هدف: این پژوهش به ارزیابی جامع کیفیت فیزیکوشیمیایی و پایش طولی آب رودخانههای پارک ملی لار در دو تابستان متوالی (۱۳۹۶ و ۱۳۹۷) میپردازد. روش پژوهش: نمونههای آب از ۲۰ ایستگاه در 10 رودخانه و چشمه جمعآوری شد. 9 پارامتر اصلی شامل دما، اسیدیته (pH)، اکسیژن محلول (DO)، اکسیژنخواهی زیستی (BOD₅)، نیتروژن کل، فسفر کل، کدورت، هدایت الکتریکی (EC) و مواد جامد محلول کل (TDS) اندازهگیری شدند و دو شاخص مشتقشده (نسبتهای BOD/DO و N/P) نیز محاسبه شد. تحلیلهای آماری شامل همبستگی اسپیرمن، تحلیل خوشهبندی سلسلهمراتبی و آزمون کروسکال ـ والیس با استفاده از نرمافزار R انجام شد. یافتهها: نتایج نشان داد کیفیت کلی آب مطلوب است (میانگین 0/27 ≥ BOD₅ و 7/32 ≤ DO میلیگرم در لیتر) و میانگین EC در محدودۀ ۳۴۵µS/cm قرار داشت؛ با اینحال، ناهمگونی طولی معناداری مشاهده شد. بخشهای پاییندست، بهویژه رودخانۀ سیاهپلاس، فشار انسانزاد شدیدی را نشان دادند؛ به طوری که فسفر کل در ایستگاه LNP11 در سال ۱۳۹۷ به حداکثر 0/59 میلیگرم در لیتر و کدورت در ایستگاه LNP12 به NTU 9/2 رسید. نتیجهگیری: همبستگی منفی معناداری بین ارتفاع و نیتروژن کل مشاهده شد (0/004=p، 0/45=r). علاوه بر این، آزمون کروسکال ـ والیس تفاوتهای فضایی معناداری را میان گروههای بالادست، میانی و پاییندست برای نیتروژن کل (0/001>p) و هدایت الکتریکی (0/01>p) آشکار ساخت که تأییدکننده تجمع آلایندههای انسانزاد در پاییندست است. این یافتهها بر ضرورت مدیریت هدفمند و مبتنی بر منطقهبندی فضایی در پارک ملی لار تأکید دارد.
Adelana, S. M. A. (2005). Nitrate health effects. Water Encyclopedia, 4, 30–42. https://doi.org/1002/047147844X.dw21
Ahmed, M. F., Mokhtar, M. B., Lim, C. K., & Majid, N. A. (2022). Identification of water pollution sources for better Langat River basin management in Malaysia. Water, 14(12), 1-20. https://doi.org/3390/w14121904
Ahmed, N., Mohammad, A., Knuteson, S. L., & Samara, F. (2025). Evaluating temporal changes in water quality due to urbanization: a multi-year observational study in Khalid Khor, Sharjah, UAE. Frontiers in Marine Science, (12), 1-20. https://doi.org/10.3389/fmars.2025.1538897
Andersen, I. M., Taylor, J. M., Graeber, D., Kelly, P. T., Hoke, A. K., Robbins, C. J., & Scott, J. T. (2025). Redfield revisited: Insights into freshwater seston carbon: nitrogen: phosphorus stoichiometry. Limnology and Oceanography. 70(S2), S14-S26.
https://doi.org/10.1002/lno.70133
Anupama, P., Kumar, E. V., Ajanth, S., Anugna, K., & Venkatesh, J. (2025). ML-Based Predicting of Dissolved Oxygen Levels for Sustainable River Ecosystem Management. Journal of Science Engineering Technology and Management Sciences, 2(8), 590–601. https://doi.org/64771/jsetms.2025.v02.i08.pp590-601
(2017). Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (23rd ed.). Washington DC: American Public Health Association.
Arrahmah, S., Masluka, L., & Nugroho, D. (2025). Analisis Bahan Organik dan Keterkaitannya terhadap Parameter Lingkungan Di Muara Sungai Banger, Pekalongan. Buletin Oseanografi Marina, 14(2), 181–189. https://doi.org/10.14710/buloma.v14i2.54195
Bai, X., Jiang, Z., Fang, Y., Zhu, L., & Feng, J. (2022). Effects of environmental concentrations of total phosphorus on the plankton community structure and function in a microcosm study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(14), 1-17. https://doi.org/10.3390/ijerph19148412
Bestion, E., Schaum, C., & Yvon‐Durocher, G. (2018). Nutrient limitation constrains thermal tolerance in freshwater phytoplankton. Limnology and Oceanography Letters, 3(6), 436–443. https://doi.org/10.1002/lol2.10096
Bukaveckas, P. A., Buikema, L., & Stewart, C. (2023). Effects of climate change and variability on thermal regime and dissolved oxygen resources of oligotrophic lakes in the Adirondack Mountain region. Aquatic Sciences, 86(9). https://doi.org/10.1007/s00027-023-01021-2
Çetin, M., Alsenjar, O., Hiuhu, A., Gölpınar, M. S., & Can, M. E. (2024). Assessing the Relationship Between Electrical Conductivity and Total Dissolved Solids of Different Water Resources in a Large-scale Irrigation Scheme in the Eastern Mediterranean Basin of Turkiye. Çukurova Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 39(2), 254–266. https://doi.org/36846/CJAFS.2024.148
Chapra, S. C. (2008). Surface water-quality modeling. Waveland press. Long Grove.Illinoise. 866.
Davies-Colley, R. J. (2013). River water quality in New Zealand: an introduction and overview. Ecosystem Services in New Zealand: Conditions and Trends. Manaaki Whenua Press, Lincoln, 432–447.
Deng, L., Li, W., Liu, X., Wang, Y., & Wang, L. (2023). Landscape patterns and topographic features affect seasonal river water quality at catchment and buffer scales. Remote Sensing, 15(5). 1-12 https://doi.org/3390/rs15051438
Dumbre, A., Koli, D., Vaivude, P., & Dumbre, S. (2023). Utilizing machine learning within artificial intelligence to enhance dissolved oxygen estimation in the Mississippi River via temperature-driven polynomial regression. International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology, 11(XI), 811–821. https://doi.org/22214/ijraset.2023.56636
Dyer, F., ElSawah, S., Croke, B., Griffiths, R., Harrison, E., Lucena-Moya, P., & Jakeman, A. (2014). The effects of climate change on ecologically-relevant flow regime and water quality attributes. Stochastic Environmental Research and Risk Assessment, 28(1), 67–82. https://doi.org/10.1007/s00477-013-0744-8
Elser, J. J., Andersen, T., Baron, J. S., Bergström, A-K., Jansson, M., Kyle, M., Nydick, K. R., Steger, L., & Hessen, D. O. (2009). Shifts in lake N: P stoichiometry and nutrient limitation driven by atmospheric nitrogen deposition. Science, 326(5954), 835–837. https://doi.org/1126/science.1176199
Feizizadeh, B., Abdollahi, Z., & Shokati, B. (2022). A GIS-based spatiotemporal impact assessment of droughts in the hyper-saline Urmia Lake Basin on the hydro-geochemical quality of nearby aquifers. Remote Sensing, 14(11), 1-24. https://doi.org/10.3390/rs14112516
Goswami, R. (2025). Assessing Anthropogenic Stress on The Hugli Riverine Ecosystem During Monsoon: Associating Environmental Sustainability. IJSAT-International Journal on Science and Technology, 16(3). 1-9 https://doi.org/71097/IJSAT.v16.i3.7895
Goudarzi, F., Hedayatiaghmashhadi, A., Kazemi, A., & Fürst, C. (2022). Optimal location of water quality monitoring stations using an artificial neural network modeling in the Qarah-Chay River Basin, Iran. Water, 14(6), 1-16. https://doi.org/10.3390/w14060870
Grimm, A. G., Tirpak, R. A., & Winston, R. J. (2024). Monitoring the impacts of rainfall characteristics on sediment loss from road construction sites. Environmental Science and Pollution Research, 31(22), 32428–32440. https://doi.org/10.1007/s11356-024-33361-3
Haskins, J. (2017). Standards for water, wastewater updated in book: New edition brings water safety to forefront for public health. American Public Health Association.
Holtgrieve, G. W., Schindler, D. E., Branch, T. A., & A’mar, Z. T. (2010). Simultaneous quantification of aquatic ecosystem metabolism and reaeration using a Bayesian statistical model of oxygen dynamics. Limnology and Oceanography, 55(3), 1047–1063. https://doi.org/10.4319/lo.2010.55.3.1047
Hrycik, A. R., Almeida, L. Z., & Höök, T. O. (2017). Sub‐lethal effects on fish provide insight into a biologically‐relevant threshold of hypoxia. Oikos, 126(3), 307–317. https://doi.org/10.1111/oik.03678
Irani, T., Mostafazadeh, R., & Mousavi Moghanjoghi, S. (2025). Changes in water quality condition at sequential monitoring stations based on IRWQI along the Little Zab River in Northwestern Iran. Scientific Reports, 15(1). https://doi.org/1038/s41598-025-14982-1
Jahani, A., & Saffariha, M. (2020). Human activities impact prediction in vegetation diversity of Lar National Park in Iran using artificial neural network model. Integrated Environmental Assessment and Management, 17(1), 42–52. https://doi.org/10.1002/ieam.4349
Kendall, C., Elliott, E. M., & Wankel, S. D. (2008). Tracing anthropogenic inputs of nitrogen to ecosystems, p 375–449. Stable Isotopes in Ecology and Environmental Science, 2nd Ed Blackwell Publishing, Oxford, United Kingdom.[Google Scholar].
Krishnaveni, B., Shailaja, K., & Chapla, J. (2024). Water quality assessment of Bibinagar Lake by physico-chemical parameters. Environmental Reports. 6(1),1-9. https://doi.org/10.51470/ER.2024.6.1.01
Ling, T.-Y., Gerunsin, N., Soo, C.-L., Nyanti, L., Sim, S.-F., & Grinang, J. (2017). Seasonal changes and spatial variation in water quality of a large young tropical reservoir and its downstream river. Journal of Chemistry, 2017(2), 1-16. https://doi.org/10.1155/2017/8153246
Liu, Y., Li, H., Cui, G., & Cao, Y. (2020). Water quality attribution and simulation of non-point source pollution load flux in the Hulan River basin. Scientific Reports, 10(1), 3012. https://doi.org/10.1038/s41598-020-59980-7
Maghrebi, M., Noori, R., Danandeh Mehr, A., Lak, R., Darougheh, F., Razmgir, R., Farnoush, H., Taherpour, H., Alavai Moghaddam, S. M. R., Araghi, A., & Kløve, B. (2023). Spatiotemporal changes in Iranian rivers’ discharge. Elementa: Science of the Anthropocene, 11(1), 1-16. https://doi.org/10.1525/elementa.2022.00002
Rakhshan, M., Mahmoudi, H., Abdoli, A., Veisi, H., & Babrgir, S. (2023). The interaction of local people and natural area in Haraz drainage basin; Case study: Ab-e Ask village. Frontiers in Water, (4), 1-11. https://doi.org/10.3389/frwa.2022.949691
REDFIELD, A. (1960). The biological control of chemical factors in the environment. Science Progress, 11, 150–170.
Redfield, A. C. (1958). The biological control of chemical factors in the environment. American Scientist, 46(3), 205 – 221.
Ren, Z., Niu, D., Ma, P., Wang, Y., Fu, H., & Elser, J. J. (2019). Cascading influences of grassland degradation on nutrient limitation in a high mountain lake and its inflow streams. Ecology, 100(8). https://doi.org/10.1002/ecy.2755
Rusydi, A. F. (2018). Correlation between conductivity and total dissolved solid in various type of water: A review. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 118(1), 1-7. https://doi.org/10.1088/1755-1315/118/1/012019
Sanchez, R., Groc, M., Vuillemin, R., Pujo-Pay, M., & Raimbault, V. (2023). Development of a frugal, in situ sensor implementing a ratiometric method for continuous monitoring of turbidity in natural waters. Sensors, 23(4), 1-15. https://doi.org/10.3390/s23041897
Sangare, L. O., Ba, S., Toure, A., Samake, M., & Zheng, T. (2023). Assessment of the water quality of the Niger River in Bamako, Mali, based on the Water Quality Index. Water Supply, 23(2), 671–687. https://doi.org/10.2166/ws.2023.029
Shousha, S., Maranger, R., & Lapierre, J., F. (2021). Different forms of carbon, nitrogen, and phosphorus influence ecosystem stoichiometry in a north temperate river across seasons and land uses. Limnology and Oceanography, 66(12), 4285–4298. https://doi.org/10.1002/lno.11960
Sobhani, P., Esmaeilzadeh, H., Wolf, I. D., Marcu, M. V., Lück, M., & Sadeghi, S. M. M. (2023). Strategies to manage ecotourism sustainably: Insights from a SWOT-ANP analysis and IUCN guidelines. Sustainability, 15(14), 1-23. https://doi.org/10.3390/su151411013
Tabatabaei, S. N., Hashemzadeh Segherloo, I., Abdoli, A., Afzali, S. F., Normandeau, E., Laporte, M., Hallerman, E. M., & Bernatchez, L. (2024). eDNA metabarcoding as a means to track distributions of different fish species in a protected area. Environmental DNA, 6(2), 1-15. https://doi.org/10.1002/edn3.505
Van Niekerk, H., Silberbauer, M. J., & Maluleke, M. (2014). Geographical differences in the relationship between total dissolved solids and electrical conductivity in South African rivers. Water Sa, 40(1), 133–138. https://doi.org/10.4314/wsa.v40i1.16
Yanidar, R., Hartono, D. M., Moersidik, S. S., & Andres, Y. (2023). Mapping the Spatial Variation of Rivers Water Quality using Multivariate Analysis. A Case Study of Greater Jakarta, Indonesia. Indonesian Journal of Urban and Environmental Technology, 6(1), 1–19. https://doi.org/10.25105/urbanenvirotech.v6i1.16198
محمودی,مینا , عبدلی,اصغر و خراسانی,نعمت اله . (1405). ارزیابی فیزیکوشیمیایی و تحلیل مکانی کیفیت آب رودخانههای پارک ملی لار با رویکرد آماری چندمتغیره. مجله اکوهیدرولوژی, 13(2), 1342-1368. doi: 10.22059/ije.2026.407619.1898
MLA
محمودی,مینا , , عبدلی,اصغر , و خراسانی,نعمت اله . "ارزیابی فیزیکوشیمیایی و تحلیل مکانی کیفیت آب رودخانههای پارک ملی لار با رویکرد آماری چندمتغیره", مجله اکوهیدرولوژی, 13, 2, 1405, 1342-1368. doi: 10.22059/ije.2026.407619.1898
HARVARD
محمودی مینا, عبدلی اصغر, خراسانی نعمت اله. (1405). 'ارزیابی فیزیکوشیمیایی و تحلیل مکانی کیفیت آب رودخانههای پارک ملی لار با رویکرد آماری چندمتغیره', مجله اکوهیدرولوژی, 13(2), pp. 1342-1368. doi: 10.22059/ije.2026.407619.1898
CHICAGO
مینا محمودی, اصغر عبدلی و نعمت اله خراسانی, "ارزیابی فیزیکوشیمیایی و تحلیل مکانی کیفیت آب رودخانههای پارک ملی لار با رویکرد آماری چندمتغیره," مجله اکوهیدرولوژی, 13 2 (1405): 1342-1368, doi: 10.22059/ije.2026.407619.1898
VANCOUVER
محمودی مینا, عبدلی اصغر, خراسانی نعمت اله. ارزیابی فیزیکوشیمیایی و تحلیل مکانی کیفیت آب رودخانههای پارک ملی لار با رویکرد آماری چندمتغیره. اکوهیدرولوژی. 1405;13(2):1342-1368. doi: 10.22059/ije.2026.407619.1898