Lompat ke isi

Stigofauna: Perbedaan antara revisi

Ensiklopedia Pengetahuan Universitas Islam Sultan Agung
Maintenance script (bicara | kontrib)
Impor teks terkontrol dari Wikipedia bahasa Indonesia; revisi 29342208; atribusi sumber disertakan.
 
Maintenance script (bicara | kontrib)
Presentation V4: sitasi, referensi, Math, Wikimedia Commons, dan atribusi
 
Baris 1: Baris 1:
'''Stigofauna''', atau '''stigobionta''' (yang berarti "dari sungai [[stiks]]") adalah [[fauna]] apa pun yang hidup di sistem [[air tanah]] atau akuifer seperti [[gua]], celah, dan rongga. Stigofauna dan [[troglofauna]] adalah dua jenis fauna bawah tanah (berdasarkan siklus hidup). Keduanya terkait dengan lingkungan bawah tanah: stigofauna terkait dengan air, dan troglofauna dengan gua dan ruang di atas [[muka air tanah|permukaan air tanah]]. Stigofauna dapat hidup di dalam [[akuifer]] air tawar dan di dalam ruang pori [[gamping]], ''[[caliche]]'', atau [[laterit]], sedangkan hewan yang lebih besar dapat ditemukan di air gua dan sumur. Hewan stigofauna seperti troglofauna terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan siklus hidupnya: stigofil, stigoksen, dan stigobit.
[[File:Astyanax_jordani.jpg|thumb|right|280px|Astyanax jordani]]
 
'''Stigofauna''', atau '''stigobionta''' (yang berarti "dari sungai [[stiks]]")<ref>Manenti R, Piazza B. 2021. Between darkness and light: spring habitats provide new perspectives for modern researchers on groundwater biology. PeerJ 9:e11711 DOI 10.7717/peerj.11711. Page 3.</ref> adalah [[fauna]] apa pun yang hidup di sistem [[air tanah]] atau akuifer seperti [[gua]], celah, dan rongga. Stigofauna dan [[troglofauna]] adalah dua jenis fauna bawah tanah (berdasarkan siklus hidup). Keduanya terkait dengan lingkungan bawah tanah: stigofauna terkait dengan air, dan troglofauna dengan gua dan ruang di atas [[muka air tanah|permukaan air tanah]]. Stigofauna dapat hidup di dalam [[akuifer]] air tawar dan di dalam ruang pori [[gamping]], ''[[caliche]]'', atau [[laterit]], sedangkan hewan yang lebih besar dapat ditemukan di air gua dan sumur. Hewan stigofauna seperti troglofauna terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan siklus hidupnya: stigofil, stigoksen, dan stigobit.
#Stigofil menghuni lingkungan perairan permukaan dan bawah tanah, tetapi tidak selalu terbatas pada salah satunya.
#Stigofil menghuni lingkungan perairan permukaan dan bawah tanah, tetapi tidak selalu terbatas pada salah satunya.
#Stigoksen mirip dengan stigofil, kecuali mereka didefinisikan sebagai keberadaan yang tidak disengaja atau sesekali di perairan bawah tanah. Stigofil dan stigoksen mungkin hidup sebagian dari hidup mereka di gua, tetapi tidak menyelesaikan siklus hidup mereka di dalamnya.
#Stigoksen mirip dengan stigofil, kecuali mereka didefinisikan sebagai keberadaan yang tidak disengaja atau sesekali di perairan bawah tanah. Stigofil dan stigoksen mungkin hidup sebagian dari hidup mereka di gua, tetapi tidak menyelesaikan siklus hidup mereka di dalamnya.
#Stigobit adalah hewan perairan obligat, atau sepenuhnya bawah tanah, dan menyelesaikan seluruh hidup mereka di lingkungan ini.
#Stigobit adalah hewan perairan obligat, atau sepenuhnya bawah tanah, dan menyelesaikan seluruh hidup mereka di lingkungan ini.<ref>Rubens M. Lopes. [https://books.google.com/books?id=hfKdTbC55PUC Copepoda: developments in ecology, biology and systematics: proceedings of the Seventh international conference on Copepoda, held in Curitiba]. ''Hydrobiologia''. Springer. 1999. Vol. 453/454. hlm. 576. ISBN 9780792370482.</ref>


Penelitian ekstensif tentang stigofauna telah dilakukan di negara-negara dengan akses mudah ke gua dan sumur seperti Prancis, Slovenia, AS, dan (baru-baru ini) Australia. Banyak spesies stigofauna, khususnya stigobit obligat, bersifat [[endemisme|endemik]] di wilayah tertentu atau bahkan gua-gua tertentu. Hal ini menjadikan mereka fokus penting untuk konservasi sistem air tanah.
Penelitian ekstensif tentang stigofauna telah dilakukan di negara-negara dengan akses mudah ke gua dan sumur seperti Prancis, Slovenia, AS, dan (baru-baru ini) Australia. Banyak spesies stigofauna, khususnya stigobit obligat, bersifat [[endemisme|endemik]] di wilayah tertentu atau bahkan gua-gua tertentu. Hal ini menjadikan mereka fokus penting untuk konservasi sistem air tanah.


==Makanan dan siklus hidup==
==Makanan dan siklus hidup==
Stigofauna telah beradaptasi dengan pasokan makanan yang terbatas dan sangat efisien dalam penggunaan energi. Stigofauna memakan plankton, bakteri, dan tumbuhan yang ditemukan di sungai.<ref>Thomas C. Barr Jr. [https://archive.org/details/sim_american-naturalist_november-december-1967_101_922/page/475 Observations on the ecology of caves]. ''The American Naturalist''. 1967. Vol. 101 (922). hlm. 475–491. doi:10.1086/282512.</ref>


 
Untuk bertahan hidup di lingkungan yang kekurangan makanan dan kadar oksigen rendah, stigofauna seringkali memiliki [[metabolisme]] yang sangat rendah. Akibatnya, stigofauna dapat hidup lebih lama daripada spesies darat lainnya. Misalnya, [[lobster air tawar]] ''Orconectes australis'' dari Gua Shelta di Alabama diperkirakan bereproduksi pada usia 100 tahun dan hidup hingga 175 tahun<ref>Kevin Krajick. [http://ngm.nationalgeographic.com/2007/09/new-troglobites/new-troglobites-text.html Discoveries in the dark]. ''National Geographic''. September 2007.</ref> meskipun penelitian yang lebih baru menunjukkan masa hidupnya lebih mendekati 22 tahun.<ref>Michael P. Venarsky. [https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2427.2012.02812.x Re-examining extreme longevity of the cave crayfish Orconectes australis using new mark-recapture data: a lesson on the limitations of iterative size-at-age models: Longevity of cave crayfish]. ''Freshwater Biology''. 24 May 2012. Vol. 57 (7). hlm. 1471–1481. doi:10.1111/j.1365-2427.2012.02812.x.</ref>
Stigofauna telah beradaptasi dengan pasokan makanan yang terbatas dan sangat efisien dalam penggunaan energi. Stigofauna memakan plankton, bakteri, dan tumbuhan yang ditemukan di sungai.
 
 
Untuk bertahan hidup di lingkungan yang kekurangan makanan dan kadar oksigen rendah, stigofauna seringkali memiliki [[metabolisme]] yang sangat rendah. Akibatnya, stigofauna dapat hidup lebih lama daripada spesies darat lainnya. Misalnya, [[lobster air tawar]] ''Orconectes australis'' dari Gua Shelta di Alabama diperkirakan bereproduksi pada usia 100 tahun dan hidup hingga 175 tahun meskipun penelitian yang lebih baru menunjukkan masa hidupnya lebih mendekati 22 tahun.
 


==Distribusi dan spesies==
==Distribusi dan spesies==
Stigofauna ditemukan di seluruh dunia dan meliputi [[turbellaria]], [[gastropoda]], [[isopoda]], [[amphipoda|amfipoda]], [[dekapoda]], [[ikan]], atau [[salamander]].
Stigofauna ditemukan di seluruh dunia dan meliputi [[turbellaria]], [[gastropoda]], [[isopoda]], [[amphipoda|amfipoda]], [[dekapoda]], [[ikan]], atau [[salamander]].


Gastropoda stigofauna ditemukan di AS, Eropa, Jepang, dan Australia. ''Turbellaria stygobita'' dapat ditemukan di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Isopoda, [[amphipoda|amfipoda]], dan dekapoda stigobita ditemukan secara luas di seluruh dunia.
Gastropoda stigofauna ditemukan di AS, Eropa, Jepang, dan Australia. ''Turbellaria stygobita'' dapat ditemukan di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang.<ref>Thomas C. Barr Jr. ''Speciation in cave faunas''. ''Annual Review of Ecology and Systematics''. 1985. Vol. 16. hlm. 313–337. doi:10.1146/annurev.es.16.110185.001525.</ref> Isopoda, [[amphipoda|amfipoda]], dan dekapoda stigobita ditemukan secara luas di seluruh dunia.


Salamander gua ditemukan di Eropa dan AS, tetapi hanya beberapa di antaranya (seperti [[olm]] dan salamander buta Texas) yang sepenuhnya akuatik.
Salamander gua ditemukan di Eropa dan AS, tetapi hanya beberapa di antaranya (seperti [[olm]] dan salamander buta Texas) yang sepenuhnya akuatik.


Sekitar 170 spesies ikan stigobit, yang populer dikenal sebagai "[[ikan gua]]", ditemukan di semua benua kecuali Antartika, tetapi dengan perbedaan geografis yang besar dalam [[kekayaan spesies]].
Sekitar 170 spesies ikan stigobit, yang populer dikenal sebagai "[[ikan gua]]", ditemukan di semua benua kecuali Antartika, tetapi dengan perbedaan geografis yang besar dalam [[kekayaan spesies]].<ref>Romero, A. ''The Biology of Hypogean Fishes''. 2001. ISBN 978-1402000768.</ref><ref>Behrmann-Godel, J. ''The first European cave fish''. ''Current Biology''. 2017. Vol. 27 (7). hlm. R257–R258. doi:10.1016/j.cub.2017.02.048.</ref>


==Pengumpulan stigofauna==
==Pengumpulan stigofauna==
Beberapa metode saat ini digunakan untuk mengambil sampel stigofauna. Metode yang diterima adalah dengan menurunkan jaring tarik, yaitu jaring plankton berbobot (dengan ukuran mata jaring minimal 50 μm), ke dasar lubang bor, sumur, atau lubang runtuhan dan digoyangkan untuk mengaduk sedimen di dasar lubang bor. Jaring kemudian ditarik perlahan, menyaring stigofauna dari kolom air saat ditarik ke atas. Metode yang lebih merusak adalah dengan memompa air lubang bor (menggunakan pompa Bou-Rouch) melalui jaring di permukaan (disebut sebagai metode Karaman-Chappuis). Kedua metode ini menyediakan hewan untuk analisis morfologi dan molekuler. Kamera video juga dapat digunakan di dalam lubang, memberikan informasi tentang siklus hidup organisme, tetapi mengingat ukuran hewan yang kecil, penentuan spesies tidak dapat dilakukan.
Beberapa metode saat ini digunakan untuk mengambil sampel stigofauna. Metode yang diterima adalah dengan menurunkan jaring tarik, yaitu jaring plankton berbobot (dengan ukuran mata jaring minimal 50 μm), ke dasar lubang bor, sumur, atau lubang runtuhan dan digoyangkan untuk mengaduk sedimen di dasar lubang bor. Jaring kemudian ditarik perlahan, menyaring stigofauna dari kolom air saat ditarik ke atas. Metode yang lebih merusak adalah dengan memompa air lubang bor (menggunakan pompa Bou-Rouch) melalui jaring di permukaan (disebut sebagai metode Karaman-Chappuis).<ref>Environmental Protection Authority of Western Australia. [http://epa.wa.gov.au/EPADocLib/2543_GS54a30708.pdf Sampling methods and survey considerations for subterranean fauna in Western Australia (Technical Appendix to Guidance Statement No. 54)]. 2007. hlm. 32.</ref><ref>[http://pascalis.univ-lyon1.fr/results/samplingmanual.html Sampling Manual for the Assessment of Regional Groundwater Diversity]. 2002. hlm. 74.</ref> Kedua metode ini menyediakan hewan untuk analisis morfologi dan molekuler. Kamera video juga dapat digunakan di dalam lubang, memberikan informasi tentang siklus hidup organisme, tetapi mengingat ukuran hewan yang kecil, penentuan spesies tidak dapat dilakukan.


==Lihat juga==
==Lihat juga==
* [[Pelestarian gua]]
* [[Pelestarian gua]]
*
*  
*
*  
*
*  
*
*  
 
==Referensi==
 


==Pranala luar==
==Pranala luar==
Baris 42: Baris 37:
*
*


== Referensi ==
<references />


== Sumber dan atribusi ==


== Sumber dan atribusi ==
Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Stigofauna&oldid=29342208 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29342208 (2026-06-13T17:10:20Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.


Konten artikel ini diadaptasi dari [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Stigofauna&oldid=29342208 Wikipedia bahasa Indonesia], revisi 29342208 (2026-06-13T17:10:20Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Mohon gunakan konten ini secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.
<!-- WIKI_UNISSULA_PRESENTATION_V4 -->

Revisi terkini sejak 27 Agustus 2026 17.58

Astyanax jordani

Stigofauna, atau stigobionta (yang berarti "dari sungai stiks")[1] adalah fauna apa pun yang hidup di sistem air tanah atau akuifer seperti gua, celah, dan rongga. Stigofauna dan troglofauna adalah dua jenis fauna bawah tanah (berdasarkan siklus hidup). Keduanya terkait dengan lingkungan bawah tanah: stigofauna terkait dengan air, dan troglofauna dengan gua dan ruang di atas permukaan air tanah. Stigofauna dapat hidup di dalam akuifer air tawar dan di dalam ruang pori gamping, caliche, atau laterit, sedangkan hewan yang lebih besar dapat ditemukan di air gua dan sumur. Hewan stigofauna seperti troglofauna terbagi menjadi tiga kelompok berdasarkan siklus hidupnya: stigofil, stigoksen, dan stigobit.

  1. Stigofil menghuni lingkungan perairan permukaan dan bawah tanah, tetapi tidak selalu terbatas pada salah satunya.
  2. Stigoksen mirip dengan stigofil, kecuali mereka didefinisikan sebagai keberadaan yang tidak disengaja atau sesekali di perairan bawah tanah. Stigofil dan stigoksen mungkin hidup sebagian dari hidup mereka di gua, tetapi tidak menyelesaikan siklus hidup mereka di dalamnya.
  3. Stigobit adalah hewan perairan obligat, atau sepenuhnya bawah tanah, dan menyelesaikan seluruh hidup mereka di lingkungan ini.[2]

Penelitian ekstensif tentang stigofauna telah dilakukan di negara-negara dengan akses mudah ke gua dan sumur seperti Prancis, Slovenia, AS, dan (baru-baru ini) Australia. Banyak spesies stigofauna, khususnya stigobit obligat, bersifat endemik di wilayah tertentu atau bahkan gua-gua tertentu. Hal ini menjadikan mereka fokus penting untuk konservasi sistem air tanah.

Makanan dan siklus hidup

Stigofauna telah beradaptasi dengan pasokan makanan yang terbatas dan sangat efisien dalam penggunaan energi. Stigofauna memakan plankton, bakteri, dan tumbuhan yang ditemukan di sungai.[3]

Untuk bertahan hidup di lingkungan yang kekurangan makanan dan kadar oksigen rendah, stigofauna seringkali memiliki metabolisme yang sangat rendah. Akibatnya, stigofauna dapat hidup lebih lama daripada spesies darat lainnya. Misalnya, lobster air tawar Orconectes australis dari Gua Shelta di Alabama diperkirakan bereproduksi pada usia 100 tahun dan hidup hingga 175 tahun[4] meskipun penelitian yang lebih baru menunjukkan masa hidupnya lebih mendekati 22 tahun.[5]

Distribusi dan spesies

Stigofauna ditemukan di seluruh dunia dan meliputi turbellaria, gastropoda, isopoda, amfipoda, dekapoda, ikan, atau salamander.

Gastropoda stigofauna ditemukan di AS, Eropa, Jepang, dan Australia. Turbellaria stygobita dapat ditemukan di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang.[6] Isopoda, amfipoda, dan dekapoda stigobita ditemukan secara luas di seluruh dunia.

Salamander gua ditemukan di Eropa dan AS, tetapi hanya beberapa di antaranya (seperti olm dan salamander buta Texas) yang sepenuhnya akuatik.

Sekitar 170 spesies ikan stigobit, yang populer dikenal sebagai "ikan gua", ditemukan di semua benua kecuali Antartika, tetapi dengan perbedaan geografis yang besar dalam kekayaan spesies.[7][8]

Pengumpulan stigofauna

Beberapa metode saat ini digunakan untuk mengambil sampel stigofauna. Metode yang diterima adalah dengan menurunkan jaring tarik, yaitu jaring plankton berbobot (dengan ukuran mata jaring minimal 50 μm), ke dasar lubang bor, sumur, atau lubang runtuhan dan digoyangkan untuk mengaduk sedimen di dasar lubang bor. Jaring kemudian ditarik perlahan, menyaring stigofauna dari kolom air saat ditarik ke atas. Metode yang lebih merusak adalah dengan memompa air lubang bor (menggunakan pompa Bou-Rouch) melalui jaring di permukaan (disebut sebagai metode Karaman-Chappuis).[9][10] Kedua metode ini menyediakan hewan untuk analisis morfologi dan molekuler. Kamera video juga dapat digunakan di dalam lubang, memberikan informasi tentang siklus hidup organisme, tetapi mengingat ukuran hewan yang kecil, penentuan spesies tidak dapat dilakukan.

Lihat juga

Pranala luar

Referensi

  1. Manenti R, Piazza B. 2021. Between darkness and light: spring habitats provide new perspectives for modern researchers on groundwater biology. PeerJ 9:e11711 DOI 10.7717/peerj.11711. Page 3.
  2. Rubens M. Lopes. Copepoda: developments in ecology, biology and systematics: proceedings of the Seventh international conference on Copepoda, held in Curitiba. Hydrobiologia. Springer. 1999. Vol. 453/454. hlm. 576. ISBN 9780792370482.
  3. Thomas C. Barr Jr. Observations on the ecology of caves. The American Naturalist. 1967. Vol. 101 (922). hlm. 475–491. doi:10.1086/282512.
  4. Kevin Krajick. Discoveries in the dark. National Geographic. September 2007.
  5. Michael P. Venarsky. Re-examining extreme longevity of the cave crayfish Orconectes australis using new mark-recapture data: a lesson on the limitations of iterative size-at-age models: Longevity of cave crayfish. Freshwater Biology. 24 May 2012. Vol. 57 (7). hlm. 1471–1481. doi:10.1111/j.1365-2427.2012.02812.x.
  6. Thomas C. Barr Jr. Speciation in cave faunas. Annual Review of Ecology and Systematics. 1985. Vol. 16. hlm. 313–337. doi:10.1146/annurev.es.16.110185.001525.
  7. Romero, A. The Biology of Hypogean Fishes. 2001. ISBN 978-1402000768.
  8. Behrmann-Godel, J. The first European cave fish. Current Biology. 2017. Vol. 27 (7). hlm. R257–R258. doi:10.1016/j.cub.2017.02.048.
  9. Environmental Protection Authority of Western Australia. Sampling methods and survey considerations for subterranean fauna in Western Australia (Technical Appendix to Guidance Statement No. 54). 2007. hlm. 32.
  10. Sampling Manual for the Assessment of Regional Groundwater Diversity. 2002. hlm. 74.

Sumber dan atribusi

Konten artikel ini diadaptasi dari Wikipedia bahasa Indonesia, revisi 29342208 (2026-06-13T17:10:20Z), yang tersedia berdasarkan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa (CC BY-SA). Gambar pada artikel ini bersumber dari Wikimedia Commons dan mengikuti ketentuan lisensi masing-masing berkas. Mohon gunakan konten dan media secara bijak serta sesuai dengan ketentuan lisensi yang berlaku.