• <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 ?

    秸稈還田對瘠薄紅壤水稻土團(tuán)聚體內(nèi)酶活性及養(yǎng)分分布的影響

    2016-11-17 08:14:18李委濤李忠佩江春玉陳曉芬
    中國農(nóng)業(yè)科學(xué) 2016年20期
    關(guān)鍵詞:水穩(wěn)性糞肥脲酶

    李委濤,李忠佩,劉 明,江春玉,吳 萌,陳曉芬

    (1中國科學(xué)院南京土壤研究所土壤與農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,南京210008;2中國科學(xué)院大學(xué),北京100049)

    秸稈還田對瘠薄紅壤水稻土團(tuán)聚體內(nèi)酶活性及養(yǎng)分分布的影響

    李委濤1,2,李忠佩1,2,劉 明1,江春玉1,吳 萌1,陳曉芬1,2

    (1中國科學(xué)院南京土壤研究所土壤與農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,南京210008;2中國科學(xué)院大學(xué),北京100049)

    【目的】研究秸稈還田配施糞肥與化肥對紅壤水稻土水穩(wěn)性團(tuán)聚體粒級組成、團(tuán)聚體微域空間內(nèi)養(yǎng)分及酶活性分布的影響,為提高秸稈還田在改造中低產(chǎn)田中的利用效益提供理論依據(jù)。【方法】依托于鷹潭農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)國家野外科學(xué)觀測研究站24年(1990—2014)的長期定位試驗(yàn),施肥處理包括:不施肥處理(CK)、全量秸稈還田配施糞肥(SM)、全量秸稈還田配施糞肥與氮肥(NSM)、全量秸稈還田配施糞肥與氮磷鉀肥(NPKSM)。利用濕篩的方法得到5個粒級的水穩(wěn)性團(tuán)聚體:>2 mm、1—2 mm、0.25—1 mm、0.053—0.25 mm和<0.053 mm。測定水穩(wěn)性團(tuán)聚體內(nèi)C、N、P養(yǎng)分含量以及轉(zhuǎn)化酶、脲酶和酸性磷酸酶活性?!窘Y(jié)果】長期秸稈還田配施糞肥尤其是配施化肥顯著增加了大團(tuán)聚體(>0.25 mm)含量,降低了微團(tuán)聚體(<0.25 mm)的含量,增大了水穩(wěn)性團(tuán)聚體平均當(dāng)量直徑,顯著改善了土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu)。秸稈還田配施糞肥與化肥顯著提高團(tuán)聚體微域空間內(nèi)的酶活性,NSM處理對團(tuán)聚體內(nèi)轉(zhuǎn)化酶和脲酶的活性影響最為顯著,NPKSM處理對團(tuán)聚體各粒級內(nèi)酸性磷酸酶活性影響最為顯著。與CK相比,NSM處理的轉(zhuǎn)化酶在5個粒級內(nèi)增加量是20.3%—396.2%,脲酶的增加量是58.6%—372.1%。NPKSM處理的酸性磷酸酶在各粒級的增加量是48.9%—94.5%。與CK相比,NSM處理下,有機(jī)碳在各個粒級的增量是31.6%—65.1%;全氮在各粒級內(nèi)的增加量是19.8%—51.9%;NPKSM處理下,速效磷含量在各粒級內(nèi)的增加量最大是:7.4—10倍;集成推進(jìn)樹(ABT)分析表明,有機(jī)碳對轉(zhuǎn)化酶活性影響最大,占40.6%。團(tuán)聚體粒級組成對脲酶活性的相對影響最大,占44.9%;速效磷對酸性磷酸酶的活性影響最大,占41%。非度量多維尺度(NMDS)對團(tuán)聚體樣本排序結(jié)果顯示,與CK、SM和NSM相比,NPKSM處理對土壤理化性質(zhì)的影響更為顯著,SM及NSM處理的肥效性相似。【結(jié)論】秸稈還田與糞肥、化肥配合施用顯著提高了水穩(wěn)性團(tuán)聚體的平均當(dāng)量直徑,顯著增加了團(tuán)聚體內(nèi)有機(jī)碳、氮和速效磷的含量以及土壤酶活性,是改善土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu),提高紅壤生物功能和生產(chǎn)力的有效措施。

    紅壤性水稻土;秸稈還田;水穩(wěn)性團(tuán)聚體;土壤養(yǎng)分;土壤酶活性

    0 引言

    【研究意義】長期以來,秸稈還田被認(rèn)為是改善土壤質(zhì)量的重要農(nóng)耕措施,然而作物秸稈自身較高的C/N比,難以被土壤微生物降解,尤其是瘠薄的土壤,需配合外源肥料調(diào)節(jié)土壤C/N比,加速秸稈分解和熟化過程,提高養(yǎng)分歸還速率,保證其肥效性[1]。秸稈還田能顯著提升土壤有機(jī)質(zhì)含量,促進(jìn)土壤有機(jī)質(zhì)粘結(jié)粉粒、砂粒與黏粒團(tuán)聚形成具有多級孔性[2]的結(jié)構(gòu);團(tuán)粒結(jié)構(gòu)與土壤生化特性及作物生長關(guān)系密切,是決定土壤肥力的重要因素之一[3-4]。土壤中幾乎所有生化過程,例如土壤有機(jī)質(zhì)礦化,都離不開土壤酶作用,土壤酶是評價土壤生物活性與土壤肥力的重要指標(biāo)[5],通常土壤酶與有機(jī)無機(jī)礦物離子結(jié)合包被在團(tuán)聚體內(nèi)得到物理保護(hù),從而免受降解、變性失活。團(tuán)聚體、土壤有機(jī)質(zhì)和土壤酶三者之間存在復(fù)雜的相互作用關(guān)系,而且它們都受施肥等人為活動的影響[6-7]。因此,研究不同施肥處理下,團(tuán)聚體粒級組成及其中酶活性、養(yǎng)分分布的特異性,可為揭示秸稈還田提升土壤肥力機(jī)制提供理論依據(jù)。【前人研究進(jìn)展】秸稈還田培肥地力的研究已有一些報(bào)道,勞秀榮等[8]發(fā)現(xiàn)長期秸稈還田配施適量化肥可有效改善低肥力潮土的土壤肥力,在一定范圍內(nèi)秸稈還田量與土壤養(yǎng)分及脲酶活性之間顯著正相關(guān)。WANG等[9]通過研究紅壤水稻土添加有機(jī)物料可顯著提高>2 mm水穩(wěn)性團(tuán)聚體的含量,降低<1 mm水穩(wěn)性團(tuán)聚體的含量,顯著增加各粒級內(nèi)有機(jī)碳、氮以及速效磷含量。ZHANG等[10]通過研究黃棕壤水稻土施用有機(jī)肥可顯著增加各團(tuán)聚體內(nèi)的有機(jī)碳、氮含量及酶活性,尤其是對63—200 μm粒徑團(tuán)聚體影響最大。土壤有機(jī)碳、氮[11]和土壤酶[5]主要賦存于大團(tuán)粒結(jié)構(gòu)內(nèi),秸稈還田可顯著提高大團(tuán)聚體含量,有利于土壤肥力的提升[12]。水稻土的壤質(zhì)及肥力狀況均能影響秸稈還田的肥效性;為深入認(rèn)識秸稈還田對土壤質(zhì)量的影響,仍需系統(tǒng)研究團(tuán)聚體微域空間內(nèi)養(yǎng)分變化及酶活性與土壤性質(zhì)之間的關(guān)系。【本研究切入點(diǎn)】發(fā)育自第四紀(jì)紅黏土的紅壤水稻土,具有質(zhì)地黏重、酸度較高等特異的土壤性質(zhì)[13],雖耕作時期久遠(yuǎn),但目前主導(dǎo)產(chǎn)田仍屬中低產(chǎn)田[14]。秸稈還田是當(dāng)?shù)剞r(nóng)民普遍采用培肥地力的農(nóng)耕措施,有關(guān)其肥效性的研究相對較少,尤其是在團(tuán)聚體水平上的報(bào)道相對較少;目前,對于新墾的以及中低產(chǎn)的紅壤稻田其團(tuán)聚體粒級分布、有機(jī)質(zhì)變化等具有明顯特異性的研究比較缺乏。【擬解決的關(guān)鍵問題】本研究依托鷹潭農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)國家野外科學(xué)觀測研究站、紅壤荒地開墾為水稻田后長達(dá)24年的施肥試驗(yàn),研究秸稈還田與糞肥及化肥配施對紅壤水稻土團(tuán)聚體粒級組成,團(tuán)聚體微域空間內(nèi)有機(jī)碳、氮、速效磷及酶活性分布的影響,為認(rèn)識新墾紅壤稻田土壤中的施肥效應(yīng),制定合理的秸稈還田配施方案改良中低產(chǎn)田提供科學(xué)參考。

    1 材料與方法

    1.1 試驗(yàn)區(qū)概況

    長期定位試驗(yàn)設(shè)在鷹潭農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)國家野外科學(xué)觀測研究站,地處江西省余江縣(1l6°55′E,28°15′N),屬亞熱帶季風(fēng)氣候,平均氣溫17.6℃,平均降雨量1 795 mm(降雨集中在3—6月),年蒸發(fā)量1 318 mm,無霜期261 d。試驗(yàn)始于1990年,作物輪作制度為雙季稻(Oryza sativa L.)。試驗(yàn)小區(qū)面積為30 m2,小區(qū)之間用水泥埂隔開(地面高15 cm,地下部分深50 cm),并設(shè)置有灌排設(shè)施。供試土壤發(fā)育于第四紀(jì)紅黏土,試驗(yàn)前土壤的基本理化性質(zhì)為有機(jī)質(zhì)5.7 g·kg-1、全氮0.43 g·kg-1、全磷(P2O5)0.65 g·kg-1、全鉀(K2O)13.4 g·kg-1、速效磷5.6 mg·kg-1、速效鉀105.9 mg·kg-1和堿解氮90.2 mg·kg-1,pH4.5及黏粒(<1 μm)含量38%[15]。

    1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)與樣品采集

    各試驗(yàn)處理為:(1)對照(without fertilization,CK);(2)全量秸稈還田配施糞肥(straw application plus manure,SM);(3)全量秸稈還田配施糞肥與氮肥(straw application plus manure and nitrogen fertilizer,NSM);(4)全量秸稈還田配施糞肥與氮磷鉀肥(straw application plus manure, nitrogen,phosphorus and potassium fertilizers,NPKSM)。全量秸稈還田是將相應(yīng)小區(qū)內(nèi)每季秸稈全部施入原小區(qū),另每季施入833.3 kg·hm-2(干重計(jì))豬糞。肥料施用量按各處理要求,每季施肥量為115 kg N·hm-2、68 kg P2O5·hm-2和42 kg K2O·hm-2。其中,氮肥為尿素,磷肥為鈣鎂磷肥,鉀肥為氯化鉀。磷肥和鉀肥以基肥形式施入,尿素分基肥和追肥按8∶7的比例2次施入。施肥24年,小區(qū)水稻產(chǎn)量顯著提升,但仍處于中低產(chǎn)田水平(表1)。

    于2014年11月下旬采集土壤樣品,每個小區(qū)隨機(jī)選取5個點(diǎn),采集0—15 cm耕層土壤組成混合樣品。田間采集的原狀土樣用硬質(zhì)塑料盒運(yùn)回實(shí)驗(yàn)室后,在室溫下風(fēng)干,用于土壤團(tuán)聚體的篩分。樣品在風(fēng)干過程中,沿其自然斷裂面掰成10 mm左右的土塊,并挑出礫石、侵入體及植物殘根等。

    表1 2014年不同施肥處理的水稻產(chǎn)量Table1 Rice yields of different fertilization treatments in 2014

    1.3 分析方法

    參照ELLIOTT[16]的方法篩分水穩(wěn)性團(tuán)聚體,稱取100 g風(fēng)干土,倒入2 mm土篩中,放入盛有去離子水的盆中浸泡10 min后,上下移動篩子3 cm,重復(fù)50次(2 min內(nèi)),用同樣的篩分方法,依次通過1、0.25和0.053 mm的土篩,收集各級篩子上的團(tuán)聚體室溫下風(fēng)干后稱重。小于0.053 mm的團(tuán)聚體通過將溶液沉降、離心獲得。團(tuán)聚體風(fēng)干后保存用于土壤養(yǎng)分及酶活性的測定。通常把大于0.25 mm粒級的團(tuán)聚體稱為水穩(wěn)性大團(tuán)聚體,小于0.25 mm粒級的團(tuán)聚體稱為水穩(wěn)性微團(tuán)聚體[11]。

    測定轉(zhuǎn)化酶、脲酶和酸性磷酸酶活性的方法分別是3,5-二硝基水楊酸法、靛酚藍(lán)比色法和磷酸苯二鈉比色法[17];轉(zhuǎn)化酶活性以μg葡萄糖·g-1土(37℃·h-1)表示,脲酶活性以μg NH3-N·g-1土(37℃·h-1)表示,酸性磷酸酶活性以μg酚·g-1土(37℃·h-1)表示。土壤有機(jī)碳用高溫外熱重鉻酸鉀氧化-容量法測定,全氮和堿解氮分別用半微量凱式法和擴(kuò)散法測定,全磷及速效磷分別用碳酸鈉熔融-鉬銻抗比色法和碳酸氫鈉浸提-鉬銻抗比色法測定,全鉀和速效鉀的測定分別用氫氧化鈉熔融-火焰光度法和乙酸銨浸提-火焰光度法[18]。

    1.4 數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計(jì)分析

    采用單因素方差分析比較處理間差異性,差異顯著性分析用Duncan法,運(yùn)用SPSS16.0(SPSS Inc. Chicago, IL, USA)軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。利用R 2.9.2軟件里的“gbmplus”統(tǒng)計(jì)包和“Vegan”包,分別進(jìn)行集成推進(jìn)樹分析(aggregated boosted trees,ABT)[19]和非度量多維尺度分析(nonmetric multidimensional scaling,NMDS)。ABT分析:計(jì)算團(tuán)聚組成及團(tuán)聚體內(nèi)養(yǎng)分含量對3種酶活性的相對影響。NMDS分析:基于團(tuán)聚體各粒級組成、團(tuán)聚體內(nèi)養(yǎng)分含量及3種酶活性對團(tuán)聚體樣本排序。

    計(jì)算團(tuán)聚體各粒級中碳或氮對全土中碳或氮的貢獻(xiàn)率(%):

    2 結(jié)果

    2.1 水穩(wěn)性團(tuán)聚體粒級組成

    CK、SM、NSM與NPKSM濕篩中團(tuán)聚體的回收率分別為94.8%、95.8%、96.3%和96.8%。與不施肥對照相比,全量秸稈還田配合糞肥,尤其是配施化肥顯著增加大團(tuán)聚體(>0.25 mm)的比例,與CK相比,3種施肥處理SM、NSM和NPKSM大團(tuán)聚體的增加量為25.5%、28.9%和31.7%;降低了微團(tuán)聚體(<0.25 mm)的比例,與CK相比,3種施肥處理SM、NSM和NPKSM微團(tuán)聚體的減少量為:38%、43%和47.2%(圖1);顯著增加了各施肥處理的平均當(dāng)量直徑,其中,NPKSM處理的平均當(dāng)量直徑最大,為1.13 mm;與CK相比,各處理SM、NSM和NPKSM的平均當(dāng)量直徑的增加量為49.2%、58.7%和61.9%;各施肥處理間平均當(dāng)量直徑差異不顯著,施肥顯著提升了水穩(wěn)性團(tuán)聚體的穩(wěn)定性(圖2)。

    圖1 不同施肥處理下水穩(wěn)性團(tuán)聚體分布Fig. 1 Aggregate-size distributions under different fertilization treatments

    圖2 不同施肥處理下水穩(wěn)性團(tuán)聚體的平均當(dāng)量直徑Fig. 2 Mean weight diameters (MWD) of water-stable aggregates in different treatments

    2.2 水穩(wěn)性團(tuán)聚體微域空間內(nèi)酶活性的分布

    施肥提高了團(tuán)聚體各粒級內(nèi)轉(zhuǎn)化酶、脲酶和酸性磷酸酶活性,3種酶活性在團(tuán)聚體內(nèi)的分布特征并不一致;轉(zhuǎn)化酶和酸性磷酸酶的最大酶活性主要分布在1—2 mm粒級,4種(CK、SM、NSM與NPKSM)處理下,分布在這一粒級內(nèi)的轉(zhuǎn)化酶及磷酸酶活性范圍分別為79.74—143.04 μg葡萄糖·g-1·h-1和61.66—91.81 μg酚·g-1·h-1;脲酶最大酶活性分布在<0.053 mm粒級內(nèi),其范圍為2.39—11.28 μg NH3-N·g-1·h-1。

    水穩(wěn)性團(tuán)聚體5個粒級內(nèi)(>2 mm粒級除外),NSM與NPKSM處理下轉(zhuǎn)化酶的活性高于SM,與CK相比,NSM處理下,轉(zhuǎn)化酶在5個粒級內(nèi)增加量的范圍是20.3%—396.2%,其中0.053—0.25 mm粒級內(nèi)轉(zhuǎn)化酶活性提高了4倍。3種施肥處理下,NSM處理對脲酶的影響最大,與CK相比,NSM處理下,脲酶在5個粒級內(nèi)增加量的范圍為72.1%—372.1%,其中<0.053 mm粒級內(nèi)脲酶活性增加了3.7倍;NPKSM處理對酸性磷酸酶活性的影響最大(圖3);NPKSM處理下,酸性磷酸酶在各粒級增加量的范圍是48.9%—94.5%,其中<0.053 mm粒級內(nèi)酸性磷酸酶活性的增加量最大為94.5%。

    圖3 不同粒級水穩(wěn)性團(tuán)聚體中酶活性Fig. 3 Enzyme activities among different aggregates in different treatments

    2.3 水穩(wěn)性團(tuán)聚體微域空間內(nèi)有機(jī)碳、氮及速效磷含量的變化特征

    水穩(wěn)性團(tuán)聚體內(nèi)有機(jī)碳、氮的回收率平均值分別是99.6%和95.9%。大團(tuán)聚體對全土有機(jī)碳、氮的貢獻(xiàn)率較大(圖4),有機(jī)碳、氮主要賦存在大團(tuán)聚體內(nèi),與CK相比,SM、NSM和NPKSM處理下大團(tuán)聚體對全土有機(jī)碳貢獻(xiàn)率的增加量為25.2%、28.4%和37.2%;全氮為29.1%、57.8%和61.6%;3種施肥處理下,全量秸稈還田配施糞肥及氮磷鉀肥對大團(tuán)聚體內(nèi)有機(jī)碳、氮的提升幅度高于其他2種施肥處理。全量秸稈還田配施糞肥,尤其是配施化肥,顯著增加了團(tuán)聚體各粒級內(nèi)的有機(jī)碳和速效磷含量,全氮含量在>2 mm、1—2 mm、0.25—1 mm粒級內(nèi)出現(xiàn)差異性(表2);與CK相比,NSM處理下,各粒級內(nèi)有機(jī)碳增加量范圍是:31.6%—65.1%,其中0.053—0.25 mm粒級內(nèi)有機(jī)碳的增加量最大為65.1%;全氮的增量范圍是:19.8%—51.9%,其中1—2 mm粒級內(nèi)全氮的增加量最大為51.9%。NPKSM是3種施肥處理中對速效磷含量影響最大的,與CK相比,速效磷在各粒級內(nèi)的增加量范圍為7.4—10倍,其中0.053—0.25 mm粒級內(nèi)速效磷含量增加了10倍。

    圖4 不同粒級水穩(wěn)性團(tuán)聚體對全土有機(jī)碳、全氮的貢獻(xiàn)率Fig. 4 Contributions of water-stable aggregates to soil organic carbon and total nitrogen

    2.4 團(tuán)聚體粒級組成及養(yǎng)分含量對酶活性的相對影響

    土壤酶包被在團(tuán)聚體內(nèi),酶活性與團(tuán)聚體內(nèi)養(yǎng)分含量關(guān)系密切,ABT分析表明,團(tuán)聚體粒級組成及其微域空間內(nèi)養(yǎng)分含量對3種酶活性的影響并不相同,其中,團(tuán)聚體粒級組成對脲酶相對影響最大為44.9%;有機(jī)碳對轉(zhuǎn)化酶活性影響最大為40.6%,速效磷對酸性磷酸酶的活性影響最大為41%(圖5)。

    2.5 非度量多維尺度分析對水穩(wěn)性團(tuán)聚體樣本排序

    團(tuán)聚體粒級組成及其微域空間內(nèi)的養(yǎng)分含量與酶活性是土壤肥力的重要指標(biāo),基于該指標(biāo)對團(tuán)聚體樣本排序,圖6顯示,NPKSM處理的5個粒級與其他3個處理的團(tuán)聚體樣本在NMDS1軸上明顯分開;SM與NSM重合較多,關(guān)系密切,并且與CK有部分重合。表明長期秸稈還田配施糞肥及氮磷鉀肥能顯著改善土壤理化性質(zhì)。

    3 討論

    在肥力水平低的(有機(jī)質(zhì)含量僅為5.7 g·kg-1)荒地上種植水稻,若只進(jìn)行秸稈還田很難達(dá)到培肥地力的效果,需配施少量的糞肥及化肥提高秸稈還田的肥效性。在瘠薄的紅壤水稻土上,添加秸稈與糞肥外源物料可引起土壤系統(tǒng)內(nèi)的激發(fā)效應(yīng)[20],顯著增強(qiáng)土壤系統(tǒng)中的生化過程,同時為地上作物生長提供更多可利用的礦質(zhì)元素促使作物產(chǎn)量的提高,進(jìn)而為地下生態(tài)系統(tǒng)輸送更多光合產(chǎn)物供給更多的微生物功能群落[21]以促成團(tuán)聚體結(jié)構(gòu)的形成與穩(wěn)定。

    表2 不同施肥處理下團(tuán)聚體微域空間內(nèi)有機(jī)碳、氮及速效磷含量分布Table2 Soil organic carbon and nutrient contents in total soil and aggregate sizes among different treatments

    圖5 土壤理化性質(zhì)對酶活性的相對影響的ABT分析Fig. 5 Relative importance of extracted predictors for soil enzymes by aggregated boosted tree model

    連續(xù)24年種植48季水稻后,秸稈還田配施糞肥尤其是與化肥配施,顯著影響了土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu)及其微域空間內(nèi)的養(yǎng)分分布。長期施肥對紅壤水稻土團(tuán)粒結(jié)構(gòu)及團(tuán)聚體內(nèi)養(yǎng)分分布的影響要顯著高于其他壤質(zhì)、高肥力的水稻土[22];與其他壤質(zhì)的水稻土相比,紅壤水稻土質(zhì)地黏重,形成的水穩(wěn)性團(tuán)粒結(jié)構(gòu)較穩(wěn)定,對團(tuán)聚體內(nèi)有機(jī)質(zhì)保護(hù)作用更強(qiáng)。本研究與以往研究結(jié)果一致,有機(jī)碳、氮主要賦存于大團(tuán)聚體內(nèi)[11],其含量與團(tuán)聚體的數(shù)量及穩(wěn)定性顯著相關(guān)[23-24]。作物秸稈富含纖維素、木質(zhì)素等富碳物質(zhì),同時外源糞肥與化肥的配施顯著提升了土壤的肥效性,促使更多土壤養(yǎng)分在大團(tuán)聚體內(nèi)的富集。本研究各處理均顯著提高了水穩(wěn)性大團(tuán)聚體含量,同時各粒級有機(jī)碳含量顯著提高,這也是團(tuán)聚體穩(wěn)定的重要原因。

    圖6 NMDS樣本排序圖Fig. 6 NMDS plot (showing mean ±SE) of soil samples (Stress=0.145)

    長期秸稈還田配施糞肥、化肥顯著影響了團(tuán)聚體微域空間內(nèi)酶的分布特性,本研究發(fā)現(xiàn)團(tuán)聚體各粒級內(nèi)轉(zhuǎn)化酶和酸性磷酸酶活性最大值是在1—2 mm,脲酶是在<0.053 mm粒級。LIU等[22]研究砂壤水稻土發(fā)現(xiàn),<0.053 mm粒級內(nèi)轉(zhuǎn)化酶、脲酶及酸性磷酸酶活性是5個粒級中最低的。不同壤質(zhì)水稻土形成的團(tuán)聚體穩(wěn)定性不同,可能造成對土壤酶的保護(hù)程度不同。粘結(jié)不同粒徑團(tuán)聚體團(tuán)聚的主要物質(zhì)并不相同[25],可能導(dǎo)致包被在團(tuán)聚體內(nèi)的土壤酶與團(tuán)聚體的結(jié)合方式及吸附能力不同[26]。另外土壤酶主要是由土壤中微生物產(chǎn)生,分布在大團(tuán)聚體內(nèi)的微生物功能群落比微團(tuán)聚體豐富[27],這也是導(dǎo)致大多數(shù)種類酶主要分布在大團(tuán)聚體內(nèi)的重要原因。

    秸稈還田配施糞肥,同時配施不同化肥對不同類型酶的影響并不相同。幾乎所有的土壤酶均是誘導(dǎo)酶[28],酶活性與其底物含量顯著相關(guān)[29-30];有研究表明酶在團(tuán)聚體內(nèi)分布與有機(jī)碳的分布顯著正相關(guān)。不同施肥處理輸入土壤中的養(yǎng)分不同,富集的微生物功能群落也有所不同[31],最終導(dǎo)致酶的分泌量不同。

    4 結(jié)論

    對于瘠薄的紅壤水稻土,全量秸稈還田配施糞肥與化肥可顯著增加大團(tuán)聚體的含量,降低微團(tuán)聚體含量,顯著提高水穩(wěn)性團(tuán)聚體的平均當(dāng)量直徑,有效改善土壤團(tuán)粒結(jié)構(gòu)。NSM處理對團(tuán)聚體各粒級內(nèi)轉(zhuǎn)化酶、脲酶的影響最大,NPKSM對酸性磷酸酶活性的影響最大;轉(zhuǎn)化酶和酸性磷酸酶的最大酶活性主要是在1—2 mm粒級,脲酶則是在<0.053 mm粒級。全量秸稈還田配施糞肥與化肥顯著增加了水穩(wěn)性團(tuán)聚體各粒級內(nèi)有機(jī)碳、氮及速效磷的含量;土壤中的有機(jī)碳、氮主要是賦存于大團(tuán)聚體內(nèi),各施肥處理顯著增大了大團(tuán)聚體對全土有機(jī)碳、氮的貢獻(xiàn)率。有機(jī)碳對轉(zhuǎn)化酶活性相對影響較大,團(tuán)聚粒級組成對脲酶活性相對影響較大,影響酸性磷酸酶活性的主要因素是速效磷。全量秸稈還田配施氮磷鉀肥對土壤理化性質(zhì)的影響最為顯著,是培肥地力的重要農(nóng)耕措施。

    [1] 楊賓娟, 黃國勤, 錢海燕. 秸稈還田配施化肥對土壤溫度、根際微生物及酶活性的影響. 土壤學(xué)報(bào), 2014, 51(1): 150-157.

    YANG B J, HUANG G Q, QIAN H Y. Effects of straw incorporation plus chemical fertilizer on soil temperature, root micro-organisms and enzyme activities. Acta Pedological Sinica, 2014, 51(1): 150-157. (in Chinese)

    [2] 黃昌勇. 土壤學(xué). 北京: 中國農(nóng)業(yè)科技出版社, 2000: 199-201.

    HUANG C Y. Soil Science. Beijing: Chinese Agricultural Science and Technology Press, 2000: 199-201. (in Chinese)

    [3] TISDALL J M. Possible role of soil microorganisms in aggregation in soils. Plant Soil, 1994, 159: 115-121.

    [4] DENEF K, SIX J. Clay mineralogy determines the importance of biological versus abiotic processes for macroaggregate formation and stabilization. European Journal of Soil Science, 2005, 56(4): 469-479.

    [5] 周禮愷. 土壤酶學(xué). 北京: 科學(xué)出版社, 1987.

    ZHOU L K. Soil Enzymology. Beijing: Science Press, 1987. (in Chinese)

    [6] 聶軍, 鄭圣先, 楊曾平, 廖育林, 謝堅(jiān). 長期施用化肥、豬糞和稻草對紅壤性水稻土物理性質(zhì)的影響. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2010, 43(7): 1404-1413.

    NIE J, ZHENG S X, YANG Z P, LIAO Y L, XIE J. Effects of long-term application of chemical fertilizer, pig manure and rice straw on physical properties of a reddish paddy soil. Scientia Agricultura Sinica, 2010, 43(7): 1404-1413. (in Chinese)

    [7] WANG R Z, DORODNIKOV M, YANG S, ZHANG Y Y, FILLEY T R, TURCO R F, ZHANG Y G, XU Z W, LI H, JIANG Y. Responses of enzymatic activities within soil aggregates to 9-year nitrogen and water addition in a semi-arid grassland. Soil Biology and Biochemistry,2015, 81: 159-167.

    [8] 勞秀榮, 孫偉紅, 王真, 郝艷茹, 張昌愛. 秸稈還田與化肥配合施用對土壤肥力的影響. 土壤學(xué)報(bào), 2003, 40(4): 618-623.

    LAO X R, SUN W H, WANG Z, HAO Y R, ZHANG C A. Effect of matching use of straw and chemical fertilizer on soil fertility. Acta Pedological Sinica, 2003, 40(4): 618-623. (in Chinese)

    [9] WANG W, CHEN W C, WANG K R, XIE X L, YIN C M, CHEN A L. Effects of long-term fertilization on the distribution of carbon,nitrogen and phosphorus in water-stable aggregates in paddy soil. Agricultural Sciences in China, 2011, 10(12): 1932-1940.

    [10] ZHANG Q, ZHOU W, LIANG G Q, SUN J W, WANG X B, HE P. Distribution of soil nutrients, extracellular enzyme activities and microbial communities across particle-size fractions in a long-term fertilizer experiment. Applied Soil Ecology, 2015, 94: 59-71.

    [11] 陳曉芬, 李忠佩, 劉明, 江春玉. 不同施肥處理對紅壤水稻土團(tuán)聚體有機(jī)碳、氮分布和微生物生物量的影響. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2013,46(5): 950-960.

    CHEN X F, LI Z P, LIU M, JIANG C Y. Effects of different fertilizations on organic carbon and nitrogen contents in water-stable aggregates and microbial biomass content in paddy soil of subtropical China. Scientia Agricultura Sinica, 2013, 46(5): 950-960. (in Chinese)

    [12] TIAN K, ZHAO Y C, XU X H, HAI N, HUANG B A, DENG W J. Effects of long-term fertilization and residue management on soil organic carbon changes in paddy soils of China: A meta-analysis. Agriculture, Ecosystems and Environment, 2015, 204: 40-50.

    [13] 謝正苗, 呂軍, 俞正炎, 黃昌勇. 紅壤退化過程與生態(tài)位研究. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 1998, 9(6): 669-672.

    XIE Z M, Lü J, YU Z Y, HUANG C Y. Degradation process of red soil and its niche. Chinese Journal of Applied Ecology, 1998, 9(6): 669-672. (in Chinese)

    [14] 中國科學(xué)院南京土壤研究所. 中國土壤. 北京: 科學(xué)出版社, 1978: 50-53.

    Institute of Soil Science, Chinese Academy of Science. Chinese Soil. Beijing: Science Press, 1978: 50-53. (in Chinese)

    [15] 李忠佩, 唐永良, 石華, 高坤林. 不同施肥制度下紅壤稻田的養(yǎng)分循環(huán)與平衡規(guī)律. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 1998, 31(1): 46-54.

    LI Z P, TANG Y L, SHI H, GAO K L. Nutrient cycling and balance of paddy fields in different fertilization systems in red soil region of subtropical China. Scientia Agricultura Sinica, 1998, 31(1): 46-54. (in Chinese)

    [16] ELLIOTT E T. Aggregate structure and carbon, nitrogen and phosphorus in native and cultivated soils. Soil Science Society of America Journal, 1986, 50(3): 627-633.

    [17] 關(guān)松蔭. 土壤酶學(xué)研究方法. 北京: 中國農(nóng)業(yè)科技出版社, 1986: 274-314.

    GUAN S Y. Methods of Soil Enzymology. Beijing: Chinese Agricultural Science and Technology Press, 1986: 274-314. (in Chinese)

    [18] 魯如坤. 土壤農(nóng)業(yè)化學(xué)分析方法. 北京: 中國農(nóng)業(yè)科技出版社,1999.

    LU R K. Analytical Methods of Soil Agricultural Chemistry. Beijing: Chinese Agricultural Science and Technology Press, 1999. (in Chinese)

    [19] DE'ATH G. Boosted trees for ecological modeling and prediction. Ecology, 2007, 88: 243-251.

    [20] 陳春梅, 謝祖彬, 朱建國. 土壤有機(jī)碳激發(fā)效應(yīng)研究進(jìn)展. 土壤,2006, 38(4): 359-365.

    CHEN C M, XIE Z B, ZHU J G. Advances in research on priming effect of soil organic carbon. Soils, 2006, 38(4): 359-365.

    [21] SU J Q, DING L J, XUE K, YAO H Y, QUENSEN J, BAI S J, WEI W X, WU J S, ZHOU J Z, TIEDJE J M, ZHU Y G. Long-term balanced fertilization increases the soil microbial functional diversity in a phosphorus-limited paddy soil. Molecular Ecology, 2015, 24: 136-150.

    [22] LIU Y R, LI X, SHEN Q R, XU Y C. Enzyme activity in water-stable soil aggregates as affected by long-term application of organic manure and chemical fertiliser. Pedosphere, 2013, 23(1): 111-119.

    [23] TYLER S W, WHEATCRAFT S W. Fractal scaling of soil particlesize distributions-analysis and limitations. Soil Science Society of America Journal, 1992, 56(2): 362-369.

    [24] LAGOMARSINO A, GREGO S, KANDELER E. Soil organic carbon distribution drives microbial activity and functional diversity in particle and aggregate-size fractions. Pedobiologia, 2012, 55(2),101-110.

    [25] OADES J M. Soil organic-matter and structural stability- mechanisms and implications for management. Plant and Soil, 1984, 76(1/3): 319-337.

    [26] BACH E M, HOFMOCKEL K S. Soil aggregate isolation method affects measures of intra-aggregate extracellular enzyme activity. Soil Biology and Biochemistry, 2014, 69: 54-62.

    [27] CHEN X F, LI Z P, LIU M, JIANG C Y, CHE Y P. Microbial community and functional diversity associated with different aggregate fractions of a paddy soil fertilized with organic manure and/or NPK fertilizer for 20 years. Journal of Soils Sediments, 2015,15: 292-301.

    [28] BURNS R G. Soil Enzymes. London: Academic Press, 1978: 9-11.

    [29] WANG J, WANG D J, ZHANG G, WANG C. Effect of wheat straw application on ammonia volatilization from urea applied to a paddy field. Nutrient Cycling in Agroecosystems, 2012, 94(1): 73-84.

    [30] SINSABAUGH R L. Enzymatic Analysis of Microbial Pattern and Process. Biology and Fertility of Soils, 1994, 17(1): 69-74.

    [31] SCHNECKER J, WILD B, TAKRITI M, ALVES R J E, GENTSCH N, GITTEL A, HOFER A, KLAUS K, KNOLTSCH A,LASHCHINSKIY N, MIKUTTA R, RICHTER A. Microbial community composition shapes enzyme patterns in topsoil and subsoil horizons along a latitudinal transect in Western Siberia. Soil Biology and Biochemistry, 2015, 83: 106-115.

    (責(zé)任編輯 李莉)

    Enzyme Activities and Soil Nutrient Status Associated with Different Aggregate Fractions of Paddy Soils Fertilized with Returning Straw for 24 Years

    LI Wei-tao1,2, LI Zhong-pei1,2, LIU Ming1, JIANG Chun-yu1, WU Meng1, CHEN Xiao-fen1,2
    (1State Key Laboratory of Soil and Sustainable Agriculture, Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences, Nanjing 210008;2University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049)

    【Objective】Paddy soils in subtropical China derived from Quaternary red clay are generally deficient in available nutrients, and fertilizers have long been identified as dominant contributors to increase of crop production. Therefore, a long-term experiment was set up in a paddy field that used to be a wasteland earlier to study the distribution of nutrients and enzyme activities in water stable aggregates under long term application of fertilizers, and the findings will provide a sound basis for rationalapplication of fertilizers to ensure sustainable crop production. 【Method】Soil samples were collected from a 24-year long-term field experiment, which was established in 1990 in the Yingtan Red Soil Ecological Experiment Station. The experiment included four treatments: CK (without fertilization), SM (straw application plus manure), NSM (straw application plus manure and nitrogen fertilizer), NPKSM (straw application plus manure, nitrogen, phosphorus and potassium fertilizers). Undisturbed bulk soils were separated into five aggregate-size classes (>2 mm, 1-2 mm, 0.25-1 mm, 0.053-0.25 mm and <0.053 mm) by wet sieving. Three soil enzymes, invertase, urease, and phosphatase, in water-stable aggregates (WSA) and total nitrogen (TN), available phosphorus(AP), and soil organic C (SOC) were determined. 【Result】Application of fertilizers to infertile paddy soil significantly increased the percentage of macro aggregates (larger than 0.25 mm), decreased the percentage of micro aggregates (smaller than 0.25 mm), and increased the mean weight diameter (MWD) of WSA, which could improve soil structure. The combined application of straw,manure and inorganic fertilizer significantly increased the soil enzyme activities in each size fraction. NSM treatment had the largest impact on invertase and urease activities. NPKSM treatment had the most significant impact on acid phosphatase activity. Compared with the control, NSM treatment increased invertase activity in five size fractions by 20.3%-396.2%; urease increased by 58.6%-372.1%. In NPKSM treatment, acid phosphatase activity in five size fractions increased by 48.9%-94.5%. Compared with the control, SOC in each size fraction of NSM treatment increased by 31.6%-65.1%. Total N increased by 19.8%-51.9%. In NPKSM treatment, available phosphorus content in each of the size fractions increased by 7.4-10 times. Aggregated boosted trees (ABT)analysis showed that the relative influence of SOC on invertase was the largest, accounting for 40.6% of the variation; the composition of soil particle had the largest relative influence on the activity of urease, accounting for 44.9% of the variation. Soil AP had the largest contribution of 41% to the variation in the activity of acid phosphatase. Nonmetric multidimensional scaling (NMDS)analysis indicated that soil aggregates within NPKSM treatment differed from those in CK, SM and NSM treatments. However, SM and NSM treatments showed similar effect on soil fertility. 【Conclusion】The combined application of straw, manure, and inorganic fertilizer significantly increased the mean weight diameter (MWD) of WSA, the contents of SOC, TN, AP, and soil enzyme activities,which improved the soil structure and biological functions.

    paddy soil; straw return; water-stable aggregates; soil nutrients; soil enzymes

    2016-04-08;接受日期:2016-06-12

    國家自然科學(xué)基金(41171233)、國家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究計(jì)劃(2013CB127401)

    聯(lián)系方式:李委濤,Tel:13739185955;E-mail:wtli@issas.ac.cn。通信作者李忠佩,Tel:025-86881505;E-mail:zhpli@issas.ac.cn

    猜你喜歡
    水穩(wěn)性糞肥脲酶
    水泥加纖維改良路基細(xì)顆粒土的物理力學(xué)性質(zhì)研究
    畜禽糞肥還田最遠(yuǎn)運(yùn)輸距離及其影響因素
    糞肥是個寶,隨意用不好
    細(xì)菌脲酶蛋白結(jié)構(gòu)與催化機(jī)制
    污泥發(fā)酵液體中提取的腐植酸對脲酶活性的抑制作用
    腐植酸(2020年1期)2020-11-29 00:15:44
    基于種養(yǎng)結(jié)合的種植戶糞肥支付意愿研究*
    SBS瀝青混合料水穩(wěn)定性能改善研究
    試論糞肥的合理利用及阻控流失措施
    脲酶菌的篩選及其對垃圾焚燒飛灰的固化
    玄武巖纖維對透水瀝青混合料水穩(wěn)定性對比研究
    汤姆久久久久久久影院中文字幕| 好男人视频免费观看在线| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产黄片美女视频| 中文资源天堂在线| h视频一区二区三区| 新久久久久国产一级毛片| 国产一级毛片在线| 一级黄片播放器| 国产片特级美女逼逼视频| 一级毛片我不卡| 男男h啪啪无遮挡| 久久ye,这里只有精品| 高清av免费在线| 有码 亚洲区| 久久久精品94久久精品| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 久久99精品国语久久久| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 我的老师免费观看完整版| 精品国产露脸久久av麻豆| 99精国产麻豆久久婷婷| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲第一av免费看| av在线老鸭窝| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲不卡免费看| 免费看日本二区| 51国产日韩欧美| 乱系列少妇在线播放| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 91在线精品国自产拍蜜月| 国产精品爽爽va在线观看网站| 日韩中文字幕视频在线看片 | 免费看av在线观看网站| 美女高潮的动态| 国产 精品1| 久久人人爽人人片av| 毛片女人毛片| 亚洲av免费高清在线观看| 日韩免费高清中文字幕av| 在线观看免费高清a一片| av国产精品久久久久影院| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 国国产精品蜜臀av免费| 国产成人91sexporn| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 哪个播放器可以免费观看大片| 久久99蜜桃精品久久| 亚洲一区二区三区欧美精品| 午夜福利高清视频| 男女免费视频国产| 亚洲第一区二区三区不卡| 高清午夜精品一区二区三区| 黑丝袜美女国产一区| 最近中文字幕2019免费版| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 欧美成人午夜免费资源| 亚洲美女搞黄在线观看| 中文字幕制服av| 晚上一个人看的免费电影| 中文字幕亚洲精品专区| 欧美极品一区二区三区四区| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 国产黄色免费在线视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 日日啪夜夜撸| 日韩av在线免费看完整版不卡| 午夜福利网站1000一区二区三区| 欧美精品一区二区大全| 日韩av不卡免费在线播放| 日本与韩国留学比较| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 日日啪夜夜撸| 亚洲美女黄色视频免费看| 久久99精品国语久久久| 亚洲欧美精品专区久久| 免费高清在线观看视频在线观看| 3wmmmm亚洲av在线观看| 中文天堂在线官网| 婷婷色麻豆天堂久久| av在线观看视频网站免费| 亚洲精品日韩av片在线观看| 少妇丰满av| 97超视频在线观看视频| 丰满乱子伦码专区| 色哟哟·www| 大片电影免费在线观看免费| 七月丁香在线播放| 2018国产大陆天天弄谢| 少妇的逼好多水| 91久久精品国产一区二区三区| 成人影院久久| 内射极品少妇av片p| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 国产免费视频播放在线视频| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 日日摸夜夜添夜夜爱| videossex国产| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 久久久色成人| 少妇人妻精品综合一区二区| a级毛色黄片| 美女视频免费永久观看网站| 如何舔出高潮| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 日日啪夜夜爽| 亚洲第一av免费看| 国产淫语在线视频| 99国产精品免费福利视频| 国产欧美亚洲国产| 久久久久久久久久人人人人人人| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 中文天堂在线官网| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲精品日韩av片在线观看| 高清日韩中文字幕在线| 一级毛片 在线播放| 精品午夜福利在线看| 777米奇影视久久| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 男女边吃奶边做爰视频| 一级毛片电影观看| 视频中文字幕在线观看| 男男h啪啪无遮挡| 男人爽女人下面视频在线观看| 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲精品456在线播放app| 免费黄网站久久成人精品| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国产精品无大码| 午夜福利在线在线| 亚洲天堂av无毛| 精品国产三级普通话版| 99久久中文字幕三级久久日本| 大片电影免费在线观看免费| 高清av免费在线| 免费大片18禁| 国产免费一区二区三区四区乱码| 亚洲va在线va天堂va国产| a 毛片基地| 国产伦理片在线播放av一区| 一级爰片在线观看| 18+在线观看网站| 欧美三级亚洲精品| 精品熟女少妇av免费看| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产精品国产三级专区第一集| 男女下面进入的视频免费午夜| 亚洲自偷自拍三级| 深爱激情五月婷婷| 亚洲国产最新在线播放| 女性被躁到高潮视频| 一级黄片播放器| av线在线观看网站| 熟女av电影| 成人亚洲欧美一区二区av| 日韩人妻高清精品专区| 看非洲黑人一级黄片| 啦啦啦在线观看免费高清www| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲综合精品二区| 在线免费观看不下载黄p国产| 中文字幕免费在线视频6| 97在线人人人人妻| a级一级毛片免费在线观看| 国产精品.久久久| 日韩av不卡免费在线播放| 视频区图区小说| 欧美另类一区| 插阴视频在线观看视频| 免费在线观看成人毛片| 国产爽快片一区二区三区| 国产欧美日韩精品一区二区| 久久亚洲国产成人精品v| 久久国产精品大桥未久av | 岛国毛片在线播放| 欧美三级亚洲精品| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产成人免费观看mmmm| 免费大片18禁| 2021少妇久久久久久久久久久| 欧美丝袜亚洲另类| 伊人久久国产一区二区| 尾随美女入室| 欧美三级亚洲精品| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲综合色惰| 嫩草影院新地址| 国产淫片久久久久久久久| 色视频www国产| 男人添女人高潮全过程视频| 欧美最新免费一区二区三区| 国产精品无大码| 男女边吃奶边做爰视频| 日韩免费高清中文字幕av| 韩国高清视频一区二区三区| 色视频www国产| 赤兔流量卡办理| 国产av码专区亚洲av| 国产一区二区在线观看日韩| 男女边吃奶边做爰视频| 国产在视频线精品| 成年av动漫网址| 色5月婷婷丁香| 国产乱人视频| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 水蜜桃什么品种好| 国产乱人偷精品视频| 亚洲最大成人中文| 国产亚洲5aaaaa淫片| 国产男女内射视频| 在现免费观看毛片| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲久久久国产精品| 日韩av在线免费看完整版不卡| av又黄又爽大尺度在线免费看| 天天躁日日操中文字幕| 狂野欧美激情性bbbbbb| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | .国产精品久久| 日韩av在线免费看完整版不卡| 日本av免费视频播放| 最新中文字幕久久久久| 我的女老师完整版在线观看| 一区二区三区精品91| .国产精品久久| 波野结衣二区三区在线| 午夜福利高清视频| 看非洲黑人一级黄片| 高清日韩中文字幕在线| 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲精品视频女| 亚洲经典国产精华液单| 22中文网久久字幕| 蜜臀久久99精品久久宅男| 看非洲黑人一级黄片| 午夜免费鲁丝| 嫩草影院入口| 欧美精品亚洲一区二区| 久久精品国产亚洲av天美| 免费少妇av软件| 久久毛片免费看一区二区三区| 久久久久久久久久久免费av| 人妻夜夜爽99麻豆av| 免费观看a级毛片全部| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 在线观看国产h片| 成人漫画全彩无遮挡| 91在线精品国自产拍蜜月| 91精品国产国语对白视频| 青青草视频在线视频观看| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 99热全是精品| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 欧美日本视频| 国产av码专区亚洲av| 亚洲精品亚洲一区二区| 99热网站在线观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 卡戴珊不雅视频在线播放| av女优亚洲男人天堂| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 精品视频人人做人人爽| 亚洲性久久影院| 日本黄大片高清| 亚洲怡红院男人天堂| 国产亚洲最大av| 亚洲国产最新在线播放| 水蜜桃什么品种好| 99久久人妻综合| 久热这里只有精品99| av.在线天堂| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚州av有码| 亚洲,一卡二卡三卡| 大片免费播放器 马上看| 99热6这里只有精品| 51国产日韩欧美| 久久精品久久久久久久性| 国产大屁股一区二区在线视频| 97超碰精品成人国产| 网址你懂的国产日韩在线| 中文字幕av成人在线电影| 久久久久久伊人网av| 嫩草影院新地址| 人妻少妇偷人精品九色| 男人狂女人下面高潮的视频| 久久久久久人妻| 在线播放无遮挡| 午夜福利网站1000一区二区三区| 草草在线视频免费看| 国产视频首页在线观看| 成年人午夜在线观看视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 日韩在线高清观看一区二区三区| 天堂中文最新版在线下载| 国产伦精品一区二区三区视频9| 激情 狠狠 欧美| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 夫妻性生交免费视频一级片| 日日啪夜夜撸| 我的女老师完整版在线观看| 久久青草综合色| 免费黄色在线免费观看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 午夜免费观看性视频| 亚洲国产日韩一区二区| 老司机影院毛片| 亚洲av欧美aⅴ国产| 亚洲av男天堂| 久久人人爽人人爽人人片va| 久久国产亚洲av麻豆专区| 99久久精品一区二区三区| 一级爰片在线观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 永久免费av网站大全| 国产精品一及| 最近中文字幕高清免费大全6| 男人爽女人下面视频在线观看| 久久精品国产亚洲网站| 美女视频免费永久观看网站| 赤兔流量卡办理| 欧美xxⅹ黑人| 日日撸夜夜添| 天天躁日日操中文字幕| 如何舔出高潮| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 一区二区av电影网| 久久ye,这里只有精品| 亚洲人与动物交配视频| 丝瓜视频免费看黄片| 国产探花极品一区二区| 亚洲av日韩在线播放| 精华霜和精华液先用哪个| 色哟哟·www| 美女cb高潮喷水在线观看| 最近最新中文字幕大全电影3| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 高清av免费在线| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| videossex国产| 熟妇人妻不卡中文字幕| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 国产真实伦视频高清在线观看| 精品久久久久久电影网| 黄色怎么调成土黄色| a 毛片基地| 国产成人精品一,二区| 成人午夜精彩视频在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看 | 亚洲色图av天堂| 精品久久久久久久久亚洲| 色视频在线一区二区三区| 国产精品国产三级国产专区5o| 日韩欧美一区视频在线观看 | 18禁动态无遮挡网站| 亚洲,欧美,日韩| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 日韩强制内射视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国产午夜精品一二区理论片| 日韩av不卡免费在线播放| 舔av片在线| 亚洲成人一二三区av| 赤兔流量卡办理| 久久女婷五月综合色啪小说| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产成人免费无遮挡视频| 免费看日本二区| 国产在线免费精品| 有码 亚洲区| 18禁在线播放成人免费| 久久久久性生活片| 成年女人在线观看亚洲视频| 成人毛片60女人毛片免费| 精品久久国产蜜桃| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 大陆偷拍与自拍| 色吧在线观看| 春色校园在线视频观看| 夜夜爽夜夜爽视频| 国产高清不卡午夜福利| 国内揄拍国产精品人妻在线| 男女国产视频网站| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 18禁动态无遮挡网站| 国产免费又黄又爽又色| 精品人妻一区二区三区麻豆| 天天躁日日操中文字幕| 日本av手机在线免费观看| 十分钟在线观看高清视频www | 午夜福利网站1000一区二区三区| 日韩制服骚丝袜av| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产在线一区二区三区精| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产 一区精品| 亚洲自偷自拍三级| 国内精品宾馆在线| 日韩欧美一区视频在线观看 | 简卡轻食公司| 亚洲第一av免费看| 亚洲欧美精品自产自拍| 黑人高潮一二区| 亚洲精品国产av成人精品| 精品亚洲成a人片在线观看 | 久久99热这里只有精品18| 天天躁日日操中文字幕| 秋霞在线观看毛片| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲经典国产精华液单| 成人国产麻豆网| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 蜜桃久久精品国产亚洲av| h日本视频在线播放| 精品久久久久久电影网| 久久国产亚洲av麻豆专区| 成年av动漫网址| 免费大片黄手机在线观看| 欧美bdsm另类| 国产免费一区二区三区四区乱码| 美女视频免费永久观看网站| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 三级国产精品欧美在线观看| 有码 亚洲区| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产精品不卡视频一区二区| 街头女战士在线观看网站| 黄色怎么调成土黄色| 久久久久久久大尺度免费视频| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 日本与韩国留学比较| 视频中文字幕在线观看| 国产精品蜜桃在线观看| 国产黄片美女视频| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 男人狂女人下面高潮的视频| 在线观看人妻少妇| av.在线天堂| 精品久久久久久久久av| 99热6这里只有精品| 联通29元200g的流量卡| 高清黄色对白视频在线免费看 | 高清在线视频一区二区三区| 日韩国内少妇激情av| 中文天堂在线官网| 丰满乱子伦码专区| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲人与动物交配视频| 乱系列少妇在线播放| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产乱人视频| 亚洲精品国产成人久久av| 99热这里只有是精品在线观看| 赤兔流量卡办理| 国产精品国产三级专区第一集| 舔av片在线| 中文字幕制服av| 女人久久www免费人成看片| 亚洲av成人精品一二三区| 热99国产精品久久久久久7| 国产免费又黄又爽又色| 男的添女的下面高潮视频| 一级二级三级毛片免费看| 中文字幕亚洲精品专区| 91狼人影院| 在线观看一区二区三区| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 亚洲av在线观看美女高潮| 在线观看av片永久免费下载| 欧美国产精品一级二级三级 | 在线观看一区二区三区| 亚洲高清免费不卡视频| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 女人久久www免费人成看片| 美女主播在线视频| 免费观看性生交大片5| 国产v大片淫在线免费观看| 熟女电影av网| 激情五月婷婷亚洲| 亚洲不卡免费看| 午夜福利高清视频| 嫩草影院新地址| 久久久久久人妻| 我的老师免费观看完整版| 久久综合国产亚洲精品| 超碰97精品在线观看| 男女免费视频国产| 国产高清国产精品国产三级 | 国产欧美亚洲国产| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产片特级美女逼逼视频| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 成人国产麻豆网| 婷婷色综合www| 不卡视频在线观看欧美| 亚州av有码| 国产视频内射| 精品熟女少妇av免费看| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲av中文av极速乱| 校园人妻丝袜中文字幕| 老女人水多毛片| 亚洲精品视频女| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产精品国产av在线观看| 婷婷色综合大香蕉| 五月天丁香电影| 免费看光身美女| 亚洲综合色惰| 少妇 在线观看| 美女中出高潮动态图| av播播在线观看一区| 日本一二三区视频观看| 亚洲在久久综合| 国产精品人妻久久久影院| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产精品国产av在线观看| 亚洲天堂av无毛| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产精品一区二区性色av| 午夜免费鲁丝| 国产91av在线免费观看| 插逼视频在线观看| 男女国产视频网站| 国产黄色视频一区二区在线观看| 大香蕉久久网| 97在线视频观看| 在线观看人妻少妇| 国产真实伦视频高清在线观看| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产伦理片在线播放av一区| 2018国产大陆天天弄谢| 老熟女久久久| 国产精品福利在线免费观看| av国产精品久久久久影院| 人妻 亚洲 视频| 一本色道久久久久久精品综合| 久热久热在线精品观看| 午夜福利高清视频| 国产精品久久久久久av不卡| 免费人成在线观看视频色| 久久99热这里只有精品18| 欧美精品亚洲一区二区| 精品国产露脸久久av麻豆| 一级毛片电影观看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 免费高清在线观看视频在线观看| 偷拍熟女少妇极品色| 精品一区二区三卡| 国产精品av视频在线免费观看| 久久久久性生活片| 国产免费一级a男人的天堂| 国产精品精品国产色婷婷| 观看免费一级毛片| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产精品一二三区在线看| 久久久久久久久久成人| xxx大片免费视频| 亚洲国产精品国产精品| 最黄视频免费看| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 久久久久精品久久久久真实原创| av国产精品久久久久影院| 91精品一卡2卡3卡4卡| 有码 亚洲区| 一级爰片在线观看| 我的女老师完整版在线观看| 99热这里只有精品一区| 久久99蜜桃精品久久| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产av精品麻豆| videossex国产| 黄色日韩在线| 五月玫瑰六月丁香| 干丝袜人妻中文字幕| 久久久久久久久久久免费av| 综合色丁香网| 国产午夜精品一二区理论片| 日日撸夜夜添| 久久久久久久国产电影| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 日韩欧美 国产精品| 春色校园在线视频观看| 大陆偷拍与自拍| videossex国产| 国产成人一区二区在线| 伦理电影免费视频| 一级毛片aaaaaa免费看小| 亚洲精品色激情综合| 51国产日韩欧美| 亚洲av日韩在线播放| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 亚洲不卡免费看| 欧美精品一区二区免费开放| 最近2019中文字幕mv第一页| 制服丝袜香蕉在线| 亚洲成人手机| 伦理电影大哥的女人|