1. Bentuk akar
- Monokotil : Memiliki sistem akar serabut
- Dikotil : Memiliki sistem akar tunggang
2. Bentuk sumsum atau pola tulang daun
- Monokotil : Melengkung atau sejajar
- Dikotil : Menyirip atau menjari
3. Kaliptrogen / tudung akar
- Monokotil : Ada tudung akar / kaliptra
- Dikotil : Tidak terdapat ada tudung akar
4. Jumlah keping biji atau kotiledon
- Monokotil : satu buah keping biji saja
- Dikotil : Ada dua buah keping biji
5. Kandungan akar dan batang
- Monokotil : Tidak terdapat kambium
- Dikotil : Ada kambium
6. Jumlah kelopak bunga
- Monokotil : Umumnya adalah kelipatan tiga
- Dikotil : Biasanya kelipatan empat atau lima
7. Pelindung akar dan batang lembaga
- Monokotil : Ditemukan batang lembaga / koleoptil dan akar lembaga / keleorhiza
- Dikotil : Tidak ada pelindung koleorhiza maupun koleoptil
8. Pertumbuhan akar dan batang
- Monokotil : Tidak bisa tumbuh berkembang menjadi membesar
- Dikotil : Bisa tumbuh berkembang menjadi membesar
Kamis, 10 November 2011
osmosis
osmosis
Osmosis adalah pergerakan molekul air melalui membran permeabel selektif-menuruni gradien potensial air Lebih khusus lagi,. Itu adalah gerakan air melintasi membran selektif permeabel dari daerah potensi air yang tinggi (konsentrasi zat terlarut rendah) ke daerah potensial air rendah (konsentrasi zat terlarut tinggi).Kurang khusus lagi, adalah ketika bergerak air. Ini adalah proses fisik di mana bergerak pelarut, tanpa masukan energi, melintasi membran semipermeabel (permeabel ke pelarut, tetapi bukan zat terlarut) memisahkan dua solusi konsentrasi yang berbeda. Osmosis melepaskan energi, dan dapat dibuat untuk melakukan pekerjaan. Osmosis adalah sebuah proses pasif, seperti difusi.
Ditembak dari simulasi komputer dari proses osmosisGerakan Bersih pelarut adalah dari-kurang terkonsentrasi (hipotonik) ke larutan (hipertonik) lebih-terkonsentrasi, yang cenderung mengurangi perbedaan konsentrasi. Efek ini dapat diatasi dengan meningkatkan tekanan larutan hipertonik, sehubungan dengan hipotonik tersebut. Tekanan osmotik didefinisikan sebagai tekanan yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan sebuah, tanpa gerakan bersih pelarut. tekanan Osmotik adalah properti colligative, yang berarti bahwa tekanan osmotik tergantung pada konsentrasi molar zat terlarut tetapi tidak pada identitasnya.Osmosis adalah penting dalam sistem biologi, sebagai membran semipermeabel biologi banyak. Secara umum, membran ini yang kedap zat terlarut organik dengan molekul besar, seperti polisakarida, sedangkan permeabel terhadap air dan kecil, zat terlarut bermuatan. Permeabilitas mungkin tergantung pada sifat kelarutan, muatan, atau kimia, serta ukuran zat terlarut. Molekul air perjalanan melalui dinding sel plasma, tonoplas (vakuola) atau protoplas dengan dua cara, baik dengan menyebar di seluruh lapisan ganda fosfolipid langsung, atau melalui aquaporins (protein transmembran kecil mirip dengan yang di difusi difasilitasi dan dalam menciptakan saluran ion). Osmosis menyediakan alat utama dengan mana air diangkut ke dalam dan keluar dari sel.Tekanan turgor sel sebagian besar dikelola oleh osmosis, melintasi membran sel, antara interior sel dan lingkungannya relatif hipotonik.
Osmosis dapat terjadi ketika ada sebagian permeabel membran, seperti membran sel. Kedap berarti bahwa objek tidak memungkinkan hal melalui itu, jadi membran harus permeable sehingga makanan akan masuk dan limbah keluar. Ketika sel terendam dalam air, molekul air melewati membran sel dari daerah konsentrasi zat terlarut rendah (di luar sel) ke salah satu konsentrasi zat terlarut tinggi (dalam sel), hal ini disebut osmosis.Membran sel permeabel selektif, jadi hanya bahan yang diperlukan adalah membiarkan ke dalam sel dan limbah yang ditinggalkan. Ketika membran memiliki volume air murni di kedua belah pihak, molekul air melewati masuk dan keluar di setiap arah pada tingkat yang sama persis, tidak ada aliran bersih dari air melalui membran.Dalam suatu larutan, air diencerkan (yaitu, konsentrasi air diturunkan) dengan adanya partikel terlarut. Jika ada solusi di satu sisi, dan air murni di sisi lain, akan ada konsentrasi yang lebih tinggi dari molekul air pada sisi air murni membran. Oleh karena itu, molekul air melewati membran dari sisi air murni ke sisi solusi yang lebih sering daripada dari sisi solusi pergi ke sisi air murni.Ini akan menghasilkan aliran air bersih ke sisi dengan solusi.Dengan asumsi membran tidak pecah, aliran bersih akan lambat dan akhirnya berhenti sebagai tekanan pada sisi solusi menjadi seperti bahwa gerakan di setiap arah adalah sama: kesetimbangan dinamis. Ini bisa berupa karena potensi air di kedua sisi membran yang sama, atau karena osmosis yang dihambat oleh faktor-faktor seperti tekanan tekanan potensial atau osmotik.Osmosis juga dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep entropi, dari mekanika statistik. Misalkan suatu membran permeabel memisahkan jumlah yang sama dari murni pelarut dan solusi. Sejak solusi memiliki lebih entropi dari pelarut murni, hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa molekul pelarut akan mengalir ke dalam larutan sampai entropi dari sistem gabungan dimaksimalkan. Perhatikan bahwa, karena hal ini terjadi, pelarut kehilangan entropi sedangkan entropi solusi keuntungan. Equilibrium, maka entropi maksimum, dicapai ketika gradien entropi menjadi nol, dan pembubaran berlangsung.Murni air lebih teratur daripada air dalam suatu larutan, dengan demikian, dari sudut pandang entropis diperlukan beberapa energi bersih untuk memindahkan molekul air dari solusi teratur dan "pak dalam" dengan air yang murni. Ini adalah penjelasan yang sama mengapa udara tidak teratur secara spontan terpisah dan ketertiban menjadi oksigen dan nitrogen, akan mengambil energi untuk hal ini terjadi. Selain itu, ukuran partikel tidak memiliki pengaruh pada tekanan osmotik, karena ini adalah postulat dasar sifat colligative.
Pengaruh solusi yang berbeda pada sel-sel darah
Sel tumbuhan di bawah lingkungan yang berbedatekanan Osmotik adalah penyebab utama dukungan dalam banyak tanaman. Masuknya osmotik air menimbulkan tekanan turgor yang diberikan terhadap dinding sel, sampai sama dengan tekanan osmosis, menciptakan kondisi mapan.Ketika sebuah sel tumbuhan ditempatkan dalam larutan hipertonik, air dalam sel bergerak ke daerah lebih tinggi pada konsentrasi zat terlarut dan sel menyusut, dan dengan berbuat demikian, menjadi lembek. Ini berarti sel telah menjadi diplasmolisis - membran sel telah benar-benar meninggalkan dinding sel karena kurangnya tekanan air di atasnya, kebalikan dari bombastis.Juga, osmosis bertanggung jawab atas kemampuan akar tanaman untuk menimba air dari tanah. Karena terdapat banyak akar halus, mereka memiliki area permukaan besar, dan air memasuki akar dengan osmosis.Osmosis juga dapat terlihat ketika irisan kentang ditambahkan ke konsentrasi larutan garam yang tinggi. Air dari dalam kentang bergerak ke larutan garam, menyebabkan kentang menyusut dan kehilangan 'tekanan turgor' nya. Semakin pekat larutan garam, semakin besar perbedaan ukuran dan berat dari irisan kentang.Dalam lingkungan yang tidak biasa, osmosis bisa sangat berbahaya bagi organisme. Sebagai contoh, air tawar dan ikan laut akuarium ditempatkan dalam air salinitas yang berbeda dengan yang mereka disesuaikan dengan akan mati cepat, dan dalam kasus ikan laut, secara dramatis. Contoh lain dari efek osmotik berbahaya adalah penggunaan garam meja untuk membunuh lintah dan siput.Misalkan hewan atau sel tumbuhan ditempatkan dalam larutan gula atau garam dalam air.Jika media adalah hipotonik - larutan encer, dengan konsentrasi air lebih tinggi dari sel - sel akan mendapatkan air melalui osmosis.Jika media adalah isotonik - solusi dengan tepat konsentrasi air yang sama seperti sel - tidak akan ada gerakan bersih air melintasi membran sel.Jika media adalah hipertonik - solusi terkonsentrasi, dengan konsentrasi air lebih rendah dari sel - sel akan kehilangan air melalui osmosis.Pada dasarnya, ini berarti bahwa jika sel diletakkan dalam larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi dari sendiri, maka akan mengerut, dan jika dimasukkan ke dalam larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih rendah daripada sendiri, sel akan memperluas dan pecah. pertukaran Electronucleal adalah difusi pasif kation dan anion melintasi membran semi-permeabel berdasarkan muatan listrik.Kimia kebun menunjukkan efek osmosis dalam kimia anorganik.Faktor-faktor
tekanan OsmotikArtikel utama: Tekanan OsmotikSeperti disebutkan sebelumnya, osmosis dapat ditentang oleh meningkatnya tekanan di wilayah konsentrasi zat terlarut tinggi sehubungan dengan yang di daerah konsentrasi rendah zat terlarut. Gaya per satuan luas, atau tekanan, diperlukan untuk mencegah perjalanan air melalui membran permeabel selektif dan masuk ke larutan konsentrasi yang lebih besar setara dengan tekanan osmotik larutan, atau turgor. tekanan Osmotik adalah properti colligative, yang berarti bahwa properti tergantung pada konsentrasi zat terlarut, tetapi tidak pada identitasnya. gradien osmoticGradien osmotik adalah perbedaan dalam konsentrasi antara dua solusi di kedua sisi membran semipermeabel, dan digunakan untuk membedakan dalam persentase konsentrasi partikel tertentu dilarutkan dalam larutan.Biasanya gradien osmotik digunakan sementara membandingkan solusi yang memiliki membran semipermeabel antara mereka yang memungkinkan air untuk meredakan antara dua solusi, terhadap larutan hipertonik (larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi). Akhirnya, kekuatan kolom air di sisi hipertonik membran semipermeabel akan sama dengan kekuatan difusi pada hipotonik (sisi dengan konsentrasi yang lebih rendah) sisi, menciptakan keseimbangan. Ketika kesetimbangan tercapai, air terus mengalir, tapi itu mengalir kedua cara dalam jumlah yang sama serta gaya, sehingga menstabilkan solusinya. Variasi
Reverse osmosisArtikel utama: Reverse osmosisReverse osmosis adalah proses pemisahan yang menggunakan tekanan untuk memaksa suatu pelarut melalui membran semipermeabel yang menyimpan terlarut di satu sisi dan memungkinkan pelarut murni untuk lulus ke sisi lain. Lebih formal, adalah proses memaksa pelarut dari daerah konsentrasi zat terlarut tinggi melalui membran ke sebuah daerah konsentrasi zat terlarut rendah dengan menggunakan tekanan melebihi tekanan osmotik. osmosis ForwardArtikel utama: Teruskan osmosisOsmosis dapat digunakan langsung untuk mencapai pemisahan air dari solusi "umpan" yang mengandung zat terlarut yang tidak diinginkan. Sebuah "menarik" solusi tekanan osmotik lebih tinggi daripada larutan umpan digunakan untuk mendorong aliran bersih dari air melalui sebuah membran semipermeabel, sehingga larutan umpan menjadi terkonsentrasi sebagai solusi menarik menjadi encer. Solusi menarik diencerkan kemudian dapat digunakan secara langsung (sebagai dengan glukosa seperti ingestible terlarut), atau dikirim ke proses pemisahan sekunder untuk menghilangkan zat terlarut pengundian. Pemisahan sekunder bisa lebih efisien daripada proses reverse osmosis akan sendirian, tergantung pada menarik zat terlarut yang digunakan dan umpan diobati. osmosis Forward adalah area penelitian yang sedang berlangsung, dengan fokus pada aplikasi dalam desalinasi, pemurnian air, pengolahan air, pengolahan makanan, dll
Difusi
Difusi adalah peristiwa mengalirnya/berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut gradien konsentrasi. Difusi akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan kesetimbangan dimana perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Contoh yang sederhana adalah pemberian gula pada cairan teh tawar. Lambat laun cairan menjadi manis. Contoh lain adalah uap air dari cerek yang berdifusi dalam udara.Difusi yang paling sering terjadi adalah difusi molekuler. Difusi ini terjadi jika terbentuk perpindahan dari sebuah lapisan (layer) molekul yang diam dari solid atau fluida.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi, yaitu:[1]
Ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu akan bergerak, sehinggak kecepatan difusi semakin tinggi.
Ketebalan membran. Semakin tebal membran, semakin lambat kecepatan difusi.
Luas suatu area. Semakin besar luas area, semakin cepat kecepatan difusinya.
Jarak. Semakin besar jarak antara dua konsentrasi, semakin lambat kecepatan difusinya.
Suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat. Maka, semakin cepat pula kecepatan difusinya.[2]
Difusi dan biologi
Dalam mengambil zat-zat nutrisi yang penting dan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan, sel melakukan berbagai jenis aktivitas, dan salah satunya adalah difusi. Ada dua jenis difusi yang dilakukan, yaitu difusi biasa dan difusi khusus.
Difusi biasa terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hydrophobic atau tidak berpolar / berkutub. Molekul dapat langsung berdifusi ke dalam membran plasma yang terbuat dari phospholipids. Difusi seperti ini tidak memerlukan energi atau ATP [Adenosine Tri-Phosphate].
Difusi khusus terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hydrophilic atau berpolar dan ion. Difusi seperti ini memerlukan protein khusus yang memberikan jalur kepada partikel-partikel tersebut ataupun membantu dalam perpindahan partikel. Hal ini dilakukan karena partikel-partikel tersebut tidak dapat melewati membran plasma dengan mudah. Protein-protein yang turut campur dalam difusi khusus ini biasanya berfungsi untuk spesifik partikel.
Fotosintesis (dari φώτο-Yunani [-foto], "terang," dan σύνθεσις [sintesis], "menyusun", "komposisi") adalah proses yang mengubah karbon dioksida menjadi senyawa organik, terutama gula, menggunakan energi dari sinar matahari . Fotosintesis terjadi pada tumbuhan, alga, dan berbagai jenis bakteri, tapi tidak dalam archaea. organisme fotosintesis disebut photoautotrophs, karena mereka dapat membuat makanan sendiri. Pada tumbuhan, alga, dan cyanobacteria, fotosintesis menggunakan karbon dioksida dan air, melepaskan oksigen sebagai produk limbah. Fotosintesis adalah penting bagi semua kehidupan aerobik di Bumi. Serta mempertahankan tingkat normal oksigen di atmosfer, hampir semua kehidupan baik tergantung pada secara langsung sebagai sumber energi, atau tidak langsung sebagai sumber utama energi dalam makanan mereka (pengecualian adalah chemoautotrophs yang tinggal di batu atau sekitar ventilasi laut dalam hidrotermal). Tingkat menangkap energi oleh fotosintesis sangat besar, sekitar 100 terawatts, yang berjarak sekitar enam kali lebih besar dari konsumsi daya peradaban manusia. Seperti halnya energi, fotosintesis juga merupakan sumber karbon di semua Senyawa organik dalam tubuh organisme '. Dalam semua, organisme fotosintetik mengkonversi sekitar 100-115 teragrams karbon ke biomassa per tahun.
Meskipun fotosintesis dapat terjadi dengan cara yang berbeda dalam spesies yang berbeda, beberapa fitur selalu sama. Sebagai contoh, proses selalu dimulai ketika energi dari cahaya yang diserap oleh protein yang disebut pusat reaksi fotosintesis yang mengandung klorofil. Pada tumbuhan, protein ini diadakan di dalam organel yang disebut kloroplas, sedangkan pada bakteri mereka tertanam dalam membran plasma. Beberapa energi cahaya yang dikumpulkan oleh klorofil disimpan dalam bentuk adenosin trifosfat (ATP). Sisa dari energi tersebut digunakan untuk menghilangkan elektron dari suatu zat seperti air. Elektron ini kemudian digunakan dalam reaksi yang mengubah karbon dioksida menjadi senyawa organik. Pada tumbuhan, alga dan cyanobacteria, hal ini dilakukan oleh urutan reaksi disebut siklus Calvin, tapi set berbeda reaksi yang ditemukan di beberapa bakteri, seperti siklus Krebs reverse Chlorobium. Banyak organisme fotosintetik adaptasi yang berkonsentrasi atau menyimpan karbon dioksida. Ini membantu mengurangi proses fotorespirasi boros disebut yang dapat mengkonsumsi bagian dari gula yang diproduksi selama fotosintesis.Sekilas siklus antara autotroph dan heterotrof. Fotosintesis adalah sarana utama dimana tumbuhan, alga dan bakteri yang menghasilkan senyawa organik dan oksigen dari karbon dioksida dan air (panah hijau).
Organisme fotosintetik pertama mungkin berevolusi sekitar 3.500 juta tahun yang lalu, awal dalam sejarah evolusi kehidupan, ketika semua bentuk kehidupan di Bumi adalah mikroorganisme dan suasana itu lebih banyak karbon dioksida. Mereka yang paling mungkin digunakan hidrogen atau hidrogen sulfida sebagai sumber elektron, bukan air. Cyanobacteria muncul kemudian, sekitar 3.000 juta tahun yang lalu, dan secara drastis berubah Bumi ketika mereka mulai oksigenat atmosfer, dimulai sekitar 2.400 juta tahun yang lalu. Hal ini suasana yang baru memungkinkan evolusi kehidupan kompleks seperti protista. Akhirnya, tidak lebih dari satu miliar tahun yang lalu, salah satu protista ini membentuk hubungan simbiotik dengan cyanobacterium, menghasilkan nenek moyang banyak tanaman dan ganggang. kloroplas pada tanaman modern adalah keturunan dari cyanobacteria simbiotik kuno.
IkhtisarFotosintesis perubahan energi dari matahari menjadi energi kimia dan perpecahan air untuk membebaskan O2 dan CO2 perbaikan menjadi gula
organisme fotosintesis adalah photoautotrophs, yang berarti bahwa mereka mampu mensintesis makanan langsung dari karbon dioksida menggunakan energi dari cahaya. Namun, tidak semua organisme yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi melakukan fotosintesis, karena photoheterotrophs menggunakan senyawa organik, daripada karbon dioksida, sebagai sumber karbon. Pada tumbuhan, alga dan cyanobacteria, fotosintesis oksigen rilis. Ini disebut fotosintesis pemberian oksigen. Meskipun ada beberapa perbedaan antara fotosintesis pemberian oksigen pada tumbuhan, alga dan cyanobacteria, proses secara keseluruhan sangat mirip dalam organisme. Namun, ada beberapa jenis bakteri yang melakukan fotosintesis anoxygenic, yang mengkonsumsi karbon dioksida tetapi tidak melepaskan oksigen.
Karbon dioksida diubah menjadi gula dalam suatu proses yang disebut fiksasi karbon. fiksasi Karbon merupakan reaksi redoks, sehingga fotosintesis perlu untuk memasok kedua sumber energi untuk mendorong proses ini, dan elektron yang diperlukan untuk mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat, yang merupakan reaksi reduksi. Secara garis besar umum, fotosintesis adalah kebalikan dari respirasi selular, di mana glukosa dan senyawa lainnya dioksidasi untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan melepaskan energi kimia. Namun, dua proses dilakukan melalui urutan yang berbeda dari reaksi kimia dan kompartemen selular yang berbeda.
Persamaan umum untuk fotosintesis karena itu:
2n CO2 + 2n H2O + foton → 2 (CH2O) n + n O2 + 2n A
Karbon dioksida + donor elektron + energi cahaya donor elektron → karbohidrat + oksigen + teroksidasi
Karena air digunakan sebagai donor elektron dalam fotosintesis pemberian oksigen, persamaan untuk proses ini adalah:
2n CO2 + 2n H2O + foton → 2 (CH2O) O2 n + 2n
karbon dioksida + air + → energi cahaya karbohidrat + oksigen
Proses lainnya pengganti senyawa lain (seperti arsenit) untuk air di peran elektron-pasokan; mikroba menggunakan sinar matahari untuk mengoksidasi arsenit ke arsenate: Persamaan untuk reaksi ini adalah:
(AsO33-) + CO2 + foton → CO + (AsO43-) [12]
karbon dioksida + arsenit + cahaya energi arsenate → + karbon monoksida (digunakan untuk membangun senyawa lain dalam reaksi berikutnya)
Fotosintesis terjadi dalam dua tahap. Pada tahap pertama, reaksi terang atau reaksi bergantung cahaya menangkap energi cahaya dan menggunakannya untuk membuat molekul energi ATP dan NADPH penyimpanan. Selama tahap kedua, reaksi cahaya-independen menggunakan produk ini untuk menangkap dan mengurangi karbon dioksida.
Kebanyakan organisme yang memanfaatkan fotosintesis untuk menghasilkan cahaya yang terlihat menggunakan oksigen untuk melakukannya, meskipun radiasi setidaknya tiga menggunakan inframerah. Membran dan organel fotosintetikKloroplas ultrastruktur:1. membran luar2. antarmembran ruang3. bagian dalam membran (1 +2 +3: amplop)4. stroma (cairan air)5. lumen tilakoid (dalam tilakoid)6. membran tilakoid7. granum (tumpukan thylakoids)8. tilakoid (lamella)9. pati10. ribosom11. plastidial DNA12. plastoglobule (setetes lipid)Artikel utama: kloroplas dan tilakoid
Protein yang mengumpulkan cahaya untuk fotosintesis yang tertanam di dalam selaput sel. Cara paling sederhana ini disusun adalah bakteri fotosintesis, di mana protein ini diadakan dalam membran plasma . Namun, membran ini mungkin erat dilipat menjadi lembaran silindris disebut thylakoids, atau berkumpul ke dalam vesikel bulat disebut intracytoplasmic membran . Struktur-struktur ini dapat mengisi sebagian besar interior sel, memberikan area permukaan membran yang sangat besar dan karena itu meningkatkan jumlah cahaya yang dapat menyerap bakteri.
Pada tumbuhan dan alga, fotosintesis berlangsung di organel yang disebut kloroplas. Sebuah sel tumbuhan khas berisi sekitar 10 sampai 100 kloroplas. kloroplas ini tertutup oleh membran. membran ini terdiri dari fosfolipid dalam membran, fosfolipid membran luar, dan sebuah ruang antarmembran antara mereka. Dalam membran merupakan cairan berair yang disebut stroma. stroma berisi tumpukan (Grana) dari thylakoids, yang merupakan tempat fotosintesis. Para thylakoids diratakan disk, dibatasi oleh membran dengan lumen atau ruang tilakoid di dalamnya. Situs fotosintesis adalah membran tilakoid, yang berisi kompleks protein membran integral dan perifer, termasuk pigmen yang menyerap energi cahaya, yang membentuk fotosistem.
Tanaman menyerap sinar terutama menggunakan pigmen klorofil, yang merupakan alasan bahwa tanaman yang paling memiliki warna hijau. Selain klorofil, tanaman juga menggunakan pigmen seperti karoten dan xanthopil Algae juga menggunakan klorofil, tapi berbagai pigmen lainnya yang hadir sebagai phycocyanin, karoten, dan xanthopil dalam ganggang hijau, phycoerythrin dalam alga merah (rhodophytes) dan fucoxanthin dalam alga coklat. dan diatom menghasilkan berbagai warna.
Pigmen ini tertanam dalam tumbuhan dan ganggang dalam protein antena khusus. Dalam protein seperti semua pigmen yang diperintahkan untuk bekerja sama dengan baik. Semacam protein yang juga disebut kompleks cahaya-panen.
Walaupun semua sel di bagian tumbuhan yang berwarna hijau mengandung kloroplas, sebagian besar energi ditangkap pada daun. Sel-sel dalam jaringan interior daun disebut mesofil, bisa mengandung antara 450.000 dan 800.000 kloroplas setiap milimeter persegi daun. Permukaan daun yang merata dilapisi dengan kutikula lilin kedap air yang melindungi daun dari penguapan air yang berlebihan dan mengurangi penyerapan ultraviolet atau cahaya biru untuk mengurangi pemanasan. Lapisan epidermis transparan memungkinkan cahaya untuk melewati ke sel mesofil palisade di mana sebagian besar fotosintesis berlangsung.Reaksi terangLight-tergantung reaksi fotosintesis pada membran tilakoid
Dalam reaksi terang, satu molekul pigmen klorofil menyerap satu foton dan kehilangan satu elektron. elektron ini dilewatkan ke suatu bentuk modifikasi dari pheophytin disebut klorofil, yang melewati elektron ke molekul kuinon, yang memungkinkan awal dari aliran elektron menuruni rantai transpor elektron yang mengarah ke pengurangan akhir dari NADP untuk NADPH. Selain itu, ini menciptakan gradien proton melintasi membran kloroplas; disipasi yang digunakan oleh ATP sintase untuk sintesis seiring ATP. Molekul klorofil mendapatkan kembali kehilangan elektron dari molekul air melalui proses yang disebut fotolisis, yang melepaskan dioksigen (O2) molekul. Persamaan keseluruhan untuk reaksi terang-bergantung pada kondisi aliran elektron non siklik pada tanaman hijau adalah:
2 H2O + 2 NADP + + 3 ADP + 3 Pi + cahaya → 2 NADPH + 2 H + + 3 ATP + O2
Tidak semua panjang gelombang cahaya dapat mendukung fotosintesis. Spektrum aksi fotosintesis tergantung pada jenis pigmen aksesori ini. Sebagai contoh, pada tanaman hijau, spektrum tindakan menyerupai spektrum penyerapan untuk klorofil dan karotenoid dengan puncak untuk cahaya ungu-biru dan merah. Dalam ganggang merah, tumpang tindih spektrum tindakan dengan spektrum penyerapan phycobilins untuk cahaya biru-hijau, yang memungkinkan ganggang ini untuk tumbuh di perairan yang lebih dalam yang menyaring panjang gelombang lagi digunakan oleh tanaman hijau. Bagian non-diserap dari spektrum cahaya yang memberikan warna organisme fotosintetik mereka (misalnya, tanaman hijau, ganggang merah, bakteri ungu) dan merupakan yang paling efektif untuk fotosintesis pada organisme yang bersangkutan.Z skemaThe "Skema Z"
Pada tumbuhan, reaksi cahaya tergantung terjadi pada membran tilakoid dari kloroplas dan menggunakan energi cahaya untuk mensintesis ATP dan NADPH. Reaksi bergantung cahaya memiliki dua bentuk: siklik dan non-siklik. Dalam reaksi non-siklik, foton ditangkap di kompleks antena cahaya pemanenan fotosistem II oleh klorofil dan pigmen aksesori lainnya (lihat diagram di kanan). Ketika molekul klorofil pada inti pusat reaksi fotosistem II memperoleh energi eksitasi cukup dari antena pigmen yang berdekatan, elektron akan dipindahkan ke molekul akseptor elektron primer, pheophytin, melalui proses yang disebut photoinduced pemisahan biaya. Elektron ini shuttled melalui rantai transpor elektron, yang disebut Z-skema yang ditunjukkan di diagram, yang awalnya berfungsi untuk menghasilkan potensi kemiosmotik melintasi membran. Sebuah enzim ATP sintase menggunakan potensi kemiosmotik untuk membuat ATP selama fotofosforilasi, sedangkan NADPH merupakan produk dari reaksi redoks terminal dalam skema-Z. Elektron memasuki molekul klorofil pada fotosistem I. Elektron adalah gembira karena cahaya diserap oleh fotosistem. Sebuah pembawa elektron kedua menerima elektron, yang lagi-lagi diturunkan menurunkan energi akseptor elektron. Energi yang diciptakan oleh akseptor elektron digunakan untuk memindahkan ion hidrogen melintasi membran tilakoid ke lumen. elektron ini digunakan untuk mengurangi NADP co-enzim, yang memiliki fungsi dalam reaksi terang-independen. Reaksi siklik mirip dengan yang non-siklik, tetapi berbeda dalam bentuk yang dihasilkannya hanya ATP, dan tidak ada NADP berkurang (NADPH) dibuat. Siklik reaksi berlangsung hanya pada fotosistem I. Setelah elektron dipindahkan dari fotosistem, elektron diturunkan adalah molekul akseptor elektron dan kembali kembali ke fotosistem I, dari mana ia dipancarkan, maka nama reaksi siklik.Air fotolisis
The NADPH adalah agen mengurangi utama dalam kloroplas, menyediakan sumber elektron energik reaksi lainnya. Produksinya klorofil daun dengan defisit elektron (teroksidasi), yang harus diperoleh dari beberapa agen mengurangi lain. Elektron senang hilang dari klorofil dalam fotosistem I diganti dari rantai transpor elektron oleh plastocyanin. Namun, karena fotosistem II meliputi langkah-langkah pertama dari skema-Z, sumber eksternal elektron diperlukan untuk mengurangi klorofil teroksidasi nya suatu molekul. Sumber elektron dalam hijau-tumbuhan dan fotosintesis cyanobacterial adalah air. Dua molekul air teroksidasi oleh empat reaksi pemisahan biaya-berturut oleh fotosistem II untuk menghasilkan sebuah molekul oksigen diatomik dan empat ion hidrogen, elektron yang dihasilkan dalam setiap langkah ditransfer ke residu tirosin redoks-aktif yang kemudian mengurangi photoxidized pasangan-klorofil suatu spesies yang disebut P680 yang berfungsi sebagai donor (cahaya-driven) elektron primer di pusat reaksi fotosistem II. Oksidasi air dikatalisis dalam fotosistem II oleh struktur redoks-aktif yang berisi empat ion mangan dan ion kalsium, oksigen ini-berkembang mengikat kompleks molekul air dua dan menyimpan empat pengoksidasi setara yang diperlukan untuk menggerakkan reaksi oksidasi air . Fotosistem II adalah enzim biologis hanya dikenal yang melaksanakan ini oksidasi air. Ion-ion hidrogen berkontribusi potensi kemiosmotik transmembran yang mengarah pada sintesis ATP. Oksigen merupakan produk limbah dari reaksi terang-tergantung, namun sebagian besar organisme di Bumi menggunakan oksigen untuk respirasi seluler, termasuk organisme fotosintesis. Light-independen reaksiSiklus CalvinArtikel utama: siklus Calvin, fiksasi karbon, dan reaksi Light-independen
Dalam reaksi Light-independen atau gelap enzim RuBisCO menangkap CO2 dari atmosfer dan dalam suatu proses yang memerlukan NADPH yang baru terbentuk, yang disebut Siklus Calvin-Benson, rilis gula tiga-karbon, yang kemudian dikombinasikan untuk membentuk sukrosa dan pati. Persamaan keseluruhan untuk reaksi terang-independen dalam tanaman hijau adalah: [18]
3 CO2 + 9 ATP + 6 NADPH + 6 H + → C3H6O3-fosfat + 9 ADP + 8 Pi + 6 NADP + + 3 H2O
Tinjauan tentang siklus Calvin dan fiksasi karbon
Untuk lebih spesifik, fiksasi karbon memproduksi produk setengah jadi, yang kemudian dikonversi menjadi produk karbohidrat akhir. kerangka karbon yang dihasilkan oleh fotosintesis kemudian berbagai digunakan untuk membentuk senyawa organik lainnya, seperti selulosa bahan bangunan, sebagai prekursor untuk biosintesis lipid dan asam amino, atau sebagai bahan bakar dalam respirasi selular. Yang terakhir ini terjadi tidak hanya di tumbuhan, tapi juga pada hewan ketika energi dari tanaman dilewatkan melalui rantai makanan.
Fiksasi atau pengurangan karbon dioksida adalah proses di mana karbon dioksida menggabungkan dengan gula lima-karbon, ribulosa 1,5-bisphosphate (RuBP), untuk menghasilkan dua molekul dari senyawa tiga karbon, glycerate 3-fosfat (GP) , juga dikenal sebagai 3-phosphoglycerate (PGA). GP, di hadapan ATP dan NADPH dari tahap cahaya bergantung, dikurangi menjadi gliseraldehida 3-fosfat (G3P). Produk ini juga disebut sebagai 3-fosfogliseraldehida (PGAL) atau bahkan sebagai fosfat triose. Triose adalah gula 3-karbon (lihat karbohidrat). Sebagian besar (5 dari 6 molekul) dari G3P dihasilkan digunakan untuk meregenerasi RuBP sehingga proses tersebut dapat terus (lihat siklus Calvin-Benson). Keluar 1 dari 6 molekul triose fosfat tidak "daur ulang" sering mengembun membentuk heksosa fosfat, yang akhirnya menghasilkan sukrosa, pati dan selulosa. Gula yang dihasilkan selama menghasilkan kerangka karbon karbon metabolisme yang dapat digunakan untuk reaksi metabolik lain seperti produksi asam amino dan lipid.Karbon berkonsentrasi mekanismeDi daratSekilas C4 fiksasi karbon
Dalam kondisi panas dan kering, tanaman dekat stomata mereka untuk mencegah hilangnya air. Dengan kondisi tersebut, CO2 akan berkurang, dan gas oksigen, yang dihasilkan oleh reaksi terang fotosintesis, akan menurun di batang, bukan daun, menyebabkan peningkatan fotorespirasi oleh aktivitas oksigenase dari ribulosa-1 karboksilase ,5-bisphosphate / oxygenase dan penurunan fiksasi karbon. Beberapa tanaman telah mengembangkan mekanisme untuk meningkatkan konsentrasi CO2 dalam daun kondisi ini.Artikel utama: fiksasi karbon C4
tanaman C4 secara kimia memperbaiki karbon dioksida dalam sel-sel mesofil dengan menambahkannya ke Phosphoenolpyruvate molekul tiga karbon (PEP), reaksi dikatalisis oleh enzim yang disebut karboksilase PEP dan yang menciptakan asam organik empat karbon, asam oksaloasetat. Oksaloasetat asam atau malat disintesis oleh proses ini kemudian translokasi ke bundel khusus selubung sel di mana enzim, Rubisco, dan enzim siklus Calvin berada, dan dimana CO2 yang dikeluarkan oleh dekarboksilasi dari empat-karbon asam ini kemudian ditetapkan oleh aktivitas Rubisco ke tiga-karbon gula asam 3-phosphoglyceric. Pemisahan fisik Rubisco dari reaksi terang menghasilkan oksigen mengurangi fotorespirasi dan meningkatkan penyerapan CO2 dan dengan demikian kapasitas fotosintesis daun. [21] tanaman C4 dapat menghasilkan gula lebih dari tanaman C3 dalam kondisi cahaya tinggi dan suhu. Banyak tanaman tanaman penting adalah tanaman C4, termasuk jagung, sorgum, tebu, dan millet. Tanaman yang tidak menggunakan PEP-karboksilase di fiksasi karbon disebut tumbuhan C3 karena reaksi carboxylation primer, dikatalisis oleh Rubisco, menghasilkan asam gula tiga-karbon 3-phosphoglyceric langsung dalam siklus Calvin-Benson. Lebih dari 90% tumbuhan menggunakan karbon fiksasi C3, dibandingkan dengan 3% fiksasi menggunakan karbon C4. Artikel utama: fotosintesis CAM
Xerofit, seperti kaktus dan succulents paling, juga menggunakan karboksilase PEP untuk menangkap karbon dioksida dalam proses yang disebut metabolisme asam Crassulacean (CAM). Berbeda dengan C4 metabolisme, yang secara fisik memisahkan fiksasi CO2 untuk PEP dari siklus Calvin, CAM temporal memisahkan kedua proses. tanaman CAM memiliki anatomi daun yang berbeda dari tanaman C3, dan memperbaiki CO2 pada malam hari, ketika stomata mereka terbuka. tanaman CAM menyimpan sebagian besar CO2 dalam bentuk asam malat melalui carboxylation dari Phosphoenolpyruvate untuk oksaloasetat, yang kemudian dikurangi menjadi malat. Dekarboksilasi dari malat siang hari melepaskan CO2 dalam daun, sehingga memungkinkan fiksasi karbon untuk 3-phosphoglycerate oleh Rubisco. 16.000 spesies tanaman menggunakan CAM Dalam air
Cyanobacteria memiliki carboxysomes yang meningkatkan konsentrasi CO2 sekitar Rubisco untuk meningkatkan laju fotosintesis. Ini beroperasi dengan anhydrase karbonat menghasilkan ion hydrocarbonate (HCO3-) yang kemudian dipompa ke carboxysome, sebelum diproses oleh anhydrase karbonat yang berbeda untuk menghasilkan CO2 [24] Pyrenoids dalam alga. Dan hornworts juga bertindak untuk berkonsentrasi CO2 sekitar Rubisco.
Order dan kinetika
Keseluruhan proses fotosintesis berlangsung dalam empat tahap. , Pertama transfer energi dalam klorofil antena berlangsung di femtosecond (1 femtosecond (fs) = 10-15 s) untuk picosecond (1 picosecond (ps) = 10-12 s) skala waktu. Tahap berikutnya, transfer elektron dalam reaksi fotokimia, berlangsung di picosecond untuk nanodetik skala waktu (1 nanodetik (ns) = 10-9 s). Tahap ketiga, rantai pengangkutan elektron dan sintesis ATP, berlangsung pada (mikrodetik 1 (mikrodetik) = 10-6 s) mikrodetik untuk milidetik (1 milidetik (ms) = 10-3 s) skala waktu. Tahap terakhir adalah karbon fiksasi dan ekspor produk yang stabil dan berlangsung dalam millisecond untuk skala waktu kedua. Tiga tahap pertama terjadi pada membran tilakoid.Efisiensi
Tanaman biasanya mengubah cahaya menjadi energi kimia dengan efisiensi fotosintesis 3-6% efisiensi fotosintesis tanaman yang sebenarnya 'bervariasi dengan frekuensi cahaya yang sedang dikonversi, intensitas cahaya, suhu dan proporsi karbon dioksida di atmosfer,. Dan dapat bervariasi dari 0,1% menjadi 8%. Sebagai perbandingan, panel surya mengubah cahaya menjadi energi listrik pada efisiensi sekitar 6-20% untuk panel diproduksi secara massal, dan sampai 41% di laboratorium penelitian. EvolusiTanaman sel dengan kloroplas terlihat (dari suatu lumut, Plagiomnium affine).
Awal sistem fotosintesis, seperti yang dari bakteri nonsulfur hijau dan ungu sulfur dan hijau dan ungu, diperkirakan telah anoxygenic, menggunakan berbagai molekul sebagai donor elektron. Hijau dan bakteri sulfur ungu diperkirakan telah menggunakan hidrogen dan sulfur sebagai donor elektron. bakteri Green nonsulfur digunakan berbagai asam organik amino dan lainnya. bakteri Purple nonsulfur menggunakan berbagai molekul organik spesifik. Penggunaan molekul ini konsisten dengan bukti geologi bahwa suasana sangat berkurang pada waktu itu.
Fosil dari apa yang dianggap organisme fotosintetik filamen telah tanggal pada 3,4 miliar tahun.
Sumber utama oksigen di atmosfer fotosintesis pemberian oksigen, dan penampilan pertama kadang-kadang disebut sebagai bencana oksigen. Geologi bukti menunjukkan bahwa fotosintesis pemberian oksigen, seperti yang terjadi di cyanobacteria, menjadi penting selama era Paleoproterozoic sekitar 2 milyar tahun yang lalu. Modern fotosintesis pada tumbuhan dan prokariota paling fotosintesis adalah pemberian oksigen. fotosintesis pemberian oksigen menggunakan air sebagai donor elektron, yang dioksidasi menjadi molekul oksigen (O2) di pusat reaksi fotosintesis.Simbiosis dan asal kloroplas
Beberapa kelompok hewan telah membentuk hubungan simbiosis dengan ganggang fotosintetik. Ini adalah paling umum di karang, spons dan anemon laut, mungkin karena hewan ini mempunyai rencana tubuh terutama sederhana dan daerah permukaan yang luas dibandingkan dengan volume mereka Di samping itu,. Sebuah beberapa laut moluska Elysia viridis dan chlorotica Elysia juga memelihara simbiosis hubungan dengan kloroplas mereka menangkap dari alga dalam diet mereka dan kemudian simpan di tubuh mereka. Hal ini memungkinkan moluska untuk bertahan hidup hanya dengan fotosintesis selama beberapa bulan pada satu waktu. Beberapa gen dari inti sel tumbuhan bahkan telah dipindahkan ke siput, sehingga kloroplas dapat disuplai dengan protein yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup.
Suatu bentuk lebih dekat simbiosis dapat menjelaskan asal-usul kloroplas. Kloroplas memiliki banyak kesamaan dengan bakteri fotosintetik, termasuk lingkaran kromosom, ribosom prokariotik-jenis, dan protein serupa di pusat reaksi fotosintesis. Teori endosymbiotic menunjukkan bahwa bakteri fotosintetik diperoleh (oleh endositosis) oleh sel eukariotik awal untuk membentuk sel-sel tumbuhan pertama. Oleh karena itu, mungkin kloroplas bakteri fotosintesis yang disesuaikan dengan kehidupan di dalam sel-sel tumbuhan. Seperti halnya mitokondria, kloroplas masih memiliki DNA sendiri, terpisah dari DNA inti sel inang mereka tanaman dan gen dalam DNA kloroplas mirip di cyanobacteria DNA dalam kode kloroplas untuk protein redoks seperti pusat reaksi fotosintesis.. Hipotesis CORR mengusulkan bahwa Co-lokasi ini diperlukan untuk Redox Peraturan.Cyanobacteria dan evolusi fotosintesis
Kapasitas biokimia untuk menggunakan air sebagai sumber elektron dalam fotosintesis berevolusi sekali, dalam satu nenek moyang dari cyanobacteria masih ada. Catatan geologi menunjukkan bahwa acara ini mengubah berlangsung awal sejarah bumi, setidaknya 2450-2320 juta tahun yang lalu (Ma), dan mungkin lebih awal [38] Tersedia bukti dari studi geobiological dari Arkean (> 2500 Ma) batuan sedimen menunjukkan. kehidupan yang ada 3500 Ma, tetapi pertanyaan tentang kapan pemberian oksigen fotosintesis berevolusi masih belum terjawab. Sebuah jendela paleontologis yang jelas tentang evolusi cyanobacterial dibuka sekitar 2000 Ma, menyingkap beragam biota yang sudah-biru-hijau. Cyanobacteria tetap produsen primer utama sepanjang Eon Proterozoikum (2500-543 Ma), sebagian karena struktur redoks dari lautan photoautotrophs disukai mampu fiksasi nitrogen. [Rujukan?] Ganggang hijau biru-hijau bergabung sebagai produsen utama utama di rak-rak kontinental dekat akhir Proterozoikum, tetapi hanya dengan (251-65 Ma) radiasi Mesozoikum dari dinoflagellata, coccolithophorids, dan diatom melakukan produksi primer di perairan laut rak mengambil bentuk modern. Cyanobacteria tetap penting bagi ekosistem laut sebagai produsen utama dalam gyres samudra, sebagai agen fiksasi nitrogen biologis, dan, dalam bentuk dimodifikasi, sebagai plastida ganggang laut. Penemuan
Meskipun beberapa langkah dalam fotosintesis masih belum sepenuhnya dipahami, persamaan fotosintesis secara keseluruhan telah dikenal sejak abad ke-19.
Jan van Helmont mulai penelitian dari proses pada pertengahan abad ke-17 ketika ia dengan hati-hati mengukur massa tanah yang digunakan oleh pabrik dan massa tanaman seperti tumbuh. Setelah menyadari bahwa massa tanah berubah sangat sedikit, ia hipotesis bahwa massa tanaman yang tumbuh harus berasal dari air, zat hanya dia ditambahkan ke pot tanaman. Hipotesis sebagian akurat-banyak massa diperoleh juga berasal dari karbon dioksida dan air. Namun, ini adalah titik isyarat dengan gagasan bahwa sebagian besar biomassa tanaman ini berasal dari input fotosintesis, bukan tanah itu sendiri.
Joseph Priestley, seorang ahli kimia dan pendeta, menemukan bahwa ketika ia mengisolasi volume udara di bawah jar terbalik, dan membakar lilin di dalamnya, lilin akan terbakar dengan sangat cepat, jauh sebelum kehabisan lilin. Dia lebih jauh menemukan bahwa tikus juga bisa "melukai" udara. Ia kemudian menunjukkan bahwa udara yang telah "terluka" oleh lilin dan mouse bisa dipulihkan oleh tanaman.
Pada 1778, Jan Ingenhousz, pengadilan dokter untuk sang Ratu Austria, mengulangi eksperimen Priestley. Ia menemukan bahwa itu adalah pengaruh sinar matahari pada tanaman yang dapat menyebabkan menghidupkan kembali tikus dalam hitungan jam.
Pada 1796, Jean Senebier, seorang pendeta Swiss, botani, dan naturalis, menunjukkan bahwa tanaman hijau mengkonsumsi karbon dioksida dan melepaskan oksigen di bawah pengaruh cahaya. Tak lama kemudian, Nicolas-Théodore de Saussure menunjukkan bahwa peningkatan massa tumbuhan karena tidak bisa tumbuh hanya karena penyerapan CO2, tetapi juga penggabungan air. Jadi reaksi dasar yang digunakan untuk fotosintesis menghasilkan makanan (seperti glukosa) telah digariskan.
Cornelis Van Niel membuat penemuan kunci menjelaskan kimia fotosintesis. Dengan mempelajari bakteri sulfur ungu dan bakteri hijau ia adalah ilmuwan pertama yang menunjukkan fotosintesis yang merupakan reaksi redoks cahaya tergantung, di mana hidrogen mengurangi karbon dioksida.
Robert Emerson menemukan dua reaksi terang dengan pengujian produktivitas tanaman menggunakan panjang gelombang cahaya yang berbeda. Dengan merah saja, reaksi cahaya ditindas. Ketika biru dan merah yang digabungkan, output jauh lebih besar. Dengan demikian, ada dua fotosistem, satu aborbing hingga panjang gelombang 600 nm, yang lain sampai dengan 700. Yang pertama dikenal sebagai PSII, yang terakhir ini PSI. PSI hanya berisi sebuah klorofil, PSII berisi klorofil terutama dengan sebagian besar b klorofil yang tersedia, antara pigmen lainnya.
Penelitian lebih lanjut untuk membuktikan bahwa oksigen berkembang selama fotosintesis tanaman hijau berasal dari air, dilakukan oleh Robert Hill pada tahun 1937 dan 1939. Ia menunjukkan bahwa kloroplas terisolasi mengeluarkan oksigen di hadapan agen mengurangi oksalat tidak wajar seperti besi, ferricyanide atau benzoquinon setelah terpapar cahaya. Reaksi Hill adalah sebagai berikut:
2 H2O + 2 A + (cahaya, kloroplas) → 2 AH2 + O2
dimana A adalah akseptor elektron. Oleh karena itu, dalam terang akseptor elektron berkurang dan oksigen berevolusi. Cyt b6, sekarang dikenal sebagai plastoquinone, adalah salah satu akseptor elektron.
Samuel Ruben dan Martin Kamen digunakan isotop radioaktif untuk menentukan bahwa oksigen yang dibebaskan dalam fotosintesis berasal dari air.
Melvin Calvin dan Andrew Benson, bersama dengan James Bassham, dijelaskan jalan asimilasi karbon (siklus karbon fotosintesis penurunan) pada tumbuhan. Siklus pengurangan karbon dikenal sebagai siklus Calvin, yang tidak tepat mengabaikan kontribusi Bassham dan Benson. Banyak ilmuwan mengacu pada siklus sebagai Siklus Calvin-Benson, Benson-Calvin, dan beberapa bahkan menyebutnya Calvin-Benson-Bassham (atau CBB) Siklus.
Seorang ilmuwan pemenang Hadiah Nobel, Rudolph A. Marcus, mampu menemukan fungsi dan signifikansi dari rantai transpor elektron.
Otto Heinrich Warburg dan Dean Burk menemukan reaksi I-kuantum fotosintesis yang membagi CO2, diaktifkan oleh respirasi.
Faktor-faktorDaun merupakan tempat utama dari fotosintesis pada tumbuhan.
Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi fotosintesis dan faktor beberapa akibat wajar. Tiga utama adalah:
* Light irradiance dan panjang gelombang
* Karbon dioksida konsentrasi
* Suhu.
Intensitas cahaya (radiasi), panjang gelombang dan suhu
Pada abad ke-20 Frederick awal Frost Blackman bersama dengan Albert Einstein meneliti efek intensitas cahaya (pancaran) dan suhu terhadap laju asimilasi karbon.
* Pada temperatur konstan, laju asimilasi karbon bervariasi dengan radiasi, awalnya meningkat seiring dengan kenaikan irradiansi. Namun pada irradiance tinggi hubungan ini tidak lagi memegang dan tingkat asimilasi karbon mencapai dataran tinggi.
* Pada irradiance konstan, laju asimilasi karbon meningkat karena suhu meningkat di atas rentang yang terbatas. Efek ini hanya terlihat pada tingkat radiasi tinggi. Pada irradiance rendah, peningkatan suhu mempunyai pengaruh kecil di tingkat asimilasi karbon.
Kedua percobaan menggambarkan poin-poin penting: pertama, dari penelitian diketahui bahwa reaksi fotokimia umumnya tidak dipengaruhi oleh suhu. Namun, percobaan ini jelas menunjukkan suhu yang mempengaruhi laju asimilasi karbon, sehingga harus ada dua set reaksi dalam proses penuh asimilasi karbon. Ini tentu saja panggung 'fotokimia' cahaya tergantung dan panggung, lampu-independent suhu-dependen. Kedua, eksperimen Blackman's menggambarkan konsep faktor pembatas. Faktor lain yang membatasi adalah panjang gelombang cahaya. Cyanobacteria, yang berada beberapa meter di bawah air, tidak dapat menerima panjang gelombang yang tepat diperlukan untuk menyebabkan pemisahan muatan photoinduced dalam pigmen fotosintesis konvensional. Untuk mengatasi masalah ini, serangkaian protein dengan pigmen berbeda mengelilingi reaksi center.This unit disebut phycobilisome.Karbon dioksida tingkat dan fotorespirasi
Seperti konsentrasi karbon dioksida meningkat, tingkat di mana gula dibuat oleh peningkatan reaksi terang-independen hingga dibatasi oleh faktor lain. RuBisCO, enzim yang menangkap karbon dioksida dalam reaksi terang-independen, memiliki afinitas mengikat untuk kedua karbon dioksida dan oksigen. Ketika konsentrasi karbon dioksida tinggi, RuBisCO akan memperbaiki karbon dioksida. Namun, jika konsentrasi karbon dioksida rendah, RuBisCO akan mengikat oksigen daripada karbon dioksida. Proses ini, disebut fotorespirasi, menggunakan energi, tetapi tidak menghasilkan gula.
RuBisCO kegiatan oxygenase adalah merugikan tanaman karena beberapa alasan:
1. Salah satu produk dari aktivitas oxygenase adalah phosphoglycolate (2 karbon), bukan 3-phosphoglycerate (3 karbon). Phosphoglycolate tidak dapat dimetabolisme oleh siklus Calvin-Benson dan merupakan karbon yang hilang dari siklus. Suatu kegiatan oxygenase tinggi, oleh karena itu, saluran pembuangan zat gula yang diperlukan untuk mendaur ulang ribulosa 5-bisphosphate dan untuk kelanjutan dari siklus Calvin-Benson.
2. Phosphoglycolate dengan cepat dimetabolisme untuk glycolate yang merupakan racun bagi tanaman pada konsentrasi tinggi, menghambat fotosintesis.
3. Menyelamatkan glycolate adalah proses penuh semangat mahal yang menggunakan jalur glycolate dan hanya 75% dari karbon dikembalikan ke siklus Calvin-Benson sebagai 3-phosphoglycerate. Reaksi juga memproduksi amoniak (NH3) yang mampu menyebar keluar dari pabrik menyebabkan hilangnya nitrogen.
Ringkasan yang sangat sederhana adalah:
2 glycolate + ATP → 3-phosphoglycerate + karbon dioksida + ADP + NH3
Jalur menyelamatkan untuk produk kegiatan oxygenase RuBisCO yang lebih dikenal sebagai fotorespirasi, karena ditandai oleh konsumsi oksigen cahaya bergantung dan pelepasan karbon dioksida.
fotosintesis
daur kehidupan
Chloroplast ultrastructure:
1. outer membrane
2. intermembrane space
3. inner membrane (1+2+3: envelope)
4. stroma (aqueous fluid)
5. thylakoid lumen (inside of thylakoid)
6. thylakoid membrane
7. granum (stack of thylakoids)
8. thylakoid (lamella)
9. starch
10. ribosome
11. plastidial DNA
12. plastoglobule (drop of lipids)
klorofil
siklus calvin
tahapan fotosintesis
z stem
membran tilakoid
hatch slack pathway
Dikutip dari:
www.rickybiologi.blogspot.com
Campbell
Glosari science
Osmosis adalah pergerakan molekul air melalui membran permeabel selektif-menuruni gradien potensial air Lebih khusus lagi,. Itu adalah gerakan air melintasi membran selektif permeabel dari daerah potensi air yang tinggi (konsentrasi zat terlarut rendah) ke daerah potensial air rendah (konsentrasi zat terlarut tinggi).Kurang khusus lagi, adalah ketika bergerak air. Ini adalah proses fisik di mana bergerak pelarut, tanpa masukan energi, melintasi membran semipermeabel (permeabel ke pelarut, tetapi bukan zat terlarut) memisahkan dua solusi konsentrasi yang berbeda. Osmosis melepaskan energi, dan dapat dibuat untuk melakukan pekerjaan. Osmosis adalah sebuah proses pasif, seperti difusi.
Ditembak dari simulasi komputer dari proses osmosisGerakan Bersih pelarut adalah dari-kurang terkonsentrasi (hipotonik) ke larutan (hipertonik) lebih-terkonsentrasi, yang cenderung mengurangi perbedaan konsentrasi. Efek ini dapat diatasi dengan meningkatkan tekanan larutan hipertonik, sehubungan dengan hipotonik tersebut. Tekanan osmotik didefinisikan sebagai tekanan yang dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan sebuah, tanpa gerakan bersih pelarut. tekanan Osmotik adalah properti colligative, yang berarti bahwa tekanan osmotik tergantung pada konsentrasi molar zat terlarut tetapi tidak pada identitasnya.Osmosis adalah penting dalam sistem biologi, sebagai membran semipermeabel biologi banyak. Secara umum, membran ini yang kedap zat terlarut organik dengan molekul besar, seperti polisakarida, sedangkan permeabel terhadap air dan kecil, zat terlarut bermuatan. Permeabilitas mungkin tergantung pada sifat kelarutan, muatan, atau kimia, serta ukuran zat terlarut. Molekul air perjalanan melalui dinding sel plasma, tonoplas (vakuola) atau protoplas dengan dua cara, baik dengan menyebar di seluruh lapisan ganda fosfolipid langsung, atau melalui aquaporins (protein transmembran kecil mirip dengan yang di difusi difasilitasi dan dalam menciptakan saluran ion). Osmosis menyediakan alat utama dengan mana air diangkut ke dalam dan keluar dari sel.Tekanan turgor sel sebagian besar dikelola oleh osmosis, melintasi membran sel, antara interior sel dan lingkungannya relatif hipotonik.
Osmosis dapat terjadi ketika ada sebagian permeabel membran, seperti membran sel. Kedap berarti bahwa objek tidak memungkinkan hal melalui itu, jadi membran harus permeable sehingga makanan akan masuk dan limbah keluar. Ketika sel terendam dalam air, molekul air melewati membran sel dari daerah konsentrasi zat terlarut rendah (di luar sel) ke salah satu konsentrasi zat terlarut tinggi (dalam sel), hal ini disebut osmosis.Membran sel permeabel selektif, jadi hanya bahan yang diperlukan adalah membiarkan ke dalam sel dan limbah yang ditinggalkan. Ketika membran memiliki volume air murni di kedua belah pihak, molekul air melewati masuk dan keluar di setiap arah pada tingkat yang sama persis, tidak ada aliran bersih dari air melalui membran.Dalam suatu larutan, air diencerkan (yaitu, konsentrasi air diturunkan) dengan adanya partikel terlarut. Jika ada solusi di satu sisi, dan air murni di sisi lain, akan ada konsentrasi yang lebih tinggi dari molekul air pada sisi air murni membran. Oleh karena itu, molekul air melewati membran dari sisi air murni ke sisi solusi yang lebih sering daripada dari sisi solusi pergi ke sisi air murni.Ini akan menghasilkan aliran air bersih ke sisi dengan solusi.Dengan asumsi membran tidak pecah, aliran bersih akan lambat dan akhirnya berhenti sebagai tekanan pada sisi solusi menjadi seperti bahwa gerakan di setiap arah adalah sama: kesetimbangan dinamis. Ini bisa berupa karena potensi air di kedua sisi membran yang sama, atau karena osmosis yang dihambat oleh faktor-faktor seperti tekanan tekanan potensial atau osmotik.Osmosis juga dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep entropi, dari mekanika statistik. Misalkan suatu membran permeabel memisahkan jumlah yang sama dari murni pelarut dan solusi. Sejak solusi memiliki lebih entropi dari pelarut murni, hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa molekul pelarut akan mengalir ke dalam larutan sampai entropi dari sistem gabungan dimaksimalkan. Perhatikan bahwa, karena hal ini terjadi, pelarut kehilangan entropi sedangkan entropi solusi keuntungan. Equilibrium, maka entropi maksimum, dicapai ketika gradien entropi menjadi nol, dan pembubaran berlangsung.Murni air lebih teratur daripada air dalam suatu larutan, dengan demikian, dari sudut pandang entropis diperlukan beberapa energi bersih untuk memindahkan molekul air dari solusi teratur dan "pak dalam" dengan air yang murni. Ini adalah penjelasan yang sama mengapa udara tidak teratur secara spontan terpisah dan ketertiban menjadi oksigen dan nitrogen, akan mengambil energi untuk hal ini terjadi. Selain itu, ukuran partikel tidak memiliki pengaruh pada tekanan osmotik, karena ini adalah postulat dasar sifat colligative.
Pengaruh solusi yang berbeda pada sel-sel darah
Sel tumbuhan di bawah lingkungan yang berbedatekanan Osmotik adalah penyebab utama dukungan dalam banyak tanaman. Masuknya osmotik air menimbulkan tekanan turgor yang diberikan terhadap dinding sel, sampai sama dengan tekanan osmosis, menciptakan kondisi mapan.Ketika sebuah sel tumbuhan ditempatkan dalam larutan hipertonik, air dalam sel bergerak ke daerah lebih tinggi pada konsentrasi zat terlarut dan sel menyusut, dan dengan berbuat demikian, menjadi lembek. Ini berarti sel telah menjadi diplasmolisis - membran sel telah benar-benar meninggalkan dinding sel karena kurangnya tekanan air di atasnya, kebalikan dari bombastis.Juga, osmosis bertanggung jawab atas kemampuan akar tanaman untuk menimba air dari tanah. Karena terdapat banyak akar halus, mereka memiliki area permukaan besar, dan air memasuki akar dengan osmosis.Osmosis juga dapat terlihat ketika irisan kentang ditambahkan ke konsentrasi larutan garam yang tinggi. Air dari dalam kentang bergerak ke larutan garam, menyebabkan kentang menyusut dan kehilangan 'tekanan turgor' nya. Semakin pekat larutan garam, semakin besar perbedaan ukuran dan berat dari irisan kentang.Dalam lingkungan yang tidak biasa, osmosis bisa sangat berbahaya bagi organisme. Sebagai contoh, air tawar dan ikan laut akuarium ditempatkan dalam air salinitas yang berbeda dengan yang mereka disesuaikan dengan akan mati cepat, dan dalam kasus ikan laut, secara dramatis. Contoh lain dari efek osmotik berbahaya adalah penggunaan garam meja untuk membunuh lintah dan siput.Misalkan hewan atau sel tumbuhan ditempatkan dalam larutan gula atau garam dalam air.Jika media adalah hipotonik - larutan encer, dengan konsentrasi air lebih tinggi dari sel - sel akan mendapatkan air melalui osmosis.Jika media adalah isotonik - solusi dengan tepat konsentrasi air yang sama seperti sel - tidak akan ada gerakan bersih air melintasi membran sel.Jika media adalah hipertonik - solusi terkonsentrasi, dengan konsentrasi air lebih rendah dari sel - sel akan kehilangan air melalui osmosis.Pada dasarnya, ini berarti bahwa jika sel diletakkan dalam larutan yang memiliki konsentrasi zat terlarut lebih tinggi dari sendiri, maka akan mengerut, dan jika dimasukkan ke dalam larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih rendah daripada sendiri, sel akan memperluas dan pecah. pertukaran Electronucleal adalah difusi pasif kation dan anion melintasi membran semi-permeabel berdasarkan muatan listrik.Kimia kebun menunjukkan efek osmosis dalam kimia anorganik.Faktor-faktor
tekanan OsmotikArtikel utama: Tekanan OsmotikSeperti disebutkan sebelumnya, osmosis dapat ditentang oleh meningkatnya tekanan di wilayah konsentrasi zat terlarut tinggi sehubungan dengan yang di daerah konsentrasi rendah zat terlarut. Gaya per satuan luas, atau tekanan, diperlukan untuk mencegah perjalanan air melalui membran permeabel selektif dan masuk ke larutan konsentrasi yang lebih besar setara dengan tekanan osmotik larutan, atau turgor. tekanan Osmotik adalah properti colligative, yang berarti bahwa properti tergantung pada konsentrasi zat terlarut, tetapi tidak pada identitasnya. gradien osmoticGradien osmotik adalah perbedaan dalam konsentrasi antara dua solusi di kedua sisi membran semipermeabel, dan digunakan untuk membedakan dalam persentase konsentrasi partikel tertentu dilarutkan dalam larutan.Biasanya gradien osmotik digunakan sementara membandingkan solusi yang memiliki membran semipermeabel antara mereka yang memungkinkan air untuk meredakan antara dua solusi, terhadap larutan hipertonik (larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi). Akhirnya, kekuatan kolom air di sisi hipertonik membran semipermeabel akan sama dengan kekuatan difusi pada hipotonik (sisi dengan konsentrasi yang lebih rendah) sisi, menciptakan keseimbangan. Ketika kesetimbangan tercapai, air terus mengalir, tapi itu mengalir kedua cara dalam jumlah yang sama serta gaya, sehingga menstabilkan solusinya. Variasi
Reverse osmosisArtikel utama: Reverse osmosisReverse osmosis adalah proses pemisahan yang menggunakan tekanan untuk memaksa suatu pelarut melalui membran semipermeabel yang menyimpan terlarut di satu sisi dan memungkinkan pelarut murni untuk lulus ke sisi lain. Lebih formal, adalah proses memaksa pelarut dari daerah konsentrasi zat terlarut tinggi melalui membran ke sebuah daerah konsentrasi zat terlarut rendah dengan menggunakan tekanan melebihi tekanan osmotik. osmosis ForwardArtikel utama: Teruskan osmosisOsmosis dapat digunakan langsung untuk mencapai pemisahan air dari solusi "umpan" yang mengandung zat terlarut yang tidak diinginkan. Sebuah "menarik" solusi tekanan osmotik lebih tinggi daripada larutan umpan digunakan untuk mendorong aliran bersih dari air melalui sebuah membran semipermeabel, sehingga larutan umpan menjadi terkonsentrasi sebagai solusi menarik menjadi encer. Solusi menarik diencerkan kemudian dapat digunakan secara langsung (sebagai dengan glukosa seperti ingestible terlarut), atau dikirim ke proses pemisahan sekunder untuk menghilangkan zat terlarut pengundian. Pemisahan sekunder bisa lebih efisien daripada proses reverse osmosis akan sendirian, tergantung pada menarik zat terlarut yang digunakan dan umpan diobati. osmosis Forward adalah area penelitian yang sedang berlangsung, dengan fokus pada aplikasi dalam desalinasi, pemurnian air, pengolahan air, pengolahan makanan, dll
Difusi
Difusi adalah peristiwa mengalirnya/berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut gradien konsentrasi. Difusi akan terus terjadi hingga seluruh partikel tersebar luas secara merata atau mencapai keadaan kesetimbangan dimana perpindahan molekul tetap terjadi walaupun tidak ada perbedaan konsentrasi. Contoh yang sederhana adalah pemberian gula pada cairan teh tawar. Lambat laun cairan menjadi manis. Contoh lain adalah uap air dari cerek yang berdifusi dalam udara.Difusi yang paling sering terjadi adalah difusi molekuler. Difusi ini terjadi jika terbentuk perpindahan dari sebuah lapisan (layer) molekul yang diam dari solid atau fluida.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi, yaitu:[1]
Ukuran partikel. Semakin kecil ukuran partikel, semakin cepat partikel itu akan bergerak, sehinggak kecepatan difusi semakin tinggi.
Ketebalan membran. Semakin tebal membran, semakin lambat kecepatan difusi.
Luas suatu area. Semakin besar luas area, semakin cepat kecepatan difusinya.
Jarak. Semakin besar jarak antara dua konsentrasi, semakin lambat kecepatan difusinya.
Suhu. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat. Maka, semakin cepat pula kecepatan difusinya.[2]
Difusi dan biologi
Dalam mengambil zat-zat nutrisi yang penting dan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan, sel melakukan berbagai jenis aktivitas, dan salah satunya adalah difusi. Ada dua jenis difusi yang dilakukan, yaitu difusi biasa dan difusi khusus.
Difusi biasa terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hydrophobic atau tidak berpolar / berkutub. Molekul dapat langsung berdifusi ke dalam membran plasma yang terbuat dari phospholipids. Difusi seperti ini tidak memerlukan energi atau ATP [Adenosine Tri-Phosphate].
Difusi khusus terjadi ketika sel ingin mengambil nutrisi atau molekul yang hydrophilic atau berpolar dan ion. Difusi seperti ini memerlukan protein khusus yang memberikan jalur kepada partikel-partikel tersebut ataupun membantu dalam perpindahan partikel. Hal ini dilakukan karena partikel-partikel tersebut tidak dapat melewati membran plasma dengan mudah. Protein-protein yang turut campur dalam difusi khusus ini biasanya berfungsi untuk spesifik partikel.
Fotosintesis (dari φώτο-Yunani [-foto], "terang," dan σύνθεσις [sintesis], "menyusun", "komposisi") adalah proses yang mengubah karbon dioksida menjadi senyawa organik, terutama gula, menggunakan energi dari sinar matahari . Fotosintesis terjadi pada tumbuhan, alga, dan berbagai jenis bakteri, tapi tidak dalam archaea. organisme fotosintesis disebut photoautotrophs, karena mereka dapat membuat makanan sendiri. Pada tumbuhan, alga, dan cyanobacteria, fotosintesis menggunakan karbon dioksida dan air, melepaskan oksigen sebagai produk limbah. Fotosintesis adalah penting bagi semua kehidupan aerobik di Bumi. Serta mempertahankan tingkat normal oksigen di atmosfer, hampir semua kehidupan baik tergantung pada secara langsung sebagai sumber energi, atau tidak langsung sebagai sumber utama energi dalam makanan mereka (pengecualian adalah chemoautotrophs yang tinggal di batu atau sekitar ventilasi laut dalam hidrotermal). Tingkat menangkap energi oleh fotosintesis sangat besar, sekitar 100 terawatts, yang berjarak sekitar enam kali lebih besar dari konsumsi daya peradaban manusia. Seperti halnya energi, fotosintesis juga merupakan sumber karbon di semua Senyawa organik dalam tubuh organisme '. Dalam semua, organisme fotosintetik mengkonversi sekitar 100-115 teragrams karbon ke biomassa per tahun.
Meskipun fotosintesis dapat terjadi dengan cara yang berbeda dalam spesies yang berbeda, beberapa fitur selalu sama. Sebagai contoh, proses selalu dimulai ketika energi dari cahaya yang diserap oleh protein yang disebut pusat reaksi fotosintesis yang mengandung klorofil. Pada tumbuhan, protein ini diadakan di dalam organel yang disebut kloroplas, sedangkan pada bakteri mereka tertanam dalam membran plasma. Beberapa energi cahaya yang dikumpulkan oleh klorofil disimpan dalam bentuk adenosin trifosfat (ATP). Sisa dari energi tersebut digunakan untuk menghilangkan elektron dari suatu zat seperti air. Elektron ini kemudian digunakan dalam reaksi yang mengubah karbon dioksida menjadi senyawa organik. Pada tumbuhan, alga dan cyanobacteria, hal ini dilakukan oleh urutan reaksi disebut siklus Calvin, tapi set berbeda reaksi yang ditemukan di beberapa bakteri, seperti siklus Krebs reverse Chlorobium. Banyak organisme fotosintetik adaptasi yang berkonsentrasi atau menyimpan karbon dioksida. Ini membantu mengurangi proses fotorespirasi boros disebut yang dapat mengkonsumsi bagian dari gula yang diproduksi selama fotosintesis.Sekilas siklus antara autotroph dan heterotrof. Fotosintesis adalah sarana utama dimana tumbuhan, alga dan bakteri yang menghasilkan senyawa organik dan oksigen dari karbon dioksida dan air (panah hijau).
Organisme fotosintetik pertama mungkin berevolusi sekitar 3.500 juta tahun yang lalu, awal dalam sejarah evolusi kehidupan, ketika semua bentuk kehidupan di Bumi adalah mikroorganisme dan suasana itu lebih banyak karbon dioksida. Mereka yang paling mungkin digunakan hidrogen atau hidrogen sulfida sebagai sumber elektron, bukan air. Cyanobacteria muncul kemudian, sekitar 3.000 juta tahun yang lalu, dan secara drastis berubah Bumi ketika mereka mulai oksigenat atmosfer, dimulai sekitar 2.400 juta tahun yang lalu. Hal ini suasana yang baru memungkinkan evolusi kehidupan kompleks seperti protista. Akhirnya, tidak lebih dari satu miliar tahun yang lalu, salah satu protista ini membentuk hubungan simbiotik dengan cyanobacterium, menghasilkan nenek moyang banyak tanaman dan ganggang. kloroplas pada tanaman modern adalah keturunan dari cyanobacteria simbiotik kuno.
IkhtisarFotosintesis perubahan energi dari matahari menjadi energi kimia dan perpecahan air untuk membebaskan O2 dan CO2 perbaikan menjadi gula
organisme fotosintesis adalah photoautotrophs, yang berarti bahwa mereka mampu mensintesis makanan langsung dari karbon dioksida menggunakan energi dari cahaya. Namun, tidak semua organisme yang menggunakan cahaya sebagai sumber energi melakukan fotosintesis, karena photoheterotrophs menggunakan senyawa organik, daripada karbon dioksida, sebagai sumber karbon. Pada tumbuhan, alga dan cyanobacteria, fotosintesis oksigen rilis. Ini disebut fotosintesis pemberian oksigen. Meskipun ada beberapa perbedaan antara fotosintesis pemberian oksigen pada tumbuhan, alga dan cyanobacteria, proses secara keseluruhan sangat mirip dalam organisme. Namun, ada beberapa jenis bakteri yang melakukan fotosintesis anoxygenic, yang mengkonsumsi karbon dioksida tetapi tidak melepaskan oksigen.
Karbon dioksida diubah menjadi gula dalam suatu proses yang disebut fiksasi karbon. fiksasi Karbon merupakan reaksi redoks, sehingga fotosintesis perlu untuk memasok kedua sumber energi untuk mendorong proses ini, dan elektron yang diperlukan untuk mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat, yang merupakan reaksi reduksi. Secara garis besar umum, fotosintesis adalah kebalikan dari respirasi selular, di mana glukosa dan senyawa lainnya dioksidasi untuk menghasilkan karbon dioksida, air, dan melepaskan energi kimia. Namun, dua proses dilakukan melalui urutan yang berbeda dari reaksi kimia dan kompartemen selular yang berbeda.
Persamaan umum untuk fotosintesis karena itu:
2n CO2 + 2n H2O + foton → 2 (CH2O) n + n O2 + 2n A
Karbon dioksida + donor elektron + energi cahaya donor elektron → karbohidrat + oksigen + teroksidasi
Karena air digunakan sebagai donor elektron dalam fotosintesis pemberian oksigen, persamaan untuk proses ini adalah:
2n CO2 + 2n H2O + foton → 2 (CH2O) O2 n + 2n
karbon dioksida + air + → energi cahaya karbohidrat + oksigen
Proses lainnya pengganti senyawa lain (seperti arsenit) untuk air di peran elektron-pasokan; mikroba menggunakan sinar matahari untuk mengoksidasi arsenit ke arsenate: Persamaan untuk reaksi ini adalah:
(AsO33-) + CO2 + foton → CO + (AsO43-) [12]
karbon dioksida + arsenit + cahaya energi arsenate → + karbon monoksida (digunakan untuk membangun senyawa lain dalam reaksi berikutnya)
Fotosintesis terjadi dalam dua tahap. Pada tahap pertama, reaksi terang atau reaksi bergantung cahaya menangkap energi cahaya dan menggunakannya untuk membuat molekul energi ATP dan NADPH penyimpanan. Selama tahap kedua, reaksi cahaya-independen menggunakan produk ini untuk menangkap dan mengurangi karbon dioksida.
Kebanyakan organisme yang memanfaatkan fotosintesis untuk menghasilkan cahaya yang terlihat menggunakan oksigen untuk melakukannya, meskipun radiasi setidaknya tiga menggunakan inframerah. Membran dan organel fotosintetikKloroplas ultrastruktur:1. membran luar2. antarmembran ruang3. bagian dalam membran (1 +2 +3: amplop)4. stroma (cairan air)5. lumen tilakoid (dalam tilakoid)6. membran tilakoid7. granum (tumpukan thylakoids)8. tilakoid (lamella)9. pati10. ribosom11. plastidial DNA12. plastoglobule (setetes lipid)Artikel utama: kloroplas dan tilakoid
Protein yang mengumpulkan cahaya untuk fotosintesis yang tertanam di dalam selaput sel. Cara paling sederhana ini disusun adalah bakteri fotosintesis, di mana protein ini diadakan dalam membran plasma . Namun, membran ini mungkin erat dilipat menjadi lembaran silindris disebut thylakoids, atau berkumpul ke dalam vesikel bulat disebut intracytoplasmic membran . Struktur-struktur ini dapat mengisi sebagian besar interior sel, memberikan area permukaan membran yang sangat besar dan karena itu meningkatkan jumlah cahaya yang dapat menyerap bakteri.
Pada tumbuhan dan alga, fotosintesis berlangsung di organel yang disebut kloroplas. Sebuah sel tumbuhan khas berisi sekitar 10 sampai 100 kloroplas. kloroplas ini tertutup oleh membran. membran ini terdiri dari fosfolipid dalam membran, fosfolipid membran luar, dan sebuah ruang antarmembran antara mereka. Dalam membran merupakan cairan berair yang disebut stroma. stroma berisi tumpukan (Grana) dari thylakoids, yang merupakan tempat fotosintesis. Para thylakoids diratakan disk, dibatasi oleh membran dengan lumen atau ruang tilakoid di dalamnya. Situs fotosintesis adalah membran tilakoid, yang berisi kompleks protein membran integral dan perifer, termasuk pigmen yang menyerap energi cahaya, yang membentuk fotosistem.
Tanaman menyerap sinar terutama menggunakan pigmen klorofil, yang merupakan alasan bahwa tanaman yang paling memiliki warna hijau. Selain klorofil, tanaman juga menggunakan pigmen seperti karoten dan xanthopil Algae juga menggunakan klorofil, tapi berbagai pigmen lainnya yang hadir sebagai phycocyanin, karoten, dan xanthopil dalam ganggang hijau, phycoerythrin dalam alga merah (rhodophytes) dan fucoxanthin dalam alga coklat. dan diatom menghasilkan berbagai warna.
Pigmen ini tertanam dalam tumbuhan dan ganggang dalam protein antena khusus. Dalam protein seperti semua pigmen yang diperintahkan untuk bekerja sama dengan baik. Semacam protein yang juga disebut kompleks cahaya-panen.
Walaupun semua sel di bagian tumbuhan yang berwarna hijau mengandung kloroplas, sebagian besar energi ditangkap pada daun. Sel-sel dalam jaringan interior daun disebut mesofil, bisa mengandung antara 450.000 dan 800.000 kloroplas setiap milimeter persegi daun. Permukaan daun yang merata dilapisi dengan kutikula lilin kedap air yang melindungi daun dari penguapan air yang berlebihan dan mengurangi penyerapan ultraviolet atau cahaya biru untuk mengurangi pemanasan. Lapisan epidermis transparan memungkinkan cahaya untuk melewati ke sel mesofil palisade di mana sebagian besar fotosintesis berlangsung.Reaksi terangLight-tergantung reaksi fotosintesis pada membran tilakoid
Dalam reaksi terang, satu molekul pigmen klorofil menyerap satu foton dan kehilangan satu elektron. elektron ini dilewatkan ke suatu bentuk modifikasi dari pheophytin disebut klorofil, yang melewati elektron ke molekul kuinon, yang memungkinkan awal dari aliran elektron menuruni rantai transpor elektron yang mengarah ke pengurangan akhir dari NADP untuk NADPH. Selain itu, ini menciptakan gradien proton melintasi membran kloroplas; disipasi yang digunakan oleh ATP sintase untuk sintesis seiring ATP. Molekul klorofil mendapatkan kembali kehilangan elektron dari molekul air melalui proses yang disebut fotolisis, yang melepaskan dioksigen (O2) molekul. Persamaan keseluruhan untuk reaksi terang-bergantung pada kondisi aliran elektron non siklik pada tanaman hijau adalah:
2 H2O + 2 NADP + + 3 ADP + 3 Pi + cahaya → 2 NADPH + 2 H + + 3 ATP + O2
Tidak semua panjang gelombang cahaya dapat mendukung fotosintesis. Spektrum aksi fotosintesis tergantung pada jenis pigmen aksesori ini. Sebagai contoh, pada tanaman hijau, spektrum tindakan menyerupai spektrum penyerapan untuk klorofil dan karotenoid dengan puncak untuk cahaya ungu-biru dan merah. Dalam ganggang merah, tumpang tindih spektrum tindakan dengan spektrum penyerapan phycobilins untuk cahaya biru-hijau, yang memungkinkan ganggang ini untuk tumbuh di perairan yang lebih dalam yang menyaring panjang gelombang lagi digunakan oleh tanaman hijau. Bagian non-diserap dari spektrum cahaya yang memberikan warna organisme fotosintetik mereka (misalnya, tanaman hijau, ganggang merah, bakteri ungu) dan merupakan yang paling efektif untuk fotosintesis pada organisme yang bersangkutan.Z skemaThe "Skema Z"
Pada tumbuhan, reaksi cahaya tergantung terjadi pada membran tilakoid dari kloroplas dan menggunakan energi cahaya untuk mensintesis ATP dan NADPH. Reaksi bergantung cahaya memiliki dua bentuk: siklik dan non-siklik. Dalam reaksi non-siklik, foton ditangkap di kompleks antena cahaya pemanenan fotosistem II oleh klorofil dan pigmen aksesori lainnya (lihat diagram di kanan). Ketika molekul klorofil pada inti pusat reaksi fotosistem II memperoleh energi eksitasi cukup dari antena pigmen yang berdekatan, elektron akan dipindahkan ke molekul akseptor elektron primer, pheophytin, melalui proses yang disebut photoinduced pemisahan biaya. Elektron ini shuttled melalui rantai transpor elektron, yang disebut Z-skema yang ditunjukkan di diagram, yang awalnya berfungsi untuk menghasilkan potensi kemiosmotik melintasi membran. Sebuah enzim ATP sintase menggunakan potensi kemiosmotik untuk membuat ATP selama fotofosforilasi, sedangkan NADPH merupakan produk dari reaksi redoks terminal dalam skema-Z. Elektron memasuki molekul klorofil pada fotosistem I. Elektron adalah gembira karena cahaya diserap oleh fotosistem. Sebuah pembawa elektron kedua menerima elektron, yang lagi-lagi diturunkan menurunkan energi akseptor elektron. Energi yang diciptakan oleh akseptor elektron digunakan untuk memindahkan ion hidrogen melintasi membran tilakoid ke lumen. elektron ini digunakan untuk mengurangi NADP co-enzim, yang memiliki fungsi dalam reaksi terang-independen. Reaksi siklik mirip dengan yang non-siklik, tetapi berbeda dalam bentuk yang dihasilkannya hanya ATP, dan tidak ada NADP berkurang (NADPH) dibuat. Siklik reaksi berlangsung hanya pada fotosistem I. Setelah elektron dipindahkan dari fotosistem, elektron diturunkan adalah molekul akseptor elektron dan kembali kembali ke fotosistem I, dari mana ia dipancarkan, maka nama reaksi siklik.Air fotolisis
The NADPH adalah agen mengurangi utama dalam kloroplas, menyediakan sumber elektron energik reaksi lainnya. Produksinya klorofil daun dengan defisit elektron (teroksidasi), yang harus diperoleh dari beberapa agen mengurangi lain. Elektron senang hilang dari klorofil dalam fotosistem I diganti dari rantai transpor elektron oleh plastocyanin. Namun, karena fotosistem II meliputi langkah-langkah pertama dari skema-Z, sumber eksternal elektron diperlukan untuk mengurangi klorofil teroksidasi nya suatu molekul. Sumber elektron dalam hijau-tumbuhan dan fotosintesis cyanobacterial adalah air. Dua molekul air teroksidasi oleh empat reaksi pemisahan biaya-berturut oleh fotosistem II untuk menghasilkan sebuah molekul oksigen diatomik dan empat ion hidrogen, elektron yang dihasilkan dalam setiap langkah ditransfer ke residu tirosin redoks-aktif yang kemudian mengurangi photoxidized pasangan-klorofil suatu spesies yang disebut P680 yang berfungsi sebagai donor (cahaya-driven) elektron primer di pusat reaksi fotosistem II. Oksidasi air dikatalisis dalam fotosistem II oleh struktur redoks-aktif yang berisi empat ion mangan dan ion kalsium, oksigen ini-berkembang mengikat kompleks molekul air dua dan menyimpan empat pengoksidasi setara yang diperlukan untuk menggerakkan reaksi oksidasi air . Fotosistem II adalah enzim biologis hanya dikenal yang melaksanakan ini oksidasi air. Ion-ion hidrogen berkontribusi potensi kemiosmotik transmembran yang mengarah pada sintesis ATP. Oksigen merupakan produk limbah dari reaksi terang-tergantung, namun sebagian besar organisme di Bumi menggunakan oksigen untuk respirasi seluler, termasuk organisme fotosintesis. Light-independen reaksiSiklus CalvinArtikel utama: siklus Calvin, fiksasi karbon, dan reaksi Light-independen
Dalam reaksi Light-independen atau gelap enzim RuBisCO menangkap CO2 dari atmosfer dan dalam suatu proses yang memerlukan NADPH yang baru terbentuk, yang disebut Siklus Calvin-Benson, rilis gula tiga-karbon, yang kemudian dikombinasikan untuk membentuk sukrosa dan pati. Persamaan keseluruhan untuk reaksi terang-independen dalam tanaman hijau adalah: [18]
3 CO2 + 9 ATP + 6 NADPH + 6 H + → C3H6O3-fosfat + 9 ADP + 8 Pi + 6 NADP + + 3 H2O
Tinjauan tentang siklus Calvin dan fiksasi karbon
Untuk lebih spesifik, fiksasi karbon memproduksi produk setengah jadi, yang kemudian dikonversi menjadi produk karbohidrat akhir. kerangka karbon yang dihasilkan oleh fotosintesis kemudian berbagai digunakan untuk membentuk senyawa organik lainnya, seperti selulosa bahan bangunan, sebagai prekursor untuk biosintesis lipid dan asam amino, atau sebagai bahan bakar dalam respirasi selular. Yang terakhir ini terjadi tidak hanya di tumbuhan, tapi juga pada hewan ketika energi dari tanaman dilewatkan melalui rantai makanan.
Fiksasi atau pengurangan karbon dioksida adalah proses di mana karbon dioksida menggabungkan dengan gula lima-karbon, ribulosa 1,5-bisphosphate (RuBP), untuk menghasilkan dua molekul dari senyawa tiga karbon, glycerate 3-fosfat (GP) , juga dikenal sebagai 3-phosphoglycerate (PGA). GP, di hadapan ATP dan NADPH dari tahap cahaya bergantung, dikurangi menjadi gliseraldehida 3-fosfat (G3P). Produk ini juga disebut sebagai 3-fosfogliseraldehida (PGAL) atau bahkan sebagai fosfat triose. Triose adalah gula 3-karbon (lihat karbohidrat). Sebagian besar (5 dari 6 molekul) dari G3P dihasilkan digunakan untuk meregenerasi RuBP sehingga proses tersebut dapat terus (lihat siklus Calvin-Benson). Keluar 1 dari 6 molekul triose fosfat tidak "daur ulang" sering mengembun membentuk heksosa fosfat, yang akhirnya menghasilkan sukrosa, pati dan selulosa. Gula yang dihasilkan selama menghasilkan kerangka karbon karbon metabolisme yang dapat digunakan untuk reaksi metabolik lain seperti produksi asam amino dan lipid.Karbon berkonsentrasi mekanismeDi daratSekilas C4 fiksasi karbon
Dalam kondisi panas dan kering, tanaman dekat stomata mereka untuk mencegah hilangnya air. Dengan kondisi tersebut, CO2 akan berkurang, dan gas oksigen, yang dihasilkan oleh reaksi terang fotosintesis, akan menurun di batang, bukan daun, menyebabkan peningkatan fotorespirasi oleh aktivitas oksigenase dari ribulosa-1 karboksilase ,5-bisphosphate / oxygenase dan penurunan fiksasi karbon. Beberapa tanaman telah mengembangkan mekanisme untuk meningkatkan konsentrasi CO2 dalam daun kondisi ini.Artikel utama: fiksasi karbon C4
tanaman C4 secara kimia memperbaiki karbon dioksida dalam sel-sel mesofil dengan menambahkannya ke Phosphoenolpyruvate molekul tiga karbon (PEP), reaksi dikatalisis oleh enzim yang disebut karboksilase PEP dan yang menciptakan asam organik empat karbon, asam oksaloasetat. Oksaloasetat asam atau malat disintesis oleh proses ini kemudian translokasi ke bundel khusus selubung sel di mana enzim, Rubisco, dan enzim siklus Calvin berada, dan dimana CO2 yang dikeluarkan oleh dekarboksilasi dari empat-karbon asam ini kemudian ditetapkan oleh aktivitas Rubisco ke tiga-karbon gula asam 3-phosphoglyceric. Pemisahan fisik Rubisco dari reaksi terang menghasilkan oksigen mengurangi fotorespirasi dan meningkatkan penyerapan CO2 dan dengan demikian kapasitas fotosintesis daun. [21] tanaman C4 dapat menghasilkan gula lebih dari tanaman C3 dalam kondisi cahaya tinggi dan suhu. Banyak tanaman tanaman penting adalah tanaman C4, termasuk jagung, sorgum, tebu, dan millet. Tanaman yang tidak menggunakan PEP-karboksilase di fiksasi karbon disebut tumbuhan C3 karena reaksi carboxylation primer, dikatalisis oleh Rubisco, menghasilkan asam gula tiga-karbon 3-phosphoglyceric langsung dalam siklus Calvin-Benson. Lebih dari 90% tumbuhan menggunakan karbon fiksasi C3, dibandingkan dengan 3% fiksasi menggunakan karbon C4. Artikel utama: fotosintesis CAM
Xerofit, seperti kaktus dan succulents paling, juga menggunakan karboksilase PEP untuk menangkap karbon dioksida dalam proses yang disebut metabolisme asam Crassulacean (CAM). Berbeda dengan C4 metabolisme, yang secara fisik memisahkan fiksasi CO2 untuk PEP dari siklus Calvin, CAM temporal memisahkan kedua proses. tanaman CAM memiliki anatomi daun yang berbeda dari tanaman C3, dan memperbaiki CO2 pada malam hari, ketika stomata mereka terbuka. tanaman CAM menyimpan sebagian besar CO2 dalam bentuk asam malat melalui carboxylation dari Phosphoenolpyruvate untuk oksaloasetat, yang kemudian dikurangi menjadi malat. Dekarboksilasi dari malat siang hari melepaskan CO2 dalam daun, sehingga memungkinkan fiksasi karbon untuk 3-phosphoglycerate oleh Rubisco. 16.000 spesies tanaman menggunakan CAM Dalam air
Cyanobacteria memiliki carboxysomes yang meningkatkan konsentrasi CO2 sekitar Rubisco untuk meningkatkan laju fotosintesis. Ini beroperasi dengan anhydrase karbonat menghasilkan ion hydrocarbonate (HCO3-) yang kemudian dipompa ke carboxysome, sebelum diproses oleh anhydrase karbonat yang berbeda untuk menghasilkan CO2 [24] Pyrenoids dalam alga. Dan hornworts juga bertindak untuk berkonsentrasi CO2 sekitar Rubisco.
Order dan kinetika
Keseluruhan proses fotosintesis berlangsung dalam empat tahap. , Pertama transfer energi dalam klorofil antena berlangsung di femtosecond (1 femtosecond (fs) = 10-15 s) untuk picosecond (1 picosecond (ps) = 10-12 s) skala waktu. Tahap berikutnya, transfer elektron dalam reaksi fotokimia, berlangsung di picosecond untuk nanodetik skala waktu (1 nanodetik (ns) = 10-9 s). Tahap ketiga, rantai pengangkutan elektron dan sintesis ATP, berlangsung pada (mikrodetik 1 (mikrodetik) = 10-6 s) mikrodetik untuk milidetik (1 milidetik (ms) = 10-3 s) skala waktu. Tahap terakhir adalah karbon fiksasi dan ekspor produk yang stabil dan berlangsung dalam millisecond untuk skala waktu kedua. Tiga tahap pertama terjadi pada membran tilakoid.Efisiensi
Tanaman biasanya mengubah cahaya menjadi energi kimia dengan efisiensi fotosintesis 3-6% efisiensi fotosintesis tanaman yang sebenarnya 'bervariasi dengan frekuensi cahaya yang sedang dikonversi, intensitas cahaya, suhu dan proporsi karbon dioksida di atmosfer,. Dan dapat bervariasi dari 0,1% menjadi 8%. Sebagai perbandingan, panel surya mengubah cahaya menjadi energi listrik pada efisiensi sekitar 6-20% untuk panel diproduksi secara massal, dan sampai 41% di laboratorium penelitian. EvolusiTanaman sel dengan kloroplas terlihat (dari suatu lumut, Plagiomnium affine).
Awal sistem fotosintesis, seperti yang dari bakteri nonsulfur hijau dan ungu sulfur dan hijau dan ungu, diperkirakan telah anoxygenic, menggunakan berbagai molekul sebagai donor elektron. Hijau dan bakteri sulfur ungu diperkirakan telah menggunakan hidrogen dan sulfur sebagai donor elektron. bakteri Green nonsulfur digunakan berbagai asam organik amino dan lainnya. bakteri Purple nonsulfur menggunakan berbagai molekul organik spesifik. Penggunaan molekul ini konsisten dengan bukti geologi bahwa suasana sangat berkurang pada waktu itu.
Fosil dari apa yang dianggap organisme fotosintetik filamen telah tanggal pada 3,4 miliar tahun.
Sumber utama oksigen di atmosfer fotosintesis pemberian oksigen, dan penampilan pertama kadang-kadang disebut sebagai bencana oksigen. Geologi bukti menunjukkan bahwa fotosintesis pemberian oksigen, seperti yang terjadi di cyanobacteria, menjadi penting selama era Paleoproterozoic sekitar 2 milyar tahun yang lalu. Modern fotosintesis pada tumbuhan dan prokariota paling fotosintesis adalah pemberian oksigen. fotosintesis pemberian oksigen menggunakan air sebagai donor elektron, yang dioksidasi menjadi molekul oksigen (O2) di pusat reaksi fotosintesis.Simbiosis dan asal kloroplas
Beberapa kelompok hewan telah membentuk hubungan simbiosis dengan ganggang fotosintetik. Ini adalah paling umum di karang, spons dan anemon laut, mungkin karena hewan ini mempunyai rencana tubuh terutama sederhana dan daerah permukaan yang luas dibandingkan dengan volume mereka Di samping itu,. Sebuah beberapa laut moluska Elysia viridis dan chlorotica Elysia juga memelihara simbiosis hubungan dengan kloroplas mereka menangkap dari alga dalam diet mereka dan kemudian simpan di tubuh mereka. Hal ini memungkinkan moluska untuk bertahan hidup hanya dengan fotosintesis selama beberapa bulan pada satu waktu. Beberapa gen dari inti sel tumbuhan bahkan telah dipindahkan ke siput, sehingga kloroplas dapat disuplai dengan protein yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup.
Suatu bentuk lebih dekat simbiosis dapat menjelaskan asal-usul kloroplas. Kloroplas memiliki banyak kesamaan dengan bakteri fotosintetik, termasuk lingkaran kromosom, ribosom prokariotik-jenis, dan protein serupa di pusat reaksi fotosintesis. Teori endosymbiotic menunjukkan bahwa bakteri fotosintetik diperoleh (oleh endositosis) oleh sel eukariotik awal untuk membentuk sel-sel tumbuhan pertama. Oleh karena itu, mungkin kloroplas bakteri fotosintesis yang disesuaikan dengan kehidupan di dalam sel-sel tumbuhan. Seperti halnya mitokondria, kloroplas masih memiliki DNA sendiri, terpisah dari DNA inti sel inang mereka tanaman dan gen dalam DNA kloroplas mirip di cyanobacteria DNA dalam kode kloroplas untuk protein redoks seperti pusat reaksi fotosintesis.. Hipotesis CORR mengusulkan bahwa Co-lokasi ini diperlukan untuk Redox Peraturan.Cyanobacteria dan evolusi fotosintesis
Kapasitas biokimia untuk menggunakan air sebagai sumber elektron dalam fotosintesis berevolusi sekali, dalam satu nenek moyang dari cyanobacteria masih ada. Catatan geologi menunjukkan bahwa acara ini mengubah berlangsung awal sejarah bumi, setidaknya 2450-2320 juta tahun yang lalu (Ma), dan mungkin lebih awal [38] Tersedia bukti dari studi geobiological dari Arkean (> 2500 Ma) batuan sedimen menunjukkan. kehidupan yang ada 3500 Ma, tetapi pertanyaan tentang kapan pemberian oksigen fotosintesis berevolusi masih belum terjawab. Sebuah jendela paleontologis yang jelas tentang evolusi cyanobacterial dibuka sekitar 2000 Ma, menyingkap beragam biota yang sudah-biru-hijau. Cyanobacteria tetap produsen primer utama sepanjang Eon Proterozoikum (2500-543 Ma), sebagian karena struktur redoks dari lautan photoautotrophs disukai mampu fiksasi nitrogen. [Rujukan?] Ganggang hijau biru-hijau bergabung sebagai produsen utama utama di rak-rak kontinental dekat akhir Proterozoikum, tetapi hanya dengan (251-65 Ma) radiasi Mesozoikum dari dinoflagellata, coccolithophorids, dan diatom melakukan produksi primer di perairan laut rak mengambil bentuk modern. Cyanobacteria tetap penting bagi ekosistem laut sebagai produsen utama dalam gyres samudra, sebagai agen fiksasi nitrogen biologis, dan, dalam bentuk dimodifikasi, sebagai plastida ganggang laut. Penemuan
Meskipun beberapa langkah dalam fotosintesis masih belum sepenuhnya dipahami, persamaan fotosintesis secara keseluruhan telah dikenal sejak abad ke-19.
Jan van Helmont mulai penelitian dari proses pada pertengahan abad ke-17 ketika ia dengan hati-hati mengukur massa tanah yang digunakan oleh pabrik dan massa tanaman seperti tumbuh. Setelah menyadari bahwa massa tanah berubah sangat sedikit, ia hipotesis bahwa massa tanaman yang tumbuh harus berasal dari air, zat hanya dia ditambahkan ke pot tanaman. Hipotesis sebagian akurat-banyak massa diperoleh juga berasal dari karbon dioksida dan air. Namun, ini adalah titik isyarat dengan gagasan bahwa sebagian besar biomassa tanaman ini berasal dari input fotosintesis, bukan tanah itu sendiri.
Joseph Priestley, seorang ahli kimia dan pendeta, menemukan bahwa ketika ia mengisolasi volume udara di bawah jar terbalik, dan membakar lilin di dalamnya, lilin akan terbakar dengan sangat cepat, jauh sebelum kehabisan lilin. Dia lebih jauh menemukan bahwa tikus juga bisa "melukai" udara. Ia kemudian menunjukkan bahwa udara yang telah "terluka" oleh lilin dan mouse bisa dipulihkan oleh tanaman.
Pada 1778, Jan Ingenhousz, pengadilan dokter untuk sang Ratu Austria, mengulangi eksperimen Priestley. Ia menemukan bahwa itu adalah pengaruh sinar matahari pada tanaman yang dapat menyebabkan menghidupkan kembali tikus dalam hitungan jam.
Pada 1796, Jean Senebier, seorang pendeta Swiss, botani, dan naturalis, menunjukkan bahwa tanaman hijau mengkonsumsi karbon dioksida dan melepaskan oksigen di bawah pengaruh cahaya. Tak lama kemudian, Nicolas-Théodore de Saussure menunjukkan bahwa peningkatan massa tumbuhan karena tidak bisa tumbuh hanya karena penyerapan CO2, tetapi juga penggabungan air. Jadi reaksi dasar yang digunakan untuk fotosintesis menghasilkan makanan (seperti glukosa) telah digariskan.
Cornelis Van Niel membuat penemuan kunci menjelaskan kimia fotosintesis. Dengan mempelajari bakteri sulfur ungu dan bakteri hijau ia adalah ilmuwan pertama yang menunjukkan fotosintesis yang merupakan reaksi redoks cahaya tergantung, di mana hidrogen mengurangi karbon dioksida.
Robert Emerson menemukan dua reaksi terang dengan pengujian produktivitas tanaman menggunakan panjang gelombang cahaya yang berbeda. Dengan merah saja, reaksi cahaya ditindas. Ketika biru dan merah yang digabungkan, output jauh lebih besar. Dengan demikian, ada dua fotosistem, satu aborbing hingga panjang gelombang 600 nm, yang lain sampai dengan 700. Yang pertama dikenal sebagai PSII, yang terakhir ini PSI. PSI hanya berisi sebuah klorofil, PSII berisi klorofil terutama dengan sebagian besar b klorofil yang tersedia, antara pigmen lainnya.
Penelitian lebih lanjut untuk membuktikan bahwa oksigen berkembang selama fotosintesis tanaman hijau berasal dari air, dilakukan oleh Robert Hill pada tahun 1937 dan 1939. Ia menunjukkan bahwa kloroplas terisolasi mengeluarkan oksigen di hadapan agen mengurangi oksalat tidak wajar seperti besi, ferricyanide atau benzoquinon setelah terpapar cahaya. Reaksi Hill adalah sebagai berikut:
2 H2O + 2 A + (cahaya, kloroplas) → 2 AH2 + O2
dimana A adalah akseptor elektron. Oleh karena itu, dalam terang akseptor elektron berkurang dan oksigen berevolusi. Cyt b6, sekarang dikenal sebagai plastoquinone, adalah salah satu akseptor elektron.
Samuel Ruben dan Martin Kamen digunakan isotop radioaktif untuk menentukan bahwa oksigen yang dibebaskan dalam fotosintesis berasal dari air.
Melvin Calvin dan Andrew Benson, bersama dengan James Bassham, dijelaskan jalan asimilasi karbon (siklus karbon fotosintesis penurunan) pada tumbuhan. Siklus pengurangan karbon dikenal sebagai siklus Calvin, yang tidak tepat mengabaikan kontribusi Bassham dan Benson. Banyak ilmuwan mengacu pada siklus sebagai Siklus Calvin-Benson, Benson-Calvin, dan beberapa bahkan menyebutnya Calvin-Benson-Bassham (atau CBB) Siklus.
Seorang ilmuwan pemenang Hadiah Nobel, Rudolph A. Marcus, mampu menemukan fungsi dan signifikansi dari rantai transpor elektron.
Otto Heinrich Warburg dan Dean Burk menemukan reaksi I-kuantum fotosintesis yang membagi CO2, diaktifkan oleh respirasi.
Faktor-faktorDaun merupakan tempat utama dari fotosintesis pada tumbuhan.
Ada tiga faktor utama yang mempengaruhi fotosintesis dan faktor beberapa akibat wajar. Tiga utama adalah:
* Light irradiance dan panjang gelombang
* Karbon dioksida konsentrasi
* Suhu.
Intensitas cahaya (radiasi), panjang gelombang dan suhu
Pada abad ke-20 Frederick awal Frost Blackman bersama dengan Albert Einstein meneliti efek intensitas cahaya (pancaran) dan suhu terhadap laju asimilasi karbon.
* Pada temperatur konstan, laju asimilasi karbon bervariasi dengan radiasi, awalnya meningkat seiring dengan kenaikan irradiansi. Namun pada irradiance tinggi hubungan ini tidak lagi memegang dan tingkat asimilasi karbon mencapai dataran tinggi.
* Pada irradiance konstan, laju asimilasi karbon meningkat karena suhu meningkat di atas rentang yang terbatas. Efek ini hanya terlihat pada tingkat radiasi tinggi. Pada irradiance rendah, peningkatan suhu mempunyai pengaruh kecil di tingkat asimilasi karbon.
Kedua percobaan menggambarkan poin-poin penting: pertama, dari penelitian diketahui bahwa reaksi fotokimia umumnya tidak dipengaruhi oleh suhu. Namun, percobaan ini jelas menunjukkan suhu yang mempengaruhi laju asimilasi karbon, sehingga harus ada dua set reaksi dalam proses penuh asimilasi karbon. Ini tentu saja panggung 'fotokimia' cahaya tergantung dan panggung, lampu-independent suhu-dependen. Kedua, eksperimen Blackman's menggambarkan konsep faktor pembatas. Faktor lain yang membatasi adalah panjang gelombang cahaya. Cyanobacteria, yang berada beberapa meter di bawah air, tidak dapat menerima panjang gelombang yang tepat diperlukan untuk menyebabkan pemisahan muatan photoinduced dalam pigmen fotosintesis konvensional. Untuk mengatasi masalah ini, serangkaian protein dengan pigmen berbeda mengelilingi reaksi center.This unit disebut phycobilisome.Karbon dioksida tingkat dan fotorespirasi
Seperti konsentrasi karbon dioksida meningkat, tingkat di mana gula dibuat oleh peningkatan reaksi terang-independen hingga dibatasi oleh faktor lain. RuBisCO, enzim yang menangkap karbon dioksida dalam reaksi terang-independen, memiliki afinitas mengikat untuk kedua karbon dioksida dan oksigen. Ketika konsentrasi karbon dioksida tinggi, RuBisCO akan memperbaiki karbon dioksida. Namun, jika konsentrasi karbon dioksida rendah, RuBisCO akan mengikat oksigen daripada karbon dioksida. Proses ini, disebut fotorespirasi, menggunakan energi, tetapi tidak menghasilkan gula.
RuBisCO kegiatan oxygenase adalah merugikan tanaman karena beberapa alasan:
1. Salah satu produk dari aktivitas oxygenase adalah phosphoglycolate (2 karbon), bukan 3-phosphoglycerate (3 karbon). Phosphoglycolate tidak dapat dimetabolisme oleh siklus Calvin-Benson dan merupakan karbon yang hilang dari siklus. Suatu kegiatan oxygenase tinggi, oleh karena itu, saluran pembuangan zat gula yang diperlukan untuk mendaur ulang ribulosa 5-bisphosphate dan untuk kelanjutan dari siklus Calvin-Benson.
2. Phosphoglycolate dengan cepat dimetabolisme untuk glycolate yang merupakan racun bagi tanaman pada konsentrasi tinggi, menghambat fotosintesis.
3. Menyelamatkan glycolate adalah proses penuh semangat mahal yang menggunakan jalur glycolate dan hanya 75% dari karbon dikembalikan ke siklus Calvin-Benson sebagai 3-phosphoglycerate. Reaksi juga memproduksi amoniak (NH3) yang mampu menyebar keluar dari pabrik menyebabkan hilangnya nitrogen.
Ringkasan yang sangat sederhana adalah:
2 glycolate + ATP → 3-phosphoglycerate + karbon dioksida + ADP + NH3
Jalur menyelamatkan untuk produk kegiatan oxygenase RuBisCO yang lebih dikenal sebagai fotorespirasi, karena ditandai oleh konsumsi oksigen cahaya bergantung dan pelepasan karbon dioksida.
fotosintesis
daur kehidupan
Chloroplast ultrastructure:
1. outer membrane
2. intermembrane space
3. inner membrane (1+2+3: envelope)
4. stroma (aqueous fluid)
5. thylakoid lumen (inside of thylakoid)
6. thylakoid membrane
7. granum (stack of thylakoids)
8. thylakoid (lamella)
9. starch
10. ribosome
11. plastidial DNA
12. plastoglobule (drop of lipids)
klorofil
siklus calvin
tahapan fotosintesis
z stem
membran tilakoid
hatch slack pathway
Dikutip dari:
www.rickybiologi.blogspot.com
Campbell
Glosari science
alat optik
Alat Optik
30 January 2009
Cermin dan lensa serta prinsip kerjanya memberikan sarana pemahaman bagi pemanfaatannya untuk mempermudah dan membantu kehidupan manusia. Alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip optik (cermin dan lensa) digolongkan sebagai alat optik.
Mata
Salah satu alat optik alamiah yang merupakan salah satu anugerah dari Sang Pencipta adalah mata. Di dalam mata terdapat lensa kristalin yang terbuat dari bahan bening, berserat, dan kenyal. Lensa kristalin atau lensa mata berfungsi mengatur pembiasan yang disebabkan oleh cairan di depan lensa. Cairan ini dinamakan aqueous humor. Intensitas cahaya yang masuk ke mata diatur oleh pupil.
Bagian-bagian mata
Cahaya yang masuk ke mata difokuskan oleh lensa mata ke bagian belakang mata yang disebut retina. Bentuk bayangan benda yang jatuh di retina seolah-olah direkam dan disampaikan ke otak melalui saraf optik. Bayangan inilah yang sampai ke otak dan memberikan kesan melihat benda kepada mata. Jadi, mata dapat melihat objek dengan jelas apabila bayangan benda (bayangan nyata) terbentuk tepat di retina.
Lensa mata merupakan lensa yang kenyal dan fleksibel yang dapat menyesuaikan dengan objek yang dilihat. Karena bayangan benda harus selalu difokuskan tepat di retina, lensa mata selalu berubah-ubah untuk menyesuaikan objek yang dilihat. Kemampuan mata untuk menyesuaikan diri terhadap objek yang dilihat dinamakan daya akomodasi mata.
daya akomodasi mata
Saat mata melihat objek yang dekat, lensa mata akan berakomodasi menjadi lebih cembung agar bayangan yang terbentuk jatuh tepat di retina. Sebaliknya, saat melihat objek yang jauh, lensa mata akan menjadi lebih pipih untuk memfokuskan bayangan tepat di retina.
Titik terdekat yang mampu dilihat oleh mata dengan jelas disebut titik dekat mata (punctum proximum/PP). Pada saat melihat benda yang berada di titik dekatnya, mata dikatakan berakomodasi maksimum. Titik dekat mata disebut juga dengan jarak baca normal karena jarak yang lebih dekat dari jarak ini tidak nyaman digunakan untuk membaca dan mata akan terasa lelah. Jarak baca normal atau titik dekat mata adalah sekitar 25 cm.
Adapun, titik terjauh yang dapat dilihat oleh mata dengan jelas disebut titik jauh mata (punctum remotum/PR). Pada saat melihat benda yang berada di titik jauhnya, mata berada dalam kondisi tidak berakomodasi. Jarak titik jauh mata normal adalah di titik tak hingga (~).
Rabun Jauh dan Cara Memperbaikinya
Orang yang menderita rabun jauh atau miopi tidak mampu melihat dengan jelas objek yang jauh tapi tetap mampu melihat dengan jelas objek di titik dekatnya (pada jarak 25 cm). titik jauh mata orang yang menderita rabun jauh berada pada jarak tertentu (mata normal memiliki titik jauh tak berhingga).
Rabun jauh dapat diperbaiki dengan menggunakan lensa divergen yang bersifat menyebarkan (memencarkan) sinar. Lensa divergen atau lensa cekung atau lensa negatif dapat membantu lensa mata agar dapat memfokuskan bayangan tepat di retina.
miopi dikoreksi menggunakan lensa negatif
Jarak fokus lensa dan kuat lensa yang digunakan untuk memperbaiki mata yang mengalami rabun jauh dapat ditentukan berdasarkan persamaan lensa tipis dan rumus kuat lensa.
Di sini jarak s adalah jarak tak hingga (titik jauh mata normal), dan s’ adalah titik jauh mata (PR). Prinsip dasarnya adalah lensa negatif digunakan untuk memindahkan (memajukan) objek pada jarak tak hingga agar menjadi bayangan di titik jauh mata tersebut sehingga mata dapat melihat objek dengan jelas.
Rabun Dekat dan Cara Memperbaikinya
Orang yang menderita rabun dekat atau hipermetropi tidak mampu melihat dengan jelas objek yang terletak di titik dekatnya tapi tetap mampu melihat dengan jelas objek yang jauh (tak hingga). Titik dekat mata orang yang menderita rabun dekat lebih jauh dari jarak baca normal (PP > 25 cm).
Cacat mata hipermetropi dapat diperbaiki dengan menggunakan lensa konvergen yang bersifat mengumpulkan sinar. Lensa konvergen atau lensa cembung atau lensa positif dapat membantu lensa mata agar dapat memfokuskan bayangan tepat di retina.
hipermetropi dikoreksi menggunakan lensa positif
Jarak fokus lensa dan kuat lensa yang digunakan untuk memperbaiki mata yang mengalami hipermetropi dapat ditentukan berdasarkan persamaan lensa tipis dan rumus kuat lensa.
Di sini jarak s adalah jarak titik dekat mata normal (25 cm), dan s’ adalah titik dekat mata (PP). Prinsip dasarnya adalah lensa positif digunakan untuk memindahkan (memundurkan) objek pada jarak baca normal menjadi bayangan di titik dekat mata tersebut sehingga mata dapat melihat objek dengan jelas.
Kaca Pembesar
Kaca pembesar atau lup digunakan untuk melihat benda kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Lup menggunakan sebuah lensa cembung atau lensa positif untuk memperbesar objek menjadi bayangan sehingga dapat dilihat dengan jelas.
Bayangan yang dibentuk oleh lup bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Untuk mendapatkan bayangan semacam ini objek harus berada di depan lensa dan terletak diantara titik pusat O dan titik fokus F lensa. untuk menghasilkan bayangan yang diinginkan, lup dapat digunakan dalam dua macam cara, yaitu dengan mata berakomodasi maksimum dan dengan mata tidak berakomodasi.
Lup dapat digunakan dengan mata berakomodasi maksimum untuk mendapatkan perbesaran bayangan yang diinginkan. Agar mata berakomodasi maksimum, bayangan yang terbentuk harus tepat berada di titik dekat mata (s’ = sn = jarak titik dekat mata).
Perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh lup dengan mata berakomodasi maksimum adalah
Dimana P adalah perbesaran lup, sn adalah jarak titik dekat mata (sn = 25 cm untuk mata normal), dan f adalah jarak fokus lup.
Menggunakan lup dalam keadaan mata berakomodasi maksimum membuat mata menjadi cepat lelah. Agar mata relaks dan tidak cepat lelah, lup digunakan dalam keadaan mata tidak berakomodasi. Untuk mendapatkan perbesaran bayangan yang diinginkan dalam keadaan mata tidak berakomodasi, bayangan yang terbentuk harus berada sangat jauh di depan lensa (jarak tak hingga). dalam hal ini objek harus berada di titik fokus lensa (s = f).
Perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh lup dengan mata tidak berakomodasi adalah
Dimana P adalah perbesaran lup, sn adalah jarak titik dekat mata (sn = 25 cm untuk mata normal), dan f adalah jarak fokus lup.
Mikroskop
Perbesaran bayangan yang dihasilkan dengan menggunakan lup yang hanya menggunakan sebuah lensa cembung kurang maksimal dan terbatas. Untuk mendapatkan perbesaran yang lebih besar diperlukan susunan alat optik yang lebih baik. Perbesaran yang lebih besar dapat diperoleh dengan membuat susunan dua buah lensa cembung. Susunan alat optik ini dinamakan mikroskop yang dapat menghasilkan perbesaran sampai lebih dari 20 kali.
Sebuah mikroskop terdiri atas dua buah lensa cembung (lensa positif). lensa yang dekat dengan objek (benda) dinamakan lensa objektif, sedangkan lensa yang dekat mata dinamakan lensa okuler. Jarak fokus lensa okuler lebih besar daripada jarak fokus lensa objektif.
mikroskop dan bagian-bagiannya
pembentukan bayangan pada mikroskop
Objek yang ingin diamati diletakkan di depan lensa objektif di antara titik Fob dan 2Fob. Bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif adalah I1 yang berada di belakang lensa objektif dan di depan lensa okuler. Bayangan ini bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan I1 akan menjadi benda bagi lensa okuler dan terletak di depan lensa okuler antara pusat optik O dan titik fokus okuler Fok. Di sini lensa okuler akan berfungsi sebagai lup dan akan terbentuk bayangan akhir I2 di depan lensa okuler. Bayangan akhir I2 yang terbentuk bersifat maya, diperbesar, dan terbalik terhadap objek semula.
Perbesaran yang dihasilkan mikroskop adalah gabungan dari perbesaran lensa objektif dan perbesaran lensa okuler. Perbesaran lensa objektif mikroskop adalah
Dimana Pob adalah perbesaran lensa objektif, s’ob adalah jarak bayangan lensa objektif dan sob adalah jarak objek di depan lensa objektif.
Adapun perbesaran lensa okuler mikroskop sama dengan perbesaran lup, yaitu sebagai berikut.
ALAT-ALAT OPTIK
Posted on October 22, 2008 - Filed Under ALAT - ALAT OPTIK |
Mata
Mata manusia sebagai alat indra penglihatan dapat dipandang sebagai alat optik yang sangat penting bagi manusia.
Bagian-bagian mata menurut kegunaan fisis sebagai alat optik :
Kornea merupakan lapisan terluar yang keras untuk melindungi bagian-bagian lain dalam mata yang halus dan lunak.
Aqueous humor (cairan) yang terdapat di belakang kornea fungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk ke dalam mata.
Lensa terbuat dari bahan bening (optis) yang elastik, merupakan lensa cembung berfungsi membentuk bayangan.Iris (otot berwarna) membentuk celah lingkaran yang disebut pupil.
Pupil berfungsi mengatur banyak cahaya yang masuk ke dalam mata. Lebar pupil diatur oleh iris, di tempat gelap pupil membuka lebar agar lebih banyak cahaya yang masuk ke dalam mata.
Retina (selaput jala) terdapat di permukaan belakang mata yang berfungi sebagai layar tempat terbentuknya bayangan benda yang dilihat. Bayangan yang jatuh pada retina bersifat : nyata, diperkecil dan terbalik.
Bintik buta merupakan bagian pada retina yang tidak peka terhadap cahaya, sehingga bayangan jika jatuh di bagian ini tidak jelas/kelihatan, sebaliknya pada retina terdapat bintik kuning.
Permukaan retina terdiri dari berjuta-juta sel sensitif, ada yang berbentuk sel batang berfungsi membedakan kesan hitam/putih dan yang berbentuk sel kerucut berfungsi membedakan kesan berwarna.Otot siliar (otot lensa mata) berfungsi mengatur daya akomodasi mata.
Cahaya yang masuk ke mata difokuskan oleh lensa mata ke permukaan retina. Oleh sel-sel yang ada di dalam retina, rangsangan cahaya ini dikirimkan ke otak. Oleh otak diterjemahkan sehingga menjadi kesan melihat.
Daya Akomodasi Mata.
Perlu diketahui bahwa jarak antara lensa mata dan retina selalu tetap. Sehingga dalam melihat benda-benda pada jarak tertentu perlu mengubah kelengkungan lensa mata. Untuk mengubah kelengkungan lensa mata, yang berarti mengubah jarak titik fokus lensa merupakan tugas otot siliar. Hal ini dimaksudkan agar bayangan yang dibentuk oleh lensa mata selalu jatuh di retina. Pada saat mata melihat dekat lensa mata harus lebih cembung (otot-otot siliar menegang) dan pada saat melihat jauh lensa harus lebih pipih (otot-otot siliar mengendor). Peristiwa perubahan-perubahan ini disebut daya akomodasi.
Daya akomodasi (daya suai) adalah kemampuan otot siliar untuk menebalkan atau memipihkan kecembungan lensa mata yang disesuaikan dengan dekat atau jauhnya jarak benda yang dilihat.
Manusia memiliki dua batas daya akomodasi (jangkauan penglihatan) yaitu :
1. titik dekat mata (punctum proximum) adalah jarak benda terdekat di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Untuk mata normal (emetropi) titik dekatnya berjarak 10cm s/d 20cm (untuk anak-anak) dan berjarak 20cm s/d 30cm (untuk dewasa). Titik dekat disebut juga jarak baca normal.
2. titik jauh mata (punctum remotum) adalah jarak benda terjauh di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Untuk mata normal titik jauhnya adalah “tak terhingga”.
Cacat Mata
Berkurangnya daya akomodasi mata seseorang dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan mata untuk melihat benda pada jarak tertentu dengan jelas. Cacat mata yang disebabkan berkurangnya daya akomodasi, antara lain rabun jauh, rabun dekat dan rabun dekat dan jauh. Selain tiga jenis itu, masih ada jenis cacat mata lain yang disebut astigmatisma.
Cacat mata dapat dibantu dengan kacamata. Kacamata hanya berfungsi membantu penderita cacat mata agar bayangan benda yang diamati tepat pada retina. Kacamata tidak dapat menyembuhkan cacat mata. Ukuran yang diberikan pada kacamata adalah kekuatan lensa yang digunakan. Kacamata berukuran -1,5, artinya kacamata itu berlensa negatif dengan kuat lensa -1,5 dioptri.Berkurangnya daya akomodasi mata dapat menyebabkan cacat mata sebagai berikut :
Rabun jauh (miopi)
Rabun jauh yaitu mata tidak dapat melihat benda-benda jauh dengan jelas, disebut juga mata perpenglihatan dekat (terang dekat/mata dekat). Penyebab terbiasa melihat sangat dekat sehingga lensa mata terbiasa tebal. Miopi sering dialami oleh tukang arloji, penjahit, orang yang suka baca buku (kutu buku) dan lain-lain.
Untuk mata normal (emetropi) melihat benda jauh dengan akomodasi yang sesuai, sehingga bayangan jatuh tepat pada retina.
Mata miopi melihat benda jauh bayangan jatuh di depan retina, karena lensa mata terbiasa tebal.
Mata miopi ditolong dengan kacamata berlensa cekung (negatif).
Tugas dari lensa cekung adalah membentuk bayangan benda di depan mata pada jarak titik jauh orang yang mempunyai cacat mata miopi. Karena bayangan jatuh di depan lensa cekung, maka harga si adalah negatif. Dari persamaan lensa tipis, 1/f=1/So+1/Si si adalah jarak titik jauh mata miopi. so adalah jarak benda ke mataf adalah fokus lensa kaca mata.
Rabun dekat (hipermetropi)
Rabun dekat tidak dapat melihat jelas benda dekat, disebut juga mata perpenglihatan jauh (terang jauh/mata jauh). Rabun dekat mempunyai titik dekat yang lebih jauh daripada jarak baca normal. Penyebab terbiasa melihat sangat jauh sehingga lensa mata terbiasa pipih.
Rabun dekat sering dialami oleh penerbang (pilot), pelaut, sopir dan lain-lain. Rabun jauh ditolong dengan kacamata berlensa cembung (positif).
Bayangan yang dibentuk lensa cembung harus berada pada titik dekat mata penderita rabun dekat. Karena bayangan yang dihasilkan lensa cembung berada di depan lensa maka harga si adalah negatif. Dari persamaan lensa tipis, 1/f=1/So+1/Si
si adalah jarak titik jauh mata hipermetropi. so adalah jarak benda ke mataf adalah fokus lensa kaca mata.
Mata tua (presbiopi)
Mata tua tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang sangat jauh dan benda-benda pada jarak baca normal, disebabkan daya akomodasi telah berkurang akibat lanjut usia (tua). Pada mata tua titik dekat dan titik jauh keduanya telah bergeser. Mata tua diatasi atau ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa rangkap (cembung dan cekung). Pada kacamata dengan lensa rangkap, lensa negatif bekerja seperti lensa pada kaca mata miopi, sedangkan lensa positif bekerja seperti halnya pada kacamata hipermetropi.
Astigmatisma (mata silindris)
Astigmatisma disebabkan karena kornea mata tidak berbentuk sferik (irisan bola), melainkan lebih melengkung pada satu bidang dari pada bidang lainnya. Akibatnya benda yang berupa titik difokuskan sebagai garis. Mata astigmatisma juga memfokuskan sinar-sinar pada bidang vertikal lebih pendek dari sinar-sinar pada bidang horisontal.Astigmatisma ditolong/dibantu dengan kacamata silindris.
Kamera
Kamera digunakan manusia untuk merekam kejadian penting atau kejadian yang menarik. Banyak jenis dan model kamera dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kamera yang dipakai wartawan berbeda dengan yang dipakai fotografer. Kamera video dipakai dalam pengambilan gambar untuk siaran televisi atau pembuatan film. Kamera elektronik (autofokus) lebih mudah dipakai karena tanpa pengaturan lensa. Dewasa ini sudah ada kamera digital yang data gambarnya tidak perlu melalui proses pencetakan melainkan dapat dilihat atau diolah melalui komputer.
Bagian-bagian kamera mekanik (bukan otomatis) menurut kegunaan fisis :
lensa cembung berfungsi untuk membentuk bayangan dari benda yang difoto
diafragma berfungsi untuk membuat sebuah celah/lubang yang dapat diatur luasnya
aperture yaitu lubang yang dibentuk diafragma untuk mengatur banyak cahaya
shutter pembuka/penutup “dengan cepat” jalan cahaya yang menuju ke pelat film
pelat film berfungsi sebagai layar penangkap/perekam bayangan.Setiap benda yang di foto, terletak pada jarak yang lebih besar dari dua kali jarak fokus di depan lensa kamera, sehingga bayangan yang jatuh pada pelat film memiliki sifat nyata, terbalik dan diperkecil. Untuk memperoleh bayangan yang tajam dari benda-benda pada jarak yang berbeda-beda, lensa cembung kamera dapat digeser ke depan atau ke belakang.
Lup (kaca pembesar)
Lup (kaca pembesar) dipakai untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan jelas. Oleh tukang arloji, lup dipakai agar bagian jam yang diperbaikinya kelihatan lebih besar dan jelas. Oleh siswa saat praktikum biologi, lup dipakai untuk mengamati bagian hewan atau tumbuhan agar kelihatan besar dan jelas.
Sebagai alat optik, lup berupa lensa cembung tebal (berfokus pendek). Sifat bayangan yang diharapkan dari benda kecil yang dilihat dengan lup adalah tegak dan diperbesar. Orang yang melihat benda dengan menggunakan lup akan mempunyai sudut penglihatan (sudut anguler) yang lebih besar daripada orang yang melihat dengan mata biasa. Ada dua cara memakai lup, yaitu dengan mata tak berakomodasi dan mata berakomodasi.
Melihat dengan mata tak berakomodasi
Untuk melihat tanpa berakomodasi maka lup harus membentuk bayangan di jauh tak berhingga. Benda yang dilihat harus diletakkan tepat pada titik fokus lup. Perhatikan Gambar dibawah !
Keuntunganya adalah untuk pengamatan lama mata tidak cepat lelah, sedangkan kelemahannya dari segi perbesaran berkurang. Sifat bayangan yang dihasilkan maya, tegak dan diperbesar.
Perbesaran anguler yang didapatkan adalah :
M = PP/f
Keterangan :
M = perbesaran lup
PP= titik dekat mata
f = jarak titik fokus lensa
Melihat dengan mata berakomodasi
Agar mata dapat melihat dengan berakomodasi maksimum, maka bayangan yang dibentuk oleh lensa harus berada di titik dekat mata (PP). Benda yang dilihat harus terletak antara titik fokus dan titik pusat sumbu lensa.Perhatikan Gambar di bawah !
Kelemahannya untuk pengamatan lama mata cepat lelah, sedangkan keuntungannya dari segi perbesaran bertambah.
Sifat bayangan yang dihasilkan maya, tegak dan diperbesar.
Perbesaran anguler yang didapatkan adalah :
M = PP/f + 1
Keterangan :
M = perbesaran lup
PP= titik dekat mata
f = jarak titik fokus lensa
Mikroskop
Penggunaan lup untuk mengamati benda-benda kecil ada batasnya. Jika kita menggunakan lup yang berjarak fokus kecil untuk mendapatkan perbesaran yang lebih besar, bayangan yang diperoleh tidak sempurna. Untuk itu, diperlukan mikroskop. Dengan memakai mikroskop kita dapat mengamati benda atau hewan renik, seperti bakteri dan virus yang tidak dapat dilihat mata secara langsung ataupun dengan memakai lup. Jenis mikroskop mutakhir yang sudah dibuat manusia adalah mikroskup elektron. Dalam subbab ini akan dipelajari mikroskop cahaya yang proses kerjanya memanfaatkan lensa cembung dengan menerapkan pembiasan cahaya.
Mikroskop cahaya mempunyai bagian utama berupa dua lensa cembung. Lensa yang menghadap benda disebut lensa objektif dan yang dekat ke mata disebut lensa okuler. Jarak fokus lensa objektif lebih kecil dari jarak fokus lensa okuler. Selain itu, mikroskop dilengkapi dengan cermin cekung yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya pada objek preparat yang akan diamati. Untuk mengatur panjang mikroskop agar diperoleh bayangan dengan jelas digunakan makrometer dan mikrometer.
Dasar kerja mikroskop
Obyek atau benda yang diamati harus diletakkan di antara Fob dan 2Fob, sehingga lensa obyektif membentuk bayangan nyata, terbalik dan diperbesar. Bayangan yang dibentuk lensa obyektif merupakan benda bagi lensa okuler. Lensa okuler berperan seperti lup yang dapat diatur/digeser-geser sehingga mata dapat mengamati dengan cara berakomodasi atau tidak berakomodasi.
Pengamatan dengan akomodasi maksimum
Untuk pengamatan dengan akomodasi maksimum, maka bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler harus jatuh pada titik dekat mata (PP). Perhatikan gambar !
Perbesaran yang diperoleh adalah merupakan perbesaran oleh lensa obyektif dan lensa okuler yaitu:
M = Moby x Mok
M = (Si/So) x (PP/f okuler + 1)
Pengamatan dengan mata tidak berakomodasi
Untuk pengamatan dengan mata tidak berakomodasi, maka bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler harus berada pada titik jauh mata. Perhatikan gambar !
Perbesaran yang diperoleh adalah merupakan perbesaran oleh lensa obyektif dan lensa okuler yaitu:
M = Moby x Mok
M = (Si/So) x (PP/f okuler)
Panjang Mikroskop
Panjang mikroskop adalah jarak lensa obyektif terhadap lensa okuler dirumuskan :
Untuk mata berakomodasi
d = Si (ob) + So (ok)
Keterangan :
d = panjang mikroskop
Si (ob) = jarak bayangan lensa obyektif
So (ok) = jarak benda lensa okuler
Untuk mata tidak berakomodasi
d = Si (ob) + f (ok)
Keterangan :
d = panjang mikroskop
Si (ob) = jarak bayangan lensa obyektif
f (ok) = jarak fokus lensa okuler
Teropong (Teleskop)
A. Teropong bintang
Teropong bintang disebut juga teropong astronomi.
- terdiri dari 2 buah lensa cembung.
- jarak fokus lensa obyektif lebih besar dari jarak fokus lensa okuler.
Dasar Kerja Teropong
Obyek benda yang diamati berada di tempat yang jauh tak terhingga, berkas cahaya datang berupa sinar-sinar yang sejajar. Lensa obyektif berupa lensa cembung membentuk bayangan yang bersifat nyata, diperkecil dan terbalik berada pada titik fokus.
Bayangan yang dibentuk lensa obyektif menjadi benda bagi lensa okuler yang jatuh tepat pada titik fokus lensa okuler.
Penggunaan dengan mata tidak berkomodasi
Untuk penggunaan dengan mata tidak berkomodasi, bayangan yang dihasilkan oleh lensa obyektif jatuh di titik fokus lensa okuler.
Perbesaran anguler yang diperoleh adalah :
M = f (ob) / f (ok)
Panjang teropong adalah :
M = f (ob) + f (ok)
Penggunaan dengan mata berkomodasi maksimal
Untuk penggunaan dengan mata berkomodasi maksimal bayangan yang dihasilkan oleh lensa obyektif jatuh diantara titik pusat bidang lensa dan titik fokus lensa okuler.
Perbesaran anguler dapat diturunkan sama dengan penalaran pada pengamatan tanpa berakomodasi dan didapatkan :
M = f (ob) / So (ok)
Panjang teropong adalah :
M = f (ob) + So (ok)
B. Teropong Bumi
Teropong bumi disebut juga teropong medan.
Terdiri dari 3 buah lensa cembung yaitu lensa obyektif, lensa okuler dan lensa pembalik.
Dasar Kerja Teropong Bumi :
Lensa obyektif membentuk bayangan bersifat nyata, terbalik dan diperkecil yang jatuh pada fob.
Bayangan dibentuk oleh lensa obyektif menjadi benda bagi lensa pembalik jatuh pada jarak 2f pembalik sehingga terbentuk bayangan pada jarak 2f pembalik juga yang bersifat nyata, terbalik, dan sama besar .
Dengan adanya lensa pembalik panjang teropong dirumuskan menjadi :
d = f (ob) + 4f (pembalik) + f (ok)
Lensa pembalik berfungsi untuk membalikkan arah cahaya sebelum melewati lensa okuler, lensa okuler berfungsi seperti lup membentuk bayangan bersifat maya, tegak, dan diperbesar.
Adanya lensa pembalik tidak mempengaruhi perbesaran akhir, bayangan akhir bersifat maya, tegak dan diperbesar dengan perbesaran :
M = d = f (ob) / f (ok)
C. Teropong prisma (binokuler)
Teropong prisma terdiri atas dua pasang lensa cembung (sebagai lensa objektif dan lensa okuler) dan dua pasang prisma kaca siku-siku samakaki. Sepasang prisma yang diletakkan berhadapan, berfungsi untuk membelokkan arah cahaya dan membalikkan bayangan.
Bayangan yang dibentuk lensa objektif bersifat nyata, diperkecil, dan terbalik. Bayangan nyata dari lensa objektif menjadi benda bagi lensa okuler. Sebelum dilihat dengan lensa okuler, bayangan ini dibalikkan oleh sepasang prisma siku-siku sehingga bayangan akhir dilihat maya, tegak, dan diperbesar. Perbesaran bayangan yang diperoleh dengan memakai teropong prisma sama dengan teropong bumi.Beberapa keuntungan praktis dari teropong prisma dibandingkan teropong yang lain :
1. Menghasilkan bayangan yang terang, karena berkas cahaya dipantulkan sempurna oleh bidang-bidang prisma.
2. Dapat dibuat pendek sekali, karena sinarnya bolak-balik 3 kali melalui jarak yang sama (dipantulkan 4 kali oleh dua prisma).
3. Daya stereoskopis diperbesar, dua mata melihat secara bersamaan
4. Dengan adanya prisma arah cahaya telah dibalikkan sehingg terlihat bayangan akhir bersifat maya, diperbesar dan tegak.
D. Teropong pantul astronomi .
Teropong pantul terdiri dari sebuah cermin cekung berjarak fokus besar sebagai cermin objektif, sebuah lensa cembung sebgai lensa okuler dan sebuah cermin datar sebagai pembelok arah cahaya dari cermin objektif ke lensa okuler.
E. Teropong panggung
Teropong panggung terdiri dari dua lensa, yaitu :
- lensa obyektif berup lensa cembung
- lensa okuler berupa lensa cekung
Dasar kerja dari teropong panggung
Sinar-sinar sejajar yang masuk ke lensa obyektif membentuk bayangan tepat di titik fokus lensa obyektif. Bayangan ini akan berfungsi sebagai benda maya bagi lensa okuler. Oleh lensa okuler dibentuk bayangan yang dapat dilihat oleh mata. Perlu diketahui bahwa bayangan yang dibentuk lensa okuler adalah tegak.
Perhatikan diagram dari proses terbentuknya bayangan benda pada gambar berikut.
Dari gambar diatas untuk pengamatan tanpa berakomodasi), maka panjang teropong adalah :
d = f (ob) - f (ok)
Perbesaran anguler yang didapatkan adalah sama dengan perbesaran pada teropong bintang ataupun juga teropong bumi.
M = f (ob) / f (ok)
lensa cembung
30 January 2009
Cermin dan lensa serta prinsip kerjanya memberikan sarana pemahaman bagi pemanfaatannya untuk mempermudah dan membantu kehidupan manusia. Alat-alat yang bekerja berdasarkan prinsip optik (cermin dan lensa) digolongkan sebagai alat optik.
Mata
Salah satu alat optik alamiah yang merupakan salah satu anugerah dari Sang Pencipta adalah mata. Di dalam mata terdapat lensa kristalin yang terbuat dari bahan bening, berserat, dan kenyal. Lensa kristalin atau lensa mata berfungsi mengatur pembiasan yang disebabkan oleh cairan di depan lensa. Cairan ini dinamakan aqueous humor. Intensitas cahaya yang masuk ke mata diatur oleh pupil.
Bagian-bagian mata
Cahaya yang masuk ke mata difokuskan oleh lensa mata ke bagian belakang mata yang disebut retina. Bentuk bayangan benda yang jatuh di retina seolah-olah direkam dan disampaikan ke otak melalui saraf optik. Bayangan inilah yang sampai ke otak dan memberikan kesan melihat benda kepada mata. Jadi, mata dapat melihat objek dengan jelas apabila bayangan benda (bayangan nyata) terbentuk tepat di retina.
Lensa mata merupakan lensa yang kenyal dan fleksibel yang dapat menyesuaikan dengan objek yang dilihat. Karena bayangan benda harus selalu difokuskan tepat di retina, lensa mata selalu berubah-ubah untuk menyesuaikan objek yang dilihat. Kemampuan mata untuk menyesuaikan diri terhadap objek yang dilihat dinamakan daya akomodasi mata.
daya akomodasi mata
Saat mata melihat objek yang dekat, lensa mata akan berakomodasi menjadi lebih cembung agar bayangan yang terbentuk jatuh tepat di retina. Sebaliknya, saat melihat objek yang jauh, lensa mata akan menjadi lebih pipih untuk memfokuskan bayangan tepat di retina.
Titik terdekat yang mampu dilihat oleh mata dengan jelas disebut titik dekat mata (punctum proximum/PP). Pada saat melihat benda yang berada di titik dekatnya, mata dikatakan berakomodasi maksimum. Titik dekat mata disebut juga dengan jarak baca normal karena jarak yang lebih dekat dari jarak ini tidak nyaman digunakan untuk membaca dan mata akan terasa lelah. Jarak baca normal atau titik dekat mata adalah sekitar 25 cm.
Adapun, titik terjauh yang dapat dilihat oleh mata dengan jelas disebut titik jauh mata (punctum remotum/PR). Pada saat melihat benda yang berada di titik jauhnya, mata berada dalam kondisi tidak berakomodasi. Jarak titik jauh mata normal adalah di titik tak hingga (~).
Rabun Jauh dan Cara Memperbaikinya
Orang yang menderita rabun jauh atau miopi tidak mampu melihat dengan jelas objek yang jauh tapi tetap mampu melihat dengan jelas objek di titik dekatnya (pada jarak 25 cm). titik jauh mata orang yang menderita rabun jauh berada pada jarak tertentu (mata normal memiliki titik jauh tak berhingga).
Rabun jauh dapat diperbaiki dengan menggunakan lensa divergen yang bersifat menyebarkan (memencarkan) sinar. Lensa divergen atau lensa cekung atau lensa negatif dapat membantu lensa mata agar dapat memfokuskan bayangan tepat di retina.
miopi dikoreksi menggunakan lensa negatif
Jarak fokus lensa dan kuat lensa yang digunakan untuk memperbaiki mata yang mengalami rabun jauh dapat ditentukan berdasarkan persamaan lensa tipis dan rumus kuat lensa.
Di sini jarak s adalah jarak tak hingga (titik jauh mata normal), dan s’ adalah titik jauh mata (PR). Prinsip dasarnya adalah lensa negatif digunakan untuk memindahkan (memajukan) objek pada jarak tak hingga agar menjadi bayangan di titik jauh mata tersebut sehingga mata dapat melihat objek dengan jelas.
Rabun Dekat dan Cara Memperbaikinya
Orang yang menderita rabun dekat atau hipermetropi tidak mampu melihat dengan jelas objek yang terletak di titik dekatnya tapi tetap mampu melihat dengan jelas objek yang jauh (tak hingga). Titik dekat mata orang yang menderita rabun dekat lebih jauh dari jarak baca normal (PP > 25 cm).
Cacat mata hipermetropi dapat diperbaiki dengan menggunakan lensa konvergen yang bersifat mengumpulkan sinar. Lensa konvergen atau lensa cembung atau lensa positif dapat membantu lensa mata agar dapat memfokuskan bayangan tepat di retina.
hipermetropi dikoreksi menggunakan lensa positif
Jarak fokus lensa dan kuat lensa yang digunakan untuk memperbaiki mata yang mengalami hipermetropi dapat ditentukan berdasarkan persamaan lensa tipis dan rumus kuat lensa.
Di sini jarak s adalah jarak titik dekat mata normal (25 cm), dan s’ adalah titik dekat mata (PP). Prinsip dasarnya adalah lensa positif digunakan untuk memindahkan (memundurkan) objek pada jarak baca normal menjadi bayangan di titik dekat mata tersebut sehingga mata dapat melihat objek dengan jelas.
Kaca Pembesar
Kaca pembesar atau lup digunakan untuk melihat benda kecil yang tidak bisa dilihat dengan mata secara langsung. Lup menggunakan sebuah lensa cembung atau lensa positif untuk memperbesar objek menjadi bayangan sehingga dapat dilihat dengan jelas.
Bayangan yang dibentuk oleh lup bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Untuk mendapatkan bayangan semacam ini objek harus berada di depan lensa dan terletak diantara titik pusat O dan titik fokus F lensa. untuk menghasilkan bayangan yang diinginkan, lup dapat digunakan dalam dua macam cara, yaitu dengan mata berakomodasi maksimum dan dengan mata tidak berakomodasi.
Lup dapat digunakan dengan mata berakomodasi maksimum untuk mendapatkan perbesaran bayangan yang diinginkan. Agar mata berakomodasi maksimum, bayangan yang terbentuk harus tepat berada di titik dekat mata (s’ = sn = jarak titik dekat mata).
Perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh lup dengan mata berakomodasi maksimum adalah
Dimana P adalah perbesaran lup, sn adalah jarak titik dekat mata (sn = 25 cm untuk mata normal), dan f adalah jarak fokus lup.
Menggunakan lup dalam keadaan mata berakomodasi maksimum membuat mata menjadi cepat lelah. Agar mata relaks dan tidak cepat lelah, lup digunakan dalam keadaan mata tidak berakomodasi. Untuk mendapatkan perbesaran bayangan yang diinginkan dalam keadaan mata tidak berakomodasi, bayangan yang terbentuk harus berada sangat jauh di depan lensa (jarak tak hingga). dalam hal ini objek harus berada di titik fokus lensa (s = f).
Perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh lup dengan mata tidak berakomodasi adalah
Dimana P adalah perbesaran lup, sn adalah jarak titik dekat mata (sn = 25 cm untuk mata normal), dan f adalah jarak fokus lup.
Mikroskop
Perbesaran bayangan yang dihasilkan dengan menggunakan lup yang hanya menggunakan sebuah lensa cembung kurang maksimal dan terbatas. Untuk mendapatkan perbesaran yang lebih besar diperlukan susunan alat optik yang lebih baik. Perbesaran yang lebih besar dapat diperoleh dengan membuat susunan dua buah lensa cembung. Susunan alat optik ini dinamakan mikroskop yang dapat menghasilkan perbesaran sampai lebih dari 20 kali.
Sebuah mikroskop terdiri atas dua buah lensa cembung (lensa positif). lensa yang dekat dengan objek (benda) dinamakan lensa objektif, sedangkan lensa yang dekat mata dinamakan lensa okuler. Jarak fokus lensa okuler lebih besar daripada jarak fokus lensa objektif.
mikroskop dan bagian-bagiannya
pembentukan bayangan pada mikroskop
Objek yang ingin diamati diletakkan di depan lensa objektif di antara titik Fob dan 2Fob. Bayangan yang terbentuk oleh lensa objektif adalah I1 yang berada di belakang lensa objektif dan di depan lensa okuler. Bayangan ini bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Bayangan I1 akan menjadi benda bagi lensa okuler dan terletak di depan lensa okuler antara pusat optik O dan titik fokus okuler Fok. Di sini lensa okuler akan berfungsi sebagai lup dan akan terbentuk bayangan akhir I2 di depan lensa okuler. Bayangan akhir I2 yang terbentuk bersifat maya, diperbesar, dan terbalik terhadap objek semula.
Perbesaran yang dihasilkan mikroskop adalah gabungan dari perbesaran lensa objektif dan perbesaran lensa okuler. Perbesaran lensa objektif mikroskop adalah
Dimana Pob adalah perbesaran lensa objektif, s’ob adalah jarak bayangan lensa objektif dan sob adalah jarak objek di depan lensa objektif.
Adapun perbesaran lensa okuler mikroskop sama dengan perbesaran lup, yaitu sebagai berikut.
ALAT-ALAT OPTIK
Posted on October 22, 2008 - Filed Under ALAT - ALAT OPTIK |
Mata
Mata manusia sebagai alat indra penglihatan dapat dipandang sebagai alat optik yang sangat penting bagi manusia.
Bagian-bagian mata menurut kegunaan fisis sebagai alat optik :
Kornea merupakan lapisan terluar yang keras untuk melindungi bagian-bagian lain dalam mata yang halus dan lunak.
Aqueous humor (cairan) yang terdapat di belakang kornea fungsi untuk membiaskan cahaya yang masuk ke dalam mata.
Lensa terbuat dari bahan bening (optis) yang elastik, merupakan lensa cembung berfungsi membentuk bayangan.Iris (otot berwarna) membentuk celah lingkaran yang disebut pupil.
Pupil berfungsi mengatur banyak cahaya yang masuk ke dalam mata. Lebar pupil diatur oleh iris, di tempat gelap pupil membuka lebar agar lebih banyak cahaya yang masuk ke dalam mata.
Retina (selaput jala) terdapat di permukaan belakang mata yang berfungi sebagai layar tempat terbentuknya bayangan benda yang dilihat. Bayangan yang jatuh pada retina bersifat : nyata, diperkecil dan terbalik.
Bintik buta merupakan bagian pada retina yang tidak peka terhadap cahaya, sehingga bayangan jika jatuh di bagian ini tidak jelas/kelihatan, sebaliknya pada retina terdapat bintik kuning.
Permukaan retina terdiri dari berjuta-juta sel sensitif, ada yang berbentuk sel batang berfungsi membedakan kesan hitam/putih dan yang berbentuk sel kerucut berfungsi membedakan kesan berwarna.Otot siliar (otot lensa mata) berfungsi mengatur daya akomodasi mata.
Cahaya yang masuk ke mata difokuskan oleh lensa mata ke permukaan retina. Oleh sel-sel yang ada di dalam retina, rangsangan cahaya ini dikirimkan ke otak. Oleh otak diterjemahkan sehingga menjadi kesan melihat.
Daya Akomodasi Mata.
Perlu diketahui bahwa jarak antara lensa mata dan retina selalu tetap. Sehingga dalam melihat benda-benda pada jarak tertentu perlu mengubah kelengkungan lensa mata. Untuk mengubah kelengkungan lensa mata, yang berarti mengubah jarak titik fokus lensa merupakan tugas otot siliar. Hal ini dimaksudkan agar bayangan yang dibentuk oleh lensa mata selalu jatuh di retina. Pada saat mata melihat dekat lensa mata harus lebih cembung (otot-otot siliar menegang) dan pada saat melihat jauh lensa harus lebih pipih (otot-otot siliar mengendor). Peristiwa perubahan-perubahan ini disebut daya akomodasi.
Daya akomodasi (daya suai) adalah kemampuan otot siliar untuk menebalkan atau memipihkan kecembungan lensa mata yang disesuaikan dengan dekat atau jauhnya jarak benda yang dilihat.
Manusia memiliki dua batas daya akomodasi (jangkauan penglihatan) yaitu :
1. titik dekat mata (punctum proximum) adalah jarak benda terdekat di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Untuk mata normal (emetropi) titik dekatnya berjarak 10cm s/d 20cm (untuk anak-anak) dan berjarak 20cm s/d 30cm (untuk dewasa). Titik dekat disebut juga jarak baca normal.
2. titik jauh mata (punctum remotum) adalah jarak benda terjauh di depan mata yang masih dapat dilihat dengan jelas. Untuk mata normal titik jauhnya adalah “tak terhingga”.
Cacat Mata
Berkurangnya daya akomodasi mata seseorang dapat menyebabkan berkurangnya kemampuan mata untuk melihat benda pada jarak tertentu dengan jelas. Cacat mata yang disebabkan berkurangnya daya akomodasi, antara lain rabun jauh, rabun dekat dan rabun dekat dan jauh. Selain tiga jenis itu, masih ada jenis cacat mata lain yang disebut astigmatisma.
Cacat mata dapat dibantu dengan kacamata. Kacamata hanya berfungsi membantu penderita cacat mata agar bayangan benda yang diamati tepat pada retina. Kacamata tidak dapat menyembuhkan cacat mata. Ukuran yang diberikan pada kacamata adalah kekuatan lensa yang digunakan. Kacamata berukuran -1,5, artinya kacamata itu berlensa negatif dengan kuat lensa -1,5 dioptri.Berkurangnya daya akomodasi mata dapat menyebabkan cacat mata sebagai berikut :
Rabun jauh (miopi)
Rabun jauh yaitu mata tidak dapat melihat benda-benda jauh dengan jelas, disebut juga mata perpenglihatan dekat (terang dekat/mata dekat). Penyebab terbiasa melihat sangat dekat sehingga lensa mata terbiasa tebal. Miopi sering dialami oleh tukang arloji, penjahit, orang yang suka baca buku (kutu buku) dan lain-lain.
Untuk mata normal (emetropi) melihat benda jauh dengan akomodasi yang sesuai, sehingga bayangan jatuh tepat pada retina.
Mata miopi melihat benda jauh bayangan jatuh di depan retina, karena lensa mata terbiasa tebal.
Mata miopi ditolong dengan kacamata berlensa cekung (negatif).
Tugas dari lensa cekung adalah membentuk bayangan benda di depan mata pada jarak titik jauh orang yang mempunyai cacat mata miopi. Karena bayangan jatuh di depan lensa cekung, maka harga si adalah negatif. Dari persamaan lensa tipis, 1/f=1/So+1/Si si adalah jarak titik jauh mata miopi. so adalah jarak benda ke mataf adalah fokus lensa kaca mata.
Rabun dekat (hipermetropi)
Rabun dekat tidak dapat melihat jelas benda dekat, disebut juga mata perpenglihatan jauh (terang jauh/mata jauh). Rabun dekat mempunyai titik dekat yang lebih jauh daripada jarak baca normal. Penyebab terbiasa melihat sangat jauh sehingga lensa mata terbiasa pipih.
Rabun dekat sering dialami oleh penerbang (pilot), pelaut, sopir dan lain-lain. Rabun jauh ditolong dengan kacamata berlensa cembung (positif).
Bayangan yang dibentuk lensa cembung harus berada pada titik dekat mata penderita rabun dekat. Karena bayangan yang dihasilkan lensa cembung berada di depan lensa maka harga si adalah negatif. Dari persamaan lensa tipis, 1/f=1/So+1/Si
si adalah jarak titik jauh mata hipermetropi. so adalah jarak benda ke mataf adalah fokus lensa kaca mata.
Mata tua (presbiopi)
Mata tua tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang sangat jauh dan benda-benda pada jarak baca normal, disebabkan daya akomodasi telah berkurang akibat lanjut usia (tua). Pada mata tua titik dekat dan titik jauh keduanya telah bergeser. Mata tua diatasi atau ditolong dengan menggunakan kacamata berlensa rangkap (cembung dan cekung). Pada kacamata dengan lensa rangkap, lensa negatif bekerja seperti lensa pada kaca mata miopi, sedangkan lensa positif bekerja seperti halnya pada kacamata hipermetropi.
Astigmatisma (mata silindris)
Astigmatisma disebabkan karena kornea mata tidak berbentuk sferik (irisan bola), melainkan lebih melengkung pada satu bidang dari pada bidang lainnya. Akibatnya benda yang berupa titik difokuskan sebagai garis. Mata astigmatisma juga memfokuskan sinar-sinar pada bidang vertikal lebih pendek dari sinar-sinar pada bidang horisontal.Astigmatisma ditolong/dibantu dengan kacamata silindris.
Kamera
Kamera digunakan manusia untuk merekam kejadian penting atau kejadian yang menarik. Banyak jenis dan model kamera dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Kamera yang dipakai wartawan berbeda dengan yang dipakai fotografer. Kamera video dipakai dalam pengambilan gambar untuk siaran televisi atau pembuatan film. Kamera elektronik (autofokus) lebih mudah dipakai karena tanpa pengaturan lensa. Dewasa ini sudah ada kamera digital yang data gambarnya tidak perlu melalui proses pencetakan melainkan dapat dilihat atau diolah melalui komputer.
Bagian-bagian kamera mekanik (bukan otomatis) menurut kegunaan fisis :
lensa cembung berfungsi untuk membentuk bayangan dari benda yang difoto
diafragma berfungsi untuk membuat sebuah celah/lubang yang dapat diatur luasnya
aperture yaitu lubang yang dibentuk diafragma untuk mengatur banyak cahaya
shutter pembuka/penutup “dengan cepat” jalan cahaya yang menuju ke pelat film
pelat film berfungsi sebagai layar penangkap/perekam bayangan.Setiap benda yang di foto, terletak pada jarak yang lebih besar dari dua kali jarak fokus di depan lensa kamera, sehingga bayangan yang jatuh pada pelat film memiliki sifat nyata, terbalik dan diperkecil. Untuk memperoleh bayangan yang tajam dari benda-benda pada jarak yang berbeda-beda, lensa cembung kamera dapat digeser ke depan atau ke belakang.
Lup (kaca pembesar)
Lup (kaca pembesar) dipakai untuk melihat benda-benda kecil agar tampak lebih besar dan jelas. Oleh tukang arloji, lup dipakai agar bagian jam yang diperbaikinya kelihatan lebih besar dan jelas. Oleh siswa saat praktikum biologi, lup dipakai untuk mengamati bagian hewan atau tumbuhan agar kelihatan besar dan jelas.
Sebagai alat optik, lup berupa lensa cembung tebal (berfokus pendek). Sifat bayangan yang diharapkan dari benda kecil yang dilihat dengan lup adalah tegak dan diperbesar. Orang yang melihat benda dengan menggunakan lup akan mempunyai sudut penglihatan (sudut anguler) yang lebih besar daripada orang yang melihat dengan mata biasa. Ada dua cara memakai lup, yaitu dengan mata tak berakomodasi dan mata berakomodasi.
Melihat dengan mata tak berakomodasi
Untuk melihat tanpa berakomodasi maka lup harus membentuk bayangan di jauh tak berhingga. Benda yang dilihat harus diletakkan tepat pada titik fokus lup. Perhatikan Gambar dibawah !
Keuntunganya adalah untuk pengamatan lama mata tidak cepat lelah, sedangkan kelemahannya dari segi perbesaran berkurang. Sifat bayangan yang dihasilkan maya, tegak dan diperbesar.
Perbesaran anguler yang didapatkan adalah :
M = PP/f
Keterangan :
M = perbesaran lup
PP= titik dekat mata
f = jarak titik fokus lensa
Melihat dengan mata berakomodasi
Agar mata dapat melihat dengan berakomodasi maksimum, maka bayangan yang dibentuk oleh lensa harus berada di titik dekat mata (PP). Benda yang dilihat harus terletak antara titik fokus dan titik pusat sumbu lensa.Perhatikan Gambar di bawah !
Kelemahannya untuk pengamatan lama mata cepat lelah, sedangkan keuntungannya dari segi perbesaran bertambah.
Sifat bayangan yang dihasilkan maya, tegak dan diperbesar.
Perbesaran anguler yang didapatkan adalah :
M = PP/f + 1
Keterangan :
M = perbesaran lup
PP= titik dekat mata
f = jarak titik fokus lensa
Mikroskop
Penggunaan lup untuk mengamati benda-benda kecil ada batasnya. Jika kita menggunakan lup yang berjarak fokus kecil untuk mendapatkan perbesaran yang lebih besar, bayangan yang diperoleh tidak sempurna. Untuk itu, diperlukan mikroskop. Dengan memakai mikroskop kita dapat mengamati benda atau hewan renik, seperti bakteri dan virus yang tidak dapat dilihat mata secara langsung ataupun dengan memakai lup. Jenis mikroskop mutakhir yang sudah dibuat manusia adalah mikroskup elektron. Dalam subbab ini akan dipelajari mikroskop cahaya yang proses kerjanya memanfaatkan lensa cembung dengan menerapkan pembiasan cahaya.
Mikroskop cahaya mempunyai bagian utama berupa dua lensa cembung. Lensa yang menghadap benda disebut lensa objektif dan yang dekat ke mata disebut lensa okuler. Jarak fokus lensa objektif lebih kecil dari jarak fokus lensa okuler. Selain itu, mikroskop dilengkapi dengan cermin cekung yang berfungsi untuk mengumpulkan cahaya pada objek preparat yang akan diamati. Untuk mengatur panjang mikroskop agar diperoleh bayangan dengan jelas digunakan makrometer dan mikrometer.
Dasar kerja mikroskop
Obyek atau benda yang diamati harus diletakkan di antara Fob dan 2Fob, sehingga lensa obyektif membentuk bayangan nyata, terbalik dan diperbesar. Bayangan yang dibentuk lensa obyektif merupakan benda bagi lensa okuler. Lensa okuler berperan seperti lup yang dapat diatur/digeser-geser sehingga mata dapat mengamati dengan cara berakomodasi atau tidak berakomodasi.
Pengamatan dengan akomodasi maksimum
Untuk pengamatan dengan akomodasi maksimum, maka bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler harus jatuh pada titik dekat mata (PP). Perhatikan gambar !
Perbesaran yang diperoleh adalah merupakan perbesaran oleh lensa obyektif dan lensa okuler yaitu:
M = Moby x Mok
M = (Si/So) x (PP/f okuler + 1)
Pengamatan dengan mata tidak berakomodasi
Untuk pengamatan dengan mata tidak berakomodasi, maka bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler harus berada pada titik jauh mata. Perhatikan gambar !
Perbesaran yang diperoleh adalah merupakan perbesaran oleh lensa obyektif dan lensa okuler yaitu:
M = Moby x Mok
M = (Si/So) x (PP/f okuler)
Panjang Mikroskop
Panjang mikroskop adalah jarak lensa obyektif terhadap lensa okuler dirumuskan :
Untuk mata berakomodasi
d = Si (ob) + So (ok)
Keterangan :
d = panjang mikroskop
Si (ob) = jarak bayangan lensa obyektif
So (ok) = jarak benda lensa okuler
Untuk mata tidak berakomodasi
d = Si (ob) + f (ok)
Keterangan :
d = panjang mikroskop
Si (ob) = jarak bayangan lensa obyektif
f (ok) = jarak fokus lensa okuler
Teropong (Teleskop)
A. Teropong bintang
Teropong bintang disebut juga teropong astronomi.
- terdiri dari 2 buah lensa cembung.
- jarak fokus lensa obyektif lebih besar dari jarak fokus lensa okuler.
Dasar Kerja Teropong
Obyek benda yang diamati berada di tempat yang jauh tak terhingga, berkas cahaya datang berupa sinar-sinar yang sejajar. Lensa obyektif berupa lensa cembung membentuk bayangan yang bersifat nyata, diperkecil dan terbalik berada pada titik fokus.
Bayangan yang dibentuk lensa obyektif menjadi benda bagi lensa okuler yang jatuh tepat pada titik fokus lensa okuler.
Penggunaan dengan mata tidak berkomodasi
Untuk penggunaan dengan mata tidak berkomodasi, bayangan yang dihasilkan oleh lensa obyektif jatuh di titik fokus lensa okuler.
Perbesaran anguler yang diperoleh adalah :
M = f (ob) / f (ok)
Panjang teropong adalah :
M = f (ob) + f (ok)
Penggunaan dengan mata berkomodasi maksimal
Untuk penggunaan dengan mata berkomodasi maksimal bayangan yang dihasilkan oleh lensa obyektif jatuh diantara titik pusat bidang lensa dan titik fokus lensa okuler.
Perbesaran anguler dapat diturunkan sama dengan penalaran pada pengamatan tanpa berakomodasi dan didapatkan :
M = f (ob) / So (ok)
Panjang teropong adalah :
M = f (ob) + So (ok)
B. Teropong Bumi
Teropong bumi disebut juga teropong medan.
Terdiri dari 3 buah lensa cembung yaitu lensa obyektif, lensa okuler dan lensa pembalik.
Dasar Kerja Teropong Bumi :
Lensa obyektif membentuk bayangan bersifat nyata, terbalik dan diperkecil yang jatuh pada fob.
Bayangan dibentuk oleh lensa obyektif menjadi benda bagi lensa pembalik jatuh pada jarak 2f pembalik sehingga terbentuk bayangan pada jarak 2f pembalik juga yang bersifat nyata, terbalik, dan sama besar .
Dengan adanya lensa pembalik panjang teropong dirumuskan menjadi :
d = f (ob) + 4f (pembalik) + f (ok)
Lensa pembalik berfungsi untuk membalikkan arah cahaya sebelum melewati lensa okuler, lensa okuler berfungsi seperti lup membentuk bayangan bersifat maya, tegak, dan diperbesar.
Adanya lensa pembalik tidak mempengaruhi perbesaran akhir, bayangan akhir bersifat maya, tegak dan diperbesar dengan perbesaran :
M = d = f (ob) / f (ok)
C. Teropong prisma (binokuler)
Teropong prisma terdiri atas dua pasang lensa cembung (sebagai lensa objektif dan lensa okuler) dan dua pasang prisma kaca siku-siku samakaki. Sepasang prisma yang diletakkan berhadapan, berfungsi untuk membelokkan arah cahaya dan membalikkan bayangan.
Bayangan yang dibentuk lensa objektif bersifat nyata, diperkecil, dan terbalik. Bayangan nyata dari lensa objektif menjadi benda bagi lensa okuler. Sebelum dilihat dengan lensa okuler, bayangan ini dibalikkan oleh sepasang prisma siku-siku sehingga bayangan akhir dilihat maya, tegak, dan diperbesar. Perbesaran bayangan yang diperoleh dengan memakai teropong prisma sama dengan teropong bumi.Beberapa keuntungan praktis dari teropong prisma dibandingkan teropong yang lain :
1. Menghasilkan bayangan yang terang, karena berkas cahaya dipantulkan sempurna oleh bidang-bidang prisma.
2. Dapat dibuat pendek sekali, karena sinarnya bolak-balik 3 kali melalui jarak yang sama (dipantulkan 4 kali oleh dua prisma).
3. Daya stereoskopis diperbesar, dua mata melihat secara bersamaan
4. Dengan adanya prisma arah cahaya telah dibalikkan sehingg terlihat bayangan akhir bersifat maya, diperbesar dan tegak.
D. Teropong pantul astronomi .
Teropong pantul terdiri dari sebuah cermin cekung berjarak fokus besar sebagai cermin objektif, sebuah lensa cembung sebgai lensa okuler dan sebuah cermin datar sebagai pembelok arah cahaya dari cermin objektif ke lensa okuler.
E. Teropong panggung
Teropong panggung terdiri dari dua lensa, yaitu :
- lensa obyektif berup lensa cembung
- lensa okuler berupa lensa cekung
Dasar kerja dari teropong panggung
Sinar-sinar sejajar yang masuk ke lensa obyektif membentuk bayangan tepat di titik fokus lensa obyektif. Bayangan ini akan berfungsi sebagai benda maya bagi lensa okuler. Oleh lensa okuler dibentuk bayangan yang dapat dilihat oleh mata. Perlu diketahui bahwa bayangan yang dibentuk lensa okuler adalah tegak.
Perhatikan diagram dari proses terbentuknya bayangan benda pada gambar berikut.
Dari gambar diatas untuk pengamatan tanpa berakomodasi), maka panjang teropong adalah :
d = f (ob) - f (ok)
Perbesaran anguler yang didapatkan adalah sama dengan perbesaran pada teropong bintang ataupun juga teropong bumi.
M = f (ob) / f (ok)
lensa cembung
ham
MACAM-MACAM DEFINISI HAM
Definisi hak asasi manusia menurut para ahli, antara lain :
1. John Locke menyatakan macam-macam Hak Asasi Manusia yang pokok adalah:
a. Hak hidup (the rights to life);
b. Hak kemerdekaan (the rights of liberty);
c. Hak milik (the rights to property).
2. Thomas Hobbes menyatakan bahwa satu-satunya Hak Asasi Manusia adalah hak hidup.
3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 berisi 30 pasal memuat macam-macam
HAM sebagai berikut:
a. Hak atas kewarganegaraan (Pasal 15).
b. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga (Pasal 16).
c. Hak atas kekayaan (Pasal 17).
d. Hak kebebasan berkeyakinan agama (Pasal 18).
e. Hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat (Pasal 19).
f. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat (Pasal 20).
g. Hak ikut serta dalam pemerintahan (Pasal 21).
h. Hak atas jaminan sosial (Pasal 22 dan Pasal 25).
i. Hak atas bidang pekerjaan (Pasal 23 dan Pasal 24).
j. Hak atas bidang pendidikan (Pasal 26).
Voltaire 1694-1778 dari Perancis. Kritikan Voltaire sangat tajam terhadap pemerintahan absolute. Ia meperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan pribadi, agama dan mengeluarkan pendapat(Liberte entiere de la personne, ….. de la religion, de la presse)
- Jean Jacques Rousseau 1712-1778, seorang pemikir Perancis. Dalam buku “du Condtract Sosial“ yang artinya: Perjanjian Masyarakat, Rousseau mengatakan bahwa menurut kodratnya, manusia itu sama dan merdeka dalam mengatur kehidupannya. Masyarakat mengadakan perjanjian untuk membentuk pemerintahan yang menyelenggarakan ketertiban bagi masyarakat sehingga terjamin haknya. Jadi raja yang memerintah itu memegang kedaulatan dari rakyat.
Tindakan revolusi berikutnya adalah menetapkan Deklarasi hak-hak manusia dan hak warga negara (Declaration des Droits de’l Homme et du Citoyen) Pada tanggal 27 Agustus 1789. Apakah isi deklarasi tersebut?. Deklarasi itu berisi beberapa prinsip antara lain:
1. Setiap manusia memiliki hak yang sama dihadapan Tuhan dan di dalam negera merdeka.
2. Setiap manusia memiliki hak-hak asasi yang tidak dapat dihapus oleh siapapun yaitu hak hidup, hak milik perseorangan, hak kemerdekaan, kebebasan berpendapat dan keamanan.
Dengan meletusnya revolusi Perancis, perubahan-perubahan di Perancis setelah revolusi adalah:
1. Menyusun pemerintahan baru berdasarkan Undang-undang
2. Feodalisme dihapuskan. Semua orang disapa dengan istilah “Citoyen” seperti sebutan “Bung” di Indonesia pada awal kemerdekaan.
3. Rohaniwan menjadi pegawai pemerintah dan tanahnya disita
4. Lahir semboyan Liberte (kebebasan), egalite (persamaan) dan fraternite ( persaudaraan) sebagai prinsip-prinsip demokrasi.
5.
Bendera kerajaan diganti dengan bendera nasional. Dengan rincian sebagai berikut:
1. Warna biru lambang persaudaraa.
2. Warna putih lambang persamaan.
3. Warna merah lambang kebebasan.
6. Lagu Mersailles dinyatakan sebagai lagu kebangsaan
7. Membentuk tentara nasional dipimpin oleh Jendral La Fayette
Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaanwarganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
sosial demokrasi
Artikel ini membutuhkan catatan kaki untuk pemastian.
Silakan bantu memperbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang handal. Disertai rujukan bahan mungkin sulit dan dihapus. (Juli 2010)
demokrasi sosial adalah suatu ideologi politik tengah-kiri pada spektrum politik klasik. Gerakan demokrasi contemporary sosial berusaha untuk reformasi kapitalisme untuk menyelaraskan dengan cita-cita etis keadilan sosial, sementara mempertahankan modus produksi kapitalis, sebagai lawan untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi alternatif sosialis [1] Praktis modern kebijakan demokrasi sosial termasuk. Promosi dari kesejahteraan negara, dan penciptaan demokrasi ekonomi sebagai alat untuk mengamankan hak-hak pekerja. [2]
Secara historis, demokrasi sosial adalah suatu bentuk sosialisme reformis evolusi [2] yang menganjurkan pembentukan suatu ekonomi sosialis melalui perjuangan kelas. Pada awal abad 20, Eropa utama partai-partai demokratis sosial mulai untuk menolak unsur-unsur Marxisme, Revolusioner sosialisme dan perjuangan kelas, mengambil posisi moderat bahwa sosialisme dapat ditentukan melalui reformasi politik. Perbedaan antara Sosial Demokrasi dan Sosialisme Demokrat belum sepenuhnya berkembang pada saat ini. Deklarasi Frankfurt Sosialis Internasional pada tahun 1951, dihadiri oleh banyak partai-partai demokratis sosial dari seluruh dunia, penganut berkomitmen untuk menentang komunisme Bolshevik dan Stalinisme, dan untuk mempromosikan bertahap transformasi kapitalisme ke sosialisme. [3]
demokrasi sosial, seperti yang dipraktekkan di Eropa pada tahun 1951, adalah gerakan sosialis yang mendukung gradualisme, dengan keyakinan bahwa reformasi demokrasi bertahap untuk ekonomi kapitalis pada akhirnya akan berhasil dalam menciptakan suatu ekonomi sosialis [4] menolak pengenaan paksa sosialisme melalui sarana revolusioner [4].. gradualisme ini telah mengakibatkan berbagai kelompok paling kiri, termasuk komunis, menuduh demokrasi sosial menerima nilai-nilai masyarakat kapitalis dan karenanya tidak menjadi bentuk asli dari sosialisme [4], bukan pelabelan sebuah konsesi dibuat untuk kelas kelas pekerja oleh kelas penguasa. Sosial demokrasi menolak prinsip Marxis kediktatoran proletariat dan pembentukan sebuah negara sosialis, mengklaim bahwa reformasi demokrasi gradualis akan meningkatkan hak-hak kelas pekerja. [5]
Sejak kenaikan popularitas Kanan Baru dan neoliberalisme, sejumlah tokoh partai-partai demokratis sosial telah meninggalkan tujuan dari evolusi bertahap dari kapitalisme ke sosialisme dan bukannya mendukung kapitalisme negara kesejahteraan [6] demokrasi sosial seperti ini muncul sebagai yang berbeda.ideologi dari sosialisme demokratis. Di banyak negara, demokrat sosial terus ada bersama sosialis demokrasi, yang berdiri di sebelah kiri mereka pada spektrum politik. Kedua gerakan kadang-kadang beroperasi dalam partai politik yang sama, seperti Brasil Pekerja Partai [7] dan Partai Sosialis Perancis.Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa partai-partai demokratis sosial (khususnya, Partai Buruh Inggris) telah memeluk lebih sentris, posisi kebijakan Jalan Ketiga. Perkembangan ini telah menghasilkan kontroversi cukup.
Sosialis Internasional (SI) adalah organisasi internasional utama sosial partai sosialis demokratis dan moderat. Ia menegaskan prinsip-prinsip berikut: pertama, kebebasan-tidak hanya kebebasan individu, tetapi juga bebas dari diskriminasi dan bebas dari ketergantungan pada salah satu pemilik alat-alat produksi atau pemegang kekuasaan politik yang kasar, kedua, kesetaraan dan keadilan sosial-bukan hanya sebelum hukum tetapi juga kesetaraan ekonomi dan sosial-budaya juga, dan kesempatan yang sama bagi semua termasuk para penyandang cacat fisik, mental, atau sosial, dan, ketiga, solidaritas-kesatuan dan rasa belas kasihan bagi para korban ketidakadilan dan ketimpangan. Cita-cita ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam SI Deklarasi Prinsip. [8]
Asli sosial demokrasi
Pada abad ke-19, istilah "Sosial Demokrat" digunakan sebagai menangkap luas-semua untuk sosialis internasional karena kesetiaan dasar ideologis mereka untuk Karl Marx atau Ferdinand Lassalle, berbeda dengan berbagai bentuk-bentuk advokasi sosialisme utopia. Dalam salah satu karya ilmiah pertama pada sosialisme Eropa yang ditulis untuk audiens Amerika, Richard T. Ely 's 1883 buku, Sosialisme Perancis dan Jerman di Modern Times, Sosial Demokrat telah ditandai sebagai "sayap ekstrim kaum sosialis" yang "cenderung untuk meletakkan . stres begitu banyak kesamaan kenikmatan, terlepas dari nilai kerja seseorang, bahwa mereka mungkin, mungkin, lebih tepat menjadi komunis disebut "[9] Ely lanjutan:
"Mereka memiliki dua karakteristik yang membedakan Sebagian besar dari mereka adalah buruh, dan, sebagai suatu peraturan, mereka mengharapkan kekerasan penggulingan lembaga yang ada dengan revolusi mendahului pengenalan negara sosialistik. Aku tidak akan, dengan cara apapun,. Mengatakan bahwa mereka semua revolusioner, tetapi kebanyakan mereka tidak diragukan lagi adalah. * * *
"Tuntutan yang paling umum dari demokrat sosial adalah sebagai berikut:. Negara harus ada khusus untuk buruh, tanah dan modal harus menjadi milik bersama, dan produksi dilakukan di unitedly persaingan Swasta, dalam arti biasa istilah, adalah berhenti. "[10]
Banyak pihak di era ini menggambarkan diri mereka sebagai "demokrasi sosial," termasuk Jenderal Jerman Pekerja Dasar dan Sosial Demokrat Partai Buruh Jerman (yang bergabung untuk membentuk Partai Sosial Demokrat Jerman), Inggris Federasi Sosial Demokrat, dan Partai Buruh Demokratis Sosial Rusia. The "demokrasi sosial" istilah terus digunakan dalam konteks ini sampai dengan saat Revolusi Bolshevik bulan November 1917, di mana saat itu istilah "komunis" datang ke mode bagi individu dan organisasi menganut jalan revolusioner untuk sosialisme.
Kontemporer sosial demokrasi
Sebuah mawar merah sering digunakan sebagai simbol demokrasi sosial, banyak diadopsi pada periode setelah Perang Dunia II. [11]
Gerakan demokrasi kontemporer sosial muncul melalui istirahat dalam gerakan sosialis di tahun-tahun awal abad kedua puluh.Berbicara secara luas, istirahat ini dapat digambarkan sebagai cara perpisahan antara mereka yang bersikeras pada revolusi politik sebagai prasyarat untuk pencapaian tujuan sosialis dan mereka yang berpendapat bahwa jalur bertahap atau evolusi untuk sosialisme adalah mungkin dan diinginkan. [12] Banyak gerakan yang terkait, termasuk pasifisme, anarkisme, dan sindikalisme, muncul pada saat yang sama, ideologi ini sering diumumkan oleh individu yang memisahkan diri dari gerakan sosialis yang sudah ada sebelumnya, dan mengadakan berbagai keberatan agak berbeda dengan Marxisme.
Eduard Bernstein, 1895.
Salah satu pendiri kunci demokrasi sosial kontemporer adalah Eduard Bernstein, penganjur sosialisme reformis dan revisionis Marxisme. Bernstein semula seorang Marxis dan telah mengadakan hubungan dekat dengan Karl Marx dan Friedrich Engels, tetapi ia melihat kelemahan dalam pemikiran Marxis dan mulai kritik seperti ketika ia diselidiki dan menantang teori materialis Marxis tentang sejarah [13] Bernstein dikritik. Konsep Marxisme tentang " konflik kelas irreconciliable "dan permusuhan Marxisme untuk liberalisme [14] Bernstein menantang. posisi Marx tentang liberalisme dengan mengklaim bahwa demokrat liberal dan demokrat sosial yang diselenggarakan alasan umum yang ia diklaim bisa digunakan untuk menciptakan sebuah" republik sosialis ". [14]
Tentang masalah konflik kelas, Bernstein percaya bahwa kesenjangan ekonomi antara kelas borjuis dan proletariat secara bertahap akan dieliminasi melalui reformasi hukum dan program redistribusi ekonomi. [14] Bernstein menolak prinsip Marxis kediktatoran proletariat, mengklaim bahwa reformasi demokrasi gradualis akan meningkatkan hak-hak kelas pekerja. [5] Selain itu, ia percaya bahwa kerjasama kelas kursus lebih disukai untuk mencapai sosialisme, bukan konflik kelas. [15] Pada masalah konflik kelas dan menanggapi prinsip Marxis dari kediktatoranproletariat, Bernstein mengatakan:
"Tak seorang pun berpikir untuk menghancurkan masyarakat sipil sebagai komunitas diperintahkan dalam perang beradab Justru sebaliknya, Sosial Demokrasi tidak ingin putus masyarakat sipil dan membuat semua anggotanya kaum proletar bersama;., Melainkan terus-menerus tenaga kerja untuk meningkatkan pekerja dari posisi sosial suatu proletar dengan warga dan dengan demikian membuat kewarganegaraan universal ini tidak ingin mengganti masyarakat sipil dengan masyarakat proletar tetapi tatanan kapitalis dengan masyarakat sosialis.. " Eduard Bernstein [16]
Bernstein mendesak demokrat sosial yang akan berkomitmen untuk agenda jangka panjang mengubah ekonomi kapitalis ke ekonomi sosialis daripada pergolakan tiba-tiba kapitalisme, mengatakan:
"Demokrasi sosial tidak harus mengharapkan atau keinginan kolaps sistem ekonomi yang ada ... Apa demokrasi sosial harus melakukan, dan melakukan untuk waktu yang lama untuk datang, adalah mengorganisir kelas pekerja secara politis, kereta untuk demokrasi, dan berjuang untuk setiap dan semua reformasi di negara bagian yang dirancang untuk menaikkan kelas pekerja dan membuat negara lebih demokratis. " Eduard Bernstein [17]
Para demokrat sosial, yang telah menciptakan organisasi sosialis terbesar masa itu, tidak menolak Marxisme (dan pada kenyataannya dituntut untuk menegakkan itu), tetapi sejumlah individu kunci ingin reformasi argumen Marx untuk menyebarluaskan kritik kurang bermusuhan kapitalisme . Mereka berpendapat sosialisme yang harus dicapai melalui evolusi masyarakat daripada revolusi. pandangan seperti itu sangat ditentang oleh kaum sosialis revolusioner, yang berpendapat bahwa setiap upaya untuk reformasi kapitalisme ditakdirkan untuk gagal, untuk secara bertahap reformis akan rusak dan akhirnya berubah menjadi kapitalis sendiri.
Meskipun perbedaan mereka, cabang-cabang reformis dan revolusioner sosialisme tetap bersatu melalui Internasional Kedua sampai pecahnya Perang Dunia I. pandangan yang berbeda pada legitimasi perang terbukti menjadi jerami final untuk ini serikat lemah. Kaum sosialis reformis didukung pemerintah nasional masing-masing dalam perang, suatu fakta yang dilihat oleh kaum sosialis revolusioner sebagai pengkhianatan langsung terhadap kelas pekerja, dalam kata lain, kaum sosialis revolusioner percaya bahwa sikap ini mengkhianati prinsip bahwa para pekerja dari semua negara harus bersatu dalam menggulingkan kapitalisme, dan mengecam fakta bahwa kelas terendah biasanya adalah orang-orang dikirim ke perang untuk melawan dan mati.
Bitter argumen pun terjadi dalam partai-partai sosialis, seperti misalnya antara Eduard Bernstein, yang sosialis reformis terkemuka, dan Rosa Luxemburg, salah satu sosialis revolusioner terkemuka dalam SPD di Jerman. Akhirnya, setelah Revolusi Rusia tahun 1917, sebagian besar partai-partai sosialis dunia retak. Kaum sosialis reformis menyimpan nama demokrat sosial, sementara sosialis revolusioner banyak yang mulai menyebut diri mereka komunis, dan mereka segera membentuk gerakan Komunis modern. Partai-partai komunis segera membentuk Ketiga Internationale eksklusif yang dikenal secara global sebagai Komintern.
Pada tahun 1920, perbedaan doktrinal antara demokrat sosial dan komunis semua fraksi (akan mereka Ortodoks Marxis, Bolshevik, atau Menshevik) telah dipadatkan.
Pasca-Perang Dunia II
Lihat juga Sejarah sosialisme.
Setelah Perang Dunia II, sebuah organisasi internasional yang baru untuk mewakili demokrasi sosial dan sosialisme demokratis, Sosialis Internasional pada tahun 1951. Dalam Deklarasi Frankfurt pendiri, Sosialis Internasional mengecam baik kapitalisme dan komunisme Bolshevik. Adapun komunisme Bolshevik, Deklarasi mencela dalam pasal 7, 8, dan 9, mengatakan:
7. Sementara itu, sebagai uang muka Sosialisme di seluruh dunia, kekuatan baru telah timbul mengancam gerakan menuju kebebasan dan keadilan sosial. Sejak Revolusi Bolshevik di Rusia, Komunisme telah membagi Perburuhan Internasional Gerakan dan telah menetapkan kembali realisasi Sosialisme di banyak negara selama beberapa dekade. [3]
8. Komunisme klaim palsu berbagi dalam tradisi Sosialis. Bahkan telah mendistorsi tradisi luar pengakuan. Ia telah membangun suatu teologi yang kaku yang tidak sesuai dengan semangat kritis Marxisme. [3]
9. Dimana Sosialis bertujuan untuk mencapai kebebasan dan keadilan dengan menghapus eksploitasi yang memisahkan laki-laki di bawah kapitalisme, Komunis berusaha untuk mempertajam orang-orang divisi kelas hanya untuk membangun kediktatoran dari sebuah partai tunggal. [3]
10. Internasional Komunisme adalah instrumen dari imperialisme baru. Dimanapun itu mencapai kekuasaan itu telah merusak kebebasan atau kesempatan untuk memperoleh kebebasan. Hal ini didasarkan pada birokrasi militer dan polisi teroris. Dengan memproduksi mencolok kontras kekayaan dan hak istimewa itu telah menciptakan sebuah masyarakat kelas baru. Kerja paksa memainkan peran penting dalam organisasi ekonomi. "[3]
Setelah perpecahan antara demokrat sosial dan komunis, split lain dikembangkan dalam demokrasi sosial, antara mereka yang masih percaya hal itu perlu untuk menghapuskan kapitalisme (tanpa revolusi) dan menggantinya dengan sistem sosialis melalui cara-cara parlemen demokratis, dan mereka yang percaya bahwa kapitalis sistem dapat dipertahankan tetapi diperlukan reformasi dramatis, seperti nasionalisasi perusahaan besar, pelaksanaan program-program sosial (pendidikan umum, perawatan kesehatan universal, dan sejenisnya) dan sebagian redistribusi kekayaan melalui bentuk usaha tetap dari negara kesejahteraan berdasarkan perpajakan progresif.
Akhirnya, partai-partai demokratis paling sosial telah datang akan didominasi oleh posisi terakhir dan, di era pasca Perang Dunia II, telah meninggalkan apapun komitmen untuk menghapuskan kapitalisme. Sebagai contoh, pada tahun 1959, Partai Sosial Demokrat Jerman mengadopsi Program Godesberg, yang menolak perjuangan kelas dan Marxisme. Sementara "demokrat sosial" dan "demokrasi sosialis" terus digunakan secara bergantian, oleh 1990-an di dunia berbahasa Inggris paling tidak, dua istilah itu umumnya berasal masing-masing untuk menandai posisi kedua dan mantan.
Di Italia, Italia Demokrat Partai Sosialis didirikan pada tahun 1947, dan dari 1948 pada mendukung gagasan aliansi moderat.Sejak akhir tahun 1980an, banyak partai-partai demokratis sosial lainnya telah mengadopsi "Jalan Ketiga", baik secara formal maupun dalam praktek. modern sosial demokrat umumnya mendukung ekonomi campuran, yang dalam banyak hal kapitalistik, tapi secara eksplisit membela pemerintah penyediaan pelayanan sosial tertentu.
Banyak partai-partai demokratis sosial telah bergeser dari penekanan tradisional mereka tujuan keadilan sosial untuk hak asasi manusia dan isu-isu lingkungan. Dalam hal ini, mereka menghadapi tantangan yang meningkat dari Greens, yang melihat ekologi sebagai dasar untuk perdamaian, memerlukan reformasi jumlah uang beredar, dan mempromosikan langkah-langkah perdagangan yang aman untuk memastikan integritas ekologi. Di Jerman khususnya, Hijau, Sosial Demokrat, dan partai-partai sayap kiri lainnya telah bekerjasama dalam aliansi merah-hijau yang disebut. Pemerintah sekarang di Norwegia dikenal sebagai Koalisi Merah-Hijau, sedangkan blok oposisi di Swedia adalah sama-berjudul Merah-Hijau, dengan partai-partai demokratis sosial membentuk komponen terbesar kedua aliansi.
Hadir
Banyak kebijakan yang didukung oleh demokrat sosial di paruh pertama abad ke-20 sejak telah dimasukkan ke dalam praktek oleh pemerintah demokratis sosial di seluruh dunia industri.Industri telah dinasionalisasi, belanja publik telah melihat peningkatan jangka panjang yang besar, dan peran negara dalam menyediakan free-to-user atau perawatan kesehatan dan subsidi pendidikan telah meningkat sangat. Banyak reformasi yang dibuat oleh demokrat sosial di Eropa, seperti pembentukan layanan perawatan kesehatan nasional, telah dianut oleh kaum liberal dan konservatif, dan tidak ada dukungan luar pinggiran radikal untuk kembali ke tingkat abad ke-19 pengeluaran publik dan ekonomi regulasi. Bahkan di Amerika Serikat, di mana tidak ada pesta demokrasi besar sosial ada, ada program regulasi (seperti kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan) dan program kesejahteraan (seperti Medicare [18] dan Medicaid [19]) yang menikmati dukungan bipartisan.
Namun, sejak tahun 1980-an, telah terjadi persepsi bahwa demokrasi sosial telah di retret di dunia Barat, khususnya di negara-negara berbahasa Inggris, di mana nilai-nilai demokrasi sosial boleh dibilang tidak berakar kuat dalam hukum dan budaya lokal seperti di tempat lain. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah partai-partai demokratis historis sosial dan pemerintah sudah pindah dari beberapa unsur tradisional demokrasi sosial dengan mendukung cita-cita Jalan Ketiga dan dengan demikian mendukung kedua privatisasi industri negara dikontrol dan jasa tertentu dan pengurangan bentuk-bentuk tertentu peraturan pasar.
Penerapan ideologi Jalan Ketiga oleh demokrat sosial yang telah terbukti memecah belah dalam masyarakat luas demokrasi sosial.demokrat sosial tradisional berpendapat bahwa ideologi Jalan Ketiga telah menyebabkan gerakan menjadi terlalu sentris, dan bahkan bahwa gerakan mungkin menjadi tengah-kanan. Secara umum, pembalikan jelas dalam kebijakan telah mengalami oposisi yang signifikan antara anggota partai dan pemilih inti;. Banyak dari yang terakhir telah mengklaim bahwa pemimpin mereka telah mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi sosial [20]
Pendukung cita-cita Jalan Ketiga menyatakan bahwa mereka hanya mewakili adaptasi yang diperlukan atau pragmatis demokrasi sosial dengan realitas dunia modern: demokrasi sosial tradisional berkembang selama iklim internasional yang berlaku pasca-perang konsensus Bretton Woods, yang runtuh pada 1970-an. Hal ini, terlebih lagi, menjadi sulit bagi partai-partai politik di negara maju untuk memenangkan pemilihan pada platform khas sayap kiri sekarang bahwa pemilih semakin kelas menengah, aspirasi dan consumeristic.
Di Inggris, di mana seperti pemilih yang menolak Partai Buruh empat kali berturut-turut antara 1979 dan 1997, Jalan Ketiga politisi Tony Blair dan rekan-rekannya dalam gerakan Buruh Baru mengambil keputusan strategis untuk memisahkan diri dari publik, inkarnasi sebelumnya secara eksplisit sosialis demokratis merekapartai. Pemerintah Buruh yang berkuasa pada tahun 1997 melanjutkan tradisi bahwa Margaret Thatcher dimulai pada tahun 1980-an penjualan keluar industri dinasionalisasi, dan kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin tumbuh. Ini tantangan untuk tradisional cita-cita democractic sosial terasing backbenchers banyak, termasuk beberapa yang menganjurkan sebuah ideologi kurang militan demokrasi sosial. [21]
Pengembangan kebijakan baru demokratis sosial di lingkungan ini adalah subyek perdebatan luas di kiri dan tengah-kiri. Sejumlah think-tank politik, seperti Kebijakan Jaringan dan Wiardi Beckman Stichting, telah aktif dalam memfasilitasi dan mempromosikan debat ini.
Ideologi
Bagian ini tidak mengutip manapun acuan atau sumber.
Silakan bantu memperbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Disertai rujukan bahan mungkin sulit dan dihapus. (April 2007)
Secara umum, dukungan demokrat kontemporer sosial:
Sebuah ekonomi campuran yang terdiri dari kedua perusahaan swasta dan program publik yang dimiliki atau subsidi pendidikan, perawatan kesehatan universal, perawatan anak dan pelayanan sosial terkait untuk semua warga negara.
Sebuah sistem yang luas jaminan sosial (walaupun biasanya tidak sejauh dianjurkan oleh sosialis), dengan tujuan yang dinyatakan oleh menangkal dampak kemiskinan dan mengasuransikan warga terhadap hilangnya pendapatan berikut penyakit, pengangguran atau pensiun.
Badan-badan pemerintah yang mengatur perusahaan swasta dalam kepentingan pekerja dan konsumen dengan menjamin hak-hak buruh (yaitu mendukung akses pekerja untuk serikat buruh), perlindungan konsumen, dan persaingan pasar yang wajar.
Lingkungan hidup dan undang-undang perlindungan lingkungan, misalnya, dana untuk sumber energi alternatif dan undang-undang yang dirancang untuk memerangi pemanasan global.
Sebuah sistem perpajakan value-added/progressive untuk mendanai pengeluaran pemerintah.
Sebuah sekuler dan kebijakan sosial yang progresif.
Imigrasi dan multikulturalisme.
Perdagangan yang adil atas perdagangan bebas.
Suatu kebijakan luar negeri mendukung promosi demokrasi, perlindungan hak asasi manusia dan jika mungkin, multilateralisme efektif.
Advokasi keadilan sosial, hak asasi manusia, hak sosial, hak-hak sipil dan kebebasan sipil.
Sosialisme versus Demokrasi Sosial Modern:
Sosialisme Sosialisme Demokrasi Pasar Sosial
Perencanaan Ekonomi, Campuran Ekonomi, ekonomi Pasar perencanaan partisipatif, ekonomi pasar yang berorientasi Pasar Mixed Diatur: Pasar Sosial, Mixed-Pasar, Negara Kesejahteraan
Kepemilikan negara atau kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan kepemilikan Negara industri berat atau kepemilikan bersama atas alat-alat produksi kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dengan kepemilikan publik minimal beberapa industri
Negara atau publik memiliki sumber daya dan lembaga-lembaga ekonomi yang besar, menggunakan tenaga kerja surplus untuk membiayai program pemerintah, investasi negara diarahkan Negara, publik atau pekerja sumber daya koperasi dan usaha sendiri, menggunakan mereka untuk membiayai program pemerintah, kadang-kadang dengan investasi negara-negara diarahkan terutama didanai melalui pajak progresif, pemerintah mengatur usaha swasta dan memberikan kesejahteraan
Sosialis ekonomi, Ekonomi perencanaan Lange Model, Goulash Komunisme, sosialisme Ricardian, mutualisme, pasar model ekonomi Sosialis-berorientasi Nordik, Pasar Sosial Ekonomi, Kesejahteraan negara
Partai politik
Lihat juga: Daftar partai demokratis sosial
partai sosial politik yang demokratis, yang kadang-kadang juga termasuk elemen sosialis demokrasi, beroperasi di negara maju dan berkembang, termasuk Perancis, Jerman, Inggris, Spanyol, Australia, Israel dan Brasil. Kebanyakan partai-partai demokratis sosial Eropa adalah anggota Partai Sosialis Eropa, [22] yang merupakan salah satu partai politik utama di tingkat Eropa, [23] dan kelompok parlemen Aliansi Progresif Sosialis dan Demokrat.Secara global, partai-partai demokratis paling sosial di seluruh dunia adalah anggota Sosialis Internasional. [24]
Dalam banyak kasus, partai-partai demokratis sosial adalah pemain dominan (India, Portugal, Australia) atau kedua-ditempatkan (Italia, Swedia, Jerman, Inggris) dalam sistem politik masing-masing, meskipun dalam beberapa kasus mereka partai-partai kecil dalam politik federal ( Kanada, Irlandia, Rusia). [25] Amerika Serikat adalah satu-satunya negara industri yang saat ini tidak memiliki pihak resmi demokrasi utama sosial, meskipun banyak yang menganggap sebagian besar dari Partai Hijau dan beberapa faksi liberal Partai Demokrat (Amerika Serikat ) untuk menjadi sosial demokratis. Beberapa konservatif di Amerika Serikat telah menuduh Presiden Barack Obama menjadi baik "Sosialis Demokrat" atau "Sosial Demokrat", tetapi Obama dan arus utama Partai Demokrat menolak tuduhan tersebut. Obama mengidentifikasi dengan progresivisme Amerika kontemporer.Kritik Obama di sebelah kiri mengidentifikasi dia sebagai umumnya memegang pandangan moderat. [26]
Sejak 1960-an, demokrat sosial yang telah memperluas tujuan mereka di luar bidang kebijakan ekonomi untuk memasukkan aspek environmentalisme, feminisme, kesetaraan ras dan multikulturalisme. Perkembangan lain penting adalah kecenderungan sejak 1980 bagi partai-partai demokratis sosial untuk menjauhkan diri dari kebijakan ekonomi khas sayap kiri seperti kepemilikan publik dan dirigisme, bukannya mengadopsi kebijakan yang mendukung ekonomi yang relatif ringan diatur dan menekankan persamaan kesempatan.
Kecenderungan ini, dikenal sebagai Jalan Ketiga, adalah kontroversial di antara beberapa dari kiri, banyak dari mereka berpendapat bahwa politisi Jalan Ketiga (seperti Tony Blair dan Bill Clinton) [20] telah pindah terlalu jauh ke tengah, atau bahkan pusat- benar. Lainnya, seperti kepemimpinan Partai Buruh Inggris, menolak kritik ini. [27]
Kritik
Lihat juga: Kritik negara kesejahteraan
kritikus Sosialis demokrasi sosial kontemporer termasuk sosialis ortodoks, sosialis Marxis, sosialis revolusioner, anarkis dan berbagai sekolah lain pemikiran. Kritik yang paling umum yang dibuat oleh kaum sosialis adalah bahwa program demokratis sosial mempertahankan sistem kapitalis (dan karenanya mempertahankan masalah mendasar, seperti fluktuasi siklus dan kontradiksi sosial), digunakan untuk lebih melegitimasi kapitalisme dan hambatan untuk perubahan sosial dan ekonomi fundamental. [ 28]
Marxis lebih lanjut berpendapat bahwa kebijakan sosial negara demokrasi dan kesejahteraan membatasi sistem insentif pasar dengan menyediakan hal-hal seperti upah minimum, asuransi pengangguran, keuntungan mengurangi berat dan tentara cadangan tenaga kerja, sehingga mengurangi insentif bagi para kapitalis untuk berinvestasi dalam produksi lebih; pada dasarnya, kesejahteraan melumpuhkan kebijakan sosial sistem kapitalis dan sistem insentif, sehingga satu-satunya solusi nyata untuk kapitalisme adalah sistem ekonomi sosialis. [28]
Demokrasi sosialis dan sosialis libertarian berpendapat bahwa demokrasi sosial telah merosot menjadi oportunisme pragmatis;. bukan mengubah dunia, demokrasi sosial semata-mata mengubah dirinya untuk mengakomodasi taktik [29] Sosial demokrasi juga dianggap elitis dan tidak realistis karena hal itu bergantung pada perubahan ke datang dari atas, atau hanya mengandalkan lembaga-lembaga parlemen dan demokrasi liberal daripada representasi populer atau organisasi dari bawah. [29]
Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut :
1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.
4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.
Dalam Rancangan TAP MPR RI tentang Demokrasi Pancasila disebutkan bahwa Demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah.
Proses gagasan wawasan nusantara
1. Deklarasi juanda ( 13 desember 1957 )
“ untuk menjamin keutuhan,kesatuan bangsa,intergritas wilayah negara dan kesatuan ekonmi nasional, maka ditarik garis pangkal lurus dari titik terluar,pulau terluar wilayah INA “
b.jalur laut / laut territorial INA adalah 12 mil laut dari garis pangkal lurus
Hak lalu lintas kapal asing di perairan INA , dijamin selama tidak membahayakan dan merugikan NKRI
c. RI berdaulat atas perairan sebelah dalam dari garis batas luar laut territorial termasuk dasar laut tanah dibawahnya dan udara di atasnya
+ Ordonantie 1939
- Mempersatukan wilayah secara terpisah
- Azas pulau demi pulau
- Lebar / luas wilayah 3 mil
+ Deklarasi djuanda 1939
- Mempersatukan wilayah secara keseluruhan
- Azas pont to point theory
- Lebar / luas wilayah 12 mil
2. Konsep politik dan ketatanegaraan ( 17 febuari 1969 )
Isinya :
a. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landasan kontinen INA, adalah milik eksklusif Negara
b. Pemerintahan INA bersedia menyelesaikan soal garis batas LK dengan negara tetangga melalusi perundingan
c. Jika tidak ada perjanjian maka batas LK INA adalah suatu garis yang ditarik ditengah – tengah antara pulau – pulau terluar INA dengan titik terluar wilayah negara tetangga
d. Claim diatas tidak mempengaruhi sifat serta status pada perairan diatas LK INA maupun ruangannya
3. ZEE Indonesia ( 21 Maret 1980 )
Mengatur tentang :
a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan exploitasi,pengolahan,pelestarian SDA Hayati dan non HAYATI
b. Hak yuridis yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau buatan,instalasi,penelitian ilmiah mengenai laut,pelestarian lingkungan
Latar belakang :
- Terbatasnya persediaan ikan
- Pembangunan nasional
- ZEE sbg rezim hokum internasional
4. HLI mulai diberlakukan ( 17 – 11 – 1994 )
Merupakan hasil dari konferensi hokum laut 3 PBB,berlaku di 60 negara meratifikasi.160 negara menghadiri HLI dan membutuhkan waktu 2 dasawarsa.
HUKUM LAUT suatu ASPEK GAGASAN WAWASAN NUSANTARA
2 Konsep pokok :
Res Nulius : Laut tidak ada yang mempunyai dan karenanya dapat diambil dan dimilik oleh masing – masing negara
Res Communis: Laut milik bersama masyarakat dunia karenanya tidak dapat diambil dan dimiliki oleh masing – masing negara
Dalam sejarah :
- Grotius ( belanda ) 1609 prinsip “ MERE LIBERUM” = lautan bebas(setiap negara mempunyai hak berniaga)
- J. Seldon ( inggris ) 1636 prinsip “ MERE CLAUSUM” = lautan tertutup ( menguasai lautan)
Archipelago Principle
Suatu kesatuan wilayah yang batas – batasnya ditentukan laut dalam,lingkungan mana terdapat pulau – pulau dan gugusan pulau – pulau / gugusan pulau2 perairan diantara kesatuan utuh dengan unsure air sbg penghungnya
Wilayah Dirgantara Indonesia
Terdiri dari :
- Ruang angkasa ( OUTERSPACE)
- Ruang udara = ruang atmosfir ( AIRSPACE )
Keistimewaan Dirgantara
Sebagai :
a. Media gerak ( penerbangan )
b. Media telekomunikasi
c. Media Olahraga
d. Penginderaan jarak jauh ( remote sensing )
e. Pertahanan keamanan
Maxim romawi dalam hokum perdata
Cujus est solum ejus est usque ad coeslum et ad inferior ad infinitum
Artinya barang siapa memiliki sebidang tanah maka dia juga memiliki segala sesuatu yang ada di atasnya dan dibawahnya tanpa batas
Prinsip kedaulatan Negara di ruang Udara
a. Negara hanya berdaulat terhadap ruang udara diatas wilayahnya seluas ‘territorial belt’
b. Di atas laut lepas dan ‘terranullius’,ruang udara tersebut bebas
c. Ruang lingkup wilayah suatu negara berbentuk kerucut yang meluas dari titik pusat bumi ke ruang diatasnya
d. Kedaulatan suatu negara terbatas pada ‘ratio loci’ dan bukan pada ‘ratio materiae’
UU RI no 15 tahun 1992 tentang penerbangan
Pasal 4 : Negara RI berdaulat atas wilayah udara
Pasal 5 : pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dan pengaturan ruang udara untuk kepentingan HANKAMNEG
Penerbangan dan ekonomi Nasional
Ayat 1 : untuk kepentingan HANKAMNEG serta keselamatan penerbangan,pemerintah menetapkan kawasan udara terlarang
Ayat 2 : pesawat udara Indonesia / asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang
Ayat 3 : Penerapan kawasan udara teralang dan tindakan pemaksaan diatur lebih lanjut
Wilayah Indonesia
Kali ini saya akan mencoba membahas hal yang rada berat dan serius.
Saya mau membahas tentang kewilayahan Indonesia. Saya terinspirasi untuk menulis ini karena saya baru saja menjalani ujian Kewarganegaraan pada hari Jumat kemarin. haha! Pada pelajaran pengantar, dibahas tujuan mempelajari KWN di perguruan tinggi, yaitu untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kesadaran berbangsa dan cinta tanah air. Saya salah satunya.=D
Dari beberapa sub-bab yang ada di materi ini, ada satu bab yang menarik bagi saya, yakni mengenai geopolitik Indonesia. Mengertikah kalian? Geopolitik adalah kekuasaan di mana mempertimbangkan bumi dan segala isinya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar terdiri dari laut.
Berikut pembagian laut Indonesia dari masa ke masa berdasarkan :
1. Ordonansi 1939
Wilayah Indonesia terpecah-pecah dengan kebijakan bahwa laut adalah milik internasional. Laut menjadi pemisah bagi pulau-pulau di Indonesia. Wilayah Indonesia adalah pulau-pulau serta laut yang berjarak 3 mil sekeliling pulau.
2.Deklarasi Juanda 1959
Laut teritorial adalah laut di antara pulau serta laut berjarak 12 mil mengarah ke luar. Kebijakan 3 mil diganti menjadi 12 mil pada kebijakan ini. Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh.
3. UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea)1982
Pada keputusan hukum internasional ini ditetapkan batas ZEE wilayah Indonesia, yakni 200 mil. Wilayah ini bukan wilayah teritorial, tetapi Indonesia memiliki kesempatan yang pertama untuk memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Bagaimana dengan batas ruang udara Indonesia? Pernahkah terpikir? Saya baru tahu saat saya mendapat pelajaran ini.
Batas ruang udara Indonesia diukur dengan menarik garis dari pusat bumi menyinggung batas wilayah laut Indonesia. Begitu pula dengan batas ruang antariksa Indonesia dan GSO (Geo Stationery Unit).
Pengertian GSO, menurut link ini
GSO itu adalah...(mengambil peta dunia, yang sudah disiapkan di atas meja. Lalumenunjuk pada garis khatulistiwa). Ini khatulistiwa, GSO ada di atas ini. GSO itujaraknya 36 ribu kilometer. Hanya negara tertentu saja yang punya. Seperti Indonesia,Kolombia, Ekuador, Brazil, Zaire, Uganda, juga Kenya. Jadi nggak banyak. Ini baranglangka. Kita ini negara kaya. Kita yang ada di indonesia paling panjang di seluruhdunia (GSO-nya). Mencapai 12,8 persen, kurang lebih 34 ribu kilometer. Nah, satelitditaruh di GSO ini, dipanteng kaya layangan. GSO ini orbit yang luar bisa, sumber daya alam yang terbatas. Kan kita kalau pasang satelit harus pakai frekuensi, frekuensi itu jumlahnya terbatas. GSO yang lingkaran 360 derajat itu hanya cukup 180 satelit, karena jaraknya harus dua derajat antar satelit.
Kamis 01 April 2010
Pengaturan Hukum Zona Tambahan Indonesia.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar didunia yang terdiri dari 17.504 pulau, Luas total wilayah Indonesia yang 7.9 juta km2 terdiri dari 1.8 juta km2 daratan, 3.2 juta km2 laut teritorial dan 2.9 juta km2 perairan ZEE. Wilayah perairan 6.1 juta km 2 tersebut adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, dengan kata lain luas laut Indonesia adalah tiga kali luas daratannya. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 sebagai langkah untuk mempertahankan kedaulatannya, mengingat Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Dampak dari meratifikasi UNCLOS 1982 menimbulkan berbagai Hak dan Kewajiban Indonesia sebagai negara kepulauan.
Wilayah laut Indonesia dibagi menjadi 3 bagian yakni laut teritorial sejauh 12 mil, Zona Tambahan sejauh 24 mil dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil, untuk melindungi hak berdaulat atas kekayaan dan yuridiksi yang dimiliki oleh Indonesia terhadap wilayah perairannya maka dibutuhkan suatu peraturan, dalam hal ini peraturan yang mengatur tentang Zona Tambahan, yang mana Indonesia mempunyai Yuridiksi pengawasan di Zona Tambahan untuk mencegah dan menindak pelanggaran Bea Cukai, Imigrasi, Fiskal dan saniter. Zona Tambahan Indonesia adalah perairan yang berdampingan dengan Laut Teritorial Indonesia yang dapat diukur selebar 24 mil laut dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan.
Pendapat pakar hukum laut, Hasyim Djalal, mengenai Zona Tambahan (contiguous zone) adalah “Sepanjang yang berkaitan dengan batas contiguous zone, belum ada satupun batas yang ditetapkan dengan Negara-negara tetangga. Malah Indonesia sampai sekarang belum lagi mengundangkan ketentuannya mengenai zona ini. Walaupun seluruh Negara tetangga Indonesia telah mengundangkannya. Disinilah kelalaian Indonesia yang sangat menonjol. Karena itu sangat penting bagi Indonesia untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan mengenai ketentuancontiguous zone ini dan kemudian merundingkan batas-batasnya dengan Negara-negara terkait, khususnya dengan Thailand, Malaysia, Philipina, dan Australia.” ujar Hasyim Djalal.
Berangkat dari kenyataan di atas, maka pada tanggal 31 maret 2010, bertempat di ruang rapat Kerapu, gedung Mina Bahari I lantai 3 Kementerian Kelautan dan Perikanan, jln. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat, telah diselenggarakan Pertemuan Antar Departemen (PAD) yang dibuka oleh Laks TNI (purn) Kuntoro dari Dewan Kelautan Indonesia.
Pada pembukaan rapat, Kuntoro selaku ketua PAD memaparkan beberapa alternatif penyusunan pengaturan hukum di Zona Tambahan sebagai hasil pertemuan terdahulu, yakni alternatif pertama dibuatkan undang-undang tersendiri mengenai Zona Tambahan Indonesia, alternatif kedua menyempurnakan RUU tentang Kelautan dengan menambahkan pengaturan-pengaturan hukum tentang Zona Tambahan Indonesia, alternatif ketiga menyempurnakan Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan menambahkan pengaturan hukum tentang Zona Tambahan Indonesia, alternatif keempat menyempurnakan Undang-undang di bidang-bidang Kepabeanan (Bea Cukai), Imigrasi, Perpajakan (fiskal), saniter (kesehatan/karantina) dan cagar budaya, dengan menambahkan pengaturan hukum tentang Zona Tambahan Indonesia, dan alternatif yang kelima menyempurnakan Undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia dengan menambahkan pengaturan hukum tentang Zona Tambahan Indonesia.
Lebih lanjut Kuntoro berpendapat, bahwa alternatif yang paling tepat adalah alternatif kelima yakni menyempurnakan Undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dengan menambahkan pengaturan hukum tentang Zona Tambahan Indonesia, dengan alasan judul pengaturan dalam UNCLOS 1982 adalah: “TERRITORIAL SEA AND CONTIGUOUS ZONE” maka lebih praktis menyempurnakan Undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dengan menambahkan pengaturan hukum tentang Zona Tambahan Indonesia. Kuntoro juga menyampaikan konsep pengaturan hukum di Zona Tambahan Indonesia, yang dibagi kedalam 4 pasal, yaitu pasal 1 ayat (1) di zona yang berbatasan denga Laut Teritorial Indonesia, selanjutnya disebut Zona Tambahan Indonesia, Aparat Penegak Hukum yang berwenang, dapat melakukan pengawasan yang perlu untuk : a. Mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, ke fiskalan, keimigrasian, dan kekarantinaan dalam wilayah darat atau wilayah perairan Indonesia, b. Menindak pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam huruf a yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorial Indonesia. Ayat (2) zona tambahan tidak dapat melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal untuk mengatur lebar Laut Teritorial. Pasal 2 pengangkatan benda purbakala atau benda sejarah dari zona tambahan Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ijin pemerintah. Pasal 3 ayat (1) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 2, pengangkatan dan pemanfaatan kerangka kapal, benda berharga atau muatan kapal yang tenggelam (BMKT) dari zona tambahan, hanya dapat dilakukan dengan ijin pemerintah. Ayat (2) kerangka kapal atau barang berharga asal muatan kapal yang tenggelam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yang dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun setelah tenggelam tidak diangkat dari dasar laut, dianggap telah ditinggalkan oleh pemiliknya, dan oleh karena itu menjadi milik Negara. Pasal 4 berisi sanksi atas pelanggaran hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia berlaku terhadap pelanggaran hukum atas ketentuan-ketentuan di zona tambahan Indonesia.
Tanggapan Adam dari Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu mencakup ada 2 hal yang belum diatur dan membutuhkan peraturan perundang-undangan yakni Zona Tambahan dan Landas Kontinen. “Sebaiknya pengaturan hukum zona tambahan dimasukkan kedalam RUU Kelautan yang sedang berjalan di DPR, hal ini dimaksudkan agar pengaturan hukum zona tambahan dapat berjalan dengan menghemat waktu dan biaya, dibandingkan dengan harus membuat UU sendiri. Hal senada juga disampaikan oleh Z.A. Irwan, Dinas Hukum TNI AL, yang lebih condong untuk memasukan pengaturan hukum zona tambahan kedalam UU ZEE atau RUU kelautan” Ujar Adam.
Lebih lanjut sebagai kesimpulan sementara, rapat PAD mengerucut kepada dua alternatif yakni menyempurnakan RUU Kelautan atau merevisi UU nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
Pada gilirannya, Anny Sulaswatty Kepala Biro Hukum dan Humas Ristek mengusulkan agar kesepakatan penentuan penambahan pengaturan hukum tentang Zona Tambahan Indonesia dari 2 alternatif terpilih (RUU Kelautan atau UU No.6 th. 1996 tentang Perairan Indonesia), perlu dicermati berdasarkan azas efektif dan efisien serta target yang harus dicapai pada akhir 2010, mengingat masih terjadinya perdebatan cukup “alot” dari kementerian dan Institusi terkait mengenai tindak lanjut RUU Kelautan. "Selanjutnya, perlu juga di perhatikan peraturan2 yang sudah ada di seluruh kementerian atau lembaga serta institusi terkait agar tidak terjadi tumpang tindih, tidak bertentangan namun menambah kewenangan", tambah Anny.
Rapat PAD yang dihadiri oleh wakil dari Dirjen Bea dan Cukai, Imigrasi, Pajak, BPHN, Mabes TNI AL,Kemenlu, Dagri, KP, Ristek, ESDM, Diknas, Budpar, hukham, serta instansi terkait lainnya, ditutup dengan penugasan pada seluruh peserta untuk memberikan masukan tentang “penambahkan pengaturan-pengaturan hukum tentang Zona Tambahan Indonesia” apabila hendak di insert ke dalam RUU Kelautan atau UU No.6 tentang Perairan Indonesia
Definisi hak asasi manusia menurut para ahli, antara lain :
1. John Locke menyatakan macam-macam Hak Asasi Manusia yang pokok adalah:
a. Hak hidup (the rights to life);
b. Hak kemerdekaan (the rights of liberty);
c. Hak milik (the rights to property).
2. Thomas Hobbes menyatakan bahwa satu-satunya Hak Asasi Manusia adalah hak hidup.
3. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 berisi 30 pasal memuat macam-macam
HAM sebagai berikut:
a. Hak atas kewarganegaraan (Pasal 15).
b. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga (Pasal 16).
c. Hak atas kekayaan (Pasal 17).
d. Hak kebebasan berkeyakinan agama (Pasal 18).
e. Hak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat (Pasal 19).
f. Hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat (Pasal 20).
g. Hak ikut serta dalam pemerintahan (Pasal 21).
h. Hak atas jaminan sosial (Pasal 22 dan Pasal 25).
i. Hak atas bidang pekerjaan (Pasal 23 dan Pasal 24).
j. Hak atas bidang pendidikan (Pasal 26).
Voltaire 1694-1778 dari Perancis. Kritikan Voltaire sangat tajam terhadap pemerintahan absolute. Ia meperjuangkan kebebasan dan kemerdekaan pribadi, agama dan mengeluarkan pendapat(Liberte entiere de la personne, ….. de la religion, de la presse)
- Jean Jacques Rousseau 1712-1778, seorang pemikir Perancis. Dalam buku “du Condtract Sosial“ yang artinya: Perjanjian Masyarakat, Rousseau mengatakan bahwa menurut kodratnya, manusia itu sama dan merdeka dalam mengatur kehidupannya. Masyarakat mengadakan perjanjian untuk membentuk pemerintahan yang menyelenggarakan ketertiban bagi masyarakat sehingga terjamin haknya. Jadi raja yang memerintah itu memegang kedaulatan dari rakyat.
Tindakan revolusi berikutnya adalah menetapkan Deklarasi hak-hak manusia dan hak warga negara (Declaration des Droits de’l Homme et du Citoyen) Pada tanggal 27 Agustus 1789. Apakah isi deklarasi tersebut?. Deklarasi itu berisi beberapa prinsip antara lain:
1. Setiap manusia memiliki hak yang sama dihadapan Tuhan dan di dalam negera merdeka.
2. Setiap manusia memiliki hak-hak asasi yang tidak dapat dihapus oleh siapapun yaitu hak hidup, hak milik perseorangan, hak kemerdekaan, kebebasan berpendapat dan keamanan.
Dengan meletusnya revolusi Perancis, perubahan-perubahan di Perancis setelah revolusi adalah:
1. Menyusun pemerintahan baru berdasarkan Undang-undang
2. Feodalisme dihapuskan. Semua orang disapa dengan istilah “Citoyen” seperti sebutan “Bung” di Indonesia pada awal kemerdekaan.
3. Rohaniwan menjadi pegawai pemerintah dan tanahnya disita
4. Lahir semboyan Liberte (kebebasan), egalite (persamaan) dan fraternite ( persaudaraan) sebagai prinsip-prinsip demokrasi.
5.
Bendera kerajaan diganti dengan bendera nasional. Dengan rincian sebagai berikut:
1. Warna biru lambang persaudaraa.
2. Warna putih lambang persamaan.
3. Warna merah lambang kebebasan.
6. Lagu Mersailles dinyatakan sebagai lagu kebangsaan
7. Membentuk tentara nasional dipimpin oleh Jendral La Fayette
Negara demokrasi adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaanwarganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
sosial demokrasi
Artikel ini membutuhkan catatan kaki untuk pemastian.
Silakan bantu memperbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang handal. Disertai rujukan bahan mungkin sulit dan dihapus. (Juli 2010)
demokrasi sosial adalah suatu ideologi politik tengah-kiri pada spektrum politik klasik. Gerakan demokrasi contemporary sosial berusaha untuk reformasi kapitalisme untuk menyelaraskan dengan cita-cita etis keadilan sosial, sementara mempertahankan modus produksi kapitalis, sebagai lawan untuk menciptakan sebuah sistem ekonomi alternatif sosialis [1] Praktis modern kebijakan demokrasi sosial termasuk. Promosi dari kesejahteraan negara, dan penciptaan demokrasi ekonomi sebagai alat untuk mengamankan hak-hak pekerja. [2]
Secara historis, demokrasi sosial adalah suatu bentuk sosialisme reformis evolusi [2] yang menganjurkan pembentukan suatu ekonomi sosialis melalui perjuangan kelas. Pada awal abad 20, Eropa utama partai-partai demokratis sosial mulai untuk menolak unsur-unsur Marxisme, Revolusioner sosialisme dan perjuangan kelas, mengambil posisi moderat bahwa sosialisme dapat ditentukan melalui reformasi politik. Perbedaan antara Sosial Demokrasi dan Sosialisme Demokrat belum sepenuhnya berkembang pada saat ini. Deklarasi Frankfurt Sosialis Internasional pada tahun 1951, dihadiri oleh banyak partai-partai demokratis sosial dari seluruh dunia, penganut berkomitmen untuk menentang komunisme Bolshevik dan Stalinisme, dan untuk mempromosikan bertahap transformasi kapitalisme ke sosialisme. [3]
demokrasi sosial, seperti yang dipraktekkan di Eropa pada tahun 1951, adalah gerakan sosialis yang mendukung gradualisme, dengan keyakinan bahwa reformasi demokrasi bertahap untuk ekonomi kapitalis pada akhirnya akan berhasil dalam menciptakan suatu ekonomi sosialis [4] menolak pengenaan paksa sosialisme melalui sarana revolusioner [4].. gradualisme ini telah mengakibatkan berbagai kelompok paling kiri, termasuk komunis, menuduh demokrasi sosial menerima nilai-nilai masyarakat kapitalis dan karenanya tidak menjadi bentuk asli dari sosialisme [4], bukan pelabelan sebuah konsesi dibuat untuk kelas kelas pekerja oleh kelas penguasa. Sosial demokrasi menolak prinsip Marxis kediktatoran proletariat dan pembentukan sebuah negara sosialis, mengklaim bahwa reformasi demokrasi gradualis akan meningkatkan hak-hak kelas pekerja. [5]
Sejak kenaikan popularitas Kanan Baru dan neoliberalisme, sejumlah tokoh partai-partai demokratis sosial telah meninggalkan tujuan dari evolusi bertahap dari kapitalisme ke sosialisme dan bukannya mendukung kapitalisme negara kesejahteraan [6] demokrasi sosial seperti ini muncul sebagai yang berbeda.ideologi dari sosialisme demokratis. Di banyak negara, demokrat sosial terus ada bersama sosialis demokrasi, yang berdiri di sebelah kiri mereka pada spektrum politik. Kedua gerakan kadang-kadang beroperasi dalam partai politik yang sama, seperti Brasil Pekerja Partai [7] dan Partai Sosialis Perancis.Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa partai-partai demokratis sosial (khususnya, Partai Buruh Inggris) telah memeluk lebih sentris, posisi kebijakan Jalan Ketiga. Perkembangan ini telah menghasilkan kontroversi cukup.
Sosialis Internasional (SI) adalah organisasi internasional utama sosial partai sosialis demokratis dan moderat. Ia menegaskan prinsip-prinsip berikut: pertama, kebebasan-tidak hanya kebebasan individu, tetapi juga bebas dari diskriminasi dan bebas dari ketergantungan pada salah satu pemilik alat-alat produksi atau pemegang kekuasaan politik yang kasar, kedua, kesetaraan dan keadilan sosial-bukan hanya sebelum hukum tetapi juga kesetaraan ekonomi dan sosial-budaya juga, dan kesempatan yang sama bagi semua termasuk para penyandang cacat fisik, mental, atau sosial, dan, ketiga, solidaritas-kesatuan dan rasa belas kasihan bagi para korban ketidakadilan dan ketimpangan. Cita-cita ini akan dijelaskan lebih lanjut dalam SI Deklarasi Prinsip. [8]
Asli sosial demokrasi
Pada abad ke-19, istilah "Sosial Demokrat" digunakan sebagai menangkap luas-semua untuk sosialis internasional karena kesetiaan dasar ideologis mereka untuk Karl Marx atau Ferdinand Lassalle, berbeda dengan berbagai bentuk-bentuk advokasi sosialisme utopia. Dalam salah satu karya ilmiah pertama pada sosialisme Eropa yang ditulis untuk audiens Amerika, Richard T. Ely 's 1883 buku, Sosialisme Perancis dan Jerman di Modern Times, Sosial Demokrat telah ditandai sebagai "sayap ekstrim kaum sosialis" yang "cenderung untuk meletakkan . stres begitu banyak kesamaan kenikmatan, terlepas dari nilai kerja seseorang, bahwa mereka mungkin, mungkin, lebih tepat menjadi komunis disebut "[9] Ely lanjutan:
"Mereka memiliki dua karakteristik yang membedakan Sebagian besar dari mereka adalah buruh, dan, sebagai suatu peraturan, mereka mengharapkan kekerasan penggulingan lembaga yang ada dengan revolusi mendahului pengenalan negara sosialistik. Aku tidak akan, dengan cara apapun,. Mengatakan bahwa mereka semua revolusioner, tetapi kebanyakan mereka tidak diragukan lagi adalah. * * *
"Tuntutan yang paling umum dari demokrat sosial adalah sebagai berikut:. Negara harus ada khusus untuk buruh, tanah dan modal harus menjadi milik bersama, dan produksi dilakukan di unitedly persaingan Swasta, dalam arti biasa istilah, adalah berhenti. "[10]
Banyak pihak di era ini menggambarkan diri mereka sebagai "demokrasi sosial," termasuk Jenderal Jerman Pekerja Dasar dan Sosial Demokrat Partai Buruh Jerman (yang bergabung untuk membentuk Partai Sosial Demokrat Jerman), Inggris Federasi Sosial Demokrat, dan Partai Buruh Demokratis Sosial Rusia. The "demokrasi sosial" istilah terus digunakan dalam konteks ini sampai dengan saat Revolusi Bolshevik bulan November 1917, di mana saat itu istilah "komunis" datang ke mode bagi individu dan organisasi menganut jalan revolusioner untuk sosialisme.
Kontemporer sosial demokrasi
Sebuah mawar merah sering digunakan sebagai simbol demokrasi sosial, banyak diadopsi pada periode setelah Perang Dunia II. [11]
Gerakan demokrasi kontemporer sosial muncul melalui istirahat dalam gerakan sosialis di tahun-tahun awal abad kedua puluh.Berbicara secara luas, istirahat ini dapat digambarkan sebagai cara perpisahan antara mereka yang bersikeras pada revolusi politik sebagai prasyarat untuk pencapaian tujuan sosialis dan mereka yang berpendapat bahwa jalur bertahap atau evolusi untuk sosialisme adalah mungkin dan diinginkan. [12] Banyak gerakan yang terkait, termasuk pasifisme, anarkisme, dan sindikalisme, muncul pada saat yang sama, ideologi ini sering diumumkan oleh individu yang memisahkan diri dari gerakan sosialis yang sudah ada sebelumnya, dan mengadakan berbagai keberatan agak berbeda dengan Marxisme.
Eduard Bernstein, 1895.
Salah satu pendiri kunci demokrasi sosial kontemporer adalah Eduard Bernstein, penganjur sosialisme reformis dan revisionis Marxisme. Bernstein semula seorang Marxis dan telah mengadakan hubungan dekat dengan Karl Marx dan Friedrich Engels, tetapi ia melihat kelemahan dalam pemikiran Marxis dan mulai kritik seperti ketika ia diselidiki dan menantang teori materialis Marxis tentang sejarah [13] Bernstein dikritik. Konsep Marxisme tentang " konflik kelas irreconciliable "dan permusuhan Marxisme untuk liberalisme [14] Bernstein menantang. posisi Marx tentang liberalisme dengan mengklaim bahwa demokrat liberal dan demokrat sosial yang diselenggarakan alasan umum yang ia diklaim bisa digunakan untuk menciptakan sebuah" republik sosialis ". [14]
Tentang masalah konflik kelas, Bernstein percaya bahwa kesenjangan ekonomi antara kelas borjuis dan proletariat secara bertahap akan dieliminasi melalui reformasi hukum dan program redistribusi ekonomi. [14] Bernstein menolak prinsip Marxis kediktatoran proletariat, mengklaim bahwa reformasi demokrasi gradualis akan meningkatkan hak-hak kelas pekerja. [5] Selain itu, ia percaya bahwa kerjasama kelas kursus lebih disukai untuk mencapai sosialisme, bukan konflik kelas. [15] Pada masalah konflik kelas dan menanggapi prinsip Marxis dari kediktatoranproletariat, Bernstein mengatakan:
"Tak seorang pun berpikir untuk menghancurkan masyarakat sipil sebagai komunitas diperintahkan dalam perang beradab Justru sebaliknya, Sosial Demokrasi tidak ingin putus masyarakat sipil dan membuat semua anggotanya kaum proletar bersama;., Melainkan terus-menerus tenaga kerja untuk meningkatkan pekerja dari posisi sosial suatu proletar dengan warga dan dengan demikian membuat kewarganegaraan universal ini tidak ingin mengganti masyarakat sipil dengan masyarakat proletar tetapi tatanan kapitalis dengan masyarakat sosialis.. " Eduard Bernstein [16]
Bernstein mendesak demokrat sosial yang akan berkomitmen untuk agenda jangka panjang mengubah ekonomi kapitalis ke ekonomi sosialis daripada pergolakan tiba-tiba kapitalisme, mengatakan:
"Demokrasi sosial tidak harus mengharapkan atau keinginan kolaps sistem ekonomi yang ada ... Apa demokrasi sosial harus melakukan, dan melakukan untuk waktu yang lama untuk datang, adalah mengorganisir kelas pekerja secara politis, kereta untuk demokrasi, dan berjuang untuk setiap dan semua reformasi di negara bagian yang dirancang untuk menaikkan kelas pekerja dan membuat negara lebih demokratis. " Eduard Bernstein [17]
Para demokrat sosial, yang telah menciptakan organisasi sosialis terbesar masa itu, tidak menolak Marxisme (dan pada kenyataannya dituntut untuk menegakkan itu), tetapi sejumlah individu kunci ingin reformasi argumen Marx untuk menyebarluaskan kritik kurang bermusuhan kapitalisme . Mereka berpendapat sosialisme yang harus dicapai melalui evolusi masyarakat daripada revolusi. pandangan seperti itu sangat ditentang oleh kaum sosialis revolusioner, yang berpendapat bahwa setiap upaya untuk reformasi kapitalisme ditakdirkan untuk gagal, untuk secara bertahap reformis akan rusak dan akhirnya berubah menjadi kapitalis sendiri.
Meskipun perbedaan mereka, cabang-cabang reformis dan revolusioner sosialisme tetap bersatu melalui Internasional Kedua sampai pecahnya Perang Dunia I. pandangan yang berbeda pada legitimasi perang terbukti menjadi jerami final untuk ini serikat lemah. Kaum sosialis reformis didukung pemerintah nasional masing-masing dalam perang, suatu fakta yang dilihat oleh kaum sosialis revolusioner sebagai pengkhianatan langsung terhadap kelas pekerja, dalam kata lain, kaum sosialis revolusioner percaya bahwa sikap ini mengkhianati prinsip bahwa para pekerja dari semua negara harus bersatu dalam menggulingkan kapitalisme, dan mengecam fakta bahwa kelas terendah biasanya adalah orang-orang dikirim ke perang untuk melawan dan mati.
Bitter argumen pun terjadi dalam partai-partai sosialis, seperti misalnya antara Eduard Bernstein, yang sosialis reformis terkemuka, dan Rosa Luxemburg, salah satu sosialis revolusioner terkemuka dalam SPD di Jerman. Akhirnya, setelah Revolusi Rusia tahun 1917, sebagian besar partai-partai sosialis dunia retak. Kaum sosialis reformis menyimpan nama demokrat sosial, sementara sosialis revolusioner banyak yang mulai menyebut diri mereka komunis, dan mereka segera membentuk gerakan Komunis modern. Partai-partai komunis segera membentuk Ketiga Internationale eksklusif yang dikenal secara global sebagai Komintern.
Pada tahun 1920, perbedaan doktrinal antara demokrat sosial dan komunis semua fraksi (akan mereka Ortodoks Marxis, Bolshevik, atau Menshevik) telah dipadatkan.
Pasca-Perang Dunia II
Lihat juga Sejarah sosialisme.
Setelah Perang Dunia II, sebuah organisasi internasional yang baru untuk mewakili demokrasi sosial dan sosialisme demokratis, Sosialis Internasional pada tahun 1951. Dalam Deklarasi Frankfurt pendiri, Sosialis Internasional mengecam baik kapitalisme dan komunisme Bolshevik. Adapun komunisme Bolshevik, Deklarasi mencela dalam pasal 7, 8, dan 9, mengatakan:
7. Sementara itu, sebagai uang muka Sosialisme di seluruh dunia, kekuatan baru telah timbul mengancam gerakan menuju kebebasan dan keadilan sosial. Sejak Revolusi Bolshevik di Rusia, Komunisme telah membagi Perburuhan Internasional Gerakan dan telah menetapkan kembali realisasi Sosialisme di banyak negara selama beberapa dekade. [3]
8. Komunisme klaim palsu berbagi dalam tradisi Sosialis. Bahkan telah mendistorsi tradisi luar pengakuan. Ia telah membangun suatu teologi yang kaku yang tidak sesuai dengan semangat kritis Marxisme. [3]
9. Dimana Sosialis bertujuan untuk mencapai kebebasan dan keadilan dengan menghapus eksploitasi yang memisahkan laki-laki di bawah kapitalisme, Komunis berusaha untuk mempertajam orang-orang divisi kelas hanya untuk membangun kediktatoran dari sebuah partai tunggal. [3]
10. Internasional Komunisme adalah instrumen dari imperialisme baru. Dimanapun itu mencapai kekuasaan itu telah merusak kebebasan atau kesempatan untuk memperoleh kebebasan. Hal ini didasarkan pada birokrasi militer dan polisi teroris. Dengan memproduksi mencolok kontras kekayaan dan hak istimewa itu telah menciptakan sebuah masyarakat kelas baru. Kerja paksa memainkan peran penting dalam organisasi ekonomi. "[3]
Setelah perpecahan antara demokrat sosial dan komunis, split lain dikembangkan dalam demokrasi sosial, antara mereka yang masih percaya hal itu perlu untuk menghapuskan kapitalisme (tanpa revolusi) dan menggantinya dengan sistem sosialis melalui cara-cara parlemen demokratis, dan mereka yang percaya bahwa kapitalis sistem dapat dipertahankan tetapi diperlukan reformasi dramatis, seperti nasionalisasi perusahaan besar, pelaksanaan program-program sosial (pendidikan umum, perawatan kesehatan universal, dan sejenisnya) dan sebagian redistribusi kekayaan melalui bentuk usaha tetap dari negara kesejahteraan berdasarkan perpajakan progresif.
Akhirnya, partai-partai demokratis paling sosial telah datang akan didominasi oleh posisi terakhir dan, di era pasca Perang Dunia II, telah meninggalkan apapun komitmen untuk menghapuskan kapitalisme. Sebagai contoh, pada tahun 1959, Partai Sosial Demokrat Jerman mengadopsi Program Godesberg, yang menolak perjuangan kelas dan Marxisme. Sementara "demokrat sosial" dan "demokrasi sosialis" terus digunakan secara bergantian, oleh 1990-an di dunia berbahasa Inggris paling tidak, dua istilah itu umumnya berasal masing-masing untuk menandai posisi kedua dan mantan.
Di Italia, Italia Demokrat Partai Sosialis didirikan pada tahun 1947, dan dari 1948 pada mendukung gagasan aliansi moderat.Sejak akhir tahun 1980an, banyak partai-partai demokratis sosial lainnya telah mengadopsi "Jalan Ketiga", baik secara formal maupun dalam praktek. modern sosial demokrat umumnya mendukung ekonomi campuran, yang dalam banyak hal kapitalistik, tapi secara eksplisit membela pemerintah penyediaan pelayanan sosial tertentu.
Banyak partai-partai demokratis sosial telah bergeser dari penekanan tradisional mereka tujuan keadilan sosial untuk hak asasi manusia dan isu-isu lingkungan. Dalam hal ini, mereka menghadapi tantangan yang meningkat dari Greens, yang melihat ekologi sebagai dasar untuk perdamaian, memerlukan reformasi jumlah uang beredar, dan mempromosikan langkah-langkah perdagangan yang aman untuk memastikan integritas ekologi. Di Jerman khususnya, Hijau, Sosial Demokrat, dan partai-partai sayap kiri lainnya telah bekerjasama dalam aliansi merah-hijau yang disebut. Pemerintah sekarang di Norwegia dikenal sebagai Koalisi Merah-Hijau, sedangkan blok oposisi di Swedia adalah sama-berjudul Merah-Hijau, dengan partai-partai demokratis sosial membentuk komponen terbesar kedua aliansi.
Hadir
Banyak kebijakan yang didukung oleh demokrat sosial di paruh pertama abad ke-20 sejak telah dimasukkan ke dalam praktek oleh pemerintah demokratis sosial di seluruh dunia industri.Industri telah dinasionalisasi, belanja publik telah melihat peningkatan jangka panjang yang besar, dan peran negara dalam menyediakan free-to-user atau perawatan kesehatan dan subsidi pendidikan telah meningkat sangat. Banyak reformasi yang dibuat oleh demokrat sosial di Eropa, seperti pembentukan layanan perawatan kesehatan nasional, telah dianut oleh kaum liberal dan konservatif, dan tidak ada dukungan luar pinggiran radikal untuk kembali ke tingkat abad ke-19 pengeluaran publik dan ekonomi regulasi. Bahkan di Amerika Serikat, di mana tidak ada pesta demokrasi besar sosial ada, ada program regulasi (seperti kesehatan masyarakat dan perlindungan lingkungan) dan program kesejahteraan (seperti Medicare [18] dan Medicaid [19]) yang menikmati dukungan bipartisan.
Namun, sejak tahun 1980-an, telah terjadi persepsi bahwa demokrasi sosial telah di retret di dunia Barat, khususnya di negara-negara berbahasa Inggris, di mana nilai-nilai demokrasi sosial boleh dibilang tidak berakar kuat dalam hukum dan budaya lokal seperti di tempat lain. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah partai-partai demokratis historis sosial dan pemerintah sudah pindah dari beberapa unsur tradisional demokrasi sosial dengan mendukung cita-cita Jalan Ketiga dan dengan demikian mendukung kedua privatisasi industri negara dikontrol dan jasa tertentu dan pengurangan bentuk-bentuk tertentu peraturan pasar.
Penerapan ideologi Jalan Ketiga oleh demokrat sosial yang telah terbukti memecah belah dalam masyarakat luas demokrasi sosial.demokrat sosial tradisional berpendapat bahwa ideologi Jalan Ketiga telah menyebabkan gerakan menjadi terlalu sentris, dan bahkan bahwa gerakan mungkin menjadi tengah-kanan. Secara umum, pembalikan jelas dalam kebijakan telah mengalami oposisi yang signifikan antara anggota partai dan pemilih inti;. Banyak dari yang terakhir telah mengklaim bahwa pemimpin mereka telah mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi sosial [20]
Pendukung cita-cita Jalan Ketiga menyatakan bahwa mereka hanya mewakili adaptasi yang diperlukan atau pragmatis demokrasi sosial dengan realitas dunia modern: demokrasi sosial tradisional berkembang selama iklim internasional yang berlaku pasca-perang konsensus Bretton Woods, yang runtuh pada 1970-an. Hal ini, terlebih lagi, menjadi sulit bagi partai-partai politik di negara maju untuk memenangkan pemilihan pada platform khas sayap kiri sekarang bahwa pemilih semakin kelas menengah, aspirasi dan consumeristic.
Di Inggris, di mana seperti pemilih yang menolak Partai Buruh empat kali berturut-turut antara 1979 dan 1997, Jalan Ketiga politisi Tony Blair dan rekan-rekannya dalam gerakan Buruh Baru mengambil keputusan strategis untuk memisahkan diri dari publik, inkarnasi sebelumnya secara eksplisit sosialis demokratis merekapartai. Pemerintah Buruh yang berkuasa pada tahun 1997 melanjutkan tradisi bahwa Margaret Thatcher dimulai pada tahun 1980-an penjualan keluar industri dinasionalisasi, dan kesenjangan pendapatan antara si kaya dan si miskin tumbuh. Ini tantangan untuk tradisional cita-cita democractic sosial terasing backbenchers banyak, termasuk beberapa yang menganjurkan sebuah ideologi kurang militan demokrasi sosial. [21]
Pengembangan kebijakan baru demokratis sosial di lingkungan ini adalah subyek perdebatan luas di kiri dan tengah-kiri. Sejumlah think-tank politik, seperti Kebijakan Jaringan dan Wiardi Beckman Stichting, telah aktif dalam memfasilitasi dan mempromosikan debat ini.
Ideologi
Bagian ini tidak mengutip manapun acuan atau sumber.
Silakan bantu memperbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Disertai rujukan bahan mungkin sulit dan dihapus. (April 2007)
Secara umum, dukungan demokrat kontemporer sosial:
Sebuah ekonomi campuran yang terdiri dari kedua perusahaan swasta dan program publik yang dimiliki atau subsidi pendidikan, perawatan kesehatan universal, perawatan anak dan pelayanan sosial terkait untuk semua warga negara.
Sebuah sistem yang luas jaminan sosial (walaupun biasanya tidak sejauh dianjurkan oleh sosialis), dengan tujuan yang dinyatakan oleh menangkal dampak kemiskinan dan mengasuransikan warga terhadap hilangnya pendapatan berikut penyakit, pengangguran atau pensiun.
Badan-badan pemerintah yang mengatur perusahaan swasta dalam kepentingan pekerja dan konsumen dengan menjamin hak-hak buruh (yaitu mendukung akses pekerja untuk serikat buruh), perlindungan konsumen, dan persaingan pasar yang wajar.
Lingkungan hidup dan undang-undang perlindungan lingkungan, misalnya, dana untuk sumber energi alternatif dan undang-undang yang dirancang untuk memerangi pemanasan global.
Sebuah sistem perpajakan value-added/progressive untuk mendanai pengeluaran pemerintah.
Sebuah sekuler dan kebijakan sosial yang progresif.
Imigrasi dan multikulturalisme.
Perdagangan yang adil atas perdagangan bebas.
Suatu kebijakan luar negeri mendukung promosi demokrasi, perlindungan hak asasi manusia dan jika mungkin, multilateralisme efektif.
Advokasi keadilan sosial, hak asasi manusia, hak sosial, hak-hak sipil dan kebebasan sipil.
Sosialisme versus Demokrasi Sosial Modern:
Sosialisme Sosialisme Demokrasi Pasar Sosial
Perencanaan Ekonomi, Campuran Ekonomi, ekonomi Pasar perencanaan partisipatif, ekonomi pasar yang berorientasi Pasar Mixed Diatur: Pasar Sosial, Mixed-Pasar, Negara Kesejahteraan
Kepemilikan negara atau kepemilikan bersama atas alat-alat produksi dan kepemilikan Negara industri berat atau kepemilikan bersama atas alat-alat produksi kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi dengan kepemilikan publik minimal beberapa industri
Negara atau publik memiliki sumber daya dan lembaga-lembaga ekonomi yang besar, menggunakan tenaga kerja surplus untuk membiayai program pemerintah, investasi negara diarahkan Negara, publik atau pekerja sumber daya koperasi dan usaha sendiri, menggunakan mereka untuk membiayai program pemerintah, kadang-kadang dengan investasi negara-negara diarahkan terutama didanai melalui pajak progresif, pemerintah mengatur usaha swasta dan memberikan kesejahteraan
Sosialis ekonomi, Ekonomi perencanaan Lange Model, Goulash Komunisme, sosialisme Ricardian, mutualisme, pasar model ekonomi Sosialis-berorientasi Nordik, Pasar Sosial Ekonomi, Kesejahteraan negara
Partai politik
Lihat juga: Daftar partai demokratis sosial
partai sosial politik yang demokratis, yang kadang-kadang juga termasuk elemen sosialis demokrasi, beroperasi di negara maju dan berkembang, termasuk Perancis, Jerman, Inggris, Spanyol, Australia, Israel dan Brasil. Kebanyakan partai-partai demokratis sosial Eropa adalah anggota Partai Sosialis Eropa, [22] yang merupakan salah satu partai politik utama di tingkat Eropa, [23] dan kelompok parlemen Aliansi Progresif Sosialis dan Demokrat.Secara global, partai-partai demokratis paling sosial di seluruh dunia adalah anggota Sosialis Internasional. [24]
Dalam banyak kasus, partai-partai demokratis sosial adalah pemain dominan (India, Portugal, Australia) atau kedua-ditempatkan (Italia, Swedia, Jerman, Inggris) dalam sistem politik masing-masing, meskipun dalam beberapa kasus mereka partai-partai kecil dalam politik federal ( Kanada, Irlandia, Rusia). [25] Amerika Serikat adalah satu-satunya negara industri yang saat ini tidak memiliki pihak resmi demokrasi utama sosial, meskipun banyak yang menganggap sebagian besar dari Partai Hijau dan beberapa faksi liberal Partai Demokrat (Amerika Serikat ) untuk menjadi sosial demokratis. Beberapa konservatif di Amerika Serikat telah menuduh Presiden Barack Obama menjadi baik "Sosialis Demokrat" atau "Sosial Demokrat", tetapi Obama dan arus utama Partai Demokrat menolak tuduhan tersebut. Obama mengidentifikasi dengan progresivisme Amerika kontemporer.Kritik Obama di sebelah kiri mengidentifikasi dia sebagai umumnya memegang pandangan moderat. [26]
Sejak 1960-an, demokrat sosial yang telah memperluas tujuan mereka di luar bidang kebijakan ekonomi untuk memasukkan aspek environmentalisme, feminisme, kesetaraan ras dan multikulturalisme. Perkembangan lain penting adalah kecenderungan sejak 1980 bagi partai-partai demokratis sosial untuk menjauhkan diri dari kebijakan ekonomi khas sayap kiri seperti kepemilikan publik dan dirigisme, bukannya mengadopsi kebijakan yang mendukung ekonomi yang relatif ringan diatur dan menekankan persamaan kesempatan.
Kecenderungan ini, dikenal sebagai Jalan Ketiga, adalah kontroversial di antara beberapa dari kiri, banyak dari mereka berpendapat bahwa politisi Jalan Ketiga (seperti Tony Blair dan Bill Clinton) [20] telah pindah terlalu jauh ke tengah, atau bahkan pusat- benar. Lainnya, seperti kepemimpinan Partai Buruh Inggris, menolak kritik ini. [27]
Kritik
Lihat juga: Kritik negara kesejahteraan
kritikus Sosialis demokrasi sosial kontemporer termasuk sosialis ortodoks, sosialis Marxis, sosialis revolusioner, anarkis dan berbagai sekolah lain pemikiran. Kritik yang paling umum yang dibuat oleh kaum sosialis adalah bahwa program demokratis sosial mempertahankan sistem kapitalis (dan karenanya mempertahankan masalah mendasar, seperti fluktuasi siklus dan kontradiksi sosial), digunakan untuk lebih melegitimasi kapitalisme dan hambatan untuk perubahan sosial dan ekonomi fundamental. [ 28]
Marxis lebih lanjut berpendapat bahwa kebijakan sosial negara demokrasi dan kesejahteraan membatasi sistem insentif pasar dengan menyediakan hal-hal seperti upah minimum, asuransi pengangguran, keuntungan mengurangi berat dan tentara cadangan tenaga kerja, sehingga mengurangi insentif bagi para kapitalis untuk berinvestasi dalam produksi lebih; pada dasarnya, kesejahteraan melumpuhkan kebijakan sosial sistem kapitalis dan sistem insentif, sehingga satu-satunya solusi nyata untuk kapitalisme adalah sistem ekonomi sosialis. [28]
Demokrasi sosialis dan sosialis libertarian berpendapat bahwa demokrasi sosial telah merosot menjadi oportunisme pragmatis;. bukan mengubah dunia, demokrasi sosial semata-mata mengubah dirinya untuk mengakomodasi taktik [29] Sosial demokrasi juga dianggap elitis dan tidak realistis karena hal itu bergantung pada perubahan ke datang dari atas, atau hanya mengandalkan lembaga-lembaga parlemen dan demokrasi liberal daripada representasi populer atau organisasi dari bawah. [29]
Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut :
1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.
4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan cita-cita hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak ada dominasi mayoritas atau minoritas.
Dalam Rancangan TAP MPR RI tentang Demokrasi Pancasila disebutkan bahwa Demokrasi Pancasila adalah norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara, dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di daerah.
Proses gagasan wawasan nusantara
1. Deklarasi juanda ( 13 desember 1957 )
“ untuk menjamin keutuhan,kesatuan bangsa,intergritas wilayah negara dan kesatuan ekonmi nasional, maka ditarik garis pangkal lurus dari titik terluar,pulau terluar wilayah INA “
b.jalur laut / laut territorial INA adalah 12 mil laut dari garis pangkal lurus
Hak lalu lintas kapal asing di perairan INA , dijamin selama tidak membahayakan dan merugikan NKRI
c. RI berdaulat atas perairan sebelah dalam dari garis batas luar laut territorial termasuk dasar laut tanah dibawahnya dan udara di atasnya
+ Ordonantie 1939
- Mempersatukan wilayah secara terpisah
- Azas pulau demi pulau
- Lebar / luas wilayah 3 mil
+ Deklarasi djuanda 1939
- Mempersatukan wilayah secara keseluruhan
- Azas pont to point theory
- Lebar / luas wilayah 12 mil
2. Konsep politik dan ketatanegaraan ( 17 febuari 1969 )
Isinya :
a. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam landasan kontinen INA, adalah milik eksklusif Negara
b. Pemerintahan INA bersedia menyelesaikan soal garis batas LK dengan negara tetangga melalusi perundingan
c. Jika tidak ada perjanjian maka batas LK INA adalah suatu garis yang ditarik ditengah – tengah antara pulau – pulau terluar INA dengan titik terluar wilayah negara tetangga
d. Claim diatas tidak mempengaruhi sifat serta status pada perairan diatas LK INA maupun ruangannya
3. ZEE Indonesia ( 21 Maret 1980 )
Mengatur tentang :
a. Hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi dan exploitasi,pengolahan,pelestarian SDA Hayati dan non HAYATI
b. Hak yuridis yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan pulau buatan,instalasi,penelitian ilmiah mengenai laut,pelestarian lingkungan
Latar belakang :
- Terbatasnya persediaan ikan
- Pembangunan nasional
- ZEE sbg rezim hokum internasional
4. HLI mulai diberlakukan ( 17 – 11 – 1994 )
Merupakan hasil dari konferensi hokum laut 3 PBB,berlaku di 60 negara meratifikasi.160 negara menghadiri HLI dan membutuhkan waktu 2 dasawarsa.
HUKUM LAUT suatu ASPEK GAGASAN WAWASAN NUSANTARA
2 Konsep pokok :
Res Nulius : Laut tidak ada yang mempunyai dan karenanya dapat diambil dan dimilik oleh masing – masing negara
Res Communis: Laut milik bersama masyarakat dunia karenanya tidak dapat diambil dan dimiliki oleh masing – masing negara
Dalam sejarah :
- Grotius ( belanda ) 1609 prinsip “ MERE LIBERUM” = lautan bebas(setiap negara mempunyai hak berniaga)
- J. Seldon ( inggris ) 1636 prinsip “ MERE CLAUSUM” = lautan tertutup ( menguasai lautan)
Archipelago Principle
Suatu kesatuan wilayah yang batas – batasnya ditentukan laut dalam,lingkungan mana terdapat pulau – pulau dan gugusan pulau – pulau / gugusan pulau2 perairan diantara kesatuan utuh dengan unsure air sbg penghungnya
Wilayah Dirgantara Indonesia
Terdiri dari :
- Ruang angkasa ( OUTERSPACE)
- Ruang udara = ruang atmosfir ( AIRSPACE )
Keistimewaan Dirgantara
Sebagai :
a. Media gerak ( penerbangan )
b. Media telekomunikasi
c. Media Olahraga
d. Penginderaan jarak jauh ( remote sensing )
e. Pertahanan keamanan
Maxim romawi dalam hokum perdata
Cujus est solum ejus est usque ad coeslum et ad inferior ad infinitum
Artinya barang siapa memiliki sebidang tanah maka dia juga memiliki segala sesuatu yang ada di atasnya dan dibawahnya tanpa batas
Prinsip kedaulatan Negara di ruang Udara
a. Negara hanya berdaulat terhadap ruang udara diatas wilayahnya seluas ‘territorial belt’
b. Di atas laut lepas dan ‘terranullius’,ruang udara tersebut bebas
c. Ruang lingkup wilayah suatu negara berbentuk kerucut yang meluas dari titik pusat bumi ke ruang diatasnya
d. Kedaulatan suatu negara terbatas pada ‘ratio loci’ dan bukan pada ‘ratio materiae’
UU RI no 15 tahun 1992 tentang penerbangan
Pasal 4 : Negara RI berdaulat atas wilayah udara
Pasal 5 : pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dan pengaturan ruang udara untuk kepentingan HANKAMNEG
Penerbangan dan ekonomi Nasional
Ayat 1 : untuk kepentingan HANKAMNEG serta keselamatan penerbangan,pemerintah menetapkan kawasan udara terlarang
Ayat 2 : pesawat udara Indonesia / asing dilarang terbang melalui kawasan udara terlarang
Ayat 3 : Penerapan kawasan udara teralang dan tindakan pemaksaan diatur lebih lanjut
Wilayah Indonesia
Kali ini saya akan mencoba membahas hal yang rada berat dan serius.
Saya mau membahas tentang kewilayahan Indonesia. Saya terinspirasi untuk menulis ini karena saya baru saja menjalani ujian Kewarganegaraan pada hari Jumat kemarin. haha! Pada pelajaran pengantar, dibahas tujuan mempelajari KWN di perguruan tinggi, yaitu untuk membentuk mahasiswa yang memiliki kesadaran berbangsa dan cinta tanah air. Saya salah satunya.=D
Dari beberapa sub-bab yang ada di materi ini, ada satu bab yang menarik bagi saya, yakni mengenai geopolitik Indonesia. Mengertikah kalian? Geopolitik adalah kekuasaan di mana mempertimbangkan bumi dan segala isinya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar terdiri dari laut.
Berikut pembagian laut Indonesia dari masa ke masa berdasarkan :
1. Ordonansi 1939
Wilayah Indonesia terpecah-pecah dengan kebijakan bahwa laut adalah milik internasional. Laut menjadi pemisah bagi pulau-pulau di Indonesia. Wilayah Indonesia adalah pulau-pulau serta laut yang berjarak 3 mil sekeliling pulau.
2.Deklarasi Juanda 1959
Laut teritorial adalah laut di antara pulau serta laut berjarak 12 mil mengarah ke luar. Kebijakan 3 mil diganti menjadi 12 mil pada kebijakan ini. Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh.
3. UNCLOS (United Nation Convention on the Law of the Sea)1982
Pada keputusan hukum internasional ini ditetapkan batas ZEE wilayah Indonesia, yakni 200 mil. Wilayah ini bukan wilayah teritorial, tetapi Indonesia memiliki kesempatan yang pertama untuk memanfaatkan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.
Bagaimana dengan batas ruang udara Indonesia? Pernahkah terpikir? Saya baru tahu saat saya mendapat pelajaran ini.
Batas ruang udara Indonesia diukur dengan menarik garis dari pusat bumi menyinggung batas wilayah laut Indonesia. Begitu pula dengan batas ruang antariksa Indonesia dan GSO (Geo Stationery Unit).
Pengertian GSO, menurut link ini
GSO itu adalah...(mengambil peta dunia, yang sudah disiapkan di atas meja. Lalumenunjuk pada garis khatulistiwa). Ini khatulistiwa, GSO ada di atas ini. GSO itujaraknya 36 ribu kilometer. Hanya negara tertentu saja yang punya. Seperti Indonesia,Kolombia, Ekuador, Brazil, Zaire, Uganda, juga Kenya. Jadi nggak banyak. Ini baranglangka. Kita ini negara kaya. Kita yang ada di indonesia paling panjang di seluruhdunia (GSO-nya). Mencapai 12,8 persen, kurang lebih 34 ribu kilometer. Nah, satelitditaruh di GSO ini, dipanteng kaya layangan. GSO ini orbit yang luar bisa, sumber daya alam yang terbatas. Kan kita kalau pasang satelit harus pakai frekuensi, frekuensi itu jumlahnya terbatas. GSO yang lingkaran 360 derajat itu hanya cukup 180 satelit, karena jaraknya harus dua derajat antar satelit.
Kamis 01 April 2010
Pengaturan Hukum Zona Tambahan Indonesia.
Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbesar didunia yang terdiri dari 17.504 pulau, Luas total wilayah Indonesia yang 7.9 juta km2 terdiri dari 1.8 juta km2 daratan, 3.2 juta km2 laut teritorial dan 2.9 juta km2 perairan ZEE. Wilayah perairan 6.1 juta km 2 tersebut adalah 77% dari seluruh luas Indonesia, dengan kata lain luas laut Indonesia adalah tiga kali luas daratannya. Indonesia telah meratifikasi UNCLOS 1982 sebagai langkah untuk mempertahankan kedaulatannya, mengingat Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas. Dampak dari meratifikasi UNCLOS 1982 menimbulkan berbagai Hak dan Kewajiban Indonesia sebagai negara kepulauan.
Wilayah laut Indonesia dibagi menjadi 3 bagian yakni laut teritorial sejauh 12 mil, Zona Tambahan sejauh 24 mil dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sejauh 200 mil, untuk melindungi hak berdaulat atas kekayaan dan yuridiksi yang dimiliki oleh Indonesia terhadap wilayah perairannya maka dibutuhkan suatu peraturan, dalam hal ini peraturan yang mengatur tentang Zona Tambahan, yang mana Indonesia mempunyai Yuridiksi pengawasan di Zona Tambahan untuk mencegah dan menindak pelanggaran Bea Cukai, Imigrasi, Fiskal dan saniter. Zona Tambahan Indonesia adalah perairan yang berdampingan dengan Laut Teritorial Indonesia yang dapat diukur selebar 24 mil laut dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan.
Pendapat pakar hukum laut, Hasyim Djalal, mengenai Zona Tambahan (contiguous zone) adalah “Sepanjang yang berkaitan dengan batas contiguous zone, belum ada satupun batas yang ditetapkan dengan Negara-negara tetangga. Malah Indonesia sampai sekarang belum lagi mengundangkan ketentuannya mengenai zona ini. Walaupun seluruh Negara tetangga Indonesia telah mengundangkannya. Disinilah kelalaian Indonesia yang sangat menonjol. Karena itu sangat penting bagi Indonesia untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan mengenai ketentuancontiguous zone ini dan kemudian merundingkan batas-batasnya dengan Negara-negara terkait, khususnya dengan Thailand, Malaysia, Philipina, dan Australia.” ujar Hasyim Djalal.
Berangkat dari kenyataan di atas, maka pada tanggal 31 maret 2010, bertempat di ruang rapat Kerapu, gedung Mina Bahari I lantai 3 Kementerian Kelautan dan Perikanan, jln. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat, telah diselenggarakan Pertemuan Antar Departemen (PAD) yang dibuka oleh Laks TNI (purn) Kuntoro dari Dewan Kelautan Indonesia.
Pada pembukaan rapat, Kuntoro selaku ketua PAD memaparkan beberapa alternatif penyusunan pengaturan hukum di Zona Tambahan sebagai hasil pertemuan terdahulu, yakni alternatif pertama dibuatkan undang-undang tersendiri mengenai Zona Tambahan Indonesia, alternatif kedua menyempurnakan RUU tentang Kelautan dengan menambahkan pengaturan-pengaturan hukum tentang Zona Tambahan Indonesia, alternatif ketiga menyempurnakan Undang-undang Nomor 5 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dengan menambahkan pengaturan hukum tentang Zona Tambahan Indonesia, alternatif keempat menyempurnakan Undang-undang di bidang-bidang Kepabeanan (Bea Cukai), Imigrasi, Perpajakan (fiskal), saniter (kesehatan/karantina) dan cagar budaya, dengan menambahkan pengaturan hukum tentang Zona Tambahan Indonesia, dan alternatif yang kelima menyempurnakan Undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia dengan menambahkan pengaturan hukum tentang Zona Tambahan Indonesia.
Lebih lanjut Kuntoro berpendapat, bahwa alternatif yang paling tepat adalah alternatif kelima yakni menyempurnakan Undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dengan menambahkan pengaturan hukum tentang Zona Tambahan Indonesia, dengan alasan judul pengaturan dalam UNCLOS 1982 adalah: “TERRITORIAL SEA AND CONTIGUOUS ZONE” maka lebih praktis menyempurnakan Undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dengan menambahkan pengaturan hukum tentang Zona Tambahan Indonesia. Kuntoro juga menyampaikan konsep pengaturan hukum di Zona Tambahan Indonesia, yang dibagi kedalam 4 pasal, yaitu pasal 1 ayat (1) di zona yang berbatasan denga Laut Teritorial Indonesia, selanjutnya disebut Zona Tambahan Indonesia, Aparat Penegak Hukum yang berwenang, dapat melakukan pengawasan yang perlu untuk : a. Mencegah pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, ke fiskalan, keimigrasian, dan kekarantinaan dalam wilayah darat atau wilayah perairan Indonesia, b. Menindak pelanggaran atas peraturan perundang-undangan tersebut dalam huruf a yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorial Indonesia. Ayat (2) zona tambahan tidak dapat melebihi 24 mil laut diukur dari garis pangkal untuk mengatur lebar Laut Teritorial. Pasal 2 pengangkatan benda purbakala atau benda sejarah dari zona tambahan Indonesia hanya dapat dilakukan dengan ijin pemerintah. Pasal 3 ayat (1) dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 2, pengangkatan dan pemanfaatan kerangka kapal, benda berharga atau muatan kapal yang tenggelam (BMKT) dari zona tambahan, hanya dapat dilakukan dengan ijin pemerintah. Ayat (2) kerangka kapal atau barang berharga asal muatan kapal yang tenggelam sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), yang dalam waktu 30 (tiga puluh) tahun setelah tenggelam tidak diangkat dari dasar laut, dianggap telah ditinggalkan oleh pemiliknya, dan oleh karena itu menjadi milik Negara. Pasal 4 berisi sanksi atas pelanggaran hukum yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia berlaku terhadap pelanggaran hukum atas ketentuan-ketentuan di zona tambahan Indonesia.
Tanggapan Adam dari Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Kemenlu mencakup ada 2 hal yang belum diatur dan membutuhkan peraturan perundang-undangan yakni Zona Tambahan dan Landas Kontinen. “Sebaiknya pengaturan hukum zona tambahan dimasukkan kedalam RUU Kelautan yang sedang berjalan di DPR, hal ini dimaksudkan agar pengaturan hukum zona tambahan dapat berjalan dengan menghemat waktu dan biaya, dibandingkan dengan harus membuat UU sendiri. Hal senada juga disampaikan oleh Z.A. Irwan, Dinas Hukum TNI AL, yang lebih condong untuk memasukan pengaturan hukum zona tambahan kedalam UU ZEE atau RUU kelautan” Ujar Adam.
Lebih lanjut sebagai kesimpulan sementara, rapat PAD mengerucut kepada dua alternatif yakni menyempurnakan RUU Kelautan atau merevisi UU nomor 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.
Pada gilirannya, Anny Sulaswatty Kepala Biro Hukum dan Humas Ristek mengusulkan agar kesepakatan penentuan penambahan pengaturan hukum tentang Zona Tambahan Indonesia dari 2 alternatif terpilih (RUU Kelautan atau UU No.6 th. 1996 tentang Perairan Indonesia), perlu dicermati berdasarkan azas efektif dan efisien serta target yang harus dicapai pada akhir 2010, mengingat masih terjadinya perdebatan cukup “alot” dari kementerian dan Institusi terkait mengenai tindak lanjut RUU Kelautan. "Selanjutnya, perlu juga di perhatikan peraturan2 yang sudah ada di seluruh kementerian atau lembaga serta institusi terkait agar tidak terjadi tumpang tindih, tidak bertentangan namun menambah kewenangan", tambah Anny.
Rapat PAD yang dihadiri oleh wakil dari Dirjen Bea dan Cukai, Imigrasi, Pajak, BPHN, Mabes TNI AL,Kemenlu, Dagri, KP, Ristek, ESDM, Diknas, Budpar, hukham, serta instansi terkait lainnya, ditutup dengan penugasan pada seluruh peserta untuk memberikan masukan tentang “penambahkan pengaturan-pengaturan hukum tentang Zona Tambahan Indonesia” apabila hendak di insert ke dalam RUU Kelautan atau UU No.6 tentang Perairan Indonesia
Langganan:
Postingan (Atom)