• <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 ?

    氯化鈉對玉米淀粉凍融穩(wěn)定性的影響

    2015-01-07 08:53:18王冠青劉國棟顧正彪李兆豐
    關(guān)鍵詞:水率凍融循環(huán)質(zhì)構(gòu)

    王冠青, 劉國棟, 洪 雁*, 顧正彪, 程 力, 李兆豐

    (1.食品科學(xué)與技術(shù)國家重點實驗室 江南大學(xué),江蘇 無錫214122;2.江南大學(xué) 食品學(xué)院,江蘇 無錫 214122;3.江南大學(xué) 食品安全與營養(yǎng)協(xié)同創(chuàng)新中心,江蘇 無錫 214122)

    氯化鈉對玉米淀粉凍融穩(wěn)定性的影響

    王冠青1,2,3, 劉國棟1,2,3, 洪 雁*1,2,3, 顧正彪1,2,3, 程 力1,2,3, 李兆豐1,2,3

    (1.食品科學(xué)與技術(shù)國家重點實驗室 江南大學(xué),江蘇 無錫214122;2.江南大學(xué) 食品學(xué)院,江蘇 無錫 214122;3.江南大學(xué) 食品安全與營養(yǎng)協(xié)同創(chuàng)新中心,江蘇 無錫 214122)

    對NaCl對玉米淀粉凍融穩(wěn)定性的影響進行了研究。采用差示掃描量熱儀(DSC)、掃描電子顯微鏡(SEM)和質(zhì)構(gòu)儀(TPA)等現(xiàn)代分析儀器分別研究不同摩爾濃度的NaCl對淀粉糊凝膠凍融析水率、超微結(jié)構(gòu)、回生熱力學(xué)特性以及質(zhì)構(gòu)的影響,并通過zeta電位分析儀探討了鹽離子與淀粉分子間的相互作用。結(jié)果表明:NaCl可降低玉米淀粉的析水率,減小淀粉凝膠結(jié)構(gòu)的破裂;經(jīng)過5次凍融后的玉米淀粉凝膠硬度和回生率均與NaCl溶液濃度呈顯著負(fù)相關(guān);NaCl的添加使得體系zeta電位下降,證明Na+與淀粉分子間存在相互作用,進而抑制凍融過程中淀粉的回生。

    玉米淀粉;凍融穩(wěn)定性;NaCl;回生

    淀粉來源廣泛,是一種天然可再生資源,具有較好的增稠穩(wěn)定等功能,廣泛地應(yīng)用在食品工業(yè)中[1]。玉米淀粉是我國產(chǎn)量最豐富的淀粉資源,我國2013年玉米淀粉總產(chǎn)量達2 196萬噸,僅次于美國居第二位[2]。普通玉米淀粉顆粒較小,淀粉顆粒結(jié)構(gòu)緊密,起始糊化溫度較高,成糊后具有較好的抗剪切能力和熱穩(wěn)定性[3],通常作為增稠劑和乳化劑廣泛應(yīng)用于食品中。

    隨著經(jīng)濟的發(fā)展,人們生活節(jié)奏加快,主食類冷凍食品逐漸進入廣大消費者家庭,然而在運輸和貯藏過程中,冷凍食品難免會經(jīng)歷反復(fù)的凍結(jié)和融化過程。淀粉作為主食類食品中重要的成分,反復(fù)的凍融循環(huán)(freeze-thaw cycle,F(xiàn)TC)會使得其形成海綿狀結(jié)構(gòu),水分從淀粉主體中析出,從而發(fā)生脫水縮合現(xiàn)象。脫水縮合將導(dǎo)致淀粉質(zhì)食品發(fā)生水分流失或變軟等現(xiàn)象,進而直接影響食品的感官特性以及貨架期[4]。在研究中,通常通過凍融穩(wěn)定性來衡量淀粉在冷凍和解凍過程發(fā)生的物理變化[5]。

    食品添加劑是食品中不可缺少的組分,它為改善食品風(fēng)味和質(zhì)構(gòu)、延長貯藏期等提供了一定的作用。鹽類化合物,尤其是NaCl,是食品加工中重要的添加劑之一。已有研究證明NaCl影響淀粉的凍融穩(wěn)定性,但其作用機理尚未明確。Baker和Rayas-Duarte[6]等研究發(fā)現(xiàn),NaCl可顯著降低了淀粉反復(fù)凍融后的析水率以及回生程度;龍虎等[7]研究了不同食品添加劑對蕨根淀粉凍融穩(wěn)定性的影響,發(fā)現(xiàn)NaCl可促進蕨根淀粉的凍融穩(wěn)定性。

    作者以普通玉米淀粉為研究對象,研究在不同濃度NaCl溶液體系中,淀粉糊經(jīng)過反復(fù)凍融后析水率、質(zhì)構(gòu)以及微觀結(jié)構(gòu)的差異;采用差示掃描量熱儀測定反復(fù)凍融后的淀粉糊的回生現(xiàn)象;運用zeta電位儀探究了離子與淀粉分子間相互作用,為改善淀粉的凍融穩(wěn)定性、探究淀粉與其他食品組分的相互作用機理奠定理論基礎(chǔ)。

    1 材料與方法

    1.1 材料與儀器

    普通玉米淀粉(水分質(zhì)量分?jǐn)?shù)12.75%):山東諸城興貿(mào)玉米開發(fā)有限公司提供;氯化鈉(AR):國藥集團化學(xué)試劑有限公司產(chǎn)品。

    CR 21GШ高速冷凍離心機:日本HITACHI公司產(chǎn)品;Quanta-200電子掃描顯微鏡:荷蘭FEI公司產(chǎn)品;TA.XT2i-物性測試儀:英國SMS公司產(chǎn)品;Q200差示掃描量熱儀:美國TA公司產(chǎn)品;zeta電位分析儀:英國Malvern公司產(chǎn)品。

    1.2 實驗方法

    1.2.1 淀粉凝膠的制備 將玉米淀粉分散在去離子水以及0.1、0.3、0.5、1.0 mol/L的NaCl溶液中,配置成質(zhì)量分?jǐn)?shù)5%的淀粉懸濁液,在沸水浴中攪拌糊化30 min。

    1.2.2 淀粉糊的凍融循環(huán) 稱取50 mL離心管質(zhì)量(m1),將約20 g淀粉糊轉(zhuǎn)移至離心管中,稱取質(zhì)量(m2)。將離心管放入-18℃冰箱冷凍中22 h后,再放到30℃中解凍2 h,作為一個凍融循環(huán)。

    1.2.3 析水率測定 淀粉糊經(jīng)過1,2,3,4,5次循環(huán)后,在8 000 g離心力下離心15 min,將上清液傾出,稱取離心管質(zhì)量(m3),采用公式(1)計算析水率:

    1.2.4 微觀結(jié)構(gòu) 將經(jīng)過5次凍融后的淀粉凝膠進行冷凍真空干燥,取中心部分截面進行離子濺射噴金,并置于掃描電鏡(SEM)下觀察截面的超微結(jié)構(gòu),加速電壓為15 kV,放大倍數(shù)為150倍。

    1.2.5 質(zhì)構(gòu)特性 稱取1.2.1中制備的淀粉糊36 g置于鋁盒中,按1.2.2節(jié)的凍融方法反復(fù)凍融5次,采用質(zhì)構(gòu)儀測定糊化后淀粉糊以及經(jīng)過5次凍融后淀粉糊的質(zhì)構(gòu)。測定參數(shù)設(shè)定:P/36R圓柱形探頭,測試前速度1.0 mm/s,測試速度1.0 mm/s,測試后探頭回程速度5.0 mm/s,觸發(fā)力5 g,探頭壓縮部位為膠體的中心部位,壓縮至樣品原高度的45%。

    1.2.6 回生熱力學(xué)特性 將淀粉與去離子水以及不同濃度的NaCl溶液以質(zhì)量比1∶2的比例配置成淀粉懸濁液,取適量加到坩堝進行糊化,糊化程序:從30℃ 升至100℃,速率為10℃/min。將糊化后的坩堝樣品按照1.2.2節(jié)中描述方法進行凍融處理,經(jīng)過5次凍融后,測定其回生性質(zhì),測試程序:30~100℃,10℃/min?;厣蔙定義為回生焓與糊化焓的比值。

    1.2.7 Zeta電位 將玉米淀粉分散在去離子水以及0.1、0.3、0.5、1.0 mol/L的NaCl溶液中,配置成質(zhì)量分?jǐn)?shù)5%的懸濁液。使用去離子水將懸濁液稀釋50倍后在沸水浴中攪拌糊化30 min。使用馬爾文zeta電位分析儀測定其電位。采用Henry方程(見公式2)計算其zeta電位:式(2)中,γ為zeta電位;UE為電泳淌度;ε為介電常數(shù);η為介質(zhì)粘度;f(Ka)為Henry函數(shù)。

    1.2.8 數(shù)據(jù)處理 所有數(shù)據(jù)均為3次平行測量的平均值,運用SPSS軟件進行顯著差異分析(Duncan),顯著差異水平取p<0.05。采用Pearson相關(guān)系數(shù)進行相關(guān)性分析。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 析水率

    由圖1可知,未添加NaCl的玉米淀粉由1~2 FTC(循環(huán)次數(shù)),玉米原淀粉糊的析水率增長幅度為47.13%,然而從2 FTC后析水率逐漸下降。此外,0.3,0.5,1.0 mol/L NaCl中的玉米淀粉糊析水率也分別在2,4和4 FTC后出現(xiàn)下降,這可能是由于玉米淀粉凝膠在反復(fù)凍融后出現(xiàn)海綿狀結(jié)構(gòu)造成的,這種結(jié)構(gòu)十分容易將析出的液體重新吸收回到海綿狀結(jié)構(gòu)中[8]。Chen等人[9]認(rèn)為離心后海綿狀的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)導(dǎo)致析水率在循環(huán)后出現(xiàn)下降的現(xiàn)象。此外,在0.1 mol/L NaCl體系下,玉米淀粉糊的析水率在2 FTC時出現(xiàn)了急劇下降,這也可能跟玉米淀粉凝膠結(jié)構(gòu)的海綿狀結(jié)構(gòu)有關(guān)。

    圖1 NaCl不同濃度下玉米淀粉凝膠的析水率情況Fig.1 Syneresispercentofcorn starch containing different concentrations of NaCl at each freezethaw cycles

    離心法測定析水率存在一些缺陷,但仍是目前研究中最常使用的方法[8],且測得的數(shù)據(jù)能夠從一定程度上反映水分與淀粉主體之間相分離現(xiàn)象。由圖1所示,當(dāng)1 FTC后,低濃度NaCl體系下的淀粉凝膠析水率變化較小,而1.0 mol/L NaCl中的淀粉凝膠析水率則顯著降低。從2 FTC開始,空白組的析水率明顯高于含有NaCl體系的實驗組。這也進一步說明了NaCl能夠降低玉米淀粉凝膠的析水率,即減小了淀粉與水的相分離程度。

    2.2 微觀結(jié)構(gòu)

    糊化后的淀粉凝膠是一個連續(xù)均一的體系。冷凍過程中,水凍結(jié)成冰,從淀粉主體中游離出來,形成了分離的兩相[10]。溫度的波動以及反復(fù)的凍融使淀粉形成了不溶性的凝膠,并進一步加速了淀粉回生,最終形成具有冰晶嵌入的海綿狀結(jié)構(gòu)。融化過程中,冰晶融化成水與淀粉相產(chǎn)生相分離,引起脫水縮合作用[11]。經(jīng)過冷凍干燥后,冰晶消失,淀粉主體出現(xiàn)明顯的孔洞結(jié)構(gòu)。由圖2(a)可以看出,未添加NaCl的玉米淀粉經(jīng)過5次凍融循環(huán)后,呈現(xiàn)致密的海綿狀結(jié)構(gòu),包裹在冰晶周圍的淀粉壁較厚,這是由于冰晶的形成以及淀粉分子的重排導(dǎo)致的。由圖2(b)、(c)可以看出,淀粉的海綿狀結(jié)構(gòu)變得松散,呈現(xiàn)分散的片狀,相互間的連接程度較小,這是由于NaCl的添加使得凍結(jié)的水分少,且離子與淀粉分子發(fā)生相互作用,從而使淀粉的回生程度減弱,沒有形成致密的纖維狀結(jié)構(gòu);圖2(d)、(e)中的淀粉的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)不明顯,連續(xù)性和完整性更好。這可能是由于NaCl的添加不利于冰晶的形成,從而減小了冰晶對淀粉凝膠的破壞作用,使得淀粉主體呈現(xiàn)完整、連續(xù)的結(jié)構(gòu)。

    圖2 NaCl不同濃度對5次凍融循環(huán)后玉米淀粉凝膠超微結(jié)構(gòu)的影響Fig.2 Scanning electron microscopy images of corn starch gels containing different NaCl concentrations after five freeze-thaw cycles

    2.3 質(zhì)構(gòu)

    由圖3可知,未經(jīng)凍融的玉米淀粉凝膠硬度沒有明顯差異,這表明NaCl的添加不會明顯改變新鮮玉米淀粉糊的硬度。經(jīng)過5次凍融循環(huán)后,淀粉凝膠的硬度增大。隨著NaCl濃度的升高,凍融玉米淀粉凝膠的硬度呈現(xiàn)下降趨勢,且兩者成負(fù)相關(guān)(r=-0.878,p<0.05)。已有相關(guān)報道表明淀粉凝膠經(jīng)過反復(fù)凍融后凝膠硬度增強,這與淀粉的回生、淀粉凝膠的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)以及淀粉分子間的聚集有關(guān)[12]。NaCl不僅能夠抑制玉米淀粉回生的作用,而且能夠通過抑制冰晶形成減小冰晶對凝膠結(jié)構(gòu)的破壞,從而達到減小淀粉凝膠硬度的效果。

    圖3 NaCl不同濃度對玉米淀粉糊多次凍融循環(huán)后凝膠硬度的影響Fig.3 Effect of NaCl on the hardness of corn starch gels subjected to zero and five freeze-thaw cycles

    2.4 回生熱力學(xué)

    DSC是一種研究淀粉回生情況的有效手段[13],其中測得的吸熱峰是由支鏈淀粉回生后再熔化引起的[14]。使用DSC研究NaCl對凍融后的玉米淀粉凝膠回生情況的影響。由表1可以看出,起始糊化溫度隨著NaCl濃度的增加而升高,這可能是由于水分子結(jié)構(gòu)的變化以及淀粉與離子間的相互作用導(dǎo)致的[15]。經(jīng)過反復(fù)凍融的淀粉凝膠,淀粉分子發(fā)生重排引起回生。回生率 (the degree of retrogration,R%)是指淀粉糊化焓與回生焓的比值[16],用以表示淀粉發(fā)生分子重排的程度。由表1所示,隨著NaCl質(zhì)量濃度的升高,回生率顯著下降,且兩者之間呈現(xiàn)顯著負(fù)相關(guān)(r=-0.975,p<0.01)。這說明NaCl能夠有效的抑制凍融過程中淀粉分子的重排,減弱淀粉回生作用,從而提高玉米淀粉的凍融穩(wěn)定性。這與之前的報道結(jié)果一致[6],并與2.2以及2.3中的現(xiàn)象相吻合。

    2.5 Zeta電位

    由表2可知,原淀粉糊化后zeta電位為負(fù)值,即經(jīng)過經(jīng)過糊化后玉米淀粉分子總體呈現(xiàn)負(fù)電性。NaCl的添加使得淀粉分子的zeta電位減小,這說明Na+吸附在淀粉分子周圍,使得淀粉分子表面的負(fù)電性減弱,即兩者發(fā)生相互吸引。這與Chinachoti等人[17]的報道一致,他們使用23Na核磁共振檢測發(fā)現(xiàn)Na+的運動性減弱,這證明Na+與淀粉分子間的相互作用。淀粉凝膠在凍融過程中,由于溫度的波動會發(fā)生淀粉的回生。淀粉分子的回生主要經(jīng)歷3個階段:晶核形成,晶體生長,晶體成熟[18]。Na+進入淀粉分子中,阻礙淀粉分子間的聚合抑制了晶體生長的過程,從而抑制淀粉的回生,增強了淀粉的凍融穩(wěn)定性。

    表1 不同濃度NaCl中經(jīng)過5次凍融循環(huán)的玉米淀粉凝膠熱力學(xué)性質(zhì)Table 1 Differential scanning calorimetry parameters of corn starch gels containing different NaCl concentrations after five freeze-thaw cycles

    表2 不同濃度NaCl中玉米淀粉糊的zeta電位Table 2 Zeta potential values of corn starch gels containing different NaCl concentrations

    3 結(jié)語

    經(jīng)過研究NaCl對普通玉米淀粉凝膠凍融穩(wěn)定性的影響,發(fā)現(xiàn)NaCl的添加減小了玉米淀粉的析水率,即NaCl使得玉米淀粉凝膠在凍融過程中的相分離程度減弱。通過掃描電鏡圖可以看出添加NaCl的玉米淀粉凝膠經(jīng)過5次凍融循環(huán)后淀粉主體的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)變得不明顯。質(zhì)構(gòu)分析表明5次凍融循環(huán)后玉米淀粉凝膠的硬度與NaCl的濃度呈負(fù)相關(guān)。熱力學(xué)分析表明5次凍融循環(huán)后玉米淀粉凝膠的硬度與NaCl的濃度呈負(fù)相關(guān)。淀粉分子與Na+發(fā)生相互作用,阻礙淀粉分子間的聚合,從而抑制淀粉的回生,增強了玉米淀粉的凍融穩(wěn)定性。

    [1]朱玲,張雅媛,洪雁,等.木薯淀粉—黃原膠復(fù)配體系中淀粉糊化機理[J].食品科學(xué),2011,32(3):81-85. ZHU Ling,ZHANG Yayua,HONG Yan,et al.Gelatinization mechanisms of tapioca starch-xanthan gum system [J].Food Science,2011,32(3):81-85.(in Chinese)

    [2]金樹人.努力開拓淀粉糖與糖醇行業(yè)的新原料——淀糖與糖醇發(fā)展對策之一[J].淀粉與淀粉糖,2012(3):5-8. JIN Shuren.Efforts to open up a new raw material of starch sugar and sugar alcohol industry[J].Starch&Starch Sugar,2012(3):5-8.(in Chinese)

    [3]張雅媛.玉米淀粉與親水性膠體協(xié)效性和作用機理的研究[D].無錫:江南大學(xué),2012.

    [4]Teng L,Chin N,Yusof Y.Rheological and textural studies of fresh and freeze-thawed native sago starch-sugar gels.II. Comparisons with other starch sources and reheating effects[J].Food Hydrocolloids,2013,31(2):156-165.

    [5]賈春利,黃衛(wèi)寧,鄒奇波,等.熱穩(wěn)定冰結(jié)構(gòu)蛋白對小麥淀粉凝膠凍融穩(wěn)定性的影響[J].食品科學(xué),2012,33(1):83-87. JIA Chunli,HUANG Weining,ZOU Qibo,et al.Influence of thermalstable ice-structuring proteins extracted from oat flour and Chinese privet leaves on freeze-thaw stability of wheat starch gels[J].Food Science,2012,33(7):83-87.(in Chinese)

    [6]Baker L,Rayas-Duarte P.Freeze-thaw stability of amaranth starch and the effects of salt and sugars 1[J].Cereal Chemistry,1998,75(3):301-307.

    [7]龍虎,蔡自建,劉魯蜀,等.不同添加劑對蕨根淀粉凍融穩(wěn)定性影響的研究[J].西南民族大學(xué)學(xué)報:自然科學(xué),2008,33(1):96-100. LONG Hu,CAI Zijian,LIU Lushu,et al.Application properties of fern root starch:freeze-thaw stabilization[J].Journal of Southwest University for Nationalities,2008,33(1):96-100.(in Chinese)

    [8]Charoenrein S,Tatirat O,Muadklay J.Use of centrifugation-filtration for determination of syneresis in freeze-thaw starch gels[J]. Carbohydrate Polymers,2008,73(1):143-147.

    [9]Chen Z,Schols H,Voragen A.Physicochemical properties of starches obtained from three varieties of Chinese sweet potatoes[J]. Journal of Food Science,2003,68(2):431-437.

    [10]Wang L,Yin Z,Wu J,Sun Z,et al.A study on freeze-thaw characteristics and microstructure of Chinese water chestnut starch gels [J].Journal of Food Engineering,2008,88(2):186-192.

    [11]Srichuwong S,Isono N,Jiang H,et al.Freeze-thaw stability of starches from different botanical sources:Correlation with structural features[J].Carbohydrate Polymers,2012,87(2):1275-1279.

    [12]Miles M.J,Morris V.J,Orford P.D,et al.The roles of amylose and amylopectin in the gelation and retrogradation of starch[J]. Carbohydrate Research,1985,135(2):271-281.

    [13]Karim A A,Norziah M,Seow C.Methods for the study of starch retrogradation[J].Food Chemistry,2000,71(1):9-36.

    [14]Tian Y,Xu X,Li Y,et al.Effect of β-cyclodextrin on the long-term retrogradation of rice starch[J].European Food Research and Technology,2009,228(5):743-748.

    [15]Jyothi A N,Sasikiran K,Sajeev M S,et al.Gelatinisation properties of cassava starch in the presence of salts,acids and oxidising agents[J].Starch/Starke,2005,57(11):547-555.

    [16]Temsiripong T,Pongsawatmanit R,Ikeda S,et al.Influence of xyloglucan on gelatinization and retrogradation of tapioca starch[J]. Food Hydrocolloids,2005,19(6):1054-1063.

    [17]Chinachoti P,Kim-Shin M,Mari F,et al.Gelatinization of wheat starch in the presence of sucrose and sodium chloride:correlation between gelatinization temperature and water mobility as determined by oxygen-17 nuclear magnetic resonance[J]. Cereal chemistry,1991,68(3):245-248.

    [18]Silverio J,F(xiàn)redriksson H,Andersson R,et al.The effect of temperature cycling on the amylopectin retrogradation of starches with different amylopectin unit-chain length distribution[J].Carbohydrate Polymers,2000,42(2):175-184.

    Influence of Sodium Chloride on the Freeze-Thaw Stability of Corn Starch Gels

    WANG Guanqing1,2,3, LIU Guodong1,2,3, HONG Yan*1,2,3, GU Zhengbiao1,2,3, Cheng Li1,2,3, LI Zhaofeng1,2,3
    (1.The State Key Laboratory of Food Science and Technology,Jiangnan University,Wuxi 214122,China;2. School of Food Science and Technology,Jiangnan University,Wuxi 214122,China;3.Synergetic Innovation Center of Food Safety and Nutrition,Jiangnan University,Wuxi 214122,China)

    This study investigated the influence of NaCl on the freeze-thaw stability of corn starch gels.Syneresis rate,microscopic structure,texture,thermal property and zeta potential of corn starch gel with different concentrations of NaCl were measured using centrifugation,scanning electron microscopy (SEM),texture analyzer and differential scanning calorimetry,respectively.The presence of NaCl reduced the syneresis rate and the destruction of gel structure.Hardness and retrogradation of corn starch gels were negatively correlated to the concentration of NaCl.The zeta potential of the starch gels also decreased with the increasing NaCl concentrations because of the adsorption of Na+.This study revealed that NaCl effectively preserves the quality of freeze-thawed corn starch gels.

    corn starch,freeze-thaw stability,NaCl,retrogradation

    TS 231

    A

    1673—1689(2015)07—0712—05

    2014-09-03

    國家“十二五”科技支撐計劃項目(2012BAD37B01)。

    *通信作者:洪 雁(1974—),女,上海人,副教授,主要從事碳水化合物資源開發(fā)與利用研究。E-mail:hongyan@jiangnan.edu.cn

    猜你喜歡
    水率凍融循環(huán)質(zhì)構(gòu)
    煤骨料充填材料析水率試驗研究
    馬鈴薯泥肉丸的加工及其質(zhì)構(gòu)特性研究
    更正
    重慶建筑(2021年3期)2021-03-31 15:47:34
    凍融循環(huán)作用下土質(zhì)河堤的穩(wěn)定性分析
    持載和凍融循環(huán)對鋼筋混凝土粘結(jié)性能的影響
    華北積雪凍融循環(huán)微波輻射特征研究
    遙感信息(2015年3期)2015-12-13 07:26:52
    持水率測量結(jié)果影響因素試驗與分析
    草海流域3種優(yōu)勢樹種凋落物葉分解歷程中的水文特征
    基于熱風(fēng)干燥條件下新疆紅棗的質(zhì)構(gòu)特性
    不同工藝條件對腐乳質(zhì)構(gòu)和流變性質(zhì)的影響
    国产伦一二天堂av在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 18禁观看日本| 一级黄色大片毛片| 国产成+人综合+亚洲专区| 亚洲在线自拍视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 久99久视频精品免费| 十八禁人妻一区二区| 超色免费av| 欧美色视频一区免费| 最近最新免费中文字幕在线| 18禁国产床啪视频网站| 丝袜在线中文字幕| 国产视频一区二区在线看| 又紧又爽又黄一区二区| 色老头精品视频在线观看| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产野战对白在线观看| www.自偷自拍.com| 久久国产精品影院| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 又黄又粗又硬又大视频| 热re99久久国产66热| 亚洲欧美精品综合久久99| 国产国语露脸激情在线看| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产精品偷伦视频观看了| 中亚洲国语对白在线视频| 国产成人精品无人区| 狠狠狠狠99中文字幕| 日韩视频一区二区在线观看| 90打野战视频偷拍视频| videosex国产| 国产精品日韩av在线免费观看 | 日本三级黄在线观看| 日本三级黄在线观看| 国产精品一区二区在线不卡| 成人影院久久| 久久青草综合色| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产精品久久久久成人av| 女性被躁到高潮视频| 少妇 在线观看| 国产99白浆流出| 久久人人97超碰香蕉20202| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 久久国产乱子伦精品免费另类| 国产成人系列免费观看| av在线播放免费不卡| 黄色女人牲交| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 日日干狠狠操夜夜爽| 一级片免费观看大全| 午夜福利在线观看吧| 丝袜人妻中文字幕| 美女 人体艺术 gogo| 国产亚洲欧美精品永久| 男女高潮啪啪啪动态图| av国产精品久久久久影院| 精品高清国产在线一区| netflix在线观看网站| 老司机深夜福利视频在线观看| 欧美激情久久久久久爽电影 | 日韩精品中文字幕看吧| 一二三四在线观看免费中文在| 不卡一级毛片| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产亚洲精品第一综合不卡| 在线观看一区二区三区激情| 欧美黑人精品巨大| 日韩欧美三级三区| 黄片小视频在线播放| 国产一区二区三区综合在线观看| 极品教师在线免费播放| 亚洲五月天丁香| 国产熟女xx| 国产精品98久久久久久宅男小说| 丰满饥渴人妻一区二区三| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 成人三级黄色视频| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 国产99白浆流出| 免费看a级黄色片| 午夜福利一区二区在线看| 宅男免费午夜| 亚洲中文av在线| 亚洲七黄色美女视频| 国产精品偷伦视频观看了| 日本一区二区免费在线视频| 性欧美人与动物交配| 亚洲avbb在线观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 91精品国产国语对白视频| 亚洲欧美一区二区三区久久| 亚洲色图av天堂| 12—13女人毛片做爰片一| 欧美日本亚洲视频在线播放| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产亚洲欧美在线一区二区| 欧美成人性av电影在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 可以免费在线观看a视频的电影网站| www.熟女人妻精品国产| 热re99久久国产66热| 免费日韩欧美在线观看| av免费在线观看网站| 超碰97精品在线观看| 国产三级在线视频| 免费av毛片视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 美女高潮到喷水免费观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 两性夫妻黄色片| e午夜精品久久久久久久| 老司机福利观看| 黄片播放在线免费| 搡老熟女国产l中国老女人| 少妇 在线观看| 久久久久亚洲av毛片大全| 午夜a级毛片| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲av第一区精品v没综合| 亚洲五月天丁香| 午夜老司机福利片| 老司机福利观看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 在线观看舔阴道视频| av免费在线观看网站| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 一级a爱片免费观看的视频| 1024香蕉在线观看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 交换朋友夫妻互换小说| 在线观看免费午夜福利视频| 欧美中文综合在线视频| 中文字幕高清在线视频| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲一区二区三区色噜噜 | 天堂中文最新版在线下载| 国产色视频综合| 欧美中文日本在线观看视频| 我的亚洲天堂| 又黄又爽又免费观看的视频| 色哟哟哟哟哟哟| 一区福利在线观看| 免费高清视频大片| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 久9热在线精品视频| 精品久久久久久成人av| 久久久久久久久中文| 色老头精品视频在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 亚洲精品在线美女| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 五月开心婷婷网| 青草久久国产| 久久久国产一区二区| 美女福利国产在线| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 搡老乐熟女国产| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 黄色 视频免费看| 久热这里只有精品99| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 99riav亚洲国产免费| 狂野欧美激情性xxxx| 色播在线永久视频| 色哟哟哟哟哟哟| av视频免费观看在线观看| 天天添夜夜摸| 成年人黄色毛片网站| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 一夜夜www| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲色图综合在线观看| 成年版毛片免费区| 最好的美女福利视频网| 亚洲精品一二三| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 麻豆国产av国片精品| 久久草成人影院| 啦啦啦在线免费观看视频4| 久久香蕉精品热| 国产精品久久久人人做人人爽| 久久精品人人爽人人爽视色| 久久精品成人免费网站| 成人亚洲精品av一区二区 | 亚洲精品美女久久av网站| av超薄肉色丝袜交足视频| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 黄色毛片三级朝国网站| 一级黄色大片毛片| 在线观看一区二区三区| 极品教师在线免费播放| 后天国语完整版免费观看| 国产成人啪精品午夜网站| 亚洲国产欧美网| 日韩免费av在线播放| 少妇被粗大的猛进出69影院| 嫩草影院精品99| 国产成人av教育| 日日夜夜操网爽| 午夜视频精品福利| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 精品福利永久在线观看| 婷婷丁香在线五月| 91九色精品人成在线观看| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 老司机午夜福利在线观看视频| 看黄色毛片网站| 欧美日韩黄片免| 久久精品国产清高在天天线| 大型av网站在线播放| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲三区欧美一区| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 咕卡用的链子| 日韩免费av在线播放| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 激情在线观看视频在线高清| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 亚洲成av片中文字幕在线观看| 桃红色精品国产亚洲av| 大码成人一级视频| 日韩国内少妇激情av| 午夜影院日韩av| 国产精品av久久久久免费| 国产成人av教育| 在线国产一区二区在线| 国产精品影院久久| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 无人区码免费观看不卡| 色播在线永久视频| 亚洲 国产 在线| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 久久婷婷成人综合色麻豆| a级片在线免费高清观看视频| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲avbb在线观看| 757午夜福利合集在线观看| 亚洲精品一区av在线观看| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 国产av又大| 国产精品一区二区免费欧美| 不卡一级毛片| 午夜福利,免费看| 桃红色精品国产亚洲av| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产99白浆流出| 欧美黑人欧美精品刺激| 又大又爽又粗| 怎么达到女性高潮| 亚洲成人久久性| 十八禁网站免费在线| 欧美在线一区亚洲| 欧美另类亚洲清纯唯美| 欧美激情久久久久久爽电影 | 国产在线观看jvid| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 一级片'在线观看视频| 超碰成人久久| 精品一区二区三卡| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 精品午夜福利视频在线观看一区| 日韩免费高清中文字幕av| 日韩成人在线观看一区二区三区| 俄罗斯特黄特色一大片| 亚洲成a人片在线一区二区| 久久久久久久久中文| 亚洲精品一区av在线观看| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 成人国产一区最新在线观看| 久久中文字幕一级| 精品久久久久久电影网| 欧美性长视频在线观看| 99re在线观看精品视频| 最近最新中文字幕大全免费视频| 精品久久蜜臀av无| 精品福利观看| 两个人免费观看高清视频| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲avbb在线观看| 97人妻天天添夜夜摸| 国产精品国产av在线观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 日本三级黄在线观看| 成年版毛片免费区| 午夜福利一区二区在线看| 国产精品久久视频播放| 国产av一区在线观看免费| 动漫黄色视频在线观看| 在线天堂中文资源库| 精品无人区乱码1区二区| 香蕉久久夜色| 亚洲第一av免费看| 久久亚洲真实| 一级片'在线观看视频| 一二三四在线观看免费中文在| 日本 av在线| 日韩人妻精品一区2区三区| √禁漫天堂资源中文www| 日本黄色视频三级网站网址| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲人成伊人成综合网2020| 午夜日韩欧美国产| 久久人人精品亚洲av| 啪啪无遮挡十八禁网站| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产精品综合久久久久久久免费 | 不卡一级毛片| 日韩三级视频一区二区三区| 无人区码免费观看不卡| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 精品久久久久久久毛片微露脸| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 老司机在亚洲福利影院| 久久天堂一区二区三区四区| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产伦一二天堂av在线观看| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲精华国产精华精| 亚洲精品国产色婷婷电影| 老汉色∧v一级毛片| 成在线人永久免费视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 水蜜桃什么品种好| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 精品一区二区三区四区五区乱码| netflix在线观看网站| 一级a爱片免费观看的视频| 这个男人来自地球电影免费观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 999久久久国产精品视频| 精品国产乱码久久久久久男人| 91麻豆av在线| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 免费在线观看完整版高清| 大香蕉久久成人网| 久久 成人 亚洲| 国产精品久久久av美女十八| 最近最新免费中文字幕在线| xxx96com| 97碰自拍视频| 欧美日韩乱码在线| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 激情在线观看视频在线高清| 男女床上黄色一级片免费看| 日本wwww免费看| a级毛片黄视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产黄色免费在线视频| 99精品在免费线老司机午夜| 搡老岳熟女国产| 又大又爽又粗| 久久 成人 亚洲| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产色视频综合| 高清欧美精品videossex| 一级a爱片免费观看的视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 咕卡用的链子| 亚洲av美国av| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 欧美乱色亚洲激情| 精品国产美女av久久久久小说| 女警被强在线播放| 欧美日韩精品网址| 欧美日本中文国产一区发布| 久久久国产成人精品二区 | 久久中文字幕一级| www.精华液| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲中文av在线| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产精品久久久久成人av| 亚洲成人国产一区在线观看| 老司机午夜十八禁免费视频| 九色亚洲精品在线播放| 欧美激情极品国产一区二区三区| 成年女人毛片免费观看观看9| 天堂俺去俺来也www色官网| 黑丝袜美女国产一区| 成人18禁在线播放| 亚洲成人久久性| 日韩视频一区二区在线观看| 国产精品久久电影中文字幕| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 国产精品国产av在线观看| 黄色片一级片一级黄色片| 欧美不卡视频在线免费观看 | 免费搜索国产男女视频| 最新美女视频免费是黄的| 亚洲欧美日韩无卡精品| 久久久久国内视频| 香蕉久久夜色| 亚洲久久久国产精品| 久久久国产一区二区| www.自偷自拍.com| 这个男人来自地球电影免费观看| 精品高清国产在线一区| 午夜福利一区二区在线看| 精品熟女少妇八av免费久了| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 成人亚洲精品av一区二区 | 成人手机av| 老司机深夜福利视频在线观看| 在线免费观看的www视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲三区欧美一区| 国产亚洲精品久久久久5区| 黄片播放在线免费| 国产xxxxx性猛交| 黄色片一级片一级黄色片| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 黄色视频,在线免费观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 亚洲美女黄片视频| 麻豆国产av国片精品| www日本在线高清视频| 五月开心婷婷网| av天堂久久9| 国产成人系列免费观看| 一进一出抽搐动态| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 黑人欧美特级aaaaaa片| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲一码二码三码区别大吗| 精品国产乱子伦一区二区三区| 国产xxxxx性猛交| 国产麻豆69| 国产高清视频在线播放一区| 最近最新免费中文字幕在线| netflix在线观看网站| 亚洲精品美女久久av网站| 久久久国产一区二区| 激情视频va一区二区三区| 亚洲七黄色美女视频| 久久伊人香网站| 亚洲美女黄片视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 在线看a的网站| 亚洲av成人一区二区三| 岛国视频午夜一区免费看| 亚洲avbb在线观看| 亚洲 国产 在线| 青草久久国产| 一级黄色大片毛片| 男女之事视频高清在线观看| 国产1区2区3区精品| 国产精品一区二区三区四区久久 | 在线观看舔阴道视频| 黄色视频不卡| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产xxxxx性猛交| 夜夜夜夜夜久久久久| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产色视频综合| 在线观看66精品国产| 啪啪无遮挡十八禁网站| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 久久中文字幕一级| 91精品国产国语对白视频| 天堂动漫精品| 精品第一国产精品| 一进一出好大好爽视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲美女黄片视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲一区二区三区色噜噜 | 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲视频免费观看视频| av网站在线播放免费| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产高清视频在线播放一区| 久久午夜亚洲精品久久| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 国产精品永久免费网站| 午夜福利欧美成人| 狂野欧美激情性xxxx| 国产野战对白在线观看| 精品无人区乱码1区二区| 午夜视频精品福利| 国产成人影院久久av| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 最近最新中文字幕大全免费视频| 欧美国产精品va在线观看不卡| 香蕉丝袜av| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 久久久精品欧美日韩精品| 中文字幕高清在线视频| 欧美日本中文国产一区发布| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产精品一区二区在线不卡| 国产欧美日韩一区二区三| 日本三级黄在线观看| 男人舔女人下体高潮全视频| 久久久国产一区二区| 男女下面进入的视频免费午夜 | 日本免费一区二区三区高清不卡 | 亚洲黑人精品在线| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| ponron亚洲| 免费观看人在逋| 老司机午夜福利在线观看视频| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 9191精品国产免费久久| 国产成人欧美| 岛国视频午夜一区免费看| 色婷婷av一区二区三区视频| 男人舔女人的私密视频| 麻豆av在线久日| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 日本a在线网址| 成人永久免费在线观看视频| 国产三级黄色录像| 国产精品一区二区在线不卡| avwww免费| 欧美中文综合在线视频| 在线观看免费视频网站a站| 狂野欧美激情性xxxx| 色在线成人网| 夜夜夜夜夜久久久久| 好男人电影高清在线观看| 一区在线观看完整版| 欧美日韩亚洲高清精品| 日韩有码中文字幕| 亚洲精品国产区一区二| tocl精华| 老司机靠b影院| 欧美色视频一区免费| 欧美不卡视频在线免费观看 | 一区二区三区精品91| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产精品偷伦视频观看了| 超碰97精品在线观看| 麻豆国产av国片精品| 超碰97精品在线观看| 久久久国产成人免费| 国产高清视频在线播放一区| 高清毛片免费观看视频网站 | 99精品欧美一区二区三区四区| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 欧美午夜高清在线| 黄色丝袜av网址大全| 国产精品国产av在线观看| 搡老乐熟女国产| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 一级毛片女人18水好多| 天堂√8在线中文| 黄色毛片三级朝国网站| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲av成人一区二区三| 90打野战视频偷拍视频| 国产亚洲精品一区二区www| 性色av乱码一区二区三区2| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久久久久久久久久久大奶| 成年版毛片免费区| 日韩大码丰满熟妇| 激情视频va一区二区三区| 美女国产高潮福利片在线看| 日韩av在线大香蕉| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 国产精品成人在线| 亚洲 国产 在线| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲国产看品久久| www.熟女人妻精品国产| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 国产精品野战在线观看 | 亚洲精品av麻豆狂野| 视频区欧美日本亚洲| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 久久国产精品影院| 真人一进一出gif抽搐免费| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 精品一区二区三区四区五区乱码| 无遮挡黄片免费观看| 国产精品久久电影中文字幕| 宅男免费午夜| 亚洲精品av麻豆狂野| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 亚洲国产精品合色在线| 久久久久国内视频| 色哟哟哟哟哟哟| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲国产精品999在线| 日韩欧美在线二视频| 亚洲av成人av| 午夜91福利影院| 69av精品久久久久久|