• <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 ?

    有機(jī)培肥與輪耕方式對夏玉米田土壤碳氮和產(chǎn)量的影響

    2019-03-18 10:06:10胡恒宇劉文濤寧堂原王彥玲
    作物學(xué)報 2019年3期
    關(guān)鍵詞:牛糞全氮土層

    孫 凱 劉 振 胡恒宇 李 耕 劉文濤 楊 柳 寧堂原,* 王彥玲

    ?

    有機(jī)培肥與輪耕方式對夏玉米田土壤碳氮和產(chǎn)量的影響

    孫 凱1劉 振1胡恒宇1李 耕1劉文濤1楊 柳1寧堂原1,*王彥玲2

    1作物生物學(xué)國家重點實驗室/ 農(nóng)業(yè)部作物水分生理與抗旱種質(zhì)改良重點實驗室 / 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)學(xué)院, 山東泰安 271018;2滕州市農(nóng)業(yè)局, 山東滕州 277519

    探明不同輪耕和有機(jī)培肥方式對夏玉米田土壤碳氮及其酶活性的影響, 對提升農(nóng)田土壤肥力及促進(jìn)玉米高產(chǎn)具有重要意義。設(shè)秸稈(P)與牛糞(F)兩種有機(jī)培肥方式和小麥季旋耕-玉米季深松(RS)、小麥季深松-玉米季免耕(SN)、小麥季翻耕-玉米季免耕(CN) 3種輪耕方式, 共6個處理, 于2015—2016和2016—2017玉米收獲期采樣測定, 研究了不同有機(jī)培肥和輪耕方式對土壤碳氮及其酶活性和作物產(chǎn)量的影響。結(jié)果表明, 輪耕方式、有機(jī)肥及其交互效應(yīng)對土壤肥力有顯著影響。在0~10 cm和10~20 cm土層, 與輪耕方式CN相比, RS和SN能夠顯著提高土壤有機(jī)碳、全氮含量和脲酶、蔗糖酶活性。在輪耕方式RS中, 與施用牛糞相比, 秸稈還田顯著提高了10~20 cm、20~30 cm和30~40 cm土層的有機(jī)碳含量, 增加了10~20 cm土層的全氮含量和蔗糖酶活性。在輪耕方式SN中, 與秸稈還田相比, 施用牛糞顯著提高了0~10 cm和10~20 cm土層的有機(jī)碳、全氮含量和蔗糖酶活性, 增加了各土層脲酶活性。與秸稈還田+翻耕-免耕(PCN)相比, 秸稈還田+旋耕-深松(PRS)和施用牛糞+深松-免耕(FSN)能顯著提高土壤肥力。在0~10 cm和10~20 cm土層, 各處理中以FSN增加土壤有機(jī)碳、全氮含量和蔗糖酶、脲酶活性最為明顯。輪耕方式、有機(jī)肥及其交互效應(yīng)對產(chǎn)量有顯著影響。輪耕方式RS和SN的產(chǎn)量較CN分別顯著提高了1.89%~10.49%、5.44%~11.99%。在輪耕方式RS中, 產(chǎn)量表現(xiàn)為秸稈還田較施用牛糞顯著提高了2.91%~3.11%; 而在輪耕方式SN中, 則表現(xiàn)為秸稈還田較施用牛糞顯著降低了5.02%~9.07%。兩年玉米產(chǎn)量均表現(xiàn)為FSN>PRS>FRS>PSN>FCN>PCN。綜上所述, 在6種處理中, 處理FSN在提高土壤肥力和產(chǎn)量方面最為顯著, 可以作為試驗及周邊地區(qū)適宜的輪耕培肥方式。

    輪耕; 有機(jī)肥; 土壤碳氮; 酶活性; 產(chǎn)量

    保持并提高土壤質(zhì)量, 實現(xiàn)“藏糧于地”是確保我國糧食安全和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要策略[1]。適宜的耕作措施對協(xié)調(diào)土壤水、肥、氣、熱有積極作用[2]。少、免耕對土壤結(jié)構(gòu)擾動較小, 在保水、保墑、保肥等方面具有積極作用[3]; 但長期少、免耕會對土壤產(chǎn)生消極影響, 增加土壤硬度[4], 不利于養(yǎng)分深達(dá)下層, 影響作物根系生長發(fā)育, 從而影響作物產(chǎn)量[5-6]。隨著長期單一耕作對土壤質(zhì)量帶來問題的日益突出, 人們開始研究將免耕、旋耕、深松、翻耕等不同的耕作方式合理組合形成輪耕模式, 以期集各耕作方式的優(yōu)點, 減少長期單一耕作的消極影響[7-8]。土壤碳、氮是衡量土壤質(zhì)量的重要指標(biāo), 其在土壤中的動態(tài)平衡會直接影響農(nóng)田土壤肥力水平和作物產(chǎn)量[9]。與傳統(tǒng)耕作相比, 免耕雖然能夠顯著增加土壤表層有機(jī)碳含量, 但深層土壤有機(jī)碳含量不僅不會增加還會下降甚至能夠抵消表層有機(jī)碳積累量[10]。而輪耕措施在增加耕層土壤有機(jī)碳含量的同時, 也能夠促進(jìn)耕層土壤碳、氮的均勻分布[11]。免耕后進(jìn)行深松能夠疏松土壤, 有利于作物產(chǎn)量提高[12]。農(nóng)田在經(jīng)過10年免耕、耙耕、旋耕后轉(zhuǎn)變?yōu)樯钏筛鞣绞綄ν寥烙袡C(jī)碳和作物產(chǎn)量均有積極作用[13]。有機(jī)肥的施用不僅能夠為作物提供所需的養(yǎng)分, 改善作物品質(zhì), 提高作物產(chǎn)量; 而且可以改善土壤理化性狀, 培肥農(nóng)田[14]。有機(jī)肥為農(nóng)田土壤帶入了大量碳源, 提高了土壤微生物活性, 有利于保持碳輸入和輸出平衡, 提高土壤固碳能力[15]; 施用有機(jī)肥可以顯著提高土壤碳氮和酶活性[16]。但施用不同的有機(jī)肥對土壤的培肥效果不同[17]?,F(xiàn)有研究表明, 輪耕方式或施肥可以通過提高土壤肥力而促進(jìn)作物增產(chǎn)。為了進(jìn)一步培肥地力和提高產(chǎn)量, 亟須探明合理的輪耕培肥組合方式。但現(xiàn)有研究大多從輪耕方式或施肥制度單一方面開展, 僅能提出適宜的輪耕方式或施肥方式[8,18]。而研究輪耕方式、有機(jī)肥及其交互效應(yīng)對土壤肥力和作物產(chǎn)量影響的報道較少, 缺乏提高農(nóng)田土壤肥力和作物產(chǎn)量的輪耕培肥制度。因此, 本試驗采用輪耕方式和有機(jī)肥相結(jié)合的模式, 分析輪耕方式、有機(jī)肥單獨及交互效應(yīng)對夏玉米田土壤碳氮及其酶活性和作物產(chǎn)量的影響, 探求適宜提高農(nóng)田肥力和作物產(chǎn)量的輪耕培肥制度, 以期為試驗及周邊地區(qū)選擇適宜的輪耕培肥方式提供理論依據(jù)。

    1 研究區(qū)域與研究方法

    1.1 研究區(qū)概況

    山東省滕州市西崗鎮(zhèn)溫堂村(34°58′10.72″N, 117°0′28.81″E)屬于溫帶季風(fēng)氣候區(qū), 年均溫度15.3℃, 年平均日照2283.0 h, 降雨主要集中在6月至9月, 年均降雨量758.4 mm。該區(qū)域常年實行冬小麥-夏玉米一年兩熟種植制度, 小麥、玉米機(jī)械收獲后秸稈直接粉碎還田, 少、免耕是常用的耕作方式, 供試土壤為潮褐土。試驗開始前0~20 cm土層土壤含有機(jī)碳10.47 mg g–1、全氮0.92 mg g–1、有效磷37.72 mg g–1、速效鉀161 mg g–1。

    1.2 研究方法

    2014年開始, 采用兩因素隨機(jī)區(qū)組設(shè)計, 設(shè)小麥旋耕+玉米深松(RS)、小麥深松+玉米免耕(SN)、小麥翻耕+玉米免耕(CN) 3種耕作方式, 旋耕、深松、翻耕深度分別為10 cm、35 cm、30 cm; 設(shè)小麥季增施牛糞(F)、玉米秸稈還田(P) 2種有機(jī)培肥方式, 玉米季時小麥秸稈全量粉碎還田, 共6個處理。各處理遵循氮、磷、鉀等施原則, 玉米秸稈(含N 0.51%、P2O50.34%、K2O 1.20%、C 41.09%)還田量8550 kg hm–2, 牛糞(含N 0.78%、P2O50.97%、K2O 1.01%、C 49.87%)施用量5590 kg hm–2, 各處理的磷、鉀差異用化肥補(bǔ)齊并在小麥季作為基肥施入。小區(qū)面積80 m2(8 m×10 m), 3次重復(fù)。冬小麥供試品種為“泰農(nóng)18”, 夏玉米為“農(nóng)單116”。有機(jī)肥在小麥季基施, 化肥除基施外, 其余用做追肥。各處理在小麥季施用化肥純N總量112.5 kg hm–2, 秸稈還田處理施用P2O5總量137.6 kg hm–2、K2O總量112.5 kg hm–2, 增施牛糞處理施用P2O5總量112.5 kg hm–2、K2O總量158.6 kg hm–2, 其中拔節(jié)期溝施純N 69.6 kg hm–2, 其余基施; 玉米季施用化肥純N、P2O5、K2O總量分別為368.4 kg hm–2、90 kg hm–2、90 kg hm–2, 其中大喇叭口期溝施追肥純N 278.4 kg hm–2, 其余基施。各處理其他田間管理措施一致。

    1.3 測定項目與方法

    2014—2015年度為預(yù)處理, 不取樣。在2016年10月1日玉米收獲期、2017年10月3日玉米收獲期, 采用S形取樣法隨機(jī)選取每小區(qū)5個樣點, 用土鉆取0~10 cm、10~20 cm、20~30 cm、30~40 cm土樣, 去除秸稈、石塊等雜物后, 將每小區(qū)5個樣點的同一土層土樣均勻混合, 自然風(fēng)干后過篩用于測定各項指標(biāo)。用重鉻酸鉀外加熱法測定土壤有機(jī)碳, 用半微量凱氏定氮法測定全氮[19]。用靛酚藍(lán)比色法測定土壤脲酶, 用3,5-二硝基水楊酸比色法測定蔗糖酶[20]。

    在兩年玉米收獲期從各處理中間取10 m雙行, 記錄各處理的果穗數(shù), 晾干后全部脫粒稱重測定產(chǎn)量。從每處理隨機(jī)選取10穗曬干的玉米, 考察穗粒數(shù), 并測定千粒重。

    1.4 數(shù)據(jù)處理

    用Microsoft Excel 2003軟件預(yù)處理數(shù)據(jù), 用SigmaPlot 10.0制圖, 用SPSS Statistics 17.0進(jìn)行多因素方差分析, 采用LSD法進(jìn)行多重比較(<0.05)。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 有機(jī)培肥與輪耕方式對夏玉米田土壤有機(jī)碳的影響

    由多因素方差分析可知, 輪耕方式、輪耕方式和有機(jī)肥交互作用對兩年收獲期各土層中有機(jī)碳含量均有極顯著影響(表1)。0~10 cm和10~20 cm土層, 有機(jī)肥對兩年有機(jī)碳含量均有顯著影響, 但20~30 cm和30~40 cm土層, 僅在2017年對有機(jī)碳含量具有顯著影響。秸稈還田時, 兩年有機(jī)碳含量在各土層均表現(xiàn)為輪耕方式RS較CN顯著提高了3.87%~ 28.53%; 施用牛糞時, 輪耕方式SN的有機(jī)碳含量較CN顯著提高了4.90%~51.54%。在10~20 cm土層, 輪耕方式SN的有機(jī)碳含量在兩年收獲期均表現(xiàn)為施用牛糞高于秸稈還田。2017年, 在30~40 cm土層, 輪耕方式RS和CN的有機(jī)碳含量表現(xiàn)為秸稈還田較施用牛糞分別提高5.93%和10.40%。處理間比較, 0~10 cm和10~20 cm土層, 有機(jī)碳含量均表現(xiàn)為FSN最高、PRS次之, PCN和FCN最低。

    表1 有機(jī)培肥與輪耕方式對土壤有機(jī)碳的影響

    同列標(biāo)以不同字母的數(shù)值在0.05水平差異顯著。*和**表示在0.05和0.01水平上的顯著性。PRS: 秸稈還田+旋耕-深松; PSN: 秸稈還田+深松-免耕; PCN: 秸稈還田+翻耕-免耕; FRS: 施用牛糞+旋耕-深松; FSN: 施用牛糞+深松-免耕; FCN: 施用牛糞+翻耕-免耕。T: 耕作因素; C: 有機(jī)肥因素。

    Values followed by different letters within a column are significantly different at the 0.05 probability level. * and ** mean significance at the 0.05 and 0.01 probability levels, respectively. PRS: straw returning with rotary tillage-subsoiling; PSN: straw returning with subsoiling-no tillage; PCN: straw returning with conventional tillage-no tillage; FRS: cow manure with rotary tillage-subsoiling; FSN: cow manure with subsoiling-no tillage; FCN: cow manure with conventional tillage-no tillage. T: tillage factor; C: organic fertilizer factor.

    2.2 有機(jī)培肥與輪耕方式對夏玉米田土壤全氮的影響

    由表2可知, 在0~10 cm、10~20 cm和20~30 cm土層, 輪耕方式、有機(jī)肥及其交互效應(yīng)均對全氮含量影響顯著。無論是秸稈還田還是施用牛糞, 在0~10 cm和10~20 cm土層, 輪耕方式RS和SN的全氮含量均顯著高于CN。20~30 cm土層, 輪耕方式CN的全氮含量在2016年較RS和SN顯著提高了10.34%~25.49%; 而到2017年時輪耕方式RS和SN的全氮含量較CN顯著提高了4.92%~22.03%。在0~10 cm土層, 輪耕方式RS和SN的全氮含量均表現(xiàn)為施用牛糞顯著高于秸稈還田。在10~20 cm和 20~30 cm土層, 輪耕方式SN和CN的全氮含量也表現(xiàn)為施用牛糞顯著高于秸稈還田。處理間比較, 在0~10 cm和10~20 cm土層, FSN的全氮含量在兩年收獲期均最高。

    2.3 有機(jī)培肥與輪耕方式對0~40 cm土層有機(jī)碳、全氮和C/N的影響

    由表3可知, 輪耕方式、輪耕方式和有機(jī)肥的交互作用對兩年收獲期有機(jī)碳、全氮和C/N均具有極顯著影響; 有機(jī)肥對有機(jī)碳沒有顯著影響, 但是對全氮和C/N均有極顯著影響。無論是秸稈還田還是施用牛糞, 輪耕方式RS和SN在兩年收獲期的有機(jī)碳、全氮含量均顯著高于CN; 輪耕方式SN的C/N在兩年收獲期是最高的, 較CN顯著提高了3.87%~ 8.86%。SN和CN的全氮含量均表現(xiàn)為施用牛糞比秸稈還田分別提高了4.88%~9.86%、3.85%~7.14%。RS和CN的C/N表現(xiàn)為秸稈還田比施用牛糞分別提高了4.46%~17.07%、1.62%~5.02%。處理間比較, FSN的有機(jī)碳和全氮含量在兩年均顯著高于其他處理。

    2.4 有機(jī)培肥與輪耕方式對夏玉米田土壤蔗糖酶的影響

    由圖1可知, 輪耕方式、有機(jī)肥以及兩者之間交互作用對兩年收獲期各土層蔗糖酶活性均具有顯著影響。在兩年收獲期的0~10 cm和10~20 cm 土層, 秸稈還田時, 輪耕方式RS的蔗糖酶活性較CN顯著提高了20.48%~25.86%; 在施用牛糞時, 輪耕方式SN的蔗糖酶活性較CN顯著提高了20.87%~36.61%。在2017年, 20~30 cm和30~40 cm土層, 無論是秸稈還田還是施用牛糞, SN的蔗糖酶活性較RS和CN顯著提高了7.89%~17.80%、12.31%~25.86%。在0~10 cm和10~20 cm土層, SN和CN的土壤蔗糖酶活性均表現(xiàn)為施用牛糞顯著高于秸稈還田。處理間比較, 土壤蔗糖酶活性在0~10 cm和10~20 cm土層均表現(xiàn)為FSN最高, PRS次之, 且FSN較PRS顯著提高了5.79%~18.20%。

    表2 有機(jī)培肥與輪耕方式對土壤全氮的影響

    同列標(biāo)以不同字母的數(shù)值在0.05水平差異顯著。*和**表示在0.05和0.01水平上的顯著性。縮寫同表1。

    Values followed by different letters within a column are significantly different at the 0.05 probability level. * and ** mean significance at the 0.05 and 0.01 probability levels, respectively. Abbreviations are the same as those given in Table 1.

    表3 有機(jī)培肥與輪耕方式對0~40 cm土層有機(jī)碳、全氮和C/N的影響

    同列標(biāo)以不同字母的數(shù)值在0.05水平差異顯著。**表示在0.01水平上的顯著性??s寫同表1。

    Values followed by different letters within a column are significantly different at the 0.05 probability level. ** means significance at the 0.01 probability level. Abbreviations are the same as those given in Table 1.

    圖1 有機(jī)培肥與輪耕方式對土壤蔗糖酶活性的影響

    同一土壤層次標(biāo)以不同字母的柱值表示不同處理間差異顯著(<0.05)。*和**表示在0.01水平上的顯著性。T: 耕作因素; C: 有機(jī)肥因素; P: 秸稈; F: 牛糞。其他縮寫同表1。

    Bars superscripted by different letters are significantly different among different treatments at the same soil layer at<0.05. ** mean significance at the 0.01 probability level. T: tillage factor; C: organic fertilizer factor; P: straw; F: cow manure. Other abbreviations are the same as those given in Table 1.

    2.5 有機(jī)培肥與輪耕方式對夏玉米田土壤脲酶的影響

    由圖2可知, 輪耕方式、有機(jī)肥以及兩者之間交互作用在各土層對脲酶活性均具有顯著影響。在0~10 cm和10~20 cm土層, 無論是秸稈還田還是施用牛糞, RS和SN的脲酶活性較CN分別顯著提高了4.16%~25.60%、5.45%~21.28%。輪耕方式SN和CN的脲酶活性在10~20 cm和30~40 cm土層均表現(xiàn)為施用牛糞顯著高于秸稈還田。處理FSN的脲酶活性0~10 cm和10~20 cm土層均顯著高于其他處理。

    2.6 有機(jī)培肥與輪耕方式對夏玉米產(chǎn)量及其構(gòu)成因素的影響

    由表4可知, 輪耕方式、輪耕方式與有機(jī)肥交互作用、輪耕方式與年限交互作用對千粒重、穗粒數(shù)、公頃穗數(shù)和產(chǎn)量均有顯著影響; 有機(jī)肥和輪耕方式、有機(jī)肥、年限三者的交互作用對千粒重、公頃穗數(shù)沒有顯著影響, 但對穗粒數(shù)和產(chǎn)量具有顯著影響; 年限、有機(jī)肥與年限的交互作用對穗粒數(shù)、公頃穗數(shù)、產(chǎn)量均影響顯著。在秸稈還田和施用牛糞下, 兩年玉米穗粒數(shù)、公頃穗數(shù)和產(chǎn)量均表現(xiàn)為RS、SN較CN顯著提高了3.85%~8.12%、1.46%~ 4.52%、5.44%~11.99%。在輪耕方式SN和CN下, 兩年玉米產(chǎn)量均表現(xiàn)為施用牛糞較秸稈還田分別顯著提高了5.02%~9.07%、2.77%~3.71%。處理間比較, 兩年玉米穗粒數(shù)和產(chǎn)量均是處理FSN最高, PRS次之。

    圖2 有機(jī)培肥和輪耕方式對土壤脲酶活性的影響

    同一土壤層次標(biāo)以不同字母的柱值表示不同處理間差異顯著(<0.05)。**表示在0.01水平上的顯著性。T: 耕作因素; C: 有機(jī)肥因素; P: 秸稈; F: 牛糞。其他縮寫同表1。

    Bars superscripted by different letters are significantly different among different treatments at the same soil layer at<0.05. * and ** means significance at the 0.01 probability level. T: tillage factor; C: organic fertilizer factor; P: straw; F: cow manure. Other abbreviations are the same as those given in Table 1.

    表4 有機(jī)培肥和輪耕方式對玉米產(chǎn)量及其構(gòu)成因素的影響

    同列標(biāo)以不同字母的數(shù)值在0.05水平差異顯著。*和**表示在0.05和0.01水平上的顯著性。Y: 年限。其他縮寫同表1。

    Values followed by different letters within a column are significantly different at the 0.05 probability level. * and ** mean significance at the 0.05 and 0.01 probability levels, respectively. Y: year. Other abbreviations are the same as those given in Table 1.

    3 討論

    3.1 有機(jī)培肥和輪耕方式對夏玉米農(nóng)田土壤有機(jī)碳、全氮和C/N的影響

    本研究表明, 在兩年收獲期的 0~10 cm和10~ 20 cm土層, 土壤有機(jī)碳、全氮含量在秸稈還田時均表現(xiàn)為PRS>PSN>PCN, 而在施用牛糞時均表現(xiàn)為FSN>FRS>FCN。造成土壤有機(jī)碳、全氮含量在施不同有機(jī)肥條件下的最優(yōu)輪耕方式不同的原因, 一方面可能是秸稈中含有豐富的高纖維, 與秸稈相比牛糞在土壤中更容易分解[21]。另一方面, 不同的輪耕方式對農(nóng)田土壤形成的環(huán)境不同, 從而秸稈和牛糞的腐解速率不同。施入外源物質(zhì)會影響土壤中有機(jī)碳含量的變化, 但這并不是唯一因素, 不同土壤耕作對土壤產(chǎn)生的強(qiáng)度、頻率都不同, 從而影響土壤有機(jī)碳在農(nóng)田中的礦化[22]。本試驗中, 在施相同有機(jī)肥條件下土壤有機(jī)碳、全氮和C/N在兩年收獲期0~40 cm土層均表現(xiàn)為輪耕方式RS、SN優(yōu)于CN, 究其原因可能是翻耕擾動大, 加速了土壤碳、氮的礦化損失; 而旋耕、深松和免耕在改善土壤環(huán)境的同時, 對土壤擾動較小, 有利于土壤碳、氮固存, 土壤碳氮比增大, 這與謝迎新等[23]研究結(jié)果一致。不同碳氮比的有機(jī)肥對土壤碳氮的影響是不同的[25]。本試驗結(jié)果表明, 在0~40 cm土層, 有機(jī)培肥3年(2017年)后輪耕方式SN的土壤有機(jī)碳、全氮和C/N均表現(xiàn)為施用牛糞優(yōu)于秸稈還田, 而輪耕方式RS的土壤有機(jī)碳、全氮和C/N則表現(xiàn)為秸稈還田優(yōu)于增施牛糞, 這說明有機(jī)物料還田后在土壤中的腐解不僅受自身碳氮比的影響, 而且耕作方式所創(chuàng)造的環(huán)境也有很大影響。

    3.2 有機(jī)培肥和輪耕方式對夏玉米農(nóng)田土壤蔗糖酶、脲酶活性的影響

    土壤酶活性與土壤中的潛在養(yǎng)分有效化和土壤膠體吸收性離子有效程度有關(guān), 而這兩方面又決定了作物供應(yīng)養(yǎng)分的能力[20], 所以研究土壤酶活性與土壤養(yǎng)分之間的關(guān)系可以有助于了解土壤養(yǎng)分的轉(zhuǎn)化能力[26]。農(nóng)田土壤中碳、氮發(fā)生的生化反應(yīng)需要土壤蔗糖酶和脲酶的參與, 其活性能夠反映碳、氮在土壤中的分解方向和強(qiáng)度[27]。許多研究[17,28-29]表明不同的施肥方式對土壤酶活性的影響不同。本研究表明, 在0~10 cm和10~20 cm土層, 輪耕方式SN、CN的土壤蔗糖酶、脲酶活性均表現(xiàn)為施用牛糞顯著高于秸稈還田, 其原因可能是輪耕方式SN、CN在施用牛糞下比秸稈還田更有利于碳、氮的增加, 為土壤蔗糖酶、脲酶提供了更多的酶促基質(zhì), 有利于其活性的增加。也有試驗研究表明土壤酶活性對耕作方式較為敏感, 不同的耕作方式對土壤酶活性的影響也不同[30]。本試驗結(jié)果同時表明, 在0~10 cm和10~20 cm土層, 無論是在秸稈還田還是施用牛糞條件下, 土壤蔗糖酶、脲酶活性均表現(xiàn)為輪耕方式RS和SN顯著高于CN, 一方面可能是施有機(jī)肥后旋耕和深松相對于翻耕對土壤翻動較小, 有利于土壤有機(jī)質(zhì)的增加, 促進(jìn)了土壤微生物的活動, 從而使土壤酶活性增加; 另一方面可能是深松能夠形成“虛實并存”的耕層結(jié)構(gòu), 增加土壤孔隙度[7]利于氣體交換, 具有良好的蓄水保墑的能力, 為酶活性的提高創(chuàng)造了良好的土壤環(huán)境, 同時深松有利于土壤根系的生長[31], 增加了土壤酶活性的來源, 這與曾玲玲等[29]的試驗結(jié)果一致。

    3.3 有機(jī)培肥和輪耕方式對夏玉米產(chǎn)量的影響

    良好的土壤環(huán)境和水肥供應(yīng)是實現(xiàn)作物高產(chǎn)的必要條件[32]。翻耕–免耕輪耕方式雖然能夠提高土壤養(yǎng)分含量, 但是也會增加土壤耕層容重, 加快土壤水分的散失, 不利于作物的生長[18]。柏?zé)樝嫉萚33]研究表明, 免耕–深松輪耕方式對春玉米的增產(chǎn)效果要優(yōu)于輪耕方式翻耕–免耕。本研究表明無論是在秸稈還田下還是施用牛糞下玉米千粒重、穗粒數(shù)和產(chǎn)量均表現(xiàn)為輪耕方式RS、SN高于CN, 這可能是旋耕–深松、深松–免耕與翻耕–免耕相比在對土壤疏松、改善土壤孔隙度和容重的同時, 有利于保護(hù)土壤的原有結(jié)構(gòu), 蓄水保墑能力較強(qiáng)[34]。另外從輪耕方式對土壤碳氮及其酶活性的影響可以看出, 輪耕方式RS、SN有利于土壤碳氮及其酶活性的增加, 進(jìn)而增加作物產(chǎn)量。在輪耕方式SN、CN下, 兩年玉米產(chǎn)量均表現(xiàn)為施用牛糞高于秸稈還田, 這與土壤酶活性和碳氮的趨勢一致, 可能是輪耕方式SN、CN所創(chuàng)造的土壤環(huán)境更有利于牛糞的腐解, 為土壤酶提供了更多的酶促基質(zhì), 為作物生長提供了更多的碳氮, 從而提高了作物產(chǎn)量。

    4 結(jié)論

    耕作方式、有機(jī)肥及其交互效應(yīng)均對土壤肥力和作物產(chǎn)量影響顯著。與輪耕方式CN相比, RS和SN增加了有機(jī)碳、全氮含量和脲酶、蔗糖酶活性, 并顯著提高了作物產(chǎn)量。但不同輪耕方式下有機(jī)肥對土壤肥力和作物產(chǎn)量提升有所差異。在RS下, 秸稈還田對土壤碳氮及其酶活性和作物產(chǎn)量的提高顯著高于施用牛糞, 而在SN下, 施用牛糞對土壤碳氮及其酶活性和作物產(chǎn)量的提高則顯著高于秸稈還田。施用牛糞+深松–免耕(FSN)在提高土壤肥力和產(chǎn)量方面優(yōu)勢顯著, 可以作為試驗及周邊地區(qū)適宜的輪耕培肥方式。

    [1] 王淑蘭, 王浩, 李娟, 呂薇, 陳寧寧, 李軍. 不同耕作方式下長期秸稈還田對旱作春玉米田土壤碳、氮、水含量及產(chǎn)量的影響. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報, 2016, 27: 1530–1540. Wang S L, Wang H, Li J, Lyu W, Chen N N, Li J. Effects of long-term straw mulching on soil organic carbon, nitrogen and moisture and spring maize yield on rain-fed croplands under different patterns of soil tillage practice., 2016, 27: 1530–2540 (in Chinese with English abstract).

    [2] 孫立軍, 張仁陟, 黃高寶. 保護(hù)性耕作對黃土高原旱地地表土壤理化性狀的影響. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究, 2007, 25(6): 207–211. Sun L J, Zhang R Z, Huang G B. Effects of the conservation tillage on the physicochemical characteristics of soil surface in the semi-arid areas of the Loess plateau., 2007, 25(6): 207–211 (in Chinese with English abstract).

    [3] 高煥文, 李問盈, 李洪文. 中國特色保護(hù)性耕作技術(shù). 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報, 2003, 19(3): 1–4. Gao H W, Li W Y, Li H W. Conservation tillage technology with Chinese characteristics., 2003, 19(3): 1–4 (in Chinese with English abstract).

    [4] 陳學(xué)文, 張曉平, 梁愛珍, 賈淑霞, 時秀煥, 范如芹, 魏守才. 耕作方式對黑土硬度和容重的影響. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報, 2012, 23: 439–444. Chen X W, Zhang X P, Liang A Z, Jia S X, Shi X H, Fan R Q, Wei S C. Effects of tillage mode on black soils penetration resistance and bulk density., 2012, 23: 439–444 (in Chinese with English abstract).

    [5] Tian S Z, Ning T Y, Zhao H X, Wang B W, Li N, Han H F, Li Z J, Chi S Y. Response of CH4and N2O emissions and wheat yields to tillage method changes in the North China plain., 7: e51206.

    [6] 孔凡磊, 陳阜, 張海林, 黃光輝. 輪耕對土壤物理性狀和冬小麥產(chǎn)量的影響. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報, 2010, 26(8): 150–155. Kong F L, Chen F, Zhang H L, Huang G H. Effects of rotational tillage on soil physical properties and winter wheat yield., 2010, 26(8): 150–155 (in Chinese with English abstract).

    [7] 聶良鵬, 郭利偉, 牛海燕, 魏杰, 李增嘉, 寧堂原. 輪耕對小麥-玉米兩熟農(nóng)田耕層構(gòu)造及作物產(chǎn)量與品質(zhì)的影響. 作物學(xué)報, 2015, 41: 468–478. Nie L P, Guo L W, Niu H Y, Wei J, Li Z J, Ning T Y. Effects of rotational tillage on tilth soil structure and crop yield and quality in maize-wheat cropping system., 2015, 41: 468–478 (in Chinese with English abstract).

    [8] 呂薇, 李軍, 岳志芳, 陳寧寧, 王淑蘭. 輪耕對渭北旱塬麥田土壤有機(jī)質(zhì)和全氮含量的影響. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2015, 48: 3186–3200. Lyu W, Li J, Yue Z F, Chen N N, Wang S L. Effects of rotational tillage on soil organic matter and soil total nitrogen contents of continuous cropping wheat field in Weibei Highland., 2015, 48: 3186–3200 (in Chinese with English abstract).

    [9] 薛建福, 趙鑫, Dikgwatlhe S B, 陳阜, 張海林. 保護(hù)性耕作對農(nóng)田碳、氮效應(yīng)的影響研究進(jìn)展. 生態(tài)學(xué)報, 2013, 33: 6006–6013. Xue J F, Zhao X, Dikgwatlhe S B, Chen F, Zhang H L. Advances in effects of conservation tillage on soil organic carbon and nitrogen., 2013, 33: 6006–6013 (in Chinese with English abstract).

    [10] Huang M X, Liang T, Wang L Q, Zhou C H. Effects of no-tillage systems on soil physical properties and carbon sequestration under long-term wheat-maize double cropping system., 2015, 128: 195–202.

    [11] 侯賢清, 李榮, 賈志寬, 韓清芳. 不同農(nóng)作區(qū)土壤輪耕模式與生態(tài)效應(yīng)研究進(jìn)展. 生態(tài)學(xué)報, 2016, 36: 1215–1223. Hou X Q, Li R, Jia Z K, Han Q F. Research progress on ecological effects under the rotational tillage patterns in agricultural regions of China., 2016, 36: 1215–1223 (in Chinese with English abstract).

    [12] He J, Li H W, Wang X Y, Li W Y, Gao H W. The adoption of annual subsoiling as conservation tillage in dryland maize and wheat cultivation in northern China., 2007, 94: 493–502.

    [13] Tian S Z, Ning T Y, Wang Y, Liu Z, Li G, Li Z J. Crop yield and soil carbon responses to tillage method changes in North China., 2016, 163: 207–213.

    [14] 黃鴻翔, 李書田, 李向林, 姚杰, 曹衛(wèi)東, 王敏, 劉榮樂. 我國有機(jī)肥的現(xiàn)狀與發(fā)展前景分析. 中國土壤與肥料, 2006, (1): 3–8. Huang H X, Li S T, Li X L, Yao J, Cao W D, Wang M, Liu R L. Analysis on the status of organic fertilizer and its development strategies in China., 2006, (1): 3–8 (in Chinese with English abstract).

    [15] Wang Y D, Hu N, Xu M G, Li Z F, Lou Y L, Chen Y, Wu C Y, Wang Z L. 23-year manure and fertilizer application increases soil organic carbon sequestration of a rice-barley cropping system., 2015, 51: 583–591.

    [16] 陸海飛, 鄭金偉, 余喜初, 周惠民, 鄭聚鋒, 張旭輝, 劉曉雨, 程琨, 李戀卿, 潘根興. 長期無機(jī)有機(jī)肥配施對紅壤性水稻土微生物群落多樣性及酶活性的影響. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報, 2015, 21: 632–643. Lu H F, Zheng J W, Yu X C, Zhou H M, Zheng J F, Zhang X H, Liu X Y, Cheng K, Li L Q, Pan G X. Microbial community diversity and enzyme activity of red paddy soil under long-term combined inorganic-organic fertilization., 2015, 21: 632–643 (in Chinese with English abstract).

    [17] 榮勤雷, 梁國慶, 周衛(wèi), 劉東海, 王秀斌, 孫靜文, 李雙來, 胡誠. 不同有機(jī)肥對黃泥田土壤培肥效果及土壤酶活性的影響. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報, 2014, 20: 1168–1177. Rong Q L, Liang G Q, Zhou W, Liu D H, Wang X B, Sun J W, Li S L, Hu C. Effects of different organic fertilization on fertility and enzyme activities of yellow clayey soil., 2014, 20: 1168–1177 (in Chinese with English abstract)

    [18] 王玉玲, 李軍. 利于小麥-玉米輪作田土壤理化性狀和作物產(chǎn)量的耕作方式研究. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報, 2014, 20: 1139–1150. Wang Y L, Li J. Study of tillage patterns suitable for soil physi-cochemical properties and crop yields in wheat-maize fields., 2014, 20: 1139–1150 (in Chinese with English abstract).

    [19] 鮑士旦. 土壤農(nóng)業(yè)化學(xué)分析(第3版). 北京: 中國農(nóng)業(yè)出版社, 2000. pp 25–114. Bao S D. Analysis of Soil and Agricultural Chemistry, 3rd edn.Beijing: China Agriculture Press, 2000. pp 25–114 (in Chinese).

    [20] 關(guān)松蔭. 土壤酶及其研究法. 北京: 農(nóng)業(yè)出版社, 1986. pp 274–297. Guan S Y. Soil Enzyme and Its Research Methods. Beijing: Agriculture Press, 1986. pp 274–297 (in Chinese).

    [21] 范黎. 產(chǎn)纖維素酶耐高溫真菌在有機(jī)肥料生產(chǎn)中的潛在價值. 微生物學(xué)通報, 2013, 40: 380. Fan L. Potential value of thermostable cellulose-producing fungi in organic fertilizer production., 2013, 40: 380 (in Chinese with English abstract).

    [22] Pramod J, Nikita G, Lakaria B L, Biswas A K, Rao A S. Soil and residue carbon mineralization as affected by soil aggregate size., 2012, 121: 57–62.

    [23] 謝迎新, 靳海洋, 李夢達(dá), 翟羽雪, 王永華, 謝耀麗, 李向東, 夏來坤, 王晨陽, 郭天財, 賀德先. 周年耕作方式對砂姜黑土農(nóng)田土壤養(yǎng)分及作物產(chǎn)量的影響. 作物學(xué)報, 2016, 42: 1560–1568. Xie Y X, Jin H Y, Li M D, Zhai Y X, Wang Y H, Xie Y L, Li X D, Xia L K, Wang C Y, Guo T C, He D XEffect of annual tillage practices on soil nutrient and crop yield in Lime concretion black soil farmland., 2016, 42: 1560–1568 (in Chinese with English abstract)

    [24] 張晗, 歐陽真程, 趙小敏, 郭熙, 匡麗花, 葉英聰. 江西省不同農(nóng)田利用方式對土壤碳、氮和碳氮比的影響. 環(huán)境科學(xué)學(xué)報, 2018, 38: 2486–2497. Zhang H, Ou-Yang Z C, Zhao X M, Guo X, Kuang L H, Ye Y C. Effects of different land use types on soil organic carbon, nitrogen and ratio of carbon to nitrogen in the plow layer of farmland soil in Jiangxi province., 2018, 38: 2486–2497 (in Chinese with English abstract).

    [25] 潘劍玲, 代萬安, 尚占環(huán), 郭瑞英. 秸稈還田對土壤有機(jī)質(zhì)和氮素有效性影響及機(jī)制研究進(jìn)展. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報, 2013, 21: 526–535. Pan J L, Dai W A, Shang Z H, Guo R Y. Review of research progress on the influence and mechanism of field straw residue incorporation on soil organic matter and nitrogen availability., 2013, 21: 526–535 (in Chinese with English abstract).

    [26] 劉善江, 夏雪, 陳桂梅, 卯丹, 車升國, 李亞星. 土壤酶的研究進(jìn)展. 中國農(nóng)學(xué)通報, 2011, 27(21): 1–7.Liu S J, Xia X, Chen G M, Mao D, Che S G, Li Y X. Study progress on functions and affecting factors of soil enzymes.2011, 27(21): 1–7 (in Chinese with English abstract).

    [27] 邊雪廉, 趙文磊, 岳中輝, 王慧一, 焦浩, 隋海霞. 土壤酶在農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)碳、氮循環(huán)中的作用研究進(jìn)展. 中國農(nóng)學(xué)通報, 2016, 32(4): 171–178. Bian X L, Zhao W L, Yue Z H, Wang H Y, Jiao H, Sui H X. Research process of soil enzymes effect on carbon and nitrogen cycle in agricultural ecosystem., 2016, 32(4): 171–178 (in Chinese with English abstract).

    [28] 邱現(xiàn)奎, 董元杰, 萬勇善, 胡國慶, 王艷華. 不同施肥處理對土壤養(yǎng)分含量及土壤酶活性的影響. 土壤, 2010, 42: 249–255. Qiu X K, Dong Y J, Wang Y S, Hu G Q, Wang Y H. Effect of different fertilization treatments on soil nutrient and soil enzyme activities., 2010, 42: 249–255 (in Chinese with English abstract).

    [29] 曾玲玲, 張興梅, 洪音, 劉德福. 長期施肥與耕作方式對土壤酶活性的影響. 中國土壤與肥料, 2008, (2): 27–30. Zeng L L, Zhang X M, Hong Y, Liu D F. Effects of long-term fertilization and tillage on soil enzyme activities., 2008, (2): 27–30 (in Chinese with English abstract).

    [30] 陳娟, 馬忠明, 劉莉莉, 呂曉東. 不同耕作方式對土壤有機(jī)碳、微生物量及酶活性的影響. 植物營養(yǎng)與肥料學(xué)報, 2016, 22: 667–675.Chen J, Ma Z M, Liu L L, Lyu X D. Effect of tillage system on soil organic carbon, microbial biomass and enzyme activities., 2016, 22: 667–675 (in Chinese with English abstract).

    [31] 蔣向, 賀德先, 任洪志, 劉清瑞, 胡敏. 輪耕對麥田土壤容重和小麥根系發(fā)育的影響. 麥類作物學(xué)報, 2012, 32: 711–715. Jiang X, He D X, Ren H Z, Liu Q R, Hu M. Effects of different patterns of rotational tillage on soil bulk density in wheat field and wheat root development.s, 2012, 32: 711–715 (in Chinese with English abstract).

    [32] 盧宗凡. 中國黃土高原生態(tài)農(nóng)業(yè). 西安: 陜西科學(xué)技術(shù)出版社, 1997. Lu Z F. Chinese Loess Plateau Ecological Agriculture.Xi’an:Shaanxi Science and Technology Press, 1997 (in Chinese).

    [33] 柏?zé)樝? 李軍, 王玉玲, 王麗. 渭北旱塬小麥玉米輪作區(qū)不同耕作方式對土壤水分和作物產(chǎn)量的影響. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2014, 47: 880–894. Bai W X, Li J, Wang Y L, Wang L. Effects of different tillage methods on soil water and crop yield of winter wheat-spring maize rotation region in Weibei highland., 2014, 47: 880–894 (in Chinese with English abstract).

    [34] Hou X Q, Li R, Jia Z K, Han Q F, Wang W, Yang B P. Effects of rotational tillage practices on soil properties, winter wheat yields and water-use efficiency in semi-arid areas of north-west China., 2012, 129: 7–13.

    Effect of organic fertilizer and rotational tillage practices on soil carbon and nitrogen and maize yield in wheat-maize cropping system

    SUN Kai1, LIU Zhen1, HU Heng-Yu1, LI Geng1, LIU Wen-Tao1, YANG Liu1, NING Tang-Yuan1,*, and WANG Yan-Ling2

    1State Laboratory of Crop Biology, Key Laboratory of Crop Water Physiology and Drought-tolerance Germplasm Improvement, Ministry of Agriculture, College of Agronomy, Shandong Agricultural University, Tai’an 271018, Shandong, China;2Tengzhou Agricultural Bureau, Tengzhou 277519, Shandong, China

    Quantitatively analyzing the effects of different tillage rotations and organic fertilization practices on soil carbon, nitrogen and their enzyme activities is of great importance to improve soil fertility and promote maize yield. This study was intended to explore changes of soil organic carbon, total nitrogen, urease and sucrase activities under different tillage rotations and organic manure patterns in wheat-maize cropping system of North China Plain. Six treatments were compared, which were straw returning with rotary tillage-subsoiling (PRS), straw returning with subsoiling-no tillage (PSN), straw returning with conventional tillage-no tillage (PCN), cow manure with rotary tillage-subsoiling (FRS), cow manure with subsoiling-no tillage (FSN), and cow manure with conventional tillage-no tillage (FCN). The tillage mode, organic manure and their interactions had significant effects on soil fertility. The RS and SN patterns had higher contents of soil organic carbon and total nitrogen, and higher enzyme activities of urease and sucrase in 0–10 cm and 10–20 cm soil layers compared with the CN pattern. In rotation tillage mode of RS, straw returning significantly increased the soil organic carbon contents in 10–20 cm, 20–30 cm, and 30–40 cm soil layers, and increased the total nitrogen content and sucrase activity in 10–20 cm soil layer. In rotation tillage mode of SN, the soil organic carbon, total nitrogen content, and sucrase activity in 0–10 cm and 10–20 cm soil layers, and urease enzyme activity in each soil layer, were significantly increased by applying cow manure compared with straw returning. Compared with PCN, PRS and FSN could significantly increase the soil fertility. The soil organic carbon, total nitrogen, urease and sucrase activities in FSN treatment were the highest in 0–10 cm and 10–20 cm soil layers in all treatments. The tillage mode, organic manure and their interactions had significant effects on maize yield. Compare with CN pattern, maize yield of the RS and SN patterns were averagely increased by 1.89%–10.49% and 5.44%–11.99%, respectively. In rotation tillage mode of RS, the yield under straw returning was significantly increased by 2.91%–3.11% compared with that under using cow manure; while in rotation tillage mode of SN, the yield under straw returning was 5.02%–9.07% lower than that under applying cow manure. The average yields of two years were in the order of FSN>PRS>FRS>PSN>FCN>PCN. This study demonstrates that cow manure with subsoiling-no tillage can increase the soil organic carbon, total nitrogen, and urease and sucrase activities, and increase the crop yield as a result. Thus, cow manure with subsoiling-no tillage management practice is a better mode for increasing soil fertility and crop productivity, which should be expected to be adopted in the North China Plain.

    rotation tillage; organic fertilizer; soil carbon and nitrogen; enzyme activity; yield

    2018-06-26;

    2018-12-24;

    2019-01-06.

    10.3724/SP.J.1006.2019.83028

    寧堂原, E-mail: ningty@163.com, Tel: 0538-8242653

    E-mail: sksxz92@163.com

    本研究由國家公益性行業(yè)(農(nóng)業(yè))科研專項(201503121)和山東省2017年度農(nóng)業(yè)重大應(yīng)用技術(shù)創(chuàng)新項目資助。

    This study was supported bythe Special Fund for Agro-scientific Research in the Public Interest of China (201503121) and the Major Agricultural Applied Technology Innovation Project of Shandong Province in 2017.

    URL: http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1809.S.20190104.1119.002.html

    猜你喜歡
    牛糞全氮土層
    土釘噴錨在不同土層的支護(hù)應(yīng)用及效果分析
    石牛糞金
    意林彩版(2022年2期)2022-05-03 10:23:56
    丟失的牛糞
    屎殼郎大戰(zhàn)牛糞
    趣味(語文)(2020年11期)2020-06-09 05:32:32
    土層 村與人 下
    土層——伊當(dāng)灣志
    土層 沙與土 上
    野保糗事之撿牛糞
    豐鎮(zhèn)市農(nóng)田土壤有機(jī)質(zhì)與全氮含量關(guān)系分析
    不同土地利用方式對黒壚土有機(jī)質(zhì)和全氮分布規(guī)律的影響
    土壤與作物(2015年3期)2015-12-08 00:47:01
    国产精品久久久久久精品电影| 成人18禁在线播放| 嫩草影视91久久| 成人18禁在线播放| 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲精品在线观看二区| 中文在线观看免费www的网站| 久久精品综合一区二区三区| 欧美又色又爽又黄视频| 日本一本二区三区精品| a级毛片a级免费在线| 看黄色毛片网站| 久久这里只有精品19| 在线国产一区二区在线| 成人av在线播放网站| 在线免费观看的www视频| 久久久久免费精品人妻一区二区| 人妻久久中文字幕网| 亚洲av电影在线进入| 国内精品一区二区在线观看| 精品久久蜜臀av无| 天天添夜夜摸| 亚洲精品一区av在线观看| 亚洲av成人一区二区三| 好男人在线观看高清免费视频| 久久久久久久久久黄片| 亚洲专区国产一区二区| 欧美中文综合在线视频| 精品免费久久久久久久清纯| av欧美777| 国产黄片美女视频| 亚洲avbb在线观看| а√天堂www在线а√下载| 一区二区三区激情视频| 校园春色视频在线观看| 18禁国产床啪视频网站| 成年版毛片免费区| 99riav亚洲国产免费| 嫩草影视91久久| 成人18禁在线播放| 十八禁人妻一区二区| 18禁国产床啪视频网站| 老司机在亚洲福利影院| 国产精品久久电影中文字幕| 亚洲七黄色美女视频| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 国产人伦9x9x在线观看| 51午夜福利影视在线观看| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产伦精品一区二区三区四那| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 成人一区二区视频在线观看| 国产成人影院久久av| 亚洲,欧美精品.| 又紧又爽又黄一区二区| 精品国产乱子伦一区二区三区| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产 一区 欧美 日韩| 日日干狠狠操夜夜爽| 18禁国产床啪视频网站| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲天堂国产精品一区在线| 99在线视频只有这里精品首页| 久久久久久国产a免费观看| 日本黄大片高清| 国产激情偷乱视频一区二区| av片东京热男人的天堂| 国产精品精品国产色婷婷| 少妇丰满av| 特级一级黄色大片| 国产激情久久老熟女| 久久亚洲真实| 最新美女视频免费是黄的| 男女之事视频高清在线观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 一本综合久久免费| 婷婷丁香在线五月| av视频在线观看入口| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产精品98久久久久久宅男小说| 91老司机精品| 国产成人av教育| 搡老妇女老女人老熟妇| 在线免费观看的www视频| 好男人电影高清在线观看| 岛国在线观看网站| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲成人久久爱视频| 欧美日韩乱码在线| 国产真人三级小视频在线观看| 不卡一级毛片| 91九色精品人成在线观看| 伦理电影免费视频| 国产精品,欧美在线| 国产精品影院久久| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 99热这里只有精品一区 | 国产午夜精品论理片| 欧美一级毛片孕妇| 中亚洲国语对白在线视频| 国产黄a三级三级三级人| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 一级作爱视频免费观看| 变态另类丝袜制服| 又粗又爽又猛毛片免费看| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲人与动物交配视频| 日韩av在线大香蕉| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 男人舔奶头视频| 香蕉久久夜色| 一本精品99久久精品77| 两性夫妻黄色片| 久久久久久久久久黄片| 神马国产精品三级电影在线观看| 婷婷亚洲欧美| 国产v大片淫在线免费观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 在线国产一区二区在线| 免费观看的影片在线观看| АⅤ资源中文在线天堂| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 成人国产综合亚洲| www国产在线视频色| 黄频高清免费视频| 欧美在线黄色| h日本视频在线播放| 成年女人毛片免费观看观看9| 国产精品爽爽va在线观看网站| av中文乱码字幕在线| 国产熟女xx| av片东京热男人的天堂| 亚洲国产色片| 99国产精品一区二区蜜桃av| 日韩欧美三级三区| 我的老师免费观看完整版| 99热精品在线国产| www国产在线视频色| 青草久久国产| 男女之事视频高清在线观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 午夜两性在线视频| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 色综合欧美亚洲国产小说| a级毛片在线看网站| 国产午夜精品久久久久久| 亚洲专区中文字幕在线| 国产亚洲精品一区二区www| 日本黄色片子视频| 国产成人精品无人区| 久久久久久久久久黄片| 久久人人精品亚洲av| 国产伦精品一区二区三区四那| av片东京热男人的天堂| 免费看十八禁软件| 成年女人永久免费观看视频| 亚洲专区中文字幕在线| 国产人伦9x9x在线观看| 午夜福利视频1000在线观看| 国产91精品成人一区二区三区| 美女免费视频网站| 国产乱人视频| 亚洲av五月六月丁香网| 亚洲av成人一区二区三| 欧美乱色亚洲激情| 老司机在亚洲福利影院| 在线观看66精品国产| 亚洲av五月六月丁香网| 在线观看66精品国产| 国产视频一区二区在线看| 国产视频一区二区在线看| 999久久久国产精品视频| 久久久久久人人人人人| 久久人人精品亚洲av| 国产不卡一卡二| 国产高清视频在线观看网站| 亚洲精品国产精品久久久不卡| av在线天堂中文字幕| 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲乱码一区二区免费版| 91字幕亚洲| 婷婷亚洲欧美| 亚洲午夜理论影院| 国产激情欧美一区二区| svipshipincom国产片| 色av中文字幕| 日韩高清综合在线| 最近最新免费中文字幕在线| 欧美激情在线99| 18禁美女被吸乳视频| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 宅男免费午夜| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 精品福利观看| 色综合婷婷激情| 日日夜夜操网爽| 真实男女啪啪啪动态图| 日韩欧美国产在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲中文av在线| 99热只有精品国产| 男女午夜视频在线观看| 欧美日韩综合久久久久久 | 成年女人永久免费观看视频| avwww免费| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产高潮美女av| 天天一区二区日本电影三级| 一级毛片精品| 国产高清三级在线| 精品午夜福利视频在线观看一区| 精品日产1卡2卡| 午夜激情欧美在线| 久久久色成人| 给我免费播放毛片高清在线观看| 久久中文字幕一级| 亚洲国产欧美人成| 日韩三级视频一区二区三区| 国产高清激情床上av| 精品国产三级普通话版| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 好男人电影高清在线观看| 悠悠久久av| 99视频精品全部免费 在线 | 曰老女人黄片| 欧美激情久久久久久爽电影| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 久久久久久久久中文| 丁香六月欧美| 无限看片的www在线观看| 国内精品一区二区在线观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 看片在线看免费视频| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| netflix在线观看网站| 波多野结衣巨乳人妻| 国产精品99久久久久久久久| 国产欧美日韩一区二区精品| 欧美一区二区国产精品久久精品| 国产三级黄色录像| av天堂在线播放| 美女大奶头视频| 午夜福利欧美成人| 久久精品人妻少妇| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 国产不卡一卡二| 久久精品国产清高在天天线| 精品国产三级普通话版| 国产免费av片在线观看野外av| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 美女黄网站色视频| 久久精品综合一区二区三区| 51午夜福利影视在线观看| 日韩高清综合在线| 好男人在线观看高清免费视频| 久久久久性生活片| 真人一进一出gif抽搐免费| 国产淫片久久久久久久久 | 老熟妇乱子伦视频在线观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 日本一本二区三区精品| 黑人操中国人逼视频| 国产免费男女视频| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 国产av麻豆久久久久久久| 男女那种视频在线观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 香蕉久久夜色| 国内精品一区二区在线观看| 一级黄色大片毛片| 国内精品美女久久久久久| av天堂在线播放| 亚洲国产看品久久| 欧美av亚洲av综合av国产av| www日本黄色视频网| 国产免费av片在线观看野外av| 国产一区二区在线av高清观看| 精品国产乱码久久久久久男人| 夜夜爽天天搞| 国产真实乱freesex| 女人被狂操c到高潮| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产 一区 欧美 日韩| 亚洲国产欧美网| 国产精品99久久99久久久不卡| 国产午夜福利久久久久久| 午夜福利高清视频| 日韩欧美精品v在线| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 欧美成人一区二区免费高清观看 | 亚洲国产精品999在线| 亚洲国产精品999在线| 日韩欧美免费精品| 首页视频小说图片口味搜索| 国产伦在线观看视频一区| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久久国产精品麻豆| 三级毛片av免费| netflix在线观看网站| 又粗又爽又猛毛片免费看| 亚洲性夜色夜夜综合| 两人在一起打扑克的视频| 一本综合久久免费| 欧美日本亚洲视频在线播放| 精品国产乱码久久久久久男人| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲成av人片在线播放无| 色在线成人网| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 1024手机看黄色片| 国产在线精品亚洲第一网站| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 好男人在线观看高清免费视频| 91老司机精品| 欧美不卡视频在线免费观看| 午夜影院日韩av| 麻豆国产97在线/欧美| 国内精品久久久久久久电影| 亚洲一区二区三区不卡视频| 亚洲 国产 在线| 黄色视频,在线免费观看| 欧美3d第一页| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 久久久国产欧美日韩av| 叶爱在线成人免费视频播放| 91麻豆av在线| 国产伦在线观看视频一区| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 亚洲国产精品sss在线观看| 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 香蕉av资源在线| 后天国语完整版免费观看| 成人永久免费在线观看视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 欧美成人一区二区免费高清观看 | av福利片在线观看| 国产私拍福利视频在线观看| 国产真实乱freesex| 亚洲av片天天在线观看| 村上凉子中文字幕在线| 91在线精品国自产拍蜜月 | 欧美中文日本在线观看视频| 天堂网av新在线| 欧美乱色亚洲激情| 日韩成人在线观看一区二区三区| 成人午夜高清在线视频| 欧美黄色淫秽网站| 国产成人啪精品午夜网站| 岛国在线观看网站| 男人舔女人的私密视频| 国产精品免费一区二区三区在线| 十八禁人妻一区二区| 老司机福利观看| 日本成人三级电影网站| 免费电影在线观看免费观看| 精品欧美国产一区二区三| 脱女人内裤的视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 欧美zozozo另类| 真实男女啪啪啪动态图| 亚洲一区二区三区色噜噜| 成人特级av手机在线观看| 在线看三级毛片| 国产精品99久久久久久久久| 国产主播在线观看一区二区| 禁无遮挡网站| 一级毛片高清免费大全| 少妇人妻一区二区三区视频| 久久久久国内视频| 级片在线观看| 九九在线视频观看精品| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 国产美女午夜福利| 岛国在线观看网站| 久久99热这里只有精品18| 久久性视频一级片| 中文字幕高清在线视频| 久久人人精品亚洲av| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲人成网站高清观看| 日韩人妻高清精品专区| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 欧美国产日韩亚洲一区| 久久久久久九九精品二区国产| 露出奶头的视频| 欧美一级毛片孕妇| av福利片在线观看| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 国产精品一区二区精品视频观看| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国内精品久久久久久久电影| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产黄片美女视频| 午夜福利欧美成人| www.www免费av| 免费观看精品视频网站| 国产成人系列免费观看| 中亚洲国语对白在线视频| 窝窝影院91人妻| 亚洲国产精品sss在线观看| 丝袜人妻中文字幕| 在线国产一区二区在线| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产淫片久久久久久久久 | 美女大奶头视频| 久久九九热精品免费| 欧美乱码精品一区二区三区| av欧美777| 在线观看免费午夜福利视频| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产av不卡久久| 国产v大片淫在线免费观看| 全区人妻精品视频| 嫩草影院精品99| 欧美极品一区二区三区四区| 日韩中文字幕欧美一区二区| 天天添夜夜摸| 久久国产精品人妻蜜桃| 午夜福利高清视频| a级毛片在线看网站| 亚洲av片天天在线观看| 国产又色又爽无遮挡免费看| 久久久色成人| 又黄又爽又免费观看的视频| 久久久久久久久久黄片| 性欧美人与动物交配| 成人特级黄色片久久久久久久| 99国产综合亚洲精品| 色尼玛亚洲综合影院| 欧美又色又爽又黄视频| 在线观看午夜福利视频| 国产成人精品久久二区二区免费| 在线永久观看黄色视频| 久久久久性生活片| 亚洲中文字幕日韩| 免费大片18禁| 九色国产91popny在线| 国产精品久久久av美女十八| 青草久久国产| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 哪里可以看免费的av片| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 亚洲精品一区av在线观看| 美女cb高潮喷水在线观看 | 免费大片18禁| 国产欧美日韩精品一区二区| 啦啦啦免费观看视频1| 麻豆国产av国片精品| www日本在线高清视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 在线观看一区二区三区| 可以在线观看的亚洲视频| av天堂中文字幕网| 中文字幕熟女人妻在线| 午夜精品一区二区三区免费看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 99视频精品全部免费 在线 | 麻豆一二三区av精品| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 美女 人体艺术 gogo| 小说图片视频综合网站| 亚洲性夜色夜夜综合| 精品久久久久久久久久免费视频| 国产一区在线观看成人免费| 午夜激情福利司机影院| 不卡一级毛片| 中亚洲国语对白在线视频| 国产精品亚洲美女久久久| 日韩欧美三级三区| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 男人和女人高潮做爰伦理| av福利片在线观看| а√天堂www在线а√下载| 亚洲中文日韩欧美视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 午夜福利成人在线免费观看| 午夜影院日韩av| 午夜激情欧美在线| 色哟哟哟哟哟哟| 亚洲精品久久国产高清桃花| 成人永久免费在线观看视频| 淫秽高清视频在线观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 香蕉av资源在线| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产三级在线视频| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲电影在线观看av| 久久久久久久精品吃奶| 欧美乱色亚洲激情| 久久久精品欧美日韩精品| 成人欧美大片| 十八禁网站免费在线| 在线播放国产精品三级| 五月伊人婷婷丁香| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| av在线蜜桃| 成年人黄色毛片网站| 国产黄片美女视频| 久久久久久久精品吃奶| 欧美乱色亚洲激情| 亚洲av电影在线进入| 精品国内亚洲2022精品成人| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 欧美成人免费av一区二区三区| 最好的美女福利视频网| 在线免费观看不下载黄p国产 | 美女免费视频网站| 国产日本99.免费观看| 男人舔女人的私密视频| av女优亚洲男人天堂 | 亚洲五月婷婷丁香| 99视频精品全部免费 在线 | 国产精品99久久99久久久不卡| 岛国在线免费视频观看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产精品一区二区三区四区久久| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产亚洲欧美在线一区二区| xxx96com| 搡老岳熟女国产| 午夜精品在线福利| 一个人看视频在线观看www免费 | 网址你懂的国产日韩在线| 97超视频在线观看视频| 免费在线观看成人毛片| 少妇熟女aⅴ在线视频| 宅男免费午夜| 欧美3d第一页| 99视频精品全部免费 在线 | 亚洲国产中文字幕在线视频| 黄色 视频免费看| 偷拍熟女少妇极品色| 久久伊人香网站| 久久久久久人人人人人| 日韩欧美免费精品| 国产成人av激情在线播放| 亚洲自拍偷在线| 亚洲成av人片免费观看| 国产免费男女视频| 99热只有精品国产| www国产在线视频色| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 在线观看日韩欧美| 黄色 视频免费看| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产99白浆流出| 1024手机看黄色片| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲欧美日韩高清专用| 欧美一区二区精品小视频在线| 青草久久国产| 国产午夜福利久久久久久| 青草久久国产| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 舔av片在线| 亚洲成av人片在线播放无| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲一区二区三区不卡视频| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 美女免费视频网站| 色av中文字幕| 久久这里只有精品中国| 精品久久久久久成人av| 亚洲美女视频黄频| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产成年人精品一区二区| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产私拍福利视频在线观看| 久久久久性生活片| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲国产精品999在线| 亚洲男人的天堂狠狠| 国产高清激情床上av| 天堂影院成人在线观看| 国产91精品成人一区二区三区| xxx96com| 国产欧美日韩精品亚洲av| 日韩欧美在线乱码| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 搡老熟女国产l中国老女人| 观看美女的网站| 国产精品99久久99久久久不卡| 俺也久久电影网| 麻豆久久精品国产亚洲av| 欧美日韩一级在线毛片| 午夜福利在线在线| 欧美成人免费av一区二区三区| 欧美在线黄色| 伦理电影免费视频| 一二三四社区在线视频社区8| 99热精品在线国产| 九九热线精品视视频播放| 亚洲av成人一区二区三| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 亚洲最大成人中文| 亚洲五月天丁香| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 真人一进一出gif抽搐免费| 亚洲 国产 在线| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 一a级毛片在线观看| 午夜久久久久精精品|