• <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 ?

    植物錳轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白研究進(jìn)展

    2019-07-23 07:37:55趙秋芳馬海洋賈利強(qiáng)陳曙金輝
    熱帶作物學(xué)報(bào) 2019年6期
    關(guān)鍵詞:擬南芥水稻

    趙秋芳 馬海洋 賈利強(qiáng) 陳曙 金輝

    摘 ?要 ?錳是植物必需的微量元素,參與植物的多種生命活動過程,包括光合作用、呼吸作用、蛋白質(zhì)合成和激素活化等。錳缺乏和過量均能影響植物生長和產(chǎn)量。但是目前對錳在植物中吸收、轉(zhuǎn)運(yùn)過程的分子機(jī)制仍了解有限,少數(shù)金屬轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白家族被報(bào)道參與錳在植物體中的吸收、轉(zhuǎn)運(yùn)和分配,如NRAMP (natural resistance associated macrophage protein), YSL (yellow stripe-like),ZIP (zinc regulated transporter/iron-regulated transporter [ZRT/IRT1]-related protein),CDF/MTP (cation diffusion facilitator/metal toleranceprotein),CAX (cation exchanger),CCX (calcium cation exchangers),P-type ATPases和VIT (vacuolar iron transporter)。本文主要綜述模式植物擬南芥和水稻中錳轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白對錳吸收、分配和維持植物體內(nèi)錳平衡方面的研究進(jìn)展,并對相關(guān)研究進(jìn)行展望。

    關(guān)鍵詞 ?錳;轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白;擬南芥;水稻

    中圖分類號 ?Q945 ?????文獻(xiàn)標(biāo)識碼 ?A

    Abstract ?Mn is an essential nutrient which is needed for a variety of life processes in plants, including photosynthesis, respiration, protein synthesis and hormone activation. Mn deficiency or Mn toxicity could affect plant growth and yield. However, relatively little is known about manganese uptake and mobilization in plants. Several transporter protein families have been implicated in Mn uptake and mobilization in plants. These transporter families include NRAMP (natural resistance associated macrophage protein), YSL (yellow stripe-like), ZIP (zinc regulated transporter/iron- regulated transporter [ZRT/IRT1]-related protein), CDF/MTP (cation diffusion facilitator/metal toleranceprotein), CAX (cation exchanger), CCX (calcium cation exchangers), P-type ATPases and VIT (vacuolar iron transporter). This mini review summarized the recent progresses in researchers on these proteins and their roles in the uptake, mobilization, homeostasis of Mn in plants, particularly in the model plants of Arabidopsis thaliana and rice. Prospects on the researches were also discussed.

    Keywords ?manganese; transporters; Arabidopsis thaliana; rice

    DOI ?10.3969/j.issn.1000-2561.2019.06.029

    錳是植物生長發(fā)育所必需的微量元素,是植物葉綠體的組成部分,直接參與植物的光合作用,在光合作用系統(tǒng)II(PSII)中參與催化水分解反應(yīng)產(chǎn)生氧的過程,并為光合電子傳遞鏈提供電子[1-2]。同時(shí)錳是植物體內(nèi)重要的氧化還原劑,參與植物體內(nèi)的氧化還原反應(yīng)。另外錳作為多種酶的活化劑參與植物的生命活動,包括DNA合成,糖類代謝和蛋白修飾等[3]。錳作為植物必需的微量元素,錳缺乏會導(dǎo)致植物出現(xiàn)低溫敏感、易于感病、植株偏黃等癥狀,長期缺乏會導(dǎo)致植株長勢變?nèi)跫爱a(chǎn)量降低[4-6]。錳過量產(chǎn)生的毒害同樣會影響植物生長,植物錳中毒通常表現(xiàn)為葉片變黃,成熟葉片出現(xiàn)褐色斑點(diǎn),嚴(yán)重時(shí)出現(xiàn)壞死,最終導(dǎo)致植物產(chǎn)量降低[7]。事實(shí)上,錳毒僅次于鋁毒,是對酸性土壤生長的植物毒害最大的金屬毒性(pH 5.5或更低)。世界上大約30%的土地是酸性土壤,而近50%潛在的可耕地是酸性土壤[8]。相對于Fe、Zn來說,目前人們對植物應(yīng)對錳缺乏和脅迫的分子機(jī)制的了解較少,僅知道少數(shù)金屬轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白家族成員可以調(diào)節(jié)植物對錳吸收、轉(zhuǎn)運(yùn)和分配,如NRAMP、YSL、ZIP、CAX、CCX、CDF/MTP、P-type ATPases和VIT家族。本文主要綜述擬南芥和水稻兩種模式植物中的錳轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白對錳的吸收、轉(zhuǎn)運(yùn)以及分配功能的研究進(jìn)展。

    1 ?植物錳吸收轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白家族研究

    1.1 ?NRAMP家族

    NRAMP(natural resistance-associated macro phage protein)參與多種二價(jià)金屬離子的吸收和轉(zhuǎn)運(yùn),其家族基因已經(jīng)在多種植物中被鑒定出來,包括番茄[9]、大豆[10]、蘋果[11]、天藍(lán)遏藍(lán)菜[12]等。擬南芥包含6個(gè)NRAMP家族基因,分別命名為Atnramp1~Atnramp 6。AtNRAMP1被認(rèn)為是錳高親和轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白,可以促進(jìn)根系對錳的高效吸收。研究表明AtNRAMP1定位于細(xì)胞質(zhì)膜上,主要在根系表達(dá),且在錳缺乏時(shí)上調(diào)表達(dá)。在錳缺乏條件下,擬南芥突變體nramp1-1的地上部生物量和根系生長速率明顯低于野生型,而高錳條件下,二者沒有差異,且錳含量遠(yuǎn)低于野生型。超表達(dá)nramp1基因可以恢復(fù)突變體表型并增加對錳毒害的耐受性[3]。AtNRAMP6與AtNRAMP1同源性很高,但并沒有轉(zhuǎn)運(yùn)錳的功能[13]。AtNRAMP3和AtNRAMP4也被證明具有錳和鐵的轉(zhuǎn)運(yùn)功能。在鐵缺乏條件Atnramp3-1突變體可以增加植物根系對錳的吸收,而過表達(dá)Atnramp3時(shí),錳的吸收減少[14]。Lanquar等[15]研究發(fā)現(xiàn),AtNRAMP3和AtNRAMP4負(fù)責(zé)將成熟葉片液泡中的錳運(yùn)輸至葉肉細(xì)胞的葉綠體中,且二者功能存在冗余。在缺錳條件下,擬南芥生物量的減少僅發(fā)生在nramp3nramp4雙突變體中,而nramp3或nramp4單突變體均沒有出現(xiàn)生物量減少現(xiàn)象。

    水稻中包含7個(gè)NRAMP家族基因,目前僅報(bào)道OsNRAMP3和OsNRAMP5具有吸收轉(zhuǎn)運(yùn)錳的功能。OsNRAMP3定位在木質(zhì)部轉(zhuǎn)移細(xì)胞和韌皮部維管束,在水稻節(jié)中表達(dá)量最高,具有轉(zhuǎn)運(yùn)錳的功能,可以調(diào)節(jié)錳在新老組織間的分配。在低錳條件下,OsNRAMP3優(yōu)先轉(zhuǎn)運(yùn)錳至新葉和花序等新生組織,但在高錳毒害下,錳被轉(zhuǎn)運(yùn)至成熟組織[16-17]。Ishimaru等研究發(fā)現(xiàn)OsNRAMP5 RNAi株系的根系、地上部以及木質(zhì)部汁液中的錳含量均顯著低于野生型,證實(shí)OsNRAMP5是一個(gè)等離子體膜蛋白,可以調(diào)控水稻對錳的吸收,同時(shí)參與錳在花和籽粒中的運(yùn)輸[18-19]。楊猛等[20-21]研究發(fā)現(xiàn)OsNRAMP5除在水稻根中表達(dá)較高外,還在穎殼、葉片等組織表達(dá),但其表達(dá)量隨著葉齡的增加而降低。進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)OsNRAMP5在根和地上部維管束系統(tǒng)表達(dá)遠(yuǎn)高于其他部位,且主要集中在木質(zhì)部附近的薄壁細(xì)胞中。Osnramph5突變體在低Mn條件下生長嚴(yán)重受阻,體內(nèi)Mn含量遠(yuǎn)低于野生型。Osnramph5突變體即便根中Mn濃度遠(yuǎn)高于野生型,也不能轉(zhuǎn)移至地上部,說明Osnramph5的突變阻斷了根向地上部的運(yùn)輸。

    1.2 ?YSL家族

    YSL(Yellow Stripe-Like)蛋白屬于寡聚肽轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白家族,部分成員可以運(yùn)輸金屬-NA的復(fù)合體,參與Fe、Zn、Mn、Cu等金屬離子在植物組織內(nèi)的運(yùn)輸。擬南芥中有8個(gè)YSL基因[22],其中Atysl1、Atysl2、Atysl3基因均定位于質(zhì)膜,在葉片木質(zhì)部表達(dá)量高,具備吸收轉(zhuǎn)運(yùn)Fe-NA復(fù)合體的功能,且在Fe缺乏時(shí)表達(dá)量下調(diào)[23-25]。Conte等[26]研究發(fā)現(xiàn)在1 mmol/L Mn2+條件下生長21 d后,無論是單突變體ysl4-2、ysl6-4、ysl6-5還是雙突變體ysl4ysl6的地上部生物量均減少,單突變體和雙突變體對高錳環(huán)境均較為敏感,因AtYSL4和AtYSL6定位于水稻的液泡或內(nèi)膜,可以推測AtYSL4和AtYSL6具有隔離金屬錳在液泡和內(nèi)膜系統(tǒng)中的作用。Divol等[27]研究發(fā)現(xiàn)AtYSL4和AtYSL6作為葉綠體中的鐵轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白,通過清除葉綠體中的鐵來適應(yīng)鐵毒害。

    水稻中有18個(gè)YSL家族基因[28]。研究表明OsYSL2參與錳和鐵在植物體內(nèi)的長距離運(yùn)輸和分配,可以運(yùn)輸Mn-NA和Fe-NA復(fù)合體[28-29]。OsYSL2主要在葉片、花和發(fā)育的種子中表達(dá),在水稻根系中不表達(dá),其表達(dá)量不受錳濃度調(diào)控,但在缺鐵條件下,表達(dá)量增加。超表達(dá)OsYSL2增加水稻籽粒中的錳含量[29],因其被定位于韌皮部中,推測OsYSL2主要負(fù)責(zé)韌皮部中錳的裝載,但具體作用機(jī)制仍需要進(jìn)一步研究[30]。

    OsYSL6在根系和苗中表達(dá),且其表達(dá)受不同錳濃度影響,敲除OsYSL6的突變體僅在高錳條件下抑制根系和苗的生長,且總錳含量與野生型間無差異,但是OsYSL6突變體葉肉細(xì)胞非原生質(zhì)體錳含量高于野生型而共質(zhì)體錳含量低于野生型,酵母中異源表達(dá)OsYSL6的研究發(fā)現(xiàn)OsYSL6僅轉(zhuǎn)運(yùn)Mn-NA復(fù)合體而對Mn-MA復(fù)合體沒有運(yùn)輸活性。這一研究結(jié)果說明OsYSL6負(fù)責(zé)Mn-NA復(fù)合體在葉肉細(xì)胞非原生質(zhì)體至共質(zhì)體間的運(yùn)輸[31]。

    1.3 ?ZIP家族

    鋅鐵轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白ZIP (zinc regulated transporter/

    iron-regulated transporter [ZRT/IRT1]-rela ted protein)是Zn轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白(ZRT)和Fe轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白(IRT)的合稱,目前,已有較多研究ZIP家族轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白在Fe、Mn、Cu、Zn金屬轉(zhuǎn)運(yùn)方面發(fā)揮重要作用[32-40]。擬南芥中有15個(gè)ZIP家族成員,包括3個(gè)AtIRTs和12個(gè)AtZIPs[41]。IRT1是Fe高親和轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白,同時(shí)低親和的轉(zhuǎn)運(yùn)其他金屬[40-41]。AtIRT3是定位于質(zhì)膜的Zn和Fe轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白[36]。Milner等[42]對擬南芥中12個(gè)ZIPs家族成員在轉(zhuǎn)運(yùn)Fe、Mn、Cu、Zn 4種金屬的作用做了初步研究,研究發(fā)現(xiàn)ZIP1、ZIP2、ZIP5、ZIP6、ZIP7、ZIP9共6個(gè)基因可以全部或者部分補(bǔ)充突變體smf1對錳的吸收。文中對ZIP1和ZIP2進(jìn)行深入研究發(fā)現(xiàn),AtZIP1和AtZIP2均發(fā)揮將錳從根系轉(zhuǎn)運(yùn)至地上部的作用。AtZIP1被定位于液泡,且在根系中柱組織高度表達(dá),負(fù)責(zé)將Mn從根細(xì)胞液泡中運(yùn)送到細(xì)胞質(zhì),AtZIP2在根系中柱高表達(dá),由于AtZIP2被定位于細(xì)胞質(zhì)膜,可能負(fù)責(zé)將Mn從根系中柱運(yùn)送至木質(zhì)部薄壁組織,用于隨后轉(zhuǎn)運(yùn)錳在木質(zhì)部的裝載和運(yùn)輸。水稻ZIP家族成員OsZIP1[43]、OsZIP3[44]、OsZIP4[45]、OsZIP5[46]、OsZIP6[47]、OsZIP7[48]、OsZIP8[49]均被報(bào)道作為Zn轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白,參與水稻中Zn的吸收和轉(zhuǎn)運(yùn)。目前,尚未有報(bào)道水稻ZIP家族成員具備錳吸收和轉(zhuǎn)運(yùn)功能。

    1.4 ?CDF/MTP家族

    植物中CDFs(cation diffusion facilitator)家族按照系統(tǒng)進(jìn)化關(guān)系可以分為Zn-CDFs、Fe/Zn- CDFs、Mn-CDFs共3類[50]。首個(gè)被鑒定出的Mn- CDF轉(zhuǎn)運(yùn)子為ShMTP8(ShMTP1),其在擬南芥和酵母中表達(dá)可以增加擬南芥和酵母對錳毒害的耐受性[51]。擬南芥共有12個(gè)CDFs家族基因被鑒定出來,其中有4個(gè)屬于Mn-CDFs家族基因,包括AtMTP8、AtMTP9、AtMTP10、AtMTP11[52]。AtMTP11是擬南芥中首個(gè)被鑒定出具有錳轉(zhuǎn)運(yùn)作用的蛋白,AtMTP11在酵母中表達(dá)增加了酵母對錳毒害的耐受性。mtp11突變體表現(xiàn)出對高錳超敏,而過表達(dá)AtMTP11則增加了擬南芥對高錳的耐受能力,相反mtp11突變體對錳缺乏的耐受能力增加,而過表達(dá)植株對錳缺乏的敏感性增加[53]。另外Peiter等[54]研究也表明在基礎(chǔ)營養(yǎng)液中atmtp11突變體錳積累高于野生型,表現(xiàn)出對高錳敏感,而對錳缺乏的耐受能力增加的表型。GUS定位顯示AtMTP11主要在根尖,莖緣和葉片排水器表達(dá)。AtMTP11被定位在液泡前室和高爾基體隔間,因此推測AtMTP11通過調(diào)節(jié)錳在液泡前室的濃度來適應(yīng)錳毒害和調(diào)節(jié)植物體內(nèi)錳平衡。最新研究表明AtMTP8調(diào)控錳和鐵在種子中的分布,mtp8功能喪失突變體對高錳敏感,而過表達(dá)MTP8株系對高錳的耐受能力增加[55]。

    水稻Mn-CDFs家族包括5個(gè)基因,其中OsMTP8.1和OsMTP8.2屬于亞家族8,OsMTP9、OsMTP11和OsMTP11.1屬于亞家族9[56]。目前僅報(bào)道OsMTP8.1、OsMTP8.2、OsMTP9的錳吸收和轉(zhuǎn)運(yùn)機(jī)制。2013年OsMTP8.1被分離出來,研究發(fā)現(xiàn)OsMTP8.1的表達(dá)可以增加酵母中錳的吸收和對錳毒害的耐受能力。在植物中,OsMTP8.1及其他轉(zhuǎn)錄本被定位于液泡膜,主要在水稻苗中表達(dá),高錳和低錳供應(yīng)時(shí)會相應(yīng)的增加和減少OsMTP8.1的表達(dá)量。在高錳條件下,OsMTP8.1缺失導(dǎo)致葉綠素含量下降,生長受限,根和苗中錳含量均降低,而其他親屬Zn、Cu、Fe、Mg、Ca和K的積累量并沒有變化,證明OsMTP8.1是錳特異性轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白,可以將過量的錳隔離在根系液泡中,以減少高錳對水稻苗的毒害作用[57]。最新發(fā)現(xiàn)一個(gè)水稻Mn-CDFs家族蛋白OsMTP8.2,它與OsMTP8.1的氨基酸相似度達(dá)68%。OsMTP8.2被定位于液泡膜中,主要在水稻根和苗中表達(dá),但表達(dá)水平低于OsMTP8.1。OsMTP8.2在酵母中表達(dá)可以增強(qiáng)酵母的耐錳毒害能力,但是對Fe、Zn、Co、Ni和Cd等金屬均沒有作用。進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)mtp8.1的突變體中同時(shí)敲除OsMTP8.2,其在高錳環(huán)境中的生長進(jìn)一步受到限制,且該突變體根系錳含量以及根系與總錳吸收量之比均低于野生型和mtp8.1突變體,說明OsMTP8.2可以與OsMTP8.1共同作用將錳隔離在苗和根的液泡中,以減輕高錳對水稻的毒害[58]。Ueno等[59]則證實(shí)OsMTP9負(fù)責(zé)根系內(nèi)外皮層間的轉(zhuǎn)運(yùn)和根系對錳的吸收。OsMTP9主要在根系表達(dá),被定位于外皮層和內(nèi)皮層的細(xì)胞膜上,同時(shí)證實(shí)OsMTP9在酵母和蛋白脂質(zhì)體中具有錳轉(zhuǎn)運(yùn)能力,且OsMTP9敲除后降低了水稻對錳的吸收及其在地上部的運(yùn)輸。

    1.5 ?CAX家族和CCX家族

    在許多植物組織中,將過量Mn固定在液泡中是提高對Mn耐受性的關(guān)鍵機(jī)制之一[60-61]。CAX轉(zhuǎn)運(yùn)家族成員就發(fā)揮著該作用。CAX(cation exchanger)家族在擬南芥中存在6個(gè)家族成員,被分為兩個(gè)亞家族,AtCAX1、AtCAX3和AtCAX4屬于ⅠA亞家族,AtCAX2、AtCAX5和AtCAX6屬于ⅠB亞家族。研究發(fā)現(xiàn)CAX2參與Mn在液泡中的固定,GUS研究表明AtCAX2在植物組織中均有表達(dá),且在花,維管,頂端分生組織表達(dá)較高,cax2突變體可以減少M(fèi)n2+/H+在液泡中的反向運(yùn)輸能力[62],且在酵母中表達(dá)CAX2可以提高對Mn脅迫的耐受性[63]。在煙草中表達(dá)擬南芥CAX2和CAX4,可以有效地將Mn2+隔離在液泡中,進(jìn)而提高煙草對Mn脅迫的耐受能力[64-65]。另外CAX5也被報(bào)道具有Mn固定在液泡的功能[66]。與CAX1和CAX5不同,CAX4是通過調(diào)節(jié)植物根系發(fā)育來適應(yīng)金屬脅迫的。Mei等[67]研究表明CAX4主要在根系中表達(dá),在高錳脅迫下,cax4突變株的主根和側(cè)根均減少,因此CAX4可以通過對根系生長調(diào)節(jié)進(jìn)而適應(yīng)高錳環(huán)境。水稻中有5個(gè)CAX家族成員,被命名為OsCAX1a、OsCAX1b、OsCAX1c、OsCAX2和OsCAX3,其中OsCAX1a、OsCAX1b、OsCAX1c屬于ⅠA亞家族,OsCAX2、OsCAX3屬于ⅠB亞家族。其中OsCAX1a和OsCAX3可以增加酵母的錳耐受能力,因此被認(rèn)為是植物中的錳的轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白[68-69]。

    擬南芥的CCX(cation calcium exchanger)家族由5個(gè)成員組成(CCX1-5),曾被命名為CAX7-11。野生酵母表達(dá)AtCCX3后,Mn含量是野生型的兩倍,而在煙草中表達(dá)后,成熟葉片的錳含量顯著增加,導(dǎo)致葉片壞死,證明AtCCX3具有錳轉(zhuǎn)運(yùn)功能[70],而其他AtCCXs成員尚未有報(bào)道具有錳轉(zhuǎn)運(yùn)功能。

    1.6 ?P-type ATPases家族

    ECAs屬于P-type ATPases中的Ca2+-ATPase亞家族,被報(bào)道具有錳轉(zhuǎn)運(yùn)功能。植物中的Ca2+- ATPase被分為P2A-type ATPases和P2B-type ATPases,均被認(rèn)為是Ca離子泵。擬南芥中包含4個(gè)P2A-type ATPases(AtECA1-4),水稻中包含3個(gè)(OsECA1-3)。研究表明AtECA1和AtECA3可以作為Mn2+泵,將Mn2+從細(xì)胞質(zhì)中移除并將其輸送到各自的內(nèi)膜室的功能。AtECA1定位于內(nèi)質(zhì)網(wǎng),且在花和根系的表達(dá)量較高,Wu等[71]研究發(fā)現(xiàn)在50 μmol/L Mn2+的標(biāo)準(zhǔn)營養(yǎng)介質(zhì)中,Ateca1突變體與野生型的生長表現(xiàn)差異不大,而在高M(jìn)n2+(0.5 mmol/L)環(huán)境下,生物量嚴(yán)重減少,植株發(fā)黃萎蔫,突變體的根毛伸長和根尖組織生長嚴(yán)重受阻,在野生型中表達(dá)(CAMV35S:: ECA1) 基因恢復(fù)了野生型的表型,因此AtECA1在植物細(xì)胞適應(yīng)錳脅迫中發(fā)揮重要作用。AtECA3定位于高爾基體,在根尖,排水器,保衛(wèi)細(xì)胞,維管組織中有很高表達(dá)[72]。2個(gè)Ateca3突變體表現(xiàn)出相反的表型。Ateca3-2對錳缺乏較為敏感[73],無錳條件下,Ateca3-2突變體生長受阻,葉片發(fā)黃,而在添加微量Mn后,植物恢復(fù)正常。Ateca3-4等位突變體對Mn毒害更敏感[73],因此AtECA3等位基因間的變異造成的AtECA3的Mn2+轉(zhuǎn)運(yùn)功能的差異的原因仍需進(jìn)一步研究。AtECA2和AtECA4并未發(fā)現(xiàn)具有錳運(yùn)輸功能。

    1.7 ?VIT家族

    目前,AtVIT1是功能較為清楚的轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白,負(fù)責(zé)錳在液泡中的吸收。研究發(fā)現(xiàn)AtVIT1在發(fā)育中的種子中高量表達(dá),可將Fe2+和Mn2+隔離在液泡中[74]。OsVIT1和OsVIT2是AtVIT1的同源基因,研究表明OsVIT1和OsVIT2在水稻旗葉和葉鞘中高量表達(dá)。在酵母中,OsVIT1和OsVIT2可以轉(zhuǎn)運(yùn)Fe2+、Zn2+和Mn2+至液泡中,而在水稻中,OsVIT1和OsVIT2僅被證實(shí)具有轉(zhuǎn)運(yùn)Fe和Zn的功能,負(fù)責(zé)Fe和Zn在旗葉和種子之間的運(yùn)輸[74]。

    2 ?問題與展望

    本文綜述了近年來在模式植物擬南芥和水稻中有關(guān)錳轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白及其吸收、轉(zhuǎn)運(yùn)錳,調(diào)節(jié)植物體內(nèi)錳平衡方面的研究,這些研究加深了我們對錳轉(zhuǎn)運(yùn)體以及植物響應(yīng)環(huán)境中錳濃度變化機(jī)制的認(rèn)識。但仍有大量問題有待解決:比如大多數(shù)錳轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白IRT、CAX等并非錳特異性轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白,可以同時(shí)轉(zhuǎn)運(yùn)鐵或鈣等金屬,運(yùn)轉(zhuǎn)何種金屬離子

    是如何決策的以及有沒有錳專一轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白等?另外,錳轉(zhuǎn)運(yùn)體如何控制植物體內(nèi)錳穩(wěn)態(tài)的分子機(jī)制,例如擬南芥和水稻細(xì)胞中的錳運(yùn)輸途徑(圖1)[77],仍然知之甚少,需要進(jìn)一步探索。如何利用已知的與錳吸收、轉(zhuǎn)運(yùn)、分配相關(guān)的基因,培育出適應(yīng)錳缺乏土壤或者高錳土壤生長的作物新品種,對提高作物產(chǎn)量、保證糧食安全有重要意義,更應(yīng)該是未來的研究方向。

    圖片引自文獻(xiàn)[75],并做部分修改。

    參考文獻(xiàn)

    Goussias C, Boussac A, Rutherford A W. Photosystem II and photosynthetic oxidation of water: an overview[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society. B: Biological sciences, 2002, 357: 1369–1381, 1419–1420

    Nickelsen J, Rengstl B. Photosystem II assembly: from cyanobacteria to plants[J]. Plant of Review Annual Biology, 2013, 64: 609–635.

    Cailliatte R, Schikora A, Briat J F, et al. High-affinity manganese uptake by the metal transporter NRAMP1 is essential for Arabidopsis growth in low manganese conditions[J]. The Plant Cell, 2010, 22(3): 904-917.

    Hebbern C A, Pedas P, Schjoerring J K, et al. Genotypic differences in manganese efficiency: field experiments with winter barley (Hordeum vulgare L.)[J]. Plant and Soil, 2005, 272(1/2): 233-244.

    Hebbern C A, Laursen K H, Ladegaard A H, et al. Latent manganese deficiency increases transpiration in barley (Hordeum vulgare)[J]. Physiologia Plantarum, 2010, 135(3): 307-316.

    Husted S, Laursen K H, Hebbern C A, et al. Manganese deficiency leads to genotype-specific changes in fluorescence induction kinetics and state transitions[J]. Plant Physiology, 2009, 150(2): 825-833.

    Marschner H. Marschners mineral nutrition of higher plants[M]. Pittsburgh: Academic Press, 2012.

    Kochian L V, Hoekenga O A, Pi?eros M A. How do crop plants tolerate acid soils? Mechanisms of aluminum tolerance and phosphorous efficiency[J]. Annual Review of Plant Biology, 2004, 55(1): 459-493.

    Bereczky Z, Wang H Y, Schubert V, et al. Differential regulation of nramp and irt metal transporter genes in wild type and iron uptake mutants of tomato[J]. Journal of Biological Chemistry, 2003, 278(27): 24697-24704.

    Kaiser B N, Moreau S, Castelli J, et al. The soybean NRAMP homologue, GmDMT1, is a symbiotic divalent metal transporter capable of ferrous iron transport[J]. Plant Journal, 2010, 35(3): 295-304.

    Xiao H, Yin L, Xu X, et al. The iron-regulated transporter, MbNRAMP1, isolated from Malus baccata is involved in Fe, Mn and Cd trafficking[J]. Annals of Botany, 2008, 102(6): 881-889.

    Oomen R J, Wu J, Lelièvre F, et al. Functional characterization of NRAMP3 and NRAMP4 from the metal hyperaccumulator Thlaspi caerulescens[J]. New Phytologist, 2010, 181(3): 637-650.

    Cailliatte R, Lapeyre B, Briat J F, et al. The NRAMP6 metal transporter contributes to cadmium toxicity[J]. Biochemical Journal, 2009, 422(2): 217-228.

    Thomine S, Lelièvre F, Debarbieux E, et al. AtNRAMP3, a multispecific vacuolar metal transporter involved in plant responses to iron deficiency[J]. The Plant Journal, 2003, 34(5): 685-695.

    Lanquar V, Ramos M S, Lelièvre F, et al. Export of vacuolar manganese by AtNRAMP3 and AtNRAMP4 Is required for optimal photosynthesis and growth under manganese deficiency[J]. Plant Physiology, 2010, 152(4): 1986-1999.

    Yamaji N, Sasaki A, Xia J X, et al. A node-based switch for preferential distribution of manganese in rice[J]. Nature Communications, 2013, 4(9): 2442.

    Yang M, Zhang W, Dong H, et al. OsNRAMP3 is a vascular bundles-specific manganese transporter that is responsible for manganese distribution in rice[J]. PLoS One, 2013, 8(12): e83990.

    Ishimaru Y, Takahashi R, Bashir K, et al. Characterizing the role of rice NRAMP5 in manganese, iron and cadmium transport[J]. Scientific Reports, 2012, 2: 286.

    Ishimaru Y, Bashir K, Nakanishi H, et al. OsNRAMP5, a major player for constitutive iron and manganese uptake in rice[J]. Plant Signaling and Behavior, 2012, 7(7): 763-766.

    Yang M, Zhang Y, Zhang L, et al. OsNRAMP5 contributes to manganese translocation and distribution in rice shoots[J]. Journal of Experimental Botany, 2014, 65(17): 4849-4861.

    楊 ?猛. 水稻NRAMP家族基因在Mn和Cd轉(zhuǎn)運(yùn)中的功能研究[D]. 武漢: 華中農(nóng)業(yè)大學(xué), 2014.

    Curie C, Panaviene Z, Loulergue C, et al. Maize yellow stripe1 encodes a membrane protein directly involved in Fe (III) uptake[J]. Nature, 2001, 409(6818): 346-349.

    Jr D D R, Roberts L A, Sanderson T, et al. Arabidopsis Yellow Stripe-Like2 (YSL2): a metal-regulated gene encoding a plasma membrane transporter of nicotianamine-metal complexes[J]. Plant Journal, 2010, 39(3): 403-414.

    Waters B M, Chu H H, Didonato R J, et al. Mutations in Arabidopsis yellow stripe-like1 and yellow stripe-like3 reveal their roles in metal ion homeostasis and loading of metal ions in seeds[J]. Plant Physiology, 2006, 141(4): 1446-1458.

    Chu H H, Chiecko J, Punshon T, et al. Successful reproduction requires the function of Arabidopsis YELLOW STRIPE-LIKE1 and YELLOW STRIPE-LIKE3 Metal-Nico tia namine transporters in both vegetative and reproductive structures[J]. Plant Physiology, 2010, 154(1): 197-210.

    Conte S S, Chu H H, Rodriguez D C, et al. Arabidopsis thaliana Yellow Stripe1-Like4 and Yellow Stripe1-Like6 localize to internal cellular membranes and are involved in metal ion homeostasis[J]. Front Plant Science, 2013, 4(283): 1-16.

    Divol F, Couch D, Conéjéro G, et al. The Arabidopsis YELLOW STRIPE LIKE4 and 6 transporters control iron release from the chloroplast[J]. Plant Cell, 2013, 25(3): 1040-1055.

    Koike S, Inoue H, Mizuno D, et al. OsYSL2 is a rice metal-nicotianamine transporter that is regulated by iron and expressed in the phloem[J]. The Plant Journal, 2004, 39(3): 415-424.

    Ishimaru Y, Masuda H, Bashir K, et al. Rice metal-nicotianamine transporter, OsYSL2, is required for the long-distance transport of iron and manganese[J]. The Plant Journal, 2010, 62(3): 379-390.

    Shao J F, Yamaji N, Shen R F, et al. The key to Mn homeostasis in plants: regulation of Mn transporters[J]. Trends in Plant Science, 2017, 22(3): 215-224.

    Sasaki A, Yamaji N, Xia J, et al. OsYSL6 is involved in the detoxification of excess manganese in rice[J]. Plant Physiology, 2011, 157(4): 1832-1840.

    Eide D, Broderius M, Fett J, et al. A novel iron-regulated metal transporter from plants identified by functional expression in yeast[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1996, 93(11): 5624-5628.

    Grotz N, Fox T, Connolly E, et al. Identification of a family of zinc transporter genes from Arabidopsis that respond to zinc deficiency[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 1998, 95(12): 7220-7224.

    Wintz H, Fox T, Wu Y Y, et al. Expression profiles of Arabidopsis thaliana in mineral deficiencies reveal novel transporters involved in metal homeostasis[J]. Journal of Biological Chemistry, 2003, 278(48): 47644-47653.

    Pedas P, Ytting C K, Fuglsang A T, et al. Manganese efficiency in barley: identification and characterization of the metal ion transporter HvIRT1[J]. Plant Physiology, 2008, 148(1): 455-466.

    Milner M J, Seamon J, Craft E, et al. Transport properties of members of the ZIP family in plants and their role in Zn and Mn homeostasis[J]. Journal of Experimental Botany, 2013, 64(1): 369-381.

    Zhang H, Zhao S, Li D, et al. Genome-wide analysis of the ZRT, IRT-Like protein (ZIP) family and their responses to metal stress in Populus trichocarpa[J]. Plant Molecular Biology Reporter, 2017, 35(5): 534-549.

    Fu X Z, Zhou X, Xing F, et al. Genome-wide identification, cloning and functional analysis of the zinc/iron-regulated transporter-like protein (ZIP) gene family in trifoliate orange (Poncirus trifoliata L. Raf.)[J]. Frontiers in Plant Science, 2017, 8: 588.

    Long L, Persson D P, Duan F, et al. The iron-regulated transporter 1 plays an essential role in uptake, translocation and grain-loading of manganese, but not iron, in barley[J]. New Phytologist, 2018, 217(4): 1640-1653.

    M?ser P, Thomine S, Schroeder J I, et al. Phylogenetic relationships within cation transporter families of Arabidopsis[J]. Plant Physiology, 2001, 126(4): 1646-1667.

    Vert G, Grotz N, Dedaldechamp F, et al. IRT1, an Arabidopsis transporter essential for iron uptake from the soil and for plant growth[J]. The Plant Cell, 2002, 14(6): 1223-1233.

    Yang T J, Perry P J, Ciani S, et al. Manganese deficiency alters the patterning and development of root hairs in Arabidopsis[J]. Journal of Experimental Botany, 2008, 59(12): 3453-3464.

    Ramegowda, Yamunarani, Venkategowda, et al. Expression of a rice Zn transporter, OsZIP1, increases Zn concentration;in tobacco and finger millet transgenic plants[J]. Plant Biotechnology Reports, 2013, 7(3): 309-319.

    Sasaki A, Yamaji N, Mitani-Ueno N, et al. A node-localized transporter OsZIP3 is responsible for the preferential distribution of Zn to developing tissues in rice[J]. Plant Journal, 2015, 84(2): 374-384.

    Ishimaru Y, Masuda H, Suzuki M, et al. Overexpression of the OsZIP4 zinc transporter confers disarrangement of zinc distribution in rice plants[J]. Journal of Experimental Botany, 2007, 58(11): 2909.

    Lee S, Jeong H J, Sun A K, et al. OsZIP5 is a plasma membrane zinc transporter in rice[J]. Plant Molecular Biology, 2010, 73(4-5): 507-517.

    Kavitha P G, Sam K, Mathew M K. Functional characterization of a transition metal ion transporter, OsZIP6 from rice (Oryza sativa L.)[J]. Plant Physiology and Biochemistry, 2015, 97(6): 165-174.

    Ricachenevsky F K, Punshon T, Lee S, et al. Elemental profiling of rice FOX lines leads to characterization of a new Zn plasma membrane transporter, OsZIP7[J]. Frontiers in Plant Science, 2018, 9: 865-877.

    Lee S, Sun A K, Lee J, et al. Zinc deficiency-inducible OsZIP8, encodes a plasma membrane-localized zinc transporter in rice[J]. Molecules and Cells, 2010, 29(6): 551-558.

    Montanini B, Blaudez D, Jeandroz S, et al. Phylogenetic and functional analysis of the Cation Diffusion Facilitator (CDF) family: improved signature and prediction of substrate specificity[J]. BMC Genomics, 2007, 8(1): 107-123.

    Delhaize E, Kataoka T, Hebb D M, et al. Genes encoding proteins of the cation diffusion facilitator family that confer manganese tolerance[J]. The Plant Cell, 2003, 15(5): 1131-1142.

    Gustin J L, Zanis M J, Salt D E. Structure and evolution of the plant cation diffusion facilitator family of ion transporters[J]. BMC Evolutionary Biology, 2011, 11(1): 76-88.

    Delhaize E, Gruber B D, Pittman J K, et al. A role for the AtMTP11 gene of Arabidopsis in manganese transport and tolerance[J]. The Plant Journal, 2007, 51(2): 198-210.

    Peiter E, Montanini B, Gobert A, et al. A secretory pathway-localized cation diffusion facilitator confers plant manganese tolerance[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2007, 104(20): 8532-8537.

    Eroglu S, Meier B, Von W N, et al. The vacuolar manganese transporter MTP8 determines tolerance to Fe deficiency-induced chlorosis in Arabidopsis[J]. Plant Physiology, 2016, 170(2): 1030-1045.

    Chen Z, Fujii Y, Yamaji N, et al. Mn tolerance in rice is mediated by MTP8. 1, a member of the cation diffusion facilitator family[J]. Journal of Experimental Botany, 2013, 64(14): 4375-4387.

    Takemoto Y, Tsunemitsu Y, Fujii-Kashino M, et al. The tonoplast-localized transporter MTP8.2 contributes to manganese detoxification in the shoots and roots of Oryza sativa L[J]. Plant and Cell Physiology, 2017, 58(9): 1573-1582.

    Ueno D, Sasaki A, Yamaji N, et al. A polarly localized transporter for efficient manganese uptake in rice[J]. Nature Plants, 2015, 1(12): 15170.

    Gonzalez A, Lynch JP. Subcellular and tissue Mn compartmentation in bean leaves under Mn toxicity stress[J]. Australian Journal of Plant Physiology, 1999, 26(8): 811-822.

    Fernando D R, Batianoff G N, Baker A J, et al. In vivo localization of manganese in the hyperaccumulator Gossia bidwillii (Benth.) N. Snow & Guymer (Myrtaceae) by cryo-SEM/EDAX.[J]. Plant Cell and Environment, 2010, 29(5): 1012-1020.

    Pittman J K, Shigaki T, Marshall J L, et al. Functional and regulatory analysis of the Arabidopsis thaliana CAX2 cation transporter[J]. Plant Molecular Biology, 2004, 56(6): 959-971.

    Shigaki T, Hirschi K D. Diverse functions and molecular properties emerging for CAX cation/H+ exchangers in plants[J]. Plant Biology, 2010, 8(4): 419-429.

    Hirschi KD, Korenkov VD, Wilganowski NL, et al. Expression of Arabidopsis CAX2 in tobacco. Altered metal accumulation and increased manganese tolerance[J]. Plant Physiology, 2000, 124: 125–133.

    Korenkov V, Hirschi K, Crutchfield J D, et al. Enhancing tonoplast Cd/H antiport activity increases Cd, Zn, and Mn tolerance, and impacts root/shoot Cd partitioning in Nicotiana tabacum L[J]. Planta, 2007, 226(6): 1379-1387.

    Edmond C, Shigaki T S, Nelson M D, et al. Comparative analysis of CAX2-like cation transporters indicates functional and regulatory diversity[J]. Biochemical Journal, 2009, 418(1): 145-154.

    Mei H, Cheng N H, Zhao J, et al. Root development under metal stress in Arabidopsis thaliana requires the H+/cation antiporter CAX4[J]. New Phytologist, 2009, 183(1): 95-105.

    Kamiya T, Akahori T, Maeshima M. Expression profile of the genes for rice cation/H+ exchanger family and functional analysis in yeast[J]. Plant Cell Physiology, 2005, 46: 1735-1740.

    Kamiya T, Maeshima M. Residues in internal repeats of the rice cation/H+ exchanger are involved in the transport and selection of cations[J]. Journal of Biological Chemistry, 2004, 279: 812-819.

    Morris J, Tian H, Park S, et al. AtCCX3 Is an Arabidopsis Endomembrane H+-dependent K+ transporter[J]. Plant Physiology, 2008, 148(3): 1474-1486.

    Wu Z Y, Liang F, Young J C, et al. An Endoplasmic Reticulum-Bound Ca?/Mn? Pump, ECA1, Supports Plant Growth and Confers Tolerance to Mn? Stress[J]. Plant Physiology, 2002, 130(1): 128-137.

    Mills R F, Doherty M L, Lopez-Marques R L, et al. ECA3, a Golgi-localized P2A-type ATPase, plays a crucial role in manganese nutrition in Arabidopsis[J]. Plant Physiology, 2008, 146(1): 116-128.

    Li X, Chanroj S, Wu Z, et al. A distinct endosomal Ca2+/Mn2+ pump affects root growth through the secretory process[J]. Plant Physiology, 2008, 147(4): 1675-1689.

    Sun A K, Punshon T, Lanzirotti A, et al. Localization of iron in Arabidopsis seed requires the vacuolar membrane transporter VIT1[J]. Science, 2006, 314(5803): 1295-1298.

    Zhang Y, Xu Y, Yi H, et al. Vacuolar membrane transporters OsVIT1 and OsVIT2 modulate iron translocation between flag leaves and seeds in rice[J]. Plant Journal, 2012, 72(3): 400-410.

    Socha A L, Guerinot M L. Mn-euvering manganese: the role of transporter gene family members in manganese uptake and mobilization in plants[J]. Frontiers in Plant Science, 2014, 5: 106.

    猜你喜歡
    擬南芥水稻
    擬南芥:活得粗糙,才讓我有了上太空的資格
    什么是海水稻
    有了這種合成酶 水稻可以耐鹽了
    水稻種植60天就能收獲啦
    軍事文摘(2021年22期)2021-11-26 00:43:51
    油菜可以像水稻一樣實(shí)現(xiàn)機(jī)插
    富天冬酰胺蛋白增強(qiáng)擬南芥輻射抗性的研究
    一季水稻
    文苑(2020年6期)2020-06-22 08:41:52
    水稻花
    文苑(2019年22期)2019-12-07 05:29:00
    尿黑酸對擬南芥酪氨酸降解缺陷突變體sscd1的影響
    兩種LED光源作為擬南芥生長光源的應(yīng)用探究
    少妇裸体淫交视频免费看高清 | 亚洲成人免费av在线播放| 国产不卡一卡二| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 夜夜爽天天搞| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 亚洲av片天天在线观看| av天堂在线播放| 精品国产美女av久久久久小说| 最近最新中文字幕大全免费视频| 午夜久久久在线观看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 天天影视国产精品| 精品福利永久在线观看| 婷婷丁香在线五月| 国产成人精品久久二区二区免费| 婷婷精品国产亚洲av在线 | 不卡av一区二区三区| 婷婷精品国产亚洲av在线 | a级毛片黄视频| 亚洲国产精品sss在线观看 | 大型av网站在线播放| 两人在一起打扑克的视频| 91精品国产国语对白视频| 久久婷婷成人综合色麻豆| 亚洲精品一二三| 香蕉丝袜av| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 午夜激情av网站| 99re在线观看精品视频| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 最新在线观看一区二区三区| 国产成人精品久久二区二区免费| 久久久国产欧美日韩av| 色94色欧美一区二区| 精品熟女少妇八av免费久了| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 一区二区三区激情视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 午夜精品在线福利| 一级毛片精品| 十八禁高潮呻吟视频| 视频区欧美日本亚洲| 在线观看免费午夜福利视频| 黑人操中国人逼视频| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 精品人妻在线不人妻| 久久精品人人爽人人爽视色| 国产伦人伦偷精品视频| 欧美精品一区二区免费开放| 久9热在线精品视频| av网站在线播放免费| 国产激情欧美一区二区| av电影中文网址| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 在线观看日韩欧美| 女人被狂操c到高潮| 国产精品免费大片| 看免费av毛片| 女性被躁到高潮视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲伊人色综图| 成年动漫av网址| 国产精品九九99| 亚洲av日韩在线播放| 美女午夜性视频免费| 宅男免费午夜| 国产精品偷伦视频观看了| 久久ye,这里只有精品| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 国产主播在线观看一区二区| 大型av网站在线播放| 校园春色视频在线观看| 亚洲熟女毛片儿| 99热只有精品国产| 欧美成狂野欧美在线观看| 一进一出抽搐动态| 色在线成人网| 欧美激情极品国产一区二区三区| 夜夜爽天天搞| 国产精品亚洲av一区麻豆| 黑人欧美特级aaaaaa片| 免费日韩欧美在线观看| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲第一av免费看| 国产免费现黄频在线看| 嫁个100分男人电影在线观看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 黄色毛片三级朝国网站| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 日本五十路高清| 午夜免费观看网址| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲五月婷婷丁香| 国产成人欧美在线观看 | 亚洲国产毛片av蜜桃av| 免费在线观看完整版高清| 俄罗斯特黄特色一大片| 在线观看午夜福利视频| 免费不卡黄色视频| 久久热在线av| 老司机亚洲免费影院| 好男人电影高清在线观看| 热99久久久久精品小说推荐| 老司机影院毛片| а√天堂www在线а√下载 | 999久久久国产精品视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲第一青青草原| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产男女内射视频| 美国免费a级毛片| 久久香蕉精品热| 99久久人妻综合| 久久天堂一区二区三区四区| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产精品 国内视频| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲精品国产一区二区精华液| 在线观看免费高清a一片| 黄色成人免费大全| 国产成人欧美| 国产一区在线观看成人免费| 久久久久久久午夜电影 | 国产国语露脸激情在线看| 夫妻午夜视频| 亚洲一区二区三区不卡视频| 美女视频免费永久观看网站| 精品久久久久久,| 99国产精品免费福利视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 亚洲美女黄片视频| 亚洲熟妇熟女久久| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲一区高清亚洲精品| 久久 成人 亚洲| 久久香蕉精品热| 国产淫语在线视频| 免费高清在线观看日韩| 丝袜人妻中文字幕| 99久久综合精品五月天人人| 中文字幕高清在线视频| 成人av一区二区三区在线看| 黄片小视频在线播放| 老鸭窝网址在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 夫妻午夜视频| 亚洲一区二区三区不卡视频| 999久久久国产精品视频| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产麻豆69| 在线播放国产精品三级| 午夜福利影视在线免费观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 18禁国产床啪视频网站| 精品福利永久在线观看| 午夜老司机福利片| 99久久国产精品久久久| 免费av中文字幕在线| 热99国产精品久久久久久7| 成人特级黄色片久久久久久久| 午夜两性在线视频| 久久久久久人人人人人| 国产高清视频在线播放一区| 精品一品国产午夜福利视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 99riav亚洲国产免费| 精品久久蜜臀av无| 国产精品电影一区二区三区 | 欧美激情极品国产一区二区三区| 电影成人av| 国产极品粉嫩免费观看在线| av天堂久久9| 亚洲欧美激情在线| 757午夜福利合集在线观看| 婷婷成人精品国产| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 亚洲熟女精品中文字幕| 中文字幕最新亚洲高清| av电影中文网址| 久久久久久久国产电影| 宅男免费午夜| 国产成人精品无人区| 国产成人av教育| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 在线国产一区二区在线| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 国产伦人伦偷精品视频| 热99re8久久精品国产| 中文字幕最新亚洲高清| 欧美精品啪啪一区二区三区| 老熟妇仑乱视频hdxx| 精品乱码久久久久久99久播| 男女下面插进去视频免费观看| 精品一区二区三区四区五区乱码| 我的亚洲天堂| 国产精品免费视频内射| 99国产极品粉嫩在线观看| 一二三四社区在线视频社区8| 天天添夜夜摸| 波多野结衣一区麻豆| www.熟女人妻精品国产| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 免费在线观看影片大全网站| 男女床上黄色一级片免费看| 最新的欧美精品一区二区| 亚洲综合色网址| 精品国产国语对白av| av线在线观看网站| 老汉色av国产亚洲站长工具| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 大码成人一级视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 亚洲专区国产一区二区| 少妇被粗大的猛进出69影院| 丝袜美腿诱惑在线| 两人在一起打扑克的视频| 国产1区2区3区精品| 老熟妇仑乱视频hdxx| 一进一出好大好爽视频| 久久精品成人免费网站| 色综合欧美亚洲国产小说| 不卡av一区二区三区| 亚洲伊人色综图| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产精品成人在线| 成人18禁在线播放| 啦啦啦在线免费观看视频4| 麻豆乱淫一区二区| 久久久精品免费免费高清| 免费看十八禁软件| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 麻豆乱淫一区二区| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 欧美日韩视频精品一区| 人妻丰满熟妇av一区二区三区 | 中文字幕人妻丝袜一区二区| 久久性视频一级片| 国产精品一区二区在线不卡| av不卡在线播放| 欧美日韩亚洲高清精品| 久久久久久久午夜电影 | 欧美成狂野欧美在线观看| 正在播放国产对白刺激| 亚洲精品在线美女| 亚洲中文av在线| 精品国产一区二区久久| 看黄色毛片网站| 亚洲美女黄片视频| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产精品一区二区免费欧美| 飞空精品影院首页| 亚洲av电影在线进入| 亚洲精品乱久久久久久| 久热爱精品视频在线9| 欧美激情 高清一区二区三区| 精品久久久久久,| 国产极品粉嫩免费观看在线| 日日夜夜操网爽| 嫩草影视91久久| 午夜福利在线免费观看网站| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 9191精品国产免费久久| 黄色女人牲交| 国产男女内射视频| 极品教师在线免费播放| 伦理电影免费视频| e午夜精品久久久久久久| 国产免费现黄频在线看| 十八禁高潮呻吟视频| 女同久久另类99精品国产91| 热re99久久国产66热| 搡老乐熟女国产| 国产精品欧美亚洲77777| 久久草成人影院| 女人被狂操c到高潮| 两人在一起打扑克的视频| 国产一区二区激情短视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 99re在线观看精品视频| 日韩欧美一区视频在线观看| 啦啦啦免费观看视频1| 国产不卡一卡二| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 午夜亚洲福利在线播放| 麻豆av在线久日| 在线观看日韩欧美| 亚洲欧美激情综合另类| 高清av免费在线| 最近最新中文字幕大全电影3 | 国产av又大| 在线观看免费日韩欧美大片| 两性夫妻黄色片| 免费在线观看黄色视频的| aaaaa片日本免费| 亚洲成国产人片在线观看| 91麻豆av在线| 欧美国产精品一级二级三级| 久久影院123| 亚洲色图综合在线观看| 午夜日韩欧美国产| 亚洲国产精品合色在线| 日韩中文字幕欧美一区二区| 在线观看免费视频日本深夜| 中文字幕制服av| avwww免费| 成人免费观看视频高清| 嫁个100分男人电影在线观看| 丝袜人妻中文字幕| 麻豆国产av国片精品| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产高清videossex| 久久热在线av| 亚洲一区中文字幕在线| 又黄又粗又硬又大视频| 久久久精品区二区三区| 男女午夜视频在线观看| 久热这里只有精品99| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 天堂中文最新版在线下载| 这个男人来自地球电影免费观看| 国产成人av教育| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产高清videossex| 色播在线永久视频| 精品福利观看| 三上悠亚av全集在线观看| 在线观看一区二区三区激情| 精品国产美女av久久久久小说| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 丝袜人妻中文字幕| 无人区码免费观看不卡| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产片内射在线| 午夜日韩欧美国产| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 老熟女久久久| 18禁国产床啪视频网站| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产成人精品无人区| 精品熟女少妇八av免费久了| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲精品久久午夜乱码| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产高清视频在线播放一区| 日韩精品免费视频一区二区三区| 人妻一区二区av| 久久人妻熟女aⅴ| bbb黄色大片| 亚洲免费av在线视频| 国产精品电影一区二区三区 | 亚洲,欧美精品.| 香蕉丝袜av| 欧美日韩福利视频一区二区| 久久久国产一区二区| 久久国产亚洲av麻豆专区| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产亚洲精品第一综合不卡| 久久久精品免费免费高清| 女人久久www免费人成看片| 男人的好看免费观看在线视频 | 超碰成人久久| 亚洲 国产 在线| 男女床上黄色一级片免费看| 欧美激情高清一区二区三区| 69精品国产乱码久久久| 国产男女内射视频| 看片在线看免费视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲精品国产区一区二| 美国免费a级毛片| 精品久久久久久久久久免费视频 | 久久久久精品国产欧美久久久| 久久久国产成人免费| 亚洲国产欧美一区二区综合| 午夜福利免费观看在线| av欧美777| 精品一区二区三卡| 成人国产一区最新在线观看| 女同久久另类99精品国产91| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 在线播放国产精品三级| 亚洲欧美激情综合另类| 十八禁人妻一区二区| 大陆偷拍与自拍| 男女床上黄色一级片免费看| 啦啦啦免费观看视频1| 在线观看一区二区三区激情| 国产午夜精品久久久久久| 老司机午夜十八禁免费视频| 九色亚洲精品在线播放| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲三区欧美一区| 久久中文字幕人妻熟女| 久久ye,这里只有精品| 精品人妻1区二区| 18在线观看网站| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 黄片小视频在线播放| 久久久国产成人精品二区 | 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 精品欧美一区二区三区在线| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产成人精品无人区| 国精品久久久久久国模美| 在线观看一区二区三区激情| 波多野结衣一区麻豆| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 老熟妇仑乱视频hdxx| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲精品久久午夜乱码| 精品一品国产午夜福利视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| av免费在线观看网站| 亚洲av电影在线进入| 久久热在线av| 欧美精品高潮呻吟av久久| 亚洲熟女精品中文字幕| 欧美激情久久久久久爽电影 | 无限看片的www在线观看| 在线永久观看黄色视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 免费高清在线观看日韩| 正在播放国产对白刺激| 国产精品影院久久| 欧美日韩视频精品一区| 亚洲一区中文字幕在线| 久久香蕉国产精品| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 精品久久久久久,| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲国产欧美网| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 亚洲熟妇熟女久久| 国产精品久久电影中文字幕 | 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 免费一级毛片在线播放高清视频 | 成人精品一区二区免费| 一进一出好大好爽视频| 少妇的丰满在线观看| 久久久久久人人人人人| 老鸭窝网址在线观看| 热99国产精品久久久久久7| 岛国毛片在线播放| 国产片内射在线| 欧美精品高潮呻吟av久久| 午夜老司机福利片| 国产乱人伦免费视频| 日韩视频一区二区在线观看| 最近最新中文字幕大全电影3 | 精品电影一区二区在线| 十八禁人妻一区二区| 老司机深夜福利视频在线观看| 久久久久久久午夜电影 | 亚洲欧美激情综合另类| av电影中文网址| 啦啦啦免费观看视频1| 亚洲av欧美aⅴ国产| www.精华液| 国产一区二区三区视频了| 久久香蕉国产精品| 亚洲欧美激情综合另类| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 精品免费久久久久久久清纯 | 久久久久久免费高清国产稀缺| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 午夜老司机福利片| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 人妻 亚洲 视频| tocl精华| 搡老熟女国产l中国老女人| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 免费观看人在逋| 一区二区三区国产精品乱码| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 黑人猛操日本美女一级片| 一区福利在线观看| 在线av久久热| 色在线成人网| 日本一区二区免费在线视频| 久久久久久人人人人人| 久久精品亚洲av国产电影网| 在线观看66精品国产| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 在线观看舔阴道视频| 亚洲精品粉嫩美女一区| av天堂在线播放| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲精品自拍成人| 欧美精品亚洲一区二区| 99国产精品一区二区蜜桃av | 精品免费久久久久久久清纯 | 91成年电影在线观看| 亚洲色图综合在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 搡老乐熟女国产| 两个人免费观看高清视频| 亚洲精品国产一区二区精华液| 欧美在线黄色| 精品一区二区三区四区五区乱码| 老司机靠b影院| 在线观看免费日韩欧美大片| 麻豆成人av在线观看| 视频在线观看一区二区三区| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产成人精品久久二区二区91| 不卡av一区二区三区| 久久中文字幕人妻熟女| 精品久久久精品久久久| 女性生殖器流出的白浆| 一级毛片高清免费大全| 国产欧美亚洲国产| 精品国内亚洲2022精品成人 | 一区在线观看完整版| 久久婷婷成人综合色麻豆| 99riav亚洲国产免费| 久久久精品区二区三区| 欧美乱妇无乱码| 国产成人欧美| 一级作爱视频免费观看| 欧美 日韩 精品 国产| 久久香蕉激情| 国产精品综合久久久久久久免费 | 最近最新中文字幕大全电影3 | 亚洲,欧美精品.| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲国产精品sss在线观看 | 亚洲黑人精品在线| 老司机在亚洲福利影院| av网站免费在线观看视频| 欧美精品亚洲一区二区| 日韩人妻精品一区2区三区| 女性被躁到高潮视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲欧美激情在线| 桃红色精品国产亚洲av| 999精品在线视频| 中文字幕人妻熟女乱码| 丝瓜视频免费看黄片| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产在线观看jvid| 婷婷丁香在线五月| 亚洲国产精品sss在线观看 | 成人手机av| 久久久久久久国产电影| 久久久国产成人免费| 亚洲 国产 在线| 女人被狂操c到高潮| 国产不卡一卡二| 在线播放国产精品三级| 日本精品一区二区三区蜜桃| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 国产精品久久久久成人av| 51午夜福利影视在线观看| 老司机在亚洲福利影院| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲精品在线美女| 女警被强在线播放| 男女午夜视频在线观看| 精品欧美一区二区三区在线| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 精品乱码久久久久久99久播| 怎么达到女性高潮| 国产午夜精品久久久久久| 欧美乱码精品一区二区三区| 大型av网站在线播放| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 精品亚洲成国产av| 国产激情久久老熟女| 国产一卡二卡三卡精品| 欧美久久黑人一区二区| 国产三级黄色录像| 高清欧美精品videossex| cao死你这个sao货| 亚洲成人免费电影在线观看| 午夜精品久久久久久毛片777| 亚洲专区中文字幕在线| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 老汉色av国产亚洲站长工具| 99国产精品99久久久久| 国产男女超爽视频在线观看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 亚洲精品自拍成人| 午夜视频精品福利| 亚洲精品乱久久久久久| 他把我摸到了高潮在线观看| 久久青草综合色| 99国产综合亚洲精品| 女性被躁到高潮视频| 男人的好看免费观看在线视频 | 美女福利国产在线| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 在线观看午夜福利视频|