Pages

Monday, 17 March 2014

submersible

As drug cartels become increasingly sophisticated, so too are their methods of avoiding detection from drug enforcement agencies, the military and the police.

Semi-submersible vehicles - so-called because unlike true submarines they must run just below the surface - have been used by drug-smugglers since the early-1990s, with the first being discovered in 1993.

These semi-submersibles, sometimes called narco subs, sit just below the water line, with only the exhaust, air intake and access hatch above the waves. They are difficult, but not impossible to spot by patrolling aircraft and ships, and they also have a very small radar and sonar signature.




Narco-subs are usually rather crudely constructed, using wood, plastic tubing and off-the-shelf fiberglass to form the hulls, and clunky old diesel engines for power. Despite this, they can cost upwards of $2 million each, and construction can last over a year. It seems odd then that many are designed for one-time use, and after they've reached their destination and the cargo is offloaded the crews scuttle the vessel before making the return journey onboard a conventional boat. But when you consider the drugs onboard may have been worth over $400 million, the sub's price is nothing but a minor business expense.

Recently however, US and Colombian authorities have been discovering ever more sophisticated semi-submersibles, and even some genuine submarines capable of diving and running entirely beneath the surface. Last year, for the very first time a fully-submersible vessel was captured by Colombian authorities. Then in February a second submarine was discovered while it was under construction.

Drug enforcement agencys in the US and South America are now worried that drug-runners are increasingly turning toward these fully submersible vessels and away from the semi-submersibles. Officials point out that in the last two years seizures of semi-submersibles have dropped significantly. That could mean many drug-traffickers have already made the switch to true submarines, and the trade is booming undetected beneath the waves.

Sunday, 16 March 2014

copper

Health Benefits of Storing Drinking Water in Copper Utensils


Copper is an essential nutrient required by the body. A variety of biochemical processes and critical enzymes in human body needs copper to function properly.

Copper is good for you. If you want to live long and stay healthy, keep your drinking water in copper utensils, as copper kills unwanted organism and filter the water till it is pure.
Copper was being used in various forms for health since ancient times. Indians have been using copper before 2200 BC for storing drinking water for the purpose of sterilization. Storing water for about 3 hours in a copper jug can kill harmful bacteria. The copper reacts with water and ionizes it. This water is an excellent remedy to several diseases.
The metal copper has electromagnetic energy which is called Prana Shakti. Drinking water that is stored for 8-10 hours in a copper vessel is very much beneficial for a body to stay healthy. Copper makes the water ionic which helps to maintain body’s pH (acid-alkaline) balance.
Ayurveda advises to keep drinking water in a copper jug in the night and drink it in the morning. This is called tamra jal. This tamra jal will prevent you from all the three doshas: Kapha, Vata, and Pitta (blood, phlegm, and bile).

Benefits of Copper

  1. Copper is also an antioxidant and anti-carcinogenic that prevents cell damage and slows aging.
  2. Copper also helps in healing wounds and relieving pains.
  3. Copper possesses anti-convulsion properties and prevent seizures. It synthesizes phospholipids that are essential for myelin (nerve coating) formation.
  4. Copper helps in formation of new cells, iron absorption, and sugar absorption.
  5. Copper is widely known as brain stimulant.
  6. Copper is the primary element to produce melanin (pigmentation of eyes, hair and skin) in our bodies.
  7. Copper has anti-microbial properties and can inhibit growth of harmful bacteria like E.Coli or Staphylococcus aureus which are viable on glass or stainless steel.
  8. It can prevent amoebiasis, dyesentry, diahrrhea, cholera, jaundince, and other water borne diseases.
  9. Copper has anti-inflammatory properties and helps in arthritis and other inflammatory pains.
  10. Copper is needed for general cardiovascular health.
  11. Copper may prevent degenerative diseases, heart diseases, autoimmune diseases, arthritis, cataracts, Alzheimer’s disease, and diabetes.
  12. It regulates thyroid glands.
  13. It is essential for hemoglobin synthesis, bone strength and immunity building.
  14. Reduces cholesterol. Research studies have shown that copper can reduce bad cholesterol level and helps in increasing beneficial cholesterol.

So How Do You Actually Eat Copper?

The simplest, purest, most natural way to actually take small amounts of copper daily is to drink filtered copper water. By using a pure copper cup, fill the cup with filtered water before going to bed and leave it at room temperature. In the morning, the cup would have picked up small amounts of copper from the glass. Drink the full glass of water first thing in the morning. Refill the cup with filtered water and repeat every evening.

Other Sources of Copper

Honey, beans, whole wheat, green leafy vegetables, liver, meat, seafood, soy flour, wheat bran, almonds, avocados, barley, garlic, nuts, oats, blackstrap molasses ,beets and lentils. Copper also reaches human body by drinking water from copper pipes and by using copper cooking wear. Oysters are the richest sources of copper. Copper content is lost because of prolonged storing in tin cans and in food materials that are high in acid content.

Deficiency of Copper

Deficiency of copper can cause anemia, osteoporosis, low WBCs, elevated cholesterol, low skin pigmentation, thyroid problems, nervous system disorders, etc.

Recommended Dosage

Human body cannot synthesize copper and to carry out normal metabolic functions, copper intake is essential. Average intake of 1.2 mg/day (trace amounts) is recommended for adults. In a copper jug, copper intake is only in trace amounts that cannot be toxic.

Cleaning Your Copper Jug

Copper gets dark stains with use and exposure to air. You can just use a piece of lime to get the same shiny finish it had when you bought it. If not lime, try salt or baking soda and vinegar to clean it.

Can We Cook Food in Copper Vessels?

Yes, but copper reacts with certain food because it is slightly acidic in nature and may lead to health related issues and even cause poisoning of food. Therefore, copper vessels should never be used to store or cook pickles or acidic food.
Also milk and milk products such as curds, butter, and ice creams react very quickly with copper. So never store these in such vessels. Never keep honey, citrus juice, and citrus fruits in copper vessels.
Such food after reacting with copper leads to many problems related to digestive system such as gastrointestinal infection, nausea, stomachache, acidic and metallic feeling on the tongue, dizziness and feeling of frequent thirst. Having excess of copper may lead to short or long term health issues and you may need a doctor to overcome these.

What New Research Tells About Copper

Researchers from the Medical University of South Carolina have confirmed that using copper metal surfaces at hospitals significantly reduces hospital-acquired infections. This study, published recently in the Journal of Infection Control and Hospital Epidemiology. The research was done in a hospital ICU. The research found that the rooms with copper-surfaced objects had less than half the infection incidence than those rooms without copper. Infection rates for MRSA and VRE in the copper rooms were also significantly lower in the copper-containing rooms as compared to rooms without copper.

No wonder our ancestors had copper vessels to keep the drinking water. And don’t you think they had lived longer and healthier than their modern aqua-filtering counterparts! A debate may be on, but again, copper is good for you.

Man drinking water on copper pot

drinking water in copper pot

Copper in the History of Medicine
To anyone familiar with the long history of copper in medicine, the notion that copper bracelets can convey beneficial effects should not seem surprising. In ancient Egypt, various copper compounds were used to hasten wound healing, treat headaches and epilepsy, and sterilize water. Copper acetate—known as verdigris—became the antiinfective of choice in Greek medicine, and Roman medical treatises recommended a number of copper compounds for a range of skin, neurological, and inflammatory disorders. Copper was used in ancient India and Persia to treat lung disorders, while the Aztecs used it, perhaps in a gargle, for “heat of the throat”. In India copper found extensive use for treatment of skin and internal disorders. In ancient China a law prohibited the use of paper money in bars and prescribed that payment be made with copper coins, for hygienic reasons.
One difficulty in assessing these reports, of course, is that many practitioners simultaneously used a half-dozen other compounds in addition to copper.
The renowned Renaissance physician Paracelsus treated inflammatory and autoimmune diseases with copper, and he held that copper was an effective treatment of parasitical disorders.
During the 1800s, certain French and German physicians used copper compounds extensively and conducted intriguing epidemiological studies. J.G. Rademacher found that copper hammerers were healthier than workers in other industries; but his treatments with oral copper compounds frequently led to nausea and even vomiting, so he had to mix them with cinnamon and wine. Rademacher treated with copper compounds a range of neurological and rheumatic disorders as well as herpes and warts.
In his book Metallothérapie (1871), Victor Burq showed that workers in the copper industry had suffered far lower death rates during the cholera epidemics of 1865 and 1866 than workers in other industries. Burq used both oral copper and copper or copper/zinc (brass) bracelets to treat hysteric paralysis, migraines, and anemia. Italian physicians also determined that inhaled copper dust swiftly corrected the anemias of chlorotic girls who took jobs in the copper industry.
A copper-based potion of the Swiss physician Koechlin, based on a Chinese original, was widely used in Central Europe to treat a range of skin, neurological, and infectious diseases including tuberculosis. A. Luton conducted clinical studies in which he successfully used copper to treat pulmonary tuberculosis. Eventually, Bayer and other companies marketed copper-based intravenous and oral medicines for the treatment of tuberculosis, and Bayer’s Ebesal came into use as a treatment of arthritis.
In other words, over the course of thousands of years many medical practitioners have used copper to treat a wide range of human ailments. Their claims of success are not just anecdotal. They include evidence from clinical trials and epidemiological studies as well as documented case studies. However, the quality of much of the evidence does not meet modern standards, so more studies must be done to define and validate the effects, side effects, and mechanisms of the various copper compounds in various indications. Also, almost all of the reporting refers to oral or, more recently, intravenous copper, which may or may not be relevant to transdermal copper.
Advantages of Transdermal Copper
Given their wide range of potential medicinal applications, copper drugs encounter the same issues that other such broad-spectrum approaches confront. They have intriguing historical evidence and abundant testimony on their side, but their generic status means that few companies are attracted to develop and market them because of the difficulty of obtaining strong patent protection. In addition, many medical doctors and researchers are skeptical of such wide claims, while such generally useful interventions represent a threat to pharmaceutical corporations. Moreover, generics like copper are not espoused by any specific ethnic or philosophical group, and therefore lack the network and sustained support needed to overcome obstacles and eventually win their way into standard use. As a result, they tend to slip through the cracks, with the curious outcome that they may possess considerable unappreciated value. Copper drugs–and particularly copper bracelets–possess special interest and high value for their scientific connection to fundamental mechanisms of biochemistry and for their potential as a broad-spectrum adjuvant therapy.
Copper bracelets show more promise than dietary copper and oral copper compounds for several reasons:
      1. Gastrointestinal disorders disrupt copper absorption;
      2. Age-related physiological changes reduce absorption;
      3. Binding of gastric or dietary ligands, e.g., by grain-based phytates (high in soy products), can hinder uptake;
      4. Chronic inflammation reduces absorption;
      5. An inappropriate diet (e.g., high dairy content) can reduce copper intake;
      6. Regional dietary deficiencies can lead to low copper; and
      7. Various oral copper compounds can cause nausea and even vomiting.
A frequent objection to the notion that bracelets can provide copper in nutritional or medicinal (i.e., drug-like) amounts arises from the sense that the skin is not the normal, correct means for food absorption. But before the evolutionary development of the gastrointestinal system, the skin was the only means of obtaining food. So the transdermal feeding route is correctly considered as an alternative, more ancient system of nutrition. This perspective also can help overcome the assumption that the skin serves primarily as a barrier. In fact, the skin can serve as a barrier or as an entry way into the organism, depending on the circumstances.
A recent addition to understanding is the theoretical insight that the red blood cells constitute the dermal optic photoreceptor and (via absorption of biophotonic emissions) photoanalyzer that with ultrahigh sensitivity identifies and analyzes potential food on or near the skin. In turn, this property makes much more believable the perception that microminerals on the skin can penetrate by both push factors (iontophoresis and chemical penetration enhancers) and by pull factors (hunger in general, Hidden Hunger for microminerals in deficiency specifically, and disease processes—self-medication). It seems reasonable to assume that the rate of absorption of copper from a bracelet depends on the condition of the body—that in cases of copper, zinc, or iron deficiency, the body will absorb copper at a higher rate. A similar pattern of higher absorption seems to hold for chronic disease states where the disease process itself, typically immunological/inflammatory or tumorous, requires a supply of energy. In healthy people, in contrast, absorption will be much slower or possibly will not occur.
Copper bracelets discolor the skin as the blue-green copper deposits there. However, this discoloration can be washed away with soap and water over the course of a day or two, and there is no evidence that it harms the skin, though in a people with metal allergies copper can cause contact dermatitis.
Over the past two billion years, the action of increasing amounts of dioxygen in dissolving copper’s sulfide bonds made copper initially into a very available poison, so eukaryotic cells and particularly those of mammals and algae had to evolve mechanisms to sequester, buffer, and eventually use copper in enzymes. As a result of this successful evolutionary development, copper replaced iron in several roles and became a key player in human physiology. This process made copper an unusually safe metal compared with many others. Thus it is not surprising that, in the vast majority of indications, there is no evidence that copper bracelets cause any significant side effect other than the two minor ones noted above. In this sense copper bracelets constitute a rare and remarkable phenomenon in pharmacology. However, both copper and zinc are counterindicated in Alzheimer’s disease.
- See more at: http://www.scientiapress.com/medicinal-effects-of-copper-bracelets#sthash.C60O0Qc0.dpuf

Healing Powers of Copper

Various forms of copper have been used for medicinal purposes throughout the history of mankind. Today, as more information becomes available, alternative health care and home remedies are gaining popularity.
 
Copper is a trace element (Cu) which has been well accepted for it's reported healing properties and its role in defending our bodies against infection.  Copper is known to improve the production of hemoglobin (the main component of red blood cells), myelin (the substance that surrounds nerve fibers), collagen (a key component of bones and connective tissue), and melanin (a dark pigment that colors the hair and skin).  Copper also aids in the bodies absorption of Iron (Fe) another important trace element.
 
As a healing metal copper is also used for problems with excess fat. It benefits the liver, spleen, and lymphatic system.
 

As an antioxidant, Copper (especially when combined with vitamin C) seeks out damaging particles in the body which are known as free radicals.  Free radicals occur naturally in the body and can damage cell walls and interact with genetic material.  Free radicals are believed to contribute to the aging process.  Antioxidants can neutralize free radicals and may reduce or even help prevent some of the damage they cause. Copper is also said to aid in the stabilization of metabolism and can also be of  benefitt to the lungs, improving the exchange of oxygen and filtering out pollutants.

Copper and other essential trace minerals cannot be formed by the human body. These minerals must be ingested in the diet or absorbed by the skin. The long held theory is based on the belief that when copper is placed in close proximity to skin (the largest human organ), a constant although minuscule amount of the essential element is transferred into the skin tissue.
 
The antimicrobial properties of Copper have been known for more than five millennia.  Ancient Egyptians used copper pipes to transport water to destroy parasites and other water-borne pathogens. Shipbuilders have used copper for thousands of years to keep algae from encrusting on the hulls of ships. French vintners have used a copper sulfate compound to fight fungus on grapevines for hundreds of years. Cupron's technology now makes it possible to use these powerful and wide-ranging antimicrobial properties in new ways.
 
A 2000-year history of the antimicrobial applications of copper metals has given rise to current efforts to determine their effectiveness in stemming infectious disease in healthcare and other public facilities.  Recent studies have shown that uncoated copper and copper alloys can inactivate the more virulent strains of antibiotic-resistant bacteria associated with hospital-acquired infections (HAI), such as Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA).
 

Copper in the History of Medicine
To anyone familiar with the long history of copper in medicine, the notion that copper bracelets can convey beneficial effects should not seem surprising. In ancient Egypt, various copper compounds were used to hasten wound healing, treat headaches and epilepsy, and sterilize water. Copper acetate—known as verdigris—became the antiinfective of choice in Greek medicine, and Roman medical treatises recommended a number of copper compounds for a range of skin, neurological, and inflammatory disorders. Copper was used in ancient India and Persia to treat lung disorders, while the Aztecs used it, perhaps in a gargle, for “heat of the throat”. In India copper found extensive use for treatment of skin and internal disorders. In ancient China a law prohibited the use of paper money in bars and prescribed that payment be made with copper coins, for hygienic reasons.
One difficulty in assessing these reports, of course, is that many practitioners simultaneously used a half-dozen other compounds in addition to copper.
The renowned Renaissance physician Paracelsus treated inflammatory and autoimmune diseases with copper, and he held that copper was an effective treatment of parasitical disorders.
During the 1800s, certain French and German physicians used copper compounds extensively and conducted intriguing epidemiological studies. J.G. Rademacher found that copper hammerers were healthier than workers in other industries; but his treatments with oral copper compounds frequently led to nausea and even vomiting, so he had to mix them with cinnamon and wine. Rademacher treated with copper compounds a range of neurological and rheumatic disorders as well as herpes and warts.
In his book Metallothérapie (1871), Victor Burq showed that workers in the copper industry had suffered far lower death rates during the cholera epidemics of 1865 and 1866 than workers in other industries. Burq used both oral copper and copper or copper/zinc (brass) bracelets to treat hysteric paralysis, migraines, and anemia. Italian physicians also determined that inhaled copper dust swiftly corrected the anemias of chlorotic girls who took jobs in the copper industry.
A copper-based potion of the Swiss physician Koechlin, based on a Chinese original, was widely used in Central Europe to treat a range of skin, neurological, and infectious diseases including tuberculosis. A. Luton conducted clinical studies in which he successfully used copper to treat pulmonary tuberculosis. Eventually, Bayer and other companies marketed copper-based intravenous and oral medicines for the treatment of tuberculosis, and Bayer’s Ebesal came into use as a treatment of arthritis.
In other words, over the course of thousands of years many medical practitioners have used copper to treat a wide range of human ailments. Their claims of success are not just anecdotal. They include evidence from clinical trials and epidemiological studies as well as documented case studies. However, the quality of much of the evidence does not meet modern standards, so more studies must be done to define and validate the effects, side effects, and mechanisms of the various copper compounds in various indications. Also, almost all of the reporting refers to oral or, more recently, intravenous copper, which may or may not be relevant to transdermal copper.
Advantages of Transdermal Copper
Given their wide range of potential medicinal applications, copper drugs encounter the same issues that other such broad-spectrum approaches confront. They have intriguing historical evidence and abundant testimony on their side, but their generic status means that few companies are attracted to develop and market them because of the difficulty of obtaining strong patent protection. In addition, many medical doctors and researchers are skeptical of such wide claims, while such generally useful interventions represent a threat to pharmaceutical corporations. Moreover, generics like copper are not espoused by any specific ethnic or philosophical group, and therefore lack the network and sustained support needed to overcome obstacles and eventually win their way into standard use. As a result, they tend to slip through the cracks, with the curious outcome that they may possess considerable unappreciated value. Copper drugs–and particularly copper bracelets–possess special interest and high value for their scientific connection to fundamental mechanisms of biochemistry and for their potential as a broad-spectrum adjuvant therapy.
Copper bracelets show more promise than dietary copper and oral copper compounds for several reasons:
      1. Gastrointestinal disorders disrupt copper absorption;
      2. Age-related physiological changes reduce absorption;
      3. Binding of gastric or dietary ligands, e.g., by grain-based phytates (high in soy products), can hinder uptake;
      4. Chronic inflammation reduces absorption;
      5. An inappropriate diet (e.g., high dairy content) can reduce copper intake;
      6. Regional dietary deficiencies can lead to low copper; and
      7. Various oral copper compounds can cause nausea and even vomiting.
A frequent objection to the notion that bracelets can provide copper in nutritional or medicinal (i.e., drug-like) amounts arises from the sense that the skin is not the normal, correct means for food absorption. But before the evolutionary development of the gastrointestinal system, the skin was the only means of obtaining food. So the transdermal feeding route is correctly considered as an alternative, more ancient system of nutrition. This perspective also can help overcome the assumption that the skin serves primarily as a barrier. In fact, the skin can serve as a barrier or as an entry way into the organism, depending on the circumstances.
A recent addition to understanding is the theoretical insight that the red blood cells constitute the dermal optic photoreceptor and (via absorption of biophotonic emissions) photoanalyzer that with ultrahigh sensitivity identifies and analyzes potential food on or near the skin. In turn, this property makes much more believable the perception that microminerals on the skin can penetrate by both push factors (iontophoresis and chemical penetration enhancers) and by pull factors (hunger in general, Hidden Hunger for microminerals in deficiency specifically, and disease processes—self-medication). It seems reasonable to assume that the rate of absorption of copper from a bracelet depends on the condition of the body—that in cases of copper, zinc, or iron deficiency, the body will absorb copper at a higher rate. A similar pattern of higher absorption seems to hold for chronic disease states where the disease process itself, typically immunological/inflammatory or tumorous, requires a supply of energy. In healthy people, in contrast, absorption will be much slower or possibly will not occur.
Copper bracelets discolor the skin as the blue-green copper deposits there. However, this discoloration can be washed away with soap and water over the course of a day or two, and there is no evidence that it harms the skin, though in a people with metal allergies copper can cause contact dermatitis.
Over the past two billion years, the action of increasing amounts of dioxygen in dissolving copper’s sulfide bonds made copper initially into a very available poison, so eukaryotic cells and particularly those of mammals and algae had to evolve mechanisms to sequester, buffer, and eventually use copper in enzymes. As a result of this successful evolutionary development, copper replaced iron in several roles and became a key player in human physiology. This process made copper an unusually safe metal compared with many others. Thus it is not surprising that, in the vast majority of indications, there is no evidence that copper bracelets cause any significant side effect other than the two minor ones noted above. In this sense copper bracelets constitute a rare and remarkable phenomenon in pharmacology. However, both copper and zinc are counterindicated in Alzheimer’s disease.
- See more at: http://www.scientiapress.com/medicinal-effects-of-copper-bracelets#sthash.C60O0Qc0.dpuf



Saturday, 15 March 2014

Budidaya Kedelai di Indonesia

Teknologi Penanaman Kedelai Grobogan


Krisis kedelai berkali-kali terjadi di negeri ini. Ironisnya, krisis tersebut terjadi di negeri agraris akibat kurangnya pasokan kedelai di pasaran. Hal itu membuat Adi Widjaja (40) gemas. Seandainya pemerintah benar-benar berniat serius mengembangkan kedelai lokal, tentu para perajin tempe dan tahu tak perlu menjerit, apalagi melakukan aksi mogok seperti yang terjadi belakangan ini.

”Sebenarnya kita memiliki potensi yang besar,” kata Adi Widjaja, peneliti kedelai. Dia meneruskan perjuangan sang ayah, Tjandramukti (almarhum), yang meneliti kedelai lokal hingga menemukan varietas kedelai lokal, yakni kedelai grobogan. Jenis kedelai ini diakui pemerintah sebagai benih unggul nasional.

Potensi kedelai negeri ini sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan jika pemerintah serius menanganinya. Lihat saja di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beberapa desa di kabupaten tersebut sejak bertahun-tahun menanam dan memproduksi kedelai lokal tanpa bergantung pada kedelai impor.

Bahkan, kelompok tani di salah satu desa di kabupaten ini, yang mendapat pendampingan Tjandramukti, yakni Kelompok Tani Kabul Lestari di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, pada 2007 meraih juara nasional Kelompok Tani Agribisnis Kedelai.

Produksi kedelai di desa tersebut mencapai 3,4 ton per hektar dengan rata-rata kelompok pada angka 3,2 ton per hektar. Semuanya ditanam pada musim hujan meski pemerintah menganjurkan penanaman kedelai pada musim kemarau.

Keberhasilan para petani Desa Panunggalan memproduksi kedelai dengan produktivitas tinggi ini berkat penelitian kedelai yang dirintis Tjandramukti. Kerja kerasnya selama bertahun-tahun berhasil mengangkat kedelai lokal grobogan, temuan Tjandramukti, menjadi benih unggul nasional.

Selama bertahun-tahun petani di Desa Panunggalan menanam kedelai dengan metode penanaman dan pemupukan dari Budi Mixed Farming (BMF) yang dikenalkanTjandramukti. BMF adalah perusahaan pertanian dan peternakan kecil inovatif yang berbasis pada penelitian.

Perusahaan itu fokus pada pemberian solusi sistem pertanian campuran (mixed farming system) dan optimalisasi produksi tanaman subtropis di wilayah tropis, seperti kedelai.

Berkat sistem tersebut, pada 2006 rata-rata produksi kedelai di desa itu bisa mencapai 3 ton per hektar. Bahkan, beberapa petani dapat mencapai lebih dari 4 ton per hektar. Keberhasilan inilah yang membawa kelompok tani yang dibina BMF meraih juara Nasional Kelompok Tani Agribisnis Kedelai.

Keunggulan kedelai grobogan membuat Pemerintah Kabupaten Grobogan mendaftarkan kedelai temuan Tjandramukti sebagai benih unggul nasional pada 2008. Dalam penelitian lebih lanjut, oleh Balai Penelitian Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-umbian (Balitkabi), ditemukan dua jenis kedelai dari temuan ini.

Satu jenis kedelai berwarna kuning mengilap dengan produksi lebih rendah. Satu jenis lagi berwarna lebih kusam dengan produksi lebih tinggi. Jenis kedua akhirnya diresmikan menjadi benih unggul nasional dengan nama kedelai lokal grobogan.

Tak dilirik pemerintah

Sayangnya, kisah sukses petani Grobogan ini tak ditularkan pemerintah kepada petani di Tanah Air. Sampai Tjandramukti meninggal dunia tahun 2011, teknologi optimalisasi BMF yang diterapkan Tjandramukti tak dilirik pemerintah.

Adi, yang mendampingi sang ayah, sejak pulang dari Australia tahun 2003 pun tergerak melanjutkan misi ayahnya. ”Saya akan teruskan apa yang telah dimulai ayah saya,” kata Adi, awal Agustus lalu.

Selain meyakinkan petani agar terus menggunakan pola penanaman kedelai dengan teknologi BMF, Adi pun tak pernah berhenti menyosialisasikan teknologi tersebut kepada semua kalangan yang pernah ditemuinya, terutama dari perguruan tinggi.

Model pembuatan sumur resapan komunal yang diterapkan ayahnya di ladang-ladang petani kedelai hingga kini terus dilakukannya. Sumur sedalam 3 meter yang dibuat 6 hingga 12 buah dalam 1 hektar itu berfungsi mengondisikan tanah di sekitarnya menjadi daerah resapan air.

”Cara inilah yang membuat tanaman kedelai bisa tumbuh di daerah tersebut dan tidak kekurangan air walau musim kemarau,” ungkapnya.

Apa yang dirintis ayahnya diteruskan Adi. Ia mengawal para petani di Panunggalan yang menerapkan penanaman kedelai dengan teknologi optimalisasi BMF.

Maka, ketika krisis kedelai kembali terjadi dan sejumlah kalangan mengungkapkan Indonesia tidak cocok untuk pertanian kedelai, Adi hanya bisa mengurut dada.

”Banyak peneliti datang ke Panunggalan. Mereka melakukan percobaan dengan kedelai lokal. Namun, mereka tidak mau ngomong kualitas yang sebenarnya dari kedelai grobogan,” paparnya.

Tak cuma peneliti, pejabat pemerintah di bidang pertanian pun pernah mengunjungi dan melihat langsung hasil pertanian kedelai di Panunggalan.

”Katanya sudah diakui sebagai bibit unggul nasional, kelompok tani dapat penghargaan, tetapi kedelai grobogan tidak pernah dikembangkan secara luas,” katanya.

Saat sebagian kalangan menyatakan kedelai lokal tidak lebih baik dari kedelai impor, karena ukurannya lebih besar daripada kedelai impor, Adi membantah anggapan itu. Ia menegaskan, perajin tahu-tempe, yang sekian lama dibiasakan menggunakan kedelai impor, telah membuat mereka tidak tertarik memakai kedelai lokal.

Alasan yang dipakai perajin, kedelai impor lebih cepat hancur jika direndam. ”Kalau tidak ingin bergantung pada kedelai impor, cara menangani kedelai lokal pun harus diubah,” kata Adi.

Cara yang bisa ditempuh adalah perendaman kedelai yang lebih lama atau menggunakan teknik perusakan kulit ari dengan menggunakan air mendidih, kemudian direndam dalam air dingin.

Jika petani atau perajin tahu-tempe mau menggunakan cara ini terhadap kedelai grobogan, misalnya, hasil pembuatannya diperkirakan bisa 10 persen lebih banyak dibandingkan dengan jika mereka menggunakan kedelai impor kualitas yang sama.
  
Jakarta -Kita belum tahu siapa yang akan jadi juara Wirausaha Muda Mandiri tahun ini. Minggu depan, dalam acara yang biasanya dihadiri 5.000 wirausaha muda, kita baru tahu siapa dia. Tiap tahun Bank Mandiri memang mengadakan lomba wirausaha untuk anak muda. Juaranya selalu hebat.

"Saya juara tahun lalu, Pak," ujar Adi Widjaja saat menyalami saya di sebuah desa di Purwodadi, Jateng. Saya memang ke desa Krangganrejo untuk bertemu warga di situ.

Desa ini dekat stasiun yang akan dirancang untuk disinggahi KA kelak. Saat ini stasiun yang dulunya tidak disinggahi KA itu sedang dibangun dan sudah kelihatan gagahnya.

Adi Widjaja datang ke Krangganrejo dengan membawa dua bungkus plastik kedelai. Satu bungkus berisi kedelai impor dari Amerika Serikat. Satunya lagi berisi kedelai hasil tanamannya sendiri yang dibiayai dari hadiah Rp 1 miliar yang dia dapat dari Bank Mandiri.

Adi ingin agar saya melihat sendiri bahwa kedelai hasil tanamannya lebih bagus dari kedelai Amerika.

Waktu ikut lomba di Bank Mandiri dulu Adi memang mengajukan proposal bisnis kedelai yang menguntungkan. Proposal ini menarik perhatian, terutama di saat Indonesia kekurangan kedelai. Kita harus impor kedelai besar-besaran karena produksi kedelai kita sangat kecil.

Itu karena petani tidak mau tanam kedelai yang hasilnya kalah dari tanam padi atau palawija. Produktivitas tanaman kedelai kita hanya sekitar 1,5 ton/hektar. Kalau harga kedelai hanya Rp 7.000/kg, berarti satu hektar sawah hanya menghasilkan uang sekitar Rp 11 juta/hektar.

Adi Widjaja mengajukan proposal mengejutkan: bisa 3 ton/hektar. Bahkan bisa 3,4 ton/hektar. Kalau ini benar berarti satu hektar sawah bisa menghasilkan Rp 21 juta lebih. Cukup bersaing dengan tanaman padi. Apalagi kedelai Adi ini sudah bisa dipanen dalam 75 hari.

Adi yang lulusan S1 Biologi Universitas Satya Wacana Salatiga dan S2 di Victoria University Melbourne, Australia, itu mengaku bahwa dia hanya mengembangkan penemuan bapaknya. Sang ayah, drh Tjandramukti yang lulusan Institut Pertanian Bogor (IPB) meninggal dunia tiga tahun lalu dalam usia 75 tahun.

Kalau penemuan Adi ini dikembangkan, maka gugurlah tesis selama ini bahwa kedelai tidak cocok ditanam di negara tropis seperti Indonesia. Selama ini text book mengatakan bahwa kedelai hanya cocok ditanam di negara subtropik yang mataharinya bersinar lebih panjang.

Dari logika "sinar yang lebih panjang" itulah Tjandramukti berangkat melakukan penelitian. Sang ayah ingin membuktikan bagaimana sinar yang pendek bisa ditangkap maksimal sehingga hasilnya sama dengan sinar yang panjang.

Tjandramukti fokus membuat daun kedelai yang mampu menangkap sinar dalam waktu yang lebih pendek tapi daya serapnya lebih besar. Dalam kasus singkong, para penemu membuat daun singkongnya lebih banyak dan tidak cepat rontok.

Dalam hal kedelai ini, ayah Adi tidak ingin membuat daun kedelai yang lebar dan banyak. Ini karena daun yang lebar cenderung melengkung kalau terkena terik matahari yang sangat panas. Kalau daun itu melengkung daya serapnya terhadap sinar berkurang.

Tjandramukti justru ingin menciptakan daun kedelai yang tebal. Agar posisi daun tidak mudah melengkung saat ditimpa terik matahari. Lalu ruas-ruas batang kedelai dia buat pendek untuk efektivitas sistem transportasi. Untuk menciptakan dua hal itu (daun tebal dan ruas pendek) harus diciptakan pupuk khusus.
Walhasil pupuk khusus inilah yang ditemukan Tjandramukti. Jenis pupuk yang bisa mengubah tanah dan mengubah tanaman.

Adi yang meneruskan penelitian sepeninggal ayahanda merahasiakan formula pupuknya. Tapi dia mau menjelaskan bahwa semua itu berbasis kotoran sapi. "Hanya saja makanan sapinya kami atur secara khusus," kata Adi. "Tetap ada unsur serat, protein, dan karbohidrat, tapi kami campur dengan ramuan khusus," tambahnya.

Begitu mendapat hadiah Rp 1 miliar dari Bank Mandiri, Adi langsung bergerilya mencari petani yang mau sawahnya ditanami kedelai dengan benih dan pupuk khusus. Dia dapat sawah seluas 950 hektar. Minggu lalu kedelai hampir 1.000 hektar itu panen. Hasilnya 3,4 ton/hektar. Sama dengan produktifitas kedelai Amerika.

Hebatnya kedelai Adi ini bukan teknologi transgenik. Ini kedelai organik. Butirannya lebih seksi dan sedikit lebih besar dari kedelai Amerika.

Mengapa hanya tanam 950 hektar? "Itulah maksimum volume pupuk yang bisa kami buat. Kami hanya punya 50 ekor sapi," ujar Adi. "Kami perlu beli sapi tambahan untuk bisa bikin pupuk khusus yang lebih banyak."

Sambil meninggalkan Purwodadi kemarin, saya merasa bersyukur Bank Mandiri bisa “menemukan” Adi Widjaja. Tantangan berikutnya tinggal mengembangkannya. Kita sudah mendapat kendaraan untuk swasembada kedelai. Kita tinggal menyediakan jalannya. Kita bisa!


Friday, 14 March 2014

Ubi bit aktifkan sel darah merah

 
Ubi bit atau dalam bahasa Inggeris, beetroot (Beta vulgaris subsp. vulgaris var. vulgaris), juga dikenali sebagai bit meja (table beet), bit taman (garden beet), bit merah (red beet) atau secara tidak formal hanya disebut sebagai bit sahaja, adalah salah satu dari kepelbagaian jenis tumbuhan bit yang kebanyakannya hidup meliar dan tumbuh subur di Amerika Utara dan Britain.

Bit mungkin agak jarang digunakan dalam masakan tempatan, namun begitu, tanaman yang turut dikenali dengan nama beta vulgaris ini dikatakan berasal dari Mediterranean dan banyak digunakan oleh masyarakat Eropah, Afrika Utara dan juga Asia dalam masakan mereka. Walaupun daun pokok bit telah dijadikan sebagai sayuran semenjak dahulu lagi, tetapi ubinya hanya digunakan untuk tujuan perubatan. Ubi bit bukanlah makanan popular sehinggalah chef-chef dari Perancis mengetahui potensi ubi ini pada tahun 1800.

Ubi bit memang banyak kegunaannya. Ini termasuklah sebagai pewarna, tidak kiralah makanan mahupun benda. Apa yang paling penting adalah nilai khasiat yang terdapat pada ubi bit. Dikatakan ubi bit mempunyai kalori rendah dan mempunyai pelbagai jenis vitamin dan mineral termasuklah folat. Berikutan dengan kandungan nitrat yang terdapat dalam ubi bit, maka ubi ini tidak sesuai dimakan oleh kanak-kanak di bawah usia enam bulan.

Khasiat tumbuhan ini bermula dari zaman dahulu lagi. Malah semenjak orang Roman mula meminum jus ubi bit, boleh dikatakan ia telah digunakan di dalam kebanyakan masalah kesihatan yang dialami manusia. Paling terkini, ubi bit dikatakan mempunyai kebaikan sebagai antikarsinogen dan antimutagenik yang dikatakan mampu membantu dalam pencegahan dan rawatan kanser.



Ubi bit yang biasa dimakan adalah dari jenis berwarna merah. Namun begitu, terdapat juga jenis ubi bit berwarna kuning, putih serta jenis warna berbelang merah dan putih. Walaupun ubi bit banyak dimakan tetapi sebenarnya daunnya juga amat berkhasiat dan boleh dijadikan sebagai jus atau dijadikan sayur.

Hakikatnya, bahagian atas pokok bit adalah lebih berkhasiat daripada bahagian ubinya. Daun pokok bit mengandungi lebih zat besi, vitamin A, kalium dan kandungan kalsium lebih daripada ubinya. Manakala ubi bit pula kaya dengan kandungan gula semulajadi, sodium, sulphur, klorin, iodin, mangan dan vitamin B1, B12 dan bioflavonoid. Ubi bit juga mengandungi antioksidan iaitu betacyanin yang dikatakan memberikan warna merah pada ubinya.


Disebabkan khasiat ini jugalah, pengamal perubatan holistic mempercayai jika seseorang itu meminum jus ubi bit yang telah dicampurkan dengan jus lain seperti lobak dan timun, ramuan ini dikatakan amat baik untuk tujuan membersihkan buah pinggang dan pundi hempedu dan mengembalikan semula kesihatan organ-organ ini. Bukan itu sahaja, ubi bit juga amat baik bagi membantu mengurangkan sembelit. Ini kerana kandungan serat dalam ubi dikatakan mampu memperbaiki aktiviti peristalsis dalam usus besar.

Sebagai akar ubi sayur

Pada kebiasaannya, akar ubi merah yang paling dalam akan dijadikan resipi santapan setelah ia dituai, dibersihkan dan dipotong segar serta direbus sehingga lembut terlebih dahulu. Ia juga turut digunakan sebagai sayuran dalam masakan sayur campur, atau dalam keadaan sejuk ia juga digunakan sebagai hidangan salad yang enak. Hidangan salad ubi bit merah lebih sedap jika dimasak atau digaulkan bersama minyak bijan atau minyak bunga matahari atau minyak zaitun serta ditambah sedikit dengan campuran cuka.

Jika tidak suka dengan campuran pelbagai jenis minyak dan cuka, cukuplah hanya sekadar dimakan mentah atau campuran daun saderi, tomato, kentang dan lain-lain jenis sayuran. Sedap dihidangkan dengan campuran mayonis yang sejuk dan segar. Ubi bit kuning pula pada kebiasaannya ditanam ke halaman rumah pada skala penanaman yang amat kecil cukup untuk penggunaan sesuatu isi rumah sahaja.

Daun juga sebagai makanan

Daun pokok ubi bit merah juga boleh dibuat makan, dijadikan sebagai ulam-ulaman, ia lebih sesuai direbus kerana rasa dan teksturnya apabila dimakan lebih seakan-akan seperti memakan sayur bayam.

Ubi bit, dimasak
Nilai khasiat per 100 g (3.5 oz)
Tenaga 40 kcal 180 kJ
9.96 g
Gula
7.96 g
2.0 g
0.18 g
1.68 g
lebih kurang 2 μg (0%)
0 .031 mg (2%)
0.027 mg (2%)
0.331 mg (2%)
0.145 mg (3%)
0.067 mg (5%)
Folate (Vit. B9)
80 μg (20%)
3.6 mg (6%)
16 mg (2%)
0.79 mg (6%)
23 mg (6%)
38 mg (5%)
305 mg (6%)
77 mg (33%)
0.35 mg (3%)
Peratusan adalah relative cadangan AS untuk orang dewasa.

Kurangkan masalah gastrik

Jus ubi bit merah dipercayai mempunyai kaitan dengan pembentukan darah manusia. Berikutan dengan kandungan zat besi yang tinggi dalam ubi bit, dikatakan dengan meminum jusnya mampu menjana semula dan mengaktifkan sel-sel darah merah, membekalkan oksigen segar ke seluruh tubuh dan membantu fungsi pernafasan supaya kembali normal. Kandungan zat besi ini juga amat berguna bagi mereka yang mengalami anemia.

Khasiat ubi bit juga amat berguna untuk merawat masalah jaundis, hepatitis, loya, muntah-muntah akibat masalah pada hempedu, cirit-birit dan disenteri. Dikatakan dengan menambahkan satu sudu jus limau nipis pada jus ubi bit mampu meningkatkan nilai perubatannya bagi mengatasi masalah tersebut.

Bukan itu sahaja, ubi bit yang telah dicampurkan dengan madu boleh diambil sebelum sarapan kerana cara ini dikatakan mampu mengurangkan masalah ulser gastrik. Jus ubi bit juga adalah pelarut terbaik bagi mendapan kalsium tidak organik. Ini sekaligus membuatkan ubi bit amat bernilai dalam rawatan hipertensi, arteriosclerosis, masalah jantung dan vena varikos.

Bagi mereka yang mengalami masalah kulit, dikatakan pokok ubi bit boleh dijadikan sebagai ramuan ubatan dalam merawat masalah tersebut. Air rebusan ubi dan daun bit dikatakan boleh dijadikan sebagai pencuci pada masalah bisul, radang pada kulit dan pemecah jerawat dan pustule atau lecur kecil yang mengandungi nanah pada kulit. Jenis bit yang boleh digunakan adalah bit putih. Bagi masalah radang kulit, ramuan campuran tiga bahagian air bit dan satu bahagian cuka boleh digunakan sebagai air pencuci bagi mengurangkan masalah ini. Ramuan ini juga dikatakan berguna sebagai pencuci kulit bagi kes demam campak. Selain itu, ramuan ini juga dikatakan boleh digunakan bagi membersihkan kelemumur daripada kepala.

Walaupun terdapat pelbagai khasiat dan kegunaan bit, namun begitu sebelum menggunakannya, anda perlulah mendapatkan nasihat pengamal perubatan terlebih dahulu bagi mengelakkan kemudaratan di kemudian hari kelak.

   

BERTANAM POHON KURMA

CERITA BIJI KURMA
Saya punya tetangga, sewaktu dia memakan buah kurma, bijinya dikumpulkan. Kemudian dia letakkan biji-biji tsb di dalam tanah. Dia berharap biji-biji tsb akan tumbuh. Setelah menunggu 1 bulan, biji-biji tsb belum ada yang tumbuh,,,
Ada cerita lain lagi, sewaktu bulan Romadhon tiba, biasanya banyak diantara kita yang memekan buah kurma. Biji-biji kurma tsb dibuang begitu saja. Pada suatu saat, dia lihat ada pohon sejenis palem yang tumbuh. Dia tidak sadar kalau pohon tsb adalah pohon kurma.
TANAMAN KURMA
Di dalam Al-Quran, bila ada tanaman yang disebutkan dalam banyak tempat/surat maka tanaman tsb adalah Tanaman Kurma. Dengan banyaknya tanaman ini diberitakan dalam Quran jelas mempunyai tempat istimewa. Dan saya melihat, solusi masalah pangan dunia ke depannya ada pada tanaman ini.
Pohon kurma disebut dalam Al Qur`an sebanyak dua puluh kali. Lima belas ayat menyebutnya bersama dengan tumbuhan lainnya, sebagai karunia Allah bagi umat manusia. http://berkahpohonkurma.wordpress.com/faqs/
QS. AL AN`AM : 99
QS. AL AN`AM : 141
QS. AL KAHFI : 32
QS. THAHA : 71
QS. ASY SYU`ARA : 148
QS. QAMAR : 20
QS. AR RAHMAN : 11
QS. AR RAHMAN : 68
QS. AL HAQQAH : 7
QS. ABASA : 27-29
QS. MARYAM : 23
QS. MARYAM : 25
QS. AL BAQARAH : 266
QS. AR RA`D : 4
QS. AN NAHL : 11
QS. AN NAHL : 67
QS. AL ISRA` : 91
QS. AL MU`MINUN : 19
QS. YASIN : 34
QS. IBRAHIM : 24
BJI KURMA MUDAH DITANAM
Saya sudah sering menanam biji kurma, ternyata biji kurma mudah tumbuh. Bahkan bila kita tanam biji kurma kemungkinan besar tumbuhnya bisa mendekati 100 %. Misalkan kita tanam 10 biji kurma, maka besar kemungkinan semua biji tsb akan tumbuh. asalkan kita tahu caranya.
Bagaimana caranya mas nurman?
Menurut saya begini :
Proses Pertama
1. bila kita makan buah kurma, dan menurut kita buah kurma tsb enak. Maka jangan buang bijinya. Kita kumpulkan biji-biji tsb. Misalkan 10 – 20 biji.
2. cuci bersih biji-biji tsb
3. rendam biji-biji tsb ke dalam wadah bisa gelas/mangkok/dll selama 1 hari
4. bilas kembali biji-biji kurma tsb sampai bersih
5. rendam kembali biji-biji tsb seperti pada poin 3 selama 3-4 hari
6. setelah 3-4 hari, tiriskan biji-biji tsb
Proses Kedua
1. siapkan wadah seperti toples/tupperware/dll yang bawahnya dialaskan tisu/kertas yang sudah basah
2. masukkan biji-biji kurma tsb
3. tutup rapat-rapat selama 3-4 hari ( setelah dibuka, biasanya akan keluar tunas di biji tsb)

biji-biji kurma
biji-biji kurma
ini yang unik dari biji kurma, titik tumbuhnya berada di tengan biji – kalau kita perhatikan secara seksama ada semacam lubang di punggung biji kurma-
biji-biji kurma dah mulai tumbuh
biji-biji kurma dah mulai tumbuh
4. tutup kembali 2-3 hari
biji-biji kurma tumbuh
biji-biji kurma tumbuh
Proses ketiga
1. setelah biji-biji kurma keluar calon tunas maka siapkan media tanam di dalam pot/polybag
2. media tanam biji berupa pasir, cocopaet dan tanah atau tanah, sekam dan cocopaet atau apa saja yang biasa kita gunakan untuk menyemai bibit
3. masukakan biji-biji bertunas tsb ke dalam media tanam
4. dalam beberapa pekan, akan keluar bibit-bibit tanaman/pohon kurma
Setelah beberapa bulan, tanaman kurma sudah bisa ditanam di lahan/kebun
Tanaman Kurma siap ditanam
Tanaman Kurma siap ditanam

RUMAH TANPA -SEDIKIT- SEMEN

RUMAH TANPA -SEDIKIT- SEMEN menggunakan 


Mortarless Technology – Teknologi tanpa (atau sedikit) semen antara lain akan menjadi solusinya.
Interlocking
Dengan teknologi ini Anda akan bisa membuat rumah dengan bahan dari galian tanah di lokasi rumah yang akan dibangun. Tanah yang dikeduk untuk leveling atau digali untuk resapan air, bisa cukup untuk membuat batu bata khusus yang disebut Interlocking Brick. Dari batu bata inilah dinding rumah akan dibuat.
Untuk membangun rumah dengan Interlocking Brick selain murah juga mudah, sehingga Anda bisa bekerjasama dengan tetangga-tetangga untuk saling membangunkan rumah masing-masing. Tentu ini bisa dicapai bila Anda bertetangga dengan orang-orang yang baik seperti diindikasikan dalam hadits tersebut di atas.

Bahan Binaan Baru Perlu Dicari Menggantikan Simen 

BANGI, 29 Jun 2012 – Penyelidik, ahli sains dan jurubina perlu menghasilkan bahan binaan konkrit yang tidak menggunakan simen sebagai komponen kerana simen dan pengilangannya mengeluarkan karbon dioksida ke atmosfera hingga membawa kepada pencemaran.
Seorang pakar penyelidik pembinaan di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Prof Dr Muhammad Fauzi Mohd Zain berkata penghasilan simen Portland yang banyak digunakan dalam industri pembinaan dalam negara bukan sahaja membebaskan sejumlah 7% karbon dioksida global tetapi industri simen juga banyak menggunakan sumber semula jadi seperti batu kapur, tanah liat, minyak, arang batu dan bahan lain.
Berucap ketika menyampaikan Syarahan Perdananya atas tajuk Senibina Sifar Simen, di sini hari ini, beliau berkata banyak bangunan bersejarah menggunakan kaedah seni bena lama tanpa menggunakan simen mampu berdiri teguh hingga ke hari ini.
Beliau mengesyorkan industri pembinaan negara membantu penyelidik mengenal pasti bahan yang sesuai untuk menggantikan sepenuhnya simen Portland dalam konkrit.
Prof Fauzi berkata penyelidikan sebelum ini tertumpu kepada teknologi mengesan bahan alternatif untuk menggantikan sebahagian daripada simen dalam konkrit dengan bahan baru yang digelar ‘bahan penyimenan tambahan’ (SCM).
Sejak tahun 1996, penyelidik di UKM telah berjaya menggunakan teknologi penggantian sebahagian simen dengan menggunakan SCM untuk menghasilkan konkrit berkekuatan dan berprestasi tinggi.
Atas kesedaran pentingnya pemuliharaan alam sekitar, penyelidikan konkrit mampan dan konkrit hijau telah juga dijalankan.
Di antara bahan alternatif atau SCM yang diselidik ialah pozolan dan abu sekam padi. Pozolan ialah bahan yang mengandungi sebatian silika dioksida dan bi auminum trioksida. Apabila dalam bentuk halus dan ditambah air ia bersifat seperti simen kerana bertindak dengan kalsium hidroksida. Buat masa ini, kos penghasilan Pozolan masih tinggi berbanding simen.
Abu sekam padi - Rice Husk Ash (RHA) - ialah sekam padi yang dibakar pada suhu tinggi hingga menjadi abu yang halus yang memenuhi ciri fizikal dan komposisi bahan kimia bahan tambah galian. Walau bagaimanapun, proses ini memerlukan haba tinggi yang menaikkan kos pengeluaran. Penyelidikan mengenainya masih dijalankan.
Penyelidikan ke arah menghasilkan konkrit tanpa simen telah dimulakan sejak tahun 2009. Walaupun sukar untuk menerapkan sepenuhnya konsep seni bina sifar simen dalam masa terdekat kerana sebahagian besar daripada pembinaan utama di dunia masih memerlukan simen sebagai komponen utama binaan tetapi teknologi dan potensi ke arah merealisasikan konsep ini terus berkembang, kata Prof Fauzi. 


Pada masa yang sama, reka bentuk binaan yang diinspirasikan oleh biomimetiks dan fotosintesis buatan pula boleh digunakan sebagai asas kepada konsep seni bina sifar simen untuk pembinaan yang tidak berasaskan konkrit.
Biomimetiks atau Biomimikri ialah disiplin baru yang mana saintis meniru haiwan dan alam sekitar untuk reka bentuk bangunan. Contohnya bangunan yang menyerupai sarang lebah atau busut anai-anai atau sarang semut.
Fotosintesis ialah proses di mana tumbuhan menghasilkan kanji atau gula dengan menyerap karbon dioksida dari udara dan membebaskan oksigen. Jika pakar sains dapat mencipta bahan binaan yang mengeluarkan oksigen, ia lebih mesra alam, kata Prof Fauzi.
Walau bagaimanapun, bahan yang diperlukan, seperti logam baru ruthenium agak mahal dan kajian ini masih di peringkat terlalu awal untuk menjadi praktikal, tambah beliau.
Prof Fauzi menyarankan supaya UKM menawarkan satu mekanisme yang memberi rangsangan kepada penyelidikan merentasi biomimetiks dan fotosintesis buatan.
Untuk mencapai matlamat ini beliau menyarankan UKM memberi penekanan jelas dalam pemberian dana kepada penyelidikan yang merintis jalan. Penyelidikan itu mesti menggabungkan pelbagai bidang sains, termasuk peluang untuk penyelidik dari pelbagai bidang bekerja dalam satu kumpulan.
Apa yang biasa berlaku ialah pasukan penyelidik terdiri dari penyelidik dari satu bidang atau institut sahaja dan mereka jarang menerima input dari penyelidik atau ahli sains dari bidang-bidang lain.
Prof Fauzi ialah pengerusi Pusat Kejuruteraan Lanjutan UKM. Beliau adalah lulusan Diploma Pembinaan dari ITM (sekarang UiTM) dan telah melanjutkan pengajian di Korea Selatan menerima ijazah pertamanya dari Kook Min University dan kemudian menerima ijazah masters kejuruteraan dari Kyushu Universiti Jepun hingga ke peringkat PhD dari universiti itu juga pada 1996.