• <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 ?

    氮、磷添加對(duì)貝加爾針茅草原凋落物分解的影響

    2017-09-03 08:59:08李文亞邱璇白龍楊殿林
    草業(yè)學(xué)報(bào) 2017年8期
    關(guān)鍵詞:貝加爾羊草氮磷

    李文亞,邱璇,白龍,楊殿林*

    (1.農(nóng)業(yè)部環(huán)境保護(hù)科研檢測(cè)所,天津 300191;2.沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝學(xué)院,遼寧 沈陽110866)

    氮、磷添加對(duì)貝加爾針茅草原凋落物分解的影響

    李文亞1,2,邱璇1,白龍2,楊殿林1*

    (1.農(nóng)業(yè)部環(huán)境保護(hù)科研檢測(cè)所,天津 300191;2.沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)園藝學(xué)院,遼寧 沈陽110866)

    凋落物分解是草原生態(tài)系統(tǒng)養(yǎng)分循環(huán)和能量流動(dòng)的主要途徑。養(yǎng)分是溫性草原生產(chǎn)力主要限制因素之一。本文主要研究了養(yǎng)分添加對(duì)草原凋落物分解的影響,為草原生態(tài)系統(tǒng)養(yǎng)分管理和天然草地的恢復(fù)建設(shè)提供理論依據(jù)。試驗(yàn)以內(nèi)蒙古貝加爾針茅草原為研究對(duì)象,使用網(wǎng)袋分解法,實(shí)驗(yàn)材料為貝加爾針茅(Sb)、羊草(Lc)以及冷蒿(Af)3種植物的根、莖、葉組織,設(shè)置4個(gè)處理:CK、N、P和NP(CK:不施任何肥料;N:硝酸銨;P:重過磷酸鈣;NP:硝酸銨和重過磷酸鈣)。結(jié)果表明,1) N、P、NP添加下,3種植物的殘留率顯著低于無養(yǎng)分添加,氮磷添加對(duì)凋落物分解有顯著的促進(jìn)作用。2)分解過程中,葉和根凋落物N元素前期釋放,后期有輕微的富集現(xiàn)象,而莖凋落物呈現(xiàn)富集-釋放-富集的模式。P元素和C元素基本呈現(xiàn)持續(xù)釋放的模式。3)磷元素的殘留率在N、P以及NP處理?xiàng)l件下均呈下降的趨勢(shì),與植物器官殘留率的變化趨勢(shì)相同。4)羊草各器官凋落物分解95%所用的時(shí)間為2.95~3.96年,貝加爾針茅為3.32~3.77年,冷蒿為2.64~4.89年。5)不同植物以及植物的不同器官凋落物分解速率對(duì)氮、磷添加的響應(yīng)不同。

    貝加爾針茅草原;凋落物;氮、磷添加;分解速率

    凋落物是植物生長發(fā)育過程中的產(chǎn)物,是草地生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分,推動(dòng)著土壤有機(jī)質(zhì)的礦化分解和土壤養(yǎng)分的循環(huán)與轉(zhuǎn)化,對(duì)維持草原生態(tài)系統(tǒng)過程和功能具有重要作用[1]。養(yǎng)分是草地生態(tài)系統(tǒng)的主要限制因素之一。養(yǎng)分添加是提高土壤肥力,恢復(fù)草原植被的有效措施。畜牧業(yè)發(fā)達(dá)國家通常將草原施肥作為草原管理的重要手段[2]。凋落物在分解過程中釋放的N、P、K是植物生長發(fā)育不可缺少的營養(yǎng)元素,對(duì)植物生長發(fā)育和草原生產(chǎn)力的提高有很好的促進(jìn)作用[3]。凋落物的分解也是維持草原生態(tài)系統(tǒng)物質(zhì)循環(huán)和能量流動(dòng)的主要?jiǎng)恿?,是草原生產(chǎn)力的重要組成部分[4]。因此草地凋落物分解研究已逐漸被重視。

    國內(nèi)外,最早對(duì)于凋落物的研究起始于森林生態(tài)系統(tǒng),研究方向大多集中在凋落物對(duì)于增加土壤的肥力以及改善物質(zhì)循環(huán)方面所起的作用[5-6]。1876年就已經(jīng)開始研究凋落物的分解過程中養(yǎng)分的循環(huán)過程[7],凋落物分解被視為生態(tài)系統(tǒng)功能中較為重要的初級(jí)生產(chǎn)力。養(yǎng)分添加對(duì)凋落物分解影響的研究結(jié)果存在很大的爭(zhēng)議[8]:有些研究發(fā)現(xiàn)土壤氮素增加能夠促進(jìn)凋落物的分解[9],而有些研究發(fā)現(xiàn)沒有作用[10],甚至是抑制凋落物的分解[11]。草地凋落物分解作為生物地球化學(xué)循環(huán)重要組成部分的研究逐漸被重視[12]。但大多研究主要涉及葉片等地上部凋落物,或者單一凋落物的分解動(dòng)態(tài)。對(duì)于地下部根系凋落物分解以及混合凋落物分解等關(guān)注不夠[13-15]。有研究表明,根系凋落物分解比地上部凋落物分解要慢[16];有的研究則發(fā)現(xiàn)根系凋落物分解要快于地上部凋落物[17];而另一些研究結(jié)果顯示,根系凋落物和地上部凋落物分解的差異取決于植物種類,有的種類快,有的種類慢[18]。已有研究大多集中于單一凋落物分解,混合凋落物分解的研究不多[4,19]。王其兵等[20]對(duì)草甸草原和典型草原的混合凋落物分解進(jìn)行過研究?,F(xiàn)實(shí)環(huán)境中,不同種類凋落物通常是混合在一起分解的,很可能發(fā)生混合效應(yīng)(混合凋落物的分解速率與期望分解速率顯著不同,或促進(jìn)或抑制)[4,14],但也可能不發(fā)生混合效應(yīng)[21]。單一凋落物分解特征的研究,很難說明其結(jié)果能在多大程度上反映混合凋落物作為一個(gè)整體進(jìn)行分解的實(shí)際特征[22]。相關(guān)研究表明混合效應(yīng)產(chǎn)生可能與凋落物化學(xué)組成有關(guān)[23],也可能與混合后導(dǎo)致的物理化學(xué)環(huán)境改變有關(guān)[24],或者與分解者群落和活性有關(guān)[25],還可能與植物多樣性有關(guān)[26]。

    全球變化背景下,混合凋落物分解的混合效應(yīng)是否普遍存在,混合效應(yīng)的發(fā)生與否及其效應(yīng)方向到底與哪些因子有關(guān),迄今為止,還不清楚混合效應(yīng)發(fā)生的規(guī)律以及引起混合效應(yīng)的原因,這些問題的存在限制了人們更好地了解草原生態(tài)系統(tǒng)碳和養(yǎng)分的循環(huán)。貝加爾針茅(Stipabaicalensis)草原是亞洲中部草原區(qū)所特有的草原群系,是草甸草原的代表類型之一,是開展溫帶草原生態(tài)系統(tǒng)對(duì)養(yǎng)分添加響應(yīng)研究的理想平臺(tái)之一[13]。探討N、P、K及其復(fù)合養(yǎng)分添加對(duì)貝加爾針茅草原3種主要植物地上部凋落物和地下根系分解的影響以及不同植物種單一凋落物分解動(dòng)態(tài)和混合凋落物分解的混合效應(yīng),為制定草原合理的施肥管理措施提供理論依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 研究區(qū)概況

    研究區(qū)位于內(nèi)蒙古呼倫貝爾市鄂溫克旗境內(nèi)地勢(shì)平坦、開闊的地區(qū)。地理坐標(biāo)為北緯48°27′-48°35′,東經(jīng)119°35′-119°41′,海拔763 m。該地區(qū)屬于溫帶草甸草原區(qū),半干旱大陸性季風(fēng)氣候,年均氣溫-1.6 ℃,年降水量328.7 mm,年蒸發(fā)量1478.8 mm,年積溫2567.5 ℃,無霜期113 d,土壤類型為暗栗鈣土。植被優(yōu)勢(shì)物種為羊草(Leymuschinensis)、貝加爾針茅,冷蒿(Artemisiafrigida)、羽茅(Achnatherumsibiricum)、日蔭菅(Carexpediformis)、祁州漏蘆(Rhaponticumuniflorum)、扁蓿豆(Pocockiaruthenica)、草地麻花頭(Serratulayamatsutanna)、變蒿(Artemisiacommutate)等為常見伴生種,共有植物66種,分屬21科49屬[27]。

    1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    在貝加爾針茅草甸草原選擇地勢(shì)平坦,植被有代表性的地段設(shè)置試驗(yàn)樣地,試驗(yàn)設(shè)CK、P、N、NP 4個(gè)處理,N是硝酸銨,P是重過磷酸鈣Ca(H2PO4)2·H2O,施肥量按照10 g/m2純N、P量換算為硝酸銨和重過磷酸鈣的施用量6次重復(fù),隨機(jī)區(qū)組排列。小區(qū)面積8 m×8 m,重復(fù)與小區(qū)間分別設(shè)5和2 m隔離帶。養(yǎng)分添加試驗(yàn)于2010年開始進(jìn)行,每年分兩次進(jìn)行添加,分別在牧草生長季6月15日、7月15日進(jìn)行,每次施入全年添加總量的50%。施肥時(shí)均勻手撒。

    1.3 試驗(yàn)材料與方法

    采用凋落物網(wǎng)袋法,依據(jù)試驗(yàn)區(qū)域的植被物種優(yōu)勢(shì)度和物種特性,選擇多年生禾本科羊草、多年生叢生草貝加爾針茅和小半灌木冷蒿3種植物為研究對(duì)象。在生長季節(jié)結(jié)束時(shí)在未經(jīng)試驗(yàn)處理的草地上收集新凋落或枯死植株上的組織(葉、莖),同時(shí)收集植株根系部分。將收集的凋落物風(fēng)干后剪成長度為10 cm的條段狀,放入孔徑為0.2 mm,大小為15 cm×25 cm的尼龍網(wǎng)袋,每袋干重為8.0 g。裝袋時(shí)保證凋落物均勻平展地充滿整個(gè)網(wǎng)袋,放入相應(yīng)的標(biāo)簽。每種組合在每個(gè)處理小區(qū)放置3袋,地上部分(葉,莖)用鐵絲固定在土壤表面,地下部分(根)則埋入以鐵鍬傾斜45°輕輕掀開的土壤中,并盡量不破壞土壤原來的狀態(tài),每網(wǎng)袋間隔0.5 m。樣品在2011年8月10日放入樣地,分別于2012年6月20日、8月20日和10月20日即分解295、356、417 d后收回樣品。取回的樣品剔除雜質(zhì),將凋落物放入信封在烘箱中70 ℃ 烘48 h,稱重并用于元素分析。有機(jī)碳用水合熱重鉻酸鉀氧化-比色法,全氮用H2SO4-H2O2消煮,消煮時(shí),稱風(fēng)干樣品0.08~0.10 g左右,于消煮管中(加1~3滴水濕潤樣品),加濃硫酸5 mL,放置過夜,過夜后在消煮爐上先250 ℃消煮(30 min),待H2SO4分解冒出大量白煙后再升高溫度至300 ℃,當(dāng)溶液呈均勻的棕黑色時(shí)取下,稍冷后加10 滴 H2O2,搖勻,再加熱至微沸,消煮約5 min,取下稍冷后,重復(fù)加 H2O25~10滴,再消煮。如此重復(fù)3~5次,每次添加的H2O2的量應(yīng)逐次減少,消煮到溶液呈無色或清亮后(應(yīng)該為水的顏色),再加熱5~10 min,以除盡剩余的H2O2。將消煮液無損地洗入100 mL 容量瓶中,用水定容,搖勻。過濾或放置澄清后供氮、磷的測(cè)定[28],之后使用SEALAA3連續(xù)流動(dòng)分析儀(AA3,天津)進(jìn)行N濃度測(cè)定,全磷采用分光光度計(jì)(UV-2800H,上海)測(cè)定。

    1.4 數(shù)據(jù)分析

    凋落物分解速率用k表示,采用負(fù)指數(shù)衰減模型Xt/X0=ae-kt,其中Xt代表凋落物在分解一段時(shí)間t后殘留的重量,X0表示凋落物未分解時(shí)的初始重量,a為擬合參數(shù),k為凋落物分解系數(shù)[g/(g·a)],t為凋落物的分解時(shí)間,一般以年表示。元素殘留率用R表示,R=[(Ct×Xt)/(C0×X0)]×100%,Ct表示t時(shí)刻凋落物元素含量(mg/g),Xt表示t時(shí)刻凋落物的干重(g),C0表示初始元素含量(mg/g),X0為初始干重(g)。凋落物元素釋放率用NR表示,NR=100-R,其中R表示元素殘留率。干重殘留率及養(yǎng)分動(dòng)態(tài)變化使用SPSS 17.0進(jìn)行單因素方差分析,比較各植物器官不同養(yǎng)分添加條件下干重殘留率、有機(jī)碳、全氮、全磷殘留率的變化趨勢(shì)及顯著性水平差異(P<0.05)。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 凋落物初始化學(xué)成分分析

    對(duì)貝加爾針茅、羊草以及冷蒿3種植物根、莖以及葉器官凋落物初始化學(xué)成分分析表明(表1),凋落物中不同元素的起始濃度為C>N>K>P,不同植物同一器官以及相同植物不同器官間,初始元素化學(xué)成分組成存在著一定的差異。羊草、貝加爾針茅和冷蒿3種植物的葉凋落物的C、N含量都高于根莖,羊草和冷蒿葉的全P含量均顯著(P<0.05)高于根莖,總體來說地上部分C、N、P含量均高于相應(yīng)的地下組織。

    2.2 氮、磷添加對(duì)凋落物重量變化的影響

    在凋落物分解過程中,衡量凋落物分解速度快慢的指標(biāo)之一就是凋落物的重量變化,圖1表明,氮磷養(yǎng)分添加條件下(N、P、NP)各凋落物干重殘留率均呈持續(xù)下降趨勢(shì),在分解295、356和417 d時(shí)養(yǎng)分添加的殘留率均顯著低于無任何養(yǎng)分添加處理,養(yǎng)分添加對(duì)凋落物分解表現(xiàn)出明顯的促進(jìn)作用,各養(yǎng)分添加處理的殘留率之間則無顯著差異。分解至417 d時(shí),無養(yǎng)分添加的羊草、冷蒿、貝加爾針茅葉凋落物殘留率分別為83%、73%、81%,而養(yǎng)分添加條件下,各葉凋落物殘留率則在43%到53%之間。

    表1 各凋落物初始化學(xué)元素組成

    注:表中數(shù)值為平均值±標(biāo)準(zhǔn)差,同列不同字母表示差異顯著(P<0.05)。

    Note: The data in the Table represent mean±SD. Different letters in the same colum indicate significant differences atP<0.05.

    圖1 養(yǎng)分添加下各器官凋落物殘留率變化Fig.1 Residual rate changes in difference plant organ litters under the nutrient addition *表示不同處理間差異達(dá)到顯著水平 (P<0.05)。*means the significant variation among different treatments (P<0.05).Lc:羊草Leymus chinensis; Af: 冷蒿Artemisia frigida; Sb:貝加爾針茅 Stipa baicalensis. 下同The same below.

    2.3 凋落物分解速率模型

    各器官對(duì)N、P、NP添加的響應(yīng)各不相同,3種植物地上地下各器官半分解時(shí)間及分解95%時(shí)間都有所下降,都表現(xiàn)出前期分解較快,后期分解慢的趨勢(shì),且前期各處理分解速率明顯快于對(duì)照,后期促進(jìn)效果并不明顯(圖1)。其中羊草各器官凋落物分解系數(shù)在0.794到1.051之間,葉凋落物在N添加下周轉(zhuǎn)期最短,根據(jù)Olson分解模型分解95%時(shí)間排序?yàn)镃K>NP>P>N;羊草莖凋落物分解95%的時(shí)間順序?yàn)镃K>NP>N>P,羊草根凋落物分解95%時(shí)間順序?yàn)镃K>N>P>NP,在NP添加下周轉(zhuǎn)期最短。莖葉凋落物對(duì)N、P添加響應(yīng)并不明顯,CK對(duì)羊草根凋落物與莖葉凋落物影響差異不同(表2);貝加爾針茅各器官凋落物在不同養(yǎng)分添加下分解系數(shù)變化在0.732到1.270之間,周轉(zhuǎn)期為3.32到3.77年,貝加爾針茅葉對(duì)養(yǎng)分添加的響應(yīng)依據(jù)Olson模型的T0.95排序?yàn)镃K>P>N>NP,根凋落物的T0.95排列為CK>N>P>NP,與羊草根凋落物對(duì)養(yǎng)分添加的響應(yīng)趨勢(shì)相同;冷蒿各凋落物不同器官的半分解時(shí)間較羊草各部分半分解時(shí)間短,但分解95%的時(shí)間卻沒有相應(yīng)的變化,冷蒿葉凋落物對(duì)養(yǎng)分添加的響應(yīng)與貝加爾針茅葉凋落物相同,其周轉(zhuǎn)期為CK>P>N>NP,而冷蒿根凋落物的T0.95與羊草根相同,為CK>N>P>NP。總體來說,其中分解最快的是NP添加下的冷蒿葉凋落物,分解95%的時(shí)間為2.64年,分解最慢的是無任何養(yǎng)分添加的冷蒿根凋落物,分解95%的時(shí)間為4.89年。

    表2 3種植物凋落物不同器官殘留率隨時(shí)間的指數(shù)方程

    2.4 氮磷添加對(duì)凋落物C、N、P釋放的影響

    有機(jī)碳是構(gòu)成凋落物的重要元素,有機(jī)碳的變化情況,可以從側(cè)面反映凋落物的分解情況。圖2表明,CK、N、P、NP條件下3種植物的有機(jī)碳?xì)埩袈士傮w呈持續(xù)下降趨勢(shì),與凋落物質(zhì)量殘留率變化趨勢(shì)相近,N、P、NP添加均對(duì)有機(jī)碳的釋放有明顯的促進(jìn)效果,但不同植物不同器官對(duì)各養(yǎng)分添加響應(yīng)不盡相同。其中對(duì)照組的羊草和冷蒿莖凋落物在分解初期分解速率較慢,分解初期主要是淋溶作用,莖的C/N較其他器官高,可能造成這一差異。

    圖2 氮、磷添加對(duì)有機(jī)碳?xì)埩袈实挠绊慒ig.2 Organic carbon residual rate influenced by N, P addition

    N、P、NP添加條件下,3個(gè)物種各器官凋落物氮元素的釋放模式未發(fā)生明顯改變,不同物種、不同器官對(duì)各養(yǎng)分添加響應(yīng)各不相同(圖3)。3種植物葉凋落物和根凋落物在356 d之前均呈持續(xù)上升趨勢(shì),在356 d達(dá)到最大釋放率后,呈現(xiàn)出一定的下降趨勢(shì),葉凋落物在8到10月之間下降并不明顯,而3種根凋落物則有比較明顯的富集作用;羊草和冷蒿的莖凋落物在295 d之前氮元素呈現(xiàn)富集趨勢(shì),在356 d時(shí)達(dá)到最大釋放率,之后趨勢(shì)與根、葉相同。P添加對(duì)3種植物的葉片凋落物N元素的釋放有顯著(P<0.05)的抑制作用,3種植物N釋放率顯著低于無養(yǎng)分添加;NP添加對(duì)貝加爾針茅葉凋落物在各個(gè)時(shí)期都有顯著的抑制作用。N、P添加對(duì)冷蒿莖N釋放有顯著促進(jìn)效果。N、NP添加對(duì)羊草根凋落物的N釋放有抑制作用。

    圖3 氮素和磷素添加下各器官氮釋放率變化Fig.3 Organ nitrogen release rate under the treatment of nitrogen and phosphorus addition

    圖4 養(yǎng)分添加下3種植物各器官P釋放率變化Fig.4 P release rate of the plant organ litters under the nutrient addition

    各養(yǎng)分添加條件下,3種植物各個(gè)器官的P釋放率顯著(P<0.05)高于無養(yǎng)分添加(圖4),與干重的殘留率趨勢(shì)相近,即養(yǎng)分添加促進(jìn)了各凋落物P元素釋放速率。

    3種植物葉凋落物的P釋放率呈持續(xù)釋放模型,且在分解至417 d時(shí)各養(yǎng)分添加之間無顯著差異,而3種植物根凋落物則在295到356 d之間出現(xiàn)輕微的富集現(xiàn)象,N添加的羊草根凋落物和冷蒿莖凋落物釋放率高于NP添加,P添加的冷蒿根凋落物和羊草莖凋落物的磷素釋放率顯著(P<0.05)高于N、NP添加下的釋放率。各養(yǎng)分添加下3種植物葉片凋落物在分解至417 d時(shí)P殘留率無顯著差異。

    3 討論

    3.1 養(yǎng)分添加和無養(yǎng)分添加對(duì)凋落物分解速率的影響

    本試驗(yàn)在貝加爾針茅草原進(jìn)行了417 d的凋落物野外分解,氮、磷添加對(duì)3種植物凋落物影響各不相同,同一植物的不同器官對(duì)氮素和磷素添加響應(yīng)也存在差異。凋落物的分解是一個(gè)復(fù)雜的物理、生物和化學(xué)過程,養(yǎng)分含量主要受這三大因素的影響[3]。分解前期,即從放入凋落物之后12個(gè)月之間凋落物都持續(xù)分解,此階段主要是淋溶作用,CK、N、P、NP添加表現(xiàn)出不同程度的抑制或促進(jìn)作用。295 d時(shí)N添加下羊草、貝加爾針茅、冷蒿葉凋落物的瞬時(shí)分解速率高于無養(yǎng)分添加,與弓曉靜[29]所做氮磷添加對(duì)松林凋落葉分解的影響研究結(jié)果相同,其研究發(fā)現(xiàn),N添加對(duì)松林的葉凋落物前12個(gè)月表現(xiàn)為促進(jìn)效應(yīng),但這種促進(jìn)效應(yīng)到18個(gè)月的時(shí)候已經(jīng)不再明顯。無養(yǎng)分添加的3種植物葉凋落物的分解速率均大于莖和根,可能是莖和根中含有較高的木質(zhì)素與纖維素等不易分解的物質(zhì)[30];且養(yǎng)分添加會(huì)改變土壤微生物的群落結(jié)構(gòu)組成及其對(duì)底物的利用方式,因此養(yǎng)分添加的分解速率高于無養(yǎng)分添加[31]。

    3.2 N、P以及NP添加對(duì)凋落物分解的影響

    在自然生態(tài)系統(tǒng)中,植物個(gè)體的生產(chǎn)能力往往會(huì)受到時(shí)間和空間等多因素的共同影響,氮是生態(tài)系統(tǒng)中對(duì)植物生長具有限制性的一個(gè)重要因子,雖然磷的作用不如氮突出,但是磷有時(shí)也是限制植株生長的一個(gè)重要因子[32]。美麗班·馬木提[33]在氮磷添加對(duì)天童木荷凋落葉分解的影響中發(fā)現(xiàn)施肥處理可以改變木荷葉凋落物的部分特征,但是在不同的施肥處理下,凋落物的化學(xué)特征受其影響的顯著性方面存在著一定的差異,當(dāng)單獨(dú)施用N、P肥時(shí),對(duì)葉凋落物的分解速率影響不明顯,當(dāng)兩者同時(shí)施加時(shí),可以明顯抑制葉凋落物的分解,N、P添加對(duì)凋落物的分解速率還與凋落物中初始的碳氮比有關(guān)。李仁洪等[34]對(duì)慈竹不同器官凋落物分解進(jìn)行模擬氮沉降處理,結(jié)果表明,氮沉降可以促進(jìn)竹子葉、籜以及枝的凋落物分解速率,但是當(dāng)?shù)睾可邥r(shí),促進(jìn)作用逐漸地減慢;陳翔[35]的研究也發(fā)現(xiàn),適當(dāng)?shù)牡幚韺?duì)凋落物的分解有著一定的促進(jìn)作用,但隨著時(shí)間的增加或者氮素水平的升高,這種促進(jìn)水平會(huì)延緩甚至改為抑制作用。陳昊[36]對(duì)亞熱帶北部常綠闊葉林葉凋落物分解的研究表明,磷元素在不同環(huán)境下會(huì)出現(xiàn)滯固現(xiàn)象,磷元素的釋放主要以復(fù)合函數(shù)的形式進(jìn)行。本研究中,羊草、貝加爾針茅、冷蒿3種植物的葉莖凋落物的有機(jī)碳含量、氮含量均高于相應(yīng)的根凋落物。氮、磷添加下,3種植物的分解速率呈先上升后下降的趨勢(shì),且在356 d時(shí)分解速率達(dá)到了最高峰,然后隨著時(shí)間的推移,慢慢減弱。后期NP處理的分解速率要低于單一氮處理、單一磷處理以及對(duì)照,是因?yàn)镹P處理在后期對(duì)凋落物的降解有著明顯的抑制作用,這與弓曉靜等[37]的研究結(jié)果相同;陳瑤等[38]模擬氮磷沉降對(duì)華南熱帶森林尾葉桉木質(zhì)殘?bào)w分解和養(yǎng)分動(dòng)態(tài)影響的研究表明,氮添加使得木質(zhì)殘?bào)w分解速率常數(shù)降低,而磷添加則顯著提高了分解常數(shù),在缺少氮素的條件下,磷元素的可利用性限制了木質(zhì)素殘?bào)w的分解速率,氮添加使得磷元素的遷移方式由直接釋放改變?yōu)榱苋堋患尫牛自氐奶砑邮沟昧自氐倪w移方式改變?yōu)楦患尫?,氮、磷?duì)木質(zhì)素殘?bào)w的分解速率以及養(yǎng)分的使用模式不同。CK、N、P、NP條件下3種植物的有機(jī)碳?xì)埩袈士傮w呈持續(xù)下降趨勢(shì),從凋落物質(zhì)量殘留率的變化趨勢(shì)來看,其與碳元素的殘留率趨勢(shì)相近。這是由于當(dāng)C/N越低時(shí),凋落物中耐分解的有機(jī)化合物就會(huì)越少,從而凋落物的分解就會(huì)加快[39-40]。

    N、P、NP 3種處理?xiàng)l件下,3種植物的殘留率顯著低于對(duì)照組,氮磷添加對(duì)凋落物分解有顯著的促進(jìn)作用,這與陳昊[36]的實(shí)驗(yàn)結(jié)論相符。其原因可能是養(yǎng)分的添加能提高土壤中微生物代謝活性與物種豐富度,且有效促進(jìn)微生物碳源利用能力,從而提高了凋落物的分解速率。

    3.3 植物不同組織元素釋放模式

    在凋落物分解過程中,葉和根凋落物N元素前期釋放,后期有輕微的富集現(xiàn)象,莖凋落物呈現(xiàn)富集-釋放-富集的模式,這是因?yàn)槲⑸镌谡碱I(lǐng)凋落物的同時(shí),將土壤中的氮轉(zhuǎn)移到凋落物上,從而導(dǎo)致凋落物的氮呈現(xiàn)富集狀態(tài)[40]。P元素和C元素基本呈現(xiàn)持續(xù)釋放的模式。另外,凋落物的分解速率不同,與凋落物放置位置的地上生物也有一定的關(guān)聯(lián),Gabriel等[41]在凋落物分解的生物過程和分解生物群落的交互作用中提到,不同土壤生物群落之間的相互作用和凋落物的初始質(zhì)量以及類型不同可能導(dǎo)致分解微生物數(shù)量和比例的不同,進(jìn)而影響分解過程。

    4 結(jié)論

    研究發(fā)現(xiàn),4種不同處理?xiàng)l件下,3種植物器官凋落物隨著時(shí)間的增加,其殘留率呈現(xiàn)出了持續(xù)下降的趨勢(shì),且處理組要明顯低于對(duì)照組,氮磷添加對(duì)凋落物分解有顯著的促進(jìn)作用。在凋落物分解過程中,葉和根凋落物N元素前期釋放,后期有輕微的富集現(xiàn)象,而莖凋落物呈現(xiàn)富集-釋放-富集的模式。P元素和C元素基本呈現(xiàn)持續(xù)釋放的模式。N、P、NP添加對(duì)混合凋落物的分解速率有顯著的促進(jìn),但對(duì)混合凋落物的加性效應(yīng)并無顯著影響。凋落物分解速率受環(huán)境、養(yǎng)分添加和器官組成等各方面因素的影響,氮素和磷素添加能夠促進(jìn)3種凋落物的分解,加快草原養(yǎng)分循環(huán)?;旌系蚵湮锏慕M成對(duì)凋落物分解影響機(jī)制以及養(yǎng)分添加的成分及比例還有待進(jìn)一步的長期研究。

    References:

    [1] Carrera A L, Bertiller M B. Combined effects of leaf litter and soil microsite on decomposition process in arid rangeland. Journal of Environmental Management, 2013, 114(2): 505-511.

    [2] He X. Effect of Nutrient Additions on Community Biomass and Diversity Varied Among Different Grassland Ecosystems of Inner Mongolia[D]. Hohhot: Inner Mongolia University, 2014. 賀星. 養(yǎng)分添加對(duì)內(nèi)蒙古草原生物量和多樣性的影響[D]. 呼和浩特:內(nèi)蒙古大學(xué), 2014.

    [3] Lin S W, Wu C Z, Hong W,etal. Analysis of leaves nutrient dynamics by wave-type time series method. Journal of Fujian College of Forestry, 2009, 29(3): 215-219. 林淑偉, 吳承禎, 洪偉, 等.凋落葉養(yǎng)分動(dòng)態(tài)的起伏型時(shí)間序列分析. 福建林學(xué)院學(xué)報(bào), 2009, 29(3): 215-219.

    [4] Chen J, Li Y, Huang J H. Decomposition of mixed litter of four dominant species in an Inner Mongolia steppe. Chinese Journal of Plant Ecology, 2011, 35(1): 9-16. 陳瑾, 李揚(yáng), 黃建輝. 內(nèi)蒙古典型草原4種優(yōu)勢(shì)植物凋落物的混合分解研究. 植物生態(tài)學(xué)報(bào), 2011, 35(1): 9-16.

    [5] Zhu J, Liu J, Zhu Q. Hydro-ecological functions of forest litter layers. Journal of Beijing Forestry University, 2002, 24(6): 30-34.

    [6] Ogée J, Brunet Y. A forest floor model for heat and moisture including a litter layer. Journal of Hydrology, 2002, 255(1-4): 212-233.

    [7] Li X, Sun J, Chang Z,etal. A study on litter and forest floor in Tianshan Mountain. Acta Pedologica Sinica, 1997, 34(4): 406-417.

    [8] Keeler B L, Hobbie S E, Kellogg L E. Effects of long-term nitrogen addition on microbial enzyme activity in eight forested and grassland sites: implications for litter and soil organic matter decomposition. Ecosystems, 2009, 12(1): 1-15.

    [9] Hobbie S E, Gough L. Litter decomposition in moist acidic and non-acidic tundra with different glacial histories. Oecologia, 2004, 140(1): 113-124.

    [10] Dukes J S, Field C B. Diverse mechanisms for CO2effects on grassland litter decomposition. Global Change Biology, 2000, 6(6): 145-154.

    [11] Micks P, Aber J D, Boone R D,etal. Short-term soil respiration and nitrogen immobilization response to nitrogen applications in control and nitrogen-enriched temperate forests. Forest Ecology & Management, 2004, 196(1): 57-70.

    [12] Stevens C J, Dise N B, Mountford J O,etal. Impact of nitrogen deposition on the species richness of grasslands. Science, 2004, 303: 1876-1879.

    [13] Yang D L, Han G D, Hu Y G,etal. Effects of grazing intensity on plant diversity and aboveground biomass ofStipabaicalensisgrassland. Chinese Journal of Ecology, 2006, 25(12): 1470-1475. 楊殿林, 韓國棟, 胡躍高, 等.放牧對(duì)貝加爾針茅草原群落植物多樣性和生產(chǎn)力的影響. 生態(tài)學(xué)雜志, 2006, 25(12): 1470-1475.

    [14] Gartner T B, Cardon Z G. Decomposition dynamics in mixed-species leaf litter. Oikos, 2004, 104: 2300-2346.

    [15] Zhang C H, Zhang L M, Liu X R,etal. Root tissue and shoot litter decomposition of dominant speciesStipabaicalensisin Hulun Buir meadow steppe of Inner Mongolia, China. Chinese Journal of Plant Ecology, 2011, 35(11): 1156-1166. 張彩虹, 張雷明, 劉杏認(rèn), 等. 呼倫貝爾草甸草原優(yōu)勢(shì)種貝加爾針茅根系組織和地上部分凋落物的分解. 植物生態(tài)學(xué)報(bào), 2011, 35(11), 1156-1166.

    [16] Fujii S, Takeda H. Dominant effects of litter substrate quality on the difference between leaf and root decomposition process above- and belowground. Soil Biology & Biochemistry, 2011, 42: 2224-2230.

    [17] Liu Z K, Wang S P, Han J G,etal. Litter decomposition and nutrient dynamics research of typical grassland plant and root in temperate Inner Mongolia. Acta Prataculturae Sinica, 2005, 14(1): 24-30. 劉忠寬, 汪詩平, 韓建國, 等. 內(nèi)蒙古溫帶典型草原植物凋落物和根系的分解及養(yǎng)分動(dòng)態(tài)的研究. 草業(yè)學(xué)報(bào), 2005, 14(1): 24-30.

    [18] Berg B, Davey M P, Marco A D,etal. Factors influencing limit values for pine needle litter decomposition: a synthesis for boreal and temperate pine forest systems. Biogeochemistry, 2010, 100(1-3): 57-73.

    [19] Bonanomi G, Incerti G, Antignani V,etal. Decomposition and nutrient dynamics in mixed litter of mediterranean species. Plant and Soil, 2010, 331(1): 481-496.

    [20] Wang Q B, Li L H, Bai Y F,etal. Effects of simulated climate change on the decomposition of mixed litter in three steppe communities. Acta Phytoecologica Sinica, 2000, 24(6): 674-679. 王其兵, 李凌浩, 白永飛, 等. 模擬氣候變化對(duì)3種草原植物群落混合凋落物分解的影響. 植物生態(tài)學(xué)報(bào), 2000, 24(6): 674-679.

    [21] Smith C V, Bradford A M. Do non-additive effects on decomposition in litter-mix experiments result from differences in resource quality between litters. Oikos, 2003, 102(2): 235-242.

    [22] Hui D, Jackson R B. Assessing interactive responses in litter decomposition in mixed species litter. Plant and Soil, 2009, 314(1-2): 263-271.

    [23] Rouifed S, Handa I T, David J F,etal. The importance of biotic factors in predicting global change effects on decomposition of temperate forest leaf litter. Oecologia, 2010, 163(1): 247-256.

    [24] Wardle D A, Nilsson M C, Zackrisson O,etal. Determinants of litter mixing effects in a Swedish boreal forest. Soil Biology and Biochemistry, 2003, 35(6): 827-835.

    [25] Chen S, Steinberger Y. Microbial functional diversity associated with plant litter decomposition along a climatic gradient. Microbial Ecology, 2012, 64(2): 399-415.

    [26] Scherer-Lorenzen M. Functional diversity affects decomposition processes in experimental grasslands. Functional Ecology, 2008, 22(3): 547-555.

    [27] Li W J, Liu H M, Yang D L,etal. Effects of nitrogen and water addition on plant species diversity and biomass of common species in theStipabaicalensisSteppe, Inner Mongolia, China. Acta Ecologica Sinica, 2015, 37(19): 6460-6469. 李文嬌, 劉紅梅, 楊殿林, 等. 氮素和水分添加對(duì)貝加爾針茅草原植物多樣性及生物量的影響. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2015, 37(19): 6460-6469.

    [28] Lu R K. Analytical Method of Soil Agro chemistry[M]. Beijing: Chinese Agricultural Science and Technology Press, 2000. 魯如坤. 土壤農(nóng)業(yè)化學(xué)分析方法[M]. 北京: 中國農(nóng)業(yè)科技出版社. 2000.

    [29] Gong X J. The Response of Litter Decomposition to Carbon, Nitrogen and Phosphorus Addition for Four Typical Tree Species in Mid-subtropical Zone[D]. Nanchang: Nanchang University, 2011. 弓曉靜. 中亞熱帶四種樹種凋落葉分解對(duì)碳氮磷調(diào)控的響應(yīng)[D]. 南昌: 南昌大學(xué), 2011.

    [30] Tu L H, Dai H Z, Hu T X,etal. Effect of simulated nitrogen deposition on litter decomposition in aBambusapervariabilis×Dendrocalamopsiplantation,Rainy Area of West China. Acta Ecologica Sinica, 2011, 31(5): 1547-1557. 涂利華, 戴洪忠, 胡庭興, 等.模擬氮沉降對(duì)華西雨屏區(qū)撐綠雜交竹凋落物分解的影響.生態(tài)學(xué)報(bào), 2011, 31(5): 1547-1557.

    [31] He Y T, Qi Y C, Dong Y S,etal. Research review of the impact of exogenous nitrogen input on grassland soil microbial characteristics. Advances in earth science, 2010, 25(8): 877-885. 何亞婷, 齊玉春, 董云社, 等.外源氮輸入對(duì)草地土壤微生物特性影響的研究進(jìn)展. 地球科學(xué)進(jìn)展, 2010, 25(8): 877-885.

    [32] Yu L, Song X L, Zhao J N,etal. Effects of nutrient addition on plant diversity and productivity in aStipabaicalensisgrassland in Inner Mongolia, China. Acta ecologica sinica, 2015, 35(24): 8165-8173. 于麗, 宋曉龍, 趙建寧, 等.養(yǎng)分添加對(duì)貝加爾針茅草原植物多樣性及生產(chǎn)力的影響. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2015, 35(24): 8165-8173.

    [33] Meiliban M. The Effect of Nitrogen and Phosphorus Addition on Leaf Litter Decomposition ofSchimasuperbain Tiantong[D]. Shanghai: East China Normal University, 2014. 美麗班·馬木提. 氮磷添加對(duì)天童木荷凋落葉分解的影響[D].上海: 華東師范大學(xué), 2014.

    [34] Li R H, Hu T X, Tu L H,etal. Effects of simulated nitrogen deposition on litter decomposition inNeosinocalamusaffinisstands in rainy area of West China. Chinese Journal of Applied Ecology, 2009, 20(11): 2588-2593. 李仁洪, 胡庭興, 涂利華, 等.模擬氮沉降對(duì)華西雨屏區(qū)慈竹林凋落物分解的影響. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2009, 20(11): 2588-2593.

    [35] Chen X. Effects of Simulated Nitrogen Deposition on Litter Decomposition of Nutrient Release of Dynamic inLarixgemliniiforest Study[D]. Hohhot: Inner Mongolia Agricultural University, 2014. 陳翔. 模擬氮沉降對(duì)興安落葉松凋落物養(yǎng)分釋放動(dòng)態(tài)的影響研究[D].呼和浩特: 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué), 2014.

    [36] Chen H. Effect of N and P Addition on Foliar Litter Decomposition and Nutrient Release in a Subtropical Evergreen Broad-leaved Forest[D]. Hefei: Anhui Agricultural University, 2013. 陳昊.氮磷添加對(duì)亞熱帶北部常綠闊葉林落葉分解及其養(yǎng)分釋放的影響[D]. 合肥: 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué), 2013.

    [37] Gong X J, Yu M Q, Hu X F,etal. Effects of nitrogen and phosphorus addition on leaf litter decomposition in a suburban slash pine plantation in red soil region of China. Chinese Journal of Ecology, 2010, 29(12): 2327-2333. 弓曉靜, 余明泉, 胡小飛, 等.氮磷添加對(duì)紅壤區(qū)城郊濕地松林凋落葉分解的影響. 生態(tài)學(xué)雜志, 2010, 29(12): 2327-2333.

    [38] Chen Y, Wang F M, Mo Q F,etal. Effects of nitrogen and phosphorus additions on woody debris decomposition in a secondary tropical forest of South China. Chinese Journal of Application and Environmental Biology, 2015, 21(4): 747-753. 陳瑤, 王法明, 莫其鋒, 等. 氮磷添加對(duì)華南熱帶森林尾葉桉木質(zhì)殘?bào)w分解和養(yǎng)分動(dòng)態(tài)的影響. 應(yīng)用與環(huán)境生物學(xué)報(bào), 2015, 21(4): 747-753.

    [39] Berg B, Matzer E. Effect of N deposition on decomposition of plant litter and soil organic matter in forest ecosystems. Environmental Reviews, 1997, 5(1): 1-25.

    [40] Berg B, Staaf H. Decomposition rate and chemical changes in decomposing needle litter of Scots pine Ⅱ. Influence of chemical composition. Ecological Bulletins-NFR, 1980, 32: 373-390.

    [41] Gabriel P, Michaёl A, Thibaud D,etal. Home-field advantage: A matter of interaction between litter biochemistry and decomposer biota. Soil Biology & Biochemistry, 2013, 67: 245-254.

    Effects of nitrogen and phosphorus addition on litter decomposition on theStipabaicalensissteppe

    LI Wen-Ya1,2, QIU Xuan1, BAI Long2, YANG Dian-Lin1*

    1.Agro-EnvironmentalProtectionInstitute,MinistryofAgriculture,Tianjin300191,China; 2.DepartmentofHorticulture,ShenyangAgriculturalUniversity,Shenyang110866,China

    Litter decomposition is one of the main pathways of nutrient cycling and energy flow in grassland ecosystems. Nutrient limitation is the major factor limiting production on the warm steppe. In this study, the effects of nutrient addition on litter decomposition were investigated to provide a theoretical reference for nutrient management, restoration, and construction of grassland ecosystems. On theStipabaicalensissteppe in Inner Mongolia, the leaves, stems, and roots ofS.baicalensis(Sb),Leymuschinensis(Lc) andArtemisiafrigida(Af) were placed in mesh bags to measure decomposition in different treatments: CK (no fertilization), fertilization with N (ammonium nitrate), P (triple superphosphate), or NP (mixed ammonium nitrate and triple superphosphate). The residual rates of all three plants were significantly lower in the N, P, and NP treatments than in the CK, indicating that N and P addition promoted decomposition. During the decomposition process, N was released from leaves and roots at an early stage and enriched at later stages, whereas N in stems showed an enrichment-release-enrichment pattern. The leaves, stems, and roots released P and C continuously during decomposition. The residual rate of P decreased as the plant organs decomposed. The 95% decomposition time ofS.baicalensis,L.chinensis, andA.frigidawas 3.32-3.77 years, 2.95-3.96 years, and 2.64-4.89 years, respectively. The decomposition responses to fertilizers differed among plant organs and among plant species.

    Stipabaicalensissteppe; litter; N, P addition; decomposition rate

    10.11686/cyxb2016383

    http://cyxb.lzu.edu.cn

    2016-10-12;改回日期:2017-02-14

    國家自然科學(xué)基金(31170435)資助。

    李文亞(1989-),女,河北邯鄲人,在讀碩士。E-mail:724558548@qq.com*通信作者Corresponding author. E-mail:yangdianlin@caas.cn

    李文亞, 邱璇, 白龍, 楊殿林. 氮、磷添加對(duì)貝加爾針茅草原凋落物分解的影響. 草業(yè)學(xué)報(bào), 2017, 26(8): 43-53.

    LI Wen-Ya, QIU Xuan, BAI Long, YANG Dian-Lin. Effects of nitrogen and phosphorus addition on litter decomposition on theStipabaicalensissteppe. Acta Prataculturae Sinica, 2017, 26(8): 43-53.

    猜你喜歡
    貝加爾羊草氮磷
    玻利維亞擬建新的氮磷鉀肥料工廠
    羊草混播披堿草的好處及栽培技術(shù)
    羊草的應(yīng)用及種植技術(shù)
    世上唯一在湖泊里生存的海豹,身世之謎一直未解!
    中外文摘(2018年17期)2018-09-08 02:45:04
    “東方-2018”,我們來了(圖片新聞)
    北方羊草的特點(diǎn)及其在肉羊養(yǎng)殖中的應(yīng)用
    植物需要氮磷鉀
    不同氮磷水平下AM真菌對(duì)棉花的侵染率及氮磷含量的影響
    三種填料對(duì)模擬河水中氮磷吸附性能對(duì)比
    俄羅斯遠(yuǎn)東及后貝加爾地區(qū)對(duì)外貿(mào)易概述及啟示
    亚洲av成人精品一区久久| 国产精品99久久久久久久久| 国产成人91sexporn| 国产日韩欧美在线精品| 中文字幕亚洲精品专区| 久久国内精品自在自线图片| 我要看日韩黄色一级片| 日韩强制内射视频| 最新中文字幕久久久久| av福利片在线观看| 国产欧美亚洲国产| 国产成人一区二区在线| 色5月婷婷丁香| 国产成人a区在线观看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 嘟嘟电影网在线观看| 中文字幕制服av| 国产精品久久久久久精品古装| 国产精品蜜桃在线观看| 色视频www国产| 中文字幕制服av| 青春草视频在线免费观看| 青春草视频在线免费观看| 国产伦理片在线播放av一区| 高清午夜精品一区二区三区| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产一区二区三区av在线| 有码 亚洲区| 亚洲欧美清纯卡通| 国产一区有黄有色的免费视频| 精品酒店卫生间| 中文欧美无线码| 91久久精品国产一区二区三区| 亚洲国产精品成人久久小说| 久久这里有精品视频免费| 欧美三级亚洲精品| 777米奇影视久久| 午夜老司机福利剧场| 韩国av在线不卡| 日韩电影二区| av在线蜜桃| 高清日韩中文字幕在线| 国产成人freesex在线| 亚洲真实伦在线观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 青青草视频在线视频观看| 最近的中文字幕免费完整| 精品一区二区三卡| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲精品色激情综合| 丰满少妇做爰视频| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 欧美区成人在线视频| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲精品一区蜜桃| 国产有黄有色有爽视频| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 天天躁日日操中文字幕| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产成人一区二区在线| 日韩伦理黄色片| 免费观看性生交大片5| 啦啦啦啦在线视频资源| 99国产精品免费福利视频| 91aial.com中文字幕在线观看| 久久久久人妻精品一区果冻| 国模一区二区三区四区视频| 日本av免费视频播放| 日本黄色片子视频| 51国产日韩欧美| 一本久久精品| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 欧美丝袜亚洲另类| 成人二区视频| 又爽又黄a免费视频| 亚洲第一av免费看| 国产又色又爽无遮挡免| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 亚洲色图av天堂| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 1000部很黄的大片| 久久影院123| 99热6这里只有精品| av一本久久久久| 亚洲精品国产av成人精品| 久久久久久久国产电影| 一个人看的www免费观看视频| 欧美bdsm另类| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产大屁股一区二区在线视频| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲美女黄色视频免费看| 成人毛片60女人毛片免费| 色综合色国产| 三级经典国产精品| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 免费av不卡在线播放| 在线看a的网站| 国产免费一级a男人的天堂| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 男人舔奶头视频| av播播在线观看一区| av免费在线看不卡| av一本久久久久| 久久久久久久精品精品| 免费观看的影片在线观看| 在线观看人妻少妇| 久久久亚洲精品成人影院| 激情五月婷婷亚洲| 免费黄网站久久成人精品| 一个人看的www免费观看视频| 日日撸夜夜添| 国产成人aa在线观看| 日韩在线高清观看一区二区三区| 亚洲精品,欧美精品| 一级毛片久久久久久久久女| 亚洲美女搞黄在线观看| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 一本色道久久久久久精品综合| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产精品99久久99久久久不卡 | 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 日日摸夜夜添夜夜爱| .国产精品久久| 亚洲国产精品999| 久久亚洲国产成人精品v| 国产淫语在线视频| 欧美97在线视频| 国产成人一区二区在线| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲精品,欧美精品| 国产伦精品一区二区三区视频9| 少妇的逼好多水| 久久99热这里只频精品6学生| 插阴视频在线观看视频| 久久精品国产亚洲网站| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产成人a区在线观看| 国产永久视频网站| 久久久久久久精品精品| 一级爰片在线观看| 在线观看免费日韩欧美大片 | 在线观看一区二区三区| 麻豆成人午夜福利视频| 日韩国内少妇激情av| 精品一区二区免费观看| 熟女人妻精品中文字幕| 在线精品无人区一区二区三 | 成人美女网站在线观看视频| 街头女战士在线观看网站| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 99九九线精品视频在线观看视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 在线天堂最新版资源| 2018国产大陆天天弄谢| 久久久久久人妻| 在线天堂最新版资源| 国国产精品蜜臀av免费| 成年av动漫网址| 在线天堂最新版资源| 夫妻午夜视频| 亚洲精品国产av蜜桃| 精品国产露脸久久av麻豆| 一级片'在线观看视频| 韩国av在线不卡| 女人久久www免费人成看片| 七月丁香在线播放| 99热这里只有是精品在线观看| 免费大片黄手机在线观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | a级毛片免费高清观看在线播放| 国产69精品久久久久777片| 伦理电影大哥的女人| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲成色77777| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 国产在线视频一区二区| 国产成人精品婷婷| 香蕉精品网在线| 九九在线视频观看精品| 国产综合精华液| 乱码一卡2卡4卡精品| 男女啪啪激烈高潮av片| 一本久久精品| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产精品一及| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 看十八女毛片水多多多| 成人影院久久| 精品久久久噜噜| av在线观看视频网站免费| 毛片一级片免费看久久久久| 男人添女人高潮全过程视频| 日本wwww免费看| 久久久久网色| 三级经典国产精品| 久久综合国产亚洲精品| 一个人免费看片子| 精华霜和精华液先用哪个| 精品人妻一区二区三区麻豆| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 日韩成人av中文字幕在线观看| 日日啪夜夜爽| 国产一区二区三区av在线| 午夜福利影视在线免费观看| 中文资源天堂在线| 色婷婷av一区二区三区视频| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 国产永久视频网站| 春色校园在线视频观看| 女人久久www免费人成看片| 亚洲内射少妇av| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 男人舔奶头视频| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 精品国产乱码久久久久久小说| 一区二区三区乱码不卡18| 99久久精品一区二区三区| 黄片无遮挡物在线观看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲美女搞黄在线观看| 在线观看免费日韩欧美大片 | 一二三四中文在线观看免费高清| a级一级毛片免费在线观看| 99热国产这里只有精品6| 日韩 亚洲 欧美在线| 精品酒店卫生间| 九色成人免费人妻av| 国产精品久久久久久久久免| 国产高潮美女av| 亚洲,一卡二卡三卡| 成人美女网站在线观看视频| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产精品99久久99久久久不卡 | 伊人久久精品亚洲午夜| 国产亚洲最大av| 老熟女久久久| 国产精品无大码| 国产精品久久久久成人av| 人妻一区二区av| 最近最新中文字幕免费大全7| 少妇熟女欧美另类| 身体一侧抽搐| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 免费看av在线观看网站| tube8黄色片| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产成人freesex在线| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲精品日韩av片在线观看| 丰满乱子伦码专区| 免费观看的影片在线观看| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 美女xxoo啪啪120秒动态图| 成年av动漫网址| 男女免费视频国产| 欧美国产精品一级二级三级 | 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产一区有黄有色的免费视频| a级一级毛片免费在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看 | 亚州av有码| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 精品人妻视频免费看| 搡老乐熟女国产| 久久人人爽人人片av| 欧美变态另类bdsm刘玥| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲av日韩在线播放| 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲va在线va天堂va国产| 国产一区有黄有色的免费视频| 22中文网久久字幕| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 午夜福利视频精品| 嘟嘟电影网在线观看| 日韩成人伦理影院| 男女啪啪激烈高潮av片| 少妇人妻 视频| 一边亲一边摸免费视频| 能在线免费看毛片的网站| 亚洲成人一二三区av| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 99久久精品一区二区三区| av天堂中文字幕网| 日本黄大片高清| 一级毛片电影观看| 成人二区视频| 日韩电影二区| 欧美变态另类bdsm刘玥| 22中文网久久字幕| 高清av免费在线| 水蜜桃什么品种好| 亚洲丝袜综合中文字幕| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲av成人精品一二三区| 久久午夜福利片| 如何舔出高潮| 少妇高潮的动态图| 国产黄色免费在线视频| 久久影院123| 欧美3d第一页| 人妻一区二区av| 亚洲欧美精品专区久久| 欧美精品国产亚洲| 亚洲四区av| 国产免费又黄又爽又色| 欧美精品一区二区大全| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站 | 在线观看国产h片| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲国产精品专区欧美| 特大巨黑吊av在线直播| 欧美日韩精品成人综合77777| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 国产大屁股一区二区在线视频| 久久精品人妻少妇| 国产 精品1| 永久网站在线| 国产精品久久久久久久电影| av国产精品久久久久影院| 中文资源天堂在线| 一级二级三级毛片免费看| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产精品av视频在线免费观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 国产精品蜜桃在线观看| av国产免费在线观看| 色视频www国产| 国产黄色免费在线视频| 免费在线观看成人毛片| 男人舔奶头视频| 人妻少妇偷人精品九色| 大话2 男鬼变身卡| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲中文av在线| 免费观看性生交大片5| 91狼人影院| 久久久精品94久久精品| 99久久精品一区二区三区| 午夜激情久久久久久久| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 精品国产三级普通话版| 直男gayav资源| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 香蕉精品网在线| 国产精品偷伦视频观看了| 久久人人爽人人片av| 在线观看av片永久免费下载| 免费黄色在线免费观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产片特级美女逼逼视频| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 国产在视频线精品| 亚洲成人av在线免费| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲性久久影院| 偷拍熟女少妇极品色| 尾随美女入室| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲精品一二三| 亚洲国产精品一区三区| 亚洲久久久国产精品| 我要看日韩黄色一级片| 久久久久久久久久成人| 国产av国产精品国产| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产高清国产精品国产三级 | 91久久精品国产一区二区成人| 亚洲在久久综合| 精品少妇久久久久久888优播| 欧美激情国产日韩精品一区| 久久99热这里只频精品6学生| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 久久韩国三级中文字幕| 五月开心婷婷网| 日本av手机在线免费观看| kizo精华| 在线观看美女被高潮喷水网站| 欧美+日韩+精品| 99九九线精品视频在线观看视频| 91狼人影院| 午夜免费鲁丝| 久久鲁丝午夜福利片| 久久99热这里只频精品6学生| 精品少妇黑人巨大在线播放| 卡戴珊不雅视频在线播放| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 我要看黄色一级片免费的| 高清午夜精品一区二区三区| 国产精品熟女久久久久浪| av在线蜜桃| 久久久久网色| 婷婷色麻豆天堂久久| 青春草国产在线视频| 国产精品成人在线| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 国产精品国产三级专区第一集| 免费黄色在线免费观看| 只有这里有精品99| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 26uuu在线亚洲综合色| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲怡红院男人天堂| 国产久久久一区二区三区| 久久久久久久久大av| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 99热网站在线观看| 中文在线观看免费www的网站| 97超视频在线观看视频| 国产淫语在线视频| 精品一区在线观看国产| 免费看不卡的av| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产免费一区二区三区四区乱码| 男女免费视频国产| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产精品无大码| 中文字幕免费在线视频6| 国产 一区精品| 极品教师在线视频| 久久久久久伊人网av| 国产免费又黄又爽又色| 97在线视频观看| 色5月婷婷丁香| 亚洲色图综合在线观看| 国产有黄有色有爽视频| 日韩免费高清中文字幕av| 99视频精品全部免费 在线| 男人和女人高潮做爰伦理| 久久久亚洲精品成人影院| 最近2019中文字幕mv第一页| 久久99蜜桃精品久久| 亚洲av综合色区一区| 少妇丰满av| 高清在线视频一区二区三区| 精品午夜福利在线看| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 一区二区三区乱码不卡18| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲精品日本国产第一区| 国产黄色免费在线视频| 久热久热在线精品观看| 99久久精品热视频| 黄色欧美视频在线观看| 成人漫画全彩无遮挡| 91狼人影院| 男男h啪啪无遮挡| 夫妻性生交免费视频一级片| 在现免费观看毛片| 午夜日本视频在线| 成人二区视频| 中国三级夫妇交换| 国产伦精品一区二区三区四那| 丰满乱子伦码专区| 久久久久国产网址| 国产在视频线精品| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 一级黄片播放器| 亚洲精品日韩av片在线观看| 精品亚洲成国产av| 夫妻午夜视频| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 久久国内精品自在自线图片| 蜜臀久久99精品久久宅男| 极品教师在线视频| 各种免费的搞黄视频| 久久毛片免费看一区二区三区| 超碰av人人做人人爽久久| www.av在线官网国产| 高清欧美精品videossex| 男女啪啪激烈高潮av片| 嘟嘟电影网在线观看| 亚洲av.av天堂| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜 | 舔av片在线| 大香蕉久久网| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 亚洲色图综合在线观看| 国产在线男女| 色视频在线一区二区三区| 国产高清不卡午夜福利| 国产人妻一区二区三区在| 亚洲精品自拍成人| 国产一级毛片在线| 日韩中文字幕视频在线看片 | 国产免费视频播放在线视频| 三级国产精品欧美在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 免费观看av网站的网址| 2021少妇久久久久久久久久久| 久久国产精品大桥未久av | 高清欧美精品videossex| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 最后的刺客免费高清国语| 在线精品无人区一区二区三 | 国产精品国产av在线观看| 欧美另类一区| 国产av一区二区精品久久 | 99热全是精品| 在线观看免费日韩欧美大片 | 国产男女内射视频| 在线观看免费视频网站a站| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产国拍精品亚洲av在线观看| av专区在线播放| 丰满乱子伦码专区| 亚洲欧美成人精品一区二区| 午夜免费鲁丝| 国产精品.久久久| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲综合精品二区| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲国产色片| 日本色播在线视频| 久久久久久久久久久丰满| 亚洲精品国产成人久久av| 一个人看的www免费观看视频| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲怡红院男人天堂| 赤兔流量卡办理| 在线观看免费高清a一片| 高清黄色对白视频在线免费看 | 国产精品.久久久| 国产 精品1| 少妇被粗大猛烈的视频| 欧美97在线视频| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产高潮美女av| 国产v大片淫在线免费观看| 国产一区亚洲一区在线观看| 伦精品一区二区三区| 一本久久精品| 日本av免费视频播放| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产精品女同一区二区软件| 熟女电影av网| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 麻豆精品久久久久久蜜桃| 精品一区二区免费观看| 尾随美女入室| 日本欧美国产在线视频| 少妇人妻一区二区三区视频| 联通29元200g的流量卡| 美女福利国产在线 | 高清欧美精品videossex| 少妇人妻一区二区三区视频| 青春草视频在线免费观看| 久久99热这里只频精品6学生| 交换朋友夫妻互换小说| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产精品人妻久久久影院| 久久鲁丝午夜福利片| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲av国产av综合av卡| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 成人漫画全彩无遮挡| 欧美xxⅹ黑人| 久热久热在线精品观看| 亚洲国产欧美人成| 色网站视频免费| 欧美3d第一页| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 伊人久久精品亚洲午夜| 熟女人妻精品中文字幕| 日韩制服骚丝袜av| 亚洲精品一二三| 免费观看的影片在线观看| 精品国产乱码久久久久久小说| h视频一区二区三区| 91精品伊人久久大香线蕉| av在线观看视频网站免费| 国产日韩欧美在线精品| 卡戴珊不雅视频在线播放| 午夜日本视频在线| av在线app专区| 18禁在线播放成人免费| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 中文字幕免费在线视频6| 成人影院久久| 亚洲国产高清在线一区二区三| 成年免费大片在线观看| 亚洲精品乱久久久久久| 欧美激情国产日韩精品一区| 老司机影院成人| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 春色校园在线视频观看| 99热国产这里只有精品6| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 性色avwww在线观看| 日本av免费视频播放| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 最后的刺客免费高清国语|