Minggu, 13 November 2016

Carrageenan

There are several carrageenans, differing in their chemical structure and properties, and therefore in their uses. The carrageenans of commercial interest are called iota, kappa and lambda.
Their uses are related to their ability to form thick solution or gels, and they vary as follows.
Iota
Elastic gels formed with calcium salts.
Clear gel with no bleeding of liquid (no synaeresis).
Gel is freeze/thaw stable.
Kappa
Strong, rigid gel, formed with potassium salts.
Brittle gel forms with calcium salts.
Slightly opaque gel, becomes clear with sugar addition.
Some synaeresis.
Lambda
No gel formation, forms high viscosity solutions.
The carrageenan composition in red seaweeds differs from one species to another.
Chondrus crispus
mixture of kappa and lambda.
Kappaphycus alvarezii
mainly kappa.
Eucheuma denticulatum
mainly iota.
Gigartina skottsbergii
mainly kappa, some lambda.
Sarcothalia crispata
mixture of kappa and lambda.
7.1 Carrageenan production methods
There are two different methods of producing carrageenan, based on different principles.
In the original method - the only one used until the late 1970s-early 1980s - the carrageenan is extracted from the seaweed into an aqueous solution, the seaweed residue is removed by filtration and then the carrageenan is recovered from the solution, eventually as a dry solid containing little else than carrageenan. This recovery process is difficult and expensive relative to the costs of the second method.
In the second method, the carrageenan is never actually extracted from the seaweed. Rather the principle is to wash everything out of the seaweed that will dissolve in alkali and water, leaving the carrageenan and other insoluble matter behind. This insoluble residue, consisting largely of carrageenan and cellulose, is then dried and sold as semi-refined carrageean (SRC). Because the carrageenan does not need to be recovered from solution, the process is much shorter and cheaper.
7.1.1 Refined carrageenan and filtered carrageenan
Refined carrageenan is the original carrageenan and until the late 1970s-early 1980s was simply called carrageenan. It is now sometimes called filtered carrageenan. It was first made from Chondrus crispus, but now the process is applied to all of the above algae.
The seaweed is washed to remove sand, salts and other foreign matter. It is then heated with water containing an alkali, such as sodium hydroxide, for several hours, with the time depending on the seaweeds being extracted and determined by prior small-scale trials, or experience. Alkali is used because it causes a chemical change that leads to increased gel strength in the final product. In chemical terms, it removes some of the sulphate groups from the molecules and increases the formation of 3,6-AG: the more of the latter, the better the gel strength. The seaweed that does not dissolve is removed by centrifugation or a coarse filtration, or a combination. The solution is then filtered again, in a pressure filter using a filter aid that helps to prevent the filter cloth becoming blocked by fine, gelatinous particles. At this stage, the solution contains 1-2 percent carrageenan and this is usually concentrated to 2-3 percent by vacuum distillation and ultrafiltration.
FIGURE 44
Sun drying semi-refined carrageenan (alkali treated
 K. alvarezii).
http://www.fao.org/docrep/006/y4765e/y4765e0z.jpg
FIGURE 45
Flow chart for the production of refined carrageenan (after Porse, 1998).
http://www.fao.org/docrep/006/y4765e/y4765e08.gif
The processor now has a clear solution of carrageenan and there are two methods for recovering it as a solid, both rather similar to those described previously for agar production. An alcohol-precipitation method can be used for any of the carrageenans. A gel method can be used for kappa-carrageenan only, and the gel can be dehydrated either by squeezing or by subjecting it to a freeze-thaw process.
In the alcohol method, isopropanol is added until all the carrageenan is precipitated as a fibrous coagulum that is then separated using a centrifuge or screen (a fine sieve). The coagulum is pressed to remove solvent and washed with more alcohol to dehydrate it further. It is then dried and milled to an appropriate particle size, 80 mesh or finer. For the process to be economic the alcohol must be recovered, both from the liquids and the dryer, and recycled.
The gel method relies on the ability of kappa carrageenan to form a gel with potassium salts. The gel may be formed in various ways. For the freeze-thaw process it is convenient to form it as spaghetti-like pieces by forcing the carrageenan solution through fine holes into a potassium chloride solution. The fine "spaghetti" is collected and washed with more potassium chloride to remove more water, pressed to remove surplus liquid and then frozen. When allowed to thaw, separation of water occurs by synaeresis, the pieces are washed with more potassium chloride, chopped up and dried in a hot air dryer. Inevitably the product contains some potassium chloride. The alternative to freeze-thaw is to force water out of the gel by applying pressure to it, using similar equipment to that used for agar (Figure 10). After squeezing for several hours the sheets of gel are chopped, dried in a hot air dryer and milled to an appropriate particle size. Many agar processors are now using their equipment and similar techniques to produce kappa carrageenan as well.
Figure 45 summarizes the above processes.
7.1.2 Semi-refined carrageenan and seaweed flour
Semi-refined carrageenan (SRC) was the name given to the product first produced by the second method of processing noted in Section 7.1. This is the method in which the carrageenan is never actually extracted from the seaweed.
In the production of SRC, Kappaphycus alvarezii, contained in a metal basket, is heated in an alkaline solution of potassium hydroxide for about two hours. The hydroxide part of the reagent penetrates the seaweed and reduces the amount of sulphate in the carrageenan, increases the 3,6-AG so the gel strength of the carrageenan in the seaweed is improved. The potassium part of the reagent combines with the carrageenan in the seaweed to produce a gel and this prevents the carrageenan from dissolving in the hot solution. However, any soluble protein, carbohydrate and salts do dissolve and are removed when the solution is drained away from the seaweed. The residue, which still looks like seaweed, is washed several times to remove the alkali and anything else that will dissolve in the water. The alkali-treated seaweed is now laid out to dry; in hot climates, like the Philippines, usually on a large concrete slab (Figure 44). After about two days it is chopped and fed into a mill for grinding to the powder that is sold as SRC or seaweed flour.
The above process is summarized in Figure 46 (seaweed flour branch).
However, the seaweed flour is coloured, often has a high bacterial count and is not suitable for human consumption. Nevertheless it immediately found a large market in canned pet food because it is a good gelling agent and was so much cheaper than refined carrageenan. The temperatures used in the canning process destroy any bacteria so the high bacterial count in the SRC is not a problem. Sometimes the dried product is just chopped into pieces, not milled, and sold as a raw material to refined carrageenan processors. It is called alkali treated cottonii (ATC) or alkali treated cottonii chips (ATCC), or even simply cottonii chips. If this treatment is done in the country of origin of the seaweed, such as the Philippines or Indonesia, this means processors in Europe and United States of America have cheaper transport costs per tonne of carrageenan, compared with shipping dried seaweed. They have also left behind some waste products, which reduces their waste treatment costs.
FIGURE 46
Flow chart for the production of seaweed flour and PES/PNG carrageenans (after Bixler, 1996).
http://www.fao.org/docrep/006/y4765e/y4765e09.gif
Kappaphycus alvarezii is used in this process because it contains mainly kappa carrageenan and this is the carrageenan that forms a gel with potassium salts. Iota-containing seaweeds can also be processed by his method, although the markets for iota carrageenan are significantly less than those for kappa. Lambda carrageenans do not form gels with potassium and would therefore dissolve and be lost during the alkali treatment.
The simplicity of the process means the product is considerably cheaper than refined carrageenan.
There is no alcohol involved that must be recovered, no distillation equipment to purify alcohol, no equipment for making gels, no refrigeration to freeze the gels, nor any expensive devices to squeeze the water from the gel.
7.1.3 Philippine natural grade (PNG) and processed Eucheuma seaweed (PES)
Producers in the Philippines developed a higher quality product, suitable for human consumption, by modifying the process just described for SRC.
After the alkali treatment and water washing, the product is chopped and treated with bleach to remove the colour (chopping improves penetration by the bleach, and bleach also helps to reduce the bacterial count). After washing to remove any bleach, the product is dried in a closed dryer. In this type of dryer, indirectly heated hot air passes up through a bed of the unground pieces or chips that are being carried through the dryer on a chain-type belt. This closed system dryer is usually sufficient to keep the bacterial count low enough to make a human-food grade product. If bacteria reduction is required, the dried chips can be milled and then washed with alcohol (ethanol) followed by vacuum evaporation to recover the alcohol. A simpler process is to treat the milled powder with superheated steam.
The above process is summarized in Figure 46 (PES/PNG carrageenan branch).
The product was originally called Philippine natural grade carrageenan (PNG).
Attempts to market this product as food grade in the United States of America and Europe resulted in strong opposition from the producers of refined carrageenan who did not wish to lose market share to this cheaper product. Eventually in the United States of America, the Food and Drug Administration declared it suitable for use in human food and to be labelled as "carrageenan", the same status as that of the refined product.
In Europe, both refined and PNG are permitted in human food, but carry different labels:
  • refined carrageenan is labelled "carrageenan" and E-407; while
  • Philippine natural grade is labelled "processed Eucheuma seaweed" or "PES", and E-407a.
So PNG and PES are the same grade of carrageenan.
The main difference between refined carrageenan and PNG is that PNG contains the cellulose that was in the original seaweed while in refined carrageenan this has been removed by filtration during the processing. Refined carrageenan will therefore give a clear solution, while PNG gives a cloudy solution. Where clarity of a user's product is of no consequence, PNG is suitable.
For further details
Detailed information on any methods of carrageenan extraction are not easy to find. As Stanley (1987) said, they are closely guarded as trade secrets by the several manufacturers. Some information can be found in Stanley (1987), Stanley (1990) and Therkelsen (1993).

Pendidikan di Indonesia 2016

Dari masalah kurikulum yang tidak pernah ajeg dan berganti setiap menteri baru menjabat,
hingga Ujian Nasional yang kontroversial, adalah persoalan-persoalan pendidikan di Indonesia yang membuat para orang tua bingung, bahkan geram. Tetapi, mungkin saat ini harapan kita untuk perbaikan pendidikan di Indonesia akan lebih bisa mewujud menjadi kenyataan.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaandi era Kabinet Kerja yang dipimpin Anies Baswedan saat ini tengah berusaha keras membenahi pendidikan di Indonesia. “Kita memang harus melakukan perubahan. Tetapi prosesnya tidak sederhana. Seperti membuat tanda tangan, karena terbiasa dengan tangan kanan, maka ketika disuruh menggunakan tangan kiri, oh my God, susah betul! Karena itu, perlu keseriusan untuk mengubah kebiasaan, tidak mungkin jika kita tidak memulainya dari berlatih. Dan, itu dari kemauan,” kata Anies, saat menghadiri acara Temu Pendidik Nusantara di Sekolah Cikal, November 2015.


Pak Menteri mengingatkan, terdapat 212 ribu sekolah dan 2,9 juta guru di seluruh Indonesia. Karena itu, tidak mudah mengubah dan menyamaratakannya. Perubahan itu setidaknya tampak dari bagaimana Kemendikbud mulai menangani guru-guru. “Murid-murid kita adalah anak-anak abad ke-21. Kita, guru-gurunya adalah (model) abad ke-20, sementara, bentuk sekolahnya dari abad ke-19. Guru yang harus berubah. Kita sudah tidak boleh lagi melihat anak-anak sebagai sesuatu yang seragam dan untuk diseragamkan,” kata Anies.

Ketimpangan fasilitas pendidikan dikota besar dan daerah terpencil tampaknya tidak terlalu merisaukan Anies. Setelah melakukan kunjungan ke Ahmedabad, India beberapa waktu lalu, Anies menemukan sebuah ‘pelajaran’ baru yang bisa kita tiru. Datang ke sebuah sekolah terbaik di sana, dia melihat fisik sekolah yang sangat sederhana, dengan bangku-bangku kayu dari tahun 70-an, papan tulis hitam serta kapur.

“Tapi mereka punya sebuah perpustakaan dengan koleksi lebih dari 250 ribu buku, dan akses ke jurnal apa pun di dunia. Mereka tidak bicara tentang kosmetik pendidikan. Mereka bicara tentang substansi pendidikan. Di Indonesia ini dahsyat sekali kita bicara kosmetik pendidikan, tapi kontennya sering bermasalah. Yuk, sekarang kita fokus pada konten. Kita bisa seperti mereka. Selama ada guru hebat, kepala sekolah hebat, mereka bisa membentuk tim yang hebat, maka lokasi di mana pun, kinerja pendidikannya bisa luar biasa,” pungkas Anies.

Selasa, 17 September 2013

Sejarah Komputer Generasi keenam



Karakteristik Komputer Generasi Ke-6
Komputer generasi ke-6 ini merupakan komputer yang saat ini masih dalam tahap pengembangan. Sehingga untuk komputer generasi ke-6 belum dapat dipastikan bentuknya akan seperti apa. Tapi ada beberapa gambaran yang dapat ditemukan tentang komputer generasi ke-6. Komputer generasi ke-6 menghasilkan teknologi komputer yang yang canggih dan mempunyai kemampuan untuk mengarsiteki biochip. Biochip ini terbuat dari bahan protein sintetis yang kelak akan menjadi manusia tiruan. Selain itu para ilmuwan sekarang sedang merintis suatu komputer tanpa program (programless komputer). Komputer masa depan ini tidak memerlukan penulisan atau pembuatan program. Dasar dari programless komputer ini adalah riset tentang mikrooptik dan input-output radio. Komputer masa depan yang termasuk generasi ke-6 ini dapat dikatakan sebagai komputer tercepat karena bekerja dengan system vector processor, yakni adanya penggunaan beberapa buah processor yang dapat bekerja sama secara parallel. Kecepatan super komputer ini sama dengan 1 milyar operasi per detik. Komputer generasi ke-6 selain dapat digunakan secara personal, dapat pula dimanfaatkan oleh industry-industri besar seperti melakukan perancangan pesawat terbang, peramalan cuaca, dan pengeboran minyak.
Ulasan Mengenai Arsitektur dan Organisasi Komputer Generasi Ke-6
• Segi arsitektur Komputer
Kemunculan-kemunculan dari generasi computer pasti menghasilkan perubahan-perubahan yang signifikan mengenai arsitektur computer. Hal tersebut bisa terjadi karena arsitektur computer adalah bagian yang paling vital. Mengapa demikian? Karena kemajuan dari industry computer ditentukan oleh desain arsitektur computer. Arsitektur computer merupakan atribut-atribut system computer yang terkait dengan seorang programmer seperti set instruksi, aritmatika, register, atau mekanisme I/O. Komputer generasi ke-6 menggunakan system vector processor. Sistem vector processor ini mempunyai prinsip yaitu adanya penggunaan dari beberapa buah processor yang dapat bekerja sama secara parallel. Sebenarnya system processor seperti ini sudah mulai diterapkan oleh computer generasi ke-4 dengan processor generasi core dari Intel. Dengan kata lain computer generasi ke-6 ini adalah penyempurnaan computer generasi sebelumnya. Yang perlu diperhatikan disini adalah sedang dirintisnya suatu computer tanpa program (programless computer) pada computer generasi ke-6. Hal ini berdampak pada semakin mandirinya suatu computer karena dapat berjalan tanpa campur tangan dari seorang programmer.
• Segi organisasi Komputer:
Organisasi Komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit–unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Contoh aspek organisasional adalah teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal–sinyal kontrol. Organisasi computer pada computer generasi ke-6 mengalami perubahan yang sangat signifikan. Hardware komputer yang mempunyai fungsi tertentu seperti monitor, keyboard, mouse, speaker, maupun chasing beserta isinya tidak lagi digunakan. Fungsi-fungsi dari setiap hardware computer tersebut nantinya akan digantikan oleh sebuah perangkat yang mempunyai kemampuan istimewa. Perangkat yang mini ini nanti berisi microchip yang mempunyai kemampuan sama dengan computer, yang dapat memancarkan sinar hologram. Sinar hologram tersebut mempunyai fungsi seperti menjadi screen display dan keyboard.

Jumat, 09 Agustus 2013

Cara Membuat IDM Trial Menjadi Full Version

Cara Membuat IDM Trial Menjadi Full Version - Cara mudah mengubah/menjadikan internet download manager trial menjadi permanen atau cara membuat IDM full version tanpa crack.

Hay kawan-kawan, setelah beberapa waktu lalu Blogaul update artikel mengenai cara mudah menguasai bahasa pemrograman c++, kali ini saya akan membahas artikel mengenai cara menjadikan IDM menjadi full version. Oke langsung saja ke pembahasannya..
IDM atau Internet Download Manager adalah tools Download Fungsi IDM itu untuk membantu mendownload. jika sudah download IDM, biasanya kamu akan ddiberikan free trial selama 30 hari, sepertinya tidak keren. Maka, sekarang kita akan "memaksa" supaya IDM ini full version. Yang pastinya tanpa patch, sehingga jika ingin update IDM langsung saja dari IDM-nya, tidak perlu memakai patch-patch segala. Ini masih berfungsi sampai sekarang saya mengupdate postingan ini. Jadi, Baiklah langsung saja bagaimana  cara mudah membuat IDM full version tanpa crack/patch:
1. Langkah pertama, matikan koneksi internetmu.
2. Install IDM tersebut, biasanya kalau ada disuruh restart atau reboot, pilih ok saja.
3. Setelah hidup kembali buka IDM tersebut.
4. setelah membuka IDM tersebut pilih menu help, trus about IDM. Maka kalian akan melihat IDM kalian masih trial.
5. Setelah itu, pilih menu registration (sampai tahap ini, koneksi internet harus benar-benar mati).
6. Isikan nama depan, nama belakang, e-mail secara asal atau apalah, kemudian masukan serial number berikut (pilih salah satu):
W3J5U-8U66N-D0B9M-54SLM
EC0Q6-QN7UH-5S3JB-YZMEK

GZLJY-X50S3-0S20D-NFRF9
7. Maka IDM akan meberi tahu bahwa serial number tersebut invalid, biarkan saja.
8. Nah sekarang kita akan "memaksa" IDM tersebut agar full version.
9. Buka file HOST yang berada di C:\WINDOWS\system32\drivers\etc dengan menggunakan NOTEPAD. Kalau tidak ada berartifile tersebut ke-hidden. Untuk menampilkannya caranya : Klik Tools > Folder Options > Pilih tab View > cari Hidden Files and Folders > klik Show Hidden Files and Folders > Apply > Ok.
10. Setelah terbuka dengan NOTEPAD maka akan terlihat di barisan bawah ada tulisan 127.0.0.1 localhost.
11. Tadi copas kode ini Di bawah 127.0.0.1 localhost11 tadi :
127.0.0.1tonec.com
127.0.0.1 www.tonec.com
127.0.0.1registeridm.com
127.0.0.1 www.registeridm.com
127.0.0.1secure.registeridm.com
127.0.0.1secure.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1mirror.internetdownloadmanager.com
127.0.0.1 mirror2.internetdownloadmanager.com
Fungsi dari tulisan di atas adalah untuk mengarahkan semua website di atas contohnya secure.registeridm.com ke localhost alias ke komputer kita sendiri.
12. Jika sudah, tinggal kamu save atau langsung Ctrl+S.
13. Hidupkan koneksi internet kamu atau cek langsung apakah sudah berubah menjadi full version.
Demikianlah artikel mengenai cara membuat IDM trial menjadi full version. Semoga bermanfaat buat sobat. 


Kamis, 01 Agustus 2013

Kajian Islami

Manusia merupakan makhluk yang sangat menarik. Oleh karena itu, manusia dan berbagai hal dalam dirinya sering menjadi perbincangan diberbagai kalangan. Hampir semua lemabaga pendidikan tinggi mengkaji manusia, karya dan dampak karyanya terhadap dirinya sendiri, masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya. Para ahli telah mencetuskan pengertian manusia sejak dahulu kala, namun sampai saat ini belum ada kata sepakat tentang pengertian manusia yang sebenarnya. Hal ini terbukti dari banyaknya sebutan untuk manusia, misalnya homo sapien (manusia berakal), homo economices (manusia ekonomi) yang kadangkala disebut Economical Animal (Binatang ekonomi), dan sebagainya.
Agama islam sebagai agama yang paling baik tidak pernah menggolongkan manusia kedalam kelompok binatang. Hal ini berlaku selama manusia itu mempergunakan akal pikiran dan semua karunia Allah SWT dalam hal-hal yang diridhoi-Nya. Namun, jika manusia tidak mempergunakan semua karunia itu dengan benar, maka derajad manusia akan turun, bahkan jauh lebih rendah dari seekor binatang. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-A’raf ayat 179.
Sangat menariknya pembahasan tentang manusia inilah yang membuat penulis tertarik untuk mengulas sedikit tentang Manusia Menurut Pandangan Islam.