المعالجة النباتية للتربة الملوثة بالهيدروكاربونات النفطية باستخدام نبات الرمث ( Haloxylon salicornicum)
DOI:
https://doi.org/10.63359/zeg90602الكلمات المفتاحية:
Contaminated soil, Phytoremediation, Haloxylon salicornicum, Hydrocarbon degradation.الملخص
يعتبر تلوث التربة بالهيدروكاربونات النفطية أحد المشاكل البيئية المهمة التي تؤثرعلى جودة التربة ونمو النبات والاستقرار البيئي في المناطق القريبة من المصافي والحقول النفطية. المعالجة النباتية للتربة هي أحد الوسائل الصديقة للبيئة المستخدمة لاستعادة جودة التربة.
في هذه الدراسة، تم استخدام نبات الرمث (Haloxylon salicornicum) لمعالجة التربة الملوثة بالنفط الخام مع دراسة التغيرات في الخصائص الفيزيائية والكيميائية للتربة خلال مراحل المعالجة. تم جمع نماذج التربة المستخدمة في التجارب من مناطق زراعية في مدينة سفوان القريبة من حقل الرميلة النفطي الجنوبي ولوثت بنفط خام بتراكيز مختلفة عند تراكيز 15 و30 و45 و60 غم/ كلغم. أجريت التجارب تحت ظروف مسيطر عليها خلال 4 أشهر.
تم مراقبة وتسجيل التغيرات في قيمة pH التربة، التوصيلية الكهربائية، الرطوبة، كمية النتروجين، تركيز الكربون العضوي الكلي إضافة لنسبة الكربون الى النتروجين في التربة بشكل دوري كل 30 يوما خلال فترة التجربة.
مع الاستمرار في عملية المعالجة النباتية، تم ملاحظة تغيرات في معظم خصائص التربة باتجاه العودة الى خصائص التربة الاصلية قبل إضافة التراكيز النفطية اليها. حدثت هذه التغيرات بشكل أسرع في التربة التي لوثت بتركيز اقل من الملوثات النفطية مقارنة مع تلك التي لوثت بتراكيز اعلى.
أظهرت النتائج ان نبات الرمث (Haloxylon salicornicum) قد عمل على تقليل نسبة المواد الهيدروكاربونية في التربة وساهم بشكل واضح في تقليل الاثار السلبية للتلوث في التربة. بناء على ما سبق، يمكن اعتبار هذا النبات عاملا مستداما للمعالجة النباتية للتربة الملوثة بالنفط في البيئة الصحراوية او القاحلة.
المراجع
Al-Ali, B. S., Al-Aradi, H. J., Al-Khion, D. D., & Al-Saad, H. T. (2016). Petroleum hydrocarbons in water, soil and tomato plant (Lycopersicon esculentum L.) at Basra City. Journal of Biology, Agriculture and Healthcare, 6, 55–64.
Al-Mansoory, A. F., Idris, M., Abdullah, S. R. S., & Anuar, N. (2017). Phytoremediation of contaminated soils containing gasoline using Ludwigia octovalvis. Environmental Science and Pollution Research, 24, 11998–12008.
https://doi.org/10.1007/s11356-017-8787-3
Bremner, J. M., & Mulvaney, C. S. (1982). Nitrogen—Total. In A. L. Page, R. H. Miller, & D. R. Keeney (Eds.), Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties (2nd ed., pp. 595–624). American Society of Agronomy.
da Silva Correa, H., Blum, C. T., Galvão, F., & Maranho, L. T. (2022). Effects of oil contamination on plant growth and development: A review. Environmental Science and Pollution Research, 29(29), 43501–43515.
https://doi.org/10.1007/s11356-022-19779-1
Estefan, G., Sommer, R., & Ryan, J. (2013). Methods of soil, plant, and water analysis: A manual for the West Asia and North Africa region. ICARDA. https://doi.org/10.1201/b12214-11
Gao, H., Wu, M., Liu, H., Xu, Y., & Liu, Z. (2022). Effect of petroleum hydrocarbon pollution levels on the soil microecosystem and ecological function. Environmental Pollution, 293, 118511.
https://doi.org/10.1016/j.envpol.2021.118511
Hallett, P. D. (2008). A brief overview of the causes, impacts and amelioration of soil water repellency: A review. https://doi.org/10.17221/1198-swr
Hewelke, E., & Gozdowski, D. (2020). Hydrophysical properties of sandy clay contaminated by petroleum hydrocarbon. Environmental Science and Pollution Research, 27(9), 9697–9706.
https://doi.org/10.1007/s11356-019-07534-2
Kamranifar, M., Pourzamani, H., Khosravi, R., Ranjbar, G., & Ebrahimpour, K. (2025). Phytotoxic effects of petroleum hydrocarbons on germination and growth of the native halophyte Salicornia sinus persica in oil-contaminated soil. Scientific Reports, 15(1), 8459.
https://doi.org/10.1038/s41598-025-92512-9
Kebede, G., Tafese, T., Abda, E. M., Kamaraj, M., & Assefa, F. (2021). Factors influencing the bacterial bioremediation of hydrocarbon contaminants in the soil: Mechanisms and impacts. Journal of Chemistry, 2021, 9823362. https://doi.org/10.1155/2021/9823362
Liu, H., Wu, M., Gao, H., Gao, J., & Wang, S. (2023). Application of ¹⁵N tracing and bioinformatics for estimating microbial-mediated nitrogen cycle processes in oil-contaminated soils. Environmental Research, 217, 114799.
https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.114799
Mekonnen, B. A., Aragaw, T. A., & Genet, M. B. (2024). Bioremediation of petroleum hydrocarbon contaminated soil: A review on principles, degradation mechanisms, and advancements. Frontiers in Environmental Science, 12, 1354422.
https://doi.org/10.3389/fenvs.2024.1354422
Mohanta, S., Pradhan, B., & Behera, I. D. (2024). Impact and remediation of petroleum hydrocarbon pollutants on agricultural land: A review. Geomicrobiology Journal, 41(4), 345–359.
Nelson, D. W., & Sommers, L. E. (1996). Total carbon, organic carbon, and organic matter. In D. L. Sparks (Ed.), Methods of Soil Analysis. Part 3. Chemical Methods (pp. 961–1010). Soil Science Society of America.
https://doi.org/10.2136/sssabookser5.3.c34
Nemati, B., Baneshi, M. M., Akbari, H., Dehghani, R., & Mostafaii, G. (2024). Phytoremediation of pollutants in oil-contaminated soils by Alhagi camelorum: Evaluation and modeling. Scientific Reports, 14(1), 5502.
https://doi.org/10.1038/s41598-024-56214-y
Qzar, I. A., Qasim, D. A., & Jamel, F. A. (2025). Phytoremediation of petroleum hydrocarbon-contaminated soil using Sesuvium portulacastrum (L.). Basrah Journal of Agricultural Sciences, 38(2), 330–341.
https://doi.org/10.37077/25200860.2025.38.2.24
Saraeian, Z., Haghighi, M., Etemadi, N., HajAbbasi, M. A., & Afyuni, M. (2018). Phytoremediation effect and growth responses of Cynodon spp. and Agropyron desertorum in a petroleum-contaminated soil. Soil and Sediment Contamination: An International Journal, 27(5), 393–407.
https://doi.org/10.1080/15320383.2018.1460586
Somtrakoon, K., & Chouychai, W. (2024). Enhancing growth and phytoremediation efficiency of Pennisetum purpureum cv. Mahasarakham in weathered PAH-contaminated soil through thidiazuron application. International Journal of Phytoremediation, 26(14), 2336–2347.
https://doi.org/10.1080/15226514.2024.2389561
Tang, K. H. D. (2019). Phytoremediation of soil contaminated with petroleum hydrocarbons: A review of recent literature. Global Journal of Civil and Environmental Engineering, 1, 33–42. https://doi.org/10.36811/gjcee.2019.110006
Truu, J., Truu, M., Espenberg, M., Nõlvak, H., & Juhanson, J. (2015). Phytoremediation and plant-assisted bioremediation in soil and treatment wetlands: A review. The Open Biotechnology Journal, 9(1), 85–92.
https://doi.org/10.2174/1874070701509010085
Wang, L., Cheng, Y., Naidu, R., & Bowman, M. (2021). The key factors for the fate and transport of petroleum hydrocarbons in soil with related in/ex situ measurement methods: An overview. Frontiers in Environmental Science, 9, 756404.
https://doi.org/10.3389/fenvs.2021.756404
Zubair, A., Pappoe, M., James, L. A., & Hawboldt, K. (2015). Development, optimization, validation and application of faster gas chromatography–flame ionization detector method for the analysis of total petroleum hydrocarbons in contaminated soils. Journal of Chromatography A, 1425, 240–248.
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.





