<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>EVOLUSI - C by Sindanita Yulianty</title>
      <link>https://padlet.com/pbio/ev_c</link>
      <description>Padlet ini diisi sebelum pertemuan kuliah dimulai untuk melihat bagaimana pemahamanmu terkait materi yang akan dibahas.  Deadline pengisian yaitu pada hari sabtu, diluar waktu tersebut tidak akan dimasukkan ke penilaian. Semangat!!</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-08-25 18:35:50 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2025-08-25 05:03:56 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url>https://freesvg.org/img/apatosaurus_03.png</url>
      </image>
      <item>
         <title></title>
         <author>pbio</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3087439642</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>Ternyata pembentukan bumi tidak sekedar Big Bang! Ini fakta unik lainnya!</mark></strong></p><p>by Sindanita - BIO A - 22345</p><p><br/></p><p>Bumi yang kita tinggali saat ini ...</p>]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/g7f11c6641fc52ec74f1502caa22cde0f66a7fc64f75bea183390eb227d8f89a06ce12b82a7e82e8d591c934ea897f189.jpg" />
         <pubDate>2024-08-25 19:25:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3087439642</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>pbio</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088215228</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>Fakta unik dino</mark></strong></p><p><br/></p><p>by Sinda - C - 2208497</p><p><br/></p><p>tejfbskjknlaskjc'ascjasoch</p>]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/g43c51fbcbbe95f9940a107167237487f03b8d108eb9967ac5431a197f03145753695779a58dfe104703e2fe09229e1c7.jpg" />
         <pubDate>2024-08-26 08:12:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088215228</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088216106</link>
         <description><![CDATA[<p>Hari pertamaa kuliah evolusi</p>]]></description>
         <enclosure url="https://images.pexels.com/photos/41953/earth-blue-planet-globe-planet-41953.jpeg" />
         <pubDate>2024-08-26 08:12:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088216106</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088216551</link>
         <description><![CDATA[<p>yummyy tummyyy</p>]]></description>
         <enclosure url="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bb/Pizza_Vi%E1%BB%87t_Nam_%C4%91%E1%BA%BF_d%C3%A0y%2C_x%C3%BAc_x%C3%ADch_%28SNaT_2018%29_%287%29.jpg" />
         <pubDate>2024-08-26 08:13:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088216551</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088216749</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/g19d0c290225c28d710845bc07ec8a860767fd77856852d4e52a7ae9aefa96d17c4130a38ce64ef8629f3099cb4749310.jpg" />
         <pubDate>2024-08-26 08:13:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088216749</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088216759</link>
         <description><![CDATA[<p>teu ngeunah tapi ludes</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2665977933/f0197326783c0262f624ec9f7f9d890e/IMG_5416.jpeg" />
         <pubDate>2024-08-26 08:13:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088216759</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088216872</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/g381ecc918fa2a584b7def9d25cb6db78d85e587c8edb8ff0c496e24947f671c0004a530a221592703c5b2c3cfdd6c70c.jpg" />
         <pubDate>2024-08-26 08:13:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088216872</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088216912</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>coba dulu</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/Sate_taichan_jakarta.jpg" />
         <pubDate>2024-08-26 08:13:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088216912</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088216959</link>
         <description><![CDATA[<p>Laper bu</p>]]></description>
         <enclosure url="https://get.pxhere.com/photo/dish-meal-food-lunch-cuisine-asian-food-dining-food-photography-korean-korean-food-chinese-food-southeast-asian-food-aluminous-banchan-732908.jpg" />
         <pubDate>2024-08-26 08:13:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088216959</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217070</link>
         <description><![CDATA[<p>Tidur siang secara rutin dapat <strong>meningkatkan kemampuan otak</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/g6f0a7a010a0aa26d783a3003f445683621b0ab913538d48cce2dd71d30145a454ea7b3a2960faa43ab30a02af769b430.jpg" />
         <pubDate>2024-08-26 08:13:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217070</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217118</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/gc6300f3055244f90964beb0ad733092622f12c5878e2096cbeda6ba1522e4f685c2c802ba07a2e818346200dae611ede.jpg" />
         <pubDate>2024-08-26 08:14:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217118</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217130</link>
         <description><![CDATA[<p>Evolusi mudah dan menyenangkan</p>]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/gcaa4ac0be53f033f1c763fcc9e027a6e60fdfb5da75f72fd054fbdc6bdeceb0cbea5cd9af3d2eac1a4631c389ce2cf18.jpg" />
         <pubDate>2024-08-26 08:14:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217130</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217226</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Bubur_ayam_chicken_porridge.JPG" />
         <pubDate>2024-08-26 08:14:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217226</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217286</link>
         <description><![CDATA[<p>pengen nyeblak</p>]]></description>
         <enclosure url="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9c/Seblak_3.jpg" />
         <pubDate>2024-08-26 08:14:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217286</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217375</link>
         <description><![CDATA[<p>Ngantuk</p>]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/g6f0a7a010a0aa26d783a3003f445683621b0ab913538d48cce2dd71d30145a454ea7b3a2960faa43ab30a02af769b430.jpg" />
         <pubDate>2024-08-26 08:14:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217375</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217390</link>
         <description><![CDATA[<p>BISMILLAH Semester 5 Lancar jaya 😄😁 biar cepet lulus💐</p>]]></description>
         <enclosure url="https://get.pxhere.com/photo/university-graduation-success-student-academic-dress-scholar-phd-robe-headgear-mortarboard-outerwear-sitting-1610927.jpg" />
         <pubDate>2024-08-26 08:14:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217390</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217438</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://media1.giphy.com/media/2A75RyXVzzSI2bx4Gj/giphy.gif" />
         <pubDate>2024-08-26 08:14:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217438</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217474</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://pixnio.com/free-images/2017/07/25/2017-07-25-10-27-56.jpg" />
         <pubDate>2024-08-26 08:14:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217474</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217688</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=-ELimb9LJ80" />
         <pubDate>2024-08-26 08:14:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217688</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>pbio</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217892</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=TWP4-yoXKjg" />
         <pubDate>2024-08-26 08:14:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217892</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217898</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2665978992/ad5749ffd0ccf265e25abbde6ae03035/drawing.png" />
         <pubDate>2024-08-26 08:14:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088217898</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088218212</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Evolusi niicc</strong></p><p>By : j</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2665977761/ebffb9f70cef08125482bf2e9139b754/17246599738522976360139977153744.jpg" />
         <pubDate>2024-08-26 08:15:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088218212</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088218217</link>
         <description><![CDATA[<p>Belajar evolusi guys</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=pNxUPAM9fGs" />
         <pubDate>2024-08-26 08:15:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088218217</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088218242</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/ga8c14c75bd257ddd5fc9618ef49d1015b25ca617ce65a7a76f11a373422b818930cbd4f141796bcaa7b3b3e39b503ccd.jpg" />
         <pubDate>2024-08-26 08:15:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088218242</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088218565</link>
         <description><![CDATA[<p>sing eling</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=zNsDSRnWnrQ" />
         <pubDate>2024-08-26 08:15:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088218565</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088219083</link>
         <description><![CDATA[<p>semoga semester 5 lancar terusss dpt nilai A</p>]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/g92f0e1538662632d561bec47f9178e4aad343852ef65371dd0144656b19e24f60126b98eca5dce4e5571cf4f9aafc8d9.jpg" />
         <pubDate>2024-08-26 08:16:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088219083</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088219282</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://www.instagram.com/justtulisan/" />
         <pubDate>2024-08-26 08:16:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088219282</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088219307</link>
         <description><![CDATA[<p>Ngantuk bu</p>]]></description>
         <enclosure url="https://media0.giphy.com/media/h7DyKGq716JMI/giphy.gif" />
         <pubDate>2024-08-26 08:16:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088219307</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088219474</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=h2lhjlpx6QY" />
         <pubDate>2024-08-26 08:16:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088219474</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088219638</link>
         <description><![CDATA[<p>yahaha hts</p>]]></description>
         <enclosure url="https://open.spotify.com/track/2f4FDuRjuV1yXfpoG49ABM" />
         <pubDate>2024-08-26 08:16:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088219638</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088219910</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=wupToqz1e2g" />
         <pubDate>2024-08-26 08:17:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088219910</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088219967</link>
         <description><![CDATA[<p>maukkkk :3</p>]]></description>
         <enclosure url="https://bakesbybrownsugar.com/wp-content/uploads/2021/12/Chocolate-Thumbprint-Cookies-1.jpg" />
         <pubDate>2024-08-26 08:17:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088219967</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>123haffaf</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088222227</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://media4.giphy.com/media/VIKa3CjZDCoymNcBY5/giphy.gif" />
         <pubDate>2024-08-26 08:19:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088222227</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088223257</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2665978161/034a2fac0c3dac8e5e7f1c4f3e22d58f/Ungu_Modern_Tips_Carousel_Konten_Kreator_Instagram_Post__8__1__1.jpg" />
         <pubDate>2024-08-26 08:20:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088223257</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088230068</link>
         <description><![CDATA[<p>Semangat kuliahnya </p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2665978462/95ddfc09c70e1396514f046ab9d6cbad/spot_foto_simbol_love_tempat_wisata_terminal_mojok.jpg" />
         <pubDate>2024-08-26 08:26:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088230068</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>pbio</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088242035</link>
         <description><![CDATA[<p><mark>Bagaimana proses hingga terbentuk bumi saat ini? Yuk share pemahamanmu!</mark></p><p>Sinda - A -228907</p><p><br/></p><p><br/></p><p>TUGAS INDIVIDU,</p><p>DEADLINE: SABTU 31 Agustus 2024</p>]]></description>
         <enclosure url="https://media0.giphy.com/media/l1KVcrdl7rJpFnY2s/giphy.gif" />
         <pubDate>2024-08-26 08:38:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088242035</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>pbio</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088261601</link>
         <description><![CDATA[<p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://padlet.com/sindanita/10-world-pandemic-amazing-2-9ctprnhzk6liecex">https://padlet.com/sindanita/10-world-pandemic-amazing-2-9ctprnhzk6liecex</a> </p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=-ELimb9LJ80" />
         <pubDate>2024-08-26 08:57:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3088261601</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3090055765</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><em>Beginilah Bumi Terbentuk Dalam 5 Menit!!🌎</em></strong></p><p><br/></p><p>by Amadhea Syifa Prameswari - C - 2224220069</p><p><br/></p><p>Beginilah sejarah terbentuknya bumi berdasarkan hasil penelitian manusia saat ini. Bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu melalui akresi dari nebula matahari.</p><p><br/></p><p>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. Seiring waktu, Bumi mendingin dan membentuk kerak padat dan memungkinkan cairan tercipta di permukaannya. Bentuk kehidupan pertama muncul antara 2,8 dan 2,5 miliar tahun yang lalu. Kehidupan fotosintesis muncul sekitar 2 miliar tahun yang lalu, nan memperkaya oksigen di atmosfer.</p><p><br/></p><p>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>Perubahan biologis dan geologis terus terjadi di planet ini sejak terbentuk. 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>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=3GDyWtAttRo" />
         <pubDate>2024-08-27 08:41:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3090055765</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3090577734</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Mau tau bagaimana bumi terbentuk ? Yuk simak video berikut ini!!</strong></p><p><br/></p><p><strong>resume singkat dari video tersebut :</strong></p><p>Evolusi Bumi dimulai sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu ketika tata surya terbentuk dari awan gas dan debu di luar angkasa. Pada awalnya, Bumi adalah bola panas yang dikelilingi oleh gas-gas beracun. Saat itu, Bumi sering dihantam oleh asteroid, dan sebuah tabrakan besar dengan objek luar angkasa yang besar menyebabkan terbentuknya Bulan.</p><p><br/></p><p>Seiring waktu, Bumi mulai mendingin, dan permukaannya mengeras. Lautan pertama terbentuk dari uap air yang mengendap. Kehidupan pertama muncul di lautan sekitar 3,7 miliar tahun yang lalu, berupa makhluk-makhluk mikroskopis seperti bakteri.</p><p><br/></p><p>Salah satu jenis bakteri, cyanobacteria, mampu melakukan fotosintesis, menghasilkan oksigen sebagai produk sampingannya. Seiring waktu, oksigen ini terakumulasi di atmosfer, memungkinkan munculnya bentuk-bentuk kehidupan yang lebih kompleks, termasuk tumbuhan dan hewan.</p><p><br/></p><p>Selama miliaran tahun, benua-benua di Bumi terus bergerak dan berubah posisi. Mereka terkadang bersatu membentuk superbenua, seperti Rodinia dan Pangaea, dan kemudian terpecah kembali. </p><p><br/></p><p>Bumi juga mengalami beberapa kali kepunahan massal, salah satunya adalah yang mengakhiri era dinosaurus sekitar 66 juta tahun yang lalu ketika asteroid besar menghantam Bumi. Setelah dinosaurus punah, mamalia mulai berkembang dan mendominasi Bumi, hingga akhirnya manusia muncul.</p><p><br/></p><p>Manusia modern muncul, dan dalam waktu yang relatif singkat, kita telah mengembangkan teknologi canggih dan mengubah lingkungan di bumi secara signifikan. Kini, kita menghadapi tantangan besar seperti perubahan iklim dan menjaga kelestarian alam untuk </p><p>masa depan.</p><p><br/></p><p><strong>By : Aelsya Amara Putri Alta (2224220076)</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/LinWJsangs4?si=-Q95OnUdhg-AXQYD" />
         <pubDate>2024-08-27 15:55:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3090577734</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3091694192</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Wahhhhh ternyata bentuk bumi sekitar 4,6 miliar tahun lalu masih berupa bola api loh!😱 </strong></p><p><strong>Hmm kok bisa ya berbeda dengan bentuknya saat ini🤔</strong></p><p><strong>Ingin tahu penjelasannya? yuk simak video ini!🤩</strong></p><p><br/></p><p>Bumi terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Pada awalnya, bumi sangat panas dan tidak ada kehidupan. Setelah beberapa juta tahun, bumi mulai mendingin dan terbentuknya samudra.</p><p>Kehidupan pertama di bumi muncul sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Bumi terus berubah, seperti terbentuknya superbenua dan terjadinya zaman es.</p><p>Manusia muncul sekitar 300.000 tahun yang lalu. Manusia telah mengubah planet bumi dengan cara yang baik dan buruk.</p><p><br/></p><p>by Siti Almiah Fathimatuzzahra - C - 2224220024</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/nbIugDgnXFo?si=F-cFX9QewpcflIUF" />
         <pubDate>2024-08-28 06:18:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3091694192</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3091850281</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Jejak Awal Mula: Mengungkap Kisah Pembentukan Bumi dan Kehidupan</strong></p><p><br></p><p>Bumi yang kita huni saat ini tidak serta merta hadir dalam wujudnya yang indah dan kaya akan kehidupan seperti yang kita lihat sekarang. Sama halnya dengan dinosaurus yang pernah menguasai bumi kemudian punah, dan kehidupan yang terus berevolusi. Proses pembentukan bumi berlangsung dalam jangka waktu yang sangat panjang, dan para ilmuwan bekerja tanpa henti untuk mengungkap bagaimana semua ini bermula. Dengan melakukan penelitian dan eksperimen, mereka mencoba mengungkap misteri bagaimana keadaan bumi sebelum adanya kehidupan.</p><p><br></p><p>Kisah ini dimulai miliaran tahun lalu, ketika matahari baru saja lahir di antara awan, debu, dan gas yang mengisi ruang angkasa. Dari situ, terbentuklah cikal bakal bumi yang terus berkembang menjadi dunia yang kita kenal saat ini. <mark>Penasaran bagaimana semuanya terjadi? Mari kita simak video diatas secara  bersama-sama bagaimana bumi mulai terbentuk!</mark></p><p><br></p><p><mark>By Novita Anggraeni - C - 2224220030</mark></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/el-xcJb2Gf8?si=MQ64V6l_KGI5OLT7" />
         <pubDate>2024-08-28 08:19:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3091850281</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3091909343</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Pernahkah kalian penasaran bagaimana Bumi terbentuk? Apakah kondisi Bumi saat pertama kali terbentuk sudah sama seperti sekarang? Mari simak penjelasannya!</strong></p><p><br/></p><p>Bumi <mark>terbentuk dari partikel kecil di tata surya</mark> yang menyatu karena gravitasi. Asteroid-asteroid yang tertarik gravitasi ini perlahan membentuk bola, menjadikan planet berbentuk bulat. Hal inilah yang menjadikan alasan mengapa planet yang ada diluar angkasa memiliki bentuk bulat. Pada awal kondisi bumi terbentuk, bumi bukan merupakan tempat yang layak untuk ditinggali. <mark>Saat pertama kali terbentuk, Bumi bukan tempat yang layak dihuni; suhunya sangat panas, dipenuhi batu lava raksasa dan banyak gunung yang mengeluarkan gas beracun</mark> seperti hidrogen, sulfida, metana, dan karbon dioksida. Selain itu kondisi bumi pada saat itu tidak memiliki air atau pun oksigen dan bumi secara terus menerus dihantam oleh asteroid serta komet, sehingga menyebabkan adanya gesekan yang menyebabkan suhu permukaan bumi naik. Kemudian bumi di tabrak oleh sebuah planet kecil dari tabrakan tersebut bumi mengalami kerusakan yang menjadikan bongkahan kecil hasil tabrakan tersebut menyebar disekeliling orbit bumi dan diikat oleh gravitasi menjadi bulan.</p><p><br/></p><p>Seiring waktu, suhu Bumi mulai mendingin. Beberapa teori menyebutkan bahwa <mark>suhu Bumi turun akibat radiasi dari luar angkasa dan hantaman asteroid yang membawa uap air</mark>, membentuk laut pertama dan benua pertama. Namun, bumi masih belum layak untuk dihuni dikarenakan belum adanya oksigen dan lapisan ozon untuk melindungi dari jatuhnya asteroid. Pada tahap ini, hampir di semua permukaan bumi memiliki laut yang dangkal dan sudah terdapat mikroorganisme yang hidup. <mark>Kehidupan pertama di bumi dimulai oleh mikroorganisme bersel tunggal yang memanfaatkan karbon dioksida (CO2) dan menghasilkan oksigen (O2).</mark></p><p><br/></p><p>Namun, tanpa adanya persaingan mikroorganisme itu pun berkembang biak tanpa henti sehingga banyaknya oksigen yang dihasilkan akhirnya meracuni mereka, menandakan fase kehidupan berikutnya. <mark>Banyaknya oksigen yang dihasilkan menjadikan atmosfer bumi memiliki tingkat karbondioksida (CO2) jauh lebih rendah</mark> yang menyebabkan bumi memiliki suhu yang rendah, pada saat itu bumi mengalami zaman es pertamanya. Kemudian lempeng litosfer akan terus bergerak dan membentuk benua-benua yang lain. <mark>Pada saat bumi ditutupi oleh es bumi tetap mempertahankan suhu yang cukup tinggi</mark>, sehingga glister dapat mencair secara bertahap dan melepaskan sejumlah oksigen. Ketika ledakan kambrium terjadi <mark>suhu</mark> <mark> bumi meningkat menjadi 30 derajat celcius yang menyebabkan munculnya organisme hidup.</mark></p><p><br/></p><p>Proses terbentuknya Bumi merupakan perjalanan panjang yang penuh dengan perubahan yang luar biasa. Dari kondisi bumi yang sangat panas dan tak layak huni hingga menjadi planet yang kaya akan kehidupan, Bumi akan terus mengalami perubahan signifikan yang memungkinkan munculnya berbagai bentuk kehidupan.</p><p><br/></p><p><strong>Informasi lebih lanjut mengenai proses terbentuknya Bumi dan teori evolusi dapat diakses melalui sumber-sumber berikut:</strong></p><p><br/></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=kBs2-J6k8vM</a></p><p><br/></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow">https://www.youtube.com/watch?v=P1ZrTDpoLmY&amp;t=815s</a></p><p><br/></p><p>Dahler, F. (2016). Teori Evolusi: asal dan tujuan manusia. Sleman: PT. Kanisius</p><p><br/></p><p>National Geographic Society. <em>Formation of Earth</em>. Education National Geographic. Diakses pada 28 Agustus 2024, dari <a rel="noopener noreferrer nofollow">https://education.nationalgeographic.org/resource/formation-earth/</a></p><p><br/></p><p>Situmorang, J. (2021). Matinya Teori Evolusi. Yogyakarta: Andi</p><p><br/></p><p><strong>By Annida Aulia - C - 2224220068</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=2LMfSTq4JIY&amp;t=33s" />
         <pubDate>2024-08-28 09:16:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3091909343</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3092117648</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah gumpalan debu kosmik bisa berubah menjadi planet yang kita tinggali sekarang??🤔</strong></p><p><strong>yuk simak penjelasannya!</strong></p><p><br/></p><p>KONSEP PENCIPTAAN BUMI DALAM ALQURAN  (QS. AL-ANBIYA’[21]: 30)</p><p><br/></p><p>Qs. Al-Anbiya’[21]: 30</p><p>Ayat karena ayat ini menggambarkan sejumlah fakta yang telah dibuktikan dengan sains dan teknologi tentang adanya ledakan yang memisahkan langit dan bumi, ayat ini dihubungkan dengan teori big bang, karena terdapat kemiripan antara ayat Alquran dengan teori big bang. Qs. Al-Anbiya’[21]: 30,  yaitu pada awalnya alam semesta ini merupakan satu kesatuan yang berpadu satu, 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.</p><p><br/></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/F7KVGaBjq0I?feature=shared">https://youtu.be/F7KVGaBjq0I?feature=shared</a></p><p><br/></p><p><strong>yuk tonton juga penjelasan video dari teori big bang ini!</strong></p><p><br/></p><p>Teori Big Bang adalah teori kosmologi yang paling diterima saat ini tentang asal-usul alam semesta. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta bermula dari suatu titik yang sangat padat dan panas, lalu mengalami ledakan besar sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Setelah ledakan ini, alam semesta mulai mengembang dan mendingin.</p><p><br/></p><p>by Roiatul Jannah</p><ul><li><p>2224220101</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2671772688/a3aca6ff716873ca49b0d4b68c568bb6/20400_Article_Text_55910_1_10_20210325.pdf" />
         <pubDate>2024-08-28 12:38:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3092117648</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3092904729</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Awal terciptanya alam semesta beserta planet bumi dan isinya </strong></p><p><br></p><p>Dalam sejarahnya, bumi telah tercipta berjuta-juta tahun yang lalu. Dengan serangkaian teori awal terciptanya semesta yang dikemukakan oleh para ilmuwan seperti teori Nebula, teori Big bang, teori bintang kembar dll. </p><p><br></p><p>Pada awalnya, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu terdapat sekumpulan gas dan debu antar bintang, serta elemen-elemen ringan yaitu hidrogen (H) dan Oksigen yang membentuk batuan lunak atau molten rock. planet bumi berisi gas hidrogen sulfida, metana dan karbondioksida sebagai atmosfer awal. Bumi masih berisi gas-gas panas, belum terbentuk gunung maupun lautan, seiring bertambahnya waktu sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu, suhu di planet bumi yang semakin dingin membentuk elemen liquid yaitu air (H2O) yang akan menjadi cikal bakal makhluk hidup, dengan munculnya organisme mikroskopik. kemudian bumi terus mengalami evolusi dengan terbentuknya benua, dan perubahan atmosfer. </p><p><br></p><p>Selain itu dalam buku Penciptaan Bumi dalam perspektif Al-qur'an dan sains mengenai tahap terbentuknya bumi berdasarkan firman Allah dalam surah (An-nazi'at/79: 27-33), yang memberi petunjuk tentang kronologis 6 proses penciptaan langit dan bumi beserta isinya. Dengan masa pertama penciptaan alam semesta yang menyangkut peristiwa <em>Big Bang, </em>hingga masa keenam yang memberi petunjuk mengenai timbulnya gunung akibat evolusi geologi. </p><p><br></p><p>Kementrian agama ri. (2010). penciptaan bumi dalam” perspektif al-quran &amp; sains”. lajnah pentashilan mushaf al-quran</p><p><br></p><p>Nama: Tsaniya Silmi</p><p>NIM: 2224220029</p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/LinWJsangs4?si=g_4EyKY6jRYB57MT" />
         <pubDate>2024-08-28 23:37:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3092904729</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3094073004</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>BUMI TIDAK SESEDERHANA ITU?</mark></strong></p><p><strong><mark>Begini Fakta Menarik Terbentuknya Bumi dan Kehidupannya!</mark></strong></p><p>Bumi tidak serta merta hadir seperti yang kalian lihat hari ini. Tidak pula sesederhana dinosaurus pernah ada kemudian punah dan berevolusi. Dalam waktu yang panjang, para ilmuwan bekerja keras untuk mengetahui bagaimana bumi mulai terbentuk, hingga ditemukanlah sejumlah asumsi yang disertai penelitian demi mengetahui keadaan bumi sebelum adanya kehidupan. Jadi dari mana bumi bermula? Bahkan kita bisa memulainya dari bermiliar-miliar tahun lalu ketika matahari terbentuk!</p><p>Lihat juga vidio berikut : <strong><sup>b</sup></strong><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://vt.tiktok.com/ZS2BNtMkM/"><strong><sup>https://vt.tiktok.com/ZS2BNtMkM/</sup></strong></a></p><p><br></p><p><strong><sup>Nama : Raenita Rifalina</sup></strong></p><p><strong><sup>NIM : 2224220026</sup></strong></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=el-xcJb2Gf8" />
         <pubDate>2024-08-29 14:24:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3094073004</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3094105690</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>AWAL TERBENTUKNYA BUMI SUDAH SEPERTI KEHANCURAN BUMI!!</strong></p><p><br/></p><p>Proses terbentuknya Bumi, telah dipelajari oleh para ilmuwan sejak lama. sebelum tahun masehi. Beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana Bumi terbentuk termasuk teori kabut (nebula) yang diusulkan oleh Kant (1755) dan De Laplace (1796). Mereka dikenal karena Teori Kabut dari Kant-Laplace Teori ini mengatakan bahwa gas di jagat raya berkumpul menjadi kabut (nebula). gaya yang menarik antar gas ini membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan semakin berputar cepat. Materi kabut selama proses perputaran yang sangat cepat ini. Karena pendinginan, khatulistiwa terlempar dan memadat. Partai yang terlempar inilah yang akhirnya menjadi planet dalam tata surya.</p><p>Teori ini diusulkan oleh Forest Ray Moulton, seorang ahli astronomi Amerika, dan rekannya Thomas C.Chamberlain pada awal abad ke-20. Hipotesis planetisimal mengatakan bahwa planet terbentuk dari benturan antara sebuah komet yang menghasilkan sebagian massa matahari terbang, massa yang terbang inilah yang menjadi planet. Ada juga teori lain. bintang kembar yang diusulkan oleh R.A. Lyttleton, seorang ahli astronomi. Teori ini menyatakan bahwa galaksi berasal dari kombinasi bintang kembar. karena bintang meledak, banyak material terlempar ke luar dan membentuk matahari dan planet-planet. Teori Big Bang, yang menentukan proses terbentuknya Bumi Gumpalan kabut raksasa itu meledak dari puluhan milyar tahun yang lalu dengan luar biasa di luar angkasa, yang mengarah pada pembentukan galaksi dan nebula-nebula <br>sebagai fase awal pembentukan planet termasuk</p><p>&nbsp;</p><p>Berikut ini adalah timeline berdasarkan kajian ilmiah para ilmuan terkait terbentuknya bumi:</p><p><strong>4 miliyar 600 juta tahun yang lalu</strong>; Bumi belum terbentuk dan yanga dan hanya protoson, gas serta debu-debu luar angkasa.</p><p><strong>4 miliyar 540 juta tahun yang lalu; </strong>Bumi terbentuk namun bumi belum layak huni karena suhu panas ekstrim yang tidak memungkinkan manusia untuk tinggal. Bumi masih dipenuhi olah gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida, nitrogen, belerang dan unsur radioaktif. Selang bebrap juta tahun bulan mulai terbentuk akibat tabrakan theia.</p><p><strong>4 miliyar 100 juta tahun yang lalu; </strong>terjadi hantaman asteroid yang menabrak bumi. Abrakan asteroid ini menyebabkan bumi memiliki lautan hingga setang area bumi ditutupi oleh air.</p><p><strong>3 miliyar 800 juta tahun yang lalu;</strong> suhu bumi berangsur-angsur menurun, namun belum ada makhuk hidup atau organisme yang menempati bumi. Hal ini terjadi karena bumi belum memiliki lapisan pelindung (ozon) untuk menghalangi sinar ultra violet di bumi, serta belum adanya oksigen.</p><p><strong>3 miliyar 200 juta tahun yang lalu;</strong>&nbsp; suhu bumi masih dalam kategori ekstrim, namun terdapat mikroorganisme yang mampu hidup di lingkungan ekstrime dan dari sini menjadi cikal bakal kehidupan di bumi.</p><p><strong>2 miliyar 500 juta tahun yang lalu; </strong>mulai terbentuknya benua pertama di bumi yaitu kenoland</p><p><strong>1 miliyar 500 juta tahun yang lalu;</strong> lempeng bumi terus bergeser walaupun belum ada kehidupan karena suhu bumi masih ektrime.</p><p><strong>400 juta tahun yang lalu</strong>; mulai terbentuk benua baru akibat pergeseran lempeng yaitu benua Rodinia dan Pangaea</p><p><strong>650 juta tahun yang lalu; </strong>bui mengalami penurunan suhu ekstrime hingga permukaan bumi ditutupi oleh es. Beberapa ilmuan menyatakan bahwa pada garis equator memiliki suhu yang sama seperti di Antartika modern, maka suhu di kutub bisa lebih rendah di banding garis equator. Walau bumi ditutupi oleh es suhu didalam bumi cukup tinggi hingga dapat memelehkan glatser dan dari sini lah terbentuk oksigen.</p><p><strong>541 juta tahun yang lalu; </strong>terjadi ledakan (Cambrian Explosion) yang mengakibatkan terjadi peningkatan suhu bumi hingga 30 derajat celcius. Peningkatan suhu ini menyebabkan konsentrasi oksigen ikut meningkat dan sebagian organisme dapat hidup di bumi. Para ilmuan menyatakan pada periode ini banyak makhluk hidup yang berusaha bertahan hidup.</p><p><strong>450-419 juta tahun yang lalu; </strong>antropoda mulai menaklukan daratan dan serangga mulai muncul.</p><p><strong>300 juta tahun yang lalu; </strong>bumi mulai banyak memiliki rawa</p><p><strong>252 juta tahun yang lalu; </strong>terjadi kepunahan sampai 96% spesies laut dan 73% spesies vertebrata karena letusan.</p><p><strong>175 juta tahun yang lalu; </strong>pada tahun ini ilmuan memperkirakan bahwa mulai muncul dinasaurus dan juga terbentuknya samudra atlantik</p><p><strong>50 juta tahun yang lalu; </strong>&nbsp;Mamalia muncul dan menyebabar serta suhu bumi semakin stabil</p><p><strong>8-4 juta tahun yang lalu;</strong> tahun dimana monyet mulai berevolusi dan tahun ini menjadi cikal bakal nenek moyang manusia modern.</p><p>&nbsp;</p><p>sumber:</p><p>Kurniawan, B. (2019). HADITS TENTANGHARI PENCIPTAAN ISI BUMI. An-Nidzam: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Studi Islam, 6(2), 1-13.</p><p><br/></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/nbIugDgnXFo?si=miWIJBWwFEkr1k-s">https://youtu.be/nbIugDgnXFo?si=miWIJBWwFEkr1k-s</a></p><p><br/></p><p>Oleh: Astrid Aulia</p><p>NIM: 2224220073</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="https://get.pxhere.com/photo/sky-night-atmosphere-environment-space-globe-world-outer-space-science-lights-astronomy-earth-climate-planet-pollution-global-city-at-night-astronomical-object-earth-globe-planet-earth-earth-from-space-atmosphere-of-earth-825765.jpg" />
         <pubDate>2024-08-29 14:44:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3094105690</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3094191549</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>MASYA ALLAH</mark>... </strong></p><p><strong>TERNYATA SEPERTI INI LHO TEMAN-TEMAN <mark>PROSES DIBALIK PEMBENTUKAN PLANET KITA</mark> TERCINTA (BUMI)!!!</strong></p><p><br/></p><p>Pasti teman-teman semua penasaran dan bertanya-tanya nih, </p><ul><li><p><mark>Bagaimana sih planet yang kita huni ini bisa terbentuk? </mark></p></li><li><p><mark>Apa mungkin sudah ada sejak dahulu kala? </mark></p></li><li><p><mark>Kok bisa sih kita hidup di planet ini?</mark></p></li></ul><p>Jangan khawatir nih teman-teman kini sudah tidak perlu bingung lagi, karena mimin sudah menemukan video animasi menarik yang pastinya mudah dipahami oleh teman-teman sekalian. <strong>Tanpa basa basi lagi, silahkan disimak dan dipahami videonya yaaa teman-teman...</strong></p><p><br/></p><p>Gimana nih teman-teman? Asik dan seru banget kan videonya? Biar semakin jelas dan paham lagi, <strong>mimin kasih spoiler dikit deh rangkuman dari videonya...</strong></p><p><br/></p><p><strong><mark>SPOILER:📌📌</mark></strong></p><p>Ternyata teman-teman, proses pembentukan bumi dari yang tidak bisa dihuni hingga kita bisa menikmatinya saat ini, telah melalui <strong><mark>proses yang amat panjang dan menakjubkan</mark></strong> lhoo. <strong>WHAT? IYAA</strong>. Jadi, miliaran tahun yang lalu, alam semesta masih sangat muda dan panas. Sebuah ledakan besar yang disebut dengan <mark>Big Bang adalah awal mula terbentuknya berbagai galaksi, bintang, dan planet</mark> termasuk <mark>Bumi</mark> kita ini. Awalnya Bumi kita hanyalah kumpulan debu dan gas yang berputar. Seiring waktu, <mark>partikel-partikel ini saling menempel</mark> dan membentuk planet yang semakin membesar. <mark>Bumi muda </mark>yang terbentuk ini <mark>sangatlah panas dan dipenuhi oleh gunung berapi</mark>. Namun, seiring berjalannya waktu, <mark>Bumi kita mendingin dan mulai terbentuk lautan, daratan, dan atmosfer</mark> yang merupakan faktor pendukung kehidupan kita.</p><p><br/></p><p>Perubahan demi perubahan besar terus terjadi di Bumi. <mark>Benua-benua bergerak dan berubah bentuk, gunung-gunung terbentuk, dan iklim pun sudah berubah</mark>. Semua proses ini terjadi secara perlahan selama jutaan tahun lamanya. Berkat <mark>kondisi yang tepatlah</mark>, <mark>kehidupan mulai muncul di Bumi ini. Mulai dari mikroorganisme sederhana hingga makhluk hidup yang kompleks seperti manusia</mark>, semua itu <mark>berevolusi dan beradaptasi dengan lingkungannya</mark>.</p><p><br/></p><p>NAH... gimana nih teman-teman pasti <strong>semakin paham terkait isi dan maksud dari video tersebut bukan?</strong> Alhamdulillah kalau gitu...</p><p><br/></p><p>Sekarang!! Supaya semakin paham lagi, mimin kasih video dari <strong><mark>Tiktok dan Jurnal</mark></strong> deh tentang <strong>Awal Mula Kehidupan di Bumi Terbentuk!!</strong></p><p><br/></p><p><strong><mark>PART I🔎</mark></strong></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://vt.tiktok.com/ZS2B2h8Uq/">https://vt.tiktok.com/ZS2B2h8Uq/</a></p><p><br/></p><p><strong><mark>PART II🔎</mark></strong></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://vt.tiktok.com/ZS2B2HF47/">https://vt.tiktok.com/ZS2B2HF47/</a></p><p><br/></p><p><strong><mark>Jurnal🔎</mark></strong></p><p>file:///C:/Users/Asus/Downloads/20400-Article%20Text-55910-1-10-20210325.pdf</p><p><br/></p><p><strong><mark>Dapus:</mark></strong></p><p>Hendra, M. (2020). Konsep Penciptaan Bumi Dalam Alquran (Studi Terhadap QS. Al-Anbiya'[21]: 30) Menurut Hamka Dalam Ilmu Tafsir Al-Azhar. <em>Tafsere</em>, 8(2), 108-138.</p><p><br/></p><p>Semoga dengan adanya informasi yang mimin kasih, <strong><mark>dapat teman-teman serap dengan baik dan membuat kita semua semakin bersyukur</mark></strong> dapat hidup di Bumi ini dengan nyaman dan tenang...</p><p><br/></p><p>Terimakasih teman-teman...</p><p>Semangat dan sukses selalu yaa kuliahnya... 💛💛💛</p><p><br/></p><p><strong>By Sri Rahayu </strong></p><p><strong>NIM: 2224220072</strong></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/fJ0J4mbj0_o?si=peDi0hpUV0stOm9B" />
         <pubDate>2024-08-29 15:45:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3094191549</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3094735158</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Beginilah Bumi ini Terbentuk!!!</strong></p><p><br/></p><p>Bumi merupakan planet ketiga dari matahari dan merupakan satu-satunya planet yang dikenal dapat mendukung kehidupan dan memiliki Air di permukaan dalam tata surya. Tidak ada planet lain yang memiliki kelimpahan air seperti bumi, bumi berdiameter sekitar 12756 KM dan bumi merupakan planet terbesar ke-5 di dalam tata surya bumi terbentuk 4,5 milyar tahun yang lalu. Bagian dalam bumi dibagi menjadi empat lapisan dan setiap lapisan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan bumi terdiri dari berbagai unsur dan mineral. Permukaan bumi sekitar 70% permukaan bumi ditutupi oleh air hanya dop sembilan persen tidak dilindungi oleh air terdiri dari pegunungan gurun dataran dan geomorfologi lainnya. Bentuk permukaannya berubah bentuk melalui lempeng tektonik dapat terkena terpaan cuaca karena curah hujan siklus termal dan dampak kimia gletser erosi pantai penumpukan Terumbu dan dampak meteorit besar juga bertindak untuk membentuk bumi lapisan bumi, bumi dipisahkan kedalam beberapa lapisan lapisan paling atas adalah litosfer. litosfer terdiri dari kerak dan bagian padat dari mantel bagian atas ditransfer dibagi kedalam banyak lempeng yang bergerak dalam hubungan satu sama lain arah kekuatan tektonik kerak bumi. kerak bumi adalah lapisan terluar bumi yang terbagi menjadi dua kategori yaitu kerak samudra dan kerak benua. Kerak Samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 KM, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan sekitar 20 sampai 70 KM. mantel bumi lapisan berikutnya adalah mantel yang sebagian besar terdiri dari ferromagnesium silika tebalnya 2900 KM dan dipisahkan kedalam lapisan atas dan bawah. Disinilah sebagian besar panas internal bumi terletak sel-sel konvektif yang besar dalam mantel mengalirkan panas dan dapat menggerakkan proses lempeng tektonik. inti bumi terakhir adalah inti yang dipisahkan ke dalam inti luar cair dan inti dalam padat inti luar mempunyai sebab 2300 KM dan tidak lama 1200 KM. Tebalnya inti bagian luarnya sebagian besar terdiri dari campuran hijau besi sedangkan inti dalamnya hampir seluruhnya terdiri dari besi medan magnet bumi.</p><p><br/></p><p>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><strong>By : Regiana Utami - C - (2224220108)</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/YZeYf7gEW7w?si=zo6h-dBK9OoWvE67" />
         <pubDate>2024-08-30 00:56:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3094735158</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3095080824</link>
         <description><![CDATA[<p>Sekitar 4,6 milyar tahun lalu para ilmuwan mempercayai bintang yang jatuh runtuh menciptakan ledakan sehingga menyatu dengan awan dan debu. Semakin cepat awan berputar   semakin banyak pula debu dan gas terkonsentrasi dipusatnya. Seiring berjalannya waktu gravitasi awan berputar lebih kuat, sehingga atom hidrogen bergerak lebih cepat dan keras, Proton hidrogen mulai melebur membentuk helium dan melepaskan sejumlah energi dan disinilah matahari mulai terbentuk. </p><p><br/></p><p><strong><em><mark>Mau tau lebih lanjuttt lagi? Yuk simak video dibawah ini</mark></em></strong>🧐👇🏻</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/el-xcJb2Gf8?si=YHE4Sfj3Edn1PxRr">https://youtu.be/el-xcJb2Gf8?si=YHE4Sfj3Edn1PxRr</a></p><p><br/></p><p>Nahh ternyata, ada 3 teori tentang terbentuknya alam semesta:</p><p><strong><mark>1. Teori Steady State</mark></strong>. Teori ini berpendapat bahwa materi yang hilang melalui resesi galaksi-</p><p>galaksi, karena pengembungan alam yang berlangsung terus menerus digantikan oleh materi yang baru saja tercipta sehingga alam semesta yang terlihat tetapberada dalam keadaan tidak berubah, artinya bahwa materi secara terus menerus tercipta diseluruh alam semesta. Teori ini sama sekali tidak menyebut peristiwa awal yang bersifat khusus pada waktu atau ruang. </p><p><br/></p><p><strong><mark>2. Teori Ekspansi dan Kontraksi</mark></strong>. Teori ini berpendapat bahwa ada suatu siklus di jagat raya. Satu siklus </p><p>mengalami satu masa ekspansi dan satu masa kontraksi. Satu siklus diperkirakan berlangsung selama 30 milyar tahun. Dalam masa ekspansi terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintang di dalamnya. Ekspansi ini diakibatkan oleh adanya reaksi inti hydrogen yang pada akhirnya membentuk unsur-unsur lain yang komplek.</p><p><br/></p><p><strong><mark>3. Teori bigbang.</mark></strong> Teori Big-Bang juga dikenal teori Super Dense, menyatakan bahwa jika alam semesta mengembang pada skala tertentu, maka ketika kita pergi kembali ke dalam waktu, kelompok-kelompok galaksi akan semakin mendekat dan tentu akan sampai pada suatu saat di mana semua materi, energi dan waktu yang membentuk alam semeseta terkonsentrasi pada suatu tempat dalam bentuk gumpalan yang sangat padat. kesimpulan yang telah dicapai ilmu pengetahuan saat ini adalah alam semesta bermula dari ledakan titik tunggal ini. Ledakan ini disebut “Dentuman Besar” atau Big-bang.</p><p><br/></p><p>Nama: Sri Awalia Meylani</p><p>Nim: 2224220067</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2676274491/fd35166abf0d44c72f23d1f9919e6a3b/2024083011465463.jpg" />
         <pubDate>2024-08-30 04:55:43 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3095080824</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3095189677</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><p><strong><em><mark>Ternyata bumi terbentuk .... tahun yang lalu loh‼️</mark></em></strong></p><p><strong><em><mark>Penasaran kan? Ayo baca jurnal ini</mark></em></strong></p></blockquote><blockquote><p><br/></p></blockquote><p>Planet bumi terbentuk 4,6 miliyar tahun yang lalu. Kondisi permukaannya ketika itu tidak memungkinkan bagi kehidupan manusia karena masih dihujani bebatuan dari luar angkasa. Bumi mulai normal atau steril sekitar 3,9 miliyar tahun silam, yaitu sejak bebatuan ruang angkasa yang bertabrakan semakin berkurang. Ada sel yang hidup lima puluh juta tahun kemudian yang pertama kali muncul di lautan purba sehingga permukaan bumi tertutup, terbukti pada batuan karang tua. </p><p>Berdasarkan studi yang diketahui bahwa materialnya hanya di produksi oleh proses biologi. Yang mengherankan bahwa pada kenyataannya dalam waktu yang relative singkat sejak bombardermen bebatuan ruang angkasa berhenti, maka munculah kehidupan yang baru, dengan fosil tertua berhasil di temukan fosil tua yang berumur sekitar 3,6 miliyar tahun. Diperkirakan masih ada fosil yang lebih tua tetapi telah hancur karena proses geologi.</p><p><br/></p><p>Nama : Fika Nazila </p><p>NIM : 2224220107</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2676459228/120baf3047fb6b0ec2268fb1797b8462/admin__13_Yayuk_110_116.pdf" />
         <pubDate>2024-08-30 06:18:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3095189677</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3095239619</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Konsep pembentukan bumi ada dalam Al-Qur'an ?😲 Kira-kira ada dalam surat apa dan ayat berapa yahhh??🤔</strong></p><p><br/></p><p>Yukkk kita simak penjelasan berikutt....🤗</p><p><br/></p><p>Teori pembentukan bumi bukan hanya dijelaskan oleh para ilmuan loh.. ternyata di dalam al-qur'an pun dijelaskan bagaimana proses pembentukan bumi, salah satunya terdapat dalam <mark>Qs. Al-Anbiya’[21]: 30. </mark></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 lain.</p><p><br/></p><p>Alquran sendiri sangat banyak menceritakan asal usul tentang alam jagad raya yang digambarkan dalam berbagai surah yang terdapat dalam Alquran tersebut yang terdiri dari beberapa ayat. Salah satunya yaitu Qs. AlAnbiya’[21]: 30. </p><p><br/></p><p><em><mark>Artinya: "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?". </mark></em></p><p><br/></p><p>Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan mengenai Qs. Al-Anbiya’[21]: 30 yaitu <mark>pada awalnya alam semesta ini merupakan satu kesatuan yang berpadu satu, 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.</mark> </p><p><br/></p><p>Ayat inilah yang menggambarkan sejumlah fakta yang telah dibuktikan dengan sains dan teknologi tentang adanya ledakan yang memisahkan langit dan bumi. Ayat ini juga dihubungkan dengan teori big bang, karena terdapat kemiripan antara ayat Alquran dengan teori big bang tersebut. </p><p><br/></p><p>Nah... gimana nih setelah menonton vidio dan membaca penjelasan di atas ? Luar biasa bukan...🤩</p><p><br/></p><p>Bisa juga tonton dan baca dari referensi berikut : </p><p>1. Jurnal : Hendra mersi.2020.Konsep pembentukan bumi dalam Al-Qur'an (studi terhadap QS. Al-anbiya[21]:30) menurut Hamka dalam tafsir Al-Azhar. <em>Tafsere</em>. 8(2), 108-137. </p><p>2. Youtube : <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtube.com/shorts/2dvg0sHJlW8?si=-JYuZSqJ0tormcNg">https://youtube.com/shorts/2dvg0sHJlW8?si=-JYuZSqJ0tormcNg</a> </p><p>3. Tiktok : <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://vt.tiktok.com/ZS2BxC9q3/">https://vt.tiktok.com/ZS2BxC9q3/</a> </p><p><br/></p><p>By : Ijah Nurjannah_C_2224220027</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtube.com/shorts/2dvg0sHJlW8?si=-JYuZSqJ0tormcNg" />
         <pubDate>2024-08-30 06:58:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3095239619</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3095305264</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Teori-teori Yang Mengungkap Misteri Terbentuknya Bumi</strong></p><p><br></p><p>Bumi merupakan bagian dari alam semesta yang di huni oleh makhluk hidup. Bumi tersusun atas beberapa lapisan dan memiliki bentuk permukaan yang berbeda seperti lautan, daratan, pegunungan, perbukitan, danau, lembah dan sebagainya. Bumi selalu melakukan perputaran pada porosnya (rotasi) dan bergerak mengelilingi matahari (evolusi). Karena itulah terjadinya siang dan malam serta pasang surut air laut. Oleh karena itu proses terbentuknya bumi tidak terlepas dari proses terbentuknya tata surya.</p><p><br></p><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 mengungkap misteri terbentuknya bumi. Adapun teori-teori tersebut meliputi :</p><p><mark>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Teori Nebula</mark></p><p>Teori Nebula dicetuskan oleh dua orang ahli yaitu Immanuel Kant dan Piere Simon de Laplace. Teori ini mengungkapkan bahwa tata surya terbentuk dari kabut gas. Mulanya terdapat massa kabut gas panas yang luas dan tipis. Kemudian kabut berputar lambat yang menyebabkan massa kabut menjadi tinggi dan membentuk inti massa di beberapa tempat. Inti massa di tengah membentuk matahari sedangkan inti massa di tepinya menjadi planet.</p><p><mark>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Teori Planetesimal</mark></p><p>Teori ini dikemukakan oleh Forest Ray Moulton dan Thomas C. Chamberlin yang menerangkan tentang proses pembuatan tata surya. Teori planetesimal menyatakan bahwa ketika sebuah bintang berada dekat dengan matahari, daya tarik bintang sangat besar dan menyebabkan daya pasang di bagian gas matahari. Akibatnya massa gas terlempar dari matahari dan mulai mengorbit karena daya tarik matahari massa gas itu tertahan dan bergerak mengelilingi matahari.</p><p><mark>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Teori Pasang Surut</mark></p><p>Pada teori ini dijelaskan bahwa planet dan benada angkasa terbentuk karena mendekatnya bintang lain kepada matahari. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya tarik pada kedua benda tersebut. Akibatnya sejumlah materi dari bintang tertarik keluar karena gaya pasang surut.</p><p><mark>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Teori Bintang Kembar</mark></p><p>Teori ini dikemukakan oleh R. A. Lyttleton yang menyatakan bahwa pada mulanya terdapat sepasang matahari kembar yang saling mengelilingi, lalu melintaslah sebuah Bintang dan menabrak salah satu matahari. Matahari yang tertabrak hancur menjadi materi kecil yang kemudian mendingin dan menjadi planet-planet.</p><p><mark>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Teori Awan Debu</mark></p><p>Carl Von Weizsaeker sebagai pencetus pertama kemudian disempurnakan Gerard P. Kuiper yang menyatakan bahwa tata surya berasal dari gumpalan debu dan gas di luar angkasa. Gumpalan tersebut tertarik menuju pusat dan menjadi gumpalan bola yang membentuk cakram tebal di bagian tengah dan tipis di bagian tepi. Partikel tengah menjadi matahari dan partikel tepi menjadi planet-planet.</p><p><mark>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hipotesis Kuioer</mark></p><p>Gerard P Kuiper mengemukakan hipotesis ini pada tahun (1905-1973) namun pernyataannya jarang digunakan. Pada hipotesis ini dinyatakan bahwa alam semesta awalnya terdiri dari formasi bintang-bintang. Lalu terdapat dua pusat yang memiliki satu pusat besar dan dikenal sebagai matahari.</p><p><br></p><p>Untuk lebih memahami bagaimana proses pembentukan bumi, yuk tonton dan simak video berikut ini :</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow">https://youtu.be/b0yOlpvrlFg?si=a45tURgZV4n0fMOG</a></p><p>&nbsp;</p><p>by Riris Nurul Hafifah – C - 2224220078</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=b0yOlpvrlFg" />
         <pubDate>2024-08-30 08:02:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3095305264</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3095344721</link>
         <description><![CDATA[<p>Sejarah pembentukan Bumi dan evolusi kehidupan di atasnya menjadi sebuah cerita yang cukup menarik untuk dibahas. Kali ini aku mau menjelaskan pembahasan mengenai evolusi bumi dari buku yang berjudul “Cell Biology, Genetics, Molecular Biology, Evolution and Ecology” karya P.S. Verma dan V.K. Agarwal. Buku ini menarik perhatian aku karena cukup mudah dipahami. Oleh karena itu, mari kita bahas!</p><p><br/></p><p>Buku ini menjelaskan bahwa pada awalnya sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, partikel-partikel kecil dan gas-gas anorganik yang tersebar di alam semesta mulai bergabung dan membentuk planet yang kini kita kenal sebagai Bumi. Dalam kondisi ini, berbagai unsur kimia mulai membentuk atom-atom yang kemudian berkumpul menjadi molekul-molekul sederhana. Tapi ini semua bukan proses yang sederhana, loh! Dulu bumi hanyalah bola panas yang terbentuk dari batu dan logam cair serta sering dihantam oleh meteor dan vulkanisme aktif. Dari proses ini, terbentuklah atmosfer awal yang penuh dengan gas seperti karbon dioksida dan uap air, tapi masih gak ada oksigennya. </p><p><br/></p><p>Seiring waktu, suhu Bumi mulai mendingin dan uap air mengembun menjadi lautan pertama. Di lautan purba inilah, di bawah pengaruh petir dan radiasi matahari, molekul-molekul sederhana seperti asam amino mulai terbentuk, yang akhirnya menjadi bahan dasar kehidupan. Dan gak berhenti di situ aja, molekul-molekul organik akan terus berkumpul menjadi struktur yang lebih kompleks, membentuk makhluk hidup sederhana pertama yang disebut eobion atau protobion. Makhluk-makhluk kecil ini tidak seperti makhluk hidup yang kita kenal sekarang, namun mereka adalah awal dari kehidupan. Dengan kemampuannya yang masih sederhana, eobion berevolusi menjadi sel prokariotik dan membentuk kingdom Monera. Sel-sel ini hidup di lingkungan yang tanpa oksigen, beberapa di antaranya mengembangkan kemampuan yang keren banget! yaitu dapat melakukan fotosintesis yang melepaskan oksigen sebagai produk sampingan. Oksigen ini perlahan-lahan mengubah atmosfer Bumi dan menciptakan kondisi yang memungkinkan kehidupan yang lebih kompleks berkembang. Ketika Bumi terus mengalami perubahan, para penghuni awal ini juga harus beradaptasi. Inilah yang kita sebut evolusi organik.</p><p><br/></p><p>Tidak berhenti di situ, buku ini juga menjelaskan bahwa sel-sel prokariotik berevolusi menjadi sel-sel eukariotik yang lebih kompleks yang menjadi dasar bagi kehidupan multiseluler. Selama miliaran tahun berikutnya, kehidupan di Bumi terus berevolusi dan beradaptasi dari organisme sederhana di lautan hingga makhluk-makhluk besar yang menghuni daratan. Periode Cambrian sekitar 540 juta tahun yang lalu terjadi ledakan kehidupan dengan munculnya berbagai bentuk kehidupan multiseluler yang beragam. Tumbuhan pertama kali menjajah daratan, diikuti oleh serangga, amfibi, dan akhirnya reptil yang dapat hidup sepenuhnya di darat. </p><p><br/></p><p>Dari reptil ini, mamalia dan burung berevolusi, salah satu cabang kecil dari pohon kehidupan ini muncul lah hominin. Sekitar 200 ribu tahun yang lalu, Homo sapiens atau manusia modern muncul di Afrika. Sejak itu, manusia telah mengembangkan teknologi, seni, dan budaya yang sangat beragam, dan sekarang kita menjadi satu-satunya spesies yang mampu memahami sejarah panjang evolusi. Semua ini adalah hasil dari miliaran tahun perubahan dan adaptasi yang terus-menerus, menunjukkan betapa luar biasanya kehidupan di planet kita.</p><p><br/></p><p>Nama : Kantina Febriyanti</p><p>Nim : 2224220109</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2676887588/894c5694d10015957e8a6293bbc0f690/Screenshot_2024_08_30_15_39_31_26_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg" />
         <pubDate>2024-08-30 08:47:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3095344721</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3095572921</link>
         <description><![CDATA[<p>Sekitar 4,6 milyar tahun lalu para ilmuwan mempercayai bintang yang jatuh runtuh menciptakan ledakan sehingga menyatu dengan awan dan debu. Semakin cepat awan berputar   semakin banyak pula debu dan gas terkonsentrasi dipusatnya. Seiring berjalannya waktu gravitasi awan berputar lebih kuat, sehingga atom hidrogen bergerak lebih cepat dan keras, Proton hidrogen mulai melebur membentuk helium dan melepaskan sejumlah energi dan disinilah matahari mulai terbentuk. </p><p><br/></p><p><strong><mark>Mau tau lebih lanjuttt lagi? Yuk simak video dibawah ini🧐👇🏻</mark></strong></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/el-xcJb2Gf8?si=YHE4Sfj3Edn1PxRr">https://youtu.be/el-xcJb2Gf8?si=YHE4Sfj3Edn1PxRr</a></p><p><br/></p><p>Nahh ternyata, ada 3 teori tentang terbentuknya alam semesta:</p><p><strong><mark>1. Teori Steady State.</mark></strong> Teori ini berpendapat bahwa materi yang hilang melalui resesi galaksi-galaksi, karena pengembungan alam yang berlangsung terus menerus digantikan oleh materi yang baru saja tercipta sehingga alam semesta yang terlihat tetap berada dalam keadaan tidakberubah, artinya bahwa materi secara terus menerus tercipta diseluruh alam semesta. Teori ini sama sekali tidak menyebut peristiwa awal yang bersifat khusus pada waktu atau ruang. </p><p><br/></p><p><strong><mark>2. Teori Ekspansi dan Kontraksi</mark></strong>. Teori ini berpendapat bahwa ada suatu siklus di jagat raya. Satu siklus </p><p>mengalami satu masa ekspansi dan satu masa kontraksi. Satu siklus diperkirakan berlangsung selama 30 milyar tahun. Dalam masa ekspansi terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintang di dalamnya. Ekspansi ini diakibatkan oleh adanya reaksi inti hydrogen yang pada akhirnya membentuk unsur-unsur lain yang komplek.</p><p><br/></p><p><strong><mark>3. Teori bigbang.</mark></strong> Teori Big-Bang juga dikenal teori Super Dense, menyatakan bahwa jika alam semesta mengembang pada skala tertentu, maka ketika kita pergi kembali ke dalam waktu, kelompok-kelompok galaksi akan semakin mendekat dan tentu akan sampai pada suatu saat di mana semua materi, energi dan waktu yang membentuk alam semeseta terkonsentrasi pada suatu tempat dalam bentuk gumpalan yang sangat padat. kesimpulan yang telah dicapai ilmu pengetahuan saat ini adalah alam semesta bermula dari ledakan titik tunggal ini. Ledakan ini disebut “Dentuman Besar” atau Big-bang.</p><p><br/></p><p>Nama: Sri Awalia Meylani</p><p>Nim: 2224220067</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2676729757/64148fb1e67db412291aa98213e38878/2024083011465463.jpg" />
         <pubDate>2024-08-30 13:28:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3095572921</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3095582528</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>HAHHH!!! YANG BENAR AJA? </strong></p><p><strong>Ternyata tempat tinggal kita dulunya awan debu dan gas</strong></p><p><br/></p><p>Ya! Benar guys, bumi yang kita tinggali sekarang dulunya hanyalah awan debu dan gas di ruang angkasa sekitar 4,5 hingga 5 miliar tahun yang lalu. Awan ini, yang kita sebut sebagai nebula, adalah cikal bakal tata surya kita. Bayangkan, pada awalnya Bumi hanya berupa gumpalan kecil berukuran empat kali lebih kecil dari ukuran sekarang, terdiri dari lava merah yang membara. Lalu, bagaimana semua ini berubah menjadi planet biru yang indah dan kaya akan kehidupan?</p><p><br/></p><p>Cerita ini dimulai ketika sebuah bintang besar di dekat nebula kita meledak dalam peristiwa supernova. Ledakan ini menghasilkan gelombang kejut yang sangat kuat, menyebabkan nebula kita yang awalnya berbentuk bulat berubah menjadi cakram besar yang berputar. Di pusat cakram ini, tekanan yang luar biasa tinggi memicu reaksi nuklir yang akhirnya melahirkan Matahari kita.</p><p><br/></p><p>Di sekitar Matahari yang baru lahir, terbentuklah cakram protoplanet yang penuh dengan materi padat seperti logam dan silikat. Materi-materi ini, karena titik didihnya yang tinggi, tetap berada dekat dengan Matahari dan membentuk planet-planet terestrial seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Di sisi lain, molekul-molekul yang lebih ringan menjauh dari Matahari dan membentuk raksasa gas seperti Jupiter dan Saturnus.</p><p><br/></p><p>Bumi kita terbentuk dari materi yang berkumpul di cakram ini. Namun, saat pertama kali terbentuk, Bumi masih berupa bola panas dengan lava yang mengalir di permukaannya. Seiring waktu, Bumi mulai mendingin. Unsur-unsur berat tenggelam ke inti, sementara unsur-unsur lebih ringan naik ke permukaan, membentuk lapisan-lapisan yang kita kenal sekarang: inti, mantel, dan kerak.</p><p><br/></p><p>Pada awalnya, atmosfer Bumi sangat beracun, penuh dengan gas yang mematikan bagi kehidupan. Namun, ketika suhu Bumi mulai turun dan serangan asteroid mereda, kondisi untuk kehidupan akhirnya mulai terbentuk. Bakteri fotosintetik pertama muncul, menghasilkan oksigen dan perlahan mengubah atmosfer Bumi menjadi lebih layak huni. Oksigen ini juga membentuk lapisan ozon yang melindungi Bumi dari radiasi matahari yang berbahaya.</p><p><br/></p><p>Dengan perjalanan waktu yang panjang dan penuh keajaiban ini, Bumi akhirnya berubah menjadi planet biru yang kaya akan kehidupan, tempat kita semua tinggal dan berkembang. Perjalanan dari debu kosmik hingga menjadi tempat yang kita sebut rumah adalah salah satu cerita terbesar di alam semesta.</p><p><br/></p><p>Nama : Mulyana Nurdin</p><p>Nim : 2224220066</p><p>Kelas : 5C</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/tAVJsbbNOGY?si=-p8zpOoFN-kkaOPp" />
         <pubDate>2024-08-30 13:35:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3095582528</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3095614695</link>
         <description><![CDATA[<p>Bagaimana terbentuknya bumi?</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pada Teori BIG BANG berdasarkan 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 sifat sangat cepat menjauhi pusat ledakan, karena adanya gravitasi, maka bintang yang paling kuat gravitasi nya akan menjadi pusatnya. Bumi terbentuk sekitar 4,54miliar (4,54109) tahun yang lalu melalui akresi dari nebula matahari. 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. Sebuah tabrakan besar diduga menyebabkan kemiringan sumbu Bumi dan menghasilkan Bulan. Seiring waktu, Bumi mendingin dan membentuk kerak padat dan memungkinkan cairan tercipta di permukaannya. Bentuk kehidupan pertama muncul antara 2.8 dan 2.5 miliar tahun yang lalu. Kehidupan fotosintesis muncul sekitar 2 miliar tahun yang lalu, nan memperkaya oksigen di atmosfer. Sebagian besar makhluk hidup masih berukuran kecil dan mikroskopis, sampai akhirnya makhluk hidup multiseluler kompleks mulai lahir sekitar 580juta tahun yang lalu. Pada periode Kambrium, Bumi mengalami diversifikasi filum besar-besaran yang sangat cepat. Perubahan biologis dan geologis terus terjadi di planet ini sejak terbentuk. 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. Dalam sebuah artikel dari zubdi2012sistem yang menyebutkan bahwa Bumi merupakan salah satu planet yang berada dalam tata surya yang diduga terbentuk dari pecahan-pecahan bintang pada jutaan tahun yang lalu, dan kemudian terperangkap pada gravitasi matahari sehingga akan selalu mengelilingi matahari.</p><p>Menurut Hukum Newton kenapa planet dapat bertahan dalam pergerakan keliling atau hiasa disebut revolai dikarbagus untukan planet melakukan gerak melingkar yang menimbulkan gaya sentifugal yang besamya dengan gaya gravitasi namun berlawanan arah. Gaya gravitasi ini sendiri akan berkurang sesuai dengan semakin jauhnya jarak planet dari matahari, sedangkan gaya sentrifugal akan tergantung pada kecepatan petak melingkar planet. Semakin cepat gerakan tersebut maka akan semakin besar daya sentifugal. Bila secara kebetulan kedua gaya ini memiliki kecepatan yang sama besar. maka planet akan terjebak mengelilingi matahari. Pada saat tata surya terbentuk diperkirakan terdapat jataan planet. Akan tetapi sebagian terjatuh ke matahari atau terlempar lepas dari pengaruh matalsari. Selain berkeliling, planet juga akan bergerak memutari pomsnya (rotasi). Getak rotasi ini sendin berlangsung dalam waktu lama sehingga membuat planet berbentuk seperti bola. Pada masa lalu, planer-planet bukanlah sebuah benda padat, melainkan berupa magma atau berupa cairan bata. Bagian padat pada planet terbentuk selama proses pendinginan dan terjadi pada bagian kulit terluar dari planet tersebut. Bentuk Bumi sendiri yang dikatakan berbentuk bola tidaklah sempurna. Gerak Rotasi telah mengubah bentuk bumi menjadi agak cepat terhadap kedua kutub nya.</p><p><br></p><p>Nama: WIDIA VERONICA GIRSANG</p><p>NIM: 2224220065</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_sistem_informasi_geografis/4OiLDwAAQBAJ?hl=en&amp;gbpv=1&amp;dq=pengantar+sistem+informasi+geografis&amp;pg=PP1&amp;printsec=frontcover" />
         <pubDate>2024-08-30 13:59:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3095614695</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>kholissa31</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3095859311</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>Ternyata bumi butuh waktu yang lamaaa banget buat terbentuk. Empat… setengah… milyar… tahun! Kira-kira bagaimana perjalanannya?</mark></strong></p><p><br/></p><p>Awal mula kemunculan bumi berawal dari peristiwa <strong>Big Bang sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu</strong>, ketika alam semesta mengalami ledakan besar dan memulai ekspansi. Setelah ledakan tersebut, materi dan energi menyebar ke seluruh penjuru, dan awan gas serta debu kosmik mulai terbentuk. Dalam proses ini, gravitasilah yang memainkan peran penting, menarik materi-materi ini bersama untuk membentuk bintang-bintang, termasuk matahari yang menjadi pusat tata surya kita. Sekitar <strong>4,5 miliar tahun lalu, materi di sekitar matahari yang terbentuk mengalami akresi, membentuk planet-planet termasuk bumi.</strong> Debu dan gas yang tersisa dari pembentukan matahari berkumpul dan bergabung melalui gravitasi dan akhirnya membentuk bumi.</p><p><br/></p><p><strong>Pada fase awalnya, bumi sangat aktif secara vulkanik dengan permukaan yang didominasi oleh magma cair dan aktivitas vulkanik yang intens</strong>. Gas-gas seperti hidrogen sulfida, metana, dan karbon dioksida dipuntahkan secara terus-menerus, membentuk atmosfer primitif yang tebal dan tidak stabil. Selain itu, <strong>Bumi sering mengalami tumbukan besar dari meteor dan komet, yang memperparah ketidakstabilan permukaan</strong>. Salah satu tabrakan yang paling signifikan terjadi ketika planet Theia, seukuran Mars, yang menghantam Bumi dan melemparkan bongkahan materi ke orbitnya, sehingga kemudian membentuk <strong>Bulan</strong>.</p><p><br/></p><p>Seiring waktu, <strong>Bumi mulai mendingin dan proses kondensasi air dari gas yang ada di atmosfer membentuk lautan primitif pertama. </strong>Lautan ini mengubah Bumi menjadi dunia air yang menyediakan kondisi awal yang penting untuk kehidupan. <strong>Sekitar 3,7 miliar tahun lalu, kehidupan mikroskopis pertama muncul, menandai awal mula kehidupan di planet kita.</strong> Proses evolusi terus berlangsung, dan sekitar <strong>2,4 miliar tahun yang lalu, cyanobacteria pertama kali berevolusi dan mulai melakukan fotosintesis</strong>, menghasilkan oksigen yang memperbaiki atmosfer dan membuatnya lebih ramah bagi kehidupan. Namun, meskipun atmosfer Bumi semakin kaya oksigen, kadar karbon dioksida yang rendah menyebabkan suhu planet ini tetap dingin pada masa awal. Dengan terus berlangsungnya proses geologis dan biologis, Bumi mengalami perubahan besar yang menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung perkembangan kehidupan kompleks.</p><p><br/></p><p>Agar lebih paham, simak video-video berikut ini yuk!</p><ul><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/LpvGgp7RINI?si=qQX1nmX_WSMauMf6">https://youtu.be/LpvGgp7RINI?si=qQX1nmX_WSMauMf6</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/NQ4CUw9RcuA?si=vNkVr9bqgG0pGheW">https://youtu.be/NQ4CUw9RcuA?si=vNkVr9bqgG0pGheW</a></p></li></ul><p><br/></p><p>Siti Kholisoh - C - 222220071</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/LinWJsangs4" />
         <pubDate>2024-08-30 17:39:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3095859311</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3096124625</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><p><strong>Syadela</strong> (<strong>2224220025</strong>)</p></blockquote><p><br/></p><p>ini adalah sebuah <mark>film</mark> yang berasal dari <mark>Inggris</mark> berjudul “<mark>EARTH</mark>” di sutradarai oleh Stuart Carter dan penulisnya yaitu Billie Pink.</p><p><br/></p><p>Sebelum mengetahui bumi yang terbentuk sekarang, kita harus kembali ke masa lalu.</p><p>di dalam film ini pada awalnya 5 Milyar tahun lalu belum ada tanda tanda keberadaan bumi.</p><p>Namun seiring waktu gravitasi menarik debu menjadi batu batu kecil yang mengejutkan bagi kita, sesuatu yang serumit planet dibuat tidak lebih dari debu dan batu.</p><p><br/></p><p>Selama jutaan tahun gravitasi menarik batu batu bersama untuk membentuk bumi, salah satu dari setidaknya seratus mengelilingi matahari. Tidak ada udara, hanya karbon dioksida , nitrogen dan uap air. Sangat panas dan beracun.</p><p><br/></p><p>Kemudian sebuah planet muda yang disebut Theia sedang menuju bumi. Seukuran mars sedang berjalan hampir 10 mil per detik dua puluh kali lebih cepat dari peluru lalu gravitasi menyusup mendistorsi permukaan bumi gelombang ledakan melanda planet ini seolah-olah berubah menjadi cair. Triliun ton puing-puing terlontar keluar angkasa.</p><p><br/></p><p>Untuk mengetahui kelanjutan bagaimana sejarah terbentuknya bumi? </p><p><br/></p><blockquote><p><mark>MARI TONTON BERSAMA TENTANG  KEAJAIBAN DUNIA!</mark></p></blockquote>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=ZiMZotVWMd4" />
         <pubDate>2024-08-31 01:12:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3096124625</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3096338725</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>ASAL USUL PEMBENTUKAN ALAM SEMESTA</mark></strong></p><p>Sering kali kita mendengar kata alam semesta, apa itu alam semesta?</p><p>Alam semesta yang lebih dikenal istilah jagad raya, semesta raya dan yang lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia alam memiliki makna, bahwa segala apapun yang ada dilangit serta di bumi seperti bumi, kekuatan, binatang. Sedangkan semesta berarti semuanya yang ada dialam tidak akan pernah lepas dari takdirnya masing-masing, dengan kata lain berlaku untuk seluruh dunia atau universal. Alam semesta terdiri dari dua elemen yakni langit dan bumi, yang kedua elemen itu mewakili adanya ciptaan Tuhan didunia.</p><p>Terkadang Al-Qur’an menunjukkan makna dari alam semesta secara lebih abstrak, misal saja yang terletak pada surat Al-Anbiya’ ayat 33, yang artinya <em>“Dan Dia lah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari, dan bulan. Masing-masing berada pada garis edarnya.”</em></p><p><br/></p><p>5 Teori Pembentukan Bumi :</p><ol><li><p><mark>Teori Big Bang</mark></p></li><li><p><mark>Teori steady state</mark></p></li><li><p><mark>Teori ekspansi dan kontraksi</mark></p></li><li><p><mark>Teori Keadaan Tunak</mark></p></li><li><p><mark>Teori Osilasi</mark></p></li></ol><p><br/></p><p>Sumber bacaan :</p><ol><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/download/294/246">https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/download/294/246</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://books.google.co.id/books?id=21KmEAAAQBAJ&amp;pg=PA8&amp;dq=teori+bigbang&amp;hl=en&amp;newbks=1&amp;newbks_redir=0&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiOnq_V-J6IAxVURWwGHUPPCJ4Q6AF6BAgKEAI#v=onepage&amp;q=teori%20bigbang&amp;f=false">https://books.google.co.id/books?id=21KmEAAAQBAJ&amp;pg=PA8&amp;dq=teori+bigbang&amp;hl=en&amp;newbks=1&amp;newbks_redir=0&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiOnq_V-J6IAxVURWwGHUPPCJ4Q6AF6BAgKEAI#v=onepage&amp;q=teori%20bigbang&amp;f=false</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/madania/article/download/4740/3098">https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/madania/article/download/4740/3098</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/knmipa/article/download/1757/1159/">https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/knmipa/article/download/1757/1159/</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alfath/article/download/3039/2254">https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alfath/article/download/3039/2254</a></p></li></ol><p><br/></p><p>Hopefully bermanfaat xixi!</p><p><sub>Nama : Nur Azizah Haffaf Nugroho</sub></p><p><sub>NIM : 2224220081</sub></p><p><sub>Kelas : 5C</sub> </p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/0EoTONWUtig?si=HFogq0-o3eBhIHgi" />
         <pubDate>2024-08-31 09:58:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3096338725</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3096345393</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>ASAL USUL PEMBENTUKAN ALAM SEMESTA</mark></strong></p><p>Sering kali kita mendengar kata alam semesta, apa itu alam semesta?. Alam semesta yang lebih dikenal istilah jagad raya, semesta raya dan yang lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia alam memiliki makna, bahwa segala apapun yang ada dilangit serta di bumi seperti bumi, kekuatan, binatang. Sedangkan semesta berarti semuanya yang ada dialam tidak akan pernah lepas dari takdirnya masing-masing, dengan kata lain berlaku untuk seluruh dunia atau universal. Alam semesta bisa kita mengerti dengan memerhatikan apa yang ada didunia ini misal, alam semesta terdiri dari dua elemen yakni langit dan bumi, yang kedua elemen itu mewakili adanya ciptaan Tuhan didunia.</p><p>Terkadang Al-Qur’an menunjukkan makna dari alam semesta secara lebih abstrak, misal saja yang terletak pada surat Al-Anbiya’ ayat 33, yang artinya :</p><p><em>“Dan Dia lah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari, dan bulan. Masing-masing berada pada garis edarnya.”</em></p><p><br/></p><p><mark>5 Teori pembentukan bumi :</mark></p><ol><li><p><mark>Teori Big Bang</mark></p><p>Teori Big Bang berasumsi bahwa alam semesta berasal dari sebuah keadaan simetris titik volume yang tidak terhingga sempitnya, tetapi berisi energi yang tidak terhingga besarnya. Pada suatu ketika terjadi goncangan entah apa yang menyebabkannya dan terjadilah ledakan besar yang menghasilkan alam semesta yang mengembang. Menurut versi kedua ini adalah membantah adanya permulaan.</p></li><li><p><mark>Teori steady state</mark></p><p>berpendapat bahwa materi yang hilang melalui resesi galaksigalaksi, karena pengembungan alam yang berlangsung terus menerus digantikan oleh materi yang baru saja tercipta sehingga alam semesta yang terlihat tetap berada dalam keadaan tidak berubah (stady state), artinya bahwa materi secara terus menerus tercipta diseluruh alam semesta. Teori ini sama sekali tidak menyebut peristiwa awal yang bersifat khusus pada waktu atau ruang. Tidak ada awal maupun akhir karena materi diperbarui secara terus menerus di satu tempat sementara di tempat lain dihancurkan.</p></li><li><p><mark>Teori ekspansi dan kontraksi</mark></p><p>berpendapat bahwa ada suatu siklus di jagat raya. Satu siklus mengalami satu masa ekspansi dan satu masa kontraksi. Satu siklus diperkirakan berlangsung selama 30 milyar tahun. Dalam masa ekspansi terbentuklah galaksigalaksi serta bintang-bintang di dalamnya. Ekspansi ini diakibatkan oleh adanya reaksi inti hydrogen yang pada akhirnya membentuk unsurunsur lain yang komplek. Pada masa kontraksi, galaksi-galaksi dan bintang-bintang yang telah terbentuk meredup dan unsure-unsur yang telah terbentuk menyusut dengan mengeluarkan tenaga berupa panas yang sangat tinggi. Disebut juga Oscillating Theory (teori mengembang dan memampat).</p></li><li><p><mark>Teori Keadaan Tunak</mark></p><p>Meskipun model Big Bang adalah titik terakhir yang dicapai ilmu pengetahuan tentang asal muasal alam semesta muncul pula teori keadaan tunak yang dikemukakan oleh ilmuwan dari universitas Cambridge pada tahun 1948, yaitu H. Bondi, T. Gold, dan F Hoyle. Mereka menyatakan teori keadaan tunak alam semesta tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Alam semesta selalu tetap seperti sekarang. Materi yang ada selalu terus menerus datang berbentuk atom-atom hidrogen dalam angkasa membentuk galaksi baru dan menggantikan galaksi lama kemudian bergerak menjauhi kita dalam ekspansinya.</p></li><li><p><mark>Teori Osilasi</mark></p><p>Menurut teori osilasi, alam semesta tidak konstan, melainkan berekspansi dimulai dengan adanya dentuman besar (teori big bang). Alam semesta mungkin telah memulai dalam sebuah dentuman besar atau mungkin berada dalam keadaan tetap dalam keadaan berosilasi (Hardjana , 1998). Planet bumi terbentuk 4,6 miliyar tahun yang lalu. Kondisi permukaannya ketika itu tidak memungkinkan bagi kehidupan manusia karena masih dihujani bebatuan dari luar angkasa.</p></li></ol><p><br/></p><p><mark>Sumber Bacan :</mark></p><ol><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/download/294/246">https://jbasic.org/index.php/basicedu/article/download/294/246</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://books.google.co.id/books?id=21KmEAAAQBAJ&amp;pg=PA8&amp;dq=teori+bigbang&amp;hl=en&amp;newbks=1&amp;newbks_redir=0&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiOnq_V-J6IAxVURWwGHUPPCJ4Q6AF6BAgKEAI#v=onepage&amp;q=teori%20bigbang&amp;f=false">https://books.google.co.id/books?id=21KmEAAAQBAJ&amp;pg=PA8&amp;dq=teori+bigbang&amp;hl=en&amp;newbks=1&amp;newbks_redir=0&amp;sa=X&amp;ved=2ahUKEwiOnq_V-J6IAxVURWwGHUPPCJ4Q6AF6BAgKEAI#v=onepage&amp;q=teori%20bigbang&amp;f=false</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alfath/article/download/3039/2254">https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alfath/article/download/3039/2254</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/madania/article/download/4740/3098">https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/madania/article/download/4740/3098</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/knmipa/article/download/1757/1159/">https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/knmipa/article/download/1757/1159/</a></p><p><br/></p><p>Hopefully bermanfat xoxo!</p><p>Nama : Nur Azizah Haffaf Nugroho</p><p>Kelas : 5C</p><p>NIM : 2224220081</p><p><br/></p></li></ol>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=0EoTONWUtig" />
         <pubDate>2024-08-31 10:16:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3096345393</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3096383446</link>
         <description><![CDATA[<p><mark>WAAAAHH TERNYATA TERDAPAT BEBERAPA TEORI BAGAIMANA BUMI BISA TERBENTUK</mark></p><p><br/></p><p>Hallo semuanyaaa</p><p>Taukah kalian bagaima bumi bisa terbentuk?  Planet yang kita tinggali ini, dengan segala keindahan alam, lautan luas, dan kehidupan yang beragam, tidak serta-merta hadir begitu saja. Proses pembentukan Bumi adalah perjalanan yang panjang dan kompleks. Bumi dan tata surya adalah bagian dari galaksi Bima Sakti yang terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Sebelum ada planet, bintang, atau bahkan matahari, alam semesta dipenuhi oleh awan gas dan debu kosmik, inilah titik awal dari semua teori pembentukan Bumi. Para ilmuwan telah mengembangkan berbagai teori untuk menjelaskan proses ini, berikut beberapa teori terbentuknya bumi. Pasti teman-teman penasaran kan yuuukk simak penjelasan berikut!</p><p><br/></p><ol><li><p><strong>Teori Nebula (Teori Kabut)</strong></p><p>Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1753 dan dikembangkan oleh Petere de Lapiace pada 1796, sehingga sering juga disebut sebagai teori Kant-Laplace. Menurut teori ini, tata surya berasal dari kabut gas dan debu besar yang berisi hidrogen. Kabut ini menyusut dan mengeras seiring berjalannya waktu. Karena gravitasi, kabut ini berputar semakin cepat, membentuk piringan dengan pusat yang menjadi matahari, sementara materi lain membentuk planet-planet, termasuk Bumi.</p></li><li><p><strong>Teori Planetesimal</strong></p><p>Teori Planetesimal dikemukakan oleh astronom Amerika yaitu Forest Ray Morton dan ahli geologi Thomas C. Chamberlein di awal abad ke-20. Teori ini menjelaskan bahwa Bumi dan planet-planet lain tidak terbentuk bersamaan dengan matahari, tetapi dari pecahan-pecahan materi yang terlepas saat dua bintang besar (salah satunya matahari) saling mendekat dan hampir bertabrakan. Materi yang terlepas ini kemudian mendingin, menggumpal, dan tertarik oleh gravitasi matahari hingga akhirnya menjadi planet-planet yang kita kenal sekarang.</p></li><li><p><strong>Teori Bintang Kembar</strong></p><p>Mirip dengan teori-teori sebelumnya, Teori Bintang Kembar yang dikemukakan oleh astronom Raymond Arthur Lyttleton menyatakan bahwa tata surya terbentuk dari dua bintang yang berada berdekatan. Salah satu bintang meledak dan pecahan-pecahan dari ledakan itu mendingin dan membentuk planet-planet. Matahari adalah bintang yang tidak meledak, sehingga planet-planet yang terbentuk dari materi ledakan itu tetap mengorbit mengelilingi matahari.</p></li><li><p><strong>Teori Big Bang</strong></p><p>Teori Big Bang adalah teori terbaru dan paling dikenal dalam menjelaskan asal-usul alam semesta, termasuk Bumi. Teori ini dikemukakan oleh ilmuwan seperti Georges Lemaitre, Edwin Hubble, dan Stephen Hawking. Menurut teori ini, alam semesta dimulai dari ledakan besar dari satu titik super padat dan panas sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Ledakan ini menciptakan nebula yang berputar dan mendingin, membentuk galaksi, bintang, dan planet-planet, termasuk galaksi Bima Sakti dan Bumi kita.</p></li></ol><p><br/></p><p>Itulah empat teori utama tentang bagaimana Bumi terbentuk. Masing-masing teori memberikan gambaran yang berbeda, namun semuanya membantu kita memahami proses panjang yang membawa kita ke kondisi Bumi yang bisa dihuni saat ini.</p><p><br/></p><p>Agar teman-teman lebih paham lagi bagaimana proses pembentukan bumi yuk tonton video ini juga :</p><ol><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/nbIugDgnXFo?si=ZJSu8qYbvPsXg6iA">https://youtu.be/nbIugDgnXFo?si=ZJSu8qYbvPsXg6iA</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/el-xcJb2Gf8?si=AmYxVtTkU6mxsMpS">https://youtu.be/el-xcJb2Gf8?si=AmYxVtTkU6mxsMpS</a></p></li></ol><p><br/></p><p><strong>By : Alya Nisrina Hapsa_2224220074_5C</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/LLDixjp-7Mc?si=63EymXCHMWCAlig5" />
         <pubDate>2024-08-31 11:44:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3096383446</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3096406056</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Sejarah Terbentuknya Bumi</strong></p><p><br/></p><p>Halo, Fellas! </p><p>Kalian pasti sering bertanya, bagaimana ya bisa terbentuk bumi yang sekarang kita tempati? Apakah bumi itu bulat atau datar? Wah menarik nih, kalau gitu. yuk simak ringkasan mengenai sejarah terbentuknya bumi. </p><p><br/></p><p>Berdasarkan video tersebut, di mana 4,6 Miliar tahun lalu. Bumi belum terbentuk dan hanya ada protozone yang terdiri dari cincin gas dan debu. Lalu, 4,54 miliar tahun lalu, terbentuk planet bernama bumi yang memiliki kondisi, tetapi belum dapat ditempati oleh mahluk hidup karena situasinya mengerikan. Kala itu, bumi memiliki lautan dan lautan api yang tersusun oleh bebatuan cair yang terdapat unsur radioaktif dengan suhu permukaan lingkungan sekitar 4708 celcius yang setara dengan 8492 Farenheit. Selain itu, terdapat molekul karbondioksida, nitrogen dan belerang, uap air, serta samudra magmatik</p><p><br/></p><p>Selanjutnya, terjadi tabrakan antara bumi dengan planet baru bernama theia dan secara skala waktu dalam sehari waktu bumi berlangsung dalam 6 jam. Beberapa juta tahun, sekitar 4,100 miliar - 3,800 miliar tahun yang lalu, terjadi pemboman dahsyat di mana benda planet menabrak bumi dan beberapa benda asteroid. Pada masa itu, bumi sudah terdapat laut, tetapi suhu airnya sangat tinggi. Peristiwa penabrakan bumi mengakibatkan asteroid jatuh ke bumi tepatnya&nbsp;kedalam lautan sehingga asteroid yang memiliki kelembaban membuat suhu lautan menjadi menurun, serta setengah air lautan memenuhi bagian bumi.</p><p><br/></p><p>Ratusan tahun yang lalu, bumi tidak memiliki kandungan oksigen dan lapisan ozon di atmosfer bumi sehingga tidak ada yang menangkal sinar ultraviolet dari pantulan cahaya matahari. Penemuan dan penelitian beberapa ilmuwan mengenao suatu fosil membuktikan bahwa kehidupan bumi telah muncul lebih awal sekitar 355 juta tahun yang lalu. 3,2 miliar - 2,8 miliar tahun yang lalu, seluruh permukaan planet terdiri dari lautan dangkal dengan suhu 55 -88°c setara 131-190°F dan mikroorganisme telah hidup, sementara bagian daratan berupa vulkanik. Superbenua pertama, bernama kenorland 2,500 juta tahun dan bumi berlangsung selama 12 jam dan terjadi pergerakkan lempeng litosfer.</p><p><br/></p><p><strong>Teori Bumi Bola salju</strong>, 650 jt tahun, bumi berupa bola salju di mana permukaan bumi tertutup oleh es. lempengan ekuator es dengan suhu dingin extreme. Namun, bagian bawah lapisan es terdapat suhu tinggi yang mengakibatkan terbentuknya oksigen karena adanya pencairan lapisan glatzer.</p><p><br/></p><p><strong>Teori Cambrian Exploision</strong>, terjadi peledekan dan mengakibatkan suhu bumi 30°c atau 80°F dan memunculkan adanya keanekaragaman beberapa organisme hidup. Masa ini disebut juga periode kehidupan mahluk hidup di mana bumi telah memiliki skala waktu 22 jam dalam sehari. 450 juta tahun yang lalu, pertama kali serangga baru di muka bumi dan munculnya beragam tumbuhan-tumbuhan, serangga makro di bumi, seperti arthropoda. Serangga berukuran besar turut muncul pada 419 juta tahun yang lalu. Munculnya orgamisme merupakan adanya oksigen secara masif dan bumi didominasi oleh rawa-rawa. Salah satu teori ini didukung oleh seorang ilmuwan bernama Frederick rich.</p><p><br/></p><p><strong>Teori permian triassic extintion</strong>, 252 jt, Jumlah 73% spesies vertebrata darat, 96% spesies laut mengalami kepunahan. Masa tersebut udara dipenuhi oleh abu dan karbondioksida dan lahar bagian permukaan bumi. Masa kepunahan diakhiri oleh terbentuknya dinosaurus. Tahun ke-175 juta yang lalu, Benua Pangea mengalami perpecahan dan terjadi pergerakan memisah yang membentuk samudra atlantik di bumi ini. Tahun ke-50 juta yang lalu&nbsp; muncul mamalia dan dalam satu hari bumi skala waktu bumi telah 24 jam dengan suhu lingkungan 24°C. Beberpa mahluk mengalami evolusi dan iklim bumi secara bertahap berubah membentuk ekosistem lainnya, seperti sabana.</p><p><br/></p><p>Nenek moyang kera berevolusi menjadi manusia karena adanya perubahan lingkungan secara berangsur angsur. Manusia diawali dengan adanya homo erectus pada 1,4 juta tahun yang lalu di berbagai benua eurasia dan secara berkala muncul homo sapiens yang memiliki kemampuan bereproduksi dan mengalami perluasan di bumi hingga berevolusi menjadi manusia modern seperti sekarang ini.</p><p><br/></p><p><strong>Ringkasan</strong></p><p>Nah, Fellas. Secara garis besar bumi adalah salah satu dari delapan planet yang bersama lebih dari 160 bulan dan banyak objek lain yang lebih kecil, berevolusi mengelilingi  matahari. beberapa teori terbentuknya tata surya dan sejarah bumi, di antaranya: </p><ol><li><p>Teori Big Bang, 13, 7 miliar tahun lalu. terjadi ledakan dahsyat yang mengakibatkan seluruh materi dari alam semesta bertebangan keluar dengan kecepatan luar biasa.</p></li><li><p>Teori Nebula, tata surya berevolusi dari awan berputar sangat besar </p></li><li><p>Teori Pasang Surut Gas, sebuah bintang masif mendekati Matahari sehingga menimbulkan pasang surut pada tubuh Matahari yang masih berbentuk gas.</p></li><li><p>Teori Planetesimal, terbentuknya tata surya diawali dengan adanya gas dalam jumlah besar.</p></li><li><p>Teori bintang kembar, galaksi adalah kombinasi bintang biner. salah satu bintang meledak dan mengeluarkan sejumlah besar materi.</p></li></ol><p><br/></p><p><br/></p><p>Sumber :</p><ul><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/nbIugDgnXFo?si=VoUtpwKUD4mv_-AG">https://youtu.be/nbIugDgnXFo?si=VoUtpwKUD4mv_-AG</a></p></li><li><p>Tarbuck, Edward J &amp; Lutgens, Frederick K. (2015). <em>Earth Sciences, Fourteenth Edition. </em>England:<em> </em>Pearson education.</p><p><br/></p></li></ul><p>Terima kasih telah menyimak. semoga semangat selalu.</p><p><br/></p><p>Nama.  : Hana Najwa Paramitha</p><p>NIM     : 2224220079</p><p>Kelas    : 5C Pendidikan Biologi</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/nbIugDgnXFo?si=Ja5wUDr6_tFl0wc1" />
         <pubDate>2024-08-31 12:32:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3096406056</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3096456897</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>by: Jahro Aprilia Putri (2224220070)</strong></p><p><br></p><p>4,5 miliar tahun lalu Tata Surya kita itu muncul dari awan padat, gas dan debu antarbintang. Awan ini runtuh jadi cakram yang berputar dan semakin panas hingga hidrogen melebur menjadi helium dan itulah bagaimana matahari terbentuk. Setelah Matahari terbentuk, semua materi di ujung cakram yang berputar mulai menggumpal bersama. Nantinya gumpalan itu akan jadi bibit planet dan bulan dalam tata surya bahkan membentuk planet bumi yang sekarang kita tinggali. Bumi awalnya sangat panas, aktif sekali dalam hal vulkanis. Bumi memuntahkan gas seperti hidrogen, sulfida, metana dan karbon dioksida. Gas-gas tersebut membentuk atmosfer pertama di Bumi. Dahulu sekali, bumi sering dihantam asteroid dan komet besar. Tak lama dari itu bumi mengalami tabrakan besar dan dahsyat dengan planet Theia. Tabrakan ini melemparkan bongkahan materi ke seluruh orbit bumi dan kemudian gravitasi mengikat materi tersebut hingga membentuk bulan. <br><br>Awalnya bumi ini panas dan tidak ada lautan. Air merupakan unsur penting unthk menciptakan makhluk hidup. Bentuk kehidupan paling awal ialah organisme mikroskopis. Cyanobacteria berevolusi menjadi organisme fotosintesis pertama di planet bumi. Karena pada awalnya banyak penghasil oksigen di Bumi, atmosfer di Bumi memiliki tingkat karbon dioksida yang lebih rendah. Karena hal itu Bumi kita menjadi sedingin es, bahkan sebagian bumi membeku. Seiring berjalannya waktu terjadi perubahan armosfer bumi, bahkan benua-benua yang telah terbentuk sebelumnya ikut bergerak. Ada yang terpecah dan berkumpul kembali menjadi benua super yaitu Rodinia. Rodinia ini mungkin benua super besar yang pernah menutupi planet ini. Namun akhirnya Rodinia pecah dan membentuk benua baru yaktu Pannotia.  <br><br>Kemudian antara 540 hingga 485 juta tahun lalu terjadi ledakan baru disebut ledakan kambrium. Hewan yang berevolusi pada saat itu memiliki bagian tubuh yang keras seperti cangkang ataupun duri. Lalu 440 juta tahun lalu tiba-tiba iklim berubah dan suhu lautan berubah drastis. Hal ini menyebabkan terjadinya kepunahan massal pertama. Sekitar 420 hingga 350 juta tahun lalu pohon pertama muncul dari tanah bahkan hewan pertama pun berhasil mendarat di daratan. Pada 250 juta tahun lalu planet bumi ditutupi oleh benua super besar terakhir yaitu Pangaea. Pada saat itu bumi juga mengalami kepunahan massal terbesar karna gas rumah kaca yang banyak dan pemanasan global semakin cepat, sehingga memusnahkan sekitar 90% spesies di Bumi. Nahh Dinosaurus itu muncul sekitar 240 hingga 230 juta tahun lalu. Mereka menguasai daratam bumi hingga 150 juta tahun ke depan. Kemudian 66 juta tahun lalu sebuah asteorid menghantam bumi dan mengeluarkan banyak puing-puing ke atmosfer sehingga menghalangi sinar matahari, sehingga menyebabkan perubahan iklim dan menyebabkan punahnya dinosaurus. <br><br>Sekitar 6 juta tahun lalu, Sahelantropus yaitu manusia paling awal yang diketahui mulai hidup meskipun kemungkinan besar mereka masih berjalan 4 kaki. Kemudian 4 juta tahun lalu manusia purba mulai berjalan tegak, kemudian terus berkembang hingga mengembangkan alat untuk memecahkan sesuatu. Bahkan manusia purba menemukan cara mengendalikan api sehingga dapat memasak dan menghangatkan diri. Seiring berjalannya waktu otak mereka berkembang cepat dan mulau belajar berinteraksi satu sama lain bahkan lingkungan sekitarnya. Namun sekitar 40 ribu hingga 15 ribu tahun lalu semua spesies manusia punah kecuali homosapiens. Pada awalnya manusia itu nomaden namun akhirnya setelah bisa bertani/bercocok tanam mereka mulai bisa menetap disuatu daerah. <br><br>Pada 250 tahun lalu revolusi industri terjadi, kita melewati masa transformasi teknologi, sosial, ekonomi dan budaya yang besar. Sehingga pada awalnya manusia bertani menjadi lebih terindustrialisasi. Hingga saat ini manusia terus bertambah banyak dan bahkan menjadi ancaman baru terhadap bumi yang kita tinggali sekarang ini. Ancaman tersebut ialah perubahan iklim. Pada saat ini suhu dan permukaan air laut meningkat mengakibatkan keanekaragaman hayati menurun, jika tidak ada perubahan dari kita mungkin saja kita ada diambang kepunahan massal seperti dahulu.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=LinWJsangs4" />
         <pubDate>2024-08-31 13:55:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3096456897</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3096480876</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>BANG BANG APA BIG BANG??🤔🤔</strong></p><p><br/></p><p>Bumi terbentuk sekitar 4,54 miliar tahun lalu melalui proses akresi dari nebula matahari. Proses ini dimulai dengan ledakan besar (big bang), diikuti oleh pembentukan bintang dan supernova yang menciptakan elemen berat. Gravitasi menyebabkan debu dan gas berkumpul, membentuk planet. Selama proses ini, Bumi mengalami pemanasan akibat kompresi dan akresi, serta pelepasan gas vulkanik yang membentuk atmosfer awal. Seiring waktu, Bumi mendingin, membentuk kerak padat, dan akhirnya lautan.</p><p><br/></p><p><strong>Proses Pembentukan Bumi</strong></p><p><strong>1. Asal Usul Alam Semesta</strong></p><p>Bumi terbentuk dari sisa-sisa nebula yang merupakan awan gas dan debu yang sangat besar. Proses ini dimulai dengan<strong>Big Bang</strong>sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, yang menghasilkan partikel dasar dan energi. Setelah beberapa ratus juta tahun, partikel-partikel ini mulai berkumpul membentuk bintang dan galaksi.</p><p><strong>2. Pembentukan Nebula Matahari</strong></p><p>Sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu, nebula yang menjadi cikal bakal sistem tata surya kita mulai mengalami kolaps akibat gravitasi. Nebula ini terdiri dari hidrogen, helium, dan elemen-elemen berat yang dihasilkan oleh bintang-bintang yang telah mati. Proses ini menghasilkan<strong>matahari</strong>di pusatnya, sementara sisa-sisa gas dan debu membentuk cakram protoplanet di sekelilingnya.</p><p><strong>3. Akresi Protoplanet</strong></p><p>Di dalam cakram protoplanet ini, partikel-partikel kecil mulai saling bertabrakan dan bergabung menjadi objek yang lebih besar melalui proses yang disebut<strong>akresi</strong>. Proses ini berlangsung selama jutaan tahun, dan objek-objek ini terus tumbuh menjadi planetesimal, yaitu benda-benda berukuran planet kecil.</p><p><strong>4. Pembentukan Bumi</strong></p><p>Salah satu planetesimal yang terbentuk adalah Bumi. Melalui proses akresi, Bumi terus mengumpulkan material dari lingkungan sekitarnya. Selama fase ini, Bumi mengalami banyak tabrakan dengan planetesimal lain, yang menyebabkan pemanasan akibat energi kinetik. Proses ini juga menyebabkan pembentukan inti Bumi yang padat dan lapisan luar yang lebih ringan.</p><p><strong>5. Pelepasan Gas dan Atmosfer Awal</strong></p><p>Selama periode ini, Bumi juga mengalami<strong>vulkanisme</strong>yang intens. Gas-gas yang dikeluarkan dari aktivitas vulkanik, seperti uap air, karbon dioksida, dan nitrogen, membentuk atmosfer awal. Uap air yang terperangkap kemudian mendingin dan mengembun, membentuk lautan.</p><p><strong>6. Mendingin dan Pembentukan Kerak</strong></p><p>Setelah jutaan tahun, Bumi mulai mendingin. Kerak padat terbentuk di permukaan, sementara lautan yang ada mulai stabil. Proses ini memungkinkan adanya kondisi yang lebih mendukung kehidupan.</p><p><strong>7. Evolusi Awal Kehidupan</strong></p><p>Setelah atmosfer dan lautan terbentuk, kondisi di Bumi mulai mendukung perkembangan kehidupan. Organisme pertama, seperti mikroba, muncul di lautan, yang menandai awal dari evolusi kehidupan di Bumi.</p><p><br/></p><p>ALIVIA AYU WARDANI</p><p>2224220105</p><p>5 C</p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/FEzhg2lZR9c" />
         <pubDate>2024-08-31 14:31:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3096480876</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3116585250</link>
         <description><![CDATA[<p>link video tiktok:</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://vt.tiktok.com/ZS2mkL5Yv/">https://vt.tiktok.com/ZS2mkL5Yv/</a></p><p><br/></p><p>Perkembangan Teori Evolusi:</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><p><strong>🔺Generatio Spontanea/Abiogenesis Klasik</strong></p><p>berbunyi “kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup.”</p><p>Tokoh-tokoh:</p><ul><li><p><strong><mark>Aristoteles</mark></strong>: kehidupan muncul dari lumpur.</p></li><li><p><strong><mark>John Needham</mark></strong>: mikroorganisme yang muncul berasal dari air kaldu.</p></li><li><p><strong><mark>Antonie Van Leuwenhoek</mark></strong> (penemu mikroskop): menemukan mikroorganisme di dalam air rendaman jerami.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>🔺Biogenesis</strong></p><p>berbunyi “kehidupan muncul dari kehidupan sebelumnya.”</p><p>Tokoh-tokoh:</p><ul><li><p><strong><mark>Francesco Redi</mark></strong>: makhluk hidup tidak muncul dari benda mati.</p></li><li><p><strong><mark>Lazzaro Spallanzani</mark></strong>: kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya.</p></li><li><p><strong><mark>Louis Pasteur</mark></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><br/></p><p>✏️ <strong>SEMBOYAN BIOGENESIS</strong></p><ul><li><p><em>omne vivum ex ovo</em> (setiap makhluk hidup berasal dari telur)</p></li><li><p><em>omne ovum ex vivo</em> (setiap telur berasal dari makhluk hidup)</p></li><li><p><em>omne vivum ex vivo</em> (setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup)</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>🔺Abiogenesis Modern/Evolusi Kimia</strong></p><p>Tokoh-tokoh: </p><ul><li><p><strong><mark>Alexander Oparin</mark></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></li></ul><p><mark>senyawa organik (asam amino) - primordial soup - monomer - polimer - protobiont</mark></p><p><br/></p><ul><li><p><strong><mark>Harold Urey</mark></strong>: atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana (CH4), amonia (NH3), uap air (H2O), dan gas hidrogen (H2).</p></li><li><p><strong><mark>Stanley Miller</mark></strong> (mahasiswa Harold Urey): eksperimen untuk membuktikan kebenaran teori yang dikemukakan Urey. <strong>Pada eksperimen Miller, tabung percobaan yang disi gas hidrogen, metana, amonia, dan vap air bila diberi aliran listrik akan membentuk asam amino.</strong></p></li></ul><p><br/></p><p><strong>🔺Teori Evolusi</strong></p><p>Tokoh-tokoh: </p><ul><li><p><strong><mark>Jean Baptiste de Lamarck</mark></strong></p></li><li><p><strong><mark>Charles Darwin</mark></strong></p></li></ul><p><br/></p><p>Prinsip teori yang dikemukakan <strong>Lamarck</strong>:</p><ol><li><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.</p><p><strong><em>Contoh</em></strong>: pada Jerapah, untuk<br>menjangkau pohon yang tinggi maka<br>lehernya beradaptasi untuk menjadi<br>semakin panjang.</p></li><li><p><strong>Use &amp; Disuse</strong>: bagian tubuh yang digunakan semakin berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan<br>menyusut/terjadi rudimentasi dan menyisakan organ peninggalan/Vestigial. <strong><em>Contoh</em></strong>: adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan, menyusutnya tulang jari kuda.</p><p><br/></p><p>✏️ Organ sisa tubuh manusia (organ vestigial) yang menunjukkan bukti dari peristiwa evolusi adalah <strong>tulang ekor, otot penggerak telinga, dan umbai cacing.</strong></p></li></ol><p><br/></p><p>Prinsip teori yang dikemukakan <strong>Darwin</strong>:</p><ol><li><p><strong>Variasi dalam spesies</strong>: terdapat variasi individu yang signifikan dalam hal karakteristik dan sifat.</p></li><li><p><strong>Seleksi alam (Natural Selection)</strong>:</p><ul><li><p><strong>Kompetisi untuk sumber daya</strong>: makanan, tempat tinggal, dan pasangan.</p></li></ul><ul><li><p><strong>Survival of the Fittest</strong>: Individu dengan variasi yang lebih baik untuk bertahan hidup dan berkembang biak</p></li><li><p><strong>Keturunan yang lebih baik</strong>: Ciri-ciri yang mendukung kelangsungan hidup&nbsp; diteruskan ke generasi berikutnya.</p></li></ul></li><li><p><strong>Evolusi bertahap</strong>: perlahan melalui perubahan kecil yang menumpuk dari waktu ke waktu.</p></li><li><p><strong>Common ancestor</strong> (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 lebih beragam muncul seiring waktu.</p></li></ol><p><br/></p><p>‼️Adapun prinsip teori evolusi menurut <strong><mark>August Weissman</mark></strong>: evolusi-evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik.</p><p><br/></p><p><strong>Percobaan</strong>: tikus ekor panjang dipotong ekornya, keturunannya tetap berekor panjang.</p><p><br/></p><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>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2732431382/5d158c855ee76c2b0c4b08af31cc63e0/trim_3C19F8F3_68D5_40BF_B2C5_5900BF84CF19.MOV" />
         <pubDate>2024-09-12 12:50:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3116585250</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3117973077</link>
         <description><![CDATA[<p>Hallo semuanya, tahukah kalian bahwa Perjalanan panjang kehidupan di bumi tidak lepas dari misteri evolusi yang telah memukau para ilmuwan selama berabad-abad. Dari makhluk mikroskopis hingga raksasa yang pernah mendominasi daratan, teori-teori evolusi menawarkan perspektif mendalam tentang bagaimana makhluk hidup beradaptasi dan berkembang untuk bertahan di planet yang terus berubah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengeksplorasi perjalanan ide-ide evolusi dari zaman Charles Darwin hingga pemahaman modern, menggali bukti-bukti ilmiah yang menyingkap tabir perubahan makhluk hidup dari masa ke masa. perkembangan teori-teori evolusi</p><p><strong><mark>1. Generatio Spontanea</mark></strong>. Kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup. <strong><mark>Tiga tokoh penemu teori ini adalah Aristoteles, John Needham, Antonie Van Leuwenhoek</mark></strong>.  Aristoteles mengungkapkan bahwa Kehidupan muncul dari lumpur, John Needham mengungkapkan bahwa  Mikroorganisme yang muncul berasal dari air kaldu, dan  Antonie Van Leuwenhoek mengungkapkan bahwa mikroorganisme di dalam air rendaman jerami.</p><p><br/></p><p><strong><mark>2. Biogenesisis</mark></strong>. Penemu teori ini adalah  <strong><mark>Louis Pasteur</mark></strong> yang mengatakan bahwa mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan (benda tak hidup), melainkan dari mikroorganisme</p><p> yang terdapat di udara. </p><p><br/></p><p><strong><mark>3. Evolusi Kimia</mark></strong>. <strong><mark>Penemu teori ini adalah alexander Oparin, Harold Urey, Stanley Miller</mark></strong>. Oparin mengemukakan bahwa molekul organic pertama adalah asam amino yang terbentuk dari gas-gas purba. kemudian terjadi serangkaian proses Kimia menjadi proticell. Harold Urey mengemukakan  bahwa atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana, ammonia, uap air, dan gas hydrogen. Stanley Miller mengungkapkan bahwa eksperimen yang mebuktikan teori ini ditemukkan oleh Harold Urey</p><p><br/></p><p>4. <strong><mark>Teori Evolusi</mark></strong>. <strong><mark>Teori evolusi Lamrack</mark></strong> mengungkapkan bahwa terdapat dorongan dari faktor internal individu untuk berevolusi, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. <strong><mark>Teori Darwin</mark></strong> mengungkapkan bahwa Variasi dalam Spesies terdapat variasi individu sifat.</p><p><br/></p><p>Teman-teman penasaran bagaiamana serangkaian teori-teori tersebut dapat tercipta, yuk simak dan tonton serta pelajari lebih lanjut mengenai video dan buku dibawah ini </p><p>1. gambaran teori evolusi lamrack dan Darwin <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://vt.tiktok.com/ZS2mRLGpw/">https://vt.tiktok.com/ZS2mRLGpw/</a></p><p>2. Teori evolusi Darwin paling sering disalah pahami  <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/JfBaAkfdbOA?si=WOgKFEJm8TRsuQ0d">https://youtu.be/JfBaAkfdbOA?</a></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/JfBaAkfdbOA?si=WOgKFEJm8TRsuQ0d">si=WOgKFEJm8TRsuQ0d</a></p><p><br/></p><p>Nama: Sri Awalia Meylani </p><p>kelas: C</p><p>NIM: 2224220067</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2736168697/1a18b3934cbbd6e0b0a9d9b50e3fdbb2/EVOLUSI_DIKTAT_EKA_final.pdf" />
         <pubDate>2024-09-13 05:06:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3117973077</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3118329730</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><p><strong>Nama : Fika Nazila</strong></p><p><strong>NIM : 2224220107</strong></p><p><strong>Kelas : 5 C</strong></p><p><br/></p><p><strong><mark>PERKEMBANGAN TEORI EVOLUSI :</mark></strong></p><p>1. <strong>Abiogenesis</strong> : Teori ini menyatakan bahwa kehidupan muncul secara spontan dari materi tak hidup. Pada zaman kuno, orang percaya bahwa makhluk hidup bisa muncul dari benda mati, seperti lalat yang muncul dari daging busuk. Namun, teori ini kemudian terbantah oleh eksperimen ilmuwan seperti Francesco Redi dan Louis Pasteur. Pasteur menunjukkan bahwa kehidupan hanya muncul dari kehidupan lain, bukan dari materi tak hidup.</p><p><br/></p><p>2. <strong>Biogenesis</strong> : Teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup hanya bisa berasal dari makhluk hidup lainnya. Percobaan Pasteur dengan tabung leher angsa membuktikan bahwa mikroorganisme tidak muncul dari udara kosong, tetapi dari mikroba lain yang sudah ada. Ini membantah teori abiogenesis dan mendukung pandangan bahwa semua kehidupan berasal dari organisme hidup sebelumnya.</p><p><br/></p><p>3. <strong>Evolusi Kimia</strong> : Teori ini menjelaskan bahwa molekul organik sederhana yang membentuk kehidupan awal terbentuk dari reaksi kimia di Bumi purba. Dalam percobaan Miller-Urey (1953), mereka mensimulasikan kondisi atmosfer awal Bumi dan menemukan bahwa asam amino, blok pembangun kehidupan, dapat terbentuk secara alami dari gas-gas sederhana yang ada pada waktu itu. Evolusi kimia ini diyakini sebagai langkah awal menuju terbentuknya kehidupan di Bumi.</p><p><br/></p><p>4. <strong>Teori Evolusi Lamarck vs Darwin</strong> :</p><p>   - Lamarck : Lamarck berpendapat bahwa makhluk hidup dapat mengubah sifat fisik mereka selama hidupnya berdasarkan kebiasaan atau lingkungan. Misalnya, menurut Lamarck, jerapah yang sering meraih daun tinggi menyebabkan lehernya memanjang, dan perubahan ini diwariskan kepada keturunannya. Teorinya dikenal sebagai pewarisan sifat yang didapat.</p><p>   - Darwin : Darwin mengusulkan teori evolusi melalui seleksi alam, di mana variasi alami dalam populasi menyebabkan individu yang lebih cocok dengan lingkungannya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Organisme dengan sifat menguntungkan ini kemudian mewariskan sifat-sifat tersebut kepada keturunannya. Proses ini terjadi secara bertahap dan memakan waktu sangat lama.</p><p><br/></p><p>Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :</p><p>- Abiogenesis mengajukan gagasan awal tentang kehidupan yang muncul dari materi mati, tetapi terbantahkan oleh biogenesis, yang menyatakan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan lain.</p><p>- Evolusi kimia menawarkan penjelasan tentang bagaimana molekul-molekul awal di Bumi purba bereaksi membentuk dasar kehidupan.</p><p>- Lamarck dan Darwin menyajikan teori yang berbeda tentang mekanisme evolusi, dengan Darwin mengemukakan teori yang lebih diterima secara ilmiah melalui konsep seleksi alam.</p></blockquote><p><br/></p><p><strong><mark>SELENGKAPNYA SILAHKAN TONTON VIDEO!!</mark></strong></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/ZVwPrhy7oK0?si=Fn7YGdPnb05uTm_z" />
         <pubDate>2024-09-13 09:13:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3118329730</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3118454331</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>Perkembangan Teori Evolusi </mark></strong></p><p><br/></p><p>by Novita Anggraeni - 2224220030 - 5C</p><p><br/></p><p>Perkembangan teori evolusi terbagi menjadi empat, diantaranya adalah sebagai berikut.</p><ol><li><p><mark>Generatio Spontanea/ Abiogenesis Klasik</mark></p></li><li><p><mark>Biogenesis</mark></p></li><li><p><mark>Abiogenesis Modern/ Evolusi Kimia</mark></p></li><li><p><mark>Teori evolusi: Lamarck vs. Darwin</mark></p></li></ol><p><br/></p><p>1) <strong><mark>Generatio Spontanea/ Abiogenesis Klasik</mark> </strong>berbunyi “Kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup.”</p><p>Beberapa ahli yang mengemukakan teori abiogenesis klasik adalah Aristoteles, John Needham, dan Antony van Leeuwenhoek.</p><ul><li><p><strong><mark>Aristoteles</mark></strong>: Kehidupan muncul dari lumpur. Teori ini didasarkan pada percobaan di mana tanah direndam dalam air, dan dari tanah tersebut muncul cacing.</p></li><li><p><strong><mark>John Needham</mark></strong>: Mikroorganisme yang muncul berasal dari air kaldu. Teori ini didasarkan pada percobaan dengan beberapa labu berisi kaldu daging yang dipanaskan tanpa mendidih, kemudian ditutup dan disimpan pada suhu kamar. Setelah beberapa hari, labu menjadi keruh, menunjukkan adanya mikroba di dalamnya.</p></li><li><p><strong><mark>Antonie Van Leuwenhoek</mark></strong><mark> (penemu mikroskop)</mark>:</p><p>menemukan mikroorganisme di dalam air rendaman jerami. Para pendukungnya berpendapat mikroorganisme berasal dari jerami yang sudah membusuk. Leeuwenhoek menyangkal, menurutnya mikroorganisme tersebut berasal dari udara.</p></li></ul><p><br/></p><p>2) <strong><mark>Biogenesis</mark></strong> berbunyi “Kehidupan muncul dari kehidupan sebelumnya”</p><p><br/></p><p>Beberapa ahli yang mengemukakan teori biogenesis adalah Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, dan Louis Pasteur.</p><ul><li><p><strong><mark>Francesco Redi</mark></strong>: Makhluk hidup tidak muncul dari benda mati. Teori ini didasarkan pada percobaan bahwa larva muncul pada daging hanya ketika dagingnya terpapar.</p></li><li><p><strong><mark>Lazzaro Spallanzani</mark></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><mark>Louis Pasteur</mark></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 melalui percobaan menggunakan labu leher angsa. </p></li></ul><p><br/></p><p>🦒Teori biogenesis menghasilkan sebuah <strong><mark>semboyan</mark></strong> </p><ol><li><p><em><mark>Omne vivum ex ovo </mark></em>(setiap makhluk hidup berasal dari telur)</p></li><li><p><em><mark>Omne ovum ex vivo</mark></em> (setiap telur berasal dari makhluk hidup)</p></li><li><p><em><mark>Omne vivum ex vivo</mark></em> (setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup)</p></li></ol><p><br/></p><p>3) <strong><mark>Evolusi Kimia</mark></strong></p><p><br/></p><p>Beberapa ahli yang mengemukakan teori biogenesis adalah Alexander Oparin, Harold Urey, dan Stanley Miller.</p><ul><li><p><strong><mark>Alexander Oparin</mark></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) Senyawa organik (asam amino) -&gt; Primordial soup -&gt; Monomer -&gt; Polimer -&gt; Protobiont</p></li><li><p><strong><mark>Harold Urey</mark></strong>: Atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana (CH4), amonia (NH3), uap air (H2O), dan gas hidrogen (H2). </p></li><li><p><strong><mark>Stanley Miller</mark></strong> (mahasiswa dari Harold Urey): Eksperimen untuk membuktikan kebenaran teori yang dikemukakan Urey. </p></li></ul><p><br/></p><p>4) <strong><mark>Teori Evolusi </mark></strong></p><p><br/></p><ul><li><p><strong><mark>Jean Baptiste de Lamarck</mark></strong></p><p><em><mark>a. Teori Adaptas</mark></em>i: terdapat dorongan dari faktor internal individu untuk berevolusi, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan yang terjadi dapat diturunkan pada keturunannya. Contohnya pada Jerapah, untuk menjangkau pohon yang tinggi maka lehernya beradaptasi untuk menjadi semakin panjang.</p><p><em><mark>b. Teori Use &amp; Disuse</mark></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></li><li><p><strong><mark>Charles Darwin</mark></strong> </p><p><em><mark>a. Variasi dalam Spesies</mark></em>: terdapat variasi individu yang signifikan dalam hal karakteristik dan sifat. </p><p>Contoh: Burung Finch di Kepulauan Galapagos merupakan contoh terkenal dari seleksi alam yang pertama kali diamati oleh Charles Darwin, di mana variasi paruh mereka berkembang sesuai dengan jenis makanan yang tersedia di habitat masing-masing. Finch dengan paruh kuat beradaptasi untuk memecahkan biji keras, sementara Finch dengan paruh ramping lebih cocok untuk menangkap serangga, dan Finch lainnya memiliki paruh yang lebih kecil untuk memakan buah. Adaptasi ini, dipengaruhi oleh lingkungan, memungkinkan burung dengan paruh yang sesuai untuk bertahan dan bereproduksi lebih baik, sehingga seiring waktu menghasilkan spesiasi atau terbentuknya spesies baru dengan variasi paruh yang signifikan.</p><p><em><mark>b. Seleksi Alam (Natural Selection)</mark></em>: </p><p>- <mark>Kompetisi untuk Sumber Daya</mark>: makanan, tempat tinggal, dan pasangan</p><p>- <mark>Survival of the Fittest</mark>: Individu dengan variasi yang lebih baik untuk bertahan hidup dan berkembang biak</p><p>- <mark>Keturunan yang Lebih Baik</mark>: Ciri-ciri yang mendukung kelangsungan hidup diteruskan ke generasi berikutnya</p><p>Contoh: Seleksi alam pada jerapah terjadi karena jerapah yang memiliki leher lebih panjang mampu mencapai daun di pohon yang tinggi, terutama saat makanan di tanah langka. Jerapah dengan leher pendek lebih sulit mendapatkan makanan, sehingga lebih sedikit yang bertahan hidup dan bereproduksi. Seiring waktu, lebih banyak jerapah berleher panjang yang bertahan dan mewariskan sifat ini ke keturunannya. Inilah mengapa jerapah sekarang memiliki leher yang panjang, karena adaptasi ini membantu mereka bertahan di lingkungan mereka.</p><p><em><mark>c. Evolusi melalui Perubahan Bertahap</mark></em>: perlahan melalui perubahan kecil yang menumpuk dari waktu ke waktu. </p><p><em><mark>d. Asal Usul Spesies</mark></em>: 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><li><p><strong><mark>August Weissman</mark></strong>: evolusi evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Teori tersebut didasarkan dari percobaan tikus ekor panjang yang dipotong ekornya, kemudian keturunannya tetap berekor panjang.</p><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><p><br/></p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/x73bsC7WIsE?si=gCkGuKZdtebc_f6h" />
         <pubDate>2024-09-13 11:07:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3118454331</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3118800991</link>
         <description><![CDATA[<p>Berikut adalah materi perkembangan teori evolusi:</p><p><mark>1. </mark><strong><mark>Generatio Spontanea (Abiogenesis Klasik)</mark></strong></p><p>   - Aristoteles: Kehidupan muncul spontan dari benda mati (contoh: cacing dari lumpur).</p><p>   - Needham: Mikroorganisme muncul dari kaldu daging (tanpa mendidih).</p><p>   - Leeuwenhoek: Mikroorganisme berasal dari bahan busuk</p><p><mark>2. </mark><strong><mark>Biogenesis</mark></strong></p><p>   - Redi: Kehidupan hanya berasal dari kehidupan sebelumnya (larva pada daging).</p><p>   - Pasteur: Mikroorganisme berasal dari udara, bukan benda mati (percobaan labu leher angsa).</p><p><mark>3. </mark><strong><mark>Evolusi Kimia</mark></strong></p><p>   - Oparin: Kehidupan berasal dari molekul organik (asam amino) di atmosfer purba.</p><p>   - Miller-Urey: Eksperimen membuktikan bahwa gas purba dapat membentuk senyawa organik.</p><p><mark>4. </mark><strong><mark>Teori Evolusi Lamarck</mark></strong></p><p>   - Adaptasi: Makhluk hidup berubah untuk memenuhi kebutuhan, dan perubahan diwariskan (contoh: leher jerapah).</p><p>   - Use &amp; Disuse: Organ yang sering digunakan berkembang, yang tidak digunakan menyusut.</p><p><mark>5. </mark><strong><mark>Teori Evolusi Darwin</mark></strong></p><p>   - Seleksi Alam: Individu dengan sifat menguntungkan lebih mungkin bertahan hidup dan bereproduksi.</p><p>   - Evolusi Bertahap: Perubahan kecil menumpuk seiring waktu.</p><p>   - Common Ancestor: Semua spesies berasal dari nenek moyang yang sama.</p><p><mark>6. </mark><strong><mark>Mutasi dan Sintesis Modern</mark></strong></p><p>   - Mutasi: Perubahan acak dalam gen menciptakan variasi baru.</p><p>   - Sintesis Modern: Evolusi dipahami sebagai perubahan frekuensi genetik dalam populasi.</p><p><br/></p><p><strong>Nama : Aelsya Amara Puti Alta</strong></p><p><strong>NIM : 2224220076</strong></p><p><strong>KELAS : C</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=vmEoyFWsHaw" />
         <pubDate>2024-09-13 15:03:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3118800991</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3118810408</link>
         <description><![CDATA[<p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/8cbi8IY2F1I?si=25TdlLLL3vBXeCbN">https://youtu.be/8cbi8IY2F1I?si=25TdlLLL3vBXeCbN</a></p><p><br/></p><p><strong>Perkembangan Teori Evolusi</strong></p><p><br/></p><p>Nama : Mulyana Nurdin</p><p>Nim : 2224220066</p><p>Kelas : 5C</p><p><br/></p><p>1. <strong>Generatio Spontanea (Abiogenesis Klasik)</strong></p><p>Dulu, sebelum ada ilmu pengetahuan modern, banyak orang percaya bahwa makhluk hidup bisa muncul begitu saja dari benda mati. Ini disebut <strong>Generatio Spontanea</strong> atau <strong>Abiogenesis Klasik</strong>. Contohnya, mereka berpikir bahwa lalat muncul dari daging yang membusuk, atau tikus muncul dari tumpukan kain kotor. Tokoh terkenal seperti <strong>Aristoteles</strong> percaya pada ide ini.</p><p>Namun, seiring waktu, para ilmuwan membuktikan bahwa teori ini salah. Salah satu yang membuktikannya adalah <strong>Francesco Redi</strong>, yang pada tahun 1668 melakukan eksperimen. Redi menutup sebagian daging dengan kain sehingga lalat tidak bisa meletakkan telurnya di situ. Hasilnya, daging yang tertutup tidak menghasilkan lalat, membuktikan bahwa lalat berasal dari lalat lain, bukan dari daging itu sendiri.</p><p>2. <strong>Biogenesis</strong></p><p>Setelah teori abiogenesis klasik runtuh, para ilmuwan mulai menerima teori <strong>biogenesis</strong>, yang menyatakan bahwa semua makhluk hidup hanya bisa berasal dari makhluk hidup lain. Salah satu yang memperkuat teori ini adalah <strong>Louis Pasteur</strong> dengan eksperimennya di tahun 1860-an. Pasteur merebus cairan untuk membunuh mikroorganisme, lalu menutupnya sehingga udara bisa masuk tapi mikroba tidak. Hasilnya, tidak ada kehidupan yang muncul dalam cairan tersebut, kecuali jika mikroba dari luar masuk. Ini membuktikan bahwa kehidupan tidak muncul secara tiba-tiba, tapi berasal dari makhluk hidup lainnya.</p><p>3. <strong>Abiogenesis Modern (Evolusi Kimia)</strong></p><p>Setelah teori biogenesis diterima, para ilmuwan bertanya, "Kalau begitu, bagaimana kehidupan pertama kali muncul?" Dari sini, muncul teori <strong>Abiogenesis Modern</strong> atau <strong>Evolusi Kimia</strong>. Teori ini menjelaskan bahwa kehidupan pertama kali muncul dari senyawa kimia sederhana yang bereaksi dalam kondisi tertentu di Bumi purba, sebelum ada kehidupan.</p><p>Ilmuwan seperti <strong>Alexander Oparin</strong> dan <strong>J.B.S. Haldane</strong> mengusulkan bahwa atmosfer Bumi saat itu berbeda dengan sekarang, penuh dengan gas seperti metana, amonia, dan hidrogen. Lalu, energi dari sinar matahari atau petir memicu reaksi kimia yang menghasilkan molekul organik sederhana, seperti asam amino. Eksperimen yang terkenal untuk mendukung teori ini dilakukan oleh <strong>Stanley Miller dan Harold Urey</strong> pada tahun 1953. Mereka berhasil membuat molekul-molekul organik dengan menciptakan kondisi seperti Bumi purba dalam laboratorium, membuktikan bahwa bahan penyusun kehidupan bisa terbentuk secara alami.</p><p>4. <strong>Teori Evolusi Lamarck vs Darwin</strong></p><p><strong>Teori Lamarck</strong></p><p><strong>Jean-Baptiste Lamarck</strong> adalah salah satu ilmuwan awal yang mencoba menjelaskan bagaimana makhluk hidup bisa berubah atau berevolusi. Menurut Lamarck, evolusi terjadi karena makhluk hidup bisa "melatih" tubuh mereka agar bisa beradaptasi dengan lingkungan, dan perubahan itu bisa diwariskan ke anak-anak mereka. Misalnya, Lamarck percaya bahwa jerapah punya leher panjang karena nenek moyangnya selalu berusaha meregangkan leher untuk mencapai daun di pohon tinggi. Setelah banyak usaha, leher mereka jadi lebih panjang, dan sifat ini diwariskan ke keturunan mereka.</p><p>Namun, penjelasan Lamarck ternyata tidak akurat. Ilmuwan kemudian menemukan bahwa sifat yang diperoleh selama hidup (seperti otot yang berkembang karena olahraga) tidak diwariskan.</p><p><strong>Teori Darwin (Seleksi Alam)</strong></p><p>Di sisi lain, <strong>Charles Darwin</strong> mengembangkan teori evolusi yang berbeda, yang kita kenal dengan <strong>seleksi alam</strong>. Menurut Darwin, dalam setiap spesies ada variasi sifat di antara individu-individunya. Beberapa sifat mungkin lebih menguntungkan untuk bertahan hidup di lingkungan tertentu. Misalnya, jerapah yang sudah punya leher lebih panjang sejak lahir punya keunggulan dalam mendapatkan makanan di pohon yang tinggi, sehingga mereka lebih mungkin bertahan hidup dan memiliki anak. Anak-anak mereka mewarisi leher panjang ini, dan seiring waktu, semakin banyak jerapah dengan leher panjang yang bertahan hidup.</p><p><strong>Seleksi alam</strong> ini bekerja secara alami tanpa usaha dari makhluk itu sendiri. Jadi, Darwin menekankan bahwa evolusi terjadi secara bertahap dan perlahan, di mana sifat-sifat yang menguntungkan akan diwariskan ke generasi berikutnya, dan sifat-sifat yang tidak menguntungkan akan hilang.</p><p>...................</p><p>Kesimpulan</p><p>Perkembangan teori evolusi diawali dari gagasan bahwa kehidupan bisa muncul tiba-tiba dari benda mati (Generatio Spontanea), yang kemudian dibantah oleh teori <strong>Biogenesis</strong>. Lalu muncul teori <strong>Abiogenesis Modern</strong>, yang menjelaskan bahwa kehidupan pertama kali muncul melalui proses kimia di Bumi purba. Dalam teori evolusi, <strong>Lamarck</strong> percaya bahwa makhluk hidup bisa berubah karena kebiasaan dan perubahan itu bisa diwariskan, sedangkan <strong>Darwin</strong> mengusulkan bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam, di mana makhluk hidup dengan sifat yang paling cocok dengan lingkungannya akan bertahan dan berkembang biak.</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/8cbi8IY2F1I?si=25TdlLLL3vBXeCbN" />
         <pubDate>2024-09-13 15:10:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3118810408</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3118958061</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><p><strong>PERKEMBANGAN TEORI EVOLUSI </strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Perkembangan teori evolusi merupakan proses panjang yang melibatkan kontribusi dari berbagai ilmuwan sepanjang sejarah. Beberapa tahapan dalam sejarah proses perkembangan teori evolusi diantaranya : </p><p>1. <strong>Generatio Spontanea (Abiogenesis Klasik), </strong>teori ini menganggap bahwa makhluk hidup dapat muncul secara tiba-tiba dan langsung dari benda mati tanpa adanya induk. Teori ini didukung oleh beberapa tokoh seperti :</p><p>a. <strong>Aristoteles</strong>: Melakukan eksperimen dengan tanah yang direndam dalam air, menghasilkan cacing dari tanah tersebut.</p><p>b. <strong>John Needham</strong>: Menggunakan kaldu daging dalam labu tertutup, dipanaskan tanpa mendidih, kemudian dibiarkan pada suhu kamar. Setelah beberapa hari, labu menjadi keruh yang menunjukkan adanya mikroba.</p><p>c. <strong>Antonie Van Leeuwenhoek</strong>: menemukan mikroorganisme dalam air rendaman jerami. Walaupun beberapa pihak menganggap mikroorganisme berasal dari jerami yang membusuk, Van Leeuwenhoek berpendapat bahwa mikroorganisme tersebut berasal dari udara.</p><p><br/></p><p>2. <strong>Biogenesis</strong>,teori yang menggantikan abiogenesis klasik, menyatakan bahwa makhluk hidup hanya bisa berasal dari makhluk hidup lainnya. Teori ini didukung oleh beberapa peneliti yaitu diantaranya : </p><p>a. <strong>Francesco Redi</strong>: Melakukan percobaan dengan daging dalam toples. Daging yang terbuka menghasilkan larva karena lalat bertelur di atasnya, sementara daging yang tertutup tidak menunjukkan larva. Ini menunjukkan bahwa larva berasal dari telur lalat, bukan dari daging itu sendiri.</p><p>b. <strong>Lazzaro Spallanzani</strong>: Melanjutkan karya Redi dengan merebus kaldu dalam wadah terbuka dan tertutup. Kaldu yang terpapar udara menjadi tempat tumbuh mikroba, sedangkan kaldu dalam wadah tertutup tetap steril. Ini menolak klaim John Needham tentang mikroorganisme yang muncul secara spontan di kaldu.</p><p>c. <strong>Louis Pasteur</strong>: Menyempurnakan percobaan Spallanzani dengan menggunakan labu leher angsa. Udara bisa masuk, tetapi mikroba dari udara terperangkap di leher labu, menjaga kaldu tetap steril. Ketika leher labu dipatahkan, kaldu segera terkontaminasi, membuktikan bahwa mikroorganisme berasal dari udara, bukan dari kaldu itu sendiri, dan menolak teori Generatio Spontanea.</p><p><br/></p><p>Semboyan Biogenesis : </p><p>o Omne vivum ex ovo: Setiap makhluk hidup berasal dari telur.</p><p>o Omne ovum ex vivo: Setiap telur berasal dari makhluk hidup.</p><p>o Omne vivum ex vivo: Setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup.</p><p><br/></p><p>3. <strong>Abiogenesis Modern / Evolusi Kimia</strong>, teori ini menyatakan bahwa kehidupan pertama kali muncul dari molekul-molekul organik sederhana yang terbentuk melalui reaksi kimia di lingkungan yang dipengaruhi oleh kondisi atmosfer dan energi dari  berbagai sumber. </p><p>a. <strong>Alexander Oparin</strong>: Mengemukakan hipotesis bahwa molekul organik pertama di bumi terbentuk dari gas-gas purba di atmosfer awal bumi, diikuti oleh proses kimia yang membentuk protobion atau protocell.</p><p>b. <strong>Harold Urey</strong>: Berhipotesis bahwa atmosfer bumi purba terdiri dari gas metana (CH4), amonia (NH3), uap air (H2O), dan gas hidrogen (H2).</p><p>c. <strong>Stanley Miller</strong>: Melakukan eksperimen untuk menguji teori Urey dengan mensimulasikan kondisi atmosfer bumi purba di laboratorium. Ia menggunakan gas-gas yang disebutkan Urey, menambahkan air, dan menerapkan percikan listrik untuk meniru petir, menghasilkan asam amino. Hal ini mendukung hipotesis Oparin dan teori Urey tentang asal-usul kehidupan, menunjukkan bahwa molekul organik dasar dapat terbentuk secara alami di bawah kondisi atmosfer bumi purba.</p><p><br/></p><p>4.	Teori evolusi </p><p>a. <strong>Jean Baptiste de Lamarck</strong>:</p><p>1. Adaptasi : Makhluk hidup dapat mengubah diri selama hidupnya untuk menyesuaikan dengan lingkungan, dan perubahan ini diwariskan ke keturunan. Contoh: leher jerapah yang semakin panjang untuk menjangkau pohon tinggi.</p><p>2. Use &amp; Disuse: Bagian tubuh yang sering digunakan berkembang, sedangkan yang tidak digunakan menyusut, meninggalkan organ vestigial. Contoh: usus buntu, tulang ekor pada manusia, dan membran niktitan pada hewan.</p><p><br/></p><p>b. <strong>Charles Darwin</strong>:</p><p>1. Variasi dalam Spesies: Terdapat variasi individu dalam spesies yang memberikan keuntungan bagi beberapa individu.</p><p>2. Seleksi Alam (Natural Selection): Kompetisi untuk sumber daya, survival of the fittest, dan pewarisan sifat yang mendukung kelangsungan hidup.</p><p>3. Evolusi melalui Perubahan Bertahap: Evolusi terjadi perlahan melalui perubahan kecil yang menumpuk dari waktu ke waktu.</p><p>4. Asal Usul Spesies (Common Ancestor): Semua spesies berasal dari nenek moyang yang sama, dan spesies baru muncul melalui diversifikasi.</p><p><br/></p><p>c. <strong>August Weismann</strong>:</p><p>1. Evolusi dan Seleksi Alam: Weismann menambahkan bahwa evolusi melalui seleksi alam bekerja pada faktor genetik yang diwariskan.</p><p>2. Percobaan Tikus Ekor Panjang: Memotong ekor tikus tidak mempengaruhi panjang ekor keturunannya, menolak teori Lamarck tentang pewarisan sifat yang didapat selama hidup.</p><p>3. Gen dan Jerapah: Panjang leher jerapah dikendalikan oleh gen, bukan oleh penggunaan organ tertentu. Gen untuk leher panjang bersifat dominan.</p><p><br/></p><p><br/></p><p>Nama : Kantina Febriyanti </p><p>Nim : 2224220109</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/x73bsC7WIsE?si=Hrj4ExNWrc18EH4s" />
         <pubDate>2024-09-13 16:49:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3118958061</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119092834</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Nama: Annida Aulia </strong></p><p><strong>NIM: 2224220068</strong></p><p><br/></p><p>Halo semuanya! Pasti kalian sudah familiar dengan teori evolusi Charles Darwin yang menyatakan bahwa manusia berasal dari kera, bukan? Eits, jangan salah paham, ya! Gambar yang sering kita lihat di buku paket untuk menjelaskan teori evolusi Darwin sebenarnya kurang tepat, loh. Gambar evolusi yang sering muncul di buku SMA tersebut sebenarnya diambil dari buku <em>Life Nature Library</em> seri <em>Early Man</em> karya F. Clark Howell. Ilustrasi yang sering kita kaitkan dengan teori evolusi tersebut dibuat oleh seniman Rudolph Zallinger, dan sebenarnya hanya bertujuan untuk membandingkan anatomi, bukan menunjukkan urutan evolusi. Kaget gak tuh </p><p><br/></p><p>Nah, biar kita lebih paham dan nggak salah kaprah lagi, yuk kita pelajari dulu perkembangan teori evolusi! Dengan memahami sejarah dan konsep-konsepnya, agar kita bisa menghindari miskonsepsi yang sering muncul.</p><p><br/></p><p><strong>Masa Yunani (384-322 SM)</strong></p><ul><li><p><strong>Aristoteles</strong>: Mengemukakan gagasan bahwa makhluk hidup berkembang secara linier, dari benda mati hingga manusia. Ia juga memperkenalkan <mark>konsep abiogenesis</mark>, bahwa <mark>kehidupan berasal dari benda mati secara spontan.</mark></p></li><li><p><strong>Anaximander</strong>: Menyatakan bahwa manusia mungkin berasal dari makhluk yang menyerupai ikan, ide awal tentang <mark>kekerabatan antarspesies.</mark></p></li></ul><p><strong>Abad 17 (1600-an)</strong></p><ul><li><p><strong>Robert Hooke &amp; Nicolaus Steno</strong>: Mengakui fosil sebagai bukti kehidupan masa lalu, dan Steno mengemukakan bahwa <mark>lapisan batuan bawah lebih tua daripada lapisan atas.</mark></p></li><li><p><strong>John Ray</strong>: Memperkenalkan spesies sebagai unit dasar klasifikasi, dan berpendapat bahwa reproduksi menjadi kriteria utama dalam membedakan spesies. Ray adalah tokoh pertama yang <mark>mendefinisikan spesies.</mark></p></li><li><p><strong>Edward Tyson</strong>: Melakukan studi komparatif anatomi simpanse dan manusia, menunjukkan <mark>kedekatan hubungan evolusioner antara manusia dan kera.</mark></p></li></ul><p><strong>Abad 18</strong></p><ul><li><p><strong>Carolus Linnaeus</strong>: Mengembangkan sistem klasifikasi makhluk hidup secara hirarki, serta memperkenalkan <mark>tata nama binomial.</mark> Ia berpendapat bahwa klasifikasi mencerminkan keteraturan ciptaan Tuhan.</p></li><li><p><strong>Comte de Buffon</strong>: Menyatakan bahwa spesies <mark>hewan yang berbeda</mark> dapat berkembang dari <mark>nenek moyang yang sama,</mark> namun evolusi yang terjadi dianggap sebagai penurunan kualitas, bukan menuju kesempurnaan.</p></li><li><p><strong>Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829)</strong>: Mengemukakan teori bahwa evolusi didorong oleh kecenderungan makhluk hidup untuk menjadi lebih kompleks. Lamarck juga percaya bahwa karakteristik yang diperoleh <mark>bisa diwariskan</mark>, meskipun kemudian terbukti tidak ilmiah.</p></li></ul><p><strong>Masa Darwin dan Wallace (1800-an - 1850-an)</strong></p><ul><li><p><strong>Charles Darwin</strong>: Setelah melakukan penelitian di Kepulauan Galapagos, Darwin menyimpulkan bahwa <mark>evolusi terjadi melalui mekanisme seleksi alam,</mark> di mana makhluk hidup yang lebih sesuai dengan lingkungannya akan bertahan.</p></li><li><p><strong>Alfred Russel Wallace</strong>: Menyimpulkan hal serupa dengan Darwin mengenai seleksi alam. Meski Wallace menulis idenya terlebih dahulu, Darwin dikenal lebih luas karena pengembangan teorinya.</p></li><li><p><strong>1859</strong>: Darwin menerbitkan <em>"The Origin of Species"</em>, memperkenalkan dua teori utama: spesies berasal dari nenek moyang yang sama dan evolusi terjadi melalui seleksi alam.</p></li></ul><p><strong>Abad 19 </strong></p><ul><li><p><strong>Gregor Mendel (1860-an)</strong>: Melalui penelitian tentang pewarisan sifat, Mendel menemukan bahwa g<mark>en menentukan variasi sifat dalam populasi,</mark> memberikan dasar bagi pemahaman genetika modern. Namun, teorinya tidak banyak diketahui saat itu.</p></li></ul><p><strong>Abad 20: Sintesis Modern (1942)</strong></p><ul><li><p><strong>Julian Huxley</strong>: Menggabungkan teori evolusi Darwin dengan genetika Mendel dalam apa yang dikenal sebagai <mark>"Sintesis Modern"</mark>. Mutasi dan kombinasi gen dipandang sebagai sumber utama variasi, sementara seleksi alam memilih variasi yang terbaik untuk bertahan.</p></li><li><p><strong>Ernst Mayr, Theodosius Dobzhansky, Gaylord Simpson</strong>: Pendukung teori Sintesis Modern, yang menekankan <mark>peran gen dalam evolusi.</mark></p></li></ul><p><strong>1970-an: Teori Kesetimbangan Bersela</strong></p><ul><li><p><strong>Stephen Jay Gould &amp; Niles Eldredge</strong>: Mengusulkan teori <em>Punctuated Equilibrium</em>, yang menyatakan bahwa <mark>evolusi terjadi melalui periode stabilitas panjang</mark> yang diselingi oleh perubahan besar dan cepat.</p></li></ul><p><strong>1976: Teori Gen</strong></p><ul><li><p><strong>Richard Dawkins</strong>: Mengemukakan teori <em>The Selfish Gene</em>, yang menyatakan bahwa gen bersaing satu sama lain untuk bertahan dan bereplikasi, mengingatkan pada <mark>mekanisme seleksi alam Darwin.</mark></p></li></ul><p><br/></p><p>Untuk materi lebih lengkap, kalian bisa membaca buku atau menonton video penjelasan di bawah ini:</p><p><br/></p><ul><li><p><strong>Buku: </strong>Leksono, A. S. (2012). <em>Sejarah Kehidupan. </em>Malang: Universitas Brawijaya Press. </p><p><strong><em>link: </em></strong><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.google.co.id/books/edition/Sejarah_Kehidupan/yFKwDwAAQBAJ?hl=id&amp;gbpv=1&amp;dq=perkembangan+teori+evolusi&amp;pg=PA17&amp;printsec=frontcover">https://www.google.co.id/books/edition/Sejarah_Kehidupan/yFKwDwAAQBAJ?hl=id&amp;gbpv=1&amp;dq=perkembangan+teori+evolusi&amp;pg=PA17&amp;printsec=frontcover</a></p></li><li><p><strong>video penjelasan</strong></p><p><strong>part 1</strong>: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/xBe6pH5xk1E?si=8WI3TqJtc--9_LMH">https://youtu.be/xBe6pH5xk1E?si=8WI3TqJtc--9_LMH</a></p><p><strong>part 2</strong>: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/JJOQEq1o3d4?si=27ZxtUZE0ZCyq0QM">https://youtu.be/JJOQEq1o3d4?si=27ZxtUZE0ZCyq0QM</a></p></li></ul><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/JwpHl65-nGU?si=wZ6DbbPvTXSNbyVK" />
         <pubDate>2024-09-13 18:44:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119092834</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119196745</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>by Siti Almiah Fathimatuzzahra - 2224220024 - 5C</strong></p><p><br/></p><p>Halo teman-teman semua 👋🏻</p><p>Menurut kalian evolusi itu nyata atau cuma bohong ya🤔🧐</p><p>Yuk simak video ini untuk liat penjelasannya 👆🏻💡</p><p><br/></p><p>Teori evolusi terbagi menjadi 4, yaitu: Generatio Spontanea / Abiogenesis Klasik, Biogenesis, Abiogenesis Modern / Evolusi Kimia, dan Teori evolusi: Lamarck vs. Darwin.</p><p><br/></p><p>1.	<strong><mark>Generatio Spontanea / Abiogenesis Klasik </mark></strong></p><p>Teori ini berbunyi “Kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup.” </p><p>Beberapa tokoh yang mendukung teori ini adalah: </p><p>a.	<strong>Aristoteles</strong>  </p><p>Menurut Aristoteles kehidupan muncul dari lumpur. </p><p>b.	<strong>John Needham</strong> </p><p>Menurut John Needham mikroorganisme yang muncul berasal dari air kaldu. </p><p>c.	<strong>Antonie Van Leuwenhoek</strong> (penemu mikroskop) </p><p>Menemukan mikroorganisme di dalam air rendaman jerami.  </p><p> </p><p>2.	<strong><mark>Biogenesis</mark></strong>  </p><p>Teori ini berbunyi “Kehidupan muncul dari kehidupan sebelumnya”. </p><p>Beberapa tokoh yang mendukung teori ini adalah: </p><p>a.	<strong>Francesco Redi</strong> </p><p>Menurut Franscesco Redi makhluk hidup  tidak muncul dari benda mati. </p><p>b.	<strong>Lazzaro Spallanzani </strong></p><p>Menurut Lazzaro Spallanzani kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya. </p><p>c.	<strong>Louis Pasteur</strong> </p><p>Menurut Louis Pasteur mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan (benda tak hidup), melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara </p><p><strong> </strong></p><p><strong>⚠️Semboyan Biogenesis⚠️ </strong></p><p><strong>Omne vivum ex ovo </strong></p><p><strong>Omne ovum ex vivo </strong></p><p><strong>Omne vivum ex vivo </strong></p><p> </p><p>3.	<strong><mark>Abiogenesis Modern / Evolusi Kimia</mark></strong><mark> </mark></p><p>Beberapa tokoh yang mendukung teori ini adalah: </p><p>a.	<strong>Alexander Oparin </strong></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>b.	<strong>Harold Urey </strong></p><p>Menurut atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana (CH4), amonia (NH3), uap air (H2O), dan gas hidrogen (H2). </p><p>c.	<strong>Stanley Miller (mahasiswa dari Harold Urey) </strong></p><p>Menurut Stanley Miller eksperimen untuk membuktikan kebenaran teori yang dikemukakan Urey. </p><p>4.	<strong><mark>Teori evolusi: Lamarck vs Darwin </mark></strong></p><p>Beberapa tokoh yang mendukung teori ini adalah:</p><p>a.     <strong>Jean Baptiste de Lamarck</strong> </p><ul><li><p> Adaptasi  </p></li><li><p> Use &amp; Disuse </p></li></ul><p>b.	<strong>Charles Darwin</strong>  </p><ul><li><p>Variasi dalam spesies </p></li><li><p>Seleksi alam (Natural selection) </p></li><li><p>Evolusi bertahap </p></li><li><p>Common ancestor </p><p><br/></p></li></ul><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/Fla6Xvslalo?si=u8hCnM55bjieuA3U" />
         <pubDate>2024-09-13 21:01:46 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119196745</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>regianautami19</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119274303</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Nama : Regiana Utami</strong></p><p><strong>Kelas : 5C</strong></p><p><strong>NIM : 2224220108</strong></p><p><br></p><p><strong>Perkembangan Teori Evolusi</strong></p><p>Sebenarnya gagasan evolusi pertama kalinya bukan diperkenalkan oleh Darwin, tetapi kita dapat menelusurinya sampai ke Yunani kuno. Thales (636 - 546 SM) dan Anaximander (611 - 547 SM) biasa memperbincangkan asal-usul biota laut dan evolusi kehidupan. Phytagoras (570 - 496 SM), Xantus (kira-kira 500 SM) dan Empedocles (490 - 430 SM) juga membicarakan isu yang sama dalam tulisan-tulisan mereka (Comas, 1957).</p><p><br></p><p>Apa konsep modern tentang evolusi? Evolusi didefinisikan oleh Janusch (1973), sebagai penurunan sifat melalui modifikasi. Lasker (1976), merumuskan evolusi sebagai perubahan-perubahan dalam pengayaan sifat keturunan dengan modifikasi yang berkelanjutan melalui tahapan waktu, dan Campbell (2003) mengartikan evolusi sebagai suatu proses yang telah mengubah bentuk kehidupan di atas bumi sejak bentuknya yang paling awal sampai membentuk keanekaragaman yang sangat luas seperti apa yang ditemukan sekarang ini.</p><p><br></p><p>1. Generatio Spontanea</p><p>Aristoteles menyatakan Kehidupan muncul dari lumpur. Percobaan tanah yang direndam of dalam air dan hasilnya muncul cacing dan tanah tersebut.</p><p><br></p><p>2. Biogenesis</p><p>Francesco Redi, makhluk hidup tidak muncul dari benda mati. Contoh percobaan bahwa larva muncul di daging hanya ketika dagingnya terpapar.</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 protabien/protocell (sel purba awal).</p><p><br></p><p>4. Teori Evolusi</p><p>Menurut Para Ahli mendefinisikan teori evolusi sebagai berikut:</p><p>• Anaximander</p><p>Berpendapat bahwa asal muasal kehidupan di bumi adalah lautan. Maka dari itu, semua makhluk hidup yang ada di bumi, termasuk manusia, pada awalnya adalah ikan.</p><p><br></p><p>• George Louis Leclerc</p><p>Percaya bahwa bumi sudah berusia sangat tua, lebih dari 7.000 tahun. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa makhluk hidup sudah ada dan berkembang selama masa usia bumi berdasarkan pergerakan migrasinya.</p><p><br></p><p>• Jean Baptiste Lamarck</p><p>Memiliki dua gagasan mengenai evolusi. Gagasan pertama berkaitan dengan bagian tubuh yang digunakan dan tidak digunakan oleh makhluk hidup.</p><p>Contohnya, jerapah yang disebut berleher pendek, tapi karena kejadiannya terus menerus menjulur untuk mendapatkan daun di pohon yang tinggi, leher jerapah mulai menjadi panjang. Leher panjang inilah yang diwariskan ke semua keturunannya.</p><p><br></p><p>• Charles Robert Darwin</p><p>Berpendapat bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Hanya makhluk hidup yang dapat menyesuaikan diri dengan alam yang dapat bertahan hidup.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/tubk_IL9rCI?si=7-TBgRrc2Yblxewg" />
         <pubDate>2024-09-14 00:01:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119274303</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119343268</link>
         <description><![CDATA[<p>Teori evolusi telah mengalami perkembangan signifikan sejak pertama kali diperkenalkan oleh Charles Darwin pada abad ke-19. Dalam bukunya <em>"On the Origin of Species"</em>, Darwin menjelaskan konsep seleksi alam sebagai mekanisme utama evolusi. Seiring waktu, teori ini diperkuat oleh penemuan-penemuan baru dalam bidang genetika seperti hukum pewarisan sifat oleh Gregor Mendel dan perkembangan ilmu biologi molekuler. Penemuan DNA sebagai materi genetik pada abad ke-20 semakin mengukuhkan pemahaman tentang bagaimana variasi genetik dapat diwariskan dan mempengaruhi proses evolusi. Perkembangan teori evolusi :</p><ol><li><p><strong><mark>Generatio Spontanea/Abiogenesis Klasik</mark></strong></p><p>Generatio Spontanea atau abiogenesis klasik adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup dapat muncul secara spontan dari benda mati tanpa adanya asal usul biologis. Tokoh penemu teori ini adalah :</p><ul><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>Antonie Van Leuwenhoek</strong>, mikroorganisme di dalam air rendaman Jerami.</p></li></ul><p>Teori generatio spontanea akhirnya dipatahkan secara meyakinkan oleh ilmuwan Prancis, Louis Pasteur pada tahun 1860 dengan eksperimennya menggunakan leher angsa.</p><p><br/></p></li><li><p><strong><mark>Biogenesis</mark></strong></p><p>Biogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa makhluk hidup hanya dapat berasal dari makhluk hidup sebelumnya, bukan dari materi tak hidup. Tokoh penemu teori ini adalah :</p><ul><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, melainkan dari mikroorganisme yang terdapat diudara.</p></li></ul><p>Teori ini menunjukkan bahwa untuk terjadinya kehidupan, harus ada kehidupan sebelumnya yang berperan sebagai sumber asal dan secara jelas mendukung pemahaman bahwa kehidupan berkembang melalui proses reproduksi, baik secara aseksual maupun seksual.</p><p><br/></p></li><li><p><strong><mark>Evolusi Kimia/Abiogenesis Modern </mark></strong></p><p>Evolusi kimia atau abiogenesis modern adalah teori yang menjelaskan asal usul kehidupan dari bahan kimia non-hidup di Bumi purba. Menurut teori ini, kehidupan pertama kali muncul melalui proses bertahap yang melibatkan reaksi kimia kompleks dalam kondisi lingkungan yang mendukung di planet Bumi sekitar 3,5 hingga 4 miliar tahun yang lalu. Tokoh penemu teori ini adalah :</p><ul><li><p><strong>Alexander Oparin</strong>, molekul organik pertama adalah asam amino yang terbentuk dari gas purba lalu terjadi proses kimia hingga menjadi protobion/protocell (sel purba awal).</p></li><li><p><strong>Harold Urey</strong>, 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>, eksperimen untuk membuktikan kebenaran teori yang dikemukakan Urey dengan meniru kondisi atmosfer Bumi purba dalam laboratorium.</p></li></ul></li><li><p><strong><mark>Teori Evolusi</mark></strong></p><ul><li><p><mark>Teori evolusi Lamarck</mark>, dirumuskan oleh Jean-Baptiste Lamarck pada awal abad ke-19, adalah salah satu teori awal yang mencoba menjelaskan mekanisme evolusi dan perubahan organisme dari waktu ke waktu. Lamarck memperkenalkan dua prinsip utama dalam teorinya yaitu <strong>“adaptasi” </strong>dan <strong>"use and disuse"</strong> (penggunaan dan tidak penggunaan organ).</p></li><li><p><mark>Teori evolusi Darwin</mark>, dikemukakan oleh Charles Darwin yang menjelaskan bagaimana spesies berubah dan berkembang dari waktu ke waktu melalui proses seleksi alam. Darwin mengemukakan bahwa spesies tidak tetap, melainkan berevolusi dan beradaptasi dengan lingkungan mereka secara bertahap.</p></li></ul><p>Untuk penjelasan lebih lengkap, yuk simak video berikut.</p><p><br/></p><p>https://youtu.be/t-ORyY4xFMQ?si=tNGFI5-7FgY_VoO1</p><p><br/></p><p>https://youtu.be/x73bsC7WIsE?si=v-Hrz2TlytzplCTP</p><p><br/></p><p>Nama : Riris Nurul Hafifah</p><p>NIM : 2224220078</p><p>Kelas : 5C</p><p><br/></p></li></ol>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/t-ORyY4xFMQ?si=tNGFI5-7FgY_VoO1" />
         <pubDate>2024-09-14 02:34:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119343268</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>astridaulia39</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119366607</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Nama: Astrid Aulia</strong></p><p><strong>Kelas: 5C</strong></p><p><strong>NIM: 2224220073</strong></p><p>Kalo ngomongin soal <strong>evolusi</strong> pasti udah ga asing lagi sama tokoh-tokoh di evolusi, seperti Charles Darwin, Jean Baptiste de Lamarck, Francesso Redid an masih banyak lagi. Dan kalo udah ngomongin soal tokoh-tokoh evolusi ini pasti bahasannya ga jauh dari <strong>bagaimana sebenernya makhluk hidup itu bisa muncul dan berkembang hingga saat ini?</strong>. Dulu sebelum ilmu pengetahuan berkembang pesat, awal mulanya manusia beranggapan bahwa makhluk hidup itu semua <strong>muncul dari tanah!!!</strong> Yaa walaupun dalam agama memang disebutkan bahwa makhluk hidup itu diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah, <strong>tapi apa bener kalo makhluk hidup itu beneran muncul secara tiba-tiba dari tanah??</strong></p><p>&nbsp;</p><p>Nah, bicara mengenai asal usul kehidupan ada 1 tokoh ilmuan asal inggris yang terkenal banget, yaitu <strong>Charles Darwin</strong>. Soalnya dulu Charles Darwin pernah mengungkapkan <strong>bahwa makhluk hidup itu asalnya sama</strong>, ibaratnya kayak pohon besar yang seiring waktu berkembang, pohon-pohon itu pasti memiliki cabang. Pohon ini diibaratkan sebagai awal mula kehidupan dan cabang ini spesies-spesiesnya. Dan salah satu teori yang <strong>kontroversial</strong> hingga saat ini adalah bagaimana <strong>manusia sebenernya makhluk hidup yang berasal dari kelompok hewan mamalia yang berevolusi!!!</strong> Ini jadi perdepatan antara penentang teori evolusi dari sisi pandangan agama juga ditentang oleh para ilmuan dan belum temuan secara ilmiah.</p><p>&nbsp;</p><p>Pada materi kali ini kita akan bahas bagaimana sebenernya makhluk hidup itu berasal dan bagaiamana perkembangan teori evolusi dari berbagai penemuan para ahli, simak materi berikut!!!</p><p>&nbsp;</p><p>Teori-teori evolusi mengalami perkembangan seiring waktu, teori evolusi paling tua adalah teori Abiogenesis klasik/ generatio Spontanea, kemudian muncul teori Biogeneisis, teori evolusi modern/ Evolusi kima, dan terkahir teori evolusi Lamarck vs Darwin.</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; teori Abiogenesis klasik/ generatio Spontanea</p><p>Abiogenesisi (A= TIDAK BIO=KEHIDUPAN) menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda tak hidup secara spontan. Tokoh-tokoh yang menyatakan teori ini adalah:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aristoteles: mengatakan bahwa kehidupan muncul dari lumpur melalui penemuan cacing di dalam tanah</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; John Needham: mengatakan bahwa mikroorganisme yang muncul berasal dari air kaldu, melalui percobaan pada tabung labu yang berisi kaldu daging kemudian tabung ini dipanaskan tidak sampai mendidih dan disimpan di ruangan dan setelah bebeerapa hari labu berisikan mikroba</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Antonie Van Leuwenhoek: seorang ilmuan penemu mikroskop dan menemukan bahwa mikroorganisme berasal dari air rendaman jerami yang terkontaminasi oleh udara.</p><p>&nbsp;</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Teori Biogenesis</p><p>Pada teori ini berpendapat bahwa makhluk hidup ada karena kehidupan sebelumnnya. Tokoh-tokoh yang berpendapat demikian adalah:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Francesco Redi: menyatakahan bahwa makhluk hidup tidak muncul melalui benda mati, hal ini terbukti memlalui penemuannya dengan meletakan daging di dalam toples. Terlihat bahwa lalat yang bertelur pada daging yang diletakan di dalam toples yang tidak tertutup, sedangkan daging yang tertutup rapat tidak ada tanda kehidupan.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lazzaro Spallanzani: menyatakan bahwa kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya dan menyanggah John Needham bahwa mikroorganisme berasal dari udara</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Louis Pasteur: melengkapi teori lazzaro melalui peercobaan tabung leher angsa.</p><p>&nbsp;</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Teori Evolusi Modern/Evolusi Kimia</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alexander Oparin: menyatakan bahwa molekul organic awal muncul karena asam amino yag terbentuk dari gas purba yang kemudia terjadi reaksi kimia hingga menjadi protobion</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Harold Urey: menyatakan bahwa atmosfer bumi purba terdiri dari atas gas-gas metabna, hydrogen, dan uap air dan teori ini di buktikan dengan muridnya yaitu <strong>Stanley Miller.</strong></p><p>&nbsp;</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Teori Evolusi</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jean Baptiste de Lamarck: menyatakan dua teori yaitu teor adaptasi, teori ini menyatakan bahwa evolusi terjadi karena dorongan dari internal untuk bertahan hidup. Sebagai contoh jerapah yang awalnya berleher pendek menjadi panjang (Evolusi) untuk menjangkau pohon yang tinggi. Teori yang kedua adalah use dan disuse, teori yang megatakan bagian tubuh yang tidak digunakan akan menyusut, contoh usus buntu manusia</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Charles Darwin: mengatakan bahwa terjadi perubahan dari waktu kewaktu karena seleksi alam contoh pada burung yang ada dikepulauan gala pagos.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; August Weissman: Evolusi yang berkaitan dengan seleksi alam terhadap factor genetic. Contoh pada tikus yang ekornya dipotong namun keturunnya tetap berekor panjang.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=0lMW2_mPMrU&amp;pp=ygUbYXNhbCB1c3VsIGtlaGlkdXBhbiBiaW9sb2dp" />
         <pubDate>2024-09-14 03:15:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119366607</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119372583</link>
         <description><![CDATA[<p>By: Alivia Ayu Wardani</p><p>Nim : 2224220105</p><p>Kelas : 5 C</p><p><br/></p><p>Perkembangan Teori Evolusi</p><p>1. <strong>Generatio Spontanea / Abiogenesis Klasik</strong>:</p><p>Teori ini menyatakan bahwa kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup. </p><ul><li><p>Aristoteles berpendapat bahwa kehidupan muncul dari lumpur. </p></li><li><p>John Needham menunjukkan mikroorganisme muncul dari air kaldu yang dipanaskan.</p></li><li><p>Antonie Van Leuwenhoek (penemu mikroskop) menemukan mikroorganisme di dalam air rendaman jerami.</p></li></ul><p>2. <strong>Biogenesis</strong>:</p><ul><li><p>Francesco Redi dan Lazzaro Spallanzani menyanggah teori abiogenesis. Mereka berpendapat bahwa kehidupan hanya bisa berasal dari kehidupan sebelumnya.</p></li><li><p>Louis Pasteur memperkuat gagasan ini dengan percobaannya menggunakan labu leher angsa, yang menunjukkan mikroorganisme berasal dari udara, bukan dari cairan mati.</p></li><li><p>Semboyan biogenesis</p><p>Omne vivum ex ovo</p><p>Omne ovum ex vivo Omne vivum ex vivo</p><p>setiap makhluk hidup berasal dari telur</p><p>setiap telur berasal dari makhluk hidup</p><p>setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup</p></li></ul><p>3. <strong>Evolusi Kimia</strong>:</p><ul><li><p>Alexander Oparin berteori bahwa molekul organik pertama, seperti asam amino, terbentuk dari gas-gas purba. </p></li><li><p>Harold Urey dan Stanley Miller mendukung teori ini dengan eksperimen yang menunjukkan bagaimana molekul organik dapat terbentuk di atmosfer bumi purba.</p></li></ul><p>4. <strong>Teori Evolusi:</strong></p><ul><li><p><strong>Lamarck</strong>: Lamarck mengemukakan teori adaptasi, di mana makhluk hidup berevolusi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Organ yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan menyusut (teori "use &amp; disuse").</p></li><li><p><strong>Darwin</strong>: Darwin menekankan variasi dalam spesies, seleksi alam, evolusi bertahap, dan konsep nenek moyang bersama. Spesies yang memiliki variasi yang mendukung kelangsungan hidup akan bertahan dan berkembang biak (survival of the fittest).</p></li><li><p><strong>August Weissman</strong>:</p><p>Weissman menolak gagasan Lamarck tentang pewarisan karakteristik yang didapatkan. Ia berpendapat bahwa evolusi terkait dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik.</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=8cbi8IY2F1I" />
         <pubDate>2024-09-14 03:28:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119372583</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>raenitarifalina</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119411510</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Nama : Raenita Rifalina</strong></p><p><strong>NIM : 2224220026</strong></p><p><strong>Kelas : 5C</strong></p><p><br/></p><p>Halooo semuaaaa👋🏻</p><p>Penasaran gak si sama asal usul kehidupan kita🤔</p><p><br/></p><p>Yuk kita simak gimanasi asal usul kehidupan kita semua!</p><p><br/></p><p><strong>Perjalanan Panjang Teori Evolusi: Dari Aristoteles Hingga Darwin</strong></p><p><br/></p><p>Sejak zaman dahulu, manusia bertanya-tanya, "Bagaimana kehidupan ini bermula?" Dari masa ke masa, jawaban atas pertanyaan ini terus berkembang seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. </p><p><br/></p><p>Inilah kisah evolusi, dari gagasan sederhana hingga teori yang membentuk pemahaman kita tentang kehidupan hari ini.</p><p><br/></p><p><strong>1. Munculnya Kehidupan dari Materi Tak Hidup: Teori Abiogenesis Klasik</strong></p><p>Pada awalnya, filsuf besar seperti Aristoteles percaya bahwa kehidupan bisa muncul begitu saja dari benda mati—seperti cacing yang muncul dari lumpur. Pemikiran ini dikenal sebagai Generatio Spontanea atau Abiogenesis. Beberapa ilmuwan lain, seperti John Needham, juga mendukung ide ini. Dalam eksperimennya, ia menemukan mikroorganisme di kaldu daging yang dipanaskan, dan berkesimpulan bahwa kehidupan bisa muncul tanpa adanya makhluk hidup sebelumnya. Namun, ilmuwan seperti Antonie van Leeuwenhoek, yang menemukan mikroorganisme di air rendaman jerami, mulai mempertanyakan pandangan ini.</p><p><br/></p><p><strong>2. Kehidupan Muncul dari Kehidupan: Teori Biogenesis</strong></p><p>Menjelang abad ke-17, teori bahwa "kehidupan hanya dapat muncul dari kehidupan sebelumnya" mulai mendapatkan perhatian. Francesco Redi menjadi salah satu pionir yang membuktikan bahwa larva hanya muncul di daging yang terbuka dan terpapar udara. Eksperimen ini menunjukkan bahwa kehidupan tidak bisa muncul dari benda mati. Ilmuwan berikutnya, Lazzaro Spallanzani dan Louis Pasteur, memperkuat teori ini dengan menunjukkan bahwa mikroorganisme yang muncul di air kaldu sebenarnya berasal dari udara, bukan dari materi tak hidup. Pasteur bahkan menyempurnakan teori ini melalui eksperimen labu leher angsa yang ikonis.</p><p><br/></p><p><strong>3. Evolusi Kimia: Awal Kehidupan di Bumi</strong></p><p>Pada abad ke-20, para ilmuwan mulai meneliti bagaimana kehidupan pertama kali terbentuk di Bumi. Alexander Oparin mengajukan gagasan bahwa senyawa organik pertama di Bumi adalah asam amino, yang terbentuk dari gas-gas purba di atmosfer. Hal ini membuka jalan bagi terbentuknya protocell, sel purba yang menjadi cikal bakal kehidupan. Harold Urey dan mahasiswanya, Stanley Miller, membuktikan bahwa dalam kondisi atmosfer bumi purba, molekul-molekul organik ini memang bisa terbentuk, menunjukkan bahwa kehidupan mungkin berasal dari proses kimia yang sederhana.</p><p><br/></p><p><strong>4. Lamarck vs. Darwin: Duel Pemikiran Evolusi</strong></p><p>Pada abad ke-19, dua ilmuwan besar muncul dengan teori evolusi mereka masing-masing. Jean Baptiste de Lamarck mengajukan teori bahwa makhluk hidup bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Ia percaya bahwa organ yang sering digunakan akan berkembang, sementara yang tidak digunakan akan menyusut. Contohnya, menurut Lamarck, jerapah memperpanjang lehernya agar bisa mencapai daun di pohon tinggi, dan perubahan ini diwariskan ke keturunannya.</p><p>Namun, Charles Darwin datang dengan pandangan yang berbeda. Dalam karyanya The Origin of Species, Darwin menjelaskan bahwa variasi alamiah dalam spesies menyebabkan beberapa individu lebih mampu bertahan hidup daripada yang lain. Mereka yang "terbaik" ini akan mewariskan sifat-sifat unggul mereka ke generasi berikutnya, dalam proses yang disebut seleksi alam. Dari satu nenek moyang yang sama, spesies baru perlahan-lahan muncul dan berdiversifikasi.</p><p><br/></p><p><strong>5. Pemahaman Modern tentang Evolusi: Faktor Genetik</strong></p><p>Di penghujung abad ke-19, August Weismann membawa teori evolusi ke tingkat yang lebih dalam dengan menjelaskan peran faktor genetik. Ia menunjukkan bahwa sifat-sifat yang diwariskan bukanlah hasil dari perubahan fisik akibat lingkungan, melainkan ditentukan oleh gen yang ada dalam setiap organisme. Weismann mencontohkan bahwa pemotongan ekor tikus tidak akan membuat keturunannya lahir tanpa ekor, karena sifat tersebut tidak diwariskan.</p><p>---</p><p>Dengan perkembangan pemikiran dari masa ke masa, teori evolusi tidak hanya menjelaskan bagaimana kehidupan muncul, tetapi juga bagaimana makhluk hidup terus beradaptasi dan berkembang. Dari percobaan sederhana hingga teori genetika yang rumit, evolusi tetap menjadi salah satu pilar utama dalam pemahaman kita tentang kehidupan di planet ini.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=Ivwlzd0chJ8" />
         <pubDate>2024-09-14 04:59:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119411510</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>kholissa31</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119430514</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>PERKEMBANGAN TEORI EVOLUSI</mark></strong></p><p>by Siti Kholisoh - 2224220071 - 5C</p><p><br/></p><p>Halo teman-teman,</p><p>Pernah penasaran bagaimana kehidupan bisa muncul dari ketiadaan? Dari teori <mark>abiogenesis</mark> yang menyatakan bahwa kehidupan bisa muncul dari benda mati, hingga teori <mark>biogenesis</mark> yang mengklaim bahwa semua makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya, dan perdebatan antara <mark>Lamarck</mark> yang percaya perubahan fisik diwariskan dengan <mark>Darwin</mark> yang menjelaskan evolusi melalui seleksi alam. Yuk simak penjelasannya-!!</p><p><br/></p><p><mark>Perkembangan teori evolusi:</mark></p><ol><li><p><mark>Generatio Spontanea/Abiogenesis Klasik</mark></p></li><li><p><mark>Biogenesis</mark></p></li><li><p><mark>Abiogenesis Modern/Evolusi Kimia</mark></p></li><li><p><mark>Teori Evolusi: Lamarck vs. Darwin</mark></p><p><br/></p></li></ol><p><strong><mark>Generatio Spontanea/Abiogenesis Klasik</mark></strong></p><blockquote><p>"Kehidupan dapat muncul secara spontan dari materi tak hidup." </p></blockquote><ul><li><p><mark>Aristoteles</mark>, menyatakan "Kehidupan muncul dari lumpur." Melalui percobaan <strong>tanah yang direndam di dalam air</strong> dan hasilnya muncul cacing dari tanah tersebut.</p></li><li><p><mark>John Needham</mark>, menyatakan "Mikroorganisme yang muncul berasal dari air kaldu." Melalui percobaan <strong>memanaskan beberapa labu tertutup dengan daging</strong> namun ternyata tidak sampai mendidih kemudian ditutup, disimpan pada suhu kamar. Sehingga setelah beberapa hari, labu menjadi keruh karena di dalam labu sudah berisi mikroba.</p></li><li><p><mark>Antonie Van Leuwenhoek</mark> , yang <strong>menemukan mikroorganisme di dalam air rendaman jerami</strong>. Para pendukungnya berpendapat bahwa mikroorganisme itu berasal dari jerami yang sudah membusuk, namun Leuwenhoek menyangkal dan berpendapat bahwa mikroorganisme tersebut berasal dari udara.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong><mark>Biogenesis</mark></strong></p><blockquote><p>"Kehidupan muncul dari kehidupan sebelumnya." </p></blockquote><ul><li><p><mark>Francesco Redi</mark>, menyatakan "Makhluk hidup tidak muncul dari benda mati." melalui percobaan meletakkan daging mentah dalam beberapa wadah, dengan beberapa wadah dibiarkan terbuka dan yang lainnya ditutup dengan kasa. Dia mengamati bahwa larva hanya muncul di daging yang terpapar udara, sementara daging yang ditutup tetap bebas dari larva. Temuan ini mendukung argumennya <strong>bahwa makhluk hidup tidak muncul secara spontan dari benda mati, melainkan berasal dari telur yang dibawa oleh serangga yang dapat mengakses daging yang terbuka.</strong></p></li><li><p><mark>Lazzaro Spallanzani</mark>, menyatakan "Kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya." Spallanzani menyanggah kesimpulan Nedham. Dalam percobaannya, Spallanzani merebus kaldu dalam wadah tertutup untuk membunuh mikroba yang ada, dan hanya kaldu yang terpapar udara yang akhirnya mengembangkan mikroba. Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa kehidupan baru tidak muncul secara spontan dalam kaldu, tetapi <strong>mikroba yang terdapat dalam udara yang menyebabkan pertumbuhan</strong> tersebut.</p></li><li><p><mark>Louis Pasteur</mark>, menyatakan "Mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan (benda tak hidup) melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di udara." Pasteur menyempurnakan percobaan Spallanzani menggunakan <strong>labu leher angsa</strong>. Pasteur menggunakan labu dengan leher yang panjang dan melengkung, yang memungkinkan udara masuk tetapi menangkap partikel-partikel mikroba yang ada di udara, sehingga mencegahnya masuk ke dalam kaldu. Kaldu dalam labu tersebut tetap steril dan bebas dari mikroba selama labu tidak terkontaminasi oleh udara luar, membuktikan bahwa mikroorganisme tidak muncul secara spontan dari benda mati tetapi berasal dari udara yang mengandung mikroba.</p><p><br/></p></li></ul><p>🪶Semboyan Biogenesis 🪶</p><ul><li><p><em>Omne vivum ex evo</em> (Setiap makhluk hidup berasal dari telur)</p></li><li><p><em>Omne ovum ex vivo</em> (Setiap telur berasal dari makhluk hidup)</p></li><li><p><em>Omne vivum ex vivo</em> (Setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup)</p><p><br/></p></li></ul><p><strong><mark>Evolusi Kimia/Abiogenesis Modern</mark></strong></p><ul><li><p><mark>Alexander Oparin</mark>, menyatakan "Molekul organik pertama adalah <strong>asam amino</strong> yang terbentuk dari gas-gas purba. Kemudian terjadi serangkaian proses kimia hingga menjadi <strong>protobion/protocell</strong> (sel purba awal)."</p></li><li><p><mark>Harold Urey</mark>, mengemukakan "Atmosfer bumi purba terdiri atas gas-gas metana, amonia, uap air, dan gas hidrogen"</p></li><li><p><mark>Stanley Miller</mark>, merupakan mahasiswa dari Harold Urey, yang membuktikan kebenaran teori yang dikemukakan Urey, Miller <strong>menciptakan lingkungan laboratorium yang menyerupai kondisi atmosfer bumi purba</strong> dengan menggunakan campuran gas metana, amonia, uap air, dan hidrogen. Ia kemudian menambahkan energi melalui percikan listrik untuk mensimulasikan petir. Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa asam amino, komponen dasar protein dan salah satu blok penyusun kehidupan, dapat terbentuk dalam kondisi tersebut.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>Teori Evolusi (Lamarck vs Darwin)</mark></strong></p><ul><li><p><mark>Jean Baptiste de Lamarck </mark>mengemukakan teori awal tentang evolusi. Ia mengajukan <strong>teori adaptasi</strong>, yang mengatakan bahwa makhluk hidup berubah karena dorongan internal untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Lamarck berpendapat bahwa perubahan ini dapat diwariskan ke keturunannya. Sebagai contoh, ia menjelaskan bahwa leher jerapah menjadi lebih panjang karena berusaha menjangkau daun yang tinggi, dan perubahan ini kemudian diwariskan ke generasi berikutnya.</p><p>Selain itu, Lamarck juga mengemukakan <strong>teori use &amp; disuse</strong>, yang menyatakan bahwa organ yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan organ yang tidak digunakan akan menyusut atau menjadi sisa. Misalnya, usus buntu dan tulang ekor pada manusia, membran niktitan pada beberapa hewan, serta menyusutnya tulang jari pada kuda adalah contoh organ-organ yang dianggap sebagai sisa dari evolusi.</p><p><br/></p></li><li><p><mark>Charles Darwin</mark>, mengemukakan teori evolusi melalui <strong>seleksi alam</strong>. Darwin menjelaskan bahwa di dalam setiap spesies, terdapat <strong>variasi individu</strong> dalam karakteristik dan sifat. Dalam seleksi alam, individu bersaing untuk sumber daya seperti makanan dan pasangan. Individu yang memiliki sifat yang lebih baik untuk bertahan hidup dan berkembang biak akan lebih sukses, dan sifat-sifat ini diteruskan ke keturunannya. Darwin juga menyatakan bahwa evolusi terjadi melalui <strong>perubahan kecil yang menumpuk dari waktu ke waktu</strong> <strong>(bertahap)</strong>. Darwin juga berpendapat bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang yang sama (<strong><em>common ancestor</em></strong>). Melalui proses <strong>diversifikasi</strong>, dari satu spesies awal muncul spesies-spesies baru yang lebih beragam seiring waktu.</p><p><br/></p></li><li><p><mark>August Weismann </mark>melanjutkan Darwin dengan menekankan bahwa evolusi terkait dengan seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik. Ia menunjukkan melalui percobaan bahwa perubahan yang didapat selama hidup, seperti memotong ekor tikus, tidak diwariskan ke keturunan. Weismann juga menjelaskan bahwa sifat-sifat, seperti leher panjang pada jerapah, dikendalikan oleh gen, dengan gen untuk leher panjang bersifat dominan dan gen untuk leher pendek bersifat&nbsp;resesif.</p><p><br/></p></li></ul><p>Agar teman-teman lebih paham, yuk tonton video berikut-!!</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/0lMW2_mPMrU?si=ahxZ0SN1lf_fw3RG">https://youtu.be/0lMW2_mPMrU?si=ahxZ0SN1lf_fw3RG</a></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/0lMW2_mPMrU?si=ahxZ0SN1lf_fw3RG" />
         <pubDate>2024-09-14 05:56:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119430514</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119431784</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><p><mark>SYADELA</mark></p><p><mark>(2224220025)</mark></p></blockquote><p><br/></p><p>Mimin ada 2 pertanyaan nich😜</p><p><br/></p><ol><li><p>Kalian tahu nggak sih siapa ilmuan yang dapat julukan sebagai Bapak Evolusi?</p></li><li><p>Dan kalian Udah pernah denger tentang bagaimana teori evolusi berubah seiring waktu dan menggabungkan berbagai ide ilmiah? </p></li></ol><p><br/></p><p><strong>Ayo, kita eksplorasi perjalanan ilmiah yang seru ini!</strong></p><p><br/></p><p>Ilmuan yang paling mempengaruhi perkembangan teori evolusi adalah <em><mark>Charles Robert Darwin (1809 - 1882)</mark> </em>hingga dikenal sebagai <strong><em><mark>Bapak Evolusi.</mark></em></strong></p><p><br/></p><p>Beberapa ilmuwan penting dalam perkembangan teori evolusi meliputi:</p><ol><li><p><strong>Jean-Baptiste Lamarck (1744-1829):</strong> Mengemukakan teori bahwa spesies berubah melalui penggunaan dan ketidakgunaan organ dan bahwa karakteristik yang didapat dapat diwariskan ke generasi berikutnya.</p></li><li><p><strong>Charles Darwin (1809-1882):</strong> Menyusun teori seleksi alam dalam bukunya <em>On the Origin of Species</em> (1859), yang menyatakan bahwa spesies beradaptasi dan berubah melalui variasi individu dan tekanan lingkungan yang memilih individu yang lebih sesuai untuk bertahan hidup dan berkembang biak.</p></li><li><p><strong>Alfred Russel Wallace (1823-1913):</strong> Bersama Darwin, Wallace mengembangkan teori seleksi alam dan mengumpulkan bukti dari wilayah tropis yang mendukung gagasan Darwin.</p></li><li><p><strong>Gregor Mendel (1822-1884):</strong> Penemuan hukum pewarisan genetiknya, meskipun tidak dikenal luas pada masanya, kemudian menjadi dasar penting bagi genetika dan teori evolusi.</p></li><li><p><strong>Ronald Fisher (1890-1962), J.B.S. Haldane (1892-1964), dan Sewall Wright (1889-1988):</strong> Mengembangkan sintesis modern dari teori evolusi, menggabungkan seleksi alam dengan genetika Mendelian untuk menjelaskan variasi genetik dalam populasi.</p></li><li><p><strong>Theodosius Dobzhansky (1900-1975):</strong> Memperkenalkan konsep bahwa evolusi adalah perubahan dalam frekuensi genetik dalam populasi, mendemonstrasikan hubungan antara genetika dan evolusi dalam <em>Genetics and the Origin of Species</em> (1937).</p></li><li><p><strong>E. O. Wilson (1929-2021):</strong> Mempopulerkan konsep seleksi altruisme dan pengembangan teori evolusi sosial melalui karyanya pada ekologi dan etologi.</p></li></ol><p>Ilmuwan-ilmuwan ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam dan kompleks tentang bagaimana spesies beradaptasi dan berevolusi seiring waktu.</p><p><br/></p><p>Nah, jadi itu teman-teman seputar perkembangan teori evolusi. Untuk lebih jelas secara rinci kalian bole lihat video aku yaaa!</p><p><br/></p><p>Terima kasih🫶🏻</p><p>Semoga harimu menyenangkan selalu😍</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=EkEgMVUhHzw" />
         <pubDate>2024-09-14 06:01:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119431784</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119433479</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>by    : Roiatul Jannah</strong></p><p><strong>NIM : 2224220101</strong></p><p><strong>Kelas: 5C</strong></p><p><br></p><p>"Yuk, kita telusuri bersama perjalanan panjang evolusi yang penuh misteri dan penemuan menakjubkan, untuk memahami bagaimana makhluk hidup, termasuk manusia, berkembang dan beradaptasi dari masa ke masa!"</p><p><br></p><p>Perkembangan teori evolusi melibatkan perubahan signifikan dalam pemahaman ilmiah mengenai asal-usul kehidupan dan evolusi spesies. Berikut penjelasan detail mengenai berbagai tahap dan teori yang mempengaruhi perkembangan konsep evolusi:</p><p>1. <strong>Generatio Spontanea / Abiogenesis Klasik</strong></p><p>Teori awal ini menyatakan bahwa kehidupan dapat muncul secara spontan dari benda mati. Pemikiran ini pertama kali dipopulerkan oleh <strong>Aristoteles</strong>, yang percaya bahwa kehidupan muncul dari lumpur. Beberapa eksperimen pendukung dilakukan pada abad ke-17, seperti oleh <strong>John Needham</strong>, yang menemukan mikroorganisme dalam kaldu yang dipanaskan dan kemudian disimpan. <strong>Antonie van Leeuwenhoek</strong> menemukan mikroorganisme dalam air rendaman jerami dan menduga mikroorganisme tersebut berasal dari jerami yang sudah membusuk.</p><p><br></p><p>2. <strong>Biogenesis</strong></p><p>Teori <strong>Biogenesis</strong> muncul sebagai bantahan terhadap Generatio Spontanea. Biogenesis menyatakan bahwa kehidupan hanya dapat berasal dari makhluk hidup sebelumnya, bukan dari benda mati.</p><ul><li><p><strong>Francesco Redi</strong> melakukan eksperimen dengan daging untuk menunjukkan bahwa larva muncul hanya ketika daging terpapar udara, membuktikan bahwa kehidupan (belatung) berasal dari telur lalat, bukan dari daging itu sendiri.</p></li><li><p><strong>Lazzaro Spallanzani</strong> memperkuat teori ini dengan percobaannya yang menyatakan bahwa mikroorganisme berasal dari udara, bukan dari kaldu itu sendiri, seperti yang diduga oleh Needham.</p></li><li><p><strong>Louis Pasteur</strong> menyempurnakan eksperimen ini dengan menggunakan labu berleher angsa, menunjukkan bahwa mikroorganisme yang menyebabkan fermentasi dan pembusukan berasal dari udara, bukan dari benda mati seperti air kaldu.</p></li></ul><p>Pasteur memperkenalkan prinsip <strong>"Omne vivum ex ovo"</strong> ("Setiap makhluk hidup berasal dari telur"), yang memperkuat gagasan bahwa kehidupan hanya muncul dari makhluk hidup.</p><p><br></p><p>3. <strong>Abiogenesis Modern / Evolusi Kimia</strong></p><p>Di awal abad ke-20, teori <strong>Abiogenesis Modern</strong> atau <strong>Evolusi Kimia</strong> mengemuka, yang menyatakan bahwa kehidupan di bumi berasal dari senyawa kimia sederhana di atmosfer purba.</p><ul><li><p><strong>Alexander Oparin</strong> dan <strong>John Haldane</strong> mengemukakan teori bahwa molekul organik pertama (seperti asam amino) terbentuk di atmosfer bumi purba melalui reaksi kimia yang dipicu oleh energi dari sinar ultraviolet atau petir. Molekul-molekul ini kemudian membentuk struktur yang lebih kompleks, seperti protobiont, yang merupakan prekursor kehidupan seluler.</p></li><li><p><strong>Harold Urey</strong> dan <strong>Stanley Miller</strong> menguji hipotesis ini dalam eksperimen terkenal pada tahun 1953. Dalam eksperimen tersebut, mereka meniru kondisi atmosfer bumi purba dengan mencampurkan metana, amonia, hidrogen, dan uap air, lalu menyalurkan listrik. Hasilnya, terbentuk molekul organik seperti asam amino, komponen dasar kehidupan.</p></li><li><p><br></p></li></ul><p>4. <strong>Teori Evolusi Lamarck vs. Darwin</strong></p><p>Perdebatan penting dalam evolusi muncul antara teori yang diajukan oleh <strong>Jean-Baptiste Lamarck</strong> dan <strong>Charles Darwin</strong>. Kedua ilmuwan ini memberikan pandangan berbeda mengenai bagaimana evolusi terjadi.</p><p><strong>Jean-Baptiste de Lamarck</strong>:</p><ul><li><p><strong>Teori Adaptasi</strong>: Lamarck percaya bahwa makhluk hidup berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan hidup mereka. Organ yang sering digunakan akan berkembang, sementara yang tidak digunakan akan menyusut. Sebagai contoh, ia menyatakan bahwa leher jerapah memanjang karena mereka sering meraih dedaunan tinggi.</p></li><li><p><strong>Teori Use and Disuse</strong>: Bagian tubuh yang sering digunakan oleh makhluk hidup akan berkembang lebih baik, sementara bagian yang tidak digunakan akan mengecil atau menghilang. Contoh organ vestigial pada manusia, seperti usus buntu dan tulang ekor, dianggap sebagai sisa dari organ yang tidak lagi digunakan.</p></li><li><p>Lamarck juga percaya bahwa perubahan yang terjadi pada individu dapat diwariskan kepada keturunannya, yang pada akhirnya mempengaruhi evolusi spesies.</p></li></ul><p><strong>Charles Darwin</strong>:</p><p>Darwin, melalui perjalanannya dengan kapal HMS Beagle dan observasinya terhadap flora dan fauna, khususnya di Kepulauan Galapagos, mengembangkan teori evolusi yang lebih diterima saat ini.</p><ul><li><p><strong>Variasi dalam Spesies</strong>: Darwin mengamati bahwa terdapat variasi signifikan dalam karakteristik individu dalam satu spesies. Misalnya, burung finch di Galapagos memiliki paruh yang berbeda, tergantung pada pulau tempat mereka tinggal.</p></li><li><p><strong>Seleksi Alam</strong>: Darwin memperkenalkan konsep seleksi alam, di mana individu yang memiliki variasi yang lebih menguntungkan dalam hal adaptasi akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Individu ini kemudian menurunkan sifat-sifat yang mendukung kelangsungan hidup tersebut kepada generasi berikutnya. Proses ini dikenal sebagai <strong>"Survival of the Fittest"</strong>.</p></li><li><p><strong>Evolusi Bertahap</strong>: Darwin berargumen bahwa evolusi terjadi secara perlahan, melalui perubahan kecil yang menumpuk dari waktu ke waktu, bukan perubahan besar yang terjadi secara tiba-tiba.</p></li><li><p><strong>Common Ancestor</strong>: Darwin juga menyatakan bahwa semua spesies, termasuk manusia, berasal dari nenek moyang yang sama dan berdiversifikasi seiring waktu. Spesies baru muncul karena evolusi dan adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda.</p><p><br></p></li></ul><p>5. <strong>Kontribusi Lain dalam Teori Evolusi</strong></p><p>Selain Lamarck dan Darwin, ilmuwan lain juga memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan teori evolusi, termasuk:</p><ul><li><p><strong>August Weissman</strong>: Weissman memperkenalkan konsep seleksi alam yang lebih modern, dengan penekanan pada faktor genetik. Ia membuktikan bahwa perubahan fisik yang diperoleh selama hidup tidak diwariskan (misalnya, tikus ekor panjang yang dipotong ekornya tetap menghasilkan keturunan dengan ekor panjang). Evolusi, menurut Weissman, dikendalikan oleh faktor genetik, bukan perubahan adaptasi yang diperoleh selama hidup.</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://www.tiktok.com/@kupasabis.id/video/7190923750164974875?is_from_webapp=1&amp;sender_device=pc&amp;web_id=7381784769556547079" />
         <pubDate>2024-09-14 06:07:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119433479</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119486755</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>TERNYATA BEGINI WELL PETUALANGAN TEORI EVOLUSI MENUJU KECERDASAN!!</mark></strong></p><p>By Sri Rahayu_5C_2224220072</p><p><br/></p><p>Haloo well 👋</p><p>Kalian pasti ngga asing nih sama ilmuwan, seperti <strong>Aristoteles, Anthonie Van Leuwenhoek, Francesco Redi, Lazzaro Spallanzani, Louis Pasteur, Lamarck, dan Cahrles Darwin</strong> kaan?</p><p><br/></p><p>Yupp benar sekali well 💯</p><p>Ilmuwan yang sering kalian dengar itu turut berperan dalam <strong><mark>"Perkembangan Teori Evolusi"</mark></strong> lhoo.</p><p><br/></p><p>Teori Evolusi? Iyaa, <strong><mark>teori yang menjelaskan bagaimana makhluk hidup mengalami perubahan secara bertahap dari waktu ke waktu.</mark></strong></p><p><br/></p><p>Jadi well, dalam perkembangannya terdapat 4 teori evolusi yang akan kita bahas kali ini. Ada apa aja sih?📌</p><ol><li><p><strong><mark>Abiogenesis Klasik</mark></strong></p></li><li><p><strong><mark>Biogenesis</mark></strong></p></li><li><p><strong><mark>Abiogenesis Modern</mark></strong></p></li><li><p><strong><mark>Teori Evolusi: Lamarck vs Darwin</mark></strong></p></li></ol><p><br/></p><p>Yuk langsung simak aja well penjelasannya...🔎</p><p><br/></p><p><strong>Perkembangan Teori Evolusi:</strong></p><p><strong><mark>1. Abiogenesis Klasik (Generatio Spontanea)</mark></strong></p><p>= "Kehidupan muncul secara <mark>spontan</mark> (materi tidak hidup)."</p><ul><li><p><strong>Aristoteles</strong></p><p>"Kehidupan <mark>muncul dari lumpur</mark>."</p><ul><li><p><strong>Percobaan: </strong>tanah direndam air, hasilnya muncul cacing dari dalam tanah tersebut.</p></li></ul><p><br/></p></li><li><p><strong>John Needham</strong></p><p>"Mikroorganisme yang muncul <mark>berasal dari air kaldu</mark>."</p><ul><li><p><strong>Percobaan: </strong>labu tertutup dengan kaldu daging, kemudian dipanaskan <mark>tidak sampai mendidih</mark>, lalu ditutup dan disimpan dalam suhu kamar. Setelah beberapa hari kemudian, labu menjadi keruh dan berisi mikroba.</p></li></ul><p><br/></p></li><li><p><strong>Antonie Van Leuwenhoek</strong> (penemu mikroskop)</p><p>"Menemukan mikroorganisme dalam air <mark>rendaman jerami</mark>."</p><ul><li><p><strong>Percobaan: </strong>mikroorganisme yang ada pada jerami yang sudah membusuk <mark>berasal dari udara.</mark></p></li></ul></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>2. Biogenesis</mark></strong></p><p>= "Kehidupan <mark>muncul dari kehidupan sebelumnya</mark>."</p><ul><li><p><strong>Francesco Redi</strong></p><p>"Makhluk hidup tidak muncul dari benda mati."</p><ul><li><p><strong>Percobaan:</strong> dilakukan 3 perlakuan daging dalam tabung, yakni daging terbuka, daging tertutup rapat, dan daging tertutup kasa, kemudian didiamkan beberapa hari. Hasilnya larva yang muncul hanya pada <mark>daging yang terbuka.</mark></p></li></ul><p><br/></p></li><li><p><strong>Lazzaro Spallanzani</strong></p><p>"Kehidupan berasal dari kehidupan sebelumnya."</p><ul><li><p><strong>Percobaan:</strong> melakukan percobaan yang sama dengan <mark>Needham</mark>, tetapi air kaldu dipanaskan hingga <mark>mendidih</mark>. Hasilnya mikroba terdapat pada udara dan akan tumbuh di dalam kaldu yang terpapar <mark>udara.</mark></p></li></ul><p><br/></p></li><li><p><strong>Louis Pasteur</strong></p><p>"Mikroorganisme yang ada pada air kaldu bukan berasal dari cairan, melainkan dari mikroorganisme yang terdapat di <mark>udara</mark>."</p><ul><li><p><strong>Percobaan:</strong> <mark>menyempurnakan percobaan Spallanzani</mark> dengan menggunakan <mark>labu leher angsa.</mark></p></li></ul><p><br/></p></li></ul><p><strong>🍁 <mark>Semboyan Biogenesis:</mark> 🍁</strong></p><ul><li><p><strong>Omen vivum ex vovo</strong> (setiap makhluk hidup berasal dari telur).</p></li><li><p><strong>Omne ovum ex vivo</strong> (setiap telur berasal dari makhluk hidup).</p></li><li><p><strong>Ombe vivum ex vivo </strong>(setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup).</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>3. Abiogenesis Modern (Evolusi Kimia)</mark></strong></p><ul><li><p><strong>Alexander Oparin</strong></p><p>"Molekul organik pertama adalah <mark>asam amino</mark> yang terbentuk dari gas-gas purba, kemudian terjadi serangkaian proses kimia hingga menjadi protobiont (sel purba awal)."</p><p><strong><mark>Asam amino--&gt; primodial soup--&gt; monomer--&gt; polimer--&gt; protobiont</mark></strong></p><p><br/></p></li><li><p><strong>Horld Urey </strong></p><p>"Atmosfer bumi purba terdiri atas gas <mark>metana</mark> (CH<sub>4</sub>), <mark>amonia</mark> (NH<sub>3</sub>), <mark>uap air</mark> (H<sub>2</sub>O), dan gas <mark>hidrogen</mark> (H<sub>2</sub>)."</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Stanley Miller</strong> (mahasiswa Harold Urey)</p><p>"Eksperimen untuk <mark>membuktikan</mark> kebenaran <mark>teori</mark> yang dikemukakan <mark>Urey</mark>."</p><ul><li><p><strong>Percobaan: </strong>dengan mengibaratkan air laut dipanaskan dan menguap ke ruang hampa dan gas gas terkumpul, kemudian didinginkan dengan kondensor, dan air dingin yang <mark>mengandung senyawa organik</mark> terperangkap.</p></li></ul></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>4. Teori Evolusi: Lamarck vs Darwin</mark></strong></p><ul><li><p><strong>Jean Baptistede Lamarck</strong></p><p><strong>1) Teori adaptasi</strong></p><p>"Terdapat dorongan dari <mark>faktor internal</mark> individu untuk bervelousi, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup."</p><p><strong>--&gt; Contoh: </strong>jerapah menjangkau pohon tinggi dan lehernya beradaptasi hingga memanjang.</p><p><br/></p><p><strong>2) Teori Use &amp; Disuse</strong></p><p>"Bagian tubuh yang digunakan semakin berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan menyusut (<mark>rudimentasi</mark>) dan menyisakan organ peninggalan (<mark>vestigial</mark>)."</p><p><strong>--&gt; Contoh: </strong>adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, sisa membran niktitan pada hewan, dan tulang jari kuda menyusut.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Charles Darwin</strong></p><p><strong>1) Variasi dalam spesies</strong> </p><p>"Terdapat <mark>variasi individu</mark> yang signifikan dalam hal karaktersitik dan sifat."</p><p><strong>--&gt; Contoh: </strong>paruh burung pipit yang berbeda-beda tergantung jenis makanannya.</p><p><br/></p><p><strong>2) Seleksi alam</strong></p><p><mark>- Kompetisi untuk sumber daya</mark></p><p><strong>--&gt; Contoh:</strong> makanan, tempat tinggal, dan pasangan.</p><p><mark>- Survival of the Fittest</mark></p><p><strong>--&gt; Contoh:</strong> individu variasi yang lebih baik akan bertahan hidup dan berkembang biak.</p><p><mark>- Keturunan yang lebih baik</mark></p><p><strong>--&gt; Contoh:</strong> ciri-ciri mendukung kelangsungan hidup akan diteruskan ke generasi selanjutnya.</p><p><br/></p><p><strong>3) Evolusi melalui perubahan bertahap</strong></p><p>"Perlahan melalui <mark>perubahan kecil yang menumpuk</mark> dari waktu ke waktu."</p><p><br/></p><p><strong>4) Asal usul spesies</strong></p><p>"<mark>Semua spesies berasal dari nenek moyang yang sama</mark> (Common Anoestor) melalui proses diversifikasi atau satu spesies awal evolusi menyebabkan spesies baru yang beragam muncul seiring waktu."</p><p><br/></p></li><li><p><strong>August Weissman</strong></p><p>"Evolusi berkaitan dengan seleksi alam terhadap <mark>faktor-faktor genetik</mark>."</p><ul><li><p><strong>Percobaan:</strong> ekor pada tikus ekor panjang dipotong, tetapi keturunannga tetap berekor panjang.</p></li><li><p><strong>Kesimpulan: </strong>Weismann mencontohkan <mark>sifat leher panjang dan pendek jerapah dikendalikan oleh gen</mark> (gen leher panjang bersifat dominan, sedangkan gen leher pendek bersifat resesif).</p></li></ul></li></ul><p><br/></p><p>Nah well, gimana? Seruu yaaa bahas teori evolusi ini 🥰</p><p><br/></p><p>Tadi kan kita udah simak Teori Evolusi dalam <strong><mark>Pandangan Ilmiah</mark></strong>, pasti well semua penasaran kan gimana sih jika Teori Evolusi ini dilihat dari <strong><mark>Pandangan Agama</mark></strong>. <strong>Silahkan ditonton video penjelasan di atas yaa well...🔎</strong></p><p><br/></p><p>Terimakasih well sudah mempelajarinya hingga akhir. Semoga dapat bermanfaat. <strong><mark>Semangatt terus well kuliahnya dan jangan lupa buat bahagia yaaa</mark></strong> ❣️❣️❣️</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/FkWcCkewvpo?si=2CYg68vTu0_5QsOS" />
         <pubDate>2024-09-14 07:59:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119486755</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119511355</link>
         <description><![CDATA[<p><mark>By Jahro Aprilia Putri (2224220070)</mark></p><p><br/></p><p><strong>Perkembangan Teori Evolusi</strong> <br><br>Evolusi : Proses perubahan pada makhluk hidup yang berlangsung sedikit demi sedikit dan memerlukan waktu yang lama.  <br><br>ada beberapa teori evolusi (asal usul kehidupan) :<br><strong>1. Teori Abiogenesis (Generatio spontanea)</strong><br>Makhluk hidup berasal dari benda yang tak hidup dan terjadi begitu saja secara spontan. Tokoh pendukung teori abiogenesis:<br><mark> a. Aristoteles</mark>, melakukan penelitian pada hewan yang hidup di air. Ia menyatakan bahwa ikan yang bertelur akan menghasilkan ikan yang sama persis dengan induknya, namun ia juga yakin ada ikan yang berasal dari lumpur<br> <mark>b. John Needham</mark>, mendukung pernyataan Aristoteles dan menyatakan bahwa "Mikroorganisme berasal dari air kaldu". Karena ia melakukan percobaan merebus daging lalu air rebusan (air kaldu) didiamkan beberapa hari tumbuh mikroorganisme<br> <mark>c. Anthonie Van Leeuwenhoek</mark>, penemu mikroskop. Ia mengamati adanya makhluk kecil yang terlihat dari setetes air rendalam jerami dibawah mikroskop. <br><br><strong>2. Teori Biogenesis</strong><br>Menyatakan bahwa "Makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya". Sehingga kemunculan teori ini meruntuhkan teori abiogenesis, tokoh pendukunh teori ini diantara lain:<br><mark> a. Francesco Redi</mark><br> Ia melakukan percobaan daging yang diberi 3 perlakukan yaitu ditutup rapat, ditutup kain kasa dan dibiarkan terbuka. Hasilnya terdapat belatung pada daging yang ditutup kain kasa dan pada wadah terbuka. Membuktikan bahwa belatunh berasal dari telur lalat yang ditinggalkan ketika lalat tersebut hinggap.<br><mark> b. Lazzaro Spallanzani</mark><br>Merebus air kaldu hingga mikroorganisme mati kemudian diberi 2 perlakuan yaitu tabung terbuka dan tertutup. Setelah beberapa hari didiamkan, pada tabung terbuka terdapat mikroorganisme dan terlihat keruh. Ia menyimpulkan bahwa mikroorganisme pada tabung terbuka berasal dari mikroorganisme yang tersebar di udara.<br><mark> c. Louis Pasteur</mark><br>Merebus air kaldu pada wadah Leher angsa agar udara tetap bisa masuk namun mikroorganisme terjebak pada leher tabung tersebut.<br>Hasilnya air kaldu yang telah direbus hingga mendidih tersebut tetap jernih walaupun sudah didiamkan beberapa hari dan tidak ada mikroorganisme yang tumbuh. Namun saat tabung dimiringkan lalu air kaldu mengenai leher tabung kemudian didiamkan beberapa saat, air kaldu tersebut mengeruh karena terkontaminasi bakteri yang terjebak pada leher tabung. <br><br>Dari percobaan diatas mengeluarkan sebuah pernyataan "Omne Vivum ex Ovo, Omne Ovum ex Vivo" yaitu Setiap makhluk hidup berasal dari telur, setiap telur berasal dari makhluk hidup.<br><br><strong>3. Teori Kosmozoa</strong><br> Asal mula makhluk hidup di Bumi berasal dari "Spora Kehidupan" yang berasal dari luar angkasa. Karena keadaan luar angkasa yang kering, adanya radiasi dan suhu yang sangat dingin menyebabkan "Spora Kehidupan" sampai ke Bumi. <br><br><strong>4. Teori Naturalis</strong><br> Makhluk hidup terbentuk melalui tahapan molekul CH4, Na, NH3 dan H2O yang kemudian membentuk senyawa organik &gt; senyawa kompleks &gt; organisme heterotrof &gt; organisme autotrof &gt; organisme uniseluler dan seterusnya hingga menjadi satu organisme. <br><br><strong>5. Teori Evolusi Kimia</strong><br> Senyawa anorganik yang terdapat di atmosfer mengalami perubahan sedikit demi sedikit membentuk senyawa organik. Tokoh pendukung teori ini antara lain:<br><mark> a. Alexander Ivanovich Oparin</mark><br> Asal mula kehidupan terjadi bersamaan dengan evolusi terbentuknya bumi dan atmosfernya.<br><mark> b. Harold Urey</mark><br> Asal usuk kehidupan diawali dengan adanya gas CHR, H2, H2O dan NH3 yang bereaksi dengan bantuan energi dari sinar kosmik dan kilatan listrik halilintar sehingga terbentuk asam amino yang merupakan bahan dasar pembangun kehidupan<br><mark> c. Stanley Miller</mark><br> Membuktikan pernyataan Harold Urey menggunakan Pesawat Uratmosfera. Didapatkan hasil bahwa senyawa anorganik dapat diubah menjadi asam amino (senyawa organik)<br> <mark>d. Melvin Calvin</mark><br> Radiasi sinar dapat mengubah molekul CH4, H2, H2O dan NH3 menjadi gula dan asam amino serta membentuk purin dan pirimidin yang merupakan zat dasar pembentuk DNA, RNA, ATP dan ADP. <br><br><strong>DASAR TEORI EVOLUSI</strong><br><strong> 1. Teori Kreasionisme (didukung Aristoteles)</strong><br> Penciptaan makhluk hidup terjadi dalam sekali saja secara lengkap, tidak ada evolhsi atau perubahan lagi terhadap makhluk hidup. Namun teori ini tidak valid karena terdapat makhluk hidup pada zaman yang berbeda. <br><br><strong>2. Teori Katatropisme</strong> (didukung George Cuvier)<br> Terjadinya bencana alam (katastrofi) tiba-tiba akan menyebabkan tumbuhan dan hewan di tempat itu mati. Kemudian masuknya kehidupan baru dari tempat lain sehingga terjadi perubahan spesies secara tiba-tiba.  <br><br><strong>3. Teori Gradualisme</strong> (didukung James Hutton)<br> Evolusi merupakan perubahan geologis yang berlangsung pelan tapi pasti. <br><br><strong>4. Teori Uniformitarianisme</strong> (didukung Charles Lyell)<br> Evolusi merupakan proses geologis, pola seragam, kecepatan dan pengaruh perubahan selalu seimbang dalam kurun waktu tertentu. <br><br><strong>5. Teori Evolusi Lamarck</strong> (Jean Lamarck)<br> • Makhluk hidup sederhana adalah nenek moyang dari makhluk hidup yang sempurna<br> • Makhluk hidup selalu beradaptasi<br> • Organ akan mengalamu perubahan berkembang makin sempurna jika dipakai terus menerus, sedangkan organ yang tidak terlalu sering digunakan perkembangannya menurun (Use and Disuse)<br> • Evolusi organik terjadi karena perubahan yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan dapat diturunkan.<br> Contoh : Jerapah<br> menurut lamarck jerapah itu awalnya berleher pendek, kemudian lehernya semakin panjang karena sering dipakai untuk mengambil makanan di pohon yang tinggi (beradaptasi).<br><br><strong>6. Teori Evolusi Darwin</strong><br> Faktor yang mempengaruhi :<br> • Pendapat Thomas Robert Malthus, kecenderungan kenaikan jumlah penduduk lebih cepat dari kenaikan produksi pangan dan menurut darwin akan menyebabkan persaingan dalam kehidupan.<br> • Data sebaran flora fauna wallace, flora dan fauna di amerika selatan memiliki ciri khusus yang sangat berbeda dengan flora dan fauna di Eropa<br> • Pengamatan ke pulau galapagos menemukan berbagai perbedaan paruh burung Finch terjadi karena perbedaan jenis makanan<br>Contoh : Jerapah<br>Menurut Darwin awalnya jerapah itu ada yang lehernya panjang dan ada yang lehernya pendek, lalu yang bisa bertahan hanya yang lehernya panjang karena seleksi alam.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=ZVwPrhy7oK0" />
         <pubDate>2024-09-14 08:50:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119511355</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>widiagirsang</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119565257</link>
         <description><![CDATA[<p>NAMA:WIDIA VERONICA GIRSANG</p><p>NIM: 2224220065</p><p>KELAS:5C</p><p><br></p><p><br></p><p>Hay!</p><p>Hay!</p><p>Hay!</p><p>Hallo sobat biologi, dalam teori evolusi banyak sekali terjadi miskonsepsi mengenai asal-usul kehidupan. Untuk mengetaui lebih dalam mengenai teori-teori evolusi yuu Simak rangkuman berikut!!!</p><p>Perkembangan Teori Evolusi mengalami 4 teori</p><p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Generatio Spontanea</strong></p><p><strong>Aristoteles</strong> kehidupan yang muncul dari lumur melalui percobaan tanah yang direndam didalam air dan hasilnya muncul cacing dari tanah&nbsp; tersebut.</p><p><strong>John Needham</strong>:Mikroorganisme yang muncul berasal dari kaldu memluai percobaan&nbsp; kaldu daging yang dimasak dan terdapat baktri pada air didhihan daging tersebut.</p><p><strong>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Generatio Spontanea</strong></p><p><strong>Antonie Van Leuwenhoek</strong> menemukan mikroorganisme didalam air rendaman Jerami,mikroorganisme berasal dari udara dari Jerami yang sudah busuk.</p><p><strong>Francesco Redi:</strong> Makluk hidup tidak muncul dari benda mati melakukan percobaan bahwa larva muncul di daging hanya Ketika dagingnnya terpapar.</p><p><strong>Lazzaro Spallanzani :</strong> kehidupan berasal dari kehupan sebelumnya. Mikroba terdapat pada udara, dan akan tumbuh di dalam kaldu jika terpapar udara.</p><p><strong>Louis Pasteur:</strong> mikroorganisme yang ada opada air kaldu bukan dari cairan melainkan dari mikroorganisme yang terdapat pada udara.</p><p>Semboyan pada teori ini adalah <strong>OMNE VIVUM EX OVO (</strong>Setiap makhluk hidup berasal dari telur)<strong>, OMNE OVUM EX VIVO</strong>(setiap telur berasal dari mahkluk hidup)<strong>, OMNE VIVUM EX VIVO(</strong>setiap makhluk hidup berasal dari makhluk hidup).</p><ol start="3"><li><p><strong>Teori Kimia</strong></p></li></ol><p><strong>Alexander Oparin </strong>menyatakan menyatakan bahwa kehidupan di Bumi berasal dari evolusi kimia. Oparin berpendapat bahwa kondisi awal Bumi memungkinkan terbentuknya senyawa organik sederhana dari molekul anorganik yang ada di atmosfer purba<strong>.</strong></p><p><strong>Harold Urey </strong>Menyatakan atmosfer bumi purba terdiri dari gas-gas metana,ammonia,uap air,dan hydrogen.</p><p><strong>Stanley Miller </strong>membuktikan kebenaran teori urey yang menunjukkan bahwa senyawa organik seperti asam amino dapat terbentuk secara spontan di bawah kondisi yang mensimulasikan atmosfer purba Bumi.</p><ol start="4"><li><p><strong>Teori Evolusi Lamarck dan Darwin</strong></p></li></ol><p><strong>Jean-Baptiste de Lamarck</strong> mengemukakan bahwa teori adptasi yang menyatakan bahwa makhluk hidup berubah sebagai respons terhadap lingkungannya. Menurut Lamarck, makhluk hidup dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui penggunaan atau tidaknya organ tubuh tertentu. Organ yang sering digunakan akan berkembang dan menjadi lebih kuat, sementara organ yang tidak digunakan akan menyusut atau menghilang. Lamarck juga percaya bahwa sifat-sifat yang diperoleh &nbsp;selama hidup makhluk tersebut akan diwariskan kepada keturunannya. Contohnya, leher jerapah menjadi panjang karena jerapah-jerapah terdahulu terus-menerus mengulurkan lehernya untuk mencapai daun di pohon tinggi, dan sifat ini diwariskan. Meskipun teorinya kini dianggap tidak akurat, terutama dalam hal pewarisan sifat, Lamarck adalah salah satu pionir yang berusaha menjelaskan evolusi makhluk hidup sebelum teori seleksi alam Charles Darwin dikemukakan.</p><p><strong>Charles Darwin</strong> mengemukakan teori evolusi melalui seleksi alam yang menyatakan bahwa makhluk hidup berubah secara bertahap dalam jangka waktu yang sangat lama. Menurut Darwin, dalam setiap spesies terdapat variasi alami, dan individu yang memiliki sifat-sifat yang lebih cocok dengan lingkungannya lebih mungkin untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Sifat-sifat yang menguntungkan ini kemudian diwariskan ke generasi berikutnya. Seiring waktu, proses ini menyebabkan spesies berubah dan beradaptasi dengan lingkungannya. Ini berarti bahwa makhluk hidup yang paling mampu bertahan adalah yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan mereka.</p><p><strong>August Weismann</strong> mengemukakan teori evolusi yang menekankan pada pentingnya germplasm atau materi genetik dalam pewarisan sifat. Ia menolak gagasan Lamarck bahwa karakteristik yang diperoleh selama hidup dapat diwariskan. Menurut Weismann, hanya sel-sel germinal(sel reproduksi seperti sperma dan sel telur) yang dapat mewariskan sifat kepada keturunan, sedangkan perubahan atau modifikasi yang terjadi pada sel-sel tubuh (somatik) selama hidup individu tidak akan diwariskan. Teori ini, yang dikenal sebagai teori germplasm, menjadi landasan penting dalam genetika modern dan memperkuat konsep Darwin tentang pewarisan melalui seleksi alam.</p><p>&nbsp;</p><p><br></p><p>Simak vidio berikut untuk mengetaui lebih lanjut!</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/pybhlOhXkiM?si=b1SFtVKVQMe76hKB" />
         <pubDate>2024-09-14 10:35:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119565257</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119607617</link>
         <description><![CDATA[<p>Perkembangan evolusi merupakan salah satu teori paling penting dalam memahami bagaimana kehidupan di Bumi terbentuk dan berubah seiring waktu. Evolusi tidak terjadi secara instan, melainkan memerlukan waktu jutaan tahun 😲</p><p>Yuk baca penjelasan di bawah ini kira-kira bagaimana sih perkembangan evolusi itu ❗️</p><p><br></p><p><strong><mark>Perkembangan Teori Evolusi : </mark></strong></p><p><br></p><p><mark>1. Generatio Spontanea / Abiogenesis Klasik :</mark></p><p>   <mark>- Aristoteles</mark> percaya bahwa kehidupan bisa muncul secara spontan dari benda mati. Contohnya, dia mengamati bahwa cacing muncul dari tanah yang direndam air, dan berpendapat bahwa cacing tersebut berasal dari lumpur.</p><p>   <mark>- John Needham</mark> melakukan percobaan dengan kaldu daging. Dia memasukkan kaldu ke beberapa labu tertutup, memanaskannya tetapi tidak sampai mendidih, dan menyimpannya pada suhu kamar. Setelah beberapa hari, labu menjadi keruh, yang menunjukkan bahwa mikroorganisme muncul di dalamnya. Menurutnya, mikroorganisme itu berasal dari air kaldu.</p><p>   <mark>- Antonie van Leeuwenhoek</mark>, yang menemukan mikroskop, menemukan mikroorganisme di dalam air rendaman jerami. Pendukung teori ini percaya bahwa mikroorganisme berasal dari jerami yang membusuk, tetapi Leeuwenhoek berpendapat bahwa mikroorganisme itu berasal dari udara.</p><p>   </p><p><strong><mark>"Kehidupan dapat muncul secara spontan dari benda mati" </mark></strong></p><p><br></p><p><mark>2. Biogenesis :</mark></p><p>   <mark>- Francesco Redi</mark> menolak ide bahwa kehidupan muncul dari benda mati. Dia membuktikan bahwa larva hanya muncul di daging yang terpapar udara, tidak di daging yang tertutup.</p><p>   <mark>- Lazzaro Spallanzani</mark> memperkuat teori ini dengan menunjukkan bahwa mikroba berasal dari udara dan hanya akan tumbuh di kaldu jika terpapar udara. Dia menyanggah percobaan John Needham, menegaskan bahwa kehidupan hanya muncul dari kehidupan sebelumnya.</p><p>   <mark>- Louis Pasteur</mark> menyempurnakan percobaan Spallanzani dengan menggunakan labu berleher angsa. Dia membuktikan bahwa mikroorganisme yang ada dalam air kaldu bukan berasal dari benda mati, melainkan dari mikroba di udara.</p><p>   </p><p><strong><mark>"Kehidupan hanya bisa muncul dari kehidupan sebelumnya".</mark></strong></p><p><br></p><p><mark>3. Abiogenesis Modern / Evolusi Kimia : </mark></p><p>   <mark>- Alexander Oparin</mark> berpendapat bahwa molekul organik pertama yang membentuk kehidupan, seperti asam amino, terbentuk dari gas-gas di atmosfer purba. Serangkaian reaksi kimia ini kemudian membentuk protobion, sel awal yang memulai kehidupan.</p><p>   <mark>- Harold Urey</mark> menyatakan bahwa atmosfer bumi purba mengandung gas-gas seperti metana (CH4), amonia (NH3), uap air (H2O), dan hidrogen (H2).</p><p>   <mark>- Stanley Miller</mark>, mahasiswa Urey, melakukan percobaan untuk membuktikan bahwa teori Urey benar. Percobaan ini menunjukkan bahwa zat-zat kimia dari atmosfer purba dapat menghasilkan senyawa organik, termasuk asam amino, ketika terkena listrik yang menyerupai petir di bumi purba.</p><p>   </p><p><strong><mark>"Kehidupan di Bumi berasal dari evolusi kimia, yang dimulai dari molekul organik sederhana". </mark></strong></p><p><br></p><p><mark>4. Teori Evolusi Lamarck vs Darwin : </mark></p><p>   <mark>- Jean Baptiste de Lamarck : </mark></p><p>     1. Teori Adaptasi : Lamarck percaya bahwa makhluk hidup berevolusi untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan hidupnya. Misalnya, jerapah dulunya memiliki leher pendek, namun seiring waktu lehernya memanjang agar bisa mencapai daun di pohon tinggi. Perubahan ini diturunkan ke generasi berikutnya.</p><p>     2. Teori Use &amp; Disuse : Bagian tubuh yang sering digunakan akan semakin berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan menyusut atau hilang. Contohnya adalah usus buntu dan tulang ekor pada manusia, yang merupakan organ yang tidak lagi berfungsi secara penuh.</p><p><br></p><p>   <mark>- Charles Darwin : </mark></p><p>     1. Variasi dalam Spesies : Darwin menekankan bahwa dalam setiap spesies, selalu ada variasi di antara individu-individunya. Variasi ini membuat beberapa individu lebih cocok untuk bertahan hidup daripada yang lain.</p><p>     2. Seleksi Alam : Makhluk hidup berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya seperti makanan, tempat tinggal, dan pasangan. Individu yang paling cocok (survival of the fittest) akan bertahan hidup dan mewariskan sifat-sifat yang menguntungkan ini kepada keturunannya.</p><p>     3. Evolusi Bertahap : Perubahan pada makhluk hidup terjadi secara perlahan dan bertahap. Akumulasi perubahan kecil ini menghasilkan spesies baru seiring waktu.</p><p>     4. Common Ancestor : Semua spesies berasal dari nenek moyang yang sama dan berkembang melalui diversifikasi. Ini berarti satu spesies bisa berkembang menjadi beberapa spesies baru seiring waktu.</p><p><br></p><p>   <mark>- August Weismann</mark> menambahkan bahwa evolusi tidak hanya dipengaruhi oleh seleksi alam, tetapi juga oleh faktor genetik. Percobaan Weismann pada tikus menunjukkan bahwa memotong ekor tikus tidak membuat keturunannya lahir tanpa ekor. Hal ini menunjukkan bahwa sifat yang diwariskan dikendalikan oleh gen, bukan oleh perubahan yang dialami selama hidup individu.</p><p><br></p><p><strong><mark>Teori evolusi Lamarck menekankan peran adaptasi yang diturunkan, sementara Darwin berfokus pada variasi alami dan seleksi alam. Weismann memperkuat teori Darwin dengan menambahkan elemen genetik dalam evolusi.</mark></strong></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p>Nama : Ijah Nurjannah </p><p>NIM : 2224220027</p><p>Kelas : 5C </p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2741192581/0548d3fde85cbbc6e06e40487199688c/1_GrreDr9O4H7MF9VD0ltqRg.jpg" />
         <pubDate>2024-09-14 11:57:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119607617</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119624553</link>
         <description><![CDATA[<p>JADI MAKHLUK HIDUP DARI BENDA MATI ATAU BENDA HIDUP SIH ?!? </p><p>Perkembangan Teori Evolusi </p><p> </p><p> </p><p>Halo, Fellas! </p><p>Anyway, apakah kalian tahu kalau ada banyak teori mengenai perkembangan evolusi? </p><p>Yuk, kita simak penjelasan berikut! </p><p> </p><p><mark>1.	Teori Abiogenesis</mark> </p><p>Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles dan biasa disebut generatio spontanea. Abiogenesis berasal dari kata “a” yaitu tidak dan “bio” artinya mahluk hidup, serta “genesis” berarti pembentukan. Jadi, abiogenesis merupakan suatu teori yang menjelaskan bahwa mahluk hidup berasal dari benda mati atau terbentuk secara sendirinya atau spontan.  </p><p>Berberapa percobaan yang dilakukan oleh beberapa tokoh abiogenesis, di antaranya: </p><p>a.	Aristoteles: melakukan percobaan perendalaman tanah dalam wadah dan terdapat cacing sehingga cacing berasal dari tanah (benda mati). Namun, teori tersebut sangat sederhana dan belum ada teknologi.  </p><p>b.	John Needham: melakukan percobaan dengan merebus atau sterilisasai kaldu dalam wadah selama beberapa menit dan terdapat bakteri dari kaldu (benda mati). Namun, John Needham kurang tepat. </p><p>c.	Antonie Van Leeuwenhoek: melakukan percobaan dengan mengamati rendaman air jerami dan ditemukan pada air rendaman yang merupakan benda mati. Namun, kesimpulan tersebut tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dan karena tidak steril. </p><p> </p><p><mark>2.	Teori Biogenesis</mark> </p><p>Biogenesis berasal kata “bio” dan “genesis” yang artinya pembentukan mahluk hidup. Dalam teori biogenesis menjelaskan bahwa mahluk hidup berasal dariDikemukakan oleh beberapa tokoh, di antaranya Fransisco redi, Louis Pasteur, Lazzaro Spallanzani. Teori biogenesis menjadi teori yang mematahkan teori abiogenesis, lho fellas. </p><p>Berberapa percobaan yang dilakukan oleh beberapa tokoh abiogenesis, di antaranya: </p><p>d.	Francesco Redi: melakukan percobaan pada daging yang berikan 3 perlakuan dalam toples kaca, yaitu.  </p><p>-Botol 1 (terbuka): dalam toples kaca terdapat belatung yang berasal dari telur lalat yang masuk kedalam daging.  </p><p>-Botol 2 (tertutup kassa yang dibolongin): terdapat belatung yang berasal dari telur lalat diarea kassa toples kaca.  </p><p>-Botol 3 (tertutup rapat): tidak terdapat belatung </p><p>Dalam hal tersebut, belatung berasal dari lalat yang bertelur. Oleh karena itu, mahluk hidup berasal dari telur (Omne vivum ex vivo) </p><p>e.	Lazzaro Spallanzani: melakukan percobaan dengan merebus atau sterilisasai kaldu dalam wadah selama beberapa menit pada dua tabung yang diberi dua perlakuan, yaitu </p><p>-Percobaan tabung 1 (terbuka): kaldu dipanaskan dalam keadaan terbuka dan terdapat mikroorganisme pada air kaldu </p><p>-Percobaan tabung 2 (tertutup): kaldu dipanaskan dalam keadaan tertutup rapat dan tidak terdapat mikroorganisme pada air kaldu </p><p>Dalam hal tersebut, mahluk hidup berasal dari kehidupan terlebih dahulu atau omne ovum ex vivo.  </p><p> </p><p>f.	Louis Pasteur: melakukan percobaan dengan merebus kaldu dengan mempertahankan udara menggunakan labu leher angsa </p><p>-percobaan 1 (Labu diletakkan secara tegak vertikal): air kaldu tidak terdapat mikroorganisme karena mikroorganisme terhambat masuk ke dalam karena adanya leher angsa </p><p>-percobaan 2 (Labu dimiringkan dan diletakkan secara horizontal): air kaldu terdapat mikroorganisme dan keruh karena mikroorganisme yang terperangkap di area leher angsa bercampur dengan air kaldu.  </p><p>Dalam percobaan Louis Pasteur, kehidupan tidak dapat muncul pada tempat yang tidak terkontaminasi kehidupan atau Omne vivum ex vivo. </p><p> </p><p><mark>3.	Teori BioKimia</mark> </p><p>Pada teori biokimia, terdapat beberapa tokoh pendukung di antaranya: </p><p>a.	Alexander Oparin: kehidupan terbentuk secara bersamaan dengan evolusi terbentuknya bumi di mana atmosfer bumi terdiri atas amonia (NH3), Metana (CH4), Uap air (H2O), gas hydrogen (H2). Adanya pemasan dan energi alam berupa sinar kosmik dan halilintas membentuk atmosfer bumi yang berubah menjadi molekul organic sederhana berupa asam amino sehingga kehidupan berasal dari gas atmosfer yang bereaksi dengan pemanasan dan energi alam. </p><p>b.	Harold Urey dan Stanley Miller: membuktikan teori Alexander Oparin yang menyatakan bahwa atmosfer bumi terdiri atas amonia (NH3), Metana (CH4), Uap air (H2O), gas hydrogen (H2). Selain itu, adanya pemanasan membentuk air (H2O) dan aliran listrik sebagai pengganti energi alam pada alat rancangan Harold Urey dan Stanley Miller berupa pesawat uratmosfera. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa senyawa organik dapat terbentuk terjadi secara spontan pada atmosfer bumi. </p><p> </p><p><mark>4.	Teori Evolusi Adaptasi dan Seleksi Alam </mark></p><p>a.	Charles Darwin: dalam bukunya “Evolution by Descent with Modification” tahun 1859, terdapat beberapa poin, yaitu leher Panjang pada jerapah merupakan karena adanya seleksi alam atau Natural Selection, evolusi bertahap, serta nenek moyang yang sama.  </p><p>b.	Jean Baptiste de Lamarck: dalam bukunya Evolution by Transformation (1809), leher panjang pada jerapah disebabkan oleh adaptasi lingkunga dan use-disuse.  </p><p>c.	August Weissman: seorang biologiawan jerman, berpendapat bahwa lingkungan tidak mewariskan suatu keturunan dari organisme, tetapi adanya pewarisan gen-gen dan gejalas seleksi alam terhadap faktor – faktor genetic. Dalam hal tersebut, leher Panjang ataupun leher pendek pada jerapah dikendalikan oleh gen-gen yang bersifat dominan dan resesif. </p><p> </p><p> </p><p>Nah, Fellas. Jadi, penjelasan diatas merupakan beberapa teori yang dikenal dalam perkembangan evolusi. Menarik sekali yaaa. Okedeh, see you di pembahasan selanjutnya ya! Semangat berpetualang dalam pendidikan, fellas. Have a great day! </p><p> </p><p>Referensi Pembahasan:  </p><p>https://youtu.be/1o9zzsJuWfs?si=iaHAM-4IffsEMwGW  </p><p>https://youtu.be/er-Yf22C-Qk?si=3K3Lshu8ueDVbr9k  </p><p>https://youtu.be/qFj-B9W4vro?si=yfnK3cCA6fDtNYZl  </p><p> </p><p>Nama	: Hana Najwa Paramitha </p><p>Kelas	: 5C Pendidikan Biologi </p><p>NIM	: 2224220079 </p><p>Tugas Mata Kuliah Evolusi</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=1o9zzsJuWfs" />
         <pubDate>2024-09-14 12:25:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119624553</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119649237</link>
         <description><![CDATA[<p>Perkembangan Teori Evolusi</p><p><br/></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sejak zaman dahulu, berbagai ilmuwan terus berupaya untuk mencari asal usul kehidupan yang terdapat di bumi. Di mulai dari teori yang dicetuskan seorang filsuf Yunani kuno, yaitu Aristoteles yang mengatakan kemunculan kehidupan terjadi secara spontan hingga berbagai teori dalam perkembangan evolusi menjelaskan bagaimana makhluk hidup berubah dan beradaptasi dari waktu ke waktu. Teori-teori ini, termasuk teori seleksi alam yang diajukan oleh Charles Darwin. Memahami berbagai teori ini membantu kita mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang proses evolusi dan keanekaragaman kehidupan di Bumi.</p><p>&nbsp;</p><p>Berdasarkan tahapannya, terdapat 4 Perkembangan Teori Evolusi :</p><p>1. Abiogenesis Klasik (Generatio Spontanea)</p><p>2. Biogenesis</p><p>3. Abiogenesis Modern (Evolusi Kimia)</p><p>4. Teori Evolusi: Lamark vs. Darwin</p><p>&nbsp;</p><p>Mari kita bahas 4 Perkembangan teori evolusi tersebut, agar lebih paham.</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Abiogenesis Klasik (Generatio spontanea)</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Aristoteles</p><p>Teori ini dicetuskan pertama kali oleh Aristoteles pada tahun 384 hingga 322 SM. Berdasarkan pengamatan yang dilakukannya, ia melihat bahwa cacing serta makhluk hidup yang ada di sungai muncul dari lumpur. Teori abiogenesis menjadi awal teori bahwa kehidupan berasal dari benda mati dan terjadi secara spontan.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; John Needham</p><p>Pembuktian teori ini berlanjut hingga akhr abad ke-17 oleh seorang ilmuwan bernama John needham, pada percobaannya ia merebus kaldu daging dalam labu tidak sampai mendidih, kemudian disimpan pada suhu kamar. Dalam beberapa hari, labu menjadi keruh yang menunjukkan bahwa kaldu sudah berisi mikroba. Sehingga ia mengambil kesimpulan bahwa mikroba yang muncul dalam kaldu berasal dari kaldu itu sendiri.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Antonie Van Leeuwenhoek</p><p>Pada pengamatannya terhadap rendaman jerami ia menemukan mikroorganisme menggunakan mikroskop. Penemuan tersebut mendukung teori abiogenesis dan para pendukungnya yang menyatakan mikroorganisme berasal dari jerami yang membusuk, namun Leeuwenhoek berpendapat bahwa mikroorganisme tersebut berasal dari udara.</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Biogenesis</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Francesco Redi</p><p>Pada percobaan yang dilakukan Redi, merupakan upaya menyanggah teori abiogenesis. Pada percobaannya ia menggunakan daging dalam toples dengan 3 perlakuan berbeda. Yaitu dengan tutup terbuka, toples tertutup rapat dan toples yang ditutupi kain kasa. Setelah beberapa hari, muncul larva dalam daging toples terbuka, kemudian larva pada tutup kasa, sedangkan daging tertutup tidak terpapar larva.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lazzaro Spallanzani</p><p>Ia Mencoba menyanggah teori John Needham, dengan mengulang percobaan yang sama dengan kaldu yang dipanaskan ke dalam 2 wadah, yang tertutup dan terbuka. Setelah beberapa hari kaldu menjadi keruh pada wadah terbuka, sementara yang tertutup tetap bening. Mikroba terdapat pada udara, dan akan tumbuh dalam kaldu yang terpapar udara.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Louis Pasteur</p><p>Upaya tersebut terus berlanjut hingga percobaan yang dilakukan oleh Pasteur yang menyempurnakan percobaan Spallanzani, ia memodifikasi wadah yang dipakai untuk kaldu dengan tabung labu berleher panjang. Kaldu tetap bening dalam beberapa hari, kemudian labu yang dihilangkan lehernya kaldu terpapar bakteri, serta kaldu yang terpapar bakteri setelah dimiringkan dan mengenai ujung leher.</p><p>Dari percobaan tersebut berhasil mematahkan teori abiogenesis, dan muncul semboyan biogenesis :</p><p>Omne Vivum Ex Ovo</p><p>Omne Ovum Ex Vivo</p><p>Omne Vivum Ex Vivo</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Abiogenesis Modern (Evolusi Kimia)</p><p>Teori ini menyatakan bahwa Makhluk hidup berasal dari zat anorganik yang muncul secara bertahap dan terjadi dalam waktu yang lama.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Alexander Oparin</p><p>Menggagaskan bahwa molekul organik pertama adalah asam amino yang terbentuk dari gas-gas purba, dan terjadi serangkaian proses kimia hingga menjadi Protobiont/protocell (sel purba awal).</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Harold Urrey</p><p>Menyatakan bahwa atmosfer bumi purba kaya akan&nbsp; gas-gas metana (CH4), amonia (NH3), uap air (H<sub>2</sub>O) dan gas hydrogen (H<sub>2</sub>).</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stanley Miller</p><p>Merupakan Mahasiswa Harold Urrey, yang mencoba membuktikan kebenaran teori Urrey tentang asal usul kehidupan di bumi dengan melakukan eksperimen yang menyimulasikan keadaan bumi purba dari bahan kimia dasar yang dicampurkan, yaitu gas-gas metana (CH4), amonia (NH3), uap air (H<sub>2</sub>O) dan gas hydrogen (H<sub>2</sub>).</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Teori Evolusi</p><p>Jean Baptisde de Lamarck mengemukakan bahwa teori evolusi yaitu :</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Adaptasi, merupakan dorongan dari faktor internal individu untuk berevolusi, sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup, perubahan yang terjadi dapat diturunkan ke turunannya.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Use &amp; disuse, merupakan teori bahwa bentuk kehidupan sekarang didasarkan pada penggunaan dan tidak menggunakan organ, bagian tubuh yang digunakan akan berkembang sementara yang tidak akan menyusut/terjadi rudimentasi yang menyisakan organ peninggalan. Contohnya dari evolusi kuda yang memiliki 5 jari.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Charles Darwin mengemukakan bahwa teori evolusi yaitu :</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Variasi dalam spesies, terdapat variasi individu yang signifikan dalam karakteristik dan sifat. Pada pengamatannya di kepulauan Galapagos, ia mengidentifikasi spesies burung pipit berbeda dalam bentuk paruh dan ukurannya, yang dikaitkan dengan pola makan yang berbeda dari lingkungan, sehingga burung beradaptasi dan berubah secara anatomis dalam beberapa generasi.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Seleksi alam (Natural Selection), dalam teorinya ia menilai bahwa evolusi terjadi jika makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan alam akan bertahan hidup, seperti kompetisi untuk sumber daya makanan, tempat tinggal dan pasangan. Kemudian individu dengan variasi yang lebih baik dapat bertahan hidup dan diteruskan ke generasi berikutnya.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Evolusi melalui perubahan bertahap, perubahan pada bentuk karakteristik terjadi secara bertahap melalui perubahan kecil dari waktu ke waktu.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Asal usul Spesies, teori ini mengatakan bahwa semua spesies berasal dari nenek moyang yang sama. Evolusi menyebabkan munculnya spesies-spesies baru yang lebih beragam seiring waktu.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; August Weissman mengemukakan bahwa evolusi berkaitan dengan faktor-faktor genetik. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Melalui percobaanya dengan tikus yang ekornya dipotong tetap memiliki keturunan tikus &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; berekor panjang.</p><p>Nah itulah tadi, macam-macam teori perkembangan evolusi serta berbagai tokoh yang berperan didalamnya. Sebuah teori dapat dipatahkan dengan teori lain dengan adanya pengujian saintifik</p><p><br/></p><p>Nama : Tsaniya Silmi</p><p>Kelas : 5C</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/NNijmxsKGbc?si=yDpmdOw-bd1UaGUl" />
         <pubDate>2024-09-14 13:01:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119649237</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119746046</link>
         <description><![CDATA[<p><mark>PERKEMBANGAN TEORI EVOLUSI : PERJALANAN MAKHLUK HIDUP DI BUMI</mark></p><p><br/></p><p><strong>By Alya Nisrina Hapsa_2224220074_5C</strong></p><p><br/></p><p><strong>Halo SoBi ➡️ Sobat Biologi </strong>🌱</p><p>Sebelumnya sobat biologi sudah tahu belum nih apa itu Evolusi?</p><p><br/></p><p>Jadi secara sederhana, evolusi adalah proses perubahan makhluk hidup yang berlangsung secara bertahap dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Perubahan ini terjadi karena berbagai faktor, seperti mutasi, migrasi gen, rekombinasi genetik, seleksi alam, dan lain sebagainya. Evolusi inilah yang menjelaskan mengapa ada banyak spesies yang berbeda di dunia ini.</p><p><br/></p><p><strong>Teori Asal-Usul Kehidupan </strong>ada beberapa teori yang menjelaskan asal-usul kehidupan, di antaranya:   </p><p><br/></p><ol><li><p><strong>Teori Abiogenesis (Generatio Spontanea)</strong></p><p>Teori ini menganggap bahwa makhluk hidup muncul dari benda mati secara spontan. Misalnya, Aristoteles percaya bahwa ikan bisa muncul dari lumpur.</p></li><li><p><strong>Teori Biogenesis</strong></p><p>Teori ini membantah abiogenesis dan menyatakan bahwa makhluk hidup hanya bisa berasal dari makhluk hidup lain. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Francesco Redi dan Louis Pasteur. Percobaan Pasteur dengan tabung berleher angsa menunjukkan bahwa mikroorganisme berasal dari udara, bukan dari air kaldu yang direbus. Dari penjelasan tersebut munculah semboyan biogenesis yaitu :</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 mahkluk hidup)</p><p><em>Omne Vivum Ex Vivo </em>(Setiap mahluk hidup berasal dari mahkluk hidup)</p></li><li><p><strong>Teori Kosmozoa</strong></p><p>Teori ini menyatakan bahwa kehidupan di Bumi berasal dari spora yang datang dari luar angkasa. Namun, teori ini kurang diterima oleh banyak ilmuwan.</p></li><li><p><strong>Teori Naturalistis</strong></p><p>Teori ini menjelaskan bahwa kehidupan terbentuk dari senyawa kimia sederhana yang berkembang menjadi molekul organik, lalu menjadi organisme sederhana.</p></li><li><p><strong>Teori Evolusi Kimia</strong></p><p>Menurut teori ini, senyawa kimia yang ada di atmosfer bumi purba mengalami reaksi yang akhirnya membentuk senyawa organik. Percobaan terkenal yang mendukung teori ini dilakukan oleh Stanley Miller, yang berhasil menghasilkan asam amino dari campuran gas dan percikan listrik.</p></li><li><p><strong>Teori Evolusi Lamarck </strong></p><p>Lamarck percaya bahwa makhluk hidup berubah karena mereka beradaptasi dengan lingkungannya. Misalnya, jerapah awalnya berleher pendek, tetapi karena mereka sering meraih daun di pohon yang tinggi, leher mereka menjadi panjang, dan perubahan ini diwariskan ke keturunannya. Ini disebut teori <em>use </em>and <em>disuse</em>. </p></li><li><p><strong>Teori Evolusi Darwin</strong></p><p>Di sisi lain, Darwin mengemukakan bahwa evolusi terjadi melalui seleksi alam. Artinya, individu yang memiliki sifat yang paling cocok dengan lingkungannya akan bertahan hidup dan berkembang biak, sementara yang tidak cocok akan punah. Teori Darwin didukung oleh pengamatannya terhadap burung finch di Kepulauan Galapagos, yang menunjukkan variasi bentuk paruh burung karena adaptasi terhadap jenis makanan yang berbeda di setiap pulaunya.</p><p><br/></p></li></ol><p>Jadi sobat Biologi, teori evolusi ini menjelaskan bagaimana kehidupan dan makhluk hidup bisa berubah seiring waktu. Semuanya terjadi melalui proses yang sangat panjang dan melibatkan banyak faktor. Semoga penjelasan ini membantu sobat Biologi lebih memahami tentang evolusi, yaaa!🫶🏻 See you next time...🙌🏻</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/ZVwPrhy7oK0?si=4PnhCbxz8Kzpy6Ko" />
         <pubDate>2024-09-14 15:01:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3119746046</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3120377524</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>PERKEMBANGAN TEORI EVOLUSI</mark></strong></p><p><br/></p><p><strong>Holla!</strong></p><p>Kamu tahu gak si? suatu benda disebut hidup bila benda tersebut mampu menunjukkan gejala-gejala kehidupannya, seperti: Reproduksi (ciri utama), nutrisi, transportasi, respirasi, tumbuh dan berkembang, ekskresi, irritabilitas, koordinasi dan adaptasi. Suatu benda disebut hidup bila benda tersebut mampu menunjukkan gejala-gejala kehidupannya, seperti: reproduksi (ciri utama), nutrisi, transportasi, respirasi, tumbuh dan berkembang, ekskresi, irritabilitas, koordinasi&nbsp;dan&nbsp;adaptasi.</p><p><br/></p><p>Pada materi evolusi kali ini, kita akan membahas mengenai teori asal usulnya kehidupan, beberapa ada yang mengatakan mahluk hidup berasal dari mahluk hidup. Namun, beberapa juga mengatakan mahluk hidup berasal dari benda mati loh! waw kenapa begitu yach, yuk kita bahas.</p><p><br/></p><p><mark>Topik-topik</mark> yang akan dibahas :</p><ol><li><p><mark>Abiogenesis Klasik (Generatio Spontanea)</mark></p><blockquote><p>Aristoteles (384-322 sebelum masehi)</p></blockquote><p>Pemuka paham ini yaitu seorang bangsa Yunani, , berpendapat: Makhluk hidup berasal dari benda mati yang timbul secara spontan karena adanya gaya hidup".</p><p>Melakukan Percobaan : Tanah yang direndam di dalam air dan hasilnya muncul cacing dari tanah tersebut.</p><p>Kesimpulan : Kehidupan muncul dari lumpur.</p><p><br/></p><blockquote><p>Antonie van Leeuwenhoek (Penemu Mikroskop)</p></blockquote><p>Paham ini seolah-olah diperkuat oleh Antonie van Leeuwenhoek seorang bangsa Belanda</p><p>Melakukan Percobaan : pada air hujan dan rendaman air jerami di bawah mikroskopnya diketemukan adanya jentik- jentik (makhluk hidup). Leeuwenhoek menemukan adanya jentik-jentik berasal dari air sehingga ditafsirkan sebagai pendukung abiogenesis. <strong>“Kehidupan dapat muncul secara<br>spontan dari materi tak hidup.”</strong></p><p><br/></p><blockquote><p>John Needham (1713-1781)</p></blockquote><p>Pendukung abiogenesis ini seorang ahli pengetahuan bangsa Inggris.</p><p>Melakukan Percobaan : beberapa labu tertutup dengan kaldu daging,<br>kemudian dipanaskan tetapi <strong>tidak sampai mendidih</strong> kemudian <strong>ditutup </strong>dan disimpan pada suhu kamar. Setelah beberapa hari, labu menjadi keruh yang menunjukkan bahwa di dalam labu sudah berisi mikrobia.</p><p>Kesimpulan : Mikroorganisme yang muncul<br>berasal dari air kaldu.</p><p><br/></p><p>Kelemahan paham Abiogenesis adalah tidak mampu melihat sesuatu yang&nbsp;ukuran&nbsp;kecil</p><p><br/></p></li><li><p><mark>Biogenesis</mark></p><p>Teori biogenesis berpendapat bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup juga. Omne vivum ex ovo, Omne ovum ex vivo.</p><blockquote><p>Francesco Redi (1626-1799)</p></blockquote><p>Ilmuwan Italia yang menentang teori Abiogenesis</p><p>Melakukan Percobaan : larva muncul di daging hanya ketika dagingnya terpapar.</p><p>Kesimpulan : Bahwa larva (kehidupan) bukan berasal dari daging yang membusuk tetapi berasal dari lalat yang dapat masuk ke dalam tabung dan bertelur pada daging</p><p><br/></p><blockquote><p>Lazzaro Spallanzani (1729-1799)</p></blockquote><p>Seorang filosof bangsa Italia, ia menentang pendapat John Needham, percobaan air kaldu disebabkan oleh pemanasan yang tidak sempurna sehingga mikroorganisme tidak terbunuh secara sempurna.</p><p>Melakukan Percobaan : Memanaskan air kaldu sampai mendidih</p><p>Kesimpulan percobaan Spallanzani :</p><p>a. Pada tabung terbuka terdapat kehidupan berasal dari udara.</p><p>b. Pada tabung yang tertutup tidak terdapat kehidupan, hal ini membuktikan bahwa kehidupan bukan&nbsp;dari&nbsp;air&nbsp;kaldu.</p><p><br/></p><blockquote><p>Louis Pasteur (1822-1895)</p></blockquote><p>Menyempurnakan percobaan yang dilakukan Spallanzani</p><p>Melakukan Percobaan : kaldu pada labu leher angsa</p><p>Kesimpulan : 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>Paham biogenesis mampu menjelaskan bahwa makhluk hidup tidak berasal dari benda mati melainkan dari mahluk hidup sebelumnya. Tetapi, paham ini tidak mampu menjelaskan asal-usul&nbsp;kehidupan.</p></li></ol><p><br/></p><ol start="3"><li><p><mark>Neo Abiogenesis (Abiogenesis Modern/Evolusi Kimia)</mark></p><blockquote><p>Alexander Oparin</p></blockquote><p>Atmosfer bumi kaya akan senyawa uap air, CO₂, CH4, NH3, dan Hidrogen. Karena adanya energi radiasi benda-benda angkasa yang amat kuat, seperti sinar ultraviolet, memungkinkan senyawa-senyawa sederhana tersebut bereaksi membentuk senyawa organik atau senyawa hidrokarbon yang lebih kompleks. Proses reaksi tersebut berlangsung&nbsp;di&nbsp;lautan.</p><p><br/></p><blockquote><p>Harold Urey</p></blockquote><p>Seorang ahli asal Amerika Serikat. Dia menyatakan bahwa pada suatu saat atmosfer bumi kaya akan molekul zat seperti metana (CH4), uap air (H₂O), amonia (NH3), dan hidrogen (H2). Karena adanya pengaruh energi radiasi sinar kosmis serta aliran listrik halilintar terjadilah reaksi di antara zat-zat tersebut. Reaksi tersebut menghasilkan zat-zat hidup Menurut Urey, zat hidup yang pertama kali terbentuk mempunyai susunan menyerupai&nbsp;virus&nbsp;saat&nbsp;ini.</p><p><br/></p><blockquote><p>Stanley Miller</p></blockquote><p>Mahasiswa dari Harold Urey, membuat eksperimen : <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=NNijmxsKGbc">https://www.youtube.com/watch?v=NNijmxsKGbc</a></p><p>Ia mendesain model alat laboratorium sederhana yang dapat digunakan untuk membuktikan hipotesis Harold Urey. Hasil pemeriksaan terhadap air yang tertampung secara dalam perangkap embun dianalisis kromatografi. Ternyata air tersebut mengandung senyawa organik sederhana, seperti asam amino, adenin, dan gula sederhana&nbsp;seperti&nbsp;ribosa.</p></li></ol><p><br/></p><ol start="4"><li><p><mark>Teori Evolusi Lamarck vs Darwin</mark></p><blockquote><p>Jean Baptiste de Lammarck</p></blockquote><ol><li><p>Adaptasi</p><p>Menurut Lamarck, perubahan-perubahan sifat yang Van terjadi pada organ makhluk hidup disebabkan oleh adaptasi terhadap lingkungan&nbsp;dan&nbsp;diwariskan</p></li><li><p>Use &amp; Disuse</p><p>Bagian tubuh yang digunakan semakin berkembang, sedangkan yang tidak digunakan akan menyusut/ terjadi rudimentasi dan menyisakan organ peninggalan/ Vestigial.</p></li></ol><p><br/></p><blockquote><p>Charles Darwin</p></blockquote><ol><li><p>Variasi dalam spesies</p><p>terdapat variasi individu yang signifikan dalam hal karakteristik dan sifat.</p></li><li><p>Seleksi alam (Natural selection)</p><p>Berbagai Sumber Daya yang menunjang hidupnya, tempat tinggal, makan, pasangan.</p></li><li><p>Evolusi bertahap</p><p>perlahan melalui perubahan kecil yang menumpuk dari waktu ke waktu.</p></li><li><p>Asal usul spesies (Common ancestor)</p><p>Semua spesies berasal dari nenek moyang yang sama (Common Ancestor) melalui proses diversifikasi.</p><p><br/></p></li></ol><blockquote><p>August Weissman</p></blockquote><p>Sebenarnya Weismann tidak menentang pandangan Darwin tetapi lebih menjelaskan pandangan Darwin mengenai seleksi alam. Weismann berpendapat  perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Evolusi adalah menyangkut masalah bagaimana pewarisan gen-gen melalui sel-sel kelamin, dengan kata lain evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika.</p><p>Mekanisme evolusi terjadi karena adanya variasi genetik dan seleksi alam. Variasi genetik ditimbulkan oleh:</p><p>a. Mutasi</p><p>b. Rekombinasi gen-gen dalam keturunan baru.</p></li></ol><p><br/></p><p>Nama : Nur Azizah Haffaf Nugroho</p><p>NIM : 2224220081</p><p>Kelas : 5C</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/t-ORyY4xFMQ?si=UK3AoIWjvX2_stdn" />
         <pubDate>2024-09-15 13:53:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3120377524</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3132254771</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Nama : Fika Nazila</strong></p><p><strong>NIM : 224220107</strong></p><p><strong>Kelas : 5C</strong></p><p><br/></p><blockquote><p><strong>Ternyata pegunungan terbentuk dari 2 lempeng yang bertabrakan loh! Simak video berikut untuk melihat prosesnya.</strong></p></blockquote><p><br/></p><p>- <strong><mark>LEMPENG TEKTONIK DAN KEPUNAHAN MASSAL </mark></strong>-</p><p><br/></p><p>• <strong><em>Tentang Kepunahan</em></strong></p><p>Punah bukan berarti hilang sepenuhnya, tetapi spesies tersebut jumlahnya kurang dari jumlah tertentu atau tidak terlihat dalam waktu dan jarak tertentu.</p><p><br/></p><p><strong>Apa yang terjadi jika bumi tidak pernag mengalami kepunahan?</strong></p><p>Dinosaurus dan spesies purba lainnya mungkin masih mendominasi, keanekaragaman hayati akan berbeda, dan manusia kemungkinan besar tidak akan muncul. Evolusi dan ekosistem akan berkembang dengan cara yang sangat berbeda tanpa gangguan besar tersebut.</p><p><br/></p><p><strong>5 Event besar kepunahan</strong> :</p><p><mark>1. Late Ordovician </mark></p><p>disebabkan oleh :</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><mark>2. Late Devonian</mark> </p><p>disebabkan oleh :</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><mark>3. End Permian</mark></p><p>disebabkan oleh : </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><mark>4. End Triassic</mark></p><p>disebabkan oleh :</p><p>- Salah satu teori adalah bahwa letusan gunung berapi besar ditempat 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><mark>5. End Cretaceous</mark></p><p>disebabkan oleh :</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>Tentang Lempeng</em></strong></p><p>Kerak bumi (Litosfer) memiliki</p><p>lempengan-lempengan (plate</p><p>tectonic) seluruh daratan dan air</p><p>kita berada di atas lempeng ini. Lempeng-lempeng ini terus</p><p>bergerak. Dapat dilihat pada video bahwa pegunungan terbentuk dari lempeng yang saling mendekat hingga bertumbuk menjadi menjulang keatas dan lempang yang saling menjauh menyebabkan lengkungan kebawah akan menjadi lautan. </p><p><br/></p><p><strong>Teori Continental Drift</strong></p><p>Alfred Wegener mengemukakan bahwa awalnya bumi adalah 1 benua besar, daratan disebut dengan pangea dan perairan disebut panthalassa. Seiring berjalannya waktu daratan benua mulai berpisah atau terpecah menjadi dua arah yaitu ke selatan menjadi laurasia dan ke utara menjadi gondwana.</p><p><br/></p><p><strong>Lempeng tektonik yang bergerak dapat menyebabkan beberapa hal berubah, diantaranya :</strong></p><p>1. Suhu dan iklim</p><p>2. Habitat</p><p>3. Berkurang atau bertambahnya biodiversitas</p><p>4. Sumber Daya Alam untuk kehidupan</p><p><br/></p><p>THATS ALL THANK U ^^</p>]]></description>
         <enclosure url="https://vt.tiktok.com/ZS24A21Aa/" />
         <pubDate>2024-09-23 02:42:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3132254771</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3134266717</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Nama: Annida Aulia</strong></p><p><strong>Kela: 5C</strong></p><p><strong>NIM: 2224220068</strong></p><p><br/></p><p>Pergerakan lempeng bumi berpengaruh terhadap dalam kehidupan bumi, seperti terciptanya gunung akibat dua lempengan berdekatan dan laut tercipta karena lempengan bumi tersebut berjauhan. Sebelum menjadi bumi yang sekarang bumi hanya memiliki 1 daratan saja. Satu daratan tersebut disebut <strong>rodinia</strong>, berupa daratan dengan suhu dingin atau sering disebut sebagai bola salju dan belum memiliki kehidupan yang kompleks pada daratan ini karena suhunya rendah. Kemudian terdapat teori terbentuknya benua -benua yang ada di bumi menurut,<mark> teori Alfred Wegener </mark>seorang astronom meteorologis asal jerman. Teorinya dikenal dengan <em>continental drift theory </em>ia berpendapat bahwa:</p><ol><li><p>benua yang sekarang ini dulunya menyatu yang disebut <strong>superbenua atau pangea</strong> yang pernah ada pada 250 juta tahun lalu, pangea bersasal dari Bahasa Yunani yang artinya seluruh daratan. Sedangkan bagian lautnya disebut <strong>Panthalassa</strong>.</p></li></ol><ol start="2"><li><p>Kemudian pangea ini membelah menjadi 2 benua, yaitu <strong>Lurassia</strong> dan <strong>Gondwanaland</strong> pada 200 juta tahun lalu.</p></li><li><p>&nbsp;Kedua benua tersebut terus membelah menjadi beberpa benua dan terbentuklah benua yang sekarang pada 150 juta tahun lalu.</p></li></ol><p>Hipotesis yang alferd berikan ini memiliki 4 macam bukti:</p><ol><li><p>Kecocokan semu semua benua.</p></li><li><p>Terdapat kolerasi fosil antar tiap benua.</p></li><li><p>Kolerasi batuan dan pegunungan</p></li></ol><ol start="4"><li><p>Data paleoklimatologi.</p></li></ol><p>Untuk penjelasan lebih lanjut tentang teori Alfred Wegener, kalian boleh Simak video berikut <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/u7rQONR7RKw?si=kKFyU67_aKkbtRlf"><strong>https://youtu.be/u7rQONR7RKw?si=kKFyU67_aKkbtRlf</strong></a><strong> - DOODLE IN BUMI. </strong></p><p><br/></p><p>Pergerakan lempeng adalah pergerakan lapisan kerak bumi yang terbagi menjadi beberapa bagian atau lempeng tektonik, yang mengapung dan bergerak di atas lapisan mantel bumi (astenosfer). Gerakan ini dipicu oleh arus konveksi panas di dalam bumi dan menghasilkan berbagai fenomena alam.&nbsp; Pergerakan lempeng terbagi menjadi 3 gerakan, yaitu:</p><p>1.&nbsp;&nbsp;<strong>Gerak saling mendekat (konvergen),</strong> menyebabkan terbentuknya pegunungan (seperti Himalaya), zona subduksi, palung laut, dan aktivitas vulkanisme.</p><p>2.&nbsp;&nbsp;<strong>Gerak saling menjauh (divergen), </strong>mengakibatkan terbentuknya mid-ocean ridge (pematang tengah samudra), aktivitas vulkanik bawah laut, dan perluasan lantai samudra, seperti Mid-Atlantic Ridge.</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>Gerak saling berpapasan (transform)</strong>, menghasilkan patahan seperti Patahan San Andreas di Amerika Utara dan Patahan Semangko di Sumatra.</p><p>Untuk penjelasan lebih lanjut tentang pergerakan lempeng tektonik, kalian boleh Simak video berikut <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/lrV0eZXV52E?si=w1qjDa2eqNuVGUcl"><strong>https://youtu.be/lrV0eZXV52E?si=w1qjDa2eqNuVGUcl</strong></a><strong> – RODHIA IZZATI</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p>Akibat pergerakan lempeng tektonik bumi  pernah mengalami 5 kali kepunahan massal da pergerakan dari lempeng tektonik ini mengakibatkan berubahnya suhu, iklim, serta habitat di bumi sehingga baik tumbuhan ataupun hewan mengalami perubahan setiap periodenya. Berikut 5 kepunahan massal di Sejarah bumi</p><ol type="1"><li><p><strong>Periode Ordovisium (444 juta tahun lalu):</strong> Kepunahan massal pertama terjadi akibat zaman es dan penurunan permukaan laut yang disebabkan oleh penurunan karbon dioksida. Sekitar 85% spesies, terutama makhluk laut dangkal, punah.</p></li><li><p><strong>Periode Devon (380-360 juta tahun lalu):</strong> Kepunahan kedua dipicu oleh aktivitas vulkanik, meteor, dan penurunan oksigen di laut. Penurunan karbon dioksida akibat pertumbuhan pohon juga menurunkan suhu bumi, memusnahkan 75% kehidupan laut.</p></li><li><p><strong>Periode Permian (250 juta tahun lalu):</strong> "The Great Dying," kepunahan terbesar, disebabkan oleh aktivitas vulkanik di Siberia yang meracuni atmosfer dan mengurangi oksigen, mengakibatkan 90% spesies punah.</p></li><li><p><strong>Periode Triasik-Jurassic (200 juta tahun lalu):</strong> Aktivitas vulkanik di Pangea memicu peningkatan suhu dan hujan asam, menyebabkan kepunahan besar pada spesies laut dan darat, tetapi beberapa dinosaurus kecil bertahan.</p></li><li><p><strong>Periode Cretaceous (66 juta tahun lalu):</strong> Kepunahan kelima disebabkan oleh hantaman asteroid dan aktivitas vulkanik, memusnahkan lebih dari 75% spesies, termasuk dinosaurus. sehingga membuka jalan bagi dominasi mamalia.</p></li></ol><p>Untuk penjelasan lebih lanjut tentang kepunahan massal selama Sejarah bumi, kalian boleh Simak video berikut <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/nDcyoeJ8G1M?si=UeBPJ0vl2NsL_9Qy"><strong>https://youtu.be/nDcyoeJ8G1M?si=UeBPJ0vl2NsL_9Qy</strong></a><strong> – SEPULANG SEKOLAH</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/yMdp7DaIk68?si=6u-nDtY63KA3WXxA" />
         <pubDate>2024-09-23 23:29:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3134266717</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3135731565</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Nama : Aelsya Amara Putri Alta</strong></p><p><strong>NIM : 2224220076</strong></p><p><strong>Kelas : 5C</strong></p><p><br/></p><p>Materi kemarin membahas tentang hubungan antara lempeng tektonik dan kepunahan massal, dengan fokus pada bagaimana pergerakan lempeng tektonik telah memengaruhi kehidupan di Bumi sepanjang waktu geologi. Berikut adalah poin-poin penting yang dirangkum dari materi ini adalah : </p><p><br/></p><p>1. Lempeng Tektonik : Kerak Bumi (litosfer) terbagi menjadi lempeng-lempeng yang terus bergerak. Pergerakan ini memisahkan benua-benua yang dulunya merupakan satu kesatuan besar yang dikenal sebagai superkontinen, seperti Pangea dan Rodinia.</p><p><br/></p><p>2. Pengaruh Lempeng Tektonik pada Kehidupan :</p><p> - Gerakan lempeng memengaruhi suhu, iklim, dan habitat, yang pada gilirannya memengaruhi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam.</p><p>- Proses ini juga dapat memicu kepunahan massal melalui perubahan iklim, aktivitas vulkanik, dan fluktuasi kimia atmosfer dan lautan.</p><p><br/></p><p>3. Kepunahan Massal : </p><p>- Ordovisian : Terjadi karena siklus glasial awal dan rendahnya kadar CO2 di atmosfer yang menyebabkan pendinginan Bumi.</p><p>- Devonian : Dihubungkan dengan perubahan iklim akibat diversifikasi tanaman darat yang menyebabkan eutrofikasi dan penurunan oksigen di lautan.</p><p>- Permian (The Great Dying): Diakibatkan oleh aktivitas vulkanik, perubahan iklim, dan perubahan kimia atmosfer serta lautan.</p><p>- riasik-Jurassic : Disebabkan oleh jatuhnya asteroid, aktivitas gunung berapi, dan perubahan kimia atmosfer serta lautan.</p><p>- Kapur : Kepunahan yang paling terkenal karena mengakhiri era dinosaurus, kemungkinan disebabkan oleh dampak asteroid.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/ADsjdu27WaM?si=RpIg46I-Ns15HdzZ" />
         <pubDate>2024-09-24 13:37:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3135731565</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3136097439</link>
         <description><![CDATA[<p><mark>by Siti Almiah Fathimatuzzahra - 2224220024 - C</mark></p><p><br/></p><p><mark>Lempeng tektonik</mark> adalah bagian-bagian besar dari litosfer bumi yang bergerak di atas astenosfer, lapisan semi-cair di bawah litosfer. Ada tujuh lempeng tektonik utama dan beberapa lempeng kecil. Lempeng-lempeng ini bergerak karena adanya arus konveksi di dalam mantel bumi.</p><p>Ada tiga jenis batas lempeng tektonik:</p><ol><li><p>Batas konvergen: dua lempeng bergerak saling mendekat. Ini dapat menyebabkan pembentukan gunung, palung laut, dan gempa bumi.</p></li><li><p>Batas divergen: dua lempeng bergerak saling menjauh. Ini dapat menyebabkan pembentukan gunung berapi dan lembah retakan.</p></li><li><p>Batas transform: dua lempeng bergerak saling bergesekan. Ini dapat menyebabkan gempa bumi.</p></li></ol><p><br/></p><p><mark>Pergerakan lempeng</mark> tektonik telah membentuk permukaan bumi selama jutaan tahun. Ini telah menyebabkan pembentukan pegunungan, palung laut, dan benua. Ini juga telah menyebabkan gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami.</p><p>Berikut adalah beberapa fakta menarik tentang lempeng tektonik:</p><ul><li><p>Lempeng tektonik bergerak dengan kecepatan sekitar 2-15 cm per tahun.</p></li><li><p>Lempeng tektonik tertua di bumi berusia sekitar 4,3 miliar tahun.</p></li><li><p>Lempeng tektonik terkecil di bumi adalah lempeng Juan de Fuca, yang terletak di lepas pantai barat Amerika Utara.</p></li><li><p>Lempeng tektonik terbesar di bumi adalah lempeng Pasifik, yang mencakup sekitar 40% dari permukaan bumi.</p></li><li><p>Pergerakan lempeng tektonik terus berlanjut dan akan terus membentuk permukaan bumi di masa depan.</p></li></ul><p><br/></p><p><mark>Menurut teori, lempeng tektonik</mark> menjelaskan bahwa kerak bumi memiliki lempengan-lempengan di seluruh daratan dan air dan kita berada di atas lempengan ini. Lempeng-lempeng ini terus bergerak dan benua-benua yang ada saat ini dulunya adalah satu kesatuan benua yang kemudian bergerak menjauh melepaskan diri. Lempeng tektonik sangat berpengaruh pada kehidupan di bumi contohnya pada suhu dan iklim habitat bertambah dan berkurangnya biodiversity, dan sumber daya alam untuk kehidupan. </p><p><br/></p><p><mark>Kepunahan massal</mark> telah memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan di Bumi. Setiap kali terjadi peristiwa kepunahan massal, ekosistem dunia mengalami perubahan besar, yang memicu evolusi dan diversifikasi spesies yang tersisa. Karena jika tidak ada kepunahan massal maka bumi ini akan sangat padat dan persaingan antara makhluk hidup semakin kuat untuk bertahan hidup. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa kepunahan massal yang terjadi: </p><ol><li><p>Mass Extinction Ordovician</p></li><li><p>Mass Extinction Devonian</p></li><li><p>Mass Extinction Permian “THE GREAT DYING"</p></li><li><p>Mass Extinction Triassic - Jurassic</p></li><li><p>Mass Extinction Cretaceous</p></li></ol><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/vxmoxDznXe4?si=EYj6MxLzVuu1yB2L" />
         <pubDate>2024-09-24 16:21:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3136097439</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3136228792</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Tectonics Plate &amp; Mass Extinction </strong></p><p><em><mark>By Novita Anggraeni - 2224220030 - 5C</mark></em></p><p><br/></p><p>🌊 <em>Apakah gempa megathurst dapat menyebabkan kepunahan massal?</em>🤔</p><p><strong>Gempa megathrust dapat menyebabkan kepunahan massal, tergantung pada seberapa besar kekuatan gempa tersebut dan dampak lanjutannya, seperti tsunami, letusan gunung berapi, atau perubahan iklim yang diakibatkannya.</strong></p><p><br/></p><p><em><mark>Apa itu Punah? </mark></em></p><p><strong>Punah merupakan kondisi dimana jumlah spesies kurang dari sekian / jumlah tertentu, serta spesiesnya sudah tidak terlihat dalam jangka waktu tertentu.</strong></p><p><br/></p><p>🌋 <em>Lempeng tektonik membentuk permukaan bumi melalui tiga jenis batas lempeng: divergen, konvergen, dan transform.</em></p><p><strong><mark>1. Batas Divergen</mark></strong>: Dua lempeng bergerak menjauh, menyebabkan magma dari dalam mantel naik dan membentuk kerak baru, biasanya di dasar laut, menghasilkan punggung tengah samudra atau gunung berapi bawah laut.</p><p><strong><mark>2. Batas Konvergen</mark></strong>: Dua lempeng bergerak saling mendekat. Ketika lempeng samudra bertabrakan dengan lempeng benua, lempeng samudra yang lebih padat akan menyelam di bawah lempeng benua, membentuk palung laut dan gunung berapi. Jika dua lempeng benua bertabrakan, pegunungan besar seperti Himalaya terbentuk.</p><p><strong><mark>3. Batas Transform</mark></strong>: Dua lempeng bergerak saling meluncur secara horizontal. Pergerakan ini dapat menyebabkan gempa bumi besar, seperti di Patahan San Andreas.</p><p><br/></p><p>📍 <em><mark>Menurut teori Lempeng Tektonik (Continental Drift):</mark></em></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 (supercontinent) kemudian bergerak menjauh melepaskan diri.</p><p><br/></p><p>⛰️ <em>Struktur internal bumi yang terdiri dari beberapa lapisan utama</em>:</p><p><strong><mark>1. Kerak Bumi (Crust)</mark></strong>: Lapisan terluar bumi dengan ketebalan sekitar 0-100 km. Terdiri dari Kerak benua dan kerak samudra. Kerak ini adalah tempat kita hidup dan berinteraksi langsung dengan permukaan.</p><p><strong><mark>2. Astenosfer</mark></strong>: Terletak dibawah litosfer, yaitu bagian atas mantel yang semi cair atau lebih plastis. Litosfer atau lempeng tektonik "mengapung" diatas astenosfer, yang memungkinkan terjadinya pergerakan lempeng.</p><p><strong><mark>3. Mantel</mark></strong>: Terletak di bawah kerak bumi dan astenosfer, dengan kedalaman hingga 2900 km. Mantel terdiri dari material yang sebagian besar padat, tetapi dapat mengalir sangat lambat karena panas yang tinggi.</p><p><strong><mark>4. Lapisan cair (Liquid)</mark></strong>: Terletak di inti luar bumi. Lapisan ini terbuat dari logam seperti besi dan nikel dalam bentuk cair. Inti luar yang cair akan mempengaruhi medan magnet bumi.</p><p><strong><mark>5. Lapisan padat (Solid)</mark></strong>: Inti dalam bumi yang sangat padat dan terletak di kedalaman sekitar 5100-6378 km. Terbuat dari besi dan nikel dalam bentuk padat akibat tekanan yang sangat tinggi meskipun suhu sangat panas.</p><p><br/></p><p>🏞️ <strong><mark>SUPERCONTINENT ON EARTH </mark></strong></p><p>Seorang ilmuwan berhipotesis bahwa dulunya benua-benua di Bumi merupakan satu daratan besar yang disebut supercontinent atau benua super, yang dinamakan <em><mark>Pangea</mark></em>. Benua ini dikelilingi oleh satu samudra luas bernama Panthalasa. Pada saat itu, calon-calon benua yang kita kenal sekarang seperti Eurasia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, India, dan Australia belum terpisah. Namun, pada suatu saat, Pangea mulai terbelah. Benua yang terpisah semakin menjauh satu sama lain seiring waktu. Beberapa bagian benua bergerak lebih dekat ke kutub, menyebabkan suhunya menjadi lebih dingin, sedangkan bagian lainnya tetap berada di daerah yang lebih hangat. Pembagian utama yang terjadi adalah terbentuknya <em><mark>Laurasia</mark></em> dan <em><mark>Gondwana</mark></em>.</p><p><br/></p><p>📍 <em>Timelapse Continental Drift (Terbentuk nya benua)</em></p><p>Sebelum Pangea, terdapat supercontinent lain yang dikenal sebagai <strong><mark>Rodinia</mark></strong>, tetapi belum banyak dibahas karena kehidupan di Bumi pada masa itu belum sekompleks seperti pada zaman Pangea.</p><p>Berikut adalah garis waktu penting dari pergerakan benua:</p><p>- <strong><mark>Permian</mark></strong> (250 juta tahun yang lalu): Pangea terbentuk.</p><p>- <strong><mark>Triassic</mark></strong> (200 juta tahun yang lalu): Laurasia dan Gondwana mulai terbentuk.</p><p>- <strong><mark>Jurassic</mark></strong> (145 juta tahun yang lalu): Pangea mulai terpecah lebih lanjut.</p><p>- <strong><mark>Cretaceous</mark></strong> (65 juta tahun yang lalu): Perpecahan Pangea semakin nyata, membentuk benua-benua yang mulai menyerupai seperti saat ini.</p><p>- <strong><mark>Masa kini</mark></strong> : Benua-benua yang kita kenal sekarang terus bergerak, meskipun dengan kecepatan yang sangat lambat.</p><p><br/></p><p>🤔 <em><mark>Apa kaitannya lempeng tektonik dengan kehidupan di bumi?</mark></em></p><p>Lempeng tektonik berkaitan pada kehidupan di bumi karena berpengaruh pada suhu dan iklim, habitat, bertambah dan berkurangnya <em>biodiversity</em>, serta sumber daya alam untuk kehidupan.</p><p><br/></p><p>🌟 <em>Kehidupan pada era Paleozoic / cambrian explosion</em></p><p><strong><mark>Cambrian explosion -&gt; Age of Invertebrata -&gt; Age of Fish -&gt; Fungi -&gt; Land Plants -&gt; Age of Amphibians -&gt;Insect -&gt; Coal Deposits -&gt; Extinction</mark></strong></p><p><br/></p><p>🤔 <em>Apa yang akan terjadi bila CO2 dibumi sangat rendah?</em></p><p>Jika kadar CO₂ rendah, lebih sedikit panas yang terperangkap, menyebabkan <mark>suhu global turun</mark>. Ketika suhu turun secara signifikan, hal ini dapat memicu terjadinya zaman es (<mark>ice age</mark>). Pada hakikatnya, CO₂ berfungsi untuk menangkap dan mempertahankan panas di atmosfer Bumi. Panas dari sinar matahari yang mengenai permukaan bumi sebagian akan dipantulkan kembali ke luar angkasa, tetapi gas rumah kaca seperti CO₂ mencegah sebagian panas tersebut lepas dan memantulkannya kembali ke permukaan Bumi. Hal ini menyebabkan suhu di Bumi tetap hangat, sehingga mendukung kehidupan.</p><p>Ice age atau zaman es adalah periode dalam sejarah bumi ketika suhu global sangat rendah, dan sebagian besar daratan tertutup oleh lapisan es yang tebal. Selama zaman es, gletser meluas dari kutub ke arah lintang yang lebih rendah.</p><p><br/></p><p>🤔 <em><mark>Apa yang akan terjadi bila tidak pernah ada kepunahan massal di bumi?</mark></em></p><p>Tanpa kepunahan massal, biodiversitas akan sangat tinggi dan lebih banyak spesies akan bertahan hidup.</p><p><br/></p><p>🌋 <strong><mark>MASS EXTINCTION</mark></strong> </p><p><br/></p><p>📍<strong><mark>Ordovician</mark></strong></p><p><em>Penyebab</em>: </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><br/></p><p>📍<strong><mark>Devonian</mark></strong></p><p><em>Penyebab</em>: </p><p>- Perubahan iklim karena diversifikasi tanaman darat. </p><p>- Terlalu banyaknya tanaman sehingga mengakibatkan terjadinya proses eutrofikasi.</p><p>- Penurunan kadar oksigen di laut dalam.</p><p><br/></p><p>📍<strong><mark>Permian (The Great Dying)</mark></strong></p><p><em>Penyebab</em>: </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>Karena skala kehancurannya yang luar biasa dan dampaknya yang luas terhadap kehidupan di Bumi, peristiwa ini mendapat julukan "<strong>The Great Dying"</strong> (Kematian Besar).</p><p><br/></p><p>📍 <strong><mark>Triassic - jurassic</mark></strong></p><p><em>Penyebab</em>: </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><br/></p><p>📍 <strong><mark>Cretaceous</mark></strong></p><p><em>Penyebab</em>: </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>🤔 <em><mark>Mengapa mammoth dan binatang besar lainnya punah?</mark></em></p><p>Punahnya mammoth dan hewan-hewan besar lainnya (megafauna) pada akhir zaman es, disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah overhunting oleh manusia. Manusia modern (Homo sapiens) yang mulai berkembang biak dan menyebar ke seluruh dunia memiliki teknologi berburu yang lebih maju, seperti tombak dan strategi berburu berkelompok. Dengan demikian, meskipun kelangkaan makanan bukanlah satu-satunya penyebab, overhunting oleh manusia memainkan peran kunci dalam mempercepat kepunahan hewan-hewan besar seperti mammoth.</p><p><br/></p><p>🏔️ <em>Zona Biogeografi</em></p><p>- <strong><mark>Fauna Asiatis</mark></strong> (Harimau Sumatra, Gajah Sumatra, Badak Jawa, Banteng)</p><p>- <strong><mark>Fauna Peralihan</mark></strong> (Anoa, Komodo, Burung Maleo)</p><p>- <strong><mark>Fauna Australis</mark></strong> (Kanguru Pohon, Cendrawasih, Kasuari, Walabi, Kuskus)</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/sAwsjxZAAk4?si=YA8GZcoQDq8T7nWE" />
         <pubDate>2024-09-24 17:32:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3136228792</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>astridaulia39</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3136925030</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Nama: Astrid Aulia</strong></p><p><strong>NIM: 2224220073</strong></p><p><strong>Kelas: C</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>Tectonics Plate &amp; Mass Extinction</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p>Bumi yang kita kenal sekarang terdiri atas benua-benua, pasti temen-temen sudah tidak asing dengan benua Amerika Utara dan Selatan, Eropa, Asia, Australia, Afrika, dan Antartika. Tapi taukah kamu bahwa dulu benua-benua tersebut berupa 1 kesatuan benua?? Jika kalian sadar bentuk bumi itu unik yanh, seperti kepingan puzzle. Kalau beneran terdiri dari kesatuan benua apa penyebab benua tersebut menjadi terpisah-pisah da menjadi benua yang kita ketahui sekarang??</p><p>&nbsp;</p><p>Ternyata pergeseran benua tersebut di sebabkan oleh bergesernya lempeng bumi! Jika ingin tau penjelesaan lengkapnya, simak yah teman-teman!!</p><p>&nbsp;</p><p>Masih ingatkah kalian akan struktur lapisan bumi? Kalo lupa sini aku kasih tau. Jadi lapisan bumi terdiri atas <strong>kerak bumi (Crust)</strong> pada bagian luar, lalu terdapat lapisan <strong>mantel bumi (mantle)</strong>, masuk kedalam lagi terdapat<strong> inti luar (outer core) </strong>dan paling dalam terdapat <strong>inti dalam bumi (inner core)</strong> yang berisikan material panas. Nah setelah tau struktur lapisan bumi, sekarang dimanakah lempeng tektonik berada??</p><p>&nbsp;</p><p>Jawabnnya berada di lapisan<strong> Astenosfer atau tepanya di atas lapisan mantel. </strong>Lempeng tektonik berupa lapisan yang dingin serta kaku, sedangkan lapisan mantel berupa lapisan yang panas dan plastis. Jadi keliatannya lempeng tektonik itu seperti mengapung di atas lapisan astenosfer dan dapat bergerak apabila lapisan astenosfer bergerak. Nah ini jadi masuk akal kenapa dulunya bumi merupaka satu kesatuan, ini di sebabkan oleh lempeng tektonik yang bergeser. Hal ini lah yang menyebabkan bumi memiliki banyak benua seeprti yang kita ketahui sekarang.</p><p>&nbsp;</p><p>Benua yang satu kesatuan itu dulunya disebut sebagai<strong> Supercontinent.</strong> Nama yang diberikan untuk satu kesatuan daratan disebut sebagai <strong>Pangea </strong>dan untuk seluruh lautan di namakan <strong>Panthalassa.</strong> Alfred Argued seorang ilmuan mengatakan bahwa 200 juta tahun yang lalu supercontinent Pangea mulai terpisah menjadi 2 daratan yang besar. Daratan di sisi Utara di namakan <strong>Laurasia</strong> sedangakn di sisi selatan dinamakan <strong>Gondwanaland. </strong>Kemudia seiring berjalannya waktu Laurasia dan Gondwanaland mulai terpecah kembali dan jadilah benua yang kita kenal seperti sekarang.</p><p>&nbsp;</p><p>Lalu jika dikaitkan dengan kehidupan di bumi, kirannya dampak apa?</p><p>1. Suhu dan iklim di bumi</p><p>2. Habitat</p><p>3. bertambah dan berkurangnya biodiversitas</p><p>4. Sumberdaya alam untuk kehidupan</p><p>&nbsp;</p><p>Sekarang kita akan membahas kepunahan masal, tau kah kamu kepunahan paling banyak terjadi saat era Paleozoic. Terdapat <strong>5 era kepunahan terbesar</strong>:</p><p>1.<strong> Late Ordonovian</strong>: pada era ini mulai muncul kehidupan yang berawal dari laut, maka dari itu pada era ini banyak ditemukan spesies dari ekosistem laut dan otomatis fosil yang di temukan adalah spesies laut. Kepunahan massal ini terjadi kisaran 445 juta tahun yang lalu dan memusnahkan 60-70% makhluk hidup. Penyebabnya bergesernya gondwana yang bergeser kearah kutub selatnkarena sehingga suhu menjadi dingin, akibatya suhu air laut menurun</p><p>2.<strong> Late Denovian</strong>: kepunahan ini terjadi pada tahun 375-360 juta tahun yang lalu, penyebab kepunahan pada era ini adalah perubahan iklim karena diversifikasi tanaman darat yang terallu banyak dan penurunan kadar oksigen di laut dalam. Pada era ini karang terdampak paling parahh sekitar 75% karang mati.</p><p>3. <strong>End Permian</strong>: kepunahann pada era ini menjadi yang paling parah dari ke 5 kepunahan terbesar dan terjadi pada pada 252 juta tahun yang lalu. Sekitar 95% spesies makhluk hidup mati pada era ini dan menyisakan 5% kehidupan. Penyeybab kepunahan pada era ini adalah aktivitas gunung berapi yang menyebbakan perubahan iklim, suhu oksigen yang berkurang di dalam laut karena tumbuhan terumbu karang yang mati karena peningkatan suhu air laut. Banyaknya karbondioksida yang terperangkap di atmosfer hingga menutupi seluruh permukaan bumi.</p><p>4. <strong>End Triassic</strong>: era ini terjadi pada 200 juta tahun yang lalu, kepunahan ini terjadi akibat letuhan gunung berapi di Central Atlantic Magmatic province (CAMP). Dari ledakan gunung ini menyebabkan terjadinya efek rumah kaca ke atmosfer dan berakibat pada perubahan suhu dibumi. Terdapat teroi lain yang mengungkapkan bahwa kepunahan pada era ini disebabkan oleh komet atau asteroid dan kepunahan pada era ini mencapai 70-80%</p><p>5. <strong>End Ceraceous</strong>: kepunahan ini terjadi pada 66 juta tahun yang lalu dan menyebabkan kepunahan sebesar 75% era ini juga dikenal sebagai era akhir para dinosaurus. Penyebab kepunahan pada era ini karena jatuhnya asteroid ke bumi, disusul dengan aktivitas gunung merapi, serta perubahan iklim dan perubahan atmosfer dan lautan.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Zona Biogeografi Indonesia</strong></p><p>1. <strong>Zona Asiatis </strong>(Sumatera, Kalimantan, dan Jawa) pada zzona ini ditandai dengan hewan khas Asia seperti gajah, Harimau Sumatra, Badak Jawa, Banteng</p><p>2. <strong>Zona Peralihan </strong>(Sulawesi, Bali,NTT, NTB, Flores) pada zona ini memiliki ciri khas hewan-hewan endemic seperti Anoa dan komodo.</p><p>3. <strong>Zona Australis </strong>( Papua dan Maluku) zona ini memiliki kesamaan hewan dengan benua Australi dan ciri khas hewannya seperti Burung cendrawasih, kasuari, kangguru dan burung nuri)</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/nDcyoeJ8G1M?si=FM8jb0uAdyF6Jzf4" />
         <pubDate>2024-09-25 02:04:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3136925030</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3137982617</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>by Amadhea Syifa Prameswari (</strong><a rel="noopener noreferrer nofollow"><strong>2224220069</strong></a><strong>)-5C</strong></p><p><br/></p><p><strong><mark>Tectonics Plate &amp; Mass Extinction</mark></strong></p><p><strong><mark>(Lempeng Tektonik &amp; Kepunahan Massal)</mark></strong></p><p><br/></p><p>🔍Apakah gempa megathrust dapat menyebabkan kepunahan massal?</p><p>Tergantung seberapa besar terjadinya.</p><p><br/></p><p>🔍Punah itu apa sih?</p><p>Punah yaitu bukan sepenuhnya hilang, artinya spesies tersebut jumlahnya kurang dari sekian.</p><p><br/></p><p>🔍Bagaimana kondisi awal bumi?</p><p>Kabut &gt; Bintang &gt; Serpihan-serpihan dari bintang berputar-putar &gt; Planet &gt; Mempunyai banyak energi (bumi panas) &gt; Mendingin &gt; Atmosfer &gt; Terbentuk lempeng-lempeng</p><p><br/></p><p><mark>Menurut teori Lempeng Tektonik (Continental Drift)</mark></p><ul><li><p>Kerak bumi (Litosfer) memiliki lempengan-lempengan (plate tectonic) seluruh daratan &amp; 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><br/></p><p><strong>🌏Teori Pergeseran Benua (Alfred Wegener)</strong></p><p>Tidak semua benua membentuk 1 massa benua, superkontinen ini dinamakan mangai yang berarti seluruh bumi. Kemudian, samudera besar mengelilingi massa benua tunggal dan samudera besar ini disebut sebagai Panthalassa, artinya semua air.</p><p><br/></p><p>Alfred berpendapat bahwa sekitar 200 juta tahun yang lalu benua super (Pangaea) mulai terpecah. Pangaea mula-mula pecah menjadi 2 massa benua besar yang diberi nama Laurasia &amp; Gondwana. Selanjutnya, Laurasia &amp; Gondwana terus terpecah menjadi berbagai benua kecil yang kita lihat sekarang ini.</p><p><br/></p><p>📌Video Pergeseran Benua:</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://vt.tiktok.com/ZS2qPQAFY/">https://vt.tiktok.com/ZS2qPQAFY/</a></p><p><br/></p><p>Mengapa lempeng tektonik sangat berpengaruh bagi kehidupan di bumi?</p><p>Karena, jika lempeng tersebut saling bertumbuk maka akan menjadi cembung yang bisa membentuk gunung. Sebaliknya, jika lempeng tersebut saling menjauh maka akan menjadi cekung yang bisa membentuk laut.</p><p>Adapun berpengaruh pada:</p><ul><li><p><strong>suhu &amp; iklim</strong></p></li><li><p><strong>habitat</strong></p></li><li><p><strong>bertambah &amp; berkurangnya biodiversity</strong></p></li><li><p><strong>SDA untuk kehidupan</strong></p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>Kepunahan Massal</mark></strong></p><p>dari berbagai periode:</p><p>🔺<strong>Ordovician (445 jt tahun lalu)</strong></p><p>Penyebab:</p><ul><li><p>Awal mula siklus glasial di Bumi, dan perubahan yang terjadi pada<br>permukaan laut.</p></li><li><p>Gondwana terletak di kutub.</p></li><li><p>Minimnya CO2 di atmosfir<br>menjadikan bumi tidak bisa<br>memerangkap panas.</p></li></ul><p><br/></p><p>🔺<strong>Devonian (375-360 jt tahun lalu)</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><br/></p><p>🔺<strong>Permian (252 jt tahun lalu)</strong></p><p><strong>“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 &amp; sirkulasi laut.</p></li></ul><p><br/></p><p>🔺<strong>Triassic-Jurassic (200 jt tahun 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 &amp; kepunahan massal.</p></li><li><p>Teori lain adalah bahwa dampak komet/asteroid menyebabkan kepunahan.</p></li></ul><p><br/></p><p>🔺<strong>Cretaceous (66 - sekarang)</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 &amp; lautan</p></li></ul><p><br/></p><p>📌Video Kepunahan Massal:</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtube.com/shorts/mHsiTZkhgPU?si=YKX6F1KUrtA1qOdp">https://youtube.com/shorts/mHsiTZkhgPU?si=YKX6F1KUrtA1qOdp</a></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=ryrXAGY1dmE" />
         <pubDate>2024-09-25 11:59:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3137982617</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3138165033</link>
         <description><![CDATA[<p>Nama : Sri Awalia Meylani</p><p>Nim : 2224220067</p><p><br/></p><p>Kalian sadar gak sih benua yang kita tinggali ini sedang bergerak?</p><p>Namun, sebenarnya benua-benua bergeser sangat lambat. pada awal abad ke 20 sebuah teori ilmiah yang disebut pergeseran benua diajukan tentang migrasi benua-benua ini. Awalnya teori ini diejek, tetapi teori ini yang membuka jalan bagui teori lain yang disebut tektonik lempeng yang kini diterrima para ilmuwan unyuk menjelaskan bagaimana benua-benua bumi bergerak.</p><p><br/></p><p>Alfred Wegener (1880-1930), seorang ahli meteorologi dan geofisika jerman yang menyadari sesuatu yang aneh Ketika ia melihat peta dunia. Wegener mengamati bahwa benua amerika selatan dan afrika tampak akan seperti cocok satu sama lain jika samudera atalantik dihilangkan, ia juga mencatat bahwa fosil serupa ditemukan di benua-benua yang dipisahkan oleh lautan, bukti tambahan bahwa semua benua sebelumnya telah menggumpal Bersama dalam sebuah benua super yang disebut "<em>Pangea</em>" (dari Bahasa Yunani kuno, yang berarti "semua daratan" atau "seluruh bumi"). pada tahun 1960-an, gagasan tentang pergeseran benua muncul Kembali, dan saat itulah teknologi memungkinkan untuk dipelajari secara menyeluruh. Seisometer yang digunakan untuk memantau guncangan tanah yang disebabakan oleh pengujian nuklir dan magnetometer untuk mendeteksi kapal selam. Dengan seismometer, peneliti menemukan bahwa gempa bumi cenderung terjadi di tempat-tempat tertentu daripada di seluruh bumi secara merata.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.  Pergerakan  lempeng tektonik  adalah  proses  dinamis  yang  terus berlangsung dalam mempengaruhi bentuk permukaan bumi. Teori lempeng tektonik menjadi landasan  dalam  memahami  fenomena  geologi  seperti  pembentukan  pegunungan,  aktivitas vulkanik,  dan  gempa  bumi.  Hal  ini  karena  lempeng-lempeng  besar  yang  membentuk  kerak bumi akan bergerak secara perlahan, saling bertumbukan, menjauh, atau bergesekan satu sama lain. Pergerakan ini disebabkan oleh aliran panas dari dalam bumi yang menyebabkan pergerakan konveksi pada mantel bumi.Tidak  hanya  itu,  pergerakan  lempeng  tektonik  juga  dipengaruhi  oleh  gaya  tarik  slab (slab pull) dan dorongan ridge (ridge push) yang berperan penting dalam dinamika tektonik global.  Lempeng  tektonik  digerakkan  oleh  arus  konveksi  di  dalammantel  bumi,  serta  oleh proses  ridge  push  dan  slab  pull.  Arus  konveksi  yang  disebabkan  oleh  panas  dari  inti  bumi menyebabkan material mantel bergerak, mendorong lempeng di atasnya. Ridge pushterjadi ketika  lempeng  samudera  baru  yang  terbentuk  di  punggungtengah  samudra  mendorong lempeng  yang  lebih  tua. Slab  pullterjadi  ketika  lempeng  yang  lebih  tua  dan  lebih  berat tenggelam ke dalam mantel di zona subduksi, menarik bagian lempeng lainnya.Terdapat tiga jenis pergerakan utama lempeng tektonik yakni divergen, konvergen, dan transform. Pergerakan divergen terjadi ketika dua lempeng saling menjauh, menyebabkan terbentuknya celah dan aktivitas vulkanik. Pergerakan konvergen terjadi ketika dua lempeng </p><p>bertumbukan, yang dapat menyebabkan pembentukan pegunungan atau subduksi, di mana </p><p>satu lempeng menunjam ke bawah lempeng lainnya. Pergerakan transform terjadi ketika dua lempeng bergeser secara lateral satu sama lain. Yukk simak video macam-macam pergerakan lempeng secara lebih jelas: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://vt.tiktok.com/ZS2VgThfo/">https://vt.tiktok.com/ZS2VgThfo/</a></p><p><br/></p><p>Dampak dari pergerakan lempeng tektonik sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. Khususnya di daerah-daerah yang berada di batas lempeng aktif. Misalnya daerah </p><p>yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik, ini termasuk wilayah Indonesia yang dikenal dengan aktivitas seismik dan vulkaniknya yang tinggi. Sehingga menuntut adanya kesiapsiagaan bencana yang lebih baik dan strategi mitigasi yang efektif. Pada kawasan ini, gempa bumi besar dan letusan gunung berapi sering terjadi sehingga membawa dampak yang menghancurkan terhadap infrastruktur, lingkungan, dan kehidupan masyarakat. Aktivitas vulkanik yang dihasilkan dari pergerakan divergen dapat menghasilkan material baru dan </p><p>mempengaruhi iklim global. Pembentukan pegunungan akibat pergerakan konvergen dapat mengubah pola aliran air dan membentuk habitat baru. Selain itu, pergerakan lempeng tektonik juga dapat menyebabkan gempa bumi yang dapat merusak infrastruktur dan mengancam kehidupan manusia. Pergerakan lempeng tektonik di wilayah Indonesia juga memiliki dampak jangka panjang terhadap perubahan iklim dan evolusi biogeografi.</p><p><br/></p><p>Mau tau dampak dari kepunahan massal apa saja? Yuk simak video dibawah ini👇🏻</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/nDcyoeJ8G1M?si=ARGTHu8805lbTz97">https://youtu.be/nDcyoeJ8G1M?si=ARGTHu8805lbTz97</a> </p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2794862860/33af6079b3535cb9c640a2a6120d8dd4/IMG_20240925_202411.jpg" />
         <pubDate>2024-09-25 13:34:17 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3138165033</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3138215170</link>
         <description><![CDATA[<p>Nama : Riris Nurul Hafifah</p><p>NIM : 2224220078</p><p>Kelas : 5C</p><p><br/></p><p>Kerak bumi merupakan salah satu dari beberapa lapisan yang ada di bumi, membentuk dasar samudra dan disebut dengan lempeng samudera. Ada juga kerak bumi yang menjadi dasar suatu benua dan dinamakan lempeng benua. Teori lempeng tektonik membuktikan bahwa kedua lempeng yang ada merupakan bagian kerak bumi dengan daya tahan yang&nbsp;sangat&nbsp;kuat. <strong><mark>Lempeng tektonik</mark> adalah bagian paling atas bumi dengan fenomena yang muncul akibat proses pergerakan dan mempengaruhi tinggi rendah dari bumi tersebut.</strong></p><p><br/></p><p>Menurut teori &nbsp;Lempeng Tektonik (<em>Continental Drift</em>)</p><ul><li><p>Kerak bumi (Litosfer) memiliki lempengan-lempengan (<em>plate tectonic</em>) 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 (<strong><em>supercontitent</em></strong>) kemudian bergerak menjauh melepaskan&nbsp;diri.</p></li></ul><p>Pengaruh lempeng tektonik dengan kehidupan di bumi, yaitu :</p><ol><li><p>Suhu dan 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>Kepunahan massal (Mass Extinction)</p><ol><li><p><strong><mark>Ordovician</mark>, </strong>terjadi sekitar 444 juta tahun yang lalu.</p><p>Penyebab :</p></li></ol><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>&nbsp;</p><ol start="2"><li><p><strong><mark>Devonian</mark>, </strong>terjadi sekitar 359 juta tahun yang lalu.</p><p>Penyebab :</p></li></ol><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><p>&nbsp;</p><ol start="3"><li><p><strong><mark>Permian “the Great dying”,</mark> </strong>terjadi sekitar 252 juta tahun yang lalu.</p><p>Penyebab :</p></li></ol><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>&nbsp;</p><ol start="4"><li><p><strong><mark>Triassic – Jurassic</mark>, </strong>terjadi sekitar 201 juta tahun yang lalu.</p><p>Penyebab :</p></li></ol><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>&nbsp;</p><ol start="5"><li><p><strong><mark>Cretaceous</mark>, </strong>terjadi sekitar 66 juta tahun yang lalu.</p><p>Penyebab :</p></li></ol><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>Tectonics Plate : <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/vxmoxDznXe4?si=zcle_6DGm069EhPZ">https://youtu.be/vxmoxDznXe4?si=zcle_6DGm069EhPZ</a></p><p><br/></p><p>Mass Extinction : <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/sAwsjxZAAk4?si=QWDhoaVLq33yzKML">https://youtu.be/sAwsjxZAAk4?si=QWDhoaVLq33yzKML</a></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/vxmoxDznXe4?si=zcle_6DGm069EhPZ" />
         <pubDate>2024-09-25 13:57:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3138215170</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3138388383</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>Nama : Kantina Febriyanti </p><p>Nim : 2224220109</p><p><br/></p><p><strong>A. Lempeng teknonik</strong></p><p>Indonesia berada di pertemuan 3 lempeng tektonik yaitu lempeng eurasia, indo-australia dan pasifik sehingga di sebut sebagai Ring of Fire. Lempeng tektonik adalah bagian dari kerak bumi yang terus bergerak di bawah permukaan. Gerakan ini dapat menyebabkan gempa megathrust yang sangat kuat di zona subduksi tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk kehidupan di bumi. Misalnya, interaksi antara lempeng benua dan lempeng samudra di zona subduksi Sunda di Indonesia dapat menghasilkan gempa besar ketika energi yang terkumpul di antara lempeng tersebut dilepaskan.</p><p><br/></p><p>Menurut teori Alfred Wegener, pada awalnya seluruh benua yang ada saat ini merupakan satu kesatuan besar yang disebut Pangaea. Seiring waktu, lempeng-lempeng tektonik ini bergerak dan memisahkan benua menjadi bentuk yang kita kenal sekarang. Proses pergerakan benua yang dikenal sebagai continental drift ini mempengaruhi banyak aspek kehidupan di bumi, seperti perubahan suhu dan iklim yang sangat memengaruhi habitat spesies. Pergeseran lempeng ini juga dapat menciptakan atau menghancurkan habitat baru yang akan menyebabkan bertambah atau berkurangnya keanekaragaman hayati. Tak hanya itu, gerakan lempeng juga berperan dalam pembentukan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia, seperti minyak, gas, dan mineral. </p><p><br/></p><p>Pergerakan lempeng tektonik terjadi karena panas dari inti bumi memanaskan batuan di dalam bumi sehingga batuan tersebut naik ke permukaan. Ketika mencapai dekat permukaan, batuan itu menyebar dan mulai kehilangan panas. Seiring waktu, batuan yang sudah dingin akan tenggelam kembali ke dalam bumi. Proses ini menyebabkan kerak bumi perlahan terseret, lalu membuat benua bergerak. Pergerakan lempeng ini juga menyebabkan fenomena alam seperti gempa bumi dan gunung berapi. </p><p><br/></p><p>Proses pergerakan lempeng tektonik atau pergeseran benua telah berlangsung selama miliaran tahun, beberapa rangkaian sejarahnya antara lain : </p><p>1. Rodinia :&nbsp; Seluruh daratan di bumi menyatu menjadi satu massa besar. Rodinia perlahan mulai terpecah&nbsp; lalu membentuk lautan dan benua baru</p><p>2. Pangea : Benua-benua akhirnya berkumpul kembali menjadi Pangea. Pangea adalah superkontinen yang sangat besar dan dikelilingi oleh lautan tunggal yang disebut Panthalassa.</p><p>3. Laurasia dan Gondwana : Pangea mulai terpecah menjadi dua benua utama, Laurasia di utara dan Gondwana di selatan. Laurasia meliputi daratan yang sekarang menjadi Amerika Utara, Eropa, dan Asia bagian utara, sedangkan Gondwana terdiri dari Amerika Selatan, Afrika, India, Antartika, dan Australia.</p><p>4. Benua-benua modern : Seiring berjalannya waktu, Laurasia dan Gondwana terus terpecah menjadi bentuk benua modern yang kita kenal saat ini, seperti Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Asia, dan Australia.</p><p><br/></p><p><strong>B. Kepunahan Massal</strong></p><p><br/></p><p>Kehidupan di Bumi dimulai sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu pada masa Arkean, di mana organisme pertama yang muncul adalah bakteri dan alga sederhana. Seiring waktu, pada masa Proterozoikum, mulai muncul bentuk kehidupan yang lebih kompleks, seperti alga yang mirip dengan hewan dan organisme multiseluler.</p><p><br/></p><p>Kemudian, pada era Paleozoikum, terutama di periode Kambrium, terjadi lonjakan besar dalam perkembangan kehidupan. Di masa ini, berbagai spesies baru muncul, termasuk serangga, tumbuhan besar, ikan, amfibi, dan reptil. Pada era berikutnya, yaitu Mesozoikum, terutama di periode Jurassic mamalia mulai berkembang dan berperan lebih signifikan dalam ekosistem. Ini juga merupakan zaman dinosaurus, di mana hewan-hewan besar mendominasi daratan.</p><p><br/></p><p>Saat ini, kita hidup di era Kenozoikum, yang dimulai setelah kepunahan dinosaurus. Pada era ini, mamalia dan burung berkembang pesat, dan akhirnya, manusia muncul sebagai salah satu spesies yang paling dominan di Bumi.</p><p><br/></p><p>CO2 berperan penting dalam menjaga suhu bumi agar tetap hangat. Jika kadar CO2 meningkat terlalu tinggi, bumi bisa menjadi terlalu panas sehingga mengancam kehidupan banyak spesies. Sebaliknya, jika kadar CO2 terlalu rendah, Bumi bisa menjadi terlalu dingin sehingga memicu kepunahan spesies yang lebih besar.</p><p><br/></p><p>Kepunahan massal telah terjadi beberapa kali dalam sejarah Bumi. Contohnya, selama periode Ordovisium, Devonian, Permian, Triasik, dan Kapur. Perubahan lingkungan yang drastis menyebabkan banyak spesies musnah. Jika kepunahan massal tidak terjadi, bumi mungkin akan menjadi terlalu padat dengan berbagai spesies yang bersaing memperebutkan sumber daya yang terbatas hingga menyebabkan tekanan besar pada ekosistem.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/03UOhWKqru0?si=SHkNbdYNqvydAXU8" />
         <pubDate>2024-09-25 15:20:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3138388383</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>kholissa31</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3138478230</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>Tectonics Plate &amp; Mass Extinction</mark></strong></p><p><strong><mark>(Lempeng Tektonik &amp; Kepunahan Massal)</mark></strong></p><p><em>by Siti Kholisoh - 2224220071 - 5C</em></p><p><br/></p><p>Bayangin Bumi di masa awal, penuh lava panas dan gas beracun, jauh banget dari planet yang kita huni sekarang. Dari kekacauan itu, lempeng tektonik bergerak dan kepunahan-kepunahan masal membentuk ekosistem yang baru. Setiap kepunahan memberi peluang bagi spesies baru untuk muncul, menciptakan kondisi yang mendukung kehidupan yang kita kenal sekarang. Gimana sih semua proses ini bisa terjadi dan bikin dunia jadi seru seperti sekarang? Yuk, simak penjelasannya ya!!</p><p><br/></p><p><strong><mark>TECTONICS PLATES</mark></strong></p><p><br/></p><blockquote><p><strong>Bagaimana lempeng tektonik membentuk Bumi❓</strong></p></blockquote><p>Nah, ternyata lempeng tektonik membentuk Bumi melalui pergerakan batuan panas dari inti bumi yang naik ke permukaan, menyebar, dan mendorong benua bergerak. Di tempat lempeng bertabrakan, batuan dasar laut yang mengandung karbon dari plankton mati tenggelam, lalu meleleh dan melepaskan karbon dioksida melalui letusan gunung berapi. Proses ini membentuk pegunungan, lembah, serta mengatur siklus karbon yang memengaruhi iklim dan kehidupan di Bumi.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Teori Lempeng Tektonik (Continental Drift)</mark></strong></p><p>Kerak bumi atau litosfer terdiri dari lempengan-lempengan tektonik yang menopang seluruh daratan dan lautan di atasnya. Lempeng-lempeng ini terus bergerak, menyebabkan pergeseran posisi daratan dan lautan dari waktu ke waktu. Dahulu, benua-benua yang ada saat ini merupakan bagian dari satu kesatuan superkontinen yang kemudian bergerak menjauh dan terpisah menjadi benua-benua seperti yang kita kenal sekarang.</p><p><br/></p><p>Menurut <mark>Alfred Wegener,</mark> semua benua dulu membentuk satu massa daratan yang disebut superkontinen, yang dinamakan <mark>Pangaea</mark>, yang berarti "semua daratan." Superkontinen ini dikelilingi oleh sebuah mega samudra bernama Panthalassa, yang berarti "semua air."  Alfred Wegener berpendapat bahwa sekitar 200 juta tahun yang lalu, Pangaea mulai terpecah. Pangaea pertama kali terbelah menjadi dua massa daratan besar yang dinamakan <strong>Laurasia</strong> dan <strong>Gondwanaland</strong>. Laurasia berada di bagian utara, sedangkan Gondwanaland berada di bagian selatan. Setelah itu, Laurasia dan Gondwanaland terus terpecah menjadi beberapa benua yang lebih kecil hingga terbentuk benua-benua seperti yang kita&nbsp;lihat&nbsp;saat&nbsp;ini.</p><p><br/></p><p>Sebelum Pangaea, ada superkontinen yang lebih tua bernama <strong>Rodinia</strong>, yang terbentuk sekitar 900 miliar tahun lalu. Rodinia adalah salah satu superkontinen tertua dalam sejarah bumi dan perpecahannya diyakini memicu perubahan iklim besar, termasuk periode glasiasi global yang disebut "<em>Snowball Earth."</em></p><p><br/></p><blockquote><p><strong>Apa kaitannya lempeng tektonik dengan kehidupan di bumi</strong>❓</p></blockquote><p>Pergerakan lempeng tektonik berpengaruh besar pada kehidupan di Bumi dengan saling memengaruhi:</p><ul><li><p><strong>Suhu &amp; iklim</strong></p></li><li><p><strong>Habitat</strong></p></li><li><p><strong>Bertambah dan berkurangnya biodiversitas</strong></p></li><li><p><strong>Sumber daya alam untuk kehidupan</strong></p></li></ul><p>Perubahan posisi benua akibat pergeseran lempeng mengubah pola arus laut dan atmosfer, yang berdampak langsung pada suhu dan iklim. Perubahan iklim ini, pada gilirannya, memengaruhi jenis habitat yang terbentuk, seperti pegunungan atau lembah, yang menawarkan lingkungan baru bagi berbagai spesies. Pergeseran habitat akibat aktivitas tektonik bisa menyebabkan bertambah atau berkurangnya biodiversitas; spesies yang terisolasi di wilayah baru dapat berkembang menjadi spesies unik, sementara perubahan lingkungan drastis dapat menyebabkan kepunahan. Selain itu, lempeng tektonik juga menciptakan sumber daya alam seperti mineral dan bahan bakar fosil melalui aktivitas vulkanik dan tekanan dalam bumi. </p><p><br/></p><blockquote><p><strong>Apa yang akan terjadi bila CO2 di bumi sangat rendah❓</strong></p></blockquote><p>Jika kadar CO2 di Bumi sangat rendah, efek rumah kaca akan berkurang drastis. Ini berarti panas dari Matahari tidak terperangkap di atmosfer dengan baik, sehingga suhu global akan turun. Ketika suhu turun secara signifikan, bisa memicu terjadinya <strong>zaman es (<em>ice age</em>)</strong>. Pada saat itu, lapisan es akan menyebar lebih luas, bahkan bisa mencapai wilayah yang sekarang beriklim sedang. Rendahnya kadar CO2 akan membuat Bumi menjadi sangat dingin dan tidak bersahabat bagi banyak bentuk kehidupan.</p><p><br/></p><p><br/></p><p><strong><mark>MASS EXTINCTION</mark></strong></p><p><br/></p><blockquote><p><strong>Apa yang akan terjadi bila tidak pernah ada kepunahan massal di bumi❓</strong></p></blockquote><p>Bayangin kalau <em>nggak</em> pernah ada kepunahan massal di Bumi—dunia ini bakal penuh sesak dengan makhluk dari segala zaman. Dinosaurus dan hewan purba lainnya masih berkeliaran, dan mungkin <em>nggak</em> ada ruang buat kita. Kira-kira, gimana ya kehidupan bakal berkembang dalam kondisi kayak gitu?</p><p><br/></p><ol><li><p><strong><mark>Mass Extinction Ordovician</mark>🥶</strong></p><p>Terjadi sekitar 445 juta tahun yang lalu, sekitarn 60/70% spesies punah. 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 atmosfir menjadikan bumi tidak bisa memerangkap panas</p><p><br/></p></li></ul></li><li><p><strong><mark>Mass Extinction Devonian</mark>🪸</strong></p><p>Terjadi sekitar 375-360  juta tahun yang lalu, sekitarn 75% spesies punah. Penyebabnya yaitu:</p><ul><li><p>Perubahan iklim karena diversifikasi tanaman darat. Terlalu banyaknya tanaman</p><p>mengakibatkan terjadinya proses eutrofikasi</p></li><li><p>Penurunan kadar oksigen di laut dalam</p><p><br/></p></li></ul></li><li><p><strong><mark>Mass Extinction Permian “</mark><em><mark>The&nbsp;Great&nbsp;Dying</mark></em><mark>”</mark>🌋</strong></p><p>Terjadi sekitar 252 juta tahun lalu, dan menyababkan 95% spesies punah, sehingga disebut sebagai <em>The Great Dying</em> yang artinya <strong>Kematian Besar</strong>.  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><p><br/></p></li></ul></li><li><p><strong><mark>Mass Extinction Triassic-Jurassic</mark>🌡️</strong></p><p>Terjadi sekitar 200 juta tahun lalu, dan menyababkan 70/80% spesies punah. Penyebabnya yaitu:</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 dankepunahan massal. </p></li><li><p>Teori lain adalah bahwa dampak komet atau asteroid menyebabkan kepunahan.</p></li></ul><p>Di zaman kepunahan Triassic, ada yang disebut "<em>Triassic cuddle</em>," yaitu fosil hewan yang tampak seperti sedang berpelukan. Fenomena ini menunjukkan bahwa hewan-hewan yang mungkin bertahan hidup pada masa itu adalah yang memiliki kebiasaan menggali tanah. Ini mungkin cara mereka untuk bertahan dari perubahan iklim dan kondisi lingkungan&nbsp;yang&nbsp;ekstrem.</p><p><br/></p></li><li><p><strong><mark>Mass Extinction Cretaceous</mark>💥</strong></p><p>Terjadi sekitar 66 juta tahun lalu, dan menyababkan 75% spesies punah. 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></li></ol><p><br/></p><blockquote><p><strong>Mengapa di Indonesia terdapat lebih dari satu zona biogeografi❓</strong></p></blockquote><p>Di Indonesia terdapat lebih dari satu zona biogeografi karena letak geografisnya yang strategis, terletak di antara dua benua dan dua samudra. <strong>Garis Wallace</strong> memisahkan fauna Asia dan Australia, sedangkan <strong>Garis Weber</strong> menandai batas distribusi flora dan fauna. Akibatnya, Indonesia menghasilkan tiga zona biogeografi utama:</p><ol><li><p><strong>Fauna Asiatis di sebelah barat</strong></p></li><li><p><strong>Fauna Peralihan di tengah</strong></p></li><li><p><strong>Fauna Australis di sebelah timur</strong></p></li></ol><p><br/></p><p>Dengan melihat sejarah, ada kekhawatiran kita bisa mengalami kepunahan massal yang keenam. Perubahan iklim cepat, polusi, dan kerusakan habitat akibat aktivitas manusia bisa bikin banyak spesies punah. Jadi, kita harus lebih peduli dan jaga Bumi agar bisa minimalisir risiko ini. Jika tidak, kita akan menghadapi konsekuensi serius bagi planet dan semua makhluk yang tinggal di dalamnya. <strong><em>Stay safe, everyone!</em></strong></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/VJK0geuRcps?si=ssYa9V265m0P9O10" />
         <pubDate>2024-09-25 16:10:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3138478230</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3138519705</link>
         <description><![CDATA[<p><mark>Tectonic Plate and Mass Extinction on Earth </mark></p><p><br/></p><p>Nama : Hana Najwa Paramitha</p><p>NIM   : 2224220079</p><p>Kelas : 5C Pendidikan Biologi</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><blockquote><p>Halo, Fellas!</p><p>Apakabar kalian? Anyway, Selamat datang kembali di padletku edisi Teori Pergerakkan lempeng Tektonik dan Kepunahan Massal. Eitts… berbicara tentang pergerakkan, kalian tahu ga si kalau bumi ini bisa bergerak lho. Nah, tapi, bergeraknya itu bagaimana ya? Hmm apakah berlari, kayang atau sprint? Wahh tentu saja tidak dong yaa.… untuk meluruskan pemahaman kalian. Yuk, kita simak pembahasan berikut ini ya!</p></blockquote><p><br/></p><p><br/></p><p><strong>Teori Pergerakkan lempeng Tektonik dan Kepunahan Massal</strong></p><p><br/></p><p>Apakah kalian tahu bahwa bumi ini terdiri dari beberapa lapisan?</p><p>Yaps, Bumi itu terdiri dari beberapa lapisan, yaitu kerak bumi (crust), kerak mantel bumidan inti bumi. Pada lapisan kerak bumi merupakan lapisan yang paling tipis daripada kerak bumi mantel dan inti bumi. Di bagian bawah kerak bumi terdapat lapisan mantel semi cair yang tersusun dari magma cair, yaitu mantel atas dan mantel bawah atau dikenal sebagai litosfer.</p><p><br/></p><p>Pada Inti bumi juga terbagi menjadi inti dalam bumi dan inti luar bumi. inti bumi terdiri dari bebatuan yang memiliki suhu tinggi setara dengan permukaan matahari. inti dalam bumi bersifat padat karena gravitasi bumi memiliki sifat yang kuat sehingga logam-logam tidak dapat meleleh. Sementara inti luar bumi terbuat dari bebatuan dan nikel yang bersifat cair.</p><p><br/></p><p>Bumi memiliki lapisan litosfer sebagai lapisan kerak bumi paling luar yang membentuk lempeng tektonik dengan bentuk dan ukuran yang berbeda - beda, tetapi saling menempel erat. Akan tetapi, sebetulnya bumi memiliki tujuh lempeng utama dan beberapa lempengan kecil lainnya</p><p><br/></p><ol><li><p><mark>Lempeng Eurasia</mark></p></li><li><p><mark>Lempeng Afrika</mark></p></li><li><p><mark>Lempeng Amerika Utara</mark></p></li><li><p><mark>Lempeng Pasifik</mark></p></li><li><p><mark>Lempeng Amerika Selatan</mark></p></li><li><p><mark>Lempeng Indo-Australia</mark></p></li><li><p><mark>Lempeng Antartika</mark></p></li></ol><p><br/></p><p>Di antara lempeng eusrasia, afrika, dan australia terdapat <mark>lempeng arabian, lempeng india, filipina</mark>, dan beberapa lempeng kecil lainnya.</p><p><br/></p><p>Nah, tetapi jauh sebelum lempeng-lempeng tersebut terbentuk. Sekitar 335 jutaan tahun yang lalu, lempeng-lempeng tersebut merupakan suatu kesatuan yang terhubung disebut dengan super benua pangea. Kemudian, dalam jutaan tahun, lempeng tektonik bumi menampung tersebut saling bertabrakan dan memisahkan diri. Proses tersebut disebut lempeng tektonik atau pergeseran benua (continental drift).</p><p><br/></p><p>Pergeseran lempeng-lempeng bumi tersebut berawal dari dalam inti bumi yang terdapat panas dan tekanan luar biasa sehingga mendorong gerakan melingkar secara lambat. proses tersebut ialah dengan convention currents atau aruskonveksi. Lalu, secara bergiliran lempeng-lempeng tersebut mengalami pergerakkan dan lempeng-lempeng tektonik yang berbeda tersebut bertemu pada batasnya yang dikenal sebagai lempeng margin atau margin plate.</p><p><br/></p><p>Dalam teori lempeng tekntonik, terdapat tiga pokok teori di antaranya konstruktif, destruktif, serta konservatif</p><p><br/></p><ol><li><p><mark>Teori konstruktif atau divergen </mark>: lempeng margin konstruktif atau divergen terjadi ketika dua lempeng bergerak menjauhi satu sama lain sehingga membentuk celah antar lempeng dan memungkinkan magma pada bagian inti bumi keluar dan mendingin menyebabkan suatu bentuk geologi baru, misalnya gunung berapi, serta pengunungan di tengah samudra atlantik</p></li><li><p><mark>Teori destruktif atau konvergen</mark> : lempeng margin bumi terjadi pergerakkan yang saling mendekat dan menyebabkan beberapa lempeng tenggelam dan beberapa lainnya terdorong ke atas. Selain itu, juga pada teori konvergen disebutkan bahwa dua atau lebih lempeng saling bertabrakan dan mendorong ke atas. proses ini membentuk lipatan penggunungan dan parit yang dalam. Selain itu, akjibat dari lempeng destruktif ini adalah sering terjadi gempa bumi yang dahsyati dan terbentuknya gunung tertinggi di dunia, yaitu gunung everest</p></li><li><p><mark>Teori konservatif</mark>, terjadi karena dua lempeng saling bergesekkan, baik dari arah yang berbeda atau dalam arah yang sama dengan kecepatan yang berbeda. Salah satu contoh dari teori konservatif adalah patahan di San Andreas di California.</p></li></ol><p><br/></p><p>Fellas, Bumi itu bersifat dinamis di mana lempeng bumi yang terdiri dari banyak lempeng yang selalu bergerak karena adanya arus konveksi di dalam lempeng bergerak terlalu lamban.</p><p><br/></p><blockquote><p>Sekarang kita tahu bahwa proses pembentukan lempeng tektonik ini cukup kompleks ya. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai kepunahan massal atau extinction mass yang menyebabkan ribuan spesies mati. Waduh, kok bisa sih? Mari kita simak</p></blockquote><p><br/></p><p><br/></p><p><strong>Kepunahan Massal</strong></p><p>Fellas, perubahan lingkungan yang terjadi sekarang ini dapat menyebabkan kepunahan massal, lho. Menurut para ahli, perubahan lingkungan dapat menyebabkan kepunahan massal lebih cepat dari yang diperkirakan. Bumi saat ini kehilangan ribuan spesies setiap tahunnya dan menuju kepunahan massal. Para peneliti menjelaskan bahwa meskipun peristiwa besar seperti kepunahan dinosaurus terjadi 66 juta tahun lalu, ada peristiwa lain sebelumnya, termasuk 550 juta tahun lalu.</p><p><br/></p><p>Suatu penelitian yang dipublikasikan di “Proceedings of the National Academy of Sciences”&nbsp; mengungkap kesulitan mendokumentasikan peristiwa awal tersebut karena mayoritas makhluk yang musnah memiliki tubuh lunak yang tidak terawetkan sebagai fosil. Penelitian tersebut melibatkan pengumpulan data tentang lingkungan, ukuran tubuh, pola makan, dan kebiasaan hewan. Mereka juga membantah anggapan bahwa penurunan jumlah hewan pada akhir periode tertentu disebabkan oleh faktor lain, seperti perilaku atau predator baru, dan bukan kepunahan. Hasil studi menunjukkan penurunan signifikan jumlah organisme dengan penurunan kadar oksigen sebagai penyebab utama kematian makhluk hidup awal. Faktanya,&nbsp; semua spesies memang rentan terhadap kepunahan dan sebagai manusia kita perlumemahami dampak perubahan iklim untuk masa depan yang lebih baik.</p><p><br/></p><p>Nah, Fellas. Ada beberapa peristiwa kepunahan massal besar dalam sejarah bumi di antaranya:</p><ul><li><p><strong><mark>Kepunahan Ordovisius (440 juta tahun lalu)</mark></strong>: Terjadi dalam dua fase dan menyebabkan hilangnya sekitar 85% spesies laut. Kepunahan ini disebabkan oleh periode pendinginan global akibat pergeseran superkontinen Gondwana ke kutub selatan.</p></li><li><p><strong><mark>Kepunahan Devonian Akhir (371 juta tahun lalu)</mark></strong>: Sekitar 80% spesies punah, termasuk banyak terumbu karang. Penyebabnya masih diragukan, tetapi dampak terhadap ekosistem laut sangat signifikan.</p></li><li><p><strong><mark>Kepunahan Permian Akhir (250 juta tahun lalu)</mark></strong>: Ini adalah kepunahan paling parah, dengan sekitar 90% spesies laut dan banyak spesies darat punah. Teori penyebab termasuk letusan gunung berapi atau meteorit.</p></li><li><p><strong><mark>Kepunahan Trias-Jura (201 juta tahun lalu)</mark></strong>: Kepunahan Trias mengakibatkan sekitar 75% spesies musnah, disebabkan oleh letusan vulkanik besar yang memicu pemanasan global.</p></li><li><p><strong><mark>Kepunahan Kretaseus (66 juta tahun yang lalu)</mark></strong>: Sebuah asteroid berukuran 10-12 km menghantam Bumi, mengakibatkan kepunahan 75% spesies, termasuk dinosaurus. Namun, burung sebagai keturunan dinosaurus bertahan hingga kini.</p></li></ul><p><br/></p><p><br/></p><blockquote><p>Jadi, Fellas. Sekarang kalian sudah paham dong mengenai pergerakan lempeng tektonik dan kepunahan massal yang terjadi sepanjang bumi ini terbentuk. Semoga pembahasan ini menambah wawasan dan meningkatkan&nbsp; keinginan kalian yaa. Sampai jumpa di padlet selanjutnya.</p></blockquote><p><br/></p><p>Sumber Video:</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/vxmoxDznXe4?si=x8xVPijGuIPNyklu">https://youtu.be/vxmoxDznXe4?si=x8xVPijGuIPNyklu</a></p><p><br/></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/JWT0GQj8xFo?si=57WSfOnSAwMCnTOY">https://youtu.be/JWT0GQj8xFo?si=57WSfOnSAwMCnTOY</a></p><p><br/></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/sAwsjxZAAk4?si=ETp0_SfG9WO9Ck5e">https://youtu.be/sAwsjxZAAk4?si=ETp0_SfG9WO9Ck5e</a></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/vxmoxDznXe4?si=x8xVPijGuIPNyklu" />
         <pubDate>2024-09-25 16:33:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3138519705</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3139899970</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>Mengungkap Misteri Pergerakan Lempeng Tektonik (Tectonic Plate) dan Kepunahan Masal (Mass Extinction) Di Bumi!!</mark></strong></p><p><br/></p><p>Haloo well, balik lagi sama mimin...</p><p>Kali ini mimin mau bahas tentang <strong><mark>"Lempeng Tektonik dan Kepunahan Masal"</mark></strong> nich.</p><p><br/></p><p>Pasti banyak dari kalian, timbul pertanyaan-pertanyaan yang spektakuler...</p><p>Kok bisa sih dari yang bumi panas itu bisa membentuk 7 benua seperti sekarang ini? Emang lempeng tektonik berpengaruh sama kehidupan di bumi? Apa sih penyebab dari musnahnya dinosaurus? Apa jadinya kalau di bumi ini ngga ada CO<sub>2</sub>?</p><p><br/></p><p>Eitss tenang well semua pertanyaan kalian itu, mimin punya jawabannya nih. Disimak yaa well pembahasan dari mimin, check it out...</p><p><br/></p><p><mark>Kondisi awal bumi</mark> yakni 4,5 miliar tahun yang lalu. Diawali dengan pembentukan <mark>kabut</mark>, lalu menyatu membentuk <mark>planet</mark>, kemudian membentuk <mark>lempeng bumi, kerak bumi, atmosfer</mark>, dll. Saat itu bumi masih sangat panas, banyak gunung yang meletus, dan <mark>bencana alam terjadi dimana-mana.</mark></p><p><br/></p><p>Nah gimana sih ceritanya, kok dari bumi yang panas bisa membentuk 7 benua seperti saat ini?</p><p><strong><mark>Teori Lempeng Tektonik (Continental Drift):</mark></strong></p><p>- <mark>Kerak bumi</mark> (litosfer) memiliki <mark>lempengan-lempengan</mark> (plate tectonic) seluruh daratan dan air kita berada di atas lempeng ini, lempeng ini akan <mark>terus bergerak.</mark> </p><p>- Benua yang ada saat ini ternyata dulunya itu adalah satu kesatuan benua <mark>(supercontitent)</mark>, kemudian bergerak <mark>menjauh melepaskan diri.</mark></p><p><br/></p><p><strong><mark>Proses terbentuknya benua:</mark></strong></p><p>Rodinia (900 Ma) --&gt; Pangea (Permain 250 juta tahun lalu) --&gt; Laurasia &amp; Gondwana (Triassic 200 juta tahun lalu) --&gt; Pangea berpisah (Jurassic 145 juta tahun lalu) --&gt; Pange berpisah (Cretaceous 65 juta tahun lalu) --&gt; Benua saat ini ada 7 (Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia)</p><p><br/></p><p><strong><mark>Lempeng bumi sangat berpengaruh pada kehidupan di bumi:</mark></strong></p><p>- Perubahan suhu dan iklim</p><p>- Membentuk habitat (tanah menjadi subur)</p><p>- Bertambah dan berkurangnya biodiversity</p><p>- Menghasilkan SDA untuk kehidupan</p><p><br/></p><p><strong><mark>Waktu geologi &amp; kepunahan masal:</mark></strong></p><p>- Kehidupan awal semua bermula dari laut karena adanya asam amino (Archean, Proterozoic, Paleozoic)</p><p>- Paleozoic: reptil, amfibi, tanaman tinggi</p><p>- Mesozoic: dinosaurus dan kejatuhan meteor hingga mengakinatkan kepunhaan masal</p><p>- Cenozoic: kehidupan kita sekarang</p><p><br/></p><p><strong><mark>The Big Five:</mark></strong></p><p>1. Late ordovician</p><p>2. Late devonian</p><p>3. End permian</p><p>4. End triassic</p><p>5. End cretaceous</p><p><br/></p><p>Fun fact:</p><p>- Bila CO2 di bumi sangat rendah, maka akan terjadi kehidupan seperti Ice Age (bumi akan dingin karena CO2 pada atmosfer hilang dan tidak ada yang dapat menangkap panas di bumi lagi)</p><p>- Bila tidak pernah ada kepunahan massal di bumi, maka akam terjadi kelebihan biodiversity dan kita akan hidup berdampingan dengan dinosaurus, mammoth, dll</p><p>- Mammoth sekarang punah, salah satu faktornya karena perburuan manusia</p><p>- Di Indonesia terdapat lebih dari satu zona, karena terdapat garis wallance dan webber</p><p><br/></p><p>Punah: adalah ketika suatu jumlah spesies kurang dari jumlah tertentu dan sudah tidak terlihat dalam kurun waktu tertentu</p><p><br/></p><p>Mass extinction:</p><p>1. Ordovician</p><p>Penyebab:</p><p>- Awal mula siklus glasial di Bumi dan perubahan yang terjasi pada permukaan laut</p><p>- Gondwana terletak di kutub</p><p>- Minimnya CO2 di atmosfer menjadikan bumu tidak bisa memerangkap panas</p><p><br/></p><p>2. Devonian</p><p>Penyebab:</p><p>- Perubahan iklim karena diversifikasi tanaman darat</p><p>- Terlalu banyanya tanaman mengakibatkan terjadunga proses eutrofikasi</p><p>- Penurunan kadar O2 di laut dalam</p><p><br/></p><p>3. Permian "The Great Dying"</p><p>Penyebab:</p><p>- Aktivitas gunung berapi</p><p>- Perubahan iklum</p><p>- Penurunan kada O2 di laut dalam</p><p>- Perubahan kimia di atmoster</p><p>- Perubahan kimia dan sirkulasi laut</p><p><br/></p><p>4. Triassic "Jurassic"</p><p>Penyebab:</p><p>- Letusan gunung berapi besar di tempat yang sekarang (Central Atlantic Magmatic Province) melepaskan gas rumah kaca menyebabkan pemanadan global dam terjadi kepunahan masal</p><p>- Dampak komet atau asteroid menyebabkan kepunahan</p><p><br/></p><p>5. Creataceous</p><p>Penyebab:</p><p>- Jatuhnya asteroid</p><p>- Aktivitas gunung berapi</p><p>- Perubahan iklim</p><p>- Perubahan kimia atmosefer dan lautan</p><p><br/></p><p>Zona biogeografi:</p><p>1. Fauna Asiatis</p><p>- hewan bertubuh besar: badak, gajah, orangutan</p><p>- pohon besar dan kayu keras: mahoni, cendana, jati</p><p>2. Fauna Peralihan (hewan endemik): babi rusa, anoa, tarsius, maleo</p><p>3. Fauna Australis (hewan pecahan Australia): cendrawasih, nuri, beo, kangguru, koala</p><p><br/></p><p>Nah gimana nih well, udah jelas belum penjelasan dari mimin. Kalau belum puas sama jawabannya dan pengen tau lebih dalam tentang materi ini, mimin kasih linknya yaa di bawah ini. Jadi kalian tinggal klik aja well...</p><p><br/></p><p>Alhamdulillah selesai juga nih well pembahasannya</p><p>Semoga bermanfaat buat kalian</p><p>Semangat terus kuliahnya well</p><p>Good byee</p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/4e5y3AU9GtI?si=bRAkW9RRKQejMX_t" />
         <pubDate>2024-09-26 08:06:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3139899970</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3140052842</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>Mengungkap Misteri Pergerakan Lempeng Tektonik (</mark><em><mark>Tectonic Plate</mark></em><mark>) dan Kepunahan Masal (</mark><em><mark>Mass Extinction</mark></em><mark>) Di Bumi!! (REVISI)</mark></strong></p><p>By Sri Rahayu_2224220072_5C </p><p><br/></p><p>Haloo well, balik lagi sama mimin...👋🏻</p><p>Kali ini mimin mau bahas tentang <strong><mark>"Lempeng Tektonik dan Kepunahan Masal"</mark></strong> nich...🤗</p><p><br/></p><p>❓️Pasti <strong>timbul banyak pertanyaan</strong> nih dari kalian tentang materi ini, <strong>seperti:</strong></p><ul><li><p>Kok bisa sih dari yang bumi panas itu bisa <mark>membentuk 7 benua</mark> seperti sekarang ini? </p></li><li><p>Emang <mark>lempeng tektonik berpengaruh</mark> yaa sama kehidupan di bumi? </p></li><li><p>Apa sih <mark>penyebab dari musnahnya dinosaurus</mark>? </p></li><li><p>Apa jadinya kalau di <mark>bumi ini ngga ada CO<sub>2</sub></mark>? </p></li></ul><p><br/></p><p>Eitss tenang well semua pertanyaan kalian, mimin punya jawabannya nih. <strong>Disimak yaa well penjelasan dari mimin.</strong></p><p><strong>Check it out...🔎</strong></p><p><br/></p><p>Masih ingatkan well, materi awal mula pembentukan bumi waktu pertemuan pertama kita? Kita recall lagi yaa well.</p><p><strong><mark>Kondisi awal bumi</mark></strong> yakni sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Diawali dengan pembentukan <strong><mark>kabut</mark></strong>, lalu menyatu membentuk <strong><mark>planet</mark></strong>, kemudian membentuk <strong><mark>lempeng bumi, kerak bumi, atmosfer</mark></strong>, dll. Saat itu bumi masih sangat panas, banyak gunung yang meletus, dan <strong><mark>bencana alam terjadi dimana-mana.</mark></strong></p><p><br/></p><p>Nah gimana sih ceritanya, kok dari bumi yang panas bisa membentuk 7 benua seperti saat ini?</p><p><strong><mark>Teori Lempeng Tektonik (Continental Drift):</mark></strong></p><ul><li><p><mark>Kerak bumi</mark> (litosfer) <mark>memiliki lempengan</mark>-lempengan (plate tectonic) seluruh daratan dan air kita berada di atas lempeng ini, lempeng ini akan <mark>terus bergerak</mark>. </p></li><li><p>Benua yang ada saat ini ternyata dulunya itu adalah satu kesatuan benua <mark>(supercontitent)</mark>, kemudian <mark>bergerak menjauh</mark> melepaskan diri.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>Proses Terbentuknya Benua:</mark></strong> 🌍</p><p><strong><mark>Rodinia</mark></strong> (900 Ma) --&gt; <strong><mark>Pangea</mark></strong> (Permian 250 juta tahun lalu) --&gt; <strong><mark>Laurasia &amp; Gondwana</mark></strong> (Triassic 200 juta tahun lalu) --&gt; <strong><mark>Pangea berpisah</mark></strong> (Jurassic 145 juta tahun lalu) --&gt; <strong><mark>Pangea berpisah</mark></strong> (Cretaceous 65 juta tahun lalu) --&gt; <strong><mark>Benua saat ini ada 7</mark></strong> (Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia).</p><p><br/></p><p><strong><mark>Lempeng Tektonik Sangat Berpengaruh Pada Kehidupan di Bumi:</mark> </strong>🌱🍃</p><ul><li><p>Perubahan <strong>suhu dan iklim</strong></p></li></ul><ul><li><p>Membentuk <strong>habitat</strong> (tanah menjadi subur)</p></li><li><p>Bertambah dan berkurangnya <strong>biodiversity</strong></p></li><li><p>Menghasilkan <strong>SDA</strong> untuk kehidupan</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>Waktu Geologi &amp; Kepunahan Masal:</mark></strong> ⏳️</p><ul><li><p>Seluruh kehidupan bermula dari laut karena adanya asam amino dalam laut (Archean, Proterozoic, Paleozoic)</p></li><li><p><mark>Paleozoic</mark>: reptil, amfibi, tanaman tinggi</p></li><li><p><mark>Mesozoic</mark>: dinosaurus dan terjadi peristiwa kejatuhan meteor hingga mengakibatkan kepunahan masal</p></li><li><p><mark>Cenozoic</mark>: kehidupan kita sekarang</p></li></ul><p><br/></p><p>5️⃣ <strong><mark>The Big Five:</mark></strong> 5️⃣</p><ol><li><p>Late Ordovician</p></li><li><p>Late Devonian</p></li><li><p>End Permian</p></li><li><p>End Triassic</p></li><li><p>End Cretaceous</p></li></ol><p><br/></p><p>😱 <strong>Fun Fact:</strong> 😱</p><ul><li><p><mark>Bila CO<sub>2</sub> di bumi sangat rendah</mark>, maka akan terjadi kehidupan seperti "Ice Age" (bumi akan dingin karena CO<sub>2</sub> pada atmosfer hilang dan tidak ada yang dapat menangkap panas di bumi lagi).</p></li><li><p><mark>Bila tidak pernah ada kepunahan massal di bumi</mark>, maka akan terjadi kelebihan biodiversity dan kita akan hidup berdampingan dengan dinosaurus, mammoth, dll.</p></li><li><p><mark>Mammoth sekarang punah</mark>, salah satu faktornya karena perburuan manusia.</p></li><li><p><mark>Di Indonesia terdapat lebih dari satu zona</mark>, karena terdapat Garis Wallance dan Webber yang memisakan Indonesia menjadi 3 zona.</p></li></ul><p><br/></p><p>⚠️ <strong>Punah:</strong> adalah ketika suatu jumlah spesies kurang dari jumlah tertentu dan spesies sudah tidak terlihat dalam kurun waktu tertentu lagi.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Mass Extinction:</mark></strong> 🦕🦖</p><p><strong><mark>1. Ordovician</mark></strong></p><p><strong>Penyebab:</strong></p><ul><li><p>Awal mula <strong>siklus glasial</strong> di Bumi dan perubahan yang terjadi pada permukaan laut</p></li><li><p><strong>Gondwana</strong> terletak <strong>di kutub</strong></p></li><li><p><strong>Minimnya CO<sub>2</sub></strong> di atmosfer menjadikan bumi tidak bisa memerangkap panas</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>2. Devonian</mark></strong></p><p><strong>Penyebab:</strong></p><ul><li><p>Perubahan iklim karena <strong>diversifikasi</strong> tanaman darat</p></li><li><p>Terlalu banyaknya tanaman mengakibatkan terjadinya proses <strong>eutrofikasi</strong></p></li><li><p><strong>Penurunan kadar O<sub>2</sub></strong> di laut dalam</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>3. Permian "The Great Dying"</mark></strong></p><p><strong>Penyebab:</strong></p><ul><li><p>Aktivitas <strong>gunung berapi</strong></p></li><li><p>Perubahan <strong>iklim</strong></p></li><li><p><strong>Penurunan kadar O<sub>2</sub></strong> di laut dalam</p></li><li><p>Perubahan <strong>kimia</strong> <strong>di atmoster</strong></p></li><li><p>Perubahan <strong>kimia</strong> dan <strong>sirkulasi laut</strong></p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>4. Triassic "Jurassic"</mark></strong></p><p><strong>Penyebab:</strong></p><ul><li><p><strong>Letusan gunung berapi</strong> <strong>besar</strong> di tempat yang sekarang (Central Atlantic Magmatic Province) melepaskan gas rumah kaca menyebabkan pemanasan global dan terjadi kepunahan masal</p></li><li><p><strong>Dampak komet</strong> atau asteroid menyebabkan kepunahan</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>5. Creataceous</mark></strong></p><p><strong>Penyebab:</strong></p><ul><li><p>Jatuhnya <strong>asteroid</strong></p></li><li><p>Aktivitas <strong>gunung berapi</strong></p></li><li><p>Perubahan <strong>iklim</strong></p></li><li><p>Perubahan <strong>kimia</strong> atmosfer dan lautan</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>Zona Biogeografi:</mark></strong> 🗺</p><p><strong>1. Fauna Asiatis</strong></p><ul><li><p>Hewan bertubuh besar</p></li></ul><p><mark>Contoh:</mark> badak, gajah, orangutan</p><ul><li><p>Tumbuhan besar dan kayu keras</p></li></ul><p>Contoh: mahoni, cendana, jati</p><p><strong>2. Fauna Peralihan</strong> (hewan endemik)</p><p><mark>Contoh:</mark> babi rusa, anoa, tarsius, maleo</p><p><strong>3. Fauna Australis</strong> (hewan pecahan Australia)</p><p><mark>Contoh:</mark> cendrawasih, nuri, beo, kangguru, koala</p><p><br/></p><p>Nah gimana nih well, udah jelas belum penjelasan dari mimin. Kalau belum puas sama jawabannya dan pengen tau lebih dalam tentang materi ini, mimin kasih linknya yaa di bawah ini. <strong><mark>Jadi kalian tinggal klik aja well...</mark></strong> 🧐🤔</p><p><br/></p><p><strong><mark>Lempeng Tektonik</mark></strong>:📌</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/lrV0eZXV52E?si=axOszZuTlV9G8EdG">https://youtu.be/lrV0eZXV52E?si=axOszZuTlV9G8EdG</a> </p><p><br/></p><p><strong><mark>Kepunahan Masal</mark></strong>:📌</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/iA6Vj17GSAU?si=RUg--igI-HAnP03s">https://youtu.be/iA6Vj17GSAU?si=RUg--igI-HAnP03s</a> </p><p><br/></p><p>Alhamdulillah selesai juga nih well pembahasannya 🥰🥰 </p><p>Semoga bermanfaat buat kalian. <strong><mark>Semangat terus kuliahnya well</mark></strong>❣️❣️</p><p>Good byee...🙌🏻</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/4e5y3AU9GtI?si=bRAkW9RRKQejMX_t" />
         <pubDate>2024-09-26 09:42:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3140052842</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>regianautami19</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3140372669</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Tectonic Plate dan Mass Extinction</strong></p><p><br/></p><p>Nama : Regiana Utami </p><p>Kelas : 5C</p><p>NIM : 2224220108</p><p><br/></p><p>Planet Bumi kita memang sudah sangat tua. Berdasarkan perkiraan batuan tertua, umur planet yang kita tinggali ini sekitar 4,5 miliar tahun.</p><p>Ilmuwan dari seluruh dunia menggunakan ilmu astronomi, geologi, kimia, biologi, arkeologi dan ilmu lainnya untuk menyelidiki pembentukan bumi serta muncul serta punahnya kehidupan di Bumi.</p><p><br/></p><p>Sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, sebuah ledakan besar yang kita kenal sebagai  Big Bang terjadi, dan miliaran tahun kemudian,  memicu pembentukan berbagai benda di alam semesta kita. Ledakan itu menghasilkan massa debu hidrogen yang padat, seperti awan; yang terbesar berubah menjadi matahari kita, sementara yang lebih kecil menjadi planet. Salah satu planet tersebut adalah Bumi kita.</p><p><br/></p><p>Beberapa ilmuwan percaya sekitar 600 sampai 700 juta tahun kemudian, hujan meteor membombardir bumi, membawa serta sejumlah besar air dan asam amino. Hidup, dalam bentuk bakteri bersel tunggal, dimulai.</p><p><br/></p><p>Sejak saat itu, bakteri telah berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks, meski berbagai makhluk kemudian menjadi punah.</p><p><br/></p><p><strong>Lempeng Tektonik:</strong></p><p><br/></p><p>• Kerak bumi terdiri dari beberapa lempeng yang terus bergerak. Awalnya, seluruh benua yang ada saat ini merupakan satu benua besar (superkontinen) yang dikenal sebagai Pangaea dan Rodinia, namun benua-benua ini kemudian terpisah.</p><p><br/></p><p>• Gerakan lempeng tektonik memengaruhi suhu, iklim, habitat, keanekaragaman hayati (biodiversity), dan sumber daya alam di bumi.</p><p><br/></p><p><strong>Masa Geologi dan Kepunahan Massal:</strong></p><p><br/></p><p>• Pergerakan lempeng tektonik dan perubahan iklim berperan dalam beberapa peristiwa kepunahan massal sepanjang sejarah bumi.</p><p><br/></p><p>• Beberapa peristiwa kepunahan massal yang terkenal meliputi:</p><p>- Ordovisian: Dipicu oleh siklus glasial dan rendahnya kadar CO2.</p><p>- Devonian: Dipengaruhi oleh diversifikasi tanaman darat dan penurunan kadar oksigen di laut dalam.</p><p>- Permian ("The Great Dying"): Penyebab utama adalah aktivitas gunung berapi dan perubahan iklim drastis.</p><p>- Triassic-Jurassic: Kemungkinan disebabkan oleh jatuhnya asteroid dan aktivitas vulkanik.</p><p>- Cretaceous: Diduga kuat diakibatkan oleh jatuhnya asteroid besar yang mengakhiri era dinosaurus.</p><p><br/></p><p><strong>Zona Biogeografi:</strong></p><p><br/></p><p>Pergerakan lempeng juga memengaruhi persebaran geografis spesies dan menciptakan beberapa zona biogeografi di dunia, termasuk di Indonesia, yang memiliki lebih dari satu zona biogeografi karena letaknya yang unik di antara dua lempeng besar.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/lrV0eZXV52E?si=2tsKgJSxGXPynwZ9" />
         <pubDate>2024-09-26 13:08:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3140372669</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3140777225</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>DULU BUMI ADA DARATAN BUESAARR? MASA SIH ?!</mark></strong></p><p><strong><mark>JUGAAA TERJADI KEPUNAHAN MASSAALL?? KOK BISA BEGITU YAHHH....  </mark></strong></p><p><br></p><p>Yaappss betul loh teman-teman bahwa bumi dulunya ada daratan besarrr sekaliiii.... nahhh dari pada kepoo yukk simak penjelasan berikut ini.... </p><p><br></p><p><strong><mark>Teori Lempeng Tektonik (Continental Drift)</mark></strong></p><p><br></p><p>Teori Continental Drift atau "pergeseran benua-benua pertama kali diperkenalkan oleh Alfred Wegener pada awal abad ke-20. Teori ini menyatakan bahwa benua-benua di Bumi dulu tergabung dalam satu benua besar yang disebut <strong><mark>PANGEA</mark></strong>. Seiring waktu, benua ini pecah dan benua-benua bergerak menjauh satu sama lain di atas lempeng tektonik. Teori ini kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi teori Lempeng Tektonik, yang menjelaskan bahwa kerak bumi terdiri dari beberapa lempeng besar yang mengapung di atas lapisan mantel yang lebih cair. Pergerakan ini terjadi akibat konveksi dalam mantel Bumi, yang menyebabkan lempeng-lempeng ini bergeser, bertabrakan, dan terpisah.</p><p><br></p><p><strong><mark>Timelapse Pergeseran Benua</mark></strong></p><p><br></p><p>1. Rodinia (sekitar 1,1 miliar tahun yang lalu): Superkontinen pertama yang diketahui.</p><p>2. Pangaea (sekitar 335 juta tahun yang lalu): Benua ini kemudian terpisah menjadi dua blok besar, yaitu Laurasia di utara dan Gondwana di selatan.</p><p>3. Laurasia dan Gondwana (sekitar 200 juta tahun yang lalu): Dari perpisahan ini, terbentuklah benua-benua yang kita kenal saat ini.</p><p><br></p><p>Proses ini berlangsung selama ratusan juta tahun, di mana lempeng-lempeng ini terus bergerak, membentuk benua, pegunungan, dan cekungan samudera baru.</p><p><br></p><p><strong><mark>Kaitan Lempeng Tektonik dengan Kehidupan di Bumi</mark></strong></p><p><br></p><p>Pergerakan lempeng tektonik berdampak besar pada iklim, biodiversitas, dan sumber daya alam. Pergeseran benua mempengaruhi pola cuaca global, distribusi spesies, dan terbentuknya habitat baru. Aktivitas vulkanik akibat pergerakan lempeng juga bisa melepaskan gas-gas yang mempengaruhi atmosfer Bumi dan memicu perubahan iklim yang drastis. Di sisi lain, mineral dan sumber daya lainnya yang terbentuk akibat aktivitas tektonik menjadi sangat penting bagi kehidupan manusia.</p><p><br></p><p><strong><mark>Kepunahan Massal di Berbagai Masa</mark></strong></p><p><br></p><p>1. Kepunahan Ordovician (sekitar 444 juta tahun yang lalu)</p><p>Penyebab: Siklus glasial yang mengakibatkan penurunan suhu global dan permukaan laut, serta minimnya CO2 di atmosfer. Akibatnya, Bumi tidak bisa memerangkap panas, yang menyebabkan terjadinya Zaman Es.</p><p><br></p><p>2. Kepunahan Devonian (sekitar 359 juta tahun yang lalu)</p><p>Penyebab: Diversifikasi tanaman darat yang berlebihan menyebabkan eutrofikasi, di mana terlalu banyak nutrien masuk ke laut, menurunkan kadar oksigen di laut dalam. Hal ini sangat mempengaruhi ekosistem laut.</p><p><br></p><p>3. Kepunahan Permian (sekitar 252 juta tahun yang lalu)</p><p>Dikenal sebagai "The Great Dying," ini adalah kepunahan terbesar dalam sejarah Bumi, dengan sekitar 90% spesies musnah. Penyebabnya adalah aktivitas vulkanik besar yang meningkatkan suhu global, perubahan kimia di atmosfer, dan sirkulasi laut yang terganggu. Penurunan oksigen di laut dalam juga turut berperan.</p><p><br></p><p>4. Kepunahan Triassic-Jurassic (sekitar 201 juta tahun yang lalu)</p><p>Kemungkinan penyebab utama adalah letusan gunung berapi besar di Provinsi Magmatik Atlantik Tengah (CAMP) yang melepaskan gas rumah kaca dalam jumlah besar, memicu pemanasan global, serta perubahan iklim drastis. Teori lain menyebutkan dampak dari asteroid atau komet.</p><p><br></p><p>5. Kepunahan Cretaceous (sekitar 66 juta tahun yang lalu)</p><p>Penyebab utama adalah tabrakan asteroid besar yang menciptakan kawah Chicxulub di Meksiko. Dampak tersebut menyebabkan musim dingin yang panjang, mengurangi sinar matahari, dan menghancurkan rantai makanan. Aktivitas vulkanik yang meningkat di India (peristiwa Deccan Traps) mungkin juga berkontribusi.</p><p><br></p><p>Nahhh jadiiii gituu temen-temennn penjelasannn dariii terbaginya benua dan kepunahan masal.. nahhh untuk melengkapi temen-temen bisa menonton vidio-vidio youtube di bawah ini yahhh.... </p><p><br></p><ol><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/gQ4k2DwATpk?si=pawp4XpRIjvqOuFB">https://youtu.be/gQ4k2DwATpk?si=pawp4XpRIjvqOuFB</a> </p></li></ol><p><br></p><ol start="2"><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/p1B1d8wx6B4?si=_4IulzeZQRRGjVcv">https://youtu.be/p1B1d8wx6B4?si=_4IulzeZQRRGjVcv</a> </p></li></ol><p><br></p><ol start="3"><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://vt.tiktok.com/ZS2bSmbSx/">https://vt.tiktok.com/ZS2bSmbSx/</a> </p></li></ol><p><br></p><p>Nama : ijah nurjannah </p><p>NIM : 2224220027</p><p>Kelas : 5C </p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/p1B1d8wx6B4?si=_4IulzeZQRRGjVcv" />
         <pubDate>2024-09-26 16:26:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3140777225</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3140966569</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Apakah Gempa Megathrust Bisa Memicu Kepunahan Massal?</strong></p><p><br/></p><p>Bayangkan sebuah kekuatan yang tak terlihat, namun selalu bergerak di bawah kaki kita. Kekuatan ini telah membentuk benua, menciptakan gunung, dan mengguncang bumi dengan gempa besar. Kekuatan tersebut adalah pergerakan lempeng tektonik. Namun, lebih dari sekadar menciptakan geografi yang kita kenal, pergerakan ini ternyata juga memiliki peran besar dalam menentukan kehidupan—dan bahkan kematian—di planet ini. Dari zaman dinosaurus hingga mamut, beberapa peristiwa terbesar dalam sejarah Bumi dipicu oleh aktivitas tektonik yang tak terduga.</p><p>Tapi, bisakah pergerakan ini suatu hari membawa kita menuju kepunahan massal lainnya? Bagaimana perubahan kecil di kerak Bumi bisa menimbulkan bencana yang dahsyat? Mari kita jelajahi lebih dalam bagaimana lempeng tektonik bukan hanya mengubah wajah planet, tetapi juga mengubah takdir seluruh spesies yang pernah hidup di sini….</p><p><br/></p><p><strong><mark>1. Tectonic Plate Movement: </mark></strong></p><p>   - Litosfer Bumi terdiri dari lempeng-lempeng tektonik yang terus bergerak.</p><p>   - Benua-benua yang ada saat ini dulunya merupakan bagian dari superkontinen yang kemudian terpisah seiring dengan pergerakan lempeng.</p><p><br/></p><p><strong><mark>2. Pengaruh Lempeng Tektonik pada Kehidupan:</mark></strong></p><p>Pergerakan lempeng berpengaruh besar terhadap suhu, iklim, habitat, biodiversitas, dan sumber daya alam di Bumi.</p><p><br/></p><p><strong><mark>3. Kepunahan Massal (Mass Extinction):</mark></strong> Ada beberapa periode kepunahan massal yang dikaitkan dengan perubahan iklim akibat aktivitas tektonik, aktivitas gunung berapi, dan perubahan komposisi atmosfer. Beberapa contoh kepunahan massal yang disebutkan:</p><p><br/></p><p>     - <strong>Ordovician</strong>: Disebabkan oleh siklus glasial dan rendahnya kadar CO2.</p><p>     - <strong>Devonian</strong>: Disebabkan oleh perubahan iklim akibat diversifikasi tanaman darat yang menyebabkan eutrofikasi dan penurunan kadar oksigen di laut dalam.</p><p>     - <strong>Permian ("The Great Dying")</strong>: Disebabkan oleh aktivitas vulkanik, perubahan iklim, penurunan kadar oksigen, dan perubahan kimia di atmosfer dan laut.</p><p>     - <strong>Triassic-Jurassic</strong>: Kemungkinan disebabkan oleh jatuhnya asteroid, aktivitas vulkanik, dan perubahan iklim.</p><p>     - <strong>Cretaceous</strong>: Penyebab utama adalah jatuhnya asteroid yang mengakhiri era dinosaurus.</p><p><br/></p><p><strong><mark>4. Zona Biogeografi: </mark></strong></p><p>   - Perbedaan zona biogeografi, seperti yang ditemukan di Indonesia, dihasilkan dari pergerakan lempeng dan evolusi spesies yang terisolasi dalam wilayah tertentu.</p><p><br/></p><p>by: Alivia Ayu Wardani</p><p>2224220105</p><p>5C</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=-D3GSK2hpbI" />
         <pubDate>2024-09-26 18:20:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3140966569</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3141215120</link>
         <description><![CDATA[<p>Apakah Anda tahu bahwa pergeseran lempeng tektonik bisa memicu bencana besar? Temukan bagaimana proses ini membentuk planet kita!</p><p><br/></p><p>Nama: ROIATUL JANNAH</p><p>Kelas : 5C</p><p>NIM : 2224220101</p><p><br/></p><p><br/></p><p>Teori evolusi dan geologi, terutama melalui mekanisme lempeng tektonik dan peristiwa kepunahan massal, berperan penting dalam membentuk keragaman kehidupan di Bumi saat ini.</p><p><br/></p><p>Pertama, pergerakan lempeng tektonik, yang menyebabkan fenomena geologi seperti gempa bumi, pembentukan pegunungan, dan aktivitas vulkanik, secara langsung mempengaruhi habitat dan iklim di berbagai belahan dunia. Ketika lempeng bergerak, benua dapat terpisah atau bergabung, yang menciptakan kondisi untuk spesiasi, di mana spesies berevolusi secara terpisah, atau pertukaran gen, yang dapat memperkaya keragaman genetik.</p><p><br/></p><p>Kedua, sejarah Bumi dipenuhi dengan peristiwa kepunahan massal yang telah mengubah komposisi kehidupan secara signifikan. Misalnya, peristiwa kepunahan di akhir periode Permian dan Cretaceous, yang sering kali dipicu oleh perubahan lingkungan yang drastis, baik akibat aktivitas vulkanik besar, tabrakan asteroid, atau perubahan iklim yang cepat, mengakibatkan banyak spesies punah. Namun, spesies yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan ini tidak hanya bertahan, tetapi juga memiliki peluang untuk berkembang dan mengisi niche ekologis yang ditinggalkan oleh spesies yang punah.</p><p><br/></p><p>Ketiga, proses evolusi, sebagaimana dijelaskan oleh teori seleksi alam Charles Darwin, memberikan kerangka untuk memahami bagaimana spesies dapat beradaptasi terhadap lingkungan yang terus berubah. Dalam konteks ini, spesies yang selamat dari kepunahan massal sering kali memiliki sifat yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan kondisi baru yang dihadapi. Evolusi tidak bersifat linier, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, termasuk dinamika geologis yang terjadi.</p><p><br/></p><p>Lingkungan yang dinamis ini mendorong spesies untuk beradaptasi dan berevolusi, menghasilkan ekosistem yang kompleks dan beragam, yang merupakan hasil dari sejarah panjang interaksi antara geologi dan biologi.</p><p>Pergeseran lempeng tektonik dapat menyebabkan kepunahan massal melalui beberapa mekanisme yang saling terkait. Berikut adalah beberapa alasan utama:</p><ol><li><p><strong>Gempa Bumi dan Tsunami</strong>: Aktivitas pergeseran lempeng seringkali menghasilkan gempa bumi yang kuat. Gempa ini dapat merusak habitat, mengganggu ekosistem, dan menyebabkan tsunami yang menghancurkan.</p></li><li><p><strong>Letusan Gunung Berapi</strong>: Pergeseran lempeng dapat memicu letusan gunung berapi. Letusan besar dapat mengeluarkan abu dan gas ke atmosfer, mengurangi sinar matahari dan menyebabkan penurunan suhu global (dikenal sebagai "musim dingin vulkanik"), yang dapat mengganggu pola cuaca dan pertanian.</p></li><li><p><strong>Perubahan Habitat</strong>: Pergerakan lempeng dapat menyebabkan perubahan drastis pada lanskap, seperti pembentukan gunung, lembah, atau pemisahan lautan. Ini bisa menghancurkan habitat bagi banyak spesies, memicu kepunahan lokal atau bahkan global.</p></li><li><p><strong>Perubahan Ekosistem</strong>: Ketika lingkungan berubah dengan cepat, spesies yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut cenderung punah. Pergeseran lempeng dapat menyebabkan perubahan salinitas laut, suhu, dan nutrisi yang berdampak pada rantai makanan.</p></li><li><p><strong>Pengaruh Jangka Panjang</strong>: Beberapa pergeseran lempeng memicu proses yang dapat berlangsung selama ribuan tahun, seperti pengeringan danau besar atau pembentukan daerah gurun. Ini menciptakan tekanan lingkungan yang bertahan lama, yang dapat menyebabkan kepunahan.</p></li></ol>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/DI6SemRT2iY?si=egHUoPVUsYtFTD4W" />
         <pubDate>2024-09-26 22:19:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3141215120</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3141673842</link>
         <description><![CDATA[<p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/-msFD34QMJI?si=ytSqBbud91RWGMl2">https://youtu.be/-msFD34QMJI?si=ytSqBbud91RWGMl2</a></p><p><br/></p><p><strong>Teori Tektonik Lempeng</strong></p><p>Teori tektonik lempeng adalah sebuah konsep penting dalam geologi yang menjelaskan pergerakan alami dari lapisan-lapisan bumi. Awalnya, konsep bumi yang dinamis ini dipelopori oleh meteorologis asal Jerman, <strong>Alfred Wegener, </strong>pada tahun 1912. Namun, karena kurangnya penjelasan yang memadai mengenai penyebab pergerakan benua, teorinya sempat terlupakan.</p><p>Pada awal 1950-an, banyak bukti baru muncul yang membangkitkan kembali perdebatan tentang teori <strong>Wegener. </strong>Salah satu penemuan penting adalah pemetaan bawah laut, yang mengungkap adanya rangkaian pegunungan besar di dasar samudra, dikenal sebagai Gunung Tengah Samudera (Mid-Ocean Ridge). Gunungan ini merupakan tempat keluarnya magma yang sangat banyak, membentuk kerak samudra baru.</p><p>Pengukuran umur kerak samudra menunjukkan bahwa semakin jauh dari mid-ocean ridge, semakin tua kerak tersebut. Ini memicu pendapat bahwa kerak samudra bergerak menjauhi mid-ocean ridge. Ketika magma keluar dan membeku, ia membentuk kerak samudra. Proses ini terus berlanjut, dan kerak yang lebih baru akan mendorong kerak yang lebih lama menjauhi mid-ocean ridge.</p><p>Fenomena ini menimbulkan pertanyaan: jika kerak samudra terus terbentuk, mengapa volume bumi tetap sama? Jawabannya adalah, saat kerak samudra menjauhi mid-ocean ridge, ia akan perlahan-lahan masuk ke bawah kerak lainnya yang memiliki massa jenis lebih ringan dan mengalami peleburan kembali menjadi magma.</p><p>Penting untuk memahami perbedaan antara kerak bumi dan lempeng bumi. Kerak bumi adalah bagian luar kulit bumi dengan ketebalan antara 5 hingga 75 km, sedangkan lempeng bumi terdiri dari kerak dan bagian atas mantel yang bersifat padat, dengan ketebalan mencapai 200 km, sering disebut litosfer.</p><p>Meskipun kerak yang muncul di mid-ocean ridge dapat menggerakkan lempeng bumi, terdapat faktor lain yang berperan, yaitu arus konveksi. Di bawah litosfer terdapat astenosfer, lapisan batuan yang bersifat cair dan bersuhu tinggi. Arus konveksi ini terjadi karena perpindahan energi panas dalam benda cair, menyebabkan astenosfer bergerak dan mendorong lempeng bumi.</p><p><br/></p><p>Ada tiga jenis batas lempeng:</p><ol><li><p><strong>Batas Divergen</strong>: Dua lempeng bergerak saling menjauh, biasanya memisahkan dua lempeng samudra.</p></li><li><p><strong>Batas Konvergen</strong>: Dua lempeng saling mendekat. Jika lempeng samudra bertemu lempeng benua, lempeng samudra akan masuk ke bawah lempeng benua dalam proses yang dikenal sebagai subduksi. Ini menciptakan palung laut. Jika kedua lempeng yang bertemu adalah lempeng benua, mereka akan bertumbukan dan membentuk pegunungan lipatan, seperti Gunung Everest.</p></li><li><p><strong>Batas Transform</strong>: Dua lempeng bergerak berlawanan arah dan saling bergesekan, menghasilkan patahan, seperti Patahan San Andreas di California.</p></li></ol><p>Teori tektonik lempeng ini membagi bumi menjadi 15 lempeng yang saling bergerak hingga saat ini. Jika kita melihat Google Earth, kita dapat melihat sistem yang rumit dan kompleks ini.</p><p><br/></p><p><strong>Pentingnya Teori Tektonik</strong><br>Teori tektonik sangat penting bagi masyarakat. Pergerakan lempeng tektonik berhubungan dengan banyak fenomena geologi, seperti terbentuknya rantai gunung api, timbulnya atau tenggelamnya daratan, serta kemunculan gempa bumi dan tsunami. Teori ini dapat menjelaskan sekitar dua pertiga dari fenomena geologi yang terjadi di planet kita dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mitigasi bencana alam. Bagi mereka yang bekerja di bidang eksplorasi sumber daya bumi, teori ini menjadi acuan penting untuk memahami letak sumber daya tersebut.</p><p><br/></p><p>Nama : Mulyana Nurdin</p><p>Nim : 2224220066</p><p>Kelas : 5C</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/-msFD34QMJI?si=ytSqBbud91RWGMl2" />
         <pubDate>2024-09-27 03:35:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3141673842</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>raenitarifalina</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3141675863</link>
         <description><![CDATA[<p>Nama : Raenita Rifalina</p><p>NIM : 2224220026</p><p>Kelas : 5C</p><p><br/></p><p><br/></p><p><strong><mark>Pergerakan Lempeng Tektonik dan Dampaknya terhadap Kehidupan Bumi</mark></strong></p><p><br/></p><p>Lempeng tektonik adalah bagian dari kerak bumi yang membentuk dasar daratan dan lautan. Lempeng-lempeng ini terus bergerak sepanjang waktu, menciptakan perubahan besar pada permukaan Bumi. Pada awalnya, semua daratan di Bumi membentuk satu superkontinen yang dikenal sebagai Pangaea, sebelum akhirnya terpisah dan membentuk benua-benua yang kita kenal sekarang. Fenomena ini disebut sebagai continental drift, yang didorong oleh pergerakan lempeng tektonik.</p><p><br/></p><p>Namun, dampak pergerakan lempeng tektonik tidak hanya terbatas pada perubahan bentuk benua. Gerakan ini juga mempengaruhi iklim, suhu, biodiversitas, dan bahkan kehidupan itu sendiri. Pergeseran lempeng mengubah pola cuaca dan suhu global, yang pada gilirannya memengaruhi habitat makhluk hidup di bumi. Beberapa peristiwa besar dalam sejarah Bumi, seperti kepunahan massal, terjadi sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari perubahan ini.</p><p><br/></p><p><mark>Kepunahan Massal dalam Sejarah Bumi</mark></p><p><br/></p><p>Sejarah Bumi mencatat beberapa peristiwa kepunahan massal yang terjadi karena berbagai faktor alamiah, termasuk perubahan iklim yang dipicu oleh pergerakan lempeng tektonik. </p><p><br/></p><p>Berikut beberapa kepunahan massal yang paling signifikan:</p><p><br/></p><p><strong>1. Kepunahan Ordovician</strong></p><p><br/></p><p>Pada akhir periode Ordovician, Bumi mengalami siklus glasial yang menurunkan suhu global secara drastis. Perubahan ini disertai dengan penurunan permukaan laut, mengakibatkan banyak spesies laut punah. Pergerakan lempeng tektonik mengarahkan benua Gondwana ke kutub, menyebabkan penurunan kadar karbon dioksida (CO2) yang sangat rendah, sehingga Bumi tidak dapat memerangkap panas dengan efektif.</p><p><br/></p><p><strong>2. Kepunahan Devonian</strong></p><p><br/></p><p>Kepunahan pada periode ini dipicu oleh diversifikasi tanaman darat yang menyebabkan perubahan ekosistem besar-besaran. Eutrofikasi lautan dan penurunan kadar oksigen di laut dalam memicu kepunahan sejumlah besar spesies laut.</p><p><br/></p><p><strong>3. Permian (The Great Dying)</strong></p><p><br/></p><p>Ini adalah peristiwa kepunahan massal terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah Bumi. Diperkirakan lebih dari 90% spesies laut dan darat punah. Faktor penyebabnya meliputi aktivitas vulkanik yang masif, perubahan kimia atmosfer, dan perubahan sirkulasi laut. Letusan gunung berapi melepaskan gas rumah kaca dalam jumlah besar, yang memicu pemanasan global ekstrim.</p><p><br/></p><p><strong>4. Kepunahan Triassic-Jurassic</strong></p><p><br/></p><p>Peristiwa ini disebabkan oleh jatuhnya asteroid serta aktivitas vulkanik yang intens, yang menyebabkan perubahan iklim dan atmosfer Bumi. Banyak spesies punah, membuka jalan bagi dinosaurus untuk mendominasi planet ini.</p><p><br/></p><p><strong>5. Kepunahan Cretaceous (Kepunahan Dinosaurus)</strong></p><p><br/></p><p>Peristiwa ini mungkin yang paling terkenal, di mana dinosaurus punah akibat dampak asteroid besar yang menghantam Bumi. Dampaknya menyebabkan perubahan iklim global yang sangat drastis dan menghancurkan ekosistem.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Peran Penting Lempeng Tektonik</mark></strong></p><p><br/></p><p>Pergerakan lempeng tektonik terus mempengaruhi evolusi kehidupan di Bumi. Selain menyebabkan perubahan iklim, pergerakan ini juga berperan dalam pembentukan sumber daya alam yang menopang kehidupan, seperti minyak bumi, gas, dan mineral. Tanpa adanya gerakan ini, banyak bentuk kehidupan mungkin tidak akan pernah ada, atau justru punah lebih awal.</p><p><br/></p><p>Dalam konteks Indonesia, pergerakan lempeng tektonik juga berperan dalam pembentukan zona biogeografi yang unik. Hal ini menjelaskan mengapa Indonesia memiliki lebih dari satu zona biogeografi, di mana flora dan fauna yang berbeda-beda berkembang berdasarkan kondisi geologis dan sejarah evolusi yang berbeda di setiap wilayah.</p><p><br/></p><p>Pada akhirnya, lempeng tektonik adalah salah satu kekuatan alam yang paling signifikan dalam membentuk Bumi dan kehidupan di atasnya.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=yMdp7DaIk68" />
         <pubDate>2024-09-27 03:36:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3141675863</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3141858405</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Rahasia Fosil yang Hilang: Bukti Perubahan Bumi dan Kepunahan Massal!</strong></p><p>By: Jahro Aprilia Putri (2224220070)</p><p><br/></p><p>🌋🌏LEMPENG TEKTONIK</p><p>Referensi: https://youtu.be/lrV0eZXV52E?si=9mqIZlO3DNczlxdQ <br><br>Bumi terdiri dari beberapa lapisan dimulai dari paling dalam hingga luar yaitu : lapisan inti dalam, lapisan inti luar, lapisan mantel bumi (astenosfer), kemudian bagian paling luar ialah kerak bumi.<br>Nah kerak bumi inilah yang terbagi menjadi beberapa potongan lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah lapisan yang dingin dan kaku yang berada diatas lapisan astenosfer atau lapisan mantel yang tadi. <br>Nah lapisan astenosfer ini bersifat panas dan plastis jadi seolah-olah lempeng mengapung dan bergerak diatas lapisan astenosfer. Kemudian mengenai teori pembentukan muka bumi, ini tuh berkaitan sekali. Seperti yang kalian lihat muka bumi itu seperti kepingan puzzle yang kalau disatukan itu saling berhubungan atau bisa menyatu. <br>Nah kenapa bisa mereka berpisah ini tuh dibuktikan oleh para ilmuwan permukaan bumi yang awalnya merupakan satu benua tunggal dan sekarang menjadi terpisah diakibatkan oleh adanya pergerakan Lantai Dasar samudra sehingga benua-benua tersebut terpisah. Alasan lainnya yang dikemukaan oleh ilmuwan adalah terdapatnya persebaran fosil-fosil dari hewan dan tumbuhan di muka bumi seperti ada fosil yang terdapat di Amerika Selatan dan kemudian di Afrika. Fosil yang ditemukan sama tetapi jarak antara Amerika Selatan dan Afrika itu sangatlah jauh jadi sangat tidak memungkinkan jika mereka mengalami migrasi, dari sinilah ilmuwan mengatakan atau berpendapat bahwa dahulunya bumi ini bersatu kemudian Kenapa dia bisa berpisah nah adanya perpisahan dari lempeng-lempeng bumi ini karena adanya arus konveksi yang berada pada dalam bumi arus inilah yang menyebabkan pergerakan dan pada lempeng-lempeng yang ada di permukaan bumi. </p><p>Kemudian apa yang terjadi jika lempeng ini bergerak? <br>Nah ketika lempeng bergerak maka sebuah energi akan dilepaskan berupa gelombang seismik atau gempa ada beberapa bentuk pergerakan dari lempeng. <br><br><mark>A. Gerak lempeng saling mendekat (Konvergen)</mark><br> Gerakan saling bertumbukan antara lempeng tektonik disebut sebagai batas lempeng konvergen, yang menghasilkan beberapa fenomena penting:<br> <strong>1. Lempeng Samudera dan Lempeng Benua: </strong><br> Lempeng samudera menghujam ke bawah lempeng benua, membentuk zona subduksi. Akibatnya terbentuk:<br> &nbsp;&nbsp; - Palung laut.<br> &nbsp;&nbsp; - Pegunungan di tepi lempeng benua.<br> &nbsp;&nbsp; - Aktivitas vulkanisme (intrusi dan ekstrusi magma).<br><strong> 2. Lempeng Samudera dan Lempeng Samudera: </strong><br>Ketika dua lempeng samudera bertemu, terbentuk busur gunung api sejajar dengan palung laut, seperti di Kepulauan Filipina hingga Jepang akibat tumbukan lempeng Filipina, Pasifik, dan Eurasia.<br><strong>3. Lempeng Samudera dan Lempeng Benua:&nbsp; </strong><br>Tumbukan ini menghasilkan fenomena seperti palung, prisma akresi, busur kepulauan, dan cekungan belakang busur. Contohnya di Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, hingga Kepulauan Banda.<br><strong> 4. Lempeng Benua dan Lempeng Benua:&nbsp;</strong> Pertemuan dua lempeng benua, seperti Lempeng Hindia dan Lempeng Eurasia. membentuk Pegunungan Himalaya, dengan puncak tertinggi mencapai 8.848 meter.<br>Fenomena ini menciptakan bentukan muka bumi seperti gunung, palung laut, dan aktivitas vulkanik di berbagai wilayah di dunia. <br><br><mark>B. Gerak lempeng saling menjauh (Divergen)</mark><br> Pergerakan lempeng divergen adalah gerakan saling menjauh antar lempeng tektonik. Fenomena yang terjadi akibat gerakan ini meliputi:<br> 1. Peregangan lempeng yang disertai dengan pemekaran daerah lainnya.<br> 2. Pembentukan tanggul dasar samudra (mid-ocean ridge) sepanjang zona peregangan.<br> 3. Aktivitas vulkanisme laut dan gempa bumi.<br> <strong>Contoh gerakan divergen:</strong><br> - Benua Amerika Selatan menjauh dari Afrika, membentuk Mid-Atlantic Ridge di Samudra Atlantik.<br> - Afrika menjauh dari Daratan Arab, membentuk Laut Merah. <br><br><mark>C. Gerak lempeng saling berpapasan (Ttansform)&nbsp;&nbsp; </mark><br> Gerakan lempeng lainnya adalah sesar mendatar, di mana lempeng-lempeng bergerak saling berlawanan arah secara horizontal. Contoh gerakan transform ialah:<br><strong> 1. Patahan San Andreas (Amerika Utara):</strong><br> &nbsp;&nbsp; - Terbentuk akibat gerakan sesar mendatar antara Lempeng Pasifik dan Lempeng Amerika Utara.<br> &nbsp;&nbsp; - Panjang patahan: 1.300 km.<br> &nbsp;&nbsp; - Ditemukan oleh Profesor Geologi, Andrew Lawson, pada 1895.<br><strong> 2. Patahan Semangko (Indonesia):</strong><br> &nbsp;&nbsp; - Terbentuk dari pergeseran antara Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia.<br> &nbsp;&nbsp; - Membentang dari Aceh hingga Teluk Semangko di Lampung.<br> &nbsp;&nbsp; - Membentuk Pegunungan Barisan di sepanjang Pulau Sumatra.<br> &nbsp;&nbsp; - Lokasi: Ngarai Sianok di Bukittinggi. <br><br>🗻🦖KEPUNAHAN MASSAL<br>Referensi: https://youtu.be/RAdNCIIYXvo?si=4WCFy5GSTj2sKxXS <br><br>Sekitar 66 juta tahun lalu, kehidupan di Bumi mengalami dua bencana besar. Erupsi gunung berapi menyelimuti atmosfer dengan karbon dioksida, sementara asteroid seukuran kota Manhattan menghantam Bumi. Debu dari benturan ini menghentikan fotosintesis, menyebabkan kelaparan bagi tumbuhan dan hewan. Dalam waktu singkat, tiga perempat spesies punah, termasuk dinosaurus, pterosaurus, cumi-cumi bercangkang, dan reptil laut.&nbsp;  <br><br>Meski tampak malang bagi dinosaurus, kepunahan spesies sebenarnya sudah sering terjadi dalam sejarah Bumi, bahkan hingga saat ini. Lingkungan yang berubah memaksa spesies keluar dari zona nyaman mereka, sementara spesies invasif seringkali mengalahkan spesies asli. Kadang, perubahan lingkungan terjadi terlalu cepat sehingga banyak spesies tak bisa beradaptasi dan punah dalam skala besar. Ini disebut peristiwa kepunahan massal. <br><br>Ahli paleontologi menemukan bukti peristiwa ini melalui perubahan dramatis dalam fosil, di mana garis keturunan tiba-tiba hilang di lapisan geologi. Peristiwa kepunahan massal bahkan menjadi dasar pembagian sejarah Bumi dalam berbagai periode. <br><br>Salah satu kepunahan terbesar terjadi 252 juta tahun lalu, antara periode Permian dan Trias. Saat itu, semua daratan menyatu dalam benua besar, Pangaea. Erupsi vulkanik besar di Siberia menyebabkan kenaikan suhu ekstrem dan efek rumah kaca yang masif, memusnahkan 95% spesies di lautan dan banyak hewan darat. <br><br>Kepunahan juga terjadi di zaman yang lebih baru. Dalam beberapa juta tahun terakhir, perubahan iklim akibat fluktuasi lapisan es menyebabkan banyak hewan seperti mammoth, kukang raksasa, dan hyena raksasa punah. Saat bersamaan, spesies manusia modern muncul dari Afrika sekitar 150.000 tahun lalu, membawa alat dan metode baru untuk berburu dan bertahan hidup. <br><br>Meskipun manusia bukan satu-satunya penyebab kepunahan, kemampuan kita mengubah lingkungan kini menjadi faktor signifikan. Kepunahan spesies yang terjadi saat ini ratusan hingga ribuan kali lebih cepat daripada batas normal. Namun, kemampuan yang sama yang memungkinkan kita menyebabkan kepunahan juga bisa digunakan untuk mencegahnya. Dengan mempelajari masa lalu, memahami perubahan lingkungan saat ini, dan mengurangi dampak kita, manusia bisa berperan konstruktif dalam melindungi keanekaragaman hayati masa depan.</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=RAdNCIIYXvo" />
         <pubDate>2024-09-27 05:54:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3141858405</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3141952511</link>
         <description><![CDATA[<pre><code>Syadela (2224220025 - 5C</code></pre><p><br/></p><blockquote><var>LEMPENG TEKTONIK DAN KEPUNAHAN MASSAL</var></blockquote><p><br/></p><p><mark>Tahukah kamu?</mark> Pergerakan lempeng tektonik tidak hanya membentuk permukaan bumi, tapi juga mempengaruhi iklim, habitat, bahkan keberagaman makhluk hidup yang kita lihat hari ini!     </p><p><br/></p><p><mark>Sepanjang sejarah,</mark> bumi telah mengalami beberapa kepunahan massal. Dari jatuhnya asteroid hingga ledakan gunung berapi, setiap peristiwa ini mengubah wajah kehidupan di planet kita. </p><p><br/></p><p><mark>Dulu,</mark> semua benua di Bumi adalah satu kesatuan besar, tapi sekarang mereka terpisah dan membentuk dunia yang kita kenal. Semua ini berkat gerakan tanpa henti </p><p>dari lempeng tektonik!</p><p><br/></p><blockquote><p>Apasi yang dimaksud dengan punah?</p></blockquote><ul><li><p>Punah bukan berarti makhluk hidup hilang sepenuhnya loh guys!</p></li><li><p>Punah adalah berkurangnya jumlah tertentu dari total keseluruhan dan punah juga tidak sapat terlihat dalam waktu tertentu.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><em>kondisi awal bumi</em></strong> digambarkan dengan pergerakan lempeng tektonik yang membentuk permukaan bumi. Pada awalnya, seluruh daratan di bumi merupakan satu kesatuan yang disebut superkontinen, seperti <mark>Rodinia</mark> dan kemudian <mark>Pangaea</mark>. Seiring waktu, benua-benua ini terpecah dan terus bergerak menjauh, membentuk benua-benua yang kita kenal sekarang.</p><p>Selain itu, kerak bumi atau litosfer terdiri dari lempeng-lempeng besar yang bergerak terus menerus. Gerakan ini sangat memengaruhi iklim, suhu, dan kehidupan di Bumi. Benua-benua tidak selalu berada di posisi yang sama seperti sekarang, dan pergerakan ini memainkan peran penting dalam sejarah evolusi bumi, termasuk kepunahan massal.</p><p>Proses ini juga berkontribusi pada terbentuknya habitat yang berbeda, meningkatkan atau mengurangi biodiversitas, serta mempengaruhi sumber daya alam yang tersedia.</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=xCQyxCGcpo0" />
         <pubDate>2024-09-27 06:53:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3141952511</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3142101019</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Lempeng Tektonik dan Kepunahan Massal Membentuk Bumi</strong></p><p>By : Nur Azizah Haffaf Nugroho</p><p>NIM : 2224220081</p><p>Halo sobat universe! Teori tektonik lempeng adalah teori yang berperan penting dalam pembentukan permukaan bumi, seperti gunung, gunung berapi, hingga gempa bumi, ini juga adalah hal yang membuat bumi tidak rata. Ada 7 lempeng utama pada Bumi yang terdiri dari <strong>6 lempeng benua</strong> dan <strong>1 lempeng samudra</strong>. Enam lempeng beaua meliputi Lempeng Eurasia, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, Indo-Australia, dan Antartika. Sedangkan satu buah lempeng samudra adalah Lempeng Pasifik. Selain ketujuh lempeng utama terdapat juga lempeng tektonik lain seperti lempeng India, Arabia, Karibia, dan lain sebagainya. </p><p>Teori lempeng tektonik pertama kali ditemukan oleh Alfred Lothar Wagener. Teori ini disampaikan pada bukunya yang berjudul The Origin of Continents an Oceans.</p><p>Alfred Lothar Wagener menyebutkan bahwa :</p><ul><li><p>Benua yang padat ini sesungguhnya terapung dan bergerak di atas massa yang relatif lembek, yang disebut continental drift.</p></li><li><p>Teori ini disebut sebagai teori pengapungan</p><p>kontinen. Teori ini menyatakan bahwa kerak bumi tidak</p><p>bersifat permanen, melainkan bergerak secara mengapung.</p></li><li><p>Secara berangsur-angsur, bagian permukaan bumi mulai mendingin. Proses pendinginan akhirnya membuat bagian luar bumi membeku dan membentuk lapisan kerak bumi atau litosfer. Namun bagian dalam bumi hingga saat ini masih dalam keadaan panas serta berpijar.</p></li></ul><p>Gerakan lempeng tektonik berdasarkan arah&nbsp;gerakannya dibedakan menjadi tiga jenis yaitu konvergensi, divergensi, dan sesar mendatar.</p><ol><li><p><strong>Gerakan divergen</strong>&nbsp;atau divergensi pada pergerakan lempeng bumi adalah gerakan lempeng tektonik yang saling menjauh.&nbsp;Wilayah atau zona berupa jalur di mana menjadi tempat berpisahnya lempeng-lempeng tektonik disebut <strong><em>zona divergen. </em></strong>Pergerakan kedua lempeng yang saling menjauh tersebut akan menimbulkan bagian kosong. Pada bagian kosong tersebut akan terisi oleh mantel bumi pada lapisan litosfer. Kondisi tersebut menyebabkan rift valley yang menjadikan lempeng benua terbelah menjadi dua. Hal tersebut akan menimbulkan intrusi magma karena memiliki konversi yang mendorong kedua lempeng ke arah berbeda. Setelahnya magma akan mendingin dan tercipta litosfer baru.</p><ul><li><p>Pada lempeng samudra : gerakan divergen menyebabkan pemekaran dasar laut&nbsp;atau <strong><em>seafloor spreading</em></strong>.</p></li><li><p>Pada lempeng benua : gerakan divergen menyebabkan terbentuknya lembah retakan atau <strong><em>rift valley</em></strong>&nbsp;yang mengakibatkan adanya celah antara kedua lempeng yang saling menjauh.</p></li></ul></li><li><p>Batas <strong>konvergen</strong> terjadi jika ada dua lempeng yang saling berdekatan. Akibat kedua lempeng yang saling berdekatan, terbentuklah zona yang dinamakan dengan zona subduksi. </p><ul><li><p>Zona atau wilayah&nbsp;terjadinya tumbukan antara lempeng tektonik benua dan benua disebut <strong><em>zona konvergen</em></strong>.&nbsp;</p></li><li><p>Wilayah terjadinya tumbukan antara lempeng benua dan lempeng samudera disebut <strong><em>zona subduksi</em> <em>(subduction zone)</em></strong>.</p></li></ul></li><li><p><strong>Transform</strong> adalah gerakan saling bergesekan dengan arah berlawanan&nbsp;antara lempeng tektonik.&nbsp;Zona berupa jalur tempat&nbsp;bergesekan&nbsp;lempeng-lempeng tektonik jenis ini disebut&nbsp;sebagau&nbsp;<strong><em>zona sesar mendatar</em></strong>&nbsp;atau <strong><em>zona transform</em></strong>.</p></li></ol><p>Fenomena alam akibat dari adanya gerakan sesar mendatar adalah <strong><em>Sesar San Andreas</em></strong>.&nbsp;Sesar adalah patahan pada tubuh bumi yang mengalami pergerakan. Sesar San Andreas terbentuk karena adanya gesekan antara lempeng Samudra Pasifik dan lempeng daratan Amerika Utara.</p><p><br/></p><p>Berkaitan dengan pemisahan Pangea, teori pergeseran benua (Teori Wegener) dan perubahan pola benua. Menurut teori ”Apungan” dan ”Pergeseran Benua” yang disampaikan oleh Alfred Lothar Wegener (1880- 1930), kurang lebih 265 juta tahun yang lalu, bumi hanya terdiri atas satu benua besar yang disebut ”Pangaea” dan satu samudera besar ”Panthalassa”, karena adanya tenaga endogen benua besar itu terpecah membentuk Benua Eurasia di bagian utara (Amerika Utara, Eropa, Asia bagian utara, dan Asia bagian tengah) dan Gondwana di bagian selatan (Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika). Adanya pergeseran benua yang terus berlangsung akibat tenaga endogen, kurang lebih 20-50 juta tahun yang lalu Afrika dan Asia selatan bergabung dengan Eurasia, sedang Australia memisahkan diri dengan Antartika. Proses pemisahan benua-benua tersebut menyebabkan terpisah pula flora dan fauna saat itu. Sebagai contoh, para ahli palentologi telah menemukan fosil reptilia masa Trias di Ghana (Afrika Barat) yang sama persis dengan yang ditemukan di Brazil. Kedua bagian dunia ini, sekarang dipisahkan oleh lautan sepanjang 3000 km, merupakan daratan yang menyatu selama awal zaman Mesozoikum. Pergeseran benua juga menjelaskan banyak mengenai penyebaran organisme saat ini, seperti mengapa fauna dan flora Australia jauh berbeda dengan fauna dan flora yang berasal dari bagian dunia yang lain. Keanekaragaman marsupial (mamalia berkantung) yang sangat tinggi, yang menjadi peran ekologi analog dengan peran ekologis yang diiisi oleh mamalia berplasenta pada benua yang lain (Campbell dalam Sari, 2020).</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://repository.radenintan.ac.id/13514/1/EVOLUSI%20DIKTAT%20EKA%20final.pdf">http://repository.radenintan.ac.id/13514/1/EVOLUSI%20DIKTAT%20EKA%20final.pdf</a></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/-msFD34QMJI?si=PKmzoB6fdxX6_z3b" />
         <pubDate>2024-09-27 08:43:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3142101019</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3142865131</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><p><strong>Sejarah Bumi: Pembentukan lempeng tektonik dan terjadinya Kepunahan Massal</strong></p></blockquote><p>&nbsp;</p><p>Bumi yang telah kita huni sudah berumur 4,543 miliar tahun lo! Sepanjang pembentukannya, Bumi mengalami berbagai perubahan luar biasa, dari pergeseran lempeng tektonik yang mengubah peta daratan hingga peristiwa kepunahan massal yang mengguncang kehidupan di planet ini. Bayangkan, benua yang kita pijak dulu pernah bersatu membentuk superbenua Pangea, lalu perlahan-lahan terpecah hingga menjadi seperti sekarang. Pergeseran ini bukan hanya membentuk gunung dan samudra, tapi juga mempengaruhi iklim dan kehidupan. Bahkan, beberapa kali dalam sejarah, pergerakan lempeng ini memicu letusan gunung berapi besar dan perubahan iklim ekstrem yang memicu kepunahan massal, seperti yang terjadi pada jutaan tahun lalu yang memusnahkan dinosaurus. Jadi, setiap kali kita melihat pemandangan alam yang indah, ingatlah bahwa Bumi terus bergerak dan berubah, membawa cerita panjang tentang kelangsungan dan kehancuran kehidupan!</p><p>Menurut Teori <em>Continental Drift</em> (Lempeng tektonik)</p><p>Teori ini dicetuskan oleh Alfred Wagner pada tahun 1915. Dahulu benua yang kita lihat sekarang ini berbentuk satu kesatuan benua (<em>supercontinent</em>) yang disebut Pangea pada masa permian, akibat lempeng bumi yang terus bergerak, benua tersebut berpisah dan semakin menjauh dan membentuk banyak benua. Jauh sebelumnya benua Pangea disebut Rodinia, ketika benua Pangea berpisah membentuk 2 benua, yaitu Laurasia dan Gondwana, dan terus berubah hingga menjadi benua pada saat ini.</p><p><br/></p><p>5 waktu peristiwa kepunahan massal terbesar dalam sejarah Bumi, yang terjadi disebut “<strong>The Big Five</strong>”</p><ol><li><p>Masa Ordovician, pada masa ini bumi sangat minim CO2 di atmosfer yang mengakibatkan bumi tidak dapat memerangkap panas, sehingga terjadi masa <em>Ice Age</em>, bumi mengalami siklus glasial (periode es), dan pada masa ini kepunahan spesies hingga 60-70%.</p></li><li><p>Masa Devonian, pada masa ini bumi dipenuhi oleh beragam tumbuhan yang mengakibatkan eutrofikasi, dan sungai/laut yang ditutupi oleh alga menyebabkan anoksia (kurangnya oksigen) sehingga hewan laut banyak mengalami kepunahan hingga 75%.</p></li><li><p>Masa Permian <em>(The Great Dying</em>), pada masa ini kepunahan spesies terjadi secara besar-besaran dibandingkan masa kepunahan lain, yang diakibatkan oleh letusan gunung berapi di Siberia, aktivitas letusan menyebabkan perubahan iklim ekstrem dan tersebarnya gas-gas kimia, serta pengasaman laut, spesies darat maupun laut akan sangat sulit untuk bertahan pada masa ini, kepunahan spesies &nbsp;hingga 95%.</p></li><li><p>Masa Triassic-Jurrasic, pada masa ini kepunahan terjadi disebabkan oleh letusan gunung berapi besar di Central Atlantic Magmatic Province (CAMP) yang berpengaruh pada iklim. Kemudian teori lain menjelaskan bahwa kepunahan masa ini terjadi akibat jatuhnya asteroid yang mengakibatkan kepunahan spesies hingga 80%.</p></li><li><p>Masa Cretaceous, pada masa ini jatuhnya asteroid ke bumi yang mengakibatkan kepunahan massal pada dinosaurus. &nbsp;Tabrakan asteroid ini melepaskan energi yang sangat besar, menyebabkan kebakaran hutan luas, gelombang tsunami, dan ledakan debu serta sulfur ke atmosfer. Hal ini menghalangi sinar matahari, menurunkan suhu global, dan mengganggu fotosintesis, yang menyebabkan runtuhnya rantai makanan. Selain itu pada waktu yang hampir bersamaan, terjadi letusan vulkanik besar, aktivitas vulkanik ini dapat menyebabkan perubahan suhu global dan pengasaman laut, yang juga berkontribusi pada kepunahan spesies hingga 75%.</p></li></ol><p>Peristiwa ini, meskipun sangat tragis telah membuka jalan bagi evolusi mamalia, termasuk nenek moyang manusia, yang kemudian berkembang pesat setelah kepunahan dinosaurus. Munculnya nenek moyang manusia menyebabkan banyak binatang besar mamalia seperti mammoth punah.</p><p>&nbsp;</p><p>Nama: Tsaniya Silmi</p><p>NIM: 2224220029</p><p>Kelas: 5C</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/aO9mOAKXvJs?si=rdbey5ccKrUZP2rU" />
         <pubDate>2024-09-27 16:16:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3142865131</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3142917439</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>LEMPENG TEKTONIK DAN KEPUNAHAN MASSAL</mark></strong></p><p><br/></p><p>By Alya Nisrina Hapsa_2224220074_5C</p><p><br/></p><p>Halo Sobat Biologi 🌱🙌🏻! Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana Bumi yang kita huni ini terbentuk, dan terus berubah-ubah sepanjang waktu? Bagaimana benua bisa terpisah, atau mengapa banyak spesies pernah punah? Jawabannya ada pada dua fenomena besar yaitu lempeng tektonik dan kepunahan massal. Mari kita lihat bagaimana keduanya saling berhubungan dan membentuk sejarah panjang planet ini 🙌🏻</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Lempeng Tektonik : Puzzle Raksasa Bumi yang Terus Bergerak</strong></p><p>Bumi kita ini sebenarnya seperti puzzle besar yang terdiri dari potongan-potongan lempeng tektonik. Lempeng-lempeng ini membentuk kerak bumi dan terus bergerak sepanjang waktu. Meskipun tidak bisa kita rasakan secara langsung, pergerakan lempeng ini punya dampak luar biasa pada pembentukan benua, gunung, dan bahkan lautan.</p><p>&nbsp;</p><p>Dulu, semua benua di Bumi bersatu dalam satu benua raksasa bernama Pangea. Seiring berjalannya waktu, Pangea terpecah menjadi benua-benua yang kita kenal sekarang, seperti Asia, Afrika, dan Amerika. Proses pemisahan ini disebut drift benua, dan gerakan lempeng tektonik inilah yang membuat semua itu terjadi.</p><p>&nbsp;</p><p><strong><em>Bagaimana Lempeng Tektonik Mempengaruhi Kehidupan?</em></strong></p><p>Tidak hanya mengubah bentuk fisik Bumi, pergerakan lempeng tektonik juga mempengaruhi kehidupan di atasnya. Berikut beberapa dampaknya :</p><ul><li><p><em>Iklim dan Suhu </em>: Saat benua bergerak, pola cuaca dan iklim ikut berubah. Hal ini dapat menciptakan kondisi yang lebih panas atau lebih dingin di berbagai wilayah.</p></li><li><p><em>Biodiversitas</em> : Ketika benua terpisah atau bertabrakan, habitat baru terbentuk sementara yang lama hilang, memaksa makhluk hidup untuk beradaptasi atau punah.</p></li><li><p><em>Sumber Daya Alam</em> : Aktivitas vulkanik yang disebabkan oleh gerakan lempeng menciptakan sumber daya alam seperti logam dan mineral, yang penting untuk kehidupan manusia.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>Kepunahan Massal : Ketika Bumi Mengatur Ulang Kehidupan</strong></p><p>Sepanjang sejarah, Bumi telah mengalami beberapa peristiwa kepunahan massal yaitu kejadian di mana sebagian besar spesies makhluk hidup punah dalam waktu singkat. Banyak faktor yang memicu kepunahan ini, termasuk pergerakan lempeng tektonik. Yuk, kita kenali beberapa kepunahan massal paling penting dalam sejarah :</p><ul><li><p><em>Kepunahan Ordovisian </em>: Terjadi karena siklus glasial yang menyebabkan perubahan drastis di permukaan laut dan menurunnya kadar CO2 di atmosfer. Bumi menjadi sangat dingin, mengakibatkan banyak spesies yang tidak dapat bertahan dalam kondisi tersebut punah.</p></li><li><p><em>Kepunahan Devonian </em>: Salah satu penyebabnya adalah munculnya tanaman darat yang terlalu banyak, mengakibatkan penurunan oksigen di laut dan memusnahkan banyak kehidupan laut.</p></li><li><p><em>Kepunahan Permian (The Great Dying)</em> : Kepunahan massal terbesar yang pernah terjadi, disebabkan oleh letusan gunung berapi besar-besaran yang memicu perubahan iklim ekstrem serta penurunan kadar oksigen di laut.</p></li><li><p><em>Kepunahan Kapur</em> : Kepunahan yang paling terkenal, karena memusnahkan dinosaurus. Peristiwa ini dipicu oleh asteroid raksasa yang menabrak Bumi, menyebabkan perubahan iklim yang cepat dan mematikan.</p></li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong><em>CO2 dan Zaman Es </em></strong></p><p>Apa yang Terjadi Jika Bumi Kehilangan CO2?</p><p>CO2 memainkan peran penting dalam mengatur suhu Bumi. Ketika kadar CO2 sangat rendah, Bumi mengalami zaman es yaitu periode ketika suhu global turun drastis dan sebagian besar permukaan bumi tertutup es. Siklus pemanasan dan pendinginan ini adalah bagian dari sejarah alami Bumi, dan sering kali berdampak besar pada kehidupan di planet ini.</p><p>&nbsp;</p><p><strong><em>Mengapa Indonesia Sangat Spesial?</em></strong></p><p>Lempeng tektonik juga mempengaruhi keragaman makhluk hidup di seluruh dunia. Indonesia, misalnya, berada di antara tiga lempeng besar, yang membuat negara ini memiliki lebih dari satu zona biogeografi. Artinya, flora dan fauna di Indonesia sangat beragam, berasal dari pengaruh Asia di barat dan Australasia di timur. Itulah salah satu alasan mengapa keanekaragaman hayati di Indonesia sangat kaya dan unik.</p><p>&nbsp;</p><p>Jadiii SoBi, lempeng tektonik dan kepunahan massal adalah bukti bahwa Bumi terus-menerus berubah. Walaupun perubahan ini sering kali mendadak dan berdampak menghancurkan, tetapi juga membuka jalan bagi evolusi dan munculnya spesies baru. Dengan memahami fenomena ini, kita bisa melihat betapa menakjubkannya planet kita.</p><p><br/></p><p>Berikut link Video YouTube lainnya agar Sobat Biologi lebih memahami tentang lempeng tektonik dan kepunahan massal :</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/yMdp7DaIk68?si=dUDO_lXXT0OBLEj4">https://youtu.be/yMdp7DaIk68?si=dUDO_lXXT0OBLEj4</a></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/nDcyoeJ8G1M?si=HWK9T3BMkC7NKiQD">https://youtu.be/nDcyoeJ8G1M?si=HWK9T3BMkC7NKiQD</a></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/vxmoxDznXe4?si=xY0oArYLfNfzAQlm" />
         <pubDate>2024-09-27 16:58:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3142917439</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>widiagirsang</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3143332773</link>
         <description><![CDATA[<p>Lempeng Tektoknik dan Kepunahan Massal</p><p>&nbsp;</p><p>Nama: Widia Veronica Girsang</p><p>Nim: 2224220065</p><p>Kelas: 5</p><p>&nbsp;</p><p>Hy</p><p>Hy</p><p>Hy DNA biologi</p><p>Tau ngga si bahwa pembentukan bumi hingga sekarang itu banyak mengalami perubahan yang sangat besar. Perubahan yang terjadi karena adanya pergeseran lempeng tektonik yang meyebabkan kepunahan yang terjadi pada masa tersebut. Pergeseran lempeng tektonik menyebabkan kepunahan sejumlah spesies dalam jumlah tertentu.</p><p>Ada bebrapa teori yang dimiliki oleh tektonik:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kerak bumi memiliki lempengan seluruh daratan dan air</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lempeng ini terus bergerak</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Benua yang ada saat ini adalah satu kesatuan</p><p>&nbsp;</p><p>Dampak dari pergeseran lempeng tersebut menyebabkan&nbsp; &nbsp;perubahan iklim,suhu, suatu habitat, bertambah dab berkurang sumber daya alam untuk kehidupan.</p><p>Ada beberapa kepunahan massal yang terjadi</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Kepunahan Ordovisian:</strong> Terjadi akibat siklus glasial yang menyebabkan perubahan besar pada permukaan laut dan penurunan kadar CO2 di atmosfer. Suhu Bumi menjadi sangat dingin, sehingga banyak spesies tidak dapat bertahan dan punah.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Kepunahan Devonian:</strong> Salah satu penyebabnya adalah proliferasi tanaman darat yang berlebihan, yang menyebabkan penurunan kadar oksigen di laut dan memusnahkan banyak kehidupan laut.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Kepunahan Permian (The Great Dying):</strong> Kepunahan massal terbesar yang pernah terjadi, disebabkan oleh letusan gunung berapi besar-besaran yang memicu perubahan iklim ekstrem dan penurunan kadar oksigen di laut.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Kepunahan Kapur:</strong> Kepunahan yang paling terkenal karena memusnahkan dinosaurus. Peristiwa ini dipicu oleh tabrakan asteroid besar dengan Bumi, yang menyebabkan perubahan iklim yang cepat dan mematikan.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Simak video berikut </p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/q-ng6YpxHxU?si=k5E40qGP60IegX3R" />
         <pubDate>2024-09-28 02:55:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3143332773</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3150111425</link>
         <description><![CDATA[<p>Sebagai landasan prinsip untuk dapat mempelajari ilmu geologi adalah bahwasanya kita harus menganggap bumi ini sebagai suatu benda yang secara dinamis berubah sepanjang masa, setiap saat dan setiap detik. Dalam gambaran seperti itu maka salah satu segi yang khas dalam geologi dibandingkan dengan ilmu-ilmu lainnya adalah yang menyangkut masalah “waktu”. Salah satu pertanyaan yang timbul yang berhubungan dengan masalah waktu itu, adalah: Apakah kejadian-kejadian seperti proses-proses alam yang dapat kita amati sekarang ini, seperti </p><p>mengalirnya air di permukaan, gelombang yang memecah di pantai, sungai yang mengalir sambil mengikis dan mengendapkan bebannya dll, juga berlangsung dimasa-masa lampau selama bumi </p><p>ini berkembang? Pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh James Hutton, seorang ilmuwan alam, yang oleh banyak ilmuwan-ilmuwan dianggap sebagai bapak dari ilmu geologi modern, yang pada tahun 1785 untuk pertama kalinya mengeluarkan suatu pernyataan yang sekarang ini dikenal sebagai “<em>doctrine of unifornitarianism</em>”.</p><p><br></p><p>Terdapat 3 jenis skala waktu geologis:</p><p><mark>1. Skala Waktu Relatif</mark>. Skala waktu yang ditentukan berdasarkan atas urutan perlapisan batuan-batuan serta evolusi kehidupan organisme dimasa yang lalu.</p><p><mark>2. Skala Waktu Absolut.</mark> Skala waktu geologi yang ditentukan berdasarkan pelarikan radioaktif dari unsur-unsur kimia yang terkandung dalam bebatuan.</p><p><mark>3. skala radiometri (absolut). </mark>Berkembang belakangan dan berasal dari ilmu pengetahuan fisika yang diterapkan untuk menjawab permasalahan permasalahan yang timbul dalam bidang geologi.</p><p><br></p><p>Prinsip-prinsip yang digunakan dalam</p><p>penentuan skala waktu relatif antara</p><p>lain:</p><p><mark>1. Prinsip kesejajaran atau superposisi</mark>. Dalam kondisi normal, lapisan yang berada di bawah lebih tua daripada lapisan di atasnya. </p><p><mark>2. Prinsip potong memotong. </mark>Lapisan yang dipotong lebih tua daripada yang memotongnya. Sesuatu yang </p><p>memotong lapisan dapat berupa lapisan batuan lain atau berupa bidang diskontinuitas (sesar,rekahan, dll).</p><p><mark>3. Prinsip kesebandingan. </mark>Membandingkan bentuk atau teksturnya seperti sutura fosil yang bersifat muda atau tua.</p><p><mark>4. Prinsip kesejajaran fosil.</mark> Mengkorelasikana lapisan-lapisan yang mengandung fosil. Lapisan yang fosilnya sejenis berarti memiliki</p><p>rentang umur yang sama.</p><p><br></p><p>Ada dua metode untuk menentukan skala waktu absolut, yaitu:</p><p><mark>1. Metode menghitung</mark>, contohnya ialah menghitung lingkaran tahunan, jumlah endapan atau berdasarkan fosil, dan sclerochronology (koral, kerang-kerangan, atau kayu yang membatu).</p><p><mark>2. Metode isotop</mark>, misalnya ialah radiokarbon atau C-14, kosmogenik (Cl-36, Be-10, He-3, Al-26), atau Uranium series disequilibrium.</p><p><br></p><p>Mari kita simak video skala waktu geologi dibawah ini: </p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/G7oTt3IZOKE?si=y8oo_eriSq0vpjr0">https://youtu.be/G7oTt3IZOKE?si=y8oo_eriSq0vpjr0</a></p><p><br></p><p>Nama: Sri Awalia Meylani </p><p>Kelas: 5C</p><p>Nim: 2224220067</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2830147252/3c00f22883ba9a1628449ee21a3868ef/01gkxfc7vevjz88mrrcyxb4sze.jpg" />
         <pubDate>2024-10-02 11:26:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3150111425</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3155095743</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>by Siti Almiah Fathimatuzzahra - 2224220024 - 5C</mark></strong></p><p><br></p><p>Halo teman-teman 👋🏻</p><p>Ternyata kita bisa loh menentukan kapan waktu geologi berlangsung, nah untuk mendapatkan penjelasannya yuk simak video dan penjelasan berikut ini 🤩</p><p><br></p><p>Berikut ini adalah beberapa cara untuk menentukan waktu geologi.</p><p><strong><mark>1. Lapisan batuan dan bukti fosil.</mark></strong></p><ul><li><p><strong>Lapisan batuan</strong></p><p>9 lapisan-lapisan endapan kerak bumi bisa digunakan sebagai petunjuk evolusi bumi. Steno's law of superposotion: "of rock are arranged in a time sequence, with the oldest on the bottom and the youngest / newer on the top". yang artinya lapisan batuan tersusun berdasarkan waktu lapisan tertua berada di paling bawah dan yang paling mudah di atas. Berikut ini adalah prinsip utama stratigrafi:</p><p>1. law of superposition</p><p>2. law of original horizontality</p><p>3. law of cross-cutting relationships</p><p>4. law of lateral continuity. </p><p>Giovanni Arduino meneliti lapisan pegunungan Alpen, "lapisan batuan dapat dibedakan menjadi primer (primitif / lapisan tertua), disusul dengan sekunder, tersier dan kuartener". Namun sayangnya, dilapisan batuan di pegunungan lain atau daerah lainnya tidak memiliki urutan yang seragam dengan lapisan-lapisan tersebut. </p></li><li><p><strong>Fosil</strong></p><p>Menurut William Smith keberadaan fosil pada lapisan batuan bisa menjadi petunjuk waktu geologis secara universal. contohnya lapisan batuan yang memiliki fosil trilobites selalu lebih tua daripada lapisan batuan yang memiliki cangkang kerang.</p><p>Menurut George Cuvier : fosil tidak selalu terdapat di setiap lapisan batuan. Karena antara satu masa ke masa lainnya terdapat kepunahan massal.</p></li></ul><p><strong><mark>2. Pengukuran radiometri atau jam radioaktif</mark></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. Dengan rumus </p><p><mark>t = 1/λ ln No + Ng/N</mark></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><strong><mark>3. Molecular clock atau jam DNA.</mark></strong></p><p><strong><mark>Mengapa DNA?</mark></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></li></ul><p><strong>Apa itu Jam Molekuler / 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</p><p>dari DNA atau susunan asam amino dari protein. Jam molekuler sering kali disebut sebagai jam genetik atau jam evolusi.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/o6HPHL_DG5o?si=smDAxKTbI2WUISMU" />
         <pubDate>2024-10-06 04:40:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3155095743</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3155198874</link>
         <description><![CDATA[<p>Nama : Annida Aulia </p><p>NIM: 2224220068</p><p>Kelas: 5C</p><p><br/></p><p>Kalian penasaran nggak sih, gimana cara ilmuwan tahu usia sebuah fosil? Nah, ternyata ilmuwan menggunakan beberapa metode untuk menentukan umur fosil. Berikut adalah tiga metode utama yang digunakan dalam penentuan waktu geologi:</p><ol><li><p><strong>Lapisan Batuan (Stratigrafi)</strong><br>Stratigrafi adalah metode yang digunakan untuk menentukan usia relatif fosil dengan mempelajari lapisan batuan tempat fosil ditemukan. Prinsip utamanya adalah hukum superposisi, yang menyatakan bahwa lapisan <mark>batuan yang lebih tua berada di bawah lapisan yang lebih muda. </mark>Dengan cara ini, ilmuwan bisa memperkirakan bahwa fosil di lapisan lebih dalam lebih tua dibandingkan yang di atasnya. Fosil-fosil tertentu yang dikenal sebagai <mark>fosil indikator juga membantu mengidentifikasi usia lapisan tersebut</mark>, karena fosil ini hanya ditemukan dalam periode waktu tertentu.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Pengukuran Radiometri</strong><br>Metode ini <mark>mengukur laju peluruhan isotop radioaktif dalam fosil atau batuan sekitarnya untuk mengetahui usia absolutnya.</mark> Misalnya, isotop karbon-14 digunakan untuk fosil yang lebih muda (hingga 50.000 tahun), sedangkan isotop seperti kalium-40 digunakan untuk batuan yang lebih tua karena proses peluruhan zat radioaktifnya berlangsung lebih lama.</p><p>Untuk penjelasan lebih lanjut kalian dapat menontonya dari video berikut: <br><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/GwgxCQL2FLc?si=VuR7ovzlUIh7ilEU">https://youtu.be/GwgxCQL2FLc?si=VuR7ovzlUIh7ilEU</a> Jika kalian penasaran dengan aplikasi langsung Pengukuran Radiometri di laboratorium, kalian dapat menonton video berikut: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/-xKvq6VLe4s?si=BOiav4U_nVLu4e-L">https://youtu.be/-xKvq6VLe4s?si=BOiav4U_nVLu4e-L </a></p><p><br/></p></li><li><p><strong>Jam Molekuler</strong><br>Jam molekuler adalah metode yang digunakan untuk memperkirakan waktu evolusi suatu spesies dengan membandingkan perubahan dalam molekul DNA atau protein. Metode ini membantu ilmuwan memperkirakan kapan spesies baru terbentuk (spesiasi) atau kapan spesies yang ada berpisah dari nenek moyang yang sama (divergensi). Jam molekuler bekerja dengan memanfaatkan data molekuler, seperti perubahan dalam susunan nukleotida DNA atau asam amino dalam protein. Karena mutasi genetik terjadi pada laju yang relatif stabil, perbedaan antara dua spesies dalam struktur DNA atau protein dapat memberikan perkiraan waktu kapan mereka terakhir kali memiliki nenek moyang yang sama. Jam molekuler sering digunakan terutama untuk spesies yang usianya sulit diperkirakan dengan metode fosil atau radiometrik. Untuk penjelasan lebih lanjut kalian dapat menontonya dari video berikut: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/0D7MsIok3oE?si=eMvIChU0-BqbOqHf">https://youtu.be/0D7MsIok3oE?si=eMvIChU0-BqbOqHf</a></p></li></ol><p>Dengan ketiga metode ini, ilmuwan bisa mengetahui dengan lebih tepat usia fosil dan memahami sejarah kehidupan di bumi!</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/F7k1f1TiQ5c?si=3utRERF6iiLYeG-i" />
         <pubDate>2024-10-06 08:32:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3155198874</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3155878789</link>
         <description><![CDATA[<p>Ingin tahu cara ilmuwan menghitung usia fosil kuno? Lihat metode luar biasa yang mereka gunakan! <br><br>Sejarah perkembangan kehidupan di bumi, mulai dari pembentukan bumi hingga zaman modern<br><mark> 1. Skala Waktu Geologi:</mark><br> &nbsp;&nbsp; - Skala waktu relatif: berdasarkan urutan perlapisan batuan dan evolusi organisme.<br> &nbsp;&nbsp; - Skala waktu absolut: ditentukan berdasarkan peluruhan radioaktif dari unsur kimia dalam batuan. <br><br><mark>2. Pembagian Skala Waktu Geologi:</mark><br> &nbsp;&nbsp; - Eon (Masa) dibagi menjadi Era (Kurun), yang terdiri dari beberapa Periode (Zaman), dan periode ini dibagi lagi menjadi Epok (Kala).<br> &nbsp;&nbsp; - Dua eon utama: Prakambrium dan Phanerozoikum. <br><br><mark>3. Eon Prakambrium</mark><br> &nbsp;&nbsp; - Hadean (4,5 miliar tahun lalu): Bumi terbentuk.<br> &nbsp;&nbsp; - Arkean (3,8 miliar tahun lalu): Batuan kerak bumi terbentuk, kehidupan primitif muncul di laut.<br> &nbsp;&nbsp; - Proterozoikum (2,5 miliar tahun lalu): Kehidupan menjadi lebih kompleks, invertebrata mulai muncul. <br><br><mark>4. Eon Phanerozoikum</mark><br> Dibagi menjadi tiga era:<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a. Paleozoikum: Terdiri dari periode Kambrium, Ordovisium, Silur, Devon, Karbon, dan Permian. Kehidupan awal invertebrata, munculnya tumbuhan darat, dan perkembangan reptilia.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b. Mesozoikum: Terdiri dari periode Trias, Jura, dan Kapur. Era dinosaurus, munculnya burung dan mamalia pertama, serta kepunahan dinosaurus di akhir periode Kapur.<br> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c. Kenozoikum: Terdiri dari periode Tersier (terbagi menjadi Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, Pliosen) dan Kuarter (terbagi menjadi Pleistosen dan Holosen). Era mamalia, evolusi manusia, dan peradaban manusia modern.<br><br><mark>5. Peristiwa Penting</mark><br> &nbsp;&nbsp; - Zaman Kambrium: Munculnya hewan bercangkang.<br> &nbsp;&nbsp; - Zaman Jura: Puncaknya kehidupan dinosaurus (dinamai Jurassic dalam film).<br> &nbsp;&nbsp; - Zaman Kapur: Dinosaurus punah karena kemungkinan meteor besar.<br> &nbsp;&nbsp; - Zaman Kuarter: Evolusi manusia modern, akhir zaman es, peradaban manusia muncul. <br><br><strong><mark>Cara Menentukan Umur Benda Purba: Relative dan Absolute Dating </mark></strong><br><br>Para peneliti dapat mengetahui umur benda purba seperti mumi atau fosil dengan teknik yang ilmiah, bukan dengan mesin waktu. Teknik ini terbagi menjadi dua jenis: relative dating dan absolute dating. <br><br><mark>1. Relative Dating</mark><br> Metode ini membandingkan lapisan tanah tempat benda purba ditemukan. Dengan bantuan ilmu geologi, kita bisa memperkirakan umur benda berdasarkan kedalaman lapisan tanahnya. Semakin dalam, biasanya semakin tua usianya. <br><br><mark>2. Absolute Dating</mark><br> Metode ini lebih spesifik dan dapat menentukan umur benda secara pasti. Salah satu teknik yang paling populer adalah carbon dating atau radiokarbon dating.  <br><br><strong>Bagaimana Radiokarbon Dating Bekerja</strong>:<br>Semua makhluk hidup memiliki atom karbon, terutama dua isotop: karbon-12 (stabil) dan karbon-14 (tidak stabil). Karbon-14 tercipta dari interaksi sinar kosmik dengan nitrogen di atmosfer dan diserap oleh tumbuhan melalui fotosintesis, yang kemudian dimakan oleh hewan dan manusia. Ketika makhluk hidup mati, karbon-14 mulai meluruh menjadi atom asalnya, sedangkan karbon-12 tetap stabil.  <br><br><strong>Waktu Paruh Karbon-14</strong>:&nbsp; <br> Karbon-14 memiliki waktu paruh sekitar 5730 tahun, artinya setelah 5730 tahun, setengah dari karbon-14 dalam tubuh akan meluruh. Para peneliti menggunakan mass spectrometer untuk mengukur rasio karbon-12 dan karbon-14 dalam spesimen. Dengan menghitung waktu paruh, mereka bisa menentukan umur spesimen hingga sekitar 50.000 tahun yang lalu. <br><strong><br>Keterbatasan Radiokarbon Dating:</strong><br>Teknik ini hanya berlaku untuk makhluk hidup yang mati kurang dari 50.000 tahun lalu. Untuk fosil yang lebih tua seperti dinosaurus, peneliti menggunakan atom lain seperti potasium-argon, yang memiliki waktu paruh lebih lama (1,6 miliar tahun). <br><br>by. Jahro Aprilia Putri (2224220070)<br>Referensi: https://youtu.be/bsJzdpwnCmk?si=ja_Ty_YmtPrQwJ0p<br> https://youtu.be/HnNVN9IuwdE?si=ilZ5f3PIgA-wZfNW</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=bsJzdpwnCmk" />
         <pubDate>2024-10-07 00:43:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3155878789</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3155884518</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>"Lah dulu itu paus di darat?" </strong><br><br>Evolusi adalah proses di mana organisme berkembang dan terdiversifikasi dari waktu ke waktu. Kehidupan diyakini dimulai dari sesuatu yang kecil dan sederhana, dan dari asal usul itu, semua spesies yang ada saat ini diperkirakan berasal dari nenek moyang yang sama. Dengan demikian, evolusi menjelaskan hubungan kekerabatan antar spesies melalui perubahan bertahap dalam waktu yang panjang. <br><br>Teori evolusi membuat dua pendapat besar:<br> 1. Semua makhluk hidup di bumi adalah saudara, berasal dari satu nenek moyang yang sama.<br> 2. Evolusi adalah proses alami yang bisa dipelajari dan dipahami. <br><br>Berfokus pada pendapat pertama menjelaskan bagaimana paus dan lumba-lumba (Cetacea) berasal dari mamalia darat berkaki empat. Berikut adalah empat bukti utama yang mendukung pendapat tersebut: <br><mark>1. Anatomi Komparatif</mark><br> Paus mungkin terlihat seperti ikan raksasa, tetapi secara anatomi mereka lebih mirip mamalia darat:<br> - Memiliki plasenta, melahirkan bayi hidup, dan menyusui.<br> - Bernapas dengan paru-paru, bukan insang.<br> - Berdarah panas dan memiliki rambut.<br> - Sirip depan paus mengandung tulang lengan, pergelangan, tangan, dan jari, seperti mamalia darat. Paus bahkan memiliki tulang kecil di tempat di mana kaki belakang seharusnya berada. <br><br>Bukti anatomi melibatkan perbandingan struktur tubuh berbagai organisme, seperti tulang, gigi, atau organ. Meskipun spesies yang berbeda menggunakan bagian tubuh mereka untuk fungsi yang berbeda, struktur dasar tetap sama. Misalnya, lengan manusia, kaki kucing, sirip paus, dan sayap kelelawar semuanya memiliki susunan tulang yang sama meskipun digunakan untuk aktivitas yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki nenek moyang yang sama. Fakta menarik lainnya adalah kerabat terdekat beruang secara genetis adalah anjing laut, bukan anjing atau kucing seperti yang mungkin kita bayangkan dari bentuk fisik mereka. <br><br><mark>2. Embriologi</mark><br> Pada tahap perkembangan embrio, paus menunjukkan tanda-tanda kaki yang nantinya menghilang. Ini menunjukkan jejak evolusi dari nenek moyang darat yang berkaki empat. Lubang hidung embrio lumba-lumba pada awalnya ada di depan, tetapi saat berkembang, lubang hidung tersebut bergeser ke atas kepala menjadi lubang sembur, bukti dari evolusi nenek moyang darat mereka. <br><br>Embriologi menunjukkan bahwa pada tahap awal perkembangan, embrio dari berbagai spesies tampak sangat mirip satu sama lain. Sebagai contoh, struktur yang berkembang menjadi insang pada ikan juga ditemukan pada reptil, burung, dan manusia pada tahap embriologis mereka. Selain itu, ekor yang terbentuk pada tahap embrionik terlihat pada semua vertebrata, meskipun tidak semua spesies mempertahankan ekor setelah kelahiran atau menetas. Persamaan dalam perkembangan awal ini menunjukkan adanya nenek moyang yang sama bagi berbagai spesies tersebut. <br><br><mark>3. Fosil</mark><br> Fosil menunjukkan transisi evolusi paus dari mamalia darat ke makhluk laut. Misalnya, fosil Basilosaurus menunjukkan hidung yang berada di tengah, tidak di ujung moncong atau di atas kepala, dan mereka memiliki tulang kaki kecil yang mungkin digunakan untuk kawin atau menggaruk. <br><br>Fosil Maiacetus, paus yang bisa berjalan di darat, memperlihatkan kaki pendek dengan jemari berselaput yang menunjukkan kemampuan berenang. Fosil ini ditemukan di lingkungan laut, mendukung teori bahwa mereka adalah nenek moyang paus modern. <br><br>Catatan fosil memberikan wawasan penting tentang spesies yang hidup di masa lalu dan bagaimana mereka berbeda dengan spesies yang ada sekarang. Fosil menunjukkan perubahan bertahap dalam struktur organisme selama jutaan tahun, memberikan bukti kuat untuk evolusi. Meskipun catatan fosil tidak lengkap, fosil yang ada memberi kita bukti penting tentang transformasi spesies dari waktu ke waktu. Para ilmuwan menganalisis bukti struktural fosil ini untuk memahami hubungan evolusioner dan menggunakan bukti kimia untuk menentukan umur fosil. <br><br><mark>4. DNA</mark><br> Perbandingan DNA menunjukkan bahwa paus paling dekat hubungannya dengan kuda nil, bukan ikan. Meskipun paus adalah karnivora dan kuda nil herbivora, keduanya berbagi beberapa karakteristik unik, seperti struktur tulang kaki dan cara melahirkan di air. <br><br>Semua kehidupan di bumi berbagi materi genetik, yang membuat DNA menjadi bukti terkuat untuk mendukung teori nenek moyang yang sama. Bahkan organisme yang paling sederhana seperti bakteri berbagi gen tertentu dengan manusia, khususnya gen yang terlibat dalam fungsi dasar sel. Teknik seperti elektroforesis gel dapat digunakan untuk membandingkan DNA antar spesies, memungkinkan kita untuk menentukan seberapa dekat hubungan kekerabatan di antara mereka. <br><br>Evolusi didukung oleh berbagai bukti yang kuat, termasuk embriologi, anatomi, DNA, dan catatan fosil. Meskipun pengetahuan kita tentang evolusi terus berkembang, bukti-bukti ini secara konsisten memperkuat gagasan bahwa semua kehidupan di bumi terkait melalui nenek moyang yang sama. Ilmu pengetahuan akan terus mencari bukti baru untuk memperkaya atau mengubah pemahaman kita tentang sejarah kehidupan. </p><p><br/></p><p>by. Jahro Aprilia Putri (2224220070)<br><br>Referensi: https://youtu.be/lIEoO5KdPvg?si=4JAzeKGgX5vdpAX2<br> <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/CGFEJRjUh2g?si=go6uBSemvH7Gd1YT">https://youtu.be/CGFEJRjUh2g?si=go6uBSemvH7Gd1YT</a><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=lIEoO5KdPvg" />
         <pubDate>2024-10-07 00:48:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3155884518</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3156682592</link>
         <description><![CDATA[<p>Halo sobat evolusii 🙌</p><p>Kali ini kita akan membahas tentang skala waktu geologi dan bagaimana para ilmuwan menentukan umur bumi serta peristiwa-peristiwa geologis.</p><p>Penasaran mari kita baca 👀</p><p><br/></p><p><mark>1. Lapisan Batuan</mark>: Lapisan endapan kerak bumi, atau stratigrafi, digunakan untuk memahami urutan waktu geologis. Hukum superposisi menyatakan bahwa lapisan batuan yang lebih tua berada di bagian bawah, sedangkan lapisan yang lebih muda ada di atas. Namun, urutan lapisan ini bisa bervariasi di berbagai tempat.</p><p><br/></p><p>2. <mark>Bukti Fosil</mark>: Fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan membantu memberikan petunjuk tentang umur geologis. Misalnya, lapisan batuan dengan fosil Trilobites selalu lebih tua dibandingkan lapisan dengan fosil cangkang kerang. Kepunahan massal di masa lalu juga mempengaruhi distribusi fosil di lapisan batuan.</p><p><br/></p><p>3. <mark>Pengukuran Radiometrik</mark>: Pengukuran waktu geologis yang lebih akurat dilakukan dengan menghitung peluruhan unsur radioaktif. Isotop seperti K-40 dan U-238 memiliki waktu paruh yang panjang, memungkinkan ilmuwan mengukur umur batuan hingga miliaran tahun.</p><p><br/></p><p>4. <mark>Jam Molekuler (Molecular Clock)</mark>: DNA dapat digunakan sebagai jam molekuler untuk melacak perubahan evolusi dan menentukan waktu divergensi antara spesies. Ini membantu dalam memperkirakan kapan spesies baru muncul atau punah.</p><p><br/></p><p>Dengan memadukan metode ini, ilmuwan dapat menentukan umur bumi serta sejarah evolusi kehidupan di bumi.</p><p><br/></p><p>By : </p><p>Aelsya Amara Putri Alta </p><p>2224220076 (5C)</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2852184671/675f5347f2a3b1741392ded4790ade09/Geological_Timescale_v3_895x1024.jpg" />
         <pubDate>2024-10-07 09:26:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3156682592</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3156925228</link>
         <description><![CDATA[<p>Halo, Sobat Evolusi! 🌱✨ </p><p>Pernahkah kalian bertanya-tanya bagaimana kehidupan di Bumi bisa berubah dari zaman ke zaman? Dari fosil hingga DNA, kita bisa melacak jejak panjang perubahan yang membawa kita ke hari ini. Yuk, kita eksplor lebih dalam tentang bukti-bukti evolusi yang membentuk sejarah kehidupan! 🔬🌍 </p><p><br/></p><p><mark>Jenis Evolusi :</mark></p><p><mark>Berdasarkan Arah </mark></p><p>- Progresif : Evolusi yang membantu spesies bertahan hidup.</p><p>- Regresif : Evolusi yang bisa menyebabkan spesies punah.</p><p><mark>Berdasarkan hasil</mark></p><p>- Divergen : Evolusi yang menghasilkan lebih dari satu spesies atau variasi individu dari satu spesies awal.</p><p>- kovergen : Lingkungan mempengaruhi struktur tubuh </p><p><mark>Berdasarkan skala</mark></p><p>- Makroevolusi : Perubahan besar yang terjadi dalam jangka waktu panjang, misalnya pembentukan spesies baru.</p><p>- Mikroevolusi : Perubahan kecil yang terjadi dalam populasi dalam waktu singkat.</p><p><br/></p><p><mark>Kemudian terdapat bukti -  bukti evolusi </mark>1. Fosil :</p><p>Fosil adalah sisa-sisa makhluk hidup yang terawetkan dalam batuan dan merupakan bukti penting evolusi. Fosil mendokumentasikan keberadaan spesies dari berbagai periode sejarah bumi, termasuk fosil transisi yang menghubungkan dua kelompok berbeda seperti Archaeopteryx (penghubung antara reptil dan burung).</p><p><br/></p><p>2.  Anatomi &amp; Morfologi :</p><p>   - Organ Vestigial : Organ yang tidak lagi memiliki fungsi signifikan dalam evolusi, seperti usus buntu pada manusia.</p><p>   - Homologi : Struktur tubuh yang memiliki kemiripan karena berasal dari nenek moyang yang sama, seperti tungkai depan paus, kelelawar, burung, dan manusia.</p><p>   - Analogi : Struktur tubuh yang memiliki fungsi sama tetapi berasal dari nenek moyang yang berbeda, seperti sayap serangga dan burung.</p><p><br/></p><p>3. Embriologi :</p><p>Kesamaan dalam perkembangan embrio vertebrata menunjukkan adanya pola evolusi. Semua vertebrata melalui tahap embrio yang mirip pada awal perkembangannya.</p><p><br/></p><p>4. Biogeografi :</p><p> Pulau-pulau menyediakan bukti evolusi, di mana spesies yang terisolasi secara geografis berkembang secara unik, seperti marsupial di Australia dan burung finch di Kepulauan Galapagos.</p><p><br/></p><p>5. Molekuler (DNA &amp; Protein) :</p><p>Bukti evolusi juga dapat ditemukan dalam kesamaan DNA dan protein antar spesies.</p><p><br/></p><p>6. Observasi :</p><p>Fenomena di sekitar kita seperti resistensi nyamuk terhadap pestisida dan bakteri terhadap antibiotik adalah contoh nyata evolusi yang sedang berlangsung.</p><p><br/></p><p>7. Domestikasi :</p><p>Manusia telah terlibat dalam proses evolusi melalui domestikasi, di mana sifat-sifat pada hewan dan tumbuhan dipilih untuk menciptakan spesies yang lebih jinak dan berdaya guna.</p><p><br/></p><p>By :</p><p>Aelsya Amara Putri Alta</p><p>2224220076 (5C)</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/RN_2odbCPfU?si=3x3wR8g_9kYCxpBd" />
         <pubDate>2024-10-07 12:21:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3156925228</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3157331736</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>by Amadhea Syifa Prameswari (2224220069) - 5C</strong></p><p><br></p><p>‼️<strong>3 Cara 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><br></p><p><strong><mark>🔺Lapisan Batuan</mark></strong></p><p>Lapisan-lapisan endapan kerak bumi bisa digunakan sebagai petunjuk evolusi bumi.</p><p><br></p><p><strong><em>Stratighraphy</em></strong> menurut para ahli:</p><p><strong>- Nicola Steno</strong>: “Lapisan batuan tersusun berdasarkan waktu, lapisan tertua berada di paling bawah &amp; yang paling muda di atas.”</p><p>Orientasi lapisan batuan dapat berubah karena fenomena alam.</p><p>Lapisan batuan sebagai berikut:</p><ul><li><p><strong>Law of superposition</strong>: Lapisan batu yang lebih muda duduk di atas lapisan yang lebih tua.</p></li><li><p><strong>Law of original horizontality</strong>: Lapisan batuan sedimen awalnya diendapkan datar</p></li><li><p><strong>Law of cross-cutting relationships</strong>: Lapisan batuan A dan B harus lebih tua dari intrusi (C) yang mengganggu mereka.</p></li><li><p><strong>Law of lateral continuity</strong>: Lapisan batuan terus menerus sampai mereka bertemu dengan benda padat lain yang menghalangi deposisi mereka atau sampai mereka ditindaklanjuti oleh agen yang muncul setelah deposisi terjadi.</p></li></ul><p><br></p><p>- <strong>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”. 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>William Smith</strong></p><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><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><mark>🔺</mark><strong><mark>Pengukuran Radiometrik/Jam Radioaktif</mark></strong></p><p>Dengan mengukur massa unsur “induk” dan<br>“turunannya”, maka umur batuan dapat diketahui secara pasti/ absolut.</p><p><br></p><p>Penentuan umur suatu lapisan/suatu fosil<br>didasarkan atas perbedaan masuk &amp; keluarnya suatu senyawa radioaktif dari dalam tubuh.</p><p><br></p><p>Rumus:</p><p><strong><mark>t = 1/λ ln No + Ng/N</mark></strong></p><p><br></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><br></p><p><strong><mark>🔺Molecular Clock/Jam DNA</mark></strong></p><p>Kenapa DNA?</p><ol><li><p>DNA menawarkan data yang akurat<br>melalui pengujian homologi yang lebih baik terhadap karakter-karakter yang ada.</p></li><li><p>DNA menyediakan banyak data karena<br>perbedaan laju perubahan basa-basa<br>nukleotida di dalam lokus yang berbeda.</p></li><li><p>DNA telah terbukti menghasilkan sebuah hubungan kekerabatan yang lebih alami<br>(natural) &amp; tidak terbantahkan.</p></li></ol><p><br></p><p>Letak DNA:</p><ul><li><p>Nukleus (nDNA)</p></li><li><p>Mitokondria (mtDNA)</p></li><li><p>Kloroplas (cpDNA)</p></li></ul><p><br></p><p>Molecular Clock tuh apa sih?</p><ul><li><p>adalah sebuah cara mengetahui evolusi molekul menggunakan perbandingan perubahan molekul &amp; perkembangan fosil untuk menyimpulkan waktu sejarah geologis antara kedua spesies atau taxa lainnya.</p></li><li><p>untuk memperkirakan waktu terjadinya peristiwa terbentuknya spesies atau waktu divergensi makhluk hidup.</p></li><li><p>menggunakan susunan nukleotida<br>dari DNA atau susunan asam amino dari protein.</p></li><li><p>Jam molekuler sering kali disebut sebagai jam genetik atau jam evolusi.</p></li></ul><p><br></p><p><strong>Laju mutasi digunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya divergensi.</strong></p><p><br></p><p>Melalui fosil &amp; laju perubahan molekularnya kita dapat menyimpulkan peristiwa geologis &amp; 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/2854201983/ae4ea3a2644e89cdb2dd2f6f8da9d96f/3A6C47F0_7DD0_491F_AAEE_194FD22375AC.png" />
         <pubDate>2024-10-07 15:43:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3157331736</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3158636576</link>
         <description><![CDATA[<p>Nama: Annida Aulia (5C)</p><p>NIM : 2224220068</p><p>kalian percaya ga sihh evolusi itu beneran terjadi? yuk simak penjelasn dibawah biar kalian semakin paham mengenai evolusi </p><p><br/></p><p>Terdapat dua teori utama mengenai evolusi. Pertama, <mark>semua makhluk hidup di Bumi memiliki hubungan kekerabatan, di mana mereka berevolusi dari satu nenek moyang yang sama.</mark> Kedua, <mark>evolusi adalah proses alami</mark> yang bisa dipelajari dan dipahami. Banyak bukti yang mendukung keberadaan evolusi, di antaranya fosil, embriologi, anatomi, morfologi, biogeografi, molekuler (DNA &amp; protein), domestikasi, dan observasi.</p><p><br/></p><p>Sebagai contoh, para ahli percaya bahwa paus, lumba-lumba, dan pesut adalah makhluk yang memiliki kekerabatan dekat dan berasal dari nenek moyang berkaki empat. Meskipun sekilas paus terlihat seperti ikan, <mark>paus sebenarnya bukan ikan, melainkan mamalia darat</mark> yang telah beradaptasi dengan kehidupan di air. Hal ini dibuktikan oleh ciri-ciri mamalia yang dimiliki paus, seperti plasenta, melahirkan anak hidup (bukan bertelur), menyusui, berdarah panas, dan bernapas menggunakan paru-paru. Paus bernapas melalui lubang semburnya, dan tengkorak lumba-lumba serta pesut memiliki dua lubang sembur, yang bisa dianggap sebagai jejak evolusi. Paus juga memiliki rambut di tubuhnya dan sisa-sisa tulang anggota tubuh, seperti lengan, pergelangan tangan, dan jemari, serta tulang yang menyerupai pinggul dan paha meski mereka tidak memiliki kaki.</p><p><br/></p><p>Dalam embriologi, terdapat kesamaan antara embrio manusia dan paus. Misalnya, pada embrio manusia dan paus terdapat tonjolan kaki dan lengan. Pada manusia, tonjolan ini berkembang menjadi kaki dan lengan, sementara pada paus, tonjolan ini hanya tumbuh sementara sebelum hilang, mirip dengan tulang ekor pada manusia. Selain itu, lubang hidung pada embrio paus yang awalnya di depan kepala, akan bergeser ke atas kepala dan membentuk lubang sembur, berbeda dengan mamalia darat yang memiliki lubang hidung di depan wajah.</p><p><br/></p><p><mark>Bukti fosil juga menunjukkan hubungan antara mamalia darat, paus modern, dan spesies perantara seperti </mark><em><mark>Dorudon atrox</mark></em>. Ketiga spesies ini memiliki posisi lubang hidung yang berbeda: di ujung moncong, di bagian tengah kepala, dan di atas kepala. Bahkan, fosil paus purba menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kaki belakang yang digunakan, mengindikasikan bahwa paus berasal dari mamalia darat.</p><p><mark>Jika dilihat dari kecocokan DNA, paus memiliki kekerabatan yang dekat dengan kuda nil.</mark> Meski keduanya memiliki perbedaan gaya hidup paus karnivora dan kuda nil herbivora penemuan ini mengejutkan banyak ilmuwan. Selain itu, fosil paus purba menunjukkan bahwa mereka memiliki pergelangan kaki yang mirip dengan kuda nil, serta kesamaan lainnya, seperti biji zakar yang tumbuh di dalam tubuh, semakin memperkuat teori bahwa keduanya memiliki nenek moyang yang sama.</p><p><br/></p><p>Evolusi itu seru dan penuh keunikan, meskipun kita bisa membayangkan makhluk-makhluk aneh seperti manusia bersayap atau ikan dengan baling-baling, evolusi nggak bisa menciptakan semua itu. Setiap perubahan dalam<mark> evolusi harus memberikan keuntungan nyata atau minimal nggak merugikan makhluk hidup itu sendiri. </mark>Proses evolusi terjadi secara bertahap agar organisme bisa beradaptasi dengan lingkungannya. sehingga perubahan tersebut dapat membantu mereka bertahan hidup dan berkembang biak. </p><p><br/></p><p><mark>Terdapat batasan dalam evolusi</mark>, yaitu <mark>optimal lokal</mark>, di mana perubahan hanya bisa terjadi sedikit-sedikit. Jadi, makhluk hidup berkembang dengan keuntungan kecil yang bikin mereka lebih tahan banting di lingkungannta, tapi terkadang perkembangan tersebut terhenti dan nggak bisa mencapai bentuk yang “paling oke.” Makanya, kita nggak melihat makhluk-makhluk dengan kemampuan aneh, karena evolusi harus berjalan melalui langkah-langkah kecil yang logis. Lalu, ada juga yang disebut <mark>fenotipe terlarang</mark>, yaitu sifat atau bentuk tubuh tertentu yang mustahil muncul karena bertentangan dengan prinsip evolusi. Misalnya, hewan dengan roda atau manusia bersayap itu jelas nggak mungkin terjadi karena tubuh kita nggak dirancang untuk itu. selain itu, <mark>evolusi juga diatur oleh hukum fisika,</mark> seperti gravitasi dan kebutuhan energi. Misalnya, hewan darat nggak bisa terlalu besar karena tulangnya bakal kesulitan menahan berat badannya. Jadi, evolusi harus tetap mengikuti aturan-aturan alam yang ada.</p><p><br/></p><p>referensi:</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/lIEoO5KdPvg?si=QL9TJ6vorEikUUU6">https://youtu.be/lIEoO5KdPvg?si=QL9TJ6vorEikUUU6</a></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/YkS1U5lfSRw?si=U5VScEmaXfUF5qZ6">https://youtu.be/YkS1U5lfSRw?si=U5VScEmaXfUF5qZ6</a></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=lIEoO5KdPvg" />
         <pubDate>2024-10-08 07:11:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3158636576</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3158846068</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Nama : Fika Nazila</strong></p><p><strong>NIM : 2224220107</strong></p><p><strong>Kelas : 5C</strong></p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>Lapisan batu bisa jadi petunjuk evousi? Masa sih?</mark></strong></p></blockquote><p><br/></p><p><strong>3 metode untuk menentukan waktu geologi :</strong></p><p>1. Lapisan batuan dan bukti fosil</p><p>2. Pengukuran radiometri atau jam radioaktif</p><p>3. Molecular clock atau jam DNA</p><p><br/></p><p>Mari kita kupas satu per satu!</p><p><strong><mark>1. Lapisan Batuan dan Bukti Fosil</mark></strong></p><p>Metode pertama untuk menentukan waktu geologi adalah melalui analisis lapisan batuan dan fosil yang terkandung di dalamnya. Lapisan-lapisan endapan di kerak Bumi terbentuk secara berurutan berdasarkan proses sedimentasi, <strong>di mana lapisan yang lebih tua terletak di bawah dan lapisan yang lebih muda di atas</strong>. Proses ini memungkinkan ilmuwan untuk memahami sejarah Bumi dan evolusi kehidupan. Fosil-fosil yang terdapat dalam lapisan tersebut memberikan petunjuk penting mengenai waktu geologi secara universal, karena spesies tertentu hanya hidup pada periode tertentu dalam sejarah. Dengan mempelajari lapisan batuan, kita dapat mengklasifikasikannya menjadi beberapa kategori, seperti primer, sekunder, tersier, dan kuartener, yang masing-masing mencerminkan periode waktu yang berbeda dalam evolusi geologis dan biologis. Melalui teknik ini, kita dapat menggali informasi mengenai perubahan lingkungan dan peristiwa besar, seperti kepunahan massal dan pergeseran iklim, yang telah terjadi selama miliaran tahun.</p><p><br/></p><p><strong><mark>2. Pengukuran Radiometri atau Jam Radioaktif</mark></strong></p><p>Metode kedua, pengukuran radiometri atau jam radioaktif, menawarkan cara yang lebih presisi untuk menentukan umur batuan secara absolut. Dengan menganalisis isotop radioaktif yang terdapat dalam mineral, ilmuwan dapat <strong>menghitung umur batuan berdasarkan rasio antara unsur "induk" (misalnya, uranium) dan "turunan" (misalnya, timbal) yang dihasilkan melalui peluruhan radioaktif</strong>. Setiap isotop radioaktif memiliki waktu paruh yang khas, sehingga memungkinkan penentuan umur lapisan atau fosil dengan akurasi tinggi. Metode ini sangat penting dalam menetapkan batas waktu untuk peristiwa geologis, seperti pembentukan gunung, aktivitas vulkanik, dan perubahan iklim, serta membantu menyusun kronologi sejarah Bumi dengan lebih tepat.</p><p><br/></p><p><strong><mark>3. Molecular Clock atau Jam DNA</mark></strong></p><p>Metode ketiga yang semakin banyak digunakan adalah jam molekuler atau molecular clock, yang berfokus pada <strong>analisis perubahan genetik untuk menentukan waktu evolusi spesies</strong>. Dengan membandingkan perubahan dalam molekul DNA atau asam amino dari protein antar spesies, ilmuwan dapat memperkirakan waktu divergensi antara taksa yang berbeda. Metode ini sangat berguna dalam memperkirakan waktu terjadinya spesiasi, yaitu proses di mana spesies baru terbentuk. Data molekuler yang sering digunakan dalam perhitungan ini mencakup urutan nukleotida DNA atau komposisi asam amino, dan DNA mitokondria lebih sering digunakan karena lebih stabil dan tidak mengalami rekombinasi antara orang tua, memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai garis keturunan. Dengan menggunakan jam molekuler, kita dapat memahami lebih baik hubungan evolusioner antar makhluk hidup dan menempatkan spesies dalam konteks waktu geologi, membantu merangkai sejarah kehidupan di Bumi.</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/HnNVN9IuwdE?si=xXe5kJNkZsarQudc" />
         <pubDate>2024-10-08 09:26:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3158846068</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3158894159</link>
         <description><![CDATA[<p>Nama : Fika Nazila</p><p>NIM : 2224220107</p><p>Kelas : 5C</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>APA AJA SIH BUKTI EVOLUSI?</mark></strong></p></blockquote><p><br/></p><p><strong><mark>Jenis Evolusi</mark></strong></p><p>⛔️ <strong>Berdasarkan arah :</strong></p><p><strong>1.</strong> <strong>Evolusi Progresif:</strong> Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies bertahan hidup. (evolusi maju) </p><p><strong>2. Evolusi Regresif: </strong>Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies punah. (evolusi tidak bertahan)</p><p>⛔️ <strong><mark>Berdasarkan skala :</mark></strong></p><p><strong>1. Makroevolusi:</strong> perubahan berskala besar yang terjadi selama periodewaktu yang lama, seperti pembentukan spesies baru. </p><p><strong>2. Mikroevolusi: </strong>perubahan berskala kecil yang hanya memengaruhi satu atau beberapa gen, terjadi dalam populasi selama jangka waktu yang lebih pendek.</p><p>⛔️ <strong><mark>Berdasarkan hasil</mark></strong> :</p><p><strong>1. Evolusi divergen: </strong>dari satu spesies mengalami perubahan menghasilkan lebih dari satu spesies atau variasi individu. (menghasilkan lebih dari 1 spesies atau variasi individu yang berbeda)</p><p><strong>2. Evolusi konvergen: </strong>Menghasilkan struktur tubuh yang serupa pada spesies yang berbeda, karena memiliki habitat yang sama. (dipengaruhi oleh lingkungan, dari kelas yang berbeda mempunyai kemiripan)</p><p><br/></p><p><strong><em><mark>BUKTI BUKTI EVOLUSI : </mark></em></strong></p><p>🔺️ <strong>Fosil</strong> :</p><p>• Fosil adalah sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah terawetkan dan mengeras. </p><p>• Fosil dapat berupa bagian tubuh, seperti tulang, cangkang, dan gigi, atau jejak kehidupan, seperti jejak kaki, liang, dan akartanaman. </p><p>• Fosil mendokumentasikan keberadaan spesies yang telah hidup di Bumi selama periode yang berbeda dalam sejarah planet ini.</p><p>-<strong>Proses terbentuknya fosil</strong>-</p><p><strong>1. 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><strong>2. Petrifaction of soft parts: </strong></p><p>Di bawah kondisi tertentu, bahkan bagian lunak dari organisme bisa mengalami mineralisasi dan berubah </p><p>menjadi fosil batu. Contoh: beberapa fosil tumbuhan </p><p><strong>3. 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><strong>4. Moulds and casts: </strong></p><p>Cetakan fosil terbentuk ketika organisme meninggalkan jejak atau cetakan di lingkungan seperti abu vulkanik. Banyak fosil invertebrata </p><p>ditemukan dalam bentuk cetakan, sehingga terlihat detail fisik dari hewan-hewan tersebut dengan </p><p>akurasi yang tinggi.</p><p><strong>-Pentingnya mempelajari fosil-</strong></p><p>• Fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan dari 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 Archaeopteryx (penghubung antara reptil dan burung), Seymouria (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 adalah Protopterus (ikan paru-paru) yang memiliki karakteristik ikan dan amfibi, serta Platipus yang menghubungkan reptil, aves dan mamalia.</p><p>🔺️<strong>Anatomi dan Morfologi</strong></p><p>1. 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>2. 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</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>• <strong>Analogi</strong></p><p>Struktur anatomitidak serupa, berasal dari nenek moyang yang berbeda,tetapi memiliki fungsi yang sama. Analogi merupakan hasil evolusi konvergen.</p><p>🔺️<strong>Embriologi</strong> </p><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><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 </p><p>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>Biogeografi</strong></p><p>- <strong>Evolusi spesies di pulau</strong></p><p>Pulau-pulau menjadi contoh bagaimana evolusi dan geografi berinteraksi, dengan spesies yang berevolusi secara unik karena keterpisahan geografis. </p><p>- <strong>Marsupial di Australia </strong></p><p>Sebagian besar mamalia di Australia adalah marsupial karena Australia terisolasi selama jutaan tahun, marsupial dapat berevolusitanpa persaingan dari mamalia plasental.</p><p>- <strong>Spesies unik di pulau-pulau</strong></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>- <strong>Divergensi 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>🔺️<strong>Molekular (DNA dan Protein)</strong></p><p>Semua makhluk hidup memiliki materi genetik yang sama yaitu DNA, punya kesamaan dalam mengekspresikannya. </p><p>🔺️<strong>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>🔺️<strong>Domestikasi</strong></p><p>Domestikasi adalah proses evolusi yang melibatkan manusia dalam memilih sifat-sifat pada hewan dan </p><p>tumbuhan untuk menciptakan spesies yang dijinakkan/diberdayakan.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://vt.tiktok.com/ZS2vSXEq4/" />
         <pubDate>2024-10-08 10:00:45 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3158894159</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3158987830</link>
         <description><![CDATA[<p>Nama : Fika Nazila</p><p>NIM : 2224220107</p><p>Kelas : 5C</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN MEKANISME EVOLUSI</mark></strong></p></blockquote><p>“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><p><br/></p><p>Biodiversitas ditentukan oleh keberagaman spesies. 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>Spesies dapat bertambah atau berkurang. Jika bertambah melalui spesiasi, spesiasi adalah proses pembentukan spesies baru. Jika berkurang melalui kepunahan.</p><p><br/></p><p><mark>KEANEKARAGAMAN GENETIK YANG TINGGI</mark></p><p>Populasi besar mempertahankan keragaman genetik yang tinggi.</p><p>- Kapasitas adaptif yang lebih tinggi</p><p>- Potensi untuk bertahan hidup dalam jangka panjang </p><p>- Ketahanan tinggi</p><p><mark>KEANEKARAGAMAN GENETIK YANG RENDAH</mark></p><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><strong><mark>5 mekanisme yang mendorong terjadinya evolusi :</mark></strong> </p><p>• Dapat meningkatkan spesiasi :</p><p>- Mutasi</p><p>- Sexual Reproduction</p><p>- Gene Flow / Aliran Gen</p><p>• Dapat menurunkan spesiasi</p><p>- Genetic Drift / Hanyutan Gen</p><p>- Natural Selection / Seleksi Alam</p><p><br/></p><p>YUK KITA BAHAS LEBIH LANJUT!</p><p>📌 <strong><mark>MUTASI</mark></strong></p><p>Karakter dapat berubah karena adanya mutasi.</p><p>Perubahan pada gen selama masa perkembangannya dapat mengakibatkan perubahan morfologi yang dapat diwariskan ke keturunannya.</p><p><strong>1. Duplikasi dan adaptasi</strong></p><p>Contoh: </p><p>Pada Arthropoda bagian tubuh diduplikasi dan diadaptasi lebih lanjut. </p><p><strong>2. Individualisasi</strong></p><p>Modifikasi dari bagian tertentu, biasanya ketika ada pilihan untuk fungsi khusus.</p><p><strong>3. Heterochrony</strong></p><p>Perubahan dalam waktu kejadian perkembangan. Perubahan waktu mungkin memperlambat perkembangan tubuh, tetapi tidak mengubah pematangan sistem reproduksi. </p><p><strong>4. Pertumbuhan alometrik </strong></p><p>Perubahan laju pertumbuhan suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh lainnya.</p><p>-Hal yang menyebabkan terjadinya Mutasi-</p><p>• Perubahan Lingkungan</p><p>• Zat-zat Karsinogen</p><p>• Radiasi Surya</p><p>• Radioaktif</p><p>• Sinar UV</p><p>• Sinar X</p><p><br/></p><p>📌<mark> </mark><strong><mark>REPRODUKSI SEKSUAL (Sexual Reproduction)</mark></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>Isolasi Reproduksi yaitu:</strong></p><p>Adanya faktor-faktor biologis (penghalang) yang merintangi anggota dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan keturunan yang viabel dan fertile. </p><p>A. <strong>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>B. <strong>Penghalang pascazigotik (stelah zigot)</strong></p><p>- Kesalahan-kesalahan perkembangan zigot yang akan mengurangi kesintasannnya.</p><p>- Meyebabkan hibrida/ individu baru hasilpersilangan infertile.</p><p><br/></p><p>📌 <strong><mark>ALIRAN GEN (Gene Flow)</mark></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><p><br/></p><p>📌 <strong><mark>HANYUTAN GEN (Genetic Drift)</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; 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></p><p><strong>- Bottleneck effect</strong></p><p><br/></p><p>📌 <strong><mark>SELEKSI ALAM (Natural Selection)</mark></strong></p><p>“Survival of the fittest”</p><p>Organisme yang paling sesuai dengan lingkungan yang dapat bertahan dan mewariskan gen yang dimilikinya.</p><p><br/></p><p><strong><mark>-3 mode seleksi alam-</mark></strong></p><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><p>• <strong>Seleksi disruptif / diversifying,</strong> terjadi ketika kondisi menguntungkan individu pada kedua kisaran fenotip yang ekstrem daripada individu dengan fenotip intermediet.</p><p>• <strong>Seleksi penstabilitasi, </strong>mengurangi variasi dan cenderung mempertahankan status quo bagi karakter fenotip tertentu.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/fI7IV3x-dGI?si=BY1Z8BwqJnDlV7-c" />
         <pubDate>2024-10-08 11:12:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3158987830</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3159501407</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Nama : Roiatul Jannah</strong></p><p><strong>NIM : 2224220101</strong></p><p><strong>Kelas : 5C</strong></p><p><br/></p><p>Bayangkan <strong>menjelajahi</strong> lapisan-lapisan Bumi yang <strong>tersembunyi,</strong> seperti membuka buku sejarah yang sangat <strong>tebal</strong>.</p><p><br/></p><p><br/></p><p>Geologi sejarah pada hakekatnya adalah ilmu yang mempelajari sejarah perkembangan bumi melalui kajian terhadap pembentukan batuan-batuan yang ada di bumi dalam kontek ruang dan waktu. Dengan demikian maka geologi sejarah adalah menguraikan kapan suatu batuan terbentuk (umur batuan), dimana batuan tersebut terbentuk (lingkungan pengendapan), dan proses-proses geologi apa saja yang telah terjadi pada batuan tersebut (gaya-gaya endogen dan eksogen) serta bagaimana kondisi batuan saat ini (proses-proses dan jentera geomorfik). Dengan kata lain, mempelajari geologi sejarah tidak lain adalah menguraikan tentang proses dan perkembangan cekungan, proses dan perkembangan tektonik, dan proses perkembangan bentangalamnya.</p><p><br/></p><p><strong>3 Cara bagaimana kita bisa menentukan waktu geologi</strong></p><ol><li><p>Lapisan batuan dan bukti fosil</p></li><li><p>Pengukuran Radiometri</p></li><li><p>Molecular Clock</p><p><br/></p></li></ol><p>Sejarah geologi dibahas menurut urut-urutan waktu dari yang tertua ke yang paling muda disusun secara naratif dan pembahasan dari setiap jaman yang meliputi; </p><p>1) <strong>Proses sedimentasi</strong> yang bagaimana, dimana, dan membentuk apa; </p><p>2) <strong>Proses tektonik </strong>apa yang mengikutinya, kapan, dan apa akibatnya; </p><p>3) <strong>Proses geologi </strong>muda apa, bagaimana yang selanjutnya, kapan dan apa bentuknya.</p><p><br/></p><p>Waktu geologi bumi disusun menjadi beberapa satuan menurut peristiwa yang terjadi pada setiap zamane. Masing-masing zaman pada skala waktu biasanya ditandai dengan peristiwa besar geologi atau paleontologi, seperti kepunahan massal. Sebagai contoh, batas antara zaman Kapur dan Paleogen didefinisikan dengan peristiwa kepunahan dinosaurus dan berbagai spesies laut. Periode yang lebih tua, yang tak memiliki peninggalan fosil yang dapat diandalkan perkiraan usianya, didefinisikan dengan umur absolut. Rentang waktu geologi diklasifikasikan dari yang terbesar ke yang terkecil adalah Eon, Era, Period, Epoch, dan Stage. Dalam bahasa Indonesia, Eon diterjemahkan menjadi Masa, Era dengan Kurun, Period diterjemahkan menjadi Zaman, sedangkan Epoch diterjemahkan menjadi Kala. </p><p><br/></p><p>Sejarah geologi bertujuan untuk mengetahui perkembangan sejarah bumi dengan cara mempelajari batuannya. Untuk mempelajari geologi sejarah, para akhli kebumian mempelajarinya dengan mengalanlisa batuan untuk menentukan struktur, komposisi, dan hubungan diantaranya dan mengkaji sisa-sisa kehidupan masa lampau yang terdapat dalam batuan. Sebagaimana diketahui bahwa bumi terbentuk 4.5 milyar tahun yang lalu. Mengingat rentang waktu yang sangat panjang sejak pembentukan awal batuan diketahui lebih kurang 4 milyar tahun yang lalu maka para akhli geologi sejarah membaginya menjadi 4 kurun utama, yaitu: </p><p>1). Prakambrium; </p><p>2). Paleozoikum; </p><p>3). Mesozoikum; dan </p><p>4). Kenozoikum</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtube.com/shorts/xtTwl1M5geU?si=vp4rYTK1vP2F3KXE" />
         <pubDate>2024-10-08 15:59:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3159501407</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3160188405</link>
         <description><![CDATA[<p>Selama dan sejak zaman Darwin, orang-orang telah mencari dan mempelajari bukti-bukti evolusi di alam yang mengajari mereka lebih banyak tentang evolusi. Beberapa jenis bukti evolusi, misalnya fosil dan kesamaan antar organisme, telah </p><p>digunakan oleh Darwin untuk membangun teorinya tentang seleksi alam dan masih digunakan sampai sekarang. Bukti yang lainnya, misalnya uji DNA belum tersedia pada jaman Darwin, tetapi digunakan oleh ilmuwan sekarang untuk mempelajari lebih banyak tentang evolusi. </p><p>Lima jenis bukti evolusi yang akan dibahas yaitu sisa organisme masa lampau, distribusi geografis spesies (biogeografi), anatomi perbandingan, embriologi perbandingan, dan genetika molekuler. Bukti penting lain yang dipelajari Darwin dan juga masih dipelajari sekarang adalah seleksi buatan, atau domestikasi.</p><p><br/></p><p><mark>1. Sisa Organisme Masa Lampau.</mark> Fosil, bersama-sama dengan anatomi perbandingan dari hewan dan tumbuhan yang ada sekarang, merupakan catatan morfologi atau anatomi dari suatu spesies. Selanjutnya, dengan membandingkan anatomi kedua-duanya yaitu </p><p>spesies yang hidup di masa lampau dengan spesies yang ada sekarang, </p><p>paleontologis (ahli fosil) dapat menyimpulkan atau menduga garis keturunan dari spesies tersebut. Bukti Fosil sangat penting, termasuk hubungan dengan kelompok organisme yang disebut spesies transisi, seperti <em>Archaeopteryx sp</em>.</p><p>yang menyajikan bukti awal untuk mata rantai antara dinosaurus dan burung serta penemuan terakhir <em>Tiktaalik sp</em>. yang menjelaskan pengembangan dari ikan ke hewan berkaki empat.</p><p><br/></p><p><mark>2. Distribusi Geografis Spesies.</mark></p><p>Bukti lain yang digunakan untuk menunjukkan garis keturunan evolusioner adalah distribusi geografis dari spesies. Contoh, hewan monotremata dan kebanyakan marsupialia (binatang berkantung) ditemukan hanya di </p><p>Australia. Hal ini menunjukkan bahwa nenek moyang umum mereka, yaitu </p><p>mamalia berplasenta hidup sebelum tenggelamnya jembatan daratan masa lampau antara Australia dan Asia. Darwin mencatat bahwa tumbuhan dan hewan di daerah </p><p>beriklim sedang (temperata) Amerika Selatan lebih dekat kekerabatannya </p><p>dengan spesies yang hidup di daerah tropis benua tersebut dibandingkan </p><p>dengan spesies didaerah beriklim sama namun hidup di benua lain. </p><p><br/></p><p><mark>3.Anatomi perbandingan.</mark></p><p>Teori evolusi memprediksi bahwa keterkaitan organisme ditunjukkan dengan adanya kesamaan organ yang berasal dari nenek moyang umum. Bagian tubuh dengan struktur dasar yang sama dikenal sebagai homologi. Struktur homolog ditemukan pada organisme-organisme yang berbeda namun memiliki nenek moyang umum yang sama. Homologi dapat dijelaskan dengan membandingkan anatomi dari makhluk hidup yang berbeda, yang terlihat dari kesamaan dan </p><p>perbedaan sel, mempelajari perkembangan embrio, dan mempelajari struktur-struktur sisa (vestigial structures) pada individu suatu organisme.</p><p><br/></p><p><mark>4. Embriologi Perbandingan.</mark></p><p>Perkembangan suatu organisme, atau ontogeni, mungkin berisi petunjuk-petunjuk tentang sejarah yang dapat digunakan ahli biologi untuk membangun pohon evolusioner. Karakter-karakter yang berasal dari nenek moyang sering (tetapi tidak selalu) dipelihara dalam perkembangan suatu organisme. Sebagai contoh, embrio anak ayam dan manusia kedua-duanya mengalami suatu tahap di mana mereka mempunyai celah dan bangun lengkung di dalam </p><p>leher mereka yang serupa dengan bangun lengkung dan celah insang dari ikan.</p><p><br/></p><p><mark>5. Biologi Molekuler.</mark> Hubungan evolusi di antara spesies dicerminkan dalam DNA dan proteinnya atau </p><p>dalam gen dan produk gennya. Jika dua spesies memiliki pustaka gen dan protein dengan urutan monomer yang sangat bersesuaian, urutan itu pasti disalin dari nenek moyang yang sama. Biologi molekuler mendukung pemikiran Darwin yang paling berani, “bahwa semua bentuk kehidupan saling berhubungan sampai tingkat tertentu melalui cabang-cabang keturunan dari organisme yang paling awal”. Bahkan organisme yang secara taksonomi berbeda jauh seperti manusia dan bakteri, memiliki beberapa protein yang sama, misalnya sitokrom c, suatu </p><p>protein yang terlibat dalam respirasi seluler pada semua spesies aerob. Dengan demikian, biologi molekuler telah menambahkan babak terbaru dari bukti-bukti bahwa evolusi adalah dasar kesatuan dan keanekaragaman kehidupan.</p><p><br/></p><p>Nama: Sri Awalia Meylani</p><p>Kelas: 5C</p><p>Nim: 2224220067</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/m_k69H98MNA?si=ivzTNiDukJlBrmPd" />
         <pubDate>2024-10-09 01:54:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3160188405</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3161324180</link>
         <description><![CDATA[<p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/tl__B26x2lE?si=OjYIRQb3GLq514GV">https://youtu.be/tl__B26x2lE?si=OjYIRQb3GLq514GV</a></p><p><br/></p><p>Nama : Mulyana Nurdin</p><p>NIM : 2224220066</p><p>Kelas : 5C</p><p><br/></p><p>Bumi adalah rumah kita, tempat berbagai peristiwa terjadi, mulai dari perubahan iklim hingga bencana alam. Meski sejarah manusia yang tercatat baru sekitar 5.000 tahun, ilmu pengetahuan mampu mengungkap sejarah Bumi hingga miliaran tahun yang lalu. Untuk memahami perjalanan panjang ini, ilmuwan menciptakan skala <mark>waktu geologi</mark> sebuah cara untuk melihat bagaimana Bumi berubah dari waktu ke waktu.</p><p><br/></p><p><mark>Catastrophism vs Uniformitarianism</mark></p><p><br/></p><p>Pada awalnya, ada dua teori besar tentang perubahan Bumi:</p><ol><li><p><strong>Catastrophism</strong>: Teori ini menyatakan bahwa Bumi berubah melalui bencana besar seperti gempa atau letusan gunung berapi.</p></li><li><p><strong>Uniformitarianism</strong>: Sebaliknya, teori ini mengatakan bahwa perubahan di Bumi terjadi perlahan dan bertahap, seperti pelapukan batu atau pergeseran lempeng. Prinsip ini dikenal dengan ungkapan: <em>"Saat ini adalah kunci untuk masa lalu."</em></p><p><br/></p></li></ol><p><mark>Bagaimana Kita Menentukan Usia Bumi?</mark></p><p>Untuk menentukan umur lapisan batuan dan peristiwa di masa lalu, ilmuwan menggunakan beberapa metode:</p><p><br/></p><ol><li><p><strong>Lapisan Batuan dan Fosil</strong></p><ul><li><p>Batu-batuan di Bumi tersusun dalam lapisan-lapisan yang berbeda. Lapisan yang lebih dalam biasanya lebih tua dari lapisan yang di atasnya. Ini disebut <strong>superposisi</strong>.</p></li><li><p>Fosil yang ditemukan di dalam lapisan tersebut membantu ilmuwan mengetahui umur lapisan. Misalnya, fosil <strong>trilobita</strong> hanya ditemukan di zaman Paleozoic, sehingga kita tahu lapisan yang mengandung fosil ini berasal dari zaman tersebut.</p></li></ul></li><li><p><strong>Pengukuran Radiometri</strong></p><ul><li><p>Ilmuwan juga menggunakan <strong>penanggalan radiometrik</strong> untuk menentukan umur batuan secara lebih pasti. Metode ini memanfaatkan peluruhan isotop radioaktif yang ada di batuan. Contohnya, Uranium-238 meluruh menjadi Timbal-206 dengan waktu paruh 4,5 miliar tahun. Dengan menghitung isotop yang tersisa, kita bisa mengetahui umur batuan tersebut.</p></li></ul></li><li><p><strong>Molecular Clock</strong></p><ul><li><p>Selain batu dan fosil, ilmuwan menggunakan <strong>molecular clock</strong> untuk melacak perubahan DNA pada makhluk hidup. Dengan melihat seberapa banyak mutasi terjadi pada gen, mereka bisa memperkirakan kapan suatu spesies pertama kali muncul di Bumi. Ini membantu melengkapi informasi yang didapat dari fosil dan batuan.</p><p><br/></p></li></ul></li></ol><p><mark>Skala Waktu Geologi</mark></p><p><br/></p><p>Skala waktu geologi dibagi menjadi beberapa tingkatan, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil:</p><ol><li><p><strong>Eon</strong>: Satuan waktu terbesar, seperti <strong>Precambrian</strong>, yang mencakup hampir 90% sejarah Bumi.</p></li><li><p><strong>Era</strong>: Eon dibagi lagi menjadi era, misalnya <strong>Paleozoic</strong>, <strong>Mesozoic</strong>, dan <strong>Cenozoic</strong>.</p></li><li><p><strong>Period</strong>: Setiap era terbagi menjadi periode, seperti <strong>Jurassic</strong> dalam era Mesozoic.</p></li><li><p><strong>Epoch</strong>: Pembagian waktu yang lebih kecil lagi dalam setiap periode.</p><p><br/></p></li></ol><p><mark>Kesimpulan</mark></p><p><br/></p><p>Dengan menggabungkan berbagai metode seperti mempelajari lapisan batuan, fosil, pengukuran radiometri, dan molecular clock, kita dapat memahami sejarah panjang Bumi. Meskipun perubahan terjadi perlahan selama miliaran tahun, kita sekarang bisa melacak jejak-jejak kehidupan dan peristiwa besar yang membentuk planet ini.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/tl__B26x2lE?si=OjYIRQb3GLq514GV" />
         <pubDate>2024-10-09 15:27:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3161324180</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3161454258</link>
         <description><![CDATA[<p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/lIEoO5KdPvg?si=sIUeU33W-0BO8-wr">https://youtu.be/lIEoO5KdPvg?si=sIUeU33W-0BO8-wr</a></p><p><br/></p><p>Nama : Mulyana Nurdin</p><p>NIM : 2224220066</p><p>Kelas : 5C</p><p><br/></p><p><mark>Bukti - Bukti Evolusi</mark></p><p><br/></p><p><em>Teori evolusi mengatakan bahwa semua makhluk hidup di Bumi, termasuk kita, berasal dari nenek moyang yang sama. </em>Prosesnya alami dan bisa kita pelajari. J<strong>adi, apa buktinya?</strong> Banyak! Ilmu pengetahuan dari berbagai bidang, seperti anatomi, embriologi, fosil, dan genetika, semuanya memberikan dukungan.</p><p><br/></p><p>Sekarang, mari kita lihat salah satu cabang menarik dari teori ini: <strong>Cetacea</strong>. Ini adalah kelompok yang mencakup paus, lumba-lumba, dan pesut. Para ilmuwan percaya bahwa semua makhluk ini berasal dari nenek moyang mamalia darat berkaki empat. Kok bisa? Yuk, kita lihat buktinya!</p><p><br/></p><p>1. <strong>Anatomi Komparatif</strong></p><p>Secara fisik, paus mungkin terlihat seperti ikan raksasa, tetapi anatominya bercerita lain. Paus bukan ikan, melainkan mamalia. Mereka:</p><ul><li><p>Melahirkan anak hidup dan menyusui,</p></li><li><p>Berdarah panas,</p></li><li><p>Bernafas menggunakan paru-paru, bukan insang, melalui lubang sembur (seperti hidung).</p></li></ul><p>Jika melihat lebih dalam, sirip depan paus mengandung tulang yang mirip dengan jari manusia, kelelawar, dan kuda nil. Bahkan, mereka memiliki sisa-sisa tulang kaki belakang yang kecil, mengisyaratkan nenek moyang mereka yang hidup di darat. Pada beberapa spesies paus, ada tulang yang mirip dengan sendi panggul kita petunjuk bahwa paus dulunya memiliki kaki.</p><p><br/></p><p>2. <strong>Embriologi</strong></p><p>Saat kita melihat perkembangan embrio, paus dan lumba-lumba memperlihatkan jejak evolusi mereka. Di awal perkembangan, mereka memiliki tonjolan tangan dan kaki yang serupa dengan manusia. Namun, kaki ini berhenti tumbuh dan akhirnya menghilang. Begitu pula dengan lubang hidung, yang awalnya di depan wajah, tetapi seiring pertumbuhan, bergeser ke atas kepala menjadi lubang sembur. Ini menunjukkan bahwa nenek moyang mereka adalah mamalia darat.</p><p><br/></p><p>3. <strong>Fosil</strong></p><p>Fosil memberikan bukti kuat tentang evolusi paus. Fosil spesies seperti <strong>Basilosaurus</strong> menunjukkan bahwa paus purba memiliki lubang hidung yang terletak di tengah tengkorak, bukan di atas kepala seperti paus modern. Mereka juga memiliki tulang panggul dan kaki kecil yang tidak digunakan untuk berjalan, tetapi mungkin berguna untuk kawin atau menggaruk. Fosil <strong>Maiacetus</strong>, paus yang dapat berjalan di darat, memperlihatkan makhluk yang hidup di laut namun masih memiliki kaki yang kokoh untuk berjalan di daratan.</p><p><br/></p><p>4. <strong>DNA</strong></p><p>Studi genetika membandingkan DNA paus dengan hewan lainnya, dan hasilnya mengejutkan: kerabat terdekat paus adalah kuda nil. Walaupun berbeda dalam gaya hidup (paus karnivora, kuda nil herbivora), mereka berbagi banyak kesamaan genetik dan ciri fisik, seperti melahirkan di air dan memiliki testis internal. Ini menunjukkan bahwa paus dan kuda nil berasal dari nenek moyang yang sama sekitar 54 juta tahun lalu.</p><p><br/></p><p><strong>Kesimpulan</strong></p><p>Dari anatomi, embriologi, fosil, hingga genetika, semua cabang ilmu memberikan bukti konsisten bahwa paus berevolusi dari mamalia darat berkaki empat. Dan paus hanyalah satu contoh dari ribuan kisah evolusi di Bumi. Bukti yang serupa juga ada pada burung, manusia, dan banyak makhluk hidup lainnya. Semua makhluk di Bumi ini, termasuk kita, terhubung melalui satu garis evolusi panjang.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/lIEoO5KdPvg?si=sIUeU33W-0BO8-wr" />
         <pubDate>2024-10-09 16:43:05 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3161454258</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3162422483</link>
         <description><![CDATA[<p>3 cara bagaimana kita bisa menentukan waktu geologi :</p><p><br/></p><p>1. <strong>Lapisan Batuan dan Fosil</strong>: </p><p>Lapisan kerak bumi dapat digunakan untuk mempelajari evolusi bumi. Berdasarkan hukum superposisi Steno, lapisan batuan tersusun secara berurutan berdasarkan waktu, di mana lapisan tertua ada di bawah dan lapisan termuda ada di atas. Fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan ini juga dapat menjadi petunjuk untuk menentukan waktu geologi.</p><p><br/></p><p>2. <strong>Pengukuran Radiometri</strong>: </p><p>Penentuan umur absolut batuan dilakukan dengan mengukur jumlah isotop radioaktif yang ada di dalam batuan. Berbagai isotop seperti C-14, K-40, dan U-238 digunakan dalam metode ini. Pengukuran ini memberikan hasil yang lebih akurat tentang umur lapisan batuan dan fosil.</p><p><br/></p><p>3. <strong>Jam Molekuler</strong>: </p><p>Digunakan untuk menentukan waktu sejarah geologis melalui perbandingan perubahan molekul, seperti perubahan DNA. Teknik ini mengukur laju mutasi pada molekul DNA untuk memperkirakan waktu divergensi atau spesiasi suatu spesies.</p><p><br/></p><p>Kesimpulannya, waktu geologi ditentukan melalui analisis lapisan batuan, pengukuran radiometri, dan analisis molekuler.</p><p><br/></p><p>By: Alivia Ayu Wardani</p><p>2224220105</p><p>5C</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=HnNVN9IuwdE" />
         <pubDate>2024-10-10 05:27:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3162422483</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3162502770</link>
         <description><![CDATA[<p>Apa saja bukti evolusi itu??</p><p><br/></p><p><strong>JENIS EVOLUSI</strong></p><p>⚠️Berdasarkan Arah</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>⚠️Berdasarkan Skala </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>⚠️Berdasarkan Hasil</p><ol><li><p>Divergen: Dari 1 spesies mengalami perubahan menghasilkan lebih dari 1 spesies/variasi individu.</p></li><li><p>Konvergen: Menghasilkan struktur tubuh yang serupa pada spesies berbeda.</p></li></ol><p><strong>BUKTI EVOLUSI</strong></p><ol><li><p>Fosil</p><p>Apa itu fosil? Fosil itu sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah terawetkan dan mengeras.</p><p>Bagaimana fosil terbentuk?</p><p>sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah terawetkan dan mengeras.</p><p><br/></p><p>Bagaimana fosil terbentuk?</p><p><br/></p><p>1. Petrifaction:</p><p>Bagian yang keras berubah menjadi batu melalui proses mineralisasi.</p><p><br/></p><p>2. Petrifaction of soft parts:</p><p>Bagian lunak dari organisme bisa mengalami mineralisasi dan berubah menjadi fosil batu. </p><p><br/></p><p>3. Preservation of foot prints:</p><p>Diatas lumpur basah bisa terawetkan sebagai fosil jika jejak tersebut tidak terganggu dan dibiarkan mengeras.</p><p><br/></p><p>4. Moulds and casts:</p><p>Fosil terbentuk ketika organisme meninggalkan jejak atau cetakan di lingkungan seperti abu vulkanik. </p></li></ol><p><strong>SEBERAPA PENTING MEMPELAJARI FOSIL??</strong></p><ul><li><p>Fosil 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.</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><strong>BUKTI EVOLUSI</strong></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>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>Anatomy &amp; Morphology</p><ul><li><p>Organ vestigial</p><p>Organ tubuh yang dianggap sebagai sisa evolusi namun masih terdapat pada tubuh hingga sekarang.</p></li><li><p>Homologi dan Analogi</p><p>Homologi struktur anatomi serupa namun kini telah berbeda fungsinya. Homologi merupakan hasil evolusi divergen.</p><p>Analogi struktur anatomi tidak serupa, tetapi fungsinya sama. Analogi merupakan hasil evolusi konvergen,</p></li><li><p>Embriologi</p><ol><li><p>Ontogeni</p></li><li><p>Filogeni</p></li></ol></li></ul></li><li><p>Biogeography</p><ol><li><p>Evolusi spesies dipulau, keterpisahan geografis.</p></li><li><p>Marsupial di Australia, terisolasi selama jutaan tahun, berevolusi tanpa persaingan.</p></li><li><p>Spesies unik di pulau-pulau, komodo di pulau komodo, dan banyak spesies di kepulauan hawai spesies yang unik.</p></li><li><p>Divergensi di pulau, nenek moyang di daratan yang tiba ke pulau, kemudian berevolusi menjadi berbeda karena adaptasi.</p></li></ol></li></ol><ol start="5"><li><p>Moleculer (DNA&amp;Protein)</p><p>Makhluk hidup mempunyai genetik yg sama.</p></li><li><p>Observasi</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 antibiotik.</p></li></ul></li><li><p>Domestikasi</p><p>Proses evolusi yang melibatkan manusia dalam memilih sifat/sifat pada hewan dan tumbuhan/dijinakan/diberdayakan manusia.</p></li></ol><p><br/></p><p>by: Alivia Ayu Wardani</p><p>2224220105</p><p>5C</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=RN_2odbCPfU" />
         <pubDate>2024-10-10 06:24:35 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3162502770</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3163115108</link>
         <description><![CDATA[<p>Nama: Sri Awalia Meylani</p><p>Nim: 2224220067</p><p>Kelas: 5C</p><p><br/></p><p>MEKANISME EVOLUSI</p><p>Titik balik yang menentukan perkembangan dalam teori evolusi adalah kelahiran cabang ilmu biologi baru, yaitu Genetika Populasi. Ilmu ini menunjukkan tentang luasnya variasi genetik di dalam populasi dan mengenali arti penting dari </p><p>perubahan sifat-sifat yang terakumulasi dari generasi ke generasi. Para ahli biologi mempelajari jenis dan jumlah gen dari suatu populasi. Kumpulan gen adalah seluruh alel dari seluruh gen yang terdapat dalam seluruh individu dari suatu populasi pada suatu periode tertentu. Proporsi relatif alela dalam suatu populasi dinyatakan dengan frekuensi alela. Struktur genetik suatu populasi ditentukan oleh frekuensi alel dan genotipnya.</p><p>Menurut teori Hardy-Weinberg ”frekuensi alel dan genotip dalam kumpulan gen suatu populasi tetap konstan selama beberapa generasi kecuali kalau ada yang bertindak sebagai agen lain selain rekombinasi seksual”. Kumpulan gen yang berada dalam suatu kesetimbangan, yaitu suatu populasi yang tidak berevolusi. Nilai kesetimbangan dari frekuensi alel dan genotip yang dihitung berdasarkan persamaan Hardy-Weinberg memberikan dasar untuk melacak struktur genetik suatu populasi selama beberapa generasi. Jika frekuensi alel atau genotipnya menyimpang dari nilai yang diharapkan dari kesetimbangan Hardy-Weinberg, maka populasi tersebut dinyatakan sedang berevolusi.</p><p><br/></p><p>Kesetimbangan Hardy-Weinberg hanya dapat dipertahankan jika:</p><p><mark>1. Ukuran populasi sangat besar.</mark> Dalam populasi yang besar, hanjutan/pergeseran genetik (genetic drift) yang merupakan fluktuasi acak </p><p>dalam kumpulan gen tidak akan mengubah frekuensi alel.</p><p><mark>2. Terisolasi dari populasi lain</mark>. Pada populasi yang terisolasi tidak akan ada aliran genyang dapat mengubah kumpulan gen.</p><p><mark>3. Tidak ada mutasi.</mark> Pengubahan satu alel menjadi alel lain akibat mutasi akan mengubah frekuensi alel dan genotip suatu populasi.</p><p><mark>4. Perkawinan acak.</mark> Dengan perkawinan acak frekuensi alel dan genotip akan mengikuti hukum pewarisan sifat Mendel, sehingga frekuensi alel dan genotip dapat dipertahankan tetap.</p><p><mark>5. Tidak ada seleksi alam.</mark> Jika potensi kelangsungan hidup dan keberhasilan reproduksi pada semua individu sama, maka frekuensi alel dan genotip akan tetap dari generasi ke generasi.</p><p><br/></p><p>Kelima syarat yang diperlukan untuk mempertahankan kesetimbangan</p><p>Hardy-Weinberg memberikan suatu framework untuk memahami mekanisme evolusi. Jika salah satu</p><p>syarat tidak terpenuhi. Dengan demikian mekanisme dasar yang menyebabkan proses evolusi adalah seleksi alam, hanyutan/pergeseran genetik (genetic drift), aliran gen (gene flow), mutasi, dan perkawinan tidak acak.</p><p><br/></p><p><mark>1. Seleksi Alam</mark>. Seleksi alam adalah suatu proses di mana organisme-organisme yang lebih baik penyesuaiannya terhadap lingkungan akan menghasilkan keturunan yang lebih banyak dibanding yang lain. Sebagai hasil dari seleksi alam, proporsi organisme suatu spesies dengan karakteristik yang bersifat adaptif terhadap lingkungan akan meningkat pada masing-masing generasi. Oleh karena itu, seleksi alam secara acak memodifikasi variasi asal dari ciri-ciri genetik suatu spesies sehingga alel-alel yang bersifat menguntungkan karena survive akan mendominasi, sedangkan alel-alel yang tidak menguntungkan akan berkurang. Pengaruh seleksi alam dalam penurunan frekuensi suatu sifat dalam suatu populasi berlangsung dengan tiga cara sebagai berikut:</p><p><mark>- Seleksi penstabilan</mark> (stabilizing selection), bekerja terhadap fenotip ekstrim dan menyukai varian antara yang lebih umum.</p><p><mark>- Seleksi langsung </mark>(directional selection), seleksi ini menggeser keseluruhan susunan populasi dengan cara lebih menyukai salah satu varian yang ekstrim.</p><p><mark>- Seleksi penganekaragaman</mark> (diversifying selection), menyeleksi sifat rata-rata dan lebih menyukai sifat yang ekstrim.</p><p><br/></p><p><mark>2. Hanyutan/pergeseran genetik </mark>(genetic drift). Hanyutan/pergeseran genetik adalah perubahan dalam frekuensi gen pada suatu populasi berukuran kecil akibat kejadian acak. Secara ideal suatu populasi harus </p><p>berukuran besar agar hanyutan/pergeseran genetik tidak mempengaruhi kumpulan gennya. Umumnya hanyutan/pergeseran genetik disebabkan oleh bencana besar dan pembentukan koloni baru oleh sejumlah kecil individu. Hanyutan/pergeseran genetik juga dapat terjadi ketika pembentukan koloni baru oleh beberapa individu yang menempati suatu habitat yang terisolasi.</p><p><br/></p><p><mark>3. Aliran gen (gene flow)</mark>. Aliran gen adalah pertukaran dari variasi genetik antar populasi, ketika faktor geografi dan habitat bukan rintangan. aliran gen dapat menyebabkan perubahan pada frekuensi alel suatu populasi, kita tahu jika frekuensi alel suatu populasi berubah maka disana telah terjadi proses mikroevolusi.</p><p><br/></p><p><mark>4. Mutasi</mark>. Mutasi adalah perubahan dalam DNA suatu organisme. Suatu mutasi baru yang diturunkan melalui gamet dapat dengan segera mengubah kumpulan gen suatu populasi. Kecepatan mutasi dari berbagai gen bervariasi. Alel yang lebih stabil, frekuensinya akan cenderung bertambah banyak, sedangkan alel yang mudah bermutasi akan cenderung untuk berkurang frekuensinya. Dalam jangka panjang mutasi sangat penting bagi evolusi karena mutasi </p><p>mempertinggi variabilitas yang berfungsi sebagai bahan mentah untuk seleksi alam.</p><p><br/></p><p><mark>5. Perkawinan Tidak Acak</mark>. Individu lebih sering kawin dengan anggota populasi yang lebih dekat dibandingkan dengan yang lebih jauh jaraknya, terutama pada spesies yang penyebarannya dekat. Hal ini akan mendorong perkawinan antar kerabat (inbreeding). Perkawinan tidak acak lainnya adalah perkawinan asortatif atau perkawinan berdasarkan pilihan, di mana individu memilih pasangan yang sama dengan dirinya dalam fenotip tertentu. Perkawinan yang tidak acak akan meningkatkan jumlah genotif homozygot dari lokus gen pada individu. Setiap perubahan dalam perilaku kawin asortatif atau kawin antar kerabat populasi akan menggeser frekuensi genotif yang berlainan. Dengan demikian, perkawinan tidak acak dapat menyebabkan populasi berevolusi.</p><p><br/></p><p><mark>6. Spesiesasi. </mark>Spesies pada dasarnya dapat digunakan sebagai saksi hidup mengenai apa yang terjadi di masa lalu, maka dari itu proses spesiasi dapat pula dianggap sebagai bukti bahwa proses evolusi memang berlangsung. Syarat terjadinya spesiasi adalah : </p><p>- Adanya perubahan lingkungan, Perubahan lingkungan dapat </p><p>menyebabkan perubahan evolusi. Contohnya, bencana alam dapat </p><p>menyebabkan timbulnya kepunahan massal di muka bumi.</p><p>- Adanya relung (niche) yang kosong, Relung merupakan tempat hidup dan interaksi suatu organisme. Suatu spesies selalu menempati relung </p><p>tertentu. Suatu relung umumnya hanya dapat ditempati oleh satu jenis spesies saja.</p><p>- Adanya keanekaragaman suatu kelompok organisme. Selalu akan ada sejumlah organisme yang mencoba mengisi relung yang kosong.</p><p><br/></p><p><mark>7. Isolasi Geografi</mark>. Isolasi geografi/batas alam. Apabila batas alam tidak dapat dilewati, suatu </p><p>populasi tidak akan pernah bertemu dengan populasi lainnya maka dapat menyebabkan terjadinya spesisasi baik simpatri maupun tidak simpatri.</p><p>- Proses spesiasi simpatri, terjadi dalam area geografi yang sama dari suatu spesies yang paling berkerabat.</p><p>- Spesiasi tidak simpatri: proses spesiasi yang terdapat dalam area geografi yang berbeda dibandingkan dengan area geografi suatu spesies yang paling berkerabat. Dibagi menjadi 3 yaitu: Spesiasi alopatri, Spesiasi parapatri, Spesiasi peripatri.</p><p><br/></p><p><mark>8. Isolasi Reproduksi</mark>. Proses spesiasi yang ditinjau dari keberhasilan terjadinya pembuahan dan keberhasilan suatu perkawinan. </p><p><mark>A. Spesiasi pra kawin meliputi: </mark></p><p>- Kromosomal. Perbedaan jumlah, bentuk, urutan kromosom berpengaruh dalam perubahan.</p><p>- Musim. Perbedaan musim kawin atau musim berbunga menyebabkan individu hanya dapat saling membuahi individu tertentu yang cocok.</p><p>- Parthenogenesis. Individu identik dengan induk yang menghasilkannya.</p><p>- Morfologi atau struktural. Perbedaan struktur tubuh (morfologi) </p><p>menyebabkan pembuahan menjadi tidak mungkin. Ini</p><p><mark>B. Spesiasi pasca kawin meliputi: </mark></p><p>- Letalitas. Adanya embrio yang letal</p><p>- Sterilitas. Individu yang dilahirkan tidak dapat memiliki keturunan.</p><p>- Semi-letal. Individu yang dihasilkan, meskipun hidup normal dan dapat memiliki keturunan, memiliki vitalitas yang sangat rendah.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/wf1npYqPtbs?si=QVTCdBeOs8i4aDZx" />
         <pubDate>2024-10-10 13:29:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3163115108</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3164295637</link>
         <description><![CDATA[<p>Selamat datang di materi kita hari ini! Pernahkah Anda bertanya-tanya ???</p><p><br/></p><p>bagaimana berbagai bentuk kehidupan di bumi ini begitu beragam? Mengapa ada begitu banyak spesies hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang hidup di sekitar kita? Dalam sesi ini, kita akan menjelajahi mekanisme di balik keanekaragaman hayati atau biodiversitas—fenomena luar biasa yang memungkinkan kehidupan di bumi terus berkembang, beradaptasi, dan bertahan. Mari kita pahami lebih dalam bagaimana variasi genetik dan proses evolusi berperan penting dalam menciptakan dan mempertahankan kehidupan yang begitu beragam di dunia ini!</p><p><br/></p><p>1. Keanekaragaman Hayati (Biodiversity)</p><p>Keanekaragaman hayati atau biodiversitymencakup variasi semua bentuk kehidupan di bumi, mulai dari tingkat genetik, spesies, hingga ekosistem. Keanekaragaman ini penting karena mendukung stabilitas ekosistem, menyediakan sumber daya alam, dan memungkinkan spesies untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Misalnya, keberagaman genetik dalam populasi hewan memungkinkan beberapa individu bertahan saat terjadi perubahan drastis di lingkungan mereka.</p><p><br/></p><p>2. Apa Itu Spesies?</p><p>Spesies adalah sekelompok individu yang mampu kawin dan menghasilkan keturunan yang bisa hidup (viable) dan subur (fertile). Contoh:</p><p>- Seorang wanita karir di Jakarta dan seorang petani di pedalaman Afrika, meskipun tidak pernah bertemu, secara biologis mereka masih bisa memiliki anak yang viable jika menikah, karena mereka termasuk spesies yang sama: Homo sapiens.</p><p>- Namun, manusia dan simpanse, meskipun mirip, tidak bisa menghasilkan keturunan fertile karena mereka termasuk spesies yang berbeda.</p><p><br/></p><p>3. Mengapa Variasi Genetik Penting?</p><p>Variasi genetik adalah perbedaan dalam alel (varian gen) yang dimiliki individu dalam suatu populasi. Ini penting karena:</p><p>   - Perubahan Lingkungan : Populasi dengan variasi gen lebih besar memiliki peluang lebih tinggi untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan.</p><p>   - Dasar Evolusi : Variasi gen adalah bahan mentah bagi evolusi. Tanpa variasi, seleksi alam tidak bisa bekerja untuk mengarahkan spesies ke arah adaptasi yang lebih baik.</p><p>   - Contoh variasi genetik dalam manusia bisa dilihat dari perbedaan warna kulit, bentuk wajah, atau tinggi badan.</p><p><br/></p><p>4. Proses Evolusi</p><p>Evolusi adalah proses perubahan frekuensi alel dalam populasi dari waktu ke waktu. Ada beberapa mekanisme utama yang mengarahkan evolusi:</p><p><br/></p><p><mark>   - Mutasi : Perubahan acak pada materi genetik yang menciptakan variasi baru.</mark> Tidak semua mutasi buruk; beberapa mutasi memberikan keuntungan adaptif. Misalnya, mutasi pada bakteri bisa menghasilkan resistensi terhadap antibiotik.</p><p><mark>   - Seleksi Alam : Proses di mana individu dengan karakteristik yang lebih sesuai dengan lingkungannya lebih mungkin untuk bertahan hidup dan berkembang biak, sehingga menurunkan sifat tersebut kepada keturunannya</mark>. Ini dikenal dengan konsep "Survival of the fittest". Ada tiga jenis seleksi alam:</p><p>     - Seleksi Direksional : Menguntungkan individu dengan sifat ekstrem di satu arah (contoh: jerapah dengan leher panjang lebih mudah mendapatkan makanan).</p><p>     - Seleksi Disruptif : Menguntungkan individu dengan sifat ekstrem di dua sisi (contoh: burung dengan paruh kecil dan besar lebih mudah mendapatkan makanan daripada yang berukuran sedang).</p><p>     - Seleksi Stabilisasi : Mempertahankan sifat tengah dan mengurangi variasi (contoh: bayi manusia yang lahir dengan berat sedang memiliki tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi dibandingkan yang terlalu kecil atau besar).</p><p><br/></p><p>   <mark>- Gene Flow (Aliran Gen) : Perpindahan alel antar populasi melalui migrasi individu atau pertukaran materi genetik </mark>(contoh: serbuk sari yang terbawa angin dari satu pohon ke pohon lainnya).</p><p>   <mark>- Genetic Drift (Hanyutan Genetik) : </mark>Perubahan acak dalam frekuensi alel, terutama dalam populasi kecil, yang bisa menyebabkan hilangnya variasi genetik. Contoh: </p><p>- Bottleneck Effect di mana suatu populasi hampir punah dan hanya sedikit individu yang selamat, sehingga variasi genetik mereka sangat terbatas.</p><p><br/></p><p> <mark>- Reproduksi Seksual : </mark>Kombinasi gen dari dua individu yang menciptakan variasi baru dalam keturunan.</p><p><br/></p><p>5. Spesiasi</p><p>Spesiasi adalah proses di mana spesies baru terbentuk. Ini sering terjadi ketika populasi terpisah secara geografis, sehingga tidak dapat saling kawin. Akibatnya, mereka berkembang secara terpisah dan melalui mutasi serta seleksi alam, membentuk spesies baru. Terdapat dua jenis spesiasi utama:</p><p>   - Spesiasi Alopatrik: Terjadi ketika populasi dipisahkan oleh penghalang fisik (seperti gunung atau sungai).</p><p>   - Spesiasi Simpatrik : Terjadi dalam populasi yang sama tetapi ada isolasi reproduktif (contoh: perbedaan preferensi makanan atau waktu kawin).</p><p><br/></p><p>Ringkasan : </p><p>Evolusi dan keanekaragaman hayati saling terkait erat. Variasi genetik dalam suatu populasi adalah dasar bagi spesies untuk bertahan hidup dan berevolusi. Mekanisme evolusi seperti mutasi, seleksi alam, dan hanyutan genetik berperan dalam menciptakan spesies baru dan mendukung keberagaman kehidupan di bumi.</p><p><br/></p><p>By :</p><p>Aelsya Amara Putri Alta </p><p>2224220076</p><p>5C</p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/mm7cq6m_CDw?si=DDYML1nuHvP8W0FR" />
         <pubDate>2024-10-11 04:41:40 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3164295637</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3164675755</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Waktu Geologi (Geological Time Scale)</strong></p><p><br/></p><p>🤔 Bagaimana kita tahu bahwa <strong>umur Bumi mencapai 4,543 miliar tahun? </strong>Kita mengetahuinya lewat jejak sejarah panjang yang tersimpan dalam <strong><mark>lapisan batuan dan fosil, penghitungan waktu menggunakan jam radioaktif, hingga jam DNA </mark></strong>yang menyimpan misteri evolusi makhluk hidup.</p><p><br/></p><p>🪨 <strong>Lapisan Batuan</strong></p><p><br/></p><p>📍 <mark>Stratighraphy (Nicolas Steno)</mark></p><p>Steno's Law Of Superposition:</p><p><strong>“Layers of rock are arranged in a time sequence, with the oldest on the bottom and the youngest / newer on the top”.</strong></p><p><strong>Lapisan batuan tersusun berdasarkan waktu, lapisan tertua berada di paling bawah dan yang paling muda di atas.</strong></p><p>1. Law of superposition </p><p>2. Law of Original Horizontality {Original Orientation and Orientation after tilting (folding)}</p><p>3. Law of cross-cutting relationships</p><p>4. Law of lateral continuity </p><p>Orientasi lapisan batuan dapat berubah karena fenomena alam</p><p>📍<mark>Giovanni Arduino </mark></p><p>Beliau meneliti lapisan pegunungan Alpen. <strong>“Lapisan batuan dapat dibedakan menjadi primer</strong></p><p><strong>(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.</p><p>📍<mark>William Smith (Lapisan batuan + fosil)</mark></p><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><p>📍<mark>George Cuvier</mark></p><p><strong>"Fosil tidak selalu terdapat di setiap lapisan batuan."</strong></p><p>Karena antara satu masa ke masa lainnya terdapat kepunahan masal.</p><p><br/></p><p>🕳️ <strong>Pengukuran Radiometri / Jam Radioaktif</strong> </p><p>🤷🏻‍♀️ <mark>So, how do we know ages of rocks and fossils?</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.</p><p>🧷 <strong>Pengukuran radiometri dapat dihitung dengan rumus</strong></p><p><em>t = 1/λ ln No + Ng/N</em></p><p>t = umur,</p><p>λ = peluruhan</p><p>No = jumlah zat radioaktif waktu batuan dibentuk </p><p>N = jumlah zat radioaktif sekarang. <strong>(Ng = No - N).</strong></p><p>Kalau misalnya kadar C-14 atmosfer sekarang itu 10⁻¹², dan ada sampel fosil pohon yang kadar C-</p><p>14 nya tinggal 10⁻¹⁴, umurnya berarti 38.070 tahun.</p><p><br/></p><p>📌 Tapi karena waktu paruh C-14 hanya ribuan tahun, sehingga C-14 tak bisa dipakai untuk menentukan umur batuan yang usianya sampai jutaan tahun. Maka untuk menentukan umur fosil yang sangat tua, biasanya ilmuwan akan menggunakan unsur Kalium bermassa 40 alias K-40, yang waktu paruhnya mencapai 1,26 milyar tahun. 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. Dengan analisis pada batuan inilah umur bumi diketahui.</p><p><br/></p><p>🧬 <strong>Molecular Clock / Jam DNA </strong></p><p>🤔 Kenapa harus DNA?</p><p>🥇Pertama, DNA menawarkan <mark>data yang akurat</mark> melalui pengujian homologi yang lebih baik terhadap karakter-karakter yang ada.</p><p>🥈Kedua, DNA <mark>menyediakan banyak data</mark> karena perbedaan laju perubahan basa-basa nukleotida di dalam lokus yang berbeda.</p><p>🥉Ketiga, DNA telah terbukti menghasilkan sebuah hubungan <mark>kekerabatan yang lebih alami (natural) dan tidak terbantahkan</mark>.</p><p><br/></p><p>📌 Tempat DNA {Nukleus (nDNA), Mitokondria (mtDNA), dan Kloroplas (cpDNA).</p><p><br/></p><p>🤔 <mark>What is Molecular Clock?</mark></p><p>- Jam molekuler/ Molecular clock adalah sebuah cara mengetahui evolusi molekul menggunakan</p><p>perbandingan perubahan molekul dan</p><p>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</p><p>(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>Jika terjadi mutasi, maka ekspresi gen akan berubah</strong>, maka karakter akan berubah pula. Laju mutasi dipergunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya divergensi.</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><p><br/></p><p>🪜<mark>Tingkat evolusi molekuler bervariasi</mark></p><p>🐫 <strong>Animalia</strong>: Mitochondrial genome berevolusi dengan cepat di Hewan dan mengalami 10" substitusi per nukleotida per tahun.</p><p>🌳 <strong>Tumbuhan</strong>: Pada tumbuhan, DNA kloroplas lebih sering digunakan dalam analisis.</p><p>🦠<strong>Virus</strong>: Di virus RNA yang berkembang pesat, seperti virus influenza dan <em>human immunodeficiency virus</em> (HIV), tingkat mutasi dapat melebihi 10-3 mutasi per nukleotida per tahun, dan perubahan 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>🔺 Kalibrasi Jam Molekuler (<strong>When estimating evolutionary timescales in a phylogenetic analysis, the molecular clock needs to be “calibrated.”)</strong></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: <strong>Event geografis + fosil + catatan genetik = Jam Molekuler.</strong> Setelah mengetahui laju evolusi menggunakan kalibrasi, kalibrasi ini dapat diterapkan ke organisme lainnya untuk memperkirakan event evolusi.</p><p><br/></p><p>🧍🏻‍♀️ Penerapan jam molekuler untuk mengetahui Adam dan Hawa</p><p>DNA mitokondria: 200.000 tahun lalu, sedangkan 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><br/></p><p>📌 Penerapan jam molekuler dapat dilakukan dengan menggunakan <strong>data protein dan data DNA.</strong></p><p><br/></p><p><strong><mark>🧭 Waktu geologi membuka jendela ke masa lalu, memperlihatkan kisah evolusi Bumi yang berlangsung jutaan tahun. Setiap lapisan batuan bagaikan halaman dalam buku sejarah yang menanti untuk diungkap.</mark></strong></p><p><br/></p><p><mark>By Novita Anggraeni - 2224220030 - 5C</mark></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/CrT3gycxbUw?si=HJk-iB5gXxYJNwL8" />
         <pubDate>2024-10-11 10:03:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3164675755</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>regianautami19</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3164852155</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Waktu Geologi </strong></p><p><br/></p><p>Nama : Regiana Utami</p><p>NIM : 2224220108</p><p>Kelas : 5C</p><p><br/></p><p>Waktu Geologi atau skala waktu geologi adalah kerangka waktu yang digunakan oleh para ilmuwan untuk menggambarkan sejarah dan perkembangan Bumi sejak terbentuknya sekitar 4,54 miliar tahun yang lalu. Skala ini terbagi menjadi berbagai periode, era, dan eon yang mencerminkan perubahan besar dalam geologi dan kehidupan di Bumi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci berdasarkan berbagai sumber:</p><p><br/></p><p><strong>1. Pengertian Waktu Geologi</strong></p><p><br/></p><p>Waktu geologi adalah sistem kronologi yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan waktu antara peristiwa geologi yang terjadi sepanjang sejarah Bumi. Ilmuwan membagi waktu ini menjadi beberapa interval berdasarkan lapisan-lapisan batuan yang ditemukan di kerak bumi dan fosil yang terkandung di dalamnya.</p><p>Pembagian Waktu Geologi:</p><p>- Eon: Pembagian terbesar dalam waktu geologi, seperti Fanerozoikum, Proterozoikum, dan Arkean.</p><p>- Era: Setiap eon dibagi menjadi beberapa era. Misalnya, era Paleozoikum, Mesozoikum, dan Kenozoikum yang termasuk dalam eon Fanerozoikum.</p><p>- Periode: Era dibagi menjadi beberapa periode, contohnya periode Jurassic dan Cretaceous dalam era Mesozoikum.</p><p>- Epok: Pembagian yang lebih kecil dari periode, contohnya Epok Pleistosen dalam periode Kuarter.</p><p><br/></p><p><strong>&nbsp;2. Metode Penentuan Waktu Geologi</strong></p><p><br/></p><p>Penentuan waktu geologi dilakukan melalui dua cara utama: penanggalan relatif dan penanggalan absolut.</p><p><br/></p><p>&nbsp;a. Penanggalan Relatif</p><p>Metode ini melibatkan prinsip stratigrafi, yaitu mempelajari susunan lapisan batuan. Prinsip ini pertama kali dikembangkan oleh Nicolas Steno melalui hukum superposisi yang menyatakan bahwa lapisan batuan yang lebih tua terletak di bawah lapisan yang lebih muda, kecuali bila terjadi gangguan geologis. Selain itu, fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan juga memberikan petunjuk penting tentang waktu geologi.</p><p>Prinsip ini dilengkapi dengan hukum faunal succession, yang mengamati bahwa fosil-fosil dalam batuan muncul dan menghilang secara sistematis dalam urutan yang sama di seluruh dunia. Ini membantu ilmuwan menentukan periode kapan organisme tersebut hidup.</p><p><br/></p><p>&nbsp;b. Penanggalan Absolut</p><p>Penanggalan absolut menggunakan teknik radiometri untuk menentukan umur batuan atau fosil secara lebih akurat. Metode ini mengukur jumlah isotop radioaktif yang telah meluruh dalam sampel batuan sejak pembentukannya. Contoh isotop yang digunakan termasuk:</p><p><br/></p><p>- Karbon-14: Digunakan untuk fosil yang berumur hingga 50.000 tahun.</p><p>- Kalium-40: Digunakan untuk fosil atau batuan yang lebih tua, hingga miliaran tahun, karena waktu paruhnya yang panjang.</p><p>- Uranium-238: Digunakan untuk penanggalan batuan dengan umur hingga 4,5 miliar tahun.</p><p><br/></p><p>&nbsp;<strong>3. Fosil Sebagai Petunjuk Waktu Geologi</strong></p><p><br/></p><p>Fosil-fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan memberikan catatan kehidupan purba dan perubahan yang terjadi di Bumi. Salah satu contohnya adalah fosil Trilobites, yang merupakan organisme laut purba yang muncul di era Paleozoikum. Fosil ini membantu ilmuwan menentukan batasan waktu geologis.</p><p>Selain itu, peristiwa kepunahan massal, seperti yang terjadi di akhir periode Permian dan Cretaceous, juga menandai batas waktu geologi penting. Peristiwa-peristiwa ini sering kali dikaitkan dengan perubahan lingkungan global, seperti aktivitas vulkanik atau dampak asteroid, yang menyebabkan perubahan besar dalam lapisan batuan dan fosil yang terkandung di dalamnya.</p><p><br/></p><p><strong>4. Jam Molekuler</strong></p><p><br/></p><p>Selain menggunakan batuan dan fosil, ilmuwan juga mengembangkan jam molekuler untuk memperkirakan peristiwa evolusi berdasarkan perubahan DNA dalam spesies. Jam molekuler menghitung tingkat mutasi pada susunan nukleotida DNA, yang dapat dikalibrasi dengan catatan fosil untuk memperkirakan waktu divergensi antarspesies.</p><p><br/></p><p>- Emile Zuckerkandl dan Linus Pauling pada tahun 1962 adalah yang pertama kali mengusulkan konsep jam molekuler ini. Dengan menggunakan mutasi yang terjadi secara konsisten dalam DNA dari generasi ke generasi, para ilmuwan bisa memperkirakan kapan dua spesies terakhir kali memiliki nenek moyang yang sama.</p><p><br/></p><p><strong>5. Contoh Penggunaan Waktu Geologi</strong></p><p><br/></p><p>Studi terhadap lapisan batuan di pegunungan Alpen oleh ilmuwan seperti Abraham Gottlob Werner mengungkapkan bahwa lapisan-lapisan batuan di berbagai belahan dunia dapat dibedakan menjadi lapisan primer, sekunder, tersier, dan kuarterner, berdasarkan waktu dan jenis batuannya. Fosil dalam lapisan-lapisan ini membantu ilmuwan menyusun skala waktu geologi global.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/G7oTt3IZOKE?si=SCTpfkg_Zdy_nshQ" />
         <pubDate>2024-10-11 12:42:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3164852155</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>regianautami19</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3164865886</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Bukti - Bukti Evolusi </strong></p><p><br/></p><p>Nama : Regiana Utami </p><p>NIM : 2224220108</p><p>Kelas : 5C</p><p><br/></p><p>Bukti Evolusi menunjukkan bagaimana makhluk hidup berubah dan berkembang dari waktu ke waktu melalui berbagai proses evolusi. Beberapa bukti kuat mendukung teori evolusi, dan ini datang dari berbagai disiplin ilmu, seperti paleontologi (fosil), biologi molekuler, embriologi, biogeografi, dan anatomi. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap tentang beberapa bukti evolusi yang paling kuat:</p><p><br/></p><p><strong>&nbsp;1. Fosil</strong></p><p><br/></p><p>Fosil adalah salah satu bukti paling jelas tentang evolusi. Fosil menunjukkan sisa-sisa atau jejak organisme yang hidup jutaan tahun yang lalu. Mereka memberikan catatan tentang bentuk kehidupan purba dan bagaimana organisme-organisme tersebut berkembang menjadi spesies modern.&nbsp;</p><p><br/></p><p>&nbsp;<strong>Contoh Fosil:</strong></p><p>- Archaeopteryx : Fosil yang menunjukkan hubungan antara burung dan reptil, sering disebut sebagai fosil transisi. Archaeopteryx memiliki ciri-ciri reptil seperti gigi dan ekor panjang bersisik, tetapi juga memiliki bulu, ciri khas burung.</p><p>- Evolusi Kuda : Catatan fosil kuda menunjukkan perubahan bertahap dari kuda berukuran kecil dengan banyak jari kaki menjadi kuda modern yang berukuran besar dan hanya memiliki satu jari kaki pada setiap kaki.</p><p><br/></p><p><strong>&nbsp;2. Anatomi dan Morfologi</strong></p><p><br/></p><p>Struktur tubuh organisme sering kali menunjukkan kemiripan yang menandakan nenek moyang bersama. Ada dua tipe utama bukti dari anatomi dan morfologi:</p><p><br/></p><p>- Homologi : Struktur yang mirip pada organisme berbeda karena diwariskan dari nenek moyang yang sama, meskipun fungsi struktur tersebut bisa berbeda. Contohnya, lengan manusia, sirip paus, sayap kelelawar, dan kaki kuda semuanya memiliki pola dasar yang sama, yang menunjukkan mereka berasal dari nenek moyang yang sama.</p><p><br/></p><p>- Analogi: Struktur yang memiliki fungsi serupa tetapi tidak berasal dari nenek moyang yang sama. Contohnya, sayap serangga dan sayap burung memiliki fungsi yang sama (terbang), tetapi berasal dari jalur evolusi yang berbeda.</p><p><br/></p><p><strong>&nbsp;3. Embriologi</strong></p><p><br/></p><p>Studi perkembangan embrio berbagai spesies menunjukkan pola evolusi. Pada tahap awal perkembangan, embrio berbagai vertebrata (misalnya ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia) terlihat sangat mirip. Hal ini menunjukkan adanya nenek moyang bersama.</p><p><br/></p><p>&nbsp;Contoh:</p><p>- Semua embrio vertebrata memiliki struktur awal yang mirip, seperti celah insang dan ekor embrionik. Pada hewan darat, celah insang ini hilang sebelum lahir, tetapi tetap ada pada ikan.</p><p><br/></p><p>&nbsp;<strong>4. Biogeografi</strong></p><p><br/></p><p>Distribusi geografis organisme mendukung teori evolusi. Spesies yang hidup di daerah terisolasi, seperti pulau, sering kali menunjukkan bentuk evolusi yang unik karena keterpisahan geografis.&nbsp;</p><p><br/></p><p>Contoh:</p><p>- Finch Darwin di Kepulauan Galapagos : Burung finch di pulau ini telah berevolusi menjadi beberapa spesies berbeda dengan bentuk paruh yang berbeda-beda sesuai jenis makanannya. Ini menunjukkan adanya adaptasi evolusioner terhadap lingkungan yang berbeda.</p><p>- Marsupial di Australia: Sebagian besar mamalia di Australia adalah marsupial, berbeda dengan mamalia plasental di belahan dunia lain. Hal ini terjadi karena isolasi geografis Australia selama jutaan tahun yang memungkinkan marsupial berkembang tanpa persaingan.</p><p><br/></p><p>&nbsp;<strong>5. Biologi Molekuler</strong></p><p><br/></p><p>Perbandingan DNA dan protein antar spesies memberikan bukti kuat adanya hubungan evolusi. Makhluk hidup yang memiliki urutan DNA yang mirip menunjukkan bahwa mereka memiliki nenek moyang yang sama. Semakin mirip urutan genetik, semakin dekat hubungan evolusi antar spesies tersebut.</p><p><br/></p><p>&nbsp;Contoh:</p><p>- Jam Molekuler: Dengan menggunakan perbedaan dalam urutan DNA antara spesies, para ilmuwan dapat memperkirakan kapan dua spesies terakhir kali memiliki nenek moyang yang sama. Misalnya, manusia dan simpanse memiliki DNA yang sangat mirip, menunjukkan nenek moyang bersama sekitar 6 juta tahun yang lalu.</p><p><br/></p><p><strong>&nbsp;6. Domestikasi</strong></p><p><br/></p><p>Proses domestikasi oleh manusia juga memberikan bukti evolusi. Melalui seleksi buatan, manusia telah mempengaruhi evolusi berbagai spesies, baik tumbuhan maupun hewan. Hewan peliharaan dan tanaman budidaya yang ada saat ini telah berevolusi dari nenek moyang liar yang berbeda.</p><p><br/></p><p>Contoh:</p><p>- Domestikasi anjing: Anjing modern berevolusi dari serigala liar melalui seleksi buatan yang dilakukan oleh manusia selama ribuan tahun.</p><p><br/></p><p>&nbsp;<strong>7. Observasi Langsung</strong></p><p><br/></p><p>Evolusi juga dapat diamati secara langsung di beberapa kasus, terutama di lingkungan yang berubah dengan cepat, seperti resistensi antibiotik pada bakteri atau resistensi terhadap pestisida pada serangga.</p><p><br/></p><p>Contoh:</p><p>- Bakteri yang resisten terhadap antibiotik : Bakteri seperti Staphylococcus aureus telah mengembangkan resistensi terhadap antibiotik seperti penisilin, yang menunjukkan evolusi yang cepat sebagai respons terhadap tekanan seleksi dari penggunaan obat-obatan.</p><p><br/></p><p><strong>Kesimpulan</strong></p><p>Bukti-bukti evolusi berasal dari berbagai bidang ilmu pengetahuan yang berbeda, tetapi semuanya menunjukkan gambaran yang konsisten tentang bagaimana kehidupan di Bumi berubah seiring waktu. Melalui fosil, struktur anatomi, embriologi, distribusi geografis, data molekuler, domestikasi, dan observasi langsung, kita dapat memahami bagaimana spesies berevolusi dan beradaptasi terhadap lingkungannya.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/Nu16eO1Qu88?si=t9gka0YFW7HCQZcG" />
         <pubDate>2024-10-11 12:52:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3164865886</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>regianautami19</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3164874878</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Keanekaragaman hayati dan Mekanisme evolusi </strong></p><p><br></p><p>Nama : Regiana Utami </p><p>NIM : 2224220108</p><p>Kelas : 5C</p><p><br></p><p>Keanekaragaman Hayati (Biodiversity) adalah variasi kehidupan di Bumi dalam semua bentuknya, dari gen hingga ekosistem, serta proses ekologis dan evolusioner yang mendukungnya. Keanekaragaman hayati sangat penting karena memungkinkan spesies beradaptasi terhadap perubahan lingkungan dan mendorong stabilitas ekosistem. Keanekaragaman ini juga terbentuk melalui mekanisme evolusi yang mencakup mutasi, seleksi alam, hanyutan genetik, dan aliran gen.</p><p><br></p><p><strong>&nbsp;1. Keanekaragaman Genetik</strong></p><p><br></p><p>Keanekaragaman genetik adalah variasi gen dalam populasi suatu spesies. Variasi ini memberikan spesies kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. Dalam satu spesies, individu-individu bisa memiliki perbedaan genetik yang terlihat dalam berbagai sifat seperti warna, ukuran, atau resistensi terhadap penyakit.</p><p>Contoh:</p><p>Populasi Homo sapiens di seluruh dunia memiliki variasi genetik, meskipun semua manusia termasuk dalam spesies yang sama. Variasi genetik ini memengaruhi perbedaan fisik dan adaptasi lingkungan, seperti kulit yang lebih gelap di daerah tropis untuk melindungi dari sinar ultraviolet yang kuat.</p><p><br></p><p>&nbsp;<strong>2. Keanekaragaman Spesies</strong></p><p><br></p><p>Keanekaragaman spesies mengacu pada variasi jumlah spesies dalam ekosistem atau di seluruh dunia. Ekosistem yang lebih sehat cenderung memiliki lebih banyak spesies, dan keanekaragaman spesies membantu menjaga keseimbangan ekosistem karena setiap spesies memainkan peran unik dalam rantai makanan dan siklus energi.</p><p>Contoh:</p><p>Hutan hujan tropis seperti Amazon memiliki keanekaragaman spesies yang sangat tinggi dengan ribuan spesies tumbuhan, serangga, burung, dan mamalia hidup berdampingan, berkontribusi pada stabilitas ekosistem.</p><p><br></p><p><strong>3. Keanekaragaman Ekosistem</strong></p><p><br></p><p>Keanekaragaman ekosistem merujuk pada berbagai jenis habitat yang ditemukan di Bumi, mulai dari hutan, padang rumput, hingga terumbu karang. Setiap ekosistem menyediakan lingkungan yang unik untuk berbagai spesies, yang pada gilirannya menciptakan lebih banyak variasi dalam spesies dan interaksi biologis.</p><p>Contoh:</p><p>Di dunia, ada ekosistem terestrial seperti hutan boreal di wilayah kutub utara dan hutan hujan tropis di dekat khatulistiwa, serta ekosistem akuatik seperti terumbu karang di laut dan danau air tawar di daratan. Setiap ekosistem memiliki keanekaragaman spesies yang berbeda-beda berdasarkan lingkungan dan iklimnya.</p><p><br></p><p>&nbsp;<strong>4. Mekanisme Evolusi yang Mendorong Keanekaragaman</strong></p><p><br></p><p>Keanekaragaman hayati tidak muncul begitu saja, tetapi berkembang melalui berbagai mekanisme evolusi. Berikut adalah mekanisme utama yang mendorong keanekaragaman hayati:</p><p><br></p><p>&nbsp;<strong>a. Mutasi</strong></p><p>Mutasi adalah perubahan dalam materi genetik yang dapat memperkenalkan sifat-sifat baru pada suatu populasi. Meskipun banyak mutasi yang tidak menguntungkan atau netral, beberapa mutasi dapat memberikan keuntungan adaptif, terutama dalam lingkungan yang berubah.</p><p>Contoh:</p><p>Mutasi pada gen yang mengatur warna bulu hewan dapat menyebabkan variasi yang membantu hewan menyamar lebih baik di lingkungan tertentu, sehingga meningkatkan peluang bertahan hidup.</p><p><br></p><p><strong>b. Seleksi Alam</strong></p><p>Seleksi alam adalah proses di mana individu dengan sifat-sifat yang lebih sesuai dengan lingkungannya lebih mungkin bertahan hidup dan bereproduksi, sehingga sifat-sifat tersebut diwariskan ke generasi berikutnya. Ini merupakan mekanisme kunci dalam evolusi yang meningkatkan adaptasi dan keanekaragaman dalam populasi.</p><p>&nbsp;Contoh:</p><p>Di Galapagos, burung Finch yang memakan biji dengan paruh yang lebih tebal lebih mungkin bertahan hidup di lingkungan yang memiliki biji keras, sementara burung dengan paruh tipis lebih mungkin bertahan hidup di tempat yang penuh dengan makanan lain, menciptakan variasi dalam spesies.</p><p><br></p><p><strong>c. Aliran Gen</strong></p><p>Aliran gen terjadi ketika individu atau gamet (seperti serbuk sari atau sperma) berpindah dari satu populasi ke populasi lain, memperkenalkan variasi genetik baru ke dalam populasi tersebut. Ini membantu mengurangi perbedaan genetik antara populasi yang berbeda dan meningkatkan variasi genetik dalam populasi.</p><p>Contoh:</p><p>Migrasi burung antar pulau dapat membawa variasi genetik baru yang membuat populasi lebih beragam secara genetik, membantu spesies tersebut bertahan dari perubahan lingkungan atau penyakit.</p><p><br></p><p><strong>d. Hanyutan Genetik (Genetic Drift)</strong></p><p>Hanyutan genetik adalah perubahan frekuensi alel dalam populasi karena peristiwa acak. Ini paling berpengaruh pada populasi kecil, di mana beberapa individu mungkin secara kebetulan memiliki keturunan lebih banyak daripada yang lain, menyebabkan alel tertentu menjadi lebih umum atau bahkan hilang sama sekali.</p><p>&nbsp;Contoh:</p><p>Efek bottleneck terjadi ketika sebagian besar populasi mati karena bencana alam, menyisakan populasi kecil yang membawa sebagian kecil dari variasi genetik asli. Ini dapat mengurangi keanekaragaman genetik.</p><p><br></p><p><strong>5. Spesiasi</strong></p><p><br></p><p>Spesiasi adalah proses evolusi di mana spesies baru terbentuk. Keanekaragaman spesies di Bumi terjadi karena proses ini. Spesiasi dapat terjadi ketika populasi suatu spesies terisolasi secara geografis atau reproduktif, sehingga berevolusi secara independen menjadi spesies baru.</p><p>Contoh:</p><p>Spesiasi alopatrik terjadi ketika dua populasi terpisah secara geografis, misalnya, oleh pegunungan atau lautan. Seiring waktu, populasi ini dapat berevolusi menjadi spesies yang berbeda karena seleksi alam dan mutasi. Salah satu contoh spesiasi ini adalah Burung Finch di Galapagos, yang mengalami divergensi menjadi spesies yang berbeda karena isolasi di pulau-pulau yang berbeda.</p><p><br></p><p><strong>Kesimpulan</strong></p><p>Keanekaragaman hayati merupakan hasil dari proses evolusi yang kompleks yang melibatkan perubahan genetik, seleksi alam, dan interaksi antara organisme dan lingkungan mereka. Mekanisme evolusi seperti mutasi, seleksi alam, aliran gen, dan hanyutan genetik mendorong terbentuknya keanekaragaman genetik, spesies, dan ekosistem. Keanekaragaman ini tidak hanya penting untuk adaptasi spesies terhadap lingkungan yang berubah, tetapi juga untuk stabilitas dan kesehatan ekosistem di seluruh dunia.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/R7MuLaTXo9k?si=RSMWOnQm6A8VehHq" />
         <pubDate>2024-10-11 12:58:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3164874878</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>kholissa31</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165038512</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>WAKTU GEOLOGI </mark><em><mark>(GEOLOGICAL TIME SCALE)</mark></em></strong></p><p><em>by Siti Kholisoh - 2224220071 - 5C</em></p><p><br/></p><blockquote><p><strong>Gimana ya caranya kita bisa tahu umur Bumi yang sudah tua banget ini? Apa kita cuma tebak-tebakan atau ada cara khusus yang dipakai para ilmuwan?</strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Nah, ternyata ada tiga metode utama yang bikin kita bisa ngintip usia Bumi dengan akurat! Pertama, lewat lapisan-lapisan batuan dan fosil yang tersembunyi di dalamnya. Kedua, pakai pengukuran radiometri yang memanfaatkan unsur-unsur radioaktif sebagai “jam” alami. Dan terakhir, jam DNA yang bantu ngukur perubahan genetik dari waktu ke waktu. Yuk simak penjelasannya!!</p><p><br/></p><p><strong><mark>LAPISAN BATUAN</mark></strong></p><p>Lapisan batuan, atau yang dikenal juga dengan <strong>stratigrafi</strong>, adalah salah satu cara paling klasik untuk mengetahui usia Bumi.</p><p><br/></p><blockquote><p>"Lapisan batuan tersusun berdasarkan waktu, di mana lapisan tertua berada di paling bawah, dan yang paling muda berada di atas." - <strong>Nicolas Steno</strong></p></blockquote><p>Dengan melihat susunan lapisan batuan ini, ilmuwan bisa menyusun urutan kejadian yang terjadi selama jutaan tahun di Bumi.Orientasi lapisan batuan bisa berubah karena fenomena alam. Ada beberapa hukum dasar dalam stratigrafi:</p><ol><li><p><strong>Law of Superposition</strong>: Lapisan batuan yang lebih muda selalu berada di atas lapisan yang lebih tua.</p></li><li><p><strong>Law of Original Horizontality</strong>: Lapisan batuan sedimen awalnya diendapkan secara datar.</p></li><li><p><strong>Law of Cross-Cutting Relationships</strong>: Jika ada gangguan seperti intrusi (C), lapisan batuan A dan B pasti lebih tua karena sudah ada sebelum gangguan itu.</p></li><li><p><strong>Law of Lateral Continuity</strong>: Lapisan batuan tersebar terus menerus sampai terhalang oleh benda lain atau dipengaruhi oleh agen yang muncul setelahnya.</p></li></ol><p><br/></p><blockquote><p>“Lapisan batuan dapat dibedakan menjadi primer (primitif/lapisan tertua), disusul dengan sekunder, tersier dan kuartener.” - <strong>Giovanni Arduino</strong></p></blockquote><p>Sayangnya, tidak semua pegunungan atau daerah memiliki urutan lapisan batuan yang seragam seperti yang ditemukan Giovanni Arduino ketika meneliti batuan di Pegunungan Alpen. Di banyak tempat lain, urutan lapisan bisa berbeda karena faktor geologi setempat, seperti pergeseran lempeng, aktivitas vulkanik, atau erosi. Fenomena-fenomena ini bisa mengganggu atau mengubah susunan lapisan batuan, sehingga tidak selalu mengikuti pola yang sama.</p><p><br/></p><blockquote><p>"Fosil di dalam lapisan batuan bisa menjadi petunjuk waktu geologi yang berlaku secara universal." - <strong>William Smith</strong></p></blockquote><p>Dengan kata lain, jenis fosil tertentu dapat menunjukkan usia lapisan batuan. Contohnya, lapisan batuan yang mengandung fosil Trilobites selalu lebih tua dibandingkan dengan lapisan yang berisi fosil cangkang kerang. Ini membantu para ilmuwan dalam menyusun urutan waktu geologi di berbagai lokasi, bahkan jika urutan lapisan batuannya berbeda.</p><p><br/></p><blockquote><p>"Fosil tidak selalu ditemukan di setiap lapisan batuan karena di antara satu masa ke masa lainnya terjadi peristiwa kepunahan massal." - <strong>George Cuvier</strong></p></blockquote><p>Kepunahan massal ini menyebabkan hilangnya banyak spesies dalam waktu singkat, sehingga ada periode dalam sejarah geologi di mana fosil tidak terbentuk atau sangat sedikit ditemukan.</p><p><br/></p><p><strong><mark>PENGUKURAN RADIOMETRIK/JAM RADIOAKTIF</mark></strong></p><p>Metode pengukuran radiometri atau jam radioaktif digunakan untuk menentukan umur batuan secara pasti (absolut). Caranya adalah dengan <strong>mengukur massa unsur “induk” (unsur radioaktif asli) dan unsur “turunan” (hasil peluruhan radioaktifnya).</strong> Perbandingan ini memungkinkan ilmuwan mengetahui berapa lama unsur tersebut telah meluruh, sehingga umur batuan bisa dihitung secara akurat. Dalam penentuan umur fosil atau lapisan batuan, metode ini didasarkan pada perubahan yang terjadi ketika senyawa radioaktif masuk dan keluar dari suatu material.</p><p><br/></p><p>Melalui analisis radiometri pada batuan, ilmuwan dapat menghitung umur Bumi. Dengan mengukur peluruhan unsur radioaktif di batuan tertua yang ditemukan, seperti <strong>zirkon dari Australia </strong>dan <strong>meteorit dari tata surya awal</strong>, usia Bumi diperkirakan sekitar 4,5 miliar tahun. </p><p><br/></p><p>Jika organisme mati karena tertimbun lava pijar, rata-rata fosil terbentuk melalui proses sedimentasi (pengendapan). Namun, pengukuran umur sedimen tidak dapat dilakukan dengan metode radiometrik. Sebagai gantinya, ilmuwan memproses batuan di sekitar fosil tersebut. Dengan asumsi bahwa material vulkanik di sekeliling fosil berusia sama dengan fosil itu sendiri, semakin banyak sampel yang diukur, semakin mendekati hasilnya. Pendekatan ini membantu memperkirakan umur fosil meskipun tidak dapat mengukur langsung umur sedimen&nbsp;itu&nbsp;sendiri.</p><p><br/></p><p><strong><mark>MOLECULAR CLOCK/JAM DNA</mark></strong></p><blockquote><p><strong>Apa itu jam DNA?</strong></p></blockquote><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</p><p>(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></li></ul><p><br/></p><blockquote><p><strong>Kenapa digunakan DNA?</strong></p></blockquote><ol><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></li></ol><p><br/></p><p>Kunci dari jam DNA adalah <strong>mutasi</strong>. Mutasi dalam DNA yang bertahan dan diwariskan terjadi pada laju yang dapat diprediksi. Ketika mutasi ini muncul, <strong>ekspresi gen akan berubah</strong>, dan ini berakibat pada <strong>perubahan karakteristik organisme</strong>. Laju mutasi yang stabil ini berfungsi sebagai jam molekuler, yang memungkinkan ilmuwan menghitung berapa lama spesies telah terpisah. Dengan menganalisis jumlah mutasi yang terjadi sejak divergensi, kita bisa memperkirakan waktu perpisahan antar spesies. Melalui fosil dan laju perubahan molekuler, kita juga dapat menyimpulkan berbagai peristiwa geologis, memprediksi waktu divergensi, spesiasi, dan kepunahan, serta memahami asal usul rentang waktu antara spesies yang memiliki nenek moyang bersama.</p><p><br/></p><p>Namun, untuk memperkirakan waktu evolusi dengan akurat dalam analisis pohon keluarga (filogenetik), penting untuk "<strong>mengkalibrasi</strong>" jam molekuler. Kalibrasi berarti menggunakan data usia yang sudah diketahui, seperti dari fosil, untuk memberikan kerangka waktu bagi perubahan yang terlihat dalam urutan DNA. Tanpa kalibrasi, estimasi waktu bisa menyesatkan karena laju perubahan molekuler dapat bervariasi antara spesies atau dipengaruhi oleh kondisi lingkungan.</p><p><br/></p><p><strong>Terima kasih sudah menyimak-!!</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/bsJzdpwnCmk?feature=shared" />
         <pubDate>2024-10-11 14:45:24 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165038512</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165083841</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><p><strong><mark>SYADELA (2224220025)</mark></strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana kehidupan di Bumi terbentuk dan berkembang selama jutaan tahun? Bagaimana benua, lautan, dan beragam spesies yang ada saat ini bisa berubah seiring waktu? Semua ini bisa dijelaskan melalui <strong><mark>waktu geologi</mark></strong>, sebuah skala waktu yang menggambarkan sejarah panjang planet kita sejak terbentuk hingga masa kini.</p><p><br/></p><blockquote><p>Proses <strong>evolusi</strong> adalah kekuatan utama yang mendorong perubahan dalam kehidupan di Bumi. Evolusi tidak hanya terjadi dengan satu cara, tetapi melalui berbagai mekanisme yang berperan dalam pembentukan keragaman spesies.</p></blockquote><p><br/></p><p><strong><mark>Jenis-jenis Evolusi Berdasarkan Arah dan Skala:</mark></strong></p><ol><li><p><strong>Evolusi Progresif</strong>: Ini adalah jenis evolusi yang memungkinkan spesies untuk terus bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam evolusi progresif, perubahan yang terjadi dalam tubuh atau perilaku organisme cenderung mengarah pada peningkatan kemampuan bertahan hidup. Misalnya, peningkatan ukuran otak pada manusia purba adalah contoh adaptasi yang membuat mereka mampu berpikir lebih kompleks dan menggunakan alat, meningkatkan peluang bertahan hidup.</p></li><li><p><strong>Evolusi Regresif</strong>: Berbeda dari evolusi progresif, evolusi regresif terjadi ketika suatu spesies mengalami perubahan yang justru mengurangi kemampuan bertahan hidup mereka. Hal ini sering menyebabkan kepunahan, terutama jika mereka tidak mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau persaingan dari spesies lain. Contohnya adalah burung kiwi di Selandia Baru yang sayapnya mengalami pengurangan fungsi karena mereka tidak lagi memerlukan kemampuan terbang di lingkungan bebas predator.</p></li><li><p><strong>Evolusi Divergen</strong>: Evolusi divergen terjadi ketika satu spesies yang sama berkembang menjadi dua atau lebih spesies yang berbeda akibat adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Misalnya, burung Finch di Kepulauan Galapagos mengembangkan berbagai bentuk paruh sesuai dengan makanan di pulau mereka masing-masing, yang menjadikan mereka spesies yang berbeda meskipun berasal dari nenek moyang yang sama.</p></li><li><p><strong>Evolusi Konvergen</strong>: Evolusi konvergen terjadi ketika spesies yang berbeda mengembangkan fitur atau struktur yang serupa karena mereka hidup dalam kondisi lingkungan yang mirip, meskipun mereka tidak memiliki nenek moyang yang sama. Contohnya, sayap kelelawar (mamalia) dan sayap burung (aves) memiliki fungsi yang sama untuk terbang, tetapi struktur anatomi mereka berbeda.</p></li></ol><p><br/></p><p><strong><mark>Mikroevolusi dan Makroevolusi</mark></strong><mark>:</mark></p><p><strong>Mikroevolusi</strong> adalah perubahan evolusi yang terjadi dalam skala kecil, biasanya pada tingkat gen atau dalam populasi kecil, dalam rentang waktu yang relatif pendek. Contoh nyata adalah perkembangan resistensi antibiotik pada bakteri. Ketika suatu bakteri bermutasi sehingga menjadi kebal terhadap antibiotik tertentu, sifat ini akan diwariskan dan menjadi dominan dalam populasi.</p><blockquote><p><strong>Aspek penting</strong>: Mikroevolusi melibatkan perubahan frekuensi gen dalam populasi yang dapat terjadi dengan cepat karena tekanan seleksi alam, mutasi, atau aliran gen.</p></blockquote><p><br/></p><p><strong>Makroevolusi</strong>, di sisi lain, adalah perubahan evolusi yang lebih besar yang terjadi dalam jangka waktu yang sangat lama, sering kali menghasilkan spesies baru atau kelompok taksonomi baru. Misalnya, evolusi mamalia dari reptil yang berlangsung selama jutaan tahun adalah contoh makroevolusi.</p><blockquote><p><strong>Aspek penting</strong>: Makroevolusi mencakup perubahan besar dan sering kali didukung oleh bukti dari rekaman fosil yang menunjukkan transformasi bertahap dalam garis keturunan spesies.</p></blockquote><p><br/></p><p><mark>Bukti Evolusi:</mark></p><p>Evolusi didukung oleh banyak bukti ilmiah, seperti fosil, anatomi, dan morfologi.</p><ol><li><p><strong>Fosil</strong> </p><p>Fosil adalah sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah terawetkan dalam bentuk batuan. </p><p>Fosil membantu mendokumentasikan bagaimana kehidupan di Bumi telah berubah dari waktu ke waktu, termasuk spesies transisi seperti Archaeopteryx yang merupakan penghubung antara reptil dan burung.</p></li><li><p><strong>Anatomi dan Morfologi:</strong></p><p><strong>Homologi</strong> menunjukkan kesamaan dalam struktur anatomi yang diwariskan dari nenek moyang yang sama tetapi digunakan untuk fungsi yang berbeda. Misalnya, tungkai depan manusia, paus, dan burung memiliki struktur dasar yang sama, yaitu pentadaktil (lima jari).</p><p><strong>Analogi</strong> adalah struktur tubuh yang memiliki fungsi yang sama tetapi berasal dari nenek moyang yang berbeda, seperti sayap pada serangga dan burung.</p></li></ol><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>Biogeografi</mark></strong><mark>:</mark></p></blockquote><p>Biogeografi mempelajari distribusi geografis spesies dan bagaimana isolasi geografis dapat menyebabkan evolusi. Pulau-pulau, misalnya, menjadi laboratorium alami untuk mempelajari evolusi karena spesies yang terisolasi berkembang secara unik. <strong>Contohnya</strong>, <strong>marsupial di Australia</strong> berevolusi berbeda karena terpisah dari mamalia plasental di benua lain, dan <strong>burung Finch</strong> di Kepulauan Galapagos mengalami divergensi spesies akibat kondisi lingkungan pulau yang berbeda.</p><ul><li><p><strong>Evolusi Molekuler (DNA &amp; Protein)</strong>:</p><p>Evolusi juga terjadi di tingkat molekuler. DNA dan protein digunakan untuk mengungkap hubungan kekerabatan antar spesies. <strong>Mutasi genetik</strong>, <strong>rekombinasi genetik</strong>, dan <strong>seleksi alam</strong> di tingkat molekuler menghasilkan variasi yang memungkinkan spesies beradaptasi atau punah. Misalnya, resistensi antibiotik pada bakteri adalah bukti nyata evolusi molekuler.</p><p><br/></p></li></ul><blockquote><p><strong><mark>Domestikasi</mark></strong><mark>:</mark></p></blockquote><p><strong>Domestikasi</strong> adalah contoh evolusi buatan di mana manusia memilih sifat-sifat tertentu pada hewan dan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan. Proses ini mengubah perilaku dan genetik spesies. Anjing, sapi, dan jagung, misalnya, telah diubah secara drastis melalui domestikasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan manusia.</p><p><br/></p><blockquote><p>Evolusi tidak hanya memberikan wawasan tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kehidupan mungkin terus berkembang di masa depan. </p></blockquote><p><br/></p><p>Semoga penjelasan ini membantu memperdalam pemahaman Anda tentang proses evolusi! 🌍</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=rWp5ZpJAIAE" />
         <pubDate>2024-10-11 15:16:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165083841</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165212743</link>
         <description><![CDATA[<p>by: Annida Aulia (5C)_2224220068</p><p><br/></p><p>Keanekaragam di bumi itu sangat beragam, di mana kita bisa menemukan dua spesies yang tampaknya berbeda jauh, seperti paus dan kuda nil yang ternyata memiliki nenek moyang yang sama. Keanekaragaman ini bisa diibaratkan seperti aliran Sungai. Pada awalnya, ada satu aliran besar yang kemudian bercabang, menyimpang, bersilang, dan memisahkan diri menjadi aliran-aliran kecil lainnya. Proses ini membuat jaringan kompleks dari kehidupan yang ada di bumi kita.</p><p><mark>Spesies adalah kelompok organisme yang dapat kawin silang dan menghasilkan keturunan yang subur.</mark> Misalnya, persilangan antara kucing domestik dan kucing Persia menghasilkan anak kucing dengan karakter baru, anak kucing tersebut juga dapat menghasilkan banyak anak kucing lagi. Hal ini dapat terjadi karena keduanya termasuk dalam spesies yang sama. Namun, dalam kasus persilangan antara kuda dan zebra, yang menghasilkan "zorse" atau "hebra," spesies yang dihasilkan dianggap sebagai hibrida karena berasal dari dua spesies berbeda. Lalu apakah dengan zorse yang membawa sifat baru ini dapat dikatakan spesies baru? Jawabanya tidak, Zorse ini tidak dapat dikategorikan sebagai spesies baru karena mereka tidak mampu memenuhi syarat berikut, yaitu: <mark>bertahan hidup, fertile, dan berpotensi untuk saling mengawini antar spesies dan terus menghasilkan keturunan.</mark> Pada kasus zorse tersebut, meskipun zorse memiliki sifat baru, tetapi zorse memiliki perbedaan kromosom yang membuatnya sulit untuk menghasilkan keturunan yang subur. &nbsp;&nbsp;</p><p><mark>Evolusi yang terjadi pada spesies disebut spesiasi</mark>, yaitu proses terbentuknya spesies baru. Selain itu, selain konsep &nbsp;spesies sebelumnya ada juga konsep lain tentang spesies, seperti konsep spesies filogenetik, yang lebih menekankan pada sejarah evolusi dan asal-usulnya, serta konsep spesies ekologi, yang membagi spesies berdasarkan kondisi lingkungan yang berbeda. Dalam <mark>mekanisme evolusi</mark>, terdapat lima mekanisme yang dapat mendorong terbentuknya spesiasi,yaitu:</p><ul><li><p>Mutasi</p><p>Mutasi adalah <mark>perubahan acak dalam urutan DNA organisme. </mark>Mutasi dapat <mark>menambah variasi baru </mark>pada materi genetik suatu populasi. Sebagian mutasi mungkin berbahaya, netral, atau bermanfaat, tetapi yang jelas, mutasi memberikan sumber baru bagi sifat-sifat yang bisa diwariskan ke generasi berikutnya seperti, perubahan karakter yang membantunya beradaptasi pada suatu lingkungan.</p></li><li><p>Sexual reproduction</p><p>reproduksi seksual melibatkan <mark>penggabungan gamet,</mark> yaitu sel reproduksi dari dua individu, sehingga menghasilkan keturunan yang memiliki variasi genetik. Pada manusia, misalnya, sel sperma dan sel telur bergabung untuk membentuk zigot dengan jumlah kromosom yang lengkap. Keberagaman genetik yang dihasilkan dari reproduksi seksual dapat memberikan keuntungan adaptasi dalam perubahan lingkungan, karena beberapa keturunan mungkin memiliki sifat yang lebih baik untuk bertahan hidup.</p></li><li><p>Alira gen</p><p>Aliran gen terjadi ketika individu dari satu populasi <mark>bermigrasi ke populasi lain</mark> dan kawin dengan individu-individu di sana. Ini menyebabkan <mark>pertukaran alel antara populasi,</mark> menjaga keragaman genetik dan mengurangi perbedaan antara populasi yang berbeda.</p></li><li><p>Genetict drift</p><p>Genetic drift mengacu pada <mark>perubahan frekuensi alel secara acak dalam populasi</mark>, khususnya dalam populasi kecil. Peristiwa-peristiwa acak seperti bencana alam atau kejadian lain yang tidak terkait dengan seleksi alam dapat <mark>menyebabkan beberapa alel menjadi lebih dominan atau bahkan hilang</mark>, tanpa mempengaruhi kelangsungan hidup atau adaptasi.</p></li><li><p>Seleksi alam</p><p>Seleksi alam adalah mekanisme di mana <mark>individu dengan sifat-sifat yang lebih sesuai dengan lingkungannya memiliki kemungkinan lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak.</mark> Sifat-sifat yang menguntungkan tersebut diwariskan ke keturunan, meningkatkan frekuensi alel yang menguntungkan dalam populasi dari waktu ke waktu.</p></li></ul><p>Selain akibat kelima mekanisme tersebut suatu spesies dapat berevolusi diakibatkan adanya isolasi reproduksi. Berikut beberapa isolasi yang mempengaruhi spesiasi, yaitu :</p><p>Isolasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mencegah kawin silang dan pertukaran gen antara populasi. Berikut ini mekanisme utama yang menjelaskan bagaimana spesies baru bisa terbentuk:</p><ol><li><p><strong>Isolasi Geografis (Spesiasi Alopatrik)</strong></p><p>Terjadi ketika <mark>populasi suatu spesies terpisah</mark> oleh penghalang geografis, seperti pegunungan, sungai, lautan, atau gurun. Setelah terisolasi secara geografis, populasi yang terpisah ini tidak lagi bisa saling kawin silang Akibatnya, setiap kelompok berkembang dengan cara masing-masing melalui proses seperti seleksi alam, mutasi dan perubahan genetik lainnya. Tupai Kaibab dan tupai Abert di Grand Canyon. Karena terisolasi oleh Grand Canyon, kedua populasi tupai ini berkembang menjadi subspesies yang berbeda dan, seiring waktu, bisa menjadi spesies baru.</p></li><li><p><strong>Isolasi Reproduksi Tanpa Pemisahan Geografis (Spesiasi Simpatrik)</strong></p><p>Di sini, spesies baru bisa muncul meskipun <mark>populasi masih berada di wilayah yang sama</mark>. Hal ini bisa terjadi karena <mark>betina memilih pasangan dengan ciri tertentu</mark> (seperti warna tubuh), atau mereka <mark>beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda</mark>. Misalnya, beberapa ikan cichlid di Danau Victoria berkembang menjadi spesies yang berbeda karena mereka beradaptasi dengan kedalaman air yang berbeda. Selain itu, pada tanaman, poliploidi dapat terjadi ketika jumlah kromosom berubah, membuat keturunan yang tidak bisa kawin dengan spesies asal.</p></li><li><p><strong>Spesiasi Parapatrik</strong></p><p>Terjadi ketika populasi yang <mark>tinggal di habitat bersebelahan tidak sepenuhnya terisolasi tetapi memungkinkan mengalami seleksi yang berbeda. </mark>Populasi yang berbatasan bisa berkembang menjadi spesies yang berbeda akibat adaptasi lokal terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Mereka mungkin masih bisa bertemu dan kawin, tetapi perbedaan selektif ini secara perlahan akan mengurangi kemampuan untuk menghasilkan keturunan subur, sehingga terbentuk spesies baru.</p></li><li><p><strong>Isolasi Perilaku dan Fisiologi (Prezigotik dan Poszigotik)</strong></p><p>Isolasi ini terbagi menjadi dua, yaitu prezigot dan postzigot. Isolasi <mark>prezigot terjadi sebelum pembuahan.</mark> Isolasi ini dapat terjadi jika mengalami:</p><ul><li><p><strong>Perbedaan waktu kawin</strong>,misalnya hewan aktif pada waktu yang berbeda dalam sehari atau musim yang berbeda.</p></li><li><p> <strong>Perbedaan perilaku kawin</strong>, misalnya tarian kawin atau suara yang berbeda.</p></li><li><p><strong>Ketidakcocokan anatomi alat reproduksi</strong> </p></li></ul><p>Sedangkan isolasi <mark>postzigot terjadi setelah pembuahan, </mark>kasus yang sering ditemukan dala isolasi ini, yaitu</p><ul><li><p><strong>Kematian embrio</strong>: Keturunan hibrida mungkin mati sebelum lahir.</p></li><li><p><strong>Sterilitas hibrida</strong>: Keturunan hibrida tidak subur, seperti yang terjadi pada hasil persilangan antara kuda dan keledai (mule).</p></li></ul></li></ol><p>Spesies baru muncul ketika mekanisme penghalang reproduksi, seperti isolasi geografis, perilaku, atau genetik, mencegah dua populasi dari spesies yang sama untuk terus bertukar gen, sehingga menyebabkan evolusi terpisah yang cukup signifikan hingga mereka menjadi dua spesies yang berbeda. Isolasi ini mengakibatkan aliran gen antar populasi terhenti, membuat mereka berkembang secara independen tanpa memedulikan spesies asal, hingga akhirnya membentuk spesies yang berbeda.</p><p><br/></p><p><strong>referensi:</strong></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/WAUX8dXu6aw?si=cU_lxB_3wlgJgg0X">https://youtu.be/WAUX8dXu6aw?si=cU_lxB_3wlgJgg0X</a></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/fI7IV3x-dGI?si=A1_f76nl3DEru-9i">https://youtu.be/fI7IV3x-dGI?si=A1_f76nl3DEru-9i</a></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/fcGDUcGjcyk?si=YCoDCu50w2r3y9-O">https://youtu.be/fcGDUcGjcyk?si=YCoDCu50w2r3y9-O</a></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/WAUX8dXu6aw?si=cU_lxB_3wlgJgg0X" />
         <pubDate>2024-10-11 16:58:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165212743</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165323916</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>by Siti Almiah Fathimatuzzahra - 2224220024 - 5C</mark></strong></p><p><br/></p><p>Siap-siap tercengang! 😲</p><p>Dari jejak fosil purba hingga proses domestikasi hewan, semua bukti evolusi nunjukin gimana makhluk hidup berubah dan beradaptasi selama ribuan tahun🦖</p><p><br/></p><p>Berikut ini adalah bukti-bukti dari adanya evolusi.</p><ol><li><p><strong><mark>Fosil</mark></strong></p><p>Fosil adalah sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah terawetkan dan mengeras. fosil dapat berupa bagian tubuh atau juga kehidupan. fosil mendokumentasikan keberadaan spesies yang telah hidup di bumi selama periode yang berbeda dalam spesies yang telah hidup di bumi selama periode yang berbeda. Fosil dapat terbentuk melalui 4 cara yaitu <mark>petrifaction, petrifaction of soft parts, preservation of foot prints, moulds and casts.</mark> Bukti evolusi paling lengkap terdapat pada kuda, Othniel C. Marsh menggambarkan sejarah fosil kuda, yang dimulai sekitar 60 juta tahun lalu di Amerika Utara. Leluhur udah modern berukuran kecil, mirip dengan rubah, dan berevolusi secara bertahap menjadi kuda masa kini. <mark>Tahapan evolusi tersebut meliputi Eohippus, Mesohippus, Merychippus, Pliohippus, dan Equus.</mark></p></li><li><p><strong><mark>Anatomy dan Morphology</mark></strong></p><p>Organ sisa (vestigial) adalah organ tubuh yang dianggap sebagai sisa evolusi namun masih terdapat pada tubuh hingga sekarang. Anatomi makhluk hidup yang berkerabat dekat akan memiliki kemiripan bagian tubuh (<strong>Homologi</strong>), sedangkan bagian tubuh makhluk hidup yang memiliki kemiripan morfologi disebut <strong>Analogi</strong>. Homologi memiliki struktur anatomi serupa namun berbeda fungsinya, sedangkan Analogi memiliki struktur anatomi tidak serupa tetapi memiliki fungsi yang sama.</p></li><li><p><strong><mark>Embryology</mark></strong></p><p>Semua hewan memulai siklus hidupnya sebagai zigot, yang 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. Embrio pada ikan, amfibi, reptil, burung dan mamalia terlihat sangat mirip pada tahap awal perkembangan. Embrio beberapa hewan memiliki struktur sementara yang tidak berfungsi dan menghilangkan sebelum kelahiran. </p></li><li><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. Sebagian besar mamalia di Australia adalah marsupial karena Australia terisolasi selama jutaan tahun, marsupial dapat berevolusi tanpa persaingan dari mamalia plasental. 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. Spesies Pulau sering muncul dari nenek moyang di daratan yang tiba ke pulau melalui berbagai cara, kemudian berevolusi menjadi berbeda karena adaptasi terhadap lingkungan pulau yang terisolasi. </p></li><li><p><strong><mark>Molecular (DNA &amp; Protein)</mark></strong></p><p>Bukti evolusi melalui DNA dapat dilihat dari kesamaan genetik antar spesies. Semua makhluk hidup memiliki DNA yang tersusun dari nukleotida yang sama (adenin, guanin, sitosin, dan timin). Kesamaan urutan DNA menunjukkan hubungan kekerabatan evolusioner. Misalnya, manusia dan simpanse memiliki kesamaan DNA lebih dari 98%, menunjukkan bahwa mereka memiliki nenek moyang yang sama. Selain itu, keberadaan gen pseudogen (gen yang tidak aktif) dalam DNA juga menunjukkan evolusi, karena gen tersebut merupakan sisa dari nenek moyang yang fungsinya sudah tidak diperlukan lagi.</p></li><li><p><strong><mark>Observasi</mark></strong></p><p>Beberapa bukti evolusi dapat dilihat melalui fenomena yang terjadi sekitar kita, seperti munculnya nyamuk yang resisten terhadap pestisida dan bakteri yang resisten terhadap antibiotik. </p></li><li><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 atau diberdayakan.</p></li></ol>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/CGFEJRjUh2g?si=LKtw9c7kD59HIK2e" />
         <pubDate>2024-10-11 18:48:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165323916</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>syadela12</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165330015</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><p><strong><mark>Syadela (2224220025) - 5C </mark></strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana kehidupan di Bumi terbentuk dan berkembang selama jutaan tahun? 🤔</p><p>Bagaimana benua-benua, lautan, dan makhluk hidup yang ada saat ini bisa berubah seiring waktu? 🤔</p><p><br/></p><p>Semua itu bisa dijelaskan melalui konsep waktu geologi, sebuah skala waktu yang menguraikan sejarah panjang planet kita sejak terbentuknya hingga masa kini🌍‼️</p><p><br/></p><p><mark>Waktu geologi</mark> merupakan konsep kunci dalam memahami proses-proses alam yang terjadi di bumi sepanjang miliaran tahun. Waktu geologi dijelaskan melalui beberapa pendekatan yang ilmiah dan menarik.</p><p><br/></p><blockquote><p><mark>Lapisan Batuan dan Fosil</mark></p></blockquote><p>Salah satu cara utama untuk memahami waktu geologi adalah melalui <strong><mark>stratigrafi</mark></strong>, yaitu ilmu tentang susunan dan usia lapisan batuan. Hukum <strong><mark>superposisi Steno</mark></strong> menyatakan bahwa dalam urutan lapisan yang belum terganggu, lapisan yang paling bawah adalah yang tertua, sementara lapisan yang lebih muda berada di atasnya. </p><p>Melalui studi lapisan batuan ini, ilmuwan dapat mengidentifikasi rentang waktu terjadinya pembentukan berbagai formasi geologi. Namun, lapisan batuan ini tidak selalu seragam di setiap tempat. </p><p>Di beberapa wilayah seperti Pegunungan Alpen, lapisan batuan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, seperti: </p><ul><li><p>lapisan primer (paling tua),</p></li><li><p> sekunder</p></li><li><p>tersier, dan</p></li><li><p>kuartener.</p></li></ul><p><br/></p><p>Sayangnya, di tempat lain, urutan ini tidak selalu konsisten karena pengaruh fenomena geologi, seperti pergeseran lapisan bumi.</p><p><br/></p><p>Untuk lebih memastikan waktu terbentuknya lapisan-lapisan tersebut, para ilmuwan juga menggunakan <strong>fosil</strong>. </p><p>Fosil yang ditemukan di dalam lapisan batuan berfungsi sebagai <strong>penunjuk waktu geologi</strong> yang universal. </p><p>Misalnya, fosil <strong>Trilobites</strong> biasanya ditemukan di lapisan yang lebih tua dibandingkan dengan fosil kerang atau organisme lain yang muncul kemudian. Ini membantu peneliti menentukan urutan evolusi kehidupan dan memperkirakan usia lapisan batuan berdasarkan fosil yang dikandungnya.</p><p>Satu hal penting yang diungkap oleh <strong>George Cuvier</strong> adalah bahwa fosil tidak selalu ada di semua lapisan, karena adanya peristiwa <strong>kepunahan massal</strong> yang mengakibatkan hilangnya sejumlah besar spesies pada periode tertentu. Kepunahan massal ini membantu dalam menetapkan batas-batas waktu antara satu zaman geologi dengan yang lain.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>Pengukuran Radiometrik (Jam Radioaktif)</mark></strong></p></blockquote><p>Metode lain yang lebih presisi dalam menentukan umur batuan adalah dengan <strong>pengukuran radiometrik</strong></p><p><br/></p><p>Metode ini mengukur kandungan unsur-unsur radioaktif yang ada di dalam batuan. </p><p>Unsur-unsur ini meluruh dari waktu ke waktu, dan kecepatan peluruhannya dapat dihitung melalui waktu paruhnya.</p><p><br/></p><p>Pengukuran radiometrik menggunakan perbandingan antara jumlah unsur radioaktif "induk" yang ada saat batuan atau fosil terbentuk dan unsur "turunan" yang dihasilkan dari peluruhan radioaktif. Rumus yang digunakan untuk menghitung umur suatu batuan adalah: </p><p><br/></p><p>t= 1/λ In (N<sub>0/</sub>N<sub>0-</sub>N)</p><p><br/></p><p>Keterangan:</p><ul><li><p><strong>t</strong> = umur batuan (waktu sejak peluruhan dimulai)</p></li><li><p><strong>λ</strong> = konstanta laju peluruhan (disebut juga laju peluruhan radioaktif)</p></li><li><p><strong>N₀</strong> = jumlah zat radioaktif induk pada saat batuan terbentuk</p></li><li><p><strong>N</strong> = jumlah zat radioaktif induk yang tersisa saat ini</p></li><li><p><strong>Ng</strong> = perbedaan antara N₀ dan N (zat yang sudah meluruh)</p><p><br/></p></li></ul><p>Rumus ini digunakan untuk menghitung waktu berdasarkan unsur radioaktif yang meluruh, seperti <strong>Karbon-14 (C-14)</strong>untuk fosil yang lebih muda atau <strong>Kalium-40 (K-40)</strong> untuk batuan yang lebih tua.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>Jam Molekuler (Molecular Clock)</mark></strong></p></blockquote><p>Salah satu pendekatan yang lebih modern dalam menentukan waktu geologi adalah melalui <strong>jam molekuler</strong>. </p><p><br/></p><p>Konsep ini menggunakan perbandingan <strong>mutasi DNA</strong> atau <strong>asam amino</strong> dalam organisme untuk memperkirakan waktu evolusi spesies. Jam molekuler membantu dalam memprediksi kapan dua spesies yang berbeda memiliki nenek moyang yang sama, atau kapan terjadinya peristiwa spesiasi (pemisahan spesies).</p><p><br/></p><p>Jam molekuler digunakan untuk memperkirakan waktu divergensi evolusi antara dua spesies atau lebih berdasarkan perbedaan genetik. Rumus yang umum digunakan adalah:</p><p><br/></p><p>D = 2 × T × r</p><p><br/></p><p>Keterangan:</p><ul><li><p><strong>D</strong> = perbedaan genetik antara dua spesies (diukur sebagai jumlah mutasi)</p></li><li><p><strong>T</strong> = waktu sejak divergensi dari nenek moyang yang sama</p></li><li><p><strong>r</strong> = laju mutasi per tahun</p></li></ul><p>Dalam hal ini, perbandingan genetik (misalnya perbedaan dalam sekuens DNA) digunakan bersama dengan laju mutasi untuk memperkirakan kapan dua spesies bercabang dari nenek moyang yang sama.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>Pengaruh Biologis dan Abiotik</mark></strong></p></blockquote><p>Tingkat evolusi molekuler tidak selalu konstan dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor biologis dan abiotik. Misalnya, <strong>waktu generasi</strong>, <strong>ukuran populasi</strong>, <strong>umur panjang</strong>, dan <strong>suhu tubuh</strong> bisa mempengaruhi laju mutasi. Pada organisme yang berevolusi dengan cepat, seperti <strong>virus</strong> (contohnya HIV), laju mutasi dapat sangat tinggi, mencapai lebih dari <strong>10⁻³ mutasi per nukleotida per tahun</strong>. Hal ini membuat virus dapat berevolusi dalam waktu yang sangat singkat, bahkan dalam hitungan minggu.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong>"Waktu geologi adalah saksi bisu dari perjalanan panjang bumi, di mana setiap lapisan batuan dan fosil bercerita tentang evolusi kehidupan dan kekuatan alam yang abadi."</strong></p></blockquote><p><br/></p><p><br/></p><p>Sebagai penutup, mimin mengajak kalian untuk menggali lebih dalam dan memahami lebih banyak tentang waktu geologi melalui berbagai sumber.  Kalian akan menemukan penjelasan menarik dan visual yang memperkaya pengetahuan Anda tentang sejarah bumi. </p><p><br/></p><p>Jangan lupa di tonton vidnya🫰🏻</p><p><br/></p><p><br/></p><p>(NOTE : ini padlet waktu geologi yg bener, yang sebelah salah🙏🏻)</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=rWp5ZpJAIAE" />
         <pubDate>2024-10-11 18:56:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165330015</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>syadela12</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165369434</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><p><mark>SYADELA (2224220025) - 5C</mark></p></blockquote><p><br/></p><p>Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana kita dapat mengetahui bahwa spesies telah berubah selama jutaan tahun? 🤔😱</p><p><br/></p><p>Apa yang membuat kita yakin bahwa makhluk hidup saat ini merupakan hasil dari proses evolusi yang kompleks? 🤷‍♀️</p><p><br/></p><p>Semua ini dapat dijelaskan melalui <strong><mark>bukti evolusi</mark></strong><mark>,</mark> yang mencakup berbagai jenis data dan penemuan, mulai dari fosil dan struktur anatomi hingga kesamaan genetik dan distribusi geografis.</p><p> </p><p>Mari kita telusuri lebih dalam bukti-bukti ini dan bagaimana mereka memberikan wawasan yang luar biasa tentang sejarah kehidupan di Bumi. Dari fosil-fosil yang terawetkan dengan baik hingga kesamaan yang mencolok dalam DNA, setiap elemen menjadi potongan puzzle yang membantu kita memahami perjalanan panjang spesies dan bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. ‼️🌎</p><p><br/></p><pre><code>Evolusi dan Bukti-Buktinya</code></pre><p><br/></p><p><mark>Jenis Evolusi Berdasarkan Arah dan Skala:</mark></p><ol><li><p>Jenis Evolusi Berdasarkan Arah dan Skala</p><p><mark>Evolusi</mark> merupakan perubahan yang terjadi pada organisme dari waktu ke waktu, dan jenis-jenis evolusi dapat diklasifikasikan berdasarkan arah (progresif atau regresif), skala (mikroevolusi dan makroevolusi), serta hasil (divergen atau konvergen). Penjelasannya sebagai berikut:</p><blockquote><p><strong><mark>Evolusi Progresif</mark></strong><mark> </mark></p></blockquote><p>adalah jenis evolusi yang memungkinkan suatu populasi spesies untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya. Ini berarti perubahan yang terjadi dalam tubuh atau perilaku organisme cenderung mengarah pada peningkatan kemampuan bertahan hidup dalam kondisi tertentu.</p><blockquote><p><mark>Evolusi Regresif Evolusi regresif</mark> </p></blockquote><p>adalah jenis evolusi di mana populasi suatu spesies mengalami perubahan yang justru mengarah pada penurunan kemampuan bertahan hidup, sering kali berujung pada kepunahan. Ini biasanya terjadi ketika suatu spesies tidak dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan atau persaingan dari spesies lain.</p><blockquote><p><strong><mark>Evolusi Divergen</mark></strong> </p></blockquote><p>terjadi ketika satu spesies nenek moyang yang sama terpisah menjadi dua atau lebih spesies berbeda. Evolusi divergen biasanya dipicu oleh isolasi geografis atau adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda, menyebabkan akumulasi perubahan yang signifikan hingga akhirnya terbentuk spesies baru.</p><blockquote><p><strong><mark>Evolusi Konvergen</mark></strong> </p></blockquote><p>adalah proses evolusi di mana spesies yang berbeda, yang tidak memiliki nenek moyang yang sama, mengembangkan fitur atau struktur yang serupa karena mereka hidup dalam kondisi lingkungan yang sama. Evolusi konvergen menunjukkan bahwa meskipun dua spesies tidak berhubungan erat, mereka dapat mengembangkan adaptasi serupa sebagai respon terhadap tantangan lingkungan yang sama.</p></li></ol><p><br/></p><p><strong><mark>Mikroevolusi dan Makroevolusi</mark></strong></p><ul><li><p><strong>Mikroevolusi</strong> adalah perubahan kecil yang mempengaruhi satu atau beberapa gen dalam populasi kecil. Contohnya adalah pengembangan resistensi antibiotik pada bakteri, di mana populasi bermutasi untuk bertahan terhadap pengobatan.</p></li><li><p><strong>Makroevolusi</strong>, sebaliknya, melibatkan perubahan besar dalam jangka waktu yang sangat lama, sering kali menghasilkan spesies baru. Sebagai contoh, evolusi mamalia dari reptil melibatkan transformasi signifikan dalam struktur anatomi dan fisiologi selama jutaan tahun.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong><mark>Bukti Evolusi</mark></strong></p><ul><li><p><strong>Fosil</strong>: Sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang terawetkan memberikan catatan penting tentang kehidupan di masa lalu. Fosil dapat berupa tulang, cangkang, atau jejak kaki, dan membantu mendokumentasikan perubahan yang terjadi sepanjang waktu.</p></li><li><p><strong>Anatomi</strong>: Terdapat dua jenis struktur yang relevan dalam konteks ini:</p><ul><li><p><strong>Homologi</strong>: Struktur tubuh yang memiliki kesamaan dasar dan berasal dari nenek moyang yang sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya adalah tungkai depan paus dan manusia.</p></li><li><p><strong>Analogi</strong>: Struktur yang memiliki fungsi serupa namun berasal dari nenek moyang yang berbeda, seperti sayap burung dan serangga.</p></li></ul></li><li><p><strong>Embriologi</strong>: Kesamaan dalam perkembangan awal embrio vertebrata menunjukkan hubungan evolusi yang kuat. Semua vertebrata memulai siklus hidup sebagai zigot yang berkembang menjadi beberapa tahap embrionik dengan kesamaan yang mencolok.</p></li><li><p><strong>Biogeografi</strong>: Pulau-pulau sering menjadi tempat evolusi spesies secara unik karena isolasi geografis. Contohnya, banyak mamalia di Australia adalah marsupial, akibat dari proses evolusi yang dipengaruhi oleh keterpisahan dari spesies lain.</p></li><li><p><strong>Evolusi Molekuler</strong>: Bukti yang semakin kuat dari teori evolusi datang dari studi DNA dan protein, yang menunjukkan kesamaan genetik antar spesies. Analisis genetik memungkinkan para ilmuwan memahami hubungan kekerabatan dan proses evolusi yang telah berlangsung.</p><p><br/></p></li></ul><p><strong><mark>Domestikasi</mark></strong></p><p>Domestikasi merupakan salah satu contoh evolusi buatan, di mana manusia memilih dan membiakkan individu-individu dari spesies liar untuk menghasilkan sifat-sifat yang diinginkan. Proses ini telah mengubah perilaku, penampilan, dan genetik banyak spesies hewan dan tumbuhan, menjadikannya lebih bermanfaat atau bergantung pada manusia.</p><p><br/></p><blockquote><p>Evolusi tidak hanya memberikan wawasan tentang masa lalu, tetapi juga tentang bagaimana kehidupan mungkin terus berkembang di masa depan.</p><p>Semoga ini membantu memperdalam pemahaman Anda tentang proses evolusi!🌍🌎🌏</p></blockquote><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=lIEoO5KdPvg" />
         <pubDate>2024-10-11 19:43:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165369434</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165376546</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>by Siti Almiah Fathimatuzzahra - 2224220024 - 5C</mark></strong></p><p><br/></p><p>Sebelum kita masuk ke topik yang utama yaitu pembahasan mekanisme evolusi, yuk kita bahas terlebih dahulu tentang biodiversitas✨</p><p><br/></p><p>"<strong><em>Biodiversity</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>” Kutipan tersebut menjelaskan bahwa biodiversitas mencakup segala bentuk kehidupan di Bumi, mulai dari tingkat genetik (variasi gen dalam spesies), spesies (keanekaragaman jenis makhluk hidup), hingga ekosistem (interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan). Selain itu, biodiversitas juga mencakup proses ekologis dan evolusi yang menjaga keberlangsungan dan keseimbangan kehidupan di alam. Jadi, biodiversitas tidak hanya tentang jumlah spesies, tetapi juga tentang bagaimana mereka berinteraksi dan berkembang melalui waktu. </p><p><strong>Apa itu spesies?</strong> Dalam bahasa latin spesies bisa disebut sebagai "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><strong>Mengapa variasi gen itu penting?</strong> Variasi gen penting karena memungkinkan spesies beradaptasi dengan perubahan lingkungan, meningkatkan peluang bertahan hidup. Gen yang bervariasi juga mengurangi risiko penyakit genetik dan memperkuat ketahanan populasi terhadap ancaman eksternal.</p><p><strong>Lalu apa hubungannya keanekaragaman dengan proses evolusi?</strong> "Evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel seiring waktu dalam populasi." Menurut <strong>hukum Hardy-Weinberg</strong>, Frekuensi alel dan genotip suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi dengan kondisi populasinya besar, tidak terjadi migrasi, tidak terjadi mutasi, perkawinan terjadi secara acak, dan tidak terjadi seleksi alam.</p><p><br/></p><p><mark>Mekanisme Evolusi </mark></p><ol><li><p><strong><mark>Mutasi</mark></strong></p><p>Contoh dari mutasi ini adalah perubahan gen yang mengendalikan perkembangan dapat memiliki efek besar pada morfologi organisme dewasa. Peluang terjadinya mutasi menguntungkan adalah 1:1000. Perubahan pada gen selama masa perkembangannya dapat mengakibatkan perubahan morfologi yang dapat diwariskan ke keturunannya seperti duplikasi &amp; adaptasi, individualisasi, heterochrony, pertumbuhan alometrik. <mark>Penyebab mutasi bisa dari radioaktif, sinar ultraviolet, sinar X, perubahan lingkungan, zat-zat karsinogen, radiasi surya. </mark></p></li><li><p><strong><mark>Sexual Reproduction</mark></strong></p><p>Dalam satu spesies terdapat keanekaragaman/variasi genetik. Melalui perkawinan, terdapat rekombinasi genetik sehingga variasi genetik menjadi semakin beragam. Isolasi Reproduksi yaitu: Adanya faktor-faktor biologis (penghalang) yang merintangi anggota dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan keturunan yang viabel dan fertile. <mark>Terdapat penghalang prazigotik (sebelum zigot) dan penghalang pascazigotik (setelah zigot). </mark></p></li><li><p><strong><mark>Gen Flow / Aliran Gen</mark></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></li><li><p><strong><mark>Genetic Drift / Hanyutan Genetik</mark></strong></p><p>Genetic Drift 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. Selain itu ia juga terjadi karena peranan probabilitas dalam penentuan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi atau tidak. <strong>Genetic Drift dibagi menjadi 2 yaitu founder effect dan bottleneck effect.</strong></p></li><li><p>Natural Selection / Seleksi Alam</p><p>Organisme yang paling sesuai dengan lingkungan yang dapat bertahan dan mewariskan gen yang dimilikinya. <strong>Terdapat tiga mode seleksi alam yaitu seleksi direksional, seleksi disruptif / diversifying, seleksi penstabilisasi.</strong></p></li></ol>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/U-qlpsd0PxM?si=w_0SnLidDFcvA7xI" />
         <pubDate>2024-10-11 19:53:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165376546</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165474525</link>
         <description><![CDATA[<p>Nama : Roiatul Jannah</p><p>NIM : 2224220101</p><p>Kelas : 5C</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p>Bukti evolusi didukung oleh berbagai disiplin ilmu, termasuk fosil, anatomi, embriologi, biogeografi, dan genetika.</p><p><br/></p><ol><li><p>Fosil: Menunjukkan jejak kehidupan masa lalu dan evolusi bertahap spesies. Contohnya adalah fosil transisi seperti Archaeopteryx (menghubungkan reptil dan burung).</p></li><li><p>Anatomi dan Morfologi: Homologi menunjukkan kesamaan struktur tubuh karena asal nenek moyang yang sama (contohnya struktur tulang depan pada vertebrata), sementara analogi menunjukkan fungsi yang sama meski struktur berbeda (contohnya sayap pada serangga dan burung).</p></li><li><p>Embriologi: Kesamaan dalam perkembangan embrio vertebrata menjadi bukti evolusi dari nenek moyang bersama.</p></li><li><p>Biogeografi: Spesies yang terisolasi secara geografis, terutama di pulau, menunjukkan pola evolusi unik. Contohnya adalah marsupial di Australia dan burung finch di Kepulauan Galapagos.</p></li><li><p>Molekuler (DNA dan Protein): Menunjukkan hubungan genetik antarspesies yang berevolusi dari nenek moyang yang sama.</p></li><li><p>Observasi: Perubahan yang terjadi di sekitar kita, seperti resistensi nyamuk terhadap pestisida dan bakteri terhadap antibiotik, menunjukkan proses evolusi yang masih berlangsung.</p></li><li><p>Domestikasi: Proses seleksi manusia terhadap sifat-sifat pada hewan dan tumbuhan, menunjukkan bukti evolusi yang dikendalikan&nbsp;manusia.</p></li></ol><p><br/></p><p><strong>Jenis Evolusi:</strong></p><ul><li><p>Evolusi Progresif: Memungkinkan spesies bertahan hidup.</p></li><li><p>Evolusi Regresif: Mengakibatkan punahnya spesies.</p></li><li><p>Evolusi Divergen: Satu spesies berkembang menjadi lebih dari satu spesies.</p></li><li><p>Evolusi Konvergen: Spesies berbeda mengembangkan struktur tubuh serupa karena adaptasi lingkungan yang sama.</p></li><li><p>Makroevolusi: Perubahan besar yang terjadi dalam jangka panjang, seperti pembentukan spesies baru.</p></li><li><p>Mikroevolusi: Perubahan kecil pada beberapa gen dalam populasi dalam&nbsp;waktu&nbsp;singkat.</p></li></ul><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/sLM3u-YWVA0?si=XPjqeQwDuayg3ixe" />
         <pubDate>2024-10-11 23:14:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165474525</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>2224220030</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165598838</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>By Novita Anggraeni - 2224220030 - 5C</mark></strong></p><p><br/></p><p><strong>Evidence of Evolution (Bukti-bukti Evolusi)</strong></p><p><br/></p><p><strong>"Evolusi adalah kisah menakjubkan tentang bagaimana kehidupan di Bumi terus berubah dan beradaptasi selama miliaran tahun. Bukti-bukti yang kita temukan, mulai dari fosil purba hingga kesamaan DNA antara spesies, memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana semua makhluk hidup terhubung oleh satu pohon kehidupan yang sama. Ingin tahu bagaimana ikan bisa berubah menjadi amfibi atau bagaimana manusia berbagi nenek moyang dengan kera? Setiap bukti membuka misteri baru tentang perjalanan panjang kehidupan, membuat kita bertanya-tanya: Seberapa jauh evolusi akan membawa kita?"</strong></p><p><br/></p><p><strong><mark>📌 Jenis-jenis Evolusi</mark></strong></p><p><br/></p><p>🥇 <strong>Berdasarkan Arah </strong></p><p>- <strong>Evolusi Progresif</strong>: Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies <em><mark>bertahan hidup</mark></em>.</p><p>- <strong>Evolusi Regresif</strong>: Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies <em><mark>punah</mark></em>.</p><p>🥈 <strong>Berdasarkan Skala</strong></p><p>- <strong>Makroevolusi</strong>: perubahan <em><mark>berskala besar</mark></em> yang terjadi selama <em><mark>periode waktu yang lama</mark></em>, seperti pembentukan spesies baru.</p><p>- <strong>Mikroevolusi</strong>: perubahan <em><mark>berskala kecil</mark></em> yang hanya memengaruhi satu atau beberapa gen, terjadi dalam populasi selama jangka <em><mark>waktu yang lebih pendek</mark></em>.</p><p>🥉 <strong>Berdasarkan Hasil</strong></p><p>- <strong>Evolusi divergen</strong>: Dari satu spesies mengalami perubahan menghasilkan lebih dari satu spesies atau <em><mark>variasi individu</mark></em>.</p><p>- <strong>Evolusi konvergen</strong>: Menghasilkan <em><mark>struktur tubuh yang serupa</mark></em> pada spesies yang berbeda, karena memiliki habitat yang sama. </p><p><br/></p><p>📌 <strong><mark>Bukti-bukti Evolusi dapat ditemukan melalui beberapa cara, yaitu melalui fosil, anatomi dan morfologi, embriologi, biogeografi, molekuler (DNA dan Protein), observasi, dan domestikasi.</mark></strong></p><p><br/></p><p><strong><mark>💀 FOSIL</mark></strong></p><p><br/></p><p>🤷🏻‍♀️ <em>What is fosil?</em></p><ul><li><p>Fosil adalah <strong>sisa-sisa atau jejak</strong> makhluk hidup yang telah <strong>terawetkan dan mengeras. </strong></p></li><li><p>Fosil dapat <strong>berupa bagian tubuh</strong>, seperti tulang, cangkang, dan gigi, atau <strong>jejak kehidupan</strong>, seperti jejak kaki, liang, dan akar tanaman. </p></li><li><p>Fosil <strong>mendokumentasikan</strong> keberadaan spesies yang telah hidup di Bumi selama periode yang berbeda dalam sejarah planet ini.</p></li></ul><p><br/></p><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 <mark>bagian yang keras</mark> berubah menjadi batu melalui proses <mark>mineralisasi</mark>. </p></li><li><p><strong>Petrifaction of soft parts</strong>: Di bawah kondisi tertentu, bahkan <mark>bagian lunak</mark> dari organisme bisa <mark>mengalami mineralisasi dan berubah menjadi fosil batu.</mark> Contoh: beberapa fosil tumbuhan</p></li><li><p><strong>Preservation of foot prints</strong>: Jejak kaki hewan yang berjalan <mark>di atas lumpur basah</mark> 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 <mark>lingkungan seperti abu vulkanik</mark>. Banyak fosil invertebrata ditemukan dalam bentuk cetakan, sehingga terlihat detail fisik dari hewan-hewan tersebut dengan akurasi yang tinggi.</p></li></ol><p><br/></p><p>⚠️ <em><mark>Mempelajari Fosil Sangat Penting!</mark></em></p><ul><li><p>Fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan dari zaman kuno hingga yang lebih baru <strong>menunjukkan perubahan bertahap</strong>. </p></li><li><p>Fosil sebagai petunjuk mata rantai yang hilang <strong>(missing link)</strong>, sebuah <strong>fosil yang memiliki karakteristik dua kelompok berbeda disebut fosil</strong></p><p><strong>transisi. </strong>Contohnya adalah <mark>Archaeopteryx</mark> (penghubung antara reptil dan burung), <mark>Seymouria</mark></p><p>(penghubung antara amfibi dan reptil), dan <mark>Pteridosperms</mark> (penghubung antara tanaman paku</p><p>dan Gymnospermae)</p></li><li><p><strong>Connecting link</strong>: makhluk hidup yang ada saat ini dan masa lalu membantu <strong>menunjukkan bahwa satu kelompok berevolusi dari yang lain. </strong>Contohnya adalah <mark>Protopterus</mark> (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><mark>Fosil merupakan bukti evolusi yang paling lengkap, lho!</mark></strong></p><ul><li><p><strong>Othniel C. Marsh</strong> menggambarkan <em>sejarah fosil kuda</em>, yang dimulai sekitar <em>60 juta tahun lalu</em> di Amerika Utara. </p></li><li><p>Leluhur kuda modern berukuran kecil, mirip dengan rubah, dan berevolusi secara bertahap menjadi kuda masa kini. <em>Tahapan evolusi tersebut meliputi Eohippus, Mesohippus, Merychippus, Pliohippus, dan Equus.</em></p><p><br/></p></li></ul><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><br/></p><p>🫀<strong><mark>ANATOMI DAN MORFOLOGI </mark></strong></p><p><br/></p><p>🔺<strong>Organ vestigial</strong> </p><p><mark>Organ sisa (vestigial) adalah organ tubuh yang dianggap sebagai sisa evolusi namun masih terdapat pada tubuh hingga sekarang.</mark></p><p>Contoh: adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan, dan menyusutnya tulang jari kuda</p><p>🔺<strong>Homologi dan Analogi</strong> (menjadi bukti proses evolusi)</p><ul><li><p>Anatomi makhluk hidup yang berkerabat dekat akan memiliki <em>kemiripan bagian tubuh</em> (<strong>Homologi</strong>), hal ini menjadi petunjuk bahwa mereka mendapatkan karakter tersebut dari <em>nenek moyang bersama</em>, sehingga menjadi <em>petunjuk proses evolusi </em>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: Struktur anatomi serupa yang berasal dari nenek moyang yang sama, namun kini telah</p><p>berbeda fungsinya. Homologi merupakan hasil evolusi divergen. Contoh: Homologi struktur tulang - Class: Mamalia. Kaki cicak dan kaki buaya (reptil), bunga mawar dan bunga strawberry (rosaceae)</p><p>a. Homologi pada tungkai depan</p><p>Tungkai depan paus (sirip), kelelawar (sayap),</p><p>burung (sayap), kuda, dan manusia memiliki fungsi</p><p>berbeda, tetapi semuanya memiliki pola rangka yang sama, yaitu pola pentadaktil (lima jari). Ini</p><p>menunjukkan bahwa semua hewan tersebut</p><p>berevolusi dari nenek moyang yang sama.</p><p>b. Homologi pada struktur jantung </p><p>Jantung pada vertebrata menunjukkan perubahan</p><p>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.</p><p>c. Homologi pada bagian mulut serangga </p><p>Struktur dasar bagian mulut serangga (labrum,</p><p>mandibel, hipofaring, maxillae, labium) tetap</p><p>sama, tetapi telah dimodifikasi sesuai dengan</p><p>fungsi yang berbeda. Misalnya, pada kecoak dan</p><p>belalang untuk menggigit, pada nyamuk untuk</p><p>menusuk, dan pada lalat serta kupu-kupu untuk</p><p>menghisap.</p><p>d.  Homologi pada bagian tumbuhan </p><p>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>📍Analogi: Struktur anatomi tidak serupa, berasal dari nenek moyang yang berbeda, tetapi memiliki</p><p>fungsi yang sama. Analogi merupakan hasil evolusi konvergen. Contoh: Analogi struktur sayap, semuanya berasal dari Class yang berbeda. Kaki cicak (reptil) dan kaki kucing (mamalia)</p><p>a. Analogi pada sayap </p><p>Sayap serangga (capung), burung (elang), mamalia (kelelawar), dan reptil (pterodaktil) memiliki fungsi</p><p>yang sama, yaitu untuk terbang. Namun, struktur dasar sayap mereka sangat berbeda.</p><p>b. Analogi pada tumbuhan </p><p>Mawar dan kaktus sama-sama memiliki duri padahal keduanya terbentuk secara berbeda.</p><p>c. Analogi pada bentuk tubuh</p><p>Ikan, ichthyosaurus, dan paus memiliki tubuh yang ramping dan beradaptasi untuk kehidupan di air. Meskipun demikian, mereka berasal dari kelas vertebrata yang berbeda dan </p><p>tidak memiliki nenek moyang yang sama.</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/iYr3sYS9e0w?si=r2KUCs-Ix3GwFrBp" />
         <pubDate>2024-10-12 03:42:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165598838</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165660704</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>by Amadhea Syifa Prameswari (</strong><a rel="noopener noreferrer nofollow"><strong>2224220069</strong></a><strong>) - 5C</strong></p><p><br/></p><p>Jenis Evolusi</p><p><strong>Berdasarkan Arah</strong>:</p><ul><li><p>Evolusi Progresif</p></li><li><p>Evolusi Regresif</p></li></ul><p><strong>Berdasarkan Skala</strong>:</p><ul><li><p>Makroevolusi</p></li><li><p>Mikroevolusi</p></li></ul><p><strong>Berdasarkan Hasil</strong>:</p><ul><li><p>Evolusi Divergen</p></li><li><p>Evolusi Konvergen</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>BUKTI EVOLUSI</strong></p><p><strong><mark>📌Fosil</mark></strong></p><ul><li><p>sisa-sisa/jejak makhluk hidup yang<br>telah terawetkan &amp; mengeras.</p></li><li><p>berupa bagian tubuh, seperti tulang,<br>cangkang &amp; gigi, atau jejak kehidupan, seperti jejak kaki, liang &amp; akar tanaman.</p></li></ul><p>Bagaimana fosil terbentuk?</p><ol><li><p><strong>Petrifaction</strong>: bagian yang keras berubah menjadi batu melalui proses mineralisasi.</p></li><li><p><strong>Petrifaction of soft parts</strong>: bagian lunak dari organisme bisa mengalami mineralisasi &amp; berubah menjadi fosil batu.</p></li><li><p><strong>Preservation of foot prints</strong>: jejak kaki hewan yang berjalan di atas lumpur basah.</p></li><li><p><strong>Moulds and casts</strong>: lingkungan seperti abu vulkanik.</p></li></ol><p><br/></p><p><strong><mark>📌Anatomi dan Morfologi</mark></strong></p><ul><li><p>organ vestigial</p></li><li><p>homologi &amp; analogi</p></li></ul><p><strong>Organ sisa (vestigial)</strong> adalah organ tubuh yang dianggap sebagai sisa evolusi namun masih terdapat pada tubuh hingga sekarang.</p><p><br/></p><p><strong>Homologi</strong>: Struktur anatomi serupa yang berasal dari nenek moyang yang sama, namun kini telah berbeda fungsinya.</p><p><strong>Homologi</strong> merupakan <strong>hasil evolusi divergen</strong>.</p><p><br/></p><p><strong>Analogi</strong>: Struktur anatomi tidak serupa, berasal dari nenek moyang yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama.</p><p><strong>Analogi</strong> merupakan hasil <strong>evolusi konvergen</strong>.</p><p><br/></p><p><strong><mark>📌Embriologi</mark></strong></p><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><p><br/></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><br/></p><p><strong><mark>📌Biogeografi</mark></strong></p><ul><li><p><strong>Evolusi spesies di pulau</strong>: karena keterpisahan geografis.</p></li><li><p><strong>Marsupial di Australia</strong>: 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><br/></p><p><strong><mark>📌Molekular (DNA &amp; protein)</mark></strong></p><p>Biologi molekuler membantu kita memahami proses evolusi dengan menunjukkan bahwa semua makhluk hidup berbagi materi genetik yang sama, yaitu DNA. Selain itu, makhluk hidup memiliki kode genetik yang sama atau sangat mirip, serta proses ekspresi gen yang serupa, yaitu transkripsi dan translasi. Hal ini membuktikan bahwa semua makhluk hidup di bumi berkerabat jauh dan berasal dari nenek moyang yang sama yang memiliki DNA sebagai materi genetiknya.</p><p><br/></p><p>Perbandingan genetik juga menunjukkan bahwa manusia memiliki lebih dari 98% DNA yang sama dengan simpanse. Lebih lanjut, gen homolog, yaitu gen yang berkerabat dan ditemukan pada berbagai organisme, menunjukkan bahwa banyak spesies memiliki gen yang sama dan berfungsi dengan cara yang sama. Misalnya, kuda, katak, manusia, dan ikan zebra, semuanya memiliki gen yang mengkode insulin. Kesamaan ini bukanlah kebetulan, melainkan karena gen tersebut diwariskan dari nenek moyang yang sama.</p><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 pestisida.</p></li><li><p>Bakteri yang resisten terhadap antibiotik.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>📌Domestikasi</mark></strong></p><p>proses evolusi yang melibatkan manusia dalam memilih sifat-sifat pada hewan dan tumbuhan untuk menciptakan spesies yang dijinakkan/ diberdayakan.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=rFxu7NEoKC8" />
         <pubDate>2024-10-12 05:06:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165660704</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>2224220030</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165692242</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>By Novita Anggraeni - 2224220030 - 5C</mark></strong></p><p><br/></p><p><strong><mark>Evidence of Evolution (Bukti-bukti Evolusi)</mark></strong></p><p><br/></p><p>📌 <strong>Jenis-jenis Evolusi</strong></p><p><br/></p><p>🥇 <mark>Berdasarkan Arah</mark> </p><ul><li><p><strong>Evolusi Progresif</strong>: Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies <em>bertahan hidup</em>.</p></li><li><p><strong>Evolusi Regresif</strong>: Evolusi yang memungkinkan populasi suatu <em>spesies punah</em>.</p></li></ul><p>🥈 <mark>Berdasarkan Skala</mark></p><ul><li><p><strong>Makroevolusi</strong>: perubahan <em>berskala besar </em>yang terjadi selama periode <em>waktu yang lama</em>, seperti pembentukan spesies baru.</p></li><li><p><strong>Mikroevolusi</strong>: perubahan <em>berskala kecil </em>yang hanya memengaruhi satu atau beberapa gen, terjadi dalam populasi selama <em>jangka waktu yang lebih pendek</em>.</p></li></ul><p>🥉 <mark>Berdasarkan Hasil</mark></p><ul><li><p><strong>Evolusi divergen</strong>: Dari satu spesies mengalami perubahan menghasilkan lebih dari satu spesies atau <em>variasi individu.</em></p></li><li><p><strong>Evolusi konvergen</strong>: Menghasilkan <em>struktur tubuh yang serupa</em> pada spesies yang berbeda, karena memiliki habitat yang sama. </p></li></ul><p><br/></p><p>📌 <strong><mark>Bukti-bukti Evolusi</mark></strong> </p><p><br/></p><p>💀 <strong><mark>FOSIL</mark></strong></p><p><br/></p><p>🤷🏻‍♀️ <em>What is fosil?</em></p><ul><li><p>Fosil adalah sisa-sisa atau <mark>jejak makhluk hidup</mark> yang telah terawetkan dan mengeras. </p></li><li><p>Fosil dapat <mark>berupa bagian tubuh</mark>, seperti tulang, cangkang, dan gigi, <mark>atau jejak kehidupan</mark>, seperti jejak kaki, liang, dan akar tanaman. </p></li><li><p>Fosil <mark>mendokumentasikan</mark> keberadaan spesies  yang telah hidup di Bumi selama periode yang berbeda dalam sejarah planet ini.</p></li></ul><p><br/></p><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 <mark>bagian yang keras</mark> berubah menjadi batu melalui proses <mark>mineralisasi</mark>. </p></li><li><p><strong>Petrifaction of soft parts</strong>: Di bawah kondisi tertentu, bahkan bagian lunak dari organisme bisa mengalami mineralisasi dan berubah <mark>menjadi fosil batu.</mark> Contoh: beberapa fosil tumbuhan</p></li><li><p><strong>Preservation of foot prints</strong>: Jejak kaki hewan yang berjalan <mark>di atas lumpur basah</mark> 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 <mark>lingkungan seperti abu vulkanik</mark>. Banyak fosil invertebrata ditemukan dalam bentuk cetakan, sehingga terlihat detail fisik dari hewan-hewan tersebut dengan akurasi yang tinggi.</p></li></ol><p><br/></p><p>⚠️ <em>Mempelajari fosil sangat penting</em></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 (<mark>missing link</mark>), sebuah fosil yang memiliki karakteristik dua kelompok berbeda disebut fosil</p><p>transisi. Contohnya adalah <mark>Archaeopteryx</mark> (penghubung antara reptil dan burung), <mark>Seymouria</mark></p><p>(penghubung antara amfibi dan reptil), dan <mark>Pteridosperms</mark> (penghubung antara tanaman paku</p><p>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</p><p>adalah <mark>Protopterus</mark> (ikan paru-paru) yang memiliki karakteristik ikan dan amfibi, serta Platipus yang</p><p>menghubungkan reptil, aves dan mamalia.</p></li></ul><p><br/></p><p>😳 <em>Fosil merupakan bukti evolusi yang paling lengkap</em> </p><ul><li><p><mark>Othniel C. Marsh</mark> menggambarkan <mark>sejarah fosil kuda</mark>, yang dimulai sekitar <mark>60 juta tahun lalu</mark> 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><br/></p></li></ul><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><br/></p><p>🫀 <strong><mark>ANATOMI DAN MORFOLOGI </mark></strong></p><p><br/></p><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. Contoh: adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan, dan menyusutnya tulang jari kuda</p><p>🔺<strong>Homologi dan Analogi</strong></p><ul><li><p>Anatomi makhluk hidup yang berkerabat dekat akan memiliki <mark>kemiripan bagian tubuh (Homologi)</mark>, 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 <mark>kemiripan Morfologi disebut dengan Analogi</mark>, sebagai bukti proses adaptasi yang dilakukan agar dapat survive pada lingkungan.</p></li></ul><p><br/></p><p>📍 <strong>Homologi</strong>: Struktur anatomi serupa yang berasal dari <mark>nenek moyang yang sama</mark>, namun kini telah <mark>berbeda fungsinya</mark>. Homologi merupakan hasil <em>evolusi divergen</em>. Contoh: Homologi struktur tulang - Class: Mamalia.</p><ol><li><p><strong>Homologi pada tungkai depan</strong>. Tungkai depan paus (sirip), kelelawar (sayap), burung (sayap), kuda, dan manusia.</p></li><li><p><strong>Homologi pada struktur jantung</strong>. Jantung pada vertebrata menunjukkan perubahan</p><p>bertahap dari dua ruang (pada ikan) menjadi empat ruang (pada reptil, burung, dan mamalia).</p></li><li><p><strong>Homologi pada bagian mulut serangga</strong>. Pada kecoak dan belalang untuk menggigit, pada nyamuk untuk</p><p>menusuk, dan pada lalat serta kupu-kupu untuk menghisap.</p></li><li><p><strong>Homologi pada bagian tumbuhan</strong>. Pada Bugenvil dan sulur, Kembang kol dan brokoli sebenarnya berasal dari spesies dan organ yang sama.</p><p><br/></p></li></ol><p>📍<strong>Analogi</strong>: Struktur anatomi tidak serupa, berasal dari <mark>nenek moyang yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama. </mark>Analogi merupakan hasil <em>evolusi konvergen</em>. Contoh: Analogi struktur sayap, semuanya berasal dari Class yang berbeda.</p><ol><li><p><strong>Analogi pada sayap</strong>. Sayap serangga (capung), burung (elang), mamalia (kelelawar), dan reptil (pterodaktil).</p></li><li><p><strong>Analogi pada tumbuhan</strong>, Mawar dan kaktus.</p></li><li><p><strong>Analogi pada bentuk tubuh</strong>. Ikan, ichthyosaurus, dan paus memiliki tubuh yang ramping dan beradaptasi untuk kehidupan di air. </p></li></ol><p><br/></p><p>🐣 <strong><mark>EMBRYOLOGY</mark></strong> </p><p><br/></p><p>📍<strong>Kesamaan dalam perkembangan awal hewan. </strong>Semua hewan memulai <mark>siklus hidupnya sebagai zigot, yang kemudian berkembang menjadi morula, blastula, dan gastrula. </mark></p><p>📍<strong>Kesamaan dalam embrio vertebrata</strong></p><ul><li><p>Embrio ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia terlihat sangat mirip pada tahap awal perkembangan.</p></li><li><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><br/></p><p>🏞️ <strong><mark>BIOGEOGRAPHY</mark></strong> </p><p><br/></p><p>📍<strong>Evolusi spesies di pulau</strong>. Spesies yang berevolusi secara unik karena <mark>keterpisahan geografis</mark>.</p><p>📍<strong>Marsupial di Australia</strong>. Marsupial dapat berevolusi <mark>tanpa persaingan</mark> dari mamalia plasental.</p><p>📍<strong>Spesies unik di pulau-pulau</strong>. Komodo di pulau komodo, dan banyak spesies di Kepulauan Hawaii adalah spesies yang unik karena evolusi di lingkungan pulau mereka. </p><p>📍<strong>Divergensi di pulau. </strong>Berasal dari nenek moyang di daratan yang tiba ke pulau melalui berbagai cara (seperti terbawa badai).</p><p><br/></p><p>🧬 <strong><mark>MOLECULAR (DNA DAN PROTEIN)</mark></strong></p><p><br/></p><p>🦟 <strong><mark>OBSERVASI</mark></strong>. Munculnya nyamuk yang resisten terhadap pestisida dan bakteri yang resisten terhadap antibiotik.</p><p><br/></p><p>🍉 <strong><mark>DOMESTIKASI, </mark></strong>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/iYr3sYS9e0w?si=r2KUCs-Ix3GwFrBp" />
         <pubDate>2024-10-12 05:38:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165692242</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>astridaulia39</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165796737</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Nama: Astrid Aulia</strong></p><p><strong>NIM: 2224220073</strong></p><p><strong>Kelas: 5C</strong></p><p><strong>MEKANISME EVOLUSI</strong></p><p>Haloo semua sekrang kita memasuki materi baru yaitu <strong>Biodiversitas dan Mekanisme Evolusi</strong>. Sebelum masuk materi tahu kah kalian apa itu biodiversitas?</p><p>Singkatnya biodiversitas adalah varietas dalam kehidupan di bumi, dimulai dari level gen, spesies dan terakhir level ekosistem.</p><p>Nahh sekarang apa itu <strong>Spesies?</strong> Pastinya sering sekali kita mendengar kata spesies, tapi apasih spesies itu?</p><p><strong>Spesies </strong>merupakan suatu <strong>kelompok dalam populasi yag didalamnya terdapat anggota yang mampu saling mengkawini dan memiliki potensi untuk memiliki keturunan yang mampu bertahan hidup dan fertile</strong>. Contoh sederhana adalah manusia dikatan sebagai spesies karena sesame manusia dapat saling menikah dan menghasilkan keturunan. Tetapi lain hal apabila manusia dan simpanses mereka berasal dari spesies yang berbeda sehingga tidak bisa menghasilkan keturunan yang fertile.</p><p>Kalau melihat sinpanse dan manusia yang tidak mungkin bisa menghasilkan keturunan, tetapi <strong>apa benar spesies yang berbeda tidak bisa kawin</strong>??</p><p><strong>Jawabannya tentu bisa! Tapi belum tentu keturunan yang dihasilkan fertile.</strong> Hal ini bisa dilihat dari contoh perkawinan antara singa dan harimau yang dapat menghasilkan keturunan</p><p>Singa (jantan) X Harimau (betina) = liger (male)</p><p>Harimau (Jantan) X Singa (betina) = tigon (male)</p><p>Dalam spesies pasti terdapat variasi gen, dan variasi gen menjadi hal yang penting namun mengapa??</p><p>Dalam variasi gen terdapat 2 macam variasi: <strong>High Genetic Diversity</strong> dan <strong>Low Genetic Diversity.</strong></p><p>High Genetic Diversity, populasi yang memiliki variasi genetic yang tinggi cenderung lebih unggul karena adaptasi yang tinggi, memiliki potensial bertahan hidup lebih tinggi dan lebih resisten terhadap penyakit.</p><p>Low Genetic Diversity, populasi yang memiliki variasi genetic yang cenderung lebih rendah karena kemampuan adaptasi gen ini lebih rendah, potensi untuk bertahan hidupnya lebih rendah dan tidak resisten terhadap penyakit.</p><p>Sebagai contoh saat kasus Covid-19 yang menyebar dengan cepat di Wuhan, setelah di teliti ternyata masyarakat di Wuhan memiliki variasi genetic yang rendah. Karena masyarakat sana cenderung untuk menikah dengan sanak saudara yang masih memiliki hubungan keluarga, sehingga masyarakat sana dengan mudah terserang virus covid. Pernikahan dengan sanak saudara menciptakan keanekaragaman gen yang sedikit.</p><p>Lalu apa <strong>hubungan keanekaragaman dengan proses evolusi</strong>? Jika melihat hukum Hardy Weinberg, dimana Frekuensi alel dan genotip suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi dengan konsisi seperti:</p><p>1. Populasinya besar</p><p>2. Tidak terjadi migrasi</p><p>3. Tidak terjadi mutase</p><p>4. Perkawinan terjadi secara acak</p><p>5. Tidak terjadi seleksi alam</p><p>Untuk terjadinya evolusi ada 5 mekanisme:</p><p>1. <strong>Mutasi</strong> 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>a. Duplikasi dan adaptasi</p><p>b. Individualisasi</p><p>c. heterochrony</p><p>d. Perubahan Alometrik</p><p><strong>Tapi sebenernya apa penyebab dari mutasi itu?</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perubahan lingkungan</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zat karsinogen</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Radiasi surya</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Radioaktif</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sinar ultraviolet</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sinar X</p><p>2. <strong>Sexual Reproduction </strong>Melalui perkawinan, terdapat rekombinasi genetik sehingga variasi genetik menjadi semakin beragam. Namun ada <strong>penghalang</strong> bagi spesies untuk dapat bereproduksi atau disebut sebagai <strong>Isolasi Reproduktif</strong></p><p><strong>a. &nbsp;Penghalang prazigotik (sebelum zigot)</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Menghalangi anggota spsesies lain mencoba untuk kawin</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mencegah usaha kawin agar tidak diselesaikan tuntas</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Merintangi fertilisasi jika perkawinan berhasil dituntaskan</p><p><strong>b. Penghalang pascazigotik (stelah zigot)</strong></p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kesalahan-kesalahan perkembangan zigot yang akan mengurangi kesintasannnya</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; meyebabkan hibrida/ individu baru hasil persilangan infertile.</p><p><strong>c. Gene Flow/ Aliran Gen</strong> 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.</p><p><strong>d. Genetic Drift / Hanyutan Gen</strong> 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. Terdapat dua macam penyebab hanyutatn gen yaitu <strong>founder effect dan bottle neck effect.</strong></p><p>e. <strong>Natural Selection/ Seleksi Alam </strong>kemampuan makhluk hidup untuk bertahan di lingkungan dan mewariskan gen yang dimilikinnya. Terdapat 3 jenis seleksi alam:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 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>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Seleksi disruptif / diversifying, terjadi ketika kondisi menguntungkan individu pada kedua kisaran fenotip yang ekstrem daripada individu dengan fenotip intermediet.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Seleksi penstabilitasi, mengurangi variasi dan cenderung mempertahankan&nbsp;status quo&nbsp;bagi karakter fenotip tertentu.</p><p>&nbsp;</p><p>Nah itu dia materi terkait <strong>Biodiversitas dan Mekanisme Evolusi, </strong>semoga bermanfaat</p><p><br/></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/_A9XSBXKfuQ?si=b8GLxYUDSCduknuM">https://youtu.be/_A9XSBXKfuQ?si=b8GLxYUDSCduknuM</a></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/_A9XSBXKfuQ?si=b8GLxYUDSCduknuM" />
         <pubDate>2024-10-12 07:51:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165796737</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165857860</link>
         <description><![CDATA[<p>Nama : Roiatul Jannah</p><p>NIM : 2224220101</p><p>Kelas : 5C</p><p><br/></p><p><br/></p><p>   Biodiversitas dan mekanisme evolusi mencakup berbagai konsep penting dalam memahami variasi kehidupan serta proses yang mengarah pada perubahan spesies dari waktu ke waktu. </p><p><br/></p><p>     Biodiversitas adalah istilah yang menggambarkan keanekaragaman makhluk hidup di Bumi, mencakup semua variasi dalam spesies, gen, dan ekosistem. Biodiversitas meliputi tiga tingkatan utama:</p><ol><li><p><strong>Keanekaragaman Genetik</strong>: Variasi gen dalam satu spesies. Hal ini mencakup perbedaan genetik antarindividu dalam satu populasi atau antara populasi yang berbeda. Variasi ini penting untuk kelangsungan hidup spesies, karena memberikan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan.</p></li><li><p><strong>Keanekaragaman Spesies</strong>: Jumlah dan variasi spesies di suatu ekosistem atau di seluruh planet. Setiap spesies memiliki peran tertentu dalam ekosistemnya, yang menjaga keseimbangan lingkungan.</p></li><li><p><strong>Keanekaragaman Ekosistem</strong>: Variasi dalam ekosistem yang berbeda, termasuk interaksi antara organisme dengan lingkungan fisiknya (seperti air, tanah, dan udara). Contoh ekosistem adalah hutan hujan tropis, padang rumput, lautan, dan gurun.</p></li></ol><p><br/></p><p>     Biodiversitas menggambarkan keragaman spesies, ekosistem, dan genetik di Bumi, yang terjadi karena adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Keragaman ini terbentuk melalui mekanisme evolusi seperti seleksi alam, mutasi, migrasi, dan genetic drift. </p><p><br/></p><p>Lima mekanisme utama evolusi adalah:</p><p><br/></p><ul><li><p><strong>Seleksi Alam</strong>: Proses di mana individu dengan sifat-sifat yang lebih sesuai dengan lingkungannya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Sifat-sifat ini kemudian diwariskan ke generasi berikutnya, sehingga frekuensinya meningkat dalam populasi.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Mutasi:</strong> Perubahan acak dalam materi genetik (DNA) yang dapat menghasilkan sifat baru. Mutasi merupakan sumber utama variasi genetik dalam populasi, yang menjadi bahan bagi seleksi alam.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Genetic Drift:</strong> Perubahan acak dalam frekuensi alel (variasi gen) dalam suatu populasi, terutama pada populasi kecil. Hal ini dapat menyebabkan alel tertentu menjadi lebih umum atau hilang sepenuhnya, tanpa pengaruh dari seleksi alam.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Aliran Gen (Gene Flow)</strong>: Pertukaran gen antara populasi yang berbeda melalui migrasi individu. Ini dapat memperkenalkan alel baru ke dalam populasi, meningkatkan variasi genetik, atau meratakan perbedaan genetik antarpopulasi.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Kawin Tidak Acak (Non-Random Mating):</strong> Terjadi ketika individu memilih pasangan berdasarkan sifat tertentu, sehingga alel yang mendasari sifat tersebut dapat meningkat frekuensinya. Contohnya adalah seleksi seksual, di mana individu memilih pasangan berdasarkan karakteristik yang menarik&nbsp;secara&nbsp;seksual.</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/fI7IV3x-dGI?si=eS-ec7QH_pSdPziy" />
         <pubDate>2024-10-12 09:54:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165857860</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165861168</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>MENGUNGKAP KAITAN ANTARA BIODIVERSITAS &amp; MEKANISME EVOLUSI!!</mark> </strong></p><p><strong>(<em>Biodiversity &amp; Mechanism of Evolution</em>)</strong></p><p>By Sri Rahayu_5C_2224220072</p><p><br/></p><p>Hallo well ketemu lagi sama mimin.</p><p>Kali ini kita bahas tentang <strong>Biodiversitas &amp; Mekanisme Evolusi</strong> yaa...</p><p><br/></p><p>Kalian sadar ngga sih, kok setiap manusia berbeda-beda yaa well? Baik dari warna rambut, bentuk hidung, jenis rambut, warna kulit, bentuk rahang, dll.</p><p><br/></p><p>Kok bisa yaa well? Yuk kita bahas lebih lanjut<strong>. Check it out🤗</strong></p><p><br/></p><p><strong><mark>BIODIVERSITAS</mark> 🌱</strong></p><p><strong><mark>1. Biodiversitas</mark></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><strong><mark>2. Keanekaragaman gen</mark></strong> dalam spesies yang sama. Semuanya termasuk <em>Homo sapiens</em>. Namun, memiliki gen atau sifat yang berbeda.</p><p><br/></p><p><strong><mark>3. Spesies</mark></strong> (jenis/penampilan) adalah suatu kelompok populasi yang anggota-anggotanya memiliki potensi untuk saling mengawini (interbreed) di dalam dan menghasilkan keturunan yang <strong>viable</strong> (mampu hidup) dan secara <strong>fertile</strong>.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Apakah spesies yang berbeda bisa kawin?</mark></strong></p><p>Yup, bisa. Tapi belum tentu fertil.</p><ul><li><p>Singa (jantan) + Harimau (betina) = Liger (jantan)</p></li><li><p>Harimau (jantan) + Singa (betina) = Tigon (jantan)</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>Mengapa variasi gen penting?</mark></strong></p><ul><li><p>Keanekaragaman gen yang <strong>tinggi</strong>: populasi besar akan <strong>mempertahankan</strong> keragaman genetik yang tinggi.</p></li><li><p>Keanekaragaman gen yang <strong>rendah</strong>: populasi dan terisolasi akan <strong>kehilangan</strong> keragaman genetik.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>Tingkatan Keanekaragaman Hayati:</mark></strong></p><p><strong>DNA</strong> --&gt; <strong>Individu</strong> (gen yang sama dapat muncul dalam varian yang berbeda) --&gt; <strong>Populasi</strong> --&gt; <strong>Spesies</strong> --&gt; <strong>Ekosistem</strong></p><p><br/></p><p><strong><mark>Apa hubungan keanekaragaman dan proses evolusi?</mark></strong></p><p>Evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel seiring waktu dalam populasi.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Hukum Hardy-Weinberg:</mark></strong></p><p>Frekuensi gen: p+q=1</p><p>Frekuensi alel: p<sup>2</sup>+2pq+q<sup>2</sup>=1</p><p><br/></p><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></li></ol><p><br/></p><ul><li><p>Sebuah populasi adalah kolam gen/<em>gene pool</em>. Didalamnya terdapat berbagai variasi genetik.</p></li><li><p>Alel adalah pasangan gen</p></li></ul><ul><li><p>Semakin besar populasi, maka semakin besar pula kolam gennya</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>MEKANISME EVOLUSI</mark></strong> 🌋</p><p>Terdapat 5 mekanisme yang mendorong terjadinya evolusi.</p><p>Spesiasi: merupakan proses pembentukan spesies baru.</p><p><strong>Meningkatkan spesiasi:</strong></p><ol><li><p>Mutasi</p></li><li><p><em>Sexual Reproduction</em></p></li><li><p><em>Gene Flow</em>/Aliran Gen</p></li></ol><p><strong>Menurunkan spesiasi:</strong></p><ol start="4"><li><p><em>Genetic Drift</em>/Hanyutan Gen</p></li><li><p><em>Natural Selection</em>/Seleksi Alam</p></li></ol><p><br/></p><p><strong><mark>Apa hubungan keanekaragaman dan proses evolusi?</mark></strong></p><p>Biodiversity ditentukan oleh keberagaman spesies. Apabila bertambah, maka melalui proses spesiasi (proses pembentukan spesies baru) dan apabila berkurang, maka melalui proses kepunahan.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Mengapa organisme di dunia ini menjadi beragam?</mark></strong></p><p><strong><mark>1. Mutasi</mark></strong></p><ul><li><p>Perubahan gen yang mengendalikan perkembangan dapat memiliki efek besar pada morfologi organisme dewasa.</p></li><li><p>Mutasi tidak selalu merugikan, karena peluang terjadinya mutasi yang menguntungkan yakni 1:1000 (terjadi seleksi alam).</p></li><li><p>Karakter dapat berubah karena adanya mutasi.</p></li><li><p>Perubahan pada gen selama masa perkembangannya dapat mengakibatkan perubahan morfologi yang dapat diwariskan kepada keturunannya.</p><p><br/></p></li></ul><p><mark>A. Duplikasi dan adaptasi</mark></p><ul><li><p>Contoh, pada Arthropoda bagian tubuh diduplikasi dan adaptasi lebih lanjut.</p></li></ul><p><mark>B. Individualisasi</mark></p><ul><li><p>Contoh, sepasang kaki paling depan pada kalajengking telah berevolusi menjadi penjepit. Sementara sepasang kaki yang sama di banyak laba-laba telah berevolusi menjadi pom-pom berwarna-warni yang berfungsi dalam ritual perkawinan.</p></li></ul><p><mark>C. Heterochrony</mark></p><ul><li><p>Heterochrony adalah perubahan dalam waktu kejadian perkembangan. Perubahan waktu mungkin memperlambat perkembangan tubuh, tetapi tidak mengubah pematangan pada sistem reproduksi.</p></li><li><p>Contoh, salamander melewati tahap larva dimana mereka memiliki insang eksternal yang berbulu. Kebanyakan salamander kehilangan insang ini, ketika mereka bermetamorfosis menjadi salamander dewasa.</p></li></ul><p><mark>D. Pertumbuhan alometrik</mark></p><ul><li><p>Pertumbuhan alometrik adalah perubahan laju pertumbuhan suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh yang lainnya.</p></li><li><p>Contoh, sayap kelelawar pada dasarnya merupakan cakar dengan jari yang sangat panjang dan kulit yang membentang diantaranya. Sayap-sayap ini berevolusi, laju pertumbuhan tulang jari harus meningkat relatif pertumbuhan seluruh tubuh kelelawar ataupun sebaliknya.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>Apa yang dapat menyebabkan mutasi?</mark></strong></p><ul><li><p>Perubahan lingkungan</p></li><li><p>Zat-zat karsinogen</p></li><li><p>Radioaktif</p></li><li><p>Sinar ultraviolet</p></li><li><p>Sinar X</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>2. </mark><em><mark>Sexual Reproduction</mark></em></strong></p><ul><li><p>Dalam suatu spesies terdapat keanekaragaman atau variasi genetik. Dengan melalui perkawinan, terdapat rekombinasi genetik sehingga variasi genetik menjadi semakin beragam.</p></li><li><p>Karakter dapat berubah karena adanya mutasi.</p></li><li><p>Meski sama-sama anjing, belum tentu mereka bisa kawin karena adanya isolasi reproduktif.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>Isolasi Reproduksi</mark></strong></p><p>Isolasi reproduksi yakni adanya faktor-faktor biologis atau penghalang yang merintangi anggota dari dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan keturunan yang viabel dan fertile.</p><p>A. Penghalang prazigotik (sebelum zigot)</p><ul><li><p>Menghalangi anggota spesies 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. Penghalang pascazigotik (setelah zigot)</p><ul><li><p>Kesalahan-kesalahan perkembangan zigot yang akan mengurangi kesintasannya</p></li><li><p>Menyebabkan hibrida atau individu baru hasil persilangan infertile</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>3. Gene Flow/Aliran Gen</mark></strong></p><ul><li><p>Aliran gen merupakan pertukaran genetik antar populasi yang memiliki kecenderungan untuk 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 atau gamet fertile.</p></li><li><p>Contoh, aliran gen dalam sebuah spesies meliputi migrasi dan perkembangbiakan organisme atau pertukaran serbuk sari.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>4. Genetic Drift/Hanyutan Gen</mark></strong></p><ul><li><p>Perubahan fluktuasi frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya.</p></li><li><p>Disebabkan oleh alel pada suatu keturunan yang berasal dari sampel acak (random sampel) 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><li><p><em>Founder effect</em>: beberapa individu dari suatu populasi memulai populasi baru dengan frekuensi alel yang berbeda dari populasi asli.</p></li><li><p><em>Bottleneck effect</em>: fenomena ketika jumlah populasi suatu spesies atau individu berkurang secara drastis.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>5. Natural Selection/Seleksi Alam</mark></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>Jenis seleksi alam:</p><p>A. Seleksi direksional</p><ul><li><p>Terjadi ketika kondisi yang menguntungkan individu menunjukkan salah satu kisaran fenotip yang ekstrem, sehingga menggeser kurva frekuensi untuk karakter fenotip ke salah satu arah.</p></li></ul><p>B. Seleksi disruptif/diversifying</p><ul><li><p>Terjadi ketika kondisi menguntungkan individu pada kedua besaran fenotip ekstrem daripada individu dengan fenotip intermediet.</p></li></ul><p>C. Seleksi penstabilitasi</p><ul><li><p>Mengurangi variasi dan cenderung mempertahankan status quo bagi karakter fenotip tertentu.</p></li></ul><p><br/></p><p><mark>Contoh seleksi alam:</mark></p><p>Kupu-kupu <em>Biston betularia</em> dan Darwin finches.</p><p><mark>Contoh seleksi buatan manusia:</mark></p><p>Suntik hormon ayam dan GMO.</p><p><br/></p><p>Nah gimana nih well, udah paham belum tentang Biodiversitas &amp; Mekanisme Evolusi? Alhamdulillah kalau gitu...</p><p><br/></p><p>Semangatt kuliahnya</p><p>Bye</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/hOfRN0KihOU?si=ZORFojYfBISAssBK" />
         <pubDate>2024-10-12 10:00:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165861168</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>astridaulia39</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165867852</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Nama: Astrid Aulia</strong></p><p><strong>NIM: 2224220073</strong></p><p><strong>Kelas: 5C</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>EVIDENCE OF EVOLUTION</strong></p><p>Haloo teman-teman semua sekrang kita memasuki materi baru yaitu Evidence of<br>Evolution atau bukti dari evolusi. Bukti evolusi terbgai menjadi 3 jenis loh ada yang <strong>Berdasarkan Arah, Berdasarkan Hasil dan berdasarkan skala. </strong>Berdasarkan jenisnya evolusi terbagi menjadi 2:</p><p><strong>1. Evolusi Progresif</strong>:&nbsp;Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies bertahan hidup.</p><p><strong>2. Evolusi Regresif</strong>:&nbsp;Evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies punah.</p><p>Evolusi berdasarkan hasil terbagi lagi menjadi 2:</p><p><strong>1. Evolusi divergen</strong>: dari satu spesies mengalami perubahan menghasilkan lebih dari satu spesies atau variasi individu.</p><p><strong>2. Evolusi konvergen</strong>: Menghasilkan struktur tubuh yang serupa pada spesies yang berbeda, karena memiliki habitat yang sama.</p><p>Dan terakhir evolusi berdasarkan skala terbagi juga menjadi 2:</p><p><strong>1. Makroevolusi</strong>:&nbsp;perubahan berskala besar yang terjadi selama periode waktu yang lama, seperti pembentukan spesies baru.</p><p><strong>2. Mikroevolusi</strong>:&nbsp;perubahan berskala kecil yang hanya memengaruhi satu atau beberapa gen, terjadi dalam populasi selama jangka waktu yang lebih pendek.</p><p>&nbsp;</p><p>Nah setelah tau jenis evolusi sekarang kita akan pelajari bentuk-bentuk bukti evolusi. Kiranya bentuk bukti evolusi mana yang sudah kamu tau? Pasti jawabannya fossil kan. Yap betul fosil jadi salah satu bentuk dari bukti evolusi, tapi yang kamu harus tau bentuk bentuk evolusi tuh bukan Cuma fossil loh!!! Ada 6 macam bentuk bukti evolusi:</p><p><strong>1. Fosil</strong> adalah&nbsp;<strong>sisa-sisa atau jejak makhluk hidup&nbsp;</strong>yang telah&nbsp;<strong>terawetkan dan mengeras.</strong> Fosil dapat berupa&nbsp;bagian tubuh, seperti tulang, cangkang, dan gigi,&nbsp;atau jejak kehidupan, seperti jejak kaki, liang, dan akar tanaman. Fosil&nbsp;mendokumentasikan&nbsp;keberadaan spesies&nbsp; yang telah hidup di Bumi selama periode yang berbeda dalam sejarah planet ini. Nah kalua kamu mengira fossil itu hanya bentuk tulang belulang hewan saja, ternyata bukan Cuma itu loh. Bentuk fossil dapat berupa <strong>bagian yang mengeras katrena proses mineralisasi (petrifaction), </strong>ada juga dari <strong>bagian yang lunak (Petrifaction of soft parts), </strong>bisa juga <strong>bentuk jejak kaki (Preservation of foot prints), </strong>juga fossil dapat berupa jejak atau cetakan di&nbsp;<strong>lingkungan seperti abu vulkanik (Moulds and casts).</strong> Penting bagi kita buat mempelajari fossil salah satunya untuk mengetahui adanya perubahan secara bertahap dibumi. Mengetahui infoemasi mengenai kelompok atau spesies yang mengalami evolusi dan menunjukan rantai karakteristik pada dua kelompok (missing link).</p><p><strong>2. Anatomy &amp;Morphology </strong>bukti evolusi yang berupa sisa organ yang dianggap sisa dari evolusi (Organ vestigial). Ini dia contoh organ ditubuh mansuia yang disebut organ vestigial:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Usus buntu</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tulang ekor</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gigi bungsu</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Puting pada pria</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Otot telinga</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Plica semilunaris</p><p>Coba kamu cek apakah kamu masih punya organ tubuh kamu yang menjadi sisa dari evolusi. Ah selain itu kemiripan&nbsp; bagian tubuh&nbsp;(Homologi),&nbsp;hal ini menjadi petunjuk bahwa mereka mendapatkan karakter tersebut dari&nbsp;nenek moyang bersama, sehingga menjadi&nbsp;petunjuk proses evolusi&nbsp;yang terjadi. Ada yang disebut Homologi dan ada yang disebut Analogi. <strong>Homologi Struktur anatomi serupa&nbsp;yang berasal dari nenek moyang yang sama, namun kini telah berbeda fungsinya</strong>. Homologi merupakan hasil&nbsp;<strong>evolusi divergen</strong>. <strong>Analogi Struktur anatomi tidak serupa,&nbsp;berasal dari nenek moyang yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama</strong>. Analogi merupakan hasil&nbsp;<strong>evolusi konvergen.</strong></p><p>Contoh Homologi seperti tungkai depan pada paus dan kelelawar yang memiliki bentuk yang sama tapi fungsinya beda. Sedangkan analogi adalah bentuk sayap pada capung dan burung yang memiliki bentuk yang beda tap fungsinya sama untuk terbang.</p><p><strong>3. Embryology</strong> terbagi menjadi 2 yaitu <strong>Ontogeni&nbsp;</strong>merupakan perkembangan suatu&nbsp;organisme dari zigot&nbsp;hingga akhirnya mati. Secara umum, semua peristiwa perkembangan ini dimulai dengan pembuahan gamet jantan dan betina, membentuk zigot. Kemudian, zigot mengalami pembelahan dan pemadatan sebelum diferensiasi. Sedangkan <strong>Filogeni</strong>&nbsp;merupakan urutan perkembangan &nbsp;organisme dari yang filum sederhana hingga yang paling sempurna. Filogeni mempelajari hubungan evolusi di antara sekelompok organisme terkait.&nbsp;</p><p><strong>4. Biogeography </strong>spesies yang berevolusi secara unik karena&nbsp;keterpisahan geografis. Sebagai conntoh Marsupial Australia, burung finch Darwin di Kepulauan Galapagos,&nbsp;komodo di pulau komodo,&nbsp;dan&nbsp;banyak spesies di Kepulauan Hawaii adalah spesies yang unik&nbsp;karena evolusi di lingkungan pulau mereka.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>5. Molecular (DNA &amp; protein) </strong>biologi molekuler adalah salah satu cara kita dapat menyoroti Proses evolusi yang menunjukkan kepada kita bahwa semua makhluk hidup berbagi 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 menunjukkan bahwa banyak spesies memiliki kesamaan gen yang sama melakukan fungsi yang sama misalnya kuda, katak, manusia, dan bahkan ikan zebra, semuanya mengandung gen yang mengkode insulin. Hal ini bukan suatu kebetulan, hanya saja organisme yang berbeda memiliki gen yang sama dan melakukan hal yang sama karena mereka diwarisi dari nenek moyang yang sama.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>6. Observasi</strong> Beberapa bukti evolusi dapat dilihat melalui fenomena yang terjadi di sekitar kita, seperti munculnya nyamuk yang resisten terhadap pestisida dan bakteri yang resisten terhadap antibiotic</p><p>7. <strong>Domestikasi</strong> adalah proses evolusi yang melibatkan manusia dalam memilih sifat-sifat pada hewan dan tumbuhan untuk menciptakan spesies yang dijinakkan/ diberdayakan.</p><p>&nbsp;</p><p>Nah itu dia materi kita seputar <strong>EVIDENCE OF EVOLUTION </strong>semoga bermanfaat</p><p><br/></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/H_5TPzquRyo?si=TQKx8Vh9Ox_kZugu">https://youtu.be/H_5TPzquRyo?si=TQKx8Vh9Ox_kZugu</a></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/H_5TPzquRyo?si=TQKx8Vh9Ox_kZugu" />
         <pubDate>2024-10-12 10:13:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165867852</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165875718</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><p>Waktu Geologi (Geological Time Scale) </p></blockquote><p>Nama : Kantina Febriyanti </p><p>Nim : 2224220109</p><p><br/></p><p><br/></p><p>Waktu geologi dapat ditentukan dengan 3 cara yaitu melihat lapisan dan bukti fosil, pengukuran radioaktif dan jam dna. </p><p><strong>1</strong>. <strong>Lapisan batu dan bukti fosil</strong> </p><p>Ternyata lapisan batuan di kerak bumi itu bisa digunakan sebagai petunjuk evolusi, beberapa ahli menjelaskan mengenai hal ini diantaranya ; </p><p>a. Nicolas Steno menyatakan bahwa lapisan batuan tersusun dalam urutan waktu, dengan lapisan yang paling tua berada di bagian bawah dan lapisan yang paling muda di bagian atas. Artinya, ketika kita melihat sebuah pemotongan vertikal dari tanah, kita dapat menyimpulkan bahwa lapisan di bawah adalah yang lebih tua daripada lapisan di atas. Namun, lapisan batuan tidak selalu mengikuti urutan yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki sejarah geologis yang unik dan dapat berbeda satu sama lain seperti ; </p><ul><li><p>Law  of original horizontal (Hukum Horizontal Asli) menyatakan batuan sedimen pada mulanya diendapkan secara datar. </p></li><li><p>Orientation aftertilting (Orientasi Setelah Miring) menyatakan Menunjukkan bahwa lapisan dapat miring akibat aktivitas geologi.</p></li><li><p>Cross-Cutting Relationships (Hukum Pemotongan) menyatakan Jika satu lapisan memotong lapisan lain, lapisan yang dipotong adalah yang lebih tua.</p></li><li><p>Law of lateral continuity (Hukum Kontinuitas Lateral) menyatakan lapisan batuan yang terhubung hingga bertemu benda padat lain yang menghalangi pengendapannya atau terkena aksi agen yang muncul setelah pengendapan terjadi. </p></li></ul><p>b. Giovanni Arduino adalah seorang ahli geologi yang terkenal karena penelitiannya tentang lapisan batuan di pegunungan Alpen. Pegunungan Alpen sendiri tampak seperti kumpulan bukit-bukit, dan itu terjadi karena hasil dari lipatan lempeng bumi. Dalam penelitiannya, Arduino membagi lapisan batuan menjadi empat kategori berdasarkan usia. Lapisan yang paling tua disebut Primer (Primitif), yang terdiri dari batuan paling awal yang terbentuk di bumi. Di atas lapisan itu ada Sekunder, yang lebih muda dari lapisan primer. Setelahnya ada Tersier, yang terbentuk setelah sekunder, dan yang paling muda disebut Kuartener, yang mencakup batuan dari zaman modern, termasuk masa sekarang.</p><p><br/></p><p>Giovanni menemukan hal unik, dimana lapisan batuan bervariasi antara satu lokasi dengan lokasi lainnya, termasuk di pegunungan. Setiap gunung bisa punya urutan lapisan yang berbeda, dan tidak semua lapisan selalu mengandung fosil. Kadang, ada periode di mana banyak spesies mengalami kepunahan massal, sehingga tidak ada fosil yang terbentuk di lapisan tersebut. Jadi, fosil bukan selalu petunjuk usia yang pasti, karena ada saat-saat di mana kehidupan di bumi sangat berkurang dan meninggalkan sedikit atau bahkan tidak ada fosil sama sekali.</p><p><br/></p><p>c. William Smith adalah seorang ahli geologi yang berperan penting dalam mengembangkan konsep bahwa fosil bisa digunakan sebagai petunjuk waktu geologi yang bersifat universal. Menurutnya, fosil-fosil yang ditemukan di lapisan batuan memiliki urutan yang seragam. Misalnya, fosil Trilobites selalu ditemukan di lapisan batuan yang lebih tua dibandingkan dengan fosil kerang. Artinya, lapisan yang mengandung fosil Trilobites sudah ada lebih lama, sedangkan lapisan yang mengandung fosil kerang terbentuk kemudian.</p><p><br/></p><p>Smith juga menjelaskan, kalau kamu menemukan fosil kerang di satu gunung dan fosil kerang yang sama di gunung lain, berarti mereka hidup di zaman yang sama. Urutannya selalu sama, mulai dari fosil yang paling tua sampai yang paling muda. Contoh, fosil Trilobites itu pasti ada di lapisan yang lebih tua, sedangkan fosil kerang ada di lapisan yang lebih muda tapi tetap lebih tua dari lapisan di atasnya. Ini bikin fosil jadi petunjuk yang jelas buat ngukur umur lapisan batuan di mana saja.</p><p><br/></p><p>d. George Cuvier bilang kalau fosil nggak selalu ada di setiap lapisan batuan. Kenapa? Karena di antara satu periode ke periode lain, kadang ada peristiwa kepunahan massal yang bikin banyak makhluk hidup punah. Contohnya, kalau ada letusan gunung berapi besar, abu vulkaniknya bisa menutupi dan membunuh banyak organisme. Jadi, waktu lapisan batuan terbentuk setelah kejadian itu, mungkin nggak ada fosil yang tersisa karena semua makhluk hidup di sana sudah mati.</p><p><br/></p><p>Setelah kepunahan itu, kehidupan mulai muncul lagi, mungkin dari yang paling sederhana seperti lumut. Lama-kelamaan, organisme yang hidup makin kompleks. Nah, di lapisan batuan yang lebih muda, barulah kita mulai menemukan fosil lagi karena makhluk hidup sudah kembali. Jadi, kalau kita nemuin lapisan batuan tanpa fosil, itu bisa jadi petunjuk kalau pernah ada kepunahan massal yang bikin kehidupan di area itu berhenti untuk sementara waktu.</p><p><br/></p><p><strong>2. Pengukuran Radiometrik </strong></p><p>Pengukuran radiometrik digunakan untuk menentukan usia batuan dan fosil dengan mengukur isotop radioaktif seperti karbon-14 dan uranium. Setiap isotop radioaktif memiliki waktu paruh, yang merupakan waktu yang dibutuhkan untuk meluruh hingga setengah dari jumlah awalnya. Misalnya, karbon-14 berguna dalam menentukan usia fosil karena meluruh seiring waktu, dan uranium memiliki waktu paruh sekitar 1 miliar tahun. Dengan membandingkan jumlah isotop induk yang tersisa dengan produk hasil peluruhan, kita bisa menghitung usia batuan atau fosil tersebut. Metode ini membantu memahami sejarah bumi dan kapan peristiwa penting terjadi.</p><p><br/></p><p>Berikut adalah rumus yang digunakan dalam pengukuran radiometrik untuk menghitung umur batuan atau fosil:</p><p><br/></p><p><strong>t = 1/λ In N₀ + Ng/N</strong></p><p><br/></p><p><strong>t = umur,</strong></p><p><strong>λ = peluruhan;</strong></p><p><strong>No = jumlah zat radioaktif waktu batuan dibentuk </strong></p><p><strong>N = jumlah zat radioaktif sekarang. Ng = No – N</strong></p><p><br/></p><p>Pengukuran umur fosil dapat dilakukan melalui dua metode utama: menggunakan isotop karbon-14 (C-14) untuk fosil muda dan kalium-40 (K-40) untuk fosil yang lebih tua. C-14 digunakan untuk fosil dengan usia ribuan tahun, namun setelah waktu yang lama, jumlah C-14 menurun hingga tak terdeteksi, sehingga metode ini tidak cocok untuk fosil yang lebih tua. Untuk fosil yang usianya jutaan hingga milyaran tahun, K-40 yang memiliki waktu paruh 1,26 miliar tahun lebih sering digunakan. K-40 meluruh menjadi argon-40 (Ar-40), dan dengan mengukur perbandingan K-40 dan Ar-40, ilmuwan bisa memperkirakan umur batuan dan fosil. Fosil terbentuk melalui proses sedimentasi atau terperangkap oleh lava, tetapi pengukuran radiometrik dilakukan pada batuan vulkanik di sekitar fosil untuk menentukan usianya. Semakin banyak sampel batuan yang diuji, semakin akurat perkiraan umur fosil tersebut.</p><p><br/></p><p><strong>3. Jam DNA </strong></p><p>Di dalam tubuh kita, DNA berfungsi sebagai fosil molekuler yang diwariskan ke generasi berikutnya dan mengandung semua sifat fisik kita. DNA ini penting karena memberikan data akurat tentang karakteristik makhluk hidup. Terdapat tiga lokasi utama DNA: nukleus (nDNA), mitokondria (mtDNA), dan kloroplas (cpDNA). Jam molekuler atau molecular clock adalah metode untuk memahami evolusi molekul dengan membandingkan perubahan molekul dan fosil, yang membantu memperkirakan kapan spesies terbentuk (spesiasi) atau kapan makhluk hidup mulai menyimpang satu sama lain. DNA mitokondria sering digunakan dalam penelitian karena dianggap lebih spesifik. Setiap nukleotida dalam DNA terdiri dari guanin, sitosin, adenin, dan timin. Bahkan perubahan kecil dalam urutan DNA, seperti mutasi dari GAG menjadi GT, dapat menyebabkan perubahan besar pada protein, contohnya seperti pada sickle cell. Laju mutasi ini memungkinkan ilmuwan memperkirakan waktu divergensi spesies. Misalnya, dua garis keturunan yang berbagi nenek moyang sama 150 juta tahun yang lalu mulai menyimpang setelah 25 juta tahun, dengan salah satunya mengalami mutasi dan berbeda dua basa. Setelah 50 juta tahun, perbedaan menjadi empat basa, menunjukkan bagaimana mutasi membantu kita memahami evolusi dan hubungan antar spesies.</p><p><br/></p><p>Melalui fosil dan perubahan molekuler, kita bisa memprediksi peristiwa geologis seperti evolusi, divergensi (perpecahan spesies), spesiasi (terbentuknya spesies baru), dan kepunahan. Evolusi molekul bervariasi di setiap organisme—contohnya genom mitokondria pada hewan berevolusi cepat, DNA kloroplas sering dipakai pada tumbuhan, dan virus seperti HIV punya tingkat mutasi yang sangat tinggi. </p><ol start="3"><li><p>Jam molekuler digunakan untuk memperkirakan waktu evolusi dengan menggabungkan data geografis, fosil, dan catatan genetik. DNA manusia 99,9% sama, dan dengan melacak perbedaan kecil, ilmuwan bisa mengetahui kapan manusia mulai berbeda fisik. Kromosom Y pada pria diturunkan hanya dari ayah ke anak laki-laki, dan bisa dilacak ke "Adam " sekitar 6000 tahun lalu. Sedangkan kromosom X pada perempuan bisa ditelusuri ke "Hawa " yang hidup 150-200 ribu tahun lalu. Tapi perbedaan waktu antara Adam dan Hawa ilmiah ini bikin bingung para peneliti. Akhirnya, mereka menyimpulkan bahwa poligini (satu pria punya banyak pasangan wanita) bisa jadi penyebabnya. Kromosom Y lebih muda karena diturunkan hanya dari ayah ke anak laki-laki, sementara kromosom X diturunkan ke anak laki-laki dan perempuan, sehingga umur kromosom X lebih tua daripada Y.</p></li></ol><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://pixabay.com/get/g4f1eb2f9a11db472a5341fdefb3ab58ce2e3fb133b5abc5aafb60b26cc94ec6879cd8b8d682b4f07c46ad734e3d430ea.jpg" />
         <pubDate>2024-10-12 10:29:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165875718</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>kholissa31</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165936529</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>BUKTI EVOLUSI (EVIDENCE OF EVOLUTION)</mark></strong></p><p><em>by Siti Kholisoh - 2224220071 - 5C</em></p><p><br></p><p>Tahukah kamu bahwa segala sesuatu di sekitar kita, dari hewan peliharaan yang kita cintai hingga makanan yang kita makan, memiliki cerita evolusi yang luar biasa? Dari fosil kuno yang terperangkap dalam batu, hingga struktur tubuh kita sekarang, serta perjalanan panjang spesies di berbagai belahan dunia—semua ini adalah bukti nyata bagaimana kehidupan telah berevolusi! Yuk, kita kulik lebih dalam tentang fosil, anatomi, embriologi, biogeografi, dan DNA yang membuktikan bahwa evolusi itu bukan hanya teori, tapi fakta yang bikin kita berpikir: “Dari mana asal kita?”🧬✨</p><p><br></p><p>Sebelum kita terjun ke dalam pembahasan tentang bukti-bukti evolusi, ada baiknya kita kenalan dulu nih dengan jenis-jenis evolusi!</p><p><br></p><p><strong><mark>Jenis-jenis Evolusi</mark></strong></p><p><strong>Berdasarkan Arah</strong></p><ul><li><p>Evolusi Progresif: memungkinkan populasi suatu spesies bertahan hidup.</p></li><li><p>Evolusi Regresif: memungkinkan populasi suatu spesies punah</p></li></ul><p><strong>Berdasarkan Skala</strong></p><ul><li><p>Makroevolusi: perubahan berskala besar yangterjadi 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><strong>Berdasarkan Hasil</strong></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><br></p><p><strong><mark>Bukti-bukti Evolusi</mark></strong></p><p><br></p><p><mark>📍FOSIL</mark></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><p><br></p></li></ul><blockquote><p>Bagaimana fosil terbentuk?</p></blockquote><p>Ketika hewan mati, dan tertutup lumpur juga lapisan-lapisan tanah, maka oksigen tidak bisa menjangkau hewan tersebut. Lama kelamaan, mineral-meneral tanah akan mengawetkan sel-sel tulang hewan dan mengeraskannya sehingga menjadi batu, terbentuklah fosil.</p><p><br></p><blockquote><p>Bagian-bagian apa aja sig yang dapat menjadi fosil?</p></blockquote><ol><li><p><strong>Petrifaction</strong>: bagian yang keras dari organisme berubah menjadi batu melalui proses mineralisasi.</p></li><li><p><strong>Petrifaction of soft parts</strong>: bagian lunak dari organisme mengalami mineralisasi dan berubah menjadi fosil batu, misalnya fosil beberapa tumbuhan.</p></li><li><p><strong>Preservation of foot prints</strong>: jejak kaki hewan yang berjalan di atas lumpur basah bisa terawetkan dan mengeras.</p></li><li><p><strong>Moulds and casts</strong>: cetakan fosil terbentuk ketika organisme meninggalkan jejak atau cetakan di lingkungan seperti abu vulkanik.</p><p><br></p></li></ol><blockquote><p>Apa pentingnya mempelajari fosil?</p></blockquote><ol><li><p>Fosil 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.</p></li><li><p>Fosil sebagai connecting link: menunjukkan bahwa satu kelompok berevolusi dari yang lain.</p><p><br></p></li></ol><p><mark>📍Anatomi dan Morfologi</mark></p><p>Meliputi organ vestigial dan homologi &amp; analogi</p><p><br></p><p><strong>Organ sisa (vestigial)</strong> 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. Contoh lainnya yaitu:</p><ol><li><p>Palmaris longus: otot di lengan bawah yang dimiliki oleh sebagian manusia, tapi tidak berpengaruh pada kekuatan genggaman.</p></li><li><p>Otot di sekitar telinga: yang membantu menggerakkan telinga untuk mendeteksi sumber suara pada mamalia lain, tapi pada manusia, fungsinya sangat terbatas.</p></li><li><p>Otot yang menyebabkan merinding: yang menyebabkan rambut tubuh berdiri saat kita kedinginan atau takut, mirip dengan hewan berbulu untuk menghangatkan tubuh atau tampak lebih besar.</p></li><li><p>Tulang ekor (coccyx): sisa dari ekor nenek moyang kita yang berfungsi sebagai jangkar untuk otot panggul.</p></li><li><p>Refleks genggam palmar pada bayi: refleks kuat bayi untuk menggenggam apa pun yang diletakkan di tangannya, yang mencerminkan perilaku nenek&nbsp;moyang&nbsp;primata.</p></li></ol><p><strong>Homologi</strong>: Struktur anatomi serupa yang berasal dari nenek moyang yang sama, namun kini telah berbeda fungsinya, merupakan hasil evolusi divergen. Contohnya: 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>Analogi</strong>: Struktur anatomi tidak serupa, berasal dari nenek moyang yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama, merupakan hasil evolusi konvergen. Contohnya: 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><br></p><p><mark>📍Embryologi</mark></p><p>Tau ngga sih dari ikan sampai manusia, punya struktur awal yang sama? Yup, embriologi menunjukkan bahwa di tahap awal perkembangan, semua vertebrata mulai dari embrio&nbsp;yang&nbsp;mirip loh!</p><ol><li><p>Kesamaan perkembangan awal hewan: Semua vertebrata memulai siklus hidupnya dengan tahapan perkembangan yang serupa, seperti zigot, morula, blastula, dan gastrula, serta terbentuknya tiga lapisan germinal.</p></li><li><p>Kesamaan dalam embrio vertebrata: Embrio ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia terlihat sangat mirip pada tahap awal, dengan struktur seperti celah faring, notokorda, dan ekor, yang menunjukkan nenek moyang bersama.</p></li><li><p>Struktur sementara yang hilang: Beberapa embrio memiliki struktur sementara, seperti celah insang pada manusia dan kuncup gigi pada paus, yang menghilang sebelum lahir, menunjukkan sisa evolusi dari nenek moyang mereka.</p><p><br></p></li></ol><p><mark>📍Biogeografi</mark></p><ul><li><p>Interaksi antara evolusi dan geografi: Pulau-pulau menjadi contoh bagaimana evolusi dan geografi saling berinteraksi, dengan spesies yang berevolusi secara unik akibat keterpisahan geografis.</p></li><li><p>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></li><li><p>Spesies unik di pulau-pulau: Beberapa spesies unik, seperti marsupial Australia, burung finch Darwin di Kepulauan Galapagos, komodo di Pulau Komodo, dan banyak spesies di Kepulauan Hawaii, telah berevolusi di lingkungan pulau mereka.</p></li><li><p>Divergensi di pulau: Spesies pulau sering muncul dari nenek moyang yang berasal dari daratan. Mereka tiba di pulau melalui berbagai cara (seperti terbawa badai) dan kemudian berevolusi menjadi berbeda akibat adaptasi terhadap lingkungan pulau yang terisolasi.</p><p><br></p></li></ul><p><mark>📍Molecular (DNA &amp; Protein)</mark></p><p>Molekular biologi menjadi bukti evolusi karena menunjukkan bahwa semua makhluk hidup berbagi materi genetik yang sama, yaitu DNA, dan memiliki kode genetik yang serupa. Proses ekspresi gen, seperti transkripsi dan translasi, juga konsisten di seluruh spesies, menandakan bahwa semua makhluk hidup berkaitan jauh dan berasal dari nenek moyang yang sama. Contohnya, manusia berbagi lebih dari 98% DNA dengan simpanse, dan banyak spesies, seperti kuda, katak, dan ikan zebrafish, memiliki gen homolog yang sama untuk fungsi penting. Hal ini menunjukkan bahwa spesies yang berbeda mewarisi gen yang sama dari nenek moyang yang sama.</p><p><br></p><p><mark>📍Observasi</mark></p><p>Beberapa bukti evolusi dapat dilihat melalui fenomena yang terjadi di sekitar kita, seperti:</p><ul><li><p>Nyamuk resisten terhadap pestisida: Seiring dengan meningkatnya penggunaan pestisida, beberapa nyamuk mengembangkan resistensi. Nyamuk yang memiliki gen resisten dapat bertahan dan berkembang biak, sementara yang tidak resisten mati. Proses ini menunjukkan bagaimana seleksi alam bekerja, membuat populasi nyamuk menjadi kebal terhadap pestisida.</p></li><li><p>Bakteri resisten terhadap antibiotik: Penggunaan antibiotik yang berlebihan menyebabkan bakteri mengembangkan resistensi. Bakteri yang mampu bertahan dari pengobatan akan berkembang biak, sehingga generasi selanjutnya menjadi lebih resisten. Fenomena ini memperlihatkan adaptasi bakteri yang cepat terhadap tekanan lingkungan, menjadikan infeksi lebih sulit diobati.</p><p><br></p></li></ul><p><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. Misalnya:</p><ul><li><p>Pada tumbuhan, dulunya tidak seperti sekarang: jagung, semangka, pisang, wortel, dll.</p></li><li><p>Pada hewan: Dingo awalnya adalah anjing liar yang buas, tetapi setelah berinteraksi dengan manusia, mereka beradaptasi dan menjadi lebih jinak. Meskipun masih memiliki naluri berburu, perilaku mereka lebih lembut dibandingkan dengan nenek moyangnya yang liar.</p><p><br></p></li></ul><p><strong>Terima kasih sudah menyimak-!!</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="https://vt.tiktok.com/ZS2Tmt3R1/" />
         <pubDate>2024-10-12 12:19:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165936529</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>astridaulia39</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165942582</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Nama: Astrid Aulia</strong></p><p><strong>NIM: 2224220073</strong></p><p><strong>Kelas: 5C</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>WAKTU GEOLOGI</strong></p><p>Hallo teman-teman semua, ketemu lagi di materi evolusi!! Nah untuk materi kali ini kita akan membahas materi terkait <strong>WAKTU GEOLOGI.</strong> Sebelum memasuki materi kira-kira adakah yang tau umur bumi sekarang ini?? Kalo kamu menjawab 4,5 miliar tahun selamat kamu benar!! Untuk hadiah bisa diambil di lobby yah hehe XD.</p><p>Yapss kamu ga salah denger kalua umur bumi saat ini 4,5 miliar tahun atau tepatnya 5,543 miliar tahun menurut perhitungan ilmuan. Wahhh daebakkk ternyata bumi sudah setua itu yah. Tapi ada yang sadar ga sih, gimana caranya ilmuan itu bisa tau umur bumi?/ emangnya para ilmuan sudah ada saat itu?? Atau jangan-jangan meraka time traveler??</p><p>Ya enggak dongg, ternyata adalah cara para ilmuan untuk bisa mengetahui umur bumi. Penasaran gimana caranya para ilmuan bisa tau, mari simak materi berikutt!!</p><p>&nbsp;</p><p>Nahh ada 3 cara para ilmuan buat tau umur bumi, yaitu</p><p>1. melalui lapisan batuan dan bukti fossil</p><p>2. Pengukuran radiometri</p><p>3. Molecular clock atau jam DNA</p><p>Mari kita bahas satu-satu dari lapisan batuan dan bukti fossil terlebih dahulu. Jadi singkatnya para ilmuan menggunakan apisan-lapisan endapan kerak bumi dan dari lapisan ini ilmuan bisa gunakan sebagai petunjuk evolusi bumi. Jadi kalau dianalogikan lapisan bumi paling pertama terbentuk itu ada dilapisan paling bawah bumi dan lapisan terbaru itu letaknya di paling atas, nah dari lapisan ini para ilmuan bisa menghitung dan memperkirakan kira-kira berap umur bumi itu.</p><p>Hal ini diungkapkan oleh Steno's law of&nbsp;superposition: “Layers of rock are arranged in a time sequence, with the oldest on the bottom and the youngest/ newer on the top”. Ada juga hukum-hukum stratigrafi Steno, yang digunakan untuk memahami urutan lapisan batuan dalam konteks waktu geologi.</p><p>&nbsp; <strong>Law of Superposition (Hukum Superposisi)</strong>: Lapisan batuan yang lebih muda terletak di atas lapisan yang lebih tua. Ini berarti lapisan bawah terbentuk lebih dulu sebelum lapisan di atasnya.</p><p>&nbsp; <strong>Law of Original Horizontality (Hukum Horizontalitas Asli)</strong>: Lapisan sedimen pada awalnya terendapkan secara horizontal. Jika kita menemukan lapisan batuan yang miring atau terlipat, itu disebabkan oleh peristiwa geologi setelah batuan tersebut terbentuk, seperti tektonik lempeng.</p><p>&nbsp; <strong>Law of Cross-Cutting Relationships (Hukum Hubungan Potong-Memotong)</strong>: Batuan atau intrusi yang memotong lapisan lain lebih muda daripada lapisan yang dipotongnya. Misalnya, lapisan A dan B harus lebih tua daripada intrusi C yang memotongnya.</p><p>&nbsp; <strong>Law of Lateral Continuity (Hukum Kesinambungan Lateral)</strong>: Lapisan batuan terbentuk secara terus menerus sampai mereka terhalang oleh hambatan seperti perbedaan batuan atau struktur lainnya. Jika ada celah atau perubahan dalam lapisan, ini biasanya disebabkan oleh peristiwa geologi yang terjadi setelah pembentukannya.</p><p>Hukum-hukum ini membantu ilmuwan memahami urutan pembentukan lapisan batuan dan peristiwa geologis yang mempengaruhinya, sehingga bisa merekonstruksi sejarah bumi dan menentukan usia relatif dari batuan dan fosil yang ditemukan.</p><p>Selain Steno ada juga seorang ilmuan yang bernama Giovanni Arduino seorang geolog Italia yang meneliti pergunungan Alpen dan mengatakan “Lapisan batuan dapat dibedakan menjadi primer (primitif/lapisan tertua), disusul dengan sekunder, tersier dan kuartener”. Ia adalah tokoh yang membantu mengembangkan konsep tentang pengelompokan batuan berdasarkan usia.</p><p>Dalam penelitiannya ia menunjukkan diagram dua lokasi lapisan batuan yang mengilustrasikan perbedaan susunan fosil dan formasi geologis antara dua area yang berbeda. Pada <strong>Site 1</strong>, terlihat lapisan batuan tersusun secara berurutan dengan fosil-fosil dari berbagai organisme (misalnya, trilobit, ikan, burung, dll.) di lapisan-lapisan berbeda. Ini menunjukkan bahwa lapisan batuan yang lebih dalam berisi fosil organisme yang lebih tua, sementara lapisan di atasnya berisi fosil organisme yang lebih muda.</p><p>Sementara itu, <strong>Site 2</strong> menunjukkan lapisan batuan yang tidak seragam. Ada <strong>intrusi</strong> (X, Y, Z) dan <strong>ekstrusi lava</strong> (V) yang memotong beberapa lapisan batuan. Ini menunjukkan bahwa lapisan batuan di area ini telah terganggu oleh aktivitas geologi seperti magma yang naik dan membentuk intrusi atau lava yang keluar dan menutupi lapisan yang ada.</p><p>Dari kedua site menunjukan <strong>perbedaan urutan lapisan</strong> bahwa di lokasi yang berbeda, urutan lapisan batuan tidak selalu seragam, karena dipengaruhi oleh berbagai proses geologis. Proses ini termasuk tektonik lempeng, magma yang memotong lapisan, dan pengendapan yang berbeda, yang semuanya mempengaruhi urutan lapisan dan fosil. Secara sederhana, ia menjelaskan bahwa lapisan batuan di bumi berbeda-beda urutannya di berbagai tempat, dan terkadang lapisan ini terganggu oleh aktivitas geologi seperti letusan gunung berapi atau pergerakan kerak bumi.</p><p>Seorang ilmuan <strong>William Smith</strong>, seorang ahli geologi yang berjasa dalam mengembangkan peta geologi pertama berdasarkan fosil dan lapisan batuan. Dia menemukan bahwa lapisan batuan dari waktu yang sama mengandung fosil yang mirip, meskipun berada di tempat yang berbeda. Hal ini dapat menunjukan bahwa <strong>Fosil sebagai Petunjuk Waktu Geologi</strong>. Di lapisan batuan, keberadaan fosil membantu kita mengetahui usia relatif dari lapisan tersebut. Sebagai contoh, gambar menjelaskan bahwa fosil trilobit (fosil laut purba) selalu ditemukan di lapisan yang lebih tua dibandingkan lapisan yang memiliki fosil kerang modern. Dengan kata lain, fosil yang lebih tua berada di bawah, sementara yang lebih muda berada di atas.</p><p>Sama seperti penjelasan <strong>William Smith</strong> terkait penjelasan kedua situs ini memiliki urutan lapisan batuan yang berbeda. Di <strong>Site 1</strong>, kita bisa melihat fosil trilobit di lapisan bawah (A) yang lebih tua, dan fosil organisme lain seperti ikan atau burung di lapisan yang lebih muda di atasnya. <strong>Site 2</strong> juga menunjukkan lapisan-lapisan dengan fosil yang berbeda, dan intrusi batuan yang lebih baru.<strong>Jadi &nbsp;</strong>secara sederhana, fosil dalam lapisan batuan bertindak seperti "penanda waktu" yang membantu ahli geologi menentukan urutan sejarah bumi.</p><p><strong>George Cuvier </strong>seorang ilmuan mengatakan fosil tidak selalu terdapat di setiap lapisan batuan. Karena antara satu masa ke masa lainnya terdapat kepunahan masal. Karena logikanya saat itu sedang terjadi bencana yang menyebabkan semua hewan mati.</p><p>Masuk ke teknik yang kedua yaitu <strong>Pengukuran Radiometrik atau jam radioaktif</strong>. 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. Secara sederhana teknik ini digunakan untuk mengukur kadar mineral pada fossil. Sebagai contoh contoh carbon dalam tubuh, karena setiap tahunnya kadar carbon tersebut pasti akan berkurang. Dengan begitu ilmuan dapat memperkirakan sudah berapa lama fossil itu ada. Rumus untuk megukur senyawa radioaktif. t=Tx<sup>2</sup> log</p><p>Teknik terakhir adalah teknik Molecular clock atau jam DNA teknik ini menggunakan DNA karena telah terbukti menghasilkan sebuah hubungan kekerabatan yang&nbsp;lebih alami (natural) dan tidak terbantahkan. Di dalam DNA juga data yang akurat melalui pengujian homologi yang lebih baik terhadap karakter-karakter yang ada. DNA&nbsp;menyediakan banyak data&nbsp;karena perbedaan laju perubahan basa-basa nukleotida di dalam lokus yang berbeda.</p><p>Tapi sebenernya apasih molecular clock itu dan seperti apa cara kerjanya? Jam molekuler/ Molecular clock&nbsp;adalah sebuah cara mengetahui evolusi molekul menggunakan perbandingan&nbsp;perubahan molekul dan perkembangan fosil&nbsp;untuk menyimpulkan waktu sejarah geologis antara kedua spesies atau taxa<br>lainnya. Hal ini digunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya peristiwa&nbsp;terbentuknya spesies<br>(spesiasi) atau waktu divergensi&nbsp;makhluk hidup. Data molekul yang biasanya digunakan untuk<br>perhitungan seperti ini adalah&nbsp;susunan nukleotida dari DNA atau susunan asam amino dari protein. Jam molekuler sering kali disebut sebagai&nbsp;jam genetik atau jam evolusi.</p><p>Nah bagaimana jika setelah dilakukan perhitungan dengan menggunakan 3 metode tersebut, tapi hasil yang didapatkan dari 3 metode berbeda? Maka perludilakukan yang namanya <strong>Kalibrasi Jam Molekuler. </strong>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 + Catatan genetic= jam molekuler</p><p>Setelah mengetahui laju evolusi menggunakan kalibrasi, kalibrasi ini dapat diterapkan ke organisme lainnya untuk memperkirakan event evolusi.</p><p>&nbsp;</p><p>Nah itu dia materi seputar <strong>WAKTU GEOLOGI </strong>semoga bermanfaat.</p><p><br/></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/bsJzdpwnCmk?si=cjmaJfEnHPWr5FUq">https://youtu.be/bsJzdpwnCmk?si=cjmaJfEnHPWr5FUq</a></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/bsJzdpwnCmk?si=cjmaJfEnHPWr5FUq" />
         <pubDate>2024-10-12 12:29:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3165942582</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>kholissa31</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3166012753</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>KEANEKARAGAMAN HAYATI &amp; MEKANISME EVOLUSI </mark><em><mark>(BIODIVERSITY &amp;</mark></em></strong></p><p><strong><em><mark>MECHANISM&nbsp;OF&nbsp;EVOLUSTION)</mark></em></strong></p><p><em>by Siti Kholisoh - 2224220071 - 5C</em></p><p><br/></p><p>Bayangkan sebuah dunia di mana setiap makhluk hidup, dari yang terkecil hingga yang terbesar, saling terhubung melalui jaringan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Di balik itu, mekanisme evolusi terus bekerja, mengubah dan menyempurnakan kehidupan demi keberlanjutan bumi. Bagaimana jika kita bisa memahami lebih dalam hubungan antara keanekaragaman hayati dan evolusi ini? Yuk simak penjelasannya!</p><p><br/></p><p><strong><mark>KEANEKARAGAMAN HAYATI</mark></strong></p><blockquote><p>Apa itu keanekaragaman hayati?</p></blockquote><ul><li><p>Keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan di Bumi pada semua tingkatannya, mulai dari gen hingga ekosistem, serta proses ekologi dan evolusi yang menopangnya.</p></li><li><p>Keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi tiga tingkat utama: keanekaragaman genetik, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem</p><p><br/></p></li></ul><blockquote><p>Apa itu spesies?</p></blockquote><p>Dalam bahasa Latin <em>spesies</em> berarti “jenis” atau “penampilan”. Spesies adalah suatu kelompok populasi yang anggota-anggotanya memiliki potensi untuk <strong>saling mengawini (<em>interbreed</em>)</strong> di alam dan menghasilkan keturunan yang <strong><em>viable</em></strong><em> </em><strong><em>(mampu hidup)</em></strong> dan <strong><em>fertile</em></strong>.</p><p><br/></p><blockquote><p>Mengapa variasi gen itu penting?</p></blockquote><p>Apabila k<strong>eanekaragaman genetik tinggi</strong>, maka memungkinkan kapasitas adaptasi yang tinggi, potensi untuk bertahan jangka panjang, dan ketahanan yang kuat terhadap perubahan. Sebaliknya, jika <strong>keanekaragaman genetik rendah</strong>, kemampuan beradaptasi, peluang untuk bertahan hidup, dan ketahanan terhadap gangguan akan rendah.</p><p><br/></p><blockquote><p>Apa hubungan keanekaragaman dan proses evolusi?</p></blockquote><p>Jika mengulik kembali tentang Hukum Hardy-Weinberg, evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel seiring waktu dalam populasi. 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>Evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel dalam populasi seiring waktu. Populasi dapat dianggap sebagai <strong>kolam gen <em>(gene pool)</em></strong> yang mengandung berbagai variasi genetik, di mana alel merupakan pasangan gen seperti AA, Aa, aa, dan sebagainya. Semakin besar populasi, semakin besar pula kolam gen dan variasi genetiknya. Keanekaragaman genetik ini sangat penting karena memberikan bahan baku bagi evolusi, memungkinkan spesies untuk beradaptasi dan bertahan dalam menghadapi perubahan lingkungan. Dengan demikian, keanekaragaman hayati dan evolusi saling berkaitan erat dalam menjaga keberlanjutan kehidupan.</p><p><br/></p><p><strong><mark>MEKANISME EVOLUSI </mark></strong></p><p>5 mekanisme yang mendorong terjadinya evolusi, yaitu:</p><p>1. Mutasi</p><p>2. Sexual Reproduction</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>Mutasi, sexual reproduction, dan gene flow/aliran gen dapat <strong>meningkatkan</strong></p><p>spesiasi. Sedangkan genetic drift/hanyutan gen dan natural selection/seleksi alam dapat </p><p><strong>menurunkan</strong>&nbsp;spesiasi.</p><p><br/></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/GieZ3pk9YVo?feature=shared">📌<mark>Mutasi</mark></a></p><p>Perubahan pada gen selama masa perkembangannya dapat mengakibatkan perubahan morfologi yang dapat diwariskan ke keturunannya. Melalui:</p><ol><li><p><strong>Duplikasi dan adaptasi</strong>, misalnya bagian tubuh Arthropoda.</p></li><li><p><strong>Individualisasi</strong>, adanya adalah modifikasi dari bagian tertentu, biasanya ketika ada pilihan untuk fungsi khusus, misalnya kaki depan kalajengking berevolusi menjadi penjepit, sedangkan sepasang kaki yang sama di banyak laba-laba telah berevolusi menjadi “pompom” berwarna-warni untuk ritual perkawinan.</p></li><li><p><strong>Heterochrony</strong>, adanya perubahan dalam waktu kejadian perkembangan, misalnya insang pada Salamander.</p></li><li><p><strong>Pertumbuhan Alometrik</strong>, adanya perubahan laju pertumbuhan suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh lainnya, misalnya sayap kelelawar pada dasarnya adalah cakar dengan jari yang sangat panjang dan kulit yang membentang di antaranya.</p><p><br/></p></li></ol><p><strong>Penyebab terjadinya mutasi</strong></p><p>1. Perubahan lingkungan</p><p>2. Zat-zat karsinogen</p><p>3. Radiasi surya</p><p>4. Radioaktif</p><p>5. Sinar ultraviolet</p><p>6.&nbsp;Sinar&nbsp;X</p><p><br/></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/fcGDUcGjcyk?feature=shared">📌<mark>Sexual Reproduction</mark></a></p><p>Dalam satu spesies terdapat keanekaragaman/variasi genetik. Melalui perkawinan, terdapat rekombinasi genetik sehingga variasi genetik menjadi semakin beragam. Namun, meskipun meskipun satu spesies (misalnya spesies anjing), namun belum tentu bisa kawin, karena ada <strong>Isolasi Reproduksi</strong> (adanya faktor-faktor biologis (penghalang) yang merintangi anggota dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan keturunan yang viabel dan fertile). Penghalang ini dapat berupa:</p><p>1. <strong>Penghalang prazigotik </strong>(sebelum zigot)</p><p>2.<strong> Penghalang pascazigotik</strong>&nbsp;(setelah&nbsp;zigot)</p><p><br/></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/MT2Njyn2Mx0?feature=shared">📌<mark>Aliran Gen/Gene Flow</mark></a></p><ul><li><p>Aliran gen adalah pertukaran genetik antar-populasi yang memiliki kecenderungan mengurangi perbedaan di antara populasi-populasi dengan seiringnya waktu. </p></li><li><p>Aliran gen menyebabkan fluktuasi alel dalam sebuah populasi, dapat bertambah atau berkurang.</p></li><li><p>Hasil dari proses perpindahan individu/gamet fertil.</p></li><li><p>Contohnya meliputi migrasi dan perkembangbiakan organisme atau pertukaran&nbsp;serbuk&nbsp;sari.</p></li></ul><p><br/></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/W0TM4LQmoZY?feature=shared">📌<mark>Hanyutan Gen/Genetic Drift</mark></a></p><ul><li><p>Perubahan fluktuasi frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya.</p></li><li><p>Disebabkan oleh alel pada suatu keturunan yang berasal dari sampel acak (random sample) orang tuanya.</p></li><li><p>Juga terjadi karena peranan probabilitas dalam penentuan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi atau tidak.</p></li><li><p>Genetic drift terdiri dari dua jenis utama:</p><ol><li><p><strong>Founder Effect</strong>: Terjadi ketika sekelompok kecil individu memisahkan diri dari populasi besar untuk membentuk populasi baru. Karena ukuran kelompok ini kecil, mereka hanya membawa sebagian kecil dari variasi genetik populasi asli, yang dapat menyebabkan perbedaan genetik signifikan di populasi baru.</p></li><li><p><strong>Bottleneck Effect</strong>: Terjadi ketika populasi mengalami penurunan drastis dalam jumlah, misalnya akibat bencana alam, yang secara acak mengurangi variasi genetik. Hanya sebagian kecil individu yang bertahan hidup, membawa variasi genetik terbatas, yang kemudian diwariskan kepada generasi&nbsp;berikutnya.</p></li></ol></li></ul><p><br/></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/7VM9YxmULuo?feature=shared">📌<mark>Seleksi Alam/Natural Selection</mark></a></p><p>Seleksi alam, atau "<strong><em>survival of the fittest</em></strong>," adalah proses di mana organisme yang paling sesuai dengan lingkungannya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan mewariskan gen mereka kepada keturunannya. Organisme yang memiliki sifat-sifat genetik yang mendukung adaptasi terhadap lingkungan cenderung lebih sukses bereproduksi, sementara yang kurang sesuai cenderung punah. Ada 3 mode seleksi alam:</p><ol><li><p>Seleksi direksional</p></li><li><p>Seleksi disruptif/diversifying</p></li><li><p>Seleksi penstabilitasi</p><p><br/></p></li></ol><p>Contoh seleksi alam: </p><ul><li><p>Kupu-kupu Biston betularia di Inggris selama Revolusi Industri. Sebelum industrialisasi, mayoritas kupu-kupu ini berwarna cerah (berbintik putih) yang cocok dengan pohon berlumut terang, sehingga mereka sulit dilihat oleh predator. Namun, setelah pabrik-pabrik mulai menghasilkan asap dan polusi, pohon-pohon menjadi gelap karena asap. Dalam kondisi baru ini, kupu-kupu yang berwarna cerah menjadi mudah terlihat oleh predator, sementara kupu-kupu yang memiliki mutasi warna gelap (melanistik) lebih sulit dilihat dan memiliki peluang bertahan hidup lebih besar. Akibatnya, kupu-kupu berwarna gelap lebih banyak bertahan dan bereproduksi, sementara populasi kupu-kupu berwarna cerah menurun.</p></li></ul><p>Contoh seleksi buatan manusia:</p><ul><li><p>Ayam broiler yang dibiakkan untuk tumbuh cepat dengan daging yang lebih besar. Manusia memilih ayam dengan sifat pertumbuhan cepat dan ukuran tubuh besar, lalu membiakkannya, sehingga generasi berikutnya mewarisi sifat-sifat tersebut.</p></li><li><p>Jagung modern berasal dari tanaman liar <em>teosinte</em>, yang memiliki bulir kecil dan sedikit biji. Melalui GMO, petani memilih tanaman jagung dengan bulir yang lebih besar dan lebih banyak biji, sehingga menghasilkan jagung modern. Begitu pula, semangka, dan sebagainya.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>Terima kasih sudah menyimak-!!</strong></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/fI7IV3x-dGI?feature=shared" />
         <pubDate>2024-10-12 14:15:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3166012753</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3166156947</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>OHH TERNYATA GINI WELL CARA MENENTUKAN WAKTU GEOLOGI!!</mark></strong></p><p>(<strong><em>Geological Time Scale</em></strong>)</p><p>By Sri Rahayu_5C_2224220072</p><p><br/></p><p>Hallo well, balik lagi nih sama mimin...</p><p>Kali ini mimin bakal jelasin tentang Waktu Geologi⏳️</p><p><br/></p><p>Mari kita recall well, berapa sih umur bumi tempat kita tinggal ini? Yupp, benar sekali! <strong>4,543</strong> miliar tahun.</p><p>Eitss tunggu, kok kalian bisa tau? Hmm mimin curiga nih.</p><p><br/></p><p>Yaudah yuk simak penjelasan dari mimin, <strong>check it out</strong>🤗</p><p><br/></p><p>Bagaimana sih kita dapat menentukan waktu geologi? Ada 3 cara nih well,</p><p><strong><mark>1. Lapisan Batuan &amp; Bukti Fosil</mark></strong></p><p>Lapisan-lapisan endapan kerak bumi bisa digunakan sebagai petunjuk evolusi bumi.</p><p><mark>A. Nicolas Steno</mark></p><ul><li><p>"Lapisan batuan tersusun berdasarkan waktu, lapisan tertua berada di paling bawah dan yang paling muda berada di atas."</p></li><li><p>Orientasi lapisan batuan dapat berubah karena fenomena alam:</p><p><mark>A. Hukum superposisi lapisan</mark>, batuan yang lebih muda berada di atas lapisan yang lebih tua.</p><p><mark>B. Hukum horizontalitas</mark>, lapisan batuan sedimen pada mulanya diendapkan secara datar.</p><p><mark>C. Hukum hubungan lintas bidang lapisan</mark>, batuan A dan B harus lebih tua dari intrusi (C) yang mengganggunya.</p><p><mark>D. Hukum kontinuitas lateral</mark>, lapisan-lapisan batuan akan terus menerus terbentuk sampai bertemu dengan benda padat lain yang menghalangi pengendapannya atau sampai bertemu dengan benda padat lain yang menghalangi pengendapannya atau tidak ada agen yang muncul setelah pengendapan terjadi.</p></li></ul><p><br/></p><p><mark>B. Giovanni Arduino</mark></p><ul><li><p>Beliau meneliti lapisan pegunungan Alpen. "Lapisan batuan dapat dibedakan menjadi primer (primitif/lapisan tertua) disusun dengan sekunder, tersier, dan kuartener."</p></li><li><p>Namun sayangnya, di lapisan batuan di pegunungan lain/daerah lainnya tidak memiliki urutan yang seragam dengan lapisan-lapisan tersebut.</p></li></ul><p><br/></p><p><mark>C. William Smith</mark></p><ul><li><p>Keberadaan fosil pada lapisan batuan yang bisa menjadi petunjuk waktu geologis secara universal.</p></li><li><p>Contohnya, lapisan batuan yang memiliki fosil <em>Trilobites</em> selalu lebih tua daripada lapisan batuan yang memiliki cangkang kerang.</p></li></ul><p><br/></p><p><mark>D. George Curvier</mark></p><ul><li><p>Fosil tidak selalu terdapat di suatu lapisan batuan karena antara satu masa ke masa lainnya terdapat kepunahan massal.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>2. Pengukuran Radiometri/Jam Radioaktif</mark></strong></p><ul><li><p>Dengan mengukur massa unsur "induk" dan "turunannya", maka umur batuan dapat diketahui secara pasti absolut.</p></li><li><p>Penentuan umur lapisan batuan atau suatu fosil didasarkan atas perbedaan masuk dan keluarnya suatu senyawa radioaktif dari dalam tubuh.</p></li><li><p>Rumus: </p><p><strong><mark>t = 1/λ In No + Nf/N</mark></strong></p><p>Keterangan:</p><p>t = umur</p><p>λ = peluruhan</p><p>No = jumlah zat radioaktif waktu baruan dibentuk</p><p>N = jumlah zat radioaktif sekarang (Ng = No-N)</p></li><li><p>Untuk menentukan umur fosil yang sangat tua, biasanya ilmuwan akan menggunakan unsur Kalium bermassa 40 alias K-40, yang waktu paruhnya mencapai 1,26 milyar tahun.</p></li><li><p>Jika matinya organisme karena tertimbun lava pijar, rata-rata fosil terbentuk karena proses sedimentasi (pengendapan).</p></li><li><p>Pengukuran umur sedimen tidak dapat dilakukan dengan metode radiometrik. Maka, sebagai gantinya batuan disekitar fosil itulah yang diproses. Dengan asumsi bahwa ada material vulkanik disekeliling fosil itu berusia sama dengan fosil. Maka semakin banyak sampel diukur, akan makin mendekati hasilnya.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>Fun Fact:</mark></strong> 🪨</p><p>Batu <strong>Jack Hills Zircon</strong> itu umur berapa dan dibentuk pada zaman apa sih?</p><p>==&gt; Ternyata well, Jack Hills Zircon berumur 4,4 miliar tahun. </p><p>==&gt; Pada zaman Hadean, di wilayah Jack Hills Australia Barat.</p><p><br/></p><p><mark>Skala waktu geologi:</mark></p><p><strong>Hadean</strong> 4,56-4 (pembentukan bumi, format inti, Jack Hills Zicron) --&gt; <strong>Archean</strong> 3,5-2,5 (sediment isotopic evidence for live) --&gt; <strong>Proterozoic</strong> 2-0,5 (peningkatan oksigen di atmosfer) --&gt; <strong>Phanerozoic</strong> 0 Ga (dinosaurus, manusia)</p><p><br/></p><p><mark>Kehidupan di bumi:</mark></p><p><strong>Precambrian</strong> (badai kehidupan beradaptasi) --&gt; <strong>Paleozoic</strong> (makhluk hidup beradaptasi) --&gt; <strong>Mesozoic</strong> (Albertosaurus berburu di seluruh Kanada Barat) --&gt; <strong>Cenozoic</strong> (bukti pertama nenek moyang manusia modern)</p><p>==&gt; Lima kali manusia hampir punah</p><p><br/></p><p>Bagaimana caranya kita tau peristiwa besar apa yang terjadi pada setiap zaman kehidupan di bumi? Yup, dengan <strong>jam DNA</strong>.</p><p><br/></p><p><strong><mark>3. Molecular Clock/Jam DNA</mark></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></li></ul><p><br/></p><p><mark>Letak DNA:</mark></p><ul><li><p>Nukleus (nDNA)</p></li><li><p>Mitokondria (mtDNA)</p></li><li><p>Kloroplas (cpDNA)</p></li></ul><p><br/></p><p><mark>Apa itu jam molekuler?</mark></p><ul><li><p>Jam molekuler adalah sebuah cara untuk mengetahui evolusi molekul menggunakan perbandingan perubahan molekul dan perkembangan fosil untuk menyimpulkan waktu sejarah geologis antara kedua spesies atau taksa 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 seringkali disebut sebagai jam genetik atau jam evolusi.</p></li></ul><p><br/></p><p><mark>Kunci jam molekuler:</mark></p><ul><li><p>Mutasi --&gt; ekspresi gen berubah --&gt; laju mutasi digunakan untuk memperkirakan waktu terjadinya divergensi --&gt; sehingga membuat karakter berubah.</p></li></ul><ul><li><p>"Mutasi pada DNA yang bertahan lama dan diwariskan terjadi pada tingkat yang dapat diprediksi".</p></li><li><p>Tingkat terjadinya mutasi dapat digunakan sebagai jam molekuler untuk menghitung berapa lama spesies bercabang.</p></li><li><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></li></ul><p><br/></p><p><mark>Tingkat evolusi molekuler bervariasi:</mark></p><p>Variasi ini mungkin didorong oleh faktor biologi, seperti waktu divergensi, ukuran ulasi, umur panjang, dan suhu tubuh serta faktor abiotik seperti radiasi ultraviolet.</p><ul><li><p><strong>Animalia: </strong>Mitochondrial genome berevolusi dengan cepat di hewan dan mengalami 10<sup>-8</sup> substansi per nukleotida per tahun.</p></li><li><p><strong>Tumbuhan: </strong>Pada tumbuhan DNA kloroplas lebih sering digunakan dalam analisis.</p></li><li><p><strong>Virus:</strong> Di virus RNA yang berkembang pesat, seperti pada virus influenza dan HIV, tingkat mutasi dapat melebihi 10<sup>-3</sup> mutasi per nukleotida per tahun, dan perubahan genetik dapat terjadi dalam hitungan minggu.</p></li></ul><p><br/></p><p><mark>Kalibrasi jam molekuler:</mark></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><br/></p><p><strong>Event geografis + Fosil + Catatan genetik = <mark>Jam molekuler</mark></strong></p><p><br/></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>Fun Fact:</mark></strong> ⏳️</p><p>Kapan Adam dan Hawa tinggal di bumi?</p><p>==&gt; DNA mitokondria 200.000 tahun lalu, sedangkan kromosom Y 60.000 tahun lalu. Perbedaan ini disebabkan oldh adanya Polygyny (Poligini)</p><p>==&gt; Poligini adalah perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama.</p><p>==&gt; Poligini membuat jam molekuler kromosom Y memiliki usia yang lebih muda dari pada DNA mitokondria.</p><p><br/></p><p><mark>Asal mula HIV:</mark> ⚠️</p><ul><li><p>Analisis filogenetik menunjukkan bahwa HIV berasal dari virus yang menginfeksi simpanse dan primata lainnya.</p></li><li><p>HIV menyebar ke manusia lebih dari satu kali.</p></li><li><p>Perbandingan sampel HIV menunjukkan bahwa virus berevolusi dengan cara yang sangat mirip dengan jam.</p></li><li><p>Penerapan jam molekuler pada satu jenis virus HIV menunjukkan bahwa jenis virus tersebut menyebar ke manusia pada tahun 1930an.</p></li></ul><p><br/></p><p>Alhamdulillah well, dah sampe akhir pembahasan aja nich. Gimana gimana dah paham belum tentang Waktu Geologi? </p><p><br/></p><p>Biar makin joss lagi wawasan mengenai Waktu Geologi, nih mimin kasih link video youtube yaa...</p><p>Link:📌</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/rWp5ZpJAIAE?si=-f5C6fW4Rj3NIFxN">https://youtu.be/rWp5ZpJAIAE?si=-f5C6fW4Rj3NIFxN</a></p><p><br/></p><p>Okeyy terimakasih atas perhatiannya, udah dulu yaa well. </p><p><br/></p><p>See you di lain pembahasan.</p><p>Semangatt terus kuliahnya❣️❣️</p><p>Bye...</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/o6HPHL_DG5o?si=fSDN2hbs8p-MWICd" />
         <pubDate>2024-10-12 17:36:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3166156947</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3166303151</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><p>Jenis Evolusi</p></blockquote><p><br/></p><ul><li><p>Berdasarkan Arah:</p></li></ul><p>- Evolusi Progresif: Evolusi yang bikin spesies bisa terus bertahan hidup dan berkembang. Contohnya, kalau ada perubahan di lingkungan, spesies yang bisa beradaptasi bakal terus hidup.</p><p>- Evolusi Regresif: Sebaliknya, ini adalah evolusi yang bikin spesies menuju kepunahan karena nggak bisa bertahan dengan perubahan.</p><ul><li><p>Berdasarkan Skala</p></li></ul><p>- Makroevolusi: Ini perubahan besar yang terjadi selama waktu yang lama banget. Misalnya, pembentukan spesies baru. Contoh: nenek moyang kuda yang berevolusi jadi kuda modern.</p><p>- Mikroevolusi: Perubahan kecil dalam gen, terjadi dalam waktu yang lebih pendek dan biasanya cuma memengaruhi satu atau beberapa gen dalam satu populasi. Misalnya, perubahan warna bulu pada burung.</p><p><br/></p><ul><li><p>Berdasarkan Hasil:</p></li></ul><p>- Evolusi Divergen: Dari satu spesies bisa berkembang menjadi lebih dari satu spesies atau varian. Contohnya, serigala yang kawin dengan anjing bisa menghasilkan anakan yang punya sifat campuran antara serigala dan anjing.</p><p>- Evolusi Konvergen: Spesies yang berbeda bisa punya bentuk tubuh mirip karena hidup di habitat yang sama. Contoh, hewan-hewan yang hidup di air seperti ikan, lumba-lumba, dan puffin punya tubuh ramping supaya bisa berenang dengan mudah.</p><blockquote><p>Fosil </p></blockquote><p>Fosil itu sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang sudah membatu atau mengeras. Fosil bisa berupa tulang, cangkang, gigi, atau bahkan jejak kaki. Fosil ini jadi petunjuk penting buat ngelacak sejarah makhluk hidup di Bumi dari zaman ke zaman.</p><p><br/></p><p>Cara Fosil Terbentuk : </p><ul><li><p>Petrifikasi: Ini yang paling umum. Organisme yang mati terkubur dan bagian kerasnya, seperti tulang, perlahan jadi batu. Kadang, bagian lunak dari organisme juga bisa jadi fosil kalau kondisinya tepat. Misalnya, fosil tumbuhan.</p></li><li><p>Jejak Kaki Terawetkan: Kalau jejak kaki hewan di lumpur mengeras dan nggak terganggu, bisa jadi fosil.</p></li><li><p>Cetakan Fosil (Moulds and Casts): Organisme meninggalkan jejak di lingkungan, misalnya di abu vulkanik, dan cetakan ini bisa mengeras jadi fosil.</p></li><li><p>Fosil bisa juga jadi petunjuk tentang "mata rantai yang hilang" atau "missing link." Fosil ini punya karakteristik dari dua kelompok yang berbeda. Contoh: Archaeopteryx adalah penghubung antara reptil dan burung. Ada juga Seymouria (penghubung antara amfibi dan reptil) dan Pteridosperms (penghubung antara tanaman paku dan Gymnospermae).</p></li></ul><p><br/></p><blockquote><p>Bukti evolusi </p></blockquote><p><br/></p><p>Contoh evolusi yang paling lengkap dan terkenal adalah sejarah fosil kuda, yang pertama kali dijelaskan oleh Othniel C. Marsh. Sekitar 60 juta tahun lalu, nenek moyang kuda berukuran kecil seperti rubah, dan secara bertahap berevolusi jadi kuda modern. Terjadi 2 jenis perubahan yaitu </p><ul><li><p>Perubahan Progresif:</p></li></ul><ol><li><p>Kuda jadi lebih besar dan berat.</p></li><li><p>Kaki memanjang.</p></li><li><p>Tinggi badan meningkat.</p></li><li><p>Leher jadi lebih panjang.</p></li><li><p>Otak makin besar dan kompleks.</p></li></ol><ul><li><p>Perubahan Regresif:</p></li></ul><ol><li><p>Kehilangan jari di kaki depan dan belakang.</p></li><li><p>Kehilangan gigi taring.</p></li><li><p>Kehilangan rambut tubuh</p></li></ol><p><br/></p><blockquote><p>Organ Vestigial</p></blockquote><p><br/></p><p>Organ vestigial itu organ yang ada di tubuh kita sekarang, tapi fungsinya udah berkurang atau bahkan nggak kepake lagi. Misalnya aja usus buntu pada manusia. Dulu, mungkin nenek moyang kita pakai usus buntu buat bantu mencerna makanan, tapi sekarang nggak terlalu berguna lagi. </p><ul><li><p>Homologi adalah kesamaan struktur tubuh karena hewan-hewan ini punya nenek moyang yang sama, meskipun fungsinya udah beda. Contoh gampangnya adalah tulang tangan kita, tulang sirip paus, sayap kelelawar, dan kaki kuda. Semua struktur dasarnya sama (polanya lima jari), tapi fungsinya udah beda. Ini karena mereka berasal dari nenek moyang yang sama tapi berevolusi untuk kebutuhan yang beda. </p></li></ul><p><em>Contoh : Tungkai depan seperti tangan kita, sirip paus, sayap kelelawar, dan kaki kuda punya struktur tulang yang sama, meski fungsinya beda-beda. Ini bukti kita semua berevolusi dari nenek moyang yang sama.</em></p><p><br/></p><ul><li><p>Analogi, di sisi lain, adalah kesamaan fungsi meskipun asal-usulnya beda. Misalnya sayap kelelawar, burung, dan capung. Semuanya punya fungsi buat terbang, tapi struktur dasar sayapnya beda banget karena mereka nggak punya nenek moyang yang sama. Ini contohnya evolusi konvergen, di mana hewan-hewan ini berevolusi untuk fungsi yang sama karena adaptasi ke lingkungan yang sama.</p></li></ul><p><em>Contoh : Sayap seperti sayap burung, kelelawar, dan capung punya fungsi buat terbang, tapi struktur sayapnya beda karena mereka nggak punya nenek moyang yang sama.</em></p><blockquote><p>Embriologi </p></blockquote><ul><li><p>Kesamaan dalam perkembangan embrio</p></li></ul><p>Semua hewan, entah itu ikan, burung, reptil, atau manusia, memulai kehidupannya dengan cara yang sama, dari zigot yang berkembang jadi morula, blastula, lalu gastrula. Di tahap gastrula ini, terbentuk tiga lapisan penting yang bakal jadi berbagai organ tubuh.</p><ul><li><p>Kesamaan embrio vertebrata</p></li></ul><p>Di tahap awal perkembangan, embrio ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia semuanya terlihat mirip banget. Semuanya punya kepala, mata, telinga, celah faring (yang bakal jadi insang di ikan), dan ekor embrionik. Kesamaan ini menunjukkan bahwa semua vertebrata berasal dari nenek moyang yang sama.</p><ul><li><p>Struktur sementara di embrio</p></li></ul><p>Beberapa hewan punya struktur yang muncul di masa embrio tapi bakal hilang sebelum lahir. Misalnya, vertebrata darat punya celah insang di masa embrio, tapi ini hilang setelah mereka lahir. Embrio paus dan burung juga punya kuncup gigi, tapi gigi ini nggak pernah muncul setelah mereka dewasa.</p><p><br/></p><blockquote><p>Biogeografi </p></blockquote><ul><li><p>Evolusi Spesies di Pulau</p></li></ul><p>Pulau itu sering banget jadi laboratorium evolusi alami. Karena spesies di pulau terisolasi dari yang di daratan, mereka berevolusi secara unik. Misalnya, marsupial di Australia berkembang tanpa ada mamalia plasental yang bersaing, jadi hampir semua mamalia di sana adalah marsupial.</p><ul><li><p>Marsupial di Australia</p></li></ul><p>Australia adalah contoh yang bagus karena sebagian besar mamalianya adalah marsupial (seperti kanguru). Kenapa? Karena Australia udah terisolasi selama jutaan tahun, jadi marsupial di sana berevolusi tanpa saingan dari mamalia lain.</p><p>Spesies Unik di Pulau</p><p>Spesies di pulau-pulau kayak burung finch di Galapagos, komodo di Pulau Komodo, atau berbagai spesies unik di Hawaii adalah contoh spesies yang berevolusi secara unik karena terisolasi di lingkungan pulau.</p><ul><li><p>Divergensi di Pulau</p></li></ul><p>Spesies di pulau biasanya muncul dari nenek moyang yang datang dari daratan dan kemudian berevolusi karena adaptasi terhadap kondisi pulau. Contohnya, burung finch di Kepulauan Galapagos yang berevolusi jadi beberapa spesies berbeda dengan paruh yang disesuaikan untuk makanan yang tersedia di pulau-pulau mereka.</p><p><br/></p><blockquote><p>Evolusi molekuler </p></blockquote><p><br/></p><p>DNA adalah kode genetik yang mengatur sifat-sifat makhluk hidup. Kalau kita bandingin DNA dari dua spesies yang berbeda, semakin mirip DNA mereka, semakin dekat hubungan kekerabatan mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka mungkin punya nenek moyang yang sama dan berevolusi menjadi spesies yang berbeda seiring waktu. Contoh nyata adalah hubungan antara manusia dan simpanse. Studi DNA menunjukkan bahwa DNA manusia dan simpanse hampir 99% sama. Ini bukti bahwa manusia dan simpanse berevolusi dari nenek moyang yang sama sekitar 6-7 juta tahun lalu. Mutasi DNA juga jadi bukti evolusi. </p><p><br/></p><blockquote><p>Observasi Evolusi</p></blockquote><p><br/></p><p>Beberapa bukti evolusi bisa kita lihat di dunia sekitar kita, salah satunya adalah fenomena resistensi nyamuk terhadap pestisida. Contohnya, banyak nyamuk sekarang punya alel yang bikin mereka tahan terhadap DDT(sejenis pestisida). Pada awalnya, kebanyakan nyamuk tidak punya alel resistensi tapi ketika disemprot DDT, hanya nyamuk yang punya alel tahan yang selamat sementara yang lain mati. Nyamuk yang selamat ini kemudian berkembang biak, dan lama-kelamaan semua nyamuk di populasi jadi punya alel yang tahan terhadap DDT. Inilah bagaimana evolusi terjadi melalui seleksi alam, di mana yang bertahan adalah yang punya sifat-sifat yang membantu mereka menghadapi tantangan lingkungan, seperti pestisida.</p><p><br/></p><blockquote><p>Domestikasi </p></blockquote><p><br/></p><p>Domestikasi adalah proses di mana manusia secara tidak langsung memengaruhi evolusi hewan atau tumbuhan melalui seleksi sifat-sifat yang diinginkan. Misalnya, kita mengembangbiakkan anjing dari serigala liar. Manusia memilih anjing yang lebih jinak dan setia untuk dijadikan peliharaan. Seiring waktu, proses ini menciptakan spesies yang berbeda dari nenek moyangnya, seperti anjing yang ada sekarang yang jauh lebih jinak daripada serigala.</p><p><br/></p><p><br/></p><p>Nama : Kantina Febriyanti </p><p>Nim : 2224220109</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/lIEoO5KdPvg?si=STDB9GxIlXvBRE7z" />
         <pubDate>2024-10-12 23:28:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3166303151</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>syadela12</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3166324901</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><p><mark>SYADELA (2224220025) / 5C</mark></p></blockquote><p><br/></p><p>Tahukah kalian bahwa keanekaragaman, spesiasi, dan evolusi merupakan proses yang saling berkaitan dan membentuk kehidupan di bumi seperti yang kita kenal sekarang? Keanekaragaman hayati mencakup variasi genetik yang ada di dalam populasi makhluk hidup. Proses evolusi terjadi melalui perubahan frekuensi alel dalam populasi dari generasi ke generasi, yang bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti mutasi, seleksi alam, dan aliran gen. </p><p><br/></p><p>Sementara itu, spesiasi adalah proses di mana suatu populasi berkembang menjadi spesies baru akibat isolasi reproduktif. Keanekaragaman yang kita lihat saat ini adalah hasil dari jutaan tahun evolusi, di mana seleksi alam "menyeleksi" individu yang paling cocok untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Jadi, keanekaragaman bukan hanya tentang beragamnya bentuk dan warna makhluk hidup, tetapi juga tentang sejarah panjang adaptasi dan perubahan genetik yang membentuk kehidupan di planet ini.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Keanekaragaman dan Evolusi: </mark></strong>Keanekaragaman (biodiversitas) merupakan variasi genetik di dalam suatu populasi yang memungkinkan terjadinya evolusi, yaitu perubahan frekuensi alel dalam populasi dari waktu ke waktu. <mark>Hukum Hardy-Weinberg </mark>menjelaskan bahwa frekuensi alel dan genotipe dalam suatu populasi tetap konstan jika tidak ada pengaruh eksternal, seperti mutasi, migrasi, atau seleksi alam.</p><p><mark>Spesiasi</mark>: Spesiasi adalah proses terbentuknya spesies baru dari populasi yang telah mengalami isolasi reproduktif, baik secara geografis maupun mekanisme lainnya.</p><p><mark>Isolasi reproduktif</mark> dapat terjadi sebelum atau setelah pembentukan zigot, yang menghambat terjadinya perkawinan antarspesies atau menghasilkan keturunan yang tidak fertile.</p><p><mark>Mekanisme Evolusi:</mark> </p><p>Terdapat lima mekanisme utama yang berperan dalam evolusi:</p><ul><li><p>Mutasi: Perubahan pada DNA yang dapat menambah variasi genetik dalam populasi.</p></li><li><p>Reproduksi Seksual: Menghasilkan rekombinasi genetik yang meningkatkan variasi genetik.</p></li><li><p>Aliran Gen (Gene Flow): Pertukaran genetik antar-populasi yang dapat mengurangi perbedaan genetik.</p></li><li><p>Hanyutan Genetik (Genetic Drift): Perubahan acak dalam frekuensi alel dari satu generasi ke generasi berikutnya.</p></li><li><p>Seleksi Alam: Proses dimana organisme yang paling sesuai dengan lingkungannya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan berkembang biak.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>Jenis Seleksi Alam:</mark></strong></p><ul><li><p>Seleksi Direksional: Menguntungkan individu dengan fenotip ekstrem pada satu sisi spektrum.</p></li><li><p>Seleksi Disruptif: Menguntungkan individu dengan fenotip ekstrem pada kedua sisi spektrum.</p></li><li><p>Seleksi Stabilisasi: Mengurangi variasi dan cenderung mempertahankan fenotip yang ada.</p></li><li><p>Mutasi dan Pengaruhnya: Mutasi dapat menyebabkan perubahan besar pada morfologi dan fungsi organisme. Beberapa jenis perubahan yang bisa terjadi meliputi duplikasi, individualisasi, heterokroni (perubahan waktu perkembangan), dan pertumbuhan alometrik (perubahan laju pertumbuhan bagian tubuh).</p></li><li><p>Isolasi Reproduktif: Terdapat penghalang pra-zigotik (sebelum terbentuk zigot) dan pasca-zigotik (setelah terbentuk zigot) yang mencegah perkawinan antarspesies atau menghasilkan keturunan infertil.</p></li></ul><p><br/></p><p>Untuk lebih lanjut bagaimana mekanisme evolusi? mari tonton videonya!</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/GhHOjC4oxh8?si=JWOjYXjtq_Jxgchm">https://youtu.be/GhHOjC4oxh8?si=JWOjYXjtq_Jxgchm</a> </p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/GhHOjC4oxh8?si=JWOjYXjtq_Jxgchm" />
         <pubDate>2024-10-13 00:44:56 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3166324901</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3166325598</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>FAKTA ATAU FIKSI?? INI DIA BUKTI-BUKTI EVOLUSI YANG TERUNGKAP!!</mark></strong></p><p>(<strong><em>Evidence of Evolution</em></strong>)</p><p>By Sri Rahayu_5C_2224220072</p><p><br/></p><p>Hallo well, wah ketemu lagi nih sama mimin.</p><p>Pada pembahasan kali ini mimin mau mengupas tentang <strong>Bukti-Bukti Evolusi</strong> nich🤔</p><p><br/></p><p>Kalian tau bentuk tulang belulang dinosaurus? Telinga kalian bisa digerakkan? Kenapa sayap kelalawar panjang dan lebar? Insang salamander hilang pas di darat? Ha, wortel dulunya kurus? Waduh waduh baru mulai, udah tercengang aja nich.</p><p><br/></p><p>Makin penasaran? Waduh bahaya, gas ajalah simak pembahasan di bawah ini yaa well. <strong>Check it out</strong>🤗</p><p><br/></p><p><strong><mark>A. Jenis Evolusi</mark></strong></p><p>Berdasarkan Arah</p><ul><li><p>Evolusi progresif: adalah evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies bertahan hidup.</p></li><li><p>Evolusi regresif: adalah evolusi yang memungkinkan populasi suatu spesies punah.</p></li></ul><p>Berdasarkan Skala</p><ul><li><p>Makroevolusi: adalah perubahan berskala besar yang terjadi selama periode waktu yang sangat lama, seperti pembentukan spesies baru.</p></li><li><p>Mikroevolusi: adalah perubahan berskala kecil yang hanya memengaruhi satu atau beberapa gen, terjadi dalam populasi selama jangka waktu yang lebih pendek.</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 struktur tubuh yang serupa pada spesies yang berbeda, karena memiliki habitat yang sama.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>B. Bukti Evolusi</mark></strong></p><p>💀<mark>1. Fossil</mark></p><p><strong>Apa sih fosil itu?</strong>🦕</p><ul><li><p>Fosil adalah sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah terawetkan atau telah 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 berfungsi sebagai dokumentasi keberadaan spesies yang telah hidup di bumi selama periode yang berbeda dalam sejarah planet ini.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>Bagaimana cara fosil terbentuk?</strong>🦴</p><ul><li><p>Petrifaction</p><p>Petrifaction merupakan metode yang paling umum terjadi, dimana organisme yang telah mati dan terkubur di bawah tanah perlahan-lahan, pada bagian yang keras berubah menjadi batu melalui proses mineralisasi.</p></li><li><p>Petrifaction or soft parts</p><p>Di bawah kondisi tertentu, bahkan pada bagian lunak dari organisme dapat mengalami mineralisasi dan berubah menjadi fosil batu, seperti beberapa fosil tumbuhan.</p></li><li><p>Preservation of foot prints</p><p>Jejak kaki hewan yang berjalan di atas lumpur yang basah dapat terawetkan sebagai fosil, jika zat tersebut tidak terganggu dan dibiarkan mengeras dengan sendirinya.</p></li><li><p>Moulds and casts</p><p>Cetakan fosil terbentuk ketika organisme meninggalkan jejak atau cetakan di lingkungan, seperti abu vulkanik. Banyak fosil invertebrata yang ditemukan dalam bentuk cetakan sehingga terlihat detail fisik dari hewan-hewan tersebut dengan tingkat akurasi yang tinggi.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>Kenapa sih mempelajari fosil itu penting?</strong>🦖</p><ul><li><p>Fosil yang ditemukan dalam lapisan batuan dari zaman kuno hingga yang lebih baru, itu menunjukkan perubahan yang bertahap</p></li><li><p>Fosil digunakan sebagai petunjuk mata rantai yang hilang (missing link), sebuah fosil yang memiliki karakteristik dua kelompok berbeda disebut fungsi transisi.</p></li><li><p>Connecting link, artinya makhluk hidup yang ada pada saat ini dan masa lalu membantu dalam menunjukkan bahwa satu kelompok berevolusi dari yang lain. Contohnya adalah Protopterus (ikan paru-paru) yang memiliki karakteristik ikan dan amfibi, serta Platipus yang menghubungkan antara reptil, aves, dan mamalia.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>Apakah ada bukti evolusi paling lengkap?</strong>🐴</p><p>==&gt; Othniel C.  Marsh menggambarkan sejarah fosil kuda yang dimulai sekitar 60 juta tahun yang lalu di Amerika Utara.</p><p>==&gt; Leluhur kuda modern dahulu berukuran kecil mirip dengan rubah dan berevolusi secara bertahap menjadi kuda masa kini. </p><p><br/></p><p><strong>Tahapan evolusi tersebut meliputi:</strong></p><p>Eohippus --&gt;  Mesohippus --&gt; Meryhippus --&gt; Pilohippus --&gt; Equus</p><p><br/></p><p>1.) Perubahan Progresif</p><ul><li><p>Peningkatan ukuran, berat, dan tinggi</p></li><li><p>Pemanjangan kaki dan leher</p></li><li><p>Pembesaran dan peningkatan kompleksitas otak</p></li></ul><p>2.) Perubahan Regresif</p><ul><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></ul><p><br/></p><p>🦇<mark>2. Anatomy &amp; Morphology</mark></p><p><strong>Organ Vestigial</strong></p><p>Organ sisa (vestigial) merupakan organ tubuh yang dianggap sebagai sisa dari evolusi, namun masih terdapat pada tubuh hingga sekarang. Contohnya, adanya usus buntu dan tulang ekor pada manusia, tersisa membran niktitan pada hewan, dan menyusutnya tulang jari pada kuda.</p><p><br/></p><p><strong>Homologi &amp; Analogi</strong></p><p>A. Homologi</p><ul><li><p>Homologi yakni anatomi makhluk hidup yang berkerabat dekat akan memiliki kemiripan pada bagian tubuh. Hal ini menjadi petunjuk bahwa mereka mendapatkan karakter tersebut dari nenek moyang bersama, sehingga dapat menjadi petunjuk proses evolusi terjadi.</p></li><li><p>Struktur anatomi serupa yang berasal dari nenek moyang yang sama namun kini telah berbeda fungsi.</p></li><li><p>Homologi merupakan hasil dari evolusi divergen.</p></li><li><p>Contoh,</p><p>a. Homologi pada tungkai depan</p><p>b. Homologi pada struktur jantung</p><p>c. Homologi pada bagian mulut serangga</p><p>d. Homologi pada bagian tumbuhan</p></li></ul><p><br/></p><p>B. Analogi</p><ul><li><p>Analogi adalah bagian tubuh makhluk hidup yang memiliki kemiripan morfologi sebagai bukti proses adaptasi yang dilakukan agar dapat survive pada suatu lingkungan.</p></li><li><p>Struktur anatomi yang tidak serupa, berasal dari nenek moyang yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama.</p></li><li><p>Analogi merupakan hasil dari evolusi konvergen.</p></li><li><p>Contoh,</p><p>a. Analogi pada sayap</p><p>b. Analogi pada tumbuhan</p><p>c. Analogi pada bentuk tubuh</p></li></ul><p><br/></p><p>👼🏻<mark>3. Embryology</mark></p><ul><li><p>Kesamaan dalam perkembangan awal hewan: </p><p>Semua hewan memulai siklus hidupnya sebagai zigot, kemudian berkembang menjadi morula, blastula, dan gastrula. Pada tahap gastrula yakni terbentuk tiga lapisan germinal (ektoderm, mesoderm, dan endoderm) yang kemudian akan membentuk bagian-bagian tubuh yang sama pada semua hewan.</p></li><li><p>Kesamaan dalam embrio vertebrata:</p><p>Embrio pada ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia terlihat sangat mirip pada awal tahap perkembangan. Semua memiliki kepala dengan cikal bakal mata dan telinga, celah faring, notokorda, dan ekor embrionik.</p></li><li><p>Kesamaan dalam embrio: </p><p>Beberapa hewan memiliki struktur sementara yang tidak berfungsi dan akan menghilang sebelum kelahiran. Contohnya, celah insang terlihat pada embrio vertebrata darat, tetapi hilang hingga dewasa. Kuncup gigi ada pada embrio paus dan burung yang tidak memiliki gigi di masa dewasa.</p></li></ul><p><br/></p><p>🗺<mark>4. Biogeography</mark></p><ul><li><p>Evolusi spesies di pulau:</p><p>Pulau-pulau menjadi contoh bagaimana proses evolusi dan geografi berinteraksi dengan spesies yang berevolusi secara unik karena adanya keterpisahan geografis.</p></li><li><p>Marsupial di Australia:</p><p>Sebagian besar mamalia di Australia adalah marsupial karena Australia terisolasi selama jutaan tahun lalu, marsupial berevolusi tanpa persaingan dari mamalia plasental.</p></li><li><p>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.</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 spesies berbeda karena proses adaptasi terhadap lingkungan pulau yang terisolasi.</p></li></ul><p><br/></p><p>🧬<mark>5. Molecular (DNA &amp; protein)</mark></p><p>Menyusun setiap susunan basa nukleotida dari berbagai spesies (seperti manusia, monyet, anjing, burung, dan ikan), kemudian diamati dimanakah perbedaan atau mutasi terjadi dan bandingkan susunan basa nukleotida dari berbagai spesies untuk dilihat berapa persen (%) tingkat perbedaan yang terjadi.</p><p><br/></p><p>🔎<mark>6. Observasi</mark></p><p>Beberapa bukti evolusi yang 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><p>🌽<mark>7. Domestifikasi</mark> </p><p>Domestifikasi adalah suatu proses evolusi yang melibatkan manusia dalam memilih sifat-sifat, baik itu pada hewan maupun tumbuhan untuk menciptakan spesies yang dijinakkan atau diberdayakan.</p><p><br/></p><p>Nah gimana gimana nih well, udah ngga penasaran lagi kaan sama <strong>Bukti Evolusi</strong>? Ha, masih penasaran juga? Okeyy deh, mimin kasih link video pembelajaran aja yaa biar makin joss nih wawasan kalian semua...</p><p><br/></p><p><strong>Link: 📌</strong></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/mdKMF9idLpo?si=1ewajvv9hgtaj9nM">https://youtu.be/mdKMF9idLpo?si=1ewajvv9hgtaj9nM</a> </p><p><br/></p><p>Terimakasih well udah menyimak hingga akhir pembahasan, semoga bermanfaat.</p><p>Semangatt terus well kuliahnya❣️</p><p>Bye...</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/Q-aGAX27SIo?si=sHnIcxjd2bBYhuJx" />
         <pubDate>2024-10-13 00:47:49 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3166325598</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3166349667</link>
         <description><![CDATA[<p>Nama : Kantina Febriyanti </p><p>Nim : 2224220109</p><p><br/></p><blockquote><p><strong>Biodiversity &amp; Mechanism of Evolution</strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Jadi, keanekaragaman gen itu adalah perbedaan sifat atau genetik di antara individu dalam spesies yang sama. Misalnya, kita semua adalah Homo sapiens (manusia), tapi tiap orang punya sifat atau karakter yang beda-beda, seperti warna rambut, warna kulit, tinggi badan, bahkan kemampuan untuk tahan terhadap penyakit tertentu. Hal ini terjadi karena kita semua punya kombinasi gen yang berbeda, walaupun secara keseluruhan kita termasuk spesies yang sama.Keanekaragaman genetik ini penting, karena bikin spesies kita lebih fleksibel dan bisa beradaptasi dengan berbagai kondisi lingkungan. Kalau ada penyakit baru misalnya, mungkin ada sebagian orang yang punya gen tahan terhadap penyakit itu, sehingga mereka lebih bisa bertahan. Inilah yang bikin spesies bisa tetap ada dan bertahan dalam waktu yang lama.</p><p><br/></p><p>Spesies itu sebenarnya istilah dari bahasa Latin yang artinya "jenis" atau "penampilan." Dalam biologi, spesies adalah sekelompok makhluk hidup yang bisa kawin dan punya anak yang sehat (bisa hidup normal) dan juga bisa punya keturunan lagi (fertile). Contohnya, seorang wanita karir di Jakarta dan petani di pedalaman Afrika, meskipun mereka nggak pernah bertemu, kalau menikah bisa saja punya anak yang sehat dan nantinya anak itu juga bisa punya anak lagi. Tapi, kalau beda spesies, ceritanya beda. Contohnya, manusia dan simpanse. Walaupun mereka ditempatkan di tempat yang sama, mereka nggak bisa kawin dan punya anak yang bisa berkembang biak. Itu karena mereka berasal dari spesies yang berbeda.</p><p><br/></p><p>Keanekaragaman genetik dan evolusi saling berkaitan. Evolusi terjadi karena perubahan frekuensi alel dalam populasi dari waktu ke waktu. Hukum Hardy-Weinberg menjelaskan bahwa frekuensi alel bisa stabil jika populasi besar, tidak ada migrasi, mutasi, perkawinan acak, dan tanpa seleksi alam, tapi kenyataannya faktor-faktor ini sering terjadi sehingga evolusi berlangsung.</p><p><br/></p><p>Ketika populasi terpisah, seperti babi di pulau yang terbelah, frekuensi alel dalam masing-masing kelompok bisa berubah, yang mungkin menyebabkan spesiasi, yaitu pembentukan spesies baru. Ada lima mekanisme yang memicu evolusi yaitu mutasi, perkawinan seksual, aliran gen, hanyutan genetik, dan seleksi alam. Semua ini memengaruhi keanekaragaman genetik dan membantu spesies beradaptasi serta bertahan hidup.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong>Variasi gen</strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Variasi gen itu penting banget karena bikin makhluk hidup punya kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Bayangin kalau sebuah populasi punya keragaman gen yang tinggi (high genetic diversity), seperti populasi besar yang beragam, mereka punya "cadangan" gen yang bikin mereka lebih fleksibel menghadapi tantangan seperti penyakit, perubahan iklim, atau perubahan habitat. Ini bikin mereka punya kapasitas adaptasi yang lebih baik, peluang hidup jangka panjang lebih besar, dan daya tahan yang kuat. Sebaliknya, populasi kecil yang terisolasi biasanya kehilangan variasi gen (low genetic diversity). Karena kurang beragam, mereka lebih sulit beradaptasi dengan perubahan, punya potensi untuk bertahan hidup yang lebih rendah, dan lebih rentan terhadap ancaman seperti penyakit atau perubahan lingkungan. </p><p><br/></p><blockquote><p><strong>Keanekaragaman genetik </strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Keanekaragaman genetik dan evolusi saling berkaitan. Evolusi terjadi karena perubahan frekuensi alel dalam populasi dari waktu ke waktu. Hukum Hardy-Weinberg menjelaskan bahwa frekuensi alel bisa stabil jika populasi besar, tidak ada migrasi, mutasi, perkawinan acak, dan tanpa seleksi alam, tapi kenyataannya faktor-faktor ini sering terjadi sehingga evolusi berlangsung. Ketika populasi terpisah, seperti babi di pulau yang terbelah, frekuensi alel dalam masing-masing kelompok bisa berubah yang mungkin menyebabkan spesiasi yaitu pembentukan spesies baru. Ada lima mekanisme yang memicu evolusi: mutasi, perkawinan seksual, aliran gen, hanyutan genetik, dan seleksi alam. Semua ini memengaruhi keanekaragaman genetik dan membantu spesies beradaptasi serta bertahan hidup. </p><p><br/></p><blockquote><p><strong>Mutasi</strong> </p></blockquote><p><br/></p><p>Mutasi adalah perubahan pada gen, dan meskipun terdengar negatif, mutasi tidak selalu merugikan. Sebenarnya, peluang terjadinya mutasi yang menguntungkan ada, meskipun kecil, sekitar 1 dari 1000. Mutasi bisa mengubah karakteristik suatu organisme, dan perubahan ini bisa diwariskan ke generasi berikutnya, memengaruhi morfologi (bentuk tubuh) mereka. Mutasi ini terjadi karena adanya perubahan lingkungan, sinar ultraviolet, sinar x, zat karsinogen, radiasi surya, dan radioaktif. Beberapa contoh perubahan akibat mutasi:</p><ul><li><p>Duplikasi dan Adaptasi, pada beberapa hewan seperti arthropoda, bagian tubuh mereka dapat diduplikasi dan kemudian beradaptasi untuk fungsi baru</p></li><li><p>Individualisasi, modifikasi khusus dari bagian tubuh untuk tugas tertentu. Contohnya, kaki depan kalajengking yang berevolusi menjadi penjepit, atau kaki depan laba-laba yang berubah menjadi pompom berwarna-warni untuk ritual kawin.</p></li><li><p>Heterochrony, perubahan waktu perkembangan. Misalnya, beberapa salamander dewasa mempertahankan insang eksternal seperti saat mereka masih larva karena perubahan waktu dalam perkembangan mereka.</p></li><li><p>Pertumbuhan Alometrik, ketika bagian tubuh tumbuh lebih cepat atau lebih lambat dibanding bagian tubuh lainnya. Contohnya, pada kelelawar, sayap mereka yang panjang adalah hasil dari jari yang tumbuh lebih cepat dibanding bagian tubuh lainnya, sehingga terbentuk sayap yang khas.</p></li></ul><p><br/></p><blockquote><p><strong>Sexual reproduction</strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Organisme di dunia ini beragam karena berbagai proses evolusi yang terjadi sepanjang waktu. Salah satu faktornya adalah reproduksi seksual, yang menghasilkan variasi genetik melalui rekombinasi gen. Variasi ini semakin beragam dengan adanya isolasi reproduksi, yaitu faktor-faktor yang mencegah dua spesies berbeda menghasilkan keturunan yang bisa hidup dan berkembang biak. Isolasi ini bisa terjadi sebelum zigot terbentuk (penghalang prazigotik) atau setelahnya (penghalang pascazigotik), di mana hibrida yang terbentuk tidak bisa bertahan atau infertil. Ada mekanisme lain seperti aliran gen, yang terjadi ketika ada pertukaran gen antar populasi, misalnya melalui migrasi atau pertukaran serbuk sari antar tanaman. Genetic drift atau hanyutan gen juga berkontribusi. Ini terjadi secara acak, di mana frekuensi alel (varian gen) bisa berubah dari satu generasi ke generasi berikutnya hanya karena kebetulan.Seleksi alam juga berperan besar dalam keanekaragaman. Prinsip "survival of the fittest" berarti organisme yang paling cocok dengan lingkungannya akan bertahan dan mewariskan gen mereka. Ada tiga jenis seleksi alam:</p><ul><li><p>Seleksi direksional, fenotip (penampilan fisik) yang ekstrem lebih diuntungkan, dan frekuensinya meningkat di populasi.</p></li><li><p>Seleksi disruptif/diversifying, fenotip ekstrem di kedua ujung spektrum lebih diuntungkan daripada yang ada di tengah.</p></li><li><p>Seleksi penstabilan, mengurangi variasi dan mempertahankan fenotip yang ada.</p></li></ul><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/U-qlpsd0PxM?si=BpRQ-Uk9vUyzG64m" />
         <pubDate>2024-10-13 02:01:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3166349667</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3166700015</link>
         <description><![CDATA[<p>by. Jahro Aprilia Putri <br><br>Keanekaragaman hayati adalah jantung dari kehidupan di Bumi, menyediakan segala sesuatu mulai dari udara bersih hingga makanan yang kita nikmati. Namun, aktivitas manusia sedang mempercepat kehancurannya. Sementara itu, mekanisme evolusi terus membentuk kehidupan di planet ini, memungkinkan spesies berkembang atau punah seiring perubahan lingkungan. Bagaimana kita dapat menyelamatkan dunia yang begitu rumit dan rapuh ini? Mari jelajahi bagaimana evolusi dan keanekaragaman hayati saling terkait dalam menghadapi tantangan terbesar umat manusia. <br><br>~ <mark>BIODIVERSITY</mark> ~<br> referensi: https://youtu.be/b6Ua_zWDH6U?si=SXhj9jwZuLk-eP5U <br><br>Keanekaragaman hayati adalah istilah yang mewakili keragaman total seluruh kehidupan di Bumi, termasuk ribuan habitat, jutaan spesies, miliaran individu, dan triliunan karakteristik yang mereka miliki. Keanekaragaman ini sangat penting karena semakin tinggi keanekaragaman hayati, semakin aman kehidupan di Bumi, termasuk manusia. Ketika kehidupan berada pada kondisi paling bervariasi, kita dapat berkembang dengan baik. <br><br>Keanekaragaman hayati menyediakan berbagai kebutuhan kita secara gratis, seperti:<br> - Hutan yang menyerap karbon dan menjaga kestabilan iklim<br> - Jutaan penyerbuk dan miliaran organisme tanah yang mendukung pertanian<br> - Megaton plankton yang menjaga pasokan makanan<br> - Tanaman dari hutan yang berpotensi menjadi obat-obatan<br> - Terumbu karang dan bakau yang melindungi pantai <br><br>Namun, dalam 50 tahun terakhir, aktivitas manusia telah mengurangi keanekaragaman hayati secara drastis. Beberapa contoh penurunan ini termasuk:<br> - Populasi hewan liar menurun 60%<br> - Jumlah singa di Afrika menurun 65%<br> - Serangga terbang di Eropa menurun 75%<br> - Tuna sirip biru di Pasifik menurun hingga 95% <br><br>Hilangnya keanekaragaman hayati sama pentingnya dengan perubahan iklim dan merupakan ancaman besar bagi alam. Namun, sebenarnya kita sudah tahu apa yang harus dilakukan untuk menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati ini.  <br><br>-ˋˏ✄┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈ <br><br>~ <mark>MECHANISM OF EVOLUTION</mark> ~<br> referensi: https://youtu.be/mm7cq6m_CDw?si=dCEt9KRr4wa6W74I <br><br>Selama lebih dari 3,5 miliar tahun, kehidupan di Bumi telah berevolusi, berkembang dari mikroba di lautan menjadi jutaan spesies yang menghuni berbagai lingkungan. Evolusi adalah proses biologis yang memungkinkan spesies berubah secara genetik seiring waktu, beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kehidupan didefinisikan sebagai kondisi di mana materi organik mampu tumbuh, memperbarui diri, dan bereproduksi. Karbon adalah elemen utama yang membentuk struktur kehidupan, yang terdiri dari empat kelompok utama senyawa organik: karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. <br><br>DNA berperan penting dalam menyimpan instruksi molekuler yang diwariskan oleh setiap organisme, dari makhluk bersel tunggal hingga manusia. Evolusi terjadi melalui seleksi alam, di mana organisme yang paling mampu beradaptasi dengan lingkungannya memiliki peluang bertahan hidup lebih besar dan menurunkan sifat-sifatnya kepada generasi berikutnya. <br><br>Proses evolusi dipicu oleh variasi genetik dan mutasi yang menguntungkan. Sebagai contoh, kemampuan terbang pada kelelawar dan pterosaurus adalah hasil dari adaptasi untuk melarikan diri dari predator. Fosil menunjukkan bahwa sebagian besar spesies yang pernah ada kini telah punah, namun gen mereka bertahan dalam keturunan yang masih hidup. <br><br>Spesiasi adalah proses di mana spesies baru muncul dari nenek moyang yang sama, sering kali dipicu oleh isolasi geografis dan perubahan genetik. Perubahan lingkungan global, seperti kepunahan massal, telah mempengaruhi evolusi sepanjang sejarah. Salah satu kepunahan massal terbesar terjadi pada akhir zaman Permian, yang memusnahkan 96% spesies di Bumi. <br><br>Koevolusi, yaitu adaptasi timbal balik antara dua spesies, juga sering terjadi. Contohnya adalah tumbuhan berbunga yang mengembangkan bunga berwarna untuk menarik serangga penyerbuk. Hewan seperti ikan paus, ular, dan burung unta menunjukkan bagaimana spesies dapat beradaptasi secara ekstrem untuk bertahan di lingkungan yang berbeda. <br><br>Evolusi tidak selalu menghasilkan kemampuan baru; terkadang, spesies mengalami pembalikan evolusi. Contohnya adalah dodo, burung yang kehilangan kemampuan terbang setelah pindah ke pulau tanpa predator alami, namun kemudian punah setelah manusia tiba. <br><br>Perubahan kecil dalam populasi disebut mikroevolusi, sedangkan perubahan besar yang mempengaruhi kelompok taksonomi tingkat tinggi disebut makroevolusi. Contohnya, burung pipit mengalami mikroevolusi, sementara singa laut yang melahirkan di darat setelah nenek moyangnya berevolusi dari hewan bertelur adalah contoh makroevolusi. <br><br>⏝ ︶ ୨୧ ︶ ⏝ ︶ ⏝ ︶ ୨୧ ︶ ⏝ <br>Referensi: https://youtu.be/U-qlpsd0PxM?si=D5KddGFTNBp5KOMi <br><br>Kumpulan gen adalah totalitas variasi genetik dalam suatu populasi. Berikut ini lima mekanisme evolusi yang akan kita bahas: <br><br><strong>1. Perkawinan Non-Acak</strong><br> Organisme memilih pasangan reproduksi berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya, kumbang betina coklat cenderung memilih kumbang jantan coklat, sehingga meningkatkan kemungkinan ciri tersebut bertahan. <br><br><strong>2. Aliran Gen (Gene Flow)</strong><br> Ini terjadi ketika organisme bermigrasi ke atau dari populasi lain, sehingga mengubah kumpulan gen populasi. Contohnya, kumbang merah yang bergabung dengan populasi kumbang biru akan mengubah kumpulan gen populasi biru. <br><br><strong>3. Penyimpangan Genetik (Genetic Drift)</strong><br> Perubahan acak dalam kumpulan gen, sering terjadi di populasi kecil. Misalnya, jika badai memusnahkan sebagian besar kumbang biru, kumpulan gen akan didominasi oleh kumbang merah. <br><br><strong>4. Mutasi</strong><br> Perubahan atau kesalahan dalam DNA yang dapat menghasilkan sifat baru. Misalnya, mutasi pada DNA kumbang biru menyebabkan kelahiran kumbang merah. <br><br><strong>5. Seleksi Alam</strong><br> Organisme dengan sifat yang lebih cocok dengan lingkungannya cenderung bertahan dan bereproduksi. Misalnya, kumbang hijau yang tersamarkan di padang rumput cenderung lebih aman dari predator, sementara kumbang merah lebih mudah dimangsa. Akibatnya, populasi kumbang hijau bertambah dan kumbang merah punah.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=mm7cq6m_CDw" />
         <pubDate>2024-10-13 14:10:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3166700015</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>raenitarifalina</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3167171416</link>
         <description><![CDATA[<p>Bumi yang kita tinggali saat ini adalah hasil dari jutaan tahun proses geologis yang terus berlangsung. Salah satu kekuatan terbesar yang membentuk wajah planet ini adalah pergerakan lempeng tektonik. Lempeng-lempeng raksasa di bawah permukaan bumi terus bergerak, menggerakkan benua, membentuk gunung, memecah daratan, bahkan memengaruhi iklim dan kehidupan.</p><p><br/></p><p><strong>Tahukah Anda bahwa jutaan tahun lalu, benua-benua yang kita kenal sekarang seperti Asia, Eropa, dan Amerika dulunya bersatu dalam satu daratan besar bernama Pangaea? </strong></p><p><br/></p><p>Seiring waktu, pergerakan lempeng tektonik perlahan memisahkan daratan ini, membentuk dunia yang kita kenal saat ini. Namun, efek pergerakan ini tidak hanya menciptakan benua dan lautan, tetapi juga memicu perubahan besar di Bumi, termasuk kepunahan massal.</p><p><br/></p><p>Kepunahan massal adalah peristiwa ketika sebagian besar makhluk hidup di Bumi musnah dalam waktu singkat akibat perubahan lingkungan yang ekstrem. Sepanjang sejarah Bumi, telah terjadi beberapa kali kepunahan massal, dan pergerakan lempeng tektonik sering kali menjadi pemicunya. Misalnya, pada akhir periode Ordovisium, sekitar 443 juta tahun yang lalu, penurunan drastis kadar karbon dioksida di atmosfer menyebabkan suhu bumi turun tajam. Akibatnya, banyak spesies laut punah karena tidak mampu bertahan dalam kondisi es yang menyelimuti planet.</p><p><br/></p><p>Contoh lain adalah pada periode Permian, sekitar 252 juta tahun lalu, ketika peristiwa "The Great Dying" terjadi. Ini adalah salah satu kepunahan massal terbesar, di mana sekitar 90% spesies di Bumi lenyap.</p><p><br/></p><p>Penyebabnya? </p><p>Aktivitas vulkanik besar-besaran yang melepaskan gas rumah kaca dalam jumlah luar biasa, memicu pemanasan global yang sangat ekstrem.</p><p><br/></p><p>Lalu, ada masa kepunahan dinosaurus yang terkenal pada akhir periode Cretaceous, sekitar 66 juta tahun yang lalu. Sebuah asteroid besar menghantam Bumi, mengubah iklim secara drastis dan menyebabkan punahnya lebih dari 75% kehidupan di planet ini, termasuk para raksasa prasejarah tersebut.</p><p>Namun, di balik kehancuran itu, selalu ada harapan baru. Setiap peristiwa kepunahan membuka peluang bagi spesies baru untuk muncul dan berevolusi, mengisi kekosongan ekosistem yang ditinggalkan oleh makhluk yang telah punah. Kehidupan di Bumi adalah siklus yang terus berputar, dari kehancuran hingga kelahiran kembali.</p><p><br/></p><p>Bumi kita terus bergerak dan berubah. Lempeng tektonik masih bergerak, dan iklim Bumi terus mengalami perubahan. Dengan memahami sejarah geologis dan kepunahan massal, kita dapat belajar bahwa kehidupan di planet ini sangat dinamis. Kita juga diingatkan betapa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem untuk memastikan keberlanjutan kehidupan di masa depan.</p><p><br/></p><p>by: Raenita Rifalina (2224220026)</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=Mj2MRqAhAjs" />
         <pubDate>2024-10-14 00:50:21 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3167171416</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3167190572</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Biodiversity &amp; Mechanism of Evolution</strong></p><p><br/></p><p><strong>Yuk kita simak penjelasan Biodiversity &amp; Mechanism of Evolution lebih dalam lagi!!😉✨</strong></p><p><br/></p><p><strong>KEANEKARAGAMAN HAYATI</strong></p><p><br/></p><p>Apa itu keanekaragaman hayati?</p><p>Keanekaragaman hayati adalah variasi kehidupan di Bumi pada semua tingkatannya, mulai dari gen hingga ekosistem, serta proses ekologi dan evolusi yang menopangnya.</p><p><br/></p><p>Apa itu spesies?</p><p>Dalam bahasa Latin spesies berarti “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>Apa hubungan keanekaragaman dan proses evolusi?</p><p>Jika mengulik kembali tentang Hukum Hardy-Weinberg, evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel seiring waktu dalam populasi. 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></li></ol><p><br/></p><p><strong>MEKANISME EVOLUSI</strong></p><p>5 mekanisme yang mendorong terjadinya evolusi, yaitu:</p><ol><li><p>Mutasi</p></li><li><p>Sexual Reproduction</p></li><li><p>Gene Flow/Aliran Gen</p></li><li><p>Genetic Drift/Hanyutan Gen</p></li><li><p>Natural Selection/ Seleksi Alam</p></li></ol><p><br/></p><p>⚠️<strong><em>Mutasi</em></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, misalnya bagian tubuh Arthropoda.</p></li><li><p>Individualisasi, adanya adalah modifikasi dari bagian tertentu, biasanya ketika ada pilihan untuk fungsi khusus, misalnya kaki depan kalajengking berevolusi menjadi penjepit, sedangkan sepasang kaki yang sama di banyak laba-laba telah berevolusi menjadi “pompom” berwarna-warni untuk ritual perkawinan.</p></li><li><p>Heterochrony, adanya perubahan dalam waktu kejadian perkembangan, misalnya insang pada Salamander.</p></li><li><p>Pertumbuhan Alometrik, adanya perubahan laju pertumbuhan suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh lainnya, misalnya sayap kelelawar pada dasarnya adalah cakar dengan jari yang sangat panjang dan kulit yang membentang di antaranya.</p></li></ol><p>Penyebab terjadinya mutasi :</p><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&nbsp;X</p></li></ol><p><br/></p><p>⚠️<strong><em>Sexual Reproduction</em></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>Isolasi Reproduksi yaitu:</p><p>Adanya faktor-faktor biologis (penghalang) yang merintangi anggota dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan keturunan yang viabel dan fertile.</p><p><br/></p><p><strong>Penghalang prazigotik (sebelum zigot)</strong></p><p><em>Menghalangi terjadinya fertilisasi:</em></p><ol><li><p>Menghalangi anggota spsesies lain<br>mencoba untuk kawin</p></li><li><p>Mencegah usaha kawin agar tidak<br>diselesaikan tuntas</p></li><li><p>Merintangi fertilisasi jika perkawinan<br>berhasil dituntaskan</p></li></ol><p><strong>B. Penghalang pascazigotik (stelah zigot)</strong></p><ul><li><p>Kesalahan-kesalahan perkembangan<br>zigot yang akan mengurangi<br>kesintasannnya.</p></li></ul><ul><li><p>meyebabkan hibrida/ individu baru hasil persilangan infertile.</p></li></ul><p><br/></p><p>⚠️<strong><em>Aliran Gen/Gene flow</em></strong></p><ul><li><p>Aliran gen adalah pertukaran genetik antar-populasi yang memiliki kecenderungan mengurangi perbedaan di antara populasi-populasi dengan seiringnya waktu.</p></li></ul><ul><li><p>Aliran gen menyebabkan fluktuasi alel dalam sebuah populasi, dapat bertambah atau berkurang.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>⚠️<em>Hanyutan Gen/Genetic Drift</em></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>Genetic drift terdiri dari dua jenis utama:</p><ol><li><p>Founder Effect: Terjadi ketika sekelompok kecil individu memisahkan diri dari populasi besar untuk membentuk populasi baru. Karena ukuran kelompok ini kecil, mereka hanya membawa sebagian kecil dari variasi genetik populasi asli, yang dapat menyebabkan perbedaan genetik signifikan di populasi baru.</p></li><li><p>Bottleneck Effect: Terjadi ketika populasi mengalami penurunan drastis dalam jumlah, misalnya akibat bencana alam, yang secara acak mengurangi variasi genetik. Hanya sebagian kecil individu yang bertahan hidup, membawa variasi genetik terbatas, yang kemudian diwariskan kepada generasi&nbsp;berikutnya.</p></li></ol></li></ul><p><br/></p><p>⚠️<strong><em>Seleksi alam/Natiral Selection</em></strong></p><p>Seleksi alam, atau "survival of the fittest," adalah proses di mana organisme yang paling sesuai dengan lingkungannya memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan mewariskan gen mereka kepada keturunannya.</p><p><br/></p><p>Ada 3 mode seleksi alam:</p><ol><li><p>Seleksi direksional</p></li><li><p>Seleksi disruptif/diversifying</p></li><li><p>Seleksi penstabilitasi</p></li></ol><p><br/></p><p>By: Alivia Ayu Wardani</p><p>2224220105</p><p>5C</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=y0tjWKcd5Kw" />
         <pubDate>2024-10-14 01:05:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3167190572</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3168481947</link>
         <description><![CDATA[<p>Nama : Mulyana Nurdin</p><p>NIM : 2224220066</p><p>Kelas : 5C</p><p><br/></p><p><strong>Mekanisme Evolusi dan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity)</strong></p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>Apa itu Evolusi?</mark></strong></p></blockquote><p><br>Evolusi adalah proses perubahan dan perkembangan kehidupan di Bumi yang terjadi selama miliaran tahun dan masih berlangsung sampai sekarang. Melalui evolusi, kita bisa memahami bagaimana makhluk hidup yang sangat sederhana seperti protozoa bisa berkembang menjadi jutaan spesies berbeda yang kita lihat saat ini.</p><p><br/></p><p>Contohnya, jika kamu membandingkan anjing Dachshund yang kecil dengan Great Dane yang besar, mungkin akan bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa begitu berbeda padahal berasal dari leluhur yang sama? Nah, itulah evolusi!</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>Apa Itu Keanekaragaman Hayati?</mark></strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Keanekaragaman hayati (<em>biodiversity</em>) adalah semua variasi kehidupan di Bumi, dari spesies terkecil hingga yang terbesar, termasuk semua gen, spesies, dan ekosistem. Biodiversitas ini penting karena memberikan keseimbangan di alam, menyediakan makanan, obat-obatan, dan menjaga ekosistem agar tetap sehat.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>Apa Itu Spesies?</mark></strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Spesies adalah sekelompok makhluk hidup yang bisa saling bereproduksi dan menghasilkan keturunan yang subur. Contohnya, manusia adalah satu spesies, sementara anjing adalah spesies lain. Anggota spesies yang sama bisa berkembang biak, sedangkan yang berbeda tidak bisa.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>Kenapa Variasi Gen Penting?</mark></strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Variasi genetik penting karena memberikan makhluk hidup kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Setiap individu dalam spesies memiliki sedikit perbedaan genetik yang membuatnya unik. Misalnya, ada burung dengan paruh yang lebih panjang, yang memungkinkan mereka mencari makanan lebih baik dalam kondisi tertentu. Variasi ini penting agar spesies bisa terus bertahan hidup di dunia yang selalu berubah.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>Apa Hubungan Keanekaragaman dan Evolusi?</mark></strong></p></blockquote><p><br/></p><p>Keanekaragaman hayati dan evolusi saling berhubungan erat. Evolusi menciptakan keanekaragaman dengan menghasilkan spesies baru yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Tanpa variasi genetik, makhluk hidup akan sulit bertahan ketika lingkungan berubah. Jadi, keanekaragaman adalah hasil dari proses evolusi yang tak henti-hentinya.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Mekanisme Evolusi</mark></strong></p><p><br/></p><ol><li><p><strong>Mutasi</strong><br>Mutasi adalah perubahan acak dalam DNA yang bisa menciptakan sifat baru. Mutasi bisa baik, buruk, atau netral. Misalnya, mutasi bisa menghasilkan warna mata biru pada manusia, yang netral dan tidak memberikan dampak besar.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Reproduksi Seksual</strong><br>Reproduksi seksual menciptakan variasi melalui pencampuran DNA dua individu. Setiap keturunan mendapatkan setengah dari DNA ayah dan setengah dari DNA ibu, menciptakan kombinasi unik. Inilah sebabnya setiap anak dari keluarga yang sama terlihat berbeda.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Aliran Gen (Gene Flow)</strong><br>Aliran gen terjadi ketika makhluk hidup berpindah dari satu populasi ke populasi lain, membawa gen baru. Misalnya, ketika burung dari satu pulau terbang ke pulau lain, mereka bisa membawa gen baru yang memperkaya variasi di populasi baru.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Hanyutan Genetik (Genetic Drift)</strong><br>Ini adalah perubahan acak dalam frekuensi gen dalam populasi. Ini sering terjadi pada populasi kecil, di mana peristiwa acak bisa sangat memengaruhi gen yang diwariskan ke generasi berikutnya.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Seleksi Alam (Natural Selection)</strong><br>Seleksi alam adalah mekanisme evolusi yang paling terkenal. Di sini, hanya makhluk yang memiliki sifat paling sesuai dengan lingkungannya yang bisa bertahan hidup dan berkembang biak. Contohnya, hewan dengan kemampuan beradaptasi lebih baik dengan perubahan suhu lingkungan akan lebih mungkin bertahan hidup dan menurunkan sifat-sifat tersebut kepada keturunannya.</p></li></ol><p><br/></p><p><strong>Kesimpulannya</strong>, evolusi dan keanekaragaman hayati adalah kunci untuk memahami bagaimana kehidupan terus berkembang dan beradaptasi di Bumi. Setiap organisme unik dan berharga, karena mereka adalah hasil dari jutaan tahun perubahan dan adaptasi yang tidak pernah berhenti. Terus menjaga keanekaragaman hayati adalah tugas kaita agar kehidupan di Bumi tetap berlanjut.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/hOfRN0KihOU?si=pbKIXjdlcOCCO91u" />
         <pubDate>2024-10-14 15:19:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3168481947</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>raenitarifalina</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3169140218</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Menjelajahi Waktu Geologi:</strong></p><p><strong>Mengungkap Rahasia Usia Bumi</strong></p><p><br/></p><p>Pernahkah Anda bertanya-tanya berapa sebenarnya umur bumi dan bagaimana ilmuwan bisa mengetahuinya? </p><p>Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tetapi jawabannya memerlukan proses yang panjang dan metode ilmiah yang canggih. Dari lapisan batuan, fosil-fosil purba, hingga molekul-molekul kecil dalam DNA, semua memberikan petunjuk tentang evolusi bumi dan makhluk hidup yang menghuni planet ini selama miliaran tahun.</p><p><strong>1. Batuan Sebagai Arsip Waktu</strong></p><p>Salah satu cara yang paling awal digunakan untuk mengetahui usia bumi adalah dengan mempelajari stratigrafi—lapisan-lapisan batuan yang membentuk kerak bumi. Prinsip superposisi menyatakan bahwa lapisan-lapisan batuan tersusun secara kronologis, di mana yang tertua berada di bagian bawah, dan yang lebih muda di bagian atas. Bayangkan setiap lapisan sebagai halaman dalam buku sejarah bumi, mencatat kejadian-kejadian penting yang telah berlangsung selama jutaan hingga miliaran tahun.</p><p>Namun, tidak selalu sesederhana itu. Fenomena alam seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi bisa mengubah orientasi lapisan-lapisan ini, membuat ilmuwan harus bekerja ekstra keras untuk membedakan lapisan yang asli dari lapisan yang terdistorsi. Meski begitu, lapisan batuan tetap menjadi salah satu bukti paling penting dalam menentukan usia relatif dari kerak bumi.</p><p><strong>2. Fosil</strong></p><p>Batuan bukan satu-satunya petunjuk. Fosil—jejak makhluk hidup yang terkubur dalam lapisan batuan—juga memberikan wawasan yang luar biasa tentang kehidupan masa lampau. Misalnya, fosil Trilobites yang sering ditemukan di lapisan yang sangat tua menunjukkan bahwa lapisan tersebut berasal dari era yang jauh lebih awal dibanding lapisan yang mengandung fosil makhluk lain seperti kerang. Dengan memetakan distribusi fosil ini, para ilmuwan dapat memperkirakan kapan suatu spesies hidup dan punah, serta bagaimana ekosistem di bumi berubah seiring waktu.</p><p><strong>3. Pengukuran Radiometrik </strong></p><p>Jika stratigrafi dan fosil memberikan perkiraan usia relatif, pengukuran radiometrik menawarkan cara yang lebih presisi untuk mengetahui umur suatu batuan atau fosil. Metode ini memanfaatkan peluruhan radioaktif unsur-unsur tertentu dalam batuan. Misalnya, dengan mengukur perubahan unsur Kalium-40 menjadi Argon-40, para ilmuwan bisa menentukan dengan tepat kapan batuan tersebut terbentuk—bahkan hingga miliaran tahun lalu.</p><p>Ini bukanlah proses yang instan atau mudah. Setiap unsur memiliki waktu paruh yang berbeda, dan tidak semua jenis radioaktif cocok untuk mengukur umur yang sangat tua. Oleh karena itu, ilmuwan harus memilih unsur yang tepat, tergantung pada jenis batuan dan usia yang ingin diketahui.</p><p><strong>4. Jam Molekuler</strong></p><p>Terobosan berikutnya dalam penentuan waktu geologi datang dari jam molekuler. Dengan mempelajari perubahan dalam susunan DNA makhluk hidup, para ilmuwan bisa memperkirakan kapan dua spesies mulai berkembang dari nenek moyang yang sama. Konsep ini mirip dengan melihat dua jarum jam yang bergerak pada laju yang berbeda, tetapi dengan tetap mengarah ke satu titik awal yang sama.</p><p>Misalnya, dengan memeriksa DNA mitokondria, ilmuwan dapat menelusuri kembali jejak nenek moyang manusia hingga sekitar 200.000 tahun lalu. Jam molekuler ini memberikan bukti tambahan yang sangat kuat tentang bagaimana kehidupan di bumi telah berkembang, dan kapan spesies baru muncul dalam sejarah evolusi.</p><p><br/></p><p>Kesadaran akan usia dan sejarah bumi bukan hanya menarik secara intelektual, tetapi juga mengingatkan kita tentang posisi kita dalam perjalanan panjang evolusi. </p><p><br/></p><p>by : Raenita Rifalina (2224220026)</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=yuPZL3-6xqs" />
         <pubDate>2024-10-15 01:05:37 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3169140218</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>raenitarifalina</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3169162104</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>Bukti-Bukti Evolusi</mark></strong></p><p><strong><mark>Menelusuri Jejak Perubahan Makhluk Hidup</mark></strong></p><p><br/></p><p>Tahukah Anda bahwa setiap makhluk hidup di Bumi, termasuk kita, adalah hasil dari perubahan yang luar biasa selama jutaan tahun? </p><p><br/></p><p>Proses ini disebut evolusi, dan ilmu pengetahuan telah mengungkapkan banyak bukti nyata yang mendukungnya. Dari fosil-fosil purba hingga penemuan DNA modern, evolusi bercerita tentang bagaimana spesies terus berubah dan beradaptasi untuk bertahan hidup. Inilah kisah menakjubkan yang bisa Anda pelajari dari bukti-bukti evolusi.</p><p><strong>1. Fosil</strong></p><p>Bayangkan bisa melihat dunia seperti jutaan tahun yang lalu. Fosil-fosil adalah 'kapsul waktu' yang memungkinkan kita melakukan itu. Mereka memberikan bukti bahwa kehidupan yang kita kenal hari ini jauh berbeda dengan masa lalu. Misalnya, Archaeopteryx, sebuah fosil transisi, menunjukkan hubungan antara reptil dan burung. Ini adalah bukti nyata bahwa makhluk hidup tidak selalu seperti sekarang, tetapi berevolusi secara bertahap. Fosil-fosil ini menyingkap rahasia perubahan bertahap yang telah terjadi selama jutaan tahun!</p><p><strong>2. Anatomi dan Morfologi</strong></p><p>Pernahkah Anda menyadari bahwa tulang di tangan manusia, sirip paus, dan sayap kelelawar memiliki pola yang serupa? Ini bukan kebetulan, melainkan bukti dari homologi, struktur tubuh yang sama pada spesies yang berbeda karena berbagi nenek moyang yang sama. Menariknya, meskipun struktur ini berbeda fungsi, jejak asal-usulnya tetap sama. Di sisi lain, analogi terjadi ketika makhluk hidup mengembangkan struktur yang berbeda tetapi memiliki fungsi serupa, seperti sayap kelelawar dan sayap serangga. Dua makhluk ini tidak memiliki nenek moyang yang sama, namun evolusi mengarahkan mereka pada solusi yang mirip.</p><p><strong>3. Embriologi</strong></p><p>Lihatlah perkembangan embrio berbagai makhluk hidup. Pada tahap awal, embrio ikan, reptil, burung, dan mamalia terlihat sangat mirip. Mengapa? Karena pada dasarnya, mereka semua berbagi nenek moyang yang sama. Ini adalah bukti evolusi yang sangat jelas, meskipun makhluk hidup dewasa terlihat berbeda, mereka memulai hidup mereka dengan pola perkembangan yang hampir identik. Perbedaan muncul saat makhluk hidup itu berkembang lebih lanjut, tetapi jejak kesamaan asal-usul tidak bisa disangkal.</p><p><strong>4. Biogeografi</strong></p><p>Pulau-pulau di seluruh dunia adalah laboratorium evolusi alami. Ketika spesies terisolasi dari daratan utama, mereka berevolusi secara unik untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Ambil contoh marsupial di Australia seperti kanguru, yang berevolusi tanpa persaingan dari mamalia plasental. Di Kepulauan Galapagos, burung finch yang diteliti oleh Charles Darwin menunjukkan variasi bentuk paruh yang berbeda-beda, masing-masing menyesuaikan diri dengan makanan yang tersedia di pulau-pulau tersebut. Hal ini menunjukkan bagaimana lingkungan yang berbeda dapat mendorong spesies untuk berkembang dengan cara yang sangat unik.</p><p><strong>5. Bukti Molekuler</strong></p><p>Bagian paling menakjubkan dari bukti evolusi mungkin terletak di dalam setiap sel tubuh kita di dalam DNA. Dengan mempelajari DNA berbagai spesies, ilmuwan bisa melacak hubungan evolusi mereka. Misalnya, DNA manusia dan simpanse hampir identik, menunjukkan bahwa kita berbagi nenek moyang yang sama. Bahkan, dengan mempelajari perubahan kecil dalam DNA dari waktu ke waktu, para ilmuwan bisa memperkirakan kapan spesies-spesies ini mulai terpisah. DNA adalah buku sejarah yang menuliskan perjalanan evolusi dalam bentuk kode-kode kehidupan.</p><p>---</p><p>Evolusi bukan hanya teori yang diajarkan di kelas, tetapi kenyataan yang dapat kita lihat melalui banyak bukti ilmiah. Fosil, anatomi tubuh, perkembangan embrio, distribusi geografis spesies, hingga analisis DNA, semuanya memperlihatkan bagaimana makhluk hidup terus berubah dan beradaptasi sepanjang sejarah bumi. Jika Anda ingin memahami lebih jauh tentang bagaimana kehidupan terus berkembang, evolusi adalah cerita yang menunggu untuk Anda jelajahi.</p><p><br/></p><p>By : Raenita Rifalina (2224220026)</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=khQCvghO95Y" />
         <pubDate>2024-10-15 01:18:13 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3169162104</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>raenitarifalina</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3169180688</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>Biodiversitas dan Mekanisme Evolusi</mark></strong></p><p>Mengapa Kehidupan di Bumi Begitu Beragam?</p><p><br/></p><p>Biodiversitas, atau keanekaragaman hayati, mencakup seluruh variasi kehidupan di bumi, dari mikroorganisme kecil hingga makhluk besar seperti paus. Setiap spesies memiliki peran unik dalam ekosistem yang membentuk jaringan kehidupan yang kompleks. Tapi bagaimana semua spesies ini muncul dan terus berkembang? </p><p>yuk simak bacaan berikut :</p><p><br/></p><ul><li><p>Biodiversitas</p></li></ul><p>Keanekaragaman hayati meliputi variasi genetik, spesies, dan ekosistem. Ekosistem yang kaya spesies, seperti hutan hujan tropis, cenderung lebih stabil dan lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Selain itu, manusia sangat bergantung pada biodiversitas untuk makanan, obat-obatan, dan layanan ekosistem seperti polinasi dan penyaringan air.</p><p>Dengan berbagai spesies yang saling bergantung satu sama lain, ekosistem menjadi lebih tangguh. Tanpa keanekaragaman hayati, ekosistem bisa menjadi rentan terhadap gangguan lingkungan seperti perubahan iklim atau wabah penyakit, yang pada akhirnya dapat merusak keseimbangan alam.</p><p><br/></p><ul><li><p>Mekanisme Evolusi</p></li></ul><p>Evolusi adalah proses perubahan spesies seiring waktu, memungkinkan mereka beradaptasi dengan lingkungannya. Ada beberapa mekanisme utama yang mendorong evolusi:</p><p><strong>1. Seleksi Alam</strong></p><p>Charles Darwin memperkenalkan konsep ini, di mana individu dengan karakteristik yang lebih sesuai dengan lingkungannya akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Misalnya, burung finch di Galapagos mengembangkan bentuk paruh yang berbeda berdasarkan jenis makanan yang tersedia di pulau-pulau tersebut.</p><p><strong>2. Mutasi</strong></p><p>Mutasi adalah perubahan acak dalam DNA yang dapat menghasilkan karakteristik baru. Beberapa mutasi memberikan keuntungan adaptif, seperti resistensi terhadap antibiotik pada bakteri, sehingga individu yang bermutasi lebih mungkin bertahan hidup.</p><p><strong>3. Arus Gen (Gene Flow)</strong></p><p>Ini terjadi ketika individu dari dua populasi berbeda kawin silang, menghasilkan perpindahan gen yang memperkaya variasi genetik. Arus gen membantu menjaga keanekaragaman genetik yang penting bagi kelangsungan hidup suatu spesies.</p><p><strong>4. Genetic Drift</strong></p><p>Dalam populasi kecil, perubahan acak dalam frekuensi gen dapat mempengaruhi keberadaan alel tertentu. Genetic drift sering menyebabkan perubahan evolusi tanpa seleksi alam, membuat gen tertentu menjadi lebih umum atau hilang tanpa alasan adaptif.</p><p><strong>5. Reproduksi Seksual</strong></p><p>Proses ini menciptakan kombinasi gen baru melalui perpaduan gen dari dua individu, memberikan variasi yang lebih besar dalam populasi, yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh seleksi alam untuk menyesuaikan spesies dengan lingkungannya.</p><p><br/></p><p><strong>Adaptasi dan Spesiasi</strong></p><p>Pembentukan Spesies Baru</p><p><br/></p><p>Melalui mekanisme evolusi, spesies terus beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam kondisi tertentu, satu spesies dapat bercabang menjadi beberapa spesies baru melalui proses spesiasi. Misalnya, isolasi geografis seperti yang terjadi pada burung finch di Kepulauan Galapagos sering kali menyebabkan spesiasi. Setiap populasi yang terisolasi mengembangkan karakteristik baru yang memungkinkan mereka beradaptasi dengan lingkungan lokal.</p><p>Adaptasi ini memungkinkan spesies bertahan hidup dalam ekosistem yang terus berubah. Spesies yang berhasil beradaptasi akan berkembang, sementara spesies yang gagal beradaptasi menghadapi kepunahan.</p><p><br/></p><p>Kesimpulan</p><p>Biodiversitas yang luar biasa di bumi adalah hasil dari miliaran tahun evolusi. Melalui seleksi alam, mutasi, arus gen, genetic drift, dan reproduksi seksual, spesies terus berubah dan berkembang, menciptakan keanekaragaman hayati yang kita lihat hari ini. Evolusi tidak hanya membentuk kehidupan di planet ini, tetapi juga memungkinkan spesies beradaptasi terhadap tantangan lingkungan yang terus berubah. Dengan memahami mekanisme evolusi, kita dapat lebih menghargai dan melindungi keanekaragaman hayati yang vital bagi keseimbangan ekosistem dan kelangsungan hidup manusia.</p><p><br/></p><p>By: Raenita Rifalina (22242220026)</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=v2vwR3TDIlM" />
         <pubDate>2024-10-15 01:28:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3169180688</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3170698782</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Apa sih waktu geologi ?🤔</strong></p><p>Waktu geologi merujuk pada pembagian waktu yang digunakan oleh para ahli geologi untuk memahami sejarah Bumi, yang terbagi dalam periode yang sangat panjang. Berikut adalah macam-macam cara menghitung waktu geologi :</p><p><br/></p><p><mark>1. Lapisan Batuan dan Fosil sebagai Petunjuk</mark></p><p>Lapisan batuan dan fosil yang terdapat di dalamnya memberikan petunjuk penting mengenai umur dan evolusi Bumi. Konsep ini didasarkan pada <strong>Hukum Superposisi Steno</strong>, yang menyatakan bahwa lapisan batuan yang lebih tua akan berada di bawah lapisan yang lebih muda. Fosil juga memberikan indikasi waktu, seperti fosil Trilobites yang selalu ditemukan di lapisan yang lebih tua daripada fosil kerang. Namun, urutan lapisan ini tidak selalu seragam di semua tempat, karena berbagai fenomena geologis seperti erosi dan gempa bumi dapat mengubah orientasi lapisan batuan.</p><p><br/></p><p><mark>2. Pengukuran Radiometrik (Jam Radioaktif)</mark></p><p>Untuk menentukan umur batuan secara absolut, metode <strong>pengukuran radiometrik </strong>digunakan. Ini didasarkan pada peluruhan isotop radioaktif, seperti Uranium-238 yang memiliki waktu paruh 4,4 miliar tahun, dan Kalium-40 yang waktu paruhnya 1,26 miliar tahun. Dengan mengukur perbandingan unsur induk (radioaktif) dan turunannya, umur batuan atau fosil dapat dihitung. Metode ini memungkinkan penentuan usia yang sangat akurat, terutama untuk fosil yang sangat tua.</p><p><br/></p><p><mark>3. Jam Molekuler (Molecular Clock)</mark></p><p>Jam molekuler mengacu pada teknik untuk menentukan peristiwa evolusi berdasarkan perubahan dalam DNA. Dengan membandingkan susunan nukleotida atau asam amino dalam organisme, para ilmuwan dapat memperkirakan waktu divergensi spesies. Jam molekuler sering digunakan untuk memperkirakan asal usul spesies, serta waktu spesiasi dan kepunahan. Misalnya, jam molekuler mitokondria menunjukkan bahwa nenek moyang manusia hidup sekitar 200.000 tahun yang lalu, sedangkan kromosom Y manusia modern muncul sekitar 60.000 tahun yang lalu.</p><p><br/></p><p><br/></p><p><mark>Jadi Waktu geologi dapat dipahami melalui analisis lapisan batuan, fosil, dan teknik modern seperti pengukuran radiometrik serta jam molekuler. Ketiga metode ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana Bumi dan makhluk hidup di atasnya telah berevolusi sepanjang miliaran tahun. Pengetahuan ini sangat penting untuk memahami sejarah panjang planet kita dan peristiwa-peristiwa besar seperti kepunahan massal dan pembentukan spesies baru.</mark></p><p><br/></p><p>Bisa juga tonton vidio berikut yahhh : <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/o6HPHL_DG5o?si=5iKzwpFuJtRWihnp">https://youtu.be/o6HPHL_DG5o?si=5iKzwpFuJtRWihnp</a> </p><p><br/></p><p>Semoga dapat dipahami dan bermanfaat yahhh 😊</p><p><br/></p><p>Tetap semangatt gaesss 😄😄</p><p><br/></p><p>Oleh : ijah nurjannah </p><p>Nim : 2224220027</p><p>Kelas : 5C </p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2895290821/a9c1fcdcfc6e1c0cf572393f89a887c7/depositphotos_92135742_stock_photo_red_rocks_and_mysterious_natural.jpg" />
         <pubDate>2024-10-15 17:32:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3170698782</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3170748068</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>Hmmm ... Apa Ajhh Yah Bukti Evolusi ? 🧐</mark></strong></p><p><br/></p><p>Bukti evolusi dapat dipahami melalui berbagai aspek yang menunjukkan bagaimana makhluk hidup telah berkembang dan beradaptasi dari waktu ke waktu. Penemuan-penemuan dalam berbagai disiplin ilmu memberikan konfirmasi yang kuat terhadap teori evolusi. Berikut adalah uraian lebih mendetail mengenai bukti evolusi:</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>1. Fosil</mark></strong></p></blockquote><p>Fosil memberikan bukti fisik utama dari sejarah kehidupan di Bumi. Melalui lapisan batuan yang terakumulasi selama jutaan tahun, fosil menunjukkan sisa atau jejak makhluk hidup yang telah punah, memberikan gambaran bagaimana kehidupan berubah secara bertahap. Fosil seperti <strong><mark>Archaeopteryx</mark></strong> menjadi bukti penting dalam memahami evolusi burung dari reptil, karena menunjukkan karakteristik campuran, seperti gigi dan cakar pada sayapnya, namun juga memiliki bulu seperti burung modern. <strong><mark>Seymouria</mark></strong>, yang merupakan peralihan antara amfibi dan reptil, memberikan contoh bagaimana vertebrata berpindah dari lingkungan air menuju darat. Rekaman fosil ini membantu para ilmuwan menyusun pohon kehidupan, yang menunjukkan keterkaitan spesies satu dengan lainnya.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>2. Anatomi dan Morfologi</mark></strong></p></blockquote><p>Studi anatomi dan morfologi makhluk hidup juga memberikan bukti kuat terhadap evolusi. Struktur homologi dan analogi menjadi elemen kunci dalam analisis ini:</p><p>- <strong><mark>Homologi</mark></strong> merujuk pada struktur yang berasal dari nenek moyang yang sama namun memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya adalah tungkai depan manusia, sayap burung, sirip paus, dan kaki depan kelelawar. Semua memiliki pola dasar tulang yang sama, tetapi berfungsi berbeda sesuai adaptasi spesies tersebut terhadap lingkungannya. Pola ini menunjukkan bahwa mereka memiliki asal usul yang sama, namun mengalami perubahan karena evolusi.</p><p>- <strong><mark>Analogi</mark></strong>, di sisi lain, merujuk pada struktur yang memiliki fungsi yang sama namun berasal dari nenek moyang yang berbeda. Contohnya adalah sayap burung dan serangga. Meskipun sama-sama digunakan untuk terbang, struktur keduanya berbeda secara evolusi, menunjukkan bahwa adaptasi terhadap lingkungan dapat terjadi secara independen pada garis keturunan yang berbeda (evolusi konvergen).</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>3. Organ Vestigial</mark></strong></p></blockquote><p>Organ vestigial adalah bagian tubuh yang mengalami penyusutan fungsi selama evolusi. Organ-organ ini mungkin pernah berfungsi penting pada nenek moyang spesies, tetapi sekarang tidak lagi berperan atau hanya memiliki peran minor. Pada manusia, <strong><mark>usus buntu</mark></strong> adalah contoh yang terkenal. Pada nenek moyang manusia, usus buntu mungkin berperan dalam pencernaan tanaman, tetapi saat ini fungsinya berkurang seiring dengan perubahan pola makan manusia. <strong><mark>Tulang ekor</mark></strong> manusia juga merupakan contoh lain, yang tersisa dari ekor vertebrata nenek moyang kita. Keberadaan organ vestigial ini mendukung ide bahwa spesies berubah seiring waktu, menanggapi perubahan lingkungan dan kebutuhannya.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>4. Embriologi</mark></strong></p></blockquote><p>Kemiripan perkembangan embrio antar spesies memberikan petunjuk penting tentang hubungan evolusi. Pada tahap awal perkembangan, embrio vertebrata, termasuk ikan, reptil, burung, dan mamalia, memiliki struktur dasar yang mirip, seperti <strong><mark>celah faring</mark></strong> dan <strong><mark>ekor</mark></strong>. Meskipun struktur-struktur ini hilang atau berubah seiring perkembangan, kemiripan awal ini menunjukkan bahwa semua vertebrata berasal dari nenek moyang yang sama. <strong><mark>Teori biogenetik</mark></strong> menyatakan bahwa perkembangan embrio merupakan rekaman miniatur dari evolusi spesies, meskipun teori ini telah dimodifikasi dalam pemahaman modern.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>5. Biogeografi</mark></strong></p></blockquote><p>Studi mengenai distribusi geografis spesies (biogeografi) memberikan wawasan penting dalam evolusi. Spesies yang hidup terisolasi di lokasi terpencil seperti pulau atau benua yang terpisah, menunjukkan evolusi yang unik dan divergen dari spesies yang serupa di wilayah lain. <strong><mark>Australia</mark></strong> menjadi contoh klasik, di mana banyak marsupial, seperti kanguru dan koala, berevolusi tanpa persaingan dari mamalia plasenta yang umum di belahan dunia lain. Di <strong><mark>Kepulauan Galapagos</mark></strong>, Charles Darwin menemukan burung finch dengan bentuk paruh yang berbeda di setiap pulau, menunjukkan bagaimana isolasi geografis dan tekanan lingkungan lokal dapat menyebabkan spesiasi, atau pembentukan spesies baru.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>6. Molekul (DNA dan Protein)</mark></strong></p></blockquote><p>Bukti molekuler memberikan salah satu alat paling akurat untuk memahami hubungan evolusi. Analisis DNA dan protein telah memungkinkan para ilmuwan untuk menyusun pohon evolusi berdasarkan kesamaan genetik antar spesies. Perubahan kecil dalam sekuens DNA atau asam amino pada protein dapat diukur untuk memperkirakan kapan dua spesies terakhir berbagi nenek moyang bersama. Sebagai contoh, manusia dan simpanse berbagi lebih dari 98% DNA mereka, menunjukkan bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang sangat dekat. Jam molekuler memungkinkan ilmuwan memperkirakan waktu divergensi antar spesies berdasarkan tingkat mutasi yang terjadi secara konsisten dari generasi ke generasi.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>7. Observasi Langsung dan Domestikasi</mark></strong></p></blockquote><p>Bukti evolusi juga dapat diamati dalam skala waktu yang lebih pendek. Salah satu contoh adalah resistensi terhadap pestisida pada serangga atau antibiotik pada bakteri. Misalnya, <strong><mark>nyamuk</mark></strong> yang terpapar pestisida dalam jangka panjang mulai mengembangkan resistensi, di mana hanya individu yang kebal yang bertahan dan berkembang biak. Hal yang serupa terjadi pada bakteri yang menjadi kebal terhadap antibiotik melalui mutasi acak yang memberikan resistensi, dan kemudian seleksi alam memperkuat sifat tersebut dalam populasi. Selain itu, domestikasi hewan dan tumbuhan oleh manusia juga merupakan bentuk evolusi yang terarah. Misalnya, <strong><mark>anjing</mark></strong> domestik adalah hasil dari seleksi manusia atas serigala yang menunjukkan sifat-sifat yang diinginkan, seperti penurunan agresivitas.</p><p><br/></p><p>Jadi Bukti evolusi berasal dari berbagai aspek kehidupan, termasuk fosil, struktur anatomi, biogeografi, dan DNA. Semua bukti ini secara kolektif mendukung teori bahwa spesies berubah dan beradaptasi dari waktu ke waktu, dengan faktor-faktor seperti seleksi alam, mutasi, dan isolasi geografis yang memengaruhi jalur evolusi mereka. Teori evolusi terus diperkuat melalui temuan baru di berbagai bidang, membentuk dasar pemahaman kita tentang kehidupan di Bumi.</p><p><br/></p><p>Kalian bisa menonton vidio ini juga yah untuk penguatan materinya : </p><p>1. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/iYr3sYS9e0w?si=bJQrN9WwwZJ1ECBB">https://youtu.be/iYr3sYS9e0w?si=bJQrN9WwwZJ1ECBB</a> </p><p>2. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/lIEoO5KdPvg?si=6z8amJo0Ty6U2h5d">https://youtu.be/lIEoO5KdPvg?si=6z8amJo0Ty6U2h5d</a> </p><p><br/></p><p>Semoga bermanfaat dan tetap semangatt 😄🥳</p><p><br/></p><p>Oleh : ijah nurjannah </p><p>Nim : 2224220027</p><p>Kelas : 5C </p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/iYr3sYS9e0w?si=bJQrN9WwwZJ1ECBB" />
         <pubDate>2024-10-15 18:03:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3170748068</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3170787604</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>Mekanisme Evolusi dan Keanekaragaman Hayati </mark></strong></p><p><br/></p><blockquote><p><mark>Apa itu keanekaragaman hayati ? </mark></p></blockquote><p>Keanekaragaman hayati merujuk pada variasi organisme hidup yang terdapat di Bumi. Proses evolusi, yang melibatkan perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi dari waktu ke waktu, merupakan faktor utama yang memicu terbentuknya keanekaragaman ini. Menurut <strong><mark>Hukum Hardy-Weinberg</mark></strong>, frekuensi alel dalam suatu populasi akan tetap konstan dalam kondisi ideal, di mana tidak ada pengaruh dari mutasi, migrasi, seleksi alam, atau perkawinan tidak acak. Namun, dalam kenyataan, kondisi ideal ini jarang terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhi frekuensi alel, sehingga proses evolusi dan keanekaragaman terus berlangsung.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>Mekanisme Evolusi</mark></strong> </p></blockquote><p>Terdapat lima mekanisme utama yang memicu terjadinya evolusi, <mark>yakni Mutasi, Hanyutan genetik (genetic drift), Aliran Gen (gene flow), Seleksi alam, dan Reproduksi seksual.</mark></p><p><br/></p><p><strong><mark>1. Mutasi</mark></strong> </p><p>Mutasi adalah perubahan pada materi genetik yang dapat menghasilkan sifat baru pada organisme. Mutasi ini dapat bersifat spontan atau dipicu oleh faktor eksternal. Beberapa mutasi mampu menyebabkan perubahan yang signifikan pada morfologi organisme. Sebagai contoh, mutasi yang terjadi pada waktu perkembangan dapat memengaruhi bentuk tubuh secara drastis, seperti yang terlihat pada beberapa spesies arthropoda yang mengalami duplikasi atau adaptasi pada bagian tubuhnya.</p><p><br/></p><p><strong><mark>2. Hanyutan Genetik (Genetic Drift)</mark></strong></p><p>Hanyutan genetik merujuk pada perubahan frekuensi alel secara acak dalam suatu populasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hal ini biasanya terjadi pada populasi kecil, di mana peristiwa acak dapat menyebabkan hilangnya alel tertentu dalam populasi. Akibatnya, hanyutan genetik dapat mengurangi variasi genetik dalam suatu populasi dan memengaruhi arah evolusi.</p><p><br/></p><p><strong><mark>3. Aliran Gen (Gene Flow)</mark></strong></p><p>Aliran gen adalah perpindahan gen antar populasi melalui migrasi individu atau pertukaran materi genetik. Aliran gen berfungsi untuk mengurangi perbedaan genetik antara populasi, memperkaya variasi genetik dalam populasi, dan sering kali mencegah spesiasi. Contoh aliran gen yang umum terjadi adalah perpindahan serbuk sari antar populasi tumbuhan yang dipisahkan oleh jarak geografis.</p><p><br/></p><p><strong><mark>4. Seleksi Alam</mark></strong></p><p>Seleksi alam adalah mekanisme di mana individu yang lebih adaptif terhadap lingkungan akan memiliki kemungkinan lebih besar untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Ada tiga tipe utama seleksi alam:  </p><p>   - <mark>Seleksi direksional</mark> : Menguntungkan individu dengan salah satu ekstrem fenotip, sehingga populasi akan berubah ke arah yang lebih adaptif terhadap tekanan lingkungan.  </p><p>   - <mark>Seleksi disruptif</mark> : Menguntungkan individu dengan fenotip ekstrem di kedua ujung spektrum, yang dapat menyebabkan pembentukan spesies baru.  </p><p>   - <mark>Seleksi penstabil</mark> : Mengurangi variasi dengan mempertahankan individu dengan fenotip rata-rata atau intermediet, yang stabil dalam lingkungan yang tidak banyak berubah.</p><p><br/></p><p><strong><mark>5. Reproduksi Seksual</mark></strong></p><p>Reproduksi seksual meningkatkan variasi genetik melalui rekombinasi genetik. Selain itu, isolasi reproduktif—baik yang terjadi sebelum maupun setelah fertilisasi berperan penting dalam pembentukan spesies baru. Misalnya, isolasi reproduktif pra-zigotik dapat mencegah kawin antar spesies yang berbeda, sementara isolasi reproduktif pasca-zigotik mengakibatkan keturunan yang infertil atau tidak dapat bertahan hidup.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>Spesiasi</mark></strong></p></blockquote><p>Spesiasi adalah proses di mana populasi organisme berubah secara genetik hingga akhirnya membentuk spesies baru. Spesiasi sering terjadi ketika populasi tersebut mengalami isolasi reproduksi, baik melalui isolasi geografis (seperti pemisahan fisik oleh gunung atau sungai) atau perubahan genetik yang signifikan. Spesiasi terbagi menjadi dua jenis isolasi reproduktif:</p><p>- <mark>Isolasi pra-zigotik</mark> : Mencegah fertilisasi dengan mencegah perkawinan antar spesies atau menghalangi terjadinya fertilisasi setelah perkawinan terjadi. Contoh isolasi pra-zigotik adalah perbedaan perilaku kawin atau waktu kawin yang berbeda antar spesies.</p><p>- <mark>Isolasi pasca-zigotik</mark> : Terjadi setelah fertilisasi, tetapi keturunannya tidak mampu bertahan hidup atau infertil. Contoh isolasi pasca-zigotik adalah keturunan hibrida seperti bagal (hasil kawin silang kuda dan keledai) yang infertil.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>Mutasi dan Keanekaragaman</mark></strong></p></blockquote><p>Mutasi berperan penting dalam menciptakan keanekaragaman genetik. Salah satu contoh efek mutasi adalah H<strong><mark>eterochrony</mark></strong>, di mana perubahan waktu perkembangan menyebabkan perubahan bentuk tubuh tanpa mempengaruhi kematangan reproduksi. Misalnya, salamander <strong><mark>Axolotl</mark></strong> mempertahankan insang eksternalnya hingga dewasa, suatu fitur yang biasanya hanya ada pada tahap larva di salamander lainnya. Selain itu, <strong><mark>pertumbuhan alometrik</mark></strong> juga berperan dalam keanekaragaman bentuk tubuh, di mana bagian tubuh tertentu tumbuh lebih cepat daripada bagian lainnya, seperti yang terlihat pada sayap kelelawar yang tumbuh lebih cepat dibandingkan bagian tubuh lainnya.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>Contoh Seleksi Alam</mark></strong></p></blockquote><p>Seleksi alam dapat dilihat dalam berbagai fenomena alami. Sebagai contoh, <strong><mark>seleksi direksional</mark></strong> menguntungkan salah satu ekstrem fenotip, misalnya dalam kasus mamalia yang beradaptasi dengan ukuran tubuh yang lebih besar untuk bertahan hidup di lingkungan yang lebih dingin. <strong><mark>Seleksi disruptif</mark></strong> dapat terjadi ketika kedua ekstrem lebih menguntungkan daripada bentuk intermediet, seperti dalam kasus burung dengan paruh yang panjang atau pendek, tetapi tidak ada keuntungan bagi burung dengan paruh berukuran sedang. Di samping seleksi alam, seleksi buatan yang dilakukan manusia, seperti dalam pembudidayaan tanaman atau pemuliaan hewan, juga menunjukkan bagaimana sifat-sifat tertentu dapat dipilih secara aktif untuk menghasilkan keturunan yang lebih diinginkan.</p><p><br/></p><p>Semoga bermanfaat dan tetap semangatt 😄🥳</p><p><br/></p><p>Oleh : ijah nurjannah </p><p>Nim : 2224220027</p><p>Kelas : 5C </p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/fI7IV3x-dGI?si=_9HToXZwsvgduu2F" />
         <pubDate>2024-10-15 18:30:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3170787604</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3171102014</link>
         <description><![CDATA[<p>Nama : Riris Nurul Hafifah</p><p>NIM : 2224220078</p><p>Kelas : 5C</p><p><br/></p><p>Waktu geologi adalah skala waktu yang digunakan oleh ahli geologi dan ilmuwan untuk menggambarkan sejarah Bumi sejak terbentuknya planet ini hingga saat ini. Waktu geologi mencakup periode yang sangat panjang, mencapai miliaran tahun, dan dibagi menjadi beberapa unit waktu yang berbeda, seperti eon, era, periode, dan zaman.</p><p>Cara menentukan waktu geologi</p><ol><li><p><mark>Lapisan batuan dan bukti fosil</mark></p></li></ol><p>a). Lapisan batuan : Lapisan-lapisan endapan kerak bumi bisa digunakan sebagai petunjuk evolusi bumi.</p><ul><li><p>Nicolas Steno “Lapisan batuan tersusun berdasarkan waktu, lapisan tertua berada di paling bawah dan yang paling muda di atas”.</p></li><li><p>Giovani Arduino saat meneliti Pegunungan Alpen menyatakan bahwa “Lapisan batuan dapat dibedakan menjadi primer (primitif/lapisan tertua), disusul dengan sekunder, tersier dan kuartener”. Namun lapisan pegunungan lain tidak memiliki urutan yang sama dengan lapisan tersebut</p></li></ul><p>b) Bukti fosil </p><ul><li><p>William Smith “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>George Cuvier "Fosil tidak selalu terdapat di setiap lapisan batuan, karena antara satu masa ke masa lainnya terdapat kepunahan masal".</p><p><br/></p></li></ul><ol start="2"><li><p><mark>Pengukuran radiometri / jam radioaktif</mark></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>&nbsp;</p><ol start="3"><li><p><mark>Molecular clock / jam DNA</mark></p></li></ol><p>Jam molekuler/ Molecular clock&nbsp;adalah sebuah cara mengetahui evolusi molekul menggunakan perbandingan&nbsp;perubahan molekul dan perkembangan fosil&nbsp;untuk menyimpulkan waktu sejarah geologis antara kedua spesies atau taxa lainnya. Data molekul yang biasanya digunakan untuk perhitungan seperti ini adalah<strong>&nbsp;susunan nukleotida dari DNA atau susunan asam amino dari protein.</strong> Jam molekuler sering kali disebut sebagai&nbsp;<strong>jam genetik atau jam evolusi.</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p>Era utama kehidupan di bumi</p><ol><li><p><mark>Era Prakambrium</mark>: Sekitar 4,6 miliar tahun lalu hingga 541 juta tahun yang lalu.</p></li><li><p><mark>Era Palezoikum</mark>: Sekitar 541 juta tahun lalu hingga 252 juta tahun yang lalu.</p></li><li><p><mark>Era Mesozoikum</mark>: Sekitar 252 juta tahun lalu hingga 66 juta tahun yang lalu.</p></li><li><p><mark>Era Kenozoikum</mark>: Sekitar 66 juta tahun lalu hingga sekarang.</p></li></ol><p><br/></p><p>Video Pembelajaran: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/o6HPHL_DG5o?si=fm6z6IBkwD86pFGa">https://youtu.be/o6HPHL_DG5o?si=fm6z6IBkwD86pFGa</a></p><p><br/></p><p>Selamat Belajar...</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/o6HPHL_DG5o?si=fm6z6IBkwD86pFGa" />
         <pubDate>2024-10-15 23:58:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3171102014</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3171137778</link>
         <description><![CDATA[<p>Nama : Riris Nurul Hafifah</p><p>NIM : 2224220078</p><p>Kelas : 5C</p><p><br/></p><p>Jenis evolusi</p><ol><li><p><mark>Berdasarkan arah</mark></p></li></ol><ul><li><p><strong>Evolusi Progresif:&nbsp;</strong>Evolusi yang<strong> </strong>memungkinkan populasi suatu spesies<strong> </strong>bertahan hidup.</p></li><li><p><strong>Evolusi Regresif:&nbsp;</strong>Evolusi yang memungkinkan<strong> </strong>populasi suatu spesies punah.</p></li></ul><p><br/></p><ol start="2"><li><p><mark>Berdasarkan skala</mark></p></li></ol><ul><li><p><strong>Makroevolusi:&nbsp;</strong>perubahan berskala besar yang terjadi selama periode waktu yang lama, seperti pembentukan spesies baru.</p></li><li><p><strong>Mikroevolusi:&nbsp;</strong>perubahan berskala kecil yang<strong> </strong>hanya memengaruhi satu atau beberapa gen,<strong> </strong>terjadi dalam populasi selama jangka waktu<strong> </strong>yang lebih pendek.</p></li></ul><p><br/></p><ol start="3"><li><p><mark>Berdasarkan hasil</mark></p></li></ol><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>Bukti evolusi</p><ol><li><p><mark>Fosil</mark>: Sisa-sisa atau jejak makhluk hidup&nbsp;yang telah&nbsp;terawetkan dan mengeras dapat berupa bagian tubuh seperti tulang, cangkang, gigi atau jejak kehidupan seperti jejak kaki, liang dan akar tanaman.</p></li><li><p><mark>Anatomi &amp; Morfologi</mark></p></li></ol><ul><li><p><strong>Organ vestigial</strong>: organ tubuh yang dianggap sebagai sisa evolusi namun masih terdapat pada tubuh hingga sekarang.</p></li><li><p><strong>Homologi: </strong>Struktur anatomi serupa&nbsp;yang berasal dari nenek moyang yang sama, namun kini telah berbeda fungsinya.</p></li><li><p><strong>Analogi: </strong>Struktur anatomi tidak serupa,&nbsp;berasal dari nenek moyang yang berbeda, tetapi memiliki fungsi yang sama.</p></li></ul><ol start="3"><li><p><mark>Embriologi</mark></p></li></ol><ul><li><p><strong>Ontogeni:</strong> Perkembangan individu organisme dari awal kehidupan (seperti zigot) hingga kematangan atau kematian.</p></li><li><p><strong>Filogeni:</strong> Sejarah evolusi dan hubungan antar spesies atau kelompok organisme.</p></li></ul><ol start="4"><li><p><mark>Biogeografi</mark></p></li></ol><ul><li><p>Evolusi spesies di pulau</p></li><li><p>Marsupial di Australia</p></li><li><p>Spesies unik di pulau-pulau</p></li><li><p>Divergensi di pulau</p></li></ul><ol start="5"><li><p><mark>Molecular (DNA &amp; Protein):</mark> Analisis genetik dan protein untuk memahami hubungan evolusi antar spesies</p></li><li><p><mark>Observasi:</mark> Alat penting dalam penelitian evolusi karena memberikan data dan bukti konkret untuk mendukung teori evolusi.</p></li><li><p><mark>Domestikasi:</mark> Proses evolusi yang melibatkan manusia dalam memilih sifat-sifat pada hewan dan tumbuhan untuk menciptakan spesies yang dijinakkan/ diberdayakan.</p></li></ol><p><br/></p><p>Video pembelajaran: </p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/RN_2odbCPfU?si=t8wkj4TMGjM97At6">https://youtu.be/RN_2odbCPfU?si=t8wkj4TMGjM97At6</a></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/sLM3u-YWVA0?si=Ns782rZTR7zSuB3m">https://youtu.be/sLM3u-YWVA0?si=Ns782rZTR7zSuB3m</a></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/RN_2odbCPfU?si=t8wkj4TMGjM97At6" />
         <pubDate>2024-10-16 00:23:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3171137778</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3171179104</link>
         <description><![CDATA[<p>Nama : Riris Nurul Hafifah</p><p>NIM : 2224220078</p><p>Kelas : 5C</p><p><br/></p><p><strong><mark>Keanekaragaman hayati (biodiversity)</mark></strong><mark> </mark>merujuk pada variasi kehidupan di Bumi, yang mencakup berbagai tingkatan mulai dari gen hingga ekosistem. Keanekaragaman hayati sangat penting karena menopang seluruh ekosistem dan memberikan manfaat bagi manusia serta lingkungan.</p><p>&nbsp;</p><p><mark>Mengapa variasi gen penting?</mark></p><p>Variasi genetik sangat penting karena berperan dalam kelangsungan hidup dan adaptasi spesies di lingkungan yang berubah-ubah.</p><ul><li><p><strong>Keanekaragaman genetik tinggi</strong>: populasi besar mempertahankan keragaman genetik yang tinggi.</p></li><li><p><strong>Keanekaragaman genetik rendah</strong>: populasi kecil dan terisolasi kehilangan keragaman genetik</p></li></ul><p>&nbsp;</p><p><mark>Hubungan keanekaragaman dan proses evolusi</mark></p><p><em>“Evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel seiring waktu dalam populasi”</em></p><p>&nbsp;</p><p><mark>Mekanisme evolusi</mark></p><ol><li><p><strong><mark>Mutasi</mark></strong>: perubahan atau variasi yang terjadi pada urutan DNA suatu organisme. Contohnya perubahan gen yang mengendalikan perkembangan dapat memiliki efek besar pada morfologi organisme dewasa.</p></li><li><p><strong><mark>Reproduksi seksual</mark></strong>: proses reproduksi yang melibatkan penggabungan materi genetik dari dua individu yang berbeda jenis kelamin untuk menghasilkan keturunan yang memiliki kombinasi genetik dari kedua induknya. Melalui perkawinan, terdapat rekombinasi genetik sehingga variasi genetik menjadi semakin beragam.</p></li><li><p><strong><mark>Gene flow / aliran gen</mark></strong>: pertukaran genetik antar-populasi yang memiliki kecenderungan mengurangi perbedaan diantara populasi-populasi dengan seiringnya waktu. Contohnya spesies melakukan migrasi dan perkembangbiakan atau pertukaran serbuk sari.</p></li><li><p><strong><mark>Genetic drift / hanyutan gen</mark></strong>: perubahan frekuensi alel dalam suatu populasi yang terjadi secara acak dari generasi ke generasi. Disebabkan oleh alel pada suatu keturunan yang berasal dari sampel acak orang tuanya atau karena peranan probabilitas dalam penentuan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi atau tidak</p></li><li><p><strong><mark>Natural selection / seleksi alam</mark></strong>: individu dalam suatu populasi yang memiliki sifat cocok dengan lingkungannya dan memiliki peluang yang lebih besar untuk bertahan hidup serta bereproduksi. Jenis seleksi alam yaitu:</p></li></ol><ul><li><p><mark>Seleksi Direksional</mark>, terjadi ketika <strong>individu dengan ciri-ciri pada salah satu ujung distribusi variasi fenotipik</strong> memiliki tingkat kelangsungan hidup atau reproduksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu lainnya.</p></li><li><p><mark>Seleksi Disruptif / Diversifying</mark>, terjadi ketika <strong>individu dengan ciri-ciri ekstrim di kedua ujung distribusi fenotipik memiliki keunggulan</strong> dibandingkan dengan individu yang memiliki ciri rata-rata atau mendekati tengah.</p></li><li><p><mark>Seleksi Penstabilitasi</mark>, terjadi ketika <strong>individu dengan ciri-ciri rata-rata atau mendekati tengah distribusi fenotipik memiliki keunggulan</strong> dibandingkan individu dengan ciri-ciri ekstrem.</p></li></ul><p><br/></p><p>Video Pembelajaran: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/sLM3u-YWVA0?si=LFQYXD_XCWCSgKzJ">https://youtu.be/sLM3u-YWVA0?si=LFQYXD_XCWCSgKzJ</a></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/sLM3u-YWVA0?si=LFQYXD_XCWCSgKzJ" />
         <pubDate>2024-10-16 00:46:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3171179104</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3171338384</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Mengenal Waktu Geologi : Bagaimana Kita Mengetahui Umur Bumi?</strong></p><p><br/></p><p>Halo sobat Biologi 🙌🏻🌱🥰</p><p>Pernahkah SoBi bertanya-tanya, berapa umur bumi sebenarnya?</p><p>Bagaimana para ilmuwan bisa tahu bahwa bumi sudah berumur miliaran tahun?</p><p>Naaah melalui berbagai metode ilmiah, para ahli geologi dan paleontologi telah menemukan cara-cara cerdas untuk mengungkap misteri masa lalu bumi. Yuk, kita bahas!</p><p><br/></p><p>Dalam dunia geologi, memahami umur bumi dan evolusi kehidupan yang terjadi di atasnya merupakan tantangan besar. Namun, berkat beberapa metode ilmiah, kita bisa mengetahui peristiwa masa lampau ini dengan cukup akurat. Dengan beberapa cara utama untuk menentukan waktu geologi, seperti melalui lapisan batuan, fosil, pengukuran radiometrik, dan jam molekuler.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Jejak di Lapisan Batuan dan Fosil</mark></strong></p><p>Bumi menyimpan sejarah panjang dalam lapisan-lapisan batunya. Prinsip Steno's Law of Superposition menjelaskan bahwa lapisan batuan tertua berada di bagian bawah, sedangkan yang lebih muda berada di atas. Jadi semakin ke atas lapisan batuan semakin muda dan sebaliknya semakin ke bawah atau dalam lapisan batuan semakin tua. Berikut prinsip Steno's Law of Stratigraphy</p><ol><li><p><em>Law of sperposition</em>, lapisan yang lebih muds berada di atas lapisan yang lebih tua.</p></li><li><p><em>Law of original horizontality</em>, lapisan batuan sedimen pada awalnya diendapkan secara datar.</p></li><li><p><em>Law of cross-cutting relationships</em>, lapisan batuan A dan B harus lebih tua dari intrusi C yang menggangunya.</p></li><li><p><em>Law of lateral continunity</em>, lapisan-lapisan batuan tersebut berkesinambungan hingga bertemu dengan benda padat lain yang menghalangi pengendapannyaatau hingga terkena aksi agen yang muncul setelah penngendapan terjadi.</p></li></ol><p>Giovanni Arduino meneliti lapisan gunung Alpen, beliau menyatakan “Lapisan batuan dapat dibedakan menjadi primer (primitif/lapisan tertua), disusul dengan sekunder, tersier dan kuartener”. Namun sayangnya, di lapisan batuan di pegunungan lain atau daerah lainnya tidak memiliki urutan yang seragam dengan lapisan-lapisan tersebut.</p><p>Tetapi fenomena alam misalnya seperti gempa bisa mengubah orientasi lapisan ini. Nah, inilah yang membuat ilmuwan harus lebih jeli. Selain itu, fosil yang ditemukan dalam lapisan-lapisan batuan dapat digunakan sebagai penunjuk waktu geologi yang lebih akurat. Contohnya, fosil <em>Trilobites</em> yang selalu ditemukan di lapisan yang lebih tua dibandingkan fosil cangkang kerang. Jadi, fosil bisa dijadikan acuan untuk menentukan usia relatif dari suatu lapisan batuan. Ahli paleontologi George Cuvier juga menyatakan bahwa tidak semua lapisan batuan memiliki fosil karena adanya peristiwa kepunahan massal dalam sejarah bumi.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Pengukuran Radiometrik atau Jam Radioaktif</mark></strong></p><p>Para ilmuwan menggunakan pengukuran radiometrik, yang melibatkan isotop radioaktif. Penentuan umur suatu lapisan atau suatu fosil didasarkan atas perbedaan masuk dan keluarnya suatu senyawa radioaktif dari dalam tubuh, seperti Kalium-40 (K-40). Saat batuan terbentuk, unsur radioaktif di dalamnya mulai meluruh menjadi unsur lain dengan kecepatan yang sudah diketahui (disebut waktu paruh). Dengan menghitung sisa isotop "induk" dan isotop "turunan", usia batuan dapat dipastikan. Contohnya, waktu paruh K-40 adalah 126 miliar tahun, Inilah yang digunakan untuk menentukan usia batuan atau fosil yang sudah sangat tua. Berikut rumus menghitung umur suatu lapisan :</p><p>t = 1/ λ In No + Ng/N</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><strong><mark>Jam Molekuler Menghitung Evolusi lewat DNA</mark></strong></p><p>Selain batuan dan fosil, DNA juga bisa menjadi alat untuk melacak usia. Para ilmuwan menggunakan jam molekuler untuk mengetahui kapan makhluk hidup berevolusi dari nenek moyang mereka. Konsepnya sederhana, setiap mutasi dalam DNA terjadi dengan laju yang cukup konstan, sehingga kita bisa menghitung kapan suatu spesies bercabang menjadi spesies baru.</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><em>Mengapa menggunakan DNA?</em> Karena DNA&nbsp;menawarkan data yang akurat melalui pengujian homologi yang lebih baik terhadap karakter-karakter yang ada.<em> </em>DNA&nbsp;menyediakan banyak data<em>&nbsp;</em>karena perbedaan laju perubahan basa-basa nukleotida di dalam lokus yang berbeda. DNA telah terbukti menghasilkan sebuah hubungan kekerabatan yang&nbsp;lebih alami<em> </em>(<em>natural) </em>dan tidak terbantahkan.</p><p>&nbsp;</p><p>Menarik, bukan Sobat Biologi? Dengan mempelajari lapisan batuan, fosil, dan DNA, kita bisa membuka pintu menuju masa lalu bumi yang sangat panjang. Dari teori-teori ini, kita jadi paham bahwa bumi tidak hanya sekadar "tua", tapi memiliki sejarah yang panjang dengan peristiwa-peristiwa besar. Dengan teknologi modern memungkinkan kita untuk terus memperdalam pengetahuan kita tentang waktu geologi dan bagaimana kehidupan di bumi berevolusi. Sampai bertemu di padlet berikutnyaaa 👋🏻🫶🏻</p><p><br/></p><p><strong>By Alya Nisrina Hapsa (2224220074)</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/bsJzdpwnCmk?si=aqxHI6iqAEM5t7K8" />
         <pubDate>2024-10-16 02:11:07 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3171338384</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3176871567</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>by Amadhea Syifa Prameswari (2224220069) - 5C</strong></p><p><br></p><p><strong><em>5 mekanisme yang mendorong terjadinya evolusi:</em></strong></p><ol><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></ol><p><br></p><p><strong><mark>🔺MUTASI</mark></strong></p><p>Karakter dapat berubah karena adanya mutasi.</p><p><br></p><p>Perubahan pada gen selama masa perkembangannya dapat mengakibatkan perubahan morfologi yang dapat diwariskan ke keturunannya, meliputi:</p><ol><li><p><strong>Duplikasi dan adaptasi</strong></p><p>Contoh: Pada Arthropoda bagian tubuh diduplikasi &amp; diadaptasi lebih lanjut.</p></li><li><p><strong>Individualisasi</strong></p><p>Modifikasi dari bagian tertentu, biasanya ketika ada pilihan untuk fungsi khusus.</p></li><li><p><strong>Heterochrony</strong></p><p>Perubahan dalam waktu kejadian perkembangan. Perubahan waktu mungkin memperlambat perkembangan tubuh, tetapi tidak mengubah pematangan sistem reproduksi.</p></li><li><p><strong>Pertumbuhan Alometrik</strong></p><p>Perubahan laju pertumbuhan suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh lainnya.</p></li></ol><p><br></p><p><mark>Penyebab terjadinya mutasi:</mark></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><strong><mark>🔺SEXUAL REPRODUCTION</mark></strong></p><p>Dalam satu spesies terdapat keanekaragaman/variasi genetik.</p><p>Melalui perkawinan, terdapat rekombinasi genetik sehingga variasi genetik menjadi semakin banyak.</p><p>Contoh: Meski sama-sama anjing, belum tentu mereka bisa kawin. Mengapa? karena <strong>terdapat isolasi reproduktif.</strong></p><p><br></p><p><strong>Isolasi Reproduksi</strong> yaitu adanya faktor-faktor biologis (penghalang) yang merintangi anggota dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan keturunan yang viabel &amp; fertile.</p><p><br></p><p><strong><mark>🔺GENE FLOW/ALIRAN GEN</mark></strong></p><ul><li><p>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 fertil.</p></li></ul><p><br></p><p>Contoh aliran gen dalam sebuah spesies meliputi <strong>migrasi</strong> &amp; <strong>perkembangbiakan organisme</strong> atau pertukaran serbuk sari.</p><p><br></p><p><strong><mark>🔺GENETIK DRIFT/HANYUTAN GEN</mark></strong></p><ul><li><p>Perubahan fluktuasi frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya.</p></li><li><p>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 &amp; bereproduksi atau tidak.</p></li></ul><p><br></p><p>terbagi menjadi 2:</p><ol><li><p><strong>Founder effect</strong>: terjadi ketika hanya beberapa individu dari suatu populasi membentuk populasi baru dengan frekuensi alel (variasi gen) yang berbeda dari populasi asalnya.</p></li><li><p><strong>Bottleneck effect</strong>: terjadi ketika populasi mengalami penurunan jumlah individu secara drastis, misalnya karena bencana alam, penyakit, atau perburuan masif. Akibatnya, hanya sedikit individu yang bertahan, dan keragaman genetik populasi tersebut menurun drastis.</p></li></ol><p><br></p><p><strong><mark>🔺NATURAL SELECTION/SELEKSI ALAM</mark></strong></p><p>Organisme yang paling sesuai dengan lingkungan yang dapat bertahan &amp; mewariskan gen yang dimilikinya.</p><p><br></p><p>Terdapat tiga mode seleksi alam yaitu;</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><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 status quo bagi karakter fenotip tertentu.</p></li></ol>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/U-qlpsd0PxM?si=jMjbLJAGHth1Ze1z" />
         <pubDate>2024-10-19 03:38:11 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3176871567</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>2224220030</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177050961</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>By Novita Anggraeni - 2224220030 - 5C</strong></p><p><br/></p><p><strong>Biodiversity and Mechanism of Evolution </strong></p><p><br/></p><p>🤷🏻‍♀️ <mark>What is Biodiversity?</mark></p><p><strong>Biodiversitas</strong> adalah keragaman kehidupan di Bumi pada semua tingkatannya, mulai dari gen hingga ekosistem, serta proses ekologi dan evolusi yang mendukungnya.</p><p><br/></p><p>📍 <strong><mark>SPESIES</mark></strong> </p><p><br/></p><p>Bahasa Latin Spesies : “<mark>jenis</mark>” atau  “<mark>penampilan</mark>”.</p><p><mark>Spesies</mark> 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>⚠️ <em><mark>Spesies yang berbeda bisa kawin!! Tapi, belum tentu fertile.</mark></em></p><p><br/></p><p>🦖 <mark>Apa hubungan keanekaragaman dengan proses evolusi?</mark></p><p><br/></p><p>“Evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel seiring waktu dalam populasi”</p><p><br/></p><p>📌 <strong><mark>INGAT INI</mark></strong></p><p><mark>Hukum Hardy-Weinberg</mark></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>🌟 <mark>Frekuensi gen</mark></p><p>p + q = 1</p><p>p = B</p><p>q = b</p><p>🌟 <mark>Frekuensi alel</mark></p><p>p² + 2pq + q² = 1</p><p><br/></p><p>📌 <mark>Sebuah populasi adalah kolam gen / gene pool.  </mark></p><ul><li><p>Didalamnya terdapat berbagai variasi genetik.</p></li><li><p>Alel adalah pasangan gen.</p></li></ul><p>Contoh Alel:</p><p>AA, Aa, aa; BB, Bb, bb; Dd; Ee, ee</p><p>Semakin besar populasi, semakin besar kolam gen.</p><p><br/></p><p>📍 <strong><mark>MEKANISME EVOLUSI</mark></strong></p><p>5 mekanisme yang mendorong terjadinya evolusi </p><ul><li><p><strong>Meningkatkan spesiasi</strong></p><ol><li><p>Mutasi</p></li></ol><ol start="2"><li><p>Sexual reproduction </p></li><li><p>Gene flow</p></li></ol></li><li><p><strong>Menurunkan spesiasi</strong> </p><ol><li><p>Genetic drift </p></li><li><p>Natural selection </p></li></ol></li></ul><p><br/></p><p>🐖 <mark>MUTASI</mark></p><p>Apakah mutasi selalu merugikan? Tidak selalu. Tetapi, <em>Peluang terjadinya mutasi menguntungkan = 1 : 1000.</em></p><ul><li><p><mark>Karakter dapat berubah</mark> karena adanya <mark>mutasi</mark>.</p></li><li><p>Perubahan pada gen selama masa perkembangannya dapat mengakibatkan perubahan morfologi yang dapat diwariskan ke keturunannya.</p></li></ul><ol><li><p><strong>Duplikasi dan adaptasi</strong></p><p><mark>Contoh</mark>: Pada Arthropoda bagian tubuh diduplikasi dan diadaptasi lebih lanjut.</p></li><li><p><strong>Individualisasi</strong></p><p>Sebuah modifikasi dari bagian tertentu, biasanya ketika ada pilihan untuk fungsi khusus.</p><p><mark>Contoh</mark>: Sepasang kaki kalajengking berevolusi menjadi kaki penjepit, dan sepasang kaki laba-laba berevolusi menjadi pompom.</p></li><li><p><strong>Heterochrony</strong></p><p>Heterochrony adalah perubahan dalam waktu kejadian perkembangan. Perubahan waktu mungkin memperlambat perkembangan tubuh, tetapi tidak mengubah pematangan sistem reproduksi. </p><p><mark>Contoh</mark>: pada salamander.</p></li><li><p><strong>Pertumbuhan Alometrik</strong></p><p>Pertumbuhan alometrik adalah perubahan laju pertumbuhan suatu bagian tubuh terhadap bagian tubuh lainnya. </p><p><mark>Contoh</mark>: sayap kelelawar </p></li></ol><p><br/></p><p>🤔 <strong>Apa saja penyebab terjadinya mutasi?</strong></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>👫 <mark>SEXUAL REPRODUCTION </mark></p><p><br/></p><ul><li><p>Dalam satu spesies terdapat keanekaragaman/variasi genetik. Melalui perkawinan, terdapat rekombinasi genetik sehingga variasi genetik menjadi semakin beragam.</p></li></ul><p><br/></p><p>📌 <em>Isolasi Reproduksi</em> </p><p>Isolasi Reproduksi yaitu: Adanya faktor-faktor biologis (<mark>penghalang</mark>) yang merintangi anggota dua spesies yang berbeda untuk menghasilkan keturunan yang viabel dan fertile. </p><ol><li><p>Penghalang prazigotik (sebelum zigot). <em>Menghalangi terjadinya fertilisasi:</em></p><ul><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></li><li><p>Penghalang pascazigotik (setelah zigot)</p><ul><li><p>Kesalahan-kesalahan perkembangan zigot yang akan mengurangi kesintasannnya.</p></li><li><p>Menyebabkan hibrida/ individu baru hasil persilangan infertile.</p></li></ul></li></ol><p><br/></p><p>🦎 <mark>GENE FLOW</mark></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 fertil</p></li><li><p>Contoh gene flow dalam sebuah spesies: <mark>migrasi</mark> dan <mark>perkembanganbiakan organisme atau pertukaran serbuk sari.</mark></p></li></ul><p><br/></p><p>🌊 <mark>GENETIC DRIFT</mark> </p><ul><li><p>Perubahan fluktuasi frekuensi alel dari satu generasi ke generasi selanjutnya </p></li><li><p>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><li><p>Terdiri dari <strong>Founder Effect dan Bottleneck Effect</strong></p></li></ul><p><br/></p><p>🌏 <mark>NATURAL SELECTION</mark> </p><p>“<strong>Survival of the fittest</strong>” : Organisme yang paling sesuai dengan lingkungan yang dapat bertahan dan mewariskan gen yang dimilikinya.</p><p><br/></p><p>📌 Terdapat <mark>tiga mode seleksi alam</mark> yaitu;</p><ul><li><p><em>Seleksi direksional</em>, 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><em>Seleksi disruptif / diversifying</em>, terjadi ketika kondisi menguntungkan individu pada kedua kisaran fenotip yang ekstrem daripada individu dengan fenotip intermediet.</p></li><li><p><em>Seleksi penstabilitasi</em>, mengurangi variasi dan cenderung mempertahankan status quo bagi karakter fenotip tertentu. </p></li></ul><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/SRWXEMlI0_U?si=-zkOsBQaT3WT6x1l" />
         <pubDate>2024-10-19 10:24:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177050961</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177112094</link>
         <description><![CDATA[<p>By Alya Nisrina Hapsa (2224220074)</p><p><br></p><p><strong><mark>Bukti-Bukti Evolusi sebagai Jejak Sejarah Kehidupan di Bumi</mark></strong></p><p><br></p><p>Halo Sobat Biologi 🙌🏻🌱</p><p>Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berbagai jenis evolusi serta bukti-bukti ilmiah mulai dari fosil hingga domestikasi, karena evolusi bukan hanya sekedar teori tetapi didukung oleh fakta-fakta kuat yang terus ditemukan hingga saat ini.</p><p><br></p><p><strong>Jenis-Jenis Evolusi</strong></p><p>Evolusi bisa dibedakan menjadi beberapa kategori berdasarkan arah, skala, dan hasilnya. Berdasarkan arah terdapat Evolusi Progresif, yang memungkinkan spesies bertahan hidup, dan Evolusi Regresif, yang menyebabkan kepunahan. Berdasarkan skala, terdapat Makroevolusi menjelaskan perubahan besar yang terjadi dalam jangka waktu yang lama, seperti munculnya spesies baru, sementara Mikroevolusi melibatkan perubahan kecil dalam populasi dalam jangka waktu yang lebih pendek. Sedangkan berdasarkan hasil, kita bisa membedakan antara Evolusi Divergen, yang menghasilkan banyak spesies baru dari satu nenek moyang, dan Evolusi Konvergen, yang menyebabkan spesies berbeda memiliki kesamaan struktural karena adaptasi lingkungan yang serupa.</p><p><br></p><p>Bukti-bukti evolusi terdiri dari berbagai macam, diantaranya sebagai berikut :</p><ol><li><p><strong> Fosil</strong></p></li></ol><p>Fosil adalah salah satu bukti paling kuat dalam mendukung teori evolusi. Fosil merupakan sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang terawetkan di dalam lapisan batuan. Fosil dapat berbentuk bagian tubuh seperti tulang, gigi, atau jejak kaki. Proses terbentuknya fosil ini bisa melalui berbagai cara, seperti <em>petrifaction</em>, yaitu proses dimana organisme yang terkubur berubah menjadi batu karena mineralisasi, atau <em>preservation of footprints,</em> di mana jejak kaki yang tertinggal di lumpur terawetkan. Dengan mempelajari fosil memberikan kita gambaran tentang perubahan bertahap dari spesies yang hidup di masa lalu hingga masa kini, serta memberikan bukti tentang spesies yang telah punah.</p><ol start="2"><li><p><strong>Anatomi dan Morfologi </strong></p></li></ol><p>Bukti evolusi lainnya dapat dilihat dari anatomi dan morfologi makhluk hidup. Seperti struktur tubuh yang mirip atau disebut homologi, menunjukkan bahwa spesies yang berbeda memiliki nenek moyang yang sama. Misalnya, tungkai depan paus, kelelawar, burung, dan manusia memiliki struktur tulang yang mirip, meskipun fungsinya berbeda. Sebaliknya, struktur yang fungsinya sama tetapi asal-usulnya berbeda disebut analogi. Contoh dari analogi adalah sayap burung dan sayap serangga, yang sama-sama digunakan untuk terbang, namun memiliki struktur dasar yang berbeda. Selain itu terdapat juga organ-organ vestigial yang merupakan organ tubuh sisa evolusi seperti tulang ekor pada manusia, usus buntu, membran nikitan, tulang jari kuda yang menyusut, pervis dan femur pada ikan paus.</p><ol start="3"><li><p><strong>Embriologi</strong></p></li></ol><p>Studi tentang embriologi juga memberikan bukti evolusi. Pada tahap awal perkembangan, embrio vertebrata seperti ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia tampak sangat mirip. Semua hewan ini memulai siklus hidup mereka sebagai zigot, kemudian berkembang menjadi morula, blastula, dan gastrula, dengan pembentukan lapisan germinal yang serupa. Kesamaan ini menunjukkan bahwa vertebrata berbagi nenek moyang yang sama, meskipun berkembang menjadi spesies yang sangat berbeda saat dewasa.</p><ol start="4"><li><p><strong>Biogeografi</strong></p></li></ol><p>Pulau-pulau sering kali menjadi laboratorium alami untuk mempelajari evolusi. Spesies yang hidup di pulau-pulau terisolasi, seperti burung finch di Kepulauan Galapagos atau marsupial di Australia, berevolusi dengan cara yang unik karena terpisah dari populasi daratan. Isolasi geografis menyebabkan spesies ini mengalami divergensi dan beradaptasi secara khusus terhadap lingkungan pulau mereka.</p><ol start="5"><li><p><strong>Bukti Molekuler dengan DNA dan Protein</strong></p></li></ol><p>Teknologi modern memungkinkan kita melihat evolusi pada tingkat molekuler melalui studi DNA dan protein. Perbandingan DNA antara spesies yang berbeda dapat menunjukkan seberapa dekat hubungan evolusioner mereka. Semakin mirip urutan DNA atau protein, semakin dekat hubungan kekerabatannya. Bukti ini memperkuat teori evolusi yang sebelumnya hanya didasarkan pada bukti fosil dan anatomi.</p><ol start="6"><li><p><strong>Observasi</strong></p></li></ol><p>Evolusi tidak hanya terjadi jutaan tahun lalu, tetapi juga dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah nyamuk yang menjadi resisten terhadap pestisida dan bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Ini menunjukkan bahwa evolusi adalah proses yang berkelanjutan dan terjadi sepanjang waktu.</p><ol start="7"><li><p><strong>Domestikasi</strong></p></li></ol><p>Manusia juga memainkan peran dalam evolusi melalui proses domestikasi. Dalam domestikasi, manusia memilih sifat-sifat tertentu pada hewan dan tumbuhan untuk dibudidayakan. Contoh yang paling umum adalah anjing dan kucing yang dulunya liar sekarang dapat dipelihara, yang dulunya bersifat ganas tidak mau disentuh sekarang penurut dan mau disentuh, dan berbagai varietas tanaman pangan seperti jagung dan gandum dengan rekayasa genetika yeng menghasilkan jagung dan gandum dengan kualitas unggul. Proses domestikasi ini menunjukkan bahwa evolusi dapat dipercepat, diatur, serta diarahkan oleh manusia.</p><p><br></p><p>Melalui berbagai bukti-bukti evolusi mulai dari fosil hingga domestikasi, kita bisa mengetahui bahwa evolusi adalah proses nyata yang membentuk keragaman kehidupan di Bumi. Dengan memahami evolusi dapat membantu kita memahami bagaimana spesies berevolusi, bagaimana mereka beradaptasi, dan bagaimana mereka bisa terhubung satu sama lain.</p><p><br></p><p>Agar SoBi dapat lebih memahami dan tergambarkan seperti apa bukti-bukti evolusi silahkan simak video YouTube berikut yaaa, sampa jumpa lagiiii👋🏻🫶🏻🥰</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/RN_2odbCPfU?si=PppWfXLuHD1bJLHX">https://youtu.be/RN_2odbCPfU?si=PppWfXLuHD1bJLHX</a></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/lIEoO5KdPvg?si=tfiuHMwSDfPDrh5z">https://youtu.be/lIEoO5KdPvg?si=tfiuHMwSDfPDrh5z</a></p><p>&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/RN_2odbCPfU?si=PppWfXLuHD1bJLHX" />
         <pubDate>2024-10-19 12:22:58 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177112094</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>widiagirsang</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177128588</link>
         <description><![CDATA[<p>Widia Veronica Girsang</p><p>2224220065</p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><strong>BIODIVERSITAS DAN MEKANISME EVOLUSI</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>Hy hy sobar biologi&nbsp;</strong></p><p>Kenapa banyak perbedaan di dunia?</p><p><br/></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/14/120000769/biodiversitas--pengertian-manfaat-dan-jenisnya">Biodiversitas, atau keanekaragaman hayati, adalah variasi kehidupan di Bumi pada semua tingkatannya, mulai dari gen hingga ekosistem</a>. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.worldwildlife.org/pages/what-is-biodiversity">Ini mencakup berbagai jenis makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, fungi, dan mikroorganisme seperti bakteri</a>. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.kompas.com/skola/read/2022/07/14/120000769/biodiversitas--pengertian-manfaat-dan-jenisnya">Biodiversitas juga melibatkan proses evolusi, ekologi, dan budaya yang mendukung kehidupan</a>. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://tirto.id/isi-hukum-hardy-weinberg-syarat-berlaku-hubungan-dengan-evolusi-guCN">Hukum Hardy-Weinberg adalah prinsip dalam genetika populasi yang menyatakan bahwa frekuensi alel dan genotip dalam suatu populasi akan tetap konstan dari generasi ke generasi, asalkan tidak ada faktor-faktor yang mengganggu keseimbangan tersebut</a>. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://tirto.id/isi-hukum-hardy-weinberg-syarat-berlaku-hubungan-dengan-evolusi-guCN">Prinsip ini penting dalam memahami keanekaragaman hayati karena memberikan dasar untuk mempelajari bagaimana populasi berubah seiring waktu dan bagaimana faktor-faktor seperti mutasi, seleksi alam, migrasi, dan perkawinan tidak acak dapat mempengaruhi frekuensi genetik dalam populasi</a>.</p><p><strong>lima mekanisme evolusi:</strong></p><ol><li><p><strong>Mutasi</strong>: Mutasi adalah perubahan acak dalam DNA organisme. Mutasi dapat terjadi karena kesalahan dalam replikasi DNA atau akibat paparan faktor lingkungan seperti radiasi atau bahan kimia. Mutasi ini bisa menghasilkan alel baru yang dapat mempengaruhi sifat-sifat organisme. Jika mutasi ini menguntungkan, alel baru tersebut bisa menjadi lebih umum dalam populasi seiring waktu.Hal yang menyebabkan mutase umunya adalah kesalahan replikasi DNA, radiasi,bahan kimia,virus, dan factor lingkungan.</p></li><li><p><strong>Reproduksi Seksual</strong>: Reproduksi seksual menciptakan variasi genetik melalui kombinasi alel dari dua induk. Proses ini melibatkan meiosis dan fertilisasi, yang menghasilkan keturunan dengan kombinasi genetik unik. Variasi ini penting untuk adaptasi dan evolusi karena memberikan bahan mentah bagi seleksi alam untuk bekerja.</p></li><li><p><strong>Aliran Gen (Gene Flow)</strong>: Aliran gen terjadi ketika individu atau gamet (seperti serbuk sari) berpindah dari satu populasi ke populasi lain, membawa alel baru. Ini dapat meningkatkan variasi genetik dalam populasi dan mengurangi perbedaan genetik antara populasi yang berbeda.</p></li><li><p><strong>Hanyutan Genetik (Genetic Drift)</strong>: Hanyutan genetik adalah perubahan acak dalam frekuensi alel dalam populasi kecil. Ini bisa terjadi karena peristiwa acak seperti bencana alam yang mengurangi jumlah individu dalam populasi. Hanyutan genetik dapat menyebabkan alel tertentu menjadi lebih umum atau langka tanpa pengaruh seleksi alam. Genetik drift terbagi menjadi 2 yaitu Founder effect dan Bottleneck effect. </p><p><strong>FOUNDER EFFECT </strong>adalah Terjadi ketika sekelompok kecil individu dari populasi besar pindah ke lokasi baru dan membentuk populasi baru. Karena kelompok ini hanya membawa sebagian kecil dari variasi genetik populasi asal, populasi baru cenderung memiliki variasi genetik yang lebih rendah. Sedangkan <strong>BOTTLENECK EFFECT </strong>adalah Terjadi ketika populasi mengalami penurunan drastis dalam jumlah individu akibat peristiwa seperti bencana alam (gempa bumi, banjir, kebakaran) atau aktivitas manusia (perburuan berlebihan). Setelah populasi menyusut, hanya sedikit individu yang tersisa untuk bereproduksi, yang menyebabkan penurunan variasi genetik</p></li><li><p><strong>Seleksi Alam</strong>: Seleksi alam adalah proses di mana individu dengan sifat-sifat yang lebih baik untuk bertahan hidup dan bereproduksi dalam lingkungan tertentu lebih mungkin untuk mewariskan sifat-sifat tersebut kepada generasi berikutnya. Ini menyebabkan alel yang menguntungkan menjadi lebih umum dalam populasi seiring waktu. </p></li></ol><p>&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/fI7IV3x-dGI?si=EihY7xBYl8hAiU_4" />
         <pubDate>2024-10-19 12:50:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177128588</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177147112</link>
         <description><![CDATA[<p>Nama : Mulyana Nurdin</p><p>NIM : 2224220066</p><p>Kelas : 5C</p><p><br/></p><p><strong><mark>Filogenetik / Phylogenetics</mark></strong></p><p><br/></p><p><strong><mark>Filogenetik</mark></strong> adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler. Tujuan dari filogenetik adalah untuk menggambarkan sejarah evolusi organisme dan menguji berbagai hipotesis terkait proses evolusi.</p><p><br/></p><p>...........................................................</p><p>- <strong>Taksa (Taxa) </strong>: Kategori makhluk hidup dalam pohon filogenetik.</p><p>- <strong>Sister Taksa </strong>: Dua taksa yang memiliki nenek moyang yang dekat.</p><p>...........................................................</p><p><br/></p><p><strong><mark>Hubungan Klasifikasi dan Filogenetika</mark></strong></p><p><br/></p><p>Klasifikasi tradisional dan filogenetika sama-sama berfungsi untuk mengelompokkan makhluk hidup, tetapi pendekatannya berbeda. Klasifikasi tradisional biasanya didasarkan pada kemiripan morfologi, seperti bentuk atau fungsi organ, sedangkan filogenetika didasarkan pada hubungan evolusi dan sejarah genetik.</p><p><br/></p><p>- <strong>Klasifikasi </strong>: Mengelompokkan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri morfologi yang terlihat.</p><p>- <strong>Filogenetika </strong>: Mengelompokkan organisme berdasarkan hubungan evolusi, yaitu siapa yang berbagi nenek moyang dengan siapa.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Cara Membaca Pohon Filogenetik</mark></strong></p><p><br/></p><p>Pohon filogenetik biasanya digambarkan dalam bentuk cabang yang menunjukkan hubungan evolusi antara berbagai taksa. Cabang-cabang ini dapat diputar pada nodus (titik percabangan), namun hubungan antar taksa tetap sama.</p><p><br/></p><p>........................................................</p><p><mark>- </mark><strong><mark>Cabang dengan tiga taksa (Polytomy)</mark></strong><mark>: </mark>Menunjukkan bahwa hubungan evolusi belum terpecahkan secara detail.</p><p>........................................................</p><p><br/></p><p><strong><mark>Contoh Kelompok</mark></strong></p><p><br/></p><p>- <strong>Monofiletik</strong></p><p>Semua keturunan dari satu nenek moyang dilewati oleh satu garis keturunan.</p><p>- <strong>Parafiletik</strong></p><p>Ada anggota kelompok yang "tidak diajak", artinya keturunannya tidak lengkap.</p><p>- <strong>Polifiletik</strong></p><p>Anggota kelompok berasal dari nenek moyang yang berbeda, sehingga tidak memiliki hubungan evolusi langsung.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Istilah Penting dalam Parafiletik</mark></strong></p><p><br/></p><p>- <strong>Plasiomorfi</strong></p><p>Karakteristik nenek moyang yang masih ada pada keturunannya.</p><p>- <strong>Apomorfi</strong></p><p>Karakteristik baru yang muncul pada kelompok tertentu.</p><p>- <strong>Sinapomorfi</strong></p><p>Karakteristik baru yang dimiliki bersama oleh beberapa kelompok keturunan.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Tiga Jenis Pohon Filogenetik</mark></strong></p><p>1. <strong>Cladogram</strong></p><p>Menunjukkan hubungan kekerabatan tanpa mengukur panjang cabang.</p><p>2. <strong>Rectangular Cladogram</strong></p><p>Pohon yang lebih tepat menggambarkan panjang cabang yang terkait dengan evolusi waktu.</p><p>3. <strong>Phylogram</strong></p><p>Mencerminkan hubungan evolusi dengan mempertimbangkan tingkat perubahan karakter (berdasarkan data molekuler).</p><p><br/></p><p><strong><mark>Langkah-Langkah Membuat Pohon Filogenetik</mark></strong></p><p><br/></p><p>1. <strong>Matriks Karakter</strong></p><p>Kumpulkan data karakter morfologi atau molekuler dari berbagai spesies.</p><p>2. <strong>Urutkan Spesies</strong></p><p>Kelompokkan spesies berdasarkan karakter yang dimiliki bersama.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Manfaat Filogenetik</mark></strong></p><p><br/></p><ul><li><p><strong>Menjelaskan Hubungan Evolusi</strong></p><p>Filogenetik membantu memahami hubungan evolusi antar spesies. Misalnya, dengan melihat pohon filogenetik, kita dapat mengetahui bahwa <strong>ashwagandha</strong> (Withania somnifera) dan <strong>ciplukan</strong> (Physalis angulata) memiliki hubungan kekerabatan dekat dalam keluarga <em>Solanaceae</em>. Keduanya memiliki potensi sebagai sumber senyawa anti-kanker, sehingga penelitian tentang sifat ini pada salah satu spesies dapat memberikan petunjuk penting tentang potensi spesies lainnya.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Identifikasi Organisme</strong></p><p>Filogenetik berguna dalam mengidentifikasi spesies baru dan menentukan posisi taksonomi mereka. Misalnya, <strong>timun apel</strong> dan <strong>melon</strong> memiliki kemiripan morfologi, tetapi berdasarkan pohon filogenetik, kita bisa melihat bagaimana mereka berevolusi dari nenek moyang yang sama dalam keluarga <em>Cucurbitaceae</em>, dan mengapa mereka memiliki ciri-ciri yang berbeda meskipun bentuknya mirip.</p><p><br/></p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://www.tiktok.com/@a_biology_teacher/video/7227248103663996203?is_from_webapp=1&amp;sender_device=pc" />
         <pubDate>2024-10-19 13:17:26 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177147112</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177152508</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Nama : Fika Nazila</strong></p><p><strong>NIM : 2224220107</strong></p><p><strong>Kelas : 5C</strong></p><p><br/></p><p><strong><mark>-(EVOLUSI DAN FILOGENETIK)-</mark></strong></p><p>Phylogenetics atau filogenetik adalah representasi visual dari sejarah evolusi gen, populasi, atau spesies. Representasi ini didasarkan pada data morfologi atau molekuler untuk menggambarkan hubungan kekerabatan antar organisme dan digunakan untuk menguji berbagai hipotesis terkait proses evolusi.</p><p><br/></p><p>🔺️<strong>Hubungan Klasifikasi dan Filogenetik </strong>:</p><p>Sistem klasifikasi digunakan untuk mempermudah studi keanekaragaman hayati. Filogenetik membantu memahami sejarah evolusi melalui pohon filogenetik, yang menunjukkan hubungan kekerabatan antara berbagai organisme. </p><p><br/></p><p>🔺️<strong>Terminologi Filogenetik :</strong></p><p>• <mark>Most Recent Common Ancestor (MRCA)</mark> : Nenek moyang bersama paling akhir.</p><p> • <mark>Node / Branch Point</mark> : Titik percabangan yang menunjukkan MRCA dari kelompok tersebut.</p><p>• <mark>Root</mark> : Garis keturunan nenek moyang.</p><p>• <mark>Taxa</mark> : Kelompok organisme.</p><p>• <mark>Sister Taxa</mark> : Taxa yang memiliki kekerabatan terdekat.</p><p><br/></p><p>🔺️<strong>Kelompok Filogenetik</strong> : </p><p>1. <mark>Monofiletik </mark>: Kelompok yang terdiri dari satu nenek moyang dan semua keturunannya.</p><p>2. <mark>Parafiletik</mark> : Kelompok yang mencakup nenek moyang tetapi tidak semua keturunannya.</p><p>3. <mark>Polifiletik</mark> : Kelompok yang anggotanya memiliki moyang yang berbeda. </p><p><br/></p><p>📌 <strong>ALL ABOUT POHON FILOGENETIK</strong></p><p>- <strong>Membuat Pohon Filogenetik -</strong></p><p>Terdapat dua jenis data utama untuk membangun pohon filogenetik :</p><p>1. <mark>Data Morfologi</mark> : Berdasarkan karakter fisik seperti bentuk tubuh dan jumlah kaki.</p><p>2. <mark>Data Molekuler</mark> : Berdasarkan sekuens DNA atau protein. Data ini lebih akurat karena menggambarkan cetak biru genetik yang mengkode karakter tubuh. </p><p><br/></p><p>- <strong>Membaca Pohon Filogenetik</strong> :</p><p>Membaca pohon filogenetik membutuhkan pengetahuan tentang karakteristik evolusi yang dimiliki oleh organisme dalam pohon tersebut. Organisme yang lebih berkerabat dekat memiliki lebih banyak karakter yang didapat dari nenek moyang bersama.</p><p><br/></p><p>🔺️<strong>Aplikasi Filogenetika</strong> :</p><p>Filogenetika berperan penting dalam berbagai bidang, seperti:</p><p>- Penelitian Kanker : Menemukan hubungan kekerabatan antara tanaman yang memiliki sifat anti-kanker (contoh: Ashwagandha dan Ciplukan).</p><p>- Konservasi Paus : Melacak spesies paus yang terancam punah dengan menggunakan data filogenetik molekuler.</p><p>- Pertanian : Menganalisis kekerabatan genetik tanaman untuk tujuan budidaya, misalnya filogenetika menunjukkan bahwa timun apel lebih dekat kekerabatannya dengan melon.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/vZxz6Mso9I4?si=gQRk3ds_hGhBYC1k" />
         <pubDate>2024-10-19 13:25:29 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177152508</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>widiagirsang</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177153742</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Widia Veronica Girsang</strong></p><p><strong>2224220065</strong></p><p><strong>Hy hy hy sobat Biologi</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>Jika evolusi benar-benar terjadi apakah hal tersebut mempunyai bukti&nbsp; yang kongkrit?</strong></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p>Fosil adalah sisa-sisa atau jejak organisme yang hidup di masa lalu. Fosil menunjukkan perubahan bentuk dan struktur organisme dari waktu ke waktu, memberikan bukti langsung tentang evolusi.</p><p><strong>Anatomi dan Morfologi:</strong></p><ol><li><p><strong>Homologi: </strong>Struktur tubuh yang mirip pada spesies yang berbeda menunjukkan adanya nenek moyang yang sama.</p></li><li><p><strong>Analogi: </strong>Struktur tubuh yang memiliki fungsi yang sama tetapi tidak berasal dari nenek moyang yang sama.</p></li></ol><p><strong>Organ Vestigial: </strong>Organ yang tidak lagi memiliki fungsi penting tetapi merupakan sisa dari nenek moyang. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://www.biomagz.com/2016/04/bukti-bukti-evolusi-bukti-fosil.html">Contohnya adalah usus buntu dan tulang ekor pada manusia</a>.</p><p><strong>Embriologi: </strong>Studi tentang perkembangan embrio menunjukkan kesamaan pada tahap awal perkembangan di berbagai spesies, mendukung teori bahwa mereka memiliki nenek moyang yang sama. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://www.biomagz.com/2016/04/bukti-bukti-evolusi-bukti-fosil.html">Teori biogenetik menyatakan bahwa perkembangan embrio mengulang tahapan evolusi nenek moyangnya</a>.</p><p><strong>Biogeografi: </strong>Distribusi geografis spesies memberikan bukti evolusi. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://www.biomagz.com/2016/04/bukti-bukti-evolusi-bukti-fosil.html">Contohnya adalah hewan marsupial yang sebagian besar ditemukan di Australia, menunjukkan evolusi yang terjadi setelah benua tersebut terpisah dari daratan lainnya</a></p><p><strong>Molekul DNA</strong>: Analisis DNA menunjukkan kesamaan genetik antara spesies yang berbeda, mendukung adanya hubungan evolusi. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://www.biomagz.com/2016/04/bukti-bukti-evolusi-bukti-fosil.html">Contohnya adalah kesamaan genetik antara manusia dan simpanse yang menunjukkan bahwa mereka memiliki nenek moyang yang sama</a></p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p><strong>Jenis Evolusi Berdasarkan arah</strong></p><p><strong>Evolusi Progresif</strong>: Ini adalah jenis evolusi yang mengarah pada peningkatan adaptasi dan kompleksitas organisme. Dalam evolusi progresif, spesies berkembang menjadi lebih baik dalam bertahan hidup dan bereproduksi di lingkungannya.</p><p><strong>Evolusi Regresif</strong>: Sebaliknya, evolusi regresif adalah jenis evolusi yang mengarah pada penurunan adaptasi atau kompleksitas organisme. Ini bisa terjadi ketika spesies kehilangan kemampuan atau struktur yang sebelumnya berguna.</p><p><strong>Jenis Evolusi Berdasarkan Skala</strong></p><p>Makroevolusi dan mikroevolusi adalah dua skala yang berbeda dalam proses evolusi:</p><p><strong>Mikroevolusi</strong>: Ini mengacu pada perubahan kecil dalam frekuensi alel dalam populasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mikroevolusi terjadi dalam skala waktu yang relatif singkat dan biasanya melibatkan perubahan dalam satu spesies</p><p><strong>Makroevolusi</strong>: Ini mengacu pada perubahan evolusioner yang terjadi dalam skala besar dan jangka waktu yang panjang, yang dapat menghasilkan spesies baru atau kelompok taksonomi yang lebih tinggi. Makroevolusi mencakup proses seperti spesiasi (pembentukan spesies baru) dan perubahan besar dalam struktur dan fungsi organisme.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Jenis Evolusi Berdasarkan Hasil</strong></p><p><strong>Evolusi Divergen</strong>: Evolusi divergen terjadi ketika satu spesies nenek moyang berkembang menjadi beberapa spesies baru yang berbeda. Proses ini biasanya terjadi karena populasi yang terpisah mengalami tekanan seleksi yang berbeda di lingkungan mereka masing-masing.</p><p><strong>Evolusi Konvergen</strong>: Evolusi konvergen terjadi ketika spesies yang tidak berkerabat dekat mengembangkan ciri-ciri yang mirip karena mereka hidup di lingkungan yang serupa dan menghadapi tekanan seleksi yang sama. Contohnya adalah bentuk tubuh ikan hiu (vertebrata) dan ikan paus (mamalia) yang serupa meskipun mereka berasal dari garis keturunan yang sangat berbeda.</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/2GfKZlTRNjA?si=JVnC5bY-6NYIsgES" />
         <pubDate>2024-10-19 13:27:30 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177153742</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177302516</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>by Amadhea Syifa Prameswari (2224220069) - 5C</strong></p><p><br></p><p><strong>Filogenetika/Filogeni adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies </strong>berdasarkan<strong> data morfologi atau molekuler.</strong></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><br></p><p><strong><mark>Kelompok Monofiletik</mark></strong></p><p><strong>terdiri dari satu spesies nenek moyang dan semua keturunannya.</strong></p><p><br></p><p><strong><mark>Kelompok Parafiletik</mark></strong></p><p><strong>terdiri dari spesies nenek moyang dan beberapa keturunannya, namun tidak semuanya.</strong></p><p><br></p><p><strong><mark>Kelompok Polifiletik</mark></strong></p><p><strong>anggotanya memiliki nenek moyang yang berbeda.</strong></p><p><br></p><p><strong>Karakter dalam filogenetik:</strong></p><ul><li><p><strong>Plesiomorfi: </strong>karakter primitif yang terdapat pada <strong>outgroup</strong>.</p></li><li><p><strong>Apomorfi: </strong>karakter yang berubah dan diturunkan pada keturunannya (<strong>ingroup</strong>).</p></li><li><p><strong>Sinapomorfi: </strong>karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik.</p></li><li><p><strong>Autapomorfi: </strong>karakter unik dari suatu takson.</p></li></ul><p><br></p><p><strong><em>“semakin ujung garis filogenetik maka semakin dekat kekerabatannya, karena memiliki lebih banyak kemiripan karakter yang didapatkan dari nenek moyang terakhirnya”</em></strong></p><p><br></p><p><strong>Manfaat filogenetik?</strong></p><ul><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>Anggrek Aeridinae sangat sulit untuk berkembang biak, filogenetik sebagai solusi untuk <strong>menghindari ketidakcocokan gen </strong>(genetic incompatibility).</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></ul><p><br></p><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>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2914892286/72095aa42339e26003dea4af7e2170e0/07E6EB16_82A6_4C6F_BC14_233984B445BE.png" />
         <pubDate>2024-10-19 16:43:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177302516</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177465720</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>WHAT!! FILOGENETIK MERUPAKAN PETA PERCABANGAN KEHIDUPAN, MAKSUDNYA GIMANA WELL?</mark></strong></p><p><strong>(<em>Phylogenetics</em>)</strong></p><p>By Sri Rahayu_2224220072_5C</p><p><br/></p><p>Hallo well balik lagi nih sama mimin...</p><p>Tak terasa yaa kita udah di penghujung pembahasan materi sebelum UTS.</p><p><br/></p><p>Gimana gimana dah paham belum nih tentang <strong>Filogenetik</strong> pas baca judulnya apa makin mumet pas liat videonya? Hehe</p><p><br/></p><p>Sudahi bingungmu, mari kita simak pembahasan bersama mimin tentang <strong>apa</strong> sih <strong>filogenetik itu</strong>? Gimana <strong>cara bacanya</strong>? Susah ngga <strong>cara buatnya</strong>? Apa <strong>dampak atau manfaatnya</strong> bagi kehidupan kita? <strong>Check it out 🤗🤗</strong></p><p><br/></p><p><strong><mark>A. Apa itu Filogenetik?</mark></strong></p><ul><li><p>Filogenetika/Filogeni adalah <strong>representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies</strong> berdasarkan pada <strong>data morfologi atau data molekuler.</strong></p></li><li><p>Filogenetik digunakan untuk <strong>menggambarkan sejarah kehidupan</strong>, <strong>klasifikasi organisme</strong>, dan diperlukan untuk <strong>menguji banyak hipotesis</strong> tentang bagaimana proses evolusi terjadi.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>B. Bagaimana Cara Membaca Filogenetik?</mark></strong></p><p>Garis-garis yang ada pada pola filogenetik itu melambangkan <strong>rangkaian nenek moyang dari waktu ke waktu</strong>, yang mengarah ke spesies masa kini.</p><p><br/></p><p><strong>Terminologi Filogenetik:</strong></p><ul><li><p><mark>Root</mark> = adalah garis keturunan nenek moyang.</p></li><li><p><mark>Node/Branch poin</mark> = adalah titik percabangan atau nodus.</p></li><li><p><mark>Taxa</mark> = adalah pemisahan sekuen atau takson/spesies.</p></li><li><p><mark>Sister taxa</mark> = adalah takson yang bersebelahan atau berdekatan.</p></li><li><p><mark>Most Recent Common Ancestor (MRCA)</mark> = adalah nenek moyang umum terkini yang dimiliki oleh semua individu dalam populasi yang dipertimbangkan.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>Kelompok Monofiletik, Parafiletik, dan Polifiletik:</strong></p><ol><li><p><mark>Kelompok Monofiletik</mark></p><p>Kelompok monofiletik/klad adalah kelompok yang terdiri dari <strong>satu spesies nenek moyang</strong> beserta seluruh keturunannya (nested group).</p></li><li><p><mark>Kelompok Parafiletik</mark></p><p>Kelompok parafiletik adalah kelompok yang terdiri dari spesies nenek moyang dan beberapa keturunannya namun <strong>tidak semuanya.</strong></p></li><li><p><mark>Kelompok Polifiletik</mark></p><p>Kelompok polifiletik adalah kelompok yang salah satu anggotanya <strong>memiliki nenek moyang yang berbeda.</strong></p></li></ol><p><br/></p><p><strong>Tipe Pohon Filogenetik:</strong></p><ul><li><p>Kladogram</p></li><li><p>Kladogram persegi panjang</p></li><li><p>Pohon radial</p><p><br/></p></li></ul><ol><li><p>Pohon-pohon tersebut menggambarkan <strong>hubungan yang setara</strong> meskipun gayanya berbeda.</p></li><li><p>Untuk menanamkan akar pada pohon, <strong>bayangkan pohon tersebut terbuat dari tali.</strong> Pegang tali pada akar dan tarik hingga ujung tali (taksa) jatuh berlawanan arah dengan akar.</p></li><li><p>Percabangan <strong>dapat diputar</strong> pada nodusnya.</p></li></ol><p><br/></p><p><strong>Karakter dalam Filogenik:</strong></p><ul><li><p><mark>Plesiomorfi:</mark> merupakan karakter primitif yang terdapat pada (outgroup).</p></li><li><p><mark>Apomorfi:</mark> adalah karakter yang berubah dan diturunkan pada keturunannya (ingroup).</p></li><li><p><mark>Sinapomorfi:</mark> adalah karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik.</p></li><li><p><mark>Autapomorfi:</mark> adalah karakter unik dari suatu takson.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>Cara Membaca Filogenetik:</strong></p><p>Lihat dalam pohon filogenetik <mark>manakah yang lebih berkerabat dekat.</mark> Misalkan ternyata spesies B lebih berkerabat dengan spesies E karena <mark>memiliki banyak kemiripan karakter</mark> yang di dapatkan dari nenek moyang terakhirnya, maka spesies B (katak) lebih berkerabat dekat dengan E (kangguru) karena sama-sama memiliki 4 kaki.</p><p><br/></p><p><strong><mark>C. Bagaimana Cara Membuat Filogenetik?</mark></strong></p><ol><li><p>Data <mark>Morfologi</mark>: dilihat dari bentuk luar atau sifat fisik spesies.</p></li><li><p>Data <mark>Molekuler</mark>: dilihat dari susunan basa nukleotida.</p></li></ol><p><br/></p><p><strong><mark>D. Filogenetik Berdasarkan Ciri Morfologi</mark></strong></p><p><strong>Langkah:</strong></p><ul><li><p>Buatlah matriks karakter</p></li><li><p>Urutkan spesiesnya</p></li><li><p>Lalu buatlah pohon filogenetiknya</p></li></ul><p><br/></p><p>Jika suatu hari <strong>ditemukan spesies baru</strong> dan akan dimasukkan ke dalam pohon filogenetik, maka kita menggunakan <strong>parsimony</strong> (penjelasan yang paling simpel yang mungkin terjadi) lebih memungkinkan kehilangan karakter daripada pertambahan karakter secara drastis.</p><p><br/></p><p><strong><mark>E. Filogenetik Berdasarkan Data Molekuler</mark></strong></p><ol><li><p><mark>Apa itu Data Molekuler?</mark></p></li></ol><ul><li><p>Data DNA dan data protein adalah yang paling banyak digunakan. Data ini dinilai <strong>lebih akurat</strong> karena sebagai blueprint pengkode karakter-karakter tubuh.</p></li><li><p><strong>Sumber karakter DNA</strong> dapat diperoleh dari inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), dan mitokondria (mtDNA).</p></li><li><p>Data protein beragam, yang dapat kita gunakan misalnya data <strong>protein alfa hemoglobin, protein filamen aktin pada hewan, protein cytochrome c pada tumbuhan</strong>, dan lain-lain.</p></li><li><p>Pastikan untuk menggunakan <strong>jenis data yang sama</strong> saat akan membuat filogenetik dari data molekul.</p></li></ul><p><br/></p><ol start="2"><li><p><mark>Bagaimana Mengakses Data Molekuler?</mark></p></li></ol><ul><li><p>Bukalah <strong>website genbank</strong> misalnya National Center for Biotechnology Information <strong>(NCBI)</strong>.</p></li><li><p>Pilih jenis data pada kolom <strong>Search</strong>, lalu carilah nama latin dari spesies tersebut dan karakter yang ingin dibandingkan.</p></li><li><p>Lihatlah hasilnya apakah sesuai dengan karakter yang ingin diamati? <strong>Jika</strong> sudah <strong>sesuai</strong>, lalu klik <strong>Fasta</strong>.</p></li><li><p><strong>Copy data</strong> tersebut agar lebih mudah, paste-kan pada Ms. Word atau Notepad.</p></li><li><p><strong>Ulangi</strong> cara ini untuk mendapatkan data spesies lainnya. Pastikan untuk menggunakan <strong>jenis data yang sama</strong>. Misalnya jika tadi mencari protein cytochrome untuk <em>Solanum lycopersicum</em>, maka spesies lainnya juga harus menggunakan data protein cytochrome c.</p></li><li><p>Maka kita lihat akan <strong>memiliki data molekuler</strong> untuk membuat filogenetik.</p></li></ul><p><br/></p><ol start="3"><li><p><mark>Bagaimana Membuat Filogenetik Molekuler?</mark></p></li></ol><ul><li><p>Buka situs <strong>ngphylogeny.fr</strong></p></li><li><p>Klik <strong>'One Click'</strong></p></li><li><p>Paste-kan data semua data ke kolam yang tersedia, kemudian klik <strong>'Submit'</strong></p></li><li><p>Maka akan muncul hasilnya, untuk melihat filogenetik klik <strong>'Viewer'</strong> (tombol warna hijau)</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>F. Manfaat Filogenetika:</mark></strong></p><ol><li><p><strong><em>Ashwagandha</em></strong> (<em>Withania somnifera</em>), memiliki kemampuan untuk membunuh sel kanker, terkait erat dengan Ciplukan/ Groundberry (<em>Physatis</em> sp.) Oleh karena itu, Ciplukan memiliki potensi sebagai antikanker.</p></li><li><p><strong>Anggrek <em>Aerindinae</em></strong> sangat sulit untuk berkembang biak, filogenetik sebagai solusi untuk menghindari ketidakcocokan gen (genetic incompatibility).</p></li><li><p>Jika dilihat dari morfologinya, <strong>tanaman timun apel </strong>cukup membingungkan untuk diklasifikasikan. Namun, analisis filogenetik molekuler menunjukkan bahwa timun apel lebih dekat dengan melon.</p></li><li><p>Menemukan hubungan kekerabatan <strong>virus</strong> 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 <strong>paus yang terancam punah</strong>/punah, maka itu adalah spesies yang terancam punah.</p></li></ol><p><br/></p><p>Nah gimana nih well, semoga pembahasan dari mimin dapat dimengerti yaa. <strong>Apa masih bertanya-tanya? </strong></p><p><br/></p><p>Yaudah biar makin joss lagi pemahamannya mimin kasih beberapa link video yaa...</p><p><strong><mark>Link Video:</mark> 📌</strong></p><ol><li><p><strong>Pengertian</strong> filogenetik: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/KLMn4XwS8Tw?si=CfAk25-FCPU6lLCB">https://youtu.be/KLMn4XwS8Tw?si=CfAk25-FCPU6lLCB</a> </p></li><li><p>Cara <strong>membaca</strong> filogenetik: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/bPn4kYb4Jl0?si=1dg9tH2czRBfmpze">https://youtu.be/bPn4kYb4Jl0?si=1dg9tH2czRBfmpze</a> </p></li><li><p>Cara membuat filogenetik berdasarkan <strong>ciri morfologi</strong>: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/5VKY-JfskfE?si=DLyFIKVPkaLAbRJY">https://youtu.be/5VKY-JfskfE?si=DLyFIKVPkaLAbRJY</a> </p></li><li><p>Cara membuat filogenetik berdasarkan <strong>data molekuler</strong>: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/U6u5IGGkddw?si=va-jBpznqaLB-FHd">https://youtu.be/U6u5IGGkddw?si=va-jBpznqaLB-FHd</a> </p></li></ol><p><br/></p><p><mark>Terimakasih</mark> well udah menyimak hingga akhir pembahasan materi nihh, <mark>semoga dapat dipahami dan bermanfaat </mark>untuk kalian semua. </p><p><br/></p><p><strong>Semangatt terus kuliahnya</strong>❣️❣️</p><p>Bye...</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/jMJGbyOWN_E?si=9GuRYtqHD5Xo26TX" />
         <pubDate>2024-10-19 22:48:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177465720</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>regianautami19</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177488012</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>PHYLOGENETICS</strong></p><p><br></p><p>by-Regiana Utami_2224220108_5C</p><p><br></p><p>Filogenetika adalah cabang biologi yang sangat penting dalam memahami sejarah evolusi makhluk hidup dan bagaimana berbagai spesies saling berhubungan. Di bawah ini peran dan aplikasi filogenetika, serta menghubungkan konsep-konsep ini dengan masalah dunia nyata.</p><p><br></p><p><strong>1. Definisi dan Pentingnya Filogenetika</strong></p><p>Filogenetika adalah studi tentang hubungan evolusi antarorganisme, yang biasanya digambarkan sebagai pohon filogenetik. Pohon ini menggambarkan sejarah evolusi dan menunjukkan bagaimana berbagai spesies atau kelompok organisme memiliki nenek moyang yang sama.&nbsp;</p><p>- Node pada pohon filogenetik merepresentasikan titik di mana spesies berpisah dari nenek moyangnya, dan cabang menunjukkan arah evolusi spesies tersebut.</p><p>- Pentingnya filogenetika terletak pada kemampuannya untuk mengidentifikasi hubungan kekerabatan, memetakan evolusi karakter, serta menguji hipotesis evolusi. Misalnya, pohon filogenetik dapat digunakan untuk memahami asal-usul penyakit atau mengidentifikasi spesies yang terancam punah.</p><p><br></p><p><strong>&nbsp;2. Proses Spesiasi dan Evolusi</strong></p><p>Spesiasi adalah proses pembentukan spesies baru melalui mekanisme evolusi. Salah satu mekanisme utama yang memicu spesiasi adalah isolasi reproduksi, yang dapat terjadi karena isolasi geografis, perbedaan perilaku, atau perubahan lingkungan.</p><p>Dalam evolusi, perubahan frekuensi alel dalam populasi seiring waktu mengarah pada adaptasi yang lebih baik terhadap lingkungan. Ketika populasi menjadi cukup berbeda satu sama lain, mereka tidak lagi bisa kawin dan menghasilkan keturunan yang fertil, sehingga terbentuklah spesies baru.</p><p>- Evolusi adaptif: di mana spesies beradaptasi terhadap lingkungan baru.</p><p>- Evolusi konvergen: spesies yang tidak berkerabat mengembangkan karakteristik serupa karena lingkungan atau tekanan selektif yang sama.</p><p>Contoh nyata dari evolusi adaptif adalah burung finch di Kepulauan Galapagos, yang mengalami diversifikasi bentuk paruh karena perbedaan makanan di setiap pulau.</p><p><br></p><p>&nbsp;<strong>3. Membaca Pohon Filogenetik</strong></p><p>Pohon filogenetik tidak hanya menunjukkan siapa yang lebih berkerabat, tetapi juga kapan kelompok tersebut mulai berdivergensi. Pemahaman ini memungkinkan kita untuk melacak evolusi berbagai karakteristik dalam organisme.</p><p>Misalnya, dalam pohon filogenetik mamalia, kita dapat melihat bahwa mamalia berplasenta (seperti manusia dan gajah) lebih berkerabat dengan satu sama lain dibandingkan dengan mamalia bertelur (seperti platipus), karena mereka berbagi nenek moyang yang lebih baru.</p><p>Ada tiga jenis kelompok dalam pohon filogenetik:</p><p>- <strong>Monofiletik</strong>: Kelompok yang mencakup semua keturunan dari satu nenek moyang. Contoh: semua burung berasal dari satu nenek moyang yang sama.</p><p>- <strong>Parafiletik</strong>: Kelompok yang mencakup beberapa, tetapi tidak semua keturunan dari nenek moyang. Contoh: Reptil adalah parafiletik karena burung (yang juga keturunannya) sering tidak dimasukkan dalam kelompok ini.</p><p>- <strong>Polifiletik</strong>: Kelompok yang terdiri dari organisme yang tidak memiliki nenek moyang yang sama secara langsung. Contoh: kelompok hewan yang bisa terbang, seperti burung dan kelelawar, adalah polifiletik.</p><p><br></p><p><strong>4. Karakter dalam Filogenetika</strong></p><p>Filogenetika menggunakan karakteristik morfologi (fisik) atau molekuler (seperti DNA) untuk membangun hubungan antarspesies. Ada beberapa jenis karakter yang digunakan untuk membuat pohon filogenetik:</p><p>- <strong>Plesiomorfi</strong> : Karakter primitif yang dimiliki oleh kelompok luar (outgroup), menunjukkan sifat-sifat nenek moyang.</p><p>- <strong>Apomorfi</strong> : Karakter yang baru berkembang pada garis keturunan (ingroup), menunjukkan perubahan evolusi.</p><p>- <strong>Sinapomorfi</strong>: Karakter yang dibagi oleh anggota dari kelompok monofiletik.</p><p>- <strong>Autapomorfi</strong> : Karakter unik yang hanya ditemukan pada satu takson atau spesies.</p><p>Contoh sederhana adalah perbedaan karakter pada mamalia, seperti adanya rambut dan kelenjar susu sebagai sinapomorfi untuk seluruh mamalia.</p><p><br></p><p><strong>&nbsp;5. Data Molekuler dalam Filogenetika</strong></p><p>Penggunaan data molekuler seperti DNA, RNA, dan protein memberikan pendekatan yang lebih akurat untuk mempelajari hubungan evolusi. Data molekuler diambil dari berbagai sumber genetik, seperti:</p><p>- DNA inti (nDNA): DNA yang terdapat di dalam inti sel, mengkodekan sebagian besar gen yang bertanggung jawab untuk karakteristik tubuh.</p><p>- DNA mitokondria (mtDNA): Sangat berguna dalam studi evolusi karena diwariskan hanya dari ibu dan tidak mengalami rekombinasi, sehingga lebih stabil.</p><p>- Protein spesifik: Seperti protein hemoglobin atau cytochrome c, yang dapat dibandingkan antarspesies untuk menentukan kekerabatan.</p><p>Filogenetika molekuler memberikan wawasan yang lebih dalam tentang evolusi spesies, terutama ketika karakter morfologi saja tidak cukup jelas.</p><p><br></p><p><strong>&nbsp;6. Aplikasi Filogenetika</strong></p><p>Filogenetika memiliki banyak aplikasi dalam dunia nyata, termasuk:</p><p>- Kesehatan dan Pengobatan: Peneliti menggunakan filogenetika untuk memahami evolusi virus dan bakteri, yang sangat penting dalam pengembangan vaksin dan penanggulangan penyakit. Misalnya, filogenetika digunakan untuk melacak evolusi virus HIV dan mengembangkan strategi pengobatan.</p><p>- Konservasi Spesies: Filogenetika dapat membantu menentukan spesies mana yang harus dilindungi. Dengan memahami hubungan kekerabatan spesies, ahli biologi dapat mengidentifikasi spesies yang paling berisiko terhadap kepunahan.</p><p>- Agrikultur: Studi tentang filogenetika tanaman membantu dalam pengembangan varietas baru yang lebih tahan terhadap penyakit atau kondisi lingkungan yang ekstrem.</p><p><br></p><p><strong>&nbsp;7. Contoh Kasus</strong></p><p>Beberapa contoh kasus di mana filogenetika telah memainkan peran penting:</p><p>- Ashwagandha (Withania somnifera), tanaman obat yang terkait erat dengan Ciplukan (Physalis sp), telah menunjukkan potensi sebagai antikanker berdasarkan kemiripan filogenetiknya.</p><p>- Filogenetika juga membantu dalam mengidentifikasi tanaman yang sulit diklasifikasikan berdasarkan morfologi saja, seperti timun apel, yang lebih dekat secara genetik dengan melon daripada dengan timun biasa.</p><p><br></p><p><strong>Kesimpulan</strong></p><p>Filogenetika adalah alat yang kuat untuk memahami evolusi dan hubungan kekerabatan spesies. Dengan kombinasi data morfologi dan molekuler, kita bisa memetakan sejarah kehidupan dan membuat keputusan yang lebih baik dalam berbagai bidang seperti kedokteran, konservasi, dan pertanian.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/f9LKRubm7a4?si=XJb3vyBdvqyiC-2A" />
         <pubDate>2024-10-20 00:21:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177488012</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177567542</link>
         <description><![CDATA[<p>By Kantina Febriyanti </p><p>Nim 2224220109</p><p><br/></p><blockquote><p>Filogenetik </p></blockquote><p>Filogenetika, atau pohon filogenetik adalah cara visual untuk menggambarkan sejarah evolusi spesies, populasi, atau gen berdasarkan data morfologi (ciri-ciri fisik) atau molekuler (misalnya, DNA dan protein). Bayangkan filogenetik seperti sebuah timeline yang menunjukkan hubungan antar spesies. Spesies yang punya kemiripan sering kali punya nenek moyang yang sama atau tidak terlalu jauh dan spesies yang paling mirip ini disebut "<strong>sister taksa</strong>." Filogenetik itu menunjukkan spesies yang paling purba misalnya kalau kita melihat pohon filogenetik dengan manusia, monyet, dan gorila, itu bukan berarti manusia berkembang dari gorila, tapi menjelaskan bahwa ada karakter yang berkembang dalam spesies primata.</p><p><br/></p><p>Dalam pohon filogenetik, cabang-cabang menunjukkan percabangan spesies. Spesies yang berpisah dan punya garis keturunan berbeda disebut "<strong>outgroup</strong>." Ada juga istilah seperti monofiletik, parafiletik, dan polifiletik. Kelompok <strong>monofiletik</strong> punya satu nenek moyang bersama, <strong>parafiletik</strong> punya satu nenek moyang tapi tidak semuanya termasuk di dalamnya, dan <strong>polifiletik</strong> berarti anggota kelompok tersebut berasal dari nenek moyang yang berbeda-beda.</p><p><br/></p><p>Ada beberapa jenis karakter dalam filogenetik. <strong>Plesiomorfi</strong> adalah karakter primitif yang dimiliki oleh outgroup, sementara <strong>apomorfi</strong> adalah karakter yang berkembang dalam ingroup (kelompok utama yang kita lihat). <strong>Sinapomorfi</strong> adalah karakter yang dimiliki oleh seluruh kelompok monofiletik, dan <strong>autapomorfi</strong> adalah karakter unik untuk satu spesies atau takson tertentu.</p><p><br/></p><p>Untuk membangun pohon filogenetik, kita bisa menggunakan dua jenis data yaitu morfologi dan molekuler. Dengan <strong>data morfologi</strong>, kita mengamati ciri fisik spesies. Jika ada spesies baru yang mirip tapi punya sedikit perbedaan, kita menggunakan metode parsimony, yaitu memilih penjelasan yang paling sederhana. <strong>Metode parsimony</strong> dalam filogenetika adalah pendekatan untuk membangun pohon evolusi yang paling sederhana,berdasarkan asumsi bahwa evolusi lebih mungkin terjadi melalui perubahan karakter yang paling sedikit. Misalnya, jika ada dua spesies yang memiliki banyak kesamaan, metode ini akan mengasumsikan bahwa mereka berasal dari nenek moyang yang sama dan hanya mengalami sedikit perubahan dibandingkan dengan spesies lain. </p><p><br/></p><p>Di sisi lain, <strong>data molekuler </strong>seperti DNA dan protein lebih akurat karena mengandung informasi genetik yang menjadi dasar dari karakter tubuh. DNA bisa berasal dari inti sel (nDNA), kloroplas (cpDNA), atau mitokondria (mtDNA). Data protein juga bisa digunakan, seperti protein alfa hemoglobin atau aktin pada hewan, dan cytochrome c pada tumbuhan.</p><p><br/></p><p>Manfaat filogenetik ini banyak, misalnya untuk menemukan potensi medis seperti antikanker pada tanaman ciplukan yang punya hubungan dekat dengan ashwagandha, atau membantu mengklasifikasikan spesies yang sulit dibedakan secara morfologi, seperti timun apel yang ternyata lebih dekat dengan melon menurut analisis molekuler. Bahkan, filogenetik bisa digunakan untuk melindungi spesies yang terancam punah, dengan menganalisis genetik spesies ikan atau paus yang legal untuk ditangkap.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/jMJGbyOWN_E?si=aWG9JIQCEHeOXk1U" />
         <pubDate>2024-10-20 03:46:00 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177567542</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177581208</link>
         <description><![CDATA[<p>By Riris Nurul Hafifah_2224220078</p><p><br></p><p><mark>Filogenetika / Filogeni</mark> adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler. Filogenetik digunakan untuk menggambarkan <strong>sejarah kehidupan, klasifikasi organisme </strong>dan diperlukan untuk menguji banyak hipotesis tentang <strong>bagaimana proses evolusi terjadi. </strong>Dalam filogenesis, hubungan antara spesies atau kelompok organisme sering digambarkan dalam bentuk <mark>pohon filogenetik</mark> yang menunjukkan percabangan dari satu garis keturunan ke garis keturunan lainnya. Cabang-cabang ini menunjukkan jalur evolusi, sedangkan titik percabangan (node) menunjukkan leluhur bersama.</p><p><br></p><p>Terdapat <mark>tiga kelompok</mark> berdasarkan hubungan kekerabatan atau garis keturunan mereka melalui pohon filogenetik, yaitu:</p><ol><li><p><mark>Kelompok Monofiletik (Klad)</mark></p><p>Terdiri dari satu spesies nenek moyang dan semua keturunannya.</p></li><li><p><mark>Kelompok Parafiletik</mark></p><p>Terdiri dari spesies nenek moyang tetapi tidak mencakup semua keturunannya.</p></li><li><p><mark>Kelompok Polifiletik</mark></p><p>Terdiri dari anggota yang memiliki nenek moyang berbeda.</p><p><br></p></li></ol><p><mark>Karakter dalam Filogenetik</mark>:</p><ol><li><p><strong><mark>Plesiomorfi</mark></strong> merupakan karakter primitif yang terdapat pada <strong>outgroup.</strong></p></li><li><p><strong><mark>Apomorfi</mark></strong> adalah karakter yang berubah dan diturunkan pada keturunannya <strong>(ingroup).&nbsp;</strong></p></li></ol><ul><li><p><strong>Sinapomorfi </strong>adalah karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik.</p></li><li><p><strong>Autapomorfi<em> </em></strong>adalah karakter unik dari suatu takson.</p><p><br></p></li></ul><p><mark>Cara Membuat Filogenetik</mark></p><ol><li><p><strong><mark>Data morfologi</mark></strong> melibatkan <strong>karakteristik fisik atau struktural organisme</strong> yang dapat <strong>diamati secara langsung</strong> mencakup berbagai aspek anatomi dan penampilan eksternal seperti bentuk tubuh, jumlah anggota badan dan susunan organ. Morfologi dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakter homolog (sifat yang diwariskan dari nenek moyang bersama), contohnya tangan manusia dan sayap kelelawar yang keduanya berasal dari struktur nenek moyang vertebrata yang sama.</p></li><li><p><strong><mark>Data molekuler</mark></strong> melibatkan <strong>informasi genetik</strong> yang diperoleh dari <strong>urutan DNA, RNA, atau protein dalam organisme</strong>. 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. Data ini digunakan untuk memahami hubungan evolusi dengan cara yang lebih mendalam karena didasarkan pada perubahan genetik di tingkat molekuler yang mendasari sifat-sifat organisme.</p></li></ol><ul><li><p>Sumber karakter DNA dapat diperoleh dari <strong>inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), dan mitokondria (mtDNA).</strong></p></li><li><p>Data protein beragam, misalnya <strong>data protein alfa hemoglobin, protein filamen aktin pada hewan, protein cytochrome pada tumbuhan</strong>, dan lain-lain.</p></li></ul><p><br></p><p><mark>Manfaat Filogenetik</mark></p><ol><li><p>Menemukan <strong>hubungan kekerabatan</strong> <strong>virus</strong> untuk mengetahui kemiripan materi genetik, jalur transmisi, dan potensi pengembangan vaksin.</p></li><li><p>Sebagai solusi untuk <strong>menghindari ketidakcocokan gen </strong>(genetic incompatibility).</p></li><li><p>Filogenetik molekuler digunakan untuk <strong>menganalisis spesies mana yang legal untuk ditangkap.</strong></p></li></ol><p><br></p><p>Link Video Pembelajaran:</p><ol><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/CPcNfQfjjiw?si=KQTwq63FEDZzWElS">https://youtu.be/CPcNfQfjjiw?si=KQTwq63FEDZzWElS</a></p></li><li><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/o106KpGUMx0?si=-oSALrIIHISeGSjb">https://youtu.be/o106KpGUMx0?si=-oSALrIIHISeGSjb</a></p></li></ol><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/CPcNfQfjjiw?si=KQTwq63FEDZzWElS" />
         <pubDate>2024-10-20 04:26:23 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177581208</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177586387</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>by Siti Almiah Fathimatuzzahra - 2224220024 - 5C</mark></strong></p><p><br/></p><p>"Yuk cari tahu bagaimana organisme berkerabat berdasarkan DNA dan fenotipnya. Siapa sangka burung dan buaya punya 'hubungan jauh'? 😉 Evolusi bikin kita lebih paham soal keberagaman hayati, dan caranya keren banget! 💡"</p><p><br/></p><p>Indonesia dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Dalam memahami keanekaragaman ini, penting untuk mengidentifikasi kemiripan karakteristik antar spesies, yang menjadi dasar dalam klasifikasi filogenetik.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Filogenetik</mark> </strong></p><p>Filogenetik<strong> </strong>adalah studi tentang sejarah evolusi dari suatu spesies atau kelompok spesies yang berkerabat. Sejarah evolusi ini dapat digambarkan dalam bentuk diagram bercabang yang disebut pohon filogenetik (kladogram), yang menunjukkan hubungan kekerabatan antar spesies.</p><ol><li><p><strong>Topologi Filogeni</strong></p><p>Filogeni diawali oleh garis keturunan nenek moyang (ancestor) yang disebut akar (root). Garis keturunan ini lalu membentuk percabangan (branch). Titik percabangan disebut dengan nodus. Pada ujung percabangan terdapat keturunan (descendants) dari nenek moyang tersebut yang disebut dengan takson.</p></li><li><p><strong>Interpretasi Filogeni</strong></p><p>Pada percabangan terdapat titik percabangan atau nodus. Nodusbmerepresentasikan nenek moyang bersama yang terbaru/ most recent common ancestor (MRCA) dari takson setelahnya. Contohnya pada Gambar 9 terlihat bahwa titik percabangan nomor 1 adalah nenek moyang dari takson A, B, dan C. Nenek moyang bersama tersebut akan mewariskan karakter pada garis keturunannya. Sehingga karakter yang dimiliki oleh nenek moyang nomor 1 akan dimiliki oleh takson-takson setelah percabangan tersebut.</p></li></ol><p><br/></p><p><strong><mark>Metode Analisis Filogenetik</mark></strong></p><p>Beberapa metode yang digunakan dalam analisis filogenetika:</p><ul><li><p><strong>Metode Parsimony</strong>: Metode yang memilih pohon filogenetik dengan perubahan evolusi paling sedikit.</p></li><li><p><strong>Distance Method</strong>: Berdasarkan jarak genetik antar spesies.</p></li><li><p><strong>Likelihood Method</strong>: Menggunakan probabilitas evolusi untuk membangun pohon.</p></li><li><p><strong>Bayesian Method</strong>: Menggunakan statistik untuk memperkirakan evolusi.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>Penyusunan Pohon Filogenetik</mark></strong>:</p><p>Penyusunan pohon filogenetik dapat dilakukan dengan dua metode:</p><ul><li><p><strong>Karakter Fenotipik</strong>: Menggunakan karakteristik fisik yang bisa diamati langsung dari organisme.</p></li><li><p><strong>Data Molekuler</strong>: Menggunakan urutan nukleotida DNA atau protein dari organisme untuk memprediksi hubungan kekerabatan.</p></li></ul><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/gO-CbUsh-Jc?si=gkU9oa8ZCnwutC2t" />
         <pubDate>2024-10-20 04:43:02 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177586387</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177737086</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>By : Roiatul Jannah</strong></p><p><strong>22242220101_5C</strong></p><p><br/></p><p><br/></p><p>"Bayangkan bisa menelusuri sejarah evolusi makhluk hidup dan menemukan bagaimana semua organisme di Bumi saling terhubung? filogenetik adalah kunci untuk memahami hubungan misterius ini. Dengan filogenetik, kamu tidak hanya mempelajari asal-usul spesies, tetapi juga mendapatkan jawaban tentang bagaimana kita semua berevolusi dari satu titik awal yang sama. Siap untuk mengungkap rahasia pohon kehidupan?"</p><p><br/></p><p><strong>Filogenetika</strong> merupakan cabang ilmu yang menampilkan representasi visual dari sejarah <strong>evolusi populasi, gen, atau spesies</strong> dengan menggunakan data yang diperoleh dari karakteristik morfologi (seperti bentuk fisik) dan molekuler (seperti urutan DNA atau protein). Dengan kata lain, filogenetika memungkinkan kita untuk menggambarkan bagaimana organisme <strong>terkait satu sama lain</strong> dalam pohon evolusi, serta bagaimana mereka berkembang dari nenek moyang yang sama. Representasi ini sangat penting dalam klasifikasi organisme karena memungkinkan ilmuwan mengelompokkan spesies berdasarkan kekerabatan evolusi mereka, bukan hanya kemiripan fisik yang terlihat. Selain itu, filogenetika digunakan untuk menguji hipotesis tentang proses evolusi, misalnya, untuk memahami bagaimana perubahan genetik tertentu mempengaruhi adaptasi spesies terhadap lingkungannya.</p><p><br/></p><p><strong>Contoh singkat:</strong> Melalui analisis filogenetika, para ilmuwan dapat menentukan bahwa manusia (Homo sapiens) lebih berkerabat dekat dengan simpanse (Pan troglodytes) dibandingkan dengan gorila. Ini berdasarkan urutan DNA yang menunjukkan bahwa manusia dan simpanse memiliki nenek moyang evolusi yang lebih baru, dibandingkan manusia dan gorila. Pohon filogenetik yang dibuat dari data ini menggambarkan cabang-cabang yang mewakili garis keturunan, di mana manusia dan simpanse berada di cabang yang lebih dekat satu sama lain.</p><p><br/></p><p><strong>Pohon filogenetik</strong> adalah diagram yang menggambarkan hubungan kekerabatan antarorganisme berdasarkan sejarah evolusi mereka. Pohon ini menggunakan istilah-istilah khusus untuk menjelaskan posisi dan hubungan antarspesies. Salah satu istilah kunci adalah <strong>"Most Recent Common Ancestor" (MRCA)</strong>, yang merujuk pada nenek moyang terakhir yang dimiliki oleh dua atau lebih spesies sebelum mereka bercabang menjadi kelompok yang berbeda. <strong>"Node"</strong> atau titik percabangan pada pohon filogenetik menunjukkan titik di mana satu garis keturunan terpisah menjadi dua atau lebih cabang, yang mewakili spesies baru yang berkembang dari nenek moyang bersama. <strong>"Taxa"</strong> adalah sebutan untuk kelompok spesies yang berada pada ujung cabang pohon tersebut, sedangkan <strong>"Sister taxa"</strong> merujuk pada dua kelompok yang paling dekat hubungannya karena mereka berbagi MRCA yang sama.</p><p><br/></p><p>Filogenetik adalah studi tentang hubungan evolusi antara organisme, dan dalam bidang ini, ada beberapa aspek yang biasanya dipelajari, antara lain:</p><ol><li><p><strong>Hubungan Evolusi Antarspesies</strong>: Filogenetik mengidentifikasi dan menganalisis hubungan evolusi antara berbagai spesies. Ini sering kali dilakukan dengan membangun pohon filogenetik yang menggambarkan garis keturunan dan divergensi spesies.</p></li><li><p><strong>Analisis Genetik</strong>: Filogenetik memanfaatkan data genetik, seperti urutan DNA, RNA, atau protein, untuk menentukan hubungan evolusi. Dengan menganalisis variasi genetik, peneliti dapat melacak perubahan yang terjadi selama waktu dan mengidentifikasi spesies yang lebih dekat secara genetik.</p></li><li><p><strong>Perkembangan Spesies</strong>: Ilmu ini juga mempelajari bagaimana spesies berevolusi seiring waktu, termasuk perubahan morfologis, fisiologis, dan perilaku yang terjadi akibat adaptasi terhadap lingkungan.</p></li><li><p><strong>Pengklasifikasian Organisme</strong>: Filogenetik membantu dalam pengelompokan organisme ke dalam taksonomi berdasarkan hubungan evolusi. Ini sering kali berfungsi untuk merevisi atau memperbaiki klasifikasi yang ada berdasarkan data genetik terbaru.</p></li><li><p><strong>Evolusi dan Adaptasi</strong>: Peneliti mempelajari bagaimana spesies beradaptasi dengan lingkungan mereka dan bagaimana faktor-faktor lingkungan mempengaruhi proses evolusi. Ini mencakup analisis tentang seleksi alam dan spesiasi.</p></li><li><p><strong>Penelitian Konservasi</strong>: Filogenetik juga berperan dalam konservasi keanekaragaman hayati dengan membantu mengidentifikasi spesies yang terancam punah dan memahami populasi genetik mereka. Ini memungkinkan pengembangan strategi konservasi yang lebih efektif.</p></li><li><p><strong>Penyebaran Penyakit</strong>: Dalam bidang kesehatan, filogenetik digunakan untuk melacak penyebaran penyakit menular dengan menganalisis urutan genetik patogen. Ini membantu dalam memahami epidemiologi penyakit dan merancang langkah-langkah pengendalian.</p></li><li><p><strong>Perbandingan Antara Taksa</strong>: Peneliti sering membandingkan spesies dari taksa yang berbeda untuk memahami evolusi fitur tertentu, seperti morfologi atau metabolisme, dan bagaimana fitur tersebut muncul secara independen dalam garis keturunan yang berbeda.</p></li></ol>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/qWL4j4OyJQc?si=TUKT9Y5VCgxUNlWD" />
         <pubDate>2024-10-20 10:15:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177737086</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177813328</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>By Alya Nisrina Hapsa_2224220074_5C</strong></p><p><br/></p><p>Halo Sobat Biologi🙌🏻🌱🥰</p><p><br/></p><p>Sebelumnya sobat biologi sudah tahu belum apa itu filogenetik?</p><p>Istilah filogenetik mungkin terdengar seperti istilah rumit, tetapi sebenarnya, ini adalah cara ilmiah yang digunakan oleh para ahli biologi untuk memahami bagaimana organisme yang ada di Bumi saling berkerabat. Bayangkan SoBi melihat pohon keluarga, tetapi alih-alih anggota keluarga, filogenetika menggambarkan sejarah evolusi spesies atau gen. Ilmu ini membantu kita melacak perubahan yang terjadi selama jutaan tahun melalui data morfologi (bentuk dan struktur organisme) atau molekuler (DNA dan protein).</p><p><br/></p><p><strong><mark>Karakter pada Filogenetik</mark></strong></p><p>Dalam filogenetik, karakter digunakan untuk menentukan hubungan kekerabatan antarorganisme. Ada beberapa jenis karakter yang penting dalam filogenetik :</p><ul><li><p>Karakter Plesiomorfi (Sifat Primitif), karakter ini dimiliki oleh nenek moyang bersama dan diwariskan kepada keturunannya. Namun, karakter ini tidak unik untuk satu kelompok saja. Contohnya, keberadaan tulang belakang pada vertebrata.</p></li><li><p>Karakter Apomorfi (Sifat Turunan), ini adalah karakter yang berubah atau baru muncul pada keturunan dibandingkan nenek moyangnya. Apomorfi membedakan suatu kelompok dari nenek moyang sebelumnya. Contohnya, kemampuan terbang pada burung.</p></li><li><p>Sinapomorfi, ini adalah karakter turunan yang dimiliki oleh seluruh anggota dalam kelompok monofiletik dan menunjukkan bahwa mereka memiliki nenek moyang yang sama. Misalnya, keberadaan bulu pada burung.</p></li><li><p>Autapomorfi, karakter unik yang hanya dimiliki oleh satu spesies atau kelompok tertentu, tidak ditemukan pada kelompok lain. Misalnya, paruh yang khas pada platipus.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>Pohon Filogenetik</mark></strong></p><p>Salah satu alat utama dalam filogenetik adalah <em>pohon filogenetik</em>. Pohon ini menggambarkan bagaimana spesies terkait satu sama lain berdasarkan nenek moyang bersama. Dalam biologi, konsep ini penting karena dengan memahami hubungan evolusi, kita bisa mempelajari bagaimana proses perubahan pada spesies tertentu yang menyebabkan munculnya spesies baru terjadi. Misalnya, bagaimana beberapa kucing domestik dapat memiliki hubungan evolusi lebih dekat dengan harimau dibandingkan dengan kucing liar lainnya. Dalam pohon filogenetik, setiap percabangan menggambarkan perbedaan atau perubahan yang terjadi dalam perjalanan evolusi. Organisme yang lebih dekat secara evolusi akan berbagi cabang yang lebih pendek sebelum bercabang menjadi spesies yang terpisah.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Cara Membuat Pohon Filogenetik</mark></strong></p><p><em>Bagaimana Membuat Pohon Filogenetik?</em></p><p>Ada dua jenis data utama yang bisa digunakan yaitu data morfologis dan data molekuler. Data morfologis berasal dari karakteristik fisik yang bisa dilihat, seperti bentuk tubuh atau jumlah kaki, sementara data molekuler berasal dari analisis DNA atau protein yang lebih akurat dan mendalam.</p><p>Misalnya, kita bisa membangun pohon filogenetik dari sekelompok spesies berdasarkan DNA mereka. DNA memberikan informasi yang lebih presisi karena setiap perubahan kecil dalam urutan DNA dapat menunjukkan bagaimana spesies berkembang dari nenek moyang mereka. Sumber karakter DNA bisa berasal dari inti sel, kloroplas, atau mitokondria.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Kemudian bagaimana cara membaca pohon filogenetik?</mark></strong></p><p>Membaca pohon filogenetik pada dasarnya seperti membaca peta evolusi. Kita harus memperhatikan istilah-istilah penting seperti nenek moyang bersama atau <em>Most Recent Common Ancestor</em> (MRCA) yang menunjukkan titik di mana dua atau lebih spesies berbagi nenek moyang yang sama. Dari titik ini, organisme kemudian berkembang menjadi spesies yang berbeda. Ada juga istilah seperti <em>taxa</em> yang merujuk pada kelompok spesies, serta kelompok <em>monofiletik</em>, <em>parafiletik</em>, dan <em>polifiletik</em> yang menggambarkan bagaimana sekelompok organisme dikelompokkan berdasarkan nenek moyang mereka. Kelompok <em>monofiletik</em> adalah kelompok yang mencakup nenek moyang bersama serta seluruh keturunannya. Kelompok <em>parafiletik </em>mencakup nenek moyang yang sama, tetapi tidak semua keturunannya dimasukkan. Sementara itu, kelompok <em>polifiletik</em> terdiri dari spesies yang berasal dari nenek moyang yang berbeda.</p><p><br/></p><p>Kunci utama dalam membaca pohon filogenetik adalah melihat simpul yang menunjukkan kapan spesies terakhir berbagi nenek moyang yang sama. Sebagai contoh, jika Anda melihat pohon evolusi singa, harimau, dan macan tutul, semua memiliki nenek moyang yang sama sebelum akhirnya terpisah menjadi spesies yang berbeda. Yang menarik, meskipun singa dan macan tutul adalah dua spesies yang berbeda, mereka sama-sama berkerabat dekat dengan harimau. Dengan kata lain, singa tidak lebih dekat kekerabatannya dengan harimau dibandingkan dengan macan tutul. Mereka semua berbagi nenek moyang yang sama pada titik simpul tertentu di pohon evolusi.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Manfaat Filogenetik dan Aplikasinya dalam Kehidupan </mark></strong></p><p>Filogenetika tidak hanya penting di dunia akademis, tetapi juga memiliki aplikasi nyata dalam kehidupan. Contohnya, peneliti menggunakan analisis filogenetik untuk mengidentifikasi spesies yang terancam punah, menentukan hubungan kekerabatan virus misalnya seperti virus COVID-19, hingga mencari spesies tanaman yang berpotensi sebagai obat. Sebagai contoh, tanaman Ashwagandha (<em>Withania somnifera</em>)<em> </em>dikenal memiliki kemampuan untuk membunuh sel kanker, dan melalui filogenetika, ditemukan bahwa tanaman ini memiliki hubungan kekerabatan dekat dengan ciplukan (<em>Physalis</em> <em>sp</em>.) yang juga potensial sebagai antikanker.</p><p><br/></p><p>Manfaat lainnya seperti filogenetik molekuler yang digunakan di negara Jepang untuk menganalisis spesies ikan paus mana yang legal untuk ditangkap, jika secara genetik mirip dengan paus yang terancam punah atau punah, maka itu adalah spesies yang terancam punah, dan tidak boleh ditangkap.</p><p><strong>&nbsp;</strong></p><p>Dengan mempelajarai filogenetik, membuka pintu bagi kita untuk memahami sejarah kehidupan di Bumi dengan lebih jelas. Dari pohon evolusi sederhana hingga aplikasi yang membantu dunia medis dan konservasi lingkungan, filogenetik menjadi alat penting untuk menjawab berbagai pertanyaan dalam biologi. Dengan ilmu ini, kita tidak hanya mempelajari sejarah kehidupan tetapi juga mengungkap potensi untuk menyelesaikan masalah, misalnya &nbsp;seperti penyakit hingga pelestarian spesies. Sampai jumpa lagiiii SoBi 👋🏻🌱🫶🏻</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/SqmblucbOzk?si=8iroiO8wLUUWrhIE" />
         <pubDate>2024-10-20 12:28:06 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177813328</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177817185</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>PHYLOGENETICS</mark></strong> </p><p><br/></p><p>Filogenetika adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan evolusi antara berbagai spesies, populasi, atau gen berdasarkan data morfologi maupun molekuler. Berikut adalah uraian lengkap mengenai materi filogenetika :</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>Definisi dan Tujuan Filogenetika</mark></strong></p></blockquote><p>Filogenetika (filogeni) merupakan representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies melalui pohon filogenetik. Pohon ini menggambarkan bagaimana spesies atau kelompok organisme saling terkait berdasarkan kemiripan karakteristik yang diwariskan dari nenek moyang bersama. Dengan menggunakan filogenetika, kita dapat memahami sejarah kehidupan dan menguji hipotesis tentang proses evolusi.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>Pohon Filogenetik</mark></strong></p></blockquote><p>Pohon filogenetik adalah alat utama dalam filogenetika untuk menggambarkan hubungan kekerabatan. Dalam pohon filogenetik, terdapat beberapa komponen penting:</p><p>- <strong><mark>Akar (root)</mark></strong> : Titik awal yang mewakili nenek moyang tertua yang menjadi asal semua spesies dalam pohon.</p><p>- <strong><mark>Nodus</mark></strong> : Titik percabangan yang menunjukkan nenek moyang bersama dari spesies atau takson yang bercabang.</p><p>- <strong><mark>Takson (taxa) </mark></strong>: Kelompok atau spesies yang sedang dipelajari.</p><p>- <strong><mark>Sister taxa</mark></strong> : Dua spesies yang berasal dari nodus yang sama dan memiliki hubungan kekerabatan terdekat.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>Terminologi Penting dalam Filogenetika</mark></strong></p></blockquote><p>Beberapa istilah penting yang sering digunakan dalam filogenetika meliputi:</p><p>- <strong><mark>Monofiletik</mark></strong> : Kelompok yang mencakup satu nenek moyang beserta seluruh keturunannya.</p><p>- <strong><mark>Parafiletik</mark></strong> : Kelompok yang mencakup nenek moyang tetapi tidak seluruh keturunannya.</p><p>- <strong><mark>Polifiletik</mark></strong> : Kelompok yang tidak memiliki satu nenek moyang yang sama.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>Karakter dalam Filogenetika</mark></strong></p></blockquote><p>Filogenetika juga berfokus pada karakteristik yang dimiliki oleh organisme. Beberapa karakter penting dalam filogenetika adalah:</p><p>- <strong><mark>Plesiomorfi</mark></strong> : Karakter primitif yang masih ada pada outgroup.</p><p>- <strong><mark>Apomorfi</mark></strong> : Karakter yang mengalami perubahan dan diwariskan pada ingroup.</p><p>- <strong><mark>Sinapomorfi</mark></strong> : Karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik.</p><p>- <strong><mark>Autapomorfi</mark></strong> : Karakter unik yang hanya ditemukan pada satu takson.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>Pembuatan Pohon Filogenetik</mark></strong></p></blockquote><p>Dalam pembuatan pohon filogenetik, data morfologi atau molekuler digunakan untuk menentukan hubungan kekerabatan antar spesies. Misalnya, data DNA dan protein sering digunakan karena mereka dianggap lebih akurat dalam menunjukkan hubungan kekerabatan. Data DNA dapat berasal dari berbagai sumber, seperti inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), atau mitokondria (mtDNA). Data protein seperti hemoglobin, aktin, atau sitokrom c juga digunakan dalam analisis molekuler.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>Contoh Penggunaan Filogenetika</mark></strong></p></blockquote><p>Filogenetika digunakan dalam berbagai konteks, seperti memahami hubungan kekerabatan spesies yang mirip, menganalisis evolusi spesies yang terancam punah, atau bahkan dalam pengembangan obat dan vaksin. Misalnya, penelitian filogenetika menunjukkan bahwa tanaman Ciplukan (Physalis sp.) memiliki hubungan dekat dengan Ashwagandha, yang memiliki sifat anti-kanker, sehingga Ciplukan juga memiliki potensi yang sama.</p><p><br/></p><blockquote><p><strong><mark>Manfaat Filogenetika</mark></strong></p></blockquote><p>Filogenetika memberikan berbagai manfaat, di antaranya:</p><p>- Menyediakan informasi mengenai hubungan kekerabatan antar spesies yang kompleks.</p><p>- Membantu memahami evolusi spesies berdasarkan perubahan genetik.</p><p>- Digunakan dalam konservasi spesies untuk menentukan spesies yang terancam punah.</p><p>- Mendukung penelitian bioteknologi, seperti dalam pencarian tanaman obat atau pengembangan vaksin.</p><p><br/></p><p>Jadi kesimpulannya Filogenetika merupakan alat penting dalam biologi evolusi yang memungkinkan kita untuk menggambarkan dan memahami sejarah evolusi spesies. Dengan memanfaatkan data morfologi dan molekuler, filogenetika memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana spesies berevolusi dari nenek moyang yang sama dan bagaimana mereka beradaptasi terhadap lingkungannya seiring waktu.</p><p><br/></p><p>Kalian bisa menonton vidio ini juga yah untuk penguatan materinya : </p><p>1. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/6_XMKmFQ_w8?si=xedxrNhY04rQtCWC">https://youtu.be/6_XMKmFQ_w8?si=xedxrNhY04rQtCWC</a> </p><p><br/></p><p>Semoga bermanfaat dan tetap semangatt 😄🥳</p><p><br/></p><p>Oleh : ijah nurjannah </p><p>Nim : 2224220027</p><p>Kelas : 5C </p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/6_XMKmFQ_w8?si=xedxrNhY04rQtCWC" />
         <pubDate>2024-10-20 12:34:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177817185</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177870084</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>By Alya Nisrina Hapsa_2224220074_5C</strong></p><p><br/></p><p>Halo Sobat Biologi 🙌🏻🌱🥰</p><p><br/></p><p>Pada kesempatan kali ini MiBi (Mimin Biologi) akan membahas keanekaragaman hayati dan mekanisme ekosistem. Sebelumya SoBi sudah tahu belum apa itu keanekaragaman hayati?</p><p><br/></p><p><strong><mark>Biodiversity atau keanekaragaman hayati</mark></strong><mark>,</mark> adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan keragaman semua bentuk kehidupan di Bumi, termasuk bakteri, tumbuhan, hewan, dan manusia. Ini mencakup variasi di dalam spesies, antar spesies, serta keragaman habitat yang ada di berbagai ekosistem, seperti lautan, hutan, gurun, dan area perkotaan. Keanekaragaman hayati menciptakan jaringan kompleks di mana setiap elemen saling mendukung, memungkinkan ekosistem untuk tetap sehat dan berfungsi dengan baik.</p><p>Keanekaragaman ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup di planet kita yaitu bumi, karena memberikan sumber makanan, air, obat-obatan, dan berbagai ekosistem yang mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Namun, keanekaragaman hayati saat ini menghadapi berbagai ancaman akibat aktivitas manusia, dan upaya untuk melindungi serta menjaga keseimbangan ekosistem sangat diperlukan untuk masa depan planet kita ini.</p><p><br/></p><p><strong><mark>Apa aitu Mekanisme Evolusi?</mark></strong></p><p>Mekanisme evolusi adalah proses-proses alamiah yang mengakibatkan perubahan dalam sifat genetik suatu populasi makhluk hidup dari generasi ke generasi. Proses ini menjelaskan bagaimana organisme dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka dan mengalami perubahan evolusioner. Perubahan ini dapat terjadi melalui lima cara utama yaiyu perkawinan non-acak, aliran gen, penyimpangan genetik, mutasi, dan seleksi alam, yang semuanya berkontribusi pada variasi genetik dan perkembangan spesies.</p><p><br/></p><ol><li><p><strong><mark>Perkawinan Non Acak (</mark><em><mark>Non Random Mating</mark></em><mark>)</mark></strong></p></li></ol><p>Perkawinan non-acak adalah istilah yang menggambarkan proses di mana organisme memilih pasangan berdasarkan karakteristik tertentu. Misalnya, dalam populasi kumbang, jika seekor kumbang betina coklat lebih memilih kawin dengan kumbang coklat lainnya, ini bukan kebetulan. Perkawinan tidak terjadi secara acak, melainkan berdasarkan sifat yang diinginkan seperti warna atau kekuatan fisik. Bayangkan kumbang betina memiliki pilihan antara tiga kumbang jantan dengan warna berbeda. Jika ia lebih sering memilih kumbang coklat karena kemiripan warna, maka kemungkinan besar keturunannya juga akan coklat. Hal ini mengubah frekuensi gen dalam populasi, memperbanyak kumbang dengan sifat yang dipilih.</p><p>&nbsp;</p><ol start="2"><li><p><strong><mark>Aliran Gen (</mark><em><mark>Gene Flow</mark></em><mark>)</mark></strong></p></li></ol><p>Aliran gen adalah proses di mana organisme bermigrasi dari satu populasi ke populasi lainnya, membawa gen baru yang memengaruhi kumpulan gen di populasi yang baru tersebut. Contohnya, bayangkan kita memiliki dua kelompok kumbang satu berwarna biru dan satu berwarna merah. Jika beberapa kumbang merah bermigrasi ke kelompok kumbang biru dan bereproduksi di sana, kumpulan gen populasi biru akan berubah karena adanya gen baru dari kumbang merah. Ini bisa menciptakan variasi baru dalam populasi, dan semakin banyak organisme yang berpindah, semakin dinamis kumpulan gen suatu populasi.</p><p><br/></p><ol start="3"><li><p><strong><mark>Hanyutan Genetik (</mark><em><mark>Genetic Drift</mark></em><mark>)</mark></strong></p></li></ol><p>Hanyutan genetik adalah perubahan dalam kumpulan gen yang terjadi karena faktor acak. Dalam populasi kecil, ini bisa terjadi lebih sering dan memengaruhi evolusi secara signifikan. Misalnya, bayangkan ada sekelompok kumbang dengan warna merah dan biru dalam jumlah yang seimbang. Jika tiba-tiba badai besar menghantam dan memusnahkan sebagian besar kumbang biru, gen kumbang merah akan menjadi dominan hanya karena kebetulan alam. Penyimpangan ini bukan karena karakteristik kumbang merah lebih baik, tetapi karena kebetulan. Proses ini sering terjadi pada populasi kecil dan bisa membawa perubahan besar dalam jumlah gen yang diwariskan ke generasi selanjutnya.</p><p><br/></p><ol start="4"><li><p><strong><mark>Mutasi (</mark><em><mark>Mutation</mark></em><mark>)</mark></strong></p></li></ol><p>Mutasi adalah kesalahan atau perubahan dalam DNA yang bisa terjadi secara acak selama proses pembelahan sel. Mutasi ini bisa menghasilkan variasi baru dalam populasi. Sebagai contoh, dalam populasi kumbang biru, suatu hari kumbang betina melahirkan kumbang merah. Hal ini terjadi karena ada mutasi dalam DNA sel kelamin (gamet) yang diwariskan pada kumbang baru tersebut. Mutasi bisa bersifat netral, menguntungkan, atau merugikan, tergantung pada kondisi lingkungan. Namun, mutasi penting karena menciptakan variasi genetik yang bisa mendorong evolusi.</p><p><br/></p><ol start="5"><li><p><strong><mark>Seleksi Alam (</mark><em><mark>Natural Selection</mark></em><mark>)</mark></strong></p></li></ol><p>Seleksi alam adalah mekanisme evolusi yang paling terkenal, yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Dalam proses ini, organisme dengan sifat yang paling sesuai dengan lingkungannya akan memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Misalnya, bayangkan ada dua jenis kumbang di padang rumput satu berwarna hijau dan satu lagi berwarna merah. Suatu hari, burung datang untuk berburu kumbang. Kumbang hijau memiliki keuntungan karena warnanya menyamarkan mereka dari predator, sementara kumbang merah terlihat jelas dan dimakan lebih banyak. Hasilnya, hanya kumbang hijau yang tersisa untuk bereproduksi, dan akhirnya populasi kumbang menjadi mayoritas hijau. Sifat warna hijau lebih bertahan, sementara warna merah hilang dari populasi. Inilah cara seleksi alam bekerja, mempertahankan sifat yang paling menguntungkan untuk bertahan hidup di lingkungan tertentu.</p><p><br/></p><p>Keanekaragaman hayati dan mekanisme evolusi yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan di Bumi. Keanekaragaman hayati mencakup variasi spesies, gen, dan habitat yang mendukung kehidupan dengan menyediakan makanan, air, obat-obatan, dan layanan ekosistem lainnya. Mekanisme evolusi seperti perkawinan non-acak, aliran gen, hanyutan genetik, mutasi, dan seleksi alam menjelaskan bagaimana spesies beradaptasi dan berevolusi dalam menghadapi perubahan lingkungan. Ancaman terhadap keanekaragaman hayati akibat aktivitas manusia menekankan pentingnya upaya pelestarian untuk masa depan planet tempat tinggal kita yaitu planet bumi tercinta.</p><p><br/></p><p>Berikut Link YouTube agar SoBi dapat lebih memahami dan tergambarkan seperti apa bukti-bukti evolusi silahkan simak video YouTube berikut yaaa</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Biodiversity : <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/XTC4qiXd36Q?si=gn0Qb9_Dh0tCerIV">https://youtu.be/XTC4qiXd36Q?si=gn0Qb9_Dh0tCerIV</a></p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mekanisme Evolusi : <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/U-qlpsd0PxM?si=-za_RwV22MbqFA1a">https://youtu.be/U-qlpsd0PxM?si=-za_RwV22MbqFA1a</a></p><p>&nbsp;</p><p>Terima kasih telah membaca, semoga bermanfaat, tetap semangat dalam menuntut ilmu, dan sampai jumpa lagiii SoBi 👋🏻🌱 🫶🏻</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/U-qlpsd0PxM?si=-za_RwV22MbqFA1a" />
         <pubDate>2024-10-20 13:44:50 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177870084</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177874295</link>
         <description><![CDATA[<p>Didalam lapisan batuan ternyata banyak sekali ragam fossil dari jaman dahulu lo! Lalu, bagaimana bumi membentuk lapisan-lapisan batuan yang ada saat ini? Mari kita pahami bagaimana Bumi dan segala kehidupan di dalamnya terbentuk. Dengan memahaminya, kita dapat melihat pola besar alam semesta yang menghubungkan masa lalu, sekarang, dan juga di masa depan.</p><p>&nbsp;</p><p>Bumi memiliki umur sekitar 4.543 miliar tahun, untuk dapat mengetahui waktu geologi dapat dilakukan dengan menghitung umur lapisan batuan bumi.</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lapisan batuan &amp; bukti fossil.</p><p>Dalam lapisan batuan bumi dapat diibaratkan seperti halaman-halaman sebuah buku yang menyimpan cerita panjang evolusi planet ini. Setiap lapisan menyimpan jejak masa lalu, dengan bukti fosil sebagai petunjuk yang menghubungkan kita dengan kehidupan purba. Fosil-fosil yang terkubur di dalam lapisan batuan ini berfungsi sebagai penanda waktu, membantu ilmuwan menelusuri sejarah geologi dan memahami peristiwa besar seperti kepunahan massal, evolusi spesies, hingga perubahan iklim. Lapisan bumi dapat terbentuk karena adanya berbagai fenomena alam, seperti letusan gunung, lapisan paling atas merupakan yang terbaru, sementara semakin bawah akan semakin lama.</p><p>Menurut Giovanni Arduino “Lapisan batuan dibedakan menjadi primer (tertua), sekunder, tersier dan kuartener” lapisan sedimen ini memiliki ragam fossil sebagai penanda zaman di masanya, seperti fossil kerang-kerangan, ikan, tanaman dan dinosaurus. Namun tidak semua lapisan terdapat fossil, hal itu menunjukkan terjadinya masa kepunahan massal</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pengukuran radiometri</p><p>Untuk mengetahui umur dari lapisan batuan dan fossil dapat dihitung dengan alat yang dapat mengukur massa unsur, dengan&nbsp;mendeteksi keberadaan unsur radioaktif karbon–14 (C14), yang sering disebut <em>carbon dating</em>. Laju C-14 yang berkurang seiring pertambahan waktu dapat menentukan lama fossil tersebut telah ada. Umur fosil yang sudah sangat tua, menyebabkan kadar&nbsp;C&nbsp;-&nbsp;14&nbsp;nya menjadi sangat kecil (membuat banyak&nbsp;waktu yang dilalui untuk meluruh). Pengukuran dengan C-14 hanya bisa menghitung hingga ribuan tahun, sehingga tak bisa dipakai untuk menentukan umur batuan yang usianya mencapai jutaan tahun. Untuk itu para ilmuwan akan menggunakan unsur kalium bermassa 40 yang waktu paruhnya mencapai 1,26 miliar tahun.</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Molecular clock/jam DNA</p><p>Molecular clock atau jam molekuler adalah teknik ilmiah yang digunakan untuk memperkirakan waktu divergensi evolusioner antara spesies berdasarkan tingkat perubahan molekuler, data molekul yang biasanya digunakan untuk perhitungan ini adalah susunan nukleotida dari DNA atau susunan asam amino dari protein seperti, contohnya mutasi dalam DNA atau protein, laju mutasi dapat digunakan sebagai kunci untuk memperkirakan waktu divergensi. Tingkat waktu evolusi tiap molekuler (animalia, tumbuhan dan virus) itu bervariasi. Teknik ini membantu menghitung kapan dua spesies terakhir kali berbagi nenek moyang yang sama serta menjadi alat penting untuk menghitung "waktu geologi" evolusi makhluk hidup di Bumi.</p><p><br/></p><p>Nama: Tsaniya Silmi</p><p>NIM: 2224220029</p><p>Kelas: 5C</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/F7k1f1TiQ5c?si=EkaEpYQoMTKu-NtD" />
         <pubDate>2024-10-20 13:50:34 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177874295</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177876612</link>
         <description><![CDATA[<p>Setiap makhluk hidup yang pernah ada meninggalkan jejak yang dapat kita ketahui, itulah yang disebut bukti evolusi. Dari fosil yang terkubur dalam lapisan bumi hingga kode DNA yang diwariskan selama jutaan tahun.</p><p>Jenis evolusi dibedakan berdasarkan arah, skala dan hasil.</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Berdasar arah, dibagi lagi yaitu progresif dan regresif.</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Berdasar skala, dibagi lagi yaitu makroevolusi dan mikroevolusi.</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Berdasar hasil, dibagi lagi yaitu divergen dan konvergen.</p><p>Bukti Evolusi :</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Fosil</p><p>merupakan sisa-sisa atau jejak makhluk hidup yang telah terawetkan dan mengeras. Berupa bagian tubuh seperti tulang cangkang gigi atau jejak kehidupan fosil mendokumentasikan keberadaan spesies yang telah hidup di bumi selama periode yang berbeda. Keberadaan fossil pada suatu wilayah tergantung pada habitat yang mendukungnya, diketahui Indonesia tidak memiliki banyak bukti fossil disebabkan karena dulu belum terdapat daratan/pulau Indonesia belum terbentuk. Fosil dapat terbentuk dengan berbagai cara yaitu</p><p>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Petrifaction (bagian tubuh yang keras jadi batu oleh proses mineralisasi).</p><p>b)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Petrifaction of Soft parts (bagian tubuh yang lunak mengeras menjadi fosil batu).</p><p>c)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Preservation of foot prints (jejak kaki hewan pada lumpur dapat menjadi fosil)</p><p>d)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Moulds and casts (cetakan fosil terbentuk ketika organisme meninggalkan jejak di lingkungan seperti abu vulkanik)</p><p>Fosil perlu dipelajari karena dapat digunakan sebagai petunjuk mata rantai yang hilang (missing link) juga dapat menunjukkan bahwa satu kelompok berevolusi dari yang lain (connecting link).</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Anatomi &amp; morfologi</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bukti evolusi selanjutnya yang dapat diketahui terdapat pada anatomi dan morfologi makhluk hidup seperti organ vestigial yaitu organ tubuh yang tersisa pada tubuh hingga sekarang, kemudian adanya kemiripan struktur anatomi tubuh (homologi) namun memiliki fungsi yang berbeda, homologi merupakan evolusi divergen. Analogi adalah struktur anatomi tidak serupa tetapi memiliki fungsi yang sama dan merupakan hasil evolusi konvergen.</p><p>&nbsp;</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Embriologi</p><p>Salah satu bukti evolusi yang menunjukkan hubungan evolusi antarspesies yaitu dengan mengamati perkembangan embrio. Selama tahap awal perkembangan, embrio dari berbagai spesies, seperti manusia, ikan, burung, dan reptil, menunjukkan kemiripan yang mencolok. Ini memberikan petunjuk bahwa semua organisme ini berbagi nenek moyang yang sama. Konsep perkembangan embriologi yaitu:</p><p>a)&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ontogoni, menggambarkan perkembangan individu dari zigot hingga dewasa.</p><p>b)&nbsp;&nbsp;&nbsp; Filogeni, menunjukkan sejarah evolusi spesies dan bagaimana mereka berhubungan satu sama lain berdasarkan nenek moyang bersama.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perkembangan embrio (ontogeni) dapat memberikan petunjuk tentang sejarah evolusi spesies tersebut (filogeni), dan ini menjadi salah satu bukti penting dalam memahami evolusi organisme.</p><p>&nbsp;</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Biogeografi</p><p>Bukti dari biogeografi menunjukkan bahwa evolusi dipengaruhi oleh lingkungan geografis, dan bagaimana spesies berkembang serta menyebar dan beradaptasi terhadap lingkungan mereka dari waktu ke waktu. Seperti pulau-pulau yang memisahkan antar wilayah, menjadi contoh adanya geografi dan evolusi berinteraksi. Wilayah yang terisolasi selama jutaan memberi kesempatan bagi spesies untuk berevolusi tanpa adanya ancaman predator dll. Keberadaan spesies endemik dapat disebabkan oleh faktor evolusi dari lingkungan mereka yang mendukung. &nbsp;</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Molekular (DNA &amp; Protein)</p><p>Bukti molekular memberi dukungan yang kuat untuk evolusi karena menunjukkan kesamaan genetik dan molekuler yang signifikan antara berbagai spesies. Dengan mempelajari DNA, RNA, dan protein, kita dapat mengetahui garis keturunan spesies, memahami proses mutasi, dan melihat bagaimana spesies berevolusi dari nenek moyang yang sama. Bukti molekular ini memperkuat pemahaman kita tentang bagaimana evolusi bekerja di tingkat genetik dan mendukung hipotesis bahwa semua makhluk hidup di Bumi memiliki asal-usul evolusi yang sama.</p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Observasi</p><p>Bukti evolusi dapat dilihat langsung melalui observasi dari berbagai fenomena yang telah terjadi, dapat melalui studi ilmiah dan eksperimen, mengamati evolusi terjadi pada populasi organisme, terutama yang bereproduksi dengan cepat, seperti bakteri, serangga, atau hewan dengan siklus hidup pendek. Contoh bukti evolusi yang paling jelas dapat dilihat melalui perkembangan resistensi antibiotik pada bakteri. Selain bakteri, serangga juga telah berevolusi untuk menjadi kebal terhadap pestisida. Penggunaan pestisida secara terus-menerus menyebabkan serangga yang rentan terhadap zat kimia mati, tetapi sebagian kecil yang memiliki mutasi untuk kebal akan bertahan dan bereproduksi. Dalam beberapa generasi, populasi serangga tersebut menjadi dominan dengan sifat resisten pestisida.</p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Domestikasi</p><p>Domestikasi adalah salah satu bukti evolusi yang menunjukkan bagaimana spesies dapat berubah secara signifikan melalui proses seleksi buatan yang dilakukan oleh manusia yang terdapat pada hewan maupun tumbuhan untuk diberdayakan yang pada akhirnya menyebabkan perubahan genetik yang diwariskan dari generasi ke generasi. Menghasilkan organisme yang berbeda dari nenek moyang, baik dalam perilaku, ukuran, bentuk, maupun adaptasi lainnya. Contohnya seperti jenis anjing tertentu yang merupakan evolusi dari serigala abu-abu, kemudian domestikasi pada buah semangka, jagung dan wortel.</p><p>&nbsp;</p><p>Nama: Tsaniya Silmi</p><p>NIM: 2224220029</p><p>Kelas: 5C</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/CGFEJRjUh2g?si=Eut09s1bc1maoHDr" />
         <pubDate>2024-10-20 13:53:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177876612</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>syadela12</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177878907</link>
         <description><![CDATA[<p><mark>Syadela (2224220025) - 5C</mark></p><p><br></p><blockquote><p>Tahukah kalian bahwa di balik keanekaragaman makhluk hidup yang ada di Bumi, terdapat sebuah 'peta' yang menggambarkan bagaimana mereka saling berhubungan? Peta ini dikenal sebagai pohon filogenetik, sebuah alat yang memungkinkan kita melacak jejak evolusi dan mengungkap sejarah panjang kehidupan</p></blockquote><p><br></p><p>✨<strong>MARI KITA SIMAK PENJELASAN DIBAWAH INI</strong>✨</p><p><br></p><p><strong>Apa Itu Filogenetik?</strong></p><p>Filogenetika adalah ilmu yang menggambarkan sejarah evolusi suatu populasi gen atau spesies dalam bentuk pohon filogenetik. Pohon ini menunjukkan bagaimana spesies atau gen berkerabat satu sama lain berdasarkan data morfologi (ciri fisik) atau molekuler (DNA atau protein). </p><p><mark>Contoh</mark> visual yang diberikan menunjukkan bagaimana hubungan kekerabatan pada beberapa spesies kucing bisa dipahami melalui proses spesiasi dan domestikasi.</p><p><br></p><p><strong>Hubungan Antara Klasifikasi dan Filogenetika</strong></p><p>Klasifikasi dalam biologi bertujuan untuk mengelompokkan organisme berdasarkan kesamaan dan perbedaan mereka, sedangkan filogenetik lebih fokus pada sejarah evolusi dan hubungan kekerabatan yang diilustrasikan dalam pohon filogenetik.</p><p>Pohon filogenetik dapat membantu memecahkan pertanyaan seperti organisme mana yang memiliki nenek moyang yang sama dan yang lebih berkerabat dekat.</p><p><br></p><p><strong>Cara Membaca Pohon Filogenetik</strong></p><p>Istilah-istilah penting dijelaskan, seperti:</p><ul><li><p><strong>Most Recent Common Ancestor (MRCA)</strong>: Nenek moyang terakhir yang sama dari kelompok organisme.</p></li><li><p><strong>Node (Titik Percabangan)</strong>: Tempat dua atau lebih cabang bertemu, menunjukkan nenek moyang yang sama.</p></li><li><p><strong>Takson</strong>: Organisme atau kelompok organisme yang dianalisis dalam pohon.</p></li><li><p><strong>Kelompok monofiletik</strong>: Kelompok yang mencakup nenek moyang dan semua keturunannya.</p></li><li><p><strong>Kelompok parafiletik dan polifiletik</strong>: Kelompok yang tidak mencakup semua keturunan dari nenek moyang yang sama.</p></li></ul><p><br></p><p><strong>Jenis-jenis Pohon Filogenetik</strong></p><p>Pohon filogenetik dapat diputar di sekitar nodus tanpa mengubah hubungan evolusi yang ditunjukkan. Ada beberapa tipe pohon seperti pohon yang linear atau bercabang sesuai dengan karakteristik spesies.</p><p><br></p><p><strong>Karakter dalam Filogenetik</strong></p><blockquote><p>Karakter dibagi menjadi beberapa jenis:</p></blockquote><ul><li><p><strong>Plesiomorfi</strong>: Karakter primitif yang dimiliki oleh nenek moyang.</p></li><li><p><strong>Apomorfi</strong>: Karakter yang muncul pada keturunan (ingroup).</p></li><li><p><strong>Sinapomorfi</strong>: Karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik.</p></li><li><p><strong>Autapomorfi</strong>: Karakter unik yang hanya dimiliki oleh satu takson.</p></li></ul><p><br></p><p><strong>Membangun Pohon Filogenetik</strong></p><blockquote><p>Dua jenis data utama digunakan:</p></blockquote><ul><li><p><strong>Data morfologi</strong>: Menggunakan ciri-ciri fisik spesies.</p></li><li><p><strong>Data molekuler</strong>: Menggunakan informasi genetik seperti DNA atau protein. Data molekuler dinilai lebih akurat karena menggambarkan cetak biru karakter tubuh. Sumber data molekuler dapat berasal dari inti sel, kloroplas, atau mitokondria.</p><p><br></p></li></ul><p><strong>Contoh Penerapan Filogenetik</strong></p><p>Filogenetik dapat digunakan untuk menganalisis spesies yang dapat ditangkap secara legal, hubungan kekerabatan virus untuk pengembangan vaksin, dan untuk mendeteksi potensi tanaman sebagai sumber obat baru.</p><p><mark>Misalnya</mark>, pohon filogenetik menunjukkan bahwa Ashwagandha memiliki hubungan erat dengan Ciplukan, yang memiliki potensi sebagai obat antikanker.</p><p><br></p><p><strong>Manfaat dan Aplikasi Nyata Filogenetik</strong></p><ul><li><p>Di Jepang, filogenetik digunakan untuk menentukan apakah daging paus yang dikonsumsi berasal dari spesies yang terancam punah.</p></li><li><p>Analisis filogenetik membantu dalam mengatasi kompleksitas taksonomi pada tanaman seperti anggrek dan membantu menghindari ketidakcocokan genetik dalam persilangan.</p></li></ul><p><br></p><blockquote><p>Dengan memahami filogenetika, kita tidak hanya melihat ke masa lalu untuk melacak sejarah evolusi, tetapi juga membuka wawasan tentang bagaimana spesies di masa kini dapat terus berkembang dan beradaptasi. Filogenetika memberikan kita 'peta' untuk menavigasi dunia keanekaragaman hayati yang luas dan penuh misteri</p></blockquote><p><br></p><p>ingin tahu lebih dalam tentang filogenetik? mari tonton dan simak video dibawah ini!</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/zDqmvsDXuzY?si=GHUr2WBfybSnO12t">https://youtu.be/zDqmvsDXuzY?si=GHUr2WBfybSnO12t</a></p><p><br></p><p>THANK YOU,</p><p>SEMOGA BERMANFAAT✨</p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/zDqmvsDXuzY?si=GHUr2WBfybSnO12t" />
         <pubDate>2024-10-20 13:56:08 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177878907</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177900429</link>
         <description><![CDATA[<p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/LZDcCVVJPqQ?si=B_oOk_RYemZdPjXw">https://youtu.be/LZDcCVVJPqQ?si=B_oOk_RYemZdPjXw</a></p><p><br/></p><p>Assalamualaikum wr.wb</p><p>Halo, Fellas! Kembali lagi ke padlet evolusi. Anyway, how’s your day? Semoga</p><p>kalian senantiasa semangat yaa. Oh ya, materi kali ini akan membahas tentang</p><p>Filogenetik. Wah menarik sekali nih. Yuk, kita simak pembahasan berikut ini!</p><p>Fellas, kalian pernah dengar silsilah yang menyatakan bahwa manusia itu nenek</p><p>moyangnya dari bangsa primate. Waduh.. biar tidak ada miskonsepsi., kita simak</p><p>pembahasan berikut ini!</p><p>Apa itu pohon filogenetik?</p><p>Pohon filogeni, atau cladogram, adalah representasi grafis yang menggambarkan</p><p>hubungan evolusi antar spesies. Alat ini sangat berguna dalam memahami</p><p>bagaimana spesies berhubungan satu sama lain berdasarkan sejarah evolusi mereka.</p><p>Metode pembuatan pohon filogeni ini dikenal sebagai cladistics, yang</p><p>mengelompokkan organisme berdasarkan karakteristik morfologis dan genetik.</p><p>Dalam analisis ini, para ilmuwan mencari kesamaan dan perbedaan antara spesies</p><p>untuk mengidentifikasi nenek moyang bersama mereka. Cladistics berfokus pada</p><p>klasifikasi yang lebih ilmiah dan objektif, dengan mempertimbangkan data genetik</p><p>yang lebih mendalam.</p><p>Dalam konteks klasifikasi filogenetik, terdapat tiga kategori utama: monofiletik,</p><p>parafiletik, dan polifiletik. Klasifikasi monofiletik mencakup semua keturunan dari</p><p>satu nenek moyang, menunjukkan hubungan evolusi yang jelas. Contoh nyata dari</p><p>kelompok ini adalah mamalia, yang memiliki nenek moyang yang sama. Klasifikasi</p><p>parafiletik, di sisi lain, memiliki nenek moyang yang sama, tetapi tidak semua</p><p>keturunannya termasuk dalam kelompok tersebut. Misalnya, kelompok reptil tidak</p><p>mencakup burung, meskipun keduanya berasal dari nenek moyang yang sama.</p><p>Sedangkan klasifikasi polifiletik terdiri dari kelompok yang tidak memiliki nenek</p><p>moyang yang sama, seperti kelompok ikan dan mamalia yang berasal dari garis</p><p>keturunan yang berbeda.</p><p>Contoh-contoh spesifik membantu memperjelas konsep ini. Ikan pari dan hiu,</p><p>misalnya, termasuk dalam kelompok bertulang rawan, menunjukkan bagaimana</p><p>spesies dengan struktur serupa dapat berakar dari nenek moyang yang berbeda.</p><p>Selain itu, hubungan antara manusia dan gorila adalah contoh klasik dari klasifikasi</p><p>monofiletik, di mana kedua spesies ini berasal dari nenek moyang yang sama dan</p><p>termasuk dalam kelompok primata.</p><p>Pentingnya pohon filogeni dan klasifikasi filogenetik ini semakin ditekankan dalam</p><p>studi biologi evolusi. Dengan mempelajari struktur dan hubungan antar spesies, kita</p><p>dapat memahami bagaimana perubahan lingkungan dan tekanan seleksi alam telah</p><p>membentuk keragaman hayati yang ada saat ini. Selain itu, dengan kemajuan</p><p>teknologi, analisis genetik memungkinkan para ilmuwan untuk menggali lebih</p><p>dalam tentang hubungan evolusi, memberikan data yang lebih akurat dan</p><p>mendetail.</p><p>Dengan demikian, pemahaman tentang pohon filogeni tidak hanya memperkaya</p><p>pengetahuan kita tentang spesies yang ada, tetapi juga memberi kita wawasan</p><p>mengenai proses evolusi yang terus berlangsung. Pembelajaran ini tidak hanya</p><p>menarik tetapi juga krusial bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pelestarian</p><p>keanekaragaman hayati.</p><p><br/></p><p>Nama : Hana Najwa Paramitha</p><p>NIM : 2224220079</p><p>Kelas : 5C Pendidikan Biologi</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/LZDcCVVJPqQ?si=B_oOk_RYemZdPjXw" />
         <pubDate>2024-10-20 14:24:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177900429</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177901804</link>
         <description><![CDATA[<p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/RN_2odbCPfU?si=7w1Oqre_TyJ8WaEf">https://youtu.be/RN_2odbCPfU?si=7w1Oqre_TyJ8WaEf</a></p><p><br/></p><p><br/></p><p>Assalamualaikum wr.wb</p><p>Halo, Fellas! Kembali lagi ke padlet evolusi. Anyway, how’s your day? Semoga</p><p>kalian senantiasa semangat yaa. Oh ya, materi kali ini akan membahas tentang</p><p>mekansime evolusi. Wah menarik sekali nih. Yuk, kita simak pembahasan berikut</p><p>ini!</p><p>Mekanisme evolusi melibatkan beberapa aspek penting, termasuk mutasi gen,</p><p>hukum Hardy-Weinberg, dan pembentukan spesies baru.</p><p>Apa sih mutasi itu?</p><p>Mutasi merupakan faktor kunci dalam proses evolusi, karena dapat menghasilkan</p><p>variasi baru dalam spesies. Proses mutasi, yang dapat disebabkan oleh faktor</p><p>internal seperti kesalahan replikasi DNA atau faktor eksternal seperti radiasi dan</p><p>bahan kimia, dapat menyebabkan perubahan dalam alel yang ada. Ketika mutasi</p><p>terjadi secara terus-menerus, ia dapat menyebabkan munculnya varietas yang</p><p>berbeda, yang berkontribusi pada evolusi. Beberapa mutasi dapat memberikan</p><p>keuntungan bagi kelangsungan hidup spesies, sementara yang lain dapat berakibat</p><p>merugikan. Mutasi dianggap menguntungkan jika memungkinkan spesies untuk</p><p>bertahan hidup dengan lebih baik dalam lingkungan tertentu, seperti mutasi pada</p><p>bakteri yang memberikan resistensi terhadap antibiotik. Sebaliknya, mutasi yang</p><p>merugikan dapat menghasilkan alel yang bersifat letal dan menurunkan</p><p>kemampuan bertahan hidup individu yang mengandungnya.</p><p>Informasi sejarah secara singkat</p><p>Hukum Hardy-Weinberg, yang diperkenalkan oleh Godfrey Hardy dan Wilhelm</p><p>Weinberg pada tahun 1918, menyatakan bahwa frekuensi alel dan genotip dalam</p><p>populasi akan tetap konstan dari generasi ke generasi, dengan syarat tertentu. Syarat</p><p>tersebut mencakup: populasi harus besar, perkawinan harus acak, tidak terjadi</p><p>mutasi, tidak ada migrasi, tidak ada seleksi alam, dan setiap individu memiliki</p><p>viabilitas dan fertilitas yang sama. Misalnya, jika kita melihat sebuah populasi</p><p>dengan 100 individu dan 9 di antaranya mengalami hemofilia, kita dapat</p><p>menggunakan rumus Hardy-Weinberg untuk menghitung jumlah individu sehat.</p><p>Konsep ini membantu ahli biologi memahami dinamika genetik dalam populasi dan</p><p>memprediksi bagaimana variasi genetik dapat berubah seiring waktu.</p><p>Pembentukan spesies baru dimulai dengan perubahan faktor internal atau intrinsik</p><p>akibat tekanan dari lingkungan. Ketika individu terpisah dari kelompok sejenisnya</p><p>dan beradaptasi dengan lingkungan baru, mereka mengalami perubahan yang</p><p>mungkin menghalangi reproduksi ketika dipertemukan kembali dengan populasi</p><p>asal. Proses ini dikenal sebagai isolasi reproduksi, yang dapat disebabkan oleh</p><p>beberapa faktor, seperti isolasi ekogeografi, isolasi habitat, isolasi musim, isolasi</p><p>perilaku, dan isolasi mekanik.</p><p>Isolasi ekogeografi,</p><p>terjadi ketika dua spesies, seperti Plantanus oksidentalis dan Plantanus orientalis,</p><p>berada di habitat yang berbeda dan tidak dapat melakukan penyerbukan meskipun</p><p>ditanam di lokasi yang sama. Penelitian menunjukkan bahwa perbedaan dalam</p><p>kondisi ekologi dapat mempengaruhi interaksi spesies dan reproduksi mereka.</p><p>Isolasi habitat dapat terjadi pada spesies kodok yang berbeda yang tidak dapat</p><p>kawin karena hidup di habitat yang berbeda, seperti kodok Bufo bufo yang</p><p>mendiami genangan air dan Bufo americanus yang lebih suka habitat lembab.</p><p>Isolasi musim</p><p>muncul ketika dua spesies memiliki waktu kawin yang berbeda, seperti pinus</p><p>radiata yang berbunga pada bulan Februari dan pinus muricata yang berbunga dari</p><p>April hingga Oktober. Isolasi perilaku melibatkan perbedaan tingkah laku dalam</p><p>proses kawin, yang dapat dilihat pada serangga jantan yang mengeluarkan suara</p><p>khusus untuk menarik betina, dan ini penting untuk memastikan keberhasilan</p><p>reproduksi. Sementara itu, isolasi mekanik terjadi ketika ukuran atau bentuk alat</p><p>kelamin tidak cocok untuk kawin, seperti yang terlihat pada anjing ras tertentu di</p><p>mana perbedaan ukuran dapat menghambat perkawinan.</p><p>Dengan memahami mekanisme evolusi ini, kita dapat lebih menghargai keragaman</p><p>hayati dan proses yang membentuk kehidupan di Bumi. Penelitian lebih lanjut</p><p>dalam bidang genetika dan ekologi terus memberikan wawasan baru tentang</p><p>bagaimana spesies beradaptasi dan berevolusi, yang pada gilirannya membantu kita</p><p>mengelola dan melestarikan biodiversitas di planet kita.</p><p>Wah.. keren sekali ya mekanisme evolusi yang terjadi pada planet bumi. Yuk, mulai</p><p>sekarang kita merenungi menakjubkannya betapa Allah sang maha pencipta.</p><p>Sebagai mahluk hidup sudah sepatutnya kita menjaga bumi.</p><p><br/></p><p>Nama : Hana Najwa Paramitha</p><p>NIM : 2224220079</p><p>Kelas : 5C Pendidikan Biologi</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/RN_2odbCPfU?si=7w1Oqre_TyJ8WaEf" />
         <pubDate>2024-10-20 14:26:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177901804</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177902794</link>
         <description><![CDATA[<p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/RN_2odbCPfU?si=WMrem6hDOLVnnbTb">https://youtu.be/RN_2odbCPfU?si=WMrem6hDOLVnnbTb</a></p><p><br/></p><p>Assalamualaikum wr.wb</p><p>Halo, Fellas! Kembali lagi ke padlet evolusi. Anyway, how’s your day? Semoga</p><p>kalian senantiasa semangat yaa. Oh ya, materi kali ini akan membahas tentang</p><p>bukti – bukti evolusi. Wah menarik sekali nih. Yuk, kita simak pembahasan berikut</p><p>ini!</p><p>So, Fellas! Apakah kalian tahu bahwa manusia pernah memiliki ekor, lho? Wahh..</p><p>kok bisa si.. berarti teori darwin bahwa nenek moyangnya manusia adalah monyet</p><p>itu benar? Waduh, jangan salah kaprah dulu nih. Kita simak penjelasan terkait bukti</p><p>– bukti evolusi, yuk!</p><p>Setelah membahas teori evolusi secara dasar menurut Darwin, banyak orang</p><p>bertanya-tanya tentang kebenaran evolusi dan bukti-buktinya. Para pendukung teori</p><p>evolusi mengajukan beberapa bukti yang mereka anggap mendukung kebenaran</p><p>teori ini. Salah satu bukti utama adalah catatan fosil. Fosil-fosil yang ditemukan di</p><p>berbagai lapisan Bumi menunjukkan perubahan yang terjadi pada makhluk hidup</p><p>dari waktu ke waktu, misalnya,</p><p>A. Fosil Kuda</p><p>Fosil kuda menjadi contoh yang paling lengkap, di mana para ilmuwan</p><p>menemukan fosil dari nenek moyang kuda yang paling tua hingga kuda</p><p>modern yang saat ini dikenal dengan istilah Ekus. Fosil-fosil ini ditemukan</p><p>di lapisan Bumi yang berbeda, menunjukkan bahwa nenek moyang kuda</p><p>muncul sekitar 55 hingga 50 juta tahun yang lalu. Selain itu, ada fosil kuda</p><p>mesohipus ditemukan sekitar 45 juta tahun lalu. Perubahan morfologi yang</p><p>signifikan terlihat dari nenek moyang kuda hingga keturunannya, seperti</p><p>peningkatan ukuran tubuh, panjang leher, dan perubahan jumlah jari kaki</p><p>yang awalnya lebih banyak menjadi hanya satu, menunjukkan adaptasi</p><p>evolusi.</p><p>B. Perbandinagn Anatomi.</p><p>Dalam hal ini, terdapat konsep organ homolog dan analog.</p><p>1. Homolog, yaitu organ yang memiliki struktur yang sama tetapi</p><p>berfungsi berbeda. Contohnya, tulang radius dan ulna pada manusia,</p><p>kura-kura, kelelawar, dan paus. Semua spesies ini memiliki tulang yang</p><p>sama, yang menunjukkan bahwa mereka berasal dari nenek moyang</p><p>yang sama, meskipun fungsi tulang tersebut berbeda. Misalnya, pada</p><p>manusia, tulang ini berfungsi sebagai lengan, pada kura-kura untuk</p><p>berjalan, pada kelelawar untuk terbang, dan pada paus untuk berenang.</p><p>Logika ini berpendapat bahwa kesamaan struktur menunjukkan</p><p>hubungan kekerabatan di antara spesies, meskipun dengan peran yang</p><p>berbeda organ</p><p>2. Analog</p><p>yaitu organ yang memiliki fungsi yang sama tetapi struktur yang</p><p>berbeda. Contohnya, sayap burung dan sayap kupu-kupu. Meskipun</p><p>kedua sayap ini berfungsi untuk terbang, strukturnya sangat berbeda:</p><p>sayap burung bertulang, sedangkan sayap serangga tidak. Organ analog</p><p>ini bukan bagian dari bukti evolusi, melainkan lebih untuk menunjukkan</p><p>bahwa fungsi serupa dapat muncul secara independen di antara spesies</p><p>yang berbeda.</p><p>3. organ vestigial</p><p>yaitu organ yang merupakan sisa dari nenek moyang yang memiliki</p><p>fungsi penting tetapi kini telah berkurang atau hilang fungsinya.</p><p>Misalnya, kelenjar susu pada pria dan tulang ekor pada manusia. Organorgan</p><p>ini menunjukkan bahwa nenek moyang kita mungkin memiliki</p><p>fungsi yang lebih signifikan, tetapi seiring evolusi, struktur tersebut</p><p>menjadi tidak terpakai. Ada juga banyak organ vestigial lainnya yang</p><p>pernah didokumentasikan, termasuk otot telinga yang dapat</p><p>menggerakkan telinga pada beberapa hewan, tetapi tidak lagi berfungsi</p><p>dengan baik pada manusia.</p><p>4. perbandingan embriologi</p><p>memberikan bukti kuat tentang kesamaan antara spesies. Pada tahap</p><p>awal perkembangan embrio, hewan-hewan seperti manusia, kelinci,</p><p>ayam, salamander, dan ikan menunjukkan struktur yang mirip, seperti</p><p>ekor dan celah insang. Kesamaan ini menunjukkan bahwa semua spesies</p><p>tersebut berasal dari nenek moyang yang sama, yang mengindikasikan</p><p>bahwa proses perkembangan embrio memiliki pola yang serupa.</p><p>5. perbandingan biokimia dan molekuler</p><p>menunjukkan adanya kesamaan besar antara semua makhluk hidup.</p><p>Proses-proses metabolisme yang fundamental, seperti respirasi seluler,</p><p>glikolisis, dan siklus Krebs, menggunakan enzim-enzim yang sama di</p><p>berbagai spesies. Kesamaan ini menunjukkan bahwa semua makhluk</p><p>hidup memiliki jalur biokimia yang berasal dari nenek moyang yang</p><p>sama. Contohnya, struktur hemoglobin pada sel darah merah manusia,</p><p>kuda, gorila, simpanse, dan zebra memiliki urutan yang sangat mirip,</p><p>meskipun terdapat perbedaan. Kesamaan ini menunjukkan bahwa kita</p><p>semua berasal dari nenek moyang yang sama.</p><p>Secara keseluruhan, bukti-bukti, seperti catatan fosil, perbandingan</p><p>anatomi, organ vestigial, perbandingan embriologi, dan analisis biokimia</p><p>mendukung kebenaran teori evolusi. Hal ini menunjukkan adanya hubungan</p><p>antara berbagai spesies di Bumi dan memberikan pemahaman yang lebih</p><p>dalam tentang proses evolusi yang membentuk kehidupan seperti yang kita</p><p>kenal sekarang.</p><p><br/></p><p>Nama : Hana Najwa Paramitha</p><p>NIM : 2224220079</p><p>Kelas : 5C Pendidikan Biologi</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/RN_2odbCPfU?si=WMrem6hDOLVnnbTb" />
         <pubDate>2024-10-20 14:28:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177902794</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177904089</link>
         <description><![CDATA[<p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/yOh2oMa61ao?si=S_KVxBDReywX4RCL">https://youtu.be/yOh2oMa61ao?si=S_KVxBDReywX4RCL</a></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/uyxHAh4tbYs?si=X6xWYtiS9txQXJj3">https://youtu.be/uyxHAh4tbYs?si=X6xWYtiS9txQXJj3</a></p><p><br/></p><p>Assalamualaikum wr.wb</p><p>Halo, Fellas! Kembali lagi ke padlet evolusi. Anyway, how’s your day? Semoga</p><p>kalian senantiasa semangat yaa. Oh ya, materi kali ini akan membahas tentang</p><p>skala tentang waktu geologi. Wah menarik sekali nih. Yuk, kita simak pembahasan</p><p>berikut ini!</p><p>So, Fellas! Apakah kalian tahu bahwa skala waktu geologi bumi menggambarkan</p><p>perjalanan panjang dari perubahan yang luar biasa, di mana ribuan tahun berlalu</p><p>terasa seperti hitungan detik?</p><p>Wahh.. keren sekali ya, fellas! Selain itu, terjadi pergerakan lempeng tektonik,</p><p>perubahan iklim, dan evolusi kehidupan. Kehadiran kita sebagai manusia kaya</p><p>muncul dalam sekejap. Padahal sejarah terbentuknya Bumi hampir mencapai 4</p><p>miliar tahun, saat kehidupan pertama kali muncul. Fosil-fosil kuno menjadi saksi</p><p>bisu perubahan yang dialami Bumi. Pemahaman ini mengingatkan kita bahwa</p><p>Bumi selalu mengalami transformasi, dan meskipun peran manusia tampak kecil</p><p>dalam skala waktu ini, dampaknya terhadap masa depan planet sangat signifikan.</p><p>Pada skala waktu geologi, yang dibagi menjadi empat bagian utama, yaitu eon, era,</p><p>periode, dan kala. Pertama, skala waktu ini dibedakan berdasarkan adanya atau</p><p>tidaknya kehidupan, yang mencakup Prakambrium dan Fanerozoikum.</p><p>1. Jaman Prakambrium</p><p>Prakambrium yang belum memiliki kehidupan nyata, terbagi menjadi tiga zaman:</p><p>a. Hadean, sebagai zaman paling tua, berlangsung antara 4 hingga 4,6 miliar tahun</p><p>lalu dan ditandai dengan pembentukan Bumi</p><p>b. Arkeozoikum, berlangsung dari 4,6 hingga 2,5 miliar tahun lalu, ditandai oleh</p><p>pembentukan kerak bumi dan munculnya mikroorganisme di lautan.</p><p>c. Proterozoikum, dari 2,5 miliar hingga 540 juta tahun lalu, menyaksikan</p><p>perkembangan organisme dari yang bersel tunggal menjadi multiseluler.</p><p>2. Jaman Fanerozoikum</p><p>Pada Jaman Fanerozoikum yang mencakup kehidupan yang terlihat, dibagi</p><p>menjadi tiga era:</p><p>a. Paleozoikum</p><p>Paleozoikum, dari 540 hingga 245 juta tahun lalu, ditandai dengan</p><p>perkembangan hewan invertebrata dan vertebrata, khususnya ikan dan</p><p>reptilia ganggang laut dan tumbuhan berspora juga berkembang. Zaman ini</p><p>terbagi menjadi enam periode, termasuk Kambrium, Ordovisium, dan</p><p>Karbon.</p><p>b. Mesozoikum</p><p>Zaman Mesozoikum, dikenal sebagai era dinosaurus, terdiri dari tiga masa,</p><p>di antaranya Trias, Jura, dan Kretaseus. Akhir Mesozoikum ditandai dengan</p><p>kepunahan dinosaurus.</p><p>c. Kenozoikum.</p><p>Kenozoikum, era mamalia dan tumbuhan berbiji, dibagi menjadi dua masa,</p><p>yaitu Tersier dan Kuarter. Tersier menyaksikan kemunculan berbagai</p><p>mamalia dan perubahan iklim, sementara Kuarter, yang terdiri dari</p><p>Pleistosen dan Holosen, merupakan masa perkembangan manusia modern.</p><p>Pleistosen ditandai dengan adanya mamalia besar dan periode es, sedangkan</p><p>Holosen adalah dimulai sekitar 11.700 tahun lalu, periode ketika manusia</p><p>modern mulai berkembang dan mengubah lingkungan mereka secara</p><p>signifikan.</p><p>Nah, Fellas! Sekarang bagaimana nih pemahaman kalian tentang skala waktu</p><p>geologi Bumi? Sebagai mahluk bumi yang diciptakan paling sempurna oleh Allah</p><p>swt, penting sekali untuk menyadari betapa besar dan beragamnya perjalanan</p><p>sejarah planet kita. Dari munculnya kehidupan pertama hingga dampak signifikan</p><p>yang ditimbulkan oleh manusia.</p><p>kita harus ingat bahwa Bumi terus bertransformasi. Oleh karena itu, penting bagi</p><p>kita untuk menjaga dan melestarikan lingkungan agar dapat berkontribusi positif</p><p>terhadap masa depan planet yang telah ada selama miliaran tahun ini. Yuk, kita jaga</p><p>bumi kita mulai dari langkah kecil dalam kehidupan sehari- hari.</p><p>Sampai jumpa dipembahasan selanjutnya, Fellas!</p><p><br/></p><p>Nama : Hana Najwa Paramitha</p><p>NIM : 2224220079</p><p>Kelas : 5C Pendidikan Biologi</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/uyxHAh4tbYs?si=X6xWYtiS9txQXJj3" />
         <pubDate>2024-10-20 14:30:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177904089</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177909445</link>
         <description><![CDATA[<p>By Annida Aulia_224220068</p><p><br/></p><p>PHYLOGENETIC</p><p><br/></p><p>Phylogenetik adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan evolusi antara spesies. Phylogenetik ini seperti membuat "pohon keluarga" yang menunjukkan bagaimana spesies yang berbeda terkait satu sama lain melalui nenek moyang mereka. Dalam menentukan phlogenetik dapat menggunakan data morfologi, yaitu berdasarkan ciri-ciri fisik seperti bentuk tubuh, struktur, dan ukuran ataupun menggunakan data molekuler, yaitu berdasarkan urutan DNA atau protein, hal tersebut bertujuan agar hasil yang diperoleh lebih akurat untuk menunjukkan hubungan genetic. DNA yang dipakai bisa berasal dari inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), atau mitokondria (mtDNA). System phylogenetic ini Terdapat beberapa istilah yang penting dalam phylogenetik:</p><ul><li><p><strong>Node</strong>: Titik percabangan yang mewakili nenek moyang bersama antara spesies.</p></li><li><p><strong>Cabang</strong>: Garis yang menghubungkan node ke spesies yang menunjukkan hubungan evolusi.</p></li><li><p><strong>Root</strong>: Akar dari pohon, yang menunjukkan nenek moyang paling awal.</p></li><li><p><strong>Taxa</strong>: Organisme atau kelompok yang dibandingkan dalam pohon (misalnya spesies A, B, C).</p></li><li><p><strong>Sister Taxa: </strong>Spesies atau kelompok yang paling dekat hubungannya di dalam pohon filogenetik.</p></li><li><p><strong>MRCA (Most Recent Common Ancestor)</strong>: Nenek moyang bersama yang paling baru dari dua atau lebih spesies.</p></li></ul><p><br/></p><p>Untuk membaca pohon filogenetik, kita dapat memulainya dengan melihat <strong>node</strong> dan <strong>cabang</strong>. Setiap <strong>node</strong> menunjukkan nenek moyang bersama antara spesies di cabang yang muncul setelahnya. Arah cabang dalam pohon menunjukkan waktu evolusi, semakin jauh dari akar (root), semakin baru spesies tersebut. Spesies yang bercabang dari node yang sama berarti lebih berkerabat dekat. Jika dua spesies berada di cabang yang sama tanpa ada percabangan lain di antara mereka, mereka disebut <strong>sister taxa</strong>.</p><p>Dengan menggunakan filogenetik, kita bisa memvisualisasikan bagaimana spesies berevolusi dan bagaimana mereka terkait dalam satu "pohon besar kehidupan". Hal ini membantu kita memahami bagaimana kehidupan di bumi berkembang dan bagaimana spesies yang ada sekarang saling berkerabat. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang filogenetik, kamu bisa menonton video berikut: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/M7rqXEogkwU?si=FhrIh1RGypqA4xVf">https://youtu.be/M7rqXEogkwU?si=FhrIh1RGypqA4xVf</a></p><p><br/></p><p>Filogenetik ini penting terutama dalam membantu kita memahami hubungan antar makhluk hidup. Bukan hanya soal melihat apa yang terlihat di luar saja (seperti paruh, bulu, atau cakar), tetapi juga memeriksa DNA mereka untuk mengetahui seberapa dekat kekerabatannya. Dengan mempelajari ini, kita bisa tahu:</p><ol><li><p>Bagaimana spesies berevolusi.</p></li><li><p>Mengapa beberapa spesies memiliki sifat yang mirip.</p></li><li><p>Bagaimana jalur genetik mereka berkembang dari waktu ke waktu</p></li></ol>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/YM6Ekb5De2o?si=S-EsBfstDSQntov9" />
         <pubDate>2024-10-20 14:36:44 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177909445</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177909727</link>
         <description><![CDATA[<p>Cladistics merupakan metode dalam biologi untuk mengelompokkan organisme berdasarkan karakteristik evolusi yang sama. Empat konsep penting yang sering digunakan adalah:</p><p><br/></p><p>1. Plesiomorfi – Ciri leluhur yang ada pada beberapa spesies tetapi tidak spesifik untuk satu kelompok.</p><p>2. Apomorfi – Ciri yang muncul sebagai hasil evolusi baru yang membedakan suatu spesies atau kelompok.</p><p>3. Simplesiomorfi – Ciri leluhur yang dimiliki bersama oleh beberapa spesies tetapi tidak seluruhnya.</p><p>4. Sinapomorfi – Ciri baru yang dibagi oleh beberapa spesies, menandakan leluhur yang sama.</p><p><br/></p><p>Filogenetik adalah studi tentang hubungan evolusi antara spesies atau kelompok organisme yang ditunjukkan melalui pohon filogenetik, yaitu diagram yang menggambarkan hubungan evolusioner berdasarkan karakteristik yang dimiliki bersama. Dengan mengidentifikasi apomorfi dan sinapomorfi, pohon ini menggambarkan bagaimana spesies berkembang dari leluhur yang sama.</p><p><br/></p><p>By </p><p>Aelsya Amara Putri Alta </p><p>2224220076</p><p>5C</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/S8oYWTWrviw?si=aZCzzzTaTnZ5cbAw" />
         <pubDate>2024-10-20 14:37:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177909727</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>2224220030</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177913197</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>By Novita Anggraeni - 2224220030 - 5C</mark></strong></p><p><br/></p><p><strong><mark>FILOGENETIK </mark></strong></p><p><br/></p><p>🤷🏻‍♀️ <strong>What is Filogenetik?</strong></p><ul><li><p><mark>Filogenetika/Filogeni</mark> 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></ul><p><br/></p><p>🤔 <strong>Bagaimana membaca filogenetik?</strong></p><ul><li><p>Garis-garis yang ada, mewakili rangkaian nenek moyang dari waktu ke waktu, yang mengarah ke spesies saat ini.</p></li></ul><p><br/></p><p>📌 <strong>TERMINOLOGI FILOGENETIK </strong></p><ul><li><p><mark>Root</mark>: Garis keturunan nenek moyang (Most Recent Common Ancestor)</p></li><li><p><mark>Node/Branch point</mark>: Titik percabangan </p></li><li><p><mark>Taxa</mark>: adalah ujung dari cabang-cabang dalam pohon filogenetik, yang mewakili kelompok organisme atau spesies yang diamati.</p></li><li><p><mark>Sister taxa</mark>: taksa yang paling dekat satu sama lain dalam pohon filogenetik</p></li></ul><p><br/></p><p>📌 <strong>KELOMPOK MONOFILETIK, PARAFILETIK, POLIFILETIK</strong></p><ul><li><p><mark>Kelompok monofiletik (Klad)</mark>: terdiri dari satu spesies nenek moyang dan semua keturunan nya.</p><p>🌟 Klad: Satu spesies nenek moyang beserta seluruh keturunannya (nested group)</p></li><li><p><mark>Kelompok parafiletik</mark>: terdiri dari spesies nenek moyang dan beberapa keturunannya, tetapi tidak semuanya.</p></li><li><p><mark>Kelompok polifiletik</mark>: anggotanya memiliki nenek moyang yang berbeda.</p></li></ul><p><br/></p><p>📌 <strong>TIPE POHON FILOGENETIK</strong> </p><ul><li><p><mark>Cladogram</mark></p></li><li><p><mark>Rectangular cladogram </mark></p></li><li><p><mark>Radial tree</mark></p></li></ul><p><br/></p><p>⚠️ <em>Dalam filogenetik, percabangan dapat diputar pada nodusnya</em></p><p><br/></p><p>📌 <strong>KARAKTER DALAM FILOGENETIK</strong> </p><ul><li><p><mark>Plesiomorfi</mark>: merupakan karakter primitif yang terdapat pada outgrup.</p></li><li><p><mark>Apomorfi</mark>: adalah karakteristik yang berubah dan diturunkan kepada keturunannya (ingroup).</p></li><li><p><mark>Sinapomorfi</mark>: adalah karakter yang dimiliki oleh monofiletik.</p></li><li><p><mark>Autapomorfi</mark>: karakter unik dari suatu takson.</p></li></ul><p><br/></p><p>📌 <strong>How Build Phylogenetic</strong> </p><ol><li><p><mark>Melalui data morfologi</mark>, dibuat matriks karakter lalu diurutkan spesiesnya.</p></li><li><p><mark>Melalui data molekuler</mark> </p><ul><li><p>Data DNA dan data protein paling banyak digunakan. Data ini dinilai lebih akurat karena sebagai <strong>blue print</strong> pengkode karakter-karakter tubuh</p></li><li><p>Sumber karakter DNA dapat diperoleh dari <strong>inti (nDNA ), kloroplas (cpDNA), dan mitokondria (mtDNA).</strong></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 <strong>menggunakan jenis data yang sama </strong>saat akan membuat filogenetik dari data molekuler.</p></li></ul></li></ol><p><mark>Contoh sederhana:</mark></p><p>Seorang mahasiswa ingin mengetahui ke C, D, E dari data DNA berikut. Bagaimanakah filogenetiknya?</p><p>Spesies A: GTC CCA AAC</p><p>Spesies B: CTC CCA AAC </p><p>Spesies C: GTC GCA AAC</p><p>Spesies D: GTC GGA TAC</p><p>Spesies E: GTC GGA AAC</p><p><br/></p><p>Urutan evolusi yang terjadi:</p><p>Spesies B: CTC CCA AAC</p><p>Spesies A: GTC CCA AAC</p><p>Spesies C: GTC GCA AAC</p><p>Spesies E: GTC GGA AAC</p><p>Spesies D: GTC GGA TAC</p><p><br/></p><p>📌 <mark>MANFAAT FILOGENETIK</mark> </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 flogenetik molekuler menunjukkan. bahwa timun apel lebih dekat dengan melon.</p></li><li><p>Anggrek Aeridinae sangat sulit untuk berkembang biak, filogenetik sebagai solusi untuk menghindari ketidakcocokan gen (<em>genetic incompatibility</em>)</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, maka itu adalah spesies yang terancam punah. </p></li></ul><p><br/></p><p>💡 <em><mark>"Yuk, pelajari filogenetik dan temukan bagaimana setiap makhluk hidup di dunia ini terhubung dalam satu pohon kehidupan! Dengan memahami filogenetik, kita bisa melacak asal-usul spesies, evolusi, dan hubungan antar organisme secara lebih mendalam. Ini kesempatanmu untuk mengeksplorasi rahasia alam yang tak terbayangkan sebelumnya!"</mark></em></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/KLMn4XwS8Tw?si=ExU0qPca8utfBCoI" />
         <pubDate>2024-10-20 14:41:18 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177913197</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>kholissa31</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177924440</link>
         <description><![CDATA[<p><strong><mark>PHYLOGENETIC</mark></strong></p><p><em>by Siti Kholisoh - 2224220071 - 5C</em></p><p><br/></p><p>Pernah nggak sih kepikiran, gimana caranya kita bisa tahu kekerabatan antara manusia, hewan, atau tumbuhan yang kelihatannya nggak ada hubungannya sama sekali? Kok bisa ya, kita tahu kalau ada "saudara jauh" di antara mereka? Nah, di sinilah filogenetik berperan, kayak detektif yang ngulik hubungan tersembunyi antar makhluk hidup. Bikin penasaran, kan? Yuk, kita bongkar cara kerjanya!</p><p><br/></p><p><strong><mark>Apa Itu Filogenetika?</mark></strong></p><ul><li><p>Filogenetika adalah studi tentang hubungan evolusi antarorganisme, populasi, atau gen.</p></li><li><p>Tujuan utamanya adalah menggambarkan sejarah kehidupan dan klasifikasi organisme berdasarkan data morfologi (bentuk fisik) atau molekuler (DNA/protein).</p></li></ul><p><br/></p><p><strong><mark>Terminologi Filogenetik</mark></strong></p><ol><li><p><strong><em>Root</em></strong>: Titik asal atau nenek moyang dari semua organisme di dalam pohon filogenetik.</p></li><li><p><strong><em>Most Recent Common Ancestor </em>(MRCA)</strong>: Garis keturunan nenek moyang terakhir yang dimiliki bersama oleh spesies dalam pohon.</p></li><li><p><strong><em>Node/Branch Point</em> (Nodus)</strong>: Titik percabangan yang menunjukkan peristiwa spesiasi, atau pembentukan spesies baru.</p></li><li><p><strong>Taxa</strong>: Istilah yang digunakan untuk menyebut kelompok organisme pada tingkatan klasifikasi tertentu.</p></li><li><p><strong>Sister taxa</strong>: Dua taksa yang paling dekat hubungannya satu sama lain dalam pohon filogenetik.</p></li></ol><p><br/></p><p><strong><mark>Kelompok Filogenetik</mark></strong></p><ol><li><p><strong>Kelompok Monofiletik (Klad)</strong>: Mencakup nenek moyang dan semua keturunannya.</p></li><li><p><strong>Kelompok Parafiletik</strong>: Mencakup nenek moyang dan beberapa keturunannya, tetapi tidak semuanya.</p></li><li><p><strong>Kelompok Polifiletik</strong>: Terdiri dari organisme yang memiliki nenek moyang berbeda (tidak berbagi nenek moyang yang sama).</p></li></ol><p><br/></p><p><strong><mark>Tipe Pohon Filogenetik</mark></strong></p><ol><li><p><strong>Cladogram</strong></p></li><li><p><strong>Rectangular Cladogram</strong></p></li><li><p><strong>Radial Tree</strong></p></li></ol><p><br/></p><p><strong><mark>Karakteristik dalam Filogenetik</mark></strong></p><ol><li><p><strong>Plesiomorfi</strong>: Karakter primitif yang dimiliki oleh nenek moyang, biasanya ditemukan pada outgroup (kelompok yang tidak termasuk dalam grup yang dianalisis).</p></li><li><p><strong>Apomorfi</strong>: Karakter baru yang muncul pada kelompok keturunan (ingroup).</p></li><li><p><strong>Sinapomorfi</strong>: Karakter yang dimiliki bersama oleh anggota kelompok monofiletik, menunjukkan bahwa mereka memiliki nenek moyang yang sama.</p></li><li><p><strong>Autapomorfi</strong>: Karakter unik yang hanya dimiliki oleh satu takson (kelompok).</p></li></ol><p><br/></p><p><strong><mark>Cara Membangun Pohon Filogenetik</mark></strong></p><p>Ada dua metode utama untuk membangun pohon filogenetik:</p><ol><li><p><strong>Data Morfologi</strong>: Berdasarkan karakter fisik, seperti bentuk tulang, gigi, atau struktur tubuh lainnya.</p></li><li><p><strong>Data Molekuler</strong>: Berdasarkan analisis DNA dan protein, terutama menggunakan:</p><ul><li><p>nDNA (inti DNA)</p></li><li><p>cpDNA (kloroplas DNA)</p></li><li><p>mtDNA (mitokondria DNA)</p></li></ul></li></ol><p><br/></p><p><strong><mark>Aplikasi Filogenetik</mark></strong></p><ol><li><p><strong>Identifikasi Spesies Terancam Punah</strong>: Contohnya di Jepang, filogenetik digunakan untuk memastikan apakah daging paus yang dikonsumsi berasal dari spesies yang terancam punah.</p></li><li><p><strong>Analisis Kekerabatan yang Rumit</strong>: Contohnya, filogenetik menunjukkan bahwa timun apel memiliki kekerabatan yang lebih dekat dengan melon daripada dengan spesies lain yang kelihatannya mirip.</p></li></ol><p><br/></p><p><strong>Semoga bermanfaat, ya-!!</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/YM6Ekb5De2o?si=DQLonkYuJSUCJgkl" />
         <pubDate>2024-10-20 14:55:28 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177924440</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177929560</link>
         <description><![CDATA[<p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/jMJGbyOWN_E?si=ZRUDFaPHmnJlySav">https://youtu.be/jMJGbyOWN_E?si=ZRUDFaPHmnJlySav</a></p><p><br/></p><p>Nama: Sri Awalia Meylani</p><p>Nim: 2224220067</p><p>Kelas: 5C</p><p><br/></p><p><mark>Apa itu filogenetik?😱 </mark></p><p><br/></p><p>Filogenetika adalah studi tentang hubungan evolusi di antara entitas biologis – sering kali spesies, individu, atau gen (yang dapat disebut sebagai taksa). Kita dapat merekonstruksi pohon filogenetik dengan melihat urutan nukleotida atau protein dan menggabungkannya dengan pemahaman kita tentang evolusi urutan, yang dijelaskan menggunakan model evolusi. Hal ini memungkinkan kita untuk menyimpulkan peristiwa evolusi yang terjadi di masa lalu, dan juga memberikan informasi lebih lanjut tentang proses evolusi yang beroperasi pada urutan. Dengan demikian, kita dapat menyempurnakan pemahaman kita tentang cara kerja evolusi dan mengembangkan model matematika evolusi yang lebih baik.</p><p><br/></p><p>Mengapa menggunakan data molekuler?</p><p>Saat ini, hampir semua hubungan evolusi disimpulkan dari data sekuens molekuler. Hal ini disebabkan oleh:</p><p>- DNA adalah materi yang diwariskan </p><p>- Kini kita dapat mengurutkan materi genetik dengan mudah, cepat, murah dan andal</p><p>- Urutannya sangat spesifik dan seringkali kaya informasi</p><p>Dalam kasus yang jarang terjadi, ketika tidak mungkin untuk memperoleh materi genetik (misalnya dalam kasus sampel fosil kuno tertentu), pengukuran morfologi dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan evolusi. Namun, pendekatan ini kurang dapat diandalkan dibandingkan dengan menggunakan data molekuler karena kita tahu bahwa terkadang sifat morfologi yang sama dapat muncul dari beberapa garis keturunan evolusi yang independen (yaitu kemunculan sifat tersebut bersifat analog). </p><p><br/></p><p>Mengapa filogenetik penting?</p><p>Filogenetika penting karena memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana gen, genom, spesies (dan urutan molekuler secara umum) berevolusi. Melalui filogenetika, kita tidak hanya mempelajari bagaimana urutan tersebut menjadi seperti sekarang, tetapi juga prinsip-prinsip umum yang memungkinkan kita untuk memprediksi bagaimana urutan tersebut akan berubah di masa mendatang. Aplikasi filogenetik:</p><p><mark>1. Klasifikasi</mark> : Filogenetika yang didasarkan pada data sekuens memberi kita deskripsi pola keterkaitan yang lebih akurat daripada yang tersedia sebelum munculnya sekuensing molekuler. Filogenetika kini menginformasikan klasifikasi spesies baru menurut Linnaean. </p><p><br/></p><p><mark>2. Forensik</mark> : Filogenetika digunakan untuk menilai bukti DNA yang disajikan dalam kasus pengadilan untuk menginformasikan situasi, misalnya ketika seseorang telah melakukan kejahatan, ketika makanan terkontaminasi, atau ketika ayah seorang anak tidak diketahui. </p><p><br/></p><p><mark>3. Mengidentifikasi asal patogen</mark> : Teknologi pengurutan molekuler dan pendekatan filogenetik dapat digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang wabah patogen baru. Ini termasuk mencari tahu spesies mana yang terkait dengan patogen dan selanjutnya kemungkinan sumber penularannya. Ini dapat menghasilkan rekomendasi baru untuk kebijakan kesehatan masyarakat</p><p><br/></p><p><mark>4. Konservasi</mark> : Filogenetik dapat membantu menginformasikan kebijakan konservasi ketika ahli biologi konservasi harus membuat keputusan sulit tentang spesies mana yang mereka coba cegah agar tidak punah.</p><p><br/></p><p><mark>5. Bioinformatika dan komputasi</mark> : Banyak algoritma yang dikembangkan untuk filogenetik telah digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak di bidang lain.</p><p>Cabang menunjukkan jalur transmisi informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Panjang cabang menunjukkan perubahan genetik, yaitu semakin panjang cabang, semakin banyak perubahan genetik (atau divergensi) yang terjadi. Biasanya kami mengukur tingkat perubahan genetik dengan memperkirakan jumlah rata-rata substitusi nukleotida atau protein per situs.</p><p><br/></p><p>Panjang cabang yang informatif biasanya digambar berdasarkan skala dan menunjukkan jumlah substitusi per situs. Panjang cabang terkadang ditampilkan pada filogeni (kiri), tetapi jauh lebih umum untuk melihat panjang cabang yang direpresentasikan oleh skala batang (kanan).</p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/jMJGbyOWN_E?si=ZRUDFaPHmnJlySav" />
         <pubDate>2024-10-20 15:01:12 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177929560</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177933174</link>
         <description><![CDATA[<p>Ada yang pernah denger ga sih sama kata Filogenetik?</p><p>Yuk kita simak penjelasannya!!</p><p><br/></p><p><strong>📌Apa itu Filogenetik?</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></ul><p><br/></p><p><strong>📌POHON FILOGENETIK</strong></p><ul><li><p>Root: Garis keturunan nenek moyang (Most Recent Common Ancestor).</p></li><li><p>Node/Branch point: Titik percabangan</p></li><li><p>Taxa: adalah ujung dari cabang-cabang dalam pohon filogenetik, yang mewakili kelompok organisme atau spesies yang diamati.</p></li><li><p>Sister taxa: taksa yang paling dekat satu sama lain dalam pohon filogenetik.</p></li></ul><p><br/></p><p><strong>📌TERMINOLOGI PENTING DALAM FILOGENETIK</strong></p><p><br/></p><p>Beberapa istilah penting yang sering digunakan dalam filogenetika meliputi:</p><p>- Monofiletik : Kelompok yang mencakup satu nenek moyang beserta seluruh keturunannya.</p><p>- Parafiletik : Kelompok yang mencakup nenek moyang tetapi tidak seluruh keturunannya.</p><p>- Polifiletik : Kelompok yang tidak memiliki satu nenek moyang yang sama.</p><p><br/></p><p>📌<strong>KARAKTER DALAM FILOGENETIK</strong></p><p><br/></p><p>Filogenetika juga berfokus pada karakteristik yang dimiliki oleh organisme. Beberapa karakter penting dalam filogenetika adalah:</p><p>- Plesiomorfi : Karakter primitif yang masih ada pada outgroup.</p><p>- Apomorfi : Karakter yang mengalami perubahan dan diwariskan pada ingroup.</p><p>- Sinapomorfi : Karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik.</p><p>- Autapomorfi : Karakter unik yang hanya ditemukan pada satu takson.</p><p><br/></p><p><strong>📌CARA MEMBANGUN POHON FILOGENETIK</strong></p><p><br/></p><p>Ada dua metode utama untuk membangun pohon filogenetik:</p><ol><li><p>Data Morfologi: Berdasarkan karakter fisik, seperti bentuk tulang, gigi, atau struktur tubuh lainnya.</p></li><li><p>Data Molekuler: Berdasarkan analisis DNA dan protein, terutama menggunakan:</p><ul><li><p>nDNA (inti DNA)</p></li><li><p>cpDNA (kloroplas DNA)</p></li><li><p>mtDNA (mitokondria DNA)</p></li></ul></li></ol><p><br/></p><p><strong>📌MANFAAT FILOGENETIKA</strong></p><p><br/></p><p>Filogenetika memberikan berbagai manfaat, di antaranya:</p><p>- Menyediakan informasi mengenai hubungan kekerabatan antar spesies yang kompleks.</p><p>- Membantu memahami evolusi spesies berdasarkan perubahan genetik.</p><p>- Digunakan dalam konservasi spesies untuk menentukan spesies yang terancam punah.</p><p>- Mendukung penelitian bioteknologi, seperti dalam pencarian tanaman obat atau pengembangan vaksin.</p><p><br/></p><p>Jika belum paham, yuk kita simak video diatas!!</p><p><br/></p><p>By: Alivia Ayu Wardani</p><p>2224220105</p><p>5C</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=9Doi9CE-Q4M" />
         <pubDate>2024-10-20 15:06:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177933174</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>astridaulia39</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177946676</link>
         <description><![CDATA[<p>Nama: Astrid Aulia</p><p>NIM: 2224220073</p><p>Kelas: 5C</p><p><strong>PHYLOGENETICS</strong></p><p>Hallo semuanya kali ini kita akan mempelajari materi baru yakni PHYLOGENETICS</p><p>Tapi sebelum kita masuk kedalam materi, sebenernya apa filogenetik itu??</p><p>Definisi dari <strong>filogenetik</strong> adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler.</p><p>Nah <strong>fungsi dari filogenetik</strong> dalam mempelajari evolusi adalah <strong>untuk menggambarkan sejarah</strong> kehidupan, klasifikasi organisme, dan diperlukan untuk menguji banyak hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi. Nah dengan begitu filogenetik akan menghubungkan klasfikasi hewan untuk <strong>melihat timeline dan kekerabatannya.</strong></p><p>Membaca filogenetik dapat dilakukan dengan mengikuti beberapa langkah sederhan ada <strong>terminology filogenik</strong> yaitu:</p><p>1. sister taxa: takson yang bersebelahan pada 1 titik yang sama</p><p>2. node/brach point: yakni titik percabangan</p><p>3. Root; garis keturunan nenek moyang</p><p>4. MRCA (Most Recent Common Ancestor) merupakan nenek moyang yang biasanya memiliki 3 atau lebih spesies</p><p>5. <strong>Taxa (Taksa):</strong> Organisme di ujung cabang yang berbeda, menunjukkan spesies atau kelompok spesieUntuk mulai membaca filogenetik, pertama-tama kita harus memahami elemen-elemen utamanya. Pohon ini memiliki akar yang mewakili nenek moyang bersama semua organisme yang ada di dalam pohon. Dari akar ini, pohon bercabang ke berbagai node atau titik percabangan. Setiap node menunjukkan titik di mana suatu spesies bercabang menjadi spesies lain, menandakan bahwa mereka memiliki nenek moyang yang sama di titik tersebut.</p><p>Selanjutnya, di ujung setiap cabang ada taksa, yang merupakan organisme spesifik yang sedang kita pelajari. Cabang-cabang yang lebih dekat satu sama lain menunjukkan spesies yang lebih erat hubungannya. Hubungan kekerabatan ini didasarkan pada konsep <strong>Most Recent Common Ancestor (MRCA)</strong>, atau nenek moyang terakhir yang dimiliki oleh dua atau lebih spesies. Semakin baru nenek moyang tersebut, semakin dekat hubungan kekerabatannya</p><p>&nbsp;</p><p>Nah kelompok dalam filogenik juga terbagi menjadi 3 <strong>Kelompok monofiletik, parafiletik dan polifiletik</strong></p><p><strong>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; monofiletik: kelompok yang terdiri dari satu spesies nenek moyang dan semua keturunannya</strong></p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>parafiletik: </strong>kelompok yang terdiri dari spesies nenek moyang dan bebrapa keturunan</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>polifiletik:</strong> anggota dari kelompok ini memiliki nenek moyang yang berbeda.</p><p>&nbsp;</p><p>Dan fakta menarik pohon filogenetik dapat diputa paada titik nodenya, tiis untuk mengetahui apakah titik pada pohon filogenetik ini diputas pada soal tes cukup dengan sister taxa sebagai patokan.</p><p>Beberapa karakter dalam filogenetik:</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Plesiomorfi</strong> merupakan karakter primitif yang terdapat pada <strong>outgroup.</strong></p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Apomorfi</strong> adalah karakter yang berubah dan diturunkan pada keturunannya <strong>(ingroup).&nbsp;</strong></p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Sinapomorfi </strong>adalah karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik, sedangkan</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Autapomorfi<em> </em></strong>adalah karakter unik dari suatu takson</p><p>Dalam membaca filogenetik, kita juga perlu mempertimbangkan data apa yang digunakan untuk membangun pohon tersebut. Data yang digunakan bisa berupa data morfologi (ciri-ciri fisik) atau molekuler (misalnya data DNA). Dengan data molekuler, pohon filogenetik bisa lebih akurat, karena data DNA dianggap sebagai cetak biru langsung dari evolusi organisme tersebut.</p><p>Membuat pohon filogenetik bisa dilakukan dengan langkah-langkah sederhana, baik menggunakan data morfologi (ciri-ciri fisik) atau molekuler (DNA). Berikut penjelasan mudah tentang cara membuatnya:</p><p><strong>Pilih Organisme yang Akan Dibandingkan</strong><br>Tentukan beberapa spesies yang ingin dibandingkan kekerabatannya. Misalnya, kita ingin membandingkan beberapa hewan seperti kucing, anjing, dan tikus.</p><p><strong>Kumpulkan Data Karakteristik</strong><br>Ada dua jenis data utama yang bisa digunakan:</p><p><strong>Data morfologi</strong>: Mengamati ciri-ciri fisik seperti jumlah kaki, bentuk tubuh, atau struktur organ.</p><p><strong>Data molekuler</strong>: Menggunakan informasi DNA atau protein. Data molekuler biasanya lebih akurat karena lebih rinci dalam mengungkapkan hubungan evolusi. 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. Sumber karakter DNA dapat diperoleh dari <strong>inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), dan mitokondria (mtDNA). </strong>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>Filogenetik membantu kita memahami hubungan evolusi antar spesies dengan lebih mendalam. Beberapa manfaat utamanya meliputi:</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Penemuan Kekerabatan Genetik</strong>: Filogenetik digunakan untuk menemukan hubungan kekerabatan antara organisme, baik dari sisi morfologi maupun molekuler</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Pemanfaatan dalam Kedokteran dan Pertanian</strong>: Misalnya, filogenetik membantu mengidentifikasi tanaman yang memiliki potensi pengobatan, seperti Ashwagandha yang terkait erat dengan ciplukan, yang keduanya berpotensi sebagai antikanker​</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Konservasi dan Perlindungan Satwa</strong>: Filogenetik molekuler juga digunakan untuk memantau dan melindungi spesies yang terancam punah.</p><p>Nah itu dia materi hari ini semoga bermanfaat J</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://youtu.be/YM6Ekb5De2o?si=6lQdVXzuaL-GEOqo">https://youtu.be/YM6Ekb5De2o?si=6lQdVXzuaL-GEOqo</a></p><p>&nbsp;</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-10-20 15:20:31 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177946676</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177973782</link>
         <description><![CDATA[<p>by. Jahro Aprilia Putri (2224220070)</p><p><br/></p><p>Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana seluruh kehidupan di Bumi, dari manusia hingga mikroba, terhubung satu sama lain melalui perjalanan evolusi miliaran tahun? 🤔<br> Filogenetika atau studi tentang hubungan kekerabatan evolusioner, memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Dengan memetakan Pohon Kehidupan, kita dapat melacak jejak asal-usul spesies, memahami hubungan antar makhluk hidup, dan menyelami misteri proses evolusi yang membentuk keanekaragaman hayati. <br> ➤ Temukan bagaimana para ilmuwan menggunakan data molekuler dan morfologi untuk mengungkap sejarah tersembunyi kehidupan, serta apa yang masih menjadi misteri dalam perjalanan evolusi tersebut.<br> <br><br>⋆.˚ PHYLOGENETICS ⋆.&nbsp; ⌬&nbsp; ˚ ⚛<br> ༘⋆ Referensi: https://youtu.be/KLMn4XwS8Tw?si=c24RRFHoqA28bLC4 <br><br>Pohon Kehidupan menggambarkan hubungan evolusi antara semua makhluk hidup di Bumi. Melalui seleksi alam, spesies terus berkembang dan beradaptasi, menghasilkan keanekaragaman yang kita lihat hari ini. Pohon ini diawali dari organisme uniseluler yang hidup miliaran tahun lalu dan bercabang menjadi berbagai spesies hingga sekarang. <br><br>Sejarah Kehidupan di Bumi:<br> - Eon Hadian: Bumi masih berupa bola panas tanpa kehidupan.<br> - Eon Arkean: Kehidupan prokariotik (bakteri) muncul, menghasilkan oksigen melalui fotosintesis.<br> - Eon Proterozoikum: Kehidupan eukariotik dan multiseluler mulai berkembang.<br> - Eon Fanerozoikum: Dimulai sekitar setengah miliar tahun yang lalu, mencakup ledakan kehidupan Kambrium dan era Mesozoikum, Paleozoikum, serta Kenozoikum. <br><br>Spesiasi, proses di mana satu spesies menghasilkan spesies baru, menghubungkan perubahan skala kecil (mikroevolusi) dengan pola besar yang menghasilkan spesies baru (makroevolusi). Taksonomi digunakan untuk mengklasifikasikan spesies berdasarkan hubungan evolusioner, dengan tingkat utama meliputi domain, kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. <br><br>Contoh klasifikasi manusia:<br> Domain: Eukarya<br> Kingdom: Animalia<br> Filum: Chordata (hewan dengan tulang belakang)<br> Kelas: Mammalia<br> Ordo: Primata<br> Famili: Hominidae (kera besar)<br> Genus: Homo<br> Spesies: Homo sapiens <br><br>Semua makhluk hidup memiliki hubungan kekerabatan, dari manusia hingga ubur-ubur. Analisis DNA dan pengurutan genetik memungkinkan kita melacak hubungan evolusi ini dengan lebih tepat. Pohon Kehidupan terus digunakan untuk mempelajari sejarah evolusi organisme, memetakan nenek moyang mereka, dan memahami keanekaragaman kehidupan di Bumi. <br><br>✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦<br> ⋆.˚ PHYLOGENETICS ⋆.&nbsp; ⌬&nbsp; ˚ ⚛ <br> Referensi: PPT Bu Sinda <br><br>Filogenetika / Filogeni adalah representasi visual dari sejarah evolusi populasi, gen, atau spesies berdasarkan data morfologi atau molekuler. <br><br>Filogenetik digunakan untuk menggambarkan sejarah kehidupan, klasifikasi organisme, dan diperlukan untuk menguji banyak hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi. <br><br>Filogenetik dibagi 3, yaitu:<br> 1. Monofiletik<br> memiliki 1 nenek moyang bersama dan semua keturunannya<br> 2. Parafiletik<br> Terdiri dari spesies nenek moyang dan beberapa keturunannya (ga semua keturunannya). Jadi misla punya geng tp ada 1 anggot ayg ga diajak<br> 3. Polifiletik<br> Anggotanya memiliki nenek moyang berbeda <br><br>Beberapa karakter dalam filogenetik:<br> • Plesiomorfi merupakan karakter primitif yang terdapat pada outgroup.<br> • Apomorfi adalah karakter yang berubah dan diturunkan pada keturunannya (ingroup). <br> • Sinapomorfi adalah karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik<br> • Autapomorfi adalah karakter unik dari suatu takson. <br><br>Sampai sekarang ilmuwan masih mencari spesies perantara, jadi masih ada missing link pada pohon filogenetik.<br> </p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=KLMn4XwS8Tw" />
         <pubDate>2024-10-20 15:54:53 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177973782</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177979667</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Keberagaman Hayati, Mekanisme, spesiasi dan evolusi</strong></p><p>Keanekaragaman kehidupan di Bumi merupakan hasil dari jutaan tahun evolusi, di mana setiap spesies berkembang melalui mekanisme seleksi alam, mutasi, dan adaptasi. Proses ini menciptakan variasi luar biasa yang terhubung dalam perjalanan evolusi yang terus berlangsung. Mekanisme evolusi inilah yang mendorong kehidupan untuk berinovasi dan bertahan di dunia yang selalu berubah!</p><p>Sebelum mengetahui mekanisme evolusi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu arti dari biodiversitas, spesiasi, variasi gen.</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Biodiversitas mengacu pada keanekaragaman kehidupan di Bumi, yang mencakup variasi dalam spesies, ekosistem, dan genetik. Biodiversitas adalah hasil dari jutaan tahun evolusi yang membentuk dan mengembangkan berbagai bentuk kehidupan, memungkinkan organisme beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah.</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Spesiasi adalah proses evolusi yang menghasilkan munculnya spesies baru. Spesiasi terjadi ketika populasi suatu spesies terisolasi secara reproduktif, baik melalui hambatan geografis, perilaku, atau ekologi. Seiring waktu, perbedaan genetik berkembang antara populasi-poplasi tersebut hingga mereka tidak lagi mampu kawin satu sama lain, membentuk spesies baru. Spesiasi adalah salah satu mekanisme utama yang meningkatkan biodiversitas dan mendorong keanekaragaman hayati di Bumi.</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Variasi gen, sangat penting bagi keberlangsungan dan perkembangan suatu spesies karena memberikan permulaan genetik untuk bertahan hidup dan berkembang di dunia yang selalu berubah.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Evolusi berhubungan dengan perubahan frekuensi alel seiring waktu dalam populasi. Berdasarkan hukum hardy-weinberg frekuensi alel dan genotip suatu populasi selalu konstan dari generasi ke generasi dengan kondisi ketika populasinya besar, tidak terjadi migrasi, tidak terjadi mutasi, perkawinan terjadi secara acak dan tidak terjadi seleksi alam. Gene pool/kolam gen, adalah istilah yang digunakan dalam biologi untuk menggambarkan totalitas semua gen, termasuk variasi alelnya, dalam suatu populasi spesies tertentu.</p><p>Terdapat 5 mekanisme yang memicu evolusi, yaitu mutasi, reproduksi seksual dan aliran gen yang meningkatkan spesiasi, lalu hanyutan gen dan seleksi alam yang mengurangi spesiasi.</p><p>Meningkatkan spesiasi:</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mutasi, adalah perubahan acak dalam urutan DNA yang dapat terjadi akibat berbagai faktor, termasuk kesalahan dalam replikasi DNA, radiasi, sinar UV/X, perubahan lingkungan atau bahan kimia yang memiliki dampak pada morfologi organisme dewasa. Poin-poin pada mutasi:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Duplikasi &amp; adaptasi, yaitu proses di mana gen atau segmen DNA tertentu mengalami duplikasi, menghasilkan salinan tambahan dari gen tersebut. Yang dapat memberikan peluang baru bagi evolusi karena perubahan morfologi dapat diwariskan dan berkembang untuk memiliki fungsi baru.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Individualisasi, merupakan proses di mana bagian-bagian tubuh yang awalnya serupa menjadi berbeda atau memiliki fungsi yang berbeda dalam individu. Proses ini dapat disebabkan oleh variasi genetik dan adaptasi terhadap lingkungan.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Heterochrony, merupakan perubahan dalam waktu perkembangan organisme yang dapat mempengaruhi bentuk dan ukuran namun, tidak berpengaruh pada pematangan sistem reproduksi. Ini terjadi ketika perkembangan suatu bagian tubuh atau sifat terjadi lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan dengan bagian lain.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pertumbuhan alometrik, merupakan perubahan dalam ukuran antar bagian tubuh seiring pertumbuhan organisme. Ini dapat menyebabkan perubahan proporsional dalam bentuk tubuh dan fungsi, contohnya sayap kelelawar yang merupakan cakar.</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Reproduksi seksual, merupakan proses di mana organisme menghasilkan keturunan melalui kombinasi genetik dari dua individu (jantan dan betina). Dalam satu spesies terdapat keanekaragaman/variasi genetik. Melalui perkawinan, terdapat rekombinasi genetik sehingga variasi genetik menjadi semakin beragam. Perlu diketahui meskipun suatu makhluk hidup berasal dari kelompok yang sama namun berbeda spesies sangat sulit untuk menghasilkan keturunan yang fertile, penghalang ini disebut isolasi reproduktif. Isolasi reproduktif terdiri dari: Penghalang prazigotik (sebelum zigot) dan Penghalang pascazigotik (setelah zigot).</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Gene flow/aliran gen, merupakan proses di mana gen atau alel berpindah dari satu populasi ke populasi lain dalam spesies yang sama. Proses ini dapat terjadi melalui berbagai mekanisme, termasuk migrasi individu, reproduksi antar populasi, atau pertukaran genetik. Aliran gen berperan penting dalam evolusi dan dinamika genetik populasi. Aliran gen dapat terjadi melalui beberapa cara:</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Migrasi, individu dari satu populasi berpindah ke populasi lain dan kawin dengan individu di populasi tersebut, mereka membawa alel baru ke dalam populasi penerima.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Perkawinan Campuran, individu dari dua populasi yang berbeda kawin, menghasilkan keturunan yang memiliki campuran genetik dari kedua populasi.</p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Genetic drift/hanyutan genetik, merupakan proses evolusi yang terjadi karena perubahan acak dalam frekuensi alel dalam suatu populasi. Hanyutan gen bersifat acak dan dapat memiliki dampak yang signifikan pada populasi kecil, terjadi karena peranan probabilitas dalam penentuan apakah suatu individu akan bertahan hidup dan bereproduksi atau tidak. Contoh hanyutan gen yaitu, Bottleneck Effect: Ketika populasi mengalami penurunan drastis dalam ukuran (misalnya, akibat bencana alam), frekuensi alel dapat berubah secara drastis hanya berdasarkan individu yang tersisa dan mengakibatkan perubahan dalam karakteristik genetik dan morfologis populasi.</p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Natural selection/seleksi alam, merupakan proses di mana individu dengan sifat yang lebih baik yang dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk bertahan hidup dan berkembang biak dibandingkan individu dengan sifat yang kurang menguntungkan. Proses ini dapat menghasilkan perubahan dalam frekuensi alel dalam populasi seiring waktu. Terdapat tiga mode seleksi alam yaitu;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 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>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Seleksi disruptif / diversifying, terjadi ketika kondisi menguntungkan individu pada kedua kisaran fenotip yang ekstrem daripada individu dengan fenotip intermediet.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Seleksi penstabilitasi, mengurangi variasi dan cenderung mempertahankan&nbsp;<em>status quo</em>&nbsp;bagi karakter fenotip tertentu.</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Selain seleksi alam, terdapat seleksi pada organisme yang dibuat oleh manusia, &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; seperti perubahan bentuk morfologi dari semangka, jagung serta ayam ternak.</p><p>&nbsp;</p><p>Nama: Tsaniya Silmi</p><p>NIM: 2224220029</p><p>Kelas: 5C</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/5NdMnlt2keE?si=GWWi1kWFN8meP-hR" />
         <pubDate>2024-10-20 16:01:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3177979667</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3178017522</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Filogenetik : Visualisasi Sejarah Kehidupan di Bumi</strong></p><p><br/></p><p>Filogenetik adalah ilmu yang penting dalam biologi evolusi yang membantu memahami hubungan evolusi antar spesies. Dengan menggunakan analisis morfologis dan data molekuler (gen) sumber karakter DNA dapat diperoleh dari inti (nDNA), kloroplas (cpDNA), dan mitokondria (mtDNA), filogenetik memberikan wawasan yang berharga tentang sejarah evolusi dan memfasilitasi klasifikasi spesies berdasarkan hubungan keturunan mereka. Proses ini memiliki implikasi luas dalam pemahaman keanekaragaman hayati, konservasi, dan studi evolusi. Terdapat 3 jenis bentuk pohon filogenetik, yaitu cladogram, rectangular cladogram, dan radial tree.</p><p>Klasifikasi berhubungan penting dengan filogenetik. Klasifikasi bertujuan untuk mengorganisir organisme ke dalam kategori yang memudahkan pemahaman, sedangkan filogenetik memberikan dasar untuk memahami hubungan evolusi antar spesies.</p><p>Membaca garis filogenetik dapat menjadi kunci untuk memahami hubungan evolusi antar spesies. Struktur filogenetik biasanya terdiri dari beberapa elemen kunci:</p><p>Node/nodus: Titik percabangan yang menunjukkan nenek moyang bersama. Setiap node menggambarkan titik di mana satu garis keturunan bercabang menjadi dua atau lebih.</p><p>Cabang: Garis yang menghubungkan nodus dan menunjukkan evolusi garis keturunan. Panjang cabang bisa menggambarkan waktu atau jumlah perubahan genetik.</p><p>Roots/Akar: Titik awal pohon yang menunjukkan nenek moyang bersama dari semua spesies yang ada dalam pohon tersebut.</p><p>Dalam beberapa garis filogenetik, panjang cabang dapat menunjukkan seberapa banyak perubahan genetik yang terjadi atau waktu yang telah berlalu. Contohnya, cabang yang lebih panjang mungkin menunjukkan lebih banyak perubahan evolusi daripada cabang yang lebih pendek.</p><p>Kategorisasi filogenetik:</p><p>Kelompok Monofiletik, termasuk nenek moyang bersama dan semua keturunannya. Contoh: semua mamalia.</p><p>Kelompok Parafiletik, termasuk nenek moyang bersama tetapi tidak semua keturunannya. Contoh: reptil (tidak termasuk burung).</p><p>Polifiletik, mengelompokkan spesies yang tidak memiliki nenek moyang bersama. Contoh: kelompok hewan dengan sayap seperti burung dan kelelawar, yang tidak memiliki nenek moyang bersama dalam konteks tertentu.</p><p>Terdapat beberapa karakter dalam filogenetik:</p><p>●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Plesiomorfi</strong> merupakan karakter primitif yang terdapat pada <strong>outgroup.</strong></p><p>●&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Apomorfi</strong> adalah karakter yang berubah dan diturunkan pada keturunannya <strong>(ingroup).&nbsp;</strong></p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Sinapomorfi </strong>adalah karakter yang dimiliki oleh kelompok monofiletik, sedangkan</p><p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Autapomorfi<em> </em></strong>adalah karakter unik dari suatu takson.</p><p>Filogenetik memiliki banyak manfaat dalam berbagai bidang biologi dan dalam kehidupan.</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Filogenetik membantu untuk mengetahui bagaimana spesies yang berbeda berhubungan satu sama lain dan dari mana mereka berasal. Dengan mengetahui hubungan evolusi, kita dapat memahami sejarah kehidupan di Bumi.</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Filogenetik membantu dalam memahami dan mengidentifikasi keanekaragaman genetik dalam suatu kelompok spesies dan identifikasi spesies terancam, yang penting untuk konservasi dan pemeliharaan keanekaragaman hayati. Seperti, menganalisis spesies yang legal untuk ditangkap.</p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Filogenetik molekuler dapat menjelaskan hubungan kekerabatan antar organisme yang cukup rumit, seperti analisis filogenetik molekuler dalam menunjukkan timun apel yang lebih dekat dengan melon, kemudian kelompok anggrek Aeridinae yang sangat kompleks taksonominya karena karakter morfologi dari anggotanya yang sangat beraneka ragam dan saat disilangkan terdapat <em>incompatibility gen</em>.</p><p>&nbsp;</p><p>Nama: Tsaniya Silmi</p><p>NIM: 2224220029</p><p>Kelas: 5C</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/gO-CbUsh-Jc?si=Ug629HL7rMwzsUX9" />
         <pubDate>2024-10-20 16:48:41 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3178017522</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>widiagirsang</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3178020497</link>
         <description><![CDATA[<p>Widia Veronica Girsang</p><p>2224220065/5C</p><p>&nbsp;</p><p>Hy hy hy Sobat Biologi</p><p>Apakah makhluk hidup didunia ini memiliki kedekatan?</p><p>Untuk mengetahui lebih lanjut yu Simak penjelasan mengenai filogenetik!</p><p>&nbsp;</p><p>Filogenetika adalah sebagai representasi visual dari sejarah evolusi populasi gen atau spesies, dan digunakan untuk menggambarkan sejarah kehidupan serta klasifikasi organisme. Tujuan dari filogenetik adalah untuk menguji berbagai hipotesis tentang proses evolusi yang terjadi. Filogenetik berfungsi untuk menggambarkan sejarah evolusi dan klasifikasi organisme, baik berdasarkan data morfologi maupun molekuler. Ini digunakan untuk menguji berbagai hipotesis tentang bagaimana proses evolusi terjadi.</p><p>&nbsp;</p><p>langkah-langkah membaca filogenetik adalah dengan</p><p>&nbsp;</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Titik percabangan (node) menunjukkan Most Recent Common Ancestor (MRCA) dari organisme yang berbeda.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Taxa adalah kelompok organisme yang muncul di ujung cabang pohon filogenetik. Organisme dalam satu taxa memiliki kesamaan dari nenek moyang yang sama.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sister Taxa adalah organisme yang berada di cabang yang sama (sister taxa) lebih berkerabat dekat dibandingkan yang berada di cabang lain.</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kelompok dapat berupa monofiletik (mencakup nenek moyang dan semua keturunannya), parafiletik (mencakup nenek moyang tapi tidak semua keturunannya), atau polifiletik (tidak mencakup nenek moyang semua anggota).</p><p>·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Organisme yang bercabang lebih awal biasanya lebih primitif, sedangkan yang bercabang belakangan lebih berkembang dalam evolusi.</p><p><strong>Taxa</strong> merupakan kelompok organisme yang ditempatkan di ujung cabang pohon filogenetik, yang memiliki kesamaan karakter berdasarkan evolusi dari nenek moyang yang sama. Organisme yang berada dalam taxa yang sama atau berdekatan biasanya memiliki hubungan kekerabatan yang lebih dekat. <strong>MRCA</strong>, atau Most Recent Common Ancestor, adalah nenek moyang terbaru yang dimiliki oleh organisme dalam satu atau lebih taxa, dan digambarkan sebagai titik percabangan (node) dalam pohon filogenetik. MRCA menunjukkan kapan spesies yang berbeda dalam taxa tersebut bercabang dari satu garis keturunan yang sama. Hubungan ini menunjukkan bahwa semakin dekat MRCA antara dua taxa, semakin dekat pula hubungan evolusi mereka, karena mereka berasal dari nenek moyang yang sama lebih baru.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>kelompok filogenetik dibagi menjadi tiga jenis utama:</p><p><strong>Monofiletik</strong>: Kelompok ini mencakup satu spesies nenek moyang beserta seluruh keturunannya. Kelompok monofiletik sering disebut sebagai "klad" dan dianggap sebagai kelompok yang secara alami terkait karena semua anggotanya berasal dari nenek moyang yang sama.</p><p><strong>Parafiletik</strong>: Kelompok ini mencakup nenek moyang dan beberapa, tetapi tidak semua keturunannya. Kelompok ini tidak lengkap karena beberapa keturunan yang juga berasal dari nenek moyang tersebut tidak dimasukkan.</p><p><strong>Polifiletik</strong>: Kelompok ini tidak mencakup nenek moyang dari semua anggotanya. Organisme dalam kelompok polifiletik mungkin memiliki karakteristik yang mirip, tetapi kesamaan tersebut bukan berasal dari nenek moyang yang sama.</p><p>&nbsp;</p><p>Karakteristik dalam filogenetika <strong>Plesiomorfi</strong>: Karakter primitif atau kuno yang dimiliki oleh nenek moyang dan outgroup (kelompok luar) dari organisme yang sedang dipelajari. Karakter ini menunjukkan sifat yang ada sebelum terjadinya perubahan evolusi. <strong>Apomorfi</strong>: Karakter yang berubah dan diturunkan pada kelompok keturunan (ingroup). Ini adalah karakter yang baru muncul sebagai hasil dari evolusi. <strong>Sinapomorfi</strong>: Karakter apomorfik yang dimiliki oleh semua anggota dalam kelompok monofiletik. Ini adalah karakter yang menunjukkan hubungan kekerabatan di antara anggota kelompok tersebut. <strong>Autapomorfi</strong>: Karakter yang unik dan hanya dimiliki oleh satu takson tertentu dalam kelompok. Karakter ini tidak dimiliki oleh anggota lainnya, menjadikannya ciri khas takson tersebut.</p><p>Cara membangun Pohon Filogenetik dengan 2 metode yaitu:</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dara morfologi, berdasarkan fisik, seperti bentuk tulang,gigi, atau stuktur tubuh</p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Data molekuler berdasarkan analisis DNA dan protein</p><p>Filogenetik memiliki peran penting dalam memahami hubungan evolusioner antara berbagai organisme. Melalui analisis filogenetik, para ilmuwan dapat mengungkap sejarah evolusi spesies, membantu dalam klasifikasi organisme berdasarkan kekerabatan genetik, dan memprediksi sifat-sifat yang mungkin dimiliki oleh suatu organisme berdasarkan kerabat dekatnya. Lebih dari itu, filogenetik berkontribusi signifikan dalam upaya konservasi dengan mengidentifikasi spesies yang unik secara genetik, serta dalam bidang medis untuk pengembangan obat dan vaksin. Dalam konteks kesehatan global, filogenetik juga berperan penting dalam melacak asal-usul dan pola penyebaran penyakit</p><p>&nbsp;<strong>terimakasi:)</strong></p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/SqmblucbOzk?si=dGMDX0pQ3zuxDZ1Y" />
         <pubDate>2024-10-20 16:52:42 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3178020497</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>widiagirsang</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3186012408</link>
         <description><![CDATA[<p>Nama: Widia Veronica Girsang</p><p>NIM: 2224220065</p><p><br/></p><p><br/></p><p>HY</p><p>HY</p><p>HY SOBAT BIOLOGI</p><p>Pernah dengar tentang lapisan waktu geologi? ini semacam sejarahnya lapisan bumi, lho! dari zaman yang super kuno sampai ke masa sekarang, setiap lapisan punya cerita masing-masing. yuk, kita pelajari bersama gimana bumi kita terbentuk dan berubah selama miliaran tahun. seru banget, kan?</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Nah simak penjelasan berikut ya</p><p>Ada tiga cara yang digunakan ilmuwan untuk mengetahui umur bumi. pertama, dengan <strong>melihat lapisan batuan dan fosil</strong>. lapisan-lapisan batuan ini seperti halaman-halaman buku sejarah bumi. lapisan yang paling bawah terbentuk lebih dulu, jadi paling tua, sementara lapisan di atasnya lebih muda. steno, seorang ilmuwan, menjelaskan hal ini dalam hukum superposisi: "lapisan yang lebih tua ada di bawah, yang lebih muda ada di atas." ini membantu ilmuwan menentukan urutan peristiwa yang terjadi di masa lalu dan memprediksi umur bumi.selain itu, ada juga hukum stratigrafi lainnya. misalnya, hukum horizontalitas asli yang mengatakan bahwa lapisan batuan awalnya terbentuk secara horizontal, jadi kalau ada lapisan yang miring atau terlipat, pasti ada peristiwa geologi yang terjadi setelah batuan tersebut terbentuk, seperti pergerakan lempeng. ada juga hukum hubungan potong-memotong, di mana lapisan batuan yang dipotong oleh batuan lain berarti lebih tua dari yang memotongnya. ini membantu para ilmuwan memahami urutan peristiwa geologis yang terjadi.</p><p>&nbsp;</p><p>cara kedua untuk mengetahui umur bumi adalah dengan menggunakan <strong>pengukuran radiometrik.</strong> teknik ini melihat unsur radioaktif dalam batuan atau fosil. unsur-unsur seperti karbon akan mengalami peluruhan seiring waktu, dan dengan mengukur sisa unsur tersebut, ilmuwan bisa memperkirakan umur dari batuan atau fosil. misalnya, dengan menghitung berapa banyak karbon-14 yang tersisa di dalam fosil, mereka bisa menentukan berapa lama fosil itu sudah ada. Yang ketiga adalah <strong>molecular clock atau jam molekuler.</strong> ini teknik yang menggunakan dna untuk melihat perubahan genetik dari waktu ke waktu. dna dalam organisme terus mengalami perubahan, dan dengan membandingkan dna antara spesies yang berbeda, ilmuwan bisa memperkirakan kapan kedua spesies tersebut mulai berbeda (divergensi). molecular clock ini sangat berguna untuk memahami kapan terjadinya peristiwa evolusi, seperti kapan suatu spesies bercabang dari spesies lainnya.</p><p>ketika ketiga metode ini digunakan, kadang hasilnya bisa berbeda. untuk itu, ilmuwan melakukan kalibrasi. kalibrasi ini melibatkan penggabungan data dari berbagai sumber, seperti data fosil, event geografis, dan catatan genetik, untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat tentang usia suatu lapisan batuan atau spesies.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;Bagaimana nih penjelasannya? aku cantumin vidio supaya makin paham ya</p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/7PQURsc2SYs?si=O1-lj45Uf_Byg40u" />
         <pubDate>2024-10-24 15:27:16 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3186012408</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>raenitarifalina</author>
         <link>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3244284017</link>
         <description><![CDATA[<p>Raenita Rifalina (2224220026)</p><p><br></p><p>Filogenetik - Menyingkap Kesatuan dalam Keberagaman</p><p><br></p><p>Keanekaragaman makhluk hidup di bumi sering kali memukau kita. Dari tanaman kecil hingga hewan besar, setiap spesies memiliki ciri khas yang membedakannya. Namun, tahukah Anda bahwa di balik semua perbedaan ini terdapat jejak kesatuan yang dapat ditelusuri? Filogenetika adalah ilmu yang membantu kita memahami bagaimana semua makhluk hidup—baik hewan, tumbuhan, hingga mikroorganisme—saling terkait dalam sejarah evolusi yang panjang.</p><p><br></p><p>Mengapa Filogenetika Penting?</p><p><br></p><p>Dalam dunia biologi, filogenetika adalah jembatan untuk memahami bagaimana spesies berevolusi dan bagaimana mereka saling berkerabat. Ilmu ini menggambarkan hubungan evolusi dalam bentuk diagram yang disebut pohon filogenetik yang menyerupai pohon keluarga—tetapi alih-alih menunjukkan hubungan manusia, ia menunjukkan hubungan antara spesies yang berbeda.</p><p><br></p><p>Misalnya, ketika kita melihat kucing domestik dan singa, kita dapat memahami bahwa mereka memiliki nenek moyang yang sama dalam pohon evolusi. Melalui analisis karakteristik seperti bentuk tubuh atau DNA, kita dapat menelusuri bagaimana spesies berevolusi dari leluhur yang sama hingga menjadi beragam seperti sekarang.</p><p><br></p><p>Keanekaragaman Hayati dan Filogenetika - Menyusun Pohon Kehidupan</p><p><br></p><p>Indonesia, sebagai negara dengan megabiodiversitas, menjadi contoh ideal untuk mempelajari filogenetika. Ribuan spesies di negara ini—dari burung hingga tumbuhan—memiliki hubungan kekerabatan yang dapat ditelusuri melalui analisis filogenetik. Misalnya, dengan melihat karakter morfologi—seperti bentuk tubuh, warna bulu, atau struktur tulang—kita dapat mengelompokkan spesies berdasarkan kesamaan karakter mereka.</p><p><br></p><p>Namun, sering kali karakter morfologi saja tidak cukup untuk menjelaskan seluruh hubungan kekerabatan. Maka, data molekuler seperti DNA digunakan untuk menggali lebih dalam lagi. Penelitian terhadap tanaman di Indonesia, misalnya, dapat menggunakan Gen Maturase K (Gen matK) yang ditemukan di kloroplas untuk memahami silsilah genetik berbagai tumbuhan. Dengan teknik ini, kita tidak hanya melihat hubungan kekerabatan yang terlihat secara fisik tetapi juga menelusuri perubahan genetik dari waktu ke waktu.</p><p><br></p><p>Membangun Pohon Filogenetik - Morfologi dan DNA</p><p><br></p><p>Bagaimana sebenarnya para ilmuwan membangun pohon filogenetik? Proses ini dimulai dengan pengumpulan data morfologi, seperti yang sering dilakukan dalam studi evolusi. Para peneliti mengamati karakter-karakter tampak dari spesies—seperti struktur daun, bentuk sayap, atau warna kulit—dan membuat matriks karakter yang digunakan untuk menyusun filogeni berdasarkan kemiripan antarspesies.</p><p><br></p><p>Selain itu, analisis DNA juga memainkan peran besar. DNA—sebagai cetak biru dari semua makhluk hidup—mengalami perubahan seiring waktu, dan perbedaan kecil dalam urutan nukleotida dapat mengungkapkan hubungan kekerabatan yang tidak tampak secara fisik. Melalui alignment DNA—proses membandingkan urutan DNA dari berbagai spesies—ilmuwan dapat membuat pohon filogenetik yang menggambarkan seberapa dekat spesies satu dengan yang lain berdasarkan genetika mereka.</p><p><br></p><p>Aplikasi Filogenetika - Dari Klasifikasi hingga Konservasi</p><p><br></p><p>Filogenetika tidak hanya berfungsi untuk memetakan hubungan evolusi tetapi juga memiliki aplikasi praktis di dunia nyata. Salah satu contohnya adalah dalam konservasi keanekaragaman hayati. Dengan memahami hubungan kekerabatan spesies, para ilmuwan dapat menentukan spesies mana yang perlu dilindungi lebih dulu. Spesies yang lebih rentan secara evolusi dapat diprioritaskan untuk dilindungi.</p><p><br></p><p>Selain itu, filogenetika digunakan untuk memecahkan masalah global, seperti mempelajari penyebaran virus. Dengan menganalisis hubungan kekerabatan virus melalui data genetik, ilmuwan dapat menelusuri asal-usul virus dan membantu mengembangkan vaksin yang lebih efektif.</p><p><br></p><p>Kesimpulan - Kesatuan di Balik Keberagaman</p><p><br></p><p>Filogenetika mengungkapkan bahwa di balik keragaman kehidupan yang kita lihat terdapat kesatuan yang mendalam. Melalui pohon filogenetik, kita bisa melihat bagaimana semua kehidupan di bumi saling terkait melalui sejarah evolusi yang panjang. Ilmu ini mengingatkan kita bahwa meskipun spesies terlihat sangat berbeda, mereka semua berasal dari satu pohon kehidupan yang sama.</p><p><br></p><p>Dengan pemahaman yang lebih baik tentang filogenetika, kita dapat menghargai lebih dalam keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita dan mengambil langkah-langkah untuk melestarikannya demi generasi mendatang.</p><p><br></p><p>(note: Ibu sebelumnya mohon maaf saya salah upload, dan yang benar yang ini🙏🏻)</p><p><br></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=_KrSEVgqmdw" />
         <pubDate>2024-12-03 08:59:38 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/pbio/ev_c/wish/3244284017</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
