تلوث حركة السيارات وتأثيره على الخصائص التشريحية لأوراق نبات Carissa macrocarpa (Eckl.) A. DC. في مدينة هيت.

المؤلفون

  • رباح سالم الراوي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  • Ahmed H. Obaid Anbar University
  • Abdul Rahman J. Abdul Rahman Anbar University
  • Awang soh

DOI:

https://doi.org/10.54153/sjpas.2025.v7i1.1022

الكلمات المفتاحية:

Pollution, Car Traffic, Anatomical, Leaf Cells, and Plant.

الملخص

أجريت تجربة لدراسة تأثير التلوث الناجم عن انبعاثات المركبات بسبب زيادة حركة المرور على أوراق نبات كاريسا ماكروكاربا في الشارع الرئيسي في مدينة هيت، التي تقع حوالي 70 كيلومترًا غرب الرمادي، مركز محافظة الأنبار. حيث تتركز حركة المرور بشكل كبير بسبب وجود الأسواق والعيادات الطبية. تم اختيار ثلاثة مواقع بناءً على مستويات مختلفة من الازدحام المروري على طول الشارع الرئيسي (الجري): الموقع 1 كان ذو ازدحام منخفض، الموقع 2 ذو ازدحام معتدل، والموقع 3 ذو ازدحام عالٍ. تم الاحتفاظ بعينة مقارنة بعيدًا عن مصادر التلوث. يعتبر هذا المقياس للتلوث في النباتات مؤشرًا على تأثير الملوثات على الكائنات الحية. تم دراسة بعض التغيرات التشريحية في الأوراق. استمرت الدراسة لمدة 40 ساعة على مدار 10 أيام، مع 4 ساعات من المراقبة يوميًا. أظهرت النتائج أن النباتات في المناطق الأكثر ازدحامًا تأثرت بشكل أكبر بزيادة واضحة في انخفاض جميع الخصائص التشريحية المدروسة، مثل قطر الثغور، وحجم الخلايا الحارسة، وخلايا البشرة، بالإضافة إلى عدد الثغور. تم ملاحظة أكبر نسبة انخفاض في الموقع 3، وقل هذا الانخفاض كلما اتجهنا إلى المواقع الأقل ازدحامًا في حركة مرور السيارات (الموقعين 2 و1 على التوالي) مقارنة بعينة المقارنة. كانت هذه النتائج متوافقة على كل من السطح العلوي والسطح السفلي للأوراق.

المراجع

1- Wardencki, W. and Bielawska, M. (2016). Particulate Material Analysis in Air. Comprehensive Analytical Chemistry. Chapter 14. (73), 343-367.

2- Manisalidis, I., Stavropoulou, E., Stavropoulos, A., & Bezirtzoglou, E. (2020). Environmental and health impacts of air pollution: a review. Frontiers in public health, 8, 14.‏

3- Popek, R., Fornal-Pieniak, B., Chyliński, F., Pawełkowicz, M., Bobrowicz, J., Chrzanowska, D., ... & Przybysz, A. (2022). Not only trees matter—Traffic-related PM accumulation by vegetation of urban forests. Sustainability, 14(5), 2973.‏

4- Hamideh H., Ripendra A., Ali F. and Masoud G. (2020). COVID-19 and the Improvement of the Global Air Quality: The Bright Side of a Pandemic. Atmosphere, 11(12), 1279.

5- Rai, P.K., (2013). Environmental magnetic studies of particulates with special reference to biomagnetic monitoring using roadside plant leaves. Atmos. Environ. 72,113–129.

6- Rai, P.K., (2016). Biomagnetic Monitoring through Roadside Plants of an Indo-Burma Hot Spot Region. Elsevier, UK, p. 196, ISBN:978-0-12-805135-1.

7- Heal, M.R., Kumar, P., Harrison, R.M., (2012). Particles, Air Quality, Policy and Health. Chemical Society Reviews 41, 6606-6630.

8- Turki, A. I. (2024). Prediction of Traffic Flow in Vehicular Ad-hoc Networks using Optimized Based-Neural Network. Samarra Journal of Pure and Applied Science, 6(2), 215-231.‏

9- Honour, S.L., Bell, J.N.B., Ashenden, T.A., Cape, J.N. and Power, S.A. (2009). Responses of herbaceous plants to urban air pollution: Effects on growth, phenology and leaf surface characteristics. Environmental Pollution, 157 (4): 1279-1286.

10- Horaginamani, S.M. and Ravichandran, M. (2010). Ambient air quality in an urban area and its effects on plants and human beings: a case study of Tiruchirappalli, India. Kathmandu university journal of science, engineering and technology, 6, (II): 13-19.

11- Chaudhuri, S., & Kumar, A. (2022). Urban greenery for air pollution control: a meta-analysis of current practice, progress, and challenges. Environmental Monitoring and Assessment, 194(4), 235.‏

12- Carrington, D. (2021). Microplastics cause damage to human cells, study shows. The Guardian, https://www. theguardian. com/environment/2021/dec/08/microplastics-damage-human-cells-study-plastic.‏

13- Eurpean Commission. (2016). Statistical Pocketbook-Transport in Figures. Luxemburg: European Union (EU).

14- Chaudhuri, S., & Kumar, A. (2022). Urban greenery for air pollution control: a meta-analysis of current practice, progress, and challenges. Environmental Monitoring and Assessment, 194(4), 235.‏

15- Sloss, L., (2011) "Efficiency and emissions monitoring and reporting” IEA Clean Coal Centre. USA

16- Ramboll, (2014) “North London Heat and Power Project- Flue Gas Treatment Plant Options” North London Waste Authority. Rameshni, M., (2011) “Carbon Capture Overview” Worley Parsons, Monrovia, CA, USA.

17- Joshi, A., "Review of Vehicle Engine Efficiency and Emissions," SAE Int. J. Adv. & Curr. Prac. in Mobility 2(5):2479-250.

18- Jiang, L., Zhou, H. F., Bai, L., & Zhou, P. (2018). Does foreign direct investment drive environmental degradation in China? An empirical study based on air quality index from a spatial perspective. Journal of cleaner production, 176, 864-872.‏

19- Bai, L., Jiang, L., Yang, D. and Liu, Y. (2019). Quantifying the spatial heterogeneity influences of natural and socioeconomic factors and their interactions on air pollution using the geographical detector method: A case study of the Yangtze River Economic Belt, China. Journal of Cleaner Production. 232, 692-704.

20- Rabah, S. Sh., Mustafa, R. M. A. and Mustafa, M. Y. (2022). Effect of the Fumes Emitted From Refinery of Haditha City on the Leaves of Abelmoschus Esculentus L. Planted East of the City. Global Multidisciplinary Journal. 1,(2);1-4.

21- Saha, D.C. and Padhy, P.K., (2011). Effects of stone crushing industry on Shorea robusta and Madhuca indica foliage in Lalpahari forest. Atmos. Pollut.Res.2,463–476.

22- Abelleira Martínez, O. J., Fremier, A. K., Gunter, S. G, Bendana, Z. R., Vierling, L., Galbraith, S. M., Bosque-Perez, N. A. and Ordonez, J. C. (2016). Scaling up functional traits for ecosystem services with remote sensing: concepts and methods. Ecol. Evol. 6, 4359–4371.

23- Grote, R., Samson, R., Alonso, R., Amorim, J. H., Cariñanos, P., Churkina, G., Fares, S., Thiec, D. L., Niinemets, Ü., Mikkelsen, T. N., Paoletti, E., Tiwary, A., & Calfapietra, C. (2016). Functional traits of urban trees: Air pollution mitigation potential. Frontiers in Ecology and the Environment, 14(10), 543-550.

24- Farmer, A. M., (1993). The effects of dust on vegetation a review. Environ Pollut. 79 (1), 63–75.

25- Tiwari, R. and Gupta, A. (2010). Effect of dust and vehicular emissions of leaf area and biochemical constituents of roadside herbs in Varanasi. Plant Archives. 10 (2), 767-771.

26- Farooqui, A., Kulshreshtha, K., Srivastava, K., Singh, S. N., Farooqui, S. A., Pandey, V., & Ahmad, P. J. (1995). Photosynthesis, stomatal response and metal accumulation in Cineraria maritima L. and Centauria moschata L. grown in metal-rich soil. Science of the total environment, 164(3), 203-207.‏

27- Joffe, P. 1993. The gardener's guide to South African plants. Tafelberg, Cape Town.

28- Jega, V., Li S., Piet, L., Chart, Ch. (2015). Applied Environmental Science and Engineering for a Sustainable Future. Springer International Publishing Switzerland.

29- AL-Mayah, A.A. (1983). Taxonomy of Terminalia (Combretaceae). Ph.D. Thesis, Univ. of Leicester, UK.

30- Ahmad, I. Aqil, f., Owais, M., (2006). Modern Phytomedicine, Turing medicinal Plants into Druges, Wiley-VCH are Carefully.

31- Swami, A. (2018). Impact of automobile induced air pollution on roadside vegetation: A review. ESSENCE International Journal for Environmental Rehabilitation and Conservation, 9(1), 101-116.‏

32- Barnes, j., Andersonl, A., Phillipson, J.D. (2002). Herbal medicines Pharma ceuticalpres, Great Britain

33- Sharma, R.K. and S.B. Agrawal. (2010). Responses of Abelmoschus esculentus L. (lady’s finger) to elevated levels of Zn and Cd. J. Trop. Ecol., 51, 389-396.

34- Gummadi, S. N. (2017). Fundamentals of Biological Sciences. In Coulson and Richardson's Chemical Engineering (pp. 343-449). Butterworth-Heinemann.‏

35- Sendra, M., Yeste, P. M., Moreno-Garrido, I., Gatica, J. M., & Blasco, J. (2017). CeO2 NPs, toxic or protective to phytoplankton? Charge of nanoparticles and cell wall as factors which cause changes in cell complexity. Science of The Total Environment, 590, 304-315.‏

36- Al Shaheen, M. A. S., & Kareem, F. K. (2020). The effect of foliar application of nano-organic fertilizer and proline acid and their interaction In some The vegetative characteristics of Moringa oleifera Lam. Samarra Journal of Pure and Applied Science, 2(4).‏

37- Hao, R., Wan, Y., Zhao, L., Liu, Y., Sun, M., Dong, J., ... & Li, X. (2022). The effects of short-term and long-term air pollution exposure on meibomian gland dysfunction. Scientific Reports, 12(1), 6710.‏

38- Hashim, N. S., Dawood, W. M., & Al-Shahwany, A. W. (2023). Taxonomic study of Wild Species of the Brassicaceae Family in Diyala Province-Iraq. Journal of Agricultural, Environmental and Veterinary Sciences (JAEVS)• 7, (2): 13-1.

39- Bigazzi, A. Y., Figliozzi, M. A., & Clifton, K. J. (2015). Traffic congestion and air pollution exposure for motorists: comparing exposure duration and intensity. International Journal of Sustainable Transportation, 9(7), 443-456.‏

40- Alam, M. S., & Khan, A. (2020). The impact study of vehicular pollution on environment. International Journal for Science and Advance Research in Technology, 6(12), 30-37.

التنزيلات

منشور

2025-03-30

كيفية الاقتباس

تلوث حركة السيارات وتأثيره على الخصائص التشريحية لأوراق نبات Carissa macrocarpa (Eckl.) A. DC. في مدينة هيت. (2025). مجلة سامراء للعلوم الصرفة والتطبيقية, 7(1), 207-217. https://doi.org/10.54153/sjpas.2025.v7i1.1022

المؤلفات المشابهة

1-10 من 98

يمكنك أيضاً إبدأ بحثاً متقدماً عن المشابهات لهذا المؤلَّف.