• <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 ?

    水稻缺鐵應(yīng)答機(jī)制研究進(jìn)展

    2019-08-20 14:58:33鄧凌韋王利軍王永力李琬馬軍韜張麗艷鄒世輝王英
    江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2019年8期
    關(guān)鍵詞:煙酰胺

    鄧凌韋 王利軍 王永力 李琬 馬軍韜 張麗艷 鄒世輝 王英

    摘要:鐵是植物生長發(fā)育必需的微量元素,也是人體不可或缺的微量元素之一。水稻作為世界上50%人口的主食,可有效地從土壤中吸收鐵供人類食用,有助于改善人類鐵缺乏的現(xiàn)狀。本文綜述了水稻鐵吸收及轉(zhuǎn)運(yùn)的調(diào)控機(jī)制,并對鐵在水稻根、莖部運(yùn)輸?shù)淖钚卵芯窟M(jìn)展進(jìn)行了闡述,為水稻鐵生物強(qiáng)化提供參考,為水稻富鐵品種的培育提供思路。

    關(guān)鍵詞:鐵生物強(qiáng)化;鐵缺乏;脫氧麥根酸;煙酰胺

    中圖分類號: S511文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A

    文章編號:1002-1302(2019)08-0012-06

    人體缺鐵是世界上最嚴(yán)重的營養(yǎng)缺乏癥之一,危害嚴(yán)重。人體主要從食物中攝入鐵。水稻是重要的糧食作物,全世界50%以上的人口以水稻為主食。發(fā)展中國家人們主要從稻米中攝入鐵元素,例如在菲律賓(包括高收入家庭),人體50%的鐵攝入來自于水稻、玉米[1]。水稻生長所需可溶性鐵濃度在10-9~10-4 mol/L之間[2],但即使是通氣良好、pH值適宜的土壤中,可溶性鐵濃度不超過10-15 mol/L,堿性土壤中可溶性鐵濃度只有10-17 mol/L[3]。土壤可溶性鐵離子不足降低了水稻鐵含量,因此水稻鐵生物強(qiáng)化育種成為農(nóng)作物國際挑戰(zhàn)計(jì)劃HarvestPlus項(xiàng)目中的一個重要研究內(nèi)容,2008年哥本哈根會議(http://www.copenhagenconsensus.com/)更是明確指出,生物強(qiáng)化是解決生物體缺鐵這一世界營養(yǎng)缺乏癥最經(jīng)濟(jì)、有效的途徑[4]。

    雖然近年來水稻鐵生物強(qiáng)化取得了很多進(jìn)展,但水稻傳統(tǒng)育種周期長、工作量大,鐵元素在稻米中含量又低,迫切須要研究出一種簡便、快捷、經(jīng)濟(jì)的鐵含量檢測方法供育種者使用,并根據(jù)缺鐵應(yīng)答機(jī)制制定育種方案,調(diào)節(jié)相關(guān)基因,培育富鐵品系,加速育種進(jìn)程。本文綜述水稻缺鐵應(yīng)答機(jī)制研究進(jìn)展,并對未來的研究工作進(jìn)行展望,旨在為水稻鐵生物強(qiáng)化育種提供參考。

    1水稻缺鐵應(yīng)答機(jī)制的特殊性

    1986年,R-mheld等根據(jù)應(yīng)答方式不同,將植物缺鐵應(yīng)答機(jī)制分為機(jī)制Ⅰ(還原機(jī)制)和機(jī)制Ⅱ(螯合機(jī)制)2種方式[5]。機(jī)制Ⅰ植物(雙子葉植物和非禾本科單子葉植物)先將Fe3+還原成Fe2+再吸收利用;機(jī)制Ⅱ植物(僅限于禾本科植物)吸收Fe3+的鰲合物,不能還原Fe3+。ys1突變體不能吸收Fe3+-PS復(fù)合體(Fe3+-植物鐵載體復(fù)合體),導(dǎo)致苗期葉片失綠,最終死亡[6],說明Fe3+-PS復(fù)合體吸收是機(jī)制Ⅱ植物缺鐵應(yīng)答的必要步驟[6-7]。

    水稻是特殊的機(jī)制Ⅱ植物。OsIRT1、OsIRT2基因被定位在根表皮細(xì)胞質(zhì)膜上,具有類似機(jī)制Ⅰ植物Fe2+運(yùn)載體IRT1功能[8]。naat1突變體不能合成鐵載體(PS),該突變體在Fe3+源條件下生長緩慢,葉片失綠;但在Fe2+源條件下正常生長[9]。這些試驗(yàn)結(jié)果說明,水稻雖然不能還原Fe3+,但能吸收Fe2+[10-11],所以有些學(xué)者直接把水稻定義為混合機(jī)制植物(圖1)。

    2缺鐵感應(yīng)

    2.1缺鐵感應(yīng)元件

    為了避免自由基的毒害作用,水稻進(jìn)化出精密的鐵吸收調(diào)控系統(tǒng)[12]。水稻缺鐵感應(yīng)元件包括IDEF1(iron deficiency-responsive element-binding factor 1)[13]、HRZ[hemerythrin motif-containing really interesting new gene (RING)- and zinc-finger proteins][14]。水稻HRZ是擬南芥BTS的同源蛋白質(zhì)[15]。

    2.1.1IDEF1

    與其他缺鐵應(yīng)答相關(guān)基因不同,IDEF1轉(zhuǎn)錄本不受鐵有效濃度影響,因而推測IDEF1位于缺鐵應(yīng)答級聯(lián)反應(yīng)的上游,是缺鐵感應(yīng)元件[16-17]。IDEF1通過結(jié)合基因序列普遍存在的CATGC序列[18]精密調(diào)控缺鐵應(yīng)答順式元件基因[19]。IDEF1的組氨酸-天冬酰胺重復(fù)序列(histidine-asparagine repeat)、脯氨酸富集區(qū)域(proline-rich regions)(圖2)是二價金屬離子結(jié)合域,根據(jù)細(xì)胞內(nèi)鐵離子濃度在總金屬離子濃度中的比例調(diào)節(jié)水稻缺鐵應(yīng)答反應(yīng)[13]。

    在鐵充足條件下,26S蛋白酶系統(tǒng)降解IDEF1,使之維持本底表達(dá)[20]。在缺鐵條件下,IBP1(bowman-birk trypsin inhibitor designated IDEF1-binding protein 1)抑制26S蛋白酶系統(tǒng)活性,水稻體內(nèi)IDEF1濃度增加,當(dāng)IDEF1積累到閾值濃度時,啟動缺鐵應(yīng)答基因[21]。

    2.1.2HRZs

    HRZs是水稻缺鐵誘導(dǎo)基因[14,22],[JP3]該基因所編碼的蛋白質(zhì)含有保守的hemerythrin、CHY-、CTCHY-、RING-Zn-fingers、rubredoxin-type fold[14]。Hemerythrin結(jié)合二價金屬,RING-Zn-fingers是26S蛋白酶系統(tǒng)泛素化位點(diǎn)。即使在鐵充足條件下,HRZs敲除植株體內(nèi)缺鐵應(yīng)答基因都表達(dá),說明HRZs通過負(fù)向調(diào)節(jié)缺鐵應(yīng)答系統(tǒng)基因,維持植株體內(nèi)鐵動態(tài)平衡[14]。

    2.2調(diào)節(jié)缺鐵應(yīng)答的信號分子

    IDEF1根據(jù)細(xì)胞內(nèi)鐵離子濃度在總金屬離子濃度中的比例調(diào)節(jié)水稻缺鐵應(yīng)答反應(yīng)[13],HRZs的Hemerythrin結(jié)構(gòu)域能夠結(jié)合2個鐵分子,其中第2個位點(diǎn)能結(jié)合氧分子,且這個過程可逆。Kobayashi等的試驗(yàn)結(jié)果說明,鐵分子和氧分子都是調(diào)節(jié)缺鐵應(yīng)答的信號分子[23]。為了避免自由基毒害,水稻體內(nèi)的鐵大多以螯合或鐵蛋白質(zhì)形式存在。HRZs蛋白質(zhì)的rubredoxin-type fold結(jié)構(gòu)域含有Fe-S簇,煙酰胺(nicotianamine)和麥根酸(deoxymugineic acid)是鐵螯合劑,可影響鐵在水稻體內(nèi)的移動性和可利用性,因而推測Fe-S、煙酰胺、麥根酸是缺鐵信號[23]因子。

    缺鐵誘導(dǎo)機(jī)制Ⅰ植物合成乙烯,但不能誘導(dǎo)機(jī)制Ⅱ植物合成乙烯[3]。水稻是混合機(jī)制植物(既可以吸收Fe2+,也可以吸收Fe3+)。缺鐵誘導(dǎo)水稻合成乙烯,乙烯合成的1-氨基環(huán)丙烷1-羧酸(1-Aminocyclopropane-1-Carboxylic,ACC)能夠增加水稻對缺鐵的耐受性;乙烯抑制劑C2+和STS抑制缺鐵應(yīng)答基因的表達(dá)。進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn),乙烯調(diào)節(jié)OsIRO2的表達(dá),OsIRO2調(diào)節(jié)OsNAS1/2和OsYSL15的表達(dá)[24]。目前還不清楚缺鐵誘導(dǎo)植物合成乙烯的分子機(jī)制[3]。

    [JP3]生長素和一氧化氮能夠正向調(diào)節(jié)缺鐵應(yīng)答反應(yīng)[25]。水稻中的生長素響應(yīng)轉(zhuǎn)錄因子OsARF12(auxin response factor,ARF)突變后,根部構(gòu)型發(fā)生改變,突變體對生長素不敏感,鐵含量低于野生型[26]。細(xì)胞分裂素和茉莉酸負(fù)向調(diào)控水稻缺鐵應(yīng)答[3]。

    3鐵在根部的吸收及運(yùn)輸

    3.1鐵的吸收機(jī)制——還原機(jī)制

    3.1.1Fe3+的還原

    機(jī)制Ⅰ植物的三價鐵還原酶FRO(ferric-chelate reductase)存在于根部,負(fù)責(zé)還原根際Fe3+[27]。雖然水稻有2個FRO基因,但在根部檢測不到,只有在葉片能檢測到這2個基因。OsFRO1基因受鋅、錳、銅信號調(diào)節(jié),OsFRO2基因參與缺鐵應(yīng)答。這些試驗(yàn)結(jié)果說明,OsFROs基因并不參與根際Fe3+的還原過程[8]。因此,有學(xué)者認(rèn)為,水稻缺鐵應(yīng)答不需要還原Fe3+。

    3.1.2Fe2+的吸收

    機(jī)制Ⅰ植物二價鐵轉(zhuǎn)運(yùn)體(iron-regulated sporter,IRT)負(fù)責(zé)Fe2+由根際到根內(nèi)細(xì)胞的運(yùn)輸。目前水稻中只克隆到2個OsIRT基因,這2個基因都定位在質(zhì)膜上,轉(zhuǎn)運(yùn)鐵、鋅離子。OsIRT1在根表皮、伸長區(qū)外皮層和成熟區(qū)皮層的內(nèi)層、伴胞中表達(dá)[8,28]。組成性Fe、Mn、Cd運(yùn)載體OsNRAMP5可能參與鐵吸收[29-30]。Fe、Cd運(yùn)載體OsNRAMP1參與根到莖部鐵的運(yùn)輸[31]。

    3.2鐵的吸收機(jī)制——螯合機(jī)制

    3.2.1鐵載體的合成

    水稻根系所分泌的麥根酸(mugineic acid,MA)能夠強(qiáng)烈鰲合Fe3+。后來陸續(xù)發(fā)現(xiàn)黑麥、小麥、玉米等的根系分泌物阿凡酸(avenic acid)、啤麥根酸(disticonic acid)等也具有相似功能[32]。這些物質(zhì)在結(jié)構(gòu)功能上與微生物分泌的鐵載體相似,所以將它們統(tǒng)稱為植物鐵載體(PS)。MAs合成途徑見圖3[33]。煙酰胺(nicotianamine,NA)在尼克酞胺氨基轉(zhuǎn)移酶(nicotianamine aminotransferase,NAAT)[34]的催化下,形成一種酮類的中間產(chǎn)物,然后經(jīng)脫氧麥根酸合成酶(2′-deoxymugeneic acid synthase,DMAS)[35]的還原產(chǎn)生 2-脫氧麥根酸。水稻、小麥和玉米只能分泌2-脫氧麥根酸(2′-deoxymugeneic acid,DMA),而大麥能夠分泌多種形式的麥根酸,所以大麥具有更強(qiáng)的缺鐵耐受性[35]。

    研究表明,尼克酞胺合成酶(nicotianamine synthase,NAS)[33]、尼克酞胺氨基轉(zhuǎn)移酶、脫氧麥根酸合成酶(2′-deoxymugeneic acid synthase,DMAS)是PS合成的限速酶[25]。目前已經(jīng)克隆到3個NAS基因(OsNAS1-3)[25,33]。在鐵充足條件下,OsNAS1和OsNAS2僅在根中表達(dá),OsNAS3主要在的葉中表達(dá);但在缺鐵條件下,OsNAS1和OsNAS2在根和葉中都強(qiáng)烈表達(dá),OsNAS3基因在根中的表達(dá)略微增強(qiáng),而在葉中的表達(dá)受到抑制[33]。

    3.2.2Fe2+-PS螯合物的運(yùn)輸

    水稻OsTOM1和大麥HvTOM1負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)運(yùn)鐵載體到根部[36]。PS鰲合溶解的Fe3+形成Fe3+-PS鰲合物[25]。玉米YS(yellow stripe)轉(zhuǎn)運(yùn)體負(fù)責(zé)將Fe3+-PS螯合物運(yùn)輸?shù)礁縖7]。水稻有18個YSL(yellow stripe-like)基因,只有OsYSL15具有運(yùn)輸Fe3+-PS螯合物到根部的功能[25,37](圖4)。

    IDE1、IDE2是首先被克隆的缺鐵感應(yīng)元件[38]。IDE結(jié)合[CM(25]因子IDEF1和IDEF2,在水稻根、葉中組成性表達(dá)[18,39]。

    缺鐵應(yīng)答基因OsIRO2是bHLH轉(zhuǎn)錄因子,特異性結(jié)合CACGTGG序列[39-40]。OsIRO2調(diào)節(jié)Fe(Ⅲ)-MA運(yùn)載體和MAs合成途徑相關(guān)基因(OsNAS1、OsNAS2、OsNAAT1、OsDMAS1等)的表達(dá)[18]。OsIRO3負(fù)向調(diào)節(jié)缺鐵應(yīng)答基因[41]。OsbHLH133調(diào)節(jié)根莖之間鐵的分布[3]。

    4鐵由根到莖的運(yùn)輸

    鐵在水稻體內(nèi)主要通過木質(zhì)部和韌皮部進(jìn)行運(yùn)輸,其中韌皮部的鐵運(yùn)輸?shù)叫氯~中,木質(zhì)部的鐵大多運(yùn)輸?shù)嚼先~中[42]。水稻體內(nèi)大部分鐵以鐵蛋白質(zhì)或螯合物的形式存在[25]。NA、MAs、檸檬酸(citrate)、酚類物質(zhì)(phenolics)是重要的植物螯合劑,其中MAs是禾本科植物特有的螯合劑[25]。

    4.1鐵在木質(zhì)部的運(yùn)輸

    在木質(zhì)部的長距離運(yùn)輸中,鐵離子主要與檸檬酸螯合[25]。OsFRDL1是一個檸檬酸轉(zhuǎn)運(yùn)子,可以高效運(yùn)輸水稻根系的鐵[43]。OsFRDL1屬于多藥及毒性化合物外排家族的基因。OsFRDL1敲除突變體osfrdl1根部石柱細(xì)胞鐵含量高,但葉片鐵含量很低,導(dǎo)致葉片失綠,osfrdl1木質(zhì)部中檸檬酸和Fe3+濃度遠(yuǎn)低于對照。說明OsFRDL1主要負(fù)責(zé)在木質(zhì)部運(yùn)輸檸檬酸。OsFRDL1主要在長距離運(yùn)輸細(xì)胞中表達(dá),也在生殖器官中表達(dá),且不受缺鐵信號調(diào)控[44]。

    OsYSL2是Fe(Ⅱ)-NA和Mn(Ⅱ)-NA轉(zhuǎn)運(yùn)體基因,該基因沉默降低了鐵由根向地上部分的轉(zhuǎn)運(yùn)及在結(jié)實(shí)過程中向種子中的轉(zhuǎn)運(yùn),因而推測該基因可能參與了Fe(Ⅱ)-NA在木質(zhì)部中的長距離運(yùn)輸[45-46]。

    原兒茶酸(protocatechuic acid,PCA)、咖啡酸(caffeic acid,CA)等酚類物質(zhì)能夠溶解、鰲合質(zhì)外體沉積的Fe3+,并將其還原成Fe2+[47]。PCA和CA的濃度在水稻OsPEZ1(phenolics efflux zero 1,PEZ1)基因突變體的木質(zhì)部液中顯著降低;爪蟾卵母細(xì)胞中表達(dá)OsPEZ1后能夠轉(zhuǎn)運(yùn)PCA[48]。這些研究結(jié)果說明,OsPEZ1負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)運(yùn)PCA進(jìn)入木質(zhì)部,調(diào)節(jié)質(zhì)外體鐵平衡。OsPEZ1和OsPEZ2(efflux transporters,phenolics efflux zero1和2)也屬于MATE轉(zhuǎn)運(yùn)體家族[10,30,49]。

    4.2鐵在韌皮部的運(yùn)輸

    水稻韌皮部鐵主要是Fe(Ⅲ)-DMA[50],F(xiàn)e(Ⅱ)-NA的含量相對較少。OsYSL2是Mn-NA和Fe-NA運(yùn)載體編碼基因[45],該基因不但參與木質(zhì)部鐵運(yùn)輸,還在韌皮部Fe、Mn運(yùn)輸中發(fā)揮重要功能,說明Fe(Ⅱ)-NA對水稻生長發(fā)育也很重要[45-46]。OsYSL15是根部負(fù)責(zé)吸收Fe(Ⅲ)-DMA的轉(zhuǎn)運(yùn)體基因,但該基因也在維管組織中強(qiáng)烈表達(dá),說明該基因也參與水稻體內(nèi)鐵運(yùn)輸[37,51]。OsYSL18是Fe(Ⅲ)-DMA的轉(zhuǎn)運(yùn)載體基因,在花粉、花粉管、葉片和葉鞘接頭部位的韌皮部中表達(dá),說明該基因很可能在水稻受精和韌皮部的鐵運(yùn)輸中起作用[52]。OsYSL16編碼產(chǎn)物參與體內(nèi)尤其是生殖器官中Fe(Ⅲ)-DMA的分布及轉(zhuǎn)導(dǎo),還負(fù)責(zé)運(yùn)輸Cu-NA,調(diào)節(jié)體內(nèi)Cu分布[53]。

    5展望

    鐵是生物體必需的微量元素,鐵含量不足破壞代謝平衡、危害嚴(yán)重,但鐵含量過高容易引起鐵中毒,所以生物體進(jìn)化出精密的機(jī)制嚴(yán)格調(diào)控體內(nèi)鐵含量。表1對比了各種強(qiáng)化途徑的優(yōu)缺點(diǎn)。生物強(qiáng)化的花費(fèi)主要集中在前期品種選育上,不需要持續(xù)的資金支持,不增加消費(fèi)者的負(fù)擔(dān)[16]。統(tǒng)計(jì)顯示,一個75億的項(xiàng)目一年能為375億人提供鐵生物強(qiáng)化水稻(http://www.biokemi.org/biozoom/issues/525/articles/2392)。2001年,在亞洲國際發(fā)展銀行和國際食物政策研究所(ADB-IFPRI)的支持下,通過9個月的人群干預(yù)研究發(fā)現(xiàn),人體內(nèi)鐵的貯存量在富鐵水稻品種IR68144-3B-2-2-3干預(yù)下增加20%[54]。水稻是人類不可或缺的主食,即使稻米的鐵含量只有微量增加,日積月累也會對人體健康起到深遠(yuǎn)的影響[55]。綜上所述,水稻鐵生物強(qiáng)化是世界人口,尤其是貧困人口獲得足夠膳食營養(yǎng)的最經(jīng)濟(jì)、最有效途徑,意義深遠(yuǎn)[4]。

    不同水稻品種資源間的鐵含量存在很大的遺傳差異[56-57],所以科研人員能夠通過育種手段培育富鐵新品種。日本水稻品種GCN4和系026鐵含量比普通水稻鐵含量高出3~6倍[58]。吳敬德等培育的IR41994-SO-2-1-3(S1)、IR68144-213-2-2-3(S5)鐵含量分別為42.86、 36.28 mg/kg,均高于普通品種[59]。李琬等培育的富鐵品系中龍粳201的3年精米平均鐵含量為12.65 mg/kg,是普通品種的3~4倍(未發(fā)表)。

    水稻鐵濃度受環(huán)境因素影響大[56,60],且測定成本高。因此,育種者在常規(guī)育種的基礎(chǔ)上,須要結(jié)合分子標(biāo)記輔助育種技術(shù)、轉(zhuǎn)基因技術(shù)挖掘和創(chuàng)制富鐵新種質(zhì),且應(yīng)加強(qiáng)提高主栽品種精米鐵含量和培育廣適性富鐵品種。培育富鐵水稻實(shí)際上就是提高水稻對外部環(huán)境中鐵的吸收、運(yùn)輸和積累能力的過程。因此,研究水稻對鐵的吸收、運(yùn)輸、積累機(jī)制及其相關(guān)控制基因,對鐵生物強(qiáng)化育種具有重要意義。

    參考文獻(xiàn):

    [1]Meng F H,Wei Y Z,Yang X E. Iron content and bioavailability in rice[J]. Journal of Trace Elements in Medicine & Biology,2005,18(4):333-338.

    [2]Guerinot M L,Yi Y. Iron:nutritious,noxious,and not readily available[J]. Plant Physiology,1994,104(3):815-820.

    [3]王璐. 缺鐵響應(yīng)轉(zhuǎn)錄因子OsbHLH133的功能和缺鐵誘導(dǎo)乙烯合成分子機(jī)理的研究[D]. 杭州:浙江大學(xué),2013.

    [4]Sperotto R A,Ricachenevsky F K,de Abreu W V,et al. Iron biofortification in rice:its a long way to the top[J]. Plant Science,2012,190:24-39.

    [5]R-mheld V,Marschner H. Evidence for a specific uptake system for iron phytosiderophores in roots of grasses[J]. Plant Physiology,1986,80(1):175-180.

    [6]Bell W D,Bogorad L,McIlrath W J. Yellow-stripe phenotype in maize Ⅰ. Effects of ys1 locus on uptake and utilization of iron[J]. Botanical Gazette,1962,124(1):1-8.

    [7]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.

    [8]Ishimaru Y,Suzuki M,Tsukamoto T,et al. Rice plants take up iron as an Fe3+ -phytosiderophore and as Fe2+[J]. Plant Journal,2006,45(3):335-346.

    [9]Cheng L J,Wang F,Shou H X,et al. Mutation in nicotianamine aminotransferase stimulated the Fe(Ⅱ) acquisition system and led to iron accumulation in rice[J]. Plant Physiol,2007,145(4):1647-1657.

    [10]Bashir K,Ishimaru Y,Shimo H,et al. Rice phenolics efflux transporter 2 (PEZ2) plays an important role in solubilizing apoplasmic iron[J]. Soil Science and Plant Nutrition,2011,57(6):803-812.

    [11]Xiong H,Kakei Y,Kobayashi T,et al. Molecular evidence for phytosiderophore‐induced improvement of iron nutrition of peanut intercropped with maize in calcareous soil[J]. Plant,Cell & Environment,2013,36(10):1888-1902.

    [12]Marschner H. Mineral nutrition of higher plants[M]. 2nd ed. London:Academic Press,1995.

    [13]Kobayashi T,Itai R N,Aung M S,et al. The rice transcription factor IDEF1 directly binds to iron and other divalent metals for sensing cellular iron status[J]. The Plant Journal,2012,69(1):81-91.

    [14]Kobayashi T,Nagasaka S,Senoura T,et al. Iron-binding haemerythrin RING ubiquitin ligases regulate plant iron responses and accumulation[J]. Nature Communications,2013,4:2792.

    [15]Long T A. The bHLH transcription factor POPEYE regulates response to iron deficiency in Arabidopsis roots[J]. Plant Cell,2010,22(7):2219-2236.

    [16]Kobayashi T,Nishizawa N K . Iron uptake,translocation,and regulation in higher plants[J]. Annual Review of Plant Biology,2012,63(1):131-152.

    [17]Hindt M N,Guerinot M L. Getting a sense for signals:regulation of the plant iron deficiency response[J]. BBA-Molecular Cell Research,2012,1823(9):1521-1530.

    [18]Kobayashi T,Ogo Y,Itai R N,et al. The transcription factor IDEF1 regulates the response to and tolerance of iron deficiency in plants[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences,2007,104(48):19150-19155.

    [19]Kakei Y,Ogo Y,Itai R N,et al. Development of a novel prediction method of cis-elements to hypothesize collaborative functions of cis-element pairs in iron-deficient rice[J]. Rice,2013,6(1):22.

    [20]Kobayashi T,Ogo Y,Aung M S,et al. The spatial expression and regulation of transcription factors IDEF1 and IDEF2[J]. Annals of Bbotany,2010,105(7):1109-1117.

    [21]Zhang L X,Itai R N,Yamakawa T,et al. The bowman-birk trypsin inhibitor IBP1 interacts with and prevents degradation of idef1 in rice[J]. Plant Molecular Biology Reporter,2014,32(4):841-851.

    [22]Long T A,Tsukagoshi H,Busch W,et al. The bHLH transcription factor POPEYE regulates response to iron deficiency in Arabidopsis roots[J]. The Plant Cell,2010,22(7):2219-2236.

    [23]Kobayashi T,Nishizawa N K. Iron sensors and signals in response to iron deficiency[J]. Plant Science,2014;224(13):36-43.

    [24]Wu J J,Wang C,Zheng L Q,et al. Ethylene is involved in the regulation of iron homeostasis by regulating the expression of iron-acquisition-related genes in Oryza sativa[J]. Journal of Experimental Botany,2010,62(2):667-674.

    [25]Bashir K,Nozoye T,Ishimaru Y,et al. Exploiting new tools for iron bio-fortification of rice[J]. Biotechnology Advances,2013,31(8):1624-1633.

    [26]Qi Y H,Wang S K,Shen C J,et al. OsARF12,a transcription activator on auxin response gene,regulates root elongation and affects iron accumulation in rice (Oryza sativa)[J]. New Phytologist,2012,193(1):109-120.[HJ1.5mm]

    [27]Robinson N J,Procter C M,Connolly E L,et al. A ferric-chelate reductase for iron uptake from soils[J]. Nature,1999,397(6721):694-697.

    [28]Bughio N,Yamaguchi H,Nishizawa NK et al. Cloning an iron-regulated metal transporter from rice[J]. J Exp Bot,2002,53:1677-1682.

    [29]Ishimaru Y,Bashir K,Nishizawa N K. Zn uptake and translocation in rice plants[J]. Rice,2011,4(1):21-27.

    [30]Ishimaru Y,Kakei Y,Shimo H,et al. A rice phenolic efflux transporter is essential for solubilizing precipitated apoplasmic iron in the plant stele[J]. Journal of Biological Chemistry,2011,286(28):24649-24655.

    [31]Takahashi R,Ishimaru Y,Senoura T,et al. The OsNRAMP1 iron transporter is involved in Cd accumulation in rice[J]. Journal of Experimental Botany,2011,62(14):4843-4850.

    [32]常正堯. 水稻缺鐵脅迫下滲透酶基因的克隆、亞細(xì)胞定位及膜泡運(yùn)輸相關(guān)基因的分析[D]. 北京:首都師范大學(xué),2006.

    [33]Inoue H,Higuchi K,Takahashi M et al. Three rice nicotianamine synthase genes,OsNAS1,OsNAS2,and OsNAS3 are expressed in cells involved in long-distance transport of iron and differentially regulated by iron[J]. Plant Journal,2003,36(3):366-381.

    [34]Inoue H,Takahashi M,Kobayashi T,et al. Identification and localisation of the rice nicotianamine aminotransferase gene OsNAAT1 expression suggests the site of phytosiderophore synthesis in rice[J]. Plant Molecular Biology,2008,66(1/2):193-203.

    [35]Bashir K,Nishizawa N. Deoxymugineic acid synthase:a gene important for Fe-acquisition and homeostasis[J]. Plant Signaling & Behavior,2006,1(6):290-292.

    [36]Nozoye T,Nagasaka S,Kobayashi T,et al. Phytosiderophore efflux transporters are crucial for iron acquisition in graminaceous plants[J]. Journal of Biological Chemistry,2011,286(7):5446-5454.

    [37]Lee S,Chiecko J C,Kim S A,et al. Disruption of OsYSL15 leads to iron inefficiency in rice plants[J]. Plant Physiology,2009,150(2):786-800.

    [38]Kobayashi T,Nakayama Y,Itai R N,et al. Identification of novel cis-acting elements,IDE1 and IDE2,of the barley IDS2 gene promoter conferring iron‐deficiency‐inducible,root-specific expression in heterogeneous tobacco plants[J]. The Plant Journal,2003,36(6):780-793.

    [39]Ogo Y,Nakanishi Itai R,Nakanishi H,et al. The rice bHLH protein OsIRO2 is an essential regulator of the genes involved in Fe uptake under Fe‐deficient conditions[J]. The Plant Journal,2007,51(3):366-377.

    [40]Ogo Y,Itai R N,Kobayashi T,et al. OsIRO2 is responsible for iron utilization in rice and improves growth and yield in calcareous soil[J]. Plant Molecular Biology,2011,75(6):593-605.

    [41]Zheng L,Cheng Z,Ai C,et al. Nicotianamine,a novel enhancer of rice iron bioavailability to humans[J]. PLoS One,2010,5(4):e10190.

    [42]Tsukamoto T,Nakanishi H,Uchida H,et al. 52Fe translocation in barley as monitored by a positron-emitting tracer imaging system (PETIS):evidence for the direct translocation of Fe from roots to young leaves via phloem[J]. Plant and Cell Physiology,2008,50(1):48-57.

    [43]沈宏,楊旭健,傅友強(qiáng). 一個水稻鐵轉(zhuǎn)運(yùn)基因(OsFRDL1)參與缺氧誘導(dǎo)根系鐵膜形成的調(diào)節(jié)過程[J]. 科學(xué)通報(bào),2014,59(9):787-795.

    [44]Inoue H,Mizuno D,Takahashi M,et al. A rice FRD3-like (OsFRDL1) gene is expressed in the cells involved in long-distance transport[J]. Soil Science and Plant Nutrition,2004,50(7):1133-1140.

    [45]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.

    [46]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.

    [47]Yoshino M,Murakami K. Interaction of iron with polyphenolic compounds:application to antioxidant characterization[J]. Analytical Biochemistry,1998,257(1):40-44.

    [48]張會敏. 水稻鐵穩(wěn)態(tài)正調(diào)控因子OsPRI1促進(jìn)鐵平衡[D]. 合肥:中國科學(xué)技術(shù)大學(xué),2018.

    [49]Ishimaru Y,Bashir K,Nakanishi H,et al. The role of rice phenolics efflux transporter in solubilizing apoplasmic iron[J]. Plant Signaling & Behavior,2011,6(10):1624-1626.

    [50]Nishiyama R,Kato M,Nagata S,et al. Identification of Zn-nicotianamine and Fe-2′-deoxymugineic acid in the phloem sap from rice plants (Oryza sativa L.)[J]. Plant and Cell Physiology,2012,53(2):381-390.

    [51]Inoue H,Kobayashi T,Nozoye T,et al. Rice OsYSL15 is an iron-regulated iron (Ⅲ)-deoxymugineic acid transporter expressed in the roots and is essential for iron uptake in early growth of the seedlings[J]. Journal of Biological Chemistry,2009,284(6):3470-3479.

    [52]Aoyama T,Kobayashi T,Takahashi M,et al. OsYSL18 is a rice iron (Ⅲ)-deoxymugineic acid transporter specifically expressed in reproductive organs and phloem of lamina joints[J]. Plant Molecular Biology,2009,70(6):681-692.

    [53]Zheng L,Yamaji N,Yokosho K,et al. YSL16 is a phloem-localized transporter of the copper-nicotianamine complex that is responsible for copper distribution in rice[J]. The Plant Cell,2012,24(9):3767-3782.

    [54]Haas J D,Beard J L,Murray-Kolb L E,et al. Iron-biofortified rice improves the iron stores of nonanemic Filipino women[J]. The Journal of Nutrition,2005,135(12):2823-2830.

    [55]Gregorio G B,Senadhira D,Htut T. Improving iron and zinc value of rice for human nutrition[J]. Agriculture et Developpement,1999(23):77-81.

    [56]Gregorio G B,Senadhira D,Htut H,et al. Breeding for trace mineral density in rice[J]. Food and Nutrition Bulletin,2000,21(4):382-386.

    [57]曾亞文,劉家富,汪祿祥,等. 云南稻核心種質(zhì)礦質(zhì)元素含量及其變種類型[J]. 中國水稻科學(xué),2003,17(1):26-31.

    [58]董彥君. 日本新性狀稻米品質(zhì)研究進(jìn)展[J]. 中國稻米,1998(1):36-38.

    [59]吳敬德,鄭樂婭,張瑛,等. 富含鐵鋅水稻的篩選[J]. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2006,34(4):635.

    [60]Cabuslay G S,Sison C B,Laureles E,et al. Grain mineral density:nitrogen response and seasonal variation[J]. Workshop on Rice Breeding for Better Nutrition,2003(4):7-11.

    猜你喜歡
    煙酰胺
    煙酰胺衍生物的合成及其在藥物研究中的應(yīng)用*
    服用維生素B3可改善青光眼
    成分很火卻并非萬能你真的了解煙酰胺嗎?
    中國化妝品(2020年2期)2020-04-13 00:45:14
    二十年來煙酰胺如何被神化?
    中國化妝品(2019年1期)2019-04-18 07:53:18
    紫外分光光度法測定化妝品中煙酰胺的含量
    分析儀器(2018年3期)2018-06-07 03:08:45
    煙酰胺在化妝品中應(yīng)用的研究進(jìn)展
    美白化妝品中煙酰胺的分離分析方法研究進(jìn)展
    煙酰胺甲基化反應(yīng)機(jī)理的理論研究
    HPLC法測定腸內(nèi)營養(yǎng)乳劑中煙酰胺的含量
    煙酰胺在皮膚科的應(yīng)用進(jìn)展
    亚洲国产精品一区二区三区在线| 91aial.com中文字幕在线观看| 免费人妻精品一区二区三区视频| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 亚洲四区av| 老熟女久久久| 久久久久国产网址| 哪个播放器可以免费观看大片| 国产精品欧美亚洲77777| 国产在视频线精品| 久久久久久久亚洲中文字幕| 天堂中文最新版在线下载| 精品久久久久久电影网| 五月伊人婷婷丁香| 国产伦精品一区二区三区视频9| 午夜久久久在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 久久精品夜色国产| 夜夜爽夜夜爽视频| 日本-黄色视频高清免费观看| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产午夜精品一二区理论片| 伊人亚洲综合成人网| 极品人妻少妇av视频| 中文字幕av电影在线播放| 久久精品久久久久久久性| 考比视频在线观看| 日韩一本色道免费dvd| 午夜激情久久久久久久| 人妻少妇偷人精品九色| 久久这里有精品视频免费| 寂寞人妻少妇视频99o| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 免费观看性生交大片5| 在线免费观看不下载黄p国产| 欧美一级a爱片免费观看看| 免费av不卡在线播放| 国产精品一国产av| 丰满迷人的少妇在线观看| 人妻少妇偷人精品九色| 人妻 亚洲 视频| 午夜福利网站1000一区二区三区| 午夜久久久在线观看| a级毛片黄视频| 天天影视国产精品| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产亚洲最大av| 99久国产av精品国产电影| 亚洲国产精品国产精品| 久久人妻熟女aⅴ| av免费在线看不卡| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲国产精品国产精品| 欧美xxⅹ黑人| 大片电影免费在线观看免费| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲av成人精品一区久久| 高清午夜精品一区二区三区| 国产成人精品婷婷| 少妇人妻精品综合一区二区| 99国产精品免费福利视频| 国产黄频视频在线观看| 91久久精品国产一区二区成人| 飞空精品影院首页| 黄色一级大片看看| 色吧在线观看| a 毛片基地| 在线观看免费视频网站a站| 两个人的视频大全免费| 亚洲情色 制服丝袜| 国产精品一二三区在线看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 哪个播放器可以免费观看大片| 久久青草综合色| 婷婷成人精品国产| 大香蕉久久网| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 人妻人人澡人人爽人人| 久久久a久久爽久久v久久| 永久网站在线| 亚洲内射少妇av| 人妻少妇偷人精品九色| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产精品一国产av| 国产成人精品婷婷| 天堂8中文在线网| 男男h啪啪无遮挡| 日韩一区二区三区影片| 午夜免费男女啪啪视频观看| 69精品国产乱码久久久| av电影中文网址| 国产色爽女视频免费观看| 欧美三级亚洲精品| 久久ye,这里只有精品| 97精品久久久久久久久久精品| 免费人成在线观看视频色| 成人毛片a级毛片在线播放| 亚洲欧洲日产国产| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产欧美亚洲国产| 黑人高潮一二区| 日韩亚洲欧美综合| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 午夜视频国产福利| 国产一区二区在线观看日韩| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 欧美97在线视频| 91久久精品电影网| 日本爱情动作片www.在线观看| 欧美成人午夜免费资源| 天堂中文最新版在线下载| 国国产精品蜜臀av免费| 久久久精品区二区三区| 成人亚洲欧美一区二区av| 亚洲精品乱久久久久久| 男人爽女人下面视频在线观看| 日韩一区二区视频免费看| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产精品免费大片| 特大巨黑吊av在线直播| 国产成人精品久久久久久| 一级a做视频免费观看| 亚洲五月色婷婷综合| 国产成人一区二区在线| 久久久久久久久大av| 亚洲精品日本国产第一区| 成人午夜精彩视频在线观看| 欧美日韩视频精品一区| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 精品亚洲成国产av| 欧美精品一区二区大全| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久久久久久久久久丰满| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 久久久国产一区二区| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲经典国产精华液单| 色哟哟·www| 国产视频内射| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 制服诱惑二区| 午夜91福利影院| 黄色欧美视频在线观看| 91国产中文字幕| 天堂8中文在线网| 亚洲精品一区蜜桃| 国产永久视频网站| 美女福利国产在线| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 日本av免费视频播放| av国产久精品久网站免费入址| 国产成人精品一,二区| 国产精品 国内视频| 久久影院123| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 日本免费在线观看一区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 最新的欧美精品一区二区| 有码 亚洲区| 久久99热6这里只有精品| 极品少妇高潮喷水抽搐| 91久久精品电影网| 久久午夜福利片| 男人添女人高潮全过程视频| 午夜av观看不卡| 久久久久久久精品精品| 亚洲av成人精品一区久久| 18在线观看网站| 中文字幕av电影在线播放| 国产日韩欧美在线精品| 一区二区三区精品91| 九九在线视频观看精品| 美女cb高潮喷水在线观看| 美女视频免费永久观看网站| 久久久久久久国产电影| 男男h啪啪无遮挡| 91aial.com中文字幕在线观看| freevideosex欧美| 日本vs欧美在线观看视频| 久久ye,这里只有精品| 亚洲精品日本国产第一区| 18禁动态无遮挡网站| 日韩欧美一区视频在线观看| av免费观看日本| av不卡在线播放| 高清视频免费观看一区二区| 97超视频在线观看视频| 国产精品久久久久久久久免| 国产成人精品久久久久久| 综合色丁香网| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 日韩av不卡免费在线播放| 久久韩国三级中文字幕| 男女无遮挡免费网站观看| 国产一区二区三区av在线| 国产精品久久久久成人av| 日韩在线高清观看一区二区三区| 十分钟在线观看高清视频www| 日韩一区二区三区影片| 我的老师免费观看完整版| 亚洲情色 制服丝袜| 精品亚洲成国产av| 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲精品一二三| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 简卡轻食公司| 人体艺术视频欧美日本| 久久精品久久精品一区二区三区| 久久毛片免费看一区二区三区| 最新中文字幕久久久久| 三级国产精品片| 久久久久久久久久人人人人人人| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲欧美色中文字幕在线| 成人手机av| 日韩免费高清中文字幕av| 91精品一卡2卡3卡4卡| 精品久久久久久电影网| 国产精品久久久久久久久免| 这个男人来自地球电影免费观看 | 久久久a久久爽久久v久久| 久久久a久久爽久久v久久| 美女大奶头黄色视频| 高清不卡的av网站| 熟女av电影| 亚洲av男天堂| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产免费福利视频在线观看| 丰满少妇做爰视频| 中文字幕久久专区| 国产av码专区亚洲av| 亚洲四区av| 51国产日韩欧美| 亚洲第一av免费看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说 | 老司机亚洲免费影院| 久久久精品区二区三区| 国产成人精品无人区| 亚洲色图综合在线观看| a级片在线免费高清观看视频| 人人妻人人澡人人看| 熟女人妻精品中文字幕| av.在线天堂| 天美传媒精品一区二区| 中国美白少妇内射xxxbb| 最近最新中文字幕免费大全7| 久久精品久久久久久久性| 两个人的视频大全免费| 国产亚洲精品久久久com| 国产探花极品一区二区| 亚洲精品日本国产第一区| 丝袜喷水一区| 国产精品国产三级专区第一集| 久久综合国产亚洲精品| 久久韩国三级中文字幕| 久久久久人妻精品一区果冻| 曰老女人黄片| 尾随美女入室| 99热网站在线观看| 欧美精品亚洲一区二区| 熟女av电影| 人人妻人人澡人人看| 人妻少妇偷人精品九色| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 在线观看免费日韩欧美大片 | 蜜桃久久精品国产亚洲av| 精品熟女少妇av免费看| 久久久久人妻精品一区果冻| 亚洲不卡免费看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 精品久久久久久久久av| 丰满饥渴人妻一区二区三| 欧美日韩综合久久久久久| 久久久久久伊人网av| 在线免费观看不下载黄p国产| 看十八女毛片水多多多| 日本wwww免费看| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 日韩欧美精品免费久久| 久久久久久人妻| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产成人av激情在线播放 | 黄色配什么色好看| 精品久久蜜臀av无| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产成人freesex在线| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 丝袜脚勾引网站| 黄色一级大片看看| 男女国产视频网站| 国产精品蜜桃在线观看| 大话2 男鬼变身卡| 黄片播放在线免费| 丁香六月天网| 国产av码专区亚洲av| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| av卡一久久| 18+在线观看网站| 亚洲av.av天堂| 99热这里只有是精品在线观看| .国产精品久久| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产视频内射| 免费观看av网站的网址| 丰满迷人的少妇在线观看| av线在线观看网站| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 黄片播放在线免费| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产精品成人在线| av不卡在线播放| 99国产精品免费福利视频| 99热网站在线观看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 色94色欧美一区二区| 欧美另类一区| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 我的老师免费观看完整版| 国产av国产精品国产| 免费人成在线观看视频色| 亚洲美女视频黄频| 亚洲四区av| av视频免费观看在线观看| 日韩中字成人| 丝袜美足系列| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 美女大奶头黄色视频| 多毛熟女@视频| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产不卡av网站在线观看| 亚洲综合色惰| 91精品国产九色| 成人毛片a级毛片在线播放| 啦啦啦视频在线资源免费观看| av视频免费观看在线观看| 日日撸夜夜添| 日韩 亚洲 欧美在线| 亚洲人成77777在线视频| 国产高清国产精品国产三级| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 大片免费播放器 马上看| 久久这里有精品视频免费| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产黄色视频一区二区在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 爱豆传媒免费全集在线观看| 青春草国产在线视频| 看十八女毛片水多多多| 在线观看国产h片| 伊人久久国产一区二区| 亚洲精品aⅴ在线观看| 久久精品久久精品一区二区三区| 日本欧美视频一区| 欧美日韩视频精品一区| 男人爽女人下面视频在线观看| 亚洲中文av在线| 男女国产视频网站| 亚洲少妇的诱惑av| 精品国产露脸久久av麻豆| 91久久精品国产一区二区三区| 91精品国产九色| 久久免费观看电影| 国产在视频线精品| 少妇高潮的动态图| 大片电影免费在线观看免费| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲在久久综合| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 久久久国产欧美日韩av| 99热国产这里只有精品6| 51国产日韩欧美| 男女免费视频国产| 热re99久久国产66热| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 精品久久蜜臀av无| 久久精品国产亚洲av天美| 成人黄色视频免费在线看| 国产 精品1| 欧美最新免费一区二区三区| 久久久久人妻精品一区果冻| 久久婷婷青草| 国产一区亚洲一区在线观看| 中文字幕亚洲精品专区| 只有这里有精品99| 国产黄色视频一区二区在线观看| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 国产在线视频一区二区| 国产片内射在线| 久久狼人影院| 亚洲av.av天堂| 久久久久久人妻| 哪个播放器可以免费观看大片| 人妻系列 视频| 国产成人精品无人区| 午夜91福利影院| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 最新的欧美精品一区二区| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产成人精品在线电影| 亚洲,一卡二卡三卡| 久久av网站| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产亚洲精品第一综合不卡 | 精品久久久久久电影网| 欧美亚洲日本最大视频资源| 日韩人妻高清精品专区| 五月天丁香电影| 免费观看av网站的网址| 能在线免费看毛片的网站| 五月开心婷婷网| 免费大片18禁| 久久毛片免费看一区二区三区| 国产一区亚洲一区在线观看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲久久久国产精品| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 九九爱精品视频在线观看| 国产精品成人在线| 麻豆乱淫一区二区| 日韩av在线免费看完整版不卡| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲人成77777在线视频| 久久99热这里只频精品6学生| 免费看不卡的av| 亚洲欧洲日产国产| 精品视频人人做人人爽| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产亚洲一区二区精品| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 最近手机中文字幕大全| 色94色欧美一区二区| 日日摸夜夜添夜夜爱| 免费看光身美女| 欧美性感艳星| 热99久久久久精品小说推荐| 国国产精品蜜臀av免费| 精品视频人人做人人爽| 久久久国产一区二区| 久久久a久久爽久久v久久| 桃花免费在线播放| 新久久久久国产一级毛片| 国产一区二区在线观看av| 久热久热在线精品观看| 国产精品一国产av| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 一本久久精品| 国产成人精品在线电影| 毛片一级片免费看久久久久| 国产欧美亚洲国产| 久久青草综合色| 亚洲国产日韩一区二区| 最近中文字幕高清免费大全6| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 国产熟女午夜一区二区三区 | 国产黄色免费在线视频| 99久久精品国产国产毛片| 国产男女超爽视频在线观看| 男男h啪啪无遮挡| 高清午夜精品一区二区三区| 欧美少妇被猛烈插入视频| 考比视频在线观看| 欧美另类一区| 成人午夜精彩视频在线观看| 欧美少妇被猛烈插入视频| 久热这里只有精品99| 99久久中文字幕三级久久日本| 内地一区二区视频在线| 国产精品一国产av| 免费黄色在线免费观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 一级黄片播放器| 大话2 男鬼变身卡| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 十八禁网站网址无遮挡| 中文字幕最新亚洲高清| 精品视频人人做人人爽| 久久久久久久久大av| 纯流量卡能插随身wifi吗| 边亲边吃奶的免费视频| 插阴视频在线观看视频| 久久精品国产亚洲av涩爱| 国产精品三级大全| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 免费观看a级毛片全部| 久久精品国产亚洲网站| 寂寞人妻少妇视频99o| 黄色毛片三级朝国网站| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲国产欧美在线一区| 欧美成人精品欧美一级黄| 视频在线观看一区二区三区| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 如何舔出高潮| 国产精品 国内视频| 一本大道久久a久久精品| 十八禁网站网址无遮挡| av天堂久久9| 欧美97在线视频| 亚洲av男天堂| 欧美亚洲日本最大视频资源| 永久免费av网站大全| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 亚洲精品美女久久av网站| 国产视频首页在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 又大又黄又爽视频免费| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产极品天堂在线| av电影中文网址| 岛国毛片在线播放| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产免费又黄又爽又色| 十分钟在线观看高清视频www| 国产深夜福利视频在线观看| 国产熟女午夜一区二区三区 | 国产精品一区二区在线观看99| 久久精品久久精品一区二区三区| 日韩成人伦理影院| 中文字幕最新亚洲高清| 免费人成在线观看视频色| 精品午夜福利在线看| 在线观看人妻少妇| 国产国语露脸激情在线看| 韩国av在线不卡| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 亚洲av免费高清在线观看| 国产熟女欧美一区二区| 国产成人av激情在线播放 | 天堂中文最新版在线下载| 最后的刺客免费高清国语| 久久久久久久久久成人| 丰满迷人的少妇在线观看| 在线播放无遮挡| 欧美另类一区| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲精品色激情综合| 国产日韩欧美亚洲二区| 久久精品国产自在天天线| a级毛色黄片| 91午夜精品亚洲一区二区三区| av不卡在线播放| 免费观看av网站的网址| 插阴视频在线观看视频| 亚洲国产精品专区欧美| videossex国产| 成人免费观看视频高清| 观看美女的网站| 亚洲国产精品999| 在线观看美女被高潮喷水网站| kizo精华| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 国产精品一区二区三区四区免费观看| 国产高清有码在线观看视频| 国产一区二区三区综合在线观看 | 国产亚洲最大av| 97超碰精品成人国产| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲三级黄色毛片| 色哟哟·www| 日韩欧美一区视频在线观看| 色哟哟·www| 我的老师免费观看完整版| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲国产精品一区二区三区在线| av女优亚洲男人天堂| 日韩人妻高清精品专区| 国产成人aa在线观看| 大话2 男鬼变身卡| 在现免费观看毛片| 91久久精品电影网| 欧美xxxx性猛交bbbb| 母亲3免费完整高清在线观看 | 99热这里只有是精品在线观看| a级毛片在线看网站| 欧美成人精品欧美一级黄| 中国三级夫妇交换| 热99久久久久精品小说推荐| 啦啦啦中文免费视频观看日本| av有码第一页| 春色校园在线视频观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 色视频在线一区二区三区| 国产成人一区二区在线| 日韩成人av中文字幕在线观看| 看免费成人av毛片| 热re99久久国产66热| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 午夜91福利影院| 免费看av在线观看网站| 99视频精品全部免费 在线| 最近手机中文字幕大全| 国产成人精品无人区| 国产乱来视频区| 欧美日韩在线观看h| 香蕉精品网在线| 亚洲国产av新网站| 一级爰片在线观看| 多毛熟女@视频| 精品少妇黑人巨大在线播放| 久久国产亚洲av麻豆专区|