Kamis, 19 Maret 2015

Lubang Hitam Raksasa Saat Semesta Masih MudaIlustrasi: Lubang hitam yang muncul di awal alam semesta. Sebuah lubang hitam berukuran raksasa yang terbentuk saat alam semesta masih muda berhasil ditemukan oleh para astronom. Lubang hitam yang pertama kali diamati pada tahun 2013 dengan teleskop Lijiang 2,4 meter di Yunnan, Tiongkok, diketahui 6 kali lebih besar dibanding lubang hitam lainnya yang ditemukan pada era yang hampir bersamaan. Penemuan ini menjadikan si lubang hitam baru tersebut sebagai lubang hitam terbesar yang ditemukan pada era awal alam semesta. Kehadiran lubang hitam tersebut jelas menjadi tantangan dan pertanyaan baru bagi evolusi lubang hitam, bintang dan galaksi. Bagaimana tidak? Ada lubang hitam raksasa terbentuk kala alam semesta baru berusia 1 miliar tahun, masa ketika bintang pertama di alam semesta baru saja terbentuk. Pertanyaan menarik, bagaimana lubang hitam terbentuk di epoh awal alam semesta? Makhluk Raksasa di Awal Alam Semesta Lubang hitam raksasa tersebut tentu saja tidak dilihat secara langsung oleh para astronom, mengingat lubang hitam sendiri merupakan ibyek yang memiliki gravitasi super kuat dimana cahaya pun tidak dapat lepas darinya. Sementara informasi benda langit diterima dari cahaya. Dengan menggunakan Teleskop Lijiang (LJT) 2,4 meter, Multiple Mirror Telescope (MMT) 6,5 meter dan Large Binocular Telescope (LBT) 8,4 meter di Arizona, USA, Teleskop Magellan 6,5 meter di Observatorium Las Campanas, Chile, dan Teleskop Gemini Utara 8,2 meter di Mauna Kea, Hawaii, USA, tim astronom yang dipimpin oleh Prof. Xue-Bing Wu dari Universitas Peking berhasil menemukan sebuah quasar baru, yang memiliki lubang hitam 12 miliar massa matahari di pusatnya. Quasar yang ditemukan ini sangat terang dengan luminositas 420 triliun luminositas Matahari. Cahaya yang diterima dari quasar SDSS J0100+2802 tersebut membutuhkan waktu 12,8 miliar cahaya untuk mencapai para astronom. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa cahaya yang datang memulai perjalanannya ketika alam semesta baru berusia sekitar 900 juta tahun. Pada usia 900 juta tahun, alam semesta baru saja meninggalkan era kegelapan. Era kegelapan alam semesta adalah masa ketika cahaya belum bisa melakukan perjalanan sehingga tidak ada informasi apapun yang bisa diterima dari masa itu. Setelah alam semesta keluar dari era kegelapan, ia memasuki era reionisasi dimana bintang mulai bersinar. Berdasarkan hasil pengamatan Planck yang terbaru, era reionisasi diperkirakan berakhir pada saat alam semesta berusia 900 juta tahun. Bagaimana quasar yang sangat kuat dan lubang hitam yang demikian masif bisa terbentuk di era ketika bintang dan galaksi baru saja muncul? Quasar seperti diketahui merupakan obyek yang sangat kuat dan ditenagai oleh lubang hitam supermasif di pusatnya yang terus menerus menangkap materi di sekelilingnya. Sampai dengan saat ini, para astronom sudah berhasil menemukan lebih dari 200000 quasar dengan usia merentang dari 0,7 milyar tahun setelah Big Bang sampai dengan hari ini. Dari 200000 quasar yang sudah ditemukan, hanya 40 quasar yang diketahui datang dari jarak 12,7 miliar tahun cahaya. Quasar yang ditemukan oleh tim yang dipimpin Xue-Bing Wu, 7 kali lebih cerlang dibanding quasar jauh yang sudah ditemukan. Dalam hal ini perbandingan dilakukan dengan quasar yang berada pada jarak 13 miliar tahun cahaya. Quasar SDSS J0100+2802 menjadi rumah bagi lubang hitam yang massanya 12 miliar massa Matahari. Dengan demikian, quasar SDSS J0100+2802 menjadi quasar paling cerlang dan kuat dengan lubang hitam paling masif di antara quasar yang sejaman. Lubang hitam supermasif memang diketahui berada di pusat sebagian besar galaksi. Salah satu lubang hitam supermasif itu ada di pusat Bima Sakti. Massanya hanya 3 juta massa Matahari dan ia menenagai quasar yang 4000 kali lebih kuat. Meskipun ada quasar yang jauh lebih masif dari quasar yang ditemukan oleh Prof. Xue-Bing Wu, akan tetapi untuk mencapai massa yang sedemikian besar butuh proses panjang. Lubang hitam perlu waktu untuk melahap materi antar bintang di sekelilingnya dan juga bergabung dengan lubang hitam lainnya untuk bisa memiliki massa yang supermasif. Untuk lubang hitam yang usianya kurang dari 1 miliar tahun, massanya hanya 2 miliar massa Matahari. Dengan demikian kehadiran lubang hitam yang massanya 12 miliar tahun menjadi teka teki baru bagi teori evolusi lubang hitam di era awal alam semesta. Bagaimana sebuah lubang hitam supermasif bisa bertumbuh dengan cepat ketika alam semesta masih sangat muda? Apa hubungan antara monster lubang hitam ini dengan lingkungan sekelilingnya termasuk dengan galaksi yang jadi rumahnya? Menurut Chriss Willot dari Canadian Astronomy Data Centre di Victoria, sebagian lubang hitam memulai hidupnya bukan dari keruntuhan gravitasi bintang melainkan dari keruntuhan awan gas super raksasa. Pengamatan lanjut dari lubang hitam muda ini akan dilanjutkan oleh Prof. Xue-Bing Wu dan tim dengan menggunakan beberapa teleskop termasuk Teleskop Hubble.

Ya, kali ini kita akan bahas seseorang pemimpin yang dekat dengan rakyat dengan media internet, yaitu Ridwan Kamil, seseorang yang memimpin Bandung


Mochamad Ridwan Kamil, ST. MUD. (lahir di Bandung4 Oktober 1971; umur 42 tahun) adalah Wali Kota Bandung periode 2013-2018. Awalnya, pria yang akrab dipanggil Kang Emil ini adalah seorang arsitekdosen, dan aktivis sosial asal Indonesia. Emil merupakan putra dari pasangan Dr. Atje Misbach, S.H (alm.) dan Dra. Tjutju Sukaesih. Pada tahun 2013 Emil yang dari kalangan profesional dicalonkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai GERINDRA sebagai walikota Bandung dengan didampingi oleh Oded Muhammad Danial sebagai calon wakil walikota. Dalam Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung pada 28 Juni 2013, pasangan ini unggul telak dari tujuh pasangan lainnya dengan meraih 45,24% suara sehingga Pasangan Ridwan Kamil - Oded Muhammad Danial (RIDO) ditetapkan menjadi pemenang dalam Pemilihan umum Wali Kota Bandung 2013.

Pendidikan

Karier                                                                                             Setelah lulus S2 dari University of California, Berkeley, Ridwan Kamil melanjutkan pekerjaan profesional sebagai arsitek di berbagai firma di Amerika Serikat. Sebelumnya Ridwan Kamil memulai karir bekerjanya di Amerika sesaat setelah lulus S1, akan tetapi hanya berkisar empat bulan ia pun berhenti kerja karena terkena dampak krisis moneter yang melanda Indonesia saat itu. Tidak langsung pulang ke Indonesia, dia bertahan di Amerika sebelum akhirnya mendapat Beasiswa di University of California, Berkeley. Selagi mengambil S2 di Univesitas tersebut Ridwan Kamil bekerja paruh waktu di Departemen Perancanaan Kota Berkeley. Pada tahun 2002 Ridwan Kamil pulang ke tanah kelahirannya Indonesia dan dua tahun kemudian mendirikan Urbane yang bergerak dalam bidang jasa konsultan perencanaan, arsitektur dan desain. Kini Ridwan Kamil aktif menjabat sebagai Prinsipal PT. Urbane Indonesia, Dosen Jurusan Teknik Arsitektur Institut Teknologi Bandung, serta Senior Urban Design Consultant SOM, EDAW (Hong Kong & San Francisco), dan SAA (Singapura).

Urbane adalah firma yang dibangun oleh Ridwan Kamil pada tahun 2004 bersama teman-temannya seperti Achmad D. Tardiyana,Reza Nurtjahja dan Irvan W. Darwis. Reputasi Internasional sudah mereka bangun dengan mengerjakan projek-projek di luar Indonesia seperti Syria Al-Noor Ecopolis di negara Syria dan Suzhou Financial District di China. Tim Urbane sendiri terdiri dari para profesional muda yang kreatif dan berpikir idealis untuk mencari dan menciptakan solusi mengenai masalah desain lingkungan dan perkotaan. Urbane juga memiliki projek berbasis komunitas dalam Urbane Projek Komunitas dimana visi dan misinya adalah membantu orang-orang dalam sebuah komunitas perkotaan untuk memberikan donasi dan keahlian-keahlian dalam meningkatkan daerah sekitarnya.
Urbane telah banyak dianugrahi penghargaan-penghargaan dari media internasional seperti BCI Asia Awards tiga tahun berturut-turut pada tahun 2008, 2009 dan 2010 dan juga BCI Green Award pada tahun 2009 atas projek desain Rumah Botol (dari botol bekas). Urbane juga sering mengikuti kompetisi di bidang desian arsitektur tingkat nasional seperti Juara 1 kompetisi desain Museum Tsunami di Nangro Aceh Darrussalam tahun 2007, Juara 1 kompetisi desain kampus 1 Universitas Tarumanegara tahun 2007, Juara 1 kompetisi desain Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Indonesia tahun 2009, juara 1 kompetisi desain Sanggar Nagari di Kota Baru Parahyangan di Kabupaten Bandung Barat dan juara 1 kompetisi desain Pusat Seni dan Sekolah Seni di Universitas Indonesia tahun 2009.
Publikasi
  • Hasil-hasil karya Urbane:
  1. Universitas Tarumanegara Kampus 1, Jakarta (2005)
  2. Mesjid Agung Sumatra Barat, Mahligai Minang (2006)
  3. Paramount Lakes Gading Serpong, (2006)
  4. Gramedia Expo Surabaya (2006)
  5. Masjid Cibubur, Bogor (2007)
  6. Bintaro X-Change, Tangerang (2007)
  7. Kota Jababeka Remasterplan, Cikarang (2007)
  8. Kampus UMN, Serpong (2007)
  9. Area 24, Jakarta (2007)
  10. Hotel Santika Premiere, Medan (2007)
  11. Jembatan Westdrain Ancol, Jakarta (2007)
  12. Kuningan City, Jakarta (2007)
  13. Bottle House (Rumah Botol), Bandung (2008)
  14. Paramount Gateaway, Serpong (20078
  15. Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan, Kab. Bandung Barat (2008)
  16. Springhill Royal Residences, Jakarta (2008)
  17. Kantor BUMN, Jakarta (2008)
  18. The Convergence, Jakarta (2008)
  19. Rusunami Sentra Timur, Cakung (2008)
  20. Pusat Kesenian dan Kebudayaan Universitas Indonesia, Depok (2009)
  21. The Magix Box, Fakultas Seni Budaya Universitas Indonesia (2009)
  22. Medan Focal Point, Medan (2009)
  23. Museum Taufik Hidayat, Jakarta (2009)
  24. Masjid Semarang, Semarang (2010)
  25. Masjid Suramadu, Madura (2010)
  26. Masjid Gegerkalong, Bandung (2010)
  27. Museum Tsunami Aceh-Rumoh Aceh, NAD (2010)
  28. Harris Hotel Bogor, Bogor (2011)
  29. Masjid Antapani, Bandung (2011)
  30. Heteropia Office Tower, Jakarta (2011)
  31. Kantor Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Jakarta (2012)
  32. Hotel Tangerang, Banten (2011)
  33. Hotel Horison Ultima, Purwokerto (2011)
  34. Hotel Tijili Seminyak, Bali (2011)
  35. 18 Office Park, Jakarta (2011)
  36. Discovery World Taman Mini Indonesia Indah, Cibubur, Bogor (2011)
  37. United Tractors office, Bekasi (2012)
  38. LKPP Office, Jakarta (2012)
  39. Bank Saudara Office, Bandung (2012)
  40. Essence Apartment, Jakarta (2012)
  41. Kirana Two, Jakarta (2012)
  42. Senayan Aquatic Stadium, Jakarta (2012)
  43. Masjid Al-Azhar, Summarecon, Bekasi (2013)
  44. Masjid Emerald Bintaro, Tangerang (2013)
  • Sosial dan Komunitas.
  1. Taman Bermain Babakan Asih Kopo Bandung. Ini adalah program perbaikan kampung dengan cara membeli sepetak tanah untuk menjadi taman bermain anak dan kegiatan lomba mewarnai dinding kampung dengan gambar-gambar kreatif.
  2. Komunitas Bandung Berkebun. Kegiatan ini adalah cara warga Bandung memanfaatkan lahan-lahan kosong untuk dihijaukan oleh tanaman pertanian seperti sayur-sayuran. Lokasi kebun-kebun ini juga menjadi ruang sosial sebagai alternatif akhir pekan bagi anak-anak. Hasil panen sebagian di jual untuk penghasilan tambahan anggota komunitas.
  3. Gerakan indonesia Bersepeda (Bike Bdg). Kegiatan ini memberikan pilihan kepada warga kota bandung untuk beraktifitas sehari-hari dengan sepeda sewa (Bike Sharing).
  4. Deklarasi Babakan Siliwangi sebagai Hutan Kota Dunia PBB.
  • Arsitektur.
  1. Bandung Creative Park Project : Taman Cikapayang Dago
  2. Masjid Merapi, merupakan proyek sosial yang menggunakan abu letusan gunung merapi dikonversi menjadi batako.
  3. Rumah Gempa Padang, Proyek sosial ini merupakan pembangunan rumah-rumah tahan gempa dengan material kayu dan bambu lokal.
  4. Lampu Botol (Walking Brain).
  5. Bottle House, rumah yang dirancang dengan konsep ‘courtyard house’ dibangun dengan lebih dari 30000 botol bekas.
  6. Museum Tsunami Aceh. Museum ini merupakan hasil desain karya sayembara pada tahun 2007 untuk memperingati musibah Tsunami
  • Penghargaan.[3]
2013
  1. Urban Leadership Award dari Univ Pensylvania, AS
2012
  1. Pikiran Rakyat Award 2012 untuk Tokoh Muda Kreatif
  2. Winner International Young Design Entrepreneur of the Year from British Council Indonesia
  3. Google Chrome l Web Heroes for Indonesia Berkebun
  4. Indonesia Green Awards “Penghargaan Penginspirasi Bumi”, Penggagas Indonesia Berkebun
  5. Indonesia Green Awards “Penghargaan Penginspirasi Bumi”, Green Building Rasuna Epicentrum
2011
  1. Green Leadership Award for Al-Irsyad Mosque from BCI Asia
  2. Top 5, Best Building of The Year 2010 from ArchDaily for Al-Irsyad Mosque
2010
  1. BCI Asia Top Ten Architecture Business Award
  2. Winner third prize : Design Competition Suramadu Mosque
  3. The 6th Winner of The Best Design Architecture Consultant, Citradata Award
2009
  1. Architect of the Year from Elle Décor Magazine.
  2. BCI Asia Top Ten Architecture Business Award
  3. Winner first prize : Design Competition University of Indonesia Cultural Center
2008
  1. Winner first prize : Design competition for Tangerang Gateway, 2008
  2. BCI Asia Top Ten Architecture Business Award 2007
  3. Winner first prize : International Design competition for Aceh Tsunami Museum
  4. Winner first prize : Design competition Bintaro CBD Master Plan, Jakarta
  5. Winner first prize : Design competition Jakarta Stock Exchange, Jakarta
2007
  1. Winner first prize : International Design competition for Aceh Tsunami Museum
  2. Winner first prize : Design competition Bintaro CBD Master Plan, Jakarta
  3. Winner first prize : Design competition Jakarta Stock Exchange, Jakarta
2006
  1. Winner International Young Design Entrepreneur of the Year from British Council Indonesia
  2. Winner Best Commercial/Superblock Project for Rasuna Epicentrum by Property&Bank Magazine
  3. Winner Mowilex Design Awards (Al-Azhar International School)
  4. Winner first prize : Design competition Kemayoran Urban Gateway
  5. Winner second prize : National design competition - Penabur International School, Jakarta
2005
  1. Winner first prize : International Design competition Waterfront Retail Masterplan, Suzhou, RRC
  2. Winner first prize : International Design competition Kunming Tech Park, Kunming, RRC
  3. Winner first prize : Design competition - IT-Center Pupuk Kaltim, Balikpapan
  4. Winner first prize : National design competition – University of Tarumanagara
  5. Winner second prize : National design competition - Agung Sedayu Club House, Jakarta
  6. Winner third prize : National design competition Jatinegara District Revitalization, Jakarta
2004
  1. Winner first prize : International Design competition - Islamic Center, Beijing, RRC,
  2. Winner second prize : Design competition Senen District Revitalization
  3. Urban Architecture di Universitas Tarumanegara, Rasuna Epicentrum, dan Area Expo Surabaya.
  4. JSX Tower.
  5. Gan and Oil Tower, Jakarta.
  6. Sahid Twin Tower, Jakarta.
  7. Beijing Finance Street superblock.
  8. Masjid Al Irsyad Kota Baru parahyangan, Jawa barat.
  9. Urban Design di Jedah Town, dan Al Noor Ecopolis di Syria.

Lubang Hitam Raksasa Saat Semesta Masih Muda

Lubang Hitam Raksasa Saat Semesta Masih MudaIlustrasi: Lubang hitam yang muncul di awal alam semesta.
Sebuah lubang hitam berukuran raksasa yang terbentuk saat alam semesta masih muda berhasil ditemukan oleh para astronom. Lubang hitam yang pertama kali diamati pada tahun 2013 dengan teleskop Lijiang 2,4 meter di Yunnan, Tiongkok, diketahui 6 kali lebih besar dibanding lubang hitam lainnya yang ditemukan pada era yang hampir bersamaan.
Penemuan ini menjadikan si lubang hitam baru tersebut sebagai lubang hitam terbesar yang ditemukan pada era awal alam semesta. Kehadiran lubang hitam tersebut jelas menjadi tantangan dan pertanyaan baru bagi evolusi lubang hitam, bintang dan galaksi.
Bagaimana tidak? Ada lubang hitam raksasa terbentuk kala alam semesta baru berusia 1 miliar tahun, masa ketika bintang pertama di alam semesta baru saja terbentuk. Pertanyaan menarik, bagaimana lubang hitam terbentuk di epoh awal alam semesta?
Makhluk Raksasa di Awal Alam Semesta
Lubang hitam raksasa tersebut tentu saja tidak dilihat secara langsung oleh para astronom, mengingat lubang hitam sendiri merupakan ibyek yang memiliki gravitasi super kuat dimana cahaya pun tidak dapat lepas darinya. Sementara informasi benda langit diterima dari cahaya.
Dengan menggunakan Teleskop Lijiang (LJT) 2,4 meter, Multiple Mirror Telescope (MMT) 6,5 meter dan Large Binocular Telescope (LBT) 8,4 meter di Arizona, USA, Teleskop Magellan 6,5 meter di Observatorium Las Campanas, Chile, dan Teleskop Gemini Utara 8,2 meter di Mauna Kea, Hawaii, USA, tim astronom yang dipimpin oleh Prof. Xue-Bing Wu dari Universitas Peking berhasil menemukan sebuah quasar baru, yang memiliki lubang hitam 12 miliar massa matahari di pusatnya. Quasar yang ditemukan ini sangat terang dengan luminositas 420 triliun luminositas Matahari. Cahaya yang diterima dari quasar SDSS J0100+2802 tersebut membutuhkan waktu 12,8 miliar cahaya untuk mencapai para astronom. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa cahaya yang datang memulai perjalanannya ketika alam semesta baru berusia sekitar 900 juta tahun.
Pada usia 900 juta tahun, alam semesta baru saja meninggalkan era kegelapan. Era kegelapan alam semesta adalah masa ketika cahaya belum bisa melakukan perjalanan sehingga tidak ada informasi apapun yang bisa diterima dari masa itu. Setelah alam semesta keluar dari era kegelapan, ia memasuki era reionisasi dimana bintang mulai bersinar. Berdasarkan hasil pengamatan Planck yang terbaru, era reionisasi diperkirakan berakhir pada saat alam semesta berusia 900 juta tahun.
Bagaimana quasar yang sangat kuat dan lubang hitam yang demikian masif bisa terbentuk di era ketika bintang dan galaksi baru saja muncul?
Quasar seperti diketahui merupakan obyek yang sangat kuat dan ditenagai oleh lubang hitam supermasif di pusatnya yang terus menerus menangkap materi di sekelilingnya. Sampai dengan saat ini, para astronom sudah berhasil menemukan lebih dari 200000 quasar dengan usia merentang dari 0,7 milyar tahun setelah Big Bang sampai dengan hari ini. Dari 200000 quasar yang sudah ditemukan, hanya 40 quasar yang diketahui datang dari jarak 12,7 miliar tahun cahaya.
Quasar yang ditemukan oleh tim yang dipimpin Xue-Bing Wu, 7 kali lebih cerlang dibanding quasar jauh yang sudah ditemukan. Dalam hal ini perbandingan dilakukan dengan quasar yang berada pada jarak 13 miliar tahun cahaya. Quasar SDSS J0100+2802 menjadi rumah bagi lubang hitam yang massanya 12 miliar massa Matahari. Dengan demikian, quasar SDSS J0100+2802 menjadi quasar paling cerlang dan kuat dengan lubang hitam paling masif di antara quasar yang sejaman.
Lubang hitam supermasif memang diketahui berada di pusat sebagian besar galaksi. Salah satu lubang hitam supermasif itu ada di pusat Bima Sakti. Massanya hanya 3 juta massa Matahari dan ia menenagai quasar yang 4000 kali lebih kuat. Meskipun ada quasar yang jauh lebih masif dari quasar yang ditemukan oleh Prof. Xue-Bing Wu, akan tetapi untuk mencapai massa yang sedemikian besar butuh proses panjang. Lubang hitam perlu waktu untuk melahap materi antar bintang di sekelilingnya dan juga bergabung dengan lubang hitam lainnya untuk bisa memiliki massa yang supermasif. Untuk lubang hitam yang usianya kurang dari 1 miliar tahun, massanya hanya 2 miliar massa Matahari. Dengan demikian kehadiran lubang hitam yang massanya 12 miliar tahun menjadi teka teki baru bagi teori evolusi lubang hitam di era awal alam semesta.
Bagaimana sebuah lubang hitam supermasif bisa bertumbuh dengan cepat ketika alam semesta masih sangat muda? Apa hubungan antara monster lubang hitam ini dengan lingkungan sekelilingnya termasuk dengan galaksi yang jadi rumahnya?
Menurut Chriss Willot dari Canadian Astronomy Data Centre di Victoria, sebagian lubang hitam memulai hidupnya bukan dari keruntuhan gravitasi bintang melainkan dari keruntuhan awan gas super raksasa.
Pengamatan lanjut dari lubang hitam muda ini akan dilanjutkan oleh Prof. Xue-Bing Wu dan tim dengan menggunakan beberapa teleskop termasuk Teleskop Hubble.

Knicks Tumbangkan Spurs lewat OT

Knicks Tumbangkan Spurs lewat OT

Kamis, 19 Maret 2015
Knicks Tumbangkan Spurs lewat OTGetty Images/Al Bello
New York - New York Knicks membuat kejutan pada pertandingan melawan San Antonio Spurs dalam lanjutan NBA. Tim yang sedang terpuruk itu mengalahkan sang juara bertahan lewat overtime (OT) dengan skor 104-100.

Knicks musim ini terseok-seok dan punya rekor menang-kalah yang sangat buruk. Sebelum bertemu Spurs, mereka cuma menang 13 kali dan kalah 53 kali. Mereka menempati posisi terbawah di klasemen Wilayah Timur dan sudah tak punya kans untuk lolos ke playoff.

Tapi, Knicks tampil lebih baik daripada Spurs pada pertandingan di Madison Square Garden, New York, Rabu (18/3/2015) pagi WIB. Mereka bangkit meski sempat tertinggal 13 poin di kuarter ketiga.

Karena skor tetap sama kuat 96-96 hingga berakhirnya kuarter keempat, laga dilanjutkan ke overtime. Di overtime ini, Knicks mencetak delapan poin tambahan, sedangkan Spurs cuma empat poin.

Kekalahan dari Knicks ini membuat pelatih Spurs, Gregg Popovich, marah besar.

"Kami tidak menghormati pertandingan. Kami tidak menghormati lawan kami," ujar Popovich di ESPN.

"Ini adalah penampilan yang menyedihkan dan saya berharap setiap pemain merasa malu. Bukan karena kami seharusnya menang, tapi ini tentang bagaimana Anda bermain," katanya.

Langston Galloway menjadi penyumbang angka terbanyak untuk Knicks dengan 22 poin, disusul Alexey Shved yang mencetak 21 poin. Di kubu Spurs, Tony Parker mengemas 21 poin, sedangkan Tim Duncan menyumbangkan 17 poin.

Hasil Lain:
Memphis 95-105 Detroit
Orlando 94-107 Houston
Milwaukee 84-85 New Orleans
Charlotte 92-99 LA Clippers

Chris Paul 33 Poin, Clippers Kalahkan Thunder

Chris Paul 33 Poin, Clippers Kalahkan ThunderGetty Images via NBAE/Layne Murdoch
Oklahoma - Chris Paul tampil gemilang untuk Los Angeles Clippers saat menghadapi Oklahoma City Thunder. Sumbangan 33 poin pemain berjuluk 'CP3' itu membawa Clippers menang 120-108.

Dua tim top Wilayah Barat ini beradu di Chesapake Energy Arena, Kamis (12/3) pagi WIB, dengan Clippers unggul 36-30 di kuarter pertama. Berlanjut di kuarter kedua saat Clippers bikin 29 poin berbanding 27 poin.

Paruh pertama berakhir 65-57 untuk Clippers. Tim tamu makin menjadi-jadi di kuarter ketiga ketika mereka bikin 35 poin sebelum menurunkan tempo di kuarter terakhir. Tapi itu tak bisa menahan mereka untuk menang dengan skor 120-108.

Chris Paul menonjol dengan 33 poin, empat rebound, dan sembilan assist. Dia mampu meredupkan sinar Russell Westbrook yang mencetak lima triple-double di enam gim terakhirnya bersama Thunder. Westbrook sendiri di gim ini bikin 24 poin, sembilan rebound, dan tujuh assist.

Kemenangan Clippers ini juga mematahkan rentetan tujuh kemenangan kandang Thunder sekaligus merapatkan diri ke posisi empat besar klasemen Wilayah Barat. Tim asuhan Doc Rivers itu masih ada di urutan kelima dengan 42-23, sementara Thunder turun ke urutan kesembilan atau keluar dari Zona Playoffdengan 35-29.

Di gim lainnya peringkat kedua Wilayah Barat, Memphis Grizzlies, takluk 92-95 dari Boston Celtics yang kian menjauhkan mereka dari pucuk pimpinan, Golden State Warriors, yang menang 105-98 atas Detroit Pistons.

Hasil Pertandingan lainnya

Sacramento 113 CHARLOTTE 106
Chicago 104 PHILADELPHIA 95 (OT)
MIAMI 104 Brooklyn 98
MILWAUKEE 97 Orlando 91
DENVER 115 Atlanta 102
PHOENIX 106 Minnesota 97
PORTLAND 105 Houston 100

Tim Keindaren Jepang Mengunjugi Indonesia Membahas Pelabuhan Cilamaya

Tim Keindaren (Federasi Asosiasi Ekonomi Jepang) datang ke Indonesia untuk membahas permasalahan pelabuhan Cilamaya

Tim Keindaren Jepang Mengunjugi Indonesia Membahas Pelabuhan Cilamaya

SM Sapu Bersih Seri Yogyakarta Usai Kalahkan Pelita Jaya

NBL Indonesia
Yogyakarta - Satria Muda BritAma Jakarta menutup NBL Indonesia Seri VIII Yogyakarta dengan mengatasi Pelita Jaya Energi-MP. Kemenangan ini sekaligus menandai sapu bersih SM, yang merupakan keenam kalinya musim ini.

Di GOR Universitas Negeri Yogyakarta, Minggu (15/3/2015) malam WIB, kuarter pertama berlangsung ketat. SM berhasil mencuri keunggulan dengan perolehan 16-15.

Mereka lantas melebarkan jarak di kuarter kedua lewat tambahan 22 poin berbanding 16 milik Pelita Jaya. Paruh pertama ditutup dengan keunggulan SM 38-31.

Di kuarter ketiga, SM mampu menjaga momentum dan mempertahankan keunggulan dengan perolehan poin 22-19. Meski Pelita Jaya merebut kuarter terakhir dengan 20-19, tak mengubah situasi sehingga SM menang 79-70.

Arki Dikania Wisnu menjadi pencetak poin terbanyak SM di laga ini dengan 21 angka. Sedangkan di kubu Pelita Jaya, Adhi Pratama Prasetyo Putra jadi yang terbaik usai menyumbangkan 16 poin.

Kemenangan ini memastikan SM melewati seri Yogyakarta dengan mulus, meraih empat kemenangan dari empat laga. Ini merupakan sapu bersih keenam anak asuh Cokorda Raka, setelah sebelumnya di seri I Jakarta, seri II Bandung, seri III Malang, seri IV Surabaya, dan seri VI Solo.

SM sementara bertengger di puncak klasemen dengan nilai 50 dari 26 laga, diikuti Pelita Jaya dengan 49 poin dari 27 pertandingan. Juara bertahan M88 Aspac Jakarta di posisi tiga dengan nilai 48 dari 27 partai.

Hasil pertandingan lain NBL, Minggu (15/3):

NSH GMC GSBC Jakarta 39-89 JNE BSC Bandung Utama
Satya Wacana ACA LBC Salatiga 68-72 Bimasakti Nikko Steel Malang
Hangtuah Sumsel IM 69-55 Pacific Caesar Surabaya
Garuda Kukar Bandung 76-54 Stadium Jakarta

Perhiasan dengan Cakar Elang, Keunikan Manusia Neanderthal

Temuan ini memberikan gambaran bahwa Neanderthal adalah manusia dengan perilaku lebih modern dari yang pernah dibayangkan."

Perhiasan dengan Cakar Elang, Keunikan Manusia NeanderthalPerhiasan unik yang dibuat oleh manusia Neanderthal berasal dari cakar elang. (Luka Mjeda, Zagreb, via News Science)
Neanderthal telah mengenal keindahan menggunakan perhiasan. Bedanya dengan manusia modern yang tertarik dengan perhiasan berbatu indah atau emas, kaum Neanderthal berbeda. Mereka menggunakan cakar elang sebagai perhiasan.
Bukan sembarang cakar elang yang dipilih Neanderthal sebagai perhiasan, melainkan cakar elang berekor putih. Seperti ditemukan dalam sebuah gua di Kroasia, perhiasan dari cakar elang ini telah digunakan sejak 130.000 tahun lalu. Peneliti menduga, cakar elang berekor putih digunakan untuk perhiasan berbentuk kalung maupun gelang.
"Ini benar-benar menakjubkan," ujar David Frayer dari University of Kansas. Menurutnya, temuan ini memberikan gambaran bahwa Neanderthal adalah manusia dengan perilaku lebih modern dari yang pernah dibayangkan.
Sekitar 100 tahun lalu, cakar elang untuk perhiasan telah ditemukan pada situs Krapina di Kroasia. Saat itu, tim arkeolog menemukan lebih dari 900 tulang Neanderthal dari zaman 120.000 sampai 130.000 tahun lalu. Bersamaan dengan itu, cakar elang ditemukan juga ditemukan.
Meski demikan, waktu itu peneliti belum mengetahui secara persis bagaimana cakar itu digunakan sebagai perhiasan. Frayer mengungkap, ada kemungkinan cakar dipoles atau dibuat halus dan barulah dirangkai menjadi sebuah perhiasan oleh Neanderthal.
Neanderthal adalah kerabat terdekat manusia modern. Mereka tinggal di Eurasia sekitar 200.000 sampai 30.000 tahun lalu. Penelitian terbaru juga mengungkap, ketika meninggal, Neanderthal akan dikuburkan dengan bulu-bulu atau perhiasan.

Cegah Obesitas dengan Secangkir Kopi

Anda tidak dapat hidup tanpa kopi? Tidak menjadi masalah, karena kopi ternyata dapat menangkal efek buruk dari obesitas.

Cegah Obesitas dengan Secangkir KopiJulius Schorzman (Wikimedia Commons)
Jangan terlalu merasa bersalah tak bisa hidup tanpa kopi. Sebuah riset membuktikan senyawa yang umum ditemukan pada kopi membantu mencegah dampak obesitas.
Penelitian itu dilakukan di University of Georgia, AS. Mereka menemukan asam chlorogenik (CGA), senyawa dalam kopi membantu menurunkan resistensi insulin yang belakangan bakal menyebabkan penyakit diabetes tipe 2 pada tikus.
Senyawa itu juga menurunkan akumulasi lemak dalam hati tikus yang diberi makanan tinggi lemak. Sebagaimana diketahui, perlemakan di hati bakal menyebabkan terjadinya sirosis hati.
Sebenarnya kopi punya manfaat untuk kesehatan. Rutinitas minum kopi pernah dibuktikan menurunkan tingkat penyakit Parkinson's dan penyakit hati serta penurunan risiko kanker kulit. Minuman kopi pun membantu seorang atlet berolah raga lebih baik. Minum kopi juga membantu mencegah gangguan pendengaran tinitus yang menyebabkan telinga berdenging.
Penelitian baru soal kopi ini menyimpulkan senyawa spesifik dalam kopi yang mencegah penyakit-penyakit akibat obesitas. "Penelitian kami mengembangkan riset ini dengan melihat manfaat yang ada kaitannya dengan senyawa spesifik, yang banyak ditemukan pada kopi tetapi juga pada sayur dan buah seperti apel, pir, tomat dan blueberry," ujar pemimpin penelitian Yongjie Ma.
Meskipun sudah rutin minum kopi setiap hari, perlu diingat pula bahwa konsumsi kopi tak dapat menggantikan pola makan sehat dan olahraga. "Kami tak menyarankan masyarakat minum kopi untuk melindungi efek buruk dari gaya hidup tak sehat," ungkap Ma.

Joseph Plateau - Penemu Ilusi Gambar Bergerak.

Joseph Plateau
Joseph Antoine Ferdinand Plateau
Lahir: 14 Oktober 1801 Brussels

Meninggal: 15 September 1883 (umur 81) Ghent

Kebangsaan: Belgia

Lembaga: Universitas Ghent

Almamater: University of Liège

Penasihat Doktor: Adolphe Quetelet

Dikenal dalam: Ilusi gambar bergerak, gelembung sabun Fisika.
Joseph Antoine Ferdinand Plateauadalah seorang fisikawan Belgia. Dia adalah orang pertama yang menunjukkan ilusi gambar bergerak. Untuk melakukan hal ini ia menggunakan counter rotating disk dengan mengulangi gambar yang diambil sedikit demi sedikit pada satu gerak dan teratur. Dia menyebunya dengan nama The Phenakisticope 1832, alat pertama yang bisa menampilkan gambar bergerak untuk pertama kalinya.

Plateau adalah seorang ilmuwan yang buta, Ia pun dikenal dengan sebutan si Jenius Buta (Blind Genius). Konon katanya ia menjadi buta karena terlalu banyak melihat matahari, disaat ia meneliti tentang berbagai fungsi mata manusia. Pada kenyataannya ia mungkin memiliki kebutaan sementara pada tahun 1829 setelah melihat matahari dalam beberapa detik. Tapi dalam kisaran tahun 1841-1844 bertahap menjadi buta karena sebuah infeksi di iris matanya.


Biografi

Joseph Plateau lahir pada 14 Oktober 1801 di Brussels, Belgia. Ayahnya adalah seorang pelukis bunga yang berbakat. Menurut  Van der Mensbrugghe (1885 , hal. 390), Joseph Plateau sudah bisa membaca pada umur enam tahun, ini membuat dia mejadi child prodigy(seseorang yang sudah bisa melakukan sesuatu hal lebih cepat dari orang lain pada umumnya) saat zaman tersebut.

Saat masih duduk di bangku sekolah dasar, ia sudah tertarik oleh ilmu fisika, melihat dari eksperimennya dan dia berjanji bahwa suatu saat ia akan membuka segala misteri tentang fisika. Saat umur 14 tahun, ia kehilangan kedua orang tuanya. Ibu yang mati setahun sebelum ayahnya ini membuatnya trauma sehingga ia sakit parah. Ayanya berkeinginan agar Joseph juga ikut menjadi seorang artis seperti dirinya, sehingga sekolah nya sudah di atur agar nanti ia menjadi seorang artis.

Selesai dari sekolah dasar Joseph di masukan ke akademi khusus  seni rupa. Disaat ia masih sakit karena trauma kehilangan kedua prang tuanya, ia di rawat oleh adik laki-laki ibunya yang merupakan seorang pengacara yang bernama M Thirion beserta 2 anak perempuannya. Setelah sembuh dari penyakitnya ia kembali melanjutkan pelajarannya di akademi seni tersebut.

Walau pun latihan di akademi begitu berat, namun semua pelajaran yang ia dapat adalah tentang seni, sedangkan ketertarikannya ada pada bidang sains. Sehingga setiap malam ia melakukan percobaan dengan apparatus yang di buat sendiri olehnya. Setelah lulus ia memasuki Athenaeum di Brussles untuk melanjutkan pendidikan keduanya disana pada tahun 1817. Disana ia di didik oleh seorang yang bernama Adolphe Quetelet, seseorang yang nantinya dilantik untuk mengurusi masalah matematis di Athenaeum pada tahun 1819. Disana ia juga mempunyai seorang sahabat dekat yang bisa menemaninya berdiskusi tentang berbagai macam tentang sains yang sangat dalam, Pierre Verhulst adalah namanya. Mereka berdua sama-sama di semangati oleh gurunya Quetelet yang tidak hanya menjadi guru bagi mereka namun sudah merupakan teman mereka. Quetelet lah yang mengatur untuk Plateau dan temanya untuk sering berkunjung ke tempat observasi nasional diam, disana ia tertarik pada astronomy.

Pada tahun 1822 Plateau lulus dari  Athenaeum dengan nilai yang sangat cemerlang. Guru-gurunya menyarankan dia untuk mempelajari filsafat dan sastra di universitas Liège untuk mencapai target untuk mempelajari hukum. Karena walinya adalah seorang pengacara, tentu hokum sudah terasa biasa baginya, namun bukan ini yang membuat nya tertarik, tapi ia juga tidak punya pilihan lain untuk mengikuti saran tersebut. Setelah mendapatkan gelar sarjana di filsafat, sastra serta hukum, ia bejanji bahwa ia akan melanjutkan pendidikannya di bidang yang sangat ia cintai. Ia pun benar-benar melanjutkan pendidikannya di bidang fisika dan matematika di universitas Liège.  Tak terasa oleh waktu, kini Plateau bertanggung jawab atas saudara-saudara perempuannya dan dia mengambil tanggung jawab ini dengan sangat serius. Daripada memperoleh gelar doctor di bidang matematika dan fisika, ia mengambil pekerjaan di sekolah menengah sebagai seorang guru matematika di Athenaeum Liège, dia juga menjadi seorang guru untuk adik perempuannya Joséphine. Walaupun ia mempunyai banyak pekerjaan, Plateau masih bisa menulis disertasi doctor yang menakjubkan dalam waktu dua tahun dan dia dilantik menjadi doctor pada 3 June 1829.

Pada 27 Agustus 1840 ia menikahi Augustine-Thérèse-Aimée-Fanny Clavareau: mereka memiliki seorang putra setahun kemudian, pada tahun 1841. Putrinya Alice Plateau menikahi Gustaaf Van der Mensbrugghe pada tahun 1871, yang menjadi kolaborator dan kemudian penulis biografi pertama.

Joseph Antoine Ferdinand Plateaum eninggal pada 15 September 1883 (umur 81)di Ghent.


Penelitian

Phenakistiscope Plateau
Pada tahun 1829 Joseph Plateau menyerahkan tesis doktornya untuk mentornya Adolphe Quetelet untuk meminta nasihat. Isinya hanya 27 halaman, tapi dirumuskan sejumlah besar kesimpulan mendasar. Isinya, hasil pertama dari penelitian dalam efek warna pada retina (durasi, intensitas dan warna), penelitian matematika ke persimpangan dari kurva bergulir (lokus), pengamatan distorsi gambar bergerak, dan rekonstruksi gambar terdistorsi melalui kontra cakram bergulir (dia menjulukinya cakram anorthoscopic ). Pada tahun 1832, Plateau menemukan perangkat stroboskopik awal yakni " phenakistoscope ", perangkat pertama yang memberikan ilusi gambar bergerak. perangkat itu terdiri dari dua disk, satu dengan jendela kecil dengan radial yang berjarak sama yang dapat dilihat penonton, dan lainnya yang berisi urutan gambar. Ketika dua disk diputar pada kecepatan yang benar, sinkronisasi jendela dan gambar yang membuat efek animasi. Proyeksi foto stroboskopik, menciptakan ilusi gerak, akhirnya mengarah pada pengembangan bioskop.

Plateau juga mempelajari fenomena kapiler dan tegangan permukaan (Statique expérimentale et des théorique liquides soumis aux Seules pasukan moléculaires, 1873). Masalah matematika dari adanya permukaan minimal dengan batas yang diberikan dinamai menurut namanya. Dia melakukan studi ekstensif dari film sabun dan merumuskan hukum Plateau ini yang menggambarkan struktur yang terbentuk oleh film-film tersebut dalam busa.

Penting! Jangan Kombinasikan Obat-obat Ini

Jangan nekat mencampurkan dua jenis obat tanpa resep dari dokter karena dapat berakibat fatal bagi anda.

Penting! Jangan Kombinasikan Obat-obat IniIlustrasi pil obat antibiotik 
Keengganan berkonsultasi kepada dokter ketika ada gangguan penyakit membuat masyarakat cenderung mengobati sendiri penyakitnya dengan membeli obat bebas. Hal tersebut bisa berbahaya karena ada risiko kita meminum obat bersamaan dengan obat lain.

Pada beberapa kasus, kombinasi dua obat atau lebih memang diperlukan. Tetapi kombinasi yang keliru bisa berakibat fatal. Berikut adalah beberapa kombinasi obat yang berpotensi meracuni tubuh.

SSRIS + Opioids
(antidepresi + pereda nyeri)

Beberapa jenis antidepresi bekerja dengan meningkatkan kadar hormon "bahagia" atau serotonin di otak. Sebagian obat penghilang sakit juga memiliki efek serupa, sehingga akibatnya adalah terlalu merasa bahagia. Kadar serotonin yang terlalu tinggi bisa menyebabkan hilang kesadaran, suhu tubuh naik, detak jantung dan napas meningkat.

Opioids + Benzodiazepine
(pereda sakit + obat anti-cemas)

Kedua jenis obat ini berfungsi untuk menekan rasa depresi dan rasa cemas berlebihan. Tetapi kedua jenis pil ini juga menurunkan detak jantung dan napas, terkadang terlalu banyak.

Statin + Fluconazole
(penurun kolesterol + obat antijamur)

Mereka yang menderita infeksi jamur tentu sudah akrab dengan obat dengan nama generik fluconazole. Sementara itu statin adalah jenis obat yang paling banyak diresepkan dokter sehingga kombinasi kedua obat ini sangat mungkin terjadi. Jika itu terjadi maka efek sampingnya antara lain kelemahan otot atau kerusakan ginjal.

Opioids + Benzodiazepines + Carisoprodol
(antinyeri + anticemas + pelemas otot)

Kebanyakan dokter paham kombinasi obat tersebut bisa mematikan. Tetapi ada kemungkinan pasien mendapat obat-obatan ini dalam waktu berdekatan dari dokter yang berbeda atau membeli sendiri. Karena itu penting bagi kita untuk menyebutkan pada dokter obat apa saja yang sedang kita konsumsi.

Milyaran Orang Abaikan Kerusakan Gigi, Anda Salah Satunya?

Sebanyak 2,4 miliar orang tidak mengobati gigi mereka yang rusak dan 621 juta anak tidak mengobati pembusukan pada gigi susu mereka.

Milyaran Orang Abaikan Kerusakan Gigi, Anda Salah Satunya?Ilustrasi (Thinkstockphotos)
Penelitian dalam Journal of Dental Researchmenunjukkan lebih dari 2,4 miliar orang di seluruh dunia tidak mengobati kerusakan gigi yang dideritanya.
Padahal para ahli mengungkap, masalah kerusakan gigi yang diabaikan akan mengkhawatirkan. Mereka pun memperingatkan bahwa pembusukan gigi dapat berakibat rasa sakit yang parah, infeksi, tidak dapat bekerja maksimal, hingga bagi anak-anak dapat mengganggu pertumbuhan.
Lebih lanjut diungkap, kerusakan gigi bukan hanya masalah yang dihadapi anak-anak. Bahkan kerusakan gigi juga kerap menghampiri orang dewasa.
Bagaimana bisa terjadi?
Kerusakan atau pembusukan gigi terjadi ketika asam di mulut melarutkan lapisan luar gigi. Hal ini dikenal juga sebagai kerusakan gigi atau karies gigi. Jika tidak diobati dapat menyebabkan masalah seperti gigi berlubang, penyakit gusi atau abses.
Prof Wagner Marcenes dari Queen Mary University of London seorang pimpinan tim ilmuwan internasional. Penelitian ini menganalisis 378 penelitian dan melibatkan 4,7 juta orang antara tahun 1990 hingga 2010.
Hasil survei global tersebut menunjukkan sebanyak 2,4 miliar orang tidak mengobati gigi mereka yang rusak dan 621 juta anak tidak mengobati pembusukan pada gigi susu mereka.
Menurut data di Inggris, sepertiga penduduk yang menderita kerusakan gigi pada tahun 2010, tidak mengobatinya. Sedangkan di Lithuania, proporsinya lebih dari dua kali lipat yaitu 68 persen.
Mereka memperkirakan ada lebih dari 190 juta kasus baru pembusukan gigi setiap tahun.
Menurut Wagner, penyebab utama dari semua ini adalah kebiasaan makan yang buruk seperti mengkonsumsi makanan dan minuman manis dalam jumlah tinggi dan sering ngemil.
"Diabaikannya pencegahan dan pengobatan kerusakan gigi pada tingkat ini sangat mengkhawatirkan," ujarnya.
Ia juga memaparkan, "Kerusakan gigi merupakan beban ekonomi yang besar. Dan jika tidak ditangani, hal itu akan mengarah pada produktivitas yang buruk dan absennya sejumlah pegawai untuk orang dewasa, sementara di tingkat anak-anak, membuat prestasi siswa menurun selain juga banyak tak masuk sekolah."

Martinus Willem Beijerinck - Salah Satu Pendiri Virologi.

Martinus Willem Beijerinck
Martinus Beijerinck
Lahir: 16 Maret 1851 Amsterdam, Belanda

Meninggal: 1 Januari 1931 (umur 79) Gorssel, Belanda

Bidang: Mikrobiologi

Lembaga: Wageningen University , Delft School of Mikrobiologi (pendiri)

Almamater: Leiden University

Dikenal untuk: Siklus nitrogen, Chemoautotrophy, Virologi, Sulfat-Bakteri, Budidaya bakteri

Pengaruh: Sergei Winogradsky

Penghargaan: Leeuwenhoek Medal (1905)
Willem Martinus Beijerinck adalah seorang ahli mikrobiologi dan ahli botani Belanda. Lahir di Amsterdam pada 16 Maret 1851 dan meninggal pada 1 Januari 1931 Dia belajar di Sekolah Teknik dan dianugerahi gelar Tehnik Kimia pada tahun 1872. Meraih gelar Doctor of Science dari Universitas Leiden, Jerman pada tahun 1877.

Pada saat itu di Delft, sebuah Politeknik tidak memiliki hak untuk memberikan gelar doktor, sehingga Leiden menjadi seorang guru mikrobiologi di Sekolah Pertanian di Wageningen (sekarang Wageningen University) dan kemudian di Polytechnische Hogeschool Delft (Delft Politeknik, saat ini Delft University of Technology) (dari 1895).

Dia mendirikan Delft School of Mikrobiologi. untuk bidang studi mikrobiologi pertanian dan mikrobiologi industri yang menghasilkan penemuan fundamental dalam bidang biologi. Prestasinya dibayang-bayangi oleh orang-orang sezamannya seperti Robert Koch dan Louis Pasteur, karena tidak seperti mereka, Beijerinck tidak pernah belajar penyakit manusia.


Penemuan

Willem Martinus Beijerinck dianggap sebagai salah satu pendiri virologi. Pada tahun 1898, ia menerbitkan hasilnya setelah melalui percobaan penyaringan menunjukkan bahwa penyakit mosaik tembakau disebabkan oleh agen infeksi lebih kecil dari bakteri.

Hasilnya sesuai dengan pengamatan serupa yang ditemukan oleh Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892. Ivanovsky, Adolf Mayer dan Beijerinck mangatakan bahwa agen infeksi tidak bisa disaring, namun Beijerinck menyimpulkan bahwa agen dapat mereplikasi dan berkembang biak pada tanaman hidup. Dia memberi nama baru virus patogen untuk menunjukkan sifat non-bakteri tersebut. Beijerinck menyatakan bahwa virus itu agak cair di alam, ia menyebutnya " contagium vivum fluidum "(cairan menular hidup). Tidak sampai kristal pertama dari virus mosaik tembakau (TMV) yang diperoleh Wendell Stanley pada tahun 1935, mikrograf elektron pertama TMV diproduksi pada tahun 1939 dan analisis kristalografi sinar-X pertama TMV dilakukan pada tahun 1941 membuktikan bahwa virus itu partikulat .

Beijerinck juga menemukan Nitrogen fiksasi, proses dimana diatomik gas nitrogen diubah menjadi ion amonium dan berguna bagi tanaman. Bakteri melakukan fiksasi nitrogen, tinggal di dalam bintil akar dari tanaman tertentu (kacang-kacangan). Selain menemukan reaksi biokimia penting untuk kesuburan tanah dan pertanian, Beijerinck mengungkapkan contoh archetypical ini simbiosis antara tanaman dan bakteri .

Beijerinck menemukan fenomena bakteri reduksi sulfat, suatu bentuk respirasi anaerobik. Dia telah mempelajari bahwa  bakteri bisa menggunakan sulfat sebagai pusat akseptor elektron, bukan oksigen. Penemuan ini memiliki dampak penting pada pemahaman kita tentang siklus biogeokimia, Spirillum desulfuricans, bakteri-pereduksi sulfat pertama kali dikenal, diisolasi dan dijelaskan oleh Beijerinck.

Beijerinck menemukan budaya pengayaan ( enrichment culture), metode fundamental yang mempelajari mikroba dari lingkungan. Dia sering salah dikreditkan dengan membingkai gagasan ekologi mikroba bahwa "segala sesuatu di mana-mana, tapi yang memilih lingkungan", yang dinyatakan oleh Lourens Baas Becking.

Beijerinck adalah sosok eksentrik sosial. Dia kasar secara verbal kepada siswa, tidak pernah menikah, dan memiliki beberapa kolaborasi profesional. Ia juga dikenal karena pertapa gaya hidup dan pandangannya tentang ilmu pengetahuan dan pernikahan yang tidak kompatibel. Popularitas rendah dengan murid-muridnya secara berkala menekannya, karena ia sangat senang untuk menyebarkan antusiasme biologi di kelas.

Abu Musa Jabir bin Hayyan - Bapak Kimia Modern

Abu Musa Jabir bin Hayyan juga dikenal sebagai Geber, adalah seorang tokoh Muslim polymath : ahli kimia dan alkemis, astronom dan astrolog, insinyur, ahli geografi, filsuf, fisikawan, dan apoteker dan dokter. Lahir dan dididik di Tus, ia kemudian melakukan perjalanan ke Kufah dan ayahnya berasal dari Suriah ( Bilad al-Sham ).

Kontribusi terbesar Jabir adalah dalam bidang kimia. Keahliannya ini didapatnya dengan ia berguru pada Barmaki Vizier, pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Ia mengembangkan teknik eksperimentasi sistematis di dalam penelitian kimia, sehingga setiap eksperimen dapat direproduksi kembali. Jabir menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi, sehingga dapat dianggap Jabir telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap.

Kontribusi lainnya antara lain dalam penyempurnaan proses kristalisasi, distilasi, kalsinasi, sublimasi dan penguapan serta pengembangan instrumen untuk melakukan proses-proses tersebut.


Penemuan

Beberapa penemuan Jabir Ibn Hayyan diantaranya adalah: asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat, tehnik distilasi dan tehnik kristalisasi. Dia juga yang menemukan larutan aqua regia (dengan menggabungkan asam klorida dan asam nitrat) untuk melarutkan emas.

Jabir Ibn Hayyan mampu mengaplikasikan pengetahuannya di bidang kimia kedalam proses pembuatan besi dan logam lainnya, serta pencegahan karat. Dia jugalah yang pertama mengaplikasikan penggunaan mangan dioksida pada pembuatan gelas kaca.

Jabir Ibn Hayyan juga pertama kali mencatat tentang pemanasan wine akan menimbulkan gas yang mudah terbakar. Hal inilah yang kemudian memberikan jalan bagi Al-Razi untuk menemukan etanol.

Jika kita mengetahui kelompok metal dan non-metal dalam penggolongan kelompok senyawa, maka lihatlah apa yang pertamakali dilakukan oleh Jabir. Dia mengajukan tiga kelompok senyawa berikut:


  1. “Spirits“ yang menguap ketika dipanaskan, seperti camphor, arsen dan amonium klorida.
  2. “Metals” seperti emas, perak, timbal, tembaga dan besi; dan
  3. “Stones” yang dapat dikonversi menjadi bentuk serbuk.

 “The first essential in chemistry, is that you should perform practical work and conduct experiments, for he who performs not practical work nor makes experiments will never attain the least degree of mastery.” (Jabir Ibn Hayyan)

Pada abad pertengahan, penelitian-penelitian Jabir tentang Alchemy diterjemahkan kedalam bahasa Latin, dan menjadi textbook standar untuk para ahli kimia eropa. Beberapa diantaranya adalah Kitab al-Kimya (diterjemahkan oleh Robert of Chester – 1144) dan Kitab al-Sab’een (diterjemahkan oleh Gerard of Cremona – 1187). Beberapa tulisa Jabir juga diterjemahkan oleh Marcelin Berthelot kedalam beberapa buku berjudul: Book of the Kingdom, Book of the Balances dan Book of Eastern Mercury. Beberapa istilah tehnik yang ditemukan dan digunakan oleh Jabir juga telah menjadi bagian dari kosakata ilmiah di dunia internasional, seperti istilah “Alkali”, dsb.

Jabir adalah seorang filsuf alam yang tinggal sebagian besar di abad ke-8; ia lahir di Tus, Khurasan, di Iran ( Persia ), kemudian diperintah oleh Kekhalifahan Umayyah. Jabir dalam sumber-sumber klasik telah berjudul berbeda sebagai al-Azdi al-Barigi atau al-Kufi atau al-Tusi atau al-Sufi.  Ada perbedaan pendapat apakah ia adalah seorang Persia dari Khurasan yang kemudian pergi ke Kufah atau apakah ia, karena beberapa telah menyarankan, asal Suriah dan kemudian tinggal di Persia dan Irak. latar belakang etnis-Nya tidak jelas, tetapi kebanyakan sumber referensi mengungkapkan dia sebagai Persia. Dalam beberapa sumber, dia dilaporkan merupakan anak Hayyan al-Azdi, seorang apoteker dari Arab Azd suku yang beremigrasi dari Yaman ke Kufah (sekarang Irak ) selama Khilafah Umayyah. Sementara Henry Corbin percaya Geber tampaknya telah menjadi klien dari 'suku Azd. Jabir menjadi seorang alkemis di istana Khalifah Harun al-Rasyid,  ia menulis Kitab al-Zuhra ("The Book of Venus" , pada "seni mulia alkimia"). Hayyan telah mendukung pemberontakan Abbasiyah melawan Bani Umayyah, dan dikirim oleh mereka untuk provinsi Khorasan (sekarang Afghanistan dan Iran) untuk mengumpulkan dukungan bagi perjuangan mereka. Dia akhirnya ditangkap oleh Bani Umayyah dan dieksekusi. Keluarganya melarikan diri ke Yaman, di mana Jabir dibesarkan dan mempelajari Al-Quran, matematika dan mata pelajaran lain.  profesi ayah Jabir mungkin telah memberikan kontribusi besar terhadap minatnya dalam alkimia.

Setelah Abbasiyah berkuasa, Jabir kembali ke Kufah. Dia memulai karirnya dan melakukan praktek kedokteran, di bawah perlindungan dari wazir (dari keluarga Persia mulia Barmakids ) Khalifah Harun al-Rasyid. Tahun 803, Jabir ditempatkan di bawah tahanan rumah di Kufah, di sana ia tinggal sampai kematiannya.