
تعداد نشریات | 163 |
تعداد شمارهها | 6,878 |
تعداد مقالات | 74,138 |
تعداد مشاهده مقاله | 137,889,969 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 107,260,680 |
تحلیل خطرات سرطانزایی و غیرسرطانزایی فلزات سنگین در آبهای زیرزمینی منطقه اسلامشهر | ||
محیط شناسی | ||
دوره 51، شماره 2، شهریور 1404، صفحه 145-164 اصل مقاله (1.58 M) | ||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jes.2025.385656.1008552 | ||
نویسندگان | ||
امیر زهرایی صالحی* 1؛ امیرارسلان پرداختی2؛ زینب قاریانپور3 | ||
1گروه مهندسی آب وفاضلاب، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران | ||
2گروه مهندسی آب وفاضلاب، پردیس بین الملل ارس، دانشگاه تهران، ارس، ایران | ||
3گروه مهندسی سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران | ||
چکیده | ||
هدف: ترکیبات فلزات سنگین در منابع آب شرب به دلیل سمیت بالا، تجمع زیستی و ماندگاری در محیطزیست، تهدیدی جدی برای سلامت عمومی محسوب میشوند. این ترکیبات از طریق فعالیتهای انسانی وارد منابع آب زیرزمینی شده و سلامت گروههای سنی حساس، بهویژه کودکان، را تحت تأثیر قرار میدهند. ارزیابی ریسک سلامت این فلزات ابزار مهمی برای شناسایی و کاهش این خطرات است. روش پژوهش: این پژوهش به بررسی ریسک سلامت فلزات سنگین کادمیوم، کروم، سرب، نیکل و روی در آب زیرزمینی اسلامشهر پرداخته است. دادهها بر اساس غلظت میانگین سالانه این فلزات و همچنین غلظتهای میانگین فصلی در یک بازه یکساله جمعآوری شد. تحلیلها شامل دو گروه سنی کودک و بزرگسال بود و مسیرهای تماس بلع و پوستی مورد بررسی قرار گرفت. هدف این پژوهش، تعیین مقدار فلزات سنگین بررسی شده بود، که از طریق مصرف آب یا تماس مستقیم با پوست میتوانندخطرات سرطانی یا غیرسرطانی ایجاد کنند. یافتهها: تحلیل دادهها نشان داد که در بین فلزات، کادمیوم بیشترین ریسک غیرسرطانی را برای هر دو گروه سنی دارد، در حالی که روی کمخطرترین فلز است. شاخص خطر کل برای کودکان 0.58 و برای بزرگسالان 0.30 محاسبه شد که هر دو زیر مقدار استاندارد (عدد یک) هستند و حاکی از عدم وجود خطر غیرسرطانی قابل توجه است. با این حال، بررسی ریسک سرطانی نشان داد که دو فلز کروم و سرب به ترتیب با مقادیر 5- 10×6.150 و 4-10×3.131 از طریق بلع و تماس پوستی، بیشترین احتمال ایجاد سرطان را در طول زندگی برای جمعیت منطقه دارند. در مجموع، پیشبینی میشود سالانه حدود 205 نفر در اسلامشهر در معرض خطر ابتلا به سرطان ناشی از این فلزات باشند. نتیجهگیری: نتایج نشان میدهد که اگرچه شاخص خطر کل کمتر از حد استاندارد (HI<1) بوده و تهدید غیرسرطانی قابلتوجهی وجود ندارد، اما ریسک سرطانی ناشی از کروم و سرب نگرانکننده است. این امر بر لزوم استفاده از روشهای پیشرفته تصفیه آب برای کاهش غلظت فلزات تأکید دارد. همچنین لازم است اقدامات پیشگیرانهای برای پایش کیفیت آب و کاهش ورود آلایندهها به منابع زیرزمینی انجام شود تا از سلامت عمومی، بهویژه کودکان، محافظت گردد. | ||
کلیدواژهها | ||
ارزیابی ریسک؛ اسلامشهر؛ سرطانزایی؛ غیرسرطانزایی؛ فلزات سنگین | ||
مراجع | ||
Aliayi, M. S., & Barikloo, A. (2018). Health risk assessment of heavy metals in groundwater sources (Case study: Some villages in the northeast of Mahneshan County, Dandi District, Zanjan Province). Geography Quarterly (Regional Planning), 8(31), 41-51. https://civilica.com/doc/1399523 [ in persian].
Bhattacharya, S. (2020). The role of probiotics in the amelioration of cadmium toxicity. Biological trace element research, 197(2), 440-444. https://doi.org/10.1007/s12011-020-02025-x
Charkiewicz, A. E., & Backstrand, J. R. (2020). Lead toxicity and pollution in Poland. International journal of environmental research and public health, 17(12), 4385. https://doi.org/10.3390/ijerph17124385
Devirgiliis, C., Zalewski, P. D., Perozzi, G., & Murgia, C. (2007). Zinc fluxes and zinc transporter genes in chronic diseases. Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, 622(1-2), 84-93. https://doi.org/10.1016/j.mrfmmm.2007.01.013
European Food Safety Authority (EFSA) Panel on Contaminants in the Food Chain (CONTAM). (2009). Scientific opinion on arsenic in food. EFSA Journal, 7(10), 1351. https://doi.org/10.2903/j.efsa. 2009.1351
Ezugwu, AL., Agbasi, JC., Egbueri, JC. (2024). Mechanism, formation and transport of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in fruits, vegetables and fresh fish species in Africa: a systematic review of its health risk. Chemistry Africa 7:2321–2344. https://doi.org/10.1007/s42250-024-00926-1
Fiore, M., Oliveri Conti, G., Caltabiano, R., Buffone, A., Zuccarello, P., Cormaci, L., ... & Ferrante, M. (2019). Role of emerging environmental risk factors in thyroid cancer: a brief review. International journal of environmental research and public health, 16(7), 1185. https://doi.org/10.3390/ijerph16071185
Fowler, B. A., Nordberg, G. F., Nordberg, M., & Friberg, L. (Eds.). (2011). Handbook on the Toxicology of Metals. Academic Press.
Ghosh, D., Chaudhary, S., Sarkar, S., & Singh, P. (2024). Water pollution in rural areas: Primary sources, associated health issues, and remedies. Water Resources Management for Rural Development 15–28. https://doi.org/10.1016/ B978-0-443-18778-0.00017-9
Hosni, A. H., Khani, M. R., Sayadi, M., Gadami, V. A., & Khastu, H. R. (2010). Investigating the status of microbial contamination in underground water sources in the villages of Islamshahr city. Environmental Science and Technology Quarterly, 12(1):195-200. https://civilica.com/doc/1291461 [in persian].
IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. (2012). IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans: Arsenic, metals, fibres, and dusts (Vol. 100C). International Agency for Research on Cancer.
Latif, M., Nasir, N., Nawaz, R., Nasim, I., Sultan, K., Irshad, MA., & Bourhia, M. (2024). Assessment of drinking water quality using Water Quality Index and synthetic pollution index in urban areas of mega city Lahore: a GIS-based approach. Sci Rep 14:13416. https://doi.org/10.1038/s41598-024-63296-1
Liang, Y., Yi, X., Dang, Z., Wang, Q., Luo, H., & Tang, J. (2017). Heavy metal contamination and health risk assessment in the vicinity of a tailing pond in Guangdong, China. International journal of environmental research and public health, 14(12), 1557. https://doi.org/10.3390/ijerph14121557
Mahar, H., Memon, A. R., Ishfaq, A., & Soomro, S. A. (2024). The surveillance of arsenic levels in the drinking water of primary schools and the assessment of the potential cancer-related health risks of children in Multan, Pakistan. Emerging Contaminants, 10(1), 100252. https://doi.org/10.1016/j.emcon.2023. 100252
Mahar, H., Soomro, S. A., & Memon, A. R. (2024). Groundwater arsenic removal using raw and modified Nagarparkar Pakistani Kaolin. Arabian Journal of Geosciences, 17(2), 60. https://doi.org/10.1007/ s12517-024-11864-0
Mohammadi, A. A., Zarei, A., Esmaeilzadeh, M., Taghavi, M., Yousefi, M., Yousefi, Z., ... & Javan, S. (2020). Assessment of heavy metal pollution and human health risks assessment in soils around an industrial zone in Neyshabur, Iran. Biological trace element research, 195, 343-352. https://doi.org/10.1007/ s12011-019-01816-1
Municipality of Eslamshahr. (2018). Geographic location of the city. Retrieved, from http://m1.eslamshahr.ir /s/mfarcB
Nawaz, R., Nasim, I., Irfan, A., Islam, A., Naeem, A., Ghani, N., & Ullah, R. (2023) .Water Quality Index and human health risk assessment of drinking water in selected urban areas of a Mega City. Toxics 11:577. https://doi.org/10.3390/toxics11070577
Obasi, N. A., Obasi, S. E., Nweze, E., Amadi, S. O., Aloke, C., & Aloh, G. O. (2019). Heavy metal pollution and human health risk assessment of Farmlands around Enyigba lead-zinc mining site, Ebonyi State, Nigeria. In Proceedings of the 4th World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering (CSEE’19). https://doi.org/ 10.11159/iceptp19.135
Oak Ridge National Laboratory. (1998). Risk Assessment Information System (RAIS). U.S. Department of Energy. Retrieved June 17, 2025, from https://rais.ornl.gov/.
Ogunbanjo, O., Onawumi, O., Gbadamosi, M., Ogunlana, A., & Anselm, O. (2016). Chemical speciation of some heavy metals and human health risk assessment in soil around two municipal dumpsites in Sagamu, Ogun state, Nigeria. Chemical Speciation & Bioavailability, 28(1-4), 142-151. https://doi.org /10.1080/09542299.2016.1203267
Salemi, M., & Sayahi, Z. (2018). Assessment the possibility of occurrence of non-cancer effects of cadmium, nickel, lead, chromium and zinc caused by the consumption of barbus grypus fish in Mahshahr city. Journal of Animal Biology, 10(4), 33-43. https://sid.ir/paper/176899/en
Sinkakarimi, M. H., Rajei, G., Mahdijezhad, M. H., & Hatamimanesh, M. (2020). health risk assessment of some heavy metals in groundwater resources of birjand flood plain using Environmental Protection Agency (EPA) model. Journal of Health, 11(2), 183-193.https://doi.org/10.29252/j.health.11.2.183 [in Persian].
Shams, M., Tavakkoli Nezhad, N., Dehghan, A., Alidadi, H., Paydar, M., Mohammadi, A. A., & Zarei, A. (2022). Heavy metals exposure, carcinogenic and non-carcinogenic human health risks assessment of groundwater around mines in Joghatai, Iran. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 102(8), 1884-1899. https://doi.org/10.1080/03067319.2020.1743835
Sharafi, S., & Salehi, F. (2025). Comprehensive assessment of heavy metal (HMs) contamination and associated health risks in agricultural soils and groundwater proximal to industrial sites. Scientific Reports, 15(1), 7518. https://doi.org/10.1038/s41598-025-91453-7
Statistical Center of Iran. (2016). Census of population and housing 2016. Tehran: Statistical Center of Iran. https://www. amar.org.ir
The Risk Assessment Information System by the U.S. Department of Energy (DOE). https://rais.ornl.gov/ United States Environmental Protection Agency (EPA). Integrated Risk Information System. https://www.epa.gov/iris
U.S. Environmental Protection Agency. (2004). Risk assessment guidance for Superfund (RAGS), volume I: Human health evaluation manual (part E, supplemental guidance for dermal risk assessment, final) https://www.epa.gov/risk/ risk-assessment-guidance-superfund-rags-part-e
U.S. Environmental Protection Agency. (2005). Guidelines for carcinogen risk assessment Risk Assessment Forum, U.S. Environmental Protection Agency. https://www.epa.gov/risk/guidelines-carcinogen-risk-assessment
U.S. Environmental Protection Agency. (2018). Edition of the drinking water standards and health advisories tables. Drinking Water Standards and Health Advisories. https://www.epa.gov/system/files/documents/202201/ dwtable2018.pdf
Valinejad, F., Hosni, A. H., & Sayadi, M. (2016). Investigating the amount of heavy metals (cadmium, chromium, nickel, lead, zinc) in underground water resources of Islamshahr city and preparing its distribution map in GIS environment. Environmental science and technology, 18(Special issue number 2)):187-99. https://civilica.com/ doc/1289098 [ in persian].
Yousefi, M., Ghalehaskar, S., Asghari, F. B., Ghaderpoury, A., Dehghani, M. H., Ghaderpoori, M., & Mohammadi, A. A. (2019). Distribution of fluoride contamination in drinking water resources and health risk assessment using geographic information system, northwest Iran. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 107, 104408. https://doi.org/10.1016/j.yrtph.2019.104408 | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 88 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 76 |