• <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 ?

    蓄水坑灌條件下不同灌水下限幼齡蘋果樹葉片光合特性研究

    2016-03-23 01:28:19郭向紅孫西歡馬娟娟
    節(jié)水灌溉 2016年5期
    關(guān)鍵詞:胞間導(dǎo)度蒸騰速率

    李 波,郭向紅,孫西歡,2,馬娟娟

    (1.太原理工大學(xué)水利科學(xué)與工程學(xué)院,太原 030024;2. 山西水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山西 運城 044004)

    蘋果是落葉果樹的主要栽培品種之一,具有較高的經(jīng)濟價值。黃土高原地區(qū)為我國蘋果種植優(yōu)勢區(qū),然而本地區(qū)干旱少雨,水資源時空分布不均勻,嚴重制約了果樹種植業(yè)的發(fā)展。蓄水坑灌法是一種適宜在干旱半干旱地區(qū)推廣的新型節(jié)水灌溉技術(shù),它可以有效緩解水分供需矛盾,提高灌溉水利用率[1]。

    土壤水分是影響作物生長的主要限制因子之一,它對植物生長和代謝的影響是多方面的,對光合作用的影響尤為突出[2]。光合作用是植物生長重要的生理過程之一,是構(gòu)成植物生產(chǎn)力的最主要因素,是生態(tài)系統(tǒng)中物質(zhì)循環(huán)與能量流動的基礎(chǔ)和重要環(huán)節(jié)[3]。光合作用受外界環(huán)境條件和內(nèi)部因素的限制,是一個復(fù)雜的生物物理化學(xué)過程。開展植物光合特性有關(guān)研究有助于在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)過程中采取適當?shù)慕?jīng)營管理措施提高光合能力、增加經(jīng)濟產(chǎn)量和生物固碳量[4]。

    目前有關(guān)果樹光合特性方面的研究已有大量的報道,對蘋果樹光合作用的研究主要集中在不同品種光合特性的比較[5],不同水肥組合[6]、干旱等逆境脅迫[7-9]對光合特性的影響,其試驗材料多是盛年期果樹。而在蓄水坑灌領(lǐng)域,幼齡蘋果樹葉片光合特性尚方面缺乏系統(tǒng)的研究和報道。本文探討了蓄水坑灌條件下不同灌水下限幼齡蘋果樹葉片光合特性及凈光合速率與影響因子的相關(guān)關(guān)系,并以地面灌溉為對照,進一步豐富了蓄水坑灌條件下植物生理生化的研究成果,并為蓄水坑灌法的推廣運用提供理論依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 試驗區(qū)概況

    試驗在山西省農(nóng)業(yè)科學(xué)院果樹研究所內(nèi)進行。山西省農(nóng)科院果樹研究所位于太谷縣西南,東經(jīng)112°32′,北緯37°23′,平均海拔約800 m。試驗區(qū)屬典型的大陸性半干旱氣候,多年平均氣溫為9.8 ℃,多年平均降雨量為462.9 mm,無霜期175 d。試驗區(qū)土質(zhì)以壤土為主,土壤體積質(zhì)量1.47 g/cm3,飽和含水率(體積)49.21%,0~1 m土層平均田間持水率(體積)30%,灌溉水源為井水。試驗材料為3 a生矮砧紅富士,株距×行距為2 m×2 m,樹形整齊,樹勢旺盛。

    1.2 試驗設(shè)計

    為研究蓄水坑灌條件下不同灌水下限水平幼齡蘋果樹葉片的光合特性,試驗以灌水下限為控制因子,取3個水平,分別為田間持水率的50%、60%、70%,并以地面灌溉為對照組,共4組處理,每組處理5次重復(fù)。試驗分組情況見表1,試驗期間各組處理灌水量及灌水日期見表2。

    蓄水坑灌法每株果樹下均勻布置4個直徑為20 cm的蓄水坑,坑深20 cm,蓄水坑中心距果樹樹干中心40 cm。蓄水坑使用PVC網(wǎng)布作固壁處理,防止坑壁坍塌,坑底鋪設(shè)土工膜防止深層滲漏。水分監(jiān)測點布置在相鄰兩蓄水坑中心與樹干中心的連線上,距樹干中心的距離分別為30、60和90 cm,地面灌溉水分監(jiān)測點的布設(shè)形式與蓄水坑灌法相同(見圖1)。

    表1 試驗設(shè)計

    表2 灌水量及灌水日期 L

    圖1 水分監(jiān)測點及田間工程布置

    各小區(qū)采用隨機排列法排布。相鄰小區(qū)間設(shè)置1棵非實驗用樹,防止不同實驗處理之間的互相干擾。各組處理施肥、修剪、除蟲、除草等農(nóng)藝措施相同。

    1.3 測定項目與方法

    (1)土壤含水率。采用TRIME-PICO IPH 土壤水分測量系統(tǒng)測定土壤體積含水率,每隔5~7 d測定一次,雨后及灌水后加測。測點測量深度為140 cm,每隔20 cm測定一次。每組處理測量5株果樹,并以5株果樹計劃濕潤體(垂向距地表50 cm,徑向距樹干中心60 cm的圓柱體)內(nèi)土壤含水率的平均值作為試驗處理、數(shù)據(jù)分析的依據(jù)。

    (2)葉片光合特性指標。2015年5月20日開始進行試驗處理,6月22日開始進行光合指標的測量,9月21日試驗結(jié)束。選擇在天氣晴朗,微風無云的典型晴天上午9∶00-11∶00,利用美國LI-COR公司生產(chǎn)的LI-6400XT便攜式光合測定儀進行測量。每組處理選擇5株果樹,在每株果樹中上部按東西南北方向選擇4片相似且成熟健康的葉子進行測量,每片葉連續(xù)采集3個穩(wěn)定數(shù)據(jù)取平均值。測定的主要指標包括:葉片凈光合速率Pn、胞間CO2濃度Ci、蒸騰速率Tr、氣孔導(dǎo)度Cond、光合有效輻射PARi等。每隔15 d左右測定一次。

    (3)氣象因子。在試驗區(qū)設(shè)立JB-03小型室外氣象站,對試驗期間的降水量、氣溫、土壤溫度、風速、風向、大氣壓、相對濕度、太陽輻射等氣象因子進行連續(xù)監(jiān)測。

    如圖2(a)所示,試驗期間各月降雨總量分布情況5-7月降雨較少且分布均勻,6月降雨總量僅為15.4 mm,8月降雨總量最大,達95.9 mm,單日最大雨量40.9 mm(8月1日),9月降雨總量76.6 mm,單日最大雨量33.3 mm(9月9日)。試驗期間氣溫變化幅度較大,最低為14.88 ℃(5月21日),最高為28.13 ℃(7月28日)。5月氣溫較低(平均18.8 ℃),進入6月后(平均21.8 ℃),氣溫持續(xù)上升。7月平均氣溫23.86℃,為一年中最高水平。7月下旬至8月上旬,連續(xù)降雨導(dǎo)致氣溫持續(xù)偏低。由8月中旬至試驗結(jié)束,氣溫從平均21.93 ℃(8月)緩慢降至平均17.19 ℃(9月)。

    圖2 試驗期月降雨量與日平均氣溫變化情況

    1.4 數(shù)據(jù)處理與分析

    運用IBM SPSS Statistics 20軟件對數(shù)據(jù)進行相關(guān)分析、通徑分析和多元逐步回歸分析,采用EXCEL 2003軟件進行圖形處理。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 不同灌水下限幼齡蘋果樹葉片光合特性

    2.1.1試驗期間土壤含水率及光合有效輻射的變化規(guī)律

    如圖3(a)所示,試驗各處理計劃濕潤層平均含水率變化趨勢基本一致,因降雨、灌水等過程升高,隨果樹生長耗水而降低,在田間持水率的16.3%~27.08%范圍內(nèi)波動。T3處理自7月7日起含水率始終高于其他各組處理,水分充足。T1處理試驗期間僅有1次灌水補充,含水率低于其他各組處理。各組處理在7月20日前含水率差異較大,進入8月上旬后,因降雨量增大,土壤水分得到有效補充,處理間差異減小。

    各處理光合有效輻射的變化規(guī)律基本相同[圖3(b)],自6月22日開始呈波動上升的趨勢,8月6日略有下降,9月12日達到峰值,9月19日因太陽光照強度減弱而顯著下降。因每次測量時各組處理測量時段不可能完全同步,加之野外自然條件復(fù)雜多變,使不同處理間出現(xiàn)一定差異。

    圖3 計劃濕潤層平均含水率及光合有效輻射變化情況

    2.1.2不同灌水下限葉片凈光合速率的變化規(guī)律

    凈光合速率也稱為表觀光合速率,是單位時間、單位面積上光合速率與呼吸速率的差值,能夠直觀反映作物中有機物的累積速率[10]。如圖4(a)所示,不同處理幼樹葉片凈光合速率變化規(guī)律基本相同,均隨時間推移呈波動上升趨勢。7月8日因土壤含水率及光合有效輻射水平降至最低點,各處理凈光合速率均為最小值。從8月6日開始,各處理凈光合速率處于平臺期,隨土壤含水率及光合有效輻射水平波動上升而緩慢增大,至9月12日達到峰值后,因土壤含水率及光合有效輻射水平迅速降低而減小。試驗期內(nèi),各處理凈光合速率整體服從T1>T2≥T3>CK的分布規(guī)律。T1處理土壤含水率最低,但光有效輻射水平較高,凈光合速率一致保持較高水平;T3處理土壤含水率最高,但7月7日凈光合速率僅有9.11 μmol/(m2·s),為各處理最小值;9月12日CK處理土壤含水率及光合有效輻射水平均不是最大值,但凈光合速率卻達到23.31 μmol/(m2·s),比同期最小的T2處理大13.3%。說明光合作用是植物的一種復(fù)雜的生理生化反應(yīng),土壤水分狀況、光合有效輻射、大氣溫度等因子都對光合作用有一定程度的影響,各因子與凈光合速率之間相互作用較為復(fù)雜,其具體關(guān)系將在下節(jié)分析。

    2.1.3不同灌水下限葉片氣孔導(dǎo)度的變化規(guī)律

    氣孔是葉片和外界環(huán)境進行氣體交換和水分逸散的門戶,氣孔的開閉程度對植株的蒸騰和光合作用有重要影響,氣孔導(dǎo)度是氣孔開閉程度的量化指標[11]。由圖4(b)看出,各處理氣孔導(dǎo)度的變化規(guī)律基本相同。7月7日各處理氣孔導(dǎo)度降至最小值,隨后迅速增大,CK處理在7月26日達到最大值0.44 mmol/(m2·s),其他處理在8月6日達到峰值,較CK處理的峰值分別增大了16.1%(T1)、10.4%(T2)、6.9%(T3)。隨后,因光有效輻射水平增大、溫度升高、葉片蒸騰失水等原因,氣孔關(guān)閉,氣孔導(dǎo)度逐漸減小。至9月19日,光合有效輻射水平迅速降低,各處理氣孔導(dǎo)度又有不同程度的增大。從8月6日開始,各處理土壤含水率波動上升,且在9月12日達到最大值,但氣孔導(dǎo)度卻在9月12日降至第2個波谷,此時各處理光合有效輻射水平達到最大值,說明氣孔導(dǎo)度對光合有效輻射的敏感程度高于土壤含水率,其變化主要受光合有效輻射的影響。同時注意到,CK處理氣孔導(dǎo)度的變化較其他處理超前,說明在光有效輻射基本相同的情況下,地面灌溉條件下氣孔導(dǎo)度對土壤水分變化的響應(yīng)更積極,同時也說明蓄水坑灌具有一定的蓄水保墑作用。

    圖4 各處理葉片凈光合速率及氣孔導(dǎo)度變化特征

    2.1.4不同灌水下限葉片蒸騰速率的變化規(guī)律

    蒸騰作用是植株必不可少的代謝過程,它是植物水分吸收和運輸?shù)闹饕獎恿?,也是植物吸收、運輸?shù)V物質(zhì)和有機物的主要動力。另外,蒸騰作用還能降低葉片溫度,防止葉片被灼傷[12]。由圖5(a)看出,各處理蒸騰速率變化規(guī)律基本相同,呈雙峰分布,這主要與土壤含水率及光有效輻射的變化有關(guān)。7月26日前,光合有效輻射小于1 000~1 200 μmol/(m2·s),各處理蒸騰速率隨土壤含水率及光合有效輻射水平的增加基本以直線上升。8月6日,因光合有效輻射水平降低,各處理蒸騰速率出現(xiàn)不同程度的降低,最大降幅超過54%(CK),此時土壤含水率仍處于峰值。至8月21日,土壤含水率下降而光合有效輻射水平上升,各處理蒸騰速率到達第2個峰值,說明蒸騰速率對光合有效輻射的響應(yīng)較土壤含水率更為積極。當光合有效輻射大于1 000~1 200 μmol/(m2·s)時,各處理蒸騰速率隨光合有效輻射的增長而迅速下降,此時因光照過強,植株為保護自己而限制了氣孔開度,從而導(dǎo)致了蒸騰速率降低。9月19日光合有效輻射水平降低,氣孔開度增大,各處理蒸騰速率增大。試驗期內(nèi),植株蒸騰速率整體上呈T3>T2≥T1>CK的分布規(guī)律,說明在光合有效輻射水平差異不大時,土壤含水率越高,植株蒸騰作用越強烈。自7月26日開始,蓄水坑灌條件下植株蒸騰作用顯著大于地面灌溉,說明在水分充足的情況下,蓄水坑灌有效減少了棵間蒸發(fā),提高了灌溉水利用率,這與雷濤等人的研究結(jié)果相同[13]。

    2.1.5不同灌水下限葉片胞間CO2濃度的變化規(guī)律

    CO2是植株光合作用的底物,空氣中的CO2濃度是限制光合速率的一個重要因素[14]。由圖5(b)可見,各處理胞間CO2濃度變化規(guī)律基本相同,且與氣孔導(dǎo)度的變化規(guī)律較為一致,呈單峰分布。8月6日,CK處理胞間CO2濃度達到峰值319.5 μmol/mol,滯后于在7月26日達到峰值的其余各組處理。隨后各處理胞間CO2濃度逐漸減小,至9月12日到達波谷,此時各處理凈光合速率最大。9月19日因氣孔導(dǎo)度增大,葉片凈光合速率減小,各處理胞間CO2濃度有不同程度的上升。結(jié)合圖4(a)分析可知,相同時間段內(nèi),凈光合速率大的處理胞間CO2濃度小,凈光合速率小的處理胞間CO2濃度大。試驗期內(nèi),各處理整體服從CK>T2≥T3>T1的分布規(guī)律。

    圖5 各處理葉片蒸騰速率及胞間CO2濃度變化特征

    2.2 幼齡蘋果樹葉片凈光合速率與影響因子的統(tǒng)計分析

    2.2.1凈光合速率與影響因子的通徑分析

    光合作用是植物在光照及一定的溫度條件下通過CO2和H2O合成有機物并釋放出O2的生理生化反應(yīng)。在此過程中,光合有效輻射是光合作用的能量來源,CO2和H2O是光合作用的物質(zhì)基礎(chǔ),溫度是光合作用的反應(yīng)條件,都對光合作用存在著影響[10]。為進一步量化各影響因子對光合作用直接與間接的作用程度,對凈光合速率與土壤含水率、氣孔導(dǎo)度、胞間CO2濃度、蒸騰速率、光輻射強度等影響因子進行通徑分析,見表3。

    表3 各處理凈光合速率與影響因子的相關(guān)分析及通徑分析

    注:**表示在0.01水平上(雙側(cè))顯著相關(guān),*表示在0.05水平上(雙側(cè))顯著相關(guān)。

    通徑分析由S·Wright于1921年首先提出,其實質(zhì)是標準化的多元線性回歸分析。它將自變量與因變量的簡單相關(guān)系數(shù)加以分解,分解出自變量對因變量的直接作用效應(yīng)和通過其他變量對因變量的間接作用效應(yīng),且根據(jù)通徑系數(shù)大小可以判斷各自變量對因變量貢獻的相對重要性[15-17],目前在眾多研究領(lǐng)域中有著廣泛地應(yīng)用。

    對于CK處理,各因子對凈光合速率的影響程度為光輻射強度>土壤含水率>胞間CO2濃度>氣孔導(dǎo)度>蒸騰速率,直接通徑系數(shù)按絕對值排列為光輻射強度>胞間CO2濃度>蒸騰速率>土壤含水率>氣孔導(dǎo)度。光輻射強度與凈光合速率呈極顯著相關(guān)(0.920)關(guān)系,且直接通徑系數(shù)最大,說明地面灌溉條件下光合有效輻射直接作用于幼樹的光合作用,是限制幼樹凈光合速率的主要因素。土壤含水率與凈光合速率的相關(guān)系數(shù)達0.688,但其直接通徑系數(shù)僅為0.058,說明土壤水分主要是通過其他因子對凈光合速率產(chǎn)生影響。胞間CO2濃度的直接通徑系數(shù)為0.565,對凈光合速率有明顯的正效應(yīng),但其通過光輻射強度對凈光合速率卻產(chǎn)生了明顯的負效應(yīng)(-1.173),最終表現(xiàn)為對光合作用的抑制效應(yīng)(-0.583),說明光照過強時,限制了葉片氣孔開度,影響了植株與大氣的CO2交換,導(dǎo)致凈光合速率下降。

    對于T1處理,各因子對凈光合速率的影響程度為土壤含水率>光輻射強度>蒸騰速率>氣孔導(dǎo)度>胞間CO2濃度,直接通徑系數(shù)按絕對值排列為胞間CO2濃度>氣孔導(dǎo)度>蒸騰速率>土壤含水率>光輻射強度。土壤含水率與凈光合速率呈顯著相關(guān)(0.813)關(guān)系,說明在灌水下限為50%時,計劃濕潤層內(nèi)土壤含水率較低,對幼樹造成了輕微的水分脅迫,土壤水分狀況成為限制凈光合速率的主要因子。其直接通徑系數(shù)為0.232,主要通過氣孔導(dǎo)度(0.840)和胞間CO2濃度(-0.364)對光合作用產(chǎn)生影響。光輻射強度的直接通徑系數(shù)為-0.118,間接通徑系數(shù)均為正數(shù),與凈光合速率的相關(guān)系數(shù)為0.730,說明在輕微水分脅迫的條件下,適當增加光照強度,可以顯著促進其他因子對光合作用的正效應(yīng),進而提高凈光合速率。胞間CO2濃度的直接通徑系數(shù)為-1.421,被其通過氣孔導(dǎo)度(1.182)和蒸騰速率(0.458)產(chǎn)生的正效應(yīng)所掩蓋,最終表現(xiàn)為對光合作用的促進作用。

    對于T2處理,各因子對凈光合速率的影響程度為土壤含水率>光輻射強度=氣孔導(dǎo)度>蒸騰速率>胞間CO2濃度,直接通徑系數(shù)按絕對值排列為氣孔導(dǎo)度>胞間CO2濃度>光輻射強度>蒸騰速率>土壤含水率。土壤含水率(0.833)、光輻射強度(0.794)、氣孔導(dǎo)度(0.794)與凈光合速率呈顯著相關(guān)關(guān)系,土壤含水率和光輻射強度的直接通徑系數(shù)分別為0.077和0.285,都明顯小于各自的相關(guān)系數(shù),但二者各項間接通徑系數(shù)均為正數(shù),說明在T2處理條件下,適當增加土壤含水率及光照強度,可以顯著促進其他因子對光合作用的正效應(yīng),進而提高凈光合速率。氣孔導(dǎo)度的直接通徑系數(shù)為0.828,與其相關(guān)系數(shù)差異不大,說明氣孔主要通過自身開閉影響凈光合速率。各因子通過氣孔導(dǎo)度作用于凈光合速率的間接通徑系數(shù)分別為0.417(土壤含水率)、0.643(胞間CO2濃度)、0.631(蒸騰速率)、0.331(光輻射強度),均為各因子間接通徑系數(shù)的最大值,說明蓄水坑灌條件下,各因子主要通過自身的直接作用及氣孔導(dǎo)度的間接作用對凈光合速率產(chǎn)生影響,這與張敏的研究成果較為相似[18]。

    對于T3處理,各因子對凈光合速率的影響程度為光輻射強度>土壤含水率>氣孔導(dǎo)度>蒸騰速率>胞間CO2濃度,直接通徑系數(shù)按絕對值排列為光輻射強度>氣孔導(dǎo)度>蒸騰速率>胞間CO2濃度>土壤含水率。光輻射強度(0.872)和土壤含水率(0.828)與凈光合速率呈顯著相關(guān)關(guān)系,二者的直接通徑系數(shù)分別為0.784和-0.003,即光輻射強度對凈光合速率有直接、顯著的正效應(yīng),而土壤含水率主要通過其他因子的間接作用對凈光合速率產(chǎn)生正效應(yīng),說明在土壤水分供應(yīng)充足的情況下,光輻射強度是限制凈光合速率的主要因素。蒸騰速率直接通徑系數(shù)為-0.135,對光合作用產(chǎn)生直接的抑制效果,但其通過氣孔導(dǎo)度(0.371)和光輻射強度(0.340)對光合作用的正效應(yīng),最終表現(xiàn)為促進凈光合速率的提高(0.620)。

    2.2.2凈光合速率與影響因子的回歸分析

    為進一步研究凈光合速率與影響因子間的量化關(guān)系,以凈光合速率Y為因變量,對各影響因子:土壤含水率X1、氣孔導(dǎo)度X2、胞間CO2濃度X3、蒸騰速率X4、光輻射強度X5進行多元逐步回歸分析,擬合方程見表4。

    表4 凈光合速率與影響因子的擬合方程

    由表4可見,各組處理逐步回歸方程擬合程度高(R≥0.813),顯著性強(Sig.≤0.026<0.05),具有明顯的統(tǒng)計學(xué)意義?;貧w方程說明,CK處理凈光合速率主要與胞間CO2濃度X3和光輻射強度X5有關(guān);T1處理凈光合速率僅與土壤含水率X1有關(guān);T2處理凈光合速率主要與土壤含水率X1和氣孔導(dǎo)度X2有關(guān);T3處理凈光合速率主要與和蒸騰速率X4和光輻射強度X5有關(guān)。進一步分析發(fā)現(xiàn),當土壤水分成為限制條件時,幼樹凈光合速率主要受土壤含水率的影響(T1、T2),當幼樹受到輕微水分脅迫時,土壤含水率成為了唯一的影響因子(T1),而當計劃濕潤層土壤水分供應(yīng)充足時,幼樹凈光合速率主要受光輻射強度的影響(T3、CK),這與通徑分析的結(jié)果相互印證。

    3 結(jié) 語

    由于試驗條件所限,本文僅探討了2015年6-9月蓄水坑灌條件下3 a生矮砧紅富士葉片光合特性對不同灌水下限的響應(yīng),所得結(jié)果雖可為幼齡蘋果樹的水分科學(xué)管理提供一定參考,但數(shù)據(jù)系列較短,僅能代表幼齡蘋果樹葉片在當?shù)貧夂驐l件和試驗水平下光合特性的變化規(guī)律。在后續(xù)的大田試驗中,為進一步完善和深入研究幼齡蘋果樹葉片光合特性對不同灌水下限的響應(yīng),還應(yīng)延長觀測年限,取得更長系列的試驗數(shù)據(jù),以期獲得更具普遍性和代表性的響應(yīng)規(guī)律。

    通過研究蓄水坑灌條件下不同灌水下限幼齡蘋果樹葉片光合指標的變化規(guī)律,結(jié)合通徑分析與多元逐步回歸分析的結(jié)果,并以地面灌溉作為對照,得出以下主要結(jié)論。

    (1)不同灌水下限幼齡蘋果樹凈光合速率的變化規(guī)律基本一致,試驗期內(nèi)呈波動上升趨勢,9月12日達到峰值,整體服從T1>T2≥T3>CK的分布規(guī)律。由通徑分析及多元逐步回歸分析可知,凈光合速率受多個因子直接和間接的影響,其中,土壤含水率和光合有效輻射是最主要的。當土壤水分成為限制條件時,凈光合速率主要受土壤含水率的影響(T1、T2),產(chǎn)生水分脅迫后,土壤含水率成為唯一的影響因子(T1),當土壤水分供應(yīng)充足時,凈光合速率主要受光合有效輻射的影響(T3、CK)。與地面灌溉相比,蓄水坑灌條件下各因子主要通過自身的直接作用及氣孔導(dǎo)度的間接作用對凈光合速率產(chǎn)生影響。

    (2)不同灌水下限幼齡蘋果樹氣孔導(dǎo)度的變化規(guī)律基本一致,試驗期內(nèi)呈先增大、后減小、再增大的單峰分布,整體服從CK>T2>T3>T1(7月26日前)和T1>T3>T2>CK(7月26日后)的分布規(guī)律。氣孔導(dǎo)度的變化主要受光合有效輻射的影響,且灌水下限相同時,地面灌溉對光合有效輻射的響應(yīng)較蓄水坑灌更積極。

    (3)不同灌水下限幼齡蘋果樹蒸騰速率的變化規(guī)律基本一致,試驗期內(nèi)呈典型的雙峰分布,整體服從呈T3>T2≥T1>CK的分布規(guī)律。當光合有效輻射小于1 000~1 200 μmol/(m2·s)時,各處理蒸騰速率隨土壤含水率及光合有效輻射水平的增加而增加,當光合有效輻射大于1 000~1 200 μmol/(m2·s)時,各處理蒸騰速率隨光合有效輻射的增加而降低。土壤水分充足時,蒸騰速率對光合有效輻射的響應(yīng)更敏感,光合有效輻射水平差異不大時,土壤含水率越高蒸騰速率越大。

    (4)不同灌水下限幼齡蘋果樹胞間CO2濃度的變化規(guī)律基本一致,試驗期內(nèi)呈先增大,后減小,再增大的單峰分布,整體服從CK>T2≥T3>T1的分布規(guī)律。凈光合速率越大胞間CO2濃度越小。

    [1] 孫西歡,馬娟娟,周青云,等.蓄水坑灌法技術(shù)要素初探[J].沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2004,35(5/6):405-407.

    [2] 王 紅,王百田,王 婷,等.不同土壤含水量對山杏盆栽幼苗蒸騰速率和光合速率的影響[J].北方園藝,2010,(2):1-5.

    [3] 劉 玲,劉淑明,孫丙寅.不同產(chǎn)地花椒幼苗光合特性研究[J].西北農(nóng)業(yè)學(xué)報,2009,18(3):160-165.

    [4] 王景燕,龔 偉,包秀蘭.水肥耦合對漢源花椒幼苗葉片光合作用的影響[J].生態(tài)學(xué)報,2016,36(5):1-10.

    [5] 鄭文君.渭北蘋果光合特性的研究[D]. 陜西楊凌:西北農(nóng)林科技大學(xué),2007.

    [6] 張 雯,安貴陽,李翠紅.肥水分區(qū)調(diào)控對蘋果光合作用、生長結(jié)果和果實品質(zhì)的影響[J].西北農(nóng)業(yè)學(xué)報,2010,19(6):110-114.

    [7] 馬慧麗,呂德國.干旱-復(fù)水處理對寒富蘋果光合特性的影響[J].華北農(nóng)學(xué)報,2014,29(4):181-185.

    [8] 姜衛(wèi)兵,高光林,俞開錦,等.水分脅迫對果樹光合作用及同化代謝的影響研究進展[J].果樹學(xué)報,2012,19(6):416-420.

    [9] 盧 艷,王 飛,韓明玉,等. NaCl脅迫對4種砧穗組合蘋果的生長及光合特性的影響[J].西北農(nóng)業(yè)學(xué)報,2011,20(8):106-110.

    [10] 張 敏,孫西歡,郭向紅,等.蓄水坑灌下蘋果樹光合日變化與影響因子的分析[J].中國科技論文,2015,10(9):1 095-1 100.

    [11] 張西平,趙勝利,張旭東,等.不同灌水處理對溫室黃瓜形態(tài)及光合作用指標的影響[J].中國農(nóng)學(xué)通報,2007,23(6):622-625.

    [12] 李遠華,羅金耀.灌溉理論與技術(shù)[M].武漢:武漢大學(xué)出版社,2003-10:11-17.

    [13] 雷 濤,郭向紅,孫西歡,等.不同灌溉方式下果園棵間蒸發(fā)特性研究[J].灌溉排水學(xué)報,2014,33(4/5):179-184.

    [14] 張衛(wèi)強.黃土半干旱區(qū)主要樹種光合生理與耗水特性研究[D].北京:北京林業(yè)大學(xué),2006.

    [15] 魏清順,孫西歡,劉在倫.導(dǎo)流器幾何參數(shù)對潛水泵性能影響的通徑分析[J].排灌機械工程學(xué)報,2014,2(3):202-207.

    [16] 張 華,徐春華,張 蘭,等.基于通徑分析的蘭州北山三種典型植物光合作用影響因子[J].生態(tài)學(xué)雜志,2015(5):1 289-1 294.

    [17] 蔡甲冰,劉 鈺,許 迪,等.基于通徑分析原理的冬小麥缺水診斷指標敏感性分析[J].水利學(xué)報,2008,39(1):83-90.

    [18] 張 敏.蓄水坑灌條件下蘋果樹光合特性與影響因子的分析研究[D]. 太原:太原理工大學(xué),2015.

    猜你喜歡
    胞間導(dǎo)度蒸騰速率
    耦合葉肉導(dǎo)度的陸面過程模型最大葉肉導(dǎo)度參數(shù)的敏感性分析
    胡楊葉片的胞間CO 2濃度及氣孔和非氣孔限制的探究
    根施海藻糖對混合鹽脅迫下加工番茄幼苗氣體交換參數(shù)的影響
    土壤水分狀況對獼猴桃葉片蒸騰速率影響研究
    北京山區(qū)側(cè)柏林冠層-大氣蒸騰導(dǎo)度模擬及環(huán)境因子響應(yīng)
    考慮植被類型的冠層氣孔導(dǎo)度模型
    蓄水坑灌下蘋果樹冠層導(dǎo)度日變化及影響因子研究
    CO2濃度與光合速率關(guān)系辨析
    黃土丘陵區(qū)山杏人工林蒸騰速率與環(huán)境因子的關(guān)系
    非細胞自主性轉(zhuǎn)錄因子對植物分生組織發(fā)育的調(diào)控
    久久久久人妻精品一区果冻| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲图色成人| 99久国产av精品国产电影| 亚洲av国产av综合av卡| 久久精品国产亚洲av涩爱| 啦啦啦在线免费观看视频4| 精品亚洲成a人片在线观看| 午夜老司机福利片| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲欧美一区二区三区国产| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 777米奇影视久久| 日本一区二区免费在线视频| a级毛片在线看网站| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 精品少妇内射三级| 免费日韩欧美在线观看| 国产精品久久久久久久久免| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲欧美成人精品一区二区| 捣出白浆h1v1| 日韩人妻精品一区2区三区| 欧美日韩成人在线一区二区| 日本色播在线视频| 亚洲欧洲日产国产| 午夜福利视频精品| 国产黄色视频一区二区在线观看| 成年av动漫网址| 欧美精品高潮呻吟av久久| 秋霞伦理黄片| 在线天堂中文资源库| 国产在线视频一区二区| 男女下面插进去视频免费观看| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 日韩伦理黄色片| 一级毛片 在线播放| 国产精品久久久av美女十八| 久久精品国产a三级三级三级| 国产日韩欧美在线精品| 丁香六月天网| avwww免费| a级片在线免费高清观看视频| 精品视频人人做人人爽| 欧美激情极品国产一区二区三区| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产成人精品久久二区二区91 | 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 十八禁人妻一区二区| 黄色怎么调成土黄色| 深夜精品福利| 熟妇人妻不卡中文字幕| 不卡av一区二区三区| 日日爽夜夜爽网站| 七月丁香在线播放| 青青草视频在线视频观看| 老司机亚洲免费影院| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 久久青草综合色| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲国产最新在线播放| 日韩一区二区三区影片| 精品亚洲成a人片在线观看| 免费在线观看完整版高清| 国产熟女欧美一区二区| 99精品久久久久人妻精品| 丰满迷人的少妇在线观看| 我要看黄色一级片免费的| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 午夜免费观看性视频| 久久鲁丝午夜福利片| 叶爱在线成人免费视频播放| 免费高清在线观看视频在线观看| 丝袜人妻中文字幕| 久久99一区二区三区| 一级片免费观看大全| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 一本色道久久久久久精品综合| 国精品久久久久久国模美| 青春草国产在线视频| 欧美在线黄色| 亚洲av电影在线进入| 国产精品.久久久| 超色免费av| 国产成人91sexporn| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产精品久久久久久精品古装| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 男女午夜视频在线观看| 亚洲久久久国产精品| 满18在线观看网站| 免费高清在线观看视频在线观看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 91精品国产国语对白视频| 97精品久久久久久久久久精品| 国产又爽黄色视频| 波野结衣二区三区在线| 街头女战士在线观看网站| 成年女人毛片免费观看观看9 | 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 免费观看a级毛片全部| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 好男人视频免费观看在线| 久久精品国产综合久久久| 免费黄色在线免费观看| 嫩草影视91久久| 国产又色又爽无遮挡免| 成人亚洲精品一区在线观看| 午夜日本视频在线| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 久久久久久久久免费视频了| 美女国产高潮福利片在线看| 国产在线一区二区三区精| 亚洲欧美成人精品一区二区| 久久人妻熟女aⅴ| 日本一区二区免费在线视频| 搡老乐熟女国产| 老司机深夜福利视频在线观看 | 久久久久人妻精品一区果冻| www日本在线高清视频| 中文字幕制服av| 大香蕉久久网| 国产精品三级大全| 欧美日韩亚洲高清精品| 午夜福利网站1000一区二区三区| 青春草亚洲视频在线观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 免费观看av网站的网址| 天美传媒精品一区二区| 男人添女人高潮全过程视频| 麻豆av在线久日| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲精品国产av蜜桃| 天天添夜夜摸| 国产国语露脸激情在线看| 免费观看a级毛片全部| 美女中出高潮动态图| 亚洲成人国产一区在线观看 | 下体分泌物呈黄色| 久久人人爽人人片av| 国产亚洲精品第一综合不卡| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 九草在线视频观看| 成年美女黄网站色视频大全免费| 51午夜福利影视在线观看| 又大又爽又粗| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 成人影院久久| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 中文字幕亚洲精品专区| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 亚洲av电影在线进入| 在线观看免费日韩欧美大片| 久久久久视频综合| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 免费看av在线观看网站| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| tube8黄色片| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 午夜免费观看性视频| 免费观看av网站的网址| 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| a 毛片基地| 国产精品久久久久久精品电影小说| 免费在线观看黄色视频的| 国产片内射在线| 热re99久久国产66热| 9热在线视频观看99| 国产精品久久久久久精品电影小说| 老熟女久久久| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 啦啦啦 在线观看视频| 亚洲av中文av极速乱| 久久ye,这里只有精品| 亚洲精品第二区| 久久久欧美国产精品| 18在线观看网站| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲三区欧美一区| 国产又色又爽无遮挡免| 香蕉国产在线看| 久久青草综合色| 日日啪夜夜爽| 男的添女的下面高潮视频| 国产亚洲最大av| 亚洲成人一二三区av| 国产一区二区激情短视频 | 国产亚洲av高清不卡| 久久婷婷青草| 国产精品.久久久| 日本av免费视频播放| 亚洲国产最新在线播放| 黄片小视频在线播放| 亚洲av男天堂| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 丁香六月欧美| 午夜福利乱码中文字幕| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 飞空精品影院首页| 国产福利在线免费观看视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 男人添女人高潮全过程视频| 日韩精品有码人妻一区| 国产亚洲一区二区精品| 久久精品国产亚洲av高清一级| 精品第一国产精品| 欧美在线黄色| 操美女的视频在线观看| 18禁动态无遮挡网站| 人成视频在线观看免费观看| 丝袜美足系列| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产97色在线日韩免费| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 色网站视频免费| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产日韩欧美亚洲二区| 两性夫妻黄色片| 亚洲欧美一区二区三区久久| 黄色一级大片看看| 2018国产大陆天天弄谢| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲精品视频女| 毛片一级片免费看久久久久| 午夜福利,免费看| 成人国产av品久久久| 亚洲一区二区三区欧美精品| 高清欧美精品videossex| a级片在线免费高清观看视频| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产精品一二三区在线看| 亚洲第一区二区三区不卡| 91老司机精品| 久久天堂一区二区三区四区| 国产男人的电影天堂91| 久久精品国产a三级三级三级| 国产极品天堂在线| 成年人午夜在线观看视频| 国产在线免费精品| 成人漫画全彩无遮挡| 国产又爽黄色视频| 十分钟在线观看高清视频www| 婷婷成人精品国产| 麻豆av在线久日| 婷婷色综合www| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产精品免费大片| 免费黄频网站在线观看国产| 操出白浆在线播放| 国产黄色视频一区二区在线观看| 免费观看av网站的网址| 亚洲欧美一区二区三区久久| videosex国产| 黄色怎么调成土黄色| 一区二区日韩欧美中文字幕| 少妇的丰满在线观看| 老司机靠b影院| 一级,二级,三级黄色视频| 精品久久久精品久久久| 午夜福利在线免费观看网站| av在线播放精品| 久热这里只有精品99| 久久这里只有精品19| 国产日韩欧美视频二区| 成人影院久久| 妹子高潮喷水视频| 视频在线观看一区二区三区| 99久国产av精品国产电影| 五月开心婷婷网| 久久热在线av| 久久毛片免费看一区二区三区| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 黄色 视频免费看| 男的添女的下面高潮视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲人成77777在线视频| 国产一区二区 视频在线| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 日韩免费高清中文字幕av| www.av在线官网国产| 国产片内射在线| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 亚洲精品中文字幕在线视频| 欧美精品一区二区免费开放| 韩国av在线不卡| 国产成人精品久久久久久| 精品卡一卡二卡四卡免费| 精品少妇黑人巨大在线播放| 综合色丁香网| 国产伦理片在线播放av一区| 久久久久人妻精品一区果冻| 热99久久久久精品小说推荐| svipshipincom国产片| 国产日韩欧美在线精品| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 午夜日本视频在线| 狂野欧美激情性bbbbbb| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 成年人午夜在线观看视频| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 人妻人人澡人人爽人人| 国产高清不卡午夜福利| 啦啦啦在线免费观看视频4| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 两个人看的免费小视频| kizo精华| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 国产av码专区亚洲av| 国产成人a∨麻豆精品| 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 免费观看av网站的网址| 2021少妇久久久久久久久久久| videosex国产| 精品国产国语对白av| 精品酒店卫生间| 天堂8中文在线网| 考比视频在线观看| 日韩av免费高清视频| 精品亚洲成国产av| 亚洲av男天堂| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 亚洲av福利一区| 高清在线视频一区二区三区| 日韩制服骚丝袜av| 新久久久久国产一级毛片| 一区二区av电影网| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产一区二区三区av在线| 免费黄色在线免费观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 欧美成人午夜精品| 美女大奶头黄色视频| 99久久综合免费| 蜜桃在线观看..| 免费黄色在线免费观看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 精品一区二区三卡| 免费高清在线观看日韩| 又大又黄又爽视频免费| av女优亚洲男人天堂| 99re6热这里在线精品视频| 少妇人妻久久综合中文| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 看免费成人av毛片| 免费不卡黄色视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲,欧美,日韩| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产亚洲一区二区精品| 国产有黄有色有爽视频| 9色porny在线观看| 高清在线视频一区二区三区| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产又爽黄色视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 免费日韩欧美在线观看| 欧美激情极品国产一区二区三区| 在线观看国产h片| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产视频首页在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 成人影院久久| 熟女av电影| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 亚洲欧美一区二区三区久久| av.在线天堂| 9191精品国产免费久久| 51午夜福利影视在线观看| 老司机亚洲免费影院| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产精品久久久久成人av| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 一本大道久久a久久精品| 成年美女黄网站色视频大全免费| 欧美日韩精品网址| 一区二区三区精品91| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 超色免费av| 妹子高潮喷水视频| 成人国产麻豆网| 亚洲专区中文字幕在线 | 秋霞伦理黄片| 欧美久久黑人一区二区| 国产成人精品福利久久| 色播在线永久视频| 国产免费福利视频在线观看| 丝袜脚勾引网站| 老鸭窝网址在线观看| 一级黄片播放器| 18在线观看网站| 妹子高潮喷水视频| 亚洲美女视频黄频| 搡老岳熟女国产| 国产激情久久老熟女| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| www.熟女人妻精品国产| 午夜福利,免费看| 久久精品久久精品一区二区三区| 欧美最新免费一区二区三区| 欧美国产精品va在线观看不卡| 在线看a的网站| 国产精品99久久99久久久不卡 | 久久精品国产a三级三级三级| 七月丁香在线播放| 精品视频人人做人人爽| 欧美久久黑人一区二区| 成人免费观看视频高清| 老司机深夜福利视频在线观看 | 你懂的网址亚洲精品在线观看| 欧美国产精品va在线观看不卡| 一级片免费观看大全| 亚洲三区欧美一区| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲精品一区蜜桃| 国产一区亚洲一区在线观看| 热99久久久久精品小说推荐| 久久精品久久精品一区二区三区| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 丝袜人妻中文字幕| 久久久久久久国产电影| 女人精品久久久久毛片| 日韩欧美一区视频在线观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 成年人免费黄色播放视频| 在线观看免费高清a一片| 免费高清在线观看日韩| 曰老女人黄片| 国产 一区精品| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 免费在线观看黄色视频的| 亚洲少妇的诱惑av| 国产精品三级大全| 久久久久精品人妻al黑| 亚洲综合精品二区| 视频在线观看一区二区三区| a级毛片黄视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产亚洲av高清不卡| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲伊人色综图| 一本色道久久久久久精品综合| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 激情五月婷婷亚洲| 久久久久精品人妻al黑| 日韩免费高清中文字幕av| 美女大奶头黄色视频| 欧美日韩av久久| 成人手机av| 三上悠亚av全集在线观看| 精品久久久久久电影网| 精品亚洲成国产av| 伦理电影免费视频| 女人久久www免费人成看片| av国产精品久久久久影院| 久久女婷五月综合色啪小说| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 街头女战士在线观看网站| 久久久久久人人人人人| 成人国产av品久久久| 中文字幕色久视频| 另类亚洲欧美激情| 91精品国产国语对白视频| 国产成人精品久久久久久| 久久久久国产精品人妻一区二区| 一区在线观看完整版| 国产深夜福利视频在线观看| 国产激情久久老熟女| 亚洲久久久国产精品| 男男h啪啪无遮挡| 国产福利在线免费观看视频| 蜜桃国产av成人99| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产午夜精品一二区理论片| 国产av国产精品国产| 欧美xxⅹ黑人| 超碰97精品在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲第一av免费看| 亚洲国产精品一区三区| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲欧美一区二区三区国产| 香蕉国产在线看| 国产野战对白在线观看| 欧美少妇被猛烈插入视频| 不卡视频在线观看欧美| 午夜91福利影院| 男女边摸边吃奶| 飞空精品影院首页| 亚洲av福利一区| 亚洲成av片中文字幕在线观看| av电影中文网址| 最新的欧美精品一区二区| 国产深夜福利视频在线观看| 黑人猛操日本美女一级片| 捣出白浆h1v1| 五月天丁香电影| 国产精品一国产av| 亚洲成人免费av在线播放| 久久久国产一区二区| 捣出白浆h1v1| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 精品亚洲成国产av| 国产一区二区 视频在线| 国产精品av久久久久免费| 最近2019中文字幕mv第一页| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产精品久久久av美女十八| 日韩成人av中文字幕在线观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产麻豆69| 久久婷婷青草| 午夜福利视频精品| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲伊人色综图| 国产视频首页在线观看| 国产av精品麻豆| 亚洲熟女毛片儿| 国产97色在线日韩免费| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产精品久久久久成人av| 日本av免费视频播放| 搡老岳熟女国产| 久久久久久久精品精品| 亚洲第一区二区三区不卡| 蜜桃国产av成人99| av网站在线播放免费| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 最近手机中文字幕大全| 在线观看免费日韩欧美大片| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 校园人妻丝袜中文字幕| 永久免费av网站大全| 999久久久国产精品视频| 高清av免费在线| 国产精品.久久久| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲伊人久久精品综合| 在线观看人妻少妇| 中文字幕色久视频| h视频一区二区三区| 国产97色在线日韩免费| 亚洲欧美色中文字幕在线| 在线观看三级黄色| 午夜福利乱码中文字幕| 亚洲国产精品一区三区| 美女高潮到喷水免费观看| 精品久久久精品久久久| 美女脱内裤让男人舔精品视频| av电影中文网址| 成人毛片60女人毛片免费| 性色av一级| 一区在线观看完整版| 午夜精品国产一区二区电影| 国产黄色免费在线视频| 久久久精品区二区三区| 又大又黄又爽视频免费| 精品人妻一区二区三区麻豆| 一级毛片 在线播放| 韩国精品一区二区三区| 国产成人91sexporn| 秋霞伦理黄片| 久久精品国产综合久久久| 青草久久国产| 日韩电影二区| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 婷婷色麻豆天堂久久| 精品人妻一区二区三区麻豆| 综合色丁香网| 伊人亚洲综合成人网| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 久久午夜综合久久蜜桃| 制服丝袜香蕉在线| 如何舔出高潮| 欧美中文综合在线视频| 国产av精品麻豆| 老汉色∧v一级毛片| 国产精品三级大全| 国产精品av久久久久免费| 老汉色∧v一级毛片| 夫妻午夜视频| 免费观看人在逋| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 欧美国产精品一级二级三级| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 晚上一个人看的免费电影| av一本久久久久| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲专区中文字幕在线 | 美女高潮到喷水免费观看| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲综合色网址| 夫妻性生交免费视频一级片| 韩国高清视频一区二区三区| 国产亚洲欧美精品永久| 久久国产精品大桥未久av| 999精品在线视频| 男女高潮啪啪啪动态图| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲美女搞黄在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图|