• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    植物鈣依賴性蛋白激酶及其相關(guān)蛋白激酶CDPKs/CRKs的研究進展

    2020-10-09 11:33:06何樂平張蕾
    安徽農(nóng)業(yè)科學(xué) 2020年18期
    關(guān)鍵詞:蛋白激酶擬南芥激酶

    何樂平 張蕾

    摘要 作為細(xì)胞第二信使,Ca2+協(xié)調(diào)著植物對各種生理反應(yīng)的感知。鈣離子傳感器向下游傳遞鈣信號并引發(fā)級聯(lián)反應(yīng),調(diào)控植物生長發(fā)育以及對環(huán)境的響應(yīng)等過程。鈣依賴性蛋白激酶在Ca2+介導(dǎo)的信號轉(zhuǎn)導(dǎo)中起重要作用。綜述了近年來植物CDPKs/CRKs相關(guān)研究進展,包括分子結(jié)構(gòu)和作用機制、表達模式、亞細(xì)胞定位和生物學(xué)功能,旨在為CDPKs/CRKs相關(guān)研究提供參考。

    關(guān)鍵詞 鈣依賴性蛋白激酶;鈣依賴性蛋白激酶相關(guān)蛋白激酶;調(diào)控機制;生物學(xué)功能

    中圖分類號 Q946 ?文獻標(biāo)識碼 A ?文章編號 0517-6611(2020)18-0026-05

    Abstract As a second messenger in cell, Ca2+ coordinates the perception of plant for a variety of physiological reaction. The calcium ion sensor transmits calcium signal and triggers a cascade reaction to regulate plant growth and development. Calcium dependent protein kinases play important roles in Ca2+ mediated signal transduction. This paper reviewed the related research progress in plant CDPKs and CRKs, including molecular structure and mechanism, expression patterns, subcellular localizations and biological functions. Hence, the purpose of this review is to provide reference for related research on CDPKs/CRKs.

    Key words Calciumdependent protein kinases;CDPKrelated kinases;Regulation mechanism;Biology function

    Ca2+作為第二信使,協(xié)調(diào)植物對內(nèi)外界多種生理反應(yīng)的感知[1]。Ca2+傳感器接受鈣信號,將化學(xué)信號轉(zhuǎn)化為細(xì)胞的生理生化反應(yīng)。植物主要有4種Ca2+傳感器:鈣調(diào)素(Calmodulin,CaM)及其類似蛋白(CaMlike proteins,CMLs)、鈣依賴性蛋白激酶(Calciumdependent protein kinases,CDPKs or CPKs)及其相關(guān)的蛋白激酶(CDPKrelated kinases,CRKs)、鈣調(diào)磷酸酶B類似蛋白(Calcineurin Blike protein,CBL)、鈣和鈣調(diào)素依賴性蛋白激酶(calciumand calmodulin-dependent protein kinases,CCaMKs)[2]。目前對CDPKs的研究較為深入,研究表明CDPKs/CRKs存在復(fù)雜的調(diào)控模式,在植物發(fā)育及多種脅迫響應(yīng)中均扮演重要角色。筆者綜述了近年來植物CDPKs/CRKs相關(guān)研究進展,旨在為CDPKs/CRKs相關(guān)研究提供參考。

    1 CDPKs/CRKs的分子結(jié)構(gòu)和作用機制

    CDPKs存在于植物、綠藻和單細(xì)胞原生生物中[3]。擬南芥、水稻、玉米和棉花中分別含有34、31、40和41個CDPK基因[4-8];擬南芥、水稻、白楊、番茄和辣椒中分別含有8、5、9、6和5個CRK基因[4,9-12]。對于CDPKs和CRKs分子結(jié)構(gòu)以及激酶活性調(diào)控的研究主要集中在擬南芥。

    CDPKs蛋白包含4個結(jié)構(gòu)域:N端可變結(jié)構(gòu)域(variable N-terminal domain,VNTD)、Ser/Thr蛋白激酶域(Ser/Thr protein kinase domain,PKD)、自抑制連接域(junction domain,JD)和C端具有EF手型結(jié)構(gòu)的類鈣調(diào)素調(diào)控結(jié)構(gòu)域(CaM-like regulatory domain,CaMLD)[13-15]。CRKs C端的EF手型結(jié)構(gòu)已經(jīng)退化,其他結(jié)構(gòu)與CDPKs相似[16]。CDPKs/CRKs的蛋白結(jié)構(gòu)見圖 1a。

    CDPKs的N端具有較高比例的脯氨酸、谷氨酰胺、絲氨酸和蘇氨酸(PEST)序列,這些序列可以進行快速的蛋白降解[14]。VNTD區(qū)氨基酸序列多樣,長度各異,保守性低。擬南芥CDPKs的VNTD區(qū)序列長度最短只有25個氨基酸,最長達180個氨基酸[17]。VNTD區(qū)參與底物特異性識別過程。NtCDPK1與RSG互作,而AtCPK9不與RSG互作,但含有來源于NtCDPK1的VNTD區(qū)的重組AtCPK9可與RSG互作,這表明NtCDPK1的VNTD區(qū)在特異性識別底物RSG的過程中發(fā)揮了重要作用[18]。研究發(fā)現(xiàn)多數(shù)CDPKs N端具有參與蛋白膜結(jié)合的豆蔻?;蜃貦磅;稽c,暗示VNTD區(qū)參與CDPKs膜結(jié)合過程[19]。

    CDPKs蛋白的PKD區(qū)保守性高,含有Ser/Thr磷酸化位點,關(guān)鍵氨基酸突變往往會使激酶失活[4]。PKD區(qū)分為2個球形結(jié)構(gòu),分別是N-lobe和C-lobe,前者對Ca2+的親和性低于后者[13]。CRKs除含有Ser/Thr激酶活性,還具有極高的酪氨酸自磷酸化活性且可以磷酸化底物的酪氨酸位點[20]。

    CDPKs上的JD區(qū)保守性高,主要作為假底物結(jié)合在CDPKs的激酶區(qū)[14]。

    正常情況下,JD區(qū)與C-lobe的催化位點結(jié)合,作為假底物維持CDPKs處于低基礎(chǔ)激酶活性狀態(tài)。當(dāng)植物受到光照、低溫或高溫、高鹽、干旱、激素甚至病原體等刺激時,細(xì)胞內(nèi)形成特異性Ca2+信號,Ca2+與EF手型結(jié)構(gòu)直接結(jié)合,改變了CDPKs的構(gòu)象,暴露出激酶活性位點,激活激酶活性(圖1b);此外,PKD區(qū)結(jié)合ATP或GTP并轉(zhuǎn)移γ-磷酸基團到受體羥基殘基,激活底物,從而引發(fā)植物多種生理反應(yīng)[15,21-22]。近年研究顯示在部分CDPKs上具有CaM結(jié)合位點并在體外試驗中證明了二者的相互作用,體外激酶試驗顯示CaM可抑制這一類CDPKs Ca2+依賴性的激酶活性[23]。

    大部分CRKs C端的EF手型結(jié)構(gòu)退化,因此不受Ca2+直接調(diào)控,但由于部分CRKs具有CaM結(jié)合區(qū),所以CRKs的激酶活性會受到Ca2+和CaM的協(xié)調(diào)控制[24-25]。

    磷酸化作用是影響CDPKs/CRKs激酶活性的另一個重要因素。AtCPK28第228和318 位的絲氨酸位點突變使其不能發(fā)生自磷酸化作用,降低了激酶活性。除典型的Ser/Thr磷酸化位點,CRKs和第Ⅳ類CDPKs還具有Tyr磷酸化位點[23,26]。

    CDPKs/CRKs可以被泛素化修飾。Teng等[27]、樊莉娟等[28]、鄧亞男等[29]研究結(jié)果顯示,擬南芥中CRK5的蛋白水平通過DWD蛋白介導(dǎo)被泛素化降解;AtTR1可以對AtCPK28和AtCPK32進行體外多泛素化修飾;過表達E3泛素連接酶ABRv1通過單泛素化AtCPK3,可以提高擬南芥耐旱性[27-29]。

    2 CDPKs/CRKs的表達模式和亞細(xì)胞定位

    轉(zhuǎn)錄組分析結(jié)果顯示CDPKs具有不同的表達模式,表明CDPKs在植物細(xì)胞中功能的多樣性[6]。一些CDPKs呈現(xiàn)泛表達模式,而另一些CDPKs則特異性表達在植物的某些器官或組織中。如NtCDPK1在煙草根、莖、花中表達,葉中不表達[30];AtCPK12在擬南芥大部分組織包括根、莖、葉等均有表達,但在種子中無法檢測到[31];AtCPK17/20/34僅在花粉中表達,調(diào)控花粉管生長[32-33];AtCPK3/6則在保衛(wèi)細(xì)胞中大量表達,調(diào)節(jié)氣孔運動[34];BnCDPK1主要在油菜葉片中表達,油菜花中表達量很低,種子等其他組織表達量適中[35]。CRKs的表達模式也因其種類而異。番茄LeCRK1在葉、莖 、花中均有表達,但在成熟果實中表達量最高[36]。qRT-PCR結(jié)果表明AtCRK5在花中表達量最高,莖中表達量最低[37]。

    CDPKs/CRKs在細(xì)胞中的定位與其功能密切相關(guān)。CDPKs的亞細(xì)胞定位模式多樣,包括細(xì)胞質(zhì)、細(xì)胞核、細(xì)胞膜、內(nèi)質(zhì)網(wǎng)、過氧化物酶體、脂質(zhì)體等,暗示其功能的多樣性[6,38]。多數(shù)CDPKs在細(xì)胞膜處均有分布,與其N端的?;揎椨嘘P(guān),其中棕櫚?;稽c與細(xì)胞膜形成可逆的穩(wěn)定結(jié)合,豆蔻?;稽c形成的則是不可逆的松散結(jié)合[39]。豆蔻?;蜃貦磅;稽c的突變會改變CDPKs的膜定位。AtCPK16定位于細(xì)胞膜,當(dāng)發(fā)生G2A突變后,阻斷了該蛋白發(fā)生豆蔻?;揎?,AtCPK16則定位于葉綠體;當(dāng)該蛋白發(fā)生C4S突變阻斷其發(fā)生棕櫚酰化修飾后,則表現(xiàn)為核定位[40];AtCPK3定位于細(xì)胞膜,G2A位點突變阻斷其發(fā)生豆蔻?;揎?,在細(xì)胞質(zhì)中也可以檢測到點突變的AtCPK3[41]。部分CRKs是細(xì)胞核或細(xì)胞質(zhì)定位,其他均為膜定位。目前研究表明所有AtCRKs均具有N端?;稽c[6],除AtCRK6的亞細(xì)胞定位尚不清楚,其他7個AtCRKs在細(xì)胞膜處均有分布[42-43]。

    3 14-3-3蛋白對CDPKs/CRKs的調(diào)控

    CDPKs可以與脂質(zhì)或14-3-3蛋白相互作用來調(diào)節(jié)激酶活性。脂質(zhì)可以增加CDPKs對底物的親和性[44],而CDPKs與14-3-3蛋白的作用關(guān)系更為復(fù)雜。一方面,14-3-3蛋白可以直接調(diào)節(jié)CDPKs激酶活性,調(diào)控其穩(wěn)定性。研究表明14-3-3蛋白可以在體外促進AtCPK1/21/23的激酶活性但不影響其鈣敏感性,同時抑制AtCPK3在細(xì)胞內(nèi)的降解[45-47]。另一方面,14-3-3蛋白也可以作為CDPKs的底物發(fā)揮作用[48-49]。

    4 CDPKs的生物學(xué)功能

    4.1 CDPKs調(diào)控植物生長發(fā)育

    研究表明CDPKs參與調(diào)控植物根、莖、葉的發(fā)育。MtCDPK1對于苜蓿根毛的正常生長必不可少,抑制 MtCDPK1基因表達會導(dǎo)致根長和根毛長度變短[50];OsCDPK5和OsCDPK13在根皮層細(xì)胞大量表達,誘導(dǎo)OsRBOHH介導(dǎo)的ROS生成,保證水稻在淹水條件下根系通氣組織正常形成[51]。同時沉默NaCDPK4和NaCDPK5導(dǎo)致轉(zhuǎn)基因植株莖發(fā)育異常,生長受阻[52];AtCPK28在維管和分生組織大量表達,參與調(diào)控莖基部節(jié)間次生生長和木質(zhì)部發(fā)育,cpk28突變體嚴(yán)重矮化[26]。敲除煙草NtCDPK1基因?qū)е滦律~片細(xì)胞形態(tài)異常和過早死亡[53];AtCPK3磷酸化的RhoGDI1通過調(diào)節(jié)ROP信號通路來調(diào)控擬南芥幼苗形態(tài)和葉表皮細(xì)胞發(fā)育[54]。

    CDPKs參與調(diào)控植物開花、花粉萌發(fā)及花粉管生長、種子發(fā)育等過程。AtCPK33與bZIP轉(zhuǎn)錄因子FD相互作用并磷酸化FD是成花素復(fù)合體形成的關(guān)鍵,AtCPK33功能缺陷導(dǎo)致開花延遲[55]。AtCPK2/4/6/11/14/16/17/20/24/26/32/34在花粉中表達[15,56-57],其中 AtCPK11/24通過抑制SPIK介導(dǎo)的K+內(nèi)流抑制花粉管生長[58];AtCPK2/6/20通過激活SLAH3、ALMT12/13/14介導(dǎo)的NO3-和蘋果酸鹽外流促進花粉管生長[33,59];Atcpk17/Atcpk34雙突變體花粉管頂端極化生長存在缺陷[32,60];過表達AtCPK32引起花粉管尖端Ca2+濃度增加并伴隨花粉管尖端膨脹[61]。OsCPK21-RNAi轉(zhuǎn)基因植株在花藥發(fā)育第10期時花粉發(fā)育嚴(yán)重缺陷,花粉細(xì)胞死亡[62]。OsCPK31過表達轉(zhuǎn)基因植株種子灌漿期提前,成熟期縮短,表明OsCPK31對水稻種子的灌漿和成熟有重要作用[63];OsCDPK1在種子發(fā)育中期大量表達,負(fù)調(diào)控直鏈淀粉含量、胚乳透明度和種子大小[64]。

    4.2 CDPKs參與調(diào)控植物激素信號通路

    CDPKs參與調(diào)控赤霉素(Gibberellin,GA)生物合成或信號通路。CDPKs參與GA合成主要是通過影響GA20-氧化酶(GA20ox)和GA3-羥基化酶(GA3ox)來調(diào)控活性GA的合成[65]。AtCPK28促進GA3ox1合成,增加活性GA水平,正調(diào)控GA穩(wěn)態(tài)[26]。NtCDPK1使bZIP轉(zhuǎn)錄因子RSG失活,下調(diào)GA20ox1,負(fù)調(diào)控GA穩(wěn)態(tài)[66-67]。OsCDPK1負(fù)調(diào)控GA20ox1和GA3ox2的表達,抑制GA合成[68]。NtCDPK1與14-3-3蛋白的非磷酸化基序結(jié)合,調(diào)節(jié)葉鞘生長[18]。此外,外源GA處理后,OsCDPK13、NtCPK4、IiCDPK2表達均上調(diào)[69-71]。

    CDPKs參與生長素轉(zhuǎn)運過程。AtCPK3/4磷酸化馬鈴薯糖蛋白相關(guān)磷脂酶AtPLA IVA和IVB調(diào)控生長素信號通路[72]。體外試驗表明StCDPK1可以磷酸化生長素運輸載體StPIN4從而調(diào)控生長素水平[73]。

    CDPKs響應(yīng)乙烯信號并影響乙烯生物合成。StCDPK5可以被乙烯誘導(dǎo)表達,在番茄花梗脫落過程中發(fā)揮重要作用[74]。AtCDPK16通過磷酸化ACC合成酶AtACS7,參與調(diào)控擬南芥根的向重力性[75]。

    CDPKs響應(yīng)茉莉酸(Jasmonic Acid,JA)信號并參與調(diào)控JA生物合成。NtCDPK4和NtCDPK5響應(yīng)JA信號,影響JA早期生物合成 [76]。Atcpk28突變體生長緩慢,JA相關(guān)基因表達量升高,JA代謝物增加[77]。

    CDPKs參與ABA誘導(dǎo)的氣孔運動和響應(yīng)ABA信號。AtCPK13主要在保衛(wèi)細(xì)胞表達,響應(yīng)ABA信號,通過磷酸化并抑制2個K+內(nèi)流通道:AtKAT1和AtKAT2,使氣孔開放[78]。AtCPK6通過磷酸化ABA響應(yīng)元件結(jié)合因子,正調(diào)控ABA信號和耐旱性[79]。AtCPK9通過調(diào)控離子通道活性,負(fù)調(diào)控ABA介導(dǎo)的氣孔運動[80]。OsCPK9/12/21已被證實可以響應(yīng)ABA信號[81-83]。

    4.3 CDPKs參與植物生物脅迫反應(yīng)

    植物進化出了有效的免疫系統(tǒng)來抵御各種病原微生物的攻擊。在第一層防御中,病原微生物信號(microbe-associated molecular patterns,MAMPs)被植物細(xì)胞膜上的模式識別受體(pattern recognition receptors,PRRs)感知,引起機體免疫反應(yīng)(pattern-triggered immunity,PTI):ROS的增加或誘導(dǎo)致病相關(guān)基因表達等[84-85]。在PTI信號通路中,PRRs感知MAMPs會引發(fā)激酶介導(dǎo)的復(fù)雜信號反應(yīng),包括MAPK級聯(lián)反應(yīng)和CDPKs介導(dǎo)的信號轉(zhuǎn)導(dǎo)[86-87]。

    過表達AtCPK1可誘導(dǎo)水楊酸積累和水楊酸調(diào)控的防御抗病基因的組成型表達,從而對病原體感染具有廣譜保護作用[88]。當(dāng)病原體感染擬南芥時,AtCPK5被快速激活并磷酸化NADPH氧化酶AtrbohD,激活植物防御機制;AtCPK5在exo70B1介導(dǎo)的自身免疫中也發(fā)揮重要作用[89-90]。OsCPK18-OsMPK5通路抑制防御相關(guān)基因表達,負(fù)調(diào)控水稻對稻瘟病的抗性,過表達OsCPK4可以提高水稻抗病性[91-92]。

    4.4 CDPKs參與植物非生物脅迫反應(yīng)

    研究表明,干旱、高溫、低溫、鹽脅迫均可引起CDPKs特異性表達[93]。通過對寒冷、干旱和鹽脅迫條件下的水稻進行微陣列分析,發(fā)現(xiàn)6個OsCDPK基因(OsCPK4/10/12/13/15/21)表達上調(diào),1個(OsCPK1)表達下調(diào)[5,94]。

    干旱引發(fā)的植物細(xì)胞反應(yīng)包括通過調(diào)節(jié)保衛(wèi)細(xì)胞來誘導(dǎo)ABA介導(dǎo)的氣孔運動、通過積累滲透物質(zhì)調(diào)節(jié)滲透壓、通過ROS穩(wěn)態(tài)調(diào)節(jié)氧化損傷[95-96]。干旱條件下,OsCPK9過表達轉(zhuǎn)基因植株,通過調(diào)節(jié)滲透壓誘導(dǎo)氣孔關(guān)閉,提高花粉活性和小穗育性[82];OsCPK10通過調(diào)節(jié)過氧化氫(H2O2)酶的積累和脂質(zhì)過氧化水平,保護了細(xì)胞膜的完整性,提高了水稻對H2O2的解毒能力,增強了水稻的耐旱性[97]。

    鹽脅迫通過積累Na+和Cl+導(dǎo)致胞內(nèi)離子不平衡,使植物發(fā)生氧化應(yīng)激反應(yīng),同時還會增加植物體內(nèi)ROS的產(chǎn)生[98]。AtCPK27和AtCPK12通過調(diào)節(jié)離子穩(wěn)態(tài)和ROS穩(wěn)態(tài)提高植株耐鹽性[99-100]。OsCPK21與OsGF14e相互作用并在Tyr-138位點磷酸化OsGF14e,通過對OsGF14e的轉(zhuǎn)錄后調(diào)控來響應(yīng)ABA信號和鹽脅迫[101]。ZmCPK11通過調(diào)節(jié)Na+和K+的體內(nèi)平衡以及穩(wěn)定光系統(tǒng)Ⅱ來提高轉(zhuǎn)基因擬南芥植株的耐鹽性[102]。

    CDPKs參與植物響應(yīng)冷脅迫和熱激反應(yīng)。水稻OsCPK17以蔗糖合酶和質(zhì)膜固有蛋白為底物,是冷應(yīng)激反應(yīng)所必需的[103];OsCPK24通過Ca2+信號通路,抑制谷氨酰胺多辛(OsGrx10),使其維持較高的谷胱甘肽水平和磷酸化狀態(tài),正調(diào)控水稻對冷脅迫的響應(yīng)[104]。香蕉MaCDPK7是熱激誘導(dǎo)的果實成熟和冷脅迫的正調(diào)控因子[105]。

    5 CRKs的生物學(xué)功能

    CRKs在調(diào)控植物生長發(fā)育、響應(yīng)生物和非生物脅迫中發(fā)揮重要作用。

    擬南芥crk5突變體根長和側(cè)根數(shù)目減少,根的向重力性改變。研究表明AtCRK5通過磷酸化PIN2參與根的向重力性生長[37]。此外,研究發(fā)現(xiàn)連續(xù)光照使擬南芥crk1突變體出現(xiàn)嚴(yán)重的表型缺陷(侏儒癥和萎黃?。?,暗示擬南芥CRK1可能參與了光調(diào)控的植物生長發(fā)育[42]。SlCRK6正調(diào)控番茄對Pst DC3000和核盤菌(Sclerotinia sclerotiorum)的調(diào)控[106]。

    6 結(jié)語

    截至目前,CDPKs的作用機制以及生物學(xué)功能等研究已相對成熟,但其底物的多樣性還有待進一步發(fā)現(xiàn)。研究發(fā)現(xiàn)CDPKs與14-3-3蛋白間的調(diào)控關(guān)系十分復(fù)雜,但二者的交叉磷酸化調(diào)節(jié)機制以及這種調(diào)節(jié)作用對下游靶基因的影響還需要進一步探究;同時,關(guān)于二者是如何保持信號的特異性并引起特異性應(yīng)答反應(yīng),目前也知之甚少,有望成為今后科學(xué)工作者致力研究的方向。

    與CDPKs相比,CRKs生物學(xué)功能的信息非常有限。鑒于CRKs和CDPKs高度同源,希望該研究對CDPKs研究進展的總結(jié),能夠為相關(guān)科研工作者研究CRKs的功能提供思路和方向。

    參考文獻

    [1] DODD A N,KUDLA J,SANDERS D.The language of calcium signaling[J].Annual review of plant biology,2010,61:593-620.

    [2] XU W W,HUANG W C.Calciumdependent protein kinases in phytohormone signaling pathways[J].International journal molecular sciences,2017,18(11):2346-2361.

    [3] HAMEL L P,SHEEN J,SEGUIN A.Ancient signals:Comparative genomics of green plant CDPKs[J].Trends in plant science,2014,19:79-89.

    [4] HRABAK E M,CHAN C W,GRIBSKOV M,et al.The Arabidopsis CDPKSnRK superfamily of protein kinases[J].Plant physiology,2003,132(2):666-680.

    [5] RAY S,AGARWAL P,ARORA R,et al.Expression analysis of calciumdependent protein kinase gene family during reproductive development and abiotic stress conditions in rice(Oryza sativa L.ssp.indica)[J].Molecular genetics and genomics,2007,278(5):493-505.

    [6] BOUDSOCQ M,SHEEN J.CDPKs in immune and stress signaling[J].Trends in plant science,2013,18(1):30-40.

    [7] MA P D,LIU J Y,YANG X D,et al.Genomewide identification of the maize calciumdependent protein kinase gene family[J].Applied biochemistry and biotechnology,2013,169(7):2111-2125.

    [8] LI L B,YU D W,ZHAO F L,et al.Genomewide analysis of the calciumdependent protein kinase gene family in Gossypium raimondii[J].Journal of integrative agriculture,2015,14(1):29-41.

    [9] ASANO T,TANAKA N,YANG G,et al.Genomewide identification of the rice calciumdependent protein kinase and its closely related kinase gene families:Comprehensive analysis of the CDPKs gene family in rice[J].Plant and cell physiology,2005,46(2):356-366.

    [10] ZUO R,HU R B,CHAI G H,et al.Genomewide identification,classification,and expression analysis of CDPK and its closely related gene families in poplar(Populus trichocarpa)[J].Molecular biology reports,2013,40(3):2645-2662.

    [11] WANG J P,XU Y P,MUNYAMPUNDU J P,et al.Calciumdependent protein kinase(CDPK)and CDPKrelated kinase(CRK)gene families in tomato:Genomewide identification and functional analyses in disease resistance[J].Molecular genetics and genomics,2016,291(2):661-676.

    [12] CAI H Y,CHENG J B,YAN Y,et al.Genomewide identification and expression analysis of calciumdependent protein kinase and its closely related kinase genes in Capsicum annuum[J].Frontiers in plant science,2015,6:737.

    [13] CHRISTODOULOU J,MALMENDAL A,HARPER J F,et al.Evidence for differing roles for each lobe of the calmodulinlike domain in a calciumdependent protein kinase[J].Journal of biological chemistry,2004,279(28):29092-29100.

    [14] KLIMECKA M,MUSZYNSKA G.Structure and functions of plant calciumdependent protein kinases[J].Acta biochimica polonica,2007,54:219-233.

    [15] DELORMEL T Y,BOUDSOCQ M.Properties and functions of calciumdependent protein kinases and their relatives in Arabidopsis thaliana[J].New phytologist,2019,224:585-604.

    [16] HARPER J F,BRETON G,HARMON A.Decoding Ca2+ signals through plant protein kinases[J].Annual review of plant biology,2004,55(1):263-288.

    [17] TAKAHASHI Y,ITO T.Structure and function of CDPK:A sensor responder of calcium[M]∥LUAN S.Coding and decoding of calcium signals in plants.Berlin:Springer,2011:129-146.

    [18] ITO T,NAKATA M,F(xiàn)UKAZAWA J,et al.Phosphorylationindependent binding of 1433 to NtCDPK1 by a new mode[J].Plant signaling and behavior,2014,9(12):1-3.

    [19] RUTSCHMANN F,STALDER U,PIOTROWSKI M,et al.LeCPKl,a calciumdependent protein kinase from tomato,Plasma membrane targeting and biochemical characterization[J].Plant physiology,2002,129(1):156-168.

    [20] NEMOTO K,TAKEMORI N,SEKI M,et al.Members of the plant CRK superfamily are capable of transand autophosphorylation of tyrosine residues[J].The Journal of biological chemistry,2015,290(27):16665-16677.

    [21] KUDLA J,BATISTIC O,HASHIMOTO K.Calcium signals:The lead currency of plant information processing[J].The plant cell,2010,22:541-563.

    [22] LIESE A,ROMEIS T.Biochemical regulation of in vivo function of plant calciumdependent protein kinases(CDPK)[J].Biochimica et biophysica acta(BBA)molecular cell research,2013,1833(7):1582-1589.

    [23] BENDER K W,BLACKBURN R K,MONAGHAN J,et al.Autophosphorylationbased calcium(Ca2+)sensitivity priming and Ca2+/calmodulin inhibition of Arabidopsis thaliana Ca2+dependent protein kinase 28(CPK28)[J].Journal of biological chemistry,2017,292(10):3988-4002.

    [24] POPESCU S C,POPESCU G V,BACHAN S,et al.Differential binding of calmodulinrelated proteins to their targets revealed through highdensity Arabidopsis protein microarrays[J].Proceedings of the national academy of sciences,2007,104(11):4730-4735.

    [25] WANG Y,LIANG S,XIE Q G,et al.Characterization of a calmodulinregulated Ca2+dependentproteinkinaserelated protein kinase,AtCRK1,from Arabidopsis[J].Biochemical journal,2004,383:73-81.

    [26] MATSCHI S,WERNER S,SCHULZE W X,et al.Function of calciumdependent protein kinase CPK28 of Arabidopsis thalianain plant stem elongation and vascular development[J].The plant journal,2013,73(6):383-396.

    [27] TENG H J,GUO Y,WANG J Q,et al.WDRP,a DWD protein component of CUL4based E3 ligases,acts as a receptor of CDPKrelated protein kinase 5 to mediate kinase degradation in Arabidopsis[J].Journal of plant biology,2016,59:627-638.

    [28] 樊莉娟,陳彩麗,朱旭輝,等.擬南芥AtTR1對AtCPK 28和AtCPK 32的體外泛素化修飾研究[J].四川大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2017,54(3):617-622.

    [29] 鄧亞男,劉志斌,王健美,等.過表達E3泛素連接酶ABRvl通過泛素化CPK3提高擬南芥干旱耐受[J].四川大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2018,55(3):613-618.

    [30] YOON G M,CHO H S,HA H J,et al.Characterization of NtCDPK1,a calciumdependent protein kinase gene in Nicotiana tabacum,and the activity of its encoded protein[J].Plant molecular biology,1999,39(5):991-1001.

    [31] ZHAO R,SUN H L,MEI C,et al.The Arabidopsis Ca2+dependent protein kinase CPK12 negatively regulates abscisic acid signaling in seed germination and postgermination growth[J].New phytologist,2011,192(1):61-73.

    [32] MYERS C,ROMANOWSKY S M,BARRON Y D,et al.Calciumdependent protein kinases regulate polarized tip growth in pollen tubes[J].The plant journal,2009,59(4):528-539.

    [33] GUTERMUTH T,LASSIG R,PORTES M T,et al.Pollen tube growth regulation by free anions depends on the interaction between the anion channel SLAH3 and calciumdependent protein kinases CPK2 and CPK20[J].The plant cell,2013,25(11):4525-4543.

    [34] MORI I C,MURATA Y,YANG Y Z,et al.CDPKs CPK6 and CPK3 function in ABA regulation of guard cell Stype anionand Ca2+permeable channels and stomatal closure[J].PLoS Biology,2006,4(10):1749-1762.

    [35] ZHANG Q P,WEN L,WANG F,et al.Cloning and expression analysis of calciumdependent protein kinase BnCDPKl in Brassica[J].Journal of plant genetic resources,2014,15(6):1320-1326.

    [36] LECLERCQ J,RANTY B,SANCHEZBALLESTA M T,et al.Molecular and biochemical characterization of LeCRK1,a ripeningassociated tomato CDPKrelated kinase[J].Journal of experimental botany,2004,56(409):25-35.

    [37] RIG G,AYAYDIN F,TIETZ O,et al.Inactivation of plasma membranelocalized CDPK related kinase 5 decelerates PIN2 exocytosis and root gravitropic response in Arabidopsis[J].The plant cell,2013,25(5):1592-1608.

    [38] SIMEUNOVIC A,MAIR A,WURZINGER B,et al.Know where your clients are:Subcellular localization and targets of calciumdependent protein kinases[J].Journal of experimental botany,2016,67(13):3855-3872.

    [39] RESH M D.Trafficking and signaling by fattyacylated and prenylated proteins[J].Nature chemical biology,2006,2(11):584-590.

    [40] STAEL S,BAYER R G,MEHLMER N,et al.Protein Nacylation overrides differing targeting signals[J].FEBS Letters,2011,585:517-522.

    [41] MEHLMER N,WURZINGER B,STAEL S,et al.The Ca2+dependent protein kinase CPK3 is required for MAPKindependent saltstress acclimation in Arabidopsis[J].The plant journal,2010,63(3):484-498.

    [42] BABA A I,RIG G,AYAYDIN F,et al.Functional analysis of the Arabidopsis thaliana CDPKrelated kinase family:AtCRK1 regulates responses to continuous light[J].International journal of molecular sciences,2018,19(5):1282.

    [43] MAJERAN W,LE CAER J P,PONNALA L,et al.Targeted profiling of A.thaliana subproteomes illuminates new co and posttranslationally Nterminal myristoylated proteins[J].The plant cell,2018,30(3):543-562.

    [44] DIXIT A K,JAYABASKARAN C.Phospholipid mediated activation of calcium dependent protein kinase 1(CaCDPK1)from chickpea:A new paradigm of regulation[J].PLoS One,2012,7(12):1-8.

    [45] CAMONI L,HARPER J F,PALMGREN M G.1433 proteins activate a plant calciumdependent protein kinase(CDPK)[J].FEBS Letters,1998,430:381-384.

    [46] VAN KLEEFF P J M,GAO J,MOL S,et al.The Arabidopsis GORK K+channel is phosphorylated by calciumdependent protein kinase21(CPK21),which in turn is activated by 1433 proteins[J].Plant physiology and biochemistry,2018,125:219-231.

    [47] LACHAUD C,PRIGENT E,THULEAU P,et al.1433regulated Ca2+dependent protein kinase CPK3 is required for sphingolipidinduced cell death in Arabidopsis[J].Cell death and differentiation,2013,20:209-217.

    [48] SWATEK K N,WILSON R S,AHSAN N,et al.Multisite phosphorylation of 1433 proteins by calciumdependent protein kinases[J].Biochemical journal,2014,459:15-25.

    [49] ORMANCEY M,THULEAU P,MAZARS C,et al.CDPKs and 1433 proteins:Emerging duo in signaling[J].Trends in plant science,2017,22:263-272.

    [50] IVASHUTA S,LIU J Y,LIU J Q,et al.RNA interference identifies a calciumdependent protein kinase involved in Medicago truncatula root development[J].The plant cell,2005,17(11):2911-2921.

    [51] YAMAUCHI T,YOSHIOKA M,F(xiàn)UKAZAWA A,et al.An NADPH oxidase RBOH functions in rice roots during lysigenous aerenchyma formation under oxygendeficient conditions[J].The plant cell,2017,29(4):775-790.

    [52] YANG D H,HETTENHAUSEN C,BALDWIN I T,et al.Silencing Nicotiana attenuata calciumdependent protein kinases,CDPK4 and CDPK5,strongly upregulates woundand herbivoryinduced jasmonic acid accumulations[J].Plant physiology,2012,159(4):1591-1607.

    [53] LEE S S,CHO H S,YOON G M,et al.Iteraction of NtCDPK1 calciumdependent protein kinase with NtRpn3 regulatory subunit of the 26S proteasome in Nicotiana tabacum[J].The plant journal,2003,33(5):825-840.

    [54] WU Y X,ZHAO S J,TIAN H,et al.CPK3phosphorylated RhoGDI1 is essential in the development of Arabidopsis seedlings and leaf epidermal cells[J].Journal of experimental botany,2013,64(11):3327-3338.

    [68] HO S L,HUANG L F,LU C A,et al.Sugar starvationand GAinducible calciumdependent protein kinase 1 feedback regulates GA biosynthesis and activates a 1433 protein to confer drought tolerance in rice seedlings[J].Plant molecular biology,2013,81(4/5):347-361.

    [69] ABBASI F,ONODERA H,TOKI S,et al.OsCDPK13,a calciumdependent protein kinase gene from rice,is induced by cold and gibberellin in rice leaf sheath[J].Plant molecular biology,2004,55(4):541-552.

    [70] ZHANG M,LIANG S,LU Y T.Cloning and functional characterization of NtCPK4,a new tobacco calciumdependent protein kinase[J].Biochimica et biophysica acta(BBA)Gene structure and expression,2005,1729(3):174-185.

    [71] LU B B,DING R X,ZHANG L,et al.Molecular cloning and characterization of a novel calciumdependent protein kinase gene IiCPK2 Responsive to polyploidy from tetraploid Isatis indigotica[J].Journal of biochemistry and molecular biology,2006,39(5):607-617.

    [72] RIETZ S,DERMENDJIEV G,OPPERMANN E,et al.Roles of Arabidopsis patatinrelated phospholipases a in root development are related to auxin responses and phosphate deficiency[J].Molecular plant,2010,3(3):524-538.

    [73] SANTIN F,BHOGALE S,F(xiàn)ANTINO E,et al.Solanum tuberosum StCDPK1 is regulated by miR390 at the posttranscriptional level and phosphorylates the auxin efflux carrier StPIN4 in vitro,a potential downstream target in potato development[J].Physiologia plantarum,2017,159(2):244-261.

    [74] ZHANG X L,QI M F,XU T,et al.Proteomics profiling of ethyleneinduced tomato flower pedicel abscission[J].Journal of proteomics,2015,121:67-87.

    [75] HUANG S J,CHANG C L,WANG P H,et al.A type III ACC synthase,ACS7,is involved in root gravitropism in Arabidopsis thaliana[J].Journal of experimental botany,2013,64(14):4343-4360.

    [76] HETTENHAUSEN C,YANG D H,BALDWIN I T,et al.Calciumdependent protein kinases,CDPK4 and CDPK5,affect early steps of jasmonic acid biosynthesis in Nicotiana attenuate[J].Plant signal and behavior,2013,8(1):83-85.

    [77] MATSCHI S,HAKE K,HERDE M,et al.The calciumdependent protein kinase CPK28 regulates development by inducing growth phasespecific,spatially restricted alterations in jasmonic acid levels independent of defense responses in Arabidopsis[J].The plant cell,2015,27(3):591-606.

    [78] RONZIER E,CORRATGEFAILLIE C,SANCHEZ F,et al.CPK13,a noncanonical Ca2+dependent protein kinase,specifically inhibits KAT2 and KAT1 shaker K+ channels and reduces stomatal opening[J].Plant physiology,2014,166(1):314-326.

    [79] ZHANG H F,LIU D Y,YANG B,et al.Arabidopsis CPK6 positively regulates ABA signaling and drought tolerance through phosphorylating ABAresponsive elementbinding factors[J].Journal of experimental botany,2020,71(1):188-203.

    [80] CHEN D H,LIU H P,LI C L.Calciumdependent protein kinase CPK9 negatively functions in stomatal abscisic acid signaling by regulating ion channel activity in Arabidopsis[J].Plant molecular biology,2019,99(1/2):113-122.

    [81] ASANO T,HAYASHI N,KOBAYASHI M,et al.A rice calciumdependent protein kinase OsCPK12 oppositely modulates saltstress tolerance and blast disease resistance[J].The plant journal,2012,69(1):26-36.

    [82] WEI S Y,HU W,DENG X M,et al.A rice calciumdependent protein kinase OsCPK9 positively regulates drought stress tolerance and spikelet fertility[J].BMC Plant Biology,2014,14(1):1-13.

    [83] ASANO T,HAKATA M,NAKAMURA H,et al.Functional characterisation of OsCPK21,a calciumdependent protein kinase that confers salt tolerance in rice[J].Plant molecular biology,2011,75(1/2):179-191.

    [84] BOLLER T,HE S Y.Innate immunity in plants:an arms race between pattern recognition receptors in plants and effectors in microbial pathogens[J].Science,2009,324(5928):742-744.

    [85] WANG J Y,WANG S Z,HU K,et al.The kinase OsCPK4 regulates a buffering mechanism that finetunes innate immunity[J].Plant physiology,2018,176(2):1835-1849.

    [86] BOUDSOCQ M,WILLMANN M R,MCCORMACK M,et al.Differential innate immune signalling via Ca2+ sensor protein kinases[J].Nature,2010,464:418-422.

    [87] TENA G,BOUDSOCQ M,SHEEN J.Protein kinase signaling networks in plant innate immunity[J].Current opinion in plant biology,2011,14(5):519-529.

    [88] COCA M,SAN SEGUNDO B.AtCPK1 calciumdependent protein kinase mediates pathogen resistance in Arabidopsis[J].The plant journal,2010,63(3):526-540.

    [89] DUBIELLA U,SEYBOLD H,DURIAN G,et al.Calciumdependent protein kinase/NADPH oxidase activation circuit is required for rapid defense signal propagation[J].Proceedings of the national academy of sciences of the United States of America,2013,110(21):8744-8749.

    [90] LIU N,HAKE K,WANG W,et al.Calciumdependent protein kinase 5 associates with the truncated NLR protein TIRNBS2 to contribute to exo70B1mediated immunity[J].The plant cell,2017,29(4):746-759.

    [91] XIE K B,CHEN J P,WANG Q,et al.Direct phosphorylation and activation of a mitogenactivated protein kinase by a calciumdependent protein kinase in rice[J].The plant cell,2014,26(7):3077-3089.

    [92] BUND M,COCA M.Enhancing blast disease resistance by overexpression of the calciumdependent protein kinase OsCPK4 in rice[J].Plant biotechnology journal,2016,14(6):1357-1367.

    [93] SCHULZ P,HERDE M,ROMEIS T.Calciumdependent protein kinases:hubs in plant stress signaling and development[J].Plant physiology,2013,163(2):523-530.

    [94] DAS R,PANDEY G.Expressional analysis and role of calcium regulated kinases in abiotic stress signaling[J].Current genomics,2010,11(1):2-13.

    [95] SINGH A,SAGAR S,BISWAS D K.Calcium dependent protein kinase,a versatile player in plant stress management and development[J].Critical reviews in plant sciences,2017,36:336-352.

    [96] FOYER C H,NOCTOR G.Redox homeostasis and antioxidant signaling:A metabolic interface between stress perception and physiological responses[J].The plant cell,2005,17:1866-1875.

    [97] BUND M,COCA M.Calciumdependent protein kinase OsCPK10 mediates both drought tolerance and blast disease resistance in rice plants[J].Journal of experimental botany,2017,68(11):2963-2975.

    [98] ABDELGAWAD H,ZINTA G,HEGAB M M,et al.High salinity induces different oxidative stress and antioxidant responses in maize seedlings organs[J].Frontiers in plant science,2016,7:276.

    [99] ZHAO R,SUN H L,ZHAO N,et al.The Arabidopsis Ca2+dependent protein kinase CPK27 is required for plant response to saltstress[J].Gene,2015,563:203-214.

    [100] ZHANG H L,ZHANG Y N,DENG C,et al.The Arabidopsis Ca2+dependent protein kinase CPK12 is involved in plant response to salt stress[J].International journal of molecular sciences,2018,19(12):1-17.

    [101] CHEN Y X,ZHOU X J,CHANG S,et al.Calciumdependent protein kinase 21 phosphorylates 1433 proteins in response to ABA signaling and salt stress in rice[J].Biochemical and biophysical research communications,2017,493(4):1450-1456.

    [102] BORKIEWICZ L,POLKOWSKAKOWALCZYK L,CIES'LA J,et al.Expression of maize calciumdependent protein kinase(ZmCPK11)improves salt tolerance in transgenic Arabidopsis plants by regulating sodium and potassium homeostasis and stabilizing photosystem II[J].Physiologia plantarum,2020,168(1):38-57.

    [103] ALMADANIM M C,ALEXANDRE BRUNO M,ROSA MARGARIDA T G,et al.Rice calciumdependent protein kinase OsCPK17 targets plasma membrane intrinsic protein and sucrosephosphate synthase and is required for a proper cold stress response[J].Plant,cell and environment,2017,40(7):1197-1213.

    [104] LIU Y,XU C J,ZHU Y F,et al.The calciumdependent kinase OsCPK24 functions in cold stress responses in rice[J].Journal of integrative plant biology,2018,60(2):173-188.

    [105] WANG H B,GONG J J,SU X G,et al.MaCDPK7,a calciumdependent protein kinase gene from banana is involved in fruit ripening and temperature stress responses[J].The journal of horticultural science and biotechnology,2017,92:240-250.

    [106] WANG J P,XU Y P,MUNYAMPUNDU J P,et al.Calciumdependent protein kinase(CDPK)and CDPKrelated kinase(CRK)gene families in tomato:Genomewide identification and functional analyses in disease resistance[J].Molecular genetics and genomics,2016,291(2):661-676.

    猜你喜歡
    蛋白激酶擬南芥激酶
    擬南芥:活得粗糙,才讓我有了上太空的資格
    蚓激酶對UUO大鼠腎組織NOX4、FAK、Src的影響
    蚓激酶的藥理作用研究進展
    解析參與植物脅迫應(yīng)答的蛋白激酶—底物網(wǎng)絡(luò)
    科學(xué)(2020年2期)2020-08-24 07:57:00
    尿黑酸對擬南芥酪氨酸降解缺陷突變體sscd1的影響
    兩種LED光源作為擬南芥生長光源的應(yīng)用探究
    擬南芥干旱敏感突變體篩選及其干旱脅迫響應(yīng)機制探究
    黏著斑激酶和踝蛋白在黏著斑合成代謝中的作用
    蛋白激酶Pkmyt1對小鼠1-細(xì)胞期受精卵發(fā)育的抑制作用
    蛋白激酶KSR的研究進展
    淫妇啪啪啪对白视频| av电影中文网址| 人人妻人人澡人人看| 黄色视频不卡| 欧美 日韩 精品 国产| 成年版毛片免费区| 两个人看的免费小视频| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 这个男人来自地球电影免费观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 热99久久久久精品小说推荐| 久久国产乱子伦精品免费另类| 亚洲精品在线美女| 久久国产亚洲av麻豆专区| av片东京热男人的天堂| 亚洲精华国产精华精| 黄色视频,在线免费观看| 一a级毛片在线观看| 亚洲少妇的诱惑av| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲专区字幕在线| 怎么达到女性高潮| 黄色丝袜av网址大全| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 91av网站免费观看| 99在线人妻在线中文字幕 | 大香蕉久久网| 国产一区有黄有色的免费视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 精品第一国产精品| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 国产乱人伦免费视频| 一区二区三区国产精品乱码| 黄色丝袜av网址大全| 亚洲成a人片在线一区二区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 亚洲av第一区精品v没综合| 99国产精品免费福利视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产精品久久久久久精品古装| 国产精品1区2区在线观看. | 久久香蕉精品热| 精品国产国语对白av| √禁漫天堂资源中文www| aaaaa片日本免费| a在线观看视频网站| 黄频高清免费视频| 国产精品久久久av美女十八| 在线观看66精品国产| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 电影成人av| 日本黄色日本黄色录像| 国产亚洲一区二区精品| 久久久久国产精品人妻aⅴ院 | 国产真人三级小视频在线观看| 亚洲精品中文字幕在线视频| 免费日韩欧美在线观看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产色视频综合| cao死你这个sao货| 男女之事视频高清在线观看| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产91精品成人一区二区三区| 涩涩av久久男人的天堂| 免费在线观看影片大全网站| 下体分泌物呈黄色| 黄色毛片三级朝国网站| 久久久久国产一级毛片高清牌| 久久午夜亚洲精品久久| 精品人妻在线不人妻| 国产成人欧美| 激情视频va一区二区三区| 成年人午夜在线观看视频| 美国免费a级毛片| 黄色怎么调成土黄色| svipshipincom国产片| 国产单亲对白刺激| 欧美黄色淫秽网站| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 成人黄色视频免费在线看| 免费人成视频x8x8入口观看| 亚洲九九香蕉| 黄色视频不卡| 日韩三级视频一区二区三区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 午夜福利乱码中文字幕| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲 国产 在线| 精品电影一区二区在线| 下体分泌物呈黄色| 老司机深夜福利视频在线观看| 精品国产国语对白av| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲综合色网址| 国产97色在线日韩免费| 老司机午夜十八禁免费视频| 无人区码免费观看不卡| 大香蕉久久成人网| 夜夜爽天天搞| 满18在线观看网站| 久久久久久久久久久久大奶| 久久99一区二区三区| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产精品.久久久| 99国产精品免费福利视频| 亚洲av美国av| 亚洲久久久国产精品| 亚洲,欧美精品.| 亚洲精品美女久久av网站| 天堂动漫精品| 美女高潮到喷水免费观看| 亚洲人成77777在线视频| 99re6热这里在线精品视频| 国产主播在线观看一区二区| 99热只有精品国产| 午夜福利一区二区在线看| 欧美黑人精品巨大| 精品视频人人做人人爽| 欧美黑人欧美精品刺激| 日本精品一区二区三区蜜桃| 黑丝袜美女国产一区| 国产有黄有色有爽视频| 老司机影院毛片| 久久精品国产亚洲av高清一级| 午夜福利在线观看吧| 1024视频免费在线观看| 亚洲人成电影观看| 这个男人来自地球电影免费观看| 久久精品成人免费网站| 大型av网站在线播放| 久久99一区二区三区| 亚洲五月婷婷丁香| 三级毛片av免费| 女人精品久久久久毛片| 老司机午夜福利在线观看视频| 校园春色视频在线观看| 国产精品一区二区在线不卡| 脱女人内裤的视频| av国产精品久久久久影院| 中文字幕高清在线视频| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲av美国av| 91成年电影在线观看| 视频区欧美日本亚洲| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 久久影院123| 黄色怎么调成土黄色| 国产精品欧美亚洲77777| 在线观看舔阴道视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 精品视频人人做人人爽| 丝袜美腿诱惑在线| 视频在线观看一区二区三区| 中文字幕人妻熟女乱码| 夫妻午夜视频| 亚洲专区字幕在线| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 男女午夜视频在线观看| 午夜福利,免费看| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 久久青草综合色| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲专区中文字幕在线| av天堂在线播放| 亚洲熟女精品中文字幕| 三级毛片av免费| 精品久久久久久久久久免费视频 | 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 后天国语完整版免费观看| 婷婷丁香在线五月| 午夜成年电影在线免费观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 丁香六月欧美| av免费在线观看网站| 12—13女人毛片做爰片一| 精品一区二区三卡| 一二三四社区在线视频社区8| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 免费日韩欧美在线观看| 老汉色∧v一级毛片| 国产精品久久久av美女十八| 天堂动漫精品| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 视频在线观看一区二区三区| 亚洲欧美激情综合另类| 欧美大码av| 91九色精品人成在线观看| 国产成人欧美| 国产蜜桃级精品一区二区三区 | 中文字幕色久视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲国产精品合色在线| 国产精品综合久久久久久久免费 | 亚洲黑人精品在线| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| e午夜精品久久久久久久| 午夜成年电影在线免费观看| 国产成人精品久久二区二区免费| 亚洲av成人一区二区三| 成人av一区二区三区在线看| avwww免费| 午夜福利在线免费观看网站| 电影成人av| 亚洲免费av在线视频| 色尼玛亚洲综合影院| av免费在线观看网站| 一区二区日韩欧美中文字幕| 久久天堂一区二区三区四区| 国产欧美亚洲国产| 日本a在线网址| 亚洲精华国产精华精| 欧美日韩福利视频一区二区| 人妻久久中文字幕网| 超碰成人久久| 亚洲专区中文字幕在线| 日本五十路高清| 在线免费观看的www视频| 国产精品一区二区在线观看99| 在线观看午夜福利视频| 日本vs欧美在线观看视频| 国产男女内射视频| 看免费av毛片| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 国产精品98久久久久久宅男小说| 自线自在国产av| 日韩欧美一区视频在线观看| 91精品三级在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 精品一区二区三区四区五区乱码| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲一区二区三区不卡视频| 国产成人欧美| 午夜福利欧美成人| 99re在线观看精品视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 男女床上黄色一级片免费看| 欧美成狂野欧美在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 国产精品综合久久久久久久免费 | 亚洲精品久久午夜乱码| 手机成人av网站| 久久久久久久国产电影| 亚洲,欧美精品.| 天堂中文最新版在线下载| 国产av又大| 最近最新中文字幕大全电影3 | 热99re8久久精品国产| 校园春色视频在线观看| 看片在线看免费视频| 亚洲熟女毛片儿| 精品视频人人做人人爽| 极品教师在线免费播放| 热99re8久久精品国产| 中文字幕最新亚洲高清| av免费在线观看网站| 美女午夜性视频免费| 亚洲精品粉嫩美女一区| 桃红色精品国产亚洲av| 国产男女内射视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 12—13女人毛片做爰片一| 黄片小视频在线播放| 久久99一区二区三区| 国产亚洲欧美98| 在线国产一区二区在线| 成人av一区二区三区在线看| 国产91精品成人一区二区三区| 成人国产一区最新在线观看| 在线免费观看的www视频| 最近最新免费中文字幕在线| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲精品国产区一区二| 宅男免费午夜| 国产成人影院久久av| 高清在线国产一区| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 一进一出好大好爽视频| 中国美女看黄片| 国产高清videossex| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲精品一二三| 久久精品成人免费网站| 中文字幕最新亚洲高清| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 国产精品久久电影中文字幕 | 在线视频色国产色| 成人亚洲精品一区在线观看| 99精品久久久久人妻精品| 窝窝影院91人妻| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 视频区欧美日本亚洲| 日本vs欧美在线观看视频| 一本综合久久免费| 无遮挡黄片免费观看| 国产亚洲精品久久久久5区| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 不卡av一区二区三区| 搡老岳熟女国产| 香蕉丝袜av| 婷婷丁香在线五月| 欧美不卡视频在线免费观看 | 夜夜躁狠狠躁天天躁| 久久香蕉精品热| 一区二区日韩欧美中文字幕| 狠狠狠狠99中文字幕| 欧美一级毛片孕妇| 曰老女人黄片| 国产成人系列免费观看| 久久中文字幕人妻熟女| 亚洲免费av在线视频| 男男h啪啪无遮挡| 好男人电影高清在线观看| 成年动漫av网址| 电影成人av| 午夜成年电影在线免费观看| 97人妻天天添夜夜摸| 久久久精品免费免费高清| 亚洲av欧美aⅴ国产| 美女扒开内裤让男人捅视频| 午夜激情av网站| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 久久精品国产亚洲av高清一级| 99久久综合精品五月天人人| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲成人国产一区在线观看| 日韩大码丰满熟妇| 99国产精品99久久久久| 欧美精品亚洲一区二区| 国产精品二区激情视频| 亚洲综合色网址| 亚洲精品成人av观看孕妇| 丰满的人妻完整版| 国产成人精品久久二区二区91| 国产亚洲欧美98| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 99re在线观看精品视频| 嫁个100分男人电影在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频 | 欧美中文综合在线视频| 不卡av一区二区三区| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 91av网站免费观看| 欧美一级毛片孕妇| 成年版毛片免费区| 久久久精品免费免费高清| 中亚洲国语对白在线视频| 国产精品永久免费网站| 水蜜桃什么品种好| 亚洲第一青青草原| 国产精品成人在线| 亚洲在线自拍视频| 亚洲三区欧美一区| 99热只有精品国产| 后天国语完整版免费观看| 国产99久久九九免费精品| 久久久久久免费高清国产稀缺| 深夜精品福利| 波多野结衣一区麻豆| 色综合婷婷激情| 两个人免费观看高清视频| 久久性视频一级片| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 久久国产乱子伦精品免费另类| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产深夜福利视频在线观看| 免费观看人在逋| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 中文字幕制服av| 国产有黄有色有爽视频| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产精品免费视频内射| 欧美激情 高清一区二区三区| 欧美日韩一级在线毛片| 在线国产一区二区在线| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 一边摸一边抽搐一进一出视频| 深夜精品福利| 日本vs欧美在线观看视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 欧美黑人欧美精品刺激| 老司机午夜十八禁免费视频| 色老头精品视频在线观看| 免费在线观看完整版高清| 久久香蕉激情| 亚洲国产欧美网| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 成年人黄色毛片网站| 午夜日韩欧美国产| 天天影视国产精品| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲专区字幕在线| 一进一出好大好爽视频| 日韩有码中文字幕| 中文亚洲av片在线观看爽 | www.精华液| 亚洲精品中文字幕在线视频| 交换朋友夫妻互换小说| xxxhd国产人妻xxx| 午夜福利欧美成人| bbb黄色大片| 精品福利观看| 国产一区二区激情短视频| 亚洲免费av在线视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产精品免费一区二区三区在线 | www.精华液| 国产亚洲一区二区精品| 久久久久久久午夜电影 | 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 免费在线观看完整版高清| 老司机午夜十八禁免费视频| 曰老女人黄片| 欧美黑人欧美精品刺激| 女人精品久久久久毛片| 日韩中文字幕欧美一区二区| 久久精品人人爽人人爽视色| 欧美丝袜亚洲另类 | 国产色视频综合| 在线国产一区二区在线| 国产又色又爽无遮挡免费看| 成人手机av| xxxhd国产人妻xxx| 亚洲国产精品sss在线观看 | 一进一出好大好爽视频| 欧美日韩福利视频一区二区| 岛国在线观看网站| 国产精品二区激情视频| 国产区一区二久久| 亚洲精品在线美女| 欧美日韩乱码在线| 午夜久久久在线观看| 亚洲精品av麻豆狂野| 久久天堂一区二区三区四区| 热99re8久久精品国产| 久久国产精品影院| 色94色欧美一区二区| 老司机福利观看| 国产亚洲精品久久久久久毛片 | 久久热在线av| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 最近最新中文字幕大全电影3 | 韩国av一区二区三区四区| 在线观看免费视频网站a站| 波多野结衣一区麻豆| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 久久中文看片网| 欧美丝袜亚洲另类 | 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 精品福利观看| 久久久久久久午夜电影 | 久久草成人影院| 身体一侧抽搐| 亚洲av电影在线进入| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产野战对白在线观看| 在线观看日韩欧美| 高清欧美精品videossex| 日本精品一区二区三区蜜桃| 精品久久蜜臀av无| 欧美日韩亚洲高清精品| 高清黄色对白视频在线免费看| 日日夜夜操网爽| 国产主播在线观看一区二区| 日本一区二区免费在线视频| 精品福利观看| 国产精品一区二区在线观看99| 国产精品一区二区在线不卡| 日韩成人在线观看一区二区三区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 欧美国产精品va在线观看不卡| 91精品三级在线观看| 成人三级做爰电影| 悠悠久久av| a级毛片在线看网站| 亚洲午夜理论影院| 国产精品二区激情视频| 人妻久久中文字幕网| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 十八禁人妻一区二区| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 人妻一区二区av| 人妻久久中文字幕网| 好男人电影高清在线观看| 最新的欧美精品一区二区| 韩国av一区二区三区四区| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 精品久久蜜臀av无| 午夜精品国产一区二区电影| 亚洲一区二区三区欧美精品| 一区二区三区国产精品乱码| 国产一卡二卡三卡精品| 国产激情久久老熟女| 乱人伦中国视频| 最近最新免费中文字幕在线| 日韩免费高清中文字幕av| 99在线人妻在线中文字幕 | 亚洲欧美激情综合另类| 亚洲熟女毛片儿| 99国产精品一区二区蜜桃av | 黄色视频不卡| 成人影院久久| 天天影视国产精品| x7x7x7水蜜桃| 丝袜在线中文字幕| 亚洲一区二区三区欧美精品| 女性被躁到高潮视频| 久久国产精品大桥未久av| xxxhd国产人妻xxx| 亚洲久久久国产精品| 午夜成年电影在线免费观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 国产成人精品在线电影| 国产成人av激情在线播放| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 国产单亲对白刺激| 韩国精品一区二区三区| 亚洲熟女精品中文字幕| 一边摸一边做爽爽视频免费| 天天操日日干夜夜撸| 午夜福利影视在线免费观看| 天天添夜夜摸| 人妻丰满熟妇av一区二区三区 | 老鸭窝网址在线观看| 亚洲专区字幕在线| 午夜福利在线免费观看网站| 亚洲精品久久午夜乱码| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲国产中文字幕在线视频| videos熟女内射| 亚洲欧美激情综合另类| 免费看a级黄色片| 久久久国产一区二区| 18禁国产床啪视频网站| 一级片'在线观看视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 午夜精品久久久久久毛片777| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 午夜日韩欧美国产| 美女高潮到喷水免费观看| xxxhd国产人妻xxx| 宅男免费午夜| 制服人妻中文乱码| 人妻 亚洲 视频| 国产男女内射视频| 国产精品久久久av美女十八| aaaaa片日本免费| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 一进一出抽搐动态| 飞空精品影院首页| 久久性视频一级片| 日本黄色视频三级网站网址 | 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 在线观看免费日韩欧美大片| 国产乱人伦免费视频| 亚洲七黄色美女视频| 咕卡用的链子| 成在线人永久免费视频| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产精品一区二区在线观看99| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲av成人av| 我的亚洲天堂| 欧美黑人欧美精品刺激| 最新美女视频免费是黄的| 午夜免费观看网址| 欧美精品av麻豆av| 日韩欧美三级三区| 人妻丰满熟妇av一区二区三区 | 波多野结衣一区麻豆| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 日韩有码中文字幕| 18禁观看日本| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 老司机靠b影院| 国产熟女午夜一区二区三区| 老汉色∧v一级毛片| 波多野结衣一区麻豆| 成人av一区二区三区在线看| 国产熟女午夜一区二区三区| 妹子高潮喷水视频| 午夜精品久久久久久毛片777| 三上悠亚av全集在线观看| 在线观看日韩欧美| 纯流量卡能插随身wifi吗| 免费观看a级毛片全部| 亚洲专区中文字幕在线| 美女 人体艺术 gogo| 男女午夜视频在线观看| 狂野欧美激情性xxxx| 午夜福利欧美成人| 多毛熟女@视频| 久久天堂一区二区三区四区| av天堂久久9| 欧美黄色片欧美黄色片| 久久青草综合色| 国产男女超爽视频在线观看| 香蕉久久夜色|