• <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 ?

    菠蘿磷轉(zhuǎn)運蛋白1家族基因鑒定及特征分析

    2021-01-07 05:13:07韓利紅劉潮趙明玉胡麗娟胡玉霜
    廣西植物 2021年12期
    關(guān)鍵詞:菠蘿

    韓利紅 劉潮 趙明玉 胡麗娟 胡玉霜

    摘 要:? 磷轉(zhuǎn)運蛋白1 (phosphate transporter protein 1, PHT1)家族在植物對磷的吸收及再利用過程中發(fā)揮重要作用。該研究對菠蘿PHT1基因(AcoPHT1)進行全基因組鑒定,并對基因結(jié)構(gòu)、編碼蛋白保守功能域和基因表達進行了分析。結(jié)果表明:(1)共鑒定到9個AcoPHT1基因,位于基因組7個連鎖群上,所有基因均含有1~3個內(nèi)含子,內(nèi)含子相位類型多樣。(2)除AcoPHT1.8外,AcoPHT1蛋白均為堿性蛋白,所有蛋白屬于親水性蛋白,且含有10~13個跨膜功能域,均具有保守的PHT1蛋白標簽序列GGDYPLSATIxSE,主要定位于葉綠體和細胞質(zhì)中。(3)AcoPHT1蛋白聚類在單子葉植物組和單雙子葉植物混合組中,相對于擬南芥,水稻PHT1與菠蘿PHT1相似度更高。(4)AcoPHT1基因啟動子區(qū)含有P1BS、W-box等與磷吸收和響應脅迫有關(guān)的多個順式作用元件。(5)靶基因預測分析顯示,基因AcoPHT1.2、AcoPHT1.8和AcoPHT1.9受多個miRNA調(diào)控。(6)AcoPHT1基因表達存在組織特異性和功能冗余性,不同PHT1基因可能在菠蘿不同組織或發(fā)育階段發(fā)揮作用。該研究結(jié)果為菠蘿PHT1家族基因的功能鑒定和育種應用奠定理論基礎。

    關(guān)鍵詞: 菠蘿, 菠蘿磷轉(zhuǎn)運蛋白1(PHT1), 磷吸收, 啟動子, miRNA, 組織表達

    中圖分類號:? Q943

    文獻標識碼:? A

    文章編號:? 1000-3142(2021)12-1955-09

    收稿日期:? 2020-11-03

    基金項目:? 國家自然科學基金 (32060710,31860005);云南省地方本科高?;A研究聯(lián)合專項(2017FH001-034) [Supported by the National Natural Science Foundation of China (32060710, 31860005); Yunnan Local Colleges Applied Basic Research Projects (2017FH001-034)]。

    作者簡介: 韓利紅(1981-),博士,副教授,主要從事植物系統(tǒng)發(fā)育與進化研究,(E-mail)hanlihong9527@126.com。

    通信作者:? 劉潮,博士,副教授,主要從事植物逆境生物學研究,(E-mail)liuchao_80@163.com。

    Genomic identification and characterization analysis of the

    phosphate transporter protein 1 family gene in pineapple

    HAN Lihong, LIU Chao*, ZHAO Mingyu, HU Lijuan, HU Yushuang

    ( Qujing Normal University, College of Biological Resource and Food Engineering, Key Laboratory of Yunnan Province Universities of the

    Diversity and Ecological Adaptive Evolution for Animals and Plants on Yungui Plateau, Qujing 655011, Yunnan, China )

    Abstract:? Phosphate transporter protein 1 (PHT1) family plays pivotal roles in the uptake and re-mobilization of phosphate of plants. In this study, the analysis of whole genome-wide sequence of PHT1 genes in pineapple (Ananas comosus) was conducted, and the gene structure, encoding protein conserved domain and gene expression were further investigated. The results were as follows: (1) Nine PHT1 (AcoPHT1) genes of pineapple, which were located in seven linkage groups and contained one to three introns with various intron phase types, were identified. (2) Except for AcoPHT1.8, AcoPHT1 proteins were all basic proteins, and all the AcoPHT1 proteins were hydrophilic and contained 10 to 13 transmembrane domains, which conserved PHT1 protein tag sequence GGDYPLSATIxSE, and was mainly located in chloroplasts and cytoplasm. (3) AcoPHT1 protein clusters were found in monocotyledons group and monocotyledons and dicotyledons mixed group, and compared to Arabidopsis thaliana, AcoPHT1s proteins had higher similarity with rice PHT1 proteins. (4) The promoter region of AcoPHT1 gene contained a large number of P1BS, W-box and other cis-acting elements, which were related to phosphorus absorption and response to stress. (5) Prediction analysis showed that three genes, AcoPHT1.2, AcoPHT1.8 and AcoPHT1.9 were regulated by multiple miRNAs. (6) The expression of AcoPHT1 gene had tissue-specific and functional redundancy, and different PHT1 genes might play roles in different tissues or development stages. The results provide a theoretical reference for functional identification and breeding application of PHT1 family genes in pineapple.

    Key words: pineapple, phosphate transporter protein 1 (PHT1), phosphorus absorption, promoter, miRNA, tissue expression

    磷(phosphorus,P)是生命體重要組成元素之一,在植物生命代謝活動中發(fā)揮著必不可少的作用。植物通過根系從土壤中吸收磷酸鹽形式的磷元素,土壤缺磷嚴重影響植物的生長代謝,是限制作物高產(chǎn)的重要因素(Abel et al., 2002)。為提高對磷的吸收能力,植物采取一系列策略進行應對,其中磷轉(zhuǎn)運蛋白1 (phosphate transporter,PHT1)為高親和力的磷轉(zhuǎn)運因子,在低磷條件下對土壤磷的吸收起關(guān)鍵作用(Gu et al., 2016)。自擬南芥(Arabidopsis thaliana)PHT1基因首次被克隆鑒定(Muchhal et al., 1996)以來,目前擬南芥(Mudge et al., 2002)、水稻(Oryza sativa)(Liu et al., 2011)、大豆(Glycine max)(Fan et al., 2013)、番茄(Solanum lycopersicum)(Chen et al., 2014)、馬鈴薯(Solanum tuberosum)(Liu et al., 2017)、楊樹(Populus trichocarpa)(Zhang et al., 2016)、蘋果(Malus domestica)(Sun et al., 2017)等多個物種的PHT1家族基因已被鑒定。源自梨狀孢子蟲(Piriformospora indica)的高親和力磷酸轉(zhuǎn)運蛋白是首個被解析的PHT1晶體結(jié)構(gòu)(Pedersen et al., 2013)。

    系統(tǒng)發(fā)育研究表明,植物PHT1為主要促進子超家族(major facilitator superfamily,MFS)典型的phosphate: H+同向轉(zhuǎn)運子(Liu et al., 2011),與酵母PHO84磷轉(zhuǎn)運蛋白同源,存在糖轉(zhuǎn)運功能域(PF00083),具有12個保守的跨膜功能域(transmembrane domains,TM)、親水性N端和C端以及TM6和TM7之間的親水環(huán)結(jié)構(gòu)(Muchhal et al., 1996)。過表達擬南芥PHT1.1增加了植物對磷的吸收(Wang et al., 2014)。PHT1基因的上調(diào)表達增加了根際磷的吸收和轉(zhuǎn)運(Raghothama, 1999)。低磷脅迫條件下,AtPHT1.1和AtPHT1.4在植物根與土壤接觸面上的表皮、根毛細胞和根冠細胞中高度表達(Mudge et al., 2002),AtPHT1.8和AtPHT1.9在磷素由根到莖的轉(zhuǎn)運過程中起作用(Lapis-Gaza et al., 2014)。OsPHT1.6編碼高親和磷轉(zhuǎn)運蛋白,在初生根、側(cè)根的表皮和皮層細胞中表達,在水稻的磷吸收和轉(zhuǎn)運中起作用,而OsPHT1.2編碼低親和力磷轉(zhuǎn)運蛋白,定位于初生根和側(cè)根的中柱中,負責磷的轉(zhuǎn)運(Ai et al., 2009)。叢枝菌根真菌(arbuscular mycorrhizal fungi,AMF)通過誘導真菌PHT1和植物PHT1表達提高植物磷吸收(Javot et al., 2007;Walder et al., 2015)。

    菠蘿(Ananas comosus)屬于鳳梨科鳳梨屬多年生單子葉植物,是產(chǎn)量僅次于香蕉和芒果的第三大熱帶水果作物。目前,多個物種PHT1家族基因已被研究,而關(guān)于菠蘿PHT1家族基因的研究鮮見報道。菠蘿基因組數(shù)據(jù)的公布(Ming et al., 2015)為PHT1家族的全基因組鑒定提供了可能。本研究利用生物信息學方法對菠蘿PHT1家族基因進行鑒定,并對PHT1家族成員基因結(jié)構(gòu)、氨基酸保守基序、聚類和基因組織特異性表達進行分析,研究結(jié)果可為菠蘿中磷利用機制的闡明和新品種選育提供參考。

    1 材料與方法

    1.1 菠蘿PHT1家族成員的鑒定

    以擬南芥和水稻PHT1家族成員蛋白序列作為查詢序列,搜索菠蘿基因組蛋白數(shù)據(jù)庫,使用NCBI在線工具CDD和SMART軟件進行蛋白功能域分析,剔除不含糖轉(zhuǎn)運功能域(PF00083)的序列。

    1.2 菠蘿PHT1家族成員序列分析

    使用ProtParam工具計算蛋白序列理化特征,使用TMpred程序預測蛋白跨膜區(qū)域;使用WoLF PSORT工具預測蛋白亞細胞定位;使用GSDS軟件繪制基因外顯子和內(nèi)含子結(jié)構(gòu)示意圖;使用MEME在線程序預測氨基酸保守基序,搜索基序數(shù)目為10,其他參數(shù)默認。

    1.3 miRNA靶標PHT1基因的預測

    根據(jù)miRNA與其靶基因的互補性可預測miRNA的靶基因,使用在線軟件psRNATarget對文獻中菠蘿miRNA(Zheng et al., 2016)的靶標PHT1基因進行預測。

    1.4 PHT1家族序列比對及進化分析

    使用MEGA 7.0選擇最大似然法和鄰接法構(gòu)建系統(tǒng)聚類樹,主要參數(shù)步長為1 000,替代模型為泊松模型,空位缺失數(shù)據(jù)的處理為部分刪除;使用EvolView軟件繪制聚類樹;使用序列相似性分析工具Circoletto對擬南芥、水稻和菠蘿PHT1蛋白序列相似性進行分析。

    1.5 基因啟動子區(qū)特征分析

    從菠蘿基因組數(shù)據(jù)庫下載AcoPHT1基因轉(zhuǎn)錄起始位點上游1.5 kb序列,使用PLACE軟件對基因啟動子區(qū)順式作用元件進行分析。

    1.6 基因的組織表達分析

    菠蘿PHT1基因轉(zhuǎn)錄組數(shù)據(jù)于菠蘿基因組數(shù)據(jù)庫下載,基因組織特異性表達取樣部位分別為根、葉的6個片段,花和果實的5個成熟階段。使用HemI 1.0軟件,根據(jù)log2(FPKM+1)值的轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)繪制基因表達熱圖。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 菠蘿PHT1家族基因的鑒定

    以擬南芥和水稻PHT1蛋白作為查詢序列搜索菠蘿蛋白數(shù)據(jù)庫,共獲得9個菠蘿PHT1蛋白,均含有保守的糖轉(zhuǎn)運功能域Sugar_tr (PF00083)。根據(jù)搜索比對得分,依次將基因命名為AcoPHT1.1-AcoPHT1.9。這9個基因分別位于連鎖群(linkage groups,LG)1、3、6、8、14、20和22上。所有成員氨基酸數(shù)為499~602,包含10~13個TMD。除AcoPHT1.8為酸性蛋白外,其他蛋白均為堿性蛋白,等電點為7.99~9.03。所有蛋白平均疏水指數(shù)為0.113~0.403,均為正值,屬親水性蛋白。蛋白定位預測分析顯示,AcoPHT1.3、AcoPHT1.6、AcoPHT1.7和AcoPHT1.9主要定位于葉綠體中,AcoPHT1.4、AcoPHT1.5和AcoPHT1.8主要定位于細胞質(zhì)中,AcoPHT1.1和AcoPHT1.2主要定位于細胞膜上,部分蛋白可能定位于多個細胞器中(表1)。

    2.2 miRNA對菠蘿PHT1家族基因的調(diào)控分析

    miRNAs在轉(zhuǎn)錄水平和轉(zhuǎn)錄后水平上調(diào)節(jié)基因表達,在植物生長、發(fā)育、成熟、生物和非生物脅迫反應等方面發(fā)揮重要作用(Chen, 2009)。本研究對miRNA及其PHT1家族靶基因的互作及調(diào)控關(guān)系進行預測。AcoPHT1.8可受到miR2275f的裂解抑制調(diào)控,受到miR2673h、miR2673i、miR2673k的轉(zhuǎn)錄抑制調(diào)控,AcoPHT1.2可受到miR2673h、miR2673i、miR2673k和miR399d的轉(zhuǎn)錄抑制調(diào)控,AcoPHT1.9可受到miR2673a、miR528a、miR528b的裂解抑制調(diào)控(表2)。

    2.3 基因結(jié)構(gòu)和氨基酸基序分析

    利用MEGA 7.0 構(gòu)建聚類樹,發(fā)現(xiàn)菠蘿PHT1主要分為三個聚類組,其中AcoPHT1.8和AcoPHT1.9聚在一組,AcoPHT1.6和AcoPHT1.7聚在一組, 其他5個菠蘿PHT蛋白聚在一組 (圖1:A)。基因結(jié)構(gòu)分析顯示,AcoPHT1基因含有1~3個內(nèi)含子,其中含有1、2、3個內(nèi)含子的基因數(shù)目分別為4、3和2,內(nèi)含子相位類型(intron phase)多樣(圖1:B)。使用MEME軟件分析發(fā)現(xiàn)菠蘿PHT1蛋白含有10個保守的氨基酸基序,基序1含有保守的PHT1蛋白標簽GGDYPLSATIxSE,存在于9個菠蘿PHT1蛋白中?;?~7編碼跨膜功能域。AcoPHT1.4缺少基序6,其跨膜功能域相對較少,AcoPHT1.5缺少基序8和基序9,AcoPHT1.8和AcoPHT1.9缺少基序10,基序8~10功能未知(圖1:C, D)。

    2.4 聚類分析

    為了解植物PHT1家族的聚類及進化,使用擬南芥、水稻、玉米、大豆、楊樹和菠蘿的PHT1全長蛋

    白序列,利用MEGA 7.0軟件應用最大似然法和鄰接法構(gòu)建系統(tǒng)發(fā)育樹,兩種進化樹結(jié)果相似,文中選擇最大似然法的結(jié)果進行展示(圖2)。結(jié)果顯示,植物PHT1蛋白共歸為3組,分別為雙子葉植物組、單子葉植物組和單雙子葉植物混合組。菠蘿PHT1主要分布在單子葉植物組中的亞組b、c和e以及單雙子葉混合組的亞組b和c中。為了解菠蘿PHT1蛋白的起源和進化,使用Circoletto軟件對擬南芥、水稻和菠蘿PHT1蛋白序列相似性進行分析,圖3結(jié)果顯示,絕大多數(shù)菠蘿PHT1蛋白與水稻PHT1蛋白相似度較高,這些蛋白可能具有共同的起源,如AcoPHT1.1/AcoPHT1.2與OsPHT1.6,AcoPHT1.3/AcoPHT1.5與OsPHT1.2,AcoPHT1.8/AcoPHT1.9與OsPHT1.10,AcoPHT1.4與OsPHT1.4,AcoPHT1.6與OsPHT1.11具有較高的相似性,而AcoPHT1.7與AtPHT1.3具有較高的相似性。

    2.5 菠蘿PHT1家族基因啟動子順式作用元件分析

    使用PLACE軟件對AcoPHT1基因上游1.5 kb序列順式作用元件進行分析(圖4),結(jié)果發(fā)現(xiàn)180個順式作用元件,這些元件參與植物生長發(fā)育、響應激素和脅迫信號等生物過程。AcoPHT1.1、AcoPHT1.5、AcoPHT1.6和AcoPHT1.7的啟動子中存在2~4個P1BS元件(PHR1-binding site,GNATATNC)。OSE1ROOTNODULE(organ-specific elements of root nodules,AAAGAT)存在于AcoPHT1.1、AcoPHT1.3、AcoPHT1.4、AcoPHT1.6、AcoPHT1.7和AcoPHT1.8的啟動子中,OSE2ROOTNODULE(CTCTT)存在于9個AcoPHT1基因啟動子中。除AcoPHT1.5外,AcoPHT1基因均含有至少1個W-box。此外,菠蘿PHT1家族基因啟動子中還存在ABRELATERD1 (ACGTG)、CACGTGMOTIF (CACGTG)、LTRE1HVBLT49 (CCGAAA)、ELRECOREPCRP1(W-box,TTGACC)等脅迫響應和激素響應相關(guān)元件。

    2.6 菠蘿PHT1家族基因的組織表達分析

    為了解菠蘿PHT1家族基因在植物不同組織器官中的表達,從菠蘿基因組數(shù)據(jù)庫中下載并分析PHT1家族基因在根、葉、花和果實等器官的表達(圖5)。發(fā)現(xiàn)除AcoPHT1.6外,其余8個AcoPHT1基因在不同組織中均有表達。其中,AcoPHT1.4和AcoPHT1.9在4類組織中均有表達,AcoPHT1.1在除部分葉片節(jié)段外的組織中有表達,AcoPHT1.7和AcoPHT1.8主要在葉組織中有表達,AcoPHT1.7在花組織中有表達,AcoPHT1.2僅在花組織中有較高表達,AcoPHT1.3和AcoPHT1.5主要在花、葉部分節(jié)段以及根和果實成熟不同階段的組織中有表達。這些特征表明,菠蘿PHT1家族基因具有組織表達特異性,且存在功能冗余,不同的PHT1基因可能在不同的組織或發(fā)育階段發(fā)揮作用。

    3 討論與結(jié)論

    植物根系通過PHT蛋白調(diào)控土壤磷素吸收,并轉(zhuǎn)運到其他部分。本研究從菠蘿基因組中鑒定到9個PHT1家族基因。菠蘿中PHT1家族基因數(shù)目與擬南芥(9個)(Mudge et al., 2002)、番茄(8個)(Chen et al., 2014)相當,略少于水稻(13個)(Liu et al., 2011)、大豆(14個)(Fan et al., 2013)、蘋果(14 個)(Sun et al., 2017)、楊樹(14個)(Zhang et al., 2016)、陸地棉(Gossypium hirsutum)(17個)(晁毛妮等,2017),明顯少于小麥(Triticum aestivum)(36個)(Teng et al., 2017)。一些物種中大量PHT1基因的存在,反映了在進化過程中發(fā)生的廣泛的基因重復和多樣化,是基因組不斷擴展和重新排列的結(jié)果。系統(tǒng)發(fā)育可以作為推斷物種間蛋白結(jié)構(gòu)和功能變化的依據(jù)。本研究中,植物PHT1主要分為單子葉植物組、雙子葉植物組和單雙子葉混合組三類,植物PHT1家族進化分組與物種有明顯的相關(guān)性。大多數(shù)菠蘿PHT1蛋白與水稻PHT1蛋白相似度較高,親緣關(guān)系較近。單雙子葉植物混合組中的PHT1成員可能屬于更古老的基因,在單雙子葉植物進化分開后,通過基因復制進一步擴展出雙子葉植物組或單子葉植物組新成員。

    順式作用元件通過與反式調(diào)節(jié)因子的相互作用調(diào)節(jié)基因的表達,在基因功能發(fā)揮中起決定作用。P1BS為植物基因上游的PHR1識別序列,控制磷脅迫響應基因在根中的表達和對低磷脅迫的響應(Rubio et al., 2001)。OSE1ROOTNODULE和OSE2ROOTNODULE為根瘤感染細胞中基因啟動的兩個器官特異性元件(Vieweg et al., 2004),這兩個基序是根瘤感染細胞啟動子活性所必需的(Stougaard et al., 1990)。WBOXNTERF3 (W-box,TGACY)在植物磷吸收和響應脅迫過程中起作用(Nishiuchi et al., 2004;Devaiah et al., 2007)。ABRELATERD1、CACGTGMOTIF、LTRE1HVBLT49、ELRECOREPCRP1屬于脅迫響應和激素響應相關(guān)元件(Dunn et al., 1998;Eulgem et al., 1999;Chakravarthy et al., 2003)。本研究分析發(fā)現(xiàn),一些AcoPHT1基因啟動子區(qū)含有磷脅迫相關(guān)元件P1BS,這些基因受PHR1轉(zhuǎn)錄因子調(diào)控,可能在磷的吸收和利用過程中起作用(Rubio et al., 2001)。一些基因啟動子區(qū)含有元件OSEROOTNODULE,這些元件存在于根瘤活化的基因啟動子中,可能在菌根真菌與植物共生過程中促進植物營養(yǎng)元素吸收有關(guān)。大部分菠蘿PHT1基因啟動子區(qū)含有多個W-box,WRKY轉(zhuǎn)錄因子能通過結(jié)合W-box啟動基因的表達,在植物的磷饑餓響應和應對多種脅迫過程中起作用(Devaiah et al., 2007;Xie et al., 2018)。菠蘿PHT1家族基因啟動子區(qū)含有大量與植物生長發(fā)育、響應激素和脅迫信號相關(guān)的順式作用元件,說明該家族基因受多種信號調(diào)控,在植物生長發(fā)育、應對環(huán)境脅迫過程中發(fā)揮作用。

    基因組織特異性表達與基因的功能密切相關(guān)。菠蘿PHT1家族蛋白均含有多個跨膜結(jié)構(gòu)域,可定位于多種細胞器膜上,其在特定組織中的表達,表明其功能的特異性與多樣性。植物PHT1基因表達受環(huán)境磷素含量和水分條件影響(Mudge et al., 2002;Sun et al., 2017)。研究表明,PHT1家族基因受低磷誘導表達,在植物營養(yǎng)元素吸收過程中起作用。OsPHT1.3受OsPHR2直接調(diào)控,低磷脅迫下,其在幼葉和莖基部的表達高于根和老葉,OsPHT1.3介導了水稻對磷的吸收、轉(zhuǎn)運和再利用,過表達OsPHT1.3增強了植物根和莖對磷的吸收(Chang et al., 2019)。OsPHT1.2和OsPHT1.3在植物體內(nèi)存在物理互作關(guān)系(Chang et al., 2019)。AcoPHT1.1、AcoPHT1.3、AcoPHT1.5和AcoPHT1.9在菠蘿根組織中檢測到表達,這些基因可能在根的生長或某些功能的發(fā)揮中起作用,如磷的吸收。AcoPHT1.1、AcoPHT1.4和AcoPHT1.9在菠蘿多個組織器官中均檢測到表達,這些基因可能參與了植物多種生命過程。

    參考文獻:

    ABEL S, TICCONI CA, DELATORRE CA,2002. Phosphate sensing in higher plants [J]. Physiol Plant, 115(1): 1-8.

    AI PH, SUN SB, ZHAO JN, et al., 2009. Two rice phosphate transporters, OsPht1; 2 and OsPht1; 6, have different functions and kinetic properties in uptake and translocation [J]. Plant J, 57(5): 798-809.

    CHAKRAVARTHY S, TUORI RP, D’ASCENZO MD, et al., 2003. The tomato transcription factor Pti4 regulates defense-related gene expression via GCC box and non-GCC box cis elements [J]. Plant Cell, 15(12): 3033-3050.

    CHANG MX, GU M, XIA YW,et al., 2019. OsPHT1; 3 mediates uptake, translocation, and remobilization of phosphate under extremely low phosphate regimes [J]. Plant Physiol, 179(2): 656-670.

    CHAO MN, ZHANG ZY, SONG HN, et al., 2017. Genome-wide identification and expression analysis of Pht1 family genes in cotton (Gossypium hirsutum L.)? [J]. Cotton Sci, 29(1): 59-69.? [晁毛妮, 張志勇, 宋海娜, 等, 2017. 陸地棉Pht1家族成員的全基因組鑒定及表達分析 [J]. 棉花學報, 29(1): 59-69.]

    CHEN AQ, CHEN X, WANG HM, et al., 2014. Genome-wide investigation and expression analysis suggest diverse roles and genetic redundancy of Pht1 family genes in response to Pi deficiency in tomato [J]. Plant Biol, 14(1): 61.

    CHEN XM, 2009. Small RNAs and their roles in plant development [J]. Ann Rev Cell Dev Biol, 25: 21-44.

    DEVAIAH BN, KARTHIKEYAN AS, RAGHOTHAMA KG, 2007. WRKY75 transcription factor is a modulator of phosphate acquisition and root development in Arabidopsis [J]. Plant Physiol, 143(4): 1789-1801.

    DUNN MA, WHITE AJ, VURAL S, et al., 1998. Identification of promoter elements in a low-temperature-responsive gene (blt4.9) from barley (Hordeum vulgare L.) [J]. Plant Mol Biol, 38(4): 551-564.

    EULGEM T, RUSHTON PJ, SCHMELZER E, et al., 1999. Early nuclear events in plant defence signalling: rapid gene activation by WRKY transcription factors [J]. EMBO J, 18(17): 4689-4699.

    FAN CM, WANG X, HU RB, et al., 2013. The pattern of Phosphate transporter 1 genes evolutionary divergence in Glycine max L. [J]. Plant Biol, 13(1): 48.

    GU M, CHEN AQ, SUN SB, et al., 2016. Complex regulation of plant phosphate transporters and the gap between molecular mechanisms and practical application: what is missing? [J]. Mol Plant, 9(3): 396-416.

    JAVOT H, PUMPLIN N, HARRISON MJ, 2007. Phosphate in the arbuscular mycorrhizal symbiosis: transport properties and regulatory roles [J]. Plant Cell Environ, 30(3): 310-322.

    LAPIS-GAZA HR, JOST R, FINNEGAN PM, 2014. Arabidopsis PHOSPHATE TRANSPORTER1 genes PHT1; 8 and PHT1; 9 are involved in root-to-shoot translocation of orthophosphate [J]. Plant Biol, 14(1): 334.

    LIU BL, ZHAO S, WU XF, et al., 2017. Identification and characterization of phosphate transporter genes in potato [J]. J Biotechnol, 264: 17-28.

    LIU F, CHANG XJ, YE Y, et al., 2011. Comprehensive sequence and whole-life-cycle expression profile analysis of the phosphate transporter gene family in rice [J]. Mol Plant, 4(6): 1105-1122.

    MING R, VANBUREN R, WAI CM, et al., 2015. The pineapple genome and the evolution of CAM photosynthesis [J]. Nat Genet, 47(12): 1435-1442.

    MUCHHAL US, PARDO JM, RAGHOTHAMA KG, 1996. Phosphate transporters from the higher plant Arabidopsis thaliana [J]. Proc Natl Acad Sci USA, 93(19): 10519-10523.

    MUDGE SR, RAE AL, DIATLOFF E, et al., 2002. Expression analysis suggests novel roles for members of the Pht1 family of phosphate transporters in Arabidopsis [J]. Plant J, 31(3): 341-353.

    NISHIUCHI T, SHINSHI H, SUZUKI K, 2004. Rapid and transient activation of transcription of the ERF3 gene by wounding in tobacco leaves possible involvement of NtWRKYs and autorepression [J]. J Biol Chem, 279(53): 55355-55361.

    PEDERSEN BP, KUMAR H, WAIGHT AB, et al., 2013. Crystal structure of a eukaryotic phosphate transporter [J]. Nature, 496(7446): 533-536.

    RAGHOTHAMA KG,1999. Phosphate acquisition [J]. Ann Rev Plant Biol, 50(1): 665-693.

    RUBIO V, LINHARES F, SOLANO R, et al., 2001. A conserved MYB transcription factor involved in phosphate starvation signaling both in vascular plants and in unicellular algae [J]. Gene Dev, 15(16): 2122-2133.

    STOUGAARD J, JRGENSEN JE, CHRISTENSEN T, et al., 1990. Interdependence and nodule specificity of cis-acting regulatory elements in the soybean leghemoglobin lbc 3 and N23 gene promoters [J]. Mol Gen Genet, 220(3): 353-360.

    SUN TT, LI MJ, SHAO Y, et al., 2017. Comprehensive genomic identification and expression analysis of the phosphate transporter (PHT) gene family in apple [J]. Front Plant Sci, 8: 426.

    TENG W, ZHAO YY, ZHAO XQ, et al., 2017. Genome-wide identification, characterization, and expression analysis of PHT1 phosphate transporters in wheat [J]. Front Plant Sci, 8: 543.

    VIEWEG MF, FRHLING M, QUANDT HJ, et al., 2004. The promoter of the Vicia faba L. leghemoglobin gene VfLb29 is specifically activated in the infected cells of root nodules and in the arbuscule-containing cells of mycorrhizal roots from different legume and nonlegume plants [J]. Mol Plant Microb Interact, 17(1): 62-69.

    WALDER F, BRUL D, KOEGEL S, et al., 2015. Plant phosphorus acquisition in a common mycorrhizal network: regulation of phosphate transporter genes of the Pht1 family in sorghum and flax [J]. New Phytol, 205(4): 1632-1645.

    WANG H, XU Q, KONG YH, et al., 2014. Arabidopsis WRKY45 transcription factor activates PHOSPHATE TRANSPORTER1;1 expression in response to phosphate starvation [J]. Plant Physiol, 164(4): 2020-2029.

    XIE T, CHEN CJ, LI CH, et al., 2018. Genome-wide investigation of WRKY gene family in pineapple: evolution and expression profiles during development and stress [J]. BMC genomics, 19(1): 490.

    ZHANG CX, MENG S, LI MJ, et al., 2016. Genomic identification and expression analysis of the phosphate transporter gene family in poplar [J]. Front Plant Sci, 7: 1398.

    ZHENG Y, LI T, XU ZN, et al., 2016. Identification of microRNAs, phasiRNAs and their targets in pineapple [J]. Trop Plant Biol, 9(3): 176-186.

    (責任編輯 周翠鳴)

    猜你喜歡
    菠蘿
    菠蘿是只“心機貓”
    菠蘿探長
    菠蘿探長
    最愛酸酸甜甜菠蘿雞
    金橋(2020年10期)2020-11-26 07:24:02
    吃菠蘿
    啟蒙(3-7歲)(2020年4期)2020-04-22 13:10:36
    教你在家用刀削菠蘿
    飲食保健(2020年1期)2020-01-17 08:48:18
    菠蘿
    吃菠蘿為什么要用鹽水泡
    我嘗到了酸菠蘿的滋味
    2015年菠蘿科學獎揭曉
    欧美黄色片欧美黄色片| 黄色一级大片看看| 国产在视频线在精品| 日韩欧美 国产精品| 成人欧美大片| 99热这里只有是精品50| 国产高清三级在线| 免费观看精品视频网站| 国产激情偷乱视频一区二区| 搞女人的毛片| 久久久久久久久久成人| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产视频内射| 熟女人妻精品中文字幕| 一个人观看的视频www高清免费观看| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲电影在线观看av| 精品国产亚洲在线| 亚洲精品在线美女| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 色5月婷婷丁香| 99久久九九国产精品国产免费| 美女被艹到高潮喷水动态| 精品久久久久久久久久免费视频| 99精品在免费线老司机午夜| 久久人妻av系列| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 国产在线精品亚洲第一网站| 啦啦啦韩国在线观看视频| 午夜视频国产福利| 日本在线视频免费播放| 精品久久国产蜜桃| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 成年免费大片在线观看| 国产成人啪精品午夜网站| 国产色爽女视频免费观看| 看黄色毛片网站| 久久香蕉精品热| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲国产精品999在线| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产免费av片在线观看野外av| av中文乱码字幕在线| 午夜福利高清视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 小说图片视频综合网站| 中文字幕av在线有码专区| 在线国产一区二区在线| 成人性生交大片免费视频hd| 真实男女啪啪啪动态图| 欧美区成人在线视频| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲精华国产精华精| 老司机福利观看| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 日韩欧美精品v在线| 日韩欧美免费精品| 成人鲁丝片一二三区免费| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产乱人视频| 丰满乱子伦码专区| 国内精品久久久久久久电影| 91在线观看av| av中文乱码字幕在线| 久久久精品欧美日韩精品| 久99久视频精品免费| 美女被艹到高潮喷水动态| 成人毛片a级毛片在线播放| 床上黄色一级片| 久久久色成人| 成人欧美大片| 婷婷精品国产亚洲av在线| 日韩成人在线观看一区二区三区| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 99精品久久久久人妻精品| 高潮久久久久久久久久久不卡| 永久网站在线| www.999成人在线观看| 亚洲成av人片免费观看| 免费观看精品视频网站| 嫩草影视91久久| 露出奶头的视频| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 亚洲午夜理论影院| 嫩草影视91久久| 亚洲avbb在线观看| .国产精品久久| 丰满的人妻完整版| 久久九九热精品免费| 成人美女网站在线观看视频| ponron亚洲| 露出奶头的视频| 国产69精品久久久久777片| 国产精品亚洲美女久久久| 2021天堂中文幕一二区在线观| 听说在线观看完整版免费高清| 国产日本99.免费观看| 欧美+日韩+精品| 无遮挡黄片免费观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 极品教师在线视频| 精品日产1卡2卡| 国产精品亚洲美女久久久| 91av网一区二区| 亚洲七黄色美女视频| 欧美极品一区二区三区四区| 女同久久另类99精品国产91| 五月玫瑰六月丁香| 欧美xxxx性猛交bbbb| 色综合婷婷激情| 婷婷精品国产亚洲av在线| 我要搜黄色片| 精品久久久久久成人av| 女同久久另类99精品国产91| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 简卡轻食公司| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 我的老师免费观看完整版| 又粗又爽又猛毛片免费看| 永久网站在线| 免费在线观看影片大全网站| 此物有八面人人有两片| 精品久久久久久,| 亚洲片人在线观看| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲精品影视一区二区三区av| 成人无遮挡网站| 99精品久久久久人妻精品| bbb黄色大片| 国产日本99.免费观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产综合懂色| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片 | 国产精品综合久久久久久久免费| 一个人免费在线观看的高清视频| 特大巨黑吊av在线直播| 成人特级黄色片久久久久久久| 亚洲自偷自拍三级| 在线看三级毛片| 少妇熟女aⅴ在线视频| 欧美bdsm另类| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产在线男女| 国产真实伦视频高清在线观看 | 蜜桃久久精品国产亚洲av| 一级黄色大片毛片| 精品久久久久久久久av| 老司机午夜十八禁免费视频| 免费无遮挡裸体视频| 高清日韩中文字幕在线| 亚洲成人久久爱视频| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 少妇丰满av| 一本久久中文字幕| 亚洲成av人片在线播放无| 嫩草影视91久久| 宅男免费午夜| 免费在线观看亚洲国产| 丁香六月欧美| 欧美一区二区精品小视频在线| 偷拍熟女少妇极品色| 亚洲男人的天堂狠狠| 波野结衣二区三区在线| 国产精品日韩av在线免费观看| 女人被狂操c到高潮| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 欧美黄色片欧美黄色片| 桃色一区二区三区在线观看| 国语自产精品视频在线第100页| 日韩欧美三级三区| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产成年人精品一区二区| 午夜激情欧美在线| 国产精品国产高清国产av| 免费电影在线观看免费观看| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产视频一区二区在线看| 欧美一区二区国产精品久久精品| 国产精品久久电影中文字幕| 人妻夜夜爽99麻豆av| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 亚洲国产精品久久男人天堂| 91字幕亚洲| 亚洲七黄色美女视频| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 神马国产精品三级电影在线观看| 一个人观看的视频www高清免费观看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 国产av在哪里看| 免费搜索国产男女视频| 看片在线看免费视频| 少妇被粗大猛烈的视频| 成人性生交大片免费视频hd| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲内射少妇av| 老司机午夜福利在线观看视频| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲内射少妇av| 中出人妻视频一区二区| 国产一区二区三区视频了| 超碰av人人做人人爽久久| 天堂影院成人在线观看| 日本五十路高清| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 免费一级毛片在线播放高清视频| 最新中文字幕久久久久| 欧美日韩福利视频一区二区| 免费无遮挡裸体视频| 有码 亚洲区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产乱人视频| 久久久久国内视频| 免费av观看视频| 他把我摸到了高潮在线观看| 欧美一区二区精品小视频在线| 欧美在线一区亚洲| 国产精品野战在线观看| 日本 av在线| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产亚洲av嫩草精品影院| 男女那种视频在线观看| 国产三级中文精品| 99riav亚洲国产免费| 韩国av一区二区三区四区| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲精品456在线播放app | 欧美黄色片欧美黄色片| 欧美成人免费av一区二区三区| 色哟哟哟哟哟哟| 观看美女的网站| 国产精品一区二区免费欧美| 国产一区二区在线观看日韩| 在线免费观看不下载黄p国产 | 国产私拍福利视频在线观看| 国产亚洲欧美98| 黄色日韩在线| 综合色av麻豆| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 高清毛片免费观看视频网站| 国产探花极品一区二区| 久久久久久久午夜电影| 久久精品影院6| 老鸭窝网址在线观看| 国产欧美日韩精品一区二区| 香蕉av资源在线| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 亚洲中文字幕日韩| 丝袜美腿在线中文| netflix在线观看网站| 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲内射少妇av| 欧美色欧美亚洲另类二区| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 丰满的人妻完整版| 亚洲国产精品成人综合色| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产一区二区激情短视频| 日本一本二区三区精品| 免费在线观看亚洲国产| 好男人在线观看高清免费视频| 免费看日本二区| 18美女黄网站色大片免费观看| 黄色视频,在线免费观看| 小说图片视频综合网站| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 日韩国内少妇激情av| 看片在线看免费视频| 免费一级毛片在线播放高清视频| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 他把我摸到了高潮在线观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲精品影视一区二区三区av| 深夜精品福利| 亚洲人成伊人成综合网2020| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 国产精品野战在线观看| 国产精品久久电影中文字幕| 国产 一区 欧美 日韩| 色5月婷婷丁香| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 国产熟女xx| 99精品在免费线老司机午夜| 欧美最新免费一区二区三区 | 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 十八禁人妻一区二区| 热99re8久久精品国产| 高清在线国产一区| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 极品教师在线免费播放| 啪啪无遮挡十八禁网站| 精品一区二区三区视频在线| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 黄色日韩在线| 日本 av在线| 精品久久久久久久末码| 99久久成人亚洲精品观看| a级一级毛片免费在线观看| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产免费一级a男人的天堂| 欧美bdsm另类| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 成年人黄色毛片网站| 亚洲久久久久久中文字幕| 在线播放无遮挡| 动漫黄色视频在线观看| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 九色成人免费人妻av| www.www免费av| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 看片在线看免费视频| 久久精品91蜜桃| 搡老岳熟女国产| 九色成人免费人妻av| 99久久无色码亚洲精品果冻| 在线免费观看不下载黄p国产 | 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 窝窝影院91人妻| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 亚洲国产精品sss在线观看| 少妇的逼好多水| 夜夜爽天天搞| 亚洲一区高清亚洲精品| av黄色大香蕉| 亚洲欧美日韩东京热| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 丰满人妻一区二区三区视频av| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| bbb黄色大片| 久久久精品大字幕| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 欧美日韩国产亚洲二区| 日韩欧美 国产精品| 天堂动漫精品| 国产精华一区二区三区| 色av中文字幕| 国产午夜精品论理片| 午夜福利在线在线| 久久久久久久午夜电影| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲不卡免费看| 久久久久久久久久成人| 神马国产精品三级电影在线观看| 婷婷六月久久综合丁香| 欧美性猛交黑人性爽| 日韩有码中文字幕| 十八禁国产超污无遮挡网站| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 精品久久久久久,| 露出奶头的视频| 成人性生交大片免费视频hd| 九色国产91popny在线| av天堂中文字幕网| 搡老岳熟女国产| 我要搜黄色片| 国产成人aa在线观看| 午夜久久久久精精品| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片 | 国产色婷婷99| 女同久久另类99精品国产91| 少妇被粗大猛烈的视频| 日本免费a在线| 桃色一区二区三区在线观看| 成人一区二区视频在线观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产精品影院久久| 久久人人爽人人爽人人片va | 亚洲av不卡在线观看| 免费av观看视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 丰满人妻一区二区三区视频av| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产久久久一区二区三区| 国产精品乱码一区二三区的特点| 午夜福利高清视频| 露出奶头的视频| 成年免费大片在线观看| 日本熟妇午夜| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲内射少妇av| 综合色av麻豆| 天天躁日日操中文字幕| 欧美成人免费av一区二区三区| 波多野结衣巨乳人妻| 成人毛片a级毛片在线播放| 长腿黑丝高跟| 一进一出抽搐动态| 国产精品电影一区二区三区| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 国产私拍福利视频在线观看| 午夜福利视频1000在线观看| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 国产精品久久久久久久电影| 国产伦精品一区二区三区视频9| 中国美女看黄片| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产高潮美女av| 波多野结衣高清作品| 无人区码免费观看不卡| 欧美不卡视频在线免费观看| 午夜影院日韩av| 乱人视频在线观看| 性欧美人与动物交配| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片 | 少妇人妻一区二区三区视频| 国产一区二区激情短视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 中文字幕久久专区| ponron亚洲| 淫秽高清视频在线观看| 一级黄片播放器| 亚洲三级黄色毛片| 身体一侧抽搐| 久久久久久久午夜电影| 久久久久性生活片| 国产免费男女视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 欧美一区二区亚洲| 首页视频小说图片口味搜索| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产高清激情床上av| 日韩欧美精品免费久久 | 国产不卡一卡二| 午夜福利在线观看吧| 国产久久久一区二区三区| 一级黄色大片毛片| 久久久久久久久大av| 天天躁日日操中文字幕| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 麻豆久久精品国产亚洲av| 90打野战视频偷拍视频| 国产精品伦人一区二区| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 久久亚洲精品不卡| 91久久精品国产一区二区成人| 国产在视频线在精品| 国产极品精品免费视频能看的| 免费电影在线观看免费观看| a在线观看视频网站| 成人一区二区视频在线观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产私拍福利视频在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 日韩有码中文字幕| 精品国内亚洲2022精品成人| 99国产极品粉嫩在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 一边摸一边抽搐一进一小说| 搡老熟女国产l中国老女人| 丁香欧美五月| 日韩亚洲欧美综合| 国产精品99久久久久久久久| 99久久精品热视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 免费电影在线观看免费观看| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产又黄又爽又无遮挡在线| h日本视频在线播放| 最好的美女福利视频网| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲最大成人中文| av天堂在线播放| 有码 亚洲区| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 中文资源天堂在线| 国产主播在线观看一区二区| 国产精品久久久久久人妻精品电影| www.熟女人妻精品国产| 波野结衣二区三区在线| 亚洲国产精品999在线| 亚洲无线在线观看| 桃红色精品国产亚洲av| 极品教师在线视频| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲黑人精品在线| 欧美中文日本在线观看视频| 欧美日韩综合久久久久久 | 亚洲欧美日韩卡通动漫| 美女高潮的动态| 看黄色毛片网站| 婷婷亚洲欧美| 热99在线观看视频| 99久久无色码亚洲精品果冻| 国产精品久久久久久久久免 | 成人欧美大片| 精品一区二区三区人妻视频| 欧美精品国产亚洲| 日韩有码中文字幕| 十八禁网站免费在线| 真人一进一出gif抽搐免费| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 最好的美女福利视频网| 欧美成人a在线观看| 免费av不卡在线播放| 丰满乱子伦码专区| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 久久99热这里只有精品18| 99热6这里只有精品| 在线观看免费视频日本深夜| 一区二区三区四区激情视频 | ponron亚洲| 国产精品精品国产色婷婷| 女人被狂操c到高潮| 伦理电影大哥的女人| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 又爽又黄无遮挡网站| 色哟哟哟哟哟哟| 国产精品爽爽va在线观看网站| 成人精品一区二区免费| 丁香欧美五月| 一级作爱视频免费观看| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产精品,欧美在线| 99精品久久久久人妻精品| 免费av观看视频| 我的老师免费观看完整版| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 国产精品久久电影中文字幕| 国产爱豆传媒在线观看| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 欧美高清成人免费视频www| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲黑人精品在线| 十八禁国产超污无遮挡网站| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲国产欧美人成| 午夜日韩欧美国产| 久久亚洲精品不卡| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 看免费av毛片| 亚洲片人在线观看| 最近最新免费中文字幕在线| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 亚洲七黄色美女视频| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产高潮美女av| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产伦精品一区二区三区四那| 男人舔女人下体高潮全视频| 老司机午夜福利在线观看视频| 久久香蕉精品热| 最近最新免费中文字幕在线| 看片在线看免费视频| 久久精品国产自在天天线| 国产69精品久久久久777片| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 69av精品久久久久久| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 亚洲欧美日韩高清在线视频| 高清日韩中文字幕在线| 成人性生交大片免费视频hd| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲av五月六月丁香网| 成年女人永久免费观看视频| 如何舔出高潮| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产精品嫩草影院av在线观看 | www.999成人在线观看| 久久久国产成人精品二区| 久久人人精品亚洲av| 午夜福利视频1000在线观看| 色5月婷婷丁香| 长腿黑丝高跟| 首页视频小说图片口味搜索| 在线a可以看的网站| 俄罗斯特黄特色一大片| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 91av网一区二区| 精品一区二区三区视频在线| 久久久久久久久久成人| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国语自产精品视频在线第100页| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产av麻豆久久久久久久| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 最近视频中文字幕2019在线8| 直男gayav资源| 日韩中字成人| av女优亚洲男人天堂| 欧美激情久久久久久爽电影| 国产一区二区激情短视频| 窝窝影院91人妻| 热99在线观看视频| 欧美色欧美亚洲另类二区| 日韩欧美国产一区二区入口| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产精品伦人一区二区| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 久久久久亚洲av毛片大全| а√天堂www在线а√下载| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 亚洲精品亚洲一区二区| 久久久久九九精品影院| 国产精品国产高清国产av| 91麻豆精品激情在线观看国产|