التحليل الميكروبي لثلوث الهاتف النقال بمسلاتة، ليبيا: اكتشاف دور المرتفعات العالية والعوامل المناخية
الكلمات المفتاحية:
مسلاتة، المرتفعات، الهاتف النقال، بكتريا باسيلس، أشعة UV-B، ليبياالملخص
تُعتبر الهواتف المحمولة ناقلات معروفة لنقل الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض، إلا أن تأثير الارتفاع الجغرافي على علم البيئة الميكروبي لهذه الهواتف لا يزال غير مفهوم بشكل جيد. في المرتفعات الليبية، مثل مدينة مسلاتة، تعمل الضغوط البيئية مثل زيادة إشعاع الأشعة فوق البنفسجية-B (UV-B) وانخفاض الرطوبة النسبية كضغوط انتقائية على البكتيريا السطحية، وقد تؤثر على بقاء مسببات الأمراض البكتيرية على هذه الأجهزة.
الهدف: قياس التلوث البكتيري على الهواتف المحمولة في مسلاتة، ليبيا، وتقييم العلاقة بين العوامل البيئية في المرتفعات وكثافة وتنوع الميكروبات.
الطرق: تم إجراء دراسة مقطعية على 60 هاتفًا محمولًا، من مصادر مختلفة بما في ذلك المجتمعات الطلابية والمستشفيات، مع تصنيف العينات إلى المنطقة 1 (المنخفضة: 200-300 متر، طرابلس، ليبيا) والمنطقة 2 (المرتفعة: >550 متر، مسلاتة، ليبيا). تم إجراء مسحات معقمة على أسطح الهواتف، تلتها زراعة على اوساط Blood Agar وMacConkey Agar وMannitol Salt Agar. وتم تحديد البكتيريا من خلال صبغة جرام والاختبارات الكيميائية الحيوية.
النتائج: كانت نسبة التلوث الإجمالية 92.5% (56). لوحظ انخفاض ذو دلالة إحصائية في متوسط كثافة الميكروبات في منطقة المرتفعات 26.5±4.1 CFU/cm2 مقارنة بمنطقة السهول 48.2± 6.4 CFU/cm2; P < 0.05 بينما كانت المنطقة 1 مهيمنة على الميكروبات المستوطنة مثل الجلدية الشائعة (Staphylococcus spp.)، أظهرت المنطقة 2 تحولًا كبيرًا نحو الأنواع البكتيرية المكونة للأبواغ (Bacillus) بنسبة 45.3%. يشير هذا التحول إلى أن تدفق الأشعة فوق البنفسجية UV-B في الارتفاعات العالية يختار الكائنات الحية التي تمتلك آليات قوية لإصلاح الحمض النووي ومقاومة للجفاف.
الخاتمة: البيئة المرتفعة في مسلاتة تمارس تأثير "تصفية" طبيعي يقلل من الحمل البكتيري الاجمالي، ولكنه يختار الأنماط الظاهرية البيئية الأكثر مقاومة. تؤكد هذه النتائج على ضرورة اتباع بروتوكولات النظافة المستهدفة في المناطق الجبلية لتقليل خطر نقل السلالات الممرضة "المتصلبة".
المراجع
Abired, A. (2025). Bacterial contamination of healthcare worker's mobile phones in Tripoli, Libya. Libyan Journal of Medical Research, 12(2), 45-58.
Ageena, I. (2013). Trends and patterns in the climate of Libya (1945-2010). University of Liverpool Repository.
Fernández-Zenoff, M. V., Siñeriz, F.,&Farías, M. E. (2006). Diverse responses to UV-B radiation and repair mechanisms of bacteria isolated from high-altitude aquatic environments. Applied and Environmental Microbiology, 72(12), 7857–7863. https://doi.org/10.1128/AEM.01333-06
Grice EA, Segre JA. (2011). The skin microbiome. Nat Rev Microbiol. 9(4):244–253. htpp://doi.10.1038/nrmicro2537
Libyan National Meteorological Center (LNMC). (2026). Annual climatological summary: Murqub District.
Soliman, M. M. (2024). Geographical analysis of seasonal relative humidity in northwestern Libya (1968–2010). Libya Journal of Geographical Studies, 4(1). https://doi.org/10.37375/jlgs.v4i1.2557
Tagoe, D. N., et al. (2025). Bacterial contamination of mobile phones. Journal of Applied Microbiology, 134(1), 100-112.


