التوزيع المكاني والزماني للعوالق في سد وايا، ولاية باوتشي، نيجيريا: تقييم بيئي
DOI:
https://doi.org/10.63359/ntqqjf58الكلمات المفتاحية:
waterالملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم التوزيع المكاني والزماني للعوالق في سد وايا، ودراسة علاقتها ببعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية لمياه الخزان. جُمعت العينات شهريًا خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس 2021 باستخدام الطرق القياسية المعتمدة في علم البحيرات (Limnology). كما تم تحليل الخصائص الفيزيائية والكيميائية وفقًا للطرق القياسية، في حين جرى التعرف على عينات العوالق باستخدام الفحص المجهري. وتم تقييم التنوع الحيوي للعوالق باستخدام مؤشري شانون–وينر (Shannon–Wiener) وسيمبسون (Simpson) للتنوع.
أظهرت الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه تباينًا زمنيًا خلال فترة الدراسة، حيث بلغ متوسط درجة الحرارة 26.0°م، والأكسجين الذائب 6.07 ملغم/لتر، والأس الهيدروجيني (pH) 6.9، والتوصيلية الكهربائية 0.11 ملي سيمنز/سم، وإجمالي المواد الصلبة الذائبة 72.3 جزءًا في المليون، بينما بلغت العكارة 91 وحدة NTU. وكانت معظم هذه القيم ضمن الحدود الموصى بها، باستثناء العكارة التي تجاوزت القيمة الإرشادية الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية.
تم تسجيل ما مجموعه 89 فردًا من العوالق تنتمي إلى 11 نوعًا وخمس مجموعات تصنيفية رئيسية. وكانت شعبة Ochrophyta هي الأكثر سيادة، حيث مثلت 54.55٪ من الأنواع المسجلة، في حين كانت Crucigenia (16.85٪) وNitzschia longissima (15.73٪) أكثر الأنواع وفرة. وسُجلت أعلى كثافة للعوالق في شهر يونيو (52 فردًا)، بينما كانت أقل كثافة في شهر يوليو (17 فردًا)، مما يشير إلى وجود تباين زمني واضح في تركيب مجتمع العوالق. وتراوح الغنى النوعي بين 9 و11 نوعًا، بينما تراوح مؤشر شانون–وينر (H′) بين 2.07 و2.26، وتراوح مؤشر سيمبسون (D) بين 0.86 و0.89، مما يدل على وجود تنوع حيوي متوسط وانخفاض في سيادة الأنواع.
تشير نتائج الدراسة إلى أن سد وايا يدعم مجتمعًا عوالقيًا متوسط التنوع وعالي الإنتاجية خلال أشهر الدراسة، وذلك في ظل ظروف بيئية مواتية بصورة عامة. وخلال فترة الدراسة، أظهر السد خصائص نظام بيئي للمياه العذبة يتمتع بدرجة جيدة من الاستقرار، وقادر على دعم الحياة المائية. ومع ذلك، اقتصرت الدراسة على فترة زمنية بلغت ثلاثة أشهر فقط. لذا، توصي الدراسة بإجراء أبحاث مستقبلية تشمل مواسم مختلفة وتمتد على فترات زمنية أطول. كما يُوصى بالاستمرار في رصد الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه ومجتمعات العوالق بصورة دورية، بما يسهم في الإدارة المستدامة والحفاظ على النظام البيئي لسد وايا.
المراجع
Adebayo, A. T., Adewole, H. A., Akindele, E. O., & Olaleye, V. F. (2021). Planktonic flora and fauna of Opa Reservoir wetlands, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Nigeria. The Journal of Basic and Applied Zoology, 82(1). https://doi.org/10.1186/s41936-021-00237-8
Akindele, E. O., & Olutona, G. O. (2017). Water quality and biodiversity of potamoplankton in an African sacred grove and world heritage site. Zoology and Ecology, 27(3–4), 292–303. https://doi.org/10.1080/21658005.2017.1357290
Akinyemi, S., Chia, M., Jimoh, M., Ibrahim Okpanachi, & Dolapo Oyeleke. (2022). An investigation of physicochemical parameters and phytoplankton community structure of eko-nde reservoir in Osun State, Nigeria. FUDMA Journal of Sciences, 6(1), 44–53. https://doi.org/10.33003/fjs-2022-0601-823
Bampton, M. (2026). Dams and their reservoirs. Encyclopedia of Earth Science, 110–111. https://doi.org/10.1007/1-4020-4494-1_70
Cao, H., Han, L., Liu, Z., & Li, L. (2021). Monitoring and driving force analysis of spatial and temporal change of water area of Hongjiannao Lake from 1973 to 2019. Ecological Informatics, 61, 101230. https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2021.101230
Gao, Y., & HU WG, Z. Y. (2019). Phytoplankton community and trophical status in Moguhu Reservoir. Journal of Dalian Ocean University, 34(1), 126-132. https://doi.org/10.16535/j.cnki.dlhyxb.2019.01.018
Hu, T., Hu, C., Olena, B., Xie, C., Wei, J., Sun, J., Thomas, H., & Wang, C. (2025). Phytoplankton similarity indices as ecological metrics in a fragmented river system. Hydrobiologia, 853(6), 1697–1712. https://doi.org/10.1007/s10750-025-06022-w
Jahan, S. (2023, July). The Role of Phytoplanktons in the Environment and in Human Life, a Review. ResearchGate; College of Science, University of Basrah. https://www.researchgate.net/publication/377163683_The_Role_of_Phytoplanktons_in_the_Environment_and_in_Human_Life_a_Review
Naselli-Flores, L., & Padisák, J. (2022). Ecosystem services provided by marine and freshwater phytoplankton. Hydrobiologia, 850, 2691–2706. https://doi.org/10.1007/s10750-022-04795-y
Orie, E. G. (2017). Sustainable wetlands and biodiversity conservation: Nigeria’s Lagos Lagoon in focus. In Biodiversity (pp. 11-35). Routledge India.
Peresin, D., Torgan, L. C., Schulz, U. H., & Crossetti, L. O. (2014). Structure of potamoplankton along a gradient of preservation of riparian vegetation in subtropical streams. Anais Da Academia Brasileira de Ciencias, 86(2), 841–853. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30514012/
Qu, J., & Peng, J. (2025). Significance and Enlightenment of Implementing Water Ecological Assessment. 100002–100002. https://doi.org/10.1016/j.wateco.2025.100002
Stadtländer, C. T. K.-H. . (2012). E. G. Bellinger, D. C. Sigee (2010). Freshwater Algae: Identification and Use as Bioindicators. Journal of Applied Phycology, 25(4), 1265–1266. https://doi.org/10.1007/s10811-012-9926-x
Suleiman, U. F., Ibrahim, S., Isyaku, H. I., Nabila, T. I., Amir, A., Nadede, A. S., & Bello, L. (2021). effects of environmental parameters on plankton assemblage in Ajiwa reservoir, Katsina State, Nigeria. FUDMA Journal of Sciences, 5(1), 118–125. https://doi.org/10.33003/fjs-2021-0501-684
Taiwo, A. A., Adebukola, A. A., Adedeji, I. A., & Yetunde, F. T. (2017). Effect of discharges from re-channeled rivers and municipal runoff on water quality of Opa reservoir, Ile-Ife, Southwest Nigeria. African Journal of Environmental Science and Technology, 11(1), 56–70. https://doi.org/10.5897/ajest2016.2086
Tavernini, S., Pierobon, E., & Viaroli, P. (2011). Physical factors and dissolved reactive silica affect phytoplankton community structure and dynamics in a lowland eutrophic river (Po river, Italy). Hydrobiologia, 669(1), 213–225. https://doi.org/10.1007/s10750-011-0688-2
UBRDA. (2026). Upper Benue River Basin Development Authority. Ubrbda.gov.ng. https://www.ubrbda.gov.ng/wayadam.php
Wu, N., Schmalz, B., & Fohrer, N. (2011). Development and testing of a phytoplankton index of biotic integrity (P-IBI) for a German lowland river. Ecological Indicators, 13(1), 158–167. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2011.05.022
Yang, W., Yan, J., Wang, Y., Zhang, B.-T., & Wang, H. (2020). Seasonal variation of aquatic macrophytes and its relationship with environmental factors in Baiyangdian Lake, China. Science of the Total Environment, 708, 135112. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.135112
Zhu, H., Liu, X.-J., & Cheng, S. (2021). Phytoplankton community structure and water quality assessment in an ecological restoration area of Baiyangdian Lake, China. International Journal of Environmental Science and Technology, 18(6), 1529–1536. https://doi.org/10.1007/s13762-020-02907-6
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 المجلة الليبية لعلوم وتكنولوجيا البيئة

هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.





