BAB I PRINSIP FILOGENI 1.1 DASAR TEORI Filogeni adalah ilmu yang mempelajari hubungan kekerabatan suatu organism mulai dari tingkat morfologi hingga pada tingkat DNA. Filogeni sangat diperlukan dalam mempelajari proses evolusi dan penyusunan taksonomi. Evolusi sendiri dapat diartikan sebagai perubahan yang berangsur-angsur dari suatu organism menuju kepada kesesuaian dengan waktu dan tempat. Jadi evolusi sendiri merupakan proses adaptasi dari suatu organism terhadap lingkungannya. Filogeni sangat diperlukan dalam mempelajari proses evolusi dan penyusunan taksonomi. 1.2 METODE PENYUSUNAN FILOGENI Metode analisis dalam penyusunan filogeni ada dua metode yaitu fenetik dan kladistik. Fenetik umum dipakai diberbagai macam bidang ilmu, namun jarang digunakan di dalam geologi, karena kurang dapat menjelaskan proses yang terjadi. 1.2.1. Pendekatan Fenetik Dalam pendekatan fenetik, dianalisis
punya
kedudukan
semua subjek dan faktor yang
yang
sama.
Misalnya
rambut
dikategorikan sebagai satu criteria ada dan tidak ada. Sedangkan warna rambut menjadi criteria kedua. Bagi takson yang tidak ada rambut berarti hanya ada satu criteria. 1.2.2. Pendekatan Kladistik Pendekatan kladistik timbul atas dasar pemikiran bahwa proses alamiah akan selalu mengambil jalan yang paling singkat. Kalau demikian, proses alamiah diperkirakan tidak selalu mengikuti pola yang paling sederhana, tetapi sedikit lebih rumit. Pendekatan Kladistik dipilih karena : Paling rasional Merupakan tolak ukur yang eksak bagi semua peneliti Selalu dapat diuji
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
1
Memberikan informasi paling lengkap Paling mudah dianalisis Umumnya mendekati kebenaran 1.2.3. Menyusun Pohon Filogeni Dalam menyusun suatu pohon filogeni kita menggunakan ciri yang ada pada suatu organism. Ciri-ciri yang ada pada organism dikelompokkan ke dalam : Bersifat Plesiomorfik, ciri yang dimiliki nenek moyang ( primitif ) Bersifat Apomorfik, sudah mengalami perubahan Bersifat Sinapomorfik, berubah sebelum percabangan Bersifat Autopomorfik, berubah secara autonom. Takson A B C D E
1 0 1 1 1 1
Ciri yang dibandingkan 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2 0 0 1 1 1
6 0 0 0 1 1
Tabel 1.1. Hubungan antara lima organism dengan tujuh ciri yang digunakan sebagai pembanding ( 1 = apomorfik ; 0 = Plesiomorfik )
Dari data table 1.1 dapat kita analisis dengan pendekatan fenetik maupun kladistik.Untuk menghitung fenetiknya dibandingkan 2 takson seperti A-B, A-C, A-D, A-E, B-C, B-D, B-E, C-D, C-E dan D-E. Perbandingan itu kita hitung banyaknya ciri yang sama. Misal : A-B memiliki 6 ciri Plesiomorfik, D-E memiliki 6 ciri apomorfik yang sama. Untuk menentukan hubungan kekerabatan secara kladistik, maka tingkat kesamaan adalah semua ciri yang ada, hasilnya dituangkan dalam table diagonal di bawah. ( Tabel 1.2 ) Takson
A
A B
6
C
5
B
C
D
E
0
0
0
0
1
1
1
1,2
1,2
6
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
2
7 0 0 0 0 1
D
1
2
3
E
0
1
2
1,2,3,4,5,6 6
Tabel 1.2. Penghitungan jumlah kesamaan dan jenis kesamaan berdasar ciri Apiomorfik
Dengan menggunakan data dari table diatas kita dapat menyusun suatu pohon filogeni. Pohon filogeni yang disusun dengan data fenetik kita sebut dengan fenogram, sedangkan pohon filogenetik yang kita susun dengan cara kladistik disebut kladogram. Dalam data fenetik kita melihat ada tiga pasangan kekerabatan yang dekat, yaitu A-B,B-C dan D-E. Dari data tersebut, D-E dapat kita kelompokkan tanpa masalah, sedangkan antara A-B-C kita harus memilih mana yang harus terlebih dahulu dikelompokkan. Melihat bahwa C lebih dekat ke D dan E daripada ke A, maka B-C kita kelompokkan dulu baru A dikelompokkan terakhir. Hasilnya : E D C B A Sedangkan jika data tersebut kita susun dengan pendekatan kladistik, maka urutan penyusunan seperti berikut ini : Takson D dan E mempunyai kesamaan 6 ciri apiomorfik, sehingga
dikelompokkan
lebih
dahulu.
Kemudian
kita
mengelompokkan C, karena C mempunyai 2 ciri yang sama dengan D dan E. Akhirnya kita mengelompokkan B, karena mempunyai 1 ciri yang sama. Sedangkan A tidak mempunyai kesamaan dalam cirri apiomorfik sehingga ditempatkan terakhir. E Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
3
D C B A
BAB II PROSES PEMFOSILAN 2.1 DASAR TEORI Fosil adalah sisa atau jejak kehidupan masa lampau yang terawetkan secara alami di dalam lapisan kerak bumi dan berumur paling muda pada Kala Holosen. Berdasarkan pada pengertian tersebut, maka sisa peninggalan manusia purba baik berupa tubuhnya sendiri maupun jejak kebudayaannya termasuk fosil juga.
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
4
JENIS PEMFOSILAN A. Unaltered Remains Unaltered remains merupakan fosil yang terawetkan tanpa menalami perubahan secara kimiawi, meliputi tubuh lunak maupun tubuh keras dan bersifat insitu. Contoh : Fosil Mammouth dan Rhinoceros di dalam endapan es di Siberia. B. Altered Remains Merupakan jenis pemfosilan dimana unsur-unsur kimia di dalam tubuh organism telah terubah baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Proses tersebut dapat berupa :
Permineralisasi, terisinya pori-pori oleh mineral kalsit, silica, fosfat dan sebagainya tanpa merubah bentuk struktur cangkang atau tulang.
Replacement, tergantikannya unsur-unsur kimiawi di dalam bagian keras / rangka oleh mineral lain tanpa merubah bentuk asli dari shell/rangka.
Leaching, terlarutkannya unsur-unsur kimia yang ada sehingga sedikit merubah bentuk asli dari shell/rangka.
Destilasi, hilangnya unsur nitrogen, oksigen dan hydrogen di dalam cangkang/shell yang tergantikan oleh lapisan tipis karbon.
Histometabesis, terubahnya unsur-unsur kimia pada fosil tumbuhtumbuhan.
C. Impression Merupakan sisa tubuh organism yang tercetak pada lapisan batuan. Cetakan tersebut dapat berupa:
Internal mold, Cetakan langsung dari bagian dalam cangkang/tubuh organism
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
5
Eksternal mold, cetakan langsung dari bagian luar cangkang/tubuh organism.
Internal Cast, cetakan dari mold yang memperlihatkan bagian dalam dari cangkang/tubuh organism.
Eksternal cast, cetakan dari mold yang memperlihatkan bagian luar dari cangkang/tubuh organism.
Cetakan daun, merupakan cetakan dari fosil daun.
D. Fosil Jejak Organisme selama hidupnya melakukan suatu aktifitas. Sisa aktifitas organism ini dapat terawetkan menadi suatu fosil, berupa :
Coprolite, merupakan kotoran binatang yang terfosilkan.
Trail, jejak ekor binatang
Track, jejak kuku binatang
Foot Print, jejak kaki
Burrows dan Boring, jejak berupa tempat tinggal binatang yang berbentuk lubang-lubang.
BAB III KLASIFIKASI TAKSONOMI
3.1
DASAR TEORI Taksonomi adalah pengelompokan organisme berdasarkan kesamaan ciri fisik tertentu. Dalam penyebutan organisme sering dipergunakan istilah taksa apabila tingkatan taksonominya belum diketahui. Unit terkecil dalam taksonomi adalah spesies, sedangkan unit tertinggi adalah kingdom. Diantara
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
6
unit-unit baku dapat ditambahkan super jika terletak di atas unit baku, contoh: super kingdom, merupakan unit yang lebih tinggi dari kingdom. Jika ditambahkan sub terletak di bawah unit baku, contoh: sub filum, terdapat di bawah unit filum. Lehmann & Hillmer (1980) membagi organisme kedalam dua superkingdom dan lima kingdom, dan 18 filum. Whittaker (1969) membagi organisme kedalam dua superkingdom dan lima kingdom. I. Superkingdom: Prokaryota 1. Kingdom Monera 1. Subkingdom Bakteria 2. Subkingdom Cyanophyta II. Superkingdom: Eukaryota 1. Kingdom Protista 2. Kingdom Fungi 3. Kingdom Plantae 4. Kingdom Animalia
BAB IV FILUM COELENTERATA 4.1
DASAR TEORI Coelenterata berasal dari kata Koilos ( cekung ) dan enteron ( dalam) sehingga Coelenterata dapat diartikan sebagai binatang yang mempunyai cekungan pada bagian dalamnya atau disebut juga semacam kantong berlapiskan endoderm. Filum ini meliputi golongan invertebrate yang berjumlah sangat banyak dengan bentuk-bentuk yang sangat beragam. Hidup di lingkungan aquatic secara sessile ( menambat ) bisa berkoloni maupun soliter.
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
7
Dinding tubuh hewan ini terdiri dari 3 lapisan yaitu ectoderm, mesoglea dan endoderm. Secara umum kehidupan ini memiliki dua bentuk yang berbeda yaitu, Polyp dan Medusa. Bentuk Polyp menyerupai tabung dna hidup secara menambat dan memiliki satu atau lebih lingkaran dari Tentakel. Bentuk Medusa meupakan makhluk yang berenang dengan bebas, berbentuk seperti payung dan memiliki sejumlah tentakel sepanjang tepi dari tubuhnya dengan mulut terletak pada bagian tengahnya.
Gambar 4.1 Coelenterata Polyp dan Coelenterata Medusa
Perkembangbiakannya melalui dua cara yaitu Sexual dan Asexual. Ciri-ciri Coelenterata : 1. Bentuk simetri radial/biradial, dengan satu lubang yang berfungsi sebagai mulut (dikelilingi oleh tentakel) 2. Termasuk fauna invertebrata (tidak bertulang belakang) 3. Mulut langsung berhubungan dengan
rongga
Gastrovasekuler>>enteron. 4. Sistem saraf terletak disepanjang dinding tubuhnya. 5. Disekitar mulut terdapat tentakel yang berfungsi sebagai anus. 6. Mempunyai 2 bentuk : Polyp : kerangka zat tanduk/karbonat. Medusa : tidak mempunyai bagian yang keras, dijumpai sebagai fosil hanya berupa jejak (impression).
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
8
7. Hidup secara koloni dan soliter, terutama dalam bentuk Secyl. 4.1.1
KLAS HYDROZOA Hydrozoa berasal dari kata hydra, artinya hewan yang bentuknya seperti ular. Umumnya hidup soliter atau berkoloni. Soliter berbentuk polip dan yang berkoloni berbentuk polip dan medusa. Hydrozoa hidupnya ada yang soliter (terpisah) dan ada yang berkoloni (berkelompok). Hydrozoa yang soliter mempunyai bentuk polip, sedangkan yang berkoloni dengan bentuk polip dominan dan beberapa jenis membentuk medusa. Dominan hidup di laut dengan kantong perut tidak terbagi (satu). Mulut dikelilingi tentakel, tetapi bagian dasarnya tidak memiliki gullet. Keturunannya sebagai perubahan antara polyp dan medusa. Diameter 2-6 mm. hidup di kedalaman 8000 meter. Sebagian besar hydrozoa mempunyai tubuh keras yang tersusun oleh zat tanduk atau zat gampingan (calcareous). Hanya beberapa yang hidup di air tawar, hydrozoa ini tidak mempunyai rangka karena rangkanya tersusun oleh calcareous. Hydrozoa hidup pada zaman Kambrium. 4.1.1.1
Ordo Hydroida Merupakan hydrozoa dengan bentuk polyp yang berkembang baik hidup dengan soliter maupun koloni. Walauun begitu ada yng berbentuk medusa. Bentuk luar dari rangkanya berbentuk dendritik dan berkomposisi zat gampingan.
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
9
Fosil tertua dari hydroid berumur kambrium bawah yang ditemukan di Amerika Utara dan Australia. Tempat tinggalnya adalah laut dangkal.
Gambar 4.2 Ordo Hydroida
4.1.1.2.
Ordo Milleporida Memiliki bentuk tubuh polyp, kadang sering disebut juga dengan koral. Dikenal sebagai salah satu pembentuk reef (terumbu). Memiliki rangka gampingan. Serta tumbuh ke atas secara vertikal. Bentuk polypnya bermacam-macam dan mempunyai fungsi sendiri, yaitu gastrozoid (polyp pemakan) dan dactylozoid (polyp pelindung). Hidup di daerah dengan iklim tropis dan berada dilaut dengan kedalaman smapai 30 m. Tinggi pertumbuhan tidak lebih dari 0,5 m serta tersusun oleh rangka bersifat gampingan. Diperkirakan muncul pada zaman trias.
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
10
Gambar 4.3 Ordo Milleporida
4.1.1.3
Ordo Stylasterida Shrock & Twenhofel (1952) memasukkan ordo ini menjadi satu dengan ordo Milleporida. Ordo ini merupakan hydrozoa yang hidup berkoloni dengan bentuk tidak teratur atau menyerupai ranting-ranting pohon. Tubuh tersusun oleh rangka gampingan yang keras. Masingmasing gastrozoid dihubungkan oleh suatu system kanal.
4.1.2
KLAS STROMATOPORIDA Tubuh tersusun oleh rangka bersifat gampingan yang disebut dengan coenosteum. Struktur dalam sama untuk semua jenis, hanya dari ukuran tubuh yang membedakan. Hidup berkoloni dihubungkan dengan coenosteum. Terdapat dua tipe koloni, yaitu: Hydrozoid, merupakan koloni berbentuk masif, pipih atau spherical dengan permukaan atasnya berbuku-buku.
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
11
Beatricoid, merupakan koloni berbentuk tabung dengan permukaan undulating (tidak rata) dengan sebuah sumbu tengah yang berbentuk tabung pula. Hidup
dilingkungan
marine
pada
dasar
laut
yang
dangkal.
Stromaporida merupakan kehidupan yang telah punah, diperkirakan hidup pada masa paleozoikum sampai mesozoikum. Taksonomi dari kelas ini tidak jelas. 4.1.3
KLAS SCHYPOZOA Schypozoa merupakan jenis coelenterate dengan bentuk medusa. Hidup secara soliter dan berenang. Tubuhnya berbentuk payung. Diameter tubuh dapat mencapai lebih dari 2 meter, dengan tentakel mencapai 40 meter. Hidup pada Kambrium Tengah-Resen. Fosil dijumpai dalam bentuk cetakan. Golongan ini oleh para ahli dibagi menjadi empat ordo. 4.1.3.1
Ordo Stauromedusae Hidup secara menambat dengan mengunakan mulut yang bertangkai pada dasar laut, terdapat didaerah laut dingin dekat pantai. Bentuknya menyerupai piala ( goblet-shaped), belum ada fosil yang ditemukan.
Gambar 4.5 Stauromedusae
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
12
4.1.3.2
Ordo Cubomedusae Bentuk tubuhnya menyerupai bel-kubus, memiliki empat atau lebih tentakel dengan penyebaran sepanjang laut yang hangat. Fosilnya pertama kali ditemukan pada batugamping Solenhofen yaitu Medusina quodrata berumur Jura.
Gambar 4.6 Ordo Cubomedusae
4.1.3.3
Ordo Coronata Hidup dilaut dalam, fosilnya ditemukan pada batugamping Bavaria yang berumur Jura. Contoh fosil adalah Comptostroma roddyi.
Gambar 4.7 Ordo Coronata
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
13
4.1.4.4
Ordo Discomedusae Berbentuk medusa, hidup dengan penyebaran yang sangat luas di laut. Dikenal dengan ikan ubur-ubur. Contoh Rhizostoma yang hidup sampai sekarang.
Gambar 4.8 Ordo Discomedusae
4.1.4
KLAS ANTHOZOA Golongan ini sebagian besar hidup soliter, selebihnya hidup secara berkoloni. Mempunyai bentuk tubuh seperti bunga (Anthos), dimana pada bagian atas tubuhnya
terdapat mulut yang dikelilingi tentakel-tentakel.
Mulutnya dihubungkan sampai kebagian dalam tubuhnya dengan gullet. Tubuh mempunyai eksoskeleton (Theca). Pada theca terdapat sekat vertikal (Septa) dan Horisontal (Tabula). Berkembang biak dengan dua cara, yaitu bertunas (lateral building) atau membelah diri (caicyl building). 4.1.4.1
Sub-klas Octocorallia Merupakan golongan yang beciri khas memiliki 8 buah tentakel dan 8 mesentris. Tidak memiliki septa dan koralit-koralit berhubungan satu
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
14
sama lain dengan menggunakan saluran-saluran yang berbentuk tabung. Contoh Tubipora musica ( resen ).
4.1.4.2
Sub-kelas Zoantharia Merupakan koral yang hidup berkoloni maupun soliter, dimana cirri khasnya adalah septanya bersusun dalam enam siklus. Rangkanya selalu memperlihatkan struktur prismatic menjarum. Subklas dibagi menjadi empat ordo :
4.1.4.2.1 Ordo Pterocorallia (sin. Rugosa, Tetracorallia) Pterocorallia umumnya hidup soliter, walaupun ada yang hidup secara koloni. Ciri khas golongan ini memiliki septa yang tersusun dalam 4 kuadran. Ordo ini juga dicirikan dengan melimpahnya tabula. Bentuk ini kadang-kadang disebut dengan rugosa, sering disebut juga sebagai koral tanduk (horn corals) dan hidup mulai dari ordovisium bawah serta punah pada zaman perm. Contoh : Zapherentis.
Gambar 4.9 Ordo Pterocorallia
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
15
4.1.4.2.2
Ordo Tabulata Golongan ini hidup pada zaman paleozoikum yang telah
punah. Bentuk tubuhnya dicirikan adanya theca yang berbentuk tabung, tabula sangat banyak dan berkembang sangat baik. Pada dindingnya ditembusi oleh lubang-lubang halus disebut mural pores. Contoh Favosites ( Ordovisum Bawah – Perm ).
Gambar 4.10 Ordo tabulate
4.1.4.2.3
Ordo Heterocorallia Hidup dari paleozoikum sampai mesozoikum dan telah
mengalami kepunahan. Komposisi gampingan, dapat berbentuk sederhana, bercabang atau masif. Yang hidup berkoloni dan tidak mempunyai septa atau tidak berkembang baik. 4.1.4.2.4
Ordo Cyclocorallia Ordo ini dicirikan dengan bentuk septa bersiklus enam.
Diantara masing-masing keenam protosepta tumbuh septa ordo kedua
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
16
berjumlah enam pula. Diantara protosepta dan septa ketiga terdapat 12 bua, demikian seterusnya.
4.2
Lembar Deskripsi
BAB V FILUM MOLUSKA
5.1.
DASAR TEORI Moluska merupakan organisme yang mulai muncul pada zaman Kambrium dan masih dijumpai sampai sekarang. Hidup di lingkungan yang aquatik sampai darat. Organ tubuhnya relatif lengkap. Disusun oleh tubuh lunak dan dilindungi oleh rangka atau shell. Moluska terdiri atas lima klas, yaitu : Amphineura, Schaphopoda, Pelecypoda, gastropoda, dan Cephalopoda. Dari kelima klas tersebut, hanya amphineura yang penggunaan dalam
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
17
stratigrafi masih sedikit dikarenakan fosilnya jarang diketemukan, untuk itu klas tersebut tidak akan dibahas.
5.1.1 Kelas Amphineura Hewan Mollusca kelas Amphineura ini hidup di laut dekat pantai atau di pantai. Tubuhnya bilateral simetri, dengan kaki di bagian perut (ventral) memanjang. Ruang mantel dengan permukaan dorsal, tertutup oleh 8 papan berkapur, sedangkan permukaan lateral mengandung banyak insang Hewan ini bersifat hermafrodit (berkelamin dua), fertilisasi eksternal (pertemuan sel teur dan sperma terjadi di luar tubuh). Contohnya Cryptochiton sp atau kiton. Hewan ini juga mempunyai fase larva trokoper. Contoh hewan yang termasuk kelas ini adalah Chilton dan Neopilina. Chilton mirip siput tak bercangkang hidup di daerah pantai cangkangnya terdiri dari bebarapa (biasanya delapan lempengan yang tersusun secara tumpang tindih). Meskipun kelihatannya beruas-ruas tetapi organ dalamnya tidak. Neopilina disebut fosil hidup karena sebelum ditemukan pada tahun 1957 hewan ini dianggap sudah punah sejak jutaan tahun yang lalu. Moluska ini sangat menarik perhatian karena di samping memiliki sifat-sifat moluska bagian dalamnya beruas-ruas. Karena susunan yang beruas-ruas seperti Annelida dianggap bahwa annelida-annelida dan moluska mempunyai kerabat yang dekat. Dari filum Mollusca ini yang anggotanya berperan sebagai hama adalah dari klas Gastropoda yang salah satu jenisnya adalah Achatina fulica Bowd atau bekicot, Pomacea ensularis canaliculata (keong emas). Binatang tersebut memiliki tubuh yang lunak dan dilindungi oleh cangkok (shell) yang keras. Pada bagian anterior dijumpai dua pasang antene yang masing-masing ujungnya terdapat mata. Pada ujung anterior sebelah bawah terdapat alat
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
18
mulut yang dilengkapi dengan gigi parut (radula). Lubang genetalia terdapat pada bagian samping sebelah kanan, sedang anus dan lubang pernafasan terdapat di bagian tepi mantel tubuh dekat dengan cangkok/shell. Bekicot atau siput bersifat hermaprodit, sehingga setiap individu dapat menghasilkan sejumlah telur fertil. Bekicot aktif pada malam hari serta hidup baik pada kelembaban tinggi. Pada siang hari biasanya bersembunyi pada tempat-tempat terlindung atau pada dinding-dinding bangunan, pohon atau tempat lain yang tersembunyi.
5.1.2
KLAS SCAPHOPODA Scaphopoda merupakan moluska dengan tubuh re;atif sederhana.
Mempunyai kaki yang berfungsi untuk menggali. Hidup pada lingkungan dengan sedimentasi yang halus. Tubuhnya dikelilingi oleh shell tunggal yang berbentuk menyerupai tanduk. Pada kedua ujung shellnya berlobang, Pada shellnya biasanya terdapat hiasan rib memanjang dari depan sampai belakang yang disebut dengan striae. Klasifikasinya didasarkan atas bentuk shellnya dan hiasan pada shellnya. Terdapat dua ordo, yaitu: Dentaliida dan Gadilida (Swennen, dkk, 2001).
Gambar 5. 15 Contoh ordo dentaliida
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
19
5.1.3
KLAS PELECYPODA
Nama pelceypoda diambil dari bahasa Yunani pelekys yang berarti kapak kecil, dan pous berarti kaki, jadi binatang berkaki mirip kapak. Nama lain dari pelecypoda adalah Lamelillibranchiata ,atau Bivalvia. 5.1.3.1
Ciri Umum Tersusun oleh dua buah shell yang dihubungkan satu dengan lainnya oleh ligamen, yang diperkuat adanya hinge line atau engsel. Secara umum kedua shell (cangkang) adalah sama besar ( equivalve), dan simetri bilateral. Kedua shell tersebut melindungi bagian tubuh yang lunak. Fosil yang selama ini ditemukan lebih banyak ditemukan berupa shellnya saja, tubuh lunaknya jarang ditemukan. Untuk dapat mengenali
atau
mengidentifikasi
fosil
pelecypoda
biasanya
menggunakan cirri-ciri yang ada pada shellnya. Pada bagian dalam shell biasanya terdapat bekas dari otot-otot tubuh lunak yang disebut dengan muscle scar, dapat tersusun oleh satu atau dua, dan dihubungkan dengan palial line. Sebagian besar dari pelecypoda mempunyai palial sinus, yang merupakan lekukan yang dibentuk oleh adanya siphon yang besar. Dengan mengetahui arah lekukan, kita dapat mengetahui bagian posterior dan anterior dari shell tersebut. Keberadaan dari muscle scar juga berguna dalam klasifikasi, seperti isomyaria (dua sama besar), anisomyaria (satu atau tidak sam besar). Selain menggunakan ligament, untuk memperkuat kedua shell pada saat menutup, maka terdapat hinge line dan juga beberapa gigi. Struktur dan gigi dari hinge line bervariasi, seperti taxodonta (bergigi
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
20
banyak), cardinal teeth dan lateral teeth. Bentuk hinge line dapat berupa curve (melengkung) ataupun lurus. Pada bagian luar cangkang (shell) biasanya terdapat berbagai macam arsitektur. arsitektur ini biasanya sangat khas pada genus-genus tertentu. Bagian shell yang tembuh pertama kali disebut dengan beak disusul dengan umbo. Permuakaan shell biasanya diamati adanya growin line (garis tumbuh), spine (bertanduk), dan rip.
Gambar 5.2 Contoh dari Klas Pelecypoda
5.1.3.2
Klasifikasi
5.1.3.2.1
SubKlas Paleotaxodonta Merupakan pelecypoda dengan hinge line berupa
taxodont yang sederhana (ctenodont). Hidup sebagai infaunal dan eifaunal. Contoh genus : Nucula danYoldia. 5.1.3.2.2
Subklas Cryptodonta
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
21
Cryptodonta dicirikan dengan hinge line yang tidak bergigi, dengan ukuran kecil dan tipis. Hidup pada Paleozoikum. Contoh genus Cryptodonta.
A
B
Gambar 5.3 Contoh genus dari Cryptodonta, A) Cardiola B) Buchiola
5.1.3.2.3
Subklas Pteriomorphia Masuk dalam subklas ini antara lain adalah ordo
Achoida, Pterioida, Ostreoida Mitiolida. Cara hidupnya bervariasi, ada yang hidup di permukaan substart, dan ada yang membuat lobang sampai substart yang keras. A. Ordo Arcoida, dicirikan dengan gigi pada engsel yang berjumlah banyak ( taksodonta ). Termasuk dalam ordo adalah Glycymerdidae dan Arcidae. Contoh genus Glycymeris dan Arca. B. Ordo Pterioida, shell agak pipih, inequivalve dan asimetri. Muscle scar muncul satu atau dua tidak sama besar ( Anisomyaria ). Masuk dalam ordo ini antara lain : Pteria, Malleus dan Pinna ( Swennen, dkk,2001 ) C. Ordo Ostreoida, bentuk shell tidak beraturan, bias equivalve dan inequivalve. Muscle scar muncul satu berada di tengah
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
22
shell. Masuk dalam ordo ini antara lain : Gryphaea, Pecten dan Ostrea. 5.1.3.2.4
Subklas Heterodonta
Subklas ini dicirikan dengan engsel ( hinge line ) tersusun oleh gigi berstruktur heterodonta. Hiidupnya berenang bebas. Terbagi dalam dua ordo, yaitu : Veneroida dan Myoida.
Gambar 5.4 Contoh genus Veneroida
5.1.3.2.5
Subklas Anomalodesmata Merupakan kelompok kecil memiliki dua muscle scar
sama besar ( Isomyaria ), tetapi tidak ada gigi engsel. Masuk dalam kelompok ini anntara lain : Gonoiomya dan Pleuromya.
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
23
Gambar 5.5 Contoh genus Pleuromya, Pleuromya tenuistriata
5.1.4
KLAS GASTROPODA Gastropoda dapat kita jumpai pada lingkungan darat, air tawar, air payau sampai dengan laut. Klas ini merupakan yang terbesar di dalam filum moluska, hidup sejak zaman Kambrium sampai sekarang. Secara umum gastropoda mempunyai satu shell, beberapa diantaranya memiliki bentukbentuk arsitektural yang bagus serta warna-warna yang indah. Bentuk shellnya sendiri berupa pilinan terputar meninggi. Bagian awal yang terbentuk dari shell disebut Apex, terdapat pada akhir posterior. Protoconch merupakan bentuk embrional dari shell, dapat digunakan untuk membedakan beberapa genus atau spesies dari family-family tertentu. Bentuk lengkap shell dari gasropoda berupa satu shell yang terpilin memanjang di dalam satu garis sumbu. Perkembangan shell di bawah apex disebut dengan Whorls. Batas antara whorls disebut dengan Suture. Apabila whorls berkembang sampai akhir, maka sekumpulan whorls disebut dengan spire. Pada putaran akhir akan dijumpai adanya lobang yang kita sebut dengan operculum. Lobang yang berada pada sumbu perputaran whorls disebut dengan umbilicus. Beberapa
shell
memiliki
arah
perputaran
sinistral
(mengkiri/berlawanan arah jarum jam) atau dextral (mengkanan/searah jarum jam). Perputaran bisa disebut tinggi atau terputar rendah, rendah jika sudut perputaran lebih besar besar dari 30o dan tinggi jika sudut yang dibentuk kurang dari 30o. Pada kamar terakhir biasanya akan memperlihatkan adanya siphonal canal.
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
24
Gambar 5.6 Klasifikasi Klas Gastropoda
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
25
Gambar 5.7 Klas Gastropoda beserta bagian-bagian struktur tubunya.
5.1.4.1
Klasifikasi Untuk dapat membagi klasifikasi dalam Gastropoda, digunakan ciri-
ciri yang berkembang pada shellnya. Walaupun demikian hal tersebut masih cukup sulit untuk dilakukan, mengingat dasar klasifikasinya adalah tubuh lunaknya. Gastropoda dibagi menjadi 4 subklas, yaitu :
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
26
5.1.4.2
Subklas Orthogastropoda Merupakan subklas terbesar dalam gastropoda. Terdiri atas tiga superordo, yaitu : Vestigastropoda, Caenogastropoda, dan Heterobranchia.
Gambar 5.8Contoh genus dari Subklas Orthogasrtopoda, Turritella
5.1.4.3
Subklas Opistobranchia Dicirikan dengan bentuk shell massif dan mempunyai operculum. Gastropoda ini hidup di laut dalam. Mempunyai empat
ordo:
Cephalispidea,
Notaspidea, dan Nudibranchia.
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
27
Saclogossa,
Anaspidea,
Gambar 5.9 Contoh ordo Cepahlispidea
5.1.4.4
Subklas Pulmonata Merupakan Gastropoda yang sebagian besar hidup di darat. Hanya terdapat dua ordo, yaitu : Basiomathopora dan Stylommatophora.
5.1.5
.
Kelas Cepalophoda
Cephalopoda, berasal dari kata = -. cephale -. podos
: kepala : kaki
Jadi Cephalopoda adalah Mollusca yang berkaki di kepala. Contoh dari Klas ini yaitu Cumi-cumi dan sotong yang memiliki 10 tentakel yang terdiri dari 2 tentakel panjang dan 8 tentakel lebih pendek. Yang termasuk kelas ini misalnya gurita, cumi-cumi, dan nautilus. Hewan ini mempunyai kepala yang besar dan bermata sangat tajam. Pada kepala terdapat tangan-tangan (delapan pada gurita dan sepuluh pada cumi-cumi) yang berguna untuk pergerakan dan mencari mangsa. Mata cephalophoda dapat melihat dan berfungsi seperti vertebrata. Hanya Nautilus lah yang bercangkang. Cangkang cumi-cumi kecil berupa lempengan yang melekat pada mantel sedangkan gurita tidak bercangkang. Cephalophoda merupakan anggota dari muluska. Chephalophoda juga termasuk hewan terbesar dari semua invertebrata. Pernah ditemukan gurita sepanjang 28 kaki dan
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
28
cumi-cumi sepanjang 50 kaki. Cumi-cumi dapat bergerak sangat cepat dengan cara menyemprotkan air dari bawah mantelnya. Bila dalam bahaya cumi-cumi melarikan diri sambil menyemprotkan tinta berwarna hitam bersama-sama dengan air yang digunakan untuk bergerak dan cairan ini akan menghambat lawan. Gurita dan cumi-cumi dapat dimakan.
BAB VI FILUM ARTHROPODA 6.1.
DASAR TEORI Nama Arthropoda diambil dari bahasa Yunani yaitu arthron = ruas dan pous/podos = kaki. Muncul sejak zaman prakambrium sampai sekarang. Bentuk pada umumnya memanjang, simetri bilateral, tersusun oleh tubuh yang beruas-ruas. Ruas-ruas tubuh tersebut terbagi atas : kepala (cephalon), dada (thorax), perut (abdomen), terkadang ada yang memiliki ekor (pygidium). Sebagian besar dari ruas-ruas tersebut ada yang memanjang disebut dengan appendages yang berfungsi untuk berjalan, menangkap, antenna, berenang dan sebagainya. Bagian tubuhnya biasanya dilindungi oleh rangka luar yang tersusun dari bahan khitinokalsium karbonat. Ukuran tubuhnya dari 0,25 mm sampai 340 cm. Pada kelompok tertentu ada bagian-bagian tubuh yang menyatu seperti cephalotorax (kepala-dada). KLASIFIKASI
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
29
Penentuan klasifikasi didasarkan atas : 1) sifat ruas tubuhnya, 2) struktur dan jumlah kaki, 3) sifat dan posisi alat pernapasan. Berdasarkan pembagian tersebut dikelompokkan menjadi : a. b. c. d. e. f. g.
Klas Crustacea Klas Arachnoidea Klas Trilobita Klas Chilopoda Klas Diplopoda Klas Symphyla Klas Insecta
6.1.1.
KLAS CRUSTACEA Merupakan kelompok kepiting, udang dan balanus. Bentuk tubuh dari crustacean dicirikan dengan adanya bagian tubuh yang keras tersusun oleh zat chitin, calcareous chitinous atau calcareous exoskeleton.
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
30
Gambar 6.1 Klas Crustacea
Appendagesnya termodifikasi menjadi beberapa bentuk dengan fungsi yang berlainan. Bagian pertama disebut dengan antennules masing-masing tersusun oleh dua whiplike (seperti cambuk). Bagian yang kedua disebut antennae, memanjang berupa whiplike. Baik, antennules maupun antennae berfungsi sebagai alat sensor. Bagian ketiga tersusun oleh gigi-gigi yang kuat disebut dengan mandibles. Bagian keempat juga tersusun oleh gigi yang kuat berfungsi untuk menghancurkan makanan yang disebut maxillae. Semua bagian ini terdapat di kepala (cephalo). Pada bagian thorax (dada) terdapat 8 segmen. Bagian pertama tersusun oleh 3 segmen yang disebut dengan maxilipeds, yang
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
31
berfungsi untuk menghancurkan makanan. Kemudian 5 bagian berikutnya disebut dengan walking legs, berfungsi untuk berjalan. Salah satu dari walking legs dilengkapi dengan sapit atau claws yang disebut dengan chela. Bagian dada dan kepala biasanya menjadi satu disebut dengan cephalo-thorax. Pada bagian abdomen biasanya disusun oleh 4-6 ruas yang tidak dilengkapi appendages. Pada ujung dari abdomen terdapat ruas yang berfungsi sebagai ekor. Klas Crustacea dikelompokkan menjadi 5 subklas, yaitu : a) Subklas Branchiopoda, b) Subklas Ostracoda, c) Subklas Copepoda, d) Subklas Cirripedia dan e) Subklas Malacostraca. Dua subklas yang cukup penting di dalam stratigrafi adalah : 6.1.1.2
Subklas Ostracoda Berukuran kecil, berbentuk lensa, tersusun oleh dua
cangkang, pembagian ruas tubuhnya tidak jelas. Dalam pengamatan biasanya di gunakan mikroskop karena ukuran tubuhnya berkisar 1-20 mm. 6.1.1.3
Subklas Cirripedia Dikenal sebagai barnacle, hidup menambat pada usia
dewasa, pada usia muda berupa larva. Tubuh tersusun oleh cangkang atau lempeng antara 4-10 buah. Contoh genus adalah Balamus yang membentuk batugamping berumur pliosen atas, seperti yang ditemukan di miri.
6.1.2
KLAS ARACHNOIDEA Merupakan kelompok laba-laba, kutu, kalajengking. Terdiri atas 3 ordo, yaitu : Ordo Xiphosura, Ordo Eurypterida, Ordo
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
32
Aglaspida. Arachnoidea dapat dijumpai hidup di laut sampai darat. Tubuhnya terdiri dari cephalothorax dan abdomen. Alat geraknya (walking legs) terdapat pada cephalotorax. 6.1.2.1. Ordo Xiphosura Arachnoidea yang hidup di laut berukuran besar. Dikenal juga dengan sebutan kepiting sepatukuda (horseshoe crab). Xiphosura diperkirakan sudah muncul sejak masa paleozoikum dan surut pada mesozoikum. Saat ini yang masih hidup tinggal genus Limulus.
Gambar 6.2 Contoh genus Limulus berumur resen
6.1.2.2 Ordo Eurypterida Tubuh ditutupi lapisan kitin. Tubuh terbagi atas tiga bagian, yaitu : prosoma, mesosoma dan metasoma. Prosoma disusun oleh 6 ruas yang pertama ditutupi oleh perisai (carapace) berfungsi seperti kepala. Pada bagian dorsal, carapace tersusun oleh sepasang mata (ocellus) dan dua mata lateral berbentuk bulan sabit. Pada bagian ventral terlihat 6 pasang appendages yaitu : yang ke 1 berupa chelicerae, 2-4 digunakan untuk berjalan, yang ke 5 digunakan untuk keseimbangan dank e 6 untuk berenang.
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
33
Pada perut (abdomen) terdiri dari 13 ruas dan tidak mempunyai appendages. Ruas ke 7-12 adalah mesosoma, ruas ke 1318 ditambah ekor (telson) disebut metasoma. Bentuk tubuh meruncing ke arah telson.
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
34
BAB VII FILUM ECHINODERMATA 7.1.
DASAR TEORI Bentuk fisik Echinodermata berupa pentagonal, yang masing-masing sudutnya dibentuk oleh lengan-lengan ambulakral. Echinodermata merupakan organism dengan system tubuhnya dilengkapi oleh alur-alur ntuk sirkulasi air ( water-vascular system ). Pada yang hidup dengan cara menambat biasanya dilengkapi dengan batang penambat ( stalk ). Ada beberapa yang dilengkapi duri. Hidup di laut dari laut dangkal (shallow marine) sampai laut dalam (deep marine). Beberapa hidup pada substrate yang halus (lempung), yang lainnya hidup pada substrat yang kasar (pasir atau bebatuan), beberapa lainnya secara burrowing. Berdasarkan cara hidupnya dibedakan atas dua, yaitu: menambat (Pelmatozoa) dan bebas (Eleutherozoa). Bentuk tubuhnya dicirikan adanya tangan berjumlah lima yang simetri. Tubuhnya memiliki sistim alur air dan mempunyai suatu rangka karbonatan, pada beberapa bentuk ada yang mempunyai duri. Ukuran tubuhnya dari beberapa millimeter sampai hampir 20 meter. Rangkanya tersusun oleh: 1. 2. 3. 4.
Internal stereome, Kristal kalsit berorientasi seragam, dan Stroma organik bagian luar. Rangkanya mengandung 3 – 15% magnesium karbonat bergantung pada suhu air.
KLASIFIKASI Penentuan klasifikasi didasarkan atas sifat hidupnya menambat ( Pelmatozoa ) atau berenang bebas ( Eleutherozoa ). Berdasarkan hal tersebut terbagi atas 5 subfilum : 1. 2. 3. 4.
Homalozoa ( carpoids/pelmatozoa ) Blastozoa ( cystoids, blastoids/pelmatozoa ) Crinozoa ( lili laut/pelmatozoa ) Asteozoa ( bintang laut/eleutherozoa )
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
35
5. Echinozoa ( landak laut/eleutherozoa ) Dari kelima subfilum tersebut kita bahas dua subfilum yaitu blastozoa dan Echinozoa. 7.1.1
Subfilum Homalozoa
Hewan jenis ini kulit durinya halus, sehingga sekilas tidak tampak sebagai jenis Echinodermata. Tubuhnya seperti mentimun dan disebut mentimun laut atau disebut juga teripang. Hewan ini sering ditemukan di tepi pantai. Gerakannya tidak kaku, fleksibel, lembut dan tidak mempunyai lengan. Rangkanya direduksi berupa butirbutir kapur di dalam kulit. Mulut terletak pada ujung anterior dan anus pada ujung posterior (aboral). Kebiasaan hewan ini meletakkan diri di atas dasar laut atau mengubur diri di dalam lumpur/pasir dan bagian akhir tubuhnya diperlihatkan. Jika makhluk ini diganggu/diberi rangsangan dari luar maka ia akan mengkerut.
7.1.2
Subfilum Blastozoa Merupakan kelompok yang hidup dengan cara menambat ( pelmatozoa ). Semuanya menempel dengan brachioles ( lengan yang pendek ). Muncul pada masa Paleozoikum. Terdiri dari 4 klas yaitu : Eocrinoidea, Parablastoidea, Blastoidea dan Cyastoidae.
Klas Blastoidea Memiliki bentuk tubuh pentagonal simetri dengan cara hidup menambat menggunakan stalk. Tubuh disusun oleh 13 lempeng yang terbagi atas 5 lempeng sebagai amburakal, 5 sebagai intraamburakal dan 3 pada basal.
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
36
Contoh
genus
:
Timoroblastus,
Schizoblastus
dan
Pentremites. Pada Timoroblastus dicirikan dengan theca berbentuk bintang, ditemukan di Pulau Timor yang berumur Perm. Schizoblastus, theca berbentuk agak bulat
dengan
amburakal sedikit lebih panjang sari thecanya. Pada setiap amburakal terdapat hydrospires. Muncul pada Perm – Karbon Bawah di Pulau Timor.
Gambar 6.1 Contoh jenis-jenis Klas Blastoidae
7.1.3
Subfilum Crinozoa Jenis Echinodermata ini yang hampir menyerupai tumbuhan. Memang sekilas hewan ini mirip tumbuhan bunga. Ia memiliki tangkai dan melekat pada bebatuan, tak
beda
seperti
tumbuhan
yang
menempel
di
bebatuan. Ia juga memiliki 5 lengan yang bercabang-
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
37
cabang lagi mirip bunga lili. Oleh karena itu hewan ini sering disebut lili laut (Metacrinus sp). Ciri lainnya mulut dan anus hewan ini terdapat di permukaan oral dan tidak
mempunyai
madreporit.
Hewan
ini
sering
ditemukan menempel dengan menggunakan cirri (akar) pada bebatuan di dasar laut. Ia juga bisa berenang bebas, sehingga jika lingkungan tidak menguntungkan akan pindah dan menempel pada tempat lain. Jenis lainnya adalah Antedon tenella, dengan tubuhnya kecilkecil, bentuk piala disebut calyx (kaliks) tanpa tangkai.
7.1.4
Subfilum asterozoa Asteroidea merupakan spesies Echinodermata yang paling banyak jumlahnya, yaitu sekitar 1.600 spesies.Asteroidea juga sering disebut bintang laut.Contoh spesies ini adalah Acanthaster sp., Linckia sp., dan Pentaceros sp.Tubuh Asteroidea memiliki duri tumpul dan pendek.Duri tersebut ada yang termodifikasi menjadi bentuk seperti catut yang disebut Pediselaria.Fungsi pediselaria adalah untuk menangkap makanan serta melindungi permukaan tubuh dari kotoran.Pada bagian tubuh dengan mulut disebut bagian oral, sedangkan bagian tubuh dengan lubang anus disebut aboral.Pada hewan ini, kaki ambulakral selain untuk bergerak juga merupakan alat pengisap sehingga dapat melekat kuat pada suatu dasar. Sistem ambulakral Asteroidea terdiri dari : - Medreporit adalah lempengan berpori pada permukaan cakram pusat dibagian dorsal tubuh. - Saluran cincin terdapat di rongga tubuh cakram pusat - Saluran radial merupakan cabang saluran cincin ke setiap lengan - Kaki ambulakral merupakan juluran saluran radial yang keluar.
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
38
8
Anggota Asteroidea memiliki kemampuan regenerasi yang sangat besar.Setiap bagian lengannya dapat beregenerasi dan bagian cakram pusat yang rusak dapat diganti.Asteroidea merupakan hewan dioseus, organ kelamin berpasangan pada setiap lengan, dan fertilisasi terjadi di luar tubuh.
7.1.5
Subfilum Echinozoa Echinozoa dicirikan dengan bentuk tubuh dari silindris sampai
bulat yang simetri. Hidup dengan cara berjalan. Terdapat enam klas, yaitu
:
Helicoplacoidea,
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
Ophiocystoidea,
39
Cyclocystoidea,
Edrioasteroidea, Holothuroidea dan Echinoidea. Hanya klas Echinoidea saja yang kita bahas.
Klas Echinoidea Bentuk tubhnya dicirikan dengan adanya duri serta bentuknya yang bulat. Shelnya ( corona ) tersusun oleh lempenglempeng kalsit. Posisi mulut dan anus saling bersebrangan. Pada bagian apical ( atas ) tersusun oleh 10 lempeng, terdiri dari 5 lempeng besar ( genital plates ) dan 5 lempeng kecil ( ocular plates ). Dari ocular plates kemudian berkembang menjadi amburakal sedangkan genital plates berkembang menjadi interamburakal. Pada lempeng amburakal dapat dikenali jenis strukturnya. Klas Echinoidea terbagi dalam delapan ordo. Salah satu ordo yang masih dijumpai sampai sekarang adalah Cidaroida. Klasifikasi didasarkan atas: 1. Jumlah kolom pada intraamburakal 2. Jumlah lempeng yang ada pada amburakal 3. Pola struktur lempeng amburakal
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
40
BAB VIII PENUTUP 8.1
KESIMPULAN Dari praktikum yang sudah dilaksanakan, maka dapat disimpulkan sebagai
berikut : 1. Metode penyusunan filogeni terdiri dari pendekatan fanetik dan pendekatan kladistik. 2. Jenis pemfosilan terdiri dari Unaltered Remains, Altered Remains, Impression, dan Fosil Jejak. 3. Filum Coelenterata terbagi menjadi 4 kelas yaitu Kelas Hydrozoa, Kelas Stromatoporida, Kelas Scyphozoan, Kelas Anthozoa. 4. Filum Moluska terbagi menjadi 5 kelas yaitu Kelas Amphineura , Kelas Scaphopoda, Kelas Pelecypoda, Kelas Gastropoda, Kelas Chepalopoda 5. Filum Arthtropoda terbagi menjadi 7 kelas yaitu Kelas Crutacea, Kelas Arachnoidae, Kelas Trilobite, Kelas Chilopoda, Kelas Diplopoda, Kelas Symphyta, Kelas Insecta. 6. Filum Echinodermata terbagi menjadi 5 Sub Filum yaitu Sub Filum Homalozoa, Sub Filum Blastozoa, Sub Filum Crinozoa, Sub Filum Asterozoa, Sub Filum Echinizoa.
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
41
DAFTAR PUSTAKA http://kyunha.blogspot.com/2011/03/pengertian-filum-echinodermata-danciri.html file:///E:/pelecypoda.html file:///E:/Biologi%20spesial%20kelas%207%20_%20new%20water %20fall.htm file:///E:/3/semester%201/materi%20kuliah%20semester%202/SEMESTER %202/SEMESTER%203/PALEONTOLOGI/PaleoTA2011/Dini%27s%20Blog %20%20KLASIFIKASI.htm file:///E:/3/semester%201/materi%20kuliah%20semester%202/SEMESTER %202/SEMESTER%203/PALEONTOLOGI/PaleoTA2011/dinnyranger %20%20makalah%20koralogi.htm file:///E:/3/semester%201/materi%20kuliah%20semester%202/SEMESTER %202/SEMESTER%203/PALEONTOLOGI/PaleoTA2011/Kingdom%20Animalia %20_%20Catatan%20Kaki.htm file:///E:/3/semester%201/materi%20kuliah%20semester%202/SEMESTER %202/SEMESTER%203/PALEONTOLOGI/PaleoTA2011/Kingdom %20animalia.htm file:///E:/3/semester%201/materi%20kuliah%20semester%202/SEMESTER %202/SEMESTER%203/PALEONTOLOGI/PaleoTA2011/Klas %20Anthozoa.htm file:///E:/3/semester%201/materi%20kuliah%20semester%202/SEMESTER %202/SEMESTER%203/PALEONTOLOGI/PaleoTA2011/Macam-Macam %20Sistem%20Klasifikasi%20_%20Artikel%20Biologi.htm file:///E:/3/semester%201/materi%20kuliah%20semester%202/SEMESTER %202/SEMESTER%203/PALEONTOLOGI/PaleoTA2011/Melati%20putih %20%20Klasifikasi%20Acropora%20Sp.%20dan%20Meandrina%20sp.htm file:///E:/3/semester%201/materi%20kuliah%20semester%202/SEMESTER %202/SEMESTER%203/PALEONTOLOGI/PaleoTA2011/paleontolgoi %20aplikasi%20dan%20komunikasi.htm
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
42
file:///E:/3/semester%201/materi%20kuliah%20semester%202/SEMESTER %202/SEMESTER%203/PALEONTOLOGI/PaleoTA2011/paleontolgoi %20aplikasi%20dan%20komunikasi.htm file:///E:/3/semester%201/materi%20kuliah%20semester%202/SEMESTER %202/SEMESTER%203/PALEONTOLOGI/PaleoTA2011/The%20Writing %20Has%20Started!%20%20Klasifikasi%20karang.htm
@abangunyu_unyu Haerul Abang
Laporan Resmi Praktikum Paleontologi
43