• <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 ?

    瓜類枯萎病研究進(jìn)展

    2016-06-22 06:35王卿林玲
    中國瓜菜 2016年3期

    王卿 林玲

    摘要:枯萎病又稱蔓割病、萎凋病,是瓜類作物上最主要的病害之一,一直是國內(nèi)外研究的熱點(diǎn)。該病是由尖孢鐮刀菌侵染引起的一種土傳、種傳維管束病害,防治困難且病原菌具有寄主?;?,在全球大部分的瓜類產(chǎn)區(qū)均有發(fā)生,給我國及世界各國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。本文結(jié)合最新的研究內(nèi)容,對瓜類枯萎病病原菌寄主?;?、病原菌全基因組測序與致病機(jī)制、病原菌分子檢測、寄主抗病分子機(jī)制以及病害防治措施進(jìn)行了概述,并對今后的研究方向進(jìn)行展望。

    關(guān)鍵詞:瓜類枯萎??;寄主轉(zhuǎn)化型;致病機(jī)制;抗病機(jī)制;檢測及防治措施

    Research progress on Fusarium wilt of cucurbits

    WANG Qing,LIN Ling

    (Institute of Plant Protection,Jiangsu Academy of Agricultural Sciences,Nanjing 210014,Jiangsu,China)

    Abstract:Fusarium wilt caused by different formae speciales of the fungus Fusarium oxysporum is one of the main diseases on the Cucurbitaceae plant family. This soil-borne and seed-borne vasular disease is difficult to control. It occured in the cucurbit production areas around the world and caused enormous economy loss in China and other countries. This paper summarized the latest research progresses of the formae speciales, genome sequence,pathogenesis mechanism and molecu? lar detection of the pathogen, molecular mechanism of disease resistance in cucurbits as well as the control methods of this disease,and the future research was also prospected.

    Key words:Cucurbits Fusarium wilt;Formae speciales;Pathogenesis mechanism;Disease resistance;Detection and con? trol method

    瓜類枯萎?。‵usarium wilt)又稱萎蔫病,是由不同?;偷募怄哏牭毒鸬囊环N土傳病害,主要危害西瓜、黃瓜、甜瓜、苦瓜等瓜類作物,該病在除南極洲以外的各大洲均有發(fā)生。目前,瓜類枯萎病在國內(nèi)瓜類主栽區(qū)普遍發(fā)生,成為嚴(yán)重制約瓜類蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要因素。不同瓜類枯萎病致病菌的生態(tài)學(xué)特征、侵染過程及防治方法很相似。尖孢鐮刀菌不斷進(jìn)化出新的生理小種,并且其厚垣孢子能夠長期在土壤中存活,使得枯萎病的防治十分困難[1]。本文根據(jù)國內(nèi)外瓜類枯萎病的研究成果,對瓜類枯萎病病原菌的寄主?;汀⑷蚪M測序、致病機(jī)制、分子檢測技術(shù),以及寄主抗病機(jī)制和病害防治方法進(jìn)行了總結(jié)概述。

    1病原菌寄主?;?/p>

    瓜類枯萎病主要由子囊菌門(Ascomycota)糞殼菌綱(Sordariomycetes)肉座菌目(Hypocreales)叢赤殼科(Nectriaceae)鐮孢菌屬(Fusarium)的尖孢鐮刀菌(Fusarium oxysporum)引起,瓜類枯萎病致病菌至少存在8個(gè)?;蚚2],分別為:尖孢鐮刀菌西瓜?;停‵. oxysporum f. sp. niveum)、尖孢鐮刀菌黃瓜?;停‵. oxysporum f. sp. cucumerinum)、尖孢鐮刀菌甜瓜?;停‵. oxysporum f. sp. melonis)、尖孢鐮刀菌絲瓜?;停‵. oxysporum f. sp. luffae)、尖孢鐮刀菌葫蘆?;停‵. oxysporum f. sp. lagenariae)、尖孢鐮刀菌苦瓜專化型(F. oxysporum f. sp. momordicae)、尖孢鐮刀菌冬瓜專化型(F. oxysporum f. sp. beninca? sae)、尖孢鐮刀菌瓜類?;停‵. oxysporum f. sp. cu? curbitacearum)。這些不同專化型的尖孢鐮刀菌在形態(tài)上沒有明顯差異,但是對同科不同屬寄主植物的致病力不同。在同一專化型的尖孢鐮刀菌中,又根據(jù)對寄主植物同屬的不同品種致病力的差異,劃分為許多生理小種。截至目前,國際報(bào)道的西瓜枯萎專化型有4個(gè)生理小種:0、1、2和3[3];甜瓜枯萎?;陀?個(gè)生理小種,即生理小種0號(hào)、1號(hào)、2號(hào)和1.2號(hào),根據(jù)生理小種1.2號(hào)引起病害癥狀的差異,又將其分為1.2w和1.2y[4];黃瓜枯萎專化型劃分為生理小種1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)和4號(hào)[5]。

    2病原菌全基因組測序與致病機(jī)制

    2010年Ma等[6]完成了尖孢鐮刀菌的基因組測序,這為從比較基因組、功能基因組、蛋白質(zhì)組方面全面分析其致病性、致病因子等相關(guān)的信息提供了基礎(chǔ)。該研究表明尖孢鐮刀菌基因組的種系特異性(LS)序列包含4個(gè)同源染色體,占據(jù)了整個(gè)基因組的四分之一,LS區(qū)域富含轉(zhuǎn)座子和與致病性有關(guān)且有進(jìn)化痕跡的基因,通過共培養(yǎng),使不同尖孢鐮刀菌中2個(gè)LS染色體發(fā)生自發(fā)的水平轉(zhuǎn)移,就可將一個(gè)非致病菌株轉(zhuǎn)變?yōu)橹虏【?,?dǎo)致新的致病家族快速出現(xiàn),這些發(fā)現(xiàn)為人們了解致病性的演化提供了線索。

    一般來講,尖孢鐮刀菌致病需經(jīng)過菌絲生長、侵染、定殖及擴(kuò)展。瓜類作物最初的侵染來自土壤中越冬的厚垣孢子,厚垣孢子萌發(fā)產(chǎn)生侵染性的菌絲,菌絲可侵染寄主根部尤其是側(cè)根或者受傷的根部,并在根部表皮細(xì)胞黏附、生長;接著,病原菌可穿過寄主根部皮層逐漸到達(dá)木質(zhì)部維管束,產(chǎn)生更多的菌絲及分生孢子,并隨蒸騰作用向上運(yùn)動(dòng)、阻塞維管束。整個(gè)侵染過程中,病原菌都要克服植物防御應(yīng)答,在侵染的最后階段,病原菌分泌細(xì)胞溶解酶和毒素,引起植物發(fā)病癥狀,包括壞死和萎蔫[7]。通過對病原菌進(jìn)行綠色熒光蛋白GFP標(biāo)記的方法,可研究病原菌在植物體內(nèi)的侵染動(dòng)態(tài)。Zvirin[8]等對甜瓜生理小種1.2進(jìn)行GFP標(biāo)記,研究了其在感病品種‘Ein Dor和抗病品種‘BIZ中的定殖動(dòng)態(tài),并發(fā)現(xiàn)病原菌對寄主侵染的速度與寄主的抗性有關(guān),對感病品種的侵染速度明顯快于抗病品種;另外,有研究表明,病原菌在植物體內(nèi)定殖的數(shù)量與寄主的發(fā)病情況成正相關(guān),對病原菌進(jìn)行綠色熒光蛋白GFP標(biāo)記并侵染寄主,發(fā)現(xiàn)植株中病原菌的熒光強(qiáng)度越強(qiáng),其病害越嚴(yán)重[9]。

    目前,人們對尖孢鐮刀菌的致病因子進(jìn)行了大量的分子生物學(xué)研究。甜瓜枯萎病菌中fow1編碼線粒體載體蛋白的致病相關(guān)基因,與尖孢鐮刀菌在宿主中的定殖密切相關(guān),fow1缺失突變體不能在甜瓜組織中定殖從而減弱了對寄主的侵染能力[10]; fow2編碼Zn(Ⅱ)2Cys6家族中一個(gè)鋅指雙核簇狀DNA結(jié)合區(qū),是病菌侵入甜瓜根部并在其組織內(nèi)定殖的關(guān)鍵基因[11]。編碼尖孢鐮刀菌黃瓜?;土字窩的FoPLC4在調(diào)控病菌的分生孢子形成和致病性中發(fā)揮重要作用,在相同條件下,突變體?Fo? PLC4不但可產(chǎn)生和野生型菌株一樣的小型分生孢子,還可產(chǎn)生大型分生孢子,且產(chǎn)孢量下降了82.2 %;在致病力測定中,?FoPLC4與野生型相比,導(dǎo)致的黃瓜萎蔫癥狀明顯減輕[12]?;騀oCdk8、FoCycc、Fomed19和Fomed10均參與調(diào)控西瓜枯萎病菌的生長發(fā)育、產(chǎn)孢、孢子萌發(fā)及致病性等方面,4個(gè)基因敲除的突變體菌絲受不同程度抑制,菌絲生長緩慢,孢子產(chǎn)量顯著下降,分生孢子萌發(fā)緩慢,萌發(fā)率顯著下降,致病力也不同程度下降甚至完全喪失[13]。

    3病原菌的分子檢測鑒定

    枯萎病菌的早期檢測及診斷對枯萎病的防治有著重要意義,然而傳統(tǒng)的病原菌鑒定方法需觀察植株發(fā)病癥狀、分離病原菌、鑒定寄主致病性,該方法耗時(shí)較長,靈敏度較低,經(jīng)驗(yàn)性較強(qiáng),不利于病害發(fā)生的有效控制。隨著現(xiàn)代分子生物學(xué)技術(shù)的發(fā)展,聚合酶鏈?zhǔn)椒磻?yīng)(PCR)、巢式PCR(nested PCR)、實(shí)時(shí)定量PCR(Real-time PCR)以及限制性片段長度多態(tài)性(RFLP)、隨機(jī)擴(kuò)增多態(tài)性DNA標(biāo)記(RAPD)等技術(shù)可以用于快速準(zhǔn)確的檢測出病原菌,對病原菌進(jìn)行早期預(yù)警診斷,有效地控制病原菌的傳播與病害流行。張淑梅等[14]根據(jù)真菌核糖體轉(zhuǎn)錄間隔區(qū)(ITS)序列具有種內(nèi)穩(wěn)定性和種間高度變異性的特點(diǎn),對黃瓜、西瓜和甜瓜枯萎病菌ITS序列設(shè)計(jì)了1對特異性引物,建立了瓜類枯萎病菌一步PCR分子檢測體系,可在癥狀出現(xiàn)前約7 d檢測到3種寄主枯萎病菌;該方法成本低、耗時(shí)短、污染小、實(shí)用性較強(qiáng)。Zhang等[15]根據(jù)鐮刀菌屬ITS區(qū)設(shè)計(jì)了特異性引物Fn-1和Fn-2,用常規(guī)PCR方法檢測西瓜枯萎病菌時(shí),基因組的靈敏度為1 fg,將該特異性引物聯(lián)合通用引物(ITS1/ITS2)利用nested PCR檢測西瓜枯萎病菌時(shí),其靈敏度可提高1 000倍。PCR-RFLP、nested PCR、Real-time PCR的方法都可在瓜類沒有明顯癥狀時(shí)檢測出中尖孢鐮刀菌,都具有靈敏高、特異性強(qiáng)的特點(diǎn)。陳微等[16]利用PCR-RFLP和nested PCR2種方法檢測黃瓜枯萎病菌,認(rèn)為PCR-RFLP的靈敏度比nested PCR高,2種方法分別于接種病菌3 d和5 d時(shí)檢測出黃瓜枯萎病菌,但nested PCR特異性更好,方法簡便,更適合于黃瓜枯萎病菌的實(shí)際檢測。Real-time PCR方法污染少、成本低、特異性和靈敏性較好,Kelly等[17]利用Real-time PCR可以準(zhǔn)確鑒定并定量黃瓜枯萎病專化型菌株;趙爽等[18]應(yīng)用基因宏陣列(Macroar? ray)技術(shù)對土壤中尖孢鐮刀菌進(jìn)行快速監(jiān)測,并應(yīng)用Real-time PCR對發(fā)病土壤中西瓜枯萎病菌的數(shù)量進(jìn)行了絕對定量。RAPD也是病原真菌檢測中的重要分子方法,Lin等[19]利用RAPD分析,設(shè)計(jì)了特異性引物Fon-1/Fon-2和FnSc-1/FnSc-2,能夠區(qū)分Fon和Fo,而且靈敏度較高,當(dāng)Fon的DNA濃度低至0.01 pg時(shí)仍可檢測到。Rubén[20]等基于由RAPD演化而來的特定序列擴(kuò)增區(qū)段標(biāo)記(SCAR)技術(shù),建立了Real-time PCR的方法,可在甜瓜無明顯癥狀時(shí)對甜瓜枯萎病菌進(jìn)行檢測和定量;利用該方法在病原菌接種48 h時(shí)就可將其檢測到。

    4寄主抗病分子機(jī)制

    瓜類寄主對枯萎病菌侵染后的反應(yīng)是全方位多方面的,寄主在脅迫條件下的整體反應(yīng)表現(xiàn)為初級(jí)代謝的改變,受到病原菌侵染后會(huì)開啟和增強(qiáng)自身抗性相關(guān)基因的表達(dá),并形成與抗病相關(guān)的產(chǎn)物,從而表現(xiàn)出不同程度的抗病性和免疫性[21]。

    黃瓜的基因組已被測序,在黃瓜抗枯萎病相關(guān)基因研究上,用比較基因組學(xué)的方法分析抗病基因同源序列(RGA)與已定位抗病基因的關(guān)系,為新抗病基因的發(fā)現(xiàn)提供了捷徑。沈鳳瑞等[22]以黃瓜抗枯萎病材料‘Cu14為試材,采用基因差異顯示技術(shù)(DDRT-PCR)研究了黃瓜枯萎病抗性相關(guān)基因,獲得差異片段A178-2,通過BLAST比對發(fā)現(xiàn)該基因片段的328個(gè)核苷酸中有145個(gè)核苷酸與擬南芥泛素蛋白同源,可能與脅迫反應(yīng)、免疫應(yīng)答等有關(guān)。西瓜抗枯萎病基因方面的研究還相對比較緩慢,西瓜種質(zhì)‘PI296341根部組織全長cDNA庫的建立,為新的西瓜枯萎病抗病基因的篩選和克隆提供了條件;對西瓜進(jìn)行枯萎病菌接種,并用實(shí)時(shí)定量PCR監(jiān)測,結(jié)果顯示接種西瓜12 h后基因ClWRKY1表達(dá)達(dá)到最大量[23]。呂桂云等[24]構(gòu)建了枯萎病菌誘導(dǎo)的西瓜根系組織抑制性差減雜交cDNA(SSH-cDNA)文庫,并對其中高質(zhì)量的表達(dá)序列標(biāo)簽(EST)序列進(jìn)行分析,初步了解了西瓜與枯萎病菌非親和互作過程中的基因表達(dá)信息,為克隆西瓜與枯萎病互作中的相關(guān)重要基因的克隆和功能分析奠定了基礎(chǔ)。Lü等[25]初步利用Agilent自定義基因芯片,分析了西瓜與枯萎病菌非親和互作的轉(zhuǎn)錄情況,發(fā)現(xiàn)在接種病菌后不同時(shí)間段中,西瓜根部基因差異表達(dá)顯著。甜瓜抗枯萎病基因克隆的研究取得了突破性進(jìn)展,目前,在甜瓜上分離鑒定了4個(gè)抗枯萎病基因,分別是Fom-1、Fom-2、Fom-3以及隱性基因fom-4[7]。Brotaman[26]對Fom-2轉(zhuǎn)錄間隔區(qū)進(jìn)行序列分析,發(fā)現(xiàn)了2個(gè)抗病候選基因,并推測Fom-2基因編碼1個(gè)核苷酸結(jié)合位點(diǎn)-亮氨酸富集重復(fù)(NBS-LRR)型抗病蛋白,NBS-LRR類抗性基因是迄今從植物中克隆到的最大一類抗病基因。Luo等[27]以甜瓜抗枯萎病品系‘MR-1為材料,構(gòu)建了2個(gè)甜瓜細(xì)菌人工染色體(BAC)文庫,并用與Fom-2共分離的FM和AM基因標(biāo)記作為探針篩選候選抗病基因,研究表明,抗病基因通常以基因簇的形式存在。

    5病害防治方法

    瓜類枯萎病為土傳病害,防治困難,生產(chǎn)中采用選育抗病品種、農(nóng)業(yè)防治、化學(xué)防治及生物防治等多種方法。但是目前各種防治方法對該病均具有局限性,因地制宜開展綜合防治才是行之有效的防治方法。

    5.1選育抗病品種

    選育抗病品種是防治西瓜枯萎病最經(jīng)濟(jì)、有效的方法。國內(nèi)主栽的18個(gè)甜瓜品種中,高抗枯萎病的品種有‘新金雪蓮‘長香玉‘春輝‘玉姑‘蜜綠5個(gè)品種[28];黃瓜抗枯萎病品種有‘華優(yōu)1號(hào)‘津雜2號(hào)‘津雜3號(hào)‘中農(nóng)3號(hào)‘中農(nóng)5號(hào)‘龍雜黃3號(hào)‘津優(yōu)49號(hào)[29]等;西瓜抗枯萎病品種有‘鄭抗2號(hào)‘京抗2號(hào)‘京抗3號(hào)‘西農(nóng)8號(hào)‘早冠龍等??共∑贩N的應(yīng)用與推廣,減少了農(nóng)藥的使用與污染,獲得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。但抗病育種選育時(shí)間長、耗資高,隨著病原菌不斷分化,抗病品種的抗性具有局限性,因此需要不斷培育篩選出具有廣譜抗性的品種。

    目前,分子標(biāo)記作為一種輔助手段應(yīng)用于瓜類抗枯萎病育種中,研究較多的是與抗病基因相關(guān)的分子標(biāo)記。許勇等[30]將與枯萎病抗性基因連鎖的RAPD標(biāo)記轉(zhuǎn)化為SCAR標(biāo)記,簡化了SCAR擴(kuò)增產(chǎn)物的檢測技術(shù),并初步建立了西瓜抗枯萎病育種分子標(biāo)記輔助選擇技術(shù)系統(tǒng)。羊杏平等[31]采用相關(guān)序列擴(kuò)增多態(tài)性(SRAP)分子標(biāo)記技術(shù),對35份西瓜核心種質(zhì)資源進(jìn)行了多態(tài)性分析,為西瓜抗病新品種選育和分子輔助育種奠定了基礎(chǔ)。Wang等[32]研究表明,共顯性標(biāo)記的45個(gè)不同地理來源的甜瓜基因型表現(xiàn)出片段大小和抗性表型的高度相關(guān)性,這些標(biāo)記在分子輔助育種方面可能發(fā)揮作用。

    5.2嫁接防治

    嫁接技術(shù)的應(yīng)用和發(fā)展使瓜類枯萎病在很大程度上得到了的控制[33]。其防病原理主要是利用病原菌具有寄主?;郧覐募闹髦参锔壳秩氲奶匦?,重點(diǎn)尋找合適的砧木,將瓜類作物嫁接至非此瓜類枯萎病菌?;图闹鞯恼枘旧?,不但能有效地防治病害,還能增加產(chǎn)量、延長收獲期。西瓜主要嫁接砧木為種間雜交南瓜和小葫蘆[34-35]。西葫蘆、絲瓜和冬瓜等作為砧木對西瓜枯萎病也有一定的抗性,但西葫蘆影響西瓜的產(chǎn)量和品質(zhì),可能是由西葫蘆與西瓜的親和性問題引起的。利用‘Sheng? yan Tianzhen(SYTZ)和‘南砧1號(hào)(NZ1)的南瓜砧木嫁接甜瓜,可有效抑制甜瓜枯萎病的發(fā)生,并提高甜瓜的產(chǎn)量和品質(zhì),增加類胡蘿卜素含量[36]。以‘黑籽南瓜‘錦栗南瓜‘早青西葫蘆和‘杭州長蒲作砧木,高山黃瓜‘津優(yōu)5號(hào)為接穗,發(fā)現(xiàn)嫁接苗抗病性明顯提高,其中‘黑籽南瓜為最佳砧木[37]。采用砧木嫁接,有時(shí)造成瓜類的品質(zhì)下降,嫁接技術(shù)難度高、工作量大、后期管理較繁瑣。因此,選擇砧木時(shí),要綜合考慮抗病性、豐產(chǎn)性及對瓜類品質(zhì)的影響等因素。

    5.3輪作與間作

    尖孢鐮刀菌的厚垣孢子可在土壤中存活10 a(年)以上,合理輪作是防治枯萎病最早使用的方法。寄主瓜類作物根部分泌物可刺激尖孢鐮刀菌萌發(fā)并形成孢子,而非寄主作物根部分泌物不能刺激尖孢鐮刀菌萌發(fā),因此瓜類作物與非寄主作物輪作,可抑制枯萎病的發(fā)生。Wu等[38]檢測了連續(xù)5 a種植西瓜后休耕3 a的土壤中微生物含量,發(fā)現(xiàn)休耕3 a間土壤中西瓜枯萎病菌含量分別降低20%、40%和50%,并且其他鐮孢屬菌的含量也下降。目前,對于輪作的研究由于其耗時(shí)太久而較為困難,但研究輪作對病原菌的影響對枯萎病的防治有重要意義。

    另外,植物普遍具有化感作用,可通過揮發(fā)、分泌和分解等方式向環(huán)境釋放某些化學(xué)物質(zhì)而影響周圍植物的生長和發(fā)育。Wu等[39]研究發(fā)現(xiàn)腐爛的感病品種的西瓜提取物中含有較多刺激西瓜枯萎病菌生長的酚酸,而腐爛的抗病品種的西瓜提取物中含有較多抑制西瓜枯萎病菌生長的酚酸,表明腐爛西瓜植株殘留在土壤中的酚酸可以促進(jìn)或抑制病原菌的生長。楊瑞秀等[40]從甜瓜根系分泌物檢測到?jīng)]食子酸、鄰苯二甲酸、丁香酸、水楊酸、阿魏酸、苯甲酸和肉桂酸7種酚酸物質(zhì),其中阿魏酸、苯甲酸、肉桂酸在0.1、0.25 mmol·L-1處理濃度下能夠顯著促進(jìn)尖孢鐮刀菌的孢子萌發(fā)。因此合理實(shí)施輪作,可有效減少瓜類連作導(dǎo)致的酚酸物質(zhì)和病原菌的增加,減少病害的發(fā)生。此外,大蒜根系分泌物[41]及水稻[42]、西芹揮發(fā)物[43]等也會(huì)對瓜類枯萎病產(chǎn)生不同程度的抑制作用。這些研究為瓜類輪作、間作及套作植物的選擇提供了參考。

    5.4化學(xué)防治

    化學(xué)防治瓜類枯萎病的報(bào)道很多。丙硫菌唑、甲基托布津、醚菌酯、多菌靈、嘧菌酯、嘧霉胺、甲基硫菌靈等能有效防治瓜類枯萎病[44-46]。利用棉隆、異氰尿酸、含氯藥劑進(jìn)行土壤消毒處理,能夠有效降低土壤中枯萎病菌的基數(shù),減輕病害發(fā)生[47]。然而長期使用化學(xué)藥劑易造成農(nóng)藥殘留和環(huán)境污染,不僅危害人畜健康,而且易使病菌產(chǎn)生抗藥性,防效逐漸降低。而且瓜類枯萎病為土傳病害,很難實(shí)行大面積的土壤藥劑處理。

    5.5生物防治

    生物防治主要采用具有拮抗作用的真菌、細(xì)菌、放線菌等拮抗菌以及植物源活性物質(zhì)、生防微生物之間或與有機(jī)肥料進(jìn)行混合等方法,由于其環(huán)境友好型的特點(diǎn),在有機(jī)農(nóng)場中有較好的應(yīng)用前景。目前研究較多的拮抗菌有鏈霉菌[48]、芽孢桿菌[49]、非致病尖孢鐮刀菌[50]、哈茨木霉[51]等。很多報(bào)道表明,拮抗菌與成熟堆肥混合使用時(shí)的防效比單獨(dú)使用拮抗菌的防效高[52]。拮抗放線菌CT205對黃瓜枯萎病防治效果為51.85%,當(dāng)與有機(jī)肥復(fù)配時(shí),防治效果達(dá)81.85%[53]。將多黏類芽孢桿菌SQR21制成生物有機(jī)肥(BIO)處理被西瓜枯萎病侵染的土壤,并利用實(shí)時(shí)熒光定量PCR及DNA陣列快速檢測土壤中的病原菌,結(jié)果表明,BIO處理過后根圍土壤中枯萎病菌從8.65×104cfu·g-1下降到9.41×103cfu·g-1[54]。另外,有研究表明,一些拮抗菌株在特定的條件下可產(chǎn)生特定的有機(jī)揮發(fā)性物質(zhì)(VOCs),能夠抑制一些病原菌菌絲生長及孢子萌發(fā)、抑制真菌的基因表達(dá)[55]、促進(jìn)植物生長、引發(fā)植物系統(tǒng)抗性[56]。W G Dilantha Fernando等[57]首次對細(xì)菌產(chǎn)生的VOCs進(jìn)行鑒定并將其應(yīng)用于生物防治。目前,對VOCs的研究大多集中在其功能及機(jī)制方面,對其應(yīng)用的研究還較少。多種植物的活性成分對瓜類枯萎病具有抑制作用,利用天然植物提取物的抑菌作用來防治瓜類枯萎病,也是近年來的研究熱點(diǎn),但植物的選擇及其活性物質(zhì)的商品化還需長期探索。

    6展望

    瓜類枯萎病對瓜類生產(chǎn)造成了嚴(yán)重的危害,枯萎病菌生理小種的鑒定有利于瓜類栽培品種的選擇,然而對生理小種的鑒定還比較困難。目前,病原菌抗性遺傳規(guī)律的不確定性,使抗病品種的培育成為育種的一大難題,新品種的選育可采用傳統(tǒng)育種與細(xì)胞工程、基因工程等相結(jié)合的方法,縮短育種周期來滿足市場需求;對枯萎病的防治方法中,化學(xué)防治易造成藥劑殘留、病原菌產(chǎn)生抗藥性等問題;生物防治見效較慢,且常以活菌作為生防制劑,易受環(huán)境影響,因此需選擇生態(tài)適應(yīng)性較強(qiáng)的生防菌,同時(shí)也可將生防菌與適宜有機(jī)肥料復(fù)配,減輕生防菌生態(tài)壓力,在提高瓜類枯萎病防效的同時(shí)達(dá)到增產(chǎn)的目的。雖然生物有機(jī)肥產(chǎn)品可抑制枯萎病的發(fā)生,但是由于生物有機(jī)體在環(huán)境中的穩(wěn)定性較低,并有偶爾失效的現(xiàn)象,因此其商業(yè)使用率仍然很低。

    尖孢鐮刀菌的分子生物學(xué)研究起步較晚,尤其是國內(nèi)尚處于對單個(gè)致病基因功能的研究水平。隨著尖孢鐮刀菌基因組測序的完成,越來越多的致病相關(guān)基因?qū)⒈话l(fā)現(xiàn),其致病機(jī)制也會(huì)更加明了。利用新一代的測序技術(shù)進(jìn)行瓜類作物的基因組學(xué)研究,將成為瓜類作物的主要研究方向。探索定向改造引起瓜類感病性狀形成的靶基因,對提高瓜類作物抗病性、開發(fā)長久有效防治枯萎病的新技術(shù)和新策略將具有十分重要的意義。

    參考文獻(xiàn)

    [1]Egel D S,Martyn R D. Fusarium wilt of watermelon and oth? er cucurbits[J]. Plant Health Instructor,2007,DOI: 10.1094/ PHI-I-2007-0122-01. Updated 2013.

    [2]喬燕春,林錦英,謝偉平,等.瓜類枯萎病研究進(jìn)展[J].亞熱帶植物科學(xué),2013,42(3): 272-278.

    [3]Nguyen L T T,CondéB D,Smith S H,et al. Outbreak of Fusarium wilt in seedless watermelon seedlings in the North? ern Territory,Australia[J]. Australasian Plant Disease Notes,2013,8: 5-8.

    [4]Hela C R,Rafika S B,Chadha A,et al. Physiological races of Fusarium oxysporum f. sp. melonis in Tunisia[J]. Phytopara? sitica,2013,41: 593-596.

    [5]Armstrong G M,Armstrong J K,Netzer D. Pathogenic races of the cucumber- wilt Fusarium[J]. Plant Disease Report,1978,62: 824-828.

    [6]Ma L J,H Charlotte van der Does,Katherine A Borkovich, etal.Comparativegenomicsrevealsmobilepathogenicity chromosomes in Fusarium[J]. Nature,2010,464: 367-373.

    [7]Oumouloud A,Otmani M E,Rouhou H C,et al. Breeding melon for resistance to Fusarium wilt: recent developments[J]. Euphytica,2013,192: 155-169.

    [8]Zvirin T,Herman R,Brotman Y,et al. Differential coloniza? tion and defence responses of resistant and susceptible mel? on lines infected by Fusarium oxysporum race 1.2[J]. Plant Pathology,2010,59(12): 576-585.

    [9]Ramos B,López G,Molina A. Development of a Fusarium oxysporum f. sp. melonis functional GFP fluorescence tool to assist melon resistance breeding programmes[J]. Plant Patholo? gy. 2015,64(6):1349-1357.

    [10]Inoue I,Namiki F,Tsuge T. Plant colonization by the vascu? lar wilt fungus Fusarium oxysporum requires FOWl,a gene encoding a mitochondrial protein[J]. The Plant Cell,2002,14(8): 1869-1883.

    [11]Imazaki I,Kurahashi M,Iida Y,et al. Fow2,a Zn(II)2Cys6-type transcription,regulator,controls plant infection of the vascular wilt fungus Fusarium oxysporum[J]. Molecular Mi? crobiology,2007,63(3): 120-135.

    [12]孫玲,褚小靜,郝宇,等.尖孢鐮刀菌FoPLC4參與調(diào)控孢子形成和致病性[J].中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2014,47(12): 2357-2364.

    [13]吳周全.西瓜枯萎病田間防治技術(shù)及病菌致病性研究[D].浙江,浙江大學(xué),2014.

    [14]張淑梅,趙曉宇,張先成,等. 3種瓜類枯萎病菌Fusarium oxy? sporum的分子檢測[J].植物病理學(xué)報(bào),2010,40(6): 636-641.

    [15]Zhang Z G,Zhang J Y,Wang Y C,et al. Molecular detec? tion of Fusarium oxysporum f. sp. niveum and Mycosphaerel? la melonis in infected plant tissues and soil[J]. FEMS Micro? biology Letters. 2005,249(1): 39-41.

    [16]陳微,李永剛,文景芝.應(yīng)用PCR-RFLP和巢式PCR檢測黃瓜尖鐮孢菌[J].微生物學(xué)通報(bào),2008,35(2): 209-214.

    [17]Kelly S,Len T,Rosalie D. Detection and quantification of Fusarium oxysporum f. sp. cucumerinum in environmental samples using a specific quantitative PCR assay[J]. European Journal Plant Pathology,2013,137: 315-324.

    [18]趙爽,羅佳,凌寧.基因宏陣列和熒光定量PCR方法對西瓜枯萎病害土壤中尖孢鐮刀菌的快速檢測和定量[J]. 2010,47(4): 703-708.

    [19]Lin Y H,Chen K S,Chang J Y. Development of the molecu? lar methods for rapid detection and differentiation of Fusari? um oxysporum and F. oxysporm f. sp. niveum in Taiwan[J]. New biotechnology,2010,27(4): 409-418.

    [20]Mondéjar R L,Robert B,Margarita R,et al. SCAR-based re? al-time TaqMan PCR for early detection of Fusarium oxyspo? rum in melon seedlings under greenhouse nursery conditions[J]. Crop Prot,2012,33: 1-6.

    [21]杜琳,范淑英,劉文睿,等.瓜類寄主與尖孢鐮刀菌互作的研究進(jìn)展[J].園藝學(xué)報(bào).2012,39(9): 1767-1772.

    [22]沈鳳瑞,吳萍,毛愛軍,等.黃瓜抗枯萎病相關(guān)基因cDNA的分離及鑒定[J].華北農(nóng)學(xué)報(bào),2010,25(1): 40-43.

    [23]Yang B Y,Hou X A,Li P F,et al. Construction of cDNA expression library of watermelon for isolation of ClWRKY1 transcription factors gene involved in resistance to Fusarium wilt[J]. Indian Journal of Biochemistry&Biophysics;,2014,51:302-307.

    [24]呂桂云,郭紹貴,張海英,等.西瓜與枯萎病菌非親和互作的表達(dá)序列標(biāo)簽分析[J].中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2010,43(9): 1883-1894.

    [25]LüG Y,Guo S G,Zhang H Y,et al. Transcriptional profil? ing of watermelon during its incompatible interaction with Fu? sarium oxysporum f. sp. niveum[J]. European Journal of Plant Pathology,2011,131(4): 585-601.

    [26]Brotman Y,Normantovich M,Goldenberg Z,et al. Dual resis? tance of melon to Fusarium oxysporum races 0 and 2 and topapayaring- spotvirusiscontrolledbyapairof head-to-head-oriented NB-LRR genes of unusual architecture[J]. Molecular Plant,2013,6(1):235-238.

    [27]Luo M,Wang Y H,F(xiàn)risch D,et al. Melon bacterial artificial chromosome(BAC)library construction using improved meth? ods and identification of clones linked to the locus confer? ring resistance to melon Fusarium wilt(Fom-2)[J]. Genome,2001,44(2): 154-162.

    [28]劉朋義,別之龍,彭斌,等.甜瓜品種抗枯萎病的苗期鑒定[J].中國瓜菜,2011,24(2):11-13.

    [29]楊瑞環(huán),李淑菊,王惠哲,等.黃瓜新品種津優(yōu)49號(hào)的選育[J].中國蔬菜,2012(10): 83-85.

    [30]許勇,張海英,康國斌,等.西瓜抗枯萎病育種分子標(biāo)記輔助選擇的研究[J].遺傳學(xué)報(bào),2000,27(2): 151-157.

    [31]羊杏平,劉廣,侯喜林,等.西瓜核心種質(zhì)枯萎病抗性與SRAP分子標(biāo)記的關(guān)聯(lián)分析[J].園藝學(xué)報(bào).2013,40(7): 1298-1308.

    [32]Wang Y H,Claude E T,Ralph A D. Genetic mapping of a Fusarium wilt resistance gene(Fom-2)in melon(Cucumis me? lo L.)[J]. Molecular Breeding,2000,6(4): 379-389.

    [33]Keinath A P,Hassell R L. Suppression of Fusarium wilt caused by Fusarium oxysporum f. sp. niveum race 2 on graft? ed triploid watermelon[J]. Plant Disease. 2014,98: 1326-1332.

    [34]Keinath A P,Hassell R L. Control of Fusarium wilt of water? melonbygraftingonbottlegourdorinterspecifichybrid squash rootstocks despite colonization of the rootstocks by Fusarium oxysporum[J]. Plant Disease,2014,98: 255-266.

    [35]Cohen R,Tyutyunik J,F(xiàn)allik E,et al. Phytopathological evalu? ation of exotic watermelon germplasm as a basis for root? stock breeding[J]. Scientia Horticulturea,2014,165: 203-210.

    [36]Zhou X Z,Wu Y F,Chen S,et al. Using cucurbita root? stocks to reduce Fusarium wilt incidence and increase fruit yieldandcarotenoidcontentinorientalmelons[J]. Hort? Science,2014,49(11): 1365-1369.

    [37]丁潮洪,王雪武,包崇來,等.不同砧木嫁接對高山黃瓜生長的影響[J].浙江農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2007,19(3): 241-244.

    [38]Wu H S,Gao Z Q,Zhou X D,et al. Microbial dynamics and natural remediation patterns of Fusarium-infested water? melon soil under 3-yr of continuous fallow condition[J]. Soil Use Manage,2013,29: 220-229.

    [39]Wu H S,Zhou X D,Xue S,et al. In vitro responses of Fu? sarium oxysporum f. sp. niveum to phenolic acids in decay? ingwatermelontissues[J]. PhytochemistryLetters,2014,8: 171-178.

    [40]楊瑞秀,高增貴,姚遠(yuǎn),等.甜瓜根系分泌物中酚酸物質(zhì)對尖孢鐮孢菌的化感效應(yīng)[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2014,5(8): 2355-2360.

    [41]周艷麗,王艷,李金英,等.大蒜根系分泌物的化感作用[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2011,22(5): 1368-1372.

    [42]Hao W Y,Ren L X,Ran W,et al. Allelopathic effects of root exudates from watermelon and rice plants on Fusarium oxysporum f. sp. niveum[J]. Plant and Soil,2010,336(1/2): 485-497.

    [43]陳磊,李蕾,項(xiàng)鵬宇,等.西芹揮發(fā)物對黃瓜枯萎病菌的化感作用[J].生態(tài)學(xué)雜志,2012,31(4): 877-881.

    [44]Kathryne L E,Daniel S E,David L,et al.Chemical manage? ment of Fusarium wilt of watermelon[J]. Crop Protection,2014,66: 114-119.

    [45]Gurjar M S,Shekhawat K S. Management of wilt of muskmel? on(Cucumis melo L.)incited by Fusarium oxysporum Schlecht.[J]. Progressive Agriculture,2012,12(1): 132-137.

    [46]Gullino M L,Minuto A,Garibaldi A. Soil fumigation with chloropicrin in Italy:experimental results on melon,egg-plant and tomato[J]. Mededelingen,2002,67(2): 171.

    [47]段廣榮,石延霞,謝學(xué)文,等.黃瓜枯萎病防治藥劑的離體和活體篩選[J].中國蔬菜,2010,(12): 60-65.

    [48]Zhao S,Du C M,Tian C Y. Suppression of Fusarium oxyspo? rum and induced resistance of plants involved in the biocon? trol of cucumber Fusarium wilt by Streptomyces bikiniensis HD-087[J]. World Journal of Microbiology and Biotechnology,2012,28: 2919-2927.

    [49]Chen F,Wang M,Zheng Y,et al. Quantitative changes of plant defense enzymes and phytohormone in biocontrol of cu? cumber Fusarium wilt by Bacillus subtilis B579[J]. World Journal of Microbiology and Biotechnology,2010,26: 675-684.

    [50]Pu X M,Xie B Y,Li P Q,et al. Analysis of the defence-re? lated mechanism in cucumber seedlings in relation to root colonization by nonpathogenic Fusarium oxysporum CS-20[J]. Fems Microbiology Letters,2014,355(2): 142-151.

    [51]劉愛榮,陳雙臣,晉文娟,等.哈茨木霉對接種尖孢鐮刀菌后黃瓜根系次生代謝物的影響[J].中國生物防治學(xué)報(bào),2012,28(4): 545-551.

    [52]Shen Z Z,Zhong S T,Wang Y G,et al. Induced soil microbi? al suppression of banana Fusarium wilt disease using com? post and biofertilizers to improve yield and quality[J]. Europe? an Journal Soil Biology,2013,57: 1-8.

    [53]梁銀,張谷月,王辰,等.一株拮抗放線菌的鑒定及其對黃瓜枯萎病的生防效應(yīng)研究[J].土壤學(xué)報(bào),2013,50(4): 810-817.

    [54]Zhao S,Liu D Y,Ling N,et al. Bio-organic fertilizer applica? tion significantly reduces the Fusarium oxysporum population and alters the composition of fungi communities of watermel? on Fusarium wilt rhizosphere soil[J]. Biology and Fertility of Soils,2014,50: 765-774.

    [55]Minerdi D,Bossi S,Gullino M L,et al. Volatile organic com? pounds: a potential direct long-distance mechanism for antag? onistic action of Fusarium oxysporum strain MSA 35[J]. Envi? ronmental Microbiology,2009,11: 844-854.

    [56]Kloepper J W,Ryu C M,Zhang S. Induced systemic resis? tance and promotion of plant growth by Bacillus spp.[J]. phy? topathology,2004,94: 1259-1266.

    [57]Fernando W G D,Ramarathnam R,Krishnamoorthy A S,et al. Identification and use of potential bacterial organic anti? fungal volatiles in biocontrol[J]. Soil Biology & Biochemistry,2005,37: 955-964.

    91老司机精品| 考比视频在线观看| 大型av网站在线播放| 精品熟女少妇八av免费久了| 91老司机精品| 黄色 视频免费看| 久久久精品免费免费高清| 国产成人精品在线电影| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 美女午夜性视频免费| 国产精品久久久久久精品电影小说| 91字幕亚洲| kizo精华| 亚洲国产欧美一区二区综合| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 亚洲 国产 在线| 亚洲,欧美精品.| 中文字幕人妻丝袜制服| 一夜夜www| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲视频免费观看视频| 亚洲视频免费观看视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲av欧美aⅴ国产| 亚洲欧美一区二区三区久久| 高清av免费在线| 久久久久精品国产欧美久久久| 免费av中文字幕在线| 亚洲情色 制服丝袜| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲av片天天在线观看| 免费在线观看日本一区| 国产免费视频播放在线视频| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 精品少妇内射三级| 国产亚洲精品一区二区www | 黄色怎么调成土黄色| 午夜福利影视在线免费观看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 天堂俺去俺来也www色官网| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 免费黄频网站在线观看国产| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 97在线人人人人妻| 日韩欧美免费精品| 777米奇影视久久| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲第一av免费看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 黄色视频在线播放观看不卡| 黄片小视频在线播放| 午夜福利在线观看吧| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 一区在线观看完整版| 黑人欧美特级aaaaaa片| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 久久香蕉激情| 一级毛片精品| 好男人电影高清在线观看| 国产三级黄色录像| 人人妻人人澡人人看| 国产av国产精品国产| 不卡一级毛片| 成人亚洲精品一区在线观看| 老司机午夜十八禁免费视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产成人欧美| 女人久久www免费人成看片| 又大又爽又粗| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲五月色婷婷综合| 美女午夜性视频免费| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 久久亚洲真实| 欧美大码av| 久热爱精品视频在线9| h视频一区二区三区| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲伊人久久精品综合| 9热在线视频观看99| 无遮挡黄片免费观看| 免费观看人在逋| 国产区一区二久久| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产一区二区在线观看av| 美女福利国产在线| 国产又爽黄色视频| 国产精品 国内视频| 亚洲精品国产一区二区精华液| 免费日韩欧美在线观看| 国产精品国产av在线观看| av超薄肉色丝袜交足视频| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 老司机在亚洲福利影院| 午夜福利,免费看| 欧美精品一区二区免费开放| 99国产精品99久久久久| 搡老岳熟女国产| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 欧美成人免费av一区二区三区 | 一二三四在线观看免费中文在| av在线播放免费不卡| av网站免费在线观看视频| 国产激情久久老熟女| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 成年动漫av网址| 69av精品久久久久久 | 高清视频免费观看一区二区| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 午夜91福利影院| 十八禁高潮呻吟视频| 午夜福利免费观看在线| 久久久久视频综合| 午夜两性在线视频| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 在线观看免费高清a一片| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产精品亚洲一级av第二区| 美女午夜性视频免费| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲天堂av无毛| 成人影院久久| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 高清视频免费观看一区二区| 性少妇av在线| 国产精品久久久久久精品电影小说| 在线观看免费视频网站a站| 日本a在线网址| 中文字幕色久视频| 色老头精品视频在线观看| 亚洲国产看品久久| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲欧洲日产国产| 美国免费a级毛片| 国产男靠女视频免费网站| 国产精品av久久久久免费| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久香蕉激情| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产xxxxx性猛交| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 久久婷婷成人综合色麻豆| 国产一区二区三区综合在线观看| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲一区中文字幕在线| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产国语露脸激情在线看| 咕卡用的链子| 蜜桃在线观看..| 国产av又大| 啦啦啦视频在线资源免费观看| av线在线观看网站| 欧美激情高清一区二区三区| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲熟女毛片儿| 欧美日本中文国产一区发布| 人妻久久中文字幕网| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 色播在线永久视频| h视频一区二区三区| 黄片大片在线免费观看| 色综合婷婷激情| 国产精品久久久av美女十八| 国产精品偷伦视频观看了| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲伊人色综图| 一夜夜www| av天堂久久9| 丝袜在线中文字幕| 日本a在线网址| av天堂久久9| 午夜精品国产一区二区电影| 欧美激情高清一区二区三区| 人人澡人人妻人| www.自偷自拍.com| 中亚洲国语对白在线视频| 99精品在免费线老司机午夜| 欧美精品高潮呻吟av久久| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 一本综合久久免费| 欧美大码av| av片东京热男人的天堂| 亚洲av国产av综合av卡| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 大陆偷拍与自拍| 国产午夜精品久久久久久| 国产精品二区激情视频| 精品人妻在线不人妻| 搡老岳熟女国产| 欧美精品高潮呻吟av久久| 色在线成人网| 韩国精品一区二区三区| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 啦啦啦免费观看视频1| 国产午夜精品久久久久久| a级毛片在线看网站| 高清av免费在线| 亚洲成人免费电影在线观看| 日韩视频一区二区在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久热爱精品视频在线9| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 最新在线观看一区二区三区| 在线观看66精品国产| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 免费不卡黄色视频| 精品国产亚洲在线| 中文字幕人妻丝袜制服| 怎么达到女性高潮| avwww免费| 成人手机av| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 精品一区二区三卡| 99热国产这里只有精品6| 国产在视频线精品| 午夜福利,免费看| 免费不卡黄色视频| 久久久精品区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 日日爽夜夜爽网站| 考比视频在线观看| 亚洲免费av在线视频| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 在线观看www视频免费| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 精品久久蜜臀av无| 大型黄色视频在线免费观看| 18在线观看网站| 亚洲中文日韩欧美视频| 蜜桃国产av成人99| 男女免费视频国产| 国产1区2区3区精品| 在线观看免费视频网站a站| 免费观看a级毛片全部| 美国免费a级毛片| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 久久av网站| 亚洲伊人久久精品综合| 国产精品久久久久久精品古装| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 精品亚洲成a人片在线观看| 久久精品成人免费网站| 一级毛片女人18水好多| 国产高清激情床上av| 免费在线观看黄色视频的| a级毛片黄视频| 成年人免费黄色播放视频| 久久久久视频综合| 成人国产一区最新在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 香蕉久久夜色| 日韩三级视频一区二区三区| 成人18禁在线播放| 久久久国产欧美日韩av| 精品国产一区二区久久| 亚洲精品国产区一区二| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 人妻 亚洲 视频| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 热re99久久精品国产66热6| 国产亚洲精品久久久久5区| 亚洲情色 制服丝袜| 丝袜喷水一区| 亚洲国产av新网站| 亚洲精品中文字幕在线视频| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 欧美亚洲日本最大视频资源| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 高清视频免费观看一区二区| 国产成人啪精品午夜网站| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 高清黄色对白视频在线免费看| 一级毛片精品| 免费在线观看完整版高清| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 动漫黄色视频在线观看| 夜夜爽天天搞| 热99国产精品久久久久久7| www.999成人在线观看| 亚洲综合色网址| 中文字幕制服av| 日韩人妻精品一区2区三区| 国产成人精品久久二区二区免费| 亚洲av美国av| 久久久精品94久久精品| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 欧美日韩一级在线毛片| 一二三四在线观看免费中文在| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 国产日韩欧美亚洲二区| 99riav亚洲国产免费| av电影中文网址| 黄片小视频在线播放| 精品久久蜜臀av无| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 99热国产这里只有精品6| 国产精品亚洲一级av第二区| 久久久久久久久久久久大奶| 757午夜福利合集在线观看| 五月开心婷婷网| 多毛熟女@视频| 涩涩av久久男人的天堂| 一区在线观看完整版| 少妇 在线观看| 中文字幕人妻丝袜制服| 欧美乱码精品一区二区三区| 五月开心婷婷网| 伦理电影免费视频| 久久狼人影院| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 悠悠久久av| 午夜福利在线观看吧| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 女人久久www免费人成看片| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久毛片免费看一区二区三区| 国产麻豆69| 12—13女人毛片做爰片一| 一区二区三区精品91| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 成人亚洲精品一区在线观看| 在线观看免费高清a一片| 捣出白浆h1v1| 一级毛片女人18水好多| 国产欧美日韩精品亚洲av| av天堂久久9| 在线观看免费视频网站a站| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产男靠女视频免费网站| 日韩有码中文字幕| 久久久久久人人人人人| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 成人免费观看视频高清| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 黄片小视频在线播放| 国产男女内射视频| 精品一区二区三卡| 老司机午夜福利在线观看视频 | 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 欧美激情久久久久久爽电影 | 久久久久网色| 国产成人精品久久二区二区91| av电影中文网址| 女性生殖器流出的白浆| 一级毛片精品| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲男人天堂网一区| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 国产一区有黄有色的免费视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产深夜福利视频在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 一区二区av电影网| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 免费观看a级毛片全部| 亚洲欧美激情在线| 麻豆av在线久日| 亚洲一区中文字幕在线| 国产福利在线免费观看视频| 老司机亚洲免费影院| 久久中文字幕一级| 精品国产国语对白av| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲成人手机| 国产精品一区二区在线观看99| 色视频在线一区二区三区| 宅男免费午夜| 欧美精品av麻豆av| 国产又色又爽无遮挡免费看| 欧美成人免费av一区二区三区 | 国产欧美日韩一区二区三| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 亚洲成人免费电影在线观看| 国产成人影院久久av| 久久国产精品影院| 国产黄色免费在线视频| 国产视频一区二区在线看| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲一区中文字幕在线| av网站免费在线观看视频| 蜜桃在线观看..| 免费av中文字幕在线| 日韩欧美一区视频在线观看| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 韩国精品一区二区三区| 国产一区二区在线观看av| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 99久久国产精品久久久| 日本五十路高清| 两人在一起打扑克的视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久久国产成人免费| 亚洲精品在线美女| 欧美日韩成人在线一区二区| 在线观看www视频免费| 成年人黄色毛片网站| 日本黄色视频三级网站网址 | 黄色a级毛片大全视频| 99re6热这里在线精品视频| 我的亚洲天堂| 另类亚洲欧美激情| 国产片内射在线| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 国产高清国产精品国产三级| 国产伦理片在线播放av一区| 国产精品一区二区免费欧美| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 午夜免费鲁丝| 99re6热这里在线精品视频| 国产在线精品亚洲第一网站| 在线天堂中文资源库| 精品高清国产在线一区| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 成年版毛片免费区| 国产免费福利视频在线观看| 国产精品一区二区精品视频观看| 久久精品成人免费网站| 丰满饥渴人妻一区二区三| 悠悠久久av| 一区在线观看完整版| 999精品在线视频| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 老汉色∧v一级毛片| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 午夜免费成人在线视频| 国产97色在线日韩免费| 亚洲国产看品久久| 黑人欧美特级aaaaaa片| 五月开心婷婷网| 日韩免费高清中文字幕av| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产97色在线日韩免费| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲精品美女久久av网站| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 久久国产精品影院| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产精品久久久av美女十八| 成人影院久久| 国产午夜精品久久久久久| 精品卡一卡二卡四卡免费| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 精品福利观看| 高清毛片免费观看视频网站 | 亚洲 欧美一区二区三区| 90打野战视频偷拍视频| 热99国产精品久久久久久7| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 久久婷婷成人综合色麻豆| 三级毛片av免费| 精品亚洲成a人片在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 一进一出好大好爽视频| 久久99热这里只频精品6学生| 一个人免费在线观看的高清视频| www日本在线高清视频| 久久亚洲真实| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 十分钟在线观看高清视频www| 国产高清激情床上av| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲中文av在线| 一本久久精品| 久久亚洲真实| 美女视频免费永久观看网站| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 欧美精品高潮呻吟av久久| 成人18禁在线播放| 国产亚洲欧美在线一区二区| 日韩免费高清中文字幕av| 久久久久久久久久久久大奶| 国产精品久久久久久精品古装| aaaaa片日本免费| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产精品一区二区免费欧美| 99国产综合亚洲精品| 欧美激情久久久久久爽电影 | 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 久久久久视频综合| 亚洲视频免费观看视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 免费观看人在逋| 一边摸一边做爽爽视频免费| 最黄视频免费看| 免费看a级黄色片| 亚洲国产中文字幕在线视频| 黄色视频不卡| 91九色精品人成在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 中文亚洲av片在线观看爽 | 免费一级毛片在线播放高清视频 | 日本黄色视频三级网站网址 | 亚洲欧美一区二区三区久久| 久久亚洲真实| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产亚洲欧美精品永久| 精品少妇黑人巨大在线播放| av电影中文网址| 免费看十八禁软件| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 国产97色在线日韩免费| 国产欧美日韩一区二区三| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲av欧美aⅴ国产| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 三上悠亚av全集在线观看| 十分钟在线观看高清视频www| 欧美变态另类bdsm刘玥| 99国产精品99久久久久| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 在线观看www视频免费| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲情色 制服丝袜| 成人免费观看视频高清| 9热在线视频观看99| 国产精品成人在线| 久久久国产欧美日韩av| 久久影院123| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲五月色婷婷综合| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 在线观看一区二区三区激情| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产精品一区二区在线观看99| 国产精品国产高清国产av | 久久久精品94久久精品| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 999精品在线视频| 日本vs欧美在线观看视频| h视频一区二区三区| 亚洲精品av麻豆狂野| 啪啪无遮挡十八禁网站| 12—13女人毛片做爰片一| 777米奇影视久久| 亚洲av美国av| 搡老熟女国产l中国老女人| 亚洲精华国产精华精| 999精品在线视频| 成年女人毛片免费观看观看9 | 五月开心婷婷网| 女性被躁到高潮视频| 两性夫妻黄色片| 91成人精品电影| 免费av中文字幕在线| 国产精品九九99| 亚洲色图av天堂| 热99re8久久精品国产| 日韩精品免费视频一区二区三区| xxxhd国产人妻xxx| 18禁美女被吸乳视频| 国产成人欧美| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 99在线人妻在线中文字幕 | tube8黄色片| av片东京热男人的天堂| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲一区中文字幕在线| 精品国产乱码久久久久久小说| 啦啦啦免费观看视频1| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产高清国产精品国产三级| 国产一区二区三区综合在线观看| 成人影院久久| 国产伦理片在线播放av一区| 国产一区二区 视频在线| h视频一区二区三区| 久久ye,这里只有精品| 国产一区二区三区综合在线观看| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲天堂av无毛| 日韩视频在线欧美| 国产精品电影一区二区三区 | 少妇的丰满在线观看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| av电影中文网址| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产真人三级小视频在线观看| 丰满迷人的少妇在线观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲综合色网址| 一个人免费在线观看的高清视频| 在线观看66精品国产| 亚洲伊人久久精品综合| 1024香蕉在线观看| 9191精品国产免费久久| 成人手机av|