• <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 ?

    微擴散法測定銨態(tài)氮、硝態(tài)氮的15N穩(wěn)定同位素研究綜述①

    2016-10-11 06:50:45曹亞澄珮儀張金波南京師范大學地理科學學院南京20023江蘇省物質循環(huán)與污染控制重點實驗室南京20023江蘇省地理信息資源開發(fā)與利用協(xié)同創(chuàng)新中心南京20023
    土壤 2016年4期
    關鍵詞:方法

    溫 騰,曹亞澄,張 珮儀,張金波*( 南京師范大學地理科學學院,南京 20023;2 江蘇省物質循環(huán)與污染控制重點實驗室,南京 20023;3 江蘇省地理信息資源開發(fā)與利用協(xié)同創(chuàng)新中心,南京 20023)

    微擴散法測定銨態(tài)氮、硝態(tài)氮的15N穩(wěn)定同位素研究綜述①

    溫 騰1,2,3,曹亞澄1,張 珮儀1,張金波1,2,3*
    (1 南京師范大學地理科學學院,南京 210023;2 江蘇省物質循環(huán)與污染控制重點實驗室,南京 210023;3 江蘇省地理信息資源開發(fā)與利用協(xié)同創(chuàng)新中心,南京 210023)

    微擴散法是測定氮轉化過程中銨態(tài)氮、硝態(tài)氮的15N穩(wěn)定同位素的重要方法。自20世紀50年代Conway提出微擴散法的基本原理后,隨著分析技術的迅速發(fā)展,微擴散法與質譜儀測定技術相結合,被廣泛應用在環(huán)境、生態(tài)和農業(yè)領域中土壤、水體等樣品的測定。雖然微擴散法與傳統(tǒng)蒸餾法相比優(yōu)點明顯,但其測定結果的準確性、精密性仍受氮回收量、同位素分餾、外源性和內源性的雜質氮污染等因素的影響。如何優(yōu)化擴散體系,提高測定的準確度是當前微擴散法應用的關注重點。本文綜述了影響微擴散法的多種因素,并總結了優(yōu)化微擴散體系的方法,以期推動微擴散法在我國氮素轉化研究中的應用。

    微擴散;銨態(tài)氮;硝態(tài)氮;15N

    穩(wěn)定同位素示蹤技術是當前環(huán)境、生態(tài)和農業(yè)各領域研究中的一項重要技術。15N穩(wěn)定同位素作為一種示蹤劑,已被廣泛應用于陸地和水生態(tài)系統(tǒng)的氮轉化研究[1-2]。無機態(tài)氮作為氮轉化過程的重要形態(tài),其15N豐度的測定(特別是NH4+和NO3-)尤其重要[3]。目前通用的無機氮測定方法是杜馬法(Dumas):首先從固體或液體樣品中提取出NH4+和NO3-后,在與元素分析儀聯(lián)用的質譜儀(EA-IRMS)上經過一系列燃燒、氧化和還原過程,將其轉化為 N2,最后純化后的 N2經質譜測定其15N豐度[4]。如何有效、快速、定量地從樣品中提取NH4+和NO3-是杜馬法的關鍵步驟。傳統(tǒng)常用的方法是蒸餾法(Kjeldahl distillation),但該法需專門的設備和熟練的操作人員,操作過程費時費力,對樣品的氮量要求較高,而且蒸餾過程中易發(fā)生樣品間的交叉污染[5]。近年來,一種通過微擴散(micro-diffusion)的方法提取樣品中的NH4+和NO3-被國外學者廣泛采用。與蒸餾法相比,該法操作明顯簡化,樣品制備步驟簡單,樣品間不易交叉污染,對氮量要求較低,不但適用于自然豐度的樣品測試,也適合測定高15N豐度的示蹤樣品[5-7],還能避免高溫蒸餾過程中引起的有機氮分解和同位素分餾。在國外,微擴散法已逐漸替代了傳統(tǒng)的蒸餾法,但在國內該法在15N穩(wěn)定同位素樣品測定上的應用仍很有限。本文將著重圍繞微擴散法的基本原理、影響微擴散法測定結果的主要因素、優(yōu)化微擴散法的方法及其在15N穩(wěn)定同位素示蹤和氮轉化研究中的應用前景幾方面分別介紹。

    1 微擴散法的基本原理

    早在1939年,Conway和Cooke[8-9]就提出了應用微擴散的方法可定量測定血液、尿液等樣品中的有機氮含量,并在1957年進一步總結闡述了微擴散法的原理、主要步驟和注意事項。隨后,Brooks等[5]及MacKnown和Van Sanford[10]首次將微擴散法應用在土壤樣品的15N穩(wěn)定同位素測定上。在1990—2010年期間,學者們對該方法做了一系列的改進,不但進一步簡化其操作步驟、縮短操作時間,而且提高了測定結果的準確度和精密度,同時拓寬了該方法的使用范圍,提出了適合不同類型樣品(高豐度或自然豐度樣品,土壤、植株或海水樣品,甚至富含有機氮的樣品)的微擴散方法體系[11-14]。

    微擴散法是在一個較小體積的密閉反應容器內(通常為200 ~ 600 ml),加入一定量的樣品(10 ~ 400 ml)后,通過添加MgO、NaOH等堿性試劑,調節(jié)樣品溶液的pH為弱堿性,使NH4+轉化為NH3,并在其揮發(fā)釋放過程中,被含弱酸性吸收液(硼酸、稀硫酸、KHSO4等)的玻璃纖維或濾紙(5 ~ 20 mm)所吸收的過程[4-5, 9, 14]。整個擴散過程所需的時間視具體樣品和擴散條件而定,可從若干小時到10天不等。擴散可在常溫下(20 ~ 25℃)靜置進行,也可通過加熱或震蕩的方法加速擴散過程。對于NH4+,可在樣品中直接加入MgO等堿性試劑;對于NO3-,則需要加入戴氏合金(Devarda's alloy)將其還原為NH4+,再進行擴散。擴散完成后,將濾紙片小心取出,在無氨的環(huán)境中干燥后,放入錫杯中包好,通過EA-IRMS測定濾紙的15N穩(wěn)定同位素比值,即為樣品的15N穩(wěn)定同位素比值。

    2 微擴散法的主要影響因素

    與傳統(tǒng)的蒸餾法相比,微擴散法優(yōu)點明顯,但要實現(xiàn)對不同類型 (土壤、水體等)、濃度、豐度的樣品中15N穩(wěn)定同位素比值的準確測定,需在幾個方面進一步探討和改進:①如何提高樣品中的氮回收率,減少擴散過程中的同位素分餾?②如何降低擴散過程中雜質氮的污染,并選擇合適的方法校正?③如何優(yōu)化擴散體系,縮短擴散所需時間?

    2.1 氮回收量和同位素分餾

    在微擴散過程中,NH4+在堿性溶液中釋放出NH3,較輕的14N往往會先于15N揮發(fā)出來,因此在樣品中的氮量無法完全回收的情況下,其產生的同位素分餾效應會造成測定值低于實際值。早期有研究指出樣品中的氮量應盡量完全回收,以減少同位素分餾造成的誤差[15]。事實上,要實現(xiàn)氮量的 100% 回收非常困難。微擴散過程是在密閉容器中進行,加入堿性試劑后的放熱效應,會在瓶壁和瓶蓋處出現(xiàn)冷凝小水珠,這些小水珠會和濾紙片競爭吸收NH3,降低氮的回收量[7]。那么,氮量回收不完全引起的同位素分餾是否一定對測定結果有顯著影響呢?Jensen[16]發(fā)現(xiàn),隨著培養(yǎng)時間的延長,樣品中的氮的回收量會顯著升高,但樣品的15N 豐度并無明顯變化;Stark和Hart[14]在比較懸掛法和擴散包法時發(fā)現(xiàn),同樣培養(yǎng)條件下懸掛法的氮回收量顯著低于擴散包法,但校正后兩種方法得到的15N atom% 值無明顯差異;Sigman等[17]在用擴散法測定海水中硝酸鹽的δ15N值時也發(fā)現(xiàn),氮量回收不完全引起同位素分餾的誤差可忽略不計。擴散過程中的同位素分餾,并不一定是氮回收量不完全所致,擴散距離長短、擴散速度快慢等因素,也會產生同位素分餾。因此,在僅需測定樣品15N豐度的情況下,100% 的氮回收量并非必要。當然,過低的氮回收量引起的同位素分餾產生的誤差的確不可小覷,Holmes等[21]運用擴散法測定大體積、低氮量的海水樣品中NH4+的δ15N值時,發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)時間長短、樣品體積變化都會顯著影響 δ15N值,加長培養(yǎng)時間或減少樣品體積,都可以提高樣品中的氮回收量,減小測定值和理論值的差距,因此低氮量的樣品在擴散過程中應盡量提高其氮回收量,減少同位素分餾效應。此外,測定樣品中總無機氮的豐度時,如果樣品中NH4+和NO3-的15N豐度相差較大,由于在擴散體系中NH4+是先于NO3-釋放出來,這種情況下氮量回收不完全是會引起嚴重的測定誤差[18]。

    對微擴散法的實際操作略加改進,可以有效提高樣品中的氮回收量。由于在一定范圍內氮回收量和擴散時間呈正比,延長擴散培養(yǎng)時間可有效提高氮回收率[7, 14, 16]。選擇對NH3吸收能力較強的酸性試劑,或增加濾紙上的酸的用量或濃度,也可以有效提高氮回收率。常見的吸收劑有稀硫酸、KHSO4和硼酸,同等體積下(10 μl),2.5 mol/L的KHSO4能吸附350 μg N,而5 mol/L的H2SO4最多可吸附1 400 μg N[5]。使用水或鹽溶液提取植株、土壤等固體樣品的無機氮時,含K+的鹽溶液較水溶液更能增加氮回收量,這是因為水提液會在濾紙上積累過多水分,水珠的回滴會損失部分氮[16]。減少 NH3的泄漏也可提高氮回收量,由于 NH4+釋放為 NH3的過程極為迅速,加入MgO等堿性試劑后應迅速蓋緊瓶蓋以減少氮的損失;戴氏合金將 NO3-還原為 NH4+的過程產生的 H2會增加瓶內氣壓造成部分 NH3泄漏損失,使得 NO3-的氮回收量往往低于NH4+[7]。目前常見的微擴散體系有懸掛法和擴散包法,擴散包法因加液量大、密封良好、震蕩并倒置培養(yǎng),可減少漏氣、其他吸收源競爭、水分過飽和等造成的氮損失,因此氮回收量高于懸掛法[14]。對于低氮濃度的樣品,除延長培養(yǎng)時間、加大體積量、使用擴散包法等,也可以通過人為增加樣品中的含氮量,來提高氮的回收率[11]。

    2.2 雜質氮的干擾和校正方法的選擇

    除了氮的回收量和同位素分餾效應外,外源或內源性的雜質氮干擾也會影響微擴散法測定結果的準確性。外源性的雜質氮主要來自于擴散過程使用的試劑(KCl、水、戴氏合金、MgO等)、擴散器具(濾紙、瓶子等)和大氣環(huán)境中的微量 NH3;內源性的雜質氮主要是樣品中的可溶性有機氮(DON)[5-6, 14, 17, 19]。因此,在操作上減少或避免雜質氮的干擾,并采用合適的方法校正測定結果,有助于提高微擴散法的準確度和精密度。

    根據(jù)確定的原材料配比和冷料斗標定曲線,確定產量為260T/h時的冷料斗分表表值,進料8~10min,放掉熱料倉前3min的料后再取各熱料倉的料500~800kg,進行級配篩分、除塵、密度等方面的檢測和生產配比室內調試工作。

    微擴散法使用水或 KCl等溶液提取樣品中的無機氮,添加MgO等堿性試劑調節(jié)樣品的 pH,對于NO還需加入戴氏合金將其轉化為 NH。但諸多研究表明,KCl、戴氏合金和MgO中都存在不同含量的雜質氮。Jensen[16]在50 ml 2 mol/L的KCl溶液中檢出8 μg的氮,張英利等[20]在多個批次不同品牌的KCl試劑中檢出1.7 ~ 49.1 mg/kg的氮,這些氮多以NH或NO的形態(tài)存在,對擴散法的測定結果有直接影響;戴氏合金也含有一定量的雜質氮,Stark和Hart[14]在不同廠家不同批次的0.4 g合金中檢出3 ~24 μg N,Sigman等[17]發(fā)現(xiàn)雖然不同品牌不同批次合金的含氮量差異大,但其δ15N值較穩(wěn)定,對兩個品牌合金的多次測定結果為-7.5‰ ~-6‰;此外,配制溶液的蒸餾水,加入的MgO粉末也可能含有微量的氮。因此,為減少試劑中雜質氮的干擾,應盡量使用優(yōu)級純的試劑和不含氮的蒸餾水(如:超純水),對于KCl、合金和MgO等試劑的用量應根據(jù)樣品的具體情況進行優(yōu)化,并盡量使用同一廠家同一批次,研磨過篩成較細的粉末(過 300目篩)以保證其均一性,對于KCl和MgO可通過高溫灼燒(450 ~ 600℃)減少雜質氮,但戴氏合金若高溫加熱反而降低其還原性[17, 21]。

    微擴散法使用酸化的濾紙吸收樣品中釋放的NH3,玻璃纖維濾紙(glass-fiber filter)和纖維素濾紙(cellulose filter)是常用的兩類濾紙,但玻纖濾紙因燃燒后易在氧化管中熔化累積,已漸漸被纖維素濾紙取代[18]。為減少雜質氮的干擾,濾紙一般是無灰級的定量濾紙,但仍有微量的NH和NO殘留,兩張直徑7 mm的Whatman no. 2 纖維素濾紙上可檢出約0.16 μg N。通過石英水水洗后高溫烘干的方法,可除去濾紙上的雜質氮[7, 14]。

    與蒸餾法相比,為減少樣品間的交叉污染,微擴散法通常使用一次性的容器。如果不能使用一次性容器,則需徹底清洗以防止器皿上殘留氮對樣品的污染。通常玻璃類的器皿,建議使用0.2 mol/L H2SO4浸泡過夜后,自來水反復沖洗、蒸餾水潤洗后烘干;塑料類和不銹鋼類器皿建議使用 0.05 mol/L 新鮮配制的KOH浸泡過夜后,水洗烘干;為混勻擴散體系而加入的玻璃珠也需事先經過酸洗;取用濾紙的鑷子,每次夾取前需依次浸入0.1 mol/L H2SO4和超純水并干燥后方可使用[6, 19]。微擴散的操作應在無水乙醇擦拭過的干凈鋁箔紙上進行,并使用潔凈的一次性手套。

    大氣環(huán)境中也含有極微量的NH3,可能干擾樣品的測定。因此,整個微擴散操作過程應盡量在無NH3的環(huán)境下進行。在濾紙上滴加酸性溶液后,應減少其暴露在大氣中的時間,盡快轉入擴散培養(yǎng)瓶中[4]。已吸收了樣品所釋放的NH3的濾紙片,應在無NH3的環(huán)境下干燥(盛有濃硫酸的真空干燥器或冷凍干燥)后再包樣。

    內源性雜質氮的主要來源是樣品中的可溶性有機氮(如:葡萄糖胺、氨基酸等)。在高 pH、較高溫度下進行長時間擴散培養(yǎng),樣品中可溶性有機氮會降解為 NH3,直接干擾測定[17]。Mulvaney和 Khan[22]在不同擴散培養(yǎng)時間對有機氮含量較高的土壤取樣發(fā)現(xiàn),隨著培養(yǎng)時間的延長,樣品的15N豐度先升高,漸趨向平穩(wěn)后又逐漸下降,推測是樣品中的可溶性有機氮降解為NH3稀釋了樣品的實際豐度。Holmes等[21]發(fā)現(xiàn)擴散培養(yǎng)溫度過高(≥50℃)會促進樣品中的DON分解,Sigman等[17]還發(fā)現(xiàn)加入過多的MgO或戴氏合金,也會促進DON分解。因此,對于有機氮含量較高的樣品,應優(yōu)化擴散體系,MgO、戴氏合金用量適度,并盡量在室溫下培養(yǎng),樣品體積也不宜過多以縮短完成擴散所需的時間,還可增加提取液中的鹽濃度(如:4 mol/L KCl)或增加酸的用量或濃度來加速擴散[17, 22]。此外,樣品中的DON可通過離子交換樹脂去除;對于僅測定 NO的樣品,可通過加入茚三酮將氨基氮轉化為NH3,也可加入一定量MgO后,在 65℃下預培養(yǎng)一段時間以除去樣品中的有機氮[17]。

    要準確測定樣品中15N的豐度,除了在操作上盡量減少外源、內源雜質氮的干擾外,可通過設置空白對照,并選用合適的方法校正測定結果??瞻讓φ找话銥椴惶砑訕悠返奶崛∫?,在相同條件下擴散培養(yǎng),估測體系中的雜質氮量。一般選用公式(1)進行校正[14, 23]:

    式中:Mstd是標準樣品的已知含氮量;Estd是通過將標準樣品直接滴加在酸化濾紙上,測定得到的15N豐度,即非擴散條件下標樣的15N豐度;Em是擴散條件下標樣的15N豐度;Eb是空白對照的15N值(假定為0.366 3 atom%)。再將計算得到的空白氮量Mb代入公式(3),就得到校正后的樣品15N豐度值Es。

    式中:Es為校正后的樣品的 N值;Ms為未擴散培養(yǎng)前樣品的含氮量。Stark和Hart[14]建議,原有的校正方法更適合氮量基本 100% 回收的擴散體系,而在氮量回收不完全的擴散體系中,使用第二種校正方法更為合適。此外,由于樣品中氮的濃度和豐度可能存在較大的差異,Lory和Russelle[7]建議可配置一系列不同濃度、豐度的標準樣品,繪制出標準曲線來校正樣品的測定值,可進一步提高準確度。

    2.3 微擴散體系的優(yōu)化

    與蒸餾法相比,微擴散法簡化了操作流程,也無需特定設備,但微擴散法周期較長,往往要在常溫下培養(yǎng)5 ~ 10天,長時間的培養(yǎng)可能引起樣品中可溶性有機氮分解,因此如何加快擴散過程、縮短擴散所需時間,一直是備受關注的問題。一般來說,影響擴散速度快慢的主要因素是樣品體積和擴散容器的大小形狀,其次培養(yǎng)溫度、pH、溶液中的離子強度(如:K+、Na+、CO、OH-)和操作上的改進也會影響擴散速度[7, 9]。

    早在1957年,Conway[9]就指出樣品的表面積和體積的比值是決定擴散速度快慢的關鍵。也就是說,同樣體積的樣品置于大容積的培養(yǎng)瓶中擴散速度最快;相同體積的培養(yǎng)瓶,直徑大的瓶子擴散速度快;相同培養(yǎng)瓶中小體積樣品擴散快。低氮濃度的樣品(如:海水樣品)往往需大體積量才能滿足測定需要,由于大體積的樣品需較長時間完成擴散,除使用更大體積的培養(yǎng)瓶提高擴散速度,還可以預濃縮提高樣品中氮的濃度,但濃縮倍數(shù)不宜過高,因樣品pH可能隨濃縮而降低,反而不利于擴散過程。Sigman等[17]建議海水樣品的濃縮體積應為初始體積的 15% ~25%。

    升高培養(yǎng)溫度、提高樣品溶液的pH或溶液中的離子強度也會加快擴散進程。Khan等[6]通過加熱(45 ~50℃)的方法實現(xiàn)在1.5 ~ 5 h內對10 ~ 20 ml 含4 mg N土壤提取液的完全擴散回收,在5 ~ 8.5 h內對50 ~100 ml 含2 mg N 土壤提取液的擴散回收,擴散時間從至少1 天以上縮短為 1 ~ 8 h。但他同時也指出,培養(yǎng)溫度不宜過高,超過 50℃后雖然擴散速度較之前有所提高,但氮回收率下降,超過 55℃后不但氮回收率繼續(xù)減少,擴散速度反而下降,這是因為高溫產生的大量冷凝水可能競爭并降低酸吸收 NH3的能力。Sigman等[17]進一步指出,過高溫度下樣品內的可溶性有機氮易降解,會影響測定結果。不同樣品的最適培養(yǎng)溫度差異大,Mulvaney等[19]發(fā)現(xiàn)當溫度超過 30℃,土壤樣品的可溶性有機氮易分解,因此應根據(jù)所測樣品的自身特點篩選最適培養(yǎng)溫度。微擴散法需要加入堿性介質(如:MgO、NaOH、Na2CO3)調節(jié)樣品溶液的pH,較高的pH不但可促進NH3的釋放擴散,還可促進NO轉化為NH4+[7, 17]。MgO因其堿性溫和最為常用,NaOH的堿性雖強于MgO,但易降解有機氮,Na2CO3一般用于調節(jié) pH較低的樣品溶液。加大堿性物質的用量可有效提高樣品溶液pH,但有研究發(fā)現(xiàn),調節(jié)水體樣品的pH至9.7,土壤樣品提取液的pH至10.5后,再升高pH,NO3-轉化速度和 NH3擴散速度都沒有明顯變化[17]。而且,加入過多的堿性物質可能帶入較多雜質氮,反而影響測定結果。通過添加KCl、K2SO4等鹽溶液也能提高樣品溶液的離子強度,這些鹽離子可通過水合作用結合水分子,降低其活性,推動(4)式向右進行,促進NH3的釋放[9]。常用幾種鹽溶液的擴散速度大致為:水<1 mol/L KCl= 0.5 mol/L K2SO4< 2 mol/L KCl < 4 mol/L KCl[19]。雖然提高樣品溶液的鹽濃度可加快擴散,但過高的鹽濃度也會促進可溶性有機氮降解,而且KCl等試劑中也含有不可忽視的雜質氮量。一些其他鹽溶液(如:K2CO3和K2B2O4)雖能促進NH3的釋放,也會增加可溶性有機氮的干擾,使用前需反復評估[25]。

    此外,與靜置培養(yǎng)相比,適度的搖床震蕩或攪拌能促進擴散進程,還可以減少壁上的冷凝水附著,增加氮回收量。Lachouani等[26]采用37℃ 下?lián)u培(100 r/min),將擴散所需時間從5天縮短為3天。但若采用懸掛濾紙法擴散培養(yǎng)時,應注意搖床速度不宜過高,否則濺起的樣品溶液易污染濾紙片。由于MgO和戴氏合金幾乎不溶于水,在擴散體系中加入玻璃珠,可輔助混勻試劑促進擴散進程。還可在擴散體系中放入兩片濾紙片,增加吸收面積,來促進擴散、增加氮回收率[18]。

    綜上所述,不難看出溫度、pH的升高,KCl、戴氏合金等試劑用量的增加是可以加快擴散反應進程,但也可能帶來外源或內源性的雜質氮干擾。因此,優(yōu)化擴散體系不只單純加快速度縮短時間,而是綜合考慮擴散速度、試劑用量、雜質氮干擾三方面因素,并根據(jù)樣品的特點選擇最適合的擴散培養(yǎng)條件。值得指出的是,目前MgO和戴氏合金的用量通常為0.2 ~0.4 g,對于大部分樣品,這個添加量是過量的,由于MgO和戴氏合金中含有一定量的雜質氮,可根據(jù)樣品類型酌情減少用量;不同溫度條件下二者的添加量也有區(qū)別,溫度高所需的用量相對少[17];但對于一些有機氮含量高且成分復雜的樣品,如:污水、排泄物等,由于樣品中可能存在某些還原性有機物或金屬螯合物,添加量可能不足,Mulvaney和Khan[22]就發(fā)現(xiàn)需在25℃ 下加入1.5 g戴氏合金,或在45 ~ 50℃下加入0.9 g合金,才能完成對4 mg 無機氮的擴散回收。

    3 微擴散法的應用前景

    在國外,目前微擴散法已基本取代蒸餾法,廣泛用來提取土壤、水等樣品中的NH和NO并測定其δ15N值或15N豐度。但在國內,微擴散法在無機氮15N穩(wěn)定同位素上的應用并不多見,且主要集中在水體樣品的測定上。肖化云和劉叢強[27]結合離子交換色層法-微擴散法對地下水的NO的δ15N值分析測定,發(fā)現(xiàn)在50℃ 時擴散10天,氮回收率達95% 以上,且不會引起氮同位素分餾;胡婧和劉衛(wèi)國[28]運用微擴散法測定了水體中的NH的δ15N值,發(fā)現(xiàn)1.50 mg/L的氯化銨溶液 400 ml,在室溫下擴散 14 天,氮回收率>95% 且不產生氮同位素分餾;并進一步將其用于研究水體中無機氮的污染來源[29-31];孫建飛等[32]將微擴散法應用于土壤15N示蹤試驗中NH和NO的測定,提出適用于豐度和含氮量變化較大的示蹤樣品的微擴散體系;Zhang等[24]將微擴散法與其他方法相結合,提出了適用更小體積(5 ~ 10 ml)、更低NH濃度(15 ~ 60 μmol/L)樣品的15N測定方法??紤]到蒸餾法存在的局限性,推廣微擴散法的應用,不但可簡化操作,節(jié)約人、物力,更可提高測定結果的準確性和靈敏度。

    近年來在無機氮的15N穩(wěn)定同位素測定上,各種更靈敏的新方法不斷被報道,例如:通過一系列化學反應將無機氮(NH、NO、NO)轉化為 N2O,測定其15N豐度的化學轉化法[3, 33];利用不含N2O還原酶的反硝化菌將NO轉化為N2O的反硝化法[34-35];運用鉻和疊氮鈉將自然豐度樣品中的NO轉化為N2O的化學法[36-37]等等。這些方法基本通過將無機氮轉化為 N2O氣體,在與微量預濃縮裝置聯(lián)用的質譜儀上測定 N2O中的氮、氧同位素比值。雖然這些方法的靈敏度顯著優(yōu)于微擴散法,但樣品的預處理往往較為繁瑣,涉及微生物的培養(yǎng)和大量試劑的配制,有些反應還會生成劇毒的中間產物(如:HN3),而且樣品在質譜儀上的測定時間長(≥30 min),測定過程需不斷添加液氮,成本較高;而微擴散法操作簡單、安全,樣品是在聯(lián)用元素分析儀的質譜儀(EA-IRMS)上測定,所需測定時間短(≤10 min),測試成本較低,適合大批量樣品測定。此外,微擴散法可與化學法或反硝化法相結合,發(fā)展出適合不同類型樣品的更高靈敏度的測定方法:Zhang等[24]針對酸性森林土壤的KCl提取液中存在某些還原物質,難以用化學法(BrO-和NH2OH)將NH還原為N2O的問題,將土壤中的NH首先用微擴散法釋放出來,再用化學法將濾紙片上的NH3轉化為 N2O,測試靈敏度達 μmol/L級別;Lachouani等[26]用微擴散法將微量(≥12.4 μmol/L)的NH從土壤中提取出來,再通過反硝化細菌或化學轉化的方法將其轉化為N2O。由此可見,微擴散法作為一種已發(fā)展多年、較為成熟的無機氮的提取方法,不但適合于示蹤培養(yǎng)試驗中大批量樣品的15N豐度測定,也可與新的方法結合,發(fā)展出適用自然豐度樣品的更為靈敏的δ15N值的測試方法,仍是一種極具應用潛力的方法。

    4 結論

    在銨態(tài)氮、硝態(tài)氮的15N穩(wěn)定同位素測定上,微擴散法已逐漸替代傳統(tǒng)蒸餾法,但其擴散過程受氮回收量、雜質氮等因素影響。100% 的氮回收率并非必要,但提高氮回收量可減少氮同位素分餾,采用擴散包法、適當延長培養(yǎng)時間、優(yōu)化樣品體積,選擇合適的酸吸收劑和鹽溶液可有效提高氮回收量。外源性(擴散試劑、器具和大氣環(huán)境)和內源性(樣品的DON)的雜質氮會影響微擴散法的結果準確性,外源雜質氮可通過使用優(yōu)級純試劑、優(yōu)化其用量、高溫加熱等方法,減少試劑中的雜質氮,并充分清潔各種器具以減少氮殘留和交叉污染;內源雜質氮主要是樣品中DON的降解,可通過對培養(yǎng)溫度、培養(yǎng)時間、MgO和戴氏合金用量的綜合優(yōu)化,或通過預處理去除DON,來減少干擾。此外,選擇合適的校正方法也有助于減少雜質氮對測定結果準確性的影響。最后,擴散體系的優(yōu)化不只是加快擴散速度、縮短培養(yǎng)時間,而應綜合考慮擴散速度、試劑用量、雜質氮干擾三方面,根據(jù)樣品的特點選擇最合適的擴散培養(yǎng)條件??偠灾U散法較蒸餾法優(yōu)點明顯、前景廣闊,可廣泛應用于無機氮15N穩(wěn)定同位素的測定,若與其他新方法相結合,還會極大地提高測定方法的靈敏度和準確度。

    [1] 程誼, 蔡祖聰, 張金波.15N同位素稀釋法測定土壤氮素總轉化速率研究進展[J]. 土壤, 2009, 41(2): 165-171

    [2] 蘭婷, 韓勇, 唐昊冶. 采用15N同位素稀釋法研究不同層次土壤氮素總轉化速率[J]. 土壤, 2011, 43(2): 153-160

    [3] 曹亞澄, 鐘明, 龔華, 等. N2O產生法測定土壤無機態(tài)氮[J]. 土壤學報, 2013, 50(1): 113-119

    [4] Sebilo M, Mayer B, Grably M, et al. The use of the ‘Ammonium Diffusion' method for δ15N-NH4+and δ15NNO3-measurements: Comparison with other techniques[J]. Environmental Chemistry, 2004, 1(2): 99-103

    [5] Brooks P, Stark J M, McInteer B, et al. Diffusion method to prepare soil extracts for automated nitrogen-15 analysis[J]. Soil Science Society of America Journal, 1989, 53(6):1 707-1 711

    [6] Khan S, Mulvaney R, Mulvaney C. Accelerated diffusion methods for inorganic-nitrogen analysis of soil extracts and water[J]. Soil Science Society of America Journal, 1997,61(3): 936-942

    [7] Lory J, Russelle M. Evaluation of a diffusion method for preparing low-nitrogen samples for nitrogen-15 analysis[J]. Soil Science Society of America Journal, 1994, 58(5):1 400-1 404

    [8] Conway E J, Cooke R. Ammonia formation in shed blood and a characteristic deaminase of the blood stream[J]. Nature, 1937, 139: 627

    [9] Conway E J. Microdiffusion analysis and volumetric error[M]. 4thed. London: Crosby Lockwood and Son, 1957

    [10] MacKnown C, Van Sanford D. Nitrogen allocation with altered sink demand in wheat[J]. Crop Science, 1988, 28(1):133-136

    [11] Bradley R, Fyles J. Method to avoid isotope discrimination during the diffusion of NH4+from15N-labelled soil extracts[J]. Soil Biology and Biochemistry, 1996, 28(4):695-697

    [12] Burke I C, O'Deen L A, Mosier A R, et al. Diffusion of soil extracts for nitrogen and nitrogen-15 analyses by automated combustion/mass spectrometry[J]. Soil Science Society of America Journal, 1990, 54(4): 1 190-1 192

    [13] Liu Y, Mulvaney R. Diffusion of Kjeldahl digests for automated nitrogen-15 analysis by the Rittenberg technique[J]. Soil Science Society of America Journal,1992, 56(4): 1 151-1 154

    [14] Stark J M, Hart S C. Diffusion technique for preparing salt solutions, Kjeldahl digests, and persulfate digests for nitrogen-15 analysis[J]. Soil Science Society of America Journal, 1996, 60(6): 1 846-1 855

    [15] Kazungu J, Dehairs F, Goeyens L. Nutrients distribution patterns in Tudor estuary (Mombasa, Kenya) during rainy season[J]. Kenya Journal of Sciences Series B, 1989, 10:47-61

    [16] Jensen E. Evaluation of automated analysis of15N and total N in plant material and soil[J]. Plant and Soil, 1991, 133(1):83-92

    [17] Sigman D, Altabet M, Michener R, et al. Natural abundance-level measurement of the nitrogen isotopic composition of oceanic nitrate: An adaptation of the ammonia diffusion method[J]. Marine Chemistry, 1997,57(3): 227-242

    [18] Khan S, Mulvaney R, Brooks P. Diffusion methods for automated nitrogen-15 analysis using acidified disks[J]. Soil Science Society of America Journal, 1998, 62(2):406-412

    [19] Mulvaney R, Khan S, Stevens W, et al. Improved diffusion methods for determination of inorganic nitrogen in soil extracts and water[J]. Biology and Fertility of Soils, 1997,24(4): 413-420

    [20] 張英利, 許安民, 尚浩博, 等. 氯化鉀中雜質銨含量及對土壤銨態(tài)氮測定的影響[J]. 土壤通報, 2010(5):1 134-1 137

    [21] Holmes R, McClelland J, Sigman D, et al. Measuring15N-NHin marine, estuarine and fresh waters: An adaptation of the ammonia diffusion method for samples with low ammonium concentrations[J]. Marine Chemistry,1998, 60(3): 235-243

    [22] Mulvaney R, Khan S. Use of diffusion to determine inorganic nitrogen in a complex organic matrix[J]. Soil Science Society of America Journal, 1999, 63(1): 240-246

    [23] Kelley K, Ditsch D, Alley M. Diffusion and automated nitrogen-15 analysis of low-mass ammonium samples[J]. Soil Science Society of America Journal, 1991, 55(4):1 016-1 020

    [24] Zhang S, Fang Y, Xi D. Adaptation of micro-diffusion method for the analysis of15N natural abundance of ammonium in samples with small volume[J]. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2015, 29: 1-10

    [25] Bremner J, Shaw K. Determination of ammonia and nitrate in soil[J]. The Journal of Agricultural Science, 1955, 46(3):320-328

    [26] Lachouani P, Frank A H, Wanek W. A suite of sensitive chemical methods to determine the δ15N of ammonium,nitrate and total dissolved N in soil extracts[J]. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 2010, 24(24):3 615-3 623

    [27] 肖化云, 劉叢強. 水樣硝酸鹽氮同位素分析預處理方法探討[J]. 巖礦測試, 2002, 21(2): 105-108

    [28] 胡婧, 劉衛(wèi)國. 擴散法—EA-IRMS測定天然水體銨態(tài)氮同位素實驗條件研究[J]. 礦物巖石地球化學通報, 2010,29(1): 31-37

    [29] 肖化云, 劉叢強. 氮同位素示蹤貴州紅楓湖河流季節(jié)性氮污染[J]. 地球與環(huán)境, 2004, 32(1): 71-75

    [30] 岳甫均, 李軍, 劉小龍, 等. 利用氮同位素技術探討天津地表水氮污染[J]. 生態(tài)學雜志, 2010, 29(7): 1 403-1 408

    [31] 王麗麗, 吳俊森, 王琦. 水體中硝酸鹽氮同位素分析預處理方法研究現(xiàn)狀[J]. 環(huán)境科學與管理, 2011, 36(9):54-58

    [32] 孫建飛, 白娥, 戴崴巍, 等.15N 標記土壤連續(xù)培養(yǎng)過程中擴散法測定無機氮同位素方法改進[J]. 生態(tài)學雜志,2014, 33(9): 2 574-2 580

    [33] Laughlin R, Stevens R, Zhuo S. Determining nitrogen-15 in ammonium by producing nitrous oxide[J]. Soil Science Society of America Journal, 1997, 61(2): 462-465

    [34] M?rkved P T, D?rsch P, Henriksen T M, et al. N2O emissions and product ratios of nitrification and denitrification as affected by freezing and thawing[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2006, 38(12): 3 411-3 420

    [35] Sigman D, Casciotti K, Andreani M, et al. A bacterial method for the nitrogen isotopic analysis of nitrate in seawater and freshwater[J]. Analytical Chemistry, 2001,73(17): 4 145-4 153

    [36] McIlvin M R, Altabet M A. Chemical conversion of nitrate and nitrite to nitrous oxide for nitrogen and oxygen isotopic analysis in freshwater and seawater[J]. Analytical Chemistry, 2005, 77(17): 5 589-5 595

    [37] 王曦, 曹亞澄, 韓勇, 等. 化學轉化法測定水體中硝酸鹽的氮氧同位素比值[J]. 土壤學報, 2015, 52(3): 558-566

    On Progress in Use of Micro-diffusion Method in δ15N-NHand δ15N-NOMeasurements

    WEN Teng1,2,3, CAO Yacheng1, ZHANG Peiyi1, ZHANG Jinbo1,2,3*
    (1 School of Geography Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China; 2 Jiangsu Provincial Key Laboratory of Materials Cycling and Pollution Control, Nanjing 210023, China; 3 Jiangsu Center for Collaborative Innovation in Geographical Information Resource Development and Application, Nanjing 210023, China)

    Since Conway first outlined fundamental principles of micro-diffusion technique in 1957, it was then adapted to prepare samples for15N isotope measurements. Currently it has been widely developed for nitrogen isotope measurements on ammonium (NH4+) and nitrate (NO3-) in solid and aqueous samples. Compared with traditional distillation method, micro-diffusion technique is advocated because it eliminates cross contamination and requires less operator skill and time. However, the accuracy and sensitivity of this technique is still limited by some factors, including N recovery, isotopic fractionation and blank size. Another main limitation of micro-diffusion is that the results can't be obtained immediately because diffusion is typically performed for at least one to several days. Thus, how to improve the sensitivity and accuracy of this technique and accelerate the diffusion process have become key research focuses. In this paper, aiming to promote using micro-diffusion technique in research of soil nitrogen transformation, the primary principles and factors impacting this technique were briefly summarized and introduced.

    Micro-diffusion; Ammonium; Nitrate;15N

    S151.9;S154

    10.13758/j.cnki.tr.2016.04.002

    國家自然科學基金項目(41501254)、江蘇省高校自然科學研究面上項目(15KJB210002)和江蘇高校優(yōu)勢學科建設工程項目(164320H116)資助。

    (zhangjinbo@njnu.edu.cn)

    溫騰(1980—),女,福建莆田人,博士,實驗師,主要從事穩(wěn)定同位素技術與土壤氮轉化研究。E-mail: wenteng@njnu.edu.cn

    猜你喜歡
    方法
    中醫(yī)特有的急救方法
    中老年保健(2021年9期)2021-08-24 03:52:04
    高中數(shù)學教學改革的方法
    河北畫報(2021年2期)2021-05-25 02:07:46
    化學反應多變幻 “虛擬”方法幫大忙
    變快的方法
    兒童繪本(2020年5期)2020-04-07 17:46:30
    學習方法
    可能是方法不對
    用對方法才能瘦
    Coco薇(2016年2期)2016-03-22 02:42:52
    最有效的簡單方法
    山東青年(2016年1期)2016-02-28 14:25:23
    四大方法 教你不再“坐以待病”!
    Coco薇(2015年1期)2015-08-13 02:47:34
    賺錢方法
    老汉色av国产亚洲站长工具| 国产在线观看jvid| 五月伊人婷婷丁香| 久久中文字幕人妻熟女| 黄色片一级片一级黄色片| 国产v大片淫在线免费观看| 国内精品久久久久精免费| 国产97色在线日韩免费| 亚洲avbb在线观看| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 99re在线观看精品视频| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 最新在线观看一区二区三区| 成人精品一区二区免费| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 日本精品一区二区三区蜜桃| 成年人黄色毛片网站| 亚洲男人的天堂狠狠| 一本综合久久免费| 999久久久精品免费观看国产| 国产亚洲精品第一综合不卡| 90打野战视频偷拍视频| 国产视频内射| 免费一级毛片在线播放高清视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 他把我摸到了高潮在线观看| 十八禁人妻一区二区| 欧美中文日本在线观看视频| 国产av麻豆久久久久久久| av福利片在线观看| 97碰自拍视频| 一二三四社区在线视频社区8| 亚洲av第一区精品v没综合| 久久这里只有精品19| 国产人伦9x9x在线观看| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 免费看美女性在线毛片视频| 国产麻豆成人av免费视频| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 99久久99久久久精品蜜桃| 麻豆久久精品国产亚洲av| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 18美女黄网站色大片免费观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 久久久久免费精品人妻一区二区| 亚洲国产精品999在线| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产成人欧美在线观看| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 免费在线观看亚洲国产| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 亚洲av电影不卡..在线观看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 又黄又粗又硬又大视频| 悠悠久久av| 在线视频色国产色| 丰满的人妻完整版| 日韩成人在线观看一区二区三区| 成人18禁在线播放| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 成人一区二区视频在线观看| 日日夜夜操网爽| 国产激情欧美一区二区| 级片在线观看| 中文字幕高清在线视频| 99国产精品一区二区三区| 国产99白浆流出| 午夜福利欧美成人| 精品久久久久久久毛片微露脸| 这个男人来自地球电影免费观看| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产激情久久老熟女| 岛国在线免费视频观看| 国产精品影院久久| 搡老熟女国产l中国老女人| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 成在线人永久免费视频| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产精品av视频在线免费观看| 美女黄网站色视频| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产成人精品无人区| 在线观看免费日韩欧美大片| 两人在一起打扑克的视频| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲 欧美一区二区三区| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 最好的美女福利视频网| 丰满人妻一区二区三区视频av | 欧美精品啪啪一区二区三区| 免费电影在线观看免费观看| bbb黄色大片| 一级毛片高清免费大全| 久久国产精品影院| 日韩欧美 国产精品| 身体一侧抽搐| 黄色毛片三级朝国网站| cao死你这个sao货| 亚洲美女视频黄频| 国产精品亚洲一级av第二区| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 精品熟女少妇八av免费久了| 久久午夜亚洲精品久久| 三级毛片av免费| 99热这里只有精品一区 | 国产av又大| 国产精品亚洲美女久久久| 岛国在线观看网站| 国产精品久久久av美女十八| 久久久国产精品麻豆| 给我免费播放毛片高清在线观看| 首页视频小说图片口味搜索| 9191精品国产免费久久| 我的老师免费观看完整版| 午夜福利欧美成人| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 欧美成人性av电影在线观看| 日日干狠狠操夜夜爽| 成年免费大片在线观看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 757午夜福利合集在线观看| av福利片在线观看| 男女午夜视频在线观看| 国产野战对白在线观看| 99在线人妻在线中文字幕| 日本 欧美在线| 午夜老司机福利片| 观看免费一级毛片| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲av片天天在线观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 又大又爽又粗| 成年女人毛片免费观看观看9| 欧美最黄视频在线播放免费| 一二三四在线观看免费中文在| 久久国产乱子伦精品免费另类| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 免费搜索国产男女视频| 夜夜夜夜夜久久久久| 可以在线观看毛片的网站| 在线观看66精品国产| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 18禁国产床啪视频网站| 国产欧美日韩一区二区三| 桃红色精品国产亚洲av| 日本五十路高清| 少妇粗大呻吟视频| 欧美又色又爽又黄视频| 99国产精品一区二区蜜桃av| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 一本精品99久久精品77| 亚洲国产欧美一区二区综合| 最近最新中文字幕大全免费视频| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 又紧又爽又黄一区二区| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 不卡av一区二区三区| 国产黄片美女视频| 少妇粗大呻吟视频| 国产欧美日韩一区二区三| 精品国产乱码久久久久久男人| 三级毛片av免费| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲成人久久性| 久久久国产欧美日韩av| 哪里可以看免费的av片| 国产精品一区二区三区四区久久| 欧美三级亚洲精品| 国产精品亚洲一级av第二区| 两个人免费观看高清视频| 叶爱在线成人免费视频播放| 午夜精品久久久久久毛片777| 成人三级做爰电影| 日韩大尺度精品在线看网址| 欧美日韩国产亚洲二区| 日韩欧美 国产精品| 免费在线观看完整版高清| 99久久无色码亚洲精品果冻| 久9热在线精品视频| 欧美大码av| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 五月伊人婷婷丁香| 免费观看人在逋| 国产视频内射| 在线观看舔阴道视频| 精品电影一区二区在线| 日本精品一区二区三区蜜桃| 久久精品成人免费网站| 亚洲欧美精品综合久久99| 9191精品国产免费久久| 午夜福利高清视频| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 午夜福利视频1000在线观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 色精品久久人妻99蜜桃| 成人欧美大片| 香蕉av资源在线| 一进一出抽搐动态| 欧美日韩国产亚洲二区| 久久欧美精品欧美久久欧美| 中亚洲国语对白在线视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲成人中文字幕在线播放| 两性夫妻黄色片| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 一二三四社区在线视频社区8| 欧美中文日本在线观看视频| 亚洲国产高清在线一区二区三| or卡值多少钱| 黑人欧美特级aaaaaa片| www日本黄色视频网| 香蕉国产在线看| 黄色毛片三级朝国网站| 一进一出好大好爽视频| 婷婷丁香在线五月| 嫩草影视91久久| 麻豆av在线久日| 99久久99久久久精品蜜桃| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲精品在线美女| 欧美zozozo另类| 91麻豆av在线| 亚洲成人免费电影在线观看| 欧美zozozo另类| 看片在线看免费视频| 一区福利在线观看| 国产亚洲欧美98| 熟女电影av网| 国产亚洲欧美98| 很黄的视频免费| 日韩大码丰满熟妇| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 久久久久久久精品吃奶| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 欧美日韩国产亚洲二区| 97碰自拍视频| 久久久精品欧美日韩精品| 老司机午夜福利在线观看视频| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 日本五十路高清| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 国产97色在线日韩免费| 欧美性长视频在线观看| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 最近最新免费中文字幕在线| 午夜精品一区二区三区免费看| 大型黄色视频在线免费观看| a级毛片a级免费在线| √禁漫天堂资源中文www| 大型黄色视频在线免费观看| 老鸭窝网址在线观看| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产精品影院久久| 人成视频在线观看免费观看| 精品一区二区三区av网在线观看| 91字幕亚洲| 国产成人精品无人区| 国产高清videossex| 亚洲电影在线观看av| 露出奶头的视频| 毛片女人毛片| 中文字幕高清在线视频| 欧美激情久久久久久爽电影| 久久国产精品影院| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 97碰自拍视频| 男女视频在线观看网站免费 | АⅤ资源中文在线天堂| 成人国语在线视频| 国产亚洲av高清不卡| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| av福利片在线| 无限看片的www在线观看| 国产不卡一卡二| 免费搜索国产男女视频| 校园春色视频在线观看| 亚洲色图av天堂| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 好男人在线观看高清免费视频| 成人永久免费在线观看视频| av天堂在线播放| 我要搜黄色片| xxxwww97欧美| 手机成人av网站| 亚洲,欧美精品.| 国产麻豆成人av免费视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲,欧美精品.| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 两个人看的免费小视频| 午夜免费成人在线视频| a在线观看视频网站| 一区二区三区国产精品乱码| 精品电影一区二区在线| 极品教师在线免费播放| 99热这里只有精品一区 | 国产69精品久久久久777片 | 亚洲一区高清亚洲精品| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲国产看品久久| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 亚洲精品国产一区二区精华液| 老司机在亚洲福利影院| 婷婷六月久久综合丁香| 国产精品爽爽va在线观看网站| 久99久视频精品免费| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲成人久久性| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产真实乱freesex| 99久久99久久久精品蜜桃| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 亚洲国产精品999在线| 在线观看一区二区三区| 男人舔奶头视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲成a人片在线一区二区| 久久 成人 亚洲| netflix在线观看网站| 少妇人妻一区二区三区视频| 一夜夜www| 黑人欧美特级aaaaaa片| 小说图片视频综合网站| 长腿黑丝高跟| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲成av人片在线播放无| 久久久久久人人人人人| or卡值多少钱| 国产av又大| 国产精品野战在线观看| 国产亚洲精品第一综合不卡| 香蕉丝袜av| 精品日产1卡2卡| 小说图片视频综合网站| 国产高清视频在线观看网站| 国产人伦9x9x在线观看| av在线播放免费不卡| 在线看三级毛片| 国产午夜精品论理片| 欧美黄色片欧美黄色片| 精品一区二区三区av网在线观看| 久久99热这里只有精品18| 亚洲男人的天堂狠狠| 午夜视频精品福利| 午夜激情福利司机影院| 午夜免费成人在线视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 成人av一区二区三区在线看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产精品99久久99久久久不卡| 88av欧美| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲成人中文字幕在线播放| 桃色一区二区三区在线观看| 搡老岳熟女国产| 久99久视频精品免费| 老司机靠b影院| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 听说在线观看完整版免费高清| 两个人看的免费小视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 色综合欧美亚洲国产小说| 欧美av亚洲av综合av国产av| 无人区码免费观看不卡| ponron亚洲| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲电影在线观看av| 禁无遮挡网站| 久久国产精品影院| a在线观看视频网站| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 麻豆av在线久日| 麻豆成人av在线观看| 久久中文字幕一级| 天天一区二区日本电影三级| 香蕉丝袜av| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 亚洲av第一区精品v没综合| 成人欧美大片| 精品久久久久久久毛片微露脸| 精品久久久久久久久久免费视频| www.999成人在线观看| 91老司机精品| 国产精品,欧美在线| 一本精品99久久精品77| 一区福利在线观看| 精品第一国产精品| 久久久久久久久久黄片| 久久久久精品国产欧美久久久| 99久久精品热视频| 欧美一级毛片孕妇| 久久亚洲精品不卡| 国产成人啪精品午夜网站| 久久久久久免费高清国产稀缺| 俺也久久电影网| 日本熟妇午夜| 国产精品久久视频播放| 国产精品98久久久久久宅男小说| 丝袜人妻中文字幕| 日本黄大片高清| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 在线观看www视频免费| 九九热线精品视视频播放| 国产熟女xx| 两个人视频免费观看高清| 99久久99久久久精品蜜桃| 久久久精品欧美日韩精品| 国产精品野战在线观看| 久久久久久大精品| 男男h啪啪无遮挡| 国产精品九九99| 国产1区2区3区精品| 午夜福利在线在线| 在线观看www视频免费| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产精品亚洲美女久久久| 99热只有精品国产| aaaaa片日本免费| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 九色成人免费人妻av| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产精品av久久久久免费| 在线播放国产精品三级| 男人舔奶头视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 成人一区二区视频在线观看| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 亚洲男人的天堂狠狠| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 麻豆国产97在线/欧美 | av福利片在线| 天天一区二区日本电影三级| 宅男免费午夜| 亚洲欧美精品综合久久99| 欧美日韩黄片免| 麻豆国产97在线/欧美 | 国产精品电影一区二区三区| 亚洲美女黄片视频| 91成年电影在线观看| 午夜成年电影在线免费观看| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 真人一进一出gif抽搐免费| 欧美日韩国产亚洲二区| 日韩欧美三级三区| 久久伊人香网站| 亚洲五月天丁香| 国产乱人伦免费视频| 99久久无色码亚洲精品果冻| 在线观看66精品国产| 亚洲七黄色美女视频| 精品国内亚洲2022精品成人| 美女大奶头视频| 特大巨黑吊av在线直播| 国产高清激情床上av| 久久性视频一级片| 此物有八面人人有两片| 欧美另类亚洲清纯唯美| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 欧美久久黑人一区二区| 国产高清视频在线观看网站| 美女扒开内裤让男人捅视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲在线自拍视频| 国产av不卡久久| 麻豆一二三区av精品| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 精品国产乱子伦一区二区三区| 午夜免费观看网址| 亚洲第一电影网av| 变态另类丝袜制服| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲人成网站高清观看| 波多野结衣高清作品| 免费观看精品视频网站| 99国产综合亚洲精品| 中文字幕av在线有码专区| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲国产精品合色在线| 久久久久九九精品影院| 此物有八面人人有两片| 欧美丝袜亚洲另类 | 久久久久久免费高清国产稀缺| 1024手机看黄色片| 亚洲美女黄片视频| 亚洲avbb在线观看| 岛国视频午夜一区免费看| 中文字幕高清在线视频| 嫩草影院精品99| 成年版毛片免费区| 久久久久九九精品影院| 又粗又爽又猛毛片免费看| 欧美成人免费av一区二区三区| www日本黄色视频网| svipshipincom国产片| 精品乱码久久久久久99久播| 国产精品一区二区免费欧美| 国产精品日韩av在线免费观看| 国产激情偷乱视频一区二区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 身体一侧抽搐| 三级毛片av免费| 久久这里只有精品中国| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产三级黄色录像| 国产乱人伦免费视频| 欧美日韩一级在线毛片| 日本五十路高清| 黄色丝袜av网址大全| videosex国产| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产av又大| 亚洲成人中文字幕在线播放| 国产精品 欧美亚洲| 麻豆国产97在线/欧美 | 波多野结衣高清作品| 久久久久免费精品人妻一区二区| 一夜夜www| 色哟哟哟哟哟哟| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 村上凉子中文字幕在线| 欧美大码av| 亚洲九九香蕉| 老司机在亚洲福利影院| 美女 人体艺术 gogo| 一区福利在线观看| 两个人看的免费小视频| 黄频高清免费视频| 国产黄片美女视频| 真人一进一出gif抽搐免费| 亚洲成人精品中文字幕电影| 可以在线观看的亚洲视频| 97碰自拍视频| 天堂影院成人在线观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 亚洲国产精品合色在线| 久99久视频精品免费| 午夜a级毛片| 久久热在线av| 久久精品国产亚洲av高清一级| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 久久这里只有精品19| 欧美午夜高清在线| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 他把我摸到了高潮在线观看| 国产亚洲精品一区二区www| 欧美日韩乱码在线| 成人av一区二区三区在线看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 精品国产美女av久久久久小说| 韩国av一区二区三区四区| 91国产中文字幕| 久久久久久九九精品二区国产 | 88av欧美| 在线国产一区二区在线| 男人的好看免费观看在线视频 | 久久久国产成人精品二区| 亚洲男人天堂网一区| 日韩国内少妇激情av| 国模一区二区三区四区视频 | 亚洲av美国av| 日本熟妇午夜| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 国产精品98久久久久久宅男小说| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 宅男免费午夜| 欧美高清成人免费视频www| 俺也久久电影网| 久久久国产欧美日韩av| 国产人伦9x9x在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 天堂av国产一区二区熟女人妻 | 久久伊人香网站| 一级a爱片免费观看的视频| 精品久久久久久成人av| 亚洲国产精品999在线| 精品午夜福利视频在线观看一区| 日韩欧美 国产精品| 无人区码免费观看不卡| 神马国产精品三级电影在线观看 | 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产精品 国内视频| 亚洲精品中文字幕在线视频| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 两个人的视频大全免费| 国产视频内射| 2021天堂中文幕一二区在线观| 精品午夜福利视频在线观看一区| 少妇人妻一区二区三区视频| 人妻久久中文字幕网| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产精品永久免费网站| 99在线人妻在线中文字幕| 99精品在免费线老司机午夜| av在线天堂中文字幕| 国产99久久九九免费精品| 国内毛片毛片毛片毛片毛片|