<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XML>
<JOURNAL>
<YEAR>1400</YEAR>
<VOL>30</VOL>
<NO>3</NO>
<MOSALSAL>125</MOSALSAL>
<PAGE_NO>173</PAGE_NO>


<ARTICLES>

	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقاله علمی – پژوهشی: تاثیر عصاره  تخمدان ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) حاوی پروستاگلاندین (PGF2α) بر نوسانات هورمون  تستوسترون، شاخص GSI   و تحرک اسپرم در جنس نر</TitleF>
		<TitleE>The effect of ovarian extract of Sparidentex hasta containing prostaglandin (PGF2α) on testosterone fluctuations, Gonadosomatic Index and sperm motility in male</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>فرومون&#8204;ها، سیگنال&#8204;های مولکولی هورمونی یا مشتقات آنها هستند که در محیط بیرون از بدن بر گونه&#8204;های یکسان اثر می&#8204;گذارند. اثر عصاره تخمدان ماهی صبیتی به عنوان ماده حاوی فرومون (PGF2&#945;) &#160;بر القاء فرومونی و روند رسیدگی نهایی جنسی و تغییرات شاخص&#8204;های اسپرمی جنس نر این ماهی بررسی و در تیمارهای مختلف مقایسه شده است. ماهیان نر با میانگین وزنی 45&#177;200 گرم در حوضچه&#8204;های فایبرگلاس 300&#160; لیتری رهاسازی شدند و پس از آداپته شدن ماهیان با محیط (به مدت 48 ساعت)، آزمایش&#8204;ها در 5 گروه تجربی (یک گروه تحت کنترل، یک گروه شاهد پروستا گلاندین و 3 گروه تیمار) که هر گروه شامل 9&#160; عدد ماهی نر بالغ بود، انجام شد. غلظت&#8204;های مختلف از عصاره تخمدان در سه تیمار 5، 10&#160; و 15 میلی&#8204;&#8204;گرم بر لیتر به صورت حمام به آب&#160; اضافه شد. پس از 24 ساعت ماهیان بیهوش شدند و بیومتری ماهیان با اندازه&#8204;گیری طول و وزن انجام شد. پس از انجام خونگیری، گناد&#160; ماهیان توزین شد. نتایج حاکی از القاء فرومونی عصاره&#8204;های تخمدانی و تاثیر مثبت آنها در افزایش نرخ شاخص&#8204;های اسپرمی بود. شاخص گنادوسوماتیک و همچنین سطح هورمون تستوسترون در تیمار 10 و 15 میلی&#8204;&#8204;گرم بر لیتر و همچنین تیمار پروستاگلاندین (PGF2&#945;) نسبت به شاهد افزایش&#160; معنی&#8204;&#8204;دار داشت (001/0&#60;p). تراکم اسپرم و اسپرماتوکریت در تیمار 15 میلی&#8204;&#8204;گرم بر لیتر (T3) کاهش معنی&#8204;&#8204;داری نسبت به شاهد داشتند، ولی شاخص&#8204;های سرعت تحرک اسپرم و درصد تحرک اسپرم نسبت به شاهد اختلاف معنی&#8204;&#8204;داری از خود نشان ندادند. حجم نسبی اسپرم دهی در کلیه تیمارها تحت تاثیر عصاره فرومونی قرار گرفت و افزایش معنی&#8204;&#8204;داری نسبت به شاهد در تیمار T3 مشاهده شد (001/0&#60;p). تجویز عصاره فرومونی منجر به کنترل تولید مثلی ماهی صبیتی نر در تمامی گروه&#8204;&#8204;های تجربی گردید.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>Pheromones are molecular signals of hormones or their derivatives that affect the same species in the environment outside the body. The effect of ovary extract of psyllium as a pheromone-containing substance (PGF2&#945;) on pheromone induction and the process of final sexual maturation and changes in male sperm indices of this fish have been investigated and compared in different treatments. Male fish with an average weight of 45 &#177; 200 g were released in 300 liter fiberglass ponds and after adapting the fish to the environment (for 48 hours), the experiments were performed in 5 experimental groups (one control group, one prostate gland control group and 3 groups Treatment) in which each group consisted of 9 adult male fish. Different concentrations of ovarian extract were added to the water in three treatments of 5, 10 and 15 mg / l as a bath. After 24 hours, the fish were anesthetized and fish biometrics was performed by measuring length and weight. After blood sampling, fish gonads were weighed. The results showed that pheromone induction of ovarian extracts and their positive effect on increasing the rate of sperm counts. Gonadosomatic index as well as testosterone levels at 10 and 15 mg / l treatment and prostaglandin treatment (PGF2&#945;) were significantly increased compared to the control (p &#60;0.001). Sperm density and spermatocrit in the treatment of 15 mg / l (T3) had a significant decrease compared to the control, but the indices of sperm motility rate and sperm motility percentage compared to the control did not show a significant difference. Relative sperm volume in all treatments was affected by pheromone extract and a significant increase was observed compared to the control in T3 treatment (p &#60;0.001). Administration of pheromone extract resulted in control of male reproductive fish reproduction in all experimental groups.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>13</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2021/01/25
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1399/11/6
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2021/09/1
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1400/6/10
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>همایون</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>حسین زاده صحافی</Family>
				<NameE>homayoun</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>hosseinzadeh</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>موسسه  تحقیقات علوم شیلاتی کشور،  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  کشاورزی، تهران، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>h_hosseinzadeh@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>محمود</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>بهمنی</Family>
				<NameE>mahmood</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>bahmani</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>موسسه  تحقیقات علوم شیلاتی کشور،  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  کشاورزی، تهران، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>mahmoudbahmani@ymail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>پرستو</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>محبی درخش</Family>
				<NameE>parastoo</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>mohebi derakhsh</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>موسسه  تحقیقات علوم شیلاتی کشور،  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  کشاورزی، تهران، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>mdparastoo1356@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>محمد</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>پورکاظمی</Family>
				<NameE>mohammad</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>pourkazemi</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>موسسه  تحقیقات علوم شیلاتی کشور،  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  کشاورزی، تهران، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>pkazemi_m@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>هادی</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>غفاری</Family>
				<NameE>hadi</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>ghafari</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>موسسه  تحقیقات علوم شیلاتی کشور،  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  کشاورزی، تهران، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>hadi.ghafarii@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>سید رضا</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>سید مرتضایی</Family>
				<NameE>seyed reza</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>seyed mortezaei</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>موسسه  تحقیقات علوم شیلاتی کشور،  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  کشاورزی، تهران، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>rmortezaei@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>مهدی</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>گلشن</Family>
				<NameE>mahdi</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>golshsn</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>موسسه  تحقیقات علوم شیلاتی کشور،  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  کشاورزی، تهران، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>mahdigolshan@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>محدثه</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>احمد نژاد</Family>
				<NameE>mohadese</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>ahmadnejad</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>پژوهشکده آبزی پروری ابهای داخلی، موسسه  تحقیقات علوم شیلاتی کشور،  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  کشاورزی، گیلان، بندر انزلی</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>m_ahmadnezhad@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>حسین</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>هوشمند</Family>
				<NameE>hossein</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>hoshmand</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه  تحقیقات علوم شیلاتی کشور،  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  کشاورزی، خوزستان، اهواز</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>houshmand_h@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>مجتبی</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>ذبایح نجف آبادی</Family>
				<NameE>mojtaba</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>zabayeh najafabadi</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه  تحقیقات علوم شیلاتی کشور،  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  کشاورزی، خوزستان، اهواز</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>ifro@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>منصور</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>طرفی موزان زاده</Family>
				<NameE>mansour</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>torfi mozanzade</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه  تحقیقات علوم شیلاتی کشور،  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  کشاورزی، خوزستان، اهواز</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>mansour.torfi@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>حمید</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>سقاوی</Family>
				<NameE>hamid</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>saghavi</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه  تحقیقات علوم شیلاتی کشور،  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  کشاورزی، خوزستان، اهواز</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>ifro@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>عبدالرحیم</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>اصولی</Family>
				<NameE>abdolrahim</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>osouli</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه  تحقیقات علوم شیلاتی کشور،  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  کشاورزی، خوزستان، اهواز</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>ifro@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>جواد</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>منعم</Family>
				<NameE>javad</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>monem</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه  تحقیقات علوم شیلاتی کشور،  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  کشاورزی، خوزستان، اهواز</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>ifro@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>شاپور</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>مهرجویان</Family>
				<NameE>shapour</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>mehrjooyan</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور، موسسه  تحقیقات علوم شیلاتی کشور،  سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  کشاورزی، خوزستان، اهواز</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>ifro@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Sparidentex hasta</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Pheromone</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Prostaglandin.</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>ماهی صبیتی</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>فرمون</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>پروستاگلاندین</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Sparidentex hasta</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>##حسین زاده صحافی، ه.، 1380. بیولوژی تولید مثل ماهی با تأکید بر ماهیهای ایران. مؤسسه نشر جهاد وابسته به جهاد دانشگاهی واحد تهران، 272ص.##حسینی، س.ش. و لرستانی، ر.، 1388. مقایسه pH مایع منی و سرم خون در سنین متفاوت مولدین نر و اثر مولد ماده بر پارامتر های کیفی اسپرم کپور معمولی (Cyprinus carpio). مجله علمی شیلات ایران، 22(4):35-44.  DOI:10.22092/isfj.2010.115530##حسینی، س.ش.، خارا، ح. و لرستانی، س.، 1388. اثر فواصل اسپرم گیری مولدین سنین مختلف قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) بر تحرک اسپرم، اسپرماتوکریت و چشم زدگی تخم.  فصلنامه فن آوریهای نوین در توسعه آبزی‌‌پروری (شیلات)، 3(3): 41 – 50.##عرب نژاد، س.، قرایی، ا.، غفاری، م. و راهداری، ع.، 1395. بررسی تغییرات کیفی اسپرم ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi Nikolskii, 1897) در پاسخ به القاء هورمونی. مجله پژوهش های سلولی و مولکولی ایران (مجله زیست شناسی ایران)، 27(4):611-617 .##عریان، ش.، راسخی، خ. و کوهیلای، س.،1396. نوروآندوکرینولوژی تولیدمثل در ماهیان. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، 335ص.##Appelt, C.W. and Sorensen, P.W., 2007. Female goldfish signal spawning readiness by altering when and where they release a urinary pheromone. Animal Behaviour, 74: 1329–38.  DOI:10.1016/j.anbehav.2007.02.032 ##Appelt, C.W., Sorensen, P.W. and Kellner, R.G., 1995. Female goldfish appear to release pheromonally-active F-prostaglandins in urinary pulses. In: Proceedings of the 5th International Symposium on Reproductive Physiology of Fish. Edited by F.W. Goetz, P. Thomas, 270 P. DOI:10.1007/978-1-4615-4733-4_20##Bhatt, J.P. and Sajwan, M.S., 2001. Ovarian steroid sulphate functions as priming pheromone in male Barilius bendelisis (Ham.). Journal of Biosciences, 26(2): 253–263.   DOI:10.1007/BF02703649##Biswas, S.P., 1993. Manual of methods in fish biology. South Asian Publishery. New Dehli. 190 P.##Carbita, E., Soares, F., Soares, F., Beirao, J.  and Dinis, M.T., 2011, Endocrine and milt response of Senegalese sole, Solea senegalensis, males maintained in captivity,75:1-9. DOI:10.1016/j.theriogenology.2010.07.003##Cetta, F. and Goetz, F.W.M., 1982. Ovarian and plasma prostaglandin E and F levels in brook trout (Salvelinus fontinalis) during pituitary-induced ovulation. Biology of Reproduction, 27:1216–1221. DOI: 10.1016/0090-6980(83)90174-0.##Honda, H., 1982. On the female sex pheromones and courtship behaviour in the bitterlings Rhodeus ocellatus ocellatus and Acheilognathus lancelolatus. Bulletin of the Japanese Society for the Science of Fish.## Honda, H., 1982. On the female sex pheromones and courtship behaviour in the salmonids, Oncorhynchus masou and O. rhodurus. Bulletin of the Japanese Society for the Science of Fish, 48: 47–49. DOI:10.2331/suisan.48.47##Hubbard, P., 2014. Endocrinology applied to aquaculture of finfish, Pheromones in Marine Fish with Comments on Their Possible Use in Aquaculture, Fish Pheromones and Related Cues, First Ed., Edited by Peter W. Sørensen and Brian D. Wisenden, John Wiley and Sons, Inc., pp. 237-253.  DOI:10.1016%2Fj.ygcen.2020.113544##Hussain, N.A, Akatsu, S. and El-Zahhr, C., 1981. Spawning, egg and early larval development, and growth of  ##Acanthopagrus cuvievi (Sparidae). Aquaculture, 22: 125-136.##Kidd, M.R., Dijkstra, P.D., Alcott C., Lavee, Ma, D.J., O’Connell, L.A. and Hofmann, H.A., 2013. Prostaglandin F2α facilitates female mating behavior based on male performance. Behavioral Ecology Sociobiology, 67: 1307–1315. DOI: 10.1007/s00265-013-1559-9.##King, H.R. and Young, G., 2001. Milt production by non-spermiation male Atlantic salmon (salmo salar) after injection of a commerical gonadotropin  releasing hormone analog prepartion, 17 α,20β – dihydroxy -4 – pregen -3 – one alone or in combination. Aquaculture, 193: 179 – 195. DOI: 10.1016/S0044-8486(00)00472-5##Li, W.M., Scott, A.P., Siefkes, M.J., Yan, H.G., Lui, Q., Yun S.S. and Gage, D.A., 2002. Bile acids secreted by male sea lamprey that acts as a sex pheromone. Science, 296: 138-141. DOI: 10.1126/science.1067797.##Liley, N.R., 1982. Chemical communication in fish. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 39: 22-35. DOI: 10.1139/f82-005.##Losey, G.S. Jr., 1969. Sexual pheromone in some fishes of the genus Hypsoblennius Gi Science N.Y. 163, 181–183.##Moore, A. and Waring, C.P., 1996. Electrophysiological and endocrinological evidence that F-series prostaglandins function as priming pheromones in mature male atlantic salmon (salmo salar) parr. The Journal of Experimental Biology, 199: 2307–2316.##Mylonas, C.C., Fostier, A. and Zanuy, S., 2010. Broodstock management and hormonal manipulations of fish reproduction. General and Comparative Endocrinology, 165: 516-534.##Olsen, K.H., Bjerselius, R., Mayer, I. and Kindahl, H., 2001, Ovarian Fluid and Female Urine Increase Sex Steroid Hormone Levels in Mature Atlantic Salmon (Salmo salar) Male Parr. Journal of Chemical Ecology, 27, 11, pp. 2337–2349##Ottobre, J.S., Houmard, B.S. and Ottobre, A.C., 1989. Luteal production of steroids and prostaglandins during stimulated early pregnancy in the primate: differential regulation of steroid production by chorionic gonadotropin. Biology of Reproduction, 41: 393-400.##Prasain, J.K., Hoang, H.D., Edmonds, J.W. and Miller, M.A., 2013. Prostaglandin Extraction and Analysis in Caenorhabditis elegans. Journal of Visualized Exprements. 76), e50447, doi: 10.3791/50447).##Shani, A., 2000, Chemical communication agents (pheromones) in integrated pest management. Drug Development Research, 50: 400-405.##Sorensen, P.W. and Goetz, F.W., 1993, Pheromonal and reproductive function of F prostaglandins and their metabolites in teleost fish. Journal of Lipid Mediators and Cell Signalling, 6(1-3):385-93.##Sorensen, P.W. and Stacey, N.E., 1999. Evolution and Specialization of Fish Hormonal Pheromones. In: Johnston R.E., Müller-Schwarze D., Sorensen P.W. (eds) Advances in Chemical Signals in Vertebrates. Springer, Boston, MA,  pp. 15-47.##Sorensen, P.W., Vrieze, L.A. and Fine, J.M., 2003. A multi‐component migratory pheromone in the sea lamprey. Fish  Physiology Biochemistry., 28, 253–257.##Stacey, N.E. and Goetz, F.W., 1982, Role of Prostaglandins in Fish Reproduction. Canadian. Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 39(1): 92-98. DOI:10.1139/f82-011.##Stacey, N.E., Kyle, A.L. and Liley, N.R., 1986. Fish reproductive pheromones. In Chemical Signals in Vertebrates IV. (Ed. by D. Duvall, D. MQUer- R.M. Silverstein). New York: Plenium Press. Springer, pp. 117-133. DOI:10.1007/978-1-4613-2235-1_10.##Stacey, N.E., Cardwell, J.R., Liley, N.R., Scott, A.P. and Sorensen, P.W., 1994. Hormones as sex pheromones in fish, , in K. G. Davey, R. E. Peter, S. S. Tobe (eds.), Perspectives in Comparative Endocrinology, National Research Council of Canada, Ottawa, Canada, pp. 438–448.##Stacey, N.E, Cardwell J.R. and Liley, N.R., 2001. Hormones as sex pheromones in fish. Publisher: National Research Council of Canada.17 P.##Stephen, A., Brock, B., Thuen, T., Mikhail Y. and Golovko, 2019.  LC/MS/MS method for analysis of E2 series prostaglandins and isoprostanes. Journal of Lipid Research, pp.1-37.##Wyatt, T., 2014. Pheromones and Animal Behavior: Chemical Signals and Signatures Cambridge: Cambridge University Press, 406 P.##Yabuki, Y., Koide, T., Miyasaka, N., Wakisaka, N., Masuda, M., Ohkura, M., Nakai, J., Tsuge, K., Tsuchiya, S., Sugimoto, Y. and Yoshihara, Y., 2016. Olfactory receptor for prostaglandin F2α mediates male fish courtship behavior. Nature Neuroscience, 9(7):897-904. DOI: 10.1038/nn.4314. ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقاله علمی – پژوهشی: اثر سطوح مختلف ریز جلبک Aphanothece halophytica  بر روند رشد و ترکیب شیمیایی ناپلئوس Artemia urmiana</TitleF>
		<TitleE>Effect different levels of Aphanothece halophytica on growth and chemical composition of Artemia urmiana nauplius</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>تحقیق حاضر، به &#8204;&#8204;منظور بررسی اثر سطوح مختلف ریز جلبک (Aphanothece halophytica) از خانواده Aphanothecaceae بر روند رشد و ترکیب شیمیایی لاشه ناپلیوس Artemia urmiana به &#8204;&#8204;مدت 3 هفته انجام شد. بدین منظور، سیست&#8204;&#8204;ها تحت شرایط استاندارد تخمه&#8204;&#8204;گشایی شد. سپس تعداد 1200000 عدد ناپلئوس در یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار آزمایشی و 3 تکرار (با تعداد 100000 در هر تکرار)، شامل تیمار شاهد (مخمر 1 گرم به ازای 10000 عدد ناپلیوس) و تیمارهای آزمایشی به میزان 100 میلی&#8204;&#8204;لیتر به ازای هر لیتر، تیمار 1 ( تراکم سلولی ریز جلبک 106&#215;22 سلول در هر میلی&#8204;&#8204;لیتر) ، تیمار 2 (تراکم سلولی ریز جلبک 106&#215;16 سلول در هر میلی&#8204;&#8204;لیتر) و تیمار 3 ( تراکم سلولی ریز جلبک 106&#215;13 سلول در هر میلی&#8204;&#8204;لیتر)، در ظروف پلاستیکی استوانه&#8204;&#8204;ای- مخروطی (2 لیتری) با دمای 28 درجه سانتی&#173;گراد و شوری 30 گرم در لیتر، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصله در پایان آزمایش نشان داد که بالاترین طول مربوط به تیمار&#8204;&#8204;های 2 و 3 و بیشترین میزان وزن نیز مربوط به تیمارهای تغذیه شده با سطوح مختلف ریز جلبک بود. هر چند از نظر میزان وزن بین تیمارهای تغذیه شده با ریز جلبک اختلاف معنی&#8204;&#8204;داری مشاهده نشد (05/0&#60;p). بیشترین میزان رطوبت (54/0&#177;67/91 درصد) و کمترین میزان چربی (04/0&#177;83/3 درصد) در تیمار شاهد، بیشترین درصد ماده خشک (15/0&#177;15/11 درصد) و چربی (09/0&#177;54/6 درصد) در تیمار 2 و بیشترین درصد پروتئین در تیمار 1 مشاهده شد (05/0&#60;p). در کل، نتایج این تحقیق نشان داد که استفاده از سطوح مختلف ریز جلبک A. halophytica بر طول، وزن و ترکیب لاشه ناپلئوس آرتمیا اثر بهتری را در مقایسه با تیمار شاهد نشان می&#173;دهد و استفاده از تیمار 2 در جیره غذایی ناپلئوس آرتمیا توصیه می&#8204;&#8204;گردد.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>The present study was conducted to investigate the effect of different levels of Aphanothece halophytica species of Aphanothecaceae family on the growth process and carcass chemical composition of Artemia urmiana nauplius for 3 weeks. For this purpose, the cysts were hatched identical standard conditions. Then 1200000 Nauplius were used in a completely randomized design with 4 experimental treatments and 3 replications (with 100000 in each replication), including control treatment (1 g yeast per 10,000 Nauplius), and experimental treatments of 100 mL/L microalgae included: treatment 1: ( 22&#215;106 cell/mL microalgae), treatment 2: 16&#215;106 cell/mL microalgae) and treatment 3: (13&#215;106 cell/mL microalgae) in cylindrical-conical (2 liter) plastic containers with a temperature of 28&#176;C and a salinity of 30 g/L. The results at the end of the experiment showed that the highest length was associated in treatments 2 and 3 and the highest weight was related to treatments fed with different microalgae levels. However, there was no significant difference in weight between microalgae-treated treatments (p&#62;0.05). The results showed that at the end of experiment, the highest length in treatments 2 and 3 was observed. The highest weight was shown in treatments fed with different levels of algae. However no significant difference (p&#62;0.05) were observed in among treatments fed with algae (p&#62;0.05). Highest moisture content (91.67&#177;0.54%) and lowest lipid content (3.84&#177;0.04%) in the control treatment, the highest percentage of highest dry matter (11.15&#177;0.15%) and lipid (6.54&#177;0.09%) was observed in treatment 2. The highest percentage of protein was observed in treatment 1 (p&#62;0.05). Overall, the results of this study showed that the use of different levels of A. halophytica microalgae on the length, weight and carcass chemical composition of Artemia naupliis showed a better effect compared to control treatment and the use of treatment 2 is recommended in the diet of A. urmiana nauplius.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>15</FPAGE>
			<TPAGE>23</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2021/01/252020/04/4
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1399/1/16
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2021/09/12021/09/1
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1400/6/10
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>پریا</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>اکبری</Family>
				<NameE>paria</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>akbary</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>دانشگاه دریانوردی چابهار</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>paria.akbary@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>الهه</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>عرفانی فر</Family>
				<NameE>Elahe</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Erfani far</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>2-	دانشکده علوم شیلات و محیط زیست، گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>pariaakbary1355@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>زهرا</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>امینی خویی</Family>
				<NameE>zahra</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>aminikhoei</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>3-	سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مرکز تحقیقات شیلات آبهای دور چابهار، چابهار، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>pariaakbary1355@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Artemia urmiana</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Chemical composition</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Growth</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Aphanothece halophytica algae</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>رتمیا ارومیانا</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>ترکیب شیمیایی</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>رشد</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>ریزجلبک Aphanothece halophytica</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>##اکبری پ.، امینی خویی، ز. و عرفانی فر، ا.، 1399. اثر ریزجلبک Aphanothece halophytica بر ترکیب اسید‌‌های چرب و اسید‌‌های آمینه ناپلیوس آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana). مجله علمی شیلات ایران. ۲۹ (۵):36-27. DOI: 10-22092/isfj.2021.123192 ##پیکران مانا، ن.، 1386.  ارزیابی کمی و کیفی سیست، سیست دکپسوله آرتمیا و ناپلیوس‌‌های حاصل از آن‌‌ها در سه منطقه جغرافیایی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان، 144 ص.##حافظیه، م.، 1383. بررسی اثر تغذیه ای کلرلا، کیتوسروس بر نرخ رشد و بازماندگی Artemia urmiana. مجله علمی شیلات ایران، 15(3): 60-55.##رجایی نژاد، م.، 1398. بررسی توانایی سیانوباکترها در بیوتکنولوژی و صنعت و مکمل خوراک آبزیان، سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران، 23 شهریور 1398.##عشقی، ش.ن.، نوری، ف.، ایمانی، ا. و آق، ن.، 1395. اثرات جایگزینی جلبک Dunaliella salina با سبوس گندم و برنج و پروبیوتیک Lactobacillus rhamnosus بر شاخص های رشد، تجزیه تقریبی بدن و ترکیب اسیدهای چرب A.franciscana مجله علمی شیلات ایران، 26(1): 214-207. ##محمدی، ج.س.، یحیوی، م.، سجادی، م.م. و فروغی فرد، ح.ا.، 1392. اثر غلظت های متفاوت جلبک Chlorella بر رشد و میزان بازماندگی Artemia franciscana. مجله آبزیان و شیلات، 4(13): 23-29. ##مناف فر، ر.، 1380. غنی سازی ناپلیوس Artemia urmiana با امولسیون اسیدهای چرب و جلبک دونالیلا و بررسی متابولیسم HUFA  تحت انکوباسیون سرد. پایان نامه، دانشگاه تربیت مدرس، 345 ص.##نهالی، ش.، احمدی فرد، ن.، آق، ن. و صمدی، ن.، 1397. تاثیر جلبک Dunaliella salina غنی شده با روی معدنی بر رشد، بازماندگی و فاکتورهای تولید مثلی Artemia parthenogenetica اطراف دریاچه ارومیه. نشریه علوم آبزی پروری، 6(8): 10-1.## Andersen, R.A., 2005. Algal culturing Techniques. Elsevier, Academic Press, USA, 596 P.##Anh, N.T.N., Van Hoa, N., Van Stappen, G. and Sorgeloos, P., 2009. Effect of different supplemental feeds on proximate composition and Artemia biomass production in salt ponds. Aquaculture,  286(3): 217-225.DOI: org/10.1016/j.aquaculture.2008.09.030.##Annon, A., 2000. The state of world fisheries and aquaculture. Food and agriculture organisation of the United Nations, Rome, Italy.##AOAC, 1989. Official Method Of Analysis. (15th ed). Assosiation of Official Analytical Chemists, Arlington, VA, USA.##Hemaiswarya, S., Raja, R., Kumar, R.R., Ganesan, V. and Anbazhagan, C., 2011. Microalgae: a sustainable feed source for aquaculture. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 27(8): 1737-1746. DOI: 10.1007/s11274-010-0632-z.##Jamali, H., Ahmadifard, N. and Abdollahi, D., 2015. Evaluation of growth, survival and body composition of larval white shrimp (Litopenaeus vannamei) fed the combination of three  types  of algae. International Aquatic Research, 7(2): 115-122. DOI: org/10.1007/s40071-015-0095-9.##Ju, Z.Y., Forster, I.P. and Dominy, W.G., 2009. Effects of supplementing two species of marine algae or their fractions to a formulated diet on growth, survival and composition of shrimp (Litopenaeus vannamei). Aquaculture, 292(1-3): 237-243. DOI: org/10.1016/j.aquaculture.2009.04.040.## ##Karthik, R., Ramalingam, K., Yuvaraj, D., Vanitha, M.C. and Muthezhilan, R., 2015. Attenuation of Negative Impacts by Micro Algae and Enriched Artemia Salina on Penaeus Monodon and Litopenaeus vannamei Larval Culture. Journal of Aquaculture Research Development, 6: 1-6. DOI: 10.4172/2155-9546.1000365.##Kumlu, M., Eroldogan, O.T. and Aktas, M., 2000. Effects of temperature and salinity on larval growth, survival and development of Penaeus semisulcatus. Aquaculture, 188 (1-2): 167-173. DOI: org/10.1016/S0044-8486 (00)00330-6.##Liu, Z. and Lin, H., 1993. A species of microalgal with useful and developable prospects- Aphanothece halophytica. Sea-lake Salt and Chemical Industry, 22: 16-19.##Madhumathi, M. and Rengasamy, R., 2011a. Effect of algal enriched Artemia salina. On the Growth and Digestive Enzyme Activity of Penaeus monodon from Zoea to Postlarval 20. American-Eurasian Journal of Agronomy, 4(2): 28-33. Madhumathi, M. and Rengasamy, R., 2011b. Evaluation of nutritional parameters and carotenoid pigment from Penaeus monodon of Zoea – PL 20 stages fed with live algal diet and Artemia enriched algal diet. Recent Research in Science and Technology, 3(8): 76-82.##Millamena, O.M., Bom beo, Rf., Jumalon, Na. and Simpson, K.I., 1998. Effects of various diets on the nutritional value of Artemia sp. As food for the prawn Peneus monodon. Marine Biology, 98: 211-221.DOI: org/10.1007/BF00391197.##Noori, F., Van Stappen, G. and Sorgeloos, P., 2012. Preliminary study on the activity of protease enzymes in Persian sturgeon (Acipenser persicus, Borodin, 1897) larvae in response to different diets: effects on growth and survival. Aquaculture Research, 43(2): 198-207. DOI: org/10.1111/j.1365-2109.2011.02816.x.##Raja, R., Hemaiswarya, S. and Rengasamy, R., 2007. Exploitation of Dunaliella for  β-carotene production. Applied Microbiology and Biotechnology, 74(3): 517-523. 10.1007/s00253-006-0777-8.##Sorgeloos, P., Dhert, P. and Candreva, P., 2001. Use of brine shrimp Artemia spp., In marine fish larviculture. Aquaculture, 200(1-2): 147-159. DOI: org/10.1016/S0044-8486 (01)00698-6.##Spolaore, P., Joannis-Cassan, C., Duran E. and Isambert, A., 2006. Commercial application of microalgae. Journal of Bioscience and Bioengineering, 101(2): 87-96. DOI: org/10.1263/jbb.101.87.##Taylor, J.J., Southgate, P.C., Wing, M.S. and Rose, R.A., 1997. The nutritional value of five species of microalgae for spat of the silver-lip pearl oyster, Pinctada maxima (Jameson) (Mollusca:Pteriidae). Asian Fisheries Science, 10(1): 1-8.##Teresita, D.N.J.M. and Leticia, G.R., 2004. Biomass production and nutritional value of Artemia sp. (Anostraca: Artemiidae) in  ampeche, Mexico. Revista of Biology Tropical, 53(3-4): 447- 454. DOI: 10.15517/rbt.v53i3-4.14613.##Vismara, R., Vestri, S., Barsanti, L. and Gualtieri, P., 2003. Diet-induced variations in fatty acid content and composition of two on-grown stages of Artemia salina. Journal of  Applied Phycology, 15(6): 477-483. DOI;org/10.1023/B:JAPH.0000004323.11424.bb ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقاله علمی – پژوهشی: تاثیر باکتری پروبیوتیک Pediococcus acidilactici  در کاهش سمیت دیازینون 
بر ناپلی Artemia franciscana</TitleF>
		<TitleE>The effect of probiotic Pediococcus acidilactici on reduction of toxicity of diazinon to Artemia franciscana nauplii</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>در مطالعه حاضر، اثر باکتری پروبیوتیک&#8204; Pediococcus acidilactici بر کاهش سمیت آفت&#8204;کش دیازینون برArtemia franciscana &#160;مورد بررسی قرار گرفت. بعد از تعیین دوز کشندگی سم دیازینون بر ناپلی آرتمیا، تعداد 5 تیمار از غلظت&#8204;&#8204;های مختلف (صفر، 106&#215;75/3، 106&#215;5/7، 106&#215;25/11 و 106&#215;15 کلونی بر میلی&#8204;لیتر) &#160;باکتری P. acidilactici برای بررسی نقش آن در کاهش تاثیر سم در محیط&#8204;&#8204;های کشت ناپلی آرتمیا استفاده شد. برای تعیین غلظت کشندگی LC50 24 ساعته سم در A. franciscana ابتدا در آزمایش اول از 5 غلظت 60-20 میلی&#8204;گرم بر لیتر استفاده گردید که در پایین&#8204;&#8204;ترین غلظت میزان تلفات بیشتر از 50 درصد در مدت زمان 24 ساعت به&#8204;دست آمد. در آزمایش دوم از غلظت&#8204;&#8204;های پایین&#8204;&#8204;تر 18-12 میلی&#8204;گرم بر لیتر سم دیازینون استفاده گردید. براساس نتایج میزان LC50 24 ساعته به میزان 12 میلی&#8204;گرم بر لیتر محاسبه شد. با استفاده از دستگاه HPLC میزان کاهش مقدار سم در حضور غلظت&#8204;&#8204;های مختلف باکتری پروبیوتیک محاسبه شد. میزان حذف سم در پایین&#8204;&#8204;ترین غلظت باکتری (106&#215;5/7 کلنی بر میلی&#8204;لیتر) 82 درصد و در بالاترین تراکم (106 &#215; 5/22 کلنی بر میلی لیتر) 95 درصد مشاهده شد. افزودن همزمان باکتری و سم به طور معنی&#8204;&#8204;داری باعث کاهش تلفات آرتمیا نسبت به تیمار شاهد شد (05/0&#62;p) اگرچه در تیمارهای باکتری غلظت&#8204;&#8204;های مختلف باکتری تفاوت معنی&#8204;&#8204;داری در کاهش تلفات آرتمیا نشان ندادند (05/0&#60;p). براساس نتایج تحقیق حاضر مشخص شد که باکتری P. acidilactici تاثیر معنی&#8204;&#8204;داری بر کاهش سمیت سم دیازینون به عنوان سم ارگانوفسفره دارد. همچنین نتایج تاثیر حضور همزمان سم و باکتری بر میزان تلفات آرتمیا، نشان&#8204;دهنده حذف و بی&#8204;اثر شدن سم به&#8204;وسیله باکتری است.
&#160;</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>In recent years, the use of bacteria is growing to research into the reduction of chemical pollutants. However, no information has been reported on the protective effect of these bacteria on living organisms, including Artemia. Thus, the effect of probiotic Pediococcus acidilactici on reduction of diazinon pesticide toxicity in Artemia franciscana was investigated. In the first, the lethal dose of diazinon toxin was determined on Artemia nauplii. Then five treatments of different probiotic concentrations (3.75&#215;106, 7.5&#215;106, 11.25&#215;106 and 15&#215;106 CFUmL-1) were used to evaluate the reducing effect of the diazinon in the culture media of Artemia nauplii. For to this, five concentrations of 20 to 60 mgL-1 were used to determine the 24h-LC50 toxicant concentration in A. francicana, which at the lowest concentration, the mortality rate was more than 50% over a 24-hour period. In the second experiment, the concentrations of 12 to 18 mgL-1 diazinon were used. Based on the results, the 24h-LC50 lethal concentration was calculated as 12 mgL-1. The amount of diazinon in different concentrations of probiotic bacteria was calculated by gas chromatography. Toxin removal was observed at 82% at the lowest bacterial concentration (7.5&#215;106 CFUmL-1) and 95% at the highest density (22.5&#215;106 CFUmL-1). Simultaneous addition of bacteria and diazinon significantly reduced Artemia mortality compared to the control treatment (p&#60;0.05). However, in different probiotic treatments, bacterial concentrations showed no significant difference in Atremia mortality (p&#62;0.05). The results of this study indicated that the probiotic P. acidilactici has a significant effect on reducing the toxicity of diazinon as an organophosphorus toxin. The results also showed that the simultaneous presence of diazinon and bacteria on the rate of Artemia mortality indicates the elimination and inactivation of the toxin by the bacteria.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>25</FPAGE>
			<TPAGE>38</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2021/01/252020/04/42020/07/31
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1399/5/10
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2021/09/12021/09/12021/09/1
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1400/6/10
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>فرشید</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>مرادی</Family>
				<NameE>Farshid</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Moradi</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>دانشگاه ارومیه</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>farshidmoradimd22@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>نصراله</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>احمدی فرد</Family>
				<NameE>Nasrollah</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Ahmadifard</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>دانشگاه ارومیه</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>n.ahmadifard@urmia.ac.ir</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>امیر</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>توکمه چی</Family>
				<NameE>Amir</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>tukmechi</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>دانشگاه ارومیه</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>atokmachi@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Artemia</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Bacteria</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Probiotic</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Diazinon</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Organophosphorus pesticides</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>آرتمیا</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>باکتری</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>پروبیوتیک</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>دیازینون</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>آفت‌کش ارگانوفسفره</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>##سیف زاده، م،  ولی پور، ع.ر.، زارع گشتی، ق. و  خانی پور، ع .ا.، 1397. بررسی میزان تجمع سموم آلدرین، دیازینون و اندرین در بافت عضله خوراکی ماهیان اقتصادی تالاب انزلی. مجله علمی شیلات ایران،  ۲۷(۳): ۳۰-23. DOI:10.22092/ISFJ. 2018.116858 ##شهابی نیا، ح. 1393. تعیین غلظت تحت کشنده (LC50) 24 ساعته حشره‌کش مالاتیون بر ناپلیوس آرتمیا فرانسیسکانای (Artemia franciscana) تازه تفریخ شده و 48 ساعته در شرایط آزمایشگاهی. پایان نامه، دانشگاه زابل، 45 ص.##صمدی، ح.، جوادیان، س. ر.، ایمان پور، م. ر. 1399. اثر زیر حد کشندگی سک دیازینون بر استروئید زایی و وضعیت جنسی مولدین نر ماهی قرمز Carassius auratus. مجله علمی شیلات ایران، 29(6): 142-133. DOI: 10.22092/ISFJ.2021.123734##محیسنی، م.، فرهنگی، م.، محیسنی، ع.، میرواقفی، ع.، شکوه سلجوقی، ظ. 1388. بررسی تاثیر سن بر میزان حساسیت ناپلیوس Artemia urmiana نسبت به غلظت‌های مختلف حشره‌کش دیازینون. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 3: 25-16.##Abdel-Daim, M.M., 2016. Synergistic protective role of ceftriaxone and ascorbic acid against subacute diazinon-induced nephrotoxicity in rats. Cytotechnology, 68(2): 279-289. doi: 10.1007/s10616-014-9779-z##Ahmadifard, N., Aminlooi, V.R., Tukmechi, A. and Agh, N., 2018. Evaluation of the impacts of long-term enriched Artemia with Bacillus subtilis on growth performance, reproduction, intestinal microflora, and resistance to Aeromonas hydrophila of ornamental fish Poecilia latipinna. Probiotics and antimicrobial Proteins, 11(3): 957-965. doi.org/10.1007/s12602-018-9453-4##Ali, A., Mohamed, A.J., Kumar, M.A. and John, B.A., 2018. Organophosphorus pesticides toxicity on brine shrimp, Artemia. Journal Clean WAS, 2(1): 23-26. DOI: 10.26480/jcleanwas.01.2018.23.26##Aluigi, M.G., Guida, C. and Falugi, C., 2010. Apoptosis as a specific biomarker of diazinon toxicity in NTera2-D1 cells. Chemico-biological interactions, 187(1-3): 299-303. DOI: 10.1016/j.cbi.2010.03.031 ##Bhalerao, T.S., and Puranik, P.R., 2009. Microbial degradation of monocrotophos by Aspergillus oryzae. International Biodeterioration and Biodegradation, 63: 503–508. doi.org/10.1016/j.ibiod.2008.11.011##Chiocchetti, G.M., Jadán-Piedra, C., Monedero, V., Zúñiga, M., Vélez, D. and Devesa, V., 2018. Use of lactic acid bacteria and yeasts to reduce exposure to chemical food contaminants and toxicity. Critical reviews in food science and nutrition, 1-12. DOI: 10.1080/10408398.2017.1421521##Cho, I., Yamanishi, S., Cox, L., Methé, B.A., Zavadil, J., Li, K., Gao, Z., Mahana, D., Raju, K., Teitler, I. and Li, H., 2012. Antibiotics in early life alter the murine colonic microbiome and adiposity. Nature, 488(7413):621. doi.org/10.1038/nature11400##Chu, Y., Li, Y., Wang, Y., Li, B. and Zhang, Y., 2018. Investigation of interaction modes involved in alkaline phosphatase and organophosphorus pesticides via molecular simulations. Food Chemistry, 254: 80–86. DOI: 10.1016/j.foodchem.2018.01.187## CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute), 2009. Methods for Dilution Antimicrobial Susceptibility Tests for Bacteria that Grow Aerobically. 17th. ed. Approved Standard. Wayne, PA.##Coupe, R.H., Manning, M.A., Foreman, W.T., Goolsby, D.A. and Majewski, M.S., 2000. Occurrence of pesticides in rain and air in urban and agricultural areas of Mississippi, April–September 1995. Science of the Total Environment, 248(2): 227-240. DOI: 10.1016/s0048-9697(99)00545-8##Cycon, M. and Piotrowska-Seget, Z., 2016. Pyrethroid-Degrading Microorganisms and Their Potential for the Bioremediation of Contaminated Soils: A Review. Frontiers in Microbiology, 7: 1463.  doi: 10.3389/fmicb.2016.01463##Daisley, B.A., Trinder, M., McDowell, T.W., Collins, S.L., Sumarah, M.W. and Reid, G., 2018. Microbiota-mediated modulation of organophosphate insecticide toxicity by species-dependent lactobacilli interactions in a Drosophila melanogaster insect model. Applied and Environmental Microbiology, 84: e02820-17. DOI: 10.1128/AEM.02820-17##Dean, J.R., 2009. Extraction techniques in Analytical Sciences. John Wiley and Sons ltd, 38-42##Dogi, C.A., Armando, R., Luduena, R., de Moreno de LeBlanc, A., Rosa, C.A., Dalcero, A. and Cavaglieri, L., 2011. Saccharomyces cerevisiae strains retain their viability and aflatoxin B1 binding ability under gastrointestinal conditions and improve ruminal fermentation. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo Risk Assess, 28: 1705–1711. doi: 10.1128/AEM.02820-17##Dutta, H.M. and Arends, D.A., 2003. Effects of endosulfan on brain acetylcholinesterase activity in juvenile bluegill sunfish. Environmental research, 91(3): 157-162. doi:10.1016/S0013-9351(02)00062-2##El-Bakouri, H., Morillo, J., Usero, J. and Ouassini, A., 2008. Potential use of organic waste substances as an ecological technique to reduce pesticide ground water contamination. Journal of Hydrology, 353(3-4): 335-342. Doi: 10.1016/j.jhydrol.2008.02.019##El-Hussein, A.A., Elsalahi, R.H., Osman, A.G., Sherif, A.M. and El-Siddig, M.A.,##2014. Isolation and 16S rRNA-Based Identification of Benomyl-Degrading Bacteria. British Biotechnology Journal, 4: 670-683. Doi: 10.9734/BBJ/2014/10633##Fernandez-Casaiderrey, A., Ferrando, M.D. and Andreu-Moliner, E., 1995. Chronic toxicity of methylparathion to Daphnia magna: Effects on survival, reproduction and growth. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 54: 43-49. Doi: 10.1007/BF00196268##Fernandez-Casalderrey, A., Ferrando, M.D. and Andreu-Moliner, E., 1992. Acute toxicity of several pesticides to rotifer (Brachionus calyciflorus). Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 48: 14-17. Doi: 10.1007/BF00197477##Gao, B., Bian, X., Mahbub, R. and Lu, K., 2017. Sex-Specific Effects of Organophosphate Diazinon on the Gut Microbiome and Its Metabolic Functions. Environmental Health Perspectives, 125: 198–206. doi: 10.1289/EHP202##Guzzella, L., Gronda, A. and Colombo, L., 1997. Acute toxicity of organophosphorus insecticides to marine invertebrates. Bulletin of environmental contamination and toxicology, 59(2): 313-320. Doi: 10.1007/s001289900481##Hamm, J.T. and Hinton, D.E., 2000. The role of development and duration of exposure to the embryotoxicity of diazinon. Aquatic toxicology, 48(4): 403-418. Doi: 10.1016/S0166-445X(99)00065-X##Harishankar, M.K., Sasikala, C. and Ramya, M., 2013. Efficiency of the intestinal bacteria in the degradation of the toxic pesticide, chlorpyrifos. 3 Biotechnology, 3: 137–142. Doi:10.1007/s13205-012-0078-0##Hassanshahian, M., 2016. Isolation and Characterization of Diazinon Degrading Bacteria from Contaminated Agriculture Soils. Iranian Journal of Toxicology, 10(4): 13-20.##Islam, S.M., Math, R.K., Cho, K.M., Lim, W.J., Hong, S.Y., Kim, J.M., Yun, M.G., Cho, J.J. and Yun, H.D., 2010. Organophosphorus hydrolase (OpdB) of Lactobacillus brevis WCP902 from kimchi is able to degrade organophosphorus pesticides. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58: 5380–5386.  DOI: 10.1021/jf903878e##Jafari, M., Salehi, M., Ahmadi, S., Asgari, A., Abasnezhad, M. and Hajigholamali, M., 2012. The role of oxidative stress in diazinon-induced tissues toxicity in Wistar and Norway rats. Toxicology mechanisms and methods, 22(8): 638-647. DOI: 10.3109/15376516.2012.716090##Jameson, R.R., Seidler, F.J. and Slotkin, T.A., 2006. Nonenzymatic functions of acetylcholinesterase splice variants in the developmental neurotoxicity of organophosphates: chlorpyrifos, chlorpyrifos oxon, and diazinon. Environmental health perspectives, 115(1): 65-70. doi: 10.1289/ehp.9487##Koprucu, S.S., Koprucu, K., Ural, M.S., Ispir, U. and Pala, M., 2006. Acute toxicity of organophosphorous pesticide diazinon and its effects on behavior and some hematological parameters of fingerling European catfish (Silurus glanis L.). Pesticide Biochemistry and Physiology, 86(2): 99-105. Doi: 10.1016/j.pestbp.2006.02.001##Larkin, D.J. and Tjeerdema, R.S., 2000. Fate and effects of diazinon. Reviews of environmental contamination and toxicology, 166: 49-82.##Li, C., Ma, Y., Mi, Z., Huo, R., Zhou, T., Hai, H., Kwok, L.Y., Chen, Y., Sun, Z. and Zhang, H., 2018. Screening for Lactobacillus plantarum Strains that Possess Organophosphorus Pesticide-Degrading Activity and Metabolomic Analysis of Phorate Degradation. Frontiers in microbiology, 9: 2048. doi: 10.3389/fmicb.2018.02048##Planas, M., Vazquez, J.A., Marques, J., Peres-Lomba, R., Gonzalez, M.P. and Murado, M., 2004. Enhancement of rotifer (Brachionus plicatilis) growth by using terrestrial lactic acid bacteria. Aquaculture, 240: 313-329. Doi: 10.1016/j.aquaculture.2004.07.016##Russell, R.J., Scott, C., Jackson, C.J., Pandey, G., Taylor, M.C., Choppin, C.W., Liu, J.W. and Oakeshott, J.G., 2011. The evolution of new enzyme function: lessons from xenobiotic metabolizing bacteria versus insecticide-resistant insects. Evolutionary Applications, 4: 225–248. doi: 10.1111/j.1752-4571.2010.00175.x##Sánchez-Fortún, S., Sanz, F. and Barahona, M.V., 1996. Acute toxicity of several organophosphorous insecticides and protection by cholinergic antagonists and 2-PAM on Artemia salina larvae. Archives of environmental contamination and toxicology, 31(3): 391-398. Doi: 10.1007/BF00212678##Sorgeloos, P., Dhert, P. and Candreva, P., 2001. Use of the brine shrimp, Artemia spp., in marine fish larviculture. Aquaculture, 200(1): 147-159. DOI: 10.1016/S0044-8486(01)00698-6##Stephenson, G.L., Kaushik, N.K. and Solomon, K.R., 1991. Acute toxicity of pure pentachlorophenol and a technical formulation to three species of Daphnia. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 20: 73-80. Doi: 10.1007/BF01065331##Sucahyo, D., van Straalen, N.M., Krave, A. and van Gestel, C.A., 2008. Acute toxicity of pesticides to the tropical freshwater shrimp Caridina laevis. Ecotoxicology and Environmental Safety, 69(3): 421-427. Doi: 10.1016/j.ecoenv.2007.06.003##Taylor, G., Baird, D.J. and Soares, A.M., 1998. Surface binding of contaminants by algae: consequences for lethal toxicity and feeding to D. magna. Environmental Toxicology and Chemistry, 17: 412– 419. Doi:10.1002/etc.5620170310##Thabit, T.M.A. and El-Naggar, M.A.H., 2013. Diazinon decomposition by soil bacteria and identification of degradation products by GC-MS. Soil and Environment, 32: 96-99.##Trinder, M., Bisanz, J.E., Burton, J.P. and Reid, G., 2015. Probiotic lactobacilli: a potential prophylactic treatment for reducing pesticide absorption in humans and wildlife. Beneficial Microbes, 6: 841–847. DOI: 10.3920/BM2015.0022##Trinder, M., McDowell, T.W., Daisley, B.A., Ali, S.N., Leong, H.S., Sumarah, M.W. and Reid, G., 2016. Probiotic Lactobacillus rhamnosus reduces organophosphate pesticide absorption and toxicity to Drosophila melanogaster. Applied and Environmental Microbiology, 82(20): 6204-6213. Doi:10.1128/aem.01510-16##Upadhyay, L.S. and Dutt, A., 2017. Microbial detoxification of residual organophosphate pesticides in agricultural practices. In Microbial Biotechnology, Springer, Singapore, 225-242 Doi: 10.1007/978-981-10-6847-8_10##Varó, I., Serrano, R., Navarro, J.C., López, F.J. and Amat, F., 1998. Acute lethal toxicity of the organophosphorus pesticide chlorpyrifos to different species and strains of Artemia. Bulletin of environmental contamination and toxicology, 61(6): 778-785. Doi: 10.1007/s001289900828##Weston, D.P. and Amweg, E.L., 2007. Whole-sediment toxicity identification evaluation tools for pyrethroid insecticides: II. Esterase addition. Environmental Toxicology and Chemistry, 26: 2397–2404. DOI: 10.1897/07-018R.1 ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقاله علمی – پژوهشی: تاثیر کوئرستین عادی و نانوکپسوله شده با کیتوزان بر پروفایل اسید چرب بافت عضله و تخمک ماهی زبرا (Danio rerio)</TitleF>
		<TitleE>Influence of both free and nanoencapsulated quercetin on fatty acid profile of zebrafish (Danio rerio) muscle and eggs</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>مطالعه حاضر به بررسی تاثیر کوئرستین عادی و نانوکپسوله شده بر پروفایل اسید چرب بافت عضله و تخمک ماهی زبرا (Danio rerio) پرداخته است. بدین منظور، تعداد 120 ماهی زبرا را به چهار گروه آزمایشی در سه تکرار تقسیم شده و با جیره های شاهد (بدون افزودنی)، mg 400 نانوکیتوزان، mg 400 کوئرستین عادی و mg 400 کوئرستین نانوکپسوله شده به مدت 40 روز تغذیه شدند. سپس به منظور بررسی پروفایل اسید چرب، از بافت عضله و تخمک ماهی&#8204;&#8204; مذکور نمونه&#8204;برداری شد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که نانوکیتوزان تاثیر معنی&#8204;داری بر پروفایل اسید چرب عضله و تخمک نداشت (05/0p˂). در بافت عضله تیمارهای کوئرستین عادی و نانوکپسوله شده، درصد اسیدهای چرب دکوزاهگزانوئیک اسید، آراشیدونیک اسید و مجموع اسیدهای چرب HUFA و 3-n در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی&#8204;دار یافتند (05/0p˂). همچنین در ماهیانی که کوئرستین نانوکپسوله شده دریافت کردند، درصد اسیدهای چرب آراشیدونیک اسید و ایکوزاپنتانوئیک اسید در مقایسه با سایر گروه&#8204;&#8204;ها افزایش معنی&#8204;دار یافتند (05/0p˂). علاوه بر این، در تخمک ماهی زبرا در تیمار کوئرستین عادی درصد اسید چرب ایکوزاپنتانوئیک اسید و همچنین در تیمار کوئرستین نانوکپسوله شده درصد اسیدهای چرب ایکوزاپنتانوئیک اسید و دکوزاهگزانوئیک اسید و مجموع اسیدهای چرب HUFA، 3-n و نسبت 3-n به 6-n به طور معنی&#8204;داری افزایش یافت (05/0p˂). بنابراین، می&#8204;&#8204;توان نتیجه گرفت که کوئرستین باعث بهبود پروفایل اسید چرب بافت عضله و تخمک ماهی زبرا شده و فرایند نانو کپسوله کردن باعث بهبود عملکرد کوئرستین شده است.
&#160;</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>This study was designed to determine the influence of both free and nanoencapsulated quercetin on fatty acid profile of zebrafish (Danio rerio) muscle and eggs. To this end, a total of 120 fish were divided into 4 experimental groups and fed with following diets: control, without additive; chitosan, 400 mg nanochitosan per kg diet; Qu, 400 mg free quercetin per kg diet; Qu-chi, 400 mg nanoencapsulated quercetin per kg diet. To assess fatty acid profile, the muscle and eggs was dissected after feeding trial. No significant difference was recorded for fatty acid profile of muscle and eggs in the chitosan group. Considering muscle tissue, however, the fish treated with free quercetin significantly elevated the levels of ARA, DHA, &#8721;HUFA, and &#8721;n-3 when compared to control group, whereas the fish received nanoencapsulated quercetin showed a significant increase in DHA, EPA, ARA, &#8721;n-3, and &#8721;HUFA levels in comparison to the other groups. Concerning eggs fatty acids, the fish received free quercetin increased the percentage of EPA, yet the animals treated with nanoencapsulated quercetin did the levels of EPA, DHA, &#8721;HUFA, n3/n6, and &#8721;n-3. Together, quercetin could enhance the fatty acid profile of zebrafish muscle and eggs, and nanoencapsulation process could enhance the performance of free quercetin.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>39</FPAGE>
			<TPAGE>49</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2021/01/252020/04/42020/07/312020/08/21
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1399/5/31
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2021/09/12021/09/12021/09/12021/09/1
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1400/6/10
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>محمدرضا</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>کلباسی</Family>
				<NameE>Mohammad Reza</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Kalbassi</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>Kalbassi_m@modares.ac.ir</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>محمد</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>بهزادی طایمه</Family>
				<NameE>Mohammad</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Behzadi Tayemeh</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی نور، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران.</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>behzadimohamad72@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>حامد</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>پاک نژاد</Family>
				<NameE>Hamed</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Paknejad</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه شیلات، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه کشاورزی و منایع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>hkolangi@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Fatty acid</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Nutrition</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Quercetin</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Nano-capsule</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Zebrafish</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>اسید چرب</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>تغذیه</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>کوئرستین</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>ماهی زبرا</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>نانوکپسول</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>##اکبری، پ. و سندک‌زهی، الف. 1395. اثرپودر جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis) روی رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و اسیدهای چرب لاشه ماهی کفال خاکستری (Mugil cephalus Linnaeus, 1758). مجله منابع طبیعی ایران، 69 (1): 1-9. DOI: 10.22059/JFISHERIES.2016.57878##اکبری، پ. و شهرکی، ن. 1395. اثرعصاره جلبک پادینا (Padina astraulis Hauck) روی رشد، تغذیه، ترکیب شیمیایی و اسیدهای چرب لاشه ماهی کفال خاکستری(Mugil cephalus Linnaeus,1758). مجله علمی شیلات ایران، ۲۵ (۲):۱۶۱-۱۷۰. DOI: 10.22092/ISFJ.2017.110248. ##طایمه، ب.م.، کلباسی، م. و پاک‌نژاد، ح. 1399. اثر محافظتی کوئرستین بر سمیت نانوذرات نقره در بافت آبشش، مغز و نخاع ماهی زبرا (Danio rerio). مجله علمی شیلات ایران.##Asgari, M., Abedian Kenari, A., Esmaeili, M. and Rombenso, A., 2020. Effects of hydroalcoholic extract of honeybee pollen on growth performance, flesh quality, and immune and stress response response of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Aquaculture Nutrition. https://doi.org/10.1111/anu.13098. ##Andrés, S., Morán, L., Aldai, N., Tejido, M.L., Prieto, N., Bodas, R. and Giráldez, F.J., 2014. Effects of linseed and quercetin added to the diet of fattening lambs on the fatty acid profile and lipid antioxidant status of meat samples. Meat Science, 97(2): 156-163. https://doi.org/10.1016/j.meatsci.2014.02.001. ##Baksi, R., Singh, D.P., Borse, S.P., Rana, R., Sharma, V. and Nivsarkar, M., 2018. In vitro and in vivo anticancer efficacy potential of Quercetin loaded polymeric nanoparticles. Biomedicine &#38; Pharmacotherapy, 106: 1513-1526. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.07.106. ##Bozsaky, D., 2016. Application of nanotechnology-based thermal insulation materials in building construction. Slovak journal of civil engineering, 24(1):17-23. DOI: https://doi.org/10.1515/sjce-2016-0003.##Chamundeeswari, M., Jeslin, J. and Verma, M.L., 2019. Nanocarriers for drug delivery applications. Environmental Chemistry Letters, 17(2): 849-865. https://doi.org/10.1007/s10311-018-00841-1.##Ghosi Mobaraki, M.R., Abedian Kenari, A., Bahrami Gorji, S. and Esmaeili, M., 2020. Effect of dietary fish and vegetable oil on the growth performance, body composition, fatty acids profile, reproductive performance and larval resistance in pearl gourami (Trichogaster leeri). Aquaculture Nutrition, 26(3): 894-907. https://doi.org/10.1111/anu.13048. ##Jaya-Ram, A., Kuah, M.K., Lim, P.S., Kolkovski, S. and Shu-Chien, A.C., 2008. Influence of dietary HUFA levels on reproductive performance, tissue fatty acid profile and desaturase and elongase mRNAs expression in female zebrafish Danio rerio. Aquaculture, 277(3-4): 275-281. https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2008.02.027. ##Nan, W., Ding, L., Chen, H., Khan, F.U., Yu, L., Sui, X. and Shi, X., 2018. Topical use of quercetin-loaded chitosan nanoparticles against ultraviolet B radiation. Frontiers in pharmacology, 9: 826. https://doi.org/10.3389/fphar.2018.00826. ##Rothenbücher, T.S., Ledin, J., Gibbs, D., Engqvist, H., Persson, C. and Hulsart-Billström, G., 2019. Zebrafish embryo as a replacement model for initial biocompatibility studies of biomaterials and drug delivery systems. Acta Biomaterialia, 100: 235-243.##Tayemeh, M.B., Esmailbeigi, M., Shirdel, I., Joo, H.S., Johari, S.A., Banan, A., Nourani, H., Mashhadi, H., Jami, M.J. and Tabarrok, M., 2020. Perturbation of fatty acid composition, pigments, and growth indices of Chlorella vulgaris in response to silver ions and nanoparticles: A new holistic understanding of hidden ecotoxicological aspect of pollutants. Chemosphere, 238: 124576. https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.124576. ##Tayemeh, M.B., Kalbassi, M.R., Paknejad, H. and Joo, H.S., 2020. Dietary nanoencapsulated quercetin homeostated transcription of redox-status orchestrating genes in zebrafish (Danio rerio) exposed to silver nanoparticles. Environmental Research, 185: 109477. https://doi.org/10.1016/j.envres.2020.109477.##Tocher, D.R., Agaba, M., Hastings, N., Bell, J.G., Dick, J.R. and Teale, A.J., 2001. Nutritional regulation of hepatocyte fatty acid desaturation and polyunsaturated fatty acid composition in zebrafish (Danio rerio) and tilapia (Oreochromis niloticus). Fish Physiology and Biochemistry, 24(4): 309-320. ##Wang, W., Sun, C., Mao, L., Ma, P., Liu, F., Yang, J., and Gao, Y., 2016. The biological activities, chemical stability, metabolism and delivery systems of quercetin: A review. Trends in Food Science &#38; Technology, 56: 21-38. DOI: 10.1016/j.tifs.2016.07.004.##Yanar, Y., Büyükçapar, H., Yanar, M. and Göcer, M., 2007. Effect of carotenoids from red pepper and marigold flower on pigmentation, sensory properties and fatty acid composition of rainbow trout. Food chemistry, 100(1): 326-330. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2005.09.056. ##Zhang, Y., Yang, Y., Tang, K., Hu, X. and Zou, G., 2008. Physicochemical characterization and antioxidant activity of quercetin‐loaded chitosan nanoparticles. Journal of Applied Polymer Science, 107(2): 891-897. https://doi.org/10.1002/app.26402. ##Zakęś, Z., Kowalska, A., Demska‐Zakęś, K., Jeney, G. and Jeney, Z., 2008. Effect of two medicinal herbs (Astragalus radix and Lonicera japonica) on the growth performance and body composition of juvenile pikeperch [Sander lucioperca (L.)]. Aquaculture Research, 39(11): 1149-1160. https://doi.org/10.1111/j.1365-2109.2008.01977.x. ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقاله علمی – پژوهشی: بررسی برخی از خصوصیات ریخت‌سنجی و پارامترهای رشد در خرچنگ ویولن‌‌زن  Austruca sindensis (Alcock, 1900)،  در ساحل شمالی جزیره قشم</TitleF>
		<TitleE>Study of some morphometric traits and growth parameters of the fidder crab Austruca sindensis (Alcock, 1900) in Qeshm Island, Persian Gulf</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>به منظور تعیین الگوی رشد و پارامترهای رشد خرچنگ Austruca sindensis &#160;نمونه&#8204;برداری از دی 1396 لغایت آذر 1397 در ساحل شمالی جزیره قشم (کمپ هامون)، به صورت ماهانه انجام شد. نمونه&#8204;&#8204;ها بعد از جمع&#8204;&#8204;آوری از طریق حفر لانه (30-40 سانتیمتر)، در محلول فرمالدئید 10 درصد فیکس شدند. 841 عدد نمونه که شامل 464 عدد خرچنگ نر (میانگین&#177;انحراف معیار پهنای کاراپاس 17/2&#177;39/12 میلمتر) و 377 عدد خرچنگ ماده (میانگین&#177;انحراف معیار پهنای کاراپاس 53/1&#177;42/11 میلیمتر) بود، در کل تحقیق جمع&#8204;آوری شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که تمام خصوصیات ریخت&#8204;&#8204;سنجی اندازه&#8204;&#8204;گیری شده به استثناء طول کاراپاس در جنس ماده بیشتر از جنس نر است و دارای تفاوت معنی&#8204;داری می&#8204;باشد (05/0&#62;p). میزان شیب رگرسیون رابطه بین پهنای کاراپاس و وزن بدن برای جنس نر 78/2 و برای جنس ماده 71/2 محاسبه شد (05/0&#60;p). همچنین نوع رشد در خرچنگ های نر و ماده به صورت آلومتریک منفی مشاهده شد. در این تحقیق عرض کاراپاس مجانب (CW&#8734;)، سن در طول صفر، طول عمر برای جنس نر به&#8204;ترتیب 25 میلیمتر، 11/0- و 3/2 سال و برای جنس ماده به&#8204;ترتیب 20 میلیمتر، 1/0- و 9/1 سال برآورد گردید. از سویی، سرعت رشد و میزان مرگ و میر در جنس ماده بیشتر از جنس نر برآورد شد. تغییرات در میزان فاکتور وضعیت با تغییرات درجه حرارت همسو بود.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>This investigation has done to determinate of growth pattern and growth parameters of Austruca sindensis on northern coast of Qeshm Island during January 2017 to December 2018 monthly. Individuals have collected by digging burrow and then fixed in formalin solution 10%. Overall 841 samples collected which included 464 of male crabs (carapace width mean of 12.39&#177;2.17 mm) and 377 of female crabs (carapace width mean of 11.42&#177;1.53 mm). All of morphometric parameters were significantly higher in female than male crabs (p&#60;0.05), except carapace length. The exponential value (b) estimated was obtained 2.78 for male crabs and 2.71 for female crabs. (p&#62;0.05) which indicated positive and negative allometric growth for male and female crabs respectively. In this study, asymptotic carapace width (CW&#8734;), initial hypothetical size (t0) maximum life span estimated 25 mm, -0.11, 2.3 year for male and 20 mm, -0.10, 1.9 year for female. Also, growth rate (k) and mortality of female were high in comparison to male crabs. Variations in the condition factor were similar for both sexes, and correlated with temperature.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>51</FPAGE>
			<TPAGE>64</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2021/01/252020/04/42020/07/312020/08/212020/12/14
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1399/9/24
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2021/09/12021/09/12021/09/12021/09/12021/09/1
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1400/6/10
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>محمدرضا</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>ماندگاری</Family>
				<NameE>Mohammadreza</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Mandegari</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان.</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>mr.mandegari@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>احسان</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>کامرانی</Family>
				<NameE>Ehsan</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Kamrani</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان.</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>eza47@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>محسن</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>صفائی</Family>
				<NameE>Mohsen</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Safaei</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان.</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>Msn_safaie@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>مجتبی</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>نادری</Family>
				<NameE>Mojtaba</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Naderi</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل قشم</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>Mojtabanaderi1364@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>مسلم</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>دلیری</Family>
				<NameE>Moslem</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Daliri</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>دانشکده علوم و فنون دریایی و جوی، دانشگاه هرمزگان.</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>moslem.daliri@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Growth pattern</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Growth parameters</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Condition factor</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Qeshm Island</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Austruca sindensis</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>رشد</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>پارامترهای رشد</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>فاکتور وضعیت</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>جزیره قشم</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Austruca sindensis</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>##شایسته، ف.، 1388. مطالعه اکولوژیکی و مقایسه جمعیت‌های خرچنگ ویولن زن (Uca sindensis and Uca lacteal annulipes) در منطقه بین جزرومدی بندر درگهان، جزیره قشم. پایان‌نامه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس. ##صفایی، م.، 1392. پویاشناسی جمعیت خرچنگ شناگر آبی Portunus segnis در آبهای ساحلی خلیج فارس و دریای عمان (محدوده استان هرمزگان). پایان نامه، دانشگده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی.##لواجو، ف.1390. بررسی پویایی شناسی جمعیت خرچنگ ویولن زن (Decapoda: Ocypodidae Uca sindensis) در منطقه بین جزر و مدی بندر پل (هرمزگان). پایان‌نامه، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان.##مخلصی، ا.، 1387. بررسی تفاوت رفتار تغذیه‌‌ای جنس‌‌های نر و ماده خرچنگ ویولن‌‌زن Uca sindensis در مناطق بین جزر و مدی خور آبی (بندرعباس). پایان‌‌نامه، دانشکده علوم‌‌پایه، دانشگاه هرمزگان.##Araujo, M.S.L.C. and Calado, T.C.S. 2008. Bioecologia do caranguejo-Uçá Ucides cordatus (Linnaeus) no Complexo Estuarino Lagunar Mundaú/Manguaba (CELMM), Alagoas, Brasil. Revista da Gestão Costeira Integrada, 8:169-181. DOI:10.5894/RGCI141.##Araujo, M.S.L.C., Castiglioni, D.S. and Coelh, P.A., 2012. Width-weight relationship and condition factor of Ucides cordatus (Crustacea, Decapoda, Ucididae) at tropical mangroves of Northeast Brazil. Iheringia Serie Zoologia, Porto Alegre, 102(3): 277-284. DOI: 10.1590/S0073-47212012000300005.## ##Bagenal, T.B. and Tesch, F.W., 1978. Age and Growth. In: Methods for Assessing of Fish Production in Freshwaters. Bagenal, T.B. (Ed.). 3rd Edn. No. 3, Blackwell Scientific Publication Ltd., 101-136.##Benetti, A.S., Negreiros-Fransozo, M.L. and Costa, T.M., 2007. Population and reproductive biology of the crab Uca burgersi (Crustacea: Ocypodidae) in three subtropical mangrove forests. Revista de Biologia Tropical, 55:55-70. DOI: 10.15517/rbt.v55i0.5806.##Bookstein, F.L., 1991. Morphometric Tools for Landmark Data: Geometry and Biology. Cambridge University Press.##Cadrin, S.X., 2000. Advances in morphometric identification of fishery stocks. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 10: 91-112. DOI: 10.1023/A: 1008939104413.##Castiglioni, D.S. and Negreiros-Fransozo, M.L., 2004. Comparative analysis of the Mrelative growth of Uca rapax (Crustacea, Ocypodidae) from two mangroves in Sao Paulo, Brazil. Reviews Brazil Deseol, 21: 137-144. DOI: 10.1590/S0101-81752004000100023.##Christy, J.H., 1982. Burrow structure and use in the sand fiddler crab, Uca pugilator (Bosc). Animal Behaviour, 31(3): 687-694. DOI: 10.1016/S0003-3472(82)80139-5.##Christy, J.H. and Salmon, M., 1984. Ecology and evolution of mating system of fiddler crabs (genus Uca). Biological Reviews, 59(4): 483-509. DOI: org/10.1111/j.1469-185X.1984.tb00412.x##Costa, T. and Soares-Gomes, A., 2011. Population Dynamics and Secondary Production of Uca rapax (Brachyura: Ocypodidae) in a Tropical Coastal Lagoon, Southeast Brazil. Journal of Crustacean Biology, 31(1):66-74. DOI: 10.1651/09-3243.1.##Crane, J., 1975. Fiddler crabs of the world (Ocypodidade: Genus Uca). Princeton University Press, Princeton. 736 P.##Davie, P.J.F., 1994. Variations in diversity of mangrove crabs in tropical Australia. Memoirs of the Queensland Museum, 36: 55-58.##Dryden, I.L. and Mardia, K.V., 1998. Statistical Shape Analysis. John Wiley and Sons. New York.##Fumis, P.M., Fransozo, A., Bertini, G., Braga, A.A. and Pie, M.R., 2006. Growth rate of the crab Dissodactylus crinitichelis Moreira, 1901 (Crustacea: Decapoda: Pinnotheroidea) under laboratory conditions. Proceedings of the Biological Society of Washington, 119: 395-403. DOI: 10.2988/0006-324X(2006)119[395:GROTCD]2.0.CO;2.##Guill, M.J., Hood, C.S. and Heins, D.C., 2003. Body shape variation within and among three species of darters (Perciformes: Percidae). Ecology of Freshwater Fish, 12(2): 134-140.##Hartnoll, R.G., 1974. Variation in growth pattern between some secondary sexual characters in crabs (Decapoda, Brachyura). Crustaceana, 27(2): 151-156. DOI:10.1163/156854074X00334.##Ivo, C.T.C., Dias, A.F. and Mota, R.I., 1999. Estudo sobre a biologia do caranguejo-uçá, Ucides cordatus cordatus, (Linnaeus, 1763), capturado no delta do Rio Parnaíba, estado do Piauí. Bol Téc Cient CEPENE, 78(1): 7-42.##King, M., 1995. Fisheries biology, assessment and management. Fishing News Books, Oxford, 341P.##Koch, V. and Wolff, M., 2002. Energy budget and ecological role of mangrove epibenthos in the Caete´ estuary, North Brazil. Marine Ecology Progress Series, 228: 119-130. DOI: 10.3354/meps228119.##Lagler, K.F., Bardach, J.E. and Miller, R.R., 1962. Ichthyology. Library of congress code number. Printed in U.S.A., 545 P.##Le Cren, ED., 1951. The length-weight relationship and seasonal cycle in gonad weight and condition in the perch (Perca fluviatilis). Journal of Animal Ecology, 20(2): 201-219. http://dx.doi.org/10.2307/1540.##Lim, S. and Heng, M.M.S., 2007. Mangrove micro-habitat influence on bioturbative activities and burrow morphology of the fiddler crab, Uca annulipes (H. Milne Edwards, 1837) (Decapoda, Ocypodidae). Crustaceana, 80: 31-45. https://doi.org/10.1163/156854007779696488.##Lopez Greco, L.S., Hernandez, J.E., Bolanos, J., Rodrıguez, E.M. and Hernandez, G., 2000. Population features of Microphrys bicornutus Latreille, 1825 (Brachyura, Majidae) from Isla Margarita,Venezuela. Hydrobiologia, 439(1): 151-159. DOI: 10.1023/A: 1004130621093.##Miyasaka, S.C., Hue, N.V. and Dunn, M.A., 2007.  Aluminum.  In:  Barker AV, Pilbeam DJ (eds)  Handbook  of  Plant  Nutrition.  Tayler and Francis Group, Boca Raton, pp. 439-497.  ##Mokhtari, M., Savari, A., Rezai, H., Kochanian, P. and Bitaab A., 2008. Population ecology of fiddler crab, Uca lactea annulipes (Decapoda, Ocypodidae) in Sirik mangrove estuary, Iran. Estuarine and Coastal Shelf Sciences, 76: 273-281. DOI: 10.1016/j.ecss.2007.07.010.##Naderi, M., Hosseini, S.A., Pazooki, J. and Hedayati, A.K., 2018. Study of some morphometric traits, condition factor and growth parameters of the ghost crab Ocypode rotundata Miers, 1882in Qeshm Island, Persian Gulf. Journal of Aquatic Ecology, 8 (2): 61-73. URL: http://jae.hormozgan.ac.ir/article-1-566-en.html.##Naderloo, R. and Turkay, M., 2012. Decapod crustaceans of the littoral and shallow sublittoral Iranian coast of the Persian Gulf: Faunistics, Biodiversity and Zoogeography, Zootaxa, 67 P. DOI: 10.11646/zootaxa.3374.1.1.##Naderloo, R., Ebrahimnezhad, S. and Sari, A.R., 2015. Annotated checklist of the decapod crustaceans of the Gulf of Oman, northwestern Indian Ocean. Zootaxa, 3: 397–412. DOI: 10.11646/zootaxa.4028.3.5.##Negreiros-Fransozo, M.L., Fransozo, A. and Bertini, B., 2002. Reproductive cycle and recruitment period of Ocypode quadrata (Decapode, ocypode) at a sandy beach in southeastern Brazil. Journal of Crustacean Biology, 22(1): 157–161. DOI: 10.1651/0278.##Oh, C.W., Hartnoll, R.G. and Nash, R.D.M., 1999. Population dynamics of the common shrimp, Crangon crangon (L.), in Port Erin Bay, Isle of Man, Irish Sea. ICES Journal of Marine Science, 56: 718–733. https://doi.org/10.1006/jmsc.1999.0501.##Pauly, D., 1979. Gill size and temperature as governing factors in fish growth: a generalization of von Bertalanffy's growth formula. Berichte des Instituts für Meereskunde an der University. Kiel, 156 P. URI: http://eprints.uni-kiel.de/id/eprint/41323.##Pauly, D., 1980. On the interrelationships between natural mortality, growth Parameters and mean environmental temperature in 175 fish stocks. Journal Cons, CIEM, 39: 175-192.##Pauly, D. and Munro, J.L., 1984. Once more on the comparison of growth in fish and invertebrates. Fish Byte Journal, 2(1):21.##Pimenta, A.M., Barutot, R.A., Incao, F. and Fonseca, D.B., 2005. Growth of Armases rubripes (Rathbun, 1897) in the estuary of the Lagoa dos Patos, Southern Brazil. Nauplius, 13(2): 183-189.##Pinheiro, M.A.A. and Taddei, F.G., 2005. Crescimento do caranguejo de água doce, Dilocarcinus pagei Stimpson (Crustacea, Brachyura, Trichodactylidae). Brazilian Journal of Zoology, 22(3): 522-528. DOI: 10.1590/S0101-81752005000300002.##Pinheiro, M.A.A., Fiscarelli, A.G. and Hattori, G.Y., 2005. Growth of the mangrove crab Ucides cordatus (Brachyura, Ocypodidae). Journal Crustacean Biolology, 25(2): 293-301. DOI: 10.1651/C-2438##Pombo, M. and Turra, A., 2017. Variation in the body growth parameters of the ghost crab Ocypode quadrata from morphodynamically distinct sandy beaches. Brazilian Journal of Oceanography, 65(4):656-665. DOI: 10.1590/s1679-87592017114606504.##Rocha, S.S., Silva, R.L.S., Lima Santos, J. and Oliveira, G., 2015. Length-weight relationship and condition factor of Macrobrachium amazonicum (Heller, 1862) (Decapoda, Palaemonidae) from a reservoir in Bahia, Brazil. Nauplius, 23(2):146-158. DOI: 10.1590/S0104-64972015002308.##Scotland, R.W., Olmstead, R.G. and Bennett, J.R., 2003. Phylogeny reconstruction: the role of morphology. Systematic Biology, 519-518. DOI: 10.1080/10635150309309.##Shih, H.T., Ng, P.K.L., Davie, P.J.F., Schubart, C.D., Turkay, M., Naderloo, R., Jones, D. and Liu M.Y. 2016. Systematics of the family Ocypodidae Rafinesque, 1815 (Crustacea: Brachyura), based on phylogenetic relationships, with a reorganization of subfamily rankings and a review of the taxonomic status of Uca Leach, 1814, sensulato and its subgenera. Raffles Bulletin of Zoology, 64: 139-175.##Taddei, F.G. and Herrera, D.R., 2010. Growth of the crab Dilocarcinus pagei Stimpson, 1861 (Crustacea, Brachyura, Trichodactylidae) in the Barra Mansa Dam, mendonça, SP. Boletim do Instituto de Pesca, 36(2): 99-110.##Vasconcelos, E.M.S., Vasconcelos J.A. and Ivo, C.T.C., 1999. Estudo sobre a biologia do caranguejo-uçá, Ucides cordatus cordatus, (Linnaeus, 1763), capturado no estuário do Rio Curimatau (Canguaretama – Rio Grande Do Norte). Bol Téc Cient CEPENE 7.##Vazzoler, A.E.A.M., 1996. Biologia da reprodução de peixes teleósteos: teoria e prática. Maringá, Nupelia. 169 P.##Vivekanandan, E. 2005. Stock assessment of tropical marine fishes. Indian Council of Agricultural Research, New Delh. 115 P.##Wainwright, P.C., Osenberg, C.W. and Mittelbach, G.G., 1999. Tropic polymorphism in the pumpkinseed sunfish (Lepomis gibbosus) effects of environment on ontogeny. Functional Ecology, 5: 40-55.##Wootton, R.J., 1998. Ecology of teleost fishes. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 386 P. DOI: 10.4236/ns.2014.61003.##Zar, J.H., 1996. Biostatistical analysis. Upper Saddle River, Prentic-Hall, 663 P. DOI: 10.4236/gep.2015.310006. ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقاله علمی – پژوهشی: فهرست گونه‌های تأیید شده ماهیان براساس کد بندی بین‌المللی جانورشناسی (خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان)</TitleF>
		<TitleE>Checklist of approved fish species based on the International Zoological Nomenclature (Persian Gulf, Hormoz Strait and Gulf of Oman)</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>پژوهش حاضر با هدف بررسی آرایه شناسی، اصلاح و بازنگری ماهیان خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان و حصول اطلاعات جدید در زمینه فهرست نهایی گونه&#8204;های ماهیان این حوضه دریایی با تاکید بر محدوده آبهای ایرانی به&#8204;انجام رسیده است. بر همین&#160; اساس فهرست&#8204;نویسی اسامی علمی و تأیید شده خانواده&#8204;ها و گونه ماهیان به استناد منابع سال&#8204;های 2021-1940 و تغییرات رده&#8204;بندی و آرایه&#8204;ها در سطح خانواده، جنس و گونه و کد بندی استاندارد بین&#8204;المللی جانورشناسی (ICZN) انجام گرفت. نتایج نشان دادند که فهرست نهایی گونه&#8204;های تأیید شده 974 گونه (169 خانواده) می&#8204;باشد. از این تعداد 26 خانواده با 93 گونه مربوط به غضروف ماهیان (12 خانواده با 50 گونه کوسه ماهیان و 14 خانواده با 43 گونه سفره ماهیان) و 143 خانواده با 881 گونه مربوط به ماهیان استخوانی می باشد. از ماهیان غضروفی، Carcharhinidae (26) از کوسه ماهیان و Dasyatidae (13) از سفره ماهیان بیشترین خانواده&#8204;ها را به لحاظ تعداد گونه به&#8204;خود اختصاس داده&#8204;اند. از گروه ماهیان استخوانی 23 خانواده با بیش از 20 گونه دارای بیشترین تنوع می&#8204;باشند که Gobiidae وCarangide &#160;(48)، Labride (41)، Blenniidae (39)، Apogonidae (33)، Pomacentridae (32) و Lutjanidae (31)، بیشترین خانواده&#8204;ها از نظر تنوع گونه&#8204;ای محسوب می&#8204;&#8204;شوند. همچنین تعداد 67 خانواده شامل 8 خانواده غضروف ماهیان و 59 خانواده ماهیان استخوانی، با تک جنس و تک گونه در منطقه حضور دارند. دو خانواده&#160; Clinidae و Creediidae نیز بر اساس نمونه&#8204;&#8204;های لاروی آنها در منطقه شناسایی و معرفی شده است.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>The aim of this study was to study the archeology, breeding and review of fish in the Persian Gulf, Strait of Hormozand the Gulf of Oman, and to obtain new information on the final list of fish species in this sea basin with emphasis on the Iranian waters. Accordingly, cataloging the scientific and approved names of families and species based on sources from 1940- 2021, and classifications at the family, genus and species taxon, and coding of the International Zoological Standard (ICZN) was done.The result was showed that final list of approved species is 974 species (169 families), of which 26 families with 93 species of chondrichthyes (12 families with 50 species of sharks, and 14 families with 43 species of rays) and 143 families with 881 species it is related to osteichthyes. Of the chondrichthyes, carcharhinidae (26) of the sharks and Dasyatidae (13) of the rays have the largest families in terms of species diversity. From the group of osteichthyes, 23 families with more than 20 species have the most diversity, of which Gobiidae and Carangide (48), Labride (41), Blenniidae (39), Apogonidae (33), Pomacentridae (32) and Lutjanidae (31), the most family are considered in terms of species diversity. There are also 67 families, including 8 families of chondrichthyes and 59 families of osteichthyes are mono species in the area. The two families Clinidae and Creediidae have also been identified and introduced based on their larval stages specimens in the area.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>65</FPAGE>
			<TPAGE>94</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2021/01/252020/04/42020/07/312020/08/212020/12/142021/08/15
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1400/5/24
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2021/09/12021/09/12021/09/12021/09/12021/09/12021/08/25
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1400/6/3
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>فریدون</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>عوفی</Family>
				<NameE>Fereidoon</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Owfi</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>sillaginid@hotmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Fishes</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Systematic</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>ICZN</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Persian Gulf</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Gulf of Oman</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>ماهیان</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>آرایه شناسی</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>کد بندی بین‌المللی</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>خلیج فارس</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>خلیج عمان</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>##اسدی، ه. و دهقانی، ر.، 1375. اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران.  249ص.## بلگواد، ه. و لوپنتین، ب.، 1955. ترجمه اعتماد، ا. و مخیر، ب.1377. ماهیان خلیج فارس، دانشگاه تهران. تهران. 241 ص.##بهزادی، س.، سالارپوری، ع.، درویشی، م. و دهقانی، ر.،1391. سه گونه از سپر ماهیان (Batoidfishes) خلیج فارس و دریای عمان. مجله علمی شیلات.21(2). ۱۵۳-۱۵۸.## جاوید محمدپور، ج.، 1380. بررسی تاکسونومی، اصلاح، رده بندی وتکمیل فهرست خانواده های ماهیان خلیج فارس وخلیج عمان- موزه ملی تاریخ طبیعی ایران، پایان نامه، دانشگاه تربیت مدرس. 156 ص.## جواد زاده، ن.، وثوقی، غ. م.، ولی نسب، ت. و فاطمی، س. م. ر.، 1396. اولین گزارش از گونه Bathophilus indicus از اعماق مزوپلاژیک آبهای ایرانی دریای عمان، اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران، تهران – آذر ماه 1396.## حسین زاده صحافی، ه. و کمالی، ع. 1382. ماهیان زینتی خلیج فارس، موسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران. 117ص.## ربانی ها، م. و سراجی، ف،. 1393. شناسایی مراحل لاروی فانوس ماهیان آبهای ایرانی دریای عمان. مجله علمی شیلات ایران، 23(1): 18-11.## صدقی معروف، ن. و ولی نسب، ت.، 1392. فرهنگ جامع اسامی ماهیان خلیج فارس، خلیج عمان و دریای خزر، انتشارات موج سبز، تهران. 214 ص.## عوفی، ف. و ربانی ها، م.، 1379. شناسایی و معرفی ماهیان موزه جانور شناسی، دانشکده علوم - دانشگاه شهید باهنر، کرمان. 37 ص.## عوفی، ف. و ربانی ها، م.،1380. شناسایی و معرفی ماهیان موزه ماهی شناسی - مرکز میرزا کوچک خان. رشت. 45 ص.## عوفی، ف.، 1394. بررسی گونه شناسی و بازنگری رده بندی ماهیان آبهای ایرانی خلیج فارس بر اساس الگوی انتشار جغرافیایی و تنوع زیستگاهی با بکارگیری سامانه اطلاعات جغرافیایی، پایان نامه، دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات، تهران. 327 ص.##محمودزاده، ا.، فاطمی ، م. ر. ، ولی نسب، ت.،  جمیلی، ش. و مقدسی، ب.، ۱۳۹۵. بررسی الگوی پراکنش مکانی، زمانی و تغییرات زیتوده گوازیم ماهیان (Nemipteridae) در آبهای ساحلی دریای عمان (استان سیستان و بلوچستان). مجله علمی شیلات.  ۲۵ (۴) .۱۲۱-۱۳۱## نوری دفرازی، ر. و عباسپور نادری، ر.، 1391. فرهنگ اسامی ماهیان (خلیج فارس، خلیج عمان و دریای خزر). انتشارات نگار نور، تهران.##وثوقی، ع.، 1372. شناسایی سپرماهیان تنگه هرمز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال، تهران. 211 ص.##Abdesalaam, T.Z., 1995. Marine species of the sultanate of Oman. Marine science and fisheries center, Oman. 412P.##Alavi Yeganeh, M.S., Deyrestani, A. and Murdy, E.O., 2015. First record of the burrowing goby, Trypauchen vagina (Actinopterygii: Gobiidae) from the Iranian coast of the Persian Gulf. Turkish Journal of Zoology, 39(4):48-54. DOI: 10.3906/zoo-1404-12##Alavi Yeganeh, M.S. and Bahmani, G., 2018. First confirmed record of goldstripe ponyfish, Karalla daura (Cuvier, 1829) (Perciformes: Leiognathidae) from Iranian coast of Oman Sea. Journal Acta Zoologica Bulgarica, 70(1): 121-124.##Alavi Yeganeh, M.S. and Khajavi, M., 2019. First record of harry hotlips (Lacepède, 1802) (Perciformes: Haemulidae) from the Iranian coast of the Gulf of Oman. Croatian Journal of Fisheries, 77(4): 271-274. DOI:10.2478/cjf-2019-0021. ##Alavi Yeganeh, M. S., Khajavi, M. and Kimura, S., 2021. A new ponyfish, Deveximentum mekranensis (Teleostei:Leiognathidae) from the Gulf of Oman. Journal Ichthyological Research, 7(10): 1-8. DOI: 10.1007/s10228-020-00794-y.##Bianchi, G., 1984. Field guide commercial marine and brackish water species of Pakistan. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome. 231P.##Bianchi, G., 1985. FAO species identification sheets for fishery purposes - Field guide to the commercial marine and brackish-water species of Tanzania. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome.199P.##Bineesh, K.K., Akhilesh, K.V., Gopalakrishnan, A. and Jena, J.K., 2014. Plectranthias alcocki, a new anthiine fish species (Perciformes: Serranidae) from the Arabian Sea, off south-west India. Zootaxa, 3785(3): 490–496. DOI: 10.11646/zootaxa.3785.3.10.##Blegvad, H. and Loppenthin, B., 1944, Fishes of the Iranian Gulf. Danish Scientific Investigation in Iran, Einar Munksgaard, Copenhagen. 282P.##Bullock, R., Ralph, G., Stump, E., Al Abdali, F., Al Asfoor, J., Al Buwaiqi, B. and Al-Kindi, A. (eds.), 2021. The conservation status of marine biodiversity of the Western Indian Ocean. International Union for Cinservation of Nature (IUCN),  Gland. 32P.##Carpenter, K.E., 1997.The corals and coralline reef fishes of Kuwait. Kuwait Institute for Scientific Research (KISR), Kuwait. 278P.##Carpenter, K.E., Krupp, F., Jones, D.A. and Zajonz, U., 1997. Living marine resources of Kuwait, Eastern Saudi Arabia, Bahrain, Qatar and the United Arab Emirates. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome. 356P.##Fischer, W. and Bianchi, G., 1984. FAO species Identification sheets for fishery purposes western Indian Ocean (Fishing Area 51: Vol. I,II,III,1V,V). Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome. 513P.##Fricke, R., Eschmeyer, W.N. and van der Laan, R., 2019. Catalog of fishes: genera, species, references. Ichthyology Catalog- Fishcatmain [Version 10/2019].##Gauns, M. and Karuppasamy, P.K., 2010. A review on mesopelagic fishes belonging to family Myctophidae. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 34(3): 197–205. DOI: 10.1007/s11160-010-9176-4.##Ghanbarifardi, M. and Malek, M., 2007. Permanent intertidal fish from the Persian Gulf and Gulf of Oman, Iran. Iranian Journal of Animal Biosystematics, 3(1):1-14.##Ghanbarifardi, M. and Malek, M., 2009. Distribution, diversity, and abundance of rocky intertidal fishes in the Persian Gulf and Gulf of Oman, Iran. Marine Biology Research, 9(10):108-114. DOI:.org/10.1080/17451000802441293.##Gilberson, R. and Hoftencsh, W., 2018. Geological history and sedimentary formations of the Arabian Peninsula basin. Lithology and Mineral Resources, 48(3): 175–192. ##Gjoasaeter, A.J. and Snorre, T., 1981. A survey of mesopelagic fish resources in the Gulf of Oman and the Gulf of Aden. Institue of Marine Research of Bergen (IMRB), University of Bergen, Bergen. 275P.##Gjosaeter, J., 1981. Abundance and production of lanternfish (Myctophidae) in the Western and Northern Arabian Sea. Fiskeridrektoratets Skrifter Serie Havundersokelser. 1(17): 215-251.##Hussain, S. and Laith, A.J., 2014. First records of Opisthognathus muscatensis Boulenger, 1888 (Opisthognathidae), Trachinotus baillonii (Lacepède, 1801) (Carangidae), and Atrobucca nibe (Jordan &#38; Thompson, 1911) (Sciaenidae) off the Iraq Coast, Arabian Gulf. International Journal of Marine Science, 4(28): 253-258.##International Maritime Organization (IMO), 2015. Adopted revised guidelines for the identification and designation of Particularly Sensitive Sea Areas (PSSAs). International Maritime Organization (IMO), London. 69p.##International Union for Cinservation of Nature (IUCN), 2021. The IUCN Red List of threatened species – regional assessment. IUCN, Gland. 453P.##Jabado, R.W. and Ebert, D.A., 2015. Sharks of the Arabian Seas. International Found for Animal Walfare (IFAW), Dubai. 240P.##Jabado, R.W., Kyne, P.M., Pollom, R.A., Ebert, D.A., Simpfendorfer, C.A., Ralph, G.M. and Dulvy, N.K. (eds.), 2017. The Conservation status of sharks, rays, and chimaeras in the Arabian Sea and adjacent waters. Environment Agency – Abu Dhabi, UAE and IUCN Species Survival Commission Shark Specialist Group, Vancouver. 234P.##Javadzadeh, N., Valinassab T. and Fatemi M.R., 2012. Morphometric features of mesopelagic lanternfish, Diaphus garmani from the Oman Sea, Iran: first record. World Applied Sciences Journal, IDOSI Publications, 17(4): 489-493. ##Javadzadeh, N., Vosughi, G., Valinasab, T., Fatemi, S.M.  and Abdoli  A., 2012. The first record of myctophidae fish from mesopelagic depth in Oman Sea waters. Journal of Animal Environmental Research, 4(3): 131-136. DOI: 10.1007/s11160-010-9176-4.##Khajavi, M., Ghasemzadeh, J. and Alavi Yeganeh, M.S., 2019. Confirmation of the occurrence of the Equulites klunzingeri (Steindachner,1898) (Perciformes:Leiognathidae) in the Persian Gulf. Cahiers Biologie Marine, 60:535-539.##Khajavi, M. and Alavi Yeganeh, M.S., 2020. First record of the deep pugnose ponyfish, Secutor ruconius (Hamilton, 1822) (Perciformes:Leiognathidae) from the Persian and Oman Gulf. Journal Acta Zoologica Bulgarica,72(3):495-498.##Konyuhov, A.I. and Maleki, B., 2016. The Persian Gulf basin: Geological history, sedimentary formations, and petroleum potential. Lithoral and Mineral Resources, 41:344–361. ##Kovačić, M., Sadeghi, R. and Esmaeili, H. R.,  2020. New species of Silhouettea (Teleostei: Gobiidae) from Qeshm Island, Iran and the DNA barcoding of the Persian Gulf and Oman Sea gobies. Zootaxa, 4750(1):49-66. DOI:10.11646/zootaxa.4750.1.3.##Krupp, F., Almarri, M., Zajonz, U., Carpenter, K., Almatar, S. and Zetzsche, H., 2007. Twelve new records of fishes from the Gulf. Fauna of Arabia, 18: 323-335.##Kuronuma, K. and Abe, Y., 1972. Fishes of Kuwait, Kuwait. Kuwait Institute for Scientific Research (KISR), Kuwait. 123P.##Kuronuma, K. and Abe, Y., 1986. Fishes of the Arabian Gulf. Kuwait Institute for Scientific Research (KISR), Kuwait. 170P.##Laith, A.J., 2015a. Confirmed record of Monodactylus argenteus (Linnaeus, 1758 (Family Monodactylidae) from Jubail, Saudi Arabia, Arabian Gulf. Arxius de Miscel•lània Zoològica, 11: 157–161. http://dx.doi.org/10.32800/amz.2013.11.0158.##Laith, A.J., 2015b. Four new records of fishes from the Arabian Gulf coast of Iraq. Boletim do Instituto de Pesca, 41(4): 1033-1042. http://orcid.org/0000-0002-8294-2944.##Laith, A.J., Al-Mamary, J.M. and Al-Kharusi, L., 2010. The slender sunfish, Ranzania laevis (Actinopterygii: Tetraodontiformes: Molidae), in the coastal waters of the Oman Sea. Acta ichthyologica et Piscatoria, 40 (2):105–108. DOI:10.3750/AIP2010.40.2.02.##Laith, A.J., Al-Mamary, J.M. and Al-Kharusi, L., 2010. First record of Mola ramsayi from the Sea of Oman, Sultanate of Oman. Marine Biodiversity Records, 5: 1-4.##Laith, A.J., Al-Mamri, J.M. and Al-Mamary, D., 2011. First record of toli shad, Tenualosa toli (Valenciennes, 1847), from the Oman Sea (Gulf of Oman). Journal of Applied Ichthyology, 27: 1379–1380. DOI:10.1111/j.1439-0426.2011.01790.x.##Laith, A.J., Al-Shogebai, S. and Al-Mamry, J.M., 2012. First record of Atractoscion aequiden (Sciaenidae) from the Arabian Sea coasts of Oman and Acanthopagrus catenula (Sparidae) from the Oman Sea (Gulf of Oman), northwestern Indian Ocean (Teleostei, Sciaenidae, Sparidae). Arxius de Miscel•lània Zoològica, 10: 9-15.##Laith, A.J. and Al-Mamry, J.M., 2013. New record of the toothpony, Gazza minuta (Osteichthyes: Leiognathidae) from the coasts of Muscat city at the Sea of Oman, Sultanate of Oman. Thalassia Salentina, 35: 3-9.##Laith, A. J., and Ibrahim, M., 2013. Confirmed record of whitebarred rubberlip, Plectorhinchus playfairi (Pellegrin, 1914) (Pisces: Haemulidae) from Jubail, Saudi Arabia, Arabian Gulf. International Journal of Marine Science, 4(21):194-196. DOI:10.5376/IJMS.2014.04.0021.##Laith, A.J., Issam, A.R.  and Al-Mamary, J.M., 2013. Five new records of fishes from the Arabian Sea coasts of Oman. Cambridge University. Marine Biodiversity Records, 6(29):1-6. DOI: https://doi.org/10.1017/S1755267213000122.##Laith, A.J. and Al-Badri, M.E., 2014. Lophiomus setigerus (Vahl, 1797), Nemipterus zysron (Bleeker, 1856), and Parascolopsis eriomma (Jordan &#38; Richardson, 1909) (Osteichthyes: Lophiidae and Nemipteridae) in the marine waters of Iraq. Zoology in the Middle East, 60(2):186–188.##Laith, A.J., Al-Badri, M.E. and Fricke, R., 2014. New records of thicklips and grunts from the marine waters of Iraq (Teleostei: Haemulidae). Journal of Ocean Science Foundation, 12: 18-24.##Laith, A.J., Al-Mukhtar, M. and Faddagh, M.S., 2014. Confirmation of the presence of Heniochus acuminatus (Linnaeus, 1758) (Chaetodonftidae) and Pomacanthus maculosus (Forsskål, 1775) (Pomacanthidae) in Iraqi marine waters, Arabian Gulf. Arxius de Miscel•lània Zoològica, 12: 124–129. DOI: https://doi.org/10.32800/amz.2014.12.0124.##Laith, A.J. and Ibrahim, M., 2014. Confirmed record of whitebarred rubberlip, Plectorhinchus playfairi (Pellegrin, 1914) (Pisces: Haemulidae) from Jubail, Saudi Arabia, Arabian Gulf. International Journal of Marine Science, 4(21):194-196.##Laith, A.J., Al-Rasady, I., Al-Mamari, D., Al-Busaidi, H.K., Al-Kharusi, L. and Al-Mamri, J.M., 2021. The Arabian Seas: biodiversity, environmental challenges and conservation measures, Fishes of the Arabian Sea coasts of Oman: Checklist and biodiversity analyses. Springer, Geneva. 377P.##Mehraban, H.R. and Esmaeili, H.R., 2017.  New geographical record of the lined rockskipper, Istiblennius lineatus (Valenciennes, 1836) from the Iranian coast of the Makran Sea (Teleostei, Blenniidae). Check List, 13(6): 743–746.##Owfi, F., Fatemi, M.R. and Coad, B., 2017. Endangered marine fish species of the Persian Gulf, Iranian waters. MECOS 09, Marine Ecosystems Challenges and Opportunities, Marine Biological Association of India, Cochin, India.##Owfi, F., Rabbaniha, M., Al-Obeid, M. and Mahichi, F., 2015. Biodiversity and distribution patterns of coral reef ecosystems in ROPME Sea Area (Inner part: Persian Gulf -Iranian waters). Journal of Survey in Fisheries Sciences, 1(2): 28-33.##Owfi, F., Zarei, F., Sadeghi, R. and Esmaeili, H.R., 2021. The Indian handfish, Halieutaea indica Annandale &#38; Jenkins, 1910 (Lophiiformes: Ogcocephalidae) an additional fish element for the Gulf of Oman Ecoregion: Morphological and molecular evidences. Journal of Applied Ichthyology, Under publish:1-16.##Rahimian, H. and  Pehpouri, A., 2007. Intertidal fishes of Qeshm Island, The Persian Gulf, Gobiidae (Pisces: Perciformes). Journal of Science (University of Tehran) (JSUT), 32(4): 69-176.##Randall, J.E., Allen, G.R. and Smith-Vaniz, W.F., 1987. Illustrated identification guide to commercial fishes: Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, United Arab Emirates. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome. 392P.##Randall, J.E., 1995. Coastal fishes of Oman. Crawford House Publishing, Pty Ltd Bathurst, Australia, Sydney. 278P.##Razi, S.M.A.S., 2012. International Code of Zoological Nomenclature (ICZN), Zoology 2nd report CC-8, Unit-1, London.129P.##Rezaei Atagholipour, M., Wood, J.W., Jabado R. and Owfi, F., 2021. Lost and found: rediscovery of the extinct tentacle butterfly ray Gymnura tentaculata in Iranian waters. Oryx, 55(4): 489–496.##Sharifiniya, M., Sharifiniya, M., Mousavi-Sabet, H., Alavi Yeganeh, M.S. and Ghanbarifardi, M., 2021. First record of the triplefin fish, Helcogramma ellioti (Herre, 1944), from the Gulf of Oman, Iran (Blennioidei: Tripterygiidae: Tripterygiinae), Iranian Journal of Ichthyology, 8(3):181-188. DOI: http://dx.doi.org/10.22034/iji.v8i3.649.##Sheppard, C., Price, A. and Roberts, C., 1992. Marine ecology of the Arabian Region, Academic Press, New York. 359P.##Smith, M.M. and Heemstra, P.C., 1986. Smiths' sea fishes. Springer-Verlag, Berlin. 1047p.##Teimori, A., Esmaeili, H.R., Hamidan, N. and Reichenbacher, B., 2018. Systematics and historical biogeography of the Aphanius dispar species group (Teleostei: Aphaniidae) and description of a new species from Southern Iran. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research, 56(4):579- 598. https://doi.org/10.1111/jzs.12228.##Uiblein, F. and Heemstra, P.C., 2010. A taxonomic review of the western Indian Ocean goatfishes of the genus Upeneus spp. (Family Mullidae), with descriptions of four new species. Smithiana Publications in Aquatic Biodiversity Bulletin, 11: 35-71. ##Uiblein, F. and Nielsen, J.G., 2018. Review of the steatiticus-species group of the cuskeel genus Neobythites spp. (Ophidiidae) from the Indo-Pacific, with description of two new species. Zootaxa, 4387(1): 157-173. DOI: https://doi.org/10.11646/zootaxa.4387.1.7.##United Kingdom Hydrographic Office (UKHO), 2005. Admiralty sailing driections – Persian Gulf pilot. UKHO, London. 287P.##Valinassab, T., 2005. Biomass distribution and pattern of myctophids in the Oman Sea. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 4(2):101–110. . http://hdl.handle.net/1834/11129.##Valinassab, T., Pierce, G.J. and Johannesson, K., 2007. Lantern fish (Benthosema petrotum) resources as a target for commercial exploitation in the Oman Sea. Journal of Applied Ichthyology, 23:573–577. https://doi.org/10.1111/j.1439-0426.2007.01034.x. ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقاله علمی – پژوهشی: تصفیه فاضلاب صنایع لبنی با استفاده از ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس
 (Spirulina platensis)</TitleF>
		<TitleE>Wastewater treatment of dairy industry using Spirulina platensis microalgae</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>در این مطالعه، توانایی ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (Spirulina platensis) در تصفیه فاضلاب لبنی و حذف مواد مغذی همراه با تولید بیومس مورد بررسی قرار گرفت. بدیین ترتیب، دو غلظت از ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس (05/0 و 1/0 گرم بر لیتر) در سه رقت (25، 50، 75 درصد) پساب لبنی کشت داده شد و راندمان حذف مواد مغذی و بیومس تولیدی با شش تیمار در سه تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. مقادیر مواد مغذی و بیومس به صورت یک روز در میان اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که هر دو فاکتور غلظت&#8204;های متفاوت ریزجلبک و رقت&#8204;های مختلف فاضلاب نقش موثری در جذب مواد مغذی و تولید بیومس ریزجلبک داشته&#8204;اند. بالاترین درصد حذف نیترات، فسفات، آمونیاک (85/99، 60/82، 83/99 درصد) و حداکثر میزان بیومس (01/0&#177;690/1 گرم بر لیتر) در رقت 25 درصد و غلظت 1/0 گرم بر لیتر ریز جلبک به&#8204;دست آمد. در این تحقیق، همراه با کاهش درصد رقیق&#8204;سازی فاضلاب صنایع لبنی و افزایش میزان مواد مغذی در دسترس ریزجلبک و نیز با افزایش غلظت ابتدایی ریزجلبک تزریقی در فاضلاب، مقادیر بیش&#8204;تری از مواد مغذی حذف شد و میزان نیترات و آمونیاک تقریباً به حذف 100 درصدی رسید و مقادیر بیومس افزایش یافت. در نتیجه، با توجه به نتایج حاصل، ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس عملکرد بالایی در حذف مواد مغذی (نیترات، فسفات، آمونیاک) از فاضلاب صنایع لبنی دارد و می&#8204;تواند جهت تصفیه فاضلاب صنایع لبنی مورد توجه قرار گیرد.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>In this study, the ability of Spirulina platensis microalgae in dairy wastewater treatment and nutrient removal associated with biomass production was evaluated. Therefore, two concentrations of Spirulina platensis (0/05 and 0/1 g/L) were cultured in three dilutions (25, 50, 75%) of dairy wastewater and the efficiency of nutrient removal and biomass production was evaluated with six treatments in three replications. Nutrient and biomass values ​​were measured on every other day. The results showed that both factors of different concentrations of algae and different dilutions of wastewater had an important role in nutrient absorption and biomass production. The highest percentages of nitrate, phosphate, ammonia removal (99/85, 82/60, 99/83%) and maximum amount of biomass (1/690&#177;0/01 g/l) in 25% dilution and concentration of 0/1 g/l microalgae was obtained. In this research, by decreasing percentage of dilution of dairy industry wastewater and increasing amount of nutrients available in microalgae and also by increasing the initial concentration of injectable microalgae in the wastewater, more nutrients were removed, and the nitrate and ammonia levels were almost 100% eliminated and the amount of biomass increased. As a result, according to the results, Spirulina platensis microalgae has a high performance in removing nutrients (nitrate, phosphate, ammonia) from dairy industry wastewater and can be considered for dairy industry wastewater treatment.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>95</FPAGE>
			<TPAGE>109</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2021/01/252020/04/42020/07/312020/08/212020/12/142021/08/152020/04/6
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1399/1/18
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2021/09/12021/09/12021/09/12021/09/12021/09/12021/08/252021/01/12
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1399/10/23
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>هانیه السادات</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>میرامینی</Family>
				<NameE>hanie sadat</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>miramini</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>miramini_h@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>سید عباس</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>حسینی</Family>
				<NameE>seyyed abbas</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>hosseini</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>seyyedabbas_hosseini@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>رسول</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>قربانی</Family>
				<NameE>rasul</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>ghorbani</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>rasulghorbani@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>فرزانه</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>نوری</Family>
				<NameE>farzane</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>noori</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ارومیه، گروه بیولوژی و تکثیر و پرورش، دانشکده شیلات، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>yalda.45@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>حسن</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>رضائی</Family>
				<NameE>hassan</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>rezaei</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه محیط زیست، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>hassanrezaei1979@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Dairy wastewater</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Treatment</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Spirulina platensis</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Nutrients</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>فاضلاب لبنی</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>تصفیه</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>اسپیرولینا پلاتنسیس</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>مواد مغذی</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>##احمدپور، ن.، صیادی، م.ح.، کپورچالی، م.ف. و رضائی، م.ر.، 1394. حذف فسفات به‌وسیله‌ ریز جلبک‌ها از پساب خروجی فاضلاب شهری در شرایط آزمایشگاهی. مجله زیست‌فناوری دانشگاه تربیت مدرس، 6(2): 52-49. ##باقری، ش.، معصومی زاده، زهرا.، 1395. بررسی رشد میکروجلبک Chlorella sp در آب دریا و فاضلاب غیراستریل. مجله علمی شیلات ایران، 26(2): 162-153.##جریان، ر.، فاطمی، س. م. ر.، و ماشین چیان، م. ع.، 1398. بررسی تاثیر دما و عناصر منیسیم و آهن بر میسان رشد و توده زنده جلبک اسپیرولینا (Spirulina platensis). مجله علمی شیلات ایران، 28(6): 78-69.##چنگانی، ز.، مدرس، ع. و افشارزاده، س.، 1390. تصفیه فاضلاب با استفاده از کشت ریز جلبک اسپیرولینا پلاتنسیس. اولین همایش ملی گیاه‌پالایی، کرمان.##حسین زاده، خ.، خناری، گ.ع. و جعفری، س.م.، 1393. بررسی تاثیر غنی‌سازی آب حوضه جنوبی دریای خزر بر پارامترهای رشد ریز جلبک .(Spirulina platensis) فصلنامه تغذیه و بیوشیمی آبزیان، 1 (1): 81-71.##شکوهی، م.، 1390. عملکرد صافی چکنده بیولوژیکی با بستر طبیعی در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی- مطالعه موردی کارخانه شیر پاستوریزه پگاه. پایان‌نامه، مهندسی محیط‌زیست، دانشگاه تهران.##Ahmed, S.G.K.A., 2014. Dairy wastewater treatment using microalgae in karbala city. Iraq – International Journal of Environment Ecology Family and Urban Studies (IJEEFUS), 4(2): 13-22. DOI:  10.1002/bit.260160703.15##Aslan, S. and Kapdan, I.K., 2006. Batch kinetics of nitrogen and phosphorus removal from synthetic wastewater by algae. Ecological Engineering, 28(1): 64-70. DOI: 10.1016/j.ecoleng.2006.04.003##Brar, A., Kumar, M. and Pareek, N., 2019. Comparative appraisal of biomass production, remediation, and bioenergy generation potential of microalgae in dairy wastewater. Frontiers in Microbiology, 10: 678. DOI: 10.3389/fmicb.2019.00678##Canizares, R.O., Domínguez, A.R., Rivas, L., Montes, M.C., Travieso, L. and Benitez, F., 1993. Free and immobilized cultures of Spirulina maxima for swine waste treatment. Biotechnology Letters, 15: 321–326. DOI: 10.1007/BF00128327##Costa, J.A.V., Colla, L.M. and Duarte, P.F., 2004. Improving Spirulina platensis biomass yield using a fed-batch process. Bioresource Technology, 92(3): 237-241. DOI:10.1016/j.biortech.2003.09.013. ##Daneshvar, E., Zarrinmehr, M.J., Koutra, E., Kornaros, M., Farhadian, O. and Bhatnagar, A., 2019. Sequential cultivation of microalgae in raw and recycled dairy wastewater: microalgal growth, wastewater treatment and biochemical composition. Bioresource Technology, 273: 556-564. DOI:10.1016/j.biortech.2018.11.059##Demirel, B., Yenigun, O. and Onay, T.T., 2005. Anaerobic treatment of dairy wastewater: a review. Process Biochemistry, 40: 2583–2595.  DOI: 10.1016/j.procbio.2004.12.015##El-Kassas, H.Y., Heneash, A.M.M. and Hussein, N.R., 2015. Cultivation of Arthrospira (Spirulina)platensis using confectionary wastes for aquaculture feeding. Journal of Genetic Engineering and Biotechnology, 13: 145–155. DOI: 10.1016/j.jgeb.2015.08.003##Gao, f., Yang, Z.H., Li, C., Wang, Y.J., Jin, W.H. and Deng, Y.B., 2014. Concentrated microalgae cultivation in treated sewage by membrane photobioreactor operated in batch flow mode. Bioresource Technology, 167: 441–446. DOI: 10.1016/j.biortech.2014.06.042##Hadiyanto, H., Christwardana, M. and Soetrisnanto, D., 2013. Phytoremediations of palm mill effluent by using aquatic plants and mircoalgae for biomass production. Journal of Environmental Science and Technology, 6(2): 79-90. DOI: 10.3923/jest.2013.79.90##Han, L., Pei, H., Hu, W., Jiang, L., Ma, G., Zhang, S. and Han, F., 2015. Integrated campus sewage treatment and biomass production by Scenedesmus quadricauda SDEC-13. Bioresource Technology, 175: 262–268. DOI: 10.1016/j.biortech.2014.10.100##Hena, S., Fatimah, S. and Tabassum, S., 2015. Cultivation of algae consortium in a dairy farm wastewater for biodiesel production. Water Resources and Industry, 10: 1–4. DOI: 10.1016/j.wri.2015.02.002.##Hena, S., Znad, H., Heong, K. and Judd, S., 2018. Dairy farm wastewater treatment and lipid accumulation by Arthrospira platensis. Water Research, 128: 267-277. DOI: 10.1016/j.watres.2017.10.057##Herrero, A. and Guerrero, M.G., 1986. Regulation of nitrite reductase in the cyanobacterium Anacystis nidulans. Journal of General Microbiology, 132: 2463–2468. DOI:10.1099/00221287-132-9-2463##Kothari, R., Prasad, R., Kumar, V. and Singh, D.P., 2013. Production of biodiesel from microalgae Chlamydomonas polypyrenoideum grown on dairy industry wastewater. Bioresource Technology, 144: 499–503.  DOI:10.1016/j.biortech.2013.06.116##Kotteswari, M., Murugesan, S. and Rk, R., 2012. Phycoremediation of Dairy Effluent by using the Microalgae Nostoc sp. International Journal of Environmental Research and Development, 2(1): 35-43. DOI:10.1007/s10811-006-9148-1##Mallick, N., 2002. Biotechnological potential of immobilized algae for wastewater N, P and metal removal: a review. BioMetals, 15: 377–390. DOI: 10.1023/A:1020238520948##Manirafasha, E., Murwanashyaka, T., Ndikubwimana, T., Rashid Ahmed, N., Liu, J., Lu, Y., Zeng, X., Ling, X. and Jing, K., 2018. Enhancement of cell growth and phycocyanin production in Arthrospira (Spirulina) platensis by metabolic stress and nitrate fed-batch. Bioresource Technology, 255: 293–301. DOI: 10.1016/j.biortech.2017.12.068##Markou, G., Chatzipavlidis, G. and Georgakakis, D., 2012. Cultivation of Arthrospira  (Spirulina) platensis in olive-oil mill wastewater treated with sodium hypochlorite. Bioresource Technology, 112: 234-241. DOI: 10.1016/j.biortech.2012.02.098##Mata, T.M., Martins, A.A. and Caetano, N.S., 2010. Microalgae for biodiesel production and other applications: A Review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(1): 217- 232. DOI:10.1016/j.rser.2009.07.020##Munoz, R., Alvarez, T., Munoz, A., Terrazas, E., Guieysse, B. and Mattiasson, B., 2006. Sequential removal of heavy metals ions and organic pollutants using an algal-bacterial consortium. Chemosphere, 63: 903-911. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2005.09.062##Olguin, E.J., Galicia, S., Mercado, G. and Perez, T., 2003. Annual productivity of Spirulina (Arthrospira) and nutrient removal in a pig wastewater recycle process under tropical conditions. Journal of Applied Psychology, 15: 249–257. DOI: 10.1023/A:1023856702544##Pham, T.L. and Bui, M.H., 2020.  Removal of Nutrients from Fertilizer Plant Wastewater Using Scenedesmus sp Formation of Bioflocculation and Enhancement of Removal Efficiency.  Journal of Chemistry, 1-9. DOI: 10.1155/2020/8094272##Post, A.F., 1993. Ammonia enhanced dark respiration in Chlorella vulgaris is related to collapse of a transmembrane pH gradient. FEMS Microbiology Letters, 113(1): 9-14. DOI: 10.1111/j.1574-6968.1993.tb06480##Prajapati, S.K., Kaushik, P., Malik, A. and Vijay, V.K., 2013. Phycoremediation and biogas potential of native algal isolates from soil and wastewater. Bioresource Technology, 135: 232–238. DOI: 10.1016/j.biortech.2012.08.069##Rawat, I., Ranjith Kumar, R., Mutanda, T. and Bux, F., 2010. Dual role of microalgae:   Phycoremediation of domestic wastewater and biomass production for sustainable biofuels production. App Energy. DOI:10.1016/j.apenergy.2010.11.025##Richmond, A., 2008. Handbook of microalgal culture. Biotechnology and Applied Phycology, Hoboke: Wiley. DOI: 10.1002/9780470995280.ch31##Ruiz-Marin, A., Mendoza-Espinosa, L.G. and Stephenson, T., 2010. Growth and nutrient removal in free and immobilized green algae in batch and semi-continuous cultures treating real wastewater. Bioresource Technology, 101: 58-64. DOI: 10.1016/j.biortech.2009.02.076##Shi, J., Pandey, P.K., Franz, A.K., Deng, H. and Jeannotte, R., 2016.  Chlorella vulgaris production enhancement with supplementation of synthetic medium in dairy manure wastewater. AMB express, 6(15): 1–9. DOI: 10.1016/j.apenergy.2015.04.074##Vonshak, A., 1997. Spirulina platensis (Arthrospira): Physiology, Cell Biology and Biotechnology. Taylor and Francis Ltd, London, pp. 175-204. DOI: 10.1201/9781482272970##Wuang, S.C., Khin, M.C., Chua, P.Q.D. and Luo, Y.D., 2016. Use of Spirulina biomass   produced from treatment of aquaculture wastewater as agricultural fertilizers. Algal Res. 15: 59-64. DOI: 10.1016/j.algal.2016.02.009##Yang, C., Liu, H., Li, M., Yu, C. and Yu, G., 2008. Treating urine by Spirulina platensis. Acta Astronaut, 63: 1049–1054. DOI:10.1016/j.actaastro.2008.03.008##Yang, J., Li, X., Hua, H., Zhang, X., Yu, Y. and Chen, Y., 2011. Growth and lipid accumulation properties of a freshwater microalga, Chlorella ellipsoidea YJ1, in domestic secondary efﬂuents. Applied Energy, 88(10): 3295-3299. DOI: 10.1016/j.apenergy.2010.11.029##Yuan, X., Kumar, A., Sahu, A.K. and Ergas, S.J., 2011. Impact of ammonia concentration on growth in an airlift photobioreactor. Bioresource Technology, 102: 3234–3239. DOI: 10.1016/j.biortech.2010.11.019.##Zhu, L., Wang, Z., Shu, Q., Takala, J., Hiltunen, E., Feng, P. and Yuan, Z., 2013. Nutrient removal and biodiesel production by integration of freshwater algae cultivation with piggery wastewater treatment. Water Research, 47: 4294–4302. DOI:10.1016/j.watres.2013.05.004. ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقاله علمی – پژوهشی: عوامل  مؤثر بر انتخاب ماهیان پرمصرف دریایی 
( مطالعه موردی: شهرستان بندرعباس)</TitleF>
		<TitleE>Factors affecting the choice of high-consumption marine fish (Case study: Bandar Abbas county)</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>باوجود مزیت&#8204;&#8204;های فراوان آبزیان برای سلامتی جامعه، سهم مصرف سرانه آن برای کشور که از ظرفیت&#8204;های مناسبی نیز در این عرصه برخوردار است، در سبد غذایی خانوارهای ایرانی در مقایسه با سایر گوشت&#8204;&#8204;ها در سطح پایینی قرار دارد. تحقیق حاضر عوامل مؤثر بر انتخاب ماهیان پرمصرف دریایی را در شهرستان بندرعباس بررسی نموده است. داده&#8204;های مورد نیاز شامل ویژگی&#8204;&#8204;های ماهیان دریایی مصرفی و ویژگی&#8204;&#8204;های اقتصادی و جمعیت شناختی خانوارها، با استفاده از یک نمونه تصادفی خوشه&#8204;ای از 384 خانوار شهرستان در تابستان 1397 گردآوری شده است. ماهیان پرمصرف منطقه مورد مطالعه براساس قیمت و ویژگی&#8204;های ماهی در سه گروه دسته&#8204;&#8204;بندی شدند که این ویژگی&#8204;ها طبق آزمون کروسکال- والیس از لحاظ آماری دارای تفاوت معنی&#8204;&#8204;دار هستند. جهت بررسی تأثیر ویژگی&#8204;&#8204;های اقتصادی و جمعیت&#8204;شناختی بر انتخاب انواع ماهی از مدل لوجیت مخلوط استفاده &#8204;شد. نتایج نشان داد که با افزایش سطح تحصیلات و درآمد، احتمال انتخاب گروه اول به&#8204;ترتیب 8 و 62 درصد افزایش می&#8204;&#8204;یابد. به &#8204;عبارت &#8204;دیگر، ماهی&#8204;&#8204;هایی انتخاب می&#8204;شوند که دارای گوشت بیشتر، طعم و مزه لذیذتر باشند و تیغ آنها به&#8204;راحتی جدا می&#8204;&#8204;شوند که البته دارای قیمت بالاتری نیز نسبت به ماهیان گروه&#8204;های دوم و سوم می&#8204;&#8204;باشند. ماهیان این دو گروه به دلیل ارزان&#8204;تر بودن به&#8204;دفعات بیشتری نسبت به ماهیان گروه اول مصرف می&#8204;شوند. با توجه به ارزش غذایی ماهی و نقش آن در سلامت مصرف&#8204;کنندگان، می&#8204;توان با ارائه برنامه&#8204;های ترفیع بازاریابی، مصرف&#8204;کنندگان بیشتری را به سمت مصرف ماهیان گروه&#8204;های دوم و سوم سوق داد.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>Despite the great benefits of aquatic to the health of the society and its good production capacity in Iran, the per capita consumption of this meat is lower compared to the other meats in the household food basket. The present research studied the factors affecting the selection of high- consumption marine fish in Bandar Abbas. The required data including the characteristics of consumed marine fishes, economic and demographic characteristics of households, were collected using a cluster random sample of 384 households in the summer of 1397. High-consumed fishes in the study area were classified into three groups based on their prices and characteristics, which are statistically significant according to the Kruskal-Wallis test. The mixed logit model was used to find the effect of economic and demographic characteristics on the selection of fish species. The results showed that with the increase in the level of education and income, the probability of choosing the first group increases by 8 and 62 percent, respectively. In other words, fishes with easy separable blades and more meat and better taste are selected. However their price is higher compared to the second and third groups. The latter two groups of fishes are consumed more often than the first group as they are cheaper. Given the nutritional value of fish and its role in consumer health, marketing promotional programs can lead the consumers to use the second and third groups of fishes more than the first group.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>111</FPAGE>
			<TPAGE>120</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2021/01/252020/04/42020/07/312020/08/212020/12/142021/08/152020/04/62020/01/1
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1398/10/11
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2021/09/12021/09/12021/09/12021/09/12021/09/12021/08/252021/01/122021/09/1
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1400/6/10
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>سعیده</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>گل کار</Family>
				<NameE>Saeedeh</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Golkar</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>بخش اقتصاد کشاورزی</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>saeide1370.hk@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>صدیقه</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>نبی‌ئیان</Family>
				<NameE>Sedigheh</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Nabieyan</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>بخش اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>snabidian@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>سمیه</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>امیرتیموری</Family>
				<NameE>Somayeh</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Amirteymoori</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>بخش اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>amirtaimoori@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>الهام</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>خواجه پور</Family>
				<NameE>Elham</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Khajepour</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>بخش اقتصاد کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>elhamefalagh@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Consumer’s behavior</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Mixed Logit Model</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Marine Fish</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>رفتار مصرف‌‌کنندگان</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>مدل لوجیت مخلوط</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>ماهیان دریایی</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>##امینی، و.، 1392. ارائه یک مدل تقاضای سفر با دوچرخه: مطالعه موردی شهر تهران. پایان‌‌نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران گرایش برنامه‌‌ریزی حمل‌‌ونقل، گروه برنامه‌‌ریزی حمل‌‌ونقل، دانشکده مهندسی عمران و محیط‌‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس.##بی‌نام، 1397. سازمان شیلات ایران. برگرفته‌شده از سایت www. shilat. ir.##پورصباغی م. و مسیحی س.، 1392. برآورد میزان تمایل به پرداخت کشاورزان به منظور کاهش آلودگی رودخانه کارون با استفاده از دو الگوی لاجیت و هکمن. فصلنامه علوم محیطی، 11 (2): 45-54.##ثمره‌‌هاشمی، خ.، ضیایی، س. و ثمره‌‌هاشمی، الف.، 1396. بررسی مؤلفه‌‌های مؤثر بر مصرف ماهی تازه در ایران. مجله علمی شیلات، 26 (3): 119-127.##حسینی، م.، عادلی، الف. و واحدی، م.، 1395. بررسی الگو و سلایق خرید مصرف‌‌کنندگان ماهی در شهر ساری. مجله علمی شیلات ایران، 25 (3): 103-112.##حیاتی، ب.، نصرتی، ش.، پیش‌‌بهار، الف. و محمدرضایی، ر.، 1392. تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار مصرفی گوشت ماهی در بین خانوارهای شهرستان تبریز. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، 27 (3): 230-241.##دادگر، ش.، صالحی، ح.، حاجی‌‌میررحیمی، د. و تیموری، م.، 1393. سنجش سرانه مصرف آبزیان و ارزیابی موانع و راه‌‌کارهای توسعه مصرف در استان مرکزی. مجله علمی شیلات ایران، 23 (4): 17-28.##رضایی‌‌پندری، ح.، کشاورزمحمدی، ن.، رمضانخانی، ع.، مروتی‌‌شریف‌‌آباد، م. و رهایی، ز.، 1393. تحلیل مشتری مرتبط با مصرف ماهی، موانع مصرف و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از چهارچوب بازاریابی اجتماعی در میان زنان شهر یزد در سال1391. دوماهنامه علمی پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، 13 (3): 98-115.##روستا، الف.، ونوس، د. و ابراهیمی، ع.، 1391. مدیریت بازاریابی. تهران، انتشارات سمت، چاپ شانزدهم. ص. 46-47.##عادلی، الف. و حسینی، م.، 1395. اولویت بندی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌‌کنندگان ماهی(مطالعه موردی: شهر ساری). فصلنامه علمی-پژوهشی علوم و فنون شیلات، 5 (4): 99-110. ## عادلی، الف. و شعبانپور، ب.، 1386. بررسی تغییر رفتار شهروندان تهرانی در مصرف آبزیان. مجله علمی شیلات، 17 (2): 117-125.## عادلی، الف.، 1393. بررسی برخی عوامل موقعیتی مؤثر در رفتار مصرف‌‌کنندگان خانگی ماهی در تهران. نشریه شیلات، 67 (2): 251-261. ##عادلی، الف.، حسینی، م. و واحدی، م.، 1395. بررسی الگو و سلایق خرید مصرف‌‌کنندگان ماهی در شهر ساری. مجله علمی شیلات ایران، 25 (3): 103-112.##عبدی، ف.، عطاردی کاشانی، ز.، میرمیران، پ.  و استکی، ت.، 1394.  بررسی و مقایسه الگوی مصرف غذایی در ایران و جهان. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 5 (2): 159-167 .##عقیلی، م.، صفری، ر.، شعبانپور، ب. و رحمانی، م.، 1389. ارزیابی بازار مصرف آبزیان و فرآورده‌‌های شیلاتی در شهرستان گرگان. مجله شیلات، 4 (3): 91-101.##علی‌‌نژاد، س.، یکتای‌‌گورابی، ک. و باهنر، ع.، 1394. بررسی مصرف آبزیان و فرآورده‌‌های شیلاتی در شهر رشت و شناسایی عوامل مؤثر بر تقاضا. بهره‌‌برداری و پژوهش آبزیان، 4 (3): 1-18.##عمیدی، ع. 1384. احتمال و کاربرد آن. تهران، دانشگاه پیام نور، چاپ پنجم.##باقیانی مقدم، م. ح. و عیوضی، س، 1390. بررسی علل مرتبط با عدم مصرف ماهی به میزان توصیه شده سازمان جهانی بهداشت در خانوارهای شهر جوانرود بر اساس مدل رفتار مبتنی بر هدف. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 19 (1): 39-45.##فلسفیان، الف. و افهم، ف.، 1396. شناسایی عامل‌‌های قیمتی و غیر قیمتی مؤثر بر تمایل به مصرف گوشت 	ماهی در بین خانوارهای شهرستان ارومیه: کاربرد الگوی لاجیت ترتیبی. اقتصاد کشاورزی، 11 (3): 55-79. ##کشاورزمحمدی، ن. و رضایی‌‌پندری، ح.، 1393. موانع مصرف ماهی و عوامل مؤثر بر آن: مروری جامع بر شواهد علمی و مطالعات مرتبط در ایران و جهان. فصلنامه بهداشت در عرصه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- دانشکده بهداشت، 2 (1): 46-59.##گلستانیان، م.، نبی‌ئیان، ص. و میرزایی خلیل‌آباد، ح. ر.، 1399. عوامل مؤثر بر انتخاب قرارداد‌‌های کشاورزی از دیدگاه کشاورزان شهرستان بردسیر:روش لوجیت مخلوط. مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی، 51 (2): 263-278.##ممدوحی، الف. و میرمحمدی، س. الف.، 1396. کاربرد مدل لوجیت ترکیبی در انتخاب وسیله: مطالعه موردی سفرهای شغلی شهر مشهد. نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، 49 (3): 581-592.##نعمت‌‌الهی، ز.، دوراندیش، الف. و حسین‌‌زاد، م.، 1394. بررسی عامل‌‌های مؤثر بر مصرف آبزیان در شهر مشهد:&#34;مقایسه الگوهای هاردل دوگانه و دومرحله‌‌ای هکمن&#34;. اقتصاد کشاورزی، 9 (4): 197-219.## ##Ahmed, A.F., Mohamed, Z. and Ismail, M.M., 2011. Determinants of fresh fish purchasing behavior among Malaysian consumers. Current Research Journal of Social Sciences,	3(2): 126-131.##Akinbode, S.O. and Dipeolu, A.O., 2012. Double-hurdle model of fresh fish consumption among urban households in South-West Nigeria. Current Research Journal of SocialSciences, 4(6): 431-439.##Arouna, A., Adegbola, P.Y., Raphael, B. and Diagne, A., 2015. Contract farming preferences by smallholder rice producers in Africa: A stated choice model using mixed logit. 29th International Conference of Agricultural Economists (ICAE). Milan, Italy.##Bartels, R., Denzil, G. and Van Soest, A., 2006. Consumers and experts: An econometric analysis of the demand for water heaters. Empirical Economics, 31: 369–391.##Bhat, C., 2005. A multiple discrete-continuous extreme value model: Formulation and application to discretionary time-use decisions. Transportation Research, 39: 679-707. ##Can, M., Gunlu, A. and Can, H., 2015. Fish consumption preferences and factors influencing it. Food Sci. Technology, Campinas, 35(2): 339-346. ##Greene, W.H. and Hensher, D.A., 2010. Does scale heterogeneity across individuals matter? An empirical assessment of alternative logit models. Transportation, 37(3): 413-28.##Hall, T.E. and Amberg, S.M., 2013. Factors influencing consumption of farmed seafood products in the Pacific Northwest. Appetite, 66: 1-9.##McFadden, D. and Train, K., 2000. Mixed MNL models for discrete response. Journal of applied Econometrics, 15(5), 447-470.##Prasad, D.  and Madhavi, S., 2014. Fish Consumption Behavior in West Godavari District, AP, India. Res. Journal of Management Science, 3(5): 1-5.##Uzundumlu, A.S., 2017. Determining fish consumption behaviour among households and the most suitable type of fish in Erzurum Province. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 16 (2): 684-697. ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقاله علمی – پژوهشی: ارزیابی خطر و پهنه‌بندی ناپایداری صید میگو در صیدگاه‌‌های استان هرمزگان با استفاده از مدل‌‌سازی فازی</TitleF>
		<TitleE>Risk assessment and zoning of shrimp fishery unsustainability by using Fuzzy modeling in Hormozgan fishing grounds, Persian Gulf</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>پژوهش حاضر با هدف ارزیابی خطر و پهنه&#8204;&#8204;بندی ناپایداری صید میگو به صورت یکپارچه در طول فصول صید میگو طی سال&#8204;&#8204;های 97-1396 در صیدگاه&#8204;&#8204;های میگو در استان هرمزگان (از سیریک تا طولا) انجام شد. معیارهای تأثیرگذار بر خطر ناپایداری صید میگو در منطقه با استفاده از استانداردهای بین&#8204;&#8204;المللی و طراحی مصاحبه&#8204;&#8204;های عمیق و نیمه&#8204;&#8204;ساختار یافته با کارشناسان، محققین و صیادان با تجربه و مطلع استخراج گردید و ضرایب تأثیر هر کدام، از طریق توزیع پرسشنامه&#8204;&#8204;های کمّی تعیین شد. در نهایت یکپارچه&#8204;سازی معیارها با استفاده از سیستم استنتاج فازی-عصبی صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که به طور متوسط میزان رضایت از شغل صیادی در بین کل صیادان منطقه به مقدار (&#177;SD) 6/15&#177;35/57 درصد بود. بیشینه معیار اکولوژی در نزدیکی صیدگاه کلاهی با ضریب تاثیر 56/0 محاسبه شد. همچنین بیشینه معیارهای تهدیدهای امنیت شغلی صیادان، رضایت&#8204;مندی از وضع مدیریت موجود و شرایط اجتماعی در صیدگاه بندرعباس با ضرایب &#160;08/0، &#160;18/0 و 08/0 مشاهده شد. در صیدگاه دارسرخ نیز مقادیر دو معیار میزان صید و معیشت صیادان با ضرایب &#160;0922/0 و 409/0 بیشینه بود. نواحی اسکله بندرعباس و شرق سیریک بیشترین خطر ناپایداری داشتند، در مقابل در نواحی مرکزی و نزدیکی دارسرخ، طولا و کلاهی کمترین خطر ناپایداری مشاهده شد. شاخص&#8204;های بوم&#8204;شناختی نیز در نواحی مرکزی صیدگاه&#8204;&#8204;های استان بیشترین مقدار را داشتندکه بیانگر شرایط مطلوب زیستگاهی بود. ناپایداری صیدگاه سیریک نیز ناشی از میزان صید بسیار کم و وضعیت معیشت صیادان بود. به&#8204;نظر می&#8204;&#8204;رسد مدیریت صید غیرمجاز و حفظ و گسترش مناطق حفاظت شده دریایی در نزدیکی صیدگاه بندرعباس به بهبودی مطلوبیت صیدگاه بندرعباس بیانجامد. مدل یکپارچه فازی به&#8204;دست آمده در تحقیق حاضر اولویت&#8204;بندی مکانی و شناخت عوامل موثر را بر پایداری صید میگو در استان هرمزگان تسهیل می&#8204;&#8204;نماید.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>The aim of the present study was to risk assessment and zoning the unsustainability of shrimp fishery in the shrimp fishing-grounds of the Hormozgan province (Sirik to Toola). Data were collected during two shrimp fishing seasons in 2017 and 2018 (between September and December). The criteria affecting the shrimp unsustainability risks were extracted using international literatures and also conducting some in-depth and semi-structured interviews with the experienced fishermen and knowledgeable researchers. Thereafter, the coefficient of determination was obtained to each criterion by using a quantitative questionnaire. Finally, integration of these criteria was done by fuzzy-neural modeling. Data analysis indicated that 57.35% &#177;15.6 (&#177;SD) of fishermen are totally satisfied with their job. The maximum value for ecology criteria was 0.56. in Kollahi fishing ground. In Bandar-Abbas fishing-ground, the highest values for fishermen&#39;s security threats, satisfaction with existing management status and social conditions of fishing communities&#39; criteria were also computed 0.08, 0.18 and 0.08. The maximum coefficient of determination was belonged to catch volume (with 0.0922) and fishers&#39; livelihood (with 0.409) in Dar-sorkh. The highest unsustainability risk was observed in Bandar Abbas and east of Sirik, while central regions and around of Darsarkh, Toola and Kollahihad the lowest. Ecological criteria were also maximum in the central areas of the province, which is indicating the suitable habitat conditions. The unsustainability risk in Sirik was also due to the low catch rate and the fishermen&#39;s livelihood. It sounds that management of the illegal fishing and conservation and expansion of the marine protected areas could helpful to improve sustainability of shrimp fishing in Bandar-Abbas fishing-ground. The fuzzy integrated model obtained in the present study prepared spatial prioritization and determined the criteria affecting on shrimp fishing sustainability in the Hormozgan province, which could more guide the managers to improving fisheries sustainability in the region</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>121</FPAGE>
			<TPAGE>133</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2021/01/252020/04/42020/07/312020/08/212020/12/142021/08/152020/04/62020/01/12019/10/17
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1398/7/25
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2021/09/12021/09/12021/09/12021/09/12021/09/12021/08/252021/01/122021/09/12021/09/1
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1400/6/10
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>مرتضی</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>صلاحی</Family>
				<NameE>Morteza</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Salahi</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه شیلات، دانشکده علوم وفنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>msalahi.res@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>احسان</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>کامرانی</Family>
				<NameE>Ehsan</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Kamrani</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه شیلات، دانشکده علوم وفنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>eza47@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>مسلم</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>دلیری</Family>
				<NameE>Moslem</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Daliri</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه شیلات، دانشکده علوم وفنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران.</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>moslem.daliri@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>محمد</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>مومنی</Family>
				<NameE>Mohammad</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Momeni</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بندرعباس، ایران.</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>msmk63@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Shrimp fishery</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Fuzzy logic</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>integrated management</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Persian Gulf</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>مدیریت صید پایدار</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>میگو</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>منطق فازی</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>ارزیابی خطر</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>خلیج فارس</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>##حسینی،س. ع.،دلیری، م.، رئیسی، ه.، پیغمبری، س.ی. وکامرانی، ا.، 1394. بررسی اثر تخریبی تور ترال میگو در جوامع صید ضمنی حاصل از لنجهای سنتی میگوگیر در صیدگاههای استان هرمزگان. نشریه شیلات، دوره 68، شماره 1، صفحات 78-61. DOI: 10.22059/JFISHERIES.2015.53871.##صفایی، م.، 1381. گزارش نهایی ارزیابی ذخایر میگوهای مهم و تجاری در استان هرمزگان. پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، 28 صفحه.##قیومی، ع.ع.، دلیری، م.، و جهانشاهلو، ف.، 1399. ارائه الگوی مدیریت فرهنگی مبتنی بر سیاست‌های فرهنگی کاهش صید غیر مجاز در نوار ساحلی استان هرمزگان. مجله علمی شیلات ایران، دوره 29، شماره 3، صفحات 23-13. DOI:121710. 2020.ISFJ/22092.10##کامرانی، ا. و صلاحی م.، 1397. مدیریت منابع شیلاتی با منطق فازی، انتشارات دانشگاه هرمزگان 166 صفحه.##گرامی، م. ح.، 1395. تعیین اثرات صید میگو بر تنوع و تراکم زمانی-مکانی بزرگ بی‌مهرگان کفزی در صیدگاه‌های میگوی استان هرمزگان، خلیج فارس . رساله دکتری رشته شیلات-بوم‌‌شناسی آبزیان شیلاتی، دانشگاه جامع گنبد کاووس، 63 صفحه.##دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شیلات ایران، 1398. سالنامه آماری سازمان شیلات ایران 1398-1393، معاونت برنامه‌ریزی و مدیریت منابع/گروه برنامه‌ریزی و آمار. 64 صفحه.##Adriaenssens, V., Baets B.D., Goethals, P.LM. and Pauw, N., 2004. Fuzzy rule-based models for decision support in ecosystem management. Science of the Total Environment, 319(1): 1-12. DOI: 10.1016/S0048-9697(03)00433-9.##Andrade, G.S.M. and Rhodes, R.J., 2012. Protected areas and local communities: an inevitable partnership toward successful conservation strategies? Ecology and Society, 17(4): 14. DOI: 10.5751/ES-05216-170414.##Andriantiatsaholiniaina, L. A., Kouikoglou, V. S., and Phillis, Y. A., 2004. Evaluating strategies for sustainable development: fuzzy logic reasoning and sensitivity analysis. Ecological Economics, 48(2): 149-172. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2003.08.009.##Arkema, K. K., Rogers, L. A., Toft, J., Mesher, A., Wyatt, K. H., Albury-Smith, S., Moultrie, S., Ruckelshaus, M. H. and Samhouri, J., 2019. Integrating fisheries management into sustainable development planning. Ecology and Society, 24(2):1. DOI: 10.5751/ES-10630-240201.##Brotz, L., 2011. Changing jellyfish populations: trends in Large Marine Ecosystems (Doctoral dissertation, University of British Columbia).##Charles, A.T., 2008. Sustainable fishery systems. John Wiley &#38; Sons, 378.##Charmaz, K., 2011. Grounded theory methods in social justice research. The Sage Handbook of Qualitative Research, 4(1): 359-380.##Daliri, M., Kamrani, E. and Paighambari, S. Y., 2015. Illegal shrimp fishing in Hormozgan inshore waters of the Persian Gulf. The Egyptian Journal of Aquatic Research, 41(4): 345-352. DOI: 10.1016/j.ejar.2015.11.007.##Daliri, M., Kamrani, E., Jentoft, S. and Paighambari, S.Y., 2016. Why is Illegal fishing is occurring in the Persian Gulf? A case study from the Hormozgan province of Iran. Ocean &#38; Coastal Management, 120: 127-134. DOI: 10.1016/j.ocecoaman.2015.11.020.##Daniel, A., Holechek, J., Valdez, R., Tembo, A., Saiwana, L., Fusco, M. and Cardenas, M., 1993. Jackrabbit densities on fair and good condition Chihuahuan desert range. Journal of Range Management, 46: 524–528. DOI: 10.2307/4002865.##Djatna, T. and Ginantaka, A., 2019. Traceability of Information Routing Based on Fuzzy Associative Memory Modelling in Fisheries Supply Chain. International Journal of Fuzzy Systems, 1-11.##Gulland, J.A. (ed.), 1977. Fish Population Dynamics. Wiley-Interscience, New York. DOI: 10.1002/iroh.19790640218.##Hilborn, R., 2007. Managing fisheries is managing people: what has been learned?. Fish and Fisheries, 8: 285-296. DOI: 10.1111/J.1467-2979.2007.00263_2.X.## ##Johnson, T., Henry, A., and Thompson, C., 2014. Qualitative Indicators of Social Resilience in Small-Scale Fishing Communities: An Emphasis on Perceptions and Practice. Human Ecology Review, 20(2): 97-115. DOI: 10.22459/HER.20.02.2014.05.##Jones, M.C., and Cheung, W.W., 2018. Using fuzzy logic to determine the vulnerability of marine species to climate change. Global change biology, 24(2):719-731. DOI: 10.1111/gcb.13869.##Kamrani, E., Daliri, M., Jentoft, S., 2020. Promoting governability in small-scale capture fisheries in the Persian Gulf: The case of Qeshm Island. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 19(6) 2985-3000. DOI: 10.22092/ijfs.2020.122926.##Mackinson, S., Vasconcellos, M. and Newlands, N., 1999. A new approach to the analysis of stock-recruitment relationships:&#34; model-free estimation&#34; using fuzzy logic. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 56(4): 686-699.##Makowski, C. and Finkl, C.W., 2018. Threats to mangrove forests: hazards, vulnerability, and management. Coastal research library, 724.##Nielsen, J.R., Thunberg, E., Holland, D.S., Schmidt, J.O., Fulton, E.A., Bastardie, F., Punt, A.E., Allen, I., Bartelings, H., Bertignac, M. and Bethke, E., 2018. Integrated ecological–economic fisheries models—Evaluation, review and challenges for implementation. Fish and Fisheries, 19(1): 1-29. DOI: 10.1111/faf.12232.##Osterblom, H., Constable, A. and Fukumi, S., 2011. Illegal fishing and theorganized crime analogy. Perception 6, 7P. DOI: 10.1016/j.tree.2011.03.017.##Pascoe, S., Cannard, T., Dowling, N.A., Dichmont, C.M., Breen, S., Roberts, T., Pears, R.J. and Leigh, G.M., 2019. Developing Harvest Strategies to Achieve Ecological, Economic and Social Sustainability in Multi-Sector Fisheries. Sustainability, 11(3): 644P. DOI: 10.3390/su11030644.##Pinello, D., Gee, J. and Dimech, M., 2017. Handbook for fisheries socio-economic sample survey: Principles and Practice. FAO fisheries and aquaculture technical paper, 136P.##Shepard, R.B., 2006. Quantifying environmental impact assessments using fuzzy logic. Springer Science &#38; Business Media, 264.##Sylaios, G.K., Koutroumanidis, T. and Tsikliras, A.C., 2010. Ranking and classification of fishing areas using fuzzy models and techniques. Fisheries management and Ecology, 17(3): 240-253. DOI: 10.1111/j.1365-2400.2009.00714.x.##Vance, D.J. Haywood, M.D.E. and Staples, D.J., 1990. Use of mangrove estuary as a nursery area by postlarval and juvenile banana prawns, Penaeus merguiensisde Man, in northern Australia. Journal of Coastal and Shelf Sciences, 31: 689-701. DOI: 10.1016/0272-7714(90)90020-R.##Vazirizadeh, A., Kamalifar, R., Safahieh, A., Mohammadi, M., Khalifi, A., Namjoo, F. and Fakhri, A., 2011. Macrofauna community structure of Bardestan Mangrove Swamp, Persian Gulf. World Journal of Fish and Marine Sciences, 3(4): 323-331.##Zadeh, L.A., 1965. Fuzzy sets. Information and Control, 8(3): 338-353. DOI: 10.1016/S0019-9958(65)90241-X.##Zahed, M. A., Rouhani, F., Mohajeri, S., Bateni, F. and Mohajeri, L., 2010. An overview of Iranian mangrove ecosystems, northern part of the Persian Gulf and Oman Sea. Acta Ecologica Sinica, 30: 240-244. DOI: 10.1016/j.chnaes.2010.03.013. ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقاله علمی – پژوهشی: تاثیر افزودن مکمل بتائین به جیره غذایی ماهی آزاد دریای خزر(Salmo caspius)  و اثرات آن بر عملکرد رشد، ترکیب بدن، شاخص‌های بیوشیمیایی سرم خون و قابلیت هضم</TitleF>
		<TitleE>Effects of Betaine supplementation in plant protein based diets on on growth, carcass compositions, haematological- biochemical parameters and apparent digestibility coefficient in Salmo caspius</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>تحقیق حاضر به منظور بررسی تأثیر مکمل بتائین در جیره محتوی پروتئین گیاهی بر روند رشد، ترکیب لاشه، آنزیم های کبدی و قابلیت هضم ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius) طراحی و اجرا گردید. تعداد 180 عدد ماهی (59/0&#177;7/9 گرم) در 12 مخزن 300 لیتری با یکی از 4 جیره آزمایشی (نمونه شاهد مبتنی بر پودر ماهی، جیره پایه با پروتئین گیاهی&#8207;، جیره&#8207;های سوم و چهارم شامل جیره پایه هر یک به تفکیک محتوی 4/1 و 8/2 درصد بتائین)، به مدت 11 هفته تغذیه شدند. وزن کسب شده، شاخص رشد ویژه، نسبت بازده پروتئین ماهیان تغذیه شده با جیره پایه (بدون مکمل بتائین)، به طور معنی&#8207;داری (05/0p&#60;) از ماهیان تغذیه شده با سایر تیمارها پائین&#8207;تر بود. کمترین میزان پروتئین و بیشترین مقدار چربی لاشه در ماهیان تغذیه شده با جیره پایه ثبت گردید (05/0p&#60;). براساس نتایج مطالعه حاضر، فعالیت آنزیم&#8204;های کبدی ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد، همچنین جیره پایه مکمل شده با 4/1و 8/2 درصد بتائین به طور معنی&#8207;داری از ماهیان تغذیه شده با جیره پایه بالاتر بود (05/0p&#60;). قابلیت هضم ظاهری پروتئین در نمونه شاهد به طور معنی&#8207;داری نسبت به ماهیان تغذیه شده با جیره پایه و جیره پایه مکمل شده با 4/1 درصد بتائین بالاتر بود (05/0p&#60;). مشاهده روند کلی بهبود شاخص&#8207;های مورد بررسی همزمان با افزایش سطوح بتائین در جیره&#8207;های غذایی محتوی پروتئین گیاهی (با صرفه اقتصادی بالا)، نشان داد که استفاده از جیره غذایی دارای 8/2 درصد بتائین، منجر به بهبود جذب (خوش خوراکی) و مصرف غذا و دستیابی به بیشینه رشد، ترکیب بهینه لاشه، بهبود آنزیم&#8204;های کبدی و قابلیت هضم در بچه ماهی آزاد پرورشی خواهد شد.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>A feeding trial was conducted to examine the effects of dietary supplementation of betaine on growth, nutrient utilization, carcass compositions and haematological- biochemical parameters in Salmo caspius fed a plant-protein based diet. 180 fish with average weight of 9.7&#177;0.59 g were fed the plant-protein basal diet, the basal diet with 1.4 &#38; 2.8% betaine supplementation, or a fishmeal-based diet (control) for 11 wk. Weight gain, specific growth rate and protein efficiency ratio were significantly higher in fish fed the betaine-supplemented diet (1.4 &#38; 2.8%) as well as control diet than in fish fed the basal diet. The lowest and highest whole body protein and lipid concentrations were significantly found in the fish fed by basal diet. Based on the results of this study, the levels of liver enzymes were significantly higher in fish fed the betaine-supplemented diet (1.4 &#38; 2.8%) as well as control diet than in fish fed the basal diet. The value of apparent digestibility of crude protein in diet-fed fish a fishmeal-based (control) were significantly higher than fish fed plant-protein basal diet and the basal diet with 1.4% betaine supplementation (p&#60;0.05). Based on the results of this study, could be said that increased levels of 2.8% of betaine is an effective feeding stimulant that can be enhanced the palatability and intake of plant-protein based diets for Salmo caspius, improved growth performance, feed utilization and apparent digestibility coefficient.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>135</FPAGE>
			<TPAGE>147</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2021/01/252020/04/42020/07/312020/08/212020/12/142021/08/152020/04/62020/01/12019/10/172019/11/23
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1398/9/2
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2021/09/12021/09/12021/09/12021/09/12021/09/12021/08/252021/01/122021/09/12021/09/12021/09/1
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1400/6/10
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>محمود</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>محسنی</Family>
				<NameE>Mahmoud</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Mohseni</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>انستیتو تحقیقات بین‌‌المللی ماهیان خاویاری، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، رشت، ایران.</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>mahmoudmohseni73@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>سلطنت</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>نجارلشگری</Family>
				<NameE>Saltanat</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Najarlashgari</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تنکابن، ایران.</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>Se_lashgari@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>یونس</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>یونس گل علیپور</Family>
				<NameE>Younes</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Golialipour</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تنکابن، ایران.</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>golalipouryounes@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>محمداسماعیل</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>راست روان</Family>
				<NameE>Mohammad</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Rastravan</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>مرکز تحقیقات ماهیان سردآبی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تنکابن، ایران.</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>Rastravan49@gamil.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Betaine</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Growth</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>feed utilization</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>apparent digestibility coefficient</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Salmo caspius</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>بتائین</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>رشد</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>کارایی غذا</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>قابلیت هضم</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius)</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>##اسدی، م.، آذری تاکامی، ق.، سجادی، م.م.، معزی، م. و نیرومند، م.، 1389. اثر روتیفر غنی شده با بتایین و غذای کنسانتره حاوی بتایین روی رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس در لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus). مجله علمی شیلات ایران، 19(3): 10-1. ##DOI:10.22092/ISFJ.2017.109951 ##سوداگر، م.، آذری تاکامی، ق.، پاتوماریف، س.آ.، محمودزاده، ه.، عابدیان، ع. و حسینی، س.ع.، 1383. بررسی اثرات سطوح مختلف بتائین و متیونین بعنوان جاذب غذایی بر شاخص های رشد و بازماندگی فیلماهی جوان. مجله علمی شیلات ایران، شماره 2: 50-41.  ##محسنی، م.، پورکاظمی، م.، سید حسنی، م. ح. و پورعلی، ح.، 1395. تاثیر سطوح مختلف بتائین جیره غذایی بر رشد، ترکیب لاشه و برخی فراسنجه های خون شناسی و بیوشیمیایی سرم خون بچه فیل‌ماهی پرورشی. نشریه پژوهش های ماهی شناسی کاربردی، 4 (3):  65-70.##محسنی، م.، پورکاظمی، م.، کرمی نسب، م. و راست روان، م.ا.، 1398. بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی بر میزان رشد، ترکیب شیمیایی بدن و قابلیت هضم مواد مغذی در بچه ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius). مجله علمی شیلات ایران. 28 (2): 165-178. ##10.22092/ISFJ.2019.119190  DOI:##محسنی، م.، یزدانی، م.ع.، پورعلی، ح.ر.، کاظمی، ر.، پوردهقانی، م.، حلاجیان، ع.، جلیل‌پور، ج.، علیپور، ع.ر.، دادگر، ش. و طاعتی، ر.، a1398. گزارش نهایی پروژه بهینه سازی جیره غذایی با هدف افزایش شاخص‌های رشد، بهبود کارایی تغذیه و ارتقای سیستم ایمنی تاسماهیان پرورشی (فاز اول: فیلماهی و تاسماهی سیبری). موسسه تحقیقات بین المللی ماهیان تاسماهیان دریای خزر.  184 صفحه. ##نیرومند، م.، سجادی، م.م.، یحیوی، م. و اسدی، م.، 1390. تاثیر سطوح مختلف بتایین جیره بر فاکتورهای رشد، بازماندگی، ترکیب شیمیایی بدن و مقاومت بچه ماهی قزل آلا رنگین کمان در تحت تنش های محیطی. مجله علمی شیلات ایران. 20 (1):  146-135.  DOI: 10.22092/ISFJ.2017.109982## AOAC, 1995. 16th edn. Official Methods of Analysis of the Association of official Analytical chemist, Vol. I, Washington, DC, USA, 1234 pp. DOI: 10.1099/ijs.0.02372-0; ##Borges, A., Scotti, L.V., Siqueira, D.R., Jurinitz, D.F. and Wassermann, G.F., 2004. Hematologic and serum biochemical values for jundiá (Rhamdia quelen). Fish Physiology and Biochemistry, 30, 21-25. DOI:10.1007/s10695-004-5000-1.##Cho, S.J., Juillerat, M.A. and Lee, C.H., 2008. Identification of LDL-receptor transcription stimulatingpeptides from soybean hydrolysate in human hepatocytes. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 56 (12): 4372–4376. DOI: 10.3136/fstr.26.797 ## Eid, A.E., Elfattah, B.A. and Mohamed, K., 2008. Effect of fishmeal substitution by plant protein sources on growth performance and body composition of gilthead sea bream (Sparus aurata) Fingerlings. Arabian Aquaculture Society, 3: 58-79.  DOI::10.7324/JABB.2016## ##Eklund, M., Bauer, E., Wanata, J. and Mosenthin, R., 2005. Potential of nutritional and after social stress in pigs. Physiology and Behaviour, 85: 469-478.## Gatlin, D.M., Barrows, F.T., Brown, P., Dabrowski, K., Gaylord, T.G., Hardy, R.W., Herman, E., Hu G., Krogdahl, A., Nelson, R., Overturf, K., Rust, M., Sealy, W., Skonberg, D., Souza, E.J., Stone, E.D., Wilson, R. and Wurtele, E., 2007. Expanding the utilization of sustainable plant products in aquafeeds: A review. Aquaculture Research, 38: 551–579.##Gul, Y., Salim, M. and Rabbani B. 2007. Evaluation of apparent digestibility coefficients of different dietary protein levels with and without fish meal for Labeo rohita. Pakistan Veterinary Journal, 27: 121-125. DOI:10.1016/S0044-8486(00)00499-3. ##Hardy, R.W., 2010. Utilization of plant proteins in fish diets: effects of global demand and supplies of fishmeal. Aquaculture Research Institute, 41: 770-776. ##Hevroy, E.M., Espe, M., Waagbo, R., Sandness, K., Rund, M. and Hemer, G.I., 2005. Nutrition utilization in Atlantic salmon (Salmo salar) fed increased level of fish protein hydrolysate during a period of fast growth. Aquaculture Nutrition, 11: 301–313. DOI: 10.22034/AEJ.2020##Hughes, S.G., 1993. Single-feeding response of chinook salmon fry to potential feed intake modifiers. Progressive Fish-Culturist, 55: 40- 42. DOI:10.1577/1548- 8640(1993)055&#60;0040:SFROCS&#62;2.3.CO;2. ##Kasper, C.S., White, M.R. and Brown, P.B. 2002. Betaine can replace choline in diets for juvenile Nile tilapia, Oreochromis niloticus. Journal of Aquatics, 205: 119-126. DOI:: 10.1126/science.aab3916.##Kaushik, S.J., Covès, D., Dutto, G. and Blanc, D., 2004. Almost total replacement of fish meal by plant protein sources in the diet of a marine teleost, the European seabass, Dicentrarchus labrax. Aquaculture, 230: 391-404. ##Khaksar, V. and Golian, A., 2009. Comparison of ileal digestible versus total amino acid feed formulation on broiler performance. Journal of Animal Veterinary Advances. 8:1308- 1311. DOI:: 10.3382/ps.2009-00234 ## Kraugerud, O.F., Penn, M., Storebakken, T., Refstie, S., Krogdahl, Å. and Svihus, B., 2007. Nutrient digestibilities and gut function in Atlantic salmon (Salmo salar) fed diets with cellulose or non-starch polysaccharides from soy. Aquaculture, 273: 96–107. ##Krogdahl, A., Sundby, A. and Olli, J.J., 2004. Atlantic salmon (Salmo salar) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) digest and metabolize nutrients differently. Effect of water salinity and dietary starch level. Aquaculture, 229:335-360.##Liang, D., 2000. Effect of supplementation on the nutritive value of canola meal for broiler chickens. Thesis, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada. ##Loguercio, C., Federico, A., Trappoliere, M., Tuccillo, C., de Sio, I., Di Leva, B., Niosi, M., D'Auria, M.V., Capasso, R. and Del Vecchio, B.C., 2007. The effect of a silybinvitamin E-phospholipid complex on nonalcoholic fatty liver disease: a pilot study. Digestive Diseases and Science, 52: 2387-2395. doi.org/10.1093##Ma, Y.S., Wang, L.T., Sun, X.H., Ma, B.C., Zhang, J.W., Gao, F.Q. and Liu, C.L., 2013. Study on hydrolysis conditions of flavourzyme in soybean polypeptide alcalase hydrolysate. Advance Maternal Research, 652: 435–43. ##Moeckel, G.W., Shadman, R., Fogel, J.M. and Sadrzadeh, S.M.H., 2002. Organic osmolytes betaine, sorbitol and inositol are potent inhibitors of erythrocyte membrane ATPase. Lifestock Science, 71: 2413-2433. DOI: 10.22059/jvr.2018.136397.2383. ##Mohseni, M., Hassani, M.H., Pourali, F.H., Pourkazemi, M. and Bai, S.C., 2011. The optimum dietary carbohydrate/lipid ratio can spare protein in growing beluga, Huso huso. Journal of Applied Icthyology, 27: 737-742.##Mozanzadeh, M., Marammazi, J., Yaghoubi, M., Yavari, V., Agh, N. and Gisbert, E., 2015. Somatic and physiological responses to cyclic fasting and re‐feeding periods in sobaity sea bream (Sparidentex hasta, Valenciennes 1830). Aquaculture Nutrition. DOI:10. 1111/anu.12379.##NRC, 1993. Nutrient Requirements of Fish. National Research Council, National Academy Press. Washington D.C. 114 pp.##Nussler, A.K. and Thompson, A.W., 1992. Immunomodulatory agents in the laboratory and clinic. Journal of Parasitology, 105: 5-23. DOI:10.1017/S0007114500000210##Otubusin S.O., Ogunleye F.O. and Agbebi O.T. 2009. Feeding trials using local protein sources to replace fishmeal in pelleted feeds in catfish (Clarias gariepinus Burchell 1822) culture. European Journal of Scientific Research, 31(1): 142-147.##Polat, A. and Beklevik, G., 1999. The importance of betaine and some attractive substances as fish feed additives, In: Feed Manufacturing in the Mediterranean Regiaon: Recent Advances in Research and Technology Zaragoza (Brufu, J. and Tacon, A.eds), CIHEAM, IAMZ, Spain. 217-220. DOI:10.1186/s10194-016- 0639-4.##Racicot, J.G., Gaudet, M. and Leray, C., 1975. Blood and liver enzymes in rainbow trout (Salmo gairdneri) with emphasis on their diagnostic use: study of CCl4 toxicity and a case of Aeromonas infection. Journal of Fish Biology, 7: 825-835.  DOI::10.1016/j.aquaculture.2010.02.007 ##Rumsey, G.L., 2001. Choline-betaine requirements of rainbow trout, Oncorhynchus mykiss. Aquaculture, 95: 107-116.  DOI: 10.1046/j.1365- 2761.2001.00314.x 40.##Slawski, H., Adem, H., Tressel, R-P., Wysujack, K., Koops, U. and Schulz, C., 2011. Replacement of fish meal with rapeseed protein concentrate in diets fed to common carp (Cyprinus carpio L.). Israeli Journal Aquaculture Bamidgeh 63:6. IIC: 63.2011.605. DOI::10.1002/food.19950390104. ##Tacon, G.J. and Metian, M., 2008. Global overview on the use of fish meal and fish oil in industrially compounded aquafeeds: Trends and future prospects. Aquaculture, 285: 146-158. ##Virtanen, E., Junial, M. and Soivio, A., 1989. Effect of food containing betaine Amino acid additive on the osmotic adaptation of young Atlantic salmon (Salmo salar). Aquacuiture, 83:109-122.##Xu, Q., Wang, C., Zhao, Z. and Luo, L., 2012. Effects of Replacement of Fish Meal by Soy Protein Isolate on the Growth, Digestive Enzyme Activity and Serum Biochemical Parameters for Juvenile Amur Sturgeon (Acipenser schrenckii). Asian-Australasian journal of animal sciences, 25: 1588. ##Zhou, J.M., Liang, Y.M., and Gu, D., 2003. Experiment report of substituting protein feed of solvent- extracted cottonseed for soybean meal to feed milking cows. China Dairy Cattle, 2: 26-27. ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقاله علمی – پژوهشی: تحلیل مدل مفهومی رفتار خریداران ماهی 
(مطالعه موردی: غرب استان مازندران)</TitleF>
		<TitleE>Analysis of conceptual model of fish buyer’s behavior (Case study: west of Mazandaran Province)</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>هدف از مطالعه حاضر بررسی رفتار خریداران ماهی در شهرهای غربی استان مازندران است. به این منظور تعداد 383 پرسشنامه بر مبنای فرضیات تحقیق طراحی و به نسبت تعداد جمعیت خانوار در شهرهای نور، نوشهر، چالوس، عباس&#8204;&#8204;آباد، تنکابن و رامسر تکمیل گردید. جهت بررسی وضعیت قبول یا رد فرضیات، مدل مفهومی رفتارشناسی طراحی و با نرم&#8204;&#8204;افزار لیزرل (روش مدل&#8204;&#8204;سازی معادلات ساختاری) اجرا گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که 12/46 درصد جامعه آماری سالی سه مرتبه ماهی خریداری می&#8204;&#8204;کنند. اولویت اول 56/57 درصد خریداران، ماهی قزل&#8204;&#8204;آلای رنگین&#8204;&#8204;کمان بود. ترجیح نخست غالب پاسخ&#8204;&#8204;دهندگان (45/77%) برای انتخاب مکان خرید، بازار ماهی&#8204;&#8204;فروشان بیان شد. دلیل اصلی 67/84 درصد مردم جهت عدم مصرف ماهی به میزان توصیه &#8204;&#8204;شده سازمان جهانی بهداشت، قیمت بالا عنوان گردید. در این جامعه فقط 36/5 درصد افراد ماهی بسته&#8204;&#8204;بندی را در اولویت اول قرار دادند و بیشتر آنها (71/59%) مدل بدون سر و شکم خالی (تازه) را در اولویت نخست انتخاب کردند. پاسخ 36/25 درصد از پاسخ&#8204;&#8204;دهندگان در مورد دلیل اصلی مصرف ماهی، صرفاً ارزش غذایی گزارش شد. در این مطالعه چهار فرض اثر معنی&#8204;&#8204;دار بسته&#8204;&#8204;بندی و قیمت بر نگرش و نیز اثر معنی&#8204;&#8204;دار دسترسی و زمان بر کنترل رفتار رد و سایر فرضیات (اثر معنی&#8204;&#8204;دار گونه، کیفیت و نوع عرضه بر نگرش، اثر معنی&#8204;&#8204;دار قیمت بر کنترل رفتار، اثر معنی&#8204;&#8204;دار نگرش بر تصمیم به خرید، اثر معنی&#8204;&#8204;دار کنترل رفتار بر تصمیم به خرید و رفتار نهایی، اثر معنی&#8204;&#8204;دار تصمیمم به خرید بر رفتار نهایی) تایید شدند. بر اساس مقادیر ضرایب اثر، موثرترین عامل بر نگرش، کیفیت عنوان شد.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>The purpose of this study is to investigate the behavior of buyers of fish in western cities of Mazandaran province. For this purpose, 383 questionnaires were designed based on research hypotheses and completed in proportion to the number of households in the cities of Noor, Nowshahr, Chalous, Abbasabad, Tonekabon and Ramsar. To investigate status of the acceptance or rejection of hypotheses a conceptual model of behavior was designed and implemented by LISREL software (Structural equation modeling method). The results of this study showed that 46.12% of the statistical population buys fish three times a year. The first priority of 57.56% of buyers was rainbow trout. The first preference of the majority of respondents (77.45%) to choose the place of purchase was the fish market. The main reason for 84.67% of people not to eat fish as recommended by the World Health Organization was the high price. In this society, only 5.36% of people preferred packaged fish in first priority and most of them (59.71%) chose the model without head and empty stomach (fresh) in the first priority. 25.36% of respondents answered that the main reason for consuming fish is purely nutritional value. In this study, four hypotheses of significant effect of packaging and price on attitude as well as significant effect of availability and time on perceived behavior control were rejected and the rest of the hypotheses (Significant effect of specie, quality and type of supply on attitude, Significant effect of price on behavior control, Significant effect of attitude on the decision to buy, Significant effect of behavior control on decision to buy and final behavior, Significant effect of decision to buy on the final behavior) were confirmed. Based on the effect coefficient values, quality was mentioned the most effective factor on attitude.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>149</FPAGE>
			<TPAGE>163</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2021/01/252020/04/42020/07/312020/08/212020/12/142021/08/152020/04/62020/01/12019/10/172019/11/232021/07/10
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1400/4/19
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2021/09/12021/09/12021/09/12021/09/12021/09/12021/08/252021/01/122021/09/12021/09/12021/09/12021/09/1
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1400/6/10
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>سهیل</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>ریحانی پول</Family>
				<NameE>Soheyl</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Reyhani Poul</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه فراوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>soheylreyhani@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Fish</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Consumers behavior</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Attitude</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Quality</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Price</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>ماهی</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>رفتار مصرف‌‌کنندگان</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>نگرش</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>کیفیت</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>قیمت</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>##احمدی، ز.، چیت‌‌ساز، ح. و اکرمی، ر.، 1395. مقایسه میزان مصرف آبزیان در جوامع روستایی و شهری با تکیه بر دو گروه شاغلین آزاد و دولتی در استان گلستان. نشریه فن‌‌آوری‌‌های نوین در توسعه آبزی‌‌پروری، 10 (3): 26-15.##امیرنژاد، ح. و حیدری کمال‌‌آبادی، ر.، 1394. عوامل موثر بر الگوی مصرف ماهی در خانوارها (مطالعه موردی، شهرستان ساری). مجله علمی شیلات ایران، 24 (3): 177-165. DOI: 10.22092/ISFJ.2017.110201##باقیانی مقدم، م. ح. و عیوضی، س.، 1390. بررسی علل مرتبط با عدم مصرف ماهی به میزان توصیه‌‌شده سازمان جهانی بهداشت در خانوارهای شهر جوانرود بر اساس مدل رفتار مبتنی بر هدف. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 19 (1): 39-15.##حسینی، م. و عادلی، ا.، 1395. اولویت‌‌بندی عوامل موثر بر رفتار مصرف‌‌کنندگان ماهی (مطالعه موردی، شهر ساری). مجله علوم و فنون شیلات، 5 (4): 110-99.##حسینی، م.، عادلی، ا. و واحدی، م.، 1395. بررسی الگو و سلایق خرید مصرف‌کنندگان ماهی در شهر ساری. مجله علمی شیلات ایران، 25(3): 112-103. DOI: 10.22092/ISFJ.2017.110262##دادگر، ش.، صالحی، ح.، حاجی‌‌میررحیمی، د. و تیموری، م.، 1393. سنجش سرانه مصرف آبزیان و ارزیابی موانع و راهکارهای توسعه مصرف در استان مرکزی.  مجله علمی شیلات ایران، 23 (4): 28-17. DOI: 10.22092/isfj.2015.103166##دارایی، ش.، فکراندیش، ح. و مرمضی، س.، 1394. بررسی آگاهی و رفتار شهروندان بوشهری نسبت به مصرف میگوی پرورشی و وحشی. پایان‌‌نامه، موسسه آموزش عالی خرد، بوشهر.##دلاوری، ع.، عالیخانی، س. و علاءالدینی، ف.، 1384. گزارش وضعیت مطالعات عوامل خطر بیماری‌‌های غیرواگیر ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژشکی، معاونت سلامت، مرکز مدیریت بیماری‌‌ها. مرکز نشر صدا، تهران.##رضایی پندری، ح.، کشاورز محمدی، ن.، رمضانخانی، ع.، مروتی شریف‌‌آباد، م‌‌. ع. و رهایی، ز.، 1393. تحلیل مشتری مرتبط با مصرف ماهی، موانع مصرف و عوامل موثر بر آن با استفاده از چهارچوب بازاریابی اجتماعی درمیان زنان شهر یزد در سال 1391. مجله طلوع بهداشت یزد، 13 (3): 115-98.##ریحانی پول، س.، عالیشاهی، ع.، عادلی، ا.، نرگسیان، ع. و اجاق، م.، 1398 (الف). مطالعه و ارزیابی رفتار مصرف‌‌کنندگان میگو در کشور بر اساس نظریه رفتار برنامه‌‌ریزی شده. فصلنامه علوم و صنایع غذایی ایران، 90(16): 77-65.##ریحانی پول، س.، عالیشاهی، ع.، عادلی، ا.، نرگسیان، ع. و اجاق، م.، 1398 (ب). مطالعه رفتار، اولویت‌‌ها و موانع مصرف میگو در کشور. مجله علمی شیلات ایران، 28(6): 46-35. DOI: 10.22092/ISFJ.2019.119783.##سالنامه آماری سازمان شیلات ایران، (1397-1379). سازمان شیلات ایران. معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت. دفتر برنامه و بودجه. ##صالحی، ح.، 1389. بررسی گرایش متخصصین تغذیه به مصرف میگو در ایران. مجله شیلات (منابع طبیعی ایران). 63 (4): 313-301 ##عادلی، ا. و شعبانپور، ب.، 1386. نقش بسته‌‌بندی در آبزیان در رفتار مصرفی خانوارهای شهر تهران. مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 14 (1): 99-91. ##عادلی، ا. و میرباقری، و.، 1397. سنجش آگاهی دانشجویان رشته شیلات نسبت به فواید مصرف آبزیان. مجله علمی شیلات ایران، 27 (6): 91-79. DOI: 10.22092/ISFJ.2019.118325##عادلی، ا.، حسنقلی‌‌پور، ط.، حسینی، ع.، صالحی، ح. و شعبانپور، ب.، 1389. شناسایی عوامل اصلی موثر در گرایش مصرف‌‌کنندگان خانگی به ماهیان پرورشی در تهران. مجله علمی شیلات ایران، 19 (3): 96-87. DOI: 10.22092/isfj.2010.116540##عقیلی، م.، صفری، ر.، شعبانپور، ب. و رحمانی، م.، 1389. ارزیابی بازار مصرف آبزیان و فرآورده های شیلاتی در شهرستان گرگان. نشریه شیلات، 4 (3): 100-91.##علی‌‌نژاد، س.، یکتای‌‌گورابی، ک.، باهنر، ع. و امینی‌‌فرد، ع.، 1395. بررسی مصرف آبزیان و فراورده‌‌های شیلاتی در شهر رشت و شناسایی عوامل موثر بر تقاضا. مجله بهر‌‌برداری و پرورش آبزیان، 4 (3): 18-1. ##موسوی‌‌ده موردی، ل.، فامیل‌‌محمدی، ا. و بهدانی، ز.، 1391. ارزیابی بازار مصرف آبزیان در شهر اصفهان. نشریه شیلات، 65 (4): 446-439.##Adeli, A., Hasangholipour, T., Hosaini, S. A., Salehi, H. and Shabanpour, B., 2010. Tehranish household preference of farmed fish consumption. Research Journal of Fishery and Hydrobiology, 5(2): 129-136. ##Ahmed, A.F., 2009. Consumer’s attitude and consumption of fish in Dhaka city: Influence of perceived risk, trust and knowledge. Thesis, the Norwegian College of Fishery ScienceUniversity of Tromso, Norway &#38; Nha Trang University, Vietnam.##Ahmed, A.F., Mohamed, Z. and Ismail, M.M., 2011. Determinants of fresh fish purchasing behavior among Malaysian consumers. Current Research Journal of Social Sciences, 3(2): 126-131. ##Delormier, T., Frohlich, K.L. and Potvin, L., 2009. Food and eating as social practice–understanding eating patterns as social phenomena and implications for public health. Sociology of Health &#38; Illness, 31(2): 215-228. DOI: 10.1111/j.1467-9566.2008.01128.x.##Ghifarini, A.F., Sumarwan, U. and Najib, M., 2018. Application of theory of planned behavior in shrimp consumer behavior analysis. Independent Journal of Management &#38; Production, 9(3): 984-1001. DOI: 10.14807/ijmp.v9i3.705.##Hanson, T.R., House, L., Sureshwaran, S., Posadas, B.C. and Liu, A., 2003. Opinions of US consumers toward oysters: results of a 2000-2001 survey.##Olsen, S.O., 2004. Antecedents of seafood consumption behavior: An overview. Journal of Aquatic Food Product Technology, 13(3): 79-91. DOI: 10.1300/J030v13n03_08.##Silvers, K.M. and Scott, K.M. 2002. Fish consumption and self-reported physical and mental health status. Public Health Nutrition, 5(3): 427-431. DOI: 10.1079/phn2001308.##Thong, N.T. and Olsen, S.O., 2012. Attitude toward and consumption of fish in Vietnam. Journal of Food Products Marketing, 18(2): 79-95. DOI: 10.1080/10454446.2012.653778.##Verbeke, W. and Vackier, I., 2005. Individual determinants of fish consumption: application of the theory of planned behaviour. Appetite, 44(1): 67-82. DOI: 10.1016/j.appet.2004.08.006.##Zampelas, A., Panagiotakos, D.B., Pitsavos, C., Das, U.N., Chrysohoou, C., Skoumas, Y. and Stefanadis, C., 2005. Fish consumption among healthy adults is associated with decreased levels of inflammatory markers related to cardiovascular disease: the ATTICA study. Journal of the American College of Cardiology, 46(1): 120-124. DOI:10.1016/j.jacc.2005.03.048 ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقاله علمی – پژوهشی:‌ بررسی فراوانی و شاخص‌‌های تنوع زیستی ماهیان در رودخانه دینور، استان کرمانشاه</TitleF>
		<TitleE>A study on the abundance and biodiversity indicators of fish in Dinor River, Kermanshah Province</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>پژوهش حاضر با هدف تعیین شاخص&#8204;&#8204;های تنوع زیستی ماهیان در رودخانه دینور، استان کرمانشاه، به&#8204;اجرا درآمد. بدین منظور، در تیرماه 1397، تعداد 6 ایستگاه جهت نمونه&#8204;&#8204;برداری از ماهیان در طول رودخانه دینور انتخاب شدند که ایستگاه 6 در بالادست رودخانه و ایستگاه 1 در پایین&#8204;&#8204;ترین دست رودخانه قرار داشت. عملیات نمونه&#8204;&#8204;برداری با استفاده از دستگاه الکتروشوکر انجام شد. در مجموع، 2543 نمونه ماهی از رودخانه دینور صید شدند که متعلق به 20 گونه بودند. در این مطالعه، بیشتر گونه&#8204;&#8204;های صید شده به خانواده کپورماهیان (Cyprinidae) تعلق داشتند و گونه&#8204;&#8204;های Alburnus sellal و Capoeta trutta به&#8204;&#8204;ترتیب دارای بیشترین و کمترین فراوانی در بین گونه&#8204;&#8204;های مورد بررسی بودند. در این مطالعه، شاخص&#8204;&#8204;های تنوع زیستی شامل شانون- وینر، مارگالف، سیمپسون، غنای گونه&#8204;&#8204;ای، غالبیت و یکنواختی (همگنی) تعیین شدند. نتایج به&#8204;&#8204;دست آمده نشان داد که شاخص&#8204;&#8204;های شانون- وینر و مارگالف از ایستگاه&#8204;&#8204;های بالادست (6 و 5) تا ایستگاه 4 با افزایش همراه بودند، اما پس از ایستگاه چهارم با کاهش مواجه شدند. در مورد شاخص سیمپسون، ایستگاه چهارم بیشترین مقدار این شاخص را نشان داد اما پس از آن در ایستگاه سوم به&#8204;شدت اُفت پیدا کرد. از نظر غناء گونه&#8204;&#8204;ای، ایستگاه 6 کمترین مقدار غناء گونه&#8204;&#8204;ای را به&#8204;خود اختصاص داد درحالی&#8204;که بیشترین مقدار غناء گونه&#8204;&#8204;ای در ایستگاه 4 مشاهده شد. اگرچه ایستگاه 4 دارای بیشترین میزان همگنی در بین ایستگاه&#8204;&#8204;های مورد مطالعه بود، اما پس از این ایستگاه در بخش&#8204;&#8204;های پایین&#8204;&#8204;دست به&#8204;&#8204;خصوص ایستگاه 3 کاهش همگنی مشاهده شد. در این مطالعه شاخص غالبیت رابطه معکوسی با شاخص همگنی نشان داد به&#8204;&#8204;طوری&#8204;که میزان غالبیت در ایستگاه 4 کمترین و در ایستگاه 3 به بیشترین مقدار خود رسید. تغییرات مشاهده شده در شاخص&#8204;&#8204;های تنوع زیستی در طول رودخانه دینور می&#8204;&#8204;تواند ناشی از تغییرات کاربری اراضی در حریم رودخانه، برداشت غیراصولی شن و ماسه و نیز رهاسازی انواع آلاینده&#8204;&#8204;های ناشی از فعالیت&#8204;&#8204;های کشاورزی، صنعتی و فاضلاب&#8204;&#8204;های خانگی به رودخانه دینور باشد.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>The aim of this study was to determine the biodiversity indicators of fish in Dinor River, Kermanshah province. For this purpose, in July 2018, six stations were selected for fish sampling along the Dinor River, with Station 6 upstream and Station 1 downstream. Fish sampling was performed using an electroshocking device. In total, 2543 fish specimens were caught from the Dinor River, belonging to 20 species. In this study, most of the species caught belonged to the family Cyprinidae. Alburnus sellal and Capoeta trutta had the highest and lowest abundance among the studied species, respectively. In the present study, biodiversity indices including Shannon-Wiener, Margalf, and Simpson, species richness, dominance and homogeneity were determined. The results showed that the Shannon-Wiener and Margalf indices increased from the upstream stations (6 and 5) to station 4, but decreased after the fourth station. In relation to the Simpson index, the fourth station showed the highest value of this index, but then fell sharply in the third station. In terms of species richness, stations 6 and 4 had the lowest and highest species richness, respectively. Although Station 4 had the highest level of homogeneity among the studied stations, but after this station, a decrease in homogeneity was observed in the downstream sections, especially Station 3. In this study, the dominance index showed an inverse relationship with homogeneity, so that the dominance value was lowest in station 4 and reached its highest in station 3. Changes in biodiversity indices along the Dinor River can be due to land-use changes in the riparian zone, improper extraction of sand, as well as the entry of pollutants from agricultural, industrial and domestic wastewater into the Dinor River.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>165</FPAGE>
			<TPAGE>173</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2021/01/252020/04/42020/07/312020/08/212020/12/142021/08/152020/04/62020/01/12019/10/172019/11/232021/07/102021/05/17
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1400/2/27
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2021/09/12021/09/12021/09/12021/09/12021/09/12021/08/252021/01/122021/09/12021/09/12021/09/12021/09/12021/09/1
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1400/6/10
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>علیرضا</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>رادخواه</Family>
				<NameE>Ali Reza</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Radkhah</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>alirezaradkhah@ut.ac.ir</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>سهیل</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>ایگدری</Family>
				<NameE>Soheil</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Eagderi</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>soheil.eagderi@ut.ac.ir</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>هادی</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>پورباقر</Family>
				<NameE>Hadi</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Poorbagher</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>poorbagher@ut.ac.ir</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Dinor River</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Simpson Index</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Shannon-Wiener Index</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Dominance</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Homogeneity</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>رودخانه دینور</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>شاخص سیمپسون</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>شاخص شانون-وینر</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>غالبیت</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>همگنی</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>##احمدی، س.، ایگدری، س. و جوادزاده، ن.، 1395. مطالعه انعطاف‌پذیری ریختی شکل بدن ماهی کاراس (Carrassius auratus): مطالعه موردی جمعیت‌های رودخانه سفیدرود و دریاچه آلاگل. اکوبیولوژی تالاب، 8 (27): 115-107.##افرائی بندپی، م.ع.، نصراله زاده ساروی، رامین م.، باقری، س. و اسماعیلی، ر.، 1396. بررسی پراکنش و تنوع گونه ای ماهیان در رودخانه هراز. مجله علمی- ترویجی آبزیان دریای خزر، 2(7): 43-54.##افرائی‌ بندپی، م.، فضلی، ح. و شهلاپور، ش.، 1397. شناسایی و تنوع گونه‌ای ماهیان در خلیج گرگان. مجله علمی شیلات ایران، 27(2): 61-69.##بیوکانی، س.، امینی، ش. و سرخوش، ج.، 1390. بررسی ماهیان رودخانه گاماسیاب استان کرمانشاه و تاثیر آلودگی بر پراکنش آنها. زیست‌شناسی جانوری، 3(4): 15-27.##حسن‌خانی، م.، کیوانی، ی.، جبله، ا.ر، پولادی، م. و محبوبی صوفیانی، ن.، 1397. بررسی فراوانی و تنوع زیستی ماهیان حوضه رودخانه سیروان کردستان. پژوهش‌های ماهی‌شناسی کاربردی، 6(3): 35-50.##رادخواه، ع.ر. و ایگدری، س.، 1394. نخستین گزارش حضور گونه تیزه‌کولی (Hemiculter leucisculus Basilewsky, 1855) در رودخانه زرینه‌رود (حوضه دریاچه ارومیه) و برخی خصوصیات زیستی آن. مجله بوم شناسی آبزیان، 4(۴) :116-121.##رادخواه، ع.ر.، ایگدری، س.، پورباقر، ه. و حسینی، س.و.، 1397. مروری بر پراکنش گونه غیربومی آمورچه (Pseudorasbora parva) در آبهای داخلی ایران و بررسی اثرات اکولوژیکی آن. کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستم‌های آبهای داخلی ایران، گروه شیلات (دانشگاه تهران) و انجمن ماهی‌شناسی ایران، کرج، 28 آذرماه 1397، ص 226-236.##رادخواه، ع.ر.، ایگدری، س.، پورباقر، ه. و شمس، ی.، 1399. بررسی فون ماهیان و عوامل محیطی موثر بر تنوع زیستی در رودخانه زرینه‌‌رود، حوضه دریاچه ارومیه (استان آذربایجان غربی). مجله علمی شیلات ایران، 29(1): 81-91.##رادخواه، ع.ر.، ایگدری، س. و پورباقر، ه.، 1399. مروری بر اثرات و چالش‌های ناشی از همپوشانی آشیان اکولوژیک بین ماهی گامبوزیا (Gambusia holbrooki) و سایر گونه‌های ماهی. اولین کنفرانس تنوع زیستی فارس، 12 و 13 اسفندماه 1399، دانشگاه شیراز.##رادخواه، ع.ر.، پورباقر، ه. و ایگدری، س.، 1394. بررسی عوامل اکولوژیکی مؤثر بر ویژگی‌های ریخت‌سنجی ماهی شاه‌کولی (Alburnus atropatenae Berg, 1925) در رودخانه‌های سیمینه‌رود و زرینه‌رود. مجله بوم شناسی آبزیان، 5(۳) :12-20.##عباسی، ک.، نیک‌سرشت، ک. و نوروزی، ه.، 1388. شناسایی و بررسی جمعیت ماهیان تالاب‌های آق‌گل، پیرسلمان و مناطق تالابی رودخانه‌های گاماسیاب و حرم‌آباد استان همدان. مجله اکوبیولوژی تالاب، 1(1): 71-90.##عباسی، ک. و سرپناه، ع.ن.، 1380. شناسایی، بررسی فراوانی و پراکنش ماهیان دریاچه سد ارس و شاخابه‌های ایرانی آن. مجله علمی شیلات ایران، 10(2): 41-62.##عباسی، ک.، صادقی‌نژاد، ا.، روحانی، ا. و سرپناه، ع.ن.، 1392. شناسایی ماهیان حوضه رودخانه قره‌چای استان همدان. دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران، 1392، 10 صفحه.##عباسی، ک.، صلواتیان، م. و عابدینی، ع.، 1395. شناسایی و بررسی فراوانی و ساختار طولی، وزنی و سنی ماهیان دریاچه ارسباران. فن‌آوری‌های نوین در توسعه آبزی‌پروری، 10(4): 33-38.##عبدلی، ا. و نادری، م.، 1387. تنوع زیستی ماهیان حوضه جنوبی دریای خزر. انتشارات علمی آبزیان، تهران. 242 صفحه.##علیزاده مرزناکی، ع.، شجاعی کاوان، ل. و شهریاری، ر.، 1395. بررسی تنوع زیستی و فراوانی و پراکنش ماهیان رودخانه گاوه‌رود استان کرمانشاه. علوم تکثیر و آبزی‌پروری، 4(8): 69-84.##یوسفی ساداتی ن.ع، وطن دوست ص، چنگیزی ر. 1395. بررسی تنوع گونه‌ای و الگوی پراکنش جنس شاه کولی (Alburnus sp.) در رودخانه‌های استان کرمانشاه. فصلنامه علوم تکثیر و آبزی‌پرروی. دوره 4، شماره 11. صفحه 74-65.##Bengen, D.G., 2000. Kosistem dan Sumber Daya Alam Pesisir dan Laut Sinopsis Pusat Kajian Sumber Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor Bogor, 62 p.##BFSC. 2021. Barcelona Field Studies Centre. Simpson's Diversity Index. https://geographyfieldwork.com/Simpson%27sDiversityIndex.htm. Cited 17 Feb, 2021##Bhuyan, M.S., Abu Bakar, M., Hoque, M.E., ASM, S. and Islam, M.S., 2017. Industrial pollution and its effects on fish in Bangladesh: A review. Indian Journal of Science, 24(90): 46-57. DOI: 10.11648/j.sjee.20170504.13##Coad, B.W., 2021. Freshwater Fishes of Iran. Available at http://www.briancoad.com. Cited 5 May, 2021.##Das, S.K. and Chakrabarty, D., 2007. The use of fish community structure as a measure of ecological degradation: a case study in two tropical rivers of India. Biosystems, 90(1): 188-196. DOI: 10.1016/j.biosystems.2006.08.003##Esmaeili, H.R., Sayyadzadeh, G., Eagderi, S. and Abbasi, K., 2018. Checklist of freshwater fishes of Iran. FishTaxa, 3: 1-95.##Grando, C., 2000. Ecology of Communidades the Paradigm of Freshwater Pisces. University of Seville Secretariat Publications, Sevilla.##Jewel, M.A.S., Haque, M.A., Khatun, R. and Rahman, M.S. 2018. A comparative study of fish assemblage and diversity indices in two different aquatic habitats in Bangladesh: Lakhandaha Wetland and Atari River. Jordan Journal of Biological Sciences, 11(4): 427-434. DOI: 10.1078/JJBS.2018##Mehler, K., Acharya, K., Sada, D. and Yu, Z., 2015. Factors affecting spatiotemporal benthic macroinvertebrate diversity and secondary production in a semiarid watershed. Journal of Freshwater Ecology, 30(2): 197-214. DOI: 10.1080/02705060.2014.974225.##Mora, C., Tittensor, D.P. and Myers, R.A., 2008. The completeness of taxonomic inventories for describing the global diversity and distribution of marine fishes. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 275: 149-155. DOI: 10.1098/rspb.2007.1315##Naigaga, H., Kaiser, H., Muller, W.J., Ojok, L., Mbabazi, D., Magezi, G. and Muhumuza, E., 2011. Fish as bioindicators in aquatic environmental pollution assessment: A case study in Lake Victoria wetlands, Uganda. Physics and Chemistry of the Earth, 36(14–15): 918-928. DOI: 10.1016/j.pce.2011.07.066##Radkhah, A.R., Eagderi, S. and Mousavi-Sabet, H., 2016. First record of the exotic species Hemiculter leucisculus (Pisces: Cyprinidae) in southern Iran. Limnetica, 35(1): 175-178. DOI: 10.23818/limn.35.14.##Radkhah, A.R., 2017. Introduction to some species of Argulus (Crustacea: Branchiura), parasitic infections in the freshwater fishes. Journal of Applied Sciences and Environmental Management, 21(7): 1268–1271. DOI: 10.4314/jasem.v21i7.7.##Radkhah, A.R., Eagderi, S. and Poorbagher, H., 2017. Habitat effects on morphological plasticity of Saw-belly (Hemiculter leucisculus) in the Zarrineh River (Urmia Lake basin, Iran). Journal of BioScience and Biotechnology, 6(1): 37-41.##Radkhah, A.R., Eagderi, S. and Poorbagher, H., 2019. Book review: Fishes of Guilan, By Abbasi Ranjbar K. 2017. 206 p. Iliya Culture Publication, Rasht, ISBN: 978-964-190-517-2. International Journal of Aquatic Biology, 7(2): 112-116. ##Radkhah, A.R. and Eagderi, S., 2020. Anzali Wetland Basin Fishes, by Abbasi K.,##Moradi M. &#38; Mirzajani A.R. 2018. North Green Books Publishing, Lahijan. First Edition, 144 p. ISBN: 978-622-6715-00-3. (In Persian). Iranian Journal of Ichthyology, 7(1): 120-124.##Krebs, C.H.J., 1989. Ecological metho-dology Univ of British ColumbiaHarper Collins Publisher, 645 p.##Ulfah, M., Fajri, S.N., Nasir, M., Hamsah, K. and Purnawan, S., 2019. Diversity, evenness and dominance index reef fish in Krueng Raya Water, Aceh Besar. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 348: 012074. DOI: 10.1088/1755-1315/348/1/012074. ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>

</ARTICLES>

</JOURNAL>
</XML>
