Maryunani, Khoiril Anwar
Unknown Affiliation

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

ANALISIS INPUT SEDIMEN SEJAK PLEISTOSEN AKHIR DI PERAIRAN UTARA PAPUA, SAMUDRA PASIFIK Damanik, Adrianus; Maryunani, Khoiril Anwar; Nugroho, Septriono Hari; Putra, Purna Sulastya
JURNAL GEOLOGI KELAUTAN Vol 19, No 1 (2021)
Publisher : Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32693/jgk.19.1.2021.663

Abstract

Perairan Indonesia, salah satunya Perairan Utara Papua, memiliki peran penting dalam sirkulasi global, yaitu sebagai salah satu pintu masuk Arlindo yang mengalir dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia. Rekonstruksi perubahan input sedimen sejak ~19 ribu tahun lalu dilakukan pada sampel sedimen laut dalam (OS-07) sepanjang 246 cm yang diambil dari kedalaman 4327 m di Perairan Utara Papua, Samudra Pasifik. Sampel diambil pada Ekspedisi Nusa Manggala 2018 dengan menggunakan penginti gravitasi pada Kapal Riset Baruna Jaya VIII. Rekonstruksi input sedimen dilakukan berdasarkan data kandungan unsur kimia Fe, Ti, dan Rb dan normalisasi unsur darat terhadap unsur laut. Input sedimentasi yang tinggi ditunjukkan pada Plesitosen Akhir (~19.5-16 ribu tahun BP) yang kemudian menurun pada pada ~12.5-10 ribu tahun BP yang diinterpretasikan berkaitan dengan peristiwa Younger Dryas. Pada Kala Holosen, input sedimen yang tinggi ditunjukkan pada ~8-5 ribu tahun BP dan ~2-0,5 ribu tahun BP, dan input sedimen yang rendah pada ~11-8 ribu tahun BP dan ~5-2 ribu tahun BP.
BIOSTRATIGRAFI DAN PALEOEKOLOGI WILAYAH LEPAS PANTAI BARAT DAYA SUMBA SEJAK PLEISTOSEN AKHIR BERDASARKAN KUMPULAN FORAMINIFERA PLANKTONIK Ardi, Ryan Dwi Wahyu; Maryunani, Khoiril Anwar; Yulianto, Eko; Putra, Purna Sulastya; Nugroho, Septriono Hari
Bulletin of Geology Vol 3 No 2 (2019): Bulletin of Geology
Publisher : Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB), Institut Teknologi Bandung (ITB)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/bull.geol.2019.3.2.3

Abstract

Foraminifera are microfaunas/microfossils that frequently applied in geology especially for biostratigraphy and paleoecological analysis. This research aim to create biozonation and paleoecological analysis in the region off the southwest coast of Sumba based on planktonic foraminiferal assemblages. This region heavily affected by northwest monsoon – southeast monsoon shift and located next to one of the ITF’s outflow paths (Ombai Strait – Savu Sea) which eventually form its ecological condition. A 235 cm long deep sea sediment core coded ST08 will be used as research material. Foraminifera specimens were determined quantitatively by observing approximately 300 specimens for each split. Each taxon determined from that part then calculated for each individu that was found while different taxa determined from other splits are considered to be one. Biozonation was determined based on either Blow biozonation or Bolli and Saunders biozonation. One zone was obtained based on Blow biozonation which is N23 zone, equal to Pleistocene – Holocene. Two zones were determined based on Bolli and Saunders biozonation which are Globigerinella calida – Clavarotella bermudezi zone (below 147 cm depth), equal to Late Pleistocene and Globorotalia fimbriata zone (0 – 147 cm depth), equal to Holocene. Paleocological analysis focused on the thermocline depth parameter inferred from the relative abundance of thermocline dweller taxa that consist of Neogloboquadrina dutertrei, Puleniatina obliqueloculata, and Globorotalia menardii. Themocline dweller abundance were relatively higher during Pleistocene (49,76 – 75,66%, average 60,01%), indicating shallower thermocline (eutropic condition) while during Holocene its abundance relatively lower (33,90 – 57, 17%, average 45,77%), which indicated thermocline deepening (more oligotropic condition). Those conditions were related to the southeast monsoon domination during Pleistocene (stronger ITF) before its weakening on Holocene which induced northwest monsoon strengthening (weaker ITF).
REKONSTRUKSI PERUBAHAN SUHU PERMUKAAN LAUT BERDASARKAN KUMPULAN FORAMINIFERA DI PERAIRAN UTARA PAPUA, SAMUDRA PASIFIK Damanik, Adrianus; Maryunani, Khoiril Anwar; Nugroho, Septriono Hari; Putra, Purna Sulastya
Bulletin of Geology Vol 4 No 1 (2020): Bulletin of Geology
Publisher : Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB), Institut Teknologi Bandung (ITB)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/bull.geol.2020.4.1.4

Abstract

Foraminifera merupakan salah satu proksiterbaik yang digunakan untuk mengetahui kondisi paleoekologi seperti penentuan suhu permukaan laut. Suhu permukaan laut menjadi parameter ekologi yang penting untuk membedakan karakteristik oseanografi pada suatu perairan/cekungan. Penelitian ini melakukan rekonstruksi suhu permukaan laut (SPL) di Perairan Utara Papua berdasarkan kumpulan foraminifera planktonik. Pada penelitian ini digunakan sedimen inti dengan kode OS-07yang diambil pada Ekspedisi Nusa Manggala 2018. Wilayah ini dipilih karena merupakan pintu masuk arlindo (arus lintas Indonesia)sebagai bagian dari sirkulasi globals ehingga Perairan Utara Papua dianggap akan merekam kejadian iklim global. Metoda yang digunakan adalah Modern Analogue Technique (MAT) dan pengelompokan foraminifera di Pasifik mengikuti Parker (1960)dalam Boltovskoy dan Wright (1976). Hasil analisis suhu menggunakan kedua metoda tersebut menunjukkan polaperubahan yang sama. Pada interval kedalaman 246-88 cm dominasi foraminifera zona tropik rendah sedangkan pada kelompok foraminifera subtropik, transitional, dan subantartik mengalami peningkatan yang diinterpretasikan kondisi suhu yang relatif lebih rendah. Foraminifera pada interval kedalaman 88-0 cm mengalamipeningkatan dan terdapat dominasi kelompok foraminifera tropik yang diinterpretasikan adanya kondisi suhu yang relatif lebih tinggi. Hal ini juga selaras dengan hasil rekonstruksi SPL berdasarkan MAT dari data kumpulan foraminifera yang menunjukkan adanya dua pola SPL yaitu pada kedalaman 246-88cm dan 84-0 cm. Peralihan kedua pola, interval kedalaman 86 cm, diinterpretasikan sebagai batas perubahan dari Pleistosen ke Holosen. Perbedaan suhu pada rata-rata untuk bulan Februari pada Pleistosen adalah 1,33oC lebih dingin dibandingkan pada Holosen dan perbedaan suhu pada bulan Agustus adalah 0,82oC lebih dingin pada Pleistosen dibandingkan pada Holosen. Kata kunci: Foraminifera, SPL, MAT, Samudra Pasifik
ANALISIS PERUBAHAN SUHU PERMUKAAN LAUT DAN IDENTIFIKASI UPWELLING BERDASARKAN FORAMINIFERA PLANKTONIK SEJAK AKHIR LAST GLACIAL MAXIMUM DI WILAYAH PERAIRAN PULAU SIMEULUE, ACEH Puteri, Winda Eka Mandiri; MARYUNANI, KHOIRIL ANWAR; PUTRA, PURNA SULASTYA; NUGROHO, SEPTRIONO HARI
Bulletin of Geology Vol 5 No 2 (2021): Bulletin of Geology
Publisher : Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB), Institut Teknologi Bandung (ITB)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/bull.geol.2021.5.2.7

Abstract

Analisis perubahan iklim dan lautan di wilayah perairan Pulau Simeulue Aceh sejak Pleistosen Akhir hingga Resen dilakukan karena daerah ini berada di wilayah tropis Samudra Hindia yang memiliki peran dalam dinamika iklim global. Wilayah perairan barat Sumatra terletak di timur Samudra Hindia yang dipengaruhi oleh variabilitas atmosfer dan lautan sepanjang tahun. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perubahan suhu permukaan laut (SPL) dan mengidentifikasi upwelling dengan menggunakan proksi foraminifera. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel inti sedimen EW17-08 sepanjang 217 cm yang diambil dari kedalaman 2.811 m di perairan barat Pulau Simeulue Aceh pada posisi94° 46’ 43” BT dan 2° 29’ 47” LU. Berdasarkan hasil pentarikhan AMSC-14 umur inti sedimen laut dalam EW17-08 pada interval kedalaman 216-217 cm adalah 21.300 BP (Plesitosen Akhir).Berdasarkan hasil analisis SPL menggunakan metode Modern Analogue Technique (MAT), rata-rata SPL pada Pleistosen Akhir adalah 27.78oC dan pada Holosen rata-rata SPL adalah 28.15oC. Berdasarkan SPL dan foraminifera kelompok tropis-subtropis terdapat 4 (empat) periode variasi iklim sejak ~21.300 BP. Perbedaan SPL pada Pleistosen Akhir-Holosen di daerah penelitian tidak terlalu signifikan namun terjadi beberapa kali penurunan SPL secara cepat yang kemungkinan berkaitan dengan peristiwa perubahan iklim di bumi yang terjadi sejak Last Glacial Maximum (LGM)seperti deglasiasi, Oldest Dryas, Bølling Interstadial, Older Dryas, Allerød Interstadial, Younger Dryas, Preboreal-Boreal, 8.2k event, Holocene Thermal Maximum, 4.2k event, Subboreal, dan Little Ice Age. Intensitas upwelling di daerah penelitian menunjukan peningkatan pada Pleistosen Akhir yaitu pada kedalaman 100-160 cm berdasarkan kelimpahan Globigerina bulloides dan foraminifera lainnya. Intensitas upwelling diperkirakan dipengaruhi oleh peningkatan intensitas muson tenggara. Kata Kunci: foraminifera, SPL, upwelling, perairan Pulau Simeulue Aceh, Samudra Hindia
PENGARUH FENOMENA INDIAN OCEAN DIPOLE TERHADAP PALEOEKOLOGI DAN PALEOPRODUKTIVITAS FORAMINIFERA DI PERAIRAN SELAT SUNDA PADA WAKTU PLEISTOSEN-HOLOSEN Budiarto, Eldian Yosua; Maryunani, Khoiril Anwar; Gustiantini, Luli
Bulletin of Geology Vol 7 No 2 (2023): Bulletin of Geology
Publisher : Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB), Institut Teknologi Bandung (ITB)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5614/bull.geol.2023.7.2.5

Abstract

Selat Sunda termasuk bagian dari Paparan Sunda yang merupakan salah satu paparan terbesar di dunia, dengan perairanregional yangdipengaruhi oleh South Java Current (SJC). Daerah Selat Sunda juga menjadi daerah yang terpengaruh oleh Indian Ocean Dipole (IOD) positif dan negatif yang diinisiasi oleh intensifikasi siklus Hadley dan interaksi muson Asia-Australia. Kompleksitas variabel oseanografi di Selat Sunda pada kondisi modern menimbulkan pertanyaan mengenai terjadi atau tidaknya kondisi modern ini pada masa lampau.Selama peristiwa Last Glacial Maximum (LGM), tinggi permukaan air laut lebih rendah mendekati 130 m di bawah permukaan laut saat ini dan menyebabkan Paparan Sunda terekspos menjadi Sundaland. Paparan Sunda mengalami flooding pada ~10.000 tahun lalu akibat peningkatan eustasi yang menyebabkan perairan Selat Sunda terkoneksi dengan Laut Jawa seperti saat ini. Penelitian ini dilakukan pada sedimen lautBS-05 yang termasuk dalam perairan Selat Sunda dengan koordinat 7° 1′38.83′′LS, 105° 6′16.31′′BT, diambil dari kedalaman 1.565 m di bawah permukaan air laut. Penelitian ini berfokus pada rekaman foraminifera planktonik dan bentonik dari 69 kedalaman yang dicuplik dari kedalaman 0 hingga 264 cm dengan interval 4 cm, dengan umur Pleistosen Akhir hinggaHolosen. Analisis dilakukan dengan metode statistic berupa single fauna method,two or more species, dan whole fauna method.Hasil analisis menunjukkan sebelum deglasiasi (akhir Pleistosen), SPL relatif lebih dingin, aktivitas upwelling lebih tinggi, kedalaman termoklin dangkal, dengan paleo produktivitas dikendalikan oleh upwelling,sebagai akibat dominasi IOD positif. Setelah deglasiasi (Holosen), SPL relatif menjadi lebih hangat, dengan aktivitas upwelling dan kedalaman termoklin yang mengalami fluktuasi, dengan paleoproduktivitas dikendalikan masukan material terigen dari Laut Jawa dan upwelling. Hal ini mengimplikasikan bahwa peningkatan paleo produktivitas pada dominasi IOD negatif terjadi akibat terhubungnya Selat Sunda dan Laut Jawa, dengan beberapa interval waktu dominasi IOD positif, contohnya pada interval 6.000 hingga 4.000 tahun lalu. Kata kunci: foraminifera, paleoekologi, paleo produktivitas,Indian Ocean Dipole, Selat Sunda
LAST GLACIAL MAXIMUM – HOLOCENE RAINFALL SHIFTS IN THE WESTERN SAVU STRAIT BASED ON GEOCHEMICAL PROXIES Ardi, Ryan Dwi Wahyu; Aswan, Aswan; Maryunani, Khoiril Anwar; Yulianto, Eko; Putra, Purna Sulastya; Nugroho, Septriono Hari; Nurhidayah, Efrilia Mahdilah
JGE (Jurnal Geofisika Eksplorasi) Vol. 11 No. 2 (2025)
Publisher : Engineering Faculty Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jge.v11i2.493

Abstract

The Indo-Pacific Warm Pool significantly influences global atmospheric circulation, with tropical rainfall patterns highly sensitive to glacial–interglacial climate changes. During the Last Glacial Maximum (LGM), approximately 26,500 years before present, lower insolation, expanded ice sheets, and reduced sea levels weakened the Australian–Indonesian Monsoon (AIM) due to a southward shift of the Intertropical Convergence Zone (ITCZ). In contrast, the Holocene period experienced intensified monsoon systems and increased precipitation. However, high-resolution hydroclimate reconstructions from the western Savu Strait remain scarce. This study reconstructs rainfall variability from the LGM to the Holocene using geochemical proxies from sediment core ST10 (at 1 cm interval), located in the western Savu Strait. Three elemental ratios (Ti/Ca, K/Ca, and Rb/Sr) from X-ray fluorescence (XRF) core scanning were used to indicate terrigenous input, chemical weathering, and fluvial discharge. The age model was established using radiocarbon dating and stable isotope alignment with the Greenland ice core δ¹⁸O record. Log-transformed elemental ratios reveal four intervals of increased rainfall: the LGM, Heinrich Event 1 (HE1), Younger Dryas to Early Holocene, and the Late Holocene. These periods are characterized by elevated Ti/Ca, K/Ca, and Rb/Sr values, suggesting enhanced monsoonal rainfall and continental runoff. Conversely, lower proxy values during the Early Deglaciation, Bølling–Allerød, and Mid-Holocene indicate drier climatic conditions. These patterns align with regional proxy records from southwest Sumba and the Timor Sea, confirming the reliability of elemental ratios in reconstructing past hydroclimate variability. This study provides the first continuous record of rainfall shifts in the western Savu Strait from the LGM to Holocene and contributes to understanding long-term monsoon dynamics in southeastern Indonesia, highlighting the complex response of tropical hydroclimate to global climate forcing.
Microfossil as proxy for palaeoclimate and palaeoceanography Maryunani, Khoiril Anwar
Berita Sedimentologi Vol 47, No 3 (2021)
Publisher : Ikatan Ahli Geologi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.918 KB) | DOI: 10.51835/bsed.2021.47.3.363

Abstract

Recent global warming has been addressed due to human activity that causes increased greenhouse gases. However, there are inherent uncertainties in the statement, one of them is the level of natural variability inherent in the climate system. Climate data from measuring instruments are not long enough to evaluate climate variability and current climate evolution. Therefore, we need climate data that has a long back span. To get adequate past climate data, we need natural phenomena which are climate dependent. This natural phenomenon provides a proxy record of the climate. This study of proxy data is the foundation of palaeoclimatology and paleoceanography. Microfossils (i.e., foraminifera, palynomorphs, nannofossils) which in geology are used as a standard tool in biostratigraphy for both age determination and paleoenvironment and correlation, can also be used as a proxy for obtaining paleoclimate and paleoceanography data. Using microfossil as a proxy to study past climate and paleoceanography, we need an understanding of the type of proxy data available and methods used in their analysis.In addition to the dating method (biostratigraphy), there are many climate and oceanography parameters that can be obtained from microfossil proxies such as: sea surface temperature (SST), sea surface salinity, (SST) climate (warm, cold, dry, wet), precipitation, productivity, oxygen content and organic carbon level, deep sea current and ventilation/upwelling, thermocline and mixed layer, variability deep water properties, CCD, bathymetry, sea level change and dissolution. The methods to obtain data fall into some categories e.g., faunal/floral displacement, morphology changes, transfer function/modern analog and isotopic content. Another method that can be used is observing microfossil assemblages and link them to ecological changes associated with climate change and its paleoceanography.A paleoclimate and paleoceanography study using microfossil proxies has been conducted in the Cendrawasih bay, Papua, Indonesia. The study shows that climate in the tropical west Pacific margin (Cendrawasih bay) during Late Pleistocene to Holocene shows high variability. There are nineteen climate changes occurred during Holocene. Early Holocene dated as ca. 11,800-year BP marked by rapid warming with SST differences to last glacial is about 4oC. Early to Middle Holocene (ca. 5960-year BP) marked by increasing temperature up to 2oC, interrupted by cooling at ca. 11230-, 8310- and 7120-years BP. At Middle Holocene temperature decreased rapidly and reached its peak at around ca. 3150-year BP. After cooling at ca. 3150-year BP, temperature increased and then decreased with its peak at ca. 1710-year BP. Since ca. 1710-year BP to Recent, temperature shows warming trend. SST from MAT indicates warming environment near to 1.5oC. The warming trend was interrupted by rapid cooling and warming at ca. 300-year BP. This last warming trend indicates that global warming had started before industrial era and rapid cooling, or warming can occur without anthropogenic gases influence. The typical Holocene climate of warm-wet, dry-cold reverse and become warm-dry, cold-wet during ca. 790-370-year BP and then reversed back to preceding state.Semi-restricted basin occurred since last glacial with anaerobic condition and estuarine circulation system. Warming during interstadial 1e-1a, causing reverse water circulation and basin become sub-aerobic with anti-estuarine circulation. A lot of terrestrial organic matter flow to the bay and increase acidity and carbonate dissolution. High sedimentation found occurred during glacial period especially at the end of glacial period. Rapid warming during late glacial to middle Holocene, rising relative sea level and the bay become more open marine with well oxygenated bottom water and high marine productivity. Warm temperature and deeper thermocline depth (~ 250 m) in west Pacific occurred up to ca. 5960-year BP. Decreasing Sea surface temperature at ca. 5960-year BP and drop of relative sea level causing sub-aerobic condition inside bay. The semi-restricted state with sub-aerobic condition occurred up to Recent.Distribution of Sphaeroidinella group in the tropical west Pacific shows strong correlation with thermocline depth and reflect El Niño frequency event. Early middle Holocene dominated by La Niña-like condition and since Middle Holocene (ca. 5960-year BP) frequent El Niño event began to occur.