<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<XML>
<JOURNAL>
<YEAR>1401</YEAR>
<VOL>31</VOL>
<NO>2</NO>
<MOSALSAL>130</MOSALSAL>
<PAGE_NO>128</PAGE_NO>


<ARTICLES>

	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقاله علمی – پژوهشی:‌ تجمع زیستی سرب، نیکل و کادمیوم در بافت عضله، کبد و پوست ماهی شوریده و کوتر چشم درشت</TitleF>
		<TitleE>Bioaccumulation of lead, nickel and cadmium in the muscle, liver and skin of Otolithes ruber and Sphyraena forsteri</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>یکی از دغدغه&#8204;های عمده جهانی درمورد محیط&#8204;زیست، آلودگی محیط&#8204;های آبی توسط عناصر سنگین است. این عناصر اکوسیستم&#8204;های آبی را آلوده کرده و از طریق تجمع زیستی در اندام&#8204;های موجودات زنده، در سطوح بالاتر زنجیره غذایی که انسان آنها را مصرف می&#8204;کند، انباشته و تغلیظ می&#8204;شوند. پژوهش کنونی با هدف ارزیابی غلظت فلزات سنگین سرب، نیکل و کادمیوم در بافت عضله، کبد و پوست دو گونه ماهی شوریده (Otolithes ruber) و کوتر چشم درشت (Sphyraena forsteri) در بنادر صیادی کنارک و پزم انجام شد. تعداد 36 نمونه ماهی به صورت کاملاً تصادفی از بنادر کنارک و پزم جمع&#8204;آوری گردید. پس از آماده&#8204;سازی نمونه&#8204;ها، به روش هضم اسیدی، غلظت فلزات سنگین سرب، نیکل و کادمیوم به&#8204;وسیله دستگاه جذب اتمی Contr-AA- 700 اندازه&#8204;گیری شد. بر اساس نتایج مطالعه، میزان تجمع فلزات سنگین بین نمونه&#8204;های دو منطقه متفاوت بود. میزان سرب در عضله ماهیان شوریده و کوتر چشم درشت به&#8204;ترتیب 12/0&#177;59/0 و 2/0&#177;55/0 و غلظت کادمیوم به&#8204;ترتیب 15/0&#177;07/0 و 1/0&#177;09/0 میلی&#8204;گرم در کیلوگرم به&#8204;دست آمد. همچنین میزان سرب و نیکل در ماهی کوتر چشم درشت کمتر از نمونه&#8204;های شوریده بود. میزان غلظت سرب و کادمیوم در بافت عضله ماهیان شوریده و کوتر چشم درشت کمتر از حدمجاز استانداردهای وزارت شیلات و کشاورزی انگلستان (MAFF)، سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA)، سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO) و آژانس حفاظت محیط&#8204;زیست آمریکا (USEPA) بود، به&#8204;جز غلظت فلز نیکل که در مقایسه با حد مجاز استاندارد سازمان بهداشت جهانی (WHO) بیشتر به&#8204;دست آمد.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>One of the major global concerns about the environment is the pollution of aquatic ecosystems by heavy metals. These elements contaminate aquatic environments and accumulate and concentrate at through bioaccumulation in the tissues of living organisms at higher levels of the food chain consumed by humans. The aim of this study was to investigate the concentrations of three heavy metals, lead, nickel and cadmium, in the muscle tissue of two species of fish Otolithes ruber and Sphyraena forsteri in the fishing ports of Konarak and Pozm were investigated. 36 fish samples were collected from Konarak and Pazm ports. After preparation of the samples, the concentrations of lead, nickel and cadmium were measured by acid digestion by Contr-AA-700 atomic absorption spectrometer. Based on the results of the study, the amount of hravy metal accumulation was different between the samples of the two regions. The amount of lead in the muscle of Otolithes ruber and Sphyraena forsteri was 0/59&#177;0/12 and 0/55&#177;0/2 respectively, and the cadmium concentration was 0/07&#177;0/15 and 0/09&#177;0/1 mg/kg, respectively. Also, the amount of lead and nickel in Sphyraena forsteri was less than Otolithes ruber. Concentrations of lead and cadmium in the muscle tissue of Otolithes ruber and Sphyraena forsteri less than the standards of the UK Department of Fisheries and Agriculture (MAFF), the US Food and Drug Administration (FDA), the Food and Agriculture Organization (FAO) and the US Environmental Protection Agency (USEPA). Except for the concentration of nickel, which was higher than the WHO standard.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>1</FPAGE>
			<TPAGE>11</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2022/03/13
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1400/12/22
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2022/07/1
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1401/4/10
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>احمد</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>خوش بین</Family>
				<NameE>Ahmad</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Khoshbin</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>Ahmadkhoshbin1373@jmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>علیرضا</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>پورخباز</Family>
				<NameE></NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE></FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه محیط‌زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>Apourkhabbaz@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Lead</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Cadmium</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Nickel</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Otolithes ruber</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Sphyraena forsteri</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>سرب</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>کادمیوم</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>نیکل</KeyText>
			</KEYWORD>

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

			<KEYWORD>
				<KeyText>ماهی کوتر چشم درشت</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>##آبکنار، ع.م.، یحیوی، م.، هوشنگ بحری، ا. و جعفریان، ح.، 1397. مطالعه تجمع زیستی فلزات سنگین سرب، مس، جیوه و کادمیوم در بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی (Cynoglossus arel)، جلبک قهوهای سارگاسوم (Sargassum illicifolium) و رسوبات سطحی سواحل شمالی دریای عمان. فصلنامه علمی پژوهشی محیط زیست جانوری، 10(2): 128-115. DOI: 20.1001.1.27171388.1397.10.2.15.0##دادخواه، پ.، چمنی، ع. و مرتضوی، ث.، 1395. ارزیابی خطر عناصر سرب، کادمیوم و روی در دو گونه ماهی خوراکی کوسه باله سیاه کوچک (Carcharhinus limbatus) و ماهی هامور (coioides Epinephelus) خلیج فارس در سال 1395. فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط، 4(2): 93-85. DOI: 10.22038/JREH.2018.32548.1224##رضازاده آذری، م. و سیدی، م.د.، 1398. کتاب جامع بهداشت عمومی، ارزیابی ریسک مواد شیمیایی در تماس‌های شغلی. جلد اول، ویرایش چهارم، انتشارات کتاب ارجمند، تهران، 1072 صفحه.##زارع رشکوئیه، م.، پورباقر، ه. و اشرفی، س.، 1395. بررسی تجمع زیستی فلزات سنگین مس، کادمیم و آرسنیک در رسوب و آبزیان سد خداآفرین. نشریه دامپزشکی، 29(1): 80-72. DOI: 10.22034/vj.2016.105747##عسکری ساری، ا. و ولایت زاده، م.، 1392. تجمع زیستی فلزات سرب و روی در کبد و عضله (Cyprinus carpio) کپور ماهی سفید (Rutilus kutum) و کفال طلایی (Liza auratus) بازار تهران. مجله بهداشت مواد غذایی، 3(1): 99-89.## ##Al-Yousuf, M.H., El-Shahawi, M.S. and Al-Ghais, S.M., 2000. Trace metals in liver, skin and muscle of Lethrinus lentjan fish species in relation to body length and sex. Journal of Sciences Total Environment, 256(2-3): 87-94. Doi: 10.1016/s0048-9697(99)00363-0##Baluch, A.A., 2018. Histopathological effects by the accumulation of heavy metals copper and zinc in the liver of tigertooth croaker (Otolithes ruber) in Pozm Bay. Dissertation, University of Chabahar.##Barbieri‚ E., Elisangela‚ D.A.P., Filippini, A., Santos, I.S.D. and Garcia, C.A.B., 2009. Assessment of trace metal concentration in feathers of seabird (Larus dominicanus) sampled in the Florianopolis, SC, Brazilian coast. Environmental Monitoring and Assessment, 169: 631-638. ##Doi: 10.1007/s10661-009-1202-4##Bellassoued, K., Hamza, A., Pelt, J. and Elfeki, A., 2013. Seasonal variation of Sarpa salpa fish toxicity, as related to phytoplankton consumption, accumulation of heavy metals, lipids peroxidation level in fish tissues and toxicity upon mice. Journal of Environmental Monitoring and Assessment, 185(2): 1137–1150. Doi: 10.1007/s10661-012-2621-1##Bosch, A.C., Oneill, B., Sigge, G.O., Kerwath, S.E. and Hoffman, L.C., 2016. Heavy metals in marine fish meat andconsumer health: a review. Journal of the Science of Food and Agriculture, 96(1): 32-48. Doi: 10.1002/jsfa.7360##Canli, M. and Atli, G., 2003. The relationship between heavy metal (Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Zn) levels and the size of six Mediterranean fish species. Environmental Pollution, 121(1): 129-136. ##Doi: 10.1016/s0269-7491(02)00194-x##Coulibaly, S., Celestin Atse, B., Mathias Koffi, K., Sylla, S., Justin Konan, K. and Joel Kouassi, N., 2012. Seasonal Accumulations of Some Heavy Metal in Water, Sediment and Tissues of Black-Chinned Tilapia Sarotherodon melanotheron from Bietri Bay in Ebrie Lagoon, Ivory Coast. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 88: 571-576. Doi: 10.1007/s00128-012-0522-1##Einali, A. and Chegini, V., 2017. Study of Temporal and Spatial Variations of Physical Parameters (Temperature, Salinity and Density) Trend of the Pozm Bay. Journal of Marine Science and Technology, 3(16): 111-124. Doi: 10.22113/jmst.2016.15354##FAO., 1993. Compilation of legal limits for hazardous substances in fish and fishery products. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 5: 1-108.##Farahbakhsh, Z., Akbarzadeh, A. and Naji, A., 2019. Health risk assessment of trace metals Cu, Zn, Ni via the consumption of the prevailing bony fish Rutilus frisii kutum (Kamansky,1901), and Vimba vimba persa (Linnaeus, 1754) in Caspian sea. Iranian Scientific Fisheries Journal, 28(3): 77-88. Doi: 10.22092/ISFJ.2019.119236##Gandomi Niyat, S., Mashinchian Moradi, A. and Fatemi, S.M.R., 2018. The study of heavy metals Nickel, Cadmium and Lead concentrations in sediments and muscle of Pomadasys kaakan in Lavan Island - Persian Gulf. National-Regional Conference of the Iranian Association of Environmental Specialists, 23(108): 1-13.##Hassanpour, M., Rajaei, G., Sinka Karimi, M.H., Ferdosian, F. and Maghsoudloorad, R., 2014. Determination of Heavy Metals (Pb, Cd, Zn and Cu) in Caspian kutum (Rutilus kutum) from Miankaleh International Wetland and Human Health Risk. Journal Mazandaran Univ Med Science, 24(113): 163-170. URL: http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-3801-en.html.##Hatami, P., Naji, A. and Safaei, M., 2018. Accumulation of trace metals (Cd, Cu, Zn and Ni) in the muscle tissue of Saurida tumbil (Bloch, 1795) and Nemipterus japonicus (Bloch, 1791) from the Oman Sea. Journal of Applied Fisheries Research, 5(4): 45-62. URL: http://jair.gonbad.ac.ir/article-1-503-en.html.##Hedayatifard, M., Khavarpour, M. and Orumi, N., 2018. Evaluation of Relationship between Fatty acids and Heavy Metals Accumulation (Cd, Pb, Hg, Cu) in Fillet, Liver and Skin Tissues of Stellet Sturgeon (Acipenser stellatus) in Southwest and Southeast of Caspian Sea. Veterinary Researches &#38; Biological Products, 116: 212-224. Doi: 10.22092/vj.2017.109876##Khanom, D.A., Nesa, A., Jewel, M.A.S., Haque, M.A.,  Paul,  A.K., Iqbal, S., Atique, U. and Alam, L.,  2020. Muscular Tissue Bioaccumulation and Health Risk Assessment of Heavy Metals in Two Edible Fish Species (Gudusia chapra and Eutropiichthys vacha) in Padma River, Bangladesh. Punjab University Journal of Zoology, 35(1): 81-89. Doi: 10.17582/journal.pujz/2020.35.1.81.89##Krishnamurti, A.J. and Nair, V.R., 1999. Concentration of metals in fishes from Thane and Bassein creeks of Bomloay. Journal of India, 28: 39-44. http//nor.niscair.res.in/hand1e/123456789/25619.##Leatherland, J.F., 2010. Testing results. In: Woo, P.T.K., (ed) Fish Diseases and Disorders, Vol 3E., CAB INTERNATIONAL, UK. 416 p.##Mansouri, B., Maleki, A., Davari, B., Karimi, J. and Momeneh, V., 2016. Estimation of daily intake and potential risk of heavy metals in different tissues of fish in Gamasyab River. Journal Kurdistan University Medical Sciences, 21(2): 112-121. Doi: 10.22102/21.2.112##Mansouri, B., Maleki, A., Davari, B., Karimi, J. and Momeneh, V., 2016. Bioaccumulation of Cadmium, Lead, Chromium, Copper, and Zinc in Freshwater Fish Species in Gharasou River in Kermanshah Province, Iran, 2014. Journal Mazandaran University Medical Sciences, 26(137): 150-158. URL: http://jmums.mazums.ac.ir/article-1-7699-en.html.##Meng, G.e., Guijian, L., Houqi, L. and Yuan, L., 2020. Levels of metals in fish tissues of Liza haematocheila and Lateolabrax japonicus from the Yellow River Delta of China and risk assessment for consumers. Marine Pollution Bulletin, 157: 111286-111298. ##Doi: 10.1016/j.marpolbul.2020.111286##Mishra, P., Socolich, M.A., Graves, J., Wang, Z.F. and Ranganathan, R., 2007. Dynamic scaffolding in a G protein-coupled signaling system. Call, 131(1): 80-92. ##Doi: 10.1016/j.cell.2007.07.037##Newman, M.C., 2019. Fundamentals of Ecotoxicology: The Science of Pollution. CRC. Press, USA. 708 p. ##Doi: 10.1201/9781351133999##Norouzi, M., Sadeghi, M.M., Bagheri Tavani, M. and Zandavar, H., 2019. Heavy Metal Accumulation in Tissues of Three Fish Species from the Persian Gulf. Journal of Environmental Science and Technology, 21(6): 200-212. Doi: 10.22034/JEST.2019.9469.1810##Nwani, C.D., Nwachi, D.A., Okogwu, O.I., Ude, E.F. and Odoh, G.E., 2010. Heavy metals in fish Species from lotic freshwater ecosystem at Afikpo, Nigeria. Journal of Environmental Biology, 31(5): 595-601.##Paniagua-Castro, N., Escalona-Cardoso, C., Madrigal-Bujaidar, E., Martinez-Galero, E. and Chamorro-Cevallos, G., 2008. Protection Against Cadmium-Induced Teratogenicity in Vitro by Glycine. Toxicology in Vitro, 22(1): 75-79. Doi: 10.1016/j.tiv.2007.08.005##Pourang, N., Nikouyan, A. and Dennis, J., 2005. Trace Element Concentrations in Fish, Surficial Sediments and Water from Northern Part of the Persian Gulf. Environmental Monitoring and Assessment, 109(1-3): 293-316. Doi: 10.1007/s10661-005-6287-9##Sadeghzadeh, F.S. and Akbari-Adergani, B., 2014. Bioaccumulation and Exposure Assessment of Lead and Cadmium Due to Consumption of Penaeus semisulcatus A Post-market Surveillance in Tehran 2012. Journal Health System Research, 10(3): 628-639.##Shahri, E., Khorasani, N., Noori, Gh., Kord Mostafa Pour, F. and Velayatzadeh, M., 2017. Risk assessment of some heavy metals in four species of fish from Oman Sea in spring. Iranian Journal of Research in Environmental Health, 3(1): 30-39. Doi: 10.22038/JREH.2017.23262.1145##Solgi, E., Bigdeli, H. and Solimany, A., 2019. The levels of heavy metals of copper, zinc and iron in muscle and gill tissues of the three species of (Carassius auratus), (Vimba persa) and (Luciobarbus capito) in the manjil dam. Journal of Applied Biology, 32(3): 40-53. Doi: 10.22051/JAB.2020.4413##Sousa Viana, G.F.d., Garcia, K.S. and Menezes-Filho, J.A., 2011. Assessment of carcinogenic heavy metal levels in Brazilian cigarettes. Environ Monitoring andAssessment, 181(1-4): 255-265. Doi: 10.1007/s10661-010-1827-3.##Vinodhini, R. and Narayanan, M., 2008. Bioaccumulation of heavy metals in organs of fresh water fish Cyprinus carpio (Common carp). International Journal of Environmental Science &#38; Technology, 5: 179-182. Doi: 10.1007/BF03326011##Yilmaz, A.B. and Dogan. M., 2008. Heavy metals in water and in tissues of himri (carasobarbus luteus) from orontes (Asi) river, turkey. Environmental monitoring and assessment, 144: 437-444. Doi: 10.1007/s10661-007-0005-8##Yousefinejad, V., Mansouri, B., Ramezani, Z., Mohmmadzadeh, N. and Akhlaghi, M., 2018. Evaluation of heavy metals in tobacco and hookah water used in coffee houses in Sanandaj city in 2017. Scientific Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 22(6): 96-106. ##Doi: 10.22102/22.6.96 ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقاله علمی – پژوهشی:‌ مطالعه تغییرات کلروفیل-a در آبهای خلیج فارس و خلیج عمان</TitleF>
		<TitleE>Survey on chlorophyll-a changes in Persian Gulf and the Gulf of Oman</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>کلروفیل-a نمایانگر میزان تراکم فیتوپلانکتون به عنوان تولید اولیه می&#8204;باشد که تغییرات آن گویای وضعیت اکوسیستم است. تحقیق حاضر در راستای پایش و بررسی تغییرات این پارامتر به منظور شناخت بهتر از وضعیت اکولوژیک در آبهای ایرانی خلیج فارس و خلیج عمان انجام گردید. بدین منظور، از نمونه&#8204;بردار CTD و اطلاعات سایت ناسا استفاده شده است. نمونه&#8204;برداری در نیمه دوم سال&#8204;های 99-1396 انجام گرفت.&#160; میانگین کلروفیل-a در آبهای خلیج فارس و خلیج عمان در سال 1396،&#160; (84/&#177;0 97/0 میلی&#8204;گرم بر لیتر) در 1397 میانگین کلروفیل-a در آبهای سطحی جنوب )48/1&#177;98/1 میلی&#8204;گرم بر لیتر)، 1398 میانگین کلروفیل آبهای سطحی خلیج عمان (34/0&#177;92/0 میلی&#8204;&#8204;گرم بر لیتر) و 1399 میانگین کلروفیل خلیج فارس )13/0&#177;23/0 میلی&#8204;&#8204;گرم بر لیتر) بود. نتیجه NMDS بر داده&#8204;ها نشان داد که در دو گروه از اندازه گیری&#8204;ها (بوشهر، هرمزگان و سیستان وبلوچستان، 1397) و (بوشهر و خوزستان، 1399)، اختلاف دیده می&#8204;&#8204;شود. میانگین کلروفیل سطحی گروه اول 5/1&#177;09/1 میلی&#8204;&#8204;گرم بر لیتر درحالی&#8204;که 16/0&#177;13/0 میلی&#8204;&#8204;گرم بر لیتر به&#8204;دست آمد که این اختلاف معنی&#8204;دار (05/0p&#60;) و مقدار بیشتر گروه اول به وقوع سیل&#8204;ها در زمستان 1397 برمی&#8204;گردد که با توجه به وابستگی حضور فیتوپلانکتون به عوامل محیطی، ورودی مواد مغذی شرایط مناسب جهت رشد فیتوپلانکتون&#8204;ها را ایجاد کرده بود.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>Chlorophyll-a indicates the biomass of phytoplankton as the primary production. Chlorophyll-a changes indicate the situation of the ecosystem. The present study was conducted for monitoring it in the northern part of the Persian Gulf and ​​Oman Gulf. For this purpose, CTD and NASA site information was used. Samplings were done from January-March 2018-2021. Mean southern waters chlorophyll-a in 2018 was (0.97&#177;0.84 mg/m3) mean southern water&#8217;s surface chlorophyll-a was (1.98&#177;1.48 mg/m3) in 2019. The mean su rface chlorophyll-a of Oman Gulf in 2020 was (0.92&#177;0.334 mg/m3). The mean of chlorophyll-a in the Persian Gulf in 2021 was (0.23&#177;0.13mg/m3). The data result of NMDS showed significant differences between the two groups: (Bushehr, Hormozgan, Sistan &#38; Blochestan, 2019) in comparison (Bushehr and Khuzestan, 2021). Mean surface chlorophyll-a in the first and second groups were (1.09&#177;1.5 mg/m3) and (0.13&#177;0.16 mg/m3), respectively. This significant difference and the greater biomass amount of the first group were due to floods and discharge of nutrients in March-April of 2019, and Nutrients will provide suitable conditions for phytoplankton&#8217;s growth.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>13</FPAGE>
			<TPAGE>25</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2022/03/132022/02/20
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1400/12/1
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2022/07/12022/07/1
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1401/4/10
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>مهناز</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>ربانی ها</Family>
				<NameE>mahnaz</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>rabbaniha</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>rab.mahnaz@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>خسرو</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>آیین جمشید</Family>
				<NameE>khosrow</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Aein Jamshid</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>پژوهشکده میگوی کشور</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>khosrow.aein@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>نصیر</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>نیامیمندی</Family>
				<NameE>nasir</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Niamymandi</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>پژوهشکده میگوی کشور</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>nniamaimandi@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Chlorophyll-a</KeyText>
			</KEYWORD>

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

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

			<KEYWORD>
				<KeyText>کلروفیل-a</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>فیتوپلانکتون</KeyText>
			</KEYWORD>

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

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

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>##ابراهیمی، م.،1376. بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی آبهای ساحلی استان هرمزگان  (از منطقه دار سرخ تا باسعیدو). موسسه تحقیقات و آموزش شیلات ایران. تهران. 52ص. ##ابراهیمی،م.، نیکویان،ع.ر. ،مرتضوی، م. ص. ، اجلالی،ک.، آقاجری، ن. ،جوکار،ک.، اکبرزاده، غ.ع ، سراجی، ف. و آقاجری، ش. ، 1383. بررسی هیدرولوژی و هیدروبیولوژی خلیج فارس (آبهای محدوده استان هرمزگان). موسسه تحقیقات شیلات ایران. تهران. 119ص.##ابراهیمی ، م.، 1384. بررسی هیدرولوژی و هیدروبیولوژی خلیج فارس (آبهای محدوده استان هرمزگان). موسسه تحقیقات شیلات ایران. تهران. 119ص.## ابراهیمی، م. ، محبی نوذر، ل. ، سراجی، ف.، اسلامی، ف. ، اجلالی، ک. سلیمی زاده ، م. و آقاجری، ن.1385. مطالعات مستمر هیدرولوژی و هیدروبیولوژی خلیج فارس و تنگه هرمز در آبهای محدوده استان هرمزگان.پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان.موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور.143 ص.##ایزدپناهی،غ.ر.، آیین جمشید، خ. ، حق شناس، آ.، اسدی سامانی، ن. ، محمد نژاد، ج. ، محسنی زاده، ف. ، حسین خضری، پ. ، امیدی، س. و ربانیها، م.1387،. مطالعات مستمر هیدرولوژی و هیدروبیولوژی خلیج فارس در آبهای استان بوشهر. پژوهشکده میگوی کشور. مؤسسه تحقیقات شیلات ایران.187ص.##حجتی, م. ،1388. ارزیابی کیفیت آبهای ساحلی دریای خزر با استفاده از تصاویر MODIS دانشگاه تهران.##دهقان‌مدیسه، س. و کوچک‌نژاد، ع.، 1397 . لارو ماهیان آب‌های ساحلی خوزستان (شمال غربی خلیج فارس). موسسه تحقیقات شیلات ایران. 102.##ربانی ها، م. ، عوفی، ف. و حق شناس ،آ. ،1394. مدل تغییر تراکم کلروفیل-a با بکارگیری رگراسیون خطی گام به گام ( GLM) در آبهای استان بوشهر (خلیج فارس). سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس. تهران.##ربانی ها، م.،1397. پهنه بندی ذخایر میگو در مناطق شمالی خلیج فارس به وسیله یکپارچه سازی اطلاعات ماهواره ای (دمای سطحی آب و کلروفیل-a) و داده های منطقه ای در صید گاه های استان بوشهر . صندوق حمایت از پژوهشگران و فن آوران کشور.171 ص.##ربانی ها، م.، فضلی، ح، سالارپور، ع. نیامیمندی،ن.، 1399. اثرات تغییر اقلیم بر زیست توده و ترکیب صید ماهیان دریایی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر – با تاکید بر SST و کلروفیل (2006-2017).482ص.##ربانی ها،م.،1400. رودخانه جوی دنا و تغییر اقلیم در ایران. موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور.37 ص.##Behrenfeld, M. J.،  O’Malley, R. T., Siegel, D. A., McClain, C. R.، Sarmiento, J. L.، Feldman, G. C.، Milligan, A. J., Falkowski, P. G. ،  Letelier, M. and Boss, E. S., 2006 .Climate-driven trends in contemporary ocean productivity. Nature, 444) 7120(.752 p..##Bellido, J. M., Brown, A. M., Valavanis, V. D., Giráldez, A., Pierce, G. J., Iglesias, M. and Palialexis, A., 2008. Identifying essential fish habitat for small pelagic species in Spanish Mediterranean waters. Hydrobiologia, 612(1):171-184.##Bierman,P., Lewis, M.,Ostendorf, B., and Tanner, J., 2011 . A review of methods for analysing spatial and temporal patterns in coastal water quality.Ecological Indicators.11(1). 103–114,.##Davis, C. C., 1955.The marine and freshwater plankton. Michigan state university press. 541 P.##Hamzehei, S., Bidokhti, A. A. , Mortazavi, M. S. and Gheiby, A., 2013 .Red tide monitoring in the Persian Gulf and Gulf of Oman using MODIS sensor data. The Technical Journal of Engineering and Applied Sciences.3(12) 1100–1107.##Hendiarti, N., Aldrian, E., Amri, K., Andiastuti, R., Sachoemar, S.I. and Wahyono, I.B., 2005. Seasonal variation of pelagic fish catch around Java. Oceanography, 18(4), pp.112-123.##Hoyer, M.V., Frazer, T.K., Notestein, S.K. and Canfield, J.r. D.E., 2002. Nutrient,   chlorophyll, and water clarity relationships in Florida’s nearshore coastal waters with comparisons to freshwater lakes; Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,59 1024–1031. 10.1139/f02-077##Kostianoy, A. G. and Kosarev,A. N., 2005. The Caspian Sea Environment. vol. 5. Springer Science &#38; Business Media,.##Manasrah, R., Raheed, M. and Badran, M.I., 2006. Relationships between water temperature, nutrients and dissolved oxygen in the northern Gulf of Aqaba, Red Sea; Oceanologia, 48 (2) 237–253.##Moradi,  M. and Moradi, N., 2020.chlorophyll-a and satellite derived climatic factors in the Persian Gulf. Marine Pollution Bulletin. 161.https://doi.org/10.1016/j.marpolbul..111728##Morel,A., 1991 . Light and marine photosynthesis: a spectral model with geochemical and climatological implications, Progress in Oceanography , 26)3.(263–306##Navarro,G. and Ruiz,J., 2006. Elements of spatial and temporal variability of plankton in the Gulf of Cádiz: an analysis based on EOF decomposition of SeaWiFS images. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering 53.##ROPME,2004. Reginal report of the state of the marine environment. Kuwait.##ROPME, 2012.Oceanographic Cruise - Winter 2006.Technical Report Series Technical Report : No. 4. Spatial Distribution of Chlorophyll-a in the ROPME Sea Area. Regional Organization for the Protection of the Marine Environment.##Samini, H. ,  Aliakbari Bidokhti,  A._A. Ezam , M. and  Valinassab,T.,2021. Numerical simulations of seasonal changes of plankton and minerals in the north of Oman Sea using the ROMS-NPZD paired model. Iranian Journal of Geophysics (IJG).  15( 2). 71-92##Solanki, H.U., Mankodi, P.C., Dwivedi, R.M. and Nayak, S.R., 2008. Satellite observations of main oceanographic processes to identify ecological associations in the Northern Arabian Sea for fishery resources exploration. Hydrobiologia, 612(1), p.269.##Zainuddin, M., 2011. Skipjack tuna in relation to sea surface temperature and chlorophyll-a concentration of Bone Bay using remotely sensed satellite data. Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, 3(1) ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقاله علمی – پژوهشی:‌ انگل‌های کرمی ماهی طلال (Rastrelliger kanagurta) در منطقه چابهار 
(دریای عمان)</TitleF>
		<TitleE>Parasitic worms of the Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta) in Chabahar region (Oman Sea)</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>با توجه به اهمیت و جایگاه ماهیان در تأمین پروتئین انسانی، مطالعه در مورد عوامل بیماری&#8204;زا و آشنایی بیشتر با آلودگی&#8204;های انگلی آنها می&#8204;تواند گامی در جهت ارتقاء دانش انگل&#8204;شناسی کشور باشد. این مطالعه به منظور شناسایی انگل&#8204;های پریاخته ماهی طلال (Rastrelliger kanagurta) صید شده از سواحل دریای عمان منطقه چابهار انجام گرفت. در مطالعه حاضر، تعداد ۶۱ قطعه ماهی طلال در تابستان 1398 صید گردید. ماهیان به آزمایشگاه انتقال یافته و طول و وزن آنها اندازه&#8204;گیری شد. اندام&#8204;های مختلف ماهی از جمله آبشش، چشم، معده، زوائد پیلوریک، گنادها و روده جهت جداسازی و شناسایی انگل&#8204;های پریاخته بررسی شدند. انگل&#8204;های جدا شده در الکل ۷۰ درصد یا فرمالین 10 درصد تثبیت گردیدند. انگل&#8204;های شناسایی&#8204;شده از رده دیژن&#8204;ها بوده و شامل Lecithocladium angustiovum و Prodistomum orientale با میزان فراوانی به&#8204;ترتیب 100 و 4/26 درصد، از رده مونوژن&#8204;ها انگل&#8204;های Indomazocraes sp. و نمونه دیگری از خانواده Mazocraeidae هر دو با شیوع 9/1 درصد و از رده نماتودا نیز لارو انگل Anisakis sp. با شیوع 9/1 درصد شناسایی شدند. نتایج نشان داد که انگل دیژن Lecithocladium angustiovum در معده دارای بیشترین شدت آلودگی (1/16&#177;3/17) درصد بود. در این مطالعه طبق نتایج به&#8204;دست آمده، انگل&#8204;های شناسایی&#8204;شده شامل دو دیژن در حد گونه، یک مونوژن در حد جنس و یک نمونه در حد خانواده از شاخه کرم&#8204;های پهن، یک نماتود در حد جنس جزء شاخه کرم&#8204;های گرد بودند. این اولین گزارش از ماهی طلال سواحل دریای عمان می&#8204;باشد. همچنین انگل&#8204;های Prodistomum orientale و Indomazocraes sp. &#160;و نمونه متعلق به خانواده Mazocraeidae برای اولین بار از این ماهی در سواحل ایران گزارش می&#8204;شود.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>According to the importance and position of fish for human protein supply, studying pathogens and more familiarity with their parasitic diseases can be a step towards improving the knowledge of parasitology in the country. The aim of this study was to identify the metazoan parasites of the Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta) caught from the coasts of the Oman Sea in the Chabahar region. In the present study, 61 pieces of R. kanagurta were caught in summer 2019. The fish were transported to the laboratory and their length and weight were measured. Different organs of the fish such as gills, eyes, stomach, pyloric caeca, gonads, and intestines were examined for isolated parasites were stabilized in alcohol 70% and/or formalin 10%. The identified parasites were from the digene category and including Lecithocladium angustiovum and prodistomum orientale with frequency of 100% and 26.4%, respectively, from the category of monogenic parasites, Indomazocraes sp. And another example of the family Mazocraeidae, both with prevalence of 1.9% and from the nematode genus, the larvae of the parasite Anisakis sp. were identified with a prevalence of 1.9%.The results showed that the digenean parasite Lecithocladium angustiovum had the highest severity of infection in the stomach (16.1&#177;17.3). In this study, according to the results, the identified parasites included two digens at the genus and species levels, a monogenean at the genus level and another in the family of flatworm branches, a nematode at the genus level in roundworm branch. This is the first report of the Indian mackerel parasites from the Oman Sea coast. Also, the parasites of Prodistomum orientale, Indomazocraes sp. and a specimen belonging to the family Mazocraeidae are reported for the first time of this fish from the coasts of Iran.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>27</FPAGE>
			<TPAGE>37</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2022/03/132022/02/202021/11/7
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1400/8/16
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2022/07/12022/07/12022/07/1
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1401/4/10
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>صائمه</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>جدگال</Family>
				<NameE>Saemeh</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Jadgal</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>دانشگاه شهید بهشتی</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>biology.jadgal27@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>جمیله</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>پازوکی</Family>
				<NameE>Jamileh</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Pazooki</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>دانشگاه شهید بهشتی</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>pazooki2001@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>معبود</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>علیزاده نوده</Family>
				<NameE>Maboud</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Alizadeh Noudeh</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>دانشگاه شهید بهشتی</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>Mabood.Alizadeh@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Indian mackerel</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Metazoan parasites</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Mazocraeidae</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Oman Sea</KeyText>
			</KEYWORD>

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

			<KEYWORD>
				<KeyText>انگل‌های پریاخته</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>مزوکرائیده</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>دریای عمان</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>##پازوکی، ج.، ۱۳۹۵. انگل شناسی ماهیان دریایی. انتشارات نقش مهر، 271 ص.##پازوکی، ج. و معصومیان، م.، 1389. انگل‌شناسی ماهیان. موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی، 168 ص.##پیغان، ر.، ۱۳۸۰. انگل‌ها و بیماری‌های انگلی ماهی. انتشارات نوربخش، 182 ص.##درویشی، م.، کیمرام، ف.، طالب زاده، س. و بهزادی، س.، ۱۳۸۲. بررسی ذخایر پنج گونه از تون ماهیان در استان هرمزگان درسال‌های ۷۸ و ۷۷-۱۳۷۶. موسسه تحقیقات شیلات ایران، 183 ص..##سالنامه آماری شیلات ایران، 1399. دفتر طرح و توسعه شیلات ایران، 160 ص.##Al-Zubaidy, A.B., 2010. First record of Lecithocladium sp. (Digenea: Hemiuridae) in the marine fish Carangoides bajad from the Red Sea, coast of Yemen. Journal of King Abdulaziz University, Marine Science, 21(1): 85-94.##Al-Zubaidy, A.B. and Mahaisen, F.T., 2014. Four new records of trematodes from the Indian mackerel Rastrelliger kanagurta (Cuvier,1816) from the Yemeni Coastal water of the Red Sea. American Journal of Biology and Life Sciences, 2(6): 141-145.##Bilska-Zając, E., Różycki, M., Chmurzyńska, E., Karamon, J., Sroka, J., Kochanowski, M., Kusyk, P. and Cencek, T., 2015. Parasites of Anisakidae Family Geographical Distribution and Threat to Human Health. Journal Agricultural Sciences Technology A, 5(2): 146-152. DOI: 10.17265/2161-6256/2015.01.010.##Bray, R.A., 1990. Hemiuridae (digenea) from marine fishes of the southern Indian Ocean: Dinurinae, Elytropallinae, Glomericirrinae and Plerurinae. Systematic Parasitology, 17(3): 183-217.##Bray, R. A. and Cribb, T.H., 1996. Two species of Prodistomum Linton, 1910 (Digenea: Lepocreadiidae) from marine fishes of Australia. Systematic Parasitology, 35: 59-67. DOI: 10.1007/BF00012182##Bychowsky, B. E., 1964. Key to parasites of freshwater fishes of USSR translation from Russian by palestin program for scientific translation. Jerusalem.##Domingues, M.V. and Boeger,W. A., 2008. Phylogeny and revision of Diplectanidae Monticelli, 1903 (Platyhelminthes: Monogenoidea), Zootaxa 1698:1-40.##Gibson, D. I., Jones, A., Bray, R. A., 2002. Key to the trematoda, Vol. 1. CAB international and the nature history museum, London.##Hakimelahi, M., Savari, A., Doustshenas, B., Ghodrati Shojaei, M. and Lewis, K.A., 2018. Food and feeding habits of Indian mackerel (Rastrelliger kanagurta) in the southern part of Qeshm island, persian gulf. Iranian   journal  of  fisheries  sciences, 19(2): 563-573. DOI: 10.22092/ijfs.2018.120058.##Indaryanto, F.R., Fadry Abdullah, M., Wardiatno, Y., Tiuria, R. and Lmai, H., 2015. A Description of Lecithocladium angustiovum (Digenea:Hemiuridae) in short Mackerel, Rastrelliger brachysoma (scombridae), of Indonesia. Tropical Life Sciences Research, 26(1): 31-40. ##Jones, A. Bray, R. A., Gibson, D. I., 2005. Key to the trematoda, Vol. 2. CAB international and the nature history museum, London.##Jemi Job, N., Hatha, A.A.M. and Radhakrishnan, C.K., 2020. Seasonal variation of the prevalence of cymothoid isopod Norileca indica (Crustacea, Isopoda), parasitizing on the host fish Rastrelliger kanagurta collected from the Southwest coast of India. Journal of parasitic Diseases, 44(2):314-318 DOI: 10.1007/s12639-020-01208-6.##Justo, M.C.N., Cárdenas, M.Q. and Cohen, S.C. 2021. Neonematobothrium annakohnae n. sp. (Digenea: Didymozoidae) parasitizing ##     Euthynnus alletteratus (Perciformes: Scombridae) in the Southwest Atlantic Ocean. Acta Parasitologica, 66(3):977-982 DOI: 10.1007/s11686-021-00369-5.##Kabata, Z., 1985. Parasites and disease of cultured in tropics. Taylor and Francis, London and Philadelphia. 318 P.##Mamaev, Y. L., 1990. The systematical composition of the family Heteraxinidae and other allied families of  onogenean. Folia parasitological 37: 225-230.##Moravec, F., 1994. Parasitic nematodes of freshwater fishes of  Europe. Academy of sciences of the Czech Republic.##Moravec, F., 1998. Nematodes of freshwater fishes of the neotropical region. Academy of sciences of the Czech Republic.##Mansour, L., Harrath, A.H., Abdel-Baki, A.A. and Al-Quraishy, S., Al, S.Y., 2015. Kudoa saudiensis sp. N. (Myxosporea: Multivalvulida) infecting oocytes of the Indian mackerel Rastrelliger kanagurta (Perciformes: Scombridae). Folia Parasitologica, 1:62 DOI: 10.14411/fp.2015.010.    ## Madhavi, R. and Triveni Lakshmi, K., 2011. Metazoan parasites of the Indian mackerel, Rastrelliger Kanagurta (Scombridae) of Visakhapatnam coast, Bay of Bengal. Journal of Parasitic Diseases, 35(1): 66-74. DOI:10.1007/s12639-011-0028-5.##Madhavi, R. and Triveni Lakshmi. T., 2012. Community ecology of the metazoan parasites of the Indian mackerel Rastrelliger kanagurta (Scombridae) from the Coast of Visakhaptam,Bay of Bengal. Journal of parasitic Diseases, 36(2),165-170. DOI: 10.1007/s12639-012-0097-0.##Murugesha, M., 1995. Monogenetic trematodes from scombrid fishes of the Visakhapatnam coast,Bay of Bengal. Journal of Natural History, 2: 1-26.##Rohde, K., 1986. Grubea australis n. sp. (Monogenea, Polyopisthocotylea) from Scomber australasicus in southeastern Australia, and Grubea cochlear Diesing, 1858 from S. Scombrus and S. Japonicus in the Mediterranean and western atlantic. Systematic Parasitology, 9: 29-38.##Rohde, K., 1989. Gill Monogena of Rastrelliger spp. (Scombridae). Systematic Parasitology, 14: 79-91.##Scholz, T., 1999. Parasites in cultured and feral fish. Veterinary Parasitology, 84(3-4): 317-335. DOI: 10.1016/S0304-4017(99) 00039-4.##Shamsi, S., Poupa, A. and Justine, J.L., 2015. Caracterisation of AscariDOId larvae from marine fish off New Caledonia,with description of new Hysterothylacium larval type XIII and XIV. Parasitology International, 64(5): 397-404. DOI:10.1016/j.parint.2015.05.014.##Shamsi, S., Briand, M.J. and Justine, J.L., 2017. Occurrence of Anisakis (Nematoda: Anisakidae) larvae in unusual hosts in Southern hemisphere. Parasitology International, 66: 837-840. DOI: 10.1016/j.parint.2017.08.002.##Simkova, A., Morand, S., Matejusova, I., Jurajda, P. and Gelnar, M., 2001. Local and regional influences on parasite species richness of central European fishes. Biodiversity and conservation 10: 511-525. ##Tokiwa T., Kobayashi Y., Ike, K., Morishima, Y. and Sugiyama, H., 2018. Detection of Anisakid Larvae in Marinated Mackerel Sushi in Tokyo, Japan. Japanese Journal of Infectious Diseases, 23;71(1):88-89. DOI: 10.7883/yoken.JJID.2017.280.##Price, E. W., 1962. North American monogenetic trematodes. XI. The family Heteraxinidae. The journal of parasitology, vol. 48, No. 3, section 1, pp. 402-418.##Tripathi, Y.R., 1959. Monogenetic trematodes from fishes of India. Indian Journal of Helminthology, 9: 1-149.##Zhu, P.W., Li, Y.Z., Liu, L., Ding, X.J. and Yuan, K., 2020. Neohexostoma gymnosardae n. sp. (Monogenea, Hexostomatidae), a gill parasite of Gymnosarda unicolor (Valenciennes) (Teleostei, Scombridae) in the South China Sea. Parasite, 27:71. DOI:10.1051/parasite/2020067. ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقاله علمی – پژوهشی:‌ تعیین کیفیت باکتریایی آب رودخانه‌‌های نسارود و خیرود استان مازندران در زمان رهاسازی ماهیان سفید مولد</TitleF>
		<TitleE>Determination of bacterial quality of water in Nesarud and Kheyrud rivers of Mazandaran province at the time of release of productive white fish</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>رودخانه&#8204;های نسارود و خیرود از رودخانه&#8204;های مهم استان مازندران هستند که از نظر دارا بودن جمعیت&#8204;&#8204;های خاصی از ماهیان، تخم&#8204;&#8204;ریزی گونه&#8204;های مهاجر و تغذیه ماهیان مصبی دارای اهمیت می&#8204;&#8204;باشند. هدف از این مطالعه، ارزیابی کیفیت میکروبی آب در دو رودخانه نسارود (شیل گذاری) و خیرود (تکثیر طبیعی)، طی دوره رهاسازی ماهیان مولد، از فروردین لغایت مرداد سال 1397 بود و عوامل میکروبی شامل تعداد باکتری&#8204;&#8204;های کل، کلیفرم&#8204;&#8204; کل، کلیفرم مدفوعی و استرپتوکوک مدفوعی مورد ارزیابی قرار گرفتند. بدین منظور، تعداد 4 ایستگاه در طول مسیر رودخانه&#8204;های نسارود و خیرود انتخاب و به طور ماهانه به مدت 4 ماه&#160; (فروردین ، اردیبهشت، تیر و مرداد) اقدام به نمونه&#8204;برداری از آب رودخانه&#8204;ها شد. بر اساس نتایج به&#8204;دست آمده، حداکثر تغییرات میانگین شمارش کل باکتری رودخانه&#8204;&#8204;های نسارود (CFU/ml 20250) و خیرود (CFU/ml 21250) در ماه اردیبهشت حاصل گردید و حداکثر تغییرات میانگین کلیفرم کل رودخانه&#8204;های نسارود (CFU/ml 45) در ماه اردیبهشت و خیرود (CFU/ml 50) در ماه فروردین گزارش گردید و دامنه تغییرات میانگین کلیفرم مدفوعی در ماه&#8204;&#8204;های مختلف در&#160; رودخانه&#8204;&#8204;های نسارود (CFU/ml10) در ماه اردیبهشت و خیرود (CFU/ml 5/8) در ماه فروردین متغیر بود. با توجه به نتایج به&#8204;دست آمده، کیفیت آب رودخانه&#8204;&#8204;های نسارود و خیرود از نظر شاخص&#8204;&#8204;های باکتریایی برای رهاسازی و تکثیر طبیعی مناسب است و تعداد باکتری&#8204;&#8204;های مورد نظر در دامنه استاندارد قرار داشته است.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>Nesarud and Kheyrud rivers are important rivers in Mazandaran province that are important in terms of having special populations of fish, spawning of migratory species and feeding of estuarine fish. The aim of this study was to evaluate the microbial quality of water in Nesarud (shilling) and Kheyroud (natural reproduction) rivers from April to August 2018 and microbial factors including total bacteria, total coliform, fecal coliform and fecal streptococcus were evaluated. For this purpose, 4 stations along the route of Nesarud and Kheyrud rivers were selected and monthly for sampling of river water was performed for 4 months (April, May, July and August). Based on the obtained results, the maximum changes in the average total bacterial count of Nesarud (20250 CFU/ml) and Kheyrud (21250 CFU/ml) were achieved in May and the maximum changes in the average total coliform of Nesarud (45 CFU/ml) per month. May and Kheyrud (50 CFU/ml) were reported in April and the range of mean changes in fecal coliforms in different months in Nesarud rivers (10 CFU/ml) in May and Kheyrud (8.5 CFU/ml) per month April was variable. According to studies, the water quality of the Nesarud and Kheyrud rivers is suitable for shill formation and natural reproduction in terms of bacterial indices and the number of bacteria was in the standard range.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

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

		<RECEIVE_DATE>
			2022/03/132022/02/202021/11/72021/06/28
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1400/4/7
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2022/07/12022/07/12022/07/12022/07/1
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1401/4/10
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>زهرا</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>یعقوب زاده</Family>
				<NameE>zahra</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>yaghoubzadeh</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>za_yaghoub@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>رضا</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>صفری</Family>
				<NameE>Reza</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>safari</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>safari1351@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Bacterial water quality</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Natural reproduction</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Nesarud and Kheyrud rivers</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Mazandaran Province</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>کیفیت باکتریایی آب</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>تکثیر طبیعی</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>رودخانه‌‌های نسارود و خیرود</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>مازندران</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>##پاشا زانوسی ، ع.، 1397. با عوامل تهدید کننده ماهیان در زمان تخم ریزی برخورد می شود.##http:// www.irna.ir/news/82872090/##حسن نیا، م.، 1396. کاهش صید ماهیان استخوانی در سواحل مازندران خزر. http:// www.irna.ir/news/82806830/## خطیب حقیقی، س.، قانع، ا.  و نهرور، م.ر.، 1387.  بررسی  میزان آلودگی کلیفرمی رودخانه شفارود در غرب استان گیلان. مجله شیلات دوره 2، شماره 1. شماره پیاپی 5. صفحات 83-73. ##سرپناه، ع .ن.، عباسی رنجبر،ک.، مهدی زاده، غ. ر.، 1398. نقش رودخانه‌های غرب استان گیلان در بازسازی ماهیان رودکوچ دریای خزر.  مجله آبزیان دریای خزر، دوره4. شماره پیاپی 11. صفحات 61-50.##شهبازی ناصرآباد، س.،  پورباقر، هادی.، ایگدری، سهیل.، دانه کار، افشین. و رجایی، معین.، 1395. تحلیل وضعیت کیفی اکوسیستم رودخانه خیرود کنار نوشهر با استفاده از شاخص های تنوع زیستی BMWP و ASPT. محیط زیست طبیعی (منابع طبیعی  ایران)، دوره 69، شماره2. صفحات467- 439.##نگاه.  شیل گذاری ماهی سفید.1398. http://www.negahmedia.ir##فلاحتی، ح.، 1396. نسل کشی ماهیان مولد استخوانی در رودخانه های مازندران. ##http:// www.irna.ir/news/82474224/##موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.، 1376.  آئین کار آزمون‌های باکتریولوژیکی آب  ، استاندارد شماره 4207 ایران.##نادری جلودار، م.، روحی، ا.، حسین زاده صحافی، ه.، نصراله زاده ساروی، ح.، افرائی بندپی، م. ع.، فضلی، ح.، صفری، ر.، محمد زاده، و ا.، 1398. نقش مشارکت های مردمی در حفاظت از تکثیر طبیعی ماهی سفید دریای خزر در رودخانه خیرود. مجله آبزیان دریای خزر. دوره 4، صفحات 49-40. ##نادری جلودار، م.، فضلی، ح.، افرائی بندپی، م.ع.، روشن طبری، م.، سادات تهامی، ف.، روحی، ا. ، واحدی، ف.، فارابی، س.م.و.، شیخ تبار، ع.ع.، صالحی، س.و.، بازیانی، ب.، کیهان ثانی، ع.ر. و نصراله تبار آهنگر، ع.، 1397. امکان سنجی تکثیر طبیعی ماهی سفید دریای خزر درپایین دست رودخانه های نسارود و کاظم رود. گزارش نهایی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور. پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، 53 صفحه.##APHA., 2005. Standard methods for the examination of water and wastes water. Washington DC, USA: American publication Health Association. 1113 p.##Bluman, A.G., 1998. Elementary Statistics: A Step by Step Approach. USA. Tom casson publisher.  3rd edition. 897p.##Bashar, M.A., Basak, S.S., Uddin, K.B., Islam, A.S. and Mahmud, Y., 2015. Seasonal variation of zooplankton population with reference to water quality of Kaptai Lake, Bangladesh. Bangladesh Research Publications Journal, 11, pp.127-133.##Thorstad, E.B., Økland, F., Aarestrup, K. and Heggberget, T.G., 2008. Factors affecting the within-river spawning migration of Atlantic salmon, with emphasis on human impacts. Reviews in Fish Biology and Fisheries, 18(4), pp.345-371.## FAO., 1998. Rehabilitation of rivers for fish. Published by arrangement whit the Food and Agriculture Organization of the United Nations(FAO). PP. 260##Parvez, M.A., Uddin, M.M., Islam, M.K. and Kibria, M.M., 2019. Physicochemical and Biological Monitoring of Water Quality of Halda River, Bangladesh. International Journal of Environmental and Science Education.##Gannon, J.J., Busse,  M.K. and Schillinger J.E., 1983. Fecal coliform disappearance in a river impoundment. Water research vol.17. No II. pp 1595 1601. ##Koed, A.,  Mejlhede, P., Balleby, K. and  Arestrup, K., 2000. Annual movement and migration of  adult pikeperch in a lowland river. Journal of Fish Biology 57, 1266–1279.##PHILMINAQ (Mitigating Impact from Aquaculture in the Philippines)., 2008. Water Quality Criteria and Standards for Freshwater and Marine Aquaculture. http://aquaculture.asia/files/PMNQ%20WQ%20standard%202.pdf##Sargaonkar, A. and Deshpande, V., 2003. Development of an overall index of pollution for surface water based on a general classification scheme in Indian context. Environ. Monit. Assess 89: 43–67.##Winter, H. V. and  Fredrich, F., 2003. Migratory behaviour of ide: a comparison between the lowland rivers Elbe, Germany, and Vecht, The Netherlands. Journal of Fish Biology 63, 871–880. ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقاله علمی – پژوهشی:‌ تأثیر ساخت سد بر شاخص مطلوبیت زیستگاه سس‌ماهی کورا  (Barbus cyri)در رودخانه طالقان</TitleF>
		<TitleE>Effect of dam construction on the habitat suitability indices of Barbus cyri in the Taleghan River</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>تغییرات در شرایط اکوسیستم&#8204;های رودخانه&#8204;ای از جمله احداث سد، شرایط اکولوژیک جدید را برای آبزیان این زیستگاه&#8204;ها فراهم می&#8204;کند که باید برای ادامه بقاء با این شرایط سازگاری پیدا کنند. این مطالعه به &#8204;منظور بررسی اثر سد طالقان بر مطلوبیت زیستگاه سس ماهی کورا (Barbus cyri) بر اساس روش هموارسازی هسته&#8204;ای طی سال&#8204;های 98-1397 انجام شد. فاکتورهای زیستگاهی از جمله عمق آب، سرعت جریان آب، عرض رودخانه،، pH، دما، هدایت الکتریکی (EC)، مواد جامد معلق (TDS)، شیب، ارتفاع از سطح دریا، قطر سنگ بستر و تعداد سنگ&#8204;های بزرگتر از 15 سانتی&#8204;متر، اندازه&#8204;گیری و ثبت شدند. خطای جذر میانگین مربعات مربوط به پهنای باند 1000-1 برای هر یک از فاکتورهای مورد بررسی ارائه گردید. نتایج نشان داد که با افزایش مقادیر ارتفاع از سطح دریا، عرض رودخانه، سرعت جریان، EC و TDS مقدار مطلوبیت گونه مورد مطالعه کاهش و مطلوبیت نیز با افزایش عمق، شیب، دما و pH افزایش می&#8204;یابد. فاکتور عمق، عرض رودخانه و دمای آب دارای تغییرات زیادی بود. به طور کلی، شرایط در پایین&#8204;دست سد در مطلوبیت زیستگاه گونه مورد مطالعه بهتر از پشت سد بود.


&#160;</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>Changes in river ecosystem conditions, including dam construction, provide new ecological conditions for the inhabitants of these ecosystems that must adapt to survive. This study was conducted to investigate the effect of Taleghan Dam on the suitability indices of Barbus cyri based on the Kernel smoothing method during 2018-2019. The environmental factors, including water depth, velocity, river width, pH, temperature, electrical conductivity (EC), total dissolved solids (TDS), slope, elevation, bedrock diameter, and the number of rocks larger than 15 cm are measured and recorded. The Root-mean-square deviation related to bandwidth from 1 to 1000 was examined for each environmental factor. The results showed that increasing elevation, river width, velocity, EC, and TDS decrease the suitability of the studied species, and the suitability increased by increasing depth, slope, temperature, and pH. Some factors, including depth, river width and water temperature had many changes. In conclusion, the downstream conditions of the dam were better in the habitat suitability of Barbus cyri than the upstream region.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>51</FPAGE>
			<TPAGE>62</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2022/03/132022/02/202021/11/72021/06/282022/03/26
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1401/1/6
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2022/07/12022/07/12022/07/12022/07/12022/07/1
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1401/4/10
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>عطا</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>مولودی صالح</Family>
				<NameE>Atta</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Mouludi-Saleh</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>atta.mouludisleh@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>porbagher@ut.ac.ir</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>River ecosystem</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Dam construction</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Kernel smoothing</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Habitat suitability</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>اکوسیستم رودخانه‌ای</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>احداث سد</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>هموارسازی هسته‌ای</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>مطلوبیت زیستگاه</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>##احمدزاده، م.، پورباقر، ه. و ایگدری س.، 1397. تعیین شاخص مطلوبیت زیستگاه سیاه ماهی مرکزی (Capoeta buhsei, Kessler, 1877) با استفاده از هموارسازی هسته‌ای در رودخانه جاجرود، حوضه دریاچه نمک ایران. مجله علوم آبزی پروری، 6(2): 108-99.##ایگدری س.، نعمت الهی،م.، رادخواه ع. و محمودی، م.، a1400. ارزیابی ذخایر ماهی قزل آلای خال قرمز (Salmo trutta Linnaeus, 1758) در سرشاخه‌های رودخانه طالقان، حوضه جنوبی دریای خزر. علوم آبزی پروری 9(2): 157-149.##ایگدری س.، مولودی صالح، ع.، محمودی، م. و حکیمی، ف.، b1400. بررسی ویژگی‌های زیستگاهی قزل‌آلای خال قرمز (Salmo trutta Linnaeus, 1758) در سرشاخه‌های رودخانه طالقان. مجله علمی شیلات ایران، ۳۰(۵): ۱۲۰-۱۱۱.##پیشکاه پور، ز.، پورباقر، ه. و ایگدری، س.، 1397. ارزیابی تأثیر شرایط اکولوژیکی و متغیرهای فیزیکی رودخانه دینورآب استان کرمانشاه بر شاخص مطلوبیت زیستگاه ماهی شاه‌کولی سلال (Alburnus sellal Heckel, 1843). شیلات، 71(4): 328-317.##حسنلی، ع. م.، 1379. روش‌های گوناگون اندازه‌گیری آب (هیدرومتری.) انتشارات دانشگاه شیراز. 85 ص.##زمانی فرادنبه م، ایگدری س، پورباقر، ه. و شهبازی ناصرآباد، س.، 1394. ریخت بوم شناسی سس ماهی کورا (Barbus cyri, De Filippi ۱۸۶۵) در حوضه رودخانه سفیدرود. مجله بوم شناسی آبزیان، ۵ (۱):33-24.##زمانی فرادنبه، م.، ایگدری، س. و پورباقر، ه.، 1393. بررسی شاخص مطلوبیت زیستگاه سس ماهی کورا (Barbus Cyri Filippi, 1865) در رودخانه طالقان (حوضه رودخانه سفیدرود: استان البرز). پژوهش‌های ماهی شناسی کاربردی، ۲(۲): ۵۴-۴۱.##زمانی فرادنبه، م. و ایگدری، س.، 1394. مقایسه ریخت‌شناسی سس ماهی کورا (Barbus cyri, (Heckel, 1834 بالادست و پایین دست سد سنگبان. اکوبیولوژی تالاب، ۷(۴): ۹۶-۸۷.##شهیدیان، ه.، حسینی، خ. و علی افراز، م.، 1387. ارزیابی زیست محیطی سدها. چهاردهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور. سمنان، ایران. 1-9. ##عباس زاده، م.، وطن دوست، ص.، منوچهری، ح.، مصطفوی، ح. و حسینی، ف. م.، 1399. بررسی ارجحیت زیستگاهی سس ماهی کورا (Barbus lacerta; Heckel, 1843) در رودخانه زارم رود (از سرشاخه‌های رود تجن) استان مازندران-ایران. پژوهش‌های ماهی شناسی کاربردی، ۸(۴): ۲۳-۱۵.##گرجیان عربی، م.، وطن دوست، ص.، جانبازی، ا.، معتکف، س.، صداقت، ص. و گرجیان، م.ک.، 1389. بررسی تنوع ریختی جمعیت سس ماهی کورا (Barbus lacerta, Heckel 1843) در رودخانه کسلیان استان مازندران. زیست شناسی دریا، ۲(۳): ۶۴-۵۳.##Abbaszadeh, M.M., Vatandost, S., Manoocheri, H., Mostafavi, H. and Hoseinifar, S.M., 2019. Analyzing habitat preferences of Capoeta razii (Teleostei: Cyprinidae) at different ages in the Zarem stream, Iran. Iranian Journal of Ichthyology, 6(4): 302-308. DOI: 10.22034/iji.v6i4.452.## ##Asadi, H., Sattari, M. and Eagderi, S., 2016. Habitat suitability index of Barbus cyri (Heckel, 1843) in Tootkabon River, the South Caspian Sea basin, Iran. Caspian Journal of Environmental Sciences, 14(1): 33-42.##Ergüden, D. and Turan, C., 2005. Examination of genetic and morphologic structure of sea-bass (Dicentrarchus labrax L., 1758) populations in Turkish coastal waters. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 29(3): 727-733.##Esmaeili, H.R., Sayyadzadeh, G., Eagderi, S. and Abbasi, K., 2018. Checklist of freshwater fishes of Iran. FishTaxa, 3(3): 1-95.##Frankham, R., 1998. Inbreeding and extinction: island populations. Conservation Biology, 12: 665-675. DOI: 10.1111/j.1523-1739.1998.96456.x.##Gebrekiros, S.T., 2016. Factors affecting stream fish community composition and habitat suitability. Journal of Aquaculture &#38; Marine Biology, 4(2): 00076. DOI: 10.15406/jamb.2016.04.00076.##Johnston, N.T. and Slaney, P.A., 1996. Fish habitat assessment procedures. Watershed Restoration Project, Ministry of Environment, Lands and Parks and Ministry of Forests. Brilish Columbia Ministry of Environment, Lands and Parks, and British Columbia Ministry of Forests, Watershed Restoration Program, Technical Circular No. 8 (revised April 1996). Victoria, BC. 100 p.##Melcher, A.H. and Schmutz, S., 2010. The importance of structural features for spawning habitat of nase Chondrostoma nasus (L.) and barbel Barbus barbus (L.) in a pre-Alpine river. River Systems, 19(1): 33-42. DOI: 10.1127/1868-5749/2010/019-0033.##Morid, R., Delavar, M., Eagderi, S. and Kumar, L., 2016. Assessment of climate change impacts on river hydrology and habitat suitability of Oxynoemacheilus bergianus. Case study: Kordan River, Iran. Hydrobiologia, 771(1): 83-100. DOI: 10.1007/s10750-015-2617-2.##Pont, D., Hugueny, B. and Oberdorff, T., 2005. Modelling habitat requirement of European fishes: do species have similar responses to local and regional environmental constraints?. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 62(1): 163-173. DOI: 10.1139/f04-183.##Schmutz, S., Kaufmann, M., Vogel, B., Jungwirth, M. and Muhar, S., 2000. A multi-level concept for fish-based, river-type-specific assessment of ecological integrity. In: Assessing the ecological integrity of running waters. Springer, Dordrecht. pp 279-289.##Spielman, D., Brook, B.W. and Frankham, R., 2004. Most species are not driven to extinction before genetic factors impact them. Proceedings of the National Academy of Sciences, 101(42): 15261-15264. DOI: 10.1073/pnas.0403809101.##Winton, R.S., Calamita, E. and Wehrli, B., 2019. Reviews and syntheses: Dams, water quality and tropical reservoir stratification. Biogeosciences, 16(8): 1657-1671. DOI: 10.5194/bg-16-1657-2019.##Wolff, J.O., 1999. Behavioral model systems. In: Landscape ecology of small mammals Springer, New York, NY. pp 11-40.##Zaidel, P.A., Roy, A.H., Houle, K.M., Lambert, B., Letcher, B.H., Nislow, K.H. and Smith C., 2021. Impacts of small dams on stream temperature. Ecological Indicators, 120: 106878. DOI: 10.1016/j.ecolind.2020.106878. ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقاله علمی – پژوهشی:‌ کنترل اکسیداسیون روغن کبد ماهی تون زرد باله (Thunnus albacares) با استفاده از عصاره هیدروالکلی جلبک‌ Nannochloropsis oculata از طریق آنالیز سطح پاسخ</TitleF>
		<TitleE>Oxidation control of tuna (Thunnus albacares) liver oil using Nannochloropsis oculata extract by a response surface analysis</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>در این مطالعه در بخش اول شرایط بهینه استخراج عصاره (دماهای 50، 70 و 90 درجه سانتی&#8204;&#8204;گراد، مدت زمان 20، 70 و 120 دقیقه و نسبت ماده خشک به حلال 10، 20 و 30 میلی&#8204;&#8204;لیتر بر گرم) جلبک (Nannochloropsis oculata) مورد بررسی قرار گرفت. میزان فعالیت آنتی&#8204;&#8204;اکسیدانی عصاره&#8204;&#8204;های جلبکی در بخش اول به&#8204;وسیله اندازه&#8204;&#8204;گیری قدرت مهار رادیکال &#160;DPPH(2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl) اندازه&#8204;&#8204;گیری شد. در بخش دوم تأثیر افزودن عصاره هیدروالکلی جلبک نانوکلروپسیس در غلظت&#8204;&#8204;های 0، 350، 550 و 1000 میلی&#8204;&#8204;گرم در لیتر در کاهش فعالیت آنتی&#8204;&#8204;اکسیدانی به روغن کبد ماهی تون زرد باله مورد بررسی قرار گرفت. تیمار زمان 120 دقیقه، درجه حرارت 70 درجه&#8204;&#8204; سانتی&#8204;&#8204;گراد، نسبت ماده خشک به حلال 30 میلی&#8204;&#8204;لیتر بر گرم بالاترین بازده عصاره را از نظر مهار رادیکال&#8204;&#8204;های آزاد داشت. طول دوره نگهداری 56 روز بود و پارامترهای پراکسید، تیوباربیتیوریک&#8204;&#8204;&#8204;&#8204;اسید و پی-آنیسیدین در روغن ماهی تون اندازه&#8204;&#8204;گیری شدند. بالاترین قدرت آنتی&#8204;&#8204;اکسیدانی در غلظت 1000 میلی&#8204;&#8204;گرم بر لیتر (55/0 &#177; 45/85 درصد) اندازه&#8204;&#8204;گیری شد. مقادیر شاخص پراکسید، TBA وp-anisidine &#160;روغن ماهی تون با افزایش زمان نگهداری روندی افزایشی داشت و در روز 56 به بالاترین میزان خود رسید. تیمار شاهد، بالاترین و تیمار روغن&#8204;&#8204;ماهی دریافت کننده 1000 میلی&#8204;&#8204;گرم بر لیتر عصاره هیدروالکلی جلبک نانوکلروپسیس کمترین سطح شاخص&#8204;&#8204;های اکسیدانی را داشت. با توجه به نتایج تیمارهای دریافت&#8204;&#8204;کننده عصاره&#8204;&#8204; هیدروالکلی جلبک نانوکلروپسیس فاکتور حفاظتی و قدرت آنتی&#8204;&#8204;اکسیدانی بالاتری در مقایسه BHT داشتند که نشان می&#8204;&#8204;دهد، عصاره جلبکی در هر سه غلظت 350، 550 و 1000 میلی&#8204;&#8204;گرم بر لیتر به&#8204;خوبی می&#8204;&#8204;توانند جایگزین ترکیبات سنتتیک باشد.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>In this study, in the first phase, the optimum extraction conditions of the extract (temperatures of 50, 70 and 90&#176;C, duration of 20, 70 and 120 min and the ratio of dry matter to solvent of 10, 20 and 30 mL/g) algae Nannochloropsis oculata was examined. The antioxidant activity of the algal extracts in the first phase was calculated by measuring the radical inhibitory power of DPPH (2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl). In the second phase, the effect of adding the hydroalcoholic extract of N.oculata at 0, 350, 550 and 1000 mg/L in reducing the antioxidant activity of tuna oil was investigated. Treatment time of 120 minutes, temperature of 70&#176;C, and dry matter to solvent ratio of 30 ml/g had the highest efficiency of the extract in terms of free radical scavenging.. The storage time was 56 days and the parameters of peroxide, TBA, and p-anisidine was measured in the tuna oil on 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 and 56 days. The highest antioxidant power was measured at 1000 mg/L (85.45&#177;0.55%). The index values ​​of peroxide, TBA, and p-anisidine of the tuna oil had an increasing trend with increasing in the storage time and reached its highest levels on day 56. The control group had the highest and the fish oil treatment 1000 mg/L hydrochloric extract of N. oculata had the lowest levels of oxidative indices. According to the results of treatments receiving hydroalcoholic extract of algae Nanochloropsis protective factor and antioxidant power compared to BHT, which shows that algal extract in all three concentrations of 350, 550 and 1000 mg/L can be well replaced with synthetic compounds.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>63</FPAGE>
			<TPAGE>81</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2022/03/132022/02/202021/11/72021/06/282022/03/262021/12/8
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1400/9/17
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2022/07/12022/07/12022/07/12022/07/12022/07/12022/07/1
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1401/4/10
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>مهدی</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>شریفی اصل</Family>
				<NameE>m</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>sharifi</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه مهندسی شیمی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>l.roomiani@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>لاله</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>رومیانی</Family>
				<NameE>l</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>romiani</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه شیلات، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>l.roomiani@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Optimization</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Antioxidant avtivity</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Hydroalcohyl extract</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Nanochloropsis oculata</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Yellowfin tuna oil</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>بهینه‌‌سازی</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>فعالیت آنتی‌‌اکسیدانی</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>عصاره هیدروالکلی</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>نانوکلروپسیس</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>روغن ماهی تون زرد باله</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>##Alavi, N. and Golmakani, M.T., 2017. Improving oxidative stability of olive oil: Incorporation of Spirulina and evaluation of its synergism with citric acid.  Grasas Y Aceites, 68: 1-11. DOI: https://doi.org/10.3989/gya.0940162##AOAC., 1990. Official methods of analysis. AOAC, Arlington, VA: Washington DC, USA.##AOAC., 2002. Official methods of analysis of the association of the official analysis chemists. Association of Official Analytical Chemists, (14th ed.), Washington, DC New ##Babakhani Lashkan, A., Rezaei, M., Rezaei, K. and Seifabadi, S.J. 2013. Use of Sargassum brown algae extract (Angustifolium Sargassum) as an antioxidant in keeping minced meat of common Kilka Cultiventris clupeonella in the refrigerator. Sheila Magazine. Iranian Journal of Natural Resources, 6: 1-13.##Belkouch, M., Hachem, M., Elgot, A., Van, A.L., Picq, M., Guichardant, M. and Bernoud-Hubac, N., 2016. The pleiotropic effects of omega-3 docosahexaenoic acid on the hallmarks of Alzheimer's disease. The Journal of Nutritional biochemistry, 38: 1-11. DOI: 10.1016/j.jnutbio.2016.03.002 ##Brand-Williams, W., Cuvelier, M.E. and Berset, C., 1995. Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. LWT-Food Science and Technology, 28(1): 25-30. https://doi.org/10.1016/S0023-6438(95)80008-5##Chen, Q., Mcgillivray, D., Wen, J., Zhong, F. and Quek, S.Y., 2013. Co-encapsulation of fish oil with phytosterol esters and limonene by milk proteins. Journal of Food Engineering, 117, 505-512. DOI:10.1016/j.jfoodeng.2013.01.011##Chouliara, I., Savvaidis, I., Panagiotakis, N. and Kontominas, M., 2004. Preservation of salted, vacuum-packaged, refrigerated sea bream (Sparus aurata) fillets by irradiation: microbiological, chemical and sensory attributes. Food Microbiology, 21: 351-359. DOI:10.1016/S0740-0020(03)00065-0##Christie, W.W., 1973. Lipid analysis: isolation, separation, identification and structural analysis of lipids. Oxford: Pergamon. p. 261-9. ##Colla L, Bertol, C.D., Ferreira, D.J., Bavaresco J. and Costa, J.A.V., 2017. Thermal and photo-stability of the antioxidant potential of Spirulina platensis powder. Brazilian journal of biology, 77 (2): 332-339. https://doi.org/10.1590/1519-6984.14315##Deng, R. and Chow, T.J., 2010. Hypolipidemic, antioxidant, and antiinflammatory activities of microalgae Spirulina. Cardiovascular therapeutics, 28 (4):33-45. DOI: 10.1111/j.1755-5922.2010.00200.x.##Erickson, M. A., 2008. Lipid oxidation of muscle foods. In: Akoh, C.C., Min, D.B. (3rd Eds.), Food Lipids, Marcel Dekker. New York. 299–320##Frankel, E.N., 2012. Lipid Oxidation. Cambridge, UK, Woodhead Publishing Limited., 470 pp##Global Organization for EPA and DHA Omega-3s (GOED)., 2018. About EPA and DHA. http://www.goedomega3.com/aboutepa- and-dha, March 19, 2018##Golmakani, M., Moosavi-Nasab, M., Keramat, M. and Mohammadi, M.A., 2018.  Arthrospira platensis Extract as a Natural Antioxidant for Improving Oxidative Stability of Common Kilka (Clupeonella cultriventris caspia) Oil.  Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 18:1315-1323. DOI: 10.4194/1303-2712-v18_11_08##Grassi, T., Sedlacek- Bassani, J., Ponsano, E. 2020. Oxidative stability of tilapia feeds containing Saccharomyces cerevisiae and Spirulina platensis. Ciência Rural, Santa Maria, 50:1-5. https://doi.org/10.1590/0103-8478cr20190344##Haliloğlu, H.I., Bayir, A., Sirkecioğlu, A.N., Aras, N.M. and Atamanalp, M., 2019. Comparison of fatty acid composition in some tissues of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) living in seawater and freshwater. Food Chemistry, 86: 55-59. DOI:10.1016/j.foodchem.2003.08.028##Harith, Z.T., Yusoff, F. M. and Mohamed, M.S., 2009. Effect of different flocculants on the flocculation performance of microalgae, Chaetoceros calcitrans, cells. African Journal of Biotechnology 8 (21): 5971-5978. DOI:10.5897/AJB09.569##Jafarpour, A., Sharifi, A. and Hosseini, M.H. 2017. Stability and control of oxidation rate of rainbow trout oil in nanocapsules containing clove essential oil (Syzygium aromaticum). Iranian Journal of Fisheries, 26: 68-57. Doi: 20.1001.1.10261354.1396.26.6.7.4 ##Jalili, H., Farhoush, R., Kouchaki, A. and Motalebi, A., 2020. Effects of alkaline hydrolysis of silver carp hides on some quality characteristics and oxidative stability of finely coated cliché oil. Iranian Journal of Food Science and Industry Research, 16: 115- 103. ##Karim, B., Rezaei, M. and Bahramifar, N., 2016. A comparision of yield and quality of the oil extracted from common kilka sprat (Clupeonella cultriventris caspia, Svetovidov, 1952) of the Caspian Sea with methods of wet reduction, soxhlet, supercritical fluid and ultrasound. Master's thesis. Tarbiat Modarres University in Tehran.##Khatoon, H., Rahman, N.A., Banerjee, S., Harun, N., Suleiman, S., Zakaria, N., Lananan, F., Hamid, S. and Endut, A., 2014. Effects of different salinities and pH on the growth and proximate composition of Nannochloropsis sp. and Tetraselmis sp. isolated from South China Sea cultured under control and natural condition. International Biodeterioration and Biodegradation, 95: 11-18. DOI:10.1016/j.ibiod.2014.06.022##Lupoae, P., Cristea, V., Borda, D., Lupoae, M., Gurau, G. and Dinica, R.M., 2015. Phytohemical Screeninj: Antioxidant and Antibacterial properties of Patampogeton species order to obtain valuablr feed additives. Journal of Oleo Science, 64: 1111-1123. Doi: 10.5650/jos.ess 15023. ##McCune, L. M., and Johns, T., 2017. Antioxidant activity in medicinal plants associated with the symptoms of diabetes mellitus used by the Indigenous Peoples of the North American boreal forest. Journal of Ethnopharmacology, 82, 197–205. DOI: 10.1016/s0378-8741(02)00180-0##Nahvi, Z. and Babakhani, A., 2016. Optimization of extraction of antioxidant compounds of brown algae (Sargassum angustifolium) with heat reflux. Aquatic exploitation and breeding, 5: 14-1. Doi: 20.1001.1.2345427.1395.5.3.1.0.##Namiki, M., 2017. Antioxidant/antimutagens in food science and nutrition. Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 29: 273-300. https://doi.org/10.1080/10408399009527528##Ohse, S., Derner, R., Ozorio, R., Correa, R., Furlong, E. and Cunha, P., 2015. Lipid content and fatty acid profiles in ten species of microalgae. IDESIA (Chile), 33: 93-101. DOI:10.4067/S0718-34292015000100010##Omidi, S.H., Sarhadi, H. and Shahdadi, F., 2018. Improvement of the Oxidative Stability of Sesame Oil Using Spirulina as a Natural Antioxidant. Journal of Nutrition and Food Security, 3 (4): 209-217.  DOI:10.18502/JNFS.V3I4.165; Corpus ID: 91309199##Pazouki, J., Alijani, A., Tehrani, D. and Shokri, M., 2012. Gelatin and Oil Extraction from Skin of Three Tuna Fish Species of Persian Gulf. Fisheries Journal, 65: 15-25.##Pinelo, M., Rubilar, M., Jerez, M., Sinerio, J. and Josea, N.M., 2005. Effect of solvent, temperature, and solvent-to-solid ratio on the total phenolic content and antiradical activity of extracts from different components of grape pomace. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53: 2111-2117. https://doi.org/10.1021/jf0488110.##Rubio-Rodriguez, N., de-Diego-Rupérez, S., Beltran, S., Jaime, I., Sanz, M.T. and Rovira, J., 2008. Supercritical fluid extraction of the omega-3 rich oil contained in hake (Merluccius capensis Merluccius paradoxus) byproducts: study of the influence of process parameters on the extraction yield and oil quality. Journal of Supercritical Fluids, 47: 215-226. https://doi.org/10.1016/j.supflu.2008.07.007.##Rusak, G., Komes, D., Likic, S., Horzicb, D. and Kovac, M., 2008. Phenolic content and antioxidative capacity of green and white tea extracts depending on extraction conditions and the solvent used. Food Chemistry, 110: 852-858. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2008.02.072##Salehi, P., Sonboli, A., Eftekhar, F., Nejad Ebrahimi, S. and Yousefzadi, M., 2005. Essential oil composition, antibacterial and antioxidant activity of the oil and variousextracts of Ziziphora clinopodioides subs. Biological and Pharmaceutical Bulletin, 28: 1892-6. DOI: 10.1248/bpb.28.1892 ##Spigno, G., Tramelli, L. and De Faveri, D.M., 2007. Effects of extraction time, temperature and solvent on concentration and antioxidant activity of grape marc phenolics. Journal of Food Engineering, 81: 200–208. https://doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2006.10.021.##Venugopal, V., 2009. Marine products for healthcare: function and bioactive nutraceutical compound from the ocean. CRC Press Taylor and Francis Group; Boca Raton, FL, USA, 23-50##Vieira, T.M.F.S., Marisa, A.B. and Regitano-d, A., 2001. Canola oil thermal oxidation during oven test and microwave heating. LWT - Food Science and Technology, 34: 215-221. https://doi.org/10.1006/fstl.2000.0735##Wanasundra, U.N. and Shahidi, F., 1996. Stabilization of seal blubber and menhaden oils by grean tea catechins extracts. Journal of The American Oil Chemistts Society,7:1183-90. https://doi.org/10.1007/BF02523382##Zhang, B., Ma, L.K., Deng, S.G., Xie, C. and Qiu, X.H., 2015. Shelf-life of pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) as affected by weakly acid ice electrolyzed waterice-glazing andmodified atmosphere packaging. Food Control, 51:114–121. https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2014.11.016 ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقاله علمی – پژوهشی:‌ تعیین گونه مناسب نرم تن برای صنایع دارویی و غذایی با استفاده از پروفایل استرول و اسیدهای چرب چهار گونه نرم‌‌تن دریایی ساحل قشم</TitleF>
		<TitleE>Determining the suitable mollusk species for pharmaceutical and food industries using sterol and fatty acid profiles of four marine mollusc species from Qeshm coast.</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>این مطالعه به منظور بررسی پروفایل استرول و اسیدهای چرب چهار گونه نرم&#8204;&#8204;تن (دوکفه&#8204;&#8204;ای صخره&#8204;&#8204;ای اویستر ؛Saccostrea cuculata، دوکفه&#8204;&#8204;ای کلم؛ Callista umbonella و صدف ملوک یا استوانه&#8204;&#8204;ای؛ Solen vagina) و یک گونه حلزون خوراکی (Ampullaria cuprina) و تعیین بهترین گونه نرم تن ساحل قشم طراحی شده است. گونه&#8204;&#8204;های نرم&#8204;&#8204;تن (هرکدام 100 عدد) در جعبه&#8204;&#8204;های سرد به همراه یخ نگهداری و به آزمایشگاه انتقال داده شدند و محتوی اسید&#8204;&#8204;های چرب و استرول&#8204;&#8204;های نرم تن با کمک دستگاه کرماتوگرافی گازی آنالیز شدند. بیشترین میزان مریستیک اسید (14:0)، لوریک اسید (12:0)، پنتادکانوئیک اسید (15:0)، هپتادکانوئیک اسید (17:0)، استئاریک اسید (18:0) و مجموع اسید&#8204;&#8204;های چرب اشباع در حلزون خوراکی و کمترین مریستیک اسید (14:0)، پالمیتولئیک اسید (16:1)، پنتادکانوئیک اسید (15:0)، هپتادکانوئیک اسید (17:0) و استئاریک اسید (18:0) در دوکفه&#8204;&#8204;ای صخره&#8204;&#8204;ای اویستر مشاهده شد. کمترین میزان کلسترول و بیشترین میزان 5 و 12 استیگما درانول، کمپاستونول، استیگما استرول، دلتا 7 کمپسترول و دلتا 5 اوناسترول نیزدر حلزون خوراکی مشاهده شد. این مطالعه، بر تفاوت پروفایل استرول و اسید&#8204;&#8204;های چرب چهار گونه نرم&#8204;&#8204;تن انتخاب شده تاکید داشت که بهترین پروفایل استرول و اسید&#8204;&#8204;های چرب در حلزون خوراکی مشاهده شد که می&#8204;&#8204;تواند برای تولید محصولات بهداشتی مختلف، در صنایع دارویی و غذایی پیشنهاد گردد.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>This study aims to investigate the profile of sterols and fatty acids of four species of molluscs (rock oyster bivalve; Saccostrea cuculate, clam bivalve; Callista umbonella and cylindrical clam; Solen vagina) and one edible snail species. (Ampullaria cuprina) and determining the best mollusc species of Qeshm beach has been designed. Mollusc species (100 each) were kept in cold boxes with ice and transferred to the laboratory, and the content of fatty acids and mollusk sterols were analyzed with the help of gas chromatography. The highest amount of myristic acid (14:0), lauric acid (12:0), pentadecanoic acid (15:0), heptadecanoic acid (17:0), stearic acid (18:0) and total saturated fatty acids in snail Edible and lowest myristic acid (14:0), palmitoleic acid (16:1), pentadecanoic acid (15:0), heptadecanoic acid (17:0) and stearic acid (18:0) in rock oyster bivalves was observed. The lowest amount of cholesterol and the highest amount of 5 and 12 stigmadranol, campastonol, stigma sterol, delta 7 campestrol and delta 5 onasterol were also observed in edible snail. This study emphasized the difference in the profile of sterols and fatty acids of four selected mollusk species, and the best profile of sterols and fatty acids was observed in the edible snail, which can be suggested for the production of various health products in the pharmaceutical and food industries.
&#160;</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>83</FPAGE>
			<TPAGE>93</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2022/03/132022/02/202021/11/72021/06/282022/03/262021/12/82020/03/19
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1398/12/29
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2022/07/12022/07/12022/07/12022/07/12022/07/12022/07/12021/09/21
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1400/6/30
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>پریا</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>اکبری</Family>
				<NameE>paria</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Akbary</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>چابهار دانشکده علوم دریایی چابهار</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>paria.akbary@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>اسماء</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>مفتاح‌زهی</Family>
				<NameE>A.</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Meftah Zehi</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران .</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email></Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Sterol</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Fatty acid composition</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Saccostrea cuculata</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Callista umbonella</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Solen vagina</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Ampullaria cuprina</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>استرول</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>ترکیب اسید‌‌های چرب</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>دو کفه‌‌ای اویستر</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>دو کفه‌‌ای کلم</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>ملوک</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>حلزون خوراکی</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>##ایزدان، م.، ذوالقرنین، ح.، نبوی، س.م.ب.، اشجع اردلان، آ. و یوسفی سیاه کلرودی، ی.، 1395. شناسایی مولکولی و فیلوژنی گونه‌های جنس Nerita در سواحل صخره‌ای شمال خلیج فارس. مجله علمی شیلات ایران. 25 (2). 171-183. DOI: 10.22092/ISFJ.2017.110249##مغفوری مقدم، 1.، 1398. یافته علمی: سامان بندی فونای شکم‌پایان کواترنری دریای خزر. مجله علمی شیلات ایران. 28 (2): 209-212. DOI: 10.22092/ISFJ.2019.118905##Abdullah, A. N., Hidayat, T. and Yusefi, V., 2013. Profile of Amino Acid and Fatty Acid of Hairy Cockle (Anadara antiquata). Journal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia,16(2):159-167. ##Ackman, R.G., 1967. Characteristics of the fatty acid composition and biochemistry of some freshwater fish oils and lipids in comparison with marine fish oils and lipids. Comparative Biochemistry Physiology, 22:907 – 922. DOI:10.1016/0010-406X(67)90781-5##Ackman, R.G., 2000. Fatty acids in fish and shellfish M. Dekker, Inc., New York and Basel##Amsler C. D., Iken K. B., McClintock J. B. and Baker B. J., 2001. Secondary metabolites from Antarctic marine organisms and their ecological implications. In: Marine Chemical Ecology. McClintock J. B., Baker B. J. (eds), CRC Press, Boca Raton, pp. 267-300.##Avila, C., Fontana, A., Esposito, M., Ciavatta, M. L. and Cimino, G., 2004. Fatty acids of Antarctic gastropods: Distribution and comparison with Mediterranean species. Iberus.22:34-44##Babu, A., Venkatesan, V. and Rajagopal, S., 2011. Fatty acid and amino acid compositions of the gastropods Tonna dolium (Linnaeus, 1758) and Phalium glaucum (Linnaeus, 1758) from the Gulf of Mannar, Southeast Coast of India. Annals. Food Science and Technology, 12(1):159-163.##Bano, A., Ayub, Z. and Siddiqui, G., 2014. Acid Composition of Three Species of Siphonaria (Gastropoda: Pulmonata) in Pakistan. Pakistan Journal of Zoology, 46(3):813-818.##Boutté, Y. and Grebe, M., 2009. Cellular processes relying on sterol function in plants. Current Opinion Plant Biology, 12(6): 705-713. DOI:10.1016/j.pbi.2009.09.013##Carballeira, N.M., 2008. New advances in fatty acids as antimalarial, antimycobacterial and antifungal agents. Progress in Lipid Research, 47:50-61. DOI: 10.1016/j.plipres.2007.10.002.##Choi, Y.H., Lee, B.J. and Nam, T.J., 2015. Effect of dietary inclusion of Pyropia yezoensis extract on biochemical and immune responses of olive flounder Paralichthys olivaceus. Aquaculture, 435: 347–353. DOI:10.1016/j.aquaculture.2014.10.010##Desmond, E. and Gribaldo, S., 2009. Phylogenomics of Sterol Synthesis: Insights into the Origin, Evolution, and Diversity of a Key Eukaryotic Feature Genome Biology Evolaluation, 1:364-381. DOI:10.1093/gbe/evp036##Esfahani, K., 2005. The trend of using biotechnology in agriculture. 1st National Biotechnology and Biocatalysts Congress, Shahr-Rey, Iran.pp.1-10##Fernandes, P. and Cabral, J., 2007. Phytosterols applications and recovery methods. Bioresource Technology, 98(12): 2335-2350. DOI: 10.1016/j.biortech.2006.10.006.##Folch, J., Lees, M. and Stanley, G.H.S., 1957. A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. Journal of Biology and Chemistry, 226: 496-509.##Gardner, D.K. and Riley, J.P., 1972. The component fatty acids of the lipids of some species of marine and freshwater mollusks. Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 52(3), 827-838. OI:10.1017/S0025315400040571##Haumahu, S., 2011. Distribution of Strombidae in intertidal zone of surrounding Lease waters, Central Maluku]. Triton, Journal of Aquatic Resources Management, 7(1):42-51. DOI: 10.1088/1755-1315/339/1/012033##Idler, D.R. and Wiseman, P., 1972. Molluscan sterols: a review. Journal of Fish Research, Bd. Canada, 29: 385-398. DOI: 10.1139/f72-065## Jefferson, W.N., Pedilla-Banks, E. and Newbold, R.R., 2007. Disruption of the female reproductive system by the phytoestrogen genisrein. ReproductiveToxicology, 23: 308-316. DOI:10.1016/j.reprotox.2006.11.012##King, I., Childs, M. T., Dorsett, C., Ostrander, J. G. and Monsen, E. R., 1990. Shellfish: proximate composition, minerals, fatty acids, and sterols. Journal of the American Dietetic Association, 90:677–685.## Knight, D. C. and  Eden, J. A., 1996. A review of the clinical effects of phytoestrogens. Obstetrics and Gynecology, 87(5): 897-904 ##Leiwakabessy, J., Lewerissa, S., 2017 Amino acid profile of Strombus luhuanus and Lambis ambis from Waisarisa and Suli waters, Maluku Province, Indonesia. AACL Bioflux, 10(5):1174-1179.##Lepage, G. and Roy, C.C., 1984. Improved recovery of fatty acid through direct trans esterification without prior extraction or purification. Journal of Lipid Researches, 25(12): 1391-1396.##Liu, W.H., Ding, B., Ruan, X.M., Xu, H.T.,Yang, J. and Liu,.M., 2007. Analysis of free and conjugated phytosterols in tobacco by an improved method using gas chromatography–flame ionization detection. Journal of Chromatography. A, 1163(1): 304-311. DOI: 10.1016/j.chroma.2007.06.043.##Lof, M. and Weiderpass, E., 2006. Epidemiologic evidence suggests that dietary phytoestrogen intake is associated with reduced risk of breast, endometrial, and prostate cancers. Nutrition Research, 26: 609-619. DOI:10.1016/j.nutres.2006.09.020##Mateos, H.T., Lewandoski, P.A. and Su, X.Q., 2010. Seasonal variations of total lipid and fatty acid contents in muscle, gonad and digestive glands of farmed Jade Tiger hybrid abalone in Australia. Journal Food Chemistry, 123(3):436-441. DOI:10.1016/j.foodchem.2010.04.062##Misra, K.K., Shkrob, I., Rakshit, S. and Dembitsky, V.M., 2002. Variability in fatty acids and fatty aldehydes in different organs of two prosobranch gastropod mollusks, Journal of Biochemical Systematic and Ecology, 30: 749-761. DOI:10.1016/S0305-1978(01)00150-8##Ozogul, F., Kuley, E. and Ozogul, Y. 2015. Sterol Content of Fish, Crustacea and Mollusc: Effects of Cooking Methods. International Journal of Food Properties, 18:2026–2041. DOI:10.1080/10942912.2014.958770##Phillips, K.M., Ruggio, D.M., Exler, J. and Patterson, K.Y., 2012. Sterol composition of shellfish species commonly consumed in the United States. Food &#38; Nutrition Research, 56:18931-18936. DOI:10.3402/fnr.v56i0.18931##Pilšáková, L., Riečanský, I. and Jagla, F. 2010. The physiological actions of isoflavone phytoestrogens. Physiological research,59(5), 651–664. DOI: 10.33549/physiolres.931902##Proksch, P., Edrada, R. A. and Ebel, R., 2002. Drugs from the seas Current status and microbiological implications. Applied Microbiology and Biotechnology, 59:125-134. DOI: 10.1007/s00253-002-1006-8##Shanmugam, A., Palpandi, C. and Sambasivam, S., 2007. Some valuable fatty acids exposed from wedge clam Donax cuneatus (Linnaeus). African Journal of Biochemistry Research, 1(2):14-18.##Sinclair, A.J., O’Dea, K. and Naughton, J.M., 1983. Elevated levels of arachidonic acid in fish from Northern Australian coastal waters. Lipids, 18(2): 877–881. DOI: 10.1007/bf02534565 ##Srilatha, G., Chamundeeswari, K., Ramamoorthy, K., Sankar, G. and Varadharajan, D., 2013. Proximate, amino acid, fatty acid and mineral analysis of clam, Meretrix casta (Chemnitz) from Cuddalore and Parangipettai Coast, South East Coast of India. Journal of Marine Biology Oceanography, 2(2):7-12. DOI:10.1016/j.rsma.2016.03.012##Subasinghe, M. M., Kankanamge, B., Jinadasa, K. K., Navarathne, A. and Jayakody, S., 2019. Seasonal variations in the total lipid content and fatty acid composition of cultured and wild Crassostrea madrasensis in Sri Lanka. Journal Heliyon, 5(2):01238- 1241. DOI:10.1016/j.heliyon.2019.e01238##Yenni, Nurhayati T. and Nurjanah, Y., 2012.The effect of boiling on fatty acid and cholesterol Batissa violacea celebensis Marten 1897. Journal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia, 15(3):193-198. ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقاله علمی – پژوهشی: بررسی قابلیت جذب زیستی سرب به‌وسیله دو جاذب زیستی با منشاء آبزیان بر مبنای طرح باکس بنکن</TitleF>
		<TitleE>Lead biosorption capability of two biosorbents of aquatic origin based on Box-Behnken design</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>با توجه به اهمیت استفاده از جاذب&#8204;های زیستی برای حذف یون&#8204;های فلزی از پساب&#8204;ها و اکوسیستم&#8204;های آبی، در این پژوهش پتانسیل استفاده از فلس دو گونه ماهی (قزل آلای رنگین کمان، Oncorhynchus mykiss و ماهی سفید، Rutilus kutum) به منظور کاهش غلظت سرب در محیط&#8204;های آبی بر مبنای طرح باکس بنکن بررسی شد. تأثیر برخی از پارامترهای مهم (دوز جاذب زیستی، اندازه جاذب، زمان تماس، درجه حرارت، غلظت اولیه، pH و شوری) بر ظرفیت جذب سرب به&#8204;وسیله جاذب&#8204;ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. از بین هفت فاکتور مورد مطالعه، تأثیر غلظت اولیه، pH و دوز جاذب، بر غلظت سرب جذب شده به&#8204;وسیله دو جاذب معنی&#8204;دار بود (05/0P&#60;)، اما درجه حرارت و اندازه جاذب تأثیر معنی&#8204;داری بر جذب سرب به&#8204;وسیله جاذب&#8204;ها نداشتند. غلظت اولیه مؤثرترین متغیر مستقل محسوب &#8204;شد (با تأثیر مثبت). حداکثر ظرفیت جذب سرب به&#8204;وسیله دو جاذب با ظرفیت جذب این عنصر به&#8204;وسیله سایر جاذب&#8204;های دارای منشاء آبزیان، بررسی شده از سوی سایر محققین، قابل مقایسه بود. حداکثر ظرفیت جذب سرب در فلس ماهی قزل&#8204;آلا بیشتر از فلس ماهی سفید بود. مشخصات جاذب&#8204;های زیستی قبل و بعد از جذب با استفاده ازSEM&#160; &#160;(Scanning Electron Microscopy)، EDX (Energy Dispersive X-ray) ، XRF (X- Ray Fluorescence) و FTIR (Fourier Transform Infrared) بررسی شد. غلظت یون&#8204;های سرب با استفاده از AAS (Atomic Absorption Spectrometer) اندازه&#8204;گیری گردید. آنالیزهای SEM-EDX و XRF به&#8204;وضوح وجود یون&#8204;های سرب را در سطوح هر دو جاذب زیستی پس از آزمایش&#8204;های جذب نشان داد. نتایج FTIR نشان داد که دو جاذب زیستی از گروه&#8204;های عاملی مختلف تشکیل شده&#8204;اند که احتمالاً نقش قابل&#8204;توجهی در ظرفیت جذب سرب به&#8204;وسیله آنها وجود دارد.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>Considering the importance of using biosorbents to remove metal ions from wastewater and aquatic ecosystems, in this study the potential of using scales of two fish species (rainbow trout; Oncorhynchus mykiss and Caspian kutum; Rutilus kutum) to reduce the concentration of lead in aquatic environments were evaluated based on Box-Behnken design. The effects of some important parameters (biosorbent dose, biosorbent size, contact time, temperature, initial concentration, pH and salinity) on the adsorption capacity of the biosorbents were also evaluated. Among the seven studied factors, the effect of initial concentration, pH and adsorbent dose on the concentration of lead adsorbed by the two adsorbents was significant (P&#60;0.05), while temperature and adsorbent size had no significant effect on the adsorption of lead by the sorbents. The initial concentration was the most effective independent variable (with a positive effect). The maximum adsorption capacities of lead by the two adsorbents are comparable to those of other adsorbents of aquatic origin, evaluated by other researchers. The maximum adsorption capacity of lead by scales of rainbow trout was higher than Caspian kutum. The characteristics of the adsorbents before and after adsorption were analyzed by SEM, EDX, XRF and FTIR. The lead ion concentrations were measured using AAS. The SEM-EDX and XRF analyses clearly revealed the presence of lead ions on the surfaces of both biosorbents after the adsorption experiments. The FTIR results showed that the two sorbents are composed of different functional groups, which could possibly play a significant role in their lead uptake capacity.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>95</FPAGE>
			<TPAGE>108</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2022/03/132022/02/202021/11/72021/06/282022/03/262021/12/82020/03/192022/02/17
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1400/11/28
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2022/07/12022/07/12022/07/12022/07/12022/07/12022/07/12021/09/212022/07/1
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1401/4/10
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>مریم</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>رضائی</Family>
				<NameE>Maryam</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Rezaei</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات،</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>maryam_rezaei_83@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>نیما</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>پورنگ</Family>
				<NameE>Nima</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Pourang</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>n_pourang@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>علی</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>ماشین چیان مرادی</Family>
				<NameE>Ali</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Mashinchian Moradi</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات،</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>n_pourang@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Biosorption</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Lead</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Fish scales</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Box-Behnken</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Caspian Sea</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>جاذب زیستی</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>سرب</KeyText>
			</KEYWORD>

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

			<KEYWORD>
				<KeyText>باکس بنکن</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>دریای خزر</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>##-Al-Saeedi, J.A., Akbar, M.M. and Al-Qarooni, I.H., 2019. Removal of Pb (II) and Ni (II) ions from aqueous solution by sea snail shells. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences, 14(3): 17-23.##Apul, O.G., Wang, Q., Shao, T., Rieck, J.R. and Karanfil, T., 2012. Predictive model development for adsorption of aromatic contaminants by multi-walled carbon nanotubes. Environmental Science ##      Technology, 47: 2295-2303. DOI:  ##     10.1021/es3001689.##Ayodele, D.T. and Adekola, F.A., 2016. Kinetic and thermodynamic studies of the adsorption of lead (II) and zinc (II) ions onto cockle shell powder. FUW Trends in Science &#38; Technology Journal, 1(1): 1-10.##Bilal, M., Rasheed, T., Sosa-Hernández, J.E., Raza, A., Nabeel, F. and Iqbal, H.M.N., 2018. Biosorption: an interplay between marine algae and potentially toxic elements—A review. Marine Drugs, 16(2): 1-16. DOI: 10.3390/md16020065.##Bulut, A., Yusan, S., Aytas, S. and Sert, S., 2018. The use of sea shell (Donax trunculus) powder to remove Sr (II) ions from aqueous solutions. Water Science &#38; Technology, 78(4): 827-836. DOI: 10.2166/wst.2018.353.##Chojnacka, K., Samoraj, M., Tuhy, Ł. Michalak, I., Mironiuk, M. and Mikulewicz, M., 2018. Using XRF and ICP-OES in biosorption studies. Molecules, 23(8): 2076; DOI:10.3390/molecules23082076##Dulla, J.B., Tamana, M.R., Boddu, S., Pulipati, K. and Srirama, K., 2020. Biosorption of copper(II) onto spent biomass of Gelidiella acerosa (brown marine algae): optimization and kinetic studies. Applied Water Science, 10: 56. DOI: 10.1007/s13201-019-1125-3.##El-Naggar, N.E, El-Shweihy, N.M. and El-Ewasy, S.M., 2016. Identification and statistical optimization of fermentation conditions for a newly isolated extracellular cholesterol oxidase-producing Streptomyces cavourensis strain NEAE-42. BMC Microbiology, 16: 217. DOI: 10.1186/s12866-016-0830-4##El-Naggar, N.E., Hamouda, R.A., Saddiq, A.A. and Alkinani, M.H., 2021. Simultaneous bioremediation of cationic copper ions and anionic methyl orange azo dye by brown marine alga Fucus vesiculosus. Scientific Reports, 11: 3555.DOI: 10.1038/s41598-021-82827-8##Gupta, V., Treichel, H., Kuhad, R. and Rodriguez-Coutom S., 2020. Recent developments in bioenergy research. 1st Edition. Elsevier Science. 472 P.##Heeringa, S.G., West, B.T. and Berglund, P.A., 2017. Applied survey data analysis. 2nd Edition. Chapman and Hall/CRC, 590 P.##Hilbe, J.M., 2009. Logistic regression models. 1st Edition. Boca Raton, FL: Chapman and Hall/CRC. 656 P.##Jafari, N., 2010. Review of pollution sources and controls in Caspian Sea region. Journal of Ecology and the Natural Environment, 2(2): 25-29. DOI: 10.5897/JENE.9000095.##Karim, Md.Z., Chowdhury, Z.Z., Abd Hamid, S.B. and Ali, E.M., 2014. Statistical optimization for acid hydrolysis of microcrystalline cellulose and its physiochemical characterization by using metal ion catalyst. Materials, 7: 6982–6999. DOI: 10.3390/ma7106982.##Kumar, S.S. and Bishnoi, N.R., 2017. Coagulation of landfill leachate by FeCl3: process optimization using Box–Behnken design (RSM). Applied Water Science, 7: 1943–1953. DOI: 10.1007/s13201-015-0372-1.##Kwaansa–Ansah, E.E., Nkrumah, D., Nti, S.O. and Opoku, F., 2019. Adsorption of heavy metals (Cu, Mn, Fe and Ni) from surface water using Oreochromis niloticus scales. Pollution, 5(1): 115-122. DOI: 10.22059/POLL.2018.259347.454.##Mandal, N., Mondal, S., Mondal, A., Mukherjee, K. and Mondal, B., 2016. Response surface modeling of Cu(II) removal from wastewater using fish scale-derived hydroxyapatite: application of Box–Behnken experimental design. Desalination and Water Treatment, 57(33): 15410-15423. DOI: 10.1080/19443994.2015.1072743.##Mendoza-Castillo, D.I., Reynel-Avila, H.E., Bonilla-Petriciolet, A. and Silvestre-Albero, J., 2016. Synthesis of denim-waste-based adsorbents and their application in water defluoridation. Journal of Molecular Liquids, 221: 469–478. DOI: 10.1016/j.molliq.2016.06.005.##MOOPAM, 2010. Manual of oceanographic observations and pollutant analysis methods. Kuwait: Regional Organization for Protection of the Marine Environment (ROPME). 543P.##Muthulakshmi Andal, N., Charulatha, S., Gayathri, N.S. and Anuradha, J., 2016. A comparative study on the sorption of divalent ions by bivalves shells: equilibrium and statistical studies. Chemical Science Review and Letters, 5(19): 214-223.##Myers, R.H, Montgomery, D.C. and Anderson-Cook, C.M., 2016. Response surface methodology: Process and product optimization using designed experiments. 4th Edition. John Wiley and Sons, New York. 699 P.##Naik, B.R., Suresh, C., Kumar, N.S., Seshaiah, K. and Reddy, A.V.R., 2017. Biosorption of Pb(II) and Ni(II) ions by chemically modified Eclipta alba stem powder: Kinetics and equilibrium studies, Separation Science and Technology, 52(10): 1717–1732. DOI: 10.1080/01496395.2017.1298614.##Neves, C.V., Scheufele, F.B., Nardino, A.P., Vieira, M.G.A., da Silva, M.G.C., Módenes, A.N. and Borba, C.E., 2018. Phenomenological modeling of reactive dye adsorption onto fish scales surface in the presence of electrolyte and surfactant mixtures. Environmental Technology, 39(19): 2467-2483. DOI: 10.1080/09593330.2017.1356876.##Park, H. J., Jeong, S.W., Yang, J.K., Kim, B.G. and Lee, S.M., 2007. Removal of heavy metals using waste eggshell. Journal of Environmental Sciences, 19(12): 1436–1441.##Park, R., Kim, G., Shen, L., Hong, M. and Navarro, A., 2014. Batch adsorption of heavy metals onto chai tea residues for the bioremediation of contaminated solutions. Current Topics in Biotechnology, 8: 51-62.##Qiu, P., Cui, M., Kang, K. Park, B., Son, Y., Khim, E., Jang, M. and Khim, J., 2014. Application of Box–Behnken design with response surface methodology for modeling and optimizing ultrasonic oxidation of arsenite with H2O2. Central European Journal of Chemistry, 12(2): 164-172. DOI: 10.2478/s11532-013-0360-y.##Rizwan, M., Ali, S., Rehman, M.Z., Javed, M.R. and Bashir, A., 2018. Lead toxicity in cereals and its management strategies: a critical review. Water Air and Soil Pollution, 229(6): 211. DOI: 10.1007/s11270-018-3865-3.##Shahzad, S., Yaqub, A., Mazhar Ali, N., Hussain, M., Ahmad, U. and Shahzad, N., 2016. Optimization of conditions for biosorption of chromium and cadmium by shell of Anodontoides ferussacianus. Journal of Advances in Biology &#38; Biotechnology, 5(4): 1-10. DOI: 10.9734/JABB/2016/25229.##Shahzad, S., Shahzad, N., Yaqub, A., Sadiq, U., Ahmad, U. and Hussain, M., 2017. Removal of heavy metal lead (Pb) (II) by biosorption process using paper shell mussel (Anodontoides ferussacianus). World Journal of Pharmaceutical and Medical Research, 3(6): 281-288.##Singh, B.P., Gupta, V.K. and Passari, A.K., 2018. Actinobacteria: diversity and biotechnological applications: new and future developments in microbial biotechnology and bioengineering. Elsevier. Oxford, United Kingdom. Elsevier Science &#38; Technology. 362 P.##Usman, K., Al-Ghouti, M.A. and Abu-Dieyeh, M.H., 2019. The assessment of cadmium, chromium, copper, and nickel tolerance and bioaccumulation by shrub plant Tetraena qataranse. Scientific Reports, 9(1): 5658. DOI: 10.1038/s41598-019-42029-9.##Weerasooriyagedra, M.S. and Anand Kumar, S., 2018. A review of utilization of mollusca shell for the removal of contaminants in industrial wastewater. International Journal of Scientific and Research Publications, 8(1): 282-287.##Xu, X., Liu, X., Oh, M. and Park, J., 2019. Oyster shell as a low-cost adsorbent for removing heavy metal ions from wastewater. Polish Journal of Environmental Studies, 28(4): 2949-2959. DOI: DOI.org/10.15244/pjoes/92941.##Zar, J.H., 2010. Biostatistical analysis, 5th Edition, Prentice- Hall. New Jersey: Inc. Englewood Cliffs. 944P.##Zayadi, N. and Othman, N., 2013. Characterization and optimization of heavy metals biosorption by fish scales. Advanced Materials Research, 795: 260-265. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.795.260.##Zhu, C., Dong, X., Chen, Z. and Naidu, R., 2016. Adsorption of aqueous Pb (II), Cu (II), Zn (II) ions by amorphous tin(VI) hydrogen phosphate: an excellent inorganic adsorbent. International Journal of Environmental Science and Technology, 13: 1257–1268. ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقاله علمی – پژوهشی:‌ ارزیابی عملکرد ابزارهای صید خرد برای ماهی تون زرد باله
 (Thunnus albacares Bonnaterre, 1788) در دریای عمان</TitleF>
		<TitleE>Evaluation of the performance of small-scale fishing gears used for yellowfin tuna (Thunnus albacares Bonnaterre, 1788) in the Oman Sea</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>برای ارزیابی عملکرد صید خرد، داده&#8204;های زیست&#8204;سنجی و شاخص&#8204;های صید تورهای گوشگیر و رشته قلاب طویل شناورهای سنتی لنج در محدوده آبهای ساحلی استان سیستان و بلوچستان و روش صید چوب دستی و قلاب حاصل از گشت دریایی علامت&#8204;گذاری تون ماهیان در آبهای ساحلی کشور عمان مورد تحلیل قرار گرفت. تون زردباله گونه غالب ترکیب صید تورهای گوشگیر و رشته قلاب طویل بود که به&#8204;ترتیب 71 و 79 درصد صید وزنی را تشکیل داد. در چوب دستی و قلاب تنها گونه صید شده تون زردباله بود. صید بر واحد تلاش صیادی (CPUE) متناسب با روش صید به&#8204;دست آمد. در مقیاس یکسان، صید وزنی تون زردباله در هر روز فعالیت صیادی به&#8204;وسیله چوب دستی و قلاب تقریباً ۳ برابر بیشتر از تورهای گوشگیر و نزدیک به ۴ برابر بیشتر از روش صید رشته قلاب طویل بود. از سویی، صید وزنی تون زردباله با تورهای گوشگیر در هر روز صید تنها ۳۳ درصد بیشتر از رشته قلاب طویل نشان داد. شاخص صید تون زردباله در رشته قلاب طویل و چوب دستی و قلاب در دریای عمان با مقادیر حاصل از منطقه اقیانوس هند قابل مقایسه می&#8204;باشد. اندازه ماهیان در صید رشته قلاب طویل بزرگتر از صید چوب دستی و قلاب و تورهای گوشگیر بود که به&#8204;ترتیب روش صید مذکور میانگین طولی ۰/۷&#177;۴/۱۳۳، ۷/۳&#177;۰/۱۰۵ و ۴/۴&#177;۴/۹۴ سانتی&#8204;متر و میانگین وزنی متناسب با طول به&#8204;ترتیب برابر با 2/۲&#177;۸/۴0، ۷/۰&#177;۸/۲۰ و 7/۰&#177;۴/15 کیلوگرم محاسبه شد. &#160;بکارگیری روش صید چوب دستی و قلاب و توسعه صید رشته قلاب طویل جهت برداشت از ذخایر با ارزش تون زردباله در منطقه توصیه می&#8204;شود.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>To evaluate the performance of small-scale fishery, biometric data and catch indicators of gillnets and longline from artisanal dhow in the coastal waters of Sistan and Baluchestan province, and pole and line fishing from the tuna tagging cruise in coastal waters of Oman was analyzed. The yellowfin tuna was the predominant species of the catch composition for gillnets and longline with 71% and 79% of fishing weight, respectively. Yellowfin tuna was the only species caught by pole and line. Catch per unit effort (CPUE) was obtained in accordance with the fishing method. On the same scale, the catch by weight of yellowfin tuna per fishing day from pole and line was almost 3 times more than the gillnets and almost 4 times more than the longline. On the other hand, the catch of yellowfin tuna by gillnets per each fishing day showed only 33% more than the longline. The yellowfin tuna catch index of longline and pole and line in the Oman Sea is comparable to the values obtained in the Indian Ocean region. The size of the fish in the longline was larger than the pole and line and gillnets, with the average length of 133&#177;7.0, 105.0&#177;3.7, and 94.4&#177;4.4 cm for the respective fishing method, and the average weight corresponded to the length was calculated 40.8&#177;2.2, 20.8&#177;0.7 and 15.4&#177;0.7 kg. It is recommended to use the pole and line fishing method as well as the development of longline for exploiting valuable resources of yellowfin tuna in the area.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>109</FPAGE>
			<TPAGE>118</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2022/03/132022/02/202021/11/72021/06/282022/03/262021/12/82020/03/192022/02/172022/04/26
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1401/2/6
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2022/07/12022/07/12022/07/12022/07/12022/07/12022/07/12021/09/212022/07/12022/07/1
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1401/4/10
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>سید عباس</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>حسینی</Family>
				<NameE>Seyed Abbas</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Hosseini</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>ab_hossaini@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>جعفر</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>احسانی</Family>
				<NameE>Jafar</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Ehsani</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابادان</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>e.ehsani2@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>غلامرضا</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>دریانبرد</Family>
				<NameE>Gholamreza</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Daryanabard</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>daryanabard@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Small-scale fishing gears</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Yellowfin tuna</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Oman Sea</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>CPUE</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Length and weight.</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>صید خرد</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>تون زردباله</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>دریای عمان</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>صید بر واحد تلاش صیادی</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>طول و وزن</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>##حسینی، س. ع.، ۱۳۸۶. گزارش سفر دریایی علامت گذاری منطقه‌ای تون ماهیان اقیانوس هند – فاز اجرایی آب‌های دریای عمان. مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور-چابهار، ۴۱ صفحه.##حسینی، س. ع.، ۱۴۰۰. پویایی شناسی جمعیت گونه‌های مهم تون ماهیان (گیدر، هوورمسقطی و هووردم دراز) و تعیین پراکنش مکانی و زمانی از طریق داده‌های صید شناورهای سنتی در دریای عمان، مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور، گزارش نهایی، شماره ثبت ۶۰۱۳۲/۱۴۰۰. ۱۴۸ صفحه.##دریانبرد، غ.، 1382. بررسی اثرات دو شیوه صید سنتی و صید صنعتی تون ماهیان بر یکدیگر در دریای عمان. مرکز تحقیقات شیلاتی آبهای دور ـ چابهار، گزارش نهایی.، شماره ثبت 959/82، ۸۶ صفحه.##سالنامه آماری سازمان شیلات ایران، ۱۴۰۰. دفتر طرح و توسعه شیلات ایران، 64 صفحه.##طالب‌زاده، س.ع.، 1377. بررسی صید صنعتی تون ماهیان در آبهای دریای عمان، مجله علمی شیلات ایران. شمـاره 4، ۵۴-۲۷.##طالب‌زاده، س.ع.، ۱۳۷۸. بررسی ذخایر ماهی گیدر در آب‌های استان هرمزگان (۱۳۷۵-1374). مجله علمی شیلات ایران. دوره ۸، شماره ۳، ۱۰۶-۸۷.##Ahusan, M., Nadheeh, I. and Adam, M.S., 2016. Length distribution of yellowfin tuna from the Maldives pole-and-line and handline tuna fisheries. IOTC–2016–WPTT18–21. Victoria, Seychelles: Indian Ocean Tuna Commission, 6 p.##Creech, S. and Gunasekera, E., 2020. An application of length-based assessment methods to Indian Ocean fisheries for yellowfin tuna (Thunnus albacores) between 1955 and 2015: implications for sustainable fisheries management. IOTC-2020-WPTT22 (AS)-22_Rev1. Victoria, Seychelles: Indian Ocean Tuna Commission, 15 p. ##FAO, 2020. The State of World Fisheries and Aquaculture 2020. Sustainability in action. Rome. https://doi.org/10.4060/ca9229en.##Fonteneau, A. and Marcille, J., 1993. Resources, fishing and biology of the tropical tunas of the Eastern Central Atlantic. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 292: 354 p.##Fu, D., Ijurco, A, U., Cardinale, M., Methot, R., Hoyle, S. and Merinop, G., 2021. Preliminary Indian Ocean yellowfin tuna stock assessment 1950-2020 (Stock Synthesis). IOTC–2021–WPTT23–12. Victoria, Seychelles: Indian Ocean Tuna Commission, 98 p.## ##Hoyle, S.D., Chang, S.T., Fu, D., Itoh, T., Lee, S.I., Lucas, J., Matsumoto, T., Yeh, Y.M., Wu, R.F. and Lee, M.K., 2021. Review of size data from Indian Ocean longline fleets, and its utility for stock assessment.IOTC-2021-WPTT23-07. Victoria, Seychelles: Indian Ocean Tuna Commission, 95 p.##IOTC, 2021a. Review of yellowfin tuna statistical data. IOTC-2021-WPTT23 (DP)-07_Rev1. Victoria, Seychelles: Indian Ocean Tuna Commission, 42 p.##IOTC, 2021b. Review of the statistical data available for bycatch species. IOTC-2021-WPEB (AS)17-07. Victoria, Seychelles: Indian Ocean Tuna Commission, 37 p.##IOTC, 2022. Available datasets. Indian Ocean Tuna Commission Secretariat, Cited 20 March 2022. https://iotc.org/data/datasets.##King, M., 2007. Fisheries biology assessment and management, 2nd ed. Blackwell Publishing Oxford, UK, 396 p.##Schaefer, K.M., Fuller, D.W. and Block, B.A., 2011. Movements, behavior, and habitat utilization of yellowfin tuna (Thunnus albacares) in the Pacific Ocean off Baja California, Mexico, determined from archival tag data analyses, including unscented Kalman filtering. Fisheries Research, 112: 22– 37. Doi: 10.1016/j.fishres.2011.08.006. ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>


	<ARTICLE> 
		<TitleF>مقاله علمی – پژوهشی:‌ ارزیابی وضعیت اوتروفی خلیج گرگان با شاخص کارلسون ( (CTSI</TitleF>
		<TitleE>Evaluation of the Gorgan Bay trophy status with Carlson index (CTSI)</TitleE>
		<TitleLang_ID>1</TitleLang_ID>
		<ABSTRACTS>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>1</Language_ID>
			<CONTENT>طی سال&#8204;های گذشته، اوتروفیکاسیون در اثر فعالیت&#8204;های انسانی به عنوان یک مسئله اصلی اکولوژیک برای مناطق ساحلی شناخته شده است که منجر به تغییرات چشمگیری در فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و بیولوژیک می&#8204;شود. هدف از این مطالعه، بررسی تعیین وضعیت اوتروفی خلیج گرگان بود که با استفاده از شاخص کارلسون که یکی از بهترین روش&#8204;های ارزیابی وضعیت اوتروفی پیکره&#8204;های آبی می&#8204;باشد، انجام شد. منطقه مورد مطالعه، خلیج گرگان بود که در جنوب شرق دریای خزر واقع شده است. نمونه&#8204;برداری به صورت فصلی با سه تکرار از تابستان 1397 لغایت بهار 1398 در 23 ایستگاه انجام شد. فاکتورهای نیترات، فسفات، کلروفیل-&#8204;آ، عمق و شفافیت اندازه&#8204;گیری شد. مقادیر شاخص کارلسون بر حسب کلروفیل&#8204;-آ نشان داد که خلیج در سه فصل تابستان، پاییز و زمستان در وضعیت اوتروف (با اعداد به&#8204;ترتیب 48/53، 69/53 و 67/53) و در فصل بهار در وضعیت مزوتروف (با عدد 75/42) قرار داشت. بر حسب میزان فسفات، در فصل&#8204;&#8204;&#8204;های پاییز و زمستان اوتروف (با اعداد 22/69 و 17/55) و در فصل&#8204;&#8204;&#8204;های تابستان و بهار در وضعیت اولیگوتروف (با اعداد 75/26 و 30/35) قرار داشت و بر حسب شفافیت در هر چهار فصل در وضعیت اوتروف (با اعداد به&#8204;ترتیب 33/63، 61/61، 93/60، 58/61) قرار داشت. به طورکلی، نتایج نشان داد که خلیج گرگان در زمان نمونه&#8204;برداری در این پژوهش، در محدوده مزوتروف به اوتروف قرار داشت. بنابراین، مدیریت حفاظتی بیشتر این اکوسیستم با ارزش ضروری است.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
			<ABSTRACT>
			<Language_ID>2</Language_ID>
			<CONTENT>Over the past years, eutrophication due to human activities has been recognized as a major ecological problem for the coastal areas, which in turn leads to significant changes in physico-chemical and biological factors. The aim of the present study was to determine the eutrophication status of the Gorgan Bay, which was evaluated using the Carlson index as one of the efficient methods for assessing the eutrophication status of water bodies. The Gorgan Bay is located in the southeast of the Caspian Sea. The sampling was carried out in 23 stations with three replications seasonally from summer 2018 to spring 2019. Nitrate, phosphate, chlorophyll &#945;, depth, and transparency were measured in each sample. Carlson&#39;s index in terms of chlorophyll &#945; showed that the bay is in the eutrophic status in three seasons including summer, autumn, and winter (with the numbers 53.48, 53.69, and 53.67, respectively), and the mesotrophic status in spring (with the number 42.75). In terms of phosphate concentration, the bay was eutrophic in autumn and winter, and in summer (69.22 and 55.17) and oligotroph in spring (26.75 and 35.30), while in terms of transparency the bay was categorized as eutrophic in all seasons (63.33, 61.61, 69.93 and 61.58, respectively). In general, the results showed that the bay is in the range of mesotrophic to eutrophic status and therefore, more conservation management of this unique ecosystem is essential.</CONTENT>
			</ABSTRACT>
		</ABSTRACTS>

		<PAGES>
			<PAGE>
			<FPAGE>119</FPAGE>
			<TPAGE>128</TPAGE>
			</PAGE>
		</PAGES>

		<RECEIVE_DATE>
			2022/03/132022/02/202021/11/72021/06/282022/03/262021/12/82020/03/192022/02/172022/04/262021/11/27
		</RECEIVE_DATE>

		<RECEIVE_DATE_FA>
			1400/9/6
		</RECEIVE_DATE_FA>

		<ACCEPT_DATE>
			2022/07/12022/07/12022/07/12022/07/12022/07/12022/07/12021/09/212022/07/12022/07/12022/07/1
		</ACCEPT_DATE>

		<ACCEPT_DATE_FA>
			1401/4/10
		</ACCEPT_DATE_FA>

		<AUTHORS>
			<AUTHOR>
				<Name>پریسا</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>ملکی</Family>
				<NameE>Parisa</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Maleki</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبدکاووس، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>p.maleki1368@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>رحمان</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>پاتیمار</Family>
				<NameE>Rahman</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Patimar</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبدکاووس، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>rpatimar@outlook.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>حجت الله</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>جعفریان</Family>
				<NameE>HojatAllah</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Jafariyan</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبدکاووس، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>Hojat.Jafaryan@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>عبدالرسول</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>سلمان ماهینی</Family>
				<NameE>Abdolrassoul</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Salmanmahiny</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>Rassoulmahiny@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>رسول</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>قربانی</Family>
				<NameE>Rassoul</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Ghorbani</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>Rasulghorbani@gmail.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>محمد</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>قلی‌زاده</Family>
				<NameE>Mohammad</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Gholizadeh</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبدکاووس، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>Gholizade_mohammad@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>

			<AUTHOR>
				<Name>محمد</Name>
				<MidName></MidName>
				<Family>هرسیج</Family>
				<NameE>Mohammad</NameE>
				<MidNameE></MidNameE>
				<FamilyE>Harsij</FamilyE>
				<Organizations>
				<Organization>گروه شیلات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبدکاووس، ایران</Organization>
				</Organizations>
				<Countries>
				<Country>Iran</Country>
				</Countries>
				<EMAILS>
				<Email>M_harsij80@yahoo.com</Email>
				</EMAILS>
			</AUTHOR>
		</AUTHORS>


		<KEYWORDS>
			<KEYWORD>
				<KeyText>Gorgan Bay</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Trophy</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Carlson’s index</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Chlorophyll-α</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Depth</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Nitrate</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>Phosphate</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>خلیج گرگان</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>اوتروفی</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>شاخص کارلسون</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>کلروفیل‌-آ</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>عمق</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>نیترات</KeyText>
			</KEYWORD>

			<KEYWORD>
				<KeyText>فسفات</KeyText>
			</KEYWORD>
		</KEYWORDS>

		<REFRENCES>
			<REFRENCE>
				<REF>##استاندارد ملی ایران،شماره 5-5711. 1381. آب-واژه نامه-بخش پنجم-شیمیایی و آمار. موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران. 52 ص. http://standard.isiri.gov.ir##جباری، ح. و منتصری، م.، 1399. بررسی شرایط تروفی تالاب کانی برازان مهاباد با استفاده از فسفر زیست فراهم رسوبات و شاخص کارلسون. تحقیقات کاربردی خاک، 8(1): 136-148.##جوانی، ع.، شهرآیینی، ح. ط.، محمدخانی، ح.، منصوری، ب. و طبری، ا. ح.، 1393. تغییرات زمانی- مکانی غلظت نیترات و فسفات در خلیج‌گرگان. علوم و منهدسی محیط زیست، 1(3): 1-13.##رحمتی، ر.، پورغلام، ر. و دوستدار، م.، 1391. وضعیت تروفی بر اساس شاخص کارلسون در آب بندان طبیعی مرزن آباد بابل. مجله شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، 6(3): 14-24.##شیخستانی، ن.، 1380. تبیین شاخص‌های کیفی آب‌های سطحی و کاربرد آن در ارزیابی آسیب‌پذیری کیفی و پهنه‌بندی رودخانه‌ها. پایان نامه‌ی کارشناسی‌ارشد. دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران. 236 ص##طاهری تیزرو، ع. و قشقایی، م.، 1395. تعیین وضعیت تغذیه گرایی دریاچه سد اکباتان با استفاده از شاخص کارلسون. فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی آبیاری و آب، 6(23): 92-102.##عابدینی، ع.، باقری، س.، میرزاجانی، ع.ر.، قانع، ا. و طلاکش، م.ر.، 1400. رند تغییرات شاخص تغذیه گرایی (TSI) دریاچه چیتگر طی سال‌های 1392-1398. نشریه علمی اکوبیولوژی تالاب، 13(47): 91-104.##عقیلی، ک.، آقایی‌مقدم، ع. و عقیلی، س.م.، 1397. مطالعه‌سطح تروفیکی خلیج‌گرگان. مجله‌آبزیان‌دریای‌خزر، 3 (1): 55-62.##فلاح، م.، پیرعلی زفره ئی، ا. ر. و ابراهیمی درچه، ع.، 1397. ارزیابی وضعیت تروفی تالاب بین المللی انزلی با استفاده از شاخص کارلسون (TSI). مجله پژوهش آب ایران، 28: 21-29.##محمدخانی، ح.، مظاهری‌کوهستانی، ز. و قربانی، ر. 1396. بررسی ترکیب و تنوع زیستی فیتوپلانکتون‌های خلیج‌گرگان-محدوده‌ی استان گلستان. مجله بوم شناسی آبزیان، 7 (1): 115-39.##مخلوق، آ.، نصراله زاده ساروی، ح.، پرافکنده، ف.، فضلی، ح.، میرزایی، ر.، حسین پور، ح.، کیهان ثانی، ع.ر. و دوستدار، م.، 1394. پایش کیفیت آب و پدیده تغذیه‌گرایی دریاچه‌ سد آزاد سنندج با استفاده از شاخص کیفیت آب ایران و شاخص غنی شدگی کارلسون. مجله علمی شیلات ایران، 26(2): 69-79.##موسوی، غ.، 1388. مهندسی آب (جلد اول). انتشارات حفیظ تهران، چاپ دوم. 382 صفحه.##ویسی، ک.، سمرقندی، م.ر. و نورمرادی، ح.، 1393. پایش پدیده تغذیه گرایی در دریاچه سد مخزنی اکباتان با بهره گیری از شاخص غنی شدگی کارلسون. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 22: 42-50. ##APHA (American Public Health Association)., 2000. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, Washington. 20th Edition. 2462p.##APHA (American Public Health Association)., 2005. Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water. Washington، DC,USA. 424p.##Bukata, R.P., 2005. Satellite Monitoring of Inland and Coastal Water Quality: Retrospection, Introspection, Future Directions. CRC Press, Ontario, 272 Pages.##Carlson, R.E. 1977. A trophic state index for lakes. Limnology and Oceanography, 22: 361-369. Doi:10.4319/lo.1977.22.2.0361 ##Cloern, J.E., Foster, S.Q. and Kleckner, A.E., 2014. Phyto-plankton primary production in the world’s estuarine-coastal ecosystem. Biogeosciences, 11: 2477–2501. Doi: 10.5194/bg-11-2477-2014. ##Coelho, S., Gamito, S. and Perez-Ruzafa, A., 2007. Trophic state of Foz de Almargemcoastal lagoon (Algarve, South Portugal) based on the water quality and the phytoplankton community. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 71: 218-231. Doi:10.1016/j.ecss.2006.07.017##Dastdaran, M., Morovvati, H., Arasteh, A.M., Azad, M.T. and Lary, K., 2017. A Comprehensive Model Hydrodynamic and Sediment in The Gorgan Bay. World Journal of Environmental Biosciences, 6: 50-55. https:// environmentaljournals.org/ storage/models/article/ xYpFTtWpwucEfXsEhpfjIC9tXlLFXU9e57UyGPahtWkCedjcQyRLqMPVLhAi/a-comprehensive-model-hydrodynamic-and-sediment-in-the-gorgan-bay.pdf##Field, C.B., Behrenfeld, M.J., Randerson, J.T. and Falkowski, P., 1998. Primary production of the bio-sphere: integrating terrestrial and oceanic components. Science, 281(5374):237-240.Doi: 10.1126/science.281.5374.237.##Hosmani, S.P., 2010. Trophic State Index in Conservation of lake Ecosystems. Advances in Plant Sciences,3, 593-596. Doi: 10.4329/131568500##Jorgensen, S.E., 2003. The application of models to find the relevance of residence time in lake and reservoir management. Journal of Limnology, 62: 16-20. Doi:10.4081/jlimnol.2003.s1.16##Kalytyte, D., 2007. Summer phytoplankton in deep Lithuanian lakes, Ekologica. 53(4): 52-58. Doi: 10.1126/EK5374.237##Karbassi, A.R. and Amirnezhad, R., 2004. Geochemistry of heavy metals and sedimentation rate in a bay adjacent to the Caspian Sea, International Journal of Environmental Science and Technology, 1(3):191-198. Doi:10.1007/BF03325832##Khan, F.A. and Ansari, A.A., 2005. Eutrophication: an ecological vision. The Botanical Review, 71(4): 449-482. http://www.jstor.org/stable/4354503##Loreau, M., Naeem, S., Inchausti, P., Bengtsson, J., Grime, J.P., Hector, A., Hooper, D.U., Huston, M.A., Raffaelli, D.G., Schimd, B.,Tilman, D. and Wardle, D.A., 2001. Biodiversity and ecosystem functioning: Current Knowledge Future Challenges Science, 294: 804-808. Doi: 10.1126/science.1064088.##Mirzajani, A.R., Khodaparast Sharifi, H., Babaei, H., Abedini, A. and Dadai Ghandi, A., 2010. Eutrophication trend of Anzali wetland based on 1992-2002 data. Journal of Environmental Studies, 35(52): 19-21. Doi: 20.1001.1.10258620.1388.35.52.7.1##Moncheva, S., Dontcheva, V., Shtereva, G., Kamburska, L., Malej, A. and Gorinstein, S. 2002. Application of eutrophication indices for assessment of the Bulgarian Black Sea coastal ecosystem ecological quality. Water Science and Technology, 46(8): 19-28. Doi: 12420962##Nezlin, P., 2005. Patterns of seasonal and interannual variability of remotely sensed chlorophyll. Springer, Berlin, Heidelberg, 157 p. http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/698_5_007.pdf##Nixon, S.W., 1995. Coastal marine eutrophication: a definition, social causes, and future concerns. Ophelia, 41: 199–219. Doi: 10.1080/00785236.1995.10422044##Nixon, S.W., 2009. Eutrophication and the macroscope. Hydrobiologia, 629: 5-19. Doi: 10.1007/s10750-009-9759-z.##Nouri, J., Mirbagheri, S.A., Farrokhian, F., Jaafarzadeh, N. and Alesheikh, A.A., 2010. Water quality variability and eutrophic state in wet and dry years in wetlands of the semiarid and arid regions. Environment and Earth Science, 59: 1397-1407. Doi: 10.1007/s12665-009-0126-1##Sass, G.Z., Creed, I.F., Bayley, S.E. and Devito, K.J., 2007. Understanding variation in trophic status of lakes on the Boreal plain: A 20 year retrospective using Landsat TM imagery. Remote Sensing of Environment, 109: 127-141. DOI:10.1016/j.rse.2006.12.010##Shahrban, M. and Etemad-Shahidi, A., 2010. Classification of the Caspian Sea coastal waters based on trophic index and numerical analysis. Environment Monitoring and Assessment. 164(1):349-356. DOI: 10.1007/s10661-009-0897-6##Sharbaty, S., Imanpour, M.R. Gorgin S. and Hosseini, S., 2010. The first phase of simulation studies of short-term sea currents in the Gorgan Bay, Research Report, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 71p. https://www.researchgate.net/publication/338372267_3-D_Simulation_of_Wind-Induced_Currents_Using_MIKE_3_HS_Model_in_the_Caspian_Sea##Smith, V.H., 2007. Microbial diversity-productivity relationships in aquatic ecosystems. FEMS Microbial Ecology. 62:181-186. Doi: 10.1111/j.1574-6941.2007.00381.x##Tusseau-Vuillemin, M.H., 2001. Do food processing industries contribute to the eutrophication of aquatic systems?.Ecotoxicology and Environmental Safety. 50(2):143-152. Doi:  10.1006/eesa.2001.2083.##Jackson, J.B.C., Kirby, M.X., Berger, W.H., Bjorndal, K.A., Botsford, L.W., Bourque, B.J., Bradbury, R.H., Cooke, R., Erlandson, J., Estes, J.A., Hughes, T.P., Kidwell, S., Lange, C.B., Lenihan, H.S., Pandolfi, J.M., Peterson, C.K., Steneck, R.S., Tegner, M.J. and Warner, R.R., 2001. Historical overfishing and the recent collapse of coastal ecosystems. Science. 293:629-638. Doi: DOI: 10.1126/science.1059199 ##</REF>
			</REFRENCE>
		</REFRENCES>

	</ARTICLE>

</ARTICLES>

</JOURNAL>
</XML>
