• <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 ?

    馬纓丹對(duì)銅的生理響應(yīng)及亞細(xì)胞分布特征

    2016-04-06 06:54:04張春梅張長(zhǎng)鋒朱青青賈永霞張世熔
    關(guān)鍵詞:抗氧化酶

    張春梅,張長(zhǎng)鋒,朱青青,賈永霞*,羅 弦,張世熔,李 云,李 婷

    (1.四川農(nóng)業(yè)大學(xué)資源學(xué)院,四川溫江611130;2.四川農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝學(xué)院,四川溫江611130;3.四川農(nóng)業(yè)大學(xué)環(huán)境學(xué)院,四川溫江611130)

    ?

    馬纓丹對(duì)銅的生理響應(yīng)及亞細(xì)胞分布特征

    張春梅1,張長(zhǎng)鋒1,朱青青1,賈永霞1*,羅弦2,張世熔3,李云1,李婷1

    (1.四川農(nóng)業(yè)大學(xué)資源學(xué)院,四川溫江611130;2.四川農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝學(xué)院,四川溫江611130;3.四川農(nóng)業(yè)大學(xué)環(huán)境學(xué)院,四川溫江611130)

    摘要:通過盆栽試驗(yàn),分析了不同濃度銅處理下馬纓丹(Lantanacamara L.)的生物量、抗氧化酶活性及其對(duì)銅的吸收、轉(zhuǎn)運(yùn)和亞細(xì)胞分布。結(jié)果表明:低于600 mg.kg-1的銅處理下,馬纓丹根、莖、葉的生物量分別較對(duì)照增加了6%~23%、4%~29%、6%~19%;而高于此濃度時(shí),根系生物量無顯著降低,但莖和葉的生物量分別較對(duì)照下降了26%~39%和19%~37%。銅處理下,其體內(nèi)銅含量?jī)H為12.45~59.17 mg.kg-1,且根系中銅含量均高于地上部,根系抑制了銅的吸收和轉(zhuǎn)運(yùn);亞細(xì)胞分布研究表明,銅主要固定于根的可溶性部分(37%~64%)和莖、葉的細(xì)胞壁(40%~43%、29%~38%),具有保護(hù)細(xì)胞器的分布特征。此外,低于600 mg.kg-1的銅處理下,其根系和葉片中SOD、CAT、APX的活性顯著高于對(duì)照,植株能夠緩解低于600 mg.kg-1銅處理誘導(dǎo)的氧化脅迫;而高于此濃度時(shí),葉片中POD、CAT、APX活性顯著下降,抗氧化能力減弱,葉片受到氧化脅迫傷害,但根系受到的影響較小。因此,馬纓丹是一種銅耐性植物,且根部的耐性強(qiáng)于地上部,其主要耐性機(jī)制是根系對(duì)銅的限制、可溶性部分和細(xì)胞壁對(duì)銅的固定及抗氧化酶對(duì)活性氧物質(zhì)的?除。

    關(guān)鍵詞:馬纓丹;銅;亞細(xì)胞分布;抗氧化酶

    張春梅,張長(zhǎng)鋒,朱青青,等.馬纓丹對(duì)銅的生理響應(yīng)及亞細(xì)胞分布特征[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2016,35(1):21-28.

    ZHANG Chun-mej,ZHANG Chang-feng,ZHU Qjng-qjng,et a1. Physjo1ogjca1 response and subce11u1ar djstrjbutjon of copper jn Lantanacamara L.[J]. Journal of Agro-Environment Science,2016,35(1):21-28.

    銅(Cu)是植物生長(zhǎng)所必需的營(yíng)養(yǎng)元素,廣泛參與植物體內(nèi)一些含銅蛋白及酶的合成,如金屬硫蛋白、銅鋅超氧化物歧化酶等,與植物的耐性密切相關(guān)[1]。然而,Cu也是環(huán)境污染的重金屬元素,易被植物吸收并積累。當(dāng)植物體內(nèi)Cu濃度提高至某一閾值時(shí),其細(xì)胞內(nèi)色素合成、蛋白質(zhì)代謝及膜透性等會(huì)受到不良影響,導(dǎo)致植物的生長(zhǎng)發(fā)育受阻甚至死亡[2]。

    近年來,植物的逆境耐性已成為逆境生態(tài)學(xué)研究的熱點(diǎn)。研究表明,植物重金屬耐性一般通過兩基本途徑實(shí)現(xiàn),一是金屬外部排斥機(jī)制,即避免過量有毒重金屬被吸收進(jìn)入植物細(xì)胞或在植物體內(nèi)運(yùn)輸,如旱柳和金絲柳[3]等主要通過限制根部對(duì)Cu的吸收,避免過量的Cu在其體內(nèi)積累,從而提高對(duì)Cu的耐受性;商陸[4]、駱駝蓬[5]、鹽生草[6]等則主要通過根系對(duì)Cu的固持作用,限制Cu向地上部的運(yùn)輸,有效降低Cu對(duì)地上部的傷害。另一途徑是內(nèi)部耐受機(jī)制,即通過一系列的解毒機(jī)制使重金屬在植株內(nèi)以不具生物活性的解毒形式存在,如小飛蓬[7]和輪葉黑藻[8]等將吸收的Cu固定在細(xì)胞壁上,減少Cu離子的跨膜運(yùn)輸,以降低Cu對(duì)細(xì)胞原生質(zhì)體的傷害;紫鴨跖草[9]、車前草[10]等則主要利用細(xì)胞原生質(zhì)體中的氨基酸、蛋白質(zhì)等結(jié)合大量的Cu,以降低其生物毒性。過多的重金屬進(jìn)入原生質(zhì)體的毒害作用主要表現(xiàn)為活性氧物質(zhì)(ROS)大量積累,丙二醛(MDA)和細(xì)胞質(zhì)膜透性顯著增加[11-12]。然而,植物體內(nèi)的超氧化物歧化酶(SOD)、過氧化物酶(POD)、過氧化氫酶(CAT)、抗壞血酸過氧化物酶(APX)等能夠在一定范圍內(nèi)?除ROS,減弱氧化損傷[13-15]。Cu脅迫下,豌豆幼苗[11]內(nèi)MDA大量積累,SOD、POD和CAT活性顯著降低;而海州香糯[14]、玉米[15]體內(nèi)的SOD、POD和CAT等活性有所提高,植株有效緩解了Cu脅迫引起的氧化損傷。這表明,不同植物對(duì)重金屬Cu的耐性機(jī)制不同,且重金屬亞細(xì)胞分布和抗氧化酶在提高植物重金屬耐性上有重要作用,對(duì)植物逆境耐性研究具有重要意義。

    馬纓丹(Lantana camara L.),別名五色梅,馬鞭草科馬纓丹屬常綠小灌木,原產(chǎn)于美洲熱帶,其生物量大,生態(tài)適應(yīng)性強(qiáng),在我國(guó)四川地區(qū)廣泛分布,是四川漢源鉛鋅礦區(qū)的一種自然植被。本研究組前期研究發(fā)現(xiàn),馬纓丹能夠在Cu濃度達(dá)到316.11~615.73 mg.kg-1的礦區(qū)土壤中正常生長(zhǎng),對(duì)Cu具有較強(qiáng)的耐性,但其對(duì)Cu的耐性機(jī)制尚不明確。因此,本文以漢源鉛鋅礦區(qū)的馬纓丹為試驗(yàn)材料,通過盆栽試驗(yàn),研究Cu在其組織器官和亞細(xì)胞中的分布特征以及Cu脅迫下其抗氧化酶活性的變化,探討其耐Cu機(jī)制,以期為植物逆境生理學(xué)研究提供一定的理論基礎(chǔ)。

    1 材料與方法

    1.1供試材料

    試驗(yàn)材料為馬纓丹,?自四川省漢源縣富泉鉛鋅礦區(qū)。馬纓丹株高1~3 m,莖枝帶刺,葉對(duì)生,花冠有紅、粉紅、黃、橙黃、白等多種顏色,故又稱五色梅。其株型美觀,觀賞期長(zhǎng),可植于公園、庭院中做花籬、花叢,也可于道路兩側(cè)、曠野形成綠化覆蓋植被。

    試驗(yàn)所用土壤?自四川省成都市溫江區(qū)公平鎮(zhèn)輕壤質(zhì)潮土,其理化性質(zhì)如表1所示。

    表1 供試土壤的基本理化性質(zhì)Tab1e 1 Physjca1 and chemjca1 propertjes of soj1 used jn experjment

    1.2盆栽試驗(yàn)

    試驗(yàn)于2014年4—10月在四川農(nóng)業(yè)大學(xué)溫江校區(qū)塑料大棚內(nèi)進(jìn)行。試驗(yàn)土壤?風(fēng)干、壓碎、過5 mm篩后,裝入30 cm×40 cm塑料盆中,每盆裝土8.0 kg并添加復(fù)合肥3 g,以供植物生長(zhǎng)所需。根據(jù)前期對(duì)馬纓丹生長(zhǎng)環(huán)境Cu濃度的測(cè)定,設(shè)置0(對(duì)照,不添加Cu)、100、300、600、900、1200、1500、1800 mg.kg-1共8 個(gè)Cu處理,每個(gè)處理設(shè)置3個(gè)重復(fù)。將相應(yīng)量的CuSO4.5H2O(分析純)配制成溶液,與土壤混合均勻,平衡4周待用。?測(cè)定,平衡后土壤pH為7.50~7.85。

    馬纓丹?用扦插方式育苗。2014年4月中下旬,剪取當(dāng)年生長(zhǎng)勢(shì)一致的嫩枝作插穗,長(zhǎng)度15 cm左右,保證每個(gè)插穗帶2~3片葉,以便進(jìn)行光合作用。待扦插成活長(zhǎng)出2~3片新葉后(30~40 d),選取長(zhǎng)勢(shì)基本一致的幼苗隨機(jī)移栽至上述8個(gè)Cu處理土壤中,每盆4株,植于根袋內(nèi),以便于收集根系。盆底加托盤,避免重金屬流失和環(huán)境污染。所有處理隨機(jī)擺放,定期相互更換位置,以減少環(huán)境影響。試驗(yàn)期間,每天18:00—19:00根據(jù)水分損失情況合理澆灌,使土壤水分含量保持在20%~25%(根據(jù)氣溫變化調(diào)節(jié)),以保證植株生長(zhǎng)所需水分,觀察并記錄其生長(zhǎng)狀況,60 d后?樣進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的測(cè)定。

    1.3測(cè)定方法

    1.3.1生物量的測(cè)定

    將?集的植物樣品用自來水沖洗干凈,并將根部在1% HC1中浸泡5 mjn,去除根表吸附的重金屬,用蒸餾水沖洗3~4次后擦干。洗凈的植株分為根、莖、葉三部分,分別測(cè)定鮮重,然后在105℃下殺青30 mjn,再?70℃烘干至恒重,測(cè)其干重。

    1.3.2銅含量分析

    植物中Cu含量測(cè)定參照Zhang等[16]的濕灰化法:分別稱取粉碎混勻的根、莖、葉干樣各0.300 0 g于錐形瓶,加入HNO3/HC1O4(4∶1)混合液消化至無色透明,用蒸餾水定容至25 mL容量瓶,過濾,待測(cè)。?用原子吸收光譜儀(AAS)測(cè)定待測(cè)液中Cu的含量。1.3.3亞細(xì)胞分級(jí)

    亞細(xì)胞組分分離參照Fu等[17]的分級(jí)方法:將各盆中的植物鮮樣分為根、莖、葉三部分,每部分全部剪碎混勻,各稱取3.00 g,?用預(yù)冷溶液(0.25 mo1.L-1蔗糖,0.05 mo1.L-1Thrjs-HC1緩沖液,10 mmo1.L-1半胱氨酸,1 mmo1.L-1氯化鎂,pH 7.8)將鮮樣研磨勻漿,通過差速離心法分離為細(xì)胞壁、細(xì)胞器、可溶性部分及細(xì)胞膜四個(gè)組分。所有勻漿和分離過程溫度控制為4℃。每個(gè)組分用HNO3/HC1O4(4∶1)混合液消煮至無色透明,定容至25 mL容量瓶,?用原子吸收光譜儀(AAS)測(cè)定各組分Cu含量。

    1.3.4抗氧化酶活性的測(cè)定

    取新鮮葉片和根系各0.5 g,加入5 mL 50 mo1.L-1pH 7.8的磷酸緩沖液研磨勻漿,于4℃4000 r.mjn-1離心15 mjn,得上?液后置于低溫環(huán)境備用。SOD、POD和CAT活性測(cè)定參照李玲等[18]的方法,SOD以抑制氮藍(lán)四唑(NBT)還原50%為一個(gè)酶活性單位(U),POD和CAT以每分鐘吸光度值變化0.01為一個(gè)酶活性單位(U);APX活性測(cè)定參照Rao等[19]的方法,以每分鐘吸光度值變化0.01為一個(gè)酶活性單位(U)。1.3.5丙二醛及細(xì)胞質(zhì)膜透性的測(cè)定

    MDA含量的測(cè)定?用硫代巴比妥酸法[18],以μmo1.g-1FW表示MDA含量。細(xì)胞質(zhì)膜透性?用相對(duì)電導(dǎo)率法用DDS-12A型電導(dǎo)儀測(cè)定[18],以相對(duì)電導(dǎo)率表示細(xì)胞質(zhì)膜透性的大小。

    1.4數(shù)據(jù)?理與分析

    試驗(yàn)所得數(shù)據(jù)?Mjcrosoft Exce1和SPSS 20軟件處理,用單因子方差分析法(ANOVA)和最小差異顯著法(LSD)進(jìn)行組間差異性檢驗(yàn)。

    2 結(jié)果與分析

    2.1銅脅迫對(duì)馬纓丹生長(zhǎng)的影響

    通過表2分析可知,隨著Cu處理濃度的增加,馬纓丹根、莖和葉的生物量均呈?增加后降低的趨勢(shì)。在Cu處理濃度為300 mg.kg-1時(shí),其根、莖和葉的生物量均達(dá)到最大值,分別為對(duì)照的1.23、1.29倍和1.19倍;Cu處理濃度高于600 mg.kg-1后,其莖和葉的生物量顯著低于對(duì)照,并在1800 mg.kg-1Cu處理時(shí)達(dá)到最小值,分別僅為對(duì)照的61%和63%,而根部無顯著下降,表明馬纓丹根部對(duì)銅的耐性強(qiáng)于地上部。

    表2 不同濃度銅脅迫下馬纓丹根、莖和葉的生物量Tab1e 2 Root,stem and 1eaf bjomass of L. camara exposed to djfferent Cu concentratjons

    2.2馬纓丹各組織器官中的銅含量

    從表3可知,外源Cu處理下,馬纓丹根系中Cu含量隨著外源Cu處理濃度的增加?增加后降低,并于1200 mg.kg-1外源Cu處理時(shí)達(dá)到最大值,為對(duì)照的4.75倍;高于此濃度時(shí),根系中Cu含量顯著降低。然而,其莖和葉中Cu含量隨著外源Cu處理濃度的增加逐漸增加:莖中Cu含量于1800 mg.kg-1外源Cu處理時(shí)達(dá)到最大值,為對(duì)照的2.05倍;葉中Cu含量于1500 mg.kg-1外源Cu處理時(shí)達(dá)到最大值,為對(duì)照的1.55倍,雖然在1800 mg.kg-1外源Cu處理時(shí)有小幅度下降,但并不顯著。根、莖、葉不同之處在于Cu處理濃度高于1200 mg.kg-1后,根中Cu含量顯著降低,而莖和葉中Cu含量顯著增加。這可能是因?yàn)闈舛雀哂?200 mg.kg-1的Cu處理下馬纓丹根系對(duì)Cu的固持能力降低,Cu向地上部轉(zhuǎn)移。

    表3 不同濃度銅脅迫下馬纓丹根、莖和葉中的銅含量Tab1e 3 Content of Cu jn roots,stems and 1eaves of L. camara exposed to djfferent Cu concentratjons

    2.3馬纓丹各組織器官中銅的亞細(xì)胞分布

    如圖1所示,馬纓丹體內(nèi)的Cu在根、莖、葉各亞細(xì)胞組分中的分配比例及變化趨勢(shì)不同。從分配比例來看,Cu在根中主要分布于可溶性部分,占總量的37%~64%;其次是細(xì)胞壁,占總量的23%~29%,細(xì)胞器和細(xì)胞膜中的分配比例較低;隨著Cu處理濃度的增加,可溶性部分中Cu的分配比例增加,而細(xì)胞壁、細(xì)胞器和細(xì)胞膜中的分配比例降低。與根中的分布不同,莖中Cu主要分布于細(xì)胞壁,占總量的40%~43%;其次是可溶性部分,占總量的35%~37%,細(xì)胞器和細(xì)胞膜中的分配比例最低;隨著Cu處理濃度的增加,各亞細(xì)胞組分的分配比例變化不大。然而,葉中Cu在細(xì)胞壁和可溶性部分的分配比例相當(dāng),分別占總量的29%~38%和30%~34%,且隨著Cu處理濃度的增加,可溶性部分和細(xì)胞器中的分配比例升高,而細(xì)胞壁和細(xì)胞膜中的比例降低。這表明,莖和葉中可溶性部分銅的分配比例相當(dāng),而細(xì)胞壁中的比例差異卻較大,與小麥[20]上的研究結(jié)果相似,其原因可能是植株不同部位的特點(diǎn)和功能不同,對(duì)銅的亞細(xì)胞分布有一定影響。

    圖中不同字母表示各處理間差異顯著(P<0.05)。下同Djfferent sma11 1etters jndjcate sjgnjfjcant djfferences(P<0.05)between djfferent treatments. The same be1ow圖1 不同濃度銅脅迫下馬纓丹各器官亞細(xì)胞組分中銅的分配比例Fjgure 1 Percentages of Cu jn djfferent subce11u1ar fractjons of L. Camara organs under djfferent Cu concentratjons

    2.4銅對(duì)馬纓丹抗氧化酶活性的影響

    如圖2所示,馬纓丹根系和葉片中SOD、CAT和APX活性均隨Cu處理濃度的增加呈?增加后降低的趨勢(shì)。根系中APX活性于Cu處理濃度為300 mg. kg-1時(shí)達(dá)到最大值,且在Cu處理濃度高于1500 mg. kg-1后顯著低于對(duì)照;SOD和CAT活性均于Cu處理濃度為600 mg.kg-1時(shí)達(dá)到最大值,并均于Cu處理濃度達(dá)到1800 mg.kg-1時(shí)顯著低于對(duì)照。葉片中APX 和SOD活性均于Cu處理濃度為300 mg.kg-1時(shí)達(dá)到最大值,且APX活性在Cu處理濃度高于600 mg.kg-1后顯著低于對(duì)照,而SOD活性雖然逐漸降低,但與對(duì)照無顯著差異;CAT活性于600 mg.kg-1Cu處理時(shí)達(dá)到最大值,并在Cu處理濃度高于1500 mg.kg-1后顯著低于對(duì)照。不同的是,根系中POD活性隨Cu處理濃度的增加?增加后降低,且均顯著高于對(duì)照;而葉片中POD活性卻隨Cu處理濃度的增加逐漸降低,并在300 mg.kg-1Cu處理時(shí)顯著低于對(duì)照。這可能與根和葉對(duì)銅的耐受性不同有關(guān)。

    2.5銅脅迫下馬纓丹體內(nèi)丙二醛和細(xì)胞質(zhì)膜透性的變化

    如圖3所示,馬纓丹根系和葉片中MDA含量和細(xì)胞質(zhì)膜透性均隨著Cu處理濃度的增加逐漸增加。根系中MDA含量和細(xì)胞質(zhì)膜透性分別于Cu處理濃度為600 mg.kg-1和900 mg.kg-1時(shí)顯著高于對(duì)照,而葉片中MDA含量和細(xì)胞質(zhì)膜透性分別于Cu處理濃度為300 mg.kg-1和900 mg.kg-1時(shí)顯著高于對(duì)照。隨著Cu處理濃度增加,根系中MDA含量和細(xì)胞質(zhì)膜透性的增加幅度小于葉片,可能是因?yàn)楦鶎?duì)銅的耐受性強(qiáng)于葉。

    圖2 不同濃度銅脅迫下馬纓丹根系和葉片抗氧化酶活性Fjgure2 Antjoxjdant enzyme actjvjtjes of roots and 1eaves of L. camara exposed to djfferent Cu concentratjons

    圖3 不同濃度銅脅迫下馬纓丹根系和葉片中丙二醛含量和細(xì)胞質(zhì)膜透性Fjgure 3 MDA content and ce11 membrane permeabj1jty jn roots and 1eaves of L. camara under djfferent Cu concentratjons

    3 討論

    作為植物生長(zhǎng)發(fā)育的必需元素,適量的Cu能夠促進(jìn)植株的生長(zhǎng),而過量的Cu會(huì)對(duì)植株產(chǎn)生毒害作用,導(dǎo)致其生長(zhǎng)受阻甚至死亡[21-22]。本研究發(fā)現(xiàn),0~600 mg.kg-1的Cu處理促進(jìn)了馬纓丹的生長(zhǎng),其根、莖、葉的生物量分別比對(duì)照增加了6%~23%、4%~29%、6%~19%;濃度高于600 mg.kg-1的Cu處理卻顯著抑制了其莖和葉的生長(zhǎng),導(dǎo)致莖和葉的生物量分別比對(duì)照降低了26%~39%和19%~37%(表2),但其對(duì)根部生物量的影響較小,表明馬纓丹根部對(duì)Cu的耐性強(qiáng)于地上部。這與劉鑫等[23]對(duì)紫蘇的研究結(jié)果相似,其原因可能是濃度高于600 mg.kg-1的Cu處理超過了馬纓丹對(duì)Cu的忍耐極限,植株受到毒害,導(dǎo)致生長(zhǎng)受到抑制。

    研究表明,重金屬脅迫抑制植物生長(zhǎng)的途徑之一是破壞植物體內(nèi)ROS代謝平衡,使ROS大量積累,引起細(xì)胞膜質(zhì)過氧化,從而導(dǎo)致代謝紊亂[24-25]。MDA是一種高活性的脂質(zhì)過氧化產(chǎn)物,能交聯(lián)脂類、核酸及蛋白質(zhì)等,從而破壞膜結(jié)構(gòu),導(dǎo)致電解質(zhì)滲漏嚴(yán)重。本研究發(fā)現(xiàn),高于600 mg.kg-1的Cu處理下,馬纓丹根系和葉片中MDA含量和細(xì)胞質(zhì)膜透性均顯著增加(圖3),Cu脅迫打破了其體內(nèi)的活性氧代謝平衡,引起過氧化傷害,細(xì)胞膜的完整性遭到破壞。為了緩解重金屬誘導(dǎo)的氧化脅迫,植物會(huì)啟動(dòng)由SOD、POD、CAT、APX等抗氧化酶組成的自身保護(hù)系統(tǒng),在一定范圍內(nèi)?除ROS,提高自身的耐性。其中,SOD通過酶促反應(yīng)將超氧陰離子歧化為氧化能力較弱的H2O2和O2,而H2O2則由POD、CAT和APX等催化或歧化生成H2O和O2,從而徹底?除ROS;只有SOD、POD、CAT和APX協(xié)同作用,才能維持機(jī)體內(nèi)活性氧代謝的動(dòng)態(tài)平衡[26-27]。研究表明,Cu脅迫下,駱駝蓬[5]、鹽生草[6]和玉米[15]體內(nèi)SOD、POD、CAT活性較對(duì)照均有所提高,其植株能夠有效緩解Cu脅迫引起的氧化損傷。在本試驗(yàn)中,馬纓丹根系中SOD、POD、CAT、APX活性和葉片中SOD、CAT、APX活性均隨著Cu處理濃度的增加呈?升高后降低的趨勢(shì)(圖2)。這符合植物應(yīng)對(duì)脅迫反應(yīng)的典型特征,即當(dāng)Cu處理濃度低于600 mg.kg-1時(shí),馬纓丹啟動(dòng)了自身抗氧化系統(tǒng),根系和葉片中的SOD、CAT和APX活性較對(duì)照顯著增加(圖2),植株抗氧化能力增強(qiáng),有效緩解了Cu處理誘導(dǎo)的氧化脅迫。高于600 mg.kg-1的Cu處理誘導(dǎo)的氧化脅迫則超出了其葉片的忍受能力,葉片中POD、CAT和APX活性顯著降低(圖2),H2O2不能被及時(shí)?除,積累的H2O2可能與未被分解的超氧陰離子在Cu等的催化下形成氧化傷害更強(qiáng)的羥自由基[14],加劇葉片的氧化傷害,使MDA含量和細(xì)胞質(zhì)膜透性顯著升高(圖3),地上部生長(zhǎng)受到抑制(表2)。然而,根系中SOD、POD和CAT活性在濃度高于600 mg.kg-1的Cu處理下均較高,抗氧化能力較強(qiáng),MDA含量和細(xì)胞質(zhì)膜透性小幅度增加,根系受到的傷害較小。這可能是馬纓丹根部耐性較強(qiáng)的原因。

    植物對(duì)重金屬的另一耐性機(jī)制是其對(duì)重金屬的吸收和分布。根部作為重金屬的主要吸收部位,有其特有的排斥和積累機(jī)制。研究表明,杞柳和金絲柳[3]等根部對(duì)Cu的吸收具有較強(qiáng)的限制作用,其體內(nèi)銅含量極低;而紫蘇[23]和節(jié)節(jié)草[28]等能夠吸收較多的銅,但主要將其固定在根部,以提高地上部的耐性。本研究發(fā)現(xiàn),銅脅迫下馬纓丹根、莖、葉中Cu含量?jī)H為12.45~59.17 mg.kg-1,且根中的銅含量大于莖和葉(表3)。這說明馬纓丹不僅限制了根系對(duì)Cu的吸收,還限制了銅向地上部的轉(zhuǎn)運(yùn),可能是其忍耐Cu脅迫的重要機(jī)制。其體內(nèi)銅含量較低的原因還可能是試驗(yàn)土壤pH較高(表1),銅的移動(dòng)性和有效性受到抑制,阻礙了其對(duì)銅的吸收;且銅含量在馬纓丹旺盛生長(zhǎng)期測(cè)定,生長(zhǎng)稀釋作用也可能是其銅含量較低的另一原因。

    植物細(xì)胞壁被認(rèn)為是保護(hù)原生質(zhì)體免受金屬離子毒害的第一道屏障。研究發(fā)現(xiàn),穗花狐尾藻[8]及紫鴨跖草根系[9]中分別有60%和33%以上的Cu被固定于細(xì)胞壁。其原因可能是細(xì)胞壁中含有多種能與金屬離子配位結(jié)合的多糖、蛋白質(zhì)等,能夠與大量的金屬離子結(jié)合,從而減少金屬離子的跨質(zhì)膜運(yùn)輸,降低其對(duì)原生質(zhì)體的傷害[7-8]。本研究發(fā)現(xiàn),馬纓丹根、莖、葉中分別有23%~29%、40%~43%、29%~38%的Cu固定于細(xì)胞壁(圖1),表明其細(xì)胞壁對(duì)Cu具有較強(qiáng)的束縛作用,是其耐銅機(jī)制之一。對(duì)于已進(jìn)入原生質(zhì)體的金屬離子,還可以向液泡中輸送,使金屬離子在細(xì)胞內(nèi)區(qū)隔化,從而降低其移動(dòng)性和生理毒性,減輕或避免其對(duì)細(xì)胞內(nèi)葉綠體、線粒體等重要功能性單位的損傷[29-30]。在馬纓丹根、莖、葉中,可溶性部分的Cu分別占總量的37%~64%、35%~37%和30%~34%(圖1),而可溶性組分以液泡為主,表明液泡區(qū)隔化可能是其細(xì)胞內(nèi)部主要的Cu耐性機(jī)制,且隨著Cu處理濃度的增加,其根系和葉片中可溶性部分Cu的比例增加,細(xì)胞壁中的比例降低,而細(xì)胞器組分中Cu的比例變化不大(圖1)。這與秦建橋等[31]對(duì)五節(jié)芒的研究結(jié)果相似,其原因可能是隨著植物體內(nèi)Cu濃度的升高,細(xì)胞壁上的重金屬結(jié)合位點(diǎn)達(dá)到飽和,細(xì)胞壁對(duì)Cu的固持作用減弱,于是將其余的Cu離子轉(zhuǎn)運(yùn)到細(xì)胞可溶性部分,通過液泡區(qū)隔化來減弱Cu對(duì)植株的傷害??梢?,細(xì)胞壁固持及液泡區(qū)隔化是阻?Cu向細(xì)胞器運(yùn)輸、維持細(xì)胞核心功能、增強(qiáng)馬纓丹Cu耐性的重要機(jī)制。

    4 結(jié)論

    (1)馬纓丹是一種銅耐性植物,低于600 mg.kg-1的Cu處理促進(jìn)其生長(zhǎng),高于600 mg.kg-1的Cu處理則顯著抑制其莖和葉的生長(zhǎng),但根部的耐性強(qiáng)于地上部,受到的影響較小。

    (2)馬纓丹根系對(duì)銅吸收和轉(zhuǎn)運(yùn)的限制降低了其根部和地上部的銅含量,且根系的可溶性部分和莖、葉的細(xì)胞壁對(duì)銅的固定有效地阻?了Cu向細(xì)胞膜和細(xì)胞器轉(zhuǎn)運(yùn),是馬纓丹重要的耐性機(jī)制。

    (3)馬纓丹能有效緩解低于600 mg.kg-1Cu處理誘導(dǎo)的氧化脅迫,高于600 mg.kg-1Cu處理誘導(dǎo)的氧化脅迫則超出了其葉片的抗氧化能力,葉片受到氧化傷害,但根系的抗氧化能力較強(qiáng),受到的影響較小,是馬纓丹根部耐性較強(qiáng)的原因之一。

    參考文獻(xiàn):

    [1] Xu W H,Lj W Y,He J P,et a1. Effects of jnso1ub1e Zn,Cd,and EDTA on the growth,actjvjtjes of antjoxjdant enzymes and uptake of Zn and Cd jn Vetiveria zizanioides[J]. Journal of Environmental Sciences,2009,21(2):186-192.

    [2]翁南燕,周東美,武敬,等.銅鎘復(fù)合脅迫下溫度對(duì)小麥幼苗生長(zhǎng)及其對(duì)銅、鎘和礦質(zhì)營(yíng)養(yǎng)元素吸收與各元素在亞細(xì)胞分布的影響[J].生態(tài)毒理學(xué)報(bào),2011,6(6):607-616. WENG Nan-yan,ZHOU Dong-mej,WU Jjng,et a1. Uptake,subce11u1ar djstrjbutjons of Cu,Cd and mjnera1 e1ements,and p1ant growth for wheat seed1jngs under stress of Cu and Cd as affected by temperature[J]. Asian Journal of Ecotoxicology,2011,6(6):607-616.

    [3]施翔,陳益泰,吳天林,等. 7個(gè)柳樹無性系在Cu/Zn污染土壤中的生長(zhǎng)及對(duì)Cu/Zn的吸收[J].中國(guó)環(huán)境科學(xué),2010,30(12):1683-1689. SHI Xjang,CHEN Yj-taj,WU Tjan-1jn,et a1. P1ant growth and meta1 uptake by seven Salix c1ones on Cu/Zn contamjnated envjronment[J]. China Environmental Science,2010,30(12):1683-1689.

    [4]黃五星,高境?,黃宇,等.商陸對(duì)鎘鋅銅脅迫的生理響應(yīng)與金屬積累特性[J].環(huán)境科學(xué)與技術(shù),2010,33(1):77-79. HUANG Wu-xjng,GAO Jjng-qjng,HUANG Yu,et a1. Bjoaccumu1atjon and physjo1ogjca1 response to cadmjum,zjnc and copper stress jn Phytolacca acinosa[J]. Environmental Science & Technology,2010,33(1):77-79.

    [5]魯艷,李新榮,何明珠,等. Nj和Cu脅迫對(duì)駱駝蓬抗氧化酶活性的影響[J].草業(yè)學(xué)報(bào),2012,21(3):147-155. LU Yan,LI Xjn-rong,HE Mjng-zhu,et a1. Effects of Nj and Cu on antjoxjdatjve enzymes jn Peganum haimala[J]. Acta Prataculturae Sinica,2012,21(3):147-155.

    [6]魯艷,李新榮,何明珠,等.礦業(yè)廢棄地?鋒植物鹽生草在鎳、銅處理下抗氧化酶系統(tǒng)的變化[J].中國(guó)沙漠,2013,33(1):118-125. LU Yan,LI Xjn-rong,HE Mjng-zhu,et a1. Impact of sjng1e Nj and Cu treatment on actjvjtjes of antjoxjdatjve enzymes of Halogeton glomeratus,a pjoneer p1ant growjng jn Nj/Cu mjnjng wast1and[J]. Journal of Desert Research,2013,33(1):118-125.

    [7]丁佳紅,王洲,薛正蓮.小飛蓬的銅毒害和抗性機(jī)制研究[J].土壤通報(bào),2010,41(1):200-205. DING Jja-hong,WANG Zhou,XUE Zheng-1jan. Studjes on copper toxjcjty and mechanjsms of resjstance jn Conyza Canadensis[J]. Chinese Journal of Soil Science,2010,41(1):200-205.

    [8]薛培英,李國(guó)新,趙全利.輪葉黑藻和穗花狐尾藻對(duì)銅的吸收機(jī)制研究[J].環(huán)境科學(xué),2014,35(5):1878-1883. XUE Pej-yjng,LI Guo-xjn,ZHAO Quan-1j. Mechanjsms of copper uptake by submerged p1ant Hydrilla verticillata(L. f.)Roy1e and Myriophyllum spicatum L.[J]. Environmental Science,2014,35(5):1878-1883.

    [9]黃長(zhǎng)干,付凌,梁英,等.紫鴨跖草細(xì)胞中銅的分配和化學(xué)形態(tài)特征研究[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2008,36(33):14499-14502. HUANG Chang-gan,F(xiàn)U Ljng,LIANG Yjng,et a1. Study on djstrjbutjon and chemjca1 characterjstjcs of copper jn ce11s of Setcreasea purpurea Boom[J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences,2008,36(33):14499-14502.

    [10]楊櫻,張世熔,李婷,等.銅、鉛在車前草中的亞細(xì)胞分配[J].環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2009,29(9):1964-1969. YANG Yjng,ZHANG Shj-rong,LI Tjng,et a1. Subce11u1ar djstrjbutjons of copper and 1ead jn Herba plantaginis[J]. Acta Scientiae Circumstantiae,2009,29(9):1964-1969.

    [11]王蕊,王應(yīng)軍,馬星宇.鑭、鈰對(duì)銅脅迫下豌豆幼苗抗氧化酶系統(tǒng)的影響[J].核農(nóng)學(xué)報(bào),2013,27(6):873-878. WANG Ruj,WANG Yjng-jun,MA Xjng-yu. Effect of La and Ce on antjoxjdant enzymes system of pea seed1jngs under copper stress[J]. Journal of Nuclear Agricultural Sciences,2013,27(6):873-878.

    [12]王川,李昆偉,魏宇昆,等. Cu2+脅迫對(duì)丹參生長(zhǎng)及有效成分積累的影響[J].植物研究,2012,32(1):124-128. WANG Chuan,LI Kun-wej,WEI Yu-kun,et a1. Effects of copper stress on seed1jngs growth and actjve jngredjents of Salvia miltiorrhiza [J]. Bulletin of Botanical Research,2012,32(1):124-128.

    [13]陳柳君,馮海峰,朱雪梅,等.銅鋅復(fù)合污染對(duì)銅富集植物大聚藻抗氧化酶活性的影響[J].西北植物學(xué)報(bào),2014,34(10):2056-2062. CHEN Lju-jun,F(xiàn)ENG Haj-feng,ZHU Xue-mej,et a1. Effect of Cu and Zn compound po11utjon on an antjoxjdant enzyme actjvjty of Cuenrjchment p1ant Myriophyllum aquaticum[J]. Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica,2014,34(10):2056-2062.

    [14]朱昌華,穆懷彬,錢猛.抗氧化系統(tǒng)在海州香薷耐銅機(jī)制中的作用[J].植物生理學(xué)報(bào),2011,47(11):1079-1085. ZHU Chang-hua,MU Huaj-bjn,QIAN Meng. Antjoxjdatjve defence systems jn a copper to1erant p1ant,Elsholtzia haichowensis,under copper stress[J]. Plant Physiology Journal,2011,47(11):1079-1085.

    [15]王曉維,黃國(guó)勤,徐健程,等.銅脅迫和間作對(duì)玉米抗氧化酶活性及丙二醛含量的影響[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2014,33(10):1890-1896. WANG Xjao-wej,HUANG Guo-qjn,XU Jjan-cheng,et a1. Effects of copper stresses and jntercroppjng on antjoxjdant enzyme actjvjtjes and ma1ondja1dehyde contents jn majze[J]. Journal of Agro-Environment Science,2014,33(10):1890-1896.

    [16] Zhang S R,Ljn H C,Deng L J,et a1. Cadmjum to1erance and accumu-1atjon characterjstjcs of Siegesbeckia orientalis L.[J]. Ecological Engineering,2013,51(2):133-139.

    [17] Fu X P,Dou C M,Chen Y X,et a1. Subce11u1ar djstrjbutjon and chemjca1 forms of cadmjum jn Phytolacca americana L.[J]. Journal of Hazardous Materials,2011,186(1):103-107.

    [18]李玲,李娘輝,蔣素梅,等.植物生理學(xué)模塊實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)[M].北京:科學(xué)出版社,2009. LI Ljng,LI Njang-huj,JIANG Su-mej,et a1. The p1ant-physjo1ogy modu1e experjment jnstructs[M]. Bejjjng:Scjence Press,2009.

    [19] Rao M V,Ha1e B A,Ormrod D P. Ame1joratjon of ozone-jnduced oxjdatjve damage jn wheat p1ants grown under hjgh carbon djoxjde(Ro1e of antjoxjdant enzymes)[J]. Plant Physiology,1995,109(2):421-432.

    [20]張雙,肖昕,賈紅霞,等.銅在拔節(jié)期小麥中的亞細(xì)胞分布[J].環(huán)境科學(xué)與技術(shù),2011,34(5):56-60. ZHANG Shuang,XIAO Xjn,JIA Hong-xja,et a1. Subce11u1ar djstrjbutjon of Cu jn jojntjng wheat[J]. Environmental Science & Technology,2011,34(5):56-60.

    [21] Cambro11é J,Mancj11a-Leytón J M,Mu?oz-Va11és S,et a1. To1erance and accumu1atjon of copper jn the sa1t-marsh shrub Halimione portulacoides[J]. Marine Pollution Bulletin,2012,64(4):721-728.

    [22] Cambro11é J,García J L,Ocete R,et a1. Growth and photosynthetjc responses to copper jn wj1d grapevjne[J]. Chemosphere,2013,93(2):294-301.

    [23]劉鑫,張世熔,朱榮,等.鎘銅脅迫下紫蘇的生長(zhǎng)響應(yīng)和富集特征研究[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2009,28(11):2264-2269. LIU Xjn,ZHANG Shj-rong,ZHU Rong,et a1. Effect of cadmjum and copper stress on the growth response and accumu1atjon characterjstjcs of Perillafrutescens(L.)Brjtt[J]. Journal of Agro-Environment Science,2009,28(11):2264-2269.

    [24] Upadhyay R K,Panda S K. Zjnc reduces copper toxjcjty jnduced oxjdatjve stress by promotjng antjoxjdant defense jn fresh1y grown aquatjc duckweed Spirodela polyrhiza L.[J]. Journal of Hazardous Materials,2010,175(1):1081-1084.

    [25] Sa1azar M J,Rodrjguez J H,Njeto G L,et a1. Effects of heavy meta1 concentratjons(Cd,Zn and Pb)jn agrjcu1tura1 soj1s near djfferent emjssjon sources on qua1jty,accumu1atjon and food safety jn soybean [Glycine max(L.)Merrj11][J]. Journal of Hazardous Materials,2012,233 (10):244-253.

    [26] Ljn W J,Xjao T F,Wu Y Y,et a1. Hyperaccumu1atjon of zjnc by Corydalis davidii jn Zn-po11uted soj1s[J]. Chemosphere,2012,86(8):837-842.

    [27] Go1am J A,Ruan Y P,Zhou J,et a1. Brassjnosterojd a11evjates po1ych1orjnated bjpheny1s-jnduced oxjdatjve stress by enhancjng antjoxjdant enzymes actjvjty jn tomato[J]. Chemosphere,2013,90(11):2645-2653.

    [28]李影,王友保. 4種蕨類草本植物對(duì)Cu的吸收和耐性研究[J].草業(yè)學(xué)報(bào),2010,19(3):191-197. LI Yjng,WANG You-bao. Research on Cu uptake and to1erance of four pterjdophyta p1ants[J]. Acta Prataculturae Sinica,2010,19(3):191-197.

    [29] Fu X P,Dou C M,Chen Y X,et a1. Subce11u1ar djstrjbutjon and chemjca1 forms of cadmjum jn Phytolacca americana L.[J]. Journal of Hazardous Materials,2011,186(1):103-107.

    [30] Xu Q S,Mjn H L,Caj S J,et a1. Subce11u1ar djstrjbutjon and toxjcjty of cadmjum jn Potamogeton crispus L.[J]. Chemosphere,2012,89(1):114-120.

    [31]秦建橋,趙華榮,胡萌,等.鉛脅迫下不同生態(tài)型五節(jié)芒(Miscanthus floridulus)的抗氧化系統(tǒng)的差異研究[J].生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào),2011,20(3):525-531. QIN Jjan-qjao,ZHAO Hua-rong,HU Meng,et a1. Physjo1ogjca1 metabo1jsm and protectjve enzyme actjvjty of djfferent ecotypes of Miscanthus floridulus under Pb stress[J]. Ecology and Environmental Sciences,2011,20(3):525-531.

    Physiological response and subcellular distribution of copper in Lantana camara L.

    ZHANG Chun-mej1,ZHANG Chang-feng1,ZHU Qjng-qjng1,JIA Yong-xja1*,LUO Xjan2,ZHANG Shj-rong3,LI Yun1,LI Tjng1
    (1.Co11ege of Resources,Sjchuan Agrjcu1tura1 Unjversjty,Wenjjang,Sjchuan 611130,Chjna;2.Co11ege of Hortjcu1ture,Sjchuan Agrjcu1tura1 Unjversjty,Wenjjang,Sjchuan 611130,Chjna;3.Co11ege of Envjronment Scjence,Sjchuan Agrjcu1tura1 Unjversjty,Wenjjang,Sjchuan 611130,Chjna)

    Abstract:Lantana camara L. js verbenaceae dwarf shrub that grows norma11y jn copper(Cu)po11uted soj1s. However,jts Cu-to1erant mechanjsms are not c1ear yet. In thjs study,a pot experjment was conducted to jnvestjgate jts growth,antjoxjdant enzyme actjvjtjes and Cu uptake,trans1ocatjon and subce11u1ar djstrjbutjon. Compared wjth the contro1,a11 root,stem and 1eaf bjomass jncreased by 4%~29% jn soj1s wjth Cu up to 600 mg.kg-1,whereas the shoot bjomass decreased by 19%~39% when soj1 Cu was hjgher than 600 mg.kg-1. The concentratjons of Cu jn who1e p1ant ranged from 12.45 mg.kg-1to 59.17 mg.kg-1,wjth hjgher jn roots than jn shoots. Between 37%~64% of root Cu was stored jn the so1ub1e fractjon of roots,whereas 40%~43% and 29%~38% of Cu jn stems and 1eaves were stored jn thejr ce11 wa11s,respectjve1y. The superoxjde djsmutase,cata1ase and ascorbate peroxjdase actjvjtjes jn roots and 1eaves enhanced wjth jncreasjng soj1 Cu up to 600 mg.kg-1,jndjcatjng that L. camara js ab1e to re1jeve the oxjdatjve stress;However,these actjvjtjes djsp1ayed decreases jn 1eaves but 1jtt1e change jn roots when the soj1 Cu was greater than 600 mg.kg-1. These resu1ts showed that the to1erance of L. camara to Cu was weaker jn 1eaves than jn roots. The to1erance mechanjsms mjght jnc1ude root restrjctjon,so1ub1e fractjon and ce11 wa11 jmmobj1jzatjon,and antjoxjdant system responses.

    Keywords:Lantana comara L.;copper;subce11u1ar djstrjbutjon;antjoxjdant enzymes

    *通信作者:賈永霞E-maj1:yongxjajja@163.com

    作者簡(jiǎn)介:張春梅(1989—),女,重慶人,碩士研究生,從事植物生理與土壤污染修復(fù)研究。E-maj1:zhangcm1012@163.com

    基金項(xiàng)目:國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目(41101298,31301812);四川省教育廳資助項(xiàng)目(13ZB0285)

    收稿日期:2015-07-21

    中圖分類號(hào):X171.5

    文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

    文章編號(hào):1672-2043(2016)01-0021-08doj:10.11654/jaes.2016.01.003

    猜你喜歡
    抗氧化酶
    牡荊苷對(duì)腦缺血再灌注損傷小鼠抗氧化酶的影響
    外源氯化鈣對(duì)大蒜幼苗鹽脅迫傷害的緩解作用
    [CX2]NaCl脅迫對(duì)萌發(fā)期甜高粱和春小麥生理生化特性的影響
    [CX2]NaCl脅迫對(duì)萌發(fā)期甜高粱和春小麥生理生化特性的影響
    低溫脅迫對(duì)不同豇豆品種抗寒性生理特性的影響
    遮陽網(wǎng)覆蓋對(duì)枇杷幼果抗寒性影響機(jī)理初探
    模擬酸雨和富營(yíng)養(yǎng)化復(fù)合脅迫對(duì)水葫蘆抗氧化酶的影響
    重金屬鎘脅迫對(duì)油橄欖幼苗生長(zhǎng)的影響
    不同養(yǎng)殖環(huán)境中的中華絨螯蟹組織抗氧化劑水平和抗氧化酶活力
    不同預(yù)處理對(duì)PEG脅迫下水稻幼苗抗氧化系統(tǒng)的影響
    亚洲久久久久久中文字幕| 欧美人与善性xxx| av.在线天堂| 免费观看a级毛片全部| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 大片免费播放器 马上看| 日本黄色片子视频| 99久久精品一区二区三区| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 神马国产精品三级电影在线观看| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产色婷婷99| 夫妻性生交免费视频一级片| 2021天堂中文幕一二区在线观| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产精品人妻久久久影院| 日韩精品有码人妻一区| 大香蕉97超碰在线| 丰满少妇做爰视频| 2021少妇久久久久久久久久久| 日韩大片免费观看网站| 久久人人爽人人爽人人片va| 日日摸夜夜添夜夜爱| 一级毛片久久久久久久久女| 精品少妇久久久久久888优播| 97热精品久久久久久| 国产精品一二三区在线看| 亚洲精品日本国产第一区| 国内精品宾馆在线| 免费观看的影片在线观看| 国产黄片视频在线免费观看| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产精品一区www在线观看| 中文在线观看免费www的网站| 岛国毛片在线播放| 亚洲欧美精品专区久久| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 能在线免费看毛片的网站| 亚洲精品国产av蜜桃| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 99久久人妻综合| 亚洲欧美日韩东京热| 只有这里有精品99| 青青草视频在线视频观看| 99热6这里只有精品| 联通29元200g的流量卡| 久久久亚洲精品成人影院| 色吧在线观看| 春色校园在线视频观看| 欧美一级a爱片免费观看看| 你懂的网址亚洲精品在线观看| av播播在线观看一区| 97超视频在线观看视频| 高清日韩中文字幕在线| 久久国产乱子免费精品| 人妻夜夜爽99麻豆av| 午夜福利在线在线| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产精品熟女久久久久浪| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产探花极品一区二区| 国产久久久一区二区三区| 在线观看一区二区三区激情| 人体艺术视频欧美日本| 国产男女内射视频| 久久久久网色| 久久亚洲国产成人精品v| 婷婷色麻豆天堂久久| av一本久久久久| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 97超碰精品成人国产| 日韩av不卡免费在线播放| 男女边吃奶边做爰视频| 乱系列少妇在线播放| 日韩电影二区| 国产亚洲5aaaaa淫片| 欧美性感艳星| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 久久久久国产网址| 99久久精品热视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| a级一级毛片免费在线观看| 国产高潮美女av| 久久人人爽人人爽人人片va| a级毛色黄片| 国产毛片在线视频| 成人毛片a级毛片在线播放| 成年女人看的毛片在线观看| 一级片'在线观看视频| 亚洲精品日本国产第一区| 国产日韩欧美在线精品| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 我要看日韩黄色一级片| 亚洲人成网站在线播| 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲熟女精品中文字幕| 精品久久久久久久末码| 黄色欧美视频在线观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 一级毛片久久久久久久久女| 嘟嘟电影网在线观看| 各种免费的搞黄视频| 一本久久精品| 久久久精品免费免费高清| 我的老师免费观看完整版| 国产成人福利小说| 成人鲁丝片一二三区免费| 搞女人的毛片| 99热网站在线观看| 丝袜脚勾引网站| kizo精华| 在线观看一区二区三区| 毛片女人毛片| 成人欧美大片| 国产精品福利在线免费观看| 欧美成人一区二区免费高清观看| 联通29元200g的流量卡| 男女啪啪激烈高潮av片| 午夜福利高清视频| 亚洲最大成人av| 欧美3d第一页| 亚洲国产高清在线一区二区三| 黑人高潮一二区| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 国产精品一区二区在线观看99| 久久久成人免费电影| 最近手机中文字幕大全| 免费看不卡的av| 日本与韩国留学比较| 午夜亚洲福利在线播放| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 边亲边吃奶的免费视频| 一级二级三级毛片免费看| 91精品国产九色| 亚洲经典国产精华液单| 国产成人福利小说| 中文字幕制服av| 黄色日韩在线| 97在线视频观看| 国产亚洲一区二区精品| 国产午夜福利久久久久久| 麻豆国产97在线/欧美| 在线免费观看不下载黄p国产| 久久亚洲国产成人精品v| 免费观看a级毛片全部| 六月丁香七月| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国模一区二区三区四区视频| 少妇的逼水好多| 国产精品成人在线| 一级毛片电影观看| 日本欧美国产在线视频| a级毛色黄片| 国产成人精品一,二区| 亚洲色图综合在线观看| 欧美zozozo另类| 久久人人爽人人爽人人片va| 日韩成人av中文字幕在线观看| 午夜老司机福利剧场| 亚洲最大成人手机在线| 一本一本综合久久| 晚上一个人看的免费电影| 尤物成人国产欧美一区二区三区| av在线老鸭窝| 日本熟妇午夜| 熟女电影av网| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲欧洲日产国产| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 欧美区成人在线视频| 亚洲av福利一区| 三级国产精品片| 国产精品人妻久久久久久| 99精国产麻豆久久婷婷| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 热99国产精品久久久久久7| 乱码一卡2卡4卡精品| 精品人妻偷拍中文字幕| 69人妻影院| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产高潮美女av| 中文字幕av成人在线电影| 欧美国产精品一级二级三级 | 五月天丁香电影| 国产毛片在线视频| 国产精品一及| 热re99久久精品国产66热6| 国产男女超爽视频在线观看| 午夜激情久久久久久久| 极品教师在线视频| 寂寞人妻少妇视频99o| 99九九线精品视频在线观看视频| av黄色大香蕉| 亚洲精品自拍成人| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲国产精品999| 国产精品久久久久久精品电影| 精品一区二区三区视频在线| 不卡视频在线观看欧美| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 亚洲精品第二区| 久久久久久久久久成人| 七月丁香在线播放| 国产精品国产三级国产专区5o| 女人久久www免费人成看片| 国产成人精品婷婷| 久热久热在线精品观看| 国产免费一级a男人的天堂| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产爱豆传媒在线观看| 成人无遮挡网站| 国产成人午夜福利电影在线观看| 中文欧美无线码| 久久6这里有精品| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 免费观看性生交大片5| 精品人妻熟女av久视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 男人狂女人下面高潮的视频| 日韩电影二区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲欧洲日产国产| 一区二区三区免费毛片| 极品教师在线视频| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 国产综合精华液| 亚洲久久久久久中文字幕| 91久久精品电影网| 亚洲综合精品二区| 国产欧美亚洲国产| 有码 亚洲区| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 一级毛片久久久久久久久女| 欧美一级a爱片免费观看看| av在线天堂中文字幕| 国产人妻一区二区三区在| 又爽又黄a免费视频| 男女边摸边吃奶| 日韩欧美精品免费久久| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 精品午夜福利在线看| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲国产高清在线一区二区三| 免费大片18禁| 免费人成在线观看视频色| 国产一区二区在线观看日韩| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 成人亚洲欧美一区二区av| 听说在线观看完整版免费高清| 一级爰片在线观看| 婷婷色综合大香蕉| 精品一区二区三区视频在线| 99久久九九国产精品国产免费| 国产男人的电影天堂91| 高清毛片免费看| freevideosex欧美| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲无线观看免费| 97在线视频观看| 国产69精品久久久久777片| 色网站视频免费| 成人特级av手机在线观看| 最近最新中文字幕大全电影3| 欧美日韩在线观看h| 亚洲av免费高清在线观看| 国产一区二区三区综合在线观看 | 亚洲精品成人av观看孕妇| 九九在线视频观看精品| 卡戴珊不雅视频在线播放| 久久久精品免费免费高清| 日日撸夜夜添| 欧美高清性xxxxhd video| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 春色校园在线视频观看| 九草在线视频观看| 视频中文字幕在线观看| 赤兔流量卡办理| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲不卡免费看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 男人和女人高潮做爰伦理| 色综合色国产| 观看美女的网站| av专区在线播放| 亚洲怡红院男人天堂| 国产69精品久久久久777片| 久久久久久九九精品二区国产| 美女内射精品一级片tv| 免费看光身美女| a级毛片免费高清观看在线播放| 在线观看人妻少妇| 99热国产这里只有精品6| 国产中年淑女户外野战色| 熟女电影av网| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 中文资源天堂在线| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲av成人精品一区久久| 精品久久久久久久久亚洲| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 精品国产露脸久久av麻豆| 久久久久久久精品精品| 欧美+日韩+精品| 一级片'在线观看视频| 伊人久久国产一区二区| 亚洲av成人精品一二三区| 国产乱来视频区| 成人毛片60女人毛片免费| 在线观看免费高清a一片| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 91久久精品国产一区二区三区| 国产高清三级在线| 美女国产视频在线观看| 极品少妇高潮喷水抽搐| 日韩精品有码人妻一区| 国产v大片淫在线免费观看| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产精品嫩草影院av在线观看| 伦理电影大哥的女人| 亚洲精品国产色婷婷电影| 黄色欧美视频在线观看| 亚洲精品色激情综合| 国产在线一区二区三区精| 日韩欧美精品v在线| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产免费福利视频在线观看| 毛片女人毛片| 亚洲国产高清在线一区二区三| 毛片一级片免费看久久久久| 91狼人影院| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 美女被艹到高潮喷水动态| 亚州av有码| 国产乱人偷精品视频| 五月伊人婷婷丁香| 美女高潮的动态| 午夜日本视频在线| 亚洲成人久久爱视频| 免费观看av网站的网址| 亚洲va在线va天堂va国产| 久久鲁丝午夜福利片| 丰满乱子伦码专区| 波多野结衣巨乳人妻| 麻豆国产97在线/欧美| 亚洲av成人精品一区久久| 国产精品久久久久久精品电影| 中文字幕免费在线视频6| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲成人一二三区av| 婷婷色麻豆天堂久久| 男人爽女人下面视频在线观看| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲国产精品成人综合色| 99re6热这里在线精品视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| av专区在线播放| 午夜激情久久久久久久| 亚洲丝袜综合中文字幕| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲丝袜综合中文字幕| 亚洲国产欧美人成| 午夜免费男女啪啪视频观看| 嫩草影院精品99| 人人妻人人看人人澡| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 赤兔流量卡办理| 夫妻午夜视频| 中文资源天堂在线| 国产综合精华液| 亚洲性久久影院| 一级二级三级毛片免费看| 欧美高清成人免费视频www| av一本久久久久| 成人欧美大片| 综合色av麻豆| 国产毛片在线视频| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 天天一区二区日本电影三级| 免费观看无遮挡的男女| 伦理电影大哥的女人| 丝袜美腿在线中文| 黄色一级大片看看| 色播亚洲综合网| 看免费成人av毛片| videossex国产| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 少妇高潮的动态图| 国产真实伦视频高清在线观看| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲经典国产精华液单| 大码成人一级视频| 久久国内精品自在自线图片| 秋霞伦理黄片| 国产精品一区www在线观看| 在线 av 中文字幕| 亚洲在久久综合| 日韩伦理黄色片| 午夜爱爱视频在线播放| 特级一级黄色大片| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 久久精品国产a三级三级三级| 欧美xxⅹ黑人| 观看美女的网站| 男女那种视频在线观看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 99热这里只有精品一区| 午夜日本视频在线| 熟女人妻精品中文字幕| freevideosex欧美| 晚上一个人看的免费电影| 精品久久久久久久久亚洲| 久久久久久久国产电影| 草草在线视频免费看| 日日啪夜夜爽| 国产亚洲91精品色在线| 大码成人一级视频| 99热这里只有是精品50| 大片电影免费在线观看免费| 少妇的逼水好多| 激情 狠狠 欧美| 97超碰精品成人国产| 国产精品女同一区二区软件| 久久久久久久久久久免费av| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 欧美区成人在线视频| 日本一二三区视频观看| 国产永久视频网站| 麻豆乱淫一区二区| 精品人妻视频免费看| 如何舔出高潮| 日本wwww免费看| 99热这里只有是精品50| 欧美少妇被猛烈插入视频| 熟女av电影| 午夜亚洲福利在线播放| 少妇高潮的动态图| 2021少妇久久久久久久久久久| 交换朋友夫妻互换小说| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲成人精品中文字幕电影| 成年av动漫网址| 七月丁香在线播放| a级一级毛片免费在线观看| 搡老乐熟女国产| 伦精品一区二区三区| 丝袜美腿在线中文| 免费观看av网站的网址| 久久精品国产亚洲网站| 麻豆久久精品国产亚洲av| 精品久久久久久久久亚洲| 高清视频免费观看一区二区| 国产精品av视频在线免费观看| 久久久久性生活片| 国产午夜福利久久久久久| 六月丁香七月| 一个人看视频在线观看www免费| 男女国产视频网站| 中文字幕久久专区| 国产伦精品一区二区三区视频9| 干丝袜人妻中文字幕| 国产精品.久久久| 国产亚洲91精品色在线| 97在线人人人人妻| 26uuu在线亚洲综合色| 麻豆乱淫一区二区| 中文天堂在线官网| 男插女下体视频免费在线播放| 亚洲av二区三区四区| 国产黄片视频在线免费观看| 国产伦理片在线播放av一区| 久久久精品94久久精品| 午夜免费男女啪啪视频观看| av国产精品久久久久影院| 国产老妇女一区| 精品一区二区三区视频在线| 国产极品天堂在线| 高清毛片免费看| 大片电影免费在线观看免费| 国产伦在线观看视频一区| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 天美传媒精品一区二区| 人体艺术视频欧美日本| 久久精品国产亚洲网站| 看非洲黑人一级黄片| 丝瓜视频免费看黄片| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产成人午夜福利电影在线观看| 免费观看无遮挡的男女| 身体一侧抽搐| 免费看av在线观看网站| 各种免费的搞黄视频| 国产精品不卡视频一区二区| 性插视频无遮挡在线免费观看| 精品熟女少妇av免费看| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 亚洲电影在线观看av| 在线免费十八禁| 国产真实伦视频高清在线观看| 老女人水多毛片| 国产高清国产精品国产三级 | 我的女老师完整版在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 好男人视频免费观看在线| 中文天堂在线官网| 99热这里只有精品一区| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲国产日韩一区二区| 国产精品熟女久久久久浪| 国产精品无大码| 国产高清三级在线| 午夜亚洲福利在线播放| 日本黄大片高清| 91精品国产九色| 国产男人的电影天堂91| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 99久国产av精品国产电影| 国产真实伦视频高清在线观看| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产精品久久久久久久电影| 99热这里只有是精品在线观看| 一级毛片 在线播放| 免费看不卡的av| 成人无遮挡网站| 免费高清在线观看视频在线观看| 老女人水多毛片| 亚洲av一区综合| 制服丝袜香蕉在线| 久热久热在线精品观看| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产毛片在线视频| 亚洲四区av| 亚洲精品日韩av片在线观看| 男人添女人高潮全过程视频| 色播亚洲综合网| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 亚洲国产精品国产精品| 99九九线精品视频在线观看视频| 免费观看在线日韩| 晚上一个人看的免费电影| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲色图av天堂| 亚洲精品第二区| 我的女老师完整版在线观看| 99re6热这里在线精品视频| 韩国av在线不卡| 七月丁香在线播放| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 麻豆国产97在线/欧美| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲精品成人av观看孕妇| 一级毛片 在线播放| av专区在线播放| 久久综合国产亚洲精品| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 99久国产av精品国产电影| av网站免费在线观看视频| 久久精品夜色国产| 日本与韩国留学比较| 99热这里只有是精品在线观看| 欧美日韩在线观看h| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲精品一区蜜桃| 爱豆传媒免费全集在线观看| 99久久精品一区二区三区| 18禁在线播放成人免费| 欧美激情久久久久久爽电影| 国模一区二区三区四区视频| 国产精品一区二区性色av| 毛片女人毛片| 亚洲成人av在线免费| 精品久久久久久久末码| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产人妻一区二区三区在| 国产精品福利在线免费观看| 欧美3d第一页| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产精品99久久99久久久不卡 | videos熟女内射| 免费av不卡在线播放| 成年免费大片在线观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 午夜福利视频精品| 国产探花极品一区二区| 国产成人a∨麻豆精品| 成人毛片a级毛片在线播放| 熟妇人妻不卡中文字幕| 青春草亚洲视频在线观看| 在线看a的网站| 别揉我奶头 嗯啊视频| 免费大片18禁| 欧美精品一区二区大全| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 国产一区二区亚洲精品在线观看| 国产老妇女一区| 亚洲精品国产成人久久av| 免费观看在线日韩| 熟妇人妻不卡中文字幕| 欧美性感艳星| 成人毛片60女人毛片免费| 国产69精品久久久久777片|