• <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 ?

    檳榔間作咖啡模式對(duì)咖啡光合特性及產(chǎn)量的影響

    2022-10-17 05:49:04趙少官董云萍趙青云鐘壹鳴化黨領(lǐng)
    熱帶作物學(xué)報(bào) 2022年9期
    關(guān)鍵詞:蒸騰速率檳榔間作

    趙少官,董云萍,趙青云,鐘壹鳴,化黨領(lǐng),張 昂*

    檳榔間作咖啡模式對(duì)咖啡光合特性及產(chǎn)量的影響

    趙少官1,2,董云萍1,3,趙青云1,鐘壹鳴1,化黨領(lǐng)2,張 昂1*

    1. 中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院香料飲料研究所/海南省熱帶香辛飲料作物遺傳改良與品質(zhì)調(diào)控重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,海南萬(wàn)寧 571533;2. 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院,河南鄭州 450003;3. 云南省董云萍專家工作站,云南普洱 665099

    為了探明檳榔-咖啡間作檳榔冠層的遮蔭度對(duì)咖啡葉片的光合特性及其產(chǎn)量的影響,在海南省瓊海大陸基地設(shè)計(jì)3種不同間作模式的大田試驗(yàn):(1)高密度種植(H):咖啡、檳榔株行距均為2.5 m×3.0 m;(2)中密度種植(M):咖啡株行距2.0 m×3.0 m、檳榔4.0 m×3.0 m;(3)低密度種植(L):咖啡株行距2.0 m×3.0 m、檳榔株行距6.0 m×6.0 m。分別測(cè)定不同種植模式處理下土壤理化性質(zhì)和咖啡植株光合速率、氣孔導(dǎo)度、蒸騰速率等光合指標(biāo),以及咖啡單株產(chǎn)量,并利用灰色關(guān)聯(lián)度分析評(píng)價(jià)不同間作模式下葉片光合特性指標(biāo)和產(chǎn)量,并對(duì)其影響因子進(jìn)行探究。結(jié)果表明,在不同間作處理中除低密度種植模式下土壤溫度顯著低于其他種植模式外,其余指標(biāo)并無(wú)顯著差異;相較于M,H和L葉片的凈光合速率和氣孔導(dǎo)度分別降低了0.06~0.97 μmol/(m2·s)、0.49~0.97 μmol/(m2·s)和0~0.04 mol/(m2·s)、0.01~ 0.08 mol/(m2·s)。M葉片的蒸騰速率年變化除了夏季低于H 0.11 mmol/(m2·s)左右,高于L 0.47 mmol/(m2·s)左右。其他時(shí)期M曲線分別高出H和L 0.33~0.78 mmol/(m2·s)、0.17~0.92 mmol/(m2·s)。在水分利用率方面3種種植模式之間全年變化較為復(fù)雜,沒(méi)有明顯的差異性。其中咖啡葉片的氣孔導(dǎo)度和蒸騰速率指標(biāo)響應(yīng)于種植模式;中密度種植處理下的咖啡單株鮮果產(chǎn)量相較于高、低密度種植處理分別增產(chǎn)19.41%和18.69%,咖啡單位面積產(chǎn)量方面顯著增產(chǎn)50.62%和41.67%。通過(guò)灰色關(guān)聯(lián)度分析發(fā)現(xiàn),中密度種植模式表現(xiàn)較好,在咖啡不同生長(zhǎng)時(shí)期等權(quán)關(guān)聯(lián)度和加權(quán)關(guān)聯(lián)度位次均為第一。以上結(jié)果表明,在檳榔-咖啡間作體系中,適當(dāng)密植咖啡以及增加檳榔行間距有助于提高咖啡總產(chǎn)量,在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中建議推行中密度間作的種植模式,可以有效地提升間作模式的綜合優(yōu)勢(shì),提高土地單位面積的收益。

    復(fù)合栽培;光合速率;蒸騰速率;水分利用效率;灰色關(guān)聯(lián)度分析

    間套作是一種利用不同作物間互惠作用以提高資源利用效率的重要農(nóng)業(yè)模式,不僅可以使作物高效利用地上部的光、熱資源,還可以通過(guò)根際間的互作提高養(yǎng)分、水分利用率,是促進(jìn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要技術(shù)[1-2]。此外,從市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的角度分析,不同種作物市場(chǎng)價(jià)格的變化規(guī)律不同,通過(guò)2種作物的復(fù)合經(jīng)營(yíng),有利于規(guī)避單一作物經(jīng)營(yíng)帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)[3]。

    海南作為檳榔的主要產(chǎn)區(qū),種植面積達(dá)7333 hm2[4],而檳榔寬大的行間距具有發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)作物的基礎(chǔ)。在林下經(jīng)濟(jì)作物中,咖啡作為一種海南特色飲料作物[5],屬于多年生常綠灌木或小喬木,是一種熱帶雨林下層植物,喜靜風(fēng)、半蔭蔽、濕潤(rùn)環(huán)境。適度蔭蔽能對(duì)光、熱、水、土、肥及病蟲草害等因素有較好的調(diào)控作用,是發(fā)展檳榔林下種植的適宜作物[6],也是熱區(qū)農(nóng)民收入的重要來(lái)源之一。檳榔林下間作咖啡不僅可以提高檳榔林下資源利用率,還能提高農(nóng)民收入,提振海南特色咖啡產(chǎn)業(yè),助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。

    GOU等[7]研究表明小麥/玉米的體系中,間作有效地提高了穗葉的光合速率。王曉陽(yáng)等[6]研究表明,檳榔間作咖啡的根系互作具有對(duì)土壤養(yǎng)分資源利用的互饋效應(yīng)。釧相仙等[3]認(rèn)為咖啡與澳洲堅(jiān)果間作不但提高了土地復(fù)種指數(shù),并且能夠獲得穩(wěn)定的高產(chǎn)。前期研究表明,在檳榔林中間作其他作物不僅能夠提高土壤微生物的多樣性還對(duì)土壤微生物數(shù)量、種群分布和土壤養(yǎng)分含量有良好的調(diào)節(jié)作用[8]。目前國(guó)內(nèi)外對(duì)咖啡-遮陰性作物種植體系中對(duì)地下部生態(tài)環(huán)境的關(guān)注度很高,但對(duì)咖啡與檳榔的合理間作模式及該體系中光合特性的研究較少。本研究通過(guò)設(shè)置不同種咖啡-檳榔間作模式,為林下咖啡植株提供不同程度的遮蔭,以探究不同間作模式對(duì)咖啡葉片的光合特性以及產(chǎn)量的影響,為海南省咖啡綠色高效種植提供理論依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 材料

    試驗(yàn)設(shè)置于中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院香料飲料研究所瓊海大路基地(110°27'29''E,19°26'44''N),屬于熱帶季風(fēng)海洋性氣候,年均溫23.4℃,年降雨量1500~2000 mm,土壤為磚紅壤。有機(jī)質(zhì)含量約為35.9 g/kg;速效氮含量約為188.6 mg/kg;速效磷含量約為10.9 mg/kg;速效鉀含量約為172.1 mg/kg;pH約為5.26。

    1.2 方法

    1.2.1 試驗(yàn)設(shè)計(jì) 檳榔與咖啡定植時(shí)間為2012年4月,試驗(yàn)觀測(cè)時(shí)間為2019年7月至2021年7月。大田試驗(yàn)總種植面積0.4 hm2,采取隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì),設(shè)3個(gè)間作模式,每個(gè)處理重復(fù)3次。高密度種植模式(H):咖啡、檳榔株行距均為2.5 m×3.0 m,每0.06 hm2種植咖啡88株,檳榔88株;中密度種植模式(M):咖啡株行距2.0 m×3.0 m、檳榔4.0 m×3.0 m,每0.06 hm2種植咖啡111株,檳榔55株;低密度種植模式(L):咖啡株行距2.0 m×3.0 m檳榔株行距6.0 m×6.0 m,每0.06 hm2種植咖啡93株,檳榔18株。

    1.2.2 指標(biāo)測(cè)定 (1)土壤理化性質(zhì)和微氣候測(cè)定。每個(gè)處理隨機(jī)選取3株長(zhǎng)勢(shì)一致的植株,在咖啡植株冠幅范圍內(nèi)利用LI-8100A土壤呼吸檢測(cè)儀測(cè)定土壤溫度、濕度;利用環(huán)刀法收集土壤,用于測(cè)定土壤容重、速效磷、堿解氮;利用型號(hào)光量子儀測(cè)定每個(gè)處理樣地的有效光合輻射。

    (2)光合指標(biāo)測(cè)定。在一年4個(gè)季節(jié)中用便攜式光合儀LI-6400XT于上午11:00在每個(gè)處理地塊中選取3株有代表性的植株利用LI-6400XT光合儀測(cè)定咖啡葉片的光合指標(biāo),包括凈光合速率(net photosynthesis,n)、氣孔導(dǎo)度(stomatalconducta-nce,s)、蒸騰速率(transpiration rate,r)、水分利用率(water utilization ratio, WUE)、空氣溫度(air temperature, AT)。

    (3)產(chǎn)量測(cè)定??Х犬a(chǎn)量:每個(gè)處理隨機(jī)選取長(zhǎng)勢(shì)一致的6株植株掛牌,于果實(shí)成熟期分批采摘成熟果實(shí)稱重,測(cè)定單株鮮果產(chǎn)量。檳榔產(chǎn)量:每個(gè)處理隨機(jī)選取長(zhǎng)勢(shì)一致的檳榔植株6株掛牌,于果實(shí)成熟期分批采摘成熟果實(shí)稱重,測(cè)定單株鮮果產(chǎn)量。

    (4)灰色關(guān)聯(lián)度分析。將3種種植模式作為評(píng)價(jià)對(duì)象,評(píng)價(jià)指標(biāo)選取4個(gè)季節(jié)咖啡葉片的P、s、r、WUE和產(chǎn)量構(gòu)成數(shù)據(jù)列。

    建立參考數(shù)據(jù)列和比較數(shù)據(jù)列,由各指標(biāo)實(shí)測(cè)的最優(yōu)值組成“理想種植模式”,從而構(gòu)成參考數(shù)據(jù)列:0()= {0(1),0(2),0(3), … ,0(m)},其中= 1、2、3、…m, m為測(cè)定指標(biāo)數(shù);同一種植模式各指標(biāo)的實(shí)測(cè)值構(gòu)成比較數(shù)據(jù)列:i()= {i(1),i(2),i(3)…i()},= 1、2、3、…n , n為不同種植模式。本研究選取咖啡各時(shí)期葉的光合作用、r、s、WUE五個(gè)光合指標(biāo)和產(chǎn)量的最優(yōu)值為理想種植模式相應(yīng)的特性值。

    為了消除各指標(biāo)量綱帶來(lái)的影響,需要進(jìn)行無(wú)量綱區(qū)間化,即把各指標(biāo)的實(shí)測(cè)值轉(zhuǎn)化為評(píng)價(jià)值,用n()=i()/0()表示,所有數(shù)值均在[0, 1]之間。

    建立關(guān)聯(lián)系數(shù),i()= [min min Δi ()+max max Δi()]/[Δi()+max maxΔi()]

    式中:Δi()=|0()-i()|,表示0和i在第的絕對(duì)差值;min minΔi()為二級(jí)最小差;max maxΔi()為二級(jí)最大差;為分辨系數(shù),越小,則關(guān)聯(lián)系數(shù)間的差異越大,區(qū)分能力越強(qiáng),取值范圍為[0, 1],一般取0.5。

    根據(jù)以上公式建立灰色關(guān)聯(lián)度

    式中:H為各評(píng)價(jià)指標(biāo)熵值,ω為權(quán)重系數(shù)。

    1.3 數(shù)據(jù)處理

    數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析采用SAS V8軟件進(jìn)行雙因素分析,以季節(jié)和間作模式為2個(gè)固定因素,比較咖啡葉片光合特性指標(biāo)在不同季節(jié)和不同間作模式間分別是否存在顯著差異;冗余分析用于探究光合指標(biāo)與環(huán)境因子之間的關(guān)系,在RDA中選擇manual forward selection程序以使用具有499個(gè)排列的蒙特卡羅測(cè)試來(lái)確定環(huán)境變量參數(shù)的顯著性。使用Origin 2021軟件進(jìn)行繪圖。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 不同種植模式下土壤理化性質(zhì)及微氣候

    由表1可知,處理L的土壤溫度顯著低于處理H、M。不同種植模式下土壤理化性質(zhì)除土壤溫度外沒(méi)有顯著差異,表明不同的間作模式對(duì)土壤理化性質(zhì)及咖啡園氣候指標(biāo)沒(méi)有影響。

    表1 不同種植模式下土壤理化性質(zhì)及微氣候指標(biāo)

    注:同列不同小寫字母表示處理間差異顯著(<0.05)。

    Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference (<0.05).

    2.2 不同間作配置季節(jié)對(duì)咖啡葉片光合特性的影響

    由表2可知,季節(jié)對(duì)咖啡葉片的4種光合特性有極顯著影響(<0.01);不同間作模式對(duì)咖啡葉片的氣孔導(dǎo)度有顯著影響(<0.05),但二者交互作用對(duì)于光合特性沒(méi)有顯著影響。

    由圖1可知,M和L全年n變化呈現(xiàn)先降低后升高的曲線,H曲線在秋季達(dá)到峰值后又開(kāi)始下降。3種種植模式咖啡葉片全年s變化呈現(xiàn)先升高后下降的曲線,均在秋季達(dá)到峰值。相較于M,H和L葉片的n和s分別降低了0.06~0.97 μmol/(m2·s)、0.49~0.97 μmol/(m2·s)和0~0.04 mol/(m2·s)、0.01~ 0.08 mol/(m2·s)。M和L葉片全年r變化呈現(xiàn)先下降后上升再下降的曲線,H曲線先升高后下降,均在秋季達(dá)到峰值。M葉片的r年變化除了夏季低于H約0.11 mmol/(m2·s),高于L約0.47 mmol/(m2·s)。其他時(shí)期M曲線分別比H和L高0.33~ 0.78 mmol/(m2·s)、0.17~0.92 mmol/(m2·s)。WUE三種種植模式之間全年變化較為復(fù)雜,均呈現(xiàn)先降低后升高的曲線,但是出現(xiàn)拐點(diǎn)的季節(jié)不盡相同,H曲線在夏季達(dá)到最低值,M和L在秋季到達(dá)最低值。

    不同間作模式的光合特性值在一個(gè)年度4個(gè)季節(jié)中均呈現(xiàn)先低后高的現(xiàn)象。春夏季的光合特性值顯著低于秋冬季,氣孔導(dǎo)度和蒸騰速率在秋季達(dá)到最高,凈光合速率和水分利用率在冬季達(dá)到最高。不同季節(jié)中3種處理的光合指標(biāo)間均不存在顯著差異。

    表2 處理、季節(jié)與光合特性雙因素方差分析的F值

    注:**表示差異極顯著(<0.01);*表示差異顯著(<0.05)。

    Note:**indicates extremely significant difference (<0.01);*indicates significant difference(<0.05).

    2.3 不同間作模式下環(huán)境因子對(duì)光合特性的影響

    為了更加確定環(huán)境因子對(duì)光合特性的影響,利用冗余分析(圖2)來(lái)表示7種環(huán)境因子與植株光合特性的關(guān)系。由圖2可知,在7種環(huán)境因子中對(duì)光合特性貢獻(xiàn)度最高的是空氣溫度(=3,=0.048)和土壤容重(=2.8,=0.07)(表3),上述2個(gè)環(huán)境因子與光合指標(biāo)存在顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系。所有環(huán)境因子解釋了80.6%的光合特性變化,其中空氣溫度和容重分別解釋了4種光合指標(biāo)變化的30.2%和22.1%。RDA的前2個(gè)排序軸分別解釋了總方差的83.31%和9.00%。

    圖1 不同間作模式和季節(jié)對(duì)咖啡葉片光合特性的影響

    圖2 環(huán)境因子與光合指標(biāo)之間的冗余分析(RDA)

    表3 環(huán)境因子對(duì)光合指標(biāo)的貢獻(xiàn)以及顯著性

    2.4 不同間作模式對(duì)作物產(chǎn)量的影響

    由圖3可知,雖然各間作處理咖啡的單株鮮果產(chǎn)量無(wú)顯著差異,但在單位面積產(chǎn)量上有顯著性差異。在咖啡單株鮮果產(chǎn)量方面處理M的單產(chǎn)相較于處理H和處理L分別增產(chǎn)19.41%、18.69%,咖啡單位面積產(chǎn)量更是顯著增產(chǎn)50.62%、41.67%。

    2.5 間作系統(tǒng)光合與產(chǎn)量灰色關(guān)聯(lián)度評(píng)價(jià)

    對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)按照變異系數(shù)法的原則進(jìn)行賦值,計(jì)算咖啡各項(xiàng)指標(biāo)和產(chǎn)量所占權(quán)重(表4)。將表1數(shù)據(jù)與各處理的關(guān)聯(lián)系數(shù)代入1.2.2公式中,可以得出不同間作模式各時(shí)期光合特性與產(chǎn)量的等權(quán)關(guān)聯(lián)度和加權(quán)關(guān)聯(lián)度,由此可以得到其大小順序(表4、表5)。根據(jù)灰色關(guān)聯(lián)度評(píng)價(jià)的規(guī)則可知,關(guān)聯(lián)度越高說(shuō)明處理越接近理想的狀態(tài)。根據(jù)表5可知,在各個(gè)時(shí)期,處理M的加權(quán)關(guān)聯(lián)度和等權(quán)關(guān)聯(lián)度均高于其他處理,間作處理M各時(shí)期的位次均為第一。表明間作處理M能更好地提高資源的利用率,突顯出間作優(yōu)勢(shì)。

    3 討論

    間作系統(tǒng)在實(shí)際生產(chǎn)中的應(yīng)用逐漸廣泛,在維護(hù)農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)的生物多樣性和穩(wěn)定性、提高資源利用效率、實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)等方面發(fā)揮著極其重要的作用[10-12]。同時(shí),間作與單作種植系統(tǒng)相比充分提高了土壤水平的光照可用性[13]。前人研究表明,相對(duì)于單作大多數(shù)間作系統(tǒng)都顯示出產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)[14-15]。篩選并應(yīng)用適宜的間作模式對(duì)提高單位土地面積產(chǎn)值,提升整體經(jīng)濟(jì)效益具有重要意義[16],檳榔在海南省種植面積超過(guò)10萬(wàn)hm2,是海南省“十四五”期間重點(diǎn)發(fā)展的第二大經(jīng)濟(jì)林,在實(shí)施鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興中占據(jù)重要地位。作為間作咖啡的高位植株,可以為咖啡的生長(zhǎng)提供適宜的遮陰度,是一種適合與咖啡間作的作物。莊輝發(fā)等[17]研究表明檳榔行間間作香草蘭可以顯著提高香草蘭葉片的光合指標(biāo)。這是本研究選擇檳榔作為間作植株的先決條件。

    圖3 不同間作模式下的咖啡產(chǎn)量

    表4 間作系統(tǒng)不同季節(jié)咖啡光合指標(biāo)與產(chǎn)量權(quán)重

    表5 間作系統(tǒng)中不同季節(jié)咖啡光合與產(chǎn)量關(guān)聯(lián)度

    間作體系植物的光合生理特征通常是用來(lái)檢驗(yàn)植物生長(zhǎng)狀況的重要指標(biāo)[18]。植物光合作用主要受氣孔因素和非氣孔因素的限制[19-20]。氣孔導(dǎo)度(s)是指氣孔的張開(kāi)程度,主要影響著植物與外界CO2和水汽的交換,進(jìn)而影響到凈光合速率、呼吸及蒸騰作用。蒸騰速率(r)是單位時(shí)間內(nèi)單位葉面積經(jīng)過(guò)蒸騰作用而損失的水分,通常是用來(lái)反映植物體內(nèi)的水分代謝及利用情況。植物水分利用率(WUE)可以從側(cè)面反映植物的耗水性以及抗旱性,通常作為植株響應(yīng)水分脅迫下適生性的指標(biāo)[21]。本研究對(duì)咖啡的環(huán)境因子和光合生理指標(biāo)進(jìn)行了分析,結(jié)果顯示僅有空氣溫度(AT)和光合指標(biāo)之間呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)關(guān)系。因此光合指標(biāo)在環(huán)境因子差異不顯著的3種植模式間并未出現(xiàn)顯著差異。秋冬季空氣溫度開(kāi)始降低,是引起光合指標(biāo)提高的主要原因。而秋冬季節(jié)是咖啡的主要成熟期,一般咖啡豆都會(huì)在這個(gè)時(shí)期進(jìn)行采摘。這一時(shí)期的光合作用增強(qiáng)是為了提升掛果率和干物質(zhì)的積累,符合一般規(guī)律。郭春芳等[22]的研究結(jié)果表明茶樹(shù)的光合速率與蒸騰速率、氣孔導(dǎo)度呈顯著的正相關(guān),蒸騰速率和水分利用率呈顯著負(fù)相關(guān),與本實(shí)驗(yàn)結(jié)果具有一定的相似性。不同間作模式只對(duì)氣孔導(dǎo)度和蒸騰速率有著顯著的影響。處理M的氣孔導(dǎo)度除夏季外,在其他3個(gè)季節(jié)優(yōu)于其他處理,且光合速率和蒸騰速率的表現(xiàn)也較好,這可能是由于氣孔的影響,不同種植模式改變了葉片的氣孔特性,導(dǎo)致葉片對(duì)CO2的固定能力增加,進(jìn)而使得光合速率和蒸騰速率提高。

    種植密度對(duì)于植物產(chǎn)量和品質(zhì)是一項(xiàng)重要影響因素。密度效應(yīng)是指隨著植物種群內(nèi)個(gè)體數(shù)目的增加,出現(xiàn)的個(gè)體之間的相互影響[23-24]。不同的種植密度使植株個(gè)體之間對(duì)于光照、水分和CO2濃度的競(jìng)爭(zhēng)有差異,進(jìn)而影響著葉片的光合特性,最終導(dǎo)致作物產(chǎn)量形成差異。大量的研究資料顯示,適當(dāng)?shù)脑黾幼魑锏姆N植密度,有助于干物質(zhì)的積累,從而增加作物產(chǎn)量[25]。本研究結(jié)果表明,不同的種植密度對(duì)于咖啡和檳榔的單株產(chǎn)量無(wú)顯著影響,但是有助于提高群體產(chǎn)量,與前人的研究結(jié)果一致[26]。段云佳等[27]研究表明低密度棗棉間作,單株生長(zhǎng)條件較好,能充分發(fā)揮單個(gè)植株的生長(zhǎng)優(yōu)勢(shì),但是因?yàn)槿后w數(shù)量不足,導(dǎo)致總體產(chǎn)量較低;高密度種植群體數(shù)量過(guò)大,個(gè)體發(fā)育會(huì)受到限制,同樣總體產(chǎn)量也較為低。段龍飛等[28]研究表明隨著種植密度的增加,魔芋的實(shí)際產(chǎn)量呈現(xiàn)先增高后下降的趨勢(shì)。所以合理的密植不僅能發(fā)揮群體個(gè)體的最佳生產(chǎn)力,又能發(fā)揮群體的增產(chǎn)潛力,可以使產(chǎn)值最大化。

    灰色關(guān)聯(lián)度評(píng)價(jià)常用于指導(dǎo)多個(gè)性狀相對(duì)重要性的研究。王志軍等[29]的研究結(jié)果表明,灰色關(guān)聯(lián)度分析可以在篩選不同品種棉花的產(chǎn)量和纖維品質(zhì)方面起到關(guān)鍵作用。王美霞等[30]研究結(jié)果表明,在育種工作中可以通過(guò)灰色關(guān)聯(lián)度分析來(lái)選擇最重要的性狀,使玉米產(chǎn)量有較大的提升。本研究對(duì)咖啡-檳榔3種間作模式下一年當(dāng)中4個(gè)時(shí)期的葉片光合速率、蒸騰速率、氣孔導(dǎo)度、水分利用率和產(chǎn)量5個(gè)指標(biāo)進(jìn)行了灰色關(guān)聯(lián)度分析。分析表明,處理M在整個(gè)2020年度的光合特性最為優(yōu)異,并且所得到的產(chǎn)量高于其他處理。無(wú)論是等權(quán)關(guān)聯(lián)度位次,還是加權(quán)關(guān)聯(lián)度位次,在各個(gè)季節(jié)都位居第一,這一結(jié)果表明處理M的間作模式更突出、更趨近于理想狀態(tài)。

    4 結(jié)論

    不同的間作模式對(duì)咖啡單株鮮果產(chǎn)量沒(méi)有影響,但是合理的密植有助于提高咖啡單位面積產(chǎn)量。本研究中處理M的間作模式能夠獲得更高的綜合產(chǎn)量,并且關(guān)聯(lián)度位次最高,有助于提高農(nóng)田單位面積收益。在生產(chǎn)實(shí)踐中應(yīng)推廣咖啡和檳榔株行距分別為2 m×3 m和3 m×4 m的種植模式。

    [1] 杜 青, 陳 平, 劉姍姍, 羅 凱, 鄭本川, 楊 歡, 何 舜, 楊文鈺, 雍太文. 玉米-大豆間套作下田間小氣候?qū)Υ蠖够ㄐ螒B(tài)建成進(jìn)程的影響[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué), 2021, 54(13): 2746-2758.

    DU Q, CHEN P, LIU S S, LUO K, ZHENG B C, YANG H, HE S, YANG W Y, YONG T W. Effect of field microclimate on the difference of soybean flower morphology under maize-soybean relay strip intercropping system[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2021, 54(13): 2746-2758. (in Chinese)

    [2] JENSEN E S, CARLSSON G, HAUGGAARD-NIELSEN H. Intercropping of grain legumes and cereals improves the use of soil N resources and reduces the requirement for synthetic fertilizer N: a global-scale analysis[J]. Agronomy forSustainable Development, 2020, 40(5). 10.1007/s13593-020- 0607-x.

    [3] 釧相仙, 張洪波, 李文偉, 周 華, 張孝云. 德宏地區(qū)澳洲堅(jiān)果園間作咖啡高效栽培模式[J]. 熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué), 2010, 30(2): 24-27.

    CHUAN X X, ZHANG H B, LI W W, ZHOU H, ZHANG X Y. High efficiency coffee cultivation mode of Australian nut orchard intercropping in Dehong area[J]. Chinese Journal of Tropical Agriculture, 2010, 30(2): 24-27. (in Chinese)

    [4] 孫慧潔, 龔 敏. 海南檳榔種植、加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及對(duì)策研究[J]. 熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué), 2019, 39(2): 91-94.

    SUN H J, GONG M. Current development status and countermeasures of arecanut planting and processing industry in Hainan[J]. Chinese Journal of Tropical Agriculture, 2019, 39(2): 91-94. (in Chinese)

    [5] 魏 敏, 宋旭艷, 羅誠(chéng)浩, 潘 曦, 郭國(guó)寧. 微生物發(fā)酵對(duì)咖啡提取物揮發(fā)性成分的影響[J]. 食品研究與開(kāi)發(fā), 2018, 039(8): 84-87.

    WEI M, SONG X Z, LUO C H, PAN X, GUO G N. Influence of microbial fermentation on volatile components of coffee extract[J]. Food Research and Development, 2018, 39(8): 84-87. (in Chinese)

    [6] 王曉陽(yáng), 董云萍, 邢詒彰, 趙青云, 龍宇宙, 林興軍, 孫 燕, 白亭玉. 單作和間作對(duì)檳榔和咖啡生長(zhǎng)、根系形態(tài)及養(yǎng)分利用的影響[J]. 熱帶作物學(xué)報(bào), 2018, 39(10): 1906-1912.

    WANG X Y, DONG Y P, XING Y Z, ZHAO Q Y, LONG Y Z, LIN X J, SUN Y, BAI T Y. Effects of monoculture and intercropping systems on arecanut and coffee growth, root morphology and nutrients utilization[J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2018, 39(10): 1906-1912. (in Chinese)

    [7] GOU F, VAN ITTERSUM M K, COUEDEL A, ZHANG Y, WANG Y, VAN DER PUTTEN P E L, ZHANG L, VAN DER WERF W. Intercropping with wheat lowers nutrient uptake and biomass accumulation of maize, but increases photosynthetic rate of the ear leaf[J]. AoB Plants, 2018, 10(1): y10.

    [8] 王 華, 王 輝, 趙青云, 莊輝發(fā), 宋應(yīng)輝, 朱自慧. 檳榔不同株行距間作香草蘭對(duì)土壤養(yǎng)分和微生物的影響[J]. 植物營(yíng)養(yǎng)與肥料學(xué)報(bào), 2013, 19(4): 988-994.

    WANG H, WANG H, ZHANG Q Y, ZHUANG H F, SONG Y H, ZHU Z H. Influence of different planting spacing of areca nut intercropping with Vanilla on soil microbes and nutrients[J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2013, 19(4): 988-994. (in Chinese)

    [9] 曾韜睿. 基于理想點(diǎn)法與組合賦權(quán)的圍巖質(zhì)量評(píng)價(jià)模型[J]. 重慶理工大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)), 2019, 33(10): 79-85.

    ZENG T R. Evaluation model of surrounding rock quality based on ideal point method and combination weighting[J]. Journal of Chongqing Institute of Technology, 2019, 33(10): 79-85. (in Chinese)

    [10] HAUGGAARD-NIELSEN H, J?RNSGAARD B, KINANE J, JENSEN E S. Grain legume-cereal intercropping: the practical application of diversity, competition and facilitation in arable and organic cropping systems[J]. Renewable Agriculture and Food Systems, 2008, 23(1): 3-12.

    [11] ZHANG X Q, HUANG G Q, BIAN X M, JIANG X H, ZHAO Q. Review of researches on advantages of intercropping[J]. Asian Agricultural Research, 2012, 114(12): 126-132.

    [12] STRICKLAND M S, LEGGETT Z H, SUCRE E B, BRADFORD M A. Biofuel intercropping effects on soil carbon and microbial activity[J]. Ecological Applications, 2015, 25(1): 140-150.

    [13] HUANG J X, PAN J, ZHOU L J, ZHENG D H, YUAN S N, CHEN J M, LI J, GUI Q, LIN W F. An improved double-row rubber () plantation system increases land use efficiency by allowing intercropping with yam bean, common bean, soybean, peanut, and coffee: a 17-year case study on Hainan island, China[J]. Journal of Cleaner Production, 263.

    [14] LI L, TILMAN D, LAMBERS H, ZHANG F S. Plant diversity and overyielding: insights from belowground facilitation of intercropping in agriculture[J]. New Phytologist, 2014, 203(1): 63-69.

    [15] WANG G Z, BEI S K, LI J P, BAO X G, ZHANG J D, SCHULTZ P A., LI H G, LI L, ZHANG F S, BEVER J D, ZHANG J L. Soil microbial legacy drives crop diversity advantage: linking ecological plant-soil feedback with agricultural intercropping[J]. The Journal of Applied Ecology, 2021, 58(3): 496-506.

    [16] PERDONá M J, SORATTO R P. Arabica coffee-macadamia intercropping: a suitable macadamia cultivar to allow mechanization practices and maximize profitability[J]. Agronomy Journal, 2016, 108(6): 2301-2312.

    [17] 莊輝發(fā), 王 輝, 王 華, 宋應(yīng)輝. 不同間作模式香草蘭光合作用與產(chǎn)量的研究[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué), 2012, 40(9): 177-178.

    ZHUANG H F, WANG H, WANG H, SONG Y H. Study on photosynthesis and yield of vanilla orchid in different intercropping patterns[J]. Jiangsu Agricultural Sciences, 2012, 40(9): 177-178. (in Chinese)

    [18] 馬永征, 何舒懷, 唐 巍, 王 東, 費(fèi)永勁. 3種楠屬植物2年生苗生長(zhǎng)規(guī)律及光合生理特性[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué), 2017, 45(22): 122-125.

    MA Y Z, HE S H, TANG W, WANG D, FEI Y J. Growth and photosynthetic physiological characteristics of 2-year seedlings of 3 species of Nan[J]. Jiangsu Agricultural Sciences, 2017, 45(22): 122-125. (in Chinese)

    [19] 張青青, 周再知, 王西洋, 黃桂華, 梁坤南, 楊 光, 劉高峰. 施肥對(duì)柚木光合生理和葉綠素?zé)晒馓匦缘挠绊慬J]. 中南林業(yè)科技大學(xué)學(xué)報(bào), 2021, 41(4): 31-38.

    ZHANG Q Q, ZHOU Z Z, WANG X Y, HUANG G H, LIANG K N, YANG G, LIU G F. Effects of fertilization on photosynthetic and chlorophyll fluorescence characteristics of[J]. Journal of Central South University of Forestry & Technology, 2021, 41(4): 31-38. (in Chinese)

    [20] DEANS R M, FARQUHAR G D, BUSCH F A. Estimating stomatal and biochemical limitations during photosynthetic induction[J]. Plant, Cell & Environment, 2019, 42(12): 3227-3240.

    [21] 鄒 瑤, 陳盛相, 許 燕, 譚禮強(qiáng), 唐 茜. 茶樹(shù)光合特性季節(jié)性變化研究[J]. 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2018, 36(2): 210-216.

    ZOU Y, CHEN S X, XU Y, TAN L Q, TANG Q. Seasonal changes of photosynthetic characteristics in tea cultivars[J]. Journal of Sichuan Agricultural University, 2018, 36(2): 210-216. (in Chinese)

    [22] 郭春芳, 孫 云, 陳常頌, 陳榮冰, 張木清. 茶樹(shù)品種光合與水分利用特性比較及聚類分析[J]. 作物學(xué)報(bào), 2008, 34(10): 1797-1804.

    GUO C F, SUN Y, CHEN C S, CHEN R B, ZHANG M Q. Comparison and cluster analysis of photosynthetic characters and water use efficiency in tea () cultivars[J]. Acta Agronomica Sinica, 2008, 34(10): 1797-1804. (in Chinese)

    [23] 孟 培. 種植密度對(duì)不同品系丹參產(chǎn)量和品質(zhì)的影響[D]. 泰安: 山東農(nóng)業(yè)大學(xué), 2013.

    MENG P. Effccts of planting densities on yield and quality of different strain salivia miltiorrhiza bge[D]. Tai’an: Shandong Agricultural University, 2013. (in Chinese)

    [24] 杜丹丹, 于雪瑩, 季倩如, 劉 英, 郭曉瑞, 唐中華, 李德文. 不同種植密度對(duì)杜仲生物量及光合生理特性的影響[J]. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué), 2021, 49(4): 169-174.

    LIN D D, YU X Y, JI Q R, LIU Y, GUO X R, TANG Z H, LI D W. Effects of different planting densities on biomass and photosynthetic physiological characteristics of eucommia ulmoides oliver[J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2021, 49(4): 169-174. (in Chinese)

    [25] 盧 杰, 董連生, 常 成, 司紅起, 馬傳喜. 種植密度對(duì)不同小麥品種產(chǎn)量構(gòu)成及抗倒伏性的影響[J]. 麥類作物學(xué)報(bào), 2021, 41(1): 81-87.

    LU J, DONG L S, CHANG C, SI H Q, MA C X. Effect of planting density on yield composition and lodging resistance of different wheat varieties[J]. Journal of Triticeae Crops, 2021, 41(1): 81-87. (in Chinese)

    [26] 王 巖, 牟玉梅, 張愛(ài)民, 邢 丹, 郭 濤. 不同種植密度對(duì)機(jī)采辣椒品種性狀和產(chǎn)量的影響[J]. 熱帶作物學(xué)報(bào), 2021, 42(5): 1342-1347.

    WANG Y, MU Y M, ZHANG A M, XING D, GUO T. Effects of different planting density on the characters and yield of mechanically harvested pepper varieties[J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2021, 42(5): 1342-1347

    [27] 段云佳, 敬 碧, 張巨松, 王 軍, 曹公利, 魏紅國(guó). 棗棉間作下不同種植密度對(duì)棉花生理特性及產(chǎn)量的影響[J]. 新疆農(nóng)業(yè)科學(xué), 2011, 48(8): 1373-1378.

    DUAN Y J, JING B, ZHANG J S, WANG J, CAO G L, WEI H G. Study of different planting patterns on physiological characteris tics and yield of cotton in the condition of jujube and cotton intercropping[J]. Xinjiang Agricultural Sciences, 2011, 48(8): 1373-1378. (in Chinese)

    [28] 段龍飛, 郭邦利, 蔡陽(yáng)光, 覃劍鋒, 陳國(guó)愛(ài), 劉次鵬, 王宗方. 玉米套種遮陰密度對(duì)花魔芋產(chǎn)量及病害的影響[J]. 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2018, 38(12): 22-25.

    DUAN L F, GUO B L, CAI Y G, TAN J F, CHEN G A, LIU C P, WANG Z F. Effects of different maize density as interplant crops on the yield and plant morbidity of[J]. Journal of Shanxi Agricultural University (Natural Science Edition), 2018, 38(12): 22-25. (in Chinese)

    [29] 王志軍, 董永梅, 趙曾強(qiáng), 孔 新, 謝宗銘. 不同棉花品種(系)葉片光合生理參數(shù)與產(chǎn)量及纖維品質(zhì)的灰色關(guān)聯(lián)度分析[J]. 西南農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 2021, 34(4): 712-719.

    WANG Z J, DONG Y M, ZHAO Z Q, KONG X, XIE Z M. Photosynthetic physiological parameters of leaf and their gray relational grade with yield and fiber quality in different cotton varieties(line)[J]. Southwest China Journal of Agricultural Sciences, 2021, 34(4): 712-719. (in Chinese)

    [30] 王美霞, 陳保國(guó), 張之奇, 王創(chuàng)云. 早熟玉米雜交組合主要農(nóng)藝性狀與產(chǎn)量的灰色關(guān)聯(lián)度分析[J]. 種子, 2021, 40(1): 108-111.

    WANG M X, CHEN B G, ZHANG Z Q, WANG C Y. Grey correlation analysis of main agronomic traits and yield of early maturity maize hybrid variety[J]. Seed, 2021, 40(1): 108-111. (in Chinese)

    Production and Photosynthetic Characteristics of Interspecific Coffee under Different Intercropping Patterns ofL. andReyan No. 1

    ZHAO Shaoguan1,2, DONG Yunping1,3, ZHAO Qingyun1, ZHONG Yiming1, HUA Dangling2, ZHANG Ang1*

    1. Spice and Beverage Research Institute, Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences / Hainan Key Laboratory of Genetic Improvement and Quality Control of Tropical Sweet and spicy Beverage Crops, Wanning, Hainan 571533, China; 2. College of Resources and Environment, Henan Agricultural University, Zhengzhou, Henan 450003, China; 3. Yunnan Province Dong Yunping Expert Workstation, Pu’er, Yunnan 665099, China

    In order to figure out the effects of various shade degrees of areca catechu canopy on the photosynthetic characteristics of coffee leaves and the yield at different planting densities in the betel nut-coffee intercropping system, we designed three different intercropping patterns in Qionghai, Hainan based on the diverse effectiveness of areca catechu canopy on the lower plant coffee. The patterns included high-density planting (H): row spacing of coffee and areca catechu was 2.5 m×3.0 m, medium density planting (M): coffee plant spacing 2.0 m×3.0 m, areca nut 4.0 m×3.0 m and low-density planting (L): coffee plant spacing 2.0 m×3.0 m, areca plant spacing 6.0 m×6.0 m. Four photosynthetic indicators including net photosynthetic rate (n), stomatal conductance (s), transpiration rate (r), and water use efficiency (WUE) of coffee plants, soil physical and chemical properties under different cropping patterns were investigated. The yield of coffee plants was also measured. Finally, the photosynthetic characteristics and yield of the leaves under different cropping patterns were evaluated by grey correlation analysis, meanwhile, the impact factors were also further explored. The results demonstrated that there was no significant difference in soil temperature except that the soil temperature at low-density cropping pattern was notably lower than that under other cropping patterns. Therefore, it could be summarized as followed: stomatal conductance and transpiration rate indicators in coffee leave varied with cropping pattern, simultaneously, the four photosynthetic indicators fluctuated due to the season. The redundancy analysis showed that the air temperature and soil bulk density contributed the most to the photosynthetic characteristics in the seven environmental factors. Moreover, the two kinds of environmental factors appeared to be a significantly negative relation with the four photosynthetic indices.The net photosynthetic rate and stomatal conductance of H and L decreased by 0.06?0.97 μmol/(m2·s) and 0.49?0.97 μmol/(m2·s), 0?0.04 mol/(m2·s) and 0.01?0.08 mol/(m2·s), respectively compared with M. Furthermore, the annual change of transpiration rate in M leaves was lower than 0.11 mmol/(m2·s) in H and higher than 0.47 mmol/(m2·s) in L in summer. In contrast, the M curve was 0.33?0.78 mmol/(m2·s) and 0.17? 0.92 mmol/(m2·s) higher than H and L respectively in other periods. Subsequently, there was no obvious difference among the whole year of three planting patterns in moisture utilization. The fresh fruit yield per plant under medium density planting increased 19.41% and 18.69% respectively and the coffee yield per unit area significantly increased 50.62% and 41.67% respectively compared with high and low-density planting. Based on grey correlation degree analysis, the medium-density planting pattern performed better, ranking first in equal weight correlation degree and weighted correlation degree in different growth stages of coffee. The above results indicated that proper dense planting of coffee and increasing row spacing of areca in the areca-coffee intercropping system could improve the total production of coffee, especially for the medium density intercropping pattern in actual production, which could effectively improve the comprehensive advantages of the intercropping pattern and enhance the income per unit area of land.

    compound cultivation; photosynthesis; transpiration rate; water use efficiency; grey correlation analysis

    S571.2

    A

    10.3969/j.issn.1000-2561.2022.09.010

    2021-12-20;

    2022-03-02

    海南省自然科學(xué)基金青年基金項(xiàng)目(No. 322QN406);海南省自然科學(xué)基金高層次人才項(xiàng)目(No. 421RC653)。

    趙少官(1996—),男,碩士研究生,研究方向:植物生理生態(tài)。*通信作者(Corresponding author):張 昂(ZHANG Ang),E-mail:angzhang_henu@163.com。

    猜你喜歡
    蒸騰速率檳榔間作
    辨析輪作、間作和套種
    有利有害的檳榔
    土壤水分狀況對(duì)獼猴桃葉片蒸騰速率影響研究
    核桃柴胡間作技術(shù)
    黃土丘陵區(qū)山杏人工林蒸騰速率與環(huán)境因子的關(guān)系
    讀書文摘(2017年10期)2017-10-16 14:26:57
    夢(mèng)回檳榔園
    棗棉間作系統(tǒng)光合特性研究
    棗藥間作滴灌種植技術(shù)
    檳榔果實(shí)脂溶性化學(xué)成分的GC-MS分析
    国产精品国产三级国产专区5o| 狂野欧美激情性bbbbbb| 午夜视频国产福利| 成年美女黄网站色视频大全免费| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲国产成人一精品久久久| 欧美 日韩 精品 国产| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产爽快片一区二区三区| 欧美成人精品欧美一级黄| 伊人久久国产一区二区| 国产爽快片一区二区三区| 老熟女久久久| 丁香六月天网| 成人综合一区亚洲| 天天影视国产精品| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产在线一区二区三区精| 老熟女久久久| 精品亚洲成国产av| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲精品中文字幕在线视频| 99热全是精品| 日韩 亚洲 欧美在线| 狂野欧美激情性bbbbbb| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产片特级美女逼逼视频| 免费日韩欧美在线观看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产av一区二区精品久久| 亚洲第一av免费看| 99久久综合免费| 久久精品国产综合久久久 | 中文字幕精品免费在线观看视频 | 看免费成人av毛片| 免费大片黄手机在线观看| 黄色配什么色好看| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 国产av国产精品国产| 亚洲色图综合在线观看| 大片免费播放器 马上看| 人妻人人澡人人爽人人| 丰满少妇做爰视频| 欧美国产精品va在线观看不卡| 最近手机中文字幕大全| 国产精品久久久久成人av| 国产免费一区二区三区四区乱码| 午夜福利影视在线免费观看| 国产精品久久久久久精品电影小说| 欧美xxxx性猛交bbbb| 欧美xxxx性猛交bbbb| 亚洲av综合色区一区| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产精品99久久99久久久不卡 | 男女免费视频国产| 成人毛片60女人毛片免费| 精品福利永久在线观看| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲精品,欧美精品| av福利片在线| 大片电影免费在线观看免费| 九色成人免费人妻av| 久久午夜综合久久蜜桃| 中文字幕av电影在线播放| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 久久 成人 亚洲| 午夜福利视频精品| 国产在视频线精品| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产 精品1| 在线免费观看不下载黄p国产| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 中文字幕免费在线视频6| 国产日韩欧美亚洲二区| 国产成人精品一,二区| 久久久a久久爽久久v久久| 国产色婷婷99| 考比视频在线观看| 亚洲人成网站在线观看播放| 日韩成人伦理影院| 久久久久久久久久久免费av| 国产av精品麻豆| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产精品成人在线| 又大又黄又爽视频免费| 国产成人免费观看mmmm| 国产亚洲欧美精品永久| 两个人看的免费小视频| 免费大片18禁| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲国产最新在线播放| 国产 精品1| 丝袜在线中文字幕| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 亚洲伊人久久精品综合| av又黄又爽大尺度在线免费看| 女人精品久久久久毛片| 大片电影免费在线观看免费| av天堂久久9| 国产精品三级大全| 亚洲精品美女久久av网站| 亚洲经典国产精华液单| 日本免费在线观看一区| 成年女人在线观看亚洲视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 女人久久www免费人成看片| 午夜视频国产福利| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲精品第二区| 热re99久久精品国产66热6| 少妇精品久久久久久久| 免费少妇av软件| 久久久久国产网址| 国产免费福利视频在线观看| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 高清欧美精品videossex| 国内精品宾馆在线| 久久99热6这里只有精品| av线在线观看网站| 精品人妻在线不人妻| 蜜桃在线观看..| 免费大片黄手机在线观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 男女免费视频国产| 成人黄色视频免费在线看| 色吧在线观看| 久久影院123| 9191精品国产免费久久| 国产精品熟女久久久久浪| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 18禁动态无遮挡网站| 精品亚洲成国产av| 97超碰精品成人国产| 久久久久久久久久久免费av| 全区人妻精品视频| 亚洲av中文av极速乱| 日韩中字成人| 久久久国产一区二区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 91精品国产国语对白视频| 国产精品熟女久久久久浪| 亚洲精品第二区| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 老女人水多毛片| 18+在线观看网站| 看免费成人av毛片| 亚洲欧美精品自产自拍| 69精品国产乱码久久久| 国产精品免费大片| 一区二区三区四区激情视频| 丰满少妇做爰视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产一区有黄有色的免费视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 人成视频在线观看免费观看| 观看av在线不卡| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产精品熟女久久久久浪| 黄色 视频免费看| 精品亚洲成国产av| 人妻一区二区av| 天堂中文最新版在线下载| 久久久亚洲精品成人影院| 观看av在线不卡| 国产激情久久老熟女| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲国产色片| 亚洲成人一二三区av| 亚洲第一av免费看| 久久久久精品人妻al黑| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 国产精品成人在线| 久久久久久伊人网av| 丰满迷人的少妇在线观看| 日韩免费高清中文字幕av| 欧美丝袜亚洲另类| 日日啪夜夜爽| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产免费现黄频在线看| 夜夜爽夜夜爽视频| 看免费成人av毛片| 成人毛片60女人毛片免费| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产综合精华液| 国产精品久久久久成人av| 妹子高潮喷水视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产在线免费精品| 欧美精品一区二区大全| 久久久久精品久久久久真实原创| 亚洲精品国产色婷婷电影| 美国免费a级毛片| 飞空精品影院首页| 宅男免费午夜| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 成人国产麻豆网| www.熟女人妻精品国产 | 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 99热国产这里只有精品6| 国产精品一国产av| 在线观看www视频免费| 亚洲成人手机| 国产亚洲一区二区精品| 国产xxxxx性猛交| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕 | 成人影院久久| 日本欧美国产在线视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 热99久久久久精品小说推荐| 人体艺术视频欧美日本| 日本色播在线视频| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 韩国av在线不卡| 免费少妇av软件| 国产精品.久久久| 免费人妻精品一区二区三区视频| 午夜激情久久久久久久| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 韩国av在线不卡| 成人综合一区亚洲| 中文字幕人妻丝袜制服| www.色视频.com| 国产精品久久久久久av不卡| 少妇人妻精品综合一区二区| 精品亚洲成a人片在线观看| 少妇高潮的动态图| 91国产中文字幕| 男女高潮啪啪啪动态图| 欧美精品亚洲一区二区| 久久狼人影院| 久久人妻熟女aⅴ| 99热网站在线观看| 午夜福利视频精品| 久久久久久久大尺度免费视频| 高清视频免费观看一区二区| 男女边摸边吃奶| 国产男人的电影天堂91| 我要看黄色一级片免费的| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 免费av中文字幕在线| 国产老妇伦熟女老妇高清| 乱码一卡2卡4卡精品| 99精国产麻豆久久婷婷| 69精品国产乱码久久久| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 99热这里只有是精品在线观看| 精品国产一区二区三区四区第35| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 人人妻人人澡人人看| 久久精品久久精品一区二区三区| 天堂俺去俺来也www色官网| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲一码二码三码区别大吗| 久久久久久久久久久久大奶| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产精品免费大片| 老司机影院成人| 国产又爽黄色视频| 满18在线观看网站| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲精品国产av蜜桃| 久久鲁丝午夜福利片| 国产精品无大码| 天堂8中文在线网| 另类精品久久| 99国产精品免费福利视频| 黄片无遮挡物在线观看| 视频中文字幕在线观看| 成人二区视频| 大香蕉久久网| 日韩不卡一区二区三区视频在线| av在线播放精品| 国产精品久久久久久久久免| 91精品三级在线观看| 大话2 男鬼变身卡| 日韩中文字幕视频在线看片| 一本大道久久a久久精品| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 一区二区三区四区激情视频| 视频区图区小说| 大片免费播放器 马上看| 18禁动态无遮挡网站| 看免费成人av毛片| 极品人妻少妇av视频| 免费观看无遮挡的男女| 丝袜喷水一区| 国产免费一级a男人的天堂| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 精品一区二区三区视频在线| 国产日韩欧美在线精品| 制服丝袜香蕉在线| 亚洲av福利一区| 国产精品嫩草影院av在线观看| 老熟女久久久| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产麻豆69| av国产久精品久网站免费入址| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 欧美激情国产日韩精品一区| 只有这里有精品99| xxxhd国产人妻xxx| 久久久久久人妻| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 香蕉精品网在线| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲国产看品久久| 国产又爽黄色视频| 99国产精品免费福利视频| 成人亚洲欧美一区二区av| 满18在线观看网站| 街头女战士在线观看网站| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲人成77777在线视频| 成人国产av品久久久| 欧美日韩成人在线一区二区| 哪个播放器可以免费观看大片| 又大又黄又爽视频免费| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 春色校园在线视频观看| 国产色婷婷99| 亚洲精品视频女| 视频中文字幕在线观看| 久久久久久人人人人人| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 免费在线观看黄色视频的| 一区二区三区乱码不卡18| 国产色婷婷99| 午夜福利网站1000一区二区三区| 一边亲一边摸免费视频| 丝袜脚勾引网站| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 视频区图区小说| 毛片一级片免费看久久久久| 乱人伦中国视频| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产精品久久久久久精品电影小说| 午夜免费观看性视频| freevideosex欧美| 欧美精品av麻豆av| 如何舔出高潮| 亚洲经典国产精华液单| 精品久久久久久电影网| 婷婷色综合www| 人妻 亚洲 视频| 国产一区二区三区av在线| 日日摸夜夜添夜夜爱| 99久久人妻综合| 亚洲精品aⅴ在线观看| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲经典国产精华液单| 国产成人91sexporn| 久久国内精品自在自线图片| 精品一区二区三卡| 婷婷色麻豆天堂久久| 成人漫画全彩无遮挡| 九九爱精品视频在线观看| av.在线天堂| 久久ye,这里只有精品| 国产成人欧美| 精品国产露脸久久av麻豆| 高清av免费在线| 久久精品久久久久久久性| 国产成人精品在线电影| 黑人高潮一二区| 午夜激情av网站| 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲国产av影院在线观看| 日本欧美国产在线视频| 少妇的逼水好多| 制服诱惑二区| 美国免费a级毛片| 久久狼人影院| av播播在线观看一区| 国产免费一区二区三区四区乱码| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 51国产日韩欧美| 亚洲性久久影院| 色婷婷av一区二区三区视频| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 日韩伦理黄色片| 国产精品久久久久成人av| 国产午夜精品一二区理论片| 日韩中字成人| 精品一区二区三区视频在线| 99国产精品免费福利视频| 一级毛片 在线播放| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产一区二区三区综合在线观看 | av黄色大香蕉| 永久免费av网站大全| 久久精品久久精品一区二区三区| 久久久久国产网址| 亚洲综合色惰| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产男女超爽视频在线观看| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 性色av一级| 亚洲av电影在线进入| 精品久久国产蜜桃| 国产精品蜜桃在线观看| 日本-黄色视频高清免费观看| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 少妇精品久久久久久久| 亚洲精品,欧美精品| 日韩欧美精品免费久久| 成人午夜精彩视频在线观看| av播播在线观看一区| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲人成网站在线观看播放| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 女性生殖器流出的白浆| 免费av中文字幕在线| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产极品天堂在线| 日韩欧美精品免费久久| 国产av一区二区精品久久| 伊人亚洲综合成人网| 成人黄色视频免费在线看| 制服诱惑二区| 欧美日韩视频精品一区| 2022亚洲国产成人精品| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 午夜精品国产一区二区电影| 深夜精品福利| 伊人亚洲综合成人网| 久久韩国三级中文字幕| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲欧洲国产日韩| 少妇熟女欧美另类| 久久女婷五月综合色啪小说| 久久ye,这里只有精品| 乱码一卡2卡4卡精品| 制服诱惑二区| 9热在线视频观看99| 90打野战视频偷拍视频| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲三级黄色毛片| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 免费黄色在线免费观看| 精品国产露脸久久av麻豆| 天美传媒精品一区二区| 夜夜爽夜夜爽视频| 少妇人妻 视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产av码专区亚洲av| 天堂8中文在线网| 精品视频人人做人人爽| 精品一区二区免费观看| 少妇熟女欧美另类| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 人人澡人人妻人| 午夜影院在线不卡| 最新中文字幕久久久久| 欧美xxxx性猛交bbbb| 一级片'在线观看视频| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲国产精品成人久久小说| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 中文字幕最新亚洲高清| 韩国精品一区二区三区 | 性色avwww在线观看| 久久亚洲国产成人精品v| 大码成人一级视频| 三上悠亚av全集在线观看| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 久久午夜福利片| 色5月婷婷丁香| 啦啦啦在线观看免费高清www| 亚洲美女搞黄在线观看| 只有这里有精品99| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲久久久国产精品| 日韩中文字幕视频在线看片| 国产片特级美女逼逼视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 天美传媒精品一区二区| 中文字幕免费在线视频6| 久久女婷五月综合色啪小说| 国产成人91sexporn| 国内精品宾馆在线| 亚洲人成网站在线观看播放| 一区二区三区精品91| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 看免费成人av毛片| 我的女老师完整版在线观看| 国产亚洲精品久久久com| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 这个男人来自地球电影免费观看 | 人妻少妇偷人精品九色| h视频一区二区三区| 大香蕉久久成人网| 嫩草影院入口| 午夜影院在线不卡| 只有这里有精品99| a 毛片基地| 永久网站在线| 好男人视频免费观看在线| 性高湖久久久久久久久免费观看| 色视频在线一区二区三区| 国产不卡av网站在线观看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 乱人伦中国视频| 成人黄色视频免费在线看| 国产日韩欧美视频二区| 美女大奶头黄色视频| 国产亚洲精品久久久com| 99国产综合亚洲精品| 一级毛片我不卡| 久久久国产精品麻豆| 亚洲精品久久午夜乱码| a级片在线免费高清观看视频| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 夜夜爽夜夜爽视频| 亚洲国产精品专区欧美| 如何舔出高潮| 最黄视频免费看| 成人二区视频| 在线观看免费日韩欧美大片| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲精品第二区| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 97精品久久久久久久久久精品| 男女免费视频国产| 又黄又粗又硬又大视频| 久久久久久久久久人人人人人人| av卡一久久| 久久精品人人爽人人爽视色| 久久久久久久精品精品| 亚洲久久久国产精品| 视频中文字幕在线观看| 午夜福利,免费看| 国产精品女同一区二区软件| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 看十八女毛片水多多多| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产探花极品一区二区| 中国国产av一级| 免费在线观看完整版高清| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| kizo精华| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产片内射在线| 亚洲欧美成人精品一区二区| 久久ye,这里只有精品| 成人午夜精彩视频在线观看| 国产亚洲最大av| 中国美白少妇内射xxxbb| 9色porny在线观看| 免费看光身美女| 91在线精品国自产拍蜜月| 久久久久精品人妻al黑| 久久久久久久精品精品| 高清视频免费观看一区二区| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲国产日韩一区二区| 免费观看性生交大片5| av有码第一页| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产精品.久久久| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产免费现黄频在线看| 91久久精品国产一区二区三区| 亚洲av在线观看美女高潮| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚洲欧美清纯卡通| www.av在线官网国产| 伦理电影免费视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 午夜av观看不卡| 一区二区三区乱码不卡18| 高清视频免费观看一区二区| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 成人二区视频| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 亚洲成人手机| 国产精品不卡视频一区二区| 久久久久视频综合| 99热全是精品| 日本免费在线观看一区| 国产综合精华液| 国产淫语在线视频| 日本午夜av视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 日韩中文字幕视频在线看片| 全区人妻精品视频| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 亚洲,欧美,日韩| 日日爽夜夜爽网站| 波野结衣二区三区在线| 国产精品久久久久成人av| 边亲边吃奶的免费视频| a 毛片基地| 欧美精品一区二区免费开放| 久久久久久人人人人人| 亚洲美女视频黄频| 亚洲欧美色中文字幕在线| 欧美另类一区| 亚洲性久久影院| 国产免费视频播放在线视频|