• <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 ?

    煙草中脫落酸的相關(guān)研究進(jìn)展

    2020-03-30 04:01:02馬斯琦劉萬峰呂林李義強(qiáng)高軍平杜興華蒲文宣
    中國煙草科學(xué) 2020年1期
    關(guān)鍵詞:脫落酸煙草

    馬斯琦 劉萬峰 呂林 李義強(qiáng) 高軍平 杜興華 蒲文宣

    摘? 要:煙草的生長發(fā)育極易受到不良環(huán)境的影響,導(dǎo)致煙葉產(chǎn)量和品質(zhì)下降,其對不利環(huán)境因素的抗性受植物激素的調(diào)控。植物激素脫落酸是植物體內(nèi)五大類激素之一,參與植物的生長發(fā)育,可提高植物對非生物逆境脅迫的抗性。以脫落酸為核心的基因工程技術(shù)是目前作物抗逆育種的重點(diǎn)策略之一,本文重點(diǎn)總結(jié)煙草中脫落酸的相關(guān)研究進(jìn)展,包括一般功能、抵御非生物逆境的功能、代謝和信號轉(zhuǎn)導(dǎo)途徑等,以期為煙草抗逆育種提供理論支持和技術(shù)方法借鑒。

    關(guān)鍵詞:煙草;脫落酸;非生物逆境

    Review on Abscisic Acid (ABA) in Tobacco

    MA Siqi1, LIU Wanfeng2, LYU Lin1, LI Yiqiang1, GAO Junping2, DU Xinghua3, PU Wenxuan2*

    (1. Tobacco Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Qingdao 266101, China; 2. Chinese Tobacco Hunan Industrial Corporation, Changsha 410007, China; 3. Shaanxi Provincial Tobacco Monopoly Administration, Xi'an 710061, China)

    Abstract: Tobacco plant is quite vulnerable to abiotic stresses during its growth and development, which often results in the yield and quality decline of tobacco leaves. Thus it is urgent to enhance tobacco resistance to abiotic stress. The phytohormone abscisic acid (ABA) in tobacco can regulate various physiological processes and promote tobacco adaptation to abiotic stresses. ABA engineering might be one of the key strategies to obtain tobacco with tolerance to abiotic stress. This paper focuses on the research progress of ABA in tobacco, including general function, function in abiotic stress, metabolism and signaling pathway, etc., which might provide reference for the practical applications and research on tobacco stress-resistance breeding.

    Keywords: tobacco; abscisic acid; abiotic stress

    目前干旱、低溫等非生物逆境脅迫嚴(yán)重影響作物的生長、制約作物的產(chǎn)量。煙草是重要的經(jīng)濟(jì)作物和模式植物,喜溫喜光且對水分依賴大,生長發(fā)育極易受到環(huán)境的影響,因此如何增強(qiáng)煙草自身的抗逆性從而提高煙草的穩(wěn)產(chǎn)性,已成為煙草行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、國家農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要研究課題。

    植物為了應(yīng)對不利于生長的環(huán)境因素,體內(nèi)進(jìn)化出一系列的響應(yīng)機(jī)制和主動防御模式,但是這些機(jī)制和模式仍不足以保證它們在不利的環(huán)境中生存。因此,科學(xué)家們嘗試多種策略以提高植物在非生物逆境脅迫下的抗性,其中包括以脫落酸(Abscisic acid,ABA)為核心的基因工程。脫落酸因能促使子葉脫落而得名,廣泛存在于高等植物中,與生長素、乙烯、赤霉素、細(xì)胞分裂素并列為植物五大類激素。脫落酸是一種小分子物質(zhì),屬于倍半萜類化合物,主要在細(xì)胞質(zhì)中合成,具有加速器官脫落、促進(jìn)芽和種子的休眠、調(diào)節(jié)種子發(fā)育、

    引起氣孔關(guān)閉、增加植株抗逆性等功能[1-2]。脫落酸因參與各種生物與非生物逆境脅迫應(yīng)答享譽(yù)為“逆境激素stress hormone”[3-4]。本文主要總結(jié)煙草中脫落酸調(diào)控作物發(fā)育和抗逆的研究進(jìn)展,包括其一般功能、抵御非生物逆境的功能及其合成、代謝、信號轉(zhuǎn)導(dǎo)途徑等。

    1? 脫落酸的一般功能

    1.1 ?調(diào)節(jié)種子的休眠與萌發(fā)

    種子的休眠與萌發(fā)是植物生命周期中非常重要的階段,也是一個(gè)非常重要的生態(tài)經(jīng)濟(jì)性狀。種子的休眠是一種生存策略,不僅為種子的傳播擴(kuò)散爭取時(shí)間,還可以促使種子在最適宜的環(huán)境條件下萌發(fā)。研究發(fā)現(xiàn),脫落酸可以促進(jìn)種子休眠、抑制種子萌發(fā):在胚發(fā)育晚期,胚產(chǎn)生的脫落酸促進(jìn)種子休眠和抑制穗萌,而在種子萌發(fā)過程中,脫落酸的含量可負(fù)調(diào)控種子吸水吸脹程度[5]。在煙草種子相關(guān)研究中發(fā)現(xiàn),成熟的干種子中脫落酸含量較高,而在萌發(fā)過程中脫落酸含量逐漸降低。煙草種子吸水萌發(fā)大致可分為3個(gè)階段,分別是干種子迅速吸水膨脹期、吸水平穩(wěn)期和吸水旺盛期。在煙草種子吸水前兩個(gè)階段脫落酸對種子吸水沒有明顯的抑制作用,但第3個(gè)階段明顯受脫落酸抑制。因此,在后熟的煙草種子中降低脫落酸的濃度,可促進(jìn)煙草種子的休眠釋放,提高煙草種子的萌發(fā)效率[6-7]。

    1.2 ?調(diào)節(jié)葉片衰老進(jìn)程

    葉片衰老是植物生命周期后期必經(jīng)的生理過程,受到植物內(nèi)源物質(zhì)和外部環(huán)境的多種因素調(diào)控。衰老的過程是植物主動將營養(yǎng)成分轉(zhuǎn)移到新生葉片和種子,蓄積能量促使植物存活和再發(fā)育的過程,早衰會縮短農(nóng)作物生長周期,導(dǎo)致產(chǎn)量降低。已有研究表明,脫落酸對植物葉片衰老具有十分顯著的影響,例如脫落酸可以引起植物葉片變黃(衰老的標(biāo)志之一)、葉面噴施脫落酸可以顯著加速葉片的衰老等??茖W(xué)家們還發(fā)現(xiàn)在一些持綠性較好的品種葉片中脫落酸含量較少,降低體內(nèi)脫落酸的濃度可以減緩葉片衰老。除此之外,脫落酸還可以誘導(dǎo)植物體內(nèi)衰老相關(guān)基因的表達(dá)等[8]。擬南芥中脫落酸合成或者信號轉(zhuǎn)導(dǎo)被抑制的突變體,植株的衰老會發(fā)生不同程度的改變和延遲,也從遺傳學(xué)的角度上印證了脫落酸參與到植物的衰老調(diào)控[9]。

    煙草葉片的衰老與煙葉生產(chǎn)密切相關(guān),直接影響著煙草產(chǎn)品的產(chǎn)量、品質(zhì)和效益。煙草是葉用經(jīng)濟(jì)作物,煙葉落黃程度與后續(xù)的調(diào)制加工息息相關(guān),葉片落黃程度受發(fā)育階段、養(yǎng)分供應(yīng)、水分調(diào)控、環(huán)境溫度等多種因素影響,對煙葉產(chǎn)品外觀質(zhì)量、物理特性、化學(xué)成分、煙氣特征等質(zhì)量因素有決定性的影響。在煙草葉片衰老過程中,同樣發(fā)現(xiàn)脫落酸的合成和信號傳遞都增強(qiáng),脫落酸信號傳遞正調(diào)控基因的表達(dá)量升高、負(fù)調(diào)控基因的表達(dá)量降低[10]。

    1.3? 調(diào)控氣孔開關(guān)

    氣孔是植物葉片表面由保衛(wèi)細(xì)胞形成的開孔,可控制植物的氣體交換、葉表面水分蒸發(fā)等。光照可以誘發(fā)氣孔打開,脫落酸的積累和高CO2可以促使氣孔部分關(guān)閉或關(guān)閉[11]。氣孔關(guān)閉時(shí),氣體交換減少、光合產(chǎn)物減少,而蒸騰作用減少可減少葉片失水。在干旱條件下,脫落酸調(diào)控保衛(wèi)細(xì)胞離子轉(zhuǎn)運(yùn),促進(jìn)氣孔關(guān)閉,防止氣孔打開,減少水分流失[12]。研究發(fā)現(xiàn),脫落酸可以通過激活質(zhì)膜上的S型離子通道,抑制質(zhì)膜上H+-ATPase的活性,誘導(dǎo)氣孔中活性氧(ROS)積累等多種機(jī)制來調(diào)節(jié)氣孔關(guān)閉[13]。在干旱情況下氣孔的及時(shí)關(guān)閉可以降低細(xì)胞間二氧化碳濃度和蒸騰速率,減少水分喪失,提高煙草的抗旱性[14]。

    2? 脫落酸提高植株抵御非生物逆境脅迫的功能

    脫落酸具有提高植株抵御非生物逆境脅迫的功能,非生物逆境包含干旱、澇害、高溫、低溫、鹽漬、重金屬離子脅迫等,本文主要總結(jié)其在煙草生產(chǎn)過程中影響較大的干旱、澇害、低溫、高溫、鹽漬這幾種非生物逆境脅迫條件下的功能。

    2.1? 脫落酸與干旱

    干旱是主要的非生物逆境脅迫之一,嚴(yán)重影響植物的生長和生物量,世界上有超過一半的耕地存在不同程度的干旱。干旱脅迫通常會導(dǎo)致植物發(fā)生滲透脅迫,而滲透脅迫會影響植物體內(nèi)水分的流失和保持。脫落酸在脅迫過程中具有類似控制器的功能,可以通過正調(diào)控內(nèi)源機(jī)制抵抗逆境,還可以通過調(diào)控一些基因的表達(dá)來激活抗性機(jī)制。已有研究表明,干旱可以影響脫落酸核心信號通路基因的表達(dá)量,包括受體PYLs、蛋白磷酸酶PP2Cs、磷酸激酶SnRKs等成員[15]。

    干旱不僅限制煙葉產(chǎn)量,對煙葉品質(zhì)也極為不利,例如干旱可以造成煙葉的水分含量發(fā)生變化從而影響其加工質(zhì)量、原料損耗,同時(shí)還會增加煙葉的總氮含量、生物堿、蛋白質(zhì)含量令煙葉的色澤、香氣、吃味等品質(zhì)下降,降低煙葉中水溶性糖、鉀含量令煙葉柔軟性、彈性等品質(zhì)變差。雖然在煙草中還尚未有關(guān)于ABA和煙草耐旱機(jī)制的深入報(bào)道,但是煙草根部含有豐富的ABA合成前體物質(zhì)和酶,在土壤有效水變化時(shí),根部可精確感受并作出相應(yīng)反應(yīng),合成大量的ABA并通過木質(zhì)部導(dǎo)管和韌皮部篩管向植物的其他部位運(yùn)輸,降低氣孔導(dǎo)度,有效的減少煙草葉片的蒸騰作用,減少水分喪失,提高水分利用率,從而令植物產(chǎn)生抗旱性[16]。

    2.2? 脫落酸與澇害

    水分是植物生長的不可缺少的關(guān)鍵因素,但是

    水分過高也不利于植物生長,甚至導(dǎo)致澇害的發(fā)生。近年來,全國乃至全球極端氣候頻繁出現(xiàn),雨量分布極不均衡,再加上存在排水不暢等因素影響,經(jīng)常發(fā)生大面積、不同程度的澇害,影響著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。澇害可抑制植物的生長,影響植物的光合作用,促使葉片老化、彎曲,促使老根枯死、不定根誘發(fā)等。煙草生產(chǎn)過程中水分過多會引起植株生長受阻甚至死亡,葉片總氮含量上升、總磷、總鉀、還原糖、煙堿含量下降導(dǎo)致煙葉品質(zhì)下降[17]。已有研究表明在澇害脅迫下,植物體內(nèi)的脫落酸含量會發(fā)生變化,促使葉片中葉綠素降解、氣孔關(guān)閉,降低光合作用和蒸騰速率,保持水勢平衡,但是關(guān)于脫落酸在煙草抵抗?jié)澈χ械膽?yīng)用還有待深入研究[18]。

    2.3? 脫落酸與低溫

    低溫是植物在生命周期中經(jīng)常會遭受的環(huán)境脅迫之一,低溫通??梢栽斐芍参锛?xì)胞功能紊亂,包括膜損傷、ROS的積累、蛋白質(zhì)的降解、有毒物質(zhì)的積累等。植物在面對低溫時(shí),體內(nèi)會發(fā)生多種改變:(1)基因表達(dá)的改變,(2)細(xì)胞膜構(gòu)象發(fā)生改變,(3)脯氨酸、可溶性糖、抗氧化物等低溫保護(hù)物質(zhì)的積累,(4)內(nèi)源脫落酸水平的升高[8]

    低溫是煙草生產(chǎn)中遇到的主要災(zāi)害,特別是幼苗移栽到大田這段時(shí)期經(jīng)常遭受“倒春寒”等低溫天氣的影響,由于煙草是喜溫植物,對低溫十分敏感,零下2~3 ℃的極端低溫可導(dǎo)致煙草死亡,在苗期12~16 ℃的持續(xù)低溫就會導(dǎo)致煙草提早開花進(jìn)入生殖生長,抑制煙草植株的高度和葉片數(shù)目從而影響煙草的品質(zhì)和產(chǎn)量。已有研究發(fā)現(xiàn),與脫落酸信號轉(zhuǎn)導(dǎo)途徑相關(guān)的許多基因都參與到植物的低溫應(yīng)答中。擬南芥中許多與脫落酸信號轉(zhuǎn)導(dǎo)相關(guān)基因的突變體均出現(xiàn)了抗低溫的表型,例如AREB/ABF、CBF/DREB類轉(zhuǎn)錄因子等也參與到植物對低溫的響應(yīng)[19-20]。另外,在草本植物中外施脫落酸可以提高植物對低溫的抗性,木本植物中脫落酸既可以幫助植物提高低溫抗性,還可以通過調(diào)控幼芽萌發(fā)幫助植物更好地越冬[8]。煙草相關(guān)研究中發(fā)現(xiàn)JERF1可以調(diào)控脫落酸合成基因的表達(dá),使得煙草植株體內(nèi)脫落酸的含量升高,提高植株在低溫下的存活能力[21]。除去內(nèi)源提高脫落酸的濃度,外源噴施脫落酸也會提高煙草植株對逆境的耐受能力[22]。

    2.4 ?脫落酸與高溫

    隨著全球氣溫的日益變暖,高溫脅迫已經(jīng)成為限制植物分布和產(chǎn)量的重要因素。高溫脅迫可以影響植物的一系列生理和生化反應(yīng),包括氣孔關(guān)閉、水分散失、光合作用的抑制、活性氧積累、增加膜脂質(zhì)過氧化程度、蛋白質(zhì)降解和酶活性喪失,最終導(dǎo)致嚴(yán)重的細(xì)胞損傷或細(xì)胞死亡[23]。

    雖然煙草是喜溫植物,但是長期生長在溫度相對較高的環(huán)境下,煙草的生長發(fā)育也會受到不同程度的抑制,同時(shí)還會出現(xiàn)煙葉卷曲褶皺、葉片變厚、葉面積變低、加速衰老,甚至出現(xiàn)“高溫逼熟”的現(xiàn)象,對煙草生產(chǎn)極為不利。已有研究表明高溫可誘導(dǎo)植物體內(nèi)內(nèi)源脫落酸的積累,可提高植株在高溫脅迫下體內(nèi)抗過氧化酶的活性,同時(shí)降低丙二醛的含量。另外,脫落酸的積累可誘導(dǎo)植物體內(nèi)相關(guān)逆境應(yīng)答基因的表達(dá)和熱激蛋白的產(chǎn)生,提高植株對高溫的抵抗能力[23]。煙草中,外施一定濃度的脫落酸可提高煙草的耐熱性,降低高溫對煙草造成的影響,但其具體的分子機(jī)制還有待深入研究[24]。

    2.5 ?脫落酸與鹽(漬)

    土壤鹽漬化在世界范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)問題,鹽漬化環(huán)境對植物的傷害主要體現(xiàn)在高離子濃度產(chǎn)生的滲透脅迫和離子毒害兩個(gè)方面,它們可以改變植物的膜結(jié)構(gòu),抑制植物的呼吸作用和光合作用,嚴(yán)重影響植物的生長發(fā)育,影響作物的產(chǎn)量和質(zhì)量[25]。目前研究結(jié)果表明,鹽脅迫下植物脫落酸含量顯著增加,并刺激氣孔的關(guān)閉、基因的表達(dá)以及滲透物質(zhì)的積累。鹽脅迫時(shí),噴施外源脫落酸可以降低鹽脅迫對煙苗膜脂的過氧化程度,維持較低丙二醛含量、減少活性氧物質(zhì)含量,維持膜的穩(wěn)定性,提高煙草對鹽脅迫的耐受能力[26]。

    3? 脫落酸代謝途徑及信號轉(zhuǎn)導(dǎo)路徑

    脫落酸在植物生長發(fā)育、抵御逆境環(huán)境方面都具有十分重要的作用,關(guān)于脫落酸在植物體內(nèi)的代謝與信號轉(zhuǎn)導(dǎo)途徑的研究也日益完善,為植物抗逆遺傳機(jī)制的解析和植物精準(zhǔn)育種提供了大量的思路和理論依據(jù)。

    3.1? 脫落酸的代謝

    脫落酸主要通過從頭合成途徑合成,在質(zhì)體和細(xì)胞質(zhì)中完成。此途徑的合成前體是玉米黃質(zhì)素,又因玉米黃質(zhì)素是類胡蘿卜素的一種,因此這種合成途徑也稱為類胡蘿卜素分解途徑。玉米黃質(zhì)環(huán)氧酶ZEP在胞質(zhì)中催化玉米黃質(zhì)素變成反式紫黃質(zhì)素,重排后變成環(huán)氧類胡蘿卜素,在9-順式-環(huán)氧類胡蘿卜素雙加氧酶(9-cis-epoxycarotenoid dioxygenase, NCED)的催化下氧化分解,分解產(chǎn)物被運(yùn)輸?shù)郊?xì)胞質(zhì)中,進(jìn)一步催化產(chǎn)生脫落酸。在此合成過程中,9-順式-環(huán)氧類胡蘿卜素雙加氧酶是最關(guān)鍵的酶,起著重要的調(diào)節(jié)作用。脫落酸的降解代謝主要是通過脫落酸羥基化和脫落酸結(jié)合物的生成來實(shí)現(xiàn),其中以8-羥基化最為常見。細(xì)胞色素P450家族成員脫落酸-8-羥基化酶(CYP707A)催化脫落酸形成8-羥基-脫落酸,隨即生成產(chǎn)物紅花菜豆酸(Phaseic acid, PA)和二羥紅花菜豆酸(Dihydro-phaseic acid, DPA)導(dǎo)致脫落酸失活[27]。

    9-順式-環(huán)氧類胡蘿卜素雙加氧酶(NCED)基因最早從玉米突變體vp14中鑒定和發(fā)現(xiàn),vp14葉片中脫落酸含量與對照相比顯著下降,造成其葉片失水速率加快[28]。水稻中研究發(fā)現(xiàn)有5個(gè)NCED家族成員參與到脫落酸合成。OsNCED3基因的表達(dá)量在干旱、鹽、過氧化氫等脅迫條件下上調(diào),并且其突變體對這些非生物逆境脅迫更敏感[7],這些結(jié)果表明OsNCED3是一個(gè)逆境脅迫的正調(diào)控因子。另外,OsNCED4OsNCED5的表達(dá)量也受到干旱脅迫的誘導(dǎo)表達(dá),調(diào)節(jié)植株對干旱脅迫的適應(yīng)能力[21]。關(guān)于脫落酸分解的相關(guān)重要基因在水稻中也已有相關(guān)報(bào)道,研究發(fā)現(xiàn)水稻中有3個(gè)脫落酸-8-羥基化酶催化脫落酸轉(zhuǎn)化為紅花菜豆酸[29],分別命名為OsABAox1-3,其中OsABAox1的表達(dá)量受到冷脅迫的誘導(dǎo),OsABAox2和OsABAox3的表達(dá)量受到脫落酸處理的誘導(dǎo),這些結(jié)果表明脫落酸降解相關(guān)的基因也參與到了逆境脅迫應(yīng)答中[30]。

    在煙草基因組中有18個(gè)9-順式-環(huán)氧類胡蘿卜素雙加氧酶(NCED)家族成員得到鑒定,可分為4個(gè)亞家族,通過生物信息學(xué)分析,第一亞家族成員NtNCED1-8與ABA生物合成有關(guān)。干旱脅迫可以誘導(dǎo)NtNCED3基因的表達(dá)和內(nèi)源ABA的積累,且NtNCED3基因表達(dá)和內(nèi)源ABA積累的規(guī)律一致。也有研究發(fā)現(xiàn),在煙草中過表達(dá)柑橘、黃龍膽、柱花草等植物NCED基因,均可提高轉(zhuǎn)基因植物內(nèi)源ABA水平、植株抗逆性等[31]。

    3.2? 脫落酸的信號轉(zhuǎn)導(dǎo)

    脫落酸信號轉(zhuǎn)導(dǎo)是響應(yīng)非生物逆境應(yīng)答的重要路徑,特別是對干旱脅迫應(yīng)答來說屬于核心路徑[32]。許多脫落酸信號轉(zhuǎn)導(dǎo)的相關(guān)元件在30年前就已經(jīng)得到鑒定,但是一直尚未定論,脫落酸信號轉(zhuǎn)導(dǎo)途徑最大的突破是利用蛋白互作和化學(xué)遺傳學(xué)的方法,發(fā)現(xiàn)了脫落酸信號受體,被命名為PYL。研究發(fā)現(xiàn),脫落酸與信號受體結(jié)合后可以抑制蛋白磷酸酶PP2C的磷酸化活性[33-34]。隨后,科學(xué)家們利用結(jié)構(gòu)生物學(xué)的手段再次證實(shí)了PYL是ABA的信號受體,并且通過對PYL-ABA-PP2C蛋白復(fù)合體結(jié)構(gòu)的解析,揭示了PP2C的功能是如何被ABA和受體的復(fù)合物巧妙抑制的(圖1)[35-36]。由此,ABA信號轉(zhuǎn)導(dǎo)路徑逐漸建立并完善:植物在受到逆境脅迫時(shí),大量內(nèi)源ABA積累,ABA受體PYL識別ABA并與之結(jié)合,形成的復(fù)合物與PP2C磷酸酶結(jié)合并抑制其磷酸酶活性,使得絲氨酸-酪氨酸激酶SnRK2s的磷酸化活性被激活,導(dǎo)致下游的轉(zhuǎn)錄因子受到磷酸化而激活其轉(zhuǎn)錄活性,最終引發(fā)體內(nèi)的脅迫響應(yīng)機(jī)制[37-39](圖1)。

    ABA受體對ABA的識別在ABA信號轉(zhuǎn)導(dǎo)中起著核心作用。擬南芥中ABA受體基因突變后植株對ABA不敏感,種子發(fā)芽和生根均表現(xiàn)出ABA不敏感的表型,而超表達(dá)后可顯著增強(qiáng)植株對ABA的敏感性,提高植株的抗旱性。蛋白激酶和磷酸酶催化的可逆蛋白磷酸化在細(xì)胞信號轉(zhuǎn)導(dǎo)中起著重

    要的作用,有助于信號從細(xì)胞外傳遞到細(xì)胞內(nèi)部環(huán)境[33]。蛋白磷酸酶PP2C是ABA信號的負(fù)調(diào)控因子,擬南芥A類PP2C家族成員ABI1和ABI2的突變體在不同的發(fā)育階段和植物組織中都具有對ABA敏感、耐旱等表型。蛋白激酶2(SnRK2)在細(xì)胞對干旱和脫水的反應(yīng)中起著核心作用,依賴于ABA的蛋白激酶的催化活性首次在蠶豆中得到鑒定,命名為AAPK,可以正調(diào)控氣孔的關(guān)閉,提高植株的抗旱能力[40]。擬南芥中AAPK直系同源基因OST1Open Stomata 1)/SnRK2.6也被證明在ABA介導(dǎo)的氣孔調(diào)節(jié)中起正調(diào)控作用[41]。這些蛋白激酶可以磷酸化其底物蛋白(如轉(zhuǎn)錄因子、離子通道和代謝酶),從而將ABA信號級聯(lián)放大[42-43]。

    在煙草中ABA信號轉(zhuǎn)導(dǎo)路徑的部分相關(guān)基因也已被克隆鑒定,NtPYL4是煙草ABA的受體,可以與PP2C成員互作并抑制其活性,參與煙草ABA信號轉(zhuǎn)導(dǎo)的核心路徑[44]。NtPYL1和NtPYL9也被認(rèn)為是ABA受體,在子葉和須根中表達(dá)較多,表達(dá)量受到ABA的抑制和過氧化氫的誘導(dǎo)[45]。根據(jù)PP2C家族特性,NtPP2C16被克隆鑒定,其表達(dá)顯著受到ABA和逆境脅迫的誘導(dǎo),響應(yīng)干旱、高鹽和低溫脅迫[46]。在云煙87煙草轉(zhuǎn)錄組數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)有18個(gè)PP2C家族成員的表達(dá)量隨著降雨量發(fā)生變化,其中NtPP2C37NtPP2C50與擬南芥PP2C的A類家族成員同源性較高,推測可能參與到ABA信號核心路徑[47]。同樣通過生物信息學(xué)分析方法發(fā)現(xiàn),煙草中有21個(gè)SnRK家族成員,可以分為3個(gè)亞家族,深入分析發(fā)現(xiàn),第一亞家族的基因主要參與ABA信號轉(zhuǎn)導(dǎo)途徑[48]。NtSnRK2.1在煙草根部表達(dá)最高、其次是葉片,莖部的表達(dá)量最低,其表達(dá)量受到高鹽、高滲、低溫和ABA的誘導(dǎo)[49]。雖然煙草中關(guān)于脫落酸核心信號轉(zhuǎn)導(dǎo)途徑的研究已有部分進(jìn)展,但相對于其他植物例如擬南芥、水稻等還亟需精確和深入。

    4? 總結(jié)和展望

    目前國內(nèi)主要煙草栽培品種在煙葉生產(chǎn)上的種植年限已達(dá)20~30年之久,已經(jīng)出現(xiàn)了不同程度的品種退化、變異和病害,可替代煙草栽培品種匱乏,嚴(yán)重制約著“兩煙”生產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展。另外,目前煙葉生產(chǎn)中存在由于煙葉早采搶采導(dǎo)致成熟度不夠、內(nèi)含物質(zhì)不協(xié)調(diào)等問題,因此亟需突破常規(guī)育種周期長、效率低、遺傳多樣性小的瓶頸,培育出有突破性的新品種。“十三五”以來國家啟動的“中國煙草基因組計(jì)劃”重大專項(xiàng)旨在源頭上攻克煙葉生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)的瓶頸制約,推動中國煙草的研究和應(yīng)用步入基因時(shí)代,實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)育種向精準(zhǔn)育種的戰(zhàn)略跨越。亟需持續(xù)深入對煙草中脫落酸相關(guān)基因的功能及其調(diào)控的分子機(jī)制進(jìn)行挖掘和解析,以便更好地利用這些基因資源、借助分子精準(zhǔn)育種手段培育出煙草抗逆優(yōu)質(zhì)新品種。

    4.1 ?脫落酸在煙草抗逆育種方面的策略

    脫落酸在植物生長發(fā)育和抵御非生物逆境脅迫方面都發(fā)揮著重要的功能,以脫落酸為核心的精準(zhǔn)育種已成為作物精準(zhǔn)育種的重要策略之一?!胺肿佑N”、“基因編輯育種”等精準(zhǔn)育種方法可以通過基因和性狀的對應(yīng)關(guān)系,按照需求將不同的優(yōu)勢聚合,快速“設(shè)計(jì)培育”出烤煙新品種。干旱等非生物逆境條件可誘導(dǎo)脫落酸的積累,開啟脅迫信號的傳遞。脫落酸信號導(dǎo)致基因表達(dá)發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化,有研究表明近10%的擬南芥基因受脫落酸調(diào)控,參與植物生長發(fā)育和逆境應(yīng)答[50],深入挖掘并解析這些基因發(fā)揮功能的分子機(jī)制有利于我們深入展開精準(zhǔn)分子育種。目前,諸多煙草脫落酸相關(guān)的抗逆基因已被克隆,不少基因的抗逆效果在幼苗期表現(xiàn)顯著,但其田間效應(yīng)仍需探討。如何通過遺傳學(xué)手段對這些基因加以利用,提高煙草植株在大田中的抗性將成為研究的重點(diǎn)。

    4.2 ?脫落酸在煙葉成熟與提質(zhì)方面的策略

    脫落酸對煙葉的衰老調(diào)控也是煙草基因研究的重要培育點(diǎn)。煙草與大多數(shù)作物延緩衰老提高產(chǎn)量的需求不同,在煙葉成熟采收及烘烤方面,需要促進(jìn)葉片田間成熟和在烤房內(nèi)的后熟,提高烤后煙葉的質(zhì)量。通過ABA對煙葉衰老的調(diào)控,消耗煙葉成熟過程中煙堿和過多的淀粉,促進(jìn)煙葉內(nèi)在化學(xué)成分協(xié)調(diào)性,提高中部煙葉和上部煙葉可用性,ABA不僅在煙草新品種培育方面具有提高抗逆性的潛力,在煙葉成熟調(diào)控方面,也具有提高煙葉質(zhì)量的潛力。

    參考文獻(xiàn)

    1. RAGHAVENDRA A S, GONUGUNTA V K, CHRISTMANN A, et al. ABA perception and signaling[J]. Trends in Plant Science, 2010, 15(7): 395-401.
    2. SAH S K, REDDY K R, LI J X. Abscisic acid and abiotic stress

    tolerance in crop plants[J]. Frontiers in Plant Science, 2016, 7:571.

    1. KANCHAN V, NEHA U, NITIN K, et al. Abscisic acid signaling and abiotic stress tolerance in plants: a review on current knowledge and future prospects[J]. Frontiers in Plant Science, 2017, 8(120): 161.
    2. MEHROTRA R, BHALOTHIA P, BANSAL P, et al. Abscisic acid and abiotic stress tolerance-different tiers of regulation[J]. Journal of Plant Physiology, 2014, 171(7): 486-496.
    3. VANSTRAELEN M, BENKOVA E. Hormonal interactions in the regulation of plant development[J]. Annu Rev Cell Dev Biol, 2012, 28(28): 463-487.
    4. 李振華. 煙草種子萌發(fā)的激素效應(yīng)研究進(jìn)展[J]. 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)),2013,28(3):416-423.

    1. 生利霞,王倩,孟祥毅,等. 植物耐澇分子機(jī)理研究進(jìn)展[J]. 分子植物育種,2017,15(7):2823-2828.

    SHENG L X, WANG Q, MENG X Y, et al. Research progress on molecular mechanism of waterlogging tolerance in plants[J]. Molecular Plant Breeding, 2017, 15(7): 2823-2828.

    1. 劉慶宇,趙越,熊江波,等. 澇害對烤煙光合特性的影響[J]. 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2014,36(1):50-55.

    LIU Q Y, ZHAO Y,XIONG J B, et al. A study on the effect of waterlogging on photosynthetic characteristics in flue-cured tobacco[J]. Acta Agriculturae Universitatis Jiangxiensis, 2014,36(1): 50-55.

    1. CHOI H, HONG J, HA J, et al. ABFs, a family of ABA-responsive element binding factors[J]. J Biol Chem, 2000, 275(3): 1723-1730.
    2. LEE S J, KANG J Y, PARK H J, et al. DREB2C interacts with ABF2, a bZIP protein regulating abscisic acid-responsive gene expression, and its overexpression affects abscisic acid sensitivity[J]. Plant Physiol, 2010, 153(2): 716-727.
    3. WU L, CHEN X, REN H, et al. ERF protein JERF1 that transcriptionally modulates the expression of abscisic acid biosynthesis-related gene enhances the tolerance under salinity and cold in tobacco[J]. Planta, 2007, 226(4): 815-825.
    4. ZANDALINA S I, MITTLER R, BALFAGON D, et al. Plant adaptations to the combination of drought and high temperatures[J]. Physiol Plant, 2018, 162(1): 2-12.
    5. 萬正林,羅慶熙. SA、ABA、BR誘導(dǎo)植物抗高溫可能機(jī)理的研究[J]. 西南農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),2007(6):1399-1403.

    WANG Z L, LUO Q X. The mechanism of SA, ABA and BR in inducing heat resistance on plants[J]. Southwest China Journal of Agricultural Sciences. 2007(6): 1399-1403.

    1. 劉中明. 過表達(dá)SlJA2通過水楊酸途徑降低轉(zhuǎn)基因煙草的高溫抗性[D]. 泰安:山東農(nóng)業(yè)大學(xué),2017.

    LIU Z M. Over-expression of SIJA2 decreases heat tolerance of transgenetic tobacco plants via salicylic acid patyway[D]. Tai'an: Shandong Agricultural University, 2017.

    1. 岑怡紅,沙波. 煙草的抗逆性研究進(jìn)展[J]. 北京農(nóng)業(yè),2012(9):216-217.

    CEN Y H, SHA B. Advances in the research of stress tolerance of tobacco[J]. Beijing Agriculture, 2012(9): 216-217.

    1. 李武琴,曾乙心,陳光勇,等. 外源激素對鹽脅迫下煙草幼苗生理抗性的影響[J]. 山東農(nóng)業(yè)科學(xué),2018,50(9):36-39.

    LI W Q, ZENG Y X, CHEN G Y, et al. Effects of exogenous hormones on physiological resistance of tobacco seedlings under salt stress[J]. Shandong Agricultural Sciences, 2018, 50(9): 36-39.

    1. NAMBARA E, MARION-POLL A. Abscisic acid biosynthesis and catabolism[J]. Annu Rev Plant Biol, 2005, 56:165-185.
    2. TAN B C, SCHWARTZ S H, ZEEVAART J A D, et al. Genetic control of abscisic acid biosynthesis in maize[J]. PNAS, 1997, 94(22): 12235-12240.
    3. HUANG Y, GUO Y, LIU Y, et al. 9-cis-Epoxycarotenoid dioxygenase 3 regulates plant growth and enhances multi-abiotic stress tolerance in rice[J]. Front Plant Sci, 2018, 9: 162.
    4. SAIKA H, OKAMOTO M, MIYOSHI K., et al. Ethylene promotes submergence-induced expression of OsABA8ox1, a gene that encodes ABA 8'-hydroxylase in rice[J]. Plant Cell Physiol, 2007, 48(2): 287-298.
    5. 白戈,楊大海,姚恒,等. 煙草NtNCED基因的鑒定分析[J]. 分子植物育種,2017,15(10):3907-3912.

    BAI G, YANG D H, YAO H, et al. Identification and analysis of NtNCED gene in tobacco[J]. Molecular Plant Breeding, 2017, 15(10): 3907-3912.

    1. ZHU J K. Salt and drought stress signal transduction in plants[J]. Annu Rev Plant Biol, 2002, 53: 247-273.
    2. MA Y, SZOSTKIEWICZ I, KORTE A, et al. Regulators of PP2C phosphatase activity function as abscisic acid sensors[J]. Science, 2009, 324(5930): 1064-1068.
    3. PARK S Y, FUNG P, NISHIMURA N, et al. Abscisic acid inhibits type 2C protein phosphatases via the PYR/PYL family of START proteins[J]. Science, 2009, 324(5930): 1068-1071.
    4. MELCHER K, NG L M, ZHOU X E, et al. A gate-latch-lock mechanism for hormone signalling by abscisic acid receptors[J]. Nature, 2009, 462(7273): 602-608.
    5. YIN P, FAN H, HAO Q, et al. Structural insights into the mechanism of abscisic acid signaling by PYL proteins[J]. Nat Struct Mol Biol, 2009, 16(12): 1230-1236.
    6. SINGH A, JHA S K, BAGRI J, et al. ABA inducible rice protein

    phosphatase 2C confers ABA insensitivity and abiotic stress tolerance in Arabidopsis[J]. PLoS ONE, 2015, 10(4): 1.

    1. SARUHASHI M, GHOSH T K, ARAI K, et al. Plant Raf-like kinase integrates abscisic acid and hyperosmotic stress signaling upstream of SNF1-related protein kinase2[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2015, 112(46): 6388-6396.
    2. UMEZAWA T, NAKASHIMA K, MIYAKAWA T, et al. Molecular basis of the core regulatory network in ABA responses: sensing, signaling and transport[J]. Plant and Cell Physiology, 2010, 51(11): 1821-1839.
    3. LI J, WANG X Q, WATSON M B, et al. Regulation of Abscisic acid-induced stomatal closure and anion channels by guard cell AAPK Kinase[J]. Science, 2000, 287: 300–303.
    4. MUSTILLI A C, MERLOT S, VAVASSEUR A, et al. Arabidopsis OST1 protein kinase mediates the regulation of stomatal aperture by abscisic acid and acts upstream of reactive oxygen species production. plant cell[J]. Plant Cell, 2002, 14(12): 3089-3099.
    5. YOSHIDA R, HOBO T, ICHIMURA K, et al. ABA-activated SnRK2 protein kinase is required for dehydration stress signaling in Arabidopsis[J]. Plant and Cell Physiology, 2002, 43(12): 1473-1483.
    6. FUJITA Y, YOSHIDA T, YAMAGUCHI S K. Pivotal role of the AREB/ABF-SnRK2 pathway in ABRE-mediated transcription in response to osmotic stress in plants[J]. Physiologia Plantarum, 2013, 147(1): 15-27.
    7. LACKMAN, P, GONZALEZ-GUZMAN M, TILLEMAN S, et al. Jasmonate signaling involves the abscisic acid receptor PYL4 to regulate metabolic reprogramming in Arabidopsis and tobacco[J]. Proc Natl Acad Sci U S A, 2011, 108(14): 5891-5896.
    8. 黃佳,夏玉珍,趙影影,等. 煙草脫落酸受體基因NtPYR1NtPYL9的克隆及表達(dá)模式分析[J]. 煙草科技,2015,48(7):1-8.

    猜你喜歡
    脫落酸煙草
    煙草具有輻射性?
    武漢大學(xué)在脫落酸代謝研究中取得新進(jìn)展
    蔬菜(2022年6期)2022-06-21 12:31:10
    葉片是脫落酸合成的主要器官
    脫落酸的藥理作用研究進(jìn)展
    煙草依賴的診斷標(biāo)準(zhǔn)
    煙草中茄酮的富集和應(yīng)用
    為什么靠近路燈的樹落葉晚?
    為什么靠近路燈的樹落葉晚?
    軍事文摘(2015年12期)2015-05-07 12:52:26
    煙草鏡頭與歷史真實(shí)
    聲屏世界(2014年6期)2014-02-28 15:18:09
    煙草品種的SCAR標(biāo)記鑒別
    汤姆久久久久久久影院中文字幕| av在线播放精品| 丰满迷人的少妇在线观看| 久久热在线av| 日韩av不卡免费在线播放| 啦啦啦在线免费观看视频4| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 男人舔女人的私密视频| 天天影视国产精品| 90打野战视频偷拍视频| 日韩av在线免费看完整版不卡| 亚洲av国产av综合av卡| a级片在线免费高清观看视频| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲一码二码三码区别大吗| 男女边摸边吃奶| 久久精品成人免费网站| 免费在线观看黄色视频的| 人人妻人人澡人人看| 90打野战视频偷拍视频| videosex国产| 天天添夜夜摸| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 中国美女看黄片| 国产一区二区三区av在线| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 色网站视频免费| 亚洲欧美精品自产自拍| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲av国产av综合av卡| 只有这里有精品99| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产成人系列免费观看| 久久狼人影院| 999久久久国产精品视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产成人av激情在线播放| 国产精品人妻久久久影院| 2018国产大陆天天弄谢| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 嫩草影视91久久| 91麻豆精品激情在线观看国产 | netflix在线观看网站| 国产福利在线免费观看视频| 久久久亚洲精品成人影院| 久久久久精品国产欧美久久久 | 精品福利永久在线观看| 一区二区av电影网| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产成人av激情在线播放| 视频在线观看一区二区三区| 晚上一个人看的免费电影| 美女扒开内裤让男人捅视频| 又大又爽又粗| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 久久精品国产综合久久久| 最新在线观看一区二区三区 | 1024视频免费在线观看| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲熟女毛片儿| 午夜日韩欧美国产| 国产精品三级大全| 美女扒开内裤让男人捅视频| 多毛熟女@视频| 一区二区三区精品91| 国产主播在线观看一区二区 | 亚洲av欧美aⅴ国产| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 免费黄频网站在线观看国产| 欧美精品亚洲一区二区| 免费av中文字幕在线| 制服诱惑二区| 51午夜福利影视在线观看| 天天影视国产精品| 婷婷色综合www| 亚洲国产av影院在线观看| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲人成网站在线观看播放| 老司机靠b影院| 色视频在线一区二区三区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲男人天堂网一区| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 人人澡人人妻人| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久久性视频一级片| 高清黄色对白视频在线免费看| a级片在线免费高清观看视频| 三上悠亚av全集在线观看| 国产片特级美女逼逼视频| 中国国产av一级| 国产精品人妻久久久影院| 两人在一起打扑克的视频| 1024视频免费在线观看| 男女之事视频高清在线观看 | 精品免费久久久久久久清纯 | netflix在线观看网站| 亚洲国产精品一区三区| 国产高清videossex| 日本午夜av视频| 亚洲,欧美精品.| 欧美 日韩 精品 国产| 热re99久久国产66热| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久久性视频一级片| 免费看十八禁软件| 国产精品偷伦视频观看了| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产精品人妻久久久影院| 2018国产大陆天天弄谢| av天堂久久9| 校园人妻丝袜中文字幕| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产片特级美女逼逼视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 999久久久国产精品视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲欧美色中文字幕在线| tube8黄色片| 欧美激情 高清一区二区三区| 黄色视频不卡| 51午夜福利影视在线观看| 在线观看免费日韩欧美大片| 又大又黄又爽视频免费| 日本wwww免费看| www.精华液| av国产精品久久久久影院| 午夜91福利影院| 亚洲精品成人av观看孕妇| 男人舔女人的私密视频| 天天影视国产精品| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲欧美一区二区三区国产| 狠狠精品人妻久久久久久综合| av在线老鸭窝| www.999成人在线观看| 久久人妻熟女aⅴ| 成年人黄色毛片网站| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 激情五月婷婷亚洲| 国产精品一区二区免费欧美 | 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 国产av国产精品国产| 亚洲一区二区三区欧美精品| 一区在线观看完整版| 精品欧美一区二区三区在线| 黄片播放在线免费| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲精品第二区| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久亚洲国产成人精品v| 欧美xxⅹ黑人| 男人操女人黄网站| 欧美另类一区| 9191精品国产免费久久| 亚洲专区国产一区二区| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 午夜福利一区二区在线看| 波野结衣二区三区在线| 最新的欧美精品一区二区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲国产精品一区三区| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲图色成人| 18禁国产床啪视频网站| 波野结衣二区三区在线| 日本色播在线视频| 国产男人的电影天堂91| 色播在线永久视频| 婷婷色av中文字幕| 美女中出高潮动态图| 黄色一级大片看看| 久久久亚洲精品成人影院| 操出白浆在线播放| 狂野欧美激情性xxxx| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲av在线观看美女高潮| 亚洲久久久国产精品| 欧美精品一区二区大全| 日本wwww免费看| 日日夜夜操网爽| 国产免费一区二区三区四区乱码| 高清欧美精品videossex| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 国产91精品成人一区二区三区 | 2021少妇久久久久久久久久久| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 人妻 亚洲 视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 久9热在线精品视频| 亚洲国产精品一区三区| 精品福利观看| 亚洲专区中文字幕在线| 午夜免费男女啪啪视频观看| 日本a在线网址| 欧美日韩一级在线毛片| 久久ye,这里只有精品| 日韩免费高清中文字幕av| 秋霞在线观看毛片| 午夜免费成人在线视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| 午夜免费成人在线视频| 1024香蕉在线观看| 男的添女的下面高潮视频| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 成在线人永久免费视频| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲精品自拍成人| 国产成人免费观看mmmm| 两个人看的免费小视频| 亚洲精品国产av成人精品| 悠悠久久av| www.999成人在线观看| 国产黄频视频在线观看| 黑人猛操日本美女一级片| 一本综合久久免费| 老熟女久久久| 国产三级黄色录像| 国产精品偷伦视频观看了| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 久久久久久久国产电影| 老司机影院毛片| 久久久久视频综合| 精品福利观看| 成年人免费黄色播放视频| 国产麻豆69| 午夜福利影视在线免费观看| 美女中出高潮动态图| 欧美成狂野欧美在线观看| 中文字幕高清在线视频| 男女无遮挡免费网站观看| 免费高清在线观看视频在线观看| 日日夜夜操网爽| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久中文字幕一级| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 在现免费观看毛片| 精品人妻在线不人妻| 日本av免费视频播放| 国产免费一区二区三区四区乱码| 丝瓜视频免费看黄片| 黄色一级大片看看| 日韩中文字幕视频在线看片| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 成年av动漫网址| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 久久久久久久国产电影| 尾随美女入室| av福利片在线| 亚洲欧洲国产日韩| 一二三四社区在线视频社区8| 国产色视频综合| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲精品中文字幕在线视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产成人免费观看mmmm| 欧美人与性动交α欧美软件| av欧美777| 青草久久国产| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 久久天堂一区二区三区四区| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 男女国产视频网站| 亚洲欧美一区二区三区国产| 蜜桃在线观看..| 麻豆国产av国片精品| 丝袜美足系列| av欧美777| 久久精品国产亚洲av高清一级| 精品欧美一区二区三区在线| 欧美性长视频在线观看| 国产一区有黄有色的免费视频| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 桃花免费在线播放| 亚洲欧美一区二区三区久久| 晚上一个人看的免费电影| 香蕉丝袜av| 亚洲精品国产色婷婷电影| 妹子高潮喷水视频| 在线天堂中文资源库| 精品欧美一区二区三区在线| 麻豆乱淫一区二区| 考比视频在线观看| 亚洲七黄色美女视频| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲精品国产av蜜桃| 精品国产乱码久久久久久男人| 日韩av不卡免费在线播放| 视频区图区小说| 亚洲精品久久午夜乱码| 精品一品国产午夜福利视频| 国产精品国产三级专区第一集| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 国产三级黄色录像| 国产精品一区二区在线不卡| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产精品熟女久久久久浪| 丰满饥渴人妻一区二区三| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 1024香蕉在线观看| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲美女黄色视频免费看| 啦啦啦在线观看免费高清www| av在线播放精品| 免费看av在线观看网站| 一区二区日韩欧美中文字幕| 亚洲成色77777| 亚洲天堂av无毛| 久久久国产一区二区| 人妻人人澡人人爽人人| 国产精品一二三区在线看| 成人午夜精彩视频在线观看| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲国产中文字幕在线视频| 老司机影院成人| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 女性生殖器流出的白浆| 国产精品偷伦视频观看了| av一本久久久久| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 亚洲少妇的诱惑av| videosex国产| 日本午夜av视频| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 一级a爱视频在线免费观看| 日本欧美视频一区| 色网站视频免费| 精品久久久久久电影网| 丁香六月欧美| 性色av一级| av天堂在线播放| 人体艺术视频欧美日本| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 日日夜夜操网爽| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产亚洲欧美在线一区二区| 婷婷色综合大香蕉| 啦啦啦在线免费观看视频4| 亚洲国产成人一精品久久久| 看免费成人av毛片| 日本一区二区免费在线视频| 精品卡一卡二卡四卡免费| 极品少妇高潮喷水抽搐| 久久精品人人爽人人爽视色| 又大又黄又爽视频免费| 国产高清videossex| 欧美日韩黄片免| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲伊人久久精品综合| 精品久久久精品久久久| tube8黄色片| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 日韩伦理黄色片| 啦啦啦视频在线资源免费观看| www.自偷自拍.com| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 777米奇影视久久| 国产精品免费视频内射| 免费看不卡的av| 在线观看免费日韩欧美大片| 午夜免费鲁丝| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | www.熟女人妻精品国产| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产精品国产av在线观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 精品第一国产精品| 午夜精品国产一区二区电影| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 国产日韩欧美在线精品| 久久久久久久久久久久大奶| av一本久久久久| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 大陆偷拍与自拍| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲欧美激情在线| 国产精品九九99| 亚洲伊人久久精品综合| 成年人午夜在线观看视频| 另类亚洲欧美激情| 久久九九热精品免费| 亚洲av片天天在线观看| 午夜影院在线不卡| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 精品少妇久久久久久888优播| 国产亚洲一区二区精品| av有码第一页| 欧美黄色淫秽网站| 9热在线视频观看99| 亚洲第一青青草原| 操出白浆在线播放| 老司机深夜福利视频在线观看 | 嫩草影视91久久| 90打野战视频偷拍视频| 99热国产这里只有精品6| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久久久久久大尺度免费视频| 最近中文字幕2019免费版| 国产精品人妻久久久影院| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| h视频一区二区三区| 久久性视频一级片| 91精品伊人久久大香线蕉| 精品一区二区三卡| 国产精品偷伦视频观看了| av国产久精品久网站免费入址| 国产成人系列免费观看| 男女边摸边吃奶| 亚洲色图综合在线观看| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产在线一区二区三区精| 国产成人精品久久久久久| 青青草视频在线视频观看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 在线看a的网站| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产三级黄色录像| 欧美在线一区亚洲| 一区二区三区四区激情视频| 国产野战对白在线观看| 1024视频免费在线观看| 丝袜美足系列| 成人午夜精彩视频在线观看| 又大又黄又爽视频免费| 黄色视频在线播放观看不卡| 岛国毛片在线播放| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲欧美一区二区三区国产| 黄色一级大片看看| www.精华液| 嫩草影视91久久| 亚洲一区二区三区欧美精品| 男男h啪啪无遮挡| 日韩精品免费视频一区二区三区| av福利片在线| 水蜜桃什么品种好| 国产免费现黄频在线看| 激情五月婷婷亚洲| 极品少妇高潮喷水抽搐| 久久精品亚洲av国产电影网| 午夜91福利影院| 免费看不卡的av| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 99热全是精品| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 免费少妇av软件| 日韩伦理黄色片| 一级黄色大片毛片| 最近中文字幕2019免费版| 丰满迷人的少妇在线观看| 国产在线观看jvid| 操出白浆在线播放| 少妇 在线观看| 99国产综合亚洲精品| 丰满迷人的少妇在线观看| 天天影视国产精品| 亚洲欧洲国产日韩| 秋霞在线观看毛片| 日本a在线网址| 久久青草综合色| 一区二区日韩欧美中文字幕| 亚洲伊人久久精品综合| 天堂俺去俺来也www色官网| 免费高清在线观看日韩| 我的亚洲天堂| 日韩电影二区| 人人妻人人澡人人看| 国产精品免费视频内射| 99精国产麻豆久久婷婷| 脱女人内裤的视频| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲成国产人片在线观看| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲黑人精品在线| 婷婷色综合www| 午夜福利在线免费观看网站| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲精品乱久久久久久| 成年av动漫网址| 两性夫妻黄色片| 热99国产精品久久久久久7| 国产欧美日韩精品亚洲av| 男女边吃奶边做爰视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 99热国产这里只有精品6| 亚洲精品中文字幕在线视频| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲精品日本国产第一区| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲色图综合在线观看| 尾随美女入室| 激情五月婷婷亚洲| 国产淫语在线视频| 亚洲成国产人片在线观看| www.自偷自拍.com| 观看av在线不卡| 天堂俺去俺来也www色官网| 老鸭窝网址在线观看| av不卡在线播放| 国产一区二区激情短视频 | √禁漫天堂资源中文www| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产熟女午夜一区二区三区| 欧美日韩av久久| 免费观看人在逋| 中文字幕高清在线视频| 精品少妇黑人巨大在线播放| 首页视频小说图片口味搜索 | 亚洲人成电影观看| 超碰成人久久| 99国产综合亚洲精品| 丝袜美足系列| av有码第一页| 日日夜夜操网爽| 十八禁网站网址无遮挡| 色视频在线一区二区三区| 久久亚洲国产成人精品v| 免费av中文字幕在线| 精品视频人人做人人爽| 日韩大片免费观看网站| 国产在线一区二区三区精| 日本一区二区免费在线视频| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 免费人妻精品一区二区三区视频| 久久国产精品影院| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 一区二区三区四区激情视频| 人妻一区二区av| 亚洲国产中文字幕在线视频| av天堂在线播放| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产一级毛片在线| 一级片免费观看大全| 欧美 亚洲 国产 日韩一| avwww免费| 久久久久视频综合| 极品少妇高潮喷水抽搐| 色婷婷av一区二区三区视频| 在线观看www视频免费| 嫁个100分男人电影在线观看 | 精品免费久久久久久久清纯 | 丝袜脚勾引网站| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 亚洲九九香蕉| 久久 成人 亚洲| 视频区欧美日本亚洲| 在线观看免费高清a一片| 久热这里只有精品99| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 欧美在线黄色| 午夜久久久在线观看| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 亚洲免费av在线视频| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 成人国产av品久久久| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲av片天天在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲av片天天在线观看| 午夜福利在线免费观看网站| 亚洲国产欧美网| 美女高潮到喷水免费观看| 99久久99久久久精品蜜桃| 性高湖久久久久久久久免费观看| 99九九在线精品视频| 成在线人永久免费视频| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲av电影在线进入| av电影中文网址| 大话2 男鬼变身卡| 欧美日韩av久久| 又大又爽又粗| 亚洲中文字幕日韩| 欧美日韩视频精品一区| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产成人av教育| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲综合色网址| 在线观看免费视频网站a站| 成人影院久久| 91精品三级在线观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产91精品成人一区二区三区 | 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 国产在线观看jvid| 亚洲国产中文字幕在线视频| 久久天堂一区二区三区四区| 亚洲国产精品一区三区| 午夜福利,免费看| 中文字幕av电影在线播放|