• <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 ?

    依據(jù)減數(shù)分裂相關(guān)基因數(shù)量判別赫氏球石藻(Emiliania huxleyi)繁殖方式研究

    2016-09-08 03:00:10胡永梅楊官品
    海洋科學(xué) 2016年6期
    關(guān)鍵詞:拷貝基因組物種

    胡永梅, 郭 栗, 楊官品

    ?

    依據(jù)減數(shù)分裂相關(guān)基因數(shù)量判別赫氏球石藻()繁殖方式研究

    胡永梅, 郭 栗, 楊官品

    (中國海洋大學(xué) 海洋生命學(xué)院, 山東 青島 266003)

    繁殖方式是生物重要生物學(xué)特征之一。了解生物繁殖方式對遺傳和育種研究具有重要意義。赫氏球石藻()呈世界性分布, 在生態(tài)系統(tǒng)中扮演重要角色, 但其繁殖方式未知。本研究用分子系統(tǒng)學(xué)方法確定有基因組序列且行有性生殖的真核生物的減數(shù)分裂相關(guān)基因數(shù)量, 建立了“減數(shù)分裂相關(guān)基因≥19個, 其中減數(shù)分裂特異基因≥5個”的有性生殖判別標(biāo)準(zhǔn); 發(fā)現(xiàn)赫氏球石藻具有25個減數(shù)分裂相關(guān)基因, 包括6個減數(shù)分裂特異基因。依據(jù)建立的標(biāo)準(zhǔn)判定赫氏球石藻行有性生殖。研究結(jié)果將有助于赫氏球石藻生活史和遺傳學(xué)研究。

    赫氏球石藻(); 減數(shù)分裂; 減數(shù)分裂相關(guān)基因; 繁殖方式

    有性生殖是生物重要的生物學(xué)特征之一。已有研究表明有性生殖起源于真核生物演化早期[1-2], 與遺傳和育種研究密切相關(guān), 因而備受關(guān)注。目前, 有性生殖判定主要有直接記錄和間接判別兩類方法。直接記錄是在顯微鏡下觀察并描述有性生殖過程, 但因有性生殖只發(fā)生在生物生活史特定時(shí)期, 受環(huán)境影響較大, 一般難以記錄, 尤其是單細(xì)胞生物。間接判定可依賴減數(shù)分裂事件、DNA序列和分子標(biāo)記重組[3-4]、等位基因相異度[5-6]、轉(zhuǎn)座子豐富度等[7]。但這些方法要么耗時(shí)太多, 要么跨物種使用通用性低。減數(shù)分裂是生物行有性生殖的必要事件, 且廣泛存在。Mailk等[8]和Karolina等[9]進(jìn)行減數(shù)分裂相關(guān)基因系統(tǒng)學(xué)分析, 判別了陰道毛滴蟲()和小球藻()的繁殖方式, 同時(shí)開發(fā)出依據(jù)減數(shù)分裂相關(guān)基因是否存在的生物繁殖方式判別工具。

    減數(shù)分裂相關(guān)基因(包括減數(shù)分裂特異基因)是從不同物種生物中鑒別出來的。物種間可能存在“蛋白不同但功能相似、序列差異大無法確定同源性”等情況。因此, 不是每種有性生殖生物都必須具有在不同物種中鑒定出的所有減數(shù)分裂相關(guān)基因和減數(shù)分裂特異基因。Mailk等[8]依據(jù)減數(shù)分裂相關(guān)基因是否存在開發(fā)的判別有性生殖工具箱時(shí), 沒有設(shè)置具體的有性生殖相關(guān)基因數(shù)量。我們曾設(shè)置這一判別數(shù)量標(biāo)準(zhǔn), 并對三角褐指藻等微藻的繁殖方式進(jìn)行了判別。但因當(dāng)時(shí)已知的有性生殖物種基因組序列數(shù)據(jù)有限, 設(shè)置的“行有性生殖必須具有≥19個減數(shù)分裂相關(guān)基因, 包括≥6個減數(shù)分裂特異基因”的判別數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)[10-11]需要修改完善。近幾年基因組序列越來越豐富, 為修改完善提供了數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

    球石藻(coccolithophore)是一類海洋微藻, 屬定鞭藻門(Haptophyta)[12], 其生活史特定階段可形成碳酸鈣質(zhì)地的球石粒(coccolith), 因此得名[13]。赫氏球石藻()是中最受關(guān)注并被廣泛研究的一種, 1858年在深海沉積物中首次記錄, 但其球石粒質(zhì)地1902年才闡明[14]。從熱帶到亞極地, 從遠(yuǎn)洋區(qū)到淺海區(qū), 赫氏球石藻都有分布[13]。赫氏球石藻可引發(fā)大規(guī)模赤潮[15-17], 伴隨大規(guī)模有機(jī)碳沉積[18-19]。赫氏球石藻攝取大氣CO2鈣化自身, 緩解溫室效應(yīng), 固定CO2[20-22]。因此, 赫氏球石藻在海洋碳循環(huán)中扮演極其重要角色。赫氏球石藻也被認(rèn)為是方解石最主要的生產(chǎn)者[23]。

    赫氏球石藻細(xì)胞形態(tài)多樣, 有C細(xì)胞(不運(yùn)動且覆蓋著球石粒)、N細(xì)胞(不運(yùn)動且裸露)和S細(xì)胞(運(yùn)動且覆蓋球石粒)[14, 24-26]。S細(xì)胞曾被認(rèn)為是配子[25-26]。這三類細(xì)胞都有無性生殖并形成集群的能力。S細(xì)胞DNA含量是C細(xì)胞的一半[13-14]。人們認(rèn)為S細(xì)胞是單倍體, 而C細(xì)胞是二倍體[15], N細(xì)胞也是二倍體。赫氏球石藻單倍體和二倍體細(xì)胞形態(tài)差異明顯, 生理學(xué)和遺傳特性各異[25]。單倍體細(xì)胞光敏性較高[24], 不易受感染, 而二倍體細(xì)胞易被感染[27]。有人推斷可能是減數(shù)分裂產(chǎn)生了單倍體細(xì)胞, 以抵抗病毒感染, 被比喻為“柴郡貓?zhí)优懿呗?Cheshire cat escape strategy)”[27]。單倍體和二倍體細(xì)胞轉(zhuǎn)錄組也差異顯著, 只有不到50%的相同轉(zhuǎn)錄本[28-29]。遺憾的是, 赫氏球石藻有性生殖過程從未被記錄過, 也沒有用其他方法判別過。因此, 赫氏球石藻是否存在有性生殖至今尚未徹底闡明。

    本研究用分子系統(tǒng)學(xué)方法確定有基因組測序且行有性生殖的真核生物的減數(shù)分裂相關(guān)基因數(shù)量, 首先建立了行有性生殖必須具有的減數(shù)分裂相關(guān)基因, 包括減數(shù)分裂特異基因數(shù)的判別標(biāo)準(zhǔn), 然后判別了赫氏球石藻繁殖方式, 以期促進(jìn)其生物學(xué)和遺傳改良研究。

    1 材料與方法

    Ramesh等[10]羅列了17個減數(shù)分裂相關(guān)基因。Malik等[8]將減數(shù)分裂相關(guān)基因擴(kuò)展到30個, 其中包括9個減數(shù)分裂特異基因。本研究: (1)下載了截止2015年7月的減數(shù)分裂相關(guān)蛋白, 更新了Malik等[8]判別有性生殖工具箱的減數(shù)分裂相關(guān)蛋白, 重構(gòu)了這些蛋白的分子系統(tǒng)學(xué)樹; (2)下載了已知行有性生殖的25個物種的基因組序列, 用本地BLAST工具, 據(jù)E-value

    2 結(jié)果

    基于E-value

    分析發(fā)現(xiàn)赫氏球石藻基因組中共有49個序列完整、具有特征結(jié)構(gòu)域的減數(shù)分裂相關(guān)基因拷貝。該藻減數(shù)分裂相關(guān)基因拷貝冗余現(xiàn)象非常突出, 僅次于(16︰24)。經(jīng)過分子系統(tǒng)學(xué)分析, 在赫氏球石藻基因組中共發(fā)現(xiàn)25個減數(shù)分裂相關(guān)基因, 其中包括6個減數(shù)分裂特異基因(表1, 圖1)。依據(jù)本研究建立的判定標(biāo)準(zhǔn), 赫氏球石藻可進(jìn)行減數(shù)分裂, 營有性生殖。

    3 討論

    本研究曾設(shè)置“行有性生殖必須具有≥19個減數(shù)分裂相關(guān)基因, 包括≥6個減數(shù)分裂特異基因”的有性生殖判定標(biāo)準(zhǔn)[10-11], 但依據(jù)的物種數(shù)較少。本研究中, 基于現(xiàn)有已知行有性生殖的物種的基因組, 將這一標(biāo)準(zhǔn)修改為“≥19個相關(guān)基因和≥5個特異基因”。由于使用的物種具有了足夠?qū)挼拇硇? 這一標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該不會再有改變。減數(shù)分裂相關(guān)基因(包括減數(shù)分裂特異基因)是從不同種生物中鑒別出來的, 而物種間可能存在“蛋白不同但功能相似、序列差異大無法確定同源性”等情況。因此, 這些基因存在與否僅僅依據(jù)序列及結(jié)構(gòu)域完整和分子系統(tǒng)學(xué)歸宿。當(dāng)真實(shí)有性生殖過程難以記錄時(shí), 該方法是判定是否存在有性生殖的分子生物學(xué)方法之一, 可促進(jìn)相關(guān)物種的基礎(chǔ)生物學(xué)研究。但最終證實(shí)是否存在有性生殖仍需要有性生殖過程描述和其他證據(jù)支持。另外, 分子系統(tǒng)學(xué)分析確定的有性生殖相關(guān)基因或特異基因還需要功能確認(rèn)。研究發(fā)現(xiàn)赫氏球石藻具有30個減數(shù)分裂相關(guān)基因中的25個, 其中包括9個減數(shù)分裂特異基因的6個。依據(jù)本研究建立的判定標(biāo)準(zhǔn), 該藻應(yīng)具有減數(shù)分裂能力, 行有性生殖。

    表1 已知存在有性生殖物種和繁殖方式未知的赫氏球石藻基因組中減數(shù)分裂相關(guān)基因統(tǒng)計(jì)

    Tab.1 Copy number of meiosis associating genes in known sexually propagating species and

    物種總拷貝1冗余拷貝2排除拷貝3相關(guān)基因4特異基因 小鼠(Mus musculus)[31]4495309 智人(Homo sapiens)[32]4284309 綠海龜(Chelonia mydas)[33]3973299 劍魚(Xiphophorus maculatus)[34]4284309 玻璃海鞘(Ciona intestinalis)[35]3214279 熱帶爪蟾(Xenopus(Silurana) tropicalis)[36]4385309 囊舌蟲(Saccoglossus kowalevskii)[37]3725309 原雞(Gallus gallus)[38]4075288 ???Nematostella vectensis)[39]3043237 水螅(Hydra vulgaris)[40]3854299 堡礁海綿(Amphimedon queenslandica)[41]3977258 文昌魚(Branchiostoma floridae)[42]3152246 絲盤蟲(Trichoplax adhaerens)[43]3474236 灰蓋鬼傘(Coprinopsis cinerea)[44]3232276 粗糙脈孢菌(Neurosporacrassa)[45]2610255 利什曼蟲(Leishmania infantum)[46]2203195 擬南芥(Arabidopsis thaliana)[47]4396288 無油樟(Amborella trichopoda)[48]4286288 可可(Theobroma cacao)[49]4185288 水稻(Oryza sativa)[50]3867256 江南卷柏(Selaginella moellendorffii)[51]51245227 小立碗蘚(Physcomitrella patens)[52]3153236 團(tuán)藻(Volvox carteri)[53]3034235 皺波角叉菜(Chondrus crispus)[54]2832236 萊茵衣藻(Chlamydomonas reinhardtii)[55]2622225 Total---≥19≥5 赫氏球石藻(Emiliania huxleyi)49168256

    注:1.氨基酸序列完整, 具有特定結(jié)構(gòu)域的基因拷貝總數(shù);2.系統(tǒng)學(xué)分析被確定為相同基因拷貝, 一個計(jì)為減數(shù)分裂相關(guān)基因, 其余記為冗余拷貝;3.系統(tǒng)學(xué)分析不能確定為減數(shù)分裂相關(guān)基因;4.包含特異基因

    基因組遺傳物質(zhì)加倍現(xiàn)象廣泛存在于自然界中。加倍過程主要通過非依賴機(jī)制進(jìn)行, 這些機(jī)制包括DNA復(fù)制和重組過程等。在加倍過程中, 遺傳物質(zhì)的加倍程度亦有所區(qū)別, 在DNA復(fù)制和重組過程中遺傳物質(zhì)發(fā)生串聯(lián)加倍和片段加倍, 而運(yùn)用其他方法可使整個基因組序列加倍, 從而產(chǎn)生多倍體[56]。其中備受學(xué)者關(guān)注的是基因加倍。最近相關(guān)觀點(diǎn)認(rèn)為基因加倍對植物的多樣性具有重要意義, 其關(guān)鍵過程是產(chǎn)生植物適應(yīng)性進(jìn)化所必須的原材料[57]。因此減數(shù)分裂相關(guān)基因的加倍也影響著減數(shù)分裂基因的進(jìn)化和對其基因功能的評估。理論推測加倍基因的進(jìn)化主要有三種途徑: (1)一個拷貝由于退化突變造成基因沉默, 從而成為假基因(即基因的無功能化); (2)一個基因拷貝仍然保持原有功能, 而另一個基因拷貝可能獲得一個新的, 有益的功能并由于自然選擇而保留下來成為新功能基因(即新功能化); (3)兩個基因拷貝可能由于突變的累積, 使得這兩個拷貝的功能逐漸退化到二者總的功能相當(dāng)于其單拷貝祖先基因的水平(即亞功能化)[58]。例如赫氏球石藻存在的2個同源蛋白基因, 經(jīng)分子系統(tǒng)學(xué)分析, 將二者全部排除在減數(shù)分裂相關(guān)功能之外。這些基因拷貝可能已經(jīng)演變成為假基因, 也可能正在演變成為新功能基因。由于許多減數(shù)分裂基因具有有絲分裂的旁系同源基因(比如,和), 同時(shí)這些基因之間擁有著數(shù)量眾多的相似性序列。但通過分子系統(tǒng)學(xué)分析可以清楚的區(qū)別出減數(shù)分裂相關(guān)基因的旁系基因。例如, 通過分子系統(tǒng)學(xué)所構(gòu)建的樹形系統(tǒng)樹可以將減數(shù)分裂相關(guān)的同源基因,與無減數(shù)分裂功能的同源基因分開, 并將赫氏球石藻中存在的3個同源基因的拷貝區(qū)別開, 1個拷貝編碼Spo11-2, 另外2個拷貝編碼Spo11-3。,等亦存在多個同源基因的拷貝。然而這些拷貝是否具有減數(shù)分裂相關(guān)功能、具有何種功能, 需進(jìn)一步的研究。赫氏球石藻中的2個Rad50同源蛋白融入Rad50兩個不同的小進(jìn)化分支中, 這可能是由于在基因加倍的過程中, 同一基因的堿基序列出現(xiàn)差異或是同一基因所編碼氨基酸序列出現(xiàn)差異, 也可能是在物種進(jìn)化過程中兩個基因出現(xiàn)趨同進(jìn)化所造成的。這些推測需要進(jìn)一步的研究和確定。

    A. Msh2, Msh3, Msh4, Msh5和Msh6; B. Mad2和Hop1; C. Rad51和Dmc1, 根置于古菌RadA; D. Mnd1和Hop2; E. Spo11

    A. Msh2, Msh3, Msh4, Msh5, and Msh6; B. Mad2 and Hop1; C. Rad51 and Dmc1 rooted into archaeal RadA; D. Mnd1 and Hop2; E. Spo11

    雖然現(xiàn)階段判定有性生殖的方法繁多, 例如顯微鏡觀察, DNA序列和標(biāo)記重組[3-4]、等位基因相異度[5-6]等, 但仍無法避免實(shí)驗(yàn)周期較長, 跨物種使用困難的固有缺點(diǎn)。運(yùn)用群體遺傳學(xué)方法, 則需大量個體及多樣的地理來源, 在實(shí)際運(yùn)用過程中也存在一定的局限。隨著測序技術(shù)的發(fā)展和完善, 基因組測序變得迅速而高效。依據(jù)蛋白序列相似性及結(jié)構(gòu)域保守性等, 通過搜索基因組相關(guān)序列可迅速地在最大程度上發(fā)現(xiàn)和了解已標(biāo)識的減數(shù)分裂相關(guān)蛋白。依據(jù)一組減數(shù)分裂相關(guān)基因(包括減數(shù)分裂特異基因), 運(yùn)用分子系統(tǒng)學(xué)分析方法, 可強(qiáng)烈支持有性生殖的存在, 這就提高了赫氏球石藻存在有性生殖的可信度。雖然無法驗(yàn)證這些基因是否具有減數(shù)分裂相關(guān)功能, 但是可以進(jìn)一步借助其他分子生物學(xué)方法, 例如基因敲除, 遺傳互補(bǔ)分析等直接進(jìn)行驗(yàn)證。

    赫氏球石藻具有單、雙倍體生活史。Aude等經(jīng)流式細(xì)胞儀分析發(fā)現(xiàn)4種球石藻(包括赫氏球石藻)存在兩種倍性, 并認(rèn)為異型球石粒是二倍體向單倍體轉(zhuǎn)換的階段[24]。本研究的分析結(jié)果使赫氏球石藻存在有性生殖的可能性大大提高。有性生殖可有效減少有害突變積累, 有利于物種進(jìn)化, 可提高物種環(huán)境適應(yīng)性。本研究判定赫氏球石藻具有行有性生殖能力, 但減數(shù)分裂和配子融合未直接觀察到。因此, 加強(qiáng)對赫氏球石藻有性生殖過程的追蹤, 徹底認(rèn)識其繁殖方式, 不僅是闡明赫氏球石藻完整生活史的需要, 也是其遺傳改良研究的需要。

    [1] Schurko A M, Logsdon J M. Using a meiosis detection toolkit to investigate ancient asexual scandals and the evolution of sex[J]. Bioessays, 2008, 30(6): 579-589.

    [2] Ramesh M A, Malik S B, Logsdon J M. A phylogenomic inventory of meiotic genes: Evidence for sex inand an early eukaryotic origin of meiosis[J]. Current Biology, 2005, 15(2): 185-191.

    [3] Geiser D M, Pitt J I, Taylor J W. Cryptic speciation and recombination in the aflatoxin producing fungus[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1998, 95(1): 388-393.

    [4] Litvintseva A P, Thakur R, Vilgalys R, et al. Multilocus sequence typing reveals three genetic subpopulations ofvar.(serotype A), including a unique population in Botswana[J]. Genetics, 2006, 172(4): 2223-2238.

    [5] Welch D B M, Meselson M. Evidence for the evolution of bdelloid rotifers without sexual reproduction or genetic exchange[J]. Science, 2000, 288(5469): 1211-1215.

    [6] Birky C W. Heterozygosity, heteromorphy, and phylogenetic trees in asexual eukaryotes[J]. Genetics, 1996, 144(1): 427-437.

    [7] Wright S, Finnegan D. Genome evolution: Sex and the transposable element[J]. Current Biology, 2001, 11(8): R296-R299.

    [8] Malik S B, PightlingA W, Stefaniak L M, et al. An expanded inventory of conserved meiotic genes provides evidence for sex in[J]. PLoS ONE, 2008, 3(8): e2879.

    [9] Fu?íková K, Pa?outová M, Rindi F. Meiotic genes and sexual reproduction in the green algal class Trebouxiophyceae (Chlorophyta)[J]. Journal of Phycology, 2015, 51(3): 419-430.

    [10] Guo L, Yang G. Predicting the reproduction strategies of several microalgae through their genome sequences[J]. Journal of Ocean University of China, 2014, 14(3): 491-502.

    [11] 郭栗, 楊官品. 依據(jù)減數(shù)分裂特異基因判定三角褐指藻生殖方式的研究[J]. 中國海洋大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2013, 43(12): 41-47.
    Guo L, Yang Guanpin. Study on the determination ofreproduction strategy with the presence of meiosis-specific genes[J]. Periodical of Ocean University of China, 2013, 43(12): 41-47.

    [12] Falkowski P G, Knoll A H. Evolution of primary producers in the sea[M]. California: Elsevier Academic Press, 2007: 251-285.

    [13] Medlin L K, Barker G L A, Campbell L, et al. Genetic characterisation of(Haptophyta)[J]. Journal of Marine Systems, 1996, 9(1): 13-31.

    [14] Green J C, Course P A, Tarran G A. The life-cycle of: A brief review and a study of relative ploidy levels analysed by flow cytometry[J]. Journal of Marine Systems, 1996, 9(1): 33-44.

    [15] Laguna R, Romo J, Read B A, et al. Induction of phase variation events in the life cycle of the marine coccolithophorid[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2001, 67(9): 3824-3831.

    [16] Brown C W, Yoder J A. Coccolithophorid blooms in the global ocean[J]. Journal of Geophysical Research, 1994, 99(C4): 7467-7482.

    [17] Holligan P M, Fernández E, Aiken J, et al. A biogeochemical study of the coccolithophore,, in the North Atlantic[J]. Global Biogeochemical Cycles, 1993, 7(4): 879-900.

    [18] Westbroek P, De Jong E W, Van Der Wal P, et al. Mechanism of calcification in the marine alga[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, 1984, 304(1121): 435-444.

    [19] Coxall H K, Wilson P A, P?like H, et al. Rapid stepwise onset of Antarctic glaciation and deeper calcite compensation in the Pacific Ocean[J]. Nature, 2005, 433(7021): 53-57.

    [20] Riebesell U, K?rtzinger A, Oschlies A. Sensitivities of marine carbon fluxes to ocean change[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2009, 106(49): 20602-20609.

    [21] Gattuso J P, Hansson L. Ocean acidification[M]. New York: Oxford University Press, 2011: 99-121.

    [22] Westbroek P, Brown C W, Van Bleijswijk J, et al. A model system approach to biological climate forcing: The example of[J]. Global and Planetary Change, 1993, 8(1): 27-46.

    [23] Robertson J E, Robinson C, Turner D R, et al. The impact of a coccolithophore bloom on oceanic carbon uptake in the northeast Atlantic during summer 1991[J]. Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, 1994, 41(2): 297-314.

    [24] Houdan A, Billard C, Marie D, et al. Holococcolithophore-heterococcolithophore (Haptophyta) life cycles: Flow cytometric analysis of relative ploidy levels[J]. Systematics and Biodiversity, 2004, 1(4): 453-465.

    [25] Paasche E, Klaveness D.A physiological comparison of coccolith-forming and naked cells of[J]. Archives of Microbiology, 1970, 73(2): 143-152.

    [26] Klaveness D.(Lohm.) Kamptn II. The flagellate cell, aberrant cell types, vegetative propagation and life cycles[J]. British Phycological Journal, 1972, 7(3): 309-318.

    [27] Frada M, Probert I, Allen M J, et al. The Cheshire Cat escape strategy of the coccolithophorein response to viral infection[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2008, 105(41): 15944- 15949.

    [28] Rokitta S D, De Nooijer L J, Trimborn S, et al. Transcriptome analyses reveal differential gene expression patterns between the life-cycle stages of(Haptophyta) and reflect specialization to different ecological niches[J]. Journal of phycology, 2011, 47(4): 829-838.

    [29] Von Dassow P, Ogata H, Probert I, et al. Transcriptome analysis of functional differentiation between haploid and diploid cells of, a globally significant photosynthetic calcifying cell[J]. Genome Biology, 2009, 10(10): R114.

    [30] Read B A, Kegel J, Klute M J, et al. Pan genome of the phytoplanktonunderpins its global distribution[J]. Nature, 2013, 499(7457): 209-213.

    [31] Chinwalla A T, Cook L L, Delehaunty K D, et al. Initial sequencing and comparative analysis of the mouse genome[J]. Nature, 2002, 420(6915): 520-562.

    [32] Lander E S, Linton L M, Birren B, et al. Initial sequencing and analysis of the human genome[J]. Nature, 2001, 409(6822): 860-921.

    [33] Wang Z, Pascual-Anaya J, Zadissa A, et al. The draft genomes of soft-shell turtle and green sea turtle yield insights into the development and evolution of the turtle-specific body plan[J]. Nature Genetics, 2013, 45(6): 701-706.

    [34] Schartl M, Walter R B, Shen Y, et al. The genome of the platyfish,, provides insights into evolutionary adaptation and several complex traits[J]. Nature Genetics, 2013, 45(5): 567-572.

    [35] Dehal P, Satou Y, Campbell R K, et al. The draft genome of: Insights into chordate and vertebrate origins[J]. Science, 2002, 298(5601): 2157-2167.

    [36] Hellsten U, Harland R M, Gilchrist M J, et al. The genome ofthe western clawed frog[J]. Science, 2010, 328(5978): 633-636.

    [37] Lowe T M, Eddy S R. tRNAscan-SE: A program for improved detection of transfer RNA genes in genomic sequence[J]. Nucleic Acids Research, 1997, 25(5): 955-964.

    [38] Hiller L W, Miller W, Birney E, et al. Sequence and comparative analysis ofthe chicken genome provide uniqueperspectives on vertebrate evolution[J]. Nature, 2004, 432(7018): 695-716.

    [39] Putnam N H, Srivastava M, Hellsten U, et al. Sea anemone genome reveals ancestral eumetazoan gene repertoire and genomic organization[J]. Science, 2007, 317(5834): 86-94.

    [40] Chapman J A, Kirkness E F, Simakov O, et al. The dynamic genome of[J]. Nature, 2010, 464(7288): 592-596.

    [41] Srivastava M, Simakov O, Chapman J, et al. Thegenomeand the evolution of animal complexity[J]. Nature, 2010, 466(7307): 720- 726.

    [42] Putnam N H, Butts T, Ferrier D E K, et al. The amphioxus genome and the evolutionof the chordate karyotype[J]. Nature, 2008, 453(7198): 1064-1071.

    [43] Srivastava M, Begovic E, Chapman J, et al. Thegenome and the nature of placozoans[J]. Nature, 2008, 454(7207): 955-960.

    [44] Stajich J E, Wilke S K, Ahrén D, et al. Insights into evolution of multicellular fungi from theassembled chromosomes of the mushroom()[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2010, 107(26): 11889-11894.

    [45] Galagan J E, Calvo S E, Borkovich K A, et al. The genome sequence of the filamentous fungus[J]. Nature, 2003, 422(6934): 859-868.

    [46] Peacock C S, Seeger K, Harris D, et al. Comparative genomic analysis of threespecies that cause diverse human disease[J]. Nature Genetics, 2007, 39(7): 839-847.

    [47] Arabidopsis Genome Initiative. Analysis of the genome sequence of the flowering plant[J]. Nature, 2000, 408(6814): 796-815.

    [48] Amborella Genome Project. Thegenome and the evolution of flowering plants[J]. Science, 2013, 342(6165).

    [49] Argout X, Salse J, Aury J M, et al. The genome of[J]. Nature Genetics, 2011, 43(2): 101- 108.

    [50] Goff S A, Ricke D, Lan T H, et al. A draft sequence of the rice genome (L. ssp.)[J]. Science, 2002, 296(5565): 92-100.

    [51] Banks J A, Nishiyama T, Hasebe M, et al. Thegenome identifies genetic changes associated with the evolution of vascular plants[J]. Science, 2011, 332(6032): 960-963.

    [52] Rensing S A, Lang D, Zimmer A D, et al. Thegenome reveals evolutionary insights into the conquest of land by plants[J]. Science, 2008, 319(5859): 64-69.

    [53] Prochnik S E, Umen J, Nedelcu A M, et al.Genomic analysis of organismal complexity in the multicellular green alga[J]. Science, 2010, 329(5988): 223-226.

    [54] Collén J, Procel B, Carré W, et al. Genome structure and metabolic features in the red seaweedshed light on evolution of the Archaeplastida[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2013, 13(110): 5247-5252.

    [55] Merchant S S, Prochnik S E, Vallon O, et al.Thegenome reveals the evolution of key animal and plant functions[J]. Science, 2007, 318(5848): 245-250.

    [56] Ramsey J, Schemske D W. Pathways, mechanisms, and rates of polyploid formation in flowering plants[J]. Annual Review of Ecology and Systematics, 1998, 29: 467-501.

    [57] Flagel L E, Wendel J F. Gene duplication and evolutionary novelty in plants[J]. New Phytologist, 2009, 183(3): 557-564.

    [58] Lynch M, Conery J S. The evolutionary fate and consequences of duplicate genes[J]. Science, 2000, 290(5494): 1151-1155.

    (本文編輯: 康亦兼)


    Ascertaining the reproduction strategy ofby numbering its meiosis-associated genes

    HU Yong-mei, GUO Li, YANG Guan-pin

    (College of Marine Life Sciences, Ocean University of China, Qingdao 266003, China)

    Reproduction strategy is one of the most important biological characteristics of an organism. Ascertaining such a strategy is crucial for its genetic research and improvement.plays a key role in the ocean ecosystem, but nothing is known about its reproductive strategy. Here, we numbered the meiosis-associated genes of sexually reproductive eukaryotes with genome sequences that were available and found that they held ≥19 meiosis-associated genes, of which ≥5 were meiosis-specific. We also found thatcontained 25 meiosis-associated genes, of which 6 were meiosis-specific. Based on this information, we concluded thatperforms sexual reproduction. This ascertainment may aid to studying its life cycle and genome and further its genetic improvement.

    Nov.17, 2015

    ; meiosis; meiosis-associated gene; reproductive strategy

    Q178.53

    A

    1000-3096(2016)06-0001-07

    10.11759/hykx20151117002

    2015-11-17;

    2016-02-05

    國家自然科學(xué)基金(3127408)

    [Foundation: National Natural Science Foundation of China, No.3127408]

    胡永梅(1989-), 女, 山東青島人, 碩士研究生, 主要從事海洋微藻研究, 電話: 18561538935, E-mail: xiaoping0331hu@163.com; 楊官品, 通信作者, 教授, 博士生導(dǎo)師, 電話: 0532-82031636, E-mail: yguanpin@mail.ouc.edu.cn

    猜你喜歡
    拷貝基因組物種
    吃光入侵物種真的是解決之道嗎?
    英語世界(2023年10期)2023-11-17 09:18:18
    牛參考基因組中發(fā)現(xiàn)被忽視基因
    回首2018,這些新物種值得關(guān)注
    中國生殖健康(2018年1期)2018-11-06 07:14:38
    電咖再造新物種
    汽車觀察(2018年10期)2018-11-06 07:05:26
    瘋狂的外來入侵物種
    基因組DNA甲基化及組蛋白甲基化
    遺傳(2014年3期)2014-02-28 20:58:49
    有趣的植物基因組
    基因組生物學(xué)60年
    文件拷貝誰最“給力”
    欧美精品一区二区大全| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲高清免费不卡视频| 久久久久人妻精品一区果冻| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 少妇 在线观看| 国产精品免费大片| 欧美精品人与动牲交sv欧美| av视频免费观看在线观看| 久久久久精品性色| 美女内射精品一级片tv| 女人精品久久久久毛片| 国产免费一级a男人的天堂| av天堂中文字幕网| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 亚洲三级黄色毛片| 国产视频内射| 水蜜桃什么品种好| 美女内射精品一级片tv| 美女福利国产在线| 久久韩国三级中文字幕| av网站免费在线观看视频| 超碰97精品在线观看| 国产精品欧美亚洲77777| 免费观看在线日韩| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 国产精品秋霞免费鲁丝片| tube8黄色片| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲精品国产av成人精品| 免费观看无遮挡的男女| 国产黄片视频在线免费观看| 久久久久人妻精品一区果冻| 国产精品免费大片| 日韩制服骚丝袜av| 两个人的视频大全免费| a级一级毛片免费在线观看| 免费观看的影片在线观看| 69精品国产乱码久久久| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 少妇人妻精品综合一区二区| 精品少妇久久久久久888优播| 色吧在线观看| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| h日本视频在线播放| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产成人精品一,二区| 91精品国产九色| 亚洲国产精品成人久久小说| av国产久精品久网站免费入址| 大码成人一级视频| 亚洲怡红院男人天堂| 亚洲天堂av无毛| 一区在线观看完整版| 少妇被粗大猛烈的视频| 久久亚洲国产成人精品v| av在线老鸭窝| 99热这里只有是精品50| 熟妇人妻不卡中文字幕| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲精品国产av成人精品| 免费大片18禁| 久久ye,这里只有精品| 欧美少妇被猛烈插入视频| 一级毛片电影观看| freevideosex欧美| 纵有疾风起免费观看全集完整版| av.在线天堂| 久久久久久久久久人人人人人人| 91成人精品电影| 六月丁香七月| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产精品国产av在线观看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 热re99久久国产66热| 国精品久久久久久国模美| 久久精品久久精品一区二区三区| 色视频在线一区二区三区| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 国产精品女同一区二区软件| 18禁在线播放成人免费| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲va在线va天堂va国产| 日日摸夜夜添夜夜爱| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 男女国产视频网站| 人人澡人人妻人| 色视频在线一区二区三区| 婷婷色麻豆天堂久久| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 日本av手机在线免费观看| 五月伊人婷婷丁香| 成人免费观看视频高清| 欧美97在线视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 妹子高潮喷水视频| 国产精品一二三区在线看| 久久精品国产亚洲网站| 人妻系列 视频| 另类精品久久| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 新久久久久国产一级毛片| tube8黄色片| 涩涩av久久男人的天堂| 91精品国产九色| 精品少妇内射三级| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 天堂中文最新版在线下载| 成年人免费黄色播放视频 | 午夜老司机福利剧场| 天堂8中文在线网| 国国产精品蜜臀av免费| 日韩大片免费观看网站| 亚州av有码| 美女国产视频在线观看| 丰满人妻一区二区三区视频av| 成人黄色视频免费在线看| 日本色播在线视频| 亚洲伊人久久精品综合| 日韩三级伦理在线观看| 欧美精品国产亚洲| 国产亚洲最大av| 精品久久久久久久久亚洲| 91久久精品电影网| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲精品aⅴ在线观看| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 欧美最新免费一区二区三区| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲成色77777| 黑丝袜美女国产一区| 成人亚洲精品一区在线观看| 另类亚洲欧美激情| 国产日韩欧美视频二区| 99九九在线精品视频 | 午夜视频国产福利| 内地一区二区视频在线| 少妇 在线观看| 免费看日本二区| 极品教师在线视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 另类精品久久| 国产69精品久久久久777片| 国产精品久久久久久久久免| 一级爰片在线观看| 伦精品一区二区三区| 波野结衣二区三区在线| 日韩av在线免费看完整版不卡| 久久国产精品大桥未久av | 亚洲欧美精品专区久久| 免费高清在线观看视频在线观看| 成人黄色视频免费在线看| 国产成人免费观看mmmm| 成人黄色视频免费在线看| 99热国产这里只有精品6| 国产精品人妻久久久影院| 国产精品一区二区在线不卡| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 亚洲欧美清纯卡通| 国产亚洲一区二区精品| videos熟女内射| 久久婷婷青草| 欧美+日韩+精品| 久久久国产精品麻豆| 乱系列少妇在线播放| 在线观看美女被高潮喷水网站| 桃花免费在线播放| 日韩人妻高清精品专区| 国产熟女欧美一区二区| 五月开心婷婷网| 亚洲丝袜综合中文字幕| 熟妇人妻不卡中文字幕| 精品人妻一区二区三区麻豆| 精品亚洲乱码少妇综合久久| av专区在线播放| 欧美人与善性xxx| 精品熟女少妇av免费看| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲天堂av无毛| 日韩制服骚丝袜av| 成人特级av手机在线观看| 嫩草影院新地址| 久久 成人 亚洲| av一本久久久久| av免费观看日本| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 成人毛片a级毛片在线播放| 三级国产精品欧美在线观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 成年美女黄网站色视频大全免费 | av有码第一页| 免费av不卡在线播放| 日本免费在线观看一区| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲精品视频女| 国产精品偷伦视频观看了| 国产伦精品一区二区三区视频9| 亚洲av成人精品一二三区| 亚洲精品国产成人久久av| 天美传媒精品一区二区| 国产免费视频播放在线视频| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲国产精品国产精品| a级一级毛片免费在线观看| 成人免费观看视频高清| 久久久午夜欧美精品| 国产高清不卡午夜福利| 国产男女超爽视频在线观看| av网站免费在线观看视频| 亚洲欧美精品专区久久| 街头女战士在线观看网站| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲精品色激情综合| 综合色丁香网| 99九九在线精品视频 | 日本欧美视频一区| 亚洲无线观看免费| 国产免费福利视频在线观看| 午夜av观看不卡| 色哟哟·www| 久久韩国三级中文字幕| 欧美精品亚洲一区二区| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲国产精品999| 在线天堂最新版资源| a级片在线免费高清观看视频| 熟女av电影| 成人午夜精彩视频在线观看| h视频一区二区三区| 亚洲欧美成人精品一区二区| 成人综合一区亚洲| 涩涩av久久男人的天堂| 在线精品无人区一区二区三| 中文字幕人妻丝袜制服| 99视频精品全部免费 在线| 美女大奶头黄色视频| 深夜a级毛片| 久久久国产一区二区| 国产成人免费无遮挡视频| 免费看日本二区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 免费观看在线日韩| 成人国产麻豆网| 在线观看美女被高潮喷水网站| 简卡轻食公司| av在线老鸭窝| 国产精品一区二区在线观看99| 久久热精品热| 99久久精品热视频| 日日撸夜夜添| 精品国产一区二区久久| 日韩中文字幕视频在线看片| 日韩中文字幕视频在线看片| 国产黄片视频在线免费观看| 最后的刺客免费高清国语| 欧美精品亚洲一区二区| 纯流量卡能插随身wifi吗| 久久久国产欧美日韩av| 国产又色又爽无遮挡免| 国产一区二区三区综合在线观看 | 天美传媒精品一区二区| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 97在线人人人人妻| 欧美+日韩+精品| 国产精品成人在线| 一区二区av电影网| 欧美精品国产亚洲| 成年人午夜在线观看视频| 中文字幕制服av| 亚洲欧美日韩东京热| 69精品国产乱码久久久| 一级毛片久久久久久久久女| 久久久久国产精品人妻一区二区| 男女无遮挡免费网站观看| 国产有黄有色有爽视频| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产亚洲最大av| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 一级黄片播放器| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲久久久国产精品| 一级,二级,三级黄色视频| av又黄又爽大尺度在线免费看| 9色porny在线观看| 欧美精品亚洲一区二区| 在线观看人妻少妇| 亚洲成人av在线免费| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产精品女同一区二区软件| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产成人午夜福利电影在线观看| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲自偷自拍三级| 国产精品久久久久久av不卡| 91精品国产九色| 伊人久久精品亚洲午夜| 看十八女毛片水多多多| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 日韩,欧美,国产一区二区三区| 黄色一级大片看看| 日日啪夜夜撸| 亚洲av福利一区| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 最近的中文字幕免费完整| 欧美一级a爱片免费观看看| av福利片在线观看| 美女国产视频在线观看| 精品国产国语对白av| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 国产精品国产三级国产av玫瑰| 精品一区二区三区视频在线| 中文在线观看免费www的网站| 久久鲁丝午夜福利片| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产淫片久久久久久久久| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 亚洲精品国产成人久久av| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲国产精品国产精品| 国产成人freesex在线| 国产黄色免费在线视频| 一本色道久久久久久精品综合| 欧美性感艳星| 免费观看的影片在线观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 欧美人与善性xxx| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 黑人高潮一二区| 成人无遮挡网站| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 在线观看一区二区三区激情| av.在线天堂| 国产精品国产三级国产av玫瑰| av卡一久久| 亚洲不卡免费看| 久久久久国产网址| 亚洲天堂av无毛| 六月丁香七月| 中文字幕亚洲精品专区| 久久亚洲国产成人精品v| 99精国产麻豆久久婷婷| 搡女人真爽免费视频火全软件| 免费观看性生交大片5| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产成人freesex在线| av福利片在线| 18禁在线播放成人免费| 国产精品久久久久久久久免| 成人免费观看视频高清| 国产成人免费观看mmmm| 国产精品嫩草影院av在线观看| 免费看不卡的av| 黄色配什么色好看| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 久久久精品94久久精品| 丝袜脚勾引网站| 99热这里只有是精品50| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产视频首页在线观看| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 国产男女超爽视频在线观看| 日韩三级伦理在线观看| 免费黄色在线免费观看| 日韩成人伦理影院| 日本av免费视频播放| 一区二区三区免费毛片| 久久久a久久爽久久v久久| 亚洲av日韩在线播放| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产 精品1| 两个人免费观看高清视频 | 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲欧美成人精品一区二区| 亚洲成人av在线免费| 日韩人妻高清精品专区| 免费av中文字幕在线| 一级毛片我不卡| 日本欧美视频一区| 成人免费观看视频高清| 亚洲国产av新网站| 久久久久久久精品精品| 国产精品蜜桃在线观看| 久久这里有精品视频免费| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲自偷自拍三级| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产av码专区亚洲av| 日韩av免费高清视频| 少妇熟女欧美另类| 成年人免费黄色播放视频 | 日本av手机在线免费观看| 亚洲国产精品国产精品| 成人毛片60女人毛片免费| 久久久久人妻精品一区果冻| a级毛色黄片| 成人免费观看视频高清| 国产伦精品一区二区三区视频9| 精品国产国语对白av| 久久精品国产a三级三级三级| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 亚洲精品日韩av片在线观看| 精品少妇久久久久久888优播| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 欧美日本中文国产一区发布| 久久精品国产自在天天线| 91久久精品国产一区二区成人| 九九爱精品视频在线观看| 色94色欧美一区二区| 黑人高潮一二区| 欧美日韩av久久| 伦精品一区二区三区| av福利片在线| 成人无遮挡网站| 久久婷婷青草| 少妇人妻一区二区三区视频| 精品少妇内射三级| 免费人成在线观看视频色| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久 成人 亚洲| 国产高清三级在线| 三级国产精品欧美在线观看| 男女国产视频网站| 国产精品久久久久久精品古装| 看十八女毛片水多多多| √禁漫天堂资源中文www| 久久精品国产亚洲网站| h日本视频在线播放| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 精品熟女少妇av免费看| 青青草视频在线视频观看| av在线app专区| 最后的刺客免费高清国语| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲无线观看免费| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 久久99热6这里只有精品| 国产精品不卡视频一区二区| 国产亚洲5aaaaa淫片| 久久97久久精品| 久久久久国产精品人妻一区二区| 97超碰精品成人国产| 国产精品国产三级专区第一集| 久久久久网色| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产永久视频网站| 黄色怎么调成土黄色| 免费看日本二区| 久久女婷五月综合色啪小说| 97在线视频观看| 成人二区视频| 欧美三级亚洲精品| 青春草亚洲视频在线观看| 内地一区二区视频在线| av网站免费在线观看视频| 午夜福利视频精品| 少妇的逼水好多| 丰满人妻一区二区三区视频av| 亚洲av不卡在线观看| 欧美xxⅹ黑人| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 欧美激情国产日韩精品一区| 大片电影免费在线观看免费| 中文字幕亚洲精品专区| 久久久亚洲精品成人影院| 精品国产国语对白av| 国产又色又爽无遮挡免| 女人精品久久久久毛片| 少妇熟女欧美另类| 久久人妻熟女aⅴ| 人人澡人人妻人| 成年女人在线观看亚洲视频| 深夜a级毛片| 人妻少妇偷人精品九色| 国产成人精品福利久久| 亚洲精品国产成人久久av| 国产精品一区www在线观看| 欧美最新免费一区二区三区| av一本久久久久| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 大话2 男鬼变身卡| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产色爽女视频免费观看| 日本av免费视频播放| 日本欧美国产在线视频| 在线播放无遮挡| 亚洲精品乱久久久久久| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 欧美性感艳星| 午夜影院在线不卡| 26uuu在线亚洲综合色| 少妇 在线观看| 大陆偷拍与自拍| 久久99热这里只频精品6学生| 精品视频人人做人人爽| 亚洲国产精品专区欧美| 亚洲国产欧美日韩在线播放 | 国产视频首页在线观看| 观看免费一级毛片| 69精品国产乱码久久久| 日韩一区二区三区影片| 天天操日日干夜夜撸| 亚洲精品国产av成人精品| 黄色日韩在线| 青青草视频在线视频观看| 赤兔流量卡办理| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲成人一二三区av| 我的老师免费观看完整版| 六月丁香七月| 日本黄色日本黄色录像| av天堂久久9| 中文字幕久久专区| 丰满人妻一区二区三区视频av| 三上悠亚av全集在线观看 | 好男人视频免费观看在线| 色5月婷婷丁香| 国产成人精品婷婷| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 热re99久久精品国产66热6| a级毛片在线看网站| 国产亚洲精品久久久com| 久久久久久久久久久免费av| 18禁在线播放成人免费| 国产伦精品一区二区三区四那| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 人妻人人澡人人爽人人| 欧美日本中文国产一区发布| 精品一区在线观看国产| 观看免费一级毛片| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 午夜激情久久久久久久| av黄色大香蕉| 日本色播在线视频| 麻豆乱淫一区二区| 伊人亚洲综合成人网| 99久久精品国产国产毛片| 色94色欧美一区二区| 久久6这里有精品| 久久亚洲国产成人精品v| 91久久精品国产一区二区三区| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 女人精品久久久久毛片| 久久精品国产a三级三级三级| 最新中文字幕久久久久| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 观看av在线不卡| 超碰97精品在线观看| 最新的欧美精品一区二区| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲成人av在线免费| 在线观看免费高清a一片| 国产精品一区二区在线观看99| 高清不卡的av网站| 大香蕉久久网| 国产黄片视频在线免费观看| 午夜福利,免费看| 99九九线精品视频在线观看视频| 在线观看免费视频网站a站| 国产亚洲91精品色在线| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 我的女老师完整版在线观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲美女视频黄频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 午夜精品国产一区二区电影| 国产一区二区在线观看日韩| 91精品国产九色| 看非洲黑人一级黄片| 中文字幕免费在线视频6| 成人国产麻豆网| 亚洲不卡免费看| 国产一区二区在线观看av| 国产爽快片一区二区三区| 最新中文字幕久久久久| 日日啪夜夜爽| 亚洲综合色惰| 一级爰片在线观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 一区二区三区免费毛片| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 午夜久久久在线观看| av专区在线播放| 777米奇影视久久| 成人美女网站在线观看视频| 97超视频在线观看视频| 乱人伦中国视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 久久精品国产a三级三级三级| 久久久久精品久久久久真实原创| 亚洲成人一二三区av| 国产精品福利在线免费观看| 国产日韩欧美视频二区| 一级,二级,三级黄色视频| 少妇 在线观看| 日韩一本色道免费dvd| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产黄色免费在线视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃|