• <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 ?

    聚乙烯吡咯烷酮/K2HPO4雙水相體系分配α-乳白蛋白和β-乳球蛋白的研究

    2016-09-10 02:14:55馮志彪屈玉霄
    食品工業(yè)科技 2016年10期
    關(guān)鍵詞:雙水分子量回收率

    馮志彪,張 鶴,姜 彬,屈玉霄,李 璇,王 奎

    (東北農(nóng)業(yè)大學理學院應(yīng)用化學系,黑龍江哈爾濱 150030)

    ?

    聚乙烯吡咯烷酮/K2HPO4雙水相體系分配α-乳白蛋白和β-乳球蛋白的研究

    馮志彪,張鶴,姜彬,屈玉霄,李璇,王奎

    (東北農(nóng)業(yè)大學理學院應(yīng)用化學系,黑龍江哈爾濱 150030)

    本文研究了聚乙烯吡咯烷酮PVP/K2HPO4雙水相技術(shù)分配α-乳白蛋白和β-乳球蛋白的工藝,考察了PVP分子質(zhì)量、PVP濃度、K2HPO4濃度、pH、溫度等不同因素對雙水相成相行為和蛋白質(zhì)分配行為的影響。研究結(jié)果表明:分配α-乳白蛋白和β-乳球蛋白的最佳工藝:30 ℃,分子量10000 u的PVP濃度為16%(w/w),K2HPO4濃度為14%(w/w),pH為7.5。在此條件下,α-乳白蛋白和β-乳球蛋白分別分配在雙水相中的上相和下相,其分配系數(shù)分別為7.32和0.38,回收率為88.29%和74.07%。

    α-乳白蛋白,β-乳球蛋白,雙水相體系,分配

    α-乳白蛋白(α-LA)是一種天然乳清蛋白,是必需氨基酸和支鏈氨基酸的極好來源,是乳清蛋白中唯一能結(jié)合鈣的乳清蛋白。在哺乳動物乳中α-LA是很小的球狀蛋白[1],是乳糖合成酶的一部分[2],促進了催乳激素的反應(yīng),增加了乳糖的產(chǎn)量,同時人類α-LA可以被轉(zhuǎn)化成一種誘導腫瘤細胞凋亡的蛋白質(zhì)[3]。β-乳球蛋白(β-LG)具有很強的脂肪酸結(jié)合力,一般作為功能性配料使用。β-LG能夠與VA和VE結(jié)合,由于這些脂溶性維生素必須使用溶劑或載體才能添加到食品中,故β-LG可用于強化脫脂食品[4]。因此,α-LA和β-LG擁有高含量的優(yōu)質(zhì)蛋白,能為某些特定需要的人群提供所需優(yōu)質(zhì)蛋白,為市場注入了新的活力。

    雙水相萃取技術(shù)設(shè)備簡單、在溫和條件下進行簡單操作就可獲得較高的收率和純度。戚琦[5]等人利用聚乙二醇800u-PVP雙水相體系通過熒光法測定阿司匹林腸溶片中水楊酸的含量,其水楊酸的萃取率可達95.0%,回收率為94.7%~95.0%。練萍[6-7]等人分別用PEG600-PVP-(NH4)2-H2O雙水相體系萃取Cu2+和PEG1500u-PVP組合表面活性劑-(NH4)2SO4-H2O雙水相體系萃取Eu3+進行研究,討論了以偶氮氯磷Ⅲ作萃取劑,在該萃取體系中Eu3+、Pb2+、Cu2+的萃取行為。在一定pH條件下實現(xiàn)了Eu3+-Pb2+、Eu3+-Cu2+的定量萃取分離與測定,初步探討了組合表面活性劑相的萃取機理。

    雙水相技術(shù)可以應(yīng)用于蛋白質(zhì)的提取。Chen[8]等人利用PEG與檸檬酸鉀雙水相分離α-LA和β-LG,觀察到α-LA主要分布于聚合物相,β-LG主要分布于檸檬酸鉀相。Rodrigues[9]等人利用PEG與硫酸銨雙水相分離α-LA和β-LG,α-LA分布在PEG相,β-LG分布在硫酸銨相,但硫酸銨會使蛋白質(zhì)在界面沉淀。Monteiro[10]等人利用濁點萃取技術(shù)分離α-LA和β-LG,α-LA優(yōu)先進入聚合物相和β-LG進入磷酸鹽相。Federico Jara[11]等人,采用羥丙基甲基纖維素提取乳清分離蛋白濃縮物(WPC)中的α-LA和β-LG,結(jié)果表明,分子量低的蛋白質(zhì)α-LA和β-LG均被保留在WPC相,分配比例高達90%,但兩種蛋白未能分開。Mokhtarani[12]等人通過正交實驗考察了PVP濃度、磷酸鹽濃度、pH等因素對α-LA和β-LG在雙水相中分配行為的影響,因?qū)嶒炛泄潭薖VP的分子量為3500 u,使得PVP相中的α-LA分配率僅為45.13%。Kalaivani[13]等人利用PEG與檸檬酸鹽形成雙水相分離α-LA,α-LA在聚合物相萃取率為98%。但利用雙水相萃取技術(shù)來分離萃取α-LA和β-LG國內(nèi)尚未見報道。

    PVP是一種合成水溶性高分子化合物,具有優(yōu)異的溶解性能及生理相容性。本文就雙水相體系對α-LA和β-LG的分配行為進行研究,選擇不同分子量的PVP/K2HPO4雙水相體系分配提取α-LA和β-LG,對影響α-LA和β-LG在雙水相中分配行為的因素進行考察,并對分配機理進行初步的探討。

    1 材料與方法

    1.1材料與儀器

    乳清分離蛋白(WPI)蛋白質(zhì)含量88%±4.5%,上海諾申食品貿(mào)易有限公司;α-乳白蛋白標準品、β-乳球蛋白標準品純度≥90%,美國Sigma公司;聚乙烯吡咯烷酮(PVP)Aladdin-阿拉丁試劑(上海)有限公司;乙腈、三氟乙酸純度≥99.9%,美國Dikma公司;K2HPO4等其他試劑均為分析純。

    FE201EL20實驗室pH計梅特勒-托利多儀器(上海)有限公司;A150011型渦流混勻器南京佳俊生物有限公司;AL-04電子分析天平梅特勒-托利多儀器(上海)有限公司;UV-2500紫外可見分光光度計日本島津株式會社;Angilent1100高效液相色譜美國Angilent公司。

    1.2實驗方法

    1.2.1相圖繪制采用濁點法[14],將不同分子量(8000、10000、24000、40000 u)的PVP和K2HPO4配制成40%(w/w)的原液,準確稱量10 g的PVP原液加入錐形瓶中,然后滴加K2HPO4原液,混勻,直至出現(xiàn)混濁為止,再加入適量蒸餾水,使體系變澄清,計算加入PVP和K2HPO4在系統(tǒng)中的質(zhì)量百分濃度,并繼續(xù)加入K2HPO4原液,使系統(tǒng)再次變混濁后再加入適量蒸餾水,使體系變澄清。重復(fù)以上操作得到多個濁點繪制相圖。

    1.2.2雙水相體系的制備分別稱取一定量的40%(w/w)PVP和K2HPO4儲備液,然后再加入1 mL的蛋白溶液,置于10 mL刻度試管中,用蒸餾水滴加至10 g。將配制好的雙水相體系,于漩渦混合器上振蕩2 min,在室溫下靜止或在恒溫水浴鍋中靜置12 h后,直至上下相完全分離。讀取上、下相體積。用1 mL注射器分別吸取一定量的上、下相,用于考馬斯亮藍法[5]分別測定雙水相上下相中α-LA和β-LG的濃度及考察α-LA和β-LG的分配情況。

    1.2.3標準曲線的制作配制濃度為0~0.30 mg/mL牛血清白蛋白溶液,根據(jù)Bradford法測定蛋白質(zhì)含量,并以牛血清白蛋白含量為橫坐標,吸光度為縱坐標,繪制標準曲線。其回歸方程為y=6.8086x+0.0102,R2=0.9991,線性良好,可以用于測定雙水相中蛋白質(zhì)含量。

    1.2.4蛋白質(zhì)主要參數(shù)的計算方法配制雙水相體系10 g,分相后記錄上、下相體積(Vt,Vb),采用Bradford法測定上、下相蛋白濃度(Ct,Cb),用下述公式計算系統(tǒng)的相比R,分配系數(shù)K和回收率Y。

    相比R=Vt/Vb

    分配系數(shù)K=Ct/Cb

    萃取率Y(%)=RK/(1+RK)

    計算出雙水相上下相中α-LA和β-LG的分配系數(shù)和萃取率,來確定α-LA和β-LG在雙水相中的分配行為。

    1.3單因素實驗設(shè)計

    1.3.1PVP分子質(zhì)量對雙水相分配α-LA和β-LG的影響按照1.2.2配制雙水相,在室溫,pH=7.0的條件下,考察了不同分子量PVP(8000、10000、24000、40000 u)16%(w/w)與14%(w/w)K2HPO4形成雙水相體系對α-LA和β-LG分配的影響。

    1.3.2PVP濃度對雙水相分配α-LA和β-LG的影響在室溫,pH=7.0條件下,用不同濃度(12%、14%、16%、18%、20%)分子量10000 u的PVP組成PVP/K2HPO4(14%w/w)雙水相體系測定α-LA和β-LG在構(gòu)造的雙水相體系中的分配系數(shù)、相比和蛋白質(zhì)回收率。

    1.3.3K2HPO4濃度對雙水相分配α-LA和β-LG的影響在室溫,pH=7.0條件下用16%(w/w)PVP(分子量10000 u)與不同濃度(10%、12%、14%、16%、18%)的K2HPO4組成雙水相體系測定α-LA和β-LG的分配系數(shù)、相比和蛋白質(zhì)回收率。

    1.3.4pH對雙水相分配α-LA和β-LG的影響在室溫條件下,給出了不同pH(6.0、6.5、7.0、7.5、8.0)對α-LA和β-LG在PVP(分子量10000 u)/K2HPO4(w/w,16%/14%),雙水相體系中的分配系數(shù)、相比和蛋白質(zhì)回收率的影響。

    1.3.5溫度對雙水相分配α-LA和β-LG的影響在pH為7.5的條件下,調(diào)節(jié)體系溫度(20、25、30、35、40 ℃)考察α-LA和β-LG在PVP10000u/K2HPO4(w/w,16%/14%)雙水相體系中的分配系數(shù)、相比和蛋白質(zhì)回收率。

    1.4數(shù)據(jù)處理

    使用Excel和Origin軟件進行數(shù)據(jù)處理和分析,每組實驗均重復(fù)三次,實驗數(shù)據(jù)為平均值。

    2 結(jié)果與分析

    2.1繪制PVP/K2HPO4雙水相體系相圖

    繪制不同分子量的PVP與K2HPO4形成的相圖,如圖1所示。

    圖1 PVP/K2HPO4雙水相系統(tǒng)相圖Fig.1 Phase diagram in PVP/K2HPO4 ATPS

    不同分子量的PVP和K2HPO4溶液構(gòu)成的雙水相體系,其臨界分相濃度有很大差別。從圖1可以看出,PVP分子量越大,分相臨界點越小,成相物質(zhì)濃度較少時即可分相。這主要是因為在PVP/鹽雙水相體系中,由于靜電斥力作用隨PVP分子量增大體系中水化離子與PVP分子之間的不相溶性增強。另一方面,PVP的疏水性也隨其分子量的增大而增強。在同一PVP濃度下,PVP分子量越大形成雙水相所需的K2HPO4的濃度越低。即如圖1所示,各PVP的成相能力為:PVP40000 u>PVP24000 u>PVP 10000 u>PVP8000 u。

    2.2雙水相體系組成對α-LA和β-LG分配行為的影響

    2.2.1PVP分子質(zhì)量對雙水相分配α-LA和β-LG的影響PVP/K2HPO4雙水相體系,上相為PVP相,下相為K2HPO4相。根據(jù)表1得出,Kα均大于1,說明α-LA主要分布在上相中,且Kβ均小于1,說明β-LG主要分配到下相中。同時隨著PVP平均分子量的增大,雙水相上下相界面出現(xiàn)一層蛋白薄層,原因是PVP與K2HPO4的憎水性程度差距拉大,增加了相界面張力,臨界濃度降低。相界面張力增加不利于蛋白質(zhì)分配到聚合物相。此外,相粘度越大,分子之間的運動越困難,成相物質(zhì)分子的空間阻礙作用就會增加,不利于α-LA進入PVP相,卻有利于β-LG分配在鹽相中,所以Kα、Kβ逐漸降低,α-LA在上相中的回收率逐漸減小,β-LG在下相中的回收率卻逐漸增大,結(jié)合分配系數(shù)、回收率和操作工藝等考慮,確定PVP10000 u與K2HPO4組成的雙水相體系作為分配α-LA和β-LG的體系,進行下一組實驗。

    2.2.2PVP濃度對雙水相分配α-LA和β-LG的影響從表2可知,當K2HPO4濃度為14%時,隨著PVP濃度增加,由于體積排阻效應(yīng),兩種蛋白的相比R都隨之增加,α-LA和β-LG的分配系數(shù)先增加后降低,α-LA的回收率先增加后降低,而β-LG的回收率呈現(xiàn)遞減的趨勢。改變成相物質(zhì)在雙水相體系中的總濃度,實際上是改變了操作的加料點。從雙水相的相圖可知,體系中成相物質(zhì)的總濃度增加時,體系將遠離臨界點,同時系線長度增加,兩相性質(zhì)的差別(如疏水性等)增大。對一定分子量的PVP,濃度增加到18%,相比增加,α-LA分配系數(shù)和回收率增加。但PVP濃度太高為20%,一方面,成相物質(zhì)用量增加,成本增加;另一方面,PVP濃度增加,β-LG的回收率減少。綜合實驗結(jié)果考慮,選擇PVP的濃度為16%(w/w)。

    表1 PVP分子量對α-LA和β-LG分配行為的影響

    注:α代表α-LA,β代表β-LG。

    表2 不同PVP濃度對分配α-LA和β-LG的影響

    2.2.3K2HPO4濃度對雙水相分配α-LA和β-LG的影響根據(jù)表3所示,α-LA趨于分布在上相中,隨著K2HPO4濃度的增加,Kα呈現(xiàn)先增加后下降的趨勢,但當K2HPO4濃度過高時,體系中鹽析作用增強,α-LA部分被析出。從相圖可知,當K2HPO4濃度增加,會吸收體系中的水使PVP相體積減少,從而相比降低,加上鹽析的作用,鹽濃度過高時蛋白的回收率也會降低。β-LG主要分布在下相,Kβ隨著鹽濃度的增加顯示出先降低再升高趨勢,而當K2HPO4濃度為14%時,下相中β-LG的分配系數(shù)最低,且蛋白質(zhì)回收率最高,考慮到兩種蛋白的分配系數(shù)與回收率,同時大量的磷酸鹽不但達不到提純的目的,反而還會造成原料的浪費。所以在該實驗中選用14%(w/w)的K2HPO4濃度比較合適。

    2.2.4pH對雙水相分配α-LA和β-LG的影響由于溶液的pH影響蛋白質(zhì)在溶液中的解離度,引起蛋白質(zhì)的荷電性改變。另一方面,體系pH的改變,也會引起成相組分分子和相界面的電性變化。這些變化會導致被萃取物質(zhì)與成相物質(zhì)分子間作用的變化,使分配系數(shù)發(fā)生變化。因此,在雙水相萃取過程中,往往可以調(diào)節(jié)pH來改善被分離蛋白質(zhì)的分配系數(shù),以提高分離效率。根據(jù)表4可知,隨著體系中pH的增加,α-LA和β-LG的分配系數(shù)都逐漸降低,與Mokhtarani[15]的結(jié)論相符,由于相比的變化不大,Yα的變化不大,只有pH為8.0時最低,而Yβ呈現(xiàn)遞增趨勢,綜合α-LA和β-LG在兩相中的分配系數(shù)和蛋白質(zhì)的回收率等因素,確定最佳pH為7.5。

    表3 不同濃度K2HPO4對雙水相體系分配α-LA和β-LG的影響

    表4 pH對雙水相體分配α-LA和β-LG的影響

    2.2.5溫度對雙水相分配α-LA和β-LG的影響考慮到溫度過高會引起蛋白質(zhì)的變性等問題,所以選取溫度范圍為20~40 ℃進行實驗,根據(jù)表5可知,隨著溫度的升高,相比R變化不大,α-LA的分配系數(shù)和回收率先變大又減小,溶液溫度上升后,由于分子運動加強,削弱了靜電排斥作用的影響,導致蛋白的分配系數(shù)提高。溫度繼續(xù)升高PVP的粘性減小,促使α-LA轉(zhuǎn)移到下相,而溫度的改變對β-LG的分配系數(shù)和回收率影響很小。在溫度為30 ℃時,α-LA的分配系數(shù)和回收率最大,β-LG的回收率也較大,所以確定最佳萃取溫度為30 ℃,與Sadeghi[16]探究關(guān)于PVP和不同鹽形成溶液平衡使用溫度一致。

    表5 不同溫度對雙水相體系分離α-LA和β-LG的影響

    3 結(jié)論

    采用PVP/K2HPO4雙水相萃取技術(shù)分配α-LA和β-LG,分析了pH等5個因素對雙水相成相行為和蛋白質(zhì)的分配行為的影響。綜合考慮α-LA和β-LG的分配效果,確立了該雙水相體系分配α-LA和β-LG的最佳工藝條件為在溫度30 ℃,PVP10000濃度16%(w/w),K2HPO4濃度14%(w/w),pH7.5。在此條件下,α-LA和β-LG分別分配在雙水相中的上相和下相,分配系數(shù)分別為7.32和0.38,回收率為88.29%和74.07%。雖然α-LA和β-LG的萃取率在PEG/鹽雙水相中比PVP/K2HPO4雙水相高一些,但是PVP常溫常壓下穩(wěn)定,毒性低,價格相對PEG更經(jīng)濟,更有利于實現(xiàn)工業(yè)化。PVP具有優(yōu)良的生理惰性,不參與人體新陳代謝,又具有優(yōu)良的生物相容性,對皮膚、粘膜、眼等不形成任何刺激,特別是在醫(yī)藥、食品、化妝品這些與人們健康密切相關(guān)的領(lǐng)域中,PVP/鹽雙水相必將展示其發(fā)展的良好前景。

    [1]Mizuguchi M,Masaki K,Nitta K. The molten globule state of a chimera of humanα-lactalbumin and equine lysozyme[J].Journal of Molecular Biology,1999,292(5):1137-1148.

    [2]Bell J E,Beyer T A,Hill R L.The kinetic mechanism of bovine milk galactosyltransferase. The role of alpha-lactalbumin[J]. Journal of Bological Chemistry,1976,251(10):3003-3013.

    [3]Svensson M,Hakansson A,Mossberg A K,et al. Conversion of alpha-lactalbumin to a protein inducing apoptosis[J]. Proc Natl Acad Sci U S A,2000,97(8):4221-4225.

    [4]Wang Q Y,Allen J C,Swaisgood H E. Binding of lipophilic nutrients toβ-lactoglobulin prepared by bioselective adsorption[J].Journal of Dairy Science,1999,82(2):257-264.

    [5]戚琦,李蕾,李勛,等. 聚乙二醇800-PVP雙水相體系萃取熒光測定阿司匹林腸溶片中水楊酸[J]. 光譜實驗室,2005,22(1):103-105.

    [6]練萍,李蕾,薛珺. PEG-PVP組合表面活性劑(NH4)2SO4-H2O雙水相體系萃取Eu3+的研究[J]. 稀土,2003,24(3):71-73.

    [7]練萍,李蕾,薛珺. PEG600-PVP-(NH4)2-H2O雙水相體系萃取Cu2+[J]. 贛南師范學院學報,2003,10(3):49-50.

    [8]Chen J P. Partitioning and separation ofα-lactalbumin andβ-lactoglobulin in PEG/potassium phosphate aqueous two-phase systems[J].Journal of Fermentation and Bioengineering,1992,73(2):140-147.

    [9]Rodrigues L R,Venancio A,Teixeira J A. Recovery of the proteose peptone component 3 from cheese whey in Reppal PES 100/polyethylene glycol aqueous two-phase systems[J]. Biotechnol Letters,2003,25(8):651-655.

    [10]Monteiro P S,Coimbra J S dos R,Minim L A,et al.artition ofα-lactoalbumin andβ-lactoglobulin by cloud point extraction[J].Journal of Chromatography B,2008,867(2):189-193.

    [11]Jara F,Pilosof A-M R.Partitioning ofα-lactalbumin andβ-lactoglobulin in whey protein concentrate/hydroxypropyl methylcellulose aqueous two-phase systems[J]. Food Hydrocoll,2011,25:374-380.

    [12]Mokhtarani B,Mortaheb H R,Mafi M,et al. Partitioning ofα-lactalbumin andβ-lactoglobulin in aqueous two-phase systems of polyvinylpyrrolidone and potassium phosphate[J].

    Journal of Chromatography B,2011,879(11-12):721-726.

    [13]Kalaivani S,Regupathi I. Partitioning studies ofα-lactalbumin in environmental friendly poly(ethylene glycol)-citrate salt aqueous two phase systems[J].Bioprocess Biosyst Eng,2013,36(10):1475-1483.

    [14]Albertsson P A. Partition of Cell Particles and Macromolecules[M]. New York:Wiley Press,1986.

    [15]Mokhtarani B,Karimzadeh R,Amin M H,et al. Partitioning of Ciprofloxacin in queous two-phase system of poly(ethylene glycol)and sodium sulphate[J]. Biochemical Engineering Journal,2008,38(2):241-247.

    [16]Sadeghi R. Measurement and correlation of phase equilibria for several PVP+salt aqueous two-phase systems at 303.15 K[J]. Fluid Phase Equilibria,2005,237(1-2):40-47.

    Study on partition ofα-lactalbumin andβ-lactoglobulin with PVP/K2HPO4aqueous two-phase systems

    FENG Zhi-biao,ZHANG He,JIANG Bin,QU Yu-xiao,LI Xuan,WANG Kui

    (Department of Applied Chemistry,Northeast Agricultural University,Harbin 150030,China)

    In the present study,the partitioning ofα-LA andβ-LG in aqueous two-phase system of polyvinylpyrrolidone-potassium phosphate was investigated. The partitioning of proteins in this system depends on PVP molecular weight,the polymer,salt weight percents,pH and temperature was used to study the effects of different parameters on partitioning ofα-LA andβ-LG. The optimum conditions of distribution ofα-LA andβ-LG were 16%(w/w)and 14%(w/w)of the amount of PVP weight percent 10000 u and K2HPO4separately,temperature for 30 ℃,and pH7.5.Results indicated thatα-LA andβ-LG were assigned in the phase of the upper and the bottom of the aqueous two-phase system respectively.The corresponding partition coefficients were 7.32 and 0.38,and the rate of partition were 88.29% and 74.07% according to the partition ofα-LA andβ-LG.

    α-lactalbumin;β-lactoglobulin;aqueous two-phase system;partition

    2015-10-26

    馮志彪(1967-),男,博士,教授,研究方向:應(yīng)用化學,E-mail:fengzhibiao@neau.edu.cn。

    黑龍江省教育廳面上項目(12531007)。

    TS252.9

    A

    1002-0306(2016)10-0316-05

    10.13386/j.issn1002-0306.2016.10.056

    猜你喜歡
    雙水分子量回收率
    不同形態(tài)氮肥對棉花15N回收率和產(chǎn)量的影響
    加入超高分子量聚合物的石墨烯纖維導電性優(yōu)異
    全國農(nóng)膜回收率年底前達到80%以上
    超聲輔助雙水相提取大黃中蒽醌類成分
    改良的Tricine-SDS-PAGE電泳檢測胸腺肽分子量
    不同對照品及GPC軟件對右旋糖酐鐵相對分子量測定的影響
    低分子量丙烯酰胺對深部調(diào)驅(qū)采出液脫水的影響
    醇與離子液體二元雙水相體系萃取四環(huán)素
    溫度誘導雙水相提取分離白藜蘆醇苷的研究
    提高梅山鋼鐵企業(yè)生活區(qū)電費回收率的研究實踐
    亚洲精品日本国产第一区| 97人妻天天添夜夜摸| 国产亚洲最大av| 久久青草综合色| 精品少妇久久久久久888优播| av不卡在线播放| 蜜桃国产av成人99| 亚洲欧美成人精品一区二区| 男女啪啪激烈高潮av片| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 午夜激情av网站| 国产免费又黄又爽又色| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 一二三四在线观看免费中文在| 国产又爽黄色视频| 亚洲一码二码三码区别大吗| 一本色道久久久久久精品综合| 好男人视频免费观看在线| 晚上一个人看的免费电影| 宅男免费午夜| 成人手机av| 一级毛片电影观看| 韩国高清视频一区二区三区| 久久精品国产亚洲av涩爱| 最新的欧美精品一区二区| www.精华液| 2021少妇久久久久久久久久久| 丝瓜视频免费看黄片| 在线天堂中文资源库| 香蕉国产在线看| 精品一区在线观看国产| 青春草国产在线视频| 国产精品国产av在线观看| 国产免费福利视频在线观看| 色哟哟·www| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲综合色网址| 婷婷色综合www| 男女午夜视频在线观看| 久久国产精品大桥未久av| 最新中文字幕久久久久| videossex国产| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 最近中文字幕2019免费版| 精品久久久久久电影网| 欧美人与性动交α欧美软件| 亚洲国产看品久久| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产精品 欧美亚洲| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲第一av免费看| 高清黄色对白视频在线免费看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 黄色视频在线播放观看不卡| 欧美黄色片欧美黄色片| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲,一卡二卡三卡| 如何舔出高潮| 99精国产麻豆久久婷婷| 一级片'在线观看视频| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 午夜免费鲁丝| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产在线免费精品| 日韩制服骚丝袜av| 老司机影院成人| 美女中出高潮动态图| 边亲边吃奶的免费视频| 在线观看美女被高潮喷水网站| 久久久久久免费高清国产稀缺| 人妻一区二区av| 在线观看免费日韩欧美大片| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 香蕉丝袜av| 国产麻豆69| www.熟女人妻精品国产| 亚洲情色 制服丝袜| 久久热在线av| 久久99热这里只频精品6学生| 欧美人与性动交α欧美软件| 久久久久网色| 亚洲美女搞黄在线观看| 久久这里有精品视频免费| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲经典国产精华液单| 精品人妻偷拍中文字幕| 国产黄频视频在线观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 久久久久久久久免费视频了| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲欧洲国产日韩| 国产精品熟女久久久久浪| 精品视频人人做人人爽| 成人手机av| 亚洲色图综合在线观看| 丝瓜视频免费看黄片| 国产熟女欧美一区二区| 久久久精品94久久精品| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲国产精品999| 哪个播放器可以免费观看大片| 免费观看性生交大片5| 亚洲国产看品久久| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 黄色毛片三级朝国网站| 国产日韩欧美在线精品| 91aial.com中文字幕在线观看| 日本av手机在线免费观看| 熟妇人妻不卡中文字幕| 成人毛片60女人毛片免费| 一级毛片电影观看| 飞空精品影院首页| 中文字幕人妻丝袜制服| 欧美另类一区| 亚洲国产成人一精品久久久| 天天操日日干夜夜撸| 久久久精品94久久精品| 水蜜桃什么品种好| 美女中出高潮动态图| 在线看a的网站| av福利片在线| 久久国内精品自在自线图片| 国产伦理片在线播放av一区| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 人妻 亚洲 视频| 免费人妻精品一区二区三区视频| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 精品人妻一区二区三区麻豆| freevideosex欧美| 99九九在线精品视频| 欧美97在线视频| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 久久热在线av| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 免费观看a级毛片全部| 一级毛片我不卡| 精品一品国产午夜福利视频| 日韩伦理黄色片| 美女福利国产在线| 赤兔流量卡办理| 成人黄色视频免费在线看| 男男h啪啪无遮挡| 少妇精品久久久久久久| 中文欧美无线码| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| tube8黄色片| 中文天堂在线官网| av卡一久久| 国产成人精品一,二区| 亚洲精品自拍成人| 男男h啪啪无遮挡| 欧美av亚洲av综合av国产av | 视频在线观看一区二区三区| 最近中文字幕高清免费大全6| 日日啪夜夜爽| 国产黄色免费在线视频| 嫩草影院入口| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 最新中文字幕久久久久| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲成人av在线免费| 亚洲内射少妇av| 亚洲成人一二三区av| 99精国产麻豆久久婷婷| 观看美女的网站| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 最新的欧美精品一区二区| 午夜福利视频精品| 亚洲精品一二三| 视频区图区小说| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产在线免费精品| 久久ye,这里只有精品| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 91精品国产国语对白视频| 午夜影院在线不卡| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲,欧美,日韩| 日日撸夜夜添| 超碰97精品在线观看| 99国产综合亚洲精品| 伦理电影免费视频| 波多野结衣av一区二区av| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 不卡av一区二区三区| 亚洲国产精品999| 女人精品久久久久毛片| 亚洲五月色婷婷综合| 伦理电影大哥的女人| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲av日韩在线播放| av天堂久久9| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 制服丝袜香蕉在线| 亚洲国产欧美在线一区| 永久免费av网站大全| 制服丝袜香蕉在线| 哪个播放器可以免费观看大片| 在线观看国产h片| 女性被躁到高潮视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 欧美日本中文国产一区发布| 2022亚洲国产成人精品| 制服人妻中文乱码| 午夜激情av网站| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 成人亚洲欧美一区二区av| 视频区图区小说| 午夜福利视频精品| 飞空精品影院首页| 1024香蕉在线观看| 丝袜人妻中文字幕| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 一区二区三区激情视频| 国产成人午夜福利电影在线观看| 精品国产露脸久久av麻豆| 亚洲av在线观看美女高潮| 岛国毛片在线播放| 超色免费av| 一级毛片电影观看| 欧美日韩av久久| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 黄频高清免费视频| 免费在线观看黄色视频的| 一区二区三区四区激情视频| 久久久欧美国产精品| 亚洲伊人久久精品综合| 久热久热在线精品观看| 亚洲人成电影观看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 精品国产乱码久久久久久男人| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 人妻 亚洲 视频| av片东京热男人的天堂| 不卡视频在线观看欧美| 欧美日韩成人在线一区二区| 我要看黄色一级片免费的| 欧美+日韩+精品| 精品午夜福利在线看| 国产精品蜜桃在线观看| 久久99精品国语久久久| 水蜜桃什么品种好| 女人久久www免费人成看片| 91久久精品国产一区二区三区| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 视频在线观看一区二区三区| 久久久久精品性色| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲国产最新在线播放| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 激情五月婷婷亚洲| 新久久久久国产一级毛片| 一区在线观看完整版| 国产黄色视频一区二区在线观看| av.在线天堂| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 午夜激情av网站| 久久久久久久久久人人人人人人| 一区二区三区四区激情视频| 人妻 亚洲 视频| 美女国产视频在线观看| 性色av一级| 国产福利在线免费观看视频| 婷婷色综合www| 精品酒店卫生间| 欧美精品av麻豆av| 久久久精品免费免费高清| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 欧美日韩视频精品一区| 久久人人爽人人片av| 亚洲第一区二区三区不卡| 中文字幕av电影在线播放| 赤兔流量卡办理| 大码成人一级视频| 午夜福利视频在线观看免费| 99热网站在线观看| 十八禁高潮呻吟视频| 成人黄色视频免费在线看| 国产片特级美女逼逼视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 精品久久久久久电影网| 老熟女久久久| 国产麻豆69| 黄色 视频免费看| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲五月色婷婷综合| 久久99一区二区三区| videossex国产| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产视频首页在线观看| 另类亚洲欧美激情| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产精品久久久av美女十八| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲熟女精品中文字幕| 婷婷色av中文字幕| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲精品第二区| 天天操日日干夜夜撸| 国产精品久久久久成人av| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产综合精华液| 蜜桃在线观看..| 男女边吃奶边做爰视频| 成人午夜精彩视频在线观看| www.熟女人妻精品国产| 午夜免费男女啪啪视频观看| 国产激情久久老熟女| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久久久国产一级毛片高清牌| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 日日撸夜夜添| 午夜福利视频在线观看免费| 久久久久视频综合| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 色吧在线观看| 在线观看人妻少妇| 十分钟在线观看高清视频www| av线在线观看网站| 亚洲伊人久久精品综合| 国产野战对白在线观看| 亚洲国产av影院在线观看| 三上悠亚av全集在线观看| 久久99蜜桃精品久久| 亚洲精品第二区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| av女优亚洲男人天堂| 中文字幕人妻丝袜制服| 免费日韩欧美在线观看| 人成视频在线观看免费观看| 美女国产高潮福利片在线看| 边亲边吃奶的免费视频| a级毛片黄视频| 日本-黄色视频高清免费观看| 大片免费播放器 马上看| 人妻一区二区av| 一级毛片 在线播放| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲成色77777| 日韩大片免费观看网站| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 久久久久精品人妻al黑| 女人精品久久久久毛片| 丝袜脚勾引网站| 国产在线视频一区二区| 在线观看三级黄色| 韩国av在线不卡| 90打野战视频偷拍视频| 最近最新中文字幕免费大全7| 日韩 亚洲 欧美在线| 久久鲁丝午夜福利片| av网站在线播放免费| 性色av一级| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 久久影院123| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产成人精品无人区| 黄片播放在线免费| 天天影视国产精品| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产伦理片在线播放av一区| freevideosex欧美| 国产极品天堂在线| 成人国语在线视频| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 看十八女毛片水多多多| 大片电影免费在线观看免费| 香蕉精品网在线| 永久免费av网站大全| 亚洲色图综合在线观看| 日韩精品免费视频一区二区三区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 99久久人妻综合| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 有码 亚洲区| 妹子高潮喷水视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 欧美另类一区| 欧美成人精品欧美一级黄| 成年美女黄网站色视频大全免费| 国产高清国产精品国产三级| av在线老鸭窝| 国产精品国产三级专区第一集| 咕卡用的链子| 亚洲欧美成人精品一区二区| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 激情视频va一区二区三区| 欧美日韩综合久久久久久| 9色porny在线观看| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产精品.久久久| 国产男女内射视频| 九九爱精品视频在线观看| 久久久亚洲精品成人影院| 亚洲国产欧美网| 亚洲国产精品999| 日本av手机在线免费观看| 国产在线免费精品| 亚洲欧美清纯卡通| 伊人亚洲综合成人网| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 欧美激情极品国产一区二区三区| 咕卡用的链子| 欧美精品一区二区大全| 在线观看www视频免费| 亚洲熟女精品中文字幕| av线在线观看网站| av网站在线播放免费| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 五月伊人婷婷丁香| 熟妇人妻不卡中文字幕| 日韩中文字幕视频在线看片| videos熟女内射| 免费在线观看黄色视频的| 久久久久久人妻| 一级毛片 在线播放| 99久久人妻综合| 少妇被粗大猛烈的视频| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 91久久精品国产一区二区三区| 如何舔出高潮| 一级,二级,三级黄色视频| 捣出白浆h1v1| www.熟女人妻精品国产| 国产乱人偷精品视频| 69精品国产乱码久久久| 国产乱来视频区| 一级片免费观看大全| 亚洲四区av| 丝袜美腿诱惑在线| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲久久久国产精品| 国产高清国产精品国产三级| 美女中出高潮动态图| 日韩三级伦理在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 伊人亚洲综合成人网| 69精品国产乱码久久久| 中文字幕精品免费在线观看视频| 涩涩av久久男人的天堂| 中文天堂在线官网| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲在久久综合| 丰满迷人的少妇在线观看| 免费看不卡的av| 午夜久久久在线观看| 国产色婷婷99| 国产一区二区三区av在线| 国产乱来视频区| 国产成人精品无人区| 日韩免费高清中文字幕av| 看十八女毛片水多多多| 国产一区二区 视频在线| 国产av一区二区精品久久| 少妇的丰满在线观看| 成人二区视频| 只有这里有精品99| 久久精品夜色国产| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 一区二区三区乱码不卡18| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 日本av手机在线免费观看| 18禁国产床啪视频网站| 大片电影免费在线观看免费| 国产一区有黄有色的免费视频| av片东京热男人的天堂| av线在线观看网站| 亚洲国产av影院在线观看| 精品国产一区二区三区四区第35| 久久久久久久久免费视频了| 最近中文字幕2019免费版| 国产精品免费视频内射| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 青春草视频在线免费观看| 青青草视频在线视频观看| 波野结衣二区三区在线| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲国产欧美在线一区| 欧美+日韩+精品| 一级毛片我不卡| 午夜日本视频在线| 久久久久久久国产电影| 国产精品人妻久久久影院| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 成年人午夜在线观看视频| 国产精品国产av在线观看| 黄色一级大片看看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 尾随美女入室| 国产在线视频一区二区| 国产精品 欧美亚洲| 日韩精品免费视频一区二区三区| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 99热国产这里只有精品6| 国产成人欧美| 亚洲熟女精品中文字幕| 老汉色∧v一级毛片| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 久久人人爽人人片av| 18在线观看网站| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 视频在线观看一区二区三区| 狂野欧美激情性bbbbbb| 在线看a的网站| 久久久久网色| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| av女优亚洲男人天堂| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| av网站免费在线观看视频| 999久久久国产精品视频| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 美女高潮到喷水免费观看| www.自偷自拍.com| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 黄色配什么色好看| a 毛片基地| 久久久久精品久久久久真实原创| 一区二区日韩欧美中文字幕| 黄色毛片三级朝国网站| 国产精品 国内视频| www.自偷自拍.com| 国产视频首页在线观看| 国产av精品麻豆| 国产乱来视频区| 成人国产av品久久久| 亚洲第一av免费看| 最近中文字幕高清免费大全6| 人体艺术视频欧美日本| 欧美成人午夜精品| 久久久久久伊人网av| 久久亚洲国产成人精品v| 婷婷色综合www| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 免费少妇av软件| 啦啦啦在线免费观看视频4| 欧美精品人与动牲交sv欧美| av线在线观看网站| 亚洲国产精品一区三区| 制服丝袜香蕉在线| 18禁观看日本| 97在线视频观看| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产亚洲一区二区精品| 成人国语在线视频| 亚洲国产日韩一区二区| 欧美精品亚洲一区二区| 人人妻人人澡人人看| 少妇被粗大的猛进出69影院| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 91国产中文字幕| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 免费观看无遮挡的男女| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 丝袜喷水一区| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 在线观看人妻少妇| 亚洲色图综合在线观看| 男女边摸边吃奶| 91成人精品电影| 亚洲精品久久午夜乱码| 日韩av不卡免费在线播放| 十八禁高潮呻吟视频| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产成人精品无人区| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 成人漫画全彩无遮挡| 寂寞人妻少妇视频99o| 欧美日韩亚洲高清精品| 美女国产视频在线观看| 午夜免费观看性视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 十八禁高潮呻吟视频| 夫妻午夜视频| 久久鲁丝午夜福利片| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 国产精品熟女久久久久浪| 又大又黄又爽视频免费| 热99久久久久精品小说推荐| 又黄又粗又硬又大视频| 久久久久精品久久久久真实原创| 欧美老熟妇乱子伦牲交| av不卡在线播放| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 免费在线观看完整版高清| 亚洲国产精品成人久久小说| av片东京热男人的天堂| 久久鲁丝午夜福利片| 韩国av在线不卡|