• <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 ?

    不同鹽質(zhì)量濃度四川泡菜腐敗前后微生物的分析比較研究

    2015-10-29 02:13:40蔣云露楊建濤車振明
    食品科學 2015年13期
    關(guān)鍵詞:鹽鹵泡菜芽孢

    王 猛,蔣云露,楊建濤,?!?,車振明,陳 功,饒 瑜,*

    (1.西華大學生物工程學院,四川 成都 610039;2.通威三文魚研究所,四川 都江堰 611800;3.四川省食品發(fā)酵工業(yè)研究設(shè)計院,四川 溫江 611130)

    不同鹽質(zhì)量濃度四川泡菜腐敗前后微生物的分析比較研究

    王猛1,蔣云露1,楊建濤1,常偉2,車振明1,陳功3,饒瑜1,*

    (1.西華大學生物工程學院,四川 成都 610039;2.通威三文魚研究所,四川 都江堰 611800;3.四川省食品發(fā)酵工業(yè)研究設(shè)計院,四川 溫江 611130)

    研究不同鹽質(zhì)量濃度四川泡菜正常發(fā)酵后與發(fā)生腐敗后鹽鹵中微生物的數(shù)量、分布及變化。利用不同的選擇培養(yǎng)基對3 個鹽質(zhì)量濃度四川泡菜腐敗前后鹽鹵中的微生物進行分離純化,得到168 株菌株,并經(jīng)16S rDNA和18S rDNA分子生物學鑒定其種屬。結(jié)果表明:在不同鹽質(zhì)量濃度泡菜正常發(fā)酵過程中,以植物乳桿菌和戊糖乳桿菌為主的乳酸菌主導了泡菜發(fā)酵過程。泡菜腐敗時,不同鹽質(zhì)量濃度泡菜中的腐敗微生物以芽孢桿菌和酵母為主,其中枯草芽孢桿菌和塔克斯假絲酵母在不同鹽質(zhì)量濃度泡菜腐敗時均占一定比例;40 g/L鹽質(zhì)量濃度泡菜鹽鹵以甲級營養(yǎng)型芽孢桿菌、地衣芽孢桿菌、庫德里阿茲威畢赤酵母和熱帶念珠酵母為主,60 g/L鹽質(zhì)量濃度泡菜鹽鹵以短小芽孢桿菌、克魯維畢赤酵母和熱帶念珠酵母為主,80 g/L鹽質(zhì)量濃度泡菜鹽鹵以奇異變形桿菌、解淀粉芽孢桿菌、白地霉、地衣芽孢桿菌、庫德里阿茲威畢赤酵母以及克魯維畢赤酵母為主。腐敗泡菜鹽鹵表層的膜璞由細菌和真菌共同形成,且鹽質(zhì)量濃度越低,細菌所占的比例越高。

    四川泡菜;鹽質(zhì)量濃度;正常發(fā)酵;腐?。粌?yōu)勢菌群

    泡菜是一類以各種新鮮蔬菜為原料,在一定鹽濃度溶液中經(jīng)乳酸菌自然發(fā)酵得到的一種蔬菜制品。四川泡菜歷史悠久,以味道咸酸、口感脆生、色澤鮮亮、香味撲鼻而著稱,被稱為“川菜之骨”[1],泡菜風味獨特,不僅是佐餐佳品,而且還具有刺激食欲,改善腸道環(huán)境,促進胃腸健康等功能,廣受消費者喜愛[2-5]。但是在泡菜的制作過程中,由于泡菜原料未經(jīng)過滅菌處理,加之其微生物發(fā)酵的自發(fā)性,在泡菜正常發(fā)酵完成后鹽鹵中仍保留了大量微生物,在泡菜貯藏的過程中會繼續(xù)進行生長發(fā)酵,造成泡菜的過熟或腐敗。發(fā)酵或貯藏過程中條件控制不當也會造成大腐敗微生物的繁殖引起產(chǎn)品的腐敗變質(zhì)。家庭自制泡菜因為時常加入新的蔬菜或添加白酒等方法,在一定程度上可以避免泡菜的過熟或腐敗問題。而工業(yè)化泡菜生產(chǎn)中如何控制腐敗微生物的生長,保證產(chǎn)品的品質(zhì)及安全,進而推動四川傳統(tǒng)泡菜的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展是一個亟待解決的問題[6]。研究四川泡菜的微生物區(qū)系,分離鑒定引起泡菜腐敗的微生物,將對泡菜腐敗控制起到一定指導作用。

    本研究利用不同選擇培養(yǎng)基分離純化不同鹽質(zhì)量濃度四川泡菜正常發(fā)酵后與貯藏腐敗后的各種微生物,并進行分子生物學菌種鑒定。對比泡菜正常發(fā)酵后與貯藏腐敗后的微生物變化,分析正常發(fā)酵的泡菜中存在的潛在腐敗微生物,探討不同鹽質(zhì)量濃度對腐敗微生物及腐敗現(xiàn)象的影響。

    1 材料與方法

    1.1材料與試劑

    四川泡菜:原料為白蘿卜、胡蘿卜及空心菜。將原料洗干凈,晾干。白蘿卜、胡蘿卜切成片狀;空心菜切成條狀;將白蘿卜、胡蘿卜與白菜混在一起裝入1.7 L土陶壇子,將壇子中的蔬菜壓實,裝到土陶壇子總體積的2/3刻度處,白蘿卜、胡蘿卜與白菜的質(zhì)量比為6∶2∶2。之后在壇子中加入鹽質(zhì)量濃度分別為40、60、80 g/L的冷開水,加到土陶壇子總體積的4/5刻度處,料液比大概在2∶1。液封防止空氣進去壇子中,置于室溫發(fā)酵。每個鹽質(zhì)量濃度平行2 組實驗。

    1.2儀器與設(shè)備

    臺式冷凍離心機 美國Beckman公司;PCR儀、凝膠成像系統(tǒng) 美國Bio-Rad公司;電泳儀 北京六一儀器廠;立式壓力蒸汽滅菌鍋 上海申安醫(yī)療器械廠。

    1.3方法

    1.3.1泡菜理化指標的測定

    泡菜中亞硝酸鹽是參照GB 5009.33—2010《食品安全國家標準 食品中亞硝酸鹽與硝酸鹽的測定方法》進行測定,氨基態(tài)氮是參照GB/T 12143—2008《飲料通用分析方法》進行測定。

    1.3.2微生物計數(shù)

    參照GB 4789.2—2010 《食品安全國家標準 食品微生物學檢驗 菌落總數(shù)測定》的方法制備樣品稀釋液,選取適當?shù)南♂尪韧坎加谂囵B(yǎng)基。NA瓊脂培養(yǎng)基用于細菌總數(shù)計數(shù);MRS瓊脂培養(yǎng)基用于乳酸菌的篩選,培養(yǎng)基中添加終質(zhì)量濃度為35 μg/mL的放線菌酮;VRBA瓊脂培養(yǎng)基用于分離大腸菌群;虎紅瓊脂培養(yǎng)基用于霉菌和酵母菌的分離和計數(shù)。NA、VRBA瓊脂培養(yǎng)基于37 ℃培養(yǎng)箱培養(yǎng)24~36 h,MRS、虎紅瓊脂培養(yǎng)基于30 ℃培養(yǎng)先培養(yǎng)24~48 h。

    1.3 統(tǒng)計學分析 用SPSS22.0統(tǒng)計軟件,計數(shù)資料用%表示,采用χ2檢驗,P<0.05為差異有統(tǒng)計學意義。

    1.3.3不同微生物的分離鑒定

    從培養(yǎng)基上挑選不同形態(tài)的單菌落進行液體培養(yǎng),使用細菌或真菌DNA提取試劑盒提取總DNA,于1.0%瓊脂糖凝膠電泳檢驗結(jié)果。以提取的總DNA為模板,細菌以Eu27F(5'-AGAGTTTGATCCTGGCTCAG-3')和1490R(5'-GGTTACCTTGTTACGACTT-3')為引物,于95 ℃ 5 min;95 ℃ 1 min,50 ℃ 1 min,72 ℃ 2 min,35 個循環(huán);72 ℃ 10 min條件下進行擴增16S rDNA全長片段。真菌以NS1(5'-GCATATCAATAAGC GGAGGAAAAG-3')和NS4(5'-GGTCCGTGTTTC AAGACGG-3')為引物,于94 ℃ 3 min;94 ℃ 30 s,40 ℃ 1 min,72 ℃ 1 min,30個循環(huán);72 ℃ 10 min條件下進行擴增18S rDNA部分片段。

    擴增產(chǎn)物經(jīng)膠回收純化,送上海華津生物科技有限公司測序,測得的序列與GenBank數(shù)據(jù)庫進行相似性分析,并通過Clustal X軟件多重比對后用MEGA6.0軟件中的Neighbor-Joining法進行構(gòu)建系統(tǒng)發(fā)育樹。

    2 結(jié)果與分析

    2.1不同鹽質(zhì)量濃度四川泡菜發(fā)酵過程中的理化指標及微生物變化

    如圖1所示,發(fā)酵至第12天時,40、60、80 g/L鹽質(zhì)量濃度泡菜pH值都降至4.0甚至4.0以下,一般認為,pH≤4.0時,泡菜正常發(fā)酵完成[7]。在此發(fā)酵過程中,40、60、80 g/L這3 種鹽質(zhì)量濃度泡菜鹽鹵中的氨基態(tài)氮、亞硝酸鹽的變化情況與余文華[8]、楊瑞[9]等研究一致,氨基態(tài)氮含量提高了約2 g/100 g,亞硝酸鹽含量在發(fā)酵的第4~5天時達到最大值,在第12天時已下降到初始狀態(tài)。圖2所示為12 d發(fā)酵過程中,不同鹽質(zhì)量濃度泡菜鹽鹵中不同微生物的生長變化情況??梢钥闯觯煌}質(zhì)量濃度對四川泡菜的微生物生長產(chǎn)生一定影響。四川泡菜的發(fā)酵主要是乳酸菌的發(fā)酵過程,也是引起泡菜pH值降低的主要原因。40、60、80 g/L鹽質(zhì)量濃度泡菜中的乳酸菌數(shù)量分別在第10、9、10天達到了最大值5.8×106、6.8×106、6.7×106CFU/mL,而60 g/L鹽更適于乳酸菌的生長(圖2B),這與Suzanne等[10]的研究一致。真菌和大腸菌群在該過程中也有一定生長,在發(fā)酵第12天時,3 種鹽質(zhì)量濃度泡菜的真菌總數(shù)都達到了104CFU/mL,但不同鹽質(zhì)量濃度中真菌生長速率有一定差異(圖2D)。大腸菌群在正常發(fā)酵后期達到了104CFU/mL,鹽質(zhì)量濃度越高,生長速率越快(圖2C)。梭菌在該期間數(shù)量很少并無明顯變化(結(jié)果未顯示)。

    圖1 不同鹽質(zhì)量濃度泡菜中理化指標動態(tài)變化Fig.1 Dynamic changes of physical and chemical indicators in pickles with different salt concentrations

    圖2 不同鹽質(zhì)量濃度四川泡菜發(fā)酵過程中不同微生物的生長變化Fig.2 Growth curves of different microorganisms in Sichuan pickles with different salt concentrations

    2.2不同鹽質(zhì)量濃度四川泡菜腐敗后理化及微生物指標

    當泡菜表面出現(xiàn)白色膜璞[11-13],鹽鹵出現(xiàn)混濁時,認為泡菜已發(fā)生腐敗。40、60、80 g/L鹽質(zhì)量濃度泡菜分別于第35、47、37天出現(xiàn)腐敗,在鹽鹵表面出現(xiàn)白色生物膜。40 g/L和80 g/L鹽質(zhì)量濃度泡菜鹵水較60 g/L鹽質(zhì)量濃度泡菜混濁,已不具有泡菜特有香味,有一定惡臭氣味[7]。泡菜腐敗后理化以及微生物指標如表1、2所示。

    表1 不同鹽質(zhì)量濃度泡菜正常發(fā)酵與腐敗后理化指標Table1 Comparison of physical and chemical indicators in pickles with different salt concentrations before and after spoilage

    表2 不同鹽質(zhì)量濃度泡菜正常發(fā)酵與腐敗后的微生物數(shù)量Table2 Comparison of microbiological indicators in pickles with different salt concentrations before and after spoilage CFU/mL

    由表1可知,泡菜腐敗時,鹽鹵的pH值會有所升高,其中80 g/L鹽質(zhì)量濃度泡菜的pH值變化最大,在腐敗時(第37天)pH值已升至6.17。如表2所示,在泡菜發(fā)酵腐敗后,40、60、80 g/L鹽質(zhì)量濃度泡菜中微生物數(shù)量均變化顯著,總數(shù)下降了一個數(shù)量級,乳酸菌數(shù)量均下降了兩個數(shù)量級。其中以80 g/L鹽質(zhì)量濃度泡菜中乳酸菌數(shù)量下降最為明顯,由發(fā)酵第12天的6.1×106CFU/mL下降至2.2×104CFU/mL。40、60、80 g/L鹽質(zhì)量濃度泡菜中真菌的數(shù)量有一定波動,40 g/L和80 g/L鹽質(zhì)量濃度泡菜在腐敗后真菌數(shù)量分別增加了0.5×104CFU/mL和1.5×104CFU/mL,而60 g/L鹽質(zhì)量濃度泡菜腐敗后真菌數(shù)量下降了1.7× 104CFU/mL。大腸菌群的數(shù)量在不同鹽質(zhì)量濃度泡菜腐敗后均提高了3~4倍,其中40 g/L鹽質(zhì)量濃度泡菜腐敗后(第35天)大腸菌群的數(shù)量達到了9.2×104CFU/mL,為3 個鹽質(zhì)量濃度泡菜腐敗后大腸菌群數(shù)量中最高。

    一般認為,在泡菜發(fā)酵后期,由于pH值降至4.0左右,乳酸菌的生長在該pH值條件下會受到抑制[14-17],在圖2B中可看出乳酸菌數(shù)量在發(fā)酵第9~12天時已有所下降,并在泡菜貯藏 的過程中一直受到抑制并出現(xiàn)數(shù)量大幅降低(表2)。泡菜發(fā)酵后,基質(zhì)中殘存的糖將被以酵母為主的真菌所利用,也可能利用由乳酸菌發(fā)酵產(chǎn)生的乳酸、醋酸等有機酸引起基質(zhì)pH值的上升[18-19]。本實驗中,真菌在泡菜發(fā)酵過程中數(shù)量持續(xù)增長(圖2D),在貯藏過程中數(shù)量也有一定增加(表3),但60 g/L鹽質(zhì)量濃度泡菜中真菌數(shù)量有小幅度下降。Franco等[18]報道在酸黃瓜的腐敗過程中,大腸菌群也是重要的腐敗菌之一,腐敗真菌生長引起的pH值上升和基質(zhì)的還原為大腸菌群的生長提供了條件。本實驗中,泡菜發(fā)酵后期(第9~12天)低pH值條件下,大腸菌群受到抑制,數(shù)量有所下降,但在貯藏過程中卻大量生長,腐敗后泡菜中大腸菌群的數(shù)量已超過了乳酸菌和真菌,這應該與真菌在腐敗過程中改變泡菜基質(zhì)條件有關(guān)。

    pH值主要是來自原料在發(fā)酵過程中乳酸菌代謝乳酸和在腐敗后腐敗微生物消耗有機酸。氨基態(tài)氮主要來自于原料中蛋白質(zhì)的水解和微生物的自溶[20]。在泡菜腐敗過程中,pH值的升高的原因是腐敗微生物利用泡菜中的乳酸、醋酸等有機酸以及殘?zhí)莵泶x生長[18-19]。在本實驗中,40 g/L和80 g/L鹽質(zhì)量濃度的泡菜腐敗微生物生長較厲害,有機酸被大量利用,造成pH值上升,所以在腐敗后40 g/L和80 g/L鹽質(zhì)量濃度泡菜的pH值較60 g/L鹽質(zhì)量濃度泡菜要高。在泡菜腐敗的過程,氨基態(tài)氮的變化是原料中蛋白的水解和微生物的自溶。40 g/L和80 g/L鹽質(zhì)量濃度泡菜中的腐敗微生物的大量快速生長,造成氨基態(tài)氮的破壞,所以氨基態(tài)氮的含量減少。

    2.3四川泡菜正常發(fā)酵后與腐敗后腐敗細菌的分離與比較

    表3 不同鹽質(zhì)量濃度泡菜正常發(fā)酵與腐敗后優(yōu)勢微生物的挑選Table3 Dominant microorganisms in normal and spoiled pickles with different salt concentrations

    將3 種鹽質(zhì)量濃度泡菜在發(fā)酵第12天和泡菜腐敗后,分別取樣稀釋并涂布于NA、MRS、VRBA、虎紅4 種瓊脂培養(yǎng)基上并培養(yǎng),分離培養(yǎng)數(shù)量較多的優(yōu)勢菌株進行分子生物學鑒定,菌株挑選數(shù)量與分布如表3所示,共挑選菌株168 株。圖3、4分別為部分菌株的基因組和16S rDNA/18S rDNA瓊脂糖凝膠電泳圖。

    圖3 部分真菌(A)、細菌(B、C)基因組瓊脂糖凝膠電泳圖Fig.3 Agarose gel electrophoresis of genomic DNAs from fungi (A) and bacteria (B, C)

    圖4 部分菌株P(guān)CR擴增18S rDNA(A)、16S rDNA(B)瓊脂糖凝膠電泳圖Fig.4 Agarose gel electrophoresis of PCR-amplified products from 18S rDNA (A) and 16S rDNA (B)

    PCR擴增的16S rDNA或18S rDNA片段經(jīng)測序并BLAST分析及多重比對后,構(gòu)建發(fā)育樹。Devereux等[21]認為當16S rDNA的序列同源性≥97%時可以認為是一個屬,同源性≥98%時則可以認為是同一個種。進行鑒定的168 株菌株分別屬于16 個菌種,包括11 種細菌,分別是枯草芽孢桿菌(Bacillus subtilis,21 株)、地衣芽孢桿菌(Bacillus licheniformis,6 株)、甲級營養(yǎng)型芽孢桿菌(Bacillus methylotrophicus,4 株)、短小芽孢桿菌(Bacillus pumilus,5 株)、蘇金云芽孢桿菌(Bacillus thuringiensis,5 株)、解淀粉芽孢桿菌(Bacillus amyloliquefaciens,7 株)、戊糖乳桿菌(Lactobacillus pentosus,4 株)、植物乳桿菌(Lactobacillus plantarum,5 株)、路德腸桿菌(Enterobacter ludwigii,15 株)、陰溝腸桿菌(Enterobacter cloacae,19 株)和奇異變形桿菌(Proteus mirabilis,7 株);5 種真菌,分別是庫德里阿茲威畢赤酵母(Pichia kudriavzevii,16 株)、白地霉(Galactomyces geotrichum,17 株)、塔克斯假絲酵母(Candida tanzawaensis,13 株)、熱帶念珠酵母(Candida tropicalis,10 株)和克魯維畢赤酵母(Pichia kluyveri var. cephalocereana,14 株)。這些微生物在不同鹽質(zhì)量濃度泡菜正常發(fā)酵第12天和腐敗后樣品中的分布如圖5、6所示。

    圖5 基于16S rDNA構(gòu)建的發(fā)酵第12天與腐敗后不同鹽質(zhì)量濃度泡菜鹵水中細菌的系統(tǒng)發(fā)育樹Fig.5 Phylogenetic tree based on 16S rDNA sequences of strains from 12-day fermented and spoiled pickle brines with different salt concentrations

    由圖5可知,發(fā)酵后(第12天)的不同鹽質(zhì)量濃度泡菜中微生物以乳酸菌為主,主要為植物乳桿菌和戊糖乳桿菌,共占微生物總數(shù)的48%左右,這與Yan Pingmei等[22-24]的研究一致。中國泡菜發(fā)酵過程中的主要微生物包括植物乳桿菌(43.6%)、戊糖乳桿菌(19.1%)、短乳桿菌(11.0%)和腸系膜明串珠球菌(7.3%)等乳酸菌。在泡菜發(fā)生腐敗后,不同鹽質(zhì)量濃度泡菜中乳酸菌數(shù)量下降明顯,由發(fā)酵第12天的106CFU/mL下降至104CFU/mL。

    由圖5可知,在泡菜發(fā)酵(第12天)和泡菜腐敗后,泡菜鹽鹵中均篩選出枯草芽孢桿菌,數(shù)量級基本都在105CFU/mL,說明不同鹽質(zhì)量濃度的泡菜在發(fā)酵前(第12天)和腐敗后枯草芽孢桿菌的數(shù)量差別不大。在發(fā)酵后第12天的泡菜鹽鹵中,大腸菌群以路德腸桿菌、陰溝腸桿菌為主,但泡菜腐敗后沒有發(fā)現(xiàn)這兩株菌株。雖然表2中,泡菜腐敗后樣品在VRBA上生長的微生物數(shù)量達到104CFU/mL,但卻不是大腸菌群而主要是枯草芽孢桿菌。

    地衣芽孢桿菌、甲級營養(yǎng)型芽孢桿菌、短小芽孢桿菌、蘇金云芽孢桿菌、解淀粉芽孢桿菌、路德腸桿菌、陰溝腸桿菌和奇異變形桿菌在腐敗泡菜中出現(xiàn),這應該是隨著pH值的升高,低pH值對腐敗菌抑制解除的結(jié)果。例如Franco等[18]在對黃瓜的二次發(fā)酵研究中發(fā)現(xiàn),隨著酸黃瓜pH值的升高,陰溝腸桿菌等腐敗微生物逐漸富集。

    圖6 部分基于18S rDNA構(gòu)建的發(fā)酵第12天與腐敗后不同鹽質(zhì)量濃度泡菜鹵水中真菌系統(tǒng)發(fā)育樹Fig.6 Phylogenetic tree based on 18S rDNA sequences of 12-day fermented and spoiled pickle brines with different salt concentrations

    由圖6可知,發(fā)酵后(第12天)的泡菜鹽鹵真菌以庫德里阿茲威畢赤酵母、白地霉、塔克斯假絲酵母、熱帶念珠酵母和克魯 維畢赤酵母為主。泡菜腐敗時5 株真菌的數(shù)量有所增加,數(shù)量是發(fā)酵后(第12天)的1~3 倍。泡菜腐敗時,40 g/L鹽質(zhì)量濃度泡菜鹽鹵以庫德里阿茲威畢赤酵母、塔克斯假絲酵母和熱帶念珠酵母為主,60 g/L鹽質(zhì)量濃度泡菜鹽鹵以克魯維畢赤酵母、熱帶念珠酵母以及塔克斯假絲酵母為主,80 g/L鹽質(zhì)量濃度泡菜鹽鹵以庫德里阿茲威畢赤酵母、白地霉、塔克斯假絲酵母以及克魯維畢赤酵母為主。有文獻報道這5 株真菌均為腐敗菌[7,11,25]。

    圖7 不同鹽質(zhì)量濃度泡菜樣品中細菌及真菌的分布Fig.7 Bacterial and fungal distribution in pickle brines with different salt concentrations

    一般認為,腐敗泡菜表面形成的膜醭(俗稱生花)主要由真菌組成[3,7],但本實驗中,泡菜腐敗時鹽鹵所形成生物膜是由真菌和細菌共同組成(圖7),且鹽質(zhì)量濃度越低,膜醭中細菌所占微生物總數(shù)的比例越高(圖7A)。

    3 結(jié) 論

    在不同鹽質(zhì)量濃度四川泡菜的正常發(fā)酵過程中,以植物乳桿菌和戊糖乳桿菌為主要優(yōu)勢菌群。當泡菜發(fā)生腐敗后,不同鹽質(zhì)量濃度泡菜中的腐敗微生物都以芽孢桿菌和酵母為主,但不同鹽質(zhì)量濃度腐敗泡菜鹽鹵中芽孢桿菌和酵母種類有所差異;腐敗泡菜鹽鹵表層的膜醭是由細菌和真菌共同形成的。該研究結(jié)果為四川泡菜的腐敗防控提供了理論參考。

    [1] 田偉, 張琦, 鄧珍珍, 等. 利用16S rRNA分析傳統(tǒng)四川發(fā)酵泡菜中的細菌多樣性[J]. 食品科學, 2013, 34(17): 215-218. doi: 10.7506/ spkx1002-6630-201317046.

    [2] 林燕文, 黃君紅, 黃建杏, 等. 泡菜營養(yǎng)強化食品的研制初探[J]. 食品科技, 2001, 26(2): 28-29.

    [3] 羅冬英, 尹傳武. 乳酸菌制劑對人體保健功效的機理探討[J]. 鄂州大學學報, 2002(4): 53-54.

    [4] CHOI S M, JEON Y S, RHEE S H, et al. Red pepper powder and kimichi reduce body weight and blood and tissue lipids in rats fed a high fat diet[J]. Nutraceuticals and Food, 2002, 7(2): 162-167.

    [5] 蔣和體, 盧新軍. 泡菜對大鼠血脂的調(diào)節(jié)作用研究[J]. 食品科學,2008, 29(1): 314-316.

    [6] 鐘少樞, 吳克剛, 柴向華, 等. 七種單離食用香料對食品腐敗菌抑菌活性的研究[J]. 食品工業(yè)科技, 2009, 30(5): 68-71.

    [7] 饒瑜, 常偉, 龔麗, 等. 四川泡菜生花酵母的分離與鑒定[J]. 食品與發(fā)酵科技, 2013, 49(3): 19-22.

    [8] 余文華, 張蜀艷, 陳功, 等. 直投式功能菌對青菜鹽漬發(fā)酵過程中各指標變化研究[J]. 食品與發(fā)酵科技, 2011, 47(6): 22-25.

    [9] 楊瑞, 張偉, 徐小會. 泡菜發(fā)酵過程中主要化學成分變化規(guī)律的研究[J]. 食品工業(yè)科技, 2005, 26(2): 95-98.

    [10] SUZANNE D J, FRANCO W, PEREZ-DIAZ I M, et al. Influence of Sodium chloride, pH, and lactic acid bacteria on anaerobic lactic acid utilization during fermented cucumber spoilage[J]. Food Microbiology,2012, 77(7): 394-404.

    [11] 敖曉琳, 蔡義民, 夏姣, 等. 引起泡菜“生花”腐敗微生物的分離鑒定[J]. 食品科學, 2013, 34(21): 95-98. doi: 10.7506/spkx1002-6630-201321042.

    [12] 鄯晉曉. 四川泡菜菌系分離、篩選及發(fā)酵劑的研究[D]. 重慶: 西南大學, 2008: 5-9.

    [13] 何玲, 李勤振. 漿水芹菜發(fā)酵過程中優(yōu)勢菌群的分離、鑒定及變化[J].食品科技, 2010, 35(5): 36-40.

    [14] FRANCO W, PEREZ-DIAZ I M, JOHANNINGSMEIER S, et al. Characteristics of spoilage-associated secondary cucumber fermentation[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2013,78(4): 1273-1284.

    [15] XIONG Tao, GUAN Qiangqian, SONG Suhua, et al. Dynamic changes of lactic acid bacteria flora during Chinese sauerkraut fermentation[J]. Food Control, 2012, 26(1): 178-181.

    [16] PLENGVIDHYA V, BREIDT F, LU Zhongjing, et al. DNA fingerprinting of lactic acid bacteria in sauerkraut fermentations[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2007, 73(23): 7697-7702.

    [17] YU Jie, GAO Wa, SUN Zhihong, et al. Identification and characterization of lactic acid bacteria isolated from traditional pickles in Sichuan, China[J]. Journal of General and Applied Microbiology,2012, 58(3): 163-172.

    [18] FRANCO W, PEREZ-DIAZ I M. Role of selected oxidative yeasts and bacteria in cucumber secondary fermentation associated with spoilage of the fermented fruit[J]. Food Microbiology, 2012, 32(2): 338-344.

    [19] FRANCO W, PEREZ-DIAZ I M. Development of a model system for the study of spoilage associated secondary cucumber fermentation during long-term storage[J]. Journal of Food Science, 2012, 77(10):586-592.

    [20] 李由. 提高郫縣豆瓣氨基碳氮含量關(guān)鍵技術(shù)的研究[D]. 成都: 西華大學, 2010: 3-4.

    [21] DEVEREUX R, HE S H, DOYLE C L, et al. Diversity and origin of Desulfovibrio species: phylogenetic definition of a family[J]. Journal of Bacteriology, 1990, 172(7): 3609-3619.

    [22] YAN Pingmei, XUE Wentong, TAN S S, et al. Effect of inoculating lactic acid bacteria starter cultures on the nitrite concentration of fermenting Chinese paocai[J]. Food Control, 2008, 19(1): 50-55.

    [23] OH C K, OH M C, KIM S H. The depletion of sodium nitrite by lactic acid bacteria isolated from kimchi[J]. Journal of Medicinal Food,2004, 7(1): 38-44.

    [24] OH M C, OH C K, KIM S H. Depletion of nitrite by lactic acid bacteria isolated from commercial kimchi[J]. Journal of the Korean Society of Food Science and Nutrition, 2009, 38(7): 892-901.

    [25] MOON S H, CHANG Mi, KIM H Y. Pichia kudriavzevii is the major yeast involved in film-formation, off-odor production, and texturesoftening in over-ripened kimchi[J]. Food Science and Biotechnology,2014, 23(2): 489-497.

    Comparative Analysis of Microflora Profile in Spoilage Sichuan Pickles with Different Salt Concentrations before and after Spoilage

    WANG Meng1, JIANG Yunlu1, YANG Jiantao1, CHANG Wei2, CHE Zhenming1, CHEN Gong3, RAO Yu1,*
    (1. College of Bioengineering, Xihua University, Chengdu 610039, China; 2. Institute of Salmon, Tongwei Group Co. Ltd.,Dujiangyan 611800, China; 3. Sichuan Academy of Food and Fermentation Industries, Wenjiang 611130, China)

    The microbial population, diversity and dynamics of Sichuan pickles with different salt concentrations were assessed. Using different selective media, 168 microbes were isolated from pickle brines with three different salt concentrations and identified by 16S rDNA or 18S rDNA analysis. The results showed the lactic acid bacteria Lactobacillus plantarum and Lactobacillus pentosus dominated the normal process of Sichuan pickle fermentation. When Sichuan pickle was deteriorated, Bacillus and yeast especially Bacillus subtilis and Candida tanzawaensis were the dominant flora in the pickle samples. Furthermore, Bacillus methylotrophicus, Bacillus licheniformis, Pichia kudriavzevii and Candida tropicalis were isolated from pickle brine with 40 g/L salt. Bacillus pumilus, Pichia kluyveri var. cephalocereana and Candida tropicalis were the most abundant isolates from pickle brine with 60 g/L salt. The major representatives of spoilage-causing microbes involved in pickle brine with 80 g/L salt were Proteus mirabilis, Bacillus amyloliquefaciens, Galactomyces geotrichum, Bacillus licheniformis, Pichia kudriavzevii and Pichia kluyveri var. cephalocereana. The biofilms formed on the surface of spoiled pickle brines consisted of bacteria and fungi. When the salt concentration was higher in the pickle brine,the more proportion of bacteria existed in the biofilm.

    Sichuan pickles; salt concentration; normal fermentation; spoilage; dominant flora

    TS201.3

    A

    1002-6630(2015)13-0184-06

    10.7506/spkx1002-6630-201513034

    2014-09-15

    四川省教育廳科研重點項目(13ZA0026);西華大學開放基金項目(szjj2013-047);西華大學“西華杯”大學生科技創(chuàng)新項目(2014134);西華大學研究生創(chuàng)新基金項目(ycjj2014105)

    王猛(1988—),男,碩士,研究方向為食品工程。E-mail:164651862@qq.com

    饒瑜(1982—),女,副教授,博士,研究方向為食品微生物。E-mail:ryfish@163.com

    猜你喜歡
    鹽鹵泡菜芽孢
    韓國泡菜,不僅僅是辣白菜
    鹵水黑豆豆腐制作工藝研究
    雪花泡菜
    解淀粉芽孢桿菌Lx-11
    解淀粉芽孢桿菌的作用及其產(chǎn)品開發(fā)
    側(cè)孢短芽孢桿菌A60
    鹽鹵水法制作豆花的工藝
    傳統(tǒng)鹽鹵豆腐20元一塊
    我只是想吃一碗泡菜
    30L發(fā)酵罐培養(yǎng)枯草芽孢桿菌產(chǎn)高密度芽孢的研究
    久久婷婷青草| 麻豆乱淫一区二区| 2021少妇久久久久久久久久久| 日韩欧美精品免费久久| 国产精品久久久久成人av| 国产精品久久久久久精品电影小说| 丝袜脚勾引网站| 热re99久久精品国产66热6| 国产爽快片一区二区三区| 熟妇人妻不卡中文字幕| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 赤兔流量卡办理| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 日韩大片免费观看网站| 中文天堂在线官网| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 高清黄色对白视频在线免费看 | 国内揄拍国产精品人妻在线| 久久久久久久久大av| 九色成人免费人妻av| 亚洲精品国产色婷婷电影| 青春草亚洲视频在线观看| 国产免费视频播放在线视频| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产一级毛片在线| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产毛片在线视频| freevideosex欧美| 天堂8中文在线网| 少妇 在线观看| 男女无遮挡免费网站观看| 欧美三级亚洲精品| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 嫩草影院入口| 免费黄网站久久成人精品| 久久久久国产网址| av福利片在线| 99九九在线精品视频 | 日韩中文字幕视频在线看片| 精品一区二区三区视频在线| 久久久欧美国产精品| 久久热精品热| 一级二级三级毛片免费看| 99热6这里只有精品| 午夜视频国产福利| 免费人妻精品一区二区三区视频| 日本av手机在线免费观看| 亚洲成人一二三区av| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 97在线人人人人妻| 高清黄色对白视频在线免费看 | 中国美白少妇内射xxxbb| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 观看美女的网站| 在线观看www视频免费| 亚洲无线观看免费| 视频区图区小说| 久久国产亚洲av麻豆专区| 久久久久久久国产电影| 成人亚洲精品一区在线观看| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 亚洲欧美清纯卡通| 丁香六月天网| 成人毛片a级毛片在线播放| 啦啦啦在线观看免费高清www| 亚洲精品日本国产第一区| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲精品乱久久久久久| 美女cb高潮喷水在线观看| 在线观看人妻少妇| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 欧美少妇被猛烈插入视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲人成网站在线观看播放| 五月伊人婷婷丁香| 日韩欧美精品免费久久| 人妻 亚洲 视频| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国产视频内射| 成人亚洲精品一区在线观看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 久久国内精品自在自线图片| 国产精品人妻久久久久久| 亚洲真实伦在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 最新中文字幕久久久久| 国产精品一二三区在线看| 亚洲第一av免费看| 亚洲av欧美aⅴ国产| 欧美国产精品一级二级三级 | 一区二区av电影网| 精品一区二区三区视频在线| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 最黄视频免费看| av卡一久久| 精品人妻一区二区三区麻豆| 22中文网久久字幕| 中文字幕av电影在线播放| 九九爱精品视频在线观看| 大陆偷拍与自拍| 精品午夜福利在线看| 曰老女人黄片| 国产精品国产av在线观看| 国产精品偷伦视频观看了| 青青草视频在线视频观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲内射少妇av| 少妇熟女欧美另类| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 97精品久久久久久久久久精品| 国产毛片在线视频| 十分钟在线观看高清视频www | 黄色日韩在线| 在线看a的网站| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产片特级美女逼逼视频| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 偷拍熟女少妇极品色| 午夜精品国产一区二区电影| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产精品久久久久久精品古装| 女人久久www免费人成看片| 中国三级夫妇交换| 免费黄色在线免费观看| 国产成人freesex在线| 少妇人妻 视频| 高清欧美精品videossex| 国产淫语在线视频| 国产熟女午夜一区二区三区 | 日本91视频免费播放| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲色图综合在线观看| 一级毛片aaaaaa免费看小| 2022亚洲国产成人精品| 精品国产国语对白av| 亚洲av成人精品一区久久| a级毛片在线看网站| 校园人妻丝袜中文字幕| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 成人影院久久| 新久久久久国产一级毛片| 两个人的视频大全免费| 天美传媒精品一区二区| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 三级国产精品欧美在线观看| 中国国产av一级| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 午夜免费鲁丝| 国产欧美日韩精品一区二区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 人妻夜夜爽99麻豆av| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 久热久热在线精品观看| 国产有黄有色有爽视频| 综合色丁香网| 日本91视频免费播放| 亚洲精品亚洲一区二区| 午夜福利视频精品| 久久毛片免费看一区二区三区| 观看av在线不卡| 国产在视频线精品| 少妇的逼水好多| 国产一区二区在线观看日韩| 国产美女午夜福利| 免费大片黄手机在线观看| 丰满人妻一区二区三区视频av| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲欧洲日产国产| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产真实伦视频高清在线观看| 日韩欧美精品免费久久| 欧美+日韩+精品| 少妇人妻久久综合中文| 韩国av在线不卡| 女性生殖器流出的白浆| 九色成人免费人妻av| 如何舔出高潮| 日韩一本色道免费dvd| 日日爽夜夜爽网站| 国产精品人妻久久久久久| 一区二区av电影网| 妹子高潮喷水视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 久久午夜综合久久蜜桃| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产精品成人在线| 一区二区三区乱码不卡18| 午夜视频国产福利| 各种免费的搞黄视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 成人亚洲欧美一区二区av| 一级毛片电影观看| 日本91视频免费播放| 在线观看免费日韩欧美大片 | 亚洲av成人精品一区久久| 高清午夜精品一区二区三区| 69精品国产乱码久久久| 亚洲图色成人| 一级毛片aaaaaa免费看小| 国产高清不卡午夜福利| 日本黄大片高清| av在线观看视频网站免费| 国产精品欧美亚洲77777| 五月天丁香电影| 丝袜喷水一区| 成人亚洲欧美一区二区av| www.色视频.com| 在线观看免费高清a一片| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲久久久国产精品| 国产极品天堂在线| 国产精品三级大全| 国产片特级美女逼逼视频| 日韩一本色道免费dvd| 免费大片18禁| 精品一品国产午夜福利视频| 一区二区av电影网| 如何舔出高潮| av播播在线观看一区| 大香蕉97超碰在线| 欧美日本中文国产一区发布| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产精品一区www在线观看| 女人久久www免费人成看片| 免费av中文字幕在线| 国产乱人偷精品视频| 2022亚洲国产成人精品| 欧美日韩av久久| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| av一本久久久久| 伊人久久国产一区二区| 日本色播在线视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲第一区二区三区不卡| 成人漫画全彩无遮挡| 香蕉精品网在线| videos熟女内射| 亚洲性久久影院| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产亚洲欧美精品永久| 男人爽女人下面视频在线观看| 日韩电影二区| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久午夜综合久久蜜桃| 免费看av在线观看网站| 久久久久久久久久成人| 高清黄色对白视频在线免费看 | 美女内射精品一级片tv| 99久国产av精品国产电影| 精品亚洲成a人片在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看 | 久久毛片免费看一区二区三区| 日本与韩国留学比较| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 免费少妇av软件| 只有这里有精品99| 成人国产av品久久久| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲综合精品二区| 日韩一区二区视频免费看| 黄色一级大片看看| 亚洲国产av新网站| 亚洲四区av| 国产深夜福利视频在线观看| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 最近中文字幕高清免费大全6| 免费黄网站久久成人精品| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产av码专区亚洲av| 久久久久视频综合| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 精品国产乱码久久久久久小说| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 久久久久久久国产电影| 国产黄片美女视频| www.色视频.com| av不卡在线播放| 国产高清三级在线| 人体艺术视频欧美日本| 日韩大片免费观看网站| 日韩亚洲欧美综合| 97超碰精品成人国产| 婷婷色综合大香蕉| 丰满少妇做爰视频| 国产淫语在线视频| 亚洲欧美精品专区久久| 久久 成人 亚洲| 在线观看人妻少妇| 男的添女的下面高潮视频| 我要看日韩黄色一级片| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲成人av在线免费| 亚洲内射少妇av| 91精品国产九色| 九九在线视频观看精品| 日韩欧美精品免费久久| 人体艺术视频欧美日本| 一本久久精品| 高清午夜精品一区二区三区| 春色校园在线视频观看| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 十八禁高潮呻吟视频 | 日本欧美视频一区| 大码成人一级视频| 欧美精品高潮呻吟av久久| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 嘟嘟电影网在线观看| 只有这里有精品99| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产真实伦视频高清在线观看| 麻豆乱淫一区二区| 国产精品偷伦视频观看了| 少妇人妻精品综合一区二区| 日韩av不卡免费在线播放| 五月天丁香电影| 久久人妻熟女aⅴ| 插阴视频在线观看视频| av.在线天堂| 性色avwww在线观看| 亚洲成色77777| 久久韩国三级中文字幕| av福利片在线观看| 一区二区三区免费毛片| 最近中文字幕2019免费版| 国产成人免费无遮挡视频| 伊人久久精品亚洲午夜| 免费观看无遮挡的男女| 色94色欧美一区二区| 久久精品久久精品一区二区三区| 岛国毛片在线播放| 男男h啪啪无遮挡| 黄色一级大片看看| 亚洲高清免费不卡视频| 欧美日韩综合久久久久久| 国产免费一区二区三区四区乱码| 99视频精品全部免费 在线| 美女内射精品一级片tv| 国产av码专区亚洲av| 日韩欧美精品免费久久| 免费观看在线日韩| 热99国产精品久久久久久7| 在线天堂最新版资源| 最后的刺客免费高清国语| 成人亚洲精品一区在线观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 看十八女毛片水多多多| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产精品久久久久久久电影| 在现免费观看毛片| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产精品久久久久久精品电影小说| 人妻夜夜爽99麻豆av| 成年人午夜在线观看视频| 国产免费一级a男人的天堂| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲av欧美aⅴ国产| 乱系列少妇在线播放| a级毛片在线看网站| 51国产日韩欧美| 精品人妻偷拍中文字幕| 女人精品久久久久毛片| 99热这里只有精品一区| 国产一区二区在线观看av| 亚洲不卡免费看| 最黄视频免费看| 国产精品蜜桃在线观看| 少妇被粗大猛烈的视频| 老熟女久久久| 免费观看a级毛片全部| 日本欧美国产在线视频| 日本欧美视频一区| 亚洲av不卡在线观看| 国产在线免费精品| 亚洲综合色惰| 欧美丝袜亚洲另类| 亚洲电影在线观看av| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产成人精品无人区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 久久婷婷青草| 少妇人妻久久综合中文| 男人狂女人下面高潮的视频| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲高清免费不卡视频| 色5月婷婷丁香| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 国产69精品久久久久777片| 日本免费在线观看一区| 久久精品久久精品一区二区三区| 免费人成在线观看视频色| 一区二区av电影网| 99热这里只有是精品在线观看| 男女免费视频国产| 免费观看无遮挡的男女| 免费看不卡的av| xxx大片免费视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 国产免费福利视频在线观看| 国精品久久久久久国模美| 十八禁高潮呻吟视频 | 亚洲国产精品成人久久小说| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 我的女老师完整版在线观看| 另类精品久久| 两个人的视频大全免费| 久久 成人 亚洲| 尾随美女入室| 亚洲内射少妇av| 国产乱人偷精品视频| 街头女战士在线观看网站| 下体分泌物呈黄色| 九九在线视频观看精品| 国精品久久久久久国模美| 18+在线观看网站| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲精品一区蜜桃| 日本av免费视频播放| 久久久久国产精品人妻一区二区| 九九在线视频观看精品| 91精品国产国语对白视频| 亚洲精品一二三| 少妇丰满av| 精品一区二区三区视频在线| 久久鲁丝午夜福利片| 夫妻午夜视频| 一个人免费看片子| 国产精品国产三级专区第一集| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 18禁在线无遮挡免费观看视频| 两个人免费观看高清视频 | 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲欧美精品专区久久| 色婷婷久久久亚洲欧美| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产男人的电影天堂91| 成人二区视频| 亚洲天堂av无毛| av线在线观看网站| 少妇的逼好多水| 亚洲国产精品999| 在线观看免费高清a一片| 你懂的网址亚洲精品在线观看| a 毛片基地| 91aial.com中文字幕在线观看| 欧美成人午夜免费资源| 精品午夜福利在线看| 欧美高清成人免费视频www| av在线播放精品| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲国产色片| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲精品色激情综合| 久久久欧美国产精品| 久久97久久精品| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲欧美一区二区三区国产| 最黄视频免费看| 国产一区有黄有色的免费视频| 激情五月婷婷亚洲| 性高湖久久久久久久久免费观看| 久久久久网色| 午夜av观看不卡| 日日啪夜夜爽| av一本久久久久| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产亚洲5aaaaa淫片| 性色av一级| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲av欧美aⅴ国产| 春色校园在线视频观看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 18禁在线播放成人免费| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 日日啪夜夜爽| 精品久久久久久电影网| 一个人免费看片子| 黑人高潮一二区| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 久久久久久伊人网av| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 极品人妻少妇av视频| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产一区二区在线观看日韩| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产精品成人在线| 丰满饥渴人妻一区二区三| 街头女战士在线观看网站| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产精品成人在线| 国产精品一二三区在线看| 街头女战士在线观看网站| 妹子高潮喷水视频| 久久国产乱子免费精品| 欧美成人精品欧美一级黄| 久久久久精品久久久久真实原创| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 老司机亚洲免费影院| 欧美区成人在线视频| 精品国产国语对白av| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 91精品伊人久久大香线蕉| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产在线免费精品| 国产成人a∨麻豆精品| av天堂中文字幕网| 午夜91福利影院| 国产熟女欧美一区二区| 国产精品久久久久成人av| 国产精品一区二区性色av| 国产老妇伦熟女老妇高清| 久久久久久久久久久久大奶| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产极品天堂在线| 亚洲av综合色区一区| 最黄视频免费看| 乱人伦中国视频| 十分钟在线观看高清视频www | 日韩欧美 国产精品| 视频中文字幕在线观看| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲欧美一区二区三区国产| 99久久精品热视频| 亚洲欧美成人精品一区二区| 午夜91福利影院| 在线观看免费日韩欧美大片 | 久热这里只有精品99| 一本色道久久久久久精品综合| 免费观看性生交大片5| 蜜桃在线观看..| 男女国产视频网站| 另类亚洲欧美激情| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产探花极品一区二区| 久久久久久久精品精品| 91精品一卡2卡3卡4卡| 久久久久久久久久久免费av| 观看美女的网站| 成年人免费黄色播放视频 | 亚洲国产最新在线播放| 全区人妻精品视频| 亚洲精品日本国产第一区| 男的添女的下面高潮视频| 秋霞在线观看毛片| 免费观看在线日韩| 精品久久久久久久久亚洲| 亚洲av综合色区一区| 日韩伦理黄色片| 新久久久久国产一级毛片| 久久久国产一区二区| 久久久欧美国产精品| 欧美性感艳星| 亚洲欧美日韩东京热| 美女福利国产在线| 免费av不卡在线播放| 男人和女人高潮做爰伦理| 一级,二级,三级黄色视频| 麻豆乱淫一区二区| 国产 一区精品| 国产深夜福利视频在线观看| 一本色道久久久久久精品综合| 久久这里有精品视频免费| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲成色77777| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 一级黄片播放器| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产爽快片一区二区三区| xxx大片免费视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 97超碰精品成人国产| av一本久久久久| 91精品一卡2卡3卡4卡| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 熟女av电影| 亚洲成人手机| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 超碰97精品在线观看| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲第一av免费看| av天堂久久9| 久久久久久久久久久免费av| 国产精品嫩草影院av在线观看| 久久久午夜欧美精品| 久热久热在线精品观看| 女人精品久久久久毛片| 久久久精品免费免费高清| 天美传媒精品一区二区| 人体艺术视频欧美日本|