• <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 ?

    錐栗原淀粉及其分離組分的熱力學特性

    2011-11-17 07:03:08曾紅華
    中國糧油學報 2011年2期
    關鍵詞:錐栗直鏈組分

    吳 平 胡 蝶 曾紅華 謝 濤

    (湖南工程學院化學化工學院,湘潭 411104)

    錐栗原淀粉及其分離組分的熱力學特性

    吳 平 胡 蝶 曾紅華 謝 濤

    (湖南工程學院化學化工學院,湘潭 411104)

    應用差示掃描量熱分析儀研究了錐栗原淀粉、直鏈淀粉、中間成分和支鏈淀粉的熱力學特性。4個樣品在 -50~350℃的程序升溫過程包含冰晶融化 (-10~5℃)、糊化 (40~100℃)和熔融裂解 (250~310℃)3個吸熱過程。當水分質量分數(shù)為 65%時,它們的晶體融化峰值溫度 (TP)、終止溫度 (TC)和吸熱焓 (ΔH)均升至最高。對于相同的樣品,當升溫速率降低時,糊化溫度向低溫側移動,且伴有肩狀峰;糊化時升溫速率越快,其凝膠體系的峰值溫度 (TP)、終止溫度 (TC)和吸熱焓 (ΔH)也越高,回生度越大;同樣,糊化時降溫速率越慢,凝膠體系的吸熱焓 (ΔH)增加,回生度增大。當糊化終止溫度為 100℃時,4個樣品凝膠體系的 DSC參數(shù)值均達到最低。錐栗原淀粉、直鏈淀粉、中間成分和支鏈淀粉凝膠體系的玻璃化轉變溫度 (Tg)分別為 -6.0、-7.1、-8.6和 -7.9℃。

    錐栗 原淀粉 直鏈淀粉 支鏈淀粉 熱力學特性

    錐栗 (Castanea henryi)屬殼斗科栗屬,是我國重要的木本糧食植物之一。我國錐栗野生與引種栽培資源都非常豐富,除新疆、青海等地外,各地廣有分布,尤以西南地區(qū)栗屬資源蘊藏量最大[1]。錐栗種仁味甜可食,含淀粉達 60%~70%[2],可用于制備淀粉、釀酒和作飼料等。然而,隨著我國人口增長、城鎮(zhèn)化步伐加快、生態(tài)環(huán)境繼續(xù)惡化,以及退耕還林還草政策的實施,將進一步使耕地面積大幅度減少,所有這些因素必將造成我國淀粉生產(chǎn)的極度緊張。因此,開發(fā)利用錐栗淀粉資源,對滿足工業(yè)生產(chǎn)需要、增加農(nóng)民收入、提高生態(tài)效益具有重要現(xiàn)實意義。直鏈淀粉具有特殊的分子結構和理化性質,其獨特的營養(yǎng)功能、消化特性和加工性能,具有廣闊的應用前景,用途涉及 30多個領域,如食品、醫(yī)療、紡織、涂料、包裝、環(huán)保、光纖、電子、塑料和日用化妝品等行業(yè)[3]。目前,除國外對直鏈淀粉進行了廣泛研究外[4-6],國內(nèi)有關直鏈淀粉結構與功能性質的研究報道比較少見。由于支鏈淀粉相對分子質量巨大,其結構、尺寸的表征相當困難,國內(nèi)外有關支鏈淀粉的理論與應用研究也很少[7-9]。目前,有關錐栗淀粉的糊特性、黏度特性、顆粒特性和加工特性等已有研究報道[2,10-12],而有關錐栗原淀粉分離組分直鏈淀粉、中間成分和支鏈淀粉熱力學特性的研究,國內(nèi)外尚未見報道。本試驗擬對錐栗原淀粉及其分離組分的糊化、回生等熱力學特性進行研究,以期為深入研究錐栗淀粉組分的理化功能特性和進一步開發(fā)錐栗淀粉基新產(chǎn)品奠定基礎。

    1 材料與方法

    1.1 原料制備

    以實驗室自制錐栗淀粉 (錐栗采自湖南衡山,含直鏈與支鏈淀粉分別為 22.14%、66.28%)為原料,按楊澤敏等[13]方法分離制得錐栗直鏈淀粉、中間成分和支鏈淀粉。

    1.2 試驗儀器

    DSC200型示差掃描量熱儀:德國 NETZSCH公司。

    1.3 示差掃描量熱 (DSC)分析

    1.3.1 全程 DSC分析

    用坩堝稱取一批 5.0 mg左右的樣品,分別按水分質量分數(shù) 65%加入重蒸水,密封置于 4℃冰箱中隔夜平衡。用示差掃描量熱儀進行測定,掃描溫度范圍為 -50~300℃,掃描速率為 10℃/min,以空坩堝為參比,載氣氮流速 20 mL/min。

    1.3.2 不同水分質量分數(shù)時的糊化與回生

    用鋁盒稱取 2.0 mg的樣品,按水分質量分數(shù)50%、65%、80%和 95%分別加入重蒸水,密封壓蓋后 4℃下放置 24 h平衡,用 DSC測定糊化過程,糊化后的樣品在 4℃下儲藏 24 h后用 DSC測定回生過程。糊化與回生的掃描溫度范圍均為 20~130℃,升溫速率都為 10℃/min。

    1.3.3 不同糊化升溫速率時的糊化與回生

    除水分質量分數(shù) (固定為 65%)、糊化升溫速率(分別為 5、10、15和 20 ℃/min)不同之外 ,其余均按1.3.2方法進行測定。

    1.3.4 不同糊化降溫速率時的回生

    按 1.3.2方法在DSC上制備一批水分質量分數(shù)為 65%的淀粉糊樣品,分別以 5、10、15和 20℃/min降至 4℃,儲藏 24 h后仍按 1.3.2方法進行測定。

    1.3.5 不同糊化終止溫度時的回生

    按水分質量分數(shù)為 65%在DSC上制備一批淀粉糊樣品 (起始溫度為 20℃,終止溫度分別為 80、100、120和 140℃,糊化后程序降溫到 10℃,掃描速率均為 10℃/min),淀粉糊樣品在 4℃下儲藏 24 h后重新進行溫度掃描 (20~130℃,10℃/min)。

    1.3.6 玻璃化轉變溫度測定

    用 DSC鋁盒稱取 5.0 mg在 4℃下冷藏了 24 h的淀粉凝膠樣品,密封壓蓋后測定其玻璃化轉變溫度 (Tg),測定程序:以 5℃/min的速率從 40℃降溫掃描到 -20℃,在 -20℃下保持 10 min,再以 5℃/min的速率從 -20℃升溫掃描到 40℃。

    所有試驗重復 3次,結果取平均值。

    2 結果與分析

    2.1 錐栗原淀粉及其分離組分的全程 DSC

    圖 1為水分質量分數(shù)為 65%時錐栗原淀粉及其分離組分的 DSC曲線,各個吸熱峰的 DSC參數(shù)列于表 1中。在 -50~300℃的程序升溫過程中,錐栗原淀粉及其分離組分一致性地表現(xiàn)為 3個吸熱過程:第一,在 -10~5℃附近范圍內(nèi)的冰晶融化吸熱過程;第二,在 40~100℃范圍內(nèi)的糊化吸熱過程;第三,在 200~260℃范圍內(nèi)的熔融裂解吸熱過程。這與孫平等[14]的研究結果相一致。從表 1還可看出,從錐栗原淀粉、直鏈淀粉、中間成分到支鏈淀粉,它們在 3個吸熱過程中的吸熱焓依次減少,這與它們的結晶度及其分子結構中所含直鏈晶體和支鏈晶體的數(shù)量有關。X-射線衍射分析表明,錐栗原淀粉、直鏈淀粉、中間成分到支鏈淀粉的結晶度依次降低,分別為 41.63%、38.91%、34.19%和 32.57%。另外,由于直鏈晶體結構穩(wěn)定,支鏈晶體容易被破壞,因而支鏈晶體含量越多則其在各個過程中的吸熱焓越低[15]。

    圖 1 錐栗原淀粉及其分離組分的DSC曲線

    表 1 錐栗原淀粉及其分離組分的DSC參數(shù)

    2.2 錐栗原淀粉及其分離組分的糊化特性

    2.2.1 水分質量分數(shù)對錐栗原淀粉及分離組分糊化的影響

    不同水分質量分數(shù)下錐栗原淀粉及其分離組分的糊化情況見表 2。由表 2可看出,相同的淀粉樣品,TO基本一致,表明水分含量不會改變其糊化溫度;當水分質量分數(shù)為 65%時,糊化的 TP、TC和吸熱焓均升至最高值。這是因為:當水分含量低于 65%時,水分僅能使樣品糊化一部分,其他部分仍為生淀粉顆粒;而當水分質量分數(shù)為 80%、95%時,過量水分使氫鍵更容易斷裂,淀粉顆粒容易糊化,峰值溫度、終止溫度和吸熱焓降低。同時也表明,水分質量分數(shù)為 65%時,體系中所有的淀粉分子都能充分糊化,晶體與水發(fā)生水合溶脹,大量氫鍵斷裂,結晶崩潰融化,糊化所需的吸熱焓與溫度達到最高。另外,在水分質量分數(shù)相同時,從錐栗原淀粉、直鏈淀粉、中間成分到支鏈淀粉的糊化溫度和吸熱焓依次降低,這與 2.1中的結果一致。

    表 2 錐栗原淀粉及分離組分在不同水分質量分數(shù)下的糊化情況

    2.2.2 升溫速率對錐栗原淀粉及分離組分糊化的影響

    不同升溫速率下 4種淀粉樣品糊化的 DSC曲線具有一致的變化趨勢 (表 3)。但是,在低升溫速率時,由于樣品較長時間受熱,糊化充分,吸收峰往低溫區(qū)域移動,且伴有肩狀峰,表明其糊化過程實際上可分成多步反應,如樣品顆粒結構先崩潰、融化再糊化等。當升溫速率為 5℃/min時,錐栗原淀粉、直鏈淀粉各出現(xiàn) 1個小的肩狀峰,其 TO-TP-TC分別為42.5-51.8-58.3℃、40.6-50.7-55.5℃。相反,隨著升溫速率增高,糊化過程的 TO、TP和 TC均向高溫側移動,這是因為升溫速率越高,樣品經(jīng)歷的糊化時間越短,從而糊化程度越低。同時,升溫速率影響到檢測點與樣品、樣品外層與內(nèi)部間的傳熱溫差和溫度梯度,從而導致熱滯后現(xiàn)象越趨嚴重,不再出現(xiàn)體現(xiàn)樣品顆粒崩潰融化過程的肩狀峰。

    表 3 錐栗原淀粉及分離組分在不同升溫速率下的糊化情況

    2.3 錐栗原淀粉及其分離組分的回生特性

    2.3.1 水分質量分數(shù)對錐栗原淀粉及分離組分回生的影響

    不同水分質量分數(shù)下錐栗原淀粉及其分離組分經(jīng)歷 4℃儲藏 24 h后的回生情況見表 4。比較表 4與表 2可知,錐栗原淀粉及其分離組分經(jīng)糊化再在4℃儲藏 24 h后的回生相轉變溫度與其糊化相轉變溫度基本一致,但回生時重結晶熔融吸熱焓遠低于其相應的糊化吸熱焓,表明糊化淀粉分子重組后的結構遠沒有天然淀粉顆粒那樣有序而穩(wěn)定[16]。與糊化時的情況類似,當水分質量分數(shù)為 65%時,糊化后的錐栗原淀粉及其分離組分凝膠體系DSC吸收峰的TO、TP、TC和ΔH均達到最高,說明此時回生程度最大。這是由于:水分含量低于 65%時,糊化后伸展的淀粉分子鏈遷移速率降低,參與重結晶的水分子也減少,因而重結晶程度降低;而水分質量分數(shù)高于65%時,盡管淀粉分子鏈的遷移速率增加,但其濃度變稀,淀粉分子鏈之間交聯(lián)形成氫鍵的機率減少,導致回生程度逐步降低。

    表 4 錐栗原淀粉及分離組分在不同水分質量分數(shù)下的回生情況

    2.3.2 升溫速率對錐栗原淀粉及分離組分回生的影響

    表 5為錐栗原淀粉及其分離組分在不同升溫速率下糊化再經(jīng) 4℃儲藏 24 h后的回生情況。由表 5可看出,錐栗原淀粉及其分離組分凝膠回生后的 TO相差不大,均分布在 40℃左右。而對于相同的樣品,糊化時升溫速率越快,其凝膠體系的 TO、TC和ΔH也越高。這是因為:一方面,當升溫速率很低時,樣品受熱時間較長且充分,糊化程度較高,相應地在4℃儲藏過程中其回生程度也較高,但新形成的晶體結構穩(wěn)定性降低;另一方面,當升溫速率加快時,樣品受熱時間變短,糊化不充分,在 4℃儲藏過程的重結晶也少,其原始結晶結構仍占主要部分,而前已述及原始結晶結構要比新形成的重結晶穩(wěn)定得多,因而其熔融吸熱焓也高些。

    表 5 錐栗原淀粉及其分離組分在不同升溫速率下的回生情況

    2.3.3 降溫速率對錐栗原淀粉及分離組分回生的影響

    錐栗原淀粉及其分離組分在不同升溫速率下糊化再經(jīng)4℃儲藏24 h后的回生情況見表6。從表6可看出,對于相同的淀粉樣品,糊化時降溫速率越慢,形成凝膠后再次熔融的回生吸熱峰增大,熱焓值增加,說明回生程度增大。這是因為糊化后降溫速率過慢,淀粉分子有充足的時間進行取向和定位,分子鏈間通過氫鍵交聯(lián)纏繞增多,形成的三維凝膠網(wǎng)狀結構強度增大,回生程度增高,重結晶熔融溫度增高,所需熔融熱焓增多。

    表 6 錐栗原淀粉及其分離組分在不同降溫速率下的回生情況

    2.3.4 糊化終止溫度對錐栗原淀粉及分離組分回生的影響

    表 7為錐栗原淀粉及其分離組分在不同糊化終止溫度下糊化并于 4℃下儲藏 24 h后的回生情況。無論糊化終止溫度是多少,四種淀粉樣品回生時的DSC曲線上都只出現(xiàn)一個吸熱峰。而且,由表 7可看出,當糊化終止溫度為 100℃時,回生 DSC曲線上吸熱峰的 TO、TP、TC和ΔH達到最低。這是因為:一方面,當糊化終止溫度低于 100℃時,淀粉樣品沒有充分糊化即被冷藏回生,形成的凝膠體系中原始結晶結構所占比例較大,因而其結晶熔融峰與相應的未糊化淀粉樣品的糊化吸熱峰一樣高;另一方面,當糊化終止溫度高于 100℃時,加熱結束的糊化溫度越高,淀粉分子鏈的無序性增強,分子能量增加,分子鏈的遷移性增強,使淀粉分子鏈相互靠攏的可能性顯著增加,因而在 4℃冷藏過程中形成的重結晶增多,其熔融峰的 TO、TP、TC和ΔH逐漸增高。

    表 7 錐栗原淀粉及分離組分在不同糊化終止溫度下的回生情況

    2.4 錐栗原淀粉及分離組分凝膠體系的玻璃化轉變溫度

    圖 2為水分質量分數(shù)為 65%時的錐栗原淀粉及其分離組分凝膠體系的玻璃化轉變溫度。由圖 2可看出,錐栗原淀粉、直鏈淀粉、中間成分和支鏈淀粉所形成的凝膠體系的玻璃化轉變溫度 (Tg)分別為-6.0、-7.1、-8.6和 -7.9 ℃,而 Tm(晶體融化溫度)則為這些淀粉樣品體系糊化的 TO,分別為 67.7、63.5、56.8和 53.4℃。在 Tg和 Tm之間,所有淀粉糊體系均處于熱力學非平衡的高弱態(tài),分子鏈間可通過氫鍵相互作用而重新排列形成結晶,使體系自由焓降低,逐步達到平衡態(tài)。

    圖 2 錐栗原淀粉及其分離組分凝膠體系的玻璃化轉變溫度

    3 結論

    3.1 當水分質量分數(shù)為 65%時,錐栗原淀粉及其分離組分在 -50~300℃范圍內(nèi)的程序升溫過程包含冰晶融化 (-10~5℃)、糊化 (40~100℃)和熔融裂解 (250~310℃)等 3個吸熱階段。而且,從錐栗原淀粉、直鏈淀粉、中間成分到支鏈淀粉,它們在任一階段中的吸熱焓依次減少。

    3.2 對于相同的淀粉樣品,當水分質量分數(shù)為 65%時,糊化吸熱峰的 TP、TC和ΔH均升至最高值。當升溫速率為 5℃/min時,錐栗原淀粉、直鏈淀粉各出現(xiàn)一個小的肩狀峰,其 TO-TP-TC分別為 42.5-51.8-58.3℃、40.6-50.7-55.5℃。相反,隨著升溫速率增高,糊化過程的 TO、TP、TC均向高溫側移動。

    3.3 當水分質量分數(shù)為 65%時,錐栗原淀粉及其分離組分凝膠體系回生吸熱峰的 TO、TP、TC和ΔH均達到最高,回生度最大。對于相同的樣品,糊化時升溫速率越快,其凝膠回生時 TO、TC和ΔH也越高,回生度最大;同樣,糊化時降溫速率越慢,形成凝膠后再次熔融的吸熱焓增加,說明回生程度增大。當糊化終止溫度為 100℃時,回生 DSC曲線上吸熱峰的TO、TP、TC和ΔH達到最低。

    3.4 錐栗原淀粉、直鏈淀粉、中間成分和支鏈淀粉糊化后形成凝膠體系的 Tg分別為 -6.0、-7.1、-8.6和 -7.9 ℃,而 Tm分別為 67.7、63.5、56.8和53.4℃。

    [1]謝碧霞,謝濤.我國橡實淀粉資源開發(fā)利用的研究[J].中南林學院學報,2002,22(3):22-25

    [2]謝濤,謝碧霞,鐘海雁.錐栗和茅栗淀粉糊特性的研究[J].中國糧油學報,2003,18(4):52-55

    [3]Nebesny E,Rosicka J,TkaczykM.Influence of selected param2 etersof starch gelatinization and hydrolysison stability amylase-lipid complexes[J].Starch,2005,57(7):325-331

    [4]Shao Y Y,Tseng Y H.Rheological properties of rice amylase gels and their relationships to the structuresof amylase and its subfractions[J].Food Chemistry,2007,103:1324-1329

    [5]UriL,Shahar H C,Yizhak S,et al.Effects of long chain fatty acid unsaturation on the structure and controlled release prop2 erties of amylase complexes[J].Food Hydrocolloids,2009,23:667-675

    [6]Putaux J L,Cardoso M B,Dupeyre D.Single crystals of vamylose inclusion complexes[J].Macromolecular Symposia,2008,273(1):1-8

    [7]Wong K S,Kubo A.Structure and properties of amylopectin and phytoglycogen in the endosper m of sugary-1 mutants of rice[J].Journal of Cereal Science,2007,37:139-149

    [8]Vandeputte G E,Ver meylen R,Geeroms J.Rice starches.Ⅲ.Structural aspects provide insight in amylopectin retrograda2 tion properties and gel texture[J].Journal of Cereal Science,2006,38:61-68

    [9]Silverio J,Fredriksson H.The effect of temperature cycling on the amylopectin retrogradation of starcheswith different amyl2 opectin unit chain length distribution[J].Carbohydr Poly2 mers,2006,66:175-184

    [10]謝碧霞,謝濤.錐栗和茅栗淀粉顆粒特性的研究 [J].中南林學院學報,2003,23(1):23-26

    [11]鐘秋平,謝碧霞,李清平,等.高壓處理對橡實淀粉黏度特性影響的研究[J].中國糧油學報,2008,23(3):31-35

    [12]鐘秋平,謝碧霞,王森.高壓處理對橡實淀粉晶體特性的影響規(guī)律[J].農(nóng)業(yè)工程學報,2008,24(6):45-48

    [13]楊澤敏,王維金,藍盛銀.稻米三種淀粉成分的分離及其蒸煮前后結構差異[J].電子顯微學報,2003,22(4):286-292

    [14]孫平,張驊騫,安娜.交聯(lián)淀粉的檢測 [J].食品科學,2007,28(12):88-91

    [15]黃東東,寇秀穎,王學文.知名抗性淀粉的熱性質分析Ⅱ[J].現(xiàn)代食品科技,2008,23(2):82-83

    [16]Yuan R C,Thompson D B,Boyer C D.Fine structure of amylopectin in relation to gelatinization and retrogradation behavior ofmaize starches from three wx-containing geno2 types in two inbred lines[J].Cereal Chemistry,1993,70(1):81-89.

    Ther mal Properties of Castanea henryi Natural Starch and Its Components

    Wu Ping Hu Die Zeng Honghua Xie Tao
    (College of Chemical Engineering,Hunan Institute of Engineering,Xiangtan 411104)

    Differential scanning calorimetry(DSC)was applied to study thermodynamic characterizations of natural starch,amylose,inter mediate constituent and amylopectin isolated from Castanea henryi.Programmed tempera2 ture process of C.henryi natural starch and its separative components during the scanning range bet ween-50℃and 300℃ included three endother mic phases,i.e.,ice crystals melt(-10~5℃),gelatinization(40~100℃),and fusing and ther mal pyrolysis(200~260℃).The initial temperature(TO),top temperature(TP),final temperature(TC)and melting enthalpy(ΔH)of the four samples increased the maximum atwater content of 65%.For the same sample,gelatinization temperature shifted toward low temperature with decrease of heating rate and several shoulder peaks often accompanied.The more rapid was heating rate during the gelatination,the higher top temperature(TP),final temperature(TC),endothermic enthalpy(ΔH)and retrogradation degree of their gel systems were achieved.Meanwhile,if cooling rate during the gelatination declined,the endother mic enthalpy(ΔH)and retrogradation degree of their gel systems increased.At gelatinization temperature of 100℃,the DSC parameters of gel systems of the four samples decreased to theminimum.The glass-transition temperatures(Tg)ofC.henryi natural starch,amylose,inter2 mediate constituent and amylopectin were-6.0,-7.1,-8.6 and-7.9℃,respectively.

    Castanea henryi,native starch,amyolse,amylopectin,thermodynamic property

    TS235.2

    A

    1003-0174(2011)02-0038-06

    湖南省教育廳大學生研究性學習與創(chuàng)新性實驗計劃項目 (2008-241)。

    2010-03-05

    吳平,女,1988年出生,本科生,天然產(chǎn)物分離與表征

    謝濤,男,1970年出生,博士,副教授,碩士生導師,再生資源與食品、生物化工

    猜你喜歡
    錐栗直鏈組分
    組分分發(fā)管理系統(tǒng)在天然氣計量的應用
    一種難溶難熔未知組分板材的定性分析
    撿錐栗
    異淀粉酶法高直鏈銀杏淀粉的制備
    黑順片不同組分對正常小鼠的急性毒性
    中成藥(2018年8期)2018-08-29 01:28:26
    打錐栗
    快樂語文(2018年14期)2018-06-06 06:05:19
    金雀花中黃酮苷類組分鑒定及2種成分測定
    中成藥(2018年2期)2018-05-09 07:20:09
    均相催化六氫苯酐與C10直鏈醇制備環(huán)保增塑劑及其性能
    中國塑料(2016年2期)2016-06-15 20:29:57
    錐栗飄香
    錐栗栗癭蜂的危害及防治措施
    精品国产一区二区三区四区第35| 九色亚洲精品在线播放| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产成人av激情在线播放| 国产精品一区二区免费欧美| 欧美最黄视频在线播放免费 | 国产精品久久久久成人av| 激情在线观看视频在线高清| 老司机在亚洲福利影院| 一级黄色大片毛片| 身体一侧抽搐| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲片人在线观看| 午夜福利,免费看| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 欧美日韩一级在线毛片| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲 欧美一区二区三区| 色老头精品视频在线观看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 欧美黑人精品巨大| 国产一卡二卡三卡精品| 亚洲激情在线av| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 在线观看一区二区三区激情| 日本欧美视频一区| 国产真人三级小视频在线观看| 精品国产一区二区三区四区第35| av欧美777| 国产精品免费一区二区三区在线| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产又色又爽无遮挡免费看| 在线观看免费视频网站a站| 精品国产一区二区三区四区第35| 婷婷六月久久综合丁香| 国产主播在线观看一区二区| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲一区二区三区不卡视频| 欧美不卡视频在线免费观看 | 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 不卡av一区二区三区| 手机成人av网站| 天堂俺去俺来也www色官网| 欧美一区二区精品小视频在线| 搡老岳熟女国产| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 亚洲视频免费观看视频| 久久久国产精品麻豆| 国产一区二区激情短视频| 亚洲人成电影观看| 精品久久蜜臀av无| 亚洲色图综合在线观看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 日韩中文字幕欧美一区二区| www.自偷自拍.com| 搡老岳熟女国产| 1024香蕉在线观看| 成人免费观看视频高清| 欧美激情高清一区二区三区| 国产成人精品久久二区二区91| 亚洲人成电影观看| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 99精国产麻豆久久婷婷| 狠狠狠狠99中文字幕| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲精品久久午夜乱码| www日本在线高清视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 中文欧美无线码| 在线av久久热| xxx96com| 日韩国内少妇激情av| 一区二区三区国产精品乱码| 久久久久精品国产欧美久久久| 亚洲 欧美一区二区三区| 咕卡用的链子| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 亚洲五月色婷婷综合| 三上悠亚av全集在线观看| 国产xxxxx性猛交| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 精品久久久精品久久久| 黄色女人牲交| 国产精华一区二区三区| 99国产精品99久久久久| 亚洲第一av免费看| a在线观看视频网站| 久久久久久久久免费视频了| 久久久久亚洲av毛片大全| 黄色视频,在线免费观看| 亚洲成国产人片在线观看| 超碰成人久久| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| а√天堂www在线а√下载| 精品久久蜜臀av无| 亚洲中文字幕日韩| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产熟女午夜一区二区三区| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 超碰成人久久| 欧美av亚洲av综合av国产av| 国产一区二区激情短视频| 这个男人来自地球电影免费观看| 女人被狂操c到高潮| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲一区中文字幕在线| 波多野结衣av一区二区av| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 夫妻午夜视频| 久久人妻av系列| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 欧美黑人精品巨大| 香蕉丝袜av| 男女下面插进去视频免费观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 99香蕉大伊视频| 日韩欧美在线二视频| 精品久久久精品久久久| 久久精品91蜜桃| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 久热这里只有精品99| 亚洲男人天堂网一区| 大型av网站在线播放| 后天国语完整版免费观看| 久久伊人香网站| a级毛片黄视频| 国产又爽黄色视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 夜夜爽天天搞| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 男女下面插进去视频免费观看| 久久久国产一区二区| 香蕉久久夜色| 精品电影一区二区在线| 一区福利在线观看| 91av网站免费观看| 日本vs欧美在线观看视频| xxxhd国产人妻xxx| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 久久人人97超碰香蕉20202| 欧美黑人精品巨大| 日本黄色日本黄色录像| 久久久久久久精品吃奶| 三级毛片av免费| 免费在线观看日本一区| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 黑丝袜美女国产一区| 国产精品亚洲av一区麻豆| 9热在线视频观看99| 午夜福利,免费看| 精品无人区乱码1区二区| 欧美国产精品va在线观看不卡| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产麻豆69| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 极品人妻少妇av视频| 免费日韩欧美在线观看| 成年人免费黄色播放视频| 少妇的丰满在线观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 嫩草影院精品99| www.精华液| 亚洲成人久久性| 性色av乱码一区二区三区2| 欧美大码av| 乱人伦中国视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 欧美久久黑人一区二区| 精品国产一区二区三区四区第35| 美女 人体艺术 gogo| 老司机在亚洲福利影院| 极品教师在线免费播放| 精品一区二区三区av网在线观看| 欧美在线黄色| 国产麻豆69| 久热爱精品视频在线9| 女性生殖器流出的白浆| 成人影院久久| 在线观看一区二区三区激情| 人人妻人人澡人人看| 国产免费男女视频| 天天影视国产精品| 亚洲片人在线观看| 在线观看一区二区三区激情| 国产伦人伦偷精品视频| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲一区中文字幕在线| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久久精品国产综合久久久| 国产精品久久久av美女十八| 91av网站免费观看| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产区一区二久久| 国产成人精品久久二区二区免费| 日韩欧美国产一区二区入口| 欧美激情高清一区二区三区| 欧美丝袜亚洲另类 | 淫秽高清视频在线观看| 免费不卡黄色视频| 亚洲av五月六月丁香网| 在线免费观看的www视频| 真人一进一出gif抽搐免费| 我的亚洲天堂| 悠悠久久av| 亚洲人成77777在线视频| 性少妇av在线| 黑人欧美特级aaaaaa片| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 大码成人一级视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 夜夜爽天天搞| av片东京热男人的天堂| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 午夜视频精品福利| 免费看a级黄色片| 亚洲精品美女久久av网站| 99精品久久久久人妻精品| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲精品一二三| 国产黄a三级三级三级人| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 免费不卡黄色视频| av电影中文网址| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 黄片大片在线免费观看| 日韩大尺度精品在线看网址 | 乱人伦中国视频| 大型av网站在线播放| 高清在线国产一区| 黄色成人免费大全| 18禁国产床啪视频网站| 男人操女人黄网站| 久久国产亚洲av麻豆专区| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 色综合婷婷激情| 无遮挡黄片免费观看| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲情色 制服丝袜| 少妇 在线观看| 国产av不卡久久| 国产美女午夜福利| 国产精品国产高清国产av| 亚洲精品成人久久久久久| 色播亚洲综合网| 天堂影院成人在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 九色国产91popny在线| 日韩欧美 国产精品| 麻豆国产97在线/欧美| 免费在线观看亚洲国产| 欧美高清成人免费视频www| 国内精品美女久久久久久| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 69av精品久久久久久| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| av福利片在线观看| 日本 av在线| 97热精品久久久久久| 国产大屁股一区二区在线视频| 亚洲经典国产精华液单 | 少妇人妻精品综合一区二区 | 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 日韩中文字幕欧美一区二区| 黄片小视频在线播放| 一级作爱视频免费观看| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 亚洲精品成人久久久久久| 亚洲精品久久国产高清桃花| 国产在线精品亚洲第一网站| av天堂中文字幕网| 国产免费av片在线观看野外av| 嫩草影院入口| 国产精品永久免费网站| 欧美激情久久久久久爽电影| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲avbb在线观看| 白带黄色成豆腐渣| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 嫩草影院入口| 亚洲avbb在线观看| 欧美最新免费一区二区三区 | 欧美一区二区国产精品久久精品| 精品欧美国产一区二区三| 成人美女网站在线观看视频| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 丰满人妻一区二区三区视频av| 午夜免费激情av| 99热这里只有是精品50| 日韩欧美 国产精品| 国产亚洲欧美在线一区二区| 一级作爱视频免费观看| 国产激情偷乱视频一区二区| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲性夜色夜夜综合| 免费黄网站久久成人精品 | 欧美成人a在线观看| 国产激情偷乱视频一区二区| 久久亚洲精品不卡| 亚洲欧美清纯卡通| 色综合婷婷激情| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 欧美日韩黄片免| 久久久精品欧美日韩精品| 午夜福利成人在线免费观看| 成人av一区二区三区在线看| 制服丝袜大香蕉在线| 最近最新中文字幕大全电影3| 亚洲精品在线观看二区| www.www免费av| 麻豆一二三区av精品| 美女免费视频网站| 色精品久久人妻99蜜桃| 午夜精品一区二区三区免费看| 村上凉子中文字幕在线| 成人无遮挡网站| a级一级毛片免费在线观看| 婷婷色综合大香蕉| 中文字幕高清在线视频| 欧美3d第一页| 国产熟女xx| 久久亚洲精品不卡| 1024手机看黄色片| 亚洲一区二区三区不卡视频| 香蕉av资源在线| 日本黄色片子视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 亚洲av一区综合| 欧美潮喷喷水| 3wmmmm亚洲av在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 欧美日韩国产亚洲二区| 国产不卡一卡二| 国模一区二区三区四区视频| 午夜精品一区二区三区免费看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 两个人视频免费观看高清| 午夜精品一区二区三区免费看| 深夜a级毛片| 毛片一级片免费看久久久久 | 日日干狠狠操夜夜爽| 高潮久久久久久久久久久不卡| 五月伊人婷婷丁香| 久久久色成人| 亚洲av成人精品一区久久| 动漫黄色视频在线观看| 亚洲国产欧美人成| xxxwww97欧美| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲精品久久国产高清桃花| 色综合婷婷激情| 国产欧美日韩一区二区三| 欧美xxxx性猛交bbbb| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国内精品久久久久精免费| 午夜a级毛片| 三级毛片av免费| 全区人妻精品视频| 欧美激情在线99| 人人妻人人看人人澡| 99久久精品热视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产精品国产高清国产av| 精品久久久久久久久av| 在线播放国产精品三级| 亚洲成a人片在线一区二区| 少妇高潮的动态图| 国产精品,欧美在线| 99热这里只有是精品在线观看 | 国产精品久久久久久久电影| 亚洲av美国av| 桃色一区二区三区在线观看| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 嫩草影院精品99| 亚洲不卡免费看| 动漫黄色视频在线观看| 少妇熟女aⅴ在线视频| 男女床上黄色一级片免费看| 又爽又黄无遮挡网站| 国产一区二区三区视频了| 两个人视频免费观看高清| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 一区福利在线观看| 国产成人aa在线观看| 欧美最新免费一区二区三区 | 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲天堂国产精品一区在线| 久久欧美精品欧美久久欧美| 最近最新免费中文字幕在线| 美女被艹到高潮喷水动态| 3wmmmm亚洲av在线观看| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲色图av天堂| 国产黄a三级三级三级人| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 深夜a级毛片| 极品教师在线视频| 国产欧美日韩一区二区三| 日本一本二区三区精品| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 搡老妇女老女人老熟妇| 在线a可以看的网站| 欧美乱妇无乱码| 人妻夜夜爽99麻豆av| 亚洲成人久久爱视频| av在线观看视频网站免费| 男人狂女人下面高潮的视频| 日韩欧美免费精品| а√天堂www在线а√下载| 久久精品综合一区二区三区| 婷婷丁香在线五月| .国产精品久久| 精品久久久久久久久av| 别揉我奶头 嗯啊视频| 国产不卡一卡二| 国产精华一区二区三区| 婷婷丁香在线五月| 久久人人精品亚洲av| 精品一区二区三区视频在线| 在线观看66精品国产| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 精品久久久久久,| 国产亚洲av嫩草精品影院| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲性夜色夜夜综合| 可以在线观看毛片的网站| 黄片小视频在线播放| 亚洲av不卡在线观看| 婷婷精品国产亚洲av在线| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产免费男女视频| 熟女电影av网| 免费看美女性在线毛片视频| 国产av一区在线观看免费| 亚洲精品成人久久久久久| 国产视频内射| 久久香蕉精品热| 亚洲黑人精品在线| 在线国产一区二区在线| 亚洲av成人av| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产精品久久久久久久久免 | 国产精品,欧美在线| 国产久久久一区二区三区| 黄片小视频在线播放| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 久久久久久国产a免费观看| 最近最新中文字幕大全电影3| 99久久精品热视频| 精品日产1卡2卡| 精品久久久久久久久亚洲 | 国产av一区在线观看免费| 日韩成人在线观看一区二区三区| 真人一进一出gif抽搐免费| 亚洲av二区三区四区| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 老司机深夜福利视频在线观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲午夜理论影院| 有码 亚洲区| 免费观看精品视频网站| 97超视频在线观看视频| 亚洲第一电影网av| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 特级一级黄色大片| 日本一二三区视频观看| 亚洲精品一区av在线观看| 国产久久久一区二区三区| 88av欧美| 久久久久免费精品人妻一区二区| 最近最新免费中文字幕在线| 日韩人妻高清精品专区| 成人亚洲精品av一区二区| 亚州av有码| 久久人妻av系列| 他把我摸到了高潮在线观看| 国产大屁股一区二区在线视频| 亚洲激情在线av| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲av.av天堂| av黄色大香蕉| 黄片小视频在线播放| 九色国产91popny在线| 亚洲av免费在线观看| 99热这里只有是精品50| 国产av不卡久久| 欧美最黄视频在线播放免费| 变态另类丝袜制服| 麻豆一二三区av精品| 久久久久久久午夜电影| netflix在线观看网站| 淫秽高清视频在线观看| 91狼人影院| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 亚洲色图av天堂| 看十八女毛片水多多多| 大型黄色视频在线免费观看| 丝袜美腿在线中文| 免费人成在线观看视频色| 91av网一区二区| a在线观看视频网站| 看黄色毛片网站| 久久久成人免费电影| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 少妇高潮的动态图| 亚洲熟妇熟女久久| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 真实男女啪啪啪动态图| 波多野结衣高清作品| 精品国内亚洲2022精品成人| 床上黄色一级片| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 一本久久中文字幕| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 又爽又黄a免费视频| 变态另类丝袜制服| 99久久九九国产精品国产免费| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 婷婷色综合大香蕉| 欧美潮喷喷水| 亚洲黑人精品在线| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产久久久一区二区三区| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲av二区三区四区| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 99久久精品热视频| 国产亚洲精品av在线| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲美女黄片视频| 国产精品一区二区免费欧美| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 性插视频无遮挡在线免费观看| 欧美一区二区精品小视频在线| 婷婷丁香在线五月| 日本精品一区二区三区蜜桃| 欧美+日韩+精品| 给我免费播放毛片高清在线观看| 少妇人妻一区二区三区视频| 99热这里只有是精品50| 日日干狠狠操夜夜爽| 91久久精品电影网| 国产久久久一区二区三区| or卡值多少钱| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 成年女人毛片免费观看观看9| 亚洲18禁久久av| 在线观看舔阴道视频| 午夜福利视频1000在线观看| 久久国产乱子免费精品| 免费在线观看日本一区| 天天躁日日操中文字幕| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲av不卡在线观看| 香蕉av资源在线| 黄色丝袜av网址大全| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 欧美区成人在线视频| 成年人黄色毛片网站| 97碰自拍视频| 国产v大片淫在线免费观看| 精品一区二区免费观看| 久久久精品大字幕| or卡值多少钱| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 精品久久久久久久末码| 一区二区三区激情视频| av女优亚洲男人天堂| 神马国产精品三级电影在线观看| 成人鲁丝片一二三区免费| av欧美777| 久久人妻av系列| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 91狼人影院| 最近最新免费中文字幕在线| 999久久久精品免费观看国产| 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲国产精品999在线| www.熟女人妻精品国产| 少妇的逼好多水| 国语自产精品视频在线第100页| 99久久精品国产亚洲精品| 五月玫瑰六月丁香| 国语自产精品视频在线第100页| 久久99热6这里只有精品| 久久中文看片网| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 超碰av人人做人人爽久久| 精品久久久久久久久久久久久| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 一区二区三区免费毛片| 婷婷精品国产亚洲av|