من قلب بلاد الرافدين
الفعالية البيولوجية لبعض المستخلصات النباتية على بعض  الصفات البيئية والأحيائية للمخلفات الصحية

الفعالية البيولوجية لبعض المستخلصات النباتية على بعض الصفات البيئية والأحيائية للمخلفات الصحية

 

مستخلص البحث

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مدى فعالية استخدام المستخلصات النباتية والمواد النانوية الخضراء في معالجة مياه الصرف الصحي للمؤسسات الصحية، والحد من التلوث البيئي الناتج عن طرح هذه المخلفات في المسطحات المائية. اعتمدت الدراسة على تقنيات حديثة وصديقة للبيئة تجمع بين التراث النباتي العراقي وتطبيقات تقنية النانو الخضراء. أظهرت نتائج المسح البيئي لمواقع الدراسة وجود تلوث واضح في الخصائص الفيزيوكيميائية للمياه العادمة، حيث سجلت المواقع القريبة من نقاط التصريف ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة والعكورة والتوصيلية الكهربائية والمواد الصلبة العالقة والذائبة. كما أظهرت النتائج تجاوز قيم المتطلب الكيميائي والبيوكيميائي للأوكسجين للحدود القياسية المسموح بها، مما يشير إلى وجود أحمال عضوية عالية في المياه الملوثة.

بالنسبة للتلوث بالمعادن الثقيلة، كشفت التحاليل عن تراكيز مرتفعة من الرصاص والنحاس والنيكل والزنك في المياه العادمة ومناطق التصريف، حيث تجاوزت هذه التراكيز المعايير العالمية والعراقية للمياه الآمنة. يمثل هذا التلوث المعدني خطراً بيئياً وصحياً كبيراً على النظام البيئي المائي والصحة العامة، نظراً لقدرة هذه المعادن على التراكم الحيوي في السلسلة الغذائية وإحداث تأثيرات سمية مزمنة.

أما من الناحية الميكروبيولوجية، فقد أثبتت الدراسة وجود تلوث بكتيري واسع النطاق في جميع مواقع الدراسة، حيث تم عزل وتشخيص عدة أنواع من البكتيريا الممرضة بما في ذلك الإشريكية القولونية، المكورات العنقودية الذهبية، السالمونيلا، الكليبسيلا الرئوية، والأنواع المعوية الأخرى. يشكل هذا التلوث البكتيري تهديداً مباشراً للصحة العامة خاصة عند تصريف هذه المياه في الأنهار المستخدمة للأغراض المنزلية والزراعية.

في مجال المعالجة، أظهرت الدراسة نتائج واعدة باستخدام التقنيات الخضراء. تم تصنيع جسيمات أكاسيد الحديد النانوية بطريقة حيوية صديقة للبيئة باستخدام مستخلص بذور نبات الحرمل، الذي يحتوي على مركبات فعالة مثل القلويدات والفينولات والتانينات. أظهرت هذه الجسيمات النانوية المصنعة خضراءً قدرة استثنائية على امتزاز وإزالة المعادن الثقيلة من المياه الملوثة، حيث انخفضت تراكيز جميع المعادن المدروسة بشكل جوهري بعد المعالجة. كما أظهرت المعالجة تحسناً ملحوظاً في الخصائص الفيزيوكيميائية للمياه، حيث انخفضت قيم العكورة والتوصيلية الكهربائية والمواد الصلبة والمتطلب الكيميائي والبيوكيميائي للأوكسجين بشكل كبير. هذا التحسن يعكس الكفاءة العالية للجسيمات النانوية الخضراء في إزالة الملوثات العضوية والمعدنية من المياه العادمة.

على الصعيد البيولوجي، أثبتت المستخلصات النباتية المستخدمة فعالية تثبيطية متباينة ضد الأنواع البكتيرية المعزولة. أظهر المستخلص الكحولي لبذور الحرمل أعلى فعالية مضادة للبكتيريا مقارنة بالمستخلص المائي، حيث سجل تثبيطاً قوياً لنمو جميع الأنواع البكتيرية المدروسة. في المقابل، لم تظهر مستخلصات أوراق الغار وبذور حبة البركة أي تأثير تثبيطي ملحوظ ضد البكتيريا المستهدفة، مما يشير إلى اختلاف المحتوى الكيميائي والفعالية البيولوجية بين النباتات المختلفة. عند معالجة التلوث البكتيري باستخدام أكاسيد الحديد النانوية المصنعة مع مستخلص الحرمل، لوحظ انخفاض تدريجي في أعداد المستعمرات البكتيرية مع زيادة التركيز، حتى تم القضاء التام على التلوث البكتيري عند التراكيز الأعلى. هذه النتيجة تؤكد الخصائص المضادة للميكروبات القوية للجسيمات النانوية الخضراء، والتي تجمع بين الفعالية الامتزازية لأكاسيد الحديد والخصائص البيولوجية المضادة للبكتيريا للمركبات النباتية الفعالة.

أظهر التشخيص الكيميائي للمركبات الفعالة باستخدام تقنية HPLC وجود مجموعة متنوعة من المركبات الفينولية والقلويدية في مستخلص بذور الحرمل، بما في ذلك أحماض الكلوروجينيك والكافييك والكوماريك والسيناميك، بالإضافة إلى مركبات الكايمبفيرول والنارينجينين والكافيين. تلعب هذه المركبات دوراً محورياً في عملية الاختزال الحيوي لأيونات الحديد إلى جسيمات نانوية، كما تساهم في استقرار الجسيمات المتكونة وتعزيز خصائصها المضادة للأكسدة والميكروبات. تؤكد نتائج التوصيف الفيزيائي والكيميائي للجسيمات النانوية المصنعة باستخدام تقنيات XRD و SEM و FTIRنجاح عملية التصنيع الأخضر، حيث أظهرت الجسيمات بنية بلورية نانوية واضحة وتوزيعاً حجمياً مناسباً للتطبيقات البيئية. كما أكدت التحاليل الطيفية ارتباط المركبات العضوية النباتية بسطح الجسيمات النانوية، مما يفسر استقرارها وفعاليتها العالية.

في الختام، تثبت هذه الدراسة إمكانية استخدام تقنية النانو الخضراء كبديل آمن وفعال وصديق للبيئة لمعالجة المياه العادمة الملوثة. يوفر التصنيع الأخضر للمواد النانوية باستخدام المستخلصات النباتية المحلية حلاً مستداماً يجمع بين الكفاءة التقنية والجدوى الاقتصادية والاستدامة البيئية، مما يفتح آفاقاً واعدة لتطبيقات واسعة في مجال معالجة المياه وحماية البيئة في العراق والمنطقة.

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة

تحتوي مياه الصرف الصحي الخاصة بالمستشفيات على مجموعة واسعة من المواد العضوية السامة مثل المذيبات والمواد المشعة والمستحضرات الصيدلانية والمطهرات المستخدمة للأغراض الطبية في نطاق واسع من التراكيز. يؤدي ارتباط ملوثات المستشفيات بالنظم البيئية المائية إلى مخاطر تتعلق مباشرة بوجود مواد خطرة، والتي تكون ذات تأثير سلبي على التوازن الحيوي للبيئة الطبيعية (Kajitvichyanukul and Suntronvipart, 2006).

يلعب الماء دوراً رئيسياً في حياة الكائنات الحية فهو أساس الحياة وأهم مكوناتها، إذ يشكل الماء نسبة كبيرة من الأرض ومن جسم الإنسان فهو العنصر الأساسي لاستقرار الإنسان وازدهار حضارته (Pandit and Kumar, 2019). يواجه العالم تحدياً بيئياً متفاقماً يتمثل في تلوث الموارد المائية، والذي يُعد تهديداً مباشراً لاستدامة النظم البيئية والصحة العامة (UNESCO, 2009).

تعد المعادن الثقيلة من أخطر الملوثات، وتعرف بأنها العناصر المعدنية ذات كثافة أعلى من المعادن الأخرى. من هذه المعادن الثقيلة الرصاص، الكادميوم، الحديد، النحاس، الزنك، والنيكل التي قد تضر بالكائنات الحية بتركيزات منخفضة وتتراكم في السلسلة الغذائية (García-Niño and Pedraza-Chaverrí, 2014). يعد نهر دجلة في العراق أحد النهرين الرئيسيين، ونوعية مياه نهر دجلة تختلف عما كان عليه بسبب زيادة تصريف المياه الملوثة من المدن والمستشفيات والمختبرات (Rzaij et al., 2020).

لقيت تطبيقات المواد النانوية في معالجة المياه ومياه الصرف الصحي اهتماماً واسعاً نظراً لأحجامها الصغيرة وقدرات الامتصاص والتفاعلية القوية (Lu et al., 2016). في الآونة الأخيرة ازداد اهتمام الباحثين بتطوير الطرق البيولوجية لما لها من مزايا عديدة إذ أنها ذات تكلفة واطئة وصديقة للبيئة (Iravani, 2011). استخدمت المستخلصات النباتية في معالجة المياه الملوثة، وإن قشور الرمان وبذور الحرمل غنية بالمركبات النشطة بيولوجياً (Gullon et al., 2016; Waris et al., 2021). برزت تقنية النانو الخضراء التي توظف مستخلصات نباتية لتصنيع جسيمات نانوية تمتلك قدرة فائقة على إزالة الملوثات بكفاءة عالية (Bibi et al., 2019).

 

 

 

 

استعراض المراجع

1.تلوث المياه بمياه الصرف الصحي الطبية يعد تلوث المياه ذو أهمية كبيرة لصحة جميع الكائنات الحية وخاصة الإنسان، إذ يتم استعمال مصادر المياه دون وعي ومموثة من قبل البشر وتهدد أجيالهم المقبلة. عندما يصبح تلوث المياه غير آمن للاستهلاك البشري لأن الماء الملوث يحتوي على مواد خطرة وسامة كالبكتيريا والكائنات المسببة للأمراض (Friedl, 2003). في أجزاء كبيرة من العالم كانت هناك زيادة كبيرة في تلوث المياه في الأنهار والبحيرات وهذا ينطبق بشكل خاص على البلدان المتقدمة اقتصادياً ذات الكثافة السكانية العالية. يعد تقييم التلوث الفيزيائي والكيميائي والبيولوجي ضرورياً للغاية للحد من تلوث المياه العذبة وإيجاد طرق معالجة للمياه الملوثة (Burnham et al., 2006).

الماء وديمومته مهمان للغاية لجميع الكائنات الحية ومستقبل الأرض، كما ترتبط جميع الكائنات الحية في النظام البيئي معاً لذلك فإن التدهور الذي يحدث في جزء من النظام يؤثر على النظام بأكمله بمرور الوقت. يتم فصل المياه عن المكونات البيئية الأخرى لأنها المصدر الرئيسي للحياة ولا يمكن استبدالها (UNESCO, 2009; Rabee et al., 2011). تسبب النفايات الطبية (المواد الكيميائية، الإشعاعية، الحيوية) التي يتم طرحها في المسطحات المائية والبحيرات خطورة في تلوث المياه إذا لم تتم معالجتها قبل طرحها، والسماح لها بالوصول إلى المجاري قد يتسبب أيضاً في تلوث المياه. تؤثر المعادن الثقيلة أيضاً على جودة المياه (Twinch, 2009). يمكن أن يؤدي تلوث المسطحات المائية إلى تغيير في بعض المعايير مثل الأس الهيدروجيني، والمتطلب البيوكيميائي للأوكسجين، والأوكسجين المذاب، والمتطلب الكيميائي للأوكسجين وبالتالي يؤثر سلباً على الكائنات المائية والنباتات والبشر. فضلاً عن ذلك تقلل الإدارة الصحيحة للنفايات السائلة من المخاطر على البيئة المائية (Pandey and Dwivedi, 2016; Salih et al., 2018).

 .2 تأثير مياه الصرف الصحي للمستشفيات على مياه النهر إن المستشفيات تحتوي على عدة أقسام منها: قسم الجراحة، الأدوية، غرف العمليات، المختبرات الكيميائية والبيولوجية وما إلى ذلك وتعد المسبب الرئيسي لتصريف الملوثات في الأنهار. المطهرات على وجه الخصوص هي أيضاً خليط من المواد المعقدة (Al-Enazi, 2016). قد تكون المستشفيات هي المصدر الرئيسي للانبعاثات التي يجب أخذها في الاعتبار قبل أي استراتيجية عمل لتقييم التهديدات البيئية والصحية، بسبب نوع وكمية السموم والنفايات السائلة الناتجة عن عمليات المستشفى التي تشكل تهديداً للكائنات الحية بشكل عام والبشر بشكل خاص.

من ناحية أخرى، في العديد من البلدان النامية، غالباً ما يتم التخلص من النفايات السائلة من المستشفيات مباشرة في البيئة، مثل التصريف في النهر أو التربة دون معالجة مسبقة (Ramdani et al., 2018). إن طريقة تفريغ المستشفيات للنفايات السائلة عن طريق رميها في شبكة الصرف الصحي دون معالجة تعد من أهم المشكلات البيئية الرئيسية (Emmanuel et al., 2002). تعد مصادر المياه العذبة، ولا سيما الأنهار، المصدر الرئيسي للشرب والاستخدامات البشرية المهمة لاستدامة الحياة (Al-Jebouri and Edham, 2012). تحتاج المستشفيات إلى كمية كبيرة من المياه كل يوم لمختلف الاستعمالات والمرافق. يتراوح الاستهلاك في المستشفيات في البلدان الصناعية من عدة مئات لتر في اليوم لكل سرير (Mesdaghinia et al., 2009; Al Aukidy et al., 2017).

إن مياه الصرف الصحي بالمستشفى مصدراً مهماً للملوثات المكتشفة في جميع النفايات السائلة لمحطات معالجة المياه العادمة، بسبب إزالتها غير الفعّالة في الأنظمة التقليدية. في الواقع قد يكون للنفايات الطبية تأثير ضار على البيئة وصحة الإنسان من خلال انتشار البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في الأنهار (Ahmad et al., 2012; Kumari et al., 2020; Alderton et al., 2020).

3. النفايات السائلة تم تقسيم النفايات السائلة من قبل المؤسسات الصحية إلى عدة فئات، والتي تختلف في طبيعتها وطرق التعامل معها والتخلص منها. إن مياه الصرف الصحي بالمستشفى تحتوي على أعداد كبيرة من الأمراض المعدية التي تنتشر بسهولة عبر المياه، بما في ذلك البكتيريا والفيروسات والديدان (Shenawa et al., 2009). السوائل الناتجة عن التعقيم والتنظيف اليومي للأجهزة والمعدات والأسطح والأرضيات التي توجد فيها كميات كبيرة من المذيبات بما في ذلك الأحماض والقلويات العضوية وغير العضوية، والتي يتم تصريفها للصرف الصحي العام فضلاً عن الصرف الصحي من معامل التحليل والمختبرات المرضية (Rutala and Weber, 2015).

ترمى كميات صغيرة من العقاقير في المجاري العامة من مختلف الأقسام الطبية، وقد تحتوي هذه الأدوية على مضادات حيوية وسامة مسببة للأورام (الأدوية السامة للخلايا) وبعض الأنواع الأخرى (Capoor et al., 2017). إن كميات صغيرة من النفايات السائلة المشعة تذهب إلى مياه الصرف الصحي من أقسام الأورام، ويمكن التعامل مع النفايات المشعة الناتجة عن إجراءات الطب النووي إما عن طريق تخزين النفايات بأمان حتى يؤدي التحلل الإشعاعي إلى تقليل النشاط إلى مستوى آمن أو عن طريق التخلص من النفايات منخفضة النشاط في نظام الصرف الصحي (Ravichandran et al., 2011). يتم تمثيل بقايا المعادن الثقيلة بكميات من المعادن الثقيلة شديدة السمية مثل الزرنيخ والبلاتين، ويتم تفريغ الرصاص من مراكز رعاية الأسنان ومنشآت التصوير الشعاعي أيضاً، بدءاً من أقسام الدعم الفني في المستشفيات (Balali-Mood et al., 2021).

4. المعادن الثقيلة وتأثيرها على صحة الإنسان إن سمية المعادن الثقيلة لها تأثيرات مختلفة على صحة الجسم. يمكن للمعادن الثقيلة أن تلحق الضرر بالأعضاء بما في ذلك الدماغ والكلى والرئتين والكبد والدم، وقد تضعف قدرتها على العمل. قد تكون سمية المعادن الثقيلة حادة أو مزمنة، ونظراً لتعرض الجسم على المدى الطويل للمعادن الثقيلة قد يؤدي التعرض الطويل الأمد لمثل هذه المعادن إلى الإصابة بالسرطان (Järup, 2003; Masindi and Muedi, 2018). إن المعادن مثل الزرنيخ والرصاص والكادميوم والنيكل والزئبق والكروم والكوبالت والزنك والسيلينيوم شديدة السمية حتى في التركيزات المحدودة. تشكل الكمية المتزايدة من المعادن الثقيلة مصدر قلق أكبر، لا سيما عندما تقوم عدد كبير من المصانع بتصريف معادن مياه الصرف الصحي في المياه العذبة دون معالجة مناسبة.

الرصاص هو ملوث بيئي ضار ذو سموم عالية وتأثيرات على العديد من أعضاء الجسم. على الرغم من أنه يمكن امتصاص الرصاص عن طريق الجلد، إلا أنه يتم امتصاصه في الغالب من الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي. يمكن أن يؤدي التعرض للرصاص إلى اضطرابات في الجهاز العصبي والجهاز التنفسي والمسالك البولية والقلب والأوعية الدموية بسبب التغيرات المناعية، والآليات الأكسدة والالتهابية (Kianoush et al., 2015; Burki, 2012).

للكادميوم ومركباته عند البشر تأثيرات صحية عديدة. بسبب عدم قدرة جسم الإنسان على إفراز الكادميوم، تتفاقم الآثار الصحية لسمية الكادميوم. إذ أن الكلى تعيد امتصاص الكادميوم، مما يحد من إفرازه. يمكن أن يتسبب التعرض قصير المدى لاستنشاق الكادميوم في تلف خطير بالرئة واضطراب في الجهاز التنفسي. تم تصنيف الكادميوم من قبل الوكالة الدولية لأبحاث السرطان على أنه مادة مسرطنة للإنسان (Kim et al., 2020; Engwa et al., 2019).

سمية الحديد تتمثل في الابتلاع المتعمد أو العرضي. يمكن أن يتسبب تناول الحديد في إصابة الغشاء المخاطي بالجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الغثيان والقيء وآلام البطن والإسهال. على المستوى الخلوي، يضعف الحديد عملية التمثيل الغذائي الخلوي في القلب والكبد والجهاز العصبي المركزي. يدخل الحديد الحر إلى الخلايا ويتركز في الميتوكوندريا وهذا يعطل الفسفرة التأكسدية، ويحفز بيروكسيد الدهون، ويشكل الجذور الحرة (Madiwale and Liebelt, 2006).

يعد النحاس من العناصر النادرة المطلوبة بكميات معينة من قبل البالغين. يعد النحاس مطلوباً كعامل مساعد مهم في الأكسدة والاختزال للعديد من البروتينات. عند وجودها بكميات زائدة أكثر من الكميات المطلوبة، يمكن أن تتسبب أيونات النحاس الحرة في إتلاف المكونات الخلوية (Collins and Klevay, 2011). الزنك عنصر مهم لصحة الإنسان، لكن التعرض المفرط له قد يسبب مشاكل صحية. النيكل معدن ثقيل يمكن أن يسبب التهاب الجلد التحسسي والتسمم عند التعرض له بكميات كبيرة. كلا المعدنين يمكن أن يتراكما في البيئة ويؤثر على السلسلة الغذائية (Järup, 2003).

5.التقنيات النانوية مصطلح "Nano" هو كلمة يونانية بمعنى صغير جداً، وتشير إلى أجزاء من البليون نانومتر لمتوسط حجم الدقائق النانوية. "تقنية النانو" وهي إنشاء واستخدام المواد والآلات والأجهزة على مقياس نانومتر ذري/جزيئي (Bar et al., 2009). تم استخدام مصطلح "nanotechnology" لأول مرة من قبل Richard Feynman في عام 1959، والذي يعد بداية لتقنية النانو الحديثة (Singh et al., 2011). إن المواد النانوية لها تطبيقات واسعة في الطب الحيوي، والتحفيز الكيميائي، والزراعة، والمجالات الإلكترونية والبصرية، ويمكن إنشاء دقائق المواد النانوية باستخدام مجموعة متنوعة من العمليات الفيزيائية والكيميائية والحيوية (Shah et al., 2015).

6. المواد النانوية لمعالجة مياه الصرف الصحي لقيت تطبيقات المواد النانوية في معالجة المياه ومياه الصرف الصحي اهتماماً واسعاً. نظراً لأحجامها الصغيرة وبالتالي مساحات سطحية كبيرة ومحددة، تتمتع المواد النانوية بقدرات امتصاص وتفاعلية قوية. والأكثر من ذلك، القدرة العالية للمواد النانوية على الانتقال في المحلول وإزالة المعادن الثقيلة والملوثات العضوية والأيونات السالبة غير العضوية والبكتيريا بنجاح بواسطة أنواع مختلفة من المواد النانوية (Lu et al., 2016). أجريت العديد من الدراسات في استخدام المواد النانوية لمعالجة المياه ومياه الصرف الصحي. في الوقت الحاضر، تشتمل المواد النانوية التي تمت دراستها على نطاق واسع لمعالجة المياه والصرف الصحي بشكل أساسي على الجسيمات النانوية المعدنية عديمة التكافؤ، والجسيمات النانوية لأكاسيد المعادن، والمركبات النانوية (Lu et al., 2016; Ngomsik et al., 2014).

أُستخدمت أكاسيد الحديد النانوية في العديد من المجالات مثل الطب والتكنولوجيا الحيوية والبيئة والتحفيز الضوئي منذ عام 1990. تتضمن أكاسيد الحديد الأسود (Fe₃O₄ و γ-Fe₂O₃) خصائص فيزيائية وكيميائية ملحوظة مثل مساحة السطح العالية والتوافق البيئي والمغناطيسية الفائقة وعدم السمية (Hu et al., 2011; Dinali et al., 2017; Bishnoi et al., 2018). يتم تصنيع جزيئات أكسيد الحديد النانوية بعدة طرق مثل التحلل الحراري، والتفاعل الكيميائي مع الموجات الصوتية، والتطبيقات الحرارية المائية (Hufschmid et al., 2015; Hassanjani-Roshan et al., 2011). تتطلب هذه الطرق عادة معدات خاصة وتكلفة عالية ولكنها تعطي عائداً منخفضاً (Dhivya et al., 2019). بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام المواد الكيميائية السامة، المسببة للتآكل، والقابلة للاشتعال أثناء العمليات، ومذيبات النفايات وعوامل الاختزال التي تتكون بعد التصنيع والتي تؤثر سلبًا على البيئة وصحة الإنسان (Narayanasarma et al., 2020; Dutta et al., 2019).

يمكن التغلب على عيوب هذه الأساليب التقليدية بطرق مستدامة وصديقة للبيئة باستخدام النباتات والبكتيريا والبذور والطحالب (Brindhadevi et al., 2020). يعتمد التخليق الأخضر على استخدام المواد الأيضية الثانوية المستخلصة من المواد الطبيعية كالنباتات كعامل اختزال واستقرار (Anastas and Warner, 1998). يعتمد التصنيع الأخضر على الجزء النباتي المستخدم (سيقان، أوراق، بذور)، طريقة وظروف الاستخلاص، وطريقة التنقية. بمعنى آخر، تتأثر خصائص الجسيمات النانوية المُصنَّعة بشكل كبير بالظروف التجريبية، وقد تم تصنيع العديد من الجسيمات النانوية لأكاسيد الحديد مع العديد من المصادر البيولوجية (Waris et al., 2021; Karpagavinayagam et al., 2019; Bibi et al., 2019).

استخدمت في السنوات الأخيرة أكاسيد الحديد النانوية في إزالة المعادن الثقيلة، نظراً لصغر حجم المواد الماصة النانوية، فإن فصلها واستعادتها من المياه الملوثة يمثل تحديات كبيرة لمعالجة المياه. ومع ذلك، يمكن فصل أكاسيد الحديد بسهولة واستعادتها من النظام بمساعدة مجال مغناطيسي خارجي. لذلك، فقد تم استخدامها بنجاح كمواد ماصة في إزالة المعادن الثقيلة من أنظمة المياه (Lei et al., 2014; Tan et al., 2014; Ngomsik et al., 2014).

تُستخدم طريقتان لتحضير الجسيمات النانوية: النهج التصاعدي (Bottom-up) والنهج التنازلي (Top-down). النهج التصاعدي تعتمد هذه الطريقة على التحولات الذرية أو الجزيئية في تخليق الجسيمات النانوية. تستخدم بعض الاستراتيجيات الشائعة المحفزات والمجالات الكهربائية/المغناطيسية ومجالات الإجهاد (Guozhong, 2004). تكون الطرق التصاعدية قادرة على الإنتاج وتكون أرخص بكثير من الطرق التنازلية. غالباً ما تؤدي طرق التصنيع والمعالجة المختلفة إلى اختلافات ملحوظة في التركيب الكيميائي والبنية المجهرية الدقيقة وتبلور المادة، وتكون للمادة خصائص فيزيائية مختلفة. يلعب النهج التصاعدي دوراً مهماً في تصنيع ومعالجة المواد النانوية وتركيبها (Veerapandian and Yun, 2011). في النهج التنازلي، تتم إعادة هيكلة المادة السائبة (التي تم تفكيكها جزئياً أو معالجتها أو تشكيلها أو ترسيبها) لتشكيل مواد نانوية (Ngô and Van de Voorde, 2014). في هذه الطريقة، يتم تطبيق قوة خارجية على مادة صلبة تؤدي إلى تكسيرها إلى جسيمات أصغر (Li et al., 2011).

.7  تحضير الجسيمات النانوية: التصنيع الحيوي والأخضر هناك ثلاثة أنواع من الطرق البيولوجية لإنتاج وتصنيع الجسيمات النانوية بتكلفة منخفضة وغير سامة وموفرة للطاقة وهي استخدام المستخلصات النباتية أو الإنزيمات، واستخدام الكائنات الحية الدقيقة مثل حقيقيات النوى والبكتيريا والفطريات والطحالب (Thakkar et al., 2010; Singh et al., 2015). اجتذب استخدام النباتات لتصنيع الجسيمات النانوية اهتمام العديد من الباحثين بسبب تصنيعها غير المكلف والسريع والبسيط والصديق للبيئة (Till et al., 2015). ينتج عن استخدام المواد البيولوجية مثل المستخلصات النباتية (الجذور، لحاء الساق، الأوراق، الزهور، البذور، قشور الفاكهة) لتركيب الجسيمات النانوية عدداً من الفوائد الصديقة للبيئة والتوافق مع الأدوية الطبية الحيوية لأنها لا تحتاج إلى المواد الكيميائية السامة في عملية التصنيع (Dhillon et al., 2012). يعد التصنيع الحيوي للجسيمات النانوية أكثر موثوقية وفريدة من نوعها، ليس فقط بسبب قلة سميتها مقارنة ببعض طرق الإنتاج الكيميائي والفيزيائي ولكن أيضاً من أجل استخدامها لإنتاج الجسيمات النانوية التي لها حجم وشكل جيد (Hutchings et al., 2005). في المستخلصات النباتية، يمكن لبعض الجزيئات الحيوية أن تقلل أيونات المعادن إلى مواد بحجم النانو عن طريق التصنيع الأخضر من خلال الاختزال الحيوي للأيونات المعدنية، وعوامل الاختزال الحيوي النباتية تشمل عدد من المركبات النباتية القابلة للذوبان في الماء (مثل التربينويدات والفلافونويدات والمركبات الفينولية والقلويدات) والمساعدات الإنزيمية (Park et al., 2011). يرجع ذلك إلى المحتويات المختلفة للمستخلصات النباتية التي تحتوي على تراكيز وتركيبات مختلفة لعوامل الاختزال العضوية. عملية صنع المستخلصات النباتية سهلة ويمكن أن تكون عملية غير مكلفة مقارنة بالطرق الأخرى باهظة الثمن (Kumar and Yadav, 2009; Iravani, 2011).

8 .خصائص الماء الفيزيائية والكيميائية والأحيائية تعد درجة الحرارة متغيراً أساسياً في جودة المياه. يحدد مدى ملائمة الماء لمختلف أشكال الحياة المائية. تؤثر درجة الحرارة على عدد من معايير جودة المياه مثل الأكسجين المذاب والخصائص الكيميائية. تكون قابلية الذوبان للأوكسجين أقل في الماء الدافئ من الماء البارد (Dallas and Ross, 2015). الكدرة هي مقياس لخصائص نقل الضوء للماء وتتكون من مادة معلقة وغروية. تتأثر شفافية المسطحات المائية الطبيعية بالنشاط البشري، وتحلل المواد النباتية، وتكاثر الطحالب، والرواسب المعلقة، والمغذيات النباتية. يحدد من خلال تقدير العكورة تركيز المواد الصلبة العالقة (Husain et al., 2010). المواد الصلبة العالقة تمثل من فيضان المجاري للصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار عاملاً مهماً لتقييم التلوث في المناطق الحضرية. يمكن أن يكون لزيادة المواد الصلبة العالقة في الماء تأثيرات سامة للبيئة على الكائنات المائية. علاوة على ذلك، يتم امتصاص المواد الرئيسية التي يحتمل أن تكون ضارة مثل المعادن الثقيلة والهيدروكربونات العطرية متعددة الحلقات والمواد العضوية على المواد الصلبة العالقة (Rossi et al., 2006).

التوصيلية الكهربائية تعد مؤشراً لمديات العسرة والقلوية ومحتوى المواد الصلبة الذائبة في الماء. تختلف التوصيلية باختلاف مصدر المياه منها المياه الجوفية، والمياه التي يتم تصريفها من الحقول الزراعية، ومياه الصرف الصحي، ومياه الأمطار (VanLoon et al., 2017). الأس الهيدروجيني هو مقياس لمدى حامضية أو قاعدية الماء. يتراوح نطاق الأس الهيدروجيني الطبيعي في المياه العذبة. يعد نطاق الأس الهيدروجيني المناسب للأسماك ضرورياً. في القيم القصوى لمقياس الأس الهيدروجيني يؤثر على البيئة المائية ويحدث ضرر للخياشيم والهيكل الخارجي والزعانف في الأسماك (Manahan, 2017). المتطلب الكيميائي للأوكسجين والمتطلب البيوكيميائي للأوكسجين يستخدمان لوصف الأملاح غير العضوية وكميات صغيرة من المواد العضوية الموجودة في المحلول في الماء. تعد هذه المعايير مؤشرات مهمة على مستوى التلوث العضوي في المياه (Rajamanickam and Nagan, 2016). العسرة هي خاصية طبيعية للمياه ناتجة عن وجود معادن الكالسيوم والمغنيسيوم الموجودة بشكل طبيعي في الماء. الكالسيوم ضروري لتغذية الإنسان وعنصر أساسي في تكوين الأسنان والعظام. المغنيسيوم هو أحد العناصر الأكثر شيوعاً في القشرة الأرضية (Cotruvo and Bartram, 2009; Sengupta, 2013).

9. الوصف النباتي لنبات الرمان يعرف الاسم العلمي لنبات الرمان Punica granatum L. وينتمي إلى العائلة الرمانية Punicaceae. شجرة الرمان موطنها الأصلي من الشرق الأوسط إلى جبال الهيمالايا في شمال الهند. لقد تم زراعتها منذ العصور القديمة في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط في آسيا والقوقاز وشمال إفريقيا وأوروبا. أهم مناطق النمو هي مصر والصين وأفغانستان وتركيا وسوريا وباكستان وبنغلاديش وإيران والعراق والهند والمملكة العربية السعودية (Lim et al., 2012). شجرة أو شجيرة صغيرة متساقطة الأوراق نفضية كثيفة التفرع بارتفاع متوسط، مع لحاء ناعم رمادي داكن. الأوراق متقابلة، لامعة، خضراء لامعة، مستطيلة الشكل. الزهور كبيرة، حمراء أو بيضاء قرمزية، ثنائية الجنس. الفاكهة كروية، ذات لون أحمر شاحب إلى قرمزي أو أرجواني أو بني؛ القشرة سميكة. إن عصير الرمان يوفر نسبة جيدة من احتياجات الإنسان اليومية من فيتامين C، وإنه مصدر جيد لفيتامين B5 والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة (Elfalleh et al., 2011). إن فاكهة الرمان غنية بالفينولات المتعددة التي تشمل الفلافونويد والتانينات والتانينات القابلة للتحلل بالماء. يحتوي الرمان على خليط معقد من التانينات، الأنثوسيانين ومشتقات حمض الإيلاجيك. تحتوي قشور الرمان على أعلى نسبة من التانينات القابلة للتحلل بالماء (Lim et al., 2012; Gullon et al., 2016). يعد الرمان مصدراً فريداً وقوياً للعديد من العوامل الفسيولوجية للجسم التي لها تأثيرات كبيرة على صحة الإنسان. تمت التوصية بفاكهة الرمان (من قشور وبذور) كعنصر صيدلاني وغذائي. تستخدم قشور الرمان تقليدياً لعلاج الإسهال وحُددت على أنها مضاد للطفيليات (Shaygannia et al., 2016). كشفت الأبحاث السريرية أن النباتات من مضادات الأكسدة الفعالة في الوقاية والعلاج من المضاعفات الناجمة عن الجذور الحرة مثل أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة وأمراض القلب والسكري، السرطان، والأمراض المعدية (Rafieian-Kopaei et al., 2014; Asgary et al., 2014; Moga et al., 2021).

 

 

 

 

 

قائمة المصادر

1.    Adeolu, A. T., & Adewoye, S. O. (2019). Analysis of physico-chemical and microbiological parameters of water bodies in Ogbomoso, Nigeria. European Journal of Basic and Applied Sciences, 6(1), 01-08.

2.    Ahmad, M., Khan, A. U., Wahid, A., Kousar, S., & Hasan, M. M. (2012). Evaluation of ciprofloxacin and ofloxacin resistance of Pseudomonas aeruginosa isolates from hospital wastewater. Pakistan Journal of Life and Social Sciences, 10(1), 7-12.

3.    Akpor, O. B., Ohiobor, G. O., & Olaolu, T. D. (2014). Heavy metal pollutants in wastewater effluents: sources, effects and remediation. Advances in Bioscience and Bioengineering, 2(4), 37-43.

4.    Al Aukidy, M., Verlicchi, P., Jelic, A., Petrovic, M., & Barceló, D. (2017). Monitoring release of pharmaceutical compounds: occurrence and environmental risk assessment. Water Research, 42, 15-25.

5.    Alderton, S., Macleod, E. T., Anderson, N. E., Palmer, G., Machila, N., Simuunza, M., ... & Welburn, S. C. (2020). An investigation into antibiotic-resistant Escherichia coli in patients from hospitals in Zambia. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(4), 1185.

6.    Al-Enazi, M. M. (2016). Analysis of treated wastewater and sludge of Dammam central wastewater treatment plant. Journal of Water and Land Development, 30(1), 3-8.

7.    Al-Jebouri, M. M., & Edham, M. M. (2012). Effect of hospital wastewater on some physiochemical and microbiological properties of Tigris River at Baghdad. Journal of Water Resource and Protection, 4(11), 941.

8.    Amouei, A., Asgharnia, H., Fallah, H., Faraji, H., & Barari, A. (2010). Quality assessment of Babol hospital wastewater. Journal of Babol University of Medical Sciences, 11(6), 54-61.

9.    Anastas, P. T., & Warner, J. C. (1998). Green chemistry: theory and practice. Oxford University Press.

10.                       Asgary, S., Javanmard, S. H., & Zarfeshany, A. (2014). Potent health effects of pomegranate. Advanced Biomedical Research, 3, 100.

11.                       Balali-Mood, M., Naseri, K., Tahergorabi, Z., Khazdair, M. R., & Sadeghi, M. (2021). Toxic mechanisms of five heavy metals: mercury, lead, chromium, cadmium, and arsenic. Frontiers in Pharmacology, 12, 643972.

12.                       Bar, H., Bhui, D. K., Sahoo, G. P., Sarkar, P., De, S. P., & Misra, A. (2009). Green synthesis of silver nanoparticles using latex of Jatropha curcas. Colloids and Surfaces A, 339(1-3), 134-139.

13.                       Bibi, I., Nazar, N., Ata, S., Sultan, M., Ali, A., Abbas, A., ... & Iqbal, M. (2019). Green synthesis of iron oxide nanoparticles using pomegranate seeds extract and photocatalytic activity evaluation for the degradation of textile dye. Journal of Materials Research and Technology, 8(6), 6115-6124.

14.                       Bishnoi, S., Kumar, A., & Selvaraj, R. (2018). Facile synthesis of magnetic iron oxide nanoparticles using inedible Cynometra ramiflora fruit extract waste and their photocatalytic degradation of methylene blue dye. Materials Research Bulletin, 97, 121-127.

15.                       Brindhadevi, K., LewisOscar, F., Mylonakis, E., Shanmugam, S., Verma, T. N., & Pugazhendhi, A. (2020). Biofilm and quorum sensing mediated pathogenicity in Pseudomonas aeruginosa. Process Biochemistry, 96, 49-57.

16.                       Burnham, J. C., Duckworth, K. M., & Payne, K. (2006). Water quality assessment and monitoring: a primer. Water Resources Publications.

17.                       Burki, T. (2012). Lead poisoning in children. The Lancet, 379(9830), 1855.

18.                       Capoor, M. R., Bhowmik, K. T., & Nair, D. (2017). Pharmaceutical waste management with special focus on antineoplastic drugs and antibiotics. Indian Journal of Pharmacology, 49(1), 83.

19.                       Carraro, E., Bonetta, S., Bertino, C., Lorenzi, E., Bonetta, S., & Gilli, G. (2016). Hospital effluents management: chemical, physical, microbiological risks and legislation in different countries. Journal of Environmental Management, 168, 185-199.

20.                       Collins, J. F., & Klevay, L. M. (2011). Copper. Advances in Nutrition, 2(6), 520-522.

21.                       Cotruvo, J., & Bartram, J. (2009). Calcium and magnesium in drinking-water: public health significance. World Health Organization.

22.                       Dallas, H. F., & Ross, P. (2015). Water temperature and riverine ecosystems: an overview. Water SA, 41(3), 349-358.

23.                       Dhillon, G. S., Brar, S. K., Kaur, S., & Verma, M. (2012). Green approach for nanoparticle biosynthesis by fungi. Critical Reviews in Biotechnology, 32(1), 49-73.

24.                       Dhivya, T. R., Vidhya, K. S., & Meena, R. (2019). Green synthesis of magnetic iron oxide nanoparticle using Carica papaya and its characterization. Journal of Nanoscience and Technology, 5(3), 701-704.

25.                       Dinali, G. S., Ebrahiminezhad, A., Manley-Harris, M., Ghasemi, Y., & Berenjian, A. (2017). Iron oxide nanoparticles in modern microbiology and biotechnology. Critical Reviews in Microbiology, 43(4), 493-507.

26.                       Dutta, T., Kim, K. H., Deep, A., Szulejko, J. E., Vellingiri, K., Kumar, S., ... & Boukhvalov, D. W. (2019). Recovery of nanomaterials from battery and electronic wastes: a new paradigm of environmental waste management. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82, 3694-3704.

27.                       Elfalleh, W., Hannachi, H., Tlili, N., Yahia, Y., Nasri, N., & Ferchichi, A. (2011). Total phenolic contents and antioxidant activities of pomegranate peel, seed, leaf and flower. Journal of Medicinal Plants Research, 5(17), 4138-4148.

28.                       Emmanuel, E., Perrodin, Y., Keck, G., Blanchard, J. M., & Vermande, P. (2005). Ecotoxicological risk assessment of hospital wastewater: a proposed framework for raw effluents discharging into urban sewer network. Journal of Hazardous Materials, 117(1), 1-11.

29.                       Engwa, G. A., Ferdinand, P. U., Nwalo, F. N., & Unachukwu, M. N. (2019). Mechanism and health effects of heavy metal toxicity in humans. Poisoning in the Modern World-New Tricks for an Old Dog, 10, 70-90.

30.                       Friedl, G. (2003). Hospital wastewater: characteristics and treatment. In Environmental Health in Emergencies and Disasters: A Practical Guide. World Health Organization.

31.                       García-Niño, W. R., & Pedraza-Chaverrí, J. (2014). Protective effect of curcumin against heavy metals-induced liver damage. Food and Chemical Toxicology, 69, 182-201.

32.                       Gullon, B., Pintado, M. E., Pérez-Álvarez, J. A., & Viuda-Martos, M. (2016). Assessment of polyphenolic profile and antibacterial activity of pomegranate peel. Food Control, 59, 94-98.

33.                       Guozhong, C. (2004). Nanostructures and nanomaterials: synthesis, properties and applications. Imperial College Press.

34.                       Hassanjani-Roshan, A., Vaezi, M. R., Shokuhfar, A., & Rajabali, Z. (2011). Synthesis of iron oxide nanoparticles via sonochemical method and their characterization. Particuology, 9(1), 95-99.

35.                       Hu, F., MacRenaris, K. W., Waters, E. A., Liang, T., Schultz-Sikma, E. A., Eckermann, A. L., & Meade, T. J. (2011). Highly dispersible, superparamagnetic magnetite nanoflowers for magnetic resonance imaging. Chemical Communications, 47(28), 7951-7953.

36.                       Hufschmid, R., Arami, H., Ferguson, R. M., Gonzales, M., Teeman, E., Brush, L. N., ... & Krishnan, K. M. (2015). Synthesis of phase-pure and monodisperse iron oxide nanoparticles by thermal decomposition. Nanoscale, 7(25), 11142-11154.

37.                       Husain, V., Pathan, A., & Patil, V. (2010). Physico-chemical analysis of Godavari river water at Kopargaon, Maharashtra. Current World Environment, 5(1), 59.

38.                       Hutchings, G. J., Brust, M., & Schmidbaur, H. (2005). Gold—an introductory perspective. Chemical Society Reviews, 37(9), 1759-1765.

39.                       Iravani, S. (2011). Green synthesis of metal nanoparticles using plants. Green Chemistry, 13(10), 2638-2650.

40.                       Järup, L. (2003). Hazards of heavy metal contamination. British Medical Bulletin, 68(1), 167-182.

41.                       Kajitvichyanukul, P., & Suntronvipart, N. (2006). Evaluation of biodegradability and oxidation degree of hospital wastewater using photo-Fenton process. Journal of Hazardous Materials, 138(2), 384-391.

42.                       Karpagavinayagam, P., & Vedhi, C. (2019). Green synthesis of iron oxide nanoparticles using Avicennia marina flower extract. Vacuum, 160, 286-292.

43.                       Kianoush, S., Balali-Mood, M., Mousavi, S. R., Moradi, V., Sadeghi, M., Dadpour, B., ... & Rajabi, O. (2015). Comparison of therapeutic effects of garlic and d-penicillamine in patients with chronic occupational lead poisoning. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 116(6), 516-521.

44.                       KILIÇ, Z., Aras, S., & SEN, B. (2021). Assessment of surface water quality using water quality index and multivariate statistical approaches. Environmental Monitoring and Assessment, 193, 1-17.

45.                       Kim, H. S., Kim, Y. J., & Seo, Y. R. (2020). An overview of carcinogenic heavy metal: molecular toxicity mechanism and prevention. Journal of Cancer Prevention, 20(4), 232.

46.                       Kumar, V., & Yadav, S. K. (2009). Plant-mediated synthesis of silver and gold nanoparticles and their applications. Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 84(2), 151-157.

47.                       Kumari, V., Kaushal, S., & Sharma, A. K. (2020). In vitro and in vivo toxicity of biosynthesized silver nanoparticles. ChemistrySelect, 5(7), 2264-2281.

48.                       Lei, Y., Chen, F., Luo, Y., & Zhang, L. (2014). Synthesis of magnetic iron oxide nanoparticles: a review. Industrial & Engineering Chemistry Research, 53(4), 1231-1242.

49.                       Li, X., Xu, H., Chen, Z. S., & Chen, G. (2011). Biosynthesis of nanoparticles by microorganisms and their applications. Journal of Nanomaterials, 2011.

50.                       Lien, L. T. Q., Lan, P. T. N., Chuc, N. T. K., Hoa, N. Q., Nhung, P. H., Thoa, N. T. M., ... & Horby, P. (2016). Antibiotic resistance and antibiotic resistance genes in Escherichia coli isolates from hospital wastewater in Vietnam. International Journal of Environmental Research and Public Health, 13(7), 699.

51.                       Lim, T. K. (2012). Edible medicinal and non-medicinal plants: Volume 2, fruits. Springer Science & Business Media.

52.                       Lu, H., Wang, J., Stoller, M., Wang, T., Bao, Y., & Hao, H. (2016). An overview of nanomaterials for water treatment. Advances in Materials Science and Engineering, 2016.

53.                       Madiwale, T., & Liebelt, E. (2006). Iron: not a benign therapeutic drug. Current Opinion in Pediatrics, 18(2), 174-179.

54.                       Majumder, M. A. A., Rahman, S., Cohall, D., Bharatha, A., Singh, K., Haque, M., & Gittens-St Hilaire, M. (2020). Antimicrobial stewardship: fighting antimicrobial resistance and protecting global public health. Infection and Drug Resistance, 13, 4713.

55.                       Manahan, S. E. (2017). Environmental chemistry. CRC Press.

56.                       Masindi, V., & Muedi, K. L. (2018). Environmental contamination by heavy metals. Heavy Metals, 10, 115-132.

57.                       Mesdaghinia, A., Naddafi, K., Nabizadeh, R., Saeedi, R., & Zamanzadeh, M. (2009). Wastewater characteristics and appropriate method for wastewater management in the hospitals. Iranian Journal of Public Health, 38(1), 34-40.

58.                       Moga, M. M., Dimienescu, O. G., Arvatescu, C. A., Mironescu, A., Dracea, L., & Ples, L. (2021). The role of natural polyphenols in the prevention and treatment of cervical cancer—an overview. Molecules, 26(4), 1179.

59.                       Munekata, P. E., Rocchetti, G., Pateiro, M., Lucini, L., Domínguez, R., & Lorenzo, J. M. (2020). Addition of plant extracts to meat and meat products. Current Opinion in Food Science, 31, 81-87.

60.                       Narayanasarma, V., Bharadwaj, A. V. S. L. S., & Rani, M. U. (2020). Green synthesis and characterization of iron oxide nanoparticles using Azadirachta indica leaf extract. Materials Today: Proceedings, 33, 4735-4739.

61.                       Ngô, C., & Van de Voorde, M. (2014). Nanotechnology in a nutshell: from simple to complex systems. Atlantis Press.

62.                       Ngomsik, A. F., Bee, A., Draye, M., Cote, G., & Cabuil, V. (2005). Magnetic nano- and microparticles for metal removal and environmental applications: a review. Comptes Rendus Chimie, 8(6-7), 963-970.

63.                       Pandey, P., & Dwivedi, A. K. (2016). Hospital wastewater treatment. International Journal of Engineering Research and General Science, 4(5), 17-25.

64.                       Pandit, A. B., & Kumar, P. S. (2019). Wastewater treatment: Advanced processes and technologies. IWA Publishing.

65.                       Park, T. J., Lee, K. G., Lee, S. Y., & Kim, Y. P. (2011). Advances in microbial biosynthesis of metal nanoparticles. Applied Microbiology and Biotechnology, 91(2), 245.

66.                       Rabee, A. M., Al-Fatlawy, Y. F., Najim, A. A. M., & Almamoori, A. A. H. (2011). Using American pollution index to assess Al-Gharraf River water quality south Iraq. Journal of Environment Protection, 2(9), 1188.

67.                       Rafieian-Kopaei, M., Baradaran, A., & Rafieian, M. (2014). Oxidative stress and the paradoxical effects of antioxidants. Journal of Research in Medical Sciences: The Official Journal of Isfahan University of Medical Sciences, 19(1), 65.

68.                       Rajamanickam, T., & Nagan, S. (2016). Physico-chemical and biological parameters analysis of various lake waters in Coimbatore district, Tamilnadu, India. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 7(1), 1679-1687.

69.                       Ramdani, N., Hamou, A., Lousdad, A., & Al-Douri, Y. (2018). Characterization and treatment of hospital wastewater in Algeria. International Journal of Environmental Science and Technology, 15(9), 1869-1876.

70.                       Ravichandran, P., Annamalai, N., & Maheshkumar, V. (2011). A study on radioactive liquid waste management in hospitals. Journal of Environmental Biology, 32(1), 107.

71.                       Rossi, L., Krejci, V., Rauch, W., Kreikenbaum, S., Fankhauser, R., & Gujer, W. (2006). Stochastic modeling of total suspended solids. Water Research, 40(2), 325-336.

72.                       Rutala, W. A., & Weber, D. J. (2015). Guideline for disinfection and sterilization in healthcare facilities. Centers for Disease Control and Prevention.

73.                       Rzaij, J. M., Mohajer, A. A., & Al-Ansari, N. (2020). Water quality assessment of Tigris River in Baghdad city, Iraq, using multivariate statistical techniques. Engineering, Technology & Applied Science Research, 10(5), 6253-6256.

74.                       Salih, S. J., Hama, A. R., & Al-Ansari, N. (2018). Tigris River environmental change. In Environmental, Social, Economic, and Political Implications of Water Scarcity. Springer.

75.                       Sengupta, P. (2013). Potential health impacts of hard water. International Journal of Preventive Medicine, 4(8), 866.

76.                       Shah, M., Fawcett, D., Sharma, S., Tripathy, S. K., & Poinern, G. E. J. (2015). Green synthesis of metallic nanoparticles via biological entities. Materials, 8(11), 7278-7308.

77.                       Shaygannia, E., Bahmani, M., Zamanzad, B., & Rafieian-Kopaei, M. (2016). A review study on Punica granatum L. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine, 21(3), 221-227.

78.                       Shenawa, H., Adeela, F., & Yaser, S. (2009). Classification and management of hospital waste. Gomal Journal of Medical Sciences, 7(2).

79.                       Singh, P., Kim, Y. J., Zhang, D., & Yang, D. C. (2015). Biological synthesis of nanoparticles from plants and microorganisms. Trends in Biotechnology, 34(7), 588-599.

80.                       Singh, Y., Meher, J. G., Raval, K., Khan, F. A., Chaurasia, M., Jain, N. K., & Chourasia, M. K. (2011). Nanoemulsion: concepts, development and applications in drug delivery. Journal of Controlled Release, 252, 28-49.

81.                       Soumitra, B., Anirban, D., & Abhijit, M. (2010). Breakthrough in biosynthesis of metal nanoparticles. Digest Journal of Nanomaterials & Biostructures (DJNB), 5(3).

82.                       Tan, I. A. W., Ahmad, A. L., & Hameed, B. H. (2014). Adsorption isotherms, kinetics, thermodynamics and desorption studies of 2,4,6-trichlorophenol on oil palm empty fruit bunch-based activated carbon. Journal of Hazardous Materials, 164(2-3), 473-482.

83.                       Thakkar, K. N., Mhatre, S. S., & Parikh, R. Y. (2010). Biological synthesis of metallic nanoparticles. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 6(2), 257-262.

84.                       Till, S., Rudi, H., & Monika, S. (2015). Biosynthesis of metal nanoparticles by plant callus cultures. Nanomaterials, 5(4), 2373-2392.

85.                       Twinch, A. J. (2009). Hospital wastewater management: an overview. Water Encyclopedia, 1, 221-226.

86.                       UNESCO. (2009). The United Nations World Water Development Report 3: Water in a Changing World. UNESCO Publishing.

87.                       VanLoon, G. W., Duffy, S. J., & Loon, G. W. (2017). Environmental chemistry: a global perspective. Oxford University Press.

88.                       Veerapandian, M., & Yun, K. (2011). Functionalization of biomolecules on nanoparticles: specialized for antibacterial applications. Applied Microbiology and Biotechnology, 90(5), 1655-1667.

89.                       Verlicchi, P., Al Aukidy, M., & Zambello, E. (2015). What have we learned from worldwide experiences on the management and treatment of hospital effluent?—an overview and a discussion on perspectives. Science of the Total Environment, 514, 467-491.

90.                       Waris, A., Din, M., Ali, A., Ali, M., Afridi, S., Baset, A., & Khan, A. U. (2021). A comprehensive review of green synthesis of copper oxide nanoparticles and their diverse biomedical applications. Inorganic Chemistry Communications, 123, 108369.

 

 

Moamin Bio

Moamin Bio

كاتب في المدونة، شغوف بمشاركة المعرفة والقصص من قلب بلاد الرافدين.

التعليقات (0)

اشترك في نشرتنا البريدية

ليصلك كل جديد من مقالاتنا مباشرة إلى بريدك، بلا إزعاج.

✔ تم الاشتراك بنجاح، أهلاً بك في عائلة رافدين!