• <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 ?

    豬場糞污中重金屬和抗生素的研究現(xiàn)狀

    2016-12-14 02:12:11鄧良偉楊紅男
    中國沼氣 2016年4期
    關(guān)鍵詞:豬糞糞污消化

    王 霜, 鄧良偉, 王 蘭, 楊紅男, 王 伸, 徐 則

    (農(nóng)業(yè)部沼氣科學(xué)研究所, 四川 成都 610041)

    ?

    豬場糞污中重金屬和抗生素的研究現(xiàn)狀

    王 霜, 鄧良偉, 王 蘭, 楊紅男, 王 伸, 徐 則

    (農(nóng)業(yè)部沼氣科學(xué)研究所, 四川 成都 610041)

    隨著集約養(yǎng)豬業(yè)的快速發(fā)展,重金屬、抗生素等具有促進(jìn)生長和疾病預(yù)防作用的物質(zhì)被廣泛添加于飼料中,相當(dāng)部分的重金屬、抗生素被殘留在糞尿污水中。 重金屬具有難遷移、難降解、易富集、危害大等特點,易通過生物富集危害人類的健康;而抗生素在生態(tài)環(huán)境中遷移帶動了抗性基因的傳播,會使細(xì)菌對抗生素產(chǎn)生抗藥性。本文綜述了豬場糞污和沼液中重金素和抗生素的含量,現(xiàn)有處理技術(shù)下重金素和抗生素的去除,以及重金素和抗生素對糞污處理利用的影響。最后,對豬場糞污中重金素和抗生素的減控提出了建議,對以后的研究進(jìn)行了展望。

    豬場糞污; 重金屬; 抗生素

    隨著集約養(yǎng)殖業(yè)的快速發(fā)展,重金屬、抗生素等具有促進(jìn)生長和疾病預(yù)防作用的物質(zhì)都被廣泛添加于飼料中。據(jù)不完全統(tǒng)計,截止到2003年,全世界范圍的抗生素年用量就達(dá)到100000到200000 t[1]。歐洲動物衛(wèi)生聯(lián)合會(FEDESA)公布:在1999年歐盟和瑞士的抗生素用量已達(dá)13288 t,其中畜禽養(yǎng)殖占29%[2];美國在2000年就使用了16200 t的抗生素,其中畜禽養(yǎng)殖用量占近70%[1],F(xiàn)DA(食品和藥物管理局)在2012年的調(diào)查結(jié)果顯示,市面生產(chǎn)的抗生素,將近80%被用于畜禽的養(yǎng)殖[3],并計劃從2014年開始,用3年的時間來全面禁止在畜禽飼料中添加預(yù)防性抗生素。中國作為目前全世界抗生素使用最多的國家,在2007年,就有96810 t抗生素用于畜禽養(yǎng)殖,相當(dāng)于美國1999年畜禽養(yǎng)殖抗生素用量的4倍[3]。而對于重金屬總用量的文獻(xiàn)報道較少,但從其畜禽飼料中的添加量以及畜禽糞污中的殘留量可以看出,其重金屬的用量以及殘留量遠(yuǎn)大于抗生素。單英杰等研究表明,中國浙江的畜禽糞便中重金屬含量超出農(nóng)用污泥污染物控制的國家標(biāo)準(zhǔn)42.9%~53.8%,而抗生素(四環(huán)素類)平均含量達(dá)2.0~5.1 mg·kg-1,而且不管是重金屬還是抗生素均以豬糞中含量最高[4]。但由于畜禽對重金屬、抗生素的吸收率較低,其大部份會通過原樣的形式隨著排泄物(糞便、尿)排除體外[5-6];其次因為重金屬具有難遷移、難降解、易富集、危害大等特點,在畜禽糞污施入環(huán)境的過程中,在土壤、水體中積累,所以畜禽糞污中的重金屬也逐漸成為其作為廢棄資源再利用的限制因素[7-8]。例如,重金屬(如Cu2+)不易被降解,可隨著食物鏈在生物體內(nèi)向人類富積,損害人類健康;其次還可有效誘導(dǎo)出微生物體內(nèi)對重金屬的運輸和毒性起到拮抗與解毒作用的抗性基因,對生態(tài)環(huán)境和人類造成更深遠(yuǎn)的影響[9];而殘留在畜禽糞便中較高濃度的抗生素若不經(jīng)過降解便隨糞污排入環(huán)境后,可能會使一些微生物產(chǎn)生抗性基因,而這些抗性基因可以在環(huán)境中傳遞,從而使某些致病菌對藥物產(chǎn)生抗性,從而會對人類造成更大的威脅[10-11]。2015年世界衛(wèi)生組織分析了全球114個國家的數(shù)據(jù)顯示,幾乎所有地區(qū)都出現(xiàn)了細(xì)菌對抗生素產(chǎn)生抗藥性的問題[12]。因此,弄清豬場糞污中重金屬、抗生素含量及其遷移轉(zhuǎn)化,對規(guī)模豬場環(huán)境影響評估、飼料中重金屬、抗生素管控以及環(huán)境中重金屬、抗生素的消除等方面具有重要作用。筆者將介紹了豬場糞尿污水和沼液中重金屬、抗生素的濃度及其在各種糞污處理過程的去除情況,以及重金屬、抗生素對糞污處理過程的影響,以期對糞污中重金屬、抗生素產(chǎn)生、環(huán)境影響以及治理技術(shù)與政策的研究提供參考。

    1 重金屬

    1.1 豬場糞污中重金屬的含量

    重金屬是豬生長的必需元素,一定程度上可促進(jìn)豬的生長,例如Cu能夠有效提高豬的生長速度,并有優(yōu)化外觀形態(tài)的作用,因此豬飼料中會添加各種重金素[13]。飼料中添加重金屬應(yīng)該適量,中國允許豬飼料中重金屬的添加量如表1。但是,目前存在重金屬過量添加的現(xiàn)象,造成豬糞中重金屬含量超標(biāo)。謝志堅等發(fā)現(xiàn)飼料中重金屬Cu在育肥豬育成期和育肥期的添加量為47.20和155.21 mg·kg-1,都有少量超標(biāo)[7];潘洵[14]等研究山東21個規(guī)模化生豬養(yǎng)殖場的18份飼料樣品發(fā)現(xiàn):As,Cu,Zn的最大檢出值分別為34.1,211.9,2883.1 mg·kg-1,分別超過國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定最高添加量的17,1,12倍;朱建春等[15]調(diào)查陜西省64個規(guī)?;B(yǎng)殖場的飼料發(fā)現(xiàn),其中Cu和Zn平均含量在38.33 ~805.61 mg·kg-1和90.69~1 208.19 mg·kg-1之間,其育肥豬飼料中重金屬Cr,Cu,Zn,As,Pb和Cd的最高超標(biāo)倍數(shù)分別為5.44,134.27,10.98,60.08,7.67和110.86。一方面,存在超量添加重金屬的情況,另一方面還面臨豬對重金素的吸收率較低,大部分隨著糞、尿等排泄物的形式被排除體外的情況,因此豬場糞污中重金屬含量較高[16]。其次重金屬可能通過代謝途徑在豬糞中堆積,致使豬糞中重金屬含量明顯高于飼料中含量[17]。Li Y X[18]等2005年在北京、遼寧阜新的調(diào)查也表明,豬糞中Cu含量是飼料中Cu含量的5倍左右。

    1.1.1 豬糞中重金屬含量

    將不同研究者研究測得的豬糞中重金屬的濃度匯總?cè)绫?,從表2中可以發(fā)現(xiàn):文獻(xiàn)研究報道較多的是Zn,Cu,As,因為在眾多重金屬中,這三種重金屬的含量及超標(biāo)率幾乎是最高的[19-21]。中國7個省的規(guī)?;i場的鮮豬糞(TS 20.3%~55.4%)樣品中Cu和Zn的最高濃度分別為1591和8710 mg·kg-1[19];西班牙加泰羅利亞的14個大中型豬場干豬糞(TS 100%)中Cu和Zn的平均濃度分別為223和1355 mg·kg-1[22];印度洋的小島上干豬糞(TS 100%)中Cu和Zn的濃度變化范圍分別為271~575 mg·kg-1和348~792 mg·kg-1[23]。地域的差異會使同一類型的豬糞樣品中濃度差異大,有學(xué)者對比中國7個省的豬糞樣品后發(fā)現(xiàn),各個地方豬糞樣品中重金屬差異大,其中北京等較發(fā)達(dá)地區(qū)的濃度明顯高于寧夏等地區(qū)[19]。朱建春[15]等調(diào)查了陜西64個規(guī)?;B(yǎng)豬場糞便中重金屬含量發(fā)現(xiàn),Cu,Zn和Cd含量都存在超標(biāo)現(xiàn)象,且各豬場的重金屬差異較大,例如Cu含量從78.99 mg·kg-1到1543.28 mg·kg-1不等。

    表2 豬糞中重金屬的濃度 (mg·kg-1)

    注:a除了張樹清(2004)的數(shù)據(jù)TS為20.3%~55.4%,其他的TS都為100%;b平均值±相對標(biāo)準(zhǔn)偏差;c.范圍(平均值);“—”表示沒有數(shù)據(jù)

    1.1.2 豬場廢水中重金屬含量

    將豬場廢水中的重金素含量匯總成表格3,不同學(xué)者調(diào)查研究出的豬場廢水中重金屬差異較大。尤其是清糞方式的不同會直接導(dǎo)致豬場廢水中重金屬含量不一。如干清糞方式下的豬場廢水中污染物濃度明顯低于其他清糞方式[30]。從表3中可以發(fā)現(xiàn):因為豬尿中TS(總固體)含量少或者幾乎沒有,所以豬尿中重金屬的濃度明顯低于混合糞污中的;其次取樣方式、實驗室分析、不同地區(qū)豬場重金屬添加量的不同以及沖洗水量的不同都有可能造成豬場廢水中重金屬含量的不同。

    表3 豬場廢水中重金屬的濃度 (mg·L-1)

    注:a為范圍(平均值);b為平均值±相對標(biāo)準(zhǔn)偏差;“—”表示沒有數(shù)據(jù)

    從表1~表3中可以看出重金屬的濃度,飼料里Zn和Cu添加量是相對最多,而As次之。其次不管是豬糞、還是豬場廢水中,Zn和Cu的濃度也是相對最高的。

    1.2 重金屬的去除

    1.2.1 厭氧消化過程對重金屬的去除

    表4是豬場糞污在厭氧消化前后,重金屬含量的對比。首先,豬場糞污中的重金屬經(jīng)過厭氧消化后,在沼液中濃度會大大降低。原因是豬場糞污在厭氧消化過程中有一些進(jìn)料固體物質(zhì)沉降在沼渣中[33],液相中的重金屬會吸附在固體表面或者膠團(tuán)上從而沉淀在沼渣中,因而豬糞經(jīng)厭氧消化后沼液中重金屬含量會大幅度降低[21, 34]。但是就算重金屬濃度大大降低,沼液中的一些重金屬濃度仍然超出了農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)[35-36]。其次,一些研究也表明,Zn在厭氧消化后濃度反而增加,Cu含量有時增加有時減少[21-22, 37]。Jin[21]等發(fā)現(xiàn)豬場糞污中的Cu和Zn在厭氧消化后分別增大120%和60%;謝志堅[7]等調(diào)查厭氧消化對污染物的去除發(fā)現(xiàn):Cu降低41.5%,而Zn反而增加了17%,但都沒有超出《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》( GB5084-92) 限量標(biāo)準(zhǔn)。其中的原因比較復(fù)雜,但主要是學(xué)者對其取樣的數(shù)據(jù)沒有連貫性,從1~2次的取樣結(jié)果不能直接得出厭氧消化后,Zn濃度反而增加的結(jié)論。

    1.2.2 好氧處理過程對重金屬的去除

    豬糞堆肥可以有效的使其中的重金屬有效態(tài)鈍化,但豬糞中重金屬的濃度一般會增加,原因是豬糞中水分的散失、CO2及其他揮發(fā)性物質(zhì)的揮發(fā)損失,使堆料的體積和重量都減少,由此產(chǎn)生的“濃縮效應(yīng)”使堆肥中重金屬濃度增加[25, 39]。鄭國砥等也發(fā)現(xiàn)經(jīng)過好氧堆肥處理后Pb,Cu,Zn,Ni,Cr,Cd,As 的總濃度升高;碳酸鹽結(jié)合態(tài)Ni,Zn 的濃度降低,其余Pb,Cu,Cr,Cd 的濃度也都升高;可交換態(tài)Cu,Zn,Cr,As 的濃度顯著降低,使有效重金屬轉(zhuǎn)化為植物難利用的殘渣態(tài),降低了豬糞農(nóng)用過程中的重金屬風(fēng)險[40]。

    表4 厭氧消化處理過程對重金屬的去除 (mg·L-1)

    注:b平均值±相對標(biāo)準(zhǔn)偏差;“—”表示沒有數(shù)據(jù)。

    1.2.3 物化處理過程對重金屬的去除

    一些物化處理也可以有效的去除豬場糞污中的重金屬,將這些方法歸納總結(jié)為表5。低溫?zé)崃呀饪梢允怪亟饘俚挠行B(tài)鈍化,其大部分向植物較難利用的殘渣態(tài)轉(zhuǎn)化[39],有效得降低了重金屬的危害。有研究表明,經(jīng)過低溫?zé)崃呀?,豬糞中重金屬的有效態(tài)去除率可以達(dá)到95.4%[41]。對于生物瀝浸法,其可以有效的將豬場糞污中的重金屬吸附去除,但豬糞TS含量及生物接種量對去除率的影響都較大。研究證明TS含量越低,而重金屬瀝浸時間越短,去除效果越好;而生物接種量越大,瀝浸時間越快,但考慮經(jīng)濟(jì)效益,則接種2%的生物量即可滿足生物瀝浸法的要求[42]。下述表格中的方法由于成本較高[42, 43]或者處理過程復(fù)雜[41],還難以在工程中應(yīng)用。

    表5 物化處理過程對重金屬的去除 (%)

    注:—表示沒有數(shù)據(jù)

    1.3 重金屬對糞污處理的影響

    1.3.1 對厭氧處理影響

    微量的重金屬對厭氧微生物的生長可能起到刺激作用,但當(dāng)其過量時,重金屬會抑制厭氧消化過程[48],導(dǎo)致產(chǎn)氣量下降和揮發(fā)酸積累,其主要原因是重金屬離子可與菌體細(xì)胞結(jié)合,引起細(xì)胞蛋白質(zhì)變性。有研究報道,Cu等的濃度比較高時會抑制豬糞的厭氧消化效能及沼氣產(chǎn)量[13];但各個學(xué)者研究的重金屬對豬糞發(fā)酵的抑制閾值濃度不同??尚赖萚45]發(fā)現(xiàn)Cu濃度達(dá)到100~300 mg·kg-1時能提高豬糞發(fā)酵的甲烷產(chǎn)量,而達(dá)到400~600 mg·kg-1時會明顯抑制其甲烷產(chǎn)量。有研究表明,在pH值為8的條件下,重金屬Cu,Cd, Zn, Ni 濃度分別達(dá)到113 mg·L-1,157 mg·L-1,116 mg·L-1,73 mg·L-1時,會對厭氧消化產(chǎn)生20%的抑制作用[46];但是有研究發(fā)現(xiàn),重金屬產(chǎn)生不利影響的最低濃度:Cu為40 mg·L-1,Cd為20 mg·L-1,Zn為150 mg·L-1,Ni為10 mg·L-1。孫建平[47]研究重金屬對厭氧消化微生物的IC50(半抑制濃度)表明:Cu2+,Cr3+的IC50分別為0.68,11.32 mg·L-1。被報道的引起抑制效果的重金屬閾值不同的原因主要是研究條件和控制參數(shù)的不同;而另一方面,實驗中微生物及污泥量的不同,也會使其即使在相同重金屬濃度條件下受到的抑制效果不同。

    1.3.2 對脫氮的影響

    重金屬過高也會影響沼液的脫氮處理,如影響沼液的厭氧氨氧化脫氮[48-49]。研究表明,可溶性重金屬離子Cu對厭氧氨氧化活性的IC50(半抑制濃度)為4.2 mg·L-1[50];但也有學(xué)者認(rèn)為當(dāng)沼液中Cu2+的濃度達(dá)到2 mg·L-1時,就會明顯抑制厭氧氨氧化菌的活性[51]。類似于Cu,Li等發(fā)現(xiàn)Zn的可溶態(tài)對厭氧氨氧化活性的IC507.6 mg·L-1[50];而Zhang[28]等也發(fā)現(xiàn)明顯抑制厭氧氨氧化菌的活性的Zn2+濃度為8 mg·L-1;對于Cd,學(xué)者研究結(jié)果較為相同,其IC50為:Cd為11.2 mg·L-1和11.16±0.42 mg·L-1[49-50]。因沼液中的重金屬含量為Cu,Zn最高,Cd危害性較高,而因此關(guān)于Cu,Zn,Cd含量抑制厭氧氨氧化活性的研究較多,但是由于接種微生物、實驗條件以及工藝參數(shù)設(shè)置的不同會導(dǎo)致不同學(xué)者得到的抑制閾值不同。其他學(xué)者也研究了其余微量元素對厭氧氨氧化菌脫氮能力的抑制閾值。有研究表明微量元素的IC50為: Hg為60.35±2.47 mg·L-1,Ni為48.6 mg·L-1,而Pb抑制能力較弱,即使是40 mg·L-1也只使厭氧氨氧化菌的脫氮能力下降7.19%[49-50]。而對比之前沼液中重金屬濃度看發(fā)現(xiàn):Cu,Zn一般會對厭氧氨氧化活性造成抑制影響,而其他重金屬濃度基本在安全范圍之內(nèi),但上述的研究都基于重金屬有效態(tài)對厭氧氨氧化活性的影響。研究證明,重金屬離子的有效態(tài)對厭氧氨氧化活性有較大的影響,且厭氧氨氧化活性的恢復(fù)周期較長;因此可以在重金屬有效態(tài)濃度較高的情況下,使用重金屬鈍化劑等前處理,盡可能避免抑制厭氧氨氧化活性

    2 抗生素

    2.1 豬場糞污中抗生素的含量

    豬場糞污中的抗生素主要來源于養(yǎng)豬場中豬的飼料添加劑,它既可以促使豬生長也可以預(yù)防感染等[13],其次還有注射用抗生素,用于治療豬的疾病。在現(xiàn)代規(guī)?;曫B(yǎng)過程中,存在抗生素飼料添加劑濫用的現(xiàn)象,導(dǎo)致糞尿污水中含有大量的抗生素。有研究報道,豬糞中的金霉素(CTC)已最高達(dá)到764.4 mg·kg-1,是金霉素限量添加標(biāo)準(zhǔn)的1.53倍以上[52]。表6為不同學(xué)者對豬糞中抗生素濃度報道的匯總,規(guī)模化豬場通常使用四環(huán)素類、磺胺類、喹諾酮類和大環(huán)內(nèi)醋類,其中以四環(huán)素類和磺胺類最多[34];據(jù)報道,在中國規(guī)模化豬場的糞便中:四環(huán)素的濃度為0.4~43.5mg·kg-1,土霉素為0.4~183.5 mg·kg-1,金霉素為2.6~27.59 mg·kg-1,磺胺二甲嘧啶為0.1~32.7 mg·kg-1[53]。國內(nèi)外的學(xué)者對生豬糞便中抗生素含量做了一些基礎(chǔ)的調(diào)查研究。張樹清[10, 54]等調(diào)查了我國 7 個省、市、自治區(qū)規(guī)?;i場豬糞中的抗生素,結(jié)果表明,四環(huán)素類抗生素,如土霉素、四環(huán)素、金霉素的濃度大于其他類的抗生素;另外,還發(fā)現(xiàn)北京、浙江等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的用藥量明顯高于陜西、寧夏等經(jīng)濟(jì)相對落后的地區(qū)[8]。但也因為抗生素隨著豬場糞污或沼液等進(jìn)入土壤,會使土壤的微生物群落結(jié)構(gòu)改變和降低微生物的活性,同時帶動抗性基因的傳播,使細(xì)菌對抗生素產(chǎn)生抗藥性,威脅人類的健康,所以抗生素逐漸成為豬場糞污作為廢棄物回收利用的一種阻礙因素。

    表6 豬糞中獸藥抗生素的濃度 (mg·kg-1)

    注:“—”表示沒有數(shù)據(jù)。

    2.2 抗生素的去除

    對于抗生素的去除,研究較多的是厭氧消化和堆肥處理,并且認(rèn)為將熱處理的物化處理和厭氧消化或者堆肥處理相結(jié)合,可以更好的去除抗生素[55-56]。相比厭氧消化,堆肥處理可以更好且有效的去除抗生素,同時還可以控制四環(huán)素抗性基因擴(kuò)散[25, 53, 56-57]。下面將分別討論抗生素在厭氧消化以及堆肥處理中的去除。

    2.2.1 厭氧消化對抗生素的去除

    不同抗生素在豬糞的厭氧消化過程中的去除難易程度差別較大。四環(huán)素類較好去除,磺胺類次之,喹諾酮類和大環(huán)內(nèi)醋類比較難去除。Kühne[58]等研究發(fā)現(xiàn),四環(huán)素在豬糞厭氧消化中的半衰期為9 d。Sara[55]等研究發(fā)現(xiàn):用于治愈豬呼吸疾病的抗生素頭孢噻呋、達(dá)氟沙星、奇霉素和潔霉素等在豬糞厭氧消化過程中的去除率差別較大:頭孢噻呋最好去除,且去除率在70%左右,而剩下的抗生素基本較難去除,其去除率在30%左右。

    2.2.2 堆肥處理對抗生素的去除

    抗生素在堆肥過程中的去除率也有較大的差異性。在豬糞厭氧堆肥處理中,四環(huán)素類較好去除,土霉素、四環(huán)素和金霉素的去除率均大于95%[59];Hu[60]等研究了以腐殖化糞草混合物(雞糞、豬糞和稻草)為原料進(jìn)行堆肥,發(fā)現(xiàn)金霉素、四環(huán)素和土霉素在45 d內(nèi)能夠被降解93%;但也有研究發(fā)現(xiàn)金霉素在豬糞厭氧堆肥中去除率僅有27%,且其半衰期為86.6 d[61]。這種差異性可能是因為堆肥中自然存在的微生物菌群的不確定性以及實驗條件的不同,因此建議在堆肥過程中添加特定的抗生素高效降解菌,以提高抗生素降解率[62]。但從整體上來說,相比其他處理方法,堆肥處理能有效的去除豬糞中的抗生素。

    2.2.3 好氧過程對抗生素的去除

    好氧處理比較常用的有活性污泥法。而研究證明在活性污泥法處理豬場廢水的過程中,四環(huán)素主要發(fā)生的發(fā)應(yīng)是生物吸附而不是生物降解[63-64],因此四環(huán)素的生物降解量僅為28%~35%[62]。而Li等也證明在活性污泥法處理中,四環(huán)素在15 min內(nèi)就可以達(dá)到90%的吸附[63]。好氧處理耗能大,處理成本高,且對抗生素多是吸附而非降解,因此好氧生物處理應(yīng)用于豬場糞污抗生素去除受到較大限制。

    2.3 抗生素濃度對豬糞處理的影響

    2.3.1 對厭氧消化的影響

    在厭氧消化中,不同抗生素會對其有不同的影響;如氯四環(huán)素、氧四環(huán)素、莫能菌素等會抑制厭氧消化,而卑霉素、硝酚胂酸等可能會促進(jìn)厭氧消化或者沒有沒有明顯的影響[65]。被報道的豬糞中四環(huán)素類抗生素含量較多,但不同學(xué)者研究其對厭氧消化的抑制閾值不同。有研究表明,當(dāng)四環(huán)素類濃度達(dá)到9 mg·L-1時,就可使豬糞厭氧發(fā)酵的效能下降50%[66],金霉素對豬糞厭氧消化的IC50分別為1.17 mg·L-1[47];但是Lallai[67]等也發(fā)現(xiàn)氧四環(huán)素在125和250 mg·L-1時,豬糞厭氧消化的甲烷產(chǎn)量沒有明顯變化,或者就算會在初期對豬糞處理產(chǎn)生影響,但微生物對抗生素會有一個適應(yīng)的過程,直至抑制效果解除[68]。四環(huán)素類抗生素抑制濃度不同的原因較多,但主要有實驗條件、試驗參數(shù)設(shè)置以及實驗中污泥量的不同。相比四環(huán)素類抗生素,其他抗生素一般用量較少,且抑制閾值較高?;前范籽鯇ωi糞厭氧消化的IC50為83.00 mg·L-1[47];甲砜霉素在80和160 mg·L-1時對甲烷產(chǎn)量影響明顯不同,濃度越高,甲烷產(chǎn)量越低,但甲烷產(chǎn)量最高降低50%[67];阿莫西林濃度在60,120 mg·L-1時對甲烷產(chǎn)量明顯有抑制效果,但抑制效果都較弱[67]。

    對于抗生素的抑制機(jī)理,Sara[69]等通過甲烷產(chǎn)量和沼氣產(chǎn)量的對比發(fā)現(xiàn),抗生素對甲烷的減少量要少于沼氣的減少量,則證明了抗生素不僅是抑制產(chǎn)甲烷菌的活性而是抑制所有菌的活性。同時不僅單種抗生素對豬糞處理有影響,而且多種抗生素會對豬糞的厭氧消化產(chǎn)生聯(lián)合抵制作用[70]。

    2.3.2 對脫氮的影響

    研究表明,抗生素過高也會影響豬場糞污厭氧消化液的后續(xù)脫氮等處理。Zhang[71]等研究抗生素對處理厭氧消化液的短程硝化-厭氧氨氧化影響時發(fā)現(xiàn),雖然厭氧氨氧化菌會在逐漸適應(yīng)抗生素的存在,但是抗生素的存在會使其活性在最初的3 d里下降將近50%;在14 d的連續(xù)實驗中,100 mg·L-1的氧四環(huán)素和磺胺塞唑會使Anammox的活性降低50%~70%[51],但是調(diào)查發(fā)現(xiàn)豬糞中四環(huán)素的濃度一般都小于100 mg·L-1,因此目前其四環(huán)素類抗生素濃度對厭氧氨氧化活性的影響并不大。

    3 重金屬和抗生素的聯(lián)合影響

    在豬糞好氧堆肥過程中,其微生物不僅要忍耐高濃度的Cu對其的影響,同時還得忍受抗生素的影響[72]。有研究發(fā)現(xiàn),Cu2+,Zn2+,金霉素這3種抑制劑的聯(lián)合毒性表現(xiàn)為相加和拮抗作用[47]。豬場糞污厭氧消化液的厭氧氨氧化(Anammox)脫氮反應(yīng)可能會適應(yīng)低濃度的重金屬和抗生素,但研究發(fā)現(xiàn),這二者抑制效果可能會聯(lián)合或累加。當(dāng)Cu和Zn的JLR(聯(lián)合加載速率—即達(dá)到多少濃度時會對Anammox產(chǎn)生影響)達(dá)到0.12 kg·m-3d-1時,會使反應(yīng)失敗;而Cu和氧四環(huán)素的JLR達(dá)到0.04 kg·m-3d-1且持續(xù)兩周以上時,會造成亞硝酸鹽的積累,從而使脫氮效果降低[73]。

    4 前景與展望

    調(diào)查研究顯示,隨著集約化養(yǎng)豬場的快速發(fā)展,生豬養(yǎng)殖過程重金屬和抗生素的添加量持續(xù)增加。因此排入生態(tài)環(huán)境中的量也會逐漸增多。重金屬在環(huán)境中具有累積效應(yīng),抗生素在環(huán)境中的遷移帶動了抗性基因的傳播。2015年世界衛(wèi)生組織分析了全球114個國家的數(shù)據(jù),認(rèn)為幾乎所有地區(qū)都出現(xiàn)了細(xì)菌對抗生素產(chǎn)生抗藥性的問題[12],并形容目前已處于“后抗生素時期”,即抗生素對某些本可以治愈的疾病已沒有作用。鑒于重金屬和抗生素對生態(tài)環(huán)境和人類健康的威脅,減少重金屬和抗生素排放量的研究可從以下幾方面入手。

    (1)飼料中超量添加的重金屬、抗生素是豬糞中其超標(biāo)的主要原因,因此在飼料生產(chǎn)的監(jiān)管上應(yīng)加大力度,盡可能在飼料中少添加重金屬和尋求抗生素的合理替代品。

    (2)現(xiàn)在對于豬場糞污中重金屬和抗生素的去除的研究大部分處于實驗室小試階段,需要加大中試試驗、生產(chǎn)性試驗,加大現(xiàn)有糞污處理工程對于重金屬、抗生素去除效果的跟蹤測試調(diào)研力度。

    (3)開發(fā)重金屬、抗生素去除的新工藝、新技術(shù)、新材料和新設(shè)備。

    [1] K Mmerer K. Significance of antibiotics in the environment [J]. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 2003, 52(1): 5-7.

    [2] Fedesa. Annual veterinary antibiotic use in the EU in 1999 [M]. 2003.

    [3] Hvistenahl M. China takes aim at rampant antibiotic resistance [J]. Science, 2012, 336(6083): 795.

    [4] 單英杰, 章明奎. 不同來源畜禽糞的養(yǎng)分和污染物組成 [J]. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報, 2012, 20(1): 80-6.

    [5] Jjemba P K. The potential impact of veterinary and human therapeutic agents in manure and biosolids on plants grown on arable land: a review [J]. Agriculture, ecosystems & environment, 2002, 93(1): 267-78.

    [6] Sarmah A K, Meyer M T, BOXALL A B. A global perspective on the use, sales, exposure pathways, occurrence, fate and effects of veterinary antibiotics (VAs) in the environment [J]. Chemosphere, 2006, 65(5): 725-59.

    [7] 謝志堅, 徐昌旭, 涂書新, 等. 規(guī)模化養(yǎng)豬場污染物產(chǎn), 排規(guī)律監(jiān)測研究——以江西省某規(guī)?;B(yǎng)豬場為例 [G]//農(nóng)業(yè)環(huán)境與生態(tài)安全——第五屆全國農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)術(shù)研討會論文集, 2013.

    [8] 張樹清, 張夫道, 劉秀梅, 等. 規(guī)?;B(yǎng)殖畜禽糞主要有害成分測定分析研究 [J]. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報, 2005, 11(6): 822-9.

    [9] 貢嬌娜. 豬場內(nèi)外環(huán)境中抗銅腸細(xì)菌及其抗性基因的研究 [D]. 昆明: 云南大學(xué), 2010.

    [10] 王 瑞, 魏源送. 畜禽糞便中殘留四環(huán)素類抗生素和重金屬的污染特征及其控制 [J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報, 2013, 32(9): 1705-19.

    [11] ZHAO L, DONG Y H, WANG H. Residues of veterinary antibiotics in manures from feedlot livestock in eight provinces of China [J]. Science of the Total Environment, 2010, 408(5): 1069-75.

    [12] 張小鶯. 獸用抗生素的合理使用與替代 [J]. 中國畜牧業(yè), 2015, 22: 45-46.

    [13] GUO J, Ostermann A, Siemens J, et al. Short term effects of copper, sulfadiazine and difloxacin on the anaerobic digestion of pig manure at low organic loading rates [J]. Waste Management, 2012, 32(1): 131-6.

    [14] 潘 尋, 韓 哲, 賁偉偉. 山東省規(guī)模化豬場豬糞及配合飼料中重金屬含量研究 [J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報, 2013, 1: 160-165.

    [15] 朱建春, 李榮華, 張增強(qiáng), 等. 陜西規(guī)?;i場豬糞與飼料重金屬含量研究 [J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報, 2013, 44(11): 98-104.

    [16] WANG R, WEI Y. Pollution and control of tetracyclines and heavy metals residues in animal manure [J]. Journal of Agro-Environment Science, 2013, 32(9): 1705-19.

    [17] 張金枝, 翟繼鵬, 張少東, 等. 規(guī)模豬場飼料, 豬糞, 沼液中重金屬含量及相關(guān)性研究 [G]// 中國豬業(yè)科技大會暨中國畜牧獸醫(yī)學(xué)會 2015 年學(xué)術(shù)年會論文集, 2015.

    [18] LI Y X, WEI L, JUAN W, et al. Contribution of additives Cu to its accumulation in pig feces: study in Beijing and Fuxin of China [J]. Journal of Environmental Sciences, 2007, 19(5): 610-5.

    [19] 張樹清. 規(guī)模化養(yǎng)殖畜禽糞有害成分測定及其無害化處理效果 [D]. 北京: 中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院, 2004.

    [20] PENG X, LIANG C, SHI L. Immobilization of phosphorus, copper, zinc and arsenic in swine manure by activated red mud [J]. Environmental Earth Sciences, 2014, 71(5): 2005-14.

    [21] JIN H, CHANG Z. Distribution of heavy metal contents and chemical fractions in anaerobically digested manure slurry [J]. Applied biochemistry and biotechnology, 2011, 164(3): 268-82.

    [22] Comas J, Dom Ngue C, Salas-V Zquez D I, et al. Input and leaching potential of copper, zinc, and selenium in agricultural soil from swine slurry [J]. Archives of environmental contamination and toxicology, 2014, 66(2): 277-86.

    [23] Legros S, Doelsch E, Feder F, et al. Fate and behaviour of Cu and Zn from pig slurry spreading in a tropical water-soil-plant system [J]. Agriculture, Ecosystems & Environment, 2013, 164:70-79.

    [24] 周志高, 李忠佩, 何園球, 等. 紅壤丘陵區(qū)生豬規(guī)?;B(yǎng)殖及其對土壤與水環(huán)境的影響——以江西省余江縣為例 [J]. 土壤學(xué)報, 2013, 50(004): 703-711.

    [25] 張樹清, 張夫道, 劉秀梅, 等. 高溫堆肥對畜禽糞中抗生素降解和重金屬鈍化的作用 [J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2006, 39(2): 337-343.

    [26] Creamer K, Chen Y, Williams C, et al. Stable thermophilic anaerobic digestion of dissolved air flotation (DAF) sludge by co-digestion with swine manure [J]. Bioresource Technol, 2010, 101(9): 3020-3024.

    [27] H Lzel C S, M Ller C, Harms K S, et al. Heavy metals in liquid pig manure in light of bacterial antimicrobial resistance [J]. Environmental research, 2012, 113:21-27.

    [28] Zhang F, Li Y, Yang M, et al. Content of heavy metals in animal feeds and manures from farms of different scales in Northeast China [J]. International journal of environmental research and public health, 2012, 9(8): 2658-2668.

    [29] JI X, SHEN Q, LIU F, et al. Antibiotic resistance gene abundances associated with antibiotics and heavy metals in animal manures and agricultural soils adjacent to feedlots in Shanghai; China [J]. J Hazard Mater, 2012, 235:178-185.

    [30] 葉新泉, 葉炳暖, 葉萬樹. 豬場污染物高效處理及循環(huán)利用模式 [J]. 養(yǎng)殖與飼料, 2014, 12:12.

    [31] ZHANG L, LEE Y W, JAHNG D. Anaerobic co-digestion of food waste and piggery wastewater: focusing on the role of trace elements [J]. Bioresource Technol, 2011, 102(8): 5048-5059.

    [32] Moral R, Perez-murcia M, Perez-espinosa A, et al. Salinity, organic content, micronutrients and heavy metals in pig slurries from South-eastern Spain [J]. Waste Management, 2008, 28(2): 367-371.

    [33] 靳紅梅, 付廣青, 常志州, 等. 豬, 牛糞厭氧發(fā)酵中氮素形態(tài)轉(zhuǎn)化及其在沼液和沼渣中的分布 [J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報, 2012, 28(21): 208-214.

    [34] Marcato C E, Pinelli E, Cecchi M, et al. Bioavailability of Cu and Zn in raw and anaerobically digested pig slurry [J]. Ecotoxicology and environmental safety, 2009, 72(5): 1538-1544.

    [35] 李堯琴, 楊麗軍, 張乃華. 養(yǎng)豬場沼液重金屬含量及安全性分析 [J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境與發(fā)展, 2012, 29(3): 106-108.

    [36] 曲明山, 郭 寧, 劉自飛, 等. 京郊大中型沼氣工程沼液養(yǎng)分及重金屬含量分析 [J]. 中國沼氣, 2013, 31(4): 37-40.

    [37] Do amaral A C, Kunz A, Steinmetz R L R, et al. Zinc and copper distribution in swine wastewater treated by anaerobic digestion [J]. Journal of Environmental Management, 2014, 141:132-137.

    [38] 魏世清, 蒲小東, 李金懷, 等. 豬場糞污厭氧發(fā)酵前后理化特性及重金屬含量變化分析 [J]. 中國沼氣, 2014, 32(6): 40-43.

    [39] 孟 俊. 豬糞堆制, 熱解過程中重金屬形態(tài)變化及其產(chǎn)物的應(yīng)用 [D]. 杭州:浙江大學(xué), 2014.

    [40] ZHENG G D, CHEN T, GAO D, et al. Influence of high temperature aerobic composting treatment on the form of heavy metals in pig manure [J]. China Environmental Science, 2005, 25(1): 6-9.

    [41] 王維錦, 李 彬, 李戀卿, 等. 低溫?zé)崃呀馓幚韺ωi糞中重金屬的鈍化效應(yīng) [J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報, 2015, 34(5): 994-1000.

    [42] 楊慧敏, 李明華, 王凱軍, 等. 生物瀝浸法去除畜禽糞便中重金屬的影響因素研究 [J]. 生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境學(xué)報, 2010, 26(1): 73-77.

    [43] 周 俊, 王電站, 劉奮武, 等. 生物瀝浸法去除豬糞中重金屬和提高其脫水性能研究 [J]. 環(huán)境科學(xué)學(xué)報, 2011, 31(2): 388-94.

    [44] 楊 寧, 楊 洋, 彭 亮, 等. 超聲和酸化對豬糞中 Cu, Zn 去除的影響 [J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報, 2014, 33(7): 1429-35.

    [45] 可 欣, 趙 鑫, 李潤東. 銅離子對豬糞厭氧消化性能的影響研究 [J]. 可再生能源, 2013, 31(7): 60-3,9.

    [46] Wellinger A, Murrhy J D, Baxter D. The biogas handbook: science, production and applications [M]. Elsevier, 2013.

    [47] 孫建平. 抗生素與重金屬對豬場廢水厭氧消化的抑制效應(yīng)及其調(diào)控對策 [D]. 杭州:浙江大學(xué), 2009,

    [48] JIN R C, YANG G F, YU J J, et al. The inhibition of the Anammox process: a review [J]. Chemical Engineering Journal, 2012, 197:67-79.

    [49] BI Z, QIAO S, ZHOU J, et al. Inhibition and recovery of Anammox biomass subjected to short-term exposure of Cd, Ag, Hg and Pb [J]. Chemical Engineering Journal, 2014, 244:89-96.

    [50] LI G, Puyol D, Carvajal-arroyo J M, et al. Inhibition of anaerobic ammonium oxidation by heavy metals [J]. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 2015, 90(5): 830-837.

    [51] Loti T, Cordola M, Kleerebezem R, et al. Inhibition effect of swine wastewater heavy metals and antibiotics on anammox activity [J]. Water Sci Technol, 2012, 66(7): 10-18.

    [52] Pan X, Qiang Z, Ben W, et al. Residual veterinary antibiotics in swine manure from concentrated animal feeding operations in Shandong Province, China [J]. Chemosphere, 2011, 84(5): 695-700.

    [53] 王 娜. 環(huán)境中磺胺類抗生素及其抗性基因的污染特征及風(fēng)險研究 [D].南京:南京大學(xué), 2014.

    [54] Jechalke S, Heuer H, SiemensS J, et al. Fate and effects of veterinary antibiotics in soil [J]. Trends in microbiology, 2014, 22(9): 536-545.

    [55] Sara P, Michele P, MaurizioO C, et al. Effect of veterinary antibiotics on biogas and bio-methane production [J]. International Biodeterioration & Biodegradation, 2013, 85:205-209.

    [56] 田 哲, 張昱, 楊 敏. 堆肥化處理對畜禽糞便中四環(huán)素類抗生素及抗性基因控制的研究進(jìn)展 [J]. 微生物學(xué)通報, 2015, 42(5): 936-943.

    [57] 潘 尋, 強(qiáng)志民, 賁偉偉. 高溫堆肥對豬糞中多類抗生素的去除效果 [J]. 生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境學(xué)報,2013,29(01):64-69.

    [58] K hne M, Ihnen D, M ller G, et al. Stability of tetracycline in water and liquid manure [J]. Journal of Veterinary Medicine Series A, 2000, 47(6): 379-384.

    [59] 孫 剛. 畜禽糞便中四環(huán)素類抗生素檢測分析及其在堆肥中的降解研究 [D].合肥: 合肥工業(yè)大學(xué), 2010.

    [60] HU Z, LIU Y, CHEN G, et al. Characterization of organic matter degradation during composting of manure-straw mixtures spiked with tetracyclines [J]. Bioresource Technol, 2011, 102(15): 7329-7334.

    [61] BAO Y, ZHOU Q, GUAN L, et al. Depletion of chlortetracycline during composting of aged and spiked manures [J]. Waste Management, 2009, 29(4): 1416-1423.

    [62] 張欣陽, 許旭萍. 微生物技術(shù)去除抗生素殘留污染的研究進(jìn)展 [J]. 生物技術(shù)進(jìn)展, 2014, 4(5): 355-360.

    [63] LI B, ZHANG T. Biodegradation and adsorption of antibiotics in the activated sludge process [J]. Environ Sci Technol, 2010, 44(9): 3468-3473.

    [64] Prado N, Ochoa J, Amrane A. Biodegradation and biosorption of tetracycline and tylosin antibiotics in activated sludge system [J]. Process Biochemistry, 2009, 44(11): 1302-1306.

    [65] Cynoweth D, Wilkie A, Owens J. Anaerobic processing of piggery wastes: a review [J]. Orlando, Florida, 1998, 33.

    [66] álvarez J, Otero L, Lema J, et al. The effect and fate of antibiotics during the anaerobic digestion of pig manure [J]. Bioresource Technol, 2010, 101(22): 8581-8586.

    [67] Lallai A, Mura G, Onnis N. The effects of certain antibiotics on biogas production in the anaerobic digestion of pig waste slurry [J]. Bioresource Technol, 2002, 82(2): 205-208.

    [68] Mass D, Lu D, Masse L, et al. Effect of antibiotics on psychrophilic anaerobic digestion of swine manure slurry in sequencing batch reactors [J]. Bioresource Technol, 2000, 75(3): 205-211.

    [69] Mudhoo A, Kumar S. Effects of heavy metals as stress factors on anaerobic digestion processes and biogas production from biomass [J]. International Journal of Environmental Science and Technology, 2013, 10(6): 1383-1398.

    [70] 孫建平, 鄭平, 胡寶蘭. 多種抗生素對畜禽廢水厭氧消化的聯(lián)合抑制 [J]. 環(huán)境科學(xué), 2009, 30(9): 2619-2624.

    [71] Zhang Z Z, Zhang Q Q, Guo Q, et al. Anaerobic ammonium-oxidizing bacteria gain antibiotic resistance during long-term acclimatization [J]. Bioresource Technol, 2015, 192:756-764.

    [72] Li Y, Liu B, Zhang X, et al. Effects of Cu exposure on enzyme activities and selection for microbial tolerances during swine-manure composting [J]. J Hazard Mater, 2015, 283:512-518.

    [73] Zhag Z Z, Zhang Q Q, Xu J J, et al. Long-term effects of heavy metals and antibiotics on granule-based anammox process: granule property and performance evolution [J]. Appl Microbiol Biot, 2015: 1-11.

    The Heavy Metals and Antibiotics in Swine Manure: A Review /

    WANG Shuang, DENG Liang-wei, WANG Lan, YANG Hong-nan, WANG Shen, XU Ze /

    (Biogas Institute of Ministry of Agriculture,Chengdu 610041,China)

    With the rapid development of intensive piggery industry, heavy metals and antibiotics were widely used as feeding additives in pig farming, either to improve the growth performance or to prevent infection. After ingestion by pigs, some of these compounds were excreted with the manure. However, the heavy metals were characterized as hard migration, refractory degradation, easily enriched and great harm, and the antibiotics in environment could develop antibiotic resistant microbial populations. Therefore, heavy metals and antibiotics could create an environmental crisis and human health problems. The paper conducted a detailed review of previous researches on the content of heavy metals and antibiotics in swine manure, and their removal efficiency with the present treatment technologies. Finally, the suggestions were put forward for the reduction and controlling of heavy metals and antibiotics. And the further researches were prospected.

    swine manure; heavy metals; antibiotics

    2016-06-27

    項目來源: 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項資金(CARS-36-10B)

    王 霜(1994- ),女,碩士,研究方向為農(nóng)村廢棄物處理技術(shù),E-mail:18202809357@163.com

    鄧良偉,E-mail: dengliangwei@caas.cn

    S216.4; X713

    A

    1000-1166(2016)04-0025-09

    猜你喜歡
    豬糞糞污消化
    “胃不舒服”未必都是消化問題
    祝您健康(2022年2期)2022-01-14 16:43:15
    豬場每天利用糞污發(fā)電1.8萬度
    常用畜禽糞污清理收集設(shè)備簡介
    好氧堆肥降低豬糞中重金屬生物有效性的可行性概述
    豬糞變有機(jī)肥一年賣了3個億
    規(guī)模化養(yǎng)殖場糞污無害化處理技術(shù)
    豬糞中添加腐殖酸添加劑可降低糞便中的臭氣
    食物是怎么消化的
    小布老虎(2017年4期)2017-08-10 08:22:40
    豬糞與奶牛糞混合半連續(xù)厭氧共發(fā)酵產(chǎn)沼氣研究
    急診消化內(nèi)科上消化道出血治療
    成年av动漫网址| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 国产亚洲精品久久久久久毛片| 只有这里有精品99| or卡值多少钱| 热99re8久久精品国产| 99久久人妻综合| 伦精品一区二区三区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 亚洲欧洲国产日韩| 一边摸一边抽搐一进一小说| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产精品国产高清国产av| 日本五十路高清| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 老司机影院成人| 乱码一卡2卡4卡精品| av天堂中文字幕网| 在线免费观看的www视频| 91久久精品国产一区二区成人| 麻豆av噜噜一区二区三区| 99精品在免费线老司机午夜| 22中文网久久字幕| 日韩强制内射视频| 亚洲一区高清亚洲精品| 波野结衣二区三区在线| 看非洲黑人一级黄片| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 国产午夜精品一二区理论片| 久久99蜜桃精品久久| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 老司机影院成人| 成人亚洲精品av一区二区| 国产精品蜜桃在线观看 | 国产亚洲欧美98| 一本久久中文字幕| 免费人成视频x8x8入口观看| 精品久久久久久久久av| 日本免费一区二区三区高清不卡| 波野结衣二区三区在线| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲av二区三区四区| 国产精品.久久久| 国产极品天堂在线| 久久国产乱子免费精品| 女同久久另类99精品国产91| 岛国毛片在线播放| 丝袜喷水一区| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 欧美性猛交黑人性爽| 97超视频在线观看视频| 91麻豆精品激情在线观看国产| 久久99精品国语久久久| 一进一出抽搐gif免费好疼| 国产精品野战在线观看| 国产成人一区二区在线| 亚洲av二区三区四区| 插逼视频在线观看| av专区在线播放| av专区在线播放| 国产爱豆传媒在线观看| 成年女人永久免费观看视频| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 赤兔流量卡办理| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 有码 亚洲区| 亚洲国产色片| 久久久久免费精品人妻一区二区| 看非洲黑人一级黄片| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产日韩欧美在线精品| 日本黄大片高清| 天堂√8在线中文| 亚洲国产色片| 搞女人的毛片| 午夜a级毛片| 天天躁日日操中文字幕| 欧美一级a爱片免费观看看| 亚洲一区二区三区色噜噜| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产中年淑女户外野战色| 在线国产一区二区在线| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 日本免费a在线| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 色5月婷婷丁香| 国模一区二区三区四区视频| 美女 人体艺术 gogo| 国产精品人妻久久久久久| 亚洲av中文av极速乱| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 啦啦啦啦在线视频资源| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 99热网站在线观看| 成人av在线播放网站| 成人一区二区视频在线观看| 我的老师免费观看完整版| 免费av毛片视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 简卡轻食公司| 久久久久性生活片| 国产美女午夜福利| 亚洲最大成人手机在线| 可以在线观看的亚洲视频| 日本黄色片子视频| 国产色爽女视频免费观看| 中文字幕av在线有码专区| 成年版毛片免费区| 国产极品天堂在线| 最近中文字幕高清免费大全6| 人妻久久中文字幕网| 91精品一卡2卡3卡4卡| 网址你懂的国产日韩在线| 91久久精品电影网| 插逼视频在线观看| 亚洲欧美精品自产自拍| 悠悠久久av| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 国产成人影院久久av| 99久久人妻综合| 成人特级黄色片久久久久久久| 色哟哟·www| 熟女人妻精品中文字幕| 成年版毛片免费区| 国产精品一及| 国产亚洲欧美98| 日本熟妇午夜| 国产高清视频在线观看网站| 韩国av在线不卡| 麻豆成人av视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 一级毛片我不卡| 国内精品久久久久精免费| 欧美精品一区二区大全| 天美传媒精品一区二区| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 天堂网av新在线| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲无线在线观看| 成人二区视频| 色哟哟哟哟哟哟| 国产黄a三级三级三级人| 欧美成人a在线观看| 亚洲va在线va天堂va国产| 精品熟女少妇av免费看| 校园春色视频在线观看| 在线播放国产精品三级| 直男gayav资源| 免费人成在线观看视频色| 日本-黄色视频高清免费观看| 亚洲国产欧美在线一区| 99热6这里只有精品| 久久久久免费精品人妻一区二区| 日韩av不卡免费在线播放| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 成年女人永久免费观看视频| 91久久精品国产一区二区三区| 少妇的逼好多水| 国产高清激情床上av| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 高清日韩中文字幕在线| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国产高清有码在线观看视频| 国产中年淑女户外野战色| a级一级毛片免费在线观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 乱码一卡2卡4卡精品| 午夜福利高清视频| 一个人免费在线观看电影| 在线播放国产精品三级| 最好的美女福利视频网| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 日本在线视频免费播放| 国产伦理片在线播放av一区 | 少妇熟女aⅴ在线视频| 99热这里只有是精品50| 尾随美女入室| 国产黄片美女视频| 欧美精品一区二区大全| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 亚洲av熟女| 日本黄色片子视频| 男女那种视频在线观看| 国产精品三级大全| 亚洲av免费在线观看| av视频在线观看入口| 成人午夜高清在线视频| 如何舔出高潮| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 伦理电影大哥的女人| 亚洲一区二区三区色噜噜| 日韩中字成人| 波多野结衣高清作品| 日本爱情动作片www.在线观看| 最近手机中文字幕大全| 国产单亲对白刺激| 一级毛片aaaaaa免费看小| av在线亚洲专区| 可以在线观看毛片的网站| 日韩欧美 国产精品| 久久精品综合一区二区三区| 九草在线视频观看| 日韩在线高清观看一区二区三区| 色哟哟哟哟哟哟| 欧美激情久久久久久爽电影| a级一级毛片免费在线观看| 国产毛片a区久久久久| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 国产精品一及| 国产精品日韩av在线免费观看| 美女cb高潮喷水在线观看| 在现免费观看毛片| 直男gayav资源| 看黄色毛片网站| 亚洲色图av天堂| 男人舔奶头视频| 日韩制服骚丝袜av| 一个人观看的视频www高清免费观看| 日韩一区二区三区影片| 成人二区视频| 成人综合一区亚洲| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 99久国产av精品国产电影| 色尼玛亚洲综合影院| 97超碰精品成人国产| 免费看a级黄色片| 亚洲欧美精品专区久久| 久久久久久久久久黄片| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 久久午夜福利片| 嘟嘟电影网在线观看| 高清在线视频一区二区三区 | 国产欧美日韩精品一区二区| 日本黄色视频三级网站网址| 2021天堂中文幕一二区在线观| 最好的美女福利视频网| 听说在线观看完整版免费高清| 午夜亚洲福利在线播放| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产91av在线免费观看| 丝袜喷水一区| 欧美日韩综合久久久久久| 亚洲电影在线观看av| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 国产精华一区二区三区| 久久久久久久久久久丰满| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产精品一区二区性色av| 国产成人91sexporn| 偷拍熟女少妇极品色| 精品一区二区三区视频在线| 日韩视频在线欧美| 欧美三级亚洲精品| 成人三级黄色视频| 天堂√8在线中文| 精品人妻熟女av久视频| 国产午夜精品一二区理论片| 看十八女毛片水多多多| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 给我免费播放毛片高清在线观看| 午夜久久久久精精品| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲成人久久性| 99热只有精品国产| 一个人免费在线观看电影| 熟女人妻精品中文字幕| 午夜精品一区二区三区免费看| 欧美日本视频| 国产伦理片在线播放av一区 | 男女边吃奶边做爰视频| 嫩草影院入口| 99久久人妻综合| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 亚洲性久久影院| 哪个播放器可以免费观看大片| 丰满乱子伦码专区| 毛片女人毛片| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 男女下面进入的视频免费午夜| 成人漫画全彩无遮挡| 欧美3d第一页| 免费av观看视频| 亚洲欧美日韩东京热| 国产熟女欧美一区二区| 精品人妻偷拍中文字幕| 我的女老师完整版在线观看| 综合色av麻豆| 91在线精品国自产拍蜜月| 色尼玛亚洲综合影院| 国产探花极品一区二区| 长腿黑丝高跟| 麻豆乱淫一区二区| av天堂中文字幕网| 一级毛片电影观看 | 一本一本综合久久| 中文资源天堂在线| 亚洲欧洲国产日韩| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 欧美+亚洲+日韩+国产| 成人午夜高清在线视频| 国内精品久久久久精免费| 亚洲成人精品中文字幕电影| 99riav亚洲国产免费| 国产久久久一区二区三区| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 免费观看a级毛片全部| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产激情偷乱视频一区二区| 久久精品久久久久久久性| 欧美最新免费一区二区三区| 国产精品一区二区三区四区久久| 男人和女人高潮做爰伦理| 99热这里只有精品一区| 99视频精品全部免费 在线| 91麻豆精品激情在线观看国产| 哪里可以看免费的av片| 69人妻影院| 国产精品一二三区在线看| 欧美日韩综合久久久久久| 人妻夜夜爽99麻豆av| 天美传媒精品一区二区| 夜夜夜夜夜久久久久| 尾随美女入室| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 亚洲最大成人av| 晚上一个人看的免费电影| 日本熟妇午夜| 久久这里只有精品中国| 欧美性感艳星| 亚洲人成网站在线播| 小说图片视频综合网站| www日本黄色视频网| 色哟哟·www| 色播亚洲综合网| 欧美色欧美亚洲另类二区| 精品久久久久久久久久久久久| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 欧美日韩精品成人综合77777| 99在线人妻在线中文字幕| 久久午夜福利片| 午夜精品一区二区三区免费看| 亚洲欧美精品专区久久| 一本久久中文字幕| 欧美激情国产日韩精品一区| 久久久久久久久久黄片| 亚洲一区高清亚洲精品| 九九在线视频观看精品| 91久久精品国产一区二区三区| 日本三级黄在线观看| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 婷婷色av中文字幕| 最近最新中文字幕大全电影3| 免费av不卡在线播放| 大型黄色视频在线免费观看| 婷婷六月久久综合丁香| 久久综合国产亚洲精品| 久久精品国产亚洲网站| 中文在线观看免费www的网站| 国产伦理片在线播放av一区 | 综合色丁香网| 国产伦精品一区二区三区四那| 黄片无遮挡物在线观看| 午夜老司机福利剧场| 中文字幕av在线有码专区| 精品一区二区免费观看| 青青草视频在线视频观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 日本黄色视频三级网站网址| 深夜a级毛片| 亚洲精品国产成人久久av| 中文字幕制服av| 国产极品精品免费视频能看的| 深夜精品福利| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| av在线老鸭窝| 99热这里只有是精品50| 内射极品少妇av片p| 成年版毛片免费区| 国产真实伦视频高清在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 麻豆乱淫一区二区| 国产午夜福利久久久久久| 一个人免费在线观看电影| 亚洲三级黄色毛片| 色综合亚洲欧美另类图片| 色视频www国产| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产精品日韩av在线免费观看| 精品久久久久久久久久久久久| 在线a可以看的网站| 久久久久久大精品| 久久久国产成人免费| 成年av动漫网址| 99久久九九国产精品国产免费| 日韩中字成人| 美女内射精品一级片tv| 成人亚洲精品av一区二区| 黄色配什么色好看| 亚洲精品亚洲一区二区| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 少妇人妻精品综合一区二区 | 欧美+亚洲+日韩+国产| 插阴视频在线观看视频| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产一区二区激情短视频| av在线老鸭窝| 亚洲成人av在线免费| 日韩制服骚丝袜av| 成年免费大片在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产成人影院久久av| 欧美日本视频| 久久精品影院6| 欧美色欧美亚洲另类二区| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 国产片特级美女逼逼视频| 欧美高清成人免费视频www| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲av成人av| 亚洲最大成人手机在线| 啦啦啦韩国在线观看视频| 12—13女人毛片做爰片一| 国产精品日韩av在线免费观看| 高清在线视频一区二区三区 | 精品久久久久久久久久久久久| 成人三级黄色视频| 午夜激情福利司机影院| 日本黄色视频三级网站网址| 99久久无色码亚洲精品果冻| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 综合色丁香网| 人人妻人人看人人澡| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产 一区精品| 最近中文字幕高清免费大全6| 观看免费一级毛片| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 久久久色成人| 网址你懂的国产日韩在线| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 一区福利在线观看| 久久久久久久午夜电影| 国产v大片淫在线免费观看| 欧美精品一区二区大全| 日韩欧美精品免费久久| 欧美日韩国产亚洲二区| 久久精品综合一区二区三区| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲自拍偷在线| 乱系列少妇在线播放| 欧美不卡视频在线免费观看| 一边亲一边摸免费视频| 亚洲av不卡在线观看| 国产精品国产高清国产av| 亚洲自偷自拍三级| 毛片一级片免费看久久久久| 成人美女网站在线观看视频| av天堂在线播放| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 色尼玛亚洲综合影院| 日韩欧美 国产精品| 精品一区二区三区视频在线| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产精品久久视频播放| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲av熟女| 天天一区二区日本电影三级| 免费看美女性在线毛片视频| 国产伦在线观看视频一区| 激情 狠狠 欧美| 看片在线看免费视频| 国产成人福利小说| 99精品在免费线老司机午夜| 91av网一区二区| 免费看日本二区| 亚洲中文字幕日韩| 国产成人精品婷婷| 国产日本99.免费观看| 亚洲av二区三区四区| 精品久久国产蜜桃| 嘟嘟电影网在线观看| 高清午夜精品一区二区三区 | 国产久久久一区二区三区| 国产高清不卡午夜福利| 爱豆传媒免费全集在线观看| 精品无人区乱码1区二区| 国产欧美日韩精品一区二区| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 丰满人妻一区二区三区视频av| 亚洲av不卡在线观看| 国产三级在线视频| 51国产日韩欧美| 国产乱人视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 久久久午夜欧美精品| 国模一区二区三区四区视频| 九九在线视频观看精品| 亚洲欧美清纯卡通| 成人美女网站在线观看视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 毛片女人毛片| 免费人成在线观看视频色| 男女下面进入的视频免费午夜| 午夜激情福利司机影院| 麻豆久久精品国产亚洲av| 中国美女看黄片| 全区人妻精品视频| 日本av手机在线免费观看| 欧美最黄视频在线播放免费| 成人国产麻豆网| 韩国av在线不卡| 伦精品一区二区三区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 免费观看人在逋| 中文字幕久久专区| av国产免费在线观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产成人精品久久久久久| 麻豆国产av国片精品| ponron亚洲| 一进一出抽搐动态| 日日啪夜夜撸| 成人鲁丝片一二三区免费| 一夜夜www| 看黄色毛片网站| 日韩强制内射视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 国产精品久久久久久久久免| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产精品永久免费网站| 国产精品av视频在线免费观看| 嘟嘟电影网在线观看| 成人国产麻豆网| 中文在线观看免费www的网站| 亚洲av免费在线观看| 99精品在免费线老司机午夜| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲人成网站高清观看| 国产精品免费一区二区三区在线| 男女那种视频在线观看| 最新中文字幕久久久久| 国产91av在线免费观看| 久久99精品国语久久久| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 久久久久久久久久久免费av| 欧美日韩乱码在线| 亚洲欧美日韩高清在线视频| av免费观看日本| 又爽又黄无遮挡网站| 国产三级中文精品| 国产真实乱freesex| 国产精品久久久久久久电影| 一区二区三区四区激情视频 | 少妇的逼好多水| 日本在线视频免费播放| 国产一区二区在线观看日韩| 直男gayav资源| 欧美bdsm另类| 欧美3d第一页| 最好的美女福利视频网| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 欧美日韩在线观看h| 欧美高清性xxxxhd video| 在线免费观看的www视频| 赤兔流量卡办理| 免费观看人在逋| 白带黄色成豆腐渣| 午夜福利视频1000在线观看| 大型黄色视频在线免费观看| 女人被狂操c到高潮| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 国产高清三级在线| 99热只有精品国产| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 亚洲av男天堂| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 亚洲久久久久久中文字幕| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 日韩强制内射视频| 色综合色国产| 一本久久中文字幕| 免费观看在线日韩| 日韩 亚洲 欧美在线| www日本黄色视频网| 日本一本二区三区精品| 亚洲无线在线观看| 岛国毛片在线播放| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 亚洲美女搞黄在线观看| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产精品爽爽va在线观看网站| 少妇熟女aⅴ在线视频| 欧美激情在线99| 全区人妻精品视频| 亚洲国产色片| 日本-黄色视频高清免费观看|