• <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 ?

    人工模擬降雨格局變化對紅砂種子萌發(fā)的影響

    2017-10-13 11:29:16單立山張正中段桂芳種培芳
    生態(tài)學(xué)報(bào) 2017年16期
    關(guān)鍵詞:紅砂出苗率降雨量

    單立山,李 毅,張正中,白 蕾,段桂芳,種培芳

    甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院, 蘭州 730070

    人工模擬降雨格局變化對紅砂種子萌發(fā)的影響

    單立山,李 毅*,張正中,白 蕾,段桂芳,種培芳

    甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院, 蘭州 730070

    氣候變化改變降雨格局,會影響到種子出苗及幼苗生長,進(jìn)而影響幼苗的更新動態(tài)。為探討降雨格局變化對典型荒漠植物紅砂種子萌發(fā)特性的影響,利用環(huán)境控制生長箱開展了降雨量和降雨間隔時(shí)間的雙因素控制實(shí)驗(yàn)。結(jié)果表明:(1)總降雨量增加30%,紅砂種子出苗率和發(fā)芽勢分別平均提高45.69%、39.86% (P<0.05),延長降雨間隔時(shí)間單次降雨量達(dá)到6mm其效果更明顯,出苗率和發(fā)芽勢達(dá)到最大值,分別為68.33%、63.33%,表明6mm 降水量是促使紅砂萌發(fā)的最小降雨閾量。(2)總降雨量增加30%顯著提高了種子萌發(fā)指數(shù)和活力指數(shù)(P<0.05),與自然總降雨量相比,分別平均提高57.67%、121%。總降雨量減少30%雖降低了萌發(fā)指數(shù)和活力指數(shù),但與自然總降雨量相比差異不顯著(P>0.05)。(3)降雨量增加30%延長降雨間隔時(shí)間處理加快了紅砂的萌發(fā)進(jìn)程,縮短了種子的萌發(fā)持續(xù)時(shí)間,其萌發(fā)曲線較陡峭。降雨量減少30%對其種子萌發(fā)進(jìn)程影響不大。該研究得到以下主要結(jié)論:1)紅砂種子萌發(fā)主要受到降雨量的影響,但降雨量效應(yīng)依賴降雨間隔時(shí)間,總降雨量一定降雨間隔延長所形成的單次降雨量增加均提高萌發(fā)率,增加了紅砂繁殖成功率,對其幼苗更新起促進(jìn)效應(yīng);2)在自然狀態(tài)及降雨減少的情況下紅砂種子具有推遲萌發(fā)的特性,使其幼苗在更適宜的環(huán)境條件下出現(xiàn)和生長的機(jī)會增多,從而提高植物對環(huán)境的長期適應(yīng)性。

    降雨間隔時(shí)間;降雨量;種子萌發(fā);幼苗更新

    Abstract: Seed germination is considered to be the most important and sensitive factor in response to changes in the moisture and heat phases during the natural process of plant regeneration. The northwest arid areas of China are drought areas that are most sensitive to precipitation changes.Reaumuriasoongorica, a super-xerophytic shrub, exhibits a strong tolerance to drought, cold, saline-alkali soil, and barren landscapes, and is a long-lived species. Our objective was to investigate how precipitation changes affect the physiological and ecological processes of seeds ofR.soongoricato determine the regeneration mechanisms and changes in the patterns of this key species. Seeds ofR.soongoricawere collected in the fall of 2013 at the Linze Inland River Basin Research Station of the Chinese Academy of Sciences. We set up a growth-chamber experiment with two factors: precipitation quantity (natural precipitation as a control, reduction of 30%, and increase of 30%) and interval (time elapsed between two precipitation events, 5 and 10 days). Germinated seeds were counted daily until the end of germination. The results showed that increasing precipitation (+30%) resulted in a significantly enhanced germination rate and germination potential by an average of 45.69% and 39.86%, respectively, especially when the precipitation interval was extended from 5 to 10 days (a single rainfall reached up to 6 mm). In addition, the germination rate and potential reached their maxima by an average of 68.33% and 63.33%, respectively. Therefore, the rainfall threshold for the germination ofR.soongoricawas determined to be 6 mm. The germination index and vigor index were significantly increased by an average of 57.67% and 121% (P<0.05), respectively, with increasing precipitation quantity (+30%). Extension of the precipitation interval under increasing precipitation (+30%) resulted in a reduced germination index and vigor index, but the effect was not statistically significant. Increasing precipitation (+30%) under the extended precipitation interval treatments accelerated the course of germination, and the germination periods were shorter. Reducing the precipitation by 30% had no significant effects on the course of germination. Therefore, seed germination was mainly affected by precipitation quantity, but the effect was dependent on the precipitation interval. Overall, the seed germination percentage increased under a precipitation pattern of increasing precipitation (+30%) with an extended precipitation interval, the breeding success rate and seedling establishment ability were enhanced, and seedling regeneration was promoted.R.soongoricashowed characteristics of delayed germination under the condition of natural rainfall and reduced precipitation(-30%), which could increase the seedling emergence and growth of the seedlings under further favorable environmental conditions and improve the long-term adaptability of plants to the environment.

    KeyWords: precipitation interval; precipitation quantity; seed germination; seedling regeneration

    全球氣候模型預(yù)測,降雨格局將發(fā)生改變,以間隔時(shí)間增大、單次降雨量增多為特征的降雨事件將會增加[1- 3]。干旱區(qū)降雨稀少,一般由高頻率、小于5mm的小雨量降雨組成,但降雨格局變異較大[4- 5],主要表現(xiàn)為,單次降雨量增加、干旱間隔期延長[3]。水是干旱荒漠植物種子萌發(fā)及生長的主要限制因子,降雨是其主要的水分來源[6- 7],降雨變化必將影響到種子萌發(fā)過程,進(jìn)而對植物幼苗更新產(chǎn)生顯著的影響[8- 9]。種子萌發(fā)對降雨變化的響應(yīng)以及其適應(yīng)性特征會直接影響后續(xù)的幼苗建立與補(bǔ)充的成功與否,進(jìn)而影響種群的更新動態(tài)[9]。因此,加強(qiáng)干旱區(qū)降雨格局變化對種子萌發(fā)影響的研究,對于預(yù)測全球氣候變化背景下干旱區(qū)植被的發(fā)展變化趨勢以及種質(zhì)資源保育及撫育更新均具有重要意義。

    在干旱和半干旱區(qū),年降雨量是植被建立的主要限制因子,其變化對必將對其種子萌發(fā)出苗產(chǎn)生有顯著的影響[10]。近年來,降雨量對種子萌發(fā)出苗影響的研究已有大量報(bào)道,Zheng等[11]研究發(fā)現(xiàn),在毛烏素沙地,當(dāng)?shù)卦S多本地種其萌發(fā)出苗隨降雨量的增加而增加,González-Astorga和Núez-Farfán[12]在墨西哥、Ambrose和Wilson[13]在加拿大大平原北部邊緣就不同降雨量條件下的Tagetesmicrantha、冰草(Agropyroncristatum)和格蘭馬草(Boutelouagracilis)進(jìn)行了研究,得出了類似的結(jié)果。但有研究指出,春季降雨量適當(dāng)?shù)脑黾硬⒉粫淖兎N子出苗率,但會提前其出苗物候[14-15];而降雨量減少導(dǎo)致的土壤干旱化將降低種子的存活力及出苗率,阻礙幼苗的建立和補(bǔ)充,進(jìn)而抑制其種群更新[16-18]。也有研究發(fā)現(xiàn)不同植物在相同降雨量條件下其種子萌發(fā)出苗表現(xiàn)出不同的策略,如降雨量增加1倍的條件下均可導(dǎo)致蒙古櫟(Quercusmongolica)種子的萌發(fā)率的下降;而降雨量增加1倍卻有利于紅松(Pinuskoraiensis)種子打破休眠和萌發(fā)[19]。然而,有研究指出總降雨量這單一因素并不能決定植物的種子萌發(fā),而生長季內(nèi)由降雨(包括生長季內(nèi)的平均單次降雨量、降雨次數(shù)和平均降雨間隔時(shí)間3個(gè)因素)分布狀況對植物種子萌發(fā)出苗的影響力更大[20- 21]。近年來,降雨格局變化對種子萌發(fā)出苗的生態(tài)效應(yīng)研究開始受到較多的關(guān)注,特別是降雨間隔時(shí)間變化顯得更重要。Zhu等[22]研究發(fā)現(xiàn)賴草(Leymussecalinus)在總降雨量一致的條件下,其種子出苗率隨降雨頻率的減少(降雨間隔時(shí)間的縮短單次降雨量減少)而減少;科爾沁沙地尖頭葉藜(ChenopodiumacuminatumWilld)在總降雨量一致的情況下,其種子萌發(fā)出苗也隨降雨頻率的減少而減少,8mm降雨量是促使尖頭葉藜萌發(fā)的最小降雨閾量[21]??梢?每次降雨量及降雨次數(shù)的分布狀況對種子萌發(fā)出苗顯得更重要?;哪参锓N子萌發(fā)所依賴的最重要的環(huán)境因素是降雨的分布和雨量[23]。Loria和Noy-Meir[24]研究發(fā)現(xiàn),生長在以色列Negev沙漠齒稃草(Schismusarabicus),其種子能在冬天少于10 mm 的降雨條件下萌發(fā),而在溫度很高、濕度很低的夏天,只有在大于90 mm 的人工灌溉條件下種子才能萌發(fā),當(dāng)雨量增加到200 mm 以上,且分配適當(dāng),出苗的數(shù)量和比率都較高?;哪幸恍┓N子的萌發(fā)不但依賴雨量,而且依賴雨水的次數(shù)[23],Juhren等[25]研究發(fā)現(xiàn)沙漠中生長的一年生植物,其幼苗數(shù)量由降雨的次數(shù)所控制;Boerhaviaspicata的種子在第一場雨后不萌發(fā),而在第二場雨后才能萌發(fā)[26]。綜上所述,目前關(guān)于降雨格局變化對種子萌發(fā)出苗的研究還很有限,研究結(jié)果之間差異也很大,沒有規(guī)律性的結(jié)論,需要進(jìn)行更加廣泛深入的研究,且以往的研究多集中在降雨量變化對種子萌發(fā)和出苗的影響,而就降雨頻率和強(qiáng)度對種子萌發(fā)和影響的研究相對較少,這妨礙了人們對種子萌發(fā)和出苗對未來降雨格局變化響應(yīng)機(jī)理的深入探討。

    紅砂[Reaumuriasoongorica(Pall.) Maxim]為我國西北荒漠地區(qū)優(yōu)勢種、建群種。在干旱區(qū),稀少、多變的降雨量對其生活史、生理特征影響很大,由于荒漠植物幼苗的早期階段最脆弱,對水土條件變化最敏感,所以紅砂種子萌發(fā)特性對環(huán)境的響應(yīng)直接影響其幼苗存活及種群的更新動態(tài)。有研究預(yù)測,未來我國西北干旱地區(qū)降水量將有不同程度增加、降雨變幅震蕩將更為劇烈、極端降雨事件發(fā)生概率將大大增加[3]。目前就紅砂種子萌發(fā)對降雨格局變化的研究還很有限,且以往的研究大多數(shù)是在實(shí)驗(yàn)室采用PEG6000 模擬干旱脅迫進(jìn)行種子萌發(fā)試驗(yàn)[27-28],而對降雨格局變化的效應(yīng)研究相對較少。本研究提出以下科學(xué)問題: (1) 未來我國西北干旱區(qū)降雨格局變化對紅砂的種子萌發(fā)的影響如何? (2)降雨格局變化對紅砂從種子開始的幼苗更新是促進(jìn)還是抑制作用?剖析降雨格局變化紅砂種子萌發(fā)的影響,對揭示紅砂對環(huán)境變化的響應(yīng)和適應(yīng)規(guī)律至關(guān)重要,也為預(yù)測未來我國西北干旱區(qū)降雨格局變化下,我國西北干旱區(qū)優(yōu)勢荒漠植物紅砂的演化方向與速率提供理論支撐和數(shù)據(jù)支持。

    1 材料與方法

    1.1 實(shí)驗(yàn)材料

    2013年10月于中國生態(tài)系統(tǒng)研究網(wǎng)絡(luò)臨澤內(nèi)陸河流域研究站附近收集新成熟的紅砂種子,將其帶回實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行處理,冷藏于超低溫冰箱儲存過冬。2014年5月中旬將種子取出后,挑選健康、飽滿、大小均一的種子進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)用土均取自生態(tài)站附近紅砂原始生境表層土,過1 cm篩去除雜質(zhì)后,在100 ℃條件下烘干48 h,殺死其中可能存在的雜草種子以及害蟲幼蟲。實(shí)驗(yàn)用塑料圓柱形容器上底外側(cè)直徑10 cm,下底外側(cè)直徑約7 cm, 高20 cm(外徑),底部有排水孔,并在排水孔下套塑料袋,以防止水分溢出滴落到其他容器中。

    1.2 實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)

    根據(jù)中國科學(xué)院寒區(qū)旱區(qū)環(huán)境與工程研究所臨澤內(nèi)陸河流域研究站多年(1967—2008)的氣象資料統(tǒng)計(jì),該區(qū)多年平均降雨量為117.1 mm多年,多集中于7—9月(7月31.7mm、8月26.1mm、9月31.7mm)約占全年65%。降雨量較高的年份多為160 mm左右,比多年平均水平高出約30%,降雨量最低為82.9 mm,比多年平均水平低30%,因而以多年月平均降雨量為對照,在此基礎(chǔ)上增減水30%,分別用W、W-、W+表示。劉冰等[29]研究發(fā)現(xiàn)該區(qū)小于10d的降雨間隔期所占比率最大,為67.56%,且頻率基本穩(wěn)定,而大于10 d的降雨間隔期頻率明顯下降且變異較大,未來我國西北干旱半干旱區(qū)的降雨間隔期將延長,因此,本試驗(yàn)以5d為降雨間隔期來模擬自然降雨頻率(T1),適當(dāng)延長間隔期至10d來模擬由降雨間隔時(shí)間延長導(dǎo)致的降雨量增加的大降雨事件(T2)?;诨ㄅ栝_口的面積確定各處理平均每次模擬降雨量,通過澆水間隔時(shí)間和平均每次澆水量的控制實(shí)現(xiàn)對月總降雨量梯度和降雨間隔時(shí)間梯度的模擬,各處理模擬降水頻次降水量如表1。6個(gè)處理的代碼為:W-T1, 總降雨量在月多年月平均量基礎(chǔ)上減少30%,降雨間隔時(shí)間為5d(T1);W-T2,總降雨量在月多年月平均量基礎(chǔ)上減少30%,降雨間隔時(shí)間為10d(T2);WT1,總降雨量為多年月平均量,降雨間隔時(shí)間為5d(T1);WT2,總降雨量為多年月平均量,降雨間隔時(shí)間為10d(2);W+1,總降雨量在月多年月平均量基礎(chǔ)上增加30%,降雨間隔時(shí)間為5d(T1);W+T2,總降雨量在月多年月平均量基礎(chǔ)上增加30%,降雨間隔時(shí)間為10d(T2)。

    6—9月這4個(gè)月是研究區(qū)域內(nèi)紅砂幼苗種子萌發(fā)最為關(guān)鍵的時(shí)期,5月10日將360粒大小均一、健康的種子,播種于18個(gè)上述塑料花盆中,播種深度為0.5cm[30],每盆20粒,在人工氣候培養(yǎng)箱中進(jìn)行培養(yǎng),濕度為50%—70%,根據(jù)紅砂萌發(fā)所需的溫度設(shè)置(20±2)℃、 24 h無光照[20],每個(gè)處理3個(gè)重復(fù)。

    表1 實(shí)驗(yàn)中的模擬降水設(shè)置

    W,平均月降水量Monthly precipitation;W-,減水30% Water reduction by 30%;W+,加水30% Water addition by 30%;T1,降雨間隔時(shí)間為5d Precipitation interval is 5 days;T2,降雨間隔時(shí)間為10d precipitation interval is 10 days

    1.3 萌發(fā)特征指數(shù)的測定及計(jì)算

    播種1周后,即自5月17日起每天統(tǒng)計(jì)一次出土幼苗數(shù)并對其總數(shù)做詳細(xì)記錄,當(dāng)出苗高峰過后連續(xù)觀測出土幼苗數(shù)均未發(fā)生變化時(shí),結(jié)束實(shí)驗(yàn),發(fā)芽結(jié)束,統(tǒng)計(jì)種子出苗率,每個(gè)處理隨機(jī)挑選10粒發(fā)芽種子測量苗高。本實(shí)驗(yàn)評價(jià)種子活力的參數(shù)包括出苗率(GR)、發(fā)芽勢(GP)、萌發(fā)指數(shù)(GI)和活力指數(shù)(VI),分別按下述公式計(jì)算有關(guān)萌發(fā)參數(shù):GR=n×100%/N,式中n和N分別為萌發(fā)種子數(shù)和試驗(yàn)過程中所用種子總數(shù);GP=m×100%/N,式中m和N分別為發(fā)芽高峰期發(fā)芽的種子數(shù)和試驗(yàn)過程中所用種子總數(shù);GI=∑(Gt/Dt),式中Gt為在第t天的種子萌發(fā)個(gè)數(shù),Dt為Gt對應(yīng)的發(fā)芽天數(shù)[31],GI是反映種子萌發(fā)速率的指標(biāo),萌發(fā)指數(shù)越大,種子萌發(fā)速度就越快,在自然條件下便能快速出苗;VI=GI×S,S為幼苗平均總長度。萌發(fā)開始時(shí)間,即從播種后到第一粒種子萌發(fā)所需的天數(shù)。萌發(fā)高峰期,在種子萌發(fā)過程中日萌發(fā)率最高的時(shí)期。萌發(fā)持續(xù)時(shí)間,從開始萌發(fā)到萌發(fā)結(jié)束所需的天數(shù)。

    1.4 數(shù)據(jù)處理

    采用有重復(fù)觀測值的雙因素方差分析(two-way ANOVA)檢驗(yàn)不同降雨量和降雨間隔時(shí)間水平下各參數(shù)的差異顯著性,當(dāng)交互作用顯著時(shí),采用單因素方差分析(one-way ANOVA)檢驗(yàn)不同降雨量或降雨間隔時(shí)間處理對各參數(shù)的影響;當(dāng)交互作用不顯著時(shí),直接進(jìn)行多重比較。最小顯著差數(shù)法(LSD)驗(yàn)證相應(yīng)數(shù)據(jù)的差異顯著性,檢驗(yàn)的顯著性水平定為0.05。

    2 結(jié)果

    2.1 降雨格局變化對種子萌發(fā)出苗的影響

    雙因素方差分析表明,總降雨量對種子出苗率和發(fā)芽勢均有顯著影響,但降雨間隔時(shí)間及兩者的交互作用對種子萌發(fā)并沒有產(chǎn)生顯著影響(P> 0.05)(表2)。從圖1可以看出,降雨間隔時(shí)間一致時(shí),隨總降雨量的增加種子出苗率和發(fā)芽勢均呈增加的變化趨勢,單因子方法分析表明,降雨量增加30%顯著提高了種子萌發(fā)率(P﹤0.05),與自然總降雨量相比,其出苗率和發(fā)芽勢分別平均提高45.69%、39.86%;然而,降雨量減少30%使出苗率和發(fā)芽勢分別平均降低了12.86%、13.36%,但差異不顯著(P> 0.05)。從圖1還可以看出,相同降雨量條件下降雨間隔時(shí)間的延長,即總降雨量一致增大了單次降雨量(表1)均使紅砂種子出苗率和發(fā)芽勢分別平均提高了11.61%、11.65%,但差異不顯著(P> 0.05),說明總降雨量相同條件下降雨量間隔時(shí)間適當(dāng)延長即單次降雨量增加能提高了種子的出苗率,也表明單次降雨事件增大有利于紅砂種子的萌發(fā)。

    圖1 紅砂種子的出苗率和發(fā)芽勢(平均值±標(biāo)準(zhǔn)誤差)Fig.1 The germination rate and germination potential of R.soongorica seeds (mean ± SE)不同小寫字母表示在相同的降水間隔處理下,降水量增加或減少與對照間差異顯著(P<0.05);不同大寫字母表示相同降雨量下,降水間隔延長與對照間的差異顯著(P<0.05); T:降雨間隔時(shí)間為5d;T+:降雨間隔時(shí)間為10d;W:平均降雨量;W-:降雨量減少30%;W+,降雨量增加30%

    變異來源Sourceofvariation出苗率GR發(fā)芽勢GP萌發(fā)指數(shù)GI活力指數(shù)VI降水量×降水間隔Precipitationquantity×precipitationinterval0.9530.2450.5470.478降水量Precipitationquantity0.001*0.000**0.000**0.000**降水間隔Precipitationinterval0.2750.6840.4260.359

    * 表示顯著水平(P< 0.05); **表示極顯著水平(P< 0.01);SRL:比根長 Specific Root Length;SRA:比表面積 Specific Root Area

    2.2 降雨變化對種子萌發(fā)指數(shù)和活力指數(shù)的影響

    雙因素方差分析表明,總降雨量對種子萌發(fā)指數(shù)有顯著影響,但降雨間隔時(shí)間及兩者的交互作用對種子萌發(fā)并沒有產(chǎn)生顯著影響(P> 0.05)(表2)。從表2可以看出,總降雨量增加30%顯著提高了種子萌發(fā)指數(shù),降水間隔時(shí)間延長其效果更顯著,與自然總降雨量相比,其萌發(fā)指數(shù)平均提高57.67%??偨涤炅繙p少30%雖降低了萌發(fā)指數(shù),但與自然總降雨量相比差異不顯著(P> 0.05)。從表3還可以看出,同一總降雨量條件下,隨降水間隔時(shí)間的延長萌發(fā)指數(shù)均呈現(xiàn)出增加的變化趨勢。表明減少降雨次數(shù)增大單次降水量將更有利于提高荒漠植物種子的萌發(fā)速度。

    種子活力指數(shù)可以體現(xiàn)種子是否生長和生長整齊度兩個(gè)因素,在一定降雨條件下,種子可以萌發(fā)但生長會受到抑制,導(dǎo)致種子活力指數(shù)降低。從表中可以看出,總降雨量減少30%,顯著降低了種子的活力指數(shù),與自然總降雨量相比,其活力指數(shù)平均降低了25.92%。然而,在總降雨增加降雨間隔時(shí)間延長的情況下種子活力指數(shù)達(dá)到了最大值,顯著提高了種子的活力指數(shù)(P<0.05)。

    2.3 降水變化對種子萌發(fā)進(jìn)程的影響

    經(jīng)過20d的動態(tài)監(jiān)測發(fā)現(xiàn),紅砂種子開始萌發(fā)出苗主要集中在播種后第2周(第7天—第14天)(表2),萌發(fā)高峰期均出現(xiàn)在第10天左右(表2),第3周(第15天—第26天)基本趨于穩(wěn)定(圖2)。在第2周,在降雨間隔時(shí)間下相同的情況下,總降雨量增加30%均提高了幼苗的出苗速率,降雨間隔時(shí)間延長尤為顯著,在出苗的第2天,其出苗速率就達(dá)到了38.33%,其種子出苗結(jié)束期也延遲了5d;總降雨量減少30%條件下,隨降水間隔時(shí)間的延長,種子出苗結(jié)束期也推遲了4d,表明延長降水間隔期增加大降水事件有利于提高種子的出苗速率。從表2還可以看出,在總降雨量增加降雨間隔時(shí)間延長的情況下,紅砂種子在第7天開始萌發(fā),并在第8天就達(dá)到了萌發(fā)高峰期,表明荒漠區(qū)未來大降雨事件將有利于紅砂的幼苗自然更新。

    表3 不同降雨格局對種子萌發(fā)特性的影響

    圖2 不同降水條件下播種1周后的出苗動態(tài)(平均值±標(biāo)準(zhǔn)誤差)Fig.2 Dynamic of seeding emergence after sowing in one week in a different precipitation (mean ± SE)

    3 討論與結(jié)論

    3.1 降雨格局變化對紅砂種子出苗的影響

    在干旱和半干旱區(qū),降雨是植物生長發(fā)育的主要限制因子,降雨量大小可以影響到該區(qū)荒漠植物的種子萌發(fā),進(jìn)而影響接下來幼苗的生長和存活能力[10]。本研究發(fā)現(xiàn),隨總降雨量的增加紅砂種子萌發(fā)呈現(xiàn)出增加的變化趨勢,這與我國西北干旱半干旱區(qū)沙蓬(Agriophyllumsquarrosum(L.) Moq.)、油蒿(ArtemisiaordosicaKrasch.)、檸條錦雞兒(CaraganakorshinskiiKom.)等荒漠植物的研究結(jié)果一致[22],表明降雨量增加明顯改善了土壤的水分條件,提高了種子的萌發(fā)率??偨涤炅繙p少30%條件下,降低了紅砂種子出苗率,說明總降雨量減少加劇了土壤的干旱化,繼而造成干旱脅迫,降低了種子出苗率,這與Hovenden等[16]和Gómez-Aparicio等[17]的研究結(jié)果一致。未來我國西北干旱區(qū)夏季降雨量將有不同程度增加[3],紅砂作為夏萌植物,這必將提高其種子的出苗率,增加其繁殖成功率。在干旱區(qū)種子萌發(fā)出苗不僅決定于降雨量,而且決定于降雨頻率,本研究發(fā)現(xiàn),在總降雨量一致的情況下,適當(dāng)延長降雨間隔時(shí)間(即減少了降雨頻率增大了單次降雨量)均提高了紅砂種子出苗率,總降雨量增加(30%)降雨間隔延長的處理其種子出苗率達(dá)到了最大值,表明降雨間隔時(shí)間增長而平均單次降雨量增多的降雨格局更有利于紅砂種子出苗率的提高,也說明紅砂種子萌發(fā)出苗主要受到降雨量的影響,但降雨量效應(yīng)依賴降雨間隔時(shí)間,適當(dāng)?shù)卦黾咏邓垦娱L降水間隔時(shí)間會提高種子萌發(fā)出苗率,增加了繁殖成功率,對其幼苗更新起促進(jìn)效應(yīng)。這可能是因?yàn)榧t砂種子萌發(fā)需水量高、種子萌發(fā)緩慢、種子萌發(fā)往往需要積水條件和較長的吸水時(shí)間[27,30],而降雨間隔時(shí)間增長而平均單次降雨量增多的降雨格局正好滿足了紅砂種子萌發(fā)出苗所需水量高的這種特性,進(jìn)而提高了種子出苗率。有研究預(yù)測未來全球降雨將表現(xiàn)為降雨頻率減少、大降雨事件增加[32- 34],可見,未來降雨頻率減少單次降雨量增加的降雨事件將促進(jìn)紅砂種子的萌發(fā)出苗。同時(shí),本研究也發(fā)現(xiàn):由于降水頻次的改變,在相同降雨量條件下延長降水間隔時(shí)間減少降雨頻率,其單次降雨量增加(表1),則出苗率均呈現(xiàn)出增加的趨勢,在單次降雨為5.46mm≈6mm時(shí),其萌發(fā)率達(dá)到最大值68.33%,這與科爾沁沙地尖頭葉藜(ChenopodiumacuminatumWilld)在總降雨量不變降雨頻次由2d /1次增加到8d/1次,其種子出苗率達(dá)到最大值一致,表明紅砂種子萌發(fā)出苗主要決定于單次降雨量,單次降雨量是其種子出苗率高低的決定因素,也說明促使植被萌發(fā)存在最小降雨閾量[21]。然而,在不同的生態(tài)環(huán)境下,促使植被萌發(fā)的最小降雨閾量亦不同[21]。在科爾沁沙地促進(jìn)尖頭葉藜萌發(fā)的最小降雨量是8mm[21];在莫哈韋沙漠和內(nèi)蓋夫沙漠,促使一些沙漠物種萌發(fā)的最小降雨量范圍是10—15mm[24,35],而有研究發(fā)現(xiàn)在科威特當(dāng)最少降雨量達(dá)到4mm時(shí),足以促使車前屬物種的萌發(fā)[36]。本研究中當(dāng)單次降雨量達(dá)到6mm時(shí),才顯著促進(jìn)了紅砂種子出苗,可見,在河西走廊荒漠區(qū)當(dāng)降雨總量大于6mm,紅砂種子才能吸收足夠萌發(fā)所需的水分。同時(shí),該試驗(yàn)也驗(yàn)證了筆者野外發(fā)現(xiàn),在河西走廊降雨較大山前戈壁有大量的紅砂實(shí)生幼苗,而在荒漠綠洲過渡帶幾乎無紅砂實(shí)生幼苗,這可能是因山前戈壁降雨量大,且多為大于5mm大降雨事件,夏季單次較大的降雨量滿足紅砂種子的萌發(fā)的最少降雨量,既而出現(xiàn)了大量的種子萌發(fā)幼苗。因此,加強(qiáng)單次降雨量對荒漠植物種子萌發(fā)影響的研究,找到萌發(fā)閾值,對認(rèn)識未來降雨格局變化荒漠植物自然更新過程顯得更有意義。

    3.2 降雨格局變化對紅砂萌發(fā)進(jìn)程的影響

    降雨格局變化對紅砂的萌發(fā)進(jìn)程產(chǎn)生了一定的影響??偨涤炅吭黾咏涤觊g隔延長所形成的大降雨事件顯著提高了紅砂的萌發(fā)指數(shù)(表3),萌發(fā)指數(shù)越大表示種子萌發(fā)速度越快??偨涤暝龃蠼涤觊g隔延長處理其萌發(fā)進(jìn)程曲線較陡峭(從圖2),種子在第8天達(dá)到萌發(fā)高峰期,表明增大單次降雨縮短了種子的萌發(fā)持續(xù)時(shí)間,提早了種子的萌發(fā)高峰時(shí)間。在相同降雨間隔條件下,與對照相比,總降雨減少30%對種子的萌發(fā)進(jìn)程影響不大。目前的研究認(rèn)為,植物種子萌發(fā)表現(xiàn)出兩種不同的萌發(fā)機(jī)制:1)快速萌發(fā)和早期定居,從而能有效提高植物的競爭優(yōu)勢[37-38];2)推遲萌發(fā),是植物在不可預(yù)測環(huán)境中形成的另一種有效的風(fēng)險(xiǎn)分散策略[39]。紅砂為典型荒漠植物,在氣候惡劣、干旱少雨的荒漠地區(qū),水分(特別是降雨)是其種子萌發(fā)的限制條件。本研究發(fā)現(xiàn),在自然狀態(tài)(對照組)及降雨減少情況下紅砂種子出苗的變化趨勢則是先少量萌發(fā),之后慢慢上升維持一個(gè)穩(wěn)定的水平,這與科爾沁沙地尖頭葉藜在高頻率低降雨量條件下種子萌發(fā)出苗動態(tài)一致,表明這兩種荒漠植物在低降雨量條件下幼苗萌發(fā)采取的分批萌發(fā)類似K-對策[40],也說明目前干旱環(huán)境條件下紅砂采取的可能是第2種萌發(fā)策略,推遲種子萌發(fā)使其幼苗在更適宜的環(huán)境條件下出現(xiàn)和生長的機(jī)會增多,從而提高紅砂對環(huán)境的長期適應(yīng)性,這說明低降雨量條件下的分批萌發(fā)對策是極端生境下植物長期適應(yīng)自然選擇的結(jié)果[41]。一定的大降雨事件(即總降雨量增大降雨間隔時(shí)間延長的降雨格局即增大單次降雨量)提高了紅砂種子萌發(fā)指數(shù),加快了種子的萌發(fā)進(jìn)程,這也與科爾沁沙地尖頭葉藜通過延長降雨間隔增大單次降雨量,單次降雨量達(dá)到8mm時(shí)其幼苗大批萌發(fā)策略一致(類似r-對策)。這可能是因?yàn)榇蟮慕涤晔录欣诖蚱品N子的休眠,提高了紅砂種子萌發(fā)的整齊度。然而,有研究指出如果荒漠植物種子萌發(fā)強(qiáng)烈地響應(yīng)于某一次降水,即有活力的種子同時(shí)全部萌發(fā),干旱干擾就可能導(dǎo)致全部個(gè)體死亡[42]。紅砂分布區(qū)屬典型的大陸干旱氣候,有研究指出全球變化導(dǎo)致我國西北干旱區(qū)的降雨量逐漸增加[43],特別是春夏季降雨增加[44],這必將提高紅砂種子萌發(fā)率,加快紅砂種子的萌發(fā)進(jìn)程,但西北干旱地區(qū)氣候特征為大氣干旱,大氣干旱是西北荒漠區(qū)種子萌發(fā)后幼苗死亡的直接原因,最終真正能補(bǔ)充到種群種的個(gè)體數(shù)量非常有限,幼苗更新受限[45]。由此可見,西北干旱區(qū)降雨量增加雖提高了紅砂在空間和時(shí)間上的競爭優(yōu)勢,但因大氣干旱在一定程度上也降低了其抗干擾的能力。

    [1] Houghton J T, Ding Y, Griggs D J, Noguer M, Van Der Linden P J, Dai X, Maskell K, Johnson C A. Climate Change 2001: The Scientific Basis. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK:Cambridge University Press, 2001.

    [2] Meehl G A, Arblaster J M, Tebaldi C. Understanding future patterns of increased precipitation intensity in climate model simulations. Geophysical Research Letters, 2005, 32(18): L18719.

    [3] IPCC. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2007.

    [4] Noy-Meir I. Desert ecosystems: environment and producers. Annual Review of Ecology and Systematics, 1973, 4: 25- 51.

    [5] Reynolds J F, Kemp P R, Ogle K, Fernández R J. Modifying the ‘pulse-reserve’ paradigm for deserts of North America: precipitation pulses, soil water, and plant responses. Oecologia, 2004, 141(2): 194- 210.

    [6] Austin A T, Yahdjian L, Stark J M, Belnap J, Porporato A, Norton U, Ravetta D A, Schaeffer S M. Water pulses and biogeochemical cycles in arid and semiarid ecosystems. Oecologia, 2004, 141(2): 221- 235.

    [7] Sponseller R A. Precipitation pulses and soil CO2flux in a Sonoran Desert ecosystem. Global Change Biology, 2007, 13(2): 426- 436.

    [8] Vile D, Pervent M, Belluau M, Vasseur F, Bresson J, Muller B, Granier C, Simonneau T.Arabidopsisgrowth under prolonged high temperature and water deficit: Independent or interactive effects? Plant, Cell and Environment, 2012, 35(4): 702- 718.

    [9] Walck J L, Hidayati S N, Dixon K W, Thompson K, Poschlod P. Climate change and plant regeneration from seed. Global Change Biology, 2011, 17(6): 2145- 2161.

    [10] Gillespie I G, Loik M E. Pulse events in Great Basin Desert shrublands: physiological responses ofArtemisiatridentataandPurshiatridentataseedlings to increased summer precipitation. Journal of Arid Environments, 2004, 59(1): 41- 57.

    [11] Zheng Y R, Xie Z X, Yu Y, Jiang L H, Shimizu H, Rimmington G. Effects of burial in sand and water supply regime on seedling emergence of six species. Annals of Botany, 2005, 95(7): 1237- 1245.

    [12] González-Astorga J, Núez-Farfán J. Variable demography in relation to germination time in the annual plantTagetesmicranthaCav. (Asteraceae). Plant Ecology, 2000, 151(2): 253- 259.

    [13] Ambrose L G, Wilson S D. Emergence of the introduced grassAgropyroncristatumand the native grassBoutelouagracilis in a mixed-grass prairie restoration. Restoration Ecology, 2003, 11(1): 110- 115.

    [14] Weltzin J F, McPherson G R. Implications of precipitation redistribution for shifts in temperate savanna ecotones. Ecology, 2000, 81(7): 1902- 1913.

    [15] Adams H D, Kolb T E. Tree growth response to drought and temperature in a mountain landscape in northern Arizona, USA. Journal of Biogeography, 2005, 32(9): 1629- 1640.

    [16] Hovenden M J, Newton P C D, Wills K E, Janes J K, Williams A L, Schoor J K V, Nolan M J. Influence of warming on soil water potential controls seedling mortality in perennial but not annual species in a temperate grassland. New Phytologist, 2008, 180(1): 143- 152.

    [17] Gómez-Aparicio L, Pérez-Ramos I M, Mendoza I, Matías L, Quero J L, Castro J, Zamora R, Maraón T. Oak seedling survival and growth along resource gradients in Mediterranean forests: implications for regeneration in current and future environmental scenarios. Oikos, 2008, 117(11): 1683- 1699.

    [18] 董麗佳, 桑衛(wèi)國. 模擬增溫和降水變化對北京東靈山遼東櫟種子出苗和幼苗生長的影響. 植物生態(tài)學(xué)報(bào), 2012, 36(8): 819- 830.

    [19] 趙娟, 宋媛, 孫濤, 毛子軍, 劉傳照, 劉林磬, 劉瑞鵬, 侯玲玲, 李興歡. 紅松和蒙古櫟種子萌發(fā)及幼苗生長對升溫與降水綜合作用的響應(yīng). 生態(tài)學(xué)報(bào), 2012, 32(24): 7791- 7800.

    [20] Swemmer A M, Knapp A K, Snyman H A. Intra-seasonal precipitation patterns and above-ground productivity in three perennial grasslands. Journal of Ecology, 2007, 95(4): 780- 788.

    [21] 馬赟花, 張銅會, 劉新平, 毛偉, 岳祥飛. 春季小降雨事件對科爾沁沙地尖頭葉藜萌發(fā)的影響. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2015, 35(12): 4063- 4070.

    [22] Zhu Y J, Yang X J, Baskin C C, Baskin J M, Dong M, Huang Z Y. Effects of amount and frequency of precipitation and sand burial on seed germination, seedling emergence and survival of the dune grass Leymus secalinus in semiarid China. Plant and Soil, 2014, 374(1): 399- 409.

    [23] 張勇, 薛林貴, 高天鵬, 晉玲, 安黎哲. 荒漠植物種子萌發(fā)研究進(jìn)展. 中國沙漠, 2005, 25(1): 106- 112.

    [24] Loria M, Noy-Meir I. Dynamics of some annual populations in a desert loess plain. Israel Journal of Botany, 1979, 28(3/4): 211- 225.

    [25] Juhren M, Went F W, Phillips E. Ecology of desert plant. IV. Combined field and laboratory work on germination of annuals in the Joshua Tree National Monument, Califolia. Ecology, 1956, 37(2): 318- 330.

    [26] Gutterman Y. Seed Germination in Desert Plants. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag, 1993.

    [27] 曾彥軍, 王彥榮, 薩仁, 田雪梅. 幾種旱生灌木種子萌發(fā)對干旱脅迫的響應(yīng). 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2002, 13(8): 953- 956.

    [28] 宋雪梅, 楊九艷, 呂美婷, 楊明, 張作如. 紅砂種子萌發(fā)對鹽脅迫及適度干旱的響應(yīng). 中國沙漠, 2012, 32(6): 1674- 1680.

    [29] 劉冰, 常學(xué)向, 李守波. 黑河流域荒漠區(qū)降水格局及其脈動特征. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2010, 30(19): 5194- 5199.

    [30] 曾彥軍, 王彥榮, 莊光輝, 楊鬃山. 紅砂和霸王種子萌發(fā)對干旱與播深條件的響應(yīng). 生態(tài)學(xué)報(bào), 2004, 24(8): 1629- 1634.

    [31] 高海娟, 云錦鳳, 劉德福. 荒漠草原地區(qū)3種冰草種子萌發(fā)的研究. 草業(yè)科學(xué), 2007, 24(5): 64- 68.

    [32] Easterling D R, Meehl G A, Parmesan C, Changnon S A, Karl T R, Mearns L O. Climate extremes: observations, modeling, and impacts. Science, 2000, 289(5487): 2068-2074.

    [33] Weltzin J F, Loik M E, Schwinning S, Williams D G, Fay P A, Haddad B M, Harte J, Huxman T E, Knapp A K, Lin G H, Pockman W T, Shaw M R, Small E E, Smith M D, Samith S D, Tissue D T, Zak J C. Assessing the response of terrestrial ecosystems to potential changes in precipitation. BioScience, 2003, 53(10): 941- 952.

    [34] Allan R P, Soden B J. Atmospheric warming and the amplification of precipitation extremes. Science, 2008, 321(5895): 1481- 1484.

    [35] Beatley J C. Phenological events and their environmental triggers in Mojave desert ecosystems. Ecology, 1974, 55(4): 856- 863.

    [36] Brown G. Community composition and population dynamics in response to artificial rainfall in an undisturbed desert annual community in Kuwait. Basic and Applied Ecology, 2002, 3(2): 145- 156.

    [37] Grime J P, Mason G, Curtis A V, Rodman J, Band S R. A comparative study of germination characteristics in a local flora. Journal of Ecology, 1981, 69(3): 1017- 1059.

    [38] Mandák B. Germination requirements of invasive and non-invasive Atriplex species: a comparative study. Flora-Morphology, Distribution, Functional Ecology of Plants, 2003, 198(1): 45- 54.

    [39] Venable D L, Brown J S. The selective interactions of dispersal, dormancy, and seed size as adaptations for reducing risk in variable environments. The American Naturalist, 1988, 131(3): 360- 384.

    [40] Andrews J H, Harris R F.r- andK-Selection and microbial ecology // Marshall K C, ed. Advances in Microbial Ecology. New York: Springer, 1986, 9: 99- 147.

    [41] 趙惠勛. 群體生態(tài)學(xué). 哈爾濱: 東北林業(yè)大學(xué)出版社, 1990: 40- 52.

    [42] 王宗靈, 徐雨清, 王剛. 沙區(qū)有限降水制約下一年生植物種子萌發(fā)與生存對策研究. 蘭州大學(xué)學(xué)報(bào): 自然科學(xué)版, 1998, 34(2): 98- 103.

    [43] 施雅風(fēng), 沈永平, 李棟梁, 張國威, 丁永健, 胡汝驥, 康爾泗. 中國西北氣候由暖干向暖濕轉(zhuǎn)型的特征和趨勢探討. 第四紀(jì)研究, 2003, 23(2): 152- 164.

    [44] 徐利崗, 周宏飛, 梁川, 吳安琪. 中國北方荒漠區(qū)降水多時(shí)間尺度變異性研究. 水利學(xué)報(bào), 2009, 40(8): 1002- 1011.

    [45] 田媛, 李建貴, 趙巖. 梭梭幼苗死亡與土壤和大氣干旱的關(guān)系研究. 中國沙漠, 2010, 30(4): 878- 884.

    EffectsofsimulatedprecipitationchangeonseedgerminationofReaumuriasoongorica

    SHAN Lishan, LI Yi*, ZHANG Zhengzhong, BAI Lei, DUAN Guifang, CHONG Peifang

    CollegeofForestry,GansuAgriculturalUniversity,Lanzhou730070,China

    國家自然科學(xué)基金(41361100,31560135,31360205,41461044);甘肅省科技支撐項(xiàng)目(1604FKCA088);甘肅省高等學(xué)校科研項(xiàng)目(2015A-067);甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)青年研究生指導(dǎo)教師扶持基金(GAU-QNDS-201605)

    2016- 05- 27; < class="emphasis_bold">網(wǎng)絡(luò)出版日期

    日期:2017- 03- 26

    *通訊作者Corresponding author.E-mail: liyi@gsau.edu.cn

    10.5846/stxb201605271024

    單立山,李毅,張正中,白蕾,段桂芳,種培芳.人工模擬降雨格局變化對紅砂種子萌發(fā)的影響.生態(tài)學(xué)報(bào),2017,37(16):5382- 5390.

    Shan L S, Li Y, Zhang Z Z, Bai L, Duan G F, Chong P F.Effects of simulated precipitation change on seed germination ofReaumuriasoongorica.Acta Ecologica Sinica,2017,37(16):5382- 5390.

    猜你喜歡
    紅砂出苗率降雨量
    石羊河下游紅砂天然更新特征
    早播條件下不同高油酸花生品種與種衣劑處理對花生出苗的影響
    降雨量與面積的關(guān)系
    紅褐色的平山湖大峽谷
    飛天(2020年8期)2020-08-14 10:07:31
    外源NO對NaCl脅迫下紅砂幼苗生長和生理特性的影響
    提高玉米密植品種出苗率技術(shù)要點(diǎn)
    溫度對紅砂種子萌發(fā)的影響
    不同基質(zhì)對萬壽菊出苗率和扦插成活率的影響
    洞庭湖區(qū)降雨特性分析
    新陳菜種使用有技巧
    大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 一区二区三区免费毛片| 高清欧美精品videossex| 色婷婷久久久亚洲欧美| 简卡轻食公司| 曰老女人黄片| 性色av一级| 18在线观看网站| 亚洲成人av在线免费| 伦理电影大哥的女人| 久久久亚洲精品成人影院| 我的女老师完整版在线观看| 在线观看免费高清a一片| 99热6这里只有精品| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 看十八女毛片水多多多| 免费人妻精品一区二区三区视频| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 五月伊人婷婷丁香| 久久青草综合色| 99热全是精品| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 久久久午夜欧美精品| 一级片'在线观看视频| 丰满少妇做爰视频| 午夜福利视频在线观看免费| 免费观看av网站的网址| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 欧美精品一区二区大全| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲精品日本国产第一区| 十八禁高潮呻吟视频| 中国美白少妇内射xxxbb| 国产在线视频一区二区| www.av在线官网国产| 国产不卡av网站在线观看| 国产精品99久久久久久久久| 国产成人一区二区在线| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产在线免费精品| 看十八女毛片水多多多| 亚洲第一区二区三区不卡| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲精品视频女| 午夜av观看不卡| 日本wwww免费看| 亚洲精品乱久久久久久| 黑人猛操日本美女一级片| 黄片播放在线免费| 热re99久久国产66热| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 欧美3d第一页| 不卡视频在线观看欧美| 人体艺术视频欧美日本| 日本午夜av视频| 十分钟在线观看高清视频www| 黄片无遮挡物在线观看| 成人影院久久| 大香蕉97超碰在线| 久久精品国产a三级三级三级| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 成人黄色视频免费在线看| 国国产精品蜜臀av免费| 少妇熟女欧美另类| 国产精品人妻久久久久久| 男的添女的下面高潮视频| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲人成网站在线观看播放| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 日本黄大片高清| 亚洲经典国产精华液单| 亚洲无线观看免费| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 简卡轻食公司| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| a级毛色黄片| 亚洲av综合色区一区| 91精品国产九色| 国产一级毛片在线| 国产精品久久久久久久久免| 内地一区二区视频在线| 99热这里只有精品一区| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 亚洲精品久久午夜乱码| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 久久av网站| 国产精品偷伦视频观看了| 久久ye,这里只有精品| 久久久久精品性色| 精品视频人人做人人爽| freevideosex欧美| 国精品久久久久久国模美| 丝袜在线中文字幕| 欧美最新免费一区二区三区| 国产亚洲欧美精品永久| 在现免费观看毛片| 蜜桃在线观看..| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国产免费视频播放在线视频| 男男h啪啪无遮挡| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 亚洲少妇的诱惑av| 久久狼人影院| 亚洲精品一二三| 久久女婷五月综合色啪小说| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产 一区精品| 少妇人妻久久综合中文| 日韩制服骚丝袜av| 欧美性感艳星| 日本欧美国产在线视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲精品国产色婷婷电影| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 一级毛片我不卡| a级毛片黄视频| 99热6这里只有精品| 久久久久久人妻| 午夜福利视频在线观看免费| 日韩一区二区视频免费看| 伊人久久精品亚洲午夜| 欧美三级亚洲精品| 91aial.com中文字幕在线观看| 成人国产av品久久久| 两个人免费观看高清视频| 久久免费观看电影| 久久青草综合色| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产精品一二三区在线看| 赤兔流量卡办理| 国产精品一国产av| 亚洲国产最新在线播放| 久热这里只有精品99| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲国产最新在线播放| 国产乱人偷精品视频| 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲伊人久久精品综合| 欧美日韩av久久| 久久久欧美国产精品| 免费人妻精品一区二区三区视频| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 22中文网久久字幕| 国产黄片视频在线免费观看| 日本91视频免费播放| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 男女高潮啪啪啪动态图| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产精品.久久久| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 中文字幕亚洲精品专区| 国产欧美亚洲国产| 欧美精品国产亚洲| 婷婷色av中文字幕| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 亚洲内射少妇av| 在线免费观看不下载黄p国产| 欧美人与善性xxx| 日韩制服骚丝袜av| 国产日韩欧美视频二区| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲精品国产av蜜桃| 久久人妻熟女aⅴ| 一级毛片电影观看| 伊人久久国产一区二区| 美女大奶头黄色视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 黄色欧美视频在线观看| 99热国产这里只有精品6| 日韩免费高清中文字幕av| 一级爰片在线观看| 男人操女人黄网站| 久久久久网色| 亚洲在久久综合| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 蜜桃在线观看..| 亚洲欧洲国产日韩| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲在久久综合| 一级毛片 在线播放| 水蜜桃什么品种好| 国产高清不卡午夜福利| 多毛熟女@视频| 中文字幕制服av| 99国产综合亚洲精品| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 久久99热6这里只有精品| 国产在线免费精品| 一级毛片电影观看| 九九爱精品视频在线观看| 国产有黄有色有爽视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 啦啦啦啦在线视频资源| 永久网站在线| av在线播放精品| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 永久免费av网站大全| 黑人猛操日本美女一级片| a级毛色黄片| 精品酒店卫生间| 亚洲精品色激情综合| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲欧美成人精品一区二区| 美女国产视频在线观看| 下体分泌物呈黄色| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲色图综合在线观看| 久久久精品免费免费高清| 少妇人妻 视频| 美女国产高潮福利片在线看| 国产成人精品在线电影| 搡老乐熟女国产| 熟妇人妻不卡中文字幕| 交换朋友夫妻互换小说| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 美女中出高潮动态图| av免费观看日本| 国产亚洲精品久久久com| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 精品久久蜜臀av无| 欧美成人午夜免费资源| 久久热精品热| 午夜91福利影院| 国产av一区二区精品久久| av免费观看日本| 美女国产高潮福利片在线看| 岛国毛片在线播放| 精品久久国产蜜桃| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 水蜜桃什么品种好| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 99九九线精品视频在线观看视频| 久久这里有精品视频免费| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 熟女人妻精品中文字幕| 国产成人精品在线电影| 国国产精品蜜臀av免费| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产精品一国产av| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 免费高清在线观看日韩| 男女国产视频网站| 18禁观看日本| 边亲边吃奶的免费视频| 国产成人a∨麻豆精品| 美女中出高潮动态图| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 一级黄片播放器| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产精品女同一区二区软件| 黄色欧美视频在线观看| 日日撸夜夜添| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 伊人亚洲综合成人网| 黑人欧美特级aaaaaa片| 日韩一区二区视频免费看| 午夜av观看不卡| 曰老女人黄片| 国产免费福利视频在线观看| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 伊人久久精品亚洲午夜| 国国产精品蜜臀av免费| 国产免费又黄又爽又色| 国产国语露脸激情在线看| 欧美日韩av久久| .国产精品久久| 91久久精品国产一区二区三区| 久久精品国产亚洲av天美| 久久久久久久久久久久大奶| 国产精品嫩草影院av在线观看| 欧美日本中文国产一区发布| 亚洲国产精品一区三区| 免费少妇av软件| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 麻豆乱淫一区二区| 大话2 男鬼变身卡| 国产黄片视频在线免费观看| 亚洲国产精品999| 爱豆传媒免费全集在线观看| 亚洲精品456在线播放app| 国产免费一级a男人的天堂| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 亚洲成人av在线免费| 青春草亚洲视频在线观看| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 一区在线观看完整版| 狂野欧美激情性bbbbbb| 男女免费视频国产| 能在线免费看毛片的网站| 国产毛片在线视频| 久久久精品94久久精品| av在线老鸭窝| 美女国产视频在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 精品国产露脸久久av麻豆| 视频中文字幕在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 爱豆传媒免费全集在线观看| 成人二区视频| 在线观看免费日韩欧美大片 | 男的添女的下面高潮视频| 在线观看免费高清a一片| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 男女高潮啪啪啪动态图| av专区在线播放| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 18禁动态无遮挡网站| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲四区av| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| av在线老鸭窝| 亚洲精品色激情综合| 乱人伦中国视频| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 午夜激情av网站| 久久久久久久久久人人人人人人| 成人漫画全彩无遮挡| 久久久久久久亚洲中文字幕| 精品一区二区免费观看| 久久精品国产亚洲av天美| 只有这里有精品99| 午夜激情av网站| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 亚洲精品国产色婷婷电影| 精品久久久噜噜| 少妇人妻 视频| 亚洲成人一二三区av| freevideosex欧美| 99热这里只有是精品在线观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 少妇 在线观看| 国产成人精品无人区| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 欧美最新免费一区二区三区| 丰满少妇做爰视频| 国产高清不卡午夜福利| 亚洲成人手机| 国产在线免费精品| 在线观看免费高清a一片| 国产探花极品一区二区| 亚洲国产精品一区三区| 国产精品99久久久久久久久| 天美传媒精品一区二区| 久久久久国产网址| 免费观看性生交大片5| 亚洲久久久国产精品| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲综合色网址| 免费少妇av软件| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产一级毛片在线| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 2021少妇久久久久久久久久久| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 三上悠亚av全集在线观看| 国产av精品麻豆| 一级片'在线观看视频| a级毛色黄片| 国产男女超爽视频在线观看| 十分钟在线观看高清视频www| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 免费看光身美女| 多毛熟女@视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 亚洲在久久综合| 国产一区二区在线观看av| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 免费av中文字幕在线| 丝瓜视频免费看黄片| 国产成人精品久久久久久| 亚洲欧美清纯卡通| 国产毛片在线视频| 一区二区av电影网| 国产老妇伦熟女老妇高清| 午夜免费男女啪啪视频观看| 国产伦精品一区二区三区视频9| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 九九在线视频观看精品| 精品久久久久久久久av| 欧美日韩亚洲高清精品| 成人亚洲欧美一区二区av| av一本久久久久| 乱人伦中国视频| 国产精品偷伦视频观看了| 免费观看性生交大片5| 亚洲三级黄色毛片| 观看av在线不卡| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲不卡免费看| 精品人妻偷拍中文字幕| 人人澡人人妻人| 久久精品国产亚洲av天美| 日韩av在线免费看完整版不卡| 大片免费播放器 马上看| 蜜桃在线观看..| 亚洲精品乱久久久久久| 丝袜在线中文字幕| 日韩av不卡免费在线播放| 人妻人人澡人人爽人人| 97超碰精品成人国产| 成人国语在线视频| 嘟嘟电影网在线观看| 伊人亚洲综合成人网| 在线观看免费高清a一片| kizo精华| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 美女视频免费永久观看网站| 满18在线观看网站| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 人妻一区二区av| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 免费高清在线观看视频在线观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| av福利片在线| 久久精品国产a三级三级三级| 精品久久久久久电影网| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 久久久a久久爽久久v久久| 亚洲国产欧美在线一区| 另类亚洲欧美激情| 99九九线精品视频在线观看视频| 九草在线视频观看| 最后的刺客免费高清国语| 寂寞人妻少妇视频99o| 日本欧美国产在线视频| 亚洲精品亚洲一区二区| 蜜桃国产av成人99| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 免费黄频网站在线观看国产| 啦啦啦在线观看免费高清www| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 久久久久久人妻| 老熟女久久久| 最新中文字幕久久久久| 国产乱人偷精品视频| 在线观看三级黄色| 精品视频人人做人人爽| 色视频在线一区二区三区| 久久女婷五月综合色啪小说| 亚洲四区av| 午夜日本视频在线| 亚洲av综合色区一区| 日本色播在线视频| av在线app专区| 一级片'在线观看视频| 日韩电影二区| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 日本vs欧美在线观看视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 日韩中文字幕视频在线看片| 午夜视频国产福利| 亚洲国产精品一区三区| videosex国产| 老司机影院成人| 久久久久久久久久久久大奶| 91精品国产九色| 久久久久久伊人网av| 国产淫语在线视频| 青青草视频在线视频观看| 国产精品一区二区在线观看99| 美女cb高潮喷水在线观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产一区二区在线观看日韩| 一级爰片在线观看| 成人漫画全彩无遮挡| 久久久久国产网址| 久久午夜福利片| 久久久久久久久久人人人人人人| a 毛片基地| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 考比视频在线观看| 久久久久久久精品精品| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 少妇人妻精品综合一区二区| 欧美日韩精品成人综合77777| 国产一级毛片在线| 日韩三级伦理在线观看| 91精品一卡2卡3卡4卡| 国产免费视频播放在线视频| 成人毛片60女人毛片免费| 另类精品久久| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 免费黄频网站在线观看国产| 精品久久国产蜜桃| 秋霞伦理黄片| 日本爱情动作片www.在线观看| 熟女电影av网| 三级国产精品片| 日韩伦理黄色片| 精品久久久噜噜| 人人澡人人妻人| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 日韩 亚洲 欧美在线| 最黄视频免费看| 天天影视国产精品| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 久久青草综合色| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 少妇熟女欧美另类| 精品国产一区二区久久| 久久狼人影院| 久久97久久精品| 国产成人精品久久久久久| 日韩一区二区三区影片| 少妇人妻 视频| 亚洲丝袜综合中文字幕| 免费观看性生交大片5| 日本黄大片高清| 国产一级毛片在线| 午夜激情久久久久久久| 黄色配什么色好看| a 毛片基地| 视频区图区小说| 久热这里只有精品99| 天堂8中文在线网| 夫妻性生交免费视频一级片| 国产黄色视频一区二区在线观看| 亚洲精品日韩av片在线观看| 一级爰片在线观看| av国产精品久久久久影院| 亚洲第一区二区三区不卡| 久久久精品区二区三区| 久久久久视频综合| 亚洲性久久影院| 精品久久久精品久久久| 91国产中文字幕| 久久精品国产亚洲av天美| 一级a做视频免费观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 高清不卡的av网站| 日韩av不卡免费在线播放| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 成人国语在线视频| 国产探花极品一区二区| 亚洲国产色片| 搡女人真爽免费视频火全软件| 免费人成在线观看视频色| 丰满迷人的少妇在线观看| 欧美三级亚洲精品| 国产亚洲一区二区精品| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲精品美女久久av网站| 亚洲精品国产av成人精品| 最新的欧美精品一区二区| 日本91视频免费播放| 色视频在线一区二区三区| 满18在线观看网站| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产亚洲最大av| 高清午夜精品一区二区三区| 丰满饥渴人妻一区二区三| 五月玫瑰六月丁香| 大香蕉久久网| 少妇熟女欧美另类| 日韩中文字幕视频在线看片| 免费大片黄手机在线观看| 老司机影院成人| 国产国语露脸激情在线看| kizo精华| 99久国产av精品国产电影| 26uuu在线亚洲综合色| 精品一品国产午夜福利视频| 精品国产国语对白av| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 精品人妻一区二区三区麻豆| 观看美女的网站| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 中国国产av一级| 大话2 男鬼变身卡| 亚洲不卡免费看| 18禁在线播放成人免费| 日本-黄色视频高清免费观看| 嘟嘟电影网在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 精品国产露脸久久av麻豆| 欧美 日韩 精品 国产| 亚洲精品色激情综合| 少妇高潮的动态图| 少妇人妻精品综合一区二区| 一本色道久久久久久精品综合| 免费大片黄手机在线观看| 一级黄片播放器| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲成色77777| 秋霞在线观看毛片| 日韩大片免费观看网站| 一个人看视频在线观看www免费| 欧美精品亚洲一区二区| 少妇人妻久久综合中文| 国产成人freesex在线| 少妇 在线观看| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 伦理电影大哥的女人| 韩国高清视频一区二区三区| 日韩中文字幕视频在线看片| 色94色欧美一区二区| 婷婷色av中文字幕|