Explorasi Potensi Mikrobium Bahan Pangan sebagai Biodetergent

Authors

  • Prapti Sedijani Universitas Mataram
  • Dewa Ayu Citra Rasmi Universitas Mataram
  • Kusmiyati Universitas Mataram

DOI:

https://doi.org/10.36312/jar.v4i1.3064

Keywords:

Mikrobium, Bahan Pangan, Biodetergent.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi daya cuci mikrobium dari bahan pangan lokal, menilai potensinya dalam mengurangi penggunaan detergen kimia, serta mengidentifikasi kemungkinan keberadaan enzim-enzim penting yang berperan dalam proses pembersihan. Mikrobium dari berbagai bahan pangan dikultur, dan supernatan ekstrak kasar (mengandung enzim) digunakan dalam uji pencucian dengan bahan pengotor berupa minyak zaitun. Pengukuran daya cuci didasarkan pada pengurangan residu minyak zaitun setelah proses pencucian. Efektivitas ekstrak kasar diuji pada tiga tingkat konsentrasi detergen: 0%, 0.5%, dan 1.0%, untuk mengevaluasi apakah mikrobium dapat mengurangi kebutuhan detergen kimiawi. Hasil menunjukkan bahwa mikrobium bahan pangan memiliki daya cuci signifikan, yang berbeda tergantung jenis bahan dan konsentrasi. Terdapat interaksi signifikan antara jenis bahan dan konsentrasi, yang menunjukkan bahwa efektivitas daya cuci tergantung pada kombinasi keduanya. Meskipun belum sepenuhnya menggantikan peran detergen, mikrobium bahan pangan menunjukkan potensi untuk meningkatkan efektivitas pencucian, terutama pada konsentrasi detergen rendah (0.5%). Uji aktivitas enzim menunjukkan bahwa mikrobium dari air kelapa memiliki aktivitas selulase, protease, dan amilase, sementara aktivitas lipase belum terdeteksi dalam uji ini.

References

Aehle, W. (2004). Enzymes in Industry: Production and Applications. Wiley-VCH.

Anandan, S., et al. (2007). Application of microbial enzymes in detergents. In Industrial Enzymes (pp. 373–392). Springer

Arechabala, B., Coiffard, L. J. M., Rivalland, P., & Coiffard, C. (1999).

Comparison of cytotoxicity of various surfactants tested on normal human fibroblasts cultured in vitro.

Cell Biology and Toxicology, 15(3), 143–151. https://doi.org/10.1023/A:1007065824564

Badmus SO, Amusa HK, Oyehan TA, Saleh TA. Environmental risks and toxicity of surfactants: overview of analysis, assessment, and remediation techniques. Environ Sci Pollut Res Int. 2021 Nov;28(44):62085-62104. doi: 10.1007/s11356-021-16483-w. Epub 2021 Sep 29. PMID: 34590224; PMCID: PMC8480275.

Banat, I. M., et al. (2010). Microbial biosurfactants production, applications and future potential. Applied Microbiology and Biotechnology, 87(2), 427–444.

Giagnorio, Mattia, Amelio Antonio, Grüttner H, Tiraferri A (2017). Environmental impacts of detergents and benefits of their recovery in the laundering industry. Journal of Cleaner Production. 54(15) 2017: 593-601

Kümmerer, K. (2001). Detergents and the environment. The Lancet, 358(9288), 344–345.

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(01)05408-1

La Maestra S, D'Agostini F, Geretto M, Micale RT. Microbial-based cleaning products as a potential risk to human health: A review. Toxicol Lett. 2021 Dec 15;353:60-70. doi: 10.1016/j.toxlet.2021.09.013. Epub 2021 Oct 6.

Mulligan, C. N. (2005). Environmental applications for biosurfactants. Environmental Pollution, 133(2), 183–198. PMID: 34626814

Ron, E. Z., & Rosenberg, E. (2001). Natural roles of biosurfactants. Environmental Microbiology, 3(4), 229–236. https://doi.org/10.1046/j.1462-2920.2001.00190.xSedijani, P., Rasmi, D.A.C., Kusmiyati, K., & Anggriani, R.A. (2021). Powerful Lipolytic Activity of Fungi Isolated from Coconut and Avocado Flesh on Different pH and Temperature. Jurnal Penelitian Pendidikan IPA, 7(SpecialIssue), 365–369. https://doi.org/10.29303/jppipa.v7iSpecialIssue.1261

Subasinghe, R.M., A.D., Samarajeewa, M., Meier, G., Coleman, H., Clouthier, J., Crosthwait, A.F., Tayabali, R., Scroggins, P.S., Shwed, L.A and Beaud, E. Bacterial and fungal composition profiling of microbial based cleaning products. Food and Chemical Toxicology. Volume 116, Part A, June 2018, Pages 25-31

T. Arthur et al. (2012). Effects-driven chemical design: the acute toxicity of CO 2- triggered switchable surfactants to rainbow trout can be predicted from octanol- water partition coefficients, Green Chem.

Vandini A, Temmerman R, Frabetti A, Caselli E, Antonioli P, Balboni PG, Platano D., Branchini A, Mazzacane S (2014) Hard Surface Biocontrol in Hospitals Using Microbial-Based Cleaning Products. PLOS One 9: 1–13. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

Downloads

Published

2025-06-30

Issue

Section

Articles

How to Cite

Sedijani, P., Rasmi, D. A. C., & Kusmiyati. (2025). Explorasi Potensi Mikrobium Bahan Pangan sebagai Biodetergent. Journal of Authentic Research, 4(1), 404-412. https://doi.org/10.36312/jar.v4i1.3064