• <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 ?

    生物炭對干旱區(qū)綠洲農(nóng)田土壤呼吸的影響*

    2018-09-17 10:52:10閆翠俠楊國亮李典鵬孫約兵韓東亮徐曉龍朱新萍賈宏濤
    中國農(nóng)業(yè)氣象 2018年9期
    關(guān)鍵詞:葡萄藤土壤溫度排放量

    閆翠俠,楊國亮,李典鵬,孫約兵,韓東亮,徐曉龍,朱新萍,賈宏濤**

    ?

    生物炭對干旱區(qū)綠洲農(nóng)田土壤呼吸的影響*

    閆翠俠1,楊國亮1,李典鵬1,孫約兵2,韓東亮1,徐曉龍1,朱新萍1,賈宏濤1**

    (1.新疆農(nóng)業(yè)大學草業(yè)與環(huán)境科學學院/新疆土壤與植物生態(tài)過程重點實驗室,烏魯木齊 830052;2.農(nóng)業(yè)部環(huán)境保護科研監(jiān)測所/農(nóng)業(yè)部產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量重點實驗室,天津 300191)

    為探究不同粒徑秸稈生物炭添加對綠洲農(nóng)田土壤CO2排放及Q10的影響,以新疆典型綠洲農(nóng)田土壤灰漠土為供試材料,采用室內(nèi)土柱培養(yǎng)的方法,研究添加>5、1~5、0.25~1和<0.25mm共4種粒徑棉花秸稈生物炭和葡萄藤生物炭對農(nóng)田土壤CO2釋放的影響。結(jié)果表明:(1)試驗周期內(nèi)(0~85d),添加生物炭處理土壤呼吸速率呈先增加后降低的趨勢,前10d土壤呼吸增速較高;添加生物炭的土壤呼吸速率(1.27μmol·m?2·s?1)高于不添加生物炭的對照處理(1.01μmol·m?2·s?1),棉花秸稈生物炭處理土壤呼吸速率(1.43μmol·m?2·s?1)高于添加葡萄藤生物炭處理(1.08μmol·m?2·s?1)。培養(yǎng)期內(nèi)土壤CO2累積過程符合一級反應(yīng)動力學方程,生物炭添加改變了土壤CO2潛在排放量、周轉(zhuǎn)速率和半周轉(zhuǎn)期。(2)添加棉花秸稈和葡萄藤兩種生物炭處理與土壤CO2累積排放量(y)分別符合y=7.51x+88.53和y=2.68x+75.85的線性關(guān)系(x為生物炭粒徑)。(3)添加生物炭處理土壤呼吸速率與空氣溫度和土壤溫度顯著相關(guān),棉花秸稈生物炭處理土壤呼吸速率與溫度的相關(guān)性高于葡萄藤生物炭處理,土壤溫度敏感系數(shù)隨粒徑的減小而增加。綜合土壤呼吸速率和溫度敏感系數(shù)考慮,建議綠洲農(nóng)田施用1~5mm中等粒徑生物炭。

    新疆;灰漠土;土壤呼吸;棉花秸稈生物炭;葡萄藤生物炭

    土壤在陸地生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)中起著重要作用,全球土壤有機碳含量為1500~2500Pg(1Pg=1015g),是大氣和生物碳儲量的4~5倍[1?2],因此,土壤有機碳輕微的改變都會對大氣中CO2濃度產(chǎn)生較大影響[3],明確土壤碳排放速率是準確評價陸地生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)對氣候變化響應(yīng)的重要依據(jù)。據(jù)估計,農(nóng)業(yè)活動產(chǎn)生的CO2占人類活動排放CO2的11%(5.6Pg)[4?5]。2020年中國化肥使用量將實現(xiàn)零增長,尋找一種可以改善土壤環(huán)境、提高作物產(chǎn)量的替代資源在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中顯得尤為重要。生物質(zhì)炭為“碳負”材料,將其施入土壤中,可以在一定程度上將CO2長期封存,降低農(nóng)田土壤碳排放,在未來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中可能起到不可替代的作用。

    生物炭能改善土壤物理化學性質(zhì),提高土壤生物多樣性和作物產(chǎn)量[6?7],并能顯著降低土壤溫室氣體的排放[8?10]。然而也有研究表明,由于生物炭在短期內(nèi)會對土壤原有的有機質(zhì)產(chǎn)生激發(fā)效應(yīng),從而否定生物炭的碳匯效應(yīng)[11?13]。整合分析和長期定位研究表明,生物炭作為外源碳施入土壤后對土壤呼吸沒有顯著影響,這與試驗條件[14]、生物炭性質(zhì)[15]和微生物活性[16]等有關(guān)。由此可知,生物炭施入土壤后,短期內(nèi)由于激發(fā)效應(yīng)會增加土壤呼吸速率,長期試驗結(jié)果來看,施用生物炭可降低土壤碳排放,從而達到“碳匯”的效果。

    生物炭規(guī)格對機械化作業(yè)影響顯著,生物炭為原狀不規(guī)則顆粒會對機械化施用造成堵塞等諸多不便;若施用粉末狀的生物炭,則會造成生物炭的損失以及形成揚塵,對環(huán)境造成一定負面影響。眾多研究表明,添加不同種類、不同粒徑生物炭對土壤水分影響不同,生物炭粒徑越小,土壤持水性能越強[17?18]。但以往試驗研究均未考慮生物炭的物理性質(zhì)(生物炭粒徑等)對土壤CO2排放的影響[11,13,16],且大部分研究集中在酸性土壤和水田中[11],在干旱區(qū)的灌溉農(nóng)業(yè)、石灰性土壤的研究相對較少[12]。而針對不同粒徑生物炭添加對土壤碳排放的研究報道較少,因此,有必要對不同粒徑生物質(zhì)炭添加對干旱區(qū)綠洲農(nóng)田土壤碳排放規(guī)律及其影響因素進行研究。

    本研究以干旱區(qū)典型土壤灰漠土為研究對象,以葡萄藤和棉花秸稈為原材料在同一溫度條件下制成的不同徑級(>5、1~5、0.25~1和<0.25mm)生物炭為研究材料,通過土柱培養(yǎng)試驗,探究添加生物炭對土壤呼吸速率的影響,同種材質(zhì)不同粒徑生物炭對土壤呼吸的影響,以及影響土壤呼吸的因素及溫度敏感系數(shù)(Q10)的變化,以期初步確定適合農(nóng)田施用生物質(zhì)的粒徑范圍,以期為生物炭的合理施用和農(nóng)田土壤固碳減排提供基礎(chǔ)參考。

    1 材料與方法

    1.1 供試材料

    1.1.1 供試土壤

    供試土壤為典型灰漠土,于2016年8月采自新疆安寧渠灰漠土試驗站農(nóng)田耕層土壤(0?20cm),將采回的土壤于室內(nèi)自然風干后,挑去肉眼可見的細根和石塊后過5mm篩,備用。土壤基本理化性質(zhì)分別為,黏粒33.2%(<0.002mm),粉粒33.6%(0.020~0.002mm),砂粒33.2%(2.000~0.02mm),pH8.42,電導率1075.67μS·cm?1,有機質(zhì)12.93g·kg?1,速效鉀為61.31mg·kg?1,堿解氮26.08mg·kg?1,速效磷4.9mg·kg?1。

    1.1.2 生物炭

    選取以棉花秸稈、葡萄藤為原材料經(jīng)高溫無氧裂解而生成的生物炭即棉花秸稈生物炭和葡萄藤生物炭為供試材料,由新疆農(nóng)業(yè)科學院提供。將兩種生物炭自然風干,用篩子篩制所需要的4種粒徑:>5、1~5、0.25~1和<0.25mm。兩種生物炭的基本理化性質(zhì)如表1所示。

    表1 供試生物炭基本理化性質(zhì)

    注:TN、TC、TS和Nd分別表示全氮、全碳、全硫和未測定出數(shù)據(jù)。

    Note: TN, TC, TS and Nd represent total nitrogen, total carbon, total sulfur and no data.

    1.2 實驗設(shè)計

    1.2.1 方案

    采用室內(nèi)土柱培養(yǎng)方法,以農(nóng)田土壤與生物炭為研究材料。按照2%的添加比例將4種粒徑棉花秸稈生物炭或葡萄藤生物炭分別與8.0kg土壤充分混勻,裝入PVC管(直徑20cm,高度40cm)。>5、1~5、0.25~1和<0.25mm的棉花秸稈和葡萄藤生物炭,分別記為MTa、MTb、MTc、MTd和PTa、PTb、PTc、PTd,以不添加生物炭為對照(CK),每個處理重復4次。期間每10d采用稱重法補足水分,加入去離子水保持60%田間持水量,灌水平衡24h后測定土壤呼吸速率。

    采用開路式土壤碳通量測量系統(tǒng)LI-COR 8100(Li-COR,USA)測定(圖1)土壤呼吸速率。在整個培養(yǎng)期內(nèi)(85d),試驗開始后前10d每天監(jiān)測土壤呼吸速率,之后分別在第15、20、25、30、34、41、52、63、71、77、85天監(jiān)測1次,累計監(jiān)測21次。正式試驗前,預(yù)試驗發(fā)現(xiàn)每日16:00?18:00時間段,土壤呼吸速率最接近于全天平均值,故監(jiān)測選定這個時段進行。Li-COR 8100A數(shù)據(jù)采集頻率為每2s記錄一次數(shù)據(jù),測定時長為180s,每個處理重復測定兩次,取平均值代表該處理當天土壤CO2的平均釋放速率。監(jiān)測土壤呼吸速率同時記錄地溫計上土壤溫度和空氣溫度。

    1.2.2 土壤和生物炭基本指標測定

    供試土壤和生物炭的基本指標按照土壤農(nóng)化分析中的方法測定[19]。土壤酸堿度采用pH計測定(水土比為5︰1);電導率采用電導儀測定;有機質(zhì)采用重鉻酸鉀容量法-外加熱法測定;全碳、全氮和全硫采用元素分析儀EA3000(Euro EA3000-Single, EuroVector, Milan, Italy)測定;土壤溫度(0?10cm)采用地溫計進行測定。

    圖1 土柱模擬裝置

    1.3 數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計分析

    土壤CO2的累積過程符合一級反應(yīng)動力學方程,因此,采用方程模型對CO2累積排放量進行擬合,其表達式為

    Ct=Ci(1?e?kt) (1)

    式中,Ci為土壤CO2潛在排放量(g·kg?1),Ct為經(jīng)過t時間后土壤累積CO2排放量(g·kg?1),k為周轉(zhuǎn)速率(d?1),半周轉(zhuǎn)期T1/2=ln2/k(d)。

    F=Rs·M·T (2)

    式中,F(xiàn)為T時段內(nèi)土壤CO2的排放量(g·m?2·d?1)。Rs為Li-COR 8100A測定的土壤CO2排放速率(μmol·m?2·s?1),M為CO2摩爾質(zhì)量(44g·mol?1),T為時間(s)。

    采用Van’t Hoff 模型[20]模擬土壤溫度與土壤呼吸速率的關(guān)系,即

    RS=aebT(3)

    式中,RS為土壤呼吸速率(μmol·m?2·s?1),T為土壤溫度(℃),a、b均為參數(shù)。

    利用溫度敏感系數(shù)(Q10)表征土壤呼吸的溫度敏感性,即土壤溫度升高10℃時土壤呼吸速率增加或減少的倍數(shù)。

    Q10=e10b(4)

    式中,b為Van’t Hoff 指數(shù)模型(RS=aebT)中的溫度反應(yīng)常數(shù)。

    采用Microsoft Excel 2003軟件進行數(shù)據(jù)整理,采用SigmaPlot10.0和Origin8.0軟件作圖,采用SPSS 18.0進行單因素方差分析,LSD法進行顯著性檢驗(P<0.05)。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 生物炭對土壤碳排放的影響

    由圖2可見,在整個實驗期內(nèi)(85d),各處理土壤呼吸速率的變化規(guī)律基本一致,均表現(xiàn)為前3d逐漸升高,第4?6天保持相對較高的水平,第7天起明顯下降,第20?85天在相對較低的位置振蕩。從每次監(jiān)測的數(shù)據(jù)來看,在處理的前10d,未添加生物炭處理(CK)呼吸速率均最小,說明無論添加何種類型的生物炭均會使土壤呼吸速率加快。圖2a中,前10d所有添加棉花秸稈生物炭的土壤呼吸速率平均值為2.07μmol·m?2·s?1,圖2b中所有添加葡萄藤生物炭的土壤呼吸速率平均值為1.67μmol·m?2·s?1,均高于CK處理,說明生物炭種類對土壤CO2排放速率有影響,添加棉花秸稈生物炭比葡萄藤生物炭土壤CO2排放速率更快。另一方面,圖2a中前10d所測數(shù)據(jù)的振幅較大,說明添加棉花秸稈生物炭的粒徑大小對土壤呼吸速率影響較大,粒徑越小(MTd)呼吸速率越低,粒徑越大(MTa處理和MTb處理)呼吸速率越大,第3天MTa(3.06μmol·m?2·s?1)和MTb(3.01μmol·m?2·s?1)處理CO2排放速率比MTd高35.90%和 34.87%;而圖2b中同期數(shù)據(jù)的變幅相對較小,說明添加葡萄藤生物炭的粒徑大小對土柱中CO2排放速率的影響不大。20d以后所有處理土壤呼吸速率均逐漸平穩(wěn)下降,兩種生物炭間以及同種生物炭不同粒徑間的差異不大。

    由圖3可見,生物炭添加改變了土壤CO2累積排放量,前期(1~10d)土壤CO2排放增長速率高于后期(>10d),CK處理土壤CO2累積排放量最低。添加不同粒徑棉花秸稈生物炭和葡萄藤生物炭處理后土壤中CO2累積排放量呈現(xiàn)出兩個不同增長階段,即前期(1~10d)增長迅速,后期(>10d)增長緩慢;各處理土壤中CO2累積排放量表現(xiàn)為MTa(67.63g·m?2·d?1)>MTb(60.72 g·m?2·d?1)>MTc(50.99g·m?2·d?1)>MTd(43.07g·m?2·d?1),其中MTa處理顯著高于CK處理(P<0.05),其它處理間無顯差異。添加不同粒徑葡萄藤生物炭土壤中CO2累積排放量增幅低于添加棉花秸稈生物炭處理,各處理土壤CO2累積排放量表現(xiàn)為PTa> PTd>PTC>PTb,分別達到46.10、43.43、42.56和42.50g·m?2·d?1,土壤中CO2累積排放量隨著粒徑的減小而降低,但不同處理間不存在顯著性差異。

    圖2 添加不同粒徑棉稈炭(a)和葡萄藤炭(b)處理中培養(yǎng)期(85d)內(nèi)土壤CO2的排放規(guī)律

    注:MTa、MTb、MTc和MTd分別表示土壤中添加>5、1~5、0.25~1和<0.25mm粒徑的棉花秸稈生物炭處理,PTa、PTb、PTc和PTd分別表示土壤中添加>5、1~5、0.25~1和<0.25mm粒徑的葡萄藤生物炭處理,CK為土壤中不添加生物炭的對照處理。圖中數(shù)據(jù)為平均值±標準差,下同。

    Note: MTa, MTb, MTcand MTdrespectively indicate the treatment of the biological carbon formation of cotton straw with >5,1~5,0.25~1 and <0.25mm, respectively. PTa, PTb, PTcand PTdrepresent the treatment of the formation of vine biological charcoal in soil, respectively. The data are mean±standard deviation. The same as below.

    圖3 添加不同粒徑棉花秸稈生物炭(a)和葡萄藤生物炭(b)后土壤CO2的累積排放量

    由表2可見,一級反應(yīng)動力學方程對不同生物炭處理土壤CO2潛在排放量的模擬結(jié)果較好(R2>0.96)。整體上,土壤CO2潛在排放量隨生物炭粒徑的增大而降低,CK處理CO2潛在排放量最低(0.08g·kg?1)。說明生物炭添加改變了土壤碳周轉(zhuǎn)速率,不添加生物炭處理周轉(zhuǎn)速率最低,添加不同粒徑生物炭處理中,周轉(zhuǎn)速率隨粒徑減小而增加。土壤碳半周轉(zhuǎn)期與潛在排放量規(guī)律一致。就不同生物炭處理而言,棉花秸稈生物炭潛在排放量和半周轉(zhuǎn)期均高于葡萄藤生物炭,對于同一粒徑不同生物炭種類,葡萄藤生物炭周轉(zhuǎn)速率較高。

    2.2 不同粒徑生物炭與碳排放的相關(guān)性

    采用線性方程擬合土壤呼吸速率與生物炭粒徑的關(guān)系,在95%置信區(qū)間內(nèi),用決定系數(shù)(R2)來解釋土壤呼吸的變異量。由圖4可見,棉花秸稈和葡萄藤生物炭的不同粒徑(x)與CO2累積排放量(y)之間滿足線性方程,二者粒徑的變化分別可解釋土壤呼吸速率變化的82.9%和39.4%(P<0.05)。表明兩種生物炭的粒徑大小均對CO2累積排放量影響顯著。

    表2 土壤CO2潛在排放量(Ci)﹑周轉(zhuǎn)速率(k)和半周轉(zhuǎn)期(T1/2)

    圖4 不同粒徑棉花秸稈生物炭(a)和葡萄藤生物炭(b)與CO2累積排放量的相關(guān)性分析

    2.3 土壤呼吸與溫度的相關(guān)性及土壤呼吸溫度敏感系數(shù)(Q10)

    表3表明,CK和添加生物炭處理土壤呼吸速率均與大氣溫度和土壤溫度顯著相關(guān)(P<0.05)。與CK相比,添加生物炭土壤呼吸速率與溫度的相關(guān)性較高,即生物炭添加改變了土壤呼吸速率與溫度的相關(guān)性。就同種生物炭而言,土壤呼吸速率與空氣溫度的相關(guān)性(0.613)高于土壤溫度(0.594);同種生物炭不同粒徑則表現(xiàn)為,隨著生物炭粒徑的減小,土壤呼吸速率與大氣溫度的相關(guān)性增加,即粒徑越小,土壤呼吸速率與大氣溫度越相關(guān),而其與土壤溫度則不存在類似規(guī)律,但MTd和PTd處理(<0.25mm粒徑生物炭處理)與土壤溫度的相關(guān)性最高。

    采用指數(shù)方程分別擬合土壤呼吸速率與空氣溫度的關(guān)系,在95%置信區(qū)間內(nèi),用決定系數(shù)(R2)來解釋土壤呼吸的變異量。由圖5可知,不同處理土壤呼吸速率與空氣溫度呈極顯著指數(shù)相關(guān)(P<0.01)。與不添加生物炭相比,空氣溫度對CK、MTa、MTb、MTc和MTd處理土壤呼吸速率變化的解釋率分別為48.5%、49.2%、48.0% 、45.8%和54.2%,對PTa、PTb、PTc和PTd處理土壤呼吸速率變化的解釋率分別為44.7%、45.2%、50.2% 和49.9%,除MTc和PTc處理外,空氣溫度對添加棉花秸稈生物炭處理土壤呼吸速率變化的解釋率均高于葡萄藤。同樣采用指數(shù)擬合方程擬合土壤呼吸速率與土壤溫度的關(guān)系(圖6),結(jié)果表明,指數(shù)方程均能很好地模擬生物炭處理土壤呼吸速率與土壤溫度的相關(guān)性(P<0.01)。土壤溫度對棉花秸稈生物炭處理土壤呼吸速率的解釋率(0.576)高于葡萄藤(0.544)。整體而言,土壤溫度對呼吸速率的解釋率低于空氣溫度。

    表3 土壤呼吸與溫度的相關(guān)分析

    注:*表示P<0.05,雙尾檢驗,n=21。

    Note:*P<0.05, double tail test, n=21.

    土壤呼吸溫度敏感系數(shù)(Q10)可反應(yīng)溫度變化對土壤碳排放速率的影響。與不添加生物炭處理相比,土壤呼吸對空氣溫度的敏感性有所變化。MTa和PTa(>5mm粒徑生物炭處理)處理Q10(6.9和6.3)與CK(6.7)接近,即大粒徑生物炭添加不影響土壤呼吸溫度敏感系數(shù);除MTc(0.25~1mm粒徑生物炭處理)處理外,Q10隨生物炭粒徑的減小而增大,MTd和PTd(<0.25mm粒徑生物炭處理)分別為12.1和11.2。土壤呼吸對土壤溫度的敏感性見圖6,由圖可見,MTa和PTa處理Q10(9.7和7.9)均低于CK(10.1)。除MTc處理外,Q10隨生物炭粒徑的減小而增加,MTd和PTd分別為18.5和14.5。因此可知,生物炭添加可改變土壤Q10,且生物炭粒徑越小,土壤呼吸對溫度變化的響應(yīng)程度越大。

    圖5 土壤呼吸速率與空氣溫度的相關(guān)性

    圖6 土壤呼吸速率與土壤溫度的相關(guān)性

    3 結(jié)論與討論

    3.1 討論

    3.1.1 添加生物炭對土壤碳排放的影響

    本研究表明,整個研究期間內(nèi)(0~85d),添加不同類型和不同粒徑生物炭均不同程度促進了土壤呼吸,且前10d呼吸增加速率較大。生物炭施入土壤后會對土壤碳排放產(chǎn)生激發(fā)效應(yīng)[11],這是因為外源有機碳的進入會在短時間內(nèi)激活土壤中休眠微生物,從而使土壤呼吸速率增加。本研究中,添加生物炭土壤碳排放速率比對照高23.25%,高于王月玲等[21?22]研究結(jié)果,這可能是由于生物炭基本性質(zhì)(pH 10.43,TC 72.38%,TN 1.19%)與本研究所使用土壤和生物炭基礎(chǔ)性質(zhì)不一致造成的;生物炭施入土壤后會改變土壤物理化學性質(zhì)[23],這也可能會間接改變土壤呼吸速率。本研究中,添加棉花秸稈生物炭土壤呼吸速率高于葡萄藤,這也可能與棉花秸稈生物炭的全碳和電導率較高有關(guān)。添加同種材料不同粒徑生物炭,土壤呼吸速率隨粒徑的減小而降低。土壤呼吸速率與土壤結(jié)構(gòu)密切相關(guān),土壤孔隙結(jié)構(gòu)較大處于好氧條件會促進土壤呼吸[24],大粒徑生物炭施入土壤后,在一定程度上會增加土壤孔隙結(jié)構(gòu),從而增加土壤好氧微生物活性,從而提高土壤呼吸速率。采用線性方程模擬生物炭粒徑與土壤呼吸的相關(guān)性,棉花秸稈和葡萄藤生物炭粒徑可解釋土壤呼吸速率變異的82.9%和39.4%,因此,除生物炭粒徑外,影響土壤呼吸的因素還有土壤溫度、養(yǎng)分等。土壤碳排放速率和排放量取決于碳的潛在釋放量、周轉(zhuǎn)速率和半周轉(zhuǎn)期,一級動力學方程擬合結(jié)果表明,生物炭粒徑越大土壤碳周轉(zhuǎn)速率和半周轉(zhuǎn)期相對較高,潛在排放量加大。郭振等[25]研究表明,土壤有機碳排放中k值受土壤類型、養(yǎng)分含量、顆粒組成及pH的影響,因此,生物炭添加驅(qū)動的土壤碳排放也可能與生物炭的類型、養(yǎng)分含量、顆粒大小和pH有關(guān),而有關(guān)不同粒徑生物炭對土壤呼吸速率影響的機理還有待進一步研究。

    3.1.2 生物炭添加對土壤呼吸溫度敏感系數(shù)的影響

    不添加生物炭的對照和添加不同粒徑生物炭處理土壤呼吸速率與空氣溫度和土壤溫度極顯著相關(guān),且指數(shù)模型能很好模擬土壤呼吸與溫度的關(guān)系。CO2作為微生物代謝產(chǎn)物,溫度影響呼吸作用的各個方面[26],但溫度對土壤呼吸的影響存在一定范圍,即當土壤溫度處于較適范圍時(<35℃)酶活性最大,土壤呼吸速率隨溫度的升高而增加,當溫度超出此范圍時,土壤呼吸與溫度將會呈負相關(guān)[27],本研究中,土壤溫度和空氣溫度介于12~22℃,屬于酶活性較高的溫度,因此,土壤呼吸速率與溫度極顯著相關(guān)。整體而言,添加生物炭土壤呼吸與溫度的相關(guān)性隨粒徑的減小而增大,這可能是由于大粒徑生物炭被分解為細顆粒后,炭中礦質(zhì)養(yǎng)分和可被微生物分解的有機碳也被釋放出來,當土壤溫度和養(yǎng)分處于合適水平時,土壤中休眠的微生物能在很短的時間內(nèi)被激活從而促進土壤CO2的釋放[28]。同種生物炭同種粒徑處理,土壤呼吸與空氣溫度的敏感性大于土壤溫度,可能是由于土壤溫度達到最適與空氣溫度相比存在滯后現(xiàn)象[26]。

    土壤呼吸溫度敏感系數(shù)(Q10)可反應(yīng)溫度變化情況下微生物活性或有機碳的礦化響應(yīng)。添加棉花秸稈生物炭和葡萄藤生物炭處理Q10分別為8.8和10.7,顯著高于中國不同生態(tài)系統(tǒng)土壤Q10(1.8~3.05)[29]。生物炭中易分解態(tài)碳組分可作為碳源優(yōu)先被土壤微生物利用,從而促進生物炭自身的礦化[30?31];此外,由于生物炭具有多孔性及含有多種營養(yǎng)元素,也促進土壤本底有機碳的分解[32?33]。添加不同生物炭處理Q10存在一定差異,這可能是由于生物炭原材料物理性質(zhì)不一致造成的。生物炭從較大顆粒分解為較細顆粒時,大顆粒中養(yǎng)分元素被釋放出來,溫度輕微變化后微生物可利用的底物含量相對較高,可促進土壤呼吸。土壤呼吸對土壤溫度變化的敏感性高于空氣,這也很好地解釋了土壤微生物活性取決于土壤溫度而并非空氣溫度。綜上可知,施加粒徑較小的生物炭可降低土壤呼吸速率,但溫度敏感系數(shù)較高。因此,在未來氣候變暖的背景下,與大顆粒生物質(zhì)炭相比,細顆粒生物炭施入土壤可能會激發(fā)土壤微生物礦化易分解有機碳釋放更多溫室氣體。

    3.2 結(jié)論

    (1)添加棉花秸稈生物炭的土壤呼吸速率高于葡萄藤生物炭,是由于實驗生物炭基礎(chǔ)性質(zhì)存在差異造成的。添加生物炭處理土壤呼吸速率整體高于對照(CK),說明生物炭在試驗周期內(nèi)(0~85d)可促進土壤CO2的排放。

    (2)添加不同粒徑生物炭改變了土壤潛在CO2排放量、周轉(zhuǎn)速率和半周轉(zhuǎn)期。土壤呼吸速率隨生物炭粒徑的減小而降低,棉花秸稈生物炭和葡萄藤生物炭與土壤CO2排放量均存在顯著線性相關(guān),棉花:y=7.51x+88.53,葡萄藤:y=2.68x+75.85,x為生物炭粒徑(mm)。

    (3)添加生物炭處理土壤呼吸速率與空氣溫度和土壤溫度呈顯著指數(shù)相關(guān),生物炭粒徑越小與溫度的相關(guān)性越強。添加不同粒徑生物炭土壤呼吸溫度敏感系數(shù)隨粒徑的減小而增加,說明粒徑小的生物質(zhì)炭對溫度敏感性更高。綜合土壤呼吸速率和土壤溫度敏感系數(shù)考慮,建議農(nóng)田土壤改良過程中選擇中等粒徑(1~5mm)生物質(zhì)炭較適宜。

    [1] Davidson E A,Trumbore S E,Amundson R.Biogeochemistry:soil warming and organic carbon content[J].Nature,2000,408 (6814):789-790.

    [2] Lal R.Carbon sequestration[J].Philosophical Transactions Biological Sciences,2008,363(1492):815-830.

    [3] Kayranli B,Scholz M,Mustafa A,et al.Carbon storage and fluxes within freshwater wetlands:a critical review[J].Wetlands, 2010,30(1):111-124.

    [4] Tubiello F N,Salvatore M,Ferrara A F,et al.The contribution of agriculture,forestry and other land use activities to global warming,1990-2012:not as high as in the past[J].Global Change Biology,2015,21(7):2655-2660.

    [5] 張玉銘,胡春勝,張佳寶,等.農(nóng)田土壤主要溫室氣體(CO2、CH4、N2O)的源/匯強度及其溫室效應(yīng)研究進展[J].中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學報,2011,19(4):966-975. Zhang Y M,Hu C S,Zhang J B,et al.Research advances on source/sink intensities and greenhouse effects of CO2,CH4and N2O in agricultural soils[J].Chinese Journal of Eco- Agriculture,2011,19(4):966-975.(in Chinese)

    [6] Khodadad C L M,Zimmerman A R,Green S J,et al.Taxa-specific changes in soil microbial community composition induced by pyrogenic carbon amendments[J]. Soil Biology and Biochemistry,2011,43:385-392.

    [7] Liu X,Zheng J,Zhang D,et al.Biochar has no effect on soil respiration across Chinese agricultural soils[J].Science of the Total Environment,2016,(554-555):259-265.

    [8] Kuzyakov Y,Subbotina I,Chen H,et al.Black carbon decomposition and incorporation into soil microbial biomass estimated by C-14 labeling[J].Soil Biology and Biochemistry,2009,41:210-219.

    [9] Lehmann J,Abiven S,Kleber M,et al.Persistence of biochar in soil[M].Abingdon (UK): Routledge,2015.

    [10] Lehmann J,Gaunt J,Rondon M.Biochar sequestration in terrestrial ecosystems-a review[J].Mitigation & Adaptation Strategies for Global Change,2006,11:395-419.

    [11] Luo Y,Durenkamp M,De Nobili M,et al.Short-term soil priming effects and the mineralization of biochar following its incorporation to soils of different pH[J].Soil Biology and Biochemistry,2011,43:2304-2314.

    [12] Zimmerman A R,Gao B,Ahn M Y.Positive and negative carbon mineralization priming effects among a variety of biochar-amended soils[J].Soil Biology and Biochemistry, 2011,43:1169-1179.

    [13] Bruun S,Clauson-Kaas S,Bobulska L,et al.Carbon dioxide emissions from biochar in soil:role of clay,microorganisms and carbonates[J].European Journal of Soil Science,2014, 65:52-59.

    [14] Sagrilo E,Jeffery S,Hoffland E,et al.Emission of CO2from biocharamended soils and implications for soil organic carbon[J].Global Change Biology Bioenergy,2014,7:1294- 1304.

    [15] Al-Wabel M I,Al-Omran A,Ei-Naggar A H,et al.Pyrolysis temperature induced changes in characteristics and chemical composition of biochar produced from conocarpus wastes[J].Bioresource Technology,2013,131:374-379.

    [16] Paz-Ferreiro J,Gasco G,Gutierrez B,et al.Soil biochemical activities and the geometric mean of enzyme activities after application of sewage sludge and sewage sludge biochar to soil[J].Biology and Fertility of Soils,2012,48:511-517.

    [17] 許健,牛文全,張明智,等.生物炭對土壤水分蒸發(fā)的影響[J].應(yīng)用生態(tài)學報,2016,27(11):3505-3513.

    Xu J,Niu W Q,Zhang Z M,et al.Effect of biochar addition on soil evaporation[J].Chinese Journal of Applied Ecology,2016, 27(11):3505-3513.(in Chinese)

    [18] 解倩,王麗梅,齊瑞鵬,等.生物炭對黃綿土水分入滲和持水性能的影響[J].地球環(huán)境學報,2016,7(1):65-76.

    Xie Q,Wang L M,Qi R P,et al.Effects of biochar on water inifltration and water holding capacity of loessial soil[J].Journal of Earth Environment,2016,7(1):65-76.(in Chinese)

    [19]鮑士旦.土壤農(nóng)化分析[M].北京:中國農(nóng)業(yè)出版社,2005.

    Bao S D.Soil agricultural chemistry analysis[M].Beijing: China Agricultural Press,2005.(in Chinese)

    [20]楊慶朋,徐明,劉洪升,等.土壤呼吸溫度敏感性的影響因素和不確定性[J].生態(tài)學報,2011,31(8):2301-2311.

    Yang Q P,Xu M,Liu H S,et al.Impact factors and uncer tainties of the temperature sensitivity of soil respiration[J]. Acta Ecologica Sinica,2011,31(8):2301-2311. (in Chinese)

    [21] 王月玲,周鳳,張帆,等.施用生物炭對土壤呼吸以及土壤有機碳組分的影響[J].環(huán)境科學研究,2017,30(6):920-928.

    Wang Y L,Zhou F,Zhang F,et al.Influence of biochar on soil respiration and soil organic carbon fractions[J].Research of Environmental Sciences,2017,30(6):920-928.(in Chinese)

    [22]范靖尉,白晉華,任寰宇,等.減氮和施生物炭對華北夏玉米-冬小麥田土壤CO2和N2O排放的影響[J].中國農(nóng)業(yè)氣象,2016,37(2):121-130.

    Fan J W,Bai J H,Ren H Y,et al.Effects of reducing nitrogen and biochar application on CO2and N2O emissions from summer maize-winter wheat field in North China[J].Chinese Journal of Agrometeorology,2016,37(2):121-130.(in Chinese)

    [23] 張星,劉杏認,林國林,等.生物炭和秸稈對華北農(nóng)田表層土壤礦質(zhì)氮和pH值的影響[J].中國農(nóng)業(yè)氣象,2016,37(2): 131-142.

    Zhang X,Liu X R,Lin G L,et al.Effects of biochar and straw return on mineral nitrogen and pH of the surface soil in farmland of the North China Plain[J].Chinese Journal of Agrometeorology,2016,37(2):131-142.(in Chinese)

    [24] Hartmann M,Niklaus P A,Zimmermann S,et al.Resistance and resilience of the forest soil microbiome to logging-associated compaction[J].ISME Journal,2014,8(1): 226-244.

    [25] 郭振,王小利,段建軍,等.長期施肥對黃壤性水稻土有機碳礦化的影響[J].土壤學報,2018,55(1):225-235.

    Guo Z,Wang X L,Duan J J,et al.Long-term fertilization and mineralization of soil organic carbon in paddy soil from yellow earth[J].Acta Pedologica Sinica,2018,55(1):225-235. (in Chinese)

    [26] Luo Y,Zhou X.Soil respiration and the environment[M]. London:Elsevier,2006:92-102.

    [27] Chen B,Liu S,Ge J,et al.Annual and seasonal variations of Q10,soil respiration in the sub-alpine forests of the Eastern Qinghai-Tibet Plateau,China [J].Soil Biology & Biochemistry,2010,42(10):1735-1742.

    [28] Nobili M D,Contin M,Mondini C,et al.Soil microbial biomass is triggered into activity by trace amounts of substrate[J].Soil Biology & Biochemistry,2001,33(9):1163- 1170.

    [29] Peng S S,Piao S L,Tao W,et al.Temperature sensitivity of soil respiration in different ecosystems in China[J].Soil Biology & Biochemistry,2009,41(5):1008-1014.

    [30] Fidel R B,Laird D A,Parkin T B.Impact of biochar organic and inorganic carbon on soil CO2and N2O emissions[J].Journal of Environmental Quality,2017,46(3):505-513.

    [31] 陳穎,劉玉學,陳重軍,等.生物炭對土壤有機碳礦化的激發(fā)效應(yīng)及其機理研究進展[J].應(yīng)用生態(tài)學報,2018,29(1):314- 320.

    Chen Y,Liu Y X,Chen C J,et al.Priming effect of biochar on the mineralization of native soil organic carbon and the mechanisms:a review[J].Chinese Journal of Applied Ecology,2018,29(1):314-320.(in Chinese)

    [32] Sun J,Drosos M,Mazzei P,et al.The molecular properties of biochar carbon released in dilute acidic solution and its effects on maize seed germination[J].Science of the Total Environment,2017,576:858-867.

    [33] 葛曉改,周本智,肖文發(fā),等.生物質(zhì)炭輸入對土壤碳排放的激發(fā)效應(yīng)研究進展[J].生態(tài)環(huán)境學報,2016,25(2):339-345.

    Ge X G,Zhou B Z,Xiao W F,et al.Priming effect of biochar addition on soil carbon emission:a review[J].Ecology and Environment Sciences,2016,25(2):339-345.(in Chinese)

    Effect of Biochar Addition on Soil Respiration of Oasis Farmland in Arid Areas

    YAN Cui-xia1, YANG Guo-liang1, LI Dian-peng1, SUN Yue-bing2, HAN Dong-liang1, XU Xiao-long1, ZHU Xin-ping1, JIA Hong-tao1

    (1. College of Grassland and Environment Sciences, Xinjiang Agricultural University/Xinjiang Key Laboratory of Soil and Plant Ecological Processes, Urumqi 830052, China;2. Key Laboratory of Original Environmental Quality,Agro-Environmental Protection Institute,Ministry of Agriculture,Tianjin 300191)

    In this paper, authors investigated the influence of biochar addition with four different particle sizes of cotton stalks biochar and vine biochar (>5,1?5,0.25?1 and <0.25mm) on the changes of soil CO2emission using the soil column incubation method in a grey desert soil. The results showed that: (1) addition with biochar soil respiration rate increased first and then decreased during the incubation period (0?85d), and the increase of soil respiration in the former 10d was higher than that in the late stage. The soil respiration rate (1.27μmol·m?2·s?1) under the biochar addition was higher than that of the not biochar addition control treatments (1.01μmol·m?2·s?1), and the soil respiration rate under cotton stalk biochar (1.43μmol·m?2·s?1) was higher than that of the grapevine biochar addition treatments (1.08μmol·m?2·s?1). The accumulation of soil CO2emission accorded with the first-order reaction kinetics equation during the incubation period. Biochar addition changed the potential emissions, the turnover rate and half-life time of soil CO2. (2) The equations of linear regression between the two biochar treatments and the cumulative emission of CO2were y=7.51x+88.53 and y=2.68x+75.85 (x was biochar particle diameter) for cotton stalks biochar and vine biochar, respectively. (3) Soil respiration rates under biochar addition were significantly correlated with air temperature and soil temperature. The correlation between soil respiration rate and temperature under cotton stalks biochar was higher than that of the grape vine biochar. The temperature sensitivity coefficient of CO2emissions increased with the decrease in grain size. Considering the soil respiration rate and temperature sensitivity coefficient, we suggested that medium size biochar (1?5mm) should be applied in oasis farmland.

    Xinjiang; Gray desert soil; Soil respiration; Cotton stalks biochar; Vine biochar

    10.3969/j.issn.1000-6362.2018.09.003

    2018?02?26

    。E-mail:hongtaojia@126.com

    國家自然科學基金(31560171);南京農(nóng)業(yè)大學?新疆農(nóng)業(yè)大學聯(lián)合基金(KYYJ201702)

    閆翠俠(1992?),女,碩士生,主要從事農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境相關(guān)研究。E-mail:ycx121216@163.com

    閆翠俠,楊國亮,李典鵬,等.生物炭對干旱區(qū)綠洲農(nóng)田土壤呼吸的影響[J].中國農(nóng)業(yè)氣象,2018,39(9):575?584

    猜你喜歡
    葡萄藤土壤溫度排放量
    天然氣輸配系統(tǒng)甲烷排放量化方法
    煤氣與熱力(2021年6期)2021-07-28 07:21:40
    葡萄藤上的塑料袋
    黑龍江省碳排放量影響因素研究
    遼東山區(qū)3種人工林土壤呼吸對土壤溫度和土壤水分的響應(yīng)
    管群間歇散熱的土壤溫度響應(yīng)與恢復特性
    土壤濕度和土壤溫度模擬中的參數(shù)敏感性分析和優(yōu)化
    大氣科學(2015年5期)2015-12-04 03:04:44
    全國機動車污染物排放量
    ——《2013年中國機動車污染防治年報》(第Ⅱ部分)
    江蘇省火力發(fā)電機組二氧化碳排放量估算
    短文三則
    葡萄藤和老朽樹
    讀者(2012年16期)2012-05-30 10:48:04
    男人舔女人的私密视频| 国产亚洲精品久久久com| 成人欧美大片| 不卡av一区二区三区| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产伦一二天堂av在线观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 国产1区2区3区精品| 成年版毛片免费区| h日本视频在线播放| 白带黄色成豆腐渣| 精品国产亚洲在线| 午夜福利18| 香蕉av资源在线| 日本 av在线| 久久久久久久久久黄片| 久久久久久国产a免费观看| 偷拍熟女少妇极品色| 午夜福利在线观看吧| 99在线视频只有这里精品首页| 黄色片一级片一级黄色片| 老司机午夜福利在线观看视频| 中文字幕最新亚洲高清| 国产精品久久电影中文字幕| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 久久精品国产综合久久久| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 1000部很黄的大片| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 男女床上黄色一级片免费看| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 国产久久久一区二区三区| 美女 人体艺术 gogo| www国产在线视频色| xxx96com| 欧美最黄视频在线播放免费| 天堂影院成人在线观看| 亚洲人成网站高清观看| 日本在线视频免费播放| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲av成人一区二区三| 成年版毛片免费区| 我的老师免费观看完整版| 午夜免费成人在线视频| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产av不卡久久| 日本免费a在线| www.www免费av| 国产成人av教育| 国产激情久久老熟女| 不卡av一区二区三区| 亚洲国产精品999在线| 免费看美女性在线毛片视频| 欧美极品一区二区三区四区| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 久久亚洲精品不卡| 日本一二三区视频观看| 窝窝影院91人妻| 我的老师免费观看完整版| 一二三四社区在线视频社区8| 久久九九热精品免费| 九色国产91popny在线| 国产精品亚洲一级av第二区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 久久午夜亚洲精品久久| 日韩欧美在线乱码| www日本黄色视频网| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产精品永久免费网站| 国产极品精品免费视频能看的| 91麻豆精品激情在线观看国产| 中亚洲国语对白在线视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 日本黄大片高清| 五月玫瑰六月丁香| 美女 人体艺术 gogo| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 一级a爱片免费观看的视频| 国产伦人伦偷精品视频| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 男人舔女人的私密视频| 91av网站免费观看| www.熟女人妻精品国产| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 久久香蕉精品热| 岛国视频午夜一区免费看| 亚洲成av人片免费观看| 午夜日韩欧美国产| 少妇丰满av| 真人做人爱边吃奶动态| 全区人妻精品视频| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 好男人在线观看高清免费视频| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲精品在线观看二区| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产精品一区二区免费欧美| 久久欧美精品欧美久久欧美| 91久久精品国产一区二区成人 | 成人一区二区视频在线观看| 亚洲精品一区av在线观看| 黄频高清免费视频| 伦理电影免费视频| 国产爱豆传媒在线观看| 一个人免费在线观看电影 | 亚洲,欧美精品.| 久9热在线精品视频| 丁香六月欧美| 五月伊人婷婷丁香| a级毛片在线看网站| 天堂影院成人在线观看| 欧美又色又爽又黄视频| 日本 欧美在线| 国产综合懂色| 日韩人妻高清精品专区| 欧美激情在线99| 亚洲国产精品久久男人天堂| 久久久久久人人人人人| 免费大片18禁| 真实男女啪啪啪动态图| 午夜免费成人在线视频| 免费人成视频x8x8入口观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 午夜福利18| 欧美黑人巨大hd| 黑人欧美特级aaaaaa片| 在线视频色国产色| 久久九九热精品免费| 成人精品一区二区免费| 男人舔女人下体高潮全视频| 在线观看日韩欧美| 搞女人的毛片| 天堂动漫精品| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲av五月六月丁香网| 99精品欧美一区二区三区四区| 可以在线观看的亚洲视频| 91九色精品人成在线观看| 搡老岳熟女国产| 色精品久久人妻99蜜桃| 午夜日韩欧美国产| 午夜免费观看网址| 国产亚洲欧美98| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产欧美日韩一区二区三| 久9热在线精品视频| 91九色精品人成在线观看| 国产又色又爽无遮挡免费看| 99在线视频只有这里精品首页| 国产亚洲精品av在线| 欧美在线黄色| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 精品人妻1区二区| 欧美在线一区亚洲| 99精品在免费线老司机午夜| 欧美av亚洲av综合av国产av| 十八禁人妻一区二区| 99国产精品99久久久久| 少妇丰满av| 香蕉国产在线看| 亚洲国产欧美网| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产亚洲精品久久久com| 在线国产一区二区在线| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产成人av教育| 色老头精品视频在线观看| 亚洲av美国av| 成人三级做爰电影| 久久精品人妻少妇| 欧美zozozo另类| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 黄色视频,在线免费观看| 亚洲avbb在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 岛国在线免费视频观看| 国产1区2区3区精品| 国产一区在线观看成人免费| 精品一区二区三区视频在线 | 久久国产乱子伦精品免费另类| 国产精品 国内视频| 日韩大尺度精品在线看网址| 男人舔女人下体高潮全视频| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产精品一区二区精品视频观看| 俄罗斯特黄特色一大片| 免费在线观看日本一区| 99久久精品热视频| 首页视频小说图片口味搜索| 悠悠久久av| 精品免费久久久久久久清纯| 看片在线看免费视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 曰老女人黄片| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲人成网站高清观看| 美女午夜性视频免费| 好男人在线观看高清免费视频| 特级一级黄色大片| 九色成人免费人妻av| 老司机午夜福利在线观看视频| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲美女视频黄频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 成人国产综合亚洲| 综合色av麻豆| 国产aⅴ精品一区二区三区波| av天堂在线播放| 这个男人来自地球电影免费观看| 国产午夜精品论理片| 精品乱码久久久久久99久播| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲真实伦在线观看| 中国美女看黄片| 色综合婷婷激情| 1024香蕉在线观看| 老司机午夜十八禁免费视频| 国内精品美女久久久久久| а√天堂www在线а√下载| 亚洲在线自拍视频| 国产主播在线观看一区二区| 少妇的丰满在线观看| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 欧美一级a爱片免费观看看| 色在线成人网| 国产成人av教育| 在线a可以看的网站| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 99热6这里只有精品| 一级黄色大片毛片| 亚洲av熟女| 一区二区三区国产精品乱码| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 欧美国产日韩亚洲一区| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 久久精品影院6| 婷婷丁香在线五月| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲人与动物交配视频| 我的老师免费观看完整版| 色播亚洲综合网| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲国产看品久久| 特级一级黄色大片| 91字幕亚洲| 十八禁网站免费在线| 99riav亚洲国产免费| 色av中文字幕| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 桃红色精品国产亚洲av| 看免费av毛片| 国产男靠女视频免费网站| 日日干狠狠操夜夜爽| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 99视频精品全部免费 在线 | 美女高潮的动态| 曰老女人黄片| 国产91精品成人一区二区三区| 亚洲国产色片| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 精品久久久久久,| 男女视频在线观看网站免费| 女人被狂操c到高潮| 国产午夜精品论理片| 亚洲精品在线美女| 久久久水蜜桃国产精品网| 99riav亚洲国产免费| 国产成人av激情在线播放| 一个人看视频在线观看www免费 | 美女黄网站色视频| 日韩有码中文字幕| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产成人系列免费观看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 黑人欧美特级aaaaaa片| www.自偷自拍.com| 国产高清有码在线观看视频| 99久久成人亚洲精品观看| 12—13女人毛片做爰片一| 国产黄a三级三级三级人| 色尼玛亚洲综合影院| 国产精品久久久av美女十八| 欧美丝袜亚洲另类 | 亚洲一区高清亚洲精品| 精品电影一区二区在线| av女优亚洲男人天堂 | 很黄的视频免费| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 五月伊人婷婷丁香| 久久久久国产一级毛片高清牌| 亚洲 国产 在线| 久久久色成人| 亚洲一区二区三区色噜噜| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 男人的好看免费观看在线视频| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 最近视频中文字幕2019在线8| 日韩大尺度精品在线看网址| 五月玫瑰六月丁香| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 久久精品国产清高在天天线| 高清在线国产一区| 99久久精品热视频| 高清在线国产一区| 久久久成人免费电影| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 国产男靠女视频免费网站| 可以在线观看的亚洲视频| 国产极品精品免费视频能看的| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 后天国语完整版免费观看| 久久香蕉精品热| 日本 欧美在线| 日韩精品中文字幕看吧| 欧美成人性av电影在线观看| 又黄又爽又免费观看的视频| cao死你这个sao货| 国产乱人伦免费视频| 一个人免费在线观看电影 | 欧美成人一区二区免费高清观看 | 午夜精品久久久久久毛片777| 九九在线视频观看精品| 高清毛片免费观看视频网站| 中文亚洲av片在线观看爽| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 757午夜福利合集在线观看| 国产精品女同一区二区软件 | 亚洲五月天丁香| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| av在线天堂中文字幕| 国产成人av激情在线播放| 国产男靠女视频免费网站| 麻豆国产av国片精品| 婷婷精品国产亚洲av| 久久精品影院6| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 国产精品久久久av美女十八| 精品日产1卡2卡| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 首页视频小说图片口味搜索| 国产成人系列免费观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 在线观看一区二区三区| 国产精品 欧美亚洲| 国产又色又爽无遮挡免费看| 久久伊人香网站| avwww免费| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 午夜福利欧美成人| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 最新中文字幕久久久久 | 国产av在哪里看| 久久久久性生活片| 亚洲国产精品sss在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 亚洲乱码一区二区免费版| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 欧美又色又爽又黄视频| 国产精品亚洲av一区麻豆| 2021天堂中文幕一二区在线观| 精品无人区乱码1区二区| 91字幕亚洲| 午夜激情欧美在线| 精品人妻1区二区| 两人在一起打扑克的视频| 欧美日本亚洲视频在线播放| 精品日产1卡2卡| 在线观看一区二区三区| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 中文字幕久久专区| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 免费一级毛片在线播放高清视频| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 一个人看视频在线观看www免费 | 欧美国产日韩亚洲一区| 黄片小视频在线播放| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 免费一级毛片在线播放高清视频| 成在线人永久免费视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 在线a可以看的网站| 高清毛片免费观看视频网站| 两个人的视频大全免费| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产亚洲欧美98| 成人三级黄色视频| 日韩欧美在线二视频| 一进一出好大好爽视频| 看免费av毛片| 亚洲国产色片| 成人av一区二区三区在线看| 午夜激情福利司机影院| 欧美+亚洲+日韩+国产| 午夜激情欧美在线| 亚洲真实伦在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 欧美在线黄色| 一本精品99久久精品77| 日韩三级视频一区二区三区| 久久精品国产综合久久久| 香蕉丝袜av| www日本在线高清视频| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 午夜a级毛片| www.熟女人妻精品国产| 久久精品影院6| 波多野结衣巨乳人妻| 亚洲九九香蕉| 免费无遮挡裸体视频| 性色av乱码一区二区三区2| 757午夜福利合集在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 老汉色∧v一级毛片| 一进一出抽搐动态| 亚洲欧美日韩无卡精品| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 一区二区三区国产精品乱码| 国产激情偷乱视频一区二区| 日韩欧美 国产精品| 后天国语完整版免费观看| 成年版毛片免费区| 亚洲av电影在线进入| 99热精品在线国产| 日韩欧美三级三区| 欧美大码av| avwww免费| 午夜激情欧美在线| 人妻夜夜爽99麻豆av| 极品教师在线免费播放| 国产亚洲精品av在线| or卡值多少钱| 久久精品国产综合久久久| 舔av片在线| 91九色精品人成在线观看| 精品久久久久久久毛片微露脸| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲成人精品中文字幕电影| 亚洲人成伊人成综合网2020| 18禁观看日本| 久99久视频精品免费| 国产极品精品免费视频能看的| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 性欧美人与动物交配| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 人妻夜夜爽99麻豆av| 免费观看的影片在线观看| 免费av不卡在线播放| 啪啪无遮挡十八禁网站| 一区二区三区国产精品乱码| 欧美一区二区国产精品久久精品| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 亚洲av美国av| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产精品一及| 国产av一区在线观看免费| 一区福利在线观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 少妇丰满av| 亚洲国产中文字幕在线视频| 国产不卡一卡二| 婷婷丁香在线五月| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 校园春色视频在线观看| 在线观看一区二区三区| 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲成人中文字幕在线播放| 无人区码免费观看不卡| 日韩国内少妇激情av| 色哟哟哟哟哟哟| 国产成年人精品一区二区| 日韩大尺度精品在线看网址| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 国产亚洲精品一区二区www| 精品免费久久久久久久清纯| 精品福利观看| 国模一区二区三区四区视频 | 视频区欧美日本亚洲| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | www.www免费av| 在线观看66精品国产| 欧美在线一区亚洲| 婷婷亚洲欧美| 香蕉丝袜av| 韩国av一区二区三区四区| 国产成年人精品一区二区| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 国产精品九九99| 免费一级毛片在线播放高清视频| 精品久久久久久久毛片微露脸| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲七黄色美女视频| 国语自产精品视频在线第100页| 黄片大片在线免费观看| 黄色 视频免费看| 欧美成狂野欧美在线观看| 不卡一级毛片| 亚洲成av人片免费观看| 日韩中文字幕欧美一区二区| 久久午夜亚洲精品久久| 麻豆久久精品国产亚洲av| 精品无人区乱码1区二区| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产麻豆成人av免费视频| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲人与动物交配视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 桃色一区二区三区在线观看| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产久久久一区二区三区| 色综合亚洲欧美另类图片| 亚洲avbb在线观看| 一a级毛片在线观看| 精品午夜福利视频在线观看一区| 不卡一级毛片| 99久久国产精品久久久| 国产野战对白在线观看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 午夜福利欧美成人| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 18禁国产床啪视频网站| 真实男女啪啪啪动态图| 免费av毛片视频| 天堂影院成人在线观看| 村上凉子中文字幕在线| 99热这里只有精品一区 | 精品国产乱码久久久久久男人| 中文资源天堂在线| 精品免费久久久久久久清纯| 麻豆成人av在线观看| 毛片女人毛片| 又紧又爽又黄一区二区| 欧美激情在线99| 国产精品亚洲一级av第二区| 最近最新免费中文字幕在线| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 熟女人妻精品中文字幕| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲成av人片免费观看| 大型黄色视频在线免费观看| 欧美成狂野欧美在线观看| 少妇的逼水好多| 国产成年人精品一区二区| 日韩欧美在线乱码| 男女之事视频高清在线观看| 老司机在亚洲福利影院| 亚洲av熟女| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 免费看十八禁软件| 午夜视频精品福利| 女警被强在线播放| 日本免费一区二区三区高清不卡| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲 国产 在线| 成人性生交大片免费视频hd| 亚洲电影在线观看av| 一进一出抽搐动态| www.自偷自拍.com| 在线看三级毛片| 99re在线观看精品视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 搡老岳熟女国产| 欧美一级毛片孕妇| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 日本一本二区三区精品| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 99国产精品一区二区三区| 久久久久久大精品| 一本综合久久免费| 极品教师在线免费播放| 免费在线观看日本一区| 国产精品久久久久久精品电影| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产高清激情床上av| 国产人伦9x9x在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲av片天天在线观看| 91av网站免费观看| 在线观看66精品国产| 成人av在线播放网站| 在线视频色国产色| 亚洲在线自拍视频| 搡老妇女老女人老熟妇| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 国产高清三级在线| 亚洲中文av在线| 99国产精品一区二区三区| 成人无遮挡网站| 人妻夜夜爽99麻豆av| 欧美丝袜亚洲另类 | 久久亚洲真实| 亚洲精品在线美女| 美女 人体艺术 gogo| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 中文字幕久久专区|