• <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 ?

    酵母葡聚糖衍生物對凡納濱對蝦血細(xì)胞免疫反應(yīng)的影響

    2014-03-29 01:44:42張文兵麥康森
    水生生物學(xué)報 2014年4期
    關(guān)鍵詞:凡納濱羧甲基氧化酶

    白 楠 谷 珉 張文兵 麥康森

    (中國海洋大學(xué)水產(chǎn)動物營養(yǎng)與飼料農(nóng)業(yè)部重點實驗室, 海水養(yǎng)殖教育部重點實驗室, 青島 266003)

    酵母葡聚糖衍生物對凡納濱對蝦血細(xì)胞免疫反應(yīng)的影響

    白 楠 谷 珉 張文兵 麥康森

    (中國海洋大學(xué)水產(chǎn)動物營養(yǎng)與飼料農(nóng)業(yè)部重點實驗室, 海水養(yǎng)殖教育部重點實驗室, 青島 266003)

    酵母葡聚糖是水產(chǎn)養(yǎng)殖中使用最廣泛的免疫增強(qiáng)劑之一, 但其不溶解性不利于其免疫增強(qiáng)作用的發(fā)揮。為了增加酵母葡聚糖的溶解性, 研究共制備了8種酵母葡聚糖衍生物, 即4種不同取代度的羧甲基葡聚糖和磺乙基葡聚糖。將葡聚糖和其8種衍生物分別按照5、25和100μg/mL的濃度分別添加到原代培養(yǎng)凡納濱對蝦血細(xì)胞的培養(yǎng)液中。以空白血細(xì)胞作為對照。孵育6h、12h和24h后分別取樣, 測定血細(xì)胞的酚氧化酶和呼吸暴發(fā)活力。結(jié)果表明, 在 6h時, 所有葡聚糖衍生物處理組的酚氧化酶活力均顯著高于相同濃度下的未衍生葡聚糖處理組(P<0.05)。而25μg/mL酵母葡聚糖衍生物處理組的呼吸暴發(fā)活力顯著高于同濃度未經(jīng)衍生葡聚糖處理組(P<0.05)。在12h時, 所有酵母葡聚糖衍生物處理組的酚氧化酶和呼吸暴發(fā)活力均顯著高于未衍生葡聚糖處理組(P<0.05)。在6h和12h時, 同濃度各葡聚糖衍生物處理組的血細(xì)胞酚氧化酶和呼吸暴發(fā)活力并無顯著差異(P>0.05)。研究結(jié)果表明, 羧甲基葡聚糖和磺乙基葡聚糖均比未衍生葡聚糖具有更強(qiáng)的免疫促進(jìn)作用, 而且這種免疫促進(jìn)作用在兩種衍生物之間沒有顯著差異; 另一方面, 酵母葡聚糖衍生物的免疫促進(jìn)作用與其使用濃度有關(guān), 而與其取代度沒有明顯的關(guān)系。

    葡聚糖衍生物; 羧甲基葡聚糖; 磺乙基葡聚糖; 凡納濱對蝦; 細(xì)胞培養(yǎng)

    對蝦養(yǎng)殖在我國水產(chǎn)養(yǎng)殖中占有舉足輕重的地位。但在過去的數(shù)十年中, 對蝦疾病的發(fā)生嚴(yán)重制約了該產(chǎn)業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展[1]。酵母葡聚糖作為水產(chǎn)養(yǎng)殖中廣泛使用的免疫增強(qiáng)劑, 能夠激活對蝦的免疫系統(tǒng), 提高其免疫力[2], 從而減少對蝦疾病的發(fā)生[3, 4]。然而葡聚糖富含羥基, 羥基之間易形成具有疏水性的氫鍵, 從而造成葡聚糖在水中的不溶解性[5]。因此, 對蝦飼料中添加的酵母葡聚糖很難從飼料中溶出, 穿過腸道并作用于血細(xì)胞。另外, 在哺乳動物中的研究已經(jīng)證實, 葡聚糖的不溶解性會降低其免疫活性[6]。因此, 增加葡聚糖的溶解性有利于提高其免疫活性。

    通過化學(xué)改性將多糖中的羥基被某些化學(xué)基團(tuán)取代, 制備多糖衍生物是提高多糖溶解性的有效途徑[7]。近年來研究表明, 多糖衍生物相比多糖具有更高的免疫活性, 且這種活性與引入化學(xué)基團(tuán)的種類和取代度有關(guān)[8]。目前, 尚沒有關(guān)于葡聚糖衍生物對于甲殼動物生長、存活、免疫力和抗病力的報道。

    本研究擬采用羧甲基化和磺乙基化2種化學(xué)改性法分別制備2類酵母葡聚糖衍生物——羧甲基葡聚糖和磺乙基葡聚糖, 通過調(diào)節(jié)反應(yīng)條件, 分別制備2類衍生物4種不同的取代度, 考察其對凡納濱對蝦血細(xì)胞免疫反應(yīng)的影響, 篩選出更有效的酵母葡聚糖類免疫增強(qiáng)劑。

    1 材料與方法

    1.1 酵母葡聚糖的提取和不同取代度酵母葡聚糖衍生物的制備

    葡聚糖提取于干酵母(湖北安琪酵母股份有限公司), 提取方法參考Suphantharika, et al.[9]的方法。以此酵母葡聚糖為原料, 制備了 4種不同取代度的羧甲基葡聚糖(分別命名為CMGA、CMGB、CMGC和 CMGD)和 4種不同取代度的磺乙基酵母葡聚糖(分別命名為SEGA、SEGB、SEGC和SEGD)。制備方法參考Machová, et al.[10]和?andula, et al.[5]的方法。

    1.2 酵母葡聚糖衍生物取代度的測定

    羧甲基葡聚糖取代度的測定參考 Stojanovi?, et al.[11]的方法。具體步驟如下: 首先將1 g羧甲基葡聚糖溶解于15 mL丙酮中, 充分混勻。在上述體系中加入3 mL 6 mol/L鹽酸溶液, 反應(yīng)30min, 在此期間不斷攪拌使之充分反應(yīng)。將反應(yīng)液過濾, 以 80%的甲醇洗滌濾渣, 使濾渣呈中性。將濾渣在 50℃下烘烤2h, 使其充分干燥。取0.5 g濾渣, 溶于20 mL 0.2 mol/L氫氧化鈉溶液中, 并用蒸餾水定容到100 mL。取25 mL定容液, 加入1滴酚酞試劑, 以0.05 mol/L鹽酸滴定至無色, 記下所用體積 V1。另取 20 mL 0.2 mol/L氫氧化鈉溶液, 并用蒸餾水定容到100 mL。取25 mL定容液, 加入1滴酚酞試劑, 以0.05 mol/L鹽酸溶液滴定至無色, 記下所用體積 V2。取代度的計算公式如下:

    磺乙基葡聚糖的取代度的測定參考Zhang, et al.[12]的方法。用元素分析儀(CHNS/O Analyzer, Vario EI III, Perkin Elmer)測定樣品中的碳元素和硫元素的百分含量。取代度的計算公式如下:

    1.3 葡聚糖及其衍生物溶解率的測定

    溶解率的測定方法參考Byun, et al.[13]的方法。稱取大約2 g(精確到0.0001 g, 記為M)酵母葡聚糖或其衍生物, 加入到 10 mL去離子水中, 振蕩20min。在振蕩結(jié)束后, 將上述混合液于 3500×g速度下離心20min, 取上清液, 于105℃下烘干。記下干燥出的粉末重量M1(精確到0.0001 g)。溶解率的計算公式如下:

    1.4 凡納濱對蝦血細(xì)胞的原代培養(yǎng)

    凡納濱對蝦血細(xì)胞原代培養(yǎng)的方法參考 Zhou, et al.[14]的方法。實驗用蝦購買于青島寶榮水產(chǎn)科技發(fā)展有限公司, 平均體重8 g左右。將購買的蝦放于室內(nèi)海水循環(huán)養(yǎng)殖系統(tǒng)中進(jìn)行暫養(yǎng)。在暫養(yǎng)過程中,每天2次(08: 00和18: 00)投喂商業(yè)對蝦飼料至表觀飽食。每天清理殘餌和糞便。水溫保持在20 , pH ℃ 7.5—8.0, 溶解氧為6—7 mg/L。

    在兩周暫養(yǎng)結(jié)束后, 取健康對蝦 20只, 先在4℃無菌海水中浸泡 5—10min, 再用 75%的酒精噴灑體表, 用無菌紗布拭干體表后, 再用1 mL注射器吸入抗凝劑(10 mmol/L EDTA Na2, 450 mmol/L NaCl, 10 mmol/L KCl, 10 mmol/L HEPES, pH調(diào)至7.3, 滲透壓調(diào)至850 mOsm/kg, 以0.22 μm濾膜濾過除菌,分裝, 于4℃保存), 等比自腹血竇抽取血淋巴。將抽取的血淋巴離心10min (4 ℃ , 400×g), 棄上清, 加入無血清培養(yǎng)基(2×Leibovitz’s L-15, 并補(bǔ)充 100 U/mL青霉素和100 μg/mL鏈霉素。調(diào)節(jié)pH至7.2, 經(jīng)0.22 μm濾膜濾過除菌, 分裝, 于 4℃保存, 用前添加 20%胎牛血清), 打散細(xì)胞, 離心 10min(400×g, 4 ℃) , 棄上清。用添加有 20%胎牛血清的培養(yǎng)基重懸血細(xì)胞, 充分輕柔吹散細(xì)胞, 吸取少量細(xì)胞懸液用血球計數(shù)板計數(shù), 調(diào)整細(xì)胞密度至1×106個/mL。然后, 加200 μL細(xì)胞懸液于96孔細(xì)胞培養(yǎng)板, 28℃恒溫培養(yǎng)24h, 使血細(xì)胞充分貼壁。

    1.5 實驗設(shè)計和指標(biāo)測定

    在血細(xì)胞培養(yǎng) 24h后, 將培養(yǎng)板離心(800×g, 10min), 棄上清。然后加入含有特定免疫增強(qiáng)劑的培養(yǎng)液。免疫增強(qiáng)劑(酵母葡聚糖或其衍生物)的濃度如下: 0(對照組)、5、25和100 μg/mL。分別培養(yǎng)6h、12h和24h后, 取樣, 測定血細(xì)胞酚氧化酶和呼吸暴發(fā)活力。加入免疫增強(qiáng)劑 24h后, 測定血細(xì)胞活力。免疫增強(qiáng)劑濃度和取樣時間的選擇點參考Gu, et al.[15]的方法。

    酚氧化酶活力的測定 酚氧化酶活力的測定方法參考Zhou, et al.的方法[14]。取樣時, 首先將離心培養(yǎng)板離心10min (4000×g, 28 ℃)后棄上清, 加入等體積的預(yù)冷PBS緩沖液, 超聲破碎細(xì)胞(40 amplitude, 2s×4 次, 0 ℃)。然后再次將培養(yǎng)板離心10min (800×g, 0 ℃ ), 取上清液用于酚氧化酶活力檢測。

    取50 μL上述血細(xì)胞破碎液與50 μL胰蛋白酶溶液(0.1 mg/mL 溶于CAC 緩沖液: 10 mmol/L二甲胂酸鈉, 10 mmol/L氯化鈣, 將pH調(diào)節(jié)至7.0)加入到96孔細(xì)胞培養(yǎng)板中, 室溫下溫育 10min。然后加入50 μL L-DOPA 溶液(3 mg/mL溶于CAC 緩沖液),室溫下溫育10min后, 立刻放入酶標(biāo)儀(Model Multiskan spectrum, Thermo MA, Waltham, USA)中, 在492 nm波長下測定酶活力。在此反應(yīng)條件下, 每分鐘每毫升血細(xì)胞上清液OD值增加0.001 為一個酶活力單位。

    呼吸暴發(fā)活力的測定 呼吸暴發(fā)活力的測定參考Song和Herish[16]的方法并略有改動。首先于4000×g條件下離心細(xì)胞培養(yǎng)板10min, 棄上清, 加入100 μL 0.3% NBT, 37℃溫育30min。溫育結(jié)束后,以800×g, 4℃離心10min, 去除上清, 加入200 μL純甲醇終止反應(yīng)。10min后, 以800×g, 4℃離心10min,去除上清, 并以70%甲醇洗滌三次, 離心去除上清后, 室溫晾干。干燥后, 加入 120 μL 2 mol/L KOH和 140 μL DMSO, 充分溶解, 測定溶液在波長630 nm下的吸光值。呼吸暴發(fā)活力表示為OD 630 nm。

    細(xì)胞活力的測定 細(xì)胞活力以比色法測定[17]。待免疫增強(qiáng)劑處理血細(xì)胞24h后, 將50 μL MTT (購買于Sigma-Aldrich, 產(chǎn)品編號M5655)溶液(5 mg/mL溶于PBS溶液)加入每個細(xì)胞培養(yǎng)孔中, 在黑暗中反應(yīng)5h。在反應(yīng)結(jié)束后, 離心細(xì)胞培養(yǎng)板, 棄上清, 加入200 μL DMSO溶解MTT顆粒。然后在酶標(biāo)儀(Model Multiskan spectrum, Thermo MA, Waltham, USA)中讀取570 nm波長下的吸光值。細(xì)胞活力的計算公式如下:

    細(xì)胞活力%=(各實驗處理組吸光值/對照組吸光值)×100

    1.6 數(shù)據(jù)處理

    實驗結(jié)果以平均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差來表示。采用 SPSS 17.0軟件包進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。采用雙因素方差分析酵母葡聚糖衍生物的取代度和濃度對凡納濱對蝦血細(xì)胞免疫反應(yīng)的影響, 當(dāng)差異顯著時(P<0.05), 采用Tukey檢驗進(jìn)行多重比較。在每個取樣時間點, 分別從羧甲基酵母葡聚糖處理組和磺乙基酵母葡聚糖處理組中選取免疫指標(biāo)最高的處理組進(jìn)行獨立樣本 T檢驗, 從而比較羧甲基葡聚糖和磺乙基葡聚糖免疫活力的高低。當(dāng)P<0.05時視為差異顯著。

    2 結(jié)果

    2.1 酵母葡聚糖衍生物的取代度和溶解率

    經(jīng)過測定和計算(表1), 酵母葡聚糖溶解率僅為4.07%。隨著取代度的增加, 溶解率顯著增加。羧甲基葡聚糖的溶解率從 33.76%增加到 86.56%; 而磺乙基葡聚糖的溶解率從27.56%增加到81.69%。

    2.2 酵母葡聚糖及其衍生物對凡納濱對蝦血細(xì)胞活力的影響

    從圖 1可以看出, 經(jīng)酵母葡聚糖和酵母葡聚糖衍生物作用24h后, 對蝦血細(xì)胞活力仍然高于90%,且各處理組之間沒有顯著差異(P>0.05)。這表明,酵母葡聚糖和葡聚糖衍生物對細(xì)胞活力沒有顯著影響。

    圖 1 與葡聚糖(GLU)、羧甲基葡聚糖(CMG, 圖 A)或磺乙基葡聚糖(SEG, 圖B)孵育24h后凡納濱對蝦血細(xì)胞的細(xì)胞活力Fig. 1 Viability of haemocytes of L. vannamei, which were incubated 24h with β-glucan (GLU), carboxymethylglucan (CMG, Fig. A) or sulfoethylglcuan (SEG, Fig. B) at three concentrations

    2.3 酵母葡聚糖及其衍生物對凡納濱對蝦血細(xì)胞酚氧化酶活力的影響

    從圖2中可以看出, 在6h時, 免疫增強(qiáng)劑處理組的酚氧化酶活力顯著高于對照組(P<0.05)。在相同的濃度下, 葡聚糖衍生物處理組的酚氧化酶活力顯著高于未衍生葡聚糖處理組(P<0.05, 圖2)。葡聚糖衍生物的濃度顯著影響了血細(xì)胞的酚氧化酶活力(P<0.05, 表 2), 酚氧化酶活力隨著葡聚糖衍生物的濃度的增加而顯著增加(P<0.05, 圖2)。在此時間點,羧甲基葡聚糖和磺乙基葡聚糖的取代度對血細(xì)胞酚氧化酶活力無顯著影響(P>0.05, 表 2), 二者相比也無顯著差異(P>0.05, 表3)。

    表1 葡聚糖及其衍生物的取代度和溶解率Tab. 1 The degree of substitution and solubility of glucan and its derivatives

    圖 2 與葡聚糖(GLU)、羧甲基葡聚糖(CMG, 圖 A)或磺乙基葡聚糖(SEG, 圖B)孵育6h后凡納濱對蝦血細(xì)胞的酚氧化酶活力Fig. 2 Phenoloxidase (PO) activity of haemocytes of L. vannamei, which were incubated 6h with β-glucan (GLU), carboxymethylglucan (CMG, Fig. A) or sulfoethylglcuan (SEG, Fig. B) at three concentrations

    在12h時, 5、25 μg/mL酵母葡聚糖處理組的血細(xì)胞的酚氧化酶活力仍然顯著高于對照組(P>0.05,圖3)。酵母葡聚糖衍生物處理組的血細(xì)胞的酚氧化酶活力顯著高于同濃度未衍生葡聚糖處理組(P<0.05, 圖3)。羧甲基酵母葡聚糖的取代度和濃度都顯著影響了對蝦血細(xì)胞的酚氧化酶活力(P<0.05,表 2)。但是, 磺乙基酵母葡聚糖的取代度和濃度并不能顯著影響對蝦血細(xì)胞的酚氧化酶活力(P>0.05,表 2)。在此時間點, 羧甲基酵母葡聚糖和磺乙基酵母葡聚糖對于血細(xì)胞酚氧化酶活力的影響無顯著差異(P>0.05, 表3)。

    在 24h時, 所有處理組之間的酚氧化酶活力無顯著差異(P>0.05, 圖4)。

    圖 3 與葡聚糖(GLU)、羧甲基葡聚糖(CMG, 圖 A)或磺乙基葡聚糖(SEG, 圖B)孵育12h后凡納濱對蝦血細(xì)胞的酚氧化酶活力Fig. 3 Phenoloxidase (PO) activity of haemocytes of L. vannamei, which were incubated 12h with β-glucan (GLU), carboxymethylglucan (CMG, Fig. A) or sulfoethylglcuan (SEG, Fig. B) at three concentrations

    表2 葡聚糖衍生物的取代度、濃度及其交互作用對于凡納濱對蝦血細(xì)胞酚氧化酶活力和呼吸暴發(fā)活力的影響Tab. 2 Effects of degree of substitution, concentration and their interaction on the phenoloxidase activity and respiratory burst of haemocytes of white shrimp Litopenaeus vannamei

    表3 羧甲基葡聚糖和磺乙基葡聚糖的比較Tab. 3 The comparison of carboxymethylglucan and suloethylglucan

    2.4 酵母葡聚糖及其衍生物對凡納濱對蝦血細(xì)胞呼吸暴發(fā)活力的影響

    從圖5中可以看出, 在6h時, 所有免疫增強(qiáng)劑處理組的血細(xì)胞呼吸暴發(fā)活力顯著高于對照組(P<0.05)。其中25 μg/mL羧甲基酵母葡聚糖處理組和磺乙基葡聚糖處理組的血細(xì)胞呼吸暴發(fā)活力顯著高于同濃度未衍生葡聚糖處理組(P<0.05)。在此時間點, 酵母葡聚糖衍生物的濃度顯著影響了呼吸暴發(fā)活力(P<0.05, 表 2), 但取代度沒有顯著影響(P>0.05,表2)。羧甲基酵母葡聚糖和磺乙基酵母葡聚糖對于血細(xì)胞呼吸暴發(fā)活力的影響無顯著差異(P>0.05, 表3)。

    圖 4 與葡聚糖(GLU)、羧甲基葡聚糖(CMG, 圖 A)或磺乙基葡聚糖(SEG, 圖B)孵育24h后凡納濱對蝦血細(xì)胞的酚氧化酶活力Fig. 4 Phenoloxidase (PO) activity of haemocytes of L. vannamei, which were incubated 24h with β-glucan (GLU), carboxymethylglucan (CMG, Fig. A) or sulfoethylglcuan (SEG, Fig. B) at three concentrations

    在12h 時, 所有酵母葡聚糖處理組的血細(xì)胞呼吸暴發(fā)活力與對照組相比無顯著差異(P>0.05, 圖6)。但是, 酵母葡聚糖衍生物處理組的血細(xì)胞呼吸暴發(fā)活力仍然顯著高于對照組(P<0.05, 圖6)。酵母葡聚糖衍生物處理組的血細(xì)胞呼吸暴發(fā)活力顯著高于未衍生葡聚糖處理組(P<0.05, 圖 6)。在此時間點,酵母葡聚糖衍生物的取代度和濃度均不能顯著影響血細(xì)胞呼吸暴發(fā)活力(P>0.05, 表2)。羧甲基酵母葡聚糖和磺乙基酵母葡聚糖對于血細(xì)胞呼吸暴發(fā)活力的影響無顯著差異(P>0.05, 表3)。

    圖5 與葡聚糖(GLU)、羧甲基葡聚糖(CMG, 圖A)或磺乙基葡聚糖(SEG, 圖B)孵育6h后凡納濱對蝦血細(xì)胞的呼吸暴發(fā)活力Fig. 5 Respiratory burst (RB) of haemocytes of L. vannamei, which were incubated 6h with β-glucan (GLU), carboxymethylglucan (CMG, Fig. A) or sulfoethylglcuan (SEG, Fig. B) at three concentrations

    圖6 與葡聚糖(GLU)、羧甲基葡聚糖(CMG, 圖A)或磺乙基葡聚糖(SEG, 圖B)孵育12h后凡納濱對蝦血細(xì)胞的呼吸暴發(fā)活力Fig. 6 Respiratory burst (RB) of haemocytes of L. vannamei, which were incubated 12h with β-glucan (GLU), carboxymethylglucan (CMG, Fig. A) or sulfoethylglcuan (SEG, Fig. B) at three concentrations

    在 24h時, 所有處理組之間的呼吸暴發(fā)活力無顯著差異(P>0.05, 圖7)。

    圖 7 與葡聚糖(GLU)、羧甲基葡聚糖(CMG, 圖 A)或磺乙基葡聚糖(SEG, 圖B)孵育24h后凡納濱對蝦血細(xì)胞的呼吸暴發(fā)活力Fig. 7 Respiratory burst (RB) of haemocytes of L. vannamei, which were incubated 24h with β-glucan (GLU), carboxymethylglucan (CMG, Fig. A) or sulfoethylglcuan (SEG, Fig. B) at three concentrations

    3 討論

    3.1 化學(xué)改性葡聚糖對凡納濱對蝦血細(xì)胞免疫反應(yīng)的影響

    本研究結(jié)果表明, 羧甲基葡聚糖和磺乙基葡聚糖在適宜的孵育時間內(nèi)均能顯著提高葡聚糖的免疫活性。研究表明, 化學(xué)改性法可以提高葡聚糖的生物活性, 如羧甲基化可以顯著提高靈芝葡聚糖[18]和茯苓葡聚糖[19]的抗氧化力; 羧甲基化可以提高桑黃菌多糖[20]、虎奶菇葡聚糖[21,22]和靈芝多糖[23]的抗腫瘤能力; 硫酸化可以提高虎奶菇葡聚糖抗腫瘤能力[24]。Wang, et al.[19]認(rèn)為, 衍生物生物活性的提高主要是因為化學(xué)改性方法提高了多糖的溶解性, 并改變了多糖的結(jié)構(gòu)。Zhang, et al.[21—23]也發(fā)現(xiàn)具有較高生物活性的羧甲基葡聚糖比未衍生的葡聚糖具有更伸展的構(gòu)象。

    在本研究中, 酵母葡聚糖表現(xiàn)出了免疫增強(qiáng)作用缺失的現(xiàn)象, 即酵母葡聚糖組的血細(xì)胞酚氧化酶和呼吸暴發(fā)活力與對照組相比無顯著差異。這與在仿刺參體腔細(xì)胞實驗中的結(jié)果一致[14]。但是在 12h時, 酵母葡聚糖衍生物處理組并未表現(xiàn)出免疫增強(qiáng)作用缺失的現(xiàn)象, 在各添加濃度中其酚氧化酶和呼吸暴發(fā)活力仍然顯著高于對照組。這說明化學(xué)改性不僅能夠提高酵母葡聚糖的免疫增強(qiáng)作用, 而且能夠延長其免疫作用的時間。這可能與溶解性的提高和結(jié)構(gòu)的改變有關(guān), 但具體的原因仍然需要進(jìn)一步的分析。

    3.2 葡聚糖衍生物的取代度對凡納濱對蝦血細(xì)胞免疫反應(yīng)的影響

    化學(xué)基團(tuán)的引入會改變多糖分子內(nèi)和分子間的氫鍵, 影響其電子排斥力, 從而使多糖分子的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化[23,25]?;瘜W(xué)取代會造成多糖結(jié)構(gòu)的改變,而改變的程度與取代度有關(guān)[22,23]。多糖的結(jié)構(gòu)決定著多糖功能和生物活性[26]。取代度是決定多糖衍生物生物活性的最重要的因素之一[8]。但是, 關(guān)于葡聚糖衍生物的最適取代度尚無統(tǒng)一結(jié)論。?andula, et al.[6]制備了不同取代度(0.56、0.75、0.89、1.08和1.15)的羧甲基葡聚糖, 并發(fā)現(xiàn)取代度為0.75的羧甲基葡聚糖在小鼠胸腺細(xì)胞的有絲分裂實驗中顯示出最高的活力, 而取代度大于 1的羧甲基葡聚糖則無生物活性。Bao, et al.[27]制備了7種羧甲基葡聚糖, 其取代度從0.17到1.44。與?andula, et al.[6]的報道不同, Bao, et al.[27]發(fā)現(xiàn)最低取代度(小于0.28)的羧甲基葡聚糖表現(xiàn)出最高的生物活力。與Bao, et al.[27]類似, Zhang, et al.[23]也發(fā)現(xiàn)低取代度(0.38)的羧甲基葡聚糖比較高取代度(0.43和 0.54)的葡聚糖的抗腫瘤活力要高。對于磺乙基葡聚糖, 目前尚沒有關(guān)于最適取代度的報道。但是, Jung, et al.[28]發(fā)現(xiàn), 取代度對于硫酸化杏鮑菇葡聚糖的抗癌細(xì)胞生長的性能無顯著影響。

    本研究證明, 不同取代度的羧甲基葡聚糖和磺乙基葡聚糖處理組的血細(xì)胞酚氧化酶和呼吸暴發(fā)活力并無顯著差別。這與Jung, et al.[28]所報道的結(jié)果類似, 表明取代度的不同并不能夠顯著影響原代培養(yǎng)凡納濱對蝦血細(xì)胞的免疫反應(yīng)。

    3.3 酵母葡聚糖的羧甲基和磺乙基衍生物對凡納濱對蝦血細(xì)胞免疫反應(yīng)的影響的比較

    羧甲基葡聚糖和磺乙基葡聚糖生物活性的不同與實驗動物或細(xì)胞系、實驗?zāi)康幕虮O(jiān)測指標(biāo)有關(guān)。注射羧甲基葡聚糖和磺乙基葡聚糖都可以提高斷奶仔豬嗜中性粒細(xì)胞還原酶的活力, 而羧甲基葡聚糖對還原酶活力的提高作用高于磺乙基葡聚糖[29]。但是, 當(dāng)以小鼠胸腺細(xì)胞的有絲分裂實驗進(jìn)行二者比較時, 磺乙基葡聚糖比羧甲基葡聚糖表現(xiàn)出更高的生物活力[6]。Slameňová, et al.[30]也證明磺乙基葡聚糖保護(hù) DNA不被過氧化氫氧化損壞的能力要高于羧甲基葡聚糖。但是, Mucksová, et al.[31]的研究表明,羧甲基葡聚糖和磺乙基葡聚糖對于小鼠腹膜黏附細(xì)胞的過氧化物酶活力和一氧化氮合成酶活力的提高能力并無顯著差別。

    在本研究中, 羧甲基酵母葡聚糖和磺乙基酵母葡聚糖處理組的血細(xì)胞酚氧化酶和呼吸暴發(fā)活力并無顯著差異。這與Mucksová, et al.[31]的研究相似,表明酵母葡聚糖衍生物對于原代培養(yǎng)凡納濱對蝦血細(xì)胞的免疫促進(jìn)作用不受本實驗中所用衍生方法的影響。

    總的來說, 研究證明羧甲基酵母葡聚糖和磺乙基酵母葡聚糖在適宜的孵育時間內(nèi)均比酵母葡聚糖對凡納濱對蝦血細(xì)胞有更高的免疫促進(jìn)作用。這種免疫促進(jìn)作用不受本研究中所用衍生方法的影響, 每種衍生物的取代度之間也沒有表現(xiàn)出顯著的差異。

    [1] Xie Z X, Xie L J, Pang Y S. Development of a multiplex real-time PCR assay for detection of WSSV and IHHNV [J]. Acta Hydrobiologica Sinica, 2009, 33(1): 22—27 [謝芝勛,謝麗基, 龐耀珊. WSSV和IHHNV二重實時熒光PCR檢測方法的建立. 水生生物學(xué)報, 2009, 33(1): 22—27 ]

    [2] Dalmo R A, B?gwald J. β-glucans as conductors of immune symphonies [J]. Fish & Shellfish Immunology, 2008, 25(4): 384—396

    [3] Sajeevan T P, Philip R, Bright Singh I S. Dose/frequency: A critical factor in the administration of glucan as immunostimulant to Indian white shrimp Fenneropenaeus indicus [J]. Aquaculture, 2009, 287(3): 248—252

    [4] Sukumaran V, Lowman D W, Sajeevan T P, et al. Marine yeast glucans confer better protection than that of baker’s yeast in Penaeus monodon against white spot syndrome virus infection [J]. Aquaculture Research, 2009, 41(12), 1799—1805

    [5] ?andula J, Machová E, Hfíbalová V. Mitogenic activity of particulate yeast β-(1-3)-D-glucan and its water-soluble derivatives [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 1995, 17(6): 323—326

    [6] Williams D L, McNamee R B, Jones E L, et al. A method for the solubilization of a (1-3)-β-D-glucan isolated from Saccharomyces cerevisiae [J]. Carbohydrate Research, 1991, 219(1): 203—213

    [7] Wang Y F, Zhang L N, Li Y Q, et al. Correlation of structure to antitumor activities of five derivatives of a β-glucan from Poria cocos sclerotium [J]. Carbohydrate Research, 2004, 339(15): 2567—2574

    [8] Zekovic D B, Kwiatkowski S, Vrvic M W, et al. Natural and modified (1-3)-β-D-glucans in health promotion and disease alleviation [J]. Critical Reviews in Biotechnology, 2005, 25(4): 205—230

    [9] Suphantharika M, Khunrae P, Thanardkit P, et al. Preparation of spent brewer’s yeast β-glucans with a potential application as an immunostimulant for black tiger shrimp, Penaeus monodon [J]. Bioresource Technology, 2003, 88(1): 55—60

    [10] Machová E, Kogan G, Alf?ldi J, et al. Enzymic and ultrasonic depolymerization of carboxymethylated β-1,3-D-glucans derived from Saccharomyces cerevisiae [J]. Journal of Applied Polymer Science, 1995, 55(5): 699—704

    [11] Stojanovi? ?, Jeremi? K, Jovanovi? S, et al. A comparison of some methods for the determination of the degree of substitution of carboxymethyl starch [J]. Starch, 2005, 57(2): 79—83

    [12] Zhang K, Brendler E, Gebauer K, et al. Synthesis and characterization of low sulfoethylated cellulose [J]. Carbohydrate Polymers, 2011, 83(2): 616—622

    [13] Byun E H, Kim J H, Sung N Y, et al. Effects of gamma irradiation on the physical and structural properties of β-glucan [J]. Radiation Physics and Chemistry, 2008, 77(6): 781—786

    [14] Zhou Y, Zhang W B, Mai K S, et al. TAT improves in vitro transportation of fortilin through midgut and into hemocytes of white shrimp Litopenaeus vannamei [J]. Journal of Ocean University of China, 2012, 11(2): 192—204

    [15] Gu M, Ma H M, Mai K S, et al. Immune response of sea cucumber Apostichopus japonicus coelomocytes to several immunostimulants in vitro [J]. Aquaculture, 2010, 306(1): 49—56

    [16] Song Y L, Hsieh Y T. Immunostimulation of tiger shrimp (Penaeus monodon) hemocytes for generation of microbiotical sunstances: analysis of reactive oxygen species [J]. Developmental & Comparative Immunology, 1994, 18(3): 201—209

    [17] Mosmann T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: application to proliferation and cytotoxicity assays [J]. Journal of Immunological Methods, 1983, 65(1): 55—63

    [18] Xu J, Liu W, Yao W B, et al. Carboxymethylation of a polysaccharide extracted from Ganoderma lucidum enhances its antioxidant activities in vitro [J]. Carbohydrate Polymers, 2011, 78(2): 227—234

    [19] Wang Y, Yu Y, Mao J. Carboxymethylated beta-glucan derived from Poria cocos with biological activities [J]. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 2009, 57(1): 10913—10915

    [20] Shin J Y, Lee S, Bae I Y, et al. Structural and biological study of carboxymethylated Phellinus linteus polysaccharides [J]. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 2007, 55(9): 3368—3372

    [21] Zhang M, Zhang L N, Cheung P C. Molecular mass and chain conformation of carboxymethylated derivatives of beta-glucan from sclerotia of Pleurotus tuber-regium [J]. Biopolymers, 68(1): 150—159

    [22] Zhang M, Cheung P C K, Zhang L N, et al. Carboxymethylated β-glucans from mushroom sclerotium of Pleurotus tuber-regium as novel water-soluble anti-tumor agent [J]. Carbohydrate Polymers, 2004, 57(3): 319—325

    [23] Zhang L N, Zhang M, Chen J H, et al. Solution properties of antitumor carboxymethylated derivatives of α-(1-3)-D-glucan from Ganoderma lucidum [J]. Chinese Journal of Polymer Science, 2001, 19(3): 283—289

    [24] Tao Y, Zhang L, Cheung P C. Physicochemical properties and antitumor activities of water-soluble native and sulfated hyperbranched mushroom polysaccharides [J]. Carbohydrate Research, 2006, 341(13): 2261—2269

    [25] Adachi Y, Ohno N, Ohsawa M, et al. Physicochemical properties and antitumor activities of chemically modified derivatives of antitumor glucan “Grifolan LE” from Grifola frondosa [J]. Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 1989, 37(7): 1838—1843

    [26] Bohn J A, BeMiller J N. (1-3)-β-D-glucans as biological response modifiers: a review of structure-functional activity relationships [J]. Carbohydrate Polymers, 1995, 28(1): 3—14

    [27] Bao X F, Duan J Y, Fang X Y, et al. Chemical modifications of the (1→3)-α-d-glucan from spores of Ganoderma lucidum and investigation of their physicochemical properties and immunological activity [J]. Carbohydrate Research, 2001, 336(2): 127—140

    [28] Jung H Y, Bae I Y, Lee S Y, et al. Effect of the degree of sulfation on the physicochemical and biological properties of Pleurotus eryngii polysaccharides [J]. Food Hydrocolloids, 2011, 25(5): 1291—1295

    [29] Mucksová J, Babí?ek K, Placerova I. The immunomodulatory activity of soluble beta-1,3-D-glucan derivatives in piglets after weaning [J]. Czech Journal of Animal Science, 2001, 46(8): 339—347

    [30] Slameňová D, Lábaj J, Kri?ková L, et al. Protective effects of fungal (1→3)-β-d-glucan derivatives against oxidative DNA lesions in V79 hamster lung cells [J]. Cancer Letters, 2003, 198(2): 153—160

    [31] Mucksová J, Babí?ek K, Pospí?il M. Particulate 1,3-β-D-glucan, carboxymethylglucan and sulfoethylglucan—Influence of their oral or intraperitoneal administration on immunological respondence of mice [J]. Folia Microbiologica, 2001, 46(6): 559—563

    THE EFFECTS OF YEAST β-GLUCAN DERIVATIVES ON THE IMMUNE RESPONSES OF THE HAEMOCYTES OF WHITE SHRIMP LITOPENAEUS VANNAMEI

    BAI Nan, GU Min, ZHANG Wen-Bing and MAI Kang-Sen
    (Key Laboratory of Aquaculture Nutrition and Feeds (Ministry of Agriculture), Key Laboratory of Mariculture (Ministry of Education), Ocean University of China, Qingdao 266003, China)

    Yeast β-glucan is a widely-used immunostimulant in aquaculture. However, the insolubility of β-glucan reduces its efficiency as an immunostimulant. In our study, carboxymethylglucan (CMG) and sulfoethylglcuan (SEG) were generated to increase the solubility of β-glucan. Both CMG-type and SEG-type of glucans had four derivatives with different degree of substitution (DS), so in total eight kinds of immunostimulants and β-glucan as the control were tested in our study. Each immunostimulant was added to the primary culture of the haemocytes of white shrimp Litopenaeus vannamei at different concentrations of 5, 25 and 100 μg/mL. With each concentration of every immunostimulant the primary culture was incubated for 6, 12 and 24 hours, before the haemocytes were sampled and their phenoloxidase (PO) activity and respiratory burst (RB) were assayed. After 6 hours, the PO activity of the haemoctyes incubated with all the eight β-glucan derivatives was significantly higher than those incubated with β-glucan control at the same concentration (P<0.05). The RB of the haemocytes incubated with 25 μg/mL of all the β-glucan derivatives was significantly higher than those incubated with 25 μg/mL of β-glucan (P<0.05). After 12 hours, PO activity and RB of the haemoctyes incubated with all the β-glucan derivatives were significantly higher than those with β-glucan (P<0.05). However, the eight β-glucan derivatives showed no significant difference among each other in their effects on the PO activity or RB of the haemoctyes (P>0.05). Our study revealed that the immune-enhancing effects of β-glucan derivatives were higher than β-glucan. However, there was no significant difference in immune-enhancing effects between CMG and SEG. The concentration of β-glucan derivatives could significantly influence their immune-enhancing effects, but DS did not affect the immune-enhancing effects of β-glucan derivatives.

    Glucan derivative; Carboxymethylglucan; Sulfoethylglcuan; Litopenaeus vannamei; Cellculture

    S963.73

    A

    1000-3207(2014)04-0642-09

    10.7541/2014.91

    2013-03-25;

    2013-12-10

    國家公益性行業(yè)(農(nóng)業(yè))科研專項經(jīng)費(fèi)(201103034)資助

    白楠(1984—), 男, 河南鄭州市人; 博士; 主要從事水生動物營養(yǎng)生理與免疫方面的研究。E-mail: bainan668@gmail.com

    張文兵, 教授, E-mail: wzhang@ouc.edu.cn

    猜你喜歡
    凡納濱羧甲基氧化酶
    HPV16E6與吲哚胺2,3-二氧化酶在宮頸病變組織中的表達(dá)
    凡納濱對蝦白斑綜合征病毒防治研究進(jìn)展(一)
    羧甲基纖維素鈉凝膠載體的制備及其控制釋放作用的研究
    小麥多酚氧化酶的分離純化及酶學(xué)性質(zhì)研究
    凡納濱對蝦與點帶石斑魚的混養(yǎng)模式
    羧甲基羅望子膠的制備與表征
    凡納濱對蝦CTSL基因與生長相關(guān)的SNP位點的特征
    三聚氰胺在凡納濱對蝦中的殘留消除規(guī)律研究
    羧甲基甘薯淀粉鈉的理化特性研究
    羧甲基玉米淀粉合成過程的優(yōu)化
    久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产成人aa在线观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 黄色一级大片看看| 亚洲成a人片在线一区二区| 性插视频无遮挡在线免费观看| 久久久久久久久大av| 亚洲精品亚洲一区二区| 三级经典国产精品| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲欧美成人精品一区二区| 男人狂女人下面高潮的视频| 欧美成人a在线观看| 国产精品人妻久久久影院| 午夜福利在线在线| av天堂中文字幕网| 色5月婷婷丁香| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产人妻一区二区三区在| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 久久精品影院6| 日本与韩国留学比较| 国产免费一级a男人的天堂| 欧美人与善性xxx| 啦啦啦观看免费观看视频高清| aaaaa片日本免费| 天美传媒精品一区二区| 成人一区二区视频在线观看| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 久久久久九九精品影院| 久久国产乱子免费精品| 国产av麻豆久久久久久久| 国产av一区在线观看免费| 国产人妻一区二区三区在| 成人无遮挡网站| 欧美zozozo另类| 嫩草影院精品99| 精品久久国产蜜桃| 国产男人的电影天堂91| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 我要搜黄色片| av在线天堂中文字幕| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 久久久久久久午夜电影| 深爱激情五月婷婷| 久久久精品94久久精品| 精品午夜福利在线看| 黑人高潮一二区| 国产成年人精品一区二区| a级毛片免费高清观看在线播放| 丰满人妻一区二区三区视频av| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 亚洲图色成人| 中文字幕免费在线视频6| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 一级毛片我不卡| 高清毛片免费观看视频网站| av卡一久久| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 激情 狠狠 欧美| 色综合站精品国产| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲av成人av| 99在线人妻在线中文字幕| 久久久精品94久久精品| 我要看日韩黄色一级片| 嫩草影院精品99| 91久久精品国产一区二区三区| 久久久精品欧美日韩精品| 免费观看人在逋| 一区二区三区四区激情视频 | 国产精品精品国产色婷婷| 久久人人爽人人爽人人片va| 亚洲18禁久久av| 久久久久久国产a免费观看| 综合色av麻豆| 十八禁网站免费在线| 国产精品,欧美在线| 亚洲av成人av| 变态另类丝袜制服| 国产黄a三级三级三级人| 国产欧美日韩精品亚洲av| 天堂动漫精品| 天堂√8在线中文| 嫩草影院精品99| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 九九爱精品视频在线观看| 中文在线观看免费www的网站| 亚洲丝袜综合中文字幕| 免费看日本二区| 男插女下体视频免费在线播放| av视频在线观看入口| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 欧美一区二区亚洲| 一区二区三区四区激情视频 | 久久久久久大精品| 男女边吃奶边做爰视频| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产一区二区三区av在线 | 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 亚洲av二区三区四区| 亚洲成人久久性| 欧美一区二区精品小视频在线| 免费在线观看影片大全网站| 国产熟女欧美一区二区| 欧美激情久久久久久爽电影| 黄色一级大片看看| 欧美最新免费一区二区三区| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲国产高清在线一区二区三| av.在线天堂| 悠悠久久av| 色在线成人网| 国内揄拍国产精品人妻在线| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| .国产精品久久| 免费av不卡在线播放| 联通29元200g的流量卡| 淫妇啪啪啪对白视频| a级毛色黄片| 欧美3d第一页| 精品日产1卡2卡| 国产在视频线在精品| 精品久久久噜噜| 淫妇啪啪啪对白视频| 久久久欧美国产精品| 少妇高潮的动态图| 亚洲第一区二区三区不卡| 欧美区成人在线视频| 在线观看免费视频日本深夜| 中文亚洲av片在线观看爽| 女同久久另类99精品国产91| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲真实伦在线观看| 人人妻人人澡欧美一区二区| 精品国产三级普通话版| 亚洲内射少妇av| 亚洲最大成人av| 岛国在线免费视频观看| 性色avwww在线观看| 麻豆成人午夜福利视频| 国产精品久久久久久久久免| 国产av一区在线观看免费| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 性插视频无遮挡在线免费观看| 禁无遮挡网站| a级毛色黄片| 午夜精品国产一区二区电影 | 亚洲国产高清在线一区二区三| 欧美又色又爽又黄视频| 亚洲成人中文字幕在线播放| 亚州av有码| 超碰av人人做人人爽久久| 六月丁香七月| 麻豆国产av国片精品| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 天堂网av新在线| 国产精品亚洲美女久久久| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产高清激情床上av| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 最近视频中文字幕2019在线8| 夜夜爽天天搞| 在现免费观看毛片| 欧美成人一区二区免费高清观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产精品亚洲美女久久久| 性色avwww在线观看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 乱系列少妇在线播放| 性欧美人与动物交配| 国产精品一区二区免费欧美| 日韩国内少妇激情av| 精品熟女少妇av免费看| 美女大奶头视频| 亚洲精品色激情综合| 观看美女的网站| 久久午夜亚洲精品久久| 免费看日本二区| 在线播放国产精品三级| 国产激情偷乱视频一区二区| 欧美激情久久久久久爽电影| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 激情 狠狠 欧美| 男人和女人高潮做爰伦理| 欧美成人免费av一区二区三区| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 三级经典国产精品| 日韩一本色道免费dvd| 精品国产三级普通话版| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 免费av观看视频| 一级黄色大片毛片| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国产黄a三级三级三级人| 69av精品久久久久久| 在线看三级毛片| 黄色欧美视频在线观看| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产高潮美女av| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产高清有码在线观看视频| 欧美xxxx性猛交bbbb| 日本在线视频免费播放| 日韩在线高清观看一区二区三区| 在线观看免费视频日本深夜| 国产精品无大码| 久久精品综合一区二区三区| 在现免费观看毛片| 免费黄网站久久成人精品| 91在线观看av| 国产高清视频在线播放一区| www.色视频.com| 日日干狠狠操夜夜爽| 久久午夜亚洲精品久久| 精品日产1卡2卡| 国产伦精品一区二区三区四那| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 日本五十路高清| 久久久久久久午夜电影| 给我免费播放毛片高清在线观看| 亚洲欧美精品综合久久99| 欧美最黄视频在线播放免费| 精品福利观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 日韩欧美三级三区| 嫩草影院新地址| 99久国产av精品国产电影| 内地一区二区视频在线| 国产精品不卡视频一区二区| av天堂中文字幕网| 波多野结衣高清无吗| 精华霜和精华液先用哪个| 国产精品人妻久久久影院| 日日干狠狠操夜夜爽| 午夜激情福利司机影院| 国产激情偷乱视频一区二区| 永久网站在线| 国产伦精品一区二区三区视频9| 最近视频中文字幕2019在线8| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲av成人精品一区久久| 免费av不卡在线播放| eeuss影院久久| 亚洲精品久久国产高清桃花| 欧美一级a爱片免费观看看| 联通29元200g的流量卡| 亚洲在线观看片| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 日韩强制内射视频| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产成人91sexporn| 精品一区二区三区视频在线| 尾随美女入室| 国产 一区精品| 精品久久久久久久末码| 成人美女网站在线观看视频| 免费看a级黄色片| 中国美女看黄片| 国产av麻豆久久久久久久| 国产一区二区在线观看日韩| 最近手机中文字幕大全| 欧美日本视频| 草草在线视频免费看| av女优亚洲男人天堂| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 久久久国产成人精品二区| 女同久久另类99精品国产91| 国产亚洲91精品色在线| 中国美女看黄片| 国内揄拍国产精品人妻在线| 免费高清视频大片| 六月丁香七月| 91精品国产九色| 亚洲欧美成人精品一区二区| 日韩欧美 国产精品| 亚洲av免费在线观看| 99riav亚洲国产免费| 欧美国产日韩亚洲一区| 免费av不卡在线播放| 一a级毛片在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 欧美成人一区二区免费高清观看| 韩国av在线不卡| 在线国产一区二区在线| 欧美+亚洲+日韩+国产| a级毛片a级免费在线| 欧美xxxx性猛交bbbb| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产精品综合久久久久久久免费| 欧美一区二区国产精品久久精品| 精品人妻熟女av久视频| 老女人水多毛片| 在线观看免费视频日本深夜| 国产精品久久久久久精品电影| 深爱激情五月婷婷| 国产精品一二三区在线看| 搡老熟女国产l中国老女人| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 天堂√8在线中文| 一本一本综合久久| 亚洲丝袜综合中文字幕| 老熟妇仑乱视频hdxx| 久久中文看片网| 欧美成人a在线观看| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 高清午夜精品一区二区三区 | 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲18禁久久av| 一进一出抽搐动态| 一级av片app| 亚洲性久久影院| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 最近中文字幕高清免费大全6| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产色婷婷99| 亚洲色图av天堂| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 免费搜索国产男女视频| 国产v大片淫在线免费观看| 少妇高潮的动态图| 久久亚洲精品不卡| 97热精品久久久久久| 黄色欧美视频在线观看| 身体一侧抽搐| 欧美性猛交黑人性爽| 精品免费久久久久久久清纯| aaaaa片日本免费| 看黄色毛片网站| 午夜影院日韩av| 日韩欧美免费精品| 老司机午夜福利在线观看视频| 欧美激情久久久久久爽电影| 欧美日韩精品成人综合77777| а√天堂www在线а√下载| 老司机午夜福利在线观看视频| 少妇高潮的动态图| 婷婷六月久久综合丁香| 精品免费久久久久久久清纯| 欧美极品一区二区三区四区| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 久久精品国产清高在天天线| 国产精品嫩草影院av在线观看| 久久亚洲国产成人精品v| 日本色播在线视频| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 老女人水多毛片| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 亚洲国产精品久久男人天堂| 在线a可以看的网站| 麻豆国产97在线/欧美| a级毛色黄片| 婷婷精品国产亚洲av| 日韩三级伦理在线观看| 一进一出抽搐动态| 亚洲最大成人中文| 婷婷六月久久综合丁香| 午夜福利视频1000在线观看| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 99国产极品粉嫩在线观看| 天美传媒精品一区二区| 国产 一区 欧美 日韩| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 岛国在线免费视频观看| 国产大屁股一区二区在线视频| 国产精品综合久久久久久久免费| 97在线视频观看| 国产精品久久久久久久久免| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 欧美丝袜亚洲另类| 国产探花极品一区二区| 男女下面进入的视频免费午夜| 日韩高清综合在线| 日韩一区二区视频免费看| 欧美日本亚洲视频在线播放| 欧美zozozo另类| 淫妇啪啪啪对白视频| av在线观看视频网站免费| 卡戴珊不雅视频在线播放| 一本精品99久久精品77| 22中文网久久字幕| 91久久精品国产一区二区成人| 老女人水多毛片| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 嫩草影院入口| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚洲精品一区av在线观看| 久久午夜福利片| 久久久久久久久中文| 国产高清激情床上av| 国产人妻一区二区三区在| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 成熟少妇高潮喷水视频| 精品一区二区三区人妻视频| 欧美性感艳星| 乱码一卡2卡4卡精品| 中文字幕av成人在线电影| 观看美女的网站| 在线播放国产精品三级| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产黄色小视频在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 日本色播在线视频| 俺也久久电影网| 国产伦精品一区二区三区四那| 欧美日韩精品成人综合77777| 久久九九热精品免费| 中国美白少妇内射xxxbb| 国产高清激情床上av| 熟女人妻精品中文字幕| 欧美日韩国产亚洲二区| 男女下面进入的视频免费午夜| 久久久色成人| 国产成人freesex在线 | 亚洲成a人片在线一区二区| h日本视频在线播放| 露出奶头的视频| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲欧美日韩无卡精品| 久久久色成人| 99视频精品全部免费 在线| 午夜亚洲福利在线播放| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国内精品美女久久久久久| 18禁在线播放成人免费| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 免费搜索国产男女视频| 精品国内亚洲2022精品成人| 五月伊人婷婷丁香| 精品一区二区三区视频在线| 亚洲成人精品中文字幕电影| 亚洲七黄色美女视频| 成人综合一区亚洲| 国产av在哪里看| 亚洲最大成人手机在线| 免费看光身美女| 成人特级av手机在线观看| 级片在线观看| 一级a爱片免费观看的视频| 1024手机看黄色片| 搡老熟女国产l中国老女人| 丰满人妻一区二区三区视频av| 欧美丝袜亚洲另类| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲五月天丁香| 国产探花极品一区二区| 男女边吃奶边做爰视频| 在线播放国产精品三级| 国产精品无大码| 能在线免费观看的黄片| .国产精品久久| av卡一久久| 欧美日韩国产亚洲二区| 久久人人爽人人爽人人片va| 内地一区二区视频在线| 亚洲精品成人久久久久久| 一进一出抽搐动态| 亚洲电影在线观看av| 一区二区三区四区激情视频 | 欧美最黄视频在线播放免费| 婷婷六月久久综合丁香| 欧美中文日本在线观看视频| 午夜福利高清视频| 成人无遮挡网站| 日本熟妇午夜| 久久久精品欧美日韩精品| 久久久久久久亚洲中文字幕| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 91精品国产九色| 人人妻人人澡欧美一区二区| 麻豆国产av国片精品| 中文亚洲av片在线观看爽| 久久韩国三级中文字幕| 伊人久久精品亚洲午夜| 激情 狠狠 欧美| 亚洲丝袜综合中文字幕| av免费在线看不卡| 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲真实伦在线观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 永久网站在线| 欧美成人a在线观看| 搞女人的毛片| a级毛片a级免费在线| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产精品,欧美在线| 欧美国产日韩亚洲一区| 一a级毛片在线观看| 成人鲁丝片一二三区免费| 又粗又爽又猛毛片免费看| 亚洲av免费高清在线观看| 国产视频一区二区在线看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 伊人久久精品亚洲午夜| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 成人欧美大片| 国产亚洲91精品色在线| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 精品国产三级普通话版| 亚洲av电影不卡..在线观看| 日韩欧美精品v在线| 性欧美人与动物交配| 99国产极品粉嫩在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国内精品美女久久久久久| 午夜福利视频1000在线观看| 国产精品亚洲一级av第二区| videossex国产| 国产老妇女一区| videossex国产| 在线观看66精品国产| 国产精品久久久久久av不卡| 国产精品99久久久久久久久| 日韩强制内射视频| 午夜视频国产福利| 亚洲精品粉嫩美女一区| 欧美潮喷喷水| 精品久久国产蜜桃| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲av成人av| 男女那种视频在线观看| 99热网站在线观看| 国产在视频线在精品| 亚洲综合色惰| 久久久久久久久久久丰满| 久久亚洲精品不卡| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 久久精品国产自在天天线| 成年av动漫网址| 成人国产麻豆网| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 午夜a级毛片| 亚洲不卡免费看| 99久久精品热视频| 国产乱人偷精品视频| 亚洲综合色惰| 天堂影院成人在线观看| 99热网站在线观看| 久久久a久久爽久久v久久| 十八禁网站免费在线| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 长腿黑丝高跟| 99久久精品一区二区三区| 成年女人永久免费观看视频| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲最大成人av| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲av一区综合| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 一级毛片电影观看 | 美女大奶头视频| 99久国产av精品| 在线观看一区二区三区| 亚洲第一电影网av| 黑人高潮一二区| 精品久久久噜噜| 99在线人妻在线中文字幕| 看黄色毛片网站| 免费大片18禁| 亚洲国产精品合色在线| 六月丁香七月| 中文亚洲av片在线观看爽| 好男人在线观看高清免费视频| 在线观看av片永久免费下载| 一级黄片播放器| 亚洲美女黄片视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 久久99热这里只有精品18| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 天堂√8在线中文| 欧美日本视频| 久久6这里有精品| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 麻豆成人午夜福利视频| 嫩草影视91久久| 久久久国产成人精品二区| 久久亚洲精品不卡| 亚洲av成人精品一区久久| 国产精品日韩av在线免费观看| 欧美潮喷喷水| 男人舔奶头视频| 欧美丝袜亚洲另类| 一级a爱片免费观看的视频| 九九爱精品视频在线观看| 精品午夜福利在线看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 天美传媒精品一区二区| 国语自产精品视频在线第100页| 久久午夜福利片| 麻豆久久精品国产亚洲av| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产不卡一卡二| 国产在线精品亚洲第一网站| 变态另类丝袜制服| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 一个人免费在线观看电影| 99视频精品全部免费 在线|