[صفحه اصلی ]   [Archive] [ English ]  
:: صفحه اصلي :: درباره نشريه :: آخرين شماره :: مقالات پذیرفته شده :: تمام شماره‌ها :: جستجو :: ثبت نام :: ارسال مقاله :: تماس با ما ::
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
اطلاعات نشریه::
آرشیو مجله و مقالات::
برای نویسندگان::
برای داوران::
ثبت نام و اشتراک::
تماس با ما::
تسهیلات پایگاه::
بایگانی مقالات زیر چاپ::
نمایه ها::
::
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
دریافت اطلاعات پایگاه
نشانی پست الکترونیک خود را برای دریافت اطلاعات و اخبار پایگاه، در کادر زیر وارد کنید.
..
ثبت شده در کراس رف

AWT IMAGE

..
:: دوره 10، شماره 3 - ( 3-1402 ) ::
جلد 10 شماره 3 صفحات 275-259 برگشت به فهرست نسخه ها
ارزیابی سلامت اکوسیستم آبی زاینده رود
ثمر مرتضوی ، گلنار مخفی* ، اکرم کریمی ، سیاوش رضازاده ، محمد پارسی مهر
گروه محیط زیست ملایر، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر، ملایر، ایران
چکیده:   (311 مشاهده)
زمینه و هدف: آلاینده­های فلزات سنگین در رودخانه‌ها یکی از نگرانی­های جدی محیط زیستی در اکوسیستم­های آبی است و رسوبات به عنوان یک شناساگر محیطی، توانایی قابل قبولی در بیان میزان آلودگی محیط به فلزات سنگین دارند. بنابراین با هدف ارزیابی سلامت اکوسیستم آبی به بررسی آلودگی، با استفاده از شاخص‌های رسوب پرداختیم.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش از رسوبات رودخانه‌ی زاینده رود در 17 ایستگاه نمونه‌برداری شد و فلزات سرب، روی، آهن، کادمیوم، کبالت، نیکل، مس و کروم به روش هضم اسیدی و اندازه‌گیری با دستگاه جذب اتمی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین شاخص‌های زمین انباشتگی، شاخص آلودگی نمرو و پتانسیل خطر اکولوژیکی محاسبه گردید.
یافته‌ها: میانگین غلظت فلزات در رسوبات به ترتیب آهن92/1762، نیکل52/201، روی 07/44، کبالت 36/23، مس 67/28،  سرب51/11، کروم 109/10 و کادمیوم87/0 برحسب mg/kg بدست آمد. براساس شاخصIgeo، میانگین غلظت عناصر کروم، آهن، مس، روی و سرب در تمام ایستگاه‌ها از میانگین پوسته زمین پایین­تر و غلظت نیکل و کادمیوم­ در تمام ایستگاه­ها بالاتر از مقدار پس‌زمینه، شناسایی شدند. در همه ایستگاه­ها نیز شاخص پتانسیل خطر اکولوژیکی کادمیوم نسبت به سایر عناصر، بیشتر است.
نتیجه‌گیری: با توجه به وضعیت رسوبات رودخانه به لحاظ آلودگی به کادمیوم و خطر اکولوژیکی بسیار بالای آن و همچنین میزان نیکل، لازم است پایش رودخانه و موجودات زنده آن به منظور ارزیابی خطر سلامتی و اکولوژیکی آن، به صورت جامع و با رویکرد بررسی روند تغییرات مکانی و زمانی آلودگی فلزات سنگین در آب و رسوبات رودخانه مورد توجه قرار گیرد.
واژه‌های کلیدی: آلودگی رسوبات، شاخص زمین انباشتگی، شاخص آلودگی نمرو، پتانسیل خطر اکولوژیکی
متن کامل [PDF 1258 kb]   (162 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1402/2/2 | پذیرش: 1402/3/6 | انتشار: 1402/8/10
فهرست منابع
1. Zhang C, Yu Z-g, Zeng G-m, et al. Effects of sediment geochemical properties on heavy metal bioavailability. Environment International 2014;73: 270-81. [DOI:10.1016/j.envint.2014.08.010] [PMID]
2. Redwan M, Elhaddad E. Heavy metals seasonal variability and distribution in Lake Qaroun sediments, El-Fayoum, Egypt. Journal of African Earth Sciences 2017;134: 48-55. [DOI:10.1016/j.jafrearsci.2017.06.005]
3. Ji H, Li H, Zhang Y, et al. Distribution and risk assessment of heavy metals in overlying water, porewater, and sediments of Yongding River in a coal mine brownfield. Journal of Soils and Sediments 2018;18(2): 624-39. [DOI:10.1007/s11368-017-1833-y]
4. Hoang H-G, Chiang C-F, Lin C, et al. Human health risk simulation and assessment of heavy metal contamination in a river affected by industrial activities. Environmental Pollution 2021;285: 117414. [DOI:10.1016/j.envpol.2021.117414] [PMID]
5. Benson NU, Adedapo AE, Fred-Ahmadu OH, et al. New ecological risk indices for evaluating heavy metals contamination in aquatic sediment: A case study of the Gulf of Guinea. Regional Studies in Marine Science 2018;18: 44-56. [DOI:10.1016/j.rsma.2018.01.004]
6. Zhu F, Qu L, Fan W, et al. Study on heavy metal levels and its health risk assessment in some edible fishes from Nansi Lake, China. Environmental Monitoring and Assessment 2015;187(4): 161. [DOI:10.1007/s10661-015-4355-3] [PMID]
7. Khadse GK, Patni PM, Kelkar PS, Devotta S. Qualitative evaluation of Kanhan river and its tributaries flowing over central Indian plateau. Environmental Monitoring and Assessment 2008;147(1): 83-92. [DOI:10.1007/s10661-007-0100-x] [PMID]
8. Vu CT, Lin C, Yeh G, Villanueva MC. Bioaccumulation and potential sources of heavy metal contamination in fish species in Taiwan: assessment and possible human health implications. Environmental Science and Pollution Research 2017;24(23): 19422-34. [DOI:10.1007/s11356-017-9590-4] [PMID]
9. Ahmed MK, Baki MA, Islam MS, et al. Human health risk assessment of heavy metals in tropical fish and shellfish collected from the river Buriganga, Bangladesh. Environmental Science and Pollution Research 2015;22(20): 15880-90. [DOI:10.1007/s11356-015-4813-z] [PMID]
10. Nguyen TTH, Zhang W, Li Z, et al. Assessment of heavy metal pollution in Red River surface sediments, Vietnam. Marine Pollution Bulletin 2016;113(1): 513-9. [DOI:10.1016/j.marpolbul.2016.08.030] [PMID]
11. Huang Z, Liu C, Zhao X, et al. Risk assessment of heavy metals in the surface sediment at the drinking water source of the Xiangjiang River in South China. Environmental Sciences Europe 2020;32(1): 23. [DOI:10.1186/s12302-020-00305-w]
12. Pejman A, Nabi Bidhendi G, Ardestani M, et al. A new index for assessing heavy metals contamination in sediments: A case study. Ecological Indicators 2015;58: 365-73. [DOI:10.1016/j.ecolind.2015.06.012]
13. Kouidri M, Dali youcef N, Benabdellah I, et al. Enrichment and geoaccumulation of heavy metals and risk assessment of sediments from coast of Ain Temouchent (Algeria). Arabian Journal of Geosciences 2016;9(5): 354. [DOI:10.1007/s12517-016-2377-y]
14. Rajeshkumar S, Li X. Bioaccumulation of heavy metals in fish species from the Meiliang Bay, Taihu Lake, China. Toxicology Reports 2018;5: 288-95. [DOI:10.1016/j.toxrep.2018.01.007] [PMID] []
15. Mortazavi S, Hatami M. Assessment of Ecological Hazard of Heavy Metals (Cr, Zn, Cu, Pb) in Surface Sediments of The Bashar River, Yasouj, Iran. Archives of Hygiene Sciences 2018;7(1): 47-60. [DOI:10.29252/ArchHygSci.7.1.47]
16. seiedi j, masavi dehmordi l, khaki e. Survey of Heavy Metals (Cd, Pb and Cu) pollution in Sediment of Deilam Port in Persian Gulf. Journal of Environmental Science and Technology 2022;23(12): 201-10.
17. Hoang H-G, Lin C, Tran H-T, et al. Heavy metal contamination trends in surface water and sediments of a river in a highly-industrialized region. Environmental Technology & Innovation 2020;20: 101043. [DOI:10.1016/j.eti.2020.101043]
18. Solgi E, Beigmohammadi F, Zamanian A. Application of pollution indices to investigate of heavy metals sequestration in soil (Case Study of Nahavand Cement Factory). Applied Soil Research 2020;8(3): 188-201[In Persian].
19. khalili r, zali a, motaghi h. Evaluation of Heavy Metals in Water and Sediments of Haraz River, Using Pollution Load Index (PLI) and Geoaccumulation Index (Igeo). Iranian Journal of Soil and Water Research 2021;52(4): 933-42[In Persian].
20. Muller G. Index of Geoaccumulation in Sediments of the Rhine River. GEO Journal 1969;2: 108 - 18.
21. Jaskuła J, Sojka M. Assessment of spatial distribution of sediment contamination with heavy metals in the two biggest rivers in Poland. CATENA 2022;211: 105959. [DOI:10.1016/j.catena.2021.105959]
22. Hakanson L. An ecological risk index for aquatic pollution control.a sedimentological approach. Water Research 1980;14(8): 975-1001. [DOI:10.1016/0043-1354(80)90143-8]
23. Mirzaei M, Marofi S, Solgi E, et al. Ecological and health risks of soil and grape heavy metals in long-term fertilized vineyards (Chaharmahal and Bakhtiari province of Iran). Environmental Geochemistry and Health 2020;42(1): 27-43. [DOI:10.1007/s10653-019-00242-5] [PMID]
24. Zhang S, Chen B, Du J, et al. Distribution, Assessment, and Source of Heavy Metals in Sediments of the Qinjiang River, China. International Journal of Environmental Research and Public Health 2022;19(15): 9140. [DOI:10.3390/ijerph19159140] [PMID] []
25. Chai L, Li H, Yang Z, et al. Heavy metals and metalloids in the surface sediments of the Xiangjiang River, Hunan, China: distribution, contamination, and ecological risk assessment. Environmental Science and Pollution Research 2017;24(1): 874-85. [DOI:10.1007/s11356-016-7872-x] [PMID]
26. Oura LE, Kouassi KE, Konan ATS, et al. Spatial distribution of heavy metals in sediments of the Ivory Coastal zone (Toukouzou Hozalem-Assinie) in correlation with anthropic activities. Chemistry and Ecology 2022;38(1): 72-94. [DOI:10.1080/02757540.2021.2013475]
27. Duodu GO, Goonetilleke A, Ayoko GA. Comparison of pollution indices for the assessment of heavy metal in Brisbane River sediment. Environmental Pollution 2016;219: 1077-91. [DOI:10.1016/j.envpol.2016.09.008] [PMID]
28. Tahity T, Islam MRU, Bhuiyan NZ, et al. Heavy Metals Accumulation in Tissues of Wild and Farmed Barramundi from the Northern Bay of Bengal Coast, and Its Estimated Human Health Risks. Toxics 2022;10(8): 410. [DOI:10.3390/toxics10080410] [PMID] []
29. Yan X, An J, Yin Y, et al. Heavy metals uptake and translocation of typical wetland plants and their ecological effects on the coastal soil of a contaminated bay in Northeast China. Science of The Total Environment 2022;803: 149871. [DOI:10.1016/j.scitotenv.2021.149871] [PMID]
30. Li Y, Ma L, Ge Y, Abuduwaili J. Health risk of heavy metal exposure from dustfall and source apportionment with the PCA-MLR model: A case study in the Ebinur Lake Basin, China. Atmospheric Environment 2022;272: 118950. [DOI:10.1016/j.atmosenv.2022.118950]
31. Jafari J, Anvarifar H, Ghandali M, et al. A Review to Pollution Trend in Zayandeh Roud River. National Conference on Human, Environment and Sustainable Development 1388.
32. Chamani A. Evaluation of Lead and Cadmium Contamination in the Zayandeh Rud River. In: Mohajeri S, Horlemann L, Besalatpour AA, Raber W, editors. Standing up to Climate Change: Creating Prospects for a Sustainable Future in Rural Iran. Cham: Springer International Publishing; 2020. p. 225-38. [DOI:10.1007/978-3-030-50684-1_10]
33. Mirzayi m, Eisa Sl, RasoolAL SMA. Role of land use in quality of water in Zayanderood River. Water Engineering 1397;11(38): 61-70.
34. Karimian S, Chamani A, Shams M. Evaluation of heavy metal pollution in the Zayandeh-Rud River as the only permanent river in the central plateau of Iran. Environmental Monitoring and Assessment 2020;192(5): 316. [DOI:10.1007/s10661-020-8183-8] [PMID]
35. Mahboobi Soofiani N, Dorafsahn S. Cadmium sub-lethal concentration effects on the haematological parameters of sterlet (Acipenser ruthenus). Journal of Fisheries Science and Technology 2013;2(2): 11-22.
36. Karimian B, Landi A, Hojati S, Ahadian J. Physicochemical and mineralogical characteristics of dust particles deposited in Ahvaz city. Iranian Journal of Soil and Water Research 2016;47(1): 159-73.
37. Abbasitabar H, Solgi E, Shayesteh K, Mortazavi S. Resources and Chemical Structure of Heavy Metals in Soil and Its Effect on Human Health and the Environment. Human & Environment 2022;20(1): 63-76.
38. Wuana RA, Okieimen FE. Heavy Metals in Contaminated Soils: A Review of Sources, Chemistry, Risks and Best Available Strategies for Remediation. ISRN Ecology 2011;2011: 402647. [DOI:10.5402/2011/402647]
ارسال پیام به نویسنده مسئول

ارسال نظر درباره این مقاله
نام کاربری یا پست الکترونیک شما:

CAPTCHA



XML   English Abstract   Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mortazavi S, Makhfi G, Karimi A, Rezazadeh S, Parsi Mehr M. Water ecosystem health assessment of Zayandeh Rood. jehe 2023; 10 (3) :259-275
URL: http://jehe.abzums.ac.ir/article-1-970-fa.html

مرتضوی ثمر، مخفی گلنار، کریمی اکرم، رضازاده سیاوش، پارسی مهر محمد. ارزیابی سلامت اکوسیستم آبی زاینده رود. مجله مهندسی بهداشت محیط. 1402; 10 (3) :259-275

URL: http://jehe.abzums.ac.ir/article-1-970-fa.html



بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 10، شماره 3 - ( 3-1402 ) برگشت به فهرست نسخه ها
مجله مهندسی بهداشت محیط Journal of Environmental Health Enginering
Persian site map - English site map - Created in 0.05 seconds with 40 queries by YEKTAWEB 4645