• <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 ?

    優(yōu)化栽培模式對水稻根-冠生長特性、水氮利用效率和產(chǎn)量的影響

    2021-11-18 12:10:44褚光徐冉陳松徐春梅劉元輝章秀福王丹英
    中國水稻科學 2021年6期
    關鍵詞:肥水利用效率籽粒

    褚光 徐冉 陳松 徐春梅 劉元輝 章秀福 王丹英

    優(yōu)化栽培模式對水稻根-冠生長特性、水氮利用效率和產(chǎn)量的影響

    褚光#徐冉#陳松 徐春梅 劉元輝 章秀福 王丹英*

    (中國水稻研究所 水稻生物學國家重點實驗室, 杭州 311400;#共同第一作者;*通信聯(lián)系人,E-mail: wangdanying@caas.cn)

    【】探明優(yōu)化栽培模式對水稻根冠發(fā)育以及產(chǎn)量與肥水利用效率的影響。以甬優(yōu)1540(三系秈/粳雜交稻)為材料,設置3個處理:0N(空白)栽培模式、當?shù)剞r(nóng)戶習慣栽培模式(對照)以及優(yōu)化栽培模式。優(yōu)化栽培處理兩年的平均產(chǎn)量為11.5 t/hm2,與對照差異不顯著;但其氮肥偏生產(chǎn)力、產(chǎn)谷利用率以及水分利用率較對照顯著提高。與對照相比,優(yōu)化栽培處理改善了水稻根系形態(tài)與生理特征,降低了根系生物量與根-冠比,提高了深根比與比根長,增加了齊穗期與灌漿中期根系活躍吸收表面積,提高了灌漿中后期根系氧化力與根系傷流液中玉米素(Z)+玉米素核苷(ZR)的濃度。此外,與對照相比,優(yōu)化栽培處理顯著提高了灌漿中后期劍葉凈光合速率、葉片中Z+ZR含量以及籽粒中蔗糖-淀粉代謝途徑關鍵酶活性。優(yōu)化與集成現(xiàn)有栽培技術,可以改善水稻根系形態(tài)與生理特征,提高地上部生理活性,進而實現(xiàn)肥水利用效率的提高。

    水稻;產(chǎn)量;肥水利用效率;優(yōu)化栽培;根系形態(tài)生理特征

    水稻在我國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中占有十分重要的戰(zhàn)略地位?!肮任锘咀越o、口糧絕對安全”將是我國長期的糧食安全目標。據(jù)預測,到2030年我國人口將達到16億,屆時我國水稻總產(chǎn)必須在現(xiàn)有基礎上增加10%~15%,才能實現(xiàn)供需平衡[1]。然而,與發(fā)達國家相比,我國人多地少,唯有大幅提高水稻單產(chǎn)水平才能筑牢我國糧食安全的防線。

    近30年來,為了追求更高的單產(chǎn)目標,我國稻農(nóng)在生產(chǎn)中往往會大幅提高肥水資源的投入[2-4]。但肥水資源的超額投入與其低效利用帶來的不僅僅是生產(chǎn)成本的增加,也間接誘發(fā)一系列環(huán)境問題,如稻田土壤退化、江河湖泊富營養(yǎng)化以及地下水污染等[5-7]。此外,過多施用化肥還會造成水稻倒伏、貪青遲熟、病蟲害發(fā)生情況加重以及稻米品質(zhì)變劣等[8-10]。因此,探索協(xié)同實現(xiàn)水稻高產(chǎn)與肥水高效利用的可持續(xù)發(fā)展道路,可促進農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展,提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力,確保國家糧食安全。

    我國科研工作者在水稻高產(chǎn)高效栽培理論與技術研究方面進行了長期的探索。提高種植密度、調(diào)整肥料運籌、優(yōu)化灌溉模式是當前研究較多的栽培措施[11-14]。朱相成等[15]研究發(fā)現(xiàn),適度增加種植密度、減少氮肥投入,不僅能獲得較高的水稻產(chǎn)量,同時又能大幅度提高氮肥利用效率,并顯著降低稻田單位面積和單位產(chǎn)量的溫室效應。筆者[16-17]前期的研究表明,干濕交替灌溉可以減少水稻前期無效分蘗的發(fā)生,促進穎花形成和籽粒灌漿,最終提高水稻產(chǎn)量與水分利用效率。也有研究指出,栽培模式對水稻產(chǎn)量以及水分、養(yǎng)分利用效率有顯著影響,通過優(yōu)化栽培模式或者綜合農(nóng)藝措施,可顯著提高水稻產(chǎn)量和資源利用效率[18-20]。因此,探究不同栽培模式下水稻產(chǎn)量形成以及肥水利用效率的差異,對進一步研發(fā)水稻高產(chǎn)高效栽培技術具有重要意義。

    水稻對肥水資源的吸收利用不僅取決于土壤中資源的數(shù)量和有效性,而且極大地依賴于根系對水分、養(yǎng)分的吸收能力及其對多變土壤環(huán)境的適應能力[21]。通過調(diào)控水稻根系的生長,促進其對水、肥的吸收利用,是目前水稻產(chǎn)量與資源利用效率協(xié)同提高的一個重要途徑。因此,水稻根系形態(tài)生理與高產(chǎn)高效的關系一直是栽培學研究的一個熱點,也是爭論的焦點。其核心問題是高產(chǎn)高效水稻應該具備何種根系形態(tài)與生理特征?能否通過栽培措施調(diào)控,改善水稻根系形態(tài)與生理特征,促進地上部生長發(fā)育,實現(xiàn)水稻產(chǎn)量與肥水利用效率的協(xié)同提升[22-25]。本研究以浙江省應用面積最大的秈粳雜交稻品種甬優(yōu)1540為材料,比較了不同栽培模式間水稻根系形態(tài)與生理特征的差異,并在此基礎上分析了根系與地上部之間的相互作用機制,以期從根系生長發(fā)育角度進一步闡明水稻高產(chǎn)與肥水高效利用的機理。

    1 材料與方法

    1.1 材料與試驗地基本情況

    試驗于2018-2019年在浙江省杭州市富陽區(qū)馬山村進行。自2010年以來,該塊試驗田的種植制度均為稻-油輪作。耕層(0-20 cm)土壤為黏壤土,部分理化特性指標如表1所示。供試品種為浙江省應用面積最大的三系秈粳雜交稻甬優(yōu)1540。2018年試驗為5月18日播種,6月13日移栽,8月28日至8月31日齊穗,10月23日收獲;2019年試驗為5月20日播種,6月15日移栽,8月31日至9月2日齊穗,10月26日收獲。水稻移栽至成熟期的氣象數(shù)據(jù)如表2所示。

    1.2 試驗設計

    本研究設置以下3種栽培模式處理:0N,不施氮肥栽培模式。全生育期不施氮肥。移栽前1 d施用磷、鉀肥,其中磷肥用量為180 kg/hm2(以P2O5計),鉀肥用量為150 kg/hm2(以K2O計)。選擇生長均勻的幼苗移栽,株行距為25 cm × 16 cm。灌溉模式與當?shù)剞r(nóng)戶習慣保持一致,即移栽至齊穗(除中期烤田一周),田間均保持3~5 cm水層,齊穗后每隔7~8 d 灌溉一次,直至收獲前5 d停止灌水。

    LFP:農(nóng)戶習慣栽培模式(對照)。氮肥運籌與當?shù)剞r(nóng)戶習慣一致,即基肥100 kg/hm2(純氮,下同),分蘗肥60 kg/hm2,穗肥40 kg/hm2,全生育期純氮用量為200 kg/hm2。磷鉀肥運籌、移栽株行距以及灌溉模式均與0N處理一致。

    表1 試驗地耕層土壤理化性狀

    表2 水稻生長期降雨量、日照時長以及平均氣溫的變化

    Table 2. Monthly total precipitation and sunshine hours, and average temperatures during the growing seasons for rice.

    六月份降雨量、日照強度以及平均氣溫從6月15日開始計算。

    Precipitation, sunshine hours and average temperature in June were recorded from June 15 to 30.

    ICM:優(yōu)化栽培模式。主要采用以下3個關鍵栽培技術:1)減少播量,培育壯秧。與對照處理相比,在確保足夠秧苗的前提條件下,每條秧板播種量較對照處理減少20%。2)增密減氮,前氮后移。與對照處理相比,ICM處理的移栽密度提高18.5%,移栽株行距為25 cm×13.5 cm;全生育期純氮用量降低20%,為160 kg/hm2,按基肥64 kg/hm2(純氮,下同),分蘗肥、促花肥以及保花肥各32 kg/hm2施用。磷肥運籌與對照相同,鉀肥用量較對照增加15%,且分基肥與促花肥2次等量施用。3)輕度干濕交替灌溉:全生育期參照Chu等[26]方法進行干濕交替灌溉,即田間淺水層自然落干至15 cm土層處土壤水勢為?10 kPa后(用南京土壤研究所研制的土壤水分負壓計監(jiān)控),灌2 cm淺層水,如此循環(huán),直至收獲。在小區(qū)進水口安裝水表,用于監(jiān)控灌溉水用量。

    試驗小區(qū)面積42 m2(7 m×6 m),相鄰2個小區(qū)間筑20 cm高、15 cm寬的田埂,并在相鄰田埂間預留50 cm排水溝。試驗小區(qū)采用完全隨機區(qū)組排列,每處理重復3次。

    1.3 取樣與測定

    1.3.1 根系形態(tài)與生理指標測定

    分別于拔節(jié)期、齊穗期與成熟期,在各小區(qū)取3穴水稻根系樣品用于測定根長、根質(zhì)量等根系形態(tài)學指標,取樣與測定方法,均參考Chu等[26]。參考張志良等[27]方法,分別于拔節(jié)期、齊穗期與齊穗后24 d(對應生育時期為灌漿中期),取3穴根系測定根系總吸收表面積與根系活躍吸收表面積。分別于齊穗后12、24、36 d(對應生育期為灌漿早期、灌漿中期以及灌漿后期),取3穴根系用于測定根系氧化力,測定方法參考Chu等[26]。與測定根系氧化力的相同時間,參照Li等[28]方法收集并提取根系傷流液,用于測定根系傷流液中Z+ZR濃度,測定方法參照Zhang等[29]。

    1.3.2 地上部干物質(zhì)量、劍葉凈光合速率以及葉片Z+ZR含量測定

    與測定根系形態(tài)指標的相同時期,考查各小區(qū)水稻莖蘗數(shù)并計算平均莖蘗數(shù),隨后按照平均莖蘗數(shù)取3穴稻株,分解為莖、葉、穗(齊穗期與成熟期),后將其放入牛皮紙袋中,置于烘箱烘干80 h后,測定植株不同部位質(zhì)量。分別于齊穗后12、24、36 d(對應生育期為灌漿早期、灌漿中期以及灌漿后期),測定劍葉凈光合速率以及葉片中Z+ZR含量,測定方法分別參照Chu等[26]以及Zhang等[29]。

    1.3.3 籽粒中酶活性測定

    分別于齊穗后12、24、36 d(對應生育期其為灌漿早期、灌漿中期以及灌漿后期),取50粒籽粒,用于測定籽粒中蔗糖-淀粉代謝途徑關鍵酶活性,蔗糖合酶與腺苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶活性測定方法參照Yang等[30-31]。

    1.3.4 考種

    于成熟期,各小區(qū)按照平均莖蘗數(shù)取10穴稻株的穗子考種,測定每穗粒數(shù)、實粒數(shù)、千粒重等,并在此基礎上計算結(jié)實率。

    1.4 數(shù)據(jù)處理與統(tǒng)計方法

    1.4.1 計算公式

    深根比(%)=10-20 cm土層中根干質(zhì)量/0-20 cm土層中根干質(zhì)量×100;

    氮肥偏生產(chǎn)力(kg/kg)=稻谷產(chǎn)量/施氮量;

    產(chǎn)谷利用效率(kg/kg)=稻谷產(chǎn)量/植株氮素積累總量;

    氮收獲指數(shù)=成熟期單位面積植株穗部氮積累量/植株氮素積累總量;

    水分利用效率(kg/m3)=稻谷產(chǎn)量/(降雨量+灌溉用水量)。

    1.4.2 數(shù)據(jù)分析與繪圖

    采用Microsoft Excel 2017和SPSS 22.0 統(tǒng)計軟件分析試驗數(shù)據(jù),采用Duncan(<0.05)多重檢驗進行均值比較,用SigmaPlot 10.0繪圖。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 產(chǎn)量及其構成因素

    由表3可知,0N、LFP與ICM 3個處理兩年的平均產(chǎn)量分別為7.90、11.6、11.5 t/hm2。ICM處理下水稻產(chǎn)量與對照處理差異不顯著。就產(chǎn)量構成要素而言,與對照處理相比,ICM處理顯著降低了水稻單位面積穗數(shù)以及總穎花量,降幅分別為6.20%與8.35%;但較對照顯著提高了結(jié)實率;千粒重在不同栽培模式間均無顯著差異(表3)。

    2.2 氮肥與水分利用效率

    ICM處理下水稻植株總吸氮量顯著低于對照,氮收獲指數(shù)、氮肥偏生產(chǎn)力以及產(chǎn)谷利用率則顯著高于對照,通過栽培技術的集成與優(yōu)化,可以改善植株對吸收氮素的轉(zhuǎn)化與利用,可將更多的氮素轉(zhuǎn)化為產(chǎn)量;而對照處理的水稻雖然能夠從土壤中吸收更多的氮素,但吸收的氮素并未能充分轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟產(chǎn)量(表3)。在2018年與2019年,ICM處理的灌溉用水量分別較對照降低了24.9%與21.3%,而水分利用效率則分別較對照增加了15.6%與14.4%(表4)。

    表3不同栽培模式對水稻產(chǎn)量及其構成因素的影響

    Table 3. Effects of different crop managements on grain yield and yield components.

    0N-不施用氮肥;LFP-當?shù)剞r(nóng)戶習慣栽培;ICM-優(yōu)化管理模式;表中數(shù)值為平均值±標準差(=3);同列數(shù)據(jù)標以不同字母表示在0.05水平上差異顯著(Duncan)。NS表示在0.05水平上互作不顯著; *,**分別表示在0.05和0.01水平上互作顯著。下同。

    0N, No nitrogen application; LFP, Local farmer’s practice; ICM, Improved crop management. Values are Mean±SD (=3); Values within a column followed by different letters are significantly different at<0.05(Duncan). NS means non-significant difference at the=0.05 level. *Significant interaction at<0.05; ** Significant interaction at<0.01. The same below.

    表4 不同栽培模式對水稻肥水利用效率的影響

    PFPN-氮肥偏生產(chǎn)力;IEN-產(chǎn)谷利用率;WUE-水分利用效率。

    PFPN, Nitrogen partial factor productivity; IEN, Internal nitrogen use efficiency; WUE, Water use efficiency.

    2.3 地上部干物質(zhì)量、根干質(zhì)量與根-冠比

    在各主要生育期,不同栽培模式間地上部干物質(zhì)量均表現(xiàn)為LFP>ICM>0N,且差異均達到極顯著水平(圖1-A~B)。與地上部干物質(zhì)量類似,在所測定的3個時期內(nèi),水稻的根干質(zhì)量在不同栽培模式間也表現(xiàn)為LFP>ICM>0N,且差異也均達到極顯著水平(圖1-C~D)。根冠比是表征根-冠生長是否協(xié)調(diào)的重要指標。不同栽培模式下水稻根-冠比隨生育進程的推進不斷減小(圖1-E~F)。ICM處理下水稻的根冠比在拔節(jié)期與齊穗期均顯著低于對照,而在成熟期則與對照處理之間不存在顯著差異。

    2.4 深根比、根長密度與比根長

    由圖2可知,在整個生育期內(nèi)ICM處理下水稻的深根比均顯著高于0N與LFP處理,且差異均達到極顯著水平,說明ICM可以促進根系的下扎(圖2-A~B)。在拔節(jié)期與齊穗期,水稻的根長密度在不同栽培模式間表現(xiàn)為LFP>ICM>0N;在成熟期,ICM處理下根長密度與LFP無顯著差異,且均顯著高于0N(圖2-C~D)。ICM處理下水稻的比根長在整個生育期均顯著高于LFP處理(圖2-E~F)。

    2.5 根系吸收表面積與根系活躍吸收表面積

    0N處理下水稻的根系總吸收表面積與根系活躍吸收表面積均顯著低于其他2個處理(圖3)。在拔節(jié)期,ICM處理下水稻的根系總吸收表面積顯著低于LFP,根系活躍吸收表面積則與LFP無顯著差異;在齊穗期與灌漿中期,ICM處理下水稻的根系總吸收表面積與LFP無顯著差異,而根系活躍吸收表面積則顯著高于LFP(圖3)。

    2.6 根系氧化力與劍葉凈光合速率

    不同栽培模式間,0N處理下水稻根系氧化力顯著低于LFP與ICM。ICM處理下水稻根系氧化力在灌漿早期與LFP相比無顯著差異,但在灌漿中、后期則顯著高于對照(圖4-A~B)。劍葉凈光合速率也表現(xiàn)出相似的變化趨勢(圖4-C~D)。

    JT-拔節(jié)期;HD-齊穗期;MA-成熟期。下同。

    JT, Jointing stage; HD, Heading date; MA, Maturity; The same below.

    圖1 栽培模式對水稻地上部干物質(zhì)量(A, B)、根干質(zhì)量(C, D)和根-冠比(E, F)的影響

    Fig. 1. Effects of different crop managements on shoot dry weight (A, B), root dry weight (C, D), root-shoot ratio (E, F) in rice.

    圖2 栽培模式對水稻深根比(A, B)、根長密度(C, D)和比根長(E, F)的影響

    Fig. 2. Effects of different crop managements on deep root distribution(A, B), root length density(C, D) and special root length(E, F) in rice.

    圖3 栽培模式對水稻根系總吸收表面積(A, B)和根系活躍吸收表面積(C, D)的影響

    Fig. 3. Effects of different crop managements on total absorbing surface area (A, B) and active absorbing surface area (C, D) in rice.

    EF-灌漿早期;MG-灌漿中期;LG-灌漿后期。

    EG, Early grain filling; MG, Mid-grain filling; LF, Late grain filling.

    圖4 不同栽培模式下水稻在不同生育時期的根系氧化力(A, B)與劍葉凈光合速率(C, D)

    Fig. 4. Effects of different crop managements on root oxidation activity(A, B) and flag leaf photosynthetic rate(C, D) in rice.

    2.7 根系傷流液與葉片中Z+ZR濃度/含量

    不同栽培模式間,0N處理下水稻根系傷流液中Z+ZR的濃度顯著低于LFP與ICM。ICM處理下水稻根系傷流液中Z+ZR的濃度在灌漿早期與LFP相比無顯著差異,而在灌漿中、后期則顯著高于LFP(圖5-A~B)。葉片中Z+ZR含量在整個灌漿期也表現(xiàn)出相似的變化趨勢(圖5-C~D)。

    2.8 籽粒酶活性

    隨著灌漿進程的推進,不同栽培模式下水稻籽粒中蔗糖合酶的活性均呈逐步下降的趨勢(表5)。不同栽培模式間,0N處理下水稻籽粒中蔗糖合酶的活性顯著低于LFP與ICM。ICM處理下水稻籽粒中蔗糖合酶的活性在灌漿早期與LFP相比無顯著差異,而在灌漿中期與灌漿后期則顯著高于LFP(表5)。灌漿期籽粒中腺苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶活性的變化趨勢與蔗糖合酶一致(表5)。

    EF-灌漿早期;MG-灌漿中期;LG-灌漿后期。

    Fig. 5. Effects of different crop managements on concentration of Z+ZR in root bleeding sap(A, B) and concentration of Z+ZR in leaves(C, D) in rice.

    2.9 相關分析

    相關分析表明,在不同栽培模式下,灌漿期水稻根系氧化力、根系傷流液中Z+ZR濃度與劍葉凈光合速率、葉片中Z+ZR含量以及籽粒中蔗糖合酶與腺苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶活性均呈極顯著正相關(表6)。

    表5 栽培模式對水稻籽粒中蔗糖-淀粉代謝途徑灌漿酶活性的影響

    EG, Early grain filling period; MG, Mid-grain filling period; LG, Late grain filling period.

    表6 水稻根-冠部分生理指標的相關性

    **,表示在0.01 水平上顯著相關。

    **, Significantly correlated at 0.01 level.

    3 討論

    水稻根系不僅具有固定地上部植株、從土壤中汲取水分與養(yǎng)分資源的功能,而且還是多種生理調(diào)控物質(zhì)合成的重要場所。前人研究指出,水稻根系的形態(tài)和生理特征與其地上部生長發(fā)育、產(chǎn)量形成以及肥水利用均有緊密的聯(lián)系[21]。本研究中,與對照相比,優(yōu)化栽培處理改善了水稻根系形態(tài)與生理特征。例如,降低了根系生物量與根-冠比,避免根系冗余生長;增加了深根比,促進根系下扎;提高了比根長,增加了齊穗期與灌漿中期根系活躍吸收表面積;改善了灌漿中后期根系代謝活性(根系氧化力與根系傷流液中Z+ZR濃度)。

    根系生物量是最重要的根系形態(tài)學指標,反映了根系的發(fā)達程度[21, 26, 32]。較多研究結(jié)果顯示,高產(chǎn)或超高產(chǎn)水稻品種往往具有根量大、根系分布廣、扎根深等共性特點[33-34]。但也有研究者認為龐大根系的建成需要消耗大量的光合產(chǎn)物。特別是在灌漿期,龐大的根系甚至會與地上部競爭光合產(chǎn)物,導致不能充分灌漿[35-37]。也有研究者指出,根系冗余生長(其主要特點是根量過大或根冠比過大),會造成根系過多地消耗地上部光合產(chǎn)物[37]。本研究中,與對照相比,優(yōu)化栽培處理顯著降低了主要生育期水稻的根系生物量與根-冠比(成熟期除外),顯著提高了比根長以及生育中后期根系活躍吸收表面積,但最終產(chǎn)量則與對照無顯著差異,說明當?shù)剞r(nóng)戶習慣栽培模式的根系可能存在冗余生長的現(xiàn)象,而優(yōu)化栽培則可減少根系的無效生長,將更多的肥水資源集中至地上部,進而獲得高產(chǎn)。

    前人針對根系分布特征與產(chǎn)量以及肥水利用效率的關系開展了大量研究,指出發(fā)達的深層根系對于水稻高產(chǎn)的形成以及資源的高效利用至關重要[26, 33, 38]。我們早期的研究認為,栽培措施是調(diào)控水稻根系分布的關鍵。例如,干濕交替灌溉改善根系構型,提高根系在深層土壤中的占比,驅(qū)動根系從深層土壤中汲取更多的水分,進而保持較高的植株水勢,從而實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)節(jié)水增效[16, 26]。我們也觀察到優(yōu)化栽培處理可較當?shù)剞r(nóng)戶習慣栽培顯著提高了深根比,促進根系下扎以構建“根深葉茂”的群體結(jié)構,從而實現(xiàn)產(chǎn)量與肥水利用效率的協(xié)同提升。

    根系氧化力直接反映了水稻根系生理活性,較高的根系氧化力可以提高水稻從土壤中吸收肥水資源的能力[39]。反式玉米素型細胞分裂素(Z+ZR)主要由根系合成,經(jīng)木質(zhì)部隨著蒸騰流轉(zhuǎn)運至地上部并在那里產(chǎn)生作用[40]。根系傷流液中Z+ZR濃度或根系Z+ZR含量水平對分蘗發(fā)生、穎花形成與籽粒灌漿等生長發(fā)育過程都有著重要的調(diào)控作用。例如,大穗型超級稻品種弱勢粒充實不良就與其灌漿中后期根系Z+ZR含量的迅速下降有關[41];而通過采用適當?shù)脑耘啻胧┨岣吒祩饕褐衂+ZR濃度水平則可有效改善籽粒灌漿,提高結(jié)實率與粒重[20, 28]。本研究中,我們觀察到優(yōu)化栽培模式下灌漿中后期根系氧化力以及根系傷流液中Z+ZR的濃度顯著高于對照處理,說明優(yōu)化栽培模式可以提高生育后期水稻根系代謝活性,為籽粒灌漿、肥水資源的高效利用以及產(chǎn)量形成提供了充分的生理保障。

    根-冠之間的協(xié)調(diào)發(fā)展,不僅可以強化根系對土壤中肥水資源的吸收能力,更有利于改善植株生理活性,延緩植株衰老,從而促進水稻高產(chǎn)的形成以及資源的高效利用[21, 32]。本研究發(fā)現(xiàn)灌漿期水稻根系生理活性指標與葉片光合能力、籽粒淀粉合成能力等密切相關。說明優(yōu)化栽培模式不僅促進了根系生長,也有利于其他生理過程,這是在優(yōu)化栽培模式下獲得高產(chǎn)與肥水高效利用的重要生理基礎。

    如何通過栽培措施的集成與優(yōu)化,改善水稻根-冠生長發(fā)育,協(xié)同實現(xiàn)水稻高產(chǎn)與肥水高效利用?這既是水稻栽培學研究的一個焦點問題,也是一個難點。本研究發(fā)現(xiàn)以下關鍵栽培技術有助于培育健壯根系、協(xié)同提高水稻產(chǎn)量與肥水利用效率:

    1)增密減氮、前氮后移。本研究中ICM的栽插密度較LHY提高了18.5%,施氮量減少了20%,且前期施氮量(基肥+分蘗肥)占比由80%降為60%,提高了后期氮肥施用比例。ICM處理的最終產(chǎn)量與LHY并無顯著差異,而氮肥利用效率則顯著提高,說明ICM實現(xiàn)了水稻穩(wěn)產(chǎn)與高效的協(xié)同。在減少前期氮肥投入的同時,提高栽插密度,確保群體擁有足夠的有效穗數(shù)。我們早期研究指出,前氮后移可以提高水稻莖蘗成穗率,將根系吸收的肥水資源更多的集中到有效分蘗中去,進而實現(xiàn)高產(chǎn)高效[20]。

    2)輕度干濕交替灌溉。本研究中ICM處理采用的灌溉模式為輕度干濕交替灌溉。在該種灌溉模式下,ICM處理的灌溉用水量較對照減少了12.5%,水分利用效率提高了5個百分點。輕度干濕交替灌溉,是指通過在土壤中安插土壤負壓計,將土壤落干程度控制在一定范圍內(nèi),確保植株水分狀況不受負面影響。該項技術在節(jié)省灌溉水資源的同時,可以提高減少前期無效生長、促進大穗形成、提高庫容強度以及改善籽粒灌漿[42]。

    3)優(yōu)化鉀肥運籌。合理施用鉀肥是水稻高產(chǎn)高效栽培中的一個重要環(huán)節(jié)。但在實際生產(chǎn)中,稻農(nóng)往往忽視鉀肥的施用,不施鉀肥或施用不合理的現(xiàn)象普遍存在[43]。本研究中,與對照栽培模式相比,優(yōu)化栽培模式增加了15%的鉀肥用量,且在生育中后期增加了一次鉀肥施用。以往研究表明,增加鉀肥用量或提高生育后期鉀肥施用比例,有利于促進光合產(chǎn)物向籽粒運輸、提升籽粒中淀粉合成能力、增強植株抗逆性以及改善稻米品質(zhì)[44-45]。我們推測,優(yōu)化栽培模式下水稻產(chǎn)量與肥水利用效率的提升,可能與鉀肥運籌的優(yōu)化有關。

    值得一提的是,本研究主要分析了優(yōu)化栽培模式(ICM)對水稻根冠生長的影響。但應當指出,本研究并未對該栽培技術體系中的單個栽培技術(如:增密減氮、前氮后移、干濕交替灌溉、優(yōu)化鉀肥運籌等)對水稻根冠生長發(fā)育的影響進行深入的分析。因此,未來研究的重點應放在逐個解析優(yōu)化栽培模式中單項栽培技術對水稻根冠發(fā)育的調(diào)控效應及調(diào)控原理。

    4 結(jié)論

    與農(nóng)戶習慣栽培,優(yōu)化栽培在減少水肥資源投入的條件下獲得相似的產(chǎn)量水平以及較高的水、氮利用效率。通過栽培技術的集成與優(yōu)化,可以顯著改善水稻根系形態(tài)特征(減少根系冗余生長、促進根系下扎、增加根系活躍吸收表面積)、提高生育中后期根系代謝活性(提高根系氧化力與根系傷流液中Z+ZR濃度),促進地上部生長發(fā)育(提高劍葉凈光合速率、葉片中Z+ZR含量以及籽粒中蔗糖-淀粉代謝途徑關鍵酶活性),進而獲得高產(chǎn)與肥水高效利用。

    [1] 施能浦. 近期我國稻谷(米)供求趨勢分析及發(fā)展預測與對策[J]. 中國稻米, 2015, 21: 1-5.

    Shi N P. Analysis and development strategy on rice production & marketing trend in China[J].2015, 21: 1-5. (in Chinese with English abstract)

    [2] Peng S B, Tang Q Y, Zou Y B. Current status and challenges of rice production in China[J]., 2009, 12: 3-8.

    [3] Peng S B, Buresh R J, Huang J L, Zhong X H, Zou Y B, Yang J C, Wang G H, Liu Y Y, Hu R F, Tang Q Y, Cui K H, Zhang F S, Dobermann A. Improving nitrogen fertilization in rice by site-specific N management[J].,2010, 30: 649-656.

    [4] Ju X, Xing G, Chen X, Zhang S, Zhang L, Liu X, Cui Z, Yin B, Christiea P, Zhu Z, Zhang F. Reducing environmental risk by improving N management in intensive Chinese agricultural systems[J]., 2009, 106: 3041-3046.

    [5] Nan Z, Wang X Y, Du Y, Melching C S, Shang X S. Critical period and pathways of water borne nitrogen loss from a rice paddy in northeast China[J].,2021, 753: 142116.

    [6] Liang K M, Zhong X H Huang N R, Lampayan R M, Liu Y Z, Pan J F, Peng B L, Hu X Y, Fu Y Q. Nitrogen losses and greenhouse gas emissions under different N and water management in a subtropical double-season rice cropping system[J].,2017, 609: 46-57.

    [7] Valliere J M, Irvine I C, Santiago L, Allen E B. High N, dry: Experimental nitrogen deposition exacerbates native shrub loss and nonnative plant invasion during extreme drought[J]., 2017, 23: 4333- 4345.

    [8] 楊世民, 謝力, 鄭順林, 李靜, 袁繼超. 氮肥水平和栽插密度對雜交稻莖稈理化特性與抗倒伏性的影響[J]. 作物學報, 2009, 35(1): 93-103.

    Yang S M, Xie L, Zheng S L, Li J, Yuan J C. Effects of nitrogen rate and transplanting density on physical and chemical characteristics and lodging resistance of culms in hybrid rice[J].2009, 35(1): 93-103. (in Chinese with English abstract)

    [9] Champagne E, Bett-Garber K, Thomson J, Fitzgerald M. Unraveling the impact of nitrogen nutrition on cooked rice flavor and texture[J]., 2009, 86: 274-280.

    [10] 胡群, 夏敏, 張洪程, 曹利強, 郭保衛(wèi), 魏海燕, 陳厚存, 韓寶富. 氮肥運籌對缽苗機揑優(yōu)質(zhì)食味水稻產(chǎn)量及品質(zhì)的影響[J]. 作物學報, 2017, 43: 420-431.

    Hu Q, Xia M, Zhang H C, Cao L Q, Guo B W, Wei H Y, Chen H C, Han B F. Effect of nitrogen application regime on yield and quality of mechanical pot-seedlings transplanting rice with good taste quality[J]., 2017, 43: 420-431. (in Chinese with English abstract)

    [11] 陳海飛, 馮洋, 蔡紅梅, 徐芳森, 周衛(wèi), 劉芳, 龐再明,李登榮. 氮肥與移栽密度互作對低產(chǎn)田水稻群體結(jié)構及產(chǎn)量的影響[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學報, 2014, 20(6): 1319-1328.

    Chen H F, Feng Y, Cai H M, Xu F S, Zhou W, Liu F, Pang Z M, Li D R. Effect of the interaction of nitrogen and transplanting density on the rice population structure and grain yield in low-yield paddy fields[J]., 2014, 20(6): 1319-1328. (in Chinese with English abstract)

    [12] 周江明, 趙琳, 董越勇, 徐進, 邊武英, 毛楊倉, 章秀福. 氮肥和栽植密度對水稻產(chǎn)量及氮肥利用率的影響[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學報, 2010, 16(2): 274-281.

    Zhou J M, Zhao L, Dong Y Y, Xu J, Bian W Y, Mao Y C, Zhang X F. Nitrogen and transplanting density interactions on the rice yield and N use rate[J]., 2010, 16(2): 274-281. (in Chinese with English abstract)

    [13] Carrijo D, Lundy M, Linquist B. Rice yields and water use under alternate wetting and drying irrigation [J]., 2017, 203: 173-180.

    [14] Zhang H, Xue Y G, Wang Z Q, Yang J C, Zhang J H. An alternate wetting and moderate soil drying regime improves root and shoot growth in rice[J]., 2009, 49: 2246-2260.

    [15] 朱相成, 張振平, 張俊, 鄧艾興, 張衛(wèi)建. 增密減氮對東北水稻產(chǎn)量、氮肥利用效率及溫室效應的影響 [J]. 應用生態(tài)學報, 2016, 27(2): 453-461.

    Zhu X C, Zhang Z P, Zhang J, Deng A X, Zhang W J. Effects of increased planting density with reduced nitrogen fertilizer application on rice yield, N use efficiency and greenhouse gas emission in Northeast China[J]., 2016, 27(2): 453-461. (in Chinese with English abstract)

    [16] 褚光, 展明飛, 朱寬宇, 王志琴, 楊建昌. 干濕交替灌溉對水稻產(chǎn)量與水分利用效率的影響[J]. 作物學報, 2016, 42: 1026-1036.

    Chu G, Zhan M F, Zhu K Y, Wang Z Q, Yang J C. Effects of alternate wetting and drying irrigation on yield and water use efficiency of rice[J].2016, 42: 1026-1036. (in Chinese with English abstract)

    [17] Chu G, Wang Z, Zhang H, Liu L, Yang J, Zhang J. Alternate wetting and moderate drying increases rice yield and reduces methane emission in paddy field with wheat straw residue incorporation[J]., 2015, 4: 238-254.

    [18] Xue Y G, Duan H, Liu L J, Wang Z Q, Yang J C, Zhang J H. An improved crop management increases grain yield and nitrogen and water use efficiency in rice[J]., 2013, 53: 271-284.

    [19] Liu L J, Chen T T, Wang Z Q, Zhang H, Yang J C, Zhang J H. Combination of site-specific nitrogen management and alternate wetting and drying irrigation increases grain yield and nitrogen and water use efficiency in super rice[J]., 2013, 154: 226-235.

    [20] Chu G, Wang Z, Zhang H, Yang J, Zhang J. Agronomic and physiological performance of rice under integrative crop management[J]., 2016, 108: 1-12.

    [21] Yang J C, Zhang H, Zhang J H. Root morphology and physiology in relation to the yield formation of rice[J]., 2012, 11: 920-926.

    [22] 陳達剛, 周新橋, 李麗君, 劉傳光, 張旭, 陳友訂. 華南主栽高產(chǎn)秈稻根系形態(tài)特征及其與產(chǎn)量構成的關系[J]. 作物學報, 2013, 39: 1899-1908.

    Chen D G, Zhou X Q, Li L J, Liu C G, Zhang X, Chen Y D. Relationship between root morphological characteristics and yield components of major commercialrice in south China[J]., 2013, 39: 1899-1908. (in Chinese with English abstract)

    [23] 徐國偉, 呂強, 陸大克, 王賀正, 陳明燦. 干濕交替灌溉耦合施氮對水稻根系性狀及籽粒庫活性的影響[J]. 作物學報, 2016, 42(10): 1495-1505.

    Xu G W, Lü Q, Lu D K, Wang H Z, Chen M C. Effect of wetting and drying alternative irrigation coupling with nitrogen application on root characteristic and grain-sink activity[J]., 2016, 42(10): 1495-1505. (in Chinese with English abstract)

    [24] 秦華東, 江立庚, 肖巧珍, 徐世宏. 水分管理對免耕拋秧水稻根系生長及產(chǎn)量的影響[J]. 中國水稻科學, 2013, 27(2): 209-212.

    Qin H D, Jiang L G, Xiao Q Z, Xu S H. Effect of moisture management on rice root growth and rice grain yield at different growth stages under no tillage[J]., 2013, 27(2): 209-212. (in Chinese with English abstract)

    [25] Xu G W, Lu D K, Wang H Z, Li Y. Morphological and physiological traits of rice roots and their relationships to yield and nitrogen utilization as influenced by irrigation regime and nitrogen rate[J]., 2018, 203: 385-394.

    [26] Chu G, Chen T T, Wang Z Q, Yang J C, Zhang J H. Morphological and physiological traits of roots and their relationships with water productivity in water-saving and drought-resistant rice[J].,2014, 162: 108-119.

    [27] 張志良, 瞿偉菁. 植物生理學實驗指導[M]. 北京: 高等教育出版社, 2003: 38-39.

    Zhang Z L, Qu W J. Plant physiology test guide[M]. Beijing: Higher Education Press, 2003: 38-39.

    [28] Li H W, Liu L J, Wang Z Q, Yang J C, Zhang J H. Agronomic and physiological performance of high- yielding wheat and rice in the lower reaches of Yangtze River of China[J]., 2012, 133: 119-129.

    [29] Zhang H, Yu C, Kong X S, Hou D P, Gu J F, Liu L J, Wang Z Q, Yang J C. Progressive integrative crop managements increase grain yield, nitrogen use efficiency and irrigation water productivity in rice[J].,2018, 215: 1-11.

    [30] Yang J C, Zhang J H, Wang Z Q, Zhu Q S, Liu L J. Activities of enzymes involved in sucrose-to-starch metabolism in rice grains subjected to water stress during filling[J].,2003, 81: 69-81.

    [31] Yang J C, Zhang J H, Wang Z Q, Xu G W, Zhu Q S. Activities of key enzymes in sucrose-to-starch conversion in wheat grains subjected to water deficit during grain filling[J]., 2004, 135: 1621-1629.

    [32] Yang C M, Yang L Z, Yang Y X, Zhu O Y. Rice root growth and nutrient uptake as influenced by organic manure in continuously and alternately flooded paddy soils[J]., 2004, 70: 67-81.

    [33] Meng T Y, Wei H H, Li X Y, Dai Q G, Huo Z Y. A better root morpho-physiology after heading contributing to yield superiority ofhybrid rice[J].,2018, 228: 135-146.

    [34] Zhang H, Xue Y G, Wang Z Q, Yang J C, Zhang JH. Morphological and physiological traits of roots and their relationships with shoot growth in "super" rice[J]., 2009, 113: 31-40.

    [35] Samejima H, Kondo M, Ito O, Nozoe T, Shinano T, Osaki M. Characterization of root systems with respect to morphological traits and nitrogen-absorbing ability in the new plant type of tropical rice lines[J].,2005, 28: 835-850.

    [36] Samejima H, Kondo M, Ito O, Nozoe T, Shinano T, Samejima H. Root-shoot interaction as a limiting factor of biomass productivity in new tropical rice lines[J]., 2004, 50: 545-554.

    [37] Passioura J. Roots and drought resistance[J]., 1983, 7: 265-280.

    [38] Ju C X, Buresh R J, Wang Z Q, Zhang H, Liu L J, Yang J C, Zhang J H. Root and shoot traits for rice varieties with higher grain yield and higher nitrogen use efficiency at lower nitrogen rates application[J]., 2015, 175: 47-59.

    [39] Osaki M, Shinano T, Matsumoto M, Zheng T, Tadano T. A root-shoot interaction hypothesis for high productivity of field crops[J].,1997, 43: 1079-1084.

    [40] Gu J F, Li Z K, Mao Y Q, Struik P, Zhang H, Liu L J, Wang Z Q, Yang J C. Roles of nitrogen and cytokinin signals in root and shoot communications in maximizing of plant productivity and their agronomic applications[J].,2018, 274: 320-331.

    [41] 褚光, 劉潔, 張耗, 楊建昌. 超級稻根系形態(tài)生理特征及其與產(chǎn)量形成的關系[J]. 作物學報, 2014, 40: 850-858.

    Chu G, Liu J, Zhang H, Yang J C. Morphology and physiology of roots and their relationships with yield formation in super rice[J]., 2014, 40: 850-858. (in Chinese with English abstract)

    [42] Yang J C, Zhou Q, Zhang J H. Moderate wetting and drying increases rice yield and reduces water use, grain arsenic level, and methane emission[J]., 2017, 5: 151-158.

    [43] 郭九信, 馮緒猛, 胡香玉, 田廣麗, 王偉, 陳健, 劉田, 艾山江·賽衣丁, 郭世偉. 氮肥用量及鉀肥施用對稻麥周年產(chǎn)量及效益的影響[J]. 作物學報, 2013, 39: 2262-2271.

    Guo J X, Feng X M, Hu X Y, Tian G L, Wang W, Chen J, Liu T, Sai H, Guo S W. Effects of nitrogen and potassium fertilizers application on annual yield and economic effect in rotation of rice and wheat[J]., 2013, 39: 2262-2271. (in Chinese with English abstract)

    [44] Jiang Y, Meng J J, Zhang L L, Cai M L, Li C F, Zhang M, Wang J P, Wang B F, Mohamed I, Cao C G. Non-target effects oftransgenes on grain yield and related traits of an elite restorer rice line in response to nitrogen and potassium applications[J]., 2014, 169: 39-48.

    [45] He P, Yang L P, Xu X P, Zhao S C, Chen F, Li S T, Tu S H, Jin J Y, Johnston A M. Temporal and spatial variation of soil available potassium in China (1990–2012) [J]., 2015, 173: 49-56.

    Effects of Improved Crop Management on Growth Characteristic of Root and Shoot, Water and Nitrogen Use Efficiency, and Grain Yield in Rice

    CHU Guang#, XU Ran#, CHEN Song, XU Chunmei, LIU Yuanhui, ZHANG Xiufu, WANG Danying*

    (State Key Laboratory of Rice Biology, China National Rice Research Institute, Hangzhou 311400, China; These authors contributed equally to the work; Corresponding author, E-mail:)

    【】This study aims to determine if an improved root system under improved crop management (ICM) could promote shoot growth, physiological processes, and consequently contribute to an increase in grain yield and nitrogen and/or water use efficiency.【】Anhybrid rice cultivar Yongyou 1540 was field grown. at zero nitrogen level under local farmers’ practice (LFP) and ICM in Hangzhou in 2018 and 2019. 【】The grain yield was 11.5 t/hm2under ICM, insignificantly different from that under ICM and LFP. Compared to LFP, ICM significantly increased both nitrogen use efficiency (NUE) and water use efficiency (WUE), and improved several root morphological and physiological traits. For instance, ICM significantly reduced root dry weight and root-shoot ratio, increased root dry weight in 10–20 cm soil layer, specific root length, active absorbing surface area at heading and mid-grain filling period, and root oxidation activity and concentration of Z+ZR in root-bleeding sap at mid- and late-grain filling periods compared to LFP. Furthermore, ICM significantly increased flag leaf photosynthetic rate, concentration of Z+ZR in leaves, activities of enzymes involved in sucrose-to-starch conversion in grains at mid- and late-grain filling periods compared to LFP.【】Improved root morphological and physiological traits under ICM promote shoot growth, physiological processes, and consequently, contribute to an increases in water and nitrogen use efficiency.

    rice; grain yield; nitrogen and water use efficiency; improved crop management; root morpho-physiological traits

    10.16819/j.1001-7216.2021.201213

    2020-12-16;

    2021-03-17。

    國家自然科學基金資助項目(32101825);浙江省自然科學基金資助項目(LQ19C130008);浙江省 “三農(nóng)六方”項目(2020SNLF011);國家水稻產(chǎn)業(yè)技術體系項目(CARS-01)。

    猜你喜歡
    肥水利用效率籽粒
    籽粒莧的飼用價值和高產(chǎn)栽培技術
    籽粒莧的特性和種植技術
    早春水難肥,了解原因最重要!正確肥水,這三樣必須補
    掌握這6點要素,讓肥水更高效
    沿??O蟶養(yǎng)殖春季肥水技術
    避免肥料流失 提高利用效率
    既要環(huán)保,還要產(chǎn)量,魚和熊掌如何兼得——談新形式下如何肥水
    玉米機械脫粒籽粒含水量與破碎率的相關研究
    商麥1619 籽粒灌漿的特性
    體制改革前后塔里木河流域水資源利用效率對比分析
    日本午夜av视频| 日韩av不卡免费在线播放| 亚洲精品,欧美精品| 成人国产av品久久久| 自线自在国产av| 国产xxxxx性猛交| 精品酒店卫生间| 久久精品亚洲av国产电影网| 日韩av免费高清视频| 精品少妇内射三级| 久久久久久久大尺度免费视频| 午夜福利乱码中文字幕| 欧美日韩综合久久久久久| av免费观看日本| 丰满乱子伦码专区| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 日本欧美视频一区| 精品免费久久久久久久清纯 | 国产不卡av网站在线观看| a级片在线免费高清观看视频| 欧美激情高清一区二区三区 | 国产一区有黄有色的免费视频| 啦啦啦 在线观看视频| 十八禁人妻一区二区| 国产一区亚洲一区在线观看| 一本久久精品| av在线app专区| 国产欧美亚洲国产| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲av欧美aⅴ国产| 亚洲av日韩在线播放| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 国产精品av久久久久免费| 日本黄色日本黄色录像| 国产精品二区激情视频| 韩国高清视频一区二区三区| 一二三四在线观看免费中文在| 欧美人与性动交α欧美软件| 日本欧美国产在线视频| 美女国产高潮福利片在线看| 热99国产精品久久久久久7| www日本在线高清视频| 一级毛片我不卡| 国产精品一国产av| 国产精品 国内视频| 大话2 男鬼变身卡| 免费在线观看完整版高清| 精品亚洲成a人片在线观看| 成年人午夜在线观看视频| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 69精品国产乱码久久久| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲精品自拍成人| 满18在线观看网站| 欧美激情 高清一区二区三区| 美女中出高潮动态图| 精品国产一区二区三区四区第35| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产精品av久久久久免费| 这个男人来自地球电影免费观看 | 曰老女人黄片| 99久久人妻综合| 久热这里只有精品99| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产精品国产三级专区第一集| 精品久久久久久电影网| 亚洲国产精品一区三区| 超碰成人久久| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 午夜免费观看性视频| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产女主播在线喷水免费视频网站| av福利片在线| 国产精品免费大片| 热re99久久国产66热| 最近中文字幕高清免费大全6| 2018国产大陆天天弄谢| 亚洲av成人精品一二三区| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 亚洲av电影在线进入| 岛国毛片在线播放| 黄色视频不卡| 99re6热这里在线精品视频| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 一级黄片播放器| 日本欧美国产在线视频| 日韩欧美精品免费久久| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 美女福利国产在线| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产精品 欧美亚洲| 大码成人一级视频| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 美女扒开内裤让男人捅视频| 在线观看三级黄色| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲成人av在线免费| 日韩视频在线欧美| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 免费黄频网站在线观看国产| 午夜精品国产一区二区电影| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲成人国产一区在线观看 | 在现免费观看毛片| 97人妻天天添夜夜摸| 超碰97精品在线观看| 悠悠久久av| 美女视频免费永久观看网站| 午夜激情av网站| 咕卡用的链子| 色播在线永久视频| 亚洲欧美一区二区三区久久| 久久久久久久久免费视频了| 欧美精品av麻豆av| 欧美少妇被猛烈插入视频| 午夜久久久在线观看| 欧美精品av麻豆av| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 精品卡一卡二卡四卡免费| 一区二区三区乱码不卡18| 美女福利国产在线| 99国产综合亚洲精品| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲中文av在线| 熟女av电影| 国产成人精品福利久久| videosex国产| 乱人伦中国视频| 国产97色在线日韩免费| 香蕉国产在线看| 国产在线免费精品| 97精品久久久久久久久久精品| 自线自在国产av| 老熟女久久久| 久久久久久久国产电影| 悠悠久久av| 久久久久久久国产电影| 亚洲图色成人| 国产精品久久久av美女十八| 久久婷婷青草| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 亚洲成国产人片在线观看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产淫语在线视频| 在线天堂中文资源库| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 亚洲国产最新在线播放| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| av在线app专区| 国产日韩欧美视频二区| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 伊人亚洲综合成人网| 亚洲av男天堂| 99久久99久久久精品蜜桃| 欧美av亚洲av综合av国产av | 香蕉国产在线看| 十分钟在线观看高清视频www| 欧美精品亚洲一区二区| 久久久精品免费免费高清| 中文字幕人妻丝袜制服| 搡老乐熟女国产| a 毛片基地| 国产一区二区三区综合在线观看| 欧美日韩视频精品一区| 久久久精品94久久精品| 免费黄网站久久成人精品| www.av在线官网国产| 国产精品偷伦视频观看了| 9191精品国产免费久久| 嫩草影视91久久| 久久精品国产亚洲av涩爱| 日本一区二区免费在线视频| 一二三四中文在线观看免费高清| 一区二区三区激情视频| 黄色视频不卡| 少妇的丰满在线观看| 久久精品国产综合久久久| 亚洲av在线观看美女高潮| 尾随美女入室| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产在视频线精品| 精品国产一区二区三区四区第35| 在线看a的网站| 9色porny在线观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 成人免费观看视频高清| 在线看a的网站| 最黄视频免费看| 国产精品免费大片| 欧美国产精品va在线观看不卡| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 叶爱在线成人免费视频播放| tube8黄色片| 国产淫语在线视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲精品视频女| 黄片无遮挡物在线观看| 桃花免费在线播放| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 国产成人系列免费观看| 妹子高潮喷水视频| 新久久久久国产一级毛片| 久久毛片免费看一区二区三区| 免费高清在线观看日韩| 最新的欧美精品一区二区| 国产一区亚洲一区在线观看| 热99国产精品久久久久久7| 亚洲人成网站在线观看播放| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产精品成人在线| 国产成人av激情在线播放| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产成人午夜福利电影在线观看| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲欧洲日产国产| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲第一青青草原| 1024视频免费在线观看| 91老司机精品| 在线免费观看不下载黄p国产| 99国产精品免费福利视频| 亚洲天堂av无毛| 一区二区三区四区激情视频| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产福利在线免费观看视频| 2018国产大陆天天弄谢| 国产精品免费视频内射| 极品少妇高潮喷水抽搐| 人妻 亚洲 视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 成年人免费黄色播放视频| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 1024香蕉在线观看| 国产在线免费精品| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 最近手机中文字幕大全| 国产老妇伦熟女老妇高清| 久久人人爽人人片av| 久久久久久人妻| 国产xxxxx性猛交| 欧美激情极品国产一区二区三区| 欧美在线一区亚洲| 观看av在线不卡| 激情五月婷婷亚洲| av在线播放精品| 国产精品99久久99久久久不卡 | 女性生殖器流出的白浆| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 男人操女人黄网站| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲精品国产区一区二| 岛国毛片在线播放| 最新在线观看一区二区三区 | 午夜激情久久久久久久| 亚洲精品第二区| 亚洲成人国产一区在线观看 | 在线观看免费午夜福利视频| 操美女的视频在线观看| 免费不卡黄色视频| 午夜福利视频在线观看免费| 国产爽快片一区二区三区| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲成人免费av在线播放| 晚上一个人看的免费电影| 男人舔女人的私密视频| 国产精品久久久人人做人人爽| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 另类精品久久| 欧美日韩精品网址| 国产乱人偷精品视频| 看免费成人av毛片| 日本av免费视频播放| 色吧在线观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 下体分泌物呈黄色| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 老熟女久久久| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国产成人欧美| 亚洲第一av免费看| 国产欧美亚洲国产| 色网站视频免费| 精品一区二区免费观看| 看免费av毛片| av在线播放精品| 悠悠久久av| 另类亚洲欧美激情| 欧美激情高清一区二区三区 | 国产 一区精品| 男男h啪啪无遮挡| 欧美少妇被猛烈插入视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 成人亚洲精品一区在线观看| 熟女av电影| 天天操日日干夜夜撸| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 成人国产av品久久久| 久久韩国三级中文字幕| 中文字幕精品免费在线观看视频| 午夜免费鲁丝| 精品久久久精品久久久| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 免费少妇av软件| 国产在线免费精品| 两性夫妻黄色片| 各种免费的搞黄视频| 亚洲欧美一区二区三区久久| 高清欧美精品videossex| 久久久久久久国产电影| 十八禁网站网址无遮挡| 国产福利在线免费观看视频| 日韩伦理黄色片| 激情五月婷婷亚洲| 亚洲国产av影院在线观看| 一级片'在线观看视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 丝袜脚勾引网站| 一级爰片在线观看| 91精品三级在线观看| 电影成人av| 七月丁香在线播放| 99久久精品国产亚洲精品| 丰满迷人的少妇在线观看| 男女边吃奶边做爰视频| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 亚洲欧美激情在线| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲视频免费观看视频| 丝袜喷水一区| 美女国产高潮福利片在线看| 亚洲成人手机| 国产精品久久久久成人av| 精品国产国语对白av| 日韩一区二区三区影片| 国产淫语在线视频| 午夜福利免费观看在线| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 午夜免费观看性视频| 国产免费福利视频在线观看| 精品国产一区二区久久| 久久综合国产亚洲精品| 女性被躁到高潮视频| 日本91视频免费播放| 国产探花极品一区二区| 午夜日本视频在线| 成人国产av品久久久| 色吧在线观看| 亚洲四区av| 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲av成人精品一二三区| 色播在线永久视频| 老熟女久久久| 中文字幕人妻丝袜制服| 人妻一区二区av| 蜜桃国产av成人99| videos熟女内射| 欧美最新免费一区二区三区| 91国产中文字幕| 中文字幕人妻熟女乱码| 色婷婷av一区二区三区视频| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 晚上一个人看的免费电影| 1024香蕉在线观看| 亚洲中文av在线| 午夜日本视频在线| 婷婷色综合大香蕉| 久久久久久久久免费视频了| 国产精品熟女久久久久浪| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 男人添女人高潮全过程视频| av有码第一页| 在线观看免费午夜福利视频| 高清av免费在线| 嫩草影院入口| 色视频在线一区二区三区| 天堂俺去俺来也www色官网| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 十分钟在线观看高清视频www| 久久久精品区二区三区| 国产免费福利视频在线观看| 在线观看免费高清a一片| 一区福利在线观看| 精品一区二区免费观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 黑丝袜美女国产一区| 成人漫画全彩无遮挡| 国产精品久久久av美女十八| 男人操女人黄网站| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产成人av激情在线播放| 人妻 亚洲 视频| 成人国产av品久久久| 久久久久久久久久久久大奶| 精品久久久精品久久久| 精品少妇黑人巨大在线播放| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 999久久久国产精品视频| 看免费成人av毛片| 十八禁人妻一区二区| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲视频免费观看视频| 日本黄色日本黄色录像| 老司机影院毛片| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 最近手机中文字幕大全| 国产乱人偷精品视频| 性高湖久久久久久久久免费观看| 精品国产一区二区久久| 一本大道久久a久久精品| 超碰97精品在线观看| 精品酒店卫生间| 欧美国产精品一级二级三级| 少妇精品久久久久久久| 少妇被粗大猛烈的视频| 国产亚洲一区二区精品| 国产成人精品久久久久久| 综合色丁香网| 国产精品久久久人人做人人爽| 亚洲伊人久久精品综合| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 午夜影院在线不卡| 亚洲国产欧美一区二区综合| 男女高潮啪啪啪动态图| 一区二区三区激情视频| 亚洲第一av免费看| 亚洲专区中文字幕在线 | av不卡在线播放| 久久久久久人妻| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 男男h啪啪无遮挡| 国产一卡二卡三卡精品 | 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 一二三四中文在线观看免费高清| 精品一品国产午夜福利视频| 十分钟在线观看高清视频www| 韩国av在线不卡| 中文字幕最新亚洲高清| 秋霞在线观看毛片| 成年人免费黄色播放视频| 日本午夜av视频| 九色亚洲精品在线播放| 丝袜美腿诱惑在线| 啦啦啦在线免费观看视频4| 天天影视国产精品| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 80岁老熟妇乱子伦牲交| 丰满乱子伦码专区| 日韩电影二区| 母亲3免费完整高清在线观看| 国产乱来视频区| 在线看a的网站| 9191精品国产免费久久| 成人免费观看视频高清| 午夜免费鲁丝| 捣出白浆h1v1| 伦理电影免费视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产黄频视频在线观看| 亚洲国产欧美网| 久久天堂一区二区三区四区| 亚洲欧洲日产国产| 性色av一级| 制服丝袜香蕉在线| 一本大道久久a久久精品| 色网站视频免费| 久久国产亚洲av麻豆专区| 男女床上黄色一级片免费看| 久久午夜综合久久蜜桃| 精品视频人人做人人爽| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲欧美成人精品一区二区| 伦理电影免费视频| 国产成人午夜福利电影在线观看| 啦啦啦在线观看免费高清www| 亚洲成人免费av在线播放| 日韩中文字幕视频在线看片| 午夜影院在线不卡| 一级毛片 在线播放| 韩国高清视频一区二区三区| 亚洲av欧美aⅴ国产| 久久久久精品国产欧美久久久 | 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| e午夜精品久久久久久久| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲av国产av综合av卡| 国产精品嫩草影院av在线观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 国产一区二区激情短视频 | 亚洲中文av在线| 精品少妇久久久久久888优播| 黄片小视频在线播放| 国产激情久久老熟女| av在线老鸭窝| 51午夜福利影视在线观看| 精品国产国语对白av| 女人久久www免费人成看片| 天美传媒精品一区二区| 亚洲成人国产一区在线观看 | 国产色婷婷99| 久久av网站| 国产麻豆69| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 午夜免费观看性视频| 成人手机av| av国产久精品久网站免费入址| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 午夜福利免费观看在线| 男女高潮啪啪啪动态图| 国产精品蜜桃在线观看| av.在线天堂| 国产精品一国产av| 欧美激情极品国产一区二区三区| 操美女的视频在线观看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 99re6热这里在线精品视频| 亚洲精品一区蜜桃| 免费观看av网站的网址| 99久久综合免费| 九九爱精品视频在线观看| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲av成人精品一二三区| 18禁观看日本| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 赤兔流量卡办理| 国产av国产精品国产| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 少妇人妻精品综合一区二区| 日韩伦理黄色片| 国产色婷婷99| 黄色毛片三级朝国网站| 午夜福利网站1000一区二区三区| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产成人欧美在线观看 | 亚洲国产看品久久| 国精品久久久久久国模美| 黄频高清免费视频| 18禁动态无遮挡网站| 精品午夜福利在线看| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 最近手机中文字幕大全| 日本av免费视频播放| 男人添女人高潮全过程视频| 久久久久久久精品精品| 国产成人精品久久二区二区91 | 电影成人av| 中文字幕亚洲精品专区| 各种免费的搞黄视频| 欧美日本中文国产一区发布| 无限看片的www在线观看| 久久99精品国语久久久| 国产精品久久久av美女十八| 看免费av毛片| 男女边摸边吃奶| 十八禁高潮呻吟视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 免费高清在线观看日韩| 另类精品久久| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产一区二区激情短视频 | 国产高清国产精品国产三级| 波野结衣二区三区在线| 少妇 在线观看| 99热网站在线观看| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 一区二区三区乱码不卡18| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 97人妻天天添夜夜摸| 久久99一区二区三区| av片东京热男人的天堂| 亚洲精品在线美女| 成人黄色视频免费在线看| 乱人伦中国视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 日日啪夜夜爽| 亚洲国产av影院在线观看| 免费黄网站久久成人精品| 一区在线观看完整版| av线在线观看网站| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产精品久久久av美女十八| 久久久久人妻精品一区果冻| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 国产午夜精品一二区理论片| 一级毛片 在线播放| 国产精品国产av在线观看| 久久久久久久精品精品| 亚洲在久久综合| 制服人妻中文乱码| 国产成人精品福利久久| 免费观看性生交大片5| 色网站视频免费| www日本在线高清视频|