• <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 ?

    大豆發(fā)芽富集γ-氨基丁酸的培養(yǎng)液組分優(yōu)化及鹽脅迫下的富集機理

    2017-06-22 14:27:04尹京苑高海燕
    食品科學(xué) 2017年12期
    關(guān)鍵詞:氨基丁酸培養(yǎng)液可溶性

    曾 晴,謝 菲,尹京苑,高海燕,*

    (1.上海大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,上海市能源作物育種及應(yīng)用重點實驗室,上海 200444;2.上海大學(xué)計算機工程與科學(xué)學(xué)院,上海 200444)

    大豆發(fā)芽富集γ-氨基丁酸的培養(yǎng)液組分優(yōu)化及鹽脅迫下的富集機理

    曾 晴1,謝 菲1,尹京苑2,高海燕1,*

    (1.上海大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,上海市能源作物育種及應(yīng)用重點實驗室,上海 200444;2.上海大學(xué)計算機工程與科學(xué)學(xué)院,上海 200444)

    以東北大豆為原料,研究培養(yǎng)液組分對大豆發(fā)芽富集γ-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid,GABA)的影響,利用響應(yīng)面法優(yōu)化了大豆發(fā)芽富集GABA的培養(yǎng)液組分,在此基礎(chǔ)上對低鹽脅迫下大豆發(fā)芽富集GABA的機理進行研究。結(jié)果表明:優(yōu)化后有效的培養(yǎng)液組分為谷氨酸鈉1.0 mg/mL、磷酸吡哆醛2.0 mmol/L、CaCl22.0 mmol/L、NaCl 100 mmol/L,在此條件下,富集得到的發(fā)芽大豆中GABA含量較高,為(269.93±4.73)mg/100 g,比大豆發(fā)芽前提高了約10 倍;鹽脅迫下,發(fā)芽大豆谷氨酸脫羧酶(glutamate decarboxylase,GAD)活性和GABA含量隨NaCl濃度加大和脅迫時間延長而提高,同時大豆發(fā)芽期間GABA含量與其他指標之間相關(guān)性分析表明,鹽脅迫下發(fā)芽大豆GABA含量與芽長、GAD活性、游離氨基酸和可溶性蛋白含量之間呈顯著正相關(guān),在低鹽脅迫下,大豆發(fā)芽受到抑制,但促進了GAD活性的升高,游離氨基酸和可溶性蛋白質(zhì)含量增加,富集產(chǎn)生了較多的GABA。

    γ-氨基丁酸;響應(yīng)面優(yōu)化;鹽脅迫;富集工藝

    大豆營養(yǎng)豐富,除了富含優(yōu)質(zhì)蛋白外,還含有人體必需的多種維生素和礦物質(zhì)以及不飽和脂肪酸、大豆異黃酮、大豆多肽、大豆卵磷脂、大豆低聚糖等功能性成分[1-3]。眾多研究表明,種子萌發(fā)過程中生理代謝旺盛[4-6],此時種子中的酶不斷形成或被活化,細胞生理活動加強,一些大分子物質(zhì)如淀粉和蛋白質(zhì)被分解。種子發(fā)芽后,可降低或消除豆類中有毒、有害或抗營養(yǎng)物質(zhì)含量,并且提高營養(yǎng)成分和蛋白質(zhì)的消化率以及某些限制性氨基酸和維生素等物質(zhì)含量[7-9],尤其可富集對人體有生理調(diào)節(jié)功能的γ-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid,GABA)等物質(zhì)[10-11]。

    GABA是一種四碳非蛋白質(zhì)氨基酸,具有降血壓、改善腦功能、抗癲癇和抗衰老等多種功效[12]。然而欲利用動植物中的GABA加工為功能產(chǎn)品,則需要對生物體中的GABA含量富集提高。植物正常生長條件下體內(nèi)GABA產(chǎn)量很低,通常在0.3~32.5 μmol/g之間[13],但受到鹽脅迫[14-16]、熱激[17]、機械損傷[18]、低氧[19-20]等逆境脅迫或植物激素作用時會提高數(shù)倍甚至數(shù)十倍。

    大豆發(fā)芽時GABA的富集量除受發(fā)芽條件影響外,還受培養(yǎng)液組分的影響。培養(yǎng)液組分中,L-谷氨酸是谷氨酸脫羧酶(glutamate decarboxylase,GAD)的唯一底物,可以促進GAD的活性,從而富集GABA[21]。由于谷氨酸鈉(monosodium glutamate,MSG)價格比較便宜,大豆發(fā)芽培養(yǎng)時一般都采用MSG;磷酸吡哆醛(pyridoxal-5-phosphate,PLP)是GAD的輔酶,有促進GAD活性的作用;植物來源的GAD是一種鈣調(diào)素(CaM)結(jié)合蛋白,其活性受Ca2+/CaM控制,研究表明[22-24],CaM與GAD結(jié)合可以調(diào)節(jié)GAD的活性,從而控制谷氨酸和GABA的代謝,這是植物的正常生長需要;有報道表明,NaCl的影響與抗逆機制有關(guān),植物在鹽逆境下會促進GABA的產(chǎn)生[25]。

    毛健[7]、郭元新[22]等研究了發(fā)芽條件對大豆發(fā)芽富集GABA的影響,但培養(yǎng)液組分對大豆發(fā)芽富集GABA效果的影響目前鮮有報道。本研究以東北大豆為原料,以MSG、Ca2+、PLP和NaCl添加量為考察對象,在單因素試驗基礎(chǔ)上,采用響應(yīng)面法對其進行優(yōu)化。在此條件下,對低鹽脅迫下大豆發(fā)芽富集GABA的機理進行了初步研究,以期為開發(fā)富含GABA的芽類食品提供理論依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 材料與試劑

    大豆(云鶴YH-NJ,產(chǎn)自中國東北吉林?。?沃爾瑪超市;GABA標準品、甲醇(均為色譜純)、鄰苯二甲醛(o-phthaldialdehyde,OPA)(生化試劑) 美國Sigma公司;其他化學(xué)試劑均為分析純 國藥集團化學(xué)試劑有限公司。

    1.2 儀器與設(shè)備

    數(shù)顯恒溫水浴鍋 國華電器有限公司;DHG-970電熱恒溫鼓風干燥箱 上海浦東榮豐科學(xué)儀器有限公司;1100 Series高效液相色譜儀 美國安捷倫公司;MDFU32v超低溫冰箱 松下電器公司。

    1.3 方法

    1.3.1 浸泡工藝

    用自來水沖洗大豆,除去雜質(zhì)和懸浮的癟粒,用體積分數(shù)1%的次氯酸鈉浸泡消毒5 min,再用去離子水清洗大豆3 遍。稱取200 g大豆移入大燒杯,添加3 倍體積的培養(yǎng)液,25 ℃水浴12 h。

    1.3.2 發(fā)芽工藝

    將浸泡后的大豆取出,瀝干種子表面水分,分裝平鋪于墊有兩層濾紙的培養(yǎng)皿上,轉(zhuǎn)入30 ℃恒溫培養(yǎng)箱發(fā)芽51 h,大豆發(fā)芽期間,用去離子水噴灑,保持濕潤。

    1.3.3 培養(yǎng)液組分對大豆發(fā)芽GABA富集的影響

    1.3.3.1 單因素試驗

    不同培養(yǎng)液配制如下:MSG質(zhì)量濃度為0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 mg/mL,PLP濃度為 0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 mmol/L,CaCl2濃度為0.5、1.0、1.5、2.0、2.5、3.0 mmol/L,NaCl濃度為5、50、100、150、200、250 mmol/L。所有溶液都是由磷酸緩沖液配制而成,調(diào)節(jié)pH 5.5,每個處理按1.3.1節(jié)工藝浸泡、1.3.2節(jié)工藝發(fā)芽,取樣用液氮速凍處理后,貯藏在-40 ℃冰箱中,備用測定GABA含量,每個處理重復(fù)3 次。

    1.3.3.2 Box-Behnken試驗設(shè)計

    在單因素試驗的基礎(chǔ)上,采用軟件JMP,選擇Box-Behnken設(shè)計評價各因素之間的交互作用對大豆發(fā)芽富集GABA含量的影響,因素與水平設(shè)計見表1。

    表1 Box-Behnken設(shè)計因素與水平Table1 Actual and coded values for variables used in Box-Behnken design

    1.3.4 鹽脅迫下大豆發(fā)芽富集GABA機理

    將用最優(yōu)組分培養(yǎng)液浸泡后的大豆進行下列處理:1)用濃度分別為100 mmol/L的NaCl、KCl、MgCl2、CaCl2、FeCl3、AlCl3溶液在30 ℃恒溫培養(yǎng)箱中培養(yǎng)大豆48 h,測定GABA含量,以去離子水培養(yǎng)的發(fā)芽大豆作對照;2)用0、50、100、150、200 mmol/L NaCl溶液在30 ℃恒溫培養(yǎng)箱中培養(yǎng)大豆48 h,研究不同NaCl濃度脅迫對GABA含量的影響;3)用100 mmol/L NaCl在30 ℃恒溫培養(yǎng)箱中培養(yǎng)大豆60 h,每隔12 h取樣一次,研究鹽脅迫下大豆富集GABA含量的變化、生長情況、GAD活性,以去離子水培養(yǎng)的發(fā)芽大豆作對照。所有處理的樣品取出后,鮮樣用于直接測定芽長,對于游離氨基酸、可溶性蛋白、GAD及GABA含量等指標的測定,樣品用去離子水清洗,吸水紙吸干表面水分后,迅速用液氮速凍,然后貯藏于-40 ℃冰箱中備用待測,每個處理重復(fù)3 次。

    1.3.5 GABA含量測定

    1.3.5.1 樣品處理

    將樣品用中藥粉碎機粉碎后過60 目篩,準確稱取3 g,置入100 mL容量瓶中,加適量60%乙醇溶液,55 ℃恒溫水浴中提取6 h,其間每隔30 min搖勻樣品30 s。冷卻至室溫后定容至100 mL,取20 mL提取液置入50 mL離心管中,10 000 r/min離心10 min,取上清液經(jīng)0.45 μm濾膜過濾,備用。

    1.3.5.2 標準溶液配制

    準確稱取適量GABA標準品,用超純水稀釋配成0.1 mg/mL標準儲備液待用。

    1.3.5.3 衍生化處理

    稱取0.5 g OPA,加10 mL甲醇溶解后,加入1 mL 0.4 mol/L的硼酸鹽緩沖液(pH 9.6)和400 μL 2-巰基乙醇,此衍生劑溶液可保持2 d。取樣品或標準溶液100 μL,加入上述溶液100 μL,混勻進樣。

    1.3.5.4 色譜條件[27]

    Waters色譜柱C18反相柱(3.9 mm×150 mm,4 μm);流動相A:醋酸鈉20 mmol/L,pH 5.86;流動相B:甲醇100%;A-B體積比72∶28;流速1.0 mL/min;進樣量20 μL。檢測波長338 nm;柱溫40 ℃。

    1.3.6 芽長的測定

    隨機選取20 粒大豆,將大豆置于平面,用游標卡尺測量芽長,計算平均值。

    1.3.7 游離氨基酸含量的測定

    采用水合茚三酮顯色法[28]。

    1.3.8 可溶性蛋白質(zhì)含量的測定

    采用考馬斯亮藍G-250染色法[29]。

    1.3.9 GAD活性測定

    將處理完成的大豆置于濾紙上吸干水分,用鑷子剝?nèi)シN皮,用研缽研磨后分別稱兩份,每份1 g,一份加入10 mL磷酸緩沖液(內(nèi)含l%谷氨酸,pH 5.5),另一份加入10 mL磷酸緩沖液(pH 5.5)做空白,兩份樣品在40 ℃水浴振蕩2 h后,迅速放入沸水浴中煮沸5 min滅酶活,離心取上清液,再加入8%三氯乙酸溶液10 000 r/min離心10 min,取上清液按照1.3.5節(jié)方法測定GABA含量。以每克GAD每30 min生成1 μmol的GABA作為一個酶活力單位(U/g)。

    1.4 數(shù)據(jù)處理

    2 結(jié)果與分析

    2.1 單因素試驗結(jié)果

    2.1.1 MSG質(zhì)量濃度對大豆發(fā)芽富集GABA含量的影響

    圖1 MSG質(zhì)量濃度對GABA含量的影響Fig.1 Effect of MSG concentration on the GABA content

    從圖1可以看出,MSG質(zhì)量濃度在0.5~3.0 mg/mL范圍內(nèi),大豆發(fā)芽GABA富集量隨MSG質(zhì)量濃度的變化呈先升后降的趨勢。達到1.0 mg/mL時,GABA含量達到最大值,之后開始下降,可能是此時底物與酶達到一個最適比例。這表明大豆發(fā)芽富集GABA時,MSG的最佳質(zhì)量濃度為1.0 mg/mL。

    2.1.2 PLP濃度對大豆發(fā)芽富集GABA含量的影響

    圖2 PLP濃度對GABA含量的影響Fig.2 Effect of PLP concentration on the GABA content

    從圖2可以看出,PLP濃度在0.5~3.0 mmol/L范圍內(nèi),大豆發(fā)芽GABA富集量隨PLP濃度的升高呈先升后降的趨勢,可能是由于PLP顯著促進了GAD活性,提高了大豆中GABA的含量。這表明大豆發(fā)芽富集GABA時,PLP的最佳濃度為2.00 mmol/L。

    2.1.3 CaCl2濃度對大豆發(fā)芽富集GABA含量的影響

    從圖3可以看出,CaCl2濃度在0.5~3.0 mmol/L范圍內(nèi),大豆發(fā)芽GABA富集量隨CaCl2濃度的升高呈先升后降的趨勢。CaCl2濃度為2.0 mmol/L時大豆中GABA富集量最高。這表明大豆發(fā)芽富集GABA時,CaCl2的最佳濃度為2.0 mmol/L,這與文獻報道的結(jié)果一致[30]。

    圖3 CaC12濃度對GABA含量的影響Fig.3 Effect of CaCl2concentration on the GABA content

    2.1.4 NaCl濃度對大豆發(fā)芽富集GABA含量的影響

    圖4 NaCl濃度對GABA含量的影響Fig.4 Effect of NaCl concentration on the GABA content

    從圖4可以看出,NaCl濃度在5~250 mmol/L范圍內(nèi),大豆發(fā)芽GABA富集量呈先升后降的趨勢??赡苁荖aCl在一定濃度范圍內(nèi)造成植物處于鹽脅迫逆境,而植物在逆境情況下會促進GABA的生成。NaCl添加量100 mmol/L,GABA富集量達到最大。

    2.2 響應(yīng)面試驗結(jié)果

    2.2.1 Box-Behnken試驗設(shè)計與結(jié)果

    使用JMP軟件進行Box-Behnken設(shè)計,試驗設(shè)計與結(jié)果見表2。

    表2 Box-Behnken試驗設(shè)計及結(jié)果Table2 Box-Behnken design with experimental and predicted GABA contents

    續(xù)表2

    2.2.2 方差分析

    利用JMP軟件對試驗結(jié)果進行多元回歸統(tǒng)計分析,回歸系數(shù)及其顯著性檢驗見表3。

    表3 回歸系數(shù)及其顯著性檢驗Table3 Significance test of each of the regression coefficient for the quadraticTable3 Significance test of ea model odel

    從表3可以看出,X2、X4、X1X2、X2X3、X2X4、X3X4、X12、X22、X32、X42對GABA富集量都有顯著影響(P<0.05),四因素對GABA含量影響大小順序為X4>X2>X1>X3,即NaCl濃度>CaCl2濃度>MSG質(zhì)量濃度>PLP濃度。根據(jù)試驗分析結(jié)果得到各因素效應(yīng)系數(shù),建立GABA含量與3 個變量之間關(guān)系的多元二次方程:

    Y=271.88-8.07X1+9.044 650X2+4.887 871 6X3-10.438 27X4+19.870 014X1X2+11.152 951X1X3+ 36.355 053X1X4-5.914 092X2X3+14.562 692X2X4-15.299 17X3X4-73.217 66X12-38.350 91X22-45.371 81X3

    2-76.176 76X42該回歸方程的相關(guān)系數(shù)R2為96%,說明該模型方程能夠較好地用于大豆發(fā)芽富集GABA培養(yǎng)條件的預(yù)測。從表4回歸方差分析可以看出,模型的回歸效果顯著,說明該模型能夠較好地模擬試驗數(shù)據(jù)。

    表4 回歸方程的方差分析Table4 Analysis of variance for the quadratic model

    2.2.3 響應(yīng)面分析

    圖5 不同培養(yǎng)液組分對GABA含量影響的響應(yīng)面及等高線圖Fig.5 Response surface and contour plots showing the effects of various medium components on the GABA content

    圖5是根據(jù)多元回歸方程繪制出的響應(yīng)面及其等高線圖,可以看出當4 個變量中的兩個因素水平固定的條件下,其他兩個因素共同作用對GABA含量影響呈曲面效應(yīng),變化趨勢都是先增大后減小,且響應(yīng)面均存在一個極大值點。等高線呈圓形說明兩因素之間交互作用不顯著,呈橢圓形則表明作用顯著。從圖5a、d、e、f可以看出,等高線呈橢圓形,表明圖中的兩因素交互作用顯著。從圖5b、圖5c等高線圖可以看出,等高線較圓,表明圖中兩因素交互作用不顯著,即MSG質(zhì)量濃度和PLP濃度、MSG質(zhì)量濃度和NaCl濃度的交互作用對GABA含量影響不顯著,與顯著性分析結(jié)論一致。

    2.2.4 最優(yōu)條件驗證

    得到優(yōu)化的培養(yǎng)條件為MSG質(zhì)量濃度0.98 mg/mL、PLP濃度2.08 mmol/L、CaCl2濃度2.06 mmol/L、NaCl濃度96.78 mmol/L,在此培養(yǎng)條件下,GABA含量為(273.34±4.17)mg/100 g。為了實際操作方便將最佳工藝參數(shù)整理為MSG質(zhì)量濃度l.0 mg/mL、PLP濃度2.0 mmol/L,CaCl2濃度2.0 mmol/L、NaCl濃度100 mmol/L。在最佳工藝條件下進行驗證實驗,重復(fù)3 次,平均值為(269.93±4.73)mg/100 g,與預(yù)測值的誤差為1.24%,兩者吻合較好,證明模型可行。

    2.3 低鹽脅迫下大豆發(fā)芽富集GABA機理

    2.3.1 鹽種類對于大豆發(fā)芽富集GABA的影響

    圖6 鹽種類對GABA含量的影響Fig.6 Effect of salt species on the GABA content

    由圖6可知,實驗中大豆發(fā)芽在所考察的不同種類鹽的脅迫下均比空白對照的GABA含量要高。鹽的種類不同,在相同濃度條件下,大豆發(fā)芽富集GABA的含量不同,NaCl脅迫下GABA含量最高,差異性顯著(P<0.05),且NaCl為食用鹽,因此在后面的鹽脅迫實驗研究中均采用NaCl進行處理。

    2.3.2 NaCl濃度對于大豆發(fā)芽富集GABA的影響

    圖7 NaCl的濃度對GABA含量的影響Fig.7 Effect of NaCl concentration on the GABA content

    NaCl脅迫處理顯著的提高了發(fā)芽大豆中GABA含量,發(fā)芽大豆中GABA含量隨NaCl濃度的增加呈先升高后降低趨勢,在100 mmol/L NaCl處理下發(fā)芽大豆GABA富集量最高,且差異性顯著(P<0.05),是對照組的1.48 倍。

    2.3.3 NaCl脅迫對于大豆發(fā)芽過程中理化指標的影響

    由圖8a可知,大豆在100 mmol/L NaCl脅迫下,芽生長速率顯著低于對照,培養(yǎng)60 h時,大豆芽長僅為對照的75%。方差分析表明,處理組芽長顯著低于對照組(P<0.05),即NaCl脅迫抑制了發(fā)芽大豆的生長。

    由圖8b可知,隨著發(fā)芽時間的延長,發(fā)芽大豆中可溶性蛋白含量都在升高,處理組中可溶性蛋白含量始終顯著高于對照組(P<0.05),且可溶性蛋白增長速率也高于對照組。48 h后,處理組可溶性蛋白含量開始下降。

    由圖8c可知,鹽脅迫處理下發(fā)芽大豆60 h內(nèi)游離氨基酸含量呈先上升后下降的趨勢,處理組顯著高于對照組(P<0.05)。在48 h時,處理組游離氨基酸含量達到最大值22.24 mg/g,這對于人體必需氨基酸的攝入和快速補充具有重要意義。據(jù)報道,鹽脅迫下氨基酸的積累不僅僅是由于蛋白質(zhì)水解的加劇,其自身合成能力的增強和蛋白質(zhì)合成能力下降可能是氨基酸含量上升的主要原因[30-31]。

    由圖8d可知,在NaCl脅迫條件下,隨著發(fā)芽時間的延長,GAD活性逐步增高,且處理組與對照組具有顯著差異(P<0.05)。在48 h時,處理組達到最大值1.43 U/g,是對照組的1.35 倍。發(fā)芽48 h后,發(fā)芽大豆中GAD活性有下降的趨勢。

    圖8 NaCl脅迫下發(fā)芽大豆生理生化指標的變化Fig.8 Changes in physiological indexes of soybean during germination under NaCl stress

    2.3.4 鹽脅迫對于大豆發(fā)芽過程中GABA含量的影響

    圖9 NaCl脅迫下發(fā)芽大豆中GABA含量的變化Fig.9 Changes in GABA content of soybean during germination under NaCl stress

    由圖9可知,鹽脅迫下發(fā)芽大豆中GABA含量呈先上升后下降的變化趨勢,且處理組含量顯著高于對照組(P<0.05)。鹽脅迫處理48 h時,GABA含量達到最大值244.40 mg/100 g,是脅迫前的1.14 倍。48 h后,GABA含量開始下降。

    2.3.5 鹽脅迫下大豆發(fā)芽生理活性和GABA等物質(zhì)含量的相關(guān)性分析

    表5 鹽脅迫下大豆發(fā)芽生理活性和GABA等物質(zhì)含量的相關(guān)性分析Table5 Correlation coefficients between GABA content and physiological and biochemical properties of germinated soybean under NaCl stress

    鹽脅迫下大豆發(fā)芽期間GABA含量與其他指標之間相關(guān)性分析表明,鹽脅迫下發(fā)芽大豆GABA含量與芽長(r=0.852)、GAD活性(r=0.939)、游離氨基酸含量(r=0.848)和可溶性蛋白含量(r=0.812)之間顯著或極顯著正相關(guān)。

    以上研究表明,鹽脅迫下發(fā)芽大豆GABA的富集與大豆的生長、GAD活性、游離氨基酸和可溶性蛋白質(zhì)密切相關(guān),在低鹽脅迫下,大豆發(fā)芽受到抑制,但促進了GAD活性的升高,游離氨基酸和可溶性蛋白質(zhì)含量增加,從而富集產(chǎn)生了較多的GABA。

    3 結(jié) 論

    大豆發(fā)芽富集GABA有效的培養(yǎng)液組分為MSG 1.0 mg/mL、PLP 2.0 mmol/L、CaCl22.0 mmol/L、NaCl 100 mmol/L。在最佳工藝參數(shù)下得到的發(fā)芽大豆,其中GABA含量為(269.93±4.73)mg/100 g,比大豆發(fā)芽前提高了約10 倍。

    不同鹽類脅迫下,大豆發(fā)芽富集GABA含量不同,NaCl脅迫下GABA富集量最高;發(fā)芽大豆中GABA含量隨NaCl濃度的增加呈先升高后降低趨勢,在100 mmol/L NaCl處理下發(fā)芽大豆GABA富集量最高。

    發(fā)芽大豆游離氨基酸含量、GAD活性和GABA含量隨脅迫時間延長先升高后下降,在48 h時都達到最佳點;鹽脅迫下大豆發(fā)芽期間GABA含量與芽長、GAD活性、游離氨基酸和可溶性蛋白含量之間顯著正相關(guān);隨著發(fā)芽時間的延長,鹽脅迫下發(fā)芽大豆生長越好,發(fā)芽大豆的芽長更長,GAD活性更高,可溶性蛋白和游離氨基酸含量更高,從而使干物質(zhì)含量降低。同時,在蛋白酶的作用下,大分子蛋白分解為小分子的可溶性蛋白和游離氨基酸,這為GABA富集提供了充足的底物,從而富集產(chǎn)生了較多的GABA。

    [1] XU Maojun, DONG Jufang, ZHU Muyuan. Effects of germination conditions on ascorbic acid level and yield of soybean sprouts[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2005, 85(6): 943-947. DOI:10.1002/jsfa.2050.

    [2] BAU H, VILLAUME C, NICOLAS J, et al. Effect of germination on chemical composition, biochemical constituents and antinutritional factors of soya (Glycine max) seeds[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture, 1997, 73(1): 1-9. DOI:10.1002/(SICI)1097-0010(199701)73:1<1:AID-JSFA694>3.0.CO;2-B.

    [3] CHEN Yu, ZENG Lizhen, SHENG Kuang, et al. γ-Aminobutyric acid induces resistance against Penicillium expansum by priming of defence responses in pear fruit[J]. Food Chemistry, 2014, 159: 29-37. DOI:10.1016/j.foodchem.2014.03.011.

    [4] 白青云, 唐軍濤, 顧振新. 響應(yīng)面法優(yōu)化發(fā)芽大豆富集多肽的培養(yǎng)液組分[J]. 食品科學(xué), 2011, 32(24): 172-177.

    [5] KIM H S, LEE E J, LIM S T, et al. Self-enhancement of GABA in rice bran using various stress treatments[J]. Food Chemistry, 2015, 172:657-662. DOI:10.1016/j.foodchem.2014.09.107.

    [6] 鄭向華, 陳榮, 葉寧, 等. 溫度和時間對發(fā)芽糙米中γ-氨基丁酸含量的影響[J]. 中國糧油學(xué)報, 2009, 24(9): 1-4.

    [7] 毛健, 馬海樂. 大豆發(fā)芽富集γ-氨基丁酸的工藝優(yōu)化[J]. 食品科學(xué), 2009, 30(24): 227-231.

    [8] SHELP B, BOZZO G, TROBACHER C, et al. Hypothesis/revire:contribution of putrescine to 4-aminobutyrate (GABA) poduction in response to abiotic stress[J]. Plant Science, 2012, 193: 130-135. DOI:10.1016/j.plantsci.2012.06.001.

    [9] KOMATSUZAKI N, TSUKAHARA K, TOYOSHIMA H. Effect of soaking and gaseous treatment on GABA content in germinated brown rice[J]. Journal of Food Engineering, 2007, 78(2): 556-560. DOI:10.1016/ j.jfoodeng.2005.10.036.

    [10] THITINUNSOMBOOM S, KEERETIPIBUL S, BOONSIRIWIT A. Enhancing gamma-aminobutyric acid content in germinated brown rice by repeated treatment of soaking and incubation[J]. Food Science and Technology International, 2013, 19(1): 25-33. DOI:10.1177/1082013212442180.

    [11] 劉暢. 大豆中γ-氨基丁酸富集及提取的研究[D]. 哈爾濱: 東北農(nóng)業(yè)大學(xué), 2013.

    [12] LIU Taiti, TSENG Yiwei, YANG Tsungshi. Functionalities of conjugated compounds of γ-aminobutyric acid with salicylaldehyde or cinnamaldehyde[J]. Food Chemistry, 2016, 190: 1102-1108. DOI:10.1016/j.foodchem.2015.06.077.

    [13] CRISTINA M, KUO Y, FEMAND L, et al. Kinetics of free protein amino acids, free non-protein amino acids and trigonelline in soybean (Glycine max L.) and lupin (Lupinus angustifolius L.) sprouts[J]. European Food Research and Technology, 2006, 224(2): 177-186. DOI:10.1007/s00217-006-0300-6.

    [14] 王淑芳, 楊潤強, 顧振新. 低氧脅迫下大豆發(fā)芽富集γ-氨基丁酸品種篩選及培養(yǎng)條件優(yōu)化[J]. 食品科學(xué), 2014, 35(21): 159-163. DOI:10.7506/spkx1002-6630-201421031.

    [15] LIMON A, GALLEGOS J, REYES J M, et al. The endogenous GABA bioactivity of camel, bovine, goat and human milks[J]. Food Chemistry, 2014, 145: 481-487. DOI:10.1016/j.foodchem.2013.08.058.

    [16] BAI Q, CHAI M, GU Z, et al. Effects of components in culture medium on glutamate decarboxylase activity and gamma-aminobutyric acid accumulation in foxtail millet (Setaria italic L.) during germination[J]. Food Chemistry, 2009, 116(1): 152-157. DOI:10.1016/ j.foodchem.2009.02.022.

    [17] 楊晶晶, 曲媛, 崔秀明. γ-氨基丁酸的制備方法與含量測定研究進展[J]. 食品工業(yè)科技, 2014, 35(3): 351-356. DOI:10.13386/ j.issn1002-0306.2014.03.078.

    [18] 王輝, 項麗麗, 張峰華. γ-氨基丁酸(GABA)的功能性及在食品中的應(yīng)用[J]. 食品工業(yè), 2013, 34(6): 186-189.

    [19] HAO Jianxiong, WU Tongjiao, LI Huiying, et al. Dual effects of slightly acidic electrolyzed water (SAEW) treatment on the accumulation of γ-aminobutyric acid (GABA) and rutin ingerminated buckwheat[J]. Food Chemistry, 2016, 201: 87-93. DOI:10.1016/ j.foodchem.2016.01.037.

    [20] 申迎賓, 范子劍, 麻浩. 響應(yīng)面法優(yōu)化發(fā)芽豇豆積累γ-氨基丁酸工藝條件的研究[J]. 食品科學(xué), 2010, 31(2): 10-16.

    [21] 韓永斌, 顧振新, 蔣振輝. Ca2+浸泡處理對發(fā)芽糙米生理指標和GABA等物質(zhì)含量的影響[J]. 食品科學(xué), 2006, 27(10): 58-61.

    [22] 郭元新, 楊潤強, 陳慧, 等. 鹽脅迫富集發(fā)芽大豆γ-氨基丁酸的工藝優(yōu)化[J]. 食品科學(xué), 2012, 33(10): 1-5.

    [23] WANG Yansehng, LUO Zisheng, MAO Linchun, et al. Contribution of polyamines metabolism and GABA shunt to chillingtolerance induced by nitric oxide in cold-stored banana fruit[J]. Food Chemistry, 2016, 197: 333-339. DOI:10.1016/j.foodchem.2015.10.118.

    [24] 何夢秀, 陳芳艷, 鐘楊生, 等. γ-氨基丁酸富集方法的研究進展[J]. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué), 2015, 43(15): 15-17. DOI:10.13989/ j.cnki.0517-6611.2015.15.007.

    [25] 謝菲, 尹京苑, 高海燕, 等. 大豆發(fā)芽過程理化特性和γ-氨基丁酸關(guān)系的研究[J]. 食品科技, 2013, 38(4): 49-52. DOI:10.13684/j.cnki. spkj.2013.04.043.

    [26] 鄭藝梅. 發(fā)芽糙米營養(yǎng)特性、γ-氨基丁酸富集及生理功效的研究[D].武漢: 華中農(nóng)業(yè)大學(xué), 2006.

    [27] KIM H, LEE E, LIM S. Self-enhancement of GABA in rice bran using various stress treatments[J]. Food Chemistry, 2015, 172: 657-662. DOI:10.1016/j.foodchem.2014.09.107.

    [28] HU Xiaohui, XU Zhiran, XU Weinan, et al. Application of γ-aminobutyric acid demonstrates a protective role of polyamine and GABA metabolism in muskmelon seedlings under Ca(NO3)2stress[J]. Plant Physiology and Biochemistry, 2015, 92: 1-10. DOI:10.1016/ j.plaphy.2015.04.006.

    [29] LIMON R I, PENAS E, TORINO I, et al. Fermentation enhances the content of bioactive compounds in kidney bean extracts[J]. Food Chemistry, 2015, 172: 343-352. DOI:10.1016/j.foodchem.2014.09.084.

    [30] XU Jianguo, HU Qingping. Changes in γ-aminobutyric acid content and related enzyme activities in Jindou 25 soybean (Glycine max L.) seeds during germination[J]. Food Science and Technology, 2014, 55(1): 341-346. DOI:10.1016/j.foodchem.2014.09.084.

    [31] 於丙軍, 章文華, 劉友良. NaCl對大麥幼苗根系蛋白質(zhì)和游離氨基酸含量的影響[J]. 西北植物學(xué)報, 1997(4): 439-445.

    Optimization of Medium Composition for γ-Aminobutyric Acid Accumulation in Germinated Soybean and Mechanism of γ-Aminobutyric Acid Accumulation under Salt Stress

    ZENG Qing1, XIE Fei1, YIN Jingyuan2, GAO Haiyan1,*
    (1. Shanghai Key Laboratory of Bio-Energy Crops, School of Life Science, Shanghai University, Shanghai 200444, China; 2. School of Computer Engineering and Science, Shanghai University, Shanghai 200444, China)

    The aim of this study was to investigate the inf l uence of medium components on γ-aminobutyric acid (GABA) enrichment during soybean sprouting and further to optimize the variables by response surface methodology (RSM). Furthermore, the mechanism of GABA accumulation in germinated soybean under low salt stress was also preliminarily investigated. The results demonstrated that soybean germination in the optimized medium containing 1.0 mg/mL sodium glutamate (MSG), 2.0 mmol/L pyridoxal phosphate (PLP), 2.0 mmol/L CaCl2and 100 mmol/L NaCl yielded accumulation of a high level of GABA, (269.93 ± 4.73) mg/100 g dry weight, which was around11 times higher compared with ungerminated soybeans (control). With increasing concentration of NaCl and extending stress time, glutamine acid decarboxylase activity and GABA content of sprouted soybean increased. Correlation analysis indicated that there was a signif i cantly positive correlation between the GABA content of sprouted soybean and sprout length, glutamine acid decarboxylase activity, free amino acids content or soluble protein content. The germination of soybeans was restrained, the GAD activity was enhanced, and the contents of free amino acid and soluble protein were increased under low salt stress. Finally, GABA was accumulated at a high level.

    γ-aminobutyric acid; response surface methodology; salt stress; enrichment process

    10.7506/spkx1002-6630-201712015

    TS201.1

    A

    1002-6630(2017)12-0096-08

    曾晴, 謝菲, 尹京苑, 等. 大豆發(fā)芽富集γ-氨基丁酸的培養(yǎng)液組分優(yōu)化及鹽脅迫下的富集機理[J]. 食品科學(xué), 2017, 38(12):96-103.

    10.7506/spkx1002-6630-201712015. http://www.spkx.net.cn

    ZENG Qing, XIE Fei, YIN Jingyuan, et al. Optimization of medium composition for γ-aminobutyric acid accumulation in germinated soybean and mechanism of γ-aminobutyric acid accumulation under salt stress[J]. Food Science, 2017, 38(12): 96-103. (in Chinese with English abstract) DOI:10.7506/spkx1002-6630-201712015. http://www.spkx.net.cn

    2016-07-01

    上海大學(xué)“食品科學(xué)學(xué)科建設(shè)”項目

    曾晴(1992—),女,碩士研究生,主要從事果蔬采后保鮮技術(shù)研究。E-mail:zengqing0403@163.com

    *通信作者:高海燕(1975—),女,副教授,博士,主要從事果蔬采后保鮮技術(shù)研究。E-mail:hygao1111@126.com

    猜你喜歡
    氨基丁酸培養(yǎng)液可溶性
    從一道試題再說血細胞計數(shù)板的使用
    氨基丁酸對畜禽應(yīng)激影響的研究進展
    真空處理對發(fā)芽稻谷中γ-氨基丁酸含量的影響
    調(diào)整蔗糖、硼酸和pH值可優(yōu)化甜櫻桃花粉萌發(fā)培養(yǎng)液
    鮮地龍可溶性蛋白不同提取方法的比較
    中成藥(2018年8期)2018-08-29 01:28:34
    不同培養(yǎng)液對大草履蟲生長與形態(tài)的影響研究
    7.0 T MR γ-氨基丁酸化學(xué)交換飽和轉(zhuǎn)移成像的新技術(shù)研究
    磁共振成像(2015年5期)2015-12-23 08:52:54
    超級培養(yǎng)液
    可溶性Jagged1對大鼠靜脈橋狹窄的抑制作用
    可溶性ST2及NT-proBNP在心力衰竭中的變化和臨床意義
    中文字幕久久专区| 国产精品久久久久久精品电影 | 久久久久亚洲av毛片大全| 韩国av一区二区三区四区| 精品久久蜜臀av无| 人成视频在线观看免费观看| 国产1区2区3区精品| 狂野欧美激情性xxxx| а√天堂www在线а√下载| 国产免费av片在线观看野外av| 国产精品国产高清国产av| 中文字幕最新亚洲高清| 可以在线观看的亚洲视频| 黄色视频,在线免费观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 久久久久久久久中文| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲成av人片免费观看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 国产三级在线视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 黄色a级毛片大全视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| а√天堂www在线а√下载| 精品乱码久久久久久99久播| av中文乱码字幕在线| 国语自产精品视频在线第100页| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲免费av在线视频| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 精品久久久久久久久久久久久 | 亚洲avbb在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 制服丝袜大香蕉在线| 精品乱码久久久久久99久播| 最好的美女福利视频网| 亚洲中文字幕日韩| 一级毛片高清免费大全| 精品欧美一区二区三区在线| 午夜福利视频1000在线观看| a级毛片a级免费在线| 日韩欧美一区视频在线观看| 丝袜在线中文字幕| 又黄又粗又硬又大视频| 精品久久久久久久久久免费视频| 国产亚洲欧美98| 久久久久九九精品影院| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产又色又爽无遮挡免费看| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲色图av天堂| 久久人妻av系列| 国产97色在线日韩免费| 男人的好看免费观看在线视频 | 欧美激情 高清一区二区三区| 国产亚洲精品第一综合不卡| 一级黄色大片毛片| 91在线观看av| 精品国产乱子伦一区二区三区| 欧美中文日本在线观看视频| 91国产中文字幕| 日本a在线网址| 亚洲精品美女久久av网站| 精品国产一区二区三区四区第35| 老熟妇仑乱视频hdxx| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久久 成人 亚洲| 黄色丝袜av网址大全| 亚洲欧美激情综合另类| 嫁个100分男人电影在线观看| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产精品,欧美在线| 精品久久久久久,| 久久婷婷成人综合色麻豆| 757午夜福利合集在线观看| 国产激情欧美一区二区| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 嫁个100分男人电影在线观看| 日本a在线网址| 露出奶头的视频| 国产精品二区激情视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲| www.自偷自拍.com| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 9191精品国产免费久久| 男女那种视频在线观看| 成人三级做爰电影| 两性夫妻黄色片| 欧美在线一区亚洲| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲美女黄片视频| 亚洲av中文字字幕乱码综合 | 日韩免费av在线播放| 午夜两性在线视频| 白带黄色成豆腐渣| 色播在线永久视频| 欧美一级a爱片免费观看看 | 女警被强在线播放| a在线观看视频网站| 国产成人精品久久二区二区91| 国产三级黄色录像| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产av一区二区精品久久| 国产野战对白在线观看| 91字幕亚洲| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产视频一区二区在线看| 超碰成人久久| 午夜日韩欧美国产| 日日夜夜操网爽| 91大片在线观看| 国产精品 欧美亚洲| 免费看日本二区| 久久这里只有精品19| 麻豆国产av国片精品| 日韩大码丰满熟妇| 老鸭窝网址在线观看| 精品免费久久久久久久清纯| 久久久久久大精品| 国产一卡二卡三卡精品| av在线播放免费不卡| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲熟女毛片儿| 免费在线观看影片大全网站| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 精品福利观看| 少妇熟女aⅴ在线视频| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 免费一级毛片在线播放高清视频| 国产成人av激情在线播放| 天堂影院成人在线观看| 99热这里只有精品一区 | 国产精品一区二区免费欧美| 国产av一区在线观看免费| 亚洲第一电影网av| 欧美中文综合在线视频| 精品日产1卡2卡| 亚洲欧美精品综合久久99| 久久久国产成人精品二区| 精品无人区乱码1区二区| 久99久视频精品免费| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 亚洲成av人片免费观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 十八禁人妻一区二区| 亚洲av熟女| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产伦人伦偷精品视频| 免费看美女性在线毛片视频| 午夜亚洲福利在线播放| 午夜亚洲福利在线播放| 黄频高清免费视频| 极品教师在线免费播放| 亚洲人成77777在线视频| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 精品久久久久久久毛片微露脸| av有码第一页| 美女高潮到喷水免费观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 欧美性猛交黑人性爽| 国产精品日韩av在线免费观看| 国产黄a三级三级三级人| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 黄色女人牲交| 免费av毛片视频| 国产一卡二卡三卡精品| 在线免费观看的www视频| 黄片小视频在线播放| 欧美黄色片欧美黄色片| 99热只有精品国产| 一二三四社区在线视频社区8| 日韩三级视频一区二区三区| 18禁美女被吸乳视频| 精品无人区乱码1区二区| 成人欧美大片| 国产亚洲av高清不卡| 在线观看一区二区三区| 久久中文字幕一级| 一级片免费观看大全| 午夜福利成人在线免费观看| 日本在线视频免费播放| 91九色精品人成在线观看| 日本免费一区二区三区高清不卡| 99在线人妻在线中文字幕| 麻豆国产av国片精品| 91av网站免费观看| 亚洲av第一区精品v没综合| 免费在线观看成人毛片| 日日爽夜夜爽网站| 国产精品1区2区在线观看.| 99国产极品粉嫩在线观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 男女之事视频高清在线观看| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 亚洲国产精品999在线| 国产三级黄色录像| 色播亚洲综合网| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 99久久99久久久精品蜜桃| 一进一出抽搐gif免费好疼| 一a级毛片在线观看| 变态另类丝袜制服| 久久午夜亚洲精品久久| 国产v大片淫在线免费观看| 在线观看舔阴道视频| 999精品在线视频| 2021天堂中文幕一二区在线观 | bbb黄色大片| 久久草成人影院| 欧美日本视频| 日本免费一区二区三区高清不卡| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 日韩精品中文字幕看吧| 老熟妇仑乱视频hdxx| 欧美黑人精品巨大| 国产一区二区在线av高清观看| 久久久久久久午夜电影| 制服丝袜大香蕉在线| www.www免费av| 亚洲人成伊人成综合网2020| 91麻豆av在线| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 欧美日本视频| 日本黄色视频三级网站网址| www.自偷自拍.com| 午夜免费观看网址| 免费观看人在逋| xxxwww97欧美| 精品日产1卡2卡| 制服人妻中文乱码| 一区二区三区国产精品乱码| 国产成+人综合+亚洲专区| 久热爱精品视频在线9| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 草草在线视频免费看| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲精华国产精华精| 在线观看日韩欧美| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| √禁漫天堂资源中文www| 久久国产亚洲av麻豆专区| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲全国av大片| 久久中文看片网| videosex国产| a级毛片在线看网站| 亚洲欧美激情综合另类| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲专区字幕在线| 午夜福利欧美成人| 日韩大码丰满熟妇| 欧美黄色淫秽网站| 中文资源天堂在线| 久久久久久人人人人人| 亚洲久久久国产精品| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 麻豆成人av在线观看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 禁无遮挡网站| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 丝袜在线中文字幕| 国产三级黄色录像| 国产区一区二久久| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 一进一出好大好爽视频| 1024手机看黄色片| 国产激情偷乱视频一区二区| 久久人人精品亚洲av| 亚洲一码二码三码区别大吗| 正在播放国产对白刺激| 色哟哟哟哟哟哟| 露出奶头的视频| 美女 人体艺术 gogo| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 免费无遮挡裸体视频| 国产成年人精品一区二区| 人人妻人人澡人人看| 91在线观看av| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 亚洲国产欧美一区二区综合| 两个人看的免费小视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| 亚洲精品粉嫩美女一区| 日本一区二区免费在线视频| 精品国产乱子伦一区二区三区| 久久久久久免费高清国产稀缺| 99热只有精品国产| 青草久久国产| 中文字幕av电影在线播放| 日本五十路高清| 久久中文字幕人妻熟女| 国产亚洲欧美98| 国产亚洲精品一区二区www| 美女免费视频网站| 色播亚洲综合网| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲成人久久性| 日日干狠狠操夜夜爽| 特大巨黑吊av在线直播 | 国产一区二区激情短视频| videosex国产| 又大又爽又粗| 99精品在免费线老司机午夜| 丝袜在线中文字幕| av有码第一页| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 亚洲av片天天在线观看| 男人舔奶头视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 很黄的视频免费| 亚洲午夜理论影院| 午夜福利18| 搡老妇女老女人老熟妇| xxxwww97欧美| 色播在线永久视频| 午夜福利在线在线| 国产精品av久久久久免费| 两人在一起打扑克的视频| 国产精品亚洲美女久久久| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 露出奶头的视频| 久99久视频精品免费| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产又爽黄色视频| 99在线人妻在线中文字幕| 精品国产乱码久久久久久男人| 久久亚洲真实| 国产成人av教育| 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 黄色女人牲交| 18美女黄网站色大片免费观看| 午夜福利成人在线免费观看| 少妇熟女aⅴ在线视频| 午夜福利18| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产一卡二卡三卡精品| 高清毛片免费观看视频网站| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产一区二区三区视频了| 欧美黑人欧美精品刺激| 久久九九热精品免费| xxx96com| 亚洲 国产 在线| 亚洲人成77777在线视频| 少妇的丰满在线观看| 国产精品亚洲美女久久久| 99re在线观看精品视频| 老鸭窝网址在线观看| 免费观看精品视频网站| 精品电影一区二区在线| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 国产亚洲av高清不卡| 国产一区二区激情短视频| 性欧美人与动物交配| 在线观看舔阴道视频| 最好的美女福利视频网| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产亚洲欧美98| 亚洲国产欧美网| 日韩成人在线观看一区二区三区| av在线天堂中文字幕| aaaaa片日本免费| 91九色精品人成在线观看| 欧美又色又爽又黄视频| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| av片东京热男人的天堂| 欧美乱色亚洲激情| 搡老岳熟女国产| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 精品久久蜜臀av无| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 淫秽高清视频在线观看| bbb黄色大片| 韩国av一区二区三区四区| 久久国产乱子伦精品免费另类| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 婷婷精品国产亚洲av| 国产精品久久久人人做人人爽| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲无线在线观看| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 国产成+人综合+亚洲专区| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲第一电影网av| 午夜免费成人在线视频| 亚洲成av人片免费观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产一卡二卡三卡精品| tocl精华| 中文字幕av电影在线播放| 日本免费一区二区三区高清不卡| 亚洲性夜色夜夜综合| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产免费男女视频| 国产精品久久久久久精品电影 | 欧美最黄视频在线播放免费| 一区二区三区高清视频在线| 久久久久久大精品| 国产单亲对白刺激| 老司机在亚洲福利影院| 99热只有精品国产| 一进一出抽搐动态| 国产亚洲精品av在线| 亚洲国产精品sss在线观看| 免费看十八禁软件| 淫妇啪啪啪对白视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | svipshipincom国产片| 国产视频一区二区在线看| 国产精品一区二区三区四区久久 | 啦啦啦免费观看视频1| 国产亚洲av嫩草精品影院| 搞女人的毛片| 亚洲男人天堂网一区| 国产亚洲欧美98| 亚洲三区欧美一区| 免费高清在线观看日韩| 亚洲av电影不卡..在线观看| 久久香蕉精品热| videosex国产| 少妇的丰满在线观看| 国产亚洲精品久久久久久毛片| or卡值多少钱| 亚洲男人的天堂狠狠| 精品国产亚洲在线| 国产亚洲欧美在线一区二区| 成熟少妇高潮喷水视频| 欧美日韩黄片免| 香蕉丝袜av| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 国产色视频综合| 国产精品乱码一区二三区的特点| 99精品欧美一区二区三区四区| 哪里可以看免费的av片| 国产高清激情床上av| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲专区国产一区二区| 免费观看人在逋| 久久国产亚洲av麻豆专区| 他把我摸到了高潮在线观看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 老司机靠b影院| 亚洲av熟女| 精品高清国产在线一区| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 很黄的视频免费| 国产乱人伦免费视频| 国产av不卡久久| 日韩欧美在线二视频| 亚洲精品国产区一区二| 久久中文字幕一级| 黄片播放在线免费| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 黄色成人免费大全| 极品教师在线免费播放| 最近最新中文字幕大全电影3 | 久久久久亚洲av毛片大全| 高清毛片免费观看视频网站| 亚洲国产欧美网| 国产一卡二卡三卡精品| aaaaa片日本免费| 国产乱人伦免费视频| 91成年电影在线观看| 特大巨黑吊av在线直播 | 无遮挡黄片免费观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 欧美zozozo另类| 欧美大码av| 国产爱豆传媒在线观看 | 日韩精品中文字幕看吧| 他把我摸到了高潮在线观看| 嫁个100分男人电影在线观看| 99精品在免费线老司机午夜| 一级a爱片免费观看的视频| 高清毛片免费观看视频网站| 成人欧美大片| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产日本99.免费观看| 亚洲中文字幕日韩| 狠狠狠狠99中文字幕| 91在线观看av| 久久中文看片网| 女警被强在线播放| 亚洲精品av麻豆狂野| 久久久国产欧美日韩av| a级毛片在线看网站| 真人做人爱边吃奶动态| www日本黄色视频网| cao死你这个sao货| 亚洲人成网站高清观看| 少妇粗大呻吟视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 免费观看精品视频网站| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | 一个人观看的视频www高清免费观看 | 久久亚洲精品不卡| 久久久国产成人免费| 超碰成人久久| 长腿黑丝高跟| 精品欧美一区二区三区在线| 老司机靠b影院| 精品久久久久久久末码| 精品卡一卡二卡四卡免费| 波多野结衣高清作品| 国产av一区在线观看免费| 无遮挡黄片免费观看| 久99久视频精品免费| 少妇粗大呻吟视频| 给我免费播放毛片高清在线观看| 婷婷精品国产亚洲av| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产伦一二天堂av在线观看| 久久久精品欧美日韩精品| 怎么达到女性高潮| 男女床上黄色一级片免费看| 久久国产精品人妻蜜桃| 1024香蕉在线观看| 在线播放国产精品三级| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产一卡二卡三卡精品| www国产在线视频色| 欧美日本亚洲视频在线播放| 中文字幕精品亚洲无线码一区 | 两个人免费观看高清视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 最新在线观看一区二区三区| 免费在线观看影片大全网站| 午夜精品在线福利| 一区二区三区激情视频| 免费看十八禁软件| 婷婷精品国产亚洲av| a级毛片在线看网站| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 色播亚洲综合网| 欧美日韩精品网址| 色播亚洲综合网| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 天天添夜夜摸| 看黄色毛片网站| 成人免费观看视频高清| 日日爽夜夜爽网站| 国产精品九九99| 波多野结衣巨乳人妻| 女性生殖器流出的白浆| 黄色毛片三级朝国网站| 国产午夜精品久久久久久| 亚洲 欧美一区二区三区| 啦啦啦 在线观看视频| 看免费av毛片| АⅤ资源中文在线天堂| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 长腿黑丝高跟| 啦啦啦韩国在线观看视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 精品国产乱子伦一区二区三区| 亚洲精品美女久久av网站| 我的亚洲天堂| 一二三四社区在线视频社区8| xxx96com| 深夜精品福利| 成人一区二区视频在线观看| 精品不卡国产一区二区三区| 狠狠狠狠99中文字幕| 一级黄色大片毛片| 一本一本综合久久| av天堂在线播放| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 宅男免费午夜| 国产激情偷乱视频一区二区| 亚洲九九香蕉| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 激情在线观看视频在线高清| 亚洲五月天丁香| 动漫黄色视频在线观看| 女警被强在线播放| 色在线成人网| 国产精品 欧美亚洲| 精品国产美女av久久久久小说| 午夜久久久久精精品| 黄片小视频在线播放| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 18禁国产床啪视频网站| 两个人看的免费小视频| 亚洲av成人av| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产黄a三级三级三级人| 真人做人爱边吃奶动态| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 亚洲午夜理论影院| 午夜亚洲福利在线播放| av免费在线观看网站|