• <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 ?

    萊茵衣藻APC/C復合物基因家族及CrCDC20表達譜分析

    2018-03-20 09:38:52羅秋蘭王潮崗胡章立
    深圳大學學報(理工版) 2018年2期
    關鍵詞:衣藻缺氮萊茵

    羅秋蘭,王潮崗,胡章立

    1) 深圳大學生命與海洋科學學院,深圳市海洋生物資源與生態(tài)環(huán)境重點實驗室,廣東深圳 518060;2) 深圳大學光電工程學院,光電子器件與系統(tǒng)教育部/廣東省重點實驗室,廣東深圳 518060;3) 深圳大學龍華生物產業(yè)創(chuàng)新研究院,深圳市海洋藻類生物工程技術研究中心,廣東深圳 518060;4) 中國熱帶農業(yè)科學院熱帶生物技術研究所,海南海口 570100

    微藻是一類直徑在2~200 μm,具有光合作用,分布于各種水體(海水和淡水)的生物[1]. 在能源危機和環(huán)境污染日益加劇的今天,微藻被認為是生產生物柴油的理想來源[2]. 由于生產成本居高不下,微藻生物柴油的發(fā)展受到極大的限制[3].篩選和改良獲得優(yōu)良藻株一度成為研究的熱點. 利用基因工程和代謝工程,人工制造工程藻株是最簡單、最直接的方法,可以快速獲得理想的工程藻株以滿足各種生產需求,但是需要對微藻油脂代謝和基因調控網絡了解清楚.

    萊茵衣藻是產油微藻重要的模式生物,基因組序列已知,蛋白質數據庫完備,分子生物學和代謝方法日趨成熟[4-5]. 現代分子表達譜技術和蛋白組學的發(fā)展,也使得深入研究微藻在環(huán)境脅迫下油脂積累的細胞活動成為可能[6]. 萊茵衣藻在缺氮脅迫時,最先響應的是應激反應和碳同化過程酶,隨之油脂生物合成酶的含量增加,用于積累短鏈的游離脂肪酸[7]. 細胞通過代謝調節(jié)適應. 萊茵衣藻油脂代謝途徑已經闡明,許多關鍵酶基因已被克隆. 萊茵衣藻中存在著兩條途徑最終生成三酰甘油(triacylglycerols,TAGs)——生物柴油的主要成分,分別是Kennedy途徑和PDAT途徑. 二酰甘油?;D移酶(diacylgycerol acyltransferase,DGATs)和磷脂二酰甘油?;D移酶(phospholipids: diacylglycerol acyltransferase,PDATs)是重要的油脂合成關鍵限速酶[8-9]. 同時,磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(phosphoenolpyruvate carboxylase,PEPC)和甘油三磷酸脫氫酶(glycerol 3-phosphate dehydrogenase,G3PD)等其他碳代謝相關酶在微藻TAGs合成中也發(fā)揮著重要的作用[10-11]. 對這些關鍵酶基因進行調控表達時,人們發(fā)現無法同時提高微藻油脂含量和生物量[12-13].

    如何同時提高油脂含量和生物量是微藻生物柴油生產面臨的重要問題.微藻大多為單細胞生物,進行無性繁殖. 微藻的生物量綜合取決于細胞的數目和大小,而細胞周期嚴格地控制著細胞的數量. 細胞周期一般分為親代細胞物質準備和細胞分裂形成兩個子代細胞兩個階段,標準的細胞周期劃分為第1間隔期(G1期)、脫氧核糖核酸(deoxyribonucleic acid,DNA)合成期(S期)、第2間隔期(G2期)分裂期(M 期)4 個不同時相[14]. 細胞周期進程受到各級調控因子精確而嚴密的控制,包括細胞周期依賴的蛋白激酶復合物(cyclin-dependent kinase complex,CDK)、CDK的正性調控因子——細胞周期蛋白和CDK的負性調控因子——CDK的抑制劑(cyclin dependent kinase inhibitor,CKI)[15]. APC/C主要通過泛素化降解細胞周期蛋白CDK、Cyclin和CKI等,來實現對細胞周期的精細調控.APC/C是一種E3泛素連接酶復合體,由至少11個不同的蛋白亞基組成[16],其活性受兩個激活因子(CDH1和CDC20)調控. 泛素激活酶E1在ATP水解能參與下將泛素Ub激活,激活后的泛素從E1轉移至與APC/C結合的泛素結合酶E2,共同特異性識別靶蛋白,對靶蛋白的賴氨酸殘基進行泛素化修飾,最后形成一個包含異肽鍵的泛素-蛋白結合物,被26S蛋白酶體識別降解.CDC20(又稱Sln1,Fzy,p55CDC)和CDH1(又稱Hct1,Ste9/SRW1,FZR)既是APC/C復合物中重要的輔助因子,又是APC/C復合物特異性識別并集合底物蛋白質的關鍵所在[17]. 文獻[18]研究表明,細胞中CDC20的表達峰值出現在G2期至M期,而CDH1的表達高峰在M期至G1期. 在微藻中這些APC/C復合物各個亞基的情況是怎么樣的,目前尚處于未知狀態(tài).

    本研究系統(tǒng)地分析了萊茵衣藻中編碼APC/C復合物的基因家族,并對APC/C復合物的蛋白質特性進行分析,同時,揭示CrCDC20基因在缺氮或缺硫條件下的表達情況,為后期研究微藻細胞周期控制的分子機制奠定理論基礎.

    1 材料與方法

    1.1 藻株及培養(yǎng)條件

    萊茵衣藻藻株cc124購自萊茵衣藻資源中心(https://www.chlamycollection.org/).從固體平板上挑取藻株到HSM培養(yǎng)基中,置于恒溫光照培養(yǎng)箱中(培養(yǎng)條件:25 ℃,24 h全光照,光照強度90 μE·m-2·s-1),培養(yǎng)至對數生長期.

    1.2 萊茵衣藻APC/C序列信息獲取

    萊茵衣藻基因組V5.5版本及蛋白質序列下載于植物基因組學網站(https://phytozome.jgi.doe.gov/pz/portal.html). 分析目前NCBI(national center for biotechnology information)中已登錄的APC/C蛋白質的氨基酸序列,以保守性區(qū)作為種子序列,運用HMMER3.1b2軟件(http://www.hmmer.org/)對萊茵衣藻蛋白質數據庫進行檢索,去除冗余序列,獲得萊茵衣藻APC/C復合物蛋白質序列. 通過本地Blast程序,獲得萊茵衣藻APC/C編碼基因信息,其基因結構運用GSDS2.0軟件進行分析.

    1.3 萊茵衣藻APC/C蛋白質特性分析

    運用ExPASy計算平臺(http://www.expasy.org/)對萊茵衣藻APC/C蛋白質的相對分子質量大小(1 u=1 D)、等電點、親疏水性和結構域等特性進行分析.通過BLASTp在NCBI數據庫進行同源性搜索獲得萊茵衣藻APC/C同源蛋白質,序列利用MEGA7.0軟件進行ClustalW比對,采用鄰接法則(Neighbour-Joining,NJ)的P-距離模型構建進化樹,設定自展值為1 000.利用WoLF PSORT軟件(https://www.genscript.com/wolf-psort.html)對萊茵衣藻APC/C蛋白質進行定位預測.

    1.4 缺氮或缺硫脅迫下CrCDC20表達譜分析

    取對數生長期的萊茵衣藻細胞,按照體積比為1∶2接種,分別進行正常、缺氮或缺硫培養(yǎng)0、2、4、6和8 d,離心收集藻細胞,液氮速凍,用于總RNA提取,設定3個生物學重復.采用Trizol法提取總RNA,反轉錄成cDNA. 利用Primer Premier 5.0軟件設計CrCDC20定量引物. 使用SYBR Premix Ex Taq試劑盒(Takara Bio Inc. Otsu, Japan)進行實時熒光定量反轉錄聚合酶鏈式反應(real-time fluorescence quantitative reverse transcription polymerase chain reaction, rt-RT-qPCR),分析缺氮或缺氮脅迫下不同時間內CrCDC20表達量的變化.

    2 結果與分析

    2.1 萊茵衣藻APC/C基因序列信息的挖掘

    本研究以目前NCBI中已登錄的APC/C蛋白質保守性區(qū)為種子序列,通過HMMER3.1b2軟件,對萊茵衣藻蛋白質數據庫進行同源性檢索,去除冗余序列,最終獲得13個萊茵衣藻APC/C復合物氨基酸序列,其中包含了CDC20和CDH1兩個激活因子. 對萊茵衣藻APC/C復合物的編碼基因進行分析發(fā)現,13個APC/C成員的長度差別很大,基因序列從1 099~20 735堿基對(base pair, bp),編碼蛋白的氨基酸數目在66~4 087不等(表1). 萊茵衣藻APC/C編碼基因在13號染色體上呈基因簇出現,包含了CrAPC1、CrAPC6、CrAPC10和CrAPC11, 其他的APC/C基因分別位于第1、3、9、10、12、16和17號染色體上(表1).

    表1 萊茵衣藻APC/C基因序列信息

    (續(xù)表1)

    2.2 萊茵衣藻APC/C基因結構

    通過GSDS2.0軟件分析了萊茵衣藻APC/C的基因結構(圖1). 由圖1可知,CrCDC20、CrAPC10和CrAPC11無內含子,CrCDC28和CrAPC13分別含有3個和1個內含子,其余的萊茵衣藻APC/C基因都具有超過10個以上的內含子. 此外,萊茵衣藻APC/C基因均含有長度不等的5′-或3′-非編碼區(qū)(untranslated region, UTR),說明萊茵衣藻的APC/C基因編碼方式較為復雜.

    2.3 萊茵衣藻APC/C蛋白質特性分析

    采用Expasy分析萊茵衣藻APC/C蛋白質的相對分子質量大小、等電點和親疏水性,如表2,表2結果顯示,CrAPC/C蛋白質具有極強的親水性,均為親水性蛋白質.CrAPC/C的相對分子質量大小很不一致,范圍在7.37~390.41 kD,等電點范圍在4.34~9.02.

    圖1 萊茵衣藻APC/C基因結構組成Fig.1 The structures of APC/C genes in C. reinhardtii

    蛋白相對分子質量/kD等電點蛋白相對分子質量/kD等電點蛋白相對分子質量/kD等電點蛋白相對分子質量/kD等電點CrCDC2050.508.54CrAPC2142.075.91CrAPC5103.995.97CrAPC1016.576.18CrCDH145.989.02CrAPC3108.667.70CrAPC690.215.71CrAPC119.926.25CrCDC28103.598.06CrAPC4103.324.78CrAPC885.335.89CrAPC137.374.34CrAPC1390.418.70

    對萊茵衣藻APC/C蛋白質的保守結構域進行分析(圖2),發(fā)現CrCDC20和CrCDH1具有7個WD40重復基序;CrAPC3、CrAPC6和CrAPC8包含多個34肽重復序列基序(tetratricopeptide repeat,TPR);CrAPC2和CrAPC10含有APC復合物特定的結構域,其中,CrAPC2包含的APC2結構域與cullin結構域十分類似;APC11含有一個RING結構域;這些結構域可能是萊茵衣藻APC/C復合物生物活性的關鍵中心.WoLF PSORT軟件預測所有的萊茵衣藻APC/C蛋白質都定位于細胞核中,參與細胞周期控制.

    圖2 萊茵衣藻APC/C蛋白質的結構域Fig.2 Domain of APC/C proteins in C. reinhardtii

    2.4 萊茵衣藻APC/C進化樹分析

    通過構建系統(tǒng)進化樹分析萊茵衣藻(Chlamydomanosreinhardtii,Cr)APC/C蛋白質和模式生物擬南芥(Arabidopisisthaliana,At)、釀酒酵母(Saccharomycescerevisiae,Sc)、裂殖酵母(Schizosaccharomycespombe972h,Sp)、大豆(Glycinemax,Gm)、人(Homosapiens,Hs)、斑馬魚(Daniorerio,Dr)、秀麗隱桿線蟲(Caenorhabditiselegans,Ce)、小鼠(Musmusculus,Mm)、黑腹果蠅(Drosophilamelanogaster,Dm:)、盤基網柄(Dictyosteliumdiscoideum,Dd)和杜氏利什曼原蟲(Leishmaniadonovani,Ld)來源的APC/C蛋白質的進化關系. 由圖3可以看出,除了CDH1和CDC20與其他物種具有較高保守性外,萊茵衣藻APC/C蛋白質具有獨特性,CrAPC1、CrAPC3、CrAPC4、CrAPC5、CrAPC6、CrAPC10和CrAPC13聚為一類. CrAPC2與動物來源APC蛋白質親緣關系更近,而CrAPC8和CrCDC28與植物來源APC蛋白質相似度更高.

    圖3 萊茵衣藻APC/C蛋白質的進化樹Fig.3 Phylogenetic tree of CrAPC/C proteins

    2.5 萊茵衣藻CrCDC20基因表達譜分析

    缺氮或缺硫培養(yǎng)是常用的誘導萊茵衣藻積累油脂的脅迫條件. CDC20是真核生物APC/C復合物的核心亞基. 為了闡述CrCDC20在缺氮或缺硫脅迫下的表達規(guī)律,本研究分別提取了缺氮或缺硫0、2、4、6和8 d的總RNA,反轉錄成cDNA,進行了rt-RT-qPCR. 結果顯示,CrCDC20在缺氮培養(yǎng)時呈下調表達,在第8天表達量最低,下調了79.7%;缺硫脅迫誘導CrCDC20上調表達,在缺硫第4天出現了高峰值,上調了4.5倍(圖4). 由圖4可見,缺硫脅迫誘導CrCDC20表達,缺氮時CrCDC20表達受到抑制.

    圖4 缺氮或缺硫脅迫時CrCDC20基因表達譜Fig.4 The expression profiles of CrCDC20 under nitrogen or sulfur deficiency condition

    3 討 論

    本研究系統(tǒng)比較分析了萊茵衣藻APC/C蛋白質以及編碼基因的結構與分子特征,為以后研究細胞周期調控的APC/C目的基因和蛋白質提供了方便. 萊茵衣藻APC/C基因家族共有13個成員,其中,包含兩個激活因子CrCDC20和CrCDH1(表1). APC/C蛋白質復合體是細胞周期控制的重要調控元件,一般由11個以上的APC蛋白質和2個激活因子組成.高等動物中APC2和APC11是APC/C復合體的主要骨架和基本組成,僅有APC2和APC11即可完成APC/C復合體的泛素化降解作用[16]. 動物來源的APC2蛋白質含有cullin結構域而APC11具有一個RING-H2結構域,本研究發(fā)現萊茵衣藻APC2和APC11具有類似的結構域(圖2),且萊茵衣藻APC2與動物的APC2蛋白質同源性更高(圖3),可能萊茵衣藻APC/C復合體與動物中的APC/C復合體作用方式相似.

    光合微藻可以通過交替的光-暗周期實現同步化培養(yǎng)[19]. 萊茵衣藻在一個光-暗周期內可以通過有絲分裂從一個母細胞產生2~32個子細胞.藻細胞在G1期進行增長,體積增大數倍,再經歷n次有絲分裂期,產生2n子細胞. 細胞分裂的次數取決母細胞的大小,同時受到光照強度、營養(yǎng)供給和溫度的調節(jié)[20]. 藻細胞中油脂的合成同樣受到細胞周期的調控,細胞質和質體膜中的油脂合成發(fā)生在光階段的早期,在之后的細胞周期中維持著一個較穩(wěn)定的水平;TAG的積累模式與膜脂不同,在光階段的2 h內急速合成,在2~8 h內出現一個降解峰,隨后又逐漸合成,直到進入G0期(16 h),又出現降解,呈現一種明顯的周期變化[21].

    缺氮或缺硫脅迫是常見的萊茵衣藻產油誘導條件. 缺氮下萊茵衣藻的油脂含量可以比在完全培養(yǎng)基(Sueoka’s high salt medium,HSM)中提高十幾倍,但是生物量的積累卻不及HSM中的1/10[22],缺硫脅迫下,萊茵衣藻油脂上升的同時生物量也在下降[23]. 本研究分析了APC/C復合物中的激活因子CrCDC20在缺氮或缺硫條件下的表達量,發(fā)現CrCDC20在缺氮或缺硫條件下基因表達正好相反,缺氮時CrCDC20表達受到抑制,而缺硫能顯著誘導其表達(圖4),這可能是由于缺氮和缺硫下APC/C復合物對細胞生理活動的調控方式是不一樣的.

    真核細胞中APC/C復合物除了調控細胞周期,還具有多種其他的功能,如影響配子發(fā)生、激素信號轉導、與雙鏈RNA結合蛋白4(double stranded RNA binding protein 4,DRB4)結合控制RNA沉默[24-25]. 目前APC/C復合物在微藻中的研究還很少見,APC/C復合物的功能還有待進一步發(fā)現,它們參與細胞生理活動調控的分子機制尚不清楚,需要深入研究. 微藻除了生產生物柴油,由于它們還可以大量積累各種各樣生物活性物質,如葉黃素、蝦青素、胡蘿卜素和藻藍蛋白等,用于食品、化妝品、保健品和藥品等行業(yè)[26],研究調控細胞周期的APC/C復合物的功能,為提高微藻的生物量積累奠定基礎,具有十分重要的理論和經濟價值.

    結 語

    本研究通過生物信息學方法,對萊茵衣藻APC/C復合物的蛋白質及其編碼基因進行系統(tǒng)比較分析,共發(fā)現了13個萊茵衣藻APC/C復合物亞基,其中,包括保守的激活因子CDC20和CDH1.發(fā)現萊茵衣藻APC/C基因在13號染色體上成簇出現,部分萊茵衣藻APC/C復合物亞基具有物種特有性.同時發(fā)現CrCDC20基因在缺氮下顯著下調而在缺硫脅迫時上調,為后期研究微藻細胞周期控制的分子機制奠定了理論基礎.

    /

    [1] RATHA S K, PRASANNA R. Bioprospecting microalgae as potential sources of “green energy”—challenges and perspectives (review)[J]. Applied Biochemistry & Microbiology, 2012, 48(2):109-125.

    [2] DENG Xiaodong, FAN Xinzhao, LI Ping, et al. A photoperiod-regulating gene CONSTANS is correlated to lipid biosynthesis inChlamydomonasreinhardtii[J]. BioMed Research International, 2015(4): 715020.

    [3] GHASEMI Y, RASOULAMINI S, NASERI A T, et al. Microalgae biofuel potentials (review)[J]. Applied Biochemistry & Microbiology, 2012, 48(2):150-168.

    [4] MOLNAR A, BASSETT A, THUENEMANN E, et al. Highly specific gene silencing by artificial microRNAs in the unicellular algaChlamydomonasreinhardtii[J]. Plant Cell, 2006, 58(5): 1121-1133.

    [5] YAMANO T, IGUCHI H, FUKUZAWA H. Rapid transformation ofChlamydomonasreinhardtiiwithout cell-wall removal[J]. Journal of Bioscience & Bioengineering, 2013, 115(6): 691-694.

    [6] Lü Hexin, QU Ge, QI Xizhen, et al. Transcriptome analysis ofChlamydomonasreinhardtiiduring the process of lipid accumulation[J]. Genomics, 2013, 101(4): 229-237.

    [7] MILLER R, WU Guangxi, DESHPANDE R R, et al. Changes in transcript abundance inChlamydomonasreinhardtiifollowing nitrogen deprivation predict diversion of metabolism[J]. Plant Physiology, 2010, 154(4): 1737-1752.

    [8] OUYANG Longling, LI Hui, YAN Xiaojun, et al. Site-directed mutagenesis from Arg195 to His of a microalgal putatively chloroplastidial glycerol-3-phosphate acyltransferase causes an increase in phospholipid levels in yeast[J]. Frontiers in Plant Science, 2016: 7. doi: https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00286.

    [9] YOON K, HAN Danxiang, LI Yantao, et al. Phospholipid:diacylglycerol acyltransferase is a multifunctional enzyme involved in membrane lipid turnover and degradation while synthesizing triacylglycerol in the unicellular green microalgaChlamydomonasreinhardtii[J]. Plant Cell, 2012, 24(9): 3708-3724.

    [10] TAN K W, LEE Y K. Expression of the heterologousDunaliellatertiolectafatty acyl-ACP thioesterase leads to increased lipid production inChlamydomonasreinhardtii[J]. Journal of Biotechnology, 2017, 247:60-67.

    [11] DRIVER T, TRIVEDI D K, MCINTOSH O A, et al. Two glycerol-3-phosphate dehydrogenases fromChlamydomonashave distinct roles in lipid metabolism[J]. Plant Physiology, 2017, 174(4):2083-2097.

    [12] IWAI M, IKEDA K, SHIMOJIMA M, et al. Enhancement of extraplastidic oil synthesis inChlamydomonasreinhardtiiusing a type-2 diacylglycerol acyltransferase with a phosphorus starvation-inducible promoter[J]. Plant Biotechnology Journal, 2014, 12(6): 808-819.

    [13] KAO P H, NG I S. CRISPRi mediated phosphoenolpyruvate carboxylase regulation to enhance the production of lipid inChlamydomonasreinhardtii[J]. Bioresource Technology, 2017, 245(Pt B):1527-1537.

    [14] 翟中和, 王喜忠, 丁明孝. 細胞生物學[M].4版.北京:高等教育出版社, 2011: 358-371.

    ZHAI Zhonghe, WANG Xizhong, DING Mingxiao. Cell Biology[M]. 4th edition. Beijing: Higher Education Press, 2011: 358-371.(in Chinese)

    [15] ACQUAVIVA C, HERZOG F, KRAFT C, et al. The anaphase promoting complex/cyclosome is recruited to centromeres by the spindle assembly checkpoint[J]. Nature Cell Biology, 2004, 6(9):892-898.

    [16] TANG Z Y, LI B, BHARADWAJ R, et al. APC2 Cullin protein and APC11 RING protein comprise the minimal ubiquitin ligase module of the anaphase-promoting complex[J]. Molecular Biology of the Cell, 2001, 12(12):3839-3851.

    [17] VISINTIN R, PRINZ S, AMON A. CDC20 and CDH1: a family of substrate-specific activators of APC-dependent proteolysis[J]. Science, 1997, 278(5337): 460-463.

    [18] MORRIS M C, KAISER P, RUDYAK S, et al. Cks1-dependent proteasome recruitment and activation of CDC20 transcription in budding yeast[J]. Nature 2003, 423: 1009-1013.

    [20] CROSS F R, UMEN J G. TheChlamydomonascell cycle[J]. Plant Journal, 2015, 82(3):370-392.

    [21] JüPPNER J, MUBEEN U, LEISSE A, et al. Dynamics of lipids and metabolites during the cell cycle ofChlamydomonasreinhardtii[J]. Plant Journal for Cell & Molecular Biology, 2017, 92: 331-343.

    [22] DENG Xiaodong, FEI Xiaowen, LI Yajun. The effects of nutritional restriction on neutral lipid accumulation inChlamydomonasandChlorella[J]. African Journal of Microbiology Research, 2011, 5(3):260-270.

    [23] CAKMAK T, ANGUN P, OZKAN A D, et al. Nitrogen and sulfur deprivation differentiate lipid accumulation targets ofChlamydomonasreinhardtii[J]. Bioengineered Bugs, 2012, 3(6):343-346.

    [24] MARROCCO K, CRIQUI M C, ZERVUDACKI J, et al. APC/C-mediated degradation of dsRNA-binding protein 4 (DRB4) involved in RNA silencing[J]. PLOS One, 2012, 7(4):e35173.

    [25] HEYMAN J, VEYLDER L D. The anaphase-promoting complex/cyclosome in control of plant development[J]. Molecular Plant, 2012, 5(6): 1182-1194.

    [26] LEMOINE Y, SCHOEFS B. Secondary ketocarotenoid astaxanthin biosynthesis in algae: a multifunctional response to stress[J]. Photosynthesis Research, 2010, 106(1/2):155-177.

    猜你喜歡
    衣藻缺氮萊茵
    短期缺氮對西藏蕁麻幼苗生長發(fā)育及生理特性的影響
    草地學報(2024年11期)2024-12-31 00:00:00
    美萊茵金屬公司的Lynx步兵戰(zhàn)車
    軍事文摘(2022年21期)2022-11-17 13:05:54
    德國萊茵TüV集團
    缺氮脅迫對小麥根際土壤微生物群落結構特征的影響*
    土壤學報(2022年1期)2022-03-08 08:30:40
    衣藻二氧化碳濃縮機制及其調控的研究進展
    德國萊茵TüV集團
    德國萊茵TüV集團
    不同光照條件下氮濃度對衣藻生長及油脂積累的影響
    萊茵衣藻CrDRBs基因的克隆和生物信息學分析
    低濃度磷酸鹽對繡源河銅綠微囊藻和衣藻生長的影響
    国产亚洲欧美精品永久| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产免费现黄频在线看| ponron亚洲| 无限看片的www在线观看| 久久久国产成人精品二区 | 窝窝影院91人妻| 国产精品久久视频播放| 一个人免费在线观看的高清视频| 自线自在国产av| 亚洲色图av天堂| 欧美一级毛片孕妇| 满18在线观看网站| 一级a爱片免费观看的视频| 又黄又粗又硬又大视频| 黄色毛片三级朝国网站| 久久亚洲真实| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 午夜视频精品福利| 国产精品一区二区免费欧美| 搡老乐熟女国产| 成年人黄色毛片网站| 久久99一区二区三区| 精品亚洲成a人片在线观看| 手机成人av网站| 多毛熟女@视频| 国产国语露脸激情在线看| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产91精品成人一区二区三区| 飞空精品影院首页| 精品卡一卡二卡四卡免费| 日本vs欧美在线观看视频| 免费在线观看完整版高清| 99久久99久久久精品蜜桃| 午夜老司机福利片| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲欧美色中文字幕在线| 又紧又爽又黄一区二区| 高潮久久久久久久久久久不卡| 大码成人一级视频| 18在线观看网站| 久久精品国产清高在天天线| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 国产成人免费无遮挡视频| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 精品无人区乱码1区二区| 视频在线观看一区二区三区| 精品免费久久久久久久清纯 | 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 国产av精品麻豆| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产精品久久久久久精品古装| 欧美乱码精品一区二区三区| 制服人妻中文乱码| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产精品电影一区二区三区 | 婷婷精品国产亚洲av在线 | 亚洲av美国av| 日韩免费av在线播放| av国产精品久久久久影院| 三级毛片av免费| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产精品免费一区二区三区在线 | 精品国产一区二区三区久久久樱花| 亚洲精品国产区一区二| 日日夜夜操网爽| 国产激情久久老熟女| 国产精品一区二区在线观看99| 波多野结衣av一区二区av| 超碰97精品在线观看| a级毛片黄视频| 制服人妻中文乱码| 两人在一起打扑克的视频| 天堂√8在线中文| 免费少妇av软件| 久久久久久人人人人人| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 看片在线看免费视频| 午夜久久久在线观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲avbb在线观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 亚洲精华国产精华精| 亚洲av熟女| 欧美成狂野欧美在线观看| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲精品国产一区二区精华液| 亚洲人成伊人成综合网2020| 黄片大片在线免费观看| 一级毛片高清免费大全| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| www日本在线高清视频| 精品国产国语对白av| 91老司机精品| 精品国产乱子伦一区二区三区| xxx96com| 中文字幕最新亚洲高清| 欧美久久黑人一区二区| 搡老乐熟女国产| 一本综合久久免费| 国产精品久久久久成人av| 欧美精品啪啪一区二区三区| 老司机深夜福利视频在线观看| 欧美精品亚洲一区二区| 又紧又爽又黄一区二区| 757午夜福利合集在线观看| 男女高潮啪啪啪动态图| 女人精品久久久久毛片| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲在线自拍视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲熟女毛片儿| 国产99白浆流出| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 日本五十路高清| 丁香欧美五月| 国产不卡av网站在线观看| 一二三四社区在线视频社区8| 亚洲精品美女久久av网站| 男女下面插进去视频免费观看| 99精品久久久久人妻精品| 久久国产精品人妻蜜桃| av不卡在线播放| 超碰97精品在线观看| 精品久久久久久,| 岛国毛片在线播放| 中亚洲国语对白在线视频| 亚洲熟女精品中文字幕| 黄色丝袜av网址大全| 国产亚洲精品一区二区www | 午夜福利视频在线观看免费| 亚洲久久久国产精品| 国产伦人伦偷精品视频| 一级,二级,三级黄色视频| 免费在线观看亚洲国产| 国产片内射在线| 欧美激情久久久久久爽电影 | √禁漫天堂资源中文www| 午夜日韩欧美国产| 在线视频色国产色| 亚洲一码二码三码区别大吗| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 91字幕亚洲| 亚洲av日韩在线播放| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 欧美亚洲日本最大视频资源| 最近最新中文字幕大全免费视频| 一级毛片精品| av欧美777| 十八禁人妻一区二区| 美女福利国产在线| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 欧美精品亚洲一区二区| 国产三级黄色录像| 亚洲精品国产一区二区精华液| 超碰97精品在线观看| 国产av精品麻豆| 国产精品 欧美亚洲| 超碰97精品在线观看| 亚洲人成77777在线视频| 精品欧美一区二区三区在线| 欧美亚洲日本最大视频资源| cao死你这个sao货| 99精品在免费线老司机午夜| 两个人免费观看高清视频| 后天国语完整版免费观看| 国产亚洲精品一区二区www | 欧美人与性动交α欧美软件| 国产精品二区激情视频| 日本vs欧美在线观看视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产精品一区二区在线观看99| 在线观看免费日韩欧美大片| 人人妻人人澡人人看| 精品无人区乱码1区二区| 精品国产乱子伦一区二区三区| 亚洲国产精品合色在线| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 成在线人永久免费视频| 国产精华一区二区三区| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产亚洲欧美98| 欧美精品av麻豆av| 午夜成年电影在线免费观看| 国产1区2区3区精品| 手机成人av网站| 午夜精品国产一区二区电影| 精品亚洲成a人片在线观看| 日韩欧美国产一区二区入口| 999久久久精品免费观看国产| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久热爱精品视频在线9| 国产精品亚洲一级av第二区| 9热在线视频观看99| 亚洲成人免费电影在线观看| 超碰97精品在线观看| 老熟女久久久| 久热这里只有精品99| www.自偷自拍.com| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产野战对白在线观看| 免费在线观看完整版高清| 日韩欧美一区视频在线观看| 欧美午夜高清在线| 亚洲av美国av| 大香蕉久久网| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产午夜精品久久久久久| 欧美日本中文国产一区发布| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 午夜福利在线免费观看网站| 亚洲黑人精品在线| 午夜精品在线福利| 99久久精品国产亚洲精品| 免费在线观看黄色视频的| 777米奇影视久久| 一级片'在线观看视频| 国产精品 欧美亚洲| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 黄色毛片三级朝国网站| 老司机亚洲免费影院| 欧美日韩精品网址| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 日韩免费av在线播放| 日本欧美视频一区| av在线播放免费不卡| 午夜免费观看网址| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 欧美午夜高清在线| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| а√天堂www在线а√下载 | 最新在线观看一区二区三区| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 少妇粗大呻吟视频| 国产三级黄色录像| 丝袜人妻中文字幕| 人妻久久中文字幕网| 日韩欧美在线二视频 | 在线观看一区二区三区激情| 国产午夜精品久久久久久| 男女免费视频国产| 女警被强在线播放| 搡老乐熟女国产| 99久久99久久久精品蜜桃| 老司机在亚洲福利影院| 成人国产一区最新在线观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 一区二区日韩欧美中文字幕| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 一级作爱视频免费观看| 777米奇影视久久| 久久热在线av| 搡老熟女国产l中国老女人| 不卡一级毛片| 午夜福利欧美成人| 国产男女超爽视频在线观看| 桃红色精品国产亚洲av| 女警被强在线播放| 91大片在线观看| 下体分泌物呈黄色| 不卡一级毛片| 久久精品国产清高在天天线| av欧美777| 国产精品av久久久久免费| 国产成人精品无人区| 亚洲久久久国产精品| 国产av精品麻豆| 午夜老司机福利片| 黄片播放在线免费| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲男人天堂网一区| 18禁美女被吸乳视频| 波多野结衣一区麻豆| 国产成人啪精品午夜网站| 高潮久久久久久久久久久不卡| 亚洲一区中文字幕在线| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲avbb在线观看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 9191精品国产免费久久| 久久久久久久国产电影| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 精品国产美女av久久久久小说| 国产亚洲欧美在线一区二区| a在线观看视频网站| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国精品久久久久久国模美| 日本黄色视频三级网站网址 | 91精品三级在线观看| 国产成人精品久久二区二区91| 亚洲熟女精品中文字幕| 99精品在免费线老司机午夜| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 男女午夜视频在线观看| 亚洲成人国产一区在线观看| 亚洲av日韩在线播放| 女人被狂操c到高潮| 亚洲 欧美一区二区三区| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久久精品区二区三区| 欧美黑人精品巨大| 老司机影院毛片| 久9热在线精品视频| 丰满迷人的少妇在线观看| 在线观看66精品国产| 午夜两性在线视频| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产欧美日韩一区二区精品| 91老司机精品| 久久国产精品影院| 久久精品国产a三级三级三级| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产成人啪精品午夜网站| 韩国av一区二区三区四区| 亚洲少妇的诱惑av| 美女高潮到喷水免费观看| 国产成人精品无人区| 99热国产这里只有精品6| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产精品98久久久久久宅男小说| 亚洲美女黄片视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花| av片东京热男人的天堂| 国精品久久久久久国模美| 日韩免费av在线播放| 欧美激情极品国产一区二区三区| 嫁个100分男人电影在线观看| 久久青草综合色| 飞空精品影院首页| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 久久婷婷成人综合色麻豆| 一进一出好大好爽视频| 麻豆av在线久日| 国产精品 欧美亚洲| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 好男人电影高清在线观看| 国产免费现黄频在线看| 欧美日韩视频精品一区| 黄色毛片三级朝国网站| 涩涩av久久男人的天堂| 久久香蕉国产精品| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 天天操日日干夜夜撸| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产精品1区2区在线观看. | 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 人成视频在线观看免费观看| av网站在线播放免费| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 久久精品国产亚洲av高清一级| 成年女人毛片免费观看观看9 | 老汉色∧v一级毛片| 国产午夜精品久久久久久| 国产麻豆69| 热re99久久国产66热| 午夜精品国产一区二区电影| 视频区欧美日本亚洲| 少妇的丰满在线观看| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产免费av片在线观看野外av| 黄片大片在线免费观看| 亚洲精品久久午夜乱码| 大型黄色视频在线免费观看| 成在线人永久免费视频| 91麻豆av在线| 一二三四在线观看免费中文在| 国产一卡二卡三卡精品| 欧美色视频一区免费| 中文字幕av电影在线播放| av线在线观看网站| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 午夜久久久在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 老汉色av国产亚洲站长工具| 99riav亚洲国产免费| 黄片播放在线免费| 丰满饥渴人妻一区二区三| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 国产成人精品在线电影| 久久久国产成人精品二区 | a级毛片黄视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲精品自拍成人| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 黄色视频不卡| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 亚洲国产看品久久| 中亚洲国语对白在线视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 女人久久www免费人成看片| 在线av久久热| 国产在视频线精品| 国产xxxxx性猛交| 久久精品国产亚洲av高清一级| 99热网站在线观看| 久久久久国产精品人妻aⅴ院 | 成人手机av| netflix在线观看网站| 国产色视频综合| 国产三级黄色录像| 久久草成人影院| 又黄又爽又免费观看的视频| 五月开心婷婷网| 夫妻午夜视频| 色在线成人网| 久久性视频一级片| 老司机亚洲免费影院| 90打野战视频偷拍视频| 久久影院123| 国产淫语在线视频| 久久这里只有精品19| 水蜜桃什么品种好| 久久久久久久午夜电影 | 少妇的丰满在线观看| av中文乱码字幕在线| 成年女人毛片免费观看观看9 | 欧美黄色淫秽网站| av在线播放免费不卡| 成人影院久久| 久久久久久久午夜电影 | 巨乳人妻的诱惑在线观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 免费在线观看完整版高清| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 丝袜美腿诱惑在线| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产欧美日韩一区二区精品| 涩涩av久久男人的天堂| 精品欧美一区二区三区在线| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 女性被躁到高潮视频| 在线观看午夜福利视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 午夜精品在线福利| 亚洲精品成人av观看孕妇| 欧美日韩乱码在线| 9色porny在线观看| 国产高清激情床上av| 性少妇av在线| 老熟妇仑乱视频hdxx| 一级,二级,三级黄色视频| 国产在视频线精品| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 777米奇影视久久| 美女视频免费永久观看网站| 电影成人av| 久久久久国产精品人妻aⅴ院 | 丰满迷人的少妇在线观看| 久久久国产欧美日韩av| 中亚洲国语对白在线视频| 午夜91福利影院| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 亚洲专区中文字幕在线| 老鸭窝网址在线观看| 精品高清国产在线一区| 国产蜜桃级精品一区二区三区 | 成人国产一区最新在线观看| 亚洲精品自拍成人| 午夜福利影视在线免费观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 少妇的丰满在线观看| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲一区中文字幕在线| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 脱女人内裤的视频| 宅男免费午夜| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产精品影院久久| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 久久香蕉精品热| 亚洲av熟女| 欧美乱色亚洲激情| 成人亚洲精品一区在线观看| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 妹子高潮喷水视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 亚洲成人手机| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 可以免费在线观看a视频的电影网站| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 国产精华一区二区三区| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 欧美激情高清一区二区三区| 精品一区二区三区av网在线观看| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 色婷婷av一区二区三区视频| 中文字幕制服av| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲色图av天堂| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 久久精品国产清高在天天线| 婷婷丁香在线五月| 欧美+亚洲+日韩+国产| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 黄色成人免费大全| а√天堂www在线а√下载 | 岛国毛片在线播放| 久久热在线av| 精品国产美女av久久久久小说| 亚洲综合色网址| 久久国产乱子伦精品免费另类| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲人成电影免费在线| 老汉色∧v一级毛片| 桃红色精品国产亚洲av| 国产精品亚洲一级av第二区| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲色图av天堂| 男女免费视频国产| 欧美精品啪啪一区二区三区| 满18在线观看网站| 国产成人精品久久二区二区免费| 欧美黄色片欧美黄色片| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 欧美丝袜亚洲另类 | 母亲3免费完整高清在线观看| 一本综合久久免费| 亚洲精品美女久久av网站| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 欧美丝袜亚洲另类 | 国产激情久久老熟女| 日本欧美视频一区| av电影中文网址| 日韩视频一区二区在线观看| 制服人妻中文乱码| 国产不卡av网站在线观看| 校园春色视频在线观看| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲欧美色中文字幕在线| 十分钟在线观看高清视频www| 999久久久国产精品视频| 午夜老司机福利片| 波多野结衣av一区二区av| 最近最新中文字幕大全免费视频| 高清欧美精品videossex| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 色综合婷婷激情| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 久久精品国产清高在天天线| 正在播放国产对白刺激| 宅男免费午夜| 黄片播放在线免费| 国产精品二区激情视频| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 成人18禁在线播放| 欧美黑人精品巨大| av天堂久久9| 精品乱码久久久久久99久播| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲片人在线观看| 高清av免费在线| 黄色女人牲交| 色尼玛亚洲综合影院| 另类亚洲欧美激情| 久久人妻av系列| 亚洲精品一二三| 国产精品一区二区在线不卡| 精品国产美女av久久久久小说| 91大片在线观看| 男女床上黄色一级片免费看| 国精品久久久久久国模美| 成人免费观看视频高清| 美女福利国产在线| 男女之事视频高清在线观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产精品 国内视频| 999精品在线视频| 夜夜夜夜夜久久久久| 久久久精品免费免费高清| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产精品av久久久久免费| 九色亚洲精品在线播放| 久9热在线精品视频| 日本五十路高清| 欧美国产精品一级二级三级| 99国产综合亚洲精品| 婷婷成人精品国产| 男女高潮啪啪啪动态图| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 久久人妻av系列|