam menentukan apakah individu tertentu akan bertahan hidup dan bereproduksi. Terdapat dua jenis peristiwa hanyutan genetik: efek penemu dan efek leher botol.</p><p>·&nbsp;<strong>Efek Penemu (Founder Effect):</strong> Terjadi ketika sekelompok kecil individu memisahkan diri dari populasi asal dan mendirikan koloni baru. Koloni ini dapat memiliki frekuensi alel yang berbeda dari populasi asal karena individu-individu di dalam koloni tersebut melakukan perkawinan antar sesama anggota koloni.</p><p>·&nbsp;<strong>Efek Leher Botol (Bottleneck Effect):</strong> Merujuk pada penurunan drastis jumlah populasi akibat bencana alam atau aktivitas manusia, yang dapat mengakibatkan penurunan variasi genetik dalam populasi tersebut.</p><p><br/></p><p><strong>&nbsp;E.&nbsp;Seleksi Alam</strong></p><p>Seleksi alam dikenal dengan istilah "Survival of the fittest." Yaitu organisme yang paling sesuai dengan lingkungan yang dapat bertahan dan mewariskan gen yang dimilikinya. Contohnya terdapat suatu populasi tikus berpindah ke area baru yang memiliki bebatuan berwarna gelap. Pada populasi ini terdapat variasi genetik, yaitu beberapa tikus berwarna hitam, sementara yang lain berwarna cokelat. Tikus cokelat lebih mudah terlihat oleh burung pemangsa dibandingkan tikus hitam, sehingga tikus cokelat lebih sering dimangsa. Tikus hitam yang bertahan hidup lebih lama dapat bereproduksi dan mewariskan gennya kepada generasi berikutnya. Hasilnya, pada generasi berikutnya, jumlah tikus hitam lebih banyak dibandingkan tikus cokelat. Ini menunjukkan bahwa tikus yang lebih sesuai dengan lingkungan, dalam hal ini tikus hitam yang tidak terlihat di bebatuan gelap, memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak.</p><p><br/></p><p><strong>Jenis Seleksi Alam</strong></p><p>·&nbsp;<strong>Seleksi direksional</strong>, terjadi ketika kondisi menguntungkan individu yang menunjukkan salah satu kisaran fenotip yang ekstrem, sehingga menggeser kurva frekuensi untuk karakter fenitip ke salah satu arah.</p><p>·&nbsp;<strong>Seleksi disruptif/diversifying</strong>, terjadi ketika kondisi menguntungkan individu pada kedua kisaran fenotip yang ekstrem daripada individu dengan fenotip intermediet.</p><p>·&nbsp;<strong>Seleksi penstabilitasi</strong>, mengurangi variasi dan cenderung mempertahankan status quo bagi karakter fenotip tertentu.</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2905177533/0ca7c6611c88182d05c3ad612d300476/WhatsApp_Image_2024_10_17_at_18_32_54.jpeg" />
         <pubDate>2024-10-17 12:20:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3174253861</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tumbuh Sayap atau Dapat Sirip? Dilema Evolusi yang Bikin Pusing Darwin!!!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3174337852</link>
         <description><![CDATA[<p>Pernahkah kalian merasa bingung saat harus memilih antara dua hal yang sama-sama menarik? Misalnya, makan pizza atau burger, nonton film atau tidur siang? Nah, bayangkan bagaimana perasaan makhluk hidup jutaan tahun lalu yang harus memilih antara tumbuh sayap untuk terbang atau dapat sirip untuk berenang. Kalau manusia pusing milih jurusan kuliah, evolusi lebih pusing lagi bikin keputusan besar! Darwin sendiri mungkin pernah garuk-garuk kepala mikirin gimana cara mahluk-mahluk ini memutuskan 'upgrade' tubuh mereka.</p><p><br/></p><p>Ada berbagai macam penyebab mekanisme evolusi loh. Penasaran ga?? Yuk baca penjelasannya di bawah ini</p><p>&nbsp;</p><p>----</p><p>&nbsp;</p><p>Biodiversitas adalah variasi keberagaman di bumi dari semua level kehidupan. Di dalam biodiversitas, pasti terdapat berbagai macam spesies. Emg spesies itu apa sih? Spesies adalah suatu kelompok populasi yang anggota-anggotanya memiliki potensi untuk saling mengawini (interbreed) di alam dan menghasilkan keturunan yang viable (mampu hidup) dan fertile. Spesies yang berbeda bisa melakukan perkawinan, tetapi belum tentu fertil.</p><p><br/></p><p>Variasi gen ada 2, yaitu:</p><ol><li><p>Variasi gen tinggi. Keragaman ini menyebabkan Kapasitas adaptif yang lebih tinggi, potensi untuk bertahan hidup dalam jangka panjang, ketahanan tinggi</p></li><li><p>Variasi gen rendah. Keragaman ini menyebabkan kapasitas adaptif yang lebih rendah, potensi bertahan hidup jangka panjang yang lemah, ketahanan rendah</p></li></ol><p>&nbsp;</p><p>Evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel seiring waktu dalam populasi. Frekuensi alel dan genotip suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi dengan kondisi yaitu, Populasinya besar, Tidak terjadi migrasi, Tidak terjadi mutase, Perkawinan terjadi secara acak, Tidak terjadi seleksi alam</p><p>&nbsp;</p><p>Terdapat 5 mekanisme yang mendorong terjadinya evolusi, yaitu:</p><p><br/></p><p><strong>1. Mutasi</strong></p><p>Mutasi adalah perubahan genetik. Perubahan gen yang mengendalikan perkembangan dapat memiliki efek besar pada morfologi organisme dewasa. Mutasi tidak selalu merugikan. Pengaruh-pengaruh mutasi sebagai berikut:</p><ul><li><p>duplikasi dan adaptasi. Contoh: nagian tubuh arthropoda diduplikasi &amp; diadaptasi lebih lanjut (kakinya jadi banyak)</p></li><li><p>individualisasi. Individualisasi adalah modifikasi bagian tertentu untuk fungsi khusu. Contoh: kaki paling depan kalajengking berevolusi menjadi penjepit.</p></li><li><p>Heterochrony. Heterochrony adalah perubahan dalam waktu kejadian perkembangan. Contoh: Salamander melewati tahap larva dimana mereka memiliki insang eksternal yang berbulu (kiri). Kebanyakan salamander kehilangan insang ini ketika mereka bermetamorfosis menjadi salamander dewasa (tengah)</p></li><li><p>Perubahan alometrik. Pertumbuhan alometrik adalah perubahan laju pertumbuhan suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh lainnya. Contoh: sayap kelelawar awalnya adalah cakar</p></li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>2. Sexual Reproduksi</strong></p><p>Melalui perkawinan, terdapat rekombinasi genetik sehingga variasi genetik menjadi semakin beragam. Di dalam reproduksi seksual, ada yang Namanya Isolasi Reproduksi. Isolasi Reproduksi yaitu adanya faktor-faktor biologis (penghalang) yang merintangi anggota dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan keturunan yang viabel dan fertile. Terdapat macam-macam jenis isolasi reproduksi yaitu penghalang prazigotik (sebelum zigot) dan penghalang pascazigotik (stelah zigot).</p><p><br/></p><p><strong>3. Gene Flow/aliran gen</strong></p><p>Aliran gen adalah pertukaran genetik antar-populasi yang memiliki kecenderungan mengurangi perbedaan diantara populasi-populasi dengan seiringnya waktu. Contoh aliran gen dalam sebuah spesies meliputi migrasi dan perkembangbiakan organisme atau pertukaran serbuk sari.</p><p><br/></p><p><strong>4. Hanyutan Gen / Genetic Drift</strong></p><p>Hanyutan gen adalah perubahan fluktuasi frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Disebabkan oleh alel pada suatu keturunan yang berasal dari sampel acak (random sample) orang tuanya. Macam-macam hanyutan gen yaitu founder effect, dan bottleneck effect.</p><p><br/></p><p><strong>5. Natural Selection/Seleksi Alam</strong></p><p>Organisme yang paling sesuai dengan lingkungan yang dapat bertahan dan mewariskan gen yang dimilikinya. Terdapat tiga mode seleksi alam yaitu seleksi direksional, Seleksi disruptif / diversifying, Seleksi penstabilitasi.</p><p>&nbsp;</p><p>Jadi itu dia macam-macam mekanisme evolusi yang terjadi di bumi ini. Hmmm menarik bukan..</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2905616940/b62333c7f384a505568af42eaa473df5/Ape_skeletons_id.jpg" />
         <pubDate>2024-10-17 13:10:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3174337852</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Filogenetik: Menyusun Puzzle Genetik Sejak Zaman Nenek Moyang Hingga Zaman Digital</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3174601143</link>
         <description><![CDATA[<p>Bayangkan jika hidup kita adalah sebuah game puzzle, dan setiap potongan adalah gen yang diwariskan oleh nenek moyang kita, dari kakek buyut manusia purba, hingga bakteri zaman prasejarah yang entah kenapa masih mengklaim hubungan keluarga. Inilah filogenetik, ilmu yang mencoba menyusun puzzle genetik ini, sambil kita bertanya-tanya 'Serius, kita ada hubungannya dengan lumut laut?'</p><p><br/></p><p>Hah apa iya??? Cari tau kebenarannya dengan membaca artikel dibawah ini..</p><p>&nbsp;</p><p>---</p><p>&nbsp;</p><p>Filogenetika itu apasih temen-temen? Ko dengernya aja udah pusing yaaa hadehhh.</p><p><br/></p><p>Jadi, filogenetika / Filogeni adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler. Filogenetik digunakan untuk menggambarkan sejarah kehidupan, klasifikasi organisme, dan diperlukan untuk menguji banyak hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi.</p><p><br/></p><p>Di dalam filogenetik, ada yang Namanya taxa. Taxa adalah spesies yang ingin dibaca. Terdapat juga garis-garis yang saling menghubungkan antar taxa. Garis-garis tersebut melambangkan rangkaian nenek moyang dari waktu ke waktu, yang mengarah ke spesies masa kini. Lalu ada MRCA (Most Recent Common Ancestor), MRCA adalah titik terakhir para taxa punya nenek moyang Bersama.</p><p><br/></p><p>Terdapat beberapa kelompok dalam filogenetik:</p><ol><li><p>Kelompok monofiletik (klad). Kelompok monofiletik terdiri dari satu spesies nenek moyang dan semua keturunannya (lebih general).</p></li><li><p>Kelompok parafiletik. Kelompok parafiletik terdiri dari spesies nenek moyang dan beberapa keturunannya namun tidak semuanya (lebih spesifik)</p></li><li><p>Kelompok polifiletik. Kelompok polifiletik artinya anggotanya memiliki nenek moyang yang berbeda (lebih random).</p></li></ol><p><br/></p><p>Tipe pohon filogenetik yaitu cladogram, rectangular cladogram, dan radial tree. Percabangan filogenetik <strong>dapat diputar</strong> pada <strong>nodusnya.</strong></p><p><br/></p><p>Beberapa karakter dalam filogenetik:</p><ul><li><p>Plesiomorfi merupakan karakter primitif yang terdapat pada outgroup.</p></li><li><p>Apomorfi adalah karakter yang berubah dan diturunkan pada keturunannya (ingroup).&nbsp;&nbsp;</p></li><li><p>Sinapomorfi adalah karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik, sedangkan. Autapomorfi<em> </em>adalah karakter unik dari suatu takson.</p></li></ul><p>&nbsp;</p><p>Bagaimana Membangun Filogenetik?</p><ol><li><p>Data morfologi</p></li><li><p>Data molecular.</p></li></ol><p>Data DNA dan data protein paling banyak digunakan. Data ini dinilai lebih akurat karena sebagai blue print pengkode karakter-karakter tubuh. Sumber karakter DNA dapat diperoleh dari inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), dan, mitokondria (mtDNA).</p><p>&nbsp;</p><p>Terdapat beberapa manfaat filogenetik yaitu:</p><ol><li><p>menghindari ketidakcocokan gen</p></li><li><p>Menemukan hubungan kekerabatan virus untuk mengetahui kemiripan materi genetik , jalur transmisi, dan potensi pengembangan vaksin.</p></li><li><p>menganalisis spesies mana yang legal untuk ditangkap</p></li></ol>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2905616940/9c6f8565a266b46ee2bfbd706bc99d42/phylogenies1.jpg" />
         <pubDate>2024-10-17 15:30:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3174601143</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Mekanisme Spesiasi: Proses Alami Pembentukan Keanekaragaman Hayati</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3174615028</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Biodiversity &amp; Mechanism of Evolution</strong></p><p><br/></p><p><strong>Keanekaragaman hayati</strong> adalah keragaman kehidupan di Bumi pada semua tingkatnya, dari gen hingga ekosistem, serta proses ekologi dan evolusi yang menopangnya.</p><p><br/></p><p>Bahasa Latin Spesies: "jenis" atau "penampilan". Spesies adalah suatu kelompok populasi yang anggota-anggotanya memiliki potensi untuk saling mengawini (interbreed) di alam dan menghasilkan keturunan yang viable (mampu hidup) dan fertile.</p><p><br/></p><ul><li><p>Keanekaragaman Genetik yang tinggi</p></li></ul><p>Populasi besar mempertahankan keragaman genetik yang tinggi.</p><p>-Kapasitas adaptif yang lebih tinggi</p><p>-Potensi bertahan hidup jangka panjang</p><p>-Ketahanan tinggi.</p><ul><li><p>Keanekaragaman Genetik yang  rendah</p></li></ul><p>Populasi kecil dan terisolasi kehilangan keragaman genetik.</p><p>-Kapasitas adaptif yang lebih rendah</p><p>-Potensi bertahan hidup jangka panjang yang lemah</p><p>-Ketahanan rendah</p><p><br/></p><p>"Evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel seiring waktu dalam populasi".</p><p><br/></p><p><strong>Hukum Hardy-Weinberg</strong></p><p>Frekuensi alel dan genotip suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi dengan kondisi sebagai berikut:</p><p>1) Populasinya besar </p><p>2) Tidak terjadi migrasi</p><p>3) Tidak terjadi mutasi</p><p>4) Perkawinan terjadi secara acak</p><p>5) Tidak terjadi seleksi alam</p><p>Frekuensi gen: p+q=1</p><p>Frekuensi alel: p²+2pq+q² = 1</p><p><br/></p><p><strong>Mekanisme Evolusi</strong></p><p>5 mekanisme yang mendorong terjadinya evolusi:</p><ul><li><p>Meningkatkan Spesiasi</p></li></ul><p><strong>1. Mutasi</strong></p><p>Contoh: Perubahan gen yang mengendalikan perkembangan dapat memiliki efek besar pada morfologi organisme dewasa.</p><p>Perubahan pada gen selama masa perkembangannya dapat mengakibatkan perubahan morfologi yang dapat diwariskan ke keturunannya.</p><p>a) Duplikasi dan adaptasi</p><p>Contoh: Pada Arthropoda bagian tubuh diduplikasi dan diadaptasi lebih lanjut.</p><p>b) Individualisasi</p><p>Ini adalah modifikasi dari bagian tertentu, biasanya ketika ada pilihan untuk fungsi khusus.</p><p>c) Heterochrony</p><p>Heterochrony adalah perubahan dalam waktu kejadian perkembangan. Perubahan waktu mungkin memperlambat perkembangan tubuh, tetapi tidak mengubah pematangan sistem reproduksi. </p><p>d) Pertumbuhan Alometrik</p><p>Pertumbuhan alometrik adalah perubahan laju pertumbuhan suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh lainnya. </p><p>Penyebab mutasi : perubahan lingkungan, zat-zat karsinogen, radiasi surya, radioaktif, sinar ultraviolet dan sinar x.</p><p><br/></p><p><strong>2. Reproduksi Seksual</strong></p><p>Dalam satu spesies terdapat keanekaragaman/variasi genetik. </p><p>Melalui perkawinan, terdapat rekombinasi genetik sehingga variasi genetik menjadi semakin beragam.</p><p>Isolasi Reproduksi yaitu:</p><p>Adanya faktor-faktor biologis (penghalang)</p><p>yang merintangi anggota dua spesies yang</p><p>berbeda untuk menghasilkan keturunan</p><p>yang viabel dan fertile. </p><p>a) Penghalang prazigotik (sebelum zigot)</p><p>Menghalangi terjadinya fertilisasi:</p><p>-Menghalangi anggota spsesies lain mencoba untuk kawin</p><p>-Mencegah usaha kawin agar tidak diselesaikan tuntas</p><p>-Merintangi fertilisasi jika perkawinan berhasil dituntaskan</p><p>b) Penghalang pascazigotik (stelah zigot)</p><p>-Kesalahan-kesalahan perkembangan</p><p>-Zigot yang akan mengurangi kesintasannnya</p><p>-Meyebabkan hibrida/ individu baru hasil</p><p>-Persilangan infertile</p><p><br/></p><p><strong>3. Gene Flow/Aliran Gen</strong></p><p>Aliran gen adalah pertukaran genetik antar-populasi yang memiliki kecenderungan mengurangi perbedaan diantara populasi-populasi dengan seiringnya waktu. Menyebabkan fluktuasi alel dalam sebuah populasi, dapat bertambah atau berkurang. Hasil dari proses perpindahan individu/gamet fertile. Contoh aliran gen dalam sebuah spesies meliputi migrasi, dan perkembangbiakan organisme atau pertukaran serbuk sari.</p><p><br/></p><ul><li><p>Menurunkan Spesiasi</p></li></ul><p><strong>4. Genetic Drift/Hanyutan Gen</strong></p><p>Perubahan fluktuasi frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya </p><p>Disebabkan oleh alel pada suatu keturunan yang berasal dari sampel acak (random sample) orang tuanya. Selain itu ia juga terjadi karena peranan probabilitas dalam penentuan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi atau tidak.</p><p><br/></p><p><strong>5. Natural Selection/Seleksi Alam</strong></p><p>Terdapat tiga mode seleksi alam yaitu;</p><p>-Seleksi direksional, terjadi ketika kondisi menguntungkan individu yang menunjukkan salah satu kisaran fenotip yang ekstrem, sehingga menggeser kurva frekuensi untuk karakter fenitip ke salah satu arah.</p><p>-Seleksi disruptif/diversifying, terjadi ketika kondisi menguntungkan individu pada kedua kisaran fenotip yang ekstrem daripada individu dengan fenotip intermediet.</p><p>-Seleksi penstabilitasi, mengurangi variasi dan cenderung mempertahankan&nbsp;status <em>quo</em>&nbsp;bagi karakter fenotip tertentu.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/U-qlpsd0PxM?si=cU8xh8gKH48GT2tT" />
         <pubDate>2024-10-17 15:39:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3174615028</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Filogenetika: Kunci Memahami Hubungan Evolusi Organisme</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176055925</link>
         <description><![CDATA[<p>Apa sih filogenetik itu?</p><p>Filogenetika/Filogeni adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler. Filogenetik digunakan untuk menggambarkan sejarah kehidupan, klasifikasi organisme, dan diperlukan untuk menguji banyak hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>A. Terminologi Filogenetik</strong></p><p>1. Root atau akar mewakili nenek moyang paling awal dari semua taksa yang ada di pohon filogenetik. Ini adalah titik asal di mana seluruh garis keturunan dimulai.</p><p>2. Node atau titik percabangan (juga disebut nodus) mewakili titik di mana garis keturunan bercabang. Setiap percabangan menunjukkan perpecahan dari satu nenek moyang yang sama menjadi dua atau lebih garis keturunan yang berbeda.</p><p>3. Most Recent Common Ancestor (MRCA) adalah nenek moyang bersama yang paling baru dari dua atau lebih taksa yang ditunjukkan di dalam diagram. MRCA ini ditunjukkan di titik percabangan terdekat sebelum taksa tersebut bercabang.</p><p>4. Sister Taxa merujuk pada kelompok organisme yang memiliki hubungan evolusi paling dekat satu sama lain. Mereka adalah taksa yang berbagi MRCA yang sama.</p><p>5. Taxa adalah kelompok-kelompok organisme yang dimasukkan dalam pohon filogenetik. Setiap ujung dari cabang mewakili satu takson, yang bisa berupa spesies, genus, atau kelompok klasifikasi lainnya.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>B. Kelompok dalam Filogenetik:</strong></p><p>·&nbsp;<strong>Kelompok Monofiletik</strong>: Ini adalah kelompok yang terdiri dari satu nenek moyang dan semua keturunannya. Contohnya, jika kita mengambil satu spesies dan semua spesies yang berasal dari spesies tersebut, maka itu adalah kelompok monofiletik. Dalam istilah lain, kelompok ini juga disebut "klad".</p><p>·&nbsp;<strong>Kelompok Parafiletik</strong>: Kelompok ini mencakup satu nenek moyang dan beberapa keturunan, tetapi tidak semua keturunannya. Dengan kata lain, ada beberapa anggota yang terlewat dari kelompok ini.</p><p>·&nbsp;<strong>Kelompok Polifiletik</strong>: Anggota kelompok ini berasal dari nenek moyang yang berbeda-beda. Artinya, mereka tidak memiliki hubungan nenek moyang yang sama, sehingga kelompok ini tidak mencerminkan hubungan evolusi yang jelas.</p><p><br/></p><p><strong>C. Tipe pohon filogenetik</strong></p><p>1.Cladogram</p><p>2.Rectangular Cladogram</p><p>3.Radial Tree</p><p><br/></p><p><strong>D. Beberapa Karakter dalam Filogenetik</strong></p><p>·&nbsp;<strong>Plesiomorfi</strong> merupakan karakter primitif yang terdapat pada outgroup.</p><p>·&nbsp;<strong>Apomorfi</strong> adalah karakter yang berubah dan diturunkan pada keturunannya(ingroup).</p><p>·&nbsp;<strong>Sinapomorfi</strong> adalah karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik, sedangkan</p><p>·&nbsp;<strong>Autapomorfi</strong> adalah karakter unik dari suatu takson.</p><p><br/></p><p><strong>E. Cara Membangun Filogenetik</strong></p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp; Menggunakan data morfologi (ciri fisik)</p><p>2. Menggunakan data molecular</p><p>Data molekuler sering dianggap lebih akurat karena langsung mencerminkan urutan genetik yang mengkode ciri-ciri tubuh. Misalnya, data DNA dapat diambil dari inti sel, kloroplas, atau mitokondria, dan protein yang sering digunakan mencakup alfa hemoglobin dan cytochrome c.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>F. Manfaat Filogenetika</strong></p><p>1.Menghindari ketidakcocokan gen&nbsp;(genetic incompatibility).</p><p>2.Menemukan hubungan kekerabatan virus untuk mengetahui kemiripan materi genetik, jalur transmisi, dan potensi pengembangan vaksin.</p><p>3.Menganalisis spesies mana yang legal untuk ditangkap.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2910605503/7f1c40a8426ae8d3d375c45cea3c27aa/WhatsApp_Image_2024_10_18_at_18_36_49.jpeg" />
         <pubDate>2024-10-18 11:43:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176055925</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ngulik Evolusi: Dari Mutasi ke Seleksi Alam, Biar Nggak Salah Gen! 🤓☝🏻</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176068684</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><p><strong>Biodiversitas tuh apaan sih, Bro?</strong>  </p></blockquote><p>Biodiversitas, atau keanekaragaman hayati, itu simpel aja artinya: variasi kehidupan di Bumi, mulai dari gen sampai ekosistem, plus proses-proses alam yang bikin semua itu jalan.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong>Nah, kalo spesies tuh apa?</strong>  </p></blockquote><p>Spesies itu kayak grup hewan atau tumbuhan yang bisa kawin satu sama lain dan punya anak yang bisa hidup lama dan berkembang biak. Jadi, mereka kayak punya "<em>club</em>" sendiri.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong>Terus-terus bisa nggak spesies yang beda kawin?</strong>  </p></blockquote><p>Bisa banget, tapi nggak selalu anaknya bisa punya anak lagi. Contohnya, ada <em>hybrid</em> kayak liger (gabungan singa jantan dan harimau betina) dan tigon (gabungan harimau jantan dan singa betina).</p><ul><li><p><strong>Liger</strong>: Anak dari singa jantan dan harimau betina. Liger punya gaya harimau, kayak suka berenang, tapi suaranya kayak singa, nge-<em>roar</em> gitu.</p></li><li><p><strong>Tigon</strong>: Anak dari harimau jantan dan singa betina. Ukurannya lebih kecil dari liger, sekitar 180-200 kg.</p></li></ul><p><br/></p><blockquote><p><strong>Kenapa variasi gen penting sih?</strong> </p></blockquote><p>Variasi gen itu kayak senjata rahasia buat spesies biar bisa <em>survive</em>. Kalau gen dalam populasi bervariasi (genetiknya tinggi), mereka bisa lebih gampang beradaptasi dan lebih tahan lama. Tapi kalau variasinya rendah, siap-siap aja mereka bakal lebih lemah dalam bertahan hidup.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong>Apa hubungan keanekaragaman dan evolusi?</strong>  </p></blockquote><p>Evolusi itu ya, intinya, perubahan gen dari waktu ke waktu. Faktor kayak mutasi, aliran gen, dan seleksi alam yang ngatur semua itu.</p><p><br/></p><p><strong>Mekanisme Evolusi</strong>  </p><ol><li><p><strong>Mutasi</strong>: Mutasi itu perubahan kecil dalam DNA/RNA yang bikin variasi gen baru. Ini yang bikin spesies jadi beda dan berkembang.</p></li><li><p><strong>Duplikasi dan Adaptasi</strong>: Bagian tubuh bisa berubah dan beradaptasi. Misalnya, kaki depan kalajengking berubah jadi penjepit, atau kaki laba-laba jadi alat pamer pas kawin.</p></li><li><p><strong>Heterokroni</strong>: Ini perubahan waktu perkembangan tubuh. Contohnya, ada salamander yang tetep punya insang sampe dewasa, beda dari yang lain yang insangnya hilang pas dewasa.</p></li><li><p><strong>Pertumbuhan Alometrik</strong>: Ini perubahan laju pertumbuhan bagian tubuh. Contoh paling keren tuh sayap kelelawar, yang tumbuh dari jari yang panjang banget.</p></li></ol><p><br/></p><blockquote><p><strong>Kalo gitu apa penyebab mutasi?</strong> </p></blockquote><p>Mutasi bisa disebabkan oleh banyak hal, kayak perubahan lingkungan, radiasi, zat kimia berbahaya, atau sinar ultraviolet.</p><ol><li><p><strong>Reproduksi Seksual</strong>  </p><p>Pas ada perkawinan, gen dari dua individu nyatu dan bikin variasi gen yang lebih beragam. Ini bikin spesies jadi lebih kuat dalam menghadapi tantangan.</p></li><li><p><strong>Aliran Gen (Gene Flow)</strong>  </p><p>Gene flow itu pertukaran gen antar populasi. Misalnya, organisme yang migrasi terus kawin sama populasi lain, ini bisa ngurangin perbedaan antar populasi.</p></li><li><p><strong>Hanyutan Gen (Genetic Drift)</strong>  </p><p>Ini perubahan acak pada gen dalam populasi kecil, kadang karena keturunan yang kebetulan dapet gen tertentu lebih banyak bertahan hidup.</p></li><li><p><strong>Seleksi Alam</strong>  </p><p>"Survival of the fittest", artinya cuma yang paling cocok sama lingkungannya yang bisa survive dan nyebarin gennya. Ada tiga jenis seleksi alam:</p></li></ol><p><strong>         • Seleksi Direksional</strong>: Ketik</p><p>           satu variasi ekstrem lebih                     disukai, populasi bergerak ke               arah itu.</p><p><strong>         • Seleksi Disruptif</strong>: Ketika dua                 variasi ekstrem lebih disukai                 daripada yang biasa-biasa aja.</p><p><strong>         • Seleksi Penstabil</strong>: Ngejaga                   populasi tetap stabil dengan                ngurangin variasi.</p><p><br/></p><p>Gimana nih gengs, udah lebih paham kan?</p>]]></description>
         <enclosure url="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Random_sampling_genetic_drift.svg" />
         <pubDate>2024-10-18 11:54:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176068684</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Filogenetika: Nenek Moyang Kita Bukan Kaleng-Kaleng! 😎💥</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176084429</link>
         <description><![CDATA[<p>Jadi gini bestie,</p><p><br/></p><p>Filogenetika (atau Filogeni) itu kayak peta sejarah hidup makhluk, dari gen sampai spesies, yang dibuat berdasarkan data morfologi (bentuk tubuh) atau molekuler (DNA, protein, dll). Jadi, filogenetika ini dipake buat ngerti gimana sih evolusi jalan, siapa berhubungan sama siapa, dan ngasih insight soal kehidupan di Bumi. Intinya sih, ini kayak "<em>tracing</em>" sejarah hidup dengan ilmu sains.</p><p><br/></p><p>Klasifikasi dan filogenetika itu kayak saudaraan. Keduanya sama-sama bikin kita ngerti gimana hubungan evolusi makhluk hidup. Sistem klasifikasi filogenetik ngebantu buat ngelompokin makhluk hidup berdasarkan sejarah evolusinya, sementara filogenetik molekuler ngasih <em>tools</em> buat analisis lebih dalam, sampe level molekuler. Pohon filogenetik (<em>phylogenetic tree</em>) jadi alat penting buat ngegambarin hubungan ini, dengan metode kayak ACO yang bikin analisis makin akurat dan efisien.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong>Terminologi Filogenetik</strong></p></blockquote><p><br/></p><p><strong>Pohon filogenetik</strong> (a.k.a. <em>kladogram</em>) itu diagram yang ngegambarin gimana hubungan evolusi antar makhluk hidup. Pohon ini nunjukin gimana makhluk-makhluk berevolusi dari satu nenek moyang, dan siapa yang lebih deket hubungannya lewat evolusi. Jadi, kayak <strong>family tree</strong>, tapi versi evolusi. Ada garis-garis cabang yang ngebentuk peta perjalanan evolusi dari satu nenek moyang ke keturunannya.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong>Macam-Macam Kelompok Filogenetik:</strong></p><p><br/></p></blockquote><ol><li><p><strong>Kelompok Monofiletik</strong> : Ini grup yang isinya semua keturunan dari satu nenek moyang yang sama. Semua keturunan masuk di sini, dan sering disebut "klad" di dunia kladistika.</p></li><li><p><strong>Kelompok Parafiletik</strong> : Grup ini juga dari satu nenek moyang, tapi nggak semua keturunannya masuk. Jadi, ada sebagian yang dimasukin ke grup lain.</p></li><li><p><strong>Kelompok Polifiletik</strong> : Nah, kalo grup ini isinya organisme yang nggak punya nenek moyang sama, tapi mereka punya karakteristik yang mirip. Jadi, walaupun dari garis keturunan beda, mereka tetep ada di satu grup karena sifat atau ciri yang sama.</p></li></ol><p><br/></p><p><strong>Tipe-Tipe Pohon Filogenetik:</strong></p><ol><li><p>Kladogram</p></li><li><p>Rectangular Cladogram </p></li><li><p>Radial Tree</p></li></ol><p><br/></p><blockquote><p><strong>Karakter dalam Filogenetik : </strong></p><p><br/></p></blockquote><ul><li><p><strong>Plesiomorfi</strong>: Karakter primitif yang ada di outgroup (kelompok di luar klad utama).</p></li><li><p><strong>Apomorfi</strong>: Karakter yang udah berubah dan diturunkan ke keturunannya (ingroup).</p></li><li><p><strong>Sinapomorfi</strong>: Karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik.</p></li><li><p><strong>Autapomorfi</strong>: Karakter yang unik buat satu takson tertentu.</p></li></ul><p><br/></p><blockquote><p><strong>Cara Bikin Filogenetik:</strong></p></blockquote><ol><li><p><strong>Data Morfologi</strong>  (Bentuk Fisik)  </p></li><li><p><strong>Data Molekuler</strong> (DNA/Protein): Ini yang paling sering dipake karena DNA adalah "blueprint" dari karakter tubuh. Sumber DNA bisa dari inti sel (nDNA), kloroplas (cpDNA), dan mitokondria (mtDNA).</p></li></ol><p><br/></p><blockquote><p><strong>Manfaat Filogenetika:</strong></p></blockquote><ol><li><p>Bisa ngebantu ngecek hubungan kekerabatan antar virus, misalnya buat tau gimana penyebarannya atau bikin vaksin yang pas.</p></li><li><p>Filogenetika molekuler juga dipake buat ngecek spesies yang boleh ditangkap atau nggak. Misalnya, kalo genetiknya mirip sama paus yang terancam punah, berarti spesies itu harus dilindungi.</p></li></ol><p><br/></p><p>Gampang kan? Filogenetika tuh sebenernya seru, kayak main detektif evolusi!</p>]]></description>
         <enclosure url="https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/746ab959-e09e-4095-a70c-20323e943cc5/d4neptb-fec9c3e5-370f-4638-a81b-cc008d3949bb.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzc0NmFiOTU5LWUwOWUtNDA5NS1hNzBjLTIwMzIzZTk0M2NjNVwvZDRuZXB0Yi1mZWM5YzNlNS0zNzBmLTQ2MzgtYTgxYi1jYzAwOGQzOTQ5YmIucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.zvBuwolbYUcn-_PrOzvq9sNAb-3_teP0IszPJgKFl7I" />
         <pubDate>2024-10-18 12:08:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176084429</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Ternyata evolusi memiliki mekanisme!! Penasaran? Simak materi berikut!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176097637</link>
         <description><![CDATA[<p>By- Faizah Budi Rahayu (2224220060)</p><p>Ketika kita berbicara tentang spesies maka yang di maksud dengan spesies itu harus bisa kawin dan memiliki keturunan yang dapat hidup dengan normal dan fertil<br>Tapi walau meskipun suatu spesies masih dikatakan satu spesies yang sama belum tentu bisa kawin! <br>Karena spesies itu kompleks, bisa saja tidak kawin karena beberapa faktor seperti perbedaan habitat dan ukuran tubuh</p><p><br/></p><p>• Bioderversity adalah semua spesies atau keberagaman disemua level kehidupan dan gen, ekosistem, ekologikal dari proses evolusi. <br>• Spesies dalam bahasa latin artinya jenis atau penampilan<br>• Namun spesies dapat diartikan sebagai suatu kelompok populasi anggota-anggota nya memiliki potensi untuk saling mengawini di alam dan menghasilkan keturunan yang hidup dan fertile</p><p><br/></p><p><strong>Apakah bisa kawin antar spesies? </strong><br>Ya bisa!&nbsp; Tapi belum tentu fertil contohnya Liger hasil perkawinan singa dan harimau.</p><p><br/></p><p><strong>Mengapa variasi gen itu penting?</strong><br>Karena memiliki banyak keragaman genetik memberikan kemampuan untuk bertahan hidup atau adaktif di lingkungan tertentu.&nbsp; Ketika variasi genetik tidak bervarian menyebabkan genetik lain cepat terkena penyakit.</p><p><br/></p><p><strong>Apa hubungan keragaman dan proses evolusi?</strong></p><p>Frekuensi alel dan genotip suatu populasi<br>selalu konstan dari generasi ke generasi<br>dengan kondisi sebagai berikut :<br>1. Populasinya besar<br>2. Tidak terjadi migrasi<br>3. Tidak terjadi mutasi<br>4. Perkawinan terjadi secara acak<br>5. Tidak terjadi seleksi alam</p><p><br/></p><p>“Evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel seiring waktu dalam populasi”<br>Sebuah populasi adalah kolamgen / gene pool.<br>Didalamnya terdapat berbagaivariasi genetik.<br>Alel adalah pasangan <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://gen.Contoh">gen.Contoh</a> Alel :<br>AA, Aa, aa<br>BB, Bb, bb<br>Dd, Ee, ee<br>Semakin besar populasi, semakinbesar kolam gen.</p><p><br/></p><p><strong>Mekanisme evolusi terbagi menjadi 5 bagian yaitu <br>1. Mutasi</strong><br>Perubahan pada gen selama masa perkembangannya dapat mengakibatkan<br>perubahan morfologi yang dapat diwariskan ke keturunannya<br>1) Duplikasi dan adaptasi<br>2) Individualis <br>3) Heterochrony.<br>Heterochrony adalah perubahan dalam waktu kejadian perkembangan. Perubahanwaktu mungkin memperlambat perkembangan tubuh, tetapi tidak mengubah pematangan sistem reproduksi.<br>5) Pertumbuhan Alometrik.<br>Pertumbuhan alometrik adalah perubahanLaju pertumbuhan suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh lainnya</p><p><strong>2. Sexsual Reproduksi </strong><br>• Dalam satu spesies terdapat keanekaragaman genetik melalui perkawinan terdapat rekombinansi genetik sehingga variasi genetii menjadi beragam. <br>• Isolasi reproduksi yaitu adanya faktor-faktor biologis (penghalang) yang merintangi anggota dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan keturunab yang fertil<br>a) penghalang prazigotik<br>b) penghalang pascazigotik</p><p><br/></p><p><strong>3. Aliran gen<br>4. Hanyutan genetik</strong><br>• Perubahan fluktuasi frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya.<br>• Disebabkan oleh alel pada suatu keturunan yang berasal dari sampel acak (random sample) orang tuanya;<br>• Selain itu ia juga terjadi karena peranan probabilitas dalam penentuan apakah suatu<br>individu akan bertahan hidup dan bereproduksi atau tidak.</p><p><br/></p><p><strong>5. Seleksi alam</strong><br>Terdapat tiga mode seleksi alam yaitu;<br>1. Seleksi direksional, terjadi ketika<br>kondisi menguntungkan individu yang<br>menunjukkan salah satu kisaran fenotip<br>yang ekstrem, sehingga menggeser<br>kurva frekuensi untuk karakter fenitip<br>ke salah satu arah.<br>2. Seleksi disruptif / diversifying, terjadi<br>ketika kondisi menguntungkan individu<br>pada kedua kisaran fenotip yang<br>ekstrem daripada individu dengan<br>fenotip intermediet.<br>3. Seleksi penstabilitasi, mengurangi<br>variasi dan cenderung mempertahankan status quo bagi karakter fenotip tertentu.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2910768808/6612be404f2290489a79aedff0c08080/49679651bd3a236a30eeeb6fc933af68.jpg" />
         <pubDate>2024-10-18 12:19:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176097637</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Mengapa Spesies Tertentu Punah dan Lainnya Bertahan?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176099313</link>
         <description><![CDATA[<p>Biodiversitas atau keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman kehidupan di bumi pada semua tingkatannya, mulai dari gen hingga ekosistem, serta proses ekologi dan evolusi. yang menopangnya. Keanekaragaman gen dalam spesies yang sama. Semuanya termasuk Homo sapiens namun memiliki gen /sifat yang berbeda.</p><p><br/></p><p><strong>Apa itu spesies? </strong></p><p>Spesies adalah suatu kelompok populasi yang anggota-anggotanya memiliki potensi untuk saling mengawini (interbreed) di alam dan menghasilkan</p><p>keturunan yang viable (mampu hidup) dan fertile. Bisakah spesies yang berbeda kawin?Ya, Bisa! Namun belum tentu fertil.</p><p><br/></p><p><strong>Mengapa variasi gen itu penting?</strong></p><p>• keanekaragaman genetik yang tinggi: Populasi besar mempertahankan keragaman genetik yang tinggi sehingga Kapasitas adaptif yang lebih tinggi, potensi untuk bertahan hidup dalam jangka panjang dan ketahanan tinggi. </p><p>• keanekaragaman genetik rendah: Populasi kecil dan terisolasi kehilangan keragaman genetik sehingga kapasitas adaptif yang lebih rendah, potensi bertahan hidup jangka panjang yang lemah dan ketahanan rendah. </p><p><br/></p><p>Apa hubungan keanekaragaman dan proses evolusi?</p><p>“Evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel seiring waktu dalam populasi”. </p><p><strong>Hukum Hardy-Weinberg</strong>: Frekuensi alel dan genotip suatu populasi</p><p>selalu konstan dari generasi ke generasi</p><p>dengan kondisi sebagai berikut :</p><p>1. Populasinya besar</p><p>2. Tidak terjadi migrasi</p><p>3. Tidak terjadi mutasi</p><p>4. Perkawinan terjadi secara acak</p><p>5. Tidak terjadi seleksi alam </p><p>Sebuah populasi adalah kolam gen / gene pool. Didalamnya terdapat berbagai variasi genetik.</p><p><br/></p><p><strong>Mekanisme Evolusi </strong></p><p>5 mekanisme yang mendorong terjadinya evolusi:</p><p>1. Mutasi : meningkatkan spesiasi</p><p>2. Sexual Reproduction : meningkatkan spesiasi </p><p>3. Gene Flow / Aliran Gen : meningkatkan spesiasi </p><p>4. Genetic Drift / Hanyutan Gen : menurunkan spesiasi </p><p>5. Natural Selection / Seleksi Alam : menurunkan spesiasi </p><p>Spesiasi adalah proses pembentukan spesies baru. </p><p><br/></p><p><strong>Mutasi</strong> </p><p>Apakah mutasi selalu merugikan? Tidak selalu. Peluang terjadinya mutasi menguntungkan =1 : 1000. Perubahan pada gen selama masa perkembangannya dapat mengakibatkan</p><p>perubahan morfologi yang dapat diwariskan ke keturunannya</p><p>1. Duplikasi dan adaptasi</p><p>Contoh:</p><p>Pada Arthropoda bagian tubuh diduplikasi dan diadaptasi lebih lanjut. </p><p>2. Individualisasi</p><p>Ini adalah modifikasi dari bagian tertentu, biasanya ketika ada pilihan untuk</p><p>fungsi khusus. Contoh Sepasang kaki paling depan pada kalajengking telah berevolusi menjadi penjepit,</p><p>sementara sepasang kaki yang sama di banyak laba-laba telah berevolusi menjadi</p><p>“pompom” berwarna-warni yang digunakan dalam ritual perkawinan.</p><p>3. Heterochrony</p><p>Heterochrony adalah perubahan dalam waktu kejadian perkembangan. Perubahan waktu mungkin memperlambat perkembangan tubuh, tetapi tidak mengubah pematangan sistem reproduksi. Contoh Salamander melewati tahap larva dimana mereka memiliki insang eksternal yang berbulu.</p><p>Kebanyakan salamander kehilangan insang ini ketika mereka bermetamorfosis menjadi salamander dewasa. Karena heterochrony, axolotl yang ada saat ini tetap mempertahankan insang eksternalnya hingga dewasa. </p><p>4. Pertumbuhan Alometrik</p><p>Pertumbuhan alometrik adalah perubahan</p><p>laju pertumbuhan suatu bagian tubuh</p><p>terhadap bagian tubuh lainnya. Sayap kelelawar pada dasarnya adalah cakar</p><p>dengan jari yang sangat panjang dan kulit yang membentang di antaranya. Agar sayap-sayap ini berevolusi, laju pertumbuhan tulang jari harus</p><p>meningkat relatif terhadap pertumbuhan seluruh tubuh kelelawar - atau sebaliknya.</p><p><br/></p><p><strong>Penyebab terjadinya mutasi</strong> </p><p>• perubahan lingkungan </p><p>• zat-zat karsinogen </p><p>• radiasi surya </p><p>• radioaktif </p><p>• sinar ultraviolet </p><p>• sinar X</p><p><br/></p><p><strong>Reproduksi Seksual</strong></p><p>Dalam satu spesies terdapat keanekaragaman/variasi genetik.</p><p>Melalui perkawinan, terdapat rekombinasi genetik sehingga variasi genetik menjadi semakin beragam.</p><p><br/></p><p><strong>Isolasi Reproduksi</strong> </p><p>Isolasi Reproduksi yaitu adanya faktor-faktor biologis (penghalang) yang merintangi anggota dua spesies yang</p><p>berbeda untuk menghasilkan keturunan</p><p>yang viabel dan fertile.</p><p><strong>A. Penghalang prazigotik (sebelum zigot)</strong></p><p>Menghalangi terjadinya fertilisasi:</p><ol><li><p>Menghalangi anggota spsesies lain</p></li></ol><p>mencoba untuk kawin</p><ol start="2"><li><p>Mencegah usaha kawin agar tidak</p></li></ol><p>diselesaikan tuntas</p><ol start="3"><li><p>Merintangi fertilisasi jika perkawinan</p></li></ol><p>berhasil dituntaskan</p><p><strong>B. Penghalang pascazigotik (stelah zigot)</strong></p><p>1. Kesalahan-kesalahan perkembangan</p><p>zigot yang akan mengurangi kesintasannnya.</p><p>2. Meyebabkan hibrida/ individu baru hasil persilangan infertile.</p><p><br/></p><p>Mengapa organisme di dunia ini</p><p>menjadi beragam?</p><p><strong>1. Aliran Gen / Gene Flow</strong></p><p>Aliran gen adalah pertukaran genetik antar-populasi yang memiliki kecenderungan mengurangi perbedaan diantara populasi-populasi dengan</p><p>seiringnya waktu. Menyebabkan fluktuasi alel dalam sebuah populasi, dapat bertambah atau berkurang</p><p>Hasil dari proses perpindahan</p><p>individu/gamet fertil. Contoh aliran gen dalam sebuah spesies meliputi migrasi dan perkembangbiakan organisme atau pertukaran&nbsp;serbuk sari. </p><p><strong>2. Hanyutan Gen / Genetic Drift</strong></p><p>Perubahan fluktuasi frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Disebabkan oleh alel pada suatu keturunan yang berasal dari sampel acak (random sample) orang tuanya.</p><p>Selain itu ia juga terjadi karena peranan probabilitas dalam penentuan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi atau tidak. </p><p>• <strong>founder effect</strong> : jika ada 1 spesies yang hanyut lalu menemui pulau dan bereproduksi di daerah tersebut </p><p>• <strong>bottleneck effect</strong> : karena bencana alam sehingga mengurangi keragaman spesies</p><p><strong>3. Seleksi Alam / Natural Selection</strong></p><p>Organisme yang paling sesuai dengan lingkungan yang dapat bertahan dan mewariskan gen yang dimilikinya. </p><p>Jenis Seleksi Alam:</p><p>Terdapat tiga mode seleksi alam yaitu: </p><p>• Seleksi direksional, terjadi ketika</p><p>kondisi menguntungkan individu yang</p><p>menunjukkan salah satu kisaran fenotip</p><p>yang ekstrem, sehingga menggeser</p><p>kurva frekuensi untuk karakter fenitip</p><p>ke salah satu arah.</p><p>• Seleksi disruptif / diversifying, terjadi</p><p>ketika kondisi menguntungkan individu</p><p>pada kedua kisaran fenotip yang</p><p>ekstrem daripada individu dengan</p><p>fenotip intermediet.</p><p>• Seleksi penstabilitasi, mengurangi</p><p>variasi dan cenderung</p><p>mempertahankan status quo bagi</p><p>karakter fenotip tertentu.</p><p>Contoh seleksi alam yaitu parah burung di kepulauan Galapagos menurut Darwin</p>]]></description>
         <enclosure url="https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/4dbeef02-7d99-4910-b6ec-cf3cb421c0a7/d8bbyv4-7243eddb-52e8-4ef9-9677-709eebc3c59b.png/v1/fill/w_1600,h_729,q_80,strp/the_speculative_evolution_fb_banner_by_dragonthunders_d8bbyv4-fullview.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7ImhlaWdodCI6Ijw9NzI5IiwicGF0aCI6IlwvZlwvNGRiZWVmMDItN2Q5OS00OTEwLWI2ZWMtY2YzY2I0MjFjMGE3XC9kOGJieXY0LTcyNDNlZGRiLTUyZTgtNGVmOS05Njc3LTcwOWVlYmMzYzU5Yi5wbmciLCJ3aWR0aCI6Ijw9MTYwMCJ9XV0sImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTppbWFnZS5vcGVyYXRpb25zIl19.NuocpSf-pzbqOo1qpbXjTjLtXm8OFbjr9Qwcvn7lWps" />
         <pubDate>2024-10-18 12:20:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176099313</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Filogenetik : Jembatan Antara evolusi dan genetik</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176132354</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>By - Faizah Budi Rahayu (2224220060)</p><p><br/></p><p>Filogenetika / Filogeni adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau </p><p>spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler.</p><p><br/></p><p>Filogenetik digunakan untuk menggambarkan sejarah kehidupan, klasifikasi organisme, dan diperlukan untuk menguji banyak hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi.</p><p><br/></p><p><strong>Terminologi filogenetik</strong></p><p>1. Root = garis keturunan nenek moyang</p><p>2. Most Recent Common Ancestor (MRCA)  = Titik percabangan ini mempresentasikan nenek moyang bersama atau terbaru </p><p>3. Node/ Branch Point = titik percabangan disebut juga nodus</p><p><br/></p><p><strong>Kelompok monofiletik,  Parafiletik,  dan polifiletik</strong></p><p>1. Monofiletik = satu spesies nenek moyang berserta seluruh keturunan nya</p><p>2. Parafiletik = terdiri daru spesies nenek moyang dan beberapa keturunan nya namun tidak semua</p><p>3. Polifiletik = anggotanya memiliki nenek moyang yang berbeda</p><p><br/></p><p>Tipe pohon filogenetik</p><p>1. Cladogram</p><p>2. Rectangular Cladogram</p><p>3. Radial tree</p><p><br/></p><p>Beberapa karakter dalam filogenetik:</p><p>● Plesiomorfi merupakan karakter primitif yang terdapat pada outgroup.</p><p>● Apomorfi adalah karakter yang berubah dan diturunkan pada keturunannya (ingroup).</p><p>Sinapomorfi adalah karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik, sedangkan Autapomorfi adalah karakter unik dari suatu takson.</p><p><br/></p><p><strong>Data DNA </strong></p><p>Data DNA dan data protein paling banyak digunakan. Data ini dinilai lebih akurat karena sebagai blue print pengkode karakter-karakter tubuh. Sumber karakter DNA dapat diperoleh dari inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), dan mitokondria (mtDNA). Data protein beragam, yang dapat kita gunakan misalnya data protein alfa hemoglobin, protein filamen aktin pada hewan, protein cytochrome c pada tumbuhan, dan lain-lain. Pastikan untuk menggunakan jenis data yang sama saat akan membuat filogenetik dari data molekuler.</p><p><br/></p><p>Ashwagandha (<em>Withania somnifera</em>), </p><p>memiliki kemampuan untuk membunuh sel kanker, terkait erat dengan Ciplukan/ Groundberry (<em>Physalis sp</em>). Oleh karena itu, </p><p>Ciplukan memiliki potensi sebagai antikanker. </p><p><br/></p><p>Anggrek Aeridinae sangat sulit untuk berkembang biak, filogenetik sebagai solusi untuk menghindari Ketidakcocokan gen (genetic incompatibility).</p><p><br/></p><p>Filogenetik molekuler digunakan untuk menganalisis spesies mana yang legal untuk ditangkap, jika secara genetik mirip dengan paus yang terancam punah/punah, maka itu adalah spesies yang terancam punah.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-10-18 12:44:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176132354</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Siluet Masa Lalu: Bukti Evolusi Yang Menghubungkan Kita</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176193268</link>
         <description><![CDATA[<p>Author: Silva Ayu Samilah (2224220013)/5B</p><p><br/></p><p><em>Hallo Readers, Terimakasih sudah membaca tulisan ini! jadi, hari ini kita akan kita akan menelusuri bersama bukti-bukti evolusi yang sudah membentuk kehidupan kita hari ini.  </em></p><p><br/></p><p><br/></p><p>Evolusi dapat dilihat dari berbagai arah dan skala. Berdasarkan arah, evolusi progresif memungkinkan spesies untuk bertahan hidup dan berkembang, sedangkan evolusi regresif mengarah pada kepunahan spesies. Berdasarkan skala, evolusi makro mencakup perubahan besar yang terjadi dalam jangka waktu panjang, seperti pembentukan spesies baru, sementara mikroevolusi melibatkan perubahan kecil pada satu atau beberapa gen dalam populasi dan terjadi dalam waktu yang lebih pendek. </p><p><br/></p><p>Berdasarkan hasil, ada evolusi divergen yang menghasilkan spesies baru dari satu spesies asal dan evolusi konvergen yang menghasilkan struktur tubuh yang serupa pada spesies yang berbeda karena kesamaan habitat mereka.</p><p><br/></p><p>Fosil menjadi salah satu bukti kuat adanya evolusi. Fosil adalah sisa atau jejak makhluk hidup yang terawetkan dan telah mengeras, baik itu bagian tubuh seperti tulang, gigi, atau cangkang, maupun jejak seperti tapak kaki atau akar tanaman. Fosil ini memberikan bukti tentang keberadaan spesies yang hidup di masa lalu dan bagaimana mereka berubah seiring waktu. Pembentukan fosil bisa terjadi melalui berbagai cara, salah satunya adalah petrifikasi, di mana bagian keras organisme mati berubah menjadi batu melalui proses mineralisasi. </p><p><br/></p><p>Pentingnya fosil dalam evolusi terlihat dalam fosil transisi yang menunjukkan karakteristik campuran dari dua kelompok berbeda, seperti Archaeopteryx yang menunjukkan transisi antara reptil dan burung. Selain itu, fosil juga memberikan bukti "mata rantai yang hilang" seperti Seymouria yang menjadi penghubung antara amfibi dan reptil.</p><p>Perkembangan evolusi pada beberapa spesies, seperti kuda, menunjukkan perubahan bertahap dari leluhur mereka yang berukuran kecil hingga menjadi spesies modern.</p><p><br/></p><p>Dalam fosil kuda, tahapan evolusi dimulai dari Eohippus, yang memiliki jari lebih banyak dan tubuh kecil, hingga menjadi Equus, kuda modern dengan kehilangan jari dan tubuh yang lebih besar dan lebih kompleks. Evolusi progresif pada kuda ini melibatkan perubahan ukuran tubuh, pemanjangan kaki dan leher, peningkatan kompleksitas otak, serta kehilangan beberapa struktur seperti gigi taring dan jari kaki. Namun, evolusi juga bisa bersifat regresif, di mana beberapa struktur seperti rambut tubuh pada kuda mengalami pengurangan atau hilang.</p><p><br/></p><p>Bukti evolusi juga dapat dilihat dari anatomi dan morfologi, terutama melalui keberadaan organ vestigial, homologi, dan analogi. Organ vestigial adalah organ yang kehilangan fungsinya namun masih ada pada tubuh, seperti usus buntu dan tulang ekor pada manusia. </p><p><br/></p><p>Homologi menunjukkan struktur anatomi yang sama pada spesies yang berkerabat dekat karena diwarisi dari nenek moyang yang sama, seperti tungkai depan manusia, burung, kelelawar, dan paus yang semuanya memiliki pola rangka dasar lima jari (pentadaktil). Homologi ini menunjukkan bahwa mereka berevolusi dari nenek moyang yang sama.</p><p><br/></p><p>Sebaliknya, analogi terjadi ketika spesies yang tidak berkerabat memiliki struktur tubuh yang berbeda namun fungsi yang sama, seperti sayap serangga, burung, kelelawar, dan reptil yang semuanya digunakan untuk terbang meskipun berasal dari nenek moyang yang berbeda. Contoh lain dari analogi adalah tubuh ikan, ichthyosaurus, dan paus yang memiliki bentuk ramping untuk adaptasi hidup di air, meskipun mereka berasal dari kelompok vertebrata yang berbeda.</p><p><br/></p><p>Embriologi juga memberikan bukti kuat evolusi. Semua vertebrata memiliki perkembangan embrionik yang serupa pada tahap-tahap awal, mulai dari zigot hingga tahap morula, blastula, dan gastrula, di mana terbentuk tiga lapisan germinal (ektoderm, mesoderm, dan endoderm) yang berkembang menjadi berbagai bagian tubuh. Embrio vertebrata, seperti ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia, memiliki struktur sementara yang serupa, seperti celah insang dan ekor embrionik, yang menunjukkan adanya nenek moyang yang sama. Meskipun struktur-struktur ini hilang pada vertebrata darat, mereka memberikan petunjuk tentang hubungan evolusi antara spesies tersebut.</p><p><br/></p><p>Biogeografi, khususnya evolusi spesies di pulau, juga memperlihatkan bagaimana keterpisahan geografis dapat mempengaruhi evolusi. Spesies yang terisolasi di pulau, seperti marsupial di Australia, burung finch Darwin di Kepulauan Galapagos, dan komodo di Pulau Komodo, berkembang secara unik karena tidak adanya interaksi dengan spesies dari daratan utama. Marsupial, misalnya, berevolusi tanpa persaingan dari mamalia plasental karena Australia terisolasi selama jutaan tahun. Divergensi ini memungkinkan spesies pulau untuk berkembang menjadi bentuk yang berbeda dari nenek moyang mereka yang ada di daratan.</p><p><br/></p><p>Selain itu, bukti molekuler seperti DNA dan protein semakin memperkuat teori evolusi. Perbandingan DNA dan protein antara spesies yang berbeda menunjukkan adanya perubahan genetik yang terjadi seiring waktu, memperlihatkan bahwa spesies tersebut berevolusi dari nenek moyang yang sama. Misalnya, kemunculan resistensi pada nyamuk terhadap pestisida dan resistensi bakteri terhadap antibiotik menunjukkan evolusi yang terjadi dalam skala mikroevolusi.</p><p><br/></p><p>Terakhir, domestikasi menjadi salah satu bentuk evolusi yang melibatkan campur tangan manusia. Manusia secara aktif memilih sifat-sifat yang diinginkan pada hewan dan tumbuhan, menghasilkan spesies yang jinak atau unggul dalam hal tertentu. Proses ini telah menghasilkan berbagai bentuk hewan peliharaan dan tanaman pertanian yang berbeda jauh dari nenek moyang liar mereka.</p><p><br/></p><p>Dengan demikian, bukti evolusi dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, mulai dari fosil, anatomi, embriologi, biogeografi, hingga molekul DNA dan proses domestikasi, yang semuanya memberikan gambaran bagaimana spesies di Bumi telah berevolusi selama jutaan tahun.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2911044115/dd0491720d9047fc39ed50d891b8560b/WhatsApp_Image_2024_10_18_at_20_21_11.jpeg" />
         <pubDate>2024-10-18 13:26:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176193268</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Misteri Waktu: Menyibak Mekanisme Evolusi Yang Terjalin Di Alam</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176233553</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p><em>Hallo Readers, Terimakasih sudah membaca tulisan ini! Jadi, hari ini kita akan mengungkap bagaimana cara kerja dari evolusi, tetap semangat!!</em></p><p><br/></p><p>Keanekaragaman hayati (biodiversity) mencakup variasi kehidupan di Bumi pada berbagai tingkatan, mulai dari gen hingga ekosistem, serta proses ekologis dan evolusi yang mendukungnya.</p><p><br/></p><p>Dalam satu spesies, seperti Homo sapiens, terdapat keanekaragaman genetik yang menyebabkan perbedaan sifat antarindividu, meskipun mereka masih termasuk dalam spesies yang sama. </p><p><br/></p><p>Definisi spesies sendiri merujuk pada kelompok populasi yang anggota-anggotanya dapat saling kawin secara alami dan menghasilkan keturunan yang viable (mampu hidup) dan fertile (subur). </p><p><br/></p><p>Misalnya, meskipun simpanse dan manusia mungkin ditempatkan di lokasi yang sama, mereka tidak dapat menghasilkan keturunan subur karena berasal dari spesies yang berbeda.</p><p><br/></p><p><em>Apa hubungan biodiversitas dengan proses evolusi???</em></p><p><br/></p><p>Frekuensi genetik dalam suatu populasi dipertahankan oleh Hukum Hardy-Weinberg yang menyatakan bahwa frekuensi alel dalam populasi akan tetap konstan dari generasi ke generasi dengan syarat tidak ada faktor seperti mutasi, migrasi, seleksi alam, dan perkawinan acak. Dalam populasi yang besar, dengan tidak adanya mutasi atau migrasi, frekuensi alel cenderung stabil.</p><p><br/></p><p>Evolusi sendiri terkait erat dengan perubahan frekuensi alel dalam populasi seiring waktu. Populasi merupakan "kolam gen" (gene pool) di mana variasi genetik terdapat di dalamnya, semakin besar populasi, semakin besar variasi yang ada.</p><p>Mekanisme evolusi terdiri dari lima proses utama: mutasi, hanyutan genetik (genetic drift), aliran gen (gene flow), seleksi alam (natural selection), dan reproduksi seksual (sexual reproduction). </p><p><br/></p><p><strong>Mutasi</strong> adalah perubahan dalam gen yang bisa mengubah karakter organisme, dan meskipun sering dianggap merugikan, mutasi juga dapat menguntungkan dalam kasus yang jarang terjadi. Mutasi ini bisa menghasilkan perubahan signifikan dalam morfologi organisme, seperti yang terlihat pada hewan tertentu. Sebagai contoh, mutasi pada gen yang mengendalikan perkembangan dapat memengaruhi bentuk tubuh atau fitur lainnya yang diturunkan ke keturunan berikutnya.</p><p><br/></p><p><strong>Reproduksi seksual</strong> juga memainkan peran penting dalam evolusi dengan meningkatkan variasi genetik. Dalam satu spesies, terdapat variasi genetik yang semakin beragam akibat rekombinasi genetik yang terjadi selama proses perkawinan. Isolasi reproduktif terjadi ketika dua spesies yang berbeda tidak dapat menghasilkan keturunan yang viable dan fertile, baik karena hambatan prazigotik (sebelum pembentukan zigot) atau pascazigotik (setelah zigot terbentuk). Hambatan ini dapat berupa penghalang fisik, perilaku, atau genetik yang mencegah spesies berbeda untuk menghasilkan keturunan yang subur.</p><p><br/></p><p><strong>Aliran gen (gene flow)</strong> adalah pertukaran alel antar populasi yang menyebabkan fluktuasi dalam frekuensi alel suatu populasi. Misalnya, migrasi atau pertukaran serbuk sari dapat menyebabkan perpindahan gen antar populasi, yang mengurangi perbedaan antara populasi tersebut seiring waktu. </p><p><br/></p><p>Sementara itu, <strong>hanyutan genetik (genetic drift)</strong> adalah perubahan acak dalam frekuensi alel dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang dapat mengurangi variasi genetik terutama dalam populasi yang kecil. Contoh dari hanyutan genetik adalah<strong> efek bottleneck </strong>dan <strong>founder effect</strong>. Dimana populasi yang besar mengalami penyusutan karena bencana alam mendadak sehingga menyisakan sedikit individu dengan variasi genetik yang terbatas, dari generasi yang terbatas itu, mereka memperbanyak keturunan ini juga di sebut hanyutan gen (effect bottleneck). Sementara itu, contoh dari founder effect adalah awalnya kumbang merah dan kumbang kuning hidup di habitat yang sama, tapi ketika  tertiup angin atau berpisah dengan kawanannya, dia berada di suatu tempat yang ternyata menemukan spies yang sama dengan dirinya. </p><p><br/></p><p><strong>Seleksi alam</strong> (natural selection) adalah proses di mana organisme yang paling sesuai dengan lingkungan mereka memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan bereproduksi, sehingga mewariskan sifat-sifat yang menguntungkan. </p><p><br/></p><p>Ada tiga jenis seleksi alam: <strong>seleksi direksional, seleksi disruptif, dan seleksi stabilitasi</strong>. Seleksi direksional terjadi ketika kondisi lingkungan menguntungkan individu dengan salah satu ekstrem fenotip, menggeser distribusi fenotip ke arah tersebut. Seleksi disruptif terjadi ketika lingkungan menguntungkan individu di kedua ekstrem fenotip, sementara individu dengan fenotip menengah kurang diuntungkan. </p><p><br/></p><p>Seleksi stabilitasi mengurangi variasi fenotip dan mempertahankan status quo bagi karakter fenotip tertentu.</p><p>Seleksi buatan juga berperan dalam evolusi, di mana manusia secara aktif memilih sifat-sifat tertentu pada organisme untuk menghasilkan keturunan dengan karakteristik yang diinginkan. Misalnya, dalam pembiakan tanaman atau hewan, manusia memilih individu dengan sifat yang diinginkan untuk dikawinkan, sehingga sifat tersebut menjadi lebih dominan dalam populasi.</p><p><br/></p><p>Melalui mekanisme evolusi ini, keanekaragaman hayati terus berkembang dan berubah seiring waktu, menciptakan variasi kehidupan yang kita lihat di Bumi saat ini.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2911044115/5b1f9b910fd089802de2651535d37a5a/WhatsApp_Image_2024_10_18_at_20_48_22.jpeg" />
         <pubDate>2024-10-18 13:51:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176233553</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Mozaik Kehidupan: Membaca Peta Filogenetik Alam</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176248667</link>
         <description><![CDATA[<p><em>Halloo readers, terimakasih sudah baca tulisan ini! jadi, hari ini kita akan membahas filogenetik!!</em></p><p><br/></p><p>Filogenetik adalah representasi visual yang menggambarkan sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler. Filogenetik membantu kita memahami bagaimana spesies berkerabat satu sama lain dan bagaimana mereka berkembang dari waktu ke waktu. Ini berfungsi sebagai dasar dalam banyak penelitian evolusi untuk menguji berbagai hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi.</p><p><br/></p><p>Pohon filogenetik, yang digunakan untuk memetakan hubungan evolusi, terdiri dari beberapa komponen penting, seperti "Most Recent Common Ancestor" (MRCA) atau nenek moyang terakhir yang paling umum, node atau titik percabangan, taxa atau kelompok organisme, serta sister taxa yang menunjukkan dua kelompok dengan hubungan paling dekat. Pohon ini dapat diputar di sekitar node tanpa mengubah hubungan evolusi yang ditampilkan.</p><p><br/></p><p>Dalam filogenetik, kita mengenal tiga jenis kelompok: monofiletik, parafiletik, dan polifiletik. Kelompok monofiletik mencakup satu spesies nenek moyang dan seluruh keturunannya, membentuk kelompok yang lengkap. Kelompok parafiletik hanya mencakup sebagian keturunan dari satu nenek moyang, sedangkan kelompok polifiletik terdiri dari beberapa spesies yang berasal dari nenek moyang yang berbeda. Ini membantu dalam memahami evolusi dan klasifikasi organisme berdasarkan asal-usul mereka. </p><p><br/></p><p>Karakter dalam analisis filogenetik juga penting untuk dipahami. Plesiomorfi adalah karakter primitif yang ditemukan pada kelompok outgroup, yaitu kelompok yang lebih awal dari kelompok yang dianalisis. Apomorfi adalah karakter yang telah berubah dan diturunkan ke kelompok keturunannya (ingroup). Sinapomorfi adalah karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik, sedangkan autapomorfi adalah karakter unik yang hanya ditemukan pada satu takson tertentu.</p><p><br/></p><p>Pohon filogenetik dapat dibangun berdasarkan data morfologi dan molekuler. Dalam pendekatan morfologi, pohon dibangun dengan menyusun matriks karakter dari spesies yang diamati dan mengurutkan spesies berdasarkan kemiripan karakter. Misalnya, karakter morfologi seperti jumlah duri, bentuk tubuh, atau warna mata dapat digunakan untuk membangun pohon filogenetik yang sederhana. Sebaliknya, pendekatan molekuler menggunakan data DNA dan protein, yang lebih akurat karena data ini berperan sebagai cetak biru dari karakter-karakter tubuh organisme.</p><p><br/></p><p>Data molekuler sangat penting dalam membangun pohon filogenetik yang lebih kompleks. Saat menganalisis data molekuler, sangat penting untuk memastikan bahwa kita menggunakan jenis data yang sama antarspesies untuk membuat perbandingan yang valid.</p><p><br/></p><p>Filogenetik tidak hanya digunakan untuk memahami hubungan evolusi tetapi juga memiliki berbagai manfaat praktis. Salah satunya adalah dalam bidang medis dan pertanian, di mana filogenetik digunakan untuk mengidentifikasi tanaman atau organisme dengan sifat yang berguna. Sebagai contoh, Ashwagandha <em>(Withania somnifera)</em>, yang memiliki potensi sebagai obat antikanker, terkait erat dengan Ciplukan (<em>Physalis sp</em>.), sehingga Ciplukan juga dipelajari untuk potensi yang sama. </p><p><br/></p><p>Filogenetik juga digunakan untuk mengatasi masalah dalam reproduksi tanaman, seperti pada anggrek Aeridinae yang sulit berkembang biak. Dengan analisis filogenetik, kita dapat menghindari ketidakcocokan genetik yang menghambat keberhasilan perkawinan silang.</p><p><br/></p><p>Filogenetik molekuler juga memainkan peran penting dalam konservasi. Di Jepang, filogenetik digunakan untuk menganalisis apakah daging paus yang diperdagangkan berasal dari spesies paus yang dilindungi. Analisis ini membantu memastikan bahwa spesies terancam punah tidak diburu secara ilegal. </p><p><br/></p><p>Filogenetik juga digunakan untuk mengidentifikasi hubungan genetik antara virus, yang dapat memberikan wawasan tentang jalur transmisi dan pengembangan vaksin. Sebagai kesimpulan, filogenetik merupakan alat yang sangat kuat dalam biologi modern untuk memahami evolusi, klasifikasi organisme, dan penerapan praktisnya dalam ilmu pengetahuan dan konservasi. </p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2911044115/3f283b8a63f2d3a75f4303ca89d56fe3/WhatsApp_Image_2024_10_18_at_20_59_31.jpeg" />
         <pubDate>2024-10-18 14:00:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176248667</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bumi Se Tua Apasih?? Emang Bisa Dihitung?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176384922</link>
         <description><![CDATA[<p>Tunggu dulu!!!! Emang berapa umur bumi??</p><p>2000 tahun kali ya?? Eiitsss salah loh umur bumi itu sekarang sekitar 4,543 miliar tahun. </p><p>Loh? Ko bisa? Gimana ya cara menghitung waktunya.....</p><p>Waktu geologi dapat dihitung melalui beberapa cara yaitu:</p><p>1. Lapisan bumi dan bukti evolusi </p><p>2. Pengukuran radiometri atau jam radioaktif </p><p>3. Molecular Clock atau jam DNA</p><p> </p><p><strong>A.  Lapisan bumi dan bukti evolusi </strong></p><p> Lapisan-lapisan yang dapat terlihat dari batuan atau bukit-bukit adalah lapisan endapan kerak bumi yang ternyata bisa digunakan sebagai petunjuk evolusi di bumi.</p><ol><li><p><mark>Nicolas steno</mark></p></li></ol><p>Mengemukakan Stratighraphy</p><p>Steno's law of superposition:</p><blockquote><p>"Layers of rock are arranged in a time sequence, with the older on the bottom and the youngest/newer on the top" artinya bahwa lapisan batuan tersusun berdasarkan waktu, lapisan tertua berada di paling bawah dan yang paling mudah ada di atas.</p></blockquote><p> </p><p>Steno's laws of stratighraphy </p><p>Orientasi lapisan batuan dapat berubah karena fenomena alam </p><p>1. Law of superposition</p><p>Lapisan batuan yang lebih muda berada di atas lapisan batuan yang lebih tua</p><p>2. Law of original horizontality</p><p>Lapisan batuan sedimen pada awalnya diendapkan secara datar, ada 2 jenis</p><p>a. Original orientation </p><p>b. Orientation after tilting (folding)</p><p>3. Low of cross-cutting relationship </p><p>Lapisan batuan di atas dan di bawah harus lebih tua dari intrusi yang mengganggunya</p><p>4. Law of lateral continuity </p><p>Lapisan-lapisan batuan tersebut berkesinambungan sampai bertemu dengan benda padat lain yang menghalangi pengendapannya atau sampai terkena pengaruh agen-agen yang muncul setelah pengendapan terjadi.</p><ol start="2"><li><p><mark>Giovano Arduino </mark></p></li></ol><p>Beliau meneliti lapisan pegunungan Alpen dan mengemukakan bahwa </p><blockquote><p>"lapisan batuan dapat dibedakan menjadi primer (primitif/lapisan tertua), disusul dengan sekunder, tersier dan kuartener". Namun sayangnya, lapis di lapisan batuan di pegunungan lain atau daerah lainnya tidak memiliki urutan yang seragam dengan lapisan-lapisan yang ada di gunung Alpen. Fosil-fosil yang ditemukan di suatu tempat jika berada pada lapisan teratas bisa saja ditemukan pada lapisan terbawah di tempat lain. </p></blockquote><ol start="3"><li><p><mark>William Smith </mark></p></li></ol><p>Beliau mau mengemukakan tentang lapisan batuan dan fosil yang ditemukan</p><blockquote><p> "keberadaan fosil pada lapisan batuan bisa menjadi petunjuk bagi geologis secara universal". </p></blockquote><p>Contohnya lapisan batuan yang memiliki fosil Trilobites selalu lebih tua daripada lapisan batuan yang memiliki cangkang kerang. Tapi</p><ol start="4"><li><p><mark>George Cuvior</mark></p></li></ol><p>Mengatakan bahwa fosil itu tidak selalu terdapat di setiap lapisan batuan. Karena antara satu masa ke masa lainnya terdapat kepunahan massal. </p><p><br/></p><p><strong>B. Pengukuran radiometrik/jam radioaktif </strong></p><p>Dengan mengukur massa "induk" dan "turunannya", maka umur batuan dapat diketahui secara pasti/absolut. Penentuan umur suatu lapisan atau suatu fosil didasarkan atas perbedaan masuk dan keluarnya suatu senyawa radioaktif dari dalam tubuh. Cara menghitungnya dengan suatu rumus yaitu, </p><p>t = 1/λ ln No + Ng/N</p><p>Dengan:</p><p>t = umur</p><p>λ = peluruhan</p><p>No = jumlah zat radioaktif waktu batuan dibentuk</p><p>N = jumlah zat radioaktif sekarang. Ng = No - N.</p><p>Untuk menentukan umur fosil yang sangat tua biasanya ilmuwan akan menggunakan unsur kalium bermassa 40 atau k-40 yang waktu paruhnya mencapai 1,26 miliar tahun.</p><p>Jadi melalui metode ini, diajak letusan gunung berapi dapat ditelusuri kapan terjadinya. Saat abu vulkanik mendingin dan mengkristal sebanyak mineral kalium (K) terjebak di dalamnya, diantaranya K-39 (atom stabil) dan K-40 (radioaktif). Sebagian radioaktif, separuh masa K-40 akan berubah menjadi Argon-40 (Ar 40) dalam waktu 1, 26x10 (1,26 milyar) tahun. Sisa separuh K-40 itu akan turun separuhnya lagi dalam 1,26x10 tahun kemudian dan begitu seterusnya.</p><p>Jika matinya organisme karena tertimbun lava pijar, rata-rata fosil terbentuk karena proses sedimentasi (pengendapan). Pengukuran umur sedimen tidak dapat dilakukan dengan metode radimetrik. Maka sebagian gantinya batuan di sekitar fosil itulah yang diproses. Dengan asumsi bahwa ada material vulkanik di sekeliling fosil itu berusia sama dengan fosil, maka makin banyak sampel yang diukur, akan makin mendekati hasilnya. </p><p>Dengan analisis pada batuan ini maka diperoleh umur bumi.</p><p><br/></p><p><strong>C. Molecular Clock atau jam DNA </strong></p><p>DNA adalah sebuah fosil molekul, Kenapa DNA? Karena DNA menawarkan data akurat melalui pengujian homologi yang lebih baik terhadap karakter-karakter yang ada, DNA juga menyediakan banyak data karena perbedaan laju perubahan bahasa-bahasa nukleotida di dalam lokus yang berbeda serta DNA telah terbukti menghasilkan sebuah hubungan kekerabatan yang lebih natural dan tidak terbantahkan, hal itu disebutkan oleh topik Hidayat dan Adi pancoro (2006).</p><p>DNA terletak pada nukleus disebut nDNA, pada nukleotida disebut mtDNA dan juga terletak pada kloroplas disebut cpDNA.</p><p><br/></p><ol><li><p><mark>Molecular Clock</mark></p></li></ol><p>Jam molekuler adalah sebuah cara mengetahui evolusi molekul menggunakan perbandingan perubahan molekul dan perkembangan fosil untuk menimbulkan waktu sejarah geologis antara kedua spesies atau taksa lainnya </p><p>Hal ini digunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya peristiwa terbentuknya spesies atau spesiasi atau juga waktu divergensi suatu makhluk hidup. Jam molekuler seringkali disebut sebagai jam genetik atau jam evolusi.</p><ol start="2"><li><p><mark>Kunci dari jam molekuler.</mark> </p></li></ol><p>Sebuah DNA yang tersusun atas nukleotida akan mengalami mutasi nah kemudian setelah mutasi gen yang diekspresikan akan berubah lalu hasilnya akan menurunkan karakter yang berubah laju mutasi ini digunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya divergensi. </p><p>a. Mutasi</p><p>Mutasi adalah DNA yang bertahan dan diwariskan terjadi pada tingkat yang dapat diprediksi.</p><p>Tingkat terjadinya mutasi dapat digunakan sebagai jam molekuler untuk menghitung berapa lama spesies telah berpisah atau berubah.</p><p>b. Fosil</p><p>Kunci molekuler melalui fosil dan laju perubahan molekulernya kita dapat menimbulkan peristiwa geologis dan memproduksi laju evolusi molekul, waktu divergensi waktu spesies dan kegunaan serta asal-usul rentang waktu antara spesies yang memiliki nenek moyang bersama.</p><p>c. Analisis DNA </p><p>-Penyelarasan sebagian gen kasein</p><p>-perubahan urutan DNA pada gen sitokrom-c mencerminkan jarak evolusi </p><p>Melalui dua hal itu dapat ditemukan besarnya persamaan dan perbedaan karakter.</p><ol start="3"><li><p><mark>Tingkat evolusi molekuler </mark></p></li></ol><p>Tinggal revolusi molekuler dapat bervariasi dari hewan, tumbuhan bahkan virus. </p><p>Dari hewan terjadi evolusi genom yang berasal dari mitokondria dengan cepat dan mengalami 10<sup>-8 </sup>substitusi per nukleotida per tahun. </p><p>Lalu pada tumbuhan terdapat DNA yang sering digunakan dalam analisis yaitu DNA pada kloroplas </p><p>Di virus erena yang berkembang pesat, seperti virus influenza dan HIV, tingkat mutasi dapat melebihi 10<sup>-3 </sup>mutasi pernukleotida per tahun, dan perubahan genetik dapat terjadi dalam hitungan minggu. </p><p>Variasi ini mungkin didorong oleh faktor biologi seperti waktu generasi, ukuran pula sih, umur panjang, dan suhu tubuh, serta faktor abiotik seperti radiasi ultraviolet. </p><ol start="4"><li><p><mark>Kalibrasi jam molekuler </mark></p></li></ol><blockquote><p>Saat memperkirakan skala waktu evolusi dalam analisis filogenetik, jam molekuler perlu “dikalibrasi.” - Ho, Simon Y. (2013). </p></blockquote><p>Misalnya penelitian memiliki dua jenis DNA yang memiliki perbedaan konten 5%, ada berbagai kemungkinan kombinasi laju dan waktu. Maka untuk menentukan terjadinya divergensi menggunakan data:</p><blockquote><p>Event Geografis + Fosil + Catatan Genetik = Jam Molekuler </p></blockquote><p>Setelah mengetahui laju evolusi menggunakan kalibrasi, kalibrasi ini dapat diterapkan ke organisme lainnya untuk memperkirakan event evolusi.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/g69ebf68529aa85456c3149f59bebed3438065e97f5f4472f24b4c78360cec9ecf6fc0b1f1f7b71d6ea7df91aacec8cd1.jpg" />
         <pubDate>2024-10-18 15:36:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176384922</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Evolusi: Kisah Cinta Tak Terduga antara Gen dengan Lingkungan :D</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176520623</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>APA SIH KEANEKARAGAMAN HAYATI ITU???</mark></strong></p><p>"Keanekaragaman hayati adalah keragaman kehidupan di Bumi di semua tingkatannya, dari gen hingga ekosistem, dan proses ekologis dan evolusi yang menopangnya."</p><p><br/></p><p><strong><mark>APA SIH SPESIES ITU???</mark></strong></p><p>Spesies adalah suatu kelompok populasi yang anggota-anggotanya memiliki potensi untuk saling mengawini (interbreed) di alam dan menghasilkan keturunan yang viable (mampu hidup) dan fertile.</p><p><br/></p><p><strong><mark>APA HUBUNGAN KEANEKARAGAM DENGAN PROSES EVOLUSI???</mark></strong></p><p>“Evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel seiring waktu dalam populasi”</p><p>“Evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel seiring waktu dalam populasi”</p><p>Menurut Hukum <em>Hardy Weinberg </em>Frekuensi alel dan genotipe suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi dengan kondisi sebagai berikut :</p><p>1. Populasinya besar</p><p>2.Tidak terjadi migrasi</p><p>3.Tidak terjadi mutasi</p><p>4.Perkawinan terjadi secara acak</p><p>5.Tidak terjadi seleksi alam</p><p><br/></p><p><strong><mark>ADA LIMA MEKANISME YANG MENDORONG TERJADINYA EVOLUSI!!!</mark></strong></p><ol><li><p><strong>Mutasi (meningkatkan spesies)</strong></p><p>Perubahan pada gen selama masa perkembangannya dapat mengakibatkan perubahan morfologi yang dapat diwariskan ke keturunannya. </p><ol><li><p>Duplikasi dan Adaptasi</p><p>Contohnya pada arthropoda bagian tubuh diduplukasi dan diadaptasi lebih lanjut</p></li><li><p>Individualisasi</p><p>Indivisualisasi adalah modifikasi dari bagian tertentu, biasanya ada pilihan untuk fnugsi khusus, contohnya Sepasang kaki paling depan pada kalajengking telah berevolusi menjadi penjepit, sementara sepasang kaki yang sama di banyak laba-laba telah berevolusi menjadi “pompom” berwarna-warni yang digunakan dalam ritual perkawinan.</p></li><li><p>Heterochrony</p><p>Heterochrony adalah perubahan dalam waktu kejadian perkembangan. Perubahan waktu mungkin memperlambat perkembangan tubuh, tetapi tidak mengubah pematangan sistem reproduksi. Contohnya yaitu Salamander melewati tahap larva dimana mereka memiliki insang eksternal yang berbulu (kiri). Kebanyakan salamander kehilangan insang ini ketika mereka bermetamorfosis menjadi salamander dewasa. Karena heterochrony, axolotl yang ada saat ini tetap mempertahankan insang eksternalnya hingga dewasa.</p></li><li><p>Pertumbuhan Alometrik</p><p>Pertumbuhan alometrik adalah perubahan laju pertumbuhan suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh lainnya. Contohnya yaitu pada Sayap kelelawar yang pada dasarnya adalah cakar</p><p>dengan jari yang sangat panjang dan kulit yang membentang di antaranya. Agar sayap-sayap ini berevolusi, laju pertumbuhan tulang jari harus meningkat relatif terhadap pertumbuhan seluruh tubuh kelelawar - atau sebaliknya.</p></li></ol></li><li><p><strong>Sexual Reproduction (meningkatkan spesies)</strong></p><p>Isolasi Reproduksi yaitu adanya faktor-faktor biologis (penghalang)</p><p>yang merintangi anggota dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan keturunan yang viabel dan fertile.</p><p>a. Penghalang prazogotic (sebelum zigot)</p><p>Menghalangi terjadinya fertilisasi</p><ol><li><p>Menghalangi anggota spesies lain mencoba untuk kawin</p></li><li><p>Mencegah usaha kawin agar tidak diselesaikan dengan tuntas</p></li><li><p>Merintangi fertilisasi jika perkawinan berhasil dituntaskan</p></li></ol><p>b. Penghalang pascazigotic (setelah zigot)</p><p>Menghalangi terjadinya fertilisasi</p><ol><li><p>Kesalahan-kesalahan perkembangan zigot yan akan mengurangi kesintasannya</p></li><li><p>Menyebabkan hibrida/ individu baru hasil persilangan infertile</p></li></ol></li><li><p><strong>Gane Flow/ Aliran Gen (meningkatkan spesies)</strong></p><p>Aliran gen adalah pertukaran genetik antar-populasi yang memiliki kecenderungan mengurangi perbedaan diantara populasi-populasi dengan seiringnya waktu. Menyebabkan fluktuasi alel dalam sebuah populasi, dapat bertambah atau berkurang. Hasil dari proses perpindahan individu/gamet fertil. Contoh aliran gen dalam sebuah spesies meliputi migrasi dan perkembangbiakan organisme atau pertukaran serbuk sari.</p></li><li><p><strong>Genetic Drift/ Hanyutan Gen (menurunkan spesies)</strong></p><p>Perubahan fluktuasi frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya disebabkan oleh alel pada suatu keturunan yang berasal dari sampel acak (random sample) orang tuanya. Selain itu ia juga terjadi karena peranan probabilitas dalam penentuan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi atau tidak. Contohnya, founder effect dan bottleneck effect</p></li><li><p><strong>Natural Selection/ Seleksi Alam (menurunkan spesies)</strong></p><p>Terdapat tiga metode seleksi alam yaitu:</p><ol><li><p>Seleksi Direksional</p><p>terjadi ketika kondisi menguntungkan individu yang menunjukkan salah satu kisaran fenotipe yang ekstrem, sehingga menggeser kurva frekuensi untuk karakter fenotipe ke salah satu arah.</p></li><li><p>Seleksi Disruptif/ Diversifying</p><p>terjadi ketika kondisi menguntungkan individu pada kedua kisaran fenotipe yang ekstrem daripada individu dengan fenotipe intermediet.</p></li><li><p>Seleksi Penstabilitas</p><p>Untuk mengurangi variasi dan cenderung mempertahankan status quo bagi karakter fenotip tertentu.</p></li></ol></li></ol>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2911945100/dd2f4b2a02a030b588b3efd14af28b88/WhatsApp_Image_2024_10_18_at_12_32_18_235bd56a.jpg" />
         <pubDate>2024-10-18 17:35:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176520623</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Phylogenetic: Ketika Spesies Berdebat Siapa yang Paking Mirip dengan Siapa&quot; :O</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176550036</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>APA SIH FILOGENETIK ITU???</mark></strong></p><p>Filogenetika/ Filogeni adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler. Filogenetik digunakan untuk menggambarkan sejarah kehidupan, klasifikasi organisme, dan diperlukan untuk menguji banyak hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi.</p><p><br/></p><p><strong><mark>ADA TIGA KELOMPOK FILOGENETIK YAITU:</mark></strong></p><ul><li><p>Kelompok Monofiletik (klad), adalah satu nenek moyang, satu daerah, atau lebih general. </p></li><li><p>Kelompok parafiletik, yang mempunyai satu karakter yang berbeda</p></li><li><p>Kelompok polifiletik, yang lebih bervariasi dibanding dengan yang lainnya</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>DATA MOLEKULER</mark></strong></p><p>Data DNA dan data protein paling banyak digunakan. Data ini dinilai lebih akurat karena sebagai <em>blue print </em>pengkode karakter-karakter tubuh Sumber karakter DNA dapat diperoleh dari inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), dan mitokondria (mtDNA). Data protein beragam, yang dapat kita gunakan misalnya data protein alfa hemoglobin, protein filamen aktin pada hewan, protein cytochrome c pada tumbuhan, dan lain-lain. Pastikan untuk menggunakan jenis data yang sama saat akan membuat filogenetik dari data molekuler.</p><p><br/></p><p><strong><mark>MANFAAT FILOGENETIK</mark></strong></p><ul><li><p>Ashwagandha <em>(Withania somnifera)</em>, memiliki kemampuan untuk membunuh sel kanker, terkait erat dengan Ciplukan/ Groundberry (<em>Physalis sp</em>). Oleh karena itu, Ciplukan memiliki potensi sebagai antikanker.</p></li><li><p>Anggrek Aeridinae sangat sulit untuk berkembang biak, filogenetik sebagai solusi untuk menghindari ketidakcocokan gen (genetic incompatibility).</p></li><li><p>Menemukan hubungan kekerabatan virus untuk mengetahui kemiripan materi genetik , jalur transmisi, dan potensi pengembangan vaksin.</p></li><li><p>Filogenetik molekuler digunakan untuk menganalisis spesies mana yang legal untuk ditangkap, jika secara genetik mirip dengan paus yang terancam punah/punah, maka itu adalah spesies yang terancam punah.</p></li></ul><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2911945100/edd7ba0d36388e4023a3ecaa2069c0b2/WhatsApp_Image_2024_10_18_at_13_02_18_108b7f2c.jpg" />
         <pubDate>2024-10-18 18:05:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176550036</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phylogenetic: Ketika Spesies Berdebat Siapa yang Paling Mirip dengan Siapa :O</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176564726</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>APA SIH FILOGENETIK ITU???</mark></strong></p><p>Filogenetika / Filogeni adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler. Filogenetik digunakan untuk menggambarkan sejarah kehidupan, klasifikasi organisme, dan diperlukan untuk menguji banyak hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi.</p><p><br/></p><p><strong><mark>ADA 3 KELOMPOK FILOGENETIK</mark></strong></p><ul><li><p>Kelompok monofiletik, adalah satu nenek moyang, satu daerah, atau lebih general</p></li><li><p>Kelompom parafiletik, yaitu yang mempunyai satu karakter yang berbeda</p></li><li><p>Kelompok polifiletik, yaitu yang paling bervariasi dibandingkan dengan kelompok yang lainnya</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>KARAKTER DALAM FILOGENETIK</mark></strong></p><ul><li><p>Plesiomorfi merupakan karakter primitif yang terdapat pada outgroup.</p></li><li><p>Apomorfi adalah karakter yang berubah dan diturunkan pada keturunannya (ingroup).&nbsp;</p></li><li><p>Sinapomorfi adalah karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik, sedangkan&nbsp;</p></li><li><p>Autapomorfi<em> </em>adalah karakter unik dari suatu takson.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>DATA MOLEKULER</mark></strong></p><p>Data DNA dan data protein paling banyak digunakan. Data ini dinilai lebih akurat karena sebagai <em>blue print </em>pengkode karakter-karakter tubuh. Sumber karakter DNA dapat diperoleh dari inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), dan mitokondria (mtDNA).&nbsp;Data protein beragam, yang dapat kita gunakan misalnya data protein alfa hemoglobin, protein filamen aktin pada hewan, protein cytochrome c pada tumbuhan, dan lain-lain. Pastikan untuk menggunakan jenis data yang sama saat akan membuat filogenetik dari data molekuler.</p><p><br/></p><p><strong><mark>MANFAAT FILOGENETIK</mark></strong></p><ul><li><p>Ashwagandha <em>(Withania somnifera)</em>, memiliki kemampuan untuk membunuh sel kanker, terkait erat dengan Ciplukan/ Groundberry (<em>Physalis sp</em>). Oleh karena itu, Ciplukan memiliki potensi sebagai antikanker</p></li><li><p>Anggrek Aeridinae sangat sulit untuk berkembang biak, filogenetik sebagai solusi untuk menghindari ketidakcocokan gen<strong> </strong>(genetic incompatibility).</p></li><li><p>Menemukan hubungan kekerabatan virus untuk mengetahui kemiripan materi genetik , jalur transmisi, dan potensi pengembangan vaksin.</p></li><li><p>Menemukan hubungan kekerabatan virus untuk mengetahui kemiripan materi genetik , jalur transmisi, dan potensi pengembangan vaksin.</p></li></ul><p><br></p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2911945100/26fc4ba1e29832b5b445e39f5e4fe253/WhatsApp_Image_2024_10_18_at_13_02_18_108b7f2c.jpg" />
         <pubDate>2024-10-18 18:20:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176564726</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Mekanisme Evolusi: Siapa yang Bertahan dan Siapa yang Hilang???</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176688100</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>BIODIVERSITAS</strong></p><p>Biodiversitas atau Keanekaragaman hayati adalah keragaman kehidupan di Bumi pada semua tingkatnya, dari gen hingga ekosistem dengan proses ekologi dan evolusi yang menopangnya. Dalam biodiversitas dikenal dengan istilah spesies yang dalam bahasa latin artinya jenis atau penampilan adalah suatu kelompok populasi yang anggota-anggotanya memiliki potensi untuk saling mengawini (<em>interbreed</em>) di alam dan menghasilkan keturunan yang viable (mampu hidup) dan fertile</p><ul><li><p><strong>Peran variasi gen:</strong></p></li></ul><ol><li><p><strong>Keanekaragaman genetik yang tinggi</strong></p><p>Populasi besar akan mempertahankan keragaman genetik yang tinggi.</p></li><li><p><strong>Keanekaragaman genetik yang rendah</strong></p><p>Populasi kecil dan terisolasi yang tidak memiliki keragaman genetik.</p></li></ol><ul><li><p><strong>Hubungan keanekaragaman dan proses evolusi</strong></p><p>“Evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel seiring waktu dalam populasi". Menurut Hukum Hardy-Weinberg, frekuensi alel dan genotip suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi dengan kondisi sebagai berikut :</p></li></ul><ol><li><p>Populasinya besar</p></li><li><p>Tidak terjadi migrasi</p></li><li><p>Tidak terjadi mutasi</p></li><li><p>Perkawinan terjadi secara acak</p></li><li><p>Tidak terjadi seleksi alam</p></li></ol><p>&nbsp;</p><p><strong>MEKANISME EVOLUSI</strong></p><ol><li><p>Mutasi</p></li></ol><p>Mutasi merupakan&nbsp;perubahan yang terjadi pada materi genetik baik pada tingkat gen maupun pada tingkat kromosom. Peristiwa mutasi akan meningkatkan spesiasi, yaitu proses pembentukan spesies baru.</p><ul><li><p><strong>Hubungan keanekaragaman dan proses evolusi</strong></p><p>Keanekaragaman ditentukan dari keberagaman spesies yang dapat bertambah atau berkurang. spesies akan bertambah melalui peristiwa spesiasi dan akan berkurang melalui peristiwa kepunahan. maka dari itu, evolusi berhubungan erat dengan keanekaragaman yang mana pada mekanisme mutasi akan terjadi peningkatan spesiasi.</p></li><li><p><strong>Hubungan karakter suatu spesies dapat berubah dengan mutasi</strong></p></li></ul><ol><li><p>Duplikasi dan adaptasi</p><p>Contoh: Pada Arthropoda bagian tubuh diduplikasi dan diadaptasi lebih lanjut.</p></li><li><p>Individualisasi</p><p>Merupakan modifikasi dari bagian tertentu, biasanya ketika ada pilihan untuk fungsi khusus.</p></li><li><p>Heterochrony</p><p>Heterochrony adalah perubahan dalam waktu kejadian perkembangan.</p></li><li><p>Pertumbuhan Alometrik</p><p>Pertumbuhan alometrik adalah perubahan laju pertumbuhan suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh lainnya.</p></li></ol><ul><li><p><strong>Penyebab terjadinya mutasi</strong></p></li></ul><ol><li><p>Perubahan lingkungan</p></li><li><p>Zat – zat karsinogen</p></li><li><p>Radiasi surya</p></li><li><p>Radioaktif</p></li><li><p>Sinar ultraviolet</p></li><li><p>Sinar X</p></li></ol><p>&nbsp;</p><ol start="2"><li><p>Sexual Reproduction</p></li></ol><p>Dalam satu spesies terdapat keanekaragaman/variasi genetik. Melalui perkawinan, terdapat rekombinasi genetik sehingga variasi genetik menjadi semakin beragam. Dalam reproduksi seksual dikenal istilah <strong>Isolasi Reproduksi</strong>, yaitu adanya faktor-faktor biologis (penghalang)</p><p>yang merintangi anggota dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan keturunan yang viabel dan fertile. Penghalangnya yaitu penghalang prazigotik (sebelum zigot) dan penghalang pascazigotik (stelah zigot).</p><p>&nbsp;</p><ol start="3"><li><p>Gene Flow/ Aliran Gen</p></li></ol><p>Aliran gen adalah pertukaran genetik antar-populasi yang memiliki kecenderungan mengurangi perbedaan diantara populasi-populasi dengan seiringnya waktu yang akan menyebabkan fluktuasi alel dalam sebuah populasi, dapat bertambah atau berkurang. Contoh aliran gen dalam sebuah spesies meliputi migrasi dan perkembangbiakan organisme atau pertukaran serbuk sari.</p><p>&nbsp;</p><ol start="4"><li><p>Genetic Drift /Hanyutan Gen</p></li></ol><p>Hanyutan gen merupakan perubahan fluktuasi frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya yang disebabkan oleh alel pada suatu keturunan yang berasal dari sampel acak (random sample) orang tuanya serta karena peranan probabilitas dalam penentuan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi atau tidak. Ada 2 jenis hanyutan genetik, yaitu founder effect dan bottleneck effect.</p><p>&nbsp;</p><ol start="5"><li><p>Natural Selection/ Seleksi Alam</p></li></ol><p>Jenis-jenis seleksi alam:</p><ol><li><p><strong>Seleksi direksional</strong>, terjadi ketika kondisi menguntungkan individu yang menunjukkan salah satu kisaran fenotip yang ekstrem, sehingga menggeser kurva frekuensi untuk karakter fenitip ke salah satu arah.</p></li></ol><ol start="2"><li><p><strong>Seleksi disruptif/diversifying</strong>, terjadi ketika kondisi menguntungkan individu pada kedua kisaran fenotip yang ekstrem daripada individu dengan fenotip intermediet.</p></li><li><p><strong>Seleksi penstabilitasi</strong>, mengurangi variasi dan cenderung mempertahankan&nbsp;<em>status quo</em>&nbsp;bagi karakter fenotip tertentu.</p></li></ol><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/y0tjWKcd5Kw?si=PoD8LJrQOKCcKEjd" />
         <pubDate>2024-10-18 21:04:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176688100</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Peran Filogenetik dalam Mengungkap Sejarah Evolusi Spesies</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176710101</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Phylogenetics</strong></p><p><br/></p><p>Filogenetika/Filogeni adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler. Filogenetik digunakan  untuk menggambarkan sejarah kehidupan, klasifikasi organisme, dan diperlukan untuk menguji banyak hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi.</p><ul><li><p>Kelompok Monofiletik (klad) : Kelompok I, terdiri atas tiga spesies (A, B, C) dan nenek moyang bersama mereka adalah klad, disebut juga kelompok monofiletik. Kelompok ini terdiri dari satu spesies nenek moyang dan semua keturunannya. Klad : satu spesies nenek moyang beserta seluruh keturunannya (nested group).</p></li><li><p>Kelompok Parafiletik : Kelompok II adalah parafiletik, artinya terdiri dari spesies nenek moyang dan beberapa keturunannya (spesiesl D, E, F), namun tidak semuanya tanpa spesies G).</p></li><li><p>Kelompok Polifiletik : Kelompok III adalah polifiletik, artinya anggotanya memiliki nenek moyang yang berbeda. Dalam kasus ini, spesies B dan C memiliki nenek moyang bersama, namun spesies D Memiliki nenek moyang berbeda.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>Karakter dalam Filogenetik</strong></p><ul><li><p>Plesiomorfi merupakan karakter primitif yang terdapat pada outgroup.</p></li><li><p>Apomorfi adalah karakter yang berubah dan diturunkan pada keturunannya (ingroup).</p></li><li><p>Sinapomorfi adalah karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik.</p></li><li><p>Autapomorfi afalah karakter unik dari suatu takson.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>Data Molekuler</strong></p><p>Data DNA dan data protein paling banyak digunakan. Data ini dinilai lebih akurat karena sebagai blue print pengkode karakter-karakter tubuh. Sumber karakter DNA dapat diperoleh dari inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), dan mitokondria (mtDNA). Data protein beragam, yang dapat kita gunakan misalnya data protein alfa hemoglobin, protein filamen aktin pada hewan, protein cytochrome c pada tumbuhan, dan lain-lain.</p><p><br/></p><p><strong>Manfaat Filogenetika</strong></p><ul><li><p>Ashwagandha (<em>Withania somnifera</em>), memiliki kemampuan untuk membunuh sel kanker, terkait erat dengan Ciplukan/ Groundberry (<em>Physalis</em> sp). Oleh karena itu, Ciplukan memiliki potensi sebagai antikanker.</p></li><li><p>Anggrek Aeridinae sangat sulit untuk berkembang biak, filogenetik sebagai solusi untuk menghindari ketidakcocokan gen (genetic incompatibility).</p></li></ul><p><br/></p><p>Filogenetik molekuler digunakan untuk menganalisis spesies mana yang legal untuk ditangkap, jika secara genetik mirip dengan paus yang terancam punah/punah, maka itu adalah spesies yang terancam punah.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2912026538/423b45ae981036fdc894a2f3beb5858b/10_1_kladogram.jpg" />
         <pubDate>2024-10-18 21:42:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176710101</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Mengurai Silsilah Hayati: Filogenetik sebagai Kunci Evolusi</title>
         <author>fitriyantiluthfiyyah</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176763392</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>Konsep Filogenetik</mark></strong></p><p>→ Filogenetika / Filogeni: representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler.</p><p>→ Filogenetik digunakan untuk menggambarkan sejarah kehidupan, klasifikasi organisme, dan diperlukan untuk menguji banyak hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Hubungan Klasifikasi dan Filogenetika</mark></strong></p><p>Klasifikasi makhluk hidup dapat menggambarkan suatu garis keturunan pada makhluk hidup atau Filogenetika. Seperti dari mulai ordo yang masih general kemudian masuk ke family yang sudah terbagi menjadi beberapa kelompok, dilanjut genus uraian dari family, dan terakhir spesies uraian genus.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Cara Membaca Filogenetik</mark></strong></p><p>Garis-garis dalam Filogenetik mewakili rangkaian nenek moyang dari waktu ke waktu, yang mengarah ke spesies masa kini.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Terminologi Filogenetik</mark></strong></p><p>• Ancestor → mempresentasikan spesies masa kini</p><p>• Root: garis keturunan nenek moyang</p><p>• Most Recent Common Ancestor (MRCA): titik cabang yang mempresentasikan nenek moyang bersama yang terbaru dari takson.</p><p>• Node / Branch point: titik percabangan (disebut juga nodus)</p><p>• Titik cabang dengan 3 takson: membentuk sebuah politomi (pola divergensi yang belum terpecahkan</p><p>• Taxa: kelompok-kelompok organisme evolusioner</p><p>• Taxa saudara: kelompok-kelompok yang lebih dekat hubungannya satu sama lain secara evolusioner</p><p><br/></p><p><strong><mark>Kelompok Monofiletik, Parafiletik, dan Polifiletik</mark></strong></p><p>• Monofiletik (klad): terdiri dari satu spesies nenek moyang dan semua keturunannya</p><p>Klad: satu spesies nenek moyang beserta seluruh keturunannya (nested group)</p><p>• Parafiletik: terdiri dari spesies nenek moyang dan beberapa keturunannya namun tidak semuanya</p><p>• Polifiletik: terdiri dari spesies yang memiliki nenek moyang berbeda</p><p><br/></p><p><strong><mark>Tiga Pohon Filogenetik</mark></strong></p><p>• Cladogram</p><p>• Rectangular Cladogram</p><p>• Radial Tree</p><p><br/></p><p><strong><mark>Karakter dalam filogenetik</mark></strong></p><p>Beberapa karakter dalam filogenetik:</p><p>• Plesiomorfi: karakter primitif yang terdapat pada outgroup.</p><p>• Apomorfi: karakter yang berubah dan diturunkan pada keturunannya (ingroup).</p><p>• Sinapomorfi: karakter yang</p><p>dimiliki oleh kelompok monofiletik.</p><p>• Autapomorfi: karakter unik dari suatu takson.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Membuat Filogenetik</mark></strong></p><p><strong>1. Data Morfologi</strong></p><p>Dilihat berdasarkan karakteristik yang terlihat untuk dapat menentukan kelompok taxa.</p><p><strong>2. Data Molekuler</strong></p><p>• Data DNA dan data protein paling banyak digunakan. Data ini dinilai lebih akurat karena sebagai blue print pengkode karakter-karakter tubuh</p><p>• Sumber karakter DNA dapat diperoleh dari inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), dan mitokondria (mtDNA).</p><p>• Data protein beragam, yang dapat kita gunakan misalnya data protein alfa hemoglobin, protein filamen aktin pada hewan, protein cytochrome c pada tumbuhan, dan lain-lain.</p><p>• Jenis data yang digunakan dipastikan yang sama saat akan membuat filogenetik dari data molekuler.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Manfaat Filogenetika</mark></strong></p><p>1. Untuk mengetahui potensi/khasiat dari spesies</p><blockquote><p>Ashwagandha (Withania somnifera), memiliki kemampuan untuk membunuh sel kanker, terkait erat dengan Ciplukan/ Groundberry (Physalis sp). Oleh karena itu, Ciplukan memiliki potensi sebagai antikanker.</p></blockquote><p>2. Sebagai solusi untuk menghindari ketidakcocokan gen (genetic incompatibility).</p><blockquote><p>Anggrek Aeridinae sangat sulit untuk berkembang biak.</p></blockquote><p>3. Menemukan hubungan kekerabatan virus untuk mengetahui kemiripan materi genetik , jalur transmisi, dan potensi pengembangan vaksin.</p><p>4. Untuk menganalisis spesies mana yang legal untuk ditangkap</p><blockquote><p>Jika secara genetik mirip dengan paus yang terancam punah/punah, maka itu adalah spesies yang terancam punah.</p></blockquote><p><br/></p><p><strong><mark>Aplikasi Filogenetik</mark></strong></p><p>1. Untuk menganalisis apakah daging paus yang dikonsumsi adalah dari spesies paus yang terancam punah.</p><p>2. Menjelaskan hubungan kekerabatan antar organisme yang cukup rumit.</p><blockquote><p>Analisis filogenetik molekuler menunjukkan timun apel lebih dekat dengan melon.</p></blockquote>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/YM6Ekb5De2o?si=jMW9gkDu3NjPoLTZ" />
         <pubDate>2024-10-18 23:58:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176763392</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bukan Omong Kosong Belaka! Ini Dia Bukti Evolusi!!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176773859</link>
         <description><![CDATA[<p>By: Agusfiani Amanda Putri (2224220052)</p><p><br/></p><p>Evolusi dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan beberapa aspek</p><p><strong>1 . berdasarkan arah </strong></p><p> terbagi menjadi dua yaitu:</p><p>-evolusi progresif, adalah evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies bertahan hidup </p><p>-evolusi regresif, adalah revolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies punah. </p><p><strong>2. Berdasarkan skala</strong> </p><p>terbagi menjadi dua yaitu: </p><p>-makroevolusi, adalah evolusi yang mengalami perubahan berskala besar yang terjadi selama periode waktu yang lama, seperti pembentukan spesies baru</p><p>-mikroevolusi, perubahan berskala kecil yang hanya mempengaruhi satu atau beberapa gen, terjadi dalam populasi selama jangka waktu yang lebih pendek</p><p><strong>3. Berdasarkan hasil </strong></p><p>terbagi menjadi dua yaitu: </p><p>-evolusi divergen, adalah evolusi dari satu spesies yang mengalami perubahan dan menghasilkan lebih dari satu spesies atau variasi individu</p><p>-evolusi konvergen, yaitu evolusi menghasilkan struktur tubuh yang serupa pada spesies yang berbeda karena memiliki habitat yang sama</p><p><br/></p><p>Berikut ini adalah bukti-bukti dari evolusi: </p><p><br/></p><p><strong><mark>1. Fossil</mark></strong></p><p>Fosil itu apa sih? </p><p>Fosil adalah sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah terawetkan dan mengeras di dalam batuan.</p><p>Fosil dapat berubah bagian tubuh, seperti tulang, cangkang, dan gigi, atau jejak kehidupan seperti jejak kaki, liang, dan akar tanaman. Fosil ini mendokumentasikan keberagaman spesies yang telah hidup di bumi selama periode yang berbeda dalam sejarah planet kita. </p><p>Lalu kok bisa ada fosil? </p><p>Bagaimana fosil itu bisa terbentuk dan terawetkan?</p><p>Fosil terbentuk melalui beberapa metode yaitu:</p><p><strong><em>A. Petrifaction</em></strong> </p><p>sebuah metode yang paling umum, yaitu organisme yang mati dan terkubur di bawah tanah perlahan-lahan bagian yang keras berubah menjadi batu melalui proses mineralisasi contohnya adalah tulang-tulang dinosaurus yang terawetkan dan utuh karena mengeras akibat proses mineralisasi.</p><p><strong><em>B. Patrifection of soft part</em></strong> </p><p>Adalah sebuah kondisi tertentu atau bahkan bagian lunak dari organisme pada zaman terdahulu bisa mengalami meneralisasi dan berubah menjadi fosil batu, contohnya seperti beberapa fosil tumbuhan.</p><p>C. Preservation of foot prints</p><p>Yaitu peninggalan seperti jejak kaki hewan yang berjalan di atas lumpur basah kemudian terawetkan sebagai fosil jika jejak tersebut tidak terganggu dan dibiarkan mengeras.</p><p><strong><em>D. Moulds and casts</em></strong></p><p>Adalah cetakan fosil yang terbentuk ketika organisme meninggalkan jejak atau cetakan di lingkungan seperti abu vulkanik. </p><p><br/></p><p><strong>Kenapa mempelajari fosil itu penting?</strong> </p><p>-fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan zaman kuno hingga yang lebih baru menunjukkan perubahan bertahap </p><p>-fosil sebagai petunjuk mata rantai yang hilang (missing link), sebuah fosil yang memiliki karakteristik dua kelompok berbeda disebut fosil transisi. Contohnya adalah fosil dari Archaeoptryx (penghubung antara reptil dan burung), Seymouria (penghubung antara amfibi dan reptil), dan Pteridosperms (hubungan antara tanaman paku dan gymnospermae).</p><p>-connecting link: makhluk hidup yang ada saat ini dan masa lalu membantu menunjukkan bahwa satu kelompok berevolusi dari yang lain. Contohnya adalah Protopterus (ikan paru-paru) yang memiliki karakteristik ikan dan amfibi, serta platypus yang menghubungkan reptil, aves dan mamalia.</p><p><br/></p><p>Bukti evolusi yang paling lengkap </p><p>Sejauh sejarah ini fosil kuda adalah fosil sebagai bukti evolusi yang paling lengkap. Othniel C. Marsh menggambarkan sejarah fosil kuda, yang dimulai sekitar 60 juta tahun lalu di Amerika Utara. Yahap evolusi tersebut meliputi Eohippus, Mesohippus, Merychippus, Pliohippus,dan Equus.</p><p><br/></p><p><strong><mark>2. Anatomi dan morfologi </mark></strong></p><p>Yaitu bukti evolusi yang ditinggalkan seperti adanya organ vestigial dan organ yang homologi dan analogi. </p><p>A. Organ vestigial </p><p>Adalah organ sisa pada tubuh yang dianggap sebagai sisa evolusi namun masih terdapat pada tubuh hingga sekarang. Contoh: adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan, menyusutnya tulang jari kuda.</p><p>B. Homologi dan analogi </p><p>Anatomi dan morfologi adalah sesuatu yang berbeda, lu Bagaimana bisa dikatakan itu adalah sebuah homologi dan analogi?</p><p>-anatomi makhluk hidup yang berkerabat dekat akan memiliki kemiripan bagian tubuh (Homologi). Hal ini menjadi petunjuk bahwa mereka mendapatkan karakter tersebut dari nenek moyang sama sehingga menjadi petunjuk proses evolusi yang terjadi </p><p>-bagian tubuh makhluk hidup yang memiliki kemiripan morfologi disebut dengan analogi, sebagai bukti proses adaptasi yang dilakukan agar dapat survive pada lingkungan hidupnya. </p><p>Karena itulah homologi dan analogi menjadi bukti proses evolusi. Atau dapat disederhanakan menjadi:</p><p>1. Homologi </p><p>struktur anatomi serupa yang berasal dari nenek moyang yang sama namun kini telah berbeda fungsinya. Homologi merupakan hasil dari evolusi divergen.</p><p>Contoh homologi yang terjadi pada hewan adalah homologi pada tungkai depan, tungkai depan pada paus (sirip), kelelawar dan burung (sayap), kuda dan manusia memiliki fungsi yang berbeda, tetapi semuanya memiliki pola rangkaian yang sama yaitu pola pentadaktil (lima jari). Ini menunjukkan bahwa semua hewan tersebut berevolusi dari nenek moyang yang sama.</p><p>B. Analogi</p><p>struktur anatomi tidak serupa berasal dari nenek moyang yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama. Analogi merupakan hasil evolusi konvergen. </p><p>Contoh homologi yang terjadi adalah seperti pada struktur jantung hewan vertebrata yang menunjukkan perubahan bertahap dari dua ruang jantung pada ikan menjadi empat ruang seperti pada reptil, burung dan mamalia. Meskipun terjadi perubahan dalam fungsionalitasnya namun struktur dasar jantung tetap sama ini menunjukkan evolusi dari nenek moyang yang sama.</p><p><br/></p><p><strong><mark>3. Embriologi</mark></strong> </p><p>Embriologi menunjukkan:</p><p>A. kesamaan dalam perkembangan awal hewan.</p><p>Semua hewan memulai siklus hidupnya sebagai zigot, yang kemudian berkembang menjadi morula, blastula, dan gastrula. Pada tahap gastrula, terbentuk tiga lapisan germinal yang membentuk bagian-bagian tubuh yang sama pada semua hewan</p><p>B. Kesamaan dalam embrio vertebrata </p><p>Embrio ikan, amfibi, reptil, burung dan mamalia terlihat sangat mirip pada tahap awal perkembangan titik semua memiliki kepala dengan cikal bakal mata dan telinga, celah faring komando dan ekor embrionik. </p><p>Kesamaan beberapa hewan memiliki struktur sementara yang tidak berfungsi, yang menghilang sebelum kelahiran. contohnya, celah insang terlihat pada embrio vertebrata darah tetapi hilang pada hewan dewasa. Kuncup gigi ada pada embrio paus dan burung yang tidak memiliki gigi di masa dewasa. </p><p><br/></p><p><strong><mark>4. Biogeography</mark></strong></p><p>Yaitu perkembangan bukti evolusi berdasarkan pada lokasi geografi</p><p>A. Evolusi spesies di pulau</p><p>Pulau-pulau menjadi contoh Bagaimana evolusi dan geografi berinteraksi, dengan spesies yang berevolusi secara unik karena perpisahan geografis. </p><p>Contohnya: Marsupial di Australia, sebagian besar mamalia di Australia adalah marsupial karena Australia terisolasi selama jutaan tahun, marsupial dapat berevolusi tanpa persaingan dari mamalia plasental.</p><p>B. Spesies unik di pulau-pulau </p><p>Marsupial Australia, burung finch Darwin di Kepulauan Galapagos, komodo di Pulau komodo dan banyak spesies di Kepulauan Hawaii adalah spesies yang unik karena evolusi di lingkungan Pulau mereka sendiri sebagai hewan yang identik dan ciri khusus pulau tersebut. </p><p>C. Divergensi di pulau </p><p>Spesies Pulau sering muncul dari nenek moyang di daratan yang tidak ke pulau melalui berbagai cara, kemudian berevolusi menjadi berbeda karena adaptasi terhadap lingkungan pulau yang terisolasi. Contohnya seperti burung finch </p><p><br/></p><p><strong><mark>5. Molekuler (DNA dan protein) </mark></strong></p><p>Molekuler (DNA dan protein) menjadi bukti evolusi melalui:</p><p>A. Homologi DNA</p><p>Yaitu spesies-spesies yang memiliki sekuens DNA yang homolog yang akhirnya menunjukkan bahwa mereka memiliki nenek moyang yang sama </p><p>B. Mutasi </p><p>Mutasi dan variasi genetik seiring waktu membantu melacak adaptasi spesies. </p><p><br/></p><p><strong><mark>6. Observasi</mark></strong> </p><p>Observasi menunjukkan beberapa bukti evolusi yang dapat dilihat melalui fenomena yang terjadi di sekitar kita seperti munculnya nyamuk yang resistensi terhadap pestisida, bakteri yang resisten terhadap antibiotik. </p><p> Karena adaptasi yang terlalu lama proses ini menunjukkan seleksi alam sedang berlangsung dan evolusi yang terus-menerus akhirnya memaksa mereka bertahan hidup dalam kondisi yang terus berubah. </p><p><br/></p><p><strong><mark>7. Domestikasi</mark></strong> </p><p>Mesti kasih adalah proses evolusi yang melibatkan manusia dalam memilih sifat-sifat pada hewan dan tumbuhan untuk menciptakan spesies yang digunakan atau diberdayakan. </p><p>contohnya seperti anjing dan kucing yang dipelihara maka perlu dijinakkan agar dapat menjadi hewan peliharaan, dan pemberdayaan makanan atau tumbuhan seperti kol brokoli bit dan buah-buah atau sayur-sayur lainnya</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-10-19 00:24:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176773859</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Perjalanan Panjang Kehidupan: Memahami Evolusi untuk Menghargai Keanekaragaman</title>
         <author>fitriyantiluthfiyyah</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176777761</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>Keanekaragaman hayati</mark></strong></p><p>keanekaragaman kehidupan di bumi semua tingkatannya, dari gen hingga ekosistem, dan proses ekologi dan evolusi yang menopangnya.</p><blockquote><p>Keanekaragaman Gen: Keanekaragaman gen/sifat pada makhluk hidup dengan spesies yang sama. Contoh, spesies Homo sapiens (manusia) yang memiliki keanekaragaman warna kulit, warna rambut, dan lainnya yang juga dipengaruhi oleh kondisi geografis.</p></blockquote><p><br/></p><p><strong><mark>Spesies</mark></strong></p><p>Berasal dari bahasa latin: Spesies berarti "jenis" atau "penampilan".</p><p>Spesies: Sekelompok populasi yang anggotanya memiliki potensi untuk saling mengawini (interbreed) di alam dan menghasilkan keturunan yang viable (mampu hidup) dan fertile.</p><blockquote><p>Contoh:</p><p>Seorang pria dan wanita yang berbeda letak geografis mampu melakukan perkawinan dan menghasilkan keturunan yang viable dan fertile.</p></blockquote><p><strong>Perkawinan Beda Spesies</strong> → Keturunan yang dihasilkan belum tentu fertile.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Pentingnya Variasi Gen</mark></strong></p><p><strong>1. Keanekaragaman Genetik yang Tinggi</strong></p><p>→ Dipertahankan oleh adanya populasi yang besar.</p><p>Keanekaragaman genetik yang tinggi berpengaruh terhadap:</p><p>• Kapasitas adaptasi yang lebih tinggi.</p><p>• Potensi kelangsungan hidup jangka panjang.</p><p>• Ketahanan yang tinggi.</p><p><strong>2. Keanekaragaman Genetik yang Rendah</strong></p><p>→ Dipengaruhi oleh populasi yang kecil dan terisolasi yang dapat menyebabkan kehilangan keanekaragaman genetik.</p><p>Keanekaragaman genetik yang tinggi berpengaruh terhadap:</p><p>• Kapasitas adaptif lebih rendah.</p><p>• Potensi lemah untuk kelangsungan hidup jangka panjang.</p><p>• Ketahanan rendah.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Hubungan Keanekaragaman dan Proses Evolusi</mark></strong></p><p>Evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel seiring waktu dalam populasi. Berkaitan dengan:</p><p><strong>Hukum Hardy-Weinberg:</strong> Frekuensi alel dan genotip suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi dengan kondisi → populasi besar, tidak terjadi migrasi, tidak terjadi mutasi, tidak terjadi seleksi alam, perkawinan terjadi secara acak.</p><p>Sebuah populasi adalah gene poll yang terdiri dari berbagai variasi genetik. Semakin besar populasi semakin besar pula gene poll.</p><blockquote><p>Contoh:</p><p>Kolam habitat babi mengalami pemisahan akibat bencana alam yang menyebabkan terpisahnya babi menjadi 2 bagian. Di setiap babi mengandung alelnya masing-masing. Pemisahan tersebut menyebabkan berkurangnya keanekaragaman alel di satu sisi wilayah sehingga berpotensi terhadap penurunan keturunan juga Alel keturunan yang dihasilkan cenderung sama atau tidak bervariatif.</p></blockquote><p><br/></p><p><strong><mark>Mekanisme Evolusi</mark></strong></p><p>Spesiasi: Proses pembentukan spesies baru.</p><p><strong>5 Mekanisme Evolusi:</strong></p><p>• Meningkatkan spesiasi: mutasi, reproduksi seksual, dan aliran gen (gen flow).</p><p>• Menurunkan spesiasi: hanyutan gen (genetic drift), dan seleksi alam (natural selection).</p><p><br/></p><p><strong><mark>Hubungan Keanekaragaman dan Proses Evolusi</mark></strong></p><p>Biodiversitas ditentukan → Keberagaman spesies, meliputi:</p><p>• Spesiasi → Bertambahnya spesies</p><p>• Kepunahan → Berkurangnya spesies</p><p><br/></p><p><strong><mark>Asal-usul Keanekaragaman</mark></strong></p><p><strong>1. Mutasi</strong></p><p>Perubahan gen yang mengendalikan perkembangan dapat memiliki efek besar pada morfologi organisme dewasa.</p><p>Contoh:</p><p>• Perubahan sekuens DNA mempengaruhi jenis asam amino → mutasi sel darah merah atau penyakit sel sabit (sickle cell disease).</p><p>• Mutasi lalat buah → memiliki kaki ditempat antena berada.</p><p><strong>Akankah mutasi selalu merugikan???</strong></p><p>Tidak selalu. Peluang terjadinya mutasi menguntungkan = 1:1000</p><p>Mutasi menyebabkan variasi → Yang tak menguntungkan di seleksi keluar → Terjadi reproduksi dan mutasi kembali → Mutasi menguntungkan lebih memungkinkan bertahan dan bereproduksi.</p><p><strong>Perubahan Karakter Akibat Mutasi</strong></p><p>1) Duplikasi dan Adaptasi</p><blockquote><p>Contoh:</p><p>Duplikasi dan adaptasi lebih lanjut pada bagian tubuh Arthropoda.</p></blockquote><p>2) Individualisasi</p><p>→ Modifikasi dari bagian tertentu, biasanya ketika ada pilihan untuk fungsi khusus.</p><blockquote><p>Contoh:</p><p>• Pada kalajengking: sepasang kaki bagian depan berevolusi menjadi penjepit.</p></blockquote><p>3) Heterochrony</p><p>→ Perubahan waktu perkembangan yang memungkinkan terjadinya perlambatan perkembangan tubuh, namun tidak mengubah pematangan sistem reproduksi.</p><blockquote><p>Contoh:</p><p>Salamander naga air (Axolotl): mempertahankan insang eksternal hingga dewasa.</p></blockquote><p>4) Pertumbuhan Alometrik</p><p>→ Perubahan laju pertumbuhan suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh lainnya.</p><blockquote><p>Contoh:</p><p>Peningkatan laju pertumbuhan tulang jari pada kelelawar yang relatif tinggi terhadap pertumbuhan seluruh tubuh kelelawar atau sebaliknya.</p></blockquote><p><strong>Penyebab Terjadinya Mutasi</strong></p><p>• Perubahan Lingkungan</p><p>• Zat-zat Karsinogen</p><p>• Radiasi Surya</p><p>• Radioaktif</p><p>• Sinar Ultraviolet</p><p>• Sinar X</p><p><br/></p><p><strong>2. Reproduksi Seksual</strong></p><p>Melalui perkawinan, terdapat rekombinasi genetik sehingga variasi genetik menjadi semakin beragam.</p><p><strong>Isolasi Reproduksi:</strong> Adanya faktor-faktor biologis (penghalang) yang merintangi anggota dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan keturunan yang viabel dan fertile.</p><p><strong>Jenis Isolasi Reproduksi:</strong></p><p><strong>A. Penghalang prazigotik (sebelum zigot)</strong></p><p>Menghalangi terjadinya fertilisasi:</p><p>• Menghalangi anggota spsesies lain mencoba untuk kawin</p><p>• Mencegah usaha kawin agar tidak diselesaikan tuntas</p><p>• Merintangi fertilisasi jika perkawinan berhasil dituntaskan</p><p><strong>B. Penghalang pascazigotik (setelah zigot)</strong></p><p>• Kesalahan-kesalahan perkembangan zigot yang akan mengurangi kesintasannnya.</p><p>• Meyebabkan hibrida/ individu baru hasil persilangan infertile.</p><p><br/></p><p><strong>3. Aliran Gen (Gene Flow)</strong></p><p>→ pertukaran genetik antar-populasi yang memiliki kecenderungan mengurangi perbedaan diantara populasi-populasi dengan seiringnya waktu.</p><p>→ Menyebabkan fluktuasi alel dalam sebuah populasi, dapat bertambah atau berkurang.</p><p>→ Hasil dari proses perpindahan individu/gamet fertil.</p><p><strong>Contoh Aliran Gen:</strong></p><p>• Migrasi</p><p>• Perkembangbiakan organisme atau pertukaran serbuk sari</p><p><br/></p><p><strong>4. Hanyutan Gen (Genetic Drift)</strong></p><p>→ Perubahan fluktuasi frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya </p><p>→ Disebabkan oleh alel pada suatu keturunan yang berasal dari sampel acak (random sample) orang tuanya</p><p>→ Selain itu ia juga terjadi karena peranan probabilitas dalam penentuan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi atau tidak.</p><p><strong>Jenis hanyutan gen:</strong></p><p>- Founder Effect: beberapa individu dari suatu populasi memulai populasi baru dengan frekuensi alel yang berbeda dari populasi aslinya</p><p>- Bottleneck Effect: Terjadi ketika sebagian besar populasi hancur. Contohnya, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, atau kebakaran dapat memusnahkan populasi dan menyisakan sejumlah kecil penyintas yang acak.</p><p><br/></p><p><strong>5. Seleksi Alam (Natural Selection)</strong></p><p>Organisme yang paling sesuai dengan lingkungan yang dapat bertahan dan mewariskan gen yang dimilikinya → Dikenal sebagai “Survival of the fittest”.</p><p><strong>Jenis seleksi alam:</strong></p><p>Terdapat tiga mode seleksi alam yaitu:</p><p>1. Seleksi direksional: terjadi ketika kondisi menguntungkan individu yang menunjukkan salah satu kisaran fenotip yang ekstrem, sehingga menggeser kurva frekuensi untuk karakter fenitip ke salah satu arah.</p><p>2. Seleksi disruptif / diversifying: terjadi ketika kondisi menguntungkan individu pada kedua kisaran fenotip yang ekstrem daripada individu dengan fenotip intermediet.</p><p>3. Seleksi penstabilitasi: mengurangi variasi dan cenderung mempertahankan status quo bagi karakter fenotip tertentu. </p><p><strong>Contoh seleksi alam:</strong></p><p>- beberapa tikus terseleksi oleh alam, tikus yang dapat terus bertahan hidup adalah tikus yang memiliki pengaruh terhadap kesesuaian lingkungan lebih tinggi.</p><p><strong>Contoh seleksi buatan:</strong></p><p>Pemberhentian seleksi buatan menjadikan berat rata-rata ayam berumur 56 hari meningkat lebih dari empat kali lipat sebagai hasil seleksi buatan selama 48 tahun.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtube.com/shorts/4K_BDOLtJ9I?si=y0H31JVQpwHv9USy" />
         <pubDate>2024-10-19 00:34:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176777761</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Menarik! Ternyata Filogenetik Bisa Menunjukkan Hubungan Kekerabatan Makhluk Hidup</title>
         <author>divaagustiani18</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176790936</link>
         <description><![CDATA[<p>by Diva Agustiani/ 2224220061/5B</p><p><br>Bagaimana sih sistematika membantu kita memahami keanekaragaman hayati yang kompleks di bumi ini? Dalam biologi menggunakan sistematika untuk mengklasifikasikan keanekaragaman organisme agar lebih mudah untuk dipelajari. Dalam berbagai binatang, banyak persamaan karakter, bisa di lihat dari kelas, jumlah kaki, alat gerak dan lainnya, sehingga bisa di kelompokkan organisme yang berkerabat dekat. <br><br><strong>Filogenetika / Filogeni</strong> adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler.<br> Filogenetik digunakan untuk menggambarkan sejarah kehidupan, klasifikasi organisme, dan diperlukan untuk menguji banyak hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi. <br><br>Awalnya, kehidupan ini dimulai dari struktur dasar seperti tengkorak, otak, dan tulang belakang, yang tergolong dalam vertebrata. Vertebrata kemudian dibagi berdasarkan ciri fisik seperti jumlah kaki, jari kaki, dan leher. Dari sini, muncul kelompok tetrapoda, yang ditandai dengan hilangnya insang. Selanjutnya, klasifikasi dilakukan berdasarkan perkembangan telur bagian dalam, menghasilkan kelompok amniota. Terakhir, amniota dibagi lagi menjadi mamalia, yang ditandai dengan adanya rambut dan kelenjar susu. Dengan demikian, klasifikasi kehidupan semakin mendalam, mencerminkan evolusi dan adaptasi yang kompleks.<br> <br><br><strong><mark>Termonologi Filogenetik</mark></strong><br> <strong>• Titik simpul / cabang , </strong>merupakan titik percabangan (disebut juga nodus)<br> <strong>• Taxa, </strong>merupakan<strong> k</strong>elompok dalam sistem klasifikasi organisme<br> <strong>• Taxa saudari (Sister taxa), </strong>merupakan dua atau lebih kelompok yang memiliki hubungan evolusi yang dekat, biasanya berasal dari nenek moyang yang sama.<br> <strong>• Akar (root), </strong>merupakan keturunan nenek moyang<br> <strong>• Nenek moyang (MRCA), </strong>merupakan titik percabangan ini merepresentasikan nenek moyang bersama yang terbaru dari takson. <br><br><strong><mark>Apa itu kelompok monofiletik, parafiletik dan polifiletik?</mark></strong><br> <strong>• Kelompok monofiletik</strong>,&nbsp; terdiri dari satu spesies nenek moyang dan semua keturunannya.<br> <strong>• Kelompok parafiletik,</strong> terdiri dari spesies nenek moyang dan beberapa keturunannya namun tidak semuanya.<br> <strong>• Kelompok polifiletik</strong>, artinya anggotanya memiliki nenek moyang yang berbeda.  <br><br><strong>Apa saja tipe-tipe pohon filogenetik?</strong><br> Terdapat tiga pohon filogenetik yaitu Kladogram, Kladogram Persegi Panjang dan Pohon radial. Pohon-pohon tersebut menggambarkan hubungan yang setara meskipun gayanya berbeda.<br> Percabangan filogenetik dapat diputar pada nodusnya <br><br><strong><mark>Apa saja karakter dalam filogenetik?</mark></strong><br> Beberapa karakter dalam filogenetik Plesiomorfi merupakan karakter primitif yang terdapat poda outgroup.<br> <strong>• Apomorfi</strong>, adalah karakter yang berubah dan diturunkon pada keturunannya (ingroup).<br> <strong>• Sinapomorfi</strong>, adalah karakter yang dimiliki olah kelompok monofiletik,<br> <strong>• Autopomorfi</strong>,&nbsp; adalah karakter unik dari suatu takson. <br><br><strong><mark>Bagaimana sih cara membuat filogenetik?</mark></strong></p><p><strong>1. Menggunakan data morfologi (ciri fisik)</strong>, berarti melihat dan mencatat ciri-ciri fisik dari suatu organisme.</p><p><strong>2. Menggunakan data molekuler</strong>, berarti memeriksa informasi genetik untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Contohnya, kita bisa mengambil DNA dari bagian sel seperti inti, kloroplas, atau mitokondria. Protein yang sering digunakan untuk analisis ini adalah alfa hemoglobin dan cytochrome c.</p><p><br><strong><mark>Apa sih manfaat mempelajari filogenetik?</mark></strong><br> 1. Menghindari ketidakcocokan genetik.<br> 2. Meneliti hubungan kekerabatan virus untuk memahami kesamaan materi genetik, jalur penularan, dan potensi pengembangan vaksin.<br> 3. Menganalisis spesies yang diizinkan untuk ditangkap.</p><p><br/></p><p>Wah, ternyata filogenetik sangat penting untuk di pelajari. Semoga setelah membaca tulisan ini, bisa menambah pemahaman temen-temen mengenai filogrnetik🤩</p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=SqmblucbOzk" />
         <pubDate>2024-10-19 01:05:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176790936</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Keragaman Hayati Menentukan Jejak Evolusi!?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176792275</link>
         <description><![CDATA[<p>By: Agusfiani Amanda Putri (2224220052)</p><p>Biodiversitas </p><blockquote><p>“Keanekaragaman hayati adalah keragaman kehidupan di Bumi pada semua  tingkatnya, dari gen hingga ekosistem, dan proses ekologi dan evolusi yang menopangnya.”</p></blockquote><p><br/></p><p>Spesies adalah suatu kelompok populasi yang anggota-anggotanya memiliki potensi untuk saling mengawini (interbreed) di alam dan menghasilkan keturunan yang viable (mampu hidup) dan fertile. </p><p><br/></p><p><strong>Pentingnya Variasi Genetik dalam Evolusi </strong></p><p>High Genetik Diversity </p><blockquote><p>Akan memiliki kapasitas adaptasi yang tinggi, berpotensi untuk bertahan hidup lebih lama dan ketahanan tinggi.</p></blockquote><p>Low Genetic Diversity </p><blockquote><p>Keragaman yang sedikit dan populasi yang terisolasi akan kehilangan genetik. Kapasitas adaptasi yang rendah, potensi bertahan hidup jangka panjang yang lemah dan ketahanan yang rendah.</p></blockquote><p><br/></p><p><strong>Apa hubungannya keanekaragaman dan proses evolusi</strong></p><blockquote><p>“Evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel seiring waktu dalam populasi"</p></blockquote><p>Sesuai dengan hukum Hardy-Weinbergh</p><p>Frekuensi alel dan genotip suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi dengan kondisi sebagai berikut : </p><p>  1.	Populasinya besar</p><p>	2.	Tidak terjadi migrasi</p><p>	3.	Tidak terjadi mutasi</p><p>	4.	Perkawinan terjadi secara acak</p><p>	5.	Tidak terjadi seleksi alam </p><p>Semakin besar populasi, semakin</p><p>besar kolam gen.</p><p><br/></p><p><strong>Mekanisme Evolusi</strong></p><p><em>Dapat meningkatkan spesiasi: </em></p><p><mark>A. Mutasi</mark> </p><p>Karakter dapat merubah karena adanya mutasi.</p><p>Perubahan pada gen selama masa perkembangannya dapat mengakibatkan perubahan morfologi yang dapat diwariskan ke keturunannya</p><p>1. Duplikasi dan adaptasi</p><p>2. Individualisasi</p><p>Ini adalah modifikasi dari bagian tertentu, biasanya ketika ada pilihan untuk fungsi khusus.</p><p>3. Heterochrony</p><p>Heterochrony adalah perubahan dalam waktu kejadian perkembangan. Perubahan waktu mungkin memperlambat perkembangan tubuh, tetapi tidak mengubah pematangan sistem reproduksi. </p><p>4. Pertumbuhan Alometrik</p><p>Pertumbuhan alometrik adalah perubahan laju pertumbuhan suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh lainnya. </p><p>Penyebab mutasi:</p><p>- radioaktif </p><p>- sinar ultraviolet </p><p>- sinar x</p><p>- perubahan lingkungan </p><p>- zat-zat karsinogenik </p><p>- radiasi surya</p><p><br/></p><p><strong><mark>B. Reproduksi Seksual </mark></strong></p><p>Melalui perkawinan, terdapat rekombinasi genetik sehingga variasi genetik menjadi semakin beragam.</p><p>- isolasi reproduktif</p><p>Adanya faktor-faktor biologis (penghalang)</p><p>yang merintangi anggota dua spesies yang</p><p>berbeda untuk menghasilkan keturunan</p><p>yang viabel dan fertile. </p><p>1. Penghalang prazigotik </p><p>2. Penghalang pasca zigotik</p><p><br/></p><p><strong><mark>C. Aliran Gen</mark></strong></p><p>Aliran gen adalah pertukaran genetik antar-populasi yang memiliki kecenderungan mengurangi perbedaan diantara populasi-populasi dengan seiringnya waktu.</p><blockquote><p>Menyebabkan fluktuasi alel dalam sebuah populasi, dapat bertambah atau berkurang </p></blockquote><p>Hasil dari proses perpindahan individu/gamet fertil</p><p><br/></p><p><strong><em>Dapat menurunkan spesiasi</em></strong><em>:</em></p><p><strong><mark>A. Hanyutan Gen </mark></strong></p><p>-Perubahan fluktuasi frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya </p><p>Disebabkan oleh alel pada suatu keturunan yang berasal dari sampel acak (random sample) orang tuanya; </p><p>Selain itu ia juga terjadi karena peranan probabilitas dalam penentuan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi atau tidak</p><p>- founder effect</p><p>- Bottleneck effect</p><p><br/></p><p><strong><mark>B. Seleksi Alam </mark></strong></p><p>“Survival of the fittest”</p><blockquote><p>Organisme yang paling sesuai dengan lingkungan yang dapat bertahan dan mewariskan gen yang dimilikinya.</p></blockquote><p>Terdapat tiga mode seleksi alam yaitu;</p><p><strong>1. Seleksi direksional</strong>, terjadi ketika kondisi menguntungkan individu yang menunjukkan salah satu kisaran fenotip yang ekstrem, sehingga menggeser kurva frekuensi untuk karakter fenitip ke salah satu arah.</p><p><strong>2. Seleksi disruptif / diversifying,</strong> terjadi ketika kondisi menguntungkan individu pada kedua kisaran fenotip yang ekstrem daripada individu dengan fenotip intermediet.</p><p><strong>3. Seleksi penstabilitasi,</strong> mengurangi variasi dan cenderung mempertahankan status quo bagi karakter fenotip tertentu. </p><p><br/></p><p><strong><mark>Seleksi buatan manusia</mark></strong></p><p>Perkawinan yang dibuat untuk menghasilkan suatu individu yang lebih baik contohnya seperti ayam dan jagung</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-10-19 01:08:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176792275</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Filogenetik dan Biodiversitas :Menyelami Hubungan antar Spesies</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176805142</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>Tahukah kamu bahwa Evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel seiring waktu dalam populasi? Misalnya seekor ngengat rempah (peppered moth) di Inggris. Sebelum Revolusi Industri, sebagian besar ngengat ini berwarna terang, sehingga mudah tersembunyi di pohon yang bersih. Namun, setelah polusi meningkat, pohon menjadi lebih gelap akibat soot (jelaga). Ngengat yang lebih gelap kemudian lebih sulit terlihat oleh predator, memberikan mereka peluang bertahan hidup yang lebih tinggi. Seiring waktu, frekuensi alel yang menghasilkan warna gelap meningkat dalam populasi ngengat. Contoh ini menunjukkan bagaimana perubahan lingkungan dapat mempengaruhi frekuensi alel dalam populasi, yang merupakan inti dari proses evolusi.</p><p>Dalam biologi, kita menggunakan sistematika untuk mengklasifikasikan keanekaragaman organisme agar lebih mudah untuk dipelajari. Misalnya dari persamaan beberapa hewan maka dapat diklasifikasikan ke dalam kelompok-kelompok tertentu. </p><p>Filogenetika/Filogeni adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler.</p><p>Filogenetik digunakan untuk menggambarkan sejarah kehidupan, klasifikasi organisme, dan diperlukan untuk menguji banyak hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi.</p><p>Tahukah kalian bahwa klasifikasi berhubungan dengan filogenetika? klasifikasi dapat memberikan struktur untuk mengorganisir informasi tentang spesies, sementara filogenetika memberikan konteks evolusi yang menunjukkan bagaimana spesies-spesies tersebut saling berhubungan. Keduanya penting untuk memahami keanekaragaman hayati secara menyeluruh.</p><p>Cara membaca filogenetik dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut</p><p>1. Pahami Struktur Pohon</p><p>   - node: Titik di mana cabang bercabang, menunjukkan leluhur bersama.</p><p>   - Cabang Garis yang menghubungkan node, menunjukkan hubungan antar spesies.</p><p>   - Daun Ujung cabang yang mewakili spesies atau kelompok spesies.</p><p>2. Baca Arah Evolusi</p><p>   - Arah dari batang pohon ke daun menunjukkan urutan evolusi. Semakin jauh ke atas, semakin modern spesies tersebut.</p><p>3. Identifikasi Hubungan*</p><p>   - Spesies yang lebih dekat (berada di node yang sama) memiliki leluhur yang lebih baru dibandingkan yang lebih jauh.</p><p>4. Perhatikan Panjang Cabang</p><p>   - Panjang cabang dapat menunjukkan durasi waktu evolusi atau jumlah perubahan genetik; semakin panjang, semakin banyak perubahan yang terjadi.</p><p>5. Interpretasi Informasi:</p><p>   - Gunakan informasi ini untuk memahami bagaimana spesies berhubungan satu sama lain dan bagaimana mereka berevolusi dari nenek moyang yang sama.</p><p>Di dalam taksonomi dikenal beberapa istilah</p><p>1. Kelompok Monofiletik</p><p>Kelompok monofiletik adalah kelompok yang mencakup semua keturunan dari nenek moyang tertentu. Dengan kata lain, kelompok ini terdiri dari satu garis keturunan yang lengkap, termasuk semua spesies yang berasal dari nenek moyang tersebut. Contoh kelompok monofiletik adalah mamalia, yang mencakup semua hewan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang diturunkan dari nenek moyang yang sama.</p><p>2. Kelompok Parafiletik</p><p>Kelompok parafiletik mencakup nenek moyang bersama dan beberapa, tetapi tidak semua, keturunan dari nenek moyang tersebut. Ini berarti bahwa ada beberapa spesies yang tidak termasuk dalam kelompok ini meskipun mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Contoh kelompok parafiletik adalah reptil, yang mencakup sebagian besar reptil, tetapi tidak termasuk burung yang juga berasal dari nenek moyang yang sama.</p><p>3. Kelompok Polifiletik</p><p>Kelompok polifiletik adalah kelompok yang tidak mencakup nenek moyang terakhir dari semua anggotanya. Ini berarti bahwa spesies dalam kelompok ini berasal dari beberapa nenek moyang yang berbeda. Kelompok ini sering kali dibentuk berdasarkan karakteristik tertentu yang tidak mencerminkan hubungan evolusi yang sebenarnya. Contoh kelompok polifiletik adalah hewan terbang, yang mencakup burung, kelelawar, dan serangga, tetapi tidak memiliki nenek moyang bersama yang sama.</p><p>Pohon filogenetik terdiri dari beberapa tipe yaitu</p><p>1. Pohon Filogenetik Berbasis Karakter Morfologi: Menggunakan karakter fisik dan morfologi organisme untuk menentukan hubungan.</p><p>2. Pohon Filogenetik Berbasis Genetik: Menggunakan data genetik, seperti urutan DNA, untuk menentukan hubungan evolusi.</p><p>3. Pohon Filogenetik Unrooted: Menunjukkan hubungan antara spesies tanpa menunjukkan titik asal evolusi.</p><p>4. Pohon Filogenetik Rooted: Menunjukkan titik asal (common ancestor) dari mana semua spesies dalam pohon itu berevolusi.</p><p>5. Pohon Filogenetik Kladistik: Menekankan pada pengelompokan organisme berdasarkan karakter yang diwarisi dan menunjukkan clade (kelompok yang terdiri dari nenek moyang dan keturunannya).</p><p>6. Pohon Filogenetik Fenetik: Berdasarkan kesamaan morfologi atau genetik tanpa memperhatikan hubungan evolusi.</p><p>Cabang pada pohon filogenetik dapat dipindahkan juga loh dan menghasilkan urutan yang sama. </p><p>Beberapa karakter dalam filogenetik:</p><p>1. Plesiomorfi merupakan karakter primitif yang terdapat pada outgroup.</p><p>2. Apomorfi adalah karakter yang berubah dan diturunkan pada keturunannya (ingroup). Sinapomorfi adalah karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik, sedangkan Autapomorfi adalah karakter unik dari suatu takson.</p><p>Selain ini pohon Filogenetik juga dapat digunakan untuk data molecular loh dengan Sumber karakter DNA dapat diperoleh dari inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), dan mitokondria (mtDNA).</p><p>Data protein beragam, yang dapat kita gunakan misalnya data protein alfa hemoglobin, protein filamen aktin pada hewan, protein cytochrome c pada tumbuhan, dan lain-lain.</p><p>Pastikan untuk menggunakan jenis data yang sama saat akan membuat filogenetik dari data molekuler.</p><p>Filogenetika memiliki berbagai manfaat, antara lain:</p><p>1. Memahami Hubungan Evolusi: Filogenetika membantu ilmuwan memahami bagaimana spesies berhubungan satu sama lain dan bagaimana mereka berevolusi dari nenek moyang bersama.</p><p>Contoh: Pohon filogenetik dapat menunjukkan hubungan antara mamalia, reptil, dan burung yang berasal dari nenek moyang yang sama.</p><p>2. Klasifikasi dan Taksonomi: Membantu dalam pengelompokan spesies berdasarkan hubungan evolusi, sehingga klasifikasi menjadi lebih akurat.</p><p>Contoh: Klasifikasi ikan berdasarkan hubungan filogenetik, seperti membedakan antara ikan bertulang dan ikan bertulang rawan.</p><p>3. Studi Biodiversitas: Menyediakan wawasan tentang keanekaragaman hayati dan distribusi spesies di berbagai ekosistem.</p><p>Contoh : Filogenetika dapat digunakan untuk mempelajari evolusi tanaman berbunga dan bagaimana mereka menyebar di seluruh dunia.</p><p>4. Konservasi Spesies : Membantu dalam mengidentifikasi spesies yang perlu dilindungi berdasarkan keunikannya dalam pohon evolusi.</p><p>Contoh : Mengidentifikasi spesies langka atau terancam punah dalam konteks hubungan mereka dengan spesies lain.</p><p>5. Penelitian Penyakit: Memahami evolusi virus atau bakteri untuk pengembangan vaksin dan pengobatan.</p><p>Contoh : Analisis pohon filogenetik virus influenza untuk melacak perubahan genetik dan memprediksi wabah di masa depan.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2913001527/bedee1eba938381a26e0bf732a9cc905/f11fa8dda37c7b706061b9bc83156a0b.jpg" />
         <pubDate>2024-10-19 01:33:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176805142</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Saksi Zaman: Bukti Evolusi yang Tersimpan dalam Fosil dan Gen&quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176807403</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>1. Jenis Evolusi</strong></p><p>   Evolusi dapat dikategorikan berdasarkan arah, skala, dan hasil yang dicapai:</p><p>   - Evolusi Progresif : Evolusi yang memungkinkan suatu populasi bertahan hidup dengan adaptasi yang lebih baik. Misalnya, spesies yang mampu beradaptasi dengan lingkungan baru sehingga bisa terus berkembang.</p><p>   - Evolusi Regresif : Evolusi yang mengarah pada punahnya populasi karena gagal beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau faktor lain.</p><p>   - Evolusi Divergen : Evolusi dari satu spesies asal menjadi beberapa spesies yang berbeda, menciptakan variasi. Ini terjadi ketika populasi terpisah dan beradaptasi secara berbeda dengan lingkungannya.</p><p>   - Makroevolusi : Perubahan dalam skala besar yang terjadi dalam jangka waktu sangat lama, seperti munculnya spesies baru. Misalnya, evolusi dari reptil ke burung atau amfibi.</p><p>   - Mikroevolusi : Perubahan yang terjadi dalam populasi pada level gen, biasanya dalam waktu yang lebih singkat, seperti resistensi terhadap antibiotik pada bakteri.   </p><p><strong>2. Bukti Evolusi</strong></p><p>   Evolusi didukung oleh berbagai bukti ilmiah, antara lain:</p><p> <strong>a. Fosil</strong></p><p>   Fosil adalah sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah terawetkan dalam batuan. Fosil mencatat keberadaan spesies yang hidup di Bumi pada berbagai periode waktu, menunjukkan perubahan bertahap dalam bentuk dan struktur organisme. Contoh fosil transisi adalah:</p><p>   - Archaeopteryx : Menghubungkan reptil dan burung, menunjukkan bahwa burung berevolusi dari nenek moyang reptil.</p><p>   - Seymouria : Menghubungkan amfibi dan reptil.</p><p>   - Protopterus : Menghubungkan ikan dan amfibi, menunjukkan karakteristik transisi dari dua kelompok.</p><p>  Proses pembentukan fosil  melibatkan beberapa mekanisme:</p><p>   - Petrifikasi : Proses mineralisasi bagian keras dari organisme yang mati sehingga menjadi fosil.</p><p>   - Cetakan dan cor (moulds and casts) : Organisme meninggalkan jejak di lingkungan, seperti abu vulkanik, yang kemudian mengeras dan terbentuk sebagai cetakan fosil.</p><p>  <strong>b. Anatomi dan Morfologi</strong></p><p>   Anatomi dan morfologi makhluk hidup dapat menunjukkan bukti evolusi melalui dua konsep penting:</p><p>   - Homologi : Struktur tubuh yang serupa pada spesies berbeda menunjukkan bahwa spesies tersebut berbagi nenek moyang yang sama. Misalnya, tungkai depan manusia, paus, burung, dan kuda memiliki pola tulang yang sama, meskipun fungsinya berbeda.</p><p>   - Analogi : Struktur tubuh yang memiliki fungsi sama tetapi berasal dari nenek moyang yang berbeda. Contoh klasik adalah sayap burung, kelelawar, dan serangga yang semuanya digunakan untuk terbang tetapi memiliki struktur dasar yang berbeda.</p><p>   Organ vestigial juga menjadi bukti penting. Ini adalah organ yang kehilangan fungsinya, tetapi masih ada sebagai sisa dari evolusi. Contohnya termasuk usus buntu pada manusia dan tulang ekor.</p><p>  <strong>c. Embriologi</strong></p><p>   Studi tentang perkembangan embrio menunjukkan kesamaan yang luar biasa antara spesies yang berbeda, khususnya vertebrata, yang pada tahap awal perkembangan mereka terlihat sangat mirip. Semua vertebrata memulai siklus hidup sebagai zigot, dan pada tahap awal seperti gastrula, mereka berbagi struktur dasar yang sama. Misalnya, embrio ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia semuanya memiliki celah faring dan ekor embrionik.</p><p>  <strong>d. Biogeografi</strong></p><p>   Biogeografi mempelajari distribusi geografis spesies di Bumi dan bagaimana hal ini berhubungan dengan evolusi. Pulau-pulau sering memberikan contoh terbaik tentang evolusi karena spesies yang terisolasi di pulau-pulau berkembang secara unik. Contohnya:</p><p>   - Marsupial di Australia : Karena isolasi geografis, marsupial di Australia berevolusi tanpa persaingan dari mamalia plasental.</p><p>   - Burung Finch di Kepulauan Galapagos : Spesies ini menunjukkan variasi adaptasi untuk kondisi lingkungan yang berbeda, meskipun berasal dari nenek moyang yang sama.</p><p><strong>  e. Bukti Molekular</strong></p><p>   Kesamaan dalam DNA dan protein antar spesies memberikan bukti kuat bahwa makhluk hidup berbagi nenek moyang yang sama. Dengan membandingkan sekuens DNA atau protein di antara spesies yang berbeda, ilmuwan dapat melacak jalur evolusi mereka. Semakin dekat kesamaan molekuler, semakin dekat hubungan evolusioner antara spesies.                </p><p><strong>3. Observasi dalam Kehidupan Sehari-hari</strong></p><p>   Evolusi juga dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari melalui fenomena seperti:</p><p>   - Resistensi Nyamuk terhadap Pestisida : Nyamuk yang lebih tahan terhadap pestisida akan bertahan hidup dan berkembang biak, sementara yang lainnya mati. Ini adalah contoh evolusi melalui seleksi alam.</p><p>   - Resistensi Bakteri terhadap Antibiotik : Bakteri yang mampu bertahan dari antibiotik akan terus berkembang biak, menghasilkan populasi bakteri yang kebal terhadap obat.                                                  </p><p><strong>4. Domestikasi</strong></p><p>   Domestikasi adalah contoh evolusi yang dipengaruhi oleh manusia, di mana manusia memilih sifat-sifat tertentu pada hewan dan tumbuhan untuk dikembangbiakkan. Ini adalah proses evolusi buatan yang menciptakan spesies jinak yang lebih sesuai dengan kebutuhan manusia. Contohnya adalah domestikasi anjing dari serigala atau pemuliaan tanaman untuk menghasilkan varietas dengan buah lebih besar.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2912999978/3cb7aebde55a9945433cb39ded97176b/Bukti_bukti_Evolusi.jpg" />
         <pubDate>2024-10-19 01:38:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176807403</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Mekanisme Evolusi: Siapa yang Menang dalam Pertarungan Kehidupan?&quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176829254</link>
         <description><![CDATA[<p>"Apa yang terjadi ketika perubahan lingkungan bertemu dengan kekuatan genetik? Temukan jawabannya dan rasakan sensasi menjelajahi mekanisme evolusi yang terus berlangsung di sekitar kita!"  </p><p>                                                    </p><p><strong>1. Keanekaragaman Hayati (Biodiversity)</strong></p><p>   - Definisi : Keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan di Bumi di semua tingkat, mulai dari gen, spesies, hingga ekosistem, termasuk proses ekologi dan evolusi yang menopang keberagaman tersebut.</p><p>   - Keanekaragaman Genetik dalam Spesies : Misalnya, dalam spesies Homo sapiens, meskipun semua manusia termasuk dalam spesies yang sama, ada variasi genetik yang menciptakan perbedaan dalam sifat fisik dan biologis.</p><p>   - Keanekaragaman Spesies : Adanya variasi spesies di Bumi, seperti perbedaan antara manusia dan spesies lain, didorong oleh evolusi dan mekanisme yang mendorong pembentukan spesies baru.       </p><p><strong>2. Definisi Spesies</strong></p><p>   - Spesies adalah kelompok populasi yang anggotanya dapat saling kawin di alam dan menghasilkan keturunan yang viable (hidup) dan fertil (subur). Misalnya, manusia dari berbagai tempat di dunia dapat menghasilkan keturunan yang sehat dan subur.</p><p>   - Spesies Berbeda : Walaupun spesies berbeda (misalnya manusia dan simpanse) dapat berbagi habitat, mereka tidak bisa menghasilkan keturunan fertil karena ada hambatan-hambatan biologis yang mencegah mereka melakukan reproduksi.    </p><p><strong>3. Hubungan Keanekaragaman dengan Proses Evolusi</strong></p><p>   - Evolusi melibatkan perubahan frekuensi alel dalam populasi dari waktu ke waktu. Frekuensi alel ini menentukan keragaman genetik di dalam suatu populasi. Jika suatu populasi terpecah menjadi dua kelompok yang terisolasi secara reproduktif, maka keanekaragaman genetik di kedua kelompok bisa berubah seiring waktu.</p><p>   - Populasi sebagai Kolam Gen : Populasi dianggap sebagai kumpulan variasi genetik (gene pool) yang berisi berbagai alel. Semakin besar populasinya, semakin besar pula keragaman genetik yang ada.                 </p><p><strong>4. Mekanisme Evolusi</strong></p><p>   Lima mekanisme utama yang menyebabkan perubahan evolusi adalah:</p><p> a. Mutasi</p><p>   - Mutasi adalah perubahan pada materi genetik yang menambah variasi genetik dalam populasi. Mutasi dapat mengubah sifat morfologis suatu organisme dan diwariskan kepada keturunannya.</p><p>   Contoh:</p><p>     - Duplikasi dan Adaptasi : Pada beberapa organisme, seperti arthropoda, bagian tubuh diduplikasi dan diadaptasi untuk fungsi baru.</p><p>     - Heterokroni : Perubahan dalam waktu perkembangan yang memengaruhi morfologi, seperti axolotl yang mempertahankan insangnya hingga dewasa.</p><p>     - Pertumbuhan Alometrik : Misalnya, sayap kelelawar berevolusi dari cakar dengan pertumbuhan tulang jari yang lebih cepat dibandingkan bagian tubuh lainnya.</p><p> b. Reproduksi Seksual</p><p>   - Reproduksi seksual menciptakan variasi genetik melalui rekombinasi alel yang diwariskan dari kedua orang tua. Variasi ini sangat penting dalam proses evolusi karena memungkinkan spesies untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan.</p><p>   - Isolasi Reproduktif : Beberapa spesies tidak dapat kawin satu sama lain karena adanya isolasi reproduktif, yang bisa berupa isolasi pra-zigotik (menghalangi fertilisasi) dan isolasi pasca-zigotik (mengurangi kelangsungan hidup atau kesuburan keturunan hibrida).</p><p> c. Aliran Gen (Gene Flow)</p><p>   - Aliran gen adalah pertukaran gen antara populasi yang berbeda, yang membantu mengurangi perbedaan genetik di antara populasi tersebut. Aliran gen terjadi melalui migrasi individu atau gamet (sel kelamin) antar populasi.</p><p>   - Contoh : Perpindahan serbuk sari antar tanaman atau migrasi hewan antar daerah geografis yang berbeda.</p><p>  d. Hanyutan Genetik (Genetic Drift)</p><p>   - Hanyutan genetik adalah perubahan acak dalam frekuensi alel di dalam populasi, terutama dalam populasi kecil. Ini dapat terjadi melalui dua mekanisme utama:</p><p>     - Efek Bottleneck : Ketika populasi mengalami pengurangan drastis jumlahnya, variasi genetik menurun secara signifikan, menyebabkan alel tertentu menjadi dominan atau hilang sepenuhnya.</p><p>     - Founder Effect : Ketika sekelompok kecil individu mendirikan populasi baru, variasi genetik terbatas pada alel yang dibawa oleh pendiri tersebut.</p><p>  e. Seleksi Alam (Natural Selection)</p><p>   - Seleksi alam adalah mekanisme evolusi di mana individu yang memiliki sifat-sifat yang paling cocok dengan lingkungannya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan mewariskan gen mereka.</p><p>   Jenis Seleksi Alam:</p><p>     - Seleksi Direksional : Menguntungkan individu dengan fenotip ekstrem tertentu, menggeser frekuensi fenotip ke satu arah.</p><p>     - Seleksi Disruptif : Menguntungkan individu dengan fenotip ekstrem di kedua ujung spektrum, yang dapat menyebabkan spesiasi.</p><p>     - Seleksi Stabilizing : Mempertahankan fenotip menengah dan mengurangi variasi genetik di dalam populasi.                               </p><p><strong>5. Seleksi Buatan</strong></p><p>   Selain seleksi alam, manusia juga terlibat dalam proses evolusi melalui seleksi buatan , di mana manusia memilih sifat-sifat yang diinginkan untuk dikembangkan pada hewan dan tumbuhan. Misalnya, dalam domestikasi anjing atau pemuliaan tanaman, manusia memilih sifat-sifat tertentu untuk menghasilkan keturunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan.            </p><p><strong>6. Peran Evolusi dalam Spesiasi</strong></p><p>   - Spesiasi adalah proses pembentukan spesies baru. Spesiasi terjadi ketika populasi suatu spesies terisolasi secara reproduktif sehingga mereka tidak dapat lagi kawin dan menghasilkan keturunan fertil dengan populasi aslinya.</p><p>   - Proses evolusi seperti mutasi, seleksi alam, dan aliran gen memengaruhi terbentuknya spesies baru, di mana populasi yang terpisah beradaptasi dengan lingkungannya masing-masing dan akhirnya berkembang menjadi spesies yang berbeda.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2912999978/24022ac2884fdcb2c7912d5c5c256c71/Hukum_Hardy_Weinberg_Mekanisme_Evolusi_Makhluk_Hidup_Ini_Syaratnya.jpg" />
         <pubDate>2024-10-19 02:21:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176829254</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phylogenetic:  Menelusuri kekerabatan sebagai kunci evolusi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176837739</link>
         <description><![CDATA[<p>Phylogenetic</p><p>Filogenetika / Filogeni adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler.</p><p>Filogenetik digunakan untuk menggambarkan sejarah kehidupan, klasifikasi organisme, dan diperlukan untuk menguji banyak hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Terminologi filogenetik: </mark></strong></p><p>1. Root: garis keturunan nenek moyang </p><p>2. Most Recent Common Ancestor (MRCA): titik percabangan yang menghubungkan atau mempresentasikan nenek moyang bersama atau yang terbaru.</p><p>3. Node/ Branch point: titik percabangan, node dapat diputar pada tiap percabangannya.</p><p>4. Sister taxa: takson yang saling berdekatan atau takson saudari. </p><p><br/></p><p><strong><mark>Kelompok filogenetik </mark></strong></p><p>1. Monofiletik (klad)</p><p>Kelompok yang terdiri atas tiga spesies dan nenek moyang bersama dan semua keturunannya </p><p>2. Parafiletik </p><p>Kelompok yang terdiri dari spesies nenek moyang dan beberapa keturunannya namun tidak semuanya.</p><p>3. Polifiletik</p><p>Anggota yang memiliki nenek moyang yang berbeda.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Tipe pohon filogenetik </mark></strong></p><p>1. Cladogram </p><p>2. Rectangular cladogram </p><p>3. Radial tree</p><p><br/></p><p><strong><mark>Beberapa karakter dalam filogenetik:</mark></strong></p><p>A. Plesiomorfi merupakan karakter primitif yang terdapat pada outgroup.</p><p>B. Apomorfi adalah karakter yang berubah dan diturunkan pada keturunannya (ingroup).  </p><p>C. Sinapomorfi adalah karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik, sedangkan </p><p>D. Autapomorfi adalah karakter unik dari suatu takson.</p><p>Bagaimana cara membangun/ membuat filogenetik?</p><p>Filogenetik menggunakan data molekuler dan morphological data.</p><p><br/></p><p>Data DNA dan data protein paling banyak digunakan. Data ini dinilai lebih akurat karena sebagai blue print pengkode karakter-karakter tubuh</p><p>Sumber karakter DNA dapat diperoleh dari inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), dan mitokondria (mtDNA). </p><p>Data protein beragam, yang dapat kita gunakan misalnya data protein alfa hemoglobin, protein filamen aktin pada hewan, protein cytochrome c pada tumbuhan, dan lain-lain.</p><p>Pastikan untuk menggunakan jenis data yang sama saat akan membuat filogenetik dari data molekuler.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Manfaat Filogenetik </mark></strong></p><p>1. Menyelesaikan masalah dunia seperti menemukan spesies buah yang berpotensi sebagai anti kanker </p><p>2. Menemukan hubungan kekerabatan antar makhluk hidup.</p><p>3. Menganalisis spesies mana yang legal untuk ditangkap atau menjadi sumber daya.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Aplikasi Filogenetik dalam Kehidupan </mark></strong></p><p>1. Untuk menganalisis apakah daging paus yang dikonsumsi adalah spesies daun yang terancam punah. </p><p>2. Filogenetik molekuler dapat menjelaskan hubungan kekerabatan antar organisme yang cukup rumit, contohnya menemukan tanaman timun apel jika dilihat dari morfologi yang cukup membingungkan untuk diklasifikasikan namun analisis filogenetik molekuler</p>]]></description>
         <enclosure url="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fc/Phylogenetic_tree_of_the_dataset_used_in_study_of_the_evolution_of_cortical_geometry_and_its_links_to_function%2C_behaviour_and_ecology.webp" />
         <pubDate>2024-10-19 02:34:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176837739</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Filogenetik: Saat Spesies Ribut Soal Siapa Mirip Siapa 😜</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176861657</link>
         <description><![CDATA[<p>Rahayu Nur Hakiki 2224220016</p><p>Apa Itu Filogenetik?</p><p>Filogenetik adalah cara seru untuk menggambarkan sejarah evolusi spesies, gen, atau populasi lewat gambar pohon evolusi berdasarkan data morfologi dan molekuler. Teknik ini membantu kita memahami perjalanan hidup makhluk hidup, mengklasifikasikan organisme, dan menguji hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi. </p><p><br/></p><p>Tiga Jenis Kelompok Filogenetik:</p><p>1. Monofiletik: Semua anggota berasal dari satu nenek moyang yang sama—satu keluarga besar nih!</p><p>2. Parafiletik: Ada satu atau beberapa karakter yang bikin anggota kelompok ini berbeda.</p><p>3. Polifiletik: Paling beragam dan punya anggota yang banyak bedanya. </p><p><br/></p><p>Karakter dalam Filogenetik:</p><p>- Plesiomorfi: Karakter lama yang ditemukan pada kelompok luar (outgroup).</p><p>- Apomorfi: Karakter baru yang muncul dan diwariskan pada kelompok dalam (ingroup).</p><p>- Sinapomorfi: Karakter yang dimiliki bersama oleh kelompok monofiletik.</p><p>- Autapomorfi: Karakter unik yang hanya ada pada satu takson tertentu.</p><p><br/></p><p>Data Molekuler:</p><p>Filogenetik sering menggunakan data DNA atau protein karena lebih akurat sebagai “blueprint” karakter tubuh. DNA bisa didapat dari inti sel (nDNA), kloroplas (cpDNA), atau mitokondria (mtDNA). Untuk data protein, kita bisa pakai alfa hemoglobin, protein filamen aktin, cytochrome c, dan lainnya.</p><p><br/></p><p>Manfaat Filogenetik:</p><p>- Penemuan Antikanker* Misalnya, ashwagandha yang bisa membunuh sel kanker ternyata masih satu keluarga dengan ciplukan, jadi mungkin ciplukan juga punya potensi antikanker.</p><p>- Perbanyakan Anggrek: Untuk anggrek Aeridinae yang sulit dikembangbiakkan, filogenetik membantu mencegah ketidakcocokan genetik.</p><p>- Penelitian Virus Mengetahui hubungan kekerabatan virus bisa membantu memahami kemiripan materi genetik, jalur penyebaran, dan potensi vaksin. </p><p><br/></p><p>Filogenetik itu seperti membangun "pohon keluarga besar" untuk semua makhluk hidup, biar tahu siapa "saudara jauh" kita yang sebenarnya!</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-10-19 03:16:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176861657</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Evolusi: Siapa yang Bertahan dan Siapa yang Kalah?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176865418</link>
         <description><![CDATA[<p>Rahayu Nur Hakiki</p><p>Biodiversitas</p><p>Keanekaragaman hayati mencakup semua kehidupan di Bumi, mulai dari gen hingga ekosistem, dengan proses evolusi yang mendukungnya. Spesies adalah kelompok makhluk hidup yang bisa kawin dan menghasilkan keturunan yang sehat.</p><p><br/></p><p>Pentingnya Variasi Gen </p><p>- Keragaman Gen Tinggi: Populasi besar cenderung mempertahankan keragaman genetik.  </p><p>- Keragaman Gen Rendah: Populasi kecil dan terisolasi sering kekurangan variasi genetik.</p><p><br/></p><p>Evolusi dan Keanekaragaman</p><p>Evolusi adalah perubahan frekuensi gen dalam populasi dari waktu ke waktu. Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel tetap konstan jika tidak ada migrasi, mutasi, seleksi alam, dan perkawinan terjadi secara acak.</p><p><br/></p><p>Mekanisme Evolusi</p><p>- Mutasi: Perubahan materi genetik yang memicu terbentuknya spesies baru.  </p><p>- Spesiasi &amp; Kepunahan: Keanekaragaman spesies meningkat melalui spesiasi dan berkurang melalui kepunahan.</p><p><br/></p><p>Perubahan Karakter Spesies </p><p>- Duplikasi dan Adaptasi: Bagian tubuh berkembang dan disesuaikan untuk fungsi khusus.  </p><p>- Individualisasi: Modifikasi bagian tertentu untuk fungsi tertentu.  </p><p>- Heterokroni: Perubahan waktu perkembangan.  </p><p>- Pertumbuhan Alometrik: Perubahan laju pertumbuhan bagian tubuh.</p><p><br/></p><p>Penyebab Mutasi  </p><p>Dipicu oleh lingkungan, radiasi, zat karsinogen, dan sinar UV atau X.</p><p><br/></p><p>Reproduksi Seksual  </p><p>Melalui perkawinan, variasi genetik meningkat. Isolasi reproduksi mencegah dua spesies berbeda menghasilkan keturunan yang sehat.</p><p><br/></p><p>Aliran Gen </p><p>Pertukaran gen antara populasi yang mengurangi perbedaan di antara mereka seiring waktu, misalnya melalui migrasi atau penyerbukan.</p><p><br/></p><p>Hanyutan Genetik  </p><p>Perubahan acak dalam frekuensi alel karena faktor kebetulan. Ada dua jenis: efek pendiri dan efek leher botol.</p><p><br/></p><p>Seleksi Alam</p><p>- Seleksi Direksional: Menguntungkan satu ekstrem fenotip.  </p><p>- Seleksi Disruptif: Menguntungkan kedua ekstrem fenotip.  </p><p>- Seleksi Penstabilan: Mengurangi variasi dan menjaga keseimbangan fenotip. </p><p><br/></p><p>Jadi, evolusi adalah tentang bertahan atau punah, tergantung siapa yang lebih siap menghadapi perubahan!</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-10-19 03:23:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176865418</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Kok Bisa Beberapa Spesies Bertahan, Sementara yang Lain Punah?😱</title>
         <author>divaagustiani18</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176889681</link>
         <description><![CDATA[<p>by Diva Agustiani-2224220061-5B</p><p><br/></p><p>Kalian pernah nggak sih bertanya, mengapa beberapa spesies dapat bertahan hidup dan berkembang biak, sementara yang lain punah? Nah, semua pertanyaan di benak kalian akan terjawab di sini. Yuk, simak sampai akhir! 🤩🙌🏻<br><mark><br></mark><strong><mark>Apa itu Keanekaragaman Hayati?</mark></strong><br>Keanekaragaman hayati adalah keragaman kehidupan di Bumi pada semua tingkatnya, dari gen hingga ekosistem, serta proses ekologi dan evolusi yang menopangnya.  <br><br><strong><mark>Apa itu spesies?</mark></strong><br>Spesies berasal dari bahasa Latin yaitu, Spesies: "Jenis" atau "penampilan". Spesies adalah suatu kelompok populasi yang anggota-anggotanya memiliki potensi untuk saling mengawini (interbreed) di alam dan menghasilkan keturunan yang viable (mampu hidup) dan fertile. <br><br>Contohnya, seorang wanita karir di Jakarta tidak pernah bertemu dengan seorang petani yang ada di pedalaman Afrika, namun bila mereka menikah maka bisa memiliki bayi viable dan mampu berkembang menjadi orang dewasa yang fertile. Tetapi walaupun simpanse dan manusia diletakkan dilokasi yang sama, karena mereka berasal dari spesies yang berbeda maka akan banyak faktor menghalangi mereka untuk kawin dan menghasilkan keturunan yang fertile <br><br>Spesies yang berbeda dapat kawin, namun tidak selalu menghasilkan keturunan yang fertil. Contohnya, ketika singa jantan (lion) dikawinkan dengan harimau betina (tiger), mereka menghasilkan liger, sedangkan ketika harimau jantan dikawinkan dengan singa betina, mereka menghasilkan tigon. Meskipun kedua hibrida ini lahir, keduanya umumnya tidak fertil dan tidak dapat menghasilkan keturunan yang sama lagi. </p><p><br/></p><p><strong><mark>Mengapa variasi gen itu penting?</mark></strong></p><p><strong>-Keanekaragaman genetik yang tinggi </strong><br>Populasi besar mempertahankan keragaman genetik yang tinggi karena kapasitas adaptif yang lebih tinggi, potensi bertahan hidup jangka panjang dan ketahanan tinggi.<br>-<strong>Keanekaragaman genetik yang tinggi </strong><br>Populasi kecil dan terisolasi kehilangan keragaman genetik karena kapasitas adaptif yang lebih rendah, potensi bertahan hidup jangka panjang yang lemah dan keetahanan yang rendah. <br><br><br><strong><mark>Apa hubungan keanekaragaman dan proses evolusi?</mark></strong><br> "Evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel seiring waktu dalam populasi" <br>Hal ini dijelaskan dalam <strong>Hukum Hardy-Weinberg</strong> yang menyatakan bahwa frekuensi alel dan genotip suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi dengan kondisi sebagai berikut: <br> 1. Populasinya besar<br> 2. Tidak terjadi migrasi<br> 3. Tidak terjadi mutasi<br> 4. Perkawinan terjadi secara acak<br> 5. Tidak terjadi seleksi alam <br><br><strong><mark>Frekuensi gen: p+q=1</mark></strong><mark><br> keterangan : p=B dan q=b<br> </mark><strong><mark>Frekuensi alel: p² + 2pq + q² = 1</mark></strong><mark><br> keterangan : p²= BB, 2pq=Bb dan q²=bb </mark><br>Contohnya, Sebuah populasi diibaratlan kolam gen/gene pool. Didalamnya terdapat berbagai variasi genetik.<br>Alel adalah pasangan gen. Contoh Alel yaitu AA. Aa, aa, BB, Bb, bb, Dd, Ee, ee <br><br><strong>Mekanisme Evolusi</strong><br> 5 mekanisme yang mendorong terjadinya evolusi yaitu: <br>1. Mutasi<br> 2. Sexual Reproduction<br> 3. Gene Flow / Aliran Gen<br> 4. Genetic Drift / Hanyutan Gen<br> 5. Natural Selection/Seleksi Alam <br><br><strong>Spesiasi</strong><br> Spesiasi adalah prosess pembentukan spesies baru. Mutasi, Sexual Reproduction dan Gene Flow / Aliran Gen meningkatkan spesiasi. Sedangkan Genetic Drift / Hanyutan Gen dan Natural Selection/Seleksi Alam menurunkan spesiasi. <br><br>1. <strong>Mutasi</strong><br> Apakah mutasi selalu merugikan? Tidak selalu. Peluang terjadinya mutasi menguntungkan = 1:1000<br> Perubahan pada gen selama masa. <br> Karakter dapat berubah karena adanya Mutasi. Artinya, perkembangannya dapat mengakibatkan perubahan morfologi yang dapat diwariskan ke keturunannya<br> -<strong>Duplikasi dan adaptasi</strong><br> Pada Arthropoda bagian tubuh diduplikasi dan diadaptasi lebih lanjut. Contohnya, kaki ulat bulu yang bertambah dan berbeda bentuknya seiring waktu.<br> -<strong>Individualisasi</strong><br> Ini adalah modifikasi dari bagian tertentu, biasanya ketika ada pilihan untuk fungsi khusus. Contohnya, Sepasang kaki paling depan pada kalajengking telah berevolusi menjadi penjepit, sementara sepasang kaki yang sama di banyak laba-laba telah berevolusi menjadi "pompom" berwarna-warni yang digunakan dalam ritual perkawinan.<br> -<strong>Heterochrony</strong> <br> Heterochrony adalah perubahan dalam waktu kejadian perkembangan. Perubahan waktu mungkin memperlambat perkembangan tubuh, tetapi tidak mengubah pematangan sistem reproduksi.<br> Contohnya, Salamander melewati tahap larva dimana mereka memiliki insang eksternal yang berbulu (kiri). Kebanyakan salamander kehilangan insang ini ketika mereka bermetamorfosis menjadi salamander dewasa (tengah). Karena heterochrony, axolotl yang ada saat ini tetap mempertahankan insang eksternalnya hingga dewasa (kanan).<br> -<strong>Pertumbuhan Alometrik</strong><br> Pertumbuhan alometrik adalah perubahan laju pertumbuhan suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh lainnya. <br>Contohnya, Sayap kelelawar pada dasarnya adalah cakar dengan jari yang sangat panjang dan kulit yang membentang di antaranya. Agar sayap-sayap ini berevolusi, laju pertumbuhan tulang jari harus meningkat relatif terhadap pertumbuhan seluruh tubuh kelelawar atau sebaliknya. <br><strong>Apa saja yang menyebabkan terjadinya mutasi?</strong><br> -Perubahan lingkungan<br> -Zat-zat karsinogen<br> -Radiasi surya<br> -Radioaktif<br> -Sinar ultraviolet<br> -Sinar X <br><br>2. <strong>Sexual Reproduction</strong><br> Isolasi Reproduksi yaitu:<br> Adanya faktor-faktor biologis (penghalang) yang merintangi anggota dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan keturunan yang viabel dan fertile.<br> -<strong>Penghalang prazigotik (sebelum zigot)</strong><br> Menghalangi terjadinya fertilisasi: <br>1. Menghalangi anggota spsesies lain mencoba untuk kawin<br> 2. Mencegah usaha kawin agar tidak diselesaikan tuntas<br> 3. Merintangi fertilisasi jika perkawinan berhasil dituntaskan<br> -<strong>Penghalang pascazigotik (stelah zigot)</strong><br> 1. Kesalahan-kesalahan perkembangan zigot yang akan mengurangi kesintasannnya.<br> 2. meyebabkan hibrida/ individu baru hasil persilangan infertile. <br><br><strong>3. Gene Flow/ Aliran Gen</strong><br> Aliran gen adalah pertukaran genetik antar-populasi yang memiliki kecenderungan mengurangi perbedaan diantara populasi-populasi dengan seiringnya waktu. Aliran gen enyebabkan fluktuasi alel dalam sebuah populasi, dapat bertambah atau berkurang. Hasil dari proses perpindahan individu/gamet fertil.<br> Contoh aliran gen dalam sebuah spesies meliputi migrasi dan perkembangbiakan organisme atau pertukaran serbuk sari. <br><br><strong>4. Genetic Drift / Hanyutan Gen</strong><br> Hanyutan gen merupakan perubahan fluktuasi frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Disebabkan oleh alel pada suatu keturunan yang berasal dari sampel acak (random sample) orang tuanya. Selain itu ia juga terjadi karena peranan probabilitas dalam penentuan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi atau tidak.<br> <strong>-founder effect</strong><br> Beberapa individu dari suatu populasi memulai populasi baru dengan frekuensi alel yang berbeda dari populasi asli. Contohnya, kumbang yang terpisahkan dari populasinya tudak selalu merugikan, bisa saja individu tersebut memulai populasi baru.<br> <strong>-Bottleneck effect</strong><br> populasi mengalami penurunan jumlah individu secara drastis akibat peristiwa tertentu, seperti bencana alam atau perburuan. Penurunan ini menyebabkan hilangnya keragaman genetik karena hanya sebagian kecil individu yang selamat dan melanjutkan keturunan. Akibatnya, populasi yang tersisa mungkin memiliki karakteristik genetik yang berbeda dibandingkan dengan populasi asal.<br> <br><br>5. <strong>Seleksi Alam / Natural Selection</strong><br> "Survival of the fittest" yaitu Organisme yang paling sesuai dengan lingkungan yang dapat bertahan dan mewariskan gen yang dimilikinya.<br> Jenis Seleksi Alam:<br> Terdapat tiga mode seleksi alam yaitu; <br> 1. <strong>Seleksi direksional</strong>, terjadi ketika kondisi menguntungkan individu yang menunjukkan salah satu kisaran fenotip yang ekstrem, sehingga menggeser kurva frekuensi untuk karakter fenitip ke salah satu arah.<br> 2. <strong>Seleksi disruptif / diversifying,</strong> terjadi ketika kondisi menguntungkan individu pada kedua kisaran fenotip yang ekstrem daripada individu dengan fenotip intermediet.<br> 3. <strong>Seleksi penstabilitasi,</strong> mengurangi variasi dan cenderung mempertahankan status quo bagi karakter fenotip tertentu. <br>Contoh seleksi alam dapat dilihat pada kupu-kupu putih dan hitam. Pada awalnya, kupu-kupu putih tersamarkan di pohon, sementara kupu-kupu hitam terlihat jelas. Namun, seiring waktu dan adanya evolusi, perubahan lingkungan menyebabkan kupu-kupu hitam kini lebih tersamarkan di antara pohon, sementara kupu-kupu putih menjadi lebih mencolok. Hal ini menunjukkan bagaimana tekanan seleksi alam dapat mengubah visibilitas dan keberhasilan reproduksi spesies tergantung pada kondisi lingkungan yang berubah. <br>Manusia telah mengembangkan ayam boiler melalui seleksi buatan untuk menghasilkan ayam dengan pertumbuhan cepat dan berat badan yang tinggi. Contoh seleksi buatan pada jagung yang tinggi melibatkan pemilihan varietas yang memiliki batang lebih tinggi dan potensi hasil yang lebih baik.  </p><p><br/></p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=fI7IV3x-dGI" />
         <pubDate>2024-10-19 04:21:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176889681</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Menggali Asal Usul Spesies dengan Analisis Filogenetik</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176911256</link>
         <description><![CDATA[<p>Filogenetika/Filogeni adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler. Filogenetik digunakan untuk menggambarkan sejarah kehidupan, klasifikasi organisme, dan diperlukan untuk menguji banyak hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi. </p><p><br/></p><p><strong>Terminologi filogenetik</strong> </p><p>• Root : garis keturunan nenek moyang</p><p>• Node/ branch point : titik percabangan (disebut juga nodus)</p><p>• Taxa : kelompok organisme yang diklasifikasikan bersama berdasarkan karakteristik tertentu, baik itu pada tingkat spesies, genus, famili, atau tingkat taksonomi lainnya. Taxa digunakan untuk merepresentasikan cabang-cabang dalam pohon filogenetik, yaitu diagram yang menggambarkan hubungan evolusi antar organisme atau kelompok organisme.</p><p>• Sister taxa : dua cabang dari cabang yang sama</p><p>• Most Recent Common Ancestor (MRCA) : titik percabangan yang mempresentasikan nenek moyang bersama yang terbaru dari Taksin pertama hingga terakhir. </p><p><br/></p><p><strong>Bagaimana cara membaca filogenetik? </strong></p><p>Garis-garis melambangkan rangkaian nenek moyang dari waktu ke waktu, yang mengarah ke spesies masa kini.</p><p>Terminologi filogenetik Kelompok monofiletik, parafiletik dan polifiletik</p><p><br/></p><p><strong>1. Kelompok Monofiletik</strong> </p><p>Terdiri atas tiga spesies (A, B, C) dan nenek moyang yang sama mereka adalah klad, disebut juga kelompok monofiletik. Kelompok monofiletik terdiri dari satu spesies nenek moyang dan semua keturunannya.</p><p><strong>2. Kelompok parafiletik</strong></p><p>Dari nenek moyang yang sama tetapi tidak semua atau salah satu tidak bergabung</p><p><strong>3. Kelompok polifiletik</strong> </p><p>Artinya anggotanya memiliki nenek moyang yang berbeda. Misalnya spesies A,B dan C memiliki nenek moyang yang sama sedangkan spesies D memiliki nenek moyang yang berbeda. </p><p><br/></p><p><strong>Karakter dalam filogenetik</strong></p><p>• <strong>lesiomorfi</strong> merupakan karakter primitif yang terdapat pada outgroup.</p><p>• <strong>pomorfi</strong> adalah karakter yang berubah dan diturunkan pada keturunannya (ingroup).</p><p>• <strong>Sinapomorfi</strong> adalah karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik</p><p>• <strong>Autapomorfi</strong> adalah karakter unik dari suatu takson</p><p><br/></p><p><strong>Data Molekuler</strong></p><p>Data DNA dan data protein paling banyak digunakan. Data ini dinilai lebih akurat karena sebagai blue print pengkode karakter-karakter tubuh. Sumber karakter DNA dapat diperoleh dan inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), dan mitokondria (mtDNA). Data protein beragam, yang dapat kita gunakan misalnya data protein alfa hemoglobin, protein filamen aktin pada hewan, protein cytochrome c pada tumbuhan, dan lain-lain. Pastikan untuk menggunakan jenis data yang sama saat akan membuat filogenetik dari data molekuler.</p><p><br/></p><p><strong>Manfaat filogenetika</strong></p><p>1. Ashwagandha (<em>Withania somnifera</em>) memiliki kemampuan untuk membunuh sel kanker, terkait erat dengan Ciplukan/Groundberry (<em>Physalis</em> sp). Oleh karena itu, Ciplukan memiliki potensi sebagai antikanker. </p><p>2. Anggrek Aeridinae sangat sulit untuk berkembang biak, filogenetik sebagai solusi untuk menghindari ketidakcocokan gen (genetic incompatibility). </p><p>3. Jika dilihat dari morfologinya. tanaman timun apel cukup membingungkan untuk diklasifikasikan. Namun, analisis filogenetik molekuler menunjukkan bahwa timun apel lebih dekat dengan melon. </p><p>4. Menemukan hubungan kekerabatan virus untuk mengetahui kemiripan materi genetik, Jalur transmisi, dan potensi pengembangan vaksin. </p><p><br/></p><p><strong>Beberapa aplikasi filogenetik yaitu</strong>: </p><p>1. Di Jepang, daging paus biasa dikonsumsi. Filogenetik digunakan untuk menganalisis apakah daging paus yang dikonsumsi adalah dari spesies paus yang punah. </p><p>2. Tanaman timun apel jika dilihat dari morfologinya cukup membingungkan untuk diklasifikasikan. Namun analisis filogenetik molekuler menunjukkan timun apel lebih Jekat dengan melon. </p><p>3. Contoh lainnya pada tenemen anggrek, misalnya kelompok Aeridinae yang sangat kompleks taksonominya karena karakter morfologi dari anggota-anggotanya yang sangat beranekaragam dan saat disilangkan terdapat incompatibility gen.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f3/Phylogenetic_tree_of_Theropods_respiratory_system_01.JPG" />
         <pubDate>2024-10-19 05:26:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176911256</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176916229</link>
         <description><![CDATA[<p>Filogenetika / Filogeni adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler. Filogenetik digunakan untuk menggambarkan sejarah kehidupan, klasifikasi organisme, dan diperlukan untuk menguji banyak hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi. Terdapat 3 jenis dalam filogenetik, diantara:</p><ol><li><p>Kelompok monofiletik, terdiri atas 3 spesies dengan 1 nenek moyang bersama</p></li><li><p>Kelompok parafiletik, terdiri dari satu spesies nenek moyang dengan beberapa keturunan nya saja.</p></li><li><p>Kelompok polifiletik, anggotanya memiliki nenek moyang yang berbeda.</p><p><br/></p></li></ol><p><strong>Karakter dalam Filogenetik</strong></p><ul><li><p>Plesiomorfi merupakan karakter primitif yang terdapat pada outgroup.</p></li><li><p>Apomorfi adalah karakter yang berubah dan diturunkan pada keturunannya (ingroup).</p></li><li><p>Sinapomorfi adalah karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik, sedangkan</p></li><li><p> Autapomorfi adalah karakter unik dari suatu takson.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>Data Molekuler</strong></p><p>Data DNA dan data protein paling banyak digunakan karena data ini dinilai lebih akurat sebagai blue print pengkode karakter-karakter tubuh. Sumber karakter DNA dapat diperoleh dari inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), dan mitokondria (mtDNA).</p><p><br/></p><p><strong>Manfaat Filogenetik</strong></p><ol><li><p>Menemukan hubungan kekerabatan virus untuk mengetahui kemiripan materi genetik , jalur transmisi, dan potensi pengembangan vaksin.</p></li><li><p>Ashwagandha (Withania somnifera), memiliki kemampuan untuk membunuh sel kanker, terkait erat dengan Ciplukan/ Groundberry (Physalis sp). Oleh karena itu, Ciplukan memiliki potensi sebagai antikanker.</p></li><li><p>Anggrek Aeridinae sangat sulit untuk berkembang biak, filogenetik sebagai solusi</p></li><li><p>Untuk menghindari ketidakcocokan gen (genetic incompatibility).</p><p><br/></p></li></ol><p><strong>Beberapa contoh pengaplikasian filogenetik</strong></p><ul><li><p>Di jepang, daging paus biasa dikonsumsi. Filogenetik digunakan untuk menganalisis apakah daging paus yang dikonsumsi adalah dari spesies paus yang terancam punah.</p></li><li><p>Filogenetik molekuler dapat menjelaskan hubungan kekerabatan antar organisme yang cukup rumit.</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/9Doi9CE-Q4M?si=VFHj5X7O-I5ljfB5" />
         <pubDate>2024-10-19 05:40:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176916229</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Phylogenetic: mengenal hubungan antar spesies sebagai bukti evolusi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176961362</link>
         <description><![CDATA[<p><em>Dalam biologi, kita menggunakan sistematika untuk mengklasifikasikan keanekaragaman organisme agar lebih mudah untuk dipelajari.</em></p><p><br/></p><p><strong>Filogenetika / Filogeni adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies</strong>[2] berdasarkan<strong> data morfologi atau molekuler.</strong></p><p><br/></p><p>Filogenetik digunakan untuk menggambarkan <strong>sejarah kehidupan, klasifikasi organisme, </strong>dan diperlukan untuk menguji banyak hipotesis tentang <strong>bagaimana proses evolusi terjadi</strong></p><p>Beberapa karakter dalam filogenetik:</p><ul><li><p><strong>Plesiomorfi</strong> merupakan karakter primitif yang terdapat pada <strong>outgroup.</strong></p></li><li><p><strong>Apomorfi</strong> adalah karakter yang berubah dan diturunkan pada keturunannya <strong>(ingroup).&nbsp;</strong></p></li><li><p><strong>Sinapomorfi </strong>adalah karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik, sedangkan</p></li><li><p><strong>Autapomorfi<em> </em></strong>adalah karakter unik dari suatu takson.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>Terminologi Filogenetik: &nbsp;</strong></p><ol><li><p>Root: garis keturunan nenek moyang</p></li><li><p>Most Recent Common Ancestor (MRCA): titik percabangan yang menghubungkan atau mempresentasikan nenek moyang bersama atau yang terbaru.</p></li><li><p>Node/ Branch point: titik percabangan, node dapat diputar pada tiap percabangannya.</p></li><li><p>Sister taxa: takson yang saling berdekatan atau takson saudari.</p></li></ol><p><br/></p><p>Kelompok Filogenetik:</p><ol><li><p>monofiletik</p></li><li><p>parafiletik</p></li><li><p>polifiletik</p></li></ol><p><br/></p><p><br/></p><p><strong>Data molekuler?</strong></p><p>Data DNA dan data protein paling banyak digunakan. Data ini dinilai lebih akurat karena sebagai <strong><em>blue print </em></strong>pengkode karakter-karakter tubuh</p><p>Sumber karakter DNA dapat diperoleh dari <strong>inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), dan mitokondria (mtDNA).</strong></p><p>Data protein beragam, yang dapat kita gunakan misalnya data protein alfa hemoglobin, protein filamen aktin pada hewan, protein cytochrome c pada tumbuhan, dan lain-lain.</p><p>Pastikan untuk <strong>menggunakan jenis data yang sama </strong>saat akan membuat filogenetik dari data molekuler.</p><p>Bagaimana mengakses data molekuler?</p><ul><li><p>Bukalah website <strong><em>genbank, </em></strong>misalnya <br>National Center for Biotechnology Information / <strong>NCBI</strong> (<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/</a>)</p></li><li><p><strong>Pilih jenis data </strong>pada kolom search, lalu carilah nama latin dari spesies tersebut dan karakter yang ingin dibandingkan</p></li><li><p><strong>PENTING:</strong> Lihatlah hasilnya apakah sesuai dengan karakter yang ingin diamati.</p></li><li><p>Jika sesuai lalu klik <strong>FASTA.</strong></p></li><li><p><strong>Copy </strong>data tersebut, agar lebih mudah,&nbsp; paste-kan di Ms. Word atau Notepad.</p></li><li><p><strong>Ulangi </strong>cara ini untuk mendapatkan data spesies lainnya. <strong>Pastikan untuk menggunakan jenis data yang sama, </strong>misalnya jika tadi mencari protein cytochrome c untuk <em>Solanum lycopersicum</em>, maka spesies lainnya juga harus menggunakan protein cytochrome c .</p></li><li><p>Maka kita akan memiliki data molekuler untuk membuat filogenetik</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>Manfaat filogenic</strong></p><ol><li><p>Ashwagandha <em>(Withania somnifera)</em>, memiliki kemampuan untuk <strong>membunuh sel kanker</strong>, terkait erat dengan <strong>Ciplukan/ Groundberry </strong>(<em>Physalis sp</em>). Oleh karena itu, <strong>Ciplukan memiliki potensi sebagai antikanker</strong></p></li><li><p>Anggrek Aeridinae sangat sulit untuk berkembang biak, filogenetik sebagai solusi untuk <strong>menghindari ketidakcocokan gen </strong>(genetic incompatibility).</p></li><li><p>Jika dilihat dari morfologinya, tanaman timun apel cukup membingungkan untuk diklasifikasikan. Namun, analisis filogenetik molekuler menunjukkan bahwa <strong>timun apel lebih dekat dengan melon.</strong></p></li><li><p>Menemukan <strong>hubungan kekerabatan </strong>virus untuk mengetahui <strong>kemiripan materi genetik , jalur transmisi, dan potensi pengembangan vaksin.</strong></p></li><li><p>Filogenetik molekuler digunakan untuk <strong>menganalisis spesies mana yang legal untuk ditangkap</strong>, jika secara genetik mirip dengan paus yang terancam punah/punah, maka itu adalah spesies yang terancam punah.</p></li></ol>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2913528764/791d09b0d0eeefb80c1ee95e82c70b47/image.png" />
         <pubDate>2024-10-19 07:23:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3176961362</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bukan Hanya Fosil, Ini Dia Bukti-Bukti Evolusi Yang Lain!</title>
         <author>divaagustiani18</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177090125</link>
         <description><![CDATA[<p>by Diva Agustiani-2224220061-5B</p><p><br/></p><p>Kalian pernah engga sih, bertanya bagaimana fosil dapat menjadi bukti nyata adanya spesies yang telah punah dan memberikan gambaran tentang perjalanan evolusi makhluk hidup di Bumi? Apakah ada bukti evolusi lain swlain fosil? Nah, semua pertanyaan di benak kalian akan terjawab di sini. Yuk, simak sampai akhir!<br><br><strong><mark>Jenis Evolusi</mark></strong><br> <strong>1. Berdasarkan Arah</strong><br> -<strong>Evolusi Progresif</strong>: Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies bertahan hidup.<br> -<strong>Evolusi Regresif</strong>: Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies punah.<br> <strong>2. Berdasarkan Skala</strong><br> <strong>-Makroevolusi</strong>: perubahan berskala besar yang terjadi selama periode waktu yang lama, seperti pembentukan spesies baru.<br> -<strong>Mikroevolusi</strong>: perubahan berskala kecil yang hanya memengaruhi satu atau beberapa gen, terjadi dalam populasi selama jangka waktu yang lebih pendek<br> <strong>3. Berdasarkan Hasil</strong><br> <strong>-Evolusi divergen</strong>: dari satu spesies mengalami perubahan menghasilkan lebih dari satu spesies atau variasi individu.<br> -<strong>Evolusi konvergen</strong>: Menghasilkan struktur tubuh yang serupa pada spesies yang berbeda, karena memiliki habitat yang sama. <br><br><strong><mark>Bukti Evolusi<br></mark></strong><mark> </mark><strong><mark>1. Fosil</mark></strong><br> <strong>Apa itu Fosil?</strong><br> Fosil adalah sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah terawetkan dan mengeras. Fosil dapat berupa bagian tubuh, seperti tulang, cangkang, dan gigi, atau jejak kehidupan, seperti jejak kaki, liang, dan akartanaman. Fosil mendokumentasikan keberadaan spesies yang telah hidup di Bumi selama periode yang berbeda dalam sejarah planet ini. <br><br><strong>Bagaimana Fosil Terbentuk?</strong><br> <strong>1. Petrifaction</strong>:<br> Merupakan metode paling umum, organisme yang<br> mati dan terkubur di bawah tanah perlahan-lahan<br> bagian yang keras berubah menjadi batu melalui<br> prloses mineralisasi.<br> <strong>2. Petrifaction of soft parts</strong>:<br> Di bawah kondisi tertentu, bahkan bagian lunak dari<br> organisme bisa mengalami mineralisasi dan berubah menjadi fosil batu. Contoh: beberapa fosiltumbuhan.<br> <strong>3. Preservation of foot prints</strong>:<br> Jejak kaki hewan yang berjalan di atas lumpur basah bisa terawetkan sebagai fosil jika jejak tersebut tidak terganggu dan dibiarkan mengeras.<br> <strong>4. Moulds and casts</strong>:<br> Cetakan fosil terbentuk ketika organisme meninggalkan jejak atau cetakan di lingkungan seperti abu vulkanik. Banyak fosil invertebrata ditemukan dalam bentuk cetakan, sehingga terlihat detail fisik dari hewan-hewan tersebut dengan akurasi yang tinggi. <br><br>Othniel C. Marsh menggambarkan sejarah fosil kuda, yang dimulai sekitar 60 juta tahun lalu di Amerika Utara. Leluhur kuda modern berukuran kecil, mirip dengan rubah, dan berevolusi secara bertahap menjadi kuda masa kini. Tahapan evolusitersebut meliputi Eohippus, Mesohippus, Merychippus, Pliohippus, dan Equus.</p><p><br> <strong>Perubahan Progresif:</strong><br> 1.Peningkatan ukuran dan berat<br> 2.Pemanjangan kaki<br> 3.Peningkatan tinggi<br> 4.Pemanjangan leher<br> 5.Pembesaran dan peningkatan kompleksitas otak<br> <strong>Perubahan Regresif:</strong><br> 1. Kehilangan jari pada kaki depan dan belakang.<br> 2. Kehilangan gigi taring atas dan bawah<br> 3. Kehilangan rambut tubuh <br><br><strong><mark>2. Anatomi dan Morfologi</mark></strong><br> -Anatomi makhluk hidup yang berkerabat dekat akan memiliki kemiripan bagian tubuh disebut <strong>Homologi</strong>.&nbsp; hal ini menjadi petunjuk bahwa mereka mendapatkan karaktertersebut dari nenek moyang bersama, sehingga menjadi petunjuk proses evolusi yang terjadi.<br> -Bagian tubuh makhluk hidup yang memiliki kemiripan Morfologi disebut dengan <strong>Analogi</strong>, sebagai bukti proses adaptasi yang dilakukan agar dapat survive pada lingkungan. <br><br><strong>Homologi</strong><br> Struktur anatomi serupa yang berasal dari nenek moyang yang sama, namun kini telah berbeda fungsinya. Homologi merupakan hasil evolusi divergen. Contoh Homologi struktur tulang&nbsp; pada Class Mamalia kelelawar.<br> <strong>Jenis-jenis Homologi</strong><br> <strong>1. Homologi pada tungkai depan</strong><br> Tungkai depan paus (sirip), kelelawar (sayap), burung (sayap), kuda, dan manusia memiliki fungsi berbeda, tetapi semuanya memiliki pola rangka yang sama, yaitu pola pentadaktil (lima jari). Ini menunjukkan bahwa semua hewan tersebut berevolusi dari nenek moyang yang sama.<br> <strong>2</strong>. <strong>Homologi pada struktur jantung</strong><br> Jantung pada vertebrata menunjukkan perubahan bertahap dari dua ruang (pada ikan) menjadi empat ruang (pada reptil, burung, dan mamalia). Meskipun terjadi perubahan dalam fungsionalitas, struktur dasar jantung tetap sama, menunjukkan evolusi dari nenek moyang yang sama.<br> <strong>3.Homologi pada bagian mulut serangga</strong><br> Struktur dasar bagian mulut serangga (labrum, mandibel, hipofaring, maxillae, labium) tetap sama, tetapi telah dimodifikasi sesuai dengan fungsi yang berbeda. Misalnya, pada kecoak dan belalang untuk menggigit, pada nyamuk untuk menusuk, dan pada lalat serta kupu-kupu untuk menghisap.<br> <strong>4. Homologi pada bagian tumbuhan</strong><br> Duri pada Bugenvil dan sulur pada Passiflora adalah cabang yang termodifikasi, dan menunjukkan homologi karena memiliki posisi yang sama dan fungsi untuk memanjat. Kembang kol dan brokoli sebenarnya berasal dari spesies dan organ yang sama.</p><p><br> <strong>Analogi</strong><br> Struktur anatomi tidak serupa, berasal dari nenek moyang yang berbeda,tetapi memiliki fungsi yang sama. Analogi merupakan hasil evolusi konvergen.<br> <strong>Jenis-jenis Analogi</strong><br> <strong>1. Analogi Pada Sayap</strong><br> Sayap serangga (capung), burung (elang), mamalia (kelelawar), dan reptil (pterodaktil) memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk terbang. Namun, struktur dasar sayap mereka sangat berbeda.<br> 2. Analogi pada tumbuhan<br> Mawar dan kaktus sama-sama memiliki duri padahal keduanya berbentuk secara berbeda <br><br><strong><mark>3. Embriologi</mark></strong><br> <strong>Jenis-jenis embriologi</strong><br> -<strong>Ontogeny</strong>, merupakan perkembangan individu dari embrio awal sampai embrio tengah, fase dari zigot.<br> -<strong>Filogeni</strong>, merupakan perkrmbangan individu dari embrio akhir, fase muda hingga dewasa. <br><strong>1. Kesamaan dalam perkembangan awal hewan.</strong> Kesamaan dalam embrio vertebrata Semua hewan memulai siklus hidupnya sebagai zigot, yang kemudian berkembang menjadi morula, blastula, dan gastrula. Pada tahap gastrula, terbentuk tiga lapisan germinal (ektoderm, mesoderm, dan endoderm) yang akan membentuk bagian-bagian tubuh yang sama pada semua hewan.<br> <strong>2. Kesamaan dalam embrio vertebrata</strong><br> Embrio ikan, amfibi,reptil, burung, dan mamalia terlihat sangat mirip pada tahap awal perkembangan. Semua memiliki kepala dengan cikal bakal mata dan telinga, celah faring, notokorda, dan ekor embrionik.<br> <strong>3. Kesamaan dalam embrio vertebrata</strong><br> Embrio beberapa hewan memiliki struktur sementara yang tidak berfungsi, yang menghilang sebelum kelahiran. Contohnya, celah insang terlihat pada embrio vertebrata darat tetapi hilang pada hewan dewasa. Kuncup gigi ada pada embrio paus dan burung yang tidak memiliki gigi di masa dewasa. <br><br><strong><mark>4 Biogeografi</mark></strong><br><strong> 1. Evolusi spesies di pulau</strong><br>Pulau-pulau menjadi contoh bagaimana evolusi dan geografi berinteraksi, dengan spesies yang berevolusisecara unik karena keterpisahan geografis.<br> <strong>2. Marsupial di Australia</strong><br> Sebagian besar mamalia di Australia adalah marsupial karena Australia terisolasi selama jutaan tahun, marsupial dapat berevolusi tanpa persaingan dari mamalia plasental.<br> <strong>3. Spesies unik di pulau-pulau</strong><br> Marsupial Australia, burung finch Darwin di Kepulauan Galapagos, komodo di pulau komodo, dan banyak spesies di Kepulauan Hawaii adalah spesies yang unik karena evolusi. di lingkungan pulau mereka.<br> <strong>4. Divergensi di pulau</strong><br> Spesies pulau sering muncul dari nenek moyang di daratan yang tiba ke pulau melalui berbagai cara (seperti terbawa badai), kemudian berevolusi menjadi berbeda karena adaptasi terhadap lingkungan pulau yang terisolasi. <br><br><strong><mark>5. Molekuler (DNA &amp; protein)</mark></strong><br> Evolusi molekuler ditunjukkan melalui perbandingan sekuens hemoglobin&nbsp; dari manusia, monyet, anjing, burung, dan ikan. Tabel menampilkan perbedaan asam amino antarspesies, sementara grafik menunjukkan manusia dan monyet memiliki perbedaan paling sedikit, menandakan kekerabatan yang lebih dekat. <br><br><strong><mark>6. Observasi</mark></strong><br> Beberapa bukti evolusi dapat dilihat melalui fenomena yang terjadidi sekitar kita, seperti: munculnya nyamuk yang resisten terhadap pestisida dan bakteri yang resisten terhadap antibiotik.<br> Evolusi resistansi nyamuk terhadap DDT, di mana nyamuk yang memiliki alel resisten selamat dari penyemprotan DDT dan mewariskan sifat ini kepada generasi berikutnya, hingga populasi yang tersisa seluruhnya memiliki alel resiste <br><br><strong><mark>7. Domestikasi</mark></strong><br> Domestikasi adalah proses evolusi yang melibatkan manusia dalam memilih sifat-sifat pada hewan dan tumbuhan untuk menciptakan spesies yang dijinakkan/ diberdayakan.<br> -Domestikasi serigala menjadi anjing adalah contoh evolusi di mana serigala yang jinak dibudidayakan oleh manusia, menghasilkan berbagai ras anjing, termasuk dingo<br> -wild mustard (Brassica oleracea) juga mengalami domestikasi, menghasilkan varietas sayuran seperti kubis dan brokoli<br> </p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=lIEoO5KdPvg" />
         <pubDate>2024-10-19 11:43:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177090125</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Mengungkap Rahasia Waktu Geologi Perjalanan Bumi dari Masa ke Masa yang Bikin Penasaran... yang kepo mari simak pembahasan di bawah^^.</title>
         <author>dwiftafujimaharani</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177115330</link>
         <description><![CDATA[<p><strong># Bumi berusia sekitar 4,543 miliar tahun. Tapi gimana caranya kita bisa tahu umur Bumi setua itu?</strong></p><p>Nah, jawabannya ada di batuan dan meteorit! Para ilmuwan menggunakan teknik yang disebut "penanggalan radiometrik." Intinya, batu-batu di Bumi mengandung unsur-unsur tertentu yang berubah seiring waktu. Dengan menghitung berapa lama unsur-unsur itu berubah, kita bisa memperkirakan kapan batuan tersebut terbentuk. Meteorit, sisa-sisa dari awal tata surya juga membantu, karena mereka punya umur yang sama dengan planet-planet, termasuk Bumi. Jadi, dari situlah kita bisa tahu umur Bumi yang super tua itu!</p><p><strong># Menentukan waktu geologi sebenarnya tidak  sesulit yang dibayangkan, dan ada beberapa cara utama yang dipakai untuk   menghitung usia Bumi dan sejarahnya:</strong></p><p><strong><mark>1. Lapisan Batuan &amp; Fosil: </mark></strong>Setiap lapisan batuan di Bumi itu kayak "lembaran sejarah." Semakin dalam lapisan, semakin tua umurnya. Fosil-fosil yang ada di dalamnya juga membantu kita memberi tahu kapan makhluk hidup tertentu pernah eksis. Lapisan batuan atau <strong>stratigrafi</strong> adalah cara ilmuwan mengurutkan sejarah Bumi berdasarkan lapisan-lapisan batuan yang terbentuk selama jutaan tahun. Setiap lapisan itu mewakili periode waktu yang berbeda, jadi semakin dalam kita menggali, semakin tua lapisan tersebut. Nah, di dalam lapisan ini, kita sering menemukan <strong>fosil</strong>, yang jadi petunjuk tentang makhluk hidup yang pernah ada di masa lalu. Misalnya, kalau ada fosil hewan tertentu di satu lapisan, kita bisa tahu bahwa hewan itu hidup di zaman ketika lapisan tersebut terbentuk. Dengan gabungan stratigrafi dan fosil, ilmuwan bisa menyusun timeline sejarah Bumi dan memahami perubahan kehidupan dari masa ke masa.</p><p><br></p><p><strong><mark>2. Pengukuran Radiometri (Jam Radioaktif): </mark>Pengukuran radiometri</strong> atau yang sering disebut <strong>jam radioaktif</strong> adalah metode yang digunakan untuk menentukan umur batuan dan fosil dengan cara mengukur unsur-unsur radioaktif di dalamnya. Beberapa unsur ini, seperti karbon-14, uranium, dan potasium, memiliki sifat peluruhan yang stabil, artinya mereka berubah menjadi unsur lain seiring waktu dengan laju yang dapat diprediksi. Nah, batu-batuan di Bumi punya unsur radioaktif yang berubah seiring waktu. Dengan mengukur perubahan unsur itu, kita bisa tahu umur batuannya secara akurat. Semacam jam alami buat mengukur usia!. Melalui metode pengukuran radiometri, kita bisa mengetahui kapan letusan gunung berapi terjadi. Saat abu vulkanik dari letusan itu mendingin, mineral-mineral seperti kalium (K) terjebak di dalamnya. Dua jenis kalium yang penting di sini adalah K-39 (yang stabil) dan K-40 (yang radioaktif). K-40 punya sifat radioaktif, jadi separuh dari K-40 itu akan berubah menjadi Argon-40 (Ar-40) dalam waktu 1,26 miliar tahun. Setelah itu, separuh K-40 yang tersisa akan turun separuh lagi dalam waktu yang sama, dan proses ini terus berulang. Kalau organisme tertimbun oleh lava yang panas, fosil bisa terbentuk dari proses sedimentasi (pengendapan). Namun, untuk mengukur umur sedimen, kita nggak bisa menggunakan metode radiometri. Sebagai gantinya, kita mengukur batuan di sekitar fosil. Kita anggap bahwa material vulkanik di sekeliling fosil itu usianya sama dengan fosilnya. Jadi, semakin banyak sampel yang diukur, semakin akurat hasilnya.</p><p><strong><mark>3. Molecular Clock (Jam DNA):</mark></strong> <strong>Molecular Clock</strong> atau <strong>jam DNA</strong> adalah metode yang digunakan ilmuwan untuk menentukan umur spesies berdasarkan perubahan yang terjadi dalam DNA mereka. Konsepnya simpel: DNA makhluk hidup mengalami mutasi secara bertahap seiring waktu. Dengan mengukur seberapa banyak perbedaan DNA antara dua spesies, kita bisa memperkirakan kapan nenek moyang dari dua spesies itu "berpisah" atau berevolusi jadi bentuk yang beda. Jadi, dengan gabungan teknik ini, kita bisa tahu sejarah Bumi dari dulu banget sampai sekarang!</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=6404ZfYw09w" />
         <pubDate>2024-10-19 12:28:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177115330</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Membaca Pohon Kehidupan: Bagaimana Filogenetika Mengungkap Kekerabatan Spesies&quot;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177149245</link>
         <description><![CDATA[<p>Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana kita bisa tahu bahwa manusia dan simpanse memiliki nenek moyang yang sama? Jawabannya ada dalam filogenetika! Dengan menganalisis data morfologi dan molekuler, filogenetika memberikan gambaran jelas tentang bagaimana spesies berevolusi dari satu nenek moyang. Artikel ini akan membawa Anda lebih dalam ke dunia menarik dari ilmu yang membantu kita memahami hubungan antarspesies secara lebih ilmiah.</p><p><br/></p><p><strong>Filogenetika</strong> atau <strong>Filogeni </strong>adalah cabang ilmu biologi yang merepresentasikan sejarah evolusi populasi gen atau spesies menggunakan data morfologi atau molekuler. Representasi ini berbentuk pohon filogenetik yang menunjukkan hubungan evolusi antar organisme.</p><p>   - Evolusi sendiri melibatkan perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi seiring berjalannya waktu, dan proses ini menghasilkan spesiasi (pembentukan spesies baru). Oleh sebab itu, filogenetika adalah alat penting dalam menguji berbagai hipotesis mengenai proses evolusi.</p><p><br/></p><p><mark>Membaca Pohon Filogenetik</mark></p><p>   - Pohon filogenetik menggambarkan hubungan antara spesies melalui Most Recent Common Ancestor (MRCA) atau nenek moyang terakhir. Konsep lain yang diperkenalkan di sini termasuk:</p><p>     - Node/Branch Point : titik percabangan yang menunjukkan nenek moyang bersama.</p><p>     - Taxa : unit kelompok organisme.</p><p>     - Sister Taxa : dua kelompok yang berasal dari percabangan yang sama.</p><p>     - Waktu (Time) : menandakan evolusi melalui waktu pada pohon.</p><p>   - Pohon filogenetik dapat berputar di sekitar nodusnya tanpa mengubah hubungan evolusi, sehingga pemahaman mendalam tentang bagaimana membaca pohon ini sangat penting.</p><p><br/></p><p><mark>Terminologi Filogenetik</mark></p><p>   - Kelompok Monofiletik : kelompok yang terdiri dari satu spesies nenek moyang dan semua keturunannya.</p><p>   - Kelompok Parafiletik : kelompok yang mencakup nenek moyang tetapi tidak semua keturunannya.</p><p>   - Kelompok Polifiletik : kelompok yang tidak mencakup nenek moyang terakhir.</p><p><br/></p><p><mark>Karakter dalam Filogenetik</mark></p><p>   - Plesiomorfi : karakter primitif yang terdapat pada outgroup (kelompok luar).</p><p>   - Apomorfi : karakter yang berubah dan diturunkan pada kelompok ingroup (kelompok dalam).</p><p>   - Sinapomorfi : karakter yang dimiliki oleh semua anggota dalam kelompok monofiletik.</p><p>   - Autapomorfi : karakter unik yang dimiliki oleh hanya satu takson tertentu.</p><p>   - Contoh: Katak lebih berkerabat dekat dengan kangguru karena keduanya memiliki ciri bersama (empat kaki) dari nenek moyang yang sama dibandingkan dengan spesies lainnya.</p><p><br/></p><p><mark>Membangun Pohon Filogenetik </mark>Berdasarkan Data Morfologi</p><p>   - Untuk membangun pohon filogenetik, kita bisa menggunakan data morfologi, seperti bentuk tubuh, jumlah duri, dan karakter lain yang diamati pada spesies.</p><p>   - Diberikan contoh spesies alien dengan karakter tertentu seperti bentuk tubuh, jumlah mata, dan ada tidaknya duri. Dengan informasi ini, kita bisa membuat matriks karakter yang membantu mengurutkan spesies berdasarkan kekerabatan mereka.</p><p><br/></p><p><mark>Membangun Pohon Filogenetik </mark>Berdasarkan Data Molekuler</p><p>   - Selain morfologi, data molekuler seperti DNA dan protein lebih banyak digunakan karena lebih akurat dalam menunjukkan kekerabatan evolusi.</p><p>   - Sumber data DNA bisa berasal dari inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), dan mitokondria (mtDNA). Data protein seperti alfa hemoglobin atau cytochrome c juga sering digunakan.</p><p>   - Contoh diberikan bagaimana spesies A, B, C, D, dan E diurutkan berdasarkan perbedaan sekuens DNA, menunjukkan pohon filogenetik dari data molekuler.</p><p><br/></p><p><mark>Cara Mencari Data Molekuler</mark></p><p>   - Data molekuler dapat diperoleh dari sumber online seperti GenBank yang menyediakan data DNA dari berbagai spesies. Data tersebut bisa diakses melalui situs NCBI untuk membangun pohon filogenetik.</p><p>   - Untuk analisis molekuler, penting menggunakan jenis data yang sama dari setiap spesies agar hasilnya konsisten.</p><p><br/></p><p><mark>Aplikasi Filogenetika</mark></p><p>   - Filogenetika molekuler memiliki banyak aplikasi praktis, seperti dalam konservasi spesies dan pengembangan vaksin.</p><p>     - Misalnya, analisis filogenetik membantu mengidentifikasi daging paus yang dimakan di Jepang untuk memastikan apakah itu berasal dari spesies yang terancam punah.</p><p>     - Filogenetik juga digunakan untuk mengetahui hubungan kekerabatan virus dan membantu memetakan jalur transmisi untuk pengembangan vaksin.</p><p>   - Filogenetika molekuler membantu memecahkan masalah taksonomi yang kompleks, misalnya dalam klasifikasi tanaman seperti timun apel yang menunjukkan kekerabatan lebih dekat dengan melon daripada timun.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2914267014/19cb346efba7154a0d4ad19bd43ad18e/filogenetika_molekuler.jpg" />
         <pubDate>2024-10-19 13:20:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177149245</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Evolusi Dalam Aksi: Proses yang Mengubah Spesies Sejak Dulu&quot;</title>
         <author>dwiftafujimaharani</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177151560</link>
         <description><![CDATA[<p>Kalian tahu nggak sih, di planet Bumi ini terdapat jutaan spesies yang berbeda, mulai dari tumbuhan yang menjulang tinggi hingga hewan-hewan kecil yang hampir tidak terlihat? Semua ini merupakan bagian dari keanekaragaman hayati, yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem kita. Mari kita telusuri lebih dalam mengenai biodiveritas, spesies, variasi gen, dan bagaimana semua ini berkaitan dengan evolusi!</p><p><strong><mark>1. Apa Itu Biodiversitas?</mark></strong></p><p>Biodiversitas atau keanekaragaman hayati merujuk pada berbagai bentuk kehidupan yang ada di Bumi, mencakup tiga tingkat utama: keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem.</p><ul><li><p><strong>Keanekaragaman genetik</strong> adalah variasi gen dalam suatu spesies, seperti perbedaan warna atau ukuran antara individu.</p></li><li><p><strong>Keanekaragaman spesies</strong> adalah variasi jumlah dan jenis spesies yang ada di suatu wilayah.</p></li><li><p><strong>Keanekaragaman ekosistem</strong> mencakup berbagai habitat yang mendukung kehidupan, seperti hutan, padang rumput, dan lautan.</p></li></ul><p>Biodiversitas sangat penting karena mendukung kehidupan di Bumi dengan memberikan sumber makanan, obat-obatan, dan layanan ekosistem seperti penyerbukan dan pengendalian hama.</p><p><strong><mark>2. Apa sih spesies itu?</mark></strong></p><p>Spesies adalah kelompok organisme yang memiliki kemiripan genetik dan dapat saling berkembang biak untuk menghasilkan keturunan yang subur. Misalnya, anjing domestik (Canis lupus familiaris) dan kucing domestik (Felis catus) adalah spesies yang berbeda.</p><p>Spesies juga bisa dikenali berdasarkan ciri-ciri fisik dan perilaku. Pengetahuan tentang spesies sangat penting dalam upaya pelestarian, karena setiap spesies memiliki perannya sendiri dalam ekosistem. Salah satu contoh spesies yang menarik adalah <strong>kucing domestik</strong> (<em>Felis catus</em>). Kucing ini banyak dipelihara sebagai hewan peliharaan karena sifatnya yang mandiri dan kemampuannya dalam mengontrol populasi hama seperti tikus. Kucing memiliki berbagai ras dengan ciri fisik dan perilaku yang berbeda, yang membuatnya menjadi teman yang menarik bagi banyak orang.</p><p><strong><mark>3. Mengapa Variasi Gen Itu Penting?</mark></strong></p><p>Variasi gen adalah perbedaan dalam informasi genetik antar individu dalam suatu spesies. Variasi ini sangat penting karena beberapa alasan:</p><ul><li><p><strong>Adaptasi</strong>: Variasi gen memungkinkan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Misalnya, jika suhu meningkat, individu dengan gen yang membuat mereka lebih tahan panas mungkin akan lebih sukses dalam bertahan hidup dan berkembang biak.</p></li><li><p><strong>Ketahanan terhadap penyakit</strong>: Variasi gen juga membantu spesies mengatasi penyakit. Jika semua individu dalam suatu spesies identik secara genetik, maka seluruh populasi bisa punah akibat satu jenis penyakit.</p></li></ul><p>Dengan kata lain, variasi gen adalah kunci untuk kelangsungan hidup suatu spesies di tengah perubahan lingkungan.</p><p><strong><mark>4. Apa Hubungan Keanekaragaman dan Proses Evolusi?</mark></strong></p><p>Keanekaragaman hayati dan proses evolusi saling terkait erat. Evolusi menjelaskan bagaimana spesies berubah seiring waktu, dan keanekaragaman dalam suatu populasi memungkinkan spesies untuk beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Proses evolusi dipicu oleh faktor-faktor seperti mutasi, aliran gen, dan seleksi alam. Ketika lingkungan berubah, individu dengan variasi gen yang lebih sesuai dapat bertahan, sedangkan yang lainnya mungkin punah. Dengan cara ini, evolusi berkontribusi pada keanekaragaman spesies yang kita lihat saat ini.</p><p><strong># Seperti halnya Mekanisme Evolusi</strong></p><p><strong>Mari kita lihat lebih dalam mengenai beberapa mekanisme evolusi yang berperan dalam menciptakan keanekaragaman hayati:</strong></p><p><strong><mark>1. Mutasi</mark></strong></p><p>Mutasi adalah perubahan acak dalam DNA suatu organisme. Mutasi dapat terjadi secara alami dan dapat menghasilkan variasi genetik baru. Beberapa mutasi mungkin tidak berpengaruh, tetapi ada yang bermanfaat, seperti mutasi yang memberikan kekebalan terhadap penyakit.</p><p><strong><mark>2. Reproduksi Seksual</mark></strong></p><p>Reproduksi seksual melibatkan penggabungan gen dari dua individu. Proses ini menciptakan keturunan dengan kombinasi gen yang unik, yang meningkatkan variasi genetik dalam populasi. Variasi ini penting untuk evolusi, karena memberikan peluang lebih besar bagi spesies untuk beradaptasi.</p><p><strong><mark>3. Aliran Gen</mark></strong></p><p>Aliran gen adalah perpindahan gen antara populasi yang berbeda melalui migrasi individu. Hal ini membantu menjaga keragaman genetik dan memungkinkan spesies beradaptasi lebih baik. Misalnya, jika individu dari populasi yang berbeda saling kawin, gen baru dapat masuk ke dalam populasi, meningkatkan variasi genetik.</p><p><strong><mark>4. Hanyutan Gen</mark></strong></p><p>Hanyutan gen adalah perubahan frekuensi gen dalam suatu populasi yang terjadi secara acak, terutama pada populasi kecil. Proses ini dapat menyebabkan hilangnya variasi genetik dan dapat berpengaruh besar pada evolusi spesies.</p><p><strong><mark>5. Seleksi Alam</mark></strong></p><p>Seleksi alam adalah proses di mana individu dengan sifat yang lebih baik untuk bertahan hidup dan berkembang biak memiliki peluang lebih besar untuk meneruskan gen mereka. Seiring waktu, ini dapat menghasilkan perubahan dalam frekuensi gen dalam populasi, menghasilkan spesies yang lebih teradaptasi dengan lingkungan mereka.</p><p><br></p><p># Dapat kita simpulakan Dengan memahami konsep biodiveritas, spesies, variasi gen, dan mekanisme evolusi, kita dapat lebih menghargai pentingnya setiap makhluk hidup di Bumi. Keanekaragaman hayati bukan hanya soal jumlah spesies yang ada, tetapi juga tentang bagaimana semua makhluk hidup saling berinteraksi dan beradaptasi di lingkungan yang selalu berubah. Mari kita jaga dan lestarikan keanekaragaman hayati untuk masa depan yang lebih baik!</p>]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/gc2c15c031138f84458bc0de8605053886ddfc932e32339b73dea1df11d1ce936d2c6de7461c6392b5b4b765e09e59fbb.jpg" />
         <pubDate>2024-10-19 13:23:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177151560</guid>
      </item>
      <item>
         <title>MEKANISME EVOLUSI</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177154819</link>
         <description><![CDATA[<p>“<em>Biodiversity is the variety of life on Earth at</em></p><p><em>all its levels, from genes to ecosystems, and the ecological and evolutionary processes that sustain it.</em>”</p><p><br></p><p>Evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel seiring waktu dalam populasi</p><p>Hukum Hardy-Wenbreg </p><p>Frekuensi alel dan genotip suatu populasi</p><p>selalu konstan dari generasi ke generasi</p><p>dengan kondisi sebagai berikut : </p><ol><li><p>Populasinya besar</p></li><li><p>Tidak terjadi migrasi</p></li><li><p>Tidak terjadi mutasi</p></li><li><p>Perkawinan terjadi secara acak</p></li><li><p>Tidak terjadi seleksi alam </p><p><br></p></li></ol><p><strong>Mekanisme  Evolus</strong>i </p><p>1. Mutasi</p><p>2. Sexual reproductiom</p><p>3. Gene flow/aliran gen</p><p>4. Genetic drift/hanyutan gen</p><p>5. Natural selection/seleksi alam</p><p><br></p><p><strong>MUTASI</strong></p><p>Perubahan gen yang mengendalikan perkembangan dapat memiliki efek besar pada morfologi organisme dewasa.</p><p>Individualisasi</p><ol><li><p>Ini adalah modifikasi dari bagian tertentu, biasanya ketika ada pilihan untuk fungsi khusus.</p></li><li><p>Sepasang kaki paling depan pada kalajengking telah berevolusi menjadi penjepit, sementara sepasang kaki yang sama di banyak laba-laba telah berevolusi menjadi “pompom” berwarna-warni yang digunakan dalam ritual perkawinan.</p></li><li><p>Heterochrony adalah perubahan dalam waktu kejadian perkembangan. Perubahan waktu mungkin memperlambat perkembangan tubuh, tetapi tidak mengubah pematangan sistem reproduksi. </p></li><li><p>Heterochrony adalah perubahan dalam waktu kejadian perkembangan. Perubahan waktu mungkin memperlambat perkembangan tubuh, tetapi tidak mengubah pematangan sistem reproduksi. </p><p><br></p></li></ol><p><strong>SEXUAL REPRODUCTION</strong></p><p>Dalam satu spesies terdapat keanekaragaman/variasi genetik. </p><p>Melalui perkawinan, terdapat rekombinasi genetik sehingga variasi genetik menjadi semakin beragam.</p><p>Isolasi Reproduksi yaitu:</p><p><strong>Adanya faktor-faktor biologis</strong> (penghalang)</p><p>yang merintangi anggota dua spesies yang</p><p>berbeda untuk menghasilkan keturunan</p><p>yang viabel dan fertile. </p><p><strong>A. Penghalang prazigotik (sebelum zigot)</strong></p><p>Menghalangi terjadinya fertilisasi:</p><p>Menghalangi anggota spsesies lain</p><p>mencoba untuk kawin</p><p>Mencegah usaha kawin agar tidak</p><p>diselesaikan tuntas</p><p>Merintangi fertilisasi jika perkawinan</p><p>berhasil dituntaskan</p><p><strong>B. Penghalang pascazigotik (stelah zigot)</strong></p><p>Kesalahan-kesalahan perkembangan</p><p>zigot yang akan mengurangi</p><p>kesintasannnya.</p><p>meyebabkan hibrida/ individu baru hasil</p><p>persilangan infertile.</p><p><br></p><p><strong>ALIRAN GEN</strong></p><p>Aliran gen adalah pertukaran genetik antar-populasi yang memiliki kecenderungan mengurangi perbedaan diantara populasi-populasi dengan seiringnya waktu.</p><p>Menyebabkan fluktuasi alel dalam sebuah populasi, dapat bertambah atau berkurang </p><p>Hasil dari proses perpindahan individu/gamet fertil</p><p><br></p><p><strong>HANYUTAN GEN</strong></p><p>Perubahan fluktuasi frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya </p><p>Disebabkan oleh alel pada suatu keturunan yang berasal dari sampel acak (random sample) orang tuanya; </p><p>Selain itu ia juga terjadi karena peranan probabilitas dalam penentuan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi atau tidak</p><p>Seleksi alam </p><p><br></p><p><strong>SELEKSI ALAM</strong></p><p><em>“Survival of the fittest”</em></p><p>Organisme yang paling sesuai dengan lingkungan yang dapat bertahan dan mewariskan gen yang dimilikinya.</p><p><br></p><p><strong>Terdapat tiga mode seleksi alam yaitu;</strong></p><ul><li><p>Seleksi direksional, terjadi ketika kondisi menguntungkan individu yang menunjukkan salah satu kisaran fenotip yang ekstrem, sehingga menggeser kurva frekuensi untuk karakter fenitip ke salah satu arah.</p></li><li><p>Seleksi disruptif / diversifying, terjadi ketika kondisi menguntungkan individu pada kedua kisaran fenotip yang ekstrem daripada individu dengan fenotip intermediet.</p></li><li><p>Seleksi penstabilitasi, mengurangi variasi dan cenderung mempertahankan status quo bagi karakter fenotip tertentu.</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2913528764/a7bfeaf03ca5b90a5a15e5b54ca84f1c/image.png" />
         <pubDate>2024-10-19 13:29:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177154819</guid>
      </item>
      <item>
         <title>5 MEKANISME EVOLUSI </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177157844</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>• Keanekaragaman</strong></p><p>“Keanekaragaman hayati adalah berbagai kehidupan di Bumi pada semua tingkatnya, dari gen hingga ekosistem, dan proses ekologi dan evolusi yang menopangnya.”</p><p><strong>• Apa itu spesies?</strong></p><p>Spesies adalah suatu kelompok populasi yang anggota-anggotanya memiliki potensi untuk saling mengawini (interbreed) di alam dan menghasilkan keturunan yang viable (mampu hidup) dan fertile. Contoh: Seorang wanita karir di Jakarta tidak pernah bertemu dengan seorang petani yang ada di pedalaman Afrika, namun bila mereka menikah maka bisa memiliki bayi viable dan mampu berkembang menjadi orang dewasa yang fertile. Sedangkan jika simpanse dan manusia diletakkan dilokasi yang sama, karena mereka berasal dari spesies yang berbeda maka akan banyak faktor yang menghalangi mereka untuk kawin dan menghasilkan keturunan yang fertile.</p><p>Spesies yang berbeda bisa saja kawin, tetapiii belum tentu fertil. Seperti lion kawin dengan tiger keturunannya bernama liger. Tiger kawin dengan lion keturunannya bernama tigon. Keturunan dari perkawinan antar spesies tersebut tidak fertil.</p><p><br/></p><p><strong>• Mengapa variasi gen penting?</strong></p><p>Variasi gen tinggi: populasi besar mempertahankan keragaman genetik yang tinggi. Tingginya variasi gen menyebabkan kapasitas adaptasi yang lebih tinggi, potensi untuk bertahan hidup dalam jangka panjang dan ketahanan yang tinggi. Sedangkan Variasi genetik rendah: Populasi kecil yang terisolasi kehilangan keanekaragaman genetik. Rendahnya variasi gen menyebabkan kapasitas adaptasi yang lebih rendah, potensi bertahan hidup jangka panjang yang lemah dan ketahanan yang rendah.</p><p><strong>• Hubungan keanekaragaman</strong> dengan proses evolusi</p><p>Evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel seiring waktu dalam populasi. Misal sebuah populasi adalah kolam gen / gene pool. Didalamnya terdapat berbagai variasi genetik dari babi babi yang ada di kolam tersebut. Contoh Alel babi-babi tersebut yaitu AA, Aa, aa, BB, Bb, bb, Dd, Ee, ee. Semakin besar populasi, semakin besar kolam gen. Jika pulau tempat babi tersebut terbelah dan populasi babi terpisah menjadi 2 maka akan terjadi penurunan populasi/ variasi gen di salah satu populasi babi yg terpisah karena frekuensi alelnya tidak semuanya ada sehingga babi yg dapat kawin hanya Bb saja dan di salah satu populasi lainya variasi gen nya tetep karena frekuensi alelnya lengkap jadi babi-babi nya tetap bervariasi.</p><p>Biodiversitas atau keanekaragaman itu dipengaruhi oleh keberagaman spesies. Spesies ada yg bertambah dan berkurang. Spesies bertambah melalui spesiasi (proses pembentukan spesies baru) sedangkan berkurangnya spesies melalui kepunahan.</p><p><strong>• 5 Mekanisme Evolusi</strong></p><p>Mengapa organisme di dunia menjadi beragam? Penasaran? Yuk baca yuk.</p><p><strong>1. Mutasi</strong></p><p>Perubahan pada gen selama masa perkembangannya dapat mengakibatkan perubahan morfologi yang dapat diwariskan ke keturunannya. Karakter dapat berubah karena adanya mutasi.</p><p>a. Duplikasi dan adaptasi. Contoh: Pada Arthropoda bagian tubuh diduplikasi dan diadaptasi lebih lanjut.</p><p>b. Individualisasi. Ini adalah modifikasi dari bagian tertentu, biasanya ketika ada pilihan untuk fungsi khusus. Contoh: sepasang kaki paling depan pada kalajengking telah berevolusi menjadi penjepit, sementara sepasang kaki yang sama di banyak laba-laba telah berevolusi menjadi “pompom” berwarna-warni yang digunakan dalam ritual perkawinan.</p><p>c.  Heterochrony. Heterochrony adalah perubahan dalam waktu kejadian perkembangan. Perubahan waktu mungkin memperlambat perkembangan tubuh, tetapi tidak mengubah pematangan sistem reproduksi. Contoh: Salamander melewati tahap larva dimana mereka memiliki insang eksternal yang berbulu (kiri). Kebanyakan salamander kehilangan insang ini ketika mereka bermetamorfosis menjadi salamander dewasa (tengah). Karena heterochrony, axolotl yang ada saat ini tetap mempertahankan insang eksternalnya hingga dewasa (kanan).</p><p>d.  Pertumbuhan Alometrik. Pertumbuhan alometrik adalah perubahan laju pertumbuhan suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh lainnya. Sayap kelelawar pada dasarnya adalah cakar dengan jari yang sangat panjang dan kulit yang membentang di antaranya. Agar sayap-sayap ini berevolusi, laju pertumbuhan tulang jari harus meningkat relatif terhadap pertumbuhan seluruh tubuh kelelawar atau sebaliknya. Mutasi disebabkan oleh berbagai hal seperti perubahan lingkungan, zat-zat karsinogen, radiasi surya, radioaktif, sinar ultraviolet dan sinar x.</p><p><strong>2. Seksual reproductive atau reproduksi seksual</strong></p><p>Dalam satu spesies terdapat keanekaragaman/variasi genetik. Melalui perkawinan, terdapat rekombinasi genetik sehingga variasi genetik menjadi semakin beragam. Karena variasi genetik yang beragam kita jadi tidak tahu kalau nenek moyang terdahulunya seperti apa.</p><p>Apakah satu jenis anjing dengan ukuran tubuh yang besar dapat menikah dengan jenis anjing dengan ukuran tubuh yang kecil? Meskipun sama-sama anjing, belum tentuk mereka bisa kawin, kenapa? Karena terdapat isolasi reproduktif. Isolasi Reproduksi yaitu adanya faktor-faktor biologis (penghalang) yang merintangi anggota dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan keturunan yang viabel dan fertile. Ada 2 penghalang yaitu penghalang prazigotik (sebelum zigot) dan penghalang pascazigotik (stelah zigot).</p><p><strong>3. Gen flow atau aliran gen</strong></p><p>Aliran gen adalah pertukaran genetik antar-populasi yang memiliki kecenderungan mengurangi perbedaan diantara populasi-populasi dengan seiringnya waktu. Menyebabkan fluktuasi alel dalam sebuah populasi, dapat bertambah atau berkurang. Contoh aliran gen dalam sebuah spesies meliputi migrasi dan perkembangbiakan organisme atau pertukaran serbuk sari.</p><p><strong>4. Genetic drift atau hanyutan gen</strong></p><p>Perubahan fluktuasi frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya Disebabkan oleh alel pada suatu keturunan yang berasal dari sampel acak (random sample) orang tuanya. Selain itu ia juga terjadi karena peranan probabilitas dalam penentuan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi atau tidak. </p><p>• Founder effect (efek pendiri): beberapa individu dari suatu populasi memulai populasi baru dengan frekuensi alel yang berbeda dari populasi asli. Contoh: terdapat populasi kumbang merah dan kuning. Suatu ketika kumbang merah terbawa angin atau hal lainnya ke suatu pulau sehingga ia terpisah dari populasi sebelumnya, dengan begitu kumbang dapat membuat populasi baru yang  warnanya serupa dengan ia.</p><p>• Bottle Neck Effect ( efek leher botol):  contoh ada babi berwarna hitam dan pink. Suatu waktu terjadi bencana dan yang dapat bertahan hanya babi berwarna pink saja.</p><p><strong>5. Natural selection atau seleksi alam</strong></p><p>Organisme yang paling sesuai dengan lingkungan yang dapat bertahan dan mewariskan gen yang dimilikinya. Contoh seleksi alam seperti kupu-kupu biston betularia. Sebelum revolusi industri batang pohon berwarna cerah sehingga kupu-kupu yang warna putih yang terseleksi, sedangkan setelah revolusi industri batang pohon menjadi berwarna gelap sehingga kupu-kupu yang warna hitam yang terseleksi. Contoh lainya yaitu paruh burung finch, ayam boiler dsb.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/U-qlpsd0PxM?si=Dd3Qo-MgauDg3_Il" />
         <pubDate>2024-10-19 13:33:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177157844</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Evolusi Terungkap: Menelusuri Jejak Bukti Perubahan Spesies&quot;</title>
         <author>dwiftafujimaharani</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177175929</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><blockquote><p>Jenis Evolusi</p></blockquote><p><strong><mark>1. Berdasarkan Arah:</mark></strong></p><p><strong><mark>- Evolusi Progresif: </mark></strong> </p><p>  Evolusi progresif itu seperti level-up dalam video game. Ini adalah proses di mana spesies mengembangkan fitur baru yang membuat mereka lebih baik dalam bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan. Misalnya, burung finch di Kepulauan Galápagos mengembangkan paruh yang berbeda-beda tergantung pada jenis makanan yang tersedia di pulau mereka. Mereka beradaptasi agar bisa mengakses makanan dengan lebih mudah, yang membuat mereka "progresif" dalam evolusi.</p><p><strong><mark>- Evolusi Regresif:</mark></strong>  </p><p>Kebalikan dari progresif, evolusi regresif terjadi ketika spesies mengalami penurunan dalam kemampuan atau fitur, sering kali mengarah ke kepunahan. Misalnya, spesies ikan yang hidup dalam gua-gua gelap sering kali kehilangan kemampuan melihat, karena tidak lagi memerlukan penglihatan untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, mereka "mundur" karena lingkungan mereka telah berubah sedemikian rupa sehingga fitur tersebut tidak lagi dibutuhkan.</p><p><strong><mark>2. Berdasarkan Skala:</mark></strong></p><p><strong><mark>- Makroevolusi: </mark></strong> </p><p>Makroevolusi adalah perubahan besar yang terjadi dalam jangka waktu yang panjang, sering kali melibatkan pembentukan spesies baru. Ini bisa dilihat dalam proses seperti spesiasi, di mana satu spesies terbagi menjadi dua atau lebih spesies yang berbeda. Misalnya, pengembangan mamalia dari nenek moyang reptil yang sama terjadi selama jutaan tahun. Makroevolusi adalah seperti chapter besar dalam buku evolusi, yang mencakup banyak peristiwa penting.</p><p><strong><mark>- Mikroevolusi: </mark></strong> </p><p>Mikroevolusi adalah perubahan kecil yang terjadi dalam populasi selama waktu yang lebih singkat, seperti perubahan dalam frekuensi gen. Misalnya, populasi kupu-kupu yang beradaptasi dengan warna daun yang berubah dari musim ke musim adalah contoh mikroevolusi. Ini adalah perubahan yang lebih terfokus dan spesifik, seperti update software minor yang mengoptimalkan performa tanpa mengubah keseluruhan sistem.</p><p><strong><mark>3. Berdasarkan Hasil:</mark></strong></p><p><strong><mark>- Evolusi Divergen:</mark></strong>  </p><p>Ini terjadi ketika satu spesies mulai ber evolusi menjadi beberapa spesies atau variasi yang berbeda. Misalnya, anjing domestik dan serigala berasal dari nenek moyang yang sama tetapi berevolusi menjadi dua spesies yang sangat berbeda karena adaptasi terhadap lingkungan dan kebutuhan manusia. Ini seperti spin-off dalam serial TV, di mana karakter utama membentuk cerita baru yang berbeda tetapi masih terkait.</p><p><strong><mark>- Evolusi Konvergen:  </mark></strong></p><p>  Evolusi konvergen adalah saat spesies yang berbeda tetapi hidup dalam habitat yang sama mengembangkan fitur fisik atau perilaku yang mirip. Contohnya adalah ikan hiu dan lumba-lumba, yang memiliki bentuk tubuh serupa meskipun ikan hiu adalah ikan dan lumba-lumba adalah mamalia. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka tidak terkait secara genetik, lingkungan yang sama memicu evolusi ke arah yang sama.</p><blockquote><p><strong><mark>Bukti Evolusi</mark></strong></p></blockquote><p>Sekarang, mari kita gali lebih dalam tentang bukti-bukti yang menunjukkan bahwa evolusi itu nyata dan terjadi di sekitar kita:</p><p><strong><mark>1. Fosil: </mark></strong> </p><p>Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang sudah punah, seperti tulang, gigi, atau cetakan tubuh mereka yang terjebak dalam batu. Dengan mempelajari fosil, kita dapat melacak sejarah spesies dari waktu ke waktu. Misalnya, kita bisa melihat evolusi dari ikan ke reptil darat melalui fosil-fosil yang ditemukan. Fosil ini seperti buku harian alam yang menceritakan kisah panjang tentang kehidupan di Bumi.</p><p><strong><mark>2. Anatomi dan Morfologi:  </mark></strong></p><p>Anatomi dan morfologi membahas struktur dan bentuk tubuh berbagai spesies. Misalnya, meskipun sayap burung, tangan manusia, dan sirip ikan terlihat berbeda, mereka memiliki struktur tulang yang sama di dalamnya, menunjukkan bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Ini kayak seragam tim—meski berbeda dalam penampilan, mereka semua berasal dari "tim" yang sama!</p><p><strong><mark>3. Embriologi: </mark></strong> </p><p>Embriologi adalah studi tentang bagaimana makhluk hidup berkembang dari embrio. Ketika kita melihat embrio dari berbagai spesies, seperti manusia, ayam, dan ikan, kita bisa melihat kesamaan di tahap awal perkembangan. Misalnya, pada tahap awal, semua embrio ini memiliki struktur yang mirip, menunjukkan bahwa kita semua berasal dari nenek moyang yang sama. Ini seperti kita semua punya template awal sebelum menjadi versi akhir dari diri kita sendiri!</p><p><strong><mark>4. Biogeografi:  </mark></strong></p><p>Biogeografi mempelajari bagaimana spesies tersebar di berbagai lokasi di Bumi. Misalnya, spesies burung yang mirip dapat ditemukan di pulau-pulau yang terpisah, tetapi mereka telah beradaptasi dengan lingkungan mereka yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa meskipun mereka terpisah secara fisik, mereka memiliki sejarah evolusi yang sama, mirip dengan bagaimana teman-teman kita bisa tumbuh dan berkembang di tempat yang berbeda tetapi tetap terhubung.</p><p><strong><mark>5. Molekul (DNA dan Protein): </mark></strong> </p><p>Mempelajari DNA dan protein dari berbagai spesies memberikan bukti yang kuat tentang hubungan evolusi. Ketika kita membandingkan DNA manusia dan simpanse, kita menemukan bahwa mereka memiliki kesamaan genetik yang sangat tinggi, menunjukkan bahwa kita berbagi nenek moyang. Ini seperti kode QR evolusi semakin sedikit perbedaan, semakin dekat hubungan kita!</p><p><strong><mark>6. Observasi:  </mark></strong></p><p>Observasi perubahan dalam spesies yang terjadi di sekitar kita juga memberikan bukti evolusi. Misalnya, pengamatan terhadap kupu-kupu yang beradaptasi dengan perubahan warna daun menunjukkan bahwa evolusi bukan hanya sesuatu yang terjadi di masa lalu—itu masih berlangsung. Kita bisa melihat proses ini di kehidupan nyata, seperti mengikuti episode terbaru dari reality show yang penuh dengan perubahan!</p><p><strong><mark>7. Domestikasi:  </mark></strong></p><p>Domestikasi adalah saat manusia menjinakkan hewan dan mengubah sifat mereka untuk memenuhi kebutuhan kita. Misalnya, anjing yang kita miliki sekarang berasal dari serigala, tetapi melalui domestikasi, mereka telah berevolusi menjadi berbagai ras dengan karakteristik yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa manusia juga berperan dalam proses evolusi kita bukan hanya pengamat, tapi juga bagian dari perubahan!</p><p><br/></p><p>Dengan semua penjelasan ini, kita bisa melihat bahwa evolusi adalah proses yang kompleks dan menarik, yang menghubungkan semua makhluk hidup di Bumi. Setiap jenis evolusi dan bukti yang ada memberi kita gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana kehidupan telah berkembang dan terus berkembang hingga sekarang!</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=FYF-vUhPSWY" />
         <pubDate>2024-10-19 13:56:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177175929</guid>
      </item>
      <item>
         <title>⚠️ Adapt or Die?!... How Species Evolve to Survive?? 🤔💭</title>
         <author>2224220064</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177181434</link>
         <description><![CDATA[<p><sub>By– Syifa Fitriannisa (2224220064)</sub></p><p><br/></p><blockquote><p>What is biodiversity?? “Biodiversity is the variety of life on Earth at all its levels, from genes to ecosystems, and the ecological and evolutionary processes that sustain it.”</p></blockquote><p><br/></p><blockquote><p>What is species?? Menurut bahasa Latin, spesies yaitu “jenis” atau “penampilan”. Spesies adalah suatu kelompok populasi yang anggota anggotanya memiliki potensi untuk saling mengawini (interbreed) di alam dan menghasilkan keturunan yang viable (mampu hidup) dan fertile. Bisakah spesies yang berbeda kawin? Ya, Bisa! Namun belum tentu fertil. Examples of hybrid mammals :</p><p>• Lion (male) + tiger (female) = liger </p><p>• Tiger (male) + lion (female) = tigon</p></blockquote><p><br/></p><blockquote><p>Mengapa variasi gen itu penting?</p><p><strong>A.</strong> <strong>High Genetic Diversity</strong> : Large populations retain high genetic diversity.</p><p>• Higher adaptiv capacity</p><p>• Potential for long term survival</p><p>• High resilience</p><p><strong>B. Low Genetic Diversity</strong> : small, isolated populations lose genetic diversity.</p><p>• Lower adaptiv capacity </p><p>• Weak Potential for long term survival </p><p>• Low resilience</p></blockquote><p><br/></p><p>Apa hubungan keanekaragaman dan proses evolusi?&nbsp;Evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel seiring waktu dalam populasi. Hukum <strong>Hardy-Weinberg</strong> yaitu frekuensi alel dan genotip suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi dengan kondisi sebagai berikut : </p><p>1. Populasinya besar </p><p>2. Tidak terjadi migrasi </p><p>3. Tidak terjadi mutasi </p><p>4. Perkawinan terjadi secara acak </p><p>5. Tidak terjadi seleksi alam</p><p><br/></p><p><em>Biodiversity</em> ditentukan oleh keberagaman spesies yang dapat bertambah melalui spesiasi (proses pembentukan spesies baru) dan dapat berkurang melalui kepunahan. 5 mekanisme yang mendorong terjadinya evolusi : </p><p>• <strong>Meningkatkan Spesiasi</strong></p><p>1. Mutasi</p><p>2. <em>Sexual Reproduction / </em>Reproduksi Seksual</p><p>3. <em>Gene Flow</em> / Aliran Gen</p><p>• <strong>Menurunkan Spesiasi</strong></p><p>4. <em>Genetic Drift</em> / Hanyutan Gen</p><p>5. <em>Natural Selection</em> / Seleksi Alam</p><p><br/></p><p>1. <strong><mark>Mutasi</mark></strong> : karakter dapat berubah karena adanya mutasi. Contoh: Perubahan gen yang mengendalikan perkembangan dapat memiliki efek besar pada morfologi organisme dewasa. Perubahan pada gen selama masa perkembangannya dapat mengakibatkan perubahan morfologi yang dapat diwariskan ke keturunannya. </p><p><strong>A. Duplikasi dan adaptasi</strong> : Pada Arthropoda bagian tubuh diduplikasi dan diadaptasi lebih lanjut.</p><p><strong>B. Individualisasi</strong> : modifikasi dari bagian tertentu, biasanya ketika ada pilihan untuk fungsi khusus. Contohnya sepasang kaki paling depan pada kalajengking telah berevolusi menjadi penjepit, sementara sepasang kaki yang sama di banyak laba laba telah berevolusi menjadi “pompom” berwarna warni yang digunakan dalam ritual perkawinan.</p><p><strong>C. <em>Heterochrony</em></strong> : perubahan dalam waktu kejadian perkembangan. Perubahan waktu mungkin memperlambat perkembangan tubuh, tetapi tidak mengubah pematangan sistem reproduksi. Contohnya salamander melewati tahap larva dimana mereka memiliki insang eksternal yang berbulu (kiri). Kebanyakan salamander kehilangan insang ini ketika mereka bermetamorfosis menjadi salamander dewasa (tengah). Karena heterochrony, axolotl yang ada saat ini tetap mempertahankan insang eksternalnya hingga dewasa (kanan).</p><p><strong>D. Pertumbuhan Alometrik</strong> : perubahan laju pertumbuhan suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh lainnya. Contohnya sayap kelelawar pada dasarnya adalah cakar dengan jari yang sangat panjang dan kulit yang membentang di antaranya. Agar sayap sayap ini berevolusi, laju pertumbuhan tulang jari harus meningkat relatif terhadap pertumbuhan seluruh tubuh kelelawar atau sebaliknya.</p><p>Lalu, apa saja yang menyebabkan terjadinya mutasi? Penyebabnya yaitu perubahan lingkungan, zat zat karsinogenik, radiasi surya, radioaktif, sinar ultraviolet, dan sinar X.</p><p><br/></p><p>2. <strong><em><mark>Sexual Reproduction / </mark></em><mark>Reproduksi Seksual</mark></strong> : dalam satu spesies terdapat keanekaragaman/variasi genetik. Melalui perkawinan, terdapat rekombinasi genetik sehingga variasi genetik menjadi semakin beragam.</p><p>• Isolasi Reproduksi yaitu adanya faktor faktor biologis (penghalang) yang merintangi anggota dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan keturunan yang <em>viabel</em> dan <em>fertile</em>.</p><p><strong>A. Penghalang prazigotik</strong> (sebelum zigot) : Menghalangi terjadinya fertilisasi yaitu </p><p>• Menghalangi anggota spesies lain </p><p>mencoba untuk kawin </p><p>• Mencegah usaha kawin agar tidak diselesaikan tuntas </p><p>• Merintangi fertilisasi jika perkawinan berhasil dituntaskan </p><p><strong>B. Penghalang pascazigotik</strong> (setelah zigot) : kesalahan kesalahan perkembangan zigot yang akan mengurangi kesintasannnya meyebabkan hibrida/individu baru hasil persilangan <em>infertile</em>.</p><p><br/></p><p>3. <strong><em><mark>Gene Flow</mark></em><mark> / Aliran Gen</mark></strong> : pertukaran </p><p>genetik antar populasi yang memiliki kecenderungan mengurangi perbedaan diantara populasi populasi dengan </p><p>seiringnya waktu. Menyebabkan fluktuasi alel dalam sebuah populasi, dapat bertambah atau berkurang. Hasil dari proses perpindahan individu/gamet fertil. Contoh aliran gen dalam sebuah spesies meliputi migrasi dan perkembangbiakan organisme atau pertukaran&nbsp;serbuk sari.</p><p><br/></p><p>4. <strong><em><mark>Genetic Drift</mark></em><mark> / Hanyutan Gen</mark></strong> : perubahan fluktuasi frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya yang disebabkan oleh alel pada suatu keturunan yang berasal dari sampel acak (<em>random sample</em>) orang tuanya. Selain itu, ia juga terjadi karena peranan probabilitas dalam penentuan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi atau tidak. Contoh dari <em>genetic drift</em> yaitu <em>founder effect</em> dan <em>bottleneck effect</em>.</p><p><br/></p><p>5. <strong><em><mark>Natural Selection</mark></em><mark> / Seleksi Alam</mark></strong> : “<em>Survival of the fittest</em>” yaitu Organisme yang paling sesuai dengan lingkungan yang dapat bertahan dan mewariskan gen yang dimilikinya. Terdapat tiga jenis seleksi alam yaitu; </p><p><strong>A. Seleksi direksional</strong> : terjadi ketika kondisi menguntungkan individu yang menunjukkan salah satu kisaran fenotip yang ekstrem, sehingga menggeser kurva frekuensi untuk karakter fenotip ke salah satu arah. </p><p><strong>B. Seleksi disruptif / <em>diversifying</em></strong> : terjadi ketika kondisi menguntungkan individu pada kedua kisaran fenotip yang ekstrem daripada individu dengan fenotip intermediet. </p><p><strong>C. Seleksi penstabilitasi</strong> : mengurangi variasi dan cenderung mempertahankan status quo bagi karakter fenotip tertentu.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/g80a90688c01a9ed271c21f4bd42db3658f6380855c6c1862104ea7ef038f5adf15b157c8f60fe4255b8d924242581d2d.jpg" />
         <pubDate>2024-10-19 14:04:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177181434</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Dari DNA ke Dinasti: Eksplorasi Filogenetik dalam Evolusi Spesies&quot;</title>
         <author>dwiftafujimaharani</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177196558</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><p> <strong><mark>Apa Itu Filogenetika atau Filogeni?</mark></strong></p></blockquote><p><strong>Filogenetika</strong> adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari bagaimana berbagai spesies hidup di Bumi saling terkait melalui nenek moyang yang sama. Bayangkan kita punya peta besar yang menunjukkan hubungan antara semua makhluk hidup. Dengan memahami filogenetika, kita bisa melacak "asal usul" spesies, seperti melihat garis keturunan dalam pohon keluarga tetapi untuk seluruh kehidupan.</p><blockquote><p><strong><mark>Termologi Filogenetik</mark></strong></p></blockquote><p>Mari kita kenali beberapa istilah yang sering muncul dalam filogenetika:</p><p><strong>- Titik Simpul atau Cabang:  </strong></p><p>Titik simpul (node) adalah tempat di mana satu garis keturunan bercabang menjadi dua atau lebih. Misalnya, saat nenek moyang memiliki anak, itu adalah titik di mana cabang baru dimulai. Setiap cabang menunjukkan bagaimana spesies berbeda muncul dari nenek moyang yang sama.</p><p><strong>- Taxa: </strong> </p><p>Taxa adalah istilah yang merujuk pada kelompok organisme yang sedang dipelajari. Contohnya, manusia, kucing, dan anjing adalah taxa yang berbeda. Dalam filogenetika, kita membandingkan taxa untuk melihat hubungan evolusi mereka.</p><p><strong>- Sistem Taxa:  </strong></p><p>Ini adalah cara untuk mengelompokkan berbagai taxa berdasarkan hubungan evolusi mereka. Seperti mengorganisir playlist lagu berdasarkan genre, kita mengatur spesies dari yang paling umum hingga yang paling spesifik, misalnya dari kingdom (seperti hewan) ke spesies (seperti kucing).</p><p><strong>- Akar (Root): </strong> </p><p>Akar pohon filogenetik adalah titik awal dari pohon tersebut, mewakili nenek moyang tertua dari semua spesies dalam pohon itu. Ini mirip dengan bagian paling bawah pohon keluarga, di mana kamu menemukan nenek moyang pertama.</p><p><strong>- Nenek Moyang (MRCA):  </strong></p><p>Singkatan dari "Most Recent Common Ancestor," ini merujuk pada nenek moyang terakhir yang dimiliki oleh semua spesies dalam pohon. Jika kamu dan sahabatmu memiliki kakek yang sama, kakek itu adalah MRCA kalian.</p><blockquote><p> <strong><mark>Kelompok Monofiletik, Parafiletik, dan Polifiletik</mark></strong></p></blockquote><p>Dalam filogenetika, ada tiga jenis kelompok yang berbeda:</p><p><strong>- Kelompok Monofiletik: </strong> </p><p>Ini adalah kelompok yang terdiri dari satu nenek moyang dan semua keturunannya. Contoh: semua mamalia, yang berasal dari nenek moyang yang sama. Jika kamu mengelompokkan semua kucing, anjing, dan sapi, mereka semua berasal dari nenek moyang yang sama, jadi mereka monofiletik.</p><p><strong>- Kelompok Parafiletik:  </strong></p><p>Ini adalah kelompok yang memiliki nenek moyang yang sama, tetapi tidak mencakup semua keturunannya. Misalnya, kelompok reptil, yang tidak mencakup burung meskipun burung adalah keturunan dari nenek moyang reptil. Jadi, mereka dianggap parafiletik.</p><p><strong>- Kelompok Polifiletik:  </strong></p><p>Ini adalah kelompok yang terdiri dari spesies yang tidak memiliki nenek moyang yang sama. Misalnya, jika kita mengelompokkan hewan terbang, seperti burung, kelelawar, dan serangga, ini bisa menjadi kelompok polifiletik karena mereka tidak memiliki nenek moyang yang sama.</p><blockquote><p><strong><mark>Tipe-Tipe Pohon Filogenetik</mark></strong></p></blockquote><p>Ada beberapa tipe pohon filogenetik yang umum digunakan:</p><p><strong>1. Pohon Taksonomi:  </strong></p><p> Menunjukkan hubungan antar taxa dengan fokus pada klasifikasi spesies. Misalnya, pohon yang menggambarkan bagaimana spesies dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok yang lebih besar.</p><p><strong>2. Pohon Cladogram:  </strong></p><p>Ini menunjukkan hubungan evolusi berdasarkan karakteristik yang dimiliki bersama. Cabang pada pohon ini tidak menunjukkan seberapa banyak perubahan evolusi yang terjadi, tetapi lebih kepada hubungan antara spesies.</p><p><strong>3. Pohon Phylogram: </strong> </p><p> Ini mirip dengan cladogram, tetapi panjang cabangnya menunjukkan seberapa banyak perubahan evolusi yang terjadi. Semakin panjang cabangnya, semakin banyak perubahan yang telah terjadi dalam garis keturunan tersebut.</p><blockquote><p> <strong><mark>Cara Membuat Filogenetik</mark></strong></p></blockquote><p>Membuat pohon filogenetik melibatkan langkah-langkah berikut:</p><p><strong>1. Kumpulkan Data:</strong>  </p><p>   Kumpulkan informasi tentang spesies yang ingin kamu pelajari. Ini bisa berasal dari data genetik, morfologi (ciri fisik), atau perilaku.</p><p><strong>2. Analisis Data: </strong> </p><p>   Gunakan alat atau software khusus untuk menganalisis data tersebut dan mencari hubungan antar spesies. Ada banyak program seperti MEGA atau RAxML yang bisa membantu dalam proses ini.</p><p><strong>3. Buat Pohon:</strong>  </p><p> Dengan menggunakan hasil analisis, kamu bisa membuat pohon filogenetik. Ini melibatkan penggambaran cabang dan titik simpul berdasarkan hubungan evolusi yang diidentifikasi. Software biasanya menyediakan opsi untuk menggambar pohon dengan mudah.</p><blockquote><p><strong><mark>Manfaat Mempelajari Filogenetik</mark></strong></p></blockquote><p>Mempelajari filogenetik memberikan banyak manfaat, antara lain:</p><p><strong>1. Memahami Sejarah Evolusi: </strong> </p><p>Dengan filogenetika, kita bisa memahami bagaimana spesies berevolusi dan beradaptasi seiring waktu. Ini memberikan wawasan tentang bagaimana kehidupan di Bumi berkembang.</p><p><strong>2. Konservasi Spesies:  </strong></p><p>Mempelajari filogenetik membantu kita mengidentifikasi spesies yang perlu dilindungi karena memiliki hubungan evolusi yang penting. Ini sangat berguna dalam upaya konservasi untuk melindungi keanekaragaman hayati.</p><p><strong>3. Penyakit dan Kesehatan: </strong> </p><p>Dalam bidang kesehatan, filogenetika dapat digunakan untuk memahami evolusi patogen (seperti virus dan bakteri). Ini sangat penting untuk pengembangan vaksin dan pengobatan yang lebih efektif.</p><p><strong>4. Pertanian dan Bioteknologi:  </strong></p><p>Memahami hubungan antara spesies bisa membantu dalam pengembangan tanaman dan hewan yang lebih baik untuk pertanian. Misalnya, ilmuwan bisa menciptakan varietas baru yang lebih tahan terhadap hama atau penyakit.</p><p><strong>5. Memahami Dinamika Ekosistem:  </strong></p><p>Dengan mengetahui bagaimana spesies berinteraksi dan berkembang, kita bisa lebih memahami ekosistem secara keseluruhan. Ini termasuk dampak perubahan lingkungan terhadap spesies tertentu.</p><p><strong>6. Menjelajahi Evolusi Manusia:  </strong></p><p>Filogenetika juga membantu kita mempelajari asal-usul manusia dan bagaimana kita berhubungan dengan spesies lain, seperti primata. Ini memberikan gambaran tentang evolusi budaya dan perilaku manusia.</p><p><br/></p><p>Jadi, filogenetika adalah alat yang sangat berharga dalam biologi yang membantu kita memahami hubungan antara semua makhluk hidup di Bumi. Dengan menggabungkan analisis genetik dan morfologis, kita dapat menggali sejarah panjang evolusi yang menghubungkan kita semua. Mempelajari filogenetika bukan hanya tentang teori-teori rumit; itu membantu kita menghargai keanekaragaman hayati dan pentingnya menjaga planet kita untuk generasi mendatang.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/a044aefe-7baa-4d3d-82ed-9b5e5817691f/d7ru7k5-0b49c081-0359-42d1-80a8-3be1c6574061.png/v1/fill/w_1024,h_1005,q_80,strp/the_tree_of_laurasiatherian_ungulates_by_killdeercheer_d7ru7k5-fullview.jpg?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7ImhlaWdodCI6Ijw9MTAwNSIsInBhdGgiOiJcL2ZcL2EwNDRhZWZlLTdiYWEtNGQzZC04MmVkLTliNWU1ODE3NjkxZlwvZDdydTdrNS0wYjQ5YzA4MS0wMzU5LTQyZDEtODBhOC0zYmUxYzY1NzQwNjEucG5nIiwid2lkdGgiOiI8PTEwMjQifV1dLCJhdWQiOlsidXJuOnNlcnZpY2U6aW1hZ2Uub3BlcmF0aW9ucyJdfQ.MZmI-SVq0PUC0lOQo3stkDt4H3qo9HdVQq5Xbbwql84" />
         <pubDate>2024-10-19 14:24:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177196558</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Bagaimana Mekanisme Evolusi dapat Terjadi?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177349369</link>
         <description><![CDATA[<p>By Feni Tria Trianti - 2224220054 </p><p>Keanekaragaman hayati (biodiversitas) mengacu pada variasi kehidupan di Bumi, mencakup berbagai tingkatan mulai dari gen hingga ekosistem, serta proses ekologis dan evolusioner yang memeliharanya. Variasi genetik dalam spesies yang sama dapat menghasilkan perbedaan dalam hal fisik dan perilaku.</p><p><br/></p><blockquote><p>Biodiversitas ditentukan oleh keberagaman spesies. Apabila keberagaman spesies semakin bertambah banyak, maka akan terjadi spesiasi. Akan tetapi, apabila keberagaman spesies berkurang, maka akan terjadi kepunahan</p></blockquote><p><br/></p><blockquote><p>Spesies didefinisikan sebagai kelompok populasi yang individu-individunya mampu melakukan perkawinan di alam dan menghasilkan keturunan yang hidup dan subur. Sebagai contoh, meskipun terpisah secara geografis, dua manusia tetap dapat memiliki keturunan yang sehat.</p></blockquote><p><br/></p><p>Proses <strong>spesiasi</strong> adalah pembentukan spesies baru, yang didorong oleh mekanisme evolusi ini.</p><p><br/></p><blockquote><p>Hukum Hardy-Weinberg menyatakan bahwa frekuensi alel dalam suatu populasi akan tetap stabil dari generasi ke generasi jika tidak ada pengaruh eksternal seperti mutasi, seleksi alam, atau migrasi.</p></blockquote><p>Ada beberapa mekanisme evolusi:</p><ul><li><p><strong>Mutasi</strong>: Perubahan pada gen yang dapat meningkatkan variasi dalam populasi. Tidak semua mutasi merugikan, beberapa bisa bermanfaat. </p><blockquote><p>Duplikasi dan adaptasi</p></blockquote><p>Contoh: Pada Arthropoda bagian tubuh diduplikasi dan diadaptasi lebih lanjut.</p><blockquote><p>Individualisasi</p></blockquote><p>Ini adalah modifikasi dari bagian tertentu, biasanya ketika ada pilihan untuk fungsi khusus. Contoh : Sepasang kaki paling depan pada kalajengking telah berevolusi menjadi penjepit,sementara sepasang kaki yang sama di banyak laba-laba telah berevolusi menjadi “pompom” berwarna-warni yang digunakan dalam ritual perkawinan.</p><blockquote><p>Heterochrony</p></blockquote><p>Heterochrony adalah perubahan dalam waktu kejadian perkembangan. Perubahan waktu mungkin memperlambat perkembangan tubuh, tetapi tidak mengubah pematangan sistem reproduksi. Contoh : Salamander melewati tahap larva dimana mereka memiliki insang eksternal yang berbulu (kiri).</p><p>Kebanyakan salamander kehilangan insang ini ketika mereka bermetamorfosis menjadi salamander dewasa (tengah). Karena heterochrony, axolotl yang ada saat ini tetap mempertahankan insang eksternalnya hingga dewasa (kanan).</p><blockquote><p> Pertumbuhan Alometrik</p></blockquote><p>Pertumbuhan alometrik adalah perubahan laju pertumbuhan suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh lainnya. Sayap kelelawar pada dasarnya adalah cakar dengan jari yang sangat panjang dan kulit yang membentang di antaranya. Agar sayap-sayap ini berevolusi, laju pertumbuhan tulang jari harus meningkat relatif terhadap pertumbuhan seluruh tubuh kelelawar - atau sebaliknya.</p></li><li><p><strong>Reproduksi Seksual</strong>: Menghasilkan kombinasi genetik baru melalui perkawinan, yang meningkatkan variasi genetik.</p></li><li><p><strong>Aliran Gen (Gene Flow)</strong>: Pertukaran gen antara populasi yang berbeda, sering terjadi melalui migrasi atau penyebaran gamet seperti serbuk sari.</p></li><li><p><strong>Hanyutan Gen (Genetic Drift)</strong>: Perubahan acak dalam frekuensi alel di suatu populasi dari satu generasi ke generasi berikutnya akibat kejadian acak.</p></li><li><p><strong>Seleksi Alam</strong>: Individu yang paling cocok dengan lingkungannya akan bertahan dan mewariskan gennya.</p></li></ul><p><br/></p><p>Seleksi alam terdiri dari tiga jenis utama:</p><ul><li><p><strong>Seleksi Direksional</strong>: Menguntungkan individu dengan fenotip ekstrem di salah satu ujung spektrum.</p></li><li><p><strong>Seleksi Disruptif</strong>: Menguntungkan individu dengan fenotip ekstrem di kedua ujung, bukan yang berada di tengah.</p></li><li><p><strong>Seleksi Stabilitas</strong>: Mengurangi variasi dan mempertahankan status quo fenotip tertentu.</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/fI7IV3x-dGI?si=dy_lhaxlXvaTDcAU" />
         <pubDate>2024-10-19 17:58:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177349369</guid>
      </item>
      <item>
         <title>FILOGENETIKA: Bagaimana Mahluk Hidup dapat Berkerabat Satu Sama Lain?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177363386</link>
         <description><![CDATA[<p>By Feni Tria Trianti - 2224220054</p><p><strong>Definisi Filogenetika</strong>: Filogenetika merupakan representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler. Ini digunakan untuk menggambarkan sejarah kehidupan dan menguji hipotesis tentang proses evolusi.</p><p><br></p><p><strong>Kladogram</strong> adalah diagram yang digunakan dalam filogenetik untuk menggambarkan hubungan evolusi antara berbagai organisme. Dalam kladogram, organisme dikelompokkan berdasarkan nenek moyang bersama mereka dan perbedaan evolusioner utama yang memisahkan kelompok-kelompok tersebut. Struktur kladogram menunjukkan percabangan, di mana setiap percabangan (disebut <strong>node</strong>) mewakili titik di mana satu kelompok organisme bercabang menjadi dua kelompok baru, menandakan divergensi evolusi</p><p><br></p><p>Dalam filogenetik, istilah monofiletik, parafiletik, dan polifiletik digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis hubungan evolusi antara organisme dalam pohon filogenetik. Ketiga istilah ini menjelaskan perbedaan dalam cara suatu kelompok organisme dikaitkan dengan nenek moyang bersama. Berikut penjelasannya:</p><ol><li><p><strong>Kelompok Monofiletik (Clade)</strong> Kelompok monofiletik mencakup semua organisme yang berasal dari nenek moyang bersama tertentu dan seluruh keturunannya. Dikenal juga sebagai clade, kelompok ini ideal dalam klasifikasi filogenetik karena menunjukkan evolusi yang lengkap.</p></li></ol><p><strong>Contoh</strong>: Mamalia adalah contoh monofiletik, di mana semua keturunannya (manusia, kucing, paus, dll.) berbagi nenek moyang bersama.</p><p><strong>Karakteristik utama</strong>: Semua anggota kelompok memiliki sifat yang diwarisi dari nenek moyang bersama, tanpa ada yang dikecualikan.</p><ol start="2"><li><p><strong>Kelompok Parafiletik</strong> Kelompok parafiletik mencakup nenek moyang bersama dan sebagian besar keturunannya, tetapi tidak seluruhnya. Ini berarti kelompok tersebut tidak menggambarkan seluruh evolusi dari nenek moyang yang sama.</p></li></ol><p><strong>Contoh</strong>: Reptil adalah kelompok parafiletik jika burung dikecualikan, meskipun secara evolusi burung dan reptil memiliki nenek moyang yang sama.</p><p><strong>Karakteristik utama</strong>: Beberapa keturunan nenek moyang bersama tidak dimasukkan, sehingga evolusi kelompok tersebut tidak digambarkan secara lengkap.</p><ol start="3"><li><p><strong>Kelompok Polifiletik</strong> Kelompok polifiletik mencakup organisme yang tidak memiliki nenek moyang bersama yang dekat. Mereka dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristik yang muncul secara independen, bukan karena diwarisi dari nenek moyang yang sama.</p></li></ol><p><strong>Contoh</strong>: Burung, kelelawar, dan serangga adalah kelompok polifiletik karena kemampuan terbang mereka berkembang secara independen melalui konvergensi evolusi, bukan dari nenek moyang yang sama.</p><p><strong>Karakteristik utama</strong>: Kelompok ini dibentuk berdasarkan kemiripan adaptasi evolusi yang terpisah, bukan dari hubungan genetika atau nenek moyang bersama.</p><p><strong>Perbedaan utama</strong>:</p><ul><li><p><strong>Monofiletik</strong>: Semua keturunan dari nenek moyang bersama dimasukkan ke dalam kelompok.</p></li><li><p><strong>Parafiletik</strong>: Hanya sebagian keturunan nenek moyang yang termasuk ke dalam kelompok.</p></li><li><p><strong>Polifiletik</strong>: Organisme dikelompokkan tanpa nenek moyang yang sama, tetapi karena kesamaan yang berkembang secara independen.</p></li></ul><p><br></p><p> <strong>Cara Membaca Pohon Filogenetik</strong>: Pohon filogenetik menggambarkan hubungan kekerabatan antarspesies dengan menggunakan node untuk menunjukkan nenek moyang bersama. Istilah penting dalam filogenetika meliputi Most Recent Common Ancestor (MRCA), sister taxa, dan monofiletik.</p><p><br></p><p>·&nbsp; <strong>Karakter dalam Filogenetik</strong>:</p><ul><li><p><strong>Plesiomorfi</strong>: Karakter primitif yang ada pada outgroup.</p></li><li><p><strong>Apomorfi</strong>: Karakter yang berubah dan diwariskan pada keturunannya (ingroup).</p></li><li><p><strong>Sinapomorfi</strong>: Karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik.</p></li><li><p><strong>Autapomorfi</strong>: Karakter unik dari satu takson.</p></li></ul><p>·&nbsp; <strong>Data Molekuler</strong>: Filogenetika dapat dibangun berdasarkan data morfologi atau molekuler (misalnya DNA dan protein). Data molekuler dianggap lebih akurat karena mencerminkan kode genetik yang mendasari karakter organisme. Sumber karakter DNA dapat diperoleh dari <strong>inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), dan mitokondria (mtDNA). </strong>Data protein beragam, yang dapat digunakan misalnya data protein alfa hemoglobin, protein filamen aktin pada hewan, protein cytochrome c pada tumbuhan, dan lain-lain.</p><p>·&nbsp; <strong>Aplikasi Filogenetika</strong>: Filogenetika digunakan untuk berbagai keperluan, seperti menganalisis kekerabatan spesies, menentukan status konservasi, hingga mempelajari potensi tanaman atau hewan sebagai obat. Berikut beberapa contoh dari manfaat filogenetika: &nbsp;</p><blockquote><p>Klasifikasi Organisme: Filogenetik memfasilitasi pengelompokan organisme berdasarkan keterkaitan evolusi mereka, menawarkan cara yang lebih tepat dibandingkan dengan metode tradisional yang umumnya hanya didasarkan pada kesamaan morfologi.</p></blockquote><p><br></p><blockquote><p>Memahami Evolusi: Dengan menyusun pohon filogenetik, para ilmuwan dapat melacak proses evolusi antar organisme, menemukan leluhur yang sama, serta memahami pola evolusi yang lebih luas.</p></blockquote><p><br></p><blockquote><p>Penelitian Genetik dan Biomedis: Filogenetik diterapkan dalam studi genetika untuk menelusuri asal-usul penyakit atau virus. Misalnya, riset tentang evolusi virus HIV atau influenza memanfaatkan filogenetik untuk memahami mutasi dan penyebarannya.</p></blockquote><p><br></p><blockquote><p> Konservasi Biologi: Filogenetik berperan dalam menentukan prioritas konservasi spesies. Spesies dengan riwayat evolusi yang panjang dan unik sering kali diprioritaskan untuk dilindungi karena pentingnya dalam menjaga keanekaragaman genetik.</p></blockquote><p><br></p><blockquote><p>Penelitian Ekologi: Dalam ilmu ekologi, filogenetik digunakan untuk memahami keterkaitan spesies dalam ekosistem, termasuk interaksi dan perkembangan mereka dalam jangka waktu yang panjang. </p></blockquote><p><br></p><blockquote><p>Forensik dan Identifikasi Spesies: Filogenetik dapat diterapkan untuk mengenali spesies yang serupa atau sulit dibedakan secara morfologi, serta berguna dalam forensik untuk melacak asal-usul organisme yang relevan dengan kasus hukum</p></blockquote>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/KLMn4XwS8Tw?si=WbCSDyHyzL7JNRvE" />
         <pubDate>2024-10-19 18:25:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177363386</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Filogenetik: Menelusuri Jejak Evolusi Kehidupan di Bumi&quot;</title>
         <author>2224220095</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177470971</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Apa itu Filogenetik?</strong></p><p>Filogenetik adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan kekerabatan antara kelompok-kelompok organisme. Sederhananya, filogenetik berusaha untuk membuat "pohon keluarga" bagi seluruh makhluk hidup di Bumi. Pohon keluarga ini menunjukkan bagaimana berbagai spesies berevolusi dari nenek moyang yang sama dan bagaimana mereka saling terkait.</p><p><strong>Mengapa Filogenetik Penting?</strong></p><ul><li><p><strong>Klasifikasi:</strong> Filogenetik membantu kita mengklasifikasikan organisme secara lebih akurat, berdasarkan hubungan evolusioner mereka.</p></li><li><p><strong>Evolusi:</strong> Dengan mempelajari filogenetik, kita dapat memahami proses evolusi dan bagaimana spesies baru terbentuk.</p></li><li><p><strong>Konservasi:</strong> Informasi filogenetik berguna dalam upaya konservasi spesies yang terancam punah.</p></li><li><p><strong>Medis:</strong> Filogenetik membantu dalam pengembangan obat-obatan baru dan pemahaman tentang penyakit menular.</p></li></ul><p><strong>Bagaimana Cara Mempelajari Filogenetik?</strong></p><p>Para ilmuwan menggunakan berbagai data untuk membangun pohon filogenetik, antara lain:</p><ul><li><p><strong>Data morfologi:</strong> Perbandingan ciri fisik seperti bentuk tubuh, tulang, dan organ.</p></li><li><p><strong>Data molekuler:</strong> Perbandingan urutan DNA atau protein.</p></li><li><p><strong>Data fosil:</strong> Analisis fosil untuk mengetahui sejarah kehidupan di masa lalu.</p></li></ul><p><strong>Pohon Filogenetik</strong></p><p>Pohon filogenetik adalah diagram yang menggambarkan hubungan evolusioner antara kelompok organisme. Cabang-cabang pada pohon mewakili garis keturunan, sedangkan titik percabangan menunjukkan titik divergensi ketika satu garis keturunan bercabang menjadi dua atau lebih.</p><p><br/></p><p><strong>Konsep Kunci dalam Filogenetik</strong></p><ul><li><p><strong>Klad:</strong> Kelompok organisme yang mencakup nenek moyang bersama dan semua keturunannya.</p></li><li><p><strong>Sinapomorfi:</strong> Ciri turunan bersama yang dimiliki oleh semua anggota suatu klad.</p></li><li><p><strong>Homologi:</strong> Ciri yang dimiliki oleh dua spesies atau lebih karena diwarisi dari nenek moyang yang sama.</p></li><li><p><strong>Analogi:</strong> Ciri yang dimiliki oleh dua spesies atau lebih karena adaptasi terhadap lingkungan yang sama, tetapi tidak berasal dari nenek moyang yang sama.</p></li></ul><p><strong>Penerapan Filogenetik</strong></p><p>Filogenetik memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang, seperti:</p><ul><li><p><strong>Biologi evolusi:</strong> Untuk mempelajari asal-usul dan keragaman kehidupan.</p></li><li><p><strong>Taksonomi:</strong> Untuk mengklasifikasikan organisme.</p></li><li><p><strong>Medis:</strong> Untuk mempelajari asal-usul penyakit menular dan mengembangkan vaksin.</p></li><li><p><strong>Bioteknologi:</strong> Untuk menemukan gen baru dan mengembangkan organisme transgenik.</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2665611089/f80191d3ff90d20340a29890379eea44/IMG_3213.png" />
         <pubDate>2024-10-19 23:11:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177470971</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Perjalanan Panjang Menjadi Diri Sendiri: Mengungkap Rahasia di Balik Evolusi</title>
         <author>2224220095</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177471769</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Mekanisme Evolusi: Bagaimana Spesies Berubah Seiring Waktu</strong></p><p><strong>Evolusi</strong> adalah proses perubahan sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh berbagai mekanisme, yang secara bersama-sama membentuk keragaman kehidupan yang kita lihat saat ini.</p><p><strong>Mekanisme Utama Evolusi</strong></p><ol><li><p><strong>Seleksi Alam:</strong></p><ul><li><p><strong>Konsep Dasar:</strong> Individu dengan sifat-sifat yang lebih menguntungkan dalam lingkungan tertentu cenderung lebih berhasil dalam bertahan hidup dan bereproduksi, sehingga mewariskan sifat-sifat tersebut kepada keturunannya.</p></li><li><p><strong>Contoh:</strong> Jerapah dengan leher panjang memiliki akses ke sumber makanan yang lebih tinggi dibandingkan jerapah berleher pendek, sehingga mereka lebih mungkin bertahan hidup dan menghasilkan keturunan dengan leher panjang pula.</p></li></ul></li><li><p><strong>Hanyutan Genetik:</strong></p><ul><li><p><strong>Konsep Dasar:</strong> Perubahan frekuensi alel (bentuk gen yang berbeda) dalam suatu populasi secara acak, terutama dalam populasi kecil.</p></li><li><p><strong>Contoh:</strong> Bayangkan sebuah populasi bunga kecil dengan warna merah dan putih. Jika terjadi bencana alam yang membunuh sebagian besar bunga merah secara acak, maka frekuensi alel untuk warna putih akan meningkat dalam populasi yang tersisa.</p></li></ul></li><li><p><strong>Aliran Gen:</strong></p><ul><li><p><strong>Konsep Dasar:</strong> Perpindahan alel dari satu populasi ke populasi lain.</p></li><li><p><strong>Contoh:</strong> Ketika individu dari satu spesies bermigrasi ke populasi lain dan kawin, mereka membawa alel baru yang dapat mengubah frekuensi alel dalam populasi tersebut.</p></li></ul></li><li><p><strong>Mutasi:</strong></p><ul><li><p><strong>Konsep Dasar:</strong> Perubahan acak pada materi genetik (DNA). Mutasi dapat menghasilkan sifat baru yang dapat menguntungkan, merugikan, atau netral.</p></li><li><p><strong>Contoh:</strong> Mutasi pada bakteri dapat menyebabkan resistensi terhadap antibiotik.</p></li></ul></li></ol><p><strong>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Evolusi</strong></p><ul><li><p><strong>Lingkungan:</strong> Perubahan lingkungan dapat mendorong terjadinya seleksi alam, karena sifat-sifat yang menguntungkan dalam satu lingkungan mungkin tidak menguntungkan dalam lingkungan yang berbeda.</p></li><li><p><strong>Waktu:</strong> Evolusi adalah proses yang lambat dan bertahap, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menghasilkan perubahan yang signifikan.</p></li><li><p><strong>Isolasi:</strong> Isolasi geografis atau reproduktif dapat menyebabkan terbentuknya spesies baru.</p></li></ul><p><strong>Bukti Evolusi</strong></p><ul><li><p><strong>Fosil:</strong> Fosil memberikan bukti langsung tentang perubahan bentuk kehidupan dari waktu ke waktu.</p></li><li><p><strong>Anatomi Komparatif:</strong> Perbandingan struktur tubuh pada organisme yang berbeda menunjukkan adanya hubungan evolusi.</p></li><li><p><strong>Embriologi Komparatif:</strong> Perbandingan perkembangan embrio pada berbagai spesies menunjukkan kesamaan asal-usul.</p></li><li><p><strong>Biogeografi:</strong> Distribusi geografis spesies memberikan petunjuk tentang sejarah evolusi mereka.</p></li><li><p><strong>Biologi Molekuler:</strong> Perbandingan urutan DNA dan protein pada berbagai spesies menunjukkan tingkat kekerabatan evolusi.</p></li></ul><p><strong>Kesimpulan</strong></p><p>Mekanisme evolusi adalah proses yang kompleks dan saling terkait. Seleksi alam, hanyutan genetik, aliran gen, dan mutasi adalah kekuatan utama yang mendorong perubahan dalam populasi organisme dari generasi ke generasi. Pemahaman tentang mekanisme evolusi sangat penting untuk memahami keragaman kehidupan di Bumi dan asal-usul spesies, termasuk manusia.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2665611089/11464316aab7758ee4110cd519b49d09/IMG_3214.png" />
         <pubDate>2024-10-19 23:15:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177471769</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Jejak Kaki Masa Lalu: Petunjuk Tersembunyi di Balik Fosil</title>
         <author>2224220095</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177472996</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Bukti-Bukti Evolusi: Petunjuk dari Masa Lalu</strong></p><p><strong>Evolusi</strong> adalah proses perubahan sifat-sifat terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Teori evolusi telah didukung oleh berbagai bukti ilmiah yang kuat. Mari kita bahas beberapa bukti utama yang menunjukkan bahwa evolusi memang terjadi:</p><p><strong>1. Fosil</strong></p><ul><li><p><strong>Rekam Jejak Masa Lalu:</strong> Fosil adalah sisa-sisa organisme purba yang terawetkan dalam batuan. Dengan mempelajari fosil, kita dapat melihat perubahan bentuk organisme dari waktu ke waktu.</p></li><li><p><strong>Fosil Transisi:</strong> Fosil transisi menunjukkan bentuk peralihan antara dua kelompok organisme yang berbeda, misalnya antara reptil dan burung.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>2. Anatomi Perbandingan</strong></p><ul><li><p><strong>Struktur Homolog:</strong> Struktur homolog adalah struktur tubuh yang memiliki asal-usul evolusi yang sama tetapi fungsinya berbeda. Contohnya, tulang lengan pada manusia, sayap burung, sirip paus, dan kaki depan kucing memiliki struktur tulang yang mirip, menunjukkan adanya nenek moyang yang sama.</p></li><li><p><strong>Struktur Analog:</strong> Struktur analog adalah struktur tubuh yang memiliki fungsi yang sama tetapi asal-usul evolusi yang berbeda. Contohnya, sayap burung dan sayap kupu-kupu memiliki fungsi yang sama untuk terbang, tetapi strukturnya sangat berbeda.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>3. Embriologi Perbandingan</strong></p><ul><li><p><strong>Tahapan Awal Perkembangan:</strong> Embrio dari berbagai spesies vertebrata seringkali menunjukkan kesamaan pada tahap awal perkembangannya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan evolusi di antara mereka.</p></li><li><p><strong>Contoh:</strong> Embrio manusia pada tahap awal memiliki celah insang seperti ikan, meskipun kemudian celah insang ini akan berkembang menjadi struktur yang berbeda.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>4. Biogeografi</strong></p><ul><li><p><strong>Distribusi Spesies:</strong> Pola distribusi geografis spesies dapat memberikan petunjuk tentang sejarah evolusi mereka. Contohnya, keberadaan marsupial yang unik di Australia menunjukkan bahwa benua ini pernah terisolasi dari benua lain.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>5. Biologi Molekuler</strong></p><ul><li><p><strong>Kesamaan Genetik:</strong> Semua organisme hidup menggunakan kode genetik yang sama. Semakin dekat hubungan kekerabatan antara dua spesies, semakin sedikit perbedaan pada urutan DNA atau protein mereka.</p></li><li><p><strong>Jam Molekuler:</strong> Perbedaan pada urutan DNA dapat digunakan untuk memperkirakan waktu divergensi antara dua spesies.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>6. Seleksi Buatan</strong></p><ul><li><p><strong>Perubahan Akibat Seleksi:</strong> Manusia telah berhasil mengubah sifat-sifat organisme melalui seleksi buatan. Proses ini menunjukkan bahwa perubahan evolusi dapat terjadi dalam waktu yang relatif singkat jika ada tekanan seleksi yang kuat.</p></li></ul><p><strong>Kesimpulan</strong></p><p>Bukti-bukti evolusi berasal dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari paleontologi, anatomi, embriologi, biogeografi, hingga biologi molekuler. Keseluruhan bukti ini memberikan gambaran yang sangat kuat tentang adanya evolusi dan hubungan kekerabatan antara semua makhluk hidup.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2665611089/9a3b40de810bcfd39c1e8f73472aff64/IMG_3215.jpeg" />
         <pubDate>2024-10-19 23:20:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177472996</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Kisah Bumi: Petualangan Waktu dalam Lapisan Batuan</title>
         <author>2224220095</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177474397</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Waktu Geologi: Menyingkap Misteri Masa Lalu Bumi</strong></p><p><strong>Waktu geologi</strong> adalah cabang ilmu geologi yang mempelajari sejarah Bumi melalui lapisan batuan, fosil, dan proses geologi yang terjadi di masa lalu. Bayangkan Bumi sebagai sebuah buku sejarah yang sangat tebal, dengan setiap halamannya mewakili jutaan bahkan miliaran tahun. Lapisan batuan adalah halaman-halaman buku tersebut, yang menyimpan catatan tentang peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Bumi.</p><p><strong>Skala Waktu Geologi</strong></p><p>Untuk memudahkan dalam mempelajari sejarah Bumi, para ilmuwan membagi waktu geologi menjadi beberapa unit yang lebih kecil, seperti eon, era, periode, dan zaman. Setiap unit mewakili suatu interval waktu tertentu dalam sejarah Bumi.</p><p>[Image: Skala waktu geologi]</p><p><strong>Metode Penentuan Usia Batuan</strong></p><p>Ada beberapa metode yang digunakan untuk menentukan usia batuan:</p><ul><li><p><strong>Penanggalan Relatif:</strong> Metode ini digunakan untuk menentukan urutan kejadian geologis, yaitu batuan mana yang lebih tua dan mana yang lebih muda. Prinsip dasar penanggalan relatif adalah hukum superposisi, yang menyatakan bahwa dalam urutan lapisan batuan yang tidak terganggu, lapisan yang paling bawah adalah yang paling tua.</p></li><li><p><strong>Penanggalan Absolut:</strong> Metode ini digunakan untuk menentukan usia batuan dalam tahun. Salah satu metode yang paling umum digunakan adalah penanggalan radiometrik, yang didasarkan pada peluruhan radioaktif unsur-unsur tertentu dalam batuan.</p></li></ul><p><strong>Fosil sebagai Petunjuk Waktu</strong></p><p>Fosil adalah sisa-sisa organisme purba yang terawetkan dalam batuan. Fosil memberikan informasi penting tentang kehidupan di masa lalu dan perubahan lingkungan yang terjadi. Fosil indeks adalah fosil organisme yang hidup dalam periode waktu yang relatif singkat tetapi tersebar luas, sehingga dapat digunakan untuk menentukan umur relatif lapisan batuan.</p><p>[Image: Fosil dinosaurus]</p><p><strong>Proses Geologi yang Membentuk Bumi</strong></p><p>Perubahan wajah Bumi terjadi melalui berbagai proses geologi, seperti:</p><ul><li><p><strong>Tektonik Lempeng:</strong> Pergerakan lempeng tektonik menyebabkan terjadinya gempa bumi, vulkanisme, dan pembentukan pegunungan.</p></li><li><p><strong>Pelapukan dan Erosi:</strong> Proses pelapukan dan erosi secara perlahan mengikis permukaan Bumi dan mengendapkan sedimen di tempat lain.</p></li><li><p><strong>Sedimentasi:</strong> Proses pengendapan sedimen membentuk lapisan batuan sedimen.</p></li><li><p><strong>Metamorfisme:</strong> Batuan yang telah ada sebelumnya dapat berubah menjadi batuan metamorf akibat tekanan dan suhu yang tinggi.</p></li></ul><p><strong>Pentingnya Memahami Waktu Geologi</strong></p><p>Memahami waktu geologi sangat penting untuk berbagai bidang, seperti:</p><ul><li><p><strong>Eksplorasi Sumber Daya Alam:</strong> Dengan memahami sejarah geologi suatu daerah, kita dapat memprediksi keberadaan sumber daya mineral dan energi.</p></li><li><p><strong>Mitigasi Bencana Alam:</strong> Pemahaman tentang proses geologi yang terjadi di masa lalu dapat membantu kita dalam memprediksi dan mengurangi risiko bencana alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi.</p></li><li><p><strong>Pemahaman Perubahan Iklim:</strong> Sejarah geologi memberikan informasi tentang perubahan iklim yang terjadi di masa lalu, yang dapat membantu kita dalam memahami perubahan iklim saat ini dan masa depan.</p></li></ul><p><strong>Intinya, waktu geologi adalah kunci untuk memahami sejarah Bumi dan proses-proses yang membentuk planet kita.</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2665611089/6edf0c841fe78a1b5d9d54a0096c3ca5/IMG_3216.png" />
         <pubDate>2024-10-19 23:25:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177474397</guid>
      </item>
      <item>
         <title>🕵‍♀ DNA Detective... Who Has the Coolest Lineage??! 👀🗯</title>
         <author>2224220064</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177482206</link>
         <description><![CDATA[<p><sub>By– Syifa Fitriannisa (2224220064)</sub></p><p><br/></p><blockquote><p>What is Phylogenetic?? </p></blockquote><p><strong>Filogenetika</strong> atau <strong>Filogeni</strong> adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler. Filogenetik digunakan untuk menggambarkan sejarah kehidupan, klasifikasi organisme, dan diperlukan untuk menguji banyak hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi.</p><p><br/></p><blockquote><p>Hubungan Klasifikasi dengan Filogenetika</p></blockquote><p>Klasifikasi merupakan upaya untuk mengorganisir keanekaragaman hayati ke dalam kelompok kelompok yang berhierarki, sementara filogenetika bertujuan untuk merekonstruksi sejarah evolusi kelompok kelompok tersebut. Pohon filogeni yang dihasilkan dari analisis filogenetik menjadi dasar dalam sistem klasifikasi modern, sehingga klasifikasi yang baik harus mencerminkan hubungan evolusi yang sebenarnya.</p><p><br/></p><blockquote><p>Terminologi Filogenetik </p></blockquote><p>1. <strong><em>Root</em></strong> : garis keturunan nenek moyang.</p><p>2. <strong><em>Most Recent Common Ancestor </em>(MRCA) </strong>: titik percabangan yang menghubungkan atau mempresentasikan nenek moyang bersama atau yang terbaru.</p><p>3. <strong>Node/<em>Branch Point</em></strong> : titik percabangan yang dapat diputar pada tiap percabangan nya.</p><p>4. <strong><em>Taxa</em> / Taksa</strong> : Kelompok Kelompok organisme evolusioner.</p><p>5. <strong><em>Sister Taxa</em></strong> : Takson yang saling berdekatan atau takson saudari.</p><p>6. <strong><em>Ancestor</em></strong> : mempresentasikan spesies masa kini.</p><p><br/></p><blockquote><p>Kelompok dalam Filogenetik </p></blockquote><p>• Kelompok <strong>monofiletik (klad)</strong> terdiri dari satu spesies nenek moyang dan semua keturunannya. Klad : satu spesies nenek moyang beserta seluruh keturunannya (nested group).</p><p>• Kelompok <strong>parafiletik</strong> terdiri dari spesies nenek moyang dan beberapa keturunannya namun tidak semuanya.</p><p>• Kelompok <strong>polifiletik</strong> yaitu anggota yang memiliki nenek moyang yang berbeda.</p><p><br/></p><blockquote><p>Tipe pohon Filogenetik</p></blockquote><p>1. kladogram</p><p>2. kladogram persegi panjang</p><p>3. pohon radial</p><p>Pohon pohon tersebut menggambarkan hubungan yang setara meskipun gayanya berbeda. Note : percabangan dapat diputar pada nodusnya.</p><p><br/></p><blockquote><p>Karakter dalam Filogenetik</p></blockquote><p>• <strong>Plesiomorfi</strong> : karakter primitif yang terdapat pada outgroup.</p><p>• <strong>Apomorfi</strong> : karakter yang berubah dan diturunkan pada keturunannya (ingroup). </p><p>• <strong>Sinapomorfi</strong> : karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik.</p><p>• <strong>Autapomorfi</strong> : karakter unik dari suatu takson.</p><p><br/></p><blockquote><p>How build Phylogenetic? </p></blockquote><p>1. <strong><em>Morphological data</em></strong></p><p>2. <strong><em>Molecular data</em></strong></p><p>• Data DNA dan data protein paling banyak digunakan. Data ini dinilai lebih akurat karena sebagai <em>blue print</em> pengkode karakter karakter tubuh.</p><p>• Sumber karakter DNA dapat diperoleh dari inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), dan mitokondria (mtDNA). </p><p>• Data protein beragam, yang dapat kita gunakan misalnya data protein alfa hemoglobin, protein filamen aktin pada hewan, protein cytochrome c pada tumbuhan, dan lain lain.</p><p>• Pastikan untuk menggunakan jenis data yang sama saat akan membuat filogenetik dari data molekuler.</p><p><br/></p><blockquote><p>How you solved world's problem with phylogenetic? </p></blockquote><p>• Filogenetik molekuler dapat menjelaskan hubungan kekerabatan antar organisme yang cukup rumit.</p><p>1. Ashwagandha (<em>Withania somnifera</em>), memiliki kemampuan untuk membunuh sel kanker, terkait erat dengan Ciplukan/ Groundberry (<em>Physalis</em> sp). Oleh karena itu, Ciplukan memiliki potensi sebagai antikanker.</p><p>2. Anggrek <em>Aeridinae</em> sangat sulit untuk berkembang biak, filogenetik sebagai solusi untuk menghindari ketidakcocokan gen (<em>genetic incompatibility</em>).</p><p>3. Jika dilihat dari morfologinya, tanaman timun apel cukup membingungkan untuk diklasifikasikan. Namun, analisis filogenetik molekuler menunjukkan bahwa timun apel lebih dekat dengan melon. </p><p>4. Menemukan hubungan kekerabatan virus untuk mengetahui kemiripan materi genetik, jalur transmisi, dan potensi pengembangan vaksin.</p><p>5. Filogenetik molekuler digunakan untuk menganalisis spesies mana yang legal untuk ditangkap, jika secara genetik mirip dengan paus yang terancam punah/punah, maka itu adalah spesies yang terancam punah.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/f/1afc07f0-5a29-4763-a324-1623c95ebee0/de9uo1d-d365825a-e654-40ac-be59-3657514e7b8c.png?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJzdWIiOiJ1cm46YXBwOjdlMGQxODg5ODIyNjQzNzNhNWYwZDQxNWVhMGQyNmUwIiwiaXNzIjoidXJuOmFwcDo3ZTBkMTg4OTgyMjY0MzczYTVmMGQ0MTVlYTBkMjZlMCIsIm9iaiI6W1t7InBhdGgiOiJcL2ZcLzFhZmMwN2YwLTVhMjktNDc2My1hMzI0LTE2MjNjOTVlYmVlMFwvZGU5dW8xZC1kMzY1ODI1YS1lNjU0LTQwYWMtYmU1OS0zNjU3NTE0ZTdiOGMucG5nIn1dXSwiYXVkIjpbInVybjpzZXJ2aWNlOmZpbGUuZG93bmxvYWQiXX0.w8tKrPUYa3LL5ru75xoHzgu1nrnSyfWRDvOKuUbBdEE" />
         <pubDate>2024-10-19 23:59:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177482206</guid>
      </item>
      <item>
         <title>🌳Pohon Keluarga Ala Alam Semesta: Siapa Saja Saudara Jauhmu?🤔</title>
         <author>2224220092</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177633126</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><p><strong>Apa itu Filogeni?!! 🤔</strong></p></blockquote><p>Filogenetika / Filogeni adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler. Nah pada filogenetik ini digunakan untuk menggambarkan sejarah kehidupan, klasifikasi organisme, dan diperlukan untuk menguji banyak hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi. </p><p><br/></p><blockquote><p><strong>Filogenik terbagi menjadi 3 bagian apa aja sih? 😲</strong></p></blockquote><p><br/></p><p>1. <strong>Monofiletik</strong></p><p><br/></p><p>Definisi: Kelompok monofiletik adalah kelompok organisme yang terdiri dari semua keturunan dari satu nenek moyang yang sama. Bayangkan sebuah pohon keluarga, di mana semua anggota keluarga itu berasal dari satu pasangan leluhur.</p><p><br/></p><p>Ciri-ciri:</p><p>Semua anggota kelompok memiliki nenek moyang yang sama.</p><p>Kelompok ini sering disebut sebagai "klad".</p><p><br/></p><p>Contoh: Mamalia adalah kelompok monofiletik karena semua mamalia berasal dari satu nenek moyang yang sama.</p><p><br/></p><p>2. <strong>Parafiletik</strong></p><p><br/></p><p>Definisi: Kelompok parafiletik adalah kelompok organisme yang mencakup sebagian besar, tetapi tidak semua keturunan dari satu nenek moyang yang sama. Artinya, ada beberapa keturunan yang sengaja dikeluarkan dari kelompok ini.</p><p><br/></p><p>Ciri-ciri:</p><p>Memiliki nenek moyang yang sama.</p><p>Tidak mencakup semua keturunan dari nenek moyang tersebut.</p><p><br/></p><p>Contoh: Reptil (tanpa burung) adalah kelompok parafiletik. Burung sebenarnya berasal dari kelompok dinosaurus yang merupakan bagian dari reptil, namun seringkali burung dikelompokkan terpisah.</p><p><br/></p><p>3. <strong>Polifiletik</strong></p><p><br/></p><p>Definisi: Kelompok polifiletik adalah kelompok organisme yang anggotanya tidak memiliki nenek moyang yang sama secara langsung. Anggota kelompok ini berasal dari beberapa garis keturunan yang berbeda.</p><p><br/></p><p>Ciri-ciri:</p><p>Tidak memiliki nenek moyang yang sama.</p><p>Anggota kelompok memiliki ciri-ciri yang serupa karena evolusi konvergen, bukan karena keturunan dari nenek moyang yang sama.</p><p><br/></p><p>Contoh: Hewan berdarah panas (homoioterm) adalah kelompok polifiletik. Burung dan mamalia termasuk dalam kelompok ini, namun mereka berasal dari garis keturunan yang berbeda.</p><p>Perbedaan Singkat</p><p><br/></p><blockquote><p><strong>Tipe-Tipe Pohon Filogeni</strong></p></blockquote><p><br/></p><p>1. <strong>Pohon Berakar (Rooted Tree)</strong></p><p><br/></p><p>Karakteristik: Memiliki satu node (simpul) yang mewakili nenek moyang umum dari semua taksa (kelompok organisme) yang ada dalam pohon. Node ini disebut akar.</p><p>Kegunaan: Menunjukkan arah waktu evolusi, sehingga kita dapat melacak kapan divergensi (percabangan) terjadi.</p><p>Contoh: Pohon filogenetik yang menunjukkan hubungan evolusi antara primata.</p><p><br/></p><p>2. <strong>Pohon Tidak Berakar (Unrooted Tree)</strong></p><p><br/></p><p>Karakteristik: Tidak memiliki akar yang jelas. Hanya menunjukkan hubungan relatif antara taksa, tanpa memberikan informasi tentang nenek moyang umum.</p><p>Kegunaan: Digunakan ketika kita tidak memiliki informasi cukup untuk menentukan akar pohon.</p><p>Contoh: Pohon filogenetik yang menunjukkan hubungan antara beberapa spesies bakteri.</p><p><br/></p><p>3. <strong>Pohon Cladogram</strong></p><p><br/></p><p>Karakteristik: Menekankan hubungan evolusi berdasarkan karakteristik yang diturunkan (synapomorphy). Panjang cabang tidak memiliki arti khusus.</p><p>Kegunaan: Menggambarkan hubungan kekerabatan antara taksa.</p><p>Contoh: Cladogram yang menunjukkan hubungan antara reptil dan burung.</p><p><br/></p><p>4. <strong>Pohon Phylogram</strong></p><p><br/></p><p>Karakteristik: Panjang cabang proporsional dengan jumlah perubahan evolusi yang terjadi.</p><p>Kegunaan: Memberikan informasi tentang laju evolusi dan waktu divergensi.</p><p>Contoh: Phylogram yang menunjukkan hubungan antara mamalia.</p><p><br/></p><p>5. <strong>Pohon Chronogram</strong></p><p><br/></p><p>Karakteristik: Panjang cabang mewakili waktu geologis. Skala waktu yang spesifik ditunjukkan pada sumbu.</p><p>Kegunaan: Menunjukkan kapan divergensi terjadi dalam skala waktu geologis.</p><p>Contoh: Chronogram yang menunjukkan evolusi manusia.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong>Karakter dalam Filogeni🤩</strong></p><p><br/></p></blockquote><p><br/></p><p>1. <strong>Plesimorfi:</strong></p><p><br/></p><p>Definisi: Karakter ancestral atau primitif yang dimiliki oleh kelompok organisme yang lebih luas.</p><p>Contoh: Kehadiran lima jari pada mamalia merupakan plesimorfi karena karakter ini juga dimiliki oleh vertebrata lain yang lebih primitif.</p><p>Arti: Plesimorfi tidak berguna untuk menentukan hubungan kekerabatan dalam kelompok yang sedang dipelajari karena karakter ini terlalu umum.</p><p><br/></p><p>2. <strong>Apomorfi:</strong></p><p><br/></p><p>Definisi: Karakter turunan atau baru yang muncul pada suatu kelompok organisme tertentu.</p><p>Contoh: Bulu pada burung adalah apomorfi karena karakter ini hanya dimiliki oleh burung dan tidak ditemukan pada kelompok reptil lainnya.</p><p>Arti: Apomorfi sangat penting dalam menentukan hubungan kekerabatan karena karakter ini unik untuk suatu kelompok tertentu.</p><p><br/></p><p>3. <strong>Synapomorfi:</strong></p><p><br/></p><p>Definisi: Apomorfi yang dimiliki bersama oleh dua atau lebih kelompok organisme.</p><p>Contoh: Kelenjar susu pada mamalia adalah synapomorfi karena karakter ini hanya dimiliki oleh semua mamalia dan tidak ditemukan pada vertebrata lainnya.</p><p>Arti: Synapomorfi merupakan bukti kuat adanya hubungan kekerabatan antara kelompok-kelompok organisme yang memilikinya.</p><p><br/></p><p>4. <strong>Autapomorfi:</strong></p><p><br/></p><p>Definisi: Apomorfi yang unik untuk satu kelompok organisme saja.</p><p>Contoh: Jari yang berselaput pada bebek adalah autapomorfi karena karakter ini hanya dimiliki oleh bebek dan tidak ditemukan pada burung lainnya.</p><p>Arti: Autapomorfi tidak berguna untuk menentukan hubungan kekerabatan antara kelompok yang berbeda, tetapi dapat digunakan untuk mengidentifikasi suatu kelompok organisme.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong>Filogeni berbasis data molekuler? 😲</strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Filogeni molekuler adalah cabang dari filogeni yang menggunakan data molekuler, seperti urutan DNA atau protein, untuk merekonstruksi sejarah evolusi organisme. Dengan kata lain, kita mencoba melacak hubungan kekerabatan antara berbagai makhluk hidup dengan membandingkan molekul-molekul yang menyusun mereka.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong>Mengapa harus menggunakan data molekuler?! 🤔</strong></p></blockquote><p><br/></p><p>1. <strong>Akurasi</strong>: Data molekuler memberikan resolusi yang lebih tinggi dibandingkan data morfologi. Perbedaan kecil dalam urutan DNA atau protein dapat mengungkapkan hubungan kekerabatan yang tidak terlihat pada tingkat morfologi.</p><p>2. <strong>Kuantitatif</strong>: Data molekuler dapat diukur secara kuantitatif, sehingga analisis statistik dapat diterapkan untuk menguji hipotesis evolusi.</p><p>3. <strong>Universal</strong>: Semua organisme hidup memiliki DNA, sehingga data molekuler dapat digunakan untuk mempelajari hubungan kekerabatan antara semua bentuk kehidupan.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong>Manfaat Pembuatan Filogeni🫣</strong></p><p><br/></p></blockquote><p>Pembuatan filogeni, atau pohon filogenetik, memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang ilmu, terutama biologi. Berikut adalah beberapa manfaat utama:</p><p><br/></p><p>1. <strong>Klasifikasi Organisme:</strong></p><p><br/></p><p>Pengelompokan Alami: Filogeni membantu mengelompokkan organisme berdasarkan hubungan kekerabatan evolusioner mereka, sehingga menghasilkan klasifikasi yang lebih alami dan mencerminkan sejarah evolusi.</p><p>Revisi Taksonomi: Pohon filogenetik dapat digunakan untuk merevisi sistem klasifikasi yang sudah ada, sehingga lebih akurat dan mencerminkan hubungan evolusi yang sebenarnya.</p><p><br/></p><p>2. <strong>Pemahaman Evolusi:</strong></p><p><br/></p><p>Rekonstruksi Sejarah Evolusi: Pohon filogenetik memungkinkan kita untuk merekonstruksi sejarah evolusi suatu kelompok organisme, termasuk kapan dan bagaimana kelompok-kelompok tersebut bercabang.</p><p>Identifikasi Karakteristik Leluhur: Dengan menganalisis karakter-karakter yang dimiliki oleh kelompok-kelompok yang berbeda, kita dapat mengidentifikasi karakteristik leluhur yang telah hilang atau berubah selama evolusi.</p><p><br/></p><p>3. <strong>Konservasi Biodiversitas:</strong></p><p><br/></p><p>Identifikasi Spesies Langka: Pohon filogenetik membantu mengidentifikasi spesies yang unik dan langka, sehingga upaya konservasi dapat lebih terfokus.</p><p>Perencanaan Kawasan Konservasi: Informasi tentang hubungan kekerabatan antar spesies dapat digunakan untuk merancang kawasan konservasi yang efektif.</p><p><br/></p><p>4. <strong>Epidemiologi dan Kesehatan:</strong></p><p><br/></p><p>Pelacakan Asal Usul Penyakit: Pohon filogenetik digunakan untuk melacak asal-usul patogen dan memahami bagaimana penyakit menular menyebar.</p><p>Pengembangan Vaksin dan Obat: Informasi tentang evolusi patogen dapat membantu dalam pengembangan vaksin dan obat yang lebih efektif.</p><p><br/></p><p>5. <strong>Bioteknologi:</strong></p><p><br/></p><p>Pengembangan Organisme Transgenik: Pohon filogenetik membantu memilih organisme yang paling cocok sebagai donor gen untuk rekayasa genetika.</p><p>Pemanfaatan Sumber Daya Genetik: Informasi tentang keragaman genetik dapat digunakan untuk memanfaatkan sumber daya genetik secara berkelanjutan.</p><p><br/></p><p>6. <strong>Biogeografi:</strong></p><p><br/></p><p>Rekonstruksi Persebaran Spesies: Pohon filogenetik dapat digunakan untuk merekonstruksi bagaimana spesies menyebar di seluruh dunia dan faktor-faktor apa yang memengaruhinya.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/wCRRhZ7rO7k?si=rKlpxat4kk-ghvV3" />
         <pubDate>2024-10-20 06:50:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177633126</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Simfoni Takdir Spesies: Bagaimana Filogenetik Menggali Jejak Kekerabatan dalam Orkestra Kehidupan</title>
         <author>2224220019</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177654468</link>
         <description><![CDATA[<p>Oke, guys! Kali ini kita bakal ngebahas filogenetika, sebuah ilmu keren yang ngebantu kita memahami gimana organisme berkembang dan berkerabat satu sama lain lewat proses evolusi. Let's go!</p><p>&nbsp;<strong>1. Apa Itu Filogenetika?</strong></p><p>Filogenetika itu semacam <em>family tree</em> buat organisme, tapi bedanya ini lebih ilmiah dan ngulik gimana makhluk hidup berevolusi dari nenek moyangnya. Jadi, kayak investigasi siapa "sepupu" deket kamu, tapi versi binatang, tanaman, atau mikroba. Jadi intinya filogenetik itu:</p><ul><li><p>Filogeni: Visualisasi sejarah evolusi spesies atau populasi gen.</p></li><li><p>Dipelajari pakai data morfologi (bentuk fisik) atau molekuler (DNA, protein).</p></li></ul><p><strong>&nbsp;2. Spesiasi dan Keanekaragaman Hayati</strong></p><p>Proses evolusi bikin spesies baru lewat spesiasi. Misalnya, kucing-kucing domestik di rumah kita itu hasil dari evolusi panjang antara nenek moyang liar dan spesies modern yang udah ngejalani <em>domestikasi</em>. Jadi, beda kucing punya hubungan evolusi yang berbeda!</p><blockquote><p>Contoh: Kalau kamu lihat kucing liar dan kucing rumahan, meskipun mereka punya kemiripan, ternyata mereka udah lewat proses spesiasi yang panjang.</p></blockquote><p><strong>&nbsp;3. Cara Baca Pohon Filogenetik</strong></p><p>Pohon filogenetik bisa diputar-putar (literally, bukan bohong ya!) di titik percabangannya yang disebut node. Setiap percabangan ini nunjukkin nenek moyang bersama atau Most Recent Common Ancestor (MRCA).</p><ul><li><p><mark>Istilah Penting:</mark></p></li></ul><p>- <mark>Monofiletik</mark>: Semua keturunan dari satu nenek moyang.</p><p>- <mark>Parafiletik</mark>: Keturunan dari nenek moyang yang gak semuanya terwakili.</p><p>- <mark>Polifiletik</mark>: Kelompok yang berasal dari nenek moyang yang berbeda.</p><p>&nbsp;<strong>4. Evolusi Karakter: Dari Rambut ke Sirip</strong></p><p>Dalam filogenetika, kita juga bisa bedain karakter evolusi:</p><ul><li><p>Plesiomorfi: Karakter kuno yang masih ada di outgroup.</p></li><li><p>Apomorfi: Karakter baru yang berkembang di ingroup.</p></li><li><p>Sinapomorfi: Karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik.</p></li><li><p>Autapomorfi: Karakter unik dari satu takson.</p></li></ul><blockquote><p>Misalnya, manusia dan mamalia lainnya punya rambut dan kelenjar susu, karakter yang diwarisin dari nenek moyang mamalia kita.</p></blockquote><p><strong>&nbsp;5. Bikin Pohon Filogenetik Sendiri</strong></p><p>Bikin pohon filogenetik bisa pakai morfologi atau data molekuler. Data DNA dan protein adalah favorit ilmuwan karena lebih akurat, layaknya cetak biru buat ngekoding karakter tubuh organisme.</p><blockquote><p>Contoh Data Molekuler:</p><p>Ada DNA sekuens dari beberapa spesies yang mau kita analisis:</p><p>- Spesies A: GTC CCA AAC</p><p>- Spesies B: CTC CCA AAC</p><p>- Spesies C: GTC GCA AAC</p><p>Nah, dari data DNA ini kita bisa bikin pohon filogenetik yang menunjukkan siapa yang paling deket dan jauh kekerabatannya.</p></blockquote><p>&nbsp;<strong>6. Aplikasi Keren Filogenetika</strong></p><p>Filogenetika gak cuma soal binatang dan tanaman, loh! Ada banyak aplikasi praktis yang ngebantu masalah di dunia nyata, kayak:</p><ul><li><p>Penemuan obat kanker: Misalnya, tanaman ashwagandha dan ciplukan ternyata punya genetik yang mirip dan sama-sama bisa bantu lawan kanker.</p></li><li><p>Konservasi paus: Di Jepang, filogenetika dipake buat identifikasi daging paus. Jadi kalau daging itu berasal dari spesies yang dilindungi, bisa ketahuan.</p></li></ul><p><strong>&nbsp;7. Tips dan Trik Filogenetika</strong></p><ul><li><p>Pakai Parsimony: Dalam bikin pohon filogenetik, selalu pilih yang paling simple. Artinya, jangan langsung mikir evolusi tambah karakter drastis, tapi coba lihat apakah mungkin ada karakter yang hilang dalam proses evolusi.</p></li><li><p>Konsisten dengan Data: Kalau kamu pake data protein buat satu spesies, make sure kamu pakai jenis protein yang sama buat spesies lain juga, biar perbandingannya valid.</p></li></ul><p><strong>&nbsp;8. Manfaat Filogenetika dalam Kehidupan</strong></p><p>Filogenetika bisa bantu kita memahami hubungan genetik antar organisme dan bahkan jadi solusi buat beberapa masalah dunia. Misalnya:</p><ul><li><p>Menyelesaikan masalah ketidakcocokan gen pada anggrek Aeridinae yang bikin mereka susah berkembang biak.</p></li><li><p>Klasifikasi tanaman yang morfologinya membingungkan, kayak timun apel yang ternyata lebih dekat ke melon.</p></li></ul><p>Nah, dari bahasan di atas tadi kita jadi tahu kan kalo filogenetika itu keren banget! Gak cuma buat ilmuwan, tapi bisa juga diaplikasikan buat ngatasi masalah nyata kayak konservasi, penemuan obat, hingga pengembangan tanaman dan hewan. Dengan memahami evolusi dan kekerabatan organisme, kita bisa belajar lebih dalam tentang keanekaragaman hayati di bumi ini. So, gimana? Tertarik buat belajar filogenetika lebih lanjut?</p><p>Stay curious, guys!</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2676397424/abd055ca4385b609f30c877952b77a36/Diagram_and_mnemonic_of_tree_of_life_and_distant_ancestry.jpeg" />
         <pubDate>2024-10-20 07:38:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177654468</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Evolusi Bukan HOAX : Inilah Bukti Bukti Evolusi, Bukan Hanya Sekedar Teori</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177673567</link>
         <description><![CDATA[<p>Bayangkan yaa... tiba-tiba kamu nemu tulang raksasa di dalam tanah. Apakah itu merupakan tulang manusia super besar? Atau makhluk aneh yang dulu pernah menguasai bumi jutaan tahun yang lalu? Nah, di sinilah fosil-fosil berperan sebagai "detektif sejarah". Mereka adalah bukti nyata bahwa dunia ini penuh dengan makhluk-makhluk yang mungkin dulu bikin kita berpikir, <em>"Serius? Itu pernah ada?"</em></p><p><strong>&nbsp;Nah... dari pada penasaran, Yuk kita bahas....</strong></p><p><br/></p><p>Jadi.... Evolusi itu dibagi menjadi 3 Jenis yaitu Berdasarkan Arah, berdasarkan Hasil dan berdasarkan Skala.</p><ol><li><p><strong><mark>Evolusi Berdasarkan Arah</mark></strong></p></li></ol><p>Evolusi berdasarkan Arah terbagi menjadi 2 yaitu <strong>Evolusi Progresif </strong>dan<strong> Evolusi Regresif.</strong> Dimana <strong><mark>Evolusi Progresif</mark></strong> merupakan suatu evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies mampu bertahan hidup, sedangkan <strong><mark>evolusi Regresif </mark></strong>merupakan suatu evolusi &nbsp;dimana suatu spesies mengalami perubahan struktur atau fungsi tubuh sebagai respon perubahan lingkungan yang memungkinkan suatu spesies punah. </p><p><br/></p><ol start="2"><li><p><strong><mark>Evolusi Berdasarkan Skala</mark></strong></p></li></ol><p>Evolusi berdasarkan Skala terbagi menjadi 2 yaitu <strong><mark>Makroevolusi </mark></strong>dan <strong><mark>Mikroevolusi</mark></strong>. <strong>Makroevolusi</strong> merupakan perubahan berskala besar yang terjadi selama periode waktu yang lama, seperti pembentukan spesies baru. Sedangkan <strong>Mikroevolusi </strong>merupakan perubahan berskala kecil yang hanya mempengaruhi suatu atau beberapa gen yang terjadi dalam populasi selama jangka waktu yang lebih pendek.</p><p><br/></p><ol start="3"><li><p><strong><mark>Evolusi Berdasarkan Hasil</mark></strong></p></li></ol><p>Evolusi berdasarkan Hail terbagi menjadi 2 yaitu<strong><mark> Evolusi Divergen</mark></strong> dan <strong><mark>Evolusi Konvergen</mark></strong>. <strong>Evolusi Divergen</strong> terdiri dari satu spesies yang mengalami perubahan dan menghasilkan lebih dari satu spesies atau variasi individu sedangkan <strong>Evolusi Konvergen </strong>merupakan perubahan yang menghasilkan struktur tubuh yang serupa pada spesies yang berbeda karena memiliki habitat yang sama.<strong>  </strong></p><p><br/></p><p><strong>Bukti bukti adanya Evolusi :</strong></p><ol><li><p><strong><mark>Fosil</mark></strong></p></li></ol><p>Fosil merupakan sisa sisa atau jejak makhluk hidup yang telah terawetkan dan mengeras. Fosil mendokumentasikan keberadaan spesies yang telah hidup di bumi selama periode yang berbeda dalam Sejarah palnet bumi. Fosil dapat berupa bagian tubuh seperti tulang, cangkang, dan gigi atau jejak kehidupan seperti jejak kaki, liang dan akar tanaman.</p><p><strong><mark>Proses terbentuknya Fosil terjadi dengan beberapa cara :</mark></strong></p><ul><li><p><strong>Petrifaction</strong>, merupakan metode yang paling umum, dimana organisme yang mati dan terkubur di bawah tanah perlahan lahan bagian yang keras berubah menjadi batu melalui proses mineralisasi.</p></li><li><p><strong>Petrifacation of soft parts</strong>, bagian lunak dari organisme bisa mengalami mineralisasi dan berubah menjadi fosil batu, contohnya seperti fosil tumbuhan.</p></li><li><p><strong>Preservation of foot prints</strong>, jejak kaki hewan yang berjalan di atas lumpur basah bisa terawetkan sebagai fosil jika jejak tersebut tidak terganggu dan dibiarkan mengeras.</p></li><li><p><strong>Moulds and casts</strong>, cetakan fosil terbentuk ketika mikroorganisme meninggalkan jejak atau cetakan di lingkungan seperti abu vulkanik. </p></li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong><mark>Pentingnya mempelajari Fosil</mark></strong></p><p>1. Fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan dari zaman kuno hingga yang lebih baru menunjukkan perubahan bertahap.</p><p>2. Fosil sebagai petunjuk mata rantai yang hilang (missing link)</p><p>3. Connecting link makhluk hidup yang ada saat ini dan masa lalu membantu menunjukkan bahwa satu kelompok berevolusi dari yang lain. </p><p>&nbsp;</p><p><mark>Bukti Evolusi Paling Lengkap</mark></p><p><mark>Othniel C. Marsh menggambarkan sejarah fosil kuda</mark>, yang dimulai sekitar 60 juta tahun lalu di Amerika Utara. Tahapan evolusi tersebut meliputi<em> Eohippus, Mesohippus, Merychippus, Pliohippus</em>, dan <em>Equus.</em></p><p><strong>Perubahan Progresif :</strong></p><p>1. Peningkatan ukuran dan berat</p><p>2. Pemanjangan kaki</p><p>3. Peningkatan tinggi, dll</p><p><strong>Perubahan Regresif:</strong></p><p>1. Kehilangan jari pada kaki depan dan belakang</p><p>2. Kehilangan gigi taring atas dan bawah</p><p>3. Kehilangan rambut tubuh</p><p><br/></p><p><strong><mark>Organ Vestigial</mark></strong></p><p>Organ sisa (vestigial) adalah organ tubuh yang dianggap sebagai sisa evolusi namun masih terdapat pada tubuh hingga sekarang. Contoh: adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan, menyusutnya tulang jari kuda.</p><p><br/></p><ol start="2"><li><p><strong><mark>Anatomy &amp; Morphology</mark></strong></p></li></ol><p>Anatomi makhluk hidup yang berkerabat dekat akan memiliki kemiripan bagian tubuh (Homologi), hal ini menjadi petunjuk bahwa mereka mendapatkan karakter tersebut dari nenek moyang bersama. sehingga menjadi petunjuk proses evolusi yang terjadi. Sedangkan Bagian tubuh makhluk hidup yang memiliki kemiripan Morfologi disebut dengan Analogi</p><ul><li><p><strong><mark>Homologi</mark></strong></p></li></ul><p>Struktur anatomi serupa yang berasal dari nenek moyang yang sama, namun kini telah berbeda fungsinya. Homologi merupakan hasil evolusi divergen. <strong>contoh Homologi :</strong></p><ul><li><p><strong>Homologi pada tungkai depan</strong></p></li></ul><p>Tungkai depan paus (sirip), kelelawar (sayap). burung (sayap), kuda, dan manusia memiliki fungsi berbeda, tetapi semuanya memiliki pola rangka yang sama, yaitu pola pentadaktil (lima jari). </p><ul><li><p><strong>Homologi pada bagian tumbuhan:</strong></p></li></ul><p>Duri pada Bugenvil dan sulur pada Passiflora adalah cabang yang termodifikasi, dan menunjukkan homologi karena memiliki posisi yang sama dan fungsi untuk memanjat</p><ul><li><p><strong><mark>Analogi</mark></strong></p></li></ul><p>Struktur anatomi tidak serupa, berasal dari nenek moyang yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama.</p><p><strong>Contoh Analogi :</strong></p><ul><li><p><strong>Analogi pada sayap</strong></p></li></ul><p>Sayap serangga (capung), burung (elang), mamalia (kelelawar), dan reptil (pterodaktil) memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk terbang. Namun, struktur dasar sayap. mereka sangat berbeda.</p><ul><li><p><strong>Analogi pada tumbuhan</strong></p></li></ul><p>Mawar dan kaktus sama-sama memiliki duri padahal keduanya terbentuk secara berbeda.</p><p><br/></p><ol start="3"><li><p><strong><mark>Embriologi</mark></strong></p></li></ol><ul><li><p><strong>Kesamaan dalam perkembangan awal hewan</strong></p></li></ul><p>Semua hewan memulai siklus hidupnya sebagai zigot, yang kemudian berkembang menjadi morula, blastula, dan gastrula. </p><ul><li><p><strong>Kesamaan dalam embrio vertebrata</strong></p></li></ul><p>Embrio ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia terlihat sangat mirip pada tahap awal perkembangan. </p><ul><li><p><strong>Kesamaan dalam embrio vertebrata</strong></p></li></ul><p>Embrio beberapa hewan memiliki struktur sementara yang tidak berfungsi, yang menghilang sebelum kelahiran. </p><p><br/></p><ol start="4"><li><p><strong><mark>Biogeografi</mark></strong></p></li></ol><ul><li><p><strong>Marsupial di Australia</strong></p></li></ul><p>Sebagian besar mamalia di Australia adalah marsupial karena Australia terisolasi selama jutaan tahun, marsupial dapat berevolusi tanpa persaingan dari mamalia plasental</p><ul><li><p><strong>Spesies unik di pulau-pulau</strong></p></li></ul><p>Marsupial Australia, burung finch Darwin di Kepulauan Galapagos, komodo di pulau komodo, dan banyak spesies di Kepulauan Hawaii adalah spesies yang unik karena evolusi di lingkungan pulau mereka.</p><ul><li><p><strong>Divergensi di pulau</strong></p></li></ul><p>Spesies pulau sering muncul dari nenek moyang di daratan yang tiba ke pulau melalui berbagai cara (seperti terbawa badai), kemudian berevolusi menjadi berbeda karena adaptasi terhadap lingkungan. </p><p><br/></p><ol start="5"><li><p><strong><mark>Molekuler (DNA &amp; Protein)</mark></strong></p></li></ol><p>Studi molekuler menunjukkan bahwa spesies yang lebih dekat hubungannya secara evolusi memiliki kesamaan urutan DNA yang lebih besar.</p><p><strong>1. Gen Homolog </strong>yaitu gen yang ditemukan pada spesies yang berbeda namun berasal dari nenek moyang yang sama. </p><p><strong>2. Gen Ortholog </strong>adalah gen yang memiliki fungsi yang sama pada spesies yang berbeda, tetapi mengalami divergensi sejak spesies tersebut terpisah dari nenek moyang yang sama. </p><p><br/></p><ol start="6"><li><p><strong><mark>Observasi</mark></strong></p></li></ol><p>Beberapa bukti evolusi dapat dilihat melalui fenomena yang terjadi di sekitar kita, <strong>seperti :</strong> Munculnya nyamuk yang resisten terhadap pestisida.</p><p><br/></p><ol start="7"><li><p><strong><mark>Domestikasi</mark></strong></p></li></ol><p>Domestikasi adalah proses evolusi yang melibatkan manusia dalam memilih sifat-sifat pada hewan dan tumbuhan untuk menciptakan spesies yang dijinakkan/ diberdayakan</p><p><strong>Contohnya :</strong></p><p>Jagung modern (<em>Zea mays</em>) merupakan hasil domestikasi dari tanaman liar teosinte. Manusia secara selektif mengembangkan jagung dengan biji yang lebih besar dan lebih banyak, sehingga sangat berbeda dari leluhur liarnya.</p><p><br/></p><p><strong>Nah selesai deh pembahasan kita hari ini.... See You</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2916276406/e24a8322e99245b84098b122de70251a/WhatsApp_Image_2024_10_20_at_14_27_56.jpeg" />
         <pubDate>2024-10-20 08:15:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177673567</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Sebenarnya Evolusi Itu Dapat Dibuktikan Atau Tidak ya? Apakah Semua Itu Benar Adanya???</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177690026</link>
         <description><![CDATA[<p>Ketika kita berbicara tentang evolusi apa yang akan ada di benak kalian? apakah nenek moyang kita adalah kera atau ayam yang katanya dulunya adalah dinosaurus?!</p><p>Wahhh... pasti banyak banget ya pertanyaan yang ada dalam pikiran kita saat ini, lantas apakah benar evolusi itu nyata dan dapat dibuktikkan yuk kita bahas sama-sama Check this out...</p><p><br/></p><p>Sebelum itu kita harus paham dulu tentang apa si evolusi itu?</p><blockquote><p>Evolusi adalah <strong>perubahan secara perlahan-lahan dan bertahap yang berlangsung dalam waktu sangat lama</strong>. Evolusi menghasilkan perubahan bentuk menjadi lebih baik atau lebih kompleks.</p></blockquote><p><br/></p><p>Lantas sebenarnya apakah evolusi benar dapat dibuktikkan dan dalam bentuk apa???</p><p><br/></p><blockquote><p>Jenis-Jenis Evolusi :</p></blockquote><p><strong>Berdasarkan Arah</strong></p><ul><li><p>Evolusi Progresif: Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies bertahan hidup.</p></li><li><p>Evolusi Regresif: Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies punah.</p></li></ul><p><strong>Berdasarkan Skala</strong> </p><ul><li><p>Makroevolusi: perubahan berskala besar yang terjadi selama periodewaktu yang lama, seperti pembentukan spesies baru.</p></li><li><p>Mikroevolusi: perubahan berskala kecil yang hanya memengaruhi satu atau beberapa gen, terjadi dalam populasi selama jangkawaktu yang lebih pendek.</p></li></ul><p><strong>Berdasarkan Hasil</strong></p><ul><li><p>Evolusi divergen:</p><p>dari satu spesies mengalami</p><p>perubahan menghasilkan lebih dari satu spesies atau variasi individu.</p></li><li><p>Evolusi konvergen:</p><p>Menghasilkan strukturtubuh</p><p>yang serupa pada spesies</p><p>yang berbeda, karena memiliki</p><p>habitat yang sama.</p><p><br/></p></li></ul><p>Hal paling umum yang menjadi bukti evolusi yaitu<strong> "Fosil"</strong></p><p><br/></p><blockquote><p>Apa itu fosil?</p></blockquote><ul><li><p>Fosil adalah sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah terawetkan dan mengeras.</p></li><li><p>Fosil dapat berupa bagian tubuh, seperti tulang, cangkang, dan gigi, atau jejak kehidupan, seperti jejak kaki, liang, dan akar tanaman.</p></li><li><p>Fosil mendokumentasikan keberadaan spesies yang telah hidup di Bumi selama periode yang berbeda dalam sejarah planet ini.</p></li></ul><p><br/></p><blockquote><p>Bagaimana Fosil Terbentuk?</p></blockquote><ol><li><p>Petrifaction:</p></li></ol><p>Merupakan metode paling umum, organisme yang mati dan terkubur di bawah tanah perlahan-lahan bagian yang keras berubah menjadi batu melalui</p><p>proses mineralisasi.</p><ol start="2"><li><p>Petrifaction of soft parts:</p></li></ol><p>Di bawah kondisi tertentu, bahkan bagian lunak dari organisme bisa mengalami mineralisasi dan berubah menjadi fosil batu. Contoh: beberapa fosiltumbuhan</p><ol start="3"><li><p>Preservation of foot prints:</p></li></ol><p>Jejak kaki hewan yang berjalan di atas lumpur basah bisa terawetkan sebagai fosil jika jejak tersebut tidak terganggu dan dibiarkan mengeras.</p><ol start="4"><li><p>Moulds and casts:</p></li></ol><p>Cetakan fosil terbentuk ketika organisme</p><p>meninggalkan jejak atau cetakan di lingkungan seperti abu vulkanik. Banyak fosil invertebrata ditemukan dalam bentuk cetakan, sehingga terlihat detail fisik dari hewan-hewan tersebut dengan akurasi yang tinggi.</p><p><br/></p><blockquote><p>Bukti Evolusi paling Lengkap :</p></blockquote><p>Othniel C. Marsh menggambarkan sejarah fosil kuda, yang dimulai sekitar 60 juta tahun lalu di Amerika Utara. Leluhur kuda modern berukuran kecil, mirip dengan rubah, dan berevolusi secara bertahap menjadi kuda masa kini. </p><p>Tahapan evolusi tersebut meliputi Eohippus, Mesohippus, Merychippus, Pliohippus, dan Equus.</p><p><br/></p><p>Perubahan Progresif:</p><ol><li><p>Peningkatan ukuran dan berat</p></li></ol><ol start="2"><li><p>Pemanjangan kaki</p></li></ol><ol start="3"><li><p>Peningkatan tinggi</p></li></ol><ol start="4"><li><p>Pemanjangan leher</p></li><li><p>Pembesaran dan peningkatan kompleksitas otak</p></li></ol><p><br/></p><p>Perubahan Regresif:</p><ol><li><p>Kehilangan jari pada kaki depan</p><p>dan belakang</p></li><li><p>Kehilangan gigi taring atas dan</p><p>bawah</p></li><li><p>Kehilangan rambut tubuh</p></li></ol><p><br/></p><p>Anatomi makhluk hidup yang berkerabat dekat akan memiliki kemiripan bagian tubuh (Homologi), hal ini menjadi petunjuk bahwa mereka mendapatkan karakter tersebut dari nenek moyang bersama, sehingga menjadi petunjuk proses evolusi yang terjadi. </p><p>Bagian tubuh makhluk hidup yang memiliki kemiripan Morfologi disebut dengan Analogi, sebagai bukti proses adaptasi yang dilakukan agar dapat survive pada lingkungan.</p><p><strong>"Homologi dan Analogi menjadi bukti proses evolusi"</strong></p><p><br/></p><blockquote><p><strong>Homologi</strong></p><p>Struktur anatomi serupa yang berasal dari nenek moyang yang sama, namun kini telah berbeda fungsinya.</p><p>Homologi merupakan hasil evolusi divergen.</p><p>contohnya : Homologi struktur tulang - Class: Mamalia.</p></blockquote><p><br/></p><blockquote><p><strong>Analogi</strong></p></blockquote><blockquote><p>Struktur anatomi tidak serupa, berasal dari nenek moyang yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama.</p><p>Analogi merupakan hasil evolusi konvergen</p><p>contohnya : Analogi struktur sayap, semuanya berasal dari Class yang berbeda.</p></blockquote><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2916330523/c0222b9dce6a6b3323123c1ac5888b19/bukti_evolusi.jpg" />
         <pubDate>2024-10-20 08:45:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177690026</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Mengungkapkan Misteri Keanekaragaman Hayati dan Mekanisme Evolusi di Bumi 🌎</title>
         <author>najwakalyalathifah</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177699615</link>
         <description><![CDATA[<p>Mari disimak penjelasan dibawah ini!😆</p><p>✨</p><p><br></p><p>Keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan di Bumi di semua tingkatannya, dari gen hingga ekosistem, dan proses ekologis dan evolusi yang menopangnya.</p><p><br></p><p>Keanekaragaman gen dalam spesies yang sama. Semuanya termasuk Homo sapiens namun memiliki gen/sifat yang berbeda.</p><p><br></p><p>Spesies adalah suatu kelompok populasi yang anggota-anggotanya memiliki potensi untuk saling mengawini (interbreed) di alam dan menghasilkan keturunan yang viable (mampu hidup) dan&nbsp; fertile.</p><p><br></p><p>Contoh jika singa cowo kawin dengan harimau cewe, kemudian akan menghasilkan keturunannya liger cowo.</p><p><br></p><p>Variasi gen penting karena memberi spesies peluang bertahan hidup yang lebih baik.</p><p><br></p><p>Populasi besar mempertahankan keragaman genetik yang tinggi</p><ul><li><p>Kapasitas adaptasi yang lebih tinggi</p></li><li><p>Potensi untuk kelangsungan hidup jangka panjang</p></li><li><p>Ketahanan tinggi</p></li></ul><p><br></p><p>Sedangkan populasi kecil yang terisolasi kehilangan keragaman genetik</p><ul><li><p>Kapasitas adaptasi yang lebih rendah</p></li><li><p>Potensi lemah untuk kelangsungan hidup jangka panjang</p></li><li><p>Ketahanan yang rendah</p></li></ul><p><br></p><p>5 mekanisme yang mendorong terjadinya evolusi :</p><ol><li><p>Mutasi</p></li><li><p>Reproduksi seksual</p></li><li><p>Aliran gen</p></li></ol><p>(Meningkatkan spesiasi)</p><ol><li><p>Hanyutan gen</p></li><li><p>Seleksi alam</p></li></ol><p>(Menurunkan spesiasi)</p><p><br></p><p>Spesiasi adalah proses pembentukan spesias baru</p><p><br></p><p>Kenakeragaman hayati ditentukan oleh keberagaman spesies, spesies bertambah melalui spesiasi, sedangkan jika spesies berkurang melalui kepunahan.</p><p><br></p><p>Mari kita bahas mengenai 5 mekanisme terjadinya evolusi☝🏻</p><ol><li><p><strong>Mutasi</strong></p></li></ol><p>Perubahan pada gen selama masa perkembangannya dapat mengakibatkan perubahan morfologi yang dapat diwariskan ke keturunannya.</p><ul><li><p><strong>Duplikasi dan adaptasi</strong></p></li></ul><p>Contoh: Pada Arthropoda bagian tubuh diduplikasi dan diadaptasi lebih lanjut.</p><ul><li><p><strong>Individualisasi</strong></p></li></ul><p>Adalah modifikasi dari bagian tertentu, biasanya ketika ada pilihan untuk fungsi khusus. Contoh : sepasang kaki yang sama di banyak laba-laba telah berevolusi menjadi "pompom" berwarna-warni yang digunakan dalam ritual perkawinan.</p><ul><li><p><strong>Heterochrony</strong></p></li></ul><p>Heterochrony adalah perubahan dalam waktu kejadian perkembangan. Perubahan waktu mungkin memperlambat perkembangan tubuh, tetapi tidak mengubah pematangan sistem reproduksi. Contoh : Salamander melewati tahap larva dimana mereka memiliki insang eksternal yang berbulu (kiri). Kebanyakan salamander dewasa kehilangan insang ini ketika mereka. bermetamorfosis menjadi (tengah).</p><ul><li><p>Pertumbuhan Alometrik</p></li></ul><p>Adalah perubahan laju pertumbuhan suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh lainnya. Contohnya pada kelelawar laju pertumbuhan tulang jari harus meningkat relatif terhadap pertumbuhan seluruh tubuh kelelawar atau sebaliknya. Agar sayap-sayap ini dapat bervolusi.</p><p><br></p><p>Mutasi disebabkan oleh:</p><ul><li><p>Perubahan lingkungan</p></li><li><p>Zat-zat karsinogen</p></li><li><p>Radiasi surya</p></li><li><p>Radioaktif</p></li><li><p>Sinar ultraviolet</p></li><li><p>Sinar X</p></li></ul><p><br></p><p>Mutasi ini tidak selalu merugikan, dan peluang terjadinya mutasi menguntungkan yaitu 1:1000.</p><p><br></p><ol><li><p><strong>Reproduksi Seksual</strong></p></li></ol><p>Dalam satu spesies terdapat keanekaragaman/variasi genetik.</p><p>Melalui perkawinan, terdapat rekombinasi genetik sehingga variasi genetik menjadi semakin beragam.</p><p><br></p><p>Isolasi Reproduksi yaitu:</p><p>Adanya faktor-faktor biologis (penghalang) yang merintangi anggota dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan keturunan</p><p>yang viabel dan fertile.</p><p><br></p><p>A. Penghalang prazigotik (sebelum zigot)</p><p>Menghalangi terjadinya fertilisasi:</p><ol><li><p>&nbsp; Menghalangi anggota spsesies lain</p></li><li><p>mencoba untuk kawin</p></li><li><p>&nbsp; Mencegah usaha kawin agar tidak diselesaikan tuntas</p></li><li><p>&nbsp; Merintangi fertilisasi jika perkawinan berhasil dituntaskan</p></li></ol><p><br></p><p>B. Penghalang pascazigotik (stelah zigot)</p><ol><li><p>Kesalahan-kesalahan perkembangan zigot yang akan mengurangi kesintasannnya.</p></li><li><p>Meyebabkan hibrida/ individu baru hasil persilangan infertile.</p></li></ol><p><br></p><ol><li><p><strong>Aliran Gen</strong></p></li></ol><ul><li><p>Aliran gen adalah pertukaran genetik antar-populasi yang memiliki kecenderungan mengurangi perbedaan diantara populasi-populasi dengan seiringnya waktu.</p></li><li><p>&nbsp; Menyebabkan fluktuasi alel dalam sebuah populasi, dapat bertambah<br>atau berkurang.</p></li><li><p>Hasil dari proses individu/gamet fertil.</p></li></ul><p><br></p><p><strong>Contoh : </strong>gen dalam sebuah spesies meliputi migrasi dan perkembangbiakan organisme atau pertukaran serbuk sari.</p><p><br></p><ol><li><p><strong>Hanyutan Gen</strong></p></li></ol><ul><li><p>Perubahan fluktuasi frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya</p></li><li><p>&nbsp; Disebabkan oleh alel pada suatu keturunan yang berasal dari sampel acak (random sample) orang tuanya</p></li><li><p>&nbsp; Selain itu ia juga terjadi karena peranan probabilitas dalam penentuan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi atau tidak.</p></li></ul><p><br></p><p>Efek pendiri: beberapa individu dari populasi memulai populasi baru dengan frekuensi alel yang berbeda dari populasi asli.</p><p><br></p><p>Di hanyutan gen juga terjadi bottleneck effect.</p><p><br></p><ol><li><p><strong>Seleksi Alam</strong></p></li></ol><p><br></p><p>Terdapat tiga mode seleksi alam yaitu;</p><ol><li><p>&nbsp; <strong>Seleksi direksional</strong>, terjadi ketika<br>kondisi menguntungkan individu yang menunjukkan salah satu kisaran fenotip yang ekstrem, sehingga menggeser kurva frekuensi untuk karakter fenitip ke salah satu arah.</p></li><li><p>&nbsp; <strong>Seleksi disruptif / diversifying</strong>, terjadi ketika kondisi menguntungkan individu pada kedua kisaran fenotip yang ekstrem daripada individu dengan fenotip intermediet.</p></li><li><p><strong>Seleksi penstabilitasi</strong>, mengurangi variasi dan cenderung mempertahankan status quo bagi karakter fenotip tertentu.</p></li></ol><p><br></p><p><strong>Contoh</strong> : BURUNG FINCH MILIK DARWIN</p><p>Darwin mengamati bahwa burung pipit di pulau-pulau berbeda dengan yang ada di Ekuador. Paruh mereka disesuaikan sesuai dengan bagaimana mereka mendapatkan makanan mereka. Bentuk paruh adalah adaptasi yang membantu</p><p>Tinches bertahan.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2756981645/a9bdce996418dc7ccea686ecb250d4de/IMG_9041.jpeg" />
         <pubDate>2024-10-20 09:04:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177699615</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Filogenetik: Pohon evolusi spesies dari spesies lama hingga terkini</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177701466</link>
         <description><![CDATA[<p>By- Mustika Sholehah - 2224220018</p><p><br/></p><p>Belajar Filogenetik yuk!</p><p>Filogenetik itu apa sih? Yuk cari tahu!</p><p>Filogenetik adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen atau spesies berdasarkan di morfologi morfologi atau molekuler. Filogenetik digunakan untuk menggambarkan sejarah kehidupan, klasifikasi organisme, dan diperlukan untuk menguji banyak hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi. </p><p>• Terminologi Filogenetik</p><p>Dalam Filogenetik terdapat root (akar atau percabangan), node atau branch poin disebut juga titik percabangan, taxa dan juga sister taxa.</p><p>• Monofiletik, Parafiletik dan Polifiletik</p><p>a. Monofiletik (klad): kelompok Monofiletik terdiri dari satu spesies nenek moyang dan semua keturunannya.</p><p>b. Parafiletik: kelompok parafiletik terdiri dari spesies nenk moyang dan beberapa keturunannya namun tidak semuanya.</p><p>c. Polifiletik: kelompok polifiletik anggotanya memiliki nenek moyang yang berbeda.</p><p>• Tipe pohon Filogenetik</p><p>Pohon filogenetik memiliki beberapa tipe seperti cladogram, rectangular cladogram dan radial tree. Percabangan pada pohon filogenetik dapat diputar pada nodusnya</p><p>• Karakter dalam filogenetik </p><p>a. Plesiomorfi: karakter primitif yang terdapat pada outgroup.</p><p>b. Apomorfi: karakter yang berubah dan diturunkan pada keturunannya (ingroup).</p><p>c. Sinapomorfi: karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik, sedangkan</p><p>d. Autapomorfi: karakter unik dari suatu takson.</p><p>• Membaca Filogenetik</p><p>Contoh: jika terdapat pohon filogenetik dengan spesies A pada nodus 1 dan spesies B, C, D, E pada nodus 2. Manakah yang berkerabat dekat dengan B? Spesies A atau spesies E?</p><p>Ternyataa spesies B lebih berkerabat dekat dengan spesies E karena memiliki lebih banyak kemiripan karakter yang didapatkan dari nenek moyang terakhirnya (Node 2).</p><p>• Cara membuat filogenetik</p><p>Filogenetik dapat dibuat dari data morfologi maupun data molekuler. Cara membuatnya yaitu pertama isi matriks karakteristik. Ceklis karakter yg dimiliki oleh spesies tersebut. Lalu urutkan spesiesnya dari spesies yg memiliki karakteristik sedikit hingga spesies yang memiliki paling banyak karakteristiknya. Spesies lebih memungkinkan kehilangan karakter daripada penambahan karakter secara drastis. Misal spesies berbentuk bulat, memilik duri, memiliki mulut, namun tidak memiliki mata. Hal itu dikarenakan spesies tersebut kehilangan salah satu karakteristiknya yaitu mata.</p><p>• Pohon filogenetik dari data molekuler </p><p>Data DNA dan data protein paling banyak digunakan. Data ini dinilai lebih akurat karena sebagai blue print pengkode karakter-karakter tubuh. Sumber karakter DNA dapat diperoleh dari inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), dan mitokondria (mtDNA). Data protein beragam, yang dapat kita gunakan misalnya data protein alfa hemoglobin, protein filamen aktin pada hewan, protein cytochrome c pada tumbuhan, dan lain-lain. Pastikan untuk menggunakan jenis data yang sama saat akan membuat filogenetik dari data molekuler. Cara pertama yaitu urutkan evolusi yang terjadi dari data molekuler tersebut, lalu urutkan spesies tersebut pada pohon filogenetik mulai dari evolusi yang sedikit hingga yang paling banyak.</p><p>• Manfaat Filogenetik</p><p>a. Filogenetik molekuler digunakan untuk menganalisis spesies mana yang legal untuk ditangkap. Contoh: jika secara genetik mirip dengan paus yang terancam punah/punah, maka itu adalah spesies yang terancam punah. </p><p>b. Filogenetik molekuler dapat menjelaskan hubungan kekerabatan antar organisme yang cukup rumit. Contoh:  Tanaman timun apel jika dilihat dari morfologinya cukup membingungkan untuk diklasifikasikan. Namun analisis filogenetik molekuler menunjukkan timun apel lebih dekat dengan melon.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/gO-CbUsh-Jc?si=n64t-34O2A_5q1Jk" />
         <pubDate>2024-10-20 09:07:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177701466</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Pohon Filogenetik: Alat untukMenjelajah Sejarah Evolusi Bumi 🌳</title>
         <author>najwakalyalathifah</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177710954</link>
         <description><![CDATA[<p>Filogenetik atau filogeni adalah representasi visual dari sejarah evolusi suatu populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi maupun molekuler. Filogenetik digunakan untuk menggambarkan sejarah kehidupan, mengklasifikasikan organisme, dan menjadi alat penting dalam menguji berbagai hipotesis mengenai cara proses evolusi berlangsung.</p><p><br/></p><ul><li><p><strong>Kelompok Monofiletik</strong></p></li></ul><p>Kelompok ini terdiri dari satu spesies nenek moyang dan seluruh keturunannya.</p><p><br/></p><ul><li><p><strong>Kelompok Parafiletik</strong></p></li></ul><p>Terdiri dari spesies nenek moyang dan beberapa keturunannya, namun tidak semuanya.</p><p><br/></p><ul><li><p><strong>Kelompok Polifiletik</strong></p></li></ul><p>Anggota kelompok ini memiliki nenek moyang yang berbeda.</p><p><br/></p><p><strong>Karakter dalam filogenetik:</strong></p><p><br/></p><p>- <em>Plesiomorfi</em>: karakter primitif yang ada pada kelompok luar (outgroup).</p><p>- <em>Apomorfi</em>: karakter yang mengalami perubahan dan diwariskan pada keturunannya (ingroup).</p><p>- <em>Sinapomorfi</em>: karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik.</p><p>-  <em>Autapomorfi</em>: karakter unik yang hanya dimiliki oleh satu takson tertentu.</p><p><br/></p><p>“<em>Semakin dekat suatu garis filogenetik menuju ujung, semakin dekat pula hubungan kekerabatannya, karena terdapat lebih banyak karakter yang mirip yang diwarisi dari nenek moyang terakhirnya.</em>”</p><p><br/></p><p><strong>Manfaat Filogenetik ??</strong></p><p><br/></p><ul><li><p>Dari segi morfologi, tanaman timun apel sulit diklasifikasikan. Namun, analisis filogenetik molekuler menunjukkan bahwa timun apel lebih dekat hubungannya dengan melon.</p><p><br/></p></li><li><p> Anggrek Aeridinae sangat sulit untuk dibudidayakan. Filogenetik dapat membantu mengatasi ketidakcocokan genetik (genetic incompatibility) dalam pembiakan.</p></li></ul><p><br/></p><ul><li><p> Filogenetik juga bermanfaat dalam menentukan hubungan kekerabatan virus untuk memahami kesamaan materi genetik, jalur penularan, serta pengembangan vaksin potensial.</p></li></ul><p><br/></p><p>Filogenetik molekuler juga digunakan untuk menganalisis spesies yang boleh ditangkap. Jika spesies tersebut secara genetik mirip dengan paus yang terancam punah, maka spesies tersebut juga dianggap terancam.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2756981645/04c8e0973be552e9a89d90212753cc40/IMG_9044.jpeg" />
         <pubDate>2024-10-20 09:25:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177710954</guid>
      </item>
      <item>
         <title>&quot;Batu Tua atau Batu Muda?&quot; Ini cara Geolog Cari Tahu Tanpa Nanya Langsung Ke Batunya</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177712506</link>
         <description><![CDATA[<p>Pernah ngga sih kita berpikir, <em>"Kok bisa sih peneliti mengungkapkan sebuah pernyataan bahwa batuan tertentu berumur 1 juta tahun yang lalu? Tau dari mana? Atau asal tebak aja ya?"</em></p><p><br/></p><p>Eits.... ternyata ada cara menghitungnya Gesss, dimana untuk mengetahui umur bumi atau suatu benda terdapat cara menentukan waktu geologinya, Nah caranya itu bisa dengan 3 cara : </p><p>1. Lapisan Batuan dan Bukti Fosil</p><p>2. Pengukuran Radiometri/Jam Radioaktif</p><p>3. Molecular Clock/Jam DNA</p><p><br/></p><p><strong>Bingung? Okee Ayo kita bahas.....</strong></p><p><br/></p><ol><li><p><strong><mark>Lapisan Batuan</mark></strong></p></li></ol><p>Stratigrafi adalah ilmu tentang susunan lapisan bumi. Dimana berdasarkan <strong>Hukum Superposisi Steno</strong>, menyatakan bahwa, <em>"Lapisan batuan diatur dalam urutan waktu, dengan yang tertua di bagian bawah dan yang termuda di bagian atas."</em></p><p><br/></p><p>Tapi... penelitian tentang lapisan batuan itu menunjukkan bahwa lapisan batuan itu dapat berubah karena fenomena alam, seperti lipatan dan gerakan tektonik. Setiap lapisan batuan dapat dibagi menjadi primer (lapisan tertua), sekunder, tersier, dan kuarter.</p><p>Namun, di berbagai wilayah, lapisan batuan itu tidak selalu tersusun dengan urutan yang sama, tetapi keberadaan fosil dalam lapisan bisa membantu menentukan waktu geologi. Misalnya, <strong>fosil Trilobites </strong>selalu ditemukan di lapisan yang lebih tua dibandingkan fosil cangkang kerang. Nah ini tuh bisa jadi bukti kalo lapisan tersebut lebih tua</p><p>Nah.. tapi.. F<strong>osil itu menurut George Cuvier</strong>, tidak selalu ditemukan di setiap lapisan batuan karena adanya peristiwa kepunahan massal antara era geologi tertentu.</p><p><br/></p><ol start="2"><li><p><strong><mark>Pengukuran Radiometrik/Jam Radioaktif</mark></strong></p></li></ol><p>Metode ini melibatkan pengukuran massa unsur induk dan turunannya. Rumus yang digunakan untuk menghitung umur batuan adalah:</p><p><strong><mark>t = 1/λ ln No + Ng/N</mark></strong></p><p>Dengan keterangan:</p><p>- t = umur,</p><p>- λ = laju peluruhan,</p><p>- No = jumlah zat radioaktif saat batuan terbentuk,</p><p>- N = jumlah zat radioaktif saat ini.</p><p><br/></p><p><strong>Beberapa isotop radioaktif yang digunakan dalam metode ini antara lain :</strong></p><p>- Karbon-14 (waktu paruh: 5,73 x 10³ tahun) berubah menjadi Nitrogen-14,</p><p>- Potasium-40 (waktu paruh: 1,26 x 10⁹ tahun) berubah menjadi Argon-40 dan Kalsium-40,</p><p>- Uranium-235 (waktu paruh: 7 x 10⁸ tahun) berubah menjadi Timbal-207,</p><p>- Uranium-238 (waktu paruh: 4,4 x 10⁹ tahun) berubah menjadi Timbal-206.</p><p><br/></p><p>Melalui metode ini, jejak letusan gunung berapi dapat ditelusuri kapan terjadinya.</p><p>Saat abu vulkanik mendingin dan mengkristal banyak mineral Kalium (K) terjebak didalamnya, diantaranya K- 39 (atom stabil) dan K-40 (radioaktif). Sebagai radioaktif, separuh massa K-40 akan berubah menjadi Argon-40 (Ar 40) dalam waktu 1,26-10 (1,26 milyar) tahun. Sisa separuh K-40 itu akan turun separuhnya lagi dalam 1,26x10 tahun kemudian, Begitu seterusnya. Jumlah Argon-40 yang terbentuk dari peluruhan K-40 menunjukkan usia batuan tersebut.</p><p>Jika matinya organisme karena tertimbun lava pijar, rata-rata fosil terbentuk korena proses sedimentasi (pengendapan). Pengukuran umur sedimen tidak dapat dilakukan dengan metode radimetrik Maka sebagai gantinya batuan disekitar fosil itulah yang diproses. Dengan asumsi bahwa ada material vulkanik di sekeliling fosil itu berusia sama dengan fosil, maka makin banyak sampel yang diukur, akan makin mendekati hasilnya. Pengukuran radiometrik biasanya diterapkan pada batuan di sekitar fosil, bukan pada fosil itu sendiri, karena batuan tersebut dianggap memiliki usia yang sama dengan fosil yang terkubur di dalamnya.</p><p><br/></p><ol start="3"><li><p><strong><mark>Jam Molekuler (Molecular Clock)</mark></strong></p></li></ol><p>Jam molekuler adalah metode untuk memperkirakan waktu divergensi atau spesiasi menggunakan perbandingan perubahan molekuler, seperti DNA atau protein. DNA berfungsi sebagai<strong> "fosil molekuler" </strong>yang bisa menunjukkan sejarah evolusi organisme.</p><p><strong>Kenapa sih harus pakai DNA?</strong></p><ul><li><p>Pertama, DNA menawarkan data yang akurat melalui pengujian homologi yang lebih baik terhadap karakter-karakter yang ada.</p></li><li><p>Kedua, DNA menyediakan banyak data karena perbedaan laju perubahan basa-basa nukleotida di dalam lokus yang berbeda.</p></li><li><p>Ketiga, DNA telah terbukti menghasilkan sebuah hubungan kekerabatan yang lebih alami (natural) dan tidak terbantahkan.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong><mark>Nah Terus... apa sih Jam Molekuler itu?</mark></strong></p><p>Jam molekuler/ Molecular clock adalah sebuah cara mengetahui evolusi molekul menggunakan. perbandingan perubahan molekul dan perkembangan fosil untuk menyimpulkan waktu sejarah geologis antara kedua spesies atau taxa lainnya.</p><p>Hal ini digunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya peristiwa terbentuknya spesies (spesiasi) atau waktu divergensi makhluk hidup. Data molekul yang biasanya digunakan untuk perhitungan seperti ini adalah susunan nukleotida dari DNA atau susunan asam amino dari protein. Jam molekuler sering kali disebut sebagai jam genetik atau jam evolusi.</p><p><br/></p><p>Jam molekuler bekerja berdasarkan laju mutasi, di mana perubahan dalam basa nukleotida pada DNA atau asam amino dalam protein digunakan untuk memperkirakan waktu sejarah geologis di antara spesies. Jam molekuler ini digunakan untuk memperkirakan waktu spesiasi (terbentuknya spesies baru) atau waktu divergensi (perpecahan antar spesies). Laju mutasi yang bervariasi disebabkan oleh faktor biologis, seperti ukuran tubuh, umur, waktu generasi, dan faktor abiotik, seperti radiasi ultraviolet.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Contoh penerapan jam molekuler:</mark></strong></p><ul><li><p>Pada tumbuhan, DNA kloroplas sering digunakan untuk analisis.</p></li><li><p>Pada virus, seperti HIV dan influenza, mutasi terjadi sangat cepat.</p></li><li><p>Pada hewan, genom mitokondria berevolusi lebih cepat dibandingkan DNA inti.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong><mark>Kalibrasi Jam Molekuler</mark></strong></p><p><em>"Ketika memperkirakan skala waktu evolusi dalam analisis filogenetik, jam molekuler perlu "dikalibrasi." - Ho, Simon Y. (2013).</em></p><p><br/></p><p>Misalnya peneliti memiliki dua sekuens DNA yang memiliki perbedaan konten 5%, ada berbagai kemungkinan kombinasi laju dan waktu. Maka untuk menentukan terjadinya divergensi menggunakan data:</p><p>Event geografis, Fosil dan Catatan Genetik yang mana ketiga data tersebut digunakan untuk menentukan Jam Molekuler.</p><p>Setelah mengetahui laju evolusi menggunakan kalibrasi, kalibrasi ini dapat diterapkan ke organisme lainnya untuk memperkirakan event evolusi.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Studi Kasus Adam dan Hawa</mark></strong></p><p>Studi jam molekuler menggunakan DNA mitokondria menunjukkan bahwa "Hawa Mitokondria", nenek moyang manusia modern, hidup sekitar 200.000 tahun yang lalu. Sedangkan "Adam Kromosom Y", yang merupakan leluhur patrilineal dari manusia modern, hidup sekitar 60.000 tahun yang lalu. Perbedaan waktu ini disebabkan oleh fenomena poligini, di mana satu pria menikahi beberapa wanita, yang menyebabkan kromosom Y terkesan lebih "muda" dibandingkan DNA mitokondria.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Studi Kasus Jam Molekuler pada Protein</mark></strong></p><p>Jam molekuler juga digunakan untuk mempelajari evolusi protein seperti fibrinopeptida, hemoglobin, dan cytochrome c. Kalibrasi dari catatan fosil dan laju perubahan molekuler dapat digunakan untuk memprediksi peristiwa evolusi di masa lalu.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Selesai... See You🙌🏻</mark></strong></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2916276406/ed3826d163ea02b280892fb82e7eaf0e/WhatsApp_Image_2024_10_20_at_16_08_55.jpeg" />
         <pubDate>2024-10-20 09:28:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177712506</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Mekanisme Evolusi : Upgrade Alamiah Tanpa Butuh Wifi</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177765656</link>
         <description><![CDATA[<p>Fitriyani Dewi_2224220011_5B</p><p><br/></p><p>Aku tuh pernah mikir kaya gini, kenapa ya kita nggak punya sayap kayak burung atau kenapa jerapah punya leher super panjang?... namanya juga pikiran random ya kan.... tapi setelah belajar evolusi Jerapah punya leher panjang bukan karena jerapah rajin yoga, tapi semua ini berkat evolusi! </p><p>Evolusi adalah mekanisme alamiah yang membuat makhluk hidup beradaptasi, berubah, bahkan kadang bikin kita tercengang. Dari nenek moyang kita yang dulu jalan pakai empat kaki sampai kita yang sekarang sibuk ng-scroll media sosial, evolusi sudah bekerja ribuan tahun dan ini nggak pernah berhenti. </p><p>Nahh sekarang kita bakal membahas rahasia perubahan alamiah ini dan bagaimana mekanisme evolusi? penasaran? <strong>Gaskeunnnn......</strong></p><p><strong> </strong></p><p><strong><mark>Why are they different?</mark></strong></p><p>Keanekaragaman hayati mencakup variasi kehidupan di bumi dari semua tingkatnya, mulai dari gen hingga ekosistem, dan proses ekologi serta evolusi yang memeliharanya. Variasi genetik dalam spesies yang sama, meskipun termasuk Homo sapiens, menunjukkan perbedaan gen/sifat yang membuat mereka berbeda.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Definisi spesies : </mark></strong>Spesies adalah Kelompok populasi yang anggota-anggotanya memiliki potensi untuk saling kawin secara alami dan menghasilkan keturunan yang viable (mampu hidup) dan fertile (subur).</p><p><strong>Contoh:</strong> Seorang wanita karir di Jakarta dan seorang petani di Afrika yang tidak pernah bertemu bisa memiliki keturunan viable karena mereka termasuk spesies yang sama. Namun, manusia dan simpanse yang ditempatkan di tempat yang sama tidak bisa menghasilkan keturunan yang fertile karena berasal dari spesies yang berbeda.</p><p><br/></p><p><strong>Nah terus, bisa ngga sih spesies yang berbeda kawin?</strong></p><p>Spesies yang berbeda bisa kawin, tetapi belum tentu keturunannya fertile. Contoh kasus adalah Singa dan Macan yang bisa kawin dan menghasilkan keturunan berupa Liger, tetapi Liger tersebut <strong>infertil.</strong></p><p><br/></p><p><strong>Mengapa keanakearagaman suatu spesies penting?</strong> </p><p>Karena dengan keanekaragaman yang tinggi akan membuat suatu populasi lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi, memiliki potensi kelangsungan hidup jangka panjang, dan memiliki ketahanan yang tinggi.</p><p><br/></p><p><strong>Hubungan keanekaragaman dan proses evolusi</strong></p><p>Evolusi terkait dengan perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi dari waktu ke waktu. Populasi adalah kumpulan gen (gene pool) yang memiliki variasi genetik. Semakin besar populasinya, semakin besar pula variasi genetiknya.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Hukum Hardy-Weinberg</mark></strong> menyatakan bahwa frekuensi alel dan genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan dari generasi ke generasi jika memenuhi syarat syarat berikut :</p><p>  1. Populasi besar</p><p>  2. Tidak ada migrasi</p><p>  3. Tidak ada mutasi</p><p>  4. Perkawinan terjadi secara acak</p><p>  5. Tidak ada seleksi alam</p><p>Dengan Rumus :</p><p><strong><mark>Frekuensi Gen : p + q = 1</mark></strong></p><p><strong><mark>Frekuensi Alel : p² + 2pq + q² = 1</mark></strong></p><p><br/></p><p>Variasi dalam suatu populasi penting untuk mendukung evolusi. Jika populasi terisolasi, variasi genetiknya bisa berkurang, yang berpengaruh pada frekuensi alel.</p><p>Contohnya Populasi seekor Babi, jika pulau tempat babi hidup terbelah dan populasi terpisah menjadi dua maka Frekuensi alel dan keanekaragaman dalam setiap kelompok babi akan berbeda seiring berjalannya waktu, karena setiap populasi akan berkembang secara terpisah dan hanya Gen Dominan dan Gen yang memiliki pasangan saja yang akan bertahan di populasi tersebut. </p><p><br/></p><p><strong><mark>Mekanisme Evolusi</mark></strong></p><p>Evolusi didorong oleh beberapa mekanisme utama, yaitu: Mutasi, Reproduksi Seksual dan Aliran gen akan meningkatkan spesiasi makhluk hidup sedangkan Hanyutan Gen dan Seleksi Alam menurunkan spesiasi makhluk hidup.</p><ol><li><p><strong><mark>Mutasi</mark></strong></p></li></ol><p>Mutasi adalah perubahan pada gen yang dapat menghasilkan perubahan morfologi atau sifat tertentu. Perubahan ini bisa diwariskan ke keturunan dan menjadi bagian dari variasi genetik dalam suatu populasi.</p><p><strong>Apakah mutasi selalu merugikan? </strong></p><p><strong>Tidak selalu.</strong> Peluang terjadinya mutasi yang menguntungkan adalah 1 dari 1000. Jika mutasi tersebut menguntungkan, organisme yang memilikinya mungkin akan terpilih oleh seleksi alam dan mewariskan mutasi tersebut.</p><p><strong><mark>Tipe Mutasi yang Memengaruhi Morfologi</mark></strong></p><ul><li><p><strong><mark>Duplikasi dan adaptasi</mark></strong></p></li></ul><p>Misalnya, pada arthropoda, bagian tubuh tertentu mengalami duplikasi dan diadaptasi menjadi struktur baru.</p><ul><li><p><strong><mark>Individualisasi</mark></strong></p></li></ul><p>Bagian tubuh tertentu diubah fungsinya, seperti kaki depan kalajengking yang berevolusi menjadi penjepit dan sepasang kaki laba laba berevolusi menjadi pompom yang digunakan dalam ritual perkawinan</p><ul><li><p><strong><mark>Heterochrony</mark></strong></p></li></ul><p>Adanya perubahan waktu perkembangan dimana perubahan waktu memperlambat perkembangan tubuh tetapi tidak mengubah pematangan sistem reproduksi Contohnya adalah salamander axolotl yang mempertahankan insang eksternal hingga dewasa akibat perubahan dalam waktu perkembangan.</p><ul><li><p><strong><mark>Pertumbuhan alometrik</mark></strong></p></li></ul><p>Perubahan laju pertumbuhan bagian tubuh terhadap bagian tubuh lainnya. Contohnya adalah sayap kelelawar yang berevolusi dari cakar dengan jari-jari panjang.</p><p>Faktor-faktor penyebab mutasi</p><p>Radiasi surya, Zat karsinogen, Radioaktif, Sinar ultraviolet, Sinar X dan Perubahan Lingkungan.</p><p><br/></p><ol start="2"><li><p><strong><mark>Sexual Reproduction (Reproduksi Seksual)</mark></strong></p></li></ol><p>Reproduksi seksual memungkinkan variasi genetik terjadi melalui rekombinasi gen selama proses perkawinan. Hal ini menyebabkan keanekaragaman yang lebih besar dalam populasi.</p><p><strong>Apakah jenis anjing yang berbeda bisa kawin?</strong> Meskipun termasuk spesies yang sama, belum tentu dua individu bisa kawin. Ada faktor isolasi reproduktif yang menghalangi perkawinan.</p><ul><li><p><strong><mark>Isolasi Reproduktif </mark></strong></p></li></ul><p>Isolasi reproduksi adalah adanya faktor faktor biologis (penghalang) yang merintangi anggota dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan keturunan yang variabel dan fertile</p><ul><li><p><strong>Penghalang prazigotik (sebelum zigot)</strong></p></li></ul><p>Menghalangi fertilisasi terjadi, misalnya dengan mencegah spesies lain untuk mencoba kawin atau merintangi fertilisasi jika perkawinan terjadi.</p><ul><li><p><strong>Penghalang pascazigotik (setelah zigot)</strong></p></li></ul><p>Kesalahan perkembangan zigot yang mengurangi kelangsungan hidup atau menyebabkan hibrida infertil.</p><p><br/></p><ol start="3"><li><p><strong><mark>Gene Flow (Aliran Gen)</mark></strong></p></li></ol><p>Gene flow adalah pertukaran gen antara populasi yang berbeda, yang mengurangi perbedaan di antara populasi tersebut dari waktu ke waktu yang menyebabkan fluktuasi alel dalam populasi dapat bertambah atau berkurang dimana hal ini bisa disebabkan oleh perpindahan individu atau gamet yang fertil. <strong>Contoh Aliran gen</strong> adalah terjadinya Migrasi organisme atau pertukaran serbuk sari antara populasi yang berbeda.</p><p><br/></p><ol start="4"><li><p><strong><mark>Genetic Drift (Hanyutan Genetik)</mark></strong></p></li></ol><p>Genetic drift adalah perubahan acak dalam frekuensi alel dari satu generasi ke generasi berikutnya. Fenomena ini lebih sering terjadi pada populasi kecil karena jumlah alel yang terbatas. <strong>Contoh: </strong>Bottleneck effect terjadi ketika suatu populasi mengalami pengurangan drastis dalam ukuran, sehingga variasi genetiknya juga berkurang.</p><p><br/></p><ol start="5"><li><p><strong><mark>Natural Selection (Seleksi Alam)</mark></strong></p></li></ol><p>Seleksi alam adalah mekanisme utama evolusi di mana organisme yang paling cocok dengan lingkungannya lebih mungkin bertahan hidup dan mewariskan gennya kepada keturunan.</p><p><strong><mark>Tiga Mode Seleksi Alam</mark></strong></p><ul><li><p><strong>Seleksi Direksional</strong></p></li></ul><p>Terjadi ketika kondisi menguntungkan individu dengan karakter fenotip ekstrem, yang menggeser populasi ke satu arah.</p><ul><li><p><strong>Seleksi Disruptif</strong></p></li></ul><p>Terjadi ketika kondisi menguntungkan individu dengan karakter fenotip ekstrem pada kedua ujung, bukan yang berada di tengah/intermediet.</p><ul><li><p><strong>Seleksi Penstabilan</strong></p></li></ul><p>Mengurangi variasi dan mempertahankan <strong>status quo</strong> bagi fenotip tertentu.</p><p><strong>Contoh :</strong></p><p>- Perubahan paruh pada burung Finch di Kepulauan Galapagos yang beradaptasi dengan sumber makanannya.</p><p>- Kupu-kupu yang warnanya berubah sesuai dengan lingkungan setelah revolusi industri.</p><p><br/></p><p><strong>Seleksi Buatan oleh Manusia : </strong></p><p>Seleksi buatan adalah proses di mana manusia secara sadar memilih sifat-sifat tertentu pada hewan atau tumbuhan untuk dipertahankan atau ditingkatkan. Misalnya menciptakan varietas Semangka tanpa Biji.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Selesai..... See You</mark></strong></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2916276406/5794aece1657df08f435d4842c2f8e46/WhatsApp_Image_2024_10_20_at_17_49_13.jpeg" />
         <pubDate>2024-10-20 11:09:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177765656</guid>
      </item>
      <item>
         <title>WHAT??? KITA SEMUA SATU KELUARGA</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177806076</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><em>Tau Gak Sih FYI Ternyata Pohon phylogenetics digambar oleh Charles Darwin pertama kali pada Notebook nya.</em></strong> </p><p><br/></p><p><strong>Kenapa phylogenetics itu penting??</strong> </p><p>Karena dalam biologi, kita menggunakan sistematika untuk mengklasifikasikan keanekaragaman organisme agar lebih mudah untuk dipelajari.</p><p><br/></p><p><strong>WHAT IS PHYLOGENETICS??</strong></p><ul><li><p>Filogenetika / Filogeni adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler</p></li><li><p>Filogenetik digunakan untuk menggambarkan sejarah kehidupan, klasifikasi organisme, dan diperlukan untuk menguji banyak hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi</p><p><br/></p><p><strong>Terminologi Filogenetik terdiri dari:</strong></p></li><li><p><em>Root</em> : Garis keturunan nenek moyang</p></li><li><p><em>Most Recent Common Ancestor (MRCA)</em> : Leluhur bersama, yang mempresentasikan nenek moyang terbaru dari takson A-F</p></li><li><p><em>Node/Brach point</em> : Nodus/titik percabangan</p></li><li><p>Taxa : Kelompok organisme</p><p><br/></p><p><strong>Perbedaan Kelompok monofiletik, parafiletik dan polifiletik</strong></p></li><li><p>Kelompok monofiletik/ klad terdiri dari satu speesies nenek moyang dan semua keturunannya</p></li><li><p>Kelompok parafiletik terdiri dari spesies nenek moyang dan beberapa keturunannya namun tidak semuanya </p></li><li><p>Kelompok polifiletik terdiri </p><p><br/></p><p><strong>Tipe pohon filogenetik</strong></p></li><li><p>Cladogram </p></li><li><p>Rectangular Cladogram</p></li><li><p>Radial Tree</p><p><br/></p></li></ul><p><strong><em>FYIII…Percabangan filogenetetik ternyata dapat diputar pada nodusnya</em></strong></p><p><br/></p><p><strong>Ternyata Filogenetik memiliki karakter</strong> </p><p><strong>Beberapa karakter dalam filogenetik:</strong></p><ul><li><p>Plesiomorfi merupakan karakter primitif yang terdapat pada outgroup</p></li><li><p>Apomorfi adalah karakter yang berubah dan diturunkan pada keturunannya (ingroup)</p></li><li><p>Sinapomorfi adalah karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik, sedangkan </p></li><li><p>Autapomorfi adalah karakter unik dari suatu takson</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>Bagaimana Membangun Filogenetik?</strong></p><p><strong>Phylogenetics</strong> </p><p>• Morphological data</p><p>• Molecular data</p><p><br/></p><p><strong>Data molekuler? Data Besar? Atau Data yang memiliki molekul??? Yuk kita bahas bersama-sama…..</strong></p><ul><li><p>Data DNA dan data protein paling banyak digunakan. Data ini dinilai lebih akurat karena sebagai blue print pengkode karakter-karakter tubuh</p></li><li><p>Sumber karakter DNA dapat diperoleh dari inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), dan mitokondria (mtDNA). </p></li><li><p>Data protein beragam, yang dapat kita gunakan misalnya data protein alfa hemoglobin, protein filamen aktin pada hewan, protein cytochrome c pada tumbuhan, dan lain-lain.</p></li><li><p>Pastikan untuk menggunakan jenis data yang sama saat akan membuat filogenetik dari data molekuler.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>Lalu.... Bagaimana mengakses data molekuler?</strong>	</p><ul><li><p>Bukalah website genbank, misalnya National Center for Biotechnology Information / NCBI (<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/</a>)</p></li><li><p>Pilih jenis data pada kolom search, lalu carilah nama latin dari spesies tersebut dan karakter yang ingin dibandingkan</p></li><li><p>PENTING: Lihatlah hasilnya apakah sesuai dengan karakter yang ingin diamati. Jika sesuai lalu klik FASTA.</p></li><li><p>Copy data tersebut, agar lebih mudah,  paste-kan di Ms. Word atau Notepad.</p></li><li><p>Ulangi cara ini untuk mendapatkan data spesies lainnya. Pastikan untuk menggunakan jenis data yang sama, misalnya jika tadi mencari protein cytochrome c untuk Solanum lycopersicum, maka spesies lainnya juga harus menggunakan protein cytochrome c.</p></li><li><p>Maka kita akan memiliki data molekuler untuk membuat filogenetik.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>Apa Saja Manfaat Filogenetika? Dan Bagaimana Anda memecahkan masalah dunia dengan filogenetik?</strong></p><p><strong>Berikut contohnya….</strong></p><ul><li><p>Ashwagandha (<em>Withania somnifera</em>), memiliki kemampuan untuk membunuh sel kanker, terkait erat dengan Ciplukan/ Groundberry (<em>Physalis</em> sp). Oleh karena itu, Ciplukan memiliki potensi sebagai antikanker.</p></li><li><p>Jika dilihat dari morfologinya, tanaman timun apel cukup membingungkan untuk diklasifikasikan. Namun, analisis filogenetik molekuler menunjukkan bahwa timun apel lebih dekat dengan melon.</p></li><li><p>Di Negara Jepang, Filogenetik molekuler digunakan untuk menganalisis spesies mana yang legal untuk ditangkap, jika secara genetik mirip dengan paus yang terancam punah/punah, maka itu adalah spesies yang terancam punah.</p></li></ul><p><br/></p><p>Oke ternyata betul ya teman-teman Sobat Biology untuk mengetahui kekerabatan itu dapat diketahui dengan mempelajari Filogenetik.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2916909882/e507d6230b46560e6666392ae16f62c3/FILOGENETIK.jpg" />
         <pubDate>2024-10-20 12:16:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177806076</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Pohon Punya Kerabat? Yuk Kita Cari Tahu Apa Itu Pohon Kekerabatan </title>
         <author>2224220056</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177820072</link>
         <description><![CDATA[<p>Ibnu Fachri Al Hanif_2224220056</p><p>Tahukah teman-teman evolusi diiringi oleh adanya perubahan frekuensi alel seiring berjalannya waktu. Filogenetika/Filogeni adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler. Filogenetik digunakan untuk menggambarkan sejarah kehidupan, klasifikasi organisme, dan diperlukan untuk menguji banyak hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi.</p><p><br></p><p>Dalam filogenetik terdapat berbagai istilah yaitu: root, MRCA, node/branch point, taxa, metataxa, dan pola divergensi.&nbsp;</p><p>1. Root adalah garis keturunan nenek moyang.</p><p>2. MRCA (Most Recent Common Ancestor) adalah Titik percabangan ini merepresentasikan nenek moyang bersama yang terbaru dari takson.</p><p>3. Node/Branch point adalah Titik percabangan (disebut juga nodus).</p><p>4. Taxa adalah jarak filogenetika unit pada sebuah pohon.</p><p>5. Metataxa adalah takson saudari.</p><p>6. Pola divergensi adalah titik percabangan yang membentuk sebuah politomi.</p><p><br></p><p>Filogenetik memiliki 3 kelompok, yaitu:</p><p>1. Kelompok monofiletik (klad). Kelompok I, terdiri atas tiga spesies (A, B, C) dan nenek moyang bersama mereka, adalah klad, disebut juga kelompok monofiletik. Kelompok monofiletik terdiri dari satu spesies nenek moyang dan semua keturunannya.</p><p>2. Kelompok parafiletik. Kelompok Il adalah parafiletik, artinya terdiri dari spesies nenek moyang dan beberapa keturunannya (spesies D, E, F) namun tidak semuanya (tanpa spesies G).</p><p>3. Kelompok polifiletik. Kelompok III adalah polifiletik, artinya anggotanya memiliki nenek moyang yang berbeda. Dalam kasus ini, spesies B dan C memiliki nenek moyang bersama, namun spesies D memiliki nenek moyang berbeda.</p><p><br></p><p>Beberapa karakter dalam filogenetik:</p><p>1. Plesiomorfi merupakan karakter primitif yang terdapat pada outgroup.</p><p>2. Apomorfi adalah karakter yang berubah dan diturunkan pada keturunannya (ingroup).</p><p>3. Autapomorfi adalah karakter unik dari suatu takson.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2665610745/66ec9194b1125c9d4e0e6063ab822435/kisspng_phylogenetic_tree_phylogenetics_evolution_cladogra_5b31235812d9f7_4563159415299469680772__1_.jpg" />
         <pubDate>2024-10-20 12:38:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177820072</guid>
      </item>
      <item>
         <title>WAW... Ternyata T-Rex dan Ayam Sepupu Jauh. Yuk Ungkap Silsilah Keluarga Alam Semesta</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177832057</link>
         <description><![CDATA[<p>Fitriyani Dewi_2224220011_5B</p><p><br/></p><p>"Pernah nggak sih kamu merasa dekat sama pisang?" Nggak? Well, setelah ini mungkin kamu bakal berubah pikiran! </p><p><br/></p><p>Ternyata, kalau ditarik jauh ke belakang, kita dan pisang itu punya nenek moyang yang sama. Ya, nenek moyang kita! Dan itu cuma satu dari sekian banyak fakta filogenetik yang bakal bikin kamu merasa seolah olah ikut terlibat dalam '<em>drama keluarga</em>' terbesar di dunia drama evolusi.</p><p>Bayangin aja, di dunia ini nggak cuma ada pohon keluarga manusia, tapi juga pohon besar yang menghubungkan semua makhluk hidup. Dari dinosaurus yang berevolusi jadi ayam <strong>(iya, ayam itu cucunya dinosaurus!)</strong>. Ada yang mirip sepupu jauh, ada yang ternyata cuma tetangga sebelah, tapi semua nyambung!</p><p>Jadi, siap siap terkaget kaget waktu kita telusuri '<em>silsilah keluarga'</em> evolusi yang lebih seru dari pada plot drama Korea.</p><p>Yuk tanpa berlama lama langsung <strong><em>gaskeunnnn belajarrr.....</em></strong></p><p><br/></p><ul><li><p><strong><mark>Perubahan Alel dalam Populasi</mark></strong></p></li></ul><p><em>"Evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel seiring waktu dalam populasi."</em> </p><p>Dimana Evolusi menyebabkan proses genetik yang mempengaruhi frekuensi alel pada populasi. Dengan adanya perubahan ini, organisme yang lebih sesuai dengan lingkungannya lebih mungkin untuk bertahan hidup dan mewariskan sifat-sifat genetiknya.</p><p><br/></p><ul><li><p><strong><mark>Spesiasi dan Keanekaragaman Hayati</mark></strong></p></li></ul><p><strong><mark>Spesiasi</mark></strong> adalah proses di mana satu spesies bercabang menjadi dua atau lebih yang menghasilkan spesies yang berbeda, hal ini merupakan kunci dalam evolusi karena menciptakan keanekaragaman hayati</p><p><br/></p><p>Untuk mengetahui Spesies apa saja yang memiliki kekerabatan dekat, maka kita perlu belajar Filogenetik</p><p><br/></p><ul><li><p><strong><mark>Apa itu Filogenetika?</mark></strong></p></li></ul><p><strong>Filogenetika (phylogenetics) </strong>adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler. Filogenetik digunakan untuk menggambarkan sejarah kehidupan dan klasifikasi organisme, serta diperlukan untuk menguji hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi.  </p><p><br/></p><ul><li><p><strong><mark>Hubungan Klasifikasi dan Filogenetika</mark></strong></p></li></ul><p>Dalam biologi, sistem klasifikasi taksonomi digunakan untuk memudahkan pengelompokan organisme berdasarkan persamaan karakteristik. Filogenetika berfungsi untuk menyusun klasifikasi tersebut berdasarkan hubungan evolusi.</p><p>Bagaimana membaca pohon filogenetik?</p><p>Pohon filogenetik (phylogenetic tree) adalah diagram bercabang yang menunjukkan hubungan evolusi antara spesies. </p><p><br/></p><ul><li><p><strong><mark>Beberapa istilah penting :</mark></strong></p></li></ul><ol><li><p><strong>Most Recent Common Ancestor (MRCA) </strong>: Nenek moyang bersama paling baru dari spesies-spesies yang berada di ujung cabang pohon.</p></li><li><p><strong>Node </strong>: Titik percabangan yang mewakili nenek moyang bersama.</p></li><li><p><strong>Taxa </strong>: Kelompok spesies atau organisme di ujung pohon.</p></li><li><p><strong>Sister Taxa</strong> : Dua spesies yang memiliki nenek moyang yang sama.</p></li><li><p><strong>Root </strong>: Akar pohon, menunjukkan nenek moyang paling awal.</p></li><li><p><strong>Waktu</strong> : Filogenetik juga menggambarkan perubahan selama waktu, menunjukkan urutan peristiwa evolusi.</p><p><br/></p></li></ol><p><strong><mark>Kelompok Monofiletik, Parafiletik, dan Polifiletik</mark></strong></p><ol><li><p><strong>Monofiletik</strong></p></li></ol><p>Anggota Kelompok yang terdiri dari satu spesies nenek moyang beserta seluruh keturunannya dimana ini merupakan kelompok yang paling umum dalam filogenetika.</p><ol start="2"><li><p><strong>Parafiletik</strong></p></li></ol><p>Anggota Kelompok yang terdiri dari satu spesies nenek moyang tetapi tidak mencakup semua keturunannya.</p><ol start="3"><li><p><strong>Polifiletik</strong></p></li></ol><p>Anggota Kelompok yang terdiri dari spesies yang tidak memiliki nenek moyang bersama yang terbaru.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Jenis Pohon Filogenetik</mark></strong></p><p>Pohon filogenetik dapat diputar di sekitar nodusnya tanpa mengubah makna hubungan evolusi. Ini menunjukkan bahwa pohon filogenetik adalah representasi fleksibel dari hubungan genetik.</p><p>Karakter dalam Filogenetik</p><p><br/></p><p><strong>Beberapa istilah karakter dalam filogenetik:</strong></p><ul><li><p>Plesiomorfi :  Karakter primitif yang ada pada outgroup (kelompok di luar ingroup).</p></li><li><p>Apomorfi : Karakter yang telah berubah dan diturunkan pada keturunan.</p></li><li><p>Sinapomorfi : Karakter yang dimiliki oleh seluruh kelompok monofiletik.</p></li><li><p>Autapomorfi : Karakter unik dari suatu takson tertentu.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong><mark>Membangun Pohon Filogenetik Berdasarkan Data Morfologis</mark></strong></p><p>Pohon filogenetik dapat dibangun menggunakan data morfologi, yaitu pengamatan terhadap karakteristik fisik spesies. Misalnya, bentuk tubuh, ada atau tidaknya duri, warna mata, atau bentuk mulut</p><p>Terkadang dalam satu populasi terjadi <strong><em>Parsimonious Explanation</em></strong> yaitu adanya spesies yang kehilangan satu karakter, dalam hal ini, lebih memungkinkan terjadi kehilangan karakter daripada munculnya karakter baru yang kompleks secara tiba-tiba.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Membangun Pohon Filogenetik Berdasarkan Data Molekuler</mark></strong></p><p>Selain morfologi, pohon filogenetik dapat dibangun menggunakan data molekuler seperti DNA atau protein. Data ini dinilai lebih akurat karena menggambarkan informasi genetik langsung.</p><p><strong>Sumber data molekuler </strong>adalah DNA inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), atau mitokondria (mtDNA). Selain itu, data protein seperti alfa hemoglobin, aktin filamen pada hewan, atau cytochrome c pada tumbuhan juga dapat digunakan.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Bagaimana mengakses data molekuler?</mark></strong></p><ol><li><p>Bukalah website genbank misalnya National Center for Biotechnology Information / NCBI (https: //<a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/">www.ncbi.nlm.nih.gov/</a>)</p></li><li><p>Pilih jenis data pada kolom search, lalu carilah nama latin dari spesies tersebut dan karakter yang ingin dibandingkan</p></li><li><p>PENTING: Lihatlah hasilnya apakah sesuai dengan karakter yang ingin diamati.</p></li><li><p>Jika sesuai lalu klik FASTA.</p></li><li><p>Copy data tersebut, agar lebih mudah, paste-kan di Ms. Word atau Notepad.</p></li><li><p>Ulangi cara ini untuk mendapatkan data spesies lainnya. Pastikan untuk menggunakan jenis data yang sama, misalnya jika tadi mencari protein cytochrome c untuk Solanum lycopersicum, maka spesies lainnya juga harus menggunakan protein cytochrome c.</p></li><li><p>Maka kita akan memiliki data molekuler untuk membuat filogenetik</p><p><br/></p></li></ol><p><strong><mark>Bagaimana membuat filogenetik molekuler?</mark></strong></p><ul><li><p>Buka situs <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://ngphylogeny.fr">ngphylogeny.fr</a></p></li><li><p>Klik one click</p></li><li><p>Pasta kan data semua data ke kolom yang tersedia kemudian klik submit</p></li><li><p>Maka akan muncul hasilnya untuk melihat filogenetik klik Viewer (tombol warna hijau)</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>Manfaat Filogenetika</mark></strong></p><p><strong>Contoh :</strong></p><ul><li><p>Jika suatu spesies memiliki kekerabatan yang dekat contohnya <em>Withania somnifera</em> dan <em>Physalis sp</em>. kemungkinan memiliki kandungan zat yang sama, contohnya seperti zat pembunuh sel kanker, dimana jika <em>Withania somnifera</em> punah maka buah <em>Physalis sp</em> dapat di jadikan penggantinya sebagai obat pembunuh sel kanker</p></li><li><p>Filogenetika juga digunakan untuk menyelidiki ketidakcocokan genetik pada reproduksi anggrek <em>Aeridinae</em> sehingga dapat membantu manusia memilih gen yang cocok</p></li><li><p>Tanaman timun apel yang morfologinya membingungkan jika berdasarkan analisis filogenetik molekuler lebih dekat kekerabatannya dengan melon </p><p><br/></p></li></ul><p><strong><mark>Penggunaan Filogenetika dalam Menyelesaikan Masalah Dunia</mark></strong></p><p>Filogenetika molekuler juga digunakan untuk melacak hubungan kekerabatan virus, membantu memahami jalur transmisi, dan pengembangan vaksin. <strong>Contoh lainnya</strong> adalah analisis filogenetika untuk mengidentifikasi spesies paus yang terancam punah.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Selesai..... See You</mark></strong></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2916276406/f29c24e224866ad650d252177e47ab21/WhatsApp_Image_2024_10_20_at_19_07_38.jpeg" />
         <pubDate>2024-10-20 12:54:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177832057</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Filogenetik: Menyingkap Jejak Evolusi Kehidupan</title>
         <author>2224220048</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177953882</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Apa si Filogenetik itu??? </strong></p><ul><li><p>Filogenetika / Filogeni adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler. </p></li><li><p>Filogenetik digunakan untuk menggambarkan sejarah kehidupan, klasifikasi organisme, dan diperlukan untuk menguji banyak hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi. </p></li><li><p>Filogenetik adalah disiplin ilmu biologi yang meneliti hubungan evolusi di antara berbagai organisme. Kata ini berasal dari bahasa Yunani, yakni "phylon" yang berarti "ras" atau "kelompok," serta "genesis" yang berarti "awal mula". Melalui filogenetik, para ilmuwan dapat melacak sejarah evolusi spesies dan kelompok organisme, serta memahami bagaimana mereka saling terkait berdasarkan kemiripan genetik, morfologi, maupun perilaku. Pendekatan ini menggambarkan bagaimana kehidupan di Bumi berhubungan satu sama lain melalui pohon filogenetik, yang menunjukkan percabangan dari leluhur bersama menuju spesies yang kita kenal saat ini.</p></li></ul><p><br></p><p>Nah teman-teman udah tau kan apa itu filogenetik tapi apa si pohon filogenetik itu???</p><p><br></p><p><strong>Pohon filogenetik</strong> atau yang disebut juga <strong>pohon evolusi</strong> adalah diagram bercabang yang digunakan untuk menggambarkan hubungan evolusi antarorganisme atau kelompok organisme. Setiap cabang dalam pohon ini mewakili jalur evolusi, di mana cabang-cabang yang terhubung menunjukkan bahwa organisme tersebut berbagi leluhur yang sama di masa lalu. Pohon ini membantu ilmuwan memahami bagaimana spesies berkembang dari satu leluhur bersama dan bagaimana mereka berdivergensi atau terpecah menjadi spesies baru.</p><p>Pohon filogenetik memiliki beberapa elemen utama:</p><ol><li><p><strong>Akar</strong>: Bagian dasar pohon yang mewakili leluhur tertua atau nenek moyang bersama dari semua organisme yang ada di dalam pohon tersebut.</p></li><li><p><strong>Cabang</strong>: Jalur yang mewakili garis evolusi, yaitu perubahan yang terjadi dari leluhur menuju keturunan. Cabang yang lebih dekat menunjukkan hubungan evolusi yang lebih erat.</p></li><li><p><strong>Node</strong>: Titik percabangan yang menunjukkan titik divergensi, yaitu ketika satu spesies leluhur bercabang menjadi dua spesies baru.</p></li><li><p><strong>Daun/ujung cabang (tips)</strong>: Ujung cabang yang mewakili spesies hidup atau kelompok organisme yang ada saat ini.</p></li></ol><p>Pohon filogenetik membantu ilmuwan melihat bagaimana spesies terkait satu sama lain secara genetik, memberikan wawasan tentang asal-usul evolusi, dan menyingkap pola adaptasi serta spesiasi dalam sejarah kehidupan. Pohon ini bisa disusun berdasarkan berbagai jenis data, termasuk morfologi (bentuk fisik), perilaku, dan data molekuler seperti DNA atau RNA.</p><p><br></p><blockquote><p><strong>Keterkaitan antara Klasifikasi dan Filogenetik</strong></p></blockquote><p>Sebelum berkembangnya filogenetik modern, para ilmuwan menggunakan klasifikasi tradisional seperti yang diperkenalkan oleh Carl Linnaeus. Sistem ini mengelompokkan organisme berdasarkan kemiripan bentuk atau ciri-ciri fisik. Klasifikasi Linnaean menciptakan struktur hierarki yang mengelompokkan organisme dari tingkat kingdom hingga spesies. Namun, pendekatan ini tidak mempertimbangkan hubungan evolusi secara mendalam.</p><p>Seiring dengan kemajuan teknologi dan analisis DNA, <strong>filogenetik </strong>kini lebih diandalkan karena mampu memberikan gambaran yang lebih tepat tentang hubungan evolusi. Misalnya, berdasarkan morfologi, kelelawar dan burung terlihat serupa karena keduanya dapat terbang. Namun, filogenetik menunjukkan bahwa kelelawar lebih erat hubungannya dengan mamalia seperti kucing dan anjing dibandingkan dengan burung, yang berasal dari garis evolusi yang berbeda.</p><p>Dalam filogenetik, ilmuwan menggunakan <strong>pohon filogenetik</strong> (pohon evolusi) untuk menunjukkan hubungan antarspesies. Setiap cabang dalam pohon tersebut mewakili satu leluhur yang bercabang menjadi beberapa keturunan. Ini membantu para ilmuwan menentukan kapan spesies bercabang dari leluhur yang sama dan bagaimana mereka beradaptasi seiring waktu. </p><p><br></p><blockquote><p><strong>Karakter dalam Filogenetik</strong></p></blockquote><p>Untuk membangun pohon filogenetik, ilmuwan menggunakan<strong> </strong>karakter sebagai <strong>dasar analisis hubungan evolus</strong>i. Karakter ini merujuk pada ciri atau atribut organisme yang dapat dibandingkan, seperti struktur tubuh, perilaku, atau susunan genetik. Terdapat beberapa karakter dalam filogenetik:</p><p>eberapa karakter dalam filogenetik:</p><ul><li><p><strong>Plesiomorfi</strong> merupakan karakter primitif yang terdapat pada <strong>outgroup.</strong></p></li><li><p><strong>Apomorfi</strong> adalah karakter yang berubah dan diturunkan pada keturunannya <strong>(ingroup).&nbsp;&nbsp;</strong></p></li><li><p><strong>Sinapomorfi </strong>adalah karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik, sedangkan<strong>&nbsp;</strong></p></li><li><p><strong>Autapomorfi </strong>adalah karakter unik dari suatu takson.</p></li></ul><p><br></p><blockquote><p><strong>Monofiletik, Parafiletik, dan Polifiletik</strong> </p></blockquote><p>Dalam filogenetik, istilah <strong>monofiletik</strong>, <strong>parafiletik</strong>, dan <strong>polifiletik</strong> digunakan untuk menggambarkan hubungan kelompok organisme berdasarkan leluhur bersama. Ketiga konsep ini membantu ilmuwan dalam memahami dan mengklasifikasikan organisme menurut garis keturunan evolusi mereka, secara garis besar maka:</p><ul><li><p><strong>Kelompok monofiletik</strong> mencakup leluhur bersama dan semua keturunannya.</p></li><li><p><strong>Kelompok parafiletik</strong> mencakup leluhur bersama dan sebagian keturunannya, tapi tidak semuanya.</p></li><li><p><strong>Kelompok polifiletik</strong> mencakup organisme yang memiliki karakteristik serupa tetapi tidak berbagi leluhur bersama yang sama.</p></li></ul><p><br></p><blockquote><p><strong>Pentingnya Data Molekuler dalam Filogenetik</strong></p></blockquote><p>Dalam beberapa dekade terakhir, <strong>data molekuler</strong>, seperti urutan DNA, menjadi sangat penting dalam filogenetik. Alih-alih hanya mengandalkan karakter morfologis yang bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, filogenetik molekuler memeriksa urutan genetik untuk menemukan persamaan dan perbedaan antarorganisme. Ini menyediakan alat yang lebih akurat untuk memetakan hubungan evolusi.</p><p>Sebagai contoh, filogenetik molekuler telah mengungkapkan hubungan tak terduga antara organisme yang tampak berbeda secara morfologis tetapi memiliki sejarah evolusi yang lebih dekat. Selain itu, analisis molekuler juga memungkinkan para ilmuwan untuk memperkirakan waktu divergensi, yaitu kapan spesies tertentu bercabang dari leluhur bersama, dengan lebih presisi.</p><p><br></p><blockquote><p><strong>Kesimpulan</strong></p></blockquote><p>Filogenetik memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai sejarah evolusi kehidupan di Bumi. Dengan menghubungkannya pada sistem klasifikasi tradisional, filogenetik memungkinkan kita mengelompokkan organisme berdasarkan hubungan evolusi yang lebih akurat. Analisis karakter, baik morfologi maupun genetik, membantu mengungkapkan evolusi spesies dan bagaimana mereka berubah melalui waktu.</p><p>Sebagai jendela ke sejarah kehidupan, filogenetik tak hanya menggambarkan hubungan antarspesies, tetapi juga menunjukkan betapa rumitnya proses evolusi yang membentuk keanekaragaman hayati di Bumi ini.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2741967912/dd5bd2c9d3293523b40ad1d296d726bc/pohon_filogeni.png" />
         <pubDate>2024-10-20 15:29:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3177953882</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>2224220048</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3178003586</link>
         <description><![CDATA[<p>Kebayang gak si kalau di dunia ini gak ada keberagaman hayati? pasti bosen gak si ngeliat hewan dan tumbuhan dengan warna yang sama atau ngeliat manusia dengan warna kulit yang itu itu saja hmmm tapi kok bisa ya ada keberagaman hayati??? lalu apa hubungannya dengan evolusi???</p><p><br/></p><p>Dari pada pusing yuk kita bahas:)</p><p><br/></p><p>Etssss sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh lagi sering gak si kita denger kata spesies tapi apa sih spesies itu? </p><blockquote><p>Spesies adalah suatu kelompok populasi yang anggota-anggotanya memiliki potensi untuk saling mengawini (interbreed) di alam dan menghasilkan keturunan yang <strong>viable (mampu hidup)</strong> dan <strong>fertile. </strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Pusing ya sini-sini jadi contohnya gini Seorang wanita karir di Jakarta tidak pernah bertemu dengan seorang petani yang ada di pedalaman Afrika, namun bila mereka menikah maka bisa memiliki bayi <strong>viable</strong> dan mampu berkembang menjadi orang dewasa yang<strong> fertile.</strong></p><p><br/></p><p>Lantas apakah spesies yang berbeda dapat kawin?</p><p>Ya tentu bisa tetapiiiii belum tentu fertile, hasil tergantung pada seberapa dekat hubungan evolusi antara spesies tersebut dan faktor-faktor biologis lainnya. Proses ini disebut <strong>hibridisasi</strong>, dan terkadang dapat menghasilkan keturunan yang dikenal sebagai <strong>hibrida</strong>. Namun, ada beberapa batasan yang biasanya menghalangi terjadinya perkawinan antarspesies.</p><blockquote><p><strong>Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hibridisasi </strong></p></blockquote><ol><li><p><strong>Dekatnya Hubungan Evolusi</strong></p><p>Semakin dekat hubungan evolusi antarspesies, semakin besar kemungkinan mereka dapat kawin dan menghasilkan keturunan. Misalnya, spesies dalam genus yang sama (seperti kuda dan keledai) lebih mungkin menghasilkan keturunan dibandingkan spesies yang lebih jauh secara genetik.</p></li></ol><p>   Contoh:</p><ul><li><p><strong>Kuda</strong> dan <strong>keledai</strong> bisa kawin dan menghasilkan <strong>bagal</strong> (hibrida antara kuda betina dan keledai jantan) atau <strong>mule</strong> (hasil kawin antara keledai betina dan kuda jantan). Namun, keturunan ini biasanya steril (tidak bisa berkembang biak sendiri).</p></li><li><p><strong>Singa</strong> dan <strong>harimau</strong> juga bisa kawin dan menghasilkan <strong>liger</strong> (jika singa jantan kawin dengan harimau betina) atau <strong>tigon</strong> (harimau jantan dan singa betina). Namun, hibrida ini biasanya memiliki masalah reproduksi.</p></li></ul><ol start="2"><li><p><strong>Ketidakcocokan Genetik</strong></p></li></ol><p>Meskipun spesies yang berbeda bisa kawin, dalam banyak kasus, ketidakcocokan genetik atau perbedaan kromosom menyebabkan keturunan yang steril atau bahkan gagal berkembang. Misalnya, bagal atau liger biasanya tidak subur karena mereka memiliki jumlah kromosom yang tidak cocok dari kedua induknya.</p><ol start="3"><li><p><strong>Penghalang Reproduksi</strong></p></li></ol><p>Ada berbagai penghalang reproduksi yang mencegah spesies yang berbeda kawin:</p><ul><li><p><strong>Penghalang reproduksi pra-zigot</strong>: Perbedaan habitat, perilaku kawin, atau morfologi yang membuat perkawinan sulit atau tidak mungkin terjadi. Contohnya, burung dari spesies yang berbeda mungkin memiliki panggilan kawin yang berbeda, sehingga mereka tidak tertarik satu sama lain.</p></li><li><p><strong>Penghalang reproduksi pasca-zigot</strong>: Jika terjadi pembuahan, keturunan mungkin tidak bisa bertahan hidup, atau jika bertahan, mereka mungkin mandul, seperti pada kasus bagal.</p></li></ul><ol start="4"><li><p><strong>Hibridisasi Alami vs. Buatan</strong></p></li></ol><p><strong>Hibridisasi alami</strong> terkadang terjadi ketika dua spesies yang berdekatan berevolusi, terutama dalam kondisi di mana habitat mereka tumpang tindih. Namun, manusia juga bisa membantu terjadinya <strong>hibridisasi buatan</strong> melalui program pembiakan atau teknologi reproduksi yang memungkinkan spesies yang berbeda untuk kawin.</p><p><br/></p><blockquote><p>Apakah Hibridisasi Bisa Menghasilkan Spesies Baru?</p></blockquote><p>Dalam beberapa kasus, <strong>hibridisasi</strong> dapat berkontribusi pada terbentuknya spesies baru, terutama jika keturunan hibrida subur dan mampu berkembang biak, seperti yang terjadi pada beberapa tumbuhan dan ikan. Proses ini disebut <strong>spesiasi melalui hibridisasi</strong>, di mana hibrida berkembang menjadi populasi baru yang terisolasi dari kedua spesies asalnya.</p><p>Namun, ini lebih jarang terjadi pada hewan karena keturunan hibrida sering kali tidak subur. </p><p><br/></p><blockquote><p>Lalu apa hubungan Keanekaragaman hayati dan evolusi saling terkait erat, karena <strong>evolusi</strong> adalah proses utama yang menghasilkan <strong>keanekaragaman</strong> spesies di Bumi. </p></blockquote><p><br/></p><p>Hubungan antara keduanya bisa dijelaskan melalui beberapa konsep utama:</p><ol><li><p><strong>Evolusi Menghasilkan Keanekaragaman Hayati</strong></p></li></ol><p>Evolusi adalah proses perubahan genetik dalam populasi organisme dari waktu ke waktu. Perubahan ini dapat menghasilkan spesies baru dan meningkatkan keanekaragaman. </p><ol start="2"><li><p><strong>Keanekaragaman Mendukung Evolusi</strong></p></li></ol><p>Keanekaragaman dalam populasi suatu spesies memberi <strong>bahan baku bagi evolusi</strong>. </p><ol start="3"><li><p><strong>Spesiasi dan Keanekaragaman</strong></p></li></ol><p><strong>Spesiasi</strong> adalah proses evolusi yang menyebabkan munculnya spesies baru, dan ini merupakan salah satu cara utama bagaimana keanekaragaman hayati terbentuk. Spesiasi terjadi ketika populasi organisme terpisah secara reproduktif, sehingga mereka tidak lagi saling kawin dan mulai berevolusi secara independen. Ini bisa terjadi melalui:</p><ul><li><p><strong>Isolasi geografis</strong>, di mana populasi terpisah oleh penghalang fisik seperti gunung atau sungai.</p></li><li><p><strong>Isolasi reproduktif</strong>, di mana spesies yang secara genetik atau perilaku menjadi terlalu berbeda sehingga tidak lagi bisa kawin satu sama lain.</p></li></ul><p>Seiring berjalannya waktu, spesies baru terbentuk dan menambah keanekaragaman hayati di planet ini.</p><ol start="4"><li><p><strong>Adaptasi Lingkungan Mendorong Evolusi dan Keanekaragaman</strong></p></li></ol><p>Lingkungan memainkan peran penting dalam menentukan arah evolusi. Organisme yang berada di lingkungan yang berbeda akan menghadapi tekanan selektif yang berbeda pula, sehingga akan berkembang adaptasi yang unik untuk bertahan hidup. Proses ini disebut <strong>adaptasi</strong>, di mana spesies menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan mereka.</p><ol start="5"><li><p><strong>Keanekaragaman Mempertahankan Stabilitas Ekosistem</strong></p></li></ol><p>Keanekaragaman hayati tidak hanya hasil dari evolusi, tetapi juga membantu mempertahankan stabilitas ekosistem. Ekosistem yang lebih beragam cenderung lebih tahan terhadap gangguan seperti perubahan iklim atau serangan penyakit, karena adanya banyak spesies yang memiliki peran yang berbeda dalam rantai makanan dan fungsi ekosistem.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong>Mekanisme Evolusi </strong></p></blockquote><p>5 Mekanisme yang Mendorong Terjadinya Evolusi</p><ol><li><p><strong>Mutasi (Meningkatkan Spesiasi)</strong></p></li></ol><p>Mutasi adalah perubahan acak dalam urutan DNA yang terjadi selama replikasi sel. Ini adalah sumber utama <strong>variasi genetik</strong> dalam populasi, yang memberikan bahan baku bagi seleksi alam untuk bekerja. Mutasi dapat menghasilkan <strong>alel baru</strong> (varian gen), yang jika menguntungkan dalam lingkungan tertentu, akan meningkatkan frekuensi dalam populasi.</p><ol start="2"><li><p><strong>Reproduksi Seksual (Meningkatkan Spesiasi)</strong></p></li></ol><p>Reproduksi seksual menghasilkan <strong>kombinasi baru dari gen</strong> melalui rekombinasi genetik selama pembentukan gamet (meiosis). Proses ini menghasilkan <strong>keanekaragaman genetik</strong> yang lebih besar dalam populasi, yang memungkinkan seleksi alam untuk bekerja lebih efektif.</p><ol start="3"><li><p><strong>Aliran Gen (Gene Flow) (Meningkatkan Spesiasi)</strong></p></li></ol><p>Aliran gen terjadi ketika <strong>individu dari satu populasi berpindah ke populasi lain</strong> dan membawa alel mereka ke populasi baru tersebut. </p><ol start="4"><li><p><strong>Hanyutan Genetik (Genetic Drift) (Menurunkan Spesiasi)</strong></p></li></ol><p>Hanyutan genetik adalah perubahan acak dalam frekuensi alel dari satu generasi ke generasi berikutnya, terutama di populasi kecil. </p><ol start="5"><li><p><strong>Seleksi Alam (Natural Selection) (Menurunkan Spesiasi)</strong></p></li></ol><p><strong>Seleksi alam</strong> pada dasarnya dapat <strong>menurunkan spesiasi</strong> jika kondisi lingkungan relatif stabil, karena individu dengan sifat yang optimal akan menjadi dominan, dan populasi tidak akan terbagi menjadi kelompok-kelompok yang berbeda secara signifikan. Dengan demikian, seleksi alam dapat menjaga populasi tetap seragam dalam kondisi tertentu.</p><p>Jenis Seleksi Alam:</p><p>Terdapat tiga mode seleksi alam yaitu;</p><ul><li><p>Seleksi direksional, terjadi ketika kondisi menguntungkan individu yang</p><p>menunjukkan salah satu kisaran fenotip</p><p>yang ekstrem, sehingga menggeser</p><p>kurva frekuensi untuk karakter fenitip</p><p>ke salah satu arah.</p></li><li><p>Seleksi disruptif / diversifying, terjadi</p><p>ketika kondisi menguntungkan individu</p><p>pada kedua kisaran fenotip yang</p><p>ekstrem daripada individu dengan</p><p>fenotip intermediet.</p></li><li><p>Seleksi penstabilitasi, mengurangi</p><p>variasi dan cenderung mempertahankan status quo bagi</p><p>karakter fenotip tertentu.</p></li></ul><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2741967912/319d426a3e60174f29ef4838cfbe1ccc/mekanisme_evolusi.jpg" />
         <pubDate>2024-10-20 16:30:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3178003586</guid>
      </item>
      <item>
         <title>APA ITU WAKTU GEOLOGI????</title>
         <author>2224220048</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3178014370</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Waktu Geologi: Menelusuri Sejarah Bumi Melalui Lapisan Batuan, Pengukuran Radiometrik, dan Jam Molekuler</strong></p><p>Waktu geologi adalah konsep yang digunakan untuk memahami sejarah Bumi, yang membentang sepanjang miliaran tahun. Untuk mengungkap dan memahami peristiwa yang telah terjadi dalam periode tersebut, para ilmuwan menggunakan berbagai alat, termasuk <strong>lapisan batuan</strong>, <strong>pengukuran radiometrik</strong>, dan <strong>jam molekuler</strong>. Semua pendekatan ini membantu kita memahami evolusi planet kita, asal usul kehidupan, dan bagaimana berbagai spesies berkembang selama waktu yang sangat panjang.</p><p><br/></p><ol><li><p><strong>Lapisan Batuan: Rekaman Fosil Sejarah Bumi</strong></p></li></ol><p>Lapisan batuan atau <strong>stratigrafi</strong> adalah metode dasar yang digunakan oleh ahli geologi untuk meneliti urutan peristiwa yang telah terjadi di Bumi. Lapisan-lapisan batuan ini terbentuk dari pengendapan material sedimen, lava vulkanik, atau material organik yang menumpuk dari waktu ke waktu. Setiap lapisan batuan mencatat <strong>periode geologis</strong> tertentu, yang berfungsi sebagai "buku sejarah" alami yang menyimpan informasi tentang kondisi lingkungan, perubahan iklim, dan kehidupan yang ada pada masa tertentu.</p><p>- <strong>Prinsip Superposisi</strong>: Ini adalah prinsip dasar dalam stratigrafi yang menyatakan bahwa dalam urutan lapisan batuan yang tidak terganggu, lapisan yang lebih tua akan berada di bawah lapisan yang lebih muda. Prinsip ini membantu ilmuwan untuk <strong>menentukan urutan relatif</strong> peristiwa geologis.</p><p>- <strong>Fosil</strong>: Fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan memberikan <strong>petunjuk kunci</strong> tentang organisme yang hidup pada zaman tertentu. Dengan membandingkan fosil yang ditemukan di berbagai lapisan, ilmuwan dapat melacak evolusi kehidupan di Bumi, termasuk kejadian besar seperti <strong>punahnya dinosaurus</strong> atau <strong>kemunculan mamalia</strong>.</p><p>Namun, stratigrafi hanya memberikan <strong>urutan relatif</strong> dari peristiwa, bukan usia absolut dari lapisan batuan atau fosil yang ada di dalamnya. Untuk mengetahui usia yang lebih tepat, para ahli menggunakan metode pengukuran yang lebih presisi seperti pengukuran radiometrik.</p><p><br/></p><ol start="2"><li><p><strong>Pengukuran Radiometrik: Menentukan Usia Batuan dengan Isotop</strong></p></li></ol><p><strong>Pengukuran radiometrik</strong> adalah metode yang memungkinkan ilmuwan untuk menentukan <strong>usia absolut</strong> dari batuan atau fosil dengan mengukur laju peluruhan isotop radioaktif di dalamnya. Setiap elemen kimia memiliki isotop yang bersifat radioaktif, yang berarti mereka tidak stabil dan secara bertahap berubah menjadi isotop yang lebih stabil seiring waktu.</p><p>- <strong>Isotop Radioaktif</strong>: Salah satu isotop yang paling sering digunakan dalam pengukuran radiometrik adalah <strong>uranium-238</strong>, yang meluruh menjadi <strong>timbal-206</strong>. Proses peluruhan ini terjadi dengan laju yang konstan, yang dikenal sebagai <strong>waktu paruh</strong>. Waktu paruh uranium-238, misalnya, adalah sekitar 4,5 miliar tahun. Dengan mengukur rasio antara uranium-238 dan timbal-206 dalam batuan, ilmuwan dapat menentukan berapa lama proses peluruhan telah berlangsung, dan dengan demikian mengetahui <strong>usia batuan</strong>.</p><p>- <strong>Karbon-14</strong>: Untuk objek yang lebih muda (hingga sekitar 50.000 tahun), isotop <strong>karbon-14</strong> digunakan, terutama untuk menentukan usia bahan organik. Karbon-14 meluruh menjadi nitrogen-14 dengan waktu paruh sekitar 5.730 tahun. Pengukuran karbon-14 sangat berguna dalam arkeologi dan studi tentang kehidupan yang lebih modern, seperti fosil manusia purba.</p><p>Pengukuran radiometrik memungkinkan ilmuwan untuk mendapatkan <strong>angka pasti</strong> tentang kapan lapisan batuan tertentu terbentuk atau kapan organisme fosil terakhir kali hidup. Ini memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang <strong>skala waktu geologis</strong>, yang meliputi zaman-zaman besar seperti <strong>Paleozoikum, Mesozoikum</strong>, dan <strong>Kenozoikum</strong>.</p><p><br/></p><ol start="3"><li><p><strong>Jam Molekuler: Mengukur Waktu Evolusi di Tingkat Genetik</strong></p></li></ol><p>Selain menggunakan batuan dan isotop untuk menentukan usia geologis, ilmuwan juga menggunakan pendekatan <strong>molekuler</strong> untuk melacak evolusi spesies melalui <strong>jam molekuler</strong>. Jam molekuler adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan kapan spesies tertentu <strong>bercabang</strong> dari leluhur bersama berdasarkan tingkat mutasi genetik.</p><p>- <strong>Mutasi Genetik</strong>: Setiap spesies mengalami mutasi genetik acak dalam DNA-nya dari waktu ke waktu. Dengan asumsi bahwa mutasi terjadi dengan <strong>laju yang relatif konstan</strong>, ilmuwan dapat memperkirakan berapa lama sejak dua spesies terakhir kali memiliki leluhur bersama. Semakin banyak perbedaan genetik antara dua spesies, semakin lama waktu yang telah berlalu sejak mereka bercabang dari leluhur yang sama.</p><p>- <strong>Aplikasi dalam Evolusi</strong>: Jam molekuler digunakan untuk melacak <strong>hubungan evolusi</strong> di antara spesies yang sudah tidak memiliki fosil atau jejak fisik yang jelas. Ini membantu mengungkap sejarah evolusi organisme yang tidak meninggalkan bukti dalam catatan fosil, seperti <strong>mikroorganisme</strong> atau spesies laut dalam.</p><p>- <strong>Kalibrasi dengan Catatan Fosil</strong>: Meskipun jam molekuler memberikan estimasi waktu divergensi spesies, metode ini sering dikalibrasi dengan <strong>catatan fosil</strong> atau pengukuran radiometrik untuk memastikan hasilnya lebih akurat. Misalnya, fosil tertua dari suatu kelompok spesies dapat digunakan sebagai batas minimum usia divergensi spesies tersebut, sehingga hasil jam molekuler lebih valid.</p><p><br/></p><blockquote><p>Penerapan Waktu Geologi dalam Ilmu Pengetahuan</p></blockquote><p>Waktu geologi dan metode untuk menentukannya memberikan manfaat yang besar dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk:</p><p>- <strong>Paleontologi</strong>: Dengan memahami usia fosil dan lapisan batuan, ilmuwan dapat <strong>melacak sejarah kehidupan</strong> di Bumi dan mempelajari peristiwa besar seperti kepunahan massal dan peristiwa spesiasi besar.</p><p>- <strong>Geologi</strong>: Pengukuran radiometrik membantu memahami <strong>sejarah pembentukan Bumi</strong>, termasuk usia planet ini, pembentukan benua, dan aktivitas vulkanik yang telah terjadi selama miliaran tahun.</p><p>- <strong>Biologi Evolusi</strong>: Jam molekuler membantu ilmuwan meneliti <strong>hubungan evolusi</strong> antarspesies dan menyusun pohon filogenetik yang menggambarkan bagaimana spesies berevolusi dari leluhur bersama.</p><p>- <strong>Konservasi</strong>: Informasi yang dihasilkan dari waktu geologi dan jam molekuler dapat membantu dalam <strong>pelestarian spesies</strong> dengan mengidentifikasi spesies yang berevolusi secara unik dan rentan terhadap kepunahan.</p><p><br/></p><blockquote><p>Kesimpulan</p></blockquote><p>Waktu geologi adalah alat kunci dalam memahami sejarah panjang Bumi dan kehidupan di dalamnya. Melalui penggunaan lapisan batuan, pengukuran radiometrik, dan jam molekuler, ilmuwan dapat melacak peristiwa besar dalam sejarah planet kita, dari pembentukan Bumi hingga evolusi kehidupan. Pendekatan ini tidak hanya memberikan wawasan tentang masa lalu, tetapi juga membantu kita memahami evolusi berkelanjutan di masa kini dan masa depan.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2741967912/af1673188cfb534a328204974b1e593b/waktu_geologi.jpg" />
         <pubDate>2024-10-20 16:44:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3178014370</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Tidak Hanya Lagu Saja Yang Bernadya, Ternyata Manusia Juga BerEvolusi!!!</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3178132863</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p><strong>Kok Bisa Manusia BerEvolusi??? Apa penyebabnya? Lalu...Bagaimana Mekanismenya?</strong>??</p><p><em>Yuk simak Penjelasannya.....</em></p><p><br/></p><p>Sebelumnya Sobat Biology (Soby) tau gak sih apa itu <strong>Different?</strong></p><p><br/></p><p><strong>Why are they different?</strong></p><ul><li><p><em>Different conditions such as temperature, humidity, etc. will favor one form of animal/plant over another. So differences in location create differences in biodiversity.</em></p></li><li><p>(Kondisi yang berbeda seperti suhu, kelembapan, dan lain-lain akan mendukung satu bentuk hewan/tumbuhan dibandingkan yang lain. Jadi perbedaan lokasi menciptakan perbedaan keanekaragaman hayati)</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>What is Biodiversity?</strong></p><ul><li><p><em>“</em><strong><em>Biodiversity&nbsp;</em></strong><em>is the variety of life on Earth at all its levels, from genes to ecosystems, and the ecological and evolutionary processes that sustain it”.</em></p></li><li><p>(Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman kehidupan di bumi pada semua tingkatannya, mulai dari gen hingga ekosistem, serta proses ekologi dan evolusi yang menopangnya).</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>What is Spesies?</strong></p><p><strong>Bahasa Latin</strong> <em>Spesies</em>&nbsp;: “jenis” atau “penampilan”</p><ul><li><p><em>Spesies adalah suatu kelompok populasi yang&nbsp;</em><strong><em>anggota-anggotanya memiliki potensi untuk saling mengawini&nbsp;</em></strong><em>(interbreed) di alam dan menghasilkan keturunan yang&nbsp;</em><strong><em>viable (mampu hidup) dan fertile.</em></strong></p></li><li><p>Seorang wanita karir di Jakarta tidak pernah bertemu dengan seorang petani yang ada di pedalaman Afrika, namun bila mereka menikah maka bisa memiliki bayi&nbsp;<strong><em>viable</em></strong>&nbsp;dan mampu berkembang menjadi orang dewasa yang&nbsp;<strong><em>fertile.</em></strong></p></li><li><p><strong>Tetapi….</strong>&nbsp;Walaupun simpanse dan manusia diletakkan dilokasi yang sama, karena mereka berasal dari spesies yang berbeda maka akan banyak faktor menghalangi mereka untuk kawin dan menghasilkan keturunan yang fertile.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>Bisakah spesies yang berbeda kawin?</strong> <strong>Ya, Bisa! Namun belum tentu fertil.</strong></p><p><br/></p><p><strong>Mengapa variasi gen itu penting?</strong></p><ul><li><p>Keragaman genetik yang tinggi populasi yang besar akan mempertahankan keragaman genetik yang tinggi. Seperti: kapasitas adaptasi yang lebih tinggi, potensi kelangsungan hidup jangka panjang, dan ketahanan yang tinggi.</p></li><li><p>Keragaman genetik yang rendah dan keragaman genetik populasi kecil yang terisolasi. Akan menyebabkan: kapasitas adaptif lebih rendah, potensi bertahan hidup jangka panjang yang lebih lemah, dan ketahanan rendah.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>Lalu…apa hubungan keanekaragaman dan proses evolusi?</strong></p><p><em>“Evolusi berhubungan dengan </em><strong><em>perubahan frekuensi alel </em></strong><em>seiring waktu dalam populasi”</em></p><p><br/></p><p><strong>Hukum Hardy-Weinberg</strong></p><p><strong>Frekuensi gen :</strong></p><ul><li><p><strong>p+q = 1</strong></p></li></ul><p><strong>Frekuensi alel :</strong></p><ul><li><p><strong>p2+2pq+q2 = 1</strong></p><p><br/></p></li></ul><p>Frekuensi alel dan genotip suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi dengan kondisi sebagai berikut :</p><ol><li><p>Populasinya besar</p></li><li><p>Tidak terjadi migrasi</p></li><li><p>Tidak terjadi mutasi</p></li><li><p>Perkawinan terjadi secara acak</p></li><li><p>Tidak terjadi seleksi alam</p><p>&nbsp;</p></li></ol><p><strong>Sebuah populasi </strong>adalah kolam gen / gene pool. Didalamnya terdapat <strong>berbagai variasi genetik.</strong></p><p>Alel adalah pasangan gen. Contoh :</p><ul><li><p>AA, Aa, aa</p></li><li><p>BB, Bb, bb</p></li><li><p>Dd</p></li><li><p>Ee, ee</p></li></ul><p>Semakin besar populasi, semakin besar kolam gen.</p><p><br/></p><p><strong>Mekanisme Evolusi</strong></p><p>5 Mekanisme yang mendorong terjadinya evolusi:</p><ul><li><p><strong>Mutasi</strong></p></li><li><p><strong>Sexual reproduction</strong></p></li><li><p><strong>Gene Flow/Aliran Gen</strong></p></li><li><p><strong>Genetic Drift/Hanyutan Gen</strong></p></li><li><p><strong>Natural Selection/Seleksi Alam</strong></p></li></ul><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>Spesiasi adalah prosess pembentukan spesies baru. </strong></p><ul><li><p><strong>Adapun yang meningkatkan spesiasi yaitu : </strong>Sexual reproduction, Gene Flow/Aliran Gen, dan Genetic Drift/Hanyutan Gen. </p></li><li><p><strong>Sedangkan, yang dapat menurunkan spesiasi yaitu </strong>: Genetic Drift/Hanyutan Gen, dan Natural Selection/Seleksi Alam.</p></li></ul><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>Mengapa sih organisme di dunia ini menjadi beragam? Yaps Betul! Salah satunya karena adanya mutasi.</strong></p><p><strong>1.&nbsp;&nbsp;Mutasi</strong></p><p>Karakter dapat berubah karena adanya mutasi. Perubahan pada gen selama masa perkembangannya dapat mengakibatkan perubahan morfologi yang dapat diwariskan ke keturunannya.</p><ol><li><p><strong>Duplikasi dan adaptasi</strong></p></li></ol><ul><li><p>Contoh:</p><p>Pada Arthropoda bagian tubuh diduplikasi dan diadaptasi lebih lanjut.</p></li></ul><ol start="2"><li><p><strong>Individualisasi</strong></p></li></ol><ul><li><p>Ini adalah modifikasi dari bagian tertentu, biasanya ketika ada pilihan untuk fungsi khusus.</p></li></ul><ol start="3"><li><p><strong>Heterochrony</strong></p></li></ol><ul><li><p>Heterochrony adalah perubahan dalam waktu kejadian perkembangan. Perubahan waktu mungkin memperlambat perkembangan tubuh, tetapi tidak mengubah pematangan sistem reproduksi.</p><ol start="4"><li><p><strong>Pertumbuhan Alometrik</strong></p></li></ol></li><li><p>Pertumbuhan alometrik adalah perubahan laju pertumbuhan suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh lainnya.</p></li><li><p>Sayap kelelawar pada dasarnya adalah cakar dengan jari yang sangat panjang dan kulit yang membentang di antaranya. Agar sayap-sayap ini berevolusi, laju pertumbuhan tulang jari harus meningkat relatif terhadap pertumbuhan seluruh tubuh kelelawar - atau sebaliknya.</p></li></ul><p><strong>Apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya mutasi??</strong></p><ul><li><p> Perubahan lingkungan</p></li><li><p> Zat-zat karsinogen</p></li><li><p>&nbsp;Radiasi surya</p></li><li><p> Radioaktif</p></li><li><p> Sinar ultraviolet</p></li><li><p> Sinar X</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>2. Sexual Reproduction</strong></p><ul><li><p>Selain mutasi,<strong> sexual reproduction</strong> juga mempengaruhi keragaman organisme yang ada di dunia. Karena, dalam satu spesies terdapat keanekaragaman/variasi genetik. Melalui perkawinan, terdapat rekombinasi genetik sehingga variasi genetik menjadi semakin beragam.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>Contoh : </strong>Ketika terdapat satu kelompok anjing dengan berbeda spesies, apakah mereka bisa kawin? Meski sama-sama anjing, belum tentu dapat kawin karena terdapat Isolasi Reproduksi.</p><p><br/></p><p><strong>Isolasi Reproduksi yaitu: </strong></p><ul><li><p>Adanya faktor-faktor biologis (penghalang) yang merintangi anggota dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan keturunan yang viabel dan fertile.</p></li></ul><p><strong>A. Penghalang prazigotik (sebelum zigot)</strong></p><ul><li><p>Menghalangi terjadinya fertilisasi:</p></li><li><p>Menghalangi anggota spsesies lain mencoba untuk kawin</p></li><li><p>Mencegah usaha kawin agar tidak diselesaikan tuntas</p></li><li><p>Merintangi fertilisasi jika perkawinan berhasil dituntaskan</p></li></ul><p>B<strong>. Penghalang pascazigotik (stelah zigot)</strong></p><ul><li><p>Kesalahan-kesalahan perkembangan zigot yang akan mengurangi kesintasannnya.</p></li><li><p>Menyebabkan hibrida/ individu baru hasil persilangan infertile.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>3.&nbsp;&nbsp;Gene Flow/Aliran Gen</strong></p><ul><li><p>Aliran gen adalah pertukaran genetik antar-populasi yang memiliki kecenderungan mengurangi perbedaan diantara populasi-populasi dengan seiringnya waktu.</p></li><li><p>Menyebabkan fluktuasi alel dalam sebuah populasi, dapat bertambah atau berkurang</p></li><li><p>Hasil dari proses perpindahan individu/gamet fertile</p></li><li><p>Contoh aliran gen dalam sebuah spesies meliputi: migrasi dan perkembangbiakan organisme atau pertukaran serbuk sari.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong>4.&nbsp; Genetic Drift/Hanyutan Gen</strong></p><ul><li><p>Perubahan fluktuasi frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya disebabkan oleh alel pada suatu keturunan yang berasal dari sampel acak (random sample) orang tuanya.</p></li><li><p>Selain itu ia juga terjadi karena peranan probabilitas dalam penentuan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi atau tidak.</p></li></ul><p><strong>Macam-macam Hanyutan Gen :</strong></p><ol><li><p><strong>&nbsp; Founder Effect</strong></p></li><li><p><strong>&nbsp; Bottlenect effect</strong></p></li></ol><p><br/></p><p><strong>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Natural Selection/Seleksi Alam</strong></p><p><em>“Survival of the fittest”</em></p><ul><li><p>Organisme yang paling sesuai dengan lingkungan yang dapat bertahan dan mewariskan gen yang dimilikinya.</p></li></ul><p><strong>Jenis Seleksi Alam:</strong></p><p><strong>Terdapat tiga mode seleksi alam yaitu;</strong></p><ul><li><p>Seleksi direksional, terjadi ketika kondisi menguntungkan individu yang menunjukkan salah satu kisaran fenotip yang ekstrem, sehingga menggeser kurva frekuensi untuk karakter fenitip ke salah satu arah.</p></li><li><p>Seleksi disruptif / diversifying, terjadi ketika kondisi menguntungkan individu pada kedua kisaran fenotip yang ekstrem daripada individu dengan fenotip intermediet.</p></li><li><p>Seleksi penstabilitasi, mengurangi variasi dan cenderung mempertahankan status quo bagi karakter fenotip tertentu.</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/g166670a944d81be1291b96eab752aec8d19293bcd7fb7da8ce8395e837b5782f0c1d9a985c791cab7298afce376c976a.jpg" />
         <pubDate>2024-10-20 19:29:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_b/wish/3178132863</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
