• <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 ?

    微電極離子流技術(shù)在植物逆境生理研究中的應(yīng)用及展望

    2021-03-15 04:03:38趙怡琳呂銘汪曉麗柏彥超單玉華
    江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué) 2021年1期
    關(guān)鍵詞:基因功能離子流活體

    趙怡琳 呂銘 汪曉麗 柏彥超 單玉華

    摘要:植物在遭遇鹽堿、干旱、重金屬、低溫、酸、機(jī)械刺激等非生物脅迫時(shí),細(xì)胞膜電化學(xué)特性的變化和調(diào)節(jié)往往是最早發(fā)生的植物細(xì)胞反應(yīng)之一,并與細(xì)胞內(nèi)的生理代謝活動之間存在復(fù)雜的聯(lián)系?;诖?,在過去的30年間,微電極離子流技術(shù)以其非損傷性、實(shí)時(shí)性、靈敏性和高分辨率等特有的技術(shù)優(yōu)勢,成為了研究逆境脅迫條件下植物的生理響應(yīng)及調(diào)節(jié)機(jī)制常用的技術(shù)手段。從跟蹤監(jiān)測界面反應(yīng)、解析基因功能、進(jìn)行抗逆育種和研究信號物質(zhì)等方面綜述該技術(shù)在植物逆境脅迫生理研究中的應(yīng)用,旨在為研究植物功能基因組學(xué)和調(diào)節(jié)植物對環(huán)境的適應(yīng)性提供參考。

    關(guān)鍵詞:微電極離子流技術(shù);逆境脅迫;離子流;活體;基因功能

    中圖分類號:Q945.78;Q-3文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A

    文章編號:1002-1302(2021)01-0043-06

    作者簡介:趙怡琳(1998—),女,江蘇常州人,碩士研究生,主要從事植物逆境生理研究。E-mail:1324822006@qq.com。

    通信作者:汪曉麗,博士,副教授,主要從事植物營養(yǎng)電生理研究。E-mail:xlwang@yzu.edu.cn。

    非損傷微測技術(shù)(non-invasivemicro-testtechnique,NMT),別稱微電極離子流檢測(microelectrodeionfluxestimation,MIFE),最早由神經(jīng)科學(xué)家Jaffe于1974年提出原初概念[1],如今開始廣泛應(yīng)用于動植物科學(xué)、微生物學(xué)、神經(jīng)科學(xué)、醫(yī)學(xué)生理學(xué)、分子遺傳學(xué)等生物學(xué)領(lǐng)域,是近年來發(fā)展起來的可進(jìn)行生理特征、生理功能動態(tài)測量的研究新手段[2]。在植物抗逆方面,NMT以其特有的優(yōu)勢被眾多研究者用于干旱、高溫、低溫、鹽漬、重金屬、病原菌等非生物脅迫和生物脅迫的研究中[2]。研究受逆境脅迫后植物組織或細(xì)胞表面附近的離子流變化,對于揭示植物在遭遇逆境時(shí)的物質(zhì)跨膜轉(zhuǎn)運(yùn)特征、生理響應(yīng)機(jī)制和調(diào)節(jié)機(jī)制都具有重要意義。

    1非損傷微測技術(shù)的原理和特點(diǎn)

    當(dāng)細(xì)胞或組織不論以主動還是被動方式吸收離子和分子時(shí),樣品表面的離子或分子濃度會發(fā)生變化,與環(huán)境濃度形成濃度差,從而產(chǎn)生電化學(xué)勢梯度。非損傷微測技術(shù)通過離子/分子選擇性微電極技術(shù),玻璃電極在臨近樣品表面的一段微小的距離內(nèi)來回移動,同時(shí)測量電化學(xué)勢梯度,通過Nernst方程得到該距離內(nèi)的離子或分子濃度差,并通過Fick第一擴(kuò)散定律計(jì)算出流速,流速的正負(fù)符號反映了離子流或分子流移動的方向[3]。

    NMT具有活體、實(shí)時(shí)、動態(tài)、直觀的優(yōu)點(diǎn),并可以長時(shí)間多維度地進(jìn)行離子/分子流測量與掃描[3]。該技術(shù)可用于各種生物組織或細(xì)胞的研究,可單獨(dú)或同時(shí)測量H+、Ca2+、K+、NH+4、Cd2+、NO-3、O2、H2O2等離子/分子,為生物學(xué)研究提供了良好的試驗(yàn)系統(tǒng)平臺[4]。相比于傳統(tǒng)的微電極技術(shù),其優(yōu)勢在于高靈敏度,兩者相差約6個(gè)數(shù)量級,而且在研究植物生理生態(tài)學(xué)過程中不須要破壞組織或細(xì)胞,能直接進(jìn)行活體測定,可以實(shí)時(shí)反映進(jìn)出植物體組織或細(xì)胞的離子/分子的動態(tài)變化規(guī)律。

    2非損傷技術(shù)在植物抗逆中的應(yīng)用

    2.1界面反應(yīng)

    植物在遭遇逆境時(shí)會有一系列的生理生化反應(yīng),從而表現(xiàn)出各種特有的響應(yīng)和調(diào)節(jié)機(jī)制。細(xì)胞膜透性和功能的改變是植物對逆境條件最為直接和快速的響應(yīng)[4],進(jìn)而才是在細(xì)胞器或細(xì)胞質(zhì)中進(jìn)行的同化、代謝等生理過程。因此,從逆境條件下植物與外界環(huán)境之間的界面反應(yīng)著眼,探索界面上特征離子或關(guān)鍵離子的流動速度和方向變化,對研究植物的逆境生理具有極為重要的意義。研究者們已對鹽漬、干旱、重金屬的脅迫方面進(jìn)行了廣泛的研究,所采用的生物材料、特征離子和測定部位等列于表1。

    Sa等研究了楊樹在鹽脅迫下根表NO-3和H+的凈通量,非定植根表現(xiàn)出較強(qiáng)的凈NO-3外排,而真菌定植通過降低細(xì)胞膜表面pH值和抑制H+-ATP酶活性,阻止了NO-3的損失[5]。Tang等采用NMT研究了不同NaCl濃度下小果白刺(NitrariasibiricaPall.)根幼苗分生組織中Na+、K+和H+的流速,NaCl處理后,根系穩(wěn)定的K+流出量逐漸減小,并顯著增加了H+的流入[6]。Tang等研究了云杉根尖NH+4和NO-3的流速,在距離根尖13~15mm和8.0~10.5mm處檢測到NH+4和NO-3的最大凈流量,NH+4對云杉根尖吸收NO-3內(nèi)流表現(xiàn)出明顯的抑制作用[7]。Chen等采用NMT測定大麥根部K+和Na+的流速,發(fā)現(xiàn)具有耐鹽性的大麥H+泵活性較高,膜電位較低,使根細(xì)胞更容易將Na+從細(xì)胞質(zhì)泵入外培養(yǎng)基[8]。Huang等對三葉柑桔根系H2O2流速進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)菌根使主根和側(cè)根的H2O2外排量增加,從而減輕宿主植物干旱脅迫的氧化損傷[9]。Huang等使用NMT研究發(fā)現(xiàn),湖北海棠(MalushupehensisRehd.)細(xì)根表面NO-3凈流入量下降,NH+4凈流入量明顯增加,說明NH+4在提高海棠耐旱性方面可能發(fā)揮著更重要的作用。在干旱脅迫下,2種銨轉(zhuǎn)運(yùn)體(AMT4;2和AMT4;3)均顯著上調(diào),而大多數(shù)與硝酸鹽吸收、還原和氮代謝相關(guān)的基因均下調(diào)。在正常氮水平下,5%聚乙二醇處理植株的生物量產(chǎn)量、根系生長和氮素吸收/減少值均高于低氮處理植株。這些結(jié)果表明,干旱脅迫對湖北海棠的不利影響可能隨著氮素的增加而減輕[10]。Zhang等的研究結(jié)果表明,利用聚乙二醇(PEG)模擬的干旱條件下,棉花NO-3通量由凈流入變?yōu)閮袅鞒?,在距根?.3cm處有1個(gè)明顯的峰值[11]。對照條件下,檉柳(Tamarixramosissima)距根尖0.3cm處未觀察到明顯的NO-3流入信號,而PEG處理顯著增強(qiáng)了檉柳距根尖0.3cm處NO-3的流入。Lv等首次制備了一種同時(shí)測定3種離子的氮化碳超靈敏微電極,用于測定水稻根表面不同位點(diǎn)Cu2+、Pb2+、Hg2+的流速[12]。Wu等研究了不同NO-3/NH+4比值對水稻根系吸收鎘(Cd)、木質(zhì)部轉(zhuǎn)位以及隨后Cd積累的生理和遺傳機(jī)制,結(jié)果表明,隨著NH+4-N比例的增加,根毛區(qū)凈Cd2+流量受到抑制[13]。此外,2種劑量Cd處理下,木質(zhì)部汁液中Cd濃度也呈現(xiàn)出隨NH+4-N比值增加而下降的趨勢。增加銨態(tài)氮營養(yǎng)有助于抑制水稻對Cd的吸收、木質(zhì)部運(yùn)輸和隨后的積累。

    2.2解析基因功能

    隨著轉(zhuǎn)基因技術(shù)的發(fā)展,從植物的分子機(jī)制研究其抗逆機(jī)制也更為普遍。從分子學(xué)角度,植物抵御逆境是基因調(diào)控的結(jié)果。植物遭遇逆境時(shí),通過啟動或關(guān)閉某些相關(guān)基因,改變生理代謝活動使植物適應(yīng)逆境[13]。通過基因工程,將可能具有抗性的基因組導(dǎo)入擬南芥等模式植物中,研究基因組對植物抗逆的作用和機(jī)制。基因組學(xué)方法可以全面研究抗逆基因的功能和表達(dá)調(diào)控,并且把模式植物的抗逆信息推廣到基因組復(fù)雜的農(nóng)作物上去[14]。同時(shí)可以克隆抗逆基因,在沒有抗性的植物中通過基因工程手段導(dǎo)入,改良作物的抗逆性[15]。

    NMT在研究植物抗逆基因中的應(yīng)用見表2。Fan等將海馬齒(Sesuviumportulacastrum)的SpAHA1基因轉(zhuǎn)錄入擬南芥中,使用NMT測定質(zhì)膜中Na+、H+和K+的流速,結(jié)果顯示,SpAHA1蛋白在胞質(zhì)膜上具有H+-ATPase的功能,SpAHA1蛋白通過增加質(zhì)子的電化學(xué)梯度來降低Na+的積累,促進(jìn)質(zhì)膜上Na+/H+反向運(yùn)輸體的交換活性,在植物抵抗鹽堿逆境中起著十分重要的作用[16]。擬南芥CYSTM3在耐鹽脅迫方面起著負(fù)調(diào)控作用是Xu等運(yùn)用NMT發(fā)現(xiàn)的,CYSTM3基因可以抑制擬南芥根系Na+外排,抑制一系列活性氧清除酶的活性[17]。Zhang等同樣研究了轉(zhuǎn)基因擬南芥,來自胡楊的PeJRL基因在NaCl脅迫下轉(zhuǎn)基因植株保留了K+,限制了Na+的積累[18]。PeJRL轉(zhuǎn)基因株系增加了Na+的外排量,這與編碼細(xì)胞膜SOS1、AHA1和AHA2基因的上調(diào)有關(guān)。PeJRL過表達(dá)植物中活化的H+-ATPases抑制了由NaCl誘導(dǎo)的去極化激活的K+通道介導(dǎo)的損失。此外,Cd2+借用Cu2+通道、Cu2+激活Ca2+通道等,均是Cd2+吸收增加的潛在機(jī)制。Zhang等的研究表明,MhMAPK4基因過表達(dá)降低了煙草根中Cd2+的凈流入量,轉(zhuǎn)基因煙草中Cd2+流入到穩(wěn)定狀態(tài)的恢復(fù)時(shí)間也比野生型煙草短,MhMAPK4過表達(dá)降低了煙草根細(xì)胞的死亡和凋亡,MhMAPK4通過調(diào)節(jié)根對Cd2+的吸收來調(diào)節(jié)Cd的積累,通過調(diào)節(jié)液泡加工酶(VPE)的活性來控制Cd引起的細(xì)胞死亡[19]。Ma等鑒定了粳稻抗寒性的數(shù)量性狀位點(diǎn)為COLD。過表達(dá)COLD1基因可顯著提高水稻的抗寒性,而缺乏或低表達(dá)COLD1基因的水稻對寒冷敏感。COLD1編碼定位于細(xì)胞膜,是內(nèi)質(zhì)網(wǎng)的G蛋白信號調(diào)節(jié)因子。它與G蛋白相互作用,激活Ca2+通道感知低溫,加速G蛋白GTPase活性,使水稻具有抗寒性[20]。Zhou等使用NMT分析顯示,轉(zhuǎn)基因擬南芥根在冷沖擊下Ca2+內(nèi)流增加。在冷脅迫下,胞質(zhì)Ca2+作為信號分子的增加激活了下游COR基因的表達(dá)。因此,Ca2+的流入可能導(dǎo)致轉(zhuǎn)基因擬南芥COR基因表達(dá)增加[21]。

    2.3抗逆育種

    傳統(tǒng)方法篩選具有抗性的植物品種較為耗時(shí)費(fèi)力。非損傷微測技術(shù)的活體動態(tài)測量,使試驗(yàn)周期縮短,能較為快速地進(jìn)行選種育種。由于不同品種的植物在逆境下的生理生化反應(yīng)不同,所表現(xiàn)出的離子流特征也各有不同。將具有耐性的品種與沒有耐性的品種作對比試驗(yàn),了解其抗逆機(jī)制,總結(jié)具有耐性品種的離子流特征,建立抗性辨識模型。通過測定植物組織或器官具有特征性的一種或多種離子/分子流,來判斷該植物是否具有抗性,從而進(jìn)行抗逆育種。

    Liu等對馬鈴薯二倍體和六倍體根系K+、H+、Ca2+和Na+的凈通量進(jìn)行研究,結(jié)果表明在鹽脅迫下,在根和葉組織中六倍體比二倍體保留更多的K+,積累更少的Na+。六倍體由于質(zhì)膜Ca2+通道對H2O2的高敏感性,有效地將Na+區(qū)隔在伸長和成熟根區(qū)[22]。Chen等為進(jìn)一步了解大麥耐鹽性性狀的遺傳行為,在6個(gè)大麥品種間進(jìn)行半雙列雜交,以已知耐鹽性品種為對照,研究在鹽脅迫條件下植物根系K+損失為基礎(chǔ)的耐鹽性配合力。耐鹽品種CM72和Numar表現(xiàn)出較高的一般配合力(GCA),有較高的耐鹽性(在鹽脅迫下K+損失量較?。23]。毛桂蓮等研究灌木葉片凈Na+、K+和Ca2+流速,發(fā)現(xiàn)在NaHCO3脅迫下,3種灌木通過不同的策略來消除Na+毒害。寧夏枸杞葉片通過將Na+外排來降低鈉毒害,而2種濱藜是將Na+區(qū)隔化,在葉表皮形成鹽腺[24]。Zhang等測定茶樹葉片K+流速,模擬干旱脅迫誘導(dǎo)的茶葉細(xì)胞中K+外排與12個(gè)茶樹品種的整體耐旱性呈較強(qiáng)的負(fù)相關(guān)。與此相一致的是,耐旱品種葉片K+的殘留量明顯高于敏感品種。外源施用K+顯著減輕了茶樹的干旱誘導(dǎo)癥狀,說明K+的保留是茶樹耐旱機(jī)制的重要組成部分。藥理試驗(yàn)結(jié)果表明,耐干旱和敏感茶樹品種間,K+向外整流通道和非選擇性陽離子通道對PEG誘導(dǎo)的葉肉細(xì)胞K+外排的控制作用是不同的[25]。

    2.4信號物質(zhì)

    植物感受脅迫信號,Ca2+在信號傳遞過程中發(fā)揮不可缺少的作用。Ca2+調(diào)節(jié)植物對環(huán)境脅迫的反應(yīng),在脅迫條件下,胞內(nèi)Ca2+常常顯著增加,可以啟動相關(guān)基因激活一系列生化反應(yīng),使植物能夠適應(yīng)環(huán)境脅迫[26]。Ca2+還能誘導(dǎo)相關(guān)蛋白合成,激活酶活性,參與活性氧的產(chǎn)生,使植物抗性增強(qiáng)[26]。使用非損傷微測技術(shù)檢測Ca2+流,能較為方便直觀地觀察到逆境下Ca2+流速和方向的變化,可以進(jìn)一步研究Ca2+流對其他離子/分子流的影響,探究鈣信使在植物抗逆過程中起的作用。

    Lang等通過研究甘草(Glycyrrhizauralensis)根部Na+和K+流速發(fā)現(xiàn),鹽脅迫會提高在調(diào)節(jié)K+/Na+平衡中起信號分子作用的Ca2+、H2O2、NO、胞外ATP水平,促進(jìn)Na+的外流,抑制K+的損失[27]。Chao等研究了鈾脅迫下鬼臼菌根(Syngoniumpodophyllum)根部Ca2+流速,結(jié)果表明,黑曲霉能抑制根細(xì)胞的鈣外排,從而減弱了鈾對植物生長的毒害作用[28]。在干旱脅迫下,H2S介導(dǎo)離子通量誘導(dǎo)擬南芥氣孔關(guān)閉是Jin等通過測定擬南芥葉片H+、Ca2+、K+和Cl-流速發(fā)現(xiàn)的,此外還發(fā)現(xiàn)內(nèi)源性H2S在不影響H+流量的情況下,可誘導(dǎo)跨膜K+流出以及Ca2+、Cl-流入[29]。Rodrigo-Moreno等研究了銅脅迫下不同擬南芥根部的離子轉(zhuǎn)運(yùn)情況,發(fā)現(xiàn)低濃度的Cu2+刺激根尖Ca2+內(nèi)流,但未刺激成熟區(qū),銅誘導(dǎo)K+外排并且在銅暴露后,根尖的基礎(chǔ)過氧化積累有所減少。銅會在胞質(zhì)中產(chǎn)生羥自由基,從而調(diào)控細(xì)胞膜羥自由基敏感性的Ca2+和K+轉(zhuǎn)運(yùn)系統(tǒng)[30]。

    3離子流與植物抗逆的聯(lián)系

    在逆境中植物往往會受到滲透脅迫、離子失調(diào)、膜透性改變、生理代謝紊亂等危害,植物對逆境的生理方面的適應(yīng)變化包括改變生物膜透性、形成逆境蛋白、產(chǎn)生抗氧化防御系統(tǒng)、進(jìn)行滲透調(diào)節(jié)等[31],其中滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)包括細(xì)胞與外界進(jìn)行無機(jī)離子交換,如K+、Na+[31];細(xì)胞內(nèi)合成有機(jī)物質(zhì),如脯氨酸、甜菜堿等[31]。因此在植物抗逆生理過程中進(jìn)行滲透調(diào)節(jié)會伴隨著H+、Ca2+、K+、Cl-、Na+、H2O2等離子/分子流入或流出植物液泡或細(xì)胞。非損傷微測技術(shù)的試驗(yàn)結(jié)果直接反映的是離子流速,從吸收或外排的離子動態(tài)變化角度可以體現(xiàn)植物細(xì)胞的滲透調(diào)節(jié),表現(xiàn)出植物的抗逆能力。

    植物抵抗鹽堿脅迫,可以通過細(xì)胞質(zhì)膜上的H+-ATP酶將H+泵到胞外,形成跨膜的H+濃度梯度從而驅(qū)動Na+/H+反向運(yùn)輸體將細(xì)胞內(nèi)的Na+排出,同時(shí)也抑制了K+外流。Chen等對具有較強(qiáng)耐鹽堿脅迫能力的壇紫菜進(jìn)行了研究,結(jié)果表明,與對照海草相比,壇紫菜具有較高的K+/Na+比值。壇紫菜通過Na+/H+反載體將Na+外排,同時(shí)降低了海鹽藻脫極化激活通道K+的損失,在鹽脅迫下維持Na+/H+的穩(wěn)態(tài),使壇紫菜具有抗高鹽脅迫能力[32]。Ca2+在植物干旱脅迫中,是植物細(xì)胞內(nèi)重要的調(diào)節(jié)生理功能的信號物質(zhì)。郎濤等研究發(fā)現(xiàn),胞外ATP、H2O2、Ca2+、NO等鹽脅迫信號是通過上調(diào)紅樹根系細(xì)胞質(zhì)膜Na+/H+逆向轉(zhuǎn)運(yùn)體系活性,在促進(jìn)Na+和H+逆向跨膜轉(zhuǎn)運(yùn)的同時(shí),抑制K+外流[33]。

    植物抵抗干旱脅迫主要通過細(xì)胞進(jìn)行滲透調(diào)節(jié)來保持吸水能力[34],在根尖細(xì)胞的無機(jī)滲透調(diào)節(jié)物質(zhì),如K+、Cl-能保持滲透壓力和水分梯度,有利于細(xì)胞在干旱下維持水分。植物葉片的氣孔開閉也與K+密切相關(guān),保衛(wèi)細(xì)胞中K+外排使水勢上升,氣孔關(guān)閉,減少植物蒸騰作用。Mak等研究發(fā)現(xiàn),PEG誘導(dǎo)的短期離子通量響應(yīng)不同于植物在長期真實(shí)干旱條件下的離子通量,長期干旱導(dǎo)致H+流入量更小,K+和Ca2+的流出量更大[35]。聚乙二醇誘導(dǎo)的干旱和實(shí)際干旱條件在調(diào)節(jié)這些化學(xué)信號和膜傳輸系統(tǒng)方面可能是不同的。在PEG短期誘導(dǎo)的大豆基因表達(dá)和蛋白質(zhì)組學(xué)研究中,沒有發(fā)現(xiàn)負(fù)責(zé)K+、H+和Ca2+通量的轉(zhuǎn)運(yùn)體發(fā)生變化,說明短期脅迫時(shí)離子的流入流出是植物的應(yīng)激反應(yīng)。

    植物對重金屬的排斥包括分泌化合物降低有效性、回避攝入、限制運(yùn)輸和排出體外[36],研究者們通過NMT研究植物對重金屬的吸收機(jī)制。Ma等研究發(fā)現(xiàn),有硅培養(yǎng)的細(xì)胞與無硅培養(yǎng)的細(xì)胞相比,凈Cd2+內(nèi)流顯著減少[37]。因?yàn)榧?xì)胞壁中64%的硅在細(xì)胞壁分離后與半纖維素成分結(jié)合,從而抑制了鎘的吸收。有硅培養(yǎng)的細(xì)胞壁表面電位的異質(zhì)性高于無硅培養(yǎng)的細(xì)胞壁表面電位的異質(zhì)性,且在添加鎘后均質(zhì)化。

    4問題與展望

    由于全球氣候變化加劇,鹽堿化、干旱、洪澇、低溫、高溫等環(huán)境問題愈發(fā)嚴(yán)重,對植物的生存生長不利。多數(shù)植物通過調(diào)節(jié)自身生理機(jī)能對逆境有不同的抵抗機(jī)制,在生理調(diào)節(jié)過程中往往伴隨著H+、Ca2+、K+、Cl-、Na+、H2O2等離子/分子流入或流出植物體的過程,通過NMT進(jìn)行離子/分子流的研究能夠從全新角度闡述植物的抗逆機(jī)制,獲得常規(guī)方法難以獲得的全新發(fā)現(xiàn)[4]。NMT直接在根、葉片細(xì)胞等活體植物樣品上,在不損傷細(xì)胞膜的情況下獲得離子/分子流速,不僅能夠研究植物抵抗逆境的生理生化反應(yīng)、微觀上基因調(diào)控的機(jī)制,還能夠通過對植物耐性機(jī)制的研究,篩選具備優(yōu)良性狀的生物品種。但非損傷微測技術(shù)在植物抗性研究方面也存在不足,多數(shù)植物都具有抵抗逆境的能力,所能獲得的植物材料有很多,檢測的離子或分子也多種多樣,不同的離子/分子流速在不同的植物材料中有不同的變化趨勢,但建立抗性辨識模型的比較少,沒有具體的評價(jià)指標(biāo)。目前的研究大多僅是單方面采用NMT在植物某一生長時(shí)期進(jìn)行離子或分子流速的測定,而研究植物的長期演化過程是動態(tài)連續(xù)的,各要素間存在復(fù)雜的互作關(guān)系,須要將NMT應(yīng)用于植物整個(gè)生命周期的不同發(fā)育階段的研究中[4]。

    非損傷微測技術(shù)在理論研究和試驗(yàn)實(shí)踐中,研究不斷深入,探測范圍不斷擴(kuò)大,技術(shù)不斷完善,非損傷微測技術(shù)必將更準(zhǔn)確、更全面地揭示植物體離子跨膜運(yùn)動與植物生理功能之間的關(guān)系[2]。關(guān)于非損傷微測技術(shù)本身的改進(jìn),可以增加可檢測的離子/分子種類,探究植物體生命活動規(guī)律中不同離子/分子所起的作用,發(fā)現(xiàn)更多植物特定的離子/分子流速的變化趨勢,形成特征性圖譜。隨著可檢測的離子/分子種類增多,非損傷微測技術(shù)須加快技術(shù)革新,每次單一測定一種離子/分子已經(jīng)不能滿足要求,須要發(fā)展多通道離子檢測技術(shù),更便捷地同時(shí)測定多種離子/分子,有效發(fā)揮實(shí)時(shí)、活體測定離子/分子的優(yōu)勢。對于該技術(shù)的應(yīng)用技巧方面,完整活體植株固定在操作平臺上測定時(shí)根系易晃動,使用濾紙和小瓷片壓住樣品根系;植物材料相同品種間根系活力差異較大,在準(zhǔn)備樣品時(shí)選擇較為強(qiáng)盛的根系,并多做平行試驗(yàn);儀器反應(yīng)太靈敏,容易產(chǎn)生基線漂移,須在測定同種離子流不同品種時(shí)進(jìn)行多次校準(zhǔn);試驗(yàn)環(huán)境要求較高,由于樣品容易晃動,數(shù)據(jù)容易受環(huán)境影響而產(chǎn)生波動。還須進(jìn)一步改進(jìn)試驗(yàn)條件。非損傷微測技術(shù)也應(yīng)與其他先進(jìn)檢測技術(shù)結(jié)合研究,如熒光顯微、分子生物學(xué)、微域分析等,從不同層次不同角度全方位揭示植物的生理生化過程,逐步完善植物長期演化過程的應(yīng)用研究體系。拓展非損傷微測技術(shù)的應(yīng)用領(lǐng)域需要豐富樣品的品種、類型以及不同的測試部位,如微管形成層、木質(zhì)部等。同時(shí)新的逆境條件出現(xiàn)在不斷出現(xiàn),如納米物質(zhì)、病蟲害等,了解植物在新逆境條件下的適應(yīng)性與植物的生理生化機(jī)制,從而推廣非損傷微測技術(shù)在植物抗逆以及各領(lǐng)域研究中的應(yīng)用。

    參考文獻(xiàn):

    [1]JaffeLF,NuccitelliR.Anultrasensiticevibratingprobeformeasuringsteadyextracellularcurrents[J].JournalofCellBiology,1974,63(2):614-628.

    [2]劉科,張丙林,張文英,等.非損傷離子流檢測技術(shù)在作物逆境研究中的應(yīng)用[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2018,29(2):678-686.

    [3]李靜,韓慶慶,段麗婕,等.非損傷微測技術(shù)在植物生理學(xué)研究中的應(yīng)用及進(jìn)展[J].植物生理學(xué)報(bào),2014,50(10):1445-1452.

    [4]賈代東,劉愛琴,李惠通,等.非損傷微測技術(shù)在植物生理生態(tài)學(xué)研究中的應(yīng)用進(jìn)展[J].應(yīng)用與環(huán)境生物學(xué)報(bào),2017,23(1):175-182.

    [5]SaG,YaoJ,DengC,etal.AmeliorationofnitrateuptakeundersaltstressbyectomycorrhizawithandwithoutaHartignet[J].NewPhytol,2019,222(4):1951-1964.

    [6]TangX,YangX,LiH,etal.MaintenanceofK+/Na+balanceintherootsofNitrariasibiricaPall.inresponsetoNaClstress[J].Forests,2018,9(10):601.

    [7]TangB,YinCY,LiuQ.CharacteristicsofammoniumandnitratefluxesalongtherootsofPiceaasperata[J].JournalofPlantNutrition,2019,42(7):772-782.

    [8]ChenZH,PottosinII,CuinTA,etal.RootplasmamembranetransporterscontrollingK+/Na+homeostasisinsalt-stressedbarley[J].PlantPhysiology,2007,145(4):1714-1725.

    [9]HuangYM,ZouYN,WuQS.AlleviationofdroughtstressbymycorrhizasisrelatedtoincreasedrootH2O2effluxintrifoliateorange[J].ScientificReports,2017,7:42335.

    [10]HuangLL,LiMJ,ZhouK,etal.UptakeandmetabolismofammoniumandnitrateinresponsetodroughtstressinMalusprunifolia[J].PlantPhysiologyandBiochemistry,2018,127:185-193.

    [11]ZhangL,LiGJ,DongGQ,etal.CharacterizationandcomparisonofnitratefluxesinTamarixramosissimaandcottonrootsundersimulateddroughtconditions[J].TreePhysiology,2018,39(4):628-640.

    [12]LvH,TengZ,WangS,etal.VoltammetricsimultaneousionfluxmeasurementsplatformforCu2+,Pb2+andHg2+nearricerootsurface:Utilizingcarbonnitrideheterojunctionfilmmodifiedcarbonfibermicroelectrode[J].SensorsandActuatorsB-Chemical,2017,256:98-106.

    [13]WuZC,ZhangWJ,XuSJ,etal.Increasingammoniumnutritionasastrategyforinhibitionofcadmiumuptakeandxylemtransportinrice(OryzasativaL.)exposedtocadmiumstress[J].EnvironmentalandExperimentalBotany,2018,155:734-741.

    [14]高銀.植物抗逆機(jī)制與基因工程研究進(jìn)展[J].內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)科技,2007(5):75-78.

    [15]楊柳,張振乾,宋繼金,等.植物抗逆基因研究進(jìn)展[J].作物研究,2010,24(2):126-129.

    [16]FanYF,WanSM,JiangYS,etal.Over-expressionofaplasmamembraneH+-ATPaseSpAHA1conferredsalttolerancetotransgenicArabidopsis[J].Protoplasma,2018,255(6):1827-1837.

    [17]XuY,YuZP,ZhangSZ,etal.CYSTM3negativelyregulatessaltstresstoleranceinArabidopsis[J].PlantMolecularBiology,2019,99(4/5):395-406.

    [18]ZhangHL,DengC,YaoJ,etal.PopuluseuphraticaJRLmediatesABAresponse,ionicandROShomeostasisinArabidopsisundersaltstress[J].InternationalJournalofMolecularSciences,2019,20(4):815.

    [19]ZhangWW,SongJF,YueS,etal.MhMAPK4fromMalushupehensisRehd.decreasescelldeathintobaccorootsbycontrollingCd2+uptake[J].EcotoxicologyandEnvironmentalSafety,2019,168:230-240.

    [20]MaY,DaiXY,XuYY,etal.COLD1conferschillingtoleranceinrice[J].Cell,2015,160(6):1209-1221.[HJ2mm]

    [21][JP3]ZhouAM,LiuEH,LiH,etal.PsCor413pm2,aplasmamembrane-localized,cold-regulatedproteinfromPhloxsubulata,conferslowtemperaturetoleranceinArabidopsis[J].InternationalJournalofMolecularSciences,2018,19(9):2579.

    [22]LiuY,YuYC,SunJY,etal.Root-zone-specificsensitivityofK+-andCa2+-permeablechannelstoH2O2determinesionhomeostasisinsalinizeddiploidandhexaploidIpomoeatrifida[J].JournalofExperimentalBotany,2019,70(4):1389-1405.

    [23]ChenZH,ShabalaS,MendhamNJ,etal.CombiningabilityofsalinitytoleranceonthebasisofNaCl-inducedK+fluxfromrootsofbarley[J].CropScience,2008,48(4):1382-1388.

    [24]毛桂蓮,李國旗,許興,等.NaHCO3脅迫下3種灌木Na+、K+、Ca2+的吸收及轉(zhuǎn)運(yùn)[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2014,25(3):718-724.

    [25]ZhangXC,WuHC,ChenLM,etal.Mesophyllcellsabilitytomaintainpotassiumiscorrelatedwithdroughttoleranceintea(Camelliasinensis)[J].PlantPhysiologyandBiochemistry,2019,136:196-203.

    [26]耶興元.Ca2+與植物抗逆性研究概況[J].信陽農(nóng)林學(xué)院學(xué)報(bào),2008,18(1):124-126.

    [27]LangT,DengSR,ZhaoN,etal.Salt-SensitivesignalingnetworksinthemediationofK+/Na+homeostasisgeneexpressioninGlycyrrhizauralensisroots[J].FrontiersinPlantScience,2017,8:1403.

    [28]ChaoZ,ShaYH,DingDX,etal.Aspergillusnigerchangesthechemicalformofuraniumtodecreaseitsbiotoxicity,restrictsitsmovementinplantandincreasethegrowthofSyngoniumpodophyllum[J].Chemosphere,2019,224:316-323.

    [29]JinZP,WangZQ,MaQX,etal.HydrogensulfidemediatesionfluxesinducingstomatalclosureinresponsetodroughtstressinArabidopsisthaliana[J].PlantandSoil,2017,419(1/2):141-152.

    [30]Rodrigo-MorenoA,Andres-ColasN,PoschenriederC,etal.Calcium-andpotassium-permeableplasmamembranetransportersareactivatedbycopperinArabidopsisroottips:linkingcoppertransportwithcytosolichydroxylradicalproduction[J].Plant,CellandEnvironment,2013,36(4):844-855.

    [31]黃絹.轉(zhuǎn)JERF36基因銀中楊的抗旱性評價(jià)及生理機(jī)理研究[D].北京:中國林業(yè)科學(xué)研究院,2016.

    [32]ChenTX,WangWL,XuK,etal.K+andNa+transportcontributetoK+/Na+homeostasisinPyropiahaitanensisunderhypersalinestress[J].AlgalResearch,2019,40:101526.

    [33]郎濤.鹽脅迫下泌鹽與非泌鹽紅樹離子平衡調(diào)控信號網(wǎng)絡(luò)研究[D].北京:北京林業(yè)大學(xué),2014.

    [34]張海娜,魯向暉,王瑞峰,等.稀土尾砂干旱脅迫對2種牧草種子萌發(fā)與幼苗生理特性的影響[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2019,47(13):204-208.

    [35]MakM,BablaM,XuSC,etal.LeafmesophyllK+,H+andCa2+fluxesareinvolvedindrought-induceddecreaseinphotosynthesisandstomatalclosureinsoybean[J].EnvironmentalandExperimentalBotany,2014,98:1-12.

    [36]王學(xué)東,周紅菊,華珞.植物對重金屬的抗性機(jī)理及其植物修復(fù)研究進(jìn)展[J].南水北調(diào)與水利科技,2006,4(2):43-46.

    [37]MaJ,CaiHM,HeCW,etal.Ahemicellulose-boundformofsiliconinhibitscadmiumionuptakeinrice(Oryzasativa)cells[J].NewPhytologist,2015,206(3):1063-1074.

    猜你喜歡
    基因功能離子流活體
    板栗外生菌根誘導(dǎo)基因CmNRT3的表達(dá)及功能研究
    茉莉酸甲酯調(diào)控水稻幼苗鎘吸收與分布的機(jī)制
    張帆:肝穿刺活體組織學(xué)檢查
    肝博士(2021年1期)2021-03-29 02:32:08
    讓活體肝移植研究走上世界前沿
    活體器官移植,你怎么看?
    西瓜噬酸菌Ⅲ型分泌系統(tǒng)hrcQ基因功能分析
    直流離子流場發(fā)生裝置優(yōu)化設(shè)計(jì)
    ±1 100 kV直流特高壓輸電線路合成電場和離子流密度計(jì)算
    基因組編輯系統(tǒng)CRISPR—Cas9研究進(jìn)展及其在豬研究中的應(yīng)用
    藥用植物萜類生物合成β—AS基因研究進(jìn)展
    七月丁香在线播放| 亚洲最大成人av| 亚洲av免费在线观看| av在线天堂中文字幕| 最近手机中文字幕大全| 亚洲国产精品国产精品| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 街头女战士在线观看网站| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产av不卡久久| 观看美女的网站| 久久精品夜色国产| 国产成人午夜福利电影在线观看| 伦理电影大哥的女人| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 尤物成人国产欧美一区二区三区| kizo精华| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产午夜精品论理片| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚洲不卡免费看| 99热这里只有精品一区| 欧美人与善性xxx| 男人舔奶头视频| 国产一区亚洲一区在线观看| 男人爽女人下面视频在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| av福利片在线观看| 久久久久久伊人网av| 国精品久久久久久国模美| 国产精品一二三区在线看| 日韩一区二区视频免费看| 永久网站在线| 九色成人免费人妻av| 国产亚洲精品久久久com| 国产大屁股一区二区在线视频| 99久久九九国产精品国产免费| 国产一区二区三区av在线| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲av免费高清在线观看| 日韩欧美国产在线观看| 日本黄大片高清| 丰满人妻一区二区三区视频av| 亚洲精品影视一区二区三区av| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产激情偷乱视频一区二区| 人人妻人人澡欧美一区二区| 一夜夜www| 国产亚洲一区二区精品| 免费大片黄手机在线观看| 亚洲欧美精品专区久久| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲精品456在线播放app| 伦精品一区二区三区| 亚洲成人精品中文字幕电影| 色播亚洲综合网| 中文字幕免费在线视频6| 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲熟女精品中文字幕| 天天躁日日操中文字幕| 午夜福利成人在线免费观看| 看十八女毛片水多多多| 国产一区亚洲一区在线观看| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产在线男女| 亚洲熟女精品中文字幕| 69av精品久久久久久| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 国产不卡一卡二| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 日本午夜av视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 亚洲av在线观看美女高潮| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲在久久综合| 久久热精品热| 永久免费av网站大全| 亚洲成色77777| 成人毛片60女人毛片免费| 日本色播在线视频| 在线观看一区二区三区| av免费在线看不卡| 激情五月婷婷亚洲| 国产高清有码在线观看视频| 97热精品久久久久久| 男人爽女人下面视频在线观看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 一级爰片在线观看| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲成人av在线免费| 亚洲真实伦在线观看| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 精品国产三级普通话版| 国产精品三级大全| 免费观看无遮挡的男女| 简卡轻食公司| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 黄片wwwwww| 国精品久久久久久国模美| 青春草国产在线视频| 久久久久久久亚洲中文字幕| 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 青青草视频在线视频观看| av女优亚洲男人天堂| 亚洲精品456在线播放app| a级一级毛片免费在线观看| 亚洲最大成人中文| 国产一级毛片七仙女欲春2| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲国产欧美人成| 午夜老司机福利剧场| 韩国高清视频一区二区三区| 午夜免费观看性视频| www.av在线官网国产| 日韩av不卡免费在线播放| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产av不卡久久| videossex国产| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国内精品美女久久久久久| 婷婷六月久久综合丁香| 一夜夜www| 久久精品久久久久久久性| 人妻少妇偷人精品九色| 人妻一区二区av| 免费av不卡在线播放| 国产爱豆传媒在线观看| www.色视频.com| 卡戴珊不雅视频在线播放| 久久精品国产亚洲网站| 99热全是精品| 三级毛片av免费| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产精品伦人一区二区| 日本三级黄在线观看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 国产免费又黄又爽又色| 18+在线观看网站| 少妇熟女aⅴ在线视频| 中文字幕av成人在线电影| 777米奇影视久久| 亚洲高清免费不卡视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 美女黄网站色视频| 综合色av麻豆| av国产久精品久网站免费入址| 免费在线观看成人毛片| 又爽又黄a免费视频| 欧美日韩综合久久久久久| 欧美日韩在线观看h| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 日韩av在线大香蕉| 51国产日韩欧美| 久久久久久久久久久丰满| 内射极品少妇av片p| av网站免费在线观看视频 | 2021少妇久久久久久久久久久| 午夜福利成人在线免费观看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产永久视频网站| 免费电影在线观看免费观看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 久久久色成人| 岛国毛片在线播放| 有码 亚洲区| 久热久热在线精品观看| av在线蜜桃| 最近视频中文字幕2019在线8| 精品久久久久久成人av| 三级国产精品欧美在线观看| 国产黄片视频在线免费观看| a级一级毛片免费在线观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲欧美清纯卡通| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 午夜爱爱视频在线播放| 69av精品久久久久久| 日本一二三区视频观看| 亚洲精品456在线播放app| 99久久人妻综合| 高清视频免费观看一区二区 | 97热精品久久久久久| 亚洲av在线观看美女高潮| 欧美不卡视频在线免费观看| 国产乱人视频| 国产成人精品婷婷| 高清欧美精品videossex| 中文字幕免费在线视频6| 欧美激情久久久久久爽电影| 亚洲精品,欧美精品| 听说在线观看完整版免费高清| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产在线男女| 午夜福利在线在线| 观看美女的网站| 丝袜喷水一区| 哪个播放器可以免费观看大片| 午夜免费激情av| 国产又色又爽无遮挡免| 色综合亚洲欧美另类图片| 熟女人妻精品中文字幕| 精品不卡国产一区二区三区| 嫩草影院精品99| 午夜久久久久精精品| 婷婷色麻豆天堂久久| 嫩草影院入口| 麻豆成人av视频| 一级毛片 在线播放| 99热6这里只有精品| 欧美区成人在线视频| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 又爽又黄a免费视频| 国产极品天堂在线| 成人性生交大片免费视频hd| 午夜福利高清视频| 极品教师在线视频| 日韩av在线免费看完整版不卡| 深爱激情五月婷婷| 青春草视频在线免费观看| 亚洲真实伦在线观看| 午夜福利视频1000在线观看| h日本视频在线播放| 有码 亚洲区| 九九爱精品视频在线观看| 中文字幕av成人在线电影| 亚洲精品影视一区二区三区av| kizo精华| 97超视频在线观看视频| 亚洲av电影不卡..在线观看| 只有这里有精品99| 麻豆成人午夜福利视频| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 久久午夜福利片| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产男人的电影天堂91| 高清在线视频一区二区三区| 日本与韩国留学比较| 禁无遮挡网站| 精品不卡国产一区二区三区| 91久久精品国产一区二区成人| 国产午夜精品一二区理论片| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 18禁动态无遮挡网站| 久久精品人妻少妇| 久久久色成人| 免费av不卡在线播放| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 美女黄网站色视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产三级在线视频| 少妇熟女欧美另类| 三级国产精品欧美在线观看| 高清欧美精品videossex| 九草在线视频观看| 色综合站精品国产| av专区在线播放| 一级毛片 在线播放| 如何舔出高潮| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲精品第二区| 国产午夜福利久久久久久| 69av精品久久久久久| 亚洲欧美成人精品一区二区| 高清av免费在线| 亚洲国产精品国产精品| 亚洲欧洲国产日韩| 中文字幕免费在线视频6| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 男插女下体视频免费在线播放| 岛国毛片在线播放| 久久精品久久精品一区二区三区| 久久久欧美国产精品| 免费av毛片视频| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产三级在线视频| 人妻少妇偷人精品九色| 身体一侧抽搐| 男插女下体视频免费在线播放| 精品酒店卫生间| 18禁在线播放成人免费| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 色哟哟·www| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 国产 一区精品| 水蜜桃什么品种好| 精品人妻偷拍中文字幕| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 最近视频中文字幕2019在线8| 夜夜爽夜夜爽视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产成人a区在线观看| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产精品蜜桃在线观看| 美女大奶头视频| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产一级毛片七仙女欲春2| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲欧美日韩东京热| av一本久久久久| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚洲av.av天堂| 久热久热在线精品观看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 少妇熟女欧美另类| 蜜臀久久99精品久久宅男| 精品欧美国产一区二区三| 老司机影院毛片| 69av精品久久久久久| 特级一级黄色大片| 嫩草影院新地址| 久久久久久久久中文| 亚洲av福利一区| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 又大又黄又爽视频免费| 免费看av在线观看网站| 国产三级在线视频| 女人被狂操c到高潮| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚洲国产色片| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 精品一区二区三区视频在线| 成人毛片a级毛片在线播放| 国内精品宾馆在线| av.在线天堂| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产黄片美女视频| 成人无遮挡网站| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 在线观看免费高清a一片| 搞女人的毛片| 国产黄色小视频在线观看| 色5月婷婷丁香| 久久久精品欧美日韩精品| 波多野结衣巨乳人妻| 亚州av有码| 免费黄网站久久成人精品| 22中文网久久字幕| 亚洲国产精品成人综合色| 久久久久久久久久久丰满| 免费观看av网站的网址| 国产精品一区二区三区四区久久| 久久精品久久久久久久性| 黄色日韩在线| 美女黄网站色视频| 国产极品天堂在线| 日本色播在线视频| 免费观看无遮挡的男女| 成人美女网站在线观看视频| 在线观看av片永久免费下载| 国产高清有码在线观看视频| 日韩视频在线欧美| 亚洲精品日韩av片在线观看| 亚洲四区av| 精品酒店卫生间| 亚洲怡红院男人天堂| 亚洲精品第二区| 欧美日韩综合久久久久久| 国产精品女同一区二区软件| 午夜精品一区二区三区免费看| 深夜a级毛片| 男人爽女人下面视频在线观看| 久久久久国产网址| 亚洲av.av天堂| 一级av片app| 国产成人精品久久久久久| 久久久精品欧美日韩精品| 成年免费大片在线观看| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 秋霞在线观看毛片| 男女啪啪激烈高潮av片| 色视频www国产| 91aial.com中文字幕在线观看| 又爽又黄无遮挡网站| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 嘟嘟电影网在线观看| 日本午夜av视频| 国产精品国产三级国产专区5o| 日韩av在线免费看完整版不卡| 99热6这里只有精品| 蜜臀久久99精品久久宅男| 日本黄色片子视频| 久久精品国产自在天天线| 晚上一个人看的免费电影| 少妇人妻一区二区三区视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 色综合亚洲欧美另类图片| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 免费电影在线观看免费观看| 免费人成在线观看视频色| 亚洲国产欧美人成| 国产伦在线观看视频一区| 欧美性感艳星| 色综合色国产| 嫩草影院新地址| 伦理电影大哥的女人| 国产精品久久视频播放| 亚洲国产高清在线一区二区三| 久久久色成人| 国产黄色免费在线视频| 一级av片app| 少妇丰满av| 久久久久久久久久久丰满| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 成人午夜精彩视频在线观看| 国产精品精品国产色婷婷| 不卡视频在线观看欧美| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 网址你懂的国产日韩在线| 天天躁日日操中文字幕| 国产有黄有色有爽视频| 久久久色成人| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 少妇被粗大猛烈的视频| videos熟女内射| 一级毛片 在线播放| 午夜精品一区二区三区免费看| 精品久久久久久久久av| 高清视频免费观看一区二区 | 人妻夜夜爽99麻豆av| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 只有这里有精品99| 韩国高清视频一区二区三区| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| av线在线观看网站| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产精品不卡视频一区二区| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 在线a可以看的网站| 亚洲最大成人手机在线| freevideosex欧美| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产成人免费观看mmmm| 免费少妇av软件| 亚洲精品国产成人久久av| 精品人妻视频免费看| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产真实伦视频高清在线观看| 免费黄网站久久成人精品| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 一级毛片aaaaaa免费看小| 91久久精品国产一区二区三区| 亚洲性久久影院| 久久韩国三级中文字幕| 成年女人看的毛片在线观看| 免费黄色在线免费观看| 精品人妻视频免费看| 国产在线一区二区三区精| 黑人高潮一二区| 中文字幕av在线有码专区| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产男女超爽视频在线观看| 人妻少妇偷人精品九色| av国产免费在线观看| videos熟女内射| 男女边吃奶边做爰视频| 久久鲁丝午夜福利片| 一区二区三区免费毛片| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 精品久久久久久久久亚洲| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 亚洲国产欧美人成| 免费大片黄手机在线观看| 国产在视频线精品| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 国产精品国产三级专区第一集| 午夜福利成人在线免费观看| 国产精品人妻久久久影院| 97超碰精品成人国产| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产av码专区亚洲av| 成年人午夜在线观看视频 | 国产精品久久视频播放| 国产永久视频网站| 好男人在线观看高清免费视频| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 国产在视频线精品| 国产精品国产三级国产专区5o| 久久久久久久久久人人人人人人| av在线播放精品| 黄色配什么色好看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 中文在线观看免费www的网站| av国产免费在线观看| 国产69精品久久久久777片| 三级国产精品欧美在线观看| 大香蕉97超碰在线| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲精品国产av成人精品| 国产熟女欧美一区二区| 嫩草影院入口| 三级毛片av免费| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产高清国产精品国产三级 | 国产在视频线精品| 全区人妻精品视频| 亚洲欧美清纯卡通| 日本-黄色视频高清免费观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 天堂中文最新版在线下载 | 午夜福利视频精品| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲无线观看免费| 亚洲国产最新在线播放| 国产精品国产三级专区第一集| 直男gayav资源| a级毛片免费高清观看在线播放| 三级经典国产精品| 国产亚洲精品久久久com| 国产午夜福利久久久久久| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 高清av免费在线| 欧美高清成人免费视频www| 一个人免费在线观看电影| 亚洲成色77777| 日韩亚洲欧美综合| av在线观看视频网站免费| 精品久久久久久成人av| 黑人高潮一二区| 97超碰精品成人国产| 一二三四中文在线观看免费高清| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 免费高清在线观看视频在线观看| 精品欧美国产一区二区三| 久久人人爽人人片av| av网站免费在线观看视频 | 别揉我奶头 嗯啊视频| 高清日韩中文字幕在线| 99热这里只有是精品50| 一级a做视频免费观看| 一级毛片aaaaaa免费看小| 成人特级av手机在线观看| 国产伦在线观看视频一区| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 白带黄色成豆腐渣| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 精品不卡国产一区二区三区| 亚洲四区av| 国产永久视频网站| 麻豆av噜噜一区二区三区| 国产一区二区在线观看日韩| 国产久久久一区二区三区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 日韩视频在线欧美| 激情五月婷婷亚洲| 高清视频免费观看一区二区 | 国产成人精品福利久久| 丰满少妇做爰视频| 国产免费福利视频在线观看| 久久精品夜色国产| 日日撸夜夜添| 亚洲在久久综合| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产精品av视频在线免费观看| 中文字幕av在线有码专区| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 亚洲人成网站高清观看| 成人午夜高清在线视频| 中文天堂在线官网| 国产乱人偷精品视频| 青青草视频在线视频观看| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲不卡免费看| 最近视频中文字幕2019在线8| 天堂中文最新版在线下载 | 欧美97在线视频| 一区二区三区四区激情视频| 日韩av不卡免费在线播放| 国产大屁股一区二区在线视频| 观看美女的网站| ponron亚洲| 国产在线一区二区三区精| 深爱激情五月婷婷| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 精品人妻视频免费看| 美女被艹到高潮喷水动态| 欧美成人一区二区免费高清观看| 久久99精品国语久久久| 亚洲三级黄色毛片| 国产精品久久视频播放| 国产一区二区三区av在线| 久久这里有精品视频免费| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 免费观看a级毛片全部| 欧美变态另类bdsm刘玥| 高清欧美精品videossex| 日韩伦理黄色片| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 亚洲最大成人手机在线| 成人国产麻豆网| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 亚洲精品日本国产第一区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 最近2019中文字幕mv第一页| 久久久久久伊人网av|