August 23, 2026

Penggunaan biostimulan semakin mendapat perhatian dalam pertanian kerana ia berpotensi mengurangkan kebergantungan kepada input sintetik sambil mengekalkan pertumbuhan tanaman. Berdasarkan kajian Vecina Jr. dan Manuel Jr. (2026), ekstrak rumpai laut cecair atau liquid seaweed extract (LSE) daripada Kappaphycus alvarezii menunjukkan kesan positif terhadap pertumbuhan kailan atau Chinese kale (Brassica oleracea var. alboglabra).

Kajian ini amat menarik kerana bukan sahaja melihat tinggi pokok atau berat hasil, tetapi juga menilai panjang akar, saiz daun dan serapan nitrogen, fosforus dan kalium pada beberapa kadar LSE yang berbeza.

Mengapa Rumpai Laut Menarik sebagai Biostimulan?

Rumpai laut telah lama digunakan dalam bidang pertanian sebagai sumber nutrien tambahan, biostimulan dan biofertilizer.

Dokumen menerangkan bahawa penggunaan rumpai laut boleh membantu meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman serta berpotensi menggantikan sebahagian baja sintetik konvensional.

Spesies yang digunakan dalam kajian ini ialah Kappaphycus alvarezii, yang dikenali secara tempatan sebagai “guso” atau “tambalang”. Rumpai laut ini dilaporkan mengandungi nitrogen, fosforus, kalium, mineral dan unsur surih. Kandungan karbohidrat dan bahan organiknya juga dikaitkan dengan keupayaan memperbaiki sifat tanah dan kapasiti pegangan air.

Jadi, nilai rumpai laut bukan hanya pada NPK, tetapi turut melibatkan unsur surih dan metabolit yang berpotensi bertindak sebagai biostimulan.

Bagaimana Ekstrak Rumpai Laut Dihasilkan?

Dalam eksperimen ini, ekstrak Kappaphycus alvarezii difermentasi bersama molases selama satu bulan sebelum dianalisis dan digunakan pada tanaman.

Aplikasi dilakukan dalam dua cara:

  • siraman tanah,
  • semburan foliar.

Rawatan diberikan setiap tujuh hari, bermula dua minggu selepas pemindahan anak benih.

Lima kadar rawatan dibandingkan:

RawatanKadar LSE
T0Air sahaja
T15 mL/L
T210 mL/L
T315 mL/L
T420 mL/L

Daripada keseluruhan kajian, 10 mL/L menjadi kadar paling konsisten memberikan prestasi terbaik.

Apa Kandungan Nutrien dalam Ekstrak?

Analisis makmal menunjukkan bahawa LSE mempunyai:

  • Nitrogen (N): 0.349%
  • Fosforus (P?O?): 0.097%
  • Kalium (K?O): 1.658%
  • pH: 4.19

Kandungan kalium berada dalam julat yang dianggap sesuai bagi tanaman crucifer dalam rujukan kajian, manakala pH 4.19 menunjukkan ekstrak tersebut bersifat agak berasid.

Penulis turut menyatakan bahawa ekstrak ini mempunyai kepekatan nitrogen dan kalium yang relatif lebih tinggi berbanding beberapa input organik lain seperti fish amino acid dan fermented plant juice dalam rujukan yang digunakan.

10 mL/L Menghasilkan Pokok Paling Tinggi

Kesan LSE paling jelas dilihat pada pertumbuhan tinggi tanaman.

Pada 60 hari selepas pindah tanam, purata tinggi tanaman ialah:

  • T0: 47.90 cm
  • T1: 50.63 cm
  • T2: 54.67 cm
  • T3: 51.40 cm
  • T4: 50.07 cm

T2 pada kadar 10 mL/L menghasilkan pokok paling tinggi, dan perbezaan pada 45 serta 60 hari selepas pindah tanam adalah sangat signifikan.

Dapatan ini mencadangkan bahawa kadar sederhana lebih berkesan berbanding kepekatan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi.

Berat Pokok Meningkat dengan Ketara

Kesan yang lebih jelas dapat dilihat pada berat keseluruhan tanaman.

Pada 60 hari, berat pokok ialah:

RawatanBerat pokok
T088.67 g
T186.33 g
T2109.33 g
T390.33 g
T485.67 g

T2 menghasilkan 109.33 g, jauh lebih tinggi daripada rawatan lain.

Kajian melaporkan bahawa perbezaan berat tanaman akibat kadar LSE adalah sangat signifikan pada 30, 45 dan 60 hari selepas pindah tanam.

Ini merupakan antara bukti paling kuat bahawa kadar 10 mL/L memberikan tindak balas pertumbuhan yang optimum dalam keadaan eksperimen tersebut.

Akar Juga Lebih Panjang

Biostimulan yang baik bukan sekadar meningkatkan pertumbuhan bahagian atas pokok.

T2 turut menghasilkan sistem akar paling panjang.

Pada 60 hari selepas pindah tanam:

  • T0: 20.17 cm
  • T1: 24.40 cm
  • T2: 29.53 cm
  • T3: 25.57 cm
  • T4: 20.17 cm

Perbezaan pada 45 dan 60 hari adalah sangat signifikan.

Akar yang lebih berkembang penting kerana akar menentukan kemampuan tanaman menyerap air dan nutrien.

Mengapa Rumpai Laut Boleh Merangsang Akar?

Dalam bahagian perbincangan, penulis mengaitkan peningkatan pertumbuhan akar dengan kehadiran bahan penggalak pertumbuhan semula jadi dalam ekstrak rumpai laut.

Kajian terdahulu yang dirujuk menyatakan bahawa sesetengah ekstrak rumpai laut mengandungi sitokinin dan pengawal pertumbuhan lain yang boleh membantu merangsang perkembangan akar.

Oleh itu, kesan LSE mungkin tidak hanya disebabkan oleh NPK, tetapi juga melibatkan komponen bioaktif yang bertindak seperti biostimulan.

Panjang Daun Juga Meningkat

T2 menghasilkan daun paling panjang pada setiap tempoh pemerhatian.

Pada 60 hari:

  • T0: 14.27 cm
  • T1: 15.57 cm
  • T2: 17.10 cm
  • T3: 16.07 cm
  • T4: 15.00 cm

Walaupun nilai T2 paling tinggi secara numerik, analisis statistik menunjukkan bahawa perbezaan panjang daun tidak signifikan pada 30, 45 dan 60 hari.

Ini penting kerana nilai yang kelihatan lebih tinggi tidak semestinya bermaksud kesannya benar-benar berbeza secara statistik.

Lebar Daun Memberikan Respons Lebih Jelas

Berbeza dengan panjang daun, lebar daun menunjukkan tindak balas yang lebih ketara.

Pada 45 hari selepas pindah tanam:

  • T0: 11.57 cm
  • T1: 12.33 cm
  • T2: 14.97 cm
  • T3: 13.07 cm
  • T4: 12.07 cm

T2 menghasilkan daun paling lebar, dan perbezaan adalah signifikan pada 30 dan 45 hari. Namun pada 60 hari, perbezaan tersebut tidak lagi signifikan.

Bilangan Daun Tidak Banyak Berubah

Walaupun pertumbuhan lain bertambah baik, bilangan daun tidak menunjukkan perbezaan signifikan.

Pada 60 hari:

  • T0: 7.33 helai
  • T1: 7.33 helai
  • T2: 8.00 helai
  • T3: 7.67 helai
  • T4: 7.33 helai

T2 masih mempunyai nilai tertinggi secara numerik, tetapi perbezaannya tidak signifikan.

Jadi, LSE lebih jelas meningkatkan saiz dan biomass tanaman berbanding menambah bilangan daun.

Kesan Paling Menarik: Serapan Nitrogen Meningkat

Pada peringkat matang, T2 menunjukkan serapan nitrogen tertinggi:

  • T0: 0.257 g
  • T1: 0.283 g
  • T2: 0.447 g
  • T3: 0.357 g
  • T4: 0.269 g

Ini menunjukkan bahawa kadar 10 mL/L bukan sekadar membekalkan nutrien, tetapi dikaitkan dengan peningkatan keupayaan tanaman menggunakan nitrogen.

Serapan Kalium Juga Tinggi

Bagi kalium, T2 sekali lagi menunjukkan nilai tertinggi:

  • T0: 0.327 g
  • T1: 0.305 g
  • T2: 0.467 g
  • T3: 0.463 g
  • T4: 0.418 g

T3 pada 15 mL/L hampir menyamai T2, tetapi T2 masih mencatat nilai tertinggi.

Dapatan ini penting kerana kalium mempunyai peranan besar dalam pengawalan air, fungsi stomata dan pelbagai proses fisiologi tanaman.

Bagaimana dengan Fosforus?

Data fosforus dalam jadual menunjukkan:

  • T0: 0.080 g
  • T1: 0.075 g
  • T2: 0.079 g
  • T3: 0.079 g
  • T4: 0.068 g

Di sini terdapat satu perkara yang perlu diperhatikan: teks kajian menyatakan T2 mempunyai pengambilan fosforus tertinggi, tetapi jadual sebenarnya menunjukkan T0 sedikit lebih tinggi pada 0.080 g berbanding T2 dan T3 pada 0.079 g.

Oleh itu, berdasarkan dokumen ini sahaja, kesan LSE terhadap fosforus nampaknya lebih kecil dan tidak sejelas kesannya terhadap nitrogen dan kalium.

Mengapa 10 mL/L Lebih Baik daripada 20 mL/L?

Ini antara dapatan paling praktikal daripada kajian.

Menambah kepekatan LSE daripada 10 kepada 20 mL/L tidak meningkatkan prestasi tanaman.

Sebaliknya, pada kadar 20 mL/L, beberapa parameter seperti berat pokok, panjang akar dan serapan nitrogen menjadi lebih rendah.

Penulis mencadangkan bahawa kepekatan terlalu tinggi mungkin memberikan nutrien berlebihan atau meningkatkan kesan keasidan sehingga mengganggu pertumbuhan.

Ini menunjukkan konsep penting dalam penggunaan biostimulan:

lebih banyak tidak semestinya lebih baik.

Hubungan antara Biostimulan dan Nutrien

Kesan LSE dalam kajian ini tidak boleh dijelaskan oleh NPK sahaja.

Penulis mencadangkan bahawa rumpai laut mengandungi:

  • unsur makro,
  • unsur mikro,
  • bahan bioaktif,
  • penggalak pertumbuhan semula jadi.

Gabungan komponen ini dipercayai membantu pertumbuhan dan meningkatkan kecekapan serapan nutrien.

Jadi, LSE lebih sesuai difahami sebagai biostimulan + sumber nutrien tambahan, bukannya baja NPK pekat semata-mata.

Satu Batasan Penting: LSE Difermentasi dengan Molases

Walaupun kajian menunjukkan keputusan yang menarik, ekstrak yang digunakan sebenarnya ialah rumpai laut yang difermentasi bersama molases selama sebulan.

Ini bermaksud kajian ini tidak dapat memisahkan dengan jelas kesan:

  • rumpai laut,
  • molases,
  • hasil fermentasi,

secara individu.

Penulis sendiri mencadangkan supaya kajian masa depan menggunakan ekstrak rumpai laut tulen tanpa molases bagi menentukan sumbangan khusus nutrien dan sebatian bioaktif rumpai laut.

Ini sangat penting apabila kita mahu menghasilkan formulasi sendiri.

Ada Keperluan Menguji Logam Berat

Penulis turut mencadangkan saringan logam berat dalam kajian seterusnya bagi memastikan keselamatan pengguna.

Perkara ini relevan kerana rumpai laut boleh menyerap mineral dan unsur daripada persekitaran laut.

Jadi, sumber bahan mentah perlu diberi perhatian jika produk hendak digunakan secara komersial pada tanaman makanan.

Apa Makna Kajian Ini kepada Pengusaha Sayuran?

Berdasarkan eksperimen ini, penggunaan LSE pada kadar 10 mL/L air memberikan prestasi terbaik untuk kailan.

Pada kadar tersebut, tanaman menunjukkan:

  • pokok lebih tinggi,
  • berat biomass lebih besar,
  • akar lebih panjang,
  • daun lebih besar,
  • serapan nitrogen lebih tinggi,
  • serapan kalium lebih tinggi.

Ini memberi petunjuk bahawa LSE boleh berfungsi sebagai bahan tambahan dalam pengurusan nutrien sayuran.

Namun, kajian ini tidak membuktikan bahawa LSE boleh menggantikan semua baja asas, kerana medium penanaman yang digunakan sendiri sudah mengandungi fosforus dan kalium dalam jumlah tertentu.

Kesimpulan

Kajian Vecina Jr. dan Manuel Jr. (2026) menunjukkan bahawa ekstrak rumpai laut cecair daripada Kappaphycus alvarezii mempunyai potensi sebagai biostimulan untuk tanaman kailan.

Daripada kadar 5, 10, 15 dan 20 mL/L yang diuji, 10 mL/L merupakan kadar paling berkesan.

Pada kadar ini, kailan mencapai tinggi sekitar 54.67 cm, berat 109.33 g, panjang akar 29.53 cm serta serapan nitrogen dan kalium tertinggi pada akhir eksperimen.

Kajian ini juga memperlihatkan prinsip penting dalam penggunaan biostimulan: kadar optimum lebih penting daripada kadar maksimum. Meningkatkan kepekatan sehingga 20 mL/L tidak memberikan pertumbuhan yang lebih baik.

Secara keseluruhan, LSE berpotensi digunakan sebagai suplemen nutrien dan biostimulan organik, tetapi penyelidikan lanjut masih diperlukan untuk memisahkan kesan sebenar rumpai laut daripada molases serta menilai keselamatan bahan melalui saringan logam berat.

Sumber Rujukan

Vecina Jr., F. E., & Manuel Jr., A. C. (2026). Efficacy of liquid seaweed extract as biostimulant on the performance of Chinese kale (Brassica oleracea var. alboglabra). International Journal of Agricultural Technology, 22(4), 2019–2034.

Aldworth, S. J., & Van Staden, J. (1987). The effect of seaweed concentrate on seedling transplants. South African Journal of Botany, 53, 187–189.

Bautista, M., & Venkatesalu, F. (2016). Effect of seaweed liquid fertilizer on Vigna catajun. Seaweed Research and Utilization, 23, 33–39.

Blunden, G., Briand, X., & Meyer, C. (2003). The effect of marine bioactive substances and exogenous cytokinins on nitrate reductase activity in Arabidopsis thaliana. Physiologia Plantarum, 119, 489–493.

Dhargalkar, V. K., & Pereira, S. (2005). Seaweed: Promising plant of the millennium.

Featonby-Smith, B. C., & Van Staden, J. (1983). The effect of seaweed concentrate on the growth of tomato plants in nematode-infested soil. Scientia Horticulturae, 20, 137–146.

Finnie, J. F., & Van Staden, J. (1985). Effect of seaweed concentrate and applied hormones on in vitro cultured tomato roots. Journal of Plant Physiology, 120, 215–222.

Hernandez, O. (2013). Seaweed extracts as biostimulants in agriculture. Acta Horticulturae.

Hong, D. D., Hien, H. M., & Son, P. N. (2007). Seaweeds from Vietnam used for functional food, medicine and biofertilizer. Journal of Applied Phycology, 19, 817–826.

Khan, W., Rayirath, U. P., Subramanian, S., et al. (2009). Seaweed extracts as biostimulants of plant growth and development. Plant Growth Regulation, 28, 386–399.

Nelson, W. R., & Van Staden, J. (1984). The effect of seaweed concentrates on growth of nutrient-stressed greenhouse cucumbers. HortScience, 19, 81–82.

Simpson, B. K., & Hays, C. G. (2008). Effect of seaweed concentrate on the growth and mineral nutrition of nutrient-stressed lettuce. Journal of Applied Phycology, 2, 269–272.

Keyword: ekstrak rumpai laut, liquid seaweed extract, LSE, Kappaphycus alvarezii, biostimulan, biofertilizer, kailan, Chinese kale, Brassica oleracea var. alboglabra, baja rumpai laut, molases, fermentasi rumpai laut, pertumbuhan tanaman, pertumbuhan akar, serapan nitrogen, serapan fosforus, serapan kalium, NPK, baja organik, semburan foliar, siraman tanah, sayuran daun, pertanian lestari, biostimulan organik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam