• <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 ?

    生物炭對土壤氮循環(huán)的影響研究進展

    2016-11-28 09:03:41王洪媛蓋霞普翟麗梅劉宏斌
    生態(tài)學報 2016年19期
    關鍵詞:硝化發(fā)文論文

    王洪媛, 蓋霞普, 翟麗梅, 劉宏斌

    中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所, 農(nóng)業(yè)部面源污染控制重點實驗室,北京 100081

    ?

    生物炭對土壤氮循環(huán)的影響研究進展

    王洪媛, 蓋霞普, 翟麗梅, 劉宏斌*

    中國農(nóng)業(yè)科學院農(nóng)業(yè)資源與農(nóng)業(yè)區(qū)劃研究所, 農(nóng)業(yè)部面源污染控制重點實驗室,北京 100081

    生物炭;土壤氮循環(huán);文獻計量學

    科學界對生物炭的研究源于南美亞馬遜盆地黑土(Terra Preta)的發(fā)現(xiàn)[1]。生物炭是指在無氧或少氧條件下各種生物質(zhì)(木材、草、玉米稈、麥稈、種殼、糞便、樹葉等)經(jīng)過高溫處理,部分生物質(zhì)轉(zhuǎn)化為油和氣后產(chǎn)生的一類富碳產(chǎn)物[2]。生物炭含碳量豐富,具有高度的物理穩(wěn)定性、生物化學抗分解性[2- 3]以及具有較大的比表面積、多孔結構[4]等優(yōu)良特性,不但有利于農(nóng)田土壤固持養(yǎng)分,提高養(yǎng)分利用率[5- 6],而且儲存于土壤,能大幅度提升土壤碳庫,是碳封存的一個重要手段[7- 9]。另外,有研究指出生物炭能夠減少N2O和CH4等溫室氣體的排放[10],Wolf等[11]認為,全面應用生物炭能夠削減12%的人為產(chǎn)生溫室氣體(CO2、CH4、N2O)。

    圖1 土壤氮循環(huán)示意圖[12]Fig.1 The diagram of soil nitrogen cycling[12]1: 生物固氮;2: 有機氮歸還; 3: 腐殖化; 4- 1: 土壤腐殖質(zhì)礦化; 4- 2: 植物殘體分解; 5: 自養(yǎng)硝化作用; 6- 1: 銨態(tài)氮固持; 6- 2: 硝態(tài)氮固持的吸附與解;吸8- 1: 溶液的吸收; 8- 2: 吸附態(tài)的吸收; 8- 3: 硝態(tài)氮的吸收; 9: 土壤中液/氣相氨的平衡的固定; 11: 反硝化作用; 12: 氨揮發(fā)的淋洗; 14- 1: 氨沉降; 14- 2: 大氣硝酸鹽沉降

    因此,本文基于ISI Web of Science數(shù)據(jù)庫,采用文獻計量學方法,針對“生物炭對土壤氮循環(huán)影響”及其分支技術進行文獻檢索、數(shù)據(jù)整理、分類以及主題分析,并對檢索出的文獻進行兩個層面的分析:一是整體態(tài)勢分析,主要是對該領域全部年數(shù)據(jù)進行輪廓性的年代、國家、機構和期刊分布分析;二是具體分支技術分析,詳細介紹分支技術的研究發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢。

    1 整體態(tài)勢分析

    以ISI Web of Science數(shù)據(jù)庫中全部期刊為檢索對象,檢索時間截止到2014年6月,檢索關鍵詞為“biochar/charcoal/blackchar/black carbon” and “nitrogen cycling/nitrogen-cycling”,共檢索到2468篇論文。其中,期刊論文(Article)2188篇、綜述性論文(Review)93篇,其它類論文177篇。對檢索出的文獻數(shù)據(jù)采用美國湯森路透公司文獻分析工具Thomson data analyzer(簡稱TDA)和Excel 2010進行分析。

    1.1 年代分布

    從圖2可以看出,20世紀初就有關于生物炭對土壤氮循環(huán)影響的研究報道,發(fā)文量呈持續(xù)增長的發(fā)展態(tài)勢,但前期發(fā)展緩慢,年發(fā)文量均在10篇以下;進入20世紀90年代后,相關研究發(fā)文量增長迅速,年增長率平均在15%左右,2013年年發(fā)文量突破260篇。可見,隨著全球氣候變化加劇,糧食及生態(tài)環(huán)境安全更加嚴重,尤其是目前嚴峻的氮肥資源緊缺及水體富營養(yǎng)化的形勢,越來越多的專家開始關注生物炭對土壤氮循環(huán)過程的影響作用[15- 17]。

    圖2 生物炭對土壤氮循環(huán)的影響主題SCI論文年代分布Fig.2 The time distribution of SCI papers about the effect of biochar on the soil nitrogen cycling

    1.2 國家(或地區(qū))分布

    全球共有100多個國家/地區(qū)開展了生物炭對土壤氮循環(huán)影響的研究,其中前20位的國家排名見圖3。發(fā)文量名列前10位的國家分別是美國、中國、加拿大、英國、德國、日本、新西蘭、荷蘭、丹麥和印度,占發(fā)文總量的85.2%。尤其,美國在該主題的研究中占有絕對優(yōu)勢,其發(fā)文量占全部論文的19.6%;中國在該領域的發(fā)文量排名第2,發(fā)文量占總量的13.4%。

    從研究區(qū)域上看,歐洲在生物炭對土壤氮循環(huán)影響的研究中占有明顯的優(yōu)勢,整體實力雄厚,排名進入前20位的歐洲國家有英國、德國、荷蘭、丹麥、法國、瑞典、意大利、比利時和奧地利,發(fā)文量占總量的39.7%;北美洲次之,美國和加拿大的發(fā)文量占總量的28.4%;東亞的中國和日本,發(fā)文量占總量的21.2%。

    圖3 生物炭對土壤氮循環(huán)的影響主題SCI論文國家/地區(qū)分布Fig.3 The country/region distribution of SCI papers about the effect of biochar on the soil nitrogen cycling

    從圖4中可以看出,發(fā)文量前4位國家中,美國最早在生物炭對土壤氮循環(huán)的影響方面開展相關研究,可追溯到1917年,其年發(fā)文量處于全球領先地位,并持續(xù)到2010年。進入20世紀90年代后,加拿大和英國相繼進入該研究領域,年發(fā)文量呈波動上升的態(tài)勢。在全球良好的科研環(huán)境條件下,雖然中國起步較晚,但起點較高、發(fā)展勢頭強勁,近年來,中國的年發(fā)文量已超過美國,成為全球第一的年發(fā)文大國。

    圖4 生物炭對土壤氮循環(huán)的影響主題SCI論文前4位國家年代分布Fig.4 The time distribution of the former four countries of SCI papers about the effect of biochar on the soil nitrogen cycling

    1.3 研究機構分布

    全球有1500多家研究機構活躍在生物炭對土壤氮循環(huán)影響的研究領域。在前20位研究機構中(表1),中國和美國各4家,加拿大和新西蘭各3家,丹麥、日本和英國各2家,荷蘭、法國、瑞典和德國各有1家。排名前5位的研究機構依次是中國科學院、加拿大農(nóng)業(yè)與農(nóng)產(chǎn)食品部(Agriculture and Agri-Food Canada,AAFC)、美國農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)研究服務署(USDA,ARS)、新西蘭林肯大學(Lincoln University,LC)和荷蘭瓦赫寧根大學及研究中心(Wageningen University and Research Center,UWRC)。其中,中國科學院的發(fā)文量最多,達158篇,遠遠領先于其他研究機構,為該研究領域的第一研究梯隊;加拿大農(nóng)業(yè)與農(nóng)產(chǎn)食品部與美國農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)研究服務署的發(fā)文量相當,分別為119篇和118篇,形成了該研究領域的第二研究梯隊。進入排名前20位的中國研究機構還有南京農(nóng)業(yè)大學、中國農(nóng)業(yè)科學院和中國農(nóng)業(yè)大學,分別排在第10、13位和第15位。另外,浙江大學以17篇的發(fā)文量排在全球第35位。

    表1 生物炭對土壤氮循環(huán)的影響主題SCI論文研究機構分布

    圖5 生物炭對土壤氮循環(huán)的影響主題SCI論文前5位機構年代分布Fig.5 The research institutions distribution of the former five countries of SCI papers about the effect of biochar on the soil nitrogen cycling

    分析國際前5位研究機構歷年發(fā)文情況(圖5),20世紀90年代初期各研究機構在生物炭對土壤氮循環(huán)影響方面的研究均處于起步階段;90年代中后期,各機構的發(fā)文量開始增長。由圖5可以看出,加拿大農(nóng)業(yè)與農(nóng)產(chǎn)食品部(AAFC)最早開展相關研究,其次為美國農(nóng)業(yè)部農(nóng)業(yè)研究服務署(ARS),中國科學院(CAS)在90年代末期開展了相關研究,近年來發(fā)展迅速。

    國內(nèi)排名相對靠前的前5位研究機構分別是中國科學院、南京農(nóng)業(yè)大學、中國農(nóng)業(yè)科學院、中國農(nóng)業(yè)大學和浙江大學。由圖6的機構-年發(fā)文量情況可以看出,中國科學院和中國農(nóng)業(yè)科學院最早開展相關研究。另外,中國科學院和南京農(nóng)業(yè)大學的年發(fā)文量呈現(xiàn)連續(xù)性的特征,而其余研究機構的相關研究時斷時續(xù)。

    1.4 期刊分布

    該主題發(fā)表的論文涉及期刊近500種,發(fā)文量前20位期刊情況見表2。其中,發(fā)文量最多的前5種期刊分別是:SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY(127篇)、AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT(124篇)、NUTRIENT CYCLING IN AGROECOSYSTEMS(105篇)、JOURNAL OF ENVIRONMENTAL QUALITY(99篇)和PLANT AND SOIL(88篇)。該5種期刊的平均影響因子為2.985(2015年),其中,SOIL BIOLOGY & BIOCHEMISTRY和AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT兩種期刊2015年影響因子均在3.2以上。

    綜上所述,自20世紀90年代后,國際上越來越多的專家開始關注生物炭對土壤氮素遷移轉(zhuǎn)化過程的影響作用,有1500多家研究機構活躍在生物炭對土壤氮循環(huán)影響作用研究領域。美國、加拿大、英國等歐美國家在該領域的研究中占有明顯的優(yōu)勢,而自2010年以來,中國已成為該領域全球第一的年發(fā)文大國。

    圖6 生物炭對土壤氮循環(huán)的影響主題SCI論文前5位中國機構-年代分布Fig.6 The research institutions distribution of the former five countries of SCI papers about the effect of biochar on the soil nitrogen cycling in China

    2 分支技術分析

    2.1 論文發(fā)表情況

    圖7可以看出,生物炭對土壤N2O排放的影響方面發(fā)文量最多,為1237篇,占總發(fā)文量的50.1%;其次是生物炭對土壤氮肥利用率的影響主題,發(fā)文量為582篇,占總發(fā)文量的23.6%;生物炭對土壤硝化速率的影響主題的發(fā)文量為280篇,排在第3位;其余3類分支技術的發(fā)文量相對較少,在150篇以下。

    表2 生物炭對土壤氮循環(huán)的影響主題SCI論文期刊分布

    圖7 生物炭對土壤氮循環(huán)的影響主題分支技術SCI論文量Fig.7 The number of SCI papers of the branch technology about the effect of biochar on the soil nitrogen cycling

    圖8 生物炭對土壤氮循環(huán)的影響主題分支技術SCI論文年代分布Fig.8 The time distribution of SCI papers of the branch technology about the effect of biochar on the soil nitrogen cycling

    2.2 研究進展

    2.2.1 生物炭對土壤N2O排放的影響

    N2O作為產(chǎn)生溫室效應的主要組成氣體之一,可導致臭氧層破壞。目前,生物炭對土壤N2O排放影響的研究結果爭議性很大,有研究表明,添加生物炭能夠減少土壤N2O的排放,而也有研究認為,生物炭對土壤N2O排放無影響,甚至促進N2O排放(表3)。

    表3 生物炭對土壤N2O排放的影響

    生物炭減少N2O排放的作用機制一般認為是生物炭增加了土壤pH,促使反硝化過程中N2O:N2向著有利于產(chǎn)生N2的方向變化[20],也有研究認為是增加了土壤通氣性和土壤碳的穩(wěn)定性[18,22]。Yanai等[22]認為,生物炭對N2O的排放受控于土壤的初始含水孔隙率,含水孔隙率較低的條件下(73%),生物炭能夠增強土壤的通氣性,降低土壤中的反硝化反應,進而減少N2O的排放;當含水孔隙率增加到83%,生物炭無法通過促進土壤通氣性降低土壤反硝化速率,反而會促進N2O的產(chǎn)生。總之,生物炭能夠顯著影響土壤N2O的排放,而這種影響與生物炭的類型、老化過程以及土壤類型及其含水孔隙率等密切相關[15]。

    2.2.2 生物炭對氮肥利用率的影響

    隨著人們對生物炭認識和研究的不斷深入,生物炭在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)上的應用也逐漸受到重視(表4)。生物炭提高氮肥利用率[23-24],促進作物增產(chǎn)的作用已得到大量試驗證明[25, 17]。然而也有研究表明添加生物炭對作物氮肥利用率沒有提高,甚至發(fā)生抑制作用[28, 31-32]。

    表4 生物炭對氮肥利用率的影響

    生物炭提高作物氮肥利用率的作用機理眾說紛紜,主要包括生物炭改善了土壤結構,提高了土壤pH值、陽離子交換能力[26]和可利用磷含量[27,33],以及減緩了土壤的鋁毒作用等[29-30]。也有研究表明,氮肥在土壤中會發(fā)生微生物的固持作用或者被生物炭表面的有機物質(zhì)吸附[26,33],反而降低了作物的吸氮量??傮w而言,盡管生物炭對不同土壤類型、不同作物的氮肥利用率存在差異,但其對土壤肥力的長效作用已經(jīng)得到普遍認可。

    2.2.3 生物炭對土壤硝化速率的影響

    生物炭對土壤硝化速率的影響作用結論不一,有研究認為生物炭能夠促進土壤硝化速率,而也有研究認為,生物炭會抑制土壤硝化速率,且這種抑制作用受作用時間以及土壤類型等的影響很大(表5)。

    表5 生物炭對土壤硝化速率的影響

    關于生物炭提高土壤硝化速率的作用機制解釋很多,有研究認為,生物炭能夠吸附土壤中大量溶解態(tài)苯酚和萜烯等抑制硝化反應的化合物[34,40];也有研究認為,生物炭能夠抑制土壤中影響硝化細菌群落結構多樣性的因子[38],促進土壤中氨氧化細菌的豐富度和活性等[36],進而提高土壤硝化速率。生物炭中含有的對微生物具有毒性作用的化合物(如多環(huán)芳烴類)是抑制土壤硝化速率的主要作用機制,但隨著生物炭老化過程的延長,能夠減弱這種抑制作用[16]。由此可見,生物炭可通過改變土壤微生物活性以及生物炭自身老化等途徑影響土壤硝化速率,進而影響土壤供氮水平。

    表6 生物炭對/NH3吸附的影響

    2.2.6 生物炭對土壤微生物氮素固持作用的影響

    表7 生物炭對吸附的影響

    綜上所述,生物炭對土壤氮循環(huán)的影響,既決定于生物炭自身的性質(zhì),也決定于特定土壤的理化性質(zhì)和作物生物學屬性等諸多方面,復雜的交互作用及其過程也會使試驗結果不盡一致。因此,生物炭應用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn),應該因地、因作物、因具體條件而異。

    3 展望

    隨著科學界對農(nóng)業(yè)面源污染領域的重視,生物炭在土壤氮循環(huán)過程中的作用機制受到越來越多的關注,然而,目前已有的相互矛盾的研究結果,充分表明了目前關于生物炭對土壤氮循環(huán)影響了解的知識是極為有限的,還存在許多的不確定性和未解決問題,已有的科學結論和問題需要更進一步的研究來驗證和豐富,針對“生物炭對土壤氮循環(huán)影響”6個分支主題,作者做了以下幾點展望:

    (1)生物炭具有固碳、減緩全球氣候變化和降低溫室氣體排放等作用,將生物炭對碳氮循環(huán)的影響有機結合起來,將為農(nóng)業(yè)發(fā)展及環(huán)境保護的和諧發(fā)展提供可借鑒意義。

    (2)已有的短、中期試驗結果表明施用生物炭能夠提高作物肥料利用率,但目前仍缺少長期定位試驗的結論,需要大量的長期監(jiān)測試驗。

    (3)不同的研究者關于“生物炭對土壤硝化速率的影響作用研究”得到的結論不同,缺少關鍵作用機制的研究。如,生物炭對土壤氮相關功能微生物的主要作用機制是什么,生物炭如何影響其硝化和反硝化反應等關鍵問題仍沒有答案。

    (4)進一步在大氣-土壤-植物生態(tài)系統(tǒng)中開展土壤氮素的定性和定量研究,為明確生物炭對土壤微生物氮素固持作用機制提供有力手段。

    [1] Sombroek W. Amazon soils: A reconnaissance of the soils of the Brazilian Amazon region [R]. Wageningen: Center for Agricultural Publications and Documentation, 1966.

    [2] Lehmann J, Joseph S. Biochar for environmental management: An introduction [M]. In Lehmann J and Joseph S, eds. Biochar for environmental management, science and technology, London: Earthscan Publications Ltd., 2009: 1- 12.

    [3] Xie T, Reddy K R, Wang C, Yargicoglu E, Spokas K. Characteristics and applications of biochar for environmental remediation: A review. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 2015, 45: 939- 969.

    [4] Liang B, Lehmann J, Solomon D, Kinyangi J, Grossman J, O′Neill B, Skjemstad J O, Thies J, Luizao F J, Petersen J, Neves E G. Black carbon increases cation exchange capacity in soils. Soil Science Society of America Journal, 2006, 70(5): 1719- 1730.

    [5] Zhang A, Bian R, Hussain Q, Li L, Pan G, Zheng J, Zhang X, Zheng J. Change in net global warming potential of a rice-wheat cropping system with biochar soil amendment in a rice paddy from China. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2013, 173: 37- 45.

    [6] Zhai L, CaiJi Z, Liu J, Wang H, Ren T, Gai X, Xi B, Liu H. Short-term effects of maize residue biochar on phosphorus availability in two soils with different phosphorus sorption capacities. Biology and Fertility of Soils, 2015, 51(1): 113- 122.

    [7] Van Zwieten L, Kimber S W L, Morris S G, Singh B P, Grace P R, Scheer C, Rust J, Downie A E, Cowie A L. Pyrolysing poultry litter reduces N2O and CO2fluxes. Science of the Total Environment, 2013, 465: 279- 287.

    [8] Hu Y, Wu F, Zeng D, Chang S. Wheat straw and its biochar had contrasting effects on soil C and N cycling two growing seasons after addition to a Black Chernozemic soil planted to barley. Biology and Fertility of Soils, 2014, 50: 1291- 1299.

    [9] Prommer J, Wanek W, Hofhansl F, Trojan D, Offre P, Urich T, Schleper C, Sassmann S, Kitzler B, Soja G. Biochar decelerates soil organic nitrogen cycling but stimulates soil nitrification in a temperate arable field trial. PLoS ONE, 2014, 9(1).

    [10] Cayuela M L, Van Zwieten L, Singh B P, Jeffery S, Roig A, Sanchez-Monedero M A. Biochar′s role in mitigating soil nitrous oxide emissions: A review and meta-analysis. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2014, 191:5- 16.

    [11] Woolf D, Amonette J E, Stree-Perrott F A, Lehmann J, Joseph S. Sustainable biochar to mitigate global climate change. Nature Communications, 2010, 1: 56.

    [12] 呂貽忠,李保國. 土壤學. 北京:中國農(nóng)業(yè)出版社,2006.

    [13] Canas-Guerrero I, Mazarron F R, Pou-Merina A, Calleja-Perucho C, Diaz-Rubio G. Bibliometric analysis of research activity in the “Agronomy” category from the Web of Science, 1997- 2011. European Journal of Agronomy, 2013, 50: 19- 28.

    [14] Sun J S, Wang M H, Ho Y S. A historical review and bibliometric analysis of research on estuary pollution. Marine Pollution Bulletin, 2012, 64(1): 13- 21.

    [15] Singh B P, Hatton B J, Singh B, Cowie A L, Kathuria A. Influence of biochars on nitrous oxide emission and nitrogen leaching from two contrasting soils. Journal of Environmental Quality, 2010, 39(4): 1224- 1235.

    [16] Clough T J, Bertram J E, Ray J L, Condron L M, O′Callaghan M, Sherlock R R, Wells N S. Unweathered biochar impact on nitrous oxide emissions from a bovine-urine-amended pasture soil. Soil Science Society of America Journal, 2010, 74(3): 852- 860.

    [17] Dong D, Feng Q, McGrouther K, Yang M, Wang H, Wu W. Effects of biochar amendment on rice growth and nitrogen retention in a waterlogged paddy field. Journal of Soils and Sediments, 2015, 15: 153- 162.

    [18] Zhang A F, Cui L Q, Pan G X, Li L, Hussain Q, Zhang X, Zheng J, Crowley D. Effect of biochar amendment on yield and methane and nitrous oxide emissions from a rice paddy from Tai Lake plain, China. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2010, 139(4): 469- 475.

    [19] Rondon M, Ramirez J A, Lehmann J. Charcoal additions reduce net emissions of greenhouse gases to the atmosphere. In Proc. of the 3rd Symp. on Greenhouse Gases and Carbon Sequestration. USDA, Baltimore, MA, 2005: 208.

    [20] Cayuela M L, Sànchez-Monederol M A, Roig A, Hanley K, Enders A, Lehmann J. Biochar and denitrification in soils: when, how much and why does biochar reduce N2O emissions? Scientific Reports, 2013, 3(1732): 1- 6.

    [21] Verhoeven E, Six J. Biochar does not mitigate field-scale N2O emissions in a Northern California vineyard: an assessment across two years. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2014.

    [22] Yanai Y, Toyota K, Okazaki M. Effects of charcoal addition on N2O emissions from soil resulting from rewetting air-dried soil in short-term laboratory experiments. Soil Science and Plant Nutrition, 2007, 53(2): 181- 188.

    [23] Ma L, Hou Z, Lv N, Ye J, Su S, Liang Y. Effects of biochar application on wheat growth and nitrogen balance. Xinjiang Agricultural Sciences, 2012, 49: 589- 594.

    [24] Jones D L, Rousk J, Edwards-Jones G, DeLuca T H, Murphy D V. Biochar-mediated changes in soil quality and plant growth in a three year field trial. Soil Biology and Biochemistry, 2012, 45: 113- 124.

    [25] Clough T J, Condron L M. Biochar and the nitrogen cycle: Introduction. Journal of Environmental Quality, 2010, 39: 1218- 1223.

    [26] Steiner C, Glaser B, Teixeira W G, Lehmann J, Blum W E H, Zech W. Nitrogen retention and plant uptake on a highly weathered central Amazonian Ferralsol amended with compost and charcoal. Soil Science and Plant Nutrition, 2008, 171(6): 893- 899.

    [27] Chan K Y, Van Zwieten L, Meszaros I, Downie A, Joseph S. Using poultry litter biochars as soil amendments. Soil Research, 2008, 46(5): 437- 444.

    [28] Van Zwieten L, Kimber S, Morris S, Chan K Y, Downie A, Rust J, Joseph S, Cowie A. Effects of biochar from slow pyrolysis of paper mill waste on agronomic performance and soil fertility. Plant and Soil, 2010, 327(1/2): 235- 246.

    [29] Zhu Q, Peng X, Huang T, Xie Z. Holden N M. Effect of biochar addition on maize growth and nitrogen use efficiency in acidic red soils. Pedosphere, 2014, 24, 699- 708.

    [30] Rajkovich S, Enders A, Hanley K, Hyland C, Zimmerman A R, Lehmann J. Corn growth and nitrogen nutrition after additions of biochars with varying properties to a temperate soil. Biology and Fertility of Soils, 2012, 48: 271- 284.

    [31] Major J, Rondon M, Molina D, Riha S J, Lehmann J. Maize yield and nutrition during 4 years after biochar application to a Colombian savanna oxisol. Plant and Soil, 2010, 333(1/2): 117- 128.

    [32] Gaskin J W, Speir R A, Harris K, Das K C, Lee R D, Morris L A, Fisher D S. Effect of peanut hull and pine chip biochar on soil nutrients, corn nutrient status, and yield. Agronomy Journal, 2010, 102: 623- 633.

    [33] Chan K Y, Van Zwieten L, Meszaros I, Downie A, Joseph S. Agronomic values of green waste biochar as a soil amendment. Soil Research, 2007, 45(8): 629- 634.

    [34] Berglund L M, DeLuca T H, Zackrisson O. Activated carbon amendments of soil alters nitrification rates in Scots pine forests. Soil Biology and Biochemistry, 2004, 36(12): 2067- 2073.

    [35] Ball P N, MacKenzie M D, DeLuca T H, Holben W E. Wildfire and charcoal enhance nitrification and ammonium-oxidizing bacterial abundance in dry montane forest soils. Journal of Environmental Quality, 2010, 39(4): 1243- 1253.

    [36] Song Y, Zhang X, Ma B, Chang S, Gong J. Biochar addition affected the dynamics of ammonia oxidizers and nitrification in microcosms of a coastal alkaline soil. Biology and Fertility of Soils, 2014, 50: 321- 332

    [37] Nelissen V, Rütting T, Huygens D, Staelens J, Ruysschaert G, Boeckx P. Maize biochars accelerate short-term soil nitrogen dynamics in a loamy sand soil. Soil Biology and Biochemistry, 2012, 55:20- 27.

    [38] Deluca T H, Mackenzie M D, Gundale M J, Holben W E. Wildfire-produced charcoal directly influences nitrogen cycling in ponderosa pine forests. Soil Science Society of America Journal, 2006, 70(2): 448- 453.

    [39] Cheng Y, Cai Z, Chang S X, Wang J, Zhang J. Wheat straw and its biochar have contrasting effects on inorganic N retention and N2O production in a cultivated Black Chernozem. Biology and Fertility of Soils, 2012, 48: 941- 946

    [40] Paavolainen L, KitunenV, Smolander A. Inhibition of nitrification in forest soil by monoterpens. Plant and Soil, 1998, 205(2): 147- 157.

    [41] Ding Y, Liu Y, Wu W, Shi D, Yang M, Zhong Z. Evaluation of biochar effects on nitrogen retention and leaching in multi-layered soil columns. Water air and soil pollution, 2010, 213(1/4): 47- 55.

    [42] Yao Y, Gao B, Zhang M, Inyang M, Zimmerman A R. Effect of biochar amendment on sorption and leaching of nitrate, ammonium, and phosphate in a sandy soil. Chemosphere, 2012, 89(11): 1467- 1471.

    [43] Gai X, Wang H, Liu J, Zhai L, Liu S, Ren T, Liu H. Effects of feedstock and pyrolysis temperature on biochar adsorption of ammonium and nitrate. 2014. PLoS ONE, 9(12).

    [44] 劉瑋晶, 劉燁, 高曉荔, 楊旻, 王英惠, 代靜玉. 外源生物質(zhì)炭對土壤中銨態(tài)氮素滯留效應的影響. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報, 2012, 31(5): 962- 968.

    [45] 邢英, 李心清, 王兵. 生物炭對黃壤中氮淋溶影響:室內(nèi)土柱模擬. 生態(tài)學雜志, 2011, 30(11): 2483- 2488.

    [46] Iyobe T, Asada T, Kawata K, Oikawa K. Comparison of removal efficiencies for ammonia and amine gases between woody charcoal and activated carbon. Journal of Health Science, 2004, 50(2): 148- 153.

    [47] Kastner J R, Miller J, Das K C. Pyrolysis conditions and ozone oxidation effects on ammonia adsorption in biomass generated chars. Journal of Hazardous Materials, 2009, 164(2/3): 1420- 1427.

    [48] Hollister C C, Bisogni J J, Lehmann J. Ammonium, nitrate, and phosphate sorption to and solute leaching from biochars prepared from corn stover (Zea mays L.) and oak wood (Quercus spp.). Journal of Environmental Quality, 2013, 42(1): 137- 144.

    [49] Cheng C H, Lehmann J, Thies J E, Burton S D, Engelhard M H. Oxidation of black carbon by biotic and abiotic processes. Organic Geochemistry, 2006, 37(11): 1477- 1488.

    [50] Silber A, Levkovitch I, Graber E R. pH-dependent mineral release and surface properties of cornstraw biochar: agronomic implications. Environmental Science & Technology, 2010, 44(24): 9318- 9323.

    [51] Nguyen B T, Lehmann J. Black carbon decomposition under varying water regimes. Organic Geochemistry, 2009, 40(8): 846- 853.

    [52] Asada T, Ishihara S, Yamane S, Toba A, Yamada A, Oikawa K. Science of bamboo charcoal: Study of carbonizing temperature of bamboo charcoal and removal capability of harmful gases. Journal of Health Science, 2002, 48(6): 473- 479.

    [53] Asada T, Ohkubo T, Kawata K, Oikawa K. Ammonia adsorption on bamboo charcoal with acid treatment. Journal of Health Science, 2006, 52(5): 585- 589.

    [54] Clough T J, Condron L M, Kammann C, Müller C. A review of biochar and soil nitrogen dynamics. Agronomy, 2013, 3(2): 275- 293.

    [56] Zheng H, Wang Z, Deng X, Herbert S, Xing B. Impacts of adding biochar on nitrogen retention and bioavailability in agricultural soil. Geoderma, 2013, 206: 32- 39.

    [57] Dempster D N, Jones D L, Murphy D V. Clay and biochar amendments decreased inorganic but not dissolved organic nitrogen leaching in soil. Soil Research, 2012, 50(3): 216- 221.

    [58] Kameyama K, Miyamoto T, Shiono T, Shinogi Y. Influence of sugarcane bagasse-derived biochar application on nitrate leaching in calcaric dark red soil. Journal of Environmental Quality, 2012, 41(4): 1131- 1137.

    [59] Mizuta K, Matsumoto T, Hatate Y, Nishihara K, Nakanishi T. Removal of nitrate-nitrogen from drinking water using bamboo powder charcoal. Bioresource Technology, 2004, 95(3): 255- 257.

    [60] Ohe K, Nagae Y, Nakamura S, Baba Y. Removal of nitrate anion by carbonaceous materials prepared by bamboo and coconut shell. Journal of Chemical Engineering of Japan, 2003, 36(4): 511- 515.

    [61] 蓋霞普, 劉宏斌, 翟麗梅, 王洪媛. 玉米秸稈生物炭對土壤無機氮素淋失風險的影響研究. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報, 2015, (34)2: 310- 318.

    [62] Al-Wabel M I, Al-Omran A, El-Naggar A H, Nadeem M, Usman A R A. Pyrolysis temperature induced changes in characteristics and chemical composition of biochar produced from conocarpus wastes. Bioresource Technology, 2013, 131: 374- 379.

    [63] Eykelbosh A J, Johnson M S, Couto E G. Biochar decreases dissolved organic carbon but not nitrate leaching in relation to vinasse application in a Brazilian sugarcane soil. Journal of Environmental Management, 2015, 149: 9- 16.

    [64] Cheng C H, Lehmann J. Ageing of black carbon along a temperature gradient. Chemosphere, 2009, 75(8): 1021- 1027.

    [65] DeLuca T H, MacKenzie M D, Gundale M J. Biochar effects on soil nutrient transformations. In Lehmann J and Joesph S, eds. Biochar for environmental management, science and technology. London: Earthscan Publications Ltd., 2009: 251- 270.

    [66] Smith J L, Collins H P, Bailey V L. The effect of young biochar on soil respiration. Soil Biology and Biochemistry, 2010, 42(12): 2345- 2347.

    [67] Bruun E W, Ambus P, Egsgaard H, Hauggaard-Nielsen H. Effects of slow and fast pyrolysis biochar on soil C and N dynamics. Soil Biology and Biochemistry, 2012, 46: 73- 79.

    [68] Prayogo C, Jones J E, Baeyens J, Bending G. Impact of biochar on mineralization of C and N from soil and willow litter and its relationship with microbial community biomass and structure. Biology and Fertility of Soils, 2014, 50: 695- 702.

    [69] Zackrisson O, Nilsson M C, Wardle D A. Key ecological function of charcoal from wildfire in the boreal forest. Oikos, 1996, 77: 10- 19.

    [70] Kuzyakov Y, Subbotina I, Chen H, Bogomolova I, Xu X. Black carbon decomposition and incorporation into soil microbial biomass estimated by14C labelling. Soil Biology and Biochemistry, 2009, 41(4): 210- 219.

    [71] Bruun S, Jensen E S, Jensen L S. Microbial mineralization and assimilation of black carbon: Dependency on degree of thermal alteration. Organic Geochemistry, 2008, 39(7): 839- 845.

    [72] Major J, Rondon M, Molina D, Riha S, Lehmann J. Nutrient leaching in a Colombian savanna Oxisol amended with biochar. Journal of Environmental Quality, 2012, 41: 1076- 1086.

    Effect of biochar on soil nitrogen cycling: a review

    WANG Hongyuan, GAI Xiapu, ZHAI Limei, LIU Hongbin*

    KeyLaboratoryofNonpointSourcePollutionControl,MinistryofAgriculture/InstituteofAgriculturalResourcesandRegionalPlanning,ChineseAcademyofAgriculturalSciences,Beijing100081,China

    to agriculture application for biochar.

    biochar; soil nitrogen cycling; literature retrieval metrology

    公益性行業(yè)(農(nóng)業(yè))科研專項經(jīng)費項目(201303095);國家自然科學基金資助項目(41301311)

    2014- 12- 05;

    日期:2016- 01- 15

    10.5846/stxb201412052414

    *通訊作者Corresponding author.E-mail: liuhongbin@caas.cn

    王洪媛, 蓋霞普, 翟麗梅, 劉宏斌.生物炭對土壤氮循環(huán)的影響研究進展.生態(tài)學報,2016,36(19):5998- 6011.

    Wang H Y, Gai X P, Zhai L M, Liu H B.Effect of biochar on soil nitrogen cycling: a review.Acta Ecologica Sinica,2016,36(19):5998- 6011.

    猜你喜歡
    硝化發(fā)文論文
    10條具體舉措! 山東發(fā)文做好返鄉(xiāng)留鄉(xiāng)農(nóng)民工就地就近就業(yè)
    校園拾趣
    爺孫趣事
    以牙還牙
    MBBR中進水有機負荷對短程硝化反硝化的影響
    厭氧氨氧化與反硝化耦合脫氮除碳研究Ⅰ:
    下期論文摘要預登
    下期論文摘要預登
    下期論文摘要預登
    海水反硝化和厭氧氨氧化速率同步測定的15N示蹤法及其應用
    91麻豆精品激情在线观看国产 | 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 操美女的视频在线观看| 国产1区2区3区精品| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 久久久久视频综合| 丰满少妇做爰视频| 丁香六月天网| 久久中文字幕人妻熟女| 99热网站在线观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 午夜免费成人在线视频| 极品教师在线免费播放| 亚洲免费av在线视频| 久久热在线av| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 中亚洲国语对白在线视频| 大码成人一级视频| 国产精品国产高清国产av | 久久精品国产亚洲av高清一级| 热99re8久久精品国产| 一级毛片女人18水好多| 欧美日韩黄片免| 国产一卡二卡三卡精品| 欧美乱妇无乱码| 国产高清国产精品国产三级| 日本黄色视频三级网站网址 | 十八禁人妻一区二区| 法律面前人人平等表现在哪些方面| av不卡在线播放| 久久久国产欧美日韩av| 69av精品久久久久久 | 午夜福利,免费看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 高清av免费在线| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 久久国产精品大桥未久av| 国产成人精品久久二区二区91| 免费看a级黄色片| 国产成人av激情在线播放| 国产片内射在线| 国产99久久九九免费精品| 真人做人爱边吃奶动态| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 精品国产乱码久久久久久男人| aaaaa片日本免费| 亚洲av成人一区二区三| 97在线人人人人妻| 亚洲七黄色美女视频| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 午夜91福利影院| 国产精品影院久久| 极品教师在线免费播放| 午夜久久久在线观看| 曰老女人黄片| 18禁国产床啪视频网站| 国产色视频综合| 精品一区二区三区av网在线观看 | 国产精品免费一区二区三区在线 | 一区二区av电影网| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 欧美日韩视频精品一区| 久久精品国产综合久久久| 久久精品国产a三级三级三级| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 日韩有码中文字幕| 国产亚洲精品一区二区www | 中亚洲国语对白在线视频| 久久久精品94久久精品| 国产一区二区三区视频了| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 免费观看a级毛片全部| 啦啦啦在线免费观看视频4| 午夜视频精品福利| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲国产中文字幕在线视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 久久香蕉激情| 窝窝影院91人妻| 三上悠亚av全集在线观看| 五月开心婷婷网| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产不卡一卡二| 欧美精品一区二区大全| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 欧美 日韩 精品 国产| 99在线人妻在线中文字幕 | 色综合婷婷激情| 日本五十路高清| 亚洲九九香蕉| 色尼玛亚洲综合影院| 国产精品1区2区在线观看. | 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 超碰成人久久| 欧美黄色片欧美黄色片| 老司机午夜十八禁免费视频| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 在线观看人妻少妇| 超色免费av| 我的亚洲天堂| tube8黄色片| cao死你这个sao货| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 亚洲少妇的诱惑av| 人成视频在线观看免费观看| 久久久精品94久久精品| 久久久久久人人人人人| 国产福利在线免费观看视频| 青青草视频在线视频观看| 美女视频免费永久观看网站| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 一级毛片电影观看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| cao死你这个sao货| 最新美女视频免费是黄的| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 叶爱在线成人免费视频播放| 搡老乐熟女国产| 不卡一级毛片| 免费观看人在逋| 美女扒开内裤让男人捅视频| 一级黄色大片毛片| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲国产欧美在线一区| 婷婷成人精品国产| 黄色视频,在线免费观看| 成人三级做爰电影| 国产高清视频在线播放一区| 男女下面插进去视频免费观看| 最近最新中文字幕大全电影3 | 两个人免费观看高清视频| 久久久久国内视频| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 丁香欧美五月| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产成人免费无遮挡视频| 国产野战对白在线观看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 精品国内亚洲2022精品成人 | 他把我摸到了高潮在线观看 | 国产日韩欧美在线精品| 午夜精品久久久久久毛片777| 丝袜美足系列| av视频免费观看在线观看| 两性夫妻黄色片| 黑人操中国人逼视频| 免费少妇av软件| 免费人妻精品一区二区三区视频| 国产亚洲精品一区二区www | 操出白浆在线播放| 热99国产精品久久久久久7| av视频免费观看在线观看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 国产精品国产高清国产av | 中文字幕人妻熟女乱码| 成年版毛片免费区| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 91九色精品人成在线观看| 国产真人三级小视频在线观看| 又大又爽又粗| av不卡在线播放| 午夜福利欧美成人| 俄罗斯特黄特色一大片| 久久久久久免费高清国产稀缺| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| kizo精华| 男女下面插进去视频免费观看| 视频区图区小说| 夫妻午夜视频| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 成人av一区二区三区在线看| 日韩欧美一区视频在线观看| 丝袜美腿诱惑在线| 三级毛片av免费| 亚洲精品国产色婷婷电影| 水蜜桃什么品种好| 亚洲成人免费av在线播放| 国产午夜精品久久久久久| 一级,二级,三级黄色视频| 久久久国产一区二区| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲中文av在线| 欧美另类亚洲清纯唯美| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 在线观看免费日韩欧美大片| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久精品人人爽人人爽视色| 制服人妻中文乱码| 欧美在线黄色| 精品久久久久久电影网| 99国产精品一区二区三区| 天堂俺去俺来也www色官网| 精品一区二区三区四区五区乱码| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 国产精品一区二区在线不卡| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 天天影视国产精品| 国产av精品麻豆| 日本一区二区免费在线视频| 久久久久久久久免费视频了| 不卡一级毛片| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 成人手机av| 国产在线精品亚洲第一网站| 在线观看免费视频日本深夜| av视频免费观看在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 婷婷成人精品国产| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 老司机午夜福利在线观看视频 | 国产一区二区三区综合在线观看| 国产精品欧美亚洲77777| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 久久亚洲真实| 国产成人免费无遮挡视频| 国产高清激情床上av| 精品国产一区二区久久| 蜜桃国产av成人99| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲成人手机| 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲精品国产色婷婷电影| 新久久久久国产一级毛片| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产一区二区三区综合在线观看| 久久人妻av系列| 国产在线观看jvid| 日本wwww免费看| 日韩一区二区三区影片| 亚洲av欧美aⅴ国产| 黄色毛片三级朝国网站| 久久av网站| 一本色道久久久久久精品综合| 999精品在线视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 在线观看免费高清a一片| 国产av一区二区精品久久| 两人在一起打扑克的视频| 激情视频va一区二区三区| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 美国免费a级毛片| 国产av一区二区精品久久| 免费不卡黄色视频| 少妇粗大呻吟视频| 黄片大片在线免费观看| 国产精品久久久久成人av| 黄色视频不卡| 欧美国产精品一级二级三级| 搡老岳熟女国产| 女警被强在线播放| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产伦人伦偷精品视频| 丝袜美足系列| 成人免费观看视频高清| 99精品在免费线老司机午夜| 在线观看一区二区三区激情| 免费不卡黄色视频| 乱人伦中国视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 精品福利观看| 黄频高清免费视频| 香蕉久久夜色| 国产男女超爽视频在线观看| 午夜福利视频精品| 亚洲精品美女久久av网站| 色尼玛亚洲综合影院| 日韩成人在线观看一区二区三区| 99热国产这里只有精品6| 麻豆成人av在线观看| 国产亚洲精品久久久久5区| 久久国产亚洲av麻豆专区| 1024香蕉在线观看| 高清在线国产一区| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 亚洲精品乱久久久久久| 嫩草影视91久久| 久久午夜亚洲精品久久| 动漫黄色视频在线观看| 黄片大片在线免费观看| 欧美成人午夜精品| 国产黄色免费在线视频| 少妇 在线观看| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产1区2区3区精品| 久久av网站| 欧美国产精品一级二级三级| 国产高清激情床上av| 国产成人欧美在线观看 | 成在线人永久免费视频| 热re99久久国产66热| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 最新美女视频免费是黄的| 一区福利在线观看| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 美女主播在线视频| 12—13女人毛片做爰片一| 免费看十八禁软件| 在线观看免费视频日本深夜| 又大又爽又粗| 麻豆乱淫一区二区| 欧美日韩成人在线一区二区| 水蜜桃什么品种好| 亚洲精华国产精华精| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 亚洲av电影在线进入| 日本av手机在线免费观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| www.熟女人妻精品国产| 久久久精品免费免费高清| 婷婷丁香在线五月| av在线播放免费不卡| 女人精品久久久久毛片| 丝袜喷水一区| 大码成人一级视频| 无遮挡黄片免费观看| 制服诱惑二区| 午夜日韩欧美国产| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产精品九九99| 亚洲成国产人片在线观看| 久久久久网色| 国产主播在线观看一区二区| 欧美日韩成人在线一区二区| 成人精品一区二区免费| 欧美在线黄色| 亚洲天堂av无毛| 中文字幕精品免费在线观看视频| 欧美午夜高清在线| 无人区码免费观看不卡 | 国产午夜精品久久久久久| 成人三级做爰电影| 老汉色∧v一级毛片| 日韩视频一区二区在线观看| 久久久精品94久久精品| 午夜免费成人在线视频| 麻豆av在线久日| 97人妻天天添夜夜摸| 亚洲黑人精品在线| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| av超薄肉色丝袜交足视频| 女性被躁到高潮视频| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 精品国产乱码久久久久久男人| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲性夜色夜夜综合| 99久久99久久久精品蜜桃| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲人成伊人成综合网2020| 最近最新中文字幕大全免费视频| 亚洲伊人久久精品综合| 中文字幕精品免费在线观看视频| 久热这里只有精品99| 99久久国产精品久久久| 午夜激情av网站| 女人久久www免费人成看片| 欧美黄色淫秽网站| 成人特级黄色片久久久久久久 | 久久香蕉激情| 激情在线观看视频在线高清 | 纵有疾风起免费观看全集完整版| 一级毛片精品| 国产高清激情床上av| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲三区欧美一区| 国产免费福利视频在线观看| 青青草视频在线视频观看| 国产精品一区二区免费欧美| 啦啦啦 在线观看视频| 久久99热这里只频精品6学生| 国产精品二区激情视频| 日日爽夜夜爽网站| 90打野战视频偷拍视频| 美国免费a级毛片| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 手机成人av网站| 亚洲av日韩在线播放| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产精品免费视频内射| 桃红色精品国产亚洲av| 丝袜在线中文字幕| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 999久久久国产精品视频| 日本一区二区免费在线视频| 国产野战对白在线观看| 亚洲国产欧美在线一区| 另类亚洲欧美激情| 怎么达到女性高潮| 老司机影院毛片| 我要看黄色一级片免费的| 男女之事视频高清在线观看| 黄色成人免费大全| 男人操女人黄网站| 成人国产一区最新在线观看| 国产成人av教育| 老熟女久久久| 婷婷丁香在线五月| 亚洲精品一二三| 黄色怎么调成土黄色| 美女高潮到喷水免费观看| 亚洲av片天天在线观看| 天堂中文最新版在线下载| 在线 av 中文字幕| 桃红色精品国产亚洲av| 999久久久国产精品视频| aaaaa片日本免费| 国产在线观看jvid| 成人影院久久| 大香蕉久久网| 我要看黄色一级片免费的| 欧美精品一区二区大全| 在线观看www视频免费| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 丝瓜视频免费看黄片| e午夜精品久久久久久久| 日韩视频在线欧美| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲中文av在线| 美国免费a级毛片| 天天操日日干夜夜撸| 欧美成人午夜精品| 一进一出抽搐动态| 免费黄频网站在线观看国产| 色尼玛亚洲综合影院| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 日本av手机在线免费观看| 国产精品一区二区在线观看99| av电影中文网址| 交换朋友夫妻互换小说| 动漫黄色视频在线观看| 亚洲国产av新网站| 国产又爽黄色视频| 中文字幕最新亚洲高清| www.999成人在线观看| 丝袜美足系列| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲精品在线美女| 99热网站在线观看| 两个人免费观看高清视频| 岛国在线观看网站| 黄频高清免费视频| 在线观看免费视频日本深夜| 99热国产这里只有精品6| 亚洲成人免费av在线播放| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲精品美女久久av网站| 久久精品国产综合久久久| 69av精品久久久久久 | 免费不卡黄色视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 首页视频小说图片口味搜索| 午夜免费成人在线视频| www.精华液| 亚洲第一青青草原| 亚洲精品国产色婷婷电影| 午夜福利乱码中文字幕| 久久99热这里只频精品6学生| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 精品人妻在线不人妻| 91老司机精品| 久久国产精品大桥未久av| 成年版毛片免费区| 美女主播在线视频| 国产又爽黄色视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 91成年电影在线观看| 高清欧美精品videossex| 久久精品成人免费网站| 日韩免费av在线播放| 老司机午夜福利在线观看视频 | 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产欧美日韩精品亚洲av| 午夜福利影视在线免费观看| 高清毛片免费观看视频网站 | 丰满少妇做爰视频| 1024视频免费在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 老司机福利观看| 黄片小视频在线播放| 精品卡一卡二卡四卡免费| 久久久久久久久久久久大奶| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 色综合欧美亚洲国产小说| 高清视频免费观看一区二区| 99九九在线精品视频| 亚洲黑人精品在线| 三上悠亚av全集在线观看| 老司机福利观看| 91精品三级在线观看| 日韩免费高清中文字幕av| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 日韩免费av在线播放| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲美女黄片视频| 国产成人欧美在线观看 | 成年女人毛片免费观看观看9 | 亚洲 欧美一区二区三区| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 色婷婷av一区二区三区视频| 丝瓜视频免费看黄片| 国产成人av教育| 嫩草影视91久久| 人人妻人人澡人人看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 三级毛片av免费| 国产在线一区二区三区精| 热99re8久久精品国产| 老熟女久久久| 亚洲成a人片在线一区二区| 波多野结衣av一区二区av| 欧美黄色淫秽网站| 搡老岳熟女国产| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| avwww免费| 欧美中文综合在线视频| 国产高清激情床上av| 国产人伦9x9x在线观看| 国产91精品成人一区二区三区 | 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 脱女人内裤的视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 亚洲av成人一区二区三| 久久精品91无色码中文字幕| av天堂在线播放| 在线播放国产精品三级| 露出奶头的视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 三级毛片av免费| 另类亚洲欧美激情| 搡老熟女国产l中国老女人| 久久精品91无色码中文字幕| 十八禁高潮呻吟视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 正在播放国产对白刺激| 新久久久久国产一级毛片| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 大型黄色视频在线免费观看| 一区二区av电影网| 在线观看人妻少妇| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲精品美女久久av网站| 亚洲中文日韩欧美视频| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 午夜福利在线观看吧| 精品国产亚洲在线| 欧美日韩一级在线毛片| 中文字幕制服av| 亚洲五月婷婷丁香| 欧美精品亚洲一区二区| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲人成电影免费在线| 男女午夜视频在线观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| videosex国产| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲男人天堂网一区| 女性被躁到高潮视频| 国产国语露脸激情在线看| 国产av一区二区精品久久| 搡老熟女国产l中国老女人| 成年人黄色毛片网站| 久久狼人影院| 大片免费播放器 马上看| 黄片大片在线免费观看| 国产xxxxx性猛交| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 久久久久国内视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲精品av麻豆狂野| av超薄肉色丝袜交足视频| 男女午夜视频在线观看| 怎么达到女性高潮| 久久免费观看电影| 久久久国产欧美日韩av| 国精品久久久久久国模美| 亚洲精品自拍成人| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产av国产精品国产| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 大型av网站在线播放| 韩国精品一区二区三区| 亚洲情色 制服丝袜| 人成视频在线观看免费观看| 日本五十路高清| 一级毛片女人18水好多| 男女边摸边吃奶| 国产精品久久久av美女十八| 午夜福利视频精品| 国产精品偷伦视频观看了| 精品视频人人做人人爽| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 一区在线观看完整版| 另类亚洲欧美激情| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 热99re8久久精品国产| 日本精品一区二区三区蜜桃| 亚洲午夜精品一区,二区,三区|