Isolasi dan karakterisasi Actinomycetes dari Usus Maggo Black Soldier Fly (Hermetia illucens) PT Turrima Agro Mass

Roberta Romandha Eksa, Umi Fatmawati

Abstract

Maggot, larva Black Soldier Fly (BSF) dengan nama latin Hermetia illucens, merupakan larva yang berperan dalam mendekomposisi limbah organik. Maggot memiliki sistem pencernaan unik dengan keberagaman mikroorganisme, termasuk Actinomycetes, bakteri penghasil senyawa bioaktif. Penelitian ini bertujuan mengisolasi dan mengkarakterisasi Actinomycetes dari usus maggot BSF yang diperoleh dari PT Turrima Agro Mass. Isolasi dilakukan menggunakan media selektif agar-starch dengan teknik spread plate. Hasil isolasi menunjukkan isolat Actinomycetes dengan karakteristik warna miselium aerial putih, abu-abu, dan kemerahan. Karakterisasi biokimia mengungkap isolat bersifat Gram-positif dan negatif uji katalase, sesuai ciri khas Actinomycetes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 10 isolat memiliki kemampuan sebagai penghasil enzim selulolitik dengan indeks hidrolitik sebesar 0,5-2, 10 Isolat memiliki kemampuan sebagai penghasil enzim proteolitik dengan indeks hidrolitik sebesar 0,5-2,5 , dan 10 Isolat memiliki kemampuan menghasilkan enzim amilolitik dengan indeks hidrolitik sebesar 0,5-1,5. Temuan ini mengindikasikan bahwa bakteri yang berasal dari usus maggot BSF memiliki potensi sebagai penghasil enzim seperti amilase, protease, dan selulase yang berperan dalam dekomposisi bahan organik.

Keywords

Actinomycetes; bioteknologi; Hermetia illucens; isolasi bakteri; karakterisasi; maggot; mikrobioma usus.

Full Text:

PDF

References

Barka, E. A., Vatsa, P., Sanchez, L., Gaveau-Vaillant, N., Jacquard, C., Klenk, H. P., Clément, C., Ouhdouch, Y.,

& van Wezel, G. P. (2016). Taxonomy, physiology, and natural products of Actinobacteria. Microbiology

and Molecular Biology Reviews, 80(1), 1–43. https://doi.org/10.1128/MMBR.00019-15

Davies-Bolorunduro, O. F., Adeleye, I. A., & Ojo, D. A. (2019). Screening and characterization of hydrolytic

enzyme producing Actinomycetes from a waste dumpsite. Research Journal of Pharmacy and Technology,

(7), 3469–3476. https://doi.org/10.5958/0974-360X.2019.00576.8

Goodfellow, M., & Williams, S. T. (1983). Ecology of actinomycetes. Annual Review of Microbiology, 37, 189

https://doi.org/10.1146/annurev.mi.37.100183.001201

Grover, A., Lawrence, C., Vederas, J. C., & Wright, G. D. (2016). Stable production and functional activity of

hydrolytic enzymes from Actinomycetes under extreme conditions. Bioresource Technology, 220, 569–577.

https://doi.org/10.1016/j.biortech.2016.08.088

Hong, K., Gao, A. H., Xie, Q. Y., Gao, H., Zhuang, L., Lin, H. P., ... & Li, J. (2009). Actinomycetes for marine

drug discovery isolated from mangrove soils and plants. Marine Drugs, 7(1), 24–44.

https://doi.org/10.3390/md7010024

Permana, A. D., Susanto, A., & Giffari, F. R. (2022). Kinerja pertumbuhan larva lalat tentara hitam Hermetia

illucens Linnaeus pada substrat kulit ari kedelai dan kulit pisang. Jurnal Agrikultura, 13(1), 1–13.

https://jurnal.unpad.ac.id/agrikultura/article/view/36188

Qibtia, A. M., Tyas, I., Kusbianto, D. E., & Khasanah, H. (2023). Pengaruh substrat pertumbuhan terhadap

produksi larva black soldier fly dan karakteristik kasgot. Dalam The 4th National Conference of Applied

Animal Science 2023. Politeknik Negeri Jember. https://proceedings.polije.ac.id/index.php/animal

science/article/view/544

Journal

Sharma, D., Pradhan, A., & Adhikari, N. (2014). Pharmaceutical applications and future of Actinomycetes.

Biomedical

of

Scientific

& Technical

https://doi.org/10.26717/BJSTR.2019.17.003002

Research,

(2),

–12741.

Silva, L. J., Alves, L. P., Rodrigues, L. A., Lima, J. S., & Soares, M. (2022). Actinomycetes as promising

biocontrol agents and sources of new bioactive compounds in agriculture. Frontiers in Microbiology, 13,

https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.884003

discovery.

Subramani, R., & Aalbersberg, W. (2013). Culturable rare Actinomycetes: diversity, isolation, and marine natural

product

Applied

Microbiology

https://doi.org/10.1007/s00253-013-5229-7

and

Biotechnology,

(21),

–9321.

Sukmawati, D., Amadea, R., Novitasari, P., Sihombing, Y. C., Mareta, A., Buulolo, Y. E. C., Supiyani, A.,

Nurdjayadi, M., Nurhidayat, D., Rahman, R. A., Sulistiyani, S., & Setiarto, R. H. B. (2023). Isolation and

screening microorganisms from Black Soldier Fly larvae (Hermetia illucens) that producing amylase,

protease

and

cellulase.

Jurnal

https://doi.org/10.29303/jppipa.v9i11.4516

Penelitian

Pendidikan

IPA,

(11),

–9793.

Liu, X., Chen, Y., Yang, X., Zhao, F., Zhang, Y., Zhen, Y., ... & Wang, Y. (2021). Gut microbiota community and

metabolic potential in Black Soldier Fly larvae (Hermetia illucens) responding to different organic substrates.

Frontiers in Microbiology, 12, 767365. https://doi.org/10.3389/fmicb.2021.767365

Jeon, H., Park, S., Choi, J., Jeong, G., Lee, S.-B., Choi, Y., & Lee, S.-J. (2022). Age-dependent shifts in the gut

microbiome of Black Soldier Fly (Hermetia illucens) larvae. Frontiers in Microbiology, 13, 945382.

https://doi.org/10.3389/fmicb.2022.945382

Refbacks

  • There are currently no refbacks.