• <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 ?

    油棕脫落酸受體PYL基因家族的全基因組鑒定及表達(dá)分析

    2021-10-09 11:43:14金龍飛尹欣幸曹紅星
    關(guān)鍵詞:油棕花后果肉

    金龍飛 尹欣幸 曹紅星

    摘要:【目的】鑒定油棕(Elaeis guineensis)脫落酸(ABA)受體PYR/PYL/RCARs(PYL)基因家族成員,分析其表達(dá)特性,為探究ABA信號(hào)通路在油棕果肉成熟過(guò)程中的功能研究提供理論依據(jù)?!痉椒ā恳詳M南芥和水稻的PYL蛋白氨基酸序列作為參考序列,通過(guò)BLASTp比對(duì)及保守結(jié)構(gòu)域預(yù)測(cè)分析從油棕基因組中鑒定出PYL基因家族成員,利用生物信息學(xué)軟件對(duì)其染色體定位、基因結(jié)構(gòu)、啟動(dòng)子順式作用元件及編碼蛋白的理化性質(zhì)、保守結(jié)構(gòu)域、進(jìn)化關(guān)系進(jìn)行分析,并采用實(shí)時(shí)熒光定量PCR對(duì)PYL家族基因在不同組織、不同發(fā)育期果實(shí)及外源ABA處理下的表達(dá)特性進(jìn)行檢測(cè)。【結(jié)果】從油棕基因組中共鑒定出12個(gè)油棕PYL基因家族成員(EgPYL1~EgPYL112),分布在8條染色體和1個(gè)Scaffolds上,含有1~3個(gè)外顯子,開(kāi)放閱讀框(ORF)為564~765 bp,編碼187~254個(gè)氨基酸,蛋白分子量為20.95~28.33 kD,等電點(diǎn)(pI)為5.26~7.95,不穩(wěn)定指數(shù)為32.67~52.87,脂溶指數(shù)為73.87~87.60,總平均親水性為-0.68~-0.17。12個(gè)PYL家族蛋白均含有特征結(jié)構(gòu)域PYR/PYL/RCAR,分為3個(gè)亞族。EgPYL1和EgPYL6基因具有共線性,EgPYL4、EgPYL5、EgPYL9和EgPYL11基因具有共線性。EgPYLs基因的啟動(dòng)子上含有大量植物激素響應(yīng)元件、逆境脅迫響應(yīng)元件和光響應(yīng)元件。EgPYLs基因在根、莖尖、葉、花和果肉中均有表達(dá),但表達(dá)量差異較明顯。EgPYL7、EgPYL8和EgPYL9基因的表達(dá)量隨果肉成熟度增加逐漸升高,在23周達(dá)峰值。11個(gè)EgPYLs基因均受外源ABA誘導(dǎo)表達(dá)。【結(jié)論】大多數(shù)PYL基因家族成員參與油棕對(duì)ABA的響應(yīng),且部分成員(如EgPYL7、EgPYL8和EgPYL9)在油棕果實(shí)發(fā)育中發(fā)揮重要的調(diào)控作用。

    關(guān)鍵詞: 油棕;PYR/PYL/RCARs(PYL)基因家族;脫落酸;生物信息學(xué);基因表達(dá)

    Abstract:【Objective】In this research,the oil palm(Elaeis guineensis) abscisic acid receptor PYR/PYL/RCARs(PYL) gene family members were identified,and their expression characteristics during fruit development and abscisic acid(ABA) treatment were analyzed,which provided evidence for researching the mechanism of ABA signaling pathway in fruit maturation of oil palm. 【Method】The amino acid sequences of Arabidopsis and rice PYL protein were query sequences, identified PYL gene family members from oil palm genome via BLASTp and conservative domain prediction analysis. The chromosomal location,gene structure,promoter cis-acting elements, protein physicochemical properties,conserved functional domains and evolutionary relationships were analyzed through bioinformatics softwares. The expression characteristics of PYL family gene in different,mesocarp at different stages and ABA treatment were analyzed by real-time fluorescence quantitative PCR. 【Result】 The results showed that 12 PLY (EgPYL1-EgPYL12) gene family members were identified form oil palm genome and were distributed on 8 chromosomes and 1 Scaffolds. The extrons numbers of EgPYL family members were between 1 and 3,the open reading frames(ORF) length were between 564 and 765 pb and encoded amino acid numbers were between 187 and 254. The molecular weights were between 20.95 and 28.33 kD,the isoelectric points were between 5.26 and 7.95,the instability indexes were between 32.67 and 52.87,the aliphatic indexes were between 73.87 and 87.60,the total hydrophilicity was between -0.68 and -0.17. Twelve PYL family protein contained PYR/PYL/RCAR functional domain and were divided into 3 groups based on phylogenetic relationships. Collinearity analysis showed that collinearity existed between EgPYL1 gene and EgPYL6 gene,EgPYL4 gene,EgPYL5 gene,EgPYL9 gene and EgPYL11 gene. A large number of plant hormone responses,stress responses and light responses elements were identified on promoters of EgPYLs gene. Expression analysis of different tissues showed that the EgPYLs gene expressed in roots,shoots,leaves,flowers and fruits, with great difference. During fruit maturation,the expressions of EgPYL7,EgPYL8 and EgPYL9 genes increased gradually and reached the peak at 23 weeks after anthesis. Eleven EgPYLs were induced by exogenous ABA treatment. 【Conclusion】Most PYL gene family members are involved in responding to abscisic acid,among them EgPYL7,EgPYL8 and EgPYL9 genes might play important roles in regulating oil palm mesocarp development.

    0 引言

    【研究意義】油棕(Elaeis guineensis)是世界上產(chǎn)油效率最高的作物之一,果肉含油率高達(dá)50%,每公頃產(chǎn)油量高達(dá)4.27 t,是花生的7~8倍、大豆的9~10倍(雷新濤等,2012)。從油棕果實(shí)壓榨的棕櫚油廣泛應(yīng)用于食品加工業(yè)、日用化工業(yè)、機(jī)械潤(rùn)滑和生物柴油等諸多領(lǐng)域(Mahlia et al.,2019)。油棕果實(shí)的含油量隨果實(shí)成熟度的增加而增加,成熟期含油量較未成熟期含油量增加79%~95%(殷振華等,2016)。研究發(fā)現(xiàn),油棕果實(shí)中ABA含量從花后16周開(kāi)始迅速上升,到花后21周達(dá)到峰值,在花后22周含量略微降低,ABA合成基因NCED1也呈相同的表達(dá)特征,表明ABA在油棕果實(shí)發(fā)育中起著重要的調(diào)控作用(Teh et al.,2014;劉艷菊等,2020)。雖然已證實(shí)PYR/PYL/RCARs(縮寫(xiě)為PYL)是ABA信號(hào)傳導(dǎo)途徑中最重要的受體蛋白,主要功能是識(shí)別ABA信號(hào)和啟動(dòng)信號(hào)的傳遞。但對(duì)PYL在油棕ABA信號(hào)傳導(dǎo)中的作用機(jī)制尚不清楚,通過(guò)生物信息學(xué)方法對(duì)油棕PYL基因家族成員進(jìn)行鑒定,明確其在油棕果實(shí)發(fā)育及ABA處理下的表達(dá)特征,對(duì)探究ABA信號(hào)通路在油棕成熟過(guò)程中的功能及培育高含油量油棕品種具有重要意義?!厩叭搜芯窟M(jìn)展】ABA是植物響應(yīng)逆境脅迫、調(diào)控氣孔關(guān)閉和果實(shí)成熟等多個(gè)生物學(xué)過(guò)程的重要激素之一,在植物果實(shí)發(fā)育中發(fā)揮重要的調(diào)控作用(Leng et al.,2014;李紅霞,2019;牟望舒,2019)。在無(wú)ABA存在的情況下,蛋白磷酸酶2C(PP2C)通過(guò)物理相互作用和磷酸酶活性抑制SNF1相關(guān)激酶(SnRK2)的活性,使SnRK2s無(wú)法啟動(dòng)下游基因的表達(dá);在ABA存在的情況下,ABA與PYL受體結(jié)合導(dǎo)致受體的結(jié)構(gòu)改變,激活PYL與PP2C的相互作用,進(jìn)而破壞PP2C和SnRK2之間的相互作用,促使SnRK2s啟動(dòng)下游基因的表達(dá)(Ma et al.,2009;Melcher et al.,2009)??梢?jiàn),PYL受體發(fā)揮識(shí)別傳遞ABA信號(hào)的關(guān)鍵功能(Leng et al.,2014;García-Andrade et al.,2020)。Li等(2018)研究發(fā)現(xiàn),擬南芥的AtRCAR12和AtRCAR13基因參與植株對(duì)干旱脅迫的應(yīng)答,即二者過(guò)表達(dá)可誘導(dǎo)脅迫響應(yīng)相關(guān)基因的表達(dá),提高植株水分利用效率,增強(qiáng)對(duì)干旱脅迫的耐受性。Zhang等(2019)研究發(fā)現(xiàn),AtRCAR12和AtRCAR13基因參與對(duì)低溫和高溫脅迫的應(yīng)答,即在高溫脅迫下二者過(guò)表達(dá)可誘導(dǎo)熱激蛋白HSP18.2和HSP70基因表達(dá),以提高對(duì)高溫脅迫的耐受性;在低溫脅迫下二者通過(guò)誘導(dǎo)低溫響應(yīng)轉(zhuǎn)錄因子基因CBFs的表達(dá)提高對(duì)低溫脅迫的耐受性。Dittrich等(2019)研究發(fā)現(xiàn),擬南芥的6個(gè)PYL家族基因均在保衛(wèi)細(xì)胞中表達(dá),其中,AtPYL2是ABA誘導(dǎo)氣孔關(guān)閉的受體,而AtPYL4和AtPYL5是CO2調(diào)控氣孔開(kāi)合的受體。此外,大量研究發(fā)現(xiàn),PYL參與調(diào)控植物果實(shí)成熟,如香蕉中PYL-PP2C-SnRK2介導(dǎo)的ABA信號(hào)通路正向調(diào)控香蕉果實(shí)成熟(Hu et al.,2017);在草莓中FaPYL9基因的表達(dá)量隨果實(shí)成熟迅速升高,抑制FaPYL9基因表達(dá)則會(huì)延遲果實(shí)成熟(顏志明等,2015);番茄中SlPYL9基因過(guò)表達(dá)可促進(jìn)果實(shí)成熟,抑制SlPYL9基因則延遲果實(shí)成熟(Kai et al.,2019)?!颈狙芯壳腥朦c(diǎn)】隨著越來(lái)越多植物基因組測(cè)序完成,在番茄(Sun et al.,2011;González-Guzmán et al.,2014)、擬南芥(Gonzalez-Guzman et al.,2012)、甜橙(Romero et al.,2012)、油棕(Singh et al.,2013)、棉花(Zhang et al.,2017)、油菜(Di et al.,2018)、煙草(Bai et al.,2019)、水稻(Yadav et al.,2020)等物種中鑒定出PYL基因家族成員,但目前未見(jiàn)有關(guān)油棕PYL基因家族成員鑒定分析及其在油棕果肉發(fā)育中的表達(dá)特性的研究報(bào)道。【擬解決的關(guān)鍵問(wèn)題】從油棕基因組中鑒定出PYL基因家族成員,分析其染色體定位、基因結(jié)構(gòu)、啟動(dòng)子順式作用元件及其編碼蛋白的理化性質(zhì)、保守結(jié)構(gòu)域、進(jìn)化關(guān)系,并采用實(shí)時(shí)熒光定量PCR檢測(cè)其在不同組織、果肉果實(shí)發(fā)育期及外源ABA處理下的表達(dá)特征,為探究PYL家族基因在油棕生長(zhǎng)發(fā)育、ABA響應(yīng)機(jī)制中的調(diào)控作用及油棕分子育種提供理論參考。

    1 材料與方法

    1. 1 試驗(yàn)材料

    供試品種為薄殼種熱油4號(hào)油棕,種植于國(guó)家熱帶棕櫚種質(zhì)資源圃(東經(jīng)110°46′,北緯19°33′)。主要試劑:植物總RNA提取試劑盒(DP432)購(gòu)自北京天根生化科技有限公司;HiScript II One Step RT-PCR Kit試劑盒(P611)購(gòu)自南京諾唯贊生物科技股份有限公司;實(shí)時(shí)熒光定量PCR的SYBR? Select Master Mix(4472908)購(gòu)自賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司;ABA(S18006)購(gòu)自上海源葉生物科技有限公司。主要儀器:移液器(Eppendorf,德國(guó))、NanoDrop分光光度計(jì)(Thermo,美國(guó))、高速冷凍離心機(jī)(Thermo,美國(guó))、Labcycler PCR儀(SensoQuest,德國(guó))、水平電泳槽(DYCP-32B,北京六一儀器廠)、電泳儀(DYY-6C,北京六一儀器廠)、QuantStudio 6 Flex實(shí)時(shí)熒光定量PCR系統(tǒng)(Thermo,美國(guó))。

    1. 2 樣品處理及采集

    采集5年生薄殼種熱油4號(hào)油棕的根、莖尖、葉、花(開(kāi)花期的雄花和雌花)及花后15、17、21和23周的果肉,用于后續(xù)PYL家族基因表達(dá)組織特性分析。由于前期研究發(fā)現(xiàn)100 μmol/L的ABA能有效增強(qiáng)油棕幼苗的抗寒性,故選用100 μmol/L的ABA對(duì)幼苗進(jìn)行外源ABA處理:選取3月齡生長(zhǎng)旺盛且無(wú)病蟲(chóng)害的幼苗,噴施100 μmol/L的ABA溶液(其中添加0.5%吐溫20),分別采集0(對(duì)照)、0.5、1.0、3.0、6.0、12.0和24.0 h的新葉葉片。樣品采集后液氮速凍,于-80 ℃冰箱中保存以備RNA提取。

    1. 3 油棕PYL基因家族的挖掘與鑒定

    從NCBI數(shù)據(jù)庫(kù)中下載油棕全基因組數(shù)據(jù)(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/2669);從TAIR數(shù)據(jù)庫(kù)(https://www.arabidopsis.org/)中下載擬南芥PYL蛋白氨基酸序列;從NCBI數(shù)據(jù)庫(kù)中下載水稻PYL蛋白氨基酸序列。以擬南芥和水稻的PYL蛋白氨基酸序列作為參考序列,通過(guò)BLASTp在油棕基因組數(shù)據(jù)中進(jìn)行比對(duì),并將獲得的蛋白氨基酸序列提交至NCBI數(shù)據(jù)庫(kù)的保守結(jié)構(gòu)域數(shù)據(jù)庫(kù),利用Batch Web CD-search Tool進(jìn)行保守結(jié)構(gòu)域分析(Lu et al.,2020),最終確定PYL基因家族成員。采用ExPASy在線工具分析油棕PYL家族蛋白的分子量、等電點(diǎn)、蛋白不穩(wěn)定指數(shù)、脂溶指數(shù)和總平均親水性等理化性質(zhì)。

    1. 4 油棕PYL家族基因核苷酸序列分析

    采用Tbtool對(duì)油棕PYL家族基因的染色體定位、基因結(jié)構(gòu)、共線性分析及保守結(jié)構(gòu)域分析進(jìn)行可視化(Chen et al.,2020);采用ClustalW對(duì)油棕、擬南芥和水稻的PYL蛋白氨基酸序列進(jìn)行多重比對(duì)(Edgar and Batzoglou,2006);采用MEGA 6.0的鄰接法(Neighbor-joining)構(gòu)建系統(tǒng)發(fā)育進(jìn)化樹(shù)(Kumar et al.,2018;周麗霞和曹紅星,2020),校驗(yàn)值Bootstrap設(shè)置為1000。

    1. 5 油棕PYL家族基因啟動(dòng)子順式作用元件分析

    從NCBI數(shù)據(jù)庫(kù)中下載油棕PYL家族基因編碼區(qū)上游2000 bp的啟動(dòng)子序列。利用PlantCare在線工具對(duì)啟動(dòng)子順式作用元件進(jìn)行鑒定(Lescot et al.,2002)。

    1. 6 油棕PYL家族基因的表達(dá)分析

    采用植物總RNA提取試劑盒提取油棕不同組織和外源ABA處理樣品的總RNA,采用HiScript II 1st Strand cDNA Synthesis試劑盒合成cDNA;采用SYBR? Select Master Mix進(jìn)行實(shí)時(shí)熒光定量PCR檢測(cè),以β-actin作為內(nèi)參基因,引物如表1所示。上述具體步驟均參照試劑盒說(shuō)明進(jìn)行。

    1. 7 數(shù)據(jù)分析

    采用SPSS 13.0進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,用Duncan檢測(cè)法進(jìn)行差異顯著性分析。

    2 結(jié)果與分析

    2. 1 油棕PYL基因家族成員鑒定及染色體定位結(jié)果

    通過(guò)BLASTp比對(duì)分析及保守結(jié)構(gòu)域預(yù)測(cè),從油棕基因組中共鑒定出12個(gè)油棕PYL基因家族成員(EgPYLs),根據(jù)其在染色體上位置進(jìn)行命名,依次命名為EgPYL1~EgPYL12,12個(gè)基因的開(kāi)放閱讀框(ORF)長(zhǎng)度為564~765 bp,編碼的氨基酸數(shù)量為187~257個(gè)(表1)。由圖1可知,12個(gè)PYL基因家族成員分布在8條染色體和1個(gè)Scaffolds上。其中,EgPYL1和EgPYL2基因在Chr1上,EgPYL3基因在Chr3上,EgPYL4和EgPYL5基因在Chr5上,EgPYL6基因在Chr6上,EgPYL7和EgPYL8基因在Chr7上,EgPYL9基因在Chr10上,EgPYL10基因在Chr11上,EgPYL11基因在Chr14上,EgPYL12基因未能定位到染色體上,而是定位于1條Scaffolds(即NW_011565705.1)上。

    2. 2 油棕PYL家族蛋白的理化性質(zhì)預(yù)測(cè)結(jié)果

    由表2可知,12個(gè)EgPYLs蛋白的氨基酸數(shù)目為187~254個(gè),平均為216個(gè);分子量為20.95~28.33 kD,平均為23.58 kD;等電點(diǎn)(pI)為5.26~7.95,平均為6.81;蛋白不穩(wěn)定指數(shù)為32.67~52.87,平均為43.92,其中,有6個(gè)是穩(wěn)定蛋白(不穩(wěn)定指數(shù)<40.00),有6個(gè)是不穩(wěn)定蛋白(不穩(wěn)定指數(shù)>40.00);脂溶系數(shù)為73.87~87.60,平均為81.53;總平均親水性為-0.68~ -0.17,平均為-0.36,均為負(fù)值,表明12個(gè)EgPYLs蛋白均表現(xiàn)為親水性。

    2. 3 油棕PYL家族基因結(jié)構(gòu)及其編碼蛋白保守結(jié)構(gòu)域和進(jìn)化關(guān)系分析

    12個(gè)EgPYLs基因的外顯子和內(nèi)含子差異較大,其中EgPYL1、EgPYL3、EgPYL6和EgPYL8基因有3個(gè)外顯子,2個(gè)內(nèi)含子,而其余基因均含有1個(gè)外顯子,無(wú)內(nèi)含子(圖2-A)。12個(gè)EgPYLs蛋白均含有PYL家族蛋白特有的PYR/PYL/RCAR保守結(jié)構(gòu)域(圖2-B)。為了分析油棕PYL家族基因的系統(tǒng)發(fā)育進(jìn)化關(guān)系,將EgPYLs蛋白與擬南芥和水稻的PYL蛋白氨基酸序列進(jìn)行多重比對(duì)并構(gòu)建系統(tǒng)發(fā)育進(jìn)化樹(shù),結(jié)果(圖3)顯示,可將3個(gè)物種的PYL蛋白分成3個(gè)亞族:AtPYL2~AtPYL6、OsPYL2~OsPYL6、EgPYL4、EgPYL5、EgPYL7、EgPYL9和EgPYL11為I亞族,AtPYL7~AtPYL13、OsPYL7~OsPYL13、EgPYL1、EgPYL3、EgPYL6和EgPYL8為II亞族,AtPYL1、AtPYR1、OsPYL1、EgPYL2、EgPYL10和EgPYL12為III亞族。基因共線分析結(jié)果顯示,EgPYL1和EgPYL6共線性,EgPYL4、EgPYL5、EgPYL9和EgPYL11共線性(圖4)。

    2. 4 油棕PYL基因家族的啟動(dòng)子順式作用元件的鑒定

    在油棕PYL基因家族成員的啟動(dòng)子中鑒定出大量的順式作用元件,包括生長(zhǎng)素響應(yīng)元件1個(gè)、脫落酸響應(yīng)元件31個(gè)、赤霉素響應(yīng)元件10個(gè)、茉莉酸甲酯響應(yīng)元件20個(gè)、水楊酸響應(yīng)元件8個(gè)、低溫響應(yīng)元件15個(gè)、光響應(yīng)元件48個(gè)、防衛(wèi)和逆境響應(yīng)元件4個(gè)及MYB結(jié)合位點(diǎn)14個(gè)(表3);除EgPYL5基因外,其他11個(gè)油棕PYL基因家族成員的啟動(dòng)子均含有脫落酸響應(yīng)元件,表明EgPYLs基因參與植物激素和環(huán)境刺激的應(yīng)答。

    2. 5 油棕PYL家族基因的表達(dá)分析結(jié)果

    由圖5可知,EgPYLs基因在不同組織中的表達(dá)量差異較明顯,其中EgPYL5和EgPYL12基因在根中的表達(dá)量最高,顯著高于在其他組織中的表達(dá)量(P<0.05,下同);EgPYL1、EgPYL3、EgPYL4、EgPYL6、EgPYL8、EgPYL9和EgPYL11基因在葉中表達(dá)量最高,顯著高于在其他組織中的表達(dá)量;EgPYL2、EgPYL7和EgPYL10基因在花中表達(dá)量最高,其中EgPYL7和EgPYL10基因在花中表達(dá)量顯著高于在其他組織中的表達(dá)量;EgPYL2基因在果肉(15、17、21和23周的果肉混合樣)中表達(dá)量也較高,與在花中表達(dá)量無(wú)顯著差異(P>0.05),均顯著高于在其他組織中的表達(dá)量,表明EgPYLs基因在油棕的根、葉、花和果實(shí)發(fā)育過(guò)程中起重要調(diào)控作用。

    由圖6可知,花后15周,油棕果實(shí)完成細(xì)胞分裂和膨脹,進(jìn)入成熟階段;花后17周,油棕果皮開(kāi)始轉(zhuǎn)色;花后21周,油棕果實(shí)進(jìn)入內(nèi)含物的快速積累期;花后23周,油棕果實(shí)進(jìn)入完熟期,內(nèi)含物積累達(dá)到峰值。對(duì)這4個(gè)時(shí)期的EgPYLs基因進(jìn)行表達(dá)分析,結(jié)果(圖7)顯示,EgPYL1、EgPYL2、EgPYL5和EgPYL11基因在果肉成熟前期(花后15、17和21周)的表達(dá)量顯著低于果實(shí)成熟后期(花后23周),在油棕果肉成熟過(guò)程中,EgPYL4基因的表達(dá)量呈先增加后降低的表達(dá)趨勢(shì),在花后21周達(dá)到峰值;EgPYL7、EgPYL8和EgPYL9基因的表達(dá)量逐漸增高,在花后23周達(dá)到峰值,表明EgPYLs基因在油棕果肉成熟過(guò)程中發(fā)揮重要調(diào)控作用。

    由圖8可知,外源ABA處理下,有11個(gè)EgPYLs基因均被誘導(dǎo)表達(dá),其中EgPYL4、EgPYL5、EgPYL7、EgPYL9、EgPYL10和EgPYL12基因表達(dá)量逐漸升高,在處理1.0 h達(dá)峰值,然后逐漸降低趨于平緩,表明這11個(gè)EgPYLs基因參與外源ABA的響應(yīng)。

    3 討論

    隨著測(cè)序技術(shù)的快速發(fā)展,植物的全基因組測(cè)序相繼完成,為植物基因的挖掘和功能鑒定打下基礎(chǔ)。油棕已于2013年完成全基因組測(cè)序,基因組大小為1.53 GB,共預(yù)測(cè)出34802個(gè)基因(Singh et al.,2013)。本研究利用序列比對(duì)在油棕基因組中鑒定出12個(gè)與擬南芥和水稻PYL家族蛋白氨基酸序列高度相似的序列,且均含有PYL家族蛋白特有的PYR/PYL/RCAR保守結(jié)構(gòu)域,表明其為油棕PYL家族蛋白,采用生物信息學(xué)方法對(duì)其氨基酸數(shù)目、分子量和等電點(diǎn)等基本理化特征進(jìn)行分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)其與水稻PLY蛋白(Yadav et al.,2020)的研究結(jié)果相似,如油棕PLY蛋白與水稻PLY蛋白的氨基酸序列較相似,且氨基酸數(shù)目均為200個(gè)左右,等電點(diǎn)在酸堿范圍均有分布,分子量均為20 kD左右,表明油棕PYL蛋白可能具有與水稻PYL蛋白相似的功能。此外,本研究基因共線分析結(jié)果顯示,EgPYL1和EgPYL6共線性,EgPYL4、EgPYL5、EgPYL9和EgPYL11共線性,推測(cè)這些共線性基因是由基因復(fù)制產(chǎn)生?;驈?fù)制事件能導(dǎo)致植物基因組中形成大量的重復(fù)基因,重復(fù)基因的存在可促進(jìn)基因新功能的進(jìn)化,增強(qiáng)植物對(duì)環(huán)境變化的適應(yīng)性(Panchy et al.,2016)。而ABA是植物應(yīng)對(duì)逆境脅迫最重要的激素(Verma et al.,2016),故推測(cè)PYL家族基因復(fù)制可能是油棕作為一個(gè)古老物種適應(yīng)環(huán)境變化的一種進(jìn)化機(jī)制。

    ABA參與植物各種生理活動(dòng),包括促進(jìn)種子休眠、氣孔關(guān)閉、器官脫落和果實(shí)成熟、參與響應(yīng)外界生物和非生物脅迫(Nakashima and Yamaguchi-Shinozaki,2013;Leng et al.,2014;García-Andrade et al.,2020)。PYL受體是ABA信號(hào)傳導(dǎo)路徑中的一個(gè)核心組分,其基因表達(dá)強(qiáng)弱直接影響到ABA的作用。本研究發(fā)現(xiàn),EgPYLs基因在油棕的根、莖尖、葉、花和果實(shí)中均有表達(dá)(圖6),表明EgPYLs基因在油棕生長(zhǎng)發(fā)育中發(fā)揮重要的信號(hào)傳導(dǎo)作用。ABA作為調(diào)控植物果實(shí)成熟的重要激素,在番茄和柑橘果實(shí)成熟過(guò)程中大量積累(Sun et al.,2011;Romero et al.,2012),且外源ABA處理也可促進(jìn)葡萄、草莓和柿子等植物果實(shí)成熟(Rodrigo et al.,2006;Jia et al.,2011,2013),表明PYL在ABA調(diào)控果實(shí)成熟中發(fā)揮關(guān)鍵作用。Kai等(2019)研究發(fā)現(xiàn),超量表達(dá)SlPYL9基因促進(jìn)果實(shí)成熟,抑制SlPYL9基因表達(dá)則延遲果實(shí)成熟。Teh等(2014)對(duì)油棕果實(shí)發(fā)育過(guò)程中的ABA含量進(jìn)行測(cè)定,結(jié)果發(fā)現(xiàn)ABA在油棕果實(shí)成熟期迅速積累。本研究也發(fā)現(xiàn),大多數(shù)EgPYLs基因的表達(dá)量隨油棕果實(shí)成熟度的增加而逐漸增加,在花后23周達(dá)到峰值,表明EgPYLs在內(nèi)源ABA調(diào)控果肉成熟的過(guò)程中發(fā)揮重要的信號(hào)傳遞作用。此外,本研究用外源ABA處理油棕幼苗,結(jié)果發(fā)現(xiàn)11個(gè)EgPLYs基因的表達(dá)受外源ABA處理的誘導(dǎo),表明EgPYLs基因可能參與油棕對(duì)逆境脅迫的響應(yīng)。進(jìn)一步證實(shí)油棕PYL家族基因不僅參與植物內(nèi)源ABA的信號(hào)傳導(dǎo),還參與植物對(duì)外源ABA的響應(yīng)。

    本研究對(duì)EgPLYs基因啟動(dòng)子順式作用元件進(jìn)行預(yù)測(cè)分析,結(jié)果顯示,除了EgPYL5基因以外,11個(gè)EgPYLs的啟動(dòng)子區(qū)域含有大量的ABA響應(yīng)元件,進(jìn)一步說(shuō)明EgPLYs基因參與油棕對(duì)逆境脅迫的響應(yīng)。水稻OsPYLs基因啟動(dòng)子上也發(fā)現(xiàn)大量ABA響應(yīng)元件(約占32%)(Yadav et al.,2020)。這進(jìn)一步解釋了EgPYLs基因受ABA誘導(dǎo)表達(dá)上調(diào)的原因。由于油棕遺傳轉(zhuǎn)化技術(shù)的限制,未對(duì)其進(jìn)行功能驗(yàn)證,今后可通過(guò)誘導(dǎo)或抑制EgPYLs基因表達(dá),進(jìn)一步研究其在油棕果實(shí)發(fā)育和ABA響應(yīng)中的調(diào)控機(jī)制。

    4 結(jié)論

    大多數(shù)PYL基因家族成員參與油棕對(duì)逆境脅迫的響應(yīng),且部分成員(如EgPYL7、EgPYL8和EgPYL9)在油棕果實(shí)發(fā)育中發(fā)揮重要的調(diào)控作用。

    參考文獻(xiàn):

    雷新濤,曹紅星,馮美利,王永,李杰. 2012. 熱帶木本生物質(zhì)能源樹(shù)種——油棕[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),17(6):185-190. [Lei X T,Cao H X,F(xiàn)eng M L,Wang Y,Li J. 2012. Oil palm:A tropical woody tree species as biomass energy[J]. Journal of China Agricultural University,17(6):185-190.]

    李紅霞. 2019. 脫落酸對(duì)樹(shù)莓果實(shí)成熟軟化的作用及其與乙烯之間的關(guān)系[D]. 哈爾濱:東北農(nóng)業(yè)大學(xué). [Li H X. 2019. Effect of abscisic acid on the ripening and softening of raspberry(Rubus idaeus L) and its relationship with ethylene[D]. Harbin:Northeast Agricultural University.]

    劉艷菊,周麗霞,曹紅星. 2020. 低溫脅迫下不同濃度ABA對(duì)4個(gè)油棕新品種幼苗生理特性的影響[J]. 熱帶作物學(xué)報(bào),41:1124-1131. doi:10.3969/j.issn.1000-2561.2020.06.008. [Liu Y J,Zhou L X,Cao H X. 2020. Effects of exogenous ABA on physiology of four new oil palm varieties under cold stress[J]. Chinese Journal of Tropical Crops,41:1124-1131.]

    牟望舒. 2019. 脫落酸及脫落酸—乙烯互作調(diào)控番茄果實(shí)成熟的效應(yīng)與機(jī)理[D]. 杭州:浙江大學(xué). [Mu W S. 2019. The roles and mechanism of abscisic acid and abscisic acid-ethylene crosstalk in the regulation of tomato fruit ripening[D]. Hangzhou:Zhejiang University.]

    顏志明,王全智,馮英娜,解振強(qiáng),魏躍. 2015. FaPYL9基因調(diào)控草莓果實(shí)成熟的分子機(jī)理[J]. 西北植物學(xué)報(bào),35(12):2379-2384. doi:10.7606/j.issn.1000-4025.2015.12.2379. [Yan Z M,Wang Q Z,F(xiàn)eng Y N,Xie Z Q,Wei Y. 2015. Molecular mechanism of FaPYL9 gene regulation in strawberry fruit development[J]. Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica,35(12):2379-2384.]

    殷振華,宮麗丹,劉世紅. 2016. 油棕果實(shí)油分積累規(guī)律研究[J]. 中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè),(6):61-63. [Yin Z H,Gong L D,Liu S H. 2016. Research on oil accumulation characteristic of oil palm fruit[J]. China Tropical Agriculture,(6):61-63.]

    周麗霞,曹紅星. 2020. 油棕EgNAC33基因的克隆與逆境響應(yīng)表達(dá)分析[J]. 江西農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),32(6):6-10. [Zhou L X,Cao H X. 2020. Cloning of EgNAC33 and its expression analysis under stress in oil palm[J]. Acta Agriculturae Jiangxi,32(6):6-10.]

    Bai G,Xie H,Yao H,Li F,Chen X J,Zhang Y H,Xiao B G,Yang J,Li Y P,Yang D H. 2019. Genome-wide identification and characterization of ABA receptor PYL/RCAR gene family reveals evolution and roles in drought stress in Nicotiana tabacum[J]. BMC Genomics,20(1):575. doi:10.1186/s12864-019-5839-2.

    Chen C J,Chen H,Zhang Y,Thomas H R,F(xiàn)rank M H,He Y H,Xia R. 2020. TBtools:An integrative toolkit deve-loped for interactive analyses of big biological data[J]. Molecular Plant,13(8):1194-1202. doi:10.1016/j.molp. 2020.06.009.

    Di F F,Jian H J,Wang T Y,Chen X P,Ding Y R,Du H,Lu K,Li J N,Liu L Z. 2018. Genome-wide analysis of the PYL gene family and identification of PYL genes that respond to abiotic stress in Brassica napus[J]. Genes,9(3):156. doi:10.3390/genes9030156.

    Dittrich M,Mueller H M,Bauer H,Peirats-Llobet M,Hedrich R. 2019. The role of Arabidopsis ABA receptors from the PYR/PYL/RCAR family in stomatal acclimation and closure signal integration[J]. Nature Plants,5(9):1002-1011. doi:10.1038/s41477-019-0490-0.

    Edgar R C,Batzoglou S. 2006. Multiple sequence alignment[J]. Current Opinion in Structural Biology,16(3):368-373. doi:10.1016/j.sbi.2006.04.004.

    García-Andrade J,González B,Gonzalez-Guzman M,Rodriguez P L,Vera P. 2020. The role of ABA in plant immunity is mediated through the PYR1 receptor[J]. International Journal of Molecular Sciences,21(16):5852. doi:10.3390/ijms21165852.

    Gonzalez-Guzman M,Pizzio G A,Antoni R,Vera-Sirera F,Merilo E,Bassel G W,F(xiàn)ernández M A,Holdsworth M J,Perez-Amador M A,Kollist H. 2012. Arabidopsis PYR/PYL/RCAR receptors play a major role in quantitative regulation of stomatal aperture and transcriptional response to abscisic acid[J]. The Plant Cell,24:2483-2496. doi:10.1105/tpc.112.098574.

    González-Guzmán M,Rodríguez L,Lorenzo-Orts L,Pons C,Sarrión-Perdigones A,F(xiàn)ernández M A,Peirats-Llobet M,F(xiàn)orment J,Moreno-Alvero M,Cutler S R,Albert A,Granell A,Rodríguez P L. 2014. Tomato PYR/PYL/RCAR abscisic acid receptors show high expression in root,differential sensitivity to the abscisic acid agonist quinabactin,and the capability to enhance plant drought resistance[J]. Journal of Experimental Botany,65(15):4451-4464. doi:10.1093/jxb/eru219.

    Hu W,Yan Y,Shi H T,Liu J H,Miao H X,Tie W W,Ding Z H,Ding X P,Wu C L,Liu Y,Wang J S,Xu B Y,Jin Z Q. 2017. The core regulatory network of the abscisic acid pathway in banana:Genome-wide identification and expression analyses during development,ripening,and abiotic stress[J]. BMC Plant Biology,17:145. doi:10.1186/ s12870-017-1093-4.

    Jia H F,Chai Y M,Li C L,Lu D,Luo J J,Qin L,Shen Y Y. 2011. Abscisic acid plays an important role in the regulation of strawberry fruit ripening[J]. Plant Physiology,157(1):188-199. doi:10.1104/pp.111.177311.

    Jia H F,Lu D,Sun J H,Li C L,Xing Y,Qin L,Shen Y Y. 2013. Type 2C protein phosphatase ABI1 is a negative regulator of strawberry fruit ripening[J]. Journal of Experimental Botany,64(6):1677-1687. doi:10.1093/jxb/ert028.

    Kai W B,Wang J,Liang B,F(xiàn)u Y,Zheng Y,Zhang W B,Li Q,Leng P. 2019. PYL9 is involved in the regulation of ABA signaling during tomato fruit ripening[J]. Journal of Experimental Botany,70(21):6305-6319. doi:10.1093/ jxb/erz396.

    Kumar S,Stecher G,Li M,Knyaz C,Tamura K. 2018. MEGA X:Molecular evolutionary genetics analysis across computing platforms[J]. Molecular Biology and Evolution,35:1547-1549. doi:10.1093/molbev/msy096.

    Leng P,Yuan B,Guo Y. 2014. The role of abscisic acid in fruit ripening and responses to abiotic stress[J]. Journal of Experimental Botany,65(16):4577-4588. doi:10.1093/ jxb/eru204.

    Lescot M,Déhais P,Thijs G,Marchal K,Moreau Y,Van de Peer Y,Rouzé P,Rombauts S. 2002. PlantCARE,a database of plant cis-acting regulatory elements and a portal to tools for in silico analysis of promoter sequences[J]. Nucleic Acids Research,30(1):325-327. doi:10.1093/nar/30.1.325.

    Li X Y,Li G M,Li Y,Kong X G,Zhang L,Wang J M,Li X F,Yang Y. 2018. ABA receptor subfamily III enhances abscisic acid sensitivity and improves the drought toleran-ce of Arabidopsis[J]. International Journal of Molecular Sciences,19(7):1938. doi:10.3390/ijms19071938.

    Lu S N,Wang J Y,Chitsaz F,Derbyshire M K,Geer R C,Gonzales N R,Gwadz M,Hurwitz D I,Marchler G H,Song J S,Thanki N,Yamashita R A,Yang M Z,Zhang D C,Zheng C J,Lanczycki C J,Marchler-Bauer A. 2020. CDD/SPARCLE:The conserved domain database in 2020[J]. Nucleic Acids Research,48(1):265-268. doi:10. 1093/nar/gkz991.

    Ma Y,Szostkiewicz I,Korte A,Moes D,Yang Y,Christmann A,Grill E. 2009. Regulators of PP2C phosphatase acti-vity function as abscisic acid sensors[J]. Science,324(5930):1064-1068. doi:10.1126/science.1172408.

    Mahlia T M I,Ismail N,Hossain N,Silitonga A S,Shamsuddin A H. 2019. Palm oil and its wastes as bioenergy sour-ces:A comprehensive review[J]. Environmental Science and Pollution Research International,26(15):14849-14866. doi:10.1007/s11356-019-04563-x.

    Melcher K,Ng L,Zhou X E,Soon F,Xu Y,Suino-Powell K M,Park S,Weiner J J,F(xiàn)ujii H,Chinnusamy V,Kovach A,Li J,Wang Y H,Li J Y,Peterson F C,Jensen D R,Yong E,Volkman B F,Cutler S R,Zhu J K,Xu H E. 2009. A gate-latch-lock mechanism for hormone signalling by abscisic acid receptors[J]. Nature,462(7273):602-608. doi:10.1038/nature08613.

    Nakashima K,Yamaguchi-Shinozaki K. 2013. ABA signaling in stress-response and seed development[J]. Plant Cell Report,32:959-970. doi:10.1007/s00299-013-1418-1.

    Panchy N,Lehti-Shiu M,Shiu S. 2016. Evolution of gene duplication in plants[J]. Plant Physiology,171(4):2294-2316. doi:10.1104/pp.16.00523.

    Rodrigo M,Alquezar B,Zacarías L. 2006. Cloning and characterization of two 9-cis-epoxycarotenoid dioxygenase genes,differentially regulated during fruit maturation and under stress conditions,from orange(Citrus sinensis L. Osbeck)[J]. Journal of Experimental Botany,57(3):633-643. doi:10.1093/jxb/erj048.

    Romero P,Lafuente M T,Rodrigo M J. 2012. The Citrus ABA signalosome:Identification and transcriptional regulation during sweet orange fruit ripening and leaf dehydration[J]. Journal of Experimental Botany,63(13):4931-4945. doi:10.1093/jxb/ers168.

    Singh R,Ongabdullah M,Low E T L,Manaf M A A,Rosli R,Nookiah R,Ooi C L,Ooi S E,Chan K L,Halim M A. 2013. Oil palm genome sequence reveals divergence of interfertile species in Old and New worlds[J]. Nature,500:335-339. doi:10.1038/nature12309.

    Sun L,Wang Y P,Chen P,Ren J,Ji K,Li Q,Li P,Dai S J,Leng P. 2011. Transcriptional regulation of SlPYL,SlPP2C,and SlSnRK2 gene families encoding ABA signal core components during tomato fruit development and drought stress[J]. Journal of Experimental Botany,62(15):5659-5669. doi:10.1093/jxb/err252.

    Teh H F,Neoh B K,Wong Y C,Kwong Q B,Ooi T E K,Ng T L M,Tiong S H,Low J Y S,Danial A D,Ersad M A,Kulaveerasingam H,Appleton D R. 2014. Hormones,polyamines,and cell wall metabolism during oil palm fruit mesocarp development and ripening[J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry,62(32):8143-8152. doi:10.1021/jf500975h.

    Verma V,Ravindran P,Kumar P P. 2016. Plant hormone-mediated regulation of stress responses[J]. BMC Plant Bio-logy,16:86. doi:10.1186/s12870-016-0771-y.

    Yadav S K,Santosh Kumar V V,Verma R K,Yadav P,Saroha A,Wankhede D P,Chaudhary B,Chinnusamy V. 2020. Genome-wide identification and characterization of ABA receptor PYL gene family in rice[J]. BMC Geno-mics,21(1):676. doi:10.1186/s12864-020-07083-y.

    Zhang G F,Lu T T,Miao W W,Sun L R,Tian M,Wang J,Hao F S. 2017. Genome-wide identification of ABA receptor PYL family and expression analysis of PYLs in response to ABA and osmotic stress in Gossypium[J]. PeerJ,5:e4126. doi:10.7717/peerj.4126.

    Zhang Q,Kong X G,Yu Q,Ding Y Q,Li X Y,Yang Y. 2019. Responses of PYR/PYL/RCAR ABA receptors to contrasting stresses,heat and cold in Arabidopsis[J]. Plant Signaling & Behavior,14(12):e1670596. doi:10.1080/15592324.2019.1670596.

    (責(zé)任編輯 陳 燕)

    猜你喜歡
    油棕花后果肉
    花前漬水鍛煉調(diào)控花后小麥耐漬性的生理機(jī)制研究
    增施磷肥對(duì)冀東平原強(qiáng)筋小麥花后干物質(zhì)積累和籽粒產(chǎn)量的影響
    基于花后累積地上生物量比例的冬小麥動(dòng)態(tài)收獲指數(shù)估算
    棕櫚栽培管理初探
    My Favourite Fruit
    蘋(píng)果品質(zhì)要提高 花后追肥很重要
    秋天的禮物
    “萌萌”的 火 龍 果 盆栽
    橙子新吃法
    伴侶(2015年9期)2015-09-09 03:28:18
    泰國(guó)油棕果市價(jià)連跌2個(gè)月
    我的老师免费观看完整版| 老司机在亚洲福利影院| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产成人av激情在线播放| 天天一区二区日本电影三级| 在线观看免费视频日本深夜| 成年女人看的毛片在线观看| 欧美一级a爱片免费观看看| 青草久久国产| 嫩草影院精品99| 久久精品91蜜桃| 岛国在线观看网站| 国产高清视频在线播放一区| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 淫秽高清视频在线观看| 少妇的逼好多水| 婷婷精品国产亚洲av| 久久精品国产综合久久久| 中文在线观看免费www的网站| 真实男女啪啪啪动态图| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲久久久久久中文字幕| 麻豆一二三区av精品| 免费看光身美女| 岛国在线观看网站| 高潮久久久久久久久久久不卡| 青草久久国产| 亚洲精华国产精华精| 久久精品影院6| 久久中文看片网| 日本a在线网址| 欧美色欧美亚洲另类二区| 精品午夜福利视频在线观看一区| 欧美一级毛片孕妇| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲精品日韩av片在线观看 | 韩国av一区二区三区四区| 91在线观看av| 国产三级在线视频| 国产精品免费一区二区三区在线| or卡值多少钱| 免费电影在线观看免费观看| 国产高潮美女av| 欧美日韩精品网址| 天天一区二区日本电影三级| 国产黄片美女视频| 91久久精品电影网| 午夜免费观看网址| 男女之事视频高清在线观看| 一本久久中文字幕| 久久久国产成人免费| 一进一出好大好爽视频| ponron亚洲| 国产极品精品免费视频能看的| 欧美日韩精品网址| 欧美一区二区精品小视频在线| 欧美日韩乱码在线| 性欧美人与动物交配| 看黄色毛片网站| 久久香蕉精品热| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 欧美黄色片欧美黄色片| 欧美bdsm另类| 欧美日韩综合久久久久久 | 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 精品国产亚洲在线| 国产欧美日韩一区二区三| 99久久无色码亚洲精品果冻| 日韩欧美国产在线观看| 女同久久另类99精品国产91| 精品乱码久久久久久99久播| 美女cb高潮喷水在线观看| 真实男女啪啪啪动态图| 久久欧美精品欧美久久欧美| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 99久久成人亚洲精品观看| 在线观看免费视频日本深夜| 欧美黑人欧美精品刺激| 99久久无色码亚洲精品果冻| 俺也久久电影网| 精品久久久久久久末码| 久久久久久大精品| 有码 亚洲区| 成人特级av手机在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 日本a在线网址| 久久久久性生活片| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 日韩欧美精品v在线| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产单亲对白刺激| 国产老妇女一区| 国产精品,欧美在线| 久久性视频一级片| 9191精品国产免费久久| 国产高清激情床上av| 日韩高清综合在线| 国产v大片淫在线免费观看| 中文字幕av在线有码专区| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 亚洲成人久久爱视频| 观看免费一级毛片| 免费观看精品视频网站| 国产精品1区2区在线观看.| 国产高清激情床上av| 日韩av在线大香蕉| 精品午夜福利视频在线观看一区| 窝窝影院91人妻| 9191精品国产免费久久| 亚洲成人久久性| 国产不卡一卡二| 一个人免费在线观看的高清视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 日韩欧美在线二视频| 手机成人av网站| 3wmmmm亚洲av在线观看| 偷拍熟女少妇极品色| 精品一区二区三区视频在线 | 悠悠久久av| 综合色av麻豆| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲电影在线观看av| 变态另类丝袜制服| 美女cb高潮喷水在线观看| 午夜激情欧美在线| 日韩欧美三级三区| 亚洲av第一区精品v没综合| 欧美成人一区二区免费高清观看| 午夜激情福利司机影院| 欧美一级毛片孕妇| 免费一级毛片在线播放高清视频| 波野结衣二区三区在线 | 色噜噜av男人的天堂激情| 99热只有精品国产| 亚洲无线在线观看| 欧美乱妇无乱码| 一级作爱视频免费观看| 一本一本综合久久| 亚洲不卡免费看| 国产伦精品一区二区三区四那| 久久国产精品人妻蜜桃| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产激情偷乱视频一区二区| 欧美精品啪啪一区二区三区| 免费高清视频大片| 久久这里只有精品中国| 亚洲精品色激情综合| 舔av片在线| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产成人欧美在线观看| 两个人看的免费小视频| 波多野结衣巨乳人妻| 国产午夜福利久久久久久| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 亚洲av免费在线观看| 观看美女的网站| aaaaa片日本免费| 日韩国内少妇激情av| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲成a人片在线一区二区| 手机成人av网站| 国产成年人精品一区二区| 精品一区二区三区视频在线 | 女警被强在线播放| 最新在线观看一区二区三区| 久久国产精品人妻蜜桃| 真实男女啪啪啪动态图| 中文亚洲av片在线观看爽| 嫩草影视91久久| 99热只有精品国产| 十八禁人妻一区二区| 中文在线观看免费www的网站| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 俄罗斯特黄特色一大片| 欧美大码av| 国产精品影院久久| 日韩欧美精品免费久久 | 黄色成人免费大全| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 欧美一级毛片孕妇| 亚洲专区中文字幕在线| 久久精品91无色码中文字幕| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产成年人精品一区二区| e午夜精品久久久久久久| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲国产欧美人成| www.熟女人妻精品国产| 亚洲自拍偷在线| 成人无遮挡网站| 一区二区三区国产精品乱码| 亚洲激情在线av| 51国产日韩欧美| 99久久九九国产精品国产免费| 亚洲av成人av| 精品日产1卡2卡| 欧美日韩黄片免| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 最近最新中文字幕大全电影3| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲五月天丁香| 一级毛片高清免费大全| 国产精品一及| 色综合欧美亚洲国产小说| 精品一区二区三区人妻视频| 日本 欧美在线| 成人一区二区视频在线观看| 国内揄拍国产精品人妻在线| 美女高潮的动态| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 在线国产一区二区在线| 国产高清视频在线观看网站| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 啪啪无遮挡十八禁网站| 久久精品国产综合久久久| 久久精品国产清高在天天线| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 欧美三级亚洲精品| 免费搜索国产男女视频| 韩国av一区二区三区四区| 美女黄网站色视频| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 一进一出抽搐gif免费好疼| 夜夜爽天天搞| 国产欧美日韩精品一区二区| 精品乱码久久久久久99久播| 国产久久久一区二区三区| 91字幕亚洲| 天天躁日日操中文字幕| 国产午夜精品论理片| 亚洲精品色激情综合| 成年女人毛片免费观看观看9| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 性色av乱码一区二区三区2| 亚洲在线自拍视频| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 一区二区三区高清视频在线| 18美女黄网站色大片免费观看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 88av欧美| www.熟女人妻精品国产| 国产真实伦视频高清在线观看 | 日韩高清综合在线| 伊人久久精品亚洲午夜| 听说在线观看完整版免费高清| 高清在线国产一区| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 国产亚洲欧美98| 1000部很黄的大片| 国产亚洲av嫩草精品影院| 久久精品国产亚洲av涩爱 | bbb黄色大片| 一级黄色大片毛片| 色综合站精品国产| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲欧美日韩无卡精品| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 全区人妻精品视频| 国模一区二区三区四区视频| 老司机在亚洲福利影院| 听说在线观看完整版免费高清| 亚洲在线观看片| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 在线免费观看不下载黄p国产 | 老司机在亚洲福利影院| 两个人视频免费观看高清| 人人妻人人看人人澡| 国产91精品成人一区二区三区| 中出人妻视频一区二区| 亚洲乱码一区二区免费版| 午夜精品久久久久久毛片777| h日本视频在线播放| 欧美一区二区亚洲| 久久久久久久久中文| 宅男免费午夜| 一本精品99久久精品77| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲成a人片在线一区二区| 12—13女人毛片做爰片一| 久久久久国内视频| 黄色日韩在线| 啪啪无遮挡十八禁网站| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲在线自拍视频| 岛国视频午夜一区免费看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 国产精品综合久久久久久久免费| 青草久久国产| 网址你懂的国产日韩在线| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 白带黄色成豆腐渣| 两个人视频免费观看高清| 韩国av一区二区三区四区| 国产黄a三级三级三级人| 国产 一区 欧美 日韩| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 精品熟女少妇八av免费久了| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产淫片久久久久久久久 | 91字幕亚洲| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 精品人妻一区二区三区麻豆 | www.www免费av| 欧美3d第一页| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 最新美女视频免费是黄的| 日本熟妇午夜| 激情在线观看视频在线高清| 精品人妻1区二区| 亚洲av熟女| 中国美女看黄片| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 午夜福利在线在线| 嫩草影院入口| 天堂网av新在线| 国产三级在线视频| 男女视频在线观看网站免费| 中文字幕久久专区| 久久人人精品亚洲av| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国产激情欧美一区二区| 亚洲成人中文字幕在线播放| 欧美乱妇无乱码| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 美女大奶头视频| 日韩欧美三级三区| 午夜福利在线观看吧| 在线播放国产精品三级| 色老头精品视频在线观看| 国产真人三级小视频在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 欧美大码av| 日本免费一区二区三区高清不卡| 香蕉av资源在线| 亚洲五月婷婷丁香| 日韩欧美在线乱码| 国内揄拍国产精品人妻在线| 麻豆国产av国片精品| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 岛国视频午夜一区免费看| 国产视频内射| 久久久久久九九精品二区国产| 午夜免费激情av| 在线a可以看的网站| 嫩草影院入口| 熟女电影av网| 国产精华一区二区三区| 国产免费一级a男人的天堂| 美女cb高潮喷水在线观看| 99视频精品全部免费 在线| 欧美成人a在线观看| 成年版毛片免费区| 国模一区二区三区四区视频| 一区二区三区激情视频| 好男人在线观看高清免费视频| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 嫁个100分男人电影在线观看| 久久国产精品影院| 国产亚洲av嫩草精品影院| 亚洲精品在线美女| 欧美色视频一区免费| av在线蜜桃| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产免费一级a男人的天堂| 精品欧美国产一区二区三| 欧美三级亚洲精品| 午夜精品久久久久久毛片777| 成人av一区二区三区在线看| 男女视频在线观看网站免费| 色综合婷婷激情| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 丰满乱子伦码专区| 老司机午夜福利在线观看视频| 久久人妻av系列| 国产视频一区二区在线看| 99精品欧美一区二区三区四区| 无人区码免费观看不卡| 国产av麻豆久久久久久久| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 90打野战视频偷拍视频| 国产精品 欧美亚洲| 嫩草影视91久久| 欧美成人一区二区免费高清观看| 91九色精品人成在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 欧美一级毛片孕妇| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 又黄又粗又硬又大视频| 69人妻影院| 激情在线观看视频在线高清| 免费看十八禁软件| 欧美三级亚洲精品| 国产美女午夜福利| 男女午夜视频在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产精品1区2区在线观看.| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 老司机在亚洲福利影院| 色吧在线观看| 美女 人体艺术 gogo| 国产乱人伦免费视频| 国产精品久久久人人做人人爽| 一级作爱视频免费观看| 又黄又粗又硬又大视频| 少妇的逼好多水| 亚洲不卡免费看| 好男人电影高清在线观看| 精品久久久久久久末码| 人人妻人人看人人澡| 高清日韩中文字幕在线| 免费看日本二区| 国产高清视频在线播放一区| 免费看十八禁软件| 天天一区二区日本电影三级| 久久久国产精品麻豆| 日本一本二区三区精品| av欧美777| 美女高潮的动态| 老汉色∧v一级毛片| 深爱激情五月婷婷| www.熟女人妻精品国产| 嫩草影视91久久| 男女视频在线观看网站免费| 中文字幕高清在线视频| 最新中文字幕久久久久| 一进一出抽搐动态| 在线观看免费视频日本深夜| 免费看美女性在线毛片视频| 欧美一级a爱片免费观看看| 啦啦啦免费观看视频1| 黄色片一级片一级黄色片| 一区二区三区激情视频| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 亚洲无线观看免费| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 天堂网av新在线| 丰满的人妻完整版| 国内精品久久久久精免费| 淫秽高清视频在线观看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 国产99白浆流出| 美女 人体艺术 gogo| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 老司机午夜福利在线观看视频| 日本五十路高清| 亚洲人成电影免费在线| 日本黄色视频三级网站网址| 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲中文字幕日韩| 观看美女的网站| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 18禁黄网站禁片免费观看直播| av片东京热男人的天堂| 精品一区二区三区人妻视频| 最后的刺客免费高清国语| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 精品久久久久久久久久免费视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 欧美黄色淫秽网站| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲人与动物交配视频| 久久久久久人人人人人| a在线观看视频网站| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 色综合欧美亚洲国产小说| 全区人妻精品视频| 18禁美女被吸乳视频| 国产精品野战在线观看| 色哟哟哟哟哟哟| 欧美zozozo另类| 日韩欧美在线乱码| 色吧在线观看| 国产成人啪精品午夜网站| 午夜福利在线在线| 操出白浆在线播放| 国产高潮美女av| 亚洲人成电影免费在线| 老汉色∧v一级毛片| 男人和女人高潮做爰伦理| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 最新中文字幕久久久久| av女优亚洲男人天堂| www日本在线高清视频| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 91久久精品电影网| 一边摸一边抽搐一进一小说| 国产毛片a区久久久久| 18禁美女被吸乳视频| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产亚洲精品av在线| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲无线观看免费| a级毛片a级免费在线| 国产成人a区在线观看| 久久精品国产自在天天线| 在线观看日韩欧美| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 99久久成人亚洲精品观看| 午夜福利欧美成人| 久久久久性生活片| 精品电影一区二区在线| 欧美乱妇无乱码| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产亚洲av嫩草精品影院| 国产男靠女视频免费网站| 国产精品永久免费网站| 久久久久久大精品| 婷婷精品国产亚洲av| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 欧美一区二区精品小视频在线| 国产成人aa在线观看| 一进一出抽搐gif免费好疼| 久久精品91无色码中文字幕| 搡老熟女国产l中国老女人| 床上黄色一级片| 国产在视频线在精品| 搡老岳熟女国产| 免费在线观看亚洲国产| 又粗又爽又猛毛片免费看| 欧美日韩一级在线毛片| 麻豆久久精品国产亚洲av| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 日韩欧美在线乱码| 久久久久久大精品| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 一级毛片女人18水好多| 麻豆国产97在线/欧美| 午夜视频国产福利| 久久久国产精品麻豆| svipshipincom国产片| 日韩欧美精品v在线| 一进一出抽搐动态| 一区二区三区激情视频| 久久精品91无色码中文字幕| 国产精品1区2区在线观看.| 欧美成人一区二区免费高清观看| 成人永久免费在线观看视频| 国产伦人伦偷精品视频| 老司机深夜福利视频在线观看| 欧美一区二区亚洲| 欧美日韩国产亚洲二区| 亚洲国产欧美人成| 一级毛片女人18水好多| 亚洲内射少妇av| 少妇熟女aⅴ在线视频| 日韩亚洲欧美综合| avwww免费| 一级毛片高清免费大全| 久久久久国内视频| 无遮挡黄片免费观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| av视频在线观看入口| 国产一区二区三区视频了| 国产成人aa在线观看| 亚洲真实伦在线观看| 成年免费大片在线观看| 日本五十路高清| 夜夜夜夜夜久久久久| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国产中年淑女户外野战色| 亚洲精品在线观看二区| 51国产日韩欧美| 91久久精品电影网| x7x7x7水蜜桃| 少妇人妻一区二区三区视频| 亚洲成a人片在线一区二区| 丁香欧美五月| 国产久久久一区二区三区| 国产国拍精品亚洲av在线观看 | 变态另类丝袜制服| 免费av不卡在线播放| xxxwww97欧美| 亚洲av成人av| 黄色日韩在线| 给我免费播放毛片高清在线观看| 亚洲 国产 在线| 欧美中文日本在线观看视频| 亚洲美女视频黄频| 天堂影院成人在线观看| 亚洲精品色激情综合| 国产成人av激情在线播放| 十八禁网站免费在线| 国产欧美日韩精品一区二区| 午夜福利免费观看在线| 韩国av一区二区三区四区| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 国产毛片a区久久久久| 18美女黄网站色大片免费观看| 熟女电影av网| 操出白浆在线播放| 国产主播在线观看一区二区| 久久久久免费精品人妻一区二区| 最近在线观看免费完整版| 99久久精品热视频| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产成人aa在线观看| 在线免费观看的www视频| 成人国产综合亚洲| 国产视频内射| 哪里可以看免费的av片| 又黄又爽又免费观看的视频| 一本一本综合久久| 村上凉子中文字幕在线|