• <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 ?

    幾類有機污染物的微塑料/水分配系數(shù)的線性溶解能關系模型

    2017-10-13 04:01:05李廣宇陳景文李雪花喬顯亮
    生態(tài)毒理學報 2017年3期
    關鍵詞:聚乙烯塑料分配

    李廣宇,陳景文,李雪花,喬顯亮

    大連理工大學 工業(yè)生態(tài)與環(huán)境工程教育部重點實驗室,大連 116024

    幾類有機污染物的微塑料/水分配系數(shù)的線性溶解能關系模型

    李廣宇,陳景文*,李雪花,喬顯亮

    大連理工大學 工業(yè)生態(tài)與環(huán)境工程教育部重點實驗室,大連 116024

    多氯聯(lián)苯;多環(huán)芳烴;六氯環(huán)已烷;氯苯;微塑料/水分配系數(shù);線性溶解能關系

    Received31 October 2016accepted3 December 2016

    Keywords: polychlorinated biphenyls; polycyclic aromatic hydrocarbons; hexachlorocyclohexanes; chlorobenzenes; microplastics-water partition coefficient; LSER

    微塑料是直徑小于5 mm的塑料顆粒[1],產(chǎn)量較大且環(huán)境檢出較多的塑料類型主要是聚乙烯和聚丙烯等[2]。據(jù)估算,2010年192個沿海國家產(chǎn)生塑料廢物達2.75億噸,其中,480~1 270萬噸塑料進入海洋[3]。Gall和Thompson[4]通過檢索340篇文獻,發(fā)現(xiàn)共有693個物種(包括脊椎動物和無脊椎動物)接觸過海洋碎片,其中,77%的研究記錄中存在塑料碎片。水中的微塑料吸附其中的有機污染物進行遷移,甚至被生物體吸收,增加了污染物對水生生物及人體的暴露風險[5-7]。例如,Mato等[5]發(fā)現(xiàn)海水中聚丙烯微塑料對多氯聯(lián)苯(PCBs)表現(xiàn)出較強的吸附富集能力;Avio等[6]發(fā)現(xiàn)吸附多環(huán)芳烴(PAHs)的微塑料被生物攝入后,提高了PAHs的生物有效性;Engler等[7]發(fā)現(xiàn)塑料碎片會吸附PCBs和二噁英等有毒物質(zhì),并將這些有毒物質(zhì)從海水轉(zhuǎn)移到海洋食物網(wǎng)中。因此,有必要深入研究微塑料對有機污染物的吸附行為。Wang等[8]研究表明,全氟辛烷磺酸和全氟辛烷磺酰胺在微塑料(聚乙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯)上的吸附行為呈線性,主要由疏水分配作用主導,并受分子間的靜電作用和空間位阻影響。另外,鹽度和pH也會影響微塑料對有機物的吸附。Velzeboer等[9]研究表明,聚乙烯微塑料與疏水性有機物(多氯聯(lián)苯等)之間的吸附是通過線性的疏水分配作用進行的,與沉積物中的有機質(zhì)存在相似的吸附親和力,且吸附隨鹽度升高而增加。

    有機污染物在微塑料與水之間的平衡分配系數(shù)(Kd)是表征微塑料對有機污染物吸附能力的重要參數(shù),其計算公式[10-11]如下:

    Kd=CMP/CW

    (1)

    這里CMP和CW分別為化合物在微塑料相和水相的平衡濃度;若CMP和CW的單位分別為ng·kg-1和ng·L-1,則Kd的單位為L·kg-1。Kd通常由實驗測得,然而,一方面,實驗測定過程中,溶液中的微塑料顆粒易團聚或者附著在實驗器材壁上,導致微塑料在溶液中分散不均勻,造成測定結(jié)果誤差較大;另一方面,微塑料與污染物之間達到分配平衡的時間較長,受限于成本和時間,僅采用實驗方法逐個測定眾多的有機污染物的Kd值費時費力,有必要發(fā)展Kd的預測模型。

    線性溶解能關系(LSER)模型可用于預測有機污染物的水溶解度和平衡分配系數(shù)(正辛醇/水分配系數(shù)、非反應性毒性和土壤及沉積物中有機質(zhì)/水分配系數(shù)等)[12-19]。Yu等[19]用LSER模型預測了芳香族和脂肪族化合物與碳基吸附劑(單壁碳納米管、多壁碳納米管和活性炭等)之間的分配系數(shù),并進行了相應的機理解釋。Abraham等[15]提出LSER模型表達式如下:

    SP = c + eE + sS + aA + bB + vV

    (2)

    這里,SP表示溶解度或與溶解、分配有關的理化參數(shù);E為過量分子折射度,反映分子極化電子(polarizable electrons)的信息;S為極性/偶極性參數(shù);A為溶質(zhì)氫鍵酸度參數(shù);B為溶質(zhì)氫鍵堿度參數(shù);V為McGowan特征體積[20]。其中,E可以通過液體的折射率計算,V可以根據(jù)分子結(jié)構(gòu)計算,其他參數(shù)一般通過兩相分配實驗、色譜法或者溶解度測定等推算得到[21];e, s, a, b, v均為回歸系數(shù),c為常數(shù)。

    迄今,尚未發(fā)現(xiàn)可用于預測有機污染物在微塑料/水之間Kd的LSER模型。本研究搜集整理了有機污染物在聚丙烯、聚乙烯微塑料上Kd實測值,遵循OECD關于定量構(gòu)效關系模型構(gòu)建和驗證的導則[22],構(gòu)建了可預測有機污染物Kd值的LSER模型。

    1 研究方法(Methods)

    1.1 Kd及LSER分子參數(shù)

    經(jīng)文獻檢索和數(shù)據(jù)整理,獲得33種有機污染物在聚丙烯微塑料與海水之間、31種有機污染物在聚乙烯微塑料與海水之間、17種有機污染物在聚乙烯微塑料與淡水的log10Kd值[5,9,23],列于表1中。測試這些log10Kd值的微塑料的粒徑范圍、溫度、水介質(zhì)類型等信息,總結(jié)于表2中。表1中的有機污染物包括:PCBs、PAHs、六氯環(huán)已烷(HCHs)、氯苯(CBs),涵蓋官能團包括:>C=C<, -OH, >C=O, -C6H5, -Cl。分別將各個數(shù)據(jù)集以4∶1的比例隨機拆分為訓練集和驗證集;訓練集用于構(gòu)建模型,驗證集用于模型驗證。有機物的LSER分子結(jié)構(gòu)參數(shù)取自文獻[24-25],亦列于表1中。

    表1 有機污染物在微塑料與水之間log10Kd及LSER參數(shù)值Table 1 log10Kd values of organic contaminants between microplastics and water and their LSER parameter values

    注:a為化合物在聚丙烯微塑料與海水之間log10Kd,b為化合物在聚乙烯微塑料與海水之間log10Kd,c為化合物在聚乙烯微塑料與淡水之間log10Kd。

    Note:alog10Kdof compounds between polypropylene and sea,blog10Kdof compounds between polyethylene and sea,clog10Kdof compounds between polyethylene and fresh water.

    1.2 模型的構(gòu)建與表征

    (3)

    2 結(jié)果與討論(Results and discussion)

    2.1 所構(gòu)建的LSER模型

    針對PCBs, PAHs, HCHs和CBs類化合物在聚丙烯微塑料/海水之間的Kd,所構(gòu)建的LSER預測模型為:

    log10Kd= 1.02E - 3.96B + 0.70V + 2.58

    (4)

    這里,ntrain和next分別為訓練集和驗證集化合物的個數(shù);m為分子結(jié)構(gòu)描述符的個數(shù)。

    針對PCBs, PAHs, HCHs和CBs類化合物在聚乙烯微塑料/海水之間的Kd,所構(gòu)建的LSER預測模型為:

    log10Kd= -5.85B + 5.69V - 2.38

    (5)

    針對PCBs類化合物在聚乙烯微塑料/淡水之間的Kd,所構(gòu)建的LSER預測模型為:

    log10Kd=-35.88B + 10.56

    (6)

    2.2 應用域表征

    本研究構(gòu)建的3個模型的應用域表征結(jié)果如圖2所示。訓練集和驗證集化合物均在應用域內(nèi),表明所選訓練集化合物具有良好的代表性。訓練集和驗證集化合物的|δ| < 3,說明模型沒有離群點。因此,所構(gòu)建的模型可用于預測應用域內(nèi)其他化合物的log10Kd值。

    2.3 機理分析

    從模型(4)~(6)可以看出,由于模型包含的化合物類型和微塑料種類的不同,得到的LSER模型中具有統(tǒng)計學顯著性的分子表征參數(shù)也不盡相同。所構(gòu)建的模型中,均包含參數(shù)B,系數(shù)為負值。B是分子的整體氫鍵堿性的量度,化合物的B值越大,越容易作為氫鍵受體與水分子形成氫鍵,分配在水相,從而具有較低的log10Kd值。模型(4)和(5)中均含參數(shù)E,系數(shù)為正值。E是溶質(zhì)分子與相同體積正構(gòu)烷烴的摩爾折射率之差[31],即:

    E=(MRX) - 2.83195V + 0.52553

    (7)

    這里,MRX是摩爾折射。E反映化合物通過π或者n電子與其他分子相互作用的能力,化合物的E值越大,越容易與聚合物分子之間產(chǎn)生誘導偶極相互作用,分配在微塑料相,從而具有更大的log10Kd值[32-33]。模型(4)中的V表征空穴形成作用,系數(shù)為正值。由于水分子排列高度有序且凝聚性強[34],而微塑料分子空間位阻較大[35]使其凝聚性較弱,故化合物在水中形成空穴所需能量遠大于其在微塑料中所需能量,因此,化合物分子更容易通過空穴形成作用分配到微塑料相中,從而具有更大的log10Kd值。綜上,PCBs, PAHs, HCHs和CBs在微塑料與水之間的分配,主要受氫鍵堿作用、誘導偶極相互作用和空穴形成作用的影響。

    模型(5)中存在7種化合物的實測值與預測值偏差在1~2.29之間,其中,預測值高于實測值的點有3個,分別是2,2',3,4',5',6-六氯聯(lián)苯、2,2',3,3',4,4',5-七氯聯(lián)苯、2,2',3,4,4',5,5'-七氯聯(lián)苯;預測值低于實測值的點有4個,分別是苯并(a)芘、3,3',4,4'-四氯聯(lián)苯、3,3',4,4',5-五氯聯(lián)苯、3,3',4,4',5,5'-六氯聯(lián)苯。這些化合物預測值與實測值的偏差與化合物之間沒有明顯的規(guī)律性,可能是由于不同研究者在測定Kd值時采用的實驗方法、微塑料粒徑、平衡分配時間、實驗條件(溫度、轉(zhuǎn)速等)等不統(tǒng)一所導致的[36]。例如,由于PAHs, HCHs, CBs類疏水性有機污染物在水中的溶解度較低,且在微塑料上達到分配平衡的時間較長,Lee等[23]采用了第三相平衡的方法,經(jīng)過12周的平衡時間,在混合溶劑(甲醇∶水= 8∶2, V/V)中分別測定了PAHs、HCHs、CBs類化合物在聚乙烯微塑料和聚二甲硅氧烷(PDMS)中的平衡分配系數(shù)KMPsm和KPDMSsm,以及PDMS在海水中的平衡分配系數(shù)KPDMSsw,通過

    圖1 模型(4)~(6)中l(wèi)og10Kd的實測值與 預測值擬合關系圖Fig. 1 Plot of the predicted versus experimental log10Kd values of model (4)-(6)

    圖2 log10Kd預測模型(模型(4)~(6))的應用域表征(標準殘差(δ)對杠桿值(h)的Williams圖)Fig. 2 Applicability domain of the predicted model (4)-(6) for log10Kd(Williams plot of standardized residual (δ) verse leverage value (h))

    表2 log10Kd的數(shù)值范圍、溫度和微塑料的粒徑范圍Table 2 Range of log10Kd values, experimental temperature and size of microplastics

    Kd=KPDMSsw× KMPsm/KPDMSsm,

    (8)

    計算得到化合物在聚乙烯微塑料(320~440 μm)與水之間的平衡分配系數(shù)Kd,實驗條件為25 ℃、150 rmin-1、暗環(huán)境;而Velzeboer等[9]則對PCBs類物質(zhì)進行了平衡時間為6周的聚乙烯微塑料(10~180 μm)/水平衡分配實驗,實驗條件為20 ℃、100 rmin-1。

    2.4 模型比較

    前人在構(gòu)建log10Kd的QSAR模型方面研究較少。Hüffer和Hofmann[37]采用表征化合物疏水性的正辛醇/水分配系數(shù)(log10Kow)和正十六烷/水分配系數(shù)(log10Khw)分別構(gòu)建了微塑料(聚乙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯和聚酰胺)與化合物(正己烷、環(huán)己烷、苯、甲苯、氯苯、苯甲酸乙酯、萘)之間log10Kd的預測模型,并給出模型R2,關系式分別為

    log10Kd= 1.34 log10Kow- 0.73 (R2= 0.89, P < 0.01, n = 7)

    (9)

    log10Kd= 0.89 log10Khw- 0.05 (R2= 0.94, P < 0.001, n = 7)

    (10)

    本研究根據(jù)OECD導則中綜合評價QSAR模型的要求,基于LSER理論構(gòu)建了PCBs, PAHs, HCHs和CBs等有機污染物在微塑料(聚乙烯、聚丙烯)與不同水介質(zhì)之間Kd的LSER預測模型,并進行了相應的模型驗證、應用域表征及機理解釋。模型具有良好的擬合優(yōu)度、穩(wěn)健性和預測能力,可用于預測PCBs, PAHs, HCHs, CBs等有機污染物在微塑料與水之間的Kd值,揭示了有機污染物在微塑料與水之間分配的影響因素。由于微塑料吸附有機污染物的Kd實驗數(shù)據(jù)較少,本研究所構(gòu)建模型的應用域有限,以后的研究中,有必要進一步擴充模型的應用域。

    [1] Arthur C, Baker J, Bamford H. Proceedings of the international research workshop on the occurrence, effects, and fate of microplastic marine debris, September 9-11, 2008 [R]. Boulder: National Oceanic and Atmospheric Administration, 2009

    [2] Hidalgo-Ruz V, Gutow L, Thompson R C, et al. Microplastics in the marine environment: A review of the methods used for identification and quantification [J]. Environmental Science & Technology, 2012, 46(6): 3060-3075

    [3] Jambeck J R, Geyer R, Wilcox C, et al. Plastic waste inputs from land into the ocean [J]. Science, 2015, 347(6223): 768-771

    [4] Gall S C, Thompson R C. The impact of debris on marine life [J]. Marine Pollution Bulletin, 2015, 92(1): 170-179

    [5] Mato Y, Isobe T, Takada H, et al. Plastic resin pellets as a transport medium for toxic chemicals in the marine environment [J]. Environmental Science & Technology, 2001, 35(2): 318-324

    [6] Avio C G, Gorbi S, Milan M, et al. Pollutants bioavailability and toxicological risk from microplastics to marine mussels [J]. Environmental Pollution, 2015, 198: 211-222

    [7] Engler R E. The complex interaction between marine debris and toxic chemicals in the ocean [J]. Environmental Science & Technology, 2012, 46(22): 12302-12315

    [8] Wang F, Shih K M, Li X Y. The partition behavior of perfluorooctanesulfonate (PFOS) and perfluorooctanesulfonamide (FOSA) on microplastics [J]. Chemosphere, 2015, 119: 841-847

    [9] Teuten E L, Rowland S J, Galloway T S, et al. Potential for plastics to transport hydrophobic contaminants [J]. Environmental Science & Technology, 2007, 41(22): 7759-7764

    [10] Velzeboer I, Kwadijk C, Koelmans A A. Strong sorption of PCBs to nanoplastics, microplastics, carbon nanotubes, and fullerenes [J]. Environmental Science & Technology, 2014, 48(9): 4869-4876

    [11] Napper I E, Bakir A, Rowland S J, et al. Characterisation, quantity and sorptive properties of microplastics extracted from cosmetics [J]. Marine Pollution Bulletin, 2015, 99(1): 178-185

    [12] Abraham M H. Scales of solute hydrogen-bonding: Their construction and application to physicochemical and biochemical processes [J]. Chemical Society Reviews, 1993, 22(2): 73-83

    [13] Abraham M H, Kamlet M J, Doherty R M, et al. New look at acids and bases [J]. Chemistry in Britain, 1986, 22: 551

    [14] Luehrs D C, Hickey J P, Nilsen P E, et al. Linear solvation energy relationship of the limiting partition coefficient of organic solutes between water and activated carbon [J]. Environmental Science & Technology, 1995, 30(1): 143-152

    [15] Abraham M H, Ibrahim A, Zissimos A M. Determination of sets of solute descriptors from chromatographic measurements [J]. Journal of Chromatography A, 2004, 1037(1): 29-47

    [16] Ding H, Chen C, Zhang X. Linear solvation energy relationship for the adsorption of synthetic organic compounds on single-walled carbon nanotubes in water [J]. SAR and QSAR in Environmental Research, 2016, 27(1): 31-45

    [17] Shih Y, Gschwend P M. Evaluating activated carbon-water sorption coefficients of organic compounds using a linear solvation energy relationship approach and sorbate chemical activities [J]. Environmental Science & Technology, 2009, 43(3): 851-857

    [18] Ersan G, Apul O G, Karanfil T. Linear solvation energy relationships (LSER) for adsorption of organic compounds by carbon nanotubes [J]. Water Research, 2016, 98: 28-38

    [19] Yu X Q, Sun W L, Ni J R. LSER model for organic compounds adsorption by single-walled carbon nanotubes: Comparison with multi-walled carbon nanotubes and activated carbon [J]. Environmental Pollution, 2015, 206: 652-660

    [20] 陳景文, 全燮. 環(huán)境化學[M]. 大連: 大連理工大學出版社, 2009: 260-291

    Chen J W, Quan X. Environmental Chemistry [M]. Dalian: Dalian University of Technology Press, 2009: 260-291 (in Chinese)

    [21] Poole C F, Atapattu S N, Poole S K, et al. Determination of solute descriptors by chromatographic methods [J]. Analytica Chimica Acta, 2009, 652(1): 32-53

    [22] OECD. Guidance document on the validation of (Quantitative) Structure-Activity Relationships [(Q)SAR] model [R]. Paris: OECD, 2007

    [23] Lee H, Shim W J, Kwon J H. Sorption capacity of plastic debris for hydrophobic organic chemicals [J]. Science of the Total Environment, 2014, 470: 1545-1552

    [24] Abraham M H, Al-Hussaini A J M. Solvation parameters for the 209 PCBs: Calculation of physicochemical properties [J]. Journal of Environmental Monitoring, 2005, 7(4): 295-301

    [25] Sprunger L, Proctor A, Acree W E, et al. Characterization of the sorption of gaseous and organic solutes onto polydimethyl siloxane solid-phase microextraction surfaces using the Abraham model [J]. Journal of Chromatography A, 2007, 1175(2): 162-173

    [27] Xu J, Zhu L, Fang D, et al. A simple QSPR model for the prediction of the adsorbability of organic compounds onto activated carbon cloth [J]. SAR and QSAR in Environmental Research, 2013, 24(1): 47-59

    [28] Gramatica P. Principles of QSAR models validation: Internal and external [J]. QSAR & Combinatorial Science, 2007, 26(5): 694-701

    [29] Jaworska J, Nikolova-Jeliazkova N, Aldebberg T. QSAR applicability domain estimation by projection of the training set descriptor space: A review [J]. Alternatives to Laboratory Animals, 2005, 33(5): 445-459

    [30] 張翼飛. 甲狀腺激素受體配體結(jié)合力的定量構(gòu)效關系研究[D]. 大連: 大連理工大學, 2011: 6-23

    Zhang Y F. Quantitative Structure Activity Relationshipstudies on the binding affinity of ligands to thyroid receptor [D]. Dalian: Dalian University of Technology, 2011: 6-23 (in Chinese)

    [31] Abraham M H, Ibrahim A, Zissimos A M. Determination of sets of solute descriptors from chromatographic measurements [J]. Journal of Chromatography A, 2004, 1037(1): 29-47

    [32] Endo S, Schmidt T C. Prediction of partitioning between complex organic mixtures and water: Application of polyparameter linear free energy relationships [J]. Environmental Science & Technology, 2006, 40(2): 536-545

    [33] 陳望香. 有機膨潤土吸附有機污染物特性的QSPR研究[D]. 湘潭: 湘潭大學, 2011: 32-36

    Chen W X. Adsorption characteristics of organobentonites towards organic compounds: Quantitative structure-property relationship study [D]. Xiangtan: Xiangtan University, 2011: 32-36 (in Chinese)

    [34] Vitha M, Carr P W. The chemical interpretation and practice of linear solvation energy relationships in chromatography [J]. Journal of Chromatography A, 2006, 1126(1): 143-194

    [35] Fotopoulou K N, Karapanagioti H K. Surface properties of beached plastic pellets [J]. Marine Environmental Research, 2012, 81: 70-77

    [36] Hidalgo-Ruz V, Gutow L, Thompson R C, et al. Microplastics in the marine environment: A review of the methods used for identification and quantification [J]. Environmental Science & Technology, 2012, 46(6): 3060-3075

    [37] Hüffer T, Hofmann T. Sorption of non-polar organic compounds by micro-sized plastic particles in aqueous solution [J]. Environmental Pollution, 2016, 214: 194-201

    LSERModelsforSeveralClassesofOrganicPollutantsPartitioningbetweenMicroplasticsandWater

    Li Guangyu, Chen Jingwen*, Li Xuehua, Qiao Xianliang

    Key Laboratory of Industrial Ecology and Environmental Engineering (MOE), School of Environmental Science and Technology, Dalian University of Technology, Dalian 116024, China

    10.7524/AJE.1673-5897.20161031002

    2016-10-31錄用日期2016-12-03

    1673-5897(2017)3-225-09

    X171.5

    A

    國家重點基礎研究發(fā)展計劃(2013CB430403);國家自然科學基金(21325729, 21661142001)

    李廣宇(1991-),女,碩士,研究方向為污染生態(tài)化學,E-mail: guangyuli@mail.dlut.edu.cn

    *通訊作者(Corresponding author), E-mail: jwchen@dlut.edu.cn

    李廣宇,陳景文,李雪花, 等. 幾類有機污染物的微塑料/水分配系數(shù)的線性溶解能關系模型[J]. 生態(tài)毒理學報,2017, 12(3): 225-233

    Li G Y, Chen J W, Li X H, et al. LSER Models for several classes of organic pollutants partitioning between microplastics and water [J]. Asian Journal of Ecotoxicology, 2017, 12(3): 225-233 (in Chinese)

    猜你喜歡
    聚乙烯塑料分配
    應答器THR和TFFR分配及SIL等級探討
    遺產(chǎn)的分配
    一種分配十分不均的財富
    績效考核分配的實踐與思考
    后吸收法交聯(lián)聚乙烯制備及存儲性研究
    電線電纜(2018年2期)2018-05-19 02:03:43
    塑料也高級
    Coco薇(2016年8期)2016-10-09 16:58:11
    廢棄交聯(lián)聚乙烯回收利用研究進展
    中國塑料(2015年9期)2015-10-14 01:12:16
    ◆ 塑料管
    塑料
    塑料和聚合物的超聲焊接
    国产国拍精品亚洲av在线观看| 国模一区二区三区四区视频| 插阴视频在线观看视频| 亚洲精品456在线播放app| 欧美潮喷喷水| 国产老妇女一区| 午夜福利18| 日日撸夜夜添| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲在线自拍视频| 国产精品久久久久久久电影| www.色视频.com| 两个人视频免费观看高清| 99热全是精品| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 青春草视频在线免费观看| 欧美一区二区亚洲| 亚洲美女视频黄频| 色噜噜av男人的天堂激情| 高清日韩中文字幕在线| 中国美女看黄片| 欧美中文日本在线观看视频| 日本熟妇午夜| 一级a爱片免费观看的视频| or卡值多少钱| aaaaa片日本免费| 精品久久久噜噜| 欧美区成人在线视频| 在线观看一区二区三区| 成人午夜高清在线视频| 晚上一个人看的免费电影| 在线播放无遮挡| 日韩一本色道免费dvd| 我的女老师完整版在线观看| 毛片女人毛片| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲av成人av| 久99久视频精品免费| 黄色欧美视频在线观看| 国产爱豆传媒在线观看| 国产精品三级大全| 99热6这里只有精品| 一级毛片aaaaaa免费看小| 永久网站在线| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 春色校园在线视频观看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚洲电影在线观看av| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲精品影视一区二区三区av| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲经典国产精华液单| 精品一区二区免费观看| 夜夜爽天天搞| 丝袜喷水一区| 亚洲第一区二区三区不卡| 日日撸夜夜添| 简卡轻食公司| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 黄片wwwwww| 亚洲av第一区精品v没综合| 免费看av在线观看网站| 免费无遮挡裸体视频| 一a级毛片在线观看| 九色成人免费人妻av| 久久久久久伊人网av| 97超碰精品成人国产| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产在线精品亚洲第一网站| 麻豆一二三区av精品| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 99热精品在线国产| 亚洲成av人片在线播放无| 搞女人的毛片| 亚洲色图av天堂| 在线观看66精品国产| av在线蜜桃| 婷婷色综合大香蕉| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲18禁久久av| 国产一区二区在线av高清观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 99热这里只有精品一区| 亚洲国产高清在线一区二区三| 蜜臀久久99精品久久宅男| 高清午夜精品一区二区三区 | av黄色大香蕉| 看免费成人av毛片| 99热网站在线观看| 免费搜索国产男女视频| 内地一区二区视频在线| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 91av网一区二区| 亚洲av中文av极速乱| av中文乱码字幕在线| 日韩强制内射视频| 久久久国产成人免费| 禁无遮挡网站| 美女被艹到高潮喷水动态| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 国产精品人妻久久久影院| 嫩草影院新地址| 最近2019中文字幕mv第一页| 久久精品国产亚洲网站| 性欧美人与动物交配| 中文在线观看免费www的网站| 老女人水多毛片| 午夜激情欧美在线| 99久国产av精品| 一级av片app| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲国产精品久久男人天堂| 十八禁国产超污无遮挡网站| 啦啦啦韩国在线观看视频| 一级毛片aaaaaa免费看小| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 成年版毛片免费区| 人妻夜夜爽99麻豆av| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 成人三级黄色视频| 最新中文字幕久久久久| 变态另类丝袜制服| 69人妻影院| 人妻少妇偷人精品九色| 校园春色视频在线观看| 亚洲电影在线观看av| 香蕉av资源在线| 免费观看的影片在线观看| 欧美高清性xxxxhd video| 特级一级黄色大片| 国产精品一及| 亚洲国产精品成人久久小说 | 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 波多野结衣高清作品| 久久久色成人| 色5月婷婷丁香| 久久精品国产自在天天线| 性色avwww在线观看| 精品久久久久久成人av| av.在线天堂| 色噜噜av男人的天堂激情| av在线播放精品| 亚洲成人久久爱视频| 成人永久免费在线观看视频| 国产三级在线视频| 午夜老司机福利剧场| 99久久成人亚洲精品观看| 日韩欧美 国产精品| 床上黄色一级片| 偷拍熟女少妇极品色| 俄罗斯特黄特色一大片| 婷婷六月久久综合丁香| www.色视频.com| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲无线在线观看| 简卡轻食公司| 久久久久免费精品人妻一区二区| 丰满的人妻完整版| 一级毛片我不卡| 一级毛片aaaaaa免费看小| ponron亚洲| 哪里可以看免费的av片| 欧美成人精品欧美一级黄| 久久久久久久久中文| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲欧美清纯卡通| 免费观看精品视频网站| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 欧美一区二区亚洲| 久久久久久久久久久丰满| 免费观看在线日韩| 国产精品爽爽va在线观看网站| 免费看日本二区| 亚洲最大成人中文| 国产一区二区激情短视频| 国产美女午夜福利| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 午夜a级毛片| 亚洲精品久久国产高清桃花| 亚洲在线观看片| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲熟妇熟女久久| 久久99热6这里只有精品| 国产毛片a区久久久久| 久久精品国产自在天天线| 日韩高清综合在线| 亚洲,欧美,日韩| 美女免费视频网站| 毛片女人毛片| 久久久久国产网址| 香蕉av资源在线| 精品无人区乱码1区二区| 日韩精品中文字幕看吧| 久久中文看片网| 久久人人爽人人片av| 免费看光身美女| 亚洲真实伦在线观看| 一区二区三区四区激情视频 | 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产极品精品免费视频能看的| 久久久久久国产a免费观看| 国产精品一区www在线观看| 免费看光身美女| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 亚洲欧美日韩东京热| 波多野结衣高清作品| 99热6这里只有精品| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 婷婷色综合大香蕉| 午夜福利视频1000在线观看| 日韩欧美在线乱码| 成人国产麻豆网| av女优亚洲男人天堂| 久久久欧美国产精品| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 日本一二三区视频观看| 青春草视频在线免费观看| 日日啪夜夜撸| 卡戴珊不雅视频在线播放| 中文字幕久久专区| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲精品国产av成人精品 | 欧美一区二区亚洲| 欧美国产日韩亚洲一区| 九九在线视频观看精品| av在线观看视频网站免费| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 一个人观看的视频www高清免费观看| 午夜精品一区二区三区免费看| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 久久久精品欧美日韩精品| 免费看日本二区| 人妻夜夜爽99麻豆av| eeuss影院久久| av在线播放精品| 日本在线视频免费播放| 欧美激情久久久久久爽电影| 在线观看一区二区三区| 一级毛片我不卡| 干丝袜人妻中文字幕| av福利片在线观看| 一个人免费在线观看电影| 色尼玛亚洲综合影院| 又粗又爽又猛毛片免费看| 日本爱情动作片www.在线观看 | 欧美一区二区国产精品久久精品| 久久久久精品国产欧美久久久| 两个人的视频大全免费| 欧美性感艳星| 国产av麻豆久久久久久久| 99国产极品粉嫩在线观看| 春色校园在线视频观看| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 免费电影在线观看免费观看| 女人被狂操c到高潮| 大香蕉久久网| 免费看美女性在线毛片视频| 晚上一个人看的免费电影| 日韩一本色道免费dvd| 欧美激情在线99| 99久久精品一区二区三区| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 午夜爱爱视频在线播放| h日本视频在线播放| 黄色视频,在线免费观看| 欧美另类亚洲清纯唯美| 又粗又爽又猛毛片免费看| 岛国在线免费视频观看| 国产免费男女视频| 麻豆国产97在线/欧美| 精品久久久久久久久久久久久| ponron亚洲| 最近手机中文字幕大全| 亚洲精华国产精华液的使用体验 | 深爱激情五月婷婷| av黄色大香蕉| 99久久精品热视频| 久99久视频精品免费| 欧美区成人在线视频| 嫩草影院精品99| 日韩大尺度精品在线看网址| 午夜a级毛片| 久久99热6这里只有精品| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 一区二区三区四区激情视频 | 精品一区二区三区视频在线观看免费| 一夜夜www| 免费一级毛片在线播放高清视频| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产人妻一区二区三区在| 黄色一级大片看看| 免费观看人在逋| 真人做人爱边吃奶动态| 国产高清激情床上av| 能在线免费观看的黄片| 看十八女毛片水多多多| 日韩av在线大香蕉| 欧美人与善性xxx| 免费电影在线观看免费观看| 日本三级黄在线观看| 亚洲电影在线观看av| 97在线视频观看| 国产av一区在线观看免费| 嫩草影视91久久| 男插女下体视频免费在线播放| 中文资源天堂在线| 亚洲最大成人av| 日韩欧美国产在线观看| 日韩制服骚丝袜av| 能在线免费观看的黄片| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 午夜精品在线福利| 特级一级黄色大片| 观看美女的网站| 淫妇啪啪啪对白视频| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 91精品国产九色| 免费看a级黄色片| av在线播放精品| 男女那种视频在线观看| av福利片在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 少妇熟女欧美另类| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 一个人看视频在线观看www免费| 国产精品福利在线免费观看| 欧美精品国产亚洲| 一级av片app| 看免费成人av毛片| 婷婷六月久久综合丁香| 97热精品久久久久久| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产午夜福利久久久久久| 在线免费观看的www视频| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 亚洲人成网站在线观看播放| 欧美一区二区精品小视频在线| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲成a人片在线一区二区| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 中文字幕熟女人妻在线| 欧美色欧美亚洲另类二区| av天堂中文字幕网| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 免费观看精品视频网站| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 欧美另类亚洲清纯唯美| 午夜影院日韩av| 久久精品夜色国产| 亚洲精品亚洲一区二区| 久久久色成人| 色哟哟哟哟哟哟| 国产精品久久视频播放| 黄色配什么色好看| 日韩成人av中文字幕在线观看 | 网址你懂的国产日韩在线| 国产探花在线观看一区二区| 精品不卡国产一区二区三区| 亚洲熟妇熟女久久| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产精品久久久久久精品电影| 久久人人爽人人片av| 不卡视频在线观看欧美| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 一区二区三区四区激情视频 | 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | a级毛片a级免费在线| 成人一区二区视频在线观看| 国产成年人精品一区二区| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产精品国产高清国产av| a级毛片a级免费在线| 赤兔流量卡办理| 精品一区二区免费观看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 久久中文看片网| 高清毛片免费看| 亚洲国产精品sss在线观看| 毛片女人毛片| 亚洲中文字幕日韩| 午夜老司机福利剧场| 国产视频一区二区在线看| 欧美一区二区亚洲| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 国产高清有码在线观看视频| 免费看光身美女| 嫩草影院新地址| 18+在线观看网站| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 天堂动漫精品| 精品午夜福利视频在线观看一区| 最新中文字幕久久久久| 国产人妻一区二区三区在| 精品熟女少妇av免费看| 在线观看午夜福利视频| 久久精品91蜜桃| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 看十八女毛片水多多多| а√天堂www在线а√下载| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 长腿黑丝高跟| 国产激情偷乱视频一区二区| 久久久精品欧美日韩精品| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产精品爽爽va在线观看网站| 美女被艹到高潮喷水动态| 国产精品日韩av在线免费观看| 成人综合一区亚洲| 床上黄色一级片| 日本一本二区三区精品| 天堂√8在线中文| av黄色大香蕉| 深夜精品福利| 国产色爽女视频免费观看| 欧美精品国产亚洲| 99热这里只有是精品50| 国内揄拍国产精品人妻在线| 欧美丝袜亚洲另类| 亚洲一区二区三区色噜噜| 国产精品久久视频播放| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产精华一区二区三区| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 18禁在线播放成人免费| 国产精品国产高清国产av| 免费观看人在逋| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产单亲对白刺激| 婷婷六月久久综合丁香| 99热这里只有精品一区| 日韩三级伦理在线观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 男女边吃奶边做爰视频| 91狼人影院| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产探花极品一区二区| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 神马国产精品三级电影在线观看| 久久精品国产亚洲网站| 久久久午夜欧美精品| 欧美3d第一页| 最好的美女福利视频网| 午夜福利成人在线免费观看| 深夜a级毛片| 国产久久久一区二区三区| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 亚洲第一电影网av| 在线观看一区二区三区| 久久久a久久爽久久v久久| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 精品久久久噜噜| 国产一区二区在线观看日韩| 国产精品伦人一区二区| 日本与韩国留学比较| 色视频www国产| 午夜影院日韩av| 国产精品伦人一区二区| 免费av毛片视频| 久久久成人免费电影| av天堂在线播放| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产午夜精品论理片| 日韩强制内射视频| 欧美潮喷喷水| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 午夜福利成人在线免费观看| 久久久久久九九精品二区国产| 99久国产av精品国产电影| 国产精品国产高清国产av| 亚洲av熟女| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 亚洲美女搞黄在线观看 | av女优亚洲男人天堂| 婷婷精品国产亚洲av| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产色婷婷99| 看非洲黑人一级黄片| 能在线免费观看的黄片| 亚洲一区高清亚洲精品| 日本-黄色视频高清免费观看| 成人午夜高清在线视频| 一个人看视频在线观看www免费| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 在线观看av片永久免费下载| 国产精华一区二区三区| 国产精品亚洲一级av第二区| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 一进一出抽搐gif免费好疼| 精品人妻熟女av久视频| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产久久久一区二区三区| 哪里可以看免费的av片| 在线国产一区二区在线| 99九九线精品视频在线观看视频| 国内精品一区二区在线观看| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 尾随美女入室| 99riav亚洲国产免费| 又粗又爽又猛毛片免费看| 亚洲一区高清亚洲精品| 99热只有精品国产| 真实男女啪啪啪动态图| 国产精品精品国产色婷婷| 大香蕉久久网| 亚洲欧美清纯卡通| 久久人人精品亚洲av| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 久久这里只有精品中国| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 丰满乱子伦码专区| 伦理电影大哥的女人| av视频在线观看入口| 寂寞人妻少妇视频99o| 午夜福利视频1000在线观看| 日日啪夜夜撸| 免费人成视频x8x8入口观看| 日本成人三级电影网站| 亚洲七黄色美女视频| 国产精品1区2区在线观看.| 久久久久久久午夜电影| 成年版毛片免费区| 日韩 亚洲 欧美在线| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 国产v大片淫在线免费观看| 日韩制服骚丝袜av| 欧美高清成人免费视频www| 日本免费a在线| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 熟女人妻精品中文字幕| 精品人妻视频免费看| 日本黄色片子视频| 日韩三级伦理在线观看| 人人妻人人看人人澡| 欧美一区二区亚洲| 欧美三级亚洲精品| 最后的刺客免费高清国语| 91久久精品电影网| 日韩 亚洲 欧美在线| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲第一电影网av| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 久久久久久国产a免费观看| 一个人观看的视频www高清免费观看| 一级黄色大片毛片| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲精品成人久久久久久| 99热这里只有精品一区| 国产黄a三级三级三级人| 久久久久久久久中文| 日韩欧美精品免费久久| 久久久久久九九精品二区国产| 美女高潮的动态| 美女黄网站色视频| 国产片特级美女逼逼视频| 久久精品国产自在天天线| 99久久精品一区二区三区| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国语自产精品视频在线第100页| 99久久精品国产国产毛片| 精华霜和精华液先用哪个| 晚上一个人看的免费电影| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 一个人看的www免费观看视频| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产精品亚洲一级av第二区| 免费看av在线观看网站| 免费电影在线观看免费观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 欧美性感艳星| 大香蕉久久网| 岛国在线免费视频观看| 精品久久久久久久久久久久久| 国产毛片a区久久久久| 中文字幕熟女人妻在线| 国产色婷婷99| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| aaaaa片日本免费| 亚洲自偷自拍三级| 婷婷亚洲欧美| av女优亚洲男人天堂| 日本色播在线视频| 老女人水多毛片| 国产高清有码在线观看视频| 欧美区成人在线视频| 国产v大片淫在线免费观看| 国产一区二区激情短视频| 亚洲欧美成人精品一区二区| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲精品一区av在线观看| 亚洲三级黄色毛片| 床上黄色一级片| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 午夜激情福利司机影院| 日本免费一区二区三区高清不卡| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 我要搜黄色片| 成年女人看的毛片在线观看| 国产日本99.免费观看| 亚洲美女视频黄频| 欧美激情国产日韩精品一区| 免费高清视频大片| 欧美人与善性xxx| 国产黄色视频一区二区在线观看 |