• <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 ?

    水稻苗期根系銨鉀離子吸收的交互作用研究

    2017-07-31 15:52:10燕金香李福明褚光徐春梅陳松章秀福王丹英
    中國水稻科學(xué) 2017年4期
    關(guān)鍵詞:根系幼苗離子

    燕金香李福明褚光徐春梅陳松章秀福王丹英

    ?

    水稻苗期根系銨鉀離子吸收的交互作用研究

    燕金香1李福明1,2褚光1徐春梅1陳松1章秀福1王丹英1,*

    (1中國水稻研究所/水稻生物學(xué)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,杭州311400;2長江大學(xué),湖北荊州434025;*通訊聯(lián)系人,E-mail:wangdanying@caas.cn)

    【目的】為探討水稻幼苗根系NH4+、K+吸收的交互作用,深化水稻養(yǎng)分吸收理論,【方法】采用溶液培養(yǎng)的方法,對低鉀及高鉀濃度下水稻在有銨和無銨時的K+吸收動力學(xué)特征進(jìn)行了研究,對不同鉀濃度下水稻根系NH4+的吸收速率進(jìn)行了比較?!窘Y(jié)果】1)當(dāng)K+< 0.2 mmol/L時,水稻根系通過高親和轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)吸收K+服從Michaelich-Menten動力學(xué)方程;NH4+的存在顯著降低K+的最大吸收速率(max),且降幅隨著NH4+濃度的增加而增大;NH4+對水稻根表載體與K+的親和力(m)影響較小,在1.62 mmol/L NH4+濃度下,水稻品種齊粒絲苗和滬科3號的m分別下降了12.33% 和16.46%,遠(yuǎn)低于max47.30%和39.21%的降幅。2)當(dāng)K+> 0.5 mmol/L時,水稻根系K+低親和轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)發(fā)揮作用,K+吸收速率隨濃度的增加而不斷增加,呈不飽和特征;但在相同K+濃度下,水稻根系的K+吸收速率隨NH4+濃度的增加而下降。3)水稻根系對NH4+的吸收速率隨著NH4+濃度的增加而增加;在相同NH4+濃度下,水稻根系對NH4+的吸收速率受K+濃度的影響很小?!窘Y(jié)論】NH4+抑制水稻苗期根系K+的高親和轉(zhuǎn)運(yùn)和低親和轉(zhuǎn)運(yùn),NH4+對K+高親和吸收的影響主要是由于銨競爭細(xì)胞膜上的鉀載體所致;外界K+濃度的變化對水稻幼苗的NH4+吸收速率影響很小。水稻銨鉀的交互作用主要表現(xiàn)在NH4+對K+吸收的抑制作用。

    水稻;鉀吸收;銨吸收;低親和轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng);高親和轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)

    K、N是水稻正常生長的大量必需營養(yǎng)元素。在稻田淹水條件下,土壤硝化作用被強(qiáng)烈抑制[1],施入稻田的N在上層土壤和溶液中主要以NH4+形式存在,水稻根系對NH4+、K+的吸收對水稻的生長發(fā)育和產(chǎn)量形成起著重要作用[2]。研究表明,水稻根系對NH4+和K+的吸收都涉及細(xì)胞質(zhì)膜上高親和轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)(HATS)和低親和轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)(LATS)。當(dāng)外界NH4+的濃度低于1 mmol/L,K+濃度低于200 μmol/L時,NH4+和K+高親和轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)發(fā)揮主要作用。在高親和轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)中,NH4+-N 的轉(zhuǎn)運(yùn)主要由NH4+特異轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白(Ammonium transporter,AMT) 來完成,目前在水稻基因組中已經(jīng)發(fā)現(xiàn)存在10個銨鹽轉(zhuǎn)運(yùn)ATM 基因[3],而K+轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白包括HKT和KUP/HAK/KT兩大轉(zhuǎn)運(yùn)家族[4]。NH4+和K+的高親和吸收都服從簡單的Michaelich-Menten 動力學(xué)方程,具有飽和動力學(xué)的特征。當(dāng)外界NH4+濃度> 1 mmol/L,K+濃度> 0.2 mmol/L時,NH4+和K+主要由低親和運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)(LATS)進(jìn)入根系。有研究認(rèn)為在低親和轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)中,NH4+和K+通過陽離子通道進(jìn)入根系[4-5]。

    由于NH4+的直徑(0.286 nm)和K+的直徑(0.266 nm)相近,且具有相同的電荷。前人的研究認(rèn)為,植物對NH4+的吸收會抑制對K+的吸收。封克等[6]認(rèn)為在吸收過程中,NH4+會強(qiáng)烈競爭根表細(xì)胞高親和系統(tǒng)的K+載體,其研究表明,0.2 mmol/L的NH4+可使大豆、水稻、玉米、小麥K+吸收的max分別降低80%、45.6%、51.6%和45.8%。Szczerba 等[4]認(rèn)為在低親和系統(tǒng)中,輸送NH4+、K+等陽離子的轉(zhuǎn)運(yùn)子非常相似,是一種非選擇性陽離子通道,NH4+的大量吸收會減少K+、Ca2+、Mg2+等陽離子的吸入量。此外,根系吸收過量NH4+后,體內(nèi)陽離子含量高于陰離子含量,根系需要排出H+以維持體內(nèi)的陰陽離子平衡,因此,外界高NH4+濃度會降低根際的pH 值,造成根際的酸化環(huán)境[7]。許多植物在根際pH 降低后,細(xì)胞膜質(zhì)子泵活性受到抑制,膜電位也無法維持在正常的狀態(tài),這又導(dǎo)致根系對K+等其他營養(yǎng)離子的吸收受到影響。

    然而,雖然前人的研究已表明NH4+的吸收會抑制水稻K+的吸收,但尚不明確NH4+對K+吸收的抑制作用與彼此濃度的關(guān)系,以及K+對NH4+吸收的影響。因此,有必要設(shè)置不同的NH4+、K+濃度,對水稻根系在不同濃度下的NH4+、K+吸收的交互作用進(jìn)行系統(tǒng)研究。研究結(jié)果將有助于深化水稻氮、鉀肥吸收理論,同時給水稻平衡施肥提供理論依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 材料準(zhǔn)備

    試驗(yàn)于2016年7月-9月在中國水稻研究所人工氣候室中進(jìn)行。以常規(guī)秈稻齊粒絲苗和滬科3號為供試材料。水稻種子由1%的NaClO滅菌30 min,用水沖洗5~6 次后,置于0.2 mmol/L的CaSO4中浸泡24 h后在35℃下催芽1d。將發(fā)芽良好的種子進(jìn)行砂培,置于人工氣候室生長,其間光照為12 h,葉面光強(qiáng)為4000 lx,溫度為28±1℃。生長至第10天,將幼苗去掉胚乳,轉(zhuǎn)移至0.2 mmol/L的CaSO4溶液中,培養(yǎng)6d后用于以下試驗(yàn)[6]。

    1.1.1 低K+濃度下NH4+對水稻苗期根系K+吸收的影響

    設(shè)K+濃度分別為0.01、0.03、0.06、0.09、0.12、0.15、0.18、0.2 mmol/L,NH4+的濃度為0 mmol/L、0.2 mmol/L和1.62 mmol/L。為了進(jìn)一步分析低NH4+對K+吸收的影響,進(jìn)行了第二次試驗(yàn)。在相同K+濃度下設(shè)置了0、0.05、0.20、1.62 mmol/L 4個NH4+濃度(分別以N0,N0.05,N0.20,N1.62表示),其中N0.05、N0.20和N1.62分別為1/32、1/8和正常木村B配方N濃度[8-9]。當(dāng)NH4+濃度為N0.05和N0.20,K+濃度<0.2 mmol/L 時,水稻根系對NH4+和K+的吸收均是通過高親和系統(tǒng)[4-5]進(jìn)行的。在試驗(yàn)中為排除低親和系統(tǒng)(離子通道吸收)的影響,吸收液中加入1 mmol/L 的特異性通道抑制劑TEA[10]。吸收液的支持電解質(zhì)為0.2 mmol/L CaSO4,pH為6.0。

    取生長均勻的健壯水稻幼苗,每6株為一個測量單位,共8組,每組包括3個測量單位(即3個重復(fù))。測定時將水稻幼苗根系全部浸入K+系列吸收液中,吸收液體積為50 mL。除K+濃度0.01 mmol/L的處理在溫度28℃、光強(qiáng)4000 lx的條件下吸收1 h外,其余系列K+濃度在上述相同溫度和光強(qiáng)下吸收5 h。幼苗取出后立即用吸水紙吸干根外水分,切除地上部后稱取根鮮質(zhì)量。測定吸收前后溶液中NH4+和K+的濃度,其中NH4+的測定采用淀粉藍(lán)比色法,K+的測定采用火焰光度計(jì)法。根據(jù)處理前后溶液中NH4+和K+的濃度,計(jì)算單位鮮根在單位時間內(nèi)NH4+和K+的凈吸收量,求根系對NH4+和K+的凈吸收速率。

    根系NH4+、K+吸收速率 V=(0-t)××-1×-1。 式中0、t分別表示處理前后營養(yǎng)液的NH4+、K+濃度,表示營養(yǎng)液的體積,為處理時間,為根鮮質(zhì)量。

    1.1.2 高K+濃度下NH4+對水稻苗期根系K+吸收的影響

    設(shè)K+濃度分別為0.5、1.0、3.0、6.0、9.0、12.0 mmol/L,NH4+的濃度設(shè)為0、1.62(木村B營養(yǎng)液配方中的N濃度)、12.96 mmol/L (木村B營養(yǎng)液配方N濃度的8倍)。在吸收液配制中為排除高親和轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)的影響,加入0.2 mmol/L 的NEM。處理、測定及吸收速率計(jì)算方法同試驗(yàn)1。

    1.2 統(tǒng)計(jì)分析

    采用Michaelis-Menten方程的雙倒數(shù)法轉(zhuǎn)換式處理K+數(shù)據(jù),求得K+吸收動力學(xué)參數(shù)max和m值,以根鮮質(zhì)量為量綱進(jìn)行處理。雙倒數(shù)法將米氏方程=max·/(m+) 轉(zhuǎn)換為1/=1/max+m/max× 1/,并以 1/為應(yīng)變量,1/為自變量作圖,其中直線的截距即為 1/max,斜率即為m/max,進(jìn)而求出max、m。

    采用 SAS和 Excel 2007 軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,采用鄧肯氏新復(fù)極差法(DMRT)進(jìn)行方差分析和差異顯著性檢驗(yàn),用Excel 2003和SAS軟件對數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)整理和統(tǒng)計(jì)分析。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 低K+濃度下NH4+對水稻苗期根系K+吸收的影響

    在0~0.2 mmol/LK+濃度范圍內(nèi),K+的吸收主要通過高親和運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)進(jìn)行。研究結(jié)果表明,在此濃度范圍,水稻品種齊粒絲苗、滬科3號苗期(16 d 齡)對K+的吸收曲線都符合Michaelich-Menten 動力學(xué)方程。當(dāng)K+濃度為0~0.15 mmol/L時,水稻幼苗K+吸收速率隨K+濃度增加而迅速增加;當(dāng)K+濃度為0.15~0.20 mmol/L時,幼苗根系的K+吸收速率基本不變(圖1)。

    N0、N0.05、N0.20和N1.62分別代表吸收液中NH4+濃度為0、0.05、0.2、1.62 mmol/L。

    Fig. 1. K+uptake curve in rice at seeding stage under different NH4+concentrations (K+< 0.2 mmol/L).

    NH4+對水稻幼苗的K+吸收速率有影響。在0~0.2 mmol/LK+濃度范圍內(nèi),隨著NH4+濃度的增加,水稻幼苗根系對K+的吸收速率逐漸減小(圖1)。吸收動力學(xué)參數(shù)max反映了植物吸收某種離子的最大潛力,其值越大表明吸收該離子的內(nèi)在潛力就越大。在本研究中,在NH4+濃度為0.05、0.20和1.62 mmol/L時,齊粒絲苗的max分別是NH4+為0 mmol/L時的82.1%、65.3%和52.7%,滬科3號的max分別是NH4+濃度為0 mmol/L 時的87.8%、74.9%和60.8% (表1),說明NH4+的存在降低了低K+濃度下水稻根系的K+吸收潛力,且外界NH4+濃度越高,K+吸收潛力的降幅越大。

    m為表觀米氏常數(shù),它表示植物根系對離子的親和力,m值越大,根系與養(yǎng)分離子的親和力越小[11]。由表1同時可知,在低K+濃度下,隨著NH4+濃度的增加,兩品種的m值均增加。NH4+為0 mmol/L時,齊粒絲苗的m為0.073 mmol/L,滬科3號的m為0.079 mmol/L。當(dāng) NH4+的濃度為0.05、0.20和1.62 mmol/L時,齊粒絲苗的Km分別比0 mmol/L時增加了5.48%、10.96%和12.33%,滬科3號的m分別比0 mmol/L時增加了2.53%、6.33%和16.46%,說明外界NH4+的存在降低了K+與根表載體的親和力,且NH4+濃度越高,NH4+對水稻根系與K+間親和力的影響越大。

    2.2 高K+濃度下NH4+對水稻苗期根系K+吸收的影響

    在高K+濃度(K+> 0.5 mmol/L)下,水稻根系對K+的吸收主要通過低親和運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)進(jìn)行。研究結(jié)果表明,當(dāng)K+濃度> 0.5mmol/L,水稻品種齊粒絲苗與滬科3號的幼苗對K+的吸收速率隨著K+濃度的增加迅速增加,呈現(xiàn)不飽和特征,即K+濃度越高,水稻幼苗中吸收K+的速度越快(圖2)。在吸收液中加入NH4+,不能改變水稻品種齊粒絲苗和滬科3號幼苗K+吸收速率隨K+濃度增高而增加的趨勢。但在同一K+濃度下,隨著NH4+濃度的增加,K+的吸收速率逐漸降低。說明NH4+對低親和系統(tǒng)K+的吸收存在著競爭,NH4+濃度越大,NH4+對K+吸收的競爭越強(qiáng)。

    表1 NH4+對水稻幼苗根系高親和系統(tǒng)K+動力學(xué)參數(shù)的影響

    代表外界氮濃度的倒數(shù),代表氮素吸收速率的倒數(shù),NH4+為0.00、0.20、1.62mmol/L處理所得數(shù)據(jù),是2次試驗(yàn)共 16個重復(fù)的平均值,NH4+為0.05 mmol/L處理所得數(shù)據(jù),是第2次試驗(yàn)8個重復(fù)的平均值。**表示自變量與因變量間的相關(guān)達(dá)1%顯著水平。

    represents the reciprocal of the nitrogen concentration outside,represents the reciprocal of the rate of nitrogen uptake, the values of 0、0.2、1.62 mmol/LNH4+application are the average of 16 replicates in two experiments, the values of 0.05mmol/LNH4+application are the average of 8 replicates in the second experiment. ** indicates significant correlation between independent variable and dependent variable at 1% level.

    N0、N0.05、N0.20、N1.62分別代表吸收液中NH4+濃度為0、0.05、0.2、1.62 mmol/L。

    Fig. 2. K+uptake in rice at seeding stage under different NH4+concentration (K+> 0.5 mmol/L).

    2.3 K+對水稻苗期根系NH4+吸收的影響

    由圖3可知,兩水稻品種對NH4+的吸收速率均是N12.96>N1.62>N0.2>N0.05,即水稻吸收NH4+的速率隨NH4+濃度的增加而增加。在同一NH4+濃度下,比較不同K+濃度下水稻幼苗根系NH4+的吸收速率,發(fā)現(xiàn)無論是在高NH4+還是低NH4+濃度,水稻幼苗根系NH4+的吸收速率基本上不隨外界K+濃度的變化而變化,不同K+濃度下NH4+吸收速率的變幅均在10%以內(nèi),處理間無顯著差異(圖3)。說明水稻根系對NH4+的吸收速率基本不受外界K+濃度的影響。

    圖3 不同NH4+、K+濃度下水稻苗期根系NH4+ 的吸收曲線

    Fig. 3. NH4+uptake in rice at seeding stage under different NH4+and K+concentration.

    3 討論

    K+的跨細(xì)胞膜運(yùn)輸主要涉及細(xì)胞膜上的兩類轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)已成為廣泛接受的事實(shí),在外界低K+條件下(< 0.2 mmol/L),高親和性吸收系統(tǒng)是植物K+的主要吸收途徑,這是由細(xì)胞膜上K+轉(zhuǎn)運(yùn)載體系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的一個主動轉(zhuǎn)運(yùn)過程;而低親和性吸收系統(tǒng)則是植物在外界高K+濃度下對K+的主要吸收途徑,這是由細(xì)胞膜上K+通道蛋白介導(dǎo)的一個被動轉(zhuǎn)運(yùn)過程[12-14]。Epstein等[15]首先將酶促反應(yīng)動力學(xué)方程應(yīng)用于植物對離子吸收的研究。在Michaelich-Menten 動力學(xué)方程中,max為離子的最大吸收速率,它主要受細(xì)胞膜上轉(zhuǎn)運(yùn)離子載體的數(shù)量和離子與載體的親和力的影響[16],載體數(shù)量越多轉(zhuǎn)運(yùn)速率越大,由于m值表示的是達(dá)到最大吸收速率的一半所需的外界離子的濃度,所以該值越小意味著離子與載體之間的親和性越大。已有研究表明水培溶液中的NH4+會明顯抑制植物對K+的高親和吸收[17]。封克等[6]發(fā)現(xiàn)在低鉀(<0.2 mmol/L)濃度下,加入0.2 mmol/L的NH4+使水稻K+吸收的max降低了45.6%,Km增加6.0%,認(rèn)為低K+濃度NH4+主要通過競爭根表細(xì)胞膜高親和系統(tǒng)的K+載體來減少植物對K+的吸收。本研究比較了不同NH4+濃度下K+高親和吸收的動力特征,發(fā)現(xiàn)在所有3個NH4+濃度下max均下降,m均增加,且max降幅和m的增幅都隨著NH4+濃度的上升而增加。對max和m變幅的比較表明,在3個NH4+濃度下,max降幅都大于m的增幅。如當(dāng)NH4+濃度為0.05、0.2和1.62 mmol/L時,水稻齊粒絲苗的max分別比無NH4+時下降了17.9%、34.7%和47.3%,m分別下降了5.5%、11.0%和12.3%,兩者變幅的差異,從0.05 mmol/LNH4+的12.5個百分點(diǎn),增加到0.2 mmol/LNH4+的23.8個百分點(diǎn),再增加到1.62 mmol/LNH4+的35.0個百分點(diǎn)。由此進(jìn)一步驗(yàn)證了上述結(jié)論,即在低K+濃度下(< 0.2 mmol/L),NH4+通過競爭細(xì)胞膜上的鉀載體和降低K+與載體之間的親和性來減少根系對K+吸收,其中競爭K+載體是主要的,而降低載體和K+之間的親和力影響是次要的。

    在外界高鉀濃度下(> 0.5 mmol/L),K+的低親和轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)發(fā)揮作用,鉀的吸收呈現(xiàn)不飽和特征,水稻幼苗根系對K+的吸收速率隨著K+濃度的上升而極顯著增加。在高K+濃度下,加入高濃度的NH4+,NH4+吸收速率增加,而K+的吸收速率降低,說明NH4+可以競爭K+低親和轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)。Schroeder 等[18]認(rèn)為在1~10 mmol/L 的外源K+濃度下,K+低親和系統(tǒng)主要由K+通道蛋白組成,根據(jù)對離子的通透性可分為內(nèi)向整流鉀通道(inward-rectifying K+channel: K+in)和外向整流鉀通道(outward-rectifying K+channel: K+out)。內(nèi)向整流鉀通道在細(xì)胞膜超極化時被激活,引起胞外的K+流入胞內(nèi);該通道蛋白對K+濃度敏感,但與K+的親和力較低,同時允許NH4+離子的通過[19]。因此,外界NH4+濃度的增大,必然降低K+的通過速率。

    水稻對NH4+吸收也包括高親和性吸收系統(tǒng)和低親和吸收系統(tǒng)。NH4+濃度小于1 mmol/L時,銨高親和吸收系統(tǒng)發(fā)生作用。由于本研究中僅設(shè)置了0.05、0.20、1.62和12.96 mmol/L等4個NH4+濃度,因此,未能體現(xiàn)低NH4+濃度下NH4+吸收的飽和動力學(xué)特征,但可以看出,在高NH4+濃度下,NH4+濃度越高,NH4+吸收越快。水稻幼苗齊粒絲苗和滬科3號在NH4+濃度12.96 mmol/L時的NH4+吸收速率分別是NH4+濃度為1.68 mmol/L時的18.1 倍和14.7 倍。對不同K+濃度下NH4+吸收速率的比較表明,NH4+濃度為0.05 mmol/L和0.2 mmol/L時,K+濃度在0~0.2 mmol/L范圍內(nèi)變化僅使水稻品種齊粒絲苗的NH4+吸收速率分別產(chǎn)生6.83% 和7.24% 的變幅,使水稻品種滬科3號的NH4+吸收速率分別產(chǎn)生3.65% 和9.49% 的變幅,同一NH4+濃度不同K+濃度下處理間的NH4+吸收速率無顯著差異,說明K+濃度變化對NH4+的高親和吸收系統(tǒng)沒有影響。這與前人的研究結(jié)果一致。Ninnemann 等[21]認(rèn)為一些NH4+吸收系統(tǒng)(如AMT1)很少受其他單價(jià)陽離子的抑制,K+的存在對NH4+的吸收影響很小[17,21]。但令人困惑的是在銨低親和吸收系統(tǒng)中,當(dāng)NH4+濃度為1.62 和12.96 mmol/L時,增加K+濃度至12 mmol/L,NH4+吸收速率基本不變。這與Spalding等[5]認(rèn)為輸送NH4+是一種非選擇性陽離子通道的觀點(diǎn)不符,因?yàn)槿绻鸑H4+和K+離子的轉(zhuǎn)運(yùn)子相似,K+濃度的上升必然導(dǎo)致NH4+吸收速率的降低。因此,在低親和系統(tǒng)中,NH4+和K+可能也存在不同的轉(zhuǎn)運(yùn)子,其中NH4+轉(zhuǎn)運(yùn)子與銨高度親和,但對K+不敏感。

    水稻的正常生長離不開氮素和鉀素,兩者在水稻的生命過程中起著不可替代的作用。為提高作物產(chǎn)量,農(nóng)民則大量使用肥料,提高了根際的NH4+濃度。在外界高NH4+濃度下,水稻根系對NH4+的吸收是無飽和特征的被動運(yùn)輸過程,水稻對NH4+的過量吸收會減少K+的吸收,導(dǎo)致根系離子吸收失衡[22-24],進(jìn)而影響植株生長。Balkos 等[25]的研究表明,在高NH4+濃度下,水稻生長受到抑制,低有效K+時尤甚,但當(dāng)外源K+濃度由0.02 mmol/L提高到0.1 mmol/L時,水稻生長恢復(fù)正常[26]。對于高肥下的氮肥增產(chǎn)效應(yīng)遞減甚至產(chǎn)量降低,栽培學(xué)從表觀上認(rèn)為是由于水稻營養(yǎng)生長過盛、無效分蘗過多以及由此引發(fā)的倒伏,病、蟲害多發(fā)所致[27-29],并未將高肥下水稻NH4+吸收的微過程以及養(yǎng)分的平衡進(jìn)行仔細(xì)地分析與研究。雖然在氮代謝相關(guān)酶活性、N 素的積累轉(zhuǎn)化、N 素利用與光合、物質(zhì)積累與產(chǎn)量形成的關(guān)系等方面已進(jìn)行過眾多的研究[30-35],卻始終未能合理解釋品種間、環(huán)境間的氮肥利用差異。從NH4+、K+的吸收互作角度進(jìn)行分析,或許可以為水稻氮肥利用效率的研究提供新的視角。

    [1] 栗方亮, 李忠佩, 劉明, 江春玉. 氮素濃度和水分對水稻土硝化作用和微生物特性的影響. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 2012, 20(9): 1113-1118.

    Li F L, Li Z P, Liu M, Jiang C Y. Effects of different concentrations of nitrogen and soil moistures on paddy soil nitrification and microbial characteristics., 2012, 20(9): 1113-1118. (in Chinese with English abstract)

    [2] 王強(qiáng)盛, 甄若宏, 丁艷鋒, 朱燕, 王邵華, 曹衛(wèi)星. 鉀對不同類型水稻氮素吸收利用的影響. 作物學(xué)報(bào), 2009, 35(4): 704-710.

    Wang Q S, Zheng R H, Ding Y F, Zhu Y, Wang S H, Cao W X. Effect of potassium application rates on nitrogen absorption and utilization of different types of rice., 2009, 35(4): 704-710. (in Chinese with English abstract)

    [3] Feng H M, Yan M, Fan X R, Li B Z, Shen Q R, Anthony J M, Xu G H. Spatial expression and regulation of rice high-affinity nitrate transporters by nitrogen and carbon status., 2011, 62(7): 2319-2332.

    [4] Szczerba M W, Britto D T, Kronzucker H J. K+transport in plants: Physiology and molecular biology., 2009, 166(5): 447-466.

    [5] Spalding E P, Hirsch R E, Lewis D R, Qi Z, Sussman M R, Lewis B D. Potassium uptake supporting plant growth in the absence of AKT1 channel activity-inhibition by ammonium and stimulation by sodium., 1999, 113(6): 909-918.

    [6] 封克, 孫小茗, 汪曉麗. 銨對不同作物根系鉀高親和轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)的影響. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào), 2007, 13(5): 877-881.

    Feng K, Sun X M, Wang X L. Effect of ammonium on potassium uptake through high affinity transport system for K+( K+-HATS) of different crops., 2007, 13(5): 877-881. (in Chinese with English abstract)

    [7] Chaillou S, Vessey J K, Morot-Gaudry J F, Raper C D, J R, Henry L T, Boutin J P. Expression of characteristics of ammonium nutrition as affected by pH of the root medium., 1991, 235(42): 189-196.

    [8] Satoru I, Nobuo S, Sayuri I T, Satomi I, Masato I, Tadashi A, Masato K, Naoki K, Shu F. Real-time imaging and analysis of differences in cadmium dynamics in rice cultivars () using positron-emitting107Cd tracer., 2011, 11(172).

    [9] Ma J F, Goto S, Tamai K, Ichii M. Role of root hairs and lateral roots in silicon uptake by rice., 2001, 127(4): 1773-1780.

    [10] 孫小茗, 封克, 汪曉麗. K+高親和轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)吸收動力學(xué)特征及其受NH4+影響的研究. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào), 2007, 13(12): 208-212.

    Sun X M, Feng K, Wang X L. Kinetics of high affinity system for K+and effects of NH4+., 2007, 13(12): 208-212. (in Chinese with English abstract)

    [11] 謝少平, 倪晉山. 水稻(威優(yōu)49)幼苗根系K+(86Rb+) 吸收的調(diào)節(jié). 植物生理學(xué)報(bào), 1990, 16(1): 63-69.

    Xie S P, Ni J S. Regulation of K+(86Rb+) absorption by roots of hybrid rice (weiyou 49) low-salt seedlings.1990, 16(1): 63-69. (In Chinese with English abstract)

    [12] 吳平, 印麗萍, 張立萍. 植物營養(yǎng)分子生理學(xué). 北京: 科學(xué)出版社, 2001: 164-165.

    Wu P, Yin L P, Zhang L P. Plant Nutritional Molecular Physiology. Beijing: Beijing Science Press, 2001: 164-165. (In Chinese with English abstract)

    [13] Ragel P, Rodenas R, Garcia-Martin E, Andres Z, Villalta I, Nieves-Cordones M, Rivero R M, Martinez V, Pardo J M, Quintero F J, Rubio F.The CBL-Interacting protein kinase CIPK23 regulates HAK5-mediated high-affinity k+uptake inroots., 2015, 169(4): 2863-2873.

    [14] Nakamura R L, Mckendree W L, Hirsch R E, Sedbrook J C, Gaber R F, Sussman M R. Expression of anpotassium channel gene in guard cells., 1995, 109(2): 371-374.

    [15] Epsten E, Rains D W, Elzam O E. Resolution of dual mechanisms of potassium absorption by barley roots ., 1963, (49): 684-692.

    [16] Maathuis F J M, Sanders D. Mechanism of high-affinity potassium uptake in roots of., 1994, 91(20): 9272-9276.

    [17] Mengel K, Viro M, Hehl G. Effect of potassium on uptake and incorporation of ammonium-nitrogen of rice plants., 1976, 44(3): 547-558.

    [18] Schroeder J I, Fang H. Inward-rectifying K+channel in guard cells provide a mechanism for low-affinity K+uptake.1991, 88(24): 11583-11587.

    [19] Davenport R J, Tester M A. A weakly voltage-dependent, nonselective cation channel mediates toxic sodium influx in wheat., 2000, 122(3): 823–825.

    [20] Ninnemann O, Jauniaux J C, Frommer W B. Identification of a high affinity NH4+transporter from plants.1994, 13(15): 3464-3471.

    [21] Claassen M E, Wilcox G E. Comparative reduction of calcium and magnesium composition of corn tissue by NH4+-N and potassium fertilization., 1974, 66(4): 521-522.

    [22] Kronzucker H J, Siddiqi M Y, Glass A D M, Kirk G J D. Comparative kinetic analysis of ammonium and nitrate acquisition by tropical lowland rice: implications for rice cultivation and yield potential., 2000, 145(3): 471-476.

    [23] Von W N, Gazzarrini S, Gojon A, Frommer W B. The molecular physiology of ammonium uptake and retrieval.2000, 3(3): 254-261.

    [24] Britto D T, Kronzucker H J. Futile cycling at the plasma membrane: A hallmark of low-affinity nutrient transport., 2006, 11(11): 529-534.

    [25] Balkos K D, Britto D T, Kronzucker H J. Optimization of ammonium acquisition and metabolism by potassium in rice (), 2010, 33(1): 23-34.

    [26] Szczerba M W, Britto D T, Balkos K D. Allevation of rapid, futile ammonium cycling at the plasma membrane by potassium reveals K+-sensitive and insensitive components of NH4+transport., 2008, 59(2): 303-313.

    [27] 吳文革, 楊聯(lián)松, 蘇澤勝, 張玉海, 白松, 趙決建, 胡根生, 方文杰. 不同施氮條件下雜交中秈稻的群體質(zhì)量與產(chǎn)量形成. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 2008, 16(5): 1083-1089.

    Wu W G, Yang L S, Su Z S, Zhang Y H, Bai S, Zhao J G, Hu G S, Fang W J. Population quality and grain yield construction of mid-season indicia hybrid rice under different N applications., 2008, 16(5): 1083-1089. (in Chinese with English abstract)

    [28] 劉凱, 楊亞軍, 田俊策, 魯艷輝, 徐紅星, 鄭許松, 呂仲賢. 不同氮肥用量下轉(zhuǎn)Bt 基因水稻對褐飛虱和白背飛虱生態(tài)適應(yīng)性的繼帶影響. 中國水稻科學(xué), 2016, 30(2): 200-209.

    Liu K, Yang Y J, Tian J C, Lu Y H, Xu H X, Zheng X S, Lv Z X. Effects of Bt rice withandon the ecological generation fitness of rice brown planthoppers () and whitebacked planthoppers () at various nitrogen rates.2016, 30(2): 200-209(in Chinese with English abstract)

    [29] 蘇東行, 彭顯龍, 羅盛國, 劉元英, 宋文博, 張宇. 氮肥管理對寒地水稻倒伏性能的影響. 黑龍江農(nóng)業(yè)科學(xué), 2012(9): 39-42.

    Su D X, Peng X L, Luo S G, Liu Y Y, Song W B, Zhang Y. Effects of nitrogen fertilizer management on lodging resistance of rice in cold area.2012(9): 39-42. (in Chinese with English abstract)

    [30] 李敏, 張洪程, 楊雄, 葛夢捷, 馬群, 魏海燕, 戴其根, 霍中洋, 許軻, 曹利強(qiáng), 吳浩. 水稻高產(chǎn)氮高效型品種的根系形態(tài)生理特征. 作物學(xué)報(bào), 2012, 38(4): 648-656.

    Li M, Zhang H C, Yang X, Ge M J, Ma Q, Wei H Y, Dai Q G, Huo Z Y, Xu K, Cao L Q. Root morphological and physiological characteristics of rice cultivars with high yield and high nitrogen use efficiency.2012, 38(4): 648-656. (in Chinese with English abstract)

    [31] 江立庚, 曹衛(wèi)星. 水稻高效利用氮素的生理機(jī)制及有效途. 中國水稻科學(xué), 2002, 16(3): 261-264.

    Jiang L G, Cao W X. Physiological mechanism and approaches for efficient nitrogen utilization in rice., 2002,16(13): 261-264. (in Chinese with English abstract)

    [32] 彭少兵, 黃見良, 鐘旭華, 楊建昌, 王光火, 鄒應(yīng)斌, 張福鎖, 朱慶森, Buresh R, Witt C. 提高中國稻田氮肥利用率的研究策略. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2002, 35(9): 1095-1103.

    Peng S B, Huang J L, Zhong X H, Yang J C, Wang G H, Zhou Y B, Zhang F S, Zhu Q S, Buresh R, Witt C. Research strategy in improving fertilizer-nitrogen use efficiency of irrigated rice in china., 2002, 35(9): 1095-1103. (in Chinese with English abstract)

    [33] 楊肖娥, 孫羲. 不同水稻品種對低氮反應(yīng)的差異及其機(jī)制的研究. 土壤學(xué)報(bào), 1992, 29(1): 73-79.

    Yang X E, Sun X. Varietal difference of rice plants in response to N and ITS mechanisms., 1992, 29(1): 73-79. (in Chinese with English abstract)

    [34] Mae T. Physiological nitrogen efficiency in rice: Nitrogen utilization, photosynthesis, and yield potential., 1997, 196(2): 201-210.

    [35] 劉立軍, 桑大志, 劉翠蓮, 王志琴, 楊建昌, 朱慶森. 實(shí)時實(shí)地氮肥管理對水稻產(chǎn)量和氮素利用率的影響. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2003, 36(12): 1456-1461.

    Liu L J, Sang D Z, Liu C L, Wang Z Q, Yang J C, Zhu Q S. Effects of real-time and site-specific nitrogen managements on rice yield and nitrogen use efficiency., 2003, 36(12): 1456-1461. (in Chinese with English abstract)

    Study on the Interaction Between Ammonium and Potassium Absorption in Rice Roots at the Seedling Stage

    YAN Jinxiang1, LI Fuming1,2, CHU Guang1, XU Chunmei1, CHEN Song1, ZHANG Xiufu1, WANG Danying1,*

    (,,;,,;*,:.)

    【Objective】In order to clarify the interaction between NH4+and K+uptake in rice roots at the seedling stage, and to lay a solid basis for fertilizer application in rice production, 【Method】we conducted an hydroponic experiment under different NH4+and K+concentrations,and analyzed NH4+and K+uptake rate of rice roots at the seedling stage. 【Result】When K+concentration was less than 0.2 mmol/L, the K+uptake curve through high-affinity transport system (HATS) in rice root followed the Michaelich-Menten equation. NH4+decreased K+uptake rate, themaxof K kept decreasing with the increase of NH4+concentration, however, the effect of NH4+onmwas relatively little. Compared with zero NH4+treatment, themaxandmof K+uptake at the 1.62 mmol/L NH4+application level decreased by 47.30% and 12.33% in rice variety Qilisimiao(QL), and by 39.21% and16.46% in rice variety Huke 3(HK3), respectively. When K+concentration was higher than 0.5 mmol/L, it was mainly absorbed through low-affinity transport system(LATS), in which the uptake rate of K+was kept increasing with the increase of K+concentration, and NH4+greatly decreased the uptake rate of K+-LATS at the same concentration of K+. The uptake rate of NH4+was increased with the increase of NH4+concentration, however, no significant difference was observed in NH4+uptake rate under different concentrations of K+. 【Conclusion】NH4+reduced K+uptake both through HATS and LATS of K+; and the effects of NH4+on K+-HATS uptake were mainly due to the competition of NH4+for K+-carrier at the cell membrane; K+had no influence on NH4+absorption. The interactions between NH4+and K absorption in rice root at the seedling stage were mainly because NH4+reduced K+uptake.

    rice; K+absorption; NH4+absorption; low affinity transport system; high affinity transport system

    10.16819/j.1001-7216.2017.6155

    S143.1; S143.3; S511.06

    A

    1001-7216(2017)04-0409-08

    2016-11-24;

    國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(2016YFD)資助項(xiàng)目;國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(31371581,31671630);國家水稻產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系資助項(xiàng)目(CARS-01)。

    修改稿收到日期:2017-02-16。

    猜你喜歡
    根系幼苗離子
    種玉米要用“鋅” 幼苗不得花白病
    雅安市:織密根治欠薪“根系網(wǎng)”
    根系分泌物解鋁毒作用研究進(jìn)展
    在細(xì)節(jié)處生出智慧之花
    小議離子的檢驗(yàn)與共存
    烤煙漂浮育苗根系致腐細(xì)菌的分離與鑒定
    長期膜下滴灌棉田根系層鹽分累積效應(yīng)模擬
    鋼渣對亞鐵離子和硫離子的吸附-解吸特性
    鋁離子電池未來展望
    默默真愛暖幼苗
    中國火炬(2015年12期)2015-07-31 17:38:35
    99久国产av精品国产电影| 国产精品一二三区在线看| 午夜影院日韩av| 免费观看精品视频网站| 99久久精品国产国产毛片| 激情 狠狠 欧美| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲熟妇熟女久久| 亚洲内射少妇av| 国产av不卡久久| 69人妻影院| 美女cb高潮喷水在线观看| 简卡轻食公司| 国产亚洲欧美98| 哪里可以看免费的av片| 欧美区成人在线视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 老熟妇仑乱视频hdxx| 可以在线观看毛片的网站| 久久精品夜色国产| 久久久精品欧美日韩精品| 久久久午夜欧美精品| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 午夜免费激情av| 国内精品宾馆在线| 波多野结衣高清作品| 久久热精品热| 中文资源天堂在线| 欧美成人免费av一区二区三区| 久久久久九九精品影院| 天堂网av新在线| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产精品久久久久久久久免| 男人的好看免费观看在线视频| 97在线视频观看| 久久亚洲精品不卡| 在线a可以看的网站| 黄色欧美视频在线观看| 干丝袜人妻中文字幕| 狠狠狠狠99中文字幕| 一个人看视频在线观看www免费| 日本三级黄在线观看| 国产片特级美女逼逼视频| 淫秽高清视频在线观看| 久久精品人妻少妇| 日本熟妇午夜| 国产精品永久免费网站| 最近在线观看免费完整版| 亚洲av熟女| 免费电影在线观看免费观看| 亚洲自拍偷在线| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 黄色配什么色好看| 国产精品久久电影中文字幕| 国产片特级美女逼逼视频| 日本爱情动作片www.在线观看 | 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 日韩av在线大香蕉| 久久中文看片网| 欧美最新免费一区二区三区| 日韩欧美国产在线观看| 国产成人aa在线观看| 国产黄a三级三级三级人| 国产 一区精品| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 亚洲欧美精品综合久久99| 99久久无色码亚洲精品果冻| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 成人二区视频| 最近中文字幕高清免费大全6| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲精品亚洲一区二区| 国产精品不卡视频一区二区| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 麻豆乱淫一区二区| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 亚洲无线在线观看| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| .国产精品久久| 在线播放无遮挡| 最近最新中文字幕大全电影3| 欧美成人精品欧美一级黄| 插阴视频在线观看视频| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 国产黄色小视频在线观看| 亚洲18禁久久av| 久久这里只有精品中国| 亚洲欧美日韩无卡精品| 久久亚洲国产成人精品v| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 在线免费十八禁| 国产精品久久视频播放| 嫩草影院精品99| 亚洲18禁久久av| 一区福利在线观看| 久久精品人妻少妇| 高清午夜精品一区二区三区 | 哪里可以看免费的av片| 亚洲国产精品sss在线观看| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 中出人妻视频一区二区| 男插女下体视频免费在线播放| 欧美性感艳星| 99久久精品热视频| 一区福利在线观看| 一进一出抽搐gif免费好疼| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 成熟少妇高潮喷水视频| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 欧美性感艳星| 国产av不卡久久| 久久久久久久久久黄片| 3wmmmm亚洲av在线观看| 嫩草影视91久久| 久久精品人妻少妇| 欧美+日韩+精品| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产精品久久久久久久久免| 中出人妻视频一区二区| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久久午夜亚洲精品久久| 国产精品久久久久久av不卡| 91在线精品国自产拍蜜月| 久久精品综合一区二区三区| 久久国产乱子免费精品| 丝袜喷水一区| 亚洲av电影不卡..在线观看| 桃色一区二区三区在线观看| 老司机影院成人| 男女之事视频高清在线观看| 国产精品爽爽va在线观看网站| 精品午夜福利在线看| 美女黄网站色视频| 国产精品人妻久久久影院| 久久久久久久午夜电影| 免费观看人在逋| 99九九线精品视频在线观看视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 69人妻影院| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 亚洲va在线va天堂va国产| 午夜福利在线观看吧| 久久久色成人| 久久99热6这里只有精品| 晚上一个人看的免费电影| 别揉我奶头 嗯啊视频| 真实男女啪啪啪动态图| 国产精品一区二区免费欧美| 免费观看精品视频网站| 国产在线男女| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 亚洲成av人片在线播放无| 国产成人一区二区在线| 国产探花极品一区二区| 免费无遮挡裸体视频| 欧美日韩综合久久久久久| 小说图片视频综合网站| 寂寞人妻少妇视频99o| 欧美一区二区精品小视频在线| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 成人特级黄色片久久久久久久| 12—13女人毛片做爰片一| 国产男靠女视频免费网站| 在线观看一区二区三区| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 久久人妻av系列| 一级黄色大片毛片| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 久久久精品94久久精品| 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 在线观看66精品国产| 欧美bdsm另类| 免费观看人在逋| 久久久色成人| 亚洲第一电影网av| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| a级毛片免费高清观看在线播放| 久久午夜亚洲精品久久| 精品国内亚洲2022精品成人| 亚洲电影在线观看av| 久久久久久久久久黄片| 禁无遮挡网站| 国产精品一区二区免费欧美| 欧美日韩国产亚洲二区| 一个人看的www免费观看视频| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 久久草成人影院| 午夜久久久久精精品| 久久久久免费精品人妻一区二区| 亚洲,欧美,日韩| 国产伦一二天堂av在线观看| 色综合色国产| 国产黄片美女视频| 免费观看在线日韩| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 日韩欧美精品v在线| 国产高清激情床上av| 长腿黑丝高跟| 俄罗斯特黄特色一大片| 亚洲精品影视一区二区三区av| 在现免费观看毛片| 麻豆国产av国片精品| aaaaa片日本免费| 人妻久久中文字幕网| 国产 一区 欧美 日韩| 国产探花在线观看一区二区| 91在线观看av| 少妇高潮的动态图| 国产成人精品久久久久久| 国产av在哪里看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 久久精品国产清高在天天线| 有码 亚洲区| 日韩av在线大香蕉| 18禁在线无遮挡免费观看视频 | 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 国产伦在线观看视频一区| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 中国美女看黄片| 国产黄色视频一区二区在线观看 | 男女啪啪激烈高潮av片| 亚洲乱码一区二区免费版| 久久99热这里只有精品18| 久久精品综合一区二区三区| 91在线精品国自产拍蜜月| 午夜精品在线福利| 成人二区视频| 久久久久久久亚洲中文字幕| 中国美白少妇内射xxxbb| av天堂中文字幕网| 一区二区三区高清视频在线| 日本色播在线视频| 亚洲精品色激情综合| 在线观看美女被高潮喷水网站| 欧美激情在线99| 国产片特级美女逼逼视频| 极品教师在线视频| av黄色大香蕉| 免费人成在线观看视频色| 免费一级毛片在线播放高清视频| 不卡视频在线观看欧美| 永久网站在线| 婷婷色综合大香蕉| 国产成人福利小说| 亚洲国产精品成人综合色| 国产片特级美女逼逼视频| 精品午夜福利视频在线观看一区| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产午夜精品论理片| 悠悠久久av| 最好的美女福利视频网| 在线免费观看的www视频| 综合色av麻豆| 男女视频在线观看网站免费| 一进一出抽搐动态| 欧美成人免费av一区二区三区| 欧美潮喷喷水| 色综合色国产| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 色综合站精品国产| 欧美成人a在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 午夜精品国产一区二区电影 | 亚洲电影在线观看av| 深夜a级毛片| 欧美一区二区国产精品久久精品| 一级毛片我不卡| 亚洲精品456在线播放app| 黄色欧美视频在线观看| 免费无遮挡裸体视频| 麻豆久久精品国产亚洲av| 精华霜和精华液先用哪个| 国产精品三级大全| 高清毛片免费观看视频网站| 中出人妻视频一区二区| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲色图av天堂| 亚洲av中文av极速乱| 久久久久久久久大av| 最近中文字幕高清免费大全6| 可以在线观看的亚洲视频| 国产91av在线免费观看| 国产午夜精品论理片| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 久久精品国产亚洲av天美| 欧美高清成人免费视频www| 国产精品福利在线免费观看| 国内精品美女久久久久久| 亚洲欧美日韩无卡精品| 久久久精品94久久精品| 国产精品嫩草影院av在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 午夜日韩欧美国产| 色哟哟哟哟哟哟| 热99在线观看视频| 嫩草影院精品99| 精品欧美国产一区二区三| 国产久久久一区二区三区| 成人永久免费在线观看视频| 久久热精品热| 精品午夜福利在线看| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产91av在线免费观看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 国产精品精品国产色婷婷| 丰满人妻一区二区三区视频av| 床上黄色一级片| 亚洲第一电影网av| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| АⅤ资源中文在线天堂| 亚洲一区二区三区色噜噜| h日本视频在线播放| 又黄又爽又免费观看的视频| 97超碰精品成人国产| 精品久久久噜噜| 久久久a久久爽久久v久久| 国产高清三级在线| 成人二区视频| 一级av片app| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲18禁久久av| 国产精品99久久久久久久久| 色尼玛亚洲综合影院| 免费在线观看成人毛片| aaaaa片日本免费| 成年免费大片在线观看| 干丝袜人妻中文字幕| 日韩av在线大香蕉| 成年女人永久免费观看视频| 亚洲综合色惰| 成年女人永久免费观看视频| 草草在线视频免费看| 色综合亚洲欧美另类图片| 在线免费观看的www视频| 久久久久久久久久黄片| АⅤ资源中文在线天堂| 综合色av麻豆| 日本免费a在线| 欧美成人a在线观看| 在线观看午夜福利视频| 99久久精品国产国产毛片| av女优亚洲男人天堂| 久久精品夜色国产| 最新在线观看一区二区三区| 欧美成人精品欧美一级黄| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 日本黄大片高清| 97碰自拍视频| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 亚洲精品成人久久久久久| 日本 av在线| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 高清日韩中文字幕在线| 欧美精品国产亚洲| a级毛片a级免费在线| 99九九线精品视频在线观看视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 午夜免费激情av| 可以在线观看的亚洲视频| 成人鲁丝片一二三区免费| 色尼玛亚洲综合影院| 啦啦啦韩国在线观看视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 三级经典国产精品| 成年女人毛片免费观看观看9| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线| 日韩亚洲欧美综合| 国产精品乱码一区二三区的特点| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 不卡一级毛片| 成人av在线播放网站| 最新在线观看一区二区三区| av黄色大香蕉| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 日本免费a在线| 女人被狂操c到高潮| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产探花在线观看一区二区| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 精品人妻偷拍中文字幕| 黄片wwwwww| 九色成人免费人妻av| 狠狠狠狠99中文字幕| 最近在线观看免费完整版| 欧美色欧美亚洲另类二区| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 亚洲美女视频黄频| 日韩成人av中文字幕在线观看 | 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产高清视频在线观看网站| 1024手机看黄色片| 日韩在线高清观看一区二区三区| 在线观看66精品国产| 日韩欧美精品v在线| 国产一区二区在线av高清观看| 欧美在线一区亚洲| 亚洲人与动物交配视频| 又爽又黄a免费视频| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产 一区精品| 精品午夜福利在线看| 69av精品久久久久久| 午夜激情福利司机影院| av黄色大香蕉| 一个人看的www免费观看视频| 国产一区二区在线av高清观看| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 亚洲自拍偷在线| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲不卡免费看| 成年版毛片免费区| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 成年女人永久免费观看视频| 一本久久中文字幕| 午夜福利成人在线免费观看| 中文字幕av在线有码专区| 国产午夜福利久久久久久| 一区福利在线观看| 国产精品女同一区二区软件| 日韩亚洲欧美综合| 小说图片视频综合网站| 丰满乱子伦码专区| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 黄色一级大片看看| 一区二区三区高清视频在线| 99久久精品热视频| 最近中文字幕高清免费大全6| 99热6这里只有精品| 久久久精品大字幕| 国产老妇女一区| 黄片wwwwww| 观看美女的网站| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 久久久久久久亚洲中文字幕| 黄色日韩在线| 男女下面进入的视频免费午夜| 香蕉av资源在线| av在线观看视频网站免费| 久久久久久大精品| 国产精品嫩草影院av在线观看| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产精品乱码一区二三区的特点| a级毛片a级免费在线| 成人av在线播放网站| 亚洲成av人片在线播放无| 国产午夜福利久久久久久| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲经典国产精华液单| 美女大奶头视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 免费在线观看成人毛片| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 日韩av在线大香蕉| 如何舔出高潮| 国产精品乱码一区二三区的特点| 色在线成人网| 天美传媒精品一区二区| 色视频www国产| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 综合色av麻豆| 国产日本99.免费观看| 午夜免费男女啪啪视频观看 | videossex国产| 直男gayav资源| 日本成人三级电影网站| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 美女内射精品一级片tv| 色尼玛亚洲综合影院| 国产老妇女一区| 日韩三级伦理在线观看| 麻豆国产av国片精品| 联通29元200g的流量卡| 1000部很黄的大片| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 乱系列少妇在线播放| 赤兔流量卡办理| 午夜影院日韩av| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲美女搞黄在线观看 | 欧美一区二区国产精品久久精品| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 日本色播在线视频| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 亚洲国产精品久久男人天堂| 高清午夜精品一区二区三区 | 又粗又爽又猛毛片免费看| a级毛片免费高清观看在线播放| 久久精品国产亚洲网站| 伦精品一区二区三区| 日本精品一区二区三区蜜桃| 日本欧美国产在线视频| 午夜视频国产福利| 国产真实伦视频高清在线观看| 日本a在线网址| 别揉我奶头 嗯啊视频| 久久精品91蜜桃| 亚洲国产欧美人成| 在线看三级毛片| 亚洲最大成人中文| 婷婷六月久久综合丁香| 国产亚洲av嫩草精品影院| a级一级毛片免费在线观看| 亚洲美女黄片视频| 亚洲高清免费不卡视频| 亚洲av成人精品一区久久| 男人舔奶头视频| 精品免费久久久久久久清纯| 国产在视频线在精品| 1000部很黄的大片| 免费看美女性在线毛片视频| 别揉我奶头 嗯啊视频| 国产真实伦视频高清在线观看| 在线看三级毛片| 亚洲成人久久性| 97热精品久久久久久| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 九九热线精品视视频播放| 国产综合懂色| 国产不卡一卡二| 国产视频内射| 91久久精品电影网| 能在线免费观看的黄片| 日韩精品中文字幕看吧| 麻豆国产97在线/欧美| 如何舔出高潮| av在线蜜桃| 69人妻影院| 欧美最黄视频在线播放免费| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 久久久久国内视频| 国产精品不卡视频一区二区| 国产高清激情床上av| 日韩 亚洲 欧美在线| 欧美不卡视频在线免费观看| 精品久久久久久久久av| 晚上一个人看的免费电影| 91久久精品电影网| 男女视频在线观看网站免费| 一级毛片aaaaaa免费看小| 少妇丰满av| 熟女人妻精品中文字幕| 一个人看的www免费观看视频| 成人特级av手机在线观看| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 99热只有精品国产| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 少妇高潮的动态图| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲成人精品中文字幕电影| 最近2019中文字幕mv第一页| 欧美日韩在线观看h| 成人亚洲精品av一区二区| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 久久久a久久爽久久v久久| 国产av不卡久久| 中文字幕av在线有码专区| 亚洲av一区综合| 人人妻人人看人人澡| 免费看美女性在线毛片视频| 看免费成人av毛片| 男插女下体视频免费在线播放| 日本成人三级电影网站| 精品欧美国产一区二区三| 久久欧美精品欧美久久欧美| 99久国产av精品| 最近的中文字幕免费完整| 国产 一区精品| 久久久久久久久久久丰满| 哪里可以看免费的av片| 真人做人爱边吃奶动态| 欧美性感艳星| 免费无遮挡裸体视频| 男人和女人高潮做爰伦理| 日本五十路高清| 国产单亲对白刺激| 3wmmmm亚洲av在线观看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 91久久精品国产一区二区三区| 精品福利观看| 在线免费十八禁| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产成人a区在线观看| 久久久久久大精品| 黄色一级大片看看| 国产成人影院久久av| 久久精品91蜜桃| 久99久视频精品免费| 黄片wwwwww| 欧美国产日韩亚洲一区| 丰满的人妻完整版| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 嫩草影院精品99|