• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    穩(wěn)定同位素在植物水分來源及利用效率研究中的應(yīng)用

    2014-07-25 11:29:18吳駿恩劉文杰朱春景
    西南林業(yè)大學學報 2014年5期
    關(guān)鍵詞:氫氧利用效率同位素

    吳駿恩 劉文杰 朱春景

    (1.中國科學院西雙版納熱帶植物園熱帶森林生態(tài)學重點實驗室, 云南 勐侖 666303;2.中國科學院大學, 北京 100049)

    穩(wěn)定同位素在植物水分來源及利用效率研究中的應(yīng)用

    吳駿恩1,2劉文杰1朱春景1,2

    (1.中國科學院西雙版納熱帶植物園熱帶森林生態(tài)學重點實驗室, 云南 勐侖 666303;2.中國科學院大學, 北京 100049)

    介紹了穩(wěn)定氫、氧、碳同位素技術(shù)在定量區(qū)分植物水分來源及利用效率研究中的應(yīng)用。以往大量研究結(jié)果表明,由于植物根系在吸收水分過程中沒有發(fā)生同位素分餾,所以通過比較和分析植物木質(zhì)部水分及其可利用水源的氫氧同位素δ值,就可以定量判斷植物的水源;植物在光合作用過程中會產(chǎn)生碳同位素的分餾,從而使得植物葉片中的碳同位素組成能夠成為指示植物水分利用效率的一個間接指標,是目前研究植物葉片長期水分利用效率的最佳方法;穩(wěn)定同位素技術(shù)作為安全的示蹤劑,有助于人類了解植物的生理生態(tài)功能,隨著該技術(shù)的不斷完善和研究的不斷深入,同位素技術(shù)將會在生態(tài)學研究的許多領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。

    穩(wěn)定同位素;植物;水分來源;利用效率

    伴隨著極端天氣事件的增加,陸地生態(tài)系統(tǒng)對全球變化的響應(yīng)已經(jīng)成為當前科學研究的熱點。全球變化的一個重要內(nèi)容是區(qū)域降雨格局的變化,它對生態(tài)水分平衡與植被分布都產(chǎn)生了極為重要的影響[1],尤其是植物吸收和利用水分的模式。因此,定量研究植物的水分利用模式,不僅有助于了解由降雨格局變化所導致的植被時空變化規(guī)律[2],還能指導人們選擇合適的植物進行植被建設(shè)與恢復工作。

    傳統(tǒng)研究植物水源的方法一直都很困難,如根系挖掘法,雖然可以確定植物可利用的水源,但無法判斷其主要水源,因為根系的存在并不意味著這些根在水分吸收方面活躍,植物群落中的根系分布策略被認為是生態(tài)位分化的一種形式,所以根系分布僅代表水分的可利用性而非水分本身分布的結(jié)果[3];此外還有根據(jù)地表以下各土層土壤含水量變化以及植物體水分指標的季節(jié)變化研究水源的方法,這些方法受環(huán)境因素影響大,很難精確地判斷植物的水源[4]。相比較而言,穩(wěn)定同位素技術(shù)具有較高的靈敏性與準確性,是目前判斷植物水源較為先進和準確的方法。

    水分利用效率(WUE)是耦合植物光合與水分生理過程的重要指標,是指植被光合作用生產(chǎn)的干物質(zhì)量與蒸散作用消耗的水量之比,是聯(lián)系植被生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)和水循環(huán)的關(guān)鍵因子,具有極為重要的生理學、生態(tài)學和水文學意義[5]。早前,國內(nèi)外關(guān)于WUE的研究方法都比較直接和簡單,常見的方法有田間測量法與氣體交換法。其中田間測量法需要進行大量繁重的工作,且受人為因素影響太大;而氣體交換法所測量的WUE為瞬時水分利用效率,只能反應(yīng)植物在某一時刻的WUE,且受環(huán)境因素影響較大;相比之下,穩(wěn)定同位素技術(shù)不僅可以克服傳統(tǒng)方法中遇到的困難,更因其準確性,成為目前研究植物葉片長期水分利用效率的最佳方法。

    1 穩(wěn)定同位素技術(shù)發(fā)展概況

    20世紀30年代,Urey等[6]發(fā)現(xiàn)了重氫(D),同時發(fā)現(xiàn)不同水體中重氫含量不同。然而,穩(wěn)定同位素作為獨特的示蹤劑,在當時主要應(yīng)用于巖石、生物、海洋、河流、地下水及各種礦床等領(lǐng)域的研究中[7]。直到20世紀50年代初,穩(wěn)定同位素開始大量應(yīng)用于水環(huán)境科學領(lǐng)域。從20世紀80年代到現(xiàn)在,這項技術(shù)被廣泛地應(yīng)用到植物水源的研究中,從植物個體到種群,再從種群到群落;從研究森林到各式各樣的植物群落;從區(qū)分植物對雨水、土壤水、地表徑流和地下水的利用到區(qū)分對霧水露水的利用。如今,穩(wěn)定同位素技術(shù)已成為生態(tài)學研究的重要手段[8]。

    2 穩(wěn)定同位素值的表示方法

    自然界中穩(wěn)定同位素的含量極低,要用絕對豐度來表達同位素的差異是非常困難的,所以同位素含量通常用相對量來表示,即:

    δX= (Rsample/Rstandard- 1)×1 000

    ( 1 )

    式中:Rsample是樣品中元素的重輕同位素豐度比(如D/H,16O/18O);Rstandard是國際通用標準物的重輕同位素豐度之比(氫、氧穩(wěn)定同位素采用v-SMOW標準,碳穩(wěn)定同位素采用v-PDB標準,如13Cstandard/12Cstandard)。

    在植物水分利用策略的研究中,主要的可利用穩(wěn)定同位素有碳、氫、氧,它們的主要來源分別是CO2和H2O,其組成參考標準如表1所示。

    表1 同位素組成的國際參考標準[9]

    注:H和L分別代表重同位素和輕同位素。

    3 氫氧穩(wěn)定同位素在定量判斷植物水分來源中的應(yīng)用

    植物體內(nèi)的水主要來自于大氣降水、土壤水、地表徑流和地下水等。由于水在循環(huán)過程中發(fā)生了包括蒸發(fā)、凝聚、降落、滲透等物理化學過程,從而引起了同位素的分餾[10-11],使得這些水體各自都具有不同的氫氧同位素值。然而植物根系在吸水過程中氫氧同位素是不會發(fā)生分餾的[12-13],即導管內(nèi)水與根系吸收水的氫氧同位素在組成上是一致的。因此,通過分析植物木質(zhì)部水和各水源的氫氧同位素組成就可以確定植物的水分來源。

    3.1 氫氧穩(wěn)定同位素研究植物水分來源的模型

    3.1.1二項和三項線性混合模型 植物木質(zhì)部水分的氫氧同位素值是多種水源氫氧同位素混合組合的結(jié)果。當植物有2種水源時,可用如下公式計算其貢獻率[14]:

    δD=f1δD1+f2δD2

    (2)

    δ18O =f1δ18O1+f2δ18O2

    (3)

    f1+f2=1

    (4)

    當存在3種水源時,計算公式依此類推:

    δD =f1δD1+f2δD2+f3δD3

    (5)

    δ18O =f1δ18O1+f2δ18O2+f3δ18O3

    (6)

    f1+f2+f3=1

    (7)

    其中:δD (δ18O )由植物木質(zhì)部水分的穩(wěn)定氫(氧)同位素組成;δD1(δ18O1)、δD2(δ18O2)、δD3(δ18O3)為水源1、2、3的穩(wěn)定氫(氧)同位素組成;f1、f2、f3為水源1、2、3在植物所利用的水分總量中所占的百分數(shù),和值為1。

    3.1.2IsoSource 模型 當植物可能利用的水源過多時,測定的同位素種類就不能滿足線性混合模型的要求。據(jù)此,Robert Gibson公司開發(fā)了IsoSource模型[15]。該模型可以不受水源個數(shù)和測定同位素種類的限制,鞏國麗等[16]曾用該模型研究格爾木白刺的水源,同時還將該模型與其他模型進行了對比。

    運行模型前需要設(shè)置來源增量(source increment)和質(zhì)量平衡公差(mass balance tolerance)2個參數(shù)[15,17],模型運行計算的結(jié)果是一個由最大值和最小值組成的范圍值。2種模型都是計算植物各水源貢獻率的常用方法,但需注意的是各可能水源之間同位素值差異越小,計算結(jié)果與實際情況的誤差就越大。增加差異的方法有2種[18]:一種是人為地向各潛在水源添加不等量重水(D2O);另一種是增大各可能水源樣品的數(shù)目。

    3.2 植物水源的研究

    3.2.1不同生活型植物的水源 植物生活型是與其生境相聯(lián)系的,是植物體與環(huán)境間某種程度上統(tǒng)一性的反映。不同生活型的植物即使處于同一生境之中,其水分來源也是不同的[19-20],出現(xiàn)這一現(xiàn)象的原因可能是根系空間分布的不同以及植物葉片物候的差異[21]。水源的不同使得植物之間水分利用模式呈現(xiàn)互補性,比如同一生境的共生植物會分別利用不同深度的土壤水[22],這種用水策略能大大促進物種之間的共存,使群落更穩(wěn)定[23]。若將植物水分利用模式與植物的生理生態(tài)狀況、環(huán)境條件相聯(lián)系,還能獲得植物增強其水分管理的重要信息,從而指導人工群落的建設(shè)[24]。一般情況下,草本植物主要利用最近一次降雨所補給的淺層土壤水;除深根性灌木主要利用深層土壤水或地下水外,其余大部分灌木利用的是混合水源;落葉植物在夏季受水分脅迫時,利用地下水的比例比針葉植物更多。

    3.2.2不同水源對植物水分的補給 水源在支撐生態(tài)系統(tǒng)植物群落生長的同時,會不斷影響和塑造植物的特性,使得植物產(chǎn)生一系列獲得與利用水分的特性,如根系空間分布結(jié)構(gòu),水力特征和氣孔功能等。同時,植物可能會在遺傳和個體發(fā)育等方面發(fā)展根系來利用水分[25],因此,研究不同水源對植物的補給具有重要的意義。

    雨水作為植物的重要水源,是大部分學者研究的重點,有研究發(fā)現(xiàn),干旱地區(qū)的植物會在雨季儲存大量的雨水來滿足旱季的用水量[26]。土壤水是植物能直接利用的水源,即使生長在河岸邊的植物也并非直接將河水作為其主要的水源[27]。除了土壤水,有的植物還能利用具有儲水能力的石灰?guī)r基巖中的水[28]。而在干旱半干旱地區(qū),地下水又會成為植物的主要水源[29]。除此之外,還有學者展開了霧水,露水和土壤、葉片吸附水的相關(guān)研究[30-32]。

    值得一提的是植物的用水模式及其水分利用率是與水量相關(guān)的。在一定范圍內(nèi),植物對某一水源的利用率是隨著水量的增加而增加的[19,33-34],這種隨水量變化的水分利用模式不但能增強植物的儲水能力,還能維持其正常的蒸騰作用。

    3.2.3不同季節(jié)植物對水源的選擇 由于太陽輻射或季風變化,會使植物水源的水量及其氫氧同位素值發(fā)生季節(jié)變化,水量的變化會使植物相應(yīng)地調(diào)整自身的用水策略,而同位素值的變化使得研究水源變化規(guī)律成為可能。一般來說,大部分植物在旱季主要吸收深層的土壤水和地下水,而到雨季水量充足時會轉(zhuǎn)而吸收淺層的土壤水,一定閾值內(nèi),其吸收利用率與可獲得的水量是成正比的[35-37]。

    同時,由于雨水的季節(jié)性補給以及土壤表層水分的蒸發(fā)影響,土壤垂直剖面含水的氫氧同位素組成會出現(xiàn)梯度變化。據(jù)此可測定不同深度土壤水及植物木質(zhì)部水分的氫氧同位素值,計算出各土層水分的貢獻率,從而探索其季節(jié)變化規(guī)律[27,38-40]。

    4 碳穩(wěn)定同位素在研究植物水分利用效率中的應(yīng)用

    水分利用效率(WUE)是反映植物水分利用特性的一個重要參數(shù),主要取決于植物的光合、呼吸與蒸騰3個作用的耦合過程[5]。其中,光合作用是自然界中產(chǎn)生分餾的最重要過程,光合作用途徑不同的植物,即C3、C4和CAM植物,其不同的分餾方式使得其具有顯著不同的δ13C值,據(jù)此可由δ13C值來區(qū)分植物的光合作用類型[41]。此外,環(huán)境對植物光合作用過程中CO2的羧化和葉片氣孔導度的影響也會造成植物穩(wěn)定同位素13C的分餾產(chǎn)生差異[42]。

    4.1 穩(wěn)定碳同位素研究植物水分利用效率的方法

    穩(wěn)定碳同位素Δ值是表示碳穩(wěn)定同位素分餾效應(yīng)大小的一種方法,表示如下[43]:

    Δ= (δ13Ca-δ13Cp)/(1 +δ13Cp)≈

    δ13Ca-δ13Cp

    (8)

    對于C3植物而言,δ13C分析是評估植物葉片中細胞間平均CO2濃度的有效方法。C3植物的δ13C值可由下式來表示[43]:

    δ13Ca=δ13Ca-a -(b3-a ) ×Ci/Ca

    (9)

    即ΔC3=a+(b3-a)×Ci/Ca

    (10)

    其中:δ13Cp和δ13Ca分別為植物葉片組織及大氣中CO2的碳同位素比率;a是氣孔擴散過程中發(fā)生的分餾,其分餾值約為4.4‰;b3為羧化反應(yīng)過程中發(fā)生的同位素分餾,其值約為30‰;而Ci和Ca分別為細胞間和大氣的CO2濃度。

    對于C4以及CAM植物而言,13C的分餾要顯得更為復雜。首先,進入到C4和CAM植物葉片中的CO2一開始是由PEP羧化酶固定的,不同于C3植物是先由RuBisCO固定CO2;其次,C4和CAM植物還涉及到CO2通過氣孔的擴散效應(yīng),以及溶解和轉(zhuǎn)化為HCO3-等復雜過程的分餾[44]。因此,它們各自表現(xiàn)出不同δ13C值。一般來說,C3植物的δ13C值介于-22‰ ~-38‰;C4植物的δ13C值則介于-9‰ ~-16.8‰;而CAM植物固定CO2的模式雖然與C4植物相似,但在不同的干旱條件下,它能在C3和CAM途徑間進行任意切換,所以其δ13C值介于典型的C3和C4植物之間[18]。

    對于C4植物而言,其δ13C值的表示可以簡化如下[43]:

    δ13Cp=δ13Ca-a-(b4+b3φ-a)×

    Ci/Ca

    (11)

    即ΔC4=a+(b4+b3φ-a)×Ci/Ca

    (12)

    其中:b4表示的是PEP羧化酶羥化反應(yīng)過程中發(fā)生的同位素分餾,其值約為-5.7‰;b3為RuBisCO酶發(fā)生羥化反應(yīng)產(chǎn)生的同位素分餾,其值約為30‰,φ為維管束鞘中的CO2滲漏到葉肉細胞間隙中,沒有被PEP羥化酶所固定的比例,約為0.21。

    計算植物水分利用效率的公式如下[43]:

    A=g×(Ca-Ci)/1.6

    (13)

    E=g×ΔV

    (14)

    (15)

    式中:A代表光合速率;E代表蒸騰速率;g代表氣孔傳導率;ΔV代表葉片內(nèi)外水氣壓差;而數(shù)值1.6表示的是水蒸汽和CO2在空氣中的擴散比率。

    由上述所有公式可以看出,植物葉片δ13C值(δ13Cp)與胞間CO2濃度(Ci)相關(guān),δ13C值隨Ci值增大而降低,又由于WUE與Ci值之間顯著相關(guān),可發(fā)現(xiàn)高的WUE對應(yīng)著較高的δ13C值,即WUE與δ13C值呈正相關(guān)。因此,通過測定植物葉片δ13C值就可用來間接反映植物的WUE了。由于所測定的δ13C值是植物整個生長周期中對碳的吸收,所以它表示的是植物的長期水分利用效率。

    4.2 植物水分利用效率的研究

    4.2.1不同光合作用途徑植物δ13C與WUE的關(guān)系 Farquhar等認為,植物組織的δ13C和Δ13C與C3植物的WUE具有很強的相關(guān)性,可以作為C3植物WUE的間接測定指標[45],這一觀點也得到了學術(shù)界普遍的認同。國際上,碳穩(wěn)定同位素技術(shù)比較廣泛地應(yīng)用于指導C3作物的生產(chǎn),Tambussi等[46]就對C3作物的Δ值與產(chǎn)量、生理特征及其與WUE的關(guān)系進行了整合報道。相比之下,目前對于C4植物的研究還比較少,常見的主要是對玉米等C4作物的研究[47-48],這主要是因為很多C4植物的δ13C值與其WUE的相關(guān)性不太明顯[49]。而關(guān)于CAM植物WUE的研究,Gravatt等[50]]曾發(fā)現(xiàn)CAM植物蘋果酸波動與WUE的增加沒有相關(guān)性,但植物葉片的δ13C卻能反應(yīng)植物在不同水分條件下光合途徑以及WUE的變化,但仍需大量的試驗研究與調(diào)查來證實。

    4.2.2不同生長型植物δ13C與WUE的關(guān)系 不同生長型植物的WUE是不同的,喬木、灌木、草本和藤本植物葉片之間的δ13C值存在顯著差異[51],水分利用狀況也因此而不同。一般來說1年生植物δ13C值低于多年生植物;早開花植物低于晚開花植物;常綠喬木>落葉喬木=常綠和落葉灌木=常綠草本>落葉草本=苔蘚[52-56],其水分利用效率也呈現(xiàn)同樣特征。同時,不同植物種δ13C值年間變化差別很大,受環(huán)境影響各不相同。有的主要是由于降水的變化引起的,其δ13C值隨降雨量的增加而降低[56];有的則是因為溫度變化和海拔高度等因素引起的,WUE均隨年均溫或海拔的增加而呈不同程度的降低[57],反應(yīng)了不同生長型植物WUE對環(huán)境變化的不同響應(yīng)。

    4.2.3不同時間尺度上植物δ13C與WUE的關(guān)系 植物組織的碳同位素組成是植物在生長過程中發(fā)生的一系列復雜的整合CO2的生理生化反應(yīng)所形成的,分析不同植物碳水化合物和碳庫的δ13C值,研究的時間跨度可以為1個生長季或植物的整個生活史(結(jié)構(gòu)性碳),甚至對1個月或1個世紀的平均WUE進行研究。

    大尺度WUE的研究,比如說近百年來全球大氣CO2濃度的持續(xù)增高使得植物δ13C值升高,WUE普遍提高[58-60]。

    中等尺度,比如20世紀中后期,我國暖溫帶落葉闊葉林和亞熱帶常綠闊葉林大部分植物δ13C值持續(xù)降低比較明顯[61],植物WUE呈下降趨勢。但青藏高原高寒植被區(qū)域中遼東櫟δ13C呈增加趨勢,這可能與青藏高原高海拔的地理位置以及高溫、強光照的特殊氣候條件有關(guān)[62-63]。

    小尺度,比如研究幼樹與成年樹種的WUE,由于植物WUE與水分在樹體內(nèi)傳輸?shù)木嚯x有關(guān),針闊葉林內(nèi)幼樹的WUE和δ13C顯著低于成年樹[64]。

    尺度再小如植物生長季W(wǎng)UE的變化,很多研究表明,越往生長后期,WUE與植物δ13C值的正相關(guān)性越強,WUE呈上升趨勢[65-66]。

    4.2.4不同環(huán)境條件下植物δ13C與WUE的關(guān)系 植物δ13C值的差別取決于其遺傳特性,在良好而穩(wěn)定的生態(tài)環(huán)境中,δ13C值的變動較少。然而,δ13C值的微小差別往往反映了植物生理活動發(fā)生較大的差異,有研究表明,非脅迫環(huán)境條件的變化可導致樣品高達±3‰~±5‰的變幅[67]。影響δ13C值的外界因子有很多(如光照、降水、溫度、濕度、CO2濃度、土壤水分狀況等),且各因子的影響程度相同[8]。目前,很多研究結(jié)果均表明,一定程度的水分脅迫下,植物的δ13C、蒸騰效率和WUE會提高,與葉片的δ13C值呈正相關(guān)[44,68]。簡而言之,溫暖濕潤環(huán)境下的植物δ13C值比生長在寒冷干旱環(huán)境下的植物低,其WUE也同樣偏低[61,69-73]。

    5 存在問題與展望

    在植物水分來源的研究中,氫氧穩(wěn)定同位素技術(shù)是了解植物水分來源很好的手段,但在判別不同深度土壤水的貢獻率時,應(yīng)避免水樣之間氫氧同位素δ值的相對差異在10%以內(nèi)[74],在土壤水取樣之前必須考慮好取樣土層的深度。同時,氫氧穩(wěn)定同位素對環(huán)境極其敏感,所以在采樣、處理樣品的過程中一定要注意避免樣品的蒸發(fā)以及其他水分對樣品的污染,否則會對計算結(jié)果造成極其嚴重的影響。

    在植物水分利用效率的研究中,由于植物WUE和δ13C值是受到多個環(huán)境因子和植物因子共同影響的,這可能造成植物δ13C值和WUE 間相關(guān)性不強而表現(xiàn)出彼此獨立的變化。此外,在不同尺度上,如從植物葉片水平到景觀水平,以及晝夜變化到年際變化,簡單的δ13C與Ci/Ca以及植物水分利用效率WUE之間的線性關(guān)系是不可靠的,還需尋求分析各種因素影響大小的方法。同時,對C4和CAM植物的δ13C與WUE關(guān)系的研究還需加強。

    如今,穩(wěn)定同位素技術(shù)在生態(tài)學研究中的運用越來越廣,它不僅可以研究植被在全球氣候變化下的響應(yīng)機制,還能為指導植被的恢復工作提供理論依據(jù),具有重要的理論與實踐意義以及較為廣闊的發(fā)展前景。

    [1] Neilson R P. A model for predicting continental-scale vegetation distribution and water balance[J]. Ecological Applications, 1995, 5(2): 362-385.

    [2] Schimel D S.Population and community processes in the response of terrestrial ecosystems to global change[C]//Kareiva P M,Kingsolver J G,Huey R B.Biotic interactions and global change.Sunderland,USA:Sinauer Associates,1993:45-54.

    [3] Flanagan L B,Ehleringer J R,Marshall J D.Differential uptake of summer precipitation among co-occurring trees and shrubs in a pinyon-juniper woodland[J].Plant,Cell & Environment,1992,15(7):831-836.

    [4] 聶云鵬, 陳洪松, 王克林. 土層淺薄地區(qū)植物水分來源研究方法[J].應(yīng)用生態(tài)學報, 2010, 21(9): 2427-2433.

    [5] 李機密, 黃儒珠, 王健, 等. 陸生植物水分利用效率[J]. 生態(tài)學雜志, 2009, 28(8): 1655-1663.

    [6] Urey H C, Brickwedde F G, Murphy G M. A hydrogen isotope of mass 2 and its concentration[J]. Physical Review, 1932, 40(1): 1.

    [7] 丁悌平. 穩(wěn)定同位素地球化學研究新況[J]. 地學前緣, 1994, 1(4): 191-203.

    [8] Dawson T E, Mambelli S, Plamboeck A H, et al. Stable isotopes in plant ecology[J]. Annual Review of Ecology and Systematics, 2002: 507-559.

    [9] Fry B. Stable Isotope Ecology[M]. New York: Springerverlag , 2006.

    [10] 陳世蘋, 白永飛, 韓興國. 穩(wěn)定性碳同位素技術(shù)在生態(tài)學研究中的應(yīng)用[J]. 植物生態(tài)學報, 2002, 26(5): 549-560.

    [11] Máguas C, Griffiths H. Applications of stable isotopes in plant ecology[M]//Progress in Botany. Springer Berlin Heidelberg, 2003: 472-505.

    [12] Gonfiantini R, Gratziu S, Tongiorgi E. Isotopes and radiation in soil-plant nutrition studies[M]// Oxygen Isotopic Compotition of Water in Leaves. Vienna: International Atomic Energy Agency, 1965: 405-410.

    [13] Wershaw R L, Friedman I, Heller S J, et al. Hydrogen isotopic fractionation of water passing through trees[M]//Advance in Organic Geochemistry.New York:Pergamon,1966:405-410.

    [14] Phillips D L. Mixing models in analyses of diet using multiple stable isotopes: a critique[J]. Oecologia, 2001, 127(2): 166-170.

    [15] Phillips D L, Gregg J W. Source partitioning using stable isotopes: coping with too many sources[J]. Oecologia, 2003, 136(2): 261-269.

    [16] 鞏國麗, 陳輝, 段德玉. 利用穩(wěn)定氫氧同位素定量區(qū)分白刺水分來源的方法比較[J]. 生態(tài)學報, 2011, 31(24): 7533-7541.

    [17] Pate J S, Dawson T E. Assessing the performance of woody plants in uptake and utilisation of carbon, water and nutrients: implications for designing agricultural mimic systems[J]. Agroforestry Systems, 1999, 45(1/2/3): 245-275.

    [18] Phillips D L, Gregg J W. Uncertainty in source partitioning using stable isotopes[J]. Oecologia, 2001, 127(2): 171-179.

    [19] Duan D Y, Ouyang H, Song M H, et al. Water sources of dominant species in three alpine ecosystems on the Tibetan Plateau, China[J]. Journal of Integrative Plant Biology, 2008, 50(3): 257-264.

    [20] Ewe S M L, Sternberg L S L, Busch D E. Water-use patterns of woody species in pineland and hammock communities of South Florida[J]. Forest Ecology and Management, 1999, 118(1): 139-148.

    [21] Nie Y, Chen H, Wang K, et al. Seasonal water use patterns of woody species growing on the continuous dolostone outcrops and nearby thin soils in subtropical China[J]. Plant and Soil, 2011, 341(1/2): 399-412.

    [22] Asbjornsen H, Shepherd G, Helmers M, et al. Seasonal patterns in depth of water uptake under contrasting annual and perennial systems in the Corn Belt Region of the Midwestern US[J]. Plant and Soil, 2008,308(112):69-92.

    [23] Xu Q, Li H, Chen J, et al. Water use patterns of three species in subalpine forest, Southwest China: the deuterium isotope approach[J]. Ecohydrology, 2011, 4(2): 236-244.

    [24] Kulmatiski A, Beard K H, Stark J M. Exotic plant communities shift water-use timing in a shrub-steppe ecosystem[J]. Plant and Soil, 2006, 288(1): 271-284.

    [25] Weltzin J F, McPherson G R. Spatial and temporal soil moisture resource partitioning by trees and grasses in a temperate savanna, Arizona, USA[J]. Oecologia, 1997, 112(2): 156-164.

    [26] Yang H, Auerswald K, Bai Y, et al. Complementarity in water sources among dominant species in typical steppe ecosystems of Inner Mongolia, China[J]. Plant and Soil, 2011, 340(1/2): 303-313.

    [27] Sánchez Pérez J M, Lucot E, Bariac T, et al. Water uptake by trees in a riparian hardwood forest (Rhine floodplain, France)[J]. Hydrological Processes, 2008, 22(3): 366-375.

    [28] Nie Y, Chen H, Wang K, et al. Water source utilization by woody plants growing on dolomite outcrops and nearby soils during dry seasons in karst region of Southwest China[J]. Journal of Hydrology, 2012, 420: 264-274.

    [29] 趙良菊, 肖洪浪, 程國棟,等. 黑河下游河岸林植物水分來源初步研究[J]. 地球?qū)W報, 2008, 29(6): 709-718.

    [30] Liu W J, Li P J, Duan W P, et al. Dry-season water utilization by trees growing on thin karst soils in a seasonal tropical rainforest of Xishuangbanna, Southwest China[J]. Ecohydrology, 2013,7(3):927-935.

    [31] Dawson T E. Fog in the California redwood forest: ecosystem inputs and use by plants[J]. Oecologia, 1998, 117(4): 476-485.

    [32] Liu W J, Liu W Y, Li P J, et al. Using stable isotopes to determine sources of fog drip in a tropical seasonal rain forest of Xishuangbanna, SW China[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2007, 143(1): 80-91.

    [33] 周雅聃, 陳世蘋, 宋維民, 等. 不同降水條件下兩種荒漠植物的水分利用策略[J]. 植物生態(tài)學報, 2011, 35(8): 789-800.

    [34] 苑晶晶, 袁國富, 羅毅, 等. 利用δ18O信息分析冬小麥對淺埋深地下水的利用[J]. 自然資源學報,2009, 24(2):360-368.

    [35] Dawson T E, Pate J S. Seasonal water uptake and movement in root systems of Australian phraeatophytic plants of dimorphic root morphology: a stable isotope investigation[J]. Oecologia, 1996, 107(1): 13-20.

    [36] McCole A A, Stern L A. Seasonal water use patterns of Juniperus ashei on the Edwards Plateau, Texas, based on stable isotopes in water[J]. Journal of Hydrology, 2007, 342(3): 238-248.

    [37] Snyder K A, Williams D G. Water sources used by riparian trees varies among stream types on the San Pedro River, Arizona[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2000, 105(1): 227-240.

    [38] Eggemeyer K D, Awada T, Harvey F E, et al. Seasonal changes in depth of water uptake for encroaching treesJuniperusvirginianaandPinusponderosaand two dominant C4 grasses in a semiarid grassland[J]. Tree Physiology, 2009, 29(2): 157-169.

    [39] Wang P, Song X, Han D, et al. A study of root water uptake of crops indicated by hydrogen and oxygen stable isotopes: a case in Shanxi Province, China[J]. Agricultural Water Management, 2010, 97(3): 475-482.

    [40] 孫守家, 孟平, 張勁松, 等. 華北石質(zhì)山區(qū)核桃-綠豆復合系統(tǒng)氘同位素變化及其水分利用[J]. 生態(tài)學報, 2010, 30(14): 3717-3726.

    [41] Farquhar G D, Ehleringer J R, Hubick K T. Carbon isotope discrimination and photosynthesis[J]. Annual Review of Plant Biology, 1989, 40(1): 503-537.

    [42] 殷樹鵬, 張成君, 郭方琴, 等. 植物碳同位素組成的環(huán)境影響因素及在水分利用效率中的應(yīng)用[J]. 同位素, 2008, 21(1): 46-53.

    [43] Farquhar G D, Ehleringer J R, Hubick K T. Carbon isotope discrimination and photosynthesis[J]. Annual Review of Plant Biology, 1989, 40(1): 503-537.

    [44] Hubick K T, Farquhar G D, Shorter R. Correlation between water-use efficiency and carbon isotope discrimination in diverse peanut(Arachis)germplasm[J]. Functional Plant Biology, 1986, 13(6): 803-816.

    [45] Farquhar G D, Richards R A. Isotopic composition of plant carbon correlates with water-use efficiency of wheat genotypes[J]. Functional Plant Biology, 1984, 11(6): 539-552.

    [46] Tambussi E A, Bort J, Araus J L. Water use efficiency in C3 cereals under Mediterranean conditions: a review of physiological aspects[J]. Annals of Applied Biology, 2007, 150(3): 307-321.

    [47] Monneveux P, Sheshshayee M S, Akhter J, et al. Using carbon isotope discrimination to select maize (ZeamaysL.) inbred lines and hybrids for drought tolerance[J]. Plant Science, 2007, 173(4): 390-396.

    [48] 張叢志, 張佳寶, 趙炳梓, 等. 玉米水分利用效率, 碳穩(wěn)定同位素判別值和比葉面積之間的關(guān)系[J]. 作物學報, 2009, 35(6): 1115-1121.

    [49] Wayne Polley H, Johnson H B, Derner J D. Soil- and plant-water dynamics in a C3/C4 grassland exposed to a subambient to superambient CO2gradient[J]. Global Change Biology, 2002, 8(11): 1118-1129.

    [50] Gravatt D A, Martin C E. Comparative ecophysiology of five species of Sedum(Crassulaceae)under well-watered and drought-stressed conditions[J]. Oecologia, 1992, 92(4): 532-541.

    [51] 渠春梅,韓興國,蘇波,等.云南西雙版納片斷化熱帶雨林植物葉片δ13C值的特點及其對水分利用效率的指示[J].植物學報,2001,43(2):186-192.

    [52] 周雅聃, 陳世蘋, 宋維民, 等. 不同降水條件下兩種荒漠植物的水分利用策略[J]. 植物生態(tài)學報, 2011, 35(8): 789-800.

    [53] Kloeppel B D, Gower S T, Treichel I W, et al. Foliar carbon isotope discrimination inLarixspecies and sympatric evergreen conifers: a global comparison[J]. Oecologia, 1998, 114(2): 153-159.

    [54] Smedley M P, Dawson T E, Comstock J P, et al. Seasonal carbon isotope discrimination in a grassland community[J]. Oecologia, 1991, 85(3): 314-320.

    [55] Brooks J R, Flanagan L B, Buchmann N, et al. Carbon isotope composition of boreal plants: functional grouping of life forms[J]. Oecologia, 1997, 110(3): 301-311.

    [56] 李明財,黎貞發(fā), 易現(xiàn)峰, 等. 青藏高原東部高寒草甸植物δ13C 年間變化及其環(huán)境分析[J]. 生態(tài)環(huán)境, 2007, 16(4): 1205-1210.

    [57] 蘇波, 韓興國, 李凌浩, 等. 中國東北樣苦草原區(qū)植物δ13C值及水分利用效率對環(huán)境梯度的響應(yīng)[J]. 植物生態(tài)學報, 2000, 4(6): 648-655.

    [58] Duquesnay A, Breda N, Stievenard M, et al. Changes of tree-ringδ13C and water-use efficiency of beech (FagussylvaticaL.) in north-eastern France during the past century[J]. Plant, Cell & Environment, 1998, 21(6): 565-572.

    [59] Bert D, Leavitt S W, Dupouey J L. Variations of woodδ13C and water-use efficiency ofAbiesalbaduring the last century[J]. Ecology, 1997, 78(5): 1588-1596.

    [60] 鄭鳳英, 彭少麟, 趙平. 兩種山黃麻屬植物在近一世紀里氣孔密度和潛在水分利用率的變化[J]. 植物生態(tài)學報, 2001, 25(4): 405-409.

    [61] 鄭淑霞, 上官周平. 遼東櫟葉片氣孔密度及δ13C值的時空變異[J].林業(yè)科學,2005,42(2):30-36.

    [62] 旺羅, 呂厚遠, 吳乃琴, 等. 青藏高原現(xiàn)生禾本科植物的δ13C 與海拔高度的關(guān)系[J]. 第四紀研究, 2003, 23(5): 573-580.

    [63] 劉光琇, 陳拓, 安黎哲, 等.青藏高原北部植物葉片碳同位素組成特征的環(huán)境意義[J]. 地球科學進展, 2004, 19:749-753.

    [64] 孫雙峰, 黃建輝, 林光輝, 等. 三峽庫區(qū)岸邊共存松櫟樹種水分利用策略比較[J]. 植物生態(tài)學報, 2006, 30(1): 57-63.

    [65] 蘇培璽, 嚴巧嫡, 陳懷順. 荒漠植物葉片或同化枝δ13C值及水分利用效率研究[J]. 西北植物學報, 2005,25(4):727-732.

    [66] 王國安, 韓家懋, 劉東生. 中國北方黃土區(qū)C3草本植物碳同位素組成研究[J]. 中國科學, 2003, 33: 550-556.

    [67] O′Leary M H. Carbon isotopes in photosynthesis[J]. Bioscience, 1988, 38(5): 328-336.

    [68] Osório J, Osório M L, Chaves M M, et al. Effects of water deficits on13C discrimination and transpiration efficiency ofEucalyptusglobulusclones[J]. Functional Plant Biology, 1998, 25(6): 645-653.

    [69] Schulze E D, Williams R J, Farquhar G D, et al. Carbon and nitrogen isotope discrimination and nitrogen nutrition of trees along a rainfall gradient in northern Australia[J]. Functional Plant Biology, 1998, 25(4): 413-425.

    [70] Bowling D R, McDowell N G, Bond B J, et al.13C content of ecosystem respiration is linked to precipitation and vapor pressure deficit[J]. Oecologia, 2002, 131(1): 113-124.

    [71] Marshall J D, Zhang J. Carbon isotope discrimination and water-use efficiency in native plants of the north-central Rockies[J]. Ecology, 75(7):1994,1887-1895.

    [72] K?rner C, Farquhar G D, Roksandic Z. A global survey of carbon isotope discrimination in plants from high altitude[J]. Oecologia, 1988, 74(4): 623-632.

    [73] 陳拓,楊梅學, 馮虎元, 等. 青藏高原北部植物葉片碳同位素組成的空間特征[J]. 冰川凍土, 2003, 25(1): 83-87.

    [74] Burgess S S O, Adams M A, Turner N C, et al. Characterisation of hydrogen isotope profiles in an agroforestry system: implications for tracing water sources of trees[J]. Agricultural Water Management, 2000, 45(3): 229-241.

    (責任編輯 張 坤)

    Application of Stable Isotope Techniques in the Study of Plant Water Sources and Use Efficiency

    WU Jun-en1,2, LIU Wen-jie1, ZHU Chun-jing1,2

    (1.Key Laboratory of Tropical Forest Ecology, Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences,Menglun Yunnan 666303, China; 2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

    This paper described the application of stable hydrogen, carbon and oxygen isotopes techniques in tracing sources of plant water and water use efficiency. Since the process that plant roots uptake water is non-fractionating, plant xylem water has the same composition of stable hydrogen and oxygen isotopes as soil water utilized by the plant. By analyzing the composition of hydrogen and oxygen isotopes of plant xylem water and potential sources of water, we could quantitatively determine the contributions of the sources to plants. For the study of water use efficiency, there were many researches showed that the composition of stable carbon isotopes of leaves can be an indirect indicator of plant water use efficiency. Photosynthesis is one of the most significant processes of carbon isotope fractionation in nature. So, stable carbon isotopes techniques had become the best way to study the long-term water use efficiency of plant leaves presently. As a safe tracer material, stable isotopes technique will help people to understand the plant’s ecophysiological process. Anyway, with the continuous improvement of techniques, stable isotope techniques will be widely used in many areas of ecology.

    stable isotope;plant; water sources;water use efficiency

    2014-01-20

    國家自然科學基金項目(41271051、31170447)資助;云南省應(yīng)用基礎(chǔ)研究重點項目(2013FA022)資助。

    劉文杰(1969—),男,博士,研究員。研究方向:生態(tài)水文。Email:lwg@xtbg.ac.cn。

    10.3969/j.issn.2095-1914.2014.05.020

    S718.45

    :A

    :2095-1914(2014)05-0103-08

    第1作者:吳駿恩(1990—),男,碩士生。研究方向:生態(tài)水文。Email:wujunen@xtbg.ac.cn。

    猜你喜歡
    氫氧利用效率同位素
    氫氧燃料電池演示實驗的改進
    化學教學(2022年4期)2022-05-07 22:54:09
    自制液壓儲氣式氫氧燃料電池
    化學教學(2022年4期)2022-05-07 22:54:09
    避免肥料流失 提高利用效率
    連鑄坯氫氧切割應(yīng)用與碳排放研究
    體制改革前后塔里木河流域水資源利用效率對比分析
    深空探測用同位素電源的研究進展
    大推力氫氧火箭發(fā)動機試驗噪聲治理技術(shù)概述
    《同位素》(季刊)2015年征訂通知
    同位素(2014年3期)2014-06-13 08:22:28
    硼同位素分離工藝與生產(chǎn)技術(shù)
    同位素(2014年2期)2014-04-16 04:57:15
    穩(wěn)定同位素氘標記蘇丹紅I的同位素豐度和化學純度分析
    同位素(2014年2期)2014-04-16 04:57:12
    欧美激情国产日韩精品一区| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲精品aⅴ在线观看| www.色视频.com| 校园人妻丝袜中文字幕| 丰满饥渴人妻一区二区三| 成人美女网站在线观看视频| 亚洲av日韩在线播放| 3wmmmm亚洲av在线观看| 日本av手机在线免费观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 午夜影院在线不卡| 在线天堂最新版资源| 草草在线视频免费看| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 日韩 亚洲 欧美在线| 久热久热在线精品观看| tube8黄色片| 韩国av在线不卡| 最新中文字幕久久久久| 在线观看av片永久免费下载| freevideosex欧美| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 男人和女人高潮做爰伦理| 国精品久久久久久国模美| 亚洲成人手机| 美女cb高潮喷水在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 嘟嘟电影网在线观看| av在线老鸭窝| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲精品,欧美精品| 日本-黄色视频高清免费观看| 毛片一级片免费看久久久久| 嫩草影院入口| 婷婷色综合www| 久久国产亚洲av麻豆专区| 免费观看的影片在线观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 极品少妇高潮喷水抽搐| 久热这里只有精品99| 制服丝袜香蕉在线| 国国产精品蜜臀av免费| 国产69精品久久久久777片| kizo精华| 日本午夜av视频| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 尾随美女入室| 久久久久精品久久久久真实原创| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产91av在线免费观看| 免费黄网站久久成人精品| 久久久久久久久大av| 久久人人爽人人爽人人片va| 成人特级av手机在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 春色校园在线视频观看| 秋霞在线观看毛片| 少妇精品久久久久久久| 黄色配什么色好看| 十分钟在线观看高清视频www | 观看免费一级毛片| 久久久久久久久久久久大奶| 综合色丁香网| 熟妇人妻不卡中文字幕| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲精品一区蜜桃| 天天操日日干夜夜撸| 色哟哟·www| 国产成人aa在线观看| 99久久精品一区二区三区| 欧美精品一区二区大全| 成人漫画全彩无遮挡| 色视频www国产| 亚洲在久久综合| 亚洲精品日韩av片在线观看| 性色avwww在线观看| 观看免费一级毛片| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产av国产精品国产| 亚洲精品国产av蜜桃| 看十八女毛片水多多多| 亚洲自偷自拍三级| 久久人人爽人人片av| a级片在线免费高清观看视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 天堂8中文在线网| 成人二区视频| 欧美区成人在线视频| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲av成人精品一区久久| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 国产又色又爽无遮挡免| 国产熟女欧美一区二区| 日韩av免费高清视频| 简卡轻食公司| 伦精品一区二区三区| 美女主播在线视频| 一本久久精品| 日本欧美视频一区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产精品欧美亚洲77777| 青春草国产在线视频| 亚洲在久久综合| 搡女人真爽免费视频火全软件| 一区二区三区免费毛片| h视频一区二区三区| 国产黄色免费在线视频| 91精品国产国语对白视频| 自线自在国产av| 人体艺术视频欧美日本| 伦理电影免费视频| 国产乱人偷精品视频| 国产视频内射| 熟女av电影| av免费观看日本| 午夜91福利影院| 观看免费一级毛片| 男女啪啪激烈高潮av片| 美女福利国产在线| 夜夜爽夜夜爽视频| 亚洲精品视频女| 午夜免费鲁丝| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 午夜福利网站1000一区二区三区| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久精品久久久久久久性| 国产精品国产av在线观看| 特大巨黑吊av在线直播| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 日本欧美视频一区| 免费少妇av软件| 亚洲欧美成人精品一区二区| 制服丝袜香蕉在线| 精品一区二区免费观看| 亚洲情色 制服丝袜| 欧美xxxx性猛交bbbb| 成人综合一区亚洲| 边亲边吃奶的免费视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 综合色丁香网| 国产一级毛片在线| 欧美精品高潮呻吟av久久| 国产男女内射视频| 午夜激情久久久久久久| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 美女内射精品一级片tv| 91精品国产九色| 国产欧美亚洲国产| 免费观看a级毛片全部| 搡老乐熟女国产| 久久99热6这里只有精品| 色5月婷婷丁香| 久久久久久久久久久久大奶| 欧美少妇被猛烈插入视频| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚洲精品一二三| 女性被躁到高潮视频| 亚洲四区av| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲精品成人av观看孕妇| 在线观看www视频免费| 久久久久久久久久久丰满| 美女中出高潮动态图| 色网站视频免费| 人人妻人人澡人人看| 日本av手机在线免费观看| 日本黄色片子视频| 国产毛片在线视频| 在线观看av片永久免费下载| 亚洲成色77777| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲av国产av综合av卡| 午夜久久久在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产欧美亚洲国产| 国产亚洲最大av| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 久久97久久精品| 精品一区二区三卡| 成人国产麻豆网| 丝袜脚勾引网站| 国产成人freesex在线| 日韩大片免费观看网站| 国产精品久久久久久久久免| 色网站视频免费| 伦理电影免费视频| 亚洲第一av免费看| 国内揄拍国产精品人妻在线| 少妇熟女欧美另类| 日本黄大片高清| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 99久久精品一区二区三区| 欧美日韩精品成人综合77777| 日韩亚洲欧美综合| 亚洲成色77777| 我的女老师完整版在线观看| 9色porny在线观看| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲一区二区三区欧美精品| 精品人妻偷拍中文字幕| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 色吧在线观看| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 99久久综合免费| 99热6这里只有精品| 亚洲精品一区蜜桃| www.av在线官网国产| 成人黄色视频免费在线看| 最近中文字幕高清免费大全6| 亚洲国产欧美日韩在线播放 | 亚洲国产av新网站| 国产免费一区二区三区四区乱码| 成年人午夜在线观看视频| 国产爽快片一区二区三区| 99久久精品一区二区三区| 亚洲精品一二三| 日韩一本色道免费dvd| 精品久久久久久久久亚洲| 亚州av有码| 好男人视频免费观看在线| 在线观看一区二区三区激情| 日本-黄色视频高清免费观看| 777米奇影视久久| 欧美xxxx性猛交bbbb| 97超碰精品成人国产| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 欧美性感艳星| 中文字幕亚洲精品专区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 国产成人精品福利久久| 亚洲精品日韩av片在线观看| 大香蕉97超碰在线| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 大话2 男鬼变身卡| 丰满乱子伦码专区| 欧美日韩亚洲高清精品| 99精国产麻豆久久婷婷| 午夜久久久在线观看| 简卡轻食公司| 亚洲性久久影院| 色吧在线观看| 国产美女午夜福利| 亚洲性久久影院| 99热网站在线观看| 国产av国产精品国产| 国产成人a∨麻豆精品| 男女无遮挡免费网站观看| 欧美日韩在线观看h| 我要看日韩黄色一级片| 在现免费观看毛片| av黄色大香蕉| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲自偷自拍三级| 久久久久国产精品人妻一区二区| a级片在线免费高清观看视频| 欧美日韩视频精品一区| 午夜福利视频精品| 国产伦精品一区二区三区四那| 草草在线视频免费看| 性色av一级| 午夜福利网站1000一区二区三区| 久久综合国产亚洲精品| 乱人伦中国视频| 黄色一级大片看看| 另类亚洲欧美激情| 精品一品国产午夜福利视频| 又大又黄又爽视频免费| 国精品久久久久久国模美| av黄色大香蕉| 中文字幕人妻丝袜制服| 中国三级夫妇交换| 久久久久精品性色| 秋霞在线观看毛片| 秋霞在线观看毛片| 欧美日韩综合久久久久久| 国产一区亚洲一区在线观看| 韩国av在线不卡| 国产av精品麻豆| 视频区图区小说| 久久久久精品性色| 99国产精品免费福利视频| 亚洲综合色惰| a 毛片基地| 在线精品无人区一区二区三| 草草在线视频免费看| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 在线播放无遮挡| 人人妻人人澡人人看| 成年人午夜在线观看视频| 国产毛片在线视频| www.色视频.com| 欧美精品亚洲一区二区| 国产精品99久久久久久久久| 亚洲综合色惰| 最近的中文字幕免费完整| 国产成人freesex在线| 中国三级夫妇交换| 免费在线观看成人毛片| 亚洲av二区三区四区| 高清av免费在线| 另类精品久久| 国产男女超爽视频在线观看| 九色成人免费人妻av| 一级av片app| 亚洲成人av在线免费| 国产男女内射视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产高清国产精品国产三级| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 在线看a的网站| 综合色丁香网| 国产色爽女视频免费观看| 婷婷色麻豆天堂久久| 91精品国产国语对白视频| 日韩电影二区| 日本色播在线视频| 国产亚洲精品久久久com| 午夜福利,免费看| av免费在线看不卡| 久久精品国产亚洲网站| 成人亚洲欧美一区二区av| 97超视频在线观看视频| 特大巨黑吊av在线直播| 这个男人来自地球电影免费观看 | 日本-黄色视频高清免费观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 免费看日本二区| 91精品一卡2卡3卡4卡| 亚洲av成人精品一二三区| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲久久久国产精品| 一级毛片 在线播放| 久久人人爽人人片av| 99视频精品全部免费 在线| 国产精品一区二区在线不卡| tube8黄色片| 一区在线观看完整版| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产成人一区二区在线| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 少妇的逼水好多| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 精品人妻熟女av久视频| 看免费成人av毛片| 少妇的逼好多水| 久久精品国产亚洲av天美| 午夜日本视频在线| 亚洲欧美一区二区三区国产| 久久热精品热| 人妻系列 视频| 亚洲精品自拍成人| 99热这里只有是精品在线观看| 成人毛片60女人毛片免费| av卡一久久| 国产毛片在线视频| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 国产一区二区三区av在线| 校园人妻丝袜中文字幕| 中文字幕免费在线视频6| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 99九九在线精品视频 | 青春草亚洲视频在线观看| 丁香六月天网| 亚洲美女黄色视频免费看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产精品不卡视频一区二区| 青青草视频在线视频观看| 亚洲久久久国产精品| 亚洲精品久久午夜乱码| 久久久久久久久久久免费av| 亚洲精品国产av成人精品| 99视频精品全部免费 在线| 婷婷色综合www| 制服丝袜香蕉在线| 最近2019中文字幕mv第一页| 蜜臀久久99精品久久宅男| 一级黄片播放器| 成人毛片a级毛片在线播放| 成年人午夜在线观看视频| 男的添女的下面高潮视频| 国产美女午夜福利| 街头女战士在线观看网站| 久久99热6这里只有精品| 欧美精品一区二区免费开放| 久久久久久人妻| 日本wwww免费看| 亚洲国产精品国产精品| 国产一区亚洲一区在线观看| 日本欧美视频一区| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产乱来视频区| 精品一品国产午夜福利视频| 精品视频人人做人人爽| 人人妻人人澡人人看| 久久精品夜色国产| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 99九九线精品视频在线观看视频| 日韩视频在线欧美| 成人国产麻豆网| 久久精品夜色国产| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产免费又黄又爽又色| 国内揄拍国产精品人妻在线| 超碰97精品在线观看| 国产成人精品无人区| 一本大道久久a久久精品| 我的老师免费观看完整版| 国产美女午夜福利| 少妇人妻一区二区三区视频| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 一级黄片播放器| 国产一区二区三区av在线| 国产91av在线免费观看| 亚洲精品乱久久久久久| 成人午夜精彩视频在线观看| 9色porny在线观看| 亚洲经典国产精华液单| 大香蕉97超碰在线| 两个人的视频大全免费| 亚洲欧美清纯卡通| 久久久国产精品麻豆| 在线观看免费日韩欧美大片 | 少妇人妻一区二区三区视频| 热99国产精品久久久久久7| 久久久a久久爽久久v久久| 五月伊人婷婷丁香| 欧美xxxx性猛交bbbb| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 精品国产国语对白av| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 赤兔流量卡办理| 视频中文字幕在线观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲欧美一区二区三区国产| 69精品国产乱码久久久| 91成人精品电影| 色哟哟·www| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 内射极品少妇av片p| 91久久精品国产一区二区成人| 国产精品久久久久久久电影| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲欧美精品专区久久| 又爽又黄a免费视频| 国产亚洲91精品色在线| 中国美白少妇内射xxxbb| 91久久精品国产一区二区成人| 亚洲电影在线观看av| 久久精品夜色国产| 99热国产这里只有精品6| 观看免费一级毛片| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产一区二区三区综合在线观看 | 亚洲,一卡二卡三卡| 色网站视频免费| 国产 精品1| 一区在线观看完整版| 精品亚洲成a人片在线观看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 色94色欧美一区二区| 五月天丁香电影| 久久99蜜桃精品久久| 亚洲图色成人| 2018国产大陆天天弄谢| 久久精品国产亚洲av涩爱| 丰满少妇做爰视频| 一级,二级,三级黄色视频| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲自偷自拍三级| 午夜福利,免费看| 一区二区三区免费毛片| 日韩av不卡免费在线播放| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲av.av天堂| h视频一区二区三区| 黄色怎么调成土黄色| 熟女电影av网| 国产乱来视频区| 日本wwww免费看| 久久这里有精品视频免费| 观看美女的网站| 精品国产露脸久久av麻豆| 少妇 在线观看| av福利片在线| 免费人成在线观看视频色| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产熟女欧美一区二区| 青春草国产在线视频| 亚洲伊人久久精品综合| 久久久欧美国产精品| 91精品伊人久久大香线蕉| 我的老师免费观看完整版| 男人狂女人下面高潮的视频| 亚洲精品色激情综合| 色5月婷婷丁香| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产深夜福利视频在线观看| 一级毛片电影观看| h日本视频在线播放| 下体分泌物呈黄色| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 亚洲久久久国产精品| 亚洲欧美清纯卡通| av播播在线观看一区| 日本91视频免费播放| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 久久久久精品性色| 又大又黄又爽视频免费| 人妻 亚洲 视频| 在线观看免费高清a一片| av网站免费在线观看视频| 中文字幕亚洲精品专区| 午夜久久久在线观看| 少妇高潮的动态图| 国产精品一区www在线观看| 国产一区二区在线观看日韩| av专区在线播放| 免费观看无遮挡的男女| 精品人妻偷拍中文字幕| 乱人伦中国视频| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 久久国产精品大桥未久av | 日本wwww免费看| 亚洲人成网站在线观看播放| 丰满少妇做爰视频| 国产黄频视频在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 国产精品免费大片| kizo精华| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产在线男女| 国产熟女欧美一区二区| 能在线免费看毛片的网站| 天堂中文最新版在线下载| 日本欧美国产在线视频| 日本黄大片高清| 亚洲人与动物交配视频| 婷婷色麻豆天堂久久| 热re99久久精品国产66热6| 一区在线观看完整版| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 亚洲伊人久久精品综合| 一级爰片在线观看| 欧美国产精品一级二级三级 | 久久久久久久久大av| 亚洲无线观看免费| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 91成人精品电影| 校园人妻丝袜中文字幕| 男的添女的下面高潮视频| av线在线观看网站| 成人影院久久| 在线天堂最新版资源| 色视频www国产| 我的女老师完整版在线观看| av视频免费观看在线观看| 日韩欧美精品免费久久| 久久国产乱子免费精品| 秋霞伦理黄片| 一级毛片我不卡| 午夜av观看不卡| 男人添女人高潮全过程视频| 美女福利国产在线| 亚洲真实伦在线观看| 免费少妇av软件| 久久6这里有精品| 亚洲av国产av综合av卡| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 午夜免费鲁丝| 久久久精品免费免费高清| 亚洲国产最新在线播放| 国产真实伦视频高清在线观看| 国产色婷婷99| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产精品福利在线免费观看| 男女无遮挡免费网站观看| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产精品成人在线| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 精品卡一卡二卡四卡免费| 一区二区三区精品91| 日韩电影二区| 午夜老司机福利剧场| 深夜a级毛片| 日韩电影二区| 色视频在线一区二区三区| 国产高清不卡午夜福利| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产乱人偷精品视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 天堂俺去俺来也www色官网| 久久99蜜桃精品久久| 午夜精品国产一区二区电影| 日韩大片免费观看网站| 日韩欧美一区视频在线观看 | 精品亚洲成国产av| 夫妻午夜视频| 大香蕉久久网|