• <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 ?

    浸麥條件對萌動燕麥β-葡聚糖質量分數(shù)及蛋白質體外消化率的影響

    2014-01-18 07:29:19焦應申李巨秀
    食品科學 2014年20期
    關鍵詞:葡聚糖燕麥消化率

    閔 維,焦應申,劉 帆,李巨秀

    (西北農林科技大學食品科學與工程學院,陜西 楊凌 712100)

    浸麥條件對萌動燕麥β-葡聚糖質量分數(shù)及蛋白質體外消化率的影響

    閔 維,焦應申,劉 帆,李巨秀*

    (西北農林科技大學食品科學與工程學院,陜西 楊凌 712100)

    以裸燕麥為材料,以燕麥發(fā)芽前后的β-葡聚糖質量分數(shù)、蛋白質體外消化率為評價指標,通過單因素和正交試驗,研究浸麥溫度、浸麥厚度及浸麥時間對上述指標的影響,以期為制備蛋白質體外消化率高、β-葡聚糖質量分數(shù)可觀的萌動燕麥原 料提供理論依據(jù)。結果表明,浸麥厚度和浸麥時間對萌動燕麥β- 葡聚糖質量分數(shù)沒 有顯著影響,但浸麥溫度越高,萌動燕麥β-葡聚糖質量分數(shù)則降低越多;萌動燕麥的蛋白質體外消化率則隨著浸麥厚度的增加而降低,隨著浸麥時間的延長而升高。通過正交試驗得出最佳浸麥工藝:采用浸四斷八的浸麥方式,浸麥溫度11 ℃、浸麥厚度15 mm、浸麥時間16 h。在此條件進行制麥,燕麥的蛋白質消化率提高了58.02%,β-葡聚糖質量分數(shù)降低了8.60%。

    萌動燕麥;浸麥;發(fā)芽;β-葡聚糖質量分數(shù);蛋白質體外消化率

    燕麥中可溶性膳食纖維、優(yōu)質蛋白、維生素以及礦物 元素和必需脂肪酸含量豐富,具有極高的營養(yǎng)價值,并具有降血脂、降血糖、改善腸道功能等生理功效[1-2]。然而燕麥中含有約0.35%的植酸[3],抑制人體對鈣、鐵、鋅等金屬離子的吸收[4]。此外,人體對燕麥蛋白質的利用率比較低,未經發(fā)芽的燕麥蛋白質體外消化率僅為15%左右[5]。

    谷物種子在發(fā)芽過程中會發(fā)生一系列形態(tài)和生理生化的變化,包括蛋白質和淀粉等大分子物質降解,抗氧化物質等含量增加,植酸、蛋白酶抑制劑等抗營養(yǎng)因子含量降低,提高了谷物食品的消化率以及礦物質和限制性氨基酸的含量,從而改善了谷物營養(yǎng)價值[3]。近幾年,通過浸麥和發(fā)芽的方式來改進燕麥營養(yǎng)品質受到廣泛關注。Xu Jianguo等[6]研究發(fā)現(xiàn)燕麥在20 ℃條件下浸麥發(fā)芽后,其游離氨基酸含量較原麥顯著增加,其中發(fā)芽后必需氨基酸含量是原麥的146.8 倍,由原來的144.1 mg/kg增加到1 141.3 mg/kg。同時,燕麥發(fā)芽后酚類物質含量明顯提高[7]。發(fā)芽還可以降低谷物中植酸的含量[8],Hümner等[9]研究發(fā)現(xiàn)通過制麥可使燕麥中植酸質量分數(shù)從0.683%降低到0.467%。

    雖然較長時間的發(fā)芽可以改善谷物營養(yǎng)價值,但對于燕麥等種子而言,在酚類化合物含量等增加的同時,β-葡聚糖、木聚糖等重要的功能性物質卻被大量降解。Wang Junmei等[10]研究生長在不同地區(qū)不同品種的大麥在發(fā)芽前后β-葡聚糖含量及β-葡聚糖酶活性的變化,發(fā)現(xiàn)大麥15 ℃條件下發(fā)芽96 h后,β-葡聚糖質量分數(shù)下降了71.6%~83.1%,β-葡聚糖酶活性增強了5~10 倍左右。李利霞等[5]研究表明燕麥通過14 ℃浸麥、15 ℃發(fā)芽4 d時蛋白質消化率上升了142.1%,而β-葡聚糖質量分數(shù)下降了91%,Donkor等[11]則認為經過燕麥5 d的發(fā)芽,阿糖基木聚糖含量從2.5 g/100 g下降到0.25 g/100 g,下降了約90%。以β-葡聚糖為例,燕麥中的β-葡聚糖具有較高的營養(yǎng)價值和保健價值,它能預防和治療高血脂引起的心腦血管疾病, 具有明顯的降低血脂和血清膽固醇作用,而長時間發(fā)芽降低了絕大部分的β-葡聚糖含量,這在很大程度上限制了發(fā)芽燕麥在加工功能性食品方面的應用,因此,可通過縮短浸麥發(fā)芽時間,一方面使燕麥在萌發(fā)過程中既提高了營養(yǎng)價值,又可避免因β-葡聚糖等含量降低而影響其功能性應用,另一方面又可減少人力、物力、財力資源的過度消耗。

    谷物通過浸麥一方面可以達到發(fā)芽的水分要求,另一方面可除去谷物表面的灰塵和雜質。浸麥溫度是影響谷物浸麥時吸水速率的主要因素,溫度越高谷物水分吸收越快,達到一定水分含量所需要的時間越短,但一般浸麥溫度不宜太高,以防有損胚的生理作用[12]。研究表明,在12~18 ℃條件下浸麥6~10 h時,谷物水分含量可達25%~35%,當浸麥10~20 h時,麥粒吸水很慢幾乎停止,20 h后,麥粒膨脹吸水,在供養(yǎng)充足的條件下吸水量與時間呈直線關系上升,當時間過長時,麥粒組織則被破壞[13-14]。本研究在縮短浸麥和發(fā)芽時間的前提下,通過分析不同浸麥條件對燕麥β-葡聚糖質量分數(shù)和蛋白質消化率的影響,一方面得到蛋白質消化率高且β-葡聚糖質量分數(shù)可觀的萌動燕麥原料,另一方面為深入研究燕麥萌動過程中發(fā)生的變化及萌動燕麥的制備工藝提供基礎,進而為萌動燕麥在功能性食品研制方面提供理論依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 材料與試劑

    裸燕麥為河北省張家口農業(yè)科學院提供的花早2號裸燕麥。

    K-BGLU 04/06 β-葡聚糖分析試劑盒 愛爾蘭Megazyme公司;胃蛋白酶 美國Sigma試劑公司;疊氮化鈉 東陽市天宇化工有限公司;磷酸鈉、三氯乙酸、無水乙醇、冰醋酸、鹽酸均為分析純。

    1.2 儀器與設備

    SPX-150生化培養(yǎng)箱 上海悅豐儀器儀表有限公司;YQ-PJ-5盤式粉碎機 輕工業(yè)部西安輕機所光電公司;pHS-3C pH計 方舟科技有限公司;UV-2550分光光度計 日本島津公司;SC-3610低速離心機 安徽中科中佳科學儀器有限公司;KDY-9830型全自動凱氏定氮儀 北京市通潤源機電技術有限責任公司;HH-6數(shù)顯恒溫水浴鍋 國華電器有限公司。

    1.3 方法

    1.3.1 樣品制備

    在一定溫度、厚度條件下采用浸四斷八[15]的浸麥方式:浸麥4 h→空氣休止8 h→浸麥4 h→空氣休止8 h、浸麥后在15 ℃條件下發(fā)芽20 h,45 ℃干燥24 h,之后人工去除麥根、磨粉,麥芽粉于-4 ℃保存,備用。

    1.3.2 燕麥浸麥工藝單因素試驗

    采用浸四斷八的浸麥方式分別對浸麥溫度(分別為11、13、15、17、19 ℃,浸麥厚度10 mm、浸麥24 h)、浸麥厚度(分別為5、10、15、20、25 mm,15 ℃浸麥24 h)、浸麥時間(在浸麥溫度15 ℃、浸麥厚度15 mm條件下分別浸麥16、 20、24、28 h)進行單因素試驗,浸麥后在15 ℃條件下發(fā)芽20 h,于 45 ℃進行干燥處理 24 h,之后去根、磨粉,以β-葡聚糖質量分數(shù)及蛋白質體外消化率(in vitro protein digestibility,IVPD)作為評價指標,以確定各試驗因素的影響和適宜范圍。

    1.3.3 燕麥浸麥工藝優(yōu)化試驗

    在單因素試驗基礎上,選用L9(34)正交試驗設計表,以浸麥溫度、浸麥厚度和浸麥時間為考察因素,以麥芽β-葡聚糖質量分數(shù)(%)和IVPD值(%)為考察指標,優(yōu)化制麥工藝參數(shù),從中篩選最優(yōu)的工藝條件和技術參數(shù)。

    1.3.4 分析方法

    β-葡聚糖質量分數(shù)的測定采用試劑盒法,分析方法依據(jù)EBC 4.16.1《EBC麥芽中β-葡聚糖檢測方法》。

    IVPD值采用Aisha等[16]的方法進行測定,略有修改。具體步驟為:準確稱取0.1 g樣品,測定麥芽粉中的含氮量;準確稱取0.5 g燕麥樣品至50 mL離心管中,加入含1 mg胃蛋白酶的15 mL 0.1 mol/L HCl溶液,37 ℃恒溫水浴中水解2 h。反應終止時,立即加入15 mL質量分數(shù)10%三氯乙酸溶液,用濾紙過濾,三氯乙酸中氮含量用微-凱氏定氮法測量。計算如下式所示:

    式 中:X1為上清液中氮質量分數(shù)%;X2為胃蛋白酶中氮質量分數(shù)/%;X3為樣品中氮質量分數(shù)/%。

    1.4 數(shù)據(jù)處理

    數(shù)據(jù)分析采用Excel 2003軟件進行,以平均值表示,顯著性(P<0.05)分析采用DPS v7.05軟件進行,多重比較分析采用Duncan新復極差法。

    2 結果與分析

    2.1 浸麥工藝單因素試驗

    2.1.1 浸麥溫度對燕麥β-葡聚糖質量分數(shù)和IVPD值的影響

    浸麥前,燕麥籽粒含水量較低,其生理活性微弱,通過浸漬,燕麥在吸收大量水分的同時氧氣也隨之進入燕麥組織中去,進而促進了燕麥的呼吸作用,新陳代謝也隨之發(fā)生。當水分含量達到一定程度時,燕麥籽粒開始發(fā)芽。籽粒吸收水分隨著浸麥溫度的升高而加快,發(fā)芽所需要的時間越短,低溫浸麥有利于籽粒均勻吸水,當浸麥溫度過高時,種子組織結構會遭到破壞[12-14]。

    圖1 浸麥溫度對β-葡聚糖質量分數(shù)及IVPD值的影響Fig.1 Effect of steeping temperature on β-glucan content and IVPD value

    從圖1可以看出,萌動后,燕麥β-葡 聚糖質量分數(shù)有所下降。當浸麥溫度為11 ℃時,β-葡聚糖質量 分數(shù)未發(fā)生顯著變化(P>0.05),之后隨著溫度的上升,β-葡聚糖質量分數(shù)顯著降低(P<0.05),當浸麥溫度為19 ℃時與原麥相比燕麥β-葡聚糖質量 分數(shù)下降了25.83%,當浸麥溫度為15 ℃時燕麥β-葡聚糖質量分數(shù)從3.02%降低至2.47%,降低了18.21%。這是因為浸麥溫度升高,β-葡聚糖酶活性增強,促使β-葡聚糖降解[12]。與原麥相比,11 ℃浸麥時,燕麥IVPD值顯著提高(P<0.05),提高了30.64%,之后隨著浸麥溫度的升高,燕麥IVPD值升高,但13、15、17、19 ℃之間并無顯著性差異(P>0.05),浸麥溫度為15 ℃時,燕麥IVPD值從20.90%升高至41.86%,增加了42.87%。綜合浸麥溫度對β-葡聚糖質量分數(shù)的影響結果,選擇浸麥溫度為15 ℃進行后續(xù)試驗。

    2.1.2 浸麥厚度對燕麥β-葡聚糖質量分數(shù)和IVPD值的影響

    浸麥厚度與谷物氧氣的吸收和二氧化碳的排出有關,適宜的浸麥厚度不僅可以保證新鮮空氣充分進入物料層中,也可避免因二氧化碳積累而抑制顆粒發(fā)芽,使得籽粒能夠進行正常的有氧呼吸,為發(fā)芽提供充足的物質和能量保障[12-14]。

    圖2 浸麥厚度對β-葡聚糖質量分數(shù)及IVPD值的影響Fig.2 Effect of steeping depth on β-glucan content and IVPD value

    由圖2可以看出,與原麥相比,經過浸麥及發(fā)芽后,燕麥β-葡聚糖質量分數(shù)均顯著性降低(P<0.05),但浸麥厚度之間對β-葡聚糖質量分數(shù)的影響并不顯著(P>0.05),當浸麥厚度為15 mm時β-葡聚糖質量分數(shù)降低最少,降低了14.57%。經過處理后燕麥IVPD值顯著提高(P<0.05)。當浸麥厚度為5、10、15 mm時,IVPD值無顯著差異(P>0.05)。浸麥厚度為15 mm時,IVPD值增加值最大(增加了40.82%),之后隨著浸麥厚度的增加,IVPD值增加程度降低,這是因為當麥層較厚時,在浸麥和發(fā)芽過程中,氧氣進入較少,而研究表明麥層中氧氣含量不充足時,會使麥芽蛋白酶活力低,分解麥芽中蛋白質的能力降低[15],進而使得燕麥IVPD值增加程度較小。綜合浸麥厚度對β-葡聚糖質量分數(shù)及IVPD值的影響結果,選擇浸麥厚度為15 mm進行后續(xù)試驗。

    2.1.3 浸麥時間對燕麥β-葡聚糖質量分數(shù)和IVPD值的影響

    浸麥時間對種子營養(yǎng)物質的吸收和利用有顯著影響,浸泡時間過短,谷物不能達到發(fā)芽所需要的水分,各種內源酶活性較低,不足以提供種子發(fā)芽所需要的物質和能量,浸泡時間過長會使種子細胞結構受到不同程度的破壞,從而影響種子對營養(yǎng)物質的吸收[13-14,19],故研究不同浸麥時間對β-葡聚糖質量分數(shù)和IVPD值的影響具有重要意義,其結果見圖3。

    圖3 浸麥時間對β-葡聚糖質量分數(shù)及IVPD值的影響Fig.3 Effect of steeping time on β-glucan content and IVPD value

    隨著浸麥時間的延長,燕麥β-葡聚糖質量分數(shù)呈降低趨勢,當浸麥20 h時,燕麥β-葡聚糖質量分數(shù)降低較少,由3.02%降至2.65%(圖3)。這一結果與徐托明等[17]研究的發(fā)芽燕麥β-葡聚糖含量變化趨勢相似,其研究發(fā)現(xiàn)燕麥經過浸麥和發(fā)芽24 h后β-葡聚糖含量質量分數(shù)由4.64%降至約4.23%。這是因為谷物隨著浸麥時間的延長,β-葡聚糖酶活性升高,導致β-葡聚糖降解[18]。不同浸麥時間的IVPD值與原麥相比均顯著提高(P<0.05)。隨著浸麥時間的延長,燕麥IVPD值總體呈現(xiàn)上升趨勢。在浸麥20 h時,IVPD值增幅最高,增加了48.08%。谷物種子在發(fā)芽過程中為了保證發(fā)芽所需要的物質和能量,各種內源酶被激活,蛋白質在蛋白酶的作用下降解為游離氨基酸和肽,使得燕麥蛋白質消化率提高。本試驗結果與Vijayakumair等[20]研究紫荊花種子的蛋白質消化率隨著浸泡時間的延長呈上升趨勢相似。燕麥在浸麥和發(fā)芽過程中抗營養(yǎng)因子植酸被植酸酶分解,含量降低[21],而Eksheikh等[22]認為抗營養(yǎng)因子的顯著降解可使蛋白質體外消化率得以提高。綜合以上結果選擇浸麥時間為20 h進行后續(xù)試驗。

    2.2 浸麥工藝正交優(yōu)化試驗

    在單因素試驗基礎上,選用L9(34)正交試驗設計,優(yōu)化影響燕麥營養(yǎng)品質的浸麥條件。試驗設計及結果見表1,方差分析見表2、3。

    表1 浸麥工藝正交試驗優(yōu)化結果Table1 Orthogonal array design with experimental results for optimization of steeping conditions

    由表2極差分析結果可以看出,3個因素對β-葡聚糖質量分數(shù)影響的主次順序是A>B>C,即浸麥溫度>浸麥厚度>浸麥時間,最佳工藝為A1B2C2;對IVPD值影響的主次順序時B>C>A,即浸麥厚度>浸麥時間>浸麥溫度,最佳工藝為A1B2C1。由于A因素對β-葡聚糖質量分數(shù)影響較IVPD值大,可考慮以β-葡聚糖質量分數(shù)為主要評價指標,選擇A1。B因素對IVPD值的影響較大,對β-葡聚糖質量分數(shù)的影響較小,可考慮以IVPD值為主要指標,故選擇B2。C因素對IVPD值的影響較β-葡聚糖質量分數(shù)大,可以IVPD值為主要評價指標,選擇C1。所以極差分析所得最佳優(yōu)化工藝組合為A1B2C1,即最優(yōu)浸麥工藝為:浸麥溫度11 ℃、浸麥厚度15 mm、浸麥時間16 h。

    表2 正交試驗方差分析表(β-葡聚糖質量分數(shù))Table2 Analysis of variance forβ-glucan content

    表3 正交試驗方差分析表(IVPD值)Table3 Analysis of variance for IVPD value

    由表2、3可以看出,浸麥溫 度對β-葡聚糖質量分數(shù)有顯著影響(P<0.05),浸麥厚度和浸麥時間對IVPD值有極顯著影響(P<0.01)。

    綜上所述,各因素的最優(yōu)組合為A1B2C1,即浸麥溫度11 ℃、浸麥厚度15 mm、浸麥時間16 h。在此條件進行制麥,燕麥的蛋白質消化率提高了58.02%,β-葡聚糖質量分數(shù)降低了8.60%。

    3 討 論

    研究[23]表明燕麥中β-葡聚糖含量豐富,大約有3%~7%,且燕麥對糖尿病的預防與治療效果顯著、具有降血脂 、優(yōu)化腸道菌群、促進腸道蠕動防止便秘等功效。Ellis等[24]發(fā)現(xiàn)β-葡聚糖含量與β-葡聚糖酶的活性有關,經過制麥后谷物β-葡聚糖含量下降約50%,低β-葡聚糖含量的大麥或燕麥有利于啤 酒生產,但對于以β-葡聚糖為主的功能性應用就會受到限制。谷物種子在浸麥和發(fā)芽過程中,β-葡聚糖酶的活性會隨著浸麥時間和發(fā)芽時間的延長而不斷提高,有報道[10]稱谷物在15 ℃條件下浸泡96 h后,β-葡聚糖酶活性較未經過浸泡的8 倍左右。β-葡聚糖酶活性與β-葡聚糖含量呈負相關關系,尤其與不溶性β-葡聚糖關系密切[24]。因此,長時間的浸麥和發(fā)芽不利于β-葡聚糖含量的保存。本研究通過縮短浸麥和發(fā)芽時間,可以減弱β-葡聚糖含量的降低程度。

    張鐘等[25]指出蛋白質消化率是食物中的蛋白質可被消化酶分解的程度,蛋白質消化率越高,被人體吸收利用的可能性越大,營養(yǎng)價值也越高。通過短時間的發(fā)芽,燕麥中的一些化學物質及功能性成分會發(fā)生變化。徐建國[26]研究燕麥發(fā)芽后發(fā)現(xiàn),經過48 h發(fā)芽,蛋白質消化率提高了19.06%左右,并認為原因可能是發(fā)芽降低了胰蛋白酶抑制劑的含量,這與本研究結果不同,這可能與燕麥品種和產地有關。李利霞等[5]研究發(fā)現(xiàn)經過14 ℃浸麥31 h,15 ℃發(fā)芽4 d后,燕麥IVPD值提高了142.1%,與本研究結果不同,這是因為長時間的浸麥發(fā)芽有利于蛋白酶的激活,發(fā)芽時間越長,蛋白酶活力越強[27],這樣就會使得燕麥的IVPD值隨之提高。燕麥在發(fā)芽過程中,一方面蛋白質被先分解為小分子的肽,之后繼續(xù)降解呈游離氨基酸,另一方面,燕麥游離氨基酸再合成酶的作用下,合成新的肽鏈和蛋白質。Xu Jianguo等[28]研究表明20 ℃浸麥24 h,16 ℃發(fā)芽48 h后,燕麥總酚含量增加58.79%,而Tian Binqiang等[3]對燕麥發(fā)芽過程中的物理化學變化的研究發(fā)現(xiàn)燕麥經過16 ℃浸麥24 h,16 ℃發(fā)芽144 h后,淀粉、植酸含量顯著降低,而游離氨基酸含量顯著增加,大約是原麥的3 倍左右,多酚含量也顯著升高,大約是原麥的4.5 倍左右。短時間浸麥和發(fā)芽對多酚、游離氨基酸等成分含量的影響有待進一步研究。

    4 結 論

    浸麥溫度是影響萌動燕麥β-葡聚糖質量分數(shù)的主要因素,隨著浸麥溫度的升高,β-葡聚糖質量分數(shù)降低;浸麥厚度和浸麥時間是影響萌動燕麥蛋白質體外消化率的 主要因素,蛋白質體外消化率隨著浸麥厚度的增加而降低,隨著浸麥時間的延長而升高。

    通過優(yōu)化得出萌動燕麥的最佳浸麥工藝為:采用浸四斷八浸麥方式,浸麥溫度11 ℃、浸麥厚度15 mm、浸麥時間16 h。采用優(yōu)化出的浸麥條件進行制 麥,燕麥蛋白質消化率提高了58.02%,β-葡聚糖質量分數(shù)降低了8.60%。

    [1] BIEL W, BOBKO K, MACOROWSKI R. Chemical composition and nutritive value of husked and naked oats grain[J]. Journal of Cereal Science, 2009, 49(3): 412-418.

    [2] 黃艾祥, 肖蓉, 吳存三. 燕麥及其營養(yǎng)食品的研究開發(fā)[J]. 糧食與飼料工業(yè), 2000(9): 49-50.

    [3] TIAN Binqiang, XIE Bijun, SHI J, et al. Physicochemical changes of oat seeds during germination[J]. Food Chemistry, 2010, 119(3): 1195-1200.

    [4] 李桂榮. 燕麥籽粒植酸含量影響因素及生理機制研究[D]. 北京: 中國農業(yè)大學, 2007: 1.

    [5] 李利霞, 方凱, 李巨秀, 等. 制麥工藝對燕麥麥芽營養(yǎng)品質的影響[J].食品科學, 2012, 33(22): 33-38.

    [6] XU Jianguo, HU Qingping, DUAN Jiang lian, et al. Dynamic changes in γ-aminobutyric acid and glutamate decarboxylase activity in oats (Avena nuda L.) during steeping and germination[J]. Agriculture and Food Chemistry, 2010, 58(17): 9759-9763.

    [7] 付曉燕, 胡崇琳, 田斌強, 等. 燕麥發(fā)芽過程中酚類物質的變化[J].食品科學, 2011, 32(5): 137-141.

    [8] 鄭藝梅, 何瑞國, 鄭琳, 等. 糙米發(fā)芽過程中營養(yǎng)成分及植酸含量變化的研究[J]. 中國糧油學報, 2006, 21(5): 1-3.

    [9] HüBNER F, O’NEIL T, CASHMAN K D, et al. The influence of germination condit ions on beta-glucan, dietary fibre and phytate during the germination of oats and barley[J]. Eu ropean Food Research and Technology, 2010, 231(1): 27-35.

    [10] WANG Junmei, ZHAN Guoping, CHEN Jinxin, e t al. The changes of β-glucan content and β-glucanase activity in Barley before and after malting and their relationships to malt qualities[J]. Food Chemistry, 2004, 86(2): 223-228.

    [11] DONKOR O N, STOJANOVSKA L, GINN P, et al. Germinated grains: sources of bioactive compounds[J]. Food Chemistry, 2012, 135(3): 950-959.

    [12] 管敦儀. 啤酒工業(yè)手冊[M]. 北京: 中國輕工業(yè)出版社, 1998: 200-400.

    [13] 葉常來, 戴心維. 種子學[M]. 北京: 中國農業(yè)出版社, 1994: 30-150.

    [14] 布里格斯. 麥芽與制麥技術[M]. 北京: 中國輕工業(yè)出版社, 2005: 10-520.

    [15] 慕婷婷, 劉 彩云, 邵建寧, 等. 不同浸麥方式對麥芽酶活的影響[J].中國釀造, 2009, 27(2): 125-12 6.

    [16] AISHA S M F, BABIKER E E, TINAY A H E. Effect of malt pr etreatment and/or cooking on phytate and essential amino acids contents and in vitro protein digestibility of corn our[J]. Food Chemistry, 2004, 88(2): 261-265.

    [17] 徐托明, 田斌強, 孫智達, 等. 燕麥發(fā)芽過程中三大營養(yǎng)素的變化[J].天然產物研究與開發(fā), 2011, 23(3): 534-537.

    [18] 韓秀峰, 員建民, 曾朝珍. 大麥發(fā)芽條件的研究[J]. 大麥與谷類科學, 2008(1): 18-19.

    [19] 溫坤芳, 林親錄, 吳躍, 等. 浸泡工藝 對糙米發(fā)芽率的影響[J]. 糧食與飼料工業(yè), 2012(2): 5-9.

    [20] VIJAYAKUMAIR K, PUGALENTHI M, VADIVEL V. Effect of soaking and hydrothermal processi ng methods on the levels of antinutrients and in vitro protein digestibilityof Bauhinia purpurea L. seeds[J]. Food Chemistry, 2007, 103(3): 968-975.

    [21] KIM H Y, HWANG I G, KIM T M. Chemical an d functional components in different parts of rough rice (Oryza sativa L.) before and after germination[J]. Food Chemistry, 2012, 134(1): 288-293.

    [22] ELSHEIKH E A E, FADUL I A, El TINAY A H. Effect of cooking on anti-nutritional factors and in vitro protein digestibility (IVPD) of faba bean grown with different nutritional regimes[J]. Food Chemistry, 2000, 68(2): 211-212.

    [23] SKENDI A, BILIADERIS C G, LAZARIDOU A, et al. Structure and rheological properties of water soluble β-glucan from oat cultivars of Avenasativa and Avena by santina[J]. Journal of Cereal Science, 2003, 38(1): 15-31.

    [24] ELLIS R P, SWANSTON J S, RUBIO A, et al. The development of β-glucanase and degradation of β-glucan in barley growning Scotland and Spain[J]. Journal of Cereal Science, 1997, 26(1): 75-82.

    [25] 張鐘, 葉華, 孫青月. 發(fā)芽對黑糯玉米營養(yǎng)成分、熱能變化和蛋白質消化率的影響[J]. 中國糧油學報, 2009, 24(10): 36-40.

    [26] 徐建國. 燕麥發(fā)芽過程中游離氨基酸及體外消化率的變化[J]. 陜西農業(yè)科學, 2012, 58(1): 3-5.

    [27] 李利霞, 方凱, 李巨秀, 等. 制麥工藝對燕麥麥芽品質的影響研究[J].食品科學, 2012, 33(22): 33-38.

    [28] XU Jianguo, TIAN Chengrui, Hu Qingping, et al. Dynamic changes in phenolic compounds and antioxidant activity in oats (Avena nuda L.) during steeping and germination[J]. Agriculture and Food Chemistry, 2009, 57( 21): 10392-10398.

    Effect of Steeping Conditions on β-Glucan Content and in vitro Protein Digestibility of Germinating Oats

    MIN Wei, JIAO Ying-shen, LIU Fan, LI Ju-xiu*
    (College of Food Science and Engineering, NorthWest A & F University, Yangling 712100, China)

    In this work, we used single factor and orthogonal array designs to investigate the effects of steeping conditions including temperature, depth and time on β-glucan content and in vitro protein digestibility (IVPD) of germinating naked oats. It was demonstrated that both steeping depth and time had no significant impact on β-glucan content of geminating oats, but a more obvious decrease in β-glucan content was observed with an increase of steeping temperature. IVPD value decreased with increasing steeping depth, but increased with increasing steeping time. The results of orthogonal array design suggested that the optimum steeping conditions were established as follows: steeping (11 ℃ for 16 h in total) for 4 h and airrest for 8 h with a steeping depth of 15 mm, under which IVPD value was increased by 58.02%, and β-glucan content was decreased by 8.60%.

    gemininating oats; steeping; germination; β-glucan content; in vitro protein digestibility

    S5 12.6

    A

    1002-6630(2014)20-0052-05

    10.7506/spkx1002-6630-201420011

    2014-01-17

    國家現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)技術體系燕麥加工利用項目(Z225020801)

    閔維(1989—),女,碩士研究生,研究方向為食品化學。E-mail:minweikuaile@126.com

    *通信作者:李巨秀(1972—),女,副教授,博士,研究方向為食品化學和功能食品。E-mail:juxiuli@msn.com

    猜你喜歡
    葡聚糖燕麥消化率
    可嚼燕麥,營養(yǎng)打折
    中老年保健(2022年5期)2022-11-25 14:16:14
    燕麥的栽培技術
    晉粒康燕麥 守護您的健康
    不同復合酶制劑對育肥豬生長性能和營養(yǎng)物質表觀消化率的影響
    湖南飼料(2019年5期)2019-10-15 08:59:10
    行了,我像所有的他們一樣
    延河(2017年7期)2017-07-19 21:01:10
    不同鋅源及鋅水平對冬毛生長期水貂營養(yǎng)物質消化率影響的研究
    特產研究(2016年3期)2016-04-12 07:16:12
    葡聚糖類抗病誘導劑在水稻上的試驗初報
    半胱胺對育成期雄性水貂生長性能、營養(yǎng)物質消化率及氮代謝的影響
    小麥麩皮中β-葡聚糖的分離純化及組成研究
    (1,3)-β-D葡聚糖檢測對侵襲性真菌感染早期診斷的意義
    国模一区二区三区四区视频| 免费观看a级毛片全部| 免费观看在线日韩| 精华霜和精华液先用哪个| 91久久精品国产一区二区三区| 国产精品久久久久久av不卡| 嘟嘟电影网在线观看| av在线老鸭窝| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 国产极品天堂在线| 国产亚洲最大av| 亚洲av免费高清在线观看| 丝瓜视频免费看黄片| 在线精品无人区一区二区三 | 观看美女的网站| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 亚洲经典国产精华液单| 一区二区av电影网| 亚洲成人手机| 涩涩av久久男人的天堂| 女人久久www免费人成看片| 久久精品人妻少妇| 男女国产视频网站| 日韩一区二区三区影片| 高清视频免费观看一区二区| 欧美日韩视频精品一区| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 日本wwww免费看| av专区在线播放| 中国美白少妇内射xxxbb| 免费av不卡在线播放| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 街头女战士在线观看网站| 七月丁香在线播放| 我要看日韩黄色一级片| 欧美成人一区二区免费高清观看| 亚洲欧美一区二区三区国产| 欧美成人午夜免费资源| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产毛片在线视频| 欧美日韩综合久久久久久| 免费观看在线日韩| 国产乱人视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 在线观看av片永久免费下载| 国产黄色免费在线视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 大码成人一级视频| 亚洲精品乱久久久久久| 少妇的逼水好多| 日韩电影二区| 内地一区二区视频在线| 男女边吃奶边做爰视频| 久久精品国产自在天天线| 国产有黄有色有爽视频| 永久网站在线| 久久精品人妻少妇| 深夜a级毛片| 搡女人真爽免费视频火全软件| 高清不卡的av网站| 精品人妻一区二区三区麻豆| 永久网站在线| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 免费黄色在线免费观看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| www.色视频.com| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 99久久人妻综合| 波野结衣二区三区在线| 亚洲综合色惰| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| av在线app专区| 99精国产麻豆久久婷婷| 2018国产大陆天天弄谢| 国产精品一二三区在线看| 国产毛片在线视频| 99热国产这里只有精品6| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 中文字幕亚洲精品专区| .国产精品久久| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲成人手机| 免费人成在线观看视频色| 边亲边吃奶的免费视频| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 免费看av在线观看网站| av天堂中文字幕网| 久久久久久久久大av| 日韩欧美精品免费久久| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 久久久久人妻精品一区果冻| 久久久久久久国产电影| 国产熟女欧美一区二区| 久久ye,这里只有精品| 女性被躁到高潮视频| 中文字幕免费在线视频6| 人妻一区二区av| 在线天堂最新版资源| 只有这里有精品99| 一本色道久久久久久精品综合| 日韩大片免费观看网站| 国产永久视频网站| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 97超视频在线观看视频| 综合色丁香网| a 毛片基地| 一级爰片在线观看| 女性生殖器流出的白浆| 少妇的逼好多水| 国产 一区精品| 国产精品精品国产色婷婷| 女性被躁到高潮视频| 国产亚洲一区二区精品| 国产 一区 欧美 日韩| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 十八禁网站网址无遮挡 | 免费播放大片免费观看视频在线观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜 | 99热全是精品| 国产精品久久久久久精品古装| 精品久久久噜噜| 亚洲性久久影院| 国产爱豆传媒在线观看| 大码成人一级视频| 亚洲欧美清纯卡通| 国产精品一区www在线观看| 51国产日韩欧美| 人妻少妇偷人精品九色| 成年免费大片在线观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 中文天堂在线官网| 中国三级夫妇交换| 国产在视频线精品| videos熟女内射| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 这个男人来自地球电影免费观看 | 一本一本综合久久| 国产在线一区二区三区精| 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲av日韩在线播放| 一级毛片 在线播放| 深爱激情五月婷婷| 国产中年淑女户外野战色| 国产久久久一区二区三区| 国产伦在线观看视频一区| 成人毛片a级毛片在线播放| 观看av在线不卡| 亚州av有码| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 久久精品夜色国产| 成人一区二区视频在线观看| 国产熟女欧美一区二区| 99久久精品热视频| av国产精品久久久久影院| 国产成人aa在线观看| 欧美3d第一页| 五月天丁香电影| 韩国av在线不卡| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 国产老妇伦熟女老妇高清| 99热这里只有精品一区| 欧美激情国产日韩精品一区| 五月开心婷婷网| 3wmmmm亚洲av在线观看| 欧美另类一区| 国内精品宾馆在线| 国产成人精品一,二区| 伦精品一区二区三区| 国产成人精品久久久久久| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 在线观看国产h片| 简卡轻食公司| 国产成人精品一,二区| 国产熟女欧美一区二区| 2018国产大陆天天弄谢| 成年av动漫网址| 欧美精品一区二区大全| 嫩草影院入口| av专区在线播放| 3wmmmm亚洲av在线观看| 麻豆成人午夜福利视频| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲内射少妇av| 亚洲成人一二三区av| 精品国产露脸久久av麻豆| 日韩强制内射视频| 久久精品国产亚洲av天美| 1000部很黄的大片| 免费大片18禁| 97在线人人人人妻| 男女啪啪激烈高潮av片| 久久国产亚洲av麻豆专区| 夜夜爽夜夜爽视频| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 国产精品久久久久久av不卡| 国产欧美日韩精品一区二区| 3wmmmm亚洲av在线观看| 五月天丁香电影| 十八禁网站网址无遮挡 | 亚洲精品日本国产第一区| 人妻一区二区av| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 大香蕉97超碰在线| 日韩成人伦理影院| 少妇人妻久久综合中文| 秋霞在线观看毛片| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲欧洲日产国产| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 两个人的视频大全免费| 色视频在线一区二区三区| 国产成人精品一,二区| 亚洲天堂av无毛| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲国产日韩一区二区| 国产成人a区在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲精品国产成人久久av| 亚洲国产精品国产精品| 日韩一本色道免费dvd| 国产综合精华液| 国产精品久久久久久久久免| 国产精品99久久久久久久久| 久久国产精品大桥未久av | 成人免费观看视频高清| 国产黄频视频在线观看| 偷拍熟女少妇极品色| 国产精品伦人一区二区| 国产又色又爽无遮挡免| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产久久久一区二区三区| 黄色配什么色好看| 国产 一区精品| 免费观看的影片在线观看| kizo精华| 日韩伦理黄色片| 国产免费一区二区三区四区乱码| 日本欧美视频一区| 亚洲av国产av综合av卡| 国产高清国产精品国产三级 | 寂寞人妻少妇视频99o| 精品久久久久久电影网| 亚洲欧美清纯卡通| 国产深夜福利视频在线观看| 波野结衣二区三区在线| 久久久久久久久大av| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲av成人精品一区久久| 欧美日韩综合久久久久久| 欧美一区二区亚洲| 欧美一级a爱片免费观看看| 久久久久精品久久久久真实原创| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产在线免费精品| 国产精品av视频在线免费观看| 久久人人爽人人爽人人片va| 22中文网久久字幕| 亚洲精品乱久久久久久| 日本av手机在线免费观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 大香蕉久久网| 日本wwww免费看| 日韩欧美精品免费久久| 少妇的逼水好多| 亚洲精品,欧美精品| 婷婷色综合www| 九草在线视频观看| 日韩强制内射视频| 日本欧美视频一区| 日本wwww免费看| 超碰97精品在线观看| 永久免费av网站大全| 欧美成人a在线观看| 亚洲无线观看免费| 在线观看三级黄色| 99热这里只有精品一区| 只有这里有精品99| 亚洲国产精品成人久久小说| 九九在线视频观看精品| 亚洲,一卡二卡三卡| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 各种免费的搞黄视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 男人和女人高潮做爰伦理| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲国产精品一区三区| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲综合色惰| 亚洲精品国产av蜜桃| 一区二区三区精品91| 久久久久网色| 三级经典国产精品| 国产精品女同一区二区软件| 青春草视频在线免费观看| 日韩制服骚丝袜av| 国产精品久久久久久精品古装| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲经典国产精华液单| 久久99热这里只频精品6学生| 午夜视频国产福利| 啦啦啦在线观看免费高清www| 精品人妻一区二区三区麻豆| 男女下面进入的视频免费午夜| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 国产永久视频网站| 我要看黄色一级片免费的| 女人久久www免费人成看片| 国产综合精华液| 18+在线观看网站| 国产男女内射视频| 老女人水多毛片| 精品国产三级普通话版| 免费看av在线观看网站| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 简卡轻食公司| 三级国产精品欧美在线观看| 成人无遮挡网站| 国产欧美亚洲国产| 久久久久久久精品精品| 免费看不卡的av| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 久久久久久久久大av| 丝瓜视频免费看黄片| 欧美bdsm另类| 如何舔出高潮| 在线观看免费日韩欧美大片 | 久久午夜福利片| 岛国毛片在线播放| 日本av手机在线免费观看| 国产毛片在线视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 午夜视频国产福利| 亚洲欧洲日产国产| 成人一区二区视频在线观看| 777米奇影视久久| 中文在线观看免费www的网站| 99热国产这里只有精品6| 如何舔出高潮| 亚洲天堂av无毛| 国产精品久久久久久精品古装| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 久久精品国产亚洲网站| 婷婷色麻豆天堂久久| 精品人妻熟女av久视频| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 丰满少妇做爰视频| 99精国产麻豆久久婷婷| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 一个人看的www免费观看视频| 高清不卡的av网站| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 在线看a的网站| 2021少妇久久久久久久久久久| 免费观看av网站的网址| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 99精国产麻豆久久婷婷| 能在线免费看毛片的网站| 老司机影院毛片| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国产色婷婷99| 水蜜桃什么品种好| 日本黄大片高清| 一区二区三区乱码不卡18| 久久久久久久久久人人人人人人| 天天躁日日操中文字幕| 成人免费观看视频高清| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 黄色配什么色好看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 伊人久久精品亚洲午夜| 嫩草影院新地址| 国产精品不卡视频一区二区| av一本久久久久| av视频免费观看在线观看| 国产亚洲欧美精品永久| 成人美女网站在线观看视频| 各种免费的搞黄视频| 老熟女久久久| 日本vs欧美在线观看视频 | 观看免费一级毛片| 色吧在线观看| 丝袜喷水一区| 日韩大片免费观看网站| 一级爰片在线观看| 2018国产大陆天天弄谢| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 在线观看国产h片| 欧美人与善性xxx| 在线观看美女被高潮喷水网站| 高清视频免费观看一区二区| 嫩草影院新地址| 五月开心婷婷网| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲四区av| 精品熟女少妇av免费看| 在现免费观看毛片| 午夜福利高清视频| 免费黄色在线免费观看| 黄片无遮挡物在线观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 直男gayav资源| 久久久久久久久大av| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产成人精品婷婷| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产精品女同一区二区软件| 看免费成人av毛片| 卡戴珊不雅视频在线播放| 夫妻性生交免费视频一级片| 一区二区三区乱码不卡18| 国产成人精品久久久久久| 国产 精品1| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产69精品久久久久777片| 国产 一区精品| 国产精品国产三级国产专区5o| 日韩欧美 国产精品| 一级毛片我不卡| 国产在线视频一区二区| 97超视频在线观看视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 成人毛片60女人毛片免费| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产精品99久久久久久久久| 麻豆国产97在线/欧美| 精品亚洲成国产av| 国产一区二区在线观看日韩| 国产中年淑女户外野战色| av在线蜜桃| 97热精品久久久久久| 十八禁网站网址无遮挡 | 日日摸夜夜添夜夜爱| 日韩在线高清观看一区二区三区| 日韩中文字幕视频在线看片 | 亚洲欧美成人综合另类久久久| 欧美3d第一页| 深夜a级毛片| 特大巨黑吊av在线直播| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 少妇精品久久久久久久| 麻豆国产97在线/欧美| 中文资源天堂在线| 天美传媒精品一区二区| 色综合色国产| 婷婷色综合www| 亚洲av欧美aⅴ国产| 午夜激情福利司机影院| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲不卡免费看| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产日韩欧美在线精品| 91久久精品国产一区二区三区| 国产精品99久久久久久久久| 欧美成人a在线观看| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲av中文av极速乱| 国产成人精品婷婷| h视频一区二区三区| 亚洲国产精品一区三区| 三级经典国产精品| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产v大片淫在线免费观看| www.色视频.com| 男女无遮挡免费网站观看| 中国国产av一级| 色综合色国产| 国产片特级美女逼逼视频| 国产黄频视频在线观看| 国产在线一区二区三区精| 国产男女内射视频| 亚洲欧美日韩东京热| 高清欧美精品videossex| 国产黄色免费在线视频| 国产久久久一区二区三区| 一级片'在线观看视频| 熟女av电影| 美女内射精品一级片tv| 国产乱人视频| 久久久久久人妻| 一级片'在线观看视频| 亚洲,欧美,日韩| 六月丁香七月| 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲人成网站在线播| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 成人黄色视频免费在线看| videos熟女内射| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲中文av在线| 国产精品熟女久久久久浪| 在线观看免费日韩欧美大片 | 欧美极品一区二区三区四区| 久久人人爽人人爽人人片va| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 高清欧美精品videossex| 国产极品天堂在线| av黄色大香蕉| 91久久精品国产一区二区三区| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲四区av| 国产爱豆传媒在线观看| 熟女人妻精品中文字幕| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 亚洲精品自拍成人| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲国产精品国产精品| 丰满人妻一区二区三区视频av| 新久久久久国产一级毛片| 一本色道久久久久久精品综合| 97在线人人人人妻| 成人国产av品久久久| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 国产黄片视频在线免费观看| 国产伦理片在线播放av一区| 精品少妇久久久久久888优播| 免费看光身美女| 一级a做视频免费观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 国产视频首页在线观看| 国产伦理片在线播放av一区| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国精品久久久久久国模美| 伦理电影大哥的女人| 一级毛片久久久久久久久女| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产免费视频播放在线视频| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲精品日本国产第一区| 欧美精品一区二区大全| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 在线观看国产h片| 国产欧美亚洲国产| 国产免费视频播放在线视频| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲欧美清纯卡通| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 丰满少妇做爰视频| 插逼视频在线观看| 国产在视频线精品| av.在线天堂| 国产精品嫩草影院av在线观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 天堂俺去俺来也www色官网| 又大又黄又爽视频免费| 高清在线视频一区二区三区| 最新中文字幕久久久久| 亚洲成人一二三区av| 精品久久久久久电影网| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产一区二区在线观看日韩| 亚洲av综合色区一区| 精品国产三级普通话版| 丝袜喷水一区| 一级毛片电影观看| 99国产精品免费福利视频| 国产成人a∨麻豆精品| 亚洲欧美精品自产自拍| 日韩 亚洲 欧美在线| 精华霜和精华液先用哪个| 中文在线观看免费www的网站| 国国产精品蜜臀av免费| 成人午夜精彩视频在线观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 在线天堂最新版资源| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲av中文av极速乱| 国产精品蜜桃在线观看| 美女国产视频在线观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 久久青草综合色| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 麻豆成人午夜福利视频| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲精品一区蜜桃| 国产精品免费大片| 不卡视频在线观看欧美| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 久久久亚洲精品成人影院| 如何舔出高潮| 我的女老师完整版在线观看| 国产成人a区在线观看| 日韩大片免费观看网站| 亚洲成人手机| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚洲精品日本国产第一区| freevideosex欧美| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 亚洲图色成人| 啦啦啦在线观看免费高清www| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲色图综合在线观看| 日本免费在线观看一区| 久久久久网色| 在线观看免费日韩欧美大片 | 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 亚洲av.av天堂| 亚洲第一av免费看| 日日啪夜夜撸| 婷婷色综合www| 91久久精品电影网| 久久精品久久久久久久性|