• <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 ?

    根細(xì)胞壁及其組分差異對植物吸附、轉(zhuǎn)運(yùn)Zn的影響

    2012-12-25 02:10:24陳世寶中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所農(nóng)業(yè)部植物營養(yǎng)與施肥重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室北京100081
    中國環(huán)境科學(xué) 2012年9期
    關(guān)鍵詞:芥菜青椒細(xì)胞壁

    陳世寶,孫 聰,魏 威,林 蕾,王 萌 (中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所,農(nóng)業(yè)部植物營養(yǎng)與施肥重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100081)

    根細(xì)胞壁及其組分差異對植物吸附、轉(zhuǎn)運(yùn)Zn的影響

    陳世寶*,孫 聰,魏 威,林 蕾,王 萌 (中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所,農(nóng)業(yè)部植物營養(yǎng)與施肥重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100081)

    采用水培實(shí)驗(yàn),研究了不同植物根細(xì)胞壁組分差異對Zn吸收、轉(zhuǎn)運(yùn)的影響及其機(jī)制.結(jié)果表明,在50mg/LZn處理下,不同植物對Zn的吸收、轉(zhuǎn)運(yùn)系數(shù)順序?yàn)?小白菜≈芥菜≈生菜>青椒>西紅柿>水稻,而在20mg/L Zn處理下,生菜莖葉中Zn的轉(zhuǎn)運(yùn)系數(shù)則大于芥菜,這可能與低濃度條件下Zn對生菜產(chǎn)生的低劑量刺激效應(yīng)有關(guān);利用植物活體根細(xì)胞解吸法對不同植物活體根系細(xì)胞壁中的Zn含量測定結(jié)果表明,不同植物的根細(xì)胞壁在去除了果膠成分后,根細(xì)胞壁中 Zn的含量顯著增加,其中水稻根細(xì)胞壁增加最大,達(dá)到 53.7%,增加最小的是青椒(21.1%),而去除半纖維素后則顯著降低了不同植物根細(xì)胞壁中Zn的含量,尤其是水稻根細(xì)胞壁最明顯;吸附動力學(xué)實(shí)驗(yàn)表明,不同處理后的細(xì)胞壁對Zn的吸附是個快速反應(yīng)過程,在吸附30min內(nèi)所有處理均達(dá)到最大吸附量的91%以上,去除果膠顯著增加不同細(xì)胞壁對Zn的吸附量,而進(jìn)一步去除半纖維素后,不同細(xì)胞壁對 Zn的最大吸附量顯著下降.以上結(jié)果表明,半纖維素含量的增加明顯提高了不同植物根束縛Zn的能力而降低向地上部的運(yùn)輸.

    鋅;植物;細(xì)胞壁;轉(zhuǎn)移系數(shù);吸附動力學(xué)

    根細(xì)胞壁是重金屬進(jìn)入植物體進(jìn)行吸收、轉(zhuǎn)運(yùn)的第一道屏障.研究重金屬在不同植物根系中的細(xì)胞、亞細(xì)胞分布規(guī)律對重金屬在木質(zhì)部轉(zhuǎn)運(yùn)的影響,對探明不同植物對重金屬污染脅迫的耐性機(jī)制具有十分重要的意義[1].植物根細(xì)胞壁可分為初生細(xì)胞壁和次生細(xì)胞壁,初生細(xì)胞壁主要由纖維素、半纖維素、果膠以及蛋白質(zhì)等組成[2-3].纖維素和半纖維素是細(xì)胞壁中主要的結(jié)構(gòu)性多糖,起到維持細(xì)胞形狀以及膨壓的作用[3].目前,不同植物根系細(xì)胞壁對不同重金屬的累積雖然已有較多報(bào)道[1,4-10],但在細(xì)胞壁對重金屬的吸附研究中,不同植物的細(xì)胞壁組分構(gòu)成及其對重金屬吸附或絡(luò)合等過程的貢獻(xiàn)及其機(jī)制還有待進(jìn)一步闡明.本文在前期不同種類植物對 Zn吸收敏感性篩選研究的基礎(chǔ)上,對不同植物根細(xì)胞壁組成與Zn的吸收、轉(zhuǎn)運(yùn)間的耦合關(guān)系進(jìn)行了研究,以期為探明不同植物對Zn脅迫的耐性機(jī)制提供理論依據(jù).

    1 材料與方法

    1.1 供試植物

    供試植物選擇了本課題組前期[11]Zn毒性敏感性不同的植物類型共計(jì) 6種.具體包括:芥菜(Brassica campestris L.)、生菜(Lactuca sativa)、小白菜(Brassica chinensis L.)、青椒(Capsicum frutescens)、西紅柿(Lycopersicon esculentum)以及水稻(Oryza sativa).

    1.2 實(shí)驗(yàn)處理

    將不同植物種子在10% (V/V) H2O2中表面消毒10min后,沖洗干凈,以去離子水浸泡12h,取出種子放于潤濕的紗布中直到種子露白,挑選出大小一致的種子播種于石英砂的塑料杯中,每盆中放置10棵種子放置于生長箱,生長箱的光照時(shí)間保持在14h,光強(qiáng)度約為280μmol/(m2×s),相對濕度保持在80%,晝夜溫度保持在20~25℃.生長期間,定期補(bǔ)充營養(yǎng)液[9],并采用稱重法維持培養(yǎng)基質(zhì)固定的含水量,置于生長箱中培養(yǎng)14d.

    試驗(yàn) 1:不同植物對 Zn吸收、轉(zhuǎn)運(yùn)的影響.生長箱中培養(yǎng)14d后,挑選生長一致的不同植株12棵轉(zhuǎn)移到含有 Zn濃度分別為 0(CK),20, 50mg/L的1/4強(qiáng)度的Hoagland營養(yǎng)液的PVC培養(yǎng)筒(直徑8.0cm,高15cm)中,每個培養(yǎng)筒3株植物,每個處理4次重復(fù),以2.0mmol/L的2-嗎啉乙磺酸緩沖液(MES)調(diào)節(jié)溶液pH6.0.營養(yǎng)液每2周更換一次,置于生長箱進(jìn)行培養(yǎng).在培養(yǎng)期間每隔3d更換一次營養(yǎng)液.28 d培養(yǎng)結(jié)束后,將植株取出并以去離子水沖洗干凈后,分開地上部分以及地下部分,地上部分經(jīng)過清洗、70℃烘干后消化測定其 Zn含量;將地下部分先經(jīng)過去離子水沖洗,然后以25mL的10mmol/L EDTA溶液浸泡5min,以去除根表吸附的 Zn,然后再將根用去離子水沖洗干凈,經(jīng)過 70℃烘干后,經(jīng)過消化以(石墨)原子吸收光譜法(F-AAS; Varian 220Z)測定植株地上和根中Zn的含量.

    試驗(yàn)2:不同植物根細(xì)胞壁組分提取及對Zn吸收、轉(zhuǎn)運(yùn)的影響.挑選生長一致的不同植株12棵轉(zhuǎn)移到含有Zn濃度分別為0(CK),20,50mg/L的1/4強(qiáng)度的Hoagland營養(yǎng)液中培養(yǎng),除了細(xì)胞壁成分提取需要將CK設(shè)置8個重復(fù)外,其他Zn的暴露試驗(yàn)與試驗(yàn)1相同.試驗(yàn)結(jié)束后,將收獲不同植物根系收獲后于液氮中研磨至粉末狀,按照Zhong等[12]的方法提取根系細(xì)胞壁.將根系粉末置于50mL離心管中以 75%冰乙醇沖洗15min后,10000r/min離心15min,并分別以冰丙酮、冰甲醇/氯仿混合物(1:1,V/V)及冰甲醇沖洗、10000r/min離心 15min,將沉淀冷凍干燥,即為根細(xì)胞壁.不同細(xì)胞壁組分中 Zn含量測定:將0.200g根細(xì)胞壁粉末置于 10mL 0.5%草酸銨緩沖液,在80℃水浴中振蕩30min后,10000r/min離心 15min,上清液即為果膠;將沉淀用去離子水沖洗后冷凍干燥,用4mL 4% NaOH于室溫下振蕩離心(10000r/min),上清液即為半纖維素.經(jīng)過消化以(石墨)原子吸收光譜法測定不同處理細(xì)胞壁中Zn的含量.

    1.3 細(xì)胞壁及其組分對Zn的吸附

    按照試驗(yàn)步驟 2,提取試驗(yàn) 2中不同植物對照處理中不同植物的根細(xì)胞壁組分,包括細(xì)胞壁、去除果膠后細(xì)胞壁及去除半纖維素的細(xì)胞壁成分.向250mL離心管中加入0.50g不同細(xì)胞壁組分,然后向每個離心管中加入 200mL濃度為200mg/L的Zn溶液(以ZnSO4·7H2O配制).處理液的離子強(qiáng)度采用0.1mmol/L KNO3維持,pH值以0.1mol/L的HNO3/KOH維持在6.0.將上述溶液置于25℃水浴中恒溫振蕩,并分別于1, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120min取8mL懸濁液離心(10000r/min),以(石墨)原子吸收光譜法測定平衡液中Zn的濃度.

    1.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

    所有實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)均采用 Excel2007和SPSS13.0分析軟件進(jìn)行處理,LSD法檢測差異顯著性(P<0.05).實(shí)驗(yàn)結(jié)果以各個處理下 4個重復(fù)的平均值±標(biāo)準(zhǔn)誤來表示.

    2 結(jié)果與討論

    2.1 不同植物對Zn的吸收、轉(zhuǎn)運(yùn)系數(shù)

    從圖1中可以看出,在2種不同添加Zn濃度條件下,不同植株根及莖葉中 Zn的濃度有顯著性的差異(P<0.05),根及莖葉中Zn的濃度隨著培液中 Zn濃度的增加而增加.其中,在高濃度(50 mg/L)處理?xiàng)l件下,不同植物莖葉中Zn的濃度順序?yàn)?小白菜≈生菜>芥菜>青椒>西紅柿>水稻,而在低濃度(20 mg/L)處理下,順序則表現(xiàn)為小白菜>青椒>生菜≈芥菜≈西紅柿>水稻.

    從圖1B中可以看出,和植株莖葉中Zn含量變化趨勢一樣,隨著水培液中Zn濃度的增加,根系中的Zn含量顯著增加 (P<0.05).在高濃度(50mg/L)處理?xiàng)l件下,不同植物根中Zn的濃度順序?yàn)?水稻>生菜≈青椒≈芥菜>西紅柿≈小白菜,相對于高濃度處理而言,低濃度(20mg/L)處理下不同植株根中Zn的濃度變化差異不大,Zn的濃度順序?yàn)榍嘟贰中“撞恕纸娌耍疚骷t柿>生菜≈水稻.

    植物地上莖葉與根部重金屬含量的比值稱為重金屬的轉(zhuǎn)移系數(shù)(TF).轉(zhuǎn)移系數(shù)常被用來衡量不同植物體對重金屬從根部到地上部的有效轉(zhuǎn)移程度.轉(zhuǎn)移系數(shù)越大,植物對重金屬的轉(zhuǎn)運(yùn)能力越強(qiáng).植物對重金屬的吸收、轉(zhuǎn)運(yùn)不僅與重金屬的元素種類、離子價(jià)態(tài)及重金屬在環(huán)境中共存離子的濃度等有關(guān),而且與植物種類有十分重要關(guān)系[13-14],植物根細(xì)胞壁組成不同,對重金屬離子在植物體內(nèi)的向地上部分的轉(zhuǎn)運(yùn)能力也有很大差異[4,12].從表 1可以看出,在相同 Zn處理濃度條件下,不同植物莖葉對Zn的轉(zhuǎn)運(yùn)系數(shù)有顯著性差異,在較低濃度20mg/L處理下,植物對 Zn的轉(zhuǎn)運(yùn)系數(shù)變化為0.14~0.49,小白菜>生菜≈芥菜≈青椒≈西紅柿>水稻,而在高濃度50mg/L處理下,小白菜≈芥菜≈生菜>青椒>西紅柿>水稻.不同處理濃度條件下轉(zhuǎn)運(yùn)系數(shù)的變化可能與不同植物在低濃度20(mg/L)條件下對Zn的刺激效應(yīng)有關(guān)[15].從表1還可以發(fā)現(xiàn),除對照處理外,在不同Zn處理濃度間,隨著處理濃度的增加,不同植物對 Zn轉(zhuǎn)運(yùn)系數(shù)有降低的趨勢.

    圖1 水培條件下不同植物根、莖葉中Zn的含量Fig.1 Zn content in the shoots and roots of plant species under hydroponic culture

    表1 不同植物在水培條件下對Zn的轉(zhuǎn)移系數(shù)Table 1 Transfer factors of Zn by plant species under hydroponic culture

    2.2 不同根細(xì)胞壁組分中 Zn的含量及其與植物Zn吸收的關(guān)系

    細(xì)胞壁是重金屬進(jìn)入植物原生質(zhì)體的第一道屏障,細(xì)胞壁對于重金屬離子的絡(luò)合能力大小對植物重金屬脅迫的耐性機(jī)制有非常重要的作用[4,16].為了測定不同植物根細(xì)胞壁在水培條件下對Zn的絡(luò)合性質(zhì)的差異,本試驗(yàn)采用植物活體根細(xì)胞解吸的方法[3],測定不同植物活體根系細(xì)胞壁中的Zn含量,以期為探明不同植物對 Zn脅迫的耐性機(jī)制提供依據(jù).在50mg/L處理下,不同植物根細(xì)胞壁及其不同細(xì)胞壁組分中Zn的含量見表2(20mg/L處理的結(jié)果與 50mg/L結(jié)果類似,此處省略).實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,不同植物細(xì)胞壁中Zn的含量隨著Zn處理濃度的增加而顯著增加(P<0.05);不同植物根系細(xì)胞壁中Zn的含量有顯著性差異,最大含量達(dá)到 436.9mg/(kg FW),與最小含量[237mg/ (kg FW)]相差1.84倍.

    表2 在50mg/L Zn處理下根及不同細(xì)胞壁組分中Zn的含量Table 2 The Zn binding-capacity of different parts of roots under 50mg/L Zn treatments

    本實(shí)驗(yàn)中,由于測定方法的不同,細(xì)胞壁和根系中Zn的含量分別以鮮重和烘干重作為基重,從細(xì)胞壁所結(jié)合的Zn含量占在根系吸收Zn含量的百分?jǐn)?shù)變化可以看出,不同植物細(xì)胞壁所結(jié)合的Zn含量(鮮重基數(shù))占在根系吸收Zn含量(干重基數(shù))的百分?jǐn)?shù)變化從 59.2%(芥菜)到 87.3%(水稻),這反映了不同植物根細(xì)胞壁是植物根系重金屬的主要積累部位,植物可以通過將Zn固定在細(xì)胞壁內(nèi)減輕Zn對植物的損傷,通過增加細(xì)胞壁中Zn的濃度,降低了Zn向原生質(zhì)體的轉(zhuǎn)運(yùn),從而能增加植物對Zn毒害的耐性.為了進(jìn)一步探明不同植物根細(xì)胞壁在植物Zn吸收差異性機(jī)制,對不同植物根細(xì)胞壁組分在細(xì)胞壁絡(luò)合 Zn中的作用進(jìn)行了研究.不同植物根細(xì)胞壁去除果膠及果膠(P)、半纖維素(HC)后Zn的含量見表2.結(jié)果發(fā)現(xiàn),不同植物的根細(xì)胞壁在去除了果膠成分后,細(xì)胞壁中Zn的含量顯著增加,增加 21.1%~53.7%,增加最大的是水稻處理,而最小的是青椒;進(jìn)一步去除半纖維素后,細(xì)胞壁中 Zn的含量則顯著下降(表 2),降低40.8%~55.0%,降低最大的是水稻處理,而最小的是芥菜.Zn在植物根細(xì)胞壁中的亞細(xì)胞分布與Zn對各個細(xì)胞器的毒性有直接關(guān)系.細(xì)胞壁中有很多負(fù)電基團(tuán)可以對帶正電荷的重金屬離子(Zn)起到絡(luò)合、固定作用[18],而根細(xì)胞壁對于Zn的絡(luò)合作用對降低其跨膜運(yùn)輸、減輕Zn脅迫起到了非常關(guān)鍵的作用.從表 2可以看出,不同植物細(xì)胞壁中半纖維素的含量對根細(xì)胞壁中 Zn的含量具有顯著的影響,以上結(jié)果表明,半纖維素含量的增加明顯提高了不同植物根束縛Zn的能力而降低Zn向地上部的運(yùn)輸.

    圖2 根細(xì)胞壁及其不同組分對Zn吸附的影響Fig.2 Effects of the root cell walls and its’ components on Zn adsorption under 200mg/L Zn treatment

    2.3 不同植物根細(xì)胞壁組分對Zn的吸附

    細(xì)胞壁由纖維素/半纖維素、果膠以及蛋白質(zhì)等多種組分組成,所以細(xì)胞壁對 Zn的吸附能力也必然要受到細(xì)胞壁各個組成成分的影響.不同處理后(去除果膠及同時(shí)去除果膠和半纖維素處理)的植物細(xì)胞壁組分在等溫條件下 Zn的吸附擬合曲線見圖2所示,從圖2中可以看出,不同處理后的根系細(xì)胞壁及其組分對溶液中Zn的吸附是一個由快速吸附過程和接近最大吸附量的吸附“平臺”過程組成.在吸附30min后,不同植物不同處理的細(xì)胞壁成分對Zn的吸附基本達(dá)到了“平臺”階段,對溶液中Zn的吸附量達(dá)到最大量的91%以上.

    從圖2中還可以看出,就相同植物的不同處理的細(xì)胞壁成分間,去除果膠后的細(xì)胞壁對 Zn的吸附量最大,其次是原細(xì)胞壁和去除果膠和半纖維素成分后的細(xì)胞壁.而在不同植物的細(xì)胞壁及其不同處理的細(xì)胞壁成分中,不同處理對 Zn的吸附量之間存在顯著性差異(P<0.05).就原細(xì)胞壁成分而言,在測定時(shí)間內(nèi),水稻根細(xì)胞壁對Zn的吸附量最大,達(dá)到 33.7mg/g,芥菜根細(xì)胞壁吸附量最小(18.1 mg/g),與 2種植物根細(xì)胞壁中Zn的含量變化趨勢一致;而去除果膠成分后,顯著提高了不同植物根細(xì)胞壁對 Zn的吸附能力.在去除果膠后細(xì)胞壁對 Zn的吸附量中,水稻根細(xì)胞壁處理吸附量最大,達(dá)到69.2mg/g,而芥菜吸附量最小(27.1mg/g),對Zn吸附量大小的順序?yàn)?水稻>生菜>青椒>西紅柿>小白菜>芥菜.不同植物細(xì)胞壁同時(shí)去除果膠和半纖維素后,細(xì)胞壁對Zn的吸附量卻顯著降低,與去除果膠后的細(xì)胞壁Zn吸附相比,水稻根細(xì)胞壁去除果膠和半纖維素后對 Zn最大吸附量降低幅度最大,達(dá)到 56.5%,其次分別為西紅柿>小白菜>青椒>生菜>芥菜.比較細(xì)胞壁去除果膠后對Zn的吸附和細(xì)胞壁去除果膠和半纖維素后的吸附擬合曲線發(fā)現(xiàn),半纖維素對細(xì)胞壁吸附 Zn的影響很大,特別是對于水稻根細(xì)胞壁而言,去除半纖維素后大大降低了根系細(xì)胞壁對 Zn的吸附能力,這說明半纖維素是植物細(xì)胞壁固定 Zn的重要部位,這也和前期類似的研究結(jié)果[4,19-21]一致,細(xì)胞基質(zhì)中的半纖維素是陽離子結(jié)合的主要位點(diǎn).

    3 結(jié)論

    3.1 水培實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在高濃度(50mg/L)Zn處理下,不同植物對Zn的吸收、轉(zhuǎn)運(yùn)系數(shù)順序?yàn)?小白菜≈芥菜≈生菜>青椒>西紅柿>水稻,而在低濃度處理下,生菜莖葉中 Zn的轉(zhuǎn)運(yùn)系數(shù)則大于芥菜,這可能與低濃度條件下 Zn對生菜產(chǎn)生的低劑量刺激效應(yīng)有關(guān).

    3.2 不同植物的根細(xì)胞壁在去除了果膠成分后,根細(xì)胞壁中 Zn的含量顯著增加,其中,水稻根細(xì)胞壁的處理增加最大,達(dá)到 53.7%,增加最小的是青椒根細(xì)胞壁處理(21.1%);而去除半纖維素后則顯著降低了不同植物根細(xì)胞壁中Zn的含量.

    3.3 利用不同根細(xì)胞壁及其去除果膠、果膠和半纖維素后對 Zn的吸附結(jié)果發(fā)現(xiàn),去除半纖維素后大大降低了不同植物根細(xì)胞壁對Zn的吸持能力,尤其是水稻根細(xì)胞壁最明顯.細(xì)胞壁中半纖維素的含量對根束縛Zn離子從而阻止向地上部的運(yùn)輸具有十分重要的意義.

    [1] Zhang J, Duan G L. Genotypic difference in arsenic and cadmium accumulation by rice seedlings grown in hydroponics [J]. Journal of Plant Nutrition, 2008,31:2168-2182.

    [2] Li Y H, Qian Q, Zhou Y H, et al. BRITTLE CULM1,which encodes a COBRA-like protein, affects the mechanical properties of rice plants [J]. The Plant Cell, 2003,15: 2020-2031.

    [3] Carpita N C M, Defernez K, Findlay B, et al. Cell wall architecture of the elongating maize coleoptile [J]. Plant Physiol., 2001,127:551-565.

    [4] Zhang X H, Lin A J, Gao Y L, et al. Arbuscular mycorrhizal colonisation increases copper binding capacity of root cell walls of Oryza sativa L. and reduces copper uptake [J]. Soil Biology and Biochemistry, 2009,41(5):930-935.

    [5] Bueno B Y M, Torem M L, Molina F, et al. Biosorption of lead(II), chromium(III) and copper(II) by R. opacus: equilibrium and kinetic studies [J]. Minerals Engineering, 2008,21:65-75.

    [6] Kim D Y, Lucien B, Masayoshi M, et al. The ABC transporter AtPDR8 is a cadmium extrusion pump conferring heavy metal resistance [J]. The Plant Journal, 2007,50:207-218.

    [7] Abedin M J M, Cresser S, Meharg A A, et al. Arsenic accumulation and metabolism in rice (Oryza sativa L.) [J]. Environmental Science and Technology, 2002,36:962-968.

    [8] 黃 藝,陶 澍.污染條件下VAM玉米元素積累和分布與根際重金屬形態(tài)變化的關(guān)系 [J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2002,13(7): 859-862.

    [9] 葉林春,張青松,蔣小軍,等.礦區(qū)植物假繁縷對鉛、鋅積累特性的研究 [J]. 中國環(huán)境科學(xué), 2010,30(2):239-245.

    [10] 徐明崗,納明亮,張建新,等.紅壤中 Cu、Zn、Pb 污染對蔬菜根伸長的抑制效應(yīng) [J]. 中國環(huán)境科學(xué), 2008,28(2): 153-157.

    [11] 魏 威,梁東麗,陳世寶.不同土壤中外源鋅植物毒性的物種敏感性分布研究 [J]. 生態(tài)學(xué)雜志, 2012,31(3):538-543.

    [12] Zhong H, Lauchli A. Changes of cell wall composition and polymer size in primary roots of cotton seedlings under high salinity [J]. Journal of Experimental Botany, 1993,44:773-778.

    [13] 李 鳴,吳結(jié)春,李麗琴.鄱陽湖濕地22種植物重金屬富集能力分析 [J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 2008,27(6):2413-2418.

    [14] 崔 爽,周啟星,晁 雷.某冶煉廠周圍8種植物對重金屬的吸收與富集作用 [J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2006,17(3):512-515.

    [15] Li B, Zhang X, Wang X D, et al. Refining a biotic ligand model for nickel toxicity to barley root elongation in solution culture [J]. Ecotoxicol. Environ. Saf., 2009,72:1760-1766.

    [16] Zhang Y X, Chai T Y, Gérard B. Research advances on the mechanisms of heavy metal tolerance in plants [J]. Acta Botanica Sinica, 1999, 41(5):453-457.

    [17] Vargaa A, Za′raya G, Fodor F. Determination of element distribution between the symplasm and apoplasm of cucumber plant parts by total reflection X-ray fluorescence spectrometry [J]. Journal of Inorganic Biochemistry, 2002,89:149-154.

    [18] Vivas A, V?r?s A, Barea J M, et al. Beneficial effects of indigenous Cd-tolerant and Cd-sensitive Glomus mosseae associated with a Cd-adapted strain of Brevibacillus sp. in improving plant tolerance to Cd contamination [J]. Applied Soil Ecology, 2003,24:177-186.

    [19] Zheng S J, Lin X Y, Yang J L, et al. The kinetics of aluminum adsorption and desorption by root cell walls of an aluminum resistant (Triticum aestivum L.) cultivar [J]. Plant and Soil, 2004, 261:85-90.

    [20] MacFarlane G R, Burchett M D. Cellular distribution of copper, lead and zinc in the grey mangrove, Avicennia marina (Forsk.) vierh [J]. Aquatic Botany, 2000,68:45-59.

    [21] Sousa A I, Cacador I, Miguel A. Heavy metal accumulation in halimione portulacoides: Intra- and extra-cellular metal binding sites [J]. Chemosphere, 2008,70:850-857.

    Difference in cell wall components of roots and its effect on the transfer factor of Zn by plant species.

    CHEN Shi-bao*, SUN Cong, WEI Wei, LIN Lei, WANG Meng (Key Laboratory of Plant Nutrition and Fertilization, Ministry of Agriculture, Institute of Agricultural Resources and Regional Planning, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China). China Environmental Science, 2012,32(9):1670~1676

    A hydroponic culture experiment was conducted to investigate the uptake and transfer factor (TF) of zinc (Zn) by different plant species, the translocation and the redistribution of Zn in the cell wall and its’ components were also studied. The results showed that the Zn uptake and its translocation differed significantly between six cultivars, the largest shoot Zn concentrations were found in Chinese cabbage and lettuce, while rice had the largest Zn concentration in root. With the addition of 50mg/L Zn in solution, the shoot to root transfer factors of Zn by plant species followed: Chinese cabbage ≈ leaf mustard ≈ lettuce>sweet green pepper > tomato > rice, however, the TF of lettuce exceeded the leaf mustard under the lower addition concentration (20mg/LZn), it’s probably related with the hormesis of Zn phyto-toxicity to lettuce. The Zn immobilization by cell wall was an important mechanism for Zn detoxification. By the in-situ desorption technique, the Zn accumulation in cell walls and their components were measured. The result showed that the Zn contents of cell walls increased significantly after removing pectin among plant species, the largest increment of 53.7% was found with rice while the least (21.1%) with sweet green pepper. The result of adsorption kinetics of Zn on the root cell walls indicated the adsorption of Zn by raw cell walls and treated cell walls was a fast reaction, more than 91% of total Zn was adsorbed by the adsorbents within 30min, the adsorption maximum of Zn by cell walls increased significantly after removing pectin among plant species, on the contrary, the adsorption maximum of Zn by cell walls decreased remarkably after removing pectin and hemicellulose, especially with the cell walls of rice. The results indicated that the hemicellulose components in cell walls played an important role in bonding Zn and thereafter reducing the translocation of Zn in xylem in plants.

    zinc;plant species;cell wall;transfer factor;adsorption kinetics

    2012-01-10

    國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(21077131);農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)公益性行業(yè)專項(xiàng)(200903015,201103007)

    * 責(zé)任作者, 研究員, sbchen@mail.caas.net.cn

    X503.23

    A

    1000-6923(2012)09-1670-07

    陳世寶(1971-),男,安徽馬鞍山人,研究員,博士,從事土壤中重金屬環(huán)境行為與環(huán)境質(zhì)量研究.發(fā)表論文60余篇.

    猜你喜歡
    芥菜青椒細(xì)胞壁
    不同芥菜品種(系)對鎘脅迫的響應(yīng)
    彩泥變變變
    ——青椒
    啟蒙(3-7歲)(2020年7期)2020-07-08 03:13:32
    紅花醇提物特異性抑制釀酒酵母細(xì)胞壁合成研究
    茄科尖孢鐮刀菌3 個專化型細(xì)胞壁降解酶的比較
    青椒就要這樣種
    溫室青椒高產(chǎn)栽培技術(shù)
    酶法破碎乳酸菌細(xì)胞壁提取菌體蛋白的研究
    過量表達(dá)URO基因抑制擬南芥次生細(xì)胞壁開關(guān)基因表達(dá)
    種子在黑暗中能發(fā)芽嗎
    拔芥菜
    天天添夜夜摸| 国产午夜精品久久久久久| 亚洲国产精品成人综合色| 女性生殖器流出的白浆| 欧美日本中文国产一区发布| 国产三级黄色录像| 久久久久久久午夜电影| 亚洲专区中文字幕在线| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产区一区二久久| 久久性视频一级片| 成人亚洲精品一区在线观看| 黄色视频不卡| 欧美午夜高清在线| 久热爱精品视频在线9| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 久99久视频精品免费| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 国产亚洲精品久久久久5区| 啪啪无遮挡十八禁网站| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 97人妻天天添夜夜摸| 日本三级黄在线观看| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 国产成年人精品一区二区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 看免费av毛片| 一边摸一边做爽爽视频免费| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 成人三级黄色视频| 一区二区三区高清视频在线| 久久青草综合色| 色综合欧美亚洲国产小说| 精品无人区乱码1区二区| 搡老妇女老女人老熟妇| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲欧美精品综合久久99| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产精品亚洲一级av第二区| 丝袜在线中文字幕| 欧美日韩黄片免| 久久久久久久久中文| 一区在线观看完整版| 国产一区二区在线av高清观看| 久久精品国产清高在天天线| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 国产麻豆成人av免费视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 日本三级黄在线观看| 亚洲国产精品久久男人天堂| 欧美成狂野欧美在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 精品国产美女av久久久久小说| 在线观看一区二区三区| 日韩精品青青久久久久久| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲性夜色夜夜综合| 无人区码免费观看不卡| 久久久久久久久免费视频了| 91在线观看av| 日韩大尺度精品在线看网址 | 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 久久久久久久久中文| 多毛熟女@视频| 黄色丝袜av网址大全| 免费观看精品视频网站| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 男人舔女人下体高潮全视频| 久久精品影院6| 亚洲人成77777在线视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 久久人人97超碰香蕉20202| 国产精品98久久久久久宅男小说| 精品久久久精品久久久| 亚洲国产精品999在线| 香蕉丝袜av| 欧美日韩福利视频一区二区| 色综合欧美亚洲国产小说| 黄片播放在线免费| 久久伊人香网站| x7x7x7水蜜桃| 麻豆国产av国片精品| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 极品人妻少妇av视频| 亚洲人成电影观看| 亚洲五月天丁香| 欧美日韩福利视频一区二区| 一本综合久久免费| av视频免费观看在线观看| 久久亚洲真实| 黑人欧美特级aaaaaa片| 麻豆久久精品国产亚洲av| 长腿黑丝高跟| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产精品久久久av美女十八| 夜夜爽天天搞| 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲成人久久性| 国产三级黄色录像| 国产单亲对白刺激| 在线观看免费视频日本深夜| 99精品欧美一区二区三区四区| 两性夫妻黄色片| 高潮久久久久久久久久久不卡| 色哟哟哟哟哟哟| 在线免费观看的www视频| 国产亚洲精品久久久久5区| 大香蕉久久成人网| 两个人视频免费观看高清| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 老汉色av国产亚洲站长工具| 91精品三级在线观看| 国产一区二区三区综合在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 啦啦啦韩国在线观看视频| 一区二区三区激情视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 18禁国产床啪视频网站| 99国产精品免费福利视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 久9热在线精品视频| 精品久久久久久成人av| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲五月色婷婷综合| 最好的美女福利视频网| 国产一区二区三区综合在线观看| 嫁个100分男人电影在线观看| 精品国产一区二区久久| 日韩高清综合在线| 18美女黄网站色大片免费观看| 91麻豆av在线| 岛国在线观看网站| 97碰自拍视频| 免费高清视频大片| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 精品不卡国产一区二区三区| 国产三级在线视频| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲成av片中文字幕在线观看| av视频在线观看入口| 精品一区二区三区四区五区乱码| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产亚洲精品一区二区www| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 天堂影院成人在线观看| 亚洲情色 制服丝袜| 精品国产国语对白av| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 嫩草影视91久久| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 一进一出抽搐动态| 亚洲色图av天堂| 亚洲av美国av| 欧美色视频一区免费| 亚洲第一电影网av| 久久 成人 亚洲| 午夜免费鲁丝| 亚洲 欧美一区二区三区| 麻豆一二三区av精品| 无限看片的www在线观看| 成人国产综合亚洲| 老熟妇仑乱视频hdxx| 日韩视频一区二区在线观看| 欧美中文综合在线视频| 999久久久国产精品视频| 午夜福利免费观看在线| 午夜福利视频1000在线观看 | 成在线人永久免费视频| 曰老女人黄片| 麻豆成人av在线观看| 男女午夜视频在线观看| 无遮挡黄片免费观看| 国产91精品成人一区二区三区| 成人手机av| 色播在线永久视频| 国产精品免费一区二区三区在线| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲熟女毛片儿| 99精品欧美一区二区三区四区| 一级,二级,三级黄色视频| 精品国产一区二区久久| 成人国语在线视频| 精品无人区乱码1区二区| 99久久精品国产亚洲精品| 久久午夜综合久久蜜桃| 精品国产国语对白av| 成人av一区二区三区在线看| 最好的美女福利视频网| 嫩草影院精品99| 欧美另类亚洲清纯唯美| 久久国产精品影院| 国产精品免费一区二区三区在线| 大型av网站在线播放| 18美女黄网站色大片免费观看| 欧美在线一区亚洲| 嫩草影院精品99| 丝袜人妻中文字幕| 成人亚洲精品av一区二区| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲欧美日韩东京热| 成人国产麻豆网| 男人和女人高潮做爰伦理| 欧美日韩国产亚洲二区| 国产男人的电影天堂91| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 熟女电影av网| 久久久久久久久久黄片| 午夜免费激情av| 在线免费十八禁| 一进一出抽搐动态| 桃色一区二区三区在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 国产一级毛片七仙女欲春2| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 黄色丝袜av网址大全| 精品人妻偷拍中文字幕| 哪里可以看免费的av片| 嫩草影院入口| 国产麻豆成人av免费视频| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 精品久久久久久成人av| av专区在线播放| 亚洲中文字幕日韩| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 在线播放国产精品三级| 国产精品福利在线免费观看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 内地一区二区视频在线| 天天一区二区日本电影三级| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国产精品99久久久久久久久| 永久网站在线| 高清日韩中文字幕在线| 99久久无色码亚洲精品果冻| 精品欧美国产一区二区三| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 免费在线观看影片大全网站| 少妇的逼好多水| 国模一区二区三区四区视频| 丝袜美腿在线中文| 夜夜爽天天搞| 干丝袜人妻中文字幕| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产熟女欧美一区二区| 亚洲自偷自拍三级| 91精品国产九色| 国产一区二区三区视频了| 校园人妻丝袜中文字幕| 观看免费一级毛片| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲精品国产成人久久av| 最近中文字幕高清免费大全6 | 男人和女人高潮做爰伦理| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 精品久久久久久久久久免费视频| 色哟哟哟哟哟哟| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲黑人精品在线| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 亚洲男人的天堂狠狠| a级一级毛片免费在线观看| 久久热精品热| 春色校园在线视频观看| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 日本爱情动作片www.在线观看 | 亚洲成a人片在线一区二区| av在线老鸭窝| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 久久久久久久久中文| 国产极品精品免费视频能看的| av国产免费在线观看| 亚洲七黄色美女视频| 国产在线精品亚洲第一网站| 国产极品精品免费视频能看的| 久久久久久久久久黄片| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 欧美一级a爱片免费观看看| 99久久九九国产精品国产免费| 欧美一区二区国产精品久久精品| 99热这里只有是精品50| 国产精品久久久久久精品电影| 成人av在线播放网站| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 一进一出抽搐gif免费好疼| 婷婷六月久久综合丁香| 91久久精品国产一区二区三区| 夜夜爽天天搞| 精品午夜福利视频在线观看一区| 中文资源天堂在线| 22中文网久久字幕| 草草在线视频免费看| 69av精品久久久久久| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 少妇丰满av| 禁无遮挡网站| 亚洲av成人精品一区久久| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 日韩一区二区视频免费看| 联通29元200g的流量卡| 欧美区成人在线视频| 九九热线精品视视频播放| 九色国产91popny在线| 午夜福利18| 亚洲精品影视一区二区三区av| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 91久久精品电影网| 搡女人真爽免费视频火全软件 | aaaaa片日本免费| 久久久久性生活片| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 午夜免费成人在线视频| 国产精品一及| 99riav亚洲国产免费| 国产探花在线观看一区二区| 色噜噜av男人的天堂激情| 两人在一起打扑克的视频| 日本成人三级电影网站| 国产一区二区激情短视频| 成年免费大片在线观看| 国产午夜精品论理片| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 天堂动漫精品| 日本一二三区视频观看| 真实男女啪啪啪动态图| av在线观看视频网站免费| 色哟哟哟哟哟哟| 日韩强制内射视频| 成年女人毛片免费观看观看9| 999久久久精品免费观看国产| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 97碰自拍视频| 亚洲精品影视一区二区三区av| 赤兔流量卡办理| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产 | 九九热线精品视视频播放| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 好男人在线观看高清免费视频| 国产午夜精品论理片| 亚洲自偷自拍三级| 午夜福利成人在线免费观看| 日日啪夜夜撸| 国内精品宾馆在线| 欧美精品啪啪一区二区三区| 欧美性猛交黑人性爽| 级片在线观看| 国产真实伦视频高清在线观看 | 1000部很黄的大片| 观看美女的网站| 欧美极品一区二区三区四区| 真实男女啪啪啪动态图| 级片在线观看| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产黄a三级三级三级人| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产精品电影一区二区三区| 日本与韩国留学比较| 色播亚洲综合网| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 久久精品91蜜桃| 亚洲精品影视一区二区三区av| 欧美一级a爱片免费观看看| av.在线天堂| 国产精品一区二区三区四区久久| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 免费搜索国产男女视频| a级一级毛片免费在线观看| 精品国产三级普通话版| av女优亚洲男人天堂| 少妇的逼水好多| 欧美日韩黄片免| 国产私拍福利视频在线观看| 免费搜索国产男女视频| 精品久久久久久久久久免费视频| av在线观看视频网站免费| 九九热线精品视视频播放| 女的被弄到高潮叫床怎么办 | 超碰av人人做人人爽久久| 黄色欧美视频在线观看| 少妇人妻一区二区三区视频| 欧美成人一区二区免费高清观看| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 男人舔奶头视频| 高清毛片免费观看视频网站| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 一进一出抽搐gif免费好疼| 乱人视频在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲专区国产一区二区| 深夜精品福利| 精品久久久久久成人av| 国产一区二区三区av在线 | 高清毛片免费观看视频网站| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲内射少妇av| 色视频www国产| 看十八女毛片水多多多| 亚洲精品成人久久久久久| 99riav亚洲国产免费| 日韩欧美在线乱码| 色噜噜av男人的天堂激情| 男人和女人高潮做爰伦理| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 久久久久久国产a免费观看| 99久久成人亚洲精品观看| 男女做爰动态图高潮gif福利片| av天堂中文字幕网| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 欧美又色又爽又黄视频| 欧美激情在线99| 欧美丝袜亚洲另类 | 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲精品成人久久久久久| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 久久久久久久午夜电影| 男女之事视频高清在线观看| 国产精品久久久久久av不卡| 日本黄色片子视频| 婷婷亚洲欧美| 少妇人妻一区二区三区视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产麻豆成人av免费视频| 日日啪夜夜撸| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产大屁股一区二区在线视频| av天堂中文字幕网| 少妇的逼水好多| a级一级毛片免费在线观看| 亚洲 国产 在线| 两个人视频免费观看高清| 联通29元200g的流量卡| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产久久久一区二区三区| 永久网站在线| 一区二区三区免费毛片| 精品久久久久久久久久免费视频| 国产精品福利在线免费观看| 国语自产精品视频在线第100页| 97碰自拍视频| 嫩草影院新地址| 亚洲av电影不卡..在线观看| 精品不卡国产一区二区三区| 国产 一区精品| 国产精品人妻久久久影院| 俄罗斯特黄特色一大片| 可以在线观看的亚洲视频| 99热这里只有是精品50| 国产精品国产高清国产av| 久久精品国产自在天天线| 午夜精品在线福利| 国产av麻豆久久久久久久| 99久久无色码亚洲精品果冻| 日韩亚洲欧美综合| 国产精品久久视频播放| АⅤ资源中文在线天堂| 久久九九热精品免费| 国内精品久久久久精免费| 在线观看66精品国产| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 最近中文字幕高清免费大全6 | 免费观看人在逋| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 久久99热这里只有精品18| 嫁个100分男人电影在线观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 长腿黑丝高跟| 午夜福利在线观看吧| 午夜激情欧美在线| 亚洲av成人精品一区久久| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产 一区精品| 国产亚洲91精品色在线| 精品久久久久久成人av| 久久热精品热| 国产高清有码在线观看视频| 国产亚洲av嫩草精品影院| 色尼玛亚洲综合影院| 日韩在线高清观看一区二区三区 | 村上凉子中文字幕在线| 深夜精品福利| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 成年女人看的毛片在线观看| 久久99热6这里只有精品| 人人妻人人澡欧美一区二区| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产熟女欧美一区二区| 色精品久久人妻99蜜桃| 国产av麻豆久久久久久久| 免费av毛片视频| av女优亚洲男人天堂| 一个人看的www免费观看视频| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 成年女人看的毛片在线观看| 日韩欧美免费精品| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 久久精品国产自在天天线| 中文字幕免费在线视频6| 99在线人妻在线中文字幕| 黄色欧美视频在线观看| а√天堂www在线а√下载| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 国产真实伦视频高清在线观看 | 欧美日韩精品成人综合77777| 日本黄色片子视频| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲七黄色美女视频| 免费看光身美女| 久久亚洲精品不卡| 国产精品久久视频播放| 99久久精品一区二区三区| 国产乱人视频| 成人午夜高清在线视频| 欧美中文日本在线观看视频| 日本与韩国留学比较| 99精品久久久久人妻精品| 嫩草影视91久久| 亚洲图色成人| av天堂在线播放| 久久久色成人| 在线国产一区二区在线| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲精品久久国产高清桃花| 我的女老师完整版在线观看| 性色avwww在线观看| 国产亚洲精品av在线| 欧美性猛交黑人性爽| 十八禁国产超污无遮挡网站| ponron亚洲| 在线看三级毛片| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 麻豆成人午夜福利视频| av.在线天堂| 欧美色视频一区免费| 欧美日韩综合久久久久久 | 搡老妇女老女人老熟妇| 欧美潮喷喷水| 深爱激情五月婷婷| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 日韩强制内射视频| 中文字幕免费在线视频6| 久久亚洲精品不卡| 欧美中文日本在线观看视频| 亚洲av.av天堂| 久久久精品大字幕| 露出奶头的视频| 黄色配什么色好看| 一区二区三区免费毛片| 亚洲第一区二区三区不卡| 麻豆成人午夜福利视频| 91麻豆av在线| av.在线天堂| 久久久色成人| 日韩欧美国产一区二区入口| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产不卡一卡二| 国产久久久一区二区三区| 久久99热这里只有精品18| 亚洲人成网站高清观看| 欧美精品国产亚洲| 成人欧美大片| 欧美性猛交黑人性爽| 日韩在线高清观看一区二区三区 | 校园人妻丝袜中文字幕| 国产精品人妻久久久久久| 舔av片在线| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 欧美zozozo另类| 亚洲中文字幕日韩| 麻豆国产av国片精品| 国产精品综合久久久久久久免费| 桃红色精品国产亚洲av| 成人毛片a级毛片在线播放| 久久久久久久午夜电影| 亚洲四区av| 亚洲第一电影网av| 免费av不卡在线播放| 久久久久久久久大av| 久久国内精品自在自线图片| 成人国产麻豆网| 久久精品国产鲁丝片午夜精品 | 色av中文字幕| 午夜影院日韩av| a级毛片免费高清观看在线播放| 啦啦啦啦在线视频资源| 日韩一本色道免费dvd| 嫁个100分男人电影在线观看| 色哟哟哟哟哟哟| 天美传媒精品一区二区| 亚洲性久久影院| 国产极品精品免费视频能看的| 久久久久久久午夜电影| 韩国av一区二区三区四区| 午夜亚洲福利在线播放| 国产精品电影一区二区三区| 国产av不卡久久| 国产成人aa在线观看| 国产一区二区三区视频了|