• <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 ?

    過氧化物酶體生物發(fā)生研究進(jìn)展

    2015-04-08 22:16:45孫雪培姜玲玲
    生物學(xué)雜志 2015年2期
    關(guān)鍵詞:膜蛋白過氧化物復(fù)合體

    孫 艷, 孫雪培, 姜玲玲, 石 蕓

    (河北醫(yī)科大學(xué) 生物化學(xué)與分子生物學(xué)研究室, 河北 石家莊 050017)

    過氧化物酶體生物發(fā)生研究進(jìn)展

    孫 艷, 孫雪培, 姜玲玲, 石 蕓

    (河北醫(yī)科大學(xué) 生物化學(xué)與分子生物學(xué)研究室, 河北 石家莊 050017)

    過氧化物酶體是存在于真核細(xì)胞中的一種亞細(xì)胞器, 主要功能是參與脂肪酸等脂質(zhì)的代謝過程和氧化應(yīng)激的調(diào)節(jié)。近年來研究發(fā)現(xiàn), 多種疾病都與過氧化物酶體的生物發(fā)生異常有關(guān)。過氧化物酶體的生物發(fā)生指過氧化物酶體的形成過程, 包括從頭合成和分裂增殖兩條途徑。兩條途徑中, 參與過氧化物酶體生物發(fā)生的蛋白質(zhì), 即peroxin (PEX)的基因發(fā)生突變, 會導(dǎo)致過氧化物酶體生成障礙, 引起疾病的發(fā)生。因此, 就過氧化物酶體生物發(fā)生的研究進(jìn)展進(jìn)行綜述, 有助于為相關(guān)疾病的診斷和治療提供參考和依據(jù)。

    過氧化物酶體;peroxin;過氧化物酶體生物發(fā)生缺陷病

    過氧化物酶體是存在于真核細(xì)胞中的一種亞細(xì)胞器, 呈圓形, 直徑0.1~1 μm, 由單層膜包裹, 內(nèi)含各種代謝酶類, 不含DNA成分, 其主要功能是參與脂質(zhì)代謝, 如極長鏈脂肪酸(very long chain fatty acid, VLCFA)的分解代謝和縮醛磷脂、膽固醇等的合成代謝[1]。除此之外, 過氧化物酶體還能失活過氧化氫等毒性物質(zhì), 使細(xì)胞免受這些有毒物質(zhì)的損害。如果細(xì)胞中過氧化物酶體的數(shù)量減少或完全缺失, 都會導(dǎo)致其功能異常而引起疾病的發(fā)生, 如神經(jīng)退行性疾病、過氧化物酶體生物發(fā)生缺陷病(peroxisomal biogenesis disease, PBD)等。因此, 過氧化物酶體正常功能的發(fā)揮也依賴于其生物發(fā)生過程的正常進(jìn)行。正是由于過氧化物酶體與疾病的這種密切關(guān)系, 使過氧化物酶體的生物發(fā)生成了近年研究的一個熱點, 并取得了一定的進(jìn)展, 本文對近些年過氧化物酶體生物發(fā)生的研究進(jìn)展作一綜述, 以期為相應(yīng)疾病的深入研究提供參考和依據(jù)。

    1 過氧化物酶體生物發(fā)生概述

    過氧化物酶體的生物發(fā)生, 即過氧化物酶體的形成過程, 主要指過氧化物酶體單層膜的形成以及在膜基礎(chǔ)上的各種蛋白質(zhì)的正確組裝。構(gòu)成過氧化物酶體的蛋白質(zhì)有兩類: 膜蛋白(peroxisomal membrane protein, PMP)和基質(zhì)蛋白?;|(zhì)蛋白主要指位于過氧化物酶體基質(zhì)中的各種酶蛋白, 而膜蛋白定位于過氧化物酶體的單層膜, 除了某些與過氧化物酶體功能相關(guān)的蛋白外, 還包括一類參與過氧化物酶體生物發(fā)生的蛋白質(zhì), 稱為peroxin, 簡寫為PEX, 由核基因pex編碼, 目前已發(fā)現(xiàn)30多種[1]。膜蛋白和基質(zhì)蛋白, 只有正確組裝在一起, 才能形成成熟的過氧化物酶體。

    以往的觀點認(rèn)為, 過氧化物酶體與線粒體一樣, 既然都參與脂質(zhì)代謝, 在功能上有相似的地方, 那么, 過氧化物酶體的生物發(fā)生也應(yīng)該與線粒體一樣, 是由現(xiàn)有的過氧化物酶體分裂而來[2]。但近年的研究發(fā)現(xiàn), 除了能通過自身的分裂來進(jìn)行增殖, 即分裂增殖模式, 過氧化物酶體還能由內(nèi)質(zhì)網(wǎng)產(chǎn)生, 即先由內(nèi)質(zhì)網(wǎng)通過出芽的方式釋放未成熟的囊泡狀結(jié)構(gòu), 這種囊泡狀結(jié)構(gòu)稱為過氧化物酶體前體, 然后, 過氧化物酶體前體再在胞質(zhì)中裝配為成熟的過氧化物酶體, 這種模式稱為過氧化物酶體的從頭合成。

    2 過氧化物酶體的從頭合成

    用斷層掃描技術(shù)對小鼠的樹突狀細(xì)胞進(jìn)行三維重建后發(fā)現(xiàn), 細(xì)胞中過氧化物酶體和內(nèi)質(zhì)網(wǎng)間存在膜的連續(xù)性, 表明過氧化物酶體可以來源于內(nèi)質(zhì)網(wǎng)[3]。過氧化物酶體的從頭合成包括3個階段: 膜蛋白在內(nèi)質(zhì)網(wǎng)膜上的整合、未成熟過氧化物酶體前體的形成以及基質(zhì)蛋白向膜內(nèi)的轉(zhuǎn)運(yùn)。

    2.1 膜蛋白在內(nèi)質(zhì)網(wǎng)膜上的整合

    Van der Zand[4]等用pex2、pex10等多種膜蛋白基因與黃色熒光蛋白(yellow fluorescent protein, YFP)基因融合而成的表達(dá)質(zhì)粒轉(zhuǎn)染酵母細(xì)胞后發(fā)現(xiàn), 黃色熒光總是首先出現(xiàn)在內(nèi)質(zhì)網(wǎng)的特定區(qū)域, 約300 min后, 再出現(xiàn)在過氧化物酶體上。提示, 這些膜蛋白可能首先定位到內(nèi)質(zhì)網(wǎng)的特定區(qū)域, 然后從內(nèi)質(zhì)網(wǎng)脫落, 再進(jìn)一步形成過氧化物酶體。表明膜蛋白在內(nèi)質(zhì)網(wǎng)膜上的整合應(yīng)該是過氧化物酶體從頭合成的第一步。

    利用低等真核系統(tǒng), 如酵母細(xì)胞, 研究PMP的結(jié)構(gòu)特點及其與內(nèi)質(zhì)網(wǎng)膜定位的關(guān)系發(fā)現(xiàn), 幾乎所有的膜蛋白都包含一段內(nèi)質(zhì)網(wǎng)引導(dǎo)序列, 稱為膜定位信號(peroxisomal membrane targeting signal, mPTS)。這段序列也可引導(dǎo)PMP定位于過氧化物酶體的單層膜。PMP通常通過跨膜結(jié)構(gòu)結(jié)合于膜的脂質(zhì)雙分子層, 而mPTS多位于這些跨膜區(qū)暴露在腔側(cè)的莖環(huán)結(jié)構(gòu)中[5], 并含有由至少5個氨基酸組成的保守序列, 如啤酒酵母PEX3 mPTS的保守序列為RX-K/R-XK。這些保守序列是mPTS識別膜受體并與其結(jié)合的關(guān)鍵序列。

    PMP在胞質(zhì)游離核糖體合成后, 會在mPTS的引導(dǎo)下, 結(jié)合到內(nèi)質(zhì)網(wǎng)膜, 這個過程需要PEX3和PEX19等膜蛋白的介導(dǎo)。在pex19缺失的酵母細(xì)胞, 用細(xì)胞免疫熒光檢測技術(shù)觀察熒光標(biāo)記的各種膜蛋白的定位情況發(fā)現(xiàn), 多數(shù)PMP均不能正確定位到內(nèi)質(zhì)網(wǎng), 但PEX3和PEX22卻不受影響; 而過表達(dá)PEX19后, 這些原本不能正確定位到內(nèi)質(zhì)網(wǎng)的PMP, 又能重新位于內(nèi)質(zhì)網(wǎng)[7-8]。表明, 除PEX3和PEX22外, 大多數(shù)PMP需要PEX19的介導(dǎo)才能定位于內(nèi)質(zhì)網(wǎng)。PEX3和PEX22如何定位于內(nèi)質(zhì)網(wǎng), 目前尚不清楚。但有研究發(fā)現(xiàn), PEX3可與PEX16結(jié)合, 并通過PEX16錨定于內(nèi)質(zhì)網(wǎng)上[9]; PEX3的氨基末端存在一段保守的信號錨序列, 可能在其定位中發(fā)揮作用[10]。

    PEX19在介導(dǎo)PMP定位于內(nèi)質(zhì)網(wǎng)時, 首先, PEX19識別并結(jié)合于PMP的mPTS序列, 形成PEX19-mPTS-PMP復(fù)合體, 然后, 此復(fù)合體轉(zhuǎn)運(yùn)到膜的外側(cè), 與膜上的PEX3結(jié)合, 此過程需要ATP提供能量。結(jié)合后, 復(fù)合體中的PMP部分隨即插入到膜上, 而作為轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白的PEX19則從復(fù)合體上脫離, 重新回到胞質(zhì), 繼續(xù)下一次的轉(zhuǎn)運(yùn)[8,11]。利用PMP24與綠色熒光蛋白(green fluorescent protein, GFP)的融合蛋白作為報告蛋白, 研究PEX19對PMP24的轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)制發(fā)現(xiàn), PEX19與PMP24的結(jié)合不僅可以增加PMP24的穩(wěn)定性, 而且與未結(jié)合PMP24的PEX19相比, 對PEX3表現(xiàn)出更高的親和性[12], 表明PEX19在介導(dǎo)PMP的定位時, 既發(fā)揮胞質(zhì)受體的功能, 又體現(xiàn)分子伴侶的作用。

    2.2 未成熟前體的形成

    未成熟前體的形成是指過氧化物酶體前體以囊泡形式從內(nèi)質(zhì)網(wǎng)脫落的過程。研究發(fā)現(xiàn),pex3缺失的酵母細(xì)胞缺少過氧化物酶體[13]; 而用PEX3-YFP融合蛋白的表達(dá)質(zhì)粒轉(zhuǎn)染pex3缺失的酵母細(xì)胞[14], 重新引入PEX3后發(fā)現(xiàn), 轉(zhuǎn)染30 min, 黃色熒光出現(xiàn)在內(nèi)質(zhì)網(wǎng); 60 min, 熒光匯聚到內(nèi)質(zhì)網(wǎng)膜的特定區(qū)域; 120 min, 熒光呈現(xiàn)出一個圓形結(jié)構(gòu), 從內(nèi)質(zhì)網(wǎng)脫落到胞質(zhì)中。提示, PEX3不僅參與PMP在內(nèi)質(zhì)網(wǎng)膜上的整合, 還參與過氧化物酶體前體的形成過程。但最近Knoops等發(fā)現(xiàn),pex3缺失的酵母細(xì)胞中存在過氧化物酶體前體的囊泡狀結(jié)構(gòu), 但成熟的過氧化物酶體數(shù)量減少[13], 提示, PEX3的作用可能是參與過氧化物酶體前體的成熟, 而非前體本身的形成過程。因此, PEX3是否參與過氧化物酶體前體的形成還需進(jìn)一步確認(rèn)。

    未成熟前體的形成需要PEX19和PEX16的參與。用熒光標(biāo)記的PEX19轉(zhuǎn)染pex19缺失的酵母細(xì)胞后發(fā)現(xiàn), 一定時間后, 熒光出現(xiàn)在從內(nèi)質(zhì)網(wǎng)脫落的過氧化物酶體上[8]。同樣, 用綠色熒光-PEX16的融合蛋白和過氧化物酶體標(biāo)志基因的表達(dá)質(zhì)粒共轉(zhuǎn)染多種pex3或pex16缺失的哺乳動物細(xì)胞后發(fā)現(xiàn), 綠色熒光出現(xiàn)在原本消失的過氧化物酶體內(nèi)[15]。這些實驗均表明, PEX19和PEX16在未成熟前體的形成中發(fā)揮作用。

    最新的研究發(fā)現(xiàn), 從內(nèi)質(zhì)網(wǎng)脫落的囊泡狀前體結(jié)構(gòu)相互之間并非完全相同, 而是包含不同的PMP。Van der Zand[16]等利用雙分子熒光互補(bǔ)實驗觀察不同PMP的定位及其相互作用后發(fā)現(xiàn), 不同的PMP出現(xiàn)在不同的小囊泡前體上, 隨后, 這些囊泡發(fā)生互補(bǔ)融合, 形成具有完整基質(zhì)蛋白轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)的較大的前體, 以便于接下來基質(zhì)蛋白向膜內(nèi)的轉(zhuǎn)運(yùn)過程, 表明過氧化物酶體的前體具有異質(zhì)性。但這些囊泡如何識別互補(bǔ)囊泡, 如何實現(xiàn)相互融合, 目前尚不清楚。

    2.3 基質(zhì)蛋白向膜內(nèi)的轉(zhuǎn)運(yùn)

    基質(zhì)蛋白由核基因編碼, 在胞質(zhì)游離核糖體合成。與PMP一樣, 基質(zhì)蛋白的肽鏈上也含有定位序列, 這些序列能夠指引基質(zhì)蛋白透過過氧化物酶體的膜而進(jìn)入其基質(zhì)內(nèi), 因此, 稱為過氧化物酶體定位信號(peroxisomal targeting signal, PTS), 目前發(fā)現(xiàn)的有PTS1和PTS2兩種。多數(shù)基質(zhì)蛋白的C末端含有PTS1, 只有少數(shù)蛋白含有PTS2, 位于N末端。PTS1是由S/A/C-K/R/H-L/H 3個氨基酸組成的三肽序列, 而PTS2的氨基酸組成更加多樣, 為R/K-L/V/I-X5-H/Q-L/A的寡肽序列[17]。

    新合成的基質(zhì)蛋白轉(zhuǎn)運(yùn)進(jìn)入過氧化物酶體的過程, 主要包括3個步驟: 首先, 基質(zhì)蛋白通過PTS與胞質(zhì)中的特異受體結(jié)合形成復(fù)合體, 這些復(fù)合體可運(yùn)輸基質(zhì)蛋白到達(dá)過氧化物酶體膜的外側(cè)。受體有兩種, PEX5和PEX7。具有PTS1的基質(zhì)蛋白與PEX5的親和力高, 與PEX5結(jié)合形成基質(zhì)蛋白-PTS1-PEX5復(fù)合體。而具有PTS2的基質(zhì)蛋白與PEX7的親和力高, 可與PEX7發(fā)生結(jié)合, 不僅如此, 對PEX7與基質(zhì)蛋白形成的復(fù)合體進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析后發(fā)現(xiàn), PEX7在結(jié)合基質(zhì)蛋白的同時, 還與PEX21等其他蛋白相結(jié)合, 提示PEX7可能需要與其他蛋白結(jié)合形成一個更大的復(fù)合體才能發(fā)揮轉(zhuǎn)運(yùn)活性, 轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)制更加復(fù)雜[18]。而攜帶了基質(zhì)蛋白的PEX5, 隨后與膜上的對接復(fù)合體結(jié)合而進(jìn)入過氧化物酶體。對接復(fù)合體的構(gòu)成根據(jù)物種不同而有所差異, 哺乳動物的對接復(fù)合體包括PEX13和PEX14兩種蛋白, 而酵母細(xì)胞的對接復(fù)合體則由PEX13、PEX14和PEX17 3種蛋白組成[19]。進(jìn)入基質(zhì)后, PEX5或PEX7與攜帶的基質(zhì)蛋白解聚, 將其釋放入基質(zhì)中。最后, 空載的PEX5或PEX7再在膜上對接復(fù)合體下游的轉(zhuǎn)位復(fù)合體的作用下, 轉(zhuǎn)出過氧化物酶體, 進(jìn)入胞質(zhì), 繼續(xù)下一次的轉(zhuǎn)運(yùn)[20]。轉(zhuǎn)位復(fù)合體由3個含有環(huán)指結(jié)構(gòu)域的蛋白質(zhì)組成, 包括PEX12、PEX10和PEX2[21]。由于PEX5和PEX7能在胞質(zhì)和過氧化物酶體的基質(zhì)間來回穿梭, 因此, 基質(zhì)蛋白向膜內(nèi)的轉(zhuǎn)運(yùn)模式也稱為穿梭受體模式。

    3 過氧化物酶體的分裂增殖

    目前公認(rèn)的過氧化物酶體的分裂增殖包括延長、縮窄和分裂3個階段。首先, 過氧化物酶體膜的特定部位發(fā)生極化, 向胞質(zhì)側(cè)伸出小的突起。突起不斷延長(延長階段), 達(dá)到一定長度后, 基質(zhì)蛋白被轉(zhuǎn)運(yùn)到突起中, 使突起發(fā)生膨脹, 但同時, 突起的某些部位向中間縮窄(縮窄階段),使整個突起形成類似串珠的結(jié)構(gòu)。最后, 這些串珠結(jié)構(gòu)在縮窄的部位發(fā)生斷裂(分裂階段), 產(chǎn)生新的過氧化物酶體[22]。

    過氧化物酶體分裂增殖的各個階段都需要特定蛋白質(zhì)的參與, PEX11就是其中重要的一種。研究發(fā)現(xiàn),pex11敲除的酵母細(xì)胞中出現(xiàn)巨型過氧化物酶體, 表明PEX11的缺失可導(dǎo)致過氧化物酶體無法分裂; 而過表達(dá)PEX11后, 巨型過氧化物酶體消失, 正常大小的過氧化物酶體數(shù)量增加[23]。這些實驗確定了PEX11在過氧化物酶體分裂中的作用。進(jìn)一步的研究發(fā)現(xiàn), PEX11主要在過氧化物酶體的延長階段發(fā)揮作用。用中性的小單層脂質(zhì)體模擬過氧化物酶體的膜結(jié)構(gòu), 與包含PEX11 N末端的短肽共孵育, 發(fā)現(xiàn)PEX11可與脂質(zhì)體發(fā)生結(jié)合[24], 這種結(jié)合使膜局部的脂質(zhì)成分發(fā)生改變, 導(dǎo)致膜結(jié)構(gòu)的不對稱, 從而使膜發(fā)生彎曲, 表現(xiàn)為局部的突起; PEX11的N末端發(fā)生突變, 則其與膜的結(jié)合能力消失[24]。表明, PEX11參與膜的延長階段。除此之外, PEX11還可募集線粒體分裂因子(mitochondrial fission factor, MFF)和動力樣蛋白1(dynamin-like protein 1, DLP1)到過氧化物酶體的縮窄區(qū)[25]。DLP1具有GTP酶活性,可水解GTP, 為過氧化物酶體的分裂提供能量。

    4 過氧化物酶體生物發(fā)生缺陷病

    參與過氧化物酶體生物發(fā)生的pex突變, 使上述過氧化物酶體的生物發(fā)生過程不能正常進(jìn)行, 導(dǎo)致成熟的過氧化物酶體缺失而引發(fā)的疾病, 稱為過氧化物酶體生物發(fā)生缺陷病, 即PBD。

    PBD可由不同的pex基因突變引起, 且不同的突變, 臨床表現(xiàn)也不相同。以Zellweger syndrome (ZS)為例, 研究發(fā)現(xiàn), ZS主要由PEX3、PEX16和PEX19的基因突變引起。此3種蛋白參與PMP在內(nèi)質(zhì)網(wǎng)膜上的整合以及過氧化物酶體前體的形成, 這些蛋白基因突變的直接后果是細(xì)胞內(nèi)完全缺失過氧化物酶體。過氧化物酶體缺失, 則經(jīng)其分解的代謝底物, 如VLCFA, 在細(xì)胞內(nèi)累積, 而經(jīng)其合成的代謝底物, 如縮醛磷脂和二十二碳六烯酸(docosahexaenoic acid, DHA), 則含量降低, 這種變化會對細(xì)胞造成損傷, 最終使患兒表現(xiàn)出嚴(yán)重的臨床表現(xiàn), 如嚴(yán)重的腦發(fā)育畸形和肝、腎等其他器官的功能異常, 患兒常在出生幾個月內(nèi)死亡[26]。而與基質(zhì)蛋白轉(zhuǎn)運(yùn)相關(guān)的pex突變后, 由于基質(zhì)蛋白不能被轉(zhuǎn)運(yùn)入過氧化物酶體, 病理結(jié)果顯示細(xì)胞內(nèi)有血影樣的過氧化物酶體結(jié)構(gòu), 即過氧化物酶體呈現(xiàn)空泡狀, 盡管也可能導(dǎo)致ZS, 但臨床表現(xiàn)、病理和生化異常均較輕, 因此, 此類病人常能存活較長時間[27]。

    5 結(jié)語

    過氧化物酶體的生物發(fā)生主要依靠多種PEX來實現(xiàn),pex突變或PEX蛋白功能缺陷會嚴(yán)重影響過氧化物酶體的生長增殖, 以至不能正常行使其功能, 導(dǎo)致疾病的發(fā)生。因此, 研究過氧化物酶體的生物發(fā)生對多種疾病, 尤其是PBD的診斷和治療具有重要意義。雖然目前為止, 過氧化物酶體的生物發(fā)生過程已初具雛形, 但還有很多問題沒有解決, 比如, 從頭合成和分裂增殖有無物種特異性; 每條途徑在同一物種發(fā)生所需的條件及其調(diào)節(jié)機(jī)制等, 相信隨著分子細(xì)胞生物學(xué)和相應(yīng)實驗技術(shù)的發(fā)展, 有關(guān)過氧化物酶體的眾多疑問將在不久的將來得到解釋。

    [1]Islinger M, Grille S, Fahimi H D, et al. The peroxisome: an update on mysteries[J]. Histochem Cell Biol, 2012, 137(5):547-574.

    [2]Lazarow P B, Fujiki Y. Biogenesis of peroxisomes[J]. Annu Rev Cell Biol, 1985(1):489-530.

    [3]Tabak H F, Murk J L, Braakman I, et al. Peroxisomes start their life in the endoplasmic reticulum[J]. Traffic, 2003, 4(8):512-518.

    [4]Van der Zand A, Braakman I, Tabak H F. Peroxisomal membrane proteins insert into the endoplasmic reticulum[J]. Mol Biol Cell, 2010, 21(12):2057-2065.

    [5]Schueller N, Holton S J, Fodor K,etal. The peroxisomal receptor PEX19p forms a helical mPTS recognition domain[J]. EMBO J, 2010, 29(15):2491-2500.

    [6]Tam Y Y, Fagarasanu A, Fagarasanu M, et al. PEX3p initiates the formation of a preperoxisomal compartment from a subdomain of the endoplasmic reticulum inSaccharomycescerevisiae[J]. J Biol Chem, 2005, 280(41):34933-34939.

    [7]Halbach A, Ruckt schel R, Rottensteiner H, et al. The N-domain of PEX22p can functionally replace the PEX3p N-domain in targeting and peroxisome formation[J]. J Biol Chem, 2009, 284(6):3906-3916.

    [8]Agrawal G, Joshi S, Subramani S. Cell-free sorting of peroxisomal membrane proteins from the endoplasmic reticulum[J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2011, 108(22):9113-9118.

    [9]Aranovich A, Hua R, Rutenberg A D, et al. PEX16 contributes to peroxisome maintenance by constantly trafficking PEX3 via the ER[J]. J Cell Sci. 2014, pii: jcs.146282, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25002403.

    [10]Thoms S, Harms I, Kalies K U, et al. Peroxisome formation requires the endoplasmic reticulum channel protein Sec61[J]. Traffic, 2012, 13(4):599-609.

    [11]Hattula K, Hirschberg D, Kalkkinen N, et al. Association between the intrinsically disordered protein PEX19 and PEX3[J]. PLoS One, 2014, 9(7):e103101.

    [12]Pinto M P, Grou C P, Alencastre I S, et al. The import competence of a peroxisomal membrane protein is determined by PEX19p before the docking step[J]. J Biol Chem, 2006, 281(45):34492-34502.

    [13]Knoops K, Manivannan S, Cepinska M N, et al. Preperoxisomal vesicles can form in the absence of PEX3[J]. J Cell Biol, 2014, 204(5):659-668.

    [14]Hoepfner D, Schildknegt D, Braakman I, et al. Contribution of the endoplasmic reticulum to peroxisome formation[J]. Cell, 2005, 122(1):85-95.

    [15]Kim P K, Mullen R T, Schumann U, et al. The origin and maintenance of mammalian peroxisomes involves a de novo PEX16-dependent pathway from the ER[J]. J Cell Biol, 2006, 173(4):521-532.

    [16]Van der Zand A, Gent J, Braakman I, et al. Biochemically distinct vesicles from the endoplasmic reticulum fuse to form peroxisomes[J]. Cell, 2012, 149(2):397-409.

    [17]Lanyon-Hogg T, Warriner S L, Baker A. Getting a camel through the eye of a needle: the import of folded proteins by peroxisomes[J]. Biol Cell, 2010, 102(4):245-263.

    [18]Pan D, Nakatsu T, Kato H. Crystal structure of peroxisomal targeting signal-2 bound to its receptor complex PEX7p~PEX21p[J]. Nat Struct Mol Biol, 2013, 20(8):987-993.

    [19]Francisco T, Rodrigues T A, Freitas M O, et al. A cargo-centered perspective on the PEX5 receptor-mediated peroxisomal protein import pathway[J]. J Biol Chem, 2013, 288(40):29151-29159.

    [20]Rodrigues T A, Alencastre I S, Francisco T, et al. A PEX7-centered perspective on the peroxisomal targeting signal type 2-mediated protein import pathway[J]. Mol Cell Biol, 2014, 34(15):2917-2928.

    [21]Okumoto K, Noda H, Fujiki Y. Distinct modes of ubiquitination of peroxisome-targeting signal type 1 (PTS1)-receptor PEX5p regulate PTS1 protein import[J]. J Biol Chem, 2014, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 24662292.

    [22]Hu J. Molecular basis of peroxisome division and proliferation in plants[J]. Int Rev Cell Mol Biol, 2010, 279:79-99.

    [23]Cepińska M N, Veenhuis M, van der Klei I J, et al. Peroxisome fission is associated with reorganization of specific membrane proteins[J]. Traffic, 2011, 12(7):925-937.

    [24]Opalińskit, Kiel J A, Williams C, et al. Membrane curvature during peroxisome fission requires PEX11[J]. EMBO J, 2011, 30(1):5-16.

    [25]Itoyama A, Michiyuki S, Honsho M, et al. Mff functions with PEX11pβ and DLP1 in peroxisomal fission[J]. Biol Open, 2013, 2(10):998-1006.

    [26]Lee P R, Raymond G V. Child neurology: Zellweger syndrome[J]. Neurology, 2013, 80(20): e207-210.

    [27]Braverman N E, D′Agostino M D, Maclean G E. Peroxisome biogenesis disorders: Biological, clinical and pathophysiological perspectives[J]. Dev Disabil Res Rev, 2013, 17(3):187-196.

    Research progress in peroxisome biogenesis

    SUN Yan, SUN Xue-pei, JIANG Ling-ling, SHI Yun

    (Department of Biochemistry and Molecular Biology, Hebei Medical University, Shijiazhuang 050017, China)

    Peroxisome is a subcellular organelle in eukaryotic cells. Its main function is involved in the processes of lipid metabolism, such as fatty acids and the regulation of oxidative stress balance. Recent studies have found that some diseases are associated with peroxisome biogenesis abnormalities. Peroxisome biogenesis refers to the formation of peroxisomes, includingdenovosynthesis and fission. In these two pathways, peroxisome biogenesis proteins, namely peroxin (Pex), are mutated leading to peroxisome formation deficiency and finally cause diseases. Therefore, it helps to provide a basis for the diagnosis and therapy related diseases to review the research progress of peroxisome biogenesis.

    peroxisome; peroxin; peroxisomal biogenesis disorders

    2014-08-15;

    2014-09-29

    河北省自然科學(xué)基金(C2011206051); 河北省科技支撐計劃項目(132777181)

    孫艷,碩士研究生, 主要從事過氧化物酶體的脂質(zhì)代謝與老年病的關(guān)系研究,E-mail: sunyan198702@163.com;

    石蕓, 博士, 講師, 主要從事脂質(zhì)代謝與老年病的關(guān)系研究, E-mail: shycaoer@163.com。

    Q26; R362

    A

    2095-1736(2015)02-0083-04

    doi∶10.3969/j.issn.2095-1736.2015.02.083

    猜你喜歡
    膜蛋白過氧化物復(fù)合體
    銀納米團(tuán)簇的過氧化物模擬酶性質(zhì)及應(yīng)用
    Co3O4納米酶的制備及其類過氧化物酶活性
    干擾素誘導(dǎo)跨膜蛋白抑制小兒流感病毒作用及其機(jī)制研究
    過氧化物交聯(lián)改性PE—HD/EVA防水材料的研究
    中國塑料(2016年3期)2016-06-15 20:30:00
    提高有機(jī)過氧化物熱穩(wěn)定性的方法
    CoFe2O4/空心微球復(fù)合體的制備與吸波性能
    EB病毒潛伏膜蛋白1基因多態(tài)性與NK/T細(xì)胞淋巴瘤的相關(guān)性
    梅毒螺旋體四種膜蛋白克隆重組表達(dá)和ELISA法建立的應(yīng)用研究
    3種多糖復(fù)合體外抗腫瘤協(xié)同增效作用
    日本西南部四國增生復(fù)合體中的錳礦分布
    地球?qū)W報(2012年1期)2012-09-20 00:46:42
    在线永久观看黄色视频| 欧美激情高清一区二区三区| 国产精品成人在线| 美女扒开内裤让男人捅视频| 色老头精品视频在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 最好的美女福利视频网| 久久久精品欧美日韩精品| 高清毛片免费观看视频网站 | 欧美日韩亚洲高清精品| 十八禁网站免费在线| 中国美女看黄片| 亚洲免费av在线视频| 一区二区三区国产精品乱码| 亚洲欧美激情在线| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 999精品在线视频| 精品国产美女av久久久久小说| 最近最新中文字幕大全免费视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| 精品国产国语对白av| 欧美一区二区精品小视频在线| 他把我摸到了高潮在线观看| 国产成人影院久久av| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 亚洲中文日韩欧美视频| 97碰自拍视频| 99国产综合亚洲精品| 99久久国产精品久久久| 成人精品一区二区免费| 大型黄色视频在线免费观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 午夜精品在线福利| 国产99久久九九免费精品| 天堂俺去俺来也www色官网| 一区二区日韩欧美中文字幕| 中国美女看黄片| 高清在线国产一区| 久久国产精品影院| 欧美激情 高清一区二区三区| 精品福利永久在线观看| 校园春色视频在线观看| 97人妻天天添夜夜摸| 美女午夜性视频免费| 午夜亚洲福利在线播放| 成人国语在线视频| 91九色精品人成在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 啦啦啦 在线观看视频| 国产av又大| 91大片在线观看| 在线观看66精品国产| 少妇被粗大的猛进出69影院| 十八禁人妻一区二区| 高清在线国产一区| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产精品免费一区二区三区在线| 久久精品亚洲av国产电影网| 怎么达到女性高潮| 国产精品影院久久| 久久中文字幕人妻熟女| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 一本大道久久a久久精品| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产亚洲欧美在线一区二区| 麻豆国产av国片精品| 99久久综合精品五月天人人| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 欧美午夜高清在线| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 日韩高清综合在线| 我的亚洲天堂| 97碰自拍视频| 99精国产麻豆久久婷婷| 中文字幕色久视频| 激情在线观看视频在线高清| 精品国产美女av久久久久小说| 十八禁人妻一区二区| 黄片播放在线免费| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| www国产在线视频色| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产真人三级小视频在线观看| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产高清videossex| 麻豆成人av在线观看| 欧美午夜高清在线| 在线观看免费午夜福利视频| 色综合婷婷激情| 婷婷精品国产亚洲av在线| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲男人的天堂狠狠| 一二三四在线观看免费中文在| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产av又大| 啦啦啦在线免费观看视频4| 欧美一区二区精品小视频在线| 91成年电影在线观看| 日本wwww免费看| 咕卡用的链子| 国产主播在线观看一区二区| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 午夜免费鲁丝| 久久久久亚洲av毛片大全| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 在线永久观看黄色视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 精品国内亚洲2022精品成人| 久久久久亚洲av毛片大全| 91av网站免费观看| 国产精品 欧美亚洲| 91字幕亚洲| 90打野战视频偷拍视频| 久久久国产一区二区| 午夜激情av网站| 久久精品国产清高在天天线| 日本wwww免费看| 老司机深夜福利视频在线观看| 精品国产一区二区三区四区第35| 国产精品 国内视频| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲专区中文字幕在线| 欧美激情高清一区二区三区| 最新美女视频免费是黄的| 在线观看www视频免费| 欧美黄色片欧美黄色片| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 美国免费a级毛片| 在线观看一区二区三区激情| 男人的好看免费观看在线视频 | 男女之事视频高清在线观看| 天堂影院成人在线观看| 色哟哟哟哟哟哟| av有码第一页| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 久久久国产精品麻豆| 中文字幕色久视频| 欧美日韩黄片免| 女性生殖器流出的白浆| 99久久综合精品五月天人人| 妹子高潮喷水视频| 欧美激情高清一区二区三区| 午夜免费鲁丝| 天天影视国产精品| tocl精华| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 一a级毛片在线观看| 久久精品亚洲av国产电影网| 国产成人免费无遮挡视频| 男人舔女人的私密视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 男女高潮啪啪啪动态图| 自线自在国产av| 久久久久久久午夜电影 | 叶爱在线成人免费视频播放| 国产午夜精品久久久久久| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 高清欧美精品videossex| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 怎么达到女性高潮| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产精品久久久久成人av| 国产精品一区二区精品视频观看| 黄色成人免费大全| 国产亚洲av高清不卡| 老司机亚洲免费影院| 国产精品亚洲一级av第二区| 精品人妻1区二区| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产亚洲精品久久久久5区| 51午夜福利影视在线观看| 69av精品久久久久久| 日韩高清综合在线| 久久香蕉激情| 日本wwww免费看| 日本wwww免费看| 亚洲一区高清亚洲精品| 成人18禁在线播放| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 在线观看66精品国产| 欧美在线黄色| 母亲3免费完整高清在线观看| 正在播放国产对白刺激| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 高清av免费在线| 伦理电影免费视频| 在线观看免费高清a一片| 中文字幕高清在线视频| 在线观看免费高清a一片| 精品国产国语对白av| 国产精品久久久久成人av| 水蜜桃什么品种好| 老司机亚洲免费影院| 天堂俺去俺来也www色官网| 男人舔女人的私密视频| 午夜视频精品福利| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | 大陆偷拍与自拍| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲欧美激情综合另类| 91老司机精品| 中文字幕av电影在线播放| 在线观看免费高清a一片| 丝袜在线中文字幕| 欧美在线黄色| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 中文字幕精品免费在线观看视频| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产亚洲欧美在线一区二区| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 午夜福利在线免费观看网站| 成年人黄色毛片网站| 一级片'在线观看视频| 国产激情久久老熟女| 亚洲情色 制服丝袜| 国产伦一二天堂av在线观看| 91大片在线观看| av福利片在线| 色婷婷av一区二区三区视频| www国产在线视频色| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲国产中文字幕在线视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线| 午夜福利在线观看吧| 天堂影院成人在线观看| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲久久久国产精品| 久久香蕉激情| 日韩大尺度精品在线看网址 | 国产精品国产高清国产av| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲精品成人av观看孕妇| 欧美日本亚洲视频在线播放| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 久久香蕉激情| 国产精品一区二区在线不卡| 热99国产精品久久久久久7| 一级黄色大片毛片| 日韩成人在线观看一区二区三区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 真人一进一出gif抽搐免费| 免费日韩欧美在线观看| 天天添夜夜摸| 两个人看的免费小视频| 在线永久观看黄色视频| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲自拍偷在线| 99香蕉大伊视频| 久热爱精品视频在线9| 一个人免费在线观看的高清视频| 日日爽夜夜爽网站| 无遮挡黄片免费观看| 免费看十八禁软件| 脱女人内裤的视频| 国产精品综合久久久久久久免费 | 欧美国产精品va在线观看不卡| 在线观看一区二区三区| 成人亚洲精品一区在线观看| 免费看十八禁软件| 国产片内射在线| 欧美性长视频在线观看| 国产精品综合久久久久久久免费 | 超碰97精品在线观看| 黄色女人牲交| 国产成人精品在线电影| 欧美日韩视频精品一区| 成人18禁在线播放| 一区二区三区激情视频| 18禁国产床啪视频网站| tocl精华| 91在线观看av| 韩国精品一区二区三区| 性色av乱码一区二区三区2| 久久久久精品国产欧美久久久| 一边摸一边做爽爽视频免费| 黄色女人牲交| 久久久国产精品麻豆| 18美女黄网站色大片免费观看| 精品熟女少妇八av免费久了| 男人操女人黄网站| 精品国产一区二区久久| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲一码二码三码区别大吗| 欧美久久黑人一区二区| 男女午夜视频在线观看| 69精品国产乱码久久久| 精品国产亚洲在线| a在线观看视频网站| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 精品久久久精品久久久| 99国产综合亚洲精品| 黄色毛片三级朝国网站| 午夜福利,免费看| 亚洲精品国产一区二区精华液| 亚洲成人免费av在线播放| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲黑人精品在线| 久久欧美精品欧美久久欧美| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 99国产综合亚洲精品| 高清在线国产一区| 午夜精品国产一区二区电影| 淫秽高清视频在线观看| 久久性视频一级片| 色综合欧美亚洲国产小说| 看黄色毛片网站| 久久精品91蜜桃| 欧美激情极品国产一区二区三区| 中亚洲国语对白在线视频| 中文字幕最新亚洲高清| 午夜两性在线视频| 乱人伦中国视频| 国产精品九九99| 一区二区三区精品91| 免费在线观看日本一区| 老熟妇仑乱视频hdxx| 久久99一区二区三区| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲视频免费观看视频| 交换朋友夫妻互换小说| www.精华液| 757午夜福利合集在线观看| av中文乱码字幕在线| 美女高潮到喷水免费观看| 欧美乱妇无乱码| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产熟女xx| 12—13女人毛片做爰片一| 日本黄色日本黄色录像| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲av片天天在线观看| 69精品国产乱码久久久| 激情视频va一区二区三区| 99riav亚洲国产免费| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| www日本在线高清视频| 久久中文字幕一级| 免费日韩欧美在线观看| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲五月色婷婷综合| 老鸭窝网址在线观看| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产精品98久久久久久宅男小说| www.www免费av| 国产精品亚洲一级av第二区| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 免费看十八禁软件| 超碰97精品在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 麻豆久久精品国产亚洲av | 99久久久亚洲精品蜜臀av| 麻豆国产av国片精品| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| av福利片在线| av天堂在线播放| 亚洲人成伊人成综合网2020| 日韩精品青青久久久久久| 日本一区二区免费在线视频| 自线自在国产av| 很黄的视频免费| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲免费av在线视频| 新久久久久国产一级毛片| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲avbb在线观看| 在线观看免费视频网站a站| 日韩欧美在线二视频| 黄色女人牲交| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲熟妇熟女久久| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 丝袜美足系列| 51午夜福利影视在线观看| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲五月天丁香| 国产精品98久久久久久宅男小说| 黄片大片在线免费观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 美女 人体艺术 gogo| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 免费在线观看亚洲国产| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲五月婷婷丁香| 色老头精品视频在线观看| 国产精品日韩av在线免费观看 | 高清在线国产一区| 美女大奶头视频| 久久中文字幕一级| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 真人一进一出gif抽搐免费| 国产乱人伦免费视频| 亚洲久久久国产精品| 最新在线观看一区二区三区| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 五月开心婷婷网| cao死你这个sao货| 成人精品一区二区免费| 丁香欧美五月| 午夜老司机福利片| 岛国在线观看网站| 宅男免费午夜| e午夜精品久久久久久久| 精品福利观看| 淫秽高清视频在线观看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 午夜a级毛片| 亚洲成a人片在线一区二区| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲七黄色美女视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 久久亚洲真实| 欧美精品啪啪一区二区三区| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 日韩大尺度精品在线看网址 | 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲中文日韩欧美视频| 久久香蕉国产精品| 搡老乐熟女国产| 久久亚洲精品不卡| 少妇的丰满在线观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 99热国产这里只有精品6| 国产视频一区二区在线看| 中文字幕人妻丝袜制服| 欧美最黄视频在线播放免费 | 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲中文日韩欧美视频| 深夜精品福利| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 一级a爱片免费观看的视频| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲全国av大片| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 自线自在国产av| 久久草成人影院| 国产av一区二区精品久久| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲人成77777在线视频| 757午夜福利合集在线观看| 国产成人影院久久av| 午夜精品国产一区二区电影| 国产成人欧美在线观看| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 久久青草综合色| 精品久久久久久久毛片微露脸| 亚洲国产精品合色在线| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲一区二区三区色噜噜 | 午夜视频精品福利| 性欧美人与动物交配| 在线永久观看黄色视频| 中文字幕av电影在线播放| 日本免费a在线| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 欧美日韩福利视频一区二区| 成人三级黄色视频| 成人影院久久| 视频区欧美日本亚洲| www日本在线高清视频| 亚洲五月婷婷丁香| 99国产极品粉嫩在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产精品一区二区三区四区久久 | 狂野欧美激情性xxxx| 在线观看一区二区三区激情| 久久久国产成人精品二区 | 色综合欧美亚洲国产小说| 欧美在线黄色| 高清av免费在线| 国产不卡一卡二| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 午夜影院日韩av| 女人精品久久久久毛片| 涩涩av久久男人的天堂| 国产麻豆69| 99久久人妻综合| 日本vs欧美在线观看视频| av天堂在线播放| 操美女的视频在线观看| 国产av在哪里看| 久久这里只有精品19| 日本五十路高清| 99久久精品国产亚洲精品| 国产av在哪里看| 最新在线观看一区二区三区| 久久久国产欧美日韩av| 99久久精品国产亚洲精品| 男女午夜视频在线观看| e午夜精品久久久久久久| 亚洲精品一区av在线观看| 精品一区二区三区四区五区乱码| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 精品欧美一区二区三区在线| 欧美黄色片欧美黄色片| 91九色精品人成在线观看| 免费看十八禁软件| 乱人伦中国视频| 男女高潮啪啪啪动态图| 91成年电影在线观看| 国产精品98久久久久久宅男小说| bbb黄色大片| 欧美黑人精品巨大| 精品国内亚洲2022精品成人| 高清黄色对白视频在线免费看| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产区一区二久久| 欧美黄色片欧美黄色片| 欧美乱色亚洲激情| 免费搜索国产男女视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 成人黄色视频免费在线看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 精品国产一区二区久久| 免费看a级黄色片| 首页视频小说图片口味搜索| 99re在线观看精品视频| 欧美中文综合在线视频| 国产精品国产av在线观看| 正在播放国产对白刺激| av视频免费观看在线观看| 91大片在线观看| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲中文日韩欧美视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 色播在线永久视频| 性色av乱码一区二区三区2| 手机成人av网站| 久久久久国内视频| 亚洲精品国产区一区二| 午夜老司机福利片| 欧美在线黄色| 国产人伦9x9x在线观看| 欧美激情极品国产一区二区三区| 久久精品国产综合久久久| 天堂中文最新版在线下载| 久热爱精品视频在线9| 久久午夜亚洲精品久久| 嫩草影视91久久| 国产精品免费一区二区三区在线| 少妇的丰满在线观看| 精品久久久久久,| 国产单亲对白刺激| av欧美777| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲片人在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 精品人妻在线不人妻| 国产精品 欧美亚洲| 深夜精品福利| 看黄色毛片网站| 久久精品国产亚洲av高清一级| 久热爱精品视频在线9| tocl精华| av天堂在线播放| av网站在线播放免费| 在线观看一区二区三区激情| 最近最新中文字幕大全电影3 | 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 亚洲在线自拍视频| 午夜福利免费观看在线| 女性被躁到高潮视频| av超薄肉色丝袜交足视频| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 99热国产这里只有精品6| 亚洲美女黄片视频| 久久伊人香网站| 日本精品一区二区三区蜜桃| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | av免费在线观看网站| 老司机午夜十八禁免费视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 欧美日韩精品网址| 国产区一区二久久| 日韩三级视频一区二区三区| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产亚洲欧美98| 黄色视频不卡| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 亚洲欧美精品综合久久99| 久久久久久大精品| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 十分钟在线观看高清视频www| 国产黄a三级三级三级人| 国产精品亚洲一级av第二区| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲av电影在线进入| 999精品在线视频| 久久久久精品国产欧美久久久|