• <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 ?

    石灰組配土壤改良劑抑制污染農(nóng)田水稻鎘吸收

    2018-06-21 09:29:58郭朝暉肖細(xì)元薛清華冉洪珍封文利
    關(guān)鍵詞:鈣鎂磷肥海泡石改良劑

    史 磊,郭朝暉,彭 馳,肖細(xì)元,薛清華,冉洪珍,封文利

    (中南大學(xué)冶金與環(huán)境學(xué)院,長沙 410083)

    0 引 言

    中國部分地區(qū)農(nóng)田土壤受到Cd、Pb等重金屬污染[1-2],尤以南方部分地區(qū)稻田 Cd污染較為突出。稻田土壤中Cd通過水稻吸收,經(jīng)過食物鏈危害人體健康[3-4]。因此,采取有效措施解決中國南方部分地區(qū)Cd污染稻田安全生產(chǎn)是當(dāng)前亟待解決的重要問題。目前污染土壤中Cd治理技術(shù)主要包括物理化學(xué)修復(fù),植物修復(fù)以及微生物修復(fù)等。其中土壤中重金屬穩(wěn)定修復(fù)被認(rèn)為是一種簡(jiǎn)單有效的土壤修復(fù)技術(shù),該技術(shù)通常是施用改良劑改變土壤pH值、Eh,CEC等土壤理化性質(zhì),減少土壤中有效態(tài)重金屬含量,進(jìn)而降低植物對(duì)重金屬吸收[5-7]。石灰是一種廣泛用于重金屬固定的土壤改良劑[8],可顯著提高土壤 pH值,降低土壤中重金屬有效性和抑制植物對(duì)重金屬的吸收[9-10]。但是,長期連續(xù)施用大量的石灰容易導(dǎo)致土壤板結(jié)。也有報(bào)道石灰與水分管理組合、重金屬調(diào)理劑、葉面阻控劑作用下降低水稻的吸收[11-12],這些方式雖然可有效降低水稻對(duì)Cd的吸收,但是要求嚴(yán)格,操作過程相對(duì)較繁瑣,且費(fèi)用較高。因此選擇一些其他廉價(jià)有效的改良劑與石灰組配施用進(jìn)行原位穩(wěn)定土壤重金屬對(duì)治理農(nóng)田重金屬污染問題具有重要意義。先前有研究表明石灰與膨潤土、生物炭和沸石組合可顯著降低白菜中的重金屬含量[6]。He等指出石灰與鋼渣或甘蔗渣組合均可顯著降低有效態(tài)Cd含量和抑制水稻對(duì)Cd的吸收[13]。此外,也有報(bào)道石灰與磷酸鹽組合亦顯著降低農(nóng)作物中重金屬的含量[14-15]。

    近年來,天然黏土礦物、鈣鎂磷肥和有機(jī)肥的施用在土壤Cd治理方面取得了較為顯著的成果,其價(jià)格低廉,均可滿足大規(guī)模使用要求且可改善土壤環(huán)境質(zhì)量。天然粘土礦物在自然界中分布廣泛,存量巨大,并且環(huán)境友好,廉價(jià)易得。其中,海泡石是一種比表面積較高且有較強(qiáng)吸附能力的黏土礦物,可降低土壤中有效態(tài)Cd含量,促進(jìn)土壤中交換態(tài)Cd向殘?jiān)鼞B(tài)轉(zhuǎn)化,近而對(duì)植物中Cd的遷移有較好阻控作用[16-18]。鈣鎂磷肥和有機(jī)肥是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中常用肥料。鈣鎂磷肥能夠促進(jìn)植物生長并提高植物抗逆性而常用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。此外,施用鈣鎂磷肥也能顯著降低土壤中毒性浸出(toxicity characteristic leaching producedure,TCLP)提取態(tài)Cd并且通過土壤中Ca2+與Cd2+對(duì)植物根表的吸附位點(diǎn)和轉(zhuǎn)運(yùn)通道競(jìng)爭(zhēng)作用產(chǎn)生拮抗效應(yīng),間接減少農(nóng)作物對(duì)Cd的吸收[19-20]。在農(nóng)田土壤中施用有機(jī)肥不僅能提供N,P等營養(yǎng)元素,還提供豐富的有機(jī)質(zhì),能夠促進(jìn)土壤微生物的活動(dòng),改善土壤質(zhì)量[21]。并且有機(jī)肥在土壤中分解的腐殖酸能與Cd形成配合物,進(jìn)而降低土壤中Cd的有效性[22]。

    然而,目前對(duì)農(nóng)田土壤改良劑的研究報(bào)道大多是通過盆栽試驗(yàn)研究[6,23-25],而對(duì)于不同 Cd污染程度農(nóng)田土壤條件下,施用石灰組配改良劑的田間試驗(yàn)研究相對(duì)較少。本文在湖南某典型區(qū)域分別選取3個(gè)不同Cd污染程度的稻田田塊開展田間試驗(yàn),研究在施用石灰、石灰+海泡石、石灰+鈣鎂磷肥、石灰+有機(jī)肥、石灰+鈣鎂磷肥+有機(jī)肥和石灰+海泡石+有機(jī)肥處理?xiàng)l件下,稻田土壤pH值、酸提取態(tài)Cd以及水稻對(duì)Cd吸收和累積的響應(yīng)特征,以期為中國南方Cd污染稻田土壤治理過程中實(shí)現(xiàn)邊修復(fù)邊生產(chǎn)提供科學(xué)依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 試驗(yàn)田塊與設(shè)計(jì)

    供試田間試驗(yàn)點(diǎn)分別位于湖南省湘潭市郊區(qū),株洲市某工業(yè)區(qū)下風(fēng)向區(qū)域和醴陵市一歷史遺留礦區(qū)下游區(qū)域。所選取的Cd污染稻田土壤母質(zhì)類型均屬第四紀(jì)紅土。供試田塊土壤基本理化性質(zhì)見表1。參照單因子評(píng)價(jià)法,Cd元素污染指數(shù)(Pi)=Cd元素在土壤中的測(cè)定值/評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值,其中“評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)值”參照《土壤環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 15618-1995)。根據(jù)Pi值的大小分別為:2<Pi≤3為輕度污染;3<Pi≤5為中度污染;Pi>5為重度污染。湘潭市某田塊土壤Pi=2.2,為輕度污染,設(shè)為T1處理;醴陵市某田塊土壤Pi=4.7,為中度污染,設(shè)為T2處理;株洲市田塊土壤Pi=10.3,為重度污染,設(shè)為T3處理。

    表1 供試土壤基本理化性質(zhì)Table 1 Basic properties of tested soil sample

    田間試驗(yàn)用改良劑均為市售商品,其中石灰含 80%氧化鈣,購自農(nóng)資市場(chǎng);海泡石為過0.075 mm篩的天然黏土礦物,購自湖南省湘潭源遠(yuǎn)海泡石新材料股份有限公司,其主要成分組成 SiO2:48.57%,CaO:10.89%,MgO:11.82%,F(xiàn)e2O3:0.87%,Al2O3:5.22%;鈣鎂磷肥購自湖南省瀘溪縣中匯磷化有限公司,主要成分P2O5>16%,MgO>2%,CaO>15%,有機(jī)肥購自湖南省湘暉農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司,N+P2O5+K>5%,有機(jī)質(zhì)>45%。所用石灰、海泡石、鈣鎂磷肥和有機(jī)肥中重金屬Cd質(zhì)量分?jǐn)?shù)依次為0.46、0.21、0.61和0.43 mg/kg。

    3處Cd污染稻田田間試驗(yàn)按照對(duì)照(CK)、施用石灰(L)、石灰+海泡石(LS)、石灰+鈣鎂磷(LP)、石灰+有機(jī)肥(LO)、石灰+鈣鎂磷+有機(jī)肥(LPO)和石灰+海泡石+有機(jī)肥(LSO)進(jìn)行設(shè)計(jì),每個(gè)處理重復(fù)3次,共計(jì)21個(gè)處理。每個(gè)處理小區(qū)面積為5 m×6 m=30 m2,隨機(jī)排列。試驗(yàn)小區(qū)周邊設(shè)保護(hù)行,小區(qū)間田埂用塑料薄膜覆蓋,防止小區(qū)間竄水。翻耕前施入525 kg/hm2復(fù)合肥作基肥,其組成 N∶P2O5∶K2O=1∶1∶1。石灰投加量為1 500 kg/hm2,海泡石為 1 125 kg/hm2,鈣鎂磷肥1 125 kg/hm2和有機(jī)肥2 250 kg/hm2。

    田塊翻耕后改良劑按照試驗(yàn)設(shè)計(jì)要求施入相應(yīng)田塊小區(qū),其中對(duì)組配改良劑的施用前先將各種改良劑混合后施用于田塊中,之后將改良劑和土壤充分混勻。老化7 d后于2016年4月20日移栽秧苗。供試水稻品種為淦鑫203(Oryza sativa L.)。水稻行距為20 cm×25 cm,每蔸3株,在2016年7月17日成熟收獲。病蟲害防治、田間水分管理等措施按照傳統(tǒng)生產(chǎn)模式進(jìn)行。

    1.2 樣品收集與分析

    分別在T1、T2和T3田塊試驗(yàn)小區(qū)采集水稻及其根區(qū)土壤樣品。水稻樣品帶回實(shí)驗(yàn)室先用自來水清洗干凈,再用去離子水清洗2~3遍,將干凈的水稻鮮樣分為根、莖葉和籽粒裝紙袋,105 ℃殺青30 min后,于60 ℃烘至恒質(zhì)量,稱質(zhì)量粉碎后裝入封口塑料袋中備用。收集的土壤樣品在室溫下自然風(fēng)干,剔除土壤中雜物,用陶瓷研缽將土樣碾碎,充分混勻后,分別過 0.850和0.150 mm篩后保存至封口塑料袋中備用。

    土壤pH值采用1∶2.5土水比浸提,用pH計(jì)(雷磁,PHS-3C)測(cè)定;土壤有機(jī)質(zhì)含量測(cè)定采用重鉻酸鉀容量法;堿解氮采用堿解擴(kuò)散法測(cè)定;有效磷采用碳酸氫鈉提取-釩鉬黃比色法測(cè)定;速效鉀采用醋酸銨-火焰光度計(jì)法測(cè)定[26]。土壤中酸提取態(tài)Cd含量采用改進(jìn)的BCR方法第一步提取[27-28]。土壤樣品用HF-HNO3-HClO4法消解,水稻植株和糙米樣品采用 HNO3-HClO4法消解,消解液中Cd含量采用ICP-MS(美國,Thermo Fisher X2)測(cè)定。土壤和糙米樣品分別以國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)土壤(GSS-5)和湖南大米( GSB-23)進(jìn)行質(zhì)控分析。

    1.3 數(shù)據(jù)處理

    所有試驗(yàn)數(shù)據(jù)采用Microsoft Excel 2010進(jìn)行分析。采用SPSS 18.0統(tǒng)計(jì)軟件進(jìn)行單因素方差分析(One-way ANOVA)比較各處理間的差異顯著性。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 土壤pH值及其有效態(tài)鎘含量

    在石灰及其組配改良劑處理下,不同Cd污染水平稻田土壤pH值和酸提取態(tài)Cd變化見圖1。在不施加改良劑條件下,隨著污染程度的增加,T1,T2和T3田塊土壤pH值和土壤中酸可提取態(tài)Cd含量均呈升高趨勢(shì)。在施加改良劑條件下,與對(duì)照土壤相比,T1、T2和T3田塊土壤 pH值均較相應(yīng)對(duì)照土壤 pH值分別提高 0.56~1.25,0.52~0.88和0.62~1.32個(gè)單位。與不施用改良劑相比,石灰配施海泡石或有機(jī)肥、配施海泡石和有機(jī)肥。Cd污染稻田土壤pH值平均升高1.08,0.96和0.93個(gè)單位。在T1和T2兩處Cd污染田塊土壤中,和對(duì)照相比,除石灰+鈣鎂磷肥+有機(jī)肥(LPO)處理外,石灰(L)、石灰+海泡石(LS)、石灰+鈣鎂磷肥(LP)、石灰+有機(jī)肥(LO)和石灰+海泡石+有機(jī)肥(LSO)處理下土壤pH值均顯著提高(P<0.05)。對(duì)于T1田塊,在石灰基礎(chǔ)上,配施海泡石處理土壤 pH值較對(duì)照提高 1.25個(gè)單位(P<0.05),而配施有機(jī)肥處理較對(duì)照提高 1.24個(gè)單位(P<0.05),但兩者較單施石灰處理土壤pH值之間無顯著差異(P>0.05)。對(duì)于 T2田塊,與對(duì)照相比,石灰基礎(chǔ)上,配施海泡石處理下土壤pH值升高0.71個(gè)單位,

    而配施海泡石+有機(jī)肥可使土壤pH值升高0.88個(gè)單位。對(duì)于T3田塊,改良劑的施用較對(duì)照均顯著提高了土壤pH值(P<0.05),其中在石灰基礎(chǔ)上,配施鈣鎂磷肥土壤pH值顯著升高1.32個(gè)單位,其次配施海泡石土壤pH值升高1.27個(gè)單位。上述結(jié)果可知,除LPO處理外,對(duì)于不同Cd污染程度田塊基于石灰組配改良劑處理較各地對(duì)照均可顯著提高土壤pH值(P<0.05)。

    圖1 石灰組配改良劑對(duì)土壤pH值的影響Fig.1 Changes of pH value in soil under lime based amendments

    在不同Cd污染程度的田塊土壤中酸提取態(tài)Cd隨著改良劑的施用均顯著降低(P<0.05)(圖2)。與不施用改良劑相比,石灰配施海泡石或有機(jī)肥、配施海泡石和有機(jī)肥。酸提取態(tài) Cd質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別平均降低 20.6%,15.6%和21.2%。在T1田塊中,單施石灰處理下酸提取態(tài)Cd含量較對(duì)照顯著降低 13.7%(P<0.05),在石灰基礎(chǔ)上,配施海泡石較對(duì)照土壤中酸提取態(tài) Cd含量顯著降低 17.5%(P<0.05),其降低率顯著高于其他組配改良劑處理。在T2田塊中,在石灰基礎(chǔ)上,配施鈣鎂磷肥、鈣鎂磷肥+有機(jī)肥和海泡石+有機(jī)肥土壤中酸提取態(tài) Cd含量均顯著低

    于單施石灰處理(P<0.05),其中在石灰基礎(chǔ)上,配施海泡石+有機(jī)肥處理較對(duì)照土壤中酸提取態(tài) Cd含量降低率最高為15.5%。在T3田塊中,石灰組配改良劑處理下土壤中酸提取態(tài)Cd含量均顯著降低單施石灰處理(P<0.05)。其中石灰基礎(chǔ)上,配施鈣鎂磷肥較對(duì)照土壤中酸提取態(tài)Cd含量降低率最高為44.8%。綜上所述,在輕度Cd污染田塊中在石灰基礎(chǔ)上配施海泡石處理較對(duì)照酸提取態(tài)Cd含量顯著降低(P<0.05),而對(duì)于中度和重度Cd污染田塊在石灰基礎(chǔ)上配施鈣鎂磷肥和鈣鎂磷肥+有機(jī)肥較對(duì)照均可顯著降低土壤中酸提取態(tài)Cd含量(P<0.05)。

    圖2 石灰組配改良劑對(duì)土壤中酸提取態(tài)Cd含量的影響Fig.2 Changes of acid extractable Cd content in soil under lime based amendments

    對(duì)于酸性重金屬污染的土壤,提高土壤pH值是降低土壤重金屬生物有效性最為有效的治理措施。通過T1,T2和 T3田塊試驗(yàn)結(jié)果可知,以石灰為基礎(chǔ),配施海泡石、鈣鎂磷肥、有機(jī)肥和海泡石+有機(jī)肥組配改良劑和不施用改良劑相比均可顯著提高土壤pH值(P<0.05),且土壤中酸提取態(tài) Cd含量隨著改良劑的施用均顯著降低(P<0.05)。施用石灰可顯著提高土壤pH值,增加土壤膠體表面的負(fù)電荷,促進(jìn)土壤中鐵錳氧化物的形成,近而增強(qiáng)了對(duì)重金屬的的吸附能力和增加重金屬的吸附位點(diǎn)[6,29]。施用石灰+海泡石可顯著降低土壤中酸提取態(tài)Cd含量,這可能是由于施用海泡石可增加土壤的離子交換量,增強(qiáng)了土壤顆粒外邊緣對(duì)Cd的吸附,降低了土壤中酸提取態(tài)Cd含量,這與Basta等報(bào)道相一致[30]。施用有機(jī)肥是補(bǔ)充土壤有機(jī)質(zhì)重要措施之一,但是土壤中重金屬有效態(tài)降低并不顯著[31]。而石灰的施用可促進(jìn)土壤中有機(jī)質(zhì)的分解,且在分解過程中消耗質(zhì)子,從而提高土壤 pH 值并且土壤有機(jī)質(zhì)組成中的胡敏酸和胡敏素都可與重金屬離子形成穩(wěn)定的絡(luò)合產(chǎn)物,進(jìn)而可減少植物對(duì)重金屬的吸收[32-33]。鈣鎂磷肥是一種堿性的可溶性磷肥,可提高土壤pH值,可誘導(dǎo)重金屬形成磷酸鹽沉淀[34]并且鈣化合物與磷酸鹽之間的共沉淀反應(yīng)也能導(dǎo)致金屬氧化物沉淀[35]。這些反應(yīng)均有利于降低土壤中重金屬的生物有效性。Xiao等也報(bào)道石灰與磷酸鹽組配較單施石灰或磷酸鹽更能降低水稻對(duì)重金屬的吸收[36]。此外,有機(jī)肥或鈣鎂磷肥與石灰組合可促進(jìn)重金屬有效態(tài)向鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)轉(zhuǎn)換[37]。

    2.2 改良劑對(duì)Cd在水稻各器官分布影響

    所有處理的水稻根、莖葉和糙米中Cd含量隨土壤中Cd含量升高而呈升高趨勢(shì)(圖3),且水稻不同部位Cd含量差異明顯,總體上,大小順序?yàn)楦厩o葉>糙米,這一結(jié)果與植物各部位代謝程度有關(guān)[10]。但水稻各部位Cd含量隨石灰及其組配改良劑施用均不同程度降低(圖3)。

    圖3 石灰組配改良劑對(duì)水稻各部質(zhì)量分?jǐn)?shù)分布的影響Fig.3 Mass fraction of Cd in rice organs under lime based amendments

    在T1和T2田塊中,除T1處的石灰+海泡石+有機(jī)肥處理外,水稻根部Cd含量在石灰基礎(chǔ)上,配施海泡石、鈣鎂磷肥和有機(jī)肥較對(duì)照均顯著降低,其中對(duì)于T1田塊,在石灰基礎(chǔ)上,配施海泡石水稻根部降低率最高為27.3%,其次為單施石灰處理和石灰+鈣鎂磷肥處理。對(duì)于T2田塊,在石灰基礎(chǔ)上配施海泡石+有機(jī)肥水稻根部降低率最高為63.37%,其次為石灰+鈣鎂磷肥+有機(jī)肥和石灰+有機(jī)肥處理。而在T3田塊中除石灰+鈣鎂磷肥+有機(jī)肥處理外,單施石灰及其組配改良劑較對(duì)照均能顯著降低水稻根部Cd含量(P <0.05),其中石灰+有機(jī)肥處理下較對(duì)照水稻根部 Cd含量降低率最高為 69.08%,且與單施石灰處理相比呈顯著差異(P<0.05)。在石灰+海泡石+有機(jī)肥處理下T1和T2田塊中水稻根部含量差異顯著以及在石灰+鈣鎂磷肥+有機(jī)肥處理下T2和T3田塊中水稻根部含量差異顯著可能都是由于土壤中Cd有效態(tài)含量相差較大所引起,而土壤中重金屬有效態(tài)含量與水稻根重金屬含量呈顯著正相關(guān)(表2)。

    水稻莖葉中Cd含量隨著改良劑施用在T1,T2和T3田塊中均不同程度降低。對(duì)于T1田塊在石灰基礎(chǔ)上配施有機(jī)肥較對(duì)照水稻莖葉中Cd含量降低率最高為42.9%,其次為石灰+海泡石處理。在T2田塊中,除石灰+鈣鎂磷肥和石灰+鈣鎂磷肥+有機(jī)肥處理外,石灰組配改良劑處理下水稻莖葉 Cd含量均顯著低于單施石灰處理(P<0.05),其中在石灰基礎(chǔ)上配施海泡石+有機(jī)肥較對(duì)照水稻莖葉中Cd含量降低率最高為71.9%,其次為石灰+海泡石處理和石灰+有機(jī)肥處理,且與單施石灰相比均呈顯著差異(P<0.05)。而在T3田塊中石灰及其組配改良劑處理較對(duì)照水稻莖葉Cd含量均顯著降低(P<0.05),但僅石灰+鈣鎂磷肥+有機(jī)肥處理與單施石灰相比呈顯著差異(P<0.05),且與對(duì)照相比水稻莖葉中Cd含量降低率最高為69.1%。

    表2 水稻各部Cd含量和土壤Cd總量、酸提取態(tài)Cd含量及pH值相關(guān)性Table 2 Correlation coefficients between Cd concentration in rice and total Cd, acid extractable Cd, pH value in soil

    在不施用改良劑處理下,T1、T2和 T3三地糙米中的 Cd質(zhì)量分?jǐn)?shù)均超過食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)中糙米限量值0.2 mg/kg(GB2762-2012),并且隨著Cd污染程度的增加,糙米中Cd質(zhì)量分?jǐn)?shù)呈升高趨勢(shì)。石灰及其組配改良劑處理較對(duì)照糙米中Cd質(zhì)量分?jǐn)?shù)均顯著降低,其中在單施石灰處理下可使中輕度Cd污染T1和T2兩地糙米中Cd質(zhì)量分?jǐn)?shù)均低于0.2 mg/kg,而重度Cd污染的T3處糙米中Cd質(zhì)量分?jǐn)?shù)仍高于0.2 mg/kg,但是組配改良劑的施用使T1、T2和T3三地糙米中Cd含量均沒超過食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)中糙米限量值0.2 mg/kg。對(duì)于T1田塊,在石灰基礎(chǔ)上配施海泡石處理下糙米中Cd質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.119 mg/kg,較對(duì)照糙米中Cd含量降低率最高為48.3%,其次為石灰+有機(jī)肥和石灰+鈣鎂磷肥處理,糙米中 Cd質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.122和0.151 mg/kg,較對(duì)照分別降低46.7%和34.2%。對(duì)于T2田塊,石灰+有機(jī)肥處理下糙米中Cd質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.113 mg/kg,較對(duì)照糙米中Cd含量降低率最高為52.8%,且與單施石灰相比呈差異顯著(P<0.05),其次為石灰+鈣鎂磷肥和石灰+鈣鎂磷肥+有機(jī)肥處理,糙米中Cd質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.125和0.150 mg/kg,較對(duì)照分別降低47.8%和37.5%。對(duì)于T3田塊土壤中石灰+鈣鎂磷肥+有機(jī)肥處理下糙米中Cd質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.156 mg/kg,較對(duì)照糙米中Cd含量降低率最高為51.2%,其次為石灰+有機(jī)肥處理和石灰+海泡石處理,糙米中Cd質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.177和0.184 mg/kg,較對(duì)照分別降低 44.6%和 42.5%,且三者處理下糙米中Cd含量均顯著低于單施石灰處理(P<0.05)。

    上述結(jié)果表明,石灰及其組合改良劑的施用總體能抑制水稻各部位對(duì)Cd吸收,且除在T3田塊中石灰+鈣鎂磷肥和石灰+海泡石+鈣鎂磷肥處理外,其他石灰組配改良劑處理均可使輕、中和重度Cd污染稻田土壤中糙米中Cd含量均低于食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)中糙米限量值。Bian等通過施用石灰、生物炭和硅渣修復(fù)重金屬污染稻田,結(jié)果表明石灰處理下水稻各組織中Cd的含量均顯著低于生物炭和硅渣處理,并推測(cè)其可能原因是施用石灰處理改變土壤pH值所致[38]。He等通過單施石灰、鋼渣、甘蔗渣及三者相互組合對(duì)稻田進(jìn)行穩(wěn)定修復(fù),結(jié)果表明組合后改良劑穩(wěn)定修復(fù)效果均優(yōu)于單施處理[13]。Hussain等也通過分別單施石灰和石灰與生物炭、膨潤土組合對(duì)重金屬污染的菜地土壤進(jìn)行盆栽試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),改良劑的施用均降低了土壤中重金屬的有效性,尤其石灰組配較單施石灰降低更明顯[6]。在土壤中施用海泡石可夠促進(jìn)土壤中交換態(tài)Cd轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定殘?jiān)鼞B(tài)Cd,減少植物對(duì)重金屬的吸收[39]和鈣鎂磷肥本身含有的鈣、鎂等元素對(duì)植物吸收重金屬起到一定的拮抗作用[20]。Sun等通過在Cd污染稻田中施用海泡石,膨潤土和磷酸鹽穩(wěn)定土壤Cd,結(jié)果表明,改良劑的施用減少水稻對(duì)Cd的吸收[40]。

    此外,對(duì)于輕度Cd污染田塊,水稻根部Cd含量在石灰+海泡石處理下顯著減少(P<0.05),而對(duì)于中度和重度Cd污染田塊,水稻根部Cd含量在石灰+有機(jī)肥和石灰+海泡石+有機(jī)肥處理下可顯著減少(P<0.05)。在輕度、中度和重度Cd污染田塊中,在石灰基礎(chǔ)上配施有機(jī)肥和配施海泡石均可顯著抑制水稻莖葉和糙米對(duì)于Cd的吸收(P<0.05),除此之外,對(duì)于中度和重度Cd污染田塊中水稻莖葉 Cd含量在石灰+海泡石+有機(jī)肥處理下也顯著降低(P<0.05),對(duì)于中度和輕度Cd污染田塊在石灰基礎(chǔ)上配施鈣鎂磷肥處理下可抑制糙米對(duì)Cd吸收,而在中度和重度Cd污染田塊糙米中Cd含量在石灰基礎(chǔ)上配施鈣鎂磷肥+有機(jī)肥處理下顯著降低(P<0.05)。上述結(jié)果說明在土壤-水稻系統(tǒng)中,土壤中 Cd進(jìn)入到稻米中可能要經(jīng)歷土壤-稻根、稻根-莖葉和莖葉-稻米 3個(gè)不同的過程,而改良劑施用可能會(huì)影響水稻各部對(duì)Cd的吸收,與先前研究結(jié)果相一致[41]。

    2.3 相關(guān)性分析

    通過相關(guān)性分析表明,水稻根、莖葉和糙米中Cd含量與土壤Cd全量和土壤酸提取態(tài)Cd含量均呈極顯著正相關(guān)(P<0.01),并且相關(guān)系數(shù):糙米>莖葉>根。其中糙米Cd含量與土壤Cd含量和有效態(tài)Cd含量呈極顯著相關(guān)(P<0.01),相關(guān)系數(shù)分別為0.440和0.515,說明土壤酸提取態(tài)Cd含量也可作為影響糙米對(duì)Cd吸收的關(guān)鍵因素。此外,土壤總量Cd與酸提取態(tài)Cd呈極顯著正相關(guān)(P<0.01),相關(guān)系數(shù)為 0.957,所以土壤總量與糙米中Cd含量亦呈極顯著相關(guān)(P<0.01)。水稻各部間Cd含量也呈正顯著相關(guān)(P<0.01),其中糙米與水稻根部和莖葉中Cd含量相關(guān)系數(shù)分別為0.462和0.567,說明水稻根和莖葉中Cd的含量對(duì)減少糙米中Cd含量有著同等重要作用。此外,土壤pH值與水稻根和糙米中Cd含量呈負(fù)相關(guān),而與水稻莖葉中Cd含量呈正相關(guān),但均無顯著差異。這結(jié)果說明在土壤中植物對(duì)Cd的吸收是一個(gè)極其復(fù)雜的過程,隨著改良劑的施用除了土壤 pH值外,土壤 CEC及EC等土壤理化性質(zhì)變化[6]和以及微觀環(huán)境如活性氧、氧化應(yīng)激和細(xì)胞膜脂質(zhì)過氧化反應(yīng)的發(fā)生,共同作用下的結(jié)果[42]。而在本試驗(yàn)中石灰及其組合改良劑施用對(duì)水稻吸收Cd的遷移轉(zhuǎn)化機(jī)制有待進(jìn)一步研究。

    3 結(jié) 論

    1)在湖南地區(qū)選取輕、中和重度Cd污染田塊通過田間試驗(yàn)結(jié)果表明,在不施加改良劑條件下,隨著污染程度的增加,土壤pH值、酸可提取態(tài)Cd含量和水稻根、莖葉和糙米中Cd含量均呈升高趨勢(shì)。單施石灰均能顯著提高土壤 pH 值(P<0.05)和降低酸提取態(tài) Cd含量(P<0.05),而石灰配施海泡石或有機(jī)肥、配施海泡石和有機(jī)肥組配改良劑處理下不同Cd污染程度土壤平均pH值最高,相應(yīng)的平均酸提取態(tài) Cd含量也顯著降低(P<0.05)。

    2)石灰配施海泡石、有機(jī)肥或鈣鎂磷肥處理下在0.68 mg/kg Cd污染田塊中糙米Cd含量為0.119,0.122和0.151 mg/kg,較對(duì)照分別顯著降低了 48.3%,46.7%和34.2%,石灰配施有機(jī)肥、鈣鎂磷肥或鈣鎂磷肥和有機(jī)肥在1.42 mg/kg Cd污染田塊中糙米Cd含量為0.113,0.125和0.150 mg/kg,較對(duì)照分別顯著降低了 52.8%,47.8%和37.5%,石灰配施鈣鎂磷肥和有機(jī)肥、有機(jī)肥或海泡石在3.08 mg/kg Cd污染田塊中糙米Cd含量為0.156,0.177和0.184 mg/kg,較對(duì)照分別顯著降低了 51.2%,44.6%和42.5%,均低于食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)中糙米限量值 0.2 mg/kg(GB2762-2012)。

    3)土壤Cd全量和土壤酸提取態(tài)Cd含量均與水稻根、莖葉和糙米 Cd含量呈顯著正相關(guān)(P<0.05),土壤總量Cd與酸提取態(tài)Cd呈極顯著正相關(guān)(P<0.01),相關(guān)系數(shù)為0.957,并且水稻根、莖葉和糙米中Cd含量間也呈顯著正相關(guān)(P<0.05),說明土壤酸提取態(tài) Cd含量也可作為影響糙米對(duì)Cd吸收的關(guān)鍵因素。

    [1] Zhuang P, Mcbride M B, Xia H P, et al. Health risk from heavy metals via consumption of food crops in the vicinity of Dabaoshan mine, South China[J]. Science of the Total Environment, 2009, 407(5): 1551-1561.

    [2] Ali A, Guo D, Zhang Y, et al. Using bamboo biochar with compost for the stabilization and phytotoxicity reduction of heavy metals in mine-contaminated soils of China[J].Scientific Reports, 2017, 7(1): 2690-2702.

    [3] 李正文,張艷玲,潘根興,等. 不同水稻品種籽粒 Cd、Cu和 Se的含量差異及其人類膳食攝取風(fēng)險(xiǎn)[J]. 環(huán)境科學(xué),2003,24(3):112-115.Li Zhengwen, Zhang Yanling, Pan Genxing, et al. Grain contents of Cd , Cu and Se by 57 rice cultivars and the risk significance for human dietary uptake[J]. Environmental Science, 2003, 24(3): 112-115. (in Chinese with English abstract)

    [4] Gallego S M, Pena L B, Barcia R A, et al. Unravelling cadmium toxicity and tolerance in plants: Insight into regulatory mechanisms[J]. Environmental and Experimental Botany, 2012, 83(5): 337-446.

    [5] Hseu Z Y, Su S W, Lai H Y, et al. Remediation techniques and heavy metal uptake by different rice varieties in metal-contaminated soils of Taiwan: New aspects for food safety regulation and sustainable agriculture[J]. Soil Science and Plant Nutrition, 2010, 56(1): 317-452.

    [6] Hussain L A, Zhang Z, Guo Z, et al. Potential use of lime combined with additives on (im)mobilization and phytoavailability of heavy metals from Pb/Zn smelter contaminated soils[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2017, 145: 313-323.

    [7] 陳少毅,許超,張文靜,等. 生物質(zhì)炭與氮肥配施降低水稻重金屬含量的盆栽試驗(yàn)[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2014,30(14):1897-4197.Chen Shaoyi, Xu Chao, Zhang Wenjing, et al. Combined application of biochar and nitrogen fertilizers reducing heavy metals contents in potted rice planted in contaminated soil[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2014, 30(14): 189-197. (in Chinese with English abstract)

    [8] And A C, Adriano D C. Mimicked in-situ stabilization of metals in a cropped soil: Bioavailability and chemical form of zinc[J]. Environmental Science and Technology, 1996,30(11): 3294-3303.

    [9] Castaldi P, Santona L, Melis P. Heavy metal immobilization by chemical amendments in a polluted soil and influence on white lupin growth[J]. Chemosphere, 2005, 60(3): 365-371.

    [10] 封文利,郭朝暉,史磊,等. 控源及改良措施對(duì)稻田土壤和水稻鎘累積的影響[J]. 環(huán)境科學(xué),2018, 39(1):399-405.Feng Wenli, Guo Zhaohui, Shi Lei, et al. Distribution and accumulation of cadmium in paddy soil and rice affected by pollutant sources control and improvement measures[J].Environmental Science, 2018(1): 17-49. (in Chinese with English abstract)

    [11] 史磊,郭朝暉,梁芳,等. 水分管理和施用石灰對(duì)水稻鎘吸收與運(yùn)移的影響[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2017,33(24):111-117.Shi Lei, Guo Zhaohui, Liang Fang, et al. Effects of lime and water management on uptake and translocation of cadmium in rice[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2017, 33(24):111-117. (in Chinese with English abstract)

    [12] 楊海君,張海濤,劉亞賓,等. 不同修復(fù)方式下土壤-稻谷中重金屬含量特征及其評(píng)價(jià)[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2017,33(23):164-171.Yang Haijun, Zhang Haitao, Liu Yabin, et al. Characteristics and its assessment of heavy metal content in soil and rice with different repair methods[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2017, 33(23): 164-171. (in Chinese with English abstract)

    [13] He Y B, Huang D Y, Zhu Q H, et al. A three-season field study on the in-situ remediation of Cd-contaminated paddy soil using lime, two industrial by-products, and a low-Cd-accumulation rice cultivar[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2017, 136: 135-141.

    [14] Xiao R, Huang Z, Li X, et al. Lime and phosphate amendment can significantly reduce uptake of Cd and Pb by field-grown rice[J]. Sustainability, 2017, 9(3): 430.

    [15] 郭曉方,衛(wèi)澤斌,謝方文,等. 過磷酸鈣與石灰混施對(duì)污染農(nóng)田低累積玉米生長和重金屬含量的影響[J]. 環(huán)境工程學(xué)報(bào),2012,6(4):1374-1380.Guo Xiaofang Wei Zebin, Xie Fangwen, et al. Effect of lime and superphosphate on maize production and heavy metals uptake by low-accumulating maize[J]. Chinese Journal of Environmental Engineering, 2012, 6(4): 1374-1380. (in Chinese with English abstract)

    [16] Sun Y B, Xu Y , Xu Y M, et al. Reliability and stability of immobilization remediation of Cd polluted soils using sepiolite under pot and field trials[J]. Environmental Pollution, 2016, 208(Pt B): 739-746.

    [17] 王林,徐應(yīng)明,孫國紅,等. 海泡石和磷酸鹽對(duì)鎘鉛污染稻田土壤的鈍化修復(fù)效應(yīng)與機(jī)理研究[J]. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào),2012,21(2):314-320.Wang Lin, Xu Yingming, Sun Guohong, et al. Effect and mechanism of immobilization of paddy soil contaminated by cadmium and lead using sepiolite and phosphate[J]. Ecology and Environmental Sciences, 2012, 21(2): 314-320. (in Chinese with English abstract)

    [18] 方至萍,廖敏,張楠,等. 施用海泡石對(duì)鉛、鎘在土壤-水稻系統(tǒng)中遷移與再分配的影響[J]. 環(huán)境科學(xué),2017,38(7):3028-3035.Fang Zhiping, Liao Min, Zhang Nan, et al. Effect of sepiolite application on the migration and redistribution of Pb and Cd in soil rice system in soil with Pb and Cd combined contamination[J]. Environmental Science, 2017, 38(7): 30287-43035. (in Chinese with English abstract)

    [19] 李造煌,楊文弢,鄒佳玲,等. 鈣鎂磷肥對(duì)土壤 Cd生物有效性和糙米 Cd含量的影響[J]. 環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2017,37(6):2322-2330.Li Zaohuang, Yang Wentao, Zou Jialing, et al. Effects of calcium magnesium phosphate fertilizer on Cd bioavailability in soil and Cd contents in rice[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2017, 37(6): 2322-2330. (in Chinese with English abstract)

    [20] 宗良綱,張麗娜,孫靜克,等. 3種改良劑對(duì)不同土壤-水稻系統(tǒng)中 Cd行為的影響[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2006,25(4):834-840.Zong Lianggang, Zhang Lina, Sun Jingke, et al. Effects of three amendments on behavior s of cadmium in differ ent soil-rice system[J]. Journal of Agro-Environment Science,2006, 25(4): 834-840. (in Chinese with English abstract)

    [21] Diacono M, Montemurro F. Long-Term Effects of Organic Amendments on Soil Fertility[M]. Netherlands: Springer,2011.

    [22] Cabrera D, Young S D, Rowell D L. The toxicity of cadmium to barley plants as affected by complex formation with humic acid[J]. Plant and Soil, 1988, 105(2): 195-204.

    [23] Mallampati S R, Mitoma Y, Okuda T, et al. Enhanced heavy metal immobilization in soil by grinding with addition of nanometallic Ca/CaO dispersion mixture[J]. Chemosphere,2012, 89(6): 717-723.

    [24] Gray C W, Dunham S J, Dennis P G, et al. Field evaluation of in situ remediation of a heavy metal contaminated soil using lime and red-mud[J]. Environmental Pollution, 2006,142(3): 530-539.

    [25] Li J R, Xu Y M. Use of clay to remediate cadmium contaminated soil under different water management regimes[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety, 2017, 141: 107-112

    [26] 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.

    [27] Yi C, Guo Z, Liu X, et al. The bioleaching feasibility for Pb/Zn smelting slag and community characteristics of indigenous moderate-thermophilic bacteria[J]. Bioresource Technology, 2009, 100(10): 273-740.

    [28] Liu Y N, Guo Z H, Xiao X Y, et al. Phytostabilisation potential of giant reed for metals contaminated soil modified with complex organic fertiliser and fly ash: A field experiment[J]. Science of the Total Environment, 2017, 576:292-302.

    [29] Naidu R, Bolan N S, Kookana R S, et al. Ionic‐strength and pH effects on the sorption of cadmium and the surface charge of soils[J]. European Journal of Soil Science, 2010, 45(4):419-429.

    [30] Basta N T, Mcgowen S L. Evaluation of chemical immobilization treatments for reducing heavy metal transport in a smelter-contaminated soil[J]. Environmental Pollution,2004, 127(1): 73.

    [31] Sun Y, Wu Q T, Lee C C, et al. Cadmium sorption characteristics of soil amendments and its relationship with the cadmium uptake by hyperaccumulator and normal plants in amended soils[J]. International Journal of Phytoremediation, 2014, 16(5): 496-508.

    [32] Castaldi P, Santona L, Melis P. Heavy metal immobilization by chemical amendments in a polluted soil and influence on white lupin growth[J]. Chemosphere, 2005, 60(3): 365-371.

    [33] 李波,青長樂,周正賓,等. 肥料中氮磷和有機(jī)質(zhì)對(duì)土壤重金屬行為的影響及在土壤治污中的應(yīng)用[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2000,19(6):375-377.Li Bo, Qing Changle, Zhou Zhengbin, et al. Effects of nitrogen, phosphorus and organic matter on heavy metal behavior in soil s and its application of control ling pollution[J]. Journal of Agro-Environment Science, 2000,19(6): 375-377. (in Chinese with English abstract)

    [34] Wang B L, Xie Z M, Chen J J, et al. Effects of field application of phosphate fertilizers on the availability and uptake of lead, zinc and cadmium by cabbage (Brassica chinensis L.) in a mining tailing contaminated soil[J]. Journal of Environmental Sciences, 2008, 20(9): 1109-1117.

    [35] 周啟星,宋玉芳. 污染土壤修復(fù)原理與方法[M]. 北京:科學(xué)出版社,2004.

    [36] Xiao R B, Huang Z H, Li X N, et al. Lime and phosphate amendment can significantly reduce uptake of Cd and Pb by field-grown rice[J]. Sustainability, 2017, 9(3): 430.

    [37] 蔡軒,龍新憲,種云霄,等. 無機(jī)-有機(jī)混合改良劑對(duì)酸性重金屬復(fù)合污染土壤的修復(fù)效應(yīng)[J]. 環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào),2015,35(12):3991-4002.Cai Xuan, Long Xinxian, Chong Yunxiao, et al.Inorganic-organic amendments for immobilization of metal contaminants in anacidic soil[J]. Acta Scientiae Circumstantiae, 2015, 35(12): 3991-4002. (in Chinese with English abstract)

    [38] Bian R, Li L, Bao D, et al. Cd immobilization in a contaminated rice paddy by inorganic stabilizers of calcium hydroxide and silicon slag and by organic stabilizer of biochar[J]. Environmental Science and Pollution Research,2016, 23(10): 10028-10036.

    [39] Sun Y, Zhao D, Xu Y M, et al. Effects of sepiolite on stabilization remediation of heavy metal-contaminated soil and its ecological evaluation[J]. Frontiers of Environmental Science and Engineering, 2016, 10(1): 85-92.

    [40] Sun Y B, Sun G H, Xu Y M, et al. Evaluation of the effectiveness of sepiolite, bentonite, and phosphate amendments on the stabilization remediation of cadmium-contaminated soils[J]. Journal of Environmental Management, 2016, 166(4): 204-210.

    [41] 王美娥,彭馳,陳衛(wèi)平. 水稻品種及典型土壤改良措施對(duì)稻米吸收鎘的影響[J]. 環(huán)境科學(xué). 2015,36(11):4283-4290.Wang Meie,Peng Chi,Chen Weiping. Effects of rice cultivar and typical soil improvement measures on the uptake of cd in rice grains[J]. Environmental Science, 2015, 36(11): 4283-4290. (in Chinese with English abstract)

    [42] Cho U, Park J. Mercury-induced oxidative stress in tomato seedlings[J]. Plant Science, 2000, 156: 1–9.

    猜你喜歡
    鈣鎂磷肥海泡石改良劑
    我國鈣鎂磷肥產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展前景
    新型復(fù)合改良劑對(duì)蘇打鹽堿土的改良效果研究
    石灰和水泥改良濕陷性黃土路用性能試驗(yàn)研究
    河南建材(2021年2期)2021-03-11 08:18:50
    施用沼渣、黃腐酸鉀、鈣鎂磷肥對(duì)退化山核桃林的改土和增產(chǎn)效果
    腐植酸(2020年5期)2020-12-20 21:23:59
    石中白金(大家拍世界)
    利用剛果紅分光光度法研究CTAB在海泡石上的吸附性能
    鈣鎂磷肥對(duì)水稻土和磚紅壤土壤化學(xué)性狀的動(dòng)態(tài)影響
    英文目錄與摘要
    酸性土壤能施用鈣鎂磷肥嗎
    海泡石改性及其在含鉻廢水處理中的應(yīng)用
    午夜福利影视在线免费观看| 国产精品电影一区二区三区 | 一边摸一边抽搐一进一出视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产97色在线日韩免费| 精品国产国语对白av| 老汉色∧v一级毛片| 考比视频在线观看| 国产亚洲精品久久久久5区| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| xxxhd国产人妻xxx| 在线观看免费视频日本深夜| 国产精品国产av在线观看| 香蕉丝袜av| 中文字幕人妻熟女乱码| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产主播在线观看一区二区| 亚洲国产欧美一区二区综合| 久久ye,这里只有精品| a级毛片黄视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 视频区欧美日本亚洲| 免费人妻精品一区二区三区视频| 搡老乐熟女国产| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 十八禁高潮呻吟视频| 亚洲精品粉嫩美女一区| 欧美日韩一级在线毛片| 国精品久久久久久国模美| 国产精品1区2区在线观看. | 高清视频免费观看一区二区| 欧美乱妇无乱码| 伦理电影免费视频| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产高清激情床上av| 久久久国产精品麻豆| 久9热在线精品视频| 免费av中文字幕在线| 国产亚洲欧美在线一区二区| 欧美日韩av久久| 亚洲 欧美一区二区三区| 在线av久久热| av天堂久久9| 久久国产精品人妻蜜桃| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 久久精品国产亚洲av高清一级| 大型av网站在线播放| 欧美日韩成人在线一区二区| 亚洲一区二区三区欧美精品| 夜夜夜夜夜久久久久| 午夜91福利影院| 91字幕亚洲| www.999成人在线观看| 国产成人精品久久二区二区91| 国产区一区二久久| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 国产主播在线观看一区二区| 桃红色精品国产亚洲av| 在线播放国产精品三级| 亚洲国产av影院在线观看| 操出白浆在线播放| 久久国产亚洲av麻豆专区| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 天天添夜夜摸| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 美女福利国产在线| 国产男靠女视频免费网站| 极品教师在线免费播放| 一本色道久久久久久精品综合| 精品少妇内射三级| av天堂在线播放| 亚洲中文av在线| 午夜福利欧美成人| 免费不卡黄色视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 丝瓜视频免费看黄片| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲精品中文字幕在线视频| videos熟女内射| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 日韩欧美三级三区| 在线永久观看黄色视频| 久久精品91无色码中文字幕| 夫妻午夜视频| 在线观看www视频免费| 国产一卡二卡三卡精品| 亚洲天堂av无毛| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 好男人电影高清在线观看| 一个人免费在线观看的高清视频| 成人国语在线视频| 精品福利观看| avwww免费| 在线看a的网站| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 色尼玛亚洲综合影院| 黄色视频在线播放观看不卡| 国产欧美日韩一区二区三| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| xxxhd国产人妻xxx| 极品少妇高潮喷水抽搐| 黄频高清免费视频| 午夜久久久在线观看| av免费在线观看网站| 欧美午夜高清在线| 一进一出抽搐动态| 一本久久精品| 在线永久观看黄色视频| 国产精品成人在线| 热re99久久国产66热| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 真人做人爱边吃奶动态| 在线观看一区二区三区激情| 桃红色精品国产亚洲av| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 精品亚洲成a人片在线观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 91大片在线观看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| www.999成人在线观看| 三级毛片av免费| 成人精品一区二区免费| 午夜福利欧美成人| 99香蕉大伊视频| 色综合婷婷激情| 国产男靠女视频免费网站| 男女免费视频国产| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 成年人免费黄色播放视频| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 又黄又粗又硬又大视频| 久久中文看片网| 波多野结衣一区麻豆| 丁香六月欧美| 亚洲国产看品久久| 欧美日韩视频精品一区| www日本在线高清视频| 国产在线观看jvid| 欧美精品一区二区大全| 看免费av毛片| 欧美av亚洲av综合av国产av| 大香蕉久久成人网| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲伊人色综图| 国产亚洲精品久久久久5区| 国产男女内射视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产一区二区 视频在线| 黄色 视频免费看| 黄色视频不卡| 老司机福利观看| 九色亚洲精品在线播放| av在线播放免费不卡| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 欧美精品av麻豆av| 日本五十路高清| 久久99一区二区三区| 午夜老司机福利片| 97人妻天天添夜夜摸| 欧美黄色片欧美黄色片| 性少妇av在线| 水蜜桃什么品种好| 国产男女超爽视频在线观看| 久久ye,这里只有精品| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲九九香蕉| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 成年动漫av网址| 1024视频免费在线观看| 男男h啪啪无遮挡| 在线观看一区二区三区激情| 最黄视频免费看| 香蕉久久夜色| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产精品 国内视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 一个人免费看片子| 美女高潮到喷水免费观看| 最新的欧美精品一区二区| 午夜日韩欧美国产| 久久热在线av| 国产av国产精品国产| 久久精品国产综合久久久| 亚洲精品国产区一区二| 国产欧美日韩一区二区三| 色精品久久人妻99蜜桃| 国产精品亚洲av一区麻豆| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 亚洲精品在线观看二区| 嫩草影视91久久| 久久久久久久大尺度免费视频| 午夜福利乱码中文字幕| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲国产av新网站| 黑人欧美特级aaaaaa片| 成人精品一区二区免费| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 亚洲七黄色美女视频| 青草久久国产| 久久久国产一区二区| 一本大道久久a久久精品| 大型黄色视频在线免费观看| 在线天堂中文资源库| 欧美乱妇无乱码| 精品一区二区三区av网在线观看 | 亚洲精品国产区一区二| 午夜福利,免费看| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 亚洲精品久久午夜乱码| 国产日韩欧美视频二区| 国产欧美日韩一区二区三| 桃红色精品国产亚洲av| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 日本vs欧美在线观看视频| 老司机在亚洲福利影院| 天天添夜夜摸| 日日夜夜操网爽| 日韩精品免费视频一区二区三区| 桃花免费在线播放| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 母亲3免费完整高清在线观看| 黄色a级毛片大全视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲国产欧美一区二区综合| av不卡在线播放| 久久久水蜜桃国产精品网| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 久久久久国内视频| 不卡av一区二区三区| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 一级片'在线观看视频| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 捣出白浆h1v1| 久久热在线av| 国产精品国产av在线观看| 国产区一区二久久| 999久久久国产精品视频| 久久精品91无色码中文字幕| 在线 av 中文字幕| 香蕉丝袜av| 淫妇啪啪啪对白视频| 丝袜喷水一区| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲熟女毛片儿| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 黄色毛片三级朝国网站| 日韩欧美三级三区| av网站在线播放免费| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 91国产中文字幕| 欧美性长视频在线观看| 国产精品av久久久久免费| 国产在线精品亚洲第一网站| 免费少妇av软件| 美女主播在线视频| 成年人午夜在线观看视频| 久久久水蜜桃国产精品网| 一级毛片电影观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 激情视频va一区二区三区| 大型av网站在线播放| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲精品美女久久av网站| 免费av中文字幕在线| 在线观看人妻少妇| 三级毛片av免费| 亚洲精品在线美女| 久久精品成人免费网站| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲成av片中文字幕在线观看| www.精华液| 十八禁高潮呻吟视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 成在线人永久免费视频| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 亚洲精品av麻豆狂野| 精品人妻在线不人妻| 亚洲成a人片在线一区二区| 老司机靠b影院| 电影成人av| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产片内射在线| 少妇精品久久久久久久| 极品人妻少妇av视频| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲五月婷婷丁香| 在线观看66精品国产| 日本a在线网址| 精品一区二区三区av网在线观看 | 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 男人舔女人的私密视频| 国产成人精品无人区| 亚洲成人手机| 日韩三级视频一区二区三区| 亚洲国产欧美在线一区| 91成人精品电影| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 一边摸一边做爽爽视频免费| 99riav亚洲国产免费| 水蜜桃什么品种好| a级毛片在线看网站| 老司机亚洲免费影院| 99在线人妻在线中文字幕 | 麻豆成人av在线观看| 国产成人精品无人区| 高清欧美精品videossex| 五月开心婷婷网| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 国产日韩欧美亚洲二区| 日本精品一区二区三区蜜桃| 成在线人永久免费视频| 成年人黄色毛片网站| 9热在线视频观看99| 在线观看66精品国产| a级片在线免费高清观看视频| 十八禁人妻一区二区| 精品高清国产在线一区| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 中文字幕人妻丝袜制服| 午夜福利乱码中文字幕| 人妻 亚洲 视频| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲情色 制服丝袜| 丰满饥渴人妻一区二区三| 天天添夜夜摸| 男女高潮啪啪啪动态图| 成人av一区二区三区在线看| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 久久久久精品国产欧美久久久| 91字幕亚洲| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产成人av激情在线播放| 好男人电影高清在线观看| 母亲3免费完整高清在线观看| 国产成人免费无遮挡视频| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| netflix在线观看网站| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 久久香蕉激情| 手机成人av网站| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 狂野欧美激情性xxxx| 老司机在亚洲福利影院| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 丝袜在线中文字幕| 捣出白浆h1v1| 操出白浆在线播放| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 久久久久精品人妻al黑| 亚洲精品乱久久久久久| 久久国产精品影院| 亚洲精品国产精品久久久不卡| av网站在线播放免费| 成人av一区二区三区在线看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 久久人妻av系列| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 日韩大码丰满熟妇| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产主播在线观看一区二区| 久9热在线精品视频| 欧美日韩av久久| 日韩视频一区二区在线观看| 中文字幕最新亚洲高清| 色在线成人网| 啪啪无遮挡十八禁网站| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产av一区二区精品久久| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 日韩一区二区三区影片| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 久久精品91无色码中文字幕| 下体分泌物呈黄色| 电影成人av| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 美女视频免费永久观看网站| 国产熟女午夜一区二区三区| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产一区有黄有色的免费视频| 欧美一级毛片孕妇| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲欧洲日产国产| 黄片小视频在线播放| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 欧美激情 高清一区二区三区| 正在播放国产对白刺激| 久久av网站| 免费在线观看日本一区| 亚洲人成77777在线视频| 色综合婷婷激情| 丝袜美腿诱惑在线| 下体分泌物呈黄色| 国产精品偷伦视频观看了| 国产亚洲一区二区精品| 操出白浆在线播放| 久久久国产欧美日韩av| 夫妻午夜视频| 天堂动漫精品| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 日韩免费高清中文字幕av| 日韩欧美免费精品| 国产精品国产高清国产av | 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲精品一二三| 精品国产乱子伦一区二区三区| 国产午夜精品久久久久久| 丁香六月欧美| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 老司机福利观看| 欧美黑人精品巨大| 色视频在线一区二区三区| 捣出白浆h1v1| 亚洲综合色网址| 91字幕亚洲| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 桃红色精品国产亚洲av| 青青草视频在线视频观看| 考比视频在线观看| 一进一出抽搐动态| 三上悠亚av全集在线观看| tocl精华| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 这个男人来自地球电影免费观看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 岛国毛片在线播放| 黑人欧美特级aaaaaa片| 人妻 亚洲 视频| 国产单亲对白刺激| 国产区一区二久久| 国产深夜福利视频在线观看| 久久精品成人免费网站| 国产精品熟女久久久久浪| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 日韩视频一区二区在线观看| 亚洲 欧美一区二区三区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 国产精品亚洲av一区麻豆| 大型黄色视频在线免费观看| 国产av又大| 国产亚洲一区二区精品| 国产精品 国内视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产精品av久久久久免费| 亚洲中文日韩欧美视频| 黄色视频不卡| 高潮久久久久久久久久久不卡| 一进一出好大好爽视频| 欧美国产精品一级二级三级| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 大码成人一级视频| videos熟女内射| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 大型黄色视频在线免费观看| 国产精品偷伦视频观看了| 999久久久精品免费观看国产| 99久久国产精品久久久| 亚洲国产看品久久| 精品国产乱子伦一区二区三区| 黑丝袜美女国产一区| 成年版毛片免费区| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲色图av天堂| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 国产高清videossex| 国产成人欧美| 人成视频在线观看免费观看| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲性夜色夜夜综合| 国精品久久久久久国模美| 十八禁网站免费在线| 久久人妻av系列| 国产91精品成人一区二区三区 | 热99久久久久精品小说推荐| 免费av中文字幕在线| 精品人妻在线不人妻| 欧美国产精品一级二级三级| 日韩欧美一区视频在线观看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 丁香欧美五月| 日韩大片免费观看网站| 色在线成人网| 国产成人欧美在线观看 | 亚洲视频免费观看视频| 午夜久久久在线观看| 国产av一区二区精品久久| 久久久精品94久久精品| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产亚洲欧美精品永久| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 一级片'在线观看视频| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产激情久久老熟女| 免费少妇av软件| 亚洲国产中文字幕在线视频| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 欧美国产精品一级二级三级| 国产一区二区激情短视频| 老司机深夜福利视频在线观看| 欧美日韩成人在线一区二区| 精品亚洲成a人片在线观看| 正在播放国产对白刺激| 天天添夜夜摸| 日韩一区二区三区影片| 桃花免费在线播放| 黄片小视频在线播放| 搡老熟女国产l中国老女人| 老鸭窝网址在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 亚洲美女黄片视频| 欧美国产精品一级二级三级| 色94色欧美一区二区| av免费在线观看网站| 视频区图区小说| 99re在线观看精品视频| 脱女人内裤的视频| 丝袜美腿诱惑在线| 动漫黄色视频在线观看| 少妇的丰满在线观看| 99精品欧美一区二区三区四区| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲国产欧美一区二区综合| 欧美+亚洲+日韩+国产| 免费不卡黄色视频| 男女无遮挡免费网站观看| 欧美精品av麻豆av| 捣出白浆h1v1| 大码成人一级视频| 久久久久网色| 1024视频免费在线观看| 飞空精品影院首页| 久久性视频一级片| 自线自在国产av| 精品国产一区二区久久| 黄色 视频免费看| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲国产看品久久| 9色porny在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 丰满少妇做爰视频| 99精国产麻豆久久婷婷| 黄色视频在线播放观看不卡| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲 国产 在线| 国产麻豆69| 亚洲少妇的诱惑av| 一进一出抽搐动态| 精品视频人人做人人爽| 国产高清videossex| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲av片天天在线观看| 日本精品一区二区三区蜜桃| 精品国产国语对白av| 久久中文字幕一级| 九色亚洲精品在线播放| 99香蕉大伊视频| 国产精品久久久久久精品古装| 午夜精品久久久久久毛片777| 欧美亚洲日本最大视频资源| 午夜精品久久久久久毛片777| 欧美+亚洲+日韩+国产| av片东京热男人的天堂| 久久国产精品男人的天堂亚洲| www.精华液| 深夜精品福利| 亚洲av片天天在线观看| 男女免费视频国产| 亚洲欧美激情在线| 麻豆国产av国片精品| av天堂在线播放| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 老司机午夜福利在线观看视频 | 这个男人来自地球电影免费观看| 国产日韩欧美视频二区| 一区在线观看完整版| 新久久久久国产一级毛片| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| 丰满迷人的少妇在线观看| 美女高潮到喷水免费观看| 午夜福利影视在线免费观看| 国产成人影院久久av| 涩涩av久久男人的天堂| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 性色av乱码一区二区三区2| 久久久久久久国产电影| 制服人妻中文乱码| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲黑人精品在线| 国产日韩欧美亚洲二区| 国产99久久九九免费精品| 麻豆av在线久日| 亚洲第一av免费看| 国产成人精品久久二区二区免费| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线|