• <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 ?

    基質(zhì)金屬蛋白酶抑制劑的研究進展

    2017-03-01 04:19:24賈玲玲萬乾炳
    華西口腔醫(yī)學雜志 2017年2期
    關鍵詞:粘接劑交聯(lián)劑牙本質(zhì)

    賈玲玲 萬乾炳

    口腔疾病研究國家重點實驗室,國家口腔疾病臨床研究中心,四川大學華西口腔醫(yī)院口腔修復科,成都 610041

    ·綜述·

    基質(zhì)金屬蛋白酶抑制劑的研究進展

    賈玲玲 萬乾炳

    口腔疾病研究國家重點實驗室,國家口腔疾病臨床研究中心,四川大學華西口腔醫(yī)院口腔修復科,成都 610041

    牙本質(zhì)粘接混合層的長期穩(wěn)定性不佳,基質(zhì)金屬蛋白酶等內(nèi)源性酶降解膠原是導致混合層破壞的重要因素。使用酶抑制劑抑制膠原降解,維持膠原結構的完整性,是提高混合層穩(wěn)定性的關鍵。本文重點總結了基質(zhì)金屬蛋白酶抑制劑(包括氯己定、乙二胺四乙酸、季銨鹽類、鋅離子和氧化鋅、四環(huán)素類及其衍生物、異羥肟酸類抑制劑、二磷酸鹽衍生物、交聯(lián)劑等)的研究進展,并對未來的發(fā)展進行展望。

    基質(zhì)金屬蛋白酶; 半胱氨酸組織蛋白酶; 牙本質(zhì); 酶抑制劑; 生物降解; 耐久性

    在牙本質(zhì)粘接過程中,酸蝕劑或者酸性樹脂單體使牙本質(zhì)脫礦,粘接劑單體滲入脫礦的膠原纖維網(wǎng)中,包裹膠原纖維形成混合層,這是牙本質(zhì)粘接的基礎[1]。由于膠原纖維網(wǎng)結構的復雜性,現(xiàn)有的粘接劑難以對膠原纖維形成完全的滲入和包裹[2-3],且樹脂的水解也會導致原本被包裹的膠原暴露[4]。

    基質(zhì)金屬蛋白酶(matrix metalloproteinases,MMPs)是一類鈣、鋅離子依賴的蛋白水解酶。研究表明,牙本質(zhì)中含有明膠酶(MMP-2和MMP-9)[5-6]、間質(zhì)溶解素1(MMP-3)[7]、釉質(zhì)素(MMP-20)[8]和膠原酶-2(MMP-8)[9]等。全酸蝕和自酸蝕粘接系統(tǒng)都能夠激活MMPs[10-11],活化的MMPs能降解暴露的膠原纖維[12-14],導致混合層完整性被破壞。Tersariol等[15]發(fā)現(xiàn),牙本質(zhì)中存在另一個重要的酶家族—半胱氨酸組織蛋白酶。研究[16-17]發(fā)現(xiàn),齲壞牙本質(zhì)中的組織蛋白酶含量明顯高于正常牙本質(zhì),提示組織蛋白酶可能也參與了牙本質(zhì)膠原的降解。使用酶抑制劑抑制膠原降解,維持膠原結構的完整性,是提高混合層穩(wěn)定性的關鍵。目前,使用酶抑制劑來保護混合層的完整性是研究的熱點,本文對基質(zhì)金屬蛋白酶抑制劑的研究進展進行綜述。

    1 氯己定(clorhexidine,CHX)

    CHX是目前研究最多的非特異性MMPs抑制劑,能有效抑制MMP-2、-9和-8[18]。其機制可能是CHX通過螯合作用結合鈣、鋅離子,從而抑制MMPs催化區(qū)域的活性[19]。Scaffa等[20]研究發(fā)現(xiàn),CHX對半胱氨酸組織蛋白酶也有很強的抑制作用。CHX的有效濃度為0.002%~4%[21],最常用的濃度是0.2%和2%。CHX可以單獨作為一種預處理劑[22-24],但其研究結果尚存在爭議。Stanislawczuk等[22]研究發(fā)現(xiàn),2.0%CHX預處理能夠有效減緩牙本質(zhì)粘接混合層的降解。但Mobarak[23]和Lührs等[24]的研究顯示,2.0%CHX預處理雖然不影響即刻粘接強度,但并不能減緩粘接強度的降低。也有研究者[25-26]嘗試將CHX加入到粘接劑或處理劑中,但研究結果尚無統(tǒng)一的定論。Sabatini[25]將0.2%CHX加入到Peak Universal Bond的粘接劑中,發(fā)現(xiàn)0.2%CHX的加入不影響即刻粘接強度,且能抑制MMPs活性,但是經(jīng)6個月水老化后,0.2% CHX組與對照組之間的粘接強度并無統(tǒng)計學差異,提示0.2%CHX不能提高粘接耐久性。Zhou等[26]將CHX加入Clearfil SE Bond的處理劑中,形成含有不同濃度CHX的處理劑,結果發(fā)現(xiàn)雖然0.05%CHX不能減少粘接強度的降低,但0.1%、0.5%和1.0%CHX能夠有效減少粘接強度的降低。

    Hebling等[27]最早發(fā)現(xiàn),使用2.0%葡萄糖酸氯己定(chlorhexidine digluconate)作為一種治療性的預處理劑能夠減少粘接界面的降解。隨后大量的臨床研究也得出相同的結論[28-30]。但是Sartori等[31]經(jīng)過3年的臨床研究發(fā)現(xiàn),2.0%葡萄糖酸氯己定預處理牙本質(zhì)并不能提高粘接耐久性,其成功率為88%,對照組成功率為76%,二者間無統(tǒng)計學差異;且二者在術后敏感性、邊緣變色、邊緣完整性、繼發(fā)齲發(fā)生率等方面也都無統(tǒng)計學差異。產(chǎn)生這種差異的原因可能與CHX和膠原的結合機制有關。CHX通過靜電作用結合到膠原上[32],這種結合并不穩(wěn)定,CHX逐漸被來自牙本質(zhì)小管液或者唾液中的競爭性離子取代,從粘接界面溢出而失去對酶的抑制作用?;谶@些特性,短期臨床研究取得較好的結果,而長期研究則顯示葡萄糖酸氯己定并不能提高牙本質(zhì)粘接的耐久性。目前,對于CHX的臨床研究絕大多數(shù)是針對全酸蝕系統(tǒng),對于自酸蝕系統(tǒng)的研究還比較缺乏。

    2 乙二胺四乙酸(ethylene diamine tetraphosphonic acid,EDTA)

    EDTA是一種鈣離子螯合劑,含有4個羧基基團,可與鈣離子結合形成可溶性鈣鹽。Thompson等[33]研究發(fā)現(xiàn),17%EDTA能抑制rhMMP-9和牙本質(zhì)MMPs,并且呈時間依賴性。EDTA酸蝕后的牙本質(zhì),其粘接混合層抗降解能力增強[34-36],并且與乙醇濕粘接技術聯(lián)合運用可獲得更大的即刻粘接強度[37]。但是EDTA酸蝕作用緩慢,且與牙本質(zhì)結合疏松,容易被水洗脫,故其臨床適用性還有待進一步的研究。

    3 季銨鹽類

    季銨鹽類化合物是一類抗菌試劑,帶正電荷。MMPs活性區(qū)域含有半胱氨酸重復序列,重復序列中的谷氨酸殘基對酶的活性至關重要。谷氨酸為二元羧酸,在中性pH條件下含有一個自由羧基,并且在肽鍵形成后保留了一個負電荷。帶正電的季銨鹽通過靜電作用與這些負電荷結合,阻止酶的活性區(qū)域與膠原的結合,從而抑制酶的活性[38]。甲基丙酰氧十二烷基溴吡啶(12-methacryloyloxydodecylpyrid inium bromide,MDPB)是一類可聚合的甲基丙烯酸酯季銨鹽,具有抗菌性和可與樹脂單體共聚的特性,已被應用到自酸蝕粘接劑Clearfil Protect Bond中[39]。體內(nèi)和體外研究[40-41]都表明,使用含MDPB的粘接劑能夠獲得耐久性更長的粘接界面。Tezvergil-Mutluay等[38]研究發(fā)現(xiàn),5.0%MDPB能夠有效抑制rhMMP-9和與牙本質(zhì)膠原結合的MMPs。最近研究[42]表明,MDPB還能夠抑制半胱氨酸組織蛋白酶的活性。相比于其他的抑制劑,MDPB的最大優(yōu)勢是能夠與粘接劑單體共聚,這使得MDPB不易從粘接界面中溢出,從而保持更長久的MMP抑制性[41],因而提高牙本質(zhì)粘接的耐久性。苯扎氯銨(benzalkonium chloride,BAC)是具有不同長度烷基鏈的烷基二甲胺鹽酸鹽混合物,含有季銨基團,擁有廣譜抗菌活性。研究[43]表明,BAC在37%磷酸中能保持穩(wěn)定并且能夠抑制MMPs。Sabatini等[44-45]將BAC加入粘接劑中,使其濃度分別為0.25%、0.5%、1.0%和2.0%,結果表明所有濃度都能夠抑制膠原降解。最近一項研究[46]表明,在粘接劑Adper Single Bond Plus中加入0.5%和1%BAC,結果發(fā)現(xiàn)含0.5%BAC組粘接強度在一年內(nèi)僅降低9%,而不含BAC的對照組粘接強度降低44%。甲基丙烯酸二甲氨基十二烷基酯(dimethylaminododecyl methacrylate,DMADDM)是一種新合成的季銨單體,具有抗菌活性[47]。Li等[48]研究發(fā)現(xiàn),0.1%、1%、2.5%、5%、7.5%和10%DMADDM能抑制rhMMP-8和rhMMP-9,并且呈濃度依賴性,其中5%DMADDM能抑制90%的rhMMP-8和rhMMP-9,同時還能抑制牙本質(zhì)彈性模量的降低(實驗組降低34%,對照組降低73%)。

    4 鋅離子和氧化鋅

    MMPs是一類鈣、鋅離子依賴性的蛋白水解酶,微量的鋅是保持MMPs活性所必需的[19]。過量濃度的鋅離子能夠抑制MMPs[49-50]。Souza等[50]通過酶譜法研究發(fā)現(xiàn),ZnCl2能夠有效抑制MMP-2和MMP-9。研究[51-53]表明,ZnCl2能夠有效抑制MMPs介導的膠原降解。其作用機制可能是過量的鋅與MMPs的多肽結合,改變了酶的三維空間構象,從而抑制了MMPs的活性[53]。Toledano等[54]分別將10%ZnO和2%ZnCl2加入Single Bond Plus的粘接劑中,發(fā)現(xiàn)二者都能夠保存混合層的完整性。鋅離子除了能抑制MMPs活性外,還具有誘導牙本質(zhì)再礦化的能力。Osorio等[55]研究發(fā)現(xiàn),鋅離子能夠誘導牙本質(zhì)再礦化中羥磷灰石和磷鈣鋅礦的形成。Toledano等[56]研究表明,鋅能夠提高齲壞牙本質(zhì)的功能性再礦化能力。Osorio等[57]研究發(fā)現(xiàn),在使用Single Bond之前,用負載鋅的納米粒子的乙醇懸浮液預處理粘接界面,不會影響Single Bond的即刻粘接強度,且有利于保存粘接界面的完整性;二甲苯酚染色反應表明,負載鋅的納米粒子還有助于粘接混合層底部的功能性再礦化。利用鋅對MMPs的抑制作用和誘導再礦化能力,將Zn2+或者ZnO結合到粘接劑中,可能是提高混合層穩(wěn)定性的一種新方法。

    5 四環(huán)素類及其衍生物

    四環(huán)素及其半合成類似物強力霉素和米諾環(huán)素,以及化學修飾類四環(huán)素,是有效的MMPs抑制劑[58]。四環(huán)素類除了鋅螯合作用,還能夠下調(diào)MMP mRNA的表達[59],干擾蛋白的活化過程,使MMPs更容易水解[60]。Osorio等[51]和Toledano等[52]研究發(fā)現(xiàn),在體外實驗中,5 mg·mL-1強力霉素能抑制牙本質(zhì)基質(zhì)中的MMPs和rhMMP-2。Stanislawczuk等[61]研究發(fā)現(xiàn),用2%米諾環(huán)素預處理37%磷酸酸蝕后的牙本質(zhì),不會影響即刻粘接強度,并且能夠減少納米滲漏。化學修飾類四環(huán)素(chemically modified tetracyclines,CMTs)是一種廣譜的MMPs抑制劑。CMT-3(aka Metastat,COL-3)是抑制膠原酶作用最強的CTMs,同時也能夠抑制明膠酶,能夠有效減少齲壞牙本質(zhì)中的基質(zhì)降解[58]。關于CMT的作用機制目前尚不十分清楚,可能與其螯合作用有關。CMTs通過與酶活性位點的鋅結合,能夠改變酶前體分子的構象,抑制其對細胞外基質(zhì)的催化活性[62]。研究者[63]用埃洛石納米管(halloysite nanotube)負載強力霉素,并將這種復合物加入粘接劑中,成功實現(xiàn)了強力霉素的緩慢釋放,并且能夠抑制13.4%的MMP-1;但是其只研究了14 d內(nèi)強力霉素的釋放,更長時間的釋放量以及其濃度能否起到抑制作用還有待進一步的研究。

    6 異羥肟酸類抑制劑

    異羥肟酸類抑制劑是一類廣譜的合成類MMP抑制劑,已經(jīng)被用于抗癌治療中[64]。加拉定是一種代表性的異羥肟酸類MMP抑制劑,酶譜法已證實了加拉定對MMP-2和MMP-9的抑制性[65-66]。0.2 mmol·L-1加拉定預處理酸蝕后的牙本質(zhì),能減緩牙本質(zhì)粘接強度的降低[65]。Almahdy等[66]將加拉定加入Optibond FL、Prime & Bond NT和G-Bond的處理劑中,發(fā)現(xiàn)含5 μmol·L-1加拉定的預處理劑能提高初始粘接強度和減少納米滲漏。但Lührs等[24]研究發(fā)現(xiàn),0.2 mmol·L-1加拉定預處理并不能抑制粘接界面的降解。巴馬司他(Batimastat,aka BB94) 是另一類異羥肟酸類MMP抑制劑,其能夠抑制粘接界面中的MMPs活性[66-67]。目前關于異羥肟酸類MMP抑制劑在口腔中的研究還很少,其能否應用于口腔臨床中尚需進一步研究。

    7 二膦酸鹽衍生物

    二膦酸鹽是一類抗骨質(zhì)疏松的藥物,包括氯膦酸鹽、阿侖膦酸鈉、氨羥二磷酸二鈉以及唑來膦酸等[68]。Heikkil?等[69]發(fā)現(xiàn),二膦酸鹽能抑制MMPs,其機制可能是通過螯合鋅離子和鈣離子。聚乙烯基磷酸(polyvinylphosphonic acid,PVPA)中含有–C–P膦酸酯鍵,與二膦酸鹽中的–C–O–P 酯鍵具有結構相似性[70]。Tezvergil-Mutluay等[70]研究發(fā)現(xiàn), PVPA能抑制rhMMP-9。與CHX類似,PVPA能通過靜電作用與膠原結合。但不同的是,PVPA能通過乙基二甲胺丙基碳化二亞胺[1-ethyl-3- (3-dimethylaminopropyl)carbodiimide,EDC]交聯(lián)到膠原基質(zhì)上。PVPA不僅能夠抑制MMPs,還能誘導牙本質(zhì)再礦化,作為牙本質(zhì)基質(zhì)蛋白(dentin matrix protein,DMP)的模板類似物,誘導無定形鈣磷納米顆粒進入膠原基質(zhì)中,促進牙本質(zhì)再礦化[71-72]。這些研究結果提示,PVPA或許能夠在抑制MMPs的同時,誘導牙本質(zhì)再礦化,從而提高牙本質(zhì)粘接的耐久性。在牙本質(zhì)粘接領域,目前關于PVPA的研究仍然較少,其能否抑制牙本質(zhì)粘接界面的降解還有待更多的研究。

    8 交聯(lián)劑

    常見的交聯(lián)劑分為化學交聯(lián)劑、天然交聯(lián)劑和物理交聯(lián)劑三類[73]。

    8.1 化學交聯(lián)劑

    戊二醛能減緩膠原降解的速率,提高牙本質(zhì)膠原的性能。研究[74]表明,5.0%戊二醛處理酸蝕后的牙本質(zhì)1 min,能增加牙本質(zhì)的彈性模量。近幾年,EDC因其性質(zhì)穩(wěn)定、毒性低而受到了越來越多的關注。研究[75]發(fā)現(xiàn),0.1、0.3和0.5 mol·L-1EDC預處理酸蝕后的牙本質(zhì),不會對成牙本質(zhì)樣細胞產(chǎn)生毒性。Tezvergil-Mutluay等[76]研究表明,0.3 mol·L-1EDC作用1 min即可抑制rhMMP-9的活性。Mazzoni等[77]用原位酶譜法證實,0.3 mol·L-1EDC能夠抑制MMP-2和MMP-9。Scheffel等[74,78]研究也表明,EDC能夠提高膠原強度,增強粘接界面穩(wěn)定性,延長粘接耐久性。丙酮作為溶劑能夠提高EDC的交聯(lián)能力,增強EDC抑制膠原降解的能力[79]。

    8.2 天然交聯(lián)劑

    天然交聯(lián)劑具有低毒性和可持續(xù)的特點,是近幾年研究的熱點。常見的天然交聯(lián)劑有京尼平、多酚類和原花青素(proanthocyanidins,PACs)等[73]。PACs是一種凝縮單寧類物質(zhì),無毒性,是有效的膠原酶抑制劑[80]。Epasinghe等[81]研究發(fā)現(xiàn),1.0%PACs能抑制超過90%的rhMMP-2、-8、-9以及75%~90%的半胱氨酸組織蛋白酶,其抑制作用明顯高于CHX。PACs作用非常迅速,3.75%PACs預處理37%磷酸酸蝕后的牙本質(zhì)10 s,即可提高膠原抗水解能力,且其交聯(lián)牙本質(zhì)膠原的能力強于戊二醛[82-83]。近幾年,研究者[84-86]嘗試將PACs加入粘接劑中。Epasinghe等[84]研究表明,將濃度低于2%的PACs加入粘接劑中,不會影響即刻粘接強度,但樹脂聚合度降低。其原因可能是PACs是游離基清除劑[87],會干擾粘接劑單體的聚合?;谏鲜鲅芯拷Y果,用PACs作為處理劑可能是保護混合層完整性的一種新方法,且由于PACs交聯(lián)作用迅速,該方法具有一定的臨床可行性。

    8.3 物理交聯(lián)劑

    核黃素(riboflavin)是一種物理交聯(lián)劑,在紫外光照射下能夠產(chǎn)生氧自由基,氧自由基能夠使甘氨酸的氨基與相鄰鏈羥脯氨酸和脯氨酸的羰基形成共價鍵,產(chǎn)生交聯(lián)作用。目前,核黃素和紫外線A(ultra violet A,UVA)聯(lián)合應用已成為治療眼科疾?。ㄈ缃悄げ。┑囊恍路椒?。在牙本質(zhì)粘接方面,核黃素作為交聯(lián)劑的研究取得了較好的結果[88-90]。Cova等[88]研究表明,核黃素/UVA能夠抑制牙本質(zhì)MMPs(特別是MMP-9),且能夠提高即刻粘接強度和粘接界面穩(wěn)定性。Fawzy等[89-90]研究發(fā)現(xiàn),核黃素/UVA能夠增強牙本質(zhì)膠原的機械性能和抵抗水解的能力。核黃素具有良好的生物相容性和操作簡便性。雖然在實驗室中證明核黃素/UVA有效[90],但關于使用UVA的安全性和在牙科中的實用性還有待進一步的研究。

    9 其他外源性抑制劑

    其他外源性抑制劑如二甲基亞砜[91]、特異性抑制劑SB-3CT[92]和金納米粒子[93]等也有報道,但是這些抑制劑能否應用于口腔臨床還有待更加系統(tǒng)的研究。

    綜上所述,利用酶外源性抑制劑抑制膠原降解,是提高混合層穩(wěn)定性的一種具有較好研究前景的方法。雖然CHX、MDPB等已應用于臨床,但是其遠期效果仍不佳。利用鋅離子和PVPA等抑制MMPs,同時誘導牙本質(zhì)再礦化,可能是一種保護混合層完整性的新思路。交聯(lián)劑除了能夠抑制MMPs外,還能夠交聯(lián)膠原纖維,提高膠原的機械性能和抵抗水解的性能,可能是未來外源性抑制劑研究的重點領域。由于單一種類抑制劑的作用有限,多種抑制劑聯(lián)合應用可能是未來研究的趨勢。

    [1] Liu Y, Tj?derhane L, Breschi L, et al. Limitations in bonding to dentin and experimental strategies to prevent bond degradation[J]. J Dent Res, 2011, 90(8):953-968.

    [2] Wang Y, Spencer P. Quantifying adhesive penetration in adhesive/dentin interface using confocal Raman microspectroscopy[J]. J Biomed Mater Res, 2002, 59(1):46-55.

    [3] Spencer P, Wang Y, Katz JL. Identification of collagen encapsulation at the dentin/adhesive interface[J]. J Adhes Dent, 2004, 6(2):91-95.

    [4] Breschi L, Mazzoni A, Ruggeri A, et al. Dental adhesion review: aging and stability of the bonded interface[J]. Dent Mater, 2008, 24(1):90-101.

    [5] Martin-De Las Heras S, Valenzuela A, Overall CM. The matrix metalloproteinase gelatinase A in human dentine[J]. Arch Oral Biol, 2000, 45:757-765.

    [6] Mazzoni A, Mannello F, Tay FR, et al. Zymographic analysis and characterization of MMP-2 and -9 forms in human sound dentin[J]. J Dent Res, 2007, 86(5):436-440.

    [7] Hall R, Septier D, Embery G, et al. Stromelysin-1 (MMP-3) in forming enamel and predentine in rat incisor-coordinated distribution with proteoglycans suggests a functional role [J]. Histochem J, 1999, 31(12):761-770.

    [8] Sulkala M, Larmas M, Sorsa T, et al. The localization of matrix metalloproteinase-20 (MMP-20, enamelysin) in mature human teeth[J]. J Dent Res, 2002, 81(9):603-607.

    [9] Sulkala M, Tervahartiala T, Sorsa T, et al. Matrix metallo-proteinase-8 (MMP-8) is the major collagenase in human dentin[J]. Arch Oral Biol, 2007, 52(2):121-127.

    [10] Mazzoni A, Pashley DH, Nishitani Y, et al. Reactivation of inactivated endogenous proteolytic activities in phosphoric acid-etched dentine by etch-and-rinse adhesives[J]. Biomaterials, 2006, 27(25):4470-4476.

    [11] Nishitani Y, Yoshiyama M, Wadgaonkar B, et al. Activation of gelatinolytic/collagenolytic activity in dentin by selfetching adhesives[J]. Eur J Oral Sci, 2006, 114(2):160-166.

    [12] Chaussain-Miller C, Fioretti F, Goldberg M, et al. The role of matrix metalloproteinases (MMPs) in human caries[J]. J Dent Res, 2006, 85(1):22-32.

    [13] Sorsa T, Tj?derhane L, Salo T. Matrix metalloproteinases (MMPs) in oral diseases[J]. Oral Dis, 2004, 10(6):311-318.

    [14] Murphy G, Nagase H. Progress in matrix metalloproteinase research[J]. Mol Aspects Med, 2008, 29(5):290-308.

    [15] Tersariol IL, Geraldeli S, Minciotti CL, et al. Cysteine cathepsins in human dentin-pulp complex[J]. J Endod, 2010, 36 (3):475-481.

    [16] Nascimento FD, Minciotti CL, Geraldeli S, et al. Cysteine cathepsins in human carious dentin[J]. J Dent Res, 2011, 90(4):506-511.

    [17] Vidal CM, Tj?derhane L, Scaffa PM, et al. Abundance of MMPs and cysteine cathepsins in caries-affected dentin[J]. J Dent Res, 2014, 93(3):269-274.

    [18] Gendron R, Grenier D, Sorsa T, et al. Inhibition of the activities of matrix metalloproteinases 2, 8, and 9 by chlorhexidine[J]. Clin Diagn Lab Immunol, 1999, 6(3):437-439.

    [19] Tezvergil-Mutluay A, Agee KA, Hoshika T, et al. The requirement of Zinc and Calcium ions for functional MMP activity in demineralized dentin matrices[J]. Dent Mater, 2010, 26 (11):1059-1067.

    [20] Scaffa P, Vidal C, Barros N, et al. Chlorhexidine inhibits the activity of dental cysteine cathepsins[J]. J Dent Res, 2012, 91(4):420-425.

    [21] Loguercio AD, Stanislawczuk R, Polli LG, et al. Influence of chlorhexidine digluconate concentration and application time on resin-dentin bond strength durability[J]. Eur J Oral Sci, 2009, 117(5):587-596.

    [22] Stanislawczuk R, Reis A, Loguercio AD. A 2-yearin vitroevaluation of a chlorhexidine-containing acid on the durability of resin-dentin interfaces[J]. J Dent, 2011, 39(1):40-47.

    [23] Mobarak EH. Effect of chlorhexidine pretreatment on bond strength durability of caries-affected dentin over 2-year aging in artificial saliva and under simulated intrapulpal pressure [J]. Oper Dent, 2011, 36(6):649-660.

    [24] Lührs AK, De Munck J, Geurtsen W, et al. Does inhibition of proteolytic activity improve adhesive luting[J]. Eur J Oral Sci, 2013, 121(2):121-131.

    [25] Sabatini C. Effect of a chlorhexidine-containing adhesive on dentin bond strength stability[J]. Oper Dent, 2013, 38(6): 609-617.

    [26] Zhou J, Tan J, Chen L, et al. The incorporation of chlorhexidine in a two-step self-etching adhesive preserves dentin bondin vitro[J]. J Dent, 2009, 37(10):807-812.

    [27] Hebling J, Pashley DH, Tjaderhane L, et al. Chlorhexidine arrests subclinical degradation of dentin hybrid layersin vivo[J]. J Dent Res, 2005, 84(8):741-746.

    [28] Carrilho MR, Geraldeli S, Tay F, et al.In vivopreservation of the hybrid layer by chlorhexidine[J]. J Dent Res, 2007, 86(6):529-533.

    [29] Carrilho MR, Carvalho RM, De Goes MF, et al. Chlorhexidine preserves dentin bondin vitro[J]. J Dent Res, 2007, 86 (1):90-94.

    [30] Brackett MG, Tay FR, Brackett WW, et al.In vivochlorhexidine stabilization of hybrid layers of an acetone-based dentin adhesive[J]. Oper Dent, 2009, 34(4):379-383.

    [31] Sartori N, Stolf SC, Silva SB, et al. Influence of chlorhexidine digluconate on the clinical performance of adhesive restorations: a 3-year follow-up[J]. J Dent, 2013, 41(12): 1188-1195.

    [32] Blackburn RS, Harvey A, Kettle LL, et al. Sorption of chlorhexidine on cellulose: mechanism of binding and molecular recognition[J]. J Phys Chem B, 2007, 111(30):8775-8784.

    [33] Thompson JM, Agee K, Sidow SJ, et al. Inhibition of endogenous dentin matrix metalloproteinases by ethylenediami netetraacetic acid[J]. J Endod, 2012, 38(1):62-65.

    [34] Osorio R, Erhardt MC, Pimenta LA, et al. EDTA treatment improves resin-dentin bonds’ resistance to degradation[J]. J Dent Res, 2005, 84(8):736-740.

    [35] Sauro S, Mannocci F, Toledano M, et al. EDTA or H3PO4/ NaOCl dentine treatments may increase hybrid layers’ resistance to degradation: a microtensile bond strength and confocalmicropermeability study[J]. J Dent, 2009, 37(4):279-288.

    [36] Imbery TA, Kennedy M, Janus C, et al. Evaluating EDTA as a substitute for phosphoric acid-etching of enamel and dentin[J]. Gen Dent, 2012, 60(2):e55-e61.

    [37] Sauro S, Toledano M, Aguilera FS, et al. Resin-dentin bonds to EDTA-treated vs. acid-etched dentin using ethanol wetbonding[J]. Dent Mater, 2010, 26(4):368-379.

    [38] Tezvergil-Mutluay A, Agee KA, Uchiyama T, et al. The inhibitory effects of quaternary ammonium methacrylateson soluble and matrix-bound MMPs[J]. J Dent Res, 2011, 90(4):535-540.

    [39] Imazato S, Kinomoto Y, Tarumi H, et al. Incorporation of antibacterial monomer MDPB into dentin primer[J]. J Dent Res, 1997, 76(3):768-772.

    [40] Donmez N, Belli S, Pashley DH, et al. Ultrastructural correlates ofin vivo/in vitrobond degradation in self-etch adhesives[J]. J Dent Res, 2005, 84(4):355-359.

    [41] Nakajima M, Okuda M, Ogata M, et al. The durability of a fluoride-releasing resin adhesive system to dentin[J]. Oper Dent, 2003, 28(2):186-192.

    [42] Tezvergil-Mutluay A, Agee KA, Mazzoni A, et al. Can quaternary ammonium methacrylates inhibit matrix MMPs and cathepsins[J]. Dent Mater, 2015, 31(2):e25-e32.

    [43] Tezvergil-Mutluay A, Mutluay MM, Gu LS, et al. The anti-MMP activity of benzalkonium chloride[J]. J Dent, 2011, 39(1):57-64.

    [44] Sabatini C, Patel SK. Matrix metalloproteinase inhibitory properties of benzalkonium chloride stabilizes adhesive interfaces[J]. Eur J Oral Sci, 2013, 121(6):610-616.

    [45] Sabatini C, Kim JH, Ortiz Alias P.In vitroevaluation of benzalkonium chloride in the preservation of adhesive interfaces[J]. Oper Dent, 2014, 39(3):283-290.

    [46] Sabatini C, Ortiz PA, Pashley DH. Preservation of resindentin interfaces treated with benzalkonium chloride adhesive blends[J]. Eur J Oral Sci, 2015, 123(2):108-115.

    [47] Cheng L, Weir MD, Zhang K, et al. Dental primer and adhesive containing a new antibacterial quaternary ammonium monomer dimethylaminododecyl methacrylate[J]. J Dent, 2013, 41(4):345-355.

    [48] Li F, Majd H, Weir MD, et al. Inhibition of matrix metalloproteinase activity in human dentin via novel antibacterial monomer[J]. Dent Mater, 2015, 31(3):284-292.

    [49] de Souza AP, Gerlach RF, Line SR. Inhibition of human gingival gelatinases (MMP-2 and MMP-9) by metal salts [J]. Dent Mater, 2000, 16(2):103-108.

    [50] Souza AP, Gerlach RF, Line SR. Inhibition of human gelatinases by metals released from dental amalgam[J]. Biomaterials, 2001, 22(14):2025-2030.

    [51] Osorio R, Yamauti M, Osorio E, et al. Zinc reduces collagen degradation in demineralized human dentin explants[J]. J Dent, 2011, 39(2):148-153.

    [52] Toledano M, Yamauti M, Osorio E, et al. Zinc-inhibited MMP-mediated collagen degradation after different dentine demineralization procedures[J]. Caries Res, 2012, 46(3): 201-207.

    [53] Toledano M, Yamauti M, Ruiz-Requena ME, et al. A ZnO-doped adhesive reduced collagen degradation favouring dentine remineralization[J]. J Dent, 2012, 40(9):756-765.

    [54] Toledano M, Sauro S, Cabello I, et al. A Zn-doped etchand-rinse adhesive May improve the mechanical properties and the integrity at the bonded-dentin interface[J]. Dent Mater, 2013, 29(8):e142-e152.

    [55] Osorio R, Osorio E, Cabello I, et al. Zinc induces apatite and scholzite formation during dentin remineralization[J]. Caries Res, 2014, 48(4):276-290.

    [56] Toledano M, Aguilera FS, Osorio E, et al. Self-etching zincdoped adhesives improve the potential of caries-affected dentin to be functionally remineralized[J]. Biointerphases, 2015, 10(3):031002.

    [57] Osorio R, Cabello I, Medina-Castillo AL, et al. Zinc-modified nanopolymers improve the quality of resin-dentin bonded interfaces[J]. Clin Oral Investig, 2016, 20(9):2411-2420.

    [58] Sulkala M, Wahlgren J, Larmas M, et al. The effects of MMP inhibitors on human salivary MMP activity and caries progression in rats[J]. J Dent Res, 2001, 80(6):1545-1549.

    [59] Griffin MO, Ceballos G, Villarreal FJ. Tetracycline compounds with non-antimicrobial organ protective properties: possible mechanisms of action[J]. Pharmacol Res, 2011, 63(2):102-107.

    [60] Golub LM, Ramamurthy NS, Mcnamara TF, et al. Tetracyclines inhibit connective tissue breakdown: new therapeutic implications for an old family of drugs[J]. Crit Rev Oral Biol Med, 1991, 2(3):297-321.

    [61] Stanislawczuk R, Costa JA, Polli LG, et al. Effect of tetracycline on the bond performance of etch-and-rinse adhesives to dentin[J]. Braz Oral Res, 2011, 25(5):459-465.

    [62] Corbitt CA, Lin J, Lindsey ML. Mechanisms to inhibit matrix metalloproteinase activity: where are we in the development of clinically relevant inhibitors[J]. Recent Pat Anticancer Drug Discov, 2007, 2(2):135-142.

    [63] Feitosa SA, Palasuk J, Kamocki K, et al. Doxycycline-encapsulated nanotube-modified dentin adhesives[J]. J Dent Res, 2014, 93(12):1270-1276.

    [64] Fisher JF, Mobashery S. Recent advances in MMP inhibitor design[J]. Cancer Metastasis Rev, 2006, 25(1):115-136.

    [65] Breschi L, Martin P, Mazzoni A, et al. Use of a specific MMP-inhibitor (galardin) for preservation of hybrid layer [J]. Dent Mater, 2010, 26(6):571-578.

    [66] Almahdy A, Koller G, Sauro S, et al. Effects of MMP inhibitors incorporated within dental adhesives[J]. J Dent Res, 2012, 91(6):605-611.

    [67] Almahdy A, Koller G, Festy F, et al. An MMP-inhibitor modified adhesive primer enhances bond durability to carious dentin[J]. Dent Mater, 2015, 31(5):594-602.

    [68] Russell R. Bisphosphonates: the first 40 years[J]. Bone, 2011, 49(1):2-19.

    [69] Heikkil? P, Teronen O, Moilanen M, et al. Bisphosphonates inhibit stromelysin-1 (MMP-3), matrix metalloelastase (MMP-12), collagenase-3 (MMP-13) and enamelysin (MMP-20), but not urokinase-type plasminogen activator, and diminish invasion and migration of human malignant and endothelial cell lines[J]. Anticancer Drugs, 2002, 13(3):245-254.

    [70] Tezvergil-Mutluay A, Agee KA, Hoshika T, et al. The inhibitory effect of polyvinylphosphonic acid on functional matrix metalloproteinase activities in human demineralized dentin[J]. Acta Biomater, 2010, 6(10):4136-4142.

    [71] Gu LS, Kim YK, Liu Y, et al. Immobilization of a phosphonated analog of matrix phosphoproteins within cross-linked collagen as a templating mechanism for biomimetic mineralization[J]. Acta Biomater, 2011, 7(1):268-277.

    [72] Liu Y, Mai S, Li N, et al. Differences between top-down and bottom-up approaches in mineralizing thick, partially demineralized collagen scaffolds[J]. Acta Biomater, 2011, 7(4):1742-1751.

    [73] Bedran-Russo AK, Pauli GF, Chen SN, et al. Dentin biomodification: strategies, renewable resources and clinical applications[J]. Dent Mater, 2014, 30(1):62-76.

    [74] Scheffel DL, Hebling J, Scheffel RH, et al. Stabilization of dentin matrix after cross-linking treatments,in vitro[J]. Dent Mater, 2014, 30(2):227-233.

    [75] Scheffel DL, Bianchi L, Soares DG, et al. Transdentinal cytotoxicity of carbodiimide (EDC) and glutaraldehyde on odontoblast-like cells[J]. Oper Dent, 2015, 40(1):44-54.

    [76] Tezvergil-Mutluay A, Mutluay MM, Agee K, et al. Carbodiimide cross-linking inactivates soluble and matrix-bound MMPs,in vitro[J]. J Dent Res, 2012, 91(2):192-196.

    [77] Mazzoni A, Apolonio FM, Saboia VP, et al. Carbodiimide inactivation of MMPs and effect on dentin bonding[J]. J Dent Res, 2014, 93(3):263-268.

    [78] Scheffel DL, Delgado CC, Soares DG, et al. Increased durability of resin-dentin bonds following cross-linking treatment [J]. Oper Dent, 2015, 40(5):533-539.

    [79] Ekambaram M, Yiu CK, Matinlinna JP. Effect of solvents on dentin collagen cross-linking potential of carbodiimide [J]. J Adhes Dent, 2015, 17(3):219-226.

    [80] Madhan B, Krishnamoorthy G, Rao JR, et al. Role of green tea polyphenols in the inhibition of collagenolytic activity by collagenase[J]. Int J Biol Macromol, 2007, 41(1):16-22.

    [81] Epasinghe DJ, Yiu CK, Burrow MF, et al. The inhibitory effect of proanthocyanidin on soluble and collagen-bound proteases[J]. J Dent, 2013, 41(9):832-839.

    [82] Liu Y, Chen M, Yao X, et al. Enhancement in dentin collagen’s biological stability after proanthocyanidins treatment in clinically relevant time periods[J]. Dent Mater, 2013, 29 (4):485-492.

    [83] Liu Y, Dusevich V, Wang Y. Proanthocyanidins rapidly stabilize the demineralized dentin layer[J]. J Dent Res, 2013, 92(8):746-752.

    [84] Epasinghe DJ, Yiu CK, Burrow MF, et al. Effect of proanthocyanidin incorporation into dental adhesive resin on resindentine bond strength[J]. J Dent, 2012, 40(3):173-180.

    [85] Hechler B, Yao X, Wang Y. Proanthocyanidins alter adhesive/dentin bonding strengths when included in a bonding system[J]. Am J Dent, 2012, 25(5):276-280.

    [86] Liu Y, Wang Y. Effect of proanthocyanidins and photoinitiators on photo-polymerization of a dental adhesive[J]. J Dent, 2013, 41(1):71-79.

    [87] Quideau S, Deffieux D, Douat-Casassus C, et al. Plant polyphenols: chemical properties, biological activities, and synthesis[J]. Angew Chem Int Ed Engl, 2011, 50(3):586-621.

    [88] Cova A, Breschi L, Nato F, et al. Effect of UVA-activated riboflavin on dentin bonding[J]. J Dent Res, 2011, 90(12): 1439-1445.

    [89] Fawzy A, Nitisusanta L, Iqbal K, et al. Characterization of riboflavin-modified dentin collagen matrix[J]. J Dent Res, 2012, 91(11):1049-1054.

    [90] Fawzy AS, Nitisusanta LI, Iqbal K, et al. Riboflavin as a dentin crosslinking agent: ultraviolet A versus blue light[J]. Dent Mater, 2012, 28(12):1284-1291.

    [91] Tj?derhane L, Meht?l? P, Scaffa P, et al. The effect of dimethyl sulfoxide (DMSO) on dentin bonding and nanoleakage of etch-and-rinse adhesives[J]. Dent Mater, 2013, 29(10): 1055-1062.

    [92] De Munck J, Mine A, Van Den Steen PE, et al. Enzymatic degradation of adhesive-dentin interfaces produced by mild self-etch adhesives[J]. Eur J Oral Sci, 2010, 118(5):494-501.

    [93] Hashimoto M, Sasaki JI, Yamaguchi S, et al. Gold nanoparticles inhibit matrix metalloproteases without cytotoxicity[J]. J Dent Res, 2015, 94(8):1085-1091.

    (本文編輯 李彩)

    Progress on matrix metalloproteinase inhibitors

    Jia Lingling, Wan Qianbing. (State Key Laboratory of Oral Diseases, National Clinical Research Center for Oral Diseases, Dept. of Prosthetics, West China Hospital of Stomatology, Sichuan University, Chengdu 610041, China)

    Continuing advances in dentin bonding technology and adhesives revolutionized bonding of resin-based composite restorations. However, hybrid layers created by contemporary dentin adhesives present imperfect durability, and degradation of collagen matrix by endogenous enzymes is a significant factor causing destruction of hybrid layers. Bond durability can be improved by using enzyme inhibitors to prevent collagen degradation and to preserve integrity of collagen matrix. This review summarizes progress on matrix metalloproteinase inhibitors (including chlorhexidine, ethylenediaminetetraacetic acid, quaternary ammonium salt, tetracycline and its derivatives, hydroxamic acid inhibitors, bisphosphonate derivative, and cross-linking agents) and suggests prospects for these compounds.

    matrix metalloproteinase; cysteine cathepsins; dentin; enzyme inhibitors; biodegradation; durability

    R 783.2

    A

    10.7518/hxkq.2017.02.019

    2016-08-11;

    2016-12-09

    賈玲玲,碩士,E-mail:jlingling0612@126.com

    萬乾炳,教授,博士,E-mail:champion@scu.edu.cn

    Correspondence: Wan Qianbing, E-mail: champion@scu.edu.cn.

    猜你喜歡
    粘接劑交聯(lián)劑牙本質(zhì)
    燒結溫度對粘接劑噴射技術制備420不銹鋼組織和性能的影響
    智能制造(2021年4期)2021-11-04 08:54:46
    交聯(lián)劑對醇型有機硅密封膠的影響
    粘接(2021年2期)2021-06-10 01:08:11
    治療牙本質(zhì)敏感驗方
    在乳牙齲齒充填中應用光固化復合樹脂、粘接劑結合治療臨床療效觀察
    Ⅲ型牙本質(zhì)發(fā)育不全(殼牙)伴多生牙1例
    乙醇潤濕對2種全酸蝕粘接劑粘接性能的影響
    納米銀改性正畸粘接劑的研究
    Single Bond Universal牙本質(zhì)粘結強度及牙本質(zhì)保護作用的實驗研究
    交聯(lián)聚合物及其制備方法和應用
    石油化工(2015年9期)2015-08-15 00:43:05
    助交聯(lián)劑在彩色高硬度EPDM膠料中的應用
    欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲av成人av| 搡老妇女老女人老熟妇| 成人鲁丝片一二三区免费| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 亚洲av免费在线观看| 亚洲五月天丁香| 99久国产av精品| 国产午夜精品一二区理论片| 精品熟女少妇av免费看| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 国产成人a区在线观看| 国产精品1区2区在线观看.| 国产精品福利在线免费观看| 嫩草影院精品99| 国产成人aa在线观看| 免费观看精品视频网站| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲最大成人av| 简卡轻食公司| 国产午夜精品一二区理论片| 91aial.com中文字幕在线观看| 成年女人永久免费观看视频| 国产精品嫩草影院av在线观看| 高清在线视频一区二区三区 | 寂寞人妻少妇视频99o| 丰满的人妻完整版| 精品久久久久久久末码| 国产高清三级在线| 国产极品精品免费视频能看的| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 久久久色成人| 99久久精品一区二区三区| 身体一侧抽搐| 在线免费观看的www视频| 亚洲精品久久国产高清桃花| 国产乱人偷精品视频| .国产精品久久| 在线观看一区二区三区| 午夜老司机福利剧场| 亚洲国产精品久久男人天堂| 插逼视频在线观看| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲欧美日韩高清专用| 午夜免费男女啪啪视频观看| 深夜a级毛片| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 中文字幕精品亚洲无线码一区| av专区在线播放| 精品一区二区三区人妻视频| 日韩强制内射视频| 99热全是精品| 久久久久国产网址| 久久这里只有精品中国| 免费观看的影片在线观看| 观看免费一级毛片| 久久热精品热| 久久久久久大精品| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 黄色一级大片看看| 久久中文看片网| 亚洲精品国产av成人精品| 又爽又黄a免费视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 久久九九热精品免费| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 色视频www国产| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 2022亚洲国产成人精品| 乱人视频在线观看| 高清毛片免费看| 国内精品一区二区在线观看| 99久久中文字幕三级久久日本| 日韩欧美精品免费久久| 99热精品在线国产| 黄片无遮挡物在线观看| 一区二区三区四区激情视频 | 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 能在线免费看毛片的网站| 国产在视频线在精品| 日本成人三级电影网站| 国产精品,欧美在线| 男人的好看免费观看在线视频| 成人美女网站在线观看视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 天堂√8在线中文| 日韩 亚洲 欧美在线| 免费观看精品视频网站| 大型黄色视频在线免费观看| 观看美女的网站| 欧美3d第一页| 成人亚洲欧美一区二区av| 在线免费观看的www视频| 男人和女人高潮做爰伦理| 成人综合一区亚洲| av在线观看视频网站免费| 日本av手机在线免费观看| 嘟嘟电影网在线观看| 久久久久国产网址| 日韩三级伦理在线观看| 可以在线观看的亚洲视频| 午夜激情福利司机影院| 特级一级黄色大片| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 午夜精品国产一区二区电影 | 亚洲av第一区精品v没综合| 午夜福利成人在线免费观看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 哪里可以看免费的av片| 91精品国产九色| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲内射少妇av| 一级黄片播放器| 搞女人的毛片| 99热只有精品国产| 久久久久性生活片| 小说图片视频综合网站| 日韩强制内射视频| 亚洲第一电影网av| 亚洲精品自拍成人| 欧美成人a在线观看| 十八禁国产超污无遮挡网站| 日韩av不卡免费在线播放| av在线天堂中文字幕| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 最近视频中文字幕2019在线8| 婷婷色av中文字幕| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 有码 亚洲区| 99热这里只有是精品在线观看| 亚洲国产精品合色在线| 欧美精品国产亚洲| 亚洲av不卡在线观看| 婷婷精品国产亚洲av| 亚洲18禁久久av| 午夜激情欧美在线| 一级黄色大片毛片| 91久久精品国产一区二区三区| 国产一级毛片在线| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产精品一区二区三区四区久久| 一级av片app| .国产精品久久| 久久人人爽人人爽人人片va| 精品日产1卡2卡| 在线a可以看的网站| 变态另类丝袜制服| 校园春色视频在线观看| 午夜福利高清视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产大屁股一区二区在线视频| 悠悠久久av| 我要看日韩黄色一级片| 国产精品永久免费网站| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 给我免费播放毛片高清在线观看| a级一级毛片免费在线观看| 91av网一区二区| 99riav亚洲国产免费| 中文字幕av在线有码专区| 国产一区二区在线观看日韩| 成人av在线播放网站| 久久久久免费精品人妻一区二区| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 精品无人区乱码1区二区| 黄色配什么色好看| 久久精品综合一区二区三区| 级片在线观看| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产精品久久视频播放| 日韩成人伦理影院| 亚洲国产欧美在线一区| 精品久久久久久成人av| 午夜福利在线在线| 亚洲四区av| 中文资源天堂在线| 99久久中文字幕三级久久日本| 少妇人妻精品综合一区二区 | 偷拍熟女少妇极品色| 99久久成人亚洲精品观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 久久6这里有精品| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | av在线蜜桃| 观看美女的网站| 国产色爽女视频免费观看| 2022亚洲国产成人精品| 在现免费观看毛片| 伦理电影大哥的女人| 国产精品一区二区三区四区久久| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产精品久久电影中文字幕| 久久99蜜桃精品久久| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲最大成人中文| 久久久久久久午夜电影| 久久精品国产亚洲av天美| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲av熟女| 亚洲在线观看片| 欧美日韩在线观看h| 久久国内精品自在自线图片| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产精品精品国产色婷婷| 午夜久久久久精精品| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 男人舔女人下体高潮全视频| 欧美色欧美亚洲另类二区| 亚洲成人av在线免费| 乱人视频在线观看| 美女被艹到高潮喷水动态| 国产一区二区在线观看日韩| 麻豆乱淫一区二区| 三级国产精品欧美在线观看| 91久久精品国产一区二区成人| 国产伦精品一区二区三区四那| 热99在线观看视频| 国产精品一区www在线观看| 国内精品一区二区在线观看| 18禁在线播放成人免费| 成人午夜精彩视频在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 色尼玛亚洲综合影院| 日韩精品青青久久久久久| 在线观看午夜福利视频| 亚洲,欧美,日韩| 国产成人精品婷婷| 欧美高清性xxxxhd video| 波多野结衣高清无吗| 插阴视频在线观看视频| 国产精品.久久久| 亚洲国产欧美人成| 精品久久久久久久久久久久久| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 日韩亚洲欧美综合| 欧美日韩综合久久久久久| 乱人视频在线观看| 看片在线看免费视频| 亚洲综合色惰| 夜夜夜夜夜久久久久| 国产午夜福利久久久久久| а√天堂www在线а√下载| 免费人成在线观看视频色| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 成人av在线播放网站| av天堂中文字幕网| 丝袜美腿在线中文| 国产精品99久久久久久久久| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 亚洲自拍偷在线| 精品欧美国产一区二区三| 久久久久久久久久久免费av| 69人妻影院| 国产在线男女| 变态另类丝袜制服| 国产成人a区在线观看| 日韩精品有码人妻一区| 特大巨黑吊av在线直播| 国产 一区精品| 最近2019中文字幕mv第一页| 免费av不卡在线播放| 国产精品精品国产色婷婷| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 91精品国产九色| 亚洲精品亚洲一区二区| 久久久久网色| 亚洲第一区二区三区不卡| 欧美zozozo另类| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 麻豆国产97在线/欧美| 国产大屁股一区二区在线视频| av国产免费在线观看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产成人a∨麻豆精品| 国产伦一二天堂av在线观看| 久久精品综合一区二区三区| 国产欧美日韩精品一区二区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲第一电影网av| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产视频内射| 99国产极品粉嫩在线观看| 精品欧美国产一区二区三| 在线a可以看的网站| 狠狠狠狠99中文字幕| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 久久精品影院6| 老女人水多毛片| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产一区二区在线观看日韩| 女的被弄到高潮叫床怎么办| eeuss影院久久| 久久精品久久久久久久性| 国产乱人视频| 国产成人aa在线观看| 精品熟女少妇av免费看| 一区二区三区免费毛片| 天天一区二区日本电影三级| 日本av手机在线免费观看| 97超碰精品成人国产| 精品久久久久久久久av| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲丝袜综合中文字幕| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产综合懂色| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲图色成人| 免费av毛片视频| 中文字幕免费在线视频6| 中文欧美无线码| 韩国av在线不卡| 成人毛片a级毛片在线播放| 午夜福利视频1000在线观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 国产又黄又爽又无遮挡在线| 色吧在线观看| 观看免费一级毛片| 亚洲精品色激情综合| 精品久久久久久久久久久久久| 热99在线观看视频| 国产av一区在线观看免费| 欧美bdsm另类| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲欧美精品综合久久99| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产单亲对白刺激| 成人三级黄色视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 少妇人妻一区二区三区视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 日韩欧美精品v在线| 国产视频内射| 少妇人妻一区二区三区视频| 欧美成人免费av一区二区三区| 美女大奶头视频| 美女高潮的动态| 最好的美女福利视频网| 日本黄色片子视频| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 午夜激情福利司机影院| 最好的美女福利视频网| 国产一级毛片在线| 男女下面进入的视频免费午夜| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 婷婷亚洲欧美| 卡戴珊不雅视频在线播放| 天天一区二区日本电影三级| 丝袜美腿在线中文| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 精品久久久久久久末码| 全区人妻精品视频| 午夜精品在线福利| 22中文网久久字幕| 人妻系列 视频| 神马国产精品三级电影在线观看| 久久精品久久久久久久性| 日本与韩国留学比较| 99热这里只有是精品在线观看| 最好的美女福利视频网| 国产v大片淫在线免费观看| av国产免费在线观看| 精品日产1卡2卡| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 波野结衣二区三区在线| 男插女下体视频免费在线播放| 成人特级黄色片久久久久久久| 高清毛片免费观看视频网站| 1000部很黄的大片| 少妇人妻精品综合一区二区 | avwww免费| 国产精品嫩草影院av在线观看| 在线免费十八禁| 狠狠狠狠99中文字幕| 中文字幕久久专区| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 国产在线男女| 美女大奶头视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 国产精品久久久久久久电影| 免费搜索国产男女视频| 天天一区二区日本电影三级| 丰满乱子伦码专区| 国产日韩欧美在线精品| 在线观看一区二区三区| 在线观看午夜福利视频| 国产成人午夜福利电影在线观看| 日韩三级伦理在线观看| 久久草成人影院| 三级经典国产精品| 国产成人福利小说| 直男gayav资源| 日日啪夜夜撸| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 午夜久久久久精精品| 亚洲精品日韩av片在线观看| 久久久国产成人免费| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲精品色激情综合| 国产一级毛片在线| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲自偷自拍三级| 成人亚洲精品av一区二区| 日韩精品青青久久久久久| 最近手机中文字幕大全| 黄色一级大片看看| 久久久精品欧美日韩精品| 男女那种视频在线观看| 日韩精品有码人妻一区| 国产精品一二三区在线看| 国产爱豆传媒在线观看| 禁无遮挡网站| 欧美最新免费一区二区三区| 国产黄片视频在线免费观看| 国产午夜精品一二区理论片| 亚洲18禁久久av| 亚洲国产精品国产精品| 亚洲精品成人久久久久久| 国产麻豆成人av免费视频| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 黄色配什么色好看| 一级毛片我不卡| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产精品一区www在线观看| av在线观看视频网站免费| 精品日产1卡2卡| 免费av毛片视频| 中文字幕久久专区| 99九九线精品视频在线观看视频| 成年版毛片免费区| 在现免费观看毛片| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 久久久久久久久大av| 国产色婷婷99| 成人漫画全彩无遮挡| 黄色一级大片看看| 99久国产av精品国产电影| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 成人二区视频| 久久久久久伊人网av| 免费人成在线观看视频色| 一级二级三级毛片免费看| 99久久九九国产精品国产免费| 男人的好看免费观看在线视频| 久久热精品热| 精品日产1卡2卡| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲av一区综合| 黄色日韩在线| 亚洲国产精品成人久久小说 | 天堂影院成人在线观看| 成人鲁丝片一二三区免费| 国产精品无大码| 久久精品国产亚洲av天美| 又粗又硬又长又爽又黄的视频 | 天堂√8在线中文| 国产伦理片在线播放av一区 | 搞女人的毛片| 性色avwww在线观看| 久久热精品热| 人妻久久中文字幕网| 爱豆传媒免费全集在线观看| 日韩成人伦理影院| 好男人视频免费观看在线| 人妻夜夜爽99麻豆av| 麻豆av噜噜一区二区三区| 日韩精品有码人妻一区| 国产探花在线观看一区二区| 搡老妇女老女人老熟妇| 欧美三级亚洲精品| 久久精品国产亚洲网站| 国产高清激情床上av| 午夜精品一区二区三区免费看| 淫秽高清视频在线观看| 国产黄片美女视频| 成人性生交大片免费视频hd| 人体艺术视频欧美日本| 我的女老师完整版在线观看| 成人美女网站在线观看视频| 久久人人爽人人爽人人片va| 级片在线观看| 久久久成人免费电影| 日本三级黄在线观看| 搡女人真爽免费视频火全软件| 高清在线视频一区二区三区 | 12—13女人毛片做爰片一| 精品无人区乱码1区二区| 黄片无遮挡物在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 国产在线精品亚洲第一网站| 99在线人妻在线中文字幕| 免费av观看视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 黄色日韩在线| 在现免费观看毛片| 国产三级中文精品| 欧美3d第一页| 婷婷六月久久综合丁香| 亚洲在线自拍视频| 一级毛片电影观看 | 12—13女人毛片做爰片一| 国产淫片久久久久久久久| 国产熟女欧美一区二区| 性插视频无遮挡在线免费观看| 天天一区二区日本电影三级| 亚洲av熟女| 国产免费男女视频| 久久久精品94久久精品| 久久久a久久爽久久v久久| 国产精品久久久久久精品电影| 国产大屁股一区二区在线视频| av免费在线看不卡| 丝袜喷水一区| www.色视频.com| 国产日本99.免费观看| 国产精品福利在线免费观看| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲乱码一区二区免费版| 成年免费大片在线观看| 国产一区二区三区av在线 | 欧美又色又爽又黄视频| 青春草国产在线视频 | 成人午夜高清在线视频| 欧美不卡视频在线免费观看| 欧美成人a在线观看| 小说图片视频综合网站| 给我免费播放毛片高清在线观看| 悠悠久久av| 在线免费观看不下载黄p国产| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产v大片淫在线免费观看| avwww免费| 国产在视频线在精品| АⅤ资源中文在线天堂| 国产在线精品亚洲第一网站| 校园人妻丝袜中文字幕| 12—13女人毛片做爰片一| 校园春色视频在线观看| 久久久久久久午夜电影| 小说图片视频综合网站| 亚洲一区高清亚洲精品| 深夜精品福利| 黄色一级大片看看| 午夜激情欧美在线| 我的女老师完整版在线观看| 国产免费男女视频| 久久热精品热| 色尼玛亚洲综合影院| 我要看日韩黄色一级片| 成年女人看的毛片在线观看| 亚洲精品456在线播放app| 长腿黑丝高跟| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 秋霞在线观看毛片| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲在久久综合| 久久九九热精品免费| 久久精品国产自在天天线| 波多野结衣巨乳人妻| 欧美成人一区二区免费高清观看| 久久99蜜桃精品久久| 中文字幕久久专区| 嫩草影院入口| 黄片无遮挡物在线观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 欧美成人a在线观看| 久久99精品国语久久久| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 成人特级av手机在线观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 亚洲精品456在线播放app| 精品久久久久久久久av| 女同久久另类99精品国产91| 久久草成人影院| 久久久久久久午夜电影| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 晚上一个人看的免费电影| 国产精品日韩av在线免费观看| .国产精品久久| 久久久国产成人精品二区| 国产成人福利小说| 人体艺术视频欧美日本| 久久精品国产亚洲网站| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 女人十人毛片免费观看3o分钟| 亚洲精品亚洲一区二区| 男女那种视频在线观看| 亚洲国产精品成人综合色| 人人妻人人澡欧美一区二区| 联通29元200g的流量卡| 午夜福利在线观看吧| 亚洲精品日韩av片在线观看| 波多野结衣巨乳人妻| 给我免费播放毛片高清在线观看| 国产高清激情床上av| 特级一级黄色大片|