• <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 ?

    秸稈還田模式對小麥-玉米輪作體系土壤有機碳固存的影響*

    2021-04-08 03:38:34趙惠麗董金琎師江瀾田霄鴻
    土壤學報 2021年1期
    關鍵詞:殘體碳庫土壤有機

    趙惠麗,董金琎,師江瀾?,徐 苗,田霄鴻

    (1. 西北農林科技大學資源環(huán)境學院/農業(yè)農村部西北植物營養(yǎng)與農業(yè)環(huán)境重點實驗室,陜西楊凌 712100;2. 魯東大學資源與環(huán)境工程學院,山東煙臺 264025)

    土壤占陸地生物圈總碳(C)儲量的40%以上,在全球C 循環(huán)中起著重要作用,因此,土壤能夠明顯地影響大氣中的二氧化碳(CO2)濃度[1]。通過提高土壤有機碳庫儲量并維持土壤有機碳庫的穩(wěn)定是緩減溫室效應的有效途徑。其中農業(yè)生態(tài)系統(tǒng)碳儲量占全球土壤碳庫的8%~10%,這部分有機碳容易受耕作等人為因素影響,農田土壤碳庫消長既對全球氣候變化和碳平衡具有重要作用,更決定著土壤肥力質量[2]。土壤有機碳周轉和含量變化需要較長時間尺度,而土壤不穩(wěn)定有機碳組分(LFSOC),包括微生物生物量碳(MBC)、可溶性有機碳(DOC)、活性有機碳(LOC)、熱水溶性有機碳(HWOC)和顆粒有機碳(POC)等及碳庫管理指數,則能在較短時期內較為敏感地反映出農藝管理措施的影響[3],二者結合,可以對不同管理措施的優(yōu)劣進行更為可觀的評價[4]。

    不同農業(yè)管理措施和土壤類型以及氣候條件下維持土壤碳平衡需要確定碳投入下限,對正確評價土壤的固碳潛力和制定合理的有機物質分配措施有重要意義[5]。土壤有機碳的平衡狀況取決于每年原有有機碳礦化損失量與積累量之間的盈虧[6]。在農田土壤中,有機碳的主要來源是作物殘體、有機肥和其他有機殘骸(雜草、動物、土壤微生物等)[7]。近年來,傳統(tǒng)有機肥往往被施用于效益更高的經濟作物體系中,而隨著糧食生產體系高投入高產出集約化種植模式的不斷強化,秸稈還田成為維持糧田土壤有機碳平衡或提高土壤肥力的一項最主要管理措施[8]。在過去30 余年中,麥玉輪作體系中小麥玉米秸稈粉碎翻壓還田措施(傳統(tǒng)秸稈還田)在關中平原等糧食主產區(qū)廣泛應用。但是研究發(fā)現,小麥秸稈粉碎還田通過影響農田機械耕作,降低播種質量及土壤儲水量,會降低玉米出苗率,不利于作物可持續(xù)生產[9]。其次,秸稈粉碎旋耕還田成本高耗時長。同時,有研究發(fā)現在該地區(qū)采用保護性耕作的秸稈還田模式(小麥秸稈高留茬)較傳統(tǒng)秸稈還田模式能更有效提高土壤水分利用率、土壤保水性、團聚體穩(wěn)定性及節(jié)水省工,減少土壤干擾,提高玉米發(fā)芽率[10]。此外,目前越來越多的農作物秸稈被用作可再生資源原料、動物飼料等[11]。麥玉輪作體系小麥與玉米秸稈不同組合還田模式中,在維持土壤有機碳水平基礎上,多余秸稈可以用在其他方面。因此,有必要對小麥秸稈采用高留茬還田與玉米秸稈(還田或不還田)不同還田組合下土壤有機碳固存、不穩(wěn)定碳組分和產量進行評價,進而為篩選利于土壤可持續(xù)性發(fā)展與纖維素原料需求之間的平衡提供理論依據。

    關中平原與黃淮海平原作為我國重要的糧食生產基地,長期采用一年兩熟麥玉輪作的高度集約化耕作制度。秸稈還田是促進糧食可持續(xù)性生產的有效途徑。Liu 等[12]研究發(fā)現中國華北平原小麥-玉米輪作體系下表層土壤有機碳的固存隨玉米秸稈還田量的增加而增加。Hao 等[13]利用6 年的小麥-玉米輪作定位試驗不同耕作與玉米秸稈組合下碳固存研究發(fā)現,深層土壤耕作與全量秸稈還田相結合改變了農田土壤微生物群落和碳固存,有利于增加土壤固碳量,為解決土壤退化問題提供現實依據。Xu 等[14]也報道華北平原地區(qū)深松土壤與秸稈還田結合在2005—2015 年期間是實現高SOC 儲存、最高作物產量和作物產量穩(wěn)定性的有效方法。有關秸稈還田對土壤有機質固存和碳庫管理指數的影響已有很多[15-16],但主要集中在復種連作體系(如小麥/水稻輪作、水稻輪作種植體系等)或復種中單季秸稈還田和不同耕作組合的研究。小麥/玉米輪作體系中小麥秸稈高留茬與玉米秸稈不同組合還田模式下土壤有機碳固存效應和CPMI 變化的相關研究并不多,且關于大型機械化還田操作下的長期定位試驗的研究更為缺乏。本研究基于連續(xù)9 年18 季的麥玉秸稈還田長期定位試驗,探討小麥秸稈粉碎還田改成高留茬還田后形成的還田模式對糧田 SOC 固存和CPMI 的影響,以期為該地區(qū)制定有利于土壤有機碳固存和農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的作物秸稈最佳還田方式提供理論依據。

    1 材料與方法

    1.1 研究區(qū)概況

    試驗在位于關中平原腹地的西北農林科技大學斗口試驗站秸稈還田長期定位試驗基地(34°36′N,108°52′E,海拔427 m)進行,該地區(qū)屬于典型暖溫帶半濕潤大陸性季風氣候,年均降雨量527 mm,7、8、9 月份降水量占全年的65%左右,平均氣溫12.9℃,年均日照時數2 096 h,無霜期220 d 左右。土壤類型為褐土類塿土亞類紅油土屬,黃土母質,系統(tǒng)分類為土墊旱耕人為土。試驗開始時土壤基本理化性質為:有機碳10.57 g·kg-1,全氮0.68 g·kg-1,硝態(tài)氮13.87 mg·kg-1,銨態(tài)氮12.92 mg·kg-1,全磷0.61 g·kg-1,有效磷52.6 mg·kg-1,速效鉀122.8 mg·kg-1。

    1.2 試驗設計

    試驗采用冬小麥-夏玉米一年兩熟輪作制,始于2008 年夏玉米季,共有9 種還田模式,4 次重復,隨機區(qū)組排列,小區(qū)面積700 m2(56 m×12.5 m)。選擇試驗地4 種還田模式:1)秸稈均不還田作為空白對照(WN-MN,CK1),麥稈低留茬至10 cm 以下;2)小麥玉米秸稈均粉碎還田作為實際對照(WC-MC,CK2),代表目前傳統(tǒng)的秸稈還田模式,麥稈留茬30~40 cm,打碎至5~10 cm,旋耕入0~15 cm 土層,玉米秸稈則打碎至<5 cm,0~15 cm 旋耕兩次;3)小麥高留茬-玉米秸稈不還田(WH-MN),小麥秸稈留茬30~40 cm,不旋耕播種玉米;4)小麥高留茬-玉米秸稈粉碎還田(WH-MC)。具體方式見文獻[17]。

    玉米品種為南農50,行距為50 cm,播種量為每公頃63 000 株;小麥品種為綿陽26,行距為15 cm,播種量為210~225 kg·hm-2。小麥季基施N 150 kg·hm-2和P2O5110 kg·hm-2。玉米季基施N 67.5 kg·hm-2和P2O567.5 kg·hm-2,喇叭口期追施N 120 kg·hm-2,所用肥料為尿素(含N 量46%),磷肥為磷酸二銨(P2O5含量46%);在玉米出苗期、拔節(jié)期,以及小麥出苗期、分蘗期采用畦灌方式各灌水約50 mm。為控制田間病蟲害和雜草,采用殺蟲劑(甲胺磷、滅多威、氧樂果和三唑酮)和除草劑,其中小麥生長期采用苯磺隆和2.4-D,玉米生長期采用莠去津和異丙草胺,農藥用量參考當地常規(guī)用量。

    1.3 樣品采集與分析

    于2017 年小麥收獲后(6 月10 日),在各小區(qū)按“S”型選取10 點,用土鉆法取0~20、20~40和40~60 cm 土層土樣,混合均勻帶回實驗室,剔除植物殘體和其他雜物,風干后過1 mm 和0.25 mm篩后測定土壤碳組分。土壤有機碳(Soil organic carbon)采用重鉻酸鉀-濃硫酸外加熱法[18];土壤溶解性有機碳(Dissolved organic carbon)和土壤微生物生物量碳(Microbial biomass carbon)分別采用蒸餾水浸提法和氯仿熏蒸法的方法[19];土壤熱水溶性有機碳(Hot water organic carbon)采用熱水浸提的方法[20];土壤顆粒有機碳(Particulate organic carbon)采用六偏磷酸鈉分散的方法[21];土壤活性有機碳(Labile organic carbon)采用高錳酸鉀氧化法測定[22]。

    土壤有機碳儲量及有機碳固存量的計算公式如下:

    有機碳組分敏感指數(SI)表征不同有機碳組分相對更穩(wěn)定的參考土壤的變化幅度,本文參考不還田土壤設定為對照土壤。敏感指數計算公式為[23]:

    敏感性指數=(各處理土壤碳組分含量-對照處理土壤碳組分含量)/對照處理土壤碳組分含量

    以麥玉秸稈均不還田處理的各土層土壤作為參考土壤,土壤碳庫管理指數計算方法如下:

    碳庫指數(CPI)=樣品全碳含量(g·kg-1)/參考土壤全碳含量(g·kg-1)

    碳庫活度(L)=活性有機碳含量(g·kg-1)/非活性有機碳含量(g·kg-1)

    碳庫活度指數(LI)=樣品碳庫活度/參考土壤碳庫活度

    在美國,各高校、研究機構積極開展系統(tǒng)的基礎理論性研究與實踐應用型研究,為美國的親職教育提供系統(tǒng)理論的智力支持。我國在此方面還存在不足,而互聯(lián)網加速了信息流通,所以網絡上大量不科學的信息大大降低了人們對網絡的信任度,增加了人們對網絡的質疑。這一現象急需通過高質量的科學的研究成果轉化來扭轉。

    碳庫管理指數(CPMI)=碳庫指數(CPI)×碳庫活度指數(LI)×100

    1.4 作物生物量測量和碳輸入估算

    2008 年10 月至2017 年6 月期間,在對小麥和玉米進行機械化收獲前,對各處理每個小區(qū)先人工隨機布點采集地上部分秸稈,用于估算作物地上部秸稈生物量和還田量,其中小麥秸稈采集樣方面積為2 m2(2 m×1 m),共選擇4 個樣點,共8 m2;玉米秸稈采集樣方面積為10 m2(10 m× 1 m,兩行)。

    利用秸稈生物量與殘茬和根系生物量的比值計算出源自殘體的生物量和碳投入量。小麥和玉米的根系生物量與秸稈生物量的比值為 23%和22%[24]。在本研究中,小麥和玉米殘茬與秸稈的生物量比值約為10%和20%。小麥、玉米的根系分泌物碳含量與其根系含碳量一致[25]。小麥和玉米的殘體含碳量約為40%[26]。據此估算源自作物殘體(秸稈、根茬、根系和根系分泌物)的生物量和碳投入量。

    1.5 數據處理

    試驗數據的整理以及圖表的繪制采用Microsoft Excel 2016 和Sigmaplot 12.5,對年平均殘體C 投入量、殘體不同部位碳投入貢獻比例、土壤有機碳儲量、固存量、土壤不穩(wěn)定碳含量、不穩(wěn)定性碳敏感性指數、碳庫管理指數和產量的單因素方差分析(One-way ANOVA)和多重比較(最小顯著差法 LSD)采用 DPS,比較不同處理間在P<0.05 水平的顯著性差異。對殘體碳投入與土壤有機碳固存進行了相關回歸分析,利用Pearson 法分析指標間相關性。

    2 結 果

    2.1 不同還田模式對殘體碳投入量的影響

    不同秸稈還田模式對作物年平均碳投入量影響很大(表1)。WN-MN 的年平均碳投入主要來自作物根系和根茬,而兩季秸稈均還田處理(WC-MC和WH-MC)來源于秸稈的生物量超過了50%。因此,WN-MN 處理的碳投入量最低,來自根系、根系分泌物和根茬的碳量分別占 38.1%、38.1%和23.7%。WC-MC 處理的碳投入量最高,來自秸稈、根系、根系分泌物和根茬的碳投入量分別占62.7%、14.1%、14.1%和8.9%。WC-MC 和WH-MC 的年平均碳投入量分別較其他兩個處理(WH-MN、WN-MN)平均顯著增加81%和243%。

    表1 作物殘體碳投入量與殘體不同部位碳投入貢獻比例Table 1 Total carbon input with straw return and contribution of various plant residues to total C input

    2.2 不同還田模式對土壤有機碳儲量的影響

    基于試驗開始前土壤有機碳和容重的數據,可計算不同秸稈還田模式在9 年中對土壤有機碳儲量和碳固存的影響(圖1a)。秸稈連續(xù)還田9 年后,與秸稈不還田(WN-MN)相比,WC-MC 和WH-MC的碳儲量分別增加24.23%和16.05%;相對于試驗開始前的土壤有機碳儲量,9 年后4 種秸稈還田模式的土壤碳固持變化在-0.83(WN-MN)~6.14 Mg·hm-2(WC-MC)之間。土壤固存有機碳(秸稈碳進入土壤中的表觀數量)、未固存有機碳(秸稈碳未進入土壤中的表觀數量)均與累積碳投入成顯著地正相關性,表明了高量秸稈還田更有利于碳固存。并且,當有機碳儲量變化量為0 時,維持土壤初始碳儲量水平的最小碳投入量為4.06 Mg·hm-2·a-1(圖1b)。

    2.3 不同還田模式對土壤不穩(wěn)定碳組分的影響

    不同秸稈還田模式對土壤不穩(wěn)定碳組分含量有顯著影響(表2),并均隨土層深度增加而降低。與WN-MN 相比,連續(xù)9 年18 季秸稈還田均可顯著提高0~20 cm 土層土壤不穩(wěn)定碳組分(表2)。其中WC-MC 處理的不穩(wěn)定碳組分(活性有機碳、溶解性有機碳、微生物生物量碳、熱水溶性有機碳和顆粒有機碳)含量最高,其次為WH-MC,且與其他處理(WH-MN 和WN-MN)間差異達到顯著水平,WH-MN 處理有機碳組分(活性有機碳、溶解性有機碳、微生物生物量碳、熱水溶性有機碳和顆粒有機碳)含量較對照分別增加35.7%、21.4%、34.1%、24.2%和36.8%。在20~40 cm 的土層,WC-MC 處理的溶解性有機碳、熱水溶性有機碳、顆粒有機碳和活性有機碳含量最高,與WN-MN 相比,其增幅可分別達21.2%、10.3%、54.5%和35.2%。在40~60 cm 的土層,WC-MC 和WH-MC 的溶解性有機碳最高,達到顯著性差異,兩者的熱水溶性有機碳最高,但兩者之間無顯著差異。

    碳庫指數、碳庫活度、活度指數以及土壤碳庫管理指數是一組相互關聯(lián)的指標,土壤碳庫管理指數與土壤活性有機碳含量變化規(guī)律一致,表現為小麥玉米秸稈均粉碎還田>小麥高留茬-玉米秸稈粉碎還田>僅小麥高留茬還田>不還田(表 4)。以WN-MN 各土層土壤分別作為參考土壤,在0~20、20~40 和40~60 cm 土層WC-MC 的碳庫管理指數較WN-MN 增幅分別為76.9%、31.7%和37.9%;其次為WH-MC 和WH-MN,且在20~40 cm 土層無顯著差異。

    表3 不同秸稈還田模式對表層不穩(wěn)定性碳敏感性指數的影響Table 3 Sensitivity index of soil labile fractions in surface soil(0~20 cm)relative to straw return mode

    表4 不同秸稈還田模式下碳庫指數、碳庫活度、活度指數、碳庫管理指數Table 4 CPI,L,LI,and CPMI in the soil relative to straw return mode

    2.4 不同還田模式對作物產量的影響

    不同秸稈還田模式對作物產量的影響差異顯著(表5)。在2015—2016 生長季,WC-MC 和WH-MC的周年作物產量分別較 WN-MN 提高 35.8%和21.2%,其中,夏玉米產量分別提高59.5%和30.9%,冬小麥產量并無顯著性差異。在2016—2017 生長季,WH-MC 的周年作物產量平均較其他處理提高11.1%,其中,夏玉米產量較WC-MC 增幅最高,其值為 24.3%,冬小麥產量顯著高于 WH-MN 和WN-MN,其增幅分別為17.5%和20.1%。并且,2015—2016 周年產量與SOC 和C 投入成顯著正相關,而2016—2017 周年產量與其無顯著相關性(表6)。

    表5 不同秸稈還田模式對作物產量的影響Table 5 Crop yield relative to straw return modes /(t·hm-2)

    3 討 論

    3.1 土壤有機碳和碳庫管理指數對小麥秸稈高留茬還田模式的響應

    9 年持續(xù)秸稈還田,兩季秸稈均還田模式(WC-MC、WH-MC)顯著增加了表層土壤有機碳儲量和不穩(wěn)定有機碳組分含量,表明高量秸稈還田對提高土壤有機質儲量和不穩(wěn)定碳組分均有一定的效果,這也說明兩者(有機碳儲量和不穩(wěn)定有機碳組分)結合均能反應秸稈還田措施下土壤數量和質量的變化。在土壤有機質含量沒有顯著差異的情況下,小麥高留茬的WH-MN 處理不穩(wěn)定碳組分和碳庫管理指數均高于不還田對照WN-MN,表明低量秸稈還田對提高土壤有機質活性組分有一定的效果,對提高有機碳效果不明顯,這也說明不穩(wěn)定有機碳能敏感地反映秸稈還田措施下土壤質量的變化。不同秸稈還田模式下土壤DOC、MBC、HWOC、POC和LOC 含量均增加。這是因為外源有機物的投入,可為微生物提供充足的碳源,提高土壤微生物活性,而微生物分解作物殘體過程中養(yǎng)分和可溶性有機質的礦化和釋放是不穩(wěn)定碳組分的主要來源,這與Guo 等[27]的研究結果一致。施用化學肥料,會提高難氧化有機質含量,增加土壤有機碳的氧化穩(wěn)定性,使MBC、DOC、HOWC、POC 和LOC 的含量顯著下降。張璐等[28]研究表明秸稈不還田處理下,土壤DOC、MBC 和EOC 含量均較試驗前降低,這是由于秸稈被移除,相當于單施化肥,從而增加非活性有機碳的含量。本研究也證明,單施化肥秸稈不還田的不穩(wěn)定碳組分最低,這種降低可以通過秸稈還田緩解,尤其是兩季秸稈還田處理(WC-MC 和WH-MC)。

    本研究中土壤POC 和LOC 的敏感指數遠高于MBC、DOC、HOWC 和SOC,說明POC 和LOC對土壤和作物管理措施變化的響應更為敏感,這與Yan 等[29]的研究結果一致。此外,兩季秸稈還田處理(WC-MC 和WH-MC)各有機碳組分敏感指數均高于不還田處理,表明WC-MC 和WH-MC 能有效提高土壤有機碳活性。

    碳庫管理指數(CMI)是系統(tǒng)、敏感反映和監(jiān)測土壤有機碳變化的指標,能夠表征土壤質量下降或更新的程度[30]。如果一個管理方式CMI 值大于100,則該管理方式被認為是可持續(xù)的。路等[31]研究表明秸稈還田可改善土壤質量,提高農田碳庫管理指數,王改玲等[32]研究表明秸稈覆蓋還田顯著增加土壤總有機質和不同活性組分有機質含量,并顯著提高了不同活性有機質的碳庫管理指數,與本研究結果一致,說明秸稈還田不僅能顯著提高土壤有機質含量,也能明顯改善土壤有機質的活性和質量。我們的研究結果顯示,在0~20 cm 土層中,不同處理之間 CPMI 值差異較大, 整體表現為WC-MC>WH-MC>WH-MN>WN-MN,這與0~20 cm土層不穩(wěn)定碳含量的增加趨勢一致。原因可能是更多作物殘體的投入使秸稈腐解加快,從而提高SOC的活性和改變了活性有機碳的不穩(wěn)定性。

    3.2 土壤有機碳固存對小麥秸稈高留茬還田模式的響應

    農田土壤有機碳的固存主要取決于有機肥、田間生物殘體等外源有機物料投入與土壤有機質的礦化和淋溶等形式損失之間的動態(tài)平衡。在缺乏有機肥投入的麥玉輪作生產中,還田殘體種類、還田量和還田方式對土壤有機碳的固存影響最為明顯[31,33]。在本研究中,作物殘體的投入主要包括作物秸稈、根茬、根系生物量和根系分泌物,殘體碳投入量與土壤碳固持呈顯著正相關關系,持續(xù)9 年秸稈還田,尤其是小麥玉米秸稈均粉碎還田處理土壤有機碳仍然處于上升階段,表明關中平原農田土壤有機碳尚未達到飽和。并且,維持土壤初始碳儲量水平的最小碳投入量為4.06 Mg·hm-2·a-1。此有機碳平衡值較Srinivasarao 等[34](1.12 Mg·hm-2·a-1)和Fan 等[35](2.04 Mg·hm-2·a-1)的研究結果高,一方面是由于本研究中農田土壤初始SOC 含量較上述兩人(分別為2.6 和4.48 g·kg-1)高而導致土壤礦化產生差異;另一方面,本研究中每年兩次殘體投入土壤產生激發(fā)效應,促使更多有機碳的礦化。可見,維持SOC 平衡所需的有機殘體投入受土壤性質、種植制度、氣候條件等的影響。許多研究結果表明[36-37],土壤有機碳平衡量與有機物料投入呈極顯著正相關關系,這是因為添加的外源殘體可以提供大量的不穩(wěn)定碳,會增加微生物的活性和加速原SOC 的分解(正激發(fā)效應)[38]。

    秸稈還田處理土壤有機碳均處于正平衡,而不還田處理處于負平衡。這是因為不還田處理的地上部殘體被移出了農田,僅有根茬、根系和根系分泌物投入,其新形成的有機碳不能抵消原土壤有機碳的礦化損失和正激發(fā)效應損失的碳。WC-MC 和WH-MC 對有機碳固存的提升最佳,這是因為兩者有更多的殘體碳投入,即年平均殘體C 投入量均遠大于最小碳投入量(表1)(秸稈碳投入占比達到了50%以上),其新形成的有機碳遠超過土壤有機碳礦化量;WC-MC 和WH-MC 的年均殘體碳投入量相當,但WC-MC 處理固存的有機碳遠高于WH-MC處理,可能是因為在玉米生長季期間,覆蓋在地表的小麥秸稈高留茬部分暴露在空氣中4 個月經過風吹日曬易分解組分被礦化分解了60%左右,玉米收獲后,剩下難礦化的小麥高留茬秸稈被翻耕進入土壤表層難以進一步腐解。從以上結果可知,WH-MC在固碳方面僅次于WC-MC 處理,且能夠較高增加土壤有機碳儲量,但沒有多余玉米秸稈移出農田;而小麥玉米秸稈均粉碎還田(WC-MC)則有降低秸稈的利用效率、影響后茬作物的發(fā)芽、出苗率等一系列弊端[39];一季秸稈還田(WH-MN)處理移出的玉米秸稈可進一步促進作物秸稈的商業(yè)用途,但只能使土壤有機碳含量持平。此外,累積有機C 輸入和非固存C 兩者之間存在顯著的線性關系,回歸的斜率遠高于累積有機C 輸入和固存C 的回歸線的斜率(圖1)。這表明了當累積植物殘體C 還田后,僅一小部分殘體C 固存在土壤中,未固存的C 可能已被土壤微生物降解并浸出到較深的土壤層或在其礦化后釋放到大氣中[40]。因此,未來的研究應該探索如何使更多秸稈碳固存于土壤中。

    秸稈還田可增加土壤有機質含量,改善土壤理化性質,增強土壤微生物活性,提高土壤肥力,進而增加作物產量[36,41]。本研究結果顯示,兩季秸稈均還田(WC-MC、WH-MC)較其他兩個處理(WH-MN 和WN-MN)顯著提高了2015—2016 年和2016—2017 年期間的年產量,WC-MC 較WH-MC顯著提高了2015 年玉米產量,從而在2015—2016年的年產量最高;而WH-MC 較WC-MC 顯著提高了2016 年玉米產量,從而在2016—2017 年的年產量最高,原因是秸稈粉碎翻耕還田使土壤疏松,在干旱少雨時期加速了水分蒸發(fā),導致出苗成活率降低,然而小麥秸稈高留茬免耕硬茬播種玉米不需要耕作,降低了土壤干擾和水分的無效蒸發(fā),有利于抗旱及玉米良好的發(fā)芽[42]。此外,小麥秸稈高留茬降低了田間機械操作的次數和消耗的燃料,節(jié)省了勞動力,減少了環(huán)境污染。由此可見,小麥玉米秸稈均粉碎還田(WC-MC)對玉米產量的影響取決于降水量,小麥秸稈高留茬還田對于實現有效利用前茬小麥秸稈和提高后茬玉米產量并重至關重要。

    3.3 秸稈還田模式的評價

    小麥玉米秸稈均粉碎還田(WC-MC)在土壤固碳、作物產量等方面提高幅度最大,但粉碎秸稈使土壤變得疏松,空隙增大,種子與土壤難以緊密接觸,影響種子發(fā)芽出苗,導致缺苗斷壟現象,不利于作物可持續(xù)性生產[11]。在高度集約化麥玉輪作制度下,小麥秸稈高留茬處理(WH-MC 和WH-MN)能有效增加土壤有機質積累、提高土壤營養(yǎng)元素含量、改善土壤結構、提高作物產量的同時也有保墑防旱、抑制田間雜草、節(jié)省田間管理用工、降低碳排放和維持適當土壤pH 的作用[43]。持續(xù)9 年秸稈還田,WH-MC 在改善土壤有機碳儲量、活性和作物產量方面具有較好的效果,但沒有多余的玉米秸稈移出農田,而WH-MN 多余的玉米秸稈可以移出農田,提高秸稈利用率,但僅能基本維持土壤原有有機碳的水平。隨著土壤有機碳含量的增加,維持土壤有機碳平衡量需要投入的有機物料也將有所增加[40-41],將來WH-MN 能否繼續(xù)維持土壤有機碳提升有待進一步研究。因此,未來可以考慮每隔2 或3 年還田一次玉米秸稈,以達到既有明顯培肥效應又保證有多余玉米秸稈用于其他方面。

    4 結 論

    四種秸稈還田模式土壤有機碳儲量表現為小麥玉米秸稈均粉碎還田(WC-MC)>小麥高留茬-玉米秸稈粉碎(WH-MC)>僅小麥高留茬還田≈不還田,并且,塿土有機碳平衡所需的維持投入量為4.06 Mg·hm-2·a-1。三種秸稈還田模式都不同程度的提高了土壤不穩(wěn)定碳組分含量,且隨土層增加而降低。兩季秸稈均還田(WC-MC 和WH-MC)的各不穩(wěn)定有機碳組分敏感指數均高于僅高留茬還田,表明前者能有效提高土壤有機碳活性。各秸稈還田措施下的碳庫管理指數差異較為明顯,秸稈還田均能增加各土層土壤的碳庫管理指數。相對于其他處理,兩季秸稈均還田作物產量也高,但在每年的6—8 月份遇到干旱季節(jié),小麥高留茬處理能抗旱保墑,有利于玉米產量的增加。綜上,小麥高留茬-玉米秸稈粉碎還田管理模式在北方麥玉輪作區(qū)較易推廣應用,可以提高土壤碳固存、不穩(wěn)定有機碳組分含量、碳庫管理指數、改善土壤質量,降低環(huán)境污染,并降低農業(yè)機械的運營成本,對于促進北方旱地農業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。

    猜你喜歡
    殘體碳庫土壤有機
    甲狀腺殘體的特征及其在甲狀腺切除手術中的臨床意義
    森林次生演替過程中有機質層和礦質層土壤微生物殘體的變化*
    土壤學報(2021年4期)2021-09-10 03:45:40
    長期定位試驗下砒砂巖與沙復配土的碳庫管理指數
    綠色科技(2020年20期)2020-11-20 01:56:34
    秸稈還田對農田土壤碳庫和溫室氣體排放的影響研究進展
    大氣氮沉降對森林土壤碳庫的影響
    西雙版納橡膠林土壤有機碳分布特征研究
    秸稈還田的土壤有機碳周轉特征
    土壤有機碳轉化研究及其進展
    甘肅白龍江亞高山杜鵑粗木質殘體腐爛程度與持水性能研究
    AMDIS在土壤有機污染物鑒別中表征性統(tǒng)計量的探究
    一级片免费观看大全| 国产精品偷伦视频观看了| bbb黄色大片| 伦理电影免费视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 国产精品久久久人人做人人爽| 欧美xxⅹ黑人| 国产成人欧美在线观看 | 国产精品久久久人人做人人爽| 国产免费福利视频在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 又黄又粗又硬又大视频| 国产亚洲精品第一综合不卡| 男女之事视频高清在线观看 | 激情视频va一区二区三区| 国产成人系列免费观看| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 首页视频小说图片口味搜索 | 国产精品 国内视频| 国产一区亚洲一区在线观看| 亚洲一区中文字幕在线| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 免费高清在线观看日韩| 最新在线观看一区二区三区 | 男女床上黄色一级片免费看| 国产色视频综合| 国产高清国产精品国产三级| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 成年动漫av网址| 51午夜福利影视在线观看| av福利片在线| 99久久综合免费| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 在线天堂中文资源库| 成年人黄色毛片网站| 欧美少妇被猛烈插入视频| 亚洲一区中文字幕在线| 1024香蕉在线观看| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 久久影院123| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 捣出白浆h1v1| 最黄视频免费看| 久久久久久久精品精品| 亚洲 国产 在线| 岛国毛片在线播放| 亚洲av成人精品一二三区| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 最黄视频免费看| 高清不卡的av网站| 日本91视频免费播放| 久久人妻福利社区极品人妻图片 | 考比视频在线观看| a级毛片在线看网站| 免费av中文字幕在线| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| h视频一区二区三区| 满18在线观看网站| 中文字幕最新亚洲高清| 欧美成人精品欧美一级黄| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产成人av教育| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 老司机靠b影院| 一二三四社区在线视频社区8| 日本色播在线视频| netflix在线观看网站| 亚洲av在线观看美女高潮| 久久国产精品大桥未久av| 亚洲国产av影院在线观看| 9191精品国产免费久久| 日本欧美视频一区| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 天堂8中文在线网| 国产成人欧美| 亚洲九九香蕉| 国产精品 欧美亚洲| 水蜜桃什么品种好| 国产一卡二卡三卡精品| 欧美日韩福利视频一区二区| 一本大道久久a久久精品| av在线老鸭窝| 日韩av不卡免费在线播放| 伦理电影免费视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 黑丝袜美女国产一区| av片东京热男人的天堂| 欧美性长视频在线观看| 久久毛片免费看一区二区三区| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲国产精品国产精品| 免费观看av网站的网址| svipshipincom国产片| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 色婷婷久久久亚洲欧美| 男女床上黄色一级片免费看| 国产成人免费观看mmmm| 一二三四在线观看免费中文在| 国产伦理片在线播放av一区| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 九草在线视频观看| 七月丁香在线播放| 一二三四在线观看免费中文在| 免费在线观看完整版高清| 波多野结衣一区麻豆| 国产免费视频播放在线视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 免费人妻精品一区二区三区视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 无遮挡黄片免费观看| 精品福利永久在线观看| 亚洲 欧美一区二区三区| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久人妻福利社区极品人妻图片 | 免费少妇av软件| 亚洲黑人精品在线| 亚洲精品av麻豆狂野| 涩涩av久久男人的天堂| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲国产最新在线播放| 美女午夜性视频免费| 日韩av不卡免费在线播放| 青青草视频在线视频观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 51午夜福利影视在线观看| 男女高潮啪啪啪动态图| www.自偷自拍.com| 日韩av不卡免费在线播放| 黄色a级毛片大全视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久中文字幕一级| 久久热在线av| 涩涩av久久男人的天堂| 色精品久久人妻99蜜桃| 精品少妇内射三级| 亚洲人成网站在线观看播放| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产欧美亚洲国产| 欧美中文综合在线视频| 国产亚洲一区二区精品| 午夜福利免费观看在线| 黑人猛操日本美女一级片| 婷婷成人精品国产| 高清黄色对白视频在线免费看| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 婷婷色av中文字幕| 男女免费视频国产| 脱女人内裤的视频| 午夜福利乱码中文字幕| 久9热在线精品视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 午夜影院在线不卡| 精品熟女少妇八av免费久了| 国产精品一区二区精品视频观看| av有码第一页| 男女高潮啪啪啪动态图| 中文字幕制服av| 国产有黄有色有爽视频| 人人澡人人妻人| 亚洲精品一区蜜桃| 久久性视频一级片| 2021少妇久久久久久久久久久| 免费看不卡的av| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 国产免费福利视频在线观看| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产精品久久久av美女十八| 免费在线观看黄色视频的| 欧美性长视频在线观看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 国产人伦9x9x在线观看| 午夜影院在线不卡| 黄色片一级片一级黄色片| 国产片特级美女逼逼视频| 99国产精品免费福利视频| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 欧美日韩精品网址| 亚洲av电影在线进入| 久久久精品94久久精品| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 男女边摸边吃奶| 日日夜夜操网爽| 欧美97在线视频| 国产熟女午夜一区二区三区| 午夜激情av网站| 国产欧美亚洲国产| 成人影院久久| 欧美+亚洲+日韩+国产| 男的添女的下面高潮视频| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 日韩欧美一区视频在线观看| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 一本大道久久a久久精品| 亚洲精品一二三| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 亚洲国产精品一区二区三区在线| 精品高清国产在线一区| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 各种免费的搞黄视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 90打野战视频偷拍视频| 黄色a级毛片大全视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 又大又黄又爽视频免费| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 国产日韩欧美视频二区| 99精国产麻豆久久婷婷| 免费在线观看日本一区| 国产欧美日韩一区二区三 | 亚洲精品国产色婷婷电影| 成年av动漫网址| 国产精品 国内视频| 亚洲成人手机| 亚洲精品美女久久av网站| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产一级毛片在线| 婷婷色麻豆天堂久久| 在线观看免费高清a一片| 日本欧美视频一区| av片东京热男人的天堂| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 免费看十八禁软件| 在现免费观看毛片| 久久女婷五月综合色啪小说| 国产成人av激情在线播放| 在线观看一区二区三区激情| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 99热全是精品| 欧美在线一区亚洲| 我要看黄色一级片免费的| 免费在线观看完整版高清| 精品久久蜜臀av无| 韩国精品一区二区三区| 免费看十八禁软件| 老司机在亚洲福利影院| 男女之事视频高清在线观看 | 尾随美女入室| 国产精品免费大片| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲av欧美aⅴ国产| 久久影院123| 日本91视频免费播放| 久久人妻熟女aⅴ| 久久久精品94久久精品| 精品视频人人做人人爽| 日韩中文字幕视频在线看片| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 又大又爽又粗| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 美女高潮到喷水免费观看| 多毛熟女@视频| av天堂在线播放| 成年人黄色毛片网站| 亚洲国产精品成人久久小说| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 99久久综合免费| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产亚洲欧美精品永久| 精品久久久精品久久久| 久久久久久久国产电影| 国产成人欧美在线观看 | 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产又爽黄色视频| 人成视频在线观看免费观看| 精品一区在线观看国产| 亚洲熟女毛片儿| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲国产av影院在线观看| 高清欧美精品videossex| 精品一品国产午夜福利视频| 日韩av不卡免费在线播放| 两个人看的免费小视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 夫妻性生交免费视频一级片| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产日韩欧美视频二区| 国产有黄有色有爽视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 2018国产大陆天天弄谢| 国产真人三级小视频在线观看| 视频区图区小说| 超碰97精品在线观看| 亚洲国产欧美一区二区综合| 老司机在亚洲福利影院| 国产福利在线免费观看视频| 老司机影院成人| 亚洲人成77777在线视频| 脱女人内裤的视频| 捣出白浆h1v1| 久久精品久久精品一区二区三区| www.999成人在线观看| 免费av中文字幕在线| 亚洲欧美色中文字幕在线| 午夜老司机福利片| 91字幕亚洲| 制服诱惑二区| 亚洲精品国产区一区二| 亚洲人成电影观看| 久久人人爽人人片av| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产精品.久久久| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 男女国产视频网站| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲综合色网址| 无遮挡黄片免费观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 晚上一个人看的免费电影| 青草久久国产| 亚洲精品中文字幕在线视频| 午夜av观看不卡| 麻豆乱淫一区二区| 日韩人妻精品一区2区三区| 五月天丁香电影| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 91精品伊人久久大香线蕉| 99re6热这里在线精品视频| av天堂久久9| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产高清videossex| 午夜免费观看性视频| 大片电影免费在线观看免费| 精品国产一区二区三区四区第35| 婷婷丁香在线五月| 一个人免费看片子| 国产男人的电影天堂91| 男女无遮挡免费网站观看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 亚洲成人免费av在线播放| 久久这里只有精品19| 亚洲 国产 在线| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 精品人妻1区二区| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 大香蕉久久成人网| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 久久精品成人免费网站| 秋霞在线观看毛片| 久久性视频一级片| 悠悠久久av| 又大又爽又粗| 免费看av在线观看网站| 日本午夜av视频| 老汉色∧v一级毛片| 香蕉国产在线看| 另类精品久久| 在线观看免费午夜福利视频| 嫩草影视91久久| 操出白浆在线播放| 乱人伦中国视频| 极品人妻少妇av视频| 韩国精品一区二区三区| 女人精品久久久久毛片| 国产免费又黄又爽又色| 美女扒开内裤让男人捅视频| 午夜福利一区二区在线看| svipshipincom国产片| 成人午夜精彩视频在线观看| av天堂久久9| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 免费在线观看日本一区| 午夜福利免费观看在线| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 成在线人永久免费视频| 国产精品熟女久久久久浪| 免费观看av网站的网址| 欧美日韩av久久| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 国产男女超爽视频在线观看| 一本久久精品| 久久人妻熟女aⅴ| 在现免费观看毛片| 麻豆av在线久日| 日韩一区二区三区影片| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产在线一区二区三区精| 女人精品久久久久毛片| 精品视频人人做人人爽| 国产精品一区二区在线不卡| 久久久久精品人妻al黑| 99国产精品99久久久久| 精品国产乱码久久久久久男人| 欧美人与性动交α欧美软件| 一级片免费观看大全| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产精品成人在线| 男人舔女人的私密视频| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 在线观看一区二区三区激情| 欧美少妇被猛烈插入视频| 国产一卡二卡三卡精品| 日日夜夜操网爽| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 一级黄色大片毛片| 后天国语完整版免费观看| 国产高清视频在线播放一区 | 欧美日韩国产mv在线观看视频| 香蕉丝袜av| 在现免费观看毛片| 又大又爽又粗| 久久久久久久大尺度免费视频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 精品人妻1区二区| 久久久久国产一级毛片高清牌| 免费少妇av软件| 夫妻午夜视频| 久久久欧美国产精品| 两个人看的免费小视频| 久久久国产精品麻豆| 一本综合久久免费| 久久精品国产亚洲av高清一级| 九色亚洲精品在线播放| 青草久久国产| 乱人伦中国视频| 大码成人一级视频| 国产91精品成人一区二区三区 | 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| kizo精华| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲九九香蕉| 国产精品免费视频内射| 69精品国产乱码久久久| 精品人妻1区二区| 国产男人的电影天堂91| 国产伦理片在线播放av一区| 男男h啪啪无遮挡| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 最新在线观看一区二区三区 | 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 美女中出高潮动态图| 狂野欧美激情性xxxx| 久久人人97超碰香蕉20202| 中文字幕制服av| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| av福利片在线| 欧美日韩黄片免| 青草久久国产| 韩国精品一区二区三区| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 五月开心婷婷网| 中文字幕高清在线视频| 国产成人精品无人区| 亚洲熟女毛片儿| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 男女午夜视频在线观看| 男女国产视频网站| 国产精品.久久久| 无限看片的www在线观看| cao死你这个sao货| 婷婷色av中文字幕| 十分钟在线观看高清视频www| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲av男天堂| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产精品久久久久久精品电影小说| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 校园人妻丝袜中文字幕| 少妇被粗大的猛进出69影院| 啦啦啦在线观看免费高清www| av在线老鸭窝| 777米奇影视久久| 久久亚洲精品不卡| 男女高潮啪啪啪动态图| 人妻一区二区av| 国产视频首页在线观看| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 在线av久久热| 国产深夜福利视频在线观看| 成人黄色视频免费在线看| 欧美精品亚洲一区二区| 人体艺术视频欧美日本| 91精品国产国语对白视频| 国产不卡av网站在线观看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲图色成人| 免费观看a级毛片全部| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 天天影视国产精品| 亚洲免费av在线视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 各种免费的搞黄视频| av线在线观看网站| 亚洲人成电影免费在线| 蜜桃国产av成人99| 久久精品国产亚洲av高清一级| 2021少妇久久久久久久久久久| 色精品久久人妻99蜜桃| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 一级毛片电影观看| 久久女婷五月综合色啪小说| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲国产av新网站| 热99久久久久精品小说推荐| 好男人视频免费观看在线| 色精品久久人妻99蜜桃| av线在线观看网站| 国产片内射在线| 国产成人精品在线电影| 一二三四在线观看免费中文在| 又大又黄又爽视频免费| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产精品一区二区精品视频观看| 亚洲欧洲国产日韩| 欧美变态另类bdsm刘玥| 99久久99久久久精品蜜桃| 麻豆av在线久日| 亚洲图色成人| 国产人伦9x9x在线观看| 人体艺术视频欧美日本| 天堂俺去俺来也www色官网| 一级毛片 在线播放| 亚洲第一青青草原| 亚洲国产最新在线播放| 一区二区三区精品91| 亚洲少妇的诱惑av| 国产片内射在线| 天天添夜夜摸| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 操美女的视频在线观看| 亚洲,欧美精品.| 精品久久久精品久久久| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲一码二码三码区别大吗| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 久久久久久久久久久久大奶| 国产视频首页在线观看| 少妇人妻 视频| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产福利在线免费观看视频| 欧美国产精品va在线观看不卡| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 91精品伊人久久大香线蕉| 看十八女毛片水多多多| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 亚洲九九香蕉| 一本大道久久a久久精品| 满18在线观看网站| 国产精品免费视频内射| 只有这里有精品99| 国产成人欧美| 日本wwww免费看| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 日韩av免费高清视频| 宅男免费午夜| 日日夜夜操网爽| 色网站视频免费| 久久久久网色| 麻豆av在线久日| 国产一级毛片在线| 亚洲国产av影院在线观看| 午夜影院在线不卡| 免费av中文字幕在线| 欧美黄色片欧美黄色片| 真人做人爱边吃奶动态| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 9热在线视频观看99| 久久精品亚洲av国产电影网| 三上悠亚av全集在线观看| 久久这里只有精品19| 亚洲第一青青草原| 老司机亚洲免费影院| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 国产又色又爽无遮挡免| 老司机深夜福利视频在线观看 | 成人国语在线视频| 精品少妇黑人巨大在线播放| 黄色视频在线播放观看不卡| 色婷婷av一区二区三区视频| 91精品三级在线观看| 老司机在亚洲福利影院| av片东京热男人的天堂| 久久久久精品人妻al黑| 国产精品免费视频内射| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 在线天堂中文资源库| 国产精品一区二区精品视频观看| 最新在线观看一区二区三区 | 搡老乐熟女国产| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 中文字幕亚洲精品专区| 免费av中文字幕在线| 国产亚洲精品久久久久5区| 亚洲精品国产av蜜桃| 中国国产av一级| 大型av网站在线播放| 日本五十路高清| 久久99热这里只频精品6学生| a级毛片在线看网站| 免费黄频网站在线观看国产| 久久99热这里只频精品6学生| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 精品第一国产精品| 天天操日日干夜夜撸| 亚洲少妇的诱惑av| 一区二区三区四区激情视频| a级毛片在线看网站| 亚洲欧美色中文字幕在线|