• <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 ?

    同位素生態(tài)水文學的“雙水世界假說”及其研究進展

    2020-12-18 08:03:40李裕紅LeonelSternberg林光輝
    同位素 2020年6期
    關鍵詞:土壤水木質(zhì)部同位素

    李裕紅, Leonel Sternberg, 林光輝

    (1.華僑大學 環(huán)境科學與工程系,廈門 361021;2.邁阿密大學生物系,珊瑚墻市(美國) FL 33141;3.清華大學 地球系統(tǒng)科學系,北京 100084;4.清華大學 深圳國際研究生院,深圳 518055)

    水在土壤-植物-大氣連續(xù)體(SPAC )通過蒸騰、蒸發(fā)、凝聚、降落、滲透等過程影響和決定著流域的水循環(huán)。準確理解降水、植物水、土壤水、地下水及流域輸出水(如蒸發(fā)、蒸騰和徑流)等水分庫的動態(tài)及它們之間的復雜相互作用,仍然是生態(tài)水文學研究的重大挑戰(zhàn)任務之一[1-2],需要借助穩(wěn)定同位素技術(shù)的應用[3-4]。大約十年前,Brooks等應用雙同位素方法(18O和2H)研究美國俄勒岡州一個流域的水分流動過程,發(fā)現(xiàn)流入溪流或補給地下水的降水與樹木所用的土壤水存在明顯的生態(tài)水文分離(ecohydrological separation)現(xiàn)象,首次提出了同位素雙水世界假說(Two Water Worlds hypothesis),簡稱TWW假說[5]。TWW假說認為:土壤水可分為土壤流動水和束縛水,它們之間不進行同位素交換,而植物更傾向于利用土壤束縛水[3]。盡管有越來越多的研究證據(jù)支持TWW假說[6-12],但TWW假說的有效性至今仍存在眾多爭議。這主要是由于TWW假說與傳統(tǒng)水文學的移動流范式[13]以及植物生理用水耗能規(guī)律方面存在相矛盾之處,而且陸續(xù)有一些新的證據(jù)與TWW假說相悖[14-16]。

    近10年來,同位素生態(tài)水文學研究已陸續(xù)有不少綜述[17-22],呂斯丹等最近也在《應用生態(tài)學報》發(fā)表有關同位素生態(tài)水文分離現(xiàn)象及其研究進展的綜述論文[23],但至今未見系統(tǒng)介紹同位素TWW假說及其應用的綜述論文。本文在簡要介紹同位素TWW假說的發(fā)展歷史和內(nèi)涵的基礎上,重點評述同位素TWW假說在研究SPAC中生態(tài)水文分離、土壤水流動過程、植物水分吸收與運移過程等方面的重要研究進展及其存在的不足,并對同位素TWW假說及其應用的未來研究方向提出一些建議,以期為穩(wěn)定同位素技術(shù)在我國生態(tài)水文過程研究中的應用提供參考。

    1 同位素雙水世界假說的發(fā)展與內(nèi)涵

    自美國氣象局和森林管理局1910年在美國科羅拉多州南部的Wagon Wheel Gap建立了世界第一個配對集水區(qū)的森林生態(tài)水文定位研究站以來,對植物水分利用和蒸騰作用與水文學之間的關聯(lián)已開始了近百年的定量研究[24]。這些流域尺度的實驗研究清楚地表明植被與流域水流之間存在著密切聯(lián)系。然而,配對集水區(qū)研究法只能推測植物-水流相互作用的機制,其核心就是水分移動流概念(the concept of translatory flow)[5,13]。水分移動流理論認為土壤中的水分完全混合。許多配對集水區(qū)的研究結(jié)果支持水分移動流理論,一些研究結(jié)果表明植物利用了本來會形成徑流(streamflow)的水,從而把蒸騰和徑流關聯(lián)起來[25-26]。降水輸入后與地下水完全混合是目前多數(shù)流域水文模型的前提假設,即與植物根對土壤水和河川徑流水的利用一致。然而,運用穩(wěn)定同位素技術(shù)的研究提出了不同的見解。例如,1991年Dawson和Ehleringer在《Nature》上發(fā)表的研究發(fā)現(xiàn):猶他州鹽湖城附近一條河流邊成年樹木的根系可連續(xù)分布在整個土壤剖面中,但莖水的氫穩(wěn)定同位素數(shù)據(jù)揭示出最活躍的吸水區(qū)域僅限于較深的土壤層,說明這些成熟的河岸樹木并不依賴于溪水,而是利用了更深的地下水[27],這也證明了植物水與其環(huán)境水分庫之間存在復雜的相互作用。

    Brooks等[5]利用穩(wěn)定同位素技術(shù)探討了在季節(jié)性干旱氣候影響下小流域尺度的水文和蒸騰之間的關聯(lián)。他們收集和測定了2004—2006年間俄勒岡州安德魯斯地區(qū)約10公頃森林32個分水嶺區(qū)域局地降水、河川徑流、土壤水和樹木水樣品的δ18O和δ2H,但沒有發(fā)現(xiàn)任何研究區(qū)的土壤或樹木水的氫氧同位素關系與河流水的相類似。土壤和樹木水的δ18O和 δ2H均沒有落在當?shù)卮髿饨邓€(Local Meteoric Water Line,LMWL)上,而是都低于LMWL,表明這些水分存在一定程度的蒸發(fā)(圖1)。圖1中顯示,進入土壤表層降水(一般是氘和18O富集的夏季雨水)或深層降水(一般是氘和18O貧化的冬季降水)的同位素信號會落在LMWL上,而被植物吸收的土壤水束縛水由于束縛水效應其同位素信號遠離了LMWL,或由于土壤水的蒸發(fā)效應更接近EWL,因而出現(xiàn)土壤-植物體系中不同水分庫的同位素分離現(xiàn)象。

    橘黃色點——木質(zhì)部水;紅色點——土壤水;LMWL——當?shù)卮髿饨邓€;EWL——蒸發(fā)水線圖1 土壤-植物體系中不同水分庫的同位素組成及同位素分離概念示意圖[3]Orange spot——Xylem water;Red spot——Soil water;LMWL——Local Meteoric Water Line;EWL——Evaporative Water LineFig.1 Conceptual diagram of isotope composition of different water pools in soil-plant system and hydrogen and oxygen isotope effect during water exchange[3]

    他們還發(fā)現(xiàn),秋季增濕期間一次大降水事件之后土壤孔隙陸續(xù)被重同位素更貧化的水注滿,并逐漸向更深土壤滲透(圖2a),導致土壤水的氧同位素比值(δ18O)越深越負(即圖2中顏色變深),即降水由于雨洗(rainout)過程進入徑流。進入雨季之后,降水更易從土壤大孔隙等捷徑進入徑流(圖2b)。進入干旱季節(jié),土壤大孔隙里的水逐漸干枯,剩余的水與土壤細小孔隙緊密結(jié)合成為束縛水,植物則利用這些束縛水用于蒸騰(圖2c)。Brooks等[5]的研究發(fā)現(xiàn)在土壤中停留時間最長的水(結(jié)合在小孔隙中的束縛水)更有可能被植物移除,而不是被輸送到河流中。

    圖2 俄勒岡森林生態(tài)系統(tǒng)不同季節(jié)水分流動過程及其同位素比值變化示意圖[5] (水的顏色從亮黃到深藍代水分的18O逐漸貧化的趨勢)Fig.2 Conceptual model for water resource separation in a forest ecosystem in Oregon, USA[5] (The color of water from bright yellow to dark blue represents a trend of gradual depletion in 18O of waters)

    基于以上這些研究結(jié)果,Brooks等于2010年首次提出同位素雙水世界(TWW)假說[5]。該假說認為:土壤水可分為土壤流動水和土壤束縛水,兩者之間的同位素組成存在顯著差異,且土壤流動水與束縛水之間不進行同位素交換,而植物更愿意利用土壤的束縛水[5]。也就說,降水進入土壤后,與土壤水混合后可形成土壤流動水和束縛水兩個具有不同同位素組成的水分庫,該假說假設即使存在更多的流動水,植物仍會優(yōu)先利用束縛水。McDonnell[9]對該假說的內(nèi)涵及其在研究生態(tài)水文過程中應用進展做了系統(tǒng)的總結(jié)。Evaristo等對全球47項同位素水文研究數(shù)據(jù)進行綜合分析,結(jié)果表明土壤流動水和束縛水之間的生態(tài)水文分離可能在大多數(shù)生物群落中廣泛存在,因而認為同位素TWW假說具有全球普適性,論文發(fā)表在《Nature》上[10]。另外,近幾年也有越來越多的研究支持同位素TWW假說[6-12],還有不少的研究成功地利用該假說量化了植物對不同水源的利用比例[11,28]。Good等[29]還成功利用同位素TWW假說對全球尺度水分交換通量進行了拆分,其研究結(jié)果于2015年發(fā)表在《Science》上,充分展示出該假說在研究不同尺度生態(tài)水文過程量化等方面的重要作用[30-31]。

    2 同位素TWW假說在生態(tài)水文過程研究的應用進展

    在同位素TWW假說提出后10年的時間里,已有眾多的研究者對該假說進行了系統(tǒng)研究,并以該假說為理論基礎研究了不同時空尺度的生態(tài)水文過程,取得了一些重要進展。

    2.1 同位素TWW假說與SPAC體系的水同位素分餾研究

    同位素TWW假說的核心思想就是樹木和溪流能將不同水分庫的水送回水圈[5-11,28,32-33]。支持同位素TWW假說的研究表明,自然界存在2種具有各自同位素組成特點的不同水分庫:降水、土壤滲流、地下水和河川徑流中的流動水(這些水的同位素信號一般都落在同位素大氣降水線MWL上)與植物木質(zhì)部水和大部分土壤水(其同位素信號一般低于MWL,但沿蒸發(fā)線EWL分布)(圖1)。然而,大部分深層的土壤水分同位素信號卻是沿著MWL分布[34-35]。

    Craig用質(zhì)譜計測定了世界許多地區(qū)天然大氣水體中δD與δ18O之間的關系,結(jié)果發(fā)現(xiàn)大氣降水(包括冰、雪、雨和霧等)的δ18O與δD之間呈現(xiàn)線性相關(δD=8δ18O+10),這是因為平衡狀態(tài)下D/H的分餾約為18O/16O的8倍[36]。蒸發(fā)是水循環(huán)發(fā)生同位素分餾最顯著的過程,既是能量驅(qū)動的過程,也是擴散驅(qū)動的過程,包括平衡或非平衡的過程。在平衡條件下,輕同位素(即質(zhì)量為18的1H216O)優(yōu)先蒸發(fā),而重同位素(即質(zhì)量分別為19和20的1H2H16O和1H218O)趨于富集[34]。在水汽飽和環(huán)境 (即相對濕度RH為100%)條件下,蒸發(fā)分餾效應取決于溫度。相反,在不飽和的條件下,液相中較重的水同位素(即質(zhì)量為20的1H218O)以較慢的速度蒸發(fā)和擴散到氣相,而較輕的水同位素(即質(zhì)量分別為18和19的1H216O和1H2H16O)擴散較快。理論上,土壤兩個水分庫(流動水、束縛水)的δD與δ18O之間的關系應該表現(xiàn)為同位素完全分離或具有一定連接性兩種形式。如同位素完全分離,土壤流動水的δD與δ18O的關系應該與大氣降水的相似(即在圖1中MWL線上),明顯不同于土壤束縛水(δD與δ18O的關系類似于圖1的EWL線)。反之,若存在一定的同位素連接性,土壤流動水δD與δ18O的關系就會偏離MWL線,更多的是介于MWL與EWL線之間(圖1)。絕大多數(shù)研究結(jié)果表明:土壤流動水的δD與δ18O的關系與MWL類似,但土壤束縛水多都落在EWL線上[5,11,30],這為同位素TWW假說的有效性提供了強有力的支持[9]。

    2.2 同位素TWW假說與土壤水流動過程的同位素交換研究

    TWW假說挑戰(zhàn)了土壤移動流會與束縛水完全混合形成土壤徑流這一傳統(tǒng)理論范式[37]。生態(tài)水文學研究者以往通常假設降水與土壤水完全混合后形成徑流,也就是說,降水與土壤水混合存在生態(tài)水文分離現(xiàn)象,即土壤水可分為由土壤無效水和可供植物吸收的有效水構(gòu)成的束縛水及自由移動形成徑流的自由水,且兩個水分庫間存在著部分混合即連接性[38]。移動流的一個極端例子是土壤先前所有存在的舊水都被輸入的新水擠走并取代[39],而另一個極端例子是輸入水通過大孔隙流動或繞行,即流入的新水通過土壤大孔隙向下流動,與先前存在的舊水(即被蒸發(fā)后留在土壤的降水)很少或根本沒有接觸,因此沒有出現(xiàn)混合[40]。Sprenger等通過土壤物理模型描述了粘土和粉質(zhì)土壤中流動水在土壤剖面穿行時間的空間變化主要受土壤質(zhì)地和結(jié)構(gòu)的驅(qū)動,而水在粘性土壤的穿行時間明顯長于壤質(zhì)到沙質(zhì)的土壤[41],這在水文學上叫做優(yōu)勢流。上面提到,已有很多基于δD與δ18O的關系研究結(jié)果表明: 降水進入土壤后可分為由土壤無效水和可供植物吸收的有效水構(gòu)成的束縛水及自由移動形成徑流的土壤流動水。

    定性及定量解析降水與土壤水混合過程中土壤束縛水和流動水的完全分離特征是理解和量化生態(tài)水文過程的前提條件。同位素TWW假說激發(fā)了對生態(tài)水文數(shù)據(jù)的新解釋和研究流域水流路徑的新思路。土壤系統(tǒng)作為一個開放系統(tǒng),土壤水的運移變化過程必然影響著土壤與環(huán)境間的物質(zhì)與能量的交換過程,有許多模型用來研究闡述這些過程。大多數(shù)模型模擬的土壤水文過程中,已存水和輸入水之間有一個中間水平的相互作用,稱為對流-彌散流( convective-dispersive flow)[42],其中先前存在的土壤水被不完全置換。在一次降雨事件之后,一些新的輸入水快速穿行于土壤,同時,一些新水“混合”并取代原來的舊水。Gerke等使用流動水-束縛水模型(mobile-immobile water model)研究多孔介質(zhì)中水和溶質(zhì)的優(yōu)先運動的結(jié)果顯示,儲存在土壤小孔隙或聚塊體(soil aggragates)中的水與主要水流通路不直接相連,僅通過擴散方式運動[43]。在自然系統(tǒng)中,人們期望土壤水的繞流和對流-彌散流的組合取決于諸如土壤基質(zhì)電導率、介質(zhì)結(jié)構(gòu)、輸入速率和預測條件之類的變量[44-45]。模型分析結(jié)果表明,僅當土壤水含量處于或接近飽和時,旁路繞流才占主導[45]。已有研究發(fā)現(xiàn),與土壤移動流會與地下水完全混合的傳統(tǒng)生態(tài)水文模型相比,考慮流域性質(zhì)及流速的部分混合模型對進行徑流形成、溶質(zhì)運移等過程的模型也很重要[46]。

    大陸上再生淡水的輸入來自降水,以及通過蒸發(fā)和蒸騰作用流失到大氣中。其中蒸騰是來自地球陸地的最大水通量,占陸地蒸散量的80%至90%[47]。鑒于此,即使所有新事件水都完全通過土壤基質(zhì)中最小混合的大孔隙輸送,靜態(tài)基質(zhì)水(附著在土壤細小基質(zhì)顆粒表面的束縛水)優(yōu)先被樹木吸收,但必須有一個來源來取代因植物吸收而流失的土壤水,并將相當大比例的水歸還給大氣圈[11,47]。隨著植物從濕潤土壤中吸取水分,土壤和植物水勢逐漸下降,水分從水勢較高的地方向根附近水勢較低的地方移動。不可否認的是,與土壤結(jié)合較緊密的基質(zhì)水須由保持較低張力的大孔隙水來置換補充[1]。

    2.3 TWW假說與植物水分吸收和運移過程同位素交換研究

    植物吸收水分以及水分在植物體內(nèi)的運移等過程受到許多內(nèi)外環(huán)境因子的影響, 而水分子中的氫氧同位素組成也敏感地響應著內(nèi)外環(huán)境的變化。在SPAC體系中,水分總是從高水勢的地方運動到低水勢的地方。由于大氣、葉片、根系及土壤間水勢梯度的存在,可以促使植物通過根系從土壤吸收水分,然后通過導管運輸?shù)街参锝M織器官,最終通過蒸騰作用進入大氣。同位素TWW假說認為即使存在更多的流動水,植物仍更愿意多利用束縛水。如果同位素TWW假說是合理的,那么為什么植物會優(yōu)先利用需要更多能量的、更緊密結(jié)合的束縛水呢?特別是當土壤水分超過田間持水量?要回答這個問題,需要更多的驗證性實驗研究。

    現(xiàn)已知道,大部分水以流動的形式進入植物的根界面,并通過根的內(nèi)皮層穿過凱氏帶,再通過胞間運輸和共質(zhì)體途徑進入莖干和枝條的木質(zhì)部,并通過樹干的維管束將水輸送到葉片。目前普遍的研究認為土壤水分在被植物根系吸收及隨后沿導管向上傳輸?shù)倪^程中與外界環(huán)境不發(fā)生水分交換,因此不存在氫氧同位素的分餾過程[48-49],即植物根、莖、枝木質(zhì)部水的同位素比值與根系吸收的土壤水沒有顯著的差異。然而,越來越多的研究表明,除了葉片蒸騰會產(chǎn)生顯著的水同位素分餾從而使葉片水富集氘、18O外,從植物根吸水到遷移至葉的整個路徑都可能發(fā)生氫、氧同位素分餾[14-15,50-53]。

    其一,有證據(jù)表明,同位素分餾可能發(fā)生在土壤-植物體系水流動的整個路徑。Lin 和 Sternberg發(fā)現(xiàn)濱海濕地一些鹽生植物主要依賴土壤表層水而且在吸收水分過程存在同位素分餾[50]。本文作者和Vargas等對淡水陸生木本植物鱷梨 (PerseaamericanaMill. cv Lula)幼樹進行的合作研究中也發(fā)現(xiàn)鱷梨幼樹吸收水分過程存在同位素分餾,且氫、氧同位素均存在顯著分餾現(xiàn)象[15]。Ellsworth 和 Williams在鹽生植物和旱生植物的土壤-根界面上測到3‰~9‰的氫同位素分餾(圖3)[14]。我國學者也發(fā)現(xiàn)生長在干旱地區(qū)的胡楊水分從根系輸送到葉片過程存在顯著的氫同位素分餾[51]。另外,有證據(jù)表明植物的水通道蛋白[52]和細胞的新陳代謝[53]可能進一步改變水同位素組成。氫氧同位素分餾是否發(fā)生在水流動的整個路徑還有待進一步驗證。

    圖3 半干旱、干旱生境中16種灌木和喬木及1種中生草本植物(Lycopersicon esculentum)木質(zhì)部水與土壤水的氫同位素差別程度(δ2H=δ2Hsoil water-δ2Hxylem water)Fig.3 Magnitude of isotopic separation (δ2H=δ2Hsoil water-δ2Hxylem water) for 16 species of semi-arid and arid shrubs and trees and the herbaceous mesophyte Lycopersicon esculentum

    其二,也有研究顯示,早晨水會從樹皮移動到莖干木質(zhì)部,并在晚上發(fā)生流動方向的逆轉(zhuǎn)[54-55]。Cernusak等的研究顯示,韌皮部水與木質(zhì)部水相比,韌皮部水顯著富集了0.5至0.8‰的18O[56]。Pfautsch等的研究發(fā)現(xiàn)在干旱脅迫時期,韌皮部水向木質(zhì)部的轉(zhuǎn)移可能特別明顯,推測發(fā)生這種轉(zhuǎn)移是為了支持木質(zhì)部導管栓塞的修復,也可能是因為韌皮部含有較多的溶質(zhì),通過失水來提高溶質(zhì)濃度,從而調(diào)節(jié)滲透勢,進而使植物提高抗逆能力[55]。越來越多的證據(jù)表明,露水、霧和大氣中的水直接被植物通過葉和樹皮組織吸收[57-59],為植物提供了另一個水源。Eller等的研究結(jié)果表明,直接通過樹葉擴散的霧水占最大蒸騰量的26%[59],而Gotsch等發(fā)現(xiàn),霧吸收使各個枝條中所有干季水的回收率達到9%[60]。由于霧往往比雨水更富足[61],葉片富集水的內(nèi)部循環(huán)可能會影響木質(zhì)部取樣水的同位素特征。有證據(jù)表明,樹葉吸收的霧水甚至到達地下水分庫[59]。這些現(xiàn)象是否具有普適性也有待驗證。

    其三,樹木內(nèi)部同位素信號的顯著空間變化可能會影響植物莖水的同位素組成,這在某些方面也挑戰(zhàn)同位素TWW假說。例如,許多樹木物種其莖內(nèi)木質(zhì)部導管實驗表明所測量的樹干木質(zhì)部水分不一定與其根段或水源水一致[62-63]。此外就目前所知,植物體內(nèi)水運動是三維的,而不是單向的,植物體內(nèi)的循環(huán)和儲存可能在改變?nèi)又参锼凰匦盘栔邪l(fā)揮作用。因此,假說中植物更愿意使用“緊密束縛”水的概念與植物吸收和運輸水的生理生態(tài)機制不一致,即植物可以通過水勢梯度吸收任何容易獲得的水(最高水勢)[64]。

    2.4 同位素TWW假說與植物-土壤水相互作用的同位素研究

    除了上述土壤和植物內(nèi)水分交換過程的復雜性需要考慮外,還需考慮土壤-植物間水分流動過程動態(tài)變化的時空特性。即使可以在土壤水吸水點和木質(zhì)部內(nèi)對水分進行精確采樣,但水分進入根系與取樣點到達木質(zhì)部取樣點之間仍存在內(nèi)在的時間差。Meinze等運用散熱探針和注射D2O示蹤劑的方法研究兩種高度在13.5~58 m范圍的針葉樹北美黃杉和異葉鐵杉的中長距離輸水動力學,結(jié)果表明根系吸收的水可以在幾個小時至幾天的時間內(nèi)到達樹干的木質(zhì)部,D2O從樹干基部穿越到達樹冠的時間為2.5 d~21 d,最大樹液速度的估計值范圍為2.4 m·d-1~5.4 m·d-1,汁液流速取決于樹的特定解剖結(jié)構(gòu)(如樹干粗細、木質(zhì)部及儲存細胞大小)和環(huán)境條件(溫度、濕度、降雨等)[65]。Treydte等的一項研究表明,落葉松的木質(zhì)部水分在生長季節(jié)前富集了18O(并與同位素強烈貧化的土壤水脫鉤),并在針刺成熟前穩(wěn)步下降到較低水平[66]。假設在溫帶氣候帶陸地上蒸騰是可以忽略不計的,上一年秋季植物的水分儲存[67-68],再加上枝條和莖的蒸發(fā)效應[69],可以解釋初春木質(zhì)部水中18O和2H的富集[66, 70]。此外,休眠期或蒸騰速率低的時期莖中殘留的水分允許同位素富集的韌皮部水逐漸轉(zhuǎn)化為木質(zhì)部水[56]。Brandes等通過每兩周對蘇格蘭松樹樹枝和樹干韌皮部有機質(zhì)中潛在水源和木質(zhì)部水的δ18O和δ2H以及δ13C進行定量研究,并將這些值與連續(xù)測量的氣象參數(shù)、土壤含水量、林分蒸騰作用和冠層氣孔導度等指標進行建模分析蘇格蘭松樹與環(huán)境的水分關系。研究結(jié)果顯示蘇格蘭松樹在生長季節(jié)其木質(zhì)部水的δ18O和δ2H通常在與2 cm~20 cm深度的土壤水的氫氧同位素比值處在相當一致的范圍內(nèi);在冬季,蘇格蘭松樹木質(zhì)部和土壤水的同位素信號不耦合。韌皮部有機質(zhì)的δ18O直接指示了全年的近期環(huán)境狀況。該研究指出同位素特征可以用作有效的工具來表征水源和木質(zhì)部水的季節(jié)性動態(tài),以及評估環(huán)境對植物蒸騰和氣孔導度的影響,從而有助于理解和預測氣候變化對樹木和森林生態(tài)系統(tǒng)的潛在影響[70]。

    如果具有不同同位素信號的植物水釋放到土壤中,土壤水同位素組成就會受到影響。一般情況下,水分在再分布過程中水平方向運動速率較垂直方向小一些,這是因為在垂直方向上土壤水分的再分布主要受重力勢和基質(zhì)勢作用,而在水平方向上僅受基質(zhì)勢作用。土壤水分的再分布作用在一定程度上改變了根土界面水分的時空格局,有利于調(diào)節(jié)根土界面生態(tài)系統(tǒng)的水分平衡,促進土層內(nèi)養(yǎng)分循環(huán),改善生物群落地下部分所處的生態(tài)環(huán)境,提高生態(tài)系統(tǒng)生產(chǎn)力。Brooks 等在內(nèi)的許多研究結(jié)果闡明根系水分再分配對調(diào)節(jié)土壤含水量及水分平衡有重要的作用[71]。還有,隨著植物體內(nèi)水運輸路徑的加長,水在木質(zhì)部中穿行次數(shù)增加,也會導致植物內(nèi)木質(zhì)部水氫氧同位素組成的變異,所以源水同位素組成的時間變化必然導致木質(zhì)部同位素信號的垂直變化[56,69]。因此,隨著時間的推移,土壤水分將與木質(zhì)部水的同位素特征出現(xiàn)分離。

    3 TWW假說的不足之處

    3.1 從“雙水世界”假說到“n水世界”假說的轉(zhuǎn)變

    關于TWW假說,目前似乎傾向于只關注支持或拒絕這一假說,而沒有考慮如何完善這個假說。保持在根區(qū)或通過該區(qū)域的水和下方含水層的水是連續(xù)的,其中水的轉(zhuǎn)運是靠水勢梯度驅(qū)動,而不是分離的世界,所以有必要從簡單的兩水世界假說轉(zhuǎn)向“n水世界”概念,多個水分庫和流動路徑被調(diào)用和參數(shù)化,才能更準確地區(qū)分不同類型土壤基質(zhì)中水同位素交換位點。我們面臨的一個挑戰(zhàn)是目前還缺乏簡單易行的方法檢測SPAC體系內(nèi)不同節(jié)點水的同位素組成。

    3.2 植物-土壤-大氣連續(xù)體同位素示蹤研究嚴重不足

    雖然對土壤不同水分庫間水分流動以及植物吸收與蒸騰過程水同位素交換已有大量研究,目前對植物-土壤-大氣連續(xù)體同位素全過程示蹤研究還比較少。最近,Vargas等在溫室控制實驗中測試了土壤束縛水(不流動水)和土壤流動水之間的同位素交換,并研究了植物吸水過程中是否存明顯的同位素分餾。該研究是在兩組19 L容量的花盆中分別裝入兩種不同質(zhì)地土壤,每盆各栽一株2年樹齡的鱷梨幼樹,花盆里的土壤束縛水都源于自來水。之后,一組接受同位素富集水,而另一組接受自來水作為流動相水。經(jīng)過8 d~10 d干旱期后,用低溫蒸餾法分析了植物莖水,并將它作為土壤束縛水和總土壤水的代表。研究結(jié)果表明75%~95%的土壤束縛水與流動水進行了同位素交換。此外,植物吸水過程中18O和2H存在分餾,這種分餾隨土壤水分流失和土壤類型的不同而異。實驗結(jié)果表明,“雙水世界”假說的假設即土壤流動水與束縛水之間不進行同位素交換,以及植物吸水過程中不存在分餾現(xiàn)象,均不成立[15]。該研究提出了一種新的解釋,即在水文循環(huán)中,土壤水分剖面同位素比值與其它水系的同位素比值存在差異,指示出淡水植物吸收水分過程也存在同位素分餾,土壤流動水與束縛水之間的交換存在顯著的同位素分餾效應[15]。必須指出,這項研究存在一些不足:(1) 只用了鱷梨一種植物和兩種孔隙度有所差別但含沙量均比較大的土壤;(2) 缺少無植物土壤對照,對實驗期間沒有植物情境下土壤束縛水與流動水之間的交換也缺乏跟蹤觀測。

    Good等(2015)[29]和Evaristo等(2015)[10]利用水分穩(wěn)定氫氧同位素特定關系在全球尺度上揭示出蒸騰作用和其他水文過程對全球水循環(huán)的重要貢獻,其成果刊登在《Nature》、《Science》這樣頂級刊物上,但他們的這些研究結(jié)論都是建立在“土壤流動水與束縛水之間不存在顯著的氫氧同位素交換以及植物根系吸收水分和木質(zhì)部輸送水分過程不存在氫氧同位素分餾”的假設。不少最新研究質(zhì)疑:如果這些假設不成立,他們的結(jié)論很可能需要修改[1]。因此,有必要對不同類型土壤、不同類型植物、不同含水量的土壤以及有植物或無植物對照進行系統(tǒng)的研究。

    4 展望

    穩(wěn)定同位素技術(shù)已是研究流域水文循環(huán)的極為有價值的工具,但在運用同位素TWW假說分析和理解土壤-植物-大氣連續(xù)體體的水分關系時,近年的同位素研究案例和結(jié)果也給我們提出了更多的問題,有待進一步深入研究。為了全面確定TWW假說是否可靠或進一步發(fā)展和完善TWW假說,未來的研究應重點考慮以下幾個方面。

    (1) 穩(wěn)定同位素技術(shù)在研究生態(tài)水文過程已取得重要進展,但植物-土壤體系中水分交換的一些關鍵過程是否存在氫、氧同位素分餾仍存在嚴重爭議。目前觀測到的植物吸收水分過程、運輸過程或與韌皮部水交換過程存在的氫氧同位素分餾現(xiàn)象僅在某一類植物(如鹽生植物)或某一個植物物種(如鱷梨、胡楊)里發(fā)現(xiàn),是否存在普適性需要進一步的研究。另外,這些過程同位素分餾的生理和分子機制也需要實驗研究給予闡明。

    (2) 針對植物和土壤水采樣方法存在的同位素分餾問題,首先要求進行系統(tǒng)的比較和技術(shù)方法評論,以便從木質(zhì)部,土壤和其他根系介質(zhì)中提取水,然后開發(fā)標準方案。對土壤和植物取樣和提取水時的潛在抽樣誤差的測定,提高土壤和植物的取樣分辨率,以提高時間和空間的精度。需要進行研究以比較低流動性和高流動性土壤水的提取技術(shù),并了解采樣方案對水同位素組成的影響。最近,不少研究發(fā)現(xiàn)不同的水分提取方法的確影響了水的同位素組成[72]。因此,選擇合適的同位素水樣提取方法有助于TWW假說的驗證與完善。

    (3) 需要更可靠的水提取方法和同位素測定的技術(shù)開發(fā):迫切需要能夠改進土壤和植物水的空間和時間取樣的新技術(shù),降低樣品采集和預處理過程中的同位素分餾。另外,亟需更有效的土壤束縛水提取或直接測定束縛水氫氧同位素比值的方法。也可以借鑒新興同位素比率觀測儀器如紅外光譜法在線測定[73]等。如果能利用高分辨率的木質(zhì)部原位技術(shù)和土壤水分采樣技術(shù),獲得的研究結(jié)果對TWW假說的驗證更有價值。

    (4) 需要收集更多氣候類型和植被類型站點的觀測數(shù)據(jù)?;陔p同位素的研究比較了集水區(qū)的樣本和緊密結(jié)合的土壤水以及集水區(qū)的流動水域(土壤,地下水和溪流),需要做更多的工作來測試和識別不同氣候和不同植被類型之間的假設,特別是與地中海氣候和森林類型形成鮮明對比的地方。

    (5) 把穩(wěn)定同位素模塊耦合到傳統(tǒng)水文過程模型中建立相應的穩(wěn)定同位素生態(tài)水文模型,可以更加準確地揭示生態(tài)水文過程及其機制。

    (6) 雖然TWW假說在生態(tài)水文學研究已產(chǎn)生重要影響,但還應鼓勵跨領域跨學科之間的科學合作,如同位素生態(tài)學家、同位素生理學家、水文學家和土壤科學家之間。只有這樣,才可能在全球變化生態(tài)學等領域中得到更廣闊的應用。

    綜上所述,對TWW假說我們還需要開展更多有針對性的研究,特別是對TWW假說的有效性及其應用潛力進行較全面的系統(tǒng)研究,以促進穩(wěn)定同位素技術(shù)在生態(tài)水文學研究的應用。

    猜你喜歡
    土壤水木質(zhì)部同位素
    不同品種吊蘭根初生木質(zhì)部原型的觀察與比較
    植物研究(2021年2期)2021-02-26 08:40:10
    改進的PSO-RBF模型在土壤水入滲參數(shù)非線性預測中的應用研究
    錦州市土壤水動態(tài)過程及影響因素
    灌水定額對土壤水鹽分布及作物產(chǎn)量的影響
    鎘污染來源對蘿卜鎘積累特性的影響
    深空探測用同位素電源的研究進展
    蘋果樹木質(zhì)部及韌皮部組織基因組DNA的提取及質(zhì)量檢測
    《同位素》(季刊)2015年征訂通知
    同位素(2014年3期)2014-06-13 08:22:28
    鹽分脅迫對2種楊樹次生木質(zhì)部導管特征的影響
    硼同位素分離工藝與生產(chǎn)技術(shù)
    同位素(2014年2期)2014-04-16 04:57:15
    404 Not Found

    404 Not Found


    nginx
    嫁个100分男人电影在线观看| 欧美一级毛片孕妇| 男女高潮啪啪啪动态图| 在线观看舔阴道视频| 国产亚洲一区二区精品| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 黑丝袜美女国产一区| 国产精品成人在线| 久久青草综合色| 777久久人妻少妇嫩草av网站| tube8黄色片| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 国产高清国产精品国产三级| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 国产一卡二卡三卡精品| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 国产黄色免费在线视频| 中文字幕最新亚洲高清| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 午夜福利欧美成人| 久久免费观看电影| 久久ye,这里只有精品| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲少妇的诱惑av| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 久久久久国产一级毛片高清牌| 一区二区三区国产精品乱码| 亚洲精品在线美女| 一区二区日韩欧美中文字幕| 在线永久观看黄色视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 成年人免费黄色播放视频| 一级,二级,三级黄色视频| 久9热在线精品视频| 最近最新免费中文字幕在线| 久久香蕉激情| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产精品电影一区二区三区 | 久9热在线精品视频| 69精品国产乱码久久久| 两性夫妻黄色片| 国产麻豆69| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 在线观看www视频免费| 好男人电影高清在线观看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产深夜福利视频在线观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 黄色a级毛片大全视频| 欧美精品一区二区免费开放| 中国美女看黄片| a级毛片在线看网站| 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲国产av新网站| 一级片'在线观看视频| 高清在线国产一区| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲欧美一区二区三区久久| 中文字幕精品免费在线观看视频| www日本在线高清视频| 久久国产精品影院| 亚洲精品成人av观看孕妇| 少妇粗大呻吟视频| 国产xxxxx性猛交| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 成年人黄色毛片网站| 亚洲综合色网址| 久久99热这里只频精品6学生| 中文字幕av电影在线播放| 欧美激情极品国产一区二区三区| 日本黄色日本黄色录像| 久久性视频一级片| 久久精品亚洲av国产电影网| 国产精品久久电影中文字幕 | 日本一区二区免费在线视频| 精品一区二区三区四区五区乱码| 国产成人av激情在线播放| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 丝袜喷水一区| 黄色视频,在线免费观看| 国产色视频综合| 欧美国产精品一级二级三级| 黄片播放在线免费| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲第一青青草原| 美女高潮到喷水免费观看| 日本a在线网址| 青草久久国产| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲综合色网址| 99精品在免费线老司机午夜| 9191精品国产免费久久| 少妇 在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产欧美亚洲国产| 中亚洲国语对白在线视频| 黄色视频不卡| 两性夫妻黄色片| 丁香六月欧美| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 久久久久久久久久久久大奶| 免费在线观看日本一区| 日本五十路高清| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 18禁美女被吸乳视频| 2018国产大陆天天弄谢| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 久久人妻熟女aⅴ| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 久久国产精品影院| 国产在线视频一区二区| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 手机成人av网站| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 日本av手机在线免费观看| 三上悠亚av全集在线观看| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 人人妻人人澡人人看| 亚洲午夜理论影院| 热99久久久久精品小说推荐| 精品国产乱码久久久久久小说| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| kizo精华| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 搡老熟女国产l中国老女人| 国产不卡一卡二| 超色免费av| 看免费av毛片| 丁香六月天网| 亚洲国产欧美一区二区综合| 淫妇啪啪啪对白视频| 91字幕亚洲| 中文字幕人妻丝袜制服| 国产精品一区二区免费欧美| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 99国产综合亚洲精品| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 久久99热这里只频精品6学生| 99久久人妻综合| 在线看a的网站| 色尼玛亚洲综合影院| 另类精品久久| 久久精品国产亚洲av高清一级| 久久ye,这里只有精品| 久久久久久人人人人人| 狠狠狠狠99中文字幕| av一本久久久久| 999精品在线视频| 日韩视频一区二区在线观看| 国产精品一区二区免费欧美| 搡老岳熟女国产| 这个男人来自地球电影免费观看| 一区二区三区国产精品乱码| 午夜福利乱码中文字幕| 女警被强在线播放| 9色porny在线观看| 国产成人精品久久二区二区免费| 夜夜爽天天搞| 一区在线观看完整版| 99香蕉大伊视频| 2018国产大陆天天弄谢| 99九九在线精品视频| 成人特级黄色片久久久久久久 | 黄片小视频在线播放| 亚洲国产欧美一区二区综合| 人人妻人人澡人人看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 丰满饥渴人妻一区二区三| 久久久精品免费免费高清| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 97人妻天天添夜夜摸| 一区福利在线观看| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产精品久久久av美女十八| 日韩有码中文字幕| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 成人免费观看视频高清| 午夜久久久在线观看| 老司机靠b影院| 国产精品av久久久久免费| 久久久精品94久久精品| 涩涩av久久男人的天堂| 波多野结衣一区麻豆| 99国产精品一区二区三区| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲免费av在线视频| 国产视频一区二区在线看| 国产免费现黄频在线看| 精品第一国产精品| 日韩精品免费视频一区二区三区| 69精品国产乱码久久久| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 女性生殖器流出的白浆| 久久人妻av系列| 亚洲 国产 在线| 一级片免费观看大全| 久久 成人 亚洲| 在线观看免费视频网站a站| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 无限看片的www在线观看| 午夜福利,免费看| 亚洲国产av影院在线观看| 午夜激情av网站| av有码第一页| svipshipincom国产片| 亚洲三区欧美一区| 亚洲成人国产一区在线观看| 另类精品久久| av电影中文网址| 香蕉久久夜色| 亚洲精品在线观看二区| 国产福利在线免费观看视频| 夜夜夜夜夜久久久久| 脱女人内裤的视频| 日本黄色视频三级网站网址 | 亚洲国产成人一精品久久久| 久久天堂一区二区三区四区| 国产成人精品无人区| 精品国产乱码久久久久久小说| av天堂久久9| 又黄又粗又硬又大视频| videos熟女内射| 99在线人妻在线中文字幕 | 中亚洲国语对白在线视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲专区国产一区二区| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 久久免费观看电影| 啦啦啦中文免费视频观看日本| avwww免费| 亚洲国产av新网站| 午夜视频精品福利| 大香蕉久久成人网| 国产精品免费视频内射| 精品免费久久久久久久清纯 | 自线自在国产av| 丝袜人妻中文字幕| 老司机在亚洲福利影院| 性色av乱码一区二区三区2| 精品一区二区三区av网在线观看 | 性少妇av在线| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 中亚洲国语对白在线视频| 国产免费视频播放在线视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 少妇的丰满在线观看| 婷婷成人精品国产| 国产成人精品无人区| 亚洲中文日韩欧美视频| 99精品欧美一区二区三区四区| 老司机福利观看| 亚洲 国产 在线| 嫁个100分男人电影在线观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 大香蕉久久网| 日本av手机在线免费观看| 国产高清激情床上av| 99热网站在线观看| 蜜桃国产av成人99| 国产成人影院久久av| 日韩免费高清中文字幕av| 十八禁网站免费在线| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 天天影视国产精品| 亚洲成国产人片在线观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 男人操女人黄网站| 日韩一区二区三区影片| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 高清欧美精品videossex| www.999成人在线观看| 欧美中文综合在线视频| av在线播放免费不卡| 亚洲成a人片在线一区二区| 美女视频免费永久观看网站| 欧美乱妇无乱码| 黄色视频在线播放观看不卡| 大型av网站在线播放| 国产成人精品久久二区二区免费| 亚洲久久久国产精品| 久久久精品94久久精品| 国产高清激情床上av| 亚洲精品乱久久久久久| 超碰97精品在线观看| 视频区欧美日本亚洲| 亚洲成人免费电影在线观看| 在线观看人妻少妇| 在线看a的网站| 老司机福利观看| 中文亚洲av片在线观看爽 | 乱人伦中国视频| 亚洲精品美女久久av网站| 亚洲人成电影观看| 日日夜夜操网爽| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产精品偷伦视频观看了| 国产精品 欧美亚洲| 午夜精品国产一区二区电影| 国产男女超爽视频在线观看| 一进一出抽搐动态| 咕卡用的链子| 午夜福利欧美成人| 久久久久国内视频| 精品一区二区三区av网在线观看 | 国产欧美日韩精品亚洲av| 老司机午夜十八禁免费视频| 黑人操中国人逼视频| 国产xxxxx性猛交| 啪啪无遮挡十八禁网站| 黄片播放在线免费| 在线观看www视频免费| 午夜福利免费观看在线| av又黄又爽大尺度在线免费看| 麻豆成人av在线观看| av有码第一页| 老司机福利观看| 国产又爽黄色视频| 精品久久蜜臀av无| 搡老岳熟女国产| 欧美黄色淫秽网站| 丁香欧美五月| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 欧美成狂野欧美在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 老鸭窝网址在线观看| 欧美性长视频在线观看| 欧美激情高清一区二区三区| 不卡av一区二区三区| 叶爱在线成人免费视频播放| 成人永久免费在线观看视频 | 在线观看66精品国产| av网站免费在线观看视频| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产福利在线免费观看视频| 亚洲色图av天堂| 最近最新中文字幕大全免费视频| 曰老女人黄片| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产亚洲av高清不卡| 免费看十八禁软件| 日本黄色视频三级网站网址 | 色视频在线一区二区三区| 人妻一区二区av| 两个人看的免费小视频| 久久久久精品人妻al黑| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产在线视频一区二区| 国产1区2区3区精品| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 黄色a级毛片大全视频| 国产精品二区激情视频| xxxhd国产人妻xxx| 视频区欧美日本亚洲| 亚洲国产中文字幕在线视频| www.自偷自拍.com| 美女高潮到喷水免费观看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 9热在线视频观看99| 久久久精品免费免费高清| 国产国语露脸激情在线看| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产午夜精品久久久久久| 国产精品电影一区二区三区 | 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲精品成人av观看孕妇| 最新的欧美精品一区二区| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 性色av乱码一区二区三区2| av不卡在线播放| 黄频高清免费视频| 亚洲色图av天堂| 中亚洲国语对白在线视频| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 妹子高潮喷水视频| 日本一区二区免费在线视频| 精品亚洲成a人片在线观看| 最新在线观看一区二区三区| tube8黄色片| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 亚洲熟女精品中文字幕| 中文字幕制服av| 国产国语露脸激情在线看| av线在线观看网站| 国产单亲对白刺激| 人妻 亚洲 视频| 在线播放国产精品三级| 91精品三级在线观看| 国产99久久九九免费精品| 五月开心婷婷网| 一区二区三区国产精品乱码| 久久人妻熟女aⅴ| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 久久免费观看电影| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 久久久久久人人人人人| 夜夜夜夜夜久久久久| 免费少妇av软件| 亚洲精品国产一区二区精华液| av视频免费观看在线观看| 国产精品一区二区在线不卡| 捣出白浆h1v1| 精品久久久精品久久久| 啪啪无遮挡十八禁网站| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 韩国精品一区二区三区| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 成人影院久久| 久久久久精品人妻al黑| 搡老熟女国产l中国老女人| 18禁美女被吸乳视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| tocl精华| 新久久久久国产一级毛片| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 性色av乱码一区二区三区2| 超碰成人久久| 国产黄色免费在线视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产麻豆69| 国产日韩欧美在线精品| 搡老乐熟女国产| 欧美日本中文国产一区发布| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 51午夜福利影视在线观看| 午夜激情av网站| 国产色视频综合| 18禁观看日本| 中文字幕色久视频| 精品人妻在线不人妻| 天堂8中文在线网| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 又紧又爽又黄一区二区| av福利片在线| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产高清国产精品国产三级| 成人免费观看视频高清| 五月天丁香电影| 超色免费av| 午夜精品国产一区二区电影| 大码成人一级视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 久久 成人 亚洲| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲精品成人av观看孕妇| 中文字幕人妻熟女乱码| 在线观看一区二区三区激情| 久久午夜综合久久蜜桃| 午夜福利免费观看在线| 下体分泌物呈黄色| 69精品国产乱码久久久| 丁香欧美五月| 欧美久久黑人一区二区| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲色图av天堂| 亚洲熟女精品中文字幕| 波多野结衣av一区二区av| 欧美国产精品一级二级三级| 岛国毛片在线播放| 757午夜福利合集在线观看| 免费人妻精品一区二区三区视频| 18禁观看日本| 高清av免费在线| 男女床上黄色一级片免费看| 一本久久精品| 亚洲av欧美aⅴ国产| 黄色 视频免费看| aaaaa片日本免费| 在线观看免费视频网站a站| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲九九香蕉| 麻豆乱淫一区二区| 精品久久久久久电影网| 久久久精品免费免费高清| 99精品在免费线老司机午夜| 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲中文字幕日韩| 国产麻豆69| 国产高清激情床上av| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 中文字幕人妻丝袜制服| 激情视频va一区二区三区| aaaaa片日本免费| 久久久精品免费免费高清| 国精品久久久久久国模美| 国产免费福利视频在线观看| 妹子高潮喷水视频| 国产成人欧美在线观看 | 国产av又大| 国产亚洲精品第一综合不卡| 91大片在线观看| 90打野战视频偷拍视频| 超碰成人久久| 欧美日韩视频精品一区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 精品一区二区三区av网在线观看 | 成人精品一区二区免费| 久久亚洲真实| 自线自在国产av| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 欧美人与性动交α欧美软件| 成年人黄色毛片网站| 亚洲专区中文字幕在线| 777米奇影视久久| 十八禁网站免费在线| 99国产精品一区二区三区| 日本av免费视频播放| 欧美精品高潮呻吟av久久| www.熟女人妻精品国产| 久久国产精品大桥未久av| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产精品国产av在线观看| 精品少妇内射三级| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲少妇的诱惑av| 久久国产精品人妻蜜桃| 久久中文字幕一级| 999久久久精品免费观看国产| 国产成人欧美在线观看 | 99精品久久久久人妻精品| 国产成人系列免费观看| 久久99热这里只频精品6学生| 满18在线观看网站| 飞空精品影院首页| 亚洲综合色网址| 老汉色av国产亚洲站长工具| 色婷婷久久久亚洲欧美| 在线观看免费午夜福利视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 男男h啪啪无遮挡| 中亚洲国语对白在线视频| 老熟女久久久| 久久国产精品人妻蜜桃| 18禁美女被吸乳视频| 老司机靠b影院| 国产激情久久老熟女| 啦啦啦 在线观看视频| 超碰成人久久| 在线观看免费午夜福利视频| 成年动漫av网址| 一级毛片女人18水好多| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 嫩草影视91久久| 久久久精品94久久精品| 丝袜美腿诱惑在线| 老汉色∧v一级毛片| 高清av免费在线| 91成年电影在线观看| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 蜜桃在线观看..| 日韩免费高清中文字幕av| 男人操女人黄网站| 午夜福利乱码中文字幕| 99九九在线精品视频| 久久九九热精品免费| 亚洲国产看品久久| 亚洲成人手机| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 中国美女看黄片| 日韩成人在线观看一区二区三区| 日本av手机在线免费观看| 母亲3免费完整高清在线观看| 99久久人妻综合| 人人澡人人妻人| 交换朋友夫妻互换小说| 99久久人妻综合| 国产在线精品亚洲第一网站| 久久99一区二区三区| 午夜精品国产一区二区电影| 伦理电影免费视频| 久久人妻熟女aⅴ| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 少妇粗大呻吟视频| 高清在线国产一区| 一夜夜www| 亚洲全国av大片| 精品第一国产精品| 人成视频在线观看免费观看| 老熟女久久久| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 男女之事视频高清在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 丰满迷人的少妇在线观看| 99国产精品一区二区蜜桃av | 91av网站免费观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲一码二码三码区别大吗| 韩国精品一区二区三区| 淫妇啪啪啪对白视频|