Flesh Eating Bacteria (Bakteri Pemakan Daging)


flesh eating bacteria

Laporan media luar negeri telah mempopulerkan istilah "FLESH EATING BACTERIAL (Bakteri Pemakan Daging)" yang merujuk kepada jenis infeksi bakteri yang sangat jarang ditemui namun memiliki dampak yang sangat serius yang dikenal dengan nama necrotizing fasciitis. Necrotizing fasciitis adalah infeksi yang dimulai pada jaringan yang tepat berada di bawah kulit dan menyebar melalui lapisan datar jaringan (dikenal sebagai fascia) yang memisahkan lapisan - lapisan berbeda pada jaringan lunak (soft tissue), seperti otot dan lemak. Infeksi berbahaya ini umumnya terjadi di lengan, kaki, dan dinding perut serta berakibat fatal pada 30% -40% kasus yang terjadi.

Meskipun necrotizing fasciitis dapat disebabkan oleh infeksi akibat satu atau lebih dari satu bakteri, dalam kebanyakan kasus "flesh-eating bacteria" telah diselidiki dan diketahui bahwa infeksi ini desebabkan oleh bakteri yang dikenal sebagai Streptococcus pyogenes. Istilah "flesh-eating (pemakan daging)" digunakan karena infeksi akibat bakteri ini menghasilkan racun yang merusak jaringan seperti otot, kulit, dan lemak. Streptococcus pyogenes adalah anggota dari kelompok A streptokokus, sekelompok bakteri yang bertanggung jawab untuk kasus-kasus sakit tenggorokan ringan(faringitis) , infeksi kulit, serta penyakit parah seperti sindrom syok toksik (toxic shock syndrome) dan necrotizing fasciitis. Kebanyakan infeksi akibat kelompok A streptokokus dapat berupa penyakit ringan atau bahkan mungkin tidak menghasilkan gejala sama sekali.

Kadang-kadang, bakteri lain atau bahkan kombinasi dari bakteri yang berbeda dapat menghasilkan nekrosis fasciitis. Sebuah kasus dilaporkan pada tahun 2012 seorang wanita muda yang mengalami kecelakaan (zip-lining accident) pada sebuah sungai di Barat Georgia, Dia terkena infeksi oleh bakteri Aeromonas hydrophila, yang menghasilkan infeksi necrotizing dimana mengakibatkan hilangnya kaki dan bagian dari perutnya.

Gejala necrotizing fasciitis mencakup kemerahan, bengkak, dan nyeri di daerah yang terkena, kulit terlihat melepuh, demam, mual, muntah, dan gejala seperti flu yang umum. Karakteristik lain dari fasciitis nekrotikans adalah bahwa gejalanya berkembang sangat cepat, biasanya dalam 24 jam setelah melukai bagian kulit  akan  memungkinkan bakteri untuk menyerang jaringan di bawah kulit. Rasa sakit yang dirasakan jauh lebih parah dari pada luka yang terlihat. Gejala akhir dapat mencakup kematian (gangren) pada daerah yang terinfeksi dengan tanda perubahan warna, atau pengelupasan kulit.

Orang yang memiliki penyakit kornis seperti diabetes dan kanker memiliki resiko terserang fasciitis nekrotikans yang lebih besar. Luka baru (termasuk sayatan bedah) dan infeksi virus yang menyebabkan ruam (seperti cacar air) juga memberikan peningkatan risiko.

Necrotizing fasciitis diobati dengan antibiotik, pengobatan sedini mungkin pun menjadi sangat penting. Rawat inap, biasanya dengan perawatan di unit perawatan intensif (ICU), sangat diperlukan. Pembedahan untuk mengangkat cairan yang terinfeksi dan jaringan mungkin juga perlu, bersama dengan obat untuk mengobati shock dan komplikasi potensial lainnya.

Alat Matematika Baru Bisa Membantu Polisi Menemukan Perampok



Bila Anda berpikir tentang matematika, Anda mungkin tidak berpikir tentang melanggar hukum, memecahkan misteri atau menemukan penjahat. Tapi tidak dengan seorang ahli matematika di Maryland ,dia telah datang dengan alat-alat matematika untuk membantu polisi menemukan penjahat.

Pihak - Pihak yang memecahkan kejahatan telah mencari pola yang mungkin bisa mengungkapkan identitas para kriminal. Seperti yang sudah lama dipercaya, misalnya, bahwa penjahat akan memilih melanggar hukum lebih dekat ke tempat mereka tinggal, tentu saja karena lebih mudah untuk berkeliling di lingkungan yang Anda tempati sendiri. Jika polisi melihat pola perampokan di daerah tertentu, mereka dapat mencari seorang tersangka yang tinggal di dekat TKP. Jadi, bila semakin jauh dari daerah itu suatu kejahatan terjadi, semakin kecil kemungkinan bahwa penjahat yang sama yang melakukannya.

Tapi Mike O'Leary, seorang matematikawan di Towson University di Maryland, mengatakan bahwa pendekatan semacam ini mungkin terlalu sederhana. Dia mengatakan bahwa polisi bisa mendapatkan petunjuk yang lebih baik untuk lokasi dasar rumah seorang pelaku dengan menggabungkan pola-pola ini dengan tata letak kota dan catatan kejahatan sejarah.

O'Leary sedang menulis program komputer baru yang akan dengan cepat memberikan informasi seperti ini untuk sebuah kota yang diberikan. Programnya juga mencakup sensus atau survei, informasi tentang orang-orang yang tinggal di kota, dan informasi tentang bagaimana pola seorang penjahat berubah dengan usia. (Ini terbukti, misalnya, bahwa semakin muda pidana, makin dekat ke rumah kejahatan.)

Programmer komputer lainnya telah bekerja pada perangkat lunak serupa, tetapi O'Leary lah yang lebih menggunakan matematika . Pakar Matematika ini berencana untuk membuat program komputer yang tersedia dengan bebas biaya kepada departemen kepolisian di seluruh negeri.

Program ini adalah salah satu cara untuk menggunakan matematika untuk melawan kejahatan. O'Leary mengatakan bahwa kriminologi - studi tentang kejahatan dan penjahat - berisi banyak masalah matematika yang baik. "Saya merasa seperti saya berada di sebuah tambang emas dan aku satu-satunya yang tahu apa yang terlihat seperti emas," katanya. "Ini sangat menyenangkan."

Dari Mana Warna Kuning Pada Pisang?



Assalamualaikum.. kali ini saya akan share mengenai hal yang cukup menarik.
Teman - teman pernah memakan pisang bukan? pisang mentah berwarna hijau dan semakin matang akan semakin menguning. Bagaimana itu bisa terjadi ? Ini dia alasannya...


Warna hijau pada pisang mentah berasal dari klorofil, pigmen yang sama jugalah yang memberikan warna hijau pada daun mereka. Ketika pisang telah matang, klorofil akan rusak dan menghilang, sehingga akan memunculkan warna kuning yang sebenarnya juga telah ada selama ini. Contoh lainnya warna kuning dan oranye pada daun musim gugur juga diakibatkan klorofilnya rusak. Tentu saja, perubahan lain juga terjadi ketika pisang matang: pati berubah menjadi gula dan daging menjadi lembut dikarenakan pektin (karbohidrat) mengalami kerusakan.

Mengapa Daun Musim Gugur Berubah Warna ?

Assalamualaikum teman, kali ini saya akan share mengenai Mengapa daun berubah warna dimusim gugur ?

Anda tentu pernah mengamati warna daun musim gugur. Warna daun yang berubah dimusim gugur sangat menarik perhatian saya. Apakah Anda pernah bertanya-tanya bagaimana dan mengapa daun yang jatuh (gugur) tersebut berubah warna? Mengapa daun pohon maple berubah menjadi merah cerah? Darimana warna kuning dan oranye berasal? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama kita harus memahami apa daun dan apa yang mereka lakukan.
Daun adalah pabrik makanan alami. Tanaman mengambil air dari tanah melalui akar mereka. Mereka mengambil gas yang disebut karbon dioksida dari udara. Tanaman menggunakan sinar matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi oksigen dan glukosa. Oksigen adalah gas di udara yang kita butuhkan untuk bernapas. Glukosa adalah semacam gula. Tanaman menggunakan glukosa untuk energi dan sebagai bahan untuk pertumbuhan. Cara tanaman mengubah air dan karbon dioksida menjadi oksigen dan glukosa disebut fotosintesis. Fotosintesis sangat membutuhkan bantuan sinar matahari (Ingatlah istilah Foto). Sebuah bahan kimia yang disebut klorofil membantu berlangsunya fotosintesis. Klorofil adalah zat yang menyebabkan daun berwarna hijau (sering disebut zat hijau daun).

Saat musim panas berakhir dan musim gugur datang, hari-hari mengalami waktu siang yang lebih pendek pendek dan pendek. Ini adalah cara pohon-pohon "tahu" untuk mulai bersiap-siap menghadapi musim dingin.

Selama musim dingin, tidak terdapat cukup cahaya dan air untuk melangsungkan fotosintesis. Pohon-pohon akan beristirahat, dan hidup dari makanan yang mereka disimpan selama musim panas. Mereka mulai menutup "Pabrik Makanan Alami" mereka. Saat itu klorofil akan menghilang dari daun yang diikuti memudarnya warna hijau pada daun, kita mulai melihat warna kuning dan oranye. Sebenarnya warna kuning dan oranye telah ada dalam jumlah kecil pada daun selama ini. Kita hanya tidak dapat melihatnya di musim panas, karena mereka ditutupi oleh klorofil hijau.

Warna merah cerah dan ungu yang kita lihat pada daun dibuat (terutama) di musim gugur. Di beberapa pohon, seperti maple, glukosa terjebak dalam daun setelah berhenti fotosintesis. Sinar matahari dan malam-malam dingin pada musim gugur menyebabkan daun mengubah glukosa ini menjadi warna merah. Warna coklat pohon seperti pohon oak terbuat dari limbah yang tersisa di daun.


Demikian tadi adalah kombinasi dari semua hal yang membuat warna dedaunan musim gugur menjadi indah dan bisa kita nikmati setiap tahun.

Bagaimana teman? sudah mengerti prosesnya ? atau semakin bingung ? :D

Regards,

Mengapa Langit Berwarna Biru ?

Pada hari yang cerah, langit di atas kita tampak biru cerah. Saat akan memasuki malam hari, matahari terbenam sambil menampakkan cahaya berwarna merah, pink dan jingga. Mengapa langit biru? Apa yang membuat matahari terbenam berwarna kemerah-merahan ?
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus belajar tentang cahaya dan atmosfer bumi.

Atmosfer Bumi.
Atmosfer adalah campuran molekul gas dan bahan lainnya yang melingkupi bumi. Atmosfer sebagian besar terbuat dari gas nitrogen (78%), dan oksigen (21%). Gas Argon dan air (dalam bentuk uap, tetesan dan kristal es) berada pada urutan beikutnya. Ada juga sejumlah kecil gas lainnya, plus banyak partikel padat kecil, seperti debu, jelaga dan abu, serbuk sari, dan garam dari lautan.

Komposisi dari atmosfer bervariasi, tergantung pada lokasi, cuaca, dan banyak hal lainnya. Mungkin ada lebih banyak air di udara setelah hujan badai, atau dekat laut. Gunung berapi dapat menempatkan sejumlah besar partikel debu ke atmosfer. Polusi dapat menambahkan gas yang berbeda atau debu dan jelaga.

Atmosfer yang terpadat (tebal) di bagian bawah, dekat Bumi. Secara bertahap menipis saat Anda pergi lebih tinggi dan lebih tinggi. Tidak ada jarak jarak yang tajam antara atmosfer dan luar angkasa.

Gelombang Cahaya.
Cahaya adalah jenis energi yang memancar atau berjalan dalam gelombang. Banyak jenis perjalanan energi dalam gelombang. Misalnya, suara adalah gelombang dari udara yang bergetar. Cahaya adalah gelombang dari getaran medan listrik dan magnetik. Ini adalah salah satu bagian kecil dari getaran medan elektromagnetik yang lebih besar yang disebut spektrum elektromagnetik.

Gelombang elektromagnetik berjalan pada ruang dengan kecepatan 299.792 km / detik (186.282 mil / detik). Ini disebut kecepatan cahaya.


Energi dari radiasi tergantung pada panjang gelombang dan frekuensi. Panjang gelombang adalah jarak antara bagian atas (puncak) dari gelombang. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang lewat tiap detiknya. Semakin panjang panjang gelombang cahaya, semakin rendah frekuensi, dan sedikit energi yang dikandungnya.


Warna Cahaya.
Cahaya tampak adalah bagian dari spektrum elektromagnetik yang mata kita dapat melihatnya. Cahaya dari matahari atau bola lampu mungkin terlihat putih, tetapi sebenarnya merupakan kombinasi banyak warna. Kita bisa melihat warna yang berbeda dari spektrum dengan memisahkan cahaya dengan prisma. Spektrum juga terlihat saat Anda melihat pelangi di langit.
Warna-warna berbaur terus menerus satu sama lain. Pada ujung spektrum terdapat warna merah dan jingga. Pembauran tersebut secara bertahap menjadi kuning, hijau, biru, nila dan ungu. Warna-warna memiliki panjang gelombang , frekuensi, dan energi yang berbeda. Violet memiliki panjang gelombang terpendek dalam spektrum .Hal Itu menyebabkan violet memiliki frekuensi dan energi tertinggi . Merah memiliki panjang gelombang terpanjang sedangkan frekuensi dan energinya terendah .

Cahaya di Udara.
Cahaya bergerak melalui ruang dalam garis lurus selama tidak ada yang mengganggunya. ketika cahaya bergerak melalui atmosfer, cahaya akan terus bergerak lurus sampai menabrak partikel debu atau molekul gas. Lalu apa yang terjadi pada cahaya tergantung pada panjang gelombangnya dan ukuran dari benda yang ditabraknya.

Partikel debu dan tetesan air jauh lebih besar dari panjang gelombang cahaya tampak. Ketika cahaya menghantam partikel besar, cahaya itu akan terefleksi, atau memantul ke berbagai arah yang berbeda. Warna-warna cahaya yang berbeda semua terpantul dari partikel (yang dihantam/tabrak) dengan cara yang sama. Cahaya yang dipantulkan akan muncul putih karena masih mengandung semua warna yang sama.

Molekul gas lebih kecil dari panjang gelombang cahaya tampak. Jika cahaya menghantam ke dalam molekul gas, ia bertindak secara berbeda. Ketika cahaya menghantam molekul gas, beberapa molekul mungkin bisa diserap. Setelah beberapa saat, molekul memancarkan (mengeluarkan) cahaya di arah yang berbeda. Warna yang terpancar adalah warna yang sama dengan yang diserap. Warna-warna cahaya yang berbeda dipengaruhi secara berbeda. Semua warna bisa diserap. Namun frekuensi yang lebih tinggi (Violet) akan diserap lebih sering dibandingkan dengan frekuensi yang lebih rendah (merah). Proses ini disebut hamburan Rayleigh . (Dinamai oleh Lord John Rayleigh, seorang ahli fisika Inggris, yang pertama kali menggambarkannya pada tahun 1870-an.)

Lalu kenapa langit biru?
Warna biru pada langit disebabkan karena hamburan Rayleigh. Ketika cahaya bergerak melalui atmosfer, sebagian besar cahaya dengan panjang gelombang terbesar dapat lolos. Sedikit dari cahaya merah, oranye dan kuning terpengaruh oleh udara. Namun, banyak cahaya dengan panjang gelombang lebih pendek diserap oleh molekul gas. Cahaya biru diserap kemudian terpancar dalam arah yang berbeda. Ia bertebaran ke seluruh langit. Saat anda melihat kearah langit, sebagian dari cahaya biru yang tersebar itulah yang terlihat oleh Anda. karena cahaya biru yang tersebar tadi langit menjadi biru.
Ketika Anda melihat lebih dekat ke cakrawala, langit tampak jauh lebih pucat warnanya. Untuk mencapai Anda, cahaya biru yang tersebar harus melewati lebih banyak udara. Beberapa cahaya biru itu akan tersebar jauh lagi di arah lain sehingga cahaya biru yang mencapai mata anda pun berkurang. Warna langit yang dekat dengan horison terlihat lebih pucat atau putih.

Langit Berwarna Hitam dan Cahaya Putih Matahari di Ruang Angkasa.
Di Bumi, matahari terlihat kuning. Jika Anda berada di ruang angkasa, atau di bulan, matahari akan terlihat putih. Dalam ruang angkasa, tidak ada atmosfer untuk menghamburkan cahaya matahari. Di Bumi, beberapa cahaya dengan panjang gelombang yang pendek (biru dan violet) dikeluarkan dari sinar matahari langsung oleh hamburan (debu, gas, dll). Warna-warna yang tersisa bersama-sama tampak kekuningan.
selain itu, di ruang angkasa, langit tampak gelap dan hitam, bukan biru. Lagi - lagi hal ini disebabkan karena ruang angkasa tidak memiliki atmosfer. Sehingga, tidak ada cahaya yang tersebar mencapai mata Anda.

Mengapa warna saat matahari hampir tenggelam kemerahan?
Saat matahari mulai terbenam, cahaya harus melakukan perjalanan jauh melalui atmosfer sebelum sampai ke mata Anda. Lebih banyak lagi cahaya yang dipantulkan dan tersebar. Karena semakin berkurang cahaya yang mencapai Anda secara langsung, matahari pun tampak kurang cerah. Warna matahari itu sendiri muncul dan lalu berubah, pertama dari jingga dan kemudian menjadi merah. Hal ini karena banyak cahaya biru dan hijau dengan panjang gelombang pendek telah tersebar. Hanya gelombang dengan panjang gelombang besar lah yang tertinggal dalam berkas dan bisa langsung mencapai mata kita.
Langit di sekitar matahari terbenam dapat berupa beberapa warna. Pemandangan paling spektakuler terjadi ketika udara mengandung partikel kecil dari debu atau air. Partikel-partikel ini memantulkan cahaya ke segala arah. Kemudian, karena beberapa ujung cahaya menuju ke arah Anda, sejumlah warna dengan panjang gelombang lebih pendek tersebar keluar. Sehingga Anda hanya melihat cahaya dengan panjang gelombang lebih besar, dan langit tampak merah, pink atau oranye.

Bagaimana ? Apakah teman sudah mengerti atau semakin bingung ? :D
Semoga bermanfaat :)

Regards,

Bakteri magnet dapat membantu membangun masa depan bio-komputer



Assalamualaikum teman...

Sebuah tim dari UK's University of Leeds dan Japan's Tokyo University of Agriculture and Technology telah menggunakan mikroba yang memakan besi. Ketika mereka menelan besi, mikroba menciptakan magnet kecil di dalam diri mereka sendiri, sama dengan yang terdapat pada PC Hard Drives.
Penelitian ini dapat mengarah pada penciptaan Hard Drives yang lebih cepat , Ucap salah satu tim peneliti.
Sebagaimana kemajuan teknologi dan semakin mengecilnya ukuran komponen komputer , tetap saja menjadi sulit untuk menghasilkan perangkat elektronik pada skala-nano. Sehingga peneliti kini beralih ke cara alami dan melibatkan mikroba.

Bakteri Magnetik.
Dalam studi saat ini, para ilmuwan menggunakan bakteri Magnetospirilllum magneticum. Mikroorganisme magnetik alami ini biasanya hidup di lingkungan perairan seperti kolam dan danau, di bawah permukaan dimana ketersediaan oksigen cukup langka.


Mereka berenang mengikuti garis magnet bumi , menyelaraskan dalam medan magnet seperti jarum kompas untuk mencari konsentrasi oksigen yang lebih disukai.

Ketika bakteri ini menelan besi, protein dalam tubuh mereka berinteraksi dengan besi tersebut untuk menghasilkan kristal kecil dari mineral magnetite, mineral yang paling bersifat magnetis di bumi.

Setelah mempelajari cara mikroba mengumpulkan, membentuk dan memposisikan nano-magnet ini di dalam diri mereka, para peneliti menyalin metode ini dan menerapkannya di luar bakteri.

"Kami dengan cepat mencapai batas dari manufaktur elektronik tradisional sebagaimana saat ini komponen komputer semakin mengecil ukurannya," kata pemimpin peneliti Dr Sarah Staniland dari University of Leeds.

"Mesin-mesin kami secara tradisional telah digunakan untuk membangun mereka yang pada skala kecil tersebut.

"Alam telah memberikan kita alat yang sempurna untuk [menghadapi] masalah ini."

Kabel Biologis
Selain menggunakan mikroorganisme untuk menghasilkan magnet, para peneliti juga berhasil membuat kabel listrik kecil dari organisme hidup.

Mereka menciptakan tabung skala nano yang terbuat dari membran sel, dikembangkan dalam lingkungan laboratorium yang dikontrol dengan bantuan protein dalam molekul lipid manusia.

Membran adalah lapisan biologis seperti  "dinding" yang memisahkan bagian interior sel dari lingkungan luar.

Tabung tersebut di masa depan dapat digunakan sebagai kabel rekayasa biologis yang berukuran mikroskopis. Tabung tersebut mampu mentransfer informasi (seperti yang dilakukan sel dalam tubuh kita) di dalam komputer. Ungkap  Dr. Masayoshi Tanaka dari Tokyo University of Agriculture and Technology kepada BBC.

"Kabel biologis ini dapat memiliki hambatan listrik dan dapat mentransfer informasi dari satu set sel di dalam komputer bio-ke semua sel lain," katanya.

Selain komputer, kabel biologis seperti ini bahkan bisa digunakan di masa depan untuk operasi manusia karena mereka sangat biokompatibel, Dr. Tanaka menambahkan.

"Berbagai kabel kecil telah sudah dikembangkan di seluruh dunia, tetapi biokompatibilitas masih bermasalah," katanya.

"fabrikasi kabel nano dalam penelitian ini ditutupi dengan komponen membran sel, sehingga secara teoritis mereka sangat biokompatibel." Tambahan sang peneliti.

Semoga usaha para peneliti bisa segera mendapatkan hasil yang nyata ... :)

Regards,

BIOLOGI

     Biologi berasal dari bahasa Yunani yang katanya yaitu: bios yang berarti hidup dan logos yang berarti ilmu atau belajar tentang. Jadi, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sesuatu yang hidup serta masalah - masalah yang menyangkut hidupnya.
     Biologi mempelajari semua makhluk hidup, tidak saja tumbuhan atau hewan dibumi sekarang ini, tetapi juga tumbuhan dan hewan yang hidup pada masa lampau.

Karya Ilmiah


karya ilmiah

Assalamualaikum teman..
kali ini saya akan memposting mengenai karya ilmiah, check it out !

"KARYA ILMIAH"

Pengertian
Menurut Brotowidjoyo :
“ Karya ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar”.
Menurut Hery Firman :
“ Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan dipublikasikan dan dipaparkan hasil penelitian atau pengkajian seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan”.
Menurut Dr. Bambang Supriyadi :
“ Karya ilmiah adalah serangkaian kegiatan penulisan berdasarkan hasil penlitian, yang sistematis berdasar pada metode ilmiah untuk mendapatkan jawaban secara ilmiah terhadap permasalahan yang muncul sebelumnya”.
Ciri-Ciri
Dalam karya ilmiah ada 4 aspek yang menjadi karakteristik utamanya, yaitu:
a. Struktur sajian
Struktur sajian karya ilmiah sangat ketat, biasanya terdiri dari bagian awal (pendahuluan), bagian inti(pokok pembahasan), dan bagian penutup.

b. Komponen dan substansi
Komponen karya ilmiah bervariasi sesuai dengan jenisnya, namun semua karya ilmiah mengandung pendahuluan, bagian inti, penutup, dan daftar pustaka.

c. Sikap penulis
Sikap penulis dalam karya ilmiah adalah objektif, yang disampaikan dengan menggunakan gaya bahasa impersonal , dengan banyak menggunakan bentuk pasif, tanpa menggunakan kata ganti orang pertama atau kedua.

d. Penggunaan bahasa
Bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah adalah bahasa baku yang tercermin dari pilihan kata atau istilah , dan kalimat – kalimat yang efektif dengan struktur yang baku.

Sistematika
A. Bagian pembuka
-Halaman judul
-Lembar pengesahan
-Kata pengantar
-Daftar isi
-Daftar lampiran

B. Bagian isi
Bab 1 pendahuluan:
-Latar belakang masalah
-Rumusan masalah
-Tujuan penelitian
-Manfaat penelitian

Bab 2 Kajian teori atau tinjauan kepustakaan
-Pembahasan teori
-Kerangka pemikiran dan argumen keilmuan
-Pengajuan hipotesis

Bab 3 Metodologi penelitian
-Waktu dan tempat penelitian
-Metode dan perancangan penelitian
-Populasi dan sample
-Instrumen penelitian
-Pengumpulan data dan analisis data

Bab 4 hasil penelitian
-Jabaran variabel penelitian
-Hasil penelitian
-Pengajuan hipotesis
-Diskusi penelitian

Bab 5 Kesimpulan dan saran

C. Bagian penunjang
-Daftar pustaka
-Lampiran – lampiran antara lain instrumen penelitian.

Jenis Tulisan
*Karangan nonilmiah adalah karangan yang tidak terikat pada aturan yang baku. Beberapa contoh yang dapat disebut untuk memenuhi kriteria karangan nonilmiah adalah anekdot, dongeng, hikayat, cerita pendek, cerita bersambung, novel, roman, puisi, dan naskah drama.

*Karangan Semi Ilmiah adalah sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan dan penulisannyapun tidak semiformal tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintesis-analitis karena sering di masukkan karangan non-ilmiah. Maksud dari karangan non-ilmiah tersebut ialah karena jenis Semi Ilmiah memang masih banyak digunakan misal dalam komik, anekdot, dongeng, hikayat, novel, roman dan cerpen. Karakteristiknya : berada diantara ilmiah.

*Karangan Ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodolog penulisan yang baik dan benar.
Adapun jenis karangan ilmiah yaitu:
-Makalah:
karya tulis yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris-objektif (menurut bahasa, makalah berasal dari bahasa Arab yang berarti karangan).
-Kertas kerja:
Makalah yang memiliki tingkat analisis lebih serius, biasanya disajikan dalam lokakarya.
-Skripsi:
karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasar pendapat orang lain.
-Tesis:
karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi.
-Disertasi:
karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasar data dan fakta yang sahih dengan analisi yang terinci

Faktor - Faktor
Faktor-faktor penting dari sebuah tulisan ilmiah yang dapat dibaca dan dimanfaatkan oleh pembaca (masyarakat ilmiah/non ilmmiah) antara lain :
- Kemampuan berbahasa tertulis : dengan menggunakan bahasa yang benar
- Topiknya:up to date dan atau sesuai dengan keinginan dan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat  pembaca.
- memberikan solusi
- bukan hasil karya orang lain/meniru bahkan menjiplak
- Bahasanya mudah dimengerti oleh pembaca
- Tata cara penulisan sesuai kaidah penulisan ilmiah dan konsisten
- Penetapan judul:
  Penulisan kalimat
  Penyusunan paragraf
  Kesinambungan antar paragraf
  Tujuan menulis
  Pengumpulan data
  Penelusuran
- Penulisan sumber serta cara pengutipan: Referensi yang digunakan tidak ketinggalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan

Contoh Judul Karya Ilmiah
- Pemanfaatan Benalu pada Pohon Talok Sebagai Obat Antikanker
- Manfaat Joging di Pagi Hari untuk Kesehatan Jantung
- Pengaruh Obat Tidur Terhadap Kinerja Otak
- Penggunaan Panel Surya sebagai Bahan Bakar pengganti bensin pada kendaraan bermotor
- Peranan HP Terhadap Kehidupan Remaja Seiring dengan Perkembangan Teknologi dan Komunikasi

Sekian yang dapat saya post.. semoga bermanfaat :D

Materi Ujian Praktek Biologi SMA

Assalamualaikum.. bagi teman - teman yang membutuhkan materi - materi ujian praktek biologi, berikut ini saya berikan beberapa referensi saya sebelum melaksanakan ujian praktek dulu. semoga bisa membantu teman - teman yang membutuhkannya :)
materi:
- Praktikum osmosis
- Percobaan ingenhousz
- Percobaan enzim katalase
- Percobaan sach
- Percobaan fermentasi alkohol
- Percobaan transpirasi pada tumbuhan
- Uji bahan makanan
- Organ tumbuhan
password : ourreference.blogspot.com

Semoga materi-materi diatas dapat membantu teman-teman untuk mendapatkan nilai yang memuaskan pada ujian praktik :).

Regards,
Irfan