• <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 ?

    一個(gè)具有大Stokes位移的苯并噻唑類(lèi)pH熒光探針

    2011-11-10 02:08:10楊曉亮何衛(wèi)江
    關(guān)鍵詞:質(zhì)子化噻唑吡啶

    劉 超 孫 輝 楊曉亮 何衛(wèi)江

    (南京大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,南京 210093)

    一個(gè)具有大Stokes位移的苯并噻唑類(lèi)pH熒光探針

    劉 超 孫 輝 楊曉亮 何衛(wèi)江*

    (南京大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院,南京 210093)

    本文通過(guò)乙烯基將作為熒光團(tuán)的苯并噻唑與作為H+受體的4-吡啶基橋聯(lián)構(gòu)筑了一個(gè)基于分子內(nèi)電荷轉(zhuǎn)移機(jī)制的pH熒光探針BTP2。研究表明該探針的Stokes位移為237 nm,遠(yuǎn)大于相應(yīng)2-吡啶基類(lèi)似物BTP1。滴定實(shí)驗(yàn)表明該探針的熒光在pH 3.80至5.50之間隨pH值增大而增強(qiáng),且不受其他金屬離子的干擾,具有檢測(cè)胞內(nèi)酸性細(xì)胞器pH的良好前景。探針pKa為4.72,略高于BTP1。4-吡啶基連接導(dǎo)致的更大的Stokes位移表明調(diào)節(jié)吡啶連接位置可以實(shí)現(xiàn)對(duì)該類(lèi)探針?lè)肿覵tokes位移的調(diào)控。

    苯并噻唑;pH;Stokes位移;熒光探針

    pH值不僅對(duì)物質(zhì)的物化性質(zhì)及其反應(yīng)性能有明顯的影響,而且在生命體系中也有重要功能。一方面細(xì)胞內(nèi)pH值在細(xì)胞增殖和凋亡[1-2]、離子運(yùn)輸[3-4]、內(nèi)吞[1]和肌肉收縮[5-6]等生理過(guò)程中都起著重要的作用。另一方面,pH值的變化同樣會(huì)通過(guò)間隙連接和信號(hào)通路等影響突觸傳遞、神經(jīng)細(xì)胞興奮性和細(xì)胞間耦合等神經(jīng)系統(tǒng)活動(dòng)[7-8]。細(xì)胞內(nèi)pH值與細(xì)胞功能的密切關(guān)系意味著對(duì)細(xì)胞內(nèi)pH值的精確測(cè)量可以為研究小至單個(gè)細(xì)胞器的生理學(xué)和病理學(xué)過(guò)程提供關(guān)鍵信息[9]。所以,監(jiān)測(cè)細(xì)胞內(nèi)pH值的動(dòng)態(tài)變化對(duì)于理解細(xì)胞內(nèi)許多生理功能的機(jī)制有著重要的作用[10]。

    自Robert Boyle發(fā)現(xiàn)石蕊試液具有隨pH值變化發(fā)生顏色變化的特性以來(lái),各種酸堿指示劑如酚酞、甲基橙以及相關(guān)pH試紙得到了廣泛的應(yīng)用。這種比色檢測(cè)pH值的方法便捷有效,也有較高靈敏度,因此時(shí)至今日仍有許多新型pH比色指示劑的報(bào)道[11-13]。但是比色法也存在著明顯的缺點(diǎn),無(wú)法應(yīng)用到生命體系進(jìn)行活體細(xì)胞造影。另外,比色法的靈敏度較低,而生命體系要求能檢測(cè)到微小的pH變化,比如細(xì)胞中0.10~0.20個(gè)單位pH的擾動(dòng)就會(huì)造成心肺和神經(jīng)方面的疾病如阿爾茨海默綜合癥[14-16]以及其他致命的變異[17]。由于熒光探針?lè)ň哂锌焖賹?shí)時(shí)響應(yīng)、對(duì)細(xì)胞無(wú)損傷以及對(duì)pH響應(yīng)靈敏性高等優(yōu)點(diǎn),利用熒光探針?lè)▽?duì)細(xì)胞內(nèi)pH變化進(jìn)行檢測(cè)已引起人們的廣泛興趣[18-19]。目前報(bào)道的許多pH熒光探針的Stokes位移較小[20-21],在造影時(shí)容易受到激發(fā)光的干擾。因此,具有較大Stokes位移的pH熒光探針在生物和化學(xué)等方面都具有極大的潛在應(yīng)用價(jià)值。

    Stokes位移是分子探針的重要參數(shù),較大的Stokes位移有利于克服激發(fā)在熒光造影中的干擾。多種機(jī)制可能使分子具有大的Stokes位移,如pH熒光探針1的Stokes位移為118 nm[22],主要是由于激子發(fā)射導(dǎo)致了較大的Stokes位移。分子內(nèi)電荷轉(zhuǎn)移(intramolecular charge transfer,ICT)效應(yīng)也可以增大熒光分子的Stokes位移。許多文獻(xiàn)報(bào)道了利用ICT效應(yīng)獲得具有大Stokes位移的離子熒光探針[23-27],一般Stokes位移都大于100 nm,其中探針2的Stokes位移更是達(dá)到200 nm左右[27]。這一報(bào)道顯示了ICT熒光團(tuán)在構(gòu)建大Stokes位移探針?lè)肿臃矫娴膬?yōu)勢(shì)。我們課題組利用乙烯基橋聯(lián)熒光團(tuán)苯并噻唑和作為質(zhì)子受體吡啶來(lái)構(gòu)建了pH熒光探針BTP1[22]。該分子中在苯并噻唑熒光團(tuán)上的N,N-二甲基結(jié)構(gòu)作為電子給體,噻唑/吡啶作為電子受體,使 BTP1 具有 D(donor,給體)-π-A(acceptor,受體)的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),其ICT效應(yīng)使得分子具有較大的Stokes位移(199 nm)[22],有利于減少造影過(guò)程中激發(fā)光的干擾。這里我們用4-吡啶結(jié)構(gòu)作為H+受體替代了原來(lái)的2-吡啶結(jié)構(gòu)構(gòu)建了新的pH探針BTP2,希望4-吡啶結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的分子極性方向變化可以有效改變分子的D-π-A效應(yīng),實(shí)現(xiàn)Stokes位移的調(diào)控,更好地克服激發(fā)光的干擾。這一研究有利于發(fā)現(xiàn)通過(guò)改變D/A推拉電子能力而調(diào)節(jié)Stokes位移策略之外的新途徑。

    1 實(shí)驗(yàn)部分

    1.1 試劑與儀器

    常用藥品與試劑均為國(guó)產(chǎn)分析純?cè)噭?,使用前未做進(jìn)一步純化。光譜性質(zhì)測(cè)試中所用溶劑如甲醇等為光譜純?cè)噭?,?gòu)自Aldrich公司。水為MILLIPORE系統(tǒng)處理過(guò)的超純水。電噴霧質(zhì)譜用LCQ Fleet電噴霧質(zhì)譜儀 (ESI-MS,Thermo Finnigan)測(cè)定,并用ISOPRO 3.0程序模擬其同位素分布模式。1H-,13C-NMR在Bruker DRX 500型超導(dǎo)核磁共振儀上用標(biāo)準(zhǔn)脈沖序列測(cè)定 (298 K)。紫外光譜用UV3600型紫外-紅外分光光度計(jì)測(cè)定。熒光光譜在FS_LS55發(fā)光光譜儀上測(cè)定。pH值用PHS-3精密pH計(jì)記錄。

    1.2 探針的合成和表征

    探針BTP2的合成路線(xiàn)如式1所示。6-N,N-二甲基氨基-2-甲基苯并噻唑根據(jù)文獻(xiàn)方法[22]合成得到。分別稱(chēng)取一定量的6-N,N-二甲基-氨基-2-甲基苯并噻唑(0.259 g,1.35 mmol)和 4-吡啶甲醛(0.159 g,1.48 mmol)到 50 mL 圓底燒瓶中,加入 6 mL DMF后攪拌溶解。加入 KOH 固體粉末 (0.378 g,6.75 mmol)后室溫?cái)嚢璺磻?yīng)24 h。TLC跟蹤確認(rèn)完全反應(yīng)后向反應(yīng)液中加入H2O(5 mL),混合溶液用CH2Cl2萃取(10 mL×3)。合并的有機(jī)相經(jīng)無(wú)水硫酸鎂干燥后,減壓脫溶獲得紅色固體。硅膠柱層析分離(V乙酸乙酯/V二氯甲烷=1/10)后得橙紅色固體產(chǎn)物 0.12 g,收率32%。

    1.3 BTP2的光譜性質(zhì)測(cè)試

    BTP2用光譜純MeOH配成5 mmol·L-1儲(chǔ)備液放置于4℃冰箱中備用。取BTP2儲(chǔ)備液用光譜純MeOH 和 HEPES 緩沖溶液(50 mmol·L-1,100 mmol·L-1KNO3,pH=7.20)稀釋成 5 μmol·L-1的溶液(VMeOH/VHEPES=1/9),然后分別測(cè)定熒光光譜和紫外-可見(jiàn)吸收光譜。以硫酸奎寧作為基準(zhǔn)物[28],測(cè)量BTP2的量子產(chǎn)率。測(cè)定所用溶液濃度以使對(duì)應(yīng)熒光激發(fā)波長(zhǎng)處吸光度小于0.05為準(zhǔn)。硫酸奎寧以0.05 mol·L-1硫酸溶解稀釋?zhuān)珺TP2則在 MeOH/HEPES體系(VMeOH/VHEPES=1/9,50 mmol·L-1HEPES,100 mmol·L-1KNO3,pH=7.20)中測(cè)量。硫酸奎寧的熒光發(fā)射光譜在358 nm波長(zhǎng)激發(fā)下測(cè)定,BTP2則以378 nm波長(zhǎng)的激發(fā)光激發(fā)。分別測(cè)量得到兩個(gè)溶液的紫外-可見(jiàn)吸收光譜與熒光光譜后,將數(shù)據(jù)代入如下公式進(jìn)行計(jì)算[29]:

    公式中下標(biāo)R與S分別代表基準(zhǔn)物與樣品,Фf表示量子產(chǎn)率,F(xiàn)表示化合物溶液熒光發(fā)射光譜的積分面積,A表示相應(yīng)激發(fā)波長(zhǎng)處的吸光度,n為樣品溶液的折射系數(shù)。

    BTP2的pH滴定實(shí)驗(yàn)在MeOH/H2O體系(VMeOH/VH2O=1/9)中進(jìn)行。儲(chǔ)備液用光譜純MeOH和MILLIPORE處理過(guò)的H2O稀釋?zhuān)尤氩煌w積的HCl和NaOH水溶液調(diào)節(jié)pH,最后混合溶液濃度都為5 μmol·L-1。每次加完充分混合后先用pH計(jì)測(cè)量溶液pH,再進(jìn)行熒光光譜測(cè)試或紫外-可見(jiàn)吸收光譜測(cè)試 (參比溶液為空白的MeOH/H2O溶液,VMeOH/VH2O=1/9)。

    金屬離子干擾實(shí)驗(yàn)在MeOH/HEPES體系(VMeOH/VHEPES=1/9,50 mmol·L-1HEPES,100 mmol·L-1KNO3,pH=7.20)中進(jìn)行。實(shí)驗(yàn)中探針最終濃度為5 μmol·L-1,堿金屬、堿土金屬濃度為化合物濃度的1000倍,其余金屬離子濃度與化合物濃度相等。充分混勻后進(jìn)行光譜測(cè)試。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 BTP2的吸收和發(fā)射光譜

    首先在MeOH/HEPES(VMeOH/VHEPES=1/9,50 mmol·L-1HEPES,100 mmol·L-1KNO3,pH=7.20)溶液中研究了 BTP2(5 μmol·L-1)的光譜性質(zhì)。紫外-可見(jiàn)光譜研究表明BTP2在中性條件下的最大吸收峰為388 nm左右,該吸收峰應(yīng)該是由于苯并噻唑的π-π*躍遷引起的。熒光光譜測(cè)試結(jié)果表明BTP2在中性條件下的最大發(fā)射波長(zhǎng)和最大激發(fā)波長(zhǎng)分別為615 nm和378 nm左右,Stokes位移達(dá)到237 nm,遠(yuǎn)大于BTP1中的199 nm,也大于大部分探針?lè)肿拥腟tokes位移,有利于熒光探針在細(xì)胞造影中的實(shí)際應(yīng)用。顯然4-吡啶結(jié)構(gòu)的引入,有效地調(diào)整了分子極性方向,有利于熒光增大分子內(nèi)的電荷轉(zhuǎn)移效應(yīng),增大了Stokes位移。這說(shuō)明分子極性方向同分子電荷轉(zhuǎn)移方向的一致能進(jìn)一步穩(wěn)定激發(fā)態(tài)分子,增大Stokes位移,這顯然為該類(lèi)分子通過(guò)調(diào)節(jié)吡啶連接位置調(diào)控Stokes位移克服激發(fā)干擾提供了新思路。另一方面,利用硫酸奎寧作為基準(zhǔn)物質(zhì),測(cè)量得到BTP2的量子產(chǎn)率為0.062。

    2.2 BTP2的pH熒光滴定與紫外-可見(jiàn)光滴定

    BTP2的熒光pH滴定在含有10%(V/V)甲醇的水溶液中進(jìn)行,使用的激發(fā)波長(zhǎng)為378 nm。從圖2b所示結(jié)果可以看出,當(dāng)pH值高于3以上時(shí),熒光強(qiáng)度逐漸增強(qiáng)。更高的pH值導(dǎo)致熒光迅速增強(qiáng),但pH<3.80 時(shí) BTP2 的熒光強(qiáng)度仍然較弱。在 pH>5.50時(shí)熒光增加已較小,如從pH 5.50升至pH 5.70,熒光增強(qiáng)僅有~6%左右。在pH>6.0時(shí),熒光強(qiáng)度已沒(méi)有明顯變化。取pH分別為3.07和5.50時(shí)在615 nm處的熒光強(qiáng)度做比較,增強(qiáng)倍數(shù)超過(guò)100倍,即使以pH分別為3.77和5.50時(shí)615 nm處的熒光強(qiáng)度做比較,增強(qiáng)倍數(shù)仍超過(guò)30倍。在整個(gè)pH滴定過(guò)程中,最大激發(fā)波長(zhǎng)和最大發(fā)射波長(zhǎng)并未發(fā)生移動(dòng)。利用615 nm處的熒光強(qiáng)度對(duì)pH作圖,并用Henderson-Hasselbach方程進(jìn)行曲線(xiàn)擬 合[30],得到BTP2的pKa值為4.72,與溶酶體等酸性細(xì)胞器的pH值接近,說(shuō)明BTP2具有檢測(cè)溶酶體內(nèi)pH變化的潛在應(yīng)用前景。

    BTP2的紫外-可見(jiàn)吸收光譜受pH變化影響相對(duì)比較復(fù)雜(圖 4)。在 pH>5.5時(shí),紫外-可見(jiàn)吸收峰略有增強(qiáng),在pH 6.00以上則基本不變,這種pH效應(yīng)類(lèi)似于其熒光在該pH范圍內(nèi)的變化趨勢(shì)。當(dāng)pH 逐漸從 5.5 減小到 4.06 時(shí),388 nm 處的 π-π*躍遷峰吸收強(qiáng)度逐漸減弱,而443 nm處的吸收峰逐漸出現(xiàn)并升高。在此過(guò)程的等色點(diǎn)表明了1個(gè)質(zhì)子化過(guò)程。pH值繼續(xù)降低時(shí)443 nm處的吸收峰逐漸減弱,并在345 nm處出現(xiàn)1個(gè)新的吸收峰,pH降到1.88左右,443 nm處吸收峰完全消失。在這一過(guò)程中,在300 nm和380 nm處出現(xiàn)2個(gè)等消光點(diǎn),表明在這一階段的pH變化過(guò)程中,也只有1個(gè)質(zhì)子化反應(yīng)發(fā)生。伴隨著B(niǎo)TP2復(fù)雜的紫外-可見(jiàn)光譜變化的是溶液隨pH變化的溶液顏色。由圖5所示BTP2溶液變化可以看出,在近中性條件下,BTP2溶液為黃色,pH降至5.12左右,溶液顏色一直無(wú)明顯變化,pH進(jìn)一步降低,溶液顏色開(kāi)始變紅,直至pH為4.03左右時(shí),溶液顏色達(dá)到最深,然后隨著pH的繼續(xù)降低,溶液顏色變淡,直至無(wú)色。這一變化過(guò)程與紫外-可見(jiàn)吸收光譜體現(xiàn)的2個(gè)接近相反的變化過(guò)程是一致的。這顯示BTP2還有一定的pH比色傳感的能力。根據(jù)BTP1的質(zhì)子化過(guò)程,對(duì)于BTP2我們可以推測(cè)存在2個(gè)質(zhì)子化過(guò)程:首先是pH 5.5到pH 4.06間的吡啶氮質(zhì)子化過(guò)程,該過(guò)程增強(qiáng)了分子拉電子區(qū)域的拉電子效應(yīng),使得ICT吸收帶明顯紅移。在pH 4.06到pH 1.88這一過(guò)程中,N,N-二甲基被質(zhì)子化,導(dǎo)致該基團(tuán)的給電子能力急劇下降,ICT帶接近消失,而芳香環(huán)本身的 π-π* 吸收帶逐漸明顯。 從 pH 5.5~7.4 之間熒光和紫外光譜變化來(lái)看,BTP2的量子產(chǎn)率在此區(qū)間變化不大。另一方面,在探針pH響應(yīng)范圍pH 3.8~5.5之間量子產(chǎn)率隨 pH明顯上升,通過(guò)測(cè)定pH 5.5 和 pH 7.2 紫外和熒光光譜進(jìn)行計(jì)算,pH 5.5時(shí)的量子產(chǎn)率為0.044。

    2.3 BTP2與H+結(jié)合方式

    為了進(jìn)一步研究BTP2與H+的作用方式,我們對(duì)BTP2在不同的pH(pH=pD-0.4)[31]下進(jìn)行了核磁滴定實(shí)驗(yàn)。BTP2用CD3OD與D2O的混合溶劑溶解,以DCl與NaOD調(diào)節(jié)pH。圖6所示BTP2的核磁滴定圖中,氫質(zhì)子信號(hào)相應(yīng)歸屬已據(jù)式1直接標(biāo)注其上??梢钥闯鯞TP2的所有質(zhì)子在pH高于5.01時(shí)位移無(wú)明顯變化,當(dāng) pH 從 5.01降到 3.91時(shí),吡啶質(zhì)子Ha和Hb以及近吡啶烯鍵質(zhì)子Hc信號(hào)均向低場(chǎng)發(fā)生了明顯的移動(dòng),Ha從 8.56移動(dòng)到8.60 ppm,Hb從 7.66(信號(hào)與雙鍵 Hc重合)左右移動(dòng)到7.77 ppm。Hc的核磁信號(hào)也從7.66左右移動(dòng)到了7.72 ppm,其他氫質(zhì)子信號(hào)皆無(wú)明顯變化。這一結(jié)果說(shuō)明在此pH變化過(guò)程中僅吡啶環(huán)上的N原子發(fā)生了質(zhì)子化。這也與紫外滴定過(guò)程是一致的。pH從3.91繼續(xù)下降到2.49,所有的氫質(zhì)子信號(hào)都開(kāi)始向低場(chǎng)移動(dòng),Ha從8.60移動(dòng)到8.72 ppm,Hb從7.77移動(dòng)到8.17 ppm,Hc從7.72移動(dòng)到7.95 ppm,Hd從7.41移動(dòng)到7.54 ppm,He從7.81移動(dòng)到7.87 ppm,Hf從 7.21移動(dòng)到 7.29 ppm,Hg從 7.07移動(dòng)到7.14 ppm,Hh從3.06移動(dòng)到3.10 ppm。在這一個(gè)pH變化過(guò)程中雖然吡啶環(huán)以及橋聯(lián)雙鍵上的氫質(zhì)子信號(hào)變化仍然較大,不同的是N,N-二甲氨基上的氫質(zhì)子信號(hào)也發(fā)生了明顯變化。我們推測(cè)是N,N-二甲氨基發(fā)生質(zhì)子化,一方面使得直接相連的鄰位甲基質(zhì)子化學(xué)位移向低場(chǎng)移動(dòng),同時(shí)由于N,N-二甲氨基上由給電子基經(jīng)質(zhì)子化轉(zhuǎn)為拉電子基,使得整個(gè)共軛體系的電子云密度下降,因此吡啶和乙烯基上的質(zhì)子信號(hào)同樣向低場(chǎng)移動(dòng)。結(jié)合熒光光譜對(duì)pH的變化可知,在pH從5.50降至3.77時(shí)過(guò)程中主要是吡啶N原子的質(zhì)子化導(dǎo)致了熒光隨pH降低而逐漸淬滅,這與文獻(xiàn)報(bào)道過(guò)的情況相一致[32]。pH繼續(xù)下降則導(dǎo)致N,N-二甲氨基徹底質(zhì)子化,整個(gè)分子不再具有D-π-A結(jié)構(gòu),不再具有分子內(nèi)電荷轉(zhuǎn)移效應(yīng),因此熒光幾近于消失。

    2.4 BTP2對(duì)H+的選擇性響應(yīng)研究

    一個(gè)具有良好響應(yīng)性能的pH探針在實(shí)際應(yīng)用到細(xì)胞或環(huán)境中,應(yīng)該不受體系其他因素的干擾,比如不受金屬離子的干擾。對(duì)此,我們?cè)贛eOH/HEPES 體系 (VMeOH/VHEPES=1/9,50 mmol·L-1HEPES,100 mmol·L-1KNO3,pH=7.20) 的混合溶液中 ,對(duì)BTP2與各種金屬離子響應(yīng)性能進(jìn)行了研究。實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示 (圖7),溶液中與BTP2等濃度的Ag+、Cd2+、Co2+、Cu2+、Fe2+、Fe3+、Mn2+、Ni2+、Pb2+和 Zn2+等過(guò)渡金屬離子的存在不會(huì)對(duì)BTP2的熒光產(chǎn)生明顯的影響,因此不會(huì)對(duì)其pH熒光響應(yīng)性能產(chǎn)生干擾。另外細(xì)胞中具有較高濃度的 K+、Na+、Ca2+和 Mg2+等堿金屬和堿土金屬離子即使在過(guò)量1000倍的濃度情況下,也不會(huì)對(duì)BTP2的熒光產(chǎn)生明顯的改變。因此細(xì)胞中的這些高濃度離子同樣不會(huì)對(duì)BTP2的pH響應(yīng)能力產(chǎn)生干擾。顯然BTP2和BTP1一樣具有良好的pH響應(yīng)專(zhuān)一性,符合應(yīng)用到細(xì)胞內(nèi)檢測(cè)pH變化的要求。

    3 結(jié) 論

    利用乙烯基將苯并噻唑熒光團(tuán)與4-吡啶環(huán)橋聯(lián),得到了一個(gè)具有D-π-A結(jié)構(gòu)的熒光探針BTP2。該探針的pKa為4.72,熒光在pH 3.8到5.5的變化范圍內(nèi)隨pH增大而增強(qiáng),并且常見(jiàn)金屬離子的存在不會(huì)對(duì)其pH響應(yīng)性能造成干擾,適用于胞內(nèi)酸性環(huán)境如溶酶體等的pH檢測(cè)。該探針具有比相應(yīng)2-吡啶類(lèi)似物BTP1更大的Stokes位移,可以更好地克服激發(fā)光的干擾,同時(shí)也表明該類(lèi)探針?lè)肿涌梢酝ㄟ^(guò)調(diào)節(jié)橋聯(lián)吡啶連接位置來(lái)調(diào)節(jié)其Stokes位移。探針的量子產(chǎn)率雖然不高,但利用當(dāng)前日臻成熟的造影設(shè)備已經(jīng)可以輕松實(shí)現(xiàn)細(xì)胞造影。本研究同時(shí)表明利用ICT熒光團(tuán)構(gòu)建各類(lèi)熒光探針時(shí)必須考慮推拉電子基團(tuán)的位置,以獲得較大的分子極性,促進(jìn)光致電荷轉(zhuǎn)移,獲得較大的Stokes位移,降低激發(fā)在造影中的干擾。

    [1]Gottlieb R A,Nordberg J,Skowronski E,et al.Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A.,1996,93(2):654-658

    [2]Gottlieb R A,Dosanjh A.Proc.Natl.Acad.Sci.U.S.A.,1996,93(8):3587-3591

    [3]Montrose M H,Friedrich T,Murer H J.J.Membr.Biol.,1987,97(1):63-78

    [4]Liang E,Liu P C,Dinh S.Int.J.Pharm.,2007,338(1/2):104-109

    [5]Bullock A J,Duquette R A,Buttell N,et al.Pfluegers Arch.,1998,435(4):575-577

    [6]Chin E R,Allen D G.J.Physiol.,1998,512(3):831-840

    [7]Yuli I,Oplatka A.Science,1987,235(4786):340-342

    [8]Chesler M.Phys.Rev.,2003,83(4):1183-1221

    [9]Han J Y,Burgess K.Chem.Rec.,2010,110(5):2709-2728

    [10]Srivastava J,Barber D L,Jacobson M P.Physiology,2007,22:30-39

    [11]Wong K M C,Tang W S,Lu X X,et al.Inorg.Chem.,2005,44(5):1492-1498

    [12]Capel-Cuevas S,Cuellar M P,de Orbe-Paya I,et al.Microchem.J.,2011,97(2):225-233

    [13]Lee H Y,Tiwari K R,Raghavan S R.Soft Matter,2011,7(7):3273-3276

    [14]Davies T A,Fine R E,Johnson R J.Biochem.Biophys.Res.Commun.,1993,194(1):537-543

    [15]Mogensen H S,Beatty D M,Morris S J,et al.Neuroreport,1998,9(7):1553-1558

    [16]Lagadic-Gossmann D,Rissel M,Galisteo M,et al.Br.J.Pharmacol.,1999,128(8):1673-1682

    [17]Cogan M G.Fluid and Electrolytes.Norwalk,CT:Appleton and Lange-Prentice Hall Publishers,1991.

    [18]Thomas J A,Buchsbaum R N,Zimniak A,et al.Biochemistry,1979,18(11):2210-2218

    [19]Tang B,Yu F,Li P,et al.J.Am.Chem.Soc.,2009,131(8):3016-3023

    [20]Zheng M H,Jin J Y,Sun W,et al.New J.Chem.,2006,30(8):1192-1196

    [21]Urano Y,Asanuma D,Hama Y,et al.Nat.Med.,2009,15(1):104-109

    [22]Shiraishi Y,Tokitoh Y,Nishimura G,et al.Org.Lett.,2005,7(13):2611-2614

    [23]Liu Z P,Zhang C L,He W J,et al.New J.Chem.,2010,34(4):656-660

    [24]Kim T,Kang H J,Han G,et al.Chem.Commun.,2009(39):5895-5897

    [25]Nguyen D M,Frazer A,Rodriguez L,et al.Chem.Mater.,2010,22(11):3472-3481

    [26]Kovalchuk A,Bricks J L,Reck G,et al.Chem.Commun.,2004(17):1946-1947

    [27]Yao S,Schafer-Hales K J,Belfield K D.Org.Lett.,2007,9(26):5645-5648

    [28]Parker C A,Rees W T.Analyst,1960,85(1013):587-600

    [29]Lakowicz J R.Principle of Fluorescence Spectroscopy.New York:Klumer Academic,1999:52-53

    [30]Zhang Z,Achilefu S.Chem.Commun.,2005:5887-5889

    [31]Covington A K,Paabo M,Robinson R A,et al.Anal.Chem.,1968,40(4):700-706

    [32]Kim J M,Chang T E,Kang J H,et al.Angew.Chem.Int.Ed.,2000,39(10):1780-1782

    A New Benzothiazole-Derived pH Fluorescent Sensor of Large Stokes Shift

    LIU Chao SUN HuiYANG Xiao-Liang HE Wei-Jiang*
    (State Key Laboratory of Coordination Chemistry,School of Chemistry and Chemical Engineering,Nanjing University,Nanjing 210093,China)

    A new intramolecular charge transfer pH fluorescent sensor BTP2 was constructed by vinyl bridging benzothiazole fluorophore with the H+acceptor,4-pyridyl group via a vinyl group.Emission spectroscopic study disclosed that this new compound has a Stokes shift of 237 nm,which is much larger than that of its analogue BTP1 of 2-pyridyl group.Titration experiment indicated that the emission of BTP2 increases with pH in the pH range from 3.80 to 5.50.Moreover,this pH sensing ability is not interfered by the coexisting metal cations,which provides BTP2 the potential for intracellular pH imaging of acidic organelles.Its pKais around 4.72,slightly larger than that of BTP1.The 4-pyridyl group induced larger Stokes shift implies that altering the bridging site of pyridyl group might be an effective means to regulate the Stokes shift of these pH probe.

    benzothiazole;pH;Stokes shift;fluorescent sensor

    O

    A

    1001-4861(2011)11-2121-07

    2011-00-00。收修改稿日期:2011-00-00。

    國(guó)家自然科學(xué)基金(No.20871066、10979019、21021062)、國(guó)家重大基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目(No.2011CB935800)、江蘇省自然科學(xué)基金(No.BK2009227)和中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金資助項(xiàng)目。

    *通訊聯(lián)系人。 E-mail:heweij69@nju.edu.cn

    猜你喜歡
    質(zhì)子化噻唑吡啶
    吡啶-2-羧酸鉻的制備研究
    云南化工(2021年10期)2021-12-21 07:33:28
    基于苯并噻唑用作分析物檢測(cè)的小分子熒光探針
    云南化工(2021年7期)2021-12-21 07:27:22
    勘 誤
    今日農(nóng)業(yè)(2019年11期)2019-08-13 00:49:02
    5-羥甲基胞嘧啶pKa值的理論研究
    New Situation in the Economic and Trade Cooperation and Competition between China and the US
    高效液相色譜法同時(shí)測(cè)定反應(yīng)液中的苯并噻唑和2-巰基苯并噻唑
    質(zhì)子化胞嘧啶碰撞誘導(dǎo)解離的實(shí)驗(yàn)和理論研究
    含吡啶的大環(huán)席夫堿錳(Ⅱ)配合物:合成、表征及抗菌性質(zhì)
    質(zhì)子化與氮雜環(huán)類(lèi)離子液體的研究及應(yīng)用
    科技資訊(2013年7期)2013-04-29 00:44:03
    亚洲中文av在线| 国产精品久久久久久精品电影小说| 麻豆乱淫一区二区| 欧美变态另类bdsm刘玥| 中文天堂在线官网| 极品人妻少妇av视频| 久久99热这里只频精品6学生| 一本久久精品| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲第一青青草原| 母亲3免费完整高清在线观看| 一本色道久久久久久精品综合| 久久 成人 亚洲| 美女视频免费永久观看网站| 午夜福利,免费看| 亚洲精品视频女| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 大片免费播放器 马上看| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产伦理片在线播放av一区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 男女高潮啪啪啪动态图| 亚洲精品第二区| tube8黄色片| 男女床上黄色一级片免费看| 免费在线观看完整版高清| 成人漫画全彩无遮挡| 中文字幕最新亚洲高清| 一区二区三区四区激情视频| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 最近中文字幕2019免费版| 国产成人一区二区在线| 亚洲,欧美精品.| 女性生殖器流出的白浆| av.在线天堂| 国产成人精品久久二区二区91 | 久久久久精品久久久久真实原创| 免费av中文字幕在线| 搡老乐熟女国产| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 51午夜福利影视在线观看| 久久久亚洲精品成人影院| 久久精品人人爽人人爽视色| 一边摸一边做爽爽视频免费| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 久久毛片免费看一区二区三区| www.av在线官网国产| 天堂中文最新版在线下载| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 精品久久久久久电影网| svipshipincom国产片| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲成人一二三区av| 无遮挡黄片免费观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 大陆偷拍与自拍| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产熟女午夜一区二区三区| 大片电影免费在线观看免费| 精品少妇久久久久久888优播| 日韩免费高清中文字幕av| 亚洲欧美激情在线| 又大又爽又粗| 亚洲国产av新网站| 男女国产视频网站| 好男人视频免费观看在线| 九色亚洲精品在线播放| av线在线观看网站| 久热这里只有精品99| 女性生殖器流出的白浆| 午夜日本视频在线| 最新在线观看一区二区三区 | 高清不卡的av网站| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 男女免费视频国产| 老鸭窝网址在线观看| 精品酒店卫生间| 国产又爽黄色视频| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 亚洲第一区二区三区不卡| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲精品乱久久久久久| 久久99热这里只频精品6学生| 国产老妇伦熟女老妇高清| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 日韩电影二区| 国产精品一区二区在线观看99| 18在线观看网站| 亚洲伊人久久精品综合| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 飞空精品影院首页| 久久天堂一区二区三区四区| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产一区二区三区av在线| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲色图综合在线观看| 九色亚洲精品在线播放| 日本91视频免费播放| 91精品三级在线观看| av网站免费在线观看视频| 精品国产一区二区久久| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 我要看黄色一级片免费的| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 精品人妻在线不人妻| 大陆偷拍与自拍| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 最新在线观看一区二区三区 | 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 久久久久视频综合| 色播在线永久视频| 乱人伦中国视频| av.在线天堂| 亚洲国产中文字幕在线视频| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲成人国产一区在线观看 | 看免费av毛片| 老熟女久久久| 亚洲精品自拍成人| 啦啦啦在线免费观看视频4| 亚洲伊人色综图| 亚洲欧美精品自产自拍| 青春草亚洲视频在线观看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 精品酒店卫生间| av网站免费在线观看视频| 国产成人欧美在线观看 | 日本av手机在线免费观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 一区二区三区精品91| 尾随美女入室| 成年人免费黄色播放视频| 99精国产麻豆久久婷婷| 香蕉国产在线看| 一本色道久久久久久精品综合| 啦啦啦在线免费观看视频4| 欧美国产精品va在线观看不卡| 精品视频人人做人人爽| 在线观看免费日韩欧美大片| 婷婷色综合www| 成人午夜精彩视频在线观看| 操出白浆在线播放| 日韩免费高清中文字幕av| 日韩欧美一区视频在线观看| 最黄视频免费看| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产精品偷伦视频观看了| 国精品久久久久久国模美| videos熟女内射| av网站免费在线观看视频| 观看美女的网站| 国产乱人偷精品视频| 国产成人精品久久二区二区91 | 最近的中文字幕免费完整| 国产精品二区激情视频| 亚洲国产欧美在线一区| 美女视频免费永久观看网站| 国产成人精品久久二区二区91 | 精品人妻在线不人妻| 亚洲天堂av无毛| 99九九在线精品视频| 日韩一区二区视频免费看| 国产精品无大码| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 欧美黄色片欧美黄色片| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲精品美女久久av网站| 中国三级夫妇交换| 蜜桃国产av成人99| 天天操日日干夜夜撸| 欧美久久黑人一区二区| 日韩视频在线欧美| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲成人av在线免费| 精品一区在线观看国产| 乱人伦中国视频| 国产精品 国内视频| 观看美女的网站| 免费黄频网站在线观看国产| 日本av免费视频播放| 精品久久久精品久久久| 十八禁网站网址无遮挡| 久久久久视频综合| 亚洲专区中文字幕在线 | 美女视频免费永久观看网站| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲熟女精品中文字幕| 中文字幕色久视频| 久久久久久久久久久久大奶| 国产麻豆69| 亚洲情色 制服丝袜| 免费黄色在线免费观看| 18禁观看日本| 久久久久精品性色| 久久久久久久国产电影| 久久久欧美国产精品| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 亚洲七黄色美女视频| 人人妻人人澡人人看| 久久综合国产亚洲精品| 美女福利国产在线| 日韩一区二区三区影片| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲视频免费观看视频| www.av在线官网国产| 少妇被粗大猛烈的视频| 中文字幕最新亚洲高清| 国产亚洲av高清不卡| 日本91视频免费播放| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 日韩精品有码人妻一区| 精品一区二区三区av网在线观看 | 热re99久久国产66热| 国产精品久久久久久精品电影小说| 赤兔流量卡办理| av在线观看视频网站免费| 一级毛片电影观看| 亚洲av综合色区一区| 黄色视频不卡| 视频区图区小说| 国产av国产精品国产| 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产精品一区二区在线不卡| 一区二区三区激情视频| 黄色一级大片看看| 日本wwww免费看| av卡一久久| 丝瓜视频免费看黄片| 欧美老熟妇乱子伦牲交| av免费观看日本| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 青春草视频在线免费观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 成人影院久久| 黄色 视频免费看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 中文字幕最新亚洲高清| 老汉色∧v一级毛片| 成人亚洲欧美一区二区av| 成人国语在线视频| 一级a爱视频在线免费观看| 国产探花极品一区二区| 少妇被粗大猛烈的视频| 我的亚洲天堂| 人妻人人澡人人爽人人| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 啦啦啦 在线观看视频| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 九草在线视频观看| 精品久久久久久电影网| 久久久久精品性色| 秋霞伦理黄片| 国产免费福利视频在线观看| 久久影院123| 自线自在国产av| 看十八女毛片水多多多| xxx大片免费视频| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 99国产精品免费福利视频| 中国三级夫妇交换| 97人妻天天添夜夜摸| 少妇精品久久久久久久| av网站免费在线观看视频| 中国国产av一级| 三上悠亚av全集在线观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产亚洲最大av| 亚洲国产成人一精品久久久| 51午夜福利影视在线观看| 成人影院久久| 亚洲成人一二三区av| 成年人免费黄色播放视频| 久久久久视频综合| 国产精品一二三区在线看| 久久久久精品人妻al黑| 亚洲av成人精品一二三区| 国产精品久久久久久精品电影小说| kizo精华| 99热国产这里只有精品6| 午夜日韩欧美国产| 亚洲欧美色中文字幕在线| 男女免费视频国产| 各种免费的搞黄视频| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 国产伦理片在线播放av一区| 久久性视频一级片| 中文字幕av电影在线播放| 男女午夜视频在线观看| 男女免费视频国产| 美女扒开内裤让男人捅视频| 少妇 在线观看| 亚洲成人国产一区在线观看 | 国产黄色视频一区二区在线观看| 欧美在线黄色| 制服丝袜香蕉在线| √禁漫天堂资源中文www| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲第一青青草原| 两性夫妻黄色片| 精品少妇久久久久久888优播| 久久人人97超碰香蕉20202| 丝袜美腿诱惑在线| 最新在线观看一区二区三区 | 亚洲av福利一区| 国产老妇伦熟女老妇高清| 免费看不卡的av| 久久精品亚洲av国产电影网| 人人澡人人妻人| 国产乱来视频区| 国产一区二区三区综合在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 男女之事视频高清在线观看 | 美女大奶头黄色视频| av网站在线播放免费| 一边摸一边做爽爽视频免费| 99re6热这里在线精品视频| 亚洲美女黄色视频免费看| av天堂久久9| 黄色 视频免费看| 美女高潮到喷水免费观看| 少妇人妻久久综合中文| 在现免费观看毛片| 考比视频在线观看| 亚洲精品视频女| av天堂久久9| 999精品在线视频| 女人久久www免费人成看片| 波多野结衣一区麻豆| 国产av国产精品国产| 亚洲av在线观看美女高潮| 制服丝袜香蕉在线| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲三区欧美一区| 黄色视频不卡| 精品久久久久久电影网| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 性高湖久久久久久久久免费观看| 精品久久久久久电影网| 美国免费a级毛片| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 人成视频在线观看免费观看| 国产亚洲最大av| 超碰97精品在线观看| 国产在线免费精品| 99热网站在线观看| 五月天丁香电影| 国产又色又爽无遮挡免| av免费观看日本| 99九九在线精品视频| 美女午夜性视频免费| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 美女福利国产在线| 高清在线视频一区二区三区| 免费观看av网站的网址| 成人国语在线视频| 在线 av 中文字幕| 久久天堂一区二区三区四区| 国产黄频视频在线观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 伊人亚洲综合成人网| 免费观看性生交大片5| 丝瓜视频免费看黄片| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲欧洲国产日韩| 人妻人人澡人人爽人人| 国产淫语在线视频| 十八禁人妻一区二区| 青青草视频在线视频观看| 亚洲伊人色综图| 在线看a的网站| 精品一区在线观看国产| 久久精品久久久久久久性| 黄色一级大片看看| 女人精品久久久久毛片| 国产黄色视频一区二区在线观看| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲av男天堂| 亚洲精品第二区| av有码第一页| 午夜激情久久久久久久| 亚洲精品在线美女| 午夜福利免费观看在线| 国产亚洲欧美精品永久| 妹子高潮喷水视频| 久久女婷五月综合色啪小说| 2018国产大陆天天弄谢| 一级黄片播放器| 五月开心婷婷网| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 麻豆乱淫一区二区| 女性生殖器流出的白浆| 十分钟在线观看高清视频www| 少妇人妻精品综合一区二区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 免费在线观看黄色视频的| 9191精品国产免费久久| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 1024视频免费在线观看| 亚洲综合色网址| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 极品少妇高潮喷水抽搐| 欧美人与善性xxx| 99香蕉大伊视频| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 欧美激情 高清一区二区三区| 人人妻人人澡人人看| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 久久狼人影院| 中文欧美无线码| 丰满少妇做爰视频| h视频一区二区三区| 欧美精品一区二区免费开放| 91精品伊人久久大香线蕉| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产成人精品久久二区二区91 | 九九爱精品视频在线观看| 国产成人精品无人区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久人人97超碰香蕉20202| 大话2 男鬼变身卡| 黄色怎么调成土黄色| 波多野结衣av一区二区av| 18在线观看网站| 丝袜美足系列| 秋霞伦理黄片| 欧美日韩一级在线毛片| 曰老女人黄片| 国产精品.久久久| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 啦啦啦啦在线视频资源| 黑丝袜美女国产一区| 多毛熟女@视频| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲av欧美aⅴ国产| av国产精品久久久久影院| 日韩视频在线欧美| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲精品成人av观看孕妇| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 在线观看人妻少妇| 日本色播在线视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 波野结衣二区三区在线| 久久精品人人爽人人爽视色| av福利片在线| 午夜激情av网站| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲专区中文字幕在线 | 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲精品一二三| 色吧在线观看| 热re99久久精品国产66热6| 国产精品av久久久久免费| 中文字幕最新亚洲高清| 97在线人人人人妻| av在线观看视频网站免费| 中文字幕精品免费在线观看视频| 蜜桃在线观看..| 十分钟在线观看高清视频www| 免费看av在线观看网站| 成人毛片60女人毛片免费| 国产免费视频播放在线视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 少妇人妻 视频| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 宅男免费午夜| 国产一区亚洲一区在线观看| 丝袜在线中文字幕| 国产成人精品久久二区二区91 | 黄色 视频免费看| 午夜福利网站1000一区二区三区| 91精品国产国语对白视频| 国产av一区二区精品久久| 精品久久久久久电影网| 国产免费一区二区三区四区乱码| 99国产精品免费福利视频| 色综合欧美亚洲国产小说| av在线老鸭窝| 99久久精品国产亚洲精品| 欧美日韩亚洲高清精品| 精品国产露脸久久av麻豆| 国产一区二区 视频在线| 在线观看免费视频网站a站| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产精品av久久久久免费| 观看美女的网站| 精品视频人人做人人爽| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 亚洲欧美成人精品一区二区| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 精品久久久精品久久久| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 伊人久久国产一区二区| 国产国语露脸激情在线看| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲七黄色美女视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产精品免费大片| 亚洲伊人色综图| 亚洲一区二区三区欧美精品| 五月天丁香电影| 免费观看人在逋| 国产成人免费无遮挡视频| 蜜桃在线观看..| 精品一区在线观看国产| 国产精品久久久av美女十八| 国产麻豆69| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产一区二区 视频在线| 在线观看免费视频网站a站| 日日撸夜夜添| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产 一区精品| 国产精品一二三区在线看| 精品福利永久在线观看| 无限看片的www在线观看| 久久久久久久久久久免费av| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 一区二区日韩欧美中文字幕| 精品一区二区免费观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 91国产中文字幕| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 久久免费观看电影| 亚洲熟女毛片儿| av在线观看视频网站免费| 啦啦啦啦在线视频资源| 91aial.com中文字幕在线观看| 欧美精品亚洲一区二区| 日韩一本色道免费dvd| 久久久久精品性色| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 欧美精品亚洲一区二区| 又大又爽又粗| 麻豆乱淫一区二区| 成人手机av| 精品国产国语对白av| 大香蕉久久网| 中文字幕高清在线视频| 两性夫妻黄色片| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 久久免费观看电影| 久久人人爽人人片av| 亚洲一区二区三区欧美精品| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产乱来视频区| 日本色播在线视频| 久久久久久久国产电影| 国产极品粉嫩免费观看在线| 晚上一个人看的免费电影| 日本色播在线视频| 亚洲三区欧美一区| 亚洲天堂av无毛| 亚洲图色成人| 国产97色在线日韩免费| 少妇精品久久久久久久| 一级片'在线观看视频| 午夜福利乱码中文字幕| www.熟女人妻精品国产| 两个人免费观看高清视频| 久久久精品94久久精品| 热99久久久久精品小说推荐| 中国国产av一级| 国产在线视频一区二区| 热re99久久国产66热| 国产av码专区亚洲av| 久久久久精品性色| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 免费看av在线观看网站| 欧美日韩福利视频一区二区| 久久久久久人妻| 99热网站在线观看| 亚洲国产看品久久| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 国产探花极品一区二区| 丝袜美足系列| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲一区二区三区欧美精品| 悠悠久久av| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 精品亚洲成国产av| 亚洲综合色网址| 熟女av电影| 91精品国产国语对白视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 日本欧美国产在线视频| 一级,二级,三级黄色视频| 国产亚洲一区二区精品| 国产欧美日韩综合在线一区二区| tube8黄色片| 亚洲国产精品一区三区| 叶爱在线成人免费视频播放| 在线免费观看不下载黄p国产| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产精品久久久久久精品电影小说|