• <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 ?

    基因工程和代謝工程在甜菊糖生產(chǎn)上應(yīng)用進展

    2015-10-25 07:02:21余波穎王寧琳李國婧夏亦薺
    生物技術(shù)通報 2015年9期
    關(guān)鍵詞:甜菊糖甜葉菊烯酸

    余波穎王寧琳李國婧夏亦薺

    (1.香港浸會大學(xué)生物系,香港 999077;2.浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,杭州 310083;3.內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,呼和浩特 010018)

    基因工程和代謝工程在甜菊糖生產(chǎn)上應(yīng)用進展

    余波穎1王寧琳2李國婧3夏亦薺1

    (1.香港浸會大學(xué)生物系,香港999077;2.浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,杭州310083;3.內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,呼和浩特010018)

    甜菊糖是由原產(chǎn)于南美的多年生草本植物甜葉菊所產(chǎn)生的一種糖苷。中國廣西一帶的甜茶樹也產(chǎn)生類似的糖苷。它們作為一種低能量、高甜度的天然甜味劑近幾年在歐美、日本及中國得到越來越普遍的利用。中國是世界上最大的甜葉菊種植國。近年來甜菊糖代謝途徑中的酶蛋白和有關(guān)基因的分離以及甜葉菊轉(zhuǎn)化體系的建立,為通過遺傳和代謝工程提高甜菊糖產(chǎn)量和改變甜菊糖苷的組成奠定了基礎(chǔ),也為利用微生物和其他高生物量作物產(chǎn)生甜菊糖提供了新的途徑。就甜葉菊的生產(chǎn)、甜菊糖的利用現(xiàn)狀以及甜菊糖在植物體內(nèi)的代謝途徑進行了總結(jié)。

    甜葉菊;甜菊糖;甜味劑;代謝工程;遺傳工程

    甜菊糖,或稱甜菊糖苷(Steviol glycoside),原產(chǎn)于南美洲,是甜葉菊(Stevia rebaudiana)的提取物。甜菊糖(Stevia sugar)作為新一代的天然高倍甜味劑已在近幾年得以迅速發(fā)展?,F(xiàn)在,甜菊糖已成為第一代糖源(蔗糖)和第二代糖源(阿斯巴甜)的替代品,被稱為世界“第三代天然零熱量(零卡)健康糖源”甜葉菊長期以來被當?shù)鼐用裼糜谂莶韬取T诎臀骱桶屠?,甜菊糖作為天然食糖已?jīng)有幾百年的歷史。這類糖苷的化學(xué)成分由雙萜苷元和糖基組成。其甜度為蔗糖的200-300倍,且在人體內(nèi)基本不會被吸收和代謝,因而是一種天然的無能量甜味劑。甜葉菊的甜菊糖主要在葉片合成,自甜葉菊葉片提取的甜菊苷是一種白色晶狀粉末,外觀與蔗糖、葡萄糖類似,但帶輕微的苦味。

    目前中國是甜葉菊種植的第一大國,而美國、日本是甜菊糖的主要消費國[1,2]。隨著對低能量高甜度的甜味劑的需求量不斷增加,甜菊糖這一天然甜味劑的市場潛力將持續(xù)增長。但目前甜菊糖種植加工仍屬新興產(chǎn)業(yè),在原料的生產(chǎn)、提取純化及銷售利用等方面都有發(fā)展?jié)摿?。對于甜菊糖合成途徑有關(guān)基因的分離和現(xiàn)代基因工程的發(fā)展又為甜菊糖的生產(chǎn)提供了新的手段。本文就甜菊糖利用現(xiàn)狀以及甜菊糖在植物體內(nèi)的代謝途徑進行了總結(jié)并進一步分析了基因工程及遺傳和代謝工程在甜菊糖生產(chǎn)上的應(yīng)用現(xiàn)狀和進展。

    1 甜菊糖的生物合成途徑及在體內(nèi)代謝

    甜葉菊中的甜菊糖是從甜葉醇(Steviol)這一萜類化合物所合成的多種甜菊糖苷(Steviol glycoside)的混合物。甜菊糖苷的基本分子結(jié)構(gòu),見圖1和表1。

    圖1 甜葉醇及甜菊糖苷的結(jié)構(gòu)

    表1 常見的甜菊糖苷

    甜菊糖苷是由甜葉醇加糖基(主要是葡萄糖)后形成。非糖體部分的甜葉醇為雙萜類(Diterpenoid)衍生物,與植物體內(nèi)其他萜類化合物(Terpenoid)一樣,是通過異戊二烯生物合成途徑所產(chǎn)生(圖2)[3]。

    這一合成途徑也參與植物體內(nèi)其他多種重要代謝產(chǎn)物的合成,包括胡蘿卜素、葉綠素、赤霉素和油菜素。甜葉醇是由異貝殼杉烯酸(ent-kaurenoic acid,ent-KA)合成,而異貝殼杉烯酸也是赤霉素合成的前體(圖2)。甜葉菊這類植物含有其所特有的貝殼杉烯酸-13-羥化酶(ent-kaurenate 13-hydroxylase,KAH),它將異貝殼杉烯酸羥化成甜葉醇。隨后幾個葡糖基轉(zhuǎn)化酶(UGT)再用UDP-葡糖基為底物將糖基轉(zhuǎn)移到甜葉醇的C-13和C-19的羥基上以合成不同的甜菊糖苷。貝殼杉烯酸-13-羥化酶催化甜菊糖苷合成的第一步,是這一合成途徑最關(guān)鍵的酶。

    甜菊糖占葉片干重的10%左右,其濃度及不同糖苷比例根據(jù)不同的甜葉菊品種、生長條件和生長時期而變化。其中甜菊雙糖苷A(Rebaudioside A)(表1)約占20%-50%。從甜葉菊提取的甜菊糖混合物略帶苦澀味及薄荷醇味,但甜菊雙糖苷A的甜味特性較好,其甜度較其他甜菊糖苷大而苦味弱[4],因而甜菊雙糖苷A純提取物作為甜味劑的用途更廣,而增加甜菊雙糖苷A的產(chǎn)量也是甜葉菊育種的重要目標之一。降低甜菊糖的苦澀味也可以在提取后通過化學(xué)修飾的方法來達到,如用α-淀粉酶處理[5]。甜葉菊還含有低量的甜菊雙糖苷M(Rebaudioside M),它的甜度不亞于甜菊雙糖苷A,并且苦味比甜菊雙糖苷A弱[6],因而有望在將來有更廣的利用。

    作為糖苷,甜菊糖含有葡萄糖和來自甜葉醇的非糖體部分。甜菊糖苷的甜味是由人體舌頭味覺細胞上的糖受體對甜菊糖苷中的葡萄糖起反應(yīng)而感覺到。一般糖基多的甜菊糖苷(如甜菊雙糖苷A、甜菊雙糖苷M)比糖基少的甜菊糖苷(如甜葉苷、甜葉醇單糖苷等)味道更甜。甜菊糖所帶苦味是因其非糖體部分被舌頭味覺細胞上的苦味受體所識別而致。進入人體的消化道后,甜菊雙糖苷A被轉(zhuǎn)化為甜葉苷,甜葉苷再被降解為葡萄糖和甜葉醇。此時釋放的葡萄糖不會被吸收到血液中,而是被結(jié)腸里的大腸桿菌所利用。甜菊醇不能被人體降解而被排泄出去[7]。

    2 參與甜菊糖合成的重要酶及基因

    參與甜菊糖苷合成的基因大多已被克隆。作為甜葉醇前體的異貝殼杉烯酸也參與赤霉素的合成,而赤霉素是調(diào)控植物正常生長發(fā)育必需的激素,因而植物都能合成異貝殼杉烯酸。但一般植物缺乏將異貝殼杉烯酸轉(zhuǎn)化為甜葉醇這一催化甜菊糖合成途徑關(guān)鍵步驟的貝殼杉烯酸-13-羥化酶(Kaurenoicacid_13hydroxylase,KAH)。 已 從 甜葉菊中克隆編碼KAH的基因,該基因?qū)儆诩毎豍450(Cytochrome p450)家屬的一員[8,9]。甜葉醇的C-13和C-19上羥基都有可能被糖基化而產(chǎn)生甜菊糖苷。這一系列的糖基化是由葡糖基轉(zhuǎn)化酶(UDP-glucosyltransferase,UGT)所催化。UGT也是一個大的基因家族,植物有上百個不同的UGT。有些UGT有底物特異性,而有的則顯多功能性。甜葉醇的糖基化是由C-13開始,然后C-19羧基才能被糖基化。Richman 等[10]從12個甜葉菊的UGT中找到了3個參與甜菊糖苷合成的UGT。其中UGT85C2催化C-13的糖基化,UGT74G1將葡萄糖加到C-19上,而UGT76G1則將另一葡萄糖加到C-13葡萄糖的C3位上產(chǎn)生甜菊雙糖苷A(圖3)。Yang等[11]發(fā)現(xiàn)一個UGT76G1基因的功能缺失的甜葉菊突變體,其甜菊雙糖苷A的含量極低。此發(fā)現(xiàn)進一步證明UGT76G1對甜葉菊體內(nèi)合成甜菊雙糖苷A起主要作用。利用RNA-seq(轉(zhuǎn)錄組測序)技術(shù),Chen 等[12]近來對3個甜菊糖含量或糖苷成分有差異的甜葉菊材料的轉(zhuǎn)錄組作了測序發(fā)現(xiàn)143個UGT。這些材料與甜菊糖合成有關(guān)的某些UGT基因的序列或表達的差異,可能與它們之間甜菊糖苷成分的差異有關(guān)聯(lián)。

    圖2 甜菊糖苷的生物合成途徑

    甜菊糖苷的合成應(yīng)在細胞質(zhì)中進行,因上面所述3個甜菊糖苷合成的UGT蛋白都定位于細胞質(zhì)[8]。而甜菊糖苷合成后則主要積累于細胞中的液泡里。它們從細胞質(zhì)到液泡的轉(zhuǎn)運可通過ABC轉(zhuǎn)運蛋白(ABC transporter)、多藥和有毒化合物擠出蛋白(Multidrug and toxic compound extrusion,MATE)來實現(xiàn)。

    擬南芥一般并不具備甜菊糖苷合成途徑。不過Kamiya和Yamaguchi等[13]發(fā)現(xiàn)擬南芥的其中一個細胞色素p450蛋白CYP714A2可使貝殼杉烯酸轉(zhuǎn)化成為甜葉醇。CYP714A2的過量表達可使擬南芥積累甜葉醇。尚不清楚其他正常不累積甜菊糖的植物是否也有類似功能的基因。

    Guleria等[14]近來用在甜葉菊葉片中注射(Infiltrate)農(nóng)桿菌的辦法通過RNA干擾(RNA interference,RNAi)來抑制甜菊糖合成途徑中的幾個UGT基因的表達。對編碼KAH、UGT74G1和UGT76G1等幾個基因分別用RNAi進行不完全的沉默后,葉片中甜菊糖苷的含量降低了22%-63%。不過此研究未能將甜菊糖苷的不同成分作分別檢測,因而難以說明這些基因在甜菊糖苷生物合成的這幾個步驟中的具體功能。因為用注射農(nóng)桿菌的辦法,RNAi構(gòu)建物不能進入葉片的所有細胞,并且RNAi基因只能瞬時表達,所以一般只能對有關(guān)基因表達作部分沉默,使這一方法的效果受到限制。建立有效的甜葉菊穩(wěn)定轉(zhuǎn)化體系對甜葉菊進行分子生物學(xué)研究和分子改良將是重要的關(guān)鍵技術(shù)問題。最近已有關(guān)于將甜葉菊轉(zhuǎn)化成功的報道[15]。

    3 甜葉菊和甜菊糖的食用安全性

    雖然甜葉菊在飲食上的利用已有幾十年(如日本)至幾百年(如南美)的歷史,但1985年的一項報道指出甜菊醇會引起小鼠致癌[16]。這一報道及其他原因使得美國和歐洲一些國家在20世紀90年代對甜菊糖實施禁用或者限制使用。但這一研究結(jié)果已被認為有誤[17]。隨后的多項研究表明甜菊醇或甜菊糖苷對人體均無害處[8,18]。2006年世界衛(wèi)生組織(WHO)對多個有關(guān)甜葉菊和甜菊糖的毒性研究報告作評定后認定甜菊糖對人體安全[19]。WHO的食品添加劑專家委員會將甜菊糖苷可接受的每日攝取量定為每公斤體重0-4 mg[20]。美國聯(lián)邦藥檢局(FDA)于2008年批準甜菊糖可作為甜味劑在飲料、食品和醫(yī)藥中的甜味劑使用。并于2009年將甜菊雙糖苷A定為“公認安全的成分(Generally recognized as safe,GRAS)”[21]。甜菊雙糖苷M也在近期被FDA認定為“公認安全的成分”[6]。甜葉菊的粗提物尚未被FDA批準作為食品添加劑使用。歐盟于2011年批準甜菊糖可用作甜味劑用于食品和飲料[22]。除了作為甜味劑外,也有不少報道稱甜菊糖或廣西甜茶可治療或預(yù)防多種疾病或有其他保健功效,如抗癌、抗高血壓、抗高血糖、消炎等[23-26]。這類報道中有些未經(jīng)嚴密的科學(xué)論證,所以結(jié)論有待進一步證實。但是作為甜味劑,國際上對甜菊糖的需求在近幾年還將逐年增長。

    4 基因工程和植物代謝工程在甜菊糖生產(chǎn)中的應(yīng)用

    參與甜菊糖合成途徑的基因的克隆為通過遺傳和代謝工程改良甜菊糖的生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。其中一個可嘗試的途徑是通過轉(zhuǎn)基因的方法將與甜菊糖合成有關(guān)的KAH基因以及UGT基因在甜葉菊里過量表達以促使將更多異貝殼杉烯酸轉(zhuǎn)化為甜菊糖苷。增加異貝殼杉烯酸的合成也有望增加甜菊糖苷的合成。另一個值得考慮的途徑是篩選甜葉菊赤霉素合成缺失突變體,如異貝殼杉烯酸氧化酶的突變體。異貝殼杉烯酸氧化酶通過催化異貝殼杉烯酸的氧化參與赤霉素的合成。這類突變體因不能從異貝殼杉烯酸合成赤霉素,植物體內(nèi)積累較高的異貝殼杉烯酸[26],因而有更多的異貝殼杉烯酸可用于甜菊糖的合成。但植物的赤霉素含量低或降低其合成對增加甜菊糖合成的效果或許不大。且赤霉素缺失突變會影響植物的正常生長,降低生物量。這一不利之處或許可以通過田間施用合成的赤霉素克服。不過在擬南芥中將甜葉菊的UGT85C2基因過量表達不僅降低了赤霉素含量,還降低了葉綠素的合成,使植物生長受阻[27]。因為甜菊糖合成和累積可能主要發(fā)生在葉片的腺毛細胞中[28],利用腺毛細胞特異的啟動子來進行這類基因工程操作可能會有更好的效果。

    4.1 基因工程在甜菊糖生產(chǎn)中的應(yīng)用

    通過植物基因工程手段來改變甜菊糖合成途徑某個特定基因的表達量有望改變甜菊糖的成分組成。如增強UGT76G1基因的表達,有望增加植物體內(nèi)甜菊雙糖苷A的累積。

    近年來基因組編輯(Genome editing)技術(shù)的發(fā)展已使改變植物的內(nèi)在基因變得越來越容易。其中CRISPR[29]被認為是目前改變植物基因最有效的體內(nèi)基因編輯方法[30],已在擬南芥、水稻、小麥和玉米等植物中成功應(yīng)用。理論上來說,對于任何能進行成功轉(zhuǎn)化的植物,都可利用這項技術(shù)改變特定基因的序列。利用這一方法除了將基因定點敲除外,也可通過改變基因序列來改變其編碼的蛋白的功能。此外,用該方法來改變基因啟動子區(qū)域的序列可達到影響基因表達的目的。

    同許多農(nóng)作物相比,甜葉菊生長緩慢。如能將KAH和有關(guān)的UGT基因轉(zhuǎn)入生長快的植物中,如煙草、玉米等,使后者也能合成甜菊糖,則有可能有效地提高甜菊糖的產(chǎn)量。除了利用轉(zhuǎn)基因方法通過其他植物生產(chǎn)甜菊糖外,這些基因工程植物也可能作為新的品種直接食用,如培育出能合成甜菊糖的超甜玉米、甜番茄等。

    4.2 代謝工程在甜菊糖生產(chǎn)中的應(yīng)用

    目前甜菊糖的生產(chǎn)主要通過從甜葉菊中提取甜菊糖苷。通過對甜葉菊葉片沸水的過濾液用樹脂吸附、脫鹽、濃縮干燥后得到甜菊糖苷初提物。初提物為各種甜菊糖苷的混合物及少量其他成分。這種初提物的味感并不好,對不同甜菊糖苷進一步提純則需用較復(fù)雜的分離程序,使成本增加。利用甜葉菊懸浮細胞或愈傷組織,也可生產(chǎn)甜菊糖。通過一些脅迫培養(yǎng)基,可使懸浮細胞中甜菊糖的含量達到5%以上[32]。不過與微生物相比,植物細胞培養(yǎng)的成本高、次生產(chǎn)物的產(chǎn)量低,目前利用植物細胞培養(yǎng)大規(guī)模生產(chǎn)天然次生產(chǎn)物的成功例子還不多。

    利用基因和代謝工程方法使微生物合成甜菊糖有望成為未來甜菊糖生產(chǎn)的重要途徑[33]。酵母、大腸桿菌和很多藻類具有生長快、培養(yǎng)成本低、容易進行基因和代謝工程操作、產(chǎn)量高和產(chǎn)物提取容易等優(yōu)越性。這些微生物具有萜類化合物的合成途徑。如酵母能合成單萜和雙萜。還有一些微生物具有合成赤霉素的所有基因。赤霉素最初就是從感染水稻的赤霉菌(Gibberella fujikuroi)中分離所得。因此只需在這類微生物中引入KAH和UTG等少數(shù)幾個基因即可使它們合成甜菊糖苷。利用微生物合成的另一個優(yōu)點是比較容易采用基因定點突變進行操作來提高和鑒定其所編碼的酶蛋白的功能。如能將合成的甜菊糖分泌到體外,則更能降低提取的成本。

    基因工程的采用為甜菊糖的生產(chǎn)和提取提供了更多的選擇。甜菊糖產(chǎn)量的提高和價格的降低將進一步開拓甜菊糖作為甜味劑的市場。

    5 展望

    甜菊糖作為高倍甜味劑在近幾年得以日益發(fā)展。一些大的公司如可口可樂、百事可樂等已利用甜菊雙糖苷A作為甜味劑生產(chǎn)零能量飲料。目前,我國已有多家生物技術(shù)公司投入資金到甜菊糖生產(chǎn)的項目。甜菊糖的市場可望在未來繼續(xù)擴大,對以下領(lǐng)域的研發(fā)將促進甜菊糖的生產(chǎn)和利用。

    一是通過傳統(tǒng)方法降低甜菊糖原料的生產(chǎn)成本:(1)選擇、培育高產(chǎn)的甜葉菊品種來提高產(chǎn)量以降低成本;(2)通過育種提高甜葉菊葉片中甜菊糖的含量。開發(fā)一些化學(xué)藥劑來改變甜葉菊植物體內(nèi)的相關(guān)代謝途徑,使其大量合成的甜菊糖,特別是提高甜菊雙糖苷A的含量。

    二是利用CRISPR等基因組編輯方法對甜葉菊中甜菊糖合成途徑有關(guān)的內(nèi)在基因進行編輯,以提高甜菊糖的含量或改變不同甜菊糖苷的成分組成。從長遠來說,可通過分子生物技術(shù)手段,將合成甜菊糖的途徑轉(zhuǎn)入目前不能合成甜菊糖,但生長快速的植物中,以培育新的生產(chǎn)甜菊糖的作物。

    三是基因和代謝工程為提高甜菊糖產(chǎn)量和降低成本提供了極大的發(fā)展空間??蓪⑻鹁仗呛铣赏緩接嘘P(guān)的基因轉(zhuǎn)入微生物中,通過微生物發(fā)酵生產(chǎn)甜菊糖。

    四是開發(fā)國內(nèi)甜菊糖的消費市場。中國居民的高倍甜味劑的消費水平明顯低于世界平均消費水平。但隨著人們對飲食健康要求的提高,甜菊糖在低能量食品和飲料中的利用可望擴大。開發(fā)以甜菊糖為高倍甜味劑的飲料和食品在中國有相當大的市場潛力。

    [1]Madan S, Sayeed A, Singh GN, et al. Stevia rebaudiana(Bertoni):a review[J]. Indian Journal of Natural Products and Resources,2010, 1(3):267-286.

    [2]徐錚奎. 甜菊糖將迎來黃金時代[N]. 醫(yī)學(xué)經(jīng)濟報, 2012-4-25.

    [3]Brandle JE, Telmer PG. Steviol glycoside biosynthesis[J]. Phytochemistry, 2007, 68(14):1855-1863.

    [4]DuBois GE, Stephenson RA. Diterpenoid sweeteners. Synthesis and sensory evaluation of stevioside analogues with improved organoleptic properties[J]. Journal of Medicinal Chemistry, 1985,28(1):93-98.

    [5]Ye F, Yang RJ, Hua X, et al. Modification of steviol glycosides using α-amylase[J]. LWT-Food Science and Technology, 2014, 57(1):400-405.

    [6]Prakash I, Markosyan A, Bunders C. Development of next generation stevia sweetener:rebaudioside M[J]. Foods, 2014, 3(1):162-175.

    [7]Matsui M, Matsui K,Kawasaki Y, et al. Evaluation of the genotoxicity of stevioside and steviol using six in vitro and one in vivo mutagenicity assays[J]. Mutagenesis, 1996, 11(6):573-579.

    [8]Geuns JM. Stevioside[J]. Phytochemistry, 2003, 64(5):913-921.

    [9]Sander JD, Joung JK. CRISPR-Cas systems for editing, regulating and targeting genomes[J]. Nature Biotechnology, 2014, 32(4):347-355.

    [10]Richman A,Swanson A,Humphrey T, et al. Functional genomics uncovers three glucosyltransferases involved in the synthesis of the major sweet glucosides of Stevia rebaudiana[J]. Plant J, 2005,41(1):56-67.

    [11]Yang YH, Huang SZ, Han YL, et al. Base substitution mutations in uridinediphosphate-dependent glycosyltransferase 76G1 gene of Stevia rebaudiana causes the low levels of rebaudioside A:mutations in UGT76G1, a key gene of steviol glycosides synthesis[J]. Plant Physiol Biochem, 2014, 80:220-225.

    [12]Chen J, Hou K, Qin P, et al. RNA-Seq for gene identification and transcript profiling of three Stevia rebaudiana genotypes[J]. BMC Genomics, 2014, 15:571.

    [13]Kam iya Y, Magome H, Nomura T, Yamaguchi S. Method for p roducing steviol synthetase gene and steviol:US,20080271205[P]. 2008.

    [14]Guleria P, Yadav SK. Agrobacterium mediated transient gene silencing(AMTS)in Stevia rebaudiana:insights into steviol glycoside biosynthesis pathway[J]. PLoS One, 2013, 8(9):e74731.

    [15]Khan SA, Ur Rahman L, Shanker K, Singh M. Agrobacterium tumefaciens-mediated transgenic plant and somaclone production through direct and indirect regeneration from leaves in Stevia rebaudiana with their glycoside profile[J]. Protoplasma, 2014,251(3):661-670.

    [16]Pezzuto JM, Compadre CM, Swanson SM, et al. Metabolically activated steviol, the aglycone of stevioside, is mutagenic[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 1985, 82(8):2478-2482.

    [17]Procinska E, Bridges BA, Hanson JR. Interpretation of results with the 8-azaguanine resistance system in Salmonella typhimurium:no evidence for direct acting mutagenesis by 15-oxosteviol, a possible metabolite of steviol[J]. Mutagenesis, 1991, 6(2):165-167.

    [18]Goyal SK, Samsher, Goyal RK. Stevia(Stevia rebaudiana)a biosweetener:a review[J]. International Journal of Food Sciences and nNutrition, 2010, 61(1):1-10.

    [19]WHO. Safety evaluation of certain contaminants in food. Prepared by the Sixty-fourth meeting of the Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives(JECFA)[J]. FAO Food and Nutrition Paper, 2006, 82:1-778.

    [20]WHO. Joint FAO/WHO Expert Committee on food additives[C]. Sixty-ninth Meeting, 2008.

    [21]USFDA. Agency Response Letter GRAS Notice No. GRN 000388[DB]. US Food and Drug Admininstration. 2012.

    [22]EUFSA. EFSA evaluates the safety of steviol glycosides[R]. European Food Safety Authority, 2010.

    [23]Hsieh MH, Chan P, Sue YM, et al. Efficacy and tolerability of oral stevioside in patients with mild essential hypertension:a two-year,randomized, placebo-controlled study[J]. Clinical Therapeutics,2003, 25(11):2797-2808.

    [24]Chatsud thipong V, Muanp rasat C. Stevioside and related compounds:therapeutic benefits beyond sweetness[J]. Pharmacology & Therapeutics, 2009, 121(1):41-54.

    [25]Anton SD, Martin CK, Han H, et al. Effects of stevia, aspartame,and sucrose on food intake, satiety, and postprandial glucose and insulin levels[J]. Appetite, 2010, 55(1):37-43.

    [26]Helliwell CA, Chandler PM, Poole A, et al. The CYP88A cytochrome P450, ent-kaurenoic acid oxidase, catalyzes three stepsof the gibberellin biosynthesis pathway[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2001, 98(4):2065-2070.

    [27]Guleria P, Masand S, Yadav SK. Overexpression of SrUGT85C2 from Stevia reduced growth and yield of transgenic Arabidopsis by influencing plastidial MEP pathway[J]. Gene, 2014, 539(2):250-257.

    [28]Jain P, Kachhwaha S, Kothari S. Biotechnology and metabolic engineering of Stevia rebaudiana(BERT. )Bertoni:Perspective and possibilities[J]. International Journal of Life Sciences Biotechnology and Phama Research, 2014, 3(3):15-37.

    [29]Sander JD, Joung JK. CRISPR-Cas systems for editing, regulating and targeting genomes[J]. Nature Biotechnology, 2014, 32(4):347-355.

    [30]Lozano-Juste J, Cutler SR. Plant genome engineering in full bloom[J]. Trends in Plant Science, 2014, 19(5):284-287.

    [31]Gupta P, Sharma S, Saxena S. Effect of salts(NaCl and Na2CO3)on callus and suspension culture of Stevia rebaudiana for steviol glycoside production[J]. Applied Biochemistry and Biotechnology, 2014, 172(6):2894-2906.

    [32]Philippe RN, De Mey M, Anderson J, Ajikumar PK. Biotechnological production of natural zero-calorie sweeteners[J]. Curr Opin Biotechnol, 2014, 26:155-161.

    (責任編輯 狄艷紅)

    Application Prospect of Genetic Engmeering and M etabolic Engineering in Im proving Its Production of Steviol G lycoside

    Yu Boying1Wang Ninglin2Li Guojing3Xia Yiji1
    (1. Department of Biology,Hong Kong Baptist University,Hong Kong999077;2. Zhejiang Business College,Hangzhou310083;3. College of Life Sciences,Inner Mongolia Agricultural University,Hohhot010018)

    Stevia sugar is a unique glycoside produced from stevia(Stevia rebaudiana)of a perennial herb originally growing in South America. Sweet tea tree(Rubus suavissimus), mainly growing in the Guangxi area of China, also produces similar glycoside. In recent years,stevia sugar as a natural high-intensity sweetener has increasingly been used in USA, European countries, Japan, and China. Stevia is extensively cultivated in China. Here we review the current status of stevia production and usage of stevia sugar, as well as progresses on understanding its biosynthetic pathway. Recent advances on identifying the enzymes involved in steviol biosynthesis, isolating relevant genes as well establishing stevia transformation system provide the fundamentals toward improving the production of steviol glycoside and altering the constitute of stevia glycoside through genetic and metabolic engineering, also inspire the novel measures of producing stevia sugar using microorganisms and high biomass crops.

    Stevia rebaudiana;stevia sugar;sweetener;metabolic engineering;genetic engineering

    10.13560/j.cnki.biotech.bull.1985.2015.09.002

    2014-11-02

    余波穎,女,博士研究生,研究方向:花發(fā)育調(diào)控機理;E-mail:yuboying225@hotmail.com

    夏亦薺,男,博士,教授,研究方向:植物抗病分子機理、氧化脅迫和抗性機理、花發(fā)育的調(diào)控機理、功能基因組學(xué)和蛋白組學(xué);E-mail:yxia@hkbu.edu.hk

    猜你喜歡
    甜菊糖甜葉菊烯酸
    甜菊糖苷在食品中的應(yīng)用及發(fā)展趨勢分析
    乙醇沉淀法純化甜菊糖苷工藝條件優(yōu)化
    甜葉菊化學(xué)成分及藥理活性研究進展
    基于GIS的武威市涼州區(qū)甜葉菊種植適宜性評價
    中國糖料(2016年1期)2016-12-01 06:49:01
    LX–T3樹脂對甜菊糖的吸附與洗脫性能研究
    甜葉菊及其糖苷的研究與發(fā)展探索
    食品界(2016年4期)2016-02-27 07:36:47
    模擬移動床色譜分離純化花生四烯酸甲酯
    Sn-2二十二碳六烯酸甘油單酯的酶法合成
    二十二碳六烯酸治療非酒精性脂肪性肝病患者療效觀察
    花生四烯酸和二磷酸腺革濃度對血小板聚集的影響
    av专区在线播放| 偷拍熟女少妇极品色| 午夜免费激情av| 校园春色视频在线观看| 白带黄色成豆腐渣| 欧美在线黄色| 久久久久久久精品吃奶| 国产成人欧美在线观看| 亚洲一区二区三区不卡视频| 精品电影一区二区在线| 丰满乱子伦码专区| xxxwww97欧美| 久久久久久久久中文| 久久精品91蜜桃| 国产精品久久久人人做人人爽| 叶爱在线成人免费视频播放| 又爽又黄无遮挡网站| 99久久99久久久精品蜜桃| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 免费高清视频大片| 欧美乱妇无乱码| 成人18禁在线播放| av福利片在线观看| 国产私拍福利视频在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 欧美激情在线99| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| www日本在线高清视频| 村上凉子中文字幕在线| 狠狠狠狠99中文字幕| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 中文字幕久久专区| 成人国产一区最新在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 成人性生交大片免费视频hd| 色综合婷婷激情| 久久精品人妻少妇| 香蕉丝袜av| 午夜激情福利司机影院| 香蕉久久夜色| 一a级毛片在线观看| 69人妻影院| 免费看日本二区| 成人永久免费在线观看视频| 日韩成人在线观看一区二区三区| 免费人成视频x8x8入口观看| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国产99白浆流出| 精品乱码久久久久久99久播| 99精品久久久久人妻精品| 国内精品久久久久精免费| 国产99白浆流出| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲天堂国产精品一区在线| 免费在线观看影片大全网站| 色综合站精品国产| 国产精品久久久久久久久免 | 国产探花极品一区二区| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 国产精品久久视频播放| 国产综合懂色| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 无人区码免费观看不卡| 一个人看视频在线观看www免费 | 真人做人爱边吃奶动态| 婷婷精品国产亚洲av在线| 久久久精品欧美日韩精品| 国内精品久久久久久久电影| 欧美激情久久久久久爽电影| 免费电影在线观看免费观看| 十八禁人妻一区二区| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 精品一区二区三区人妻视频| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 免费看日本二区| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲激情在线av| 午夜免费激情av| 国产成人av激情在线播放| 成年女人看的毛片在线观看| 日本精品一区二区三区蜜桃| 无人区码免费观看不卡| 国内精品一区二区在线观看| 老熟妇仑乱视频hdxx| 欧美午夜高清在线| 亚洲av免费在线观看| 亚洲国产色片| 免费看十八禁软件| 亚洲一区高清亚洲精品| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 国产成+人综合+亚洲专区| 成年女人看的毛片在线观看| 亚洲激情在线av| 免费搜索国产男女视频| 亚洲一区高清亚洲精品| 内射极品少妇av片p| 村上凉子中文字幕在线| 午夜福利免费观看在线| 久久久久九九精品影院| 真实男女啪啪啪动态图| 中文亚洲av片在线观看爽| 精华霜和精华液先用哪个| www.色视频.com| 国产精品久久视频播放| 99热这里只有精品一区| 激情在线观看视频在线高清| 亚洲成人中文字幕在线播放| 国产伦人伦偷精品视频| 国产欧美日韩一区二区精品| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 在线国产一区二区在线| 午夜福利高清视频| 国产三级黄色录像| 久9热在线精品视频| 色av中文字幕| 婷婷亚洲欧美| 啦啦啦免费观看视频1| 超碰av人人做人人爽久久 | 中文在线观看免费www的网站| 国产精品国产高清国产av| 欧美一区二区精品小视频在线| 3wmmmm亚洲av在线观看| 精品久久久久久久毛片微露脸| 亚洲成av人片免费观看| 日韩高清综合在线| 日本黄色片子视频| 99精品在免费线老司机午夜| 久久国产精品影院| 村上凉子中文字幕在线| 欧美一区二区国产精品久久精品| 午夜精品在线福利| 精品日产1卡2卡| av专区在线播放| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 日本 av在线| 两个人视频免费观看高清| 免费看日本二区| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 精品人妻1区二区| 久久久国产精品麻豆| 免费看十八禁软件| 精品日产1卡2卡| 99久久精品一区二区三区| 亚洲中文字幕日韩| 午夜影院日韩av| 长腿黑丝高跟| 亚洲欧美一区二区三区黑人| bbb黄色大片| 午夜久久久久精精品| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产视频一区二区在线看| 偷拍熟女少妇极品色| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国内精品久久久久久久电影| 国产探花在线观看一区二区| 在线观看免费视频日本深夜| 在线观看一区二区三区| 男女之事视频高清在线观看| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| av专区在线播放| 午夜两性在线视频| 亚洲片人在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 欧美日韩国产亚洲二区| 免费看a级黄色片| 色综合站精品国产| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲中文字幕日韩| 黄色女人牲交| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲欧美精品综合久久99| 99久久九九国产精品国产免费| 3wmmmm亚洲av在线观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国内精品一区二区在线观看| 国产不卡一卡二| 90打野战视频偷拍视频| 午夜激情欧美在线| 免费av观看视频| 叶爱在线成人免费视频播放| 真人一进一出gif抽搐免费| 高清日韩中文字幕在线| 两个人视频免费观看高清| 制服人妻中文乱码| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲国产色片| 精品不卡国产一区二区三区| 99久久无色码亚洲精品果冻| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲精品亚洲一区二区| 在线观看免费午夜福利视频| 不卡一级毛片| 麻豆国产av国片精品| 精品一区二区三区人妻视频| 亚洲av免费高清在线观看| 成年女人看的毛片在线观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 美女大奶头视频| 国产 一区 欧美 日韩| 国产高清激情床上av| 国产久久久一区二区三区| 国产主播在线观看一区二区| 亚洲国产精品久久男人天堂| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 99久久无色码亚洲精品果冻| 色老头精品视频在线观看| 久久久久久久精品吃奶| 免费av不卡在线播放| 精品久久久久久久毛片微露脸| 欧美高清成人免费视频www| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区四那| 99在线人妻在线中文字幕| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲av成人av| 国产伦精品一区二区三区四那| 欧美一区二区国产精品久久精品| 免费一级毛片在线播放高清视频| АⅤ资源中文在线天堂| 真人做人爱边吃奶动态| 国产精品爽爽va在线观看网站| 免费av观看视频| 狠狠狠狠99中文字幕| av福利片在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 国产高潮美女av| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 色在线成人网| 国产久久久一区二区三区| 国产亚洲av嫩草精品影院| 一区二区三区高清视频在线| 国产中年淑女户外野战色| 成人三级黄色视频| 欧美大码av| 久久久久久久午夜电影| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 国产精品 国内视频| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 国产午夜精品论理片| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产午夜福利久久久久久| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 丁香欧美五月| 国产高清三级在线| av在线天堂中文字幕| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 麻豆国产av国片精品| 成人三级黄色视频| 天堂网av新在线| 天堂网av新在线| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产免费一级a男人的天堂| 久久人妻av系列| 日日干狠狠操夜夜爽| 亚洲 国产 在线| 成年女人毛片免费观看观看9| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲国产精品999在线| 中文字幕久久专区| 国产精品 国内视频| 日本五十路高清| 怎么达到女性高潮| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 身体一侧抽搐| 国产高清videossex| 成人亚洲精品av一区二区| 老司机午夜十八禁免费视频| 一本一本综合久久| 久久精品91无色码中文字幕| 最新在线观看一区二区三区| 一本综合久久免费| 精品久久久久久,| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 日本免费a在线| 真人一进一出gif抽搐免费| 色综合欧美亚洲国产小说| 看免费av毛片| 婷婷亚洲欧美| 麻豆久久精品国产亚洲av| 成年女人看的毛片在线观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产精品乱码一区二三区的特点| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 欧美日本亚洲视频在线播放| 欧美+亚洲+日韩+国产| 成人av一区二区三区在线看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 精品不卡国产一区二区三区| h日本视频在线播放| 国产毛片a区久久久久| 亚洲精品一区av在线观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 不卡一级毛片| 色哟哟哟哟哟哟| 成年女人看的毛片在线观看| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 网址你懂的国产日韩在线| 伊人久久精品亚洲午夜| 又黄又粗又硬又大视频| 91九色精品人成在线观看| 午夜日韩欧美国产| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 成人一区二区视频在线观看| 中文字幕久久专区| 国产探花在线观看一区二区| 精品一区二区三区av网在线观看| 国产成人a区在线观看| 国产成人a区在线观看| 99热这里只有是精品50| 制服人妻中文乱码| 真实男女啪啪啪动态图| 国产综合懂色| 日韩欧美精品免费久久 | 岛国视频午夜一区免费看| 草草在线视频免费看| 草草在线视频免费看| 色综合亚洲欧美另类图片| 色精品久久人妻99蜜桃| 色播亚洲综合网| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 欧美成人一区二区免费高清观看| 日本 欧美在线| 国模一区二区三区四区视频| 美女cb高潮喷水在线观看| 精品一区二区三区视频在线 | 激情在线观看视频在线高清| 一个人看的www免费观看视频| 黄色成人免费大全| 在线观看免费视频日本深夜| 精品国产亚洲在线| 午夜福利高清视频| 神马国产精品三级电影在线观看| 免费看a级黄色片| 亚洲欧美日韩无卡精品| 3wmmmm亚洲av在线观看| 婷婷六月久久综合丁香| 久久久久久久久大av| 波多野结衣高清作品| 九九热线精品视视频播放| 制服丝袜大香蕉在线| 99久久无色码亚洲精品果冻| 十八禁人妻一区二区| 亚洲成av人片免费观看| 国产麻豆成人av免费视频| 首页视频小说图片口味搜索| 色av中文字幕| 国产在线精品亚洲第一网站| 免费人成在线观看视频色| 99久久99久久久精品蜜桃| 日韩国内少妇激情av| 麻豆成人av在线观看| 国产一区二区三区视频了| 亚洲精品亚洲一区二区| av国产免费在线观看| 亚洲激情在线av| 亚洲熟妇熟女久久| 18禁在线播放成人免费| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 久久久久九九精品影院| 欧美日韩一级在线毛片| 欧美黄色淫秽网站| 99久久成人亚洲精品观看| 成人欧美大片| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| av天堂中文字幕网| 国产精品综合久久久久久久免费| 色在线成人网| 美女黄网站色视频| 乱人视频在线观看| 18美女黄网站色大片免费观看| 麻豆成人午夜福利视频| 国产97色在线日韩免费| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 成人欧美大片| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 亚洲无线在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产精品嫩草影院av在线观看 | x7x7x7水蜜桃| 精品久久久久久久久久久久久| a级一级毛片免费在线观看| 国产精品国产高清国产av| 国产极品精品免费视频能看的| 天堂√8在线中文| 成人亚洲精品av一区二区| 在线a可以看的网站| 99久久精品热视频| 男插女下体视频免费在线播放| 欧美大码av| 身体一侧抽搐| 99在线人妻在线中文字幕| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 亚洲av不卡在线观看| 看片在线看免费视频| 国产乱人伦免费视频| 日韩精品青青久久久久久| 一进一出好大好爽视频| 听说在线观看完整版免费高清| 午夜免费激情av| 99久国产av精品| 麻豆一二三区av精品| 在线a可以看的网站| 亚洲精品一区av在线观看| 深夜精品福利| 免费搜索国产男女视频| 观看免费一级毛片| 欧美日本亚洲视频在线播放| 欧美在线一区亚洲| 久久国产精品人妻蜜桃| ponron亚洲| 俄罗斯特黄特色一大片| 老司机午夜福利在线观看视频| h日本视频在线播放| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 精品日产1卡2卡| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 成年女人永久免费观看视频| 中亚洲国语对白在线视频| 欧美中文日本在线观看视频| 国产精品野战在线观看| 日本黄色视频三级网站网址| 国产一区在线观看成人免费| 一个人免费在线观看的高清视频| 给我免费播放毛片高清在线观看| 亚洲av电影不卡..在线观看| 欧美高清成人免费视频www| 身体一侧抽搐| 免费电影在线观看免费观看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 精品久久久久久久久久久久久| 亚洲最大成人中文| 婷婷精品国产亚洲av在线| АⅤ资源中文在线天堂| 黄片大片在线免费观看| svipshipincom国产片| 成人欧美大片| 国产激情欧美一区二区| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 亚洲美女黄片视频| 亚洲av电影在线进入| 操出白浆在线播放| 国产精品一区二区免费欧美| 国产黄片美女视频| www日本黄色视频网| 欧美日韩乱码在线| 两人在一起打扑克的视频| 午夜视频国产福利| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲av美国av| 高清毛片免费观看视频网站| 久久久久精品国产欧美久久久| 激情在线观看视频在线高清| 国产一区在线观看成人免费| 制服丝袜大香蕉在线| 最新在线观看一区二区三区| 在线播放无遮挡| 男人舔奶头视频| a级毛片a级免费在线| 少妇人妻精品综合一区二区 | 色综合欧美亚洲国产小说| 搞女人的毛片| 美女免费视频网站| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲一区高清亚洲精品| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 国产野战对白在线观看| 18禁在线播放成人免费| 欧美3d第一页| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 一级a爱片免费观看的视频| 精品免费久久久久久久清纯| 亚洲欧美精品综合久久99| 国内精品一区二区在线观看| www日本黄色视频网| 99国产精品一区二区蜜桃av| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产乱人伦免费视频| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲精华国产精华精| 午夜久久久久精精品| 国产午夜福利久久久久久| 久久精品影院6| 美女 人体艺术 gogo| 国产熟女xx| 成人三级黄色视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 久久伊人香网站| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲五月婷婷丁香| 看免费av毛片| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产精品女同一区二区软件 | 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国内揄拍国产精品人妻在线| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 黑人欧美特级aaaaaa片| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 天堂√8在线中文| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产探花极品一区二区| 黄色女人牲交| 精品一区二区三区视频在线 | 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 男插女下体视频免费在线播放| 成人一区二区视频在线观看| 最好的美女福利视频网| 色播亚洲综合网| 亚洲在线观看片| av中文乱码字幕在线| 久久久久久久精品吃奶| 真实男女啪啪啪动态图| 亚洲精品亚洲一区二区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 天堂影院成人在线观看| 国产高潮美女av| 性色av乱码一区二区三区2| 在线播放国产精品三级| 久久久久久人人人人人| 最近视频中文字幕2019在线8| 色av中文字幕| 精品一区二区三区人妻视频| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲男人的天堂狠狠| 精品一区二区三区人妻视频| 美女cb高潮喷水在线观看| 不卡一级毛片| 欧美日韩福利视频一区二区| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 欧美日韩乱码在线| 久久人妻av系列| 免费看a级黄色片| 免费看十八禁软件| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 日韩欧美精品v在线| 亚洲精品久久国产高清桃花| 成人精品一区二区免费| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 看黄色毛片网站| 黄色视频,在线免费观看| 香蕉久久夜色| 90打野战视频偷拍视频| 99精品在免费线老司机午夜| 88av欧美| 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 亚洲第一电影网av| 亚洲自拍偷在线| 男人和女人高潮做爰伦理| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 日本 欧美在线| 9191精品国产免费久久| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲欧美激情综合另类| 中文亚洲av片在线观看爽| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 有码 亚洲区| 国产精品久久电影中文字幕| 中文字幕av成人在线电影| 国产精品 国内视频| 在线播放无遮挡| 国产高清视频在线观看网站| svipshipincom国产片| 午夜免费观看网址| 成人欧美大片| 久久久久久久午夜电影| 午夜视频国产福利| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 一a级毛片在线观看| 人妻久久中文字幕网| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 久久草成人影院| 国产免费av片在线观看野外av| 中文在线观看免费www的网站| 国产国拍精品亚洲av在线观看 | 麻豆一二三区av精品| 欧美午夜高清在线| 校园春色视频在线观看| 国产精品影院久久| 久9热在线精品视频| 国产视频一区二区在线看| 亚洲七黄色美女视频| 欧美日本视频| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲不卡免费看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 日日夜夜操网爽| 男人舔女人下体高潮全视频| 一级作爱视频免费观看| 国产熟女xx| 日本精品一区二区三区蜜桃| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 青草久久国产| 精品福利观看| 亚洲av第一区精品v没综合| 在线国产一区二区在线| АⅤ资源中文在线天堂| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 久久久久久九九精品二区国产| 国产精华一区二区三区| 亚洲专区国产一区二区|