• <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 ?

    山楂漿與不同加工方式山楂粉中揮發(fā)性成分分析

    2016-06-07 10:31:34孫琳娟李曉穎陳敏王軍
    食品與發(fā)酵工業(yè) 2016年2期
    關(guān)鍵詞:固相微萃取揮發(fā)性成分冷凍干燥

    孫琳娟,李曉穎,陳敏,王軍

    (中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 食品科學(xué)與營養(yǎng)工程學(xué)院,北京,100083)

    ?

    山楂漿與不同加工方式山楂粉中揮發(fā)性成分分析

    孫琳娟,李曉穎,陳敏,王軍*

    (中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 食品科學(xué)與營養(yǎng)工程學(xué)院,北京,100083)

    摘要為了研究不同加工方式對山楂揮發(fā)性成分的影響,利用固相微萃取-氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用的方法進行分析。優(yōu)化條件后分別對山楂漿、冷凍干燥山楂粉、噴霧干燥山楂粉中的揮發(fā)性成分進行測定與分析,鑒定出揮發(fā)性成分:山楂漿中66種,其中醇類物質(zhì)25.5%、醛類8.4%、酮類4.6%、酯類39.6%、烴類11.5%、呋喃類0.3%、其他物質(zhì)10.1%;冷凍干燥山楂粉中54種揮發(fā)性物質(zhì),其中醇類物質(zhì)27.7%、醛類13.9%、酮類10.7%、酯類34.2%、烴類5.5%、呋喃類0.3%、其他物質(zhì)7.7%;噴霧干燥山楂粉中41種揮發(fā)性物質(zhì),其中醇類物質(zhì)42.5%、醛類25.4%、酮類9.0%、酯類14.4%、烴類4.4%、呋喃類0.5%、其他3.8%。結(jié)果表明:山楂漿經(jīng)冷凍干燥處理后,酯類、烴類物質(zhì)略有減少,醇類、醛酮類物質(zhì)有所增加;而經(jīng)噴霧干燥處理后,酯類物質(zhì)顯著減少,醇類及醛酮類物質(zhì)增加,香甜風(fēng)味增強,為山楂果粉的研制提供參考。

    關(guān)鍵詞山楂;揮發(fā)性成分;冷凍干燥;噴霧干燥;固相微萃取-氣質(zhì)聯(lián)用

    山楂(CrataeguspinnatifidaBunge),又名山里紅、山里果,核果類水果,核質(zhì)硬,果肉薄,味微酸澀。山楂具有較高的營養(yǎng)價值和藥用價值,富含VC、多糖、有機酸、黃酮等多種營養(yǎng)物質(zhì)及礦質(zhì)元素,具有降血脂、保肝、降壓、助消化、抗菌等功效[1],對高血壓、糖尿病、冠心病、心絞痛等均具有輔助治療作用[2]。目前山楂的主要制品為蜜餞類、飲料類,市場上供應(yīng)較多的有山楂片、山楂糕、山楂醬、山楂飴、山楂酒、山楂汁等10余種產(chǎn)品[3]。

    果蔬粉是將新鮮水果、蔬菜加工成粉狀的產(chǎn)品[4],因其具有易儲藏、營養(yǎng)豐富、質(zhì)量輕、保存及食用方便、可調(diào)性強等特點[5-6],成為未來果蔬加工發(fā)展趨勢之一。常用的果蔬粉制備技術(shù)有真空冷凍干燥和噴霧干燥等。馬占強等[7]利用冷凍干燥的方法制備出雪蓮果粉,其品質(zhì)和色澤良好。REYES等[8]利用真空冷凍干燥技術(shù)制備藍(lán)莓粉,保持了食品的色香味。MESTRY等[9]采用噴霧干燥技術(shù)制備出胡蘿卜和西瓜復(fù)配粉具有良好的溶解性和分散性。目前國內(nèi)果蔬粉加工產(chǎn)品主要有番茄粉、南瓜粉、棗粉等,山楂果粉具有良好的應(yīng)用前景,但對山楂果粉的研究報道仍然較少[10],因此開展山楂粉產(chǎn)品加工的研究非常必要。

    固相微萃取技術(shù)是20世紀(jì)90年代初興起的一種非溶劑型的樣品前處理技術(shù),它克服了傳統(tǒng)方法如水蒸氣蒸餾法、溶劑萃取法等存在的樣品需求量大、耗時長等缺點[11],具有快速靈敏、操作簡單、選擇性好等優(yōu)點,近年來在桃[12-13]、茶葉[14-15]、桂花[16]、白菜[17]等園藝作物香氣組分分析方面應(yīng)用廣泛。高婷婷等[18]采用固相微萃取結(jié)合GC-MS分析了鮮山楂果肉中的揮發(fā)性成分,以峰面積歸一法即總峰面積進行半定量分析。本實驗通過真空冷凍干燥和噴霧干燥技術(shù)將山楂漿制成果粉,并采用固相微萃取-氣相色譜/質(zhì)譜(SPME-GC/MS)聯(lián)用技術(shù)和內(nèi)標(biāo)物比較定量法,分別對山楂漿、制備的冷凍干燥山楂粉、噴霧干燥山楂粉中的揮發(fā)性成分進行分析,比較不同加工方式對山楂揮發(fā)性成分的影響。

    1材料與方法

    1.1材料與試劑

    山楂濃縮漿(北京麥邦食品有限公司提供;山楂原料產(chǎn)于河北承德,經(jīng)去核、破碎、打漿、均質(zhì)、脫氣等工序后制得山楂濃縮漿)。

    NaCl(分析純), 北京化工廠;辛醇(色譜純), 北京化工廠;正構(gòu)烷烴(C10~ C25,1 000 mg/L), 上海安譜實驗科技有限公司。

    1.2儀器與設(shè)備

    FD-1A-50冷凍干燥機,北京博醫(yī)康實驗儀器有限公司;GEA Niro噴霧干燥機,丹麥Niro公司;FW-100高速萬能粉碎機,北京市永光明醫(yī)療儀器有限公司;450-GC/220-MS氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用儀美國Varian公司;VF-WAXms石英毛細(xì)管柱(30 m×0.36 mm,0.25 μm),美國Agilent公司;852A數(shù)顯恒溫磁力攪拌器,北京市永光明醫(yī)療儀器廠;固相微萃取手柄及SPME萃取頭(1 cm,75 μm CAR/PDMS、1cm,65 μm PDMS/DVB、1 cm,50/30 μm DVB/CAR/PDMS、2 cm,50/30 μm DVB/CAR/PDMS),美國Supelco公司;BS200S-WEI萬分之一天平,德國Sartorius公司。

    1.3實驗方法

    1.3.1山楂果粉的制備

    冷凍干燥山楂粉制備:取適量山楂漿于容器中,在-20℃冰箱中冷凍12 h,凍成冰塊后將樣品于-45℃,真空35Pa條件下冷凍干燥12h,然后將冷凍干燥的塊狀樣品用粉碎機粉碎成粉末,放置于干燥器中備用。

    噴霧干燥山楂粉制備 取適量山楂漿進行噴霧干燥,其工藝參數(shù):進口溫度,180℃;出口溫度,50℃;霧化壓力,0.14~0.16 MPa;進料量,1 L/min。

    1.3.2樣品前處理方法

    山楂漿樣品前處理:準(zhǔn)確稱取3 g山楂漿于15 mL頂空進樣瓶中,加入0.50 g NaCl及5 μl, 41.35μg/mL的辛醇內(nèi)標(biāo)溶液(甲醇稀釋),加入磁力轉(zhuǎn)子,用帶隔墊的螺紋瓶蓋封口置于固相微萃取工作臺上,在一定溫度下恒溫攪拌平衡20 min。事先將萃取頭插入250℃的GC進樣口老化20 min,然后插入已平衡好、裝有樣品的頂空瓶中吸附萃取一段時間。吸附完成后,迅速將頂空吸附后的萃取頭插入氣相色譜儀進樣口,同時啟動GC-MS Solution 色譜工作站采集數(shù)據(jù),250℃條件下解析3.0 min后拔出萃取頭。

    山楂粉樣品前處理:準(zhǔn)確稱取適量冷凍干燥山楂粉、噴霧山楂粉于燒杯中,定量加入超純水使山楂粉溶解呈漿狀,使其與原山楂漿固形物含量相同。再分別稱取3 g漿狀物于15 mL頂空進樣瓶中,加入0.50 g NaCl及5 μl, 41.35 μg/mL的辛醇內(nèi)標(biāo)溶液(甲醇稀釋),其余操作同山楂漿樣品前處理方法。

    1.3.3SPME萃取條件確定

    選取山楂漿樣品為優(yōu)化對象,以檢測到的各揮發(fā)性成分與內(nèi)標(biāo)物辛醇的峰面積比總和為優(yōu)化指標(biāo),分別考察了不同的萃取頭(1cm,75 μm CAR/PDMS;1 cm,65μm PDMS/DVB;1 cm,50/30 μm DVB/CAR/PDMS;2 cm,50/30 μm DVB/CAR/PDMS)、不同萃取溫度(40、50、60℃)和萃取時間(30、40、50 min)對揮發(fā)性物質(zhì)萃取吸附的影響,并采用GC/MS分析,對比后確定適宜的萃取條件。

    1.3.4氣相色譜/質(zhì)譜條件

    色譜條件:色譜柱:VF-WAXms石英毛細(xì)管柱(30 m×0.36 mm,0.25 μm);升溫程序:45℃保持3 min,以5℃/min升至100℃后,再以2℃/min升至180℃,最后以20℃/min升至230℃保持3 min,總時間59.5 min;載氣(He)流速1 mL/min,壓力0.5 MPa;進樣方式:不分流進樣。

    質(zhì)譜條件:電子轟擊離子源;電子能量70 eV;離子源溫度250℃;進樣口溫度為250℃;離子阱檢測器:質(zhì)量掃描范圍m/z 40~650,記錄3~60 min 信號。

    1.3.5正構(gòu)烷烴保留時間的確定

    取1 μL,濃度為50 mg/L的C10~C25正構(gòu)烷烴的正己烷溶液,在上述氣相色譜/質(zhì)譜條件下進行分析,得到C10~C25正構(gòu)烷烴的保留時間,用于保留指數(shù)(RI)的計算。

    1.4定性定量分析

    1.4.1定性分析

    揮發(fā)性成分的定性以檢索NIST 08質(zhì)譜庫,計算其保留指數(shù)(RI)并與文獻(xiàn)值進行比對為主,同時結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)[18-22],以及質(zhì)譜圖解析進行確定。保留指數(shù)又稱科瓦茨指數(shù),是氣相色譜定性指標(biāo)的一種參數(shù),通常以色譜圖上位于待測物質(zhì)兩側(cè)的相鄰正構(gòu)烷烴的保留值為基準(zhǔn),具體換算方法如下:

    RI=100n+100(ta-tn)/(tn+1-tn)

    (1)

    式中:ta為樣品a的保留時間,tn為正構(gòu)烷烴Cn的保留時間。樣品a的保留時間落在相鄰的正構(gòu)烷烴Cn和Cn+1之間。

    1.4.2定量分析

    選擇辛醇為內(nèi)標(biāo)物,通過計算各揮發(fā)性成分與內(nèi)標(biāo)物辛醇的峰面積比判斷萃取效果。利用Mi=(Ai/As)×Ms計算各揮發(fā)性成分的含量(ng/g)。式中:Mi,i物質(zhì)的含量(ng/g);Ms,樣品中內(nèi)標(biāo)物的含量(ng/g);Ai,i物質(zhì)的峰面積;As,內(nèi)標(biāo)物的峰面積。

    2結(jié)果與分析

    2.1SPME萃取條件的優(yōu)化

    2.1.1萃取頭的選擇

    固相微萃取技術(shù)是依據(jù)萃取頭上不同材料的涂層吸附揮發(fā)性物質(zhì),根據(jù)相似相容原理對揮發(fā)性成分進行選擇性吸附。相同實驗條件下,選擇萃取時間40min,萃取溫度50℃,考察不同萃取材料對揮發(fā)性物質(zhì)萃取吸附的影響。圖1為不同萃取材料萃取得到的各揮發(fā)性成分對內(nèi)標(biāo)物辛醇峰面積比總和的比較。由圖1可看出,DVB/CAR/PDMS萃取頭對山楂揮發(fā)性成分的萃取效率最好,原因在于此萃取頭為3種不同的吸附材料復(fù)合,對極性/非極性化合物都能有良好的吸附。根據(jù)吸附頭長度的不同會導(dǎo)致吸附量有所不同的實驗基礎(chǔ),選擇2cm,DVB/CAR/PDMS萃取頭為實驗萃取頭。

    圖1 不同萃取頭對山楂漿揮發(fā)性成分萃取效果的影響Fig.1 Effect of different fibers on the extraction of volatile components in hawthorn pulp 注:縱坐標(biāo)代表各揮發(fā)性成分與內(nèi)標(biāo)物辛醇的峰面積比總和

    2.1.2萃取溫度的優(yōu)化

    溫度對HS-SPME萃取效果具有雙向影響[14]。溫度升高,分子擴散速度加快,易于吸附;但若萃取溫度過高,則影響吸附與解析的平衡系數(shù),使吸附量降低。另外揮發(fā)性成分易受高溫影響而發(fā)生其他化學(xué)變化,導(dǎo)致分析結(jié)果不準(zhǔn)確。相同實驗條件下,選擇2 cm,DVB/CAR/PDMS萃取頭,萃取時間40 min,考察不同萃取溫度對揮發(fā)性物質(zhì)萃取吸附的影響。圖2為不同萃取溫度萃取得到的各揮發(fā)性成分對內(nèi)標(biāo)物辛醇峰面積比總和的關(guān)系。

    圖2 不同萃取溫度對山楂漿揮發(fā)性成分萃取效果的影響Fig.2 Effect of different temperature on the extraction of volatile components in hawthorn pulp 注:縱坐標(biāo)代表各揮發(fā)性成分與內(nèi)標(biāo)物辛醇的峰面積比總和

    由圖2可以看出,當(dāng)萃取溫度為50℃時,各揮發(fā)性成分與內(nèi)標(biāo)物峰面積比總和達(dá)到最大,40℃次之,60℃時最小。因此為保證萃取效果,萃取溫度選擇40~50 ℃為宜。

    2.1.3萃取時間的選擇

    相同實驗條件下,選擇2 cm,DVB/CAR/PDMS萃取頭,萃取溫度50 ℃,考察不同萃取時間對揮發(fā)性物質(zhì)萃取吸附的影響。由圖3可以看出,一定時間內(nèi)隨著萃取時間的延長,揮發(fā)性成分與內(nèi)標(biāo)物峰面積比總和呈增大趨勢,吸附量增加。當(dāng)萃取時間達(dá)到40 min時,各揮發(fā)性成分與內(nèi)標(biāo)物峰面積比總和值比較穩(wěn)定,萃取時間延長到50 min后揮發(fā)性成分與內(nèi)標(biāo)物峰面積比總和值并沒有明顯變化,說明萃取40 min時萃取頭已經(jīng)基本達(dá)到飽和,因此為提高萃取時間效率,最終選擇萃取40 min。

    圖3 不同萃取時間對山楂漿揮發(fā)性成分萃取效果的影響Fig.3 Effect of extraction time on the extraction of volatile components in hawthorn pulp 注:縱坐標(biāo)代表各揮發(fā)性成分與內(nèi)標(biāo)物辛醇的峰面積比總和

    綜合以上分析,最終選擇優(yōu)化條件為:2cm,50/30 μm DVB/CAR/PDMS萃取頭,萃取溫度50 ℃,萃取時間40 min。

    2.2山楂漿、山楂粉揮發(fā)性成分的分析與比較

    在優(yōu)化的實驗條件下,對山楂漿、山楂粉的揮發(fā)性成分進行分析測定,得到總離子流色譜圖(圖4),經(jīng)NIST 08譜庫檢索、保留指數(shù)比對,并結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)[18-22]解析質(zhì)譜圖鑒定出的揮發(fā)性成分及含量(ng/g)見表1。

    由表1數(shù)據(jù)可知,山楂漿中主要揮發(fā)性成分為酯類物質(zhì),其次為醇類、醛類、烴類等物質(zhì)。主要的酯類物質(zhì)有乙酸乙酯、乙酸葉醇酯、辛酸甲酯、苯甲酸甲酯、丙酸松油酯、乙酸異胡薄荷酯、水楊酸甲酯等,其中乙酸葉醇酯具有強烈的清香和類似香蕉的水果氣息,是山楂特征香味代表物質(zhì)[18];醇類物質(zhì)有萜品醇、順-3-己烯醇、1-辛烯-3-醇、芳樟醇、α-松油醇、香芹醇、苯乙醇等,其中順-3-己烯醇具有新鮮強有力的清香,α-松油醇具有木香及丁香香氣,苯乙醇具有青甜玫瑰的氣息,這些醇賦予了山楂柔和的香韻[19];醛類物質(zhì)有己醛、苯甲醛、檸檬醛等,己醛具有清香青草氣味,苯甲醛具有杏仁香,這些物質(zhì)使得山楂香氣透發(fā)、鮮明。烴類物質(zhì)有α-松油烯、檸檬烯等,酮類物質(zhì)有苯乙酮、香葉基丙酮、乙基環(huán)戊烯醇酮、β-紫羅蘭酮等,香葉基丙酮兼具新鮮的水果清香、玫瑰香及木香,β-紫羅蘭酮具有柏木、覆盆子的香型[23];此外還檢測到丁子香酚、香芹酚等辛香物質(zhì)。相比山楂漿,冷凍干燥山楂粉發(fā)現(xiàn)了戊醇、己醇、反-2-辛烯醛、甜瓜醛等物質(zhì);噴霧干燥山楂粉中發(fā)現(xiàn)反-2-壬烯醛、反-2-癸烯醛、乙酸庚酯、茉莉內(nèi)酯等物質(zhì)。雖然各樣品揮發(fā)性成分組成復(fù)雜,但萜品醇、順-3-己烯醇、氧化芳樟醇、芳樟醇、α-松油醇、己醛、糠醛、檸檬醛、苯乙酮、α-松油烯、氧化檸檬烯、丁子香酚等能透發(fā)出山楂主要特征香味的物質(zhì)在3種樣品中均有不同程度的檢出,這與文獻(xiàn)[18-22]中報道的山楂中主要的揮發(fā)性成分是一致的。

    表1 山楂漿、山楂粉揮發(fā)性成分及含量

    續(xù)表1

    化合物類別物質(zhì)名稱CAS號保留時間/min匹配率/%保留指數(shù)(RI)文獻(xiàn)值(RI)各揮發(fā)性成分含量/(ng·g-1)山楂漿冷凍干燥山楂粉噴霧干燥山楂粉酯類乙酸乙酯141-78-63.0481.6—907[28]35.340.67—2-甲基丁酸甲酯868-57-54.3579.210121015[28]3.44——乙酸庚酯112-06-14.7567.510301021[29]——2.55乙酸丁酯123-86-45.6489.410701075[28]0.37——己酸乙酯123-66-09.7875.912281230[29]——3.44異戊酸丁酯109-19-39.9488.912341241[29]——4.72順-3-己烯醇甲酸酯33467-73-111.9181.613051304[18]0.22——順-3-己烯醇乙酸酯3681-71-813.8878.413781375[29]61.87——辛酸甲酯111-11-514.0984.513851389[28]4.562.48—茉莉內(nèi)酯25524-95-215.7289.614401442[29]——3.192-糠酸甲酯1334-76-519.4577.815511552[29]0.82——乙酸異胡薄荷酯89-49-620.0583.615671585[28]3.963.536.89苯甲酸甲酯93-58-321.5786.916071600[28]5.987.35—乙酸松油酯80-26-223.1580.216441700[28]3.143.10—苯甲酸乙酯93-89-023.3683.216491648[28]2.24——丙酸松油酯80-27-324.7977.81675—154.08129.7879.71乙酸苯甲酯140-11-426.0686.717111716[18]5.607.35—水楊酸甲酯119-36-827.7586.317491745[28]2.76——乙酸香芹酯97-42-728.0584.817561759[28]3.964.97—丁酸丁酯109-21-732.3280.71850———58.41異丁酸苯氧乙酯103-60-638.8569.11988—0.82——肉桂酸甲酯103-26-441.3294.220412056[28]0.75——苯甲酸異戊酯94-46-245.9683.72141———6.25小計289.93159.24165.15烴類甲苯108-88-34.9791.210401042[28]17.712.635.23間二甲苯108-38-36.8589.211201138[28]9.273.103.70α-水芹烯99-83-27.9084.311601166[28]0.37——莰烯79-92-58.1573.411681075[28]—6.21—α-松油烯99-86-58.4486.911791178[28]14.423.537.91檸檬烯5989-54-88.8585.211951190[18]10.69—25.00γ-松油烯99-85-410.0069.412361238[28]6.654.87—對甲基異丙基苯99-87-610.7284.112621263[29]22.345.498.03β-石竹烯87-44-521.0972.915951594[28]2.62——α-愈創(chuàng)木烯3691-12-129.997518011801[28]0.07——小計84.1425.8349.86呋喃2-乙酰呋喃1192-62-717.0789.614841490[28]2.241.195.23其他1,4-桉樹腦470-67-77.8876.211701186[28]—0.67—桉樹醇470-82-69.7270.912261214[29]0.60——氧化檸檬烯1195-92-220.6967.715841586[29]63.9626.1238.51白檀香木油115-71-928.5871.81769—0.75——異丁香酚甲醚93-16-339.5287.120022003[29]0.45——丁子香酚97-53-046.8393.221602162[18]8.599.126.38香芹酚499-75-248.3590.921942209[18]0.37——小計74.7235.9144.89總計732.36465.491144.96

    圖4 山楂漿、山楂粉揮發(fā)性成分的總離子流色譜圖Fig.4 Total ion current chromatogram of volatile components in hawthorn pulp and hawthorn powder 注:圖A樣品為山楂漿,圖B樣品為冷凍干燥山楂粉,圖C樣品為噴霧干燥山楂粉。

    通過實驗(見表1),檢索NIST 08質(zhì)譜庫,并與文獻(xiàn)中報道的化合物保留指數(shù)對比,結(jié)合相關(guān)文獻(xiàn)[18-22],山楂漿中共鑒定出揮發(fā)性成分66種,其中醇類15種,醛類7種,酮類11種,酯類17種,烴類9種,呋喃類1種,其他物質(zhì)6種,分別占山楂漿主要揮發(fā)性成分的25.5%、8.4%、4.6%、39.6%、11.5%、0.3%、10.1%;冷凍干燥山楂粉共鑒定出揮發(fā)性成分54種,其中醇類14種,醛類12種,酮類10種,酯類8種,烴類6種,呋喃類1種,其他物質(zhì)3種,分別占其主要揮發(fā)性成分的27.7%、13.9%、10.7%、34.2%、5.5%、0.3%、7.7%;噴霧干燥山楂粉共鑒定出揮發(fā)性成分41種,其中醇類8種,醛類8種,酮類9種,酯類8種,烴類5種,呋喃類1種,其他物質(zhì)2種,分別占噴霧干燥山楂粉主要揮發(fā)性成分的42.5%、25.4%、9.0%、14.4%、4.4%、0.5%、3.8%。

    圖5、圖6為山楂漿、山楂粉中主要揮發(fā)性成分含量的比較。由圖5可知,山楂漿經(jīng)冷凍干燥處理后,揮發(fā)性成分含量有所降低,其中酯類、烴類等物質(zhì)含量明顯減少,原因可能是酯類、烴類物質(zhì)易揮發(fā),在較長時間的冷凍干燥低壓條件下?lián)]發(fā)流失,從而造成其含量下降;醇類、醛酮類物質(zhì)略有增加,這可能與一些活潑的酯類物質(zhì)水解以及山楂漿在脫水過程中發(fā)生美拉德反應(yīng)生成一些醛酮、醇類物質(zhì)有關(guān)[24-27]。與山楂漿相比,噴霧干燥山楂粉揮發(fā)性成分的種類明顯減少,其中酯類物質(zhì)減少顯著,但揮發(fā)性成分總含量卻增加,其中醇類、醛酮類物質(zhì)增加較為顯著,原因在于山楂中糖、氨基酸含量較高,經(jīng)噴霧干燥高溫、除水過程中一些酯類物質(zhì)揮發(fā)流失,而有利的反應(yīng)條件促進美拉德反應(yīng)和焦糖化反應(yīng)發(fā)生,產(chǎn)生大量的醇類、醛酮類或其他羰基類物質(zhì),使山楂粉的顏色增加,香甜風(fēng)味有所增強。

    圖5 山楂漿、山楂粉中揮發(fā)性成分總量的比較Fig.5 Comparison of volatile components in hawthorn pulp and hawthorn powder 注:縱坐標(biāo)代表各類成分在樣品總萃取揮發(fā)物中的百分含量

    圖6 不同加工方式對山楂揮發(fā)性成分的影響Fig.6 Effect of different processing methods on the extraction of volatile components of hawthorn

    3結(jié)論

    采用固相微萃取-氣相色譜/質(zhì)譜聯(lián)用技術(shù)分別對山楂漿、冷凍干燥山楂粉、噴霧干燥山楂粉的揮發(fā)性成分進行測定與分析,山楂漿中共鑒定出66種揮發(fā)性成分,其中醇類15種,醛類7種,酮類11種,酯類17種,烴類9種,呋喃類1種,其他物質(zhì)6種,分別占山楂漿主要揮發(fā)性成分的25.5%、8.4%、4.6%、39.6%、11.5%、0.3%、10.1%;冷凍干燥山楂粉共鑒定出揮發(fā)性成分54種,其中醇類14種,醛類12種,酮類10種,酯類8種,烴類6種,呋喃類1種,其他物質(zhì)3種,分別占冷凍干燥山楂粉主要揮發(fā)性成分的27.7%、13.9%、10.7%、34.2%、5.5%、0.3%、7.7%;噴霧干燥山楂粉共鑒定出揮發(fā)性成分41種,其中醇類8種,醛類8種,酮類9種,酯類8種,烴類5種,呋喃類1種,其他物質(zhì)2種,分別占噴霧干燥山楂粉主要揮發(fā)性成分的42.5%、25.4%、9.0%、14.4%、4.4%、0.5%、3.8%。

    山楂漿經(jīng)冷凍干燥處理后,酯類、烴類等物質(zhì)略有減少,醇類、醛酮類物質(zhì)略有增加,風(fēng)味保持良好,顏色較淺;經(jīng)噴霧干燥處理后的山楂粉中酯類物質(zhì)顯著減少,醇類及醛酮類物質(zhì)明顯增加,香甜風(fēng)味有所增強,顏色變深,這為不同風(fēng)味山楂果粉的研制,制備工藝參數(shù)的選擇,以及品質(zhì)分析提供了參考方法。

    參考文獻(xiàn)

    [1]吳士杰, 李秋津, 肖學(xué)風(fēng), 等. 山楂化學(xué)成分及藥理作用的研究[J]. 藥物評價研究, 2010,33(4): 316-319.

    [2]趙萍, 趙英. 山楂果實加工中的塊形保持及護色技術(shù)[J]. 食品科學(xué), 2002, 23(8): 131-133.

    [3]孟慶杰, 王光全, 張麗. 山楂功能因子及保健食品的開發(fā)利用[J]. 食品科學(xué), 2006,27(12): 873-877.

    [4]邵琳, 張仲欣. 果蔬粉加工技術(shù)的研究現(xiàn)狀及前景展望[J]. 農(nóng)產(chǎn)品加工:學(xué)刊, 2008 (4):31-33.

    [5]畢金峰, 陳芹芹, 劉璇, 等. 國內(nèi)外果蔬粉加工技術(shù)與產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及展望[J]. 中國食品學(xué)報, 2013,13(3): 8-14.

    [6]梁瓊, 張培政. 果蔬粉的加工技術(shù)及開發(fā)價值[J]. 食品科技, 2006, 31(5):33-35.

    [7]馬占強, 石啟龍. 干燥方法對雪蓮果粉品質(zhì)特性的影響[J]. 食品工業(yè)科技, 2013,34(17): 201-205.

    [8]REYES A,EVSEEV A, MAHN A, et al. Effect of operating conditions in freeze-drying on the nutritional properties of blueberries[J]. International Journal of Food Sciences and Nutrition, 2011, 62(3): 303-306.

    [9]MESTRY A P, MUJUMDAR A S, THORAT B N. Optimization of spray drying of an innovative functional food:fermented mixed juice of carrot and watermelon[J]. Drying Technology, 2011, 29(10): 1 121-1 131.

    [10]張會彥, 牟建樓, 王喆, 等. 山楂粉噴霧干燥加工工藝研究[J]. 食品工業(yè), 2014, 35(8): 155-157.

    [11]王傳增, 張艷敏, 徐玉亭, 等. 蘋果香氣SPME-GC/MS萃取條件優(yōu)化[J]. 山東農(nóng)業(yè)科學(xué), 2012, 44(7): 116-120.

    [12]TABILIO M R, FIORINI D, MARCANTONIE, et al. Impact of the Mediterranean fruit fly (Medfly) Ceratitis capitata on different peach cultivars: The possible role of peach volatile compounds.[J]. Food Chemistry, 2013, 140(1-2):375-381.

    [13]MONTERU-PRADO P, BENTAYEB K, NERIN C. Pattern recognition of peach cultivars (PrunuspersicaL.) from their volatile components.[J]. Food Chemistry, 2013, 138(1):724-731.

    [14]竇宏亮, 李春美, 顧海峰, 等. 采用 HS-SPME/GC-MS/GC-Olfactometry/RI 對綠茶和綠茶鮮汁飲料香氣的比較分析[J]. 茶葉科學(xué), 2007, 27(1): 51-60.

    [15]苗愛清, 呂海鵬, 孫世利, 等. 烏龍茶香氣的HS-SPME-GC-MS/GC-O研究[J]. 茶葉科學(xué), 2010, 30(1): 583-587.

    [16]曹慧, 李祖光, 沈德隆. 桂花品種香氣成分的GC /MS指紋圖譜研究[J]. 園藝學(xué)報, 2009, 36(3): 391-398.

    [17]吳春燕, 何啟偉, 宋廷宇. 白菜揮發(fā)性組分的氣相色譜-質(zhì)譜分析[J]. 食品科學(xué), 2012, 33(20): 252-256.

    [18]高婷婷, 韓帥, 劉玉平, 等. 固相微萃取結(jié)合GC-MS分析鮮山楂果肉中的揮發(fā)性成分[J]. 食品科學(xué), 2013, 34(20): 144-147.

    [19]張峻松, 張文葉, 毛多斌. 干紅山楂果酒風(fēng)味物質(zhì)的研究[J]. 釀酒, 2003, 30(5): 44-46.

    [20]丁德生, 李步祥. 山楂果香味成分的研究[J]. 香精香料化妝品, 1999, 57(2): 4-5.

    [21]陳凌云, 謝比鈞, 游銅錫. 山楂揮發(fā)性化合物的氣相色譜-質(zhì)譜分析[J]. 色譜, 1997, 15(3): 199-221.

    [22]高哲, 潘玉雷, 王貞強,等. 山楂紅酒香氣成分的GC/MS分析[J]. 釀酒科技, 2013 (8):95-97.

    [23]劉勝輝, 魏長賓, 李偉才,等. 3個楊桃品種的果實香氣成分分析[J]. 果樹學(xué)報, 2008, 25(1):119-121.

    [24]肖懷秋, 李玉珍, 林親錄. 美拉德反應(yīng)及其在食品風(fēng)味中的應(yīng)用研究[J]. 中國食品添加劑, 2005 (2):27-30.

    [25]于彭偉, 美拉德反應(yīng)對食品加工的影響及應(yīng)用[J]. 肉類研究, 2010 (10): 15-19.

    [26]張莎莎, 景浩. 不同溫度對木糖-甘氨酸美拉德反應(yīng)特征性顏色的影響[J]. 食品科技, 2014, 39(1): 250-254.

    [27]張莎莎, 景浩. 加熱后低溫放置對美拉德反應(yīng)特征顏色和抗氧化性的影響[J]. 食品工業(yè)科技, 2014, 35(1): 61-65.

    [28]揮發(fā)性風(fēng)味成分保留指數(shù)LRI-20M.http://wenku.baidu.com/view/aleb35d3dd3383c4ba4cd 202.Html.

    [29]LRI&odour database[DB/OL].http://www.odour.org.uk/.

    Analysis of volatile components in hawthorn pulp and powder by different processing methods

    SUN Lin-juan,LI Xiao-ying,CHEN Min,WANG Jun*

    (College of Food Science &Nutritional Engineering, China Agricultural University, Beingjing 100083, China)

    ABSTRACTTo study the effect of different processing methods on volatile components of hawthorn, a method of SPME coupled with GC-MS was used to analyze volatile components in hawthorn pulp and powder processed. Two different drying methods, freeze drying and spry drying were used. After optimizing analysis conditions, sixty-six volatile components were identified in hawthorn pulp by comparing with standard mass library, which including 25.5% alcohols, 8.4% aldehydes, 4.6% ketones, 39.6% esters, 11.5% hydrocarbons, 0.3% furans and 10.1% other compounds. Similarly, fifty-four volatile compounds were discriminated in freeze-dried hawthorn powder with 27.7% alcohols, 13.9% aldehydes, 10.7% ketones, 34.2% esters, 5.5% hydrocarbons, 0.3% furans and 7.7% others. In addition, forty-one volatile components were found in spray-dried hawthorn powder, including 42.5% alcohols, 25.4% aldehydes, 9.0% ketones, 14.4% esters, 4.4% hydrocarbons, 0.5% furans and 3.8% other compounds. The results indicated that in freeze-dried hawthorn powder, esters and hydrocarbons were slightly reduced, while alcohols, aldehydes and ketones were increased. However, there were different phenomena in spray-dried hawthorn powder with a significant reduction of esters, a noticeable increase of alcohols, aldehydes and ketones, which resulted in the enhancement of fragrant and sweet flavor. The results provide a reference for further study of hawthorn powder products.

    Key wordshawthorn; volatile components; freeze drying; spry drying; SPME-GC/MS

    收稿日期:2015-05-12,改回日期:2015-09-20

    基金項目:北京市科技基金“平谷區(qū)特色果品加工技術(shù)及新產(chǎn)品研發(fā)”(Z131100005613003)

    DOI:10.13995/j.cnki.11-1802/ts.201602029

    第一作者:碩士研究生(王軍副教授為通訊作者,E-mail:lysunlinjuan@163.com)。

    猜你喜歡
    固相微萃取揮發(fā)性成分冷凍干燥
    疫苗的泡沫冷凍干燥工藝分析
    冷凍干燥法制備稻殼灰基二氧化硅氣凝膠及其改性研究
    能源工程(2021年6期)2022-01-06 02:04:30
    地黃真空冷凍干燥工藝的優(yōu)化
    中成藥(2019年12期)2020-01-04 02:02:28
    HS—SPME分析醬鹵鴨脖鹵湯揮發(fā)性成分
    真空冷凍干燥技術(shù)在生物制藥方面的應(yīng)用
    化工管理(2017年6期)2017-03-03 14:12:58
    植物產(chǎn)香內(nèi)生菌的研究進展
    不同酵母發(fā)酵的可可果酒香氣成分分析
    新鮮牛肉冷藏過程中揮發(fā)性成分的變化
    肉類研究(2016年3期)2016-04-22 15:48:14
    二氧化鈦涂覆中空纖維膜微萃取
    縮膽囊素分子印跡整體柱的制備及固相微萃取—高效液相色譜分析研究
    一区二区三区激情视频| 啦啦啦 在线观看视频| 热99久久久久精品小说推荐| 国产黄色免费在线视频| 亚洲伊人久久精品综合| 午夜日韩欧美国产| 涩涩av久久男人的天堂| 黑丝袜美女国产一区| 国产精品国产三级专区第一集| 日本wwww免费看| 校园人妻丝袜中文字幕| 麻豆乱淫一区二区| 久久av网站| 欧美精品一区二区大全| xxx大片免费视频| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 超碰97精品在线观看| 热99久久久久精品小说推荐| 一区二区三区精品91| 日韩av免费高清视频| 一本大道久久a久久精品| 乱人伦中国视频| www.av在线官网国产| 欧美精品一区二区免费开放| 精品少妇久久久久久888优播| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲美女黄色视频免费看| 欧美精品av麻豆av| 久久精品久久久久久久性| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产激情久久老熟女| 一本久久精品| 国产日韩欧美在线精品| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 97人妻天天添夜夜摸| 天天影视国产精品| 老鸭窝网址在线观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 久久97久久精品| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产精品国产av在线观看| av网站免费在线观看视频| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲av电影在线进入| 国产极品粉嫩免费观看在线| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 精品久久久久久电影网| 亚洲成国产人片在线观看| xxx大片免费视频| 国产成人av激情在线播放| 99久久综合免费| 欧美日韩av久久| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲美女搞黄在线观看| 日本欧美视频一区| h视频一区二区三区| 国产在线视频一区二区| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲精品,欧美精品| 国产一区二区在线观看av| 久久这里只有精品19| 久久久久视频综合| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 看免费av毛片| 五月天丁香电影| 飞空精品影院首页| 免费黄网站久久成人精品| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲美女搞黄在线观看| 日韩精品免费视频一区二区三区| 欧美激情极品国产一区二区三区| 制服丝袜香蕉在线| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产男女超爽视频在线观看| 美女高潮到喷水免费观看| 亚洲成色77777| 国产精品.久久久| 免费观看av网站的网址| 在线天堂最新版资源| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 青草久久国产| 免费人妻精品一区二区三区视频| 中文欧美无线码| 最新在线观看一区二区三区 | www.精华液| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 尾随美女入室| 少妇人妻 视频| netflix在线观看网站| tube8黄色片| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 熟女av电影| 日本午夜av视频| 久久韩国三级中文字幕| 美女午夜性视频免费| 色精品久久人妻99蜜桃| 久久 成人 亚洲| 97在线人人人人妻| 午夜福利网站1000一区二区三区| 久久影院123| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 在线天堂最新版资源| 高清av免费在线| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲男人天堂网一区| 看非洲黑人一级黄片| 99久久综合免费| 欧美精品高潮呻吟av久久| a级毛片在线看网站| 成人漫画全彩无遮挡| 热re99久久精品国产66热6| 国产精品二区激情视频| 女人精品久久久久毛片| 国产日韩欧美视频二区| 亚洲成色77777| 国产一区亚洲一区在线观看| 久久精品久久久久久久性| 岛国毛片在线播放| av网站在线播放免费| 一级黄片播放器| 91精品三级在线观看| 人人妻人人澡人人看| 亚洲精品国产av成人精品| 日韩精品免费视频一区二区三区| 日本午夜av视频| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲欧美成人精品一区二区| 女人精品久久久久毛片| 丰满饥渴人妻一区二区三| 女人久久www免费人成看片| 中国三级夫妇交换| 在线观看www视频免费| 伦理电影大哥的女人| 久久这里只有精品19| 黄色怎么调成土黄色| 水蜜桃什么品种好| 如何舔出高潮| 亚洲国产看品久久| 精品一品国产午夜福利视频| 国产精品国产av在线观看| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产福利在线免费观看视频| 看非洲黑人一级黄片| 午夜久久久在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 超碰成人久久| 亚洲精品一区蜜桃| 熟女av电影| 国产高清不卡午夜福利| 美女主播在线视频| 免费av中文字幕在线| av女优亚洲男人天堂| 深夜精品福利| 在线观看三级黄色| 在线观看www视频免费| 老司机影院毛片| 国产激情久久老熟女| 黄色怎么调成土黄色| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 欧美日韩一级在线毛片| 国产av国产精品国产| 免费黄频网站在线观看国产| 香蕉国产在线看| 99九九在线精品视频| h视频一区二区三区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 日韩欧美精品免费久久| 精品少妇黑人巨大在线播放| 色综合欧美亚洲国产小说| 啦啦啦啦在线视频资源| 男女下面插进去视频免费观看| 9色porny在线观看| 国产又爽黄色视频| 国产国语露脸激情在线看| 老司机影院成人| 国产毛片在线视频| 777米奇影视久久| 久久久久久免费高清国产稀缺| 最近中文字幕2019免费版| 夫妻午夜视频| 国产野战对白在线观看| 日本色播在线视频| 超碰成人久久| 国产精品.久久久| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 丝袜在线中文字幕| 视频在线观看一区二区三区| 一本大道久久a久久精品| 国产一卡二卡三卡精品 | 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲成色77777| 大片电影免费在线观看免费| 国产av国产精品国产| 999久久久国产精品视频| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 亚洲成国产人片在线观看| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产男女超爽视频在线观看| 看免费av毛片| 日韩电影二区| 日韩伦理黄色片| 亚洲精品日本国产第一区| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 久久久久视频综合| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲精品aⅴ在线观看| av在线播放精品| 国产色婷婷99| 操美女的视频在线观看| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲av日韩在线播放| 国产av国产精品国产| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| bbb黄色大片| 水蜜桃什么品种好| 亚洲欧美精品自产自拍| 久久青草综合色| 成年动漫av网址| 日韩伦理黄色片| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲国产精品一区三区| 热re99久久精品国产66热6| 黄色视频不卡| 国产精品 欧美亚洲| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 制服诱惑二区| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲成人av在线免费| 国产精品女同一区二区软件| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 午夜老司机福利片| 国产成人欧美| 国产精品偷伦视频观看了| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 捣出白浆h1v1| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 国产淫语在线视频| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 黄色怎么调成土黄色| 午夜福利乱码中文字幕| 中文字幕色久视频| 国产在线一区二区三区精| 亚洲精品,欧美精品| 亚洲四区av| 女性生殖器流出的白浆| 久久青草综合色| 考比视频在线观看| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 超色免费av| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 国产亚洲一区二区精品| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 五月天丁香电影| 波野结衣二区三区在线| 中文字幕av电影在线播放| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产精品久久久久久久久免| 国产精品成人在线| 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲av欧美aⅴ国产| 99九九在线精品视频| 91精品三级在线观看| svipshipincom国产片| 91成人精品电影| 少妇被粗大猛烈的视频| 蜜桃国产av成人99| 色精品久久人妻99蜜桃| 午夜激情av网站| 黑丝袜美女国产一区| 久久精品久久精品一区二区三区| 久久久欧美国产精品| 精品久久蜜臀av无| 国产在线一区二区三区精| 街头女战士在线观看网站| 午夜激情av网站| 免费观看av网站的网址| 国产在视频线精品| 超色免费av| 不卡av一区二区三区| 国产免费现黄频在线看| 最近中文字幕高清免费大全6| 欧美黑人精品巨大| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产日韩欧美在线精品| 成年女人毛片免费观看观看9 | 如何舔出高潮| 久久精品国产亚洲av涩爱| 成人手机av| 国产高清国产精品国产三级| 一级a爱视频在线免费观看| 两个人免费观看高清视频| 久久久亚洲精品成人影院| 久久影院123| 99热全是精品| 亚洲成人国产一区在线观看 | 亚洲天堂av无毛| 日日爽夜夜爽网站| 如何舔出高潮| 久久国产精品大桥未久av| 亚洲伊人久久精品综合| netflix在线观看网站| 国产色婷婷99| 国产黄色免费在线视频| 国产精品一区二区在线不卡| 国产日韩欧美在线精品| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 日日爽夜夜爽网站| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 久久国产精品大桥未久av| 亚洲精品国产一区二区精华液| 一二三四在线观看免费中文在| 考比视频在线观看| 只有这里有精品99| 国产精品 欧美亚洲| 97精品久久久久久久久久精品| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 热re99久久精品国产66热6| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲欧洲国产日韩| 在线 av 中文字幕| 高清视频免费观看一区二区| 日韩伦理黄色片| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 一个人免费看片子| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 国产精品久久久久久精品古装| 最新的欧美精品一区二区| 一级a爱视频在线免费观看| av.在线天堂| 久久精品国产综合久久久| 久久久久久久久久久免费av| 久久韩国三级中文字幕| 免费高清在线观看日韩| 一级毛片我不卡| 免费高清在线观看日韩| 一本久久精品| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产1区2区3区精品| 欧美激情极品国产一区二区三区| 午夜福利视频精品| 大陆偷拍与自拍| 精品国产国语对白av| videosex国产| 丰满少妇做爰视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 欧美人与性动交α欧美软件| 国产成人精品久久久久久| 超碰成人久久| av网站免费在线观看视频| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产免费福利视频在线观看| 老司机在亚洲福利影院| 国产精品 国内视频| 99久国产av精品国产电影| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 99国产综合亚洲精品| 咕卡用的链子| 久久人妻熟女aⅴ| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 新久久久久国产一级毛片| 亚洲伊人久久精品综合| 国产一区有黄有色的免费视频| 一级毛片 在线播放| 久久久国产欧美日韩av| 色综合欧美亚洲国产小说| 美女午夜性视频免费| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产欧美日韩一区二区三区在线| 视频区图区小说| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 18在线观看网站| 欧美成人午夜精品| 亚洲美女黄色视频免费看| 999精品在线视频| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲伊人久久精品综合| 天天影视国产精品| 一级毛片电影观看| 亚洲国产精品999| 观看美女的网站| 在线天堂中文资源库| 久久 成人 亚洲| 久久精品人人爽人人爽视色| 亚洲精品国产av成人精品| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 在线观看免费午夜福利视频| 欧美精品一区二区大全| 日韩成人av中文字幕在线观看| 高清在线视频一区二区三区| 久久女婷五月综合色啪小说| 成人漫画全彩无遮挡| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 天天操日日干夜夜撸| 国产成人av激情在线播放| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲av中文av极速乱| 我要看黄色一级片免费的| 国产欧美亚洲国产| 中文字幕最新亚洲高清| tube8黄色片| 哪个播放器可以免费观看大片| 午夜激情av网站| 叶爱在线成人免费视频播放| 国产99久久九九免费精品| 欧美激情 高清一区二区三区| 搡老乐熟女国产| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲免费av在线视频| 91成人精品电影| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产免费现黄频在线看| 国产一区二区 视频在线| 男人添女人高潮全过程视频| 欧美日韩一级在线毛片| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 亚洲激情五月婷婷啪啪| 美女国产高潮福利片在线看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 精品国产国语对白av| 女性生殖器流出的白浆| 日本av手机在线免费观看| 波多野结衣av一区二区av| 免费观看a级毛片全部| 最近的中文字幕免费完整| 国产一区二区激情短视频 | 精品国产露脸久久av麻豆| 日日摸夜夜添夜夜爱| 黄片小视频在线播放| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲av成人精品一二三区| 国产一级毛片在线| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 十分钟在线观看高清视频www| 婷婷色av中文字幕| 国产极品天堂在线| 三上悠亚av全集在线观看| 极品人妻少妇av视频| 在线观看一区二区三区激情| 欧美精品av麻豆av| 成人免费观看视频高清| 国产老妇伦熟女老妇高清| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 999久久久国产精品视频| 亚洲成国产人片在线观看| 考比视频在线观看| 久久 成人 亚洲| 男女之事视频高清在线观看 | 久久久久久人妻| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 久久久精品免费免费高清| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产成人啪精品午夜网站| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 亚洲成人手机| 久久久久久久久久久久大奶| 国产精品蜜桃在线观看| 最新在线观看一区二区三区 | 五月天丁香电影| 亚洲精品第二区| 天天操日日干夜夜撸| www日本在线高清视频| 最近中文字幕2019免费版| 在线观看免费高清a一片| 国产欧美亚洲国产| 日本av手机在线免费观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 多毛熟女@视频| 男女无遮挡免费网站观看| 亚洲国产欧美在线一区| 91成人精品电影| 色婷婷av一区二区三区视频| 久久人人97超碰香蕉20202| av在线观看视频网站免费| 9热在线视频观看99| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 欧美久久黑人一区二区| 人妻 亚洲 视频| 亚洲欧洲日产国产| 精品视频人人做人人爽| 久久久国产一区二区| 日韩欧美一区视频在线观看| √禁漫天堂资源中文www| 秋霞伦理黄片| 国产亚洲最大av| 另类亚洲欧美激情| 国产精品欧美亚洲77777| 精品视频人人做人人爽| 成年女人毛片免费观看观看9 | 日韩精品有码人妻一区| 免费黄频网站在线观看国产| 久久热在线av| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 少妇 在线观看| 亚洲av成人精品一二三区| 精品一品国产午夜福利视频| 丁香六月欧美| 亚洲av欧美aⅴ国产| 18禁动态无遮挡网站| 777米奇影视久久| 精品少妇黑人巨大在线播放| 不卡av一区二区三区| 中文欧美无线码| 丝袜喷水一区| 久久综合国产亚洲精品| 国产精品av久久久久免费| 一二三四在线观看免费中文在| 日韩精品有码人妻一区| 两个人免费观看高清视频| 久久韩国三级中文字幕| 色精品久久人妻99蜜桃| 老熟女久久久| 中文字幕最新亚洲高清| 国产精品av久久久久免费| 国产精品国产三级国产专区5o| 精品久久久久久电影网| 国产不卡av网站在线观看| 色播在线永久视频| 亚洲精品自拍成人| 97在线人人人人妻| 两个人看的免费小视频| 久久人妻熟女aⅴ| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲成国产人片在线观看| 男女床上黄色一级片免费看| 国产精品久久久久成人av| 国产一区二区三区av在线| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 青青草视频在线视频观看| av.在线天堂| 婷婷成人精品国产| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 欧美日本中文国产一区发布| 欧美日韩av久久| 一区二区av电影网| 宅男免费午夜| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲熟女精品中文字幕| 日韩电影二区| 午夜福利视频精品| 丝袜人妻中文字幕| videos熟女内射| 国产成人av激情在线播放| 男女免费视频国产| 18禁动态无遮挡网站| √禁漫天堂资源中文www| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲欧美激情在线| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲,欧美,日韩| 五月天丁香电影| bbb黄色大片| 久久天堂一区二区三区四区| 亚洲综合精品二区| 亚洲美女黄色视频免费看| 欧美在线黄色| 亚洲色图综合在线观看| 一级片免费观看大全| 韩国精品一区二区三区| 在线观看国产h片| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| √禁漫天堂资源中文www| 成人亚洲欧美一区二区av| 热re99久久精品国产66热6| 一级片'在线观看视频| 国产免费现黄频在线看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 狂野欧美激情性xxxx| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 七月丁香在线播放| 精品少妇黑人巨大在线播放| a 毛片基地| 亚洲熟女精品中文字幕| 18禁观看日本| 一级毛片 在线播放| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 一区二区三区四区激情视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 亚洲国产精品成人久久小说| 哪个播放器可以免费观看大片| 午夜免费观看性视频| 人妻人人澡人人爽人人| 美女主播在线视频| 免费看不卡的av| 免费日韩欧美在线观看| 一区二区av电影网| 深夜精品福利| 欧美日韩精品网址| 亚洲免费av在线视频| 在线天堂中文资源库| 一级黄片播放器| 亚洲av福利一区| 国产精品一区二区在线观看99| 久久久精品区二区三区| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 人体艺术视频欧美日本|