• <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 ?

    湖南省主要早秈稻品種揮發(fā)性物質(zhì)種類及含量

    2017-02-24 03:07:50宋偉胡婉君徐宗季劉兵樊艷倪陽楊慧萍
    中國農(nóng)業(yè)科學(xué) 2017年2期
    關(guān)鍵詞:早秈稻雜環(huán)醛類

    宋偉,胡婉君,徐宗季,劉兵,樊艷,倪陽,楊慧萍

    (南京財(cái)經(jīng)大學(xué)/江蘇省現(xiàn)代糧食流通與安全協(xié)同創(chuàng)新中心,南京 210023)

    湖南省主要早秈稻品種揮發(fā)性物質(zhì)種類及含量

    宋偉,胡婉君,徐宗季,劉兵,樊艷,倪陽,楊慧萍

    (南京財(cái)經(jīng)大學(xué)/江蘇省現(xiàn)代糧食流通與安全協(xié)同創(chuàng)新中心,南京 210023)

    【目的】比較湖南省不同品種早秈稻主要揮發(fā)性物質(zhì)種類及其含量的差異,探討利用稻谷揮發(fā)性成分指標(biāo)對不同品種稻谷進(jìn)行表征和區(qū)分的可能性,為稻谷儲(chǔ)藏、稻米加工及其品質(zhì)管理提供參考?!痉椒ā坎捎庙斂展滔辔⑤腿『蜌赓|(zhì)聯(lián)用技術(shù)(HS-SPME/GC-MS)對早秈稻揮發(fā)性物質(zhì)進(jìn)行定性和定量檢測,用主成分分析法(PCA)對稻谷中揮發(fā)性成分進(jìn)行分析?!窘Y(jié)果】12種稻谷共檢測出265種揮發(fā)性物質(zhì),根據(jù)質(zhì)量不小于80,篩選出125種主要物質(zhì),包括烴類56種,醇類12種,醛類13種,酮類14種,酸酯類19種和雜環(huán)類11種;其中烷烴類、烯烴類、芳香烴類、醇類、醛類、酮類、酸酯類和雜環(huán)類占揮發(fā)性物質(zhì)總量的平均比例分別為26.907%、8.417%、7.308%、5.810%、9.628%、18.626%、13.926%和6.819%,變異系數(shù)分別為19.98%、38.22%、34.67%、41.12%、28.57%、38.81%、20.13%和34.33%。所有品種均檢測到高含量的6,10,14-三甲基-2-十五烷酮。某些品種含有獨(dú)特的物質(zhì),貝殼杉-15-烯只在株兩優(yōu)819和早優(yōu)中檢測到,僅有特早含有甜沒藥烯;異植物醇、四氫薰衣草醇和香茅醇分別是株兩優(yōu)819、特早和早優(yōu)特有的醇類物質(zhì);只有早秈87含有高含量的二羥基苯乙酮;苯甲酸三硅酯僅在早優(yōu)中出現(xiàn),中早39特有氯甲酸正壬基酯,僅在株兩優(yōu)819和早秈51-4中檢測到氯甲酸正辛酯。主成分分析結(jié)果表明:烯烴類、烷烴類、醛類和雜環(huán)類是稻谷揮發(fā)性物質(zhì)的主要影響因子,烯烴類、烷烴類、醛類和雜環(huán)類的貢獻(xiàn)率分別為35.878%、19.267%、18.727%、13.596%,累計(jì)貢獻(xiàn)率為87.467%。其中烯烴類可以區(qū)分品種湘矮45、湘早32、早秈87、早秈89、早秈51-4、株兩優(yōu)819、特早、中早39、早優(yōu);烷烴類可以鑒別品種早秈89、早秈87、早51-4和特早;醛類可以明顯區(qū)分出品種株兩優(yōu)819和早秈51-4;雜環(huán)類能鑒別品種早秈51-4、早秈24和特早。【結(jié)論】湖南省早秈稻的揮發(fā)性物質(zhì)種類和含量存在明顯差異,通過主成分分析可以找出稻谷特征揮發(fā)性物質(zhì)并區(qū)分不同品種稻谷。

    湖南??;早秈稻;揮發(fā)性物質(zhì);主成分分析法

    0 引言

    【研究意義】稻谷是主要糧食作物之一,全世界大約有一半人口以稻谷為主要糧食。影響稻谷品質(zhì)的因素有很多,包括內(nèi)因和外因。研究表明揮發(fā)性物質(zhì)(包括烴類、醛類、酮類、醇類、酸酯類、雜環(huán)類)是評價(jià)稻谷品質(zhì)的重要因子[1-7]。研究不同品種稻谷的揮發(fā)性物質(zhì),對不同品種稻谷的區(qū)分和稻谷品質(zhì)的判定有重要意義[8-11]?!厩叭搜芯窟M(jìn)展】近年來研究者大多利用電子鼻、氣質(zhì)聯(lián)用技術(shù)研究稻谷中揮發(fā)性物質(zhì)。宋偉等[12]、鄒小波等[13]基于電子鼻技術(shù)檢測稻谷的氣味變化來反映稻谷的霉變程度,具有一定的可行性;BRYANT等[14]利用SPME/GC-MS技術(shù)研究香米和非香米中揮發(fā)性成分,發(fā)現(xiàn)香米比非香米多一種物質(zhì)即2-乙酰-1-吡咯啉(2-AP);苗菁等[15]綜合固相微萃取和同時(shí)蒸餾兩種方法,提取出對米飯風(fēng)味起關(guān)鍵作用的10種物質(zhì);林家永等[16]用GC-MS分析稻谷揮發(fā)性物質(zhì),有醇類、醛類、酮類、酯類、烴類、有機(jī)酸類以及雜環(huán)類化合物等6大類物質(zhì),其中含量最多的是醛類?!颈狙芯壳腥朦c(diǎn)】稻谷的揮發(fā)性物質(zhì)種類繁多,組成復(fù)雜,且各種化學(xué)成分相互影響,研究難度大;稻谷的產(chǎn)地、品種及儲(chǔ)藏條件等都會(huì)影響其揮發(fā)性物質(zhì)的種類和含量,因此僅靠個(gè)別品種的定性分析判別稻谷的品質(zhì)存在局限性,難以揭示不同品種稻谷揮發(fā)性物質(zhì)的種類、含量差異及其特有物質(zhì)。湖南省早秈稻種植面積大,產(chǎn)量高,但是得不到合理利用,目前很少有人對湖南省早秈稻品質(zhì)指標(biāo)進(jìn)行較為系統(tǒng)的研究,本文對湖南省早秈稻進(jìn)行較為系統(tǒng)的研究,期望為湖南省早秈稻的利用提供理論基礎(chǔ)。主成分分析法是一種多元統(tǒng)計(jì)分析技術(shù),它可以簡化數(shù)據(jù)和揭示變量間的關(guān)系,主成分分析法可有效分析揮發(fā)性物質(zhì)[17-18]?!緮M解決的關(guān)鍵問題】利用主成分分析法尋求湖南省 12種早秈稻谷的主要揮發(fā)性物質(zhì)及不同品種稻谷揮發(fā)性物質(zhì)含量差異,旨在為稻谷品種判別和儲(chǔ)藏、稻米加工及品質(zhì)管理提供參考。

    1 材料與方法

    試驗(yàn)于2015年9月至2016年5月在南京財(cái)經(jīng)大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院糧食儲(chǔ)運(yùn)國家工程實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行。

    1.1 材料與設(shè)備

    1.1.1 試驗(yàn)樣品 從農(nóng)戶直接購買當(dāng)年剛收獲的早秈稻,其樣品信息見表 1。稻谷經(jīng)過除雜、過篩(除去輕雜、重雜、干癟、霉變谷粒等),自然攤晾至水分13.5%,備用。

    1.1.2 儀器與設(shè)備 GC(7890A)-MS(5975C)氣質(zhì)聯(lián)用分析儀,美國安捷倫公司;H50/30 μm DVB/CAR/ PDMS固相微萃取頭,美國Supelco公司。

    1.2 試驗(yàn)方法

    1.2.1 樣品準(zhǔn)備 稱取 20.00 g樣品于頂空樣品瓶中,用錫紙做隔墊進(jìn)行加塞處理,于80℃的恒溫水浴中平衡1 h,再將萃取頭插入頂空樣品瓶中萃取50 min,之后于GC-MS進(jìn)樣口(250℃、不分流模式)解析5 min。

    表1 樣品信息Table 1 The information of samples

    1.2.2 稻谷揮發(fā)性物質(zhì)的 GC-MS測定條件 氣相色譜條件:HP-5MS毛細(xì)管柱(30 m×0.25 mm,0.25 μm);載氣為氦氣。柱初溫50℃,以8 ℃·min-1持續(xù)升溫至125℃,保持3 min后,以4 ℃·min-1升溫至165℃,再保持3 min,最后以10 ℃·min-1升溫至230℃,保持2 min后運(yùn)行時(shí)間2 min。采用無分流進(jìn)樣模式。

    質(zhì)譜條件:接口溫度為280℃,離子源為EI,離子源溫度230℃,電子能量70 eV,掃描范圍(m/z)50—400 amu,采用全掃描采集模式。

    1.2.3 稻谷揮發(fā)性物質(zhì)的定性和定量分析 樣品中各未知揮發(fā)性成分的定性由計(jì)算機(jī)檢索與NIST08標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)譜庫匹配得到,確認(rèn)揮發(fā)性化合物的化學(xué)成分,揮發(fā)性成分的定量分析采用峰面積歸一化法。

    1.3 數(shù)據(jù)分析

    應(yīng)用 SPSS17.0軟件對試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行方差和主成分分析。

    2 結(jié)果

    2.1 不同品種稻谷的揮發(fā)性物質(zhì)種類和含量

    共檢測出265種揮發(fā)性物質(zhì),依物質(zhì)含量和出現(xiàn)頻次篩選出125種貢獻(xiàn)較大的物質(zhì),包括烴類56種,醇類11種,醛類14種,酮類14種,酸酯類19種,雜環(huán)類11種。具體見表2。不同品種早秈稻8大類物質(zhì)總含量結(jié)果見表3。

    2.1.1 烷烴類 烷烴類占揮發(fā)性物質(zhì)總量的19.968%—38.806%,平均含量為26.907%,變異系數(shù)為19.98%。其中出現(xiàn)頻次較高的有A1、A2、A3、A4、A6、A8、A9、A12、A13、A14、A20和A22等,含量較高的有A1、A2、A4、A6、A12、A13和A20等。

    2.1.2 烯烴類 烯烴類占揮發(fā)性物質(zhì)總量的3.9972%—14.575%,平均含量為8.417%,變異系數(shù)為38.22%。其中出現(xiàn)頻次較高的物質(zhì)有 B1、B2、B3、B4、B6和B12等,含量較高的有B2、B4和B6;其中B16只在株兩優(yōu)819和早優(yōu)中出現(xiàn),僅有特早中有B14。

    2.1.3 芳香烴類 芳香烴類占揮發(fā)性物質(zhì)總量的4.3356%—13.101%,平均含量為7.308%,變異系數(shù)為34.67%。其中出現(xiàn)頻次較高的有C1、C2、C3、C5、C6、C7和C9等,含量較高的有C2、C5、C6和C9。

    2.1.4 醇類 醇類占揮發(fā)性物質(zhì)總量的 1.3255%—9.5124%,平均含量為5.810%,變異系數(shù)為41.12%。其中出現(xiàn)頻次較高的有D1、D2、D3、D4、D6和D7等,含量較高的是D1、D2和D6。D8、D9分別是株兩優(yōu)819和特早特有的物質(zhì)。

    2.1.5 醛類 醛類占揮發(fā)性物質(zhì)總量的 5.6851%—3.1728%,平均含量為9.628%,變異系數(shù)為28.57%。其中出現(xiàn)頻次較高的有 F1、F2、F3、F4、F5、F6、F8、F9、F10和F11等,含量較高的有F1、F3、F4、F11、F8和F9等,F(xiàn)14是早優(yōu)特有的物質(zhì)。

    2.1.6 酮類 酮類占揮發(fā)性物質(zhì)總量的 10.682%—32.7489%,平均含量為18.626%,變異系數(shù)為38.81%。其中出現(xiàn)頻次較高的有G1、G2、G3、G4、G5和G8等,含量較高的物質(zhì)有G1、G2、G3和G5。其中所有品種均檢測到高含量的G5。只有早秈87中檢測到高含量的G14。

    表2 不同品種早秈稻主要揮發(fā)性物質(zhì)分析Table 2 Main volatile compounds in indica rice

    續(xù)表2 Continuedtable 2

    續(xù)表2 Continuedtable 2

    續(xù)表2 Continuedtable 2

    續(xù)表2 Continuedtable 2

    表3 不同品種早秈稻揮發(fā)性物質(zhì)總含量Table 3 The totlal content of volatile compounds from different varities of indica rice

    2.1.7 酸酯類 酸酯類占揮發(fā)性物質(zhì)總量的10.8322%—19.02%,平均含量為13.926%,變異系數(shù)為20.13%。其中出現(xiàn)頻次較高的有H1、H2、H5、H6、H10、H7、H9、H8、H12、和 H16,含量較高的有 H6、H10、H7、H9、H8、H12。H17只在早優(yōu)中檢測到,中早39特有H19,僅在株兩優(yōu)819和早秈51-4中檢測到H18。

    2.1.8 雜環(huán)類 雜環(huán)類占揮發(fā)性物質(zhì)總量的 4.423%—12.1777%,平均含量為6.819%,變異系數(shù)為34.33%。其中出現(xiàn)頻次較高的是J1、J2、J3、J4、J9和J10等,含量較高的有J1、J2、J3、J4和J10。

    2.2 不同品種稻谷揮發(fā)性物質(zhì)的主成分分析

    對稻谷的8類物質(zhì)進(jìn)行主成分分析,所得關(guān)系矩陣的特征值見表4,成分載荷矩陣見表5。由表4可知,4個(gè)主成分貢獻(xiàn)率分別為35.878%、19.267%、18.727%、13.596%,累計(jì)貢獻(xiàn)率為87.467%??梢娗?個(gè)成分足以說明該數(shù)據(jù)變化的趨勢,故取前4個(gè)主成分作為數(shù)據(jù)分析的有效成分。

    由表5可知,對PC1貢獻(xiàn)最大的是烯烴類,稱其為烯烴因子;對PC2貢獻(xiàn)最大的是烷烴類,稱其為烷烴因子;對PC3貢獻(xiàn)最大的是醛類,稱其為醛類因子;對PC4貢獻(xiàn)最大的雜環(huán)類,稱其為雜環(huán)因子??偡讲?0%的貢獻(xiàn)率來自于 PC1和 PC2。故認(rèn)為烷烴類和烯烴類是稻谷的主要揮發(fā)性物質(zhì)。PCA法分析稻谷揮發(fā)性物質(zhì)結(jié)果見圖1。由圖1可知,PCA分析法使得12個(gè)品種得到明顯區(qū)分。

    表4 4個(gè)主成分的特征值及貢獻(xiàn)率Table 4 Eigenvalues of four principal components and their contribution and cumulative contribution

    表5 主成分載荷矩陣Table 5 Principal components loading matrix

    圖2 樣品得分圖和烯烴類在主成分上的載荷圖Fig. 2 The score and load principal component analysis plots of the olefins from the samples

    2.2.1 烯烴類 烯烴類物質(zhì)經(jīng)主成分分析后將稻谷樣品大致分布在4個(gè)區(qū)域,結(jié)果見圖2-a。3、4、6、10和12號樣品與其他稻谷樣品明顯區(qū)分開來。結(jié)合圖2-b可知,3、12號樣品與十一烯、十八烯和5-乙基壬烯關(guān)系密切;4、6和10號樣品與十二烯、十四烯、十五烯、十六烯和癸烯關(guān)系緊密;1、2、7和 9號樣品與1,13-十四二烯有明顯對應(yīng)關(guān)系。5、8和11號樣品沒有明顯的對應(yīng)烯烴類物質(zhì)。

    2.2.2 烷烴類 烷烴類物質(zhì)經(jīng)主成分分析后將稻谷樣品大致分布在 4個(gè)區(qū)域,結(jié)果見圖 3-a。3、4、10和12號樣品明顯區(qū)分于其他稻谷樣品。3、12號樣品與十二甲基環(huán)六硅氧烷有明顯對應(yīng)關(guān)系;4、10號樣品與十二烷、十六烷、十甲基環(huán)五硅氧烷和2,6,10-三甲基十五烷關(guān)系密切。圖3可以明顯區(qū)分早秈87、早秈89、早優(yōu)和特早4個(gè)品種。

    2.2.3 醛類 如圖4-a,醛類物質(zhì)經(jīng)主成分分析后將稻谷樣品大致分布在4個(gè)區(qū)域。6、10號樣品分別分布在第一、第四象限,明顯區(qū)別于其他10種樣品。結(jié)合圖4-b,6號樣品與十三醛、反-2-癸烯醛關(guān)聯(lián)較大;10號樣品與苯甲醛、癸醛和反-2,4-壬二烯醛密切相關(guān);其他品種稻谷檢測到這些物質(zhì)含量較少或無。圖4可以明顯區(qū)分株兩優(yōu)819和早51-4兩個(gè)品種。

    2.2.4 雜環(huán)類 如圖5-a,雜環(huán)類物質(zhì)經(jīng)主成分分析后將稻谷樣品大致分布在4個(gè)區(qū)域。11號樣品與柏木腦有明顯對應(yīng)關(guān)系,由表2可知,11號樣品中檢測到的柏木腦含量最大;10、12號樣品與2-甲基萘有緊密聯(lián)系。根據(jù)柏木腦和2-甲基萘兩種物質(zhì),可以明顯區(qū)分早秈51-4、早秈24和特早3個(gè)品種。

    3 討論

    3.1 不同品種稻谷的揮發(fā)性物質(zhì)

    圖3 樣品得分圖和烷烴類在主成分上的載荷圖Fig. 3 The score and load principal component analysis plots of the alkanes from the samples

    圖4 樣品得分圖和醛類物質(zhì)在主成分上的載荷圖Fig. 4 The score and loading principal component analysis plots of the aldehydes from the samples

    圖5 樣品得分圖和雜環(huán)類物質(zhì)在主成分上的載荷圖Fig. 5 The score and loading principal component analysis plots of the heterocyclic substance from the samples

    稻谷的揮發(fā)性物質(zhì)主要包括烴類、醇類、醛類、酮類、酸酯類和雜環(huán)類。其中對稻谷氣味貢獻(xiàn)最大的物質(zhì)主要有壬醛、癸醛、十一醛、反-2,4-壬二烯醛、(E)-2-壬烯醛、香葉基丙酮、beta-紫羅酮和壬酸等,低含量的這些物質(zhì)對稻谷氣味不會(huì)產(chǎn)生明顯的負(fù)作用,當(dāng)這些物質(zhì)含量高時(shí)會(huì)產(chǎn)生顯著的“陳糧”氣味。在剛收獲的稻谷中檢測到這些物質(zhì),應(yīng)該是由于剛收獲稻谷水分含量較高,堆在一起容易發(fā)熱,糧溫升高所致;或是SPME過程中脂肪酸降解和氧化的結(jié)果。

    醛類物質(zhì)一般具有果香、花香、奶油及清香等令人愉悅的香味且閾值較低[19]。比如,壬醛具有柑橘味和花香,癸醛具有糖果香、柑橘香和臘味,十一醛呈現(xiàn)玫瑰香,反-2,4-壬二烯醛具有花果香和油脂香,反-2-壬烯醛具有黃瓜香[20-21],酮類物質(zhì)主要由蛋白質(zhì)降解或不飽和脂肪酸氧化產(chǎn)生,具有一些令人愉快的味道[22]。比如,香葉基丙酮具有木蘭香,beta-紫羅酮具有覆盆子的香氣[23],壬酸具有脂肪味[21],酯類物質(zhì)通常呈現(xiàn)類似于水果的香味,不同品種稻谷揮發(fā)性物質(zhì)種類和含量不同,其氣味會(huì)亦不同,稻谷的氣味應(yīng)是由多種揮發(fā)性成分之間相互影響的結(jié)果。其中 A2、A6、A20、A22、A27、B1、B2、B4、B5、B6、B8、B9、B10、B12、F1、F3、F6、F7、F11、F12、G3、H2、J3和J9等揮發(fā)性物質(zhì)的差異在一定程度上可以反映出稻谷氣味有別的信息。

    3.2 不同品種稻谷揮發(fā)性物質(zhì)的PCA分析

    PCA法是一種降維或把多個(gè)指標(biāo)轉(zhuǎn)化為少數(shù)幾個(gè)綜合指標(biāo)的多元統(tǒng)計(jì)分析方法,可較為全面的分析樣品揮發(fā)性物質(zhì)的組成和含量[24-27]。王培璇等[28]采用主成分分析了不同地區(qū)黃酒揮發(fā)性物質(zhì),發(fā)現(xiàn)對黃酒風(fēng)味貢獻(xiàn)較大的物質(zhì)有異丁醇、苯乙酸乙酯、乳酸乙酯、乙酸乙酯、苯乙醇和糠醛。GRIGLIONE等[29]對意大利4種香米和2種非香米的芳香物質(zhì)進(jìn)行了主成分分析,結(jié)果表明,庚醛/1-辛烯-3-醇和庚醛/辛醛的比值可以作為6種意大利大米品種的芳香品質(zhì)指標(biāo)。FRANK等[30]研究了紅色、黑色和非彩色的秈稻、粳稻的揮發(fā)性物質(zhì),主成分分析結(jié)果表明,與非彩色、紅米相比,黑米在脂肪酸甲基酯、自由脂肪酸、有機(jī)酸和氨基酸上表現(xiàn)更多水平。

    稻谷中揮發(fā)性物質(zhì)種類繁多,采用主成分分析法研究不同品種早秈稻的揮發(fā)性物質(zhì),可以找出稻谷的主要揮發(fā)性物質(zhì),包括4個(gè)主成分,PC1(烯烴類)、PC2(烷烴類)、PC3(醛類)、PC4(雜環(huán)類)。從 PC1和 PC2兩個(gè)主因子得分圖上看到 12種稻谷分布在不同區(qū)域。繼續(xù)對4類物質(zhì)進(jìn)行PCA分析,通過主成分因子得分圖,找出品種對應(yīng)物質(zhì)以區(qū)分品種。

    PCA法研究早秈稻揮發(fā)性物質(zhì)變化,有助于理解各揮發(fā)性成分在含量及氣味上的影響,但仍存在一些問題。影響稻谷氣味的除了主要呈味物質(zhì)外,還有其他含量極少但起作用的物質(zhì),在主成分分析中不能一一表達(dá),需要進(jìn)一步研究。

    4 結(jié)論

    4.1 12種稻谷共檢測出265種揮發(fā)性物質(zhì),根據(jù)質(zhì)量不小于80,篩選出125種主要物質(zhì),包括烴類56種,醇類12種,醛類13種,酮類14種,酸酯類19種和雜環(huán)類 11種;其中烷烴類、烯烴類、芳香烴類、醇類、醛類、酮類、酸酯類和雜環(huán)類占揮發(fā)性物質(zhì)總量的平均比例分別為 26.907%、8.417%、7.308、5.810%、9.628%、18.626%、13.926%和6.819%。

    4.2 所有品種均檢測到高含量的 6,10,14-三甲基-2-十五烷酮。貝殼杉-15-烯只在株兩優(yōu)819和早優(yōu)中檢測到,僅有特早含有甜沒藥烯;異植物醇、四氫薰衣草醇和香茅醛分別是株兩優(yōu) 819、特早和早優(yōu)特有的醇類和醛類物質(zhì);只有早秈87含有高含量的二羥基苯乙酮;苯甲酸三硅酯僅在早優(yōu)中出現(xiàn),中早39特有氯甲酸正壬基酯,僅在株兩優(yōu)819和早秈51-4中檢測到氯甲酸正辛酯。

    4.3 烯烴類、烷烴類、醛類和雜環(huán)類是稻谷揮發(fā)性物質(zhì)的主要影響因子,累計(jì)貢獻(xiàn)率為87.467%。其中烯烴類可以區(qū)分品種湘矮45、湘早32、早秈87、早秈89、早秈51-4、株兩優(yōu)819、特早、中早39、早優(yōu);烷烴類可以鑒別早秈89、早秈87、早51-4和特早;醛類可以明顯區(qū)分出品種株兩優(yōu) 819和早秈51-4;雜環(huán)類能鑒別早秈51-4、早秈24和特早。因此,通過主成分分析可以找出稻谷揮發(fā)性物質(zhì)并對品種進(jìn)行區(qū)分

    [1] CHAMPAGNE E T. Rice aroma and flavor: a literature review. Cereal Chemistry, 2008, 85(4): 445-454.

    [2] 劉敬科, 鄭理, 趙思明, 熊善柏. 蒸煮方法對米飯揮發(fā)性成分的影響. 中國糧油學(xué)報(bào), 2007, 22(5): 12-15. LIU J K, ZHENG L, ZHAO S M, XIONG S B. Effect of cooking method on volatile compounds of cooked rice. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2007, 22(5): 12-15. (in Chinese)

    [3] 楊慧萍, 喬琳, 李冬珅, 宋偉. 基于 GC-MS的粳稻谷糙米大米揮發(fā)性成分差異性研究. 食品工業(yè)科技, 2016, 37(3): 317-322. YANG H P, QIAO L, LI D S, SONG W. Study on the difference ofvolatile substances among the japonica brown rice white rice based on GC-MS. Science and Technology of Food Industry, 2016, 37(3): 317-322. (in Chinese)

    [4] 宋偉, 張明, 張婷筠. 基于 GC/MS的儲(chǔ)藏粳稻谷揮發(fā)物質(zhì)變化研究. 中國糧油學(xué)報(bào), 2013, 28(11): 97-102. SONG W, ZHANG M, ZHANG T J. Study on the changes of volatile substances in the storage japonica based on GC-MS. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2013, 28(11): 97-102. (in Chinese)

    [5] 宋偉, 張明, 甘小玉, 陸蕊. 儲(chǔ)藏粳稻揮發(fā)物質(zhì)與質(zhì)量指標(biāo)關(guān)系的回歸分析. 中國糧油學(xué)報(bào), 2014, 29(11): 97-103. SONG W, ZHANG M, GAN X Y, LU R. Regression analysis of relationship of quality indexes and volatile compounds in japonica rice during storage. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2014, 29(11): 97-103. (in Chinese)

    [6] MAGA J A. Cereal volatiles: A review. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1978, 26(1): 175-178.

    [7] LAOHAKUNJIT N, KERDCHOECHUEN O. Aroma enrichment and the change during storage of non-aromatic milled rice coated with extracted natural flavor. Food Chemistry, 2007, 101(1): 339-344.

    [8] BRYANT R J, MCCLUNG A M. Volatile profiles of aromatic and non-aromatic rice cultivars using SPME/GC-MS. Food Chemistry, 2011, 124(2): 501-513.

    [9] 郭亞娟, 鄧媛元, 張瑞芬, 張名位, 魏振承, 唐小俊, 張雁. 不同荔枝品種果干揮發(fā)性物質(zhì)種類及其含量比較. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2013, 46(13): 2751-2768. GUO Y J, DENG Y Y, ZHANG R F, ZHANG M W, WEI Z C, TANG X J, ZHANG Y. Comparison of volatile components from different varieties of dried Litchi. Science Agriculyura Sinica, 2013, 46(13): 2751-2768. (in Chinese)

    [10] 梁靜, 楊冬梅, 田向榮, 謝文華, 李俊年. 永順顆砂貢米香氣成分的氣相色譜-質(zhì)譜分析. 食品科學(xué), 2014, 35(8): 236-239. LIANG J, YANG D M, TIAN X R, XIE W H, LI J N. GC-MS analysis of aroma compounds of Kesha Tribute Rice from Yongshun. Food Science, 2014, 35(8): 236-239. (in Chinese)

    [11] GRIMM C C, BERGMAN C J, DELGADO J T. Screening for 2-acetyl-1-pyrroline in the headspace of rice using SPME/GC-MS. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 2001, 49(1): 245-249.

    [12] 宋偉, 謝同平, 張美玲, 馬寧. 應(yīng)用電子鼻判別不同儲(chǔ)藏條件下粳稻谷品質(zhì)的研究. 中國糧油學(xué)報(bào), 2012, 27(5): 92-96. SONG W, XIE T P, ZHANG M L, MA N. Distinguishing the quality of japonica rice stored at different storage conditions by using electronic nose. Journal of the Chinese Cereals and Oils Association, 2012, 27(5): 92-96. (in Chinese)

    [13] 鄒小波, 趙杰文. 電子鼻快速檢測谷物霉變的研究. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào), 2004, 20(4): 121-124. ZOU X B, ZHAO J W. Rapid identification of moldy corn by electronic nose. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering, 2004, 20(4): 121-124. (in Chinese)

    [14] BRYANT R J, MCCLUNG A M. Volatile profiles of aromatic and non-aromatic rice cultivars using SPME/GC-MS. Food Chemistry, 2011, 124(2): 501-513.

    [15] 苗菁, 蘇慧敏, 張敏. 米飯中關(guān)鍵風(fēng)味化合物的分析. 食品科學(xué), 2016, 37(2): 82-86. MIAO J, SU H M, ZHANG M. Analysis of the key flavor compounds in cooked rice. Food Science, 2016, 37(2): 82-86. (in Chinese)

    [16] 林家永, 高艷娜, 吳勝芳, 王松雪. 頂空固相微萃取-氣質(zhì)聯(lián)用法分析稻谷揮發(fā)性成分. 食品科學(xué), 2009(20): 277-282. LIN J Y, GAO Y N, WU S F, WANG S X. Headspace solid phase microextraction coupled to GC-MS for analyzing volatile components in paddy. Food Science, 2009(20): 277-282. (in Chinese)

    [17] 宋江峰, 李大婧, 劉春泉, 劉玉花. 甜糯玉米軟罐頭主要揮發(fā)性物質(zhì)主成分分析和聚類分析. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2010, 43(10): 2122-2131. SONG J F, LI D J, LIU C Q, LIU Y H. Principal components analysis and cluster analysis of flavor compositions in waxy corn soft can. Scientla Agricultura Sinica, 2010, 43(10): 2122-2131. (in Chinese)

    [18] MAHATTANATAWEE K, ROUSEFF R L. Comparison of aroma active and sulfur volatiles in three fragrant rice cultivars using GC-Olfactometry and GC-PFPD. Food Chemistry, 2014, 154: 1-6.

    [19] 王彥蓉, 崔春, 趙謀明. 固相微萃取與氣質(zhì)聯(lián)用法分析沙琪瑪中的風(fēng)味成分. 現(xiàn)代食品科技, 2011, 27(11): 1406-1409. WANG Y R, CUI C, ZHAO M M. Seperation and identification of volatile flaovrs sachima uisng Solid-Phase Microextraction Gas Chromatrograph-mass Spectrometry (SPME-GC-MS). Modern Food Science & Technology, 2011, 27(11): 1406-1409. (in Chinese)

    [20] ZENG Z, ZHANG H, ZHANG T, TAMOGAMI A, CHEN J Y. Analysis of flavor volatiles of glutinous rice during cooking by combined gas chromatography-mass spectrometry with modified headspace solid-phase microextraction method. Journal of Food Composition and Analysis, 2009, 22(4): 347-353.

    [21] KONG Z, ZHAO D. The inhibiting effect of abscisic acid on fragrance of Kam Sweet rice. Journal of Food and Nutrition Research, 2014, 2(4): 148-154.

    [22] 馬良, 張乃建, 王若蘭. 玉米窩頭揮發(fā)性成分分析. 糧食與油脂,2015, 28(8): 42-44. MA L, ZHANG N J, WANG R L. Analysis of volatile compounds steamed corn bum. Cereals & Oils, 2015, 28(8): 42-44. (in Chinese)

    [23] TANANUWONG K, LERTSIRI S. Changes in volatile aroma compounds of organic fragrant rice during storage under different conditions. Journal of the Science of Food and Agriculture, 2010, 90(10): 1590-1596.

    [24] GUO Q, WU W, MASSART D L, BOUCON C, JONG S D. Feature selection in principal component analysis of analytical data. Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 2002, 61(1): 123-132.

    [25] TIAN X Y, CAI Q, ZHANG Y M. Rapid classification of hairtail fish and pork freshness using an electronic nose based on the PCA method. Sensors, 2011, 12(1): 260-277.

    [26] SEBZALLI Y M, WANG X Z. Knowledge discovery from process operational data using PCA and fuzzy clustering. Engineering Applications of Artificial Intelligence, 2001, 14(5): 607-616.

    [27] 余莉, 張時(shí)龍, 李清超, 楊珊, 王昭禮, 吳憲志, 盧運(yùn), 趙龍. 主成分分析在蕓豆品種篩選中的應(yīng)用. 東北農(nóng)業(yè)科學(xué), 2016, 41(1): 91-96. YU L, ZHANG S L, LI Q C, YANG S, WANG Z L, WU X Z, LU Y, ZHAO L. Application of principal component analysis in the screening of Kidney Bean varities. Journal of Dongbei Agricultural Sciences, 2016, 41(1): 91-96. (in Chinese)

    [28] 王培璇, 毛健, 李曉鐘, 劉蕓雅, 孟祥勇. 不同地區(qū)黃酒揮發(fā)性物質(zhì)差異性分析. 食品科學(xué), 2014, 35(6): 83-89. WANG P X, MAO J, LI X Z, LIU Y Y, MENG X Y. Comparative analysis of volatile components of Chineses rice wines from different areas. Food Science, 2014, 35(6): 83-89. (in Chinese)

    [29] GRIGLIONE A, LIBERTO E, CORDERO C, BRESSANELLO D, CAGLIERO C, RUBIOLO P, BICCHI C, SGORBINI B. High-quality Italian rice cultivars: Chemical indices of ageing and aroma quality. Food Chemistry, 2015, 172: 305-313.

    [30] FRANK T, REICHARDT B, SHU Q, ENGEL K H. Metabolite profiling of colored rice (Oryza sativa L.) grains. Journal of Cereal Science, 2012, 55(2): 112-119.

    (責(zé)任編輯 趙伶俐)

    Volatile Components of Main Indica Rice Cultivars from Hunan Province

    SONG Wei, HU WanJun, XU ZongJi, LIU Bing, FAN Yan, NI Yang, YANG HuiPing
    (Nanjing University of Finance and Economics /Collaborative Innovation Center for Modern Grain Circulation and Safety, Nanjing 210023)

    【Objective】The volatile components of different indica rice varieties from Hunan province were investigated and compared to explore the possibility that using volatile compounds as indicators for characterization and differentiation of varieties, also for providing a reference for rice storage, processing and quality control.【Method】The head space-solid phase microextraction method was used to extract the volatile components from twelve varieties of indica rice and the extracted volatile substances were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry method. The principal component analysis was adopted to analyze their flavors.【Result】A total of 265 volatile components were detected, 125 kinds of substances were screened according to the quality of notless than 80, including 56 kinds of hydrocarbons, 12 kinds of alcohols, 13 kinds of aldehydes, 14 kinds of ketones, 19 kinds of eaters, and 11 kinds of heterocylic compounds. The average percentage contribution of alkanes, olefin, aromatic hydrocarbons, alcohols, aldehydes, ketones, eaters and heterocylic compounds to the total were 26.907%, 8.417%, 7.308%, 5.810%, 9.628%, 18.626%, 13.926% and 6.819%, respectively. The coefficient of variation was 19.98%, 38.22%, 34.67%, 41.12%, 28.57%, 38.81%, 20.13% and 34.33%, respectively. High levels of 6, 10, 14-trimethyl-2-pentadecanone were detected in all species. Some varieties have unique substances, and Kauri-15-ene only existed in Zhuliangyou 819 and Zaoyou, Tezao has a special bisabolene. Isophytol, tetrahydrofurfuryl lavender alcohol and citronellol existed only in Zhuliangyou819, Tezao and Zaoyou respectively. Only Zaoxian87 contained high levels of dihydroxyacetophenone. Benzoicacid ester of silicon occurred only in Zaoyou, chloroformate n-nonyl ester was only detected in Zhongzao 39, and chloroformate n-octyl phthalate was detected only in Zhuliangyou 819 and Zaoxain 51-4. The results of principal component analysis showed that olefin, alkanes, aldehydes and heterocylic substances were the main influencing factors. The contribution rate was 35.878%, 19.267%, 18.727% and 13.596%, respectively, and the cumulative contribution rate was 87.467%. Samples (Xiangai45, Xiangzao32, Zaoxian87, Zaoxian89, Zaoxian51-4, Zhuliangyou 819, Tezao, Zhongzao39, Zaoyou) were distinguished except Zhuliangyou402, Tanliangyou83 and Zaoxian24 according to olefin. Zaoxian 87, Zaoxian89 and Zaoxian51-4 could be identified by alkanes. Zhuliangyou 819 and Zaoixan 51-4 were distinguished through aldehydes. Zaoxian 51-4 and Zaoxian 24 were identified in accordance with heterocyclic substance.【Conclusion】There are significant differences in volatile compositions and concentrations among 12 varieties of indica rice. Principal component analysis can identify specific substances and distinct paddy varieties.

    Hunan province; indica rice; volatile compounds; principal component analysis

    2016-05-13;接受日期:2016-08-08

    國家糧食公益性行業(yè)科研專項(xiàng)(201313002)、江蘇省高校優(yōu)勢學(xué)科建設(shè)工程資助項(xiàng)目(PAPD)

    聯(lián)系方式:宋偉,E-mail:9119821011@njue.edu.cn。通信作者楊慧萍,E-mail:songweiy@sina.com

    猜你喜歡
    早秈稻雜環(huán)醛類
    不同成熟期番石榴果實(shí)香氣成分變化
    N-雜環(huán)化合物:從控制合成到天然物
    早秈稻價(jià)格弱中趨穩(wěn)種植效益下行
    新型N-雜環(huán)取代苯乙酮衍生物的合成
    新型含氮雜環(huán)酰胺類衍生物的合成
    為什么有人討厭香菜?
    HS-SPME同時(shí)萃取衍生化定量白酒中反-2-烯醛和二烯醛類化合物
    頂空衍生固相微萃取測定大米中醛類物質(zhì)
    銅N-雜環(huán)卡賓化合物的合成及其在有機(jī)合成中的應(yīng)用
    安徽:早稻收購進(jìn)入高峰期
    欧美精品亚洲一区二区| 一区二区三区四区激情视频| 秋霞在线观看毛片| 成年女人在线观看亚洲视频| 男的添女的下面高潮视频| 99久久中文字幕三级久久日本| 成人漫画全彩无遮挡| 国产 精品1| av在线app专区| 十八禁网站网址无遮挡| 成人黄色视频免费在线看| 777米奇影视久久| 中文字幕av电影在线播放| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲无线观看免费| 免费人妻精品一区二区三区视频| 国产精品人妻久久久影院| 午夜福利视频精品| 高清在线视频一区二区三区| 全区人妻精品视频| 大码成人一级视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 精品亚洲成国产av| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 亚洲,欧美,日韩| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 国产亚洲欧美精品永久| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产精品99久久久久久久久| 成人黄色视频免费在线看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 久久久久国产精品人妻一区二区| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 哪个播放器可以免费观看大片| 在线观看美女被高潮喷水网站| 韩国高清视频一区二区三区| 黄色配什么色好看| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲天堂av无毛| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 日韩在线高清观看一区二区三区| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产男女超爽视频在线观看| 国产女主播在线喷水免费视频网站| freevideosex欧美| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 精品午夜福利在线看| 欧美国产精品一级二级三级| 99久久综合免费| 亚洲欧美一区二区三区国产| 成年av动漫网址| 在线观看免费视频网站a站| 99re6热这里在线精品视频| 国产av码专区亚洲av| 这个男人来自地球电影免费观看 | 午夜福利影视在线免费观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 欧美一级a爱片免费观看看| 免费观看av网站的网址| 午夜久久久在线观看| 黄色视频在线播放观看不卡| 欧美激情 高清一区二区三区| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产精品一区二区在线不卡| 久久久久久久国产电影| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 夫妻午夜视频| 秋霞在线观看毛片| 大香蕉久久网| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 午夜老司机福利剧场| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲欧美精品自产自拍| 精品一区在线观看国产| 久久久久久久国产电影| 亚洲欧美精品自产自拍| 久久久久人妻精品一区果冻| 国产69精品久久久久777片| 国产亚洲精品第一综合不卡 | www.av在线官网国产| 欧美最新免费一区二区三区| 一级,二级,三级黄色视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 久久久精品94久久精品| 丰满少妇做爰视频| 亚洲av综合色区一区| 亚洲av在线观看美女高潮| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲精品久久成人aⅴ小说 | 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产视频首页在线观看| 午夜老司机福利剧场| 久热久热在线精品观看| 国产乱人偷精品视频| 黑人猛操日本美女一级片| 精品久久久久久久久av| 卡戴珊不雅视频在线播放| 男男h啪啪无遮挡| 九色亚洲精品在线播放| 99久久人妻综合| 在线播放无遮挡| 精品熟女少妇av免费看| 69精品国产乱码久久久| 久久午夜福利片| 亚洲欧美色中文字幕在线| 成人毛片a级毛片在线播放| 精品久久国产蜜桃| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产精品女同一区二区软件| 免费黄网站久久成人精品| 插逼视频在线观看| 在线观看国产h片| 亚洲精品456在线播放app| 大香蕉久久网| av又黄又爽大尺度在线免费看| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲经典国产精华液单| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 999精品在线视频| 欧美最新免费一区二区三区| 久久久精品94久久精品| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 日本与韩国留学比较| 国精品久久久久久国模美| 亚洲国产精品国产精品| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 色视频在线一区二区三区| 亚洲图色成人| 午夜日本视频在线| 久久99热这里只频精品6学生| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 午夜福利在线观看免费完整高清在| xxx大片免费视频| 99久久综合免费| 中文天堂在线官网| 亚洲欧美精品自产自拍| 成人国产麻豆网| 男女高潮啪啪啪动态图| 性色avwww在线观看| 欧美日韩亚洲高清精品| 18+在线观看网站| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 最新中文字幕久久久久| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| av电影中文网址| 免费看av在线观看网站| 久久鲁丝午夜福利片| 日本午夜av视频| 成人国语在线视频| av免费观看日本| 一本色道久久久久久精品综合| a级毛片免费高清观看在线播放| 老司机亚洲免费影院| 国产深夜福利视频在线观看| 在线精品无人区一区二区三| 免费高清在线观看视频在线观看| 9色porny在线观看| 国产高清三级在线| 最黄视频免费看| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 伦理电影大哥的女人| 中国三级夫妇交换| 香蕉精品网在线| 精品国产露脸久久av麻豆| 免费av中文字幕在线| 国产一级毛片在线| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 成人国产av品久久久| 日本午夜av视频| 亚洲国产精品专区欧美| av在线播放精品| 青春草国产在线视频| 伦精品一区二区三区| 一区二区av电影网| 丝袜脚勾引网站| 18+在线观看网站| 精品国产乱码久久久久久小说| 日韩免费高清中文字幕av| 一级毛片aaaaaa免费看小| 日本与韩国留学比较| 热re99久久国产66热| 一级爰片在线观看| 免费高清在线观看视频在线观看| √禁漫天堂资源中文www| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 99re6热这里在线精品视频| 国产av码专区亚洲av| 亚洲国产av新网站| 校园人妻丝袜中文字幕| 少妇人妻精品综合一区二区| 成人午夜精彩视频在线观看| 成人国产麻豆网| 2021少妇久久久久久久久久久| av专区在线播放| 国产熟女午夜一区二区三区 | 国产一区二区三区综合在线观看 | 免费观看性生交大片5| 乱人伦中国视频| 我的老师免费观看完整版| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 成年女人在线观看亚洲视频| av免费观看日本| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产不卡av网站在线观看| 成人国产麻豆网| av女优亚洲男人天堂| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 亚洲av在线观看美女高潮| 精品人妻偷拍中文字幕| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产一区有黄有色的免费视频| 久久99精品国语久久久| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 两个人免费观看高清视频| 最黄视频免费看| 在现免费观看毛片| www.av在线官网国产| 啦啦啦在线观看免费高清www| 日韩一区二区三区影片| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 在线观看免费高清a一片| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 日本av免费视频播放| 最后的刺客免费高清国语| 午夜视频国产福利| 美女视频免费永久观看网站| 国产熟女欧美一区二区| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产色婷婷99| 亚洲av.av天堂| 国产日韩欧美视频二区| 国产永久视频网站| 国内精品宾馆在线| 国产av码专区亚洲av| 国产成人av激情在线播放 | 精品国产一区二区久久| 天堂俺去俺来也www色官网| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 一二三四中文在线观看免费高清| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 丰满乱子伦码专区| 夜夜爽夜夜爽视频| 桃花免费在线播放| 亚洲不卡免费看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 日韩免费高清中文字幕av| 久久精品国产亚洲av涩爱| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲人成网站在线播| 亚洲精品视频女| 99九九在线精品视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 大香蕉久久网| 97超视频在线观看视频| 性色avwww在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 久久国产亚洲av麻豆专区| 特大巨黑吊av在线直播| 999精品在线视频| 黄色配什么色好看| 99热网站在线观看| 大香蕉97超碰在线| 亚洲丝袜综合中文字幕| 69精品国产乱码久久久| 久久精品夜色国产| 边亲边吃奶的免费视频| 美女福利国产在线| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 性色av一级| 熟女电影av网| 精品少妇内射三级| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 黑人欧美特级aaaaaa片| 在线播放无遮挡| 九色成人免费人妻av| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产精品无大码| 亚洲欧美一区二区三区国产| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产男女超爽视频在线观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产毛片在线视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 成人国产麻豆网| 少妇人妻精品综合一区二区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 美女cb高潮喷水在线观看| 色94色欧美一区二区| 久久99热这里只频精品6学生| 国产成人午夜福利电影在线观看| a级毛片免费高清观看在线播放| 天天影视国产精品| 国产成人免费观看mmmm| av电影中文网址| 三级国产精品片| 激情五月婷婷亚洲| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲av不卡在线观看| 少妇高潮的动态图| 久久精品人人爽人人爽视色| 搡女人真爽免费视频火全软件| av有码第一页| 成人黄色视频免费在线看| 精品一区在线观看国产| 亚洲av综合色区一区| 熟女电影av网| 亚洲欧洲日产国产| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲精品一区蜜桃| av专区在线播放| 欧美日韩精品成人综合77777| 91精品伊人久久大香线蕉| 在线观看免费视频网站a站| 免费观看a级毛片全部| 在现免费观看毛片| 久久久久久久久久成人| 日本午夜av视频| 亚洲国产色片| 色5月婷婷丁香| 成人手机av| 一区二区三区乱码不卡18| 国产成人午夜福利电影在线观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 狂野欧美激情性bbbbbb| videosex国产| 国产视频首页在线观看| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产精品 国内视频| 一区二区三区四区激情视频| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 国产白丝娇喘喷水9色精品| 十分钟在线观看高清视频www| 99热这里只有是精品在线观看| 黑丝袜美女国产一区| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 久久久a久久爽久久v久久| 91国产中文字幕| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 久久久久久久久久成人| 国产一区亚洲一区在线观看| 另类精品久久| 精品熟女少妇av免费看| 欧美国产精品一级二级三级| 国产精品蜜桃在线观看| 国产精品.久久久| 一区二区av电影网| 插阴视频在线观看视频| 精品一区二区三卡| 亚洲内射少妇av| av在线老鸭窝| 在线观看三级黄色| 日韩一区二区视频免费看| 国产男女内射视频| 午夜视频国产福利| 91久久精品国产一区二区三区| 一区二区日韩欧美中文字幕 | 丰满迷人的少妇在线观看| 国产精品不卡视频一区二区| 伦理电影免费视频| 色5月婷婷丁香| 成人漫画全彩无遮挡| 欧美激情 高清一区二区三区| 91久久精品国产一区二区三区| 午夜免费观看性视频| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 在线播放无遮挡| 国产视频首页在线观看| 熟女av电影| 亚洲国产精品一区三区| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 精品卡一卡二卡四卡免费| 黑丝袜美女国产一区| 好男人视频免费观看在线| 色网站视频免费| 毛片一级片免费看久久久久| 九九在线视频观看精品| av电影中文网址| 久久人妻熟女aⅴ| 在线 av 中文字幕| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产老妇伦熟女老妇高清| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产乱来视频区| 国产精品偷伦视频观看了| 成人二区视频| 亚洲国产av影院在线观看| av在线app专区| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| av黄色大香蕉| 日韩中文字幕视频在线看片| 国产av一区二区精品久久| 中文字幕最新亚洲高清| 十八禁网站网址无遮挡| 一区二区三区免费毛片| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 少妇 在线观看| 亚洲精品,欧美精品| 免费看av在线观看网站| 亚洲av成人精品一二三区| av黄色大香蕉| 国产男女内射视频| 午夜福利,免费看| 校园人妻丝袜中文字幕| 免费av不卡在线播放| 一区二区三区乱码不卡18| 寂寞人妻少妇视频99o| 水蜜桃什么品种好| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产精品久久久久久久久免| 色婷婷av一区二区三区视频| 日韩电影二区| 国产精品一区二区在线不卡| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲av福利一区| 精品人妻在线不人妻| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 在线精品无人区一区二区三| 精品国产国语对白av| 高清午夜精品一区二区三区| 久久久久精品性色| av在线观看视频网站免费| 欧美成人精品欧美一级黄| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲国产av新网站| 精品一区二区三卡| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 久久久久人妻精品一区果冻| 国产在线免费精品| 国产亚洲精品久久久com| 国产永久视频网站| 在线观看免费高清a一片| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 婷婷色综合www| 男的添女的下面高潮视频| 久久99热6这里只有精品| 欧美bdsm另类| 久久久国产欧美日韩av| 男女国产视频网站| 国产在线免费精品| 一本一本综合久久| 亚洲精品,欧美精品| 中文字幕免费在线视频6| 成人国产av品久久久| 亚洲欧洲日产国产| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 久久午夜福利片| 高清黄色对白视频在线免费看| 秋霞在线观看毛片| 少妇人妻 视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 在线观看国产h片| 伦理电影大哥的女人| 春色校园在线视频观看| 婷婷色麻豆天堂久久| 晚上一个人看的免费电影| 国产成人免费观看mmmm| 国产午夜精品一二区理论片| 国产成人免费无遮挡视频| 九九在线视频观看精品| 少妇人妻精品综合一区二区| 最新中文字幕久久久久| 亚洲三级黄色毛片| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产高清不卡午夜福利| 午夜激情av网站| 黄片无遮挡物在线观看| 乱人伦中国视频| 亚洲内射少妇av| 91精品三级在线观看| videossex国产| 久久久久久久久久久久大奶| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产午夜精品一二区理论片| 久久韩国三级中文字幕| 中文天堂在线官网| 亚洲国产成人一精品久久久| 啦啦啦在线观看免费高清www| 午夜福利,免费看| 99九九在线精品视频| 国产精品 国内视频| 嘟嘟电影网在线观看| 一级毛片 在线播放| 国产午夜精品一二区理论片| 男男h啪啪无遮挡| 人成视频在线观看免费观看| 国产精品久久久久久精品古装| 桃花免费在线播放| 在线播放无遮挡| 18禁在线无遮挡免费观看视频| av网站免费在线观看视频| 嘟嘟电影网在线观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 18+在线观看网站| 嫩草影院入口| 亚洲精品自拍成人| 乱人伦中国视频| 97在线视频观看| www.av在线官网国产| 老司机影院成人| 国产 一区精品| av在线老鸭窝| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 成人亚洲欧美一区二区av| 51国产日韩欧美| 又大又黄又爽视频免费| 久热这里只有精品99| 久久国产亚洲av麻豆专区| 交换朋友夫妻互换小说| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 九色成人免费人妻av| 免费大片黄手机在线观看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲天堂av无毛| 精品久久久噜噜| 久久久久久久精品精品| 久久精品人人爽人人爽视色| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 插逼视频在线观看| 免费人妻精品一区二区三区视频| 国产成人a∨麻豆精品| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 国产免费视频播放在线视频| 女性生殖器流出的白浆| 久久久久久久精品精品| 亚洲av二区三区四区| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 天天操日日干夜夜撸| 少妇 在线观看| 这个男人来自地球电影免费观看 | 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产永久视频网站| 久久99热6这里只有精品| 一区在线观看完整版| 自线自在国产av| 97超视频在线观看视频| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲精品国产色婷婷电影| 久久毛片免费看一区二区三区| 9色porny在线观看| 国产成人一区二区在线| 青青草视频在线视频观看| 伊人久久精品亚洲午夜| xxxhd国产人妻xxx| 熟女av电影| 精品少妇久久久久久888优播| 久久鲁丝午夜福利片| 国产免费一区二区三区四区乱码| 视频在线观看一区二区三区| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲国产精品一区三区| 亚洲欧美精品自产自拍| 欧美日韩亚洲高清精品| 多毛熟女@视频| 成人亚洲欧美一区二区av| 久久99热6这里只有精品| 国产一区亚洲一区在线观看| 岛国毛片在线播放| 亚洲人与动物交配视频| 久久久久久伊人网av| 国产不卡av网站在线观看| 春色校园在线视频观看| 美女主播在线视频| 免费人成在线观看视频色| 在线观看免费高清a一片| 婷婷色麻豆天堂久久| 少妇精品久久久久久久| 国精品久久久久久国模美| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 极品少妇高潮喷水抽搐| 视频中文字幕在线观看| 人成视频在线观看免费观看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 亚洲情色 制服丝袜| 我的老师免费观看完整版| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 韩国高清视频一区二区三区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 岛国毛片在线播放| 韩国av在线不卡| 大码成人一级视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 99热这里只有是精品在线观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| videosex国产| 性色av一级| 一级a做视频免费观看| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲av综合色区一区| 色哟哟·www| 在线天堂最新版资源| 亚洲精品456在线播放app| 欧美另类一区| 免费观看在线日韩| 久久久久久人妻| 搡老乐熟女国产| 人妻夜夜爽99麻豆av| 亚洲精品一区蜜桃| 国产黄片视频在线免费观看| 视频在线观看一区二区三区| 在线观看一区二区三区激情| 中文字幕av电影在线播放| 蜜臀久久99精品久久宅男| 夜夜爽夜夜爽视频| 午夜91福利影院| 观看av在线不卡| 国产精品不卡视频一区二区| 男人爽女人下面视频在线观看| 色婷婷av一区二区三区视频|