• <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 ?

    榛子葉中黃酮類化合物微波提取及純化的研究

    2013-09-04 10:22:02趙明慧姜子濤
    食品工業(yè)科技 2013年19期
    關鍵詞:榛子大孔光度

    趙明慧,姜子濤,李 榮

    (天津商業(yè)大學生物技術與食品科學學院,天津市食品生物技術重點實驗室,天津300134)

    榛子葉為樺木科(Betulaceae)榛屬植物榛(Corylus heterophylla)的葉子,原產(chǎn)于我國,據(jù)考證迄今已有6000多年的歷史。我國榛的野生資源豐富,其中以平榛(Corylus heterophylla Fisch)分布較多而且普遍,在東北、華北、陜西、甘肅、山東、河南等地均有分布。榛具有廣泛的藥用價值,榛的果實可用于調(diào)中、開胃、明目,榛的雄花具有消炎、消腫、止痛等功效[1-2]。榛子葉中含有較豐富的黃酮類化合物,薛建飛[2]從平榛葉中分離鑒定出了山奈酚、山奈酚-3-O-β-D-吡喃葡萄糖苷等九種黃酮類化合物;Amaral等[3]利用 HPLC/DAD/ESI-MS/MS 法,從生長在葡萄牙的歐榛(Corylus avellana L.)葉中鑒定出了槲皮素-3-鼠李糖苷、山奈酚-3-鼠李糖苷等八種黃酮類化合物,但關于榛子葉黃酮提取和分離純化的研究尚未見報道。大孔樹脂由于其本身較大的比表面積和很好的網(wǎng)狀結構,與其他方法相比,具有吸附速率快、吸附性能好、生產(chǎn)周期短、可再生重復使用等優(yōu)點,已在食品、環(huán)保、醫(yī)藥等領域得到了廣泛的應用[4-5]。本文旨在研究大孔吸附樹脂分離純化榛子葉中黃酮類化合物的工藝條件,從而為綜合開發(fā)和利用我國榛子葉資源提供理論依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 材料與儀器

    榛子葉 采自天津薊縣;AB-8、D101、D4020、NKA-9、ADS-17、ADS-21、ADS-7 和 S-8 八種大孔吸附樹脂 南開大學化工廠;蘆丁標準品(分析純)北京化學試劑公司;甲醇(色譜純)天津市科密歐化學試劑有限公司;水 娃哈哈飲用純凈水,杭州娃哈哈集團有限公司出品;其余試劑均為分析純。

    U-3900紫外可見分光光度計 日本 Hitachi High-Technologies Corporation;MAS-1 微波快速制樣系統(tǒng) 上海新儀微波化學科技有限公司;722N可見分光光度計 上海精密科學儀器有限公司;RE-52AA型旋轉蒸發(fā)儀 上海亞榮生化儀器廠;LGJ-10冷凍干燥機 北京松源華興科技發(fā)展有限公司;WE-3水浴恒溫振蕩器 天津市歐諾儀器儀表有限公司;高效液相色譜儀 Agilent 1100 Series;色譜柱 Agilent Zorbax SB-C18(250 × 4.6mm,5μm)。

    1.2 實驗方法

    1.2.1 微波輔助提取榛子葉粗黃酮 參照文獻的方法并適當改進[6],具體為:將榛子葉洗凈烘干粉碎后,過80目篩。稱取5.0g榛子葉的干燥粉末,用55%(V/V)的乙醇溶液為溶劑,在料液比為1∶35(g∶mL),微波溫度80℃、微波功率300W的條件下,微波萃取5min。提取液經(jīng)濾紙自然過濾、石油醚萃取三次,去掉石油醚層,再于旋轉蒸發(fā)儀中40~50℃減壓旋轉蒸發(fā)除去乙醇后,得到濃縮液,冷凍干燥后得到榛子葉粗黃酮的干燥粉末。

    1.2.2 黃酮得率的測定 采用NaNO2-Al(NO3)3比色法[7-8],得到蘆丁標準品濃度C與吸光度A關系的線性回歸方程:A=13.10857C-0.00205(相關系數(shù)R2=0.999)。并按照公式(1)計算總黃酮得率。

    式中:C為由回歸方程計算的樣品液總黃酮濃度(mg/mL);V提取液體積(mL);N為稀釋倍數(shù);W為榛子葉粉末質量(g)。

    1.2.3 榛子葉黃酮樣品液的制備 準確稱取0.2500g榛子葉粗黃酮粉末,用蒸餾水溶解、定容至250mL容量瓶中,即得濃度為1.0mg/mL的榛子葉粗黃酮儲備液,作為樣品液備用。

    1.2.4 大孔吸附樹脂的預處理 參照文獻的方法[9],將八種大孔樹脂用95%的乙醇溶液充分浸泡24h后,用蒸餾水洗至無乙醇味。然后用5%的HCl溶液浸泡3h,用蒸餾水洗至 pH為中性。再用5%的NaOH溶液浸泡3h,用蒸餾水洗至pH為中性,最后用蒸餾水浸泡備用。

    1.2.5 大孔樹脂的篩選——靜態(tài)法

    1.2.5.1 大孔樹脂的靜態(tài)吸附與解析性能 準確稱取處理后的八種大孔樹脂各1.00g于50mL的具塞三角瓶中,分別加入20.0mL濃度為1.0mg/mL的樣品液,在室溫下水浴振蕩24h(頻率為130r/min),待樹脂充分吸附后,分別測定八種大孔樹脂吸附后的上清液的吸光度值,并按公式(2)計算各樹脂對榛子葉粗黃酮的吸附率。

    將上述吸附且用水洗凈后的八種大孔樹脂分別用20.0mL 70%的乙醇溶液浸泡,在室溫下水浴振蕩12h(頻率為130r/min),分別測定八種大孔樹脂解吸液的吸光度值,并按公式(3)計算各樹脂的解吸率。

    式中:A0為樣品液在328nm的吸光度;Ae為吸附后上清液在328nm的吸光度;Ad為解吸液在328nm的吸光度。

    1.2.5.2 大孔樹脂靜態(tài)吸附動力學曲線的測定 在裝有2.00g D101型大孔樹脂的具塞三角瓶中加入40.0mL濃度為1.0mg/mL的樣品液,于室溫下水浴振蕩,每隔15min測定一次上清液的吸光度,并按公式(4)計算樹脂的吸附量,繪制D101型大孔樹脂的靜態(tài)吸附動力學曲線。

    式中:A0為樣品液在328nm的吸光度;Ae為吸附后上清液在328nm的吸光度;C0為樣品液濃度(mg/mL);V為樣品液體積(mL);W為樹脂質量(g)。

    1.2.6 榛子葉黃酮純化條件的確定——動態(tài)法

    1.2.6.1 樣品液流速的確定 準確稱取1.2.4方法處理后的D101型大孔樹脂6.00g,采用濕法裝柱的方法裝入玻璃層析柱中,分別將濃度為1.0mg/mL的樣品液以1、2、3BV/h的流速加入到樹脂柱中,每隔4.0mL收集一次流出液,并測定其吸光度,以泄漏點出現(xiàn)最遲為最佳(泄漏點指該處黃酮流出液的吸光度為樣品液吸光度的1/10),研究不同樣品液流速對樹脂吸附效果的影響。

    1.2.6.2 樣品液pH的確定 將濃度為1.0mg/mL,pH分別為2、4、6的樣品液以2BV/h的流速加入到樹脂柱中,每隔4.0mL收集一次流出液,并測定其吸光度,以泄漏點最遲為最佳,研究不同樣品液pH對樹脂吸附效果的影響。

    1.2.6.3 解吸液pH和解吸液體積的確定 將濃度為1.0mg/mL、pH=4的樣品液以2BV/h的流速加入樹脂柱中,待吸附達到泄漏點后停止加樣。分別用pH為2、4、6的70%乙醇溶液以2BV/h的流速進行解吸,每隔4.0mL(0.5BV)收集一次流出液,并測定其吸光度,繪制解吸曲線。同時收集不同pH下的解吸液,按公式(5)計算解吸率。

    式中:C0為樣品液濃度(mg/mL);V為樣品液體積(mL);Q為靜態(tài)吸附量(mg/g);W為樹脂質量(g)。

    1.2.6.4 解吸液乙醇濃度的確定 將濃度為1.0mg/mL、pH=4的樣品液以2BV/h的流速加入樹脂柱,待吸附達到泄漏點后停止加樣。分別用不同濃度pH4的乙醇溶液以2BV/h的流速進行解吸,收集60%、70%和80%乙醇濃度的解吸液,將解洗液稀釋5倍,分別掃描不同乙醇濃度解吸液在200~500nm波長范圍內(nèi)的吸收光譜,研究乙醇濃度對解吸效果的影響。

    1.2.7 大孔樹脂純化效果的檢驗——HPLC法 根據(jù)1.2.6方法確定的最佳條件純化榛子葉粗黃酮,將收集的純化液旋轉蒸發(fā)除去乙醇后,冷凍干燥得到純化后的榛子葉黃酮粉末。分別用30%的甲醇溶液配制1.0mg/mL純化前和純化后的黃酮溶液,在相同的梯度條件下用HPLC進行檢測。HPLC流動相為甲醇(A)、水(B)和5%乙酸水溶液(C),流速為0.8mL/min,進樣量為5μL;梯度條件為0~5min:30%~45%A;5~25min:45%~80%A;5%乙酸水溶液(C)一直保持10%。檢測波長為270nm。

    2 結果與討論

    2.1 微波輔助提取榛子葉黃酮最佳提取條件的確定

    2.1.1 乙醇濃度的確定 根據(jù)方法1.2.1,在其他提取條件不變的情況下,考察不同乙醇濃度對黃酮得率的影響,結果如圖1所示。

    圖1 乙醇濃度對榛子葉黃酮得率的影響Fig.1 Effect of ethanol concentration on flavonoids extraction

    由圖1可知,隨著乙醇濃度的增加,黃酮的得率先增大再減小,乙醇溶液的濃度為55%(V/V)時得率最高。這是因為,黃酮由于分子上帶有酚羥基和糖苷鏈而具有一定的極性和親水性,根據(jù)“相似相溶”原理,黃酮易溶于中極性和極性偏強的溶劑中,但當乙醇濃度超過55%時,溶劑極性相對偏低,并且乙醇濃度過高會促使細胞內(nèi)的蛋白質凝固,不利于黃酮溶出[10]。

    2.1.2 料液比的確定 根據(jù)方法1.2.1,在其他提取條件不變的情況下,考察不同料液比對黃酮得率的影響,結果如圖2所示。

    圖2 料液比對榛子葉黃酮得率的影響Fig.2 Effect of ratio of material to liquid on flavonoids extraction

    由圖2可知,隨著料液比的增加,黃酮的得率先增大再減小。這是因為料液比的增加有利于黃酮的溶出,但如果料液比過大,會影響到物料對微波能量的吸收,導致黃酮得率下降。圖2表明料液比為1∶35(g∶mL)時黃酮得率最高。

    2.1.3 微波提取溫度的確定 根據(jù)方法1.2.1,在其他提取條件不變的情況下,考察不同微波溫度對黃酮得率的影響,結果如圖3所示。

    圖3 微波溫度對榛子葉黃酮得率的影響Fig.3 Effect of temperature on flavonoids extraction

    由圖3可知,隨著微波溫度的升高,黃酮得率先增大再減小,溫度為80℃時得率最高。這是因為,隨著溫度的升高,黃酮在乙醇中的溶解度會增大,但溫度過高會破壞甚至溶解黃酮分子。

    2.1.4 微波功率和時間的確定 根據(jù)方法1.2.1,在其他提取條件不變的情況下,考察不同微波功率和時間對黃酮得率的影響,結果如圖4所示。

    圖4 微波功率和時間對黃酮得率的影響Fig.4 Effect of the microwave power and extract time on flavonoids extraction

    由圖4可知,在相同的微波功率下,黃酮的得率隨著時間的增加先增大后減小,這是因為加熱時間過短,黃酮未能完全溶出;而加熱時間過長會使黃酮分解,不利于黃酮的提取。此外,微波功率過大,黃酮吸收的能量過多,溫度劇烈增大,會促使黃酮分解。根據(jù)實驗結果選擇微波功率為300W,微波時間為5min。

    2.2 大孔吸附樹脂的篩選

    2.2.1 大孔樹脂的靜態(tài)吸附與解吸性能的比較 根據(jù)方法1.2.5.1,共考察了八種大孔樹脂對榛子葉黃酮的吸附性能和解吸性能,結果如表1所示:

    不同類型的大孔樹脂因其化學結構不同,對黃酮的吸附能力也有所差別。理論上,不同類型的大孔樹脂對物質的吸附能力主要取決于樹脂的極性、比表面積和孔徑大小等因素[11]。從表1可以看出,解吸率最高的D101型樹脂的比表面積高于其它型號的樹脂且平均孔徑較大,與理論相符。盡管D101型大孔樹脂的吸附率略低于 ADS-7、S-8和ADS-21,但考慮吸附率和解吸率兩方面因素,選用D101型大孔樹脂對榛子葉粗黃酮進行分離純化。

    表1 八種大孔樹脂的吸附率與解吸率Table 1 The adsorption and desorption ratios of different macroporous resins

    2.2.2 大孔樹脂靜態(tài)吸附動力學曲線 大孔樹脂是一種新型的純化材料,可大大縮短生產(chǎn)周期,提高生產(chǎn)率[12]。根據(jù)方法1.2.5.2,得到D101型大孔樹脂靜態(tài)吸附動力學曲線,結果如圖5所示。

    圖5 D101大孔樹脂的靜態(tài)吸附動力學曲線Fig.5 Kinetic curve of static adsorption of D101 resin

    由圖5可知,在開始的15min內(nèi),樹脂的吸附量快速增大,在15~90min內(nèi),樹脂吸附量增加的速度變慢,當吸附時間達到90min以后,樹脂的吸附量基本保持不變,樹脂接近飽和。這說明D101大孔樹脂對榛子葉黃酮的吸附為快速平衡型,與理論相符。此時根據(jù)公式(4)計算得到D101型大孔樹脂對榛子葉中黃酮類化合物的最大吸附容量為16.8mg/g。

    2.3 榛子葉黃酮純化條件的確定——動態(tài)法

    2.3.1 樣品液流速對大孔樹脂吸附的影響 樣品液流速是影響樹脂吸附效果的主要因素之一。根據(jù)方法1.2.6.1,得到樣品液流速與大孔樹脂吸附效果之間的關系,結果如圖6所示。

    由圖6可知,樣品液流速為1BV/h和2BV/h時,泄露點出現(xiàn)較晚,分別在33mL和31mL。而流速為3BV/h時,泄露點出現(xiàn)最早為26mL。這是因為樣品液流速過快會影響到黃酮分子與大孔樹脂的吸附作用,黃酮分子在樹脂表面附著較多未能完全擴散到樹脂孔內(nèi),極易隨樣品液流出,從而使樹脂的吸附能力下降;如果流速過小,樹脂的吸附時間過長[13]。因此,綜合考慮樹脂的吸附能力和吸附時間,選擇樣品液流速為2BV/h。

    圖6 樣品液流速對D101樹脂吸附效果的影響Fig.6 The effect of adsorption velocity on the adsorption efficiency of D101 resin

    2.3.2 樣品液pH對大孔樹脂吸附的影響 樣品液pH是影響大孔樹脂分離純化效果的重要因素。根據(jù)方法1.2.6.2,得到樣品液pH與大孔樹脂吸附效果之間的關系,結果如圖7所示。

    圖7 樣品液pH對D101樹脂吸附效果的影響Fig.7 The effect of pH on the adsorption efficiency of D101 resin

    由圖7可知,D101大孔樹脂在樣品液pH為4時的吸附能力最強,隨著pH的增大和減小都不利于其對黃酮類化合物進行吸附。這是因為黃酮類化合物因其結構上具有酚羥基而帶有一定的酸性,并且黃酮類化合物的酸性大小與酚羥基的位置和數(shù)目有關[14]。在弱酸性條件下黃酮能以分子形式存在,與樹脂產(chǎn)生范德華力而被吸附;如果酸性過強,黃酮會與溶液中的氫離子結合形成佯鹽[15],黃酮主要以離子形式存在,從而不利于大孔樹脂的吸附。所以最終確定樣品液pH 4為宜。

    2.3.3 解吸液pH和解吸液體積對大孔樹脂解吸的影響 根據(jù)方法1.2.6.3,得到不同pH解吸液的解吸曲線和解吸率,如圖8、圖9所示。

    圖8 不同pH解吸液的解吸曲線Fig.8 The desorption curve of different pH

    圖9 不同pH解吸液的解吸率Fig.9 The desorption rates at different pH values

    由圖8、圖9可知,當pH為4時,解吸曲線峰型最高且無拖尾現(xiàn)象,解吸率最高為96.8%;pH為2時,黃酮的解吸率最低,同時反映到解吸曲線上表現(xiàn)為解吸峰型最低。并且,從圖8可以看出,pH為2、4、6時解吸液體積均為3BV,故應選擇pH為4的3BV乙醇溶液為解吸液。

    2.3.4 解吸液乙醇濃度對大孔樹脂解吸的影響 根據(jù)方法1.2.6.4,得到不同乙醇濃度解吸液的紫外吸收曲線,如圖10所示。

    圖10 不同乙醇濃度解吸液的紫外吸收曲線Fig.10 The UV absorption of different concentrations of eluate

    由圖10可知,當乙醇濃度為70%時,解吸出的黃酮最多,且解吸液的整體峰型與樣品液相比基本沒有發(fā)生變化。這是因為,大孔樹脂分離純化的原理是依據(jù)被吸附物質和樹脂的極性來決定的。因此,解吸液乙醇濃度的大小應根據(jù)黃酮和樹脂之間的吸附力來決定。故選擇最佳的解吸乙醇濃度為70%。

    2.4 大孔樹脂純化效果的分析

    根據(jù)方法1.2.7,得到D101型大孔樹脂純化前后榛子葉黃酮在270nm下的高效液相色譜圖,結果如圖11所示。

    圖11 D101大孔樹脂處理前后270nm下榛子葉黃酮的HPLC圖Fig.11 HPLC profile of the flavonoids of the Corylus heterophylla leaves monitored at 270 nm by D101 resin

    通過圖11可以看出,經(jīng)D101大孔樹脂純化后的榛子葉黃酮色譜峰響應值比相同濃度純化前的略有增加,且10.000、12.544、13.057min 處,純化后色譜峰的響應值增加了1.6、1.3、1.5倍;同時,對比純化前后的HPLC圖還可發(fā)現(xiàn),2.969min處純化前沒有分開的山包狀色譜峰在純化后變?yōu)榱藘蓚€明顯分開、形狀尖銳的色譜峰;7.501min處純化前的雜質峰在純化后已經(jīng)沒有。這表明D101大孔樹脂對榛子葉黃酮起到了純化作用。

    3 結論

    利用單因素實驗對微波輔助法提取榛子葉黃酮的主要因素進行了研究,確定了最佳提取條件是:乙醇濃度為 55%(V/V),料液比為 1∶35(g∶mL),微波溫度80℃,微波功率300W,提取時間5min。

    本實驗通過靜態(tài)吸附和解吸實驗,從八種大孔樹脂中篩選出了比較適合用于純化榛子葉中黃酮類化合物的樹脂類型,確定了D101型大孔樹脂是分離純化榛子葉黃酮的最佳樹脂,其不僅具有較高的解吸率,而且吸附速率快、生產(chǎn)效率高;同時,通過動態(tài)實驗確定了D101型大孔樹脂純化榛子葉黃酮的最佳工藝參數(shù)為:樣品液流速為2BV/h、樣品液pH4、解吸液pH4,解吸液乙醇濃度為70%。HPLC分析結果證明:該方法用于純化榛子葉黃酮具有可行性,經(jīng)純化后的榛子葉黃酮含量提升至54.7%。

    本研究初步建立了微波法提取榛子葉黃酮和大孔樹脂純化榛子葉黃酮的工藝參數(shù),為榛子葉資源量為75.9%,高出國標要求10.9%,其余指標也均基本符合國家標準要求。

    表6 果膠質量指標測定結果Table 6 The results of pectin quality index determination

    3 結論

    實驗結果表明可以實現(xiàn)蘋果皮中多酚和果膠的連續(xù)化生產(chǎn),確定了蘋果皮渣多酚超聲輔助提取的回歸數(shù)學模型,最優(yōu)提取工藝條件:料液比1∶20(g/mL),提取溫度63℃,提取液乙醇濃度60%,提取時間為58min,此條件下多酚的提取量高達18.29mg/g,多酚純度達到52.56%;并且確定了離子交換樹脂輔助酸解法提取蘋果皮果膠的最佳條件:樹脂用量為11%,pH為1.3,提取時間2.0h,提取溫度75℃,料液比1∶24(g/mL),此條件下果膠得率高達26.26%,此得率比大部分同類研究的結果高出很多。說明從蘋果皮中連續(xù)提取和分離多酚、果膠的工藝具有良好的工業(yè)化生產(chǎn)潛力,應用前景廣闊。

    [1]趙京矗.蘋果多酚的特性及其應用[J].中國食物與營養(yǎng),2010(3):24-25.

    [2]Yinorng Lu,L Yeap Foo.Antioxidant and radical scavenging activities of polyphenols form apple pomace[J].Food Chemistry,2000(68):81-85.

    [3]王方方,陳開勛,范代娣,等.離子交換法制備果膠[J].食品科學,2009,30(4):57-60.

    [4]李鵬,范桂俠,隋世強.果膠的提取和應用[J].科技信息,2009(23):49,46.

    [5]李學鵬,勵建榮,楊建榮.蘋果中多酚類物質HPLC檢測方法的建立[J].中國食品學報,2008,8(6):117-121.

    [6]Bhalla T C,Joshi M,Agrawal H O.Evaluation of some methods for isolation of pectin from apple pomance[J].National academy science letters,1993(16):157-159.

    [7]王皎,李赫宇,劉岱琳,等.蘋果的營養(yǎng)成分及保健功效研究進展[J].食品研究與開發(fā),2011,32(1):164-168.

    [8]姜心,陳偉,周波.蘋果渣固態(tài)發(fā)酵產(chǎn)復合酶培養(yǎng)基優(yōu)化的研究[J].山東農(nóng)業(yè)科學,2010(1):80-85.

    [9]晏日安,楊興,黃雪松,等.蘋果多酚的分離提取與抗氧化性能的研究[J].食品科技,2008(3):154-156.

    [10]張燕,毛桂枝,劉蘊哲.離子交換樹脂法提取桔皮中果膠[J].食品研究與開發(fā),2003,24(4):52-55.

    [11]許淑芳,劉鄰渭,李元瑞.食品新技術在果膠制備中的應用[J].食品與機械,2005,21(2):74-76.

    [12]戴玉錦,王鳳仙,張筱娟.用離子交換法從柚皮中提取果膠的研究[J].安徽農(nóng)業(yè)科學,2006,34(3):562-564.

    [13]韓瑞.基于榨前分離工藝的蘋果渣綜合利用集成技術研究[D].西安:陜西師范大學,2011.

    [14]Yong-Jin Choa,Jae-Kwan Hwang.Modeling the yield and intrinsic viscosity of pectin in acidic solubilization of apple pomace[J].Journal of Food Engineering,2000(44):85-89.

    [15]仇農(nóng)學,田玉霞,鄧紅,等.超濾法分離蘋果果膠及其理化性質[J].中國農(nóng)業(yè)科學,2009,42(10):3609-3616.

    [16]劉清,李玉,姚惠源.Folin-Ciocalteu比色法測定大麥提取液中總多酚的含量[J].食品科技,2007(4):175-177.

    [17]QB2484-2000.食品添加劑果膠[S].北京:中國輕工業(yè)出版社,2000.

    猜你喜歡
    榛子大孔光度
    榛子的榛子迷陣
    大孔ZIF-67及其超薄衍生物的光催化CO2還原研究
    陶瓷學報(2020年6期)2021-01-26 00:38:14
    乘用車后回復反射器光度性能試驗研究
    汽車電器(2019年1期)2019-03-21 03:10:46
    大孔鏜刀的設計
    榛子的貓貓圖鑒(上)
    野生榛子實用管理技術
    Interaction Study of Ferrocene Derivatives and Heme by UV-Vis Spectroscopy
    黑洞的透射效應和類星體的光度
    河南科技(2015年8期)2015-03-11 16:24:18
    春天的電話
    離子液體作為新型光度增敏劑測定食品中微量鋁(Ⅲ)
    食品科學(2013年6期)2013-03-11 18:20:21
    人人澡人人妻人| 久久人妻福利社区极品人妻图片 | 精品视频人人做人人爽| 久久 成人 亚洲| 男人操女人黄网站| 大型av网站在线播放| 看十八女毛片水多多多| 欧美成人精品欧美一级黄| 夜夜骑夜夜射夜夜干| netflix在线观看网站| 久久久久精品国产欧美久久久 | 男人舔女人的私密视频| 精品福利观看| 亚洲精品久久午夜乱码| 男人操女人黄网站| 人成视频在线观看免费观看| 男人添女人高潮全过程视频| 亚洲三区欧美一区| 丁香六月欧美| 日本午夜av视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲精品一区蜜桃| 国产片特级美女逼逼视频| 久久99热这里只频精品6学生| 精品久久久久久电影网| 色网站视频免费| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产亚洲av高清不卡| 脱女人内裤的视频| 性色av乱码一区二区三区2| 日韩制服丝袜自拍偷拍| av不卡在线播放| 女人精品久久久久毛片| 亚洲一码二码三码区别大吗| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 成年av动漫网址| 在线 av 中文字幕| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久久久亚洲精品成人影院| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲三区欧美一区| 久久久国产一区二区| 日韩大片免费观看网站| 久久精品成人免费网站| 亚洲,欧美,日韩| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲国产欧美日韩在线播放| a 毛片基地| 9191精品国产免费久久| 高清av免费在线| 亚洲av日韩在线播放| 欧美激情 高清一区二区三区| av线在线观看网站| 一区二区三区激情视频| 一级毛片 在线播放| 男女下面插进去视频免费观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产深夜福利视频在线观看| 国产一区有黄有色的免费视频| 另类亚洲欧美激情| 亚洲,欧美,日韩| 夫妻性生交免费视频一级片| h视频一区二区三区| 又紧又爽又黄一区二区| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 国产精品国产三级国产专区5o| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国产精品一二三区在线看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 男人添女人高潮全过程视频| 在线精品无人区一区二区三| 亚洲第一青青草原| 国产午夜精品一二区理论片| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产视频一区二区在线看| 国产片内射在线| 69精品国产乱码久久久| 久久九九热精品免费| 精品国产一区二区久久| 看免费av毛片| 性色av一级| 另类亚洲欧美激情| 日韩大码丰满熟妇| 国产一区二区 视频在线| 九色亚洲精品在线播放| 国产精品久久久av美女十八| 大型av网站在线播放| 国产成人欧美在线观看 | 波多野结衣av一区二区av| 久久女婷五月综合色啪小说| 日韩制服骚丝袜av| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 午夜视频精品福利| 女性生殖器流出的白浆| 精品久久久久久电影网| 国产在视频线精品| 国产在线观看jvid| 99国产精品一区二区蜜桃av | 欧美97在线视频| 欧美激情高清一区二区三区| av片东京热男人的天堂| 热re99久久国产66热| 国产高清视频在线播放一区 | 成人手机av| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 久久国产精品影院| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 日韩av在线免费看完整版不卡| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 久久久精品94久久精品| 欧美精品av麻豆av| 夫妻午夜视频| 天堂8中文在线网| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 精品少妇久久久久久888优播| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 91国产中文字幕| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久精品久久久久久久性| 国产不卡av网站在线观看| 交换朋友夫妻互换小说| 在线av久久热| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 十八禁网站网址无遮挡| 亚洲国产av影院在线观看| 国产免费视频播放在线视频| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 国产男女超爽视频在线观看| 日韩中文字幕视频在线看片| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 欧美av亚洲av综合av国产av| 国产精品 国内视频| 日韩av免费高清视频| 不卡av一区二区三区| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产高清国产精品国产三级| 蜜桃国产av成人99| www.999成人在线观看| 91国产中文字幕| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲成人免费电影在线观看 | 午夜福利视频精品| 性色av乱码一区二区三区2| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 热99国产精品久久久久久7| 国产在线观看jvid| 亚洲av国产av综合av卡| av国产精品久久久久影院| 久久久久久久大尺度免费视频| 黄色一级大片看看| 两人在一起打扑克的视频| 我要看黄色一级片免费的| 精品亚洲成国产av| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产精品三级大全| 另类精品久久| 国产精品av久久久久免费| e午夜精品久久久久久久| 美国免费a级毛片| 国产野战对白在线观看| 久久久亚洲精品成人影院| 久久久精品94久久精品| 亚洲精品在线美女| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 免费看av在线观看网站| 叶爱在线成人免费视频播放| 午夜久久久在线观看| 99热全是精品| 夫妻性生交免费视频一级片| 黑人猛操日本美女一级片| 又紧又爽又黄一区二区| 女性生殖器流出的白浆| 美女扒开内裤让男人捅视频| 婷婷成人精品国产| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 大码成人一级视频| 国产日韩欧美视频二区| 看免费成人av毛片| 一本色道久久久久久精品综合| 老司机亚洲免费影院| 日韩欧美一区视频在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 自线自在国产av| 大陆偷拍与自拍| 久久久久国产一级毛片高清牌| 曰老女人黄片| 男女床上黄色一级片免费看| 国产成人免费观看mmmm| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 国产精品一区二区在线观看99| 色婷婷av一区二区三区视频| 黄色视频在线播放观看不卡| 一二三四社区在线视频社区8| 99热国产这里只有精品6| 午夜日韩欧美国产| 久久亚洲精品不卡| 日本色播在线视频| 精品久久久精品久久久| 热99久久久久精品小说推荐| bbb黄色大片| 一级毛片我不卡| 日韩视频在线欧美| 亚洲天堂av无毛| 国产成人精品久久二区二区免费| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲欧美一区二区三区久久| 人妻 亚洲 视频| 成年人黄色毛片网站| 真人做人爱边吃奶动态| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 嫁个100分男人电影在线观看 | 欧美xxⅹ黑人| 精品一区二区三区av网在线观看 | 亚洲 欧美一区二区三区| 国产深夜福利视频在线观看| 伊人亚洲综合成人网| 9色porny在线观看| 波多野结衣av一区二区av| 99热国产这里只有精品6| 2018国产大陆天天弄谢| 精品视频人人做人人爽| 亚洲第一av免费看| 免费黄频网站在线观看国产| 91字幕亚洲| 欧美久久黑人一区二区| 成人国语在线视频| 精品福利永久在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| 男女免费视频国产| 交换朋友夫妻互换小说| 视频在线观看一区二区三区| 免费人妻精品一区二区三区视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 交换朋友夫妻互换小说| 婷婷色综合大香蕉| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产精品久久久久成人av| 精品高清国产在线一区| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 亚洲av在线观看美女高潮| 丝瓜视频免费看黄片| 国产真人三级小视频在线观看| 午夜福利一区二区在线看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 黄频高清免费视频| 波多野结衣一区麻豆| 亚洲综合色网址| 国产人伦9x9x在线观看| 亚洲精品一区蜜桃| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 男人操女人黄网站| 99久久精品国产亚洲精品| 国产精品偷伦视频观看了| 日韩伦理黄色片| 啦啦啦在线观看免费高清www| av天堂久久9| 美女福利国产在线| 在线观看免费高清a一片| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲三区欧美一区| 老司机在亚洲福利影院| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 韩国高清视频一区二区三区| 老熟女久久久| 考比视频在线观看| videosex国产| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 叶爱在线成人免费视频播放| 日本av免费视频播放| 色综合欧美亚洲国产小说| 大片电影免费在线观看免费| 校园人妻丝袜中文字幕| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| www.熟女人妻精品国产| 一级毛片女人18水好多 | 岛国毛片在线播放| 久久99一区二区三区| 日韩伦理黄色片| www.熟女人妻精品国产| 人妻人人澡人人爽人人| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 精品国产一区二区三区四区第35| 岛国毛片在线播放| 中国美女看黄片| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 97人妻天天添夜夜摸| 国产精品免费视频内射| 欧美精品亚洲一区二区| 一级黄片播放器| 国产野战对白在线观看| 日本欧美视频一区| videosex国产| 午夜老司机福利片| 中文字幕av电影在线播放| 在现免费观看毛片| 中文字幕亚洲精品专区| 国产精品久久久人人做人人爽| 成在线人永久免费视频| 婷婷色综合大香蕉| 中文字幕色久视频| 高潮久久久久久久久久久不卡| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 极品少妇高潮喷水抽搐| 午夜福利,免费看| 午夜福利免费观看在线| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲国产av新网站| 日日夜夜操网爽| 亚洲中文字幕日韩| 久久狼人影院| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产成人免费观看mmmm| 多毛熟女@视频| a 毛片基地| 日韩视频在线欧美| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚洲人成电影免费在线| 久久精品久久精品一区二区三区| 啦啦啦啦在线视频资源| 午夜免费男女啪啪视频观看| 人成视频在线观看免费观看| 国产成人欧美在线观看 | 曰老女人黄片| 午夜福利一区二区在线看| 免费看十八禁软件| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 精品亚洲成国产av| 国产在线视频一区二区| 香蕉国产在线看| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 两个人免费观看高清视频| 亚洲av日韩在线播放| 首页视频小说图片口味搜索 | 亚洲中文av在线| 日本一区二区免费在线视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 久久久久久久国产电影| 成人手机av| 成人免费观看视频高清| 国产精品国产av在线观看| 亚洲黑人精品在线| 日韩av免费高清视频| 男人爽女人下面视频在线观看| 在线观看一区二区三区激情| 久久人妻熟女aⅴ| 两人在一起打扑克的视频| 中文字幕av电影在线播放| 男人舔女人的私密视频| 久久亚洲国产成人精品v| 国产成人影院久久av| 久久影院123| 另类精品久久| 国产一区二区三区综合在线观看| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲精品在线美女| 色精品久久人妻99蜜桃| www日本在线高清视频| 国产精品一区二区在线观看99| 久久久久精品国产欧美久久久 | 日韩电影二区| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 18禁观看日本| 中文字幕人妻熟女乱码| 一级黄色大片毛片| 男女下面插进去视频免费观看| 亚洲国产最新在线播放| 90打野战视频偷拍视频| 日日夜夜操网爽| 尾随美女入室| 久久ye,这里只有精品| 亚洲第一av免费看| 日韩伦理黄色片| netflix在线观看网站| tube8黄色片| 天天添夜夜摸| 日本午夜av视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 午夜免费成人在线视频| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 日韩中文字幕视频在线看片| 午夜精品国产一区二区电影| 99精品久久久久人妻精品| 丰满饥渴人妻一区二区三| 天天操日日干夜夜撸| 色视频在线一区二区三区| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 久久鲁丝午夜福利片| 欧美日韩一级在线毛片| 国产精品一区二区在线不卡| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲精品美女久久av网站| 日本vs欧美在线观看视频| 2021少妇久久久久久久久久久| 欧美97在线视频| 国产成人91sexporn| 欧美日韩亚洲高清精品| 婷婷色综合大香蕉| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲精品第二区| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲精品国产av成人精品| 看十八女毛片水多多多| 国产成人a∨麻豆精品| 欧美激情极品国产一区二区三区| 一级毛片女人18水好多 | 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产欧美日韩精品亚洲av| 男女边吃奶边做爰视频| 美女中出高潮动态图| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 97在线人人人人妻| 欧美精品一区二区免费开放| 精品久久久精品久久久| 五月开心婷婷网| 中国国产av一级| 亚洲国产精品国产精品| 免费观看a级毛片全部| 欧美日韩黄片免| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产黄色视频一区二区在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 国产精品熟女久久久久浪| 黄频高清免费视频| www日本在线高清视频| 日本a在线网址| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 曰老女人黄片| 成人亚洲欧美一区二区av| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 精品第一国产精品| 99久久精品国产亚洲精品| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 一个人免费看片子| 成人黄色视频免费在线看| 久久精品国产综合久久久| 欧美激情高清一区二区三区| 久久精品成人免费网站| 99国产精品99久久久久| 国产91精品成人一区二区三区 | 秋霞在线观看毛片| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 精品国产一区二区三区四区第35| 婷婷色综合大香蕉| 丝袜脚勾引网站| 人体艺术视频欧美日本| 777米奇影视久久| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 只有这里有精品99| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 国产视频一区二区在线看| 久久国产精品大桥未久av| 久久精品亚洲av国产电影网| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲情色 制服丝袜| 天堂俺去俺来也www色官网| 久久99一区二区三区| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 69精品国产乱码久久久| a 毛片基地| 久久人妻熟女aⅴ| 中文字幕高清在线视频| 亚洲,欧美精品.| 亚洲精品国产一区二区精华液| 亚洲国产精品国产精品| 午夜av观看不卡| 欧美日韩视频精品一区| 欧美乱码精品一区二区三区| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产精品欧美亚洲77777| 国产成人系列免费观看| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲精品第二区| 免费观看av网站的网址| 欧美久久黑人一区二区| 一个人免费看片子| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 91精品国产国语对白视频| 熟女av电影| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 悠悠久久av| 久久人妻福利社区极品人妻图片 | 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 大片免费播放器 马上看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 日本91视频免费播放| 亚洲av日韩在线播放| 国产成人精品久久二区二区免费| 人妻 亚洲 视频| 99热网站在线观看| 五月天丁香电影| 亚洲精品乱久久久久久| 婷婷成人精品国产| 天堂中文最新版在线下载| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 色94色欧美一区二区| 国精品久久久久久国模美| 国产精品二区激情视频| 亚洲综合色网址| 亚洲成人免费av在线播放| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产成人av激情在线播放| 考比视频在线观看| xxx大片免费视频| av线在线观看网站| av天堂在线播放| 成在线人永久免费视频| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 日本欧美视频一区| av片东京热男人的天堂| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲精品日本国产第一区| 免费观看av网站的网址| 99久久综合免费| 在线天堂中文资源库| 国产成人av激情在线播放| av欧美777| 精品久久久久久电影网| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲五月婷婷丁香| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产精品久久久久成人av| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲精品国产色婷婷电影| 午夜免费观看性视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产亚洲精品久久久久5区| av网站在线播放免费| 欧美黑人精品巨大| 首页视频小说图片口味搜索 | 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 高清av免费在线| 国产野战对白在线观看| 亚洲欧洲国产日韩| 久久精品久久久久久久性| 免费看十八禁软件| 秋霞在线观看毛片| 国产成人影院久久av| 水蜜桃什么品种好| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产麻豆69| 精品亚洲成国产av| 操出白浆在线播放| 在线 av 中文字幕| 最近中文字幕2019免费版| 99国产精品99久久久久| 十八禁网站网址无遮挡| 人人澡人人妻人| 亚洲第一青青草原| 欧美另类一区| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 成人国语在线视频| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 久热爱精品视频在线9| 中国美女看黄片| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲精品第二区| 男女下面插进去视频免费观看| 亚洲精品日本国产第一区| 满18在线观看网站| 亚洲色图综合在线观看| 久久鲁丝午夜福利片| 久久久久久久久免费视频了| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产高清videossex| 热99久久久久精品小说推荐| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 青春草视频在线免费观看| 成人三级做爰电影| 精品人妻在线不人妻| 国产成人欧美在线观看 | 色94色欧美一区二区| 真人做人爱边吃奶动态| 国产精品.久久久| 亚洲国产最新在线播放| 性色av乱码一区二区三区2| 久久久久网色| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 一本久久精品| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 久久99一区二区三区| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲五月色婷婷综合| 国产精品偷伦视频观看了| 国产黄色视频一区二区在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| av电影中文网址| 欧美xxⅹ黑人| 热99国产精品久久久久久7| 久久久久久久久久久久大奶| 99热全是精品| 精品国产乱码久久久久久小说| 好男人电影高清在线观看|