<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD Journal Publishing DTD v3.0 20080202//EN" "journalpublishing3.dtd">
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">Iran J Soil Water Res</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">University of Tehran</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات آب و خاک ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-479X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>University of Tehran</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">99</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22059/ijswr.2016.57973</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57973_4d6349d0f70f22a488379e0342feb197.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
					          		<subject>پیدایش و رده‌بندی خاک</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>تحول خاکها و کانیهای رسی آن در اثر زهکشی و کاربری در آبرفتهای حاشیه رودخانه کارون</article-title>
			        <subtitle>تحول خاکها و کانیهای رسی آن در اثر زهکشی و کاربری در آبرفتهای حاشیه رودخانه کارون</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>جعفری</surname>
			            <given-names>سیروس</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشیار/ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>بنده الهی</surname>
			            <given-names>فرزانه</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>خلیلی مقدم</surname>
			            <given-names>بیژن</given-names>
			          </name>
					  <aff>استادیار/ دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>04</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>47</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>1</fpage>
			      <lpage>12</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>25</day>
			          <month>05</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>26</day>
			          <month>12</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, University of Tehran. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57973.html">https://ijswr.ut.ac.ir/article_57973.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>برای بررسی تنوع خاک‌ها و کانی‌های رسی و تحولات آن در خاک‌های آبرفتی رودخانه کارون، نمونه‌های خاک و کانی‌های رسی 14 خاکرخ در مسیر شرقی رودخانه کارون با فواصل یک کیلومتر با تفاوت‌هایی در وضعیت زهکشی و کاربری اراضی بررسی شد. نتایج نشان داد با افزایش فاصله از رودخانه، به‌دلیل کم شدن کشت و کار و ضعف زهکشی، شوری خاک افزایش و مواد آلی کاهش یافته است. همه خاک‌ها دارای افق سطحی اکریک و در عمق نیز، حداکثر تحول خاک به تشکیل افق کمبیک با ایجاد ساختمان و در برخی از خاک‌ها نیز تشکیل افق سالیک محدود می‌شد. مطالعه کانی‌شناسی حضور کلریت، ایلیت، کائولینیت، ورمی‌کولیت، اسمکتیت و کوارتز را نشان داد. با توجه به شواهد، کانی‌های کائولینیت، ایلیت، کلریت و کوارتز موروثی بود. در خاک‌های مجاور رودخانه، کانی‌های ورمی‌کولیت در اثر تحول ایلیت ناشی از حذف پتاسیم و کانی اسمکتیت نیز در افق‌های سطحی این خاک‌ها از تحول ایلایت، کلریت و یا پالیگورسکایت تشکیل شده بود. تخلیه پتاسیم از خاک را می توان به رطوبت بیشتر در ادوار گذشته نیز مرتبط دانست. در اثر این تحول، از شدت کانی‌های ایلیت و کلریت در افق‌های سطحی کاسته شده بود. در ارضی دارای شرایط نامناسب زهکشی و واکنش خاک بالا و منیزیم زیاد، اسمکتیت در اعماق خاک تشکیل شده بود که از نوع کانی‌های تری اکتاهدرال بود. در این خاک‌ها روندی از کاهش کانی‌های ایلیت و یا ورمیکولیت از سطح به عمق ملاحظه نشد.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>استان خوزستان</kwd>
						<kwd>تکامل خاک</kwd>
						<kwd>دشت آبرفتی</kwd>
						<kwd>کانی شناسی</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Baghernejad, M. (2000). Genesis and Morphological Changes of Soils under Irrigated Date Palm in Southern Iran. J. Agro. Sci. Tech., 2, 243-256.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Bassett, W.A. (1959). The origin of vermiculite deposit at Libby, Montana. American Mineralogist, 44, 282-292.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Chapman, H.D. (1965). Cation exchanges capacity. PP. 891-901. In: Black, C. A (Eds.), Methods of soil analysis. Part 2. Chemical analysis. American Society of Agronomy. Madison, Wisconsin.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Chorom, M., Baghernejad, M. and Jafari, S. (2009). Influence of rotation cropping and sugarcane production on the clay mineral assemblage. Applied Clay Science, 46, 385-395.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Dayani, M., Jafari, S., Khalili Moghadam, B. and Dehghani. A.A. (2012). Saline and sodic mapping using geostatistics theory (A case study in western Karoon river land of Khuzestan). Watershed Management Research (Pajouhesh &amp; Sazandegi), 94: 86-95.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Dixon, J.B. and Golden, D.C. (1990). Dewatering, flocculation and strengthening of phosphatic clays, Annual Report to the Florida Institute of Phosphate Research. Project 5353000, RF-87-121.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Dixon, J.B. and Schuzele, D. (2002). Soil mineralogy with environmental applications. Soil science society of America. Madison, Wisconsin. USA.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Douglas, L.A. (1965). Clay mineralogy of Sassafras soils in New Jersey. Soil Sci. Soc. Am. Proc. 29, 163-167.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Fanning, D.S. and Fanning, M.B. (1992). Soil morphology, genesis, and classification. John Willy and Sons. USA.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Gee, G.W. and Bauder, J.W. (1986). Particle-Size analysis. PP. 383-411. In: Klute, A. (Eds.), Methods of soil analysis. Part7. Soil Science Society of American.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Grim, R.E. (1968). Clay mineralogy. International series in earth and planetary sciences. McGraw-Hill, New York.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Jackson, M.L. (1975). Soil chemical analysis-advanced course. University of Wisconsin, College of Agric., Department of Soils, Madison, WI.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Jafari, S. (2006). Study of changes in structural, physicochemical, potassium fixation and clay minerals transformation of soils under sugarcane, rotational cropping and non-cultivated soils (Khuzestan), Iran. Ph. D thesis, Soil Sci. Dep., Shiraz University. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Jafari, S. (2012). Guide of soil profile description. Ramin agriculture and natural resources university of Khuzestan, 73 P. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Jafari, S. and Nadian, H. (2014). The study of a toposequence soil series and clay mineral assemblage in some soils of Khuzestan province. Journal of water and soil science, Isfahan University of Techonlogy, fall, Year, 18, No. 69. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Jones, L. H. P., Milne, A. A., and Attiwill, P. M. (1964). Dioctahedral vermiculite and chlorite in highly weatheredred loams in Victoria Australia. Soil Sci. Soc. Am. Proc, 28, 108-113.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Khuzestan water and power authority. (2013). Study of logging and hydraulic conductivity the land of west Karoon River bank, Pajab Negar consult engineering Co., 180 P. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Kittrick, J.A. and Hope, E.W. (1963). A procedure for the particle-size separation of soils for X-ray diffraction analysis. Soil Science, 96, 312-325.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Kovda, A. (1986). Irrigation, salinity and drainage. FAO, No. 113.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>Lovers, L. (2002). Natural factors influencing the amount of organic matter. In:Bot A. and J. Benites. The importance of soil organic matter, Key to drought-resistant soil and sustained food and production. Pp: 11-13, Bulletin 80. FAO. Rome.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Lovineh, N., Jafari, S. and Khalili Moghadam, B. (2015). Study of clay minerals diversity in young soils derived from marine sediments. 22th symposium of crystallography and mineralogy of Iran. Shiraz University, Iran.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R22">
			<label>22</label>
			<element-citation>Malla, P.B. (2002). Vermiculite. In : Dixon, J.B. and Schuzele, D. Soil mineralogy with environmental applications. Soil science society of America. Madison, Wisconsin. USA.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R23">
			<label>23</label>
			<element-citation>Munn, L.C. and Boehm, M. M. (1983). Soil genesis in a Natrargid-Haplargid complex in northern Montana. Soil Sci. Soc. Am. J. 47, 1186-92.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R24">
			<label>24</label>
			<element-citation>Nelson, R.E. (1982). Carbonate and gypsum. P. 181-199. In: Page, A.L. (Eds.), Methods of soil Analysis. Part 2. American Society of Agronomy. Madison, Wisconsin.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R25">
			<label>25</label>
			<element-citation>Paquet, H. and Millot, G. (1989). Geochemical evolution of clay minerals in the weathered products in soil of Mediterranean climate. Pp. 859. Dixon, J.B. and Schuzele, D. 2002. Soil mineralogy with environmental applications. Soil science society of America. Madison, Wisconsin. USA.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R26">
			<label>26</label>
			<element-citation>Pishgir, M. and Jafari, S. (2014). Comparison between potassium and ammonium fixation by clays in different agriculture systems. Journal of water and soil science, Isfahan University of Technology, fall, Year, 18, No. 69. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R27">
			<label>27</label>
			<element-citation>Pletsch, T., Daoudi, L., Chamley, H., Deconinck, J.F. and Charroud, M. (1996). ‘Palaeogeographic controls on palygorskite occurrence in Mid-Cretaceous sediments of Morocco and Adjacent basins’. Clay Minerals, 31,403-416.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R28">
			<label>28</label>
			<element-citation>Soil Survey Staff. (1999). Soil Taxonomy. Second edition, No, 436. USDA, NRCS.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R29">
			<label>29</label>
			<element-citation>Soil Survey Staff. (2014). Keys to Soil Taxonomy. Second edition. USDA, NRCS.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R30">
			<label>30</label>
			<element-citation>Soil Survey Staff. (2002). Field book for describing and sampling soil. Version 2.0. National soil survey center, USDA, USA.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R31">
			<label>31</label>
			<element-citation>Thompson M.L. and Ukrainczyk, L. (2002). Micas. In: Dixon, J.B. and D. Schuzele. Soil mineralogy with environmental applications. Soil science society of America. Madison, Wisconsin. USA. P: 435.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R32">
			<label>32</label>
			<element-citation>United State Salinity Laboratory Staff. (1954). Diagnosis and improvement of saline and alkali soils, USDA Handbook. 60. Washington, DC.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R33">
			<label>33</label>
			<element-citation>Walkely, A. (1947). A Critical examination of a rapid method for determining soil organic carbon in soils. Effect of variations in digestion conditions and inorganic soil constituents. Soil Science, 63, 251-263.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R34">
			<label>34</label>
			<element-citation>Wilson, M.J. (1999). The origin and formation of clay minerals in soils: past, present and future perspectives. Clay Minerals, 34, 7-25. _||_</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">Iran J Soil Water Res</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">University of Tehran</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات آب و خاک ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-479X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>University of Tehran</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">99</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22059/ijswr.2016.57974</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57974_89d165a6265904dc9e3c5fc023d43622.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
					          		<subject>آبیاری و زهکشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>تاثیر مدیریت آبیاری و آرایش لاترال های آبیاری قطره ای بر عملکرد، بهره‌وری آب و سود خالص در کشت خیار گلخانه‌ای</article-title>
			        <subtitle>تاثیر مدیریت آبیاری و آرایش لاترال های آبیاری قطره ای بر عملکرد، بهره‌وری آب و سود خالص در کشت خیار گلخانه‌ای</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>اسدی</surname>
			            <given-names>رسول</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشجوی دکتری گروه مهندسی آب دانشگاه زابل</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>کاراندیش</surname>
			            <given-names>فاطمه</given-names>
			          </name>
					  <aff>عضو هیئت علمی دانشگاه زابل</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>04</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>47</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>13</fpage>
			      <lpage>24</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>23</day>
			          <month>12</month>
			          <year>2014</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>26</day>
			          <month>12</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, University of Tehran. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57974.html">https://ijswr.ut.ac.ir/article_57974.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>این پژوهش طی دو فصل زراعی 1391 و 1392 در شهرستان جیرفت، با هدف بررسی تاثیر سطوح مختلف آب آبیاری و نحوه آرایش سیستم آبیاری قطره‌ای نواری روی خیار گلخانه‌ای انجام شد. آزمایش در قالب طرح کرت-های نواری دوبار خرد شده با 16 تیمار و سه تکرار با ترکیب عوامل اصلی و فرعی صورت گرفت. عامل اصلی شامل چهار آستانه پتانسیل 45 (I1)، 55 (I2)، 65 (I3) و 75 (I4) سانتی‌بار جهت شروع آبیاری، عامل فرعی شامل دو سامانه آبیاری به صورت آبیاری قطره‌ای نواری (S1) و قطره‌ای زیرسطحی (S2) و عامل فرعی فرعی شامل دو الگوی کارگذاری لوله آبده به‌صورت یک خط لوله آبده برای هر ردیف کشت (L1) و یک خط لوله آبده برای دو ردیف کشت (L2) بود. علاوه بر تعیین میزان حجم آب کاربردی، عملکرد محصول و بهره‌وری آب، میزان درآمد خالص و نرخ بازده نهایی با لحاظ مجموع هزینه و درآمد در هر تیمار، بر اساس روش بودجه‌بندی محاسبه شد. نتایج نشان داد افزایش آستانه مکش جهت آبیاری باعث کاهش تعداد دفعات آبیاری و حجم آب مصرفی شد. کمینه (36/136) و بیشینه (11/269 تن در هکتار) میزان عملکرد به ترتیب مربوط به تیمارهای I4S1L2 و I1S2L1 بود. با این وجود، تیمار I2S2L1، ضمن کاهش 7/11 درصد در حجم آب مصرفی در مقایسه با تیمار I1S2L1، تنها باعث یک درصد افت محصول شده و بیش‌ترین سود خالص را به همراه داشت. این در حالی است که بالاترین بهره‌وری آب آبیاری در تیمار I4S2L1 مشاهده شد. لذا، با درنظر گرفتن توامان صرفه‌جویی در مصرف آب و حفظ منافع اقتصادی کشاورزان، استفاده از روش اتخاذ شده در تیمار I2S2L1 در کشت خیار گلخانه‌ای در شهرستان جیرفت افزایش کارایی مصرف آب و نرخ بازده نهایی را به همراه خواهد داشت.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>آنالیز اقتصادی</kwd>
						<kwd>آبیاری قطره‌ای</kwd>
						<kwd>آستانه مکش رطوبتی</kwd>
						<kwd>بودجه‌بندی جزیی</kwd>
						<kwd>جیرفت</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Asumadu, H., Sallah, P.Y.K., Boa-Amponsem, P.B., Allou, J. and Manu-Aduening, O. (2004). On-farm evaluation and promotion of quality protein maize hybrids in Ghana. African crop science proceedings, 4, 358-364.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Borg, H. and Grimes, D.W. (1986). Depth development of roots with time: An Empirical Description. Transactions of the American Society of Agricultural Engineers, 29(1), 194- 197.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Bozkurt, S. and Mansuroglu, G. (2011). The effects of drip line depths and irrigation levels on yield, quality and water use characteristics of lettuce under greenhouse condition. African Journal of Biotechnology. 10 (17): 3370-3379.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Deng X.P. Shan L. Zhang H. and Turner N.C, 2006. Improving agriculture water use efficiency in arid and semi-arid areas of China. Agricultural Water Management. 80: 23–40.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Douh B. Mguidiche A. Bhouri-Khila S. Mansour M. Harrabi R. and Boujlben A. 2013.Yield and water use efficiency of cucumber (Cucumis sativus L.) conducted under subsurface drip irrigation system in a Mediterranean climate. Journal Of Environmental Science, Toxicology And Food Technology. 2 (4): 46–51.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Faramarzpour A.R. Delshad M and Parsinezhad M. 2011. The growth, yield and water use efficiency in greenhouse cucumber under different conditions of soil moisture. Iranian Journal of Horticultural Science. 2012. 43: 285-292. (In Persian).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Fooladmand H.R. Zarrinbal A and Zare E. 2012. Economic Evaluation of Surface DripTape Irrigation in Corn Cropping. Journal of Scince of Water and Soil. 21: 173-184. (In Persian).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>George W.J. Hella J. Esbjerg L. Mwatawala M and Rwegasira G. 2013. An economic comparison of biological and conventional control strategies for insect pests in cashew and mango plantations in Tanzania. Journal of Economics and Sustainable Development. 6: 36-50.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Karandish F.Mirlatifi M.Shahnazari A. Abbasi F and Gheisari M. 2012. Effect of patial root-zoon drying and deficit irrigation on yield and yield components of maize. Irainian water and soil research. 44: 33-44. (In Persian).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Karandish F. and Shahnazari A. 2015. Soil temperature and maize nitrogen uptake improvement under partial root-zone drying. Pedoshere journal (in press).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Karimi S. Asadi R and Saei M. 2014. Technical and economical of drip and furrow irrigation methods on cotton in terms of deficit irrigation. Journal of Research in Agriculture. 28: 73-84. (In Persian).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Mamnoei A. Dolatkhahi A and Esfandyari B. 2014. The effects of density on yield and quantitative characteristics of two varieties of cucumber. Journal of Science and Technology of Greenhouse Culture. 18: 123-130. (In Persian).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Mao X. Liu M. Wang X. Liu C. Hou Z. and Shi J. 2003. Effects of deficit irrigation on yield and water use of greenhouse grown cucumber in the North China Plain. Agricultural Water Management. 61: 219-228.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Mehrabi H. 2008. Economic Analysis of greenhouse production in the province. Journal of Science and Technology of Agriculture and Natural Resources. 44: 273-282.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Moslehi S. Najafi P. Tabatabaei S.H and Nourmahnad N. 2011. Effect of soil moisture stress on yield and growth indexes of greenhouse cucumber. Journal of Water and Soil. 25: 770-775. (In Persian).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Perrin R. Anderson J. Winkelmann D and Moscardi E. 1988. From agronomic data to farmer recommendations: An economic training manual. CIMMYT: Mexico, D.F. P 79.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Rahil M.H. and Antonopoulos V.Z. 2007. Simulating soil water flow and nitrogen dynamics in a sunflower field irrigated with reclaimed wastewater. Agricultural Water Management. 92: 142–150.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Sadreghaen H. 2012. Effect of three methods of micro irrigation systems on cucumber water use efficiency and yield. Journal of Water and Soil. 26: 515-522. (In Persian).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Shahnazari A, Liu F, Andersen MN, Jacobsen SE, Jensen CR (2007). Effects of partial root-zone drying on yield, tuber size and water use efficiency in potato under field conditions. Field Crops Res 100: 117–124.Suojala T. and Salo T. 2005. Growth and yield of pickling cucumber in different soil moisture circumstances. Scientia Horticulturae. 107: 11-16.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>Wang D. Kang Y. and Wan S. 2007. Effect of soil matric potential on tomato yield and water use under drip irrigation condition. Agricultural Water Management, 87: 180-186. _||_</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">Iran J Soil Water Res</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">University of Tehran</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات آب و خاک ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-479X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>University of Tehran</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">99</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22059/ijswr.2016.57975</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57975_8d02b7e7eba3b951b58e78c3fefe05a8.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
					          		<subject>هیدرولوژی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>ارزیابی مقایسه ای روش های تخمین پارامترهای مدلهای نش و هیبرید به منظور مدلسازی فرآیند بارش- رواناب (مطالعه موردی: حوضه الندچای)</article-title>
			        
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>بهمنش</surname>
			            <given-names>جواد</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه ارومیه</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>خان محمدی</surname>
			            <given-names>ندا</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه ارومیه</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>امیرعطایی</surname>
			            <given-names>بابک</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه ارومیه</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>04</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>47</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>25</fpage>
			      <lpage>33</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>05</day>
			          <month>04</month>
			          <year>2014</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>26</day>
			          <month>12</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, University of Tehran. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57975.html">https://ijswr.ut.ac.ir/article_57975.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>مدل‌های هیدرولوژیک بارش- رواناب به عنوان ابزاری مهم و ضروری برای مدیریت منابع آب در دنیا شناخته شده-اند. در این میان، دو مدل نش و هیبرید به عنوان مدل‌های بارش- رواناب در سال‌های اخیر توسعه پیدا کردند. در این تحقیق، روش‌های مختلف جهت تخمین پارامترهای این دو مدل در حوضه الندچای آذربایجان غربی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور، پارامترهای مدل هیبرید بر اساس یک روش تجربی و پارامترهای مدل نش از هشت روش مختلف برآورد گردید. شاخص‌های آماری MAE، R2 و RMSE جهت ارزیابی قابلیت دو مدل مورد استفاده قرار گرفت. مقادیر کم شاخص‌های خطا و مقدار زیاد ضریب تبیین قابلیت هر دو مدل در مدل-بندی هیدروگراف سیل را نشان داد. مقایسه مقادیر شاخص‌های آماری و خطای بدست آمده، نشان‌دهنده عملکرد بهتر مدل نش نسبت به مدل هیبرید بود. متوسط خطای دبی اوج سیلابی برای مدل‌های نش و هیبرید به ترتیب برابر 99/5 و 07/12 مترمکعب بر ثانیه و متوسط خطای زمان اوج هیدروگراف سیلاب به ترتیب برای مدل‌های مذکور برابر صفر و سه ساعت بدست آمد.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>فرآیند بارش- رواناب</kwd>
						<kwd>مدل نش</kwd>
						<kwd>مدل هیبرید</kwd>
						<kwd>هیدروگراف واحد</kwd>
						<kwd>حوضه الندچای</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Ahmadin, A., Fakheri Fard, A. and Gorbani, M. A. (2011) Comparison of Hybrid and Nash models for derivation of instantaneous unit hydrograph (Case study: Lighvan watershed). Water and Soil Science, 21(1), 29-41. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Al-Wagdany, A.S., Rao, A.R. (1997) Estimation of the velocity parameter of the geomorphologic instantaneous unit hydrograph. Water Resources Management, 11, 1–16.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Aron, G. and White, E. L. (1982) Fitting a gamma distribution over a synthetic unit hydrograph. Water Resources Bulletin, 18(1), 95-98.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Aytek, A., Asce, M. and Alp, M. (2008) An application of artificial intelligence for rainfall–runoff modeling. Journal of Earth System Science, 117, 145-155.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Bahremand, A.R. and Mostafazadeh, R. (2010) Comparison of different methods for parameter estimation of nash’s instantaneous unit hydrograph in jafarAbad watershed. Journal of Watershed Management Researches Journal (Pajouhesh &amp; Sazandegi) 86, 42-51. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Bardossy, A. (2007) Calibration of hydrologic model parameters for ungauged catchments. Journal of Hydrol and Earth System Sciences, 11, 703–710</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Bhaskar, N. R., Parida, B. P., Nayak, A. K. (1997) Flood estimation for ungauged catchments using the GIUH. Journal of Water Resources Planning and Management, 123(4), 228-238.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Bhunya, P. K., Mishra, S. K., Berndtsson, R.( 2003) Simplified two-parameter gamma distribution for derivation of synthetic unit hydrograph. Journal of Hydrologic Engineering, 8(4), 226-230.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Bhunya, P. K, Ghosh, N.C., Mishra, S. K., Ojha, C. S. P. and Berndtsson, R. (2005) Hybrid model for derivation of synthetic unit hydrograph. Journal of Hydrologic Engineering, 10(6), 458–467.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Chow, V. T., Maidment, D.R., Mays, L.W. (1988) Applied hydrology. New York: McGraw-Hill.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Collins, M. A. (1983) Fitting a gamma distribution over a synthetic unit hydrograph. Journal of Water Resources Bulletin, 18(1), 303-304.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Dong, S. H. (2007) Genetic algorithm based parameter estimation of Nash Model. Journal of Water Resources Management, 22(4), 525-533.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Hann, C. T., Barfield, B. J. and Hayes, J. C. (1994) Design hydrology and sedimentology for small catchment. New York: Academic.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Lin, G. F. and Chen, L. H. (2004) A non-linear rainfall-runoff model using radial basis function network. Journal of Hydrology, 289, 1-8.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Nalbantis, I., Obled, C. and Rodriguez, J. Y. (1995) Unit hydrograph and effective precipitation identification. Journal of Hydrology, 168, 127-157.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Rosso, R. (1984) Nash model relation to Horton order ratios. Water Resources Research 20(7):914–920.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Safavi, H. R. (2006) Engineering hydrology. Iran: Arkan danesh. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Sahoo, B., Chandarnath, C., Narendra, S. R , Rajendra, S. and Rakesh, K. (2006) Flood estimation by GIUH based Clark and Nash models. Journal of Hydrologic Engineering, 11(6), 515–525</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Sherman, L.K. (1932) Stream flow from rainfall by the unit graph method. Engineers News Record, 108, 501–505.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>Singh, S. L. (1998) Reconstructing a synthetic unit hydrograph into a Gamma distribution. In: Proceeding of International conference on Integrated water Resources Management, 1-14 October, Alexandria University, Egypt, pp. 104-110.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Singh, S. K. (2000) Transmuting synthetic unit hydrograph into Gamma distribution. Journal of Hydrologic Engineering, 5(4), 380-385.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R22">
			<label>22</label>
			<element-citation>Singh, P. K., Bhunya, P. K., Mishra, S. K. and Chaube, U. C. (2007) An extended Hybrid model for synthetic unit hydrograph derivation. Journal of Hydrology, 336, 347– 360.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R23">
			<label>23</label>
			<element-citation>Wang, H., Wang, C. M., Wang, J. H., Zhou, Z. H. and Chen, Y. M. (2004) Theory of annual runoff evolution under natural-artificial dual mode and case study rivers, Wuding River loosen in the middle Yellow River. Journal of Science in China Series E-Engineering and Materials Science, 47, 51-50.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R24">
			<label>24</label>
			<element-citation>Zelazinski, J. (1986) Application of the geomorphological instantaneous unit hydrograph theory to development of forecasting models in Poland. Hydrological Sciences, 31(2), 263–270. _||_</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">Iran J Soil Water Res</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">University of Tehran</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات آب و خاک ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-479X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>University of Tehran</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">99</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22059/ijswr.2016.57976</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57976_a71be75a5b672c550fb62ca190a74bfe.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
					          		<subject>فرسایش و حفاظت خاک</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>بررسی سامانه ریشه درختان گز در جهت جریان رودخانه، به منظور استفاده های کاربردی در پایداری شیب ها</article-title>
			        <subtitle>بررسی سامانه ریشه درختان گز در جهت جریان رودخانه، به منظور استفاده های کاربردی در پایداری شیب ها</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>حسینی</surname>
			            <given-names>علیرضا</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه ایلام- گروه مهندسی آب</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>شفاعی بجستان</surname>
			            <given-names>محمود</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه شهید چمران اهواز- دانشکده علوم و مهندسی آب، گروه سازه های آبی</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>04</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>47</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>35</fpage>
			      <lpage>41</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>25</day>
			          <month>06</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>26</day>
			          <month>12</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, University of Tehran. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57976.html">https://ijswr.ut.ac.ir/article_57976.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>برای برآورد تاثیر ریشه درختان در افزایش مقاومت برشی خاک و پایداری شیب ساحل رودخانه‌ها، بررسی سامانه ریشه لازم است. هدف از انجام این تحقیق بررسی سامانه ریشه درختان گز ساحلی در جهت جریان رودخانه می‌باشد. به این منظور، تعداد 5 پایه درخت گز، در بازه‌ی نسبتا مستقیمی از رودخانه سیمره، در محدوده استان ایلام انتخاب شد. برای بررسی سامانه ریشه، از روش حفاری ترانشه‌ی دوار استفاده گردید. در جهت جریان، تعداد و قطر ریشه‌ها در ناحیه بالایی و پایینی پایه‌ها روی ساحل اندازه‌گیری شد.‌ بررسی‌ها نشان داد که، تعداد ریشه‌ها در ناحیه بالایی 6/11 درصد بیشتر از ناحیه پایینی است. در همه رده‌ها (اندازه قطر‌های مختلف) درصد تعداد ریشه‌ها در ناحیه بالایی بیشتر از ناحیه پایینی می‌باشد. متوسط قطر ریشه‌ها در ناحیه بالایی پایه‌ها بیشتر از ناحیه پایینی است. در ناحیه بالایی، ریشه‌های قطورتر، درصد بیشتری از کل قطر ریشه‌های این ناحیه را تشکیل می‌دهد. در حالی که در ناحیه پایینی، درصد ریشه‌های باریک‌تر بیشتر است. مجموع سطح مقطع ریشه‌ها در ناحیه بالایی، 23 درصد بیشتر از مجموع سطح مقطع ریشه‌ها، در ناحیه پایینی است. نتایج این تحقیق نشان داد که جریان رودخانه بر توزیع سامانه ریشه درختان ساحلی گز موثر است.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>زیست مهندسی خاک</kwd>
						<kwd>مهندسی رودخانه</kwd>
						<kwd>مقاومت برشی خاک</kwd>
						<kwd>حفاظت سواحل</kwd>
						<kwd>رودخانه سیمره</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Abdi, E. (2009). An investigation of the effect of tree roots in slope stability in order to use in practical Forest Road Construction and Bioengineering. Ph.D dissertation, University of Tehran, Faculty of Natural Resources, Department of Forestry. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Abernethy, B., and Rutherfurd, I.D., 2001, The distribution and strength of riparian tree roots in relation to riverbank reinforcement, Hydrological Processes, 15: 63–79</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Bischetti, G.B., Chiaradia, E.A., Simonato,T., Speziali, B., Vitali, B., Vullo, P., and  Zocco, A., (2005), Root strength and root area ratio of forest species in Lombardy (Northern Italy), Plant and Soil, 278:11–22.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Bischeti, G, B., (2009), Root cohesion of forest species in the Italian ALPS, Plant soil, 324:71-89.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Chiatante, D. Scippa, G. S., Di Dorio, A., Sarnataro, M., (2003), The influence of steep slope on root system development, Journal of Plant Growth Regulation, 21: 247–260.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Cofie, P. and Koolen, A. J., (2001), Test speed and other factors affecting the measurements of tree root properties used in soil reinforcement models, Soil and Tillage Research, 63: 51-56.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Davoudi, M.H.and Fatemi Aqda, M., (2008), Effect of Diameter and Density of Willow Roots on  Shear Resistance of Soils, Journal of Geosciences, Vol. 18, No. 71.(In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>De Baets, S., Poesen, J., Reubens, B., Wemans, K., De Baerdemaeker, J., and Muys, B., (2008), Root tensile strength and root distribution of typical Mediterranean plant species and their contribution to soil shear strength, Plant Soil, 305: 207–226.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Docker, B. B. and Hubble, T. C. T., (2008), Quantifying root-reinforcement of river bank soils by four Australian tree species, Geomorphology, 100: 401–418.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Di Iorio, A. Lasserre. B., Scippa, G. S., and Chiatante, D., (2005), Root System Architecture of Quercus pubescens Trees Growing on Different Sloping Conditions, Annals of Botany, 95: 351–361.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Hubble, T. C. T., Docker, B. B., and Rutherfurd, I. D., (2010), The role of riparian trees in maintaining riverbank stability: A review of Australian experience and practice, Ecological Engineering, 36: 292–304.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Hosseini, A.R., M. Shafai-Bajestan and Musavi, S.H. (2014). Investigation of Root System of Tamarix Trees on Slope of SAIMERH Riverbanks. Journal of Irrigation Sciences and Engineering, 36(4), 98 -100. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Hosseini, A.R. (2013). Investigation of the effects of riparian tree roots on riverbanks stability (SAIMERH RIVER). Ph.D dissertation, University of Shahid Chamran University of Ahwaz, Water Science Faculty, Department of Hydraulic Structures Engineering. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Iran water Resource management company, (2009). Systematic study of waterched karkheh river.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Julien, Pierre Y. (1955).River Mechanics, Colorado State University</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Mattia, C., Bischetti, G. B., and Gentile, F., (2005), Biotechnical characteristics of root system of typical Mediterranean species, Plant and Soil, 278: 23-32.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Nicoll, B.C., and Ray, D., (1996), Adaptive growth of tree root systems in response to wind action and site conditions, Tree Physiology, 16: 891–898.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Shafai-Bejestan, M., Salimi-Golsheikhi, M., (2002). Investigation of the effects of Tamaricaceae  and Popoluse Roots on the Stability of Karoon Banks by Root Geometry, The Scientific Journal of Agricultre, 25(1), sep. 2002. In Farsi</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Simon, A., and Collison, A. J. C., (2002), Quantifying the mechanical and hydrologic effects of riparian vegetation on stream bank stability, Earth Surf. Process. Landforms 27: 527–546.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>  _||_</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">Iran J Soil Water Res</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">University of Tehran</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات آب و خاک ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-479X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>University of Tehran</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">99</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22059/ijswr.2016.57977</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57977_9d3098643c20cb0ee19188a201c88459.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>مقاله پژوهشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>بررسی تأثیر تشک جلبکی بر الگوی رسوب در جریانهای تکسویه و موج دار</article-title>
			        <subtitle>بررسی تأثیر تشک جلبکی بر الگوی رسوب در جریانهای تکسویه و موج دار</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>همتی</surname>
			            <given-names>محمد</given-names>
			          </name>
					  <aff>هیئت علمی دانشگاه ارومیه</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>احمدی</surname>
			            <given-names>حجت</given-names>
			          </name>
					  <aff>هیئت علمی دانشگاه ارومیه</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>لانزونی</surname>
			            <given-names>استفان</given-names>
			          </name>
					  <aff>هیئت علمی دانشگاه پادوا ایتالیا</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c4">
			          <name>
			            <surname>رضاوردی نژاد</surname>
			            <given-names>وحید</given-names>
			          </name>
					  <aff>هیئت علمی دانشگاه ارومیه</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>04</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>47</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>43</fpage>
			      <lpage>53</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>17</day>
			          <month>12</month>
			          <year>2014</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>01</day>
			          <month>12</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, University of Tehran. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57977.html">https://ijswr.ut.ac.ir/article_57977.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>در این تحقیق تاثیر تشک های جلبکی بر الگوی رسوب به صورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور آزمایش هایی در یک فلوم بزرگ برای حالت های مختلف جریان تکسویه و جریان موجدار در شرایط بستر ماسه ای و بستر جلبکی انجام شد. به منظور جداسازی سرعت های موج از تلاطم، از روش چگالی طیف انرژی استفاده شد. نتایج نشان داد که می توان با استفاده از روش چگالی طیف انرژی (PSD)، سرعت چرخشی ناشی از موج را از داده های تلاطم جدا نمود. نتایج الگوی رسوب حاکی از آن است که تغییرات تراز بستر در حالت بستر ماسه ای شدیدتر از بستر جلبکی می باشد. بطوریکه دامنه تغییرات آن در حالت بستر ماسه ای بویژه در جریان موجدار تقریبا 3 برابر حالت پوشش دار می باشد. علاوه بر آن، با افزایش دبی جریان، متوسط تعداد تاج شکنج در هر متر طولی کاهش و طول موج نسبی شکنج افزایش یافت. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که بار بستر با وجود جلبک ها در شرایط جریان تکسویه و جریان موجدار به ترتیب حدود 80 درصد و 15 درصد کاهش می‌یابد.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>تشک جلبکی</kwd>
						<kwd>الگوی رسوب</kwd>
						<kwd>جریان موجدار</kwd>
						<kwd>جریان تکسویه</kwd>
						<kwd>روش PSD</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Benilov, A. Y., and Filyushkin, B. N. (1970). Application of methods of linear filtration to an analysis of fluctuations in the surface layer of the sea. Journal of Izv. Atmos. Oceanic Phys, 6, 810– 819.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Bricker, J., D., and Monismith, S. (2007). Spectral Wave–Turbulence Decomposition. Journal of American Meteorological Society, 1479-1487. DOI: 10.1175/JTECH2066.1</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Butman, B., Noble, M. and Folger, D. W. (1977). Observation of bottom current and bottom sediment movement on the mid-Atlantic continental shelf (abstract), Eos Trans. AGU, 58(6), 408.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Dean, R. G., and Dalrymple, R. A. (1991) Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists. World Scientific, 353 pp.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Frostick, L.E. and McCave, I.N. (1979). Seasonal shifts of sediment within an estuary mediated by algal growth. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 9, 569-576.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Gerbi, G. P., Trowbridge, J. H., Terray, E. A., Plueddemann, A. J.  and Kukulka, T. (2009). Observations of turbulence in the ocean surface boundary layer: Energetics and transport. J. Phys. Oceanogr., 39(5), 1077–1096, doi:10.1175/2008JPO4044.1.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Jiang, J. Y., and Street, R. L. (1991). Modulated flows beneath wind-ruffled, mechanically-generated water waves. J. Geophys. Res., 96, 2711–2721.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Ghisalberti, M. and Nepf, H.M. (2004). The limited growth of vegetated shear layers. Water Resources Research, 40. doi:10.1029/2003WR002776 W07502.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Grant, W., D. and Madsen, O. S. (1979). Combined wave and current interaction with a rough bottom. Jiurnal of Geophysical Research, VOL. 84, NO. C4.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Komar, P. D., Neudeck, R. H. and Kulm, L. D. (1972) Observations and significant of deep-water oscillatory ripple marks on the Oregon continental shelf. In Shelf Sediment Transport, edited by Swift, D. J. P., Duane, D. B., Pilkey, O. H., 656 PP., Hutchinson and Ross, Stroudsburg, Pa., 1972.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Lopez, F. and Garcia, M. (1998). Open-channel flow through simulated vegetation: suspended sediment transport modeling. Water Resources Research, 34 (9), 2341-2352.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Madsen, J.D., Chambers, P.A., James, W. F., Koch, E. W. and Westlake, D. F. (2001). The interaction between water movement, sediment dynamics and submersed macrophytes. Hydrobiologia, 444:71–84</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Nepf, H.M. and Vivoni, E.R. (2000). Flow structure in depth-limited, vegetated flow. Journal of Geophysical Research, 105 (C12), 28547-28557.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Nepf, H.M. and Ghisalberti, M. (2008). Flow and transport in channels with submerged vegetation. Acta Geophysica, 56 (3), 753-777. doi:10.2478/s11600-008-0017-y.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Nielsen, P. (1992) Coastal Bottom Boundary Layers and Sediment Transport, World Sci., Singapore.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Reidenbach, M. A., Monismith, S. G., Koseff, J. R., Yahel, G. and Genin, A. (2006a). Boundary layer turbulence and flow structure over a fringing coral reef, Limnol. Oceanogr., 51(5), 1956–1968, doi:10.4319/lo.2006. 51.5.1956.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Reidenbach, M. A., Koseff, J. R.,  Monismith, S. G.,  Steinbuck, J. V.  and Genin, A. (2006b). The effects of waves and morphology on mass transfer within branched reef corals, Limnol. Oceanogr., 51(2), 1134–1141, doi:10.4319/lo.2006.51.2.1134.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Reidenbach, M. A., Koseff, J. R. and Koehl, M. A. R. (2009). Hydrodynamic forces on larvae affect their settlement on coral reefs in turbulent, wave-driven flow, Limnol. Oceanogr., 54(1), 318–330, doi:10.4319/ lo.2009.54.1.0318.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Romano, C., Widdows, J., Brinsley, M.D., Staff, F.J. (2003). Impact of Enteromorpha Intestinalis Mats on Near-bed Currents and Sediment Dynamics: Flume Studies. Marine Ecology Progress Series, vol. 256, pp. 63e74.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>Shaw, W. J., and Trowbridge, J. H. (2001). The direct estimation of near-bottom turbulent fluxes in the presence of energetic wave motions. J. Atmos. Oceanic Technol., 18, 1540–1557.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Silva, J.F., Duck, R.W. and Catarino, J.B. (2004). Seagrasses and sediment response to changing physical forcing in a coastal lagoon. Hydrology and Earth System Sciences, 8, 151-159.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R22">
			<label>22</label>
			<element-citation>Thais, L., and Magnaudet, J. (1995). A triple decomposition of the fluctuating motion below laboratory wind water waves. J. Geophys. Res., 100 (C1), 741–755.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R23">
			<label>23</label>
			<element-citation>Trowbridge, J. H. (1998). On a technique for measurement of turbulent shear stress in the presence of surface waves. J. Atmos. Oceanic Technol., 15, 290–298.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R24">
			<label>24</label>
			<element-citation>Venier, C., Figueiredo da Silva, J., McLelland, S. J., Duck, R. W., Lanzoni, S. (2012). Experimental investigation of the impact of macroalgal mats on flow dynamics and sediment stability in shallow tidal areas. Estuarine, Costal and Shelf Science, doi:10.1016/j.ecss.2011.12.035. _||_</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">Iran J Soil Water Res</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">University of Tehran</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات آب و خاک ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-479X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>University of Tehran</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">99</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22059/ijswr.2016.57978</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57978_902674bc8cb839092425597112a595d2.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
					          		<subject>آبیاری و زهکشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>ارزیابی روشهای برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در خاک های استان خوزستان</article-title>
			        <subtitle>ارزیابی روشهای برآورد رطوبت ظرفیت زراعی در خاک های استان خوزستان</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>شیخ اسماعیلی</surname>
			            <given-names>امید</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>معاضد</surname>
			            <given-names>هادی</given-names>
			          </name>
					  <aff>استاد دانشگاه</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>ناصری</surname>
			            <given-names>عبدعلی</given-names>
			          </name>
					  <aff>استاد دانشگاه</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>04</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>47</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>55</fpage>
			      <lpage>63</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>03</day>
			          <month>06</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>19</day>
			          <month>10</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, University of Tehran. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57978.html">https://ijswr.ut.ac.ir/article_57978.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>این تحقیق با هدف ارزیابی عملکرد روشهای مرسوم برآورد رطوبت ظرفیت زراعی جهت معرفی تابع انتقالی مناسب خاکهای منطقه استان خوزستان در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه انجام پذیرفت. به منظور رصد وضعیت رطوبتی خاکها در هر دو مدل فیزیکی و مزرعه آزمایشی اقدام به کارگذاری حسگرهای دفنی دستگاه انعکاس سنجی حوزه زمانی (TDR) در اعماق مختلف و انجام آبیاری قطره ای از یک منبع نقطه ای- سطحی با دبی 4 لیتر در ساعت گردید. سپس، ویژگی های فیزیکی خاک همراه با مقادیر رطوبت در مکش های معین برای تعیین پارامترهای هیدرولیکی مدل رطوبتی ون گنوختن- معلم به کمک نرم افزارRETC اندازه گیری شد. نتایج این پژوهش در ارزیابی عملکرد چندین تابع انتقالی نقطه ای معروف نشان داد که مدلهای نیمه تجربی متکی بر اصول فیزیکی که در سطح مزرعه مورد آزمایش قرار گرفته اند می تواند جایگزین مناسبی برای روشهای سنتی تخمین میزان رطوبت ظرفیت نگهداری آب در خاک باشد. به طوری که، تابع انتقالی Twarakavi et al. (2009) با آماره های (1/3%) NRMSE و (51/0%) SE توانست رطوبت ظرفیت زراعی را با دقت خوبی نسبت به روش شبکه عصبی Rosetta (2001) با مقادیر (2/5%) NRMSE و (71/0%) SE یا معادله Dexter (2004) با مقادیر (7/9%) NRMSE و (75/1%) SE برآورد نماید. هر چند، تفاوتی در کارایی مدل (ME) برای هر سه تابع انتقالی ملاحظه نگردید. بر اساس نتایج ارزیابی این توابع انتقالی با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری 5 درصد به وضوح مشاهده گردید اثرات منفی میزان شن و تراکم خاک بر مقادیر رطوبت ظرفیت زراعی قابل توجه است. بر عکس، میزان رس و سیلت در سطح معنی داری 5 درصد دارای تأثیر مثبتی بر مقادیر رطوبت ظرفیت زراعی داشت.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>تابع انتقالی</kwd>
						<kwd>مدل نیمه تجربی</kwd>
						<kwd>منحنی رطوبتی خاک</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Baker, L. and Ellison, D. (2008). Optimisation of pedotransfer functions using an artificial neural network ensemble method. Geoderma, 144(1-2), 212-224.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Borgesen, C. D. and Schaap, M. G. (2005). Point and parameter pedotransfer functions for water retention predictions for Danish soils. Geoderma, 127, 154-167.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Bouma, J. (1990). Using morphometric expressions for macropores to improve soil physical analyses of field soils. Geoderma, 46, 3-13.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Briggs, L. J. and McLane, J. W. (1990). Moisture equivalent determinations and their application. In: Proceedings of American Society of Agronomy, 2, 138-147.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Calciu, I., Simota, C., Vizitiu, O. and Pănoiu, I. (2011). Modelling of soil water retention properties for soil physical quality assessment. Research Journal of Agricultural Science, 43(3), 35-43.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Cazemier, D. R., Lagacherie, P. and Clouaire, R. M. (2001). A possibility theory approach for estimating available water capacity from imprecise Information contained in soil data bases. Geoderma, 103(1-2), 113-132.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Cong, Z. T., Lu, H. F. and Ni, G. H. (2014). A simplified dynamic method for field capacity estimation and its parameter analysis. Water Science and Engineering, 7(4), 351-362.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation> Cosby, B. J., Hornberger, G. M., Clapp, R. B. and Ginn, T. R. (1984). A statistical exploration of the relationship of soil moisture characteristics to the physical properties of soils. Water Resources Research, 20 (6), 682-690.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Dexter, A. R. (2004). Soil physical quality. Part I: Theory, effects of soil texture, density, and organic matter, and effects on root growth. Geoderma, 120, 201-214.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Epebinue, O. and Nwadialo, B. (1994). Predicting soil water availability from texture and organic matter content for Nigerian soils. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 24, 633-640.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Hall, D. G., Reeve, M. J., Tomasson, A. J. and Wright, V. F. (1977). Water retention, porosity and density of field soils. Technical Monograph No. 9. Soil Survey of England and Wales, Harpenden.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Hart, G. L. and Lowery, G. (1998). Measuring instantaneous solute flux and loading with time domain reflectometry. Soil Science Society American Journal, 62, 23-35.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Hillel, D. (1998). Environmental soil physics. Academic Press, San Diego, CA.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Klute, A. (1986). Methods of Soil Analysis. Part I: Physical and mineralogical properties (2th ed.). Agronomy, vol. 9, American Society of Agronomy and Soil Science of America, Madison, WI.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>McKenzie, N. J. and MacLeod, D. A. (1989). Relationships between soil morphology and soil properties relevant to irrigated and dryland agriculture. Australia Journal of Soil Resources, 27, 235-258.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Merdun, H., Cinar, O., Meral, R. and Apan, M. (2006). Comparison of artificial neural network and regression pedotransfer functions for prediction of soil water retention and saturated hydraulic conductivity. Soil and Tillage Resources, 90, 108-116.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Meyer, P. D. and Gee, G. (1999). Flux-based estimation of field capacity, Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 125(7),  595-599.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Minasny, B., McBratney, A. B. and Bristow, K. L. (1999). Comparison of different approaches to the development of pedotransfer functions for water-retention curves. Geoderma, 93, 225-253.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Mualem, Y. (1976). A new model for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated porous media. Water Resources Research, 12, 513-522.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>Nachabe, M. H. (1998). Refining the definition of field capacity in the literature. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 124(4), 230-232.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Novák, V. and Havrila, J. (2006). Method to estimate the critical soil water content of limited availability for plants. Biologia, Bratislava, 61/Suppl. 19, 289-293.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R22">
			<label>22</label>
			<element-citation>Obiero, J. P. O., Gumbe, O. L., Omuto, C. T., Hassan, M. A. and Agullo, J. O. (2013). Development of Pedotransfer Functions for Saturated Hydraulic Conductivity. Open Journal of Modern Hydrology, 3, 154-164.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R23">
			<label>23</label>
			<element-citation>Pachepsky, Ya. A. and Rawls, W. J. (2004). Development of pedotransfer functions in soil hydrology, Developments in Soil Science. vol. 30. Elsevier, Amsterdam.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R24">
			<label>24</label>
			<element-citation>Raghavendra, B. J., Mohanty, B. P. and Springer, E. P. (2007). Multiscale pedotransfer function for soil water retention. Vadose Zone, 6, 868-878.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R25">
			<label>25</label>
			<element-citation>Ratliff, L. F., Ritchie, J. T. and D. K. Cassel. (1983). Field-measured limits of soil water availability as related to laboratory-measured properties. Soil Science Society American Journal, 47, 770-775.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R26">
			<label>26</label>
			<element-citation>Rawls, W. J. and Brakensiek, D. L. (1985). Prediction of soil water properties for hydrologic modeling. In: Jones, E., Ward, T.J. (Eds.), Watershed Manage, Eighties., Proceedings of the Symposium of ASCE, Denver, CO, New York.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R27">
			<label>27</label>
			<element-citation>Robbins, C. W. and Wiegand, C. L. (1990). Field and laboratory measurements. In Tanji, K. K. Ed. Agricultural Salinity Assessment and Management. ASCE, New York, NY. 201-219.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R28">
			<label>28</label>
			<element-citation>Romano, N. and Santini, A. (2002). Field, in Methods of Soil Analysis. Part 4, Physical Methods, Soil Science Society American Book Series. (vol. 5). Edited by Dane, J. H. and Topp, G. C. (pp. 721-738). Madison, Wisconsin. USA.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R29">
			<label>29</label>
			<element-citation>Saxton, K. E. and Rawls, W. J. (2006). Soil Water Characteristic Estimates by Texture and Organic Matter for Hydrologic Solutions. Soil Science Society American Journal, 70, 1569–1578.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R30">
			<label>30</label>
			<element-citation>Schaap, M. G., Leij, F. J. and Van Genuchten, M. Th. (2001). ROSETTA: A computer program forestimating soil hydraulic parameters with hierarchical pedotransfer functions. Journal of Hydrology, 251, 163–176.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R31">
			<label>31</label>
			<element-citation>Schaap, M. G., Nemes, A., and Van Genuchten, M. Th. (2004). Comparison of models for indirect estimation of water retention and available water in surface soils. Vadose Zone, 3, 1455–1463.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R32">
			<label>32</label>
			<element-citation>Simunek, J., Van Genuchten, M. Th. and Sejna, M. (2005). The HYDRUS-1D software package for simulating the one-dimensional movement of water, heat, and multiple solutes in variably saturated media. Version 3.0, HYDRUS Software Series 1. Department of Environmental Sciences. University of California Riverside. Riverside. CA. 270p.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R33">
			<label>33</label>
			<element-citation>Sy, N. L. (2006). Modelling the infiltration process with a multi-layer perceptron artificial neural network. Hydrology Science, 51(1), 3-20.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R34">
			<label>34</label>
			<element-citation>Teixeira, W. G., Ceddia, M. B., Ottoni, M. V. and  Donnagema, G. K. (eds.). (2014). Application of Soil Physics in Environmental Analyses: Measuring, Modelling and Data Integration. Springer Press.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R35">
			<label>35</label>
			<element-citation>Tessier, D., Bigorre, F. and Bruand, A. (1999). La capacité d’échange : outil de prévision des propriétés physiques des sols. Comptes Rendus de l'Academie d'Agriculture de France, 85, 37-46.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R36">
			<label>36</label>
			<element-citation>Twarakavi, N. K. C., Simunek, J. and Schaap, M. (2009). Development of pedotransfer functions for estimation of soil hydraulic parameters using support vector machines. Soil Science Society American Journal, 73, 1443-1452.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R37">
			<label>37</label>
			<element-citation>Van Genuchten, M. Th. (1980). A closed form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils. Soil Science Society American Journal, 44, 892-898.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R38">
			<label>38</label>
			<element-citation>Van Genuchten, M. T., Leij, F. J. and Yates, S. R. (1991). The RETC Code for Quantifying the Hydraulic Functions of Unsaturated Soils. EPA Report, 600/2-91/065, USA Salinity Laboratory, USDA.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R39">
			<label>39</label>
			<element-citation>Veihmeyer, F. J. and Hendrickson, A. H. (1931). The moisture equivalent as a measure of the field capacity of soils. Soil Science, 32, 181-193.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R40">
			<label>40</label>
			<element-citation>Vereecken, H., Maes, J., Feyen, J. and Darius, P. (1989). Estimating the soil moisture retention characteristics from texture, bulk density and carbon content. Soil Science, 148, 389-403.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R41">
			<label>41</label>
			<element-citation>Vereecken, H., Weynants, M., Javaux, M., Pachepsky, Y., Schaap, M. G. and van Genuchten, M. Th. (2010). Using Pedotransfer Functions to Estimate the van Genuchten–Mualem Soil Hydraulic Properties: A Review. Vadose Zone, 9, 795-820.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R42">
			<label>42</label>
			<element-citation>Wösten, J. H. M., Lilly, A., Nemes, A. and LeBas, C. (1999). Development and use of a database of hydraulic properties of European soils. Geoderma, 90, 169-185. _||_</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">Iran J Soil Water Res</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">University of Tehran</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات آب و خاک ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-479X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>University of Tehran</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">99</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22059/ijswr.2016.57979</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57979_08db424cf22cef0afa6e99268c16a29c.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
					          		<subject>آبیاری و زهکشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>بررسی اثر عوامل محیطی و هیدرولیکی بر میزان حذف فسفر زهاب کشاورزی توسط سنگ آهک</article-title>
			        <subtitle>بررسی اثر عوامل محیطی و هیدرولیکی بر میزان حذف فسفر زهاب کشاورزی توسط سنگ آهک</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>زادجانعلی چوبری</surname>
			            <given-names>فرشته</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>نوابیان</surname>
			            <given-names>مریم</given-names>
			          </name>
					  <aff>هیات علمی / گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>وظیفه دوست</surname>
			            <given-names>مجید</given-names>
			          </name>
					  <aff>هیات علمی/ گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c4">
			          <name>
			            <surname>اسمعیلی ورکی</surname>
			            <given-names>مهدی</given-names>
			          </name>
					  <aff>هیات علمی/ گروه مهندسی آب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>04</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>47</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>65</fpage>
			      <lpage>74</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>13</day>
			          <month>08</month>
			          <year>2014</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>14</day>
			          <month>10</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, University of Tehran. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57979.html">https://ijswr.ut.ac.ir/article_57979.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>با وجود افزایش جمعیت و حادتر شدن بحران کمبود آب در سال‌های اخیر، استفاده‌ مجدد از پساب‌ کشاورزی به عنوان یک راهکار مد نظر قرار‌ گرفته است. به دلیل وجود آلاینده‌های مختلف در پساب کشاورزی، توجه به مسائل زیست محیطی و اثر آن بر کیفیت محصولات اهمیت بسزایی دارد. فسفر یکی از آلاینده‌های پساب کشاورزی است که حد غیر مجاز آن باعث تخریب اکوسیستم آبزیان، کاهش کیفیت و خوراک‌وری منابع آبی می‌شود. در پژوهش حاضر، روند حذف فسفر توسط سنگ آهک و اثر برخی از عوامل مانند اندازه ذرات آهک، دما، pH بر میزان حذف فسفر و همچنین اثر هیدرولیک جریان بر ایزوترم جذب مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا آزمایش‌های سینیتیک جذب سنگ آهک، استخراج ایزوترم جذب تحت معادله لانگمیر و فرندلیچ در مقیاس آزمایشگاهی و ساخت مدل فیزیکی کانال زهکش به منظور بررسی اثر هیدرولیک جریان بر ایزوترم جذب انجام شد. آزمایش سینتیک نشان داد که میزان حذف فسفر توسط سنگ آهک بعد از 30 ساعت ثابت شد. در دو اندازه سنگ آهک تفاوت معنی‌داری از نظر درصد حذف فسفر دیده نشد. تغییر pH از 2 به 6 منجر به کاهش درصد حذف فسفر گردید و افزایش آن از 6 تا 11 روند افزایشی درصد حذف را نشان داد. حد مطلوب pHبرای حذف فسفر برای سنگ آهک در حالت قلیایی به دست آمد. افزایش دما از 22 به 30 درجه سانتی‌گراد روند نزولی درصد حذف فسفر را در پی داشت به طوری‌که با هر یک درجه افزایش دما، حذف فسفر حدود 3 درصد کاهش یافت. بررسی ایزوترم، تطابق خوب معادله فرندلیچ را توسط سنگ آهک نشان داد. مقایسه آماری ایزوترم جذب و مدل فیزیکی، تفاوت معنی‌دار و بسنده نکردن به نتایج آزمایشگاهی را نشان داد.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>ارتوفسفات</kwd>
						<kwd>ایزوترم</kwd>
						<kwd>دما</kwd>
						<kwd>سینتیک جذب</kwd>
						<kwd>pH</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Abdul Wahab, M. I., Alsaqqar, A. S., Ali, S. K. (2011). Removal of phosphorus from wastewater by adsorption onto natural IRAGI materials, Journal of Engineering, 17(1): 395- 411.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Abedi M. J. and Najafi P. (2001). Using treated waste water in irrigationn, Iranian Irrigation and Drainage Committee Publishing. Tehran. (In Farsi).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Angel, R. (1999)," Removal of phosphate from sewage as amorphous calcium phosphate", Environ. Technology. 20 (7): 709–720.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>APHA, A.W.W.A., WPCF. (2005). Standard methods for the examination of water and wastewater. (20th Ed). American Public Health Association, Washington DC.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Arias, C.A., Del Bubba, M., Brix, H.(. (2001). "Phosphorus removal by sands for use as media in subsurface flow constructed reed beds", Water ResResearcher, 35(5), 1159-1168.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Bastin, O., Janssens, F., Dufey, J., Peeter, A. (1999). Phosphorus removal by a synthetic iron oxide-gypsum compound, Ecology Engineering, 12, 339-351.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Brady, N.C., Weil, R.R. (1999). The nature and properties of soil, 12th edition, Prentice Hall Publications, New Jersey, NJ.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Bekta, N., Akbulut, H., Inan, H., Dimoglo, A. (2004). Removal of phosphate from aqueous solutions by electro coagulation, Journal of Hazardous Materials, 106:101-105.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Bellier, N., Chazarenc, F. and Comeau, Y. (2006). Phosphorus removal from wastewater by mineral apatite, Water Research, 40: 2965- 2971.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Chapra, SC. (1997). Surface water-quality modeling. Singapore, McGraw-Hill Inc.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Convery, J.J. (1970). Treatment techniques for removing phosphorus from municipal wastewaters, Water Pollution Control Research Series, EPA, Water Quality Office.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Davies, T.H., Cottingham, P.D. (1993). Phosphorus removal from wastewater in a constructed wetland, In Moshiri G.A. (eds), Constructed Wetlands for water quality improvement, Lewis Publishers, Boca Raton, Fl., p: 315-320.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Dahab, M.F., Vanier, S.M. (1998). Temperature effects on subsurface flow constructed wetlands, Wetlands Engineering River Restoration Conference, American Society of Civil Engineer.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>De- Bashan, L. E. and Bashan, Y. (2004). Recent advances in removing phosphorus from wastewater and its future use as fertilizer (1997- 2003), Water Research, 38: 4222- 4246.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Drizo, A. (1998). Phosphate and ammonium removal from waste water, using constructed wetland systems, Ph.D. thesis, University of Edinburgh.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Environmental Protection Agency (1976). Process design manual for phosphorus removal, US EPA Proceedings 625/1-76-001a.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Garcia, J., Aguirre, P., Mujeriego, R., Huang, Y., Ortiz, L., Bayona, J. (2004). Initial contaminant removal performance factors in horizontal flow reed beds used for treating urban wastewater, Water Research, 38 (7), p: 1669-1678.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Gray, C.A., Schwab, A.P. (1993). Phosphorus fixing ability of high pH, high calcium, coal-combustion, waste materials, Water, Air, &amp; Soil Pollution, 69 (3-4): 309-320.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Hasanoghli A., Liaghat A, Mirabzadeh M. (2002). Soil organic matter changes cause by irrigation with waste water and its remediation. Journal of Water and Waste Water. 42: 2-11. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>Hoffman, D., Srinivasan R. and Wolfe, J. (2007). Demonstration of an above-ground permeable reactive barrier system for removing nutrients from rainfall runoff in the North Bosque River watershed, Texas Agricultural Experiment Station / Blackland Research and Extension Center, 720 East Blackland Road, Temple, Texas 76502.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Jenssen, P.D., Maehlum, T., Krogstad, T. (1993). Potential use of constructed wetlands for wastewater treatment in northern environments, Water Science and Technology, 28(10): 149-157.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R22">
			<label>22</label>
			<element-citation>Jenkins, D., Ferguson, J.F and Menar, A.B. (1971). Chemical process for phosphate removal. Water Research. 5: 369-389.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R23">
			<label>23</label>
			<element-citation>JICA. (2005). The study on integrated management for ecosystem conservation of the Anzali wetland in Islamic Republic of Iran. Final report, Volume I: EXECUTIVE SUMMARY.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R24">
			<label>24</label>
			<element-citation>Johansson, L. (1999). Industrial by-products and natural substrata as phosphorus sorbents, Environmental Technology. 20: 309–316.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R25">
			<label>25</label>
			<element-citation>Johansson Westholm, L. (2006). Substrates for phosphorus removal- potential benefits for on-site wastewater treatment, Water Researcher. 40: 23–36.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R26">
			<label>26</label>
			<element-citation>Kadlec, R. H., Knight. L. (1996). Treatment Wetlands, Lewis Publishers, Boca Raton, FL.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R27">
			<label>27</label>
			<element-citation>Metcalf and Eddy Inc. (2003). Wastewater engineering: treatment, Disposal and Reuse, 4th ed., McGraw-Hill Co., New York.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R28">
			<label>28</label>
			<element-citation>Molle, A., Lienard, A., Grasmick, A., Iwema, A., Kabbabi, A. (2003). Phosphorus retention in subsurface constructed wetlands: Investigations focused on calcareous materials and their chemical reactions, Water Science and Technology,  48, 48(5): 75-83.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R29">
			<label>29</label>
			<element-citation>Nair, P.S., Logan, T.J., Sharpley, A.N., Sommers, L.E, Tabatabai, M.A., and Yuan, T.L. 1984. Inter laboratory comparison of a standardized phosphorus adsorption procedure. J. Environment. Quality., 13, 591±595.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R30">
			<label>30</label>
			<element-citation>Onyango, m. S., M. Masukume, A. Ochieng and F. Otieno. 2010. Functionalized natural zeolite and its potential for treating drinking water containing excess amount of nitrate. Water SA. 36( 5(5). Revised form 3 September 2010. Available on website http://www.wrc.org.za</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R31">
			<label>31</label>
			<element-citation>Opoku, b. (2007). Suitability of different reactive filter media for onsite wastewater treatment. TRITA Water Research, 40: 2965- 2971.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R32">
			<label>32</label>
			<element-citation>Park, J. K., Wang, J., Novotny, G. (1997). Wastewater characterization for evaluation of biological phosphorus removal. Final report, WI: Department of Natural Resources, Aug, Report No.: 174</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R33">
			<label>33</label>
			<element-citation>Reed, S.C., Brown, D.S. (1995). Subsurface flow wetlands – A performance evaluation, Water Environment Research,  67, 67 (2): 244-248.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R34">
			<label>34</label>
			<element-citation>Sabir, H., Hamidi, A.A., Mohamed, H.I., Faridah, A.H., Mohd, N.A. (2006). Domestic Wastewater Nutrients Removal Using GAC and Limestone by Physico-Chemical Treatment, In: Asia Water Conference,,  The Malaysian Water Association, March, Kuala Lumpur, Malaysia.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R35">
			<label>35</label>
			<element-citation>Sabir, H., Hamidi, A.A., Mohamed, H.I., Anees, A., John Van, L., Linda, Z., Simon, B., Muhammad, U. (2011). Orthophosphate removal from domestic wastewater using limestone and granular activated carbon, Desalination. 271: 265–272</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R36">
			<label>36</label>
			<element-citation>Sakadevan, K., Bavor, H. (1998). Phosphate adsorption characteristics of soils, slugs and Zeolites to be used as substrates in constructed wetland systems. Water Researcher., 22 (2): 393–399.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R37">
			<label>37</label>
			<element-citation>Seo, D.C., Cho, J.S., Lee, H.J., Heo, J.S. (2005). Phosphorus retention capacity of filter media for estimating the longevity of constructed wetland, Water Research, 39(11): 2445-2457.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R38">
			<label>38</label>
			<element-citation>Shilton, A.N., Elmetri, I., Drizo, A., Pratt, S., Haverkamp, R.G., Bilby, S.C. (2006). Phosphorus removal by an ‘active’ slag filter: a decade of full scale experience, Water Research, 40(1): 113-118.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R39">
			<label>39</label>
			<element-citation>Tavakoli M. and Tabatabaei, M. (1999). Irrigation with treated waste water, Technical workshop of environmental view of wast water usage, 11 Nov. Tehran. PP 1-26. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R40">
			<label>40</label>
			<element-citation>Takdastan, A., Jaafarzadeh, N., Hormozi Nejad, M., AhmadiMogadam, M., Mengeli Zadeh, N. (2012). Comparison of Lime and Bentonite Efficiency in Orthophosphate Removal from Influent of Secondary Clarifier in West Wastewater Treatment Plant of Ahvaz. Journal of Health. Number 1. P: 68-76. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R41">
			<label>41</label>
			<element-citation>Vassos, T.D. (1987). The influence of low temperature on biological phosphorus removal at Kelowna Canada. Proc.of IAWPRC Specialized Conference. Biological Phosphate Removal from Wastewaters, p: 343-347.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R42">
			<label>42</label>
			<element-citation>Vohla, Ch., Margit, K., Bavor, H. J., Chazarenc, F., Mander, U. (2011). Filter materials for phosphorus removal from wastewater in treatment wetlands-A review, Ecological Engineering. 37: 70–89</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R43">
			<label>43</label>
			<element-citation>Vollenweider, R.A. (1968). The scientific basis of lake and stream eutrophication with particular reference to phosphorus and nitrogen as eutrophication factors, Technical Report OECD, DAS/C81/68, Paris, France.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R44">
			<label>44</label>
			<element-citation>Wiechers, H.N.S and Vuuren van, L.R.J. (1979). A review of applied technology for nutrient removal from municipal effluents, Proceedings of Technology Transfer Seminar Nutrient removal from municipal effluents, Pretoria, South Africa.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R45">
			<label>45</label>
			<element-citation> Zadjanali Chobari, F., Navabian, M. ,Esmaeili varaki, M. and Vazifehdost, M. (2012). The efficiency of limestone in the phosphorus removal from surface waters resources, 6 th National Conference and Exhibition of Environmental Engineering. 27 Dec. University of Tehran. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R46">
			<label>46</label>
			<element-citation>Zhao, Y., Wang, J., Luan, Z., Peng, X., Liang, Z., Shi, L. (2009), Removal of phosphate from aqueous solution by red mud using a factorial design. Journal of Hazardous Materials,165: 1193-99.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R47">
			<label>47</label>
			<element-citation>Zhu, T., Jenssen, P.D., Maehlum, T.and Krogstad, T. (1997). Phosphorus sorption and chemical characteristics of lightweight aggregates (LWA): potential media in treatment wetlands, Water Science. Technol. 35(5): 103- 108.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R48">
			<label>48</label>
			<element-citation>Zhu, T., Maehlum, T., Jenssen, P.D., Krogstad, T. (2003). Phosphorus sorption characteristics of a lightweight aggregate, Water Science and Technology, 48(5): 93-100. _||_</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">Iran J Soil Water Res</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">University of Tehran</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات آب و خاک ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-479X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>University of Tehran</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">99</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22059/ijswr.2016.57980</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57980_12bef89832c85d05cdfa22c1188a0988.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
					          		<subject>آبیاری و زهکشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>ارائه یک معادله ساده برای تعیین تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از داده‌های ماهواره نوا</article-title>
			        <subtitle>ارائه یک معادله ساده برای تعیین تبخیر و تعرق مرجع با استفاده از داده‌های ماهواره نوا</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>علوی</surname>
			            <given-names>سید عبداله</given-names>
			          </name>
					  <aff>فارغ التحصیل ارشد پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>رحیمی خوب</surname>
			            <given-names>علی</given-names>
			          </name>
					  <aff>پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>04</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>47</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>77</fpage>
			      <lpage>85</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>07</day>
			          <month>03</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>12</day>
			          <month>10</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, University of Tehran. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57980.html">https://ijswr.ut.ac.ir/article_57980.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>تبخیر و تعرق مرجع (ET0) برای تعیین آب مورد نیاز گیاهان و برنامه ریزی آبیاری لازم می‌باشد. معادلات زیادی برای تعیین ET0 با استفاده از داده‌های هواشناسی ارائه شده است ولی اغلب ایستگاه‌های هواشناسی ایران در اراضی بایر و دور از مناطق کشاورزی قرار گرفته و داده‌های آن از اعتبار لازم برای برآورد ET0 برخوردار نیست. تصاویر ماهواره‌ای با برخورداری از پوشش وسیع، اطلاعات مناطق کشاورزی را اخذ می‌کنند. در این پژوهش معادله پنمن مانتیث فائو 56 به یک معادله ساده‌ خطی با سه مؤلفه تبدیل شد و برای هر یک از این مؤلفه-ها، سه معادله رگرسیون خطی با ورودی‌های باندهای ماهواره نوا بنیان شد. منطقه مورد مطالعه این تحقیق شبکه آبیاری امیرکبیر در استان خوزستان بود. برای بنیان مدل‌های رگرسیون و صحت آنها، 297 تصویر ماهواره نوا به مدت 10 سال (1378 تا 1387) مورد استفاده قرار گرفت.. نتایج نشان داد که مدل ساده شده با ضریب تعیین 92/0 و درصد خطای حدود 8 درصد تبخیر و تعرق مرجع را برآورد می‌کند.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>شبکه آبیاری امیرکبیر</kwd>
						<kwd>معادله پنمن مانتیث فائو</kwd>
						<kwd>مدل رگرسیون</kwd>
						<kwd>نرم‌افزار SAS</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D. and Smith, M. (1998). Crop evapotranspiration. Guidelines for computing crop water requirements. Irrigation and Drainage Paper No. 56, FAO, Rome, Italy, 300 pp.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Blaney, H. F. and Criddle W. D. (1950). Determining water requirements in irrigated areas from climatological and irrigation data. Soil Conservation Service Technical  Paper 96. 44 pp.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Bussieres, N., Granger, R. J. and Strong, G. S. (1997). Estimates of regional evapotranspiration using GOES-7 satellite data: Saskatchewan case study, Canadian Journal of remote sensing, 23(1): 3-14.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Cambell, J.B. 1987. Introduction to Remote Sensing. The Guilford Press, New York.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Fisher, J. B., DeBiase, T., Qi, Y., Xu, M., and Goldstein, A. H. (2005). Evapotranspiration models compared on a Sierra Nevada forest ecosystem. Environmental Modeling and Software, 20: 783−796.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>John G., Yuan D., Lunetta, R. S. and Elvidge, C. D. (1998). A change detection experiment using vegetation indices. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 64(2), 143-150.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Julien, Y., J.A. Sobrino and W. Verhoef. 2006. Changes in land surface temperatures and NDVI values over Europe between 1982 and 1999. Remote Sens. Environ. 103(1): 43-55.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Hargreaves, G. H. (1974). Estimation of potential and crop evapotranspiration. Transactions of the ASAE, 17(4): 701-704.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>McDonald J.H. (2008). Handbook of Biological Statistics. Sparky House Publishing, Baltimore, Maryland, 287 pp.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Moran, M. S. and Jackson, R. D. (1991). Assessing the spatial distribution of evapotranspiration remotely sensed inputs. Journal of Environmental Quality, 20: 725-737.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Nishida, K., Nemani, R. R., Glassy, J. M., and Running, S. W. (2003). Development of an evapotranspiration Index Aqua/MODIS for Monitoring Surface Moisture Status. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing, 41(2): 493−501.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Penman, H. L. (1948). Natural evaporation from open water, bare soil, and grass. Proceedings of the Royal Society of London, A193: 120-146.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Sheng, J., Wilson, J.P. and Lee, S. (2009). Comparison of land surface temperature (LST) modeled with a spatially distributed solar radiation model (SRAD) and remote sensing data. Environmental Modelling &amp; software, 24, 436-433.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Temesgen, B., Allen, R.G. and Jensen, D.T (1999). Adjusting temperature parameters to reflect well-watered conditions. J. Irrig. ASCE, 125(1), 26-33.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Thornthwaite, C. W. (1948). An approach towards a rational classification of climate. Geographical Review, 38: 55-94.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Wang, K., Li, Z., &amp; Cribb, M. (2006). Estimation of evaporative fraction from a combination of day and night land surface temperature and NDVI: A new method to determine the Priestly–Taylor parameter. Remote Sensing of Environment, 102, 293−305 _||_</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">Iran J Soil Water Res</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">University of Tehran</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات آب و خاک ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-479X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>University of Tehran</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">99</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22059/ijswr.2016.57981</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57981_32ae21b35f59eaeb16e8ae2e319f1b59.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
					          		<subject>فرسایش و حفاظت خاک</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>تولید روان‌آب و هدررفت خاک در مراتع با پوشش ضعیف تحت تأثیر تغییر کاربری زمین و جهت شخم</article-title>
			        <subtitle>تولید روان‌آب و هدررفت خاک در مراتع با پوشش ضعیف تحت تأثیر تغییر کاربری زمین و جهت شخم</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>زرین آبادی</surname>
			            <given-names>احسان</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانش آموخته کارشناسی ارشد فیزیک-حفاظت خاک گروه علوم خاک دانشگاه زنجان</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>واعظی</surname>
			            <given-names>علی رضا</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشیار بخش فیزیک-حفاظت خاک گروه علوم خاک دانشگاه زنجان</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>04</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>47</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>87</fpage>
			      <lpage>98</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>15</day>
			          <month>04</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>11</day>
			          <month>10</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, University of Tehran. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57981.html">https://ijswr.ut.ac.ir/article_57981.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>اگرچه نقش تغییر کاربری زمین و جهت شخم در هدررفت خاک در اراضی مرتعی مورد مطالعه قرار گرفته است لیکن اطلاعات کافی در مورد نقش فعالیت‌های بشر در نواحی نیمه خشک به ویژه در ایران موجود نیست. بنابراین این مطالعه به منظور بررسی نقش تغییر کاربری و جهت شخم بر تولید رواناب و هدررفت خاک در مرتعی با پوشش گیاهی ضعیف در شمال غرب ایران در سال 1393 انجام گرفت. به این منظور چهار مرتع ضعیف با شیب‌های 6/12، 37/15، 17 و 4/19 درصد انتخاب و شش کرت به ابعاد 3 متر در 10 متر در هر یک در اوایل پاییز 1392 احداث شد. کرت‌ها شامل مرتع با پوشش طبیعی، کشت گندم دیم در جهت موازی با شیب و کشت گندم دیم در جهت عمود بر شیب بودند. در مجموع 24 کرت در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در دو تکرار مورد بررسی قرار گرفت. میزان روان‌آب و رسوب ناشی از باران‌های طبیعی طی دوره هشت ماه رشد مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. بر اساس نتایج تولید روان‌آب و هدررفت خاک هردو به طور معنی‌داری تحت تأثیر تغییر کاربری قرار گرفت (p &lt; 0.01). با تبدیل کاربری مرتع به کشت گندم دیم، تولید روان‌آب و هدررفت خاک به ترتیب 13 و 60 برابر افزایش یافت. در کشت موازی شیب نسبت به کشت عمود بر شیب میزان روان‌آب و هدررفت خاک به ترتیب 5/5 و 35 برابر بیش‌تر بود. رابطه معنی‌داری بین درصد شیب و تولید روان‌آب (R² = 0.98, p &lt; 0.05) و هدررفت خاک (R² = 0.99, p &lt; 0.01) وجود داشت. به‌طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که تغییر کاربری مراتع با پوشش ضعیف به زراعت و کشت موازی شیب منجر به تشدید تولید روان‌آب و هدررفت خاک می‌گردد. اهمیت موضوع به‌ویژه در شیب‌های بالا بسیار شدیدتر بود.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>باران طبیعی</kwd>
						<kwd>شخم عمود بر شیب</kwd>
						<kwd>شخم موازی شیب</kwd>
						<kwd>کرت آزمایشی</kwd>
						<kwd>گندم دیم</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Ali, A., Streibig, J. C., Christensen, S. and Andreasen, C. 2011. Estimation of weeds leaf cover using image analysis and its relationship with fresh biomass yield of maize under field conditions. In Proceedings 2011 International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment, pp. 41-49.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Angers, D.A., Samson, N. and Legere, A. (1993). Early changes in the water stable aggregation induced by rotation, e.g. tillage in the soil under barley production. Canadian Journal of Soil Science, 73, 51-59.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Angers, D. A. and Mehuys, G. R. (1993). Aggregate stability to water. In Cartner, M. R. (ed.) Soil Sampling and Methods of Analysis. Lewis Publishers, Boca Raton. pp. 651–657.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Bakker, M.M., Govers, G. and Rounsevell, M.D.A. (2004). The crop productivity-erosion relationship: an analysis based on experimental work. Catena, 57, 55–76.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Basic, F., Kisic, I., Butorac, A., Nestroy, O. and Mesic, M. 2001. Runoff and soil loss under different tillage methods on Stagnic Luvisols in central Croatia. Soil and Tillage Research, 62(3), 145-151.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Basic, F., Kisic, I., Mesic, M., Nestroy, O. and Butorac, A. (2004). Tillage and crop management effects on soil erosion in Central Croatia. Soil and Tillage Research, 78, 197–206.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Bellanger, B., Huon, S., Velasquez, F., Vallès, V., Girardin, C. and Mariotti, A. (2004). Monitoring soil organic carbon erosion with δ 13 C and δ 15 N on experimental field plots in the Venezuelan Andes. Catena, 58(2), 125-150.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Bhatt, R. and Khera, K. L. 2006. Effect of tillage and mode of straw mulch application on soil erosion in the submontaneous tract of Punjab, India. Soil and Tillage Research, 88(1), 107-115.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Dalla Rosa, J., Cooper, M., Darboux, F. and Medeiros, J. C. (2012). Soil roughness evolution in different tillage systems under simulated rainfall using a semivariogram-based index. Soil and Tillage Research, 124, 226-232.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Ekwu, E. I. and Harrilal, A. (2010). Effect of soil type, peat, slope, compaction effort and their interactions on infiltration, runoff and raindrop erosion of some Trinidadian soils. Biosystems Engineering, 105(1), 112-118.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Fox, D. M., Bryan, R. B. and Price A. G. (1997). The influence of slope angle on final infiltration rate for interrill conditions. Geoderma, 80, 181-194.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Fu, B.J., Meng, Q.H. and Yang, L.Z. (2001). Effects of land use on soil erosion and nutrient loss in the Three Gorges Reservoir Area, China. Soil Use and Management, 17, 288-291.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Garcia-Ruiz, J.M. (2010). The effects of land uses on soil erosion in Spain: a review. Catena, 81, 1-11.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Gajri, P. R., Arora, V. K. and Prihar, S. S. (2002). Tillage for sustainable cropping. Food Products Press. 200 pp.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Gee, G. W. and Bauder, J. W. (1986). Particle size analysis. In: Klute, (Ed.) Methods of Soil Analysis. Part 1, 2nd ed. America Society of Agronomy, Madison, WI, 383-411.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Girmay, G., Singh, B. R., Nyssen, J. and Borrosen, T. (2009). Runoff and sediment-associated nutrient losses under different land uses in Tigray, Northern Ethiopia. Journal of Hydrology, 376(1), 70-80.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Hartanto, H., Prabhu, R., Widayat, A. S. and Asdak, C. (2003). Factors affecting runoff and soil erosion: plot-level soil loss monitoring for assessing sustainability of forest management. Forest Ecology and Management, 180(1), 361-374.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Huang, G. B., Chai, Q., Feng, F. X. and Yu, A. Z. 2012. Effects of Different Tillage Systems on Soil Properties, Root Growth, Grain Yield, and Water Use Efficiency of Winter Wheat (Triticum aestivum L.) in Arid Northwest China. Journal of Integrative Agriculture, 11(8), 1286-1296.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Jones, J. B. (2001). Laboratory guide for conducting soil tests and plant analysis. CRC Press, Boca Raton, FL, 27-160.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>Jose´, A. G., Teodorico, A. S., Juan, V. G. and Elı´as, F. 2009. Soil management effects on runoff, erosion and soil properties in an olive grove of Southern Spain. Soil and Tillage Research, 102, 5–13.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Kinnell, P. I. A. (2000). The effect of slope length on sediment concentrations associated with side-slope erosion. Soil Science Society America Journal, 64, 1004–1008.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R22">
			<label>22</label>
			<element-citation>Kosmas, C., Gerontidis, S., Marathianou, M., Detsisa, B., Zafiriou, T., Van Muysen, W., Govers, G., Quine, T. A. and Vanoost, K. (2001). The effects of tillage displaced soil on soil properties and wheat biomass. Soil and Tillage Research, 58, 31–44.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R23">
			<label>23</label>
			<element-citation>Koulouri, M. and Giourga, C. (2007). Land abandonment and slope gradient as key factors of soil erosion in Mediterranean terraced lands. Catena, 69(3), 274-281.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R24">
			<label>24</label>
			<element-citation>Morgan, R. P. C. (2005). Soil erosion and conservation, Third edition, Blackwell Publishing Ltd, 1-3,200-210. ISBN: 1-4051-1781-8.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R25">
			<label>25</label>
			<element-citation>Ndiaye, B., Esteves, M., Vandervaere, J. P., Lapetite, J. M. and Vauclin, M. (2005). Effect of rainfall and tillage direction on the evolution of surface crusts, soil hydraulic properties and runoff generation for a sandy loam soil. Journal of Hydrology, 307(1), 294-311.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R26">
			<label>26</label>
			<element-citation>Nelson, D. W. and Sommers, L. E. (1982). Total carbon, organic carbon, and organic matter. In Page, A. L. (ed.) Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and Microbiological Properties. 2nd Ed. American Society of Agronomy, Inc. and Soil Science Society of America, Inc., Madison. pp. 539–579.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R27">
			<label>27</label>
			<element-citation>Nikkami, D., Ardakani, A. J. and Movahed, F. B. 2008. Tillage management on sustainable rainfed agricultural resources. Journal of Applied Sciences, 8(18), 3255-3260.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R28">
			<label>28</label>
			<element-citation>Nunes, A. N., De Almeida, A. C. and Coelho, C. O. (2011). Impacts of land use and cover type on runoff and soil erosion in a marginal area of Portugal. Applied Geography, 31(2), 687-699.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R29">
			<label>29</label>
			<element-citation>Ojima, D., and Chuluun, T., (2002). Land Use change and carbon cycle in arid and semi-arid land use east and central asia, science in china (series C), 45, 48-54.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R30">
			<label>30</label>
			<element-citation>Page, M. C. Sparks, D. L. Noll, M. R. and Hendricks, G. J. (1987). Kinetics and mechanisms of potassium release from sandy middle Atlantic Coastal plain soils. Soil Science Society America Journal, 51, 1460-1465.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R31">
			<label>31</label>
			<element-citation>Peng, T. and Wang, S. (2012). Effects of land use, land cover and rainfall regimes on the surface runoff and soil loss on karst slopes in southwest China. Catena, 90, 53–62.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R32">
			<label>32</label>
			<element-citation>Prasuhn, V. 2012. On-farm effects of tillage and crops on soil erosion measured over 10 years in Switzerland. Soil and Tillage Research, 104, 137-146.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R33">
			<label>33</label>
			<element-citation>Rafahi, H.Gh. (2006). Water erosion and conservation, 5th Edition, University of Tehran press, 671 p. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R34">
			<label>34</label>
			<element-citation>Rasmussen, K.J., (1999). Impact of ploughless soil tillage on yield and soil quality: a Scandinavian review. Soil and Tillage Resource. 53, 3–14.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R35">
			<label>35</label>
			<element-citation>Sadeghi, S.H.R. and Singh, J.K. (2005). Development of a Synthetic Sediment Graph using Hydrological Data. Journal of Agricultural Science and Technology, 7, 69-77.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R36">
			<label>36</label>
			<element-citation>Schiettecatte, W., Cornelis, W. M., Acosta, M. L., Leal, Z., Lauwers, N., Almoza, Y., Alonso, G.R., Diaz, J., Ruiz, M. and Gabriels, D. (2008). Influence of landuse on soil erosion risk in the Cuyaguateje watershed (Cuba). Catena, 74(1), 1-12.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R37">
			<label>37</label>
			<element-citation>Shabani, H. and Delavar, M.A. (2015). Assessment of macronutriens spatial variation in the University of Zanjan, Iran. Journal of Research and Construction. (In Farsi) (In Press)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R38">
			<label>38</label>
			<element-citation>Shinjo, H., Hirata, M., Konga, N. and Kosak, T. (2002). Evaluation of water erosion risk and recommendation for sustainable land use northeastern Syria. 17th World Congress of Soil Science, Thailand, Paper No. 1175.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R39">
			<label>39</label>
			<element-citation>Su, Z., Zhang, J., Wu, W., Cai, D., Jiang, G., Huan, J., Gao, J., Hartmann, R. and Gabriels, D. (2007). Effects of conservation tillage practices on winter wheat water use efficiency and crop yield on the Loess Plateau, China. Journal of Agricultural Water Management, 87(3), 307-314.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R40">
			<label>40</label>
			<element-citation>Suhua, F., Baoyuan, L., Heping, L. and Li, X. (2011). The effect of slope on interrill erosion at short slopes. Catena, 84, 29–34.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R41">
			<label>41</label>
			<element-citation>Terranova, O., Antronico, R., Coscarelli, R. and laquinta, P. (2009). Soil erosion risk scenarios in the Mediterranean environment using RUSLE and GIS: an application model for Calabria (Southern Italy). Geomorphology, 112, 228-254.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R42">
			<label>42</label>
			<element-citation>Thomas, G. W. (1982). Exchangeable cations, 159-165 pp. In: A. L. page, R. H. Miller and D. R. Keeney (eds.) Methods of soil analysis. Part 2. Chemical and microbiological properties. 2nd ed. Agron Monogr. 9. ASA and SSSA, Madison, WI.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R43">
			<label>43</label>
			<element-citation>Vaezi, A.R., Bahrami H.A., Sadeghi S.H.R. and mahdian, M.H. (2008). Evaluating Erosivity Indices of the USLE, MUSLE, RUSLE and USLE-M Models in Soils of a Semi-Arid Region in Northwest of Iran. Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering. 2 (4), 25-37. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R44">
			<label>44</label>
			<element-citation>Vaezi, A.R., Bahrami, H.A., Sadeghi, S.H.R. and Mahdian, M.H. (2008). Spatial variations of runoff in a port of calcareous soils of semi-arid region in northwest of Iran. Journal Agricultural Science and Natural Resource, 15(5), 213-225. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R45">
			<label>45</label>
			<element-citation>Wainwright, J. and Thornes, J.B. (2004). Environmental Issues in the Mediterranean. Routledge, pp, 200.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R46">
			<label>46</label>
			<element-citation>Ye, Y.Q., Chen, G.J. and Fan, H. (2003). Impacts of the “Grain for Green” project on rural communities in the Upper Min River Basin, Sichuan, China. Mountain Research and Development, 23, 345-352.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R47">
			<label>47</label>
			<element-citation>Zanjan Water Organization. (2011). Study reports of Zanjan plain. Zanjan Water Organization, Press, pp. 27-54. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R48">
			<label>48</label>
			<element-citation>Zhang, X., Cao, W., Guo, Q. and Wu, S. (2010). Effects of landuse change on surface runoff and sediment yield at different watershed scales on the Loess Plateau. International Journal of Sediment Research, 25(3), 283-293.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R49">
			<label>49</label>
			<element-citation>Zhang, G. H., Wang, L. L., Tang, K. M., Luo, R. T. and Zhang, X. C. (2011). Effects of sediment size on transport capacity of overland flow on steep slopes. Journal of Hydrological Science. 56(7), 1289-1299.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R50">
			<label>50</label>
			<element-citation>Zhang, H., El Kateb, H., Zhang, P. and Mosandl, R. (2013). Soil erosion and surface runoff on different vegetation covers and slope gradients: A field experiment in Southern Shaanxi Province, China. Catena. 105, 1–10.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R51">
			<label>51</label>
			<element-citation>Zhao, X., Huang, J., Gao, X., Wu, P. and Wang, J. (2014). Runoff features of pasture and crop slopes at different rainfall intensities, antecedent moisture contents and gradients on the Chinese Loess Plateau: A solution of rainfall simulation experiments. Catena, 119, 90-96.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R52">
			<label>52</label>
			<element-citation> _||_</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">Iran J Soil Water Res</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">University of Tehran</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات آب و خاک ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-479X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>University of Tehran</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">99</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22059/ijswr.2016.57982</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57982_4a471356e259a0b10c73f3a13785cec7.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
					          		<subject>آبیاری و زهکشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>تعیین رابطه هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل مؤثرتحت شرایط مدیریت سطح ایستابی شورکم‌عمق</article-title>
			        <subtitle>تعیین رابطه هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل مؤثرتحت شرایط مدیریت سطح ایستابی شورکم‌عمق</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>تیشه زن</surname>
			            <given-names>پروانه تیشه زن</given-names>
			          </name>
					  <aff>استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>ناصری</surname>
			            <given-names>عبدعلی</given-names>
			          </name>
					  <aff>استاد دانشگاه شهید چمران اهواز</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>ایزدپناه</surname>
			            <given-names>زهرا</given-names>
			          </name>
					  <aff>استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c4">
			          <name>
			            <surname>عزیزنسب</surname>
			            <given-names>حسین</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانش آموخته کارشناسی ارشد</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>04</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>47</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>99</fpage>
			      <lpage>108</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>02</day>
			          <month>06</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>10</day>
			          <month>10</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, University of Tehran. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57982.html">https://ijswr.ut.ac.ir/article_57982.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>یکی از راه‌های مقابله با بحران آبی،استفاده از آب‌های نامتعارف (مانند آب‌های شور زیرزمینی) با مدیریت زراعی مناسب برای جلوگیری از اثرات منفی است.استفاده از این آب‌ها، ممکن است بر هدایت هیدرولیکی اشباع تأثیر بگذارد. اما اندازه‌گیری مستقیم هدایت هیدرولیکی اشباع مستلزم صرف هزینه و وقت زیادی است. لذابه‌منظور بررسی اثر شوری و عمق سطح ایستابی با مدیریت خاکپوش بر هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل مؤثر و نیز یافتن رابطه‌ای بین آن‌ها برای این شرایط، آزمایشی لایسیمتری در قالب کرت‌های دو بار خردشده بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه سطح شوری آب زیرزمینی (4S1=&lt;، 8S2= و 12S3=دسی‌زیمنس‌برمتر)، دو سطح عمق سطح ایستابی (90 D2=‌ و 60 D1= سانتی-متر) و دو سطح پوشش خاک (M1= بدون مالچ و M2= برگ خرد شده خرما) در سهتکرار انجام شد.قبل از شروع آزمایش و15 ماه بعد از اعمال تیمارها، هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل مؤثر اندازه‌گیری شد. اثر تیمارهای مورد اشاره دربالا بر ایندو پارامتر در سطح پنج درصد معنی‌دار نبود. البته تیمار دارای مالچ باعث کاهش غلظت املاح در عمق ریشه، رشد بیشتر نهال و ریشه و به‌تبع‌آن افزایش هدایت هیدرولیکی اشباع نسبت به تیمارهای بدون مالچ شد. برای برآورد غیر مستقیم هدایت هیدرولیکی اشباع، بین این پارامتر و تخلخل مؤثر روابط مختلفی برازش شد که بهترین رابطه بین Ln(KS) و تخلخل مؤثر یک معادله سیگموییدی با ضریب تبیین 73/0 به‌دست آمد.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>خصوصیات خاک</kwd>
						<kwd>خرما</kwd>
						<kwd>سطح ایستابی</kwd>
						<kwd>مدیریت زراعی</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Ahuja, L.R., Naney, J.W., Green, R.E., and Nielsen,D.R. (1984). Macroporosity to characterize spatial variability of hydraulic conductivity and effects of land management. Soil Science Society of America Journal, 48 , 699-702.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Aimran, W., Amin, M.S.M and Eltaib,S.M.)2004(. Effective porosity of paddy soils as an estimation of its saturated hydraulic conductivity.Geoderma, 121, 197-203.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Alihouri, M. (2009). Irrigation scheulding for new planted seedling of date palm. Technical Instruction. Date Palm and Tropical Fruit Research Institute of Iran (In Farsi).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Alizadeh, A. (2005). Modern land drainage.496pp. (in Farsi).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Anderson, S.H., Udawatta, R.P., Kumar, S., Gantzar, C.J. and Rachman, A. (2010). CT-measured macropore parameters for estimating saturated hydrulic conductivity at four study sites. World congress of soil solutions for a changing world. 1-6 August )2010(. Brisbone. Australia.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Arienzo, M., Christen E.W., Jayawardane, N.S and W.C. (2012). Quayle. The relative effects of sodium and potassium on soil hydraulic conductivity and implication for winery wastewater management. Geoderma 173-174. 303-310.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Beltr'an, J.M. and Manzur,C.L. (2005). Overview of salinity problems in the world and FAO strategies to address the problem. In Proceedings of the Intenational salinity Forum, 25-27 April 2005, Riverside, pp. CA; 311-313.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Franzmeier, D.P. (1991). Estimation of hydraulic conductivity from effective porosity data for some Indiana soils. Soil Sci. Soc. Am. J. 55 , 1801-1803.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Ghafari, H. andNeyshabouri, M.R. (2012). Salinity and sodicity effects of irrigation water on soil physical quality criteria.Journalof Water and soil. 26(1):65-74 (In Farsi).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>HassanOghli, A.R., Liaghat, A. and MirabZadeh, M. (2005).Investigation of soil saturated hydraulic conductivity changes via irrigation by raw and treated domestic wastewaters.Journal of agricultural sciences. Islamic Azad University 11(4):99-108 (In Farsi).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Ishaku, J.M., Gadzama, E.W. and Kaigama, U.(2011). Evaluation of empricical formulae for the determination of hydraulic conductivity based on grain size analysis. Journal of geology and mining research. Vol 3(4):105-113.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Navabian, M. (2007). Compared transfer functions and regression neural network in estimating saturated hydraulic conductivity.10th Congress Soil Science.26-28 Aguset , Karaj (In Farsi).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation> Nosrati Kariza, F., Movahedi Naeni, S.A., Hezarjaribi, A., Roshani, Gh.A. and Dehghani, A.A. (2012).Using artificial neural networks to estimate saturated hydraulic conductivity from easily available soil properties. Journal of Soil Management and Sustainable Production. 2(1):95-110 (In Farsi).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Pandey,N.G., Chakavavorty, B., Kumar, S. and Mani, P.(2007). Comparison of estimated saturated hydrulic conductivity of alluvial soils. Hydrology journal. 28(3-4):59-72.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>RezaeArshad, R., Sayyad. GH.,Mazloom, M., Shorafa, M. and  Jafarnejady, A.(2012). Comparison of artificial neural networks and regression pedotransfer functions for predicting saturated hydraulic conductivity in soils of Khuzestan province. Journal of science and technology, Agriculture and nature recourses, Water and soil science. 16(60):107-118. (In Farsi).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Tabatabaii, S.H., Fardad, H., Neyshabouri, M.R. and. Lighat, A. (2005). The impact of crop management on the soil infiltration in furrow irrigation.11th Congress of Iranian national Committee of Irrigation and drainage. Tehran. (In Farsi).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Tarzi, A.,Moazed, H. and Farasati, M. (2012). Evaluation of hydraulic characteristics of saturated soil by irrigation water with different quality.Journal of Water and Soil Conservation. 19(3):237-244 (In Farsi).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>TishehZan, P. (2011). Root zone salinity change investigationunder water table and mulch for establishment Date Palm.  Ph. D. dissertation. ShahidChamran University. Ahwaz (in Farsi).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Unknown.(2015). http://www.fao.org/iran/news/detail-events/en/c/287596/</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>Vaziri, J,.Salamat, A.R., Enresari, M.R., Meschi, M., Hidari, N. and DehghaniSanich, H. (2009). Crop evapotranspiration.Iranian national committee on irrigation and drainage. Pp: 389 (In Farsi).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Zare, A. (2009). Comparison of methods for measuring hydraulic conductivity of soils before and after leaching. M.S. dissertation. ShahidChamran University.  Ahwaz (in Farsi). _||_</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">Iran J Soil Water Res</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">University of Tehran</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات آب و خاک ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-479X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>University of Tehran</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">99</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22059/ijswr.2016.57983</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57983_888740e2c303545d5906c5e40a8571aa.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>مقاله پژوهشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>جذب زیستی سرب توسط پوست میگو: سینتیک، همدما و جذب وابسته به pH</article-title>
			        <subtitle>جذب زیستی سرب توسط پوست میگو: سینتیک، همدما و جذب وابسته به pH</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>حسینی</surname>
			            <given-names>ناهید</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشجو</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>حمیدپور</surname>
			            <given-names>محسن</given-names>
			          </name>
					  <aff>عضو هیات علمی</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>مظفری</surname>
			            <given-names>وحید</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه ولی عصر رفسنجان</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>04</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>47</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>109</fpage>
			      <lpage>117</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>18</day>
			          <month>04</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>29</day>
			          <month>09</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, University of Tehran. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57983.html">https://ijswr.ut.ac.ir/article_57983.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>در این مطالعه برخی عوامل موثر بر جذب سطحی سرب توسط پوست میگو شامل زمان ، pH، غلظت اولیه سرب و مدل‌های سینتیکی و همدمای جذب مورد بررسی قرار گرفت. زمان رسیدن به تعادل برای جذب سرب به‌وسیله‌ی جاذب با افزایش غلظت سرب از 100 تا 1000 میلی‌گرم بر لیتر از 9 میلی‌گرم بر گرم به 2/90 میلی‌گرم بر گرم افزایش یافت. با افزایش pH سوسپانسیون از 4 تا 7، جذب سرب افزایش یافت ولی افزایش بیشتر pH منجر به کاهش معنی‌دار جذب سطحی سرب گردید. به طور متوسط جذب سرب توسط جاذب در pHهای 6 و 7 بیش از 95 درصد بود. مدل شبه رده دوم بهترین برازش را بر داده‌های جذب سرب داشت (99/0≤ R2). مدل‌های سیپس و فروندلیچ داده‌های همدمای جذب سرب را به خوبی توصیف کرده‌اند (96/0≤ R2). طیف مادون قرمز نمونه‌های جاذب قبل و بعد از جذب سرب نشان داد که اتم‌های N گروه‌های عامل آمین در پوست میگو نقش عمده‌ای در جذب سرب داشتند.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>آب و فاضلاب</kwd>
						<kwd>همدماها</kwd>
						<kwd>سینتیک</kwd>
						<kwd>جذب سطحی</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Adeyiga, A. A., Hu, L. and Grees, T. (1998). Removal of metal ions from wastwater with natural wastes. 6th HBCU and other minority intitution, 27-29 April., Ocean City, United States.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Aharoni, C. D. L., Levinson, S. and Ravina, I. (1991). Kinetics of soil chemical reactions relationships between empirical equations and diffusion models. Soil Science Society of America Journal. 55, 1307-1312.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Amarasinghe, B. M. W. P. K., Williams, R. A. (2007). Tea waste as a low cost adsorbent for the removal of Cu and Pb from wastewater. Chemical Engineering Journal 132: 299–309.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Bradl, H. B. (2005) Sources and origins of heavy metals. In H. B. Bradl (Ed.), Heavy Metals in the Environment. (PP. 1-27). Interface Science and Technology, Elsevier.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Bulut, Y. and TEZ, Z. (2007). Removal of heavy metals from aqueous solution by sawdust adsorption. Journal of Environmental Sciences, 19, 160-166.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Chaari, I., Fakhfakh, E., Chakroun, S., Bouzid, J., Boujelben, N., Feki, M., Rocha, F. and Jamoussi, F. (2008). Lead removal from aqueous solutions by a Tunisian smectitic clay. Journal of Hazardous Materials, 156, 545-551.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Chang, A. C. (1984). Accumulation of heavy metal in sewage sludge treated soil. Journal of Environmental Quality, 13, 87-90.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Cochrane, E. L., Lu, S., Gibb, S.W., and Villaescusa, I. (2006). A comparison of low-cost biosorbents and commercial sorbents for the removal of copper from aqueous media. Journal of Hazardous Materials, 137, 198-206.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Davis, T. A., Volesky, B. and Mucci, A. (2003). A review of the biochemistery of heavy metal biosorption by brown algae. Water Research, 37, 4311-4330.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Demircivi, P. and Nasun-Saygili, G. (2010). Removal of boron from wastewaters using HDTMA- modified zeolites. Desalination and Water Treatment, 23, 110–117.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Freundlich, H. M. F. (1906). Over the adsorption in solution. Journal of Physical Chemistry, 57: 385–470.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Hamidpour, M., Kalbasi, M., Afyuni, M. and Shariatmadari, H. (2011). Sorption of lead on Iranian bentonit  and zeolite: kinetics and isotherms. Environmental Earth Science, 62, 559-568.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Hamdaoui, O. and Naffrechoux, E. (2007). Modeling of adsorption isotherms of phenol and chlorophenols onto granular activated carbon Part I. Two-parameter models and equations allowing determination of thermodynamic parameters. Journal of Hazardous Materials, 147, 381–394</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Ho, Y. S. (2006). Review of Second-order models for adsorption systems. Journal of Hazardous Materials, 136, 681-689.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Kalbassi, M. R., Abdollahzadeh, E. and Salari-Joo, H. (2013). A Review on aquaculture development in Iran. Ecopersia, 1, 159-178.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Langmuir, I. (1918). Adsorption of gas on plane surfaces of glass, mica and platinum. Journal of American Chemistry Society, 40, 1361-1403.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Lagergren, S. (1898). Zur Theorie der sogenannten Adsorptoin geloster Stoffe. Handlingar, 24, 1-39.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Lao, C., Zeledon, Z., Gamisans, X. and Sole, M. (2005). Sorption of Cd(II) and Pb(II) from aqueous solutions by a low-rank coal (leonardite). Separation and Purification Technology, 45, 79–85.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Lian, F., Song, Z., Liu, Z., Zhu, L. and Xiang, B. (2013). Mechanistic understanding of tetracycline sorption on waste tire powder and its chars as affected by Cu2+ and pH. Environmental Pollution, 178, 264-270.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>Sen Gupta, S. and Bhattacharyya, K. G. (2008). Immobilization of Pb(II), Cd(II) and Ni(II) ions on kaolinite and montmorillonite surfaces from aqueous medium. Journal of Environmental Management. 87, 46-58.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Sparks, D. L. (2003) Environmental Soil Chemistry. Academic Press San Diego, California.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R22">
			<label>22</label>
			<element-citation>Tankgjuank, S., Insuk, N., Tontrakoon, J. and Udeye, V. (2009). Adsorption of Lead(II) and Cadmium(II) ions from aqueous solution by adsorption on activated carbon prepared from cashew nut shells. World Academy of Science, Engineering and Technology, 28: 110-116.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R23">
			<label>23</label>
			<element-citation>Wan Ngah, W. S. and Fatinathan, S. (2010). Pb(II) biosorption using chitosan and chitosan derivatives beads: Equilibrium, ion exchange and mechanism studies. Journal of Environmental Sciences, 22:338–346.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R24">
			<label>24</label>
			<element-citation>Westerman R. L. (1990). Soil testing and plant analysis. 3rd ed. Soil Sci. Soc. Am. Madison, WI, USA.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R25">
			<label>25</label>
			<element-citation>Zhou, D., Zhang L. and Guo, S. (2005). Mechanisms of lead biosorption on cellulose/chitin beads. Water Research, 39: 3755-3762.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R26">
			<label>26</label>
			<element-citation> _||_</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">Iran J Soil Water Res</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">University of Tehran</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات آب و خاک ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-479X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>University of Tehran</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">99</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22059/ijswr.2016.57984</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57984_0ed524fb32757dda4d1260a5ba543c5c.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
					          		<subject>فرسایش و حفاظت خاک</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>بررسی آماری و آزمایشگاهی بهسازی یک خاک رسی با استفاده از افزودنی شیمیایی</article-title>
			        <subtitle>بررسی آماری و آزمایشگاهی بهسازی یک خاک رسی با استفاده از افزودنی شیمیایی</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>قاسمی</surname>
			            <given-names>امین</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>سلطانی</surname>
			            <given-names>امین</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>رئیسی</surname>
			            <given-names>علی</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c4">
			          <name>
			            <surname>امید</surname>
			            <given-names>محمدحسین</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>04</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>47</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>119</fpage>
			      <lpage>128</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>29</day>
			          <month>11</month>
			          <year>2014</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>29</day>
			          <month>09</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, University of Tehran. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57984.html">https://ijswr.ut.ac.ir/article_57984.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>در این تحقیق اثر یک ماده شیمیایی افزودنی با نام تجاری CBRPLUS در بهسازی یک خاک رسی جنگلی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش های آزمایشگاهی شامل حدود آتربرگ، تراکم استاندارد، CBR (نسبت باربری کالیفرنیا)، تورم آزاد و فشار تورمی روی نمونه خاک طبیعی و خاک حاوی درصدهای وزنی مختلف از ماده افزودنی صورت پذیرفت. نتایج نشان داد که افزودن ماده مذکور بیش از %05/0 به خاک موجب تغییرات قابل ملاحظه ای در خواص فیزیکی و مکانیکی خاک بهسازی شده شامل کاهش حداقل 6% در حد روانی، 9% در اندکس خمیری، 27% در تورم و 45% در فشار تورمی می شود و نیز موجب افزایش حداقل 53% در ظرفیت باربری خاک می گردد، بطوریکه این بهبود خواص تابعی از درصد وزنی ماده CBRPLUS می باشد. علاوه بر آن نتایج آزمایشگاهی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و معادلات رگرسیونی چندگانه مناسب جهت مدلسازی و پیش‏ بینی منحنی‏ های CBR، تورم آزاد و فشار تورمی با دقت مناسب و به صورت تابعی از درصد وزنی ماده CBRPLUS، نشانه خمیری و وزن واحد حجم خشک ماکزیمم خاک بهسازی شده ارائه و به تحلیل حساسیت متغیر‏های موثر در مقدار CBR، تورم آزاد نهایی و فشار تورمی پرداخته شد.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>بهسازی خاک</kwd>
						<kwd>ظرفیت باربری</kwd>
						<kwd>تورم آزاد</kwd>
						<kwd>فشار تورمی</kwd>
						<kwd>مدل‏های رگرسیونی</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Abadjieva, T. (2001). Chemical stabilisation for low cost roads in Botswana. InFirst Africa T2 conference (pp. 409-414).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Abdullah, W. S., Alshibli, K. A., &amp; Al-Zou'bi, M. S. (1999). Influence of pore water chemistry on the swelling behavior of compacted clays. Applied Clay Science, 15(5), 447-462.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Ahmed, A. (2012). Simplified regression model to predict the strength of reinforced sand with waste polystyrene plastic type. Geotechnical and Geological Engineering, 30(4), 963-973.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Al‐Bahar, S. (2005). Moisture effect on selected polymer‐based membranes used for waterproofing building basements. Polymer composites, 26(3), 276-286.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Ali, F. (2012). Stabilization of residual soils using liquid chemical. Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 17.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Aydin, K., Gamze, B., &amp; Utkan, M. (2010). In-situ modification of a road material using a special polymer. Scientific Research and Essays, 5(17), 2547-2555.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Con-Aid (Pty) Ltd, (1998). Consumer guidelines for the Con-Aid Super, CBR Plus and CBR classic for the construction of roads, Florida, RSA.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Estabragh, A. R., Beytolahpour, I., &amp; Javadi, A. A. (2010). Effect of resin on the strength of soil-cement mixture. Journal of Materials in Civil Engineering, 23(7), 969-976.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Estabragh, A. R., Naseh, M., Beytolahpour, I., &amp; Javadi, A. A. (2012). Strength of a clay soil and soil–cement mixture with resin. Proceedings of the ICE-Ground Improvement, 166(2), 108-114.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Fairbrother, S. (2011). Estimating forest road aggregate strength by measuring fundamental aggregate properties. 34th Council on Forest Engineering, Quebec, Canada.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Hu, W. J., Shang, Q. S., Liu, S. T., Zhao, Z. Z., Fan, Z. J., Gao, X. C., ... &amp; Ou, Q. C. (2007). The Application Technology of Roadpacker Solidified Limestone Soil. In International Conference on Transportation Engineering 2007 (pp. 692-697). ASCE.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Inyang, H. I., Bae, S., Mbamalu, G., &amp; Park, S. W. (2007). Aqueous polymer effects on volumetric swelling of Na-montmorillonite. Journal of materials in civil engineering, 19(1), 84-90.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Jones, E. E., Ajayi-Majebi, A., Grissom, W. A., Smith, L. S., &amp; Jones, E. E. (1991). Epoxy-resin-based chemical stabilization of a fine, poorly graded soil system. Transportation Research Record, (1295).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Kavak, A., Bilgen, G., &amp; Mutman, U. (2010). In-situ modification of a road material using a special polymer. Scientific Research and Essays, 5(7), 2547-2555.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Khatibi, M., Estabragh, A. R., Soltani, A. &amp; Rafatjoo, H. (2014). Assessment of swelling behavior of randomly reinforced expansive soils using regression analysis. In Proceeding of 8th National conference on Civil Engineering, Babol, Iran. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Liu, J., Shi, B., Jiang, H., Bae, S., &amp; Huang, H. (2009). Improvement of water-stability of clay aggregates admixed with aqueous polymer soil stabilizers.Catena, 77(3), 175-179.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Moayed, R. Z., &amp; Allahyari, F. (2012).Determination of Required Ion Exchange Solution for Stabilizing Clayey Soils with Various PI. In Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology (No. 61). World Academy of Science, Engineering and Technology.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Ranjan, G., Vasan, R. M., &amp; Charan, H. D. (1996). “Probabilistic analysis of randomly distributed fiber-reinforced soil”. Journal of Geotechnical Engineering, 122(6), 419-426.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Savage, P. F. (2001). Rural road betterment: consideration when using CBR plus and/or con-aid materials. In First Road Transportation Technology Transfer Conference in Africa. Tanzania (pp. 378-390).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>Scholen, D. E. (1995). Stabilizer mechanisms in nonstandard stabilizers. InTransportation research board conference proceedings (No. 6).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Shirsavkar, S. S., &amp; Koranne, S. S. (2010). Innovation in Road Construction Using Natural Polymer. Electronic Journal of Geotechnical Engineering, 15.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R22">
			<label>22</label>
			<element-citation>Sivakumar Babu, G. L., &amp; Vasudevan, A. K. (2008). “Seepage velocity and piping resistance of coir fiber mixed soils”. Journal of irrigation and drainage engineering, 134(4), 485-492.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R23">
			<label>23</label>
			<element-citation>Soltani, A., Estabragh, A. R. &amp; Khatibi, M. (2014). Regression-aided analysis of improving piping resistance using randomly distributed fibers. In Proceeding of 8th National conference on Civil Engineering, Babol, Iran. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R24">
			<label>24</label>
			<element-citation>White, W. A. (1949). Atterberg plastic limits of clay minerals. Report of investigations no. 144.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R25">
			<label>25</label>
			<element-citation> _||_</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">Iran J Soil Water Res</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">University of Tehran</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات آب و خاک ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-479X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>University of Tehran</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">99</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22059/ijswr.2016.57985</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57985_12e37624039fd4f4aae9c0849c342089.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
					          		<subject>سازه‌های آبی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>ارائه حل تحلیلی مسأله نشت محصور از پی های آبرفتی و ارزیابی آن</article-title>
			        <subtitle>ارائه حل تحلیلی مسأله نشت محصور از پی های آبرفتی و ارزیابی آن</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>محسنیان</surname>
			            <given-names>احمدرضا</given-names>
			          </name>
					  <aff>پژوهشگر</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>صدقی اصل</surname>
			            <given-names>محمد</given-names>
			          </name>
					  <aff>استادیار گروه علوم خاک، دانشگاه یاسوج</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>پرویزی</surname>
			            <given-names>منصور</given-names>
			          </name>
					  <aff>استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه یاسوج،</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>04</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>47</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>129</fpage>
			      <lpage>135</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>20</day>
			          <month>04</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>21</day>
			          <month>09</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, University of Tehran. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57985.html">https://ijswr.ut.ac.ir/article_57985.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>بسیاری از روش های تحلیلی که برای حل مسائل دو بعدی آب زیرزمینی ارائه شده اند، با تعیین توابعی سروکار دارند که مسئله را از یک محدوده هندسی، که حل مسئله باید در آن پیدا شود، به محدوده دیگری که در آن حل معلوم باشد، تبدیل می کنند. استفاده از قضیه نگاشت و تکنیک های مناسب آن این امکان را ایجاد می کند که حتی مسائل پیچیده جریان به شکل های هندسی منظم تبدیل شود. در این مقاله، یک راه حل تحلیلی برای محاسبة نشت فشار بالابر در پی های آبرفتی واقع در زیر سدها ارائه می شود. در پژوهش حاضر از هد و گراف سرعت و تبدیل شوارتز-کریستوفل استفاده و فشار بالابر در زیر پی آبرفتی در اعماق و اندازه های متفاوت پرده آب بند و پوشش بالا دست، تعیین می شود. نکته مهم در این مقاله کار گزاری نامتقارن بلانکت نسبت به پرده آب بند در مسیر طولی می باشد. سرانجام با مقایسه نتایج بدست آمده از این روش و نتایج حاصل از روش های آزمایشگاهی صحت نتایج روش تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته و نکات قوت و ضعف آن به بوته نقد گذاشته می شود.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>پی آبرفتی</kwd>
						<kwd>تبدیل شوارتز-کریستوفل</kwd>
						<kwd>فشار الابر</kwd>
						<kwd>نشت</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Bennet, P,T. (1946), "The Effect of Blankets on Seepage Through Previous Foundation", Trans., ASCE, Vol 111.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Harr, M. E. (1962). Groundwater and Seepage. New York: Mc Graw-Hill Book Company. Available from: Technical Information Center, U. S. Army Engineer Experiment Station, P. O. Box 631, Vicksburg, MS 39180-0631.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Hathood, H. M. (1986). Seepage Beneath a Concrete Dam. With a downstream filter. Applied mathematical modeling. 10(2): 129-132.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Fujii, N. Kacimov, A.R. (1998). "Analytically computed rates of seepage flow into drains and cavities". J. Numer. Anal. Meth. Geomech, Vol. 22,301- 277.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Javan, M. Farjood, M.R. (1993). "Evaluation of Foundation Seepage at Doroodzan Earth Dam. Proceeding of the International Conference on Environmental Management, Geo-Water and Engineering Aspects". Feb. 11-8, Wollongong, august, A.A Balkema.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>McNamee, J., and Institution of Civil Engineers, ‘‘Seepage into a Sheeted Excavation,’’ Geotechnique 4(1):229–241 (1949).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Neuman, S. P., and Witherspoon, P. A., (1970). "Finite Element Method for Analyzing Steady Seepage with a Free Surface", Water Resources Research, 6: 889–897.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Sedghi-Asl. M, Rahimi, H and H, Khaleghi. (2010). Laboratory Investigation of the Seepage Control Measures under Coastal Dikes. Experimental Techniques,  36(1) : 61-71.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Sedghi-Asl. M, H, Rahimi and H, Khaleghi. (2010) “Experimental Analysis of Seepage Flow under Coastal Dikes Experimental Techniques 34(4): 49– 54.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Swamee, P.K. and D. Kashyap (2001), "Design of minimum seepage loss non-polygonal canal sections ", J. of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, Vol.127, No.2, 113-117.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Terzaghi, K., (1943), "Theoretical Soil Mechanics", John Wiley and Sons, New York. _||_</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">Iran J Soil Water Res</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">University of Tehran</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات آب و خاک ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-479X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>University of Tehran</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">99</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22059/ijswr.2016.57986</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57986_749b376d7bd496c9ee7a97a0465bd1f6.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
					          		<subject>آبیاری و زهکشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>اثر سطوح مختلف آب بر عملکرد کمی و کیفی سه رقم کنجد با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای تیپ</article-title>
			        <subtitle>اثر سطوح مختلف آب بر عملکرد کمی و کیفی سه رقم کنجد با استفاده از سیستم آبیاری قطره ای تیپ</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>سلامتی</surname>
			            <given-names>نادر</given-names>
			          </name>
					  <aff>کارشناس و محقق ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>دانایی</surname>
			            <given-names>امیرخسرو</given-names>
			          </name>
					  <aff>محقق پژوهشی پایه 17 - ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>04</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>47</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>137</fpage>
			      <lpage>146</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>17</day>
			          <month>07</month>
			          <year>2014</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>21</day>
			          <month>09</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, University of Tehran. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57986.html">https://ijswr.ut.ac.ir/article_57986.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>به منظور بررسی تأثیر مقدار آب در آبیاری قطره‌ای نواری بر کارآیی مصرف آب عملکرد دانه، اجزای عملکرد، درصد روغن، عملکرد روغن دانه و تعیین مناسب‌ترین تیمار آبیاری در سه رقم کنجد ، آزمایشی به صورت کرت‌های یک بار خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 1391-1392 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهبهان اجرا گردید. فاکتور اصلی مقدار آب در آبیاری قطره‌ای نواری در چهار ســطح بر اساس 50%، 75%، 100% و 125% نیازآبی و فاکتور فرعی، رقم در سه سطح شامل رقم سینتتیک، یلووایت، توده محلی بهبهان (شاهد) می‌‌باشد. مقایسه میانگین عملکرد دانه تیمارها نشان داد اثر آبیاری، رقم و اثر متقابل آبیاری و رقم روی کارآیی مصرف آب، عملکرد دانه، روغن دانه، وزن هزار دانه، تعداد کپسول در بوته در سطح 1% معنی‌دار گردید. مقایسه میانگین عملکرد دانه، روغن دانه، میانگین وزن هزار دانه و تعداد کپسول در بوته نشان از برتری تیمارهای 125% و 100% نیاز آبی بود که برتری معنی داری نسبت به همدیگر نداشتند. لذا با توجه به مصرف کمتر آب در تیمار 100% نیاز آبی، این تیمار برتر معرفی می‌گردد. از نظر کارآیی مصرف آب برتری با تیمار 75% نیاز آبی با میزان 135/0 کیلوگرم بر مترمکعب بود. از نظر عملکرد دانه، روغن دانه، وزن هزار دانه، تعداد کپسول در بوته و کارآیی مصرف آب برتری با رقم کنجد محلی بهبهان بود. از نظر کارآیی مصرف آب، تیمارهای 50%، 75% و 100% نیاز آبی در رقم کنجد محلی بهبهان به ترتیب با مقادیر 131/0، 135/0 و 125/0 کیلوگرم بر مترمکعب، برتری معنی‌داری نسبت به دیگر تیمارها داشته و مشترکاً در کلاس a جای گرفتند.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>آبیاری قطره‌ای نواری</kwd>
						<kwd>خصوصیات کمی</kwd>
						<kwd>کارآیی مصرف آب</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Alizadeh, A. (2001) Principles and practices of drip Irrigation. Publication of Imam Reza (A). 450 pages (In Farsi).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Alizadeh, A. (2002) Soil, Water, Plants Relationship. 3rd, Emam Reza University press, Mashhad, Iran, ISBN: 964 – 6582 – 21 – 4.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Anonymous. (2011) Department of Agriculture Management Information Behbahan city (In Farsi).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Azari, A. Borumandnasab, S. Behzad, M. (2006) Evaluation of corn in drip irrigation tape. Proceedings of the National Conference on Irrigation and Drainage Networks. Shahid Chamran University of Ahvaz. 579-584 (In Farsi).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Danaie, A KH. (2013) The effect of sowing date on grain yield of sesame new lines and cultivars in Behbahan region 92/43039.Final Report. Registration No. 92/43039. Scientific Information and Documentation Centre for Agricultural Research:1(In Farsi).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>F.A.O. (2007) Available (online: http//www.FAO.org)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>GhadamiFirouzabadi, A. And Mazaherilaqhab h. (2007) Effect of irrigation methods on yield and water use efficiency and leakage type canola varieties. Scientific Seminar on the National Plan irrigations and sustainable development. 583 to 590(In Farsi).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>GhadamiFirouzabadi, A. (2006) Comparison of water use efficiency in irrigation systems distress (Hamadan Province). Proceedings of the National Conference on Irrigation and Drainage Networks. ShahidChamran University of Ahwaz. 1031 to 1037(In Farsi).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Hasanzadeh, M, Ebadi, A. Panahyan-e-Kiv, M. Jamaati-e-Somarin, Sh. Saeidi, M. and Gholipour, A.(2009) Research. Journal of Enviromenal science 3(2): 239-244, 2009 ISSN 1819-3412 Academic Journal Inc.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Kassab. O. M, A. A. El-Noemani and El- Zeiny, H. A.(2005) Jouranl of Agronomy 4(3): 220-224, 2005 ISSN 1812-5349 2005 Asian Network for Scientific Information.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Kheyrabi, J. Tavakoli, AR M. R. Entesari, AR and Salamat, AR. (1996) Defficit irrigation guidelines. Journal No. 2. Workgroup crop water requirements and crop management. National Committee on Irrigation and Drainage. 218 pages (In Farsi).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Manal, M. Tantawy Samiha, A. Ouda Fouad, A. (2007) Department of Water Requirements and Field Irrigation Research, Soil, Water and Environment. Research Institute, Agricultural Research Center, Egypt. Journal of Applied Sciences Research, 3(1): 7-12, 2007 © 2007, INSInet Publication 46:24-251.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Salamati, N. Delbari, M. (2014) Effects of the Amount of Water in Tape Drip Irrigation on Quality and Quantity of Yield of Two Canola Varieties in Behbahan Region. Jouranl of water research in agriculture, 28(3): 329-340 (In Farsi).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Sepaskhah, A.R. and Andam, M. (2001) Crop coefficient of sesame in a semi-arid region of I. R. Iran. Agric Water Manage, 49: 51-36.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Torfi, K.Keyhani, AR.Shahidi, A. (2006) Experience using T-Tape irrigation in agriculture Andimeshk. Proceedings of the National Conference on Irrigation and Drainage Networks. ShahidChamran University of Ahvaz. 997 to 1005(In Farsi).</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Weiss, E. A. (1991) Unpublished on sesame trials in Tanzania and Kenya.19:52-63.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>ZeeyaTebarAhmadi, Mkh. (1992) Chapter 7 of Part 15 of the National Administration Guidelines Soil Conservation Engineering United States of America (In Farsi). _||_</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">Iran J Soil Water Res</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">University of Tehran</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات آب و خاک ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-479X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>University of Tehran</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">99</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22059/ijswr.2016.57987</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57987_4729b0d6b7350bf23d08667bf2d4a732.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
					          		<subject>آبیاری و زهکشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>مقایسه تغذیه آب زیرزمینی در آبیاری بارانی و شیاری در یک مزرعه کشاورزی با استفاده از مدل‌سازی ناحیه غیر اشباع</article-title>
			        <subtitle>مقایسه تغذیه آب زیرزمینی در آبیاری بارانی و شیاری در یک مزرعه کشاورزی با استفاده از مدل‌سازی ناحیه غیر اشباع</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>بیک زاده</surname>
			            <given-names>الهام</given-names>
			          </name>
					  <aff>کارشناس</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>ضیایی</surname>
			            <given-names>علی نقی</given-names>
			          </name>
					  <aff>استاد دانشگاه</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>انصاری</surname>
			            <given-names>حسین</given-names>
			          </name>
					  <aff>استاد دانشگاه</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c4">
			          <name>
			            <surname>لک</surname>
			            <given-names>راضیه</given-names>
			          </name>
					  <aff>-</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c5">
			          <name>
			            <surname>زکی</surname>
			            <given-names>محسن</given-names>
			          </name>
					  <aff>-</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>04</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>47</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>147</fpage>
			      <lpage>158</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>28</day>
			          <month>02</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>19</day>
			          <month>09</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, University of Tehran. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57987.html">https://ijswr.ut.ac.ir/article_57987.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>به منظور استفاده پایدار از منابع آب زیرزمینی و ارزیابی قابلیت آسیب پذیری آبخوان ، برآورد تغذیه آب‌های زیرزمینی امری اجتناب‌ناپذیر است. ایران منطقه‌ای با اقلیم نیمه خشک است، بنابراین ‌بررسی نقش جریان برگشتی آبیاری در تغذیه آب زیرزمینی و تأثیر روش آبیاری بر مقدار آن، به عنوان راه‌کاری برای مدیریت بهتر منابع آب زیرزمیینی در آینده، لازم و ضروری است. بر همین اساس در دشت نیشابور در مزرعه‌ای با کشت گندم، مقدار تغذیه ناشی از روش‌های مختلف آبیاری (سطحی و بارانی) با استفاده از اندازه‌گیری رطوبت خاک در دو چاهک شش متری برآورد شد. در هرنیم متر عمق خاک و همچنین عمق 15/0 و3/0 ‌متر چاهک‌ها حسگر REC نصب شد و به مدت 173 روز رطوبت خاک اندازه‌گیری شد. سپس از این مقادیر برای شبیه‌سازی جریان در ناحیه غیراشباع با استفاده از نرم‌افزارHYDRUS-1D استفاده شد. مدل برای همه نقاط کالیبره شد و برای برآورد مقدار زهکشی شده از زیر لایه‌های 6 متری خاک به کار گرفته شد. مقدار جریان زهکشی شده از عمق 6 متری در زمین آبیاری سطحی 80 میلی‌متر و در زمین آبیاری بارانی بسیار اندک و تقریبا صفر بدست آمد.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>آبیاری بارانی</kwd>
						<kwd>آبیاری سطحی</kwd>
						<kwd>تغذیه آب زیرزمینی</kwd>
						<kwd>ناحیه غیراشباع</kwd>
						<kwd>Hydrus-1D</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Ahmadi, T., Ziaei, A. N., Rasoulzadeh, A., Davary, K. (2012).Groundwater recharge estimation using water table fluctuations (WTF) method. Third National Conference on Integrated Water Resources Management, Sari. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Fayer, M. J. (2000). UNSAT-H Version 3.0: unsaturated soil water and heat flow model, theory, user manual, and examples. Pacific Northwest National Laboratory, 13249.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Feddes, R. A., Kowalik, P. and Zarandy, H. (1978).Simulation of field water use and crop yield.Pudoc.Wageningen, pp. 189.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Izadi, A., Alizadeh, A., Davari,  K., Ziaei, A. N., Akhavan, S. (2013). Application and evaluation of a developed groundwater-surface water model in Neyshabour watershed. PhD. dessertation, Ferdowsi university of Mashhad. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Jafari, h., Raesi, A.(2012). Estimation of recharge from irrigation of Harat aquifer in Yazd province.Third meeting of Erth Science, Tehran. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Kroes, J.G., Van Damm, J.C., 2003. Reference Manual SWAP: Version 3.0.3. Rep. 773.Alterra Green World Res., Wageningen, The Netherlands.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Lak, R. (2014). Estimation of groundwater recharge in irrigated farms using unsaturated zoon modeling, case study: Neyshabour Plain. MSc. dessertation, Ferdowsi university of Mashhad.(In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Lappala, E. G., Healy, R. W., &amp; Weeks, E. P. (1987). Documentation of computer program VS2D to solve the equations of fluid flow in variably saturated porous media.Department of the Interior, US Geological Survey.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Mohamadi, H., Mohamadrezazade, N. (2012). Economic tools for managing groundwater resources in the world and Iran. Second National Conference on Applied Research of Water Resources of Iran. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Motevalizade, M., Ghahreman, B., Davary, K., Ghandehari, A. (2012).Infiltration modeling using Hydrus-1D in SabzevarJovein plain.MSc. dessertation, Ferdowsi university of Mashhad.(In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Scanlon, B. R., Healy, R. W., and Cook, P. G. (2002). Choosing appropriate techniques forquantifying groundwater recharge. Hydrogeology Journal, 10(1), 18-39.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Simunek, J., Huang, K., Sejna, M., &amp; van Genuchten, M. TH., 1998.The HYDRUS-1D software package for simulating the one-dimensional movement of water, heat, and multiple solutes in variably-saturated media—Version 2.0.Igwmc-tps-70, International Ground Water Modeling Center, Colorado School of Mines, Golden, Colorado.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Simunek, J., Huang, K., Sejna, M., &amp; van Genuchten, M. TH.(1999). The HYDRUS-2D Software Package for Simulating the Two-Dimensional Movement of Water, Heat, and Multiple Solutes in Variably-Saturated Media.Version 2.0. U. S. Salinity Laboratory Agrocultural Research Service U.S. Department Of Agriculture Riverside.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>VanGenuchten, M. Th. 1980. A closed form equation for predicting the hydraulic conductivity of unsaturated soils.Soil Sci. Soc. Am. J. 44: 892–898.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>https://news.um.ac.ir</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation> _||_</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">Iran J Soil Water Res</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">University of Tehran</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات آب و خاک ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-479X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>University of Tehran</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">99</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22059/ijswr.2016.57988</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57988_036ef6d4f3c7a55d6fe39c7ef8a8b029.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>مقاله پژوهشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و کانی شناسی گردوغبار شهر اهواز</article-title>
			        <subtitle>بررسی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و کانی شناسی گردوغبار شهر اهواز</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>کریمیان</surname>
			            <given-names>بهناز</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>لندی</surname>
			            <given-names>احمد</given-names>
			          </name>
					  <aff>استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>حجتی</surname>
			            <given-names>سعید</given-names>
			          </name>
					  <aff>عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c4">
			          <name>
			            <surname>احدیان</surname>
			            <given-names>جواد</given-names>
			          </name>
					  <aff>استادیار دانشکده علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>04</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>47</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>159</fpage>
			      <lpage>173</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>25</day>
			          <month>04</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>19</day>
			          <month>09</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, University of Tehran. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57988.html">https://ijswr.ut.ac.ir/article_57988.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>بیش از دو سوم کشور ایران در شرایط اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی قرار دارد. با این حال علی‌رغم اینکه طوفان‌های گرد و غبار یکی از چالش‌های زیست محیطی در این مناطق به ویژه در استان‌های غربی و جنوب غربی می‌باشند، لیکن اطلاعات اندکی در رابطه با خصوصیات و منشاء وقوع این طوفان‌ها وجود دارد. این تحقیق با هدف بررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و ترکیب کانی‌شناسی ذرات گردوغبار ترسیب یافته در شهر اهواز در تابستان و پاییز 1390 انجام شد. به این منظور 15 ایستگاه برای نصب تله‌های رسوبگیر تیله‌ای در شهر اهواز انتخاب و هر ماه پس از جمع‌آوری نمونه‌‌های غبار، نرخ ترسیب، ترکیب کانی شناسی، الگوی توزیع اندازه ذرات و غلظت فلزات سرب، کادمیوم و روی، در نمونه‌ی ذرات گردوغبار تعیین گردید. نتایج به‌دست آمده از این مطالعه حاکی از افزایش قابل توجه نرخ ترسیب ذرات گردوغبار در منطقه در زمان بروز طوفان‌های گردوغبار، نسبت به شرایط بدون طوفان گردوغبار می‌باشد؛ همچنین افزایش موضعی نرخ ترسیب برای بعضی از ایستگاه‌ها حاکی از دخالت عوامل محلی مانند وجود زمین-های بایر و عاری از پوشش و پروژه‌های عمرانی رهاشده در رسوب ذرات گردوغبار بود. ترکیب کانی‌شناسی ذرات گرد و غبار عمدتاً شامل کلسیت، کوارتز و فلدسپات می‌باشد. بررسی توزیع اندازه ذرات گردوغبار نیز فراوانی ذرات در اندازه سیلت را نشان داد که البته این توزیع در زمان وقوع طوفان‌های گردوغبار به سمت ذرات ریزتر گرایش داشت. به علاوه، نتایج حاصل از بررسی غلظت فلزات سنگین در ذرات گرد و غبار مورد مطالعه افزایش غلظت این فلزات را در مناطق صنعتی و پرترافیک نشان داد. همچنین با مقایسه غلظت فلزات سنگین در ماه‌های مختلف نمونه‌برداری بیشترین غلظت فلزات سنگین در آذر ماه مشاهده گردید.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>گردوغبار</kwd>
						<kwd>تله رسوبگیر تیله ای</kwd>
						<kwd>سیلت</kwd>
						<kwd>فلزات سنگین</kwd>
						<kwd>اهواز</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Ahmed, F. and Ishiga, H. 2009. Trace element concentrations in street dusts of Dhaka city, Bangladesh. Atmospheric Environment, 40, 3835-3844.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Akbari, A., Azimzadeh, H.R., Ekhtesasi, M.R., and Salmanzadeh, M. 2012. First Desert National Conference (Science, Technology and Sustainable Development), International Center of Desert Researches, Tehran University.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Anonymous, 1388. Ahvaz Statistical Report. Municipality of Ahvaz City.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Anonymous, 1390. Year book of meteorological status of Khuzestan Province, Iranian Meteorological Organization, Research Division of Khuzestan Province.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Azimzadeh, H.R. 2010. Determination of dust particles in Yazd city in summer time using MDCO sampler. Second National Congress on Wind Erosion and Dust Storms, 16-17 February, Yazd University. </element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Banerjee, A.D. 2003. Heavy metal levels and solid phase speciation in street dusts of Delhi, India. Environmental Pollution, 123 (1), 95–105.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Beit Lefteh, R., Landi, A., Hojati, S., and Sayyad, G. 2012. Physicochemical characteristics of dust particles collected from around the Houralazim wetland. 6th National Exhibition and Conference of Environmental Engineering, Tehran University.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Bowen, H.J.M., Ure, A.M., and Berrow, M.L. 1981. The Elemental constituents of soils. In Bowen, H.J.M. (ed.), Environmental Chemistry. The Royal Society of Chemistry, 286 p.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Charlesworth, S., Everett, M., McCarthy, R., Ordonez, A., and de Miguel, E. 2003. A comparative study of heavy metal concentration and distribution in deposited street dusts in a large and a small urban area: Birmingham and Coventry, West Midlands, UK. Environment International, 29, 563– 573.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Dastgoshadeh, F., Tooni, O., Moghadam Sheikhjan, S., Taghinejad, G., Hemmatian, N., and Hatami, R. 2014. Contamination assessment of heavy metals in dust of selected roads in Karaj, Iran. Journal of Environmental Studies, 40 (2), 331-344.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Díaz-Hernández, J.L., Martín-Ramos, J.D., and López-Galindo, A. 2011. Quantitative analysis of mineral phases in atmospheric dust deposited in the south-eastern Iberian Peninsula. Atmospheric Environment, 45, 3015-3024.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Ganor, E. 1975. Atmospheric dust in Israel. Sedimentological and meteorological analysis of dust deposition. Ph.D. Thesis, Hebrew University of Jerusalem.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Ganor, E., Deutsch, Y., and Foner, H. A. 2000. Mineralogical composition and sources of airborne settling particles on Lake Kinneret (the se4a of Galilee) Israel. Water, Air, and Soil Pollution, 118, 245–262.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Goossen, D. and Offer, Z. 2000. Wind tunnel and field calibrathon of six eolian dust samplers, Atmospheric Environemt, 34:1043-1057.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Hojati, S., Khademi, H., Faz Cano, A., and Landi, A. 2012. Characteristics of dust deposited along a transect between central Iran and Zagros Mountains. Catena, 88, 27-36.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Jafari, F., and Khademi, H. 2014. Spatial and temporal distribution of heavy metals concentrations in atmospheric dust in Kerman city. Journal of Environmental Studies, 40 (2), 361-373.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Jia, Q., and Huang, Y. 2008. Coarse dust around mining areas- A study of available dust collectors and their efficiency. Department of Civil and Environmental Engineering, Lulea University of Technology.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Jiries, A., El-Hasan, T., and Manasrah, W. 2002. Qualitative evaluation of the mineralogical and chemical composition of dry deposition in the central and southern highlands of Jordan. Chemosphere, 48, 933–938.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Lawrence, C.R., and Neff, J.C. 2009. The contemporary Physical and Chemical flux of Aeolian dust: a synthesis of direct measurements of dust deposition. Chemical Geology, 267, 46-63.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>Mahmoudi, Z., 2012. Geochemical and Mineralogical Properties of Atmospheric Dust in Isfahan City. M.Sc. thesis, Department of Soil Science, College of Agriculture, Isfahan University of Technology.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Mahmoudi, Z., and Khademi, H. 2014. Identification of the origin of atmospheric dust in Isfahan using its chemical and mineralogical Properties. Journal of Water and Soil Conservation, 21 (1), 217-233.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R22">
			<label>22</label>
			<element-citation>Mahowald, N.M., and Luo, C. 2003. A less dusty future? Geophysical Research Letters, 30(17), 1903-1907.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R23">
			<label>23</label>
			<element-citation>Mehrabi, S., Shafieizadeh, M., Hamdamjou, M., and Salehi, S. 2012. Yearly and Seasonally Treand Analysis of Dust (Case Study: Khuzestan Province), First Desert National Conference (Science, Technology and Sustainable Development), International Center of Desert Researches, Tehran University.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R24">
			<label>24</label>
			<element-citation>Miri, A., Ahmadi, H., and Ekhtesasi, A.R. 2006. Estimation of damage costs created by wind erosion and dust storms in Sistan. First National Congress on Wind Erosion, 24-26 January, Yazd University. </element-citation>
		</ref>
		<ref id="R25">
			<label>25</label>
			<element-citation>Modaihsh, A. S. 1997. Characteristics and composition of the falling dust sediments on Riyadh city, Saudi Arabia. Journal of Arid Environment, 36, 211-223.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R26">
			<label>26</label>
			<element-citation>Momani, K. A., Jiries, A.G., and Jaradat, Q. M. 2000. Atmospheric deposition of Pb, Zn, Cu, and Cd in Amman,Jordan. Turkish Journal of Chemistry, 24, 231-237.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R27">
			<label>27</label>
			<element-citation>Nikling, W. 1978. Eolian sediment transport during dust storms: Slims River Valley, Yukon Territory. Canadian Journal of Earth Sciences, 15, 1069-1084.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R28">
			<label>28</label>
			<element-citation>Nouri, G.R., Javedani, R., and Serajedin, F. 2009. Effects of drought conditions on occurrence of dust and sand storms in Sistan. Second National Congress on Wind Erosion and Dust Storms, 16-17 February, Yazd University. </element-citation>
		</ref>
		<ref id="R29">
			<label>29</label>
			<element-citation>Otvos, E., Pazmandi, T., and Tuba, Z. 2003. First national survey of atmospheric heavy metal deposition in Hungary by the analysis of mosses. Science of the Total Environment, 309, 151-160.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R30">
			<label>30</label>
			<element-citation>Pourali, M., and Taghizadeh, A. 2011. Source and causes of dust in Khuzestan Province. Geography Education Journal, 25(3), 8-13.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R31">
			<label>31</label>
			<element-citation>Pye, K. 1987. Aeolian dust and dust deposition Academic Press, London.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R32">
			<label>32</label>
			<element-citation>Pye, K. 1992. Aeolian dust transport and deposition over Crete and adjacent parts of the Mediterranean Sea. Earth Surface Processes and Landforms, 17, 271-288.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R33">
			<label>33</label>
			<element-citation>Refahi, H.G. 1999. Wind Erosion and Control. Tehran University Press.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R34">
			<label>34</label>
			<element-citation>Saeedi, M., Li, L.Y., and Salmanzadeh, M. 2012. Heavy metals and polycyclic aromatic hydrocarbons: Pollution and ecological risk assessment in street dust of Tehran. Journal of Hazardous Materials, 227, 9-17.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R35">
			<label>35</label>
			<element-citation>Samara, C., and Voutsa, D. 2005. Size distribution of airborne particulate matter and associated heavy metals in the roadside environment. Chemosphere, 59, 1197–1206.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R36">
			<label>36</label>
			<element-citation>Sezgin, N., Ozcan, H.K., Demir, G., Nemlioglu, S., and Bayat, C., 2003. Determination of heavy metal concentrations in street dusts in Istanbul E-5 highway. Environment International, 29, 979-985.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R37">
			<label>37</label>
			<element-citation>Tahmasebi, A.M., and Sardari, F. 2010. Revisiting project of critical sources of wind erosion, suitable to prevent wind erosion in the country. Second National Congress on Wind Erosion and Dust Storms, Yazd University.   </element-citation>
		</ref>
		<ref id="R38">
			<label>38</label>
			<element-citation>Tainsh, G.H., Nickling, W.G., and Lynch, A.W. 1997. Dust deposition and particle size in Mali, West Africa. Catena, 29, 307-322.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R39">
			<label>39</label>
			<element-citation>Tamrakar, C.S., and Shakya, P.R. 2011. Assessment of Heavy Metals in Street Dust in Kathmandu Metropolitan City and their Possible Impacts on the Environment. Pakistan Journal of Analytical and Environmental Chemistry, 12 (1), 32-41</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R40">
			<label>40</label>
			<element-citation>Tegen, I., Werner, M., Harrison, S.P., and Kohfeld, K.E. 2004. Relative importance of climate and land use in determining present and future global soil dust emission. Geophysical Research Letters, 31 (5), 1-4.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R41">
			<label>41</label>
			<element-citation>Wei, B., Jiang, F., Li, X., and Mu. S. 2009. Spatial distribution and contamination assessment of heavy metals in urban road dusts from Urumqi, NW China. Microchemical Journal, 93, 147-152.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R42">
			<label>42</label>
			<element-citation>Zarasvandi, A., Carranza, E.J.M., Moore, F., and Rastmanesh, F. 2011. Spatio-temporal occurrences and mineralogical–geochemical characteristics of airborne dusts in Khuzestan Province (southwestern Iran). Journal of Geochemical Exploration, 111, 138–151.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R43">
			<label>43</label>
			<element-citation>Zolfaghari, H.R., Abedzadeh, H. 2005. Synoptic analysis of dust cyclones in western Iran. Geography and Development, 3(6), 173-188. _||_</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">Iran J Soil Water Res</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">University of Tehran</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات آب و خاک ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-479X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>University of Tehran</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">99</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22059/ijswr.2016.57989</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57989_38cb7ad9cdc2d93f3420de94537fbefb.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
					          		<subject>پیدایش و رده‌بندی خاک</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>پیش‌بینی مکانی عملکرد گندم با استفاده از نقشه‌برداری رقومی خاک در منطقه گتوند استان خوزستان</article-title>
			        <subtitle>پیش‌بینی مکانی عملکرد گندم با استفاده از نقشه‌برداری رقومی خاک در منطقه گتوند استان خوزستان</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>تقی زاده مهرجردی</surname>
			            <given-names>روح اله</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه اردکان</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>سید جلالی</surname>
			            <given-names>سید علیرضا</given-names>
			          </name>
					  <aff>موسسه خاک و آب</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>سرمدیان</surname>
			            <given-names>فریدون</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>04</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>47</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>175</fpage>
			      <lpage>184</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>08</day>
			          <month>03</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>14</day>
			          <month>09</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, University of Tehran. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57989.html">https://ijswr.ut.ac.ir/article_57989.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>در پژوهش حاضر، مقدار 110 عملکرد مشاهداتی در منطقه گتوند (استان خوزستان) با استفاده از مدل برنامه‌ریزی ژنتیک، به داده‌های کمکی (مستخرج شده از مدل رقومی ارتفاع و تصویر ماهواره) ارتباط داده شد. سپس با استفاده از معادله بدست آمده برای نقاط فاقد مشاهده میزان عملکرد برآورد و نقشه تغییرات مکانی محاسبه گردید. الگوریتم رپر پارامترهای مولفه تصویر ماهواره، شاخص نسبت گیاهی، شاخص گیاهی تعدیل کننده اثر خاک، شاخص خیسی و سطح پایه شبکه زهکشی را به عنوان مهم‌ترین عوامل تولید شناخته است. میانگین ریشه مربعات خطا، ضریب همبستگی تطابق لاین و ضریب تبیین ارزیابی متقابل مدل برنامه‌ریزی ژنتیک (1) با همه داده‌های کمکی به ترتیب 11/525، 87/0 و 82/0 است. همچنین نتایج نشان داد که مدل برنامه‌ریزی ژنتیک (2) با داده‌های کمکی انتخاب شده توسط الگوریتم رپر نیز به خوبی (میانگین ریشه مربعات خطا، ضریب همبستگی تطابق لاین و ضریب تبیین به ترتیب 82/530، 86/0 و 79/0 است) قادر به پیش‌بینی عملکرد گندم است. لذا پیشنهاد می‌گردد در مطالعات آتی جهت برآورد مکانی عملکرد محصولات زراعی از مدل برنامه‌ریزی ژنتیک در قالب نقشه‌برداری رقومی خاک استفاده گردد.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>داده‌های کمکی</kwd>
						<kwd>الگوریتم رپر</kwd>
						<kwd>برنامه‌ریزی ژنتیک</kwd>
						<kwd>تغییرات مکانی</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Becker-Reshef, E., Vermote, A., Lindeman, M. and Justice, C. (2010). A generalized regression-based model for forecasting winter wheat yields in Kansas and Ukraine using MODIS data. Remote Sensing of Environment, 114, 1312–1323.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Brus, DJ., Kempen, B. and Heuvlink, GBM. (2011). Sampling for validation of digital soil maps. European Journal of Soil Science, 62, 394–407.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Cahn, M. D., Hummel, J. W. and Brouer, B. H. (1994). Spatial analysis of soil fertility for site-specific crop management. Soil Science Society American Journal, 58, 1240-1248.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Charles, J., Godfray, J., Beddington, J.R., Crute, I.R., Haddad, L., Lawrence, D., Muir, J.F., Pretty, J., Robinson, S., Thomas, S.M. and Toulmin. C. (2010). Food security: the challenge of feeding 9 billion people. Science, 327, 812–818.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Chen, Z. X., Ren, J. Q., Zhou, Q. B. and Tang, H. J. (2008). Regional yield estimation for winter wheat with MODIS-NDVI data in Shandong, China. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 10, 403−413.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Chipanshi, A. C., Ripley, E. A. and Lawford, R. G. (1999). Large-scale simulation of wheat yields in a semi-arid environment using a crop-growth model. Agricultural Systems, 59, 57−66.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Doraiswamy, P. C., Moulin, S., Cook, P. W. and Stern, V. (2003). Crop yield assessment from remote sensing. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 69, 665−674.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Florinsky, IV., McMahon, S. and Burton, DL. (2004). Topographic control of soil microbial activity: a case study of denitrifiers. Geoderma, 119: 33-53.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Johari, A., Habibagahi, G. and Ghahramani, A. (2006). Prediction of soil–water characteristic curve using genetic programming. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering,  132, 661–665.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Johari, A., Habibagahi, G. and Ghahramani, A. (2006). Prediction of soil–water characteristic curve using genetic programming. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, 132, 661–665.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Khattree, R. and Naik, D. N. (2000). Multivariate Data Reduction and Discrimination with SAS Software. SAS Institute Inc., Cary, NC.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Koza, J., Bennett, H., Andre, D. and Keane, M. (1999). Genetic programming 400 III: Darwinian invention and problem solving. Burlington, MA: Morgan Kaufmann.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Kravchenko, AN. And Bullock, DG. (2000). Correlation of corn and soybean grain yield with topography and soil properties. Agronomy Journal, 92, 75-83.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Li, Y., Shi,  Z., Li,  F. and  Li, H. Y. (2007). Delineation of site-specific management zones using fuzzy clustering analysis in a coastal saline land. Computers and Electronics in Agriculture, 56, 174-186.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Macdonald, RB. and Hall, FG. (1980). Global crop forecasting. Science, 208, 670–679.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Makkeasorn, A., Chang, NB., Beaman, M., Wyatt, C. and Slater, C. (2006). Soil moisture estimation in a semiarid watershed using RADARSAT- 1 satellite imagery and genetic programming. Water Resources Research, 42, 1-15.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Maselli, F. and Rembold, F. (2001). Analysis of GAC NDVI data for cropland identification and yield forecasting in Mediterranean African countries. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 67, 593−602.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Mathworks, 2010. Matlab Version 7.0. The Mathworks Inc., Natick, MA.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>McBratney, AB., Mendonca-Santos, ML. and Minasny, B. (2003). On digital soil mapping. Geoderma, 117,3–52.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>Mouser, P.  J., Rizzo, D. M., Roling, W. F. M. and Van Breukelen,  B. M. (2005). A multivariate statistical approach to spatial representation of groundwater contamination using hydrochemistry and microbial community profiles. Environmental Science &amp; Technology, 39, 7551-7559.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Nosrati, H. and Eftekhari, M. (2014). A new approach for variable selection using fuzzy logic. Computational Intelligence in Electrical Engineering, 4, 71-83.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R22">
			<label>22</label>
			<element-citation>Padarian, J., Minasny, B. and McBratney, A. (2012). Using genetic programming to transform from Australian to USDA/FAO soil particle-size classification system. Australian Journal of Soil Research, 50, 443-446.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R23">
			<label>23</label>
			<element-citation>Padarian, J., Minasny, B. and McBratney, A. (2012). Using genetic programming to transform from Australian to USDA/FAO soil particle-size classification system. Australian Journal of Soil Research, 50, 443–446.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R24">
			<label>24</label>
			<element-citation>Padilla, F. L. M., Maas, S. J., Gonz, M.P., Lez-Dugo., F.  Mansilla, N., Rajan, Gavil, P., and Donguez, J. (2012). Monitoring regional wheat yield in Southern Spain using the GRAMI model and satellite imagery. Field Crops Research, 130, 145–154.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R25">
			<label>25</label>
			<element-citation>Parasuraman, K., Elshorbagy, A. and Si, BC. (2007). Estimating saturated hydraulic conductivity using genetic programming. Soil Science Society of American Journal, 71, 1676–1684.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R26">
			<label>26</label>
			<element-citation>Rembold, F., Atzberger, C., Savin, I. and Rojas, O. (2013).  Using Low Resolution Satellite Imagery for Yield Prediction and Yield Anomaly Detection.  Remote Sensing, 5, 1704-1733.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R27">
			<label>27</label>
			<element-citation>Shabani, A., Haghnia, Gh., Karimi, A. and Ahmadi, M.M. (2012). Influence of Topography and Soil Characteristics on the Rainfed Wheat Yield in Sisab Region, Northeastern Iran. Journal of Water and Soil, 26, 922-932. </element-citation>
		</ref>
		<ref id="R28">
			<label>28</label>
			<element-citation>Shahbazi, F., Jafarzadeh, A.A., Sarmadian, F., Neyshaboury, M.R., Oustan, Sh., Anaya- Romero, M. and De la Rosa, D. (2009). Suitability of Wheat, Maize, Sugar Beet and Potato Using MicroLEIS DSS Software in Ahar Area, North-West of Iran. American-Eurasian Journal of Agriculture and Environment Science, 5, 45-52.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R29">
			<label>29</label>
			<element-citation>Soil survey staff. (2010). Keys to soil taxonomy. Eleventh Edition. USDA. NRCS. 338pp.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R30">
			<label>30</label>
			<element-citation>Taghizadeh-Mehrjardi, R. (2015). Digital mapping of cation exchange capacity using genetic programming and soil depth functions in Baneh region, Iran. Archive of Agronomy and Soil Science, xxx-xxx.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R31">
			<label>31</label>
			<element-citation>Toscano, P., Ranieri, R., Matese, A., Vaccari, F. P., Gioli , B. A., Zaldeia, M., Silvestri, C., Ronchi, P., La-Cava, J.R.,  Porter, A. and Miglietta, F. (2012). Durum wheat modeling: The Delphi system, 11 years of observations in Italy. European Journal of Agronomy, 43, 108–118</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R32">
			<label>32</label>
			<element-citation>Tucker, C.J., Vanpraet, C., Boerwinkel, E. and Gaston, A. (1983). Satellite remote sensing of total dry matter production in the Senegalese Sahel. Remote Sensing of  Environment, 13, 461–474.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R33">
			<label>33</label>
			<element-citation>Tucker, CJ., Holben, BN., Elgin, JH. and McMurtrey, JE. (1981). Remote sensing of total dry-matter accumulation in winter wheat. Remote Sensing of Environment, 11, 171–189.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R34">
			<label>34</label>
			<element-citation>Wall, L., Larocque, D. and Leger, P. M. (2007). The early explanatory power of NDVI in crop yield modeling. International Journal of Remote Sensing, 29, 2211−2225.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R35">
			<label>35</label>
			<element-citation>Wilding, L. (1985). Spatial variability. Its documentation, accommodation, and implication to soil surveys. In: D. R. Nielson and J. Bouma (Eds). Soil Variability, Pudo, Wagenigen, the Netherlands. _||_</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">Iran J Soil Water Res</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">University of Tehran</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات آب و خاک ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-479X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>University of Tehran</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">99</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22059/ijswr.2016.57990</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57990_96b895bbbc96e18ba864b589825bda06.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
					          		<subject>منابع آب</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>بررسی برخی از عوامل مؤثر بر پایداری نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در محیط‌های آبی</article-title>
			        <subtitle>بررسی برخی از عوامل مؤثر بر پایداری نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در محیط‌های آبی</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>فاضلی سنگانی</surname>
			            <given-names>محمود</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه فردوسی مشهد</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>آستارائی</surname>
			            <given-names>علیرضا</given-names>
			          </name>
					  <aff></aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>فتوت</surname>
			            <given-names>امیر</given-names>
			          </name>
					  <aff></aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c4">
			          <name>
			            <surname>امامی</surname>
			            <given-names>حجت</given-names>
			          </name>
					  <aff></aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>04</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>47</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>185</fpage>
			      <lpage>195</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>05</day>
			          <month>07</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>14</day>
			          <month>09</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, University of Tehran. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57990.html">https://ijswr.ut.ac.ir/article_57990.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>با توجه به پتانسیل بالای نانوذرات آهن صفر ظرفیتی (NZVI) در رفع آلاینده‌های مختلف از منابع آب سطحی و زیرزمینی، بررسی عوامل کنترل کننده پایداری این ذرات در محیط‌های آبی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش اثر پوشش سطحی نانوذره و ویژگی‌های محلول زمینه شامل غلظت نانوذره، قدرت یونی، نوع الکترولیت و مقدار ماده آلی محلول بر پایداری NZVI در محیط‌های آبی بررسی شد. چهار آزمایش فاکتوریل دو فاکتوری در قالب طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار برای بررسی اثر پوشش سطحی و هر یک از چهار ویژگی محلول زمینه بر پایداری سوسپانسیون NZNI انجام شد. برای این منظور ابتدا NZVI بدون پوشش (B-NZVI) و با پوشش سطحی کربوکسی متیل سلولز (CMC- NZVI) سنتز و ویژگی‌های آن تعیین شد. سپس سوسپانسیون‌هایی در سطوح مختلف هر یک از ویژگی‌های مورد بررسی در آب مقطر تهیه شد و دو شاخص‌ قطر هیدرودینامیکی و پتانسیل زتا در هر یک از سوسپانسیون‌ها اندازه‌گیری شد. نتایج بدست آمده نشان داد که سوسپانسیون CMC- NZVI در همه محلول‌های مورد بررسی دارای پایداری بیشتر از B-NZVI بود. افزایش غلظت نانوذره، قدرت یونی و ظرفیت کاتیون محلول زمینه با افزایش قطر هیدرودینامیکی و کاهش پتانسیل زتا باعث هماوری بیشتر NZNI و پایداری کمتر سوسپانسیون شد. در مقابل افزایش میزان ماده آلی محلول منجر به پایداری بیشترسوسپانسیون NZNI شد. نتایج همچنین نشان داد که اثر متقابل معنی‌داری بین نوع نانوذره و ویژگی‌های محلول به دلیل وجود پوشش CMC وجود دارد. به طوری‌که تأثیرپذیری B-NZVI از تغییرات شیمی محلول بیشتر از CMC- NZVI است.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>پتانسیل زتا</kwd>
						<kwd>قطر هیدرودینامیکی</kwd>
						<kwd>کربوکسی متیل سلولز</kwd>
						<kwd>نانوذره آهن صفر ظرفیتی</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Biswal, D.R. and Singh, R.P. (2004). Characterisation of carboxymethyl cellulose and polyacrylamide graft copolymer. Carbohydrate Polymers, 57(4), 379-387.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Chen, K.L. and Elimelech, M. (2007). Influence of humic acid on the aggregation kinetics of fullerene (C-60) nanoparticles in monovalent and divalent electrolyte solutions. Journal of Colloid and Interface Science, 309(1), 126-134.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Cirtiu, C.M., Raychoudhury, T., Ghoshal, S., and Moores, A. (2011). Systematic comparison of the size, surface characteristics and colloidal stability of zero valent iron nanoparticles pre- and post-grafted with common polymers. Colloids and Surfaces a-Physicochemical and Engineering Aspects, 390(1-3), 95-104.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Cundy, A.B., Hopkinson, L., and Whitby, R.L.D. (2008). Use of iron-based technologies in contaminated land and groundwater remediation: A review. Science of the Total Environment, 400(1-3), 42-51.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Derjaguin, B. V. and Landau, L. D. (1941). Theory of the stability of strongly charged lyophobic sols and of the adhesion of strongly charged particles in solutions of electrolytes. Acta physic-chimica. U.R.S.S., 14, 633-662.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Dong, H. and Lo, I.M. (2013). Influence of humic acid on the colloidal stability of surface-modified nano zero-valent iron. Water Research, 47(1), 419-27.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>El Badawy, A.M., Luxton, T.P., Silva, R.G., Scheckel, K.G., Suidan, M.T., and Tolaymat, T.M. (2010). Impact of environmental conditions (pH, ionic strength, and electrolyte type) on the surface charge and aggregation of silver nanoparticles suspensions. Environmental Science &amp; Technology, 44(4), 1260-6.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Fatisson, J., Ghoshal, S., and Tufenkji, N. (2010). Deposition of carboxymethylcellulose-coated zero-valent iron nanoparticles onto silica: roles of solution chemistry and organic molecules. Langmuir, 26(15), 12832-40.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>French, R.A., Jacobson, A.R., Kim, B., Isley, S.L., Penn, R.L., and Baveye, P.C. (2009). Influence of Ionic Strength, pH, and Cation Valence on Aggregation Kinetics of Titanium Dioxide Nanoparticles. Environmental Science &amp; Technology, 43(5), 1354-59.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Godinez, I.G. and Darnault, C.J.G. (2011). Aggregation and transport of nano-TiO2 in saturated porous media: Effects of pH, surfactants and flow velocity. Water Research, 45(2): 839-851.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Greenwood, R; Kendall, K. (1999). Electroacoustic studies of moderately concentrated colloidal suspensions. Journal of the European Ceramic Society, 19 (4), 479–488.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>He, F., Zhang, M., Qian, T.W., and Zhao D.Y. (2009). Transport of carboxymethyl cellulose stabilized iron nanoparticles in porous media: Column experiments and modeling. Journal of Colloid and Interface Science, 334(1), 96-102.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Hotze, E.M., Phenrat, T., and Lowry, G.V. (2010). Nanoparticle Aggregation: Challenges to Understanding Transport and Reactivity in the Environment. Journal of Environmental Quality, 39(6), 1909-1924.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Hu, J.D., Zevi, Y., Kou X.M., Xiao J., Wang X.J., and Jin, Y. (2010). Effect of dissolved organic matter on the stability of magnetite nanoparticles under different pH and ionic strength conditions. Science of the Total Environment, 408(16), 3477-89.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Hunter, R.J. (1988). Zeta Potential in Colloid Science: Principles and Applications, Academic Press, UK.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Hyung, H., Fortner, J.D., Hughes, J.B., and Kim, J. H. (2007). Natural Organic Matter Stabilizes Carbon Nanotubes in the Aqueous Phase. Environmental Science and Technology, 41(1), 179-184.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Krajangpan, S., Chisholm, B.J., Kalita, H., and Bezbaruah, A.N. (2008). Challenges in Groundwater Remediation with Iron Nanoparticles: Enabling Colloidal Stability, in: T. Zhang, Surampalli, R., and Zhang, W. (Ed.), Nanotechnologies for Water Environment Applications. (pp. 191-212). American Society for Civil Engineers.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Lebovka, N. (2014). Aggregation of Charged Colloidal Particles, in: M. Müller (Ed.), Polyelectrolyte Complexes in the Dispersed and Solid State I. (pp. 57-96). Springer Berlin Heidelberg.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Li, X., Elliot, W.L., and Zhang, W. (2006). Zero-Valent Iron Nanoparticles for Abatement of Environmental Pollutants: Materials and Engineering Aspects. Critical Reviews in Solid State and Material Science, 31, 111-122.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>Li, X. and Lenhart, J.J. (2012). Aggregation and Dissolution of Silver Nanoparticles in Natural Surface Water. Environmental Science and Technology, 46(10), 5378-5386.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Lien, H.L., Elliott, D.S., Sun, Y.P., and Zhang, W.X. (2006). Recent Progress in ZeroValent Iron Nanoparticles for Groundwater Remediation. Journal of Environmental Engineering and Management, 16 (6), 371-380.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R22">
			<label>22</label>
			<element-citation>Macpherson, S.A., Webber, G.B. and Moreno-Atanasio, R. (2012). Aggregation of nanoparticles in high ionic strength suspensions: Effect of Hamaker constant and particle concentration. Advanced Powder Technology, 3(4), 478-484.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R23">
			<label>23</label>
			<element-citation>McPherson, A.W., Goltz, M.N., Agrawal, A. (2013) Pollutant Degradation by Nanoscale Zero Valent Iron (nZVI): Role of Polyelectrolyte Stabilization and Catalytic Modification on nZVI Performance, Interactions of Nanomaterials with Emerging Environmental Contaminants. (pp. 159-191). American Chemical Society.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R24">
			<label>24</label>
			<element-citation>Omar, F.M., Aziz, H.A. and Stoll, S. (2014). Aggregation and disaggregation of ZnO nanoparticles: Influence of pH and adsorption of Suwannee River humic acid. Science of the Total Environment, 468, 195-201.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R25">
			<label>25</label>
			<element-citation>Petosa, A.R., Jaisi, D.P., Quevedo, I.R., Elimelech, M., and Tufenkji, N. (2010). Aggregation and Deposition of Engineered Nanomaterials in Aquatic Environments: Role of Physicochemical Interactions. Environmental Science and Technology, 44, 6532-6549.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R26">
			<label>26</label>
			<element-citation>Phenrat, T., Kim, H.J., Fagerlund, F., Illangasekare, T., Tilton, R.D., and Lowry, G.V. (2009). Particle size distribution, concentration, and magnetic attraction affect transport of polymer-modified Fe(0) nanoparticles in sand columns. Environmental Science and Technology, 43, 5079-85.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R27">
			<label>27</label>
			<element-citation>Phenrat, T., Saleh, N., Sirk, K., Kim, H.J., Tilton, R.D., and Lowry, G.V. (2008). Stabilization of aqueous nanoscale zerovalent iron dispersions by anionic polyelectrolytes: adsorbed anionic polyelectrolyte layer properties and their effect on aggregation and sedimentation. Journal of Nanoparticle Research, 10, 795-814.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R28">
			<label>28</label>
			<element-citation>Phenrat, T., Saleh, N., Sirk, K., Tilton, R.D., and Lowry. G.V. (2007). Aggregation and sedimentation of aqueous nanoscale zerovalent iron dispersions. Environmental Science and Technology, 41, 284-290.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R29">
			<label>29</label>
			<element-citation>Raychoudhury, T., Tufenkji, N. and Ghoshal, S. (2012). Aggregation and deposition kinetics of carboxymethyl cellulose-modified zero-valent iron nanoparticles in porous media. Water Research, 46(6), 1735-44.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R30">
			<label>30</label>
			<element-citation>Sagee, O., Dror, I., and Berkowitz B. (2012). Transport of silver nanoparticles (AgNPs) in soil. Chemosphere, 88, 670-675.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R31">
			<label>31</label>
			<element-citation>Saleh, N.B., Pfefferle, L.D., and Elimelech, M. (2010). Influence of Biomacromolecules and Humic Acid on the Aggregation Kinetics of Single-Walled Carbon Nanotubes. Environmental Science and Technology, 44(7), 2412-2418.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R32">
			<label>32</label>
			<element-citation>Sun, Y.P., Li, X.q., Cao, J., Zhang, W.x., and Wang, H.P. (2006) Characterization of zero-valent iron nanoparticles. Advances in Colloid and Interface Science, 120, 47-56.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R33">
			<label>33</label>
			<element-citation>Suttiponparnit, K., Jiang, J.K., Sahu, M., Suvachittanont, S., Charinpanitkul, T., and Biswas P. (2011) Role of  Surface Area, Primary Particle Size, and Crystal Phase on Titanium Dioxide Nanoparticle Dispersion Properties. Nanoscale Research Letters, 6(27), 1-8.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R34">
			<label>34</label>
			<element-citation>Tiraferri, A., Chen, K.L., Sethi R., Elimelech, M. (2008). Reduced aggregation and sedimentation of zero-valent iron nanoparticles in the presence of guar gum. Journal of Colloid and Interface Science, 324, 71-79.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R35">
			<label>35</label>
			<element-citation>Tratnyek, P.G. and Johnson, R.L. (2006). Nanotechnologies for Environmental Cleanup. Nanotoday, 1(2), 44-48.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R36">
			<label>36</label>
			<element-citation>Van Hoecke, K., De Schamphelaere, K.A.C., Van der Meeren, P., Smagghe, G., and Janssen, C.R. (2011). Aggregation and</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R37">
			<label>37</label>
			<element-citation>ecotoxicity of CeO2 nanoparticles in synthetic and natural waters with variable pH, organic matter concentration and ionic strength. Environmental Pollution, 159, 970-976.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R38">
			<label>38</label>
			<element-citation>Verwey, E. J. W.; Overbeek, J. Th. G. (1948), Theory of the stability of lyophobic colloids, Amsterdam: Elsevier</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R39">
			<label>39</label>
			<element-citation>Wang, P., Shi, Q.H., Liang, H.J., Steuerman, D.W., Stucky, G.D., Keller, A.A. (2008a). Enhanced EnvironmentalMobility of Carbon Nanotubes in the Presence of Humic Acid and Their Removal from Aqueous Solution. Small, 4(12), 2166-2170.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R40">
			<label>40</label>
			<element-citation>Wang, Y.G., Li, Y.S. and Pennell, K.D. (2008b). Influence of electrolyte species and concentration on the aggregation and transport of fullerene nanoparticles in quartz sands. Environmental Toxicology and Chemistry, 27(9), 1860-1867.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R41">
			<label>41</label>
			<element-citation>Yin, K., Lo, I.M.C., Dong, H.R., Rao, P.H., and Mak, M.S.H. (2012). Lab-scale simulation of the fate and transport of nano zero-valent iron in subsurface environments: Aggregation, sedimentation, and contaminant desorption. Journal of Hazardous Materials, 227, 118-125.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R42">
			<label>42</label>
			<element-citation>Zhang, W.x. (2003). Nanoscale Iron Particles for Environmental Remediation: An Overview. Journal of Nanoparticle Research, 5(3-4), 323-332. _||_</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">Iran J Soil Water Res</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">University of Tehran</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات آب و خاک ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-479X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>University of Tehran</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">99</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22059/ijswr.2016.57991</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57991_0fbbe58e886bb3471ebccbd3c5ff4ecc.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
					          		<subject>سازه‌های آبی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>پیش بینی مقاومت خاک-سیمان بهسازی شده با رزین بوسیله مدل رگرسیونی</article-title>
			        <subtitle>پیش بینی مقاومت خاک-سیمان بهسازی شده با رزین بوسیله مدل رگرسیونی</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>بابالار</surname>
			            <given-names>محمود</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2">
			          <name>
			            <surname>رئیسی استبرق</surname>
			            <given-names>علی</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c3">
			          <name>
			            <surname>بیت الله پور</surname>
			            <given-names>ایمان</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c4">
			          <name>
			            <surname>سلطانی</surname>
			            <given-names>امین</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>04</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>47</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>197</fpage>
			      <lpage>204</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>09</day>
			          <month>02</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>13</day>
			          <month>09</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, University of Tehran. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57991.html">https://ijswr.ut.ac.ir/article_57991.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>در این تحقیق تاثیر سیمان و سه نوع رزین تجاری با درصد ها و زمان های عمل آوری متفاوت در بهسازی یک خاک چسبنده مورد بررسی قرار گرفت .نمونه های آزمایشگاهی خاک - سیمان (8% و 12% درصد سیمان) و خاک-سیمان -رزین (سه نوع رزین TB701 , R83 , R73هرکدام با درصد های 5% و 8% و 10%) بر اساس رطوبت اپتیمم و در وزن واحد حجم ماکزیمم منحنی تراکم ساخته شدند . آزمایش های مقاومت فشاری در زمان های عمل آوری مختلف (3 روزه،7 روزه ، 28 روزه) روی نمونه ها انجام شد .علاوه بر آن یک مدل رگرسیونی براساس داده های آزمایشگاهی جهت پیش بینی مقاومت نمونه ها در شرایط مختلف تدوین گردید .نتایج نشان داد افزودن رزین موجب افزایش مقاومت خاک-سیمان می گردد و این افزایش مقاومت تابعی از درصد سیمان ، درصد رزین ، زمان عمل آوری و لزجت رزین می باشد . مقایسه نتایج آزمایشگاهی با نتایج پیش بینی شده توسط مدل رگرسیونی پیشنهادی نشان داد که همبستگی میان آن ها در حد قابل قبولی است .</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>بهسازی</kwd>
						<kwd>خاک - سیمان - رزین</kwd>
						<kwd>مقاومت فشاری</kwd>
						<kwd>مدل رگرسیونی</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Ajayi-Mejabi, A., Grissom, W.A., Smith, L.S. and Jones, E.E. (1991). Epoxy resin-based chemical stabilization of a fine poorly graded soil system. Transportation Research Record 1295:95-108.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>American Concrete Institute (ACI) Committee 230 (1990). “state of the art report on soil-cement” ACI Material. Journal 87(4), 395-417.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Anagnostopoulos, C.A., Stavridakis, I., and Grammatikopoulos, N. (2003). Engineering Behavior of cement acrylic resin treated soft clay.in: Proceedings of international congress on Problematic ‌soils. Trent University, Nottingham, UK. PP. 183-188.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Al-Rawas,A.A., Hagoa, A., and Al-Sarmi,H (2005). Effect of lime, cement and Sarooj (artificial pozzolan) on the swelling potential of an expansive soil from Oman. Building and Environment. 40 (5): 681-687.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Babalar, M., Estabragh, A.R., and Soltani, A. (2014). Using a regression model for prediction of soil-cement-resin strength. In: Proceedings of first national congress on soil mechanics and foundation engineering, 2-3 December., Shahid Rajayi University, Tehran, Iran.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Bahar, R., Benazzoug, M., Kenaib, S., (2004). Performance of compacted cement-stabilized soil cement and concrete composites 24(7): 811-820.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Bolander, P. (1999) Laboratory testing of non-traditional additives for stabilization of roads and trial surfaces. Transportation Research Record 1652:24-31.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Broms, B.B., and Boman, P., (1978) Stabilization of Soil with Lime Columns, Design Handbook, (2nd ed.). Department of Soil and Rock Mechanics, Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Croft, J.B.,(1967)The influence of soil mineralogical composition on cement stabilization .Geotechnique 17:119 -135.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Estabragh, A.R., Beytolahpour, I., and Javadi, A.A. (2011). Effect of resin on the strength of soil-cement mixture. Journal of Materials in Civil Engineering. 23(7)-969-976.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Estabragh, A.R., Rafatjo, H. and Javadi, A.A. (2014). Treatment of an expansive soil by mechanical and chemical techniques. Geo synthetics International, Vol. 21(3), 233-243.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Gao, J.M., Qian, C.X., Wang, B., and Morino, K., (2002). Experimental study on properties of polymer-modified cement mortars with silica fume. Cement and Concrete Research 32(1):41-45.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation> Katz, L.E., Raunch, A.F., Lijestrand H.M., Shaw, K.S., and Viera, A.R. (2001). Mechanisms of soil stabilization with liquid ionic stabilizer .Transportation Research Record. 1757:50-57.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Khair, A., Nalluli, C., and Kilkenney, W.M., (1991). Soil-cement tiles for lining irrigation canals. Irrigation and Drainage system 5(2):151-163.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Khatibi, M., Estabragh, A.R., Soltani, A. (2014). Analysis of a fiber-reinforced swelling soil characteristics using a regression model. In: Proceedings of 8 national conference on civil engineering, 7-8 May., Babol Univercity, Babol, Iran.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Khatibi, M., Soltani, A., Estabragh, A.R. (2015). Experimental and Statistical Analysis of a fiber reinforced Swelling soil characteristics using chemical additives. Modarec civil Journal. 15(2), 137-147.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Kumar, A., Singh Walia, B., and Bajaj, A. (2007). Influence of fly ash, lime and polyester fibers on compaction and strength properties of expansive soil. Journal of Material in Civil Engineering, ASCE, 19(3):242-248.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Miller, G., and Azad, S., (2000). Influence of soil type on stabilization with cement Klin dust. Construction and Building Materials, 14 (2), 89-97. </element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Mitchel, J.K., (1976). Fundamentals of soil Behavior. Wiley, New York, NY, USA.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>Ranjan, G., Vasan, R.M., Charan, H.D. (1995). Probabilistic analysis of randomly distributed fiber-reinforced soil .J Geotech. Eng. 122 (6), 419-428. </element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Raunch, A.F., Harmon, J,S., Katz, L.E., and Liljestrand, H.M. (2002). Liquid soil stabilizations: measured effects on engineering property of clay. Transportation Research Record 1757: 33-41.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R22">
			<label>22</label>
			<element-citation>Sezer, A., Inan, G., Yimaz, H.R., and Ramyar, K. (2006). Utilization of a very high lime fly ash for improvement of Izmin clay.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R23">
			<label>23</label>
			<element-citation>Sivakumar Babu, G.L., Vasudevan, A.K,. (2008). Seepage velocity and piping resistance of coir fiber mixed soils. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE 134(4) PP.485-492.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R24">
			<label>24</label>
			<element-citation>Tang, C., Shi, B., Gao, W., Chen, F., and Cai, Y. (2007). Strength and mechanical behavior of short polypropylene fiber reinforced and cement stabilized clay soil. Geotextiles and Geomembranes, 25(3),194-202.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R25">
			<label>25</label>
			<element-citation>Tingle, J.C., and Santoni, R., (2003). Stabilization of clay soils with non-traditional additives Transportation Research Record 189:72-84.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R26">
			<label>26</label>
			<element-citation>       _||_</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>
<article article-type="مقاله پژوهشی" dtd-version="3.0" xml:lang="en">
			  <front>
			    <journal-meta>
			      <journal-id journal-id-type="pmc">Iran J Soil Water Res</journal-id>
			      <journal-id journal-id-type="publisher-id">University of Tehran</journal-id>
			    	<journal-title-group>
				      <journal-title>تحقیقات آب و خاک ایران</journal-title>
			    	</journal-title-group>
			      <issn pub-type="ppub">2008-479X</issn>
			      <publisher>
			        <publisher-name>University of Tehran</publisher-name>
			      </publisher>
			    </journal-meta>
			    <article-meta>
 			      <article-id pub-id-type="publisher-id">99</article-id>
			      <article-id pub-id-type="doi">10.22059/ijswr.2016.57992</article-id>		
			      <ext-link xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57992_afed2c12a094a5cbf9022ba9d713976c.pdf"/>		
			      <article-categories>
			        <subj-group subj-group-type="heading">
			          		<subject>مقاله پژوهشی</subject>
			        	</subj-group>
			      </article-categories>
			      <title-group>
			        <article-title>تأثیر کاربری‏های زراعی و جنگلی بر فعالیت برخی آنزیم‌های خاک‏</article-title>
			        <subtitle>تأثیر کاربری‏های زراعی و جنگلی بر فعالیت برخی آنزیم‌های خاک‏</subtitle>
			      </title-group>
			      
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c1">
			          <name>
			            <surname>شیخلو</surname>
			            <given-names>فاطمه</given-names>
			          </name>
					  <aff>دانشگاه ارومیه دانشکده کشاورزی-گروه علوم خاک</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			       <contrib-group>
			       <contrib contrib-type="author" id="c2" corresp="yes">
			          <name>
			            <surname>رسولی صدقیانی</surname>
			            <given-names>میرحسن</given-names>
			          </name>
					  <aff>گروه علوم خاک دانشگاه ارومیه</aff>
			        </contrib>
			       </contrib-group>
			      <pub-date pub-type="ppub">
			        <day>20</day>
			        <month>04</month>
			        <year>2016</year>
			      </pub-date>
			      <volume>47</volume>
			      <issue>1</issue>
			      <fpage>205</fpage>
			      <lpage>216</lpage>
			      <history>
			        <date date-type="received">
			          <day>07</day>
			          <month>10</month>
			          <year>2014</year>
			        </date>
			        <date date-type="accepted">
			          <day>17</day>
			          <month>08</month>
			          <year>2015</year>
			        </date>
			      </history>
			      <permissions>
			      	<copyright-statement>Copyright &#x000a9; 2016, University of Tehran. </copyright-statement>	
			        <copyright-year>2016</copyright-year>
			      </permissions>
			       <self-uri xlink:href="https://ijswr.ut.ac.ir/article_57992.html">https://ijswr.ut.ac.ir/article_57992.html</self-uri> 		
			      <abstract>
			        <p>در این تحقیق تأثیر کاربری‏های زراعی، باغی و جنگلی بر فعالیت برخی آنزیمهای خاک‏ مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 75 نمونه خاک سطحی از کاربری‌های مختلف برداشت و فعالیت آنزیم‌های فسفاتاز اسیدی و قلیایی، اوره‌آز و دهیدروژناز با استفاده از واکنش با سوبسترای ویژه اندازه‌گیری گردید. نتایج نشان داد که فعالیت آنزیم‏های فسفاتاز قلیایی و اسیدی در کاربری جنگلی (به ترتیب 3/582 و 2/344 میکروگرم pNP بر گرم در یک ساعت) بیشتر از باغی و در کاربری زراعی کمترین مقدار بود. در مقابل آنزیم اور‏ه‏آز در کاربری زراعی فعالیت بالایی (4/84 میکروگرم آمونیوم آزاد شده بر گرم در دو ساعت) را نشان داد که احتمالاً از کاربرد بالای کود اوره در زمین‏های زراعی ناشی می‏شود. فعالیت آنزیم دهیدروژناز در کاربری جنگلی (2/7 میکروگرم TPF بر گرم در 24 ساعت) از نظر آماری بالاتر از زراعی بود. نتایج ارزیابی شاخص کیفیت خاک (SQI) نشان داد فعالیت آنزیم‏های فسفاتاز اسیدی و دهیدروژناز، کربن آلی، pH و فسفر قابل استفاده به عنوان MDS بیشترین تأثیر را بر کیفیت خاک‏های مورد مطالعه نشان دادند. SQI در خاک‏های جنگلی (92/1) از نظر آماری بیشتر از کاربری باغی (71/1) و زراعی (41/1) بود. چنین استنباط می‏گردد که نوع کاربری بر فعالیت آنزیمی خاک تأثیر زیادی داشته و عموماً در اکوسیستم‏های دست‏نخورده (جنگل) فعالیت آنزیمی بالاتر است که می‏تواند ناشی از پایداری این اکوسیستم‏ها باشد.</p>
			      </abstract>
					<kwd-group kwd-group-type="author">
						<kwd>آنزیم‏های خاک</kwd>
						<kwd>فسفاتاز</kwd>
						<kwd>اوره‌آز</kwd>
						<kwd>دهیدروژناز</kwd>
						<kwd>کاربری زمین</kwd>
					</kwd-group>
			    </article-meta>
			  </front>
<back>
	<ref-list>
		<ref id="R1">
			<label>1</label>
			<element-citation>Aguilar, R., Kelly, E. F. and Heil, R. D. (1988) Effect of cultivation on soil in northern Great Plains rangeland. Soil Science Society of America Journal. 52, 1081-1085.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R2">
			<label>2</label>
			<element-citation>Amador,  J.  A., Gluch sman,  A. M., Lyons,  J. B. and Gorres, J. H. (1997) Spatial distribution of soil phosphatase activity within a riparian forest. Soil Science. 162(11), 808-824.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R3">
			<label>3</label>
			<element-citation>Andrews, S. S., Mitchell, J. P., Mancinelli, R., Karlen, K. L., Hartz, T. K., Horwath, W. R., Pettygrove, G. S., Scow, K. M. and Munk, D. S. (2002) On-farm assessment of soil quality in California's central valley. Agronomy Journal. 94, 12–23.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R4">
			<label>4</label>
			<element-citation>Bastida, F., Zsolnay, A., Hern’andez T. and Garc’ia, C. (2008) Past present and future of soil quality indices: A biological perspective. Geoderma. 160-167.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R5">
			<label>5</label>
			<element-citation>Bergstrom, D. W., Monreal, C. M. and King, D. J. (1998) Sensivity of soil enzyme activities to conservation practices. Soil Science Society of America Journal. 62, 1286-1295.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R6">
			<label>6</label>
			<element-citation>Brookes, P. C., Powlson, D. S. and Jenkinson, D. S. (1984) Phosphorus in soil microbial biomass. Soil Biology and Biochemistry. 16, 169-175.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R7">
			<label>7</label>
			<element-citation>Burns, R. G. (1978) Soil enzymes. Academic Press, New York Caldwell B. A., Griffiths, R. P. and Sollins, P. (1999) Soil enzyme response to vegetation disturbance in two lowland Costa Rican soils. Soil Biology and Biochemistry. 31, 1603–1608.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R8">
			<label>8</label>
			<element-citation>Caravaca, F., Masciandaro, F. and Ceccanti, B. (2002) Land use in relation to soil chemical and biochemical properties in a semiarid Mediterranean environment. Soil and Tillage Research. 68, 23–30.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R9">
			<label>9</label>
			<element-citation>Cartner, M. R. and Gregorich, E. G. (1997) Concepts of soil quality and their significance. In: Gregorich, E. G. and Cartner, M. R. (Eds.), Methods or Assessing Soil Quality. Science Society of America Journal. Special Pub., No. 49, Madison, WI.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R10">
			<label>10</label>
			<element-citation>Chu, H., Lin, X., Fujii, T., Morimoto, S., Yagi, K., Hu, J. and Zhang, J. (2007) Soil microbial biomass, dehydrogenase activity, bacterial community structure in response to long-term fertilizer management. Soil Biology and Biochemistry. 39, 2971-2976.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R11">
			<label>11</label>
			<element-citation>Clarholm, M. (1993) Microbial biomass P, labile P and acid phosphatase activity in the humus layer of spruce forest, after repeated additions of fertilizers. Biology and Fertility of Soils. 16, 287-292.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R12">
			<label>12</label>
			<element-citation>Cookson, P. and Lepiece, G. L. (1996) Urease enzyme activities in soils of the Batinah region of the sultanate of Oman. Journal of Arid Environments. 32, 225-238.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R13">
			<label>13</label>
			<element-citation>Dick R. P., Breakwill D. and Turco R. (1996) Soil enzyme activities and biodiversity measurements as integrating biological indicators. In: Doran, J.W., Jones, A.J. (Eds.), Handbook of Methods for Assessment of Soil Quality. pp: 247-272. Soil Science Society of America, Madison.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R14">
			<label>14</label>
			<element-citation>Dick, R. P. (1994) Soil enzyme activities as indicators of soil quality. In: Doran, J. W., Coleman, D. C., Bezdicek, D. F. and Stewart, B. A. (Eds.), Defining soil quality for a sustainable environment. pp: 107-124. Soil Science Society of America, Madison.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R15">
			<label>15</label>
			<element-citation>Dick, W. A. (1984) Influence of long-term tillage and crop rotation combinations on soil enzyme activities. SoilScience Society of America Journal. 48, 569–574.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R16">
			<label>16</label>
			<element-citation>Doran, J. W. and Parkin, T. B. (1994) Defining and assessing soil quality. In: Doran J.W. et al. (Eds.), Defining soil quality for a sustainable environment, SSSA Special Publication. 35. SSSA and ASA, Madison, WI, pp. 3-21.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R17">
			<label>17</label>
			<element-citation>Ebrahimzad, S. A., Aliasgharzad, N. and Najafi, N. (2013) Effect of land use changes on soil enzyme activity in Sulduz plain (Naqadeh-West Azarbaijan). Journal of Soil Management and Sustainable Production. 3(2): 133-149. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R18">
			<label>18</label>
			<element-citation>Eivazi, F. and Tabatabai, M. A. (1977) Phosphatases in soils. Soil Biology and Biochemistry. 9 (3), 167-172.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R19">
			<label>19</label>
			<element-citation>Frankenberger, J. R. and Bingham, F. T. (1982) Influence of salinity on soil enzyme activities. SoilScience Society of America Journal. 46: 1173-1177.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R20">
			<label>20</label>
			<element-citation>Gianfreda, L. and Bollag, J. M. (1996) Influence of natural and anthropogenic factors on enzyme activity in soil. Soil Biochemistry. 9:123-193.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R21">
			<label>21</label>
			<element-citation>Hajabbasi, M.A., Jalalian, A. and Karimzadeh H. R. (1997) Deforestation effects on soil physical and chemical properties, Lordegan, Iran. Plant and Soil. 190: 301-308.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R22">
			<label>22</label>
			<element-citation>Herbien, S. A. and Neal, J. L., (1990) Soil pH and phosphatase activity. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 21: 439-456.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R23">
			<label>23</label>
			<element-citation>Hosseini, M. S., Haghnia, A., Lakzian, A. and Emami, H. (2010) Short-term effects of Barley residue management on Urease and Alkaline Phosphatase activities. Journal of Water and Soil, 26(3), 545-553. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R24">
			<label>24</label>
			<element-citation>Hu, C. and Cao, Z. (2007) Size and activity of the soil microbial biomass and soil enzyme activity in long-term field experiments. World Journal of Agricultural Sciences, 1:63-70.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R25">
			<label>25</label>
			<element-citation>Juma, N. G. and Tabatabai, M. A. (1977) Distribution of phosphomonoesterases in soil. SoilScience Society of America Journal. (126): 101-108.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R26">
			<label>26</label>
			<element-citation>Karlen, D. L., Andrews, S. S. and Mitchell, J. P. (1999) A soil quality index for vegetable production. p. 219. In1999 Agron. abstr. ASA, 23:437–451.Madison, WI.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R27">
			<label>27</label>
			<element-citation>Khademi, H., mohammadi, J. and Nael, M. (2006) Comparison of selected soil quality indicators in different land use management systems in Boroojen, Chaharmahal Bakhtiari province, The Scientific Journal of Agriculture. 29: 111-124, (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R28">
			<label>28</label>
			<element-citation>Kizilkaya, R. and Dengiz O. (2010) Variation of land use and land cover effects on some soil physico-chemical characteristics and soil enzyme activity. Zemdirbyste-Agriculture, 97(2): 15-24.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R29">
			<label>29</label>
			<element-citation>Kourtev, P. S., Ehrenfeld, J. G. and Huang, W. Z. (2002) Enzyme activities during litter decomposition of two exotic and two native plant species in hardwood forests of New Jersey. Soil Biology and Biochemistry. 34:1207-1218.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R30">
			<label>30</label>
			<element-citation>Lal, K. M., Ye, D. Y. and Wong, J. W. C. (1999) Enzyme activities in a sandy soil amended with sewage sludge and coal fly ash. Water, Air and Soil Pollution, 113, 261-272.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R31">
			<label>31</label>
			<element-citation>Li, Q., Liang, J. H., He, Y. Y., Hu, Q. J. and Yu, S. (2014) Effect of land use on soil enzyme activities at karst area in Nanchuan, Chongqing, Southwest China. Plant, Soil and  Environment. 60(1), 15–20.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R32">
			<label>32</label>
			<element-citation>McLean, E. O. (1982) Soil pH and lime requirement. In: Page, A. L. (ed): Methods of Soil Analysis. Part 2. Chemical and microbiological properties. Madison, Wisconsin, USA. P: 199-224.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R33">
			<label>33</label>
			<element-citation>Nannipieri, P., Grego S. and Caccanti, B. (1990) Ecological significance of the biological activity in soil. In: Bollag, S. J. M. &amp; G. Stotzky. (eds). Soil Biochemistry. Marcel Dekker, New York. pp. 293-355.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R34">
			<label>34</label>
			<element-citation>Nelson, D. W. and Sommers, L. E. (1982) Total carbon, organic carbon and organic matter, pp: 539-580. In: A. L. Page, R. H. Miller and D. R. Keeney (Eds.), Methods of Soil Analysis. Part 2. Soil Science Society of America, Madison, Wisconsin, USA.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R35">
			<label>35</label>
			<element-citation>Olander, L. P. and Vitousek, P. M., (2000) Regulation of soil phosphatase and chitinase activity by N and P availability. Biogeochemistry. 49: 175–190.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R36">
			<label>36</label>
			<element-citation>Olsen, S. R. and Sommers, L. E. (1982) Phosphorus. In: Page AL, Miller R.H., Keeney D.R. (eds). Methods of Soil Analysis. Part 2. AM Soc Agron, SoilScience Society of America Journal, Madison, Wisconsin, pp 403-430.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R37">
			<label>37</label>
			<element-citation>Pathak, H. and Rao, D. L. N. (1998) Carbon and nitrogen mineralization from added organic matter in saline and alkali soils. Soil Biology and Biochemistry. 30, 695-702.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R38">
			<label>38</label>
			<element-citation>Raiesi, F. (2007) The conversion of overgrazed pastures to almond orchards and alfalfa cropping systems may favor microbial indicators of soil quality in Central Iran. Agriculture, Ecosystems and Environment. 121, 309-318.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R39">
			<label>39</label>
			<element-citation>Rasmussen, P. E. and Douglas, C. L. (1992) The influence of tillage and cropping intensity on cereal response to N, sulfur and P. Fertilizer Research. 31, 15-19</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R40">
			<label>40</label>
			<element-citation>Rezapour, S. and Samadi, A. (2012) Assessment of inceptisols soil quality following long-term cropping in a calcareous environment. Environmental Monitoring Assessment. 184(3), 1311-1323.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R41">
			<label>41</label>
			<element-citation>Ross, M., Hernandez, M. T. and Garcia, C. (2003) Soil microbial activity after restoration of a semiarid soil by organic amendments. Soil Biology and Biochemistry. 35, 463-469.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R42">
			<label>42</label>
			<element-citation>Salam, A. K., Katayama, A. and Kimura, M. (1998) Activities of some soil enzymes in different land use systems after deforestation in hilly areas of West Lampung, South Sumatra, Indonesia. Soil Science and Plant Nutrition. 44(1), 93–103.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R43">
			<label>43</label>
			<element-citation>Salardini, A. A. (1995) Soil Fertility, The University of Tehran press. 428p. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R44">
			<label>44</label>
			<element-citation>Sena, M. M., Frighetto, R. T. S., Valarini, O. J., Tokeshi, H. and Poppi, R. J. (2002) Discrimination of management effects on soil parameters by using principal component analysis: a multivariate analysis case study. Soil and Tillage Research. 67, 171–181.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R45">
			<label>45</label>
			<element-citation>Sheikhlou, F. (2013) Evaluation of soil enzyme activity in agronomic orchard and forest ecosystems. MSc Thesis in Soil Science, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran. 82p. (In Farsi)</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R46">
			<label>46</label>
			<element-citation>Six, J., Elliot, E. T. and Paustian, K. (2000) Soil macroaggregate turn over and micro-aggregate formation for C sequestration under no-tillage agriculture. Soil Biology and Biochemistry. 32, 2099-2103.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R47">
			<label>47</label>
			<element-citation>Soltani-Sisi, Gh. (2005) Geological map of Iran. 1:100000 series. Sheet No. 5065. Publication of Geological Survey and Mineral Exploration Organization of Iran.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R48">
			<label>48</label>
			<element-citation>Sparks, D. L., Page, A. L., Helmke, P. A., Loeppert, R. H., Soltanpour, P. N., Tabatabai, M. A., Johnston, C. T., and Sumner, M. E. (1996) Methods of Soil Analysis Part 3- Chemical methods. Soil Science Society of America Book Ser. 5, Madison, Wisconsin, USA. 1390 p.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R49">
			<label>49</label>
			<element-citation>Tabatabai, M. A. (1982) Soil enzyms. In: Methods of soil analysis. Part II. Chemical and microbiological properties. Page, A. L., Miller, E. N. and Keeney, D. R. (eds.), American Society of Agronomy. (pp. 903-947). Madison.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R50">
			<label>50</label>
			<element-citation>Tabatabai, M. A. (1994) Soil enzymes. In: Weaver, R.W., Angle, J.S. and Bottomley, P.S. (Eds.), Methods of Soil Analysis: Microbiological and Biochemical Properties. Part 2. SSSA Book Ser. 5. SSSA, Madison, WI, pp. 775–833.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R51">
			<label>51</label>
			<element-citation>Tabatabai, M. A. and Bremner, J. M. (1972) Assay of urease activity in soil. Soil Biology and Biochemistry. 4 (4), 479-487.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R52">
			<label>52</label>
			<element-citation>Thalmann, A. (1968) Zur Methodik der Bestimmung der Dehydrogenaseaktivitat im Boden mittels Triphenyl-tetrazolium chloride (TTC). Landwirtsch Forsch. 21, 249-258.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R53">
			<label>53</label>
			<element-citation>Thomson, B., Robson, A. D. and Abbort, L. K. (1986) Effects of phosphorus on the formation of mycorrhizaes by Gigaspora and Glomus fasciculatum in relation to root carbohydrates. New Phytologist. 103, 751-763.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R54">
			<label>54</label>
			<element-citation>Trasar-Cepeda, C., Leiros, M. C. and Gil-Sotres, F. (2008) Hydrolytic enzyme activities in agricultural and forest soils. Some implications for their use as indicators of soil quality. Soil Biology and Biochemistry. 40(9), 2146-2155.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R55">
			<label>55</label>
			<element-citation>Wang, Q. K., Wang S. L. and Liu, Y. X. (2008) Responses to N and P fertilization in a young Eucalyptus dunnii plantations: microbial properties, enzyme activities and dissolved organic matter. Applied Soil Ecology. 40, 484-490.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R56">
			<label>56</label>
			<element-citation>Wyszkowska, J., Kucharski, J. and Benedycka, Z. (2001) Physicochemical properties and enzymatic activity of sulfur-acidified horticultural soil. Polish Journal of Environmental Studies. 10, 293-296.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R57">
			<label>57</label>
			<element-citation>Xiongwen, C. H. and Bai-Lian, L. I.  (2003) Change in soil carbon and nutrient storage after human disturbance of primary Korean pine forest in Northern China. Forest Ecology and Management. 186, 197-206.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R58">
			<label>58</label>
			<element-citation>Xue, Z., Cheng, M. and An, S. (2013) Soil nitrogen distributions for different land uses and landscape positions in a small watershed on Loess Plateau, China. Ecological Engineering. 60, 204-213.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R59">
			<label>59</label>
			<element-citation>Zach, A., Tiessen, H. and Noellemeyer, E. (2006) Carbon turnover and 13C natural abundance under land use change in the semiarid La Pampa, Argentina. Soil Science Society American Journal. 70, 1541-1546.</element-citation>
		</ref>
		<ref id="R60">
			<label>60</label>
			<element-citation>Zhou, J. Z., Davey, M. E. and Figueras, J. B. Ravkina. (1997) Phylogenetic diversity of a bacterial community determined from Siberian tundra soil DNA. Microbiology. 143, 3913-3919. _||_</element-citation>
		</ref>
	</ref-list>
		</back>
</article>