Tampilkan postingan dengan label science. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label science. Tampilkan semua postingan

Senin, 22 Maret 2010

balita perokok

Kebiasaan unik bocah Sandi Adi Susanto yang suka merokok di usianya yang masih mungil, mungkin terbilang aneh. Pasangan Mulud Riadi dan Mujiati, orangtua Sandi Adi Susanto kepada Harian Surya menjelaskan, anaknya mulai suka merokok ketika mulai bisa berjalan yaitu sekitar usia 1,5 tahun.

Saat mereka masih tinggal di kawasan Kepuh, Kecamatan Sukun, Kota Malang . Ketika itu, setiap pagi hari setelah bangun tidur, Sandi meminta dibuatkan segelas kopi dan minta sebatang rokok.

”Permintaan itu saya penuhi karena jauh hari sebelumnya, ada pesan dari orangtua laki-laki saya apabila Sandi minta segelas kopi dan sebatang rokok agar dipenuhi,” kata Mujiati.

Sejak saat itu Sandi jadi suka merokok. Bahkan, kata Mujiati, sejumlah tetangganya pernah menggunjing, mengapa anak sekecil itu setiap hari diberi rokok. ”Padahal, kami tidak pernah memberinya rokok tiap hari. Sandi mendapat rokok justru dari orang-orang yang mengenalnya,” urai Mujiati.

Sebenarnya Sandi sempat berhenti merokok selama sebulan. Namun, menjelang malam Jumat Legi, Mujiati mengaku bermimpi bertemu dengan ibunya, Sumarni, yang sudah meninggal. Dalam mimpi itu, almarhumah Sumarni minta segelas kopi dan sebatang rokok. ”Sejak mimpi itu, Sandi kambuh merokok sampai sekarang,” paparnya.

Soal Sandi yang mengonsumsi miras, Mujiati mengaku tak pernah memergoki langsung. Namun, Sandi sering bercerita kalau dia diajak minum jenis anggur merah. Setelah minum anggur merah itu, Sandi mengeluh dadanya sesak dan kepala pusing. ”Ini yang saya khawatirkan,” papar perempuan yang tampak lebih tua dari usianya itu.

Melihat perilaku anaknya itu, Mujiati mengaku belum pernah memeriksakan ke psikolog. Mujiati maupun sejumlah warga menganggap apa yang menimpa Sandi itu bukan kelainan, tetapi akibat ’ditempeli’ neneknya yang sudah meninggal.

Wali Kota Malang Peni Suparto ketika diberitahu kondisi Sandi tampak heran. Peni melihat apa yang menimpa Sandi itu merupakan suatu kelainan akibat pengaruh lingkungan. Karena itu, Sandi harus segera diperiksakan dan dibina yang benar.

Rabu, 17 Maret 2010

pernapasan pada serangga

Pada serangga, pertukaran gas dari jaringan dengan udara di lingkungan dilakukan dengan menggunakan trakea (anyaman tabung-tabung yang berisi udara), sehingga disebut sistem pembuluh trakea. Sistem pembuluh trakea merupakan sistem pernapasan yang paling sederhana dan paling efisien. Sistem pernapasan ini terdiri dari suatu sistem tabung udara (trakea) yang bercabang-cabang (trakeola) dan setiap cabang akan bercabang lagi, sehingga dapat menjangkau hampir semua bagian tubuh. Saluran percabangan yang paling ujung akan tenggelam ke dalam membran sel pada sel-sel tubuh.

Pertukaran udara dilakukan melalui lubang-lubang pernapasan, yang disebut spirakel atau stigma. Spirakel pada segmen pertama dan ketiga, masing-masing terdapat satu pasang pada tiap sisi toraks (dada) dan delapan pasang lainnya terdapat pada setiap sisi abdomen. Spirakel dilindungi oleh bulu-bulu halus yang berfungsi menahan debu dan benda asing lainnya dari udara sebelum masuk ke dalam trakea. Spirakel dilindungi oleh katup yang dikontrol oleh otot sehingga dapat mengatur membuka dan menutupnya spirakel. Jika otot berkontraksi, spirakel terbuka dan trakea mengembang sehingga udara dari luar dapat masukke dalam trakea. Dari trakea, udara masuk ke trakeola kemudian ke seluruh tubuh dan akhirnya sampai ke membran plasma sel dan oksigen akan berdifusi. Karbondioksida hasil respirasi dibawa melalui spirakel pada saat otot berelaksasi sehingga trakea mengempis. Dengan mekanisme pernapasan seperti itu, maka oksigen ataupun karbondioksida tidak diedarkan melalui darh, melainkan melalui pembuluh trakea. Oleh sebab itu, pembuluh darah serangga hanya berfungsi mengangkut sari-sari makanan dan hormon.

Kebanyakan serangga hidup di darat, tetapi ada beberapa serangga pada masa larvanya hidup di air, misalnya capung. Larva capung bernapas menggunakan insang trakea, yaitu berupa insang yang sangat halus dan berfungsi mengikat oksigen yang terlarut di dalam air dengan cara difusi. Insang trakea tersebut hanya berfungsi saat larva, kemudian akan mereduksi dan hilang setelah serangga tersebut pindah ke darat.

Rabu, 10 Maret 2010

negara dalam mangkuk kaca

Kemaren ini, Discovery Channel memutarkan sebuah dokumentasi mengenai perencanaan pembuatan Houston Dome ( Kubah raksasa). Kota yang populasi nya terbanyak keempat di AS ini menghadapi bencana alam seperti panas,badai,angin topan,dan beberapa bencana lainnya.
Jadi,apakah pembuatan kubah raksasa ini memberikan solusi ? Beberapa tampaknya berpikir begitu. Ini adalah ide yang nyata,bukan hanya dalam film The Simpsons yang pernah kita tonton.
Kubah Houston yang diusulkan akan memiliki pintu-pintu besar yang bisa ditutup untuk melindungi kota dari badai dan cuaca buruk lainnya. Cincin beton yang dibangun akan ditancapkan dengan jari-jari 3,1 mil di sekitarnya.
Kubah geodesic Houston akan memiliki luas permukaan lebih dari 21 juta kaki persegi, membuatnya sebagai struktur terbesar dengan atap terbesar di planet ini. Lebih dari 369.000 baja sempit struts akan membentuk frame dan hampir 75.000 dari mereka akan gagal sebelum kubah akan menjadi tidak stabil.
Alih-alih menggunakan kaca biasa, insinyur akan menggunakan plastik ringan yang disebut ETFE (etilena tetrafluoroethylene). Materi yang lebih ringan 99% dari kaca, tidak akan pecah, itu bisa diperbaiki dengan mudah dan melayang kembali ke bumi jika ini terlepas dari kerangka kubah.
Pada titik tertinggi geodesic Houston Dome, berengsel panel bisa dibuka untuk ventilasi kota, kelembaban atau polusi dapat mengurangi beban pada kubah sistem penyaringan udara. Besar, helium-dipenuhi kapal-kapal udara akan digunakan selama pembangunan kubah untuk membantu menahan bentuk struktur sampai selesai. Hanya satu dari ini hemat bahan bakar kapal dapat tetap tinggi-tinggi selama berjam-jam dan membawa muatan 4.100 pon.
Hal ini terlalu mengejutkan untuk dibayangkan walaupun Houston cukup panas. Seseorang harus bertanya2 betapa parah panasnya berada di dalam sana.

Sabtu, 06 Maret 2010

badai matahari

Lapan: Badai Matahari Terjadi Antara 2012-2015

Film fiksi ilmiah '2012' yang menceritakan tentang terjadinya badai matahari (flare) bukan isapan jempol belaka. Flare diperkirakan akan terjadi antara tahun 2012-2015. Namun, tak serta merta hal itu melenyapkan peradaban dunia.

"Lapan memperkirakan puncak aktivitas matahari akan terjadi antara 2012 hingga 2015. Pada puncak siklusnya, aktivitas matahari akan tinggi dan terjadi badai matahari," ujar Kabag Humas Lapan Elly Kuntjahyowati dalam rilis yang diterima detikcom, Kamis (4/3/2010).

Flare tersebut, imbuhnya, merupakan salah satu aktivitas matahari selain medan magnet, bintik matahari, lontaran massa korona, angin surya dan partikel energetik. Ledakan-ledakan matahari itu, bisa sampai ke bumi. Namun, flare yang diperkirakan akan terjadi itu tak akan langsung membuat dunia hancur.

"Masyarakat banyak yang menghubungkan antara badai matahari dengan isu kiamat 2012 dari ramalan Suku Maya. Ternyata dari hasil pengamatan Lapan, badai matahari tidak akan langsung menghancurkan peradaban dunia," imbuhnya.

Efek badai tersebut, lanjut dia, yang paling utama berdampak pada teknologi tinggi seperti satelit dan komunikasi radio. Satelit dapat kehilangan kendali dan komunikasi radio akan terputus.

"Efek lainnya, aktivitas matahari berkontribusi pada perubahan iklim. Ketika aktivitas matahari meningkat maka matahari akan memanas. Akibatnya suhu bumi meningkat dan iklim akan berubah," jelas Elly.

Partikel-partikel matahari yang menembus lapisan atmosfer bumi akan mempengaruhi cuaca dan iklim. Dampak ekstremnya, bisa menyebabkan kemarau panjang. Namun hal ini masih dikaji oleh para peneliti.

Lapan pun berniat mensosialisasikan dampak aktivitas matahari ini ke masyarakat. Sosialisasi Fenomena Cuaca Antariksa 2012-2015 pun akan digelar di Gedung Pasca Sarjana lantai 3, Universitas Udayana, Jl Jenderal Sudirman, Denpasar, Bali pada 9 Maret 2010 pukul 11.00 Wita.

Kamis, 04 Maret 2010

pemurnian air seni

Bob Bagdigian, menjelaskan sistem pemurnian air untuk Stasiun Luar Angkasa Internasional di Pusat Ruang Angkasa Kennedy (13/11) lalu di Tanjung Canaveral Florida (MATT STROSHANE/GETTYIMAGES)



NASA telah bersiap untuk menggandakan jumlah astronot yang tinggal di Stasiun Luar Angkasa Internasional, oleh karenanya peluncuran pesawat ulang alik Endeavour (14/11) lalu, menjadi momen penting.

Ini adalah sebuah peralatan pemurnian air yang akan memproses air seni para awak pesawat untuk dikonsumsi bersama.


“Kami telah melakukan uji rasa air dengan mata tertutup,” kata Bob Bagdigian, pemimpin proyek Pusat Penerbangan Luar Angkasa untuk Sistem Penunjang Kehidupan dan Kendali Lingkungan NASA. “Tidak seorang pun merasa keberatan. Ini lebih baik daripada pusing mencicipi iodin, selain itu rasanya sesegar air yang lainnya.”


“Saya menyimpannya sedikit dalam lemari pendingin saya,” tambahnya. “Menurut saya rasanya biasa saja.”


Pengiriman peralatan daur ulang limbah air seharga 250 juta dollar AS adalah salah satu tujuan utama dari misi pesawat ulang alik NASA yang ke-124, yang diluncurkan pada pukul 7:55 p.m. EST (Eastern Standard Time / Waktu Standar Bagian Timur) (14/11) lalu, dari Pusat Ruang Angkasa Kennedy di Florida, AS.


Manager NASA memberitahukan bahwa pada pagi harinya mereka mengisi bahan bakar pesawat ulang alik untuk lepas landas, ini suatu pekerjaan yang membutuhkan waktu tiga jam untuk memompakan bahan bakar 500.000 gallon (1,9 juta liter) hidrogen cair dan oksigen cair ke dalam tangki pesawat ulang alik selama 8,5 menit untuk sampai ke orbit.


Sebagai tambahan selain daur ulang air, Endeavour membawa dua kamar tidur kecil, lemari es ke stasiun untuk yang pertama kalinya, peralatan latihan yang baru dan barangkali, yang terpenting bagi suatu pertumbuhan para awak ialah sebuah toilet kedua.


“Dengan enam orang dalam satu pesawat, Anda sangat membutuhkan sebuah tempat tinggal yang memiliki dua kamar mandi. Itu jauh lebih memudahkan dan lebih efisien,” kata astronot Endeavour Sandra Magnus, yang mengambil alih sebagai seorang insinyur penerbangan stasiun luar angkasa menggantikan Greg Chamitoff.


Chamitoff telah berada di dalam pos terdepan sejak penerbangan pesawat ulang alik yang terakhir pada Juni lalu.


NASA ingin memastikan sistem daur ulang airnya dapat bekerja dengan baik sebelum menambah tiga astronot lagi sebagai awak stasiun.


Persediaan Air Kurang


Penggunaan ulang air akan menjadi sesuatu yang sangat diperlukan saat NASA mengistirahatkan pesawat ulang aliknya, yang dapat menghasilkan air dari hasil sampingan sistem elektriknya. Daripada membuang air ke luar, NASA telah mentransfernya ke dalam stasiun luar angkasa.


Tetapi hari-hari pesawat ulang alik sudah diperhitungkan. Hanya 10 penerbangan yang tersisa, termasuk sebuah permintaan servis akhir pada Teleskop Luar Angkasa Hubble. NASA sedang mempersiapkan untuk mengakhiri misinya pada 2010, yang selanjutnya pesawat ruang angkasa Rusia, Soyuz, akan menjadi satu-satunya jalan untuk mengirim awak ke stasiun luar angkasa.


“Kita tidak dapat mengirimkan air setiap saat untuk enam awak,” kata direktur penerbangan luar angkasa Ron Spencer. “Daur ulang adalah suatu keharusan.”


NASA berharap dapat memroses sekitar enam gallon (23 liter) air setiap hari dengan peralatan yang baru. Tujuannya adalah untuk memperoleh kembali sekitar 92 persen air dari air seni para awak dan dari kelembaban yang ada di dalam udara.


Limbah air diproses menggunakan serangkaian teknik pemurnian yang panjang, termasuk proses penyulingan yang mengalami sedikit kesulitan apabila dalam pengaruh mikrogravitasi, penyaringan, oksidasi dan ionisasi.


Langkah akhir adalah penambahan iodin untuk mengontrol pertumbuhan mikroba, kata Bagdigian.


Peralatan tersebut diharapkan dapat memproses sehari penuh limbah air yang berharga tersebut dalam waktu kurang dari 24 jam.


“Air minum hari ini adalah yang terbuang kemarin,” kata Bagdigian.
Riantika is offline

Senin, 01 Maret 2010

masjid unik

Tahun 1955, saat sang Sultan merancang kemajuan pembangunan negara pada lima tahun pertama kepemimpinannya, salah satunya ia menggagas pendirian masjid Sultan Omar Ali Saifuddin.

Pesona keindahan Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin Brunei Darussalam sering didengar orang. Masjid yang berdiri di atas tanah seluas 5 Ha itu memiliki keindahan arsitektur paling menonjol, di tengah-tengah gedung lain di sekitarnya. Kemilaunya mendominasi gedung-gedung pencakar langit di ibukota Brunei Darussalam Masjid itu juga disebut-sebut sebagai salah satu masjid termegah di kawasan Asia Pasifik dan bahkan katanya, bangunannya merupakan bangunan terindah di dunia.

Ya, kemegahan masjid berarsitektur Itali itu sangat fantastik. Terlebih masjid berkubah emas 24 karat, berada persis di atas permukaan air danau buatan, bersebelahan dengan Sungai Brunei di Kampung Ayer, atau biasa dikenal dengan sebutan "Kampung Air", Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Sebuah jembatan dengan konstruksi yang kokoh terbentang siap mengantar para jamaah yang hendak mengunjungi masjid itu. Di samping itu, sejumlah perahu juga dipersiapkan bagi mereka yang hendak menuju masjid dengan menggunakan alat transportasi air di sekitar area bangunan masjid.

Tingginya menara masjid itu yang mencapai hingga ketinggian 52 meter, semakin menarik perhatian wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, untuk datang berkunjung. Bahkan pengunjung dapat menyaksikan pemandangan seluruh sudut kota Bandar Seri Begawan, melalui puncak ketinggian menara masjid itu.

Meski banyak dikunjungi oleh para wisatawan, kesakrakalan masjid ini sedemikian rupa tetap dijaga. Seperti halnya bila ada perempuan yang berpakaian agak terbuka, baik itu muslim maupun non-muslim, yang mau masuk ke dalam masjid itu, mereka diwajibkan untuk menutupi aurat mereka dengan mengenakan pakaian jubah berwarna hitam.

Masjid yang dibangun pada tahun 1958 dengan menghabiskan dana sebesar $ 5 juta itu adalah simbol kejayaan dan kemodernan Islam warga Brunei. Pemilihan nama masjid diambil dari nama sultan Brunei Darussalam yang ke-28, yakni Sultan Omar Ali Saifuddin III, yang dinobatkan sebagai sultan pada tahun 1950.

Tahun 1955, saat sang Sultan merancang kemajuan pembangunan negara pada lima tahun pertama kepemimpinannya, salah satunya ia menggagas pendirian masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Tepat pada tahun 1958 masjid tersebut selesai dibangun dan mulai digunakan untuk umum. Selain sebagai sarana tempat beribadah, masjid tersebut difungsikan untuk acara-acara resmi kenegaraan. Belakangan masjid megah ini juga difungsikan sebagai salah satu obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi.

Kamis, 25 Februari 2010

asal usul nomor punggung

Kapan nomor punggung di kostum pemain bola mulai digunakan? Jawabannya, di tanggal 25 Agustus 1928, Arsenal dan Chelsea menorehkan nomor punggung di baju mereka saat bertanding melawan The Wednesday (kemudian jadi Sheffield Wednesday) serta Swansea Town di hari yang sama.

Setelah beberapa kali eksperimen – tentu ada pihak kontra yang beranggapan nomor punggung bisa merusak warna kostum – maka Inggris memutuskan memberlakukan nomor punggung sebagai bentuk permanen dari kostum pesepakbola. Awalnya, sebelas pemain starting memakai pakaian bernomor punggung yang dirunut dari angka 1 hingga 11, dan seorang pemain dapat menggunakan nomor punggung berbeda dalam satu musim.

Walau tak ada aturan pasti yang menentukan nomor punggung mewakili posisi tertentu di lapangan, secara de facto sebuah standar telah muncul dan dipakai sebagian besar tim sepakbola, dengan beberapa pengecualian.

Secara umum para penjaga gawang memakai nomor punggung 1. Kesepakatan tak tertulis ini nyaris diterima secara universal. Bek atau pemain belakang mengunakan nomor 2 dan 6. Para gelandang kebanyakan memakai nomor 4, 6, 7, 8, 10, serta 11 (nomor 11 dan 7 secara tipikal digunakan para pemain sayap kiri dan kanan). Sementara para striker suka menggunakan nomor 9 dan 10, dan kadang walau kurang populer nomor 7, 8, serta 11.

Tatkala sistem pergantian pemain diperkenalkan dalam sepakbola di tahun 1965, pemain cadangan mengambil nomor punggung 12; saat pemain pengganti kedua diperkenankan, mereka mengenakan nomor 14. Yap, para pemain kala itu masih gentar memakai nomor 13 karena masih percaya takhyul angka tersebut bisa mendatangkan sial.

Pemakaian nomor punggung yang ditetapkan secara pasti pada tiap pemain dalam sebuah skuad diperkenalkan pada Piala Dunia 1954. Setiap pemain dari masing-masing negara yang masuk daftar 22 pemain memakai nomor punggung tertentu dan sama sepanjang turnamen berlangsung. Hasilnya, nomor punggung 12 hingga 22 bisa diberikan pemain lainnya di dalam skuad, tanpa perlu memperhatikan posisi pemain bersangkutan di lapangan.

So, ini berarti sebuah tim dapat memasukkan pemain sebagai starter tanpa perlu mengutamakan pemain bernomor punggung 1 hingga 11. Meski nomor punggung 1 sampai 11 cenderung diberikan pada para pemain dalam lingkup line-up inti, fakta di lapangan tak mesti harus begitu dengan berbagai macam alasan. Contoh paling beken adalah Johan Cruyff yang bersikeras menggunakan nomor 14.

SESUAI ALPHABET


Timnas Argentina melakukan kiat penomoran saat Piala Dunia 1978 dan 1982 dengan cara berbeda, yakni mengurutkan sesuai nama sang pemain secara alphabet. Hasilnya, para pemain di bangku cadangan (bukan kiper) dapat menggunakan nomor punggung 1. Belakangan dalam sebuah regulasi turnamen ditetapkan bahwa nomor punggung 1 mesti diberikan pada kiper.

Badan sepakbola di Eropa yang pertama kali memperkenalkan sistem nomor punggung dalam sebuah pertandingan di liga adalah FA Inggris, yang mana sosialisasi nomor punggung (dan nama pemain bersangkutan dicetak di atas nomor) dilakukan pada final Piala Liga Inggris 1993 antara Arsenal versus Sheffield Wednesday.

Belakangan hal ini menjadi standar di FA Premier League di musim berikutnya, lalu kebanyakan liga-liga top di Eropa baru mengadopsi sistem ini lima tahun kemudian. Kini para pemain bebas mengenakan nomor punggung berapapun (sepanjang itu menjadi representasi ciri khas sang pemain di dalam skuad) antara 1 sampai 99. Tahun 2003, kiper FC Porto Vitor Baia menjadi pemain pertama yang memakai nomor punggung 99 dalam final Liga Champion UEFA.

Bahkan Hicham Zerouali diijinkan memakai nomor punggung 0 saat membela klub Aberdeen FC di Liga Premier Skotlandia. Tak heran para fan memberi julukan pada Hicham sebagai “Zero.”

Para pemain bola secara umum tidak diperkenankan mengubah nomor punggung mereka sepanjang musim. Seorang pemain baru dapat mengubah nomor punggungnya jika ia pindah ke klub lain di pertengahan musim, lalu klub barunya memberikan nomor anyar yang berbeda. Para pesepakbola boleh saja mengubah nomor punggungnya di musim berikut – pindah dari nomor besar menjadi nomor kecil antara 1 sampai 11 mungkin dengan melihat indikasi bahwa klub berpikir sang pemain pantas diturunkan secara regular di musim berikutnya.

Tipikal pemberian nomor punggung di atas berawal saat formasi 5-3-2 digunakan. Dengan ketentuan tak tertulis pemberian nomor dimulai dari belakang ke depan, serta dari kanan ke kiri:

1. Kiper, 2. Bek Kanan, 3. Bek Kiri, 4. Bek Sayap Kanan, 5. Bek Tengah, 6. Bek Sayap Kiri, 7. Sayap Kanan, 8. Kanan Dalam, 9. Penyerang Tengah, 10. Kiri Dalam, 11. Sayap Kiri.

Nah pola yang mirip bisa ditemukan dalam nomor punggung para pemain timnas Swedia:

1. Kiper, 2. Bek Kanan, 3. Bek Tengah Kanan, 4. Bek Tengah Kiri, 5. Bek Kiri, 6. Gelandang Bertahan, 7. Gelandang Kanan, 8. Gelandang Tengah, 9. Gelandang Kiri, 10. Striker, 11. Striker

Dalam perkembangannya nomor punggung kostum berkembang menjadi sesuatu yang penting bagi sebuah klub atau timnas. Hal ini biasanya terjadi karena nomor punggung itu digunakan pemain hebat, dan merupakan suatu kehormatan besar jika diperkenankan memakai nomor punggung yang sama. Sebuah contoh menyolok adalah nomor punggung 7 di Manchester United. Nomor punggung dipakai para pemain hebat di eranya masing-masing seperti George Best, Bryan Robson, Eric Cantona, David Beckham, dan kini Cristiano Ronaldo.
Belakangan di Italia sering muncul angka diatas 30, mungkin karena ingin menunjukkan kalau dia berhak mendapatkan nomer yang di perhitungkan, kek no 99, karena posisi dia sbg striker. Malahan pernah ada yang nomer punggungnya 8+1

Senin, 22 Februari 2010

pengarang sinchaan...

Kepolisian Gunma telah mengumumkan bahwa Yoshito Usui yang berumur 51 tahun telah meninggal dunia setelah terjatuh dari tebing curam pada saat dia mendaki gunung Arafune di perfektur Gunma.

Sang penerbit, Futabasha, kemungkinan besar akan terus melanjutkan seri komik Shin-chan dengan tim mangaka yang sama mengingat serial manga Crayon Shin-chan telah terjual lebih dari 50 juta kopi di seluruh dunia sejak penampilan pertamanya di tahun 1990.

profil pengarang :

Yoshito Usui
Lahir 21 April 1958
Prefektur Shizuoka
Meninggal 11 September 2009 (umur 51)
Shimonita, Gunma, Jepang
Tempat tinggal Kasukabe, Saitama, Japan
Kewarganegaraan Jepang
Pekerjaan Artis Manga
Dikenal karena Crayon Shin-chan
Yoshito Usui (臼井儀人 ,Usui Yoshito?, lahir 21 April 1958 – meninggal 11 September 2009 pada umur 51 tahun) adalah seorang mangaka yang berasal dari Jepang. Lahir di Prefektur Shizuoka. Meninggal karena terjatuh dalam pendakian gunung di Prefektur Gunma. Karya manga popular Jepang yang terkenal ciptaannya adalah Crayon Shin-chan.
[sunting] Karya

* Mix Connection
* Scrambled Egg
* Supper Mix
* Unbalance Zone

selamat jalan..

Sabtu, 20 Februari 2010

nazi dan naskah proklamasi

Tahukah anda, bahwa secara tidak langsung, Nazi Jerman mempunyai "peranan" terhadap jalannya Proklamasi Kemerdekaan? Dengan cara yang unik, mesin ketik yang biasa dipakai oleh awak Kriegsmarine (Angkatan Laut) Jerman pada waktu itu, menjadi factor penting dalam hal penulisan naskah Proklamasi Kemerdekaan bangsa kita tercinta! Fakta menarik lainnya adalah betapa miripnya naskah Proklamasi Kemerdekaan ini dengan dokumen asli yang diperuntukkan pada awak U-boat yang bermarkas di Jakarta!

Kisah nyata ini berawal pada malam tanggal 16 Agustus 1945, bertempat di rumah Laksamana Muda Kekaisaran Jepang, Maeda (Minoru) Tadashi.

Sebuah draft baru saja disiapkan beberapa jam sebelumnya oleh Soekarno, Hatta, dan Soebardjo, yang dikerjakan di rumah Laksamana baik hati tersebut, di jalan Miyako-Doori 1, Jakarta. Maeda sendiri telah pulas tertidur di loteng rumahnya. Sebelumnya dia telah mengambil resiko dengan menyatakan persetujuannya terhadap ide kemerdekaan Indonesia, dan bahkan meminjamkan rumahnya sebagai tempat penyusunan Deklarasi Kemerdekaan.

Naskah tersebut rencananya akan ditandatangani oleh 27 orang anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), yang sekaligus melambangkan keberagaman Negara Indonesia. Selain itu, hal tersebut juga terinspirasi pada semangat dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Tapi kemudian, rencana tersebut mendapatkan tentangan dari sejumlah aktivis muda, yang memandang bahwa Panitia yang dibentuk oleh Jepang itu terlalu Jepang-Sentris dan tidak mempunyai kekuatan untuk mandiri. Kekuatan Jepang yang merosot tajam di kancah Perang Asia akan memunculkan isu kredibilitas yang akan menghambat usaha pengakuan dari negara-negara lain bila kemudian Deklarasi tersebut selesai dibuat. Para aktivis muda tersebut melangkah lebih jauh lagi dengan menuntut supaya merekalah berenam yang akan menandatangani naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia! Akhirnya setelah debat yang panas, tercapai kompromi di antara kedua belah pihak yang berselisih, bahwa yang akan menandatangani naskah Proklamasi adalah Soekarno dan Hatta berdua saja, dengan sebelumnya mencantumkan "atas nama bangsa Indonesia".


Tapi kemudian masalah yang tak terduga sebelumnya terjadi. Mesin ketik Jepang yang berada di rumah sang Laksamana tidak mempunyai huruf latin di dalamnya dan hanya huruf kanji! Untungnya, salah seorang dari mereka mengetahui dimana bisa didapat mesin ketik yang diinginkan pada malam yang selarut itu. Beberapa orang yang hadir segera bergegas pergi menggunakan jip kepunyaan Maeda, Satsuki Mishima, untuk "meminjam" mesin ketik kepunyaan kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman (Kriegsmarine) di Indonesia, Korvettenkapitän Dr. Kandeler. Sajuti Melik kemudian mengetikkan naskah yang super bersejarah ini untuk kemudian, keesokan harinya, naskah Proklamasi Kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945.

Saat ini, mesin ketik kepunyaan Kriegsmarine yang digunakan untuk mengetik naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia telah "disemayamkan" di bangunan yang sama tempat dulu naskah tersebut didiktekan, yaitu di Museum Perumusan Naskah Proklamasi di jalan Imam Bonjol No.1, Menteng, Jakarta.


Selasa, 16 Februari 2010

rahasia dibalik nama

A-1 B-2 C-3 D-4 E-5 F-6 G-7 H-8 I-9
J-1 K-2 L-3 M-4 N-5 O-6 P-7 Q-8 R-9
S-1 T-0 U-1 V-2 W-5 X-6 Y-7 Z-8


Terus sobat coba tulis nama orang itu. Setelah tulis namanya, terus konverskan aja huruf dan angka yang sesuai, contoh :

L U T H F I F A R H A N A
3 1 0 8 6 9 6 1 9 8 1 5 1



Selanjutnya,jumlahkan aja bilangan hasil konversi itu, tinggal sobat jumlahkan aja. Dari nama diatas maka jumlahnya bakal diperoleh :

3 + 1 + 0 + 8 + 6 + 9 + 6 + 1 + 9 + 8 + 1 + 5 + 1 = 58



Angka-angka yang membentuk bilangan hasil penjumlahan selanjutnya harus dijumlahkan antara puluhan dan satuan sehingga membentuk satu angka saja.

58 ===> 5 + 8 = 13
13 ===> 1 + 3 = 4


Pokoknya bilangan hasilnya akhirnya nanti harus jadi satuan, jadi harus terus dijumlahkan terus sampe jadi satuan ...


Penyelesaian
Hasil akhir tadi sobat cocokan dengan sifat-sifat berikut :

1. Penyatuan, perpaduan, ego, sintesis, kekuatan, kreativitas, cita-cita, tindakan, kejahatan. Orang nomor ini sangat berpotensi menjadi pemimpin besar atau penjahat besar

2. Polaritas, dualitas, pilihan, mempunyai dua sifat yang bertentangan. Orang bernomor ini bertipe lemah lembut, sensitif, artistik, intuitf, dan cenderung bersedih. Tapi sobat perlu hati-hati dengan orang ini karena merupakan penipu yang sangat handal

3. Tindakan segitiga ==> surga – manusia – bumi , orang bernomor ini sangat berbakat, setia dengan peraturan / tatatertib. Namun mereka sangat suka mendominasi dan menguasai orang lain.

4. Hal keduniaan, kestabilan, empat musim – empat arah. Orang bernomor ini sangat kukuh, praktis, dan realistis. Mereka selalu melihat segala hal dari segi bertentangan, cenderug memberontak dan tidak pernah patuh pada aturan tradisionil

5. Pengembangan, pancaindra. Orang ini sangat aktif, senang mencari kenikmatan, cerdas. Namun harus berhati-hati jika bergaul dengan orang ini karena sangat pemarah

6. Kreatifitas, menyukai sesuatu yang abstrak, keindahan, keselarasan, dan daya imaginasi/ khayalan tingkat tinggi. Orang bernomor ini sangat romantis, benci perselisihan, dan sangat ceroboh

7. Kerohanian. Orang bernomor ini cenderung menyukai filsafat dan religius. Cenderung berbipikir orisional. Namun sikapnya sangat introvert sehingga membuat orang lain disekitarnya merasa tidak nyaman

8. Kejayaan dunia, tetapi tidak bisa mencari keseimbangan ( plin-plan). Orang ini hebat dan syik dalam bergaul, karena sangat bersemangat. Meskipun dari luar terlihat dingin namun di dalamnya sangat ingin memberontak

9. Memiliki rasa sosial dan kemanusiaan yang sangat tinggi. Orangnya aktif dan berani. Namun orang ini suka sekali meng-gosip dan mudah terlena dengan keberhasilannya sehingga mudah pula untuk jatuh.


semoga bermanfaat haha..

Jumat, 12 Februari 2010

penyakit gagal ginjal

Penyakit Gagal Ginjal adalah suatu penyakit dimana fungsi organ ginjal mengalami penurunan hingga akhirnya tidak lagi mampu bekerja sama sekali dalam hal penyaringan pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh seperti sodium dan kalium didalam darah atau produksi urine.

Penyakit gagal ginjal ini dapat menyerang siapa saja yang menderita penyakit serius atau terluka dimana hal itu berdampak langsung pada ginjal itu sendiri. Penyakit gagal ginjal lebih sering dialamai mereka yang berusia dewasa, terlebih pada kaum lanjut usia.

A. Penyebab Gagal Ginjal

Terjadinya gagal ginjal disebabkan oleh beberapa penyakit serius yang didedrita oleh tubuh yang mana secara perlahan-lahan berdampak pada kerusakan organ ginjal. Adapun beberapa penyakit yang sering kali berdampak kerusakan ginjal diantaranya :
  • Penyakit tekanan darah tinggi (Hypertension)
  • Penyakit Diabetes Mellitus (Diabetes Mellitus)
  • Adanya sumbatan pada saluran kemih (batu, tumor, penyempitan/striktur)
  • Kelainan autoimun, misalnya lupus eritematosus sistemik
  • Menderita penyakit kanker (cancer)
  • Kelainan ginjal, dimana terjadi perkembangan banyak kista pada organ ginjal itu sendiri (polycystic kidney disease)
  • Rusaknya sel penyaring pada ginjal baik akibat peradangan oleh infeksi atau dampak dari penyakit darah tinggi. Istilah kedokterannya disebut sebagai glomerulonephritis.

Adapun penyakit lainnya yang juga dapat menyebabkan kegagalan fungsi ginjal apabila tidak cepat ditangani antara lain adalah ; Kehilangan carian banyak yang mendadak ( muntaber, perdarahan, luka bakar), serta penyakit lainnya seperti penyakit Paru (TBC), Sifilis, Malaria, Hepatitis, Preeklampsia, Obat-obatan dan Amiloidosis.

Penyakit gagal ginjal berkembang secara perlahan kearah yang semakin buruk dimana ginjal sama sekali tidak lagi mampu bekerja sebagaimana funngsinya. Dalam dunia kedokteran dikenal 2 macam jenis serangan gagal ginjal, akut dan kronik.

B. Tanda dan Gejala Penyakit Gagal Ginjal

Adapun tanda dan gejala terjadinya gagal ginjal yang dialami penderita secara akut antara lain : Bengkak mata, kaki, nyeri pinggang hebat (kolik), kencing sakit, demam, kencing sedikit, kencing merah /darah, sering kencing. Kelainan Urin: Protein, Darah / Eritrosit, Sel Darah Putih / Lekosit, Bakteri.

Sedangkan tanda dan gejala yang mungkin timbul oleh adanya gagal ginjal kronik antara lain : Lemas, tidak ada tenaga, nafsu makan, mual, muntah, bengkak, kencing berkurang, gatal, sesak napas, pucat/anemi. Kelainan urin: Protein, Eritrosit, Lekosit. Kelainan hasil pemeriksaan Lab. lain: Creatinine darah naik, Hb turun, Urin: protein selalu positif.

C. Penentuan Diagnosa Gagal Ginjal

Seorang Dokter setelah menanyakan riwayat kesehatan penderita dan tanda serta gejala yang timbul, untuk menentukan adanya/terjadinya kegagalan fungsi ginjal maka Beliau akan melakukan pemeriksaan fisik yang difokuskan pada kemungkinan pembesaran organ ginjal atau pembengkakan sekitar ginjal. Apabila dicurigai terjadinya kerusakan fungsi ginjal, maka penderita akan dikonsultasikan kepada seorang ahli ginjal (Nephrologist).

Selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium baik darah ataupun urine guna melihat kadar elektrolit sodium dan potassium/kalium. Pada kasus-kasus tertentu tim medis mungkin melakukan pemasangan selang kateter kedalam kantong urine (bladder) untuk mengeluarkan urine. Bila diperlukan, Tim medis akan menyarankan pemeriksaan pengambilan gambar struktur ginjal dengan metode Ultrasound, Computed tomography (CT) scans atau dengan cara Magnetic Resonance Imaging (MRI) scans. Bahkan ada kemungkinan dilakukannya tindakan biopsy, yaitu pengambilan contoh (sample) jaringan ginjal.

D. Pengobatan dan Penanganan Gagal Ginjal

Penanganan serta pengobatan gagal ginjal tergantung dari penyebab terjadinya kegagalan fungsi ginjal itu sendiri. Pada intinya, Tujuan pengobatan adalah untuk mengendalikan gejala, meminimalkan komplikasi dan memperlambat perkembangan penyakit. Sebagai contoh, Pasien mungkin perlu melakukan diet penurunan intake sodium, kalium, protein dan cairan. Bila diketahui penyebabnya adalah dampak penyakit lain, maka dokter akan memberikan obat-obatan atau therapy misalnya pemberian obat untuk pengobatan hipertensi, anemia atau mungkin kolesterol yang tinggi.

Seseorang yang mengalami kegagalan fungsi ginjal sangat perlu dimonitor pemasukan (intake) dan pengeluaran (output) cairan, sehingga tindakan dan pengobatan yang diberikan dapat dilakukan secara baik. Dalam beberapa kasus serius, Pasien akan disarankan atau diberikan tindakan pencucian darah {Haemodialisa (dialysis)}. Kemungkinan lainnya adalah dengan tindakan pencangkokan ginjal atau transplantasi ginjal.

E. Tindakan Pencegahan Terserang Penyakit Ginjal

Kita yang dalam kondisi "merasa sehat" setidaknya diharapkan dapat melakukan pemeriksaan kedokter/kontrol/laboratorium. Sedangkan bagi mereka yang dinyatakan mengalami gangguan Ginjal, baik ringan atau sedang diharapkan berhati-hati dalam mengkonsumsi oabat-obatan seperti obat rematik, antibiotika tertentu dan apabila terinfeksi segera diobati, Hindari kekurangan cairan (muntaber), Kontrol secara periodik.


Semoga artikel ini berguna bagi Anda yang membutuhkan, Terima kasih.



Selasa, 09 Februari 2010

sebaiknya kamu mengetahui

hai, oke come back
jadi begini, gue itu besok ulangan biologi. terus tadi teman-teman abis datang ke rumah untuk belajar bareng. yah ampun deh sekarang tuh lg minggu ulangan -,-
jadi besok gue ada dua ulangan lg, yaitu TIK nih ya sama biologi. setelah tadi ada dua ulangan juga. Bahasa jerman sama agama islam
ini dia, sebaiknya kalian mengetahui ini yaa, pelajaran biologi tentang tulang.

REPARASI PATAH TULANG

Tulang memang kuat, tetapi bukan berarti tulang tidak dapat rusak. Bagi yang pernah nengalami trauma dan merasakan sakit akibat patah tulang akan merasa ciut ketika ingat kembali pada awal mula terjadinya kecelakaan. Suara bunyi tulang retak atau patah dan erangan sakit seolah mengembalikan rasa sakit.

Di dalam ruang darurat, para ahli medis merawat tulang yang rusakdan membuat tulang tersebut tidak bergerak sehingga tetap pada posisinya. Untuk itu, para ahli medis biasa menggunakan alat berupa pembalut gips atau plat logam. Selama masa istirahat, di dalam tubuh terjadi proses penyembuhan dengan sendirinya secara sistematis. Proses tersebut berlangsung secara bertahap, misalnya tahap penyatuan dan dan tahap penguatan tulang. Proses penyembuhan ini biasanya berlangsung selama kurang lebih enam minggu.

Proses penyembuhan dimulai ketika gumpalan darah menutupi daerah yang mengalami patah tulang. Proses demikian dikenal dengan nama hematoma. Sel-sel fagositik dan osteoklas di dalam darah akan merombak dan melarutkan sel-sel yang hancur dan pecahan-pecahan tulang.Kemudian osteoblas bersama dengan sel-sel pembentuk kartilago mengeluarkan sekret halus menutupi daerah yang mengalami patah tulang. Kalus adalah semacam massa berpori dari tulang dan kartilago yang mengelilingi daerah terjadinya patah tulang.

Selanjutnya, kalus menempati semua tempat yang dihuni oleh gumpalan darah. Di sini, proses pengubahan bentuk tulang segera dimulai. Nutrisi diperoleh melalui pembuluh darah, osteoklas merombak dinding kartilago dan osteoblas membentuk tulang-tulang baru. Terakhir, osteoklas akan menghancurkan sisa-sisa tulang yang berlebihan dan mengembalikan bentuk tulang ke keadan bentuk semula.

Jumat, 05 Februari 2010

teori kinetik zat

mau ngasih tau nih, tentang teori kinetik zat

Teori kinetik zat membicarakan sifat zat dipandang dari sudut momentum. Peninjauan teori ini bukan pada kelakuan sebuah partikel, tetapi diutamakan pada sifat zat secara keseluruhan sebagai hasil rata-rata kelakuan partikel-partikel zat tersebut.

SIFAT GAS UMUM

  1. Gas mudah berubah bentuk dan volumenya.
  2. Gas dapat digolongkan sebagai fluida, hanya kerapatannya jauh lebih kecil.

SIFAT GAS IDEAL

  1. Gas terdiri atas partikel-partikel dalam jumlah yang besar sekali, yang senantiasa bergerak dengan arah sembarang dan tersebar merata dalam ruang yang kecil.
  2. Jarak antara partikel gas jauh lebih besar daripada ukuran partikel, sehingga ukuran partikel gas dapat diabaikan.
  3. Tumbukan antara partikel-partikel gas dan antara partikel dengan dinding tempatnya adalah elastis sempurna.
  4. Hukum-hukum Newton tentang gerak berlaku.

PERSAMAAN GAS IDEAL DAN TEKANAN (P) GAS IDEAL

P V = n R T = N K T

n = N/No

T = suhu (ºK)
R = K . No = 8,31 )/mol. ºK
N = jumlah pertikel

P = (2N / 3V) . Ek ® T = 2Ek/3K

V = volume (m3)
n = jumlah molekul gas
K = konstanta Boltzman = 1,38 x 10-23 J/ºK
No = bilangan Avogadro = 6,023 x 1023/mol

ENERGI TOTAL (U) DAN KECEPATAN (v) GAS IDEAL

Ek = 3KT/2

U = N Ek = 3NKT/2

v = Ö(3 K T/m) = Ö(3P/r)

dengan:

Ek = energi kinetik rata-rata tiap partikel gas ideal
U = energi dalam gas ideal = energi total gas ideal
v = kecepatan rata-rata partikel gas ideal
m = massa satu mol gas
p = massa jenis gas ideal

Jadi dari persamaan gas ideal dapat diambil kesimpulan:

  1. Tekanan merupakan ukuran energi kinetik persatuan volume yang dimiliki gas.
  2. Temperatur merupakan ukuran rata-rata dari energi kinetik tiap partikel gas.
  3. Persamaan gas ideal (P V = nRT) berdimensi energi/usaha .
  4. Energi dalam gas ideal merupakan jumlah energi kinetik seluruh partikelnya.
itu salah satu materi yang gue pelajari di kelas XI ini hem :D

Jumat, 29 Januari 2010

kilas fisika

hai teman-teman, gue lagi jenuh nih
bingung mau nulis apa karena tadi mengalami hal yang oh "kampungan bgt". gak usah dibahas deh, lain kali aja

jadi gue memutuskan untuk nulis tentang pelajaran kesukaan gue aja ya (hoeks cuih) FISIKA.

- selain memiliki energi potensial dan sumber energi listrik, air terjun juga dapat menjadi objek wisata yang menarik. di dunia, terdapat beberapa air terjun yang terkenal diantaranya air terjun Angel di Venezuelandan air terjun Niagara di Amerika Utara. Di Indonesia juga terdapat beberapa air terjun yang menjadi objek wisata, diantaranya air terjun Grojogan Sewu di Solo, air terjun Coban Rondo di Malang, air terjun Lembah Anai di Sumatera barat, dan air terjun Bantimurung di Sulawesi Selatan
(loh ini pelajaran fisika?) hem sumpah ini gue nemu dibukunyaaa, agak heran kenapa jadi ngomongin objek wisata.

- Kendaraan besar seperti truk kadang-kadang mengalami kesulitan saat melewati jalan yang menanjak. hal ini disebabkan berat kendaraan tersebut yang begitu besar sehingga diperlukan energi yang besar pula untuk menggerakannya. sama seperti kendaraan roda empat lain pada umumnya, truk dilengkapi dengan alat perseneling yang berfungsi untuk mengukur sistem pemindahan tenaga mesin ke bentuk tenaga putaran roda yang menggerakan truk tersebut. dengan bantuan alat tsb, tenaga gerak truk dapat melaju dengan lancar ketika dijalan menanjak. konsekuensinya truk tersebut tidak dapat melaju dengan kecepatan tinggi.


- energi kimia yang disimpan didalam tubuh peloncat indah, mampu melengkungkan papan loncat. hal ini disebabkan papan loncat yang melengkung, menyimpang energi potensial yang kemudian berubah menjadi energi kinetik sehingga mengangkat tubuh peloncat untuk memudahkan dalam melakukan gerakan yang diinginkan.

- energi kimia yang disimpan dalam tubuh, memungkinkan pengendara sepeda untuk melakukan usaha dalam melawan gaya gravitasi saat mendaki bukit. pada saat di puncak bukit, pengendara sepeda memiliki energi potensial yang kemudian meluncur ke bawah dimana energi kinetiknya bertambah meskipun tanpa mengayuh pedal sepeda.

haaaah cape, sekian
-,-

Senin, 25 Januari 2010

senyawa ajaib dalam industri makanan

hari ini gue masuk siang nih, terus pagi-pagi gue memutuskan untuk BELAJAR. you know why? karenaaaa kemaren tuh ya gue ulangan kimia, tapiiii aduh susah soalnyaa :( dr 9 soal gue hanya bisa menjawab 5 soal. 4 soal lg gak tau deh tuh kemana, hilang dari otak gue.

nah udah kan tuh ya gue buka buku kimia yang ada di samping laptop gue, pengen ngebahas tentang yang kemaren diulangin. nah abis itu gue baca baca deh tuh sebentar bukunya. dan gue menemukan sebuah artikel begini isinya

Senyawa Ajaib dalam Industri Makanan

Fenomena campuran air dan minyak yang cenderung berpisah dapat menyatu karena keajaiban emulsifier. Tetesan-tetesan (droplets) kecil yang tersebar disebut sebagai fase diskontinu atau fase intenal ataupun fase terdispersi. Sedangkan cairan tempat fase internal tersebut terdispersi disebut sebagai fase kontinu atau fase eksternal. Bila campuran minyak dan air dikocok-memberikan energi mekanik-butiran-butiran minyak terdispersi ke dalam air dan emulsi terbentuk. Namun, tak lama kemudian butiran minyak bergabung kembali karena emulsi yang terbentuk tidak stabil. Guna menjaga kestabilan emulsi- butiran minyak atau air terdispersi secara baik dalam waktu lama-kehadiran emulsifier amat dibutuhkan.

Menurunkan tegangan permukaan

Emulsifier atau zat pengemulsi didefinisikan sebagai senyawa yang mempunyai aktivitas permukaan (surface-active agents) sehingga dapat menurunkan tegangan permukaan (surface tension) antara udara-cairan dan cairan-cairan yang terdapat dalam suatu sistem makanan. Kemampuannya menurunkan tegangan permukaan menjadi hal menarik karena emulsifier memiliki keajaiban struktur kimia yang mampu menyatukan dua senyawa berbeda polaritasnya. Tingkat penurunan tegangan permukaan oleh senyawa pengemulsi berkisar antara 50 dyne/cm hingga kurang dari 10 dyne/cm jika digunakan pada konsentrasi lebih kecil dari 0,2 persen.

Sejumlah energi dibutuhkan guna membentuk antar permukaan yang baru pada suatu sistem emulsi. Mula-mula suatu cairan didispersikan dengan cara mekanis ke dalam cairan yang lain. Besarnya kerja yang diperlukan untuk membentuk globula-globula yang berbentuk speheris sangat ditentukan oleh besarnya diameter globula tersebut. Sekadar menyebut satu contoh, untuk mendispersi 1 ml minyak olive dengan diameter 5 mikrometer dalam 10 ml air dibutuhkan energi sekitar 274.800 ergs. Namun, jumlah energi ini akan berkurang secara signifikan menjadi hanya 36.000 ergs bila menggunakan emulsifier, sebab zat pengemulsi ini dapat menurunkan tegangan antar permukaan dari 22,9 menjadi 3 dyne/cm (Adnan, M., 2000).

Paper Franz Timmermann bertajuk Food Emulsifier, Basic Theory to Practical Realities dalam Jurnal Asia Fasifik Food Industri (Agustus 2000) menyebutkan daya kerja emulsifier menurunkan tegangan permukaan dicirikan bagian lipofilik (non-polar) dan hidrofilik (polar) yang terdapat pada struktur kimianya. Ukuran relatif bagian hidrofilik dan lipofilik zat pengemulsi menjadi faktor utama yang menentukan perilakunya dalam pengemulsian. Untuk memilih pengemulsi yang cocok untuk pemakaian pada produk pangan olahan tertentu, telah dikembangkan apa yang disebut sistem HLB (hidrofilik/lipofilik balance atau perimbangan hidrofilik/lipofilik). Bila emulsifier tersebut memiliki kecenderungan terikat lebih kuat pada air atau nilai HLBnya tinggi, dapat membantu terbentuknya emulsi minyak dalam air (M/A). Contohnya, antara lain susu, es krim, dan mayonnase. Sebaliknya bila emulsifier memiliki kecenderungan terikat lebih kuat terhadap minyak atau nilai HLB rendah, akan terbentuk emulsi air dalam minyak (A/M). Contohnya, antara lain adalah mentega dan margarin.

Tantangan bagi industri pangan

  • Keajaiban senyawa emulsifier selain memberikan fenomena menarik, juga menjadi tantangan bagi industri pangan nasional untuk merancang berbagai produk makanan baru.

Dengan pemilihan emulsifier yang tepat, diyakini dapat meningkatkan mutu olahan pangan sekaligus dapat bersaing dengan produk pangan sejenis dari negara-negara maju. Untuk memperbaiki mutu es krim misalnya, peranan emulsifier amat penting pada semua tahap pembuatannya. Tak hanya meningkatkan kekuatan dan stabilitas agglomerasi globula lemak, tapi juga mengendalikannya sehingga dapat mencegah terjadinya oiling out atau churning selama tahap pembekuan.

Fenomena es krim menghadirkan suatu hal yang unik jika diteropong dari perspektif HLB. Es krim sebagai suatu emulsi minyak dalam air, secara teoretis membutuhkan zat pengemulsi dengan nilai HLB tinggi. Namun, dalam praktiknya monogliserida dengan nilai HLB sekitar 4 adalah zat pengemulsi yang sering digunakan. Penyimpangan ini hingga sekarang belum terjawab secara baik namun ada kaitannya untuk menekan pembentukan buih atau gelembung-gelembung udara dan globula lemak susu bisa berada pada antar permukaan udara dan air secara baik. Sekadar contoh, perimbangan antar permukaan gelembung udara dan globula lemak pada setiap satu liter es krim adalah 60m², dan 700m².

Kehadiran emulsifier juga menjadi kunci rahasia perancangan berbagai minuman kesehatan yang kini banyak diminati masyarakat. Formulasinya menghadirkan dua tantangan utama, yakni upaya membuat keseragaman dispersi dari nutrisi yang larut dalam lemak, seperti vitamin dan karotenoid pada minuman yang berbasis air. Tahap selanjutnya bagaimana menggabungkan (incorporation) rasa jeruk dengan minyak tertentu misalnya, sehingga produknya dapat diterima konsumen. Kedua tantangan ini mendorong ahli pangan mencari jenis emulsifier yang dapat berfungsi ganda.

Sinergi dari beberapa emulsifier untuk menghasilkan nilai HLB yang tepat bisa menghadirkan minuman kesehatan dengan mutu yang baik. Penggunaan vitamin E TPGS 1.000 (d-alpha-tocopherol polyethylene glycol 1000 succinate)- suatu turunan vitamin E yang larut air-memberi solusi yang menghadirkan emulsifier dengan manfaat ganda. Di samping struktur kimianya yang memiliki gugus hidrofil dan lipofil yang berperan sebagai emulsifier, TPGS juga menjadi sumber vitamin E. Bahkan, bukan itu saja, senyawa-senyawa lipofilik lain seperti vitamin-vitamin yang larut dalam lemak (A, D, E, dan K), karotenoid dan asam lemak omega tiga bisa digandengkan dengan TPGS.

Implikasinya, di masa depan emulsifier makin menunjukkan keajaibannya karena penelitian di bidang makanan dan minuman berbasis emulsi perkembangannya makin pesat di negara-negara maju. Bagaimana di Indonesia?



nah baru deh tuh kepikiran, gimana ya INDONESIA? apakah salah satu dari kalian bisa bikin indonesia tercinta ini maju?

i hope i can do that


Rabu, 20 Januari 2010

asam karboran: asam kuat yang tidak merusak

pagi pagi gini, libur bingung kan mau ngapain yaudah ambil buku di meja belajar dan mulai melihat-lihat (gak dibaca). rajin bgt yaaa? haha gak tau deh nih lg kenapa, abis bingung pengen kemana gitu hari ini mumpung libur mah nyantai dulu.

terus yaudah kan menemukan sebuah fenomena nih tentang asam. ini dia..

November 2004, Christopher Reed dan rekan-rekannya di University of California, Riverside, Amerika Serikat mengumumkan keberhasilan penelitiannya. Mereka berhasil mengisolasi suatu asam yang sangat kuat, tetapi tidak merusak jika disimpan di dalam gelas. Asam tersebut diberi nama asam karboran.

Kekuatan suatu asam dapat ditentukan dari kemampuannya melepaskan ion positif (ion H+) ketika dilarutkan dalam air. Semakin banyak ion H+ yang dilepaskan, semakin kuat sifat asamnya. Asam sulfat (H2SO4), asam klorida (HCl), asam nitrat (HNO3), asam fluorosulfat (HFSO3) dan asam fluorida (HF) merupakan contoh dari asam kuat. Umumnya, asam kuat bersifat merusak. Sifat ini disebabkan oleh sifat ion negatifnya yang mudah berikatan dengan ion positif dari suatu logam. Misalnya asam fluorida yang dituangkan ke dalam gelas kaca. Kaca akan meleleh seketika karena mengandung ion logam bermuatan positif. Ketika asam fluorida dituangkan ke gelas kaca, ion negatif dari HF (ion F-) akan bereaksi dengan ion positif logam. Reaksi inilah yang mengakibatkan gelas kaca meleleh.

Dibandingkan asam-asam kuat yang selama ini dikenal, asam karboran mempunyai sifat asam sangat kuat sekali. Kekuatan asam karboran jutaan kali lebih kuat dibandingkan asam sulfat, asam kuat yang digunakan dalam air aki. Jika dibandingkan dengan asam fluorosulfat (HFSO3), sifat asam karboran 100 kali lebih kuat. Karena itu, asam karboran disebut juga superacid. Meskipun demikian, asam karboran tidak bersifat merusak seperti halnya asam kuat lainnya. Tahukah Anda, apakah rahasianya?

Menurut Reed, ada dua rahasia di balik sifat khas asam karboran. Pertama, ion negatif asam karboran (ion karboran) merupakan basa yang sangat lemah, lebih lemah dibandingkan ion fluorosulfat (ion negatif dari asam fluorosulfat yang sifat asamnya kuat). Rahasia kedua ada di struktur molekulnya, CHB11Cl11.

Ion karboran tersusun atas 11 atom boron, 1 atom karbon, 1 atom hidrogen, dan 11 atom klorin yang membentuk bangun ikosahedral. Menurut hasil penelitian, susunan struktur molekul menyebabkan ion karboran bersifat stabil. Alhasil asam karboran sukar bereaksi dengan ion positif logam.

Apa sih kegunaan dari asam kuat? Kekuatan asam dimanfaatkan dalam berbagai industri. Contohnya dalam industri penyulingan minyak bumi. Pada proses pemecahan hidrokarbon (hydrocarbon cracking), asam direaksikan dengan hidrokarbon dari minyak bumi untuk membentuk senyawa baru. Proses ini sangat penting untuk meningkatkan kadar oktan dalam bensin dengan cara mengubah rantai besar molekul hidrokarbon (minyak tanah) menjadi molekul-molekul yang lebih kecil (bensin). Melalui proses ini akan dihasilkan bensin dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik.

Reaksi yang melibatkan asam kuat juga digunakan dalam reaksi sintesis organik untuk membuat polimer, vitamin, obat-obatan, dan produk keperluan sehari-hari. Di masa mendatang, Reed dan rekan-rekan akan mencoba mereaksikan asam karboran dengan unsur xenon. Selama ini unsur xenon merupakan unsur yang sukar bereaksi. Reed mempunyai keyakinan bahwa asam karboran dapat bereaksi dengan xenon. Akankah impian Reed menjadi kenyataan?
mudah mudahan aja jadi kenyataan amin.

Sabtu, 16 Januari 2010

Sejarah antara masjid dan nyamuk


Apakah bahasa inggrisnya masjid? Kita yang sudah tau pasti akan menjawab "Mosque"! Apakah Anda semua tau mengapa masjid bisa disebut mosque dalam bahasa inggris? Mungkin banyak yang belum mengetahuinya diantara kita, kayaknya ada hubungannya dengan nyamuk, ya kan? MOSQUE hampir sama dengan MOSQUITO alias nyamuk dalam bahasa inggris. Ya, dugaan kita betul, dan ternyata kata itu mengandung penghinaan terhadap umat Islam. Mosquito alias nyamuk sebenarnya berasal dari bahasa Spanyol. Mengapa masjid dikasi nama comotan dari nyamuk? Mau tau....

Begini sejarahnya: Saat perang Salib terjadi, Raja Ferdinand berkata bahwa mereka akan berangkat dan membasmi orang muslim "like mosquitoes" (seperti nyamuk-nyamuk). Maka, dimana lagi mereka dapat menemukan muslim dalam jumlah yang cukup besar dan berkumpul untuk dibasmi jika bukan di masjid? Maka sejak itulah, masjid dikenal dengan sebutan "Mosque" alias tempat berkerumunnya "nyamuk" (umat Islam) yang siap dibasmi.

Informasi ini terdapat dalam buku The Complete Idiot's Guide to Understanding Islam. Seorang muslim bernama Haritha menyebarkan info ini di internet. Ia meminta agar kaum muslim tidak menyebut masjid dengan mosque lagi karena asal-usul penamaan itu. "Dan marilah kita ganti kata itu dengan kata yang memiliki makna yang seharusnya: Masjid! Tempat untuk Bersujud! Bukan Mosque: tempat pembasmian!" begitu tulisnya dalam emailnya.

Wallahu'alam. Benarkah asal-usul nama ini? Benar atau tidak, Alloh telah menamakan tempat untuk beribadah kepada-Nya sebagai masjid. Dan inilah yang harus kita gunakan karena inilah nama yang telah Alloh berikan.

Dasar banget ya orang-orang Barat, kasi nama semau-maunya... Orang-orang seperti itu harus dibasmi dimuka bumi ini ! Setuju gak...?



(repost)

Kamis, 14 Januari 2010

Sistem Pencernaan Hewan Ruminansia


kali ini ada tugas lagi dari bu Ana yaituuu suruh kaya kemaren menjelaskan tentang sistem pencernaan, tapi kali ini pada hewan ruminansia.

ini dia:

Di dalam mulut sapi, makanan tercampur dengan air liur yang bersifat alkalis. Makanan itu dikunyah sebentar sebelum ditelan melewati esofagus. Makanan dari kerongkongan akan masuk rumen yang berfungsi sebagai gudang sementara bagi makanan yang tertelan. Di rumen terjadi pencernaan protein, polisakarida, dan fermentasi selulosa oleh enzim selulase yang dihasilkan oleh bakteri dan jenis protozoa tertentu. Dari rumen, makanan akan diteruskan ke retikulum dan di tempat ini makanan akan dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang masih kasar (disebut bolus).Bolus akan Jimuntahkan kembali ke mulut untuk dimamah kedua kali. Dari mulut makanan akan ditelan kembali untuk diteruskan ke ornasum. Pada omasum terdapat kelenjar yang memproduksi enzim yang akan bercampur dengan bolus. Akhirnya bolus akan diteruskan ke abomasum, yaitu perut yang sebenarnya dan di tempat ini masih terjadi proses pencernaan bolus secara kimiawi oleh enzim.

Selulase yang dihasilkan oleh mikroba (bakteri dan protozoa) akan merombak selulosa menjadi asam lemak. Akan tetapi, bakteri tidak tahan hidup di abomasum karena pH yang sangat rendah, akibatnya bakteri ini akan mati, namun dapat dicernakan untuk menjadi sumber protein bagi hewan pemamah biak. Dengan demikian, hewan ini tidak memerlukan asam amino esensial seperti pada manusia.

Makanan yang telah dicerna di abomasum akan diteruskan ke usus halus. Di usus halus terjadi proses penyerapan zat makanan. Sisa makanan yang tidak diserap dikirim ke usus besar. setelah penyerapan air sisa-sisa makanan berupa ampas dikeluarkan melalui anus.


Senin, 11 Januari 2010

hukum ilmiah

lagi iseng iseng mau ngedit tugas fisika, nyari studi kasus tentang dinamika gerak rotasi. tapi internetnya lamaa bgt yaudah deh ngeblog aja terus nemu ini hukum hukum ilmiah sesuai abjad dari a sampe z.

Hukum Archimedes (+250 sebelum Masehi)

"Jika suatu benda dicelupkan ke dalam sesuatu zat cair, maka benda itu akan mendapat tekanan keatas yang sama besarnya dengan beratnya zat cair yang terdesak oleh benda tersebut".

Hukum Avogadro (1811)

"Jika dua macam gas (atau lebih) sama volumenya, maka gas-gas tersebut sama banyak pula jumlah molekul-molekulnya masing-masing, asal temperatur dan tekanannya sama pula".

Hukum Bernouilli (1738)

"Bagi zat-zat cair, yang tidak dapat dimampatkan dan yang mengalir secara stasioner, jumlah tenaga gerak, tenaga tempat dan tenaga tekanan adalah konstan

Hukum Boyle (1662)

"Jika suatu kuantitas dari sesuatu gas ideal (yakni kuantitas menurut beratnya) mempunyai temperatur yang konstan, maka juga hasil kali volume dan tekanannya merupakan bilangan konstan".

Hukum Boyle-Gay Lussac (1802)

"Bagi suatu kuantitas dari suatu gas ideal (yakni kuantitas menurut beratnya) hasil kali dari volume dan tekanannya dibagi dengan temperatur mutlaknya adalah konstan".

Hukum Coulomb (1785)

  • Gaya, yang dilakukan oleh dua kutub magnet yang satu pada yang lain, adalah sebanding-lurus dengan kuatnya mekanitisme kutub-kutub tersebut dan sebanding balik dengan kuadrat jarak antara kedua kutub tersebut.
  • Gaya, yang dilakukan oleh dua benda (yang masing-masing bermuatan listrik) yang satu pada yang lain, adalah sebanding-laras dengan kuatnya muatan listrik dari benda-benda tersebut dan sebanding-balik dengan kuadrat jarak antara kedua benda itu.

Hukum Gay Lussac (1802)

"Jika suatu kuantitas dari sesuatu gas ideal (yakni kuantitas menurut beratnya) mempunyai tekanan yang konstan, maka juga hasil bagi volume dan temperaturnya merupakan bilangan konstan" "gas berkembang secara linear dengan tekanan tetap dan suhu yang bertambah"

Hukum Dalton (1802)

"Tekanan dari suatu campuran yang terdiri atas beberapa macam gas (yang tidak bereaksi kimiawi yang satu dengan yang lain) adalah sama dengan jumlah dari tekanan-tekanan dari setiap gas tersebut, jelasnya tekanan dari setiap gas tersebut, jika ia masing-masing ada sendirian dalam ruang campuran tadi".


Hukum Dulong dan Petit (1819)

"Kalori jenis dari zat-zat padat adalah kira-kira 6 (enam) kalori per grammolecule".

Hukum-hukum (ayunan) Galilei (1596)

  • Tempo ayunan tidak bergantung dari besarnya amplitudo (jarak ayunan), asal amplitudo tersebut tidak terlalu besar.
  • Tempo ayunan tidak bergantung dari beratnya bandulan ayunan.
  • Tempo ayunan adalah sebanding laras dengan akar dari panjangnya bandulan ayunan.
  • Tempo ayunan adalah sebanding-balik dengan akar dari percepatan yang disebabkan oleh gaya berat.

hukum Kirchoff (1875)

  • Jika berbagai arus listrik bertepatan di suatu titik, maka jumlah aljabar dari kekuatan arus-arus tersebut adalah 0 (nol) di titik pertepatan tadi.
  • Dalam suatu edaran arus listrik yang tertutup berlaku persamaan berikut: "Jumlah aljabar dari hasilkali-hasilkali kekuatan arus dan tahanan disetiap bagian (dari edaran tersebut) adalah sama dengan jumlah aljabar dari gaya-gaya gerak listriknya".
  • Besar Arus listrik yang mengalir menuju titik percabangan sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik percabangan

Hukum Lenz (1878)

"Jika suatu pengantar listrik digerakkan dalam suatu medan magnet, maka arus listrik yang diinduksikan berarah sedemikian rupa, sehingga gerak pengantar listrik yang mengakibatkan induksi tadi terhambat olehnya.

Hukum Newton (1687)

"Dua benda saling menarik dengan suatu gaya yang sebanding-laras dengan massa-massa dari kedua benda tersebut dan sebanding-balik dengan kuadrat dari jarak antara kedua benda itu.

Hukum Ohm (1825)

"Jika suatu arus listrik melalui suatu penghantar, maka kekuatan arus tersebut adalah sebanding-laras dengan tegangan listrik yang terdapat diantara kedua ujung penghantar tadi". Hukum Ohm menyatakan bahwa besar arus yang mengalir pada suatu konduktor pada suhu tetap sebanding dengan beda potensial antara kedua ujung-ujung konduktor I = V / R HUKUM OHM UNTUK RANGKAIAN TERTUTUP I = n E

n = banyak elemen yang disusun seri E = ggl (volt) rd = hambatan dalam elemen R = hambatan luar p = banyaknya elemen yang disusun paralel

RANGKAIAN HAMBATAN DISUSUN SERI DAN PARALEL

SERI

R = R1 + R2 + R3 + ... V = V1 + V2 + V3 + ... I = I1 = I2 = I3 = ...


PARALEL

1 = 1 + 1 + 1 R R1 R2 R3

V = V1 = V2 = V3 = ... I = I1 + I2 + I3 + ...

ENERGI DAN DAYA LISTRIK

ENERGI LISTRIK (W) adalah energi yang dipakai (terserap) oleh hambatan R.

W = V I t = V²t/R = I²Rt

Joule = Watt.detik KWH = Kilo.Watt.jam

DAYA LISTRIK (P) adalah energi listrik yang terpakai setiap detik.

P = W/t = V I = V²/R = I²R

Hukum Pascal (1658)

"Jika suatu zat cair dikenakan tekanan, maka tekanan itu akan merambat ke segala arah dengan tidak bertambah atau berkurang kekuatannya".

Hukum Snellius (1621)

  • Jika suatu sinar cahaya melalui perbatasan dua jenis zat cair, maka garis semula dari sinar tersebut, garis sesudah sinar itu membias dan garis normal dititik-biasnya, ketiga-tiga garis tersebut terletak dalam satu bidang datar.
  • Perbandingan antara sinus-sinur dari sudut masuk dan sudut bias adalah konstan.

Hukum Stefan - Boltzmann (1898)

"Jika suatu benda hitam memancarkan kalor, maka intensitas pemancaran kalor tersebut sebanding-laras dengan pangkat empat dari temperatur absolut".

Hukum Wiedemann - Franz (1853)

"Bagi segala macam logam murni adalah perbandingan antara daya-penghantar-kalor spesifik dan daya penghantar-listrik spesifik suatu bilangan yang konstan, jika temperaturnya sama".

Hukum Gauss Gauss

"Jumlah garis-garis gaya listrik yang menembus atau menambah suatu permukaan tertutup sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut dan sebagaimnya"

Hukum Maxwell(percobaan Maxwell) James Clerk Maxwell [1864]

"Oleh karena perubahan medan magnet dapat menimbulkan medan listrik,sebaliknya perubahan medan listrik dapat menimbulkan perubahan medan magnet"


sekedar untuk informasi aja guys thanks, sekalian untuk belajar ya

Sabtu, 09 Januari 2010

sistem pencernaan makanan


berhubung ada tugas biologi jadi sekalian aja deh ngeblog

Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ, antara lain adalah:

Mulut Þ

Dilakukan pencernaan secara mekanik oleh gigi dan kimiawi oleh ludah yang dihasilkan Kelenjar Parotis, Submandibularis dan Sublingualis yang mengandung enzim Amilase (Ptyalin).

Lambung Þ

Dilakukan secara mekanik dan kimiawi, Sekretin yaitu hormon yang merangsang pankreas untuk mengeluarkan sekretnya.

Renin yaitu enzim yang mampu menggumpalkan Kasein (sejenis protein) dalam susu.

Fungsi HCI Lambung :

1. Merangsang keluamya sekretin
2. Mengaktifkan Pepsinogen menjadi Pepsin untuk memecah protein.
3. Desinfektan
4. Merangsang keluarnya hormon Kolesistokinin yang berfungsi merangsang empdu mengeluarkan getahnya.

Usus Þ

Di dalam Duodenum terdapat getah pankreas (bersifat basa) yang mengandung Steapsin (Lipase), Amilase dan Tripsinogen.

Enterokinase adalah suatu aktivator enzim. Dalam usus halus makanan diabsorbsi. Usus memperluas bidang penyerapan dengan melakukan jonjot usus (Villi).

Dalam usus besar (Kolon), air direabsorbsi serta sissa makanan dibusukkan menjadi feses selanjutnya dibuang melalui anus (Proses Defekasi).