• <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 ?

    假單胞菌中影響碳代謝的三種途徑及其調(diào)控機(jī)制

    2014-05-02 09:17:28戰(zhàn)崳華鄧志平
    生物技術(shù)進(jìn)展 2014年2期
    關(guān)鍵詞:氧化酶銅綠碳源

    谷 偉,戰(zhàn)崳華,鄧志平,陸 偉

    細(xì)菌已經(jīng)進(jìn)化出一些復(fù)雜的機(jī)制來(lái)適應(yīng)環(huán)境的改變,碳代謝抑制就是其中之一。最早發(fā)現(xiàn)的碳代謝抑制現(xiàn)象是大腸桿菌中糖的分級(jí)吸收。碳代謝抑制是細(xì)菌重要的全局調(diào)控現(xiàn)象,當(dāng)細(xì)菌處于多種碳源同時(shí)存在的條件時(shí),碳代謝抑制允許其優(yōu)先利用優(yōu)勢(shì)碳源,同時(shí)抑制劣勢(shì)碳源的利用。碳代謝抑制也決定著細(xì)菌生長(zhǎng)速度和碳源的選擇性吸收,能夠優(yōu)化細(xì)菌自身代謝,提高其在自然環(huán)境中的競(jìng)爭(zhēng)力。碳代謝抑制是一個(gè)復(fù)雜的調(diào)控過(guò)程,在不同菌種中的分子機(jī)制各異。大腸桿菌(Escherichia coli)和枯草芽胞桿菌(Bacillus subtilis)中的碳代謝抑制機(jī)制是誘發(fā)排斥和cAMP依賴的轉(zhuǎn)錄,但這些機(jī)制在假單胞菌(Pseudomonas)中并非主要作用。

    研究表明,假單胞菌中涉及三種碳代謝抑制的調(diào)控系統(tǒng),分別是CbrAB/Crc系統(tǒng)、CyoABCDE系統(tǒng)及PTSNtr系統(tǒng)。這些系統(tǒng)同時(shí)存在,各自獨(dú)立同時(shí)系統(tǒng)間存在聯(lián)系。這些系統(tǒng)已經(jīng)在惡臭假單胞菌(P.putica)和銅綠假單胞菌(P.aeruginosa)中得到深入研究。本文將對(duì)假單胞菌中的三種涉及碳代謝抑制的調(diào)控系統(tǒng)的機(jī)制進(jìn)行闡述。

    1 Cbr AB/Crc系統(tǒng)

    1.1 Cbr AB/Crc 系統(tǒng)的組成

    CbrAB/Crc系統(tǒng)由維持細(xì)菌碳氮平衡的雙組份CbrA/CbrB、非編碼的sRNA以及全局調(diào)控子Crc組成。CbrA為感應(yīng)蛋白,具有磷酸激酶功能,可感知環(huán)境因子的信號(hào),并相應(yīng)地催化自身以及CbrB的磷酸化。CbrB為效應(yīng)蛋白,它正調(diào)控sRNA,如 CrcZ和 CrcY sRNA。 Crc是 CbrAB/Crc系統(tǒng)中的重要組成元件,是一種全局調(diào)控子,其表達(dá)水平依據(jù)于生長(zhǎng)條件不同而變化,在后轉(zhuǎn)錄水平調(diào)控基因的表達(dá)[1,2]。 效應(yīng)蛋白調(diào)控的 sRNA與細(xì)胞中自由的Crc結(jié)合,從而調(diào)節(jié)Crc在細(xì)胞內(nèi)的水平,而Crc的水平直接影響到劣勢(shì)碳源代謝基因的表達(dá)。

    1.2 Cbr AB/Crc 系統(tǒng)的調(diào)控機(jī)制

    Crc最早發(fā)現(xiàn)于銅綠假單胞菌中,其調(diào)控機(jī)制已經(jīng)在惡臭假單胞菌OCT質(zhì)粒的烷烴代謝途徑中被揭示,即AlkS轉(zhuǎn)錄激活子誘導(dǎo)烷烴代謝基因的表達(dá)。當(dāng)烷烴存在時(shí),Crc結(jié)合編碼AlkS蛋白的mRNA 5′末端,使其轉(zhuǎn)錄受到抑制,導(dǎo)致其不能完成翻譯,這就使得碳代謝抑制發(fā)生[3]。這種機(jī)制同樣存在于銅綠假單胞菌[4]和惡臭假單胞菌中[5],銅綠假單胞菌中amiE mRNA和惡臭假單胞菌中的 benR mRNA的轉(zhuǎn)錄都受到 Crc的抑制。

    當(dāng)Crc在細(xì)胞內(nèi)維持高水平時(shí),Crc能夠結(jié)合目的基因轉(zhuǎn)錄起始位點(diǎn)前的Crc結(jié)合位點(diǎn),從而阻止其轉(zhuǎn)錄表達(dá)來(lái)抑制碳源利用的作用,但當(dāng)sRNA在細(xì)胞內(nèi)高水平表達(dá)時(shí),它們會(huì)結(jié)合自由的Crc,使得Crc的水平降低,劣勢(shì)碳源代謝基因的轉(zhuǎn)錄抑制被解除。目前發(fā)現(xiàn)的一些受Crc抑制的劣勢(shì)碳源代謝基因包括銅綠假單胞菌中涉及支鏈氨基酸吸收的基因bkd[6],惡臭假單胞菌中涉及吸收苯甲酸、4?羥基苯甲酸和4?羥苯基丙酮酸的基因[7],惡臭假單胞菌GPol中涉及烷烴降解的基因,惡臭假單胞菌pWW0質(zhì)粒中涉及甲苯降解的基因[8]以及假單胞菌 EST1001中涉及石碳酸降解的基因[9]。

    CrcZ sRNA的發(fā)現(xiàn)將CbrA/CbrB雙組份的活性與Crc的功能串聯(lián)起來(lái)。它首先在銅綠假單胞菌中被發(fā)現(xiàn)[10],全長(zhǎng) 407個(gè) nt,具有 6個(gè)特異的Crc識(shí)別位點(diǎn),其表達(dá)受CbrA/CbrB雙組份的調(diào)控。當(dāng)銅綠假單胞菌在非優(yōu)勢(shì)碳源(如甘露醇或乙酰胺)中生長(zhǎng)時(shí),CbrA/CbrB雙組份正調(diào)控crcZ基因并使其高效轉(zhuǎn)錄,高水平的CrcZ與自由的Crc結(jié)合,從而降低了其在細(xì)胞內(nèi)的水平,Crc對(duì)非優(yōu)勢(shì)碳源代謝基因表達(dá)的抑制被解除,如圖1所示[4]。 相反,當(dāng)琥珀酸作為碳源時(shí),CbrA/CbrB雙組份的活性受到抑制,CrcZ在細(xì)胞內(nèi)的水平較低,從而導(dǎo)致Crc蛋白抑制目標(biāo)mRNA,非優(yōu)勢(shì)碳源不能被利用[4]。

    圖1 降解物阻遏調(diào)控模型[4]Fig.1 Model of catabolite repression control[4].

    1.3 Cbr AB/Crc 系統(tǒng)的其他相關(guān)蛋白

    在惡臭假單胞菌中,除CrcZ sRNA外,還存在著另一個(gè)類似的sRNA,命名為CrcY[10]。它們具有相似的序列、二級(jí)結(jié)構(gòu)及功能。在碳代謝抑制條件下,CrcZ與CrcY的水平低于非抑制條件下的水平。單獨(dú)突變crcZ或crcY不會(huì)影響碳代謝抑制作用,因?yàn)楫?dāng)缺失crcZ或crcY后,剩下的另一個(gè)sRNA的表達(dá)量會(huì)大幅提高,來(lái)彌補(bǔ)缺失的sRNA,CrcZ與CrcY的功能互補(bǔ)使得缺失其中一個(gè)sRNA并不影響碳代謝抑制的發(fā)生[10]。但同時(shí)缺失crcZ與crcY后,碳代謝抑制作用明顯。在LB培養(yǎng)基中,當(dāng)細(xì)菌處在對(duì)數(shù)期時(shí),過(guò)表達(dá)CrcZ或CrcY會(huì)明顯減弱Crc依賴的碳代謝抑制,表明碳代謝抑制作用與sRNA關(guān)系緊密。當(dāng)優(yōu)勢(shì)碳源存在時(shí),CrcZ與CrcY的水平較低,而自由的Crc水平較高,它們能夠結(jié)合目標(biāo)RNA,抑制其翻譯;相反,當(dāng)無(wú)優(yōu)勢(shì)碳源存在時(shí),CrcZ與CrcY的水平明顯升高,從而抑制了Crc蛋白,無(wú)Crc蛋白結(jié)合抑制則目標(biāo)mRNA可與核糖體結(jié)合進(jìn)行正常翻譯。

    1.4 Cbr AB/Crc 系統(tǒng)涉及的其他功能

    除了對(duì)碳代謝途徑的控制,CbrAB/Crc信號(hào)傳導(dǎo)途徑還有許多功能。研究發(fā)現(xiàn),在惡臭假單胞菌中,Crc調(diào)控一些氨基酸轉(zhuǎn)運(yùn)基因的表達(dá),使得纈氨酸、亮氨酸、異亮氨酸、酪氨酸等氨基酸吸收基因的表達(dá)受到抑制[11]。在完全培養(yǎng)基中生長(zhǎng)時(shí),Crc抑制OprB1孔道蛋白表達(dá),阻礙葡萄糖的吸收,同時(shí)葡萄糖和果糖的內(nèi)膜運(yùn)輸?shù)鞍缀臀者@些糖所需的基因也被抑制。Crc的缺失導(dǎo)致葡萄糖酸和6?磷酸葡萄糖酸的吸收基因表達(dá)水平提高,這間接表明葡萄糖的吸收受Crc的抑制[11]。在銅綠假單胞菌中,蛋白質(zhì)組學(xué)分析顯示Crc抑制一些孔蛋白的合成,這解釋了crc突變株對(duì)特定抗生素敏感性增強(qiáng)的原因[12]。同時(shí)Crc也抑制藍(lán)色素和毒力因子綠膿菌素的產(chǎn)生,且Crc的缺失誘導(dǎo)編碼胞外多糖的基因簇過(guò)表達(dá),影響了蹭行運(yùn)動(dòng)、III型分泌器和生物質(zhì)膜的形成[13]。在銅綠假單胞菌中,cbrB的突變導(dǎo)致生物質(zhì)膜減少[14]。在惡臭假單胞菌中,CBrAB雙組份系統(tǒng)不僅控制生長(zhǎng)底物的吸收,而且還控制抗逆性和生物質(zhì)膜的形成[15]。

    2 CyoABCDE系統(tǒng)

    2.1 CyoABCDE 系統(tǒng)的組成

    CyoABCDE系統(tǒng)是由一些編碼電子鏈末端氧化酶的基因簇組成,在惡臭假單胞菌中,存在一個(gè)至少含有5個(gè)末端轉(zhuǎn)移酶的分支電子傳遞鏈,如圖2所示[16],這個(gè)分支同樣存在于銅綠假單胞菌中。(應(yīng)把電子鏈上的主要氧化酶分別介紹一下,編碼基因,酶的特性,信號(hào)傳遞的順序等,至少要單獨(dú)介紹一下cyo)這些氧化酶在氧充足條件下對(duì)細(xì)胞生長(zhǎng)起著重要作用,而且每一個(gè)末端氧化酶通常對(duì)氧具有不同的親和力,故具有不同的氧化還原能力,且作為質(zhì)子泵具有不同的效率。

    圖2 惡臭假單胞菌中的好氧呼吸鏈[16]Fig.2 Aerobic respiratory chain of Pseudomonas putida[16].

    2.2 CyoABCDE系統(tǒng)的調(diào)控機(jī)制

    CyoABCDE系統(tǒng)通過(guò)假單胞菌好氧呼吸鏈中電子的轉(zhuǎn)移來(lái)調(diào)控基因的表達(dá)[17]。由乳酸、琥珀酸等電子供體通過(guò)好氧呼吸鏈將電子傳遞給細(xì)胞膜上的泛醌,由泛醌傳遞給Cyo末端氧化酶,再由Cyo通過(guò)一系列的信號(hào)傳導(dǎo)來(lái)調(diào)控非優(yōu)勢(shì)碳源代謝基因的表達(dá),從而影響細(xì)菌對(duì)碳源的利用,但Cyo調(diào)控基因表達(dá)的信號(hào)尚不清楚。目前只知道在一些細(xì)菌中,雙組份系統(tǒng)能夠感應(yīng)來(lái)自電子傳遞鏈的信號(hào),例如處在氧化還原狀態(tài)的醌或者是末端轉(zhuǎn)移酶中的電子流[18,19]。通過(guò)磷酸化轉(zhuǎn)錄調(diào)控子來(lái)產(chǎn)生感應(yīng)效應(yīng),它能夠直接激活或抑制基因的表達(dá)。假單胞菌中很可能含有接受Cyo末端氧化酶信息的雙組份,通過(guò)這一過(guò)程實(shí)現(xiàn)信號(hào)傳遞進(jìn)而完成基因的調(diào)控,但是目前這種假設(shè)還沒(méi)有實(shí)驗(yàn)來(lái)證明。

    Cyo氧化酶基因的表達(dá)依據(jù)生長(zhǎng)條件改變而變化。當(dāng)細(xì)胞處于完全培養(yǎng)基對(duì)數(shù)期且氧充足條件時(shí),它的表達(dá)量高;當(dāng)氧被限制或細(xì)胞進(jìn)入穩(wěn)定期時(shí),它的表達(dá)量降低[20,21]。 不僅如此,Cyo 氧化酶基因的表達(dá)也依賴于碳源。當(dāng)細(xì)菌在能夠誘導(dǎo)碳代謝抑制的碳源存在的培養(yǎng)基生長(zhǎng)時(shí)(如琥珀酸或氨基酸),它的表達(dá)量高于細(xì)胞在檸檬酸中水平,檸檬酸在惡臭假單胞菌中不能抑制烷烴代謝途徑[21]。Cyo不僅是電子傳遞鏈的末端氧化酶,而且還是全局調(diào)控系統(tǒng)的組成部分,它通過(guò)感應(yīng)和轉(zhuǎn)換電子傳遞鏈的活性的信號(hào)影響碳氮代謝,所以Cyo的水平可能與碳代謝抑制強(qiáng)度相關(guān)。

    轉(zhuǎn)錄組分析表明,Cyo氧化酶的失活不僅影響烷烴或石碳酸降解基因的誘導(dǎo)表達(dá),而且在豐富培養(yǎng)基中調(diào)控100多個(gè)基因的表達(dá)[20],這也表明Cyo參與了全局調(diào)控過(guò)程。大部分被Cyo影響的是編碼質(zhì)子泵的基因,包括有機(jī)酸、芳香化合物的運(yùn)輸子,各種轉(zhuǎn)錄調(diào)控子以及電子傳遞鏈的組成部分。Crc和Cyo的同源性很低,說(shuō)明它們處于各自獨(dú)立的全局調(diào)控系統(tǒng)。在惡臭假單胞菌中,Cyo氧化酶的失活影響了一些氨基酸、苯甲酸、果糖和各種有機(jī)酸作為碳源的利用以及氨基酸和尿素作為氮源的利用,這進(jìn)一步表明在假單胞菌中碳氮代謝調(diào)控中,Cyo末端氧化酶具有重要作用。

    3 PTSNtr系統(tǒng)

    3.1 PTSNtr系統(tǒng)的組成與功能

    在假單胞菌中,存在一類不涉及糖類攝取的PTS分支系統(tǒng),叫做PTSNtr系統(tǒng)。它由PtsP、PtsO及PtsN蛋白組成,這些蛋白分別同源于EINtr、NPr和 EIINtr蛋白[22]。

    目前PTSNtr系統(tǒng)中各蛋白的研究還還處于起步階段。研究發(fā)現(xiàn)在一些革蘭氏陰性菌中,并非pstP基因位于rpoN操縱子內(nèi)部,而是pstN,且與rpoN 共轉(zhuǎn)錄[22,23]。 rpoN 基因編碼選擇性 δ 因子,它涉及碳源與氮源的代謝、鞭毛的合成和其它功能基因的表達(dá)[24]。PstN在PTSNtr系統(tǒng)中極為重要,PstN的磷酸化導(dǎo)致碳代謝抑制的產(chǎn)生。PtsN基因在不同菌中的缺失突變揭示了其在調(diào)控中的部分功能。例如在肺炎桿菌(Klebsiella pneumoniae)中,缺失突變pstN的會(huì)導(dǎo)致nifH的轉(zhuǎn)錄增強(qiáng),nifH是一種涉及氮代謝的基因[25]。在銅綠假單胞菌中,缺失突變pstN后一些δ54依賴的基因不能被誘導(dǎo)[26]。大腸桿菌中,缺失突變pstN會(huì)影響其在含有劣勢(shì)氮源的培養(yǎng)基中生長(zhǎng),但對(duì)含豐富氮源(谷氨酰胺或銨)的培養(yǎng)基影響不大[23]。缺失突變ptsN還會(huì)導(dǎo)致大腸桿菌對(duì)亮氨酸的生長(zhǎng)抑制非常敏感[27]。這些缺失突變pstN后的現(xiàn)象都表明PTSNtr系統(tǒng)提供了一個(gè)細(xì)菌碳氮吸收調(diào)控連接。

    3.2 PTSNtr系統(tǒng)的調(diào)控機(jī)制

    PTSNtr系統(tǒng)通過(guò)系統(tǒng)內(nèi)的磷酸基團(tuán)轉(zhuǎn)移來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)碳源的調(diào)控,磷酸基團(tuán)從PEP轉(zhuǎn)移到PtsP上,然后再磷酸化PtsO,最終將磷酸基團(tuán)轉(zhuǎn)移到PtsN[22,28]。 與涉及糖類攝取的 PTS 系統(tǒng)不同的是,未磷酸化的PtsN也參與了一些代謝基因的調(diào)控,但具體調(diào)控機(jī)制尚不清楚。PTSNtr系統(tǒng)也沒(méi)有相當(dāng)于EIIBCA糖類轉(zhuǎn)移系統(tǒng)的膜組分,它的磷酸化過(guò)程也不像糖類PTS系統(tǒng)那樣依賴于磷酸基團(tuán)的流動(dòng)。目前無(wú)證據(jù)表明PtsN能夠向底物轉(zhuǎn)移磷酸基團(tuán),PtsP/PtsO/PtsN蛋白功能可能只傳導(dǎo)信號(hào),而磷酸化的PtsN提供調(diào)控信號(hào),見(jiàn)圖 3[16]。

    圖 3 PTSNtr系統(tǒng)[16]Fig.3 The PTSNtr system[16].

    近期研究也發(fā)現(xiàn)了一些能與PTSNtr系統(tǒng)中PtsN蛋白相互作用的新靶標(biāo),這些發(fā)現(xiàn)擴(kuò)展了PTSNtr系統(tǒng)的調(diào)控范圍。比如,大腸桿菌中未磷酸化的PtsN能與親和力較低的鉀離子轉(zhuǎn)運(yùn)子TrkA相互作用,抑制TrkA對(duì)鉀離子的吸收[27]。此外,未磷酸化的PtsN也能刺激編碼親和力較高的鉀離子轉(zhuǎn)運(yùn)子KdpFABC的基因表達(dá)[29]。這些發(fā)現(xiàn)表明PTSNtr系統(tǒng)可能在維持鉀離子體內(nèi)平衡方面發(fā)揮重要作用。PTSNtr系統(tǒng)還會(huì)影響一些響應(yīng)碳代謝抑制信號(hào)的基因的表達(dá)。在惡臭假單胞菌pWW0質(zhì)粒中,δ54依賴的Pu啟動(dòng)子涉及甲苯和二甲苯的吸收。當(dāng)甲苯或二甲苯存在時(shí),效應(yīng)轉(zhuǎn)錄激活子X(jué)ylR能夠誘導(dǎo)Pu啟動(dòng)子轉(zhuǎn)錄。但當(dāng)同時(shí)存在甲苯和某些生理信號(hào)(如葡萄糖或琥珀酸)時(shí),XylR對(duì)Pu啟動(dòng)子轉(zhuǎn)錄的誘導(dǎo)作用會(huì)被減弱,誘導(dǎo)作用將下調(diào)到一定范圍內(nèi)[30,31]。 然而,PtsN的失活會(huì)使葡萄糖或琥珀酸對(duì)Pu啟動(dòng)子的抑制減弱[32,33],但不會(huì)影響葡萄糖的消耗。 這一現(xiàn)象表明減少糖類運(yùn)輸而能夠間接影響由PtsN的失活產(chǎn)生的抑制減弱。

    磷酸化對(duì)PTSNtr系統(tǒng)的調(diào)控作用十分重要。研究發(fā)現(xiàn)當(dāng)ptsO基因失活后,無(wú)論培養(yǎng)環(huán)境中是否存在葡萄糖,Pu啟動(dòng)子的活性都被抑制。ptsO基因失活對(duì)Pu啟動(dòng)子影響與ptsN基因失活后相反[34]。這些都證明了磷酸化在PTSNtr系統(tǒng)調(diào)控中的重要性。ptsN與ptsO雙突變株的表型與rpoN突變株的表型相同,即葡萄糖對(duì)Pu的抑制減弱[35]。PtsO可以作為磷酸基團(tuán)的受體,因?yàn)槎c(diǎn)突變PtsO蛋白保守的His殘基會(huì)使其失活。所以磷酸化的PtsO可能需要葡萄糖對(duì)Pu調(diào)控的抑制。PtsN的活性也可能受 PtsO調(diào)控,因?yàn)镻tsO可以作為PtsN去磷酸化過(guò)程中磷酸基團(tuán)的受體。當(dāng)葡萄糖存在時(shí),PtsO接受磷酸基團(tuán),從而增加非磷酸化的PtsN的水平,這一過(guò)程可能是對(duì)Pu抑制的調(diào)控。而當(dāng)葡萄糖耗盡時(shí),磷酸基團(tuán)會(huì)被轉(zhuǎn)移回PtsN[34]。目前對(duì)引起PtsN的磷酸化或去磷酸化的生理信號(hào)還不完全了解。惡臭假單胞菌中存在一些葡萄糖代謝的誘導(dǎo)物,如2?酮基?3?脫氧?6?磷酸葡萄糖(KDPG),它對(duì)于葡萄糖調(diào)控的代謝抑制很重要,推測(cè)其可能直接或間接地影響了 PtsN 的磷酸化[35,36]。

    4 討論

    在假單胞菌中,碳代謝抑制是一個(gè)復(fù)雜的調(diào)控過(guò)程,涉及到 CbrAB/Crc、CyoABCDE及 PTSNtr三種系統(tǒng)。它們同時(shí)存在,相互獨(dú)立,可能也存在著聯(lián)系。研究表明惡臭假單胞菌中可能存在接受Cyo末端氧化酶信息的雙組份,而CbrAB/Crc系統(tǒng)中就包含維持細(xì)菌碳氮平衡的雙組份CbrA/CbrB,它們之間可能存在聯(lián)系來(lái)協(xié)同產(chǎn)生碳代謝抑制,但這種假設(shè)尚無(wú)實(shí)驗(yàn)來(lái)證明。而PTSNtr系統(tǒng)與糖轉(zhuǎn)運(yùn)PTS系統(tǒng)之間存在交集,PTSNtr系統(tǒng)中非磷酸化的PtsN也參與基因的調(diào)控,這些可能把PTSNtr系統(tǒng)對(duì)代謝的調(diào)控與前兩個(gè)系統(tǒng)聯(lián)系起來(lái)。細(xì)胞內(nèi)可能存在三個(gè)系統(tǒng)同時(shí)發(fā)揮作用,協(xié)同調(diào)控碳代謝抑制。三個(gè)系統(tǒng)之間聯(lián)系對(duì)于碳代謝抑制的研究意義重大,對(duì)其進(jìn)行深入研究,會(huì)進(jìn)一步提高我們對(duì)碳代謝抑制調(diào)控機(jī)制的認(rèn)識(shí)。

    [1] Moreno R,Rojo F.The target for the Pseudomonas putida Crc global regulator in the benzoate degradation pathway is the BenR transcriptional regulator[J].J.Bacteriol., 2008, 190:1539-1545.

    [2] Zimmermann T, Sorg T, Siehler S Y, et al..Role of Acineto?bacter baylyi Crc in catabolite repression of enzymes for aromatic compound catabolism[J].J.Bacteriol., 2009, 191:2834-2842.

    [3] Moreno R,Ruiz?Manzano A,Yuste L,et al. The Pseudomonas putida Crc global regulator is an RNA binding protein that inhibits translation of the AlkStranscriptional regu?lator[J].Mol.Microbiol., 2007, 64: 665-675.

    [4] Sonnleitner E, Abdou L, Haas D.Small RNA as global regula?tor of carbon catabolite repression in Pseudomonas aeruginosa[J].Proc.Natl.Acad.Sci.USA, 2009, 106: 21866-21871.

    [5] Moreno R,Rojo F.The target for the Pseudomonas putida Crc global regulator in the benzoate degradation pathway is the BenR transcriptional regulator[J].J.Bacteriol., 2008, 190:1539-1545.

    [6] Hester K L, Madhusudhan K T, Sokatch J R.Catabolite re?pression control by crc in 2xYT medium is mediated by postt?ranscriptional regulation of bkdR expression in Pseudomonas pu?tida[J].J.Bacteriol., 2000, 182: 1150-1153.

    [7] Morales G, Linares J F, Beloso A, et al.The Pseudomonas putida Crc global regulator controls the expression of genes from several chromosomal catabolic pathways for aromatic compounds[J].J.Bacteriol., 2004, 186: 1337-1344.

    [8] del Castillo T, Ramos J L, Rodríguez?Hervá J J, et al..Con?vergent peripheral pathways catalyze initial glucose catabolism in Pseudomonas putida: genomic and flux analysis[J].J.Bac?teriol., 2007, 189: 5142-5152.

    [9] Putrins M, Tover A, Tegova R, et al..Study of factors which negatively affect expression of the phenol degradation operon pheBA in Pseudomonas putida[J].Microbiology, 2007, 153:1860-1871.

    [10] Moreno R, Fonseca P, Rojo F.Two small RNAs, CrcY and CrcZ,act in concert to sequester the Crc global regulator in Pseudomonas putida, modulating catabolite repression[J].Mol.Microbiol., 2012, 83: 24-40.

    [11] Moreno R, Martínez?Gomariz M, Yuste L, et al..The Pseudo?monas putida Crc global regulator controls the hierarchical as?similation of amino acids in a complete medium:evidence from proteomic and genomic analyses[J].Proteomics, 2009, 9:2910-2928.

    [12] Linares JF, Moreno R, Fajardo A, et al.The global regulator Crc modulates metabolism, susceptibility to antibiotics and vir?ulence in Pseudomonas aeruginosa[J].Environ.Microbiol.,2010, 12: 3196-3212.

    [13] O’Toole G A, Gibbs K A, Hager P W, et al..The global car?bon metabolism regulator Crc is a component of a signal trans?duction pathway required for biofilm development by Pseudo?monas aeruginosa[J].J.Bacteriol., 2000, 182: 425-431.

    [14] Müsken M, Di Fiore S, D?tsch A, et al.Genetic determinants of Pseudomonas aeruginosa biofilm establishment[ J].Microbi?ology, 2010, 156: 431-441.

    [15] Amador C, Canosa I, Govantes F, et al..Lack of CbrB in Pseudomonas putida affects not only amino acid metabolism but also different stress responses and biofilm development[J].En?viron.Microbiol., 2010, 12: 1748-1761.

    [16] Rojo F. Carbon catabolite repression in Pseudomonas:optimizing metabolic versatility and interactions with the envi?ronment[J].FEMSMicrobiol.Rev., 2010, 34: 658-684.

    [17] Richardson D J.Bacterial respiration: a flexible process for a changing environment[J].Microbiology,2010,146(Pt3):551-571.

    [18] Georgellis D, Kwon O, Lin E C.Quinones as the redox signal for the Arc two?component system of bacteria[J].Science,2001, 292: 2314-2316.

    [19] Elsen S, Swem L R, Swem D L, et al..RegB/RegA, a highly conserved redox?responding global two?component regulatory system[J].Microbiol.Mol.Biol.Rev., 2004, 68: 263-279.

    [20] Morales G, Ugidos A, Rojo F.Inactivation of the Pseudomonas putida cytochrome o ubiquinol oxidase leads to a significant change in the transcriptome and to increased expression of the CIO and cbb3?1 terminal oxidases[ J].Environ.Microbiol.,2006, 8: 1764-1774.

    [21] Dinamarca M A,Aranda?Olmedo I,Puyet A,et al..Expression of the Pseudomonas putida OCTplasmid alkane deg?radation pathway is modulated by two different global control signals: evidence from continuous cultures[J].J.Bacteriol.,2003,185: 4772-4778.

    [22] Powell B S, Court D L, Inada T, et al..Novel proteins of the phosphotransferase system encoded within the rpoN operon of Escherichia coli.Enzyme IIANtraffects growth on organic nitrogen and the conditional lethality of an eratsmutant[J].J.Biol.Chem., 1995, 270: 4822-4839.

    [23] Deutscher J, Francke C, Postma P W.How phosphotransferase system?related protein phosphorylation regulates carbohydrate metabolism in bacteria[J].Microbiol.Mol.Biol.Rev., 2006,70: 939-1031.

    [24] Cases I, López J A, Albar J P, et al..Evidence of multiple regulatory functions for the PtsN (IIANtr) protein of Pseudo?monas putida[J].J.Bacteriol., 2001, 183: 1032-1037.

    [25] Merrick M J,Coppard J R.Mutations in genes downstream of the rpoN gene(encoding s54) of Klebsiella pneumoniae affect expression from s54?dependent promoters[J].Mol.Microbiol.,1989,3(12):1765-1775.

    [26] Jin S,Ishimoto K, Lory S.Nucleotide sequence of the rpoN gene and characterization of two downstream open reading frames in Pseudomonasaeruginosa[J].J.Bacteriol., 1994,176(5):1316-1322.

    [27] Lee CR, Koo B M, Cho SH, et al.Requirement of the de?phospho?form of enzyme IIANtrfor derepression of Escherichia coli K?12 ilvBN expression[J].Mol.Microbiol., 2005, 58:334-344.

    [28] Rabus R, Reizer J, Paulsen I, et al..Enzyme INtrfrom Esche?richia coli.A novel enzyme of the phosphoenolpyruvate?depend?ent phosphotransferase system exhibiting strict specificity for its phosphoryl acceptor, NPr[J].J.Biol.Chem., 1999, 274:26185-26191.

    [29] Lüttmann D, Heermann R, Zimmer B, et al.Stimulation of the potassium sensor KdpD kinase activity by interaction with the phosphotransferase protein IIANtrin Escherichia coli[J].Mol.Microbiol., 2009, 72: 978-994.

    [30] Holtel A, Marqués S, M?hler I, et al.Carbon source?depend?ent inhibition of xyl operon expression of the Pseudomonas putida TOL plasmid [J].J.Bacteriol., 1994, 176: 1773-1776.

    [31] Duetz W A, Marqués S, de Jong C, et al..Inducibility of the TOL catabolic pathway in Pseudomonas putida (pWW0)growing on succinate in continuous culture:evidence of carbon catabolite repression control[ J].J.Bacteriol., 1994, 176:2354-2361.

    [32] Cases I, Pérez?Martín J, de Lorenzo V.The IIANtr(PtsN) pro?tein of Pseudomonas putida mediates the C source inhibition of the δ54?dependent Pu promoter of the TOL plasmid[J].J.Biol.Chem., 1999, 274: 15562-15568.

    [33] Aranda?Olmedo I, Ramos J L, Marqués S.Integration of signals through Crc and PtsN in catabolite repression of Pseudo?monas putida TOL plasmid pWW0[J].Appl.Environ.Micro?biol., 2005, 71: 4191-4198.

    [34] Cases I, Velázquez F, de Lorenzo V.Role of ptsO in carbon?mediated inhibition of the Pu promoter belonging to the pWW0 Pseudomonas putida plasmid[J].J.Bacteriol., 2001, 183:5128-5133.

    [35] del Castillo T, Ramos J L, Rodríguez?Hervá J J, et al..Con?vergent peripheral pathways catalyze initial glucose catabolism in Pseudomonas putida: genomic and flux analysis[J].J.Bac?teriol., 2007, 189: 5142-5152.

    [36] Kim J, Yeom J, Jeon CO, et al..Intracellular 2?keto?3?deoxy?6?phosphogluconate is the signal for carbon catabolite repression of phenylacetic acid metabolism in Pseudomonasputida KT2440[J].Microbiology, 2009, 155: 2420-2428.

    猜你喜歡
    氧化酶銅綠碳源
    緩釋碳源促進(jìn)生物反硝化脫氮技術(shù)研究進(jìn)展
    不同碳源對(duì)銅溜槽用鋁碳質(zhì)涂抹料性能的影響
    昆鋼科技(2021年6期)2021-03-09 06:10:20
    HPV16E6與吲哚胺2,3-二氧化酶在宮頸病變組織中的表達(dá)
    槲皮素改善大鼠銅綠假單胞菌肺感染
    中成藥(2017年9期)2017-12-19 13:34:21
    共代謝基質(zhì)促進(jìn)銅綠假單胞菌降解三十六烷的研究
    四甘醇作碳源合成Li3V2(PO4)3正極材料及其電化學(xué)性能
    小麥多酚氧化酶的分離純化及酶學(xué)性質(zhì)研究
    銅綠假單胞菌金屬酶及整合酶的檢測(cè)
    外加碳源對(duì)污水廠異常進(jìn)水時(shí)的強(qiáng)化脫氮效果分析
    河南科技(2014年16期)2014-02-27 14:13:33
    銅綠假單胞菌的分布及耐藥性分析
    熟女av电影| 久久久久久久国产电影| 日本av手机在线免费观看| 一级二级三级毛片免费看| 成人黄色视频免费在线看| 国产高清不卡午夜福利| 麻豆成人av视频| 久久久欧美国产精品| 久久亚洲国产成人精品v| 草草在线视频免费看| 亚洲美女视频黄频| 国产精品人妻久久久影院| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 一边亲一边摸免费视频| 有码 亚洲区| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 内射极品少妇av片p| 在线播放无遮挡| 秋霞伦理黄片| 久久毛片免费看一区二区三区| 97超碰精品成人国产| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产精品人妻久久久久久| 少妇的逼水好多| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 国产精品久久久久久久电影| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲av中文av极速乱| 久久久久久久久大av| 国产精品一区二区在线不卡| av国产精品久久久久影院| 伊人久久国产一区二区| 久久国产精品大桥未久av | 成人综合一区亚洲| 国产一区二区在线观看日韩| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 国产成人免费无遮挡视频| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 欧美国产精品一级二级三级 | av专区在线播放| 亚洲精品,欧美精品| 18禁在线播放成人免费| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲国产色片| 久久热精品热| 天天操日日干夜夜撸| 亚洲美女搞黄在线观看| 97在线人人人人妻| 三级经典国产精品| 国产黄频视频在线观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 久久国内精品自在自线图片| 男人狂女人下面高潮的视频| 亚洲久久久国产精品| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 亚洲成人手机| 国产爽快片一区二区三区| 黄色欧美视频在线观看| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 少妇的逼好多水| 久久99热这里只频精品6学生| 水蜜桃什么品种好| 久久婷婷青草| 永久免费av网站大全| 91aial.com中文字幕在线观看| 午夜久久久在线观看| 一区二区三区免费毛片| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 久久av网站| 亚洲第一av免费看| 久久国产精品大桥未久av | 一本久久精品| 国产精品免费大片| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 赤兔流量卡办理| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 男女无遮挡免费网站观看| 女人久久www免费人成看片| 国产精品国产三级专区第一集| a级毛片免费高清观看在线播放| 免费观看的影片在线观看| 日日啪夜夜爽| 日本免费在线观看一区| 久久久亚洲精品成人影院| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 永久免费av网站大全| 欧美bdsm另类| 精品国产国语对白av| 美女国产视频在线观看| 黄色一级大片看看| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产毛片在线视频| 深夜a级毛片| av天堂久久9| 天堂俺去俺来也www色官网| 人妻 亚洲 视频| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲自偷自拍三级| 下体分泌物呈黄色| 亚洲第一av免费看| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 在线观看三级黄色| 日韩免费高清中文字幕av| 又爽又黄a免费视频| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 婷婷色综合大香蕉| 国产黄片视频在线免费观看| 九九爱精品视频在线观看| 久久av网站| 男人舔奶头视频| 2018国产大陆天天弄谢| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久久精品免费免费高清| 熟女电影av网| 美女国产视频在线观看| av不卡在线播放| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 女性生殖器流出的白浆| 精品久久久久久电影网| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 九九爱精品视频在线观看| 国产在线免费精品| 成人国产麻豆网| 久久97久久精品| 美女视频免费永久观看网站| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 新久久久久国产一级毛片| 成人免费观看视频高清| 国产一区二区在线观看av| 精品少妇内射三级| 十八禁高潮呻吟视频 | 日韩电影二区| 午夜福利,免费看| 亚洲精品,欧美精品| 久久午夜综合久久蜜桃| 免费看日本二区| 精品少妇黑人巨大在线播放| 26uuu在线亚洲综合色| 91久久精品国产一区二区成人| 欧美 日韩 精品 国产| 十八禁网站网址无遮挡 | 麻豆精品久久久久久蜜桃| 色5月婷婷丁香| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 天堂中文最新版在线下载| 久久久久久伊人网av| 精品久久久精品久久久| 久久这里有精品视频免费| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 久久久久久伊人网av| 女性被躁到高潮视频| 人妻 亚洲 视频| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 中文字幕av电影在线播放| 久久精品国产a三级三级三级| 国产av码专区亚洲av| 国产精品人妻久久久影院| 欧美精品亚洲一区二区| 国产欧美亚洲国产| 一级a做视频免费观看| 色视频www国产| 性高湖久久久久久久久免费观看| 大片电影免费在线观看免费| 91精品国产九色| 久久久久久久久久久免费av| 亚洲精品色激情综合| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲欧美成人精品一区二区| 久久久久精品久久久久真实原创| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲第一av免费看| 午夜日本视频在线| 久久国产亚洲av麻豆专区| 自线自在国产av| 成人亚洲欧美一区二区av| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 久久久久精品性色| 性高湖久久久久久久久免费观看| 免费av中文字幕在线| a级毛色黄片| 黄色一级大片看看| 午夜久久久在线观看| 91精品国产国语对白视频| 在线观看三级黄色| 国产中年淑女户外野战色| 久久久久网色| 婷婷色av中文字幕| 国产乱人偷精品视频| 一级毛片aaaaaa免费看小| 久久这里有精品视频免费| 在线精品无人区一区二区三| 天天操日日干夜夜撸| 我的女老师完整版在线观看| 人人澡人人妻人| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 老女人水多毛片| 久久久久久久亚洲中文字幕| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 内地一区二区视频在线| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 伊人久久精品亚洲午夜| 欧美日韩精品成人综合77777| 午夜91福利影院| 十八禁高潮呻吟视频 | 91精品国产九色| 亚洲电影在线观看av| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 老司机亚洲免费影院| 国产午夜精品一二区理论片| 最新中文字幕久久久久| 欧美xxxx性猛交bbbb| 免费大片黄手机在线观看| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 欧美丝袜亚洲另类| 国产精品久久久久久久电影| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 热re99久久精品国产66热6| 国产一区二区三区综合在线观看 | 欧美日韩在线观看h| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲欧美清纯卡通| 欧美精品国产亚洲| 狂野欧美激情性bbbbbb| 久久影院123| 国产视频首页在线观看| 好男人视频免费观看在线| 最后的刺客免费高清国语| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产av国产精品国产| 91精品国产国语对白视频| 国产成人免费观看mmmm| 国产成人免费观看mmmm| 久久97久久精品| 亚洲国产成人一精品久久久| 欧美激情国产日韩精品一区| 免费高清在线观看视频在线观看| 亚洲精品国产成人久久av| 国产日韩欧美视频二区| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 岛国毛片在线播放| 国产伦在线观看视频一区| av有码第一页| 麻豆成人av视频| 一级爰片在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产精品国产av在线观看| 久久99一区二区三区| 国产亚洲5aaaaa淫片| 国产男人的电影天堂91| 韩国高清视频一区二区三区| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 9色porny在线观看| 国产高清三级在线| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 春色校园在线视频观看| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲精品第二区| 欧美性感艳星| 在线观看国产h片| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产一区二区三区av在线| av福利片在线| 人人妻人人澡人人看| 激情五月婷婷亚洲| 天美传媒精品一区二区| 天堂8中文在线网| 春色校园在线视频观看| h视频一区二区三区| 只有这里有精品99| 青春草亚洲视频在线观看| 国产一级毛片在线| 亚洲精品一二三| 久久久久久久久久久久大奶| 日韩制服骚丝袜av| 日韩免费高清中文字幕av| 久久婷婷青草| 国产黄色免费在线视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 欧美日韩亚洲高清精品| 伊人久久精品亚洲午夜| 欧美bdsm另类| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 亚洲不卡免费看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 91久久精品电影网| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 美女大奶头黄色视频| 午夜激情久久久久久久| 在线观看免费高清a一片| 午夜激情福利司机影院| 在线观看人妻少妇| 亚洲电影在线观看av| 777米奇影视久久| 久久国内精品自在自线图片| videos熟女内射| 欧美三级亚洲精品| 久久久久视频综合| 能在线免费看毛片的网站| 精品亚洲乱码少妇综合久久| av福利片在线观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 成人无遮挡网站| 自线自在国产av| av福利片在线观看| 日本wwww免费看| 色视频在线一区二区三区| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 日本-黄色视频高清免费观看| 最黄视频免费看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 极品人妻少妇av视频| 久久97久久精品| 亚洲精品第二区| 人妻 亚洲 视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| 一级毛片电影观看| 久久久久网色| 亚洲av成人精品一区久久| 熟女电影av网| 日日撸夜夜添| 高清不卡的av网站| 99热6这里只有精品| 亚洲第一av免费看| 高清午夜精品一区二区三区| 精品久久久久久久久亚洲| 激情五月婷婷亚洲| 女性被躁到高潮视频| av在线app专区| 日本黄色日本黄色录像| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 草草在线视频免费看| 人人澡人人妻人| 热99国产精品久久久久久7| av线在线观看网站| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚州av有码| 在线观看免费高清a一片| 热re99久久精品国产66热6| 欧美变态另类bdsm刘玥| 人妻夜夜爽99麻豆av| 精品国产乱码久久久久久小说| 9色porny在线观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 欧美精品高潮呻吟av久久| 看免费成人av毛片| 亚洲av国产av综合av卡| 精品久久国产蜜桃| 久久国内精品自在自线图片| 热re99久久精品国产66热6| 人妻 亚洲 视频| 全区人妻精品视频| 日本wwww免费看| 久久精品久久精品一区二区三区| 少妇 在线观看| 中文字幕久久专区| 人妻系列 视频| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 欧美成人午夜免费资源| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 黄片无遮挡物在线观看| 视频中文字幕在线观看| 最近的中文字幕免费完整| 精品视频人人做人人爽| 男女免费视频国产| 国产男人的电影天堂91| 老司机影院成人| 少妇精品久久久久久久| 国产精品久久久久久久电影| 国产真实伦视频高清在线观看| 一区二区av电影网| 久久99热这里只频精品6学生| av卡一久久| 18禁动态无遮挡网站| 免费大片黄手机在线观看| 亚洲精品日韩av片在线观看| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 97超碰精品成人国产| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 日韩亚洲欧美综合| 国产又色又爽无遮挡免| 视频区图区小说| 色视频在线一区二区三区| 自线自在国产av| 欧美精品一区二区大全| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产深夜福利视频在线观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 欧美另类一区| 久久久久精品性色| 中国美白少妇内射xxxbb| 寂寞人妻少妇视频99o| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 日韩亚洲欧美综合| 精品一品国产午夜福利视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 青春草亚洲视频在线观看| 中文字幕亚洲精品专区| 久久久国产精品麻豆| 日韩三级伦理在线观看| a 毛片基地| 尾随美女入室| 久久久久久久久大av| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 色网站视频免费| 国产亚洲91精品色在线| 熟妇人妻不卡中文字幕| 女性生殖器流出的白浆| 国产亚洲91精品色在线| 一级黄片播放器| 不卡视频在线观看欧美| 草草在线视频免费看| 国产淫片久久久久久久久| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲精品,欧美精品| 好男人视频免费观看在线| 美女中出高潮动态图| 国产黄频视频在线观看| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| h视频一区二区三区| 哪个播放器可以免费观看大片| 成人无遮挡网站| 日韩欧美一区视频在线观看 | 国产精品久久久久成人av| 久久毛片免费看一区二区三区| 欧美日韩精品成人综合77777| 一本大道久久a久久精品| 国产午夜精品一二区理论片| 午夜av观看不卡| av卡一久久| 精品一品国产午夜福利视频| 一区在线观看完整版| 我要看黄色一级片免费的| 午夜免费男女啪啪视频观看| 最新中文字幕久久久久| 成年人午夜在线观看视频| 内射极品少妇av片p| 爱豆传媒免费全集在线观看| a级毛色黄片| .国产精品久久| 丰满乱子伦码专区| 丝瓜视频免费看黄片| 欧美精品一区二区大全| 国产黄片视频在线免费观看| 国产一区有黄有色的免费视频| 免费高清在线观看视频在线观看| 一区二区三区免费毛片| 亚洲人成网站在线观看播放| 一区二区av电影网| 少妇 在线观看| 久久国产精品大桥未久av | av线在线观看网站| 有码 亚洲区| 高清av免费在线| 街头女战士在线观看网站| 最近手机中文字幕大全| 免费少妇av软件| av天堂中文字幕网| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 97精品久久久久久久久久精品| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 国产精品人妻久久久久久| 精品国产露脸久久av麻豆| 国产黄色免费在线视频| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 自线自在国产av| 在线观看av片永久免费下载| 激情五月婷婷亚洲| 欧美成人午夜免费资源| 在线天堂最新版资源| 99九九线精品视频在线观看视频| 最近的中文字幕免费完整| 久久精品国产亚洲网站| 大陆偷拍与自拍| av免费在线看不卡| 久久午夜福利片| 国产永久视频网站| 高清不卡的av网站| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 亚洲不卡免费看| 人妻夜夜爽99麻豆av| 亚洲怡红院男人天堂| 最近中文字幕高清免费大全6| 黄色欧美视频在线观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 午夜老司机福利剧场| 午夜影院在线不卡| av视频免费观看在线观看| 国产精品成人在线| 国产精品无大码| 97在线视频观看| 久久久久国产精品人妻一区二区| 精品视频人人做人人爽| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 日韩伦理黄色片| av国产久精品久网站免费入址| 免费看不卡的av| 国产熟女午夜一区二区三区 | 国产精品女同一区二区软件| 少妇 在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 亚洲精品一二三| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 日韩av不卡免费在线播放| 99九九在线精品视频 | 午夜视频国产福利| 成人国产麻豆网| 国产亚洲一区二区精品| 三级国产精品欧美在线观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲国产精品999| 性色av一级| 只有这里有精品99| 十八禁网站网址无遮挡 | 免费观看无遮挡的男女| 毛片一级片免费看久久久久| 老司机影院成人| 秋霞在线观看毛片| 亚洲av成人精品一区久久| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 亚洲精品,欧美精品| 在线 av 中文字幕| 国产成人午夜福利电影在线观看| 一区在线观看完整版| 丰满乱子伦码专区| 国产 精品1| 在线天堂最新版资源| 国产毛片在线视频| 国产亚洲5aaaaa淫片| 亚洲色图综合在线观看| 99热这里只有精品一区| 中文天堂在线官网| 嫩草影院新地址| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲综合精品二区| kizo精华| 久久久国产一区二区| 麻豆乱淫一区二区| 精品熟女少妇av免费看| xxx大片免费视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产精品一区二区在线观看99| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 久久精品国产鲁丝片午夜精品| h日本视频在线播放| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲不卡免费看| 亚洲av国产av综合av卡| 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲电影在线观看av| 777米奇影视久久| 少妇精品久久久久久久| 久久热精品热| 欧美日韩av久久| 亚洲av中文av极速乱| 秋霞在线观看毛片| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久 成人 亚洲| 另类亚洲欧美激情| 一级片'在线观看视频| 91精品一卡2卡3卡4卡| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲三级黄色毛片| 久久久精品94久久精品| 秋霞伦理黄片| 黑人猛操日本美女一级片| 久久久国产欧美日韩av| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 国产爽快片一区二区三区| 日本wwww免费看| 97在线人人人人妻| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产一级毛片在线| 成人毛片60女人毛片免费| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 日日爽夜夜爽网站| 国产精品.久久久| 一级片'在线观看视频| 亚洲国产精品999| 中文字幕av电影在线播放| 国产一区二区三区综合在线观看 | av免费观看日本| a 毛片基地| 免费高清在线观看视频在线观看| 久久国内精品自在自线图片| 边亲边吃奶的免费视频| 一区二区三区免费毛片| 国产成人精品久久久久久| 熟女人妻精品中文字幕| 永久免费av网站大全| 人妻系列 视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| a级毛色黄片| 亚洲经典国产精华液单| 国模一区二区三区四区视频| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 欧美xxⅹ黑人| 老司机亚洲免费影院| 日韩av在线免费看完整版不卡| a级毛色黄片| 亚洲精品aⅴ在线观看| 99热这里只有是精品在线观看| 最新的欧美精品一区二区|