• <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 ?

    哀牢山濕性常綠闊葉林地生、樹(shù)干及樹(shù)枝附生苔蘚生活型組成及其水分特性

    2019-09-10 07:22:44范曉陽(yáng)劉文耀宋亮陳泉袁國(guó)迪
    廣西植物 2019年5期
    關(guān)鍵詞:生活型林冠苔蘚

    范曉陽(yáng) 劉文耀 宋亮 陳泉 袁國(guó)迪

    摘 要:為探討林內(nèi)不同垂直高度生境下及不同生活型苔蘚植物水分特征的差異,該文對(duì)哀牢山濕性常綠闊葉林內(nèi)地生苔蘚、林下樹(shù)干附生和林冠層樹(shù)枝附生苔蘚優(yōu)勢(shì)或常見(jiàn)種的生活型組成、持水力、失水特征和水分利用效率進(jìn)行了研究。結(jié)果表明:地生、樹(shù)干附生和樹(shù)枝附生苔蘚植物類群分別以交織型、扇型、懸垂型苔蘚植物占據(jù)優(yōu)勢(shì);地生、樹(shù)干附生、枝條附生苔蘚植物的飽和持水率分別為476%DW、210.98%DW、238.95%DW;地生苔蘚植物的持水率和失水速率均高于附生苔蘚,樹(shù)干附生苔蘚植物持水率低于樹(shù)枝附生苔蘚,而失水速率高于樹(shù)枝附生苔蘚。在不同生活型苔蘚的水分特性上,交織型苔蘚具有較高的持水率和失水速率,保水性能較弱,其次為懸垂型苔蘚,扇型苔蘚的持水率最小,失水速率也較快;地生和樹(shù)干附生苔蘚的水分利用效率均顯著高于樹(shù)干附生苔蘚,交織型和扇型苔蘚的水分利用效率顯著高于懸垂型苔蘚。在三種生境下,地生苔蘚持水力高,水分利用效率較高而保水能力低;枝條附生苔蘚持水力低,水分利用效率低而保水能力較高;樹(shù)干附生苔蘚水分利用效率較高而持水力和保水能力均較差。因此,不同生境下苔蘚植物生活型組成及其水分變化特性在一定程度上反映了它們對(duì)不同生境的適應(yīng)策略。

    關(guān)鍵詞: 苔蘚植物, 持水能力, 失水曲線, 地生, 附生, 生活型

    中圖分類號(hào):Q948.1

    文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

    文章編號(hào):1000-3142(2019)05-0668-13

    Life-form composition and water characteristics ofterrestrial, bole and branch epiphytic bryophytes in amoist evergreen broad-leaved forest in Ailao Mountains

    FAN Xiaoyang1, 2, LIU Wenyao1*, SONG Liang1, CHEN Quan1, 2, YUAN Guodi1,2

    (1. CAS Key Laboratory of Tropical Forest Ecology, Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences,Kunming 650223 , China; 2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China )

    Abstract:In order to explore ecological adaptation strategies of bryophytes for different water conditions, we determined the water loss characteristics during natural desiccation and water use efficiency of dominated or common bryophyte species from terrestrial, trunk and branch in a moist evergreen broad-leaved forest in Ailao Mountains. Our results demonstrated that weft, fan and pendant life-forms were dominated in terrestrial, bole epiphytic and branch epiphytic bryophytes respectively. Bryophytes from different microhabitats exhibited great variances of water-holding capacity and water loss rate: Water-holding capacity of bryophytes from three microhabitats was 476%DW, 210.98%DW and 238.95%DW respectively; Water-holding capacity and water loss rate of terrestrial bryophytes were higher than these of the trunk- and branch-dwellers. Compared with branch-dwellers, the bole epiphytic bryophytes had lower water-holding capacity and higher water loss rate. Water holding capacity and water loss rate of bryophytes among different life-forms also exhibited significant differences: Weft life-form bryophytes exhibited higher water-holding capacity and higher water loss rate, indicating their weaker water retention capacity, followed by pendant bryophytes, and fan bryophytes had lowest water holding capacity and highest water loss rate. Water use efficiency of terrestrial bryophytes and bole epiphytic bryophytes were significantly higher than branch-dwellers. Weft and fan life-form bryophytes had higher water use efficiency than that of pendant bryophytes. The results indicated that water-holding capacity and water use efficiency of terrestrial bryophytes was higher while water retention capacity was poor; Water retention capacity of branch-dwellers was higher while water-holding capacity and water use efficiency was lower; Water use efficiency of trunk-dwellers was higher while both water-holding capacity and water retention capacity was poor. Life-form composition and water characteristics of bryophytes from terrestrial bryophytes, bole and branch epiphytic bryophytes indicated their adaptation strategies to different habitats to a certain extent. The results would provide a scientific reference forelucidating hydrological features of bryophytes under different microhabitats, and understanding ecological adaptation strategies of bryophyte.

    Key words: bryophytes, water-holding capacity, water-loss curve, terrestrial bryophytes, epiphytes, life-form

    苔蘚植物是一類古老而獨(dú)特的高等植物, 是植物界從水生向陸生過(guò)渡的代表類群(Smith, 1982),其種類繁多(Schofield, 1985),生態(tài)適應(yīng)性強(qiáng)(Kruys & Jonsson, 1999; Farrant & Moore, 2011),能夠在不同生境中生長(zhǎng)和分布。由于苔蘚植物對(duì)生長(zhǎng)基質(zhì)的要求并不高, 在林冠樹(shù)枝、樹(shù)干、林下木質(zhì)殘?bào)w、林地和巖石表面均能發(fā)現(xiàn)所對(duì)應(yīng)的苔蘚植物, 但不同的生長(zhǎng)基質(zhì)上的苔蘚植物在物種組成上有所不同(Humphrey et al., 2002; 馬文章,2011)。作為山地森林生態(tài)系統(tǒng)中重要的結(jié)構(gòu)性組分,苔蘚植物在維持山地森林生態(tài)系統(tǒng)生物多樣性、養(yǎng)分與水分循環(huán)均發(fā)揮著重要的作用,對(duì)森林生態(tài)系統(tǒng)水分涵養(yǎng)具有重要的生態(tài)學(xué)意義(郭水良等,1999;徐海清和劉文耀,2005)。經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的生態(tài)適應(yīng)與演變過(guò)程,苔蘚植物形成了不同的生活型,其不僅涵蓋了苔蘚植物生長(zhǎng)位置和分枝類型等形態(tài)學(xué)特征,而且還包括了苔蘚植物對(duì)生境的拓展策略等生態(tài)信息。相同生活型的苔蘚植物具有相似的生態(tài)特征(Bates, 1998)和競(jìng)爭(zhēng)策略(Mlson & Rydin, 2009)。

    附生苔蘚植物是山地森林生態(tài)系統(tǒng)中一類重要而特殊的植物類群。相對(duì)于地生苔蘚植物,附生苔蘚植物不與土壤直接相連,其個(gè)體矮小,葉表面積大,其生命活動(dòng)所需要的水分和養(yǎng)分離子都來(lái)自于雨水或空氣中的凝結(jié)水,對(duì)環(huán)境因子變化尤為敏感和脆弱(官飛榮等,2017);作為變水植物,附生苔蘚植物無(wú)表皮細(xì)胞,不能有效地保存水分,空氣干燥時(shí)很快喪失水分及光合能力(劉文耀等,2006)。地生與附生苔蘚植物由于各自的生長(zhǎng)基質(zhì)水分與營(yíng)養(yǎng)狀況的差異,使得它們?cè)谖锓N組成上差異顯著(Kürschner, 2004),地生與附生苔蘚植物在持水能力及水分利用特征上的差異對(duì)其在不同生境下的生存和生長(zhǎng)極其重要。在森林不同高度上,光強(qiáng)、溫度、溫度波動(dòng)、風(fēng)速等隨著垂直高度的增加而升高,而空氣濕度隨之降低(Petter et al.,2016),使得林冠層附生苔蘚比林下苔蘚植物面臨著更頻繁的干濕交替。目前,對(duì)苔蘚植物持水能力及其水分利用效率的研究主要集中在不同區(qū)域、不同植被類型的林下地表苔蘚層(包維楷等,2004;張洪江等,2003;車宗璽等,2006;張顯強(qiáng)等,2012;姬明飛和韓鴻基,2017),而鮮有研究關(guān)注不同生境下尤其林內(nèi)不同垂直梯度生境下苔蘚植物的持水能力及水分利用特征的差異。

    云南省哀牢山國(guó)家自然保護(hù)區(qū)保存著目前我國(guó)亞熱帶地區(qū)面積最大的原生中山濕性常綠闊葉林,森林結(jié)構(gòu)保存較為完整,林地、樹(shù)干及樹(shù)枝苔蘚植物發(fā)達(dá)。

    Ma et al.(2009)和馬文章等(2011)對(duì)于本區(qū)森林中不同生長(zhǎng)基質(zhì)上苔蘚植物的組成與分布特征進(jìn)行了調(diào)查研究,為本研究的開(kāi)展提供了較好的基礎(chǔ)。本研究以云南哀牢山中山濕性常綠闊葉林內(nèi)地生與附生苔蘚植物為對(duì)象,通過(guò)對(duì)林地、樹(shù)干附生和冠層樹(shù)枝附生不同空間層次上苔蘚植物的物種與生活型組成、吸持水能力、失水特征及水分利用效率的試驗(yàn)研究,探討不同生長(zhǎng)基質(zhì)及生境條件下苔蘚植物的水分變化特征與水分利用效率的差異性及其形成機(jī)理,為深入研究山地森林生態(tài)系統(tǒng)生物多樣性形成格局及其維持機(jī)制,理解不同生境下苔蘚植物的水文功能,進(jìn)一步揭示苔蘚植物對(duì)不同水分條件環(huán)境的生態(tài)適應(yīng)策略提供科學(xué)依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 研究區(qū)概況

    哀牢山(100°44′—101°30′ E,23°36′—24°56′ N)位于云貴高原西南部、橫斷山脈南段,屬云嶺向南分支的余脈,延綿500余km,降雨充沛(邱學(xué)忠和謝壽昌,1998)。本研究區(qū)位于哀牢山徐家壩地區(qū)(101.01° E,23.32° N),海拔為2 000~2 750 m,年均降水量為1 947mm,年蒸發(fā)量為1 192mm,該區(qū)氣候干濕季分明,降雨主要集中在每年的5—10月,占全年雨量在85%以上,11月至次年4月降雨則顯著減少,年均相對(duì)濕度為85%,年均氣溫為11.3 ℃,氣候終年溫涼潮濕(李蘇等,2007)。

    該區(qū)域保存著我國(guó)亞熱帶地區(qū)最大面積(約5 100hm2)、以木果柯(Lithocarpus xylocarpus)、變色錐(Castanopsis wattii)、硬殼柯(Lithocarpus hancei)為優(yōu)勢(shì)的原生中山濕性常綠闊葉林(Liu et al.,2002;徐海清和劉文耀,2005), 林冠高度為18~25 m, 其群落蓋度在95% 以上,附生植物非常豐富,其中林地上苔蘚生長(zhǎng)茂盛,樹(shù)干及樹(shù)枝苔蘚植物密布,構(gòu)成濕性常綠闊葉林的獨(dú)特景觀(游承俠,1983)。根據(jù)哀牢山生態(tài)站的觀測(cè)結(jié)果及有關(guān)研究結(jié)果(劉玉洪,1993),在中山濕性常綠闊葉林中,林地、林下樹(shù)干及林冠上層樹(shù)枝區(qū)是三種光照、溫度、濕度等因子差異明顯的生境(圖1)。

    1.2 研究材料的選擇與采集

    由于生境條件及生長(zhǎng)基質(zhì)的不同,在苔蘚植物的物種組成與分布上存在較大的差異。根據(jù)

    Ma et al.(2009)和馬文章等(2011)對(duì)哀牢山徐家壩地區(qū)山地濕性常綠闊葉林內(nèi)苔蘚植物組成與分布特征的研究結(jié)果,結(jié)合不同生境中苔蘚植物的出現(xiàn)頻率、重要值等指標(biāo),我們從地生、林下樹(shù)干附生和林冠上層樹(shù)枝附生三種生境中分別選擇6種占優(yōu)勢(shì)或常見(jiàn)的苔蘚植物,共計(jì)18種苔蘚植物,其中地生苔蘚為東亞小金發(fā)蘚(Pogonatum inflexum)、南木蘚(Macrothamnium macrocarpum)、彎葉刺枝蘚(Wijkia deflexifolia)、大灰蘚(Hypnum plumaeforme)、大羽蘚(Thuidium cymbifolium)和檜葉白發(fā)蘚(Leucobryum juniperoideum);林下樹(shù)干附生苔蘚為西南樹(shù)平蘚(Homaliodendron montagneanum)、刀葉樹(shù)平蘚(H. scalpellifolium)、樹(shù)形羽苔(Plagiochila arbuscula)、阿薩羽苔(P. assamica)、齒葉平蘚(Neckera crenulata)和喜馬拉雅鞭苔(Bazzania himalayana);林冠上層樹(shù)枝附生苔蘚為粗仰葉垂蘚(Sinskea phaea)、扭尖隱松蘿蘚(Cryptopapillaria feae)、無(wú)肋懸蘚(Dicladiella trichophaora)、擬扭葉蘚卷葉變種(Trachypodopsis serrulata)、疏瘤耳葉苔(Frullania zanggii)和剪葉苔(Herbertus aduncus)。于2017年3—4月在哀牢山徐家壩中山濕性常綠闊葉林中三種生境內(nèi)采集上述苔蘚物種,每個(gè)物種5個(gè)重復(fù),每個(gè)重復(fù)采集0.1~0.2 g樣品。

    1.3 苔蘚植物的生活型劃分

    依據(jù)Bates (1998) 對(duì)苔蘚植物生活型的定義, 結(jié)合參考張晉昆(1985)、馬文章(2009)對(duì)哀牢山苔蘚植物生活型的劃分, 我們將哀牢山徐家壩地區(qū)山地森林中苔蘚植物劃分為8類生活型(表2)。

    1.4 失水曲線測(cè)定

    2017年3—4月,進(jìn)行苔蘚水分特性的觀測(cè)試驗(yàn)。每種苔蘚各選擇5個(gè)樣品,對(duì)扇型苔蘚將苔蘚莖頂端長(zhǎng)2.0~4.5 cm剪下,每份樣品選取2~3個(gè)植物體。對(duì)其他生活型苔蘚植物小心清除苔蘚樣品上的雜物及枯黃植物體部分,每份樣品選擇3~8個(gè)植物體。將樣品在去離子水中浸沒(méi)90 min吸水達(dá)到完全飽和后,之后取出樣品,吸干樣品表面多余水分(Proctor, 2009);用分析天平(AL204-IC; Mettler Toledo Instruments Ltd., Shanghai, China)稱重(精確至0.001 g);將樣品靜置于溫度約15 ℃、光照約30 μmol·m-2·s-1的恒定環(huán)境中,讓其自然失水,前60 min內(nèi)每間隔5 min對(duì)樣品進(jìn)行稱重。失水60 min后,每間隔10 min對(duì)樣品進(jìn)行稱重至重量不再變化。將所有的樣品在65 ℃下經(jīng)烘箱烘干處理48 h后稱量得干重(DW)。采用指數(shù)消減方程擬合失水進(jìn)程:

    WC=y0+a·e-bt。

    式中,WC是樣品含水量;t是蒸發(fā)時(shí)間;y0、a、b是回歸系數(shù)。以浸泡90 min的苔蘚樣品的初始最大絕對(duì)含水量與干重的比值為飽和持水率,失水到趨于恒重時(shí)的絕對(duì)含水量與干重的比值為自然持水率,失水至恒定時(shí)所需最短時(shí)間為T(mén)拐點(diǎn),平均失水速率=(飽和持水率-自然持水率)/T拐點(diǎn)。

    1.5 水分利用效率測(cè)定

    利用便攜式光合測(cè)定系統(tǒng)(LI-6400XT, Li-Cor Inc., Lincoln, NE, USA),由苔蘚葉室(LI-6400-24)配合RGB光源(LI-6400-18)對(duì)不同生境苔蘚植物樣品的光合速率和蒸騰速率進(jìn)行測(cè)定。光量子通量密度為250 μmol·m-2·s-1,將從不同生境采集的苔蘚樣品用去離子水浸泡90 min以使其吸水飽和,去除樣品表面過(guò)多水分(Zotz et al., 1997),測(cè)定過(guò)程中空氣流速控制在300 μmol·s-1。測(cè)定苔蘚樣品的凈光合速率(Pn)和蒸騰速率(Tr),水分利用效率(WUE)通過(guò)Pn與Tr的比值(Pn/Tr)計(jì)算求得。葉片投影面積由愛(ài)普生平板掃描儀(Perfection V700, Seiko Epson Corp., Nagano, Japan)掃描得到圖像后,利用根系分析系統(tǒng)(WinRHIZO, Pro,2009b, Regend Instruments, Quebec, Canada)分析確定面積從而計(jì)算光合速率。2017年3—4月對(duì)樣品進(jìn)行測(cè)定。

    1.6 數(shù)據(jù)處理與分析

    采用SPSS 20.0 (SPSS, Inc., Chicago, USA)對(duì)所獲得數(shù)據(jù)進(jìn)行差異顯著性檢驗(yàn)分析, 并使用SigmaPlot 12.5(Systat Software, Inc., San Jose, USA)和Excel 2010進(jìn)行相關(guān)的圖例繪制。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 地生苔蘚、林下樹(shù)干和林冠層樹(shù)枝附生苔蘚植物的生活型組成

    根據(jù)野外調(diào)查的結(jié)果,林地苔蘚、林下樹(shù)干及林冠上層樹(shù)枝附生苔蘚植物涵蓋了8種苔蘚植物生活型,在所調(diào)查的三類不同生境及生長(zhǎng)基質(zhì)上苔蘚植物的生活型組成存在明顯的不同(表2)。三類不同生境下18種苔蘚物種涵蓋13科11屬,其中地生苔蘚植物中有3種為交織型苔蘚,叢集型、墊狀型、粗平鋪型各1種;樹(shù)干附生苔蘚中5種為扇型,1種為交織型苔蘚;樹(shù)枝附生苔蘚中3種為懸垂型,另外三種分別為樹(shù)形、細(xì)平鋪型和叢集型。從林地向上到樹(shù)干再到林冠上層樹(shù)枝,隨著光強(qiáng)、溫度的增加,苔蘚植物的生活型亦隨著生境改變而改變。交織型苔蘚植物占地生苔蘚植物的50%;扇型苔蘚植物占樹(shù)干附生苔蘚植物的83%;而在較高層、光照條件較好的樹(shù)枝生境下,懸垂型苔蘚植物占據(jù)50%(表2,圖1)

    2.2 不同生境苔蘚的水分變化特征與水分利用效率

    2.2.1 不同生境下苔蘚植物的持水力與失水特征在失水試驗(yàn)開(kāi)始的1 h內(nèi),所有苔蘚植物的失水速度都很快,以后隨著時(shí)間的延長(zhǎng)而趨緩,失水曲線均呈現(xiàn)出“J型”下降的趨勢(shì),指數(shù)消減方程可以很好地?cái)M合失水曲線變化,其決定系數(shù)(R2)均大于0.98(圖3)。除了地生苔蘚,林冠層樹(shù)枝附生苔蘚粗仰葉垂蘚、無(wú)肋懸蘚之外,其它苔蘚植物均在2 h內(nèi)失去大多數(shù)水分,其后樣品基本處于恒重狀態(tài)。

    通過(guò)對(duì)不同生境下苔蘚植物的持水力與失水特征測(cè)定結(jié)果表明,地生苔蘚植物的自然持水率、飽和持水率均顯著高于附生苔蘚植物,它們之間的差異達(dá)到極顯著水平(P<0.01),但樹(shù)干附生苔蘚與樹(shù)枝附生苔蘚之間自然持水率和飽和持水率的差異不顯著。失水至恒定時(shí)所需最短時(shí)間(T拐點(diǎn))表現(xiàn)為地生苔蘚>樹(shù)枝附生苔蘚>樹(shù)干附生苔蘚,兩兩之間存在顯著差異。地生、樹(shù)干附生苔蘚的平均失水速率均大于樹(shù)枝附生苔蘚,其差異達(dá)到了顯著水平,而地生苔蘚與樹(shù)干附生苔蘚的平均失水速率差異不顯著(圖4:a)。

    2.2.2 不同生活型苔蘚植物的持水力與失水特征

    苔蘚植物生活型是適應(yīng)環(huán)境的表現(xiàn), 是苔蘚植物的生態(tài)策略(Bates, 1998)。前面的研究結(jié)果顯示,交織型、扇型、懸垂型分別是地生苔蘚、林下樹(shù)干附生和林冠層樹(shù)枝附生苔蘚植物的優(yōu)勢(shì)生活型,通過(guò)對(duì)這三種生活型的持水力和失水特征的測(cè)定結(jié)果表明,交織型苔蘚的飽和持水率大于懸垂型苔蘚,而懸垂型苔蘚的飽和持水率又大于扇型苔蘚,且兩兩之間的差異均達(dá)到顯著性水平,表明了交織型苔蘚相較于扇型和懸垂型苔蘚具有較高的持水能力,而三種生活型之間的自然持水率則無(wú)顯著差異。

    苔蘚植物是變水植物,在自然干燥條件下,1 h內(nèi)喪失其大部分水分。不同生活型苔蘚植物的失水特性有所不同,測(cè)定結(jié)果表明,失水至恒定時(shí)所需最短時(shí)間(T拐點(diǎn))表現(xiàn)為交織型>懸垂型>扇型,雖然交織型苔蘚與懸垂型苔蘚之間差異不顯著,但兩者與扇型苔蘚間的差異均達(dá)到了極顯著水平(P<0.01)。交織型苔蘚與扇型苔蘚的平均失水速率均大于懸垂型苔蘚,其差異達(dá)到極顯著水平(P<0.01),而交織型苔蘚和扇型苔蘚間無(wú)顯著差異。

    交織型和扇型苔蘚植物的失水速率均較快。懸垂型苔蘚植物的持水率居于中間水平,而失水進(jìn)程較長(zhǎng),失水速率較慢,表明了懸垂型苔蘚具有較好的保水性能。而扇型苔蘚持水率最小,失水時(shí)間較短,失水速率較快,表明其持水能力和保水性能均較差(圖 4:b)。

    2.2.3 不同生境和不同生活型苔蘚的水分利用效率測(cè)定結(jié)果表明,地生、林下樹(shù)干附生和林冠層樹(shù)枝附生三種生境下苔蘚植物的水分利用效率分別為地生苔蘚(0.22±0.14)、樹(shù)干附生苔蘚(0.19±0.09)、樹(shù)枝附生苔蘚(0.14±0.08)。差異顯著性檢驗(yàn)結(jié)果顯示地生苔蘚的水分利用效率大于樹(shù)干附生苔蘚,但它們之間的差異不顯著。而地生苔蘚和樹(shù)干附生苔蘚的水分利用效率顯著高于樹(shù)枝附生苔蘚(P<0.01)(圖4:a)。

    根據(jù)對(duì)交織型、扇型和懸垂型三種優(yōu)勢(shì)苔蘚植物生活型的水分利用效率的測(cè)定結(jié)果,表明三種生活型苔蘚植物的水分利用效率分別為交織型(0.26±0.14)、扇型(0.22±0.07)、懸垂型(0.17±0.09)。差異顯著性結(jié)果表明:交織型苔蘚與扇型苔蘚之間差異不顯著,而這兩種生活型苔蘚植物的水分利用效率均顯著高于在高層樹(shù)枝生境占據(jù)優(yōu)勢(shì)的懸垂型苔蘚(P<0.01)(圖4:b)。

    3 討論與結(jié)論

    3.1 不同生境與不同生活型苔蘚植物的水分變化特征

    在森林內(nèi)不同垂直梯度上環(huán)境因子存在差異,隨著高度的增加,光照、溫度以及植物蒸散逐漸增高,而空氣濕度則逐漸減低(本研究圖1;Song et al.,2015;Peter et al.,2016)。不同生境條件下不同苔蘚植物在其水分變化特征上有所不同。在本研究中,地生苔蘚植物飽和持水率,自然持水率較大,具有較強(qiáng)的持水能力,其失水進(jìn)程耗時(shí)較長(zhǎng),但失水速度較快; 樹(shù)干附生苔蘚的飽和持水率這與樹(shù)枝附生苔蘚長(zhǎng)期適應(yīng)其低濕、較高風(fēng)速與蒸散速率的生境條件而形成水分適應(yīng)策略有密切關(guān)系。苔蘚植物多為變水植物,它們?nèi)狈琴|(zhì)層和維管束組織,沒(méi)有真正的根系,對(duì)自身水分控制能力不足,其含水量易隨環(huán)境變化而變化(劉文耀等,2006)。苔蘚植物往往會(huì)因環(huán)境變干而進(jìn)入休眠,當(dāng)外界環(huán)境條件變濕后,又能迅速?gòu)?fù)水恢復(fù)正常的新陳代謝功能(Proctor et al., 2007)。相對(duì)于地生苔蘚和林下樹(shù)干附生苔蘚植物而言,林冠層樹(shù)枝附生苔蘚植物面臨更為頻繁的干濕交替,一旦遇到降雨或者云霧天氣,其較高的保水性能可以幫助樹(shù)枝附生苔蘚在更長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)保持較適的含水量從而維持正常的生理活動(dòng)以適應(yīng)林冠層嚴(yán)酷的生境條件。

    苔蘚植物的生活型是其對(duì)生境條件的一種適應(yīng)表現(xiàn),苔蘚植物的生活型組成隨著生境的改變而改變。通過(guò)分析不同生境下苔蘚植物的生活型組成與特征,能揭示苔蘚植物與環(huán)境之間的關(guān)系(Kürschner, 2004)。一般來(lái)說(shuō),矮小、硬挺、叢集密生或交織匍匐生長(zhǎng),呈叢狀、墊狀或毯狀生活型的苔蘚植物能夠有效降低葉子和大氣的接觸面積,從而降低大氣在葉子空隙之間的流動(dòng),因而能夠有效地減少水分蒸發(fā),有利于提高毛細(xì)管系統(tǒng)的持水能力,因此耐旱能力較強(qiáng)(吳鵬程,1998)。在本研究的不同生活型苔蘚中,交織型苔蘚顯示出較高的持水能力,墊狀型的檜葉白發(fā)蘚、粗平鋪型的彎葉刺枝蘚均具有較高的持水能力,而叢集型的東亞小金發(fā)蘚的持水能力較小,但保水性較好。扇型苔蘚是哀牢山地區(qū)山地森林樹(shù)干附生苔蘚植物中占優(yōu)勢(shì)的生活型(Ma et al., 2009),其具有較大的表面積和體積比,有利于它們與大氣充分接觸并從中截獲水分,但較大的表面積也使其對(duì)大氣濕度變化敏感,具有較差的耐受性(Bates, 1998; Kürschner et al., 1999)。扇型和懸垂型苔蘚的水分來(lái)源主要依靠降雨截留和空氣中的水分,這兩種生活型苔蘚在熱帶,亞熱帶山地云霧林中較為常見(jiàn)(León-Vargas, 2006)。在亞熱帶、熱帶的山地云霧林區(qū)域,降雨和強(qiáng)風(fēng)事件較為頻繁,林冠層樹(shù)枝附生的懸垂型苔蘚具有較低的持水能力,以適應(yīng)多雨、多風(fēng)的環(huán)境條件,因?yàn)槲诌^(guò)多的水分易被風(fēng)吹落或者因自身重力作用脫離原來(lái)的生境(Proctor, 2004)。

    3.2 不同生境與不同生活型苔蘚植物的水分利用效率

    植物的水分利用效率(water use efficiency,WUE)指的是蒸發(fā)單位水所產(chǎn)生的干物質(zhì)的量(Fischer,1979),能夠解釋植物內(nèi)在的耗水機(jī)制,顯示植物有效利用水分的能力(曹生奎等,2009)。這里的水分利用效率指的是葉片水平上的瞬時(shí)水分利用效率,是生物量積累與蒸騰耗水之比(Farquhar & Richards,1984)。蔣高明和何維明(1999)對(duì)內(nèi)蒙古毛烏素沙地不同生境下66種草本植物的水分利用效率的研究結(jié)果,表明其WUE范圍為0.19~4.04 μmol CO2·mmoL<sup>-1</sup>H2O;中國(guó)東部南北樣帶森林優(yōu)勢(shì)木本植物的水分利用效率范圍在8.86~10.97 μmol CO2·mmoL<sup>-1</sup>H2O之間(展小云等,2012)。與維管束植物相比,苔蘚植物的水分利用效率普遍較低。本研究中不同生境條件下18種苔蘚植物的水分利用效率(WUE)的范圍為0.06~0.47 μmol CO2·mmoL<sup>-1</sup>H2O,顯然,哀牢山地區(qū)山地森林中苔蘚植物的WUE要比其他地區(qū)的維管束植物的低。在較干旱的生境下,較高的WUE和保守的水分利用策略有利用植物的生長(zhǎng)、生存和維持。苔蘚植物較低的WUE和揮霍的水分利用模式可以使其獲得較高的生產(chǎn)力(曹生奎等,2009)。在哀牢山徐家壩地區(qū),降雨充沛,常年氣候濕潤(rùn),雨季苔蘚植物基本上處于水分飽和的狀態(tài)下,這可能是苔蘚植物具有較低的水分利用效率的原因之一。

    隨著生境條件由濕到干的不同水分供應(yīng)條件,毛烏素沙地的草本植物的水分利用效率呈現(xiàn)升高的趨勢(shì)(蔣高明等,1999)。在哥斯達(dá)黎加的熱帶雨林中,附生蕨比地生蕨具有更高的WUE(Watkins et al., 2007);分布在冠層上部的附生維管束植物通過(guò)降低蒸騰速率,提高WUE,以適應(yīng)相對(duì)干燥高溫的微生境(江浩等,2012)。但在本研究中,地生苔蘚和樹(shù)干附生苔蘚的水分利用效率反而高于樹(shù)枝附生苔蘚,這與苔蘚植物自身的生物學(xué)特性以及所處生境條件有關(guān)。苔蘚植物的葉片沒(méi)有氣孔的分化,缺乏對(duì)水分和CO2的控制,蒸散阻力主要取決于苔蘚植物的葉肉導(dǎo)度(Waite & Sack,2011)。姬明飛和韓鴻基(2017)對(duì)寶天曼自然保護(hù)區(qū)內(nèi)的兩種優(yōu)勢(shì)苔蘚的研究表明大羽蘚(Thuidium cymbifolium)的WUE高于無(wú)邊提燈蘚(Mnium immarginatum),他們將其歸因于兩種苔蘚植物“氣孔導(dǎo)度”(葉肉導(dǎo)度)的差異。當(dāng)空氣濕度或水分可利用性降低時(shí),苔蘚植物無(wú)法調(diào)節(jié)氣孔關(guān)閉來(lái)減弱蒸騰作用,因此遭受了較高的蒸發(fā)要求,導(dǎo)致植物葉片的WUE隨水分可利用性降低而降低(劉文兆,1998;曹生奎等,2009)。林冠層樹(shù)枝生境的溫度較高、風(fēng)速較大,而空氣濕度相對(duì)較低,在這樣生境下植物的蒸發(fā)較大,從而導(dǎo)致林冠層樹(shù)枝附生苔蘚植物的WUE低于地生苔蘚和林下樹(shù)干附生苔蘚植物,尤其是林冠層樹(shù)枝懸垂型附生苔蘚植物的WUE顯著低于林下地生交織型苔蘚和樹(shù)干扇型附生苔蘚。

    致謝 感謝哀牢山亞熱帶森林生態(tài)系統(tǒng)研究站提供氣象觀測(cè)數(shù)據(jù),同時(shí)感謝站內(nèi)工作人員羅琦,杞金華等人在野外工作中給予的幫助。

    參考文獻(xiàn):

    BAO WK, WANG CM, WU N, 2004. Change of water holding and conservation capacity of eight species of bryophytes under subalpine coniferous forests in Eastern Tibetan Plateau [J]. J Nat Resour,19(2): 190-194.[包維楷, 王春明, 吳寧, 2004. 青藏高原東部針葉林下8種蘚類植物的持水和保水能力比較研究 [J]. 自然資源學(xué)報(bào), 19(2): 190-194.]

    BATES JW, 1998. Is ‘life-form’ a useful concept in bryophyte ecology? [J]. Oikos, 82(2): 223-237.

    CAO SK, FENG Q, SI JH, et al., 2009. Summary of the plant water use efficiency at leave level [J]. Acta Ecol Sin, 29(7): 3882-3892.[曹生奎, 馮起, 司建華, 等, 2009. 植物葉片水分利用效率研究綜述 [J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 29(7): 3882-3892.]

    CHE ZX, LIU XD, JING WM, et al., 2006. Vertical distribution characteristics and hydrological function analysis of bryophytes in Qilian Mountain area [J]. J Soil Water Conserv, 20(6): 71-74.[車宗璽, 劉賢德, 敬文茂, 等, 2006. 祁連山林區(qū)苔蘚垂直分布特征與水文功能分析 [J]. 水土保持學(xué)報(bào), 20(6): 71-74.]

    FARQUHAR GD, RICHARDS RA, 1984. Isotopic composition of plant carbon correlates with water-use efficiency of wheat genotypes [J]. Funct Plant Biol, 11(6): 539-552.

    FARRANT JM, MOORE JP, 2011. Programming desiccation-tolerance: From plants to seeds to resurrection plants [J]. Curr Opin Plant Biol, 14(3): 340-345.

    FISCHER RA, 1979. Growth and water limitation to dryland wheat yield in Australia: A physiological framework [J]. J Aust Inst Agric Sci, 45(2): 83-94.

    GUAN FR, RU YL, HU ZJ, et al., 2017. Host specificity of epiphytic bryophytes in Hangzhou [J]. Chin J Ecol, 36(1): 61-66.[官飛榮,茹雅璐,胡忠健,等, 2017. 杭州市樹(shù)附生苔蘚植物的附生專一性 [J]. 生態(tài)學(xué)雜志, 36(1): 61-66.]

    GUO SL, HAN SJ, CAO T, 1999. Indicative value of bryophytes on forest eco-boundary [J]. Chin J Appl Ecol, 10(1): 1-6.[郭水良, 韓士杰, 曹同, 1999. 苔蘚植物對(duì)森林生態(tài)界面指示作用的研究 [J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 10(1):1-6.]

    HUMPHREY JW, DAVEY S, PEACE AJ, et al., 2002. Lichens and bryophyte communities of planted and semi-natural forests in Britain: The influence of site type, stand structure and deadwood [J]. Biol Conserv, 170(2): 165-180.

    JIANG GM, HE WM, 1999. Species and habitat variability of photosynthesis, transpiration and water use efficiency of different plant species in Maowusu sand area [J]. Acta Bot Sin, 41(10): 1114-1124.[蔣高明, 何維明, 1999. 毛烏素沙地若干植物光合作用、蒸騰作用和水分利用效率種間及生境間差異 [J]. 植物學(xué)報(bào)(英文版), 41(10): 1114-1124.]

    JIANG H, HUANG YH, ZHOU GY, et al., 2012. Acclimation in leaf morphological and eco-physiological characteristics of different canopy-dwelling epiphytes in a lower subtropical evergreen broad-leaved forest [J]. Plant Sci J, 30(3): 250-260.[江浩, 黃鈺輝, 周國(guó)逸, 等, 2012. 亞熱帶常綠闊葉林冠層附生植物葉片形態(tài)結(jié)構(gòu)及生理功能特征的適應(yīng)性研究 [J]. 植物科學(xué)學(xué)報(bào), 30(3): 250-260.]

    JI MF, HAN HJ, 2017.The study of photosynthetic characteristics of two moss species under different light condition [J]. Pratac Sci, 34(9): 1787-1792.[姬明飛, 韓鴻基, 2017. 兩種蘚類植物對(duì)光強(qiáng)的適應(yīng)性差異 [J]. 草業(yè)科學(xué), 34(9): 1787-1792.]

    KRUYS N, JONSSON BG, 1999. Fine woody debris is important for species richness on logs in managed boreal spruce forests for northern Sweden [J]. Can J For Res, 29(8):1295-1299.

    KURSCHNER H, FREY W, PAROLLY G, 1999. Patterns and adaptive trends of life forms, life strategies and ecomorphological structures in tropical epiphytic bryophytes a pantropical synopsis [J]. Nova Hedwigia, 69(1-2):73-99.

    KURSCHNER H, 2004. Life strategies and adaptations in bryophytes from the Near and Middle East [J]. Turk J Bot, 28(1-2):73-84.

    LEO′N-VARGAS Y, ENGWALD S, PROCTOR MCF, 2006. Microclimate, light adaptation and desiccation tolerance of epiphytic bryophytes in two venezuelan cloud forests [J]. J Biogeog, 33(5): 901-913.

    LI S, LIU WY, WANG LS, et al., 2007. Species diversity and distribution of epiphytic lichens in the primary and secondary forests in Ailao Mountain, Yunnan [J]. Biodivers Sci, 15(5): 445-455.[李蘇, 劉文耀, 王立松, 等, 2007. 云南哀牢山原生林及次生林群落附生地衣物種多樣性與分布 [J]. 生物多樣性, 15(5): 445-455.]

    LIU WY, MA WZ, YANG LP, 2006. Advances in ecological studies on epiphytes in forest canopies [J]. J Plant Ecol, 30(3): 522-533.[劉文耀, 馬文章, 楊禮攀, 2006. 林冠附生植物生態(tài)學(xué)研究進(jìn)展 [J]. 植物生態(tài)學(xué)報(bào), 30(3):522-533.]

    LIU WY, FOX JED, XU ZF, 2002. Nutrient fluxes in bulk precipitation, throughfall and stemflow in montane subtropical moist forest on Ailao Mountains in Yunnan, South-West China [J]. J Trop Ecol, 18(4): 527-548.

    LIU WZ, 1998. Dynamic interrelations of crop production, water consumption and water use efficiency [J]. J Nat Resour, 23(1): 23-27.[劉文兆, 1998. 作物生產(chǎn),水分消耗與水分利用效率間的動(dòng)態(tài)聯(lián)系 [J]. 自然資源學(xué)報(bào), 23(1):23-27.]

    LIU YH, 1993. An analysis of the climatic resource of ground temperature in the north part of the Ailao Mountains Yunnan Province [J]. J Nat Resour, 8(2): 158-165.[劉玉洪,1993. 哀牢山北段山地的低溫氣候資源分析 [J]. 自然資源學(xué)報(bào), 8(2): 158-165 ]

    MA WZ,LIU WY, SONG L, 2011. Species composition and distribution of bryophytes on different substrate types in middle mountain moist evergreen broad-leaved forest in Ailao Mountains, Yunnan [J]. Plant Divers Resour, 33(4): 443-450.[馬文章, 劉文耀, 宋亮, 2011. 哀牢山中山濕性常綠闊葉林不同生長(zhǎng)基質(zhì)苔蘚植物的組成與分布特征 [J]. 植物分類與資源學(xué)報(bào), 33(4): 443-450]

    MA WZ, 2009. The composition and biomass of epiphytic materials and their relationships with ecological factors in Xujiaba region from Ailao Mountain, Yunnan [D]. Beijing: Graduate school of the Chinese Academy of Sciences: 22-23.[馬文章, 2009. 云南哀牢山徐家壩地區(qū)附生(植)物的組成、生物量及其與生態(tài)因子的關(guān)系 [D]. 北京:中國(guó)科學(xué)院研究生院:22-23.]

    MALSON K, RYDIN H, 2009. Competitive hierarchy, but no competitive exclusions in experiments with rich fen bryophytes [J]. J Bryol, 31(1): 41-45.

    PETTER G, WAGNER K, WANEK W, et al., 2016. Functional leaf traits of vascular epiphytes: Vertical trends within the forest, intra-and interspecific trait variability, and taxonomic signals [J]. Funct Ecol, 30(2): 188-198.

    PROCTOR MCF, 2004. Light and desiccation responses of Weymouthia mollis and W. cochlearifolia, two pendulous rainforest epiphytes from Australia and New Zealand [J]. J Bryol, 26(3): 167-173.

    PROCTOR MCF, 2009. Physiology ecology: Bryophyte biology [M]. GOFFINET B, SHAW AJ. Cambridge: Cambridge University: 237-269.

    PROCTOR MCF, OLIVER MJ, WOOD AJ, et al., 2007. De-siccation-tolerance in bryophytes: A review [J]. Bryologist, 110(4):595-621.

    QIU XZ, XIE SC, 1998. Studies on the forest ecosystem in Ailao Mountains Yunnan, China [M]. Kunming: Yunnan Science & Technology Press: 7-11.[邱學(xué)忠, 謝壽昌, 1998. 云南哀牢山森林生態(tài)系統(tǒng)研究 [M]. 昆明: 云南科技出版社: 7-11.]

    SCHOFIELD WB, 1985. Introduction to bryology [M]. New York: Macmillan Press: 316-319.

    SMITH AJE, 1982. Bryophyte ecology [M]. London: Springer: 333-382.

    SONG L, ZHANG YJ, CHEN X, et al., 2015. Water relations and gas exchange of fan bryophytes and their adaptations to microhabitats in an Asian subtropical montane cloud forest [J]. J Plant Res, 128(4): 573-584.

    WATKINS JE, RUNDEL PW, CARDELUS CL, 2007. The influence of life form on carbon and nitrogen relationships in tropical rainforest ferns [J]. Oecologia, 153(2): 225-232.

    WAITE M, SACK L, 2011. Shifts in bryophyte carbon isotope ratio across an elevation × soil age matrix on Mauna Loa, Hawaii: Do bryophytes behave like vascular plants? [J]. Oecologia, 166(1): 11-22.

    WU PC, 1998. Bryological biology,introduction and diverse branches [M]. Beijing: Science Press: 131-143.[吳鵬程,1998. 苔蘚植物生物學(xué) [M]. 北京: 科學(xué)出版社: 131-143.]

    XU HQ, LIU WY, 2005. Water interception and monitoring for environment changing of epiphytes [J]. Res Soil Water Conserv, 12(2): 116-120.[徐海清, 劉文耀, 2005. 林冠附生物對(duì)水分的截留及對(duì)環(huán)境的監(jiān)測(cè) [J]. 水土保持研究, 12(2): 116-120.]

    YOU CX, 1983. Classification of vegetation in Xujiaba region in Ailao Mts. Research of forest ecosystems on Ailao Mountains Yunnan [M]. Kunming: Yunnan Science & Technology Press: 74-117.[游承俠, 1983. 哀牢山徐家壩地區(qū)的植被分類. 云南哀牢山森林生態(tài)系統(tǒng)研究 [M]. 昆明: 云南科技出版社: 74-117.]

    ZHAN XY, YU GR, SHENG WP, et al., 2012. Foliar water use efficiency and nitrogen use efficiency of dominant plant species in main forests along the North-South Transect of East China [J]. Chin J Appl Ecol, 23(3): 587-594.[展小云, 于貴瑞, 盛文萍, 等, 2012. 中國(guó)東部南北樣帶森林優(yōu)勢(shì)植物葉片的水分利用效率和氮素利用效率 [J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 23(3): 587-594.]

    ZHANG HJ, CHENG JH, SHI YH, et al., 2003. Water conserving function of moss on forest stands in the Three Gorges Area [J]. Res Environ Yangtze Basin, 12(5): 457-461.[張洪江,程金花,史玉虎,等, 2003. 三峽庫(kù)區(qū)幾種林下苔蘚的保水功能 [J]. 長(zhǎng)江流域資源與環(huán)境, 12(5): 457-461.]

    ZHANG XQ, ZENG JJ, CHEN JW, et al., 2012. The saxicolous mosss features of absorbing water and its structural adaptabilityin the heterogeneous environment with rock desertification [J]. Acta Ecol Sin,32(12): 3902-3911.[張顯強(qiáng),曾建軍,諶金吾,等,2012. 石漠化干旱環(huán)境中石生蘚類水分吸收特征及其結(jié)構(gòu)適應(yīng)性 [J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 32(12):3902-3911.]

    ZHANG JK, 1985. A preliminary study of bryophytes in the moist evergreen broad-leaved forest in the Xujiaba area of Ailao Mts. Yunnan [D]. Kunming: Yunnan University.[張晉昆, 1985. 云南哀牢山徐家壩地區(qū)濕性常綠闊葉林苔蘚植物的初步研究 [D]. 昆明: 云南大學(xué).]

    ZOTZ G, BUDE B, MEYER A, et al., 1997. Water relations and CO2exchange of tropical bryophytes in a lower montane rain forest in Panama [J]. Plant Biol, 110(1): 9-17.

    猜你喜歡
    生活型林冠苔蘚
    The mysterious “glacier mice”
    “小矮人”苔蘚的大用途
    軍事文摘(2021年18期)2021-12-02 01:28:36
    Current-dependent positive magnetoresistance in La0.8Ba0.2MnO3 ultrathin films?
    赤水河上游柏木林冠層持水特征比較研究
    次生常綠闊葉林群落林冠結(jié)構(gòu)對(duì)林下植被的影響
    苔蘚能“對(duì)付”空氣污染嗎?
    論數(shù)學(xué)教學(xué)中有效運(yùn)用數(shù)學(xué)模型
    成才之路(2017年21期)2017-07-27 20:52:40
    云中山南嶺栲群落的生活型與葉特征研究
    寬闊水國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)珙桐群落特征及演替趨勢(shì)分析
    黏液水腫性苔蘚1例
    国产欧美日韩一区二区三区在线| 视频区欧美日本亚洲| 一区二区三区激情视频| 欧美日韩福利视频一区二区| 日本精品一区二区三区蜜桃| e午夜精品久久久久久久| 桃色一区二区三区在线观看| 国产精品久久电影中文字幕| 国产激情久久老熟女| 人人澡人人妻人| 亚洲一区二区三区不卡视频| 悠悠久久av| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 9热在线视频观看99| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 免费看a级黄色片| 精品国产美女av久久久久小说| 亚洲中文av在线| a在线观看视频网站| 欧美色欧美亚洲另类二区 | 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 久久人妻熟女aⅴ| 一区在线观看完整版| 精品国产一区二区久久| 欧美黄色淫秽网站| 天堂影院成人在线观看| 免费观看精品视频网站| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产精品免费视频内射| 日韩精品青青久久久久久| 国内精品久久久久精免费| 久99久视频精品免费| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 欧美大码av| 日日爽夜夜爽网站| 又黄又爽又免费观看的视频| 午夜精品国产一区二区电影| 久久久国产欧美日韩av| 一区福利在线观看| 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲性夜色夜夜综合| 88av欧美| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 久久久久久久精品吃奶| 欧美乱妇无乱码| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲av电影不卡..在线观看| 日韩欧美国产在线观看| 日日夜夜操网爽| 看片在线看免费视频| 久热爱精品视频在线9| 一区二区三区激情视频| 午夜免费成人在线视频| 1024香蕉在线观看| 国产一区二区激情短视频| 1024视频免费在线观看| 精品熟女少妇八av免费久了| 成人国语在线视频| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲第一电影网av| 校园春色视频在线观看| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 欧美+亚洲+日韩+国产| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 两个人免费观看高清视频| 国产精品二区激情视频| 亚洲九九香蕉| 久久久久久久久久久久大奶| 男人的好看免费观看在线视频 | 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产成人精品在线电影| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 亚洲五月天丁香| 国产成人av教育| 久久这里只有精品19| 成年女人毛片免费观看观看9| 久久久久精品国产欧美久久久| 精品国内亚洲2022精品成人| 99国产精品99久久久久| av免费在线观看网站| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 亚洲人成电影免费在线| 亚洲avbb在线观看| 日韩欧美在线二视频| 在线观看舔阴道视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产成人系列免费观看| 在线观看免费视频网站a站| 黄色视频不卡| a级毛片在线看网站| 人人妻人人澡人人看| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 欧美大码av| 不卡av一区二区三区| 欧美一区二区精品小视频在线| 日韩欧美三级三区| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲一区高清亚洲精品| 一本大道久久a久久精品| 无限看片的www在线观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 美女午夜性视频免费| av在线播放免费不卡| 88av欧美| 色播亚洲综合网| 亚洲av第一区精品v没综合| 午夜精品久久久久久毛片777| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 国产成人av激情在线播放| 男男h啪啪无遮挡| 一本综合久久免费| 乱人伦中国视频| 90打野战视频偷拍视频| 无人区码免费观看不卡| 亚洲 欧美一区二区三区| 午夜激情av网站| 亚洲美女黄片视频| 亚洲熟妇熟女久久| 久久精品成人免费网站| 成人三级做爰电影| 99国产精品一区二区三区| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 日韩av在线大香蕉| 国产精华一区二区三区| 无人区码免费观看不卡| √禁漫天堂资源中文www| 黄片播放在线免费| 国产熟女xx| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲成人久久性| 少妇被粗大的猛进出69影院| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 久久久久久久久久久久大奶| 精品国产一区二区久久| 久久影院123| 黄色毛片三级朝国网站| 手机成人av网站| 波多野结衣高清无吗| 亚洲av成人av| 欧美色视频一区免费| 一级作爱视频免费观看| 日韩大尺度精品在线看网址 | 久久精品人人爽人人爽视色| 午夜福利视频1000在线观看 | 日韩成人在线观看一区二区三区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 久久精品国产亚洲av高清一级| 精品国产一区二区久久| 国产精品电影一区二区三区| 天天一区二区日本电影三级 | 国产欧美日韩一区二区精品| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产成+人综合+亚洲专区| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲第一青青草原| 亚洲黑人精品在线| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 精品久久久久久成人av| 久久久久久久久中文| 9热在线视频观看99| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 啪啪无遮挡十八禁网站| 可以在线观看的亚洲视频| 欧美一级毛片孕妇| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 午夜福利18| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲人成伊人成综合网2020| 精品日产1卡2卡| av天堂久久9| 黄色毛片三级朝国网站| 国产亚洲av高清不卡| 神马国产精品三级电影在线观看 | 丁香欧美五月| 亚洲自拍偷在线| 涩涩av久久男人的天堂| 国产精品,欧美在线| 色综合亚洲欧美另类图片| 久久亚洲精品不卡| 日韩欧美一区视频在线观看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 日日干狠狠操夜夜爽| 午夜福利视频1000在线观看 | 国产成人欧美| 无遮挡黄片免费观看| 99热只有精品国产| 欧美日韩乱码在线| 禁无遮挡网站| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲天堂国产精品一区在线| 欧美日本视频| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲精品一区av在线观看| 两个人免费观看高清视频| 亚洲男人天堂网一区| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 满18在线观看网站| 精品欧美国产一区二区三| 国产精品久久电影中文字幕| 在线国产一区二区在线| 日本黄色视频三级网站网址| av在线播放免费不卡| or卡值多少钱| 99精品久久久久人妻精品| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 一本综合久久免费| 12—13女人毛片做爰片一| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国内精品久久久久精免费| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 激情视频va一区二区三区| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产午夜精品久久久久久| а√天堂www在线а√下载| 香蕉国产在线看| 人人妻人人澡人人看| 国产成人欧美在线观看| 国产精品一区二区在线不卡| 在线国产一区二区在线| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲专区中文字幕在线| 欧美黑人欧美精品刺激| 大香蕉久久成人网| 国产极品粉嫩免费观看在线| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 欧美成人午夜精品| 黄色 视频免费看| 亚洲美女黄片视频| 久久精品国产清高在天天线| 长腿黑丝高跟| 久久久久九九精品影院| 亚洲人成电影免费在线| 国产麻豆69| 久久热在线av| 欧美激情久久久久久爽电影 | 夜夜爽天天搞| 首页视频小说图片口味搜索| netflix在线观看网站| 神马国产精品三级电影在线观看 | 一区二区三区国产精品乱码| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 窝窝影院91人妻| 亚洲欧美激情在线| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产精品爽爽va在线观看网站 | av视频在线观看入口| 禁无遮挡网站| 日韩欧美国产在线观看| 又紧又爽又黄一区二区| 国产不卡一卡二| 99国产精品一区二区蜜桃av| 成人18禁在线播放| 国产精品98久久久久久宅男小说| 村上凉子中文字幕在线| 色综合站精品国产| 国产单亲对白刺激| 韩国av一区二区三区四区| 亚洲少妇的诱惑av| 久久香蕉国产精品| 欧美色视频一区免费| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 丝袜美足系列| 老熟妇仑乱视频hdxx| 一区福利在线观看| 久久久久久大精品| 亚洲成a人片在线一区二区| www.熟女人妻精品国产| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 搡老岳熟女国产| 99国产综合亚洲精品| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | av福利片在线| 啦啦啦韩国在线观看视频| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲男人天堂网一区| 后天国语完整版免费观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 日韩国内少妇激情av| 韩国精品一区二区三区| 国产91精品成人一区二区三区| 男女下面插进去视频免费观看| 99久久国产精品久久久| 亚洲天堂国产精品一区在线| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 成人国产一区最新在线观看| 久久中文看片网| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| av福利片在线| 韩国av一区二区三区四区| 91字幕亚洲| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 色精品久久人妻99蜜桃| 首页视频小说图片口味搜索| 欧美乱色亚洲激情| av天堂在线播放| 欧美在线一区亚洲| www.精华液| 女同久久另类99精品国产91| 黄片小视频在线播放| av福利片在线| 国产1区2区3区精品| 在线观看www视频免费| 黄片小视频在线播放| 午夜精品在线福利| 黄色a级毛片大全视频| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 99在线视频只有这里精品首页| 热re99久久国产66热| 精品电影一区二区在线| 欧美日本中文国产一区发布| 一级作爱视频免费观看| 亚洲av片天天在线观看| 丁香欧美五月| 日本免费a在线| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 精品国产乱子伦一区二区三区| 纯流量卡能插随身wifi吗| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 两个人视频免费观看高清| 国产色视频综合| 国内精品久久久久精免费| 欧美日韩福利视频一区二区| 性欧美人与动物交配| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲片人在线观看| 国产成人影院久久av| 日本在线视频免费播放| 欧美不卡视频在线免费观看 | 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲欧美日韩高清在线视频| av在线播放免费不卡| 很黄的视频免费| 国产午夜福利久久久久久| 母亲3免费完整高清在线观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲精品在线美女| 搡老岳熟女国产| 免费看十八禁软件| 成人18禁在线播放| 亚洲三区欧美一区| 十八禁网站免费在线| 午夜精品久久久久久毛片777| 在线国产一区二区在线| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 夜夜爽天天搞| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 神马国产精品三级电影在线观看 | 国产高清videossex| 九色亚洲精品在线播放| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 99精品久久久久人妻精品| 咕卡用的链子| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产精品久久视频播放| 最近最新中文字幕大全电影3 | 欧美久久黑人一区二区| 亚洲五月色婷婷综合| 天堂√8在线中文| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲中文av在线| 亚洲成a人片在线一区二区| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 欧美午夜高清在线| 午夜精品久久久久久毛片777| 9191精品国产免费久久| 91成人精品电影| 最近最新免费中文字幕在线| 国产激情欧美一区二区| 久久久久久免费高清国产稀缺| 老汉色av国产亚洲站长工具| 精品欧美国产一区二区三| 色播在线永久视频| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 欧美在线一区亚洲| www.熟女人妻精品国产| 国产欧美日韩一区二区三区在线| av在线天堂中文字幕| 国产高清videossex| 国产男靠女视频免费网站| 给我免费播放毛片高清在线观看| 岛国在线观看网站| 国产一区二区在线av高清观看| 人妻久久中文字幕网| 12—13女人毛片做爰片一| 久久人妻熟女aⅴ| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 最好的美女福利视频网| 国产精品 国内视频| 国产99久久九九免费精品| 亚洲国产精品sss在线观看| 一本久久中文字幕| 精品国产国语对白av| av在线播放免费不卡| 国产精华一区二区三区| 香蕉久久夜色| 天堂动漫精品| 女人被狂操c到高潮| 欧美不卡视频在线免费观看 | 精品欧美一区二区三区在线| 在线观看66精品国产| videosex国产| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产精品一区二区三区四区久久 | 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 欧美中文综合在线视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲av第一区精品v没综合| 脱女人内裤的视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 一本久久中文字幕| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 男女床上黄色一级片免费看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 男人舔女人的私密视频| 亚洲人成电影观看| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 成在线人永久免费视频| 日日爽夜夜爽网站| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 亚洲专区国产一区二区| 亚洲九九香蕉| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 99久久综合精品五月天人人| 老司机靠b影院| 电影成人av| 天堂影院成人在线观看| 国产av在哪里看| 久久久久九九精品影院| 国产亚洲精品一区二区www| 国产精品免费一区二区三区在线| 午夜影院日韩av| 久久狼人影院| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 性色av乱码一区二区三区2| 一级毛片高清免费大全| av视频免费观看在线观看| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲 国产 在线| 十八禁人妻一区二区| www日本在线高清视频| 国产精品日韩av在线免费观看 | 国产高清视频在线播放一区| 母亲3免费完整高清在线观看| 搞女人的毛片| 久久久久久久午夜电影| 亚洲情色 制服丝袜| 日本欧美视频一区| 久久午夜亚洲精品久久| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 国产精品亚洲美女久久久| 91精品三级在线观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 一a级毛片在线观看| av福利片在线| 久久婷婷成人综合色麻豆| 亚洲精品久久国产高清桃花| 色老头精品视频在线观看| 99在线人妻在线中文字幕| 国产精品久久电影中文字幕| 日韩成人在线观看一区二区三区| 欧美色视频一区免费| 国产精品1区2区在线观看.| 大陆偷拍与自拍| 人人澡人人妻人| 99re在线观看精品视频| 国产麻豆69| 免费在线观看影片大全网站| 老鸭窝网址在线观看| 亚洲av成人一区二区三| www.999成人在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲成人久久性| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 久久草成人影院| 亚洲专区中文字幕在线| 青草久久国产| 亚洲精品在线美女| 国产熟女午夜一区二区三区| 欧美日韩黄片免| 母亲3免费完整高清在线观看| 午夜福利影视在线免费观看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 欧美大码av| 精品一品国产午夜福利视频| 精品一区二区三区四区五区乱码| 亚洲熟女毛片儿| 狠狠狠狠99中文字幕| 韩国av一区二区三区四区| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产成人av激情在线播放| 久久婷婷人人爽人人干人人爱 | 亚洲电影在线观看av| 性色av乱码一区二区三区2| 日日夜夜操网爽| 在线免费观看的www视频| 国产激情久久老熟女| 午夜福利18| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲精品国产区一区二| 一级片免费观看大全| 老司机深夜福利视频在线观看| 午夜福利免费观看在线| 日韩大尺度精品在线看网址 | 成人亚洲精品av一区二区| 精品人妻1区二区| av福利片在线| 国产99白浆流出| 久久性视频一级片| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 精品国产国语对白av| 亚洲精品国产精品久久久不卡| xxx96com| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久狼人影院| 精品日产1卡2卡| 午夜福利欧美成人| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 99久久精品国产亚洲精品| av中文乱码字幕在线| 日本vs欧美在线观看视频| 999久久久国产精品视频| 69精品国产乱码久久久| 动漫黄色视频在线观看| 在线观看午夜福利视频| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| cao死你这个sao货| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 一级毛片女人18水好多| 99热只有精品国产| 久久热在线av| 欧美黄色片欧美黄色片| 中文字幕最新亚洲高清| 婷婷六月久久综合丁香| 午夜福利成人在线免费观看| 久久国产乱子伦精品免费另类| 极品人妻少妇av视频| 午夜福利高清视频| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲全国av大片| 日本vs欧美在线观看视频| 亚洲精品一区av在线观看| 精品午夜福利视频在线观看一区| 国产av一区二区精品久久| 国产精品 欧美亚洲| avwww免费| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲国产看品久久| 日韩欧美在线二视频| 国产av一区二区精品久久| 级片在线观看| 欧美日本中文国产一区发布| 看黄色毛片网站| or卡值多少钱| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 久久中文字幕一级| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 久久人妻熟女aⅴ| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 午夜亚洲福利在线播放| 亚洲一区二区三区不卡视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 亚洲精品在线观看二区| 日本vs欧美在线观看视频| 免费看a级黄色片| 在线av久久热| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 婷婷丁香在线五月| 精品国产一区二区三区四区第35| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产不卡一卡二| 欧美中文综合在线视频| 两个人免费观看高清视频| 国产av一区在线观看免费| 国产精品久久久人人做人人爽| 黄色丝袜av网址大全| 国产成年人精品一区二区| 中文字幕av电影在线播放| 90打野战视频偷拍视频| 精品久久久精品久久久| 狠狠狠狠99中文字幕| 成年版毛片免费区| 午夜免费激情av| 午夜视频精品福利| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产av在哪里看| 首页视频小说图片口味搜索| 日本欧美视频一区| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 欧美黄色片欧美黄色片| 日日夜夜操网爽| 久久久精品欧美日韩精品| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲|