• <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 ?

    基于三維冠層模型的玉米光合作用和光能利用模擬

    2019-12-19 01:42:12顧生浩王勇健溫維亮盧憲菊于澤濤郭新宇
    關(guān)鍵詞:光能陰天株型

    顧生浩,王勇健,溫維亮,盧憲菊,于澤濤,郭新宇

    基于三維冠層模型的玉米光合作用和光能利用模擬

    顧生浩,王勇健,溫維亮,盧憲菊,于澤濤,郭新宇※

    (1. 北京農(nóng)業(yè)信息技術(shù)研究中心,北京 100097;2. 國家農(nóng)業(yè)信息化工程技術(shù)研究中心,北京 100097;3. 數(shù)字植物北京市重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100097)

    光線分布和葉片光合特征在冠層內(nèi)部具有極強(qiáng)的時(shí)空異質(zhì)性,基于三維冠層模型的玉米光合模型是精確評估品種高光效的重要手段。該研究將作物三維冠層模型、光線分布模型、光合模型與光能利用模型相耦合,建立了玉米冠層光合生產(chǎn)模型3DMaizeCaP,設(shè)置3個(gè)不同株型的玉米品種(矮單268、京科968和鄭單958),2種不同光照條件(晴天和陰天),通過大田試驗(yàn)與模型模擬研究揭示了玉米冠層光合速率和光能利用效率對品種和環(huán)境的響應(yīng)。結(jié)果表明,矮單268、京科968和鄭單958的葉片最大光合速率和暗呼吸速率均隨節(jié)位下降呈線性降低的垂直分布規(guī)律,各品種中矮單268的最大光合速率最大,而暗呼吸速率最??;冠層凈光合速率日變化趨勢明顯,矮單268在陰天和晴天下的冠層最大凈光合速率(以CO2計(jì))為21.6和26.2mol/(m2·s),均顯著(<0.05)高于京科968(20.8和24.9mol/(m2·s))和鄭單958(19.6和24.4mol/(m2·s));矮單268的日CO2凈同化量在陰天和晴天下均顯著(<0.05)高于鄭單958,增幅分別高達(dá)14.8%和12.4%,各品種間株型雖有顯著差異(<0.05),但冠層日累積光截獲并無顯著差異(>0.05);單葉尺度上,各葉片中第16節(jié)位的單葉日凈同化量達(dá)到最大;矮單268的光能利用效率最大,在陰天和晴天下分別為3.22和3.03 g/MJ,比京科968分別高4.5%和5.6%,比鄭單958分別高7.7%和7.8%;初始光量子效率對玉米冠層光能利用效率的敏感性顯著高于最大光合速率(<0.05)。從提高玉米冠層光能利用效率考慮,建議設(shè)計(jì)株型緊湊、葉片光合性能強(qiáng)的玉米品種。研究可為定量研究玉米冠層光合速率提供估算方法,也可為高光效品種選育提供評價(jià)依據(jù)和鑒定技術(shù)。

    光合作用;作物;模型;冠層光分布;三維點(diǎn)云;植物功能結(jié)構(gòu)模型;光響應(yīng)曲線;光能利用效率

    0 引 言

    在全球氣候變化和人口不斷增加的背景下,提高單位面積糧食產(chǎn)量,在有限的耕地資源上實(shí)現(xiàn)糧食增產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)對于保障糧食安全具有重要意義。作物的產(chǎn)量潛力是單位面積土地接收的光能(photosynthetic absorbed radiation, PAR)、葉冠層對光能的截獲效率、光能利用效率(radiation use efficiency, RUE)和經(jīng)濟(jì)系數(shù)的乘積[1]。大量的理論和試驗(yàn)研究表明,作為決定作物產(chǎn)量潛力的重要因素,冠層RUE目前仍存在較大的提升空間,通過提高作物冠層RUE可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)量大幅提升[2-4]。RUE是日生物量積累與冠層PAR日累積截獲量之比[5],被APSIM[6]、DSSAT[7]和WOFOST[8]等眾多作物模型用于表征冠層光合效率,并在作物生產(chǎn)力模擬上取得顯著成果[9]。雖然RUE的計(jì)算方法簡便、實(shí)用,但同時(shí)又面臨經(jīng)驗(yàn)性較強(qiáng)、機(jī)理過度泛化、分辨率較低的問題,這有可能為模型精確模擬帶來高度不確定性[10]?;诠趯庸夂献饔媚P陀?jì)算逐日RUE具有較高的穩(wěn)定性和分辨率[11],有助于理解葉片光合生理和冠層光能利用之間的聯(lián)系,國內(nèi)外學(xué)者圍繞冠層光合作用模型開展了大量的研究工作,并且取得了顯著的成果[12-15]。

    目前,葉片光響應(yīng)曲線到作物冠層光合生產(chǎn)的尺度提升是構(gòu)建冠層光合作用模型的主要方法,模型構(gòu)建過程中的關(guān)鍵問題之一是如何處理葉片光分布和葉片光合生理特征在冠層內(nèi)部的空間異質(zhì)性,采用PAR和光響應(yīng)曲線特征參數(shù)在時(shí)間或空間上的均值來測算冠層光合速率容易出現(xiàn)高估的問題[16-18]。根據(jù)光分布算法的異同可將作物冠層光合作用模型分為大葉模型(big-leaf model)[19]、多層模型(multilayer model)[20]、陽葉陰葉模型(sun-shade)[21]和植物功能結(jié)構(gòu)模型(functional-structural plant model)[22]。大葉模型將冠層簡化為平展的葉片,多層模型考慮到PAR和光合生理特征的垂直分布將冠層劃分為若干層次,陽葉陰葉模型進(jìn)一步將冠層中的葉片分為陽葉(sunlit leaves)和陰葉(shaded leaves)。Lindquist等[10]基于大葉模型模擬出生長速率與逐日PAR累積截獲量、累積生物量與生長季PAR累積截獲量,并采用線性回歸方法估算了玉米在適宜種植條件下的RUE。于強(qiáng)等[12]將玉米冠層按葉面積指數(shù)劃分成若干層次,并與冠層光分布模型、單葉光合模型相耦合,模擬研究了玉米冠層光合速率對株型和環(huán)境的響應(yīng)。但冠層PAR垂直分布模型用于模擬夏玉米封壟前PAR的垂直分布時(shí)存在精度不高的問題[23]。Wu等[24]在區(qū)分冠層陽葉和陰葉的基礎(chǔ)上,完成了C4作物葉片光合生理生化模型到作物冠層光合作用模型的尺度提升,并模擬了RUE對環(huán)境的響應(yīng)。盡管陽葉、陰葉模型已經(jīng)在模擬精度、計(jì)算效率、機(jī)理性和穩(wěn)定性方面得到顯著改善,但仍無法考慮株型指標(biāo)(如葉片大小、形態(tài)和葉傾角)和種植模式(如寬窄行、間套作)對消光系數(shù)的影響,這在一定程度上限制了冠層光合作用模型的應(yīng)用[25]。

    植物功能結(jié)構(gòu)模型以器官為建模的基本單元,包含更豐富的株型信息,可結(jié)合光線追蹤算法計(jì)算器官尺度上的光分布狀況[26]。雖然Louarn等[27]利用玉米三維模型ADEL-Maize計(jì)算了冠層累積PAR,并結(jié)合試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析了低溫下光能利用效率和光截獲對玉米減產(chǎn)的相對貢獻(xiàn),但該研究僅將植物功能結(jié)構(gòu)模型用于測算冠層PAR截獲量,缺乏對冠層光合速率、干物質(zhì)生產(chǎn)的模擬研究。目前,基于植物功能結(jié)構(gòu)模型的冠層光合速率和光能利用效率研究多以水稻[15]和小麥[28]為主,針對玉米開展的研究工作較少。因此,本研究利用株型差異顯著的矮單268(AD268)、京科968(JK968)和鄭單958(ZD958)為研究對象,分析葉片光響應(yīng)曲線特征參數(shù)的空間分布規(guī)律,通過葉片光響應(yīng)曲線的尺度提升建立了一個(gè)高精度的冠層光合生產(chǎn)模型3DMaizeCaP,探討了品種和環(huán)境對玉米冠層光合速率和光能利用效率的影響。本研究可為定量研究玉米冠層光合速率提供估算方法,也可為高光效品種選育提供評價(jià)依據(jù)和鑒定方法。

    1 材料與方法

    1.1 試驗(yàn)材料與設(shè)計(jì)

    本試驗(yàn)以AD268、JK968和ZD958為供試材料,于2018年在北京農(nóng)林科學(xué)院院內(nèi)試驗(yàn)田(39°56'N,116°16'E)開展。試驗(yàn)采用隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì),3個(gè)品種,3次重復(fù),共設(shè)9個(gè)小區(qū)。種植密度為6株/m2,等行距種植,行距為60 cm。每個(gè)小區(qū)長10 m,寬9 m。6月4日澆水后穴播,5葉期定苗,每穴保留1株。試驗(yàn)地土壤為砂壤土,播種前耕翻15 cm,耕作層田間持水量為32%。耕層土壤有機(jī)質(zhì)質(zhì)量分?jǐn)?shù)為27.2 g/kg,總氮為1.34 g/kg,速效磷為37.6 mg/kg,速效鉀為91 mg/kg,pH值為7.6。

    1.2 玉米光響應(yīng)特征參數(shù)

    在抽雄期(播后第65天),每個(gè)小區(qū)選取1株具有代表性的玉米。取樣前在所選植株莖基部標(biāo)記指北線,以確定田間方位角。將所選植株以直徑30 cm,深25 cm帶土挖出后放置在花盆中并運(yùn)回實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行葉片光響應(yīng)曲線的測定和植株三維數(shù)字化。取樣后立即為盆中植株澆水,以保證植株不會(huì)因失水造成形態(tài)變化。采用英國PP SYSTEM公司生產(chǎn)的CIRAS-2型全自動(dòng)便攜式光合作用測定系統(tǒng)測定葉片凈光合速率。分別選取上、中、下3個(gè)部位的葉片進(jìn)行光響應(yīng)曲線的測定,測量時(shí)先以LED強(qiáng)光源適應(yīng)后測量,光強(qiáng)PPFD依次設(shè)定為1 600、1 400、1 200、1 000、800、700、600、500、400、300、250、200、150、100、50、0mol/(m2·s),葉室內(nèi)CO2摩爾濃度控制在380mol/mol。由于葉子飄和于強(qiáng)提出的直角雙曲線修正模型能夠準(zhǔn)確、合理地通過曲線擬合得出光響應(yīng)曲線特征參數(shù)[29],研究選取該模型來計(jì)算光響應(yīng)曲線的初始量子效率()和飽和光強(qiáng)下的最大光合速率(max,mol/(m2·s),以CO2計(jì))。

    1.3 玉米冠層結(jié)構(gòu)三維重建與冠層光分布計(jì)算

    利用FastScan獲取玉米株型三維數(shù)字化數(shù)據(jù),基于三維數(shù)字化的玉米株型參數(shù)提取方法提取玉米株型參數(shù)[30],并將葉片模板添加至玉米器官三維模板資源庫[31]。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合基于拔節(jié)期冠層頂部圖像所提取的冠層內(nèi)各植株生長位置和植株方位平面信息,利用基于分布函數(shù)的玉米群體三維模型構(gòu)建方法[32],重建包含9株(3行×3列)的玉米冠層結(jié)構(gòu)三維模型。為了避免計(jì)算冠層光分布過程中的群體邊際效應(yīng),在所重建目標(biāo)冠層周圍復(fù)制中心目標(biāo)群體,形成81株(9行×9列)的玉米冠層三維模型,并在該冠層模型周圍構(gòu)建玉米株高75%的虛擬墻,保證晴天和陰天情況下直射光及散射光分布的計(jì)算精度。采用基于Z-Buffer的光線投射方法和基于多分辨率細(xì)分半球的方法分別計(jì)算冠層內(nèi)各時(shí)刻的直射光和散射光分布,并在時(shí)間尺度上對光截獲結(jié)果積分,得到當(dāng)天的冠層光截獲總量[33-34]。

    1.4 玉米冠層光合作用模型

    基于不同節(jié)位葉片光響應(yīng)曲線的特征參數(shù)和某一時(shí)刻的光截獲強(qiáng)度,使用直角雙曲線模型(式1)[29]來計(jì)算第節(jié)位上的葉片在時(shí)刻的凈光合速率(A,t,mol/(m2·s)),按逐日(式2)進(jìn)行積分得到不同葉片的日CO2凈同化量(A,DAY,mmol/d),然后將單株所有葉片累加后乘以種植密度,再分別按照逐小時(shí)(式3)和逐日(式4)進(jìn)行積分得到整個(gè)冠層凈光合速率的每小時(shí)(c,t,mol/(m2·h))和全天CO2凈同化量(c,DAY,mmol/(m2·d))。研究針對不同株型對冠層光合速率的影響,并未考慮葉片氮含量、葉片溫濕度和同化物等因素對光合作用的反饋。

    式中A,t是第片葉在時(shí)刻的凈光合速率(以CO2計(jì)),mol/(m2·s);α是第片葉的初始量子效率,無量綱;I是第片葉在時(shí)刻所截獲的光合有效輻射強(qiáng)度,mol/(m2·s);max,i是第片葉的最大凈光合速率,mol/(m2·s);是植株最大葉片數(shù);d,i是第片葉的暗呼吸速率,mol/(m2·s);A,DAY是第片葉的日CO2凈同化量(mmol/d);c,t是第小時(shí)玉米冠層CO2凈同化量,mol/(m2·h);w是第片葉的葉片面積,m2;是種植密度,株/m2。c,DAY是玉米冠層全天的CO2凈同化量,mmol/(m2·d)。

    1.5 玉米冠層光能利用效率

    采用Wu等[24]的方法計(jì)算玉米冠層光能利用效率(RUEDAY, g/MJ),其公式如下:

    式中BIODAY為日內(nèi)生物量積累,g/(m2·d);PARDAY為冠層PAR日累積截獲量,MJ/(m2·d)。

    為了考慮葉片暗呼吸和植株其他器官的維持呼吸,將葉片總光合速率求和所得冠層總同化量乘以轉(zhuǎn)化系數(shù)即為冠層日內(nèi)生物量積累[11]:

    式中g(shù)ross,DAY為玉米冠層日總同化量,mol/(m2·d);為單位質(zhì)量的CO2所能產(chǎn)生的生物量,取0.41[11]。

    冠層PAR日累積截獲量的計(jì)算公式如下

    式中PARDAY,4.55為自然光條件下可見光輻照度(W/m2)與光量子通量密度(mol/(m2·s))間的轉(zhuǎn)換系數(shù)(mol/J)[20]。

    1.6 模擬情景

    將上述玉米冠層光分布模塊的輸出項(xiàng),即每個(gè)葉片PAR截獲強(qiáng)度的日變化,作為冠層光合模塊的輸入項(xiàng),通過單葉尺度光響應(yīng)曲線到冠層光合生產(chǎn)模擬的尺度提升,建立玉米冠層光合生產(chǎn)模型3DMaizeCaP。分別選取AD268、JK968和ZD958的三維株型作為品種輸入?yún)?shù),晴天和陰天下冠層頂部光量子通量密度的日變化為環(huán)境輸入?yún)?shù),利用3DMaizeCaP模型,探究玉米冠層光合速率和光能利用效率對株型差異和環(huán)境變化的響應(yīng)。

    1.7 敏感性分析

    采用OAT方法進(jìn)行模型參數(shù)敏感性分析,即每次只改變1個(gè)參數(shù),根據(jù)參數(shù)變化對模擬結(jié)果的影響程度[35],用相對敏感度(RS)定量光響應(yīng)曲線中的初始量子效率和最大光合速率對冠層RUE的敏感性大小,其計(jì)算公式如下

    式中為RUE模型參數(shù)中的某一項(xiàng)參數(shù),包括初始量子效率α和最大光合速率max,i;?為改參數(shù)的改變量;()和(+?)分別表示參數(shù)改變前后的RUE模擬值。

    1.8 模型編譯和數(shù)據(jù)處理

    模型編譯、數(shù)據(jù)處理和結(jié)果可視化均在RStudio開發(fā)環(huán)境中使用R語言完成。利用最小二乘法進(jìn)行光響應(yīng)曲線擬合,采用LSD法進(jìn)行單因素方差分析。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 玉米株型特征參數(shù)

    抽雄期JK968的株高最高,達(dá)296.3 cm,但其葉片數(shù)和穗節(jié)位分別為14和12,均顯著(<0.05)低于AD268和ZD958,其葉傾角為65.8°,亦顯著(<0.05)低于AD268和ZD958(圖1)。

    注:圖中株型指標(biāo)為平均值±標(biāo)準(zhǔn)差(n=3),植株三維點(diǎn)云重繪自Wang et al.[36]

    2.2 葉片光響應(yīng)曲線特征參數(shù)

    由表1可知,在玉米抽雄期,各品種葉片暗呼吸速率和最大光合速率均隨著葉片節(jié)位的升高而增大。AD268的上部葉和中部葉的最大光合速率顯著(<0.05)高于JK968和ZD958,分別達(dá)到35.86和36.24mol/(m2·s)。AD268葉片光合速率的平均值為28.98mol CO2/(m2·s),較ZD958和JK968相比,分別高10.5%和19.1%(<0.05)。初始量子效率隨葉片節(jié)位變化不明顯,AD268、JK968的初始量子效率均值為0.046,ZD958為0.043。

    2.3 冠層凈光合速率日變化和葉片CO2日凈同化量模擬

    不同品種在陰天和晴天下的冠層凈光合速率均呈先增大,至11:00-12:00達(dá)到最大,而后降低的日變化趨勢(圖2)。陰天狀況下,AD268冠層凈光合速率的最大值和平均值分別為21.6和13.6mol/(m2·s),均顯著(<0.05)高于JK968(20.8,12.7mol/(m2·s))和ZD958(19.6,11.9mol/(m2·s)),且全天各時(shí)刻的冠層凈光合速率的大小依次為AD268>JK968>ZD958。晴朗狀況下,AD268冠層凈光合速率的最大值和平均值分別為26.2和18.9mol/(m2·s),均顯著(<0.05)高于JK968(24.9,17.1mol/(m2·s))和ZD958(24.4,16.8mol/(m2·s)),且在11:00以前,冠層凈光合速率依次為AD268>ZD958>JK968,14:00以后呈AD268>JK968> ZD958(圖2)。

    表1 玉米葉片光響應(yīng)曲線特征參數(shù)隨品種和葉位的變化

    圖2 不同玉米品種在陰天和晴天下冠層凈光合速率的日變化

    AD268的CO2日凈同化量在陰天和晴天下分別為491.21和681.25 mmol/(m2·d),比ZD958顯著(<0.05)增加14.8%和12.4%(表2)。各品種單葉CO2日凈同化量隨節(jié)位的上升呈先增加后降低的趨勢。JK968、AD268和ZD958的單葉CO2日凈同化量最大值在陰天狀況下依次為10.4、9.1和8.2 mmol/d,而在晴天狀況下依次為15.4、14.0和12.7 mmol/d,除JK968在晴天下的最大值出現(xiàn)第14節(jié)位外,其余均出現(xiàn)在第16節(jié)位(圖3)。

    2.4 冠層PAR截獲量與光能利用效率模擬

    陰天狀況下AD268的日生物量積累最大(13.26 g/(m2·d)),與ZD958相比顯著提升6.8 %(<0.05),而晴天狀況下各品種間日生物量積累無顯著差異(表2)。各品種冠層PAR日累積截獲量無顯著差異。各品種冠層光能利用效率差異顯著(<0.05),其中AD268的光能利用效率在陰天和晴天下均為最大,分別為3.22g/MJ和3.03g/MJ,比JK968分別高4.5%和5.6%,比ZD958分別高7.7%和7.8%(表2)。

    2.5 初始量子效率和最大光合速率對冠層RUE的影響

    從各品種來看,AD268對初始量子效率的變化最為敏感(敏感度為0.834 7),而JK968對最大光合速率的變化最為敏感(敏感度為0.206 8)。玉米冠層光能利用效率對初始光量子效率的敏感度為0.797 8~0.834 7,而對最大光合速率的敏感度為0.169 4~0.206 8,冠層光能利用效率對初始光量子效率的敏感性顯著高于葉片最大光合速率(<0.05)(圖4)。這主要是初始光量子效率的提高能夠顯著增加中下部弱光環(huán)境下葉片光合速率所致。

    圖3 不同玉米品種在陰天和晴天下各節(jié)位葉片CO2日凈同化量

    表2 不同玉米品種在陰天和晴天下冠層CO2日凈同化量、日生物量積累、PAR日累積截獲量和光能利用效率

    圖4 冠層光能利用效率對改變初始量子效率和最大光合速率的響應(yīng)

    3 討 論

    三維重建技術(shù)和冠層光線分布模型相結(jié)合,可為精確測算器官尺度上的光分布狀況提供一種新技術(shù)手段,在此基礎(chǔ)上構(gòu)建冠層光合作用模型,對于開展冠層光合速率的估算和品種高光效的評價(jià)具有重要意義。Cabrera-Bosquet等[37]將植株點(diǎn)云數(shù)據(jù)與冠層光線分布模型相結(jié)合,計(jì)算了不同基因型玉米混種群體內(nèi)單株尺度的PAR日累積截獲量。雖然本研究所采用的冠層光分布模型對植株三維點(diǎn)云數(shù)據(jù)格式和器官面板數(shù)據(jù)庫有嚴(yán)格的要求[34],但該光分布計(jì)算模型為多視角成像[38-39]和LiDAR[40]生成的植株三維點(diǎn)云數(shù)據(jù)設(shè)置了專用接口,未來可為多源異構(gòu)的植株點(diǎn)云數(shù)據(jù)提供光分布計(jì)算功能,而且該模型可以用于計(jì)算器官尺度的PAR截獲量,這為精準(zhǔn)評價(jià)玉米品種光能利用效率和深入理解植株功能結(jié)構(gòu)參數(shù)與冠層光能利用效率間的關(guān)系提供了關(guān)鍵技術(shù)手段。

    本研究發(fā)現(xiàn)玉米最大冠層凈光合速率為19.6~26.2mol/(m2·s),低于采用多層模型[12,41]測算的結(jié)果(約為70mol/(m2·s),以CO2計(jì)),造成這種差異的原因一方面是多層模型沒有考慮葉片光合生理特性的冠層垂直分布,另外三維光分布模型和二維多層模型的光分布計(jì)算結(jié)果也可能存在較大差異。比較分析多種冠層光合作用模型的差異及成因并采用玉米冠層光合速率的實(shí)測值對模擬結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證將是課題組下一步的研究重點(diǎn)。本研究中各玉米品種的冠層PAR截獲量雖無顯著差異,但AD268的冠層日CO2凈同化量顯著高于ZD958,因此前者的RUE也顯著高于后者,大田示范推廣的結(jié)果也證實(shí)了AD268具有高產(chǎn)、高光效、增產(chǎn)潛力大的特點(diǎn)[42]。

    本研究計(jì)算所得玉米RUE為2.81~3.22 g/MJ,略低于Lindquist等[10]在高產(chǎn)田試驗(yàn)的測算結(jié)果(3.74 g/MJ),與徐昭等[43]在不同水氮條件下所測得抽雄期的RUE(2.35~4.90 g/MJ)相一致,這表明3DMaizeCaP模型用于測算玉米RUE是合理可行的。夏玉米在陰天狀況下的RUE與晴天狀況相比,平均提高了0.19 g/MJ,這主要是陰天狀況下玉米冠層PAR截獲量的降低幅度大于日生物量積累的降低幅度所致,該結(jié)果與Hammer和Wright[44]的研究結(jié)果相符。AD268、JK968和ZD958 3個(gè)品種的冠層PAR日累積截獲量雖無顯著差異,但由于AD268具有較高的單葉光合速率,冠層可獲得較大的日CO2凈同化量和日生物量積累,最終導(dǎo)致AD268的RUE顯著高于JK968與ZD958。

    4 結(jié) 論

    本文將植物三維模型、冠層光分布模型和葉片光合模型相耦合,實(shí)現(xiàn)單葉光響應(yīng)曲線到冠層光合的尺度提升,構(gòu)建了玉米冠層光合生產(chǎn)模型3DMaizeCaP,對不同株型玉米在不同環(huán)境條件下的冠層光合速率和光能利用效率進(jìn)行評估。主要結(jié)論如下:

    1)不同品種夏玉米葉片最大光合速率和暗呼吸速率均隨節(jié)位下降呈線性降低的垂直分布規(guī)律,矮單268的光合速率最大,而暗呼吸速率最小。

    2)冠層凈光合速率日變化趨勢明顯,矮單268的冠層凈光合速率在各時(shí)刻均保持最大;矮單268的日CO2凈同化量在陰天和晴天下均顯著高于鄭單958,各葉片中第16節(jié)位的單葉日凈同化量達(dá)到最大。

    3)矮單268、京科968和鄭單958的冠層PAR日累積截獲量無顯著差異(>0.05),矮單268的光能利用效率最大,在陰天和晴天下分別為3.22和3.03g/MJ。

    [1] Monteith J L. Climate and the efficiency of crop production in Britain[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society of London B, Biological Sciences, 1977, 281(980): 277-294.

    [2] Zhu X G, Long S P, Ort D R. What is the maximum efficiency with which photosynthesis can convert solar energy into biomass?[J]. Current Opinion in Biotechnology, 2008, 19(2): 153-159.

    [3] Zhu X G, Long S P, Ort D R. Improving photosynthetic efficiency for greater yield[J]. Annual Review of Plant Biology, 2010, 61(1): 235-261.

    [4] Long S P, Zhu X G, Naidu S L, et al. Can improvement in photosynthesis increase crop yields?[J]. Plant, Cell & Environment, 2006, 29(3): 315-330.

    [5] Sinclair T R, Muchow R C. Radiation use efficiency[J]. Advances in Agronomy, 1999, 65(8): 215-265.

    [6] Holzworth D P, Huth N I, deVoil P G, et al. APSIM-Evolution towards a new generation of agricultural systems simulation[J]. Environmental Modelling & Software, 2014, 62: 327-350.

    [7] Jones J W, Hoogenboom G, Porter C H, et al. The DSSAT cropping system model[J]. European Journal of Agronomy, 2003, 18(3/4): 235-265.

    [8] van Diepen C A, Wolf J, van Keulen H, et al. WOFOST: A simulation model of crop production[J]. Soil Use and Management, 1989, 5(1): 16-24.

    [9] Wang E, Martre P, Zhao Z, et al. The uncertainty of crop yield projections is reduced by improved temperature response functions[J]. Nature Plants, 2017, 3(10): 17102.

    [10] Lindquist J L, Arkebauer T J, Walters D T, et al. Maize radiation use efficiency under optimal growth conditions[J]. Agronomy Journal, 2005, 97(1): 72-78.

    [11] Sinclair T R, Horie T. Leaf nitrogen, photosynthesis, and crop radiation use efficiency: A review[J]. Crop Science, 1989, 29(1): 90-98.

    [12] 于強(qiáng),王天鐸,劉建棟,等. 玉米株型與冠層光合作用的數(shù)學(xué)模擬研究:Ⅰ.模型與驗(yàn)證[J]. 作物學(xué)報(bào),1998(1):7-15.

    Yu Qiang, Wang Tianduo, Liu Jiandong, et al. A mathematical study on crop architecture and canopy photosynthesis I. Model[J]. Acta agronomica sinica, 1998(1): 7-15. (in Chinese with English abstract)

    [13] Yin X, Laar H H V. Crop Systems Dynamics: An Ecophysiological Simulation Model for Genotype-by- environment Interactions[M]. Wageningen: Wageningen Academic Publishers, 2005.

    [14] Wu A, Hammer G L, Doherty A, et al. Quantifying impacts of enhancing photosynthesis on crop yield[J]. Nature Plants, 2019, 5(4): 380-388.

    [15] Song Q, Zhang G, Zhu X G. Optimal crop canopy architecture to maximise canopy photosynthetic CO2uptake under elevated CO2? a theoretical study using a mechanistic model of canopy photosynthesis[J]. Functional Plant Biology, 2013, 40(2): 108-124.

    [16] 宋青峰,曲明南,徐建龍,等. 冠層光能利用效率改良的理論、分子途徑及展望[J]. 生命科學(xué),2018,30(10):1044-1050.

    Song Qingfeng, Qu Mingnan, Xu Jianlong, et al. The canopy light use efficiency[J]. Chinese Bulletin of Life Sciences, 2018, 30(10): 1044-1050. (in Chinese with English abstract)

    [17] Spitters C J T. Separating the diffuse and direct component of global radiation and its implications for modeling canopy photosynthesis.II. Calculation of canopy photosynthesis[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 1986, 38(1/2/3): 231-242.

    [18] Niinemets ü, Anten NPR. Packing the photosynthetic machinery: From leaf to canopy[C]//Laisk A, Nedbal L, Govindjee. Photosynthesis in silico: Understanding Complexity from Molecules to Ecosystems. Dordrecht: Springer Netherlands, 2009: 363-399.

    [19] Sands P. Modelling canopy production. II. from single-leaf photosynthesis parameters to daily canopy photosynthesis[J]. Functional Plant Biology, 1995, 22(4): 603-614.

    [20] Goudriaan J, Laar H H V. Modelling Potential Crop Growth Processes Textbook with Exercises[M]. Dordrecht: Springer Netherlands, 1994.

    [21] de Pury D G G, Farquhar GD. Simple scaling of photosynthesis from leaves to canopies without the errors of big-leaf models[J]. Plant, Cell & Environment, 1997, 20(5): 537-557.

    [22] Vos J, Evers J B, Buck-Sorlin G H, et al. Functional-structural plant modelling: A new versatile tool in crop science[J]. Journal of Experimental Botany, 2010, 61(8): 2101-2115.

    [23] 劉镕源,黃文江,任華忠,等. 夏玉米冠層光合有效輻射垂直分布模型[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2011,27(9):115-121.

    Liu Rongyuan, Huang Wenjiang, Ren Huazhong, et al. Photosynthetically active radiation vertical distribution model in maize canopy[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2011, 27(9): 115-121. (in Chinese with English abstract)

    [24] Wu A, Doherty A, Farquhar G D, et al. Simulating daily field crop canopy photosynthesis: An integrated software package[J]. Functional Plant Biology, 2018, 45(3): 362-377.

    [25] Wu A, Song Y, van Oosterom E J, et al. Connecting biochemical photosynthesis models with crop models to support crop improvement[J]. Frontiers in Plant Science, 2016, 7: 1518.

    [26] Hemmerling R, Kniemeyer O, Lanwert D, et al. The rule-based language XL and the modelling environment GroIMP illustrated with simulated tree competition[J]. Functional Plant Biology, 2008, 35(10): 739-750.

    [27] Louarn G, Chenu K, Fournier C, et al. Relative contributions of light interception and radiation use efficiency to the reduction of maize productivity under cold temperatures[J]. Functional Plant Biology, 2008, 35(10): 885-899.

    [28] Evers J B, Vos J, Yin X, et al. Simulation of wheat growth and development based on organ-level photosynthesis and assimilate allocation[J]. Journal of Experimental Botany, 2010, 61: 2203-2216.

    [29] 葉子飄,于強(qiáng). 光合作用光響應(yīng)模型的比較[J]. 植物生態(tài)學(xué)報(bào),2008,32(6):1356-1361.

    Ye Zipiao, Yu Qiang. Comparison of new and several classical models of photosynthesis in response to irradiance[J]. Chinese Journal of Plant Ecology, 2008, 32(6): 1356-1361. (in Chinese with English abstract)

    [30] 溫維亮,郭新宇,趙春江,等. 基于三維數(shù)字化的玉米株型參數(shù)提取方法研究[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2018,51(6):1034-1044.

    Wen Weiliang, Guo Xinyu, Zhao Chunjiang, et al. Research on maize plant type parameter extraction by using three dimensional digitizing data[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2018, 51(6): 1034-1044. (in Chinese with English abstract)

    [31] 溫維亮,郭新宇,盧憲菊,等. 玉米器官三維模板資源庫構(gòu)建[J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2016,47(8):266-272.

    Wen Weiliang, Guo Xinyu, Lu Xianju, et al. Three-dimensional template resource library construction of maize organs[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2016, 47(8): 266-272. (in Chinese with English abstract)

    [32] 溫維亮,趙春江,郭新宇,等. 基于t分布函數(shù)的玉米群體三維模型構(gòu)建方法[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2018,34(4):192-200.

    Wen Weiliang, Zhao Chunjiang, Guo Xinyu, et al. Construction method of three-dimensional model of maize colony based on t-distribution function[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2018, 34(4): 192-200. (in Chinese with English abstract)

    [33] 溫維亮. 玉米株型冠層三維數(shù)字化與結(jié)構(gòu)解析技術(shù)研究[D]. 北京:北京工業(yè)大學(xué), 2017.

    Wen Weiliang. Research on Three Dimensional Digitization and Architecture Analysis of Maize Plant and Canopy[D]. Beijing: Beijing University of Technology, 2017. (in Chinese with English abstract)

    [34] Wen W, Guo X, Li B, et al. Estimating canopy gap fraction and diffuse light interception in 3D maize canopy using hierarchical hemispheres[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2019, 276-277: 107594.

    [35] 張寧,張慶國,于海敬,等. 作物生長模擬模型的參數(shù)敏感性分析[J]. 浙江大學(xué)學(xué)報(bào):農(nóng)業(yè)與生命科學(xué)版,2018,44(1):107-115.

    Zhang Ning, Zhang Qingguo, Yu Haijing, et al. Sensitivity analysis for parameters of crop growth simulation model[J]. Journal of Zhejiang University: Agriculture and Life Sciences, 2018, 44(1): 107-115. (in Chinese with English abstract)

    [36] Wang Y, Wen W, Wu S, et al. Maize plant phenotyping: comparing 3D laser scanning, multi-view stereo reconstruction, and 3D digitizing estimates[J]. Remote Sensing, 2018, 11(1): 63.

    [37] Cabrera-Bosquet L, Fournier C, Brichet N, et al. High-throughput estimation of incident light, light interception and radiation-use efficiency of thousands of plants in a phenotyping platform[J]. New Phytologist, 2016, 212(1): 269-281.

    [38] 胡鵬程,郭焱,李保國,等. 基于多視角立體視覺的植株三維重建與精度評估[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2015,31(11):209-214.

    Hu Pengcheng, Guo Yan, Li Baoguo, et al. Three- dimensional reconstruction and its precision evaluation of plant architecture based on multiple view stereo method[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2015, 31(11): 209-214. (in Chinese with English abstract)

    [39] 韓東,楊貴軍,楊浩,等. 基于立體視覺的玉米雄穗三維信息提取[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2018,34(11):166-173.

    Han Dong, Yang Guijun, Yang Hao, et al. Three dimensional information extraction from maize tassel based on stereoscopic vision[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2018, 34(11): 166-173. (in Chinese with English abstract)

    [40] 郭慶華,吳芳芳,龐樹鑫,等. Crop 3D—基于激光雷達(dá)技術(shù)的作物高通量三維表型測量平臺[J]. 中國科學(xué):生命科學(xué),2016,46(10):1210-1221.

    Guo Qinghua, Wu Fangfang, Pang Shuxin, et al. Crop 3D: A platform based on LiDAR for 3D high-throughputcrop phenotyping[J]. Scientia Sinica Vitae, 2016, 46(10): 1210-1221. (in Chinese with English abstract)

    [41] Grant R F, Peters D B, Larson E M, et al. Simulation of canopy photosynthesis in maize and soybean[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 1989, 48(1): 75-92.

    [42] 段美生,丁書英,張銀生,等. 玉米新品種矮單268適宜栽培密度研究及示范推廣[J]. 中國農(nóng)技推廣,2017,33(12):16-18.

    Duan Meisheng, Ding Shuying, Zhang Yingsheng, et al. Study on the optimal plant density and demonstration and extension of new maize cultivar AD268[J]. China Agricultural Technology Extension, 2017, 33(12): 16-18. (in Chinese with English abstract)

    [43] 徐昭,史海濱,李仙岳,等. 水氮限量供給對鹽漬化農(nóng)田玉米光能利用與產(chǎn)量的影響[J]. 農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2018,49(12):281-291.

    Xu Zhao, Shi Haibin, Li Xianyue, et al. Effect of limited irrigation and nitrogen rate on radiation utilization efficiency and yield of maize in salinization farmland[J]. Transactions of the Chinese Society for Agricultural Machinery, 2018, 49(12): 281-291. (in Chinese with English abstract)

    [44] Hammer G, Wright G. A theoretical analysis of nitrogen and radiation effects on radiation use efficiency in peanut[J]. Australian Journal of Agricultural Research, 1994, 45(3): 575-589.

    Modelling maize photosynthesis and light utilization based on a 3D maize canopy model

    Gu Shenghao, Wang Yongjian, Wen Weiliang, Lu Xianju, Yu Zetao, Guo Xinyu※

    (1.,100097,; 2.,100097,; 3.,100097,)

    Light distribution and leaf photosynthesis characteristics are highly heterogeneous within a crop canopy. Maize canopy photosynthesis model based on a 3D canopy structure is an important approach to accurately evaluating radiation use efficiency for cultivars. In this study, we built a maize photosynthetic production model 3DMaizeCaP via coupling canopy 3D architecture model, radiative flux distribution model, leaf photosynthesis model and radiation utilization model. In this study, three cultivars with different plant architecture, i.e., AD268, JK968 and ZD958, and two typical weather conditions, i.e., a sunny day and an overcast day were used. In order to unravel the responses of canopy photosynthesis rate and radiation use efficiency to cultivar and environment, a simulation study combined with field experiment was performed. The results showed that the maximum photosynthesis rate and dark respiration rate decreased linearly with decreasing leaf rank for AD268, JK968 and ZD958. The distribution of both the maximum photosynthesis rate and dark respiration rate of individual leaves showed a vertical profile from the top to the bottom of the maize canopy. The AD268 had the highest maximum photosynthesis rate and the lowest dark respiration rate among three cultivars. The diurnal course of canopy photosynthesis rate was characterized evidently that canopy photosynthesis rate increased in the morning and reached the maximum value at 12:00 of noon on an overcast day and at 11:00 on a sunny day and then decreased in the afternoon for all cultivars. The maximum canopy photosynthesis rate of AD268 was 21.6mol CO2/(m2·s) on an overcast day and was 26.2mol CO2/(m2·s) on a sunny day, which were significantly higher than that of JK968 (20.8mol CO2/(m2·s) and 24.9mol CO2/(m2·s)) and of ZD958 (19.6mol CO2/(m2·s) and 24.4mol CO2/(m2·s)). The daily net assimilated CO2of AD268 was significantly (<0.05) higher than that of ZD958. In comparison with ZD958, the daily net assimilated CO2increased by 14.8% and 12.4% on a sunny and an overcast day respectively. The plant architecture of AD268 was significantly different with other cultivars (<0.05). However, there was no significant difference in the daily intercepted photosynthetic absorbed radiation between cultivars (>0.05). The leaf at 16th main stem phytomer rank produced the highest daily net assimilated CO2among individual leaves at the leaf level. The radiation use efficiency of AD268 was 3.22 and 3.03 g/MJ under a sunny and an overcast condition, respectively, indicating a 4.5% and a 5.6% increase compared to JK968 and a 7.7% and a 7.8% compared to ZD958. The canopy radiation use efficiency of maize was more sensitive to the initial slope of light response curve than to the maximum photosynthesis rate (<0.05). From the point view of improving canopy radiation use efficiency for maize, designing a maize ideotype that has a more compact plant architecture and higher leaf photosynthetic capacity was suggested for breeding in the future. This study could provide not only an approach for quantitatively estimating canopy photosynthesis rate of maize but also an evaluation basis as well as a phenotyping technique for breeding cultivars with high photosynthetic efficiency.

    photosynthesis; crops; models; canopy light distribution; 3-D point cloud; plant structural-functional model; light response curve; radiation use efficiency

    顧生浩,王勇健,溫維亮,盧憲菊,于澤濤,郭新宇. 基于三維冠層模型的玉米光合作用和光能利用模擬[J]. 農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2019,35(20):178-184.doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2019.20.022 http://www.tcsae.org

    Gu Shenghao, Wang Yongjian, Wen Weiliang, Lu Xianju, Yu Zetao, Guo Xinyu. Modelling maize photosynthesis and light utilization based on 3D maize canopy model[J]. Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering (Transactions of the CSAE), 2019, 35(20): 178-184. (in Chinese with English abstract) doi:10.11975/j.issn.1002-6819.2019.20.022 http://www.tcsae.org

    2019-06-03

    2019-09-27

    國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃課題(2016YFD0300605);國家自然科學(xué)基金(31871519);北京市農(nóng)林科學(xué)院創(chuàng)新能力建設(shè)專項(xiàng)(KJCX20180423);北京市農(nóng)林科學(xué)院科研創(chuàng)新平臺建設(shè)(PT2019-24)

    顧生浩,博士,助理研究員,主要從事作物生長模擬模型研究。Email:gu.shenghao@outlook.com

    郭新宇,博士,研究員,主要從事數(shù)字植物理論研究。Email:guoxy@nercita.org.cn

    10.11975/j.issn.1002-6819.2019.20.022

    S127

    A

    1002-6819(2019)-20-0178-07

    猜你喜歡
    光能陰天株型
    Bna-novel-miR36421調(diào)節(jié)擬南芥株型和花器官發(fā)育的功能驗(yàn)證
    太陽躲在哪里
    啟蒙(3-7歲)(2020年9期)2020-09-30 05:45:24
    光伏電場中電子信息工程技術(shù)的運(yùn)用
    給陰天染上色彩
    圖像信息獲取中的光電子技術(shù)
    論內(nèi)蒙古風(fēng)能、光能資源的綜合利用路徑
    日光溫室西葫蘆株型及其對產(chǎn)量形成的影響研究
    探討光電子技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用
    中國市場(2017年13期)2017-06-03 23:57:00
    不同施氮方法對兩種株型糯玉米穗部性狀及產(chǎn)量的影響
    陰天
    中国美白少妇内射xxxbb| 欧美日韩在线观看h| 欧美三级亚洲精品| 涩涩av久久男人的天堂| 久久韩国三级中文字幕| 日本vs欧美在线观看视频 | 精品人妻偷拍中文字幕| 久久精品夜色国产| av播播在线观看一区| 51国产日韩欧美| 久久免费观看电影| 亚洲国产精品成人久久小说| 欧美精品一区二区大全| 熟女人妻精品中文字幕| 久久久亚洲精品成人影院| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产高清三级在线| 麻豆成人午夜福利视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久国产乱子免费精品| 少妇高潮的动态图| 免费观看性生交大片5| 99re6热这里在线精品视频| 高清不卡的av网站| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 乱码一卡2卡4卡精品| 久久国产乱子免费精品| 亚洲精品456在线播放app| 日韩中字成人| 乱人伦中国视频| 十分钟在线观看高清视频www | av专区在线播放| 18禁在线播放成人免费| 国产成人一区二区在线| 日韩成人av中文字幕在线观看| 五月开心婷婷网| 午夜老司机福利剧场| 永久网站在线| a 毛片基地| 一区二区三区精品91| 亚洲精品中文字幕在线视频 | av又黄又爽大尺度在线免费看| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 日本黄大片高清| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产精品人妻久久久影院| 日本vs欧美在线观看视频 | 男人舔奶头视频| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲av成人精品一二三区| tube8黄色片| 多毛熟女@视频| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产精品久久久久久av不卡| 国产av码专区亚洲av| 国产片特级美女逼逼视频| 国产精品一区二区性色av| 国产黄色视频一区二区在线观看| 黄片无遮挡物在线观看| 九九爱精品视频在线观看| 精品午夜福利在线看| 亚洲精品一二三| 大片免费播放器 马上看| 22中文网久久字幕| 免费看日本二区| 亚洲国产精品专区欧美| av专区在线播放| 国产免费视频播放在线视频| 高清黄色对白视频在线免费看 | 成人亚洲欧美一区二区av| 狂野欧美激情性bbbbbb| 久久精品国产自在天天线| 国产成人精品一,二区| 国产精品女同一区二区软件| 三级经典国产精品| 水蜜桃什么品种好| 26uuu在线亚洲综合色| 黄色欧美视频在线观看| 天美传媒精品一区二区| 久久人妻熟女aⅴ| 欧美3d第一页| 最近最新中文字幕免费大全7| 少妇的逼水好多| 好男人视频免费观看在线| 国产老妇伦熟女老妇高清| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 另类亚洲欧美激情| 精品少妇黑人巨大在线播放| 久久久久久久亚洲中文字幕| 欧美 日韩 精品 国产| 五月天丁香电影| 在线观看免费高清a一片| 国产精品99久久99久久久不卡 | 色哟哟·www| av国产精品久久久久影院| 一本一本综合久久| 嘟嘟电影网在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| www.色视频.com| 在线精品无人区一区二区三| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产成人午夜福利电影在线观看| 插阴视频在线观看视频| 深夜a级毛片| 午夜免费观看性视频| 国产在视频线精品| 日日撸夜夜添| 我的女老师完整版在线观看| 欧美bdsm另类| 91久久精品电影网| 色网站视频免费| 欧美+日韩+精品| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 大香蕉久久网| 99热全是精品| 亚洲内射少妇av| 熟女电影av网| 18禁动态无遮挡网站| 99九九线精品视频在线观看视频| 中文天堂在线官网| 国产一区有黄有色的免费视频| 久久97久久精品| 日本av免费视频播放| 另类亚洲欧美激情| 黄色视频在线播放观看不卡| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产精品.久久久| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 欧美另类一区| 永久免费av网站大全| 久久久国产欧美日韩av| 精品少妇久久久久久888优播| 22中文网久久字幕| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 午夜老司机福利剧场| 最新中文字幕久久久久| 午夜福利,免费看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 九色成人免费人妻av| 亚洲电影在线观看av| av线在线观看网站| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲av中文av极速乱| 久久久精品免费免费高清| 午夜老司机福利剧场| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产在线视频一区二区| 另类精品久久| 亚洲情色 制服丝袜| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲精品一二三| 亚洲精品成人av观看孕妇| 男女国产视频网站| 久久久久久久久久久久大奶| 国产日韩欧美在线精品| 美女福利国产在线| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 亚洲中文av在线| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产综合精华液| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲性久久影院| 男的添女的下面高潮视频| 街头女战士在线观看网站| 亚洲欧美日韩东京热| 韩国av在线不卡| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 婷婷色av中文字幕| 色视频在线一区二区三区| 国产精品成人在线| 日韩成人伦理影院| 国产亚洲一区二区精品| 免费大片18禁| 婷婷色综合大香蕉| 五月开心婷婷网| 久久精品国产a三级三级三级| 嫩草影院入口| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 自线自在国产av| 久久韩国三级中文字幕| 国产成人免费观看mmmm| 在线天堂最新版资源| 精品久久久噜噜| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 国国产精品蜜臀av免费| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲性久久影院| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 国产男人的电影天堂91| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 午夜视频国产福利| 欧美丝袜亚洲另类| 亚洲,一卡二卡三卡| 少妇人妻久久综合中文| 在线看a的网站| 成人午夜精彩视频在线观看| 99热全是精品| 黄色怎么调成土黄色| 人妻人人澡人人爽人人| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 亚洲国产精品国产精品| 91成人精品电影| 国产成人精品一,二区| 少妇被粗大猛烈的视频| 在线天堂最新版资源| 欧美高清成人免费视频www| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 一级毛片电影观看| 美女主播在线视频| 中文字幕人妻丝袜制服| 人妻 亚洲 视频| 久久久久久久国产电影| 国内精品宾馆在线| 国产精品久久久久成人av| 亚洲国产精品国产精品| 97超碰精品成人国产| 久久精品国产亚洲av涩爱| 十八禁网站网址无遮挡 | 激情五月婷婷亚洲| 日本爱情动作片www.在线观看| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 欧美性感艳星| 黑人高潮一二区| 欧美日韩在线观看h| 亚洲欧美精品自产自拍| 人妻一区二区av| 精品亚洲成国产av| 国产日韩欧美视频二区| 午夜福利视频精品| 夫妻午夜视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 日韩av在线免费看完整版不卡| 三级经典国产精品| 国产av一区二区精品久久| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 免费看不卡的av| 乱人伦中国视频| 国产日韩欧美视频二区| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲精品国产成人久久av| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 成人毛片60女人毛片免费| 成年人免费黄色播放视频 | 六月丁香七月| 爱豆传媒免费全集在线观看| 深夜a级毛片| 边亲边吃奶的免费视频| 大香蕉久久网| 久久毛片免费看一区二区三区| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 久久久精品免费免费高清| 亚洲图色成人| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 日韩免费高清中文字幕av| 免费大片18禁| 午夜久久久在线观看| 国产成人免费观看mmmm| 国产精品偷伦视频观看了| 寂寞人妻少妇视频99o| 精品酒店卫生间| 欧美高清成人免费视频www| 丁香六月天网| 超碰97精品在线观看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 久久韩国三级中文字幕| 国产亚洲最大av| 天美传媒精品一区二区| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲欧美日韩东京热| 国产伦精品一区二区三区视频9| 黄片无遮挡物在线观看| 天天操日日干夜夜撸| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲在久久综合| 赤兔流量卡办理| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 香蕉精品网在线| 国产中年淑女户外野战色| 免费观看的影片在线观看| av国产精品久久久久影院| av天堂久久9| 多毛熟女@视频| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 最黄视频免费看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 亚洲伊人久久精品综合| 深夜a级毛片| 国产亚洲5aaaaa淫片| 边亲边吃奶的免费视频| 全区人妻精品视频| 三级经典国产精品| 国产成人freesex在线| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产一区有黄有色的免费视频| 免费黄网站久久成人精品| 超碰97精品在线观看| 少妇熟女欧美另类| 亚洲四区av| 亚洲欧美清纯卡通| 精品国产国语对白av| 精品少妇久久久久久888优播| 欧美性感艳星| 亚洲精品国产色婷婷电影| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 成人国产av品久久久| 乱系列少妇在线播放| 五月天丁香电影| 男人和女人高潮做爰伦理| 成人无遮挡网站| 在线观看免费高清a一片| 久久99热这里只频精品6学生| 午夜免费鲁丝| 日韩成人av中文字幕在线观看| 青春草亚洲视频在线观看| 97在线视频观看| 夫妻午夜视频| 日本av手机在线免费观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲丝袜综合中文字幕| 久久久久久久久久人人人人人人| 欧美精品一区二区免费开放| 久久久国产一区二区| 好男人视频免费观看在线| 亚洲美女搞黄在线观看| 伊人久久国产一区二区| tube8黄色片| 亚洲丝袜综合中文字幕| 另类亚洲欧美激情| 午夜福利,免费看| 国产在线免费精品| 国产黄片美女视频| 国产av码专区亚洲av| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 久久久国产精品麻豆| 少妇高潮的动态图| 成人亚洲欧美一区二区av| 精品熟女少妇av免费看| 日韩av在线免费看完整版不卡| 天堂8中文在线网| 国产精品一区www在线观看| 美女中出高潮动态图| 九九在线视频观看精品| 日韩中字成人| 偷拍熟女少妇极品色| 最近2019中文字幕mv第一页| 欧美一级a爱片免费观看看| 人人妻人人看人人澡| 在线精品无人区一区二区三| 久久久国产精品麻豆| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 我的老师免费观看完整版| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲精品日韩av片在线观看| 亚洲国产精品专区欧美| 国产精品人妻久久久影院| 国产亚洲最大av| 亚洲色图综合在线观看| 午夜福利影视在线免费观看| 久久久久精品性色| 亚洲av综合色区一区| 久久久a久久爽久久v久久| 一级毛片aaaaaa免费看小| 人妻 亚洲 视频| 十八禁网站网址无遮挡 | 亚洲欧美成人综合另类久久久| 少妇人妻久久综合中文| 九色成人免费人妻av| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 中文字幕av电影在线播放| 一本大道久久a久久精品| 97精品久久久久久久久久精品| 晚上一个人看的免费电影| 国产色爽女视频免费观看| 国产精品人妻久久久久久| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲电影在线观看av| 日日啪夜夜撸| 亚洲怡红院男人天堂| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 黄色日韩在线| 久久久亚洲精品成人影院| 亚洲av国产av综合av卡| 久久久久精品久久久久真实原创| 在线观看三级黄色| 黄色怎么调成土黄色| 免费观看的影片在线观看| 韩国高清视频一区二区三区| 97在线人人人人妻| 尾随美女入室| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 亚洲av中文av极速乱| 国产一区二区在线观看av| 国产亚洲最大av| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产精品伦人一区二区| 国产免费又黄又爽又色| 内射极品少妇av片p| 天堂中文最新版在线下载| 欧美精品一区二区免费开放| 各种免费的搞黄视频| 一级二级三级毛片免费看| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 亚洲,欧美,日韩| 永久网站在线| 精品国产乱码久久久久久小说| 日韩av免费高清视频| 嫩草影院入口| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 一个人看视频在线观看www免费| 欧美三级亚洲精品| 精品久久久久久久久亚洲| 亚洲欧洲日产国产| 一区二区三区免费毛片| 欧美3d第一页| 久久婷婷青草| 欧美区成人在线视频| 中文欧美无线码| 国产男人的电影天堂91| 亚洲成人手机| 亚洲精品456在线播放app| 99久久精品一区二区三区| 久久久久久久久久人人人人人人| 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲国产欧美在线一区| 男男h啪啪无遮挡| 日本黄色日本黄色录像| 欧美xxⅹ黑人| 人人妻人人澡人人看| 9色porny在线观看| 丝袜脚勾引网站| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲精品,欧美精品| 大片电影免费在线观看免费| 精品少妇内射三级| 极品教师在线视频| 91精品一卡2卡3卡4卡| 男的添女的下面高潮视频| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 高清不卡的av网站| 亚洲成人一二三区av| kizo精华| 久久久亚洲精品成人影院| av又黄又爽大尺度在线免费看| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 亚洲国产欧美日韩在线播放 | 精品一区二区免费观看| 久久97久久精品| 一级av片app| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲三级黄色毛片| 99国产精品免费福利视频| av在线观看视频网站免费| 男女国产视频网站| 熟女人妻精品中文字幕| 三级经典国产精品| 日日摸夜夜添夜夜爱| www.av在线官网国产| 国产黄片视频在线免费观看| 99国产精品免费福利视频| 一级毛片久久久久久久久女| 高清视频免费观看一区二区| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 一级毛片aaaaaa免费看小| 一级毛片 在线播放| 欧美xxxx性猛交bbbb| 2022亚洲国产成人精品| 国产精品国产三级国产专区5o| 男人舔奶头视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产老妇伦熟女老妇高清| 岛国毛片在线播放| 久久6这里有精品| 大香蕉久久网| 国产免费视频播放在线视频| 欧美日本中文国产一区发布| 久久久久久久精品精品| 国产精品人妻久久久久久| 成人特级av手机在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | av福利片在线| 国产精品一区www在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 精品卡一卡二卡四卡免费| 色94色欧美一区二区| 国产成人a∨麻豆精品| 女性生殖器流出的白浆| 观看美女的网站| 精品酒店卫生间| 视频中文字幕在线观看| 看免费成人av毛片| av卡一久久| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 全区人妻精品视频| 五月天丁香电影| 寂寞人妻少妇视频99o| 国内精品宾馆在线| 寂寞人妻少妇视频99o| 简卡轻食公司| 2022亚洲国产成人精品| 水蜜桃什么品种好| 寂寞人妻少妇视频99o| 在线免费观看不下载黄p国产| av在线观看视频网站免费| 亚洲av综合色区一区| 国内揄拍国产精品人妻在线| 日日啪夜夜爽| 亚洲精品乱久久久久久| 欧美一级a爱片免费观看看| 亚洲内射少妇av| 成人午夜精彩视频在线观看| 精品一区在线观看国产| 欧美高清成人免费视频www| 人人澡人人妻人| 亚洲国产日韩一区二区| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 亚洲综合精品二区| 永久网站在线| 在线免费观看不下载黄p国产| 如日韩欧美国产精品一区二区三区 | 久久免费观看电影| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产精品偷伦视频观看了| 成年av动漫网址| 日本vs欧美在线观看视频 | 日韩三级伦理在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 午夜视频国产福利| 午夜免费鲁丝| 老司机影院毛片| 老司机影院成人| 国产亚洲5aaaaa淫片| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 日日撸夜夜添| 亚洲丝袜综合中文字幕| 91久久精品国产一区二区三区| 18+在线观看网站| 人人澡人人妻人| 伦理电影大哥的女人| 亚洲高清免费不卡视频| 亚洲av日韩在线播放| 久久精品夜色国产| 男的添女的下面高潮视频| 国产69精品久久久久777片| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 岛国毛片在线播放| 日韩欧美精品免费久久| 欧美xxⅹ黑人| 51国产日韩欧美| 亚洲天堂av无毛| 亚洲av在线观看美女高潮| xxx大片免费视频| 国产在线男女| 黄色怎么调成土黄色| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 久久97久久精品| 日韩在线高清观看一区二区三区| 在线观看国产h片| 久久鲁丝午夜福利片| 好男人视频免费观看在线| 免费av不卡在线播放| 国产精品熟女久久久久浪| 特大巨黑吊av在线直播| 日韩人妻高清精品专区| 高清欧美精品videossex| 日本黄大片高清| 欧美xxxx性猛交bbbb| 欧美日韩视频精品一区| 日本黄色片子视频| 日本av免费视频播放| 高清在线视频一区二区三区| 国产精品人妻久久久影院| 国产午夜精品一二区理论片| 久久久久人妻精品一区果冻| 免费看光身美女| videossex国产| 日本免费在线观看一区| 久久久久网色| 在线观看免费日韩欧美大片 | 美女视频免费永久观看网站| 观看av在线不卡| 极品少妇高潮喷水抽搐| 国产男人的电影天堂91| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 午夜福利视频精品| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 美女主播在线视频| videos熟女内射| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 99国产精品免费福利视频| 亚洲国产最新在线播放| 高清黄色对白视频在线免费看 | 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产一区二区在线观看日韩| 免费黄频网站在线观看国产| 大码成人一级视频| 国产伦在线观看视频一区| 午夜福利视频精品| 午夜福利网站1000一区二区三区| 在线观看www视频免费| 久久国产乱子免费精品|