• <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 ?

    一步法制備大豆不溶性肽-殼聚糖復(fù)合顆粒穩(wěn)定的Pickering 雙重乳液及其表征

    2022-01-05 14:15:10舒欣怡黃小楠賴洋杰李理尹壽偉
    現(xiàn)代食品科技 2021年12期
    關(guān)鍵詞:聚集體溶性膠體

    舒欣怡,黃小楠,賴洋杰,李理,尹壽偉*

    (1.華南理工大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院,廣東廣州 510640)(2.中新國際聯(lián)合研究院,廣東廣州 510555)(3.西南科技大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院,四川綿陽 621000)

    雙重乳液是一種復(fù)雜的乳化體系,包括水包油包水型(W/O/W)和油包水包油型(O/W/O)[1]。在食品工業(yè)中,雙重乳液被認(rèn)為是能夠減少乳液基食品的含油量[2],同時不影響其自身口感的良好手段[3];雙重乳液具有分室結(jié)構(gòu),也可用于封裝與保護易受光照、溫度等環(huán)境影響的親水性與疏水性生物活性物質(zhì),如營養(yǎng)素、風(fēng)味物質(zhì)、天然色素及益生菌[4-5]。雙重乳液在化妝品、藥品及材料領(lǐng)域也有較為廣泛的應(yīng)用[6-7]。傳統(tǒng)的兩步乳化法制備雙重乳液程序復(fù)雜,主要通過表面活性劑、鹽離子等提高乳液的穩(wěn)定性。一步乳化制備雙重乳液方法簡單便捷,主要有微流控法、嵌段共聚物法及Pickering 乳液法。其中,Pickering 乳液利用膠體粒子不可逆吸附至油水界面形成的物理屏障,減少內(nèi)相損失,改善雙重乳液體系的穩(wěn)定性,且相對其他制備方式中表面活性劑的使用更加經(jīng)濟、無毒、對環(huán)境友好。到目前為止,已經(jīng)研究了由二氧化硅顆粒和氧化石墨烯顆粒等穩(wěn)定的Pickering 雙重乳液[8-10]。然而,由食品級膠體顆粒一步法制備雙重乳液的研究鮮少報道。在單一高剪切/高壓作用下,利用食品級膠體顆粒一步乳化法制備Pickering 雙重乳液,將為工業(yè)生產(chǎn)帶來新的研究思路和應(yīng)用前景[11]。

    大豆蛋白廣泛應(yīng)用于食品工業(yè)中,酶解制備的蛋白肽具有人體有益的保健功能,酶解過程形成的疏水肽團聚沉淀造成優(yōu)質(zhì)氨基酸資源浪費。張遠(yuǎn)紅[12]研究了SPI 酶解過程中產(chǎn)生的不溶性聚集體,發(fā)現(xiàn)其具有與大豆蛋白相當(dāng)?shù)陌被峋饨M分,且其自身具備優(yōu)異的荷載能力,能夠作為一種潛在的功能性食品配料。因此,利用大豆蛋白酶解副產(chǎn)物—水不溶性聚集體作為基料穩(wěn)定Pickering 乳液能夠進(jìn)一步提高大豆蛋白酶解副產(chǎn)物的綠色可持續(xù)化應(yīng)用。殼聚糖CS 是一種堿性陽離子多糖,由甲殼素通過堿性脫乙酰作用得到。其來源豐富,具有良好的生物相容性、生物可降解性、抑菌性等特點被廣泛應(yīng)用在各個領(lǐng)域。本研究將大豆蛋白酶解產(chǎn)生的水不溶性聚集體SWIA與殼聚糖CS通過靜電相互作用制備結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的復(fù)合膠體顆粒,通過一步法構(gòu)建穩(wěn)定的Pickering 雙重乳液,系統(tǒng)研究了不同殼聚糖比、pH 值對Pickering 雙重乳液的形成、穩(wěn)定性、微觀結(jié)構(gòu)的影響,進(jìn)一步探討乳液微結(jié)構(gòu)、流變特性與乳液穩(wěn)定性之間的關(guān)系,為制備多重乳液提供一種簡便有效的手段。

    1 材料與方法

    1.1 原料

    SPI、玉米油,市購;低分子量殼聚糖,購于Sigma-Aldrich 公司;Protamex,購于諾維信酶制劑公司。

    1.2 主要儀器設(shè)備

    ALPHA1-4 冷凍干燥機,德國Christ 公司;T10高速剪切機,德國IKA 公司;Zeta 電位及納米粒度儀Nano-ZS,英國Malvern 公司;MasterSizer3000 粒徑分布儀,英國Malvern 公司;激光共聚焦顯微鏡,德國Leica 公司;HAKKE RS600 流變儀,德國Thermo公司。

    1.3 試驗方法

    1.3.1 大豆水不溶性肽聚集體的制備

    大豆水不溶性聚集體的制備參考張遠(yuǎn)紅[12]報道的方法,稍加改動。以市售SPI 為原料,準(zhǔn)確稱取一定量的SPI 溶于去離子水中,配成4%(m/V)的SPI溶液,室溫(25 ℃)下攪拌2 h。Protamex 的酶解條件:pH 7.0,溫度50 ℃,加酶量1%(酶/底物,V/m)。蛋白和酶混合均勻后放入50 ℃恒溫振蕩器中水浴酶解24 h,酶解過程中用1 mol/L NaOH 維持pH 恒定。酶解后取酶解液在8000 ×g,25 ℃下離心20 min,取沉淀水洗3 次,冷凍干燥備用,所得粉末即為大豆水不溶性肽聚集體,記為SWIP。采用OPA 法測定水解度,參照Nielsen 等[13]的方法。本研究所制備SWIA是SPI 的水解度為12%時所得到,不溶性聚集體的得率為16.66%。

    1.3.2 大豆水不溶性肽-殼聚糖復(fù)合膠體顆粒的制備

    準(zhǔn)確稱取0.5 g 的SWIP 分散于100 mL 去離子水中,室溫下磁力攪拌2 h 后于4 ℃下放置過夜使其充分水化,并用0.1 mol/L 的HCl 調(diào)節(jié)pH 至7.0,配置成0.5%(m/V)的分散液。將分散液在190 W(20%)超聲處理,采用冰浴控制樣品的溫度在25 ℃以下。加入幾滴0.02%疊氮鈉后,大豆水不溶性肽聚集體分散液在4 ℃保存?zhèn)溆?。稱取不同質(zhì)量的殼聚糖(CS)溶于1%的乙酸溶液中,攪拌過夜并離心去除少量不溶性物質(zhì),配置不同濃度的殼聚糖溶液(0.25%、0.5%、1%)。將殼聚糖溶液與超聲處理的大豆水不溶性肽聚集體溶液等體積混合攪拌2 h,從而得到SWIP:CS 的質(zhì)量比分別為2:1、1:1與1:2 的復(fù)合膠體顆粒,大豆水不溶性肽聚集體的最終濃度固定為0.25%。

    1.3.3 大豆水不溶性肽-殼聚糖復(fù)合膠體顆粒的粒徑和Zeta-電位的測定

    采用Zetasizer Nano-ZS 測定膠體顆粒的粒徑及分布、多分散系數(shù)(PDI)和Zeta-電勢。測定在25 ℃進(jìn)行,溶質(zhì)為蛋白,其分散系數(shù)設(shè)置為1.45;分散相為水,其分散系數(shù)設(shè)置為1.330。每個樣品至少測定三次,并取其平均值。

    1.3.4 復(fù)合膠體顆粒的傅里葉紅外(FT-IR)分析

    將復(fù)合膠體顆粒溶液凍干獲得待測樣品粉末,取樣品放置在瑪瑙缽中,加入KBr 粉末(與待測樣品質(zhì)量比為1:100),均勻研磨后壓片,進(jìn)行波長掃描,掃描頻率為500~4000 cm-1。

    1.3.5 Pickering 雙重乳液的制備

    采用均質(zhì)乳化技術(shù)制備Pickering 雙重乳液。首先,制備兩組大豆水不溶性肽聚集體溶液,一組中分為三份加入不同濃度的殼聚糖溶液,SWIP:CS 質(zhì)量比分別為2:1、1:1與1:2,大豆水不溶性肽的終濃度固定為0.25%(m/V),考察不同殼聚糖比例對Pickering雙重乳液形成及性能的影響。另外一組,加入殼聚糖溶液并固定SWIP:CS 質(zhì)量比為1:1,測得其原始pH為3.8,緩慢滴加1 mol/L NaOH 溶液分布調(diào)整其pH為3.0、4.0、5.0 和6.0,研究在不同pH 值下Pickering雙重乳液的形成與性能。其中,油相采用玉米油(占比50%),放置于血清瓶中,利用高速分散劑IKA T10進(jìn)行均質(zhì)(15000 r/min,2 min)得到Pickering 雙重乳液。

    1.3.6 Pickering 雙重乳液的穩(wěn)定性分析

    觀察乳析層隨時間的變化來評價乳液的儲藏穩(wěn)定性。如果乳液的乳析層固定不變,也就意味著該乳液具備著良好的穩(wěn)定性;但如果乳液的乳析層在不斷的改變,而且在放置的時間內(nèi)出現(xiàn)漏油破乳等現(xiàn)象,也就意味著乳液的穩(wěn)定性不好。

    1.3.7 Pickering 雙重乳液的粒徑分布測定

    采用MasterSizer 3000 粒度分布儀測量乳狀液的粒徑。顆粒吸收率:0.001,顆粒折射率:1.470,分散劑折射率:1.330,分散劑是水。采用面積平均粒徑d3,2及體積平均粒徑d4,3來表示乳液粒徑,設(shè)置樣品測試三次。

    1.3.8 Pickering 雙重乳液的微觀結(jié)構(gòu)觀察

    采用光學(xué)顯微鏡觀察Pickering 雙重乳液的微觀結(jié)構(gòu),將最新制備的乳液滴在載玻片上,蓋上蓋玻片調(diào)節(jié)適合的焦距進(jìn)行觀察。

    利用激光共聚焦顯微鏡(CLSM)對乳液的分散狀態(tài)進(jìn)行觀察。采用尼羅紅染對油相染色,具體方法:用1,2-丙二醇溶解尼羅紅(0.1%),取40 μL 混合染料加入到1 mL 乳液樣品中,輕輕振蕩,即完成染色。取少量染色的樣品放置于載玻片凹槽并蓋上蓋玻片,用40 倍物鏡觀察。儀器參數(shù)設(shè)置如下:在488 nm 處激發(fā),頻率掃描的密度為1024×1024,頻率為100 Hz。

    1.3.9 Pickering 雙重乳液的流變學(xué)特性

    采用HAAKE RS600 流變儀器測定乳液的流變學(xué)特性。測試溫度為25 ℃,使用直徑27.83 mm 的平板,其間隙為1 mm。應(yīng)力掃描:0.1 Pa 到1000 Pa,固定頻率為1 Hz。頻率掃描:0.1 Hz 到10 Hz,應(yīng)力為1 Pa。粘度:在剪切速率為0.1 s-1到100 s-1記錄粘度變化。

    1.3.10 數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析

    將每個實驗所得的數(shù)據(jù)重復(fù)三次,實驗結(jié)果以平均值±標(biāo)準(zhǔn)偏差的表示,并運用SPSS 25.0 軟件進(jìn)行顯著性分析。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 大豆水不溶性肽-殼聚糖復(fù)合膠體顆粒構(gòu)建及表征

    2.1.1 復(fù)合膠體顆粒的粒徑、電位及外觀分析

    在Zhang 等[14,15]的研究表明SPI 經(jīng)酶解釋放出來的疏水性氨基酸通過疏水相互作用形成了水不溶性的肽聚集體。本研究借助于高強度的超聲,使得疏水肽之間、肽與蛋白之間的非共價鍵被打斷,實現(xiàn)不溶性肽聚集體的解聚、分散,獲得可分散性膠體粒子。如圖1a 所示,在聚集體分散液底部有明顯可見的沉淀物,經(jīng)過超聲處理之后,聚集體在水中的分散性有著顯著的增強且分布均勻。在放置一段時間后,顆粒發(fā)生聚集產(chǎn)生沉淀析出。從表1 中能夠看出,經(jīng)過超聲處理后的水分散膠體顆粒的粒徑為124.60 nm,電位為14.60 mV,將其與殼聚糖進(jìn)行復(fù)合后,新制備的復(fù)合膠體顆粒呈現(xiàn)出更為穩(wěn)定均勻的膠體分散狀態(tài)。如圖1b 所示,復(fù)合顆粒的粒徑介于229 nm 和501 nm之間,zeta 電位從14.60 mV 到49.50~54.7 mV,顆粒的放置穩(wěn)定性增強,在儲存過程中未見明顯沉淀。因此,隨著陽離子多糖殼聚糖的加入,復(fù)合膠體顆粒表面正電荷增強,在大豆不溶性肽聚集體顆粒粒子表面構(gòu)筑多糖親水層使疏水相互作用變?nèi)醵鴼滏I增強,同時,殼聚糖鏈的空間位阻效應(yīng)以及復(fù)合顆粒表面增強的靜電斥力使得通過超聲分散的聚集體粒子能夠穩(wěn)定的分散在水溶液中。

    表1 不同殼聚糖比例顆粒的粒徑和Zeta 電位值Table 1 Particle size and Zeta potential of complex particles

    圖1 a:超聲處理解聚大豆不溶性肽團簇物;b:不同殼聚糖/肽比顆粒的外觀圖Fig.1 a:The stable SWIP dispersions by ultrasonic processing of aggregates;b:The appearance of chitosan/peptide complex particles

    2.1.2 復(fù)合膠體顆粒的傅里葉紅外分析

    圖2 是大豆不溶性肽聚集體、殼聚糖與SWIP:CS 質(zhì)量比為1:1 的復(fù)合膠體顆粒的紅外吸收光譜圖(FT-IR)。從圖中我們可以看出,大豆水不溶性肽在1680 cm-1處表現(xiàn)了強烈的伸縮振動峰,這是典型的蛋白質(zhì)紅外譜帶—酰胺I 帶,也就是C=O 伸縮振動,能夠反映蛋白質(zhì)的二級結(jié)構(gòu)[16]。還有在1540 cm-1處的酰胺II 代(N-H 彎曲振動),以及處于1230-1350 cm-1區(qū)域內(nèi)的酰胺III 帶,大多數(shù)為C-N 鍵的伸縮振動[17,18]。除此之外,殼聚糖在3300 cm-1也出現(xiàn)了碳水化合物本身特有的伸縮振動峰-氫鍵,且其在1740 cm-1以及1660 cm-1也都出現(xiàn)了特征峰,分別是處于C=O鍵和COO-鍵的伸縮振動區(qū)域。與之相對應(yīng)的,所形成的復(fù)合膠體顆粒(SWIP-CS)紅外光譜中,殼聚糖的氫鍵特征峰輕微地向低波數(shù)移動,這也就表明膠體顆粒里分子間氫鍵的存在。

    圖2 復(fù)合膠體顆粒的FT-IR 圖Fig.2 FTIR profiles of composite colloidal particles with CS and SWIP as the control

    2.2 Pickering 雙重乳液的制備

    2.2.1 不同殼聚糖比例對Pickering 雙重乳液粒徑、穩(wěn)定性及微觀結(jié)構(gòu)的影響

    圖3 Pickering 雙重乳液外觀Fig.3 Appearance of Pickering double emulsions

    從圖中可以看出,單純由大豆不溶性聚集體制備的Pickering 乳液(a)很不穩(wěn)定,在放置一個月后已全部破乳,這可能是疏水性驅(qū)動大豆不溶性聚集體顆粒聚結(jié)形成不溶性團簇體,影響膠體顆粒的界面吸附及界面覆蓋率。因此,表面覆蓋率低的分散油滴容易聚結(jié),最終導(dǎo)致相分離。同時,由0.125%、0.25%與0.5%殼聚糖制備的乳液(e、f、g)在放置一個月后也出現(xiàn)明顯的漏油現(xiàn)象,說明僅殼聚糖不能形成穩(wěn)定的乳液。利用復(fù)合膠體顆粒新制備的乳液(b、c、d)均勻、細(xì)膩,呈乳白狀,未乳析和分層。在放置了一個月后,隨著殼聚糖比的增加,Pickering 乳液的乳析指數(shù)呈現(xiàn)不同的變化,但都維持在10%之內(nèi),大豆水不溶性肽/殼聚糖比例為1:1 的復(fù)合膠體顆粒制備的Pickering 乳液乳析指數(shù)最低,低于5%。大豆水不溶性肽-殼聚糖復(fù)合顆粒構(gòu)建的Pickering 乳液有著穩(wěn)固的界面層屏障,有效的防止液滴聚結(jié)。由此可見,通過復(fù)合膠體顆粒制備的Pickering 乳液具有更高的穩(wěn)定性。

    表2 是不同殼聚糖比例下的復(fù)合膠體顆粒(SWIP-CS)所穩(wěn)定的Pickering 乳液粒徑。Pickering乳液的粒徑隨著殼聚糖比例的增加呈現(xiàn)緩慢下降的趨勢,結(jié)合雙重乳液的外觀圖來看,不同比例下復(fù)合顆粒形成的乳液均較穩(wěn)定,在粒度上的差異也并不顯著。當(dāng)大豆水不溶性肽-殼聚糖比例為1:2 時,乳液的粒徑最?。?3.9 μm),可能是此時顆粒上到油水界面的能力相對較強,具備更好的表面性能,從而能夠形成更小尺度的乳液。

    表2 不同殼聚糖濃度條件下的SWIP-CS 穩(wěn)定的Pickering 雙重乳液粒徑Table 2 The size of Pickering double emulsions stabilized by SWIP-CS complex particles

    圖4 為不同殼聚糖濃度下復(fù)合膠體顆粒新制(a、c、e)與放置15 d(b、d、f)的Pickering 乳液的光學(xué)顯微鏡圖。從中能夠清晰地看到,不同殼聚糖比例的復(fù)合膠體顆粒都能夠通過一步法制備出穩(wěn)定的Pickering 雙重乳液,在水包油乳液內(nèi)部包含大量的油包水小乳滴,并且在放置半個月的時間后,內(nèi)部的小乳滴數(shù)量并沒有明顯的減少,進(jìn)一步證實了該Pickering 雙重乳液具有優(yōu)越的儲藏穩(wěn)定性。圖5 是SWIP-CS 比例為2:1、1:1 時的復(fù)合膠體顆粒新制的Pickering 雙重乳液激光共聚焦顯微鏡圖,其中,使用尼羅紅對玉米油進(jìn)行染色。從圖中能夠清晰地看到,乳液液滴內(nèi)部較多小液滴的存在,進(jìn)一步證實了Pickering 雙重乳液的形成。這可能是因為SPI 在進(jìn)行酶解之后產(chǎn)生大量的疏水性氨基酸殘基,其與殼聚糖進(jìn)行復(fù)合之后使得形成的復(fù)合顆粒有著不同的表面潤濕性分布,其中,一部分較為親水,一部分較為疏水;其次,殼聚糖在連續(xù)相形成的三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),可以有效的防止內(nèi)水相的聚結(jié),并且,在Diam 等[19]的研究中發(fā)現(xiàn),殼聚糖參與的兩步乳化法制備雙重乳液的過程中,其在內(nèi)相與外相中的存在提高了W/O/W 雙重乳液的物理穩(wěn)定性。綜合這些原因,才能夠?qū)崿F(xiàn)一步法得到穩(wěn)定的Pickering 雙重乳液。

    圖4 Pickering 雙重乳液光學(xué)顯微鏡圖(pH 3.8)Fig.4 Microscopy images of Pickering double emulsions by composite colloidal particles (pH 3.8)

    圖5 Pickering 雙重乳液的激光共聚焦顯圖(pH3.8)Fig.5 CLSM images of Pickering double emulsions by composite particles (pH 3.8)

    2.2.2 不同pH 值對Pickering 雙重乳液粒徑、穩(wěn)定性及微觀結(jié)構(gòu)的影響

    從圖中可以明顯的看出,新制的乳液較為均勻統(tǒng)一,在pH 從3.0 到5.0 之間,血清瓶中的乳液都沒有出現(xiàn)漏油破乳的現(xiàn)象,但在pH 為6.0 的乳液表面出現(xiàn)稍微漏油的情況。在放置的過程中,乳液也開始出現(xiàn)乳析;不同pH 的乳液的乳析指數(shù)也有著一定程度的差異。在放置兩天后,所有乳液的乳析指數(shù)逐漸穩(wěn)定并保持不變。從圖中乳液放置兩個月的時間圖中,能夠看出隨著pH 的增加,乳析指數(shù)也有著相應(yīng)的上漲,但基本都維持在10%以內(nèi)。

    圖6 不同pH 條件下的Pickering 雙重乳液圖Fig.6 Appearance of Pickering double emulsions at different pH conditions

    表3 是不同pH 值的復(fù)合膠體顆粒(SWIP-CS)穩(wěn)定的Pickering 雙重乳液的粒徑。由于上文中pH 6.0條件下制備的乳液不能夠保持均勻統(tǒng)一的狀態(tài),容易破乳漏油,因此并沒有對該pH 條件下所制備的乳液進(jìn)行相應(yīng)的研究。表中數(shù)據(jù)指出,隨著pH 的增加,乳液的粒徑并沒有明顯的改變。圖7 為不同pH 條件下的復(fù)合膠體顆粒制備的Pickering 雙重乳液光學(xué)顯微鏡圖片,從圖中能夠清晰的看到,液滴內(nèi)部全部都存在被包裹的小液滴,且在低pH 條件下,所穩(wěn)定的乳液中液滴內(nèi)部包含的小液滴數(shù)量最多,當(dāng)pH 為5.0時,液滴內(nèi)部包含小液滴數(shù)量有著顯著的減少。由此可見,穩(wěn)定Pickering 雙重乳液的形成與復(fù)合膠體顆粒的pH 有著密切的關(guān)系,可以對其進(jìn)行調(diào)控從而制備穩(wěn)定的Pickering 雙重乳液。

    表3 不同pH 值下的SWIP-CS 穩(wěn)定的Pickering 雙重乳液粒徑Table 3 Droplet size of Pickering double emulsions stabilized by composite particles (SWIP-CS) at different pH conditions

    圖7 Pickering 雙重乳液光學(xué)顯微鏡圖Fig.7 Microscopy images of Pickering double emulsions stabilized complex particles

    2.3 Pickering 雙重乳液的流變學(xué)特性

    2.3.1 Pickering 雙重乳液的頻率、應(yīng)力分析

    通過小幅震蕩測量,能夠更為清楚地揭示微觀結(jié)構(gòu)與乳液流動性之間的關(guān)系[20]。圖8a 是不同殼聚糖比例的復(fù)合膠體顆粒穩(wěn)定的Pickering 雙重乳液的應(yīng)力掃描圖,能夠得出在線性粘彈區(qū)域內(nèi),不同殼聚糖比例的Pickering 雙重乳液的儲存模量(G')均明顯要高于其損失模量(G″),這也就意味著該Pickering雙重乳液具備類彈性固體的凝膠性質(zhì),是凝膠狀乳液。隨著應(yīng)力的不斷增加,儲存模量(G')與損失模量(G″)相交于一點,也即是屈服點(臨界應(yīng)力),該點的出現(xiàn)也就意味著Pickering 雙重乳液自身的結(jié)構(gòu)發(fā)生了改變,從最初的凝膠狀逐漸轉(zhuǎn)化為溶膠狀,這也是線性相應(yīng)向非線性相應(yīng)之間的轉(zhuǎn)化。另外,隨著殼聚糖比例的增加,雙重乳液的起始G'相對更大一些,其線性粘彈區(qū)域也較廣,包括屈服點所出現(xiàn)的時間也逐漸變慢,表明其臨界應(yīng)力逐漸增大。在固定應(yīng)力為1 Pa 的條件下,不同殼聚糖比例的Pickering 雙重乳液隨著頻率的增加而逐漸增大,表明當(dāng)殼聚糖比例較高時,雙重乳液的凝膠特性也更強一些,這也與應(yīng)力掃描的結(jié)果相一致。由此可見,通過控制復(fù)合膠體顆粒中殼聚糖的比例,能夠?qū)﹄p重乳液的凝膠性質(zhì)進(jìn)行一定程度的改善。

    圖8 Pickering 雙重乳液的應(yīng)力、頻率掃描圖Fig.8 The stress and frequency scan of Pickering double emulsions

    圖8c、8d 是SWIP-CS 比例為1:1 時的復(fù)合膠體顆粒在pH 分別為3.0、3.8、4.0、5.0 下制備的Pickering雙重乳液應(yīng)力掃描與頻率掃描圖,從應(yīng)力掃描圖(c)中可知,不同pH 條件下所制備的Pickering 雙重乳液都具備凝膠特性,其儲存模量(G')明顯要高于其損失模量(G″),同時在應(yīng)力的不斷增加下也出現(xiàn)了相應(yīng)的屈服點。圖中結(jié)果表明,隨著pH 的增加,儲存模量的起始點逐漸減小,其對應(yīng)的屈服點也出現(xiàn)的越早,意味著臨界壓力也越少,由此可得出該Pickering雙重乳液隨著pH 的增加,其自身的凝膠性能以及穩(wěn)定性都在降低。在頻率掃描圖(d)中也出現(xiàn)了同樣的實驗結(jié)果,不同的pH 條件下G'都呈現(xiàn)出了較弱的頻率依賴性,同時,隨著pH 的上升,起始G'逐漸減小,也就是說pH 能夠影響雙重乳液的凝膠特性,可以通過調(diào)控顆粒的pH 進(jìn)而改善雙重乳液的凝膠特性和穩(wěn)定性。

    2.3.2 Pickering 雙重乳液的流動性分析

    當(dāng)評估雙重乳液在食品中的應(yīng)用時,粘度是個至關(guān)重要的參數(shù),粘度也與乳液的穩(wěn)定性密切相關(guān)。當(dāng)剪切速率足夠增加以克服布朗運動時,乳化液液滴沿著流場變得更加有序,并且提供較少的流動阻力,從而降低粘度。乳液的剪切稀化行為與油滴的絮凝有關(guān),這種情況通常是乳液有著微弱絮凝或者是添加了增稠劑。絮凝增加了分散相體積,導(dǎo)致非球形聚集體的形成,這兩個因素都有助于提高乳液的稠度[21]。

    通過對乳液剪切稀化行為進(jìn)行相應(yīng)的研究,能夠進(jìn)一步探索該乳液的應(yīng)用范圍。從圖9 中能夠看出,當(dāng)剪切速率在不斷增加的時候,通過不同殼聚糖比例的復(fù)合膠體顆粒制備的W/O/W Pickering 雙重乳液的表觀粘度在逐漸減小,呈現(xiàn)出剪切稀化的現(xiàn)象,這也就進(jìn)一步表明該乳液中絮凝結(jié)構(gòu)的存在,屬于牛頓流體的范疇。同時,隨著殼聚糖比例的增加,所對應(yīng)的W/O/W Pickering 雙重乳液在表觀粘度上也呈現(xiàn)逐漸增大的趨勢,其流動性相應(yīng)的減弱。結(jié)合上面的乳液微觀結(jié)構(gòu)圖可得出,增大殼聚糖比例時乳液中水相粘度不斷增加,同時能夠防止內(nèi)部液滴的聚結(jié),從而能夠?qū)﹄p重乳液的微觀結(jié)構(gòu)(即內(nèi)水相與初級乳液滴的粒徑)進(jìn)行改善。

    圖9 不同殼聚糖濃度復(fù)合膠體顆粒制備的Pickering雙重乳液的粘度圖Fig.9 The viscosity of Pickering double emulsion prepared by complex colloidal particles with different chitosan concentrations

    3 結(jié)論

    本文將SPI 酶解產(chǎn)生的水不溶性聚集體進(jìn)行超聲處理,并與殼聚糖進(jìn)行復(fù)合,制備得到的穩(wěn)定分散的復(fù)合膠體顆粒,利用該復(fù)合膠體顆粒通過簡單的一步均質(zhì)法制備穩(wěn)定的W/O/W 型Pickering 雙重乳液,并研究了不同殼聚糖比例與pH 值對乳液性質(zhì)的影響。結(jié)果表明,在pH 為3.0、3.8、4.0 和5.0 時,殼聚糖濃度為0.125%、0.25%和0.5%及油相分?jǐn)?shù)為50%均能夠制備穩(wěn)定的Pickering 雙重乳液,且具備較好的儲藏穩(wěn)定性與凝膠特性。此外,殼聚糖比例的增加使得乳液的粒徑有著顯著性的降低(30.6~23.9 μm),且較高比例(濃度為0.5%)時能夠改善雙重乳液的穩(wěn)定性與凝膠特性。而隨著pH 從3.0 增加到5.0,雙重乳液液滴內(nèi)部的小液滴數(shù)量逐漸減少,其穩(wěn)定性與凝膠結(jié)構(gòu)特性也在相應(yīng)的降低。總的來說,通過調(diào)節(jié)復(fù)合膠體顆粒的pH與殼聚糖比例能夠?qū)﹄p重乳液的穩(wěn)定性與內(nèi)部結(jié)構(gòu)及凝膠特性進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)控。本研究為制備雙重乳液提供了一種簡便有效的策略,對于食品工業(yè)、化妝品與醫(yī)藥領(lǐng)域上的應(yīng)用具有重要意義。

    猜你喜歡
    聚集體溶性膠體
    銅納米簇聚集體的合成、發(fā)光與胞內(nèi)溫度傳感
    一種新型聚集誘導(dǎo)發(fā)光的片狀銀納米簇聚集體的合成
    微納橡膠瀝青的膠體結(jié)構(gòu)分析
    石油瀝青(2022年2期)2022-05-23 13:02:36
    類胡蘿卜素聚集體的研究進(jìn)展
    黃河水是膠體嗎
    脂溶性維生素:營養(yǎng)需求之外的功能
    黔產(chǎn)丹參脂溶性成分的研究
    中成藥(2018年7期)2018-08-04 06:04:22
    粗鹽中難溶性雜質(zhì)的去除
    康惠爾水膠體敷料固定靜脈留置針對靜脈炎的預(yù)防效果
    水合物聚集體受力分析及臨界聚集體粒徑的計算
    石油化工(2014年1期)2014-06-07 05:57:08
    在线精品无人区一区二区三| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 1024视频免费在线观看| 一边亲一边摸免费视频| 一本大道久久a久久精品| 免费黄网站久久成人精品| 人妻 亚洲 视频| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 色吧在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 婷婷成人精品国产| 免费看不卡的av| 99视频精品全部免费 在线| 最新中文字幕久久久久| 国精品久久久久久国模美| 最近2019中文字幕mv第一页| 欧美精品高潮呻吟av久久| 免费av不卡在线播放| 观看av在线不卡| 成人漫画全彩无遮挡| 久久国内精品自在自线图片| 一级爰片在线观看| 人体艺术视频欧美日本| av片东京热男人的天堂| 亚洲国产最新在线播放| videos熟女内射| 亚洲成色77777| 观看av在线不卡| 黄色怎么调成土黄色| 秋霞在线观看毛片| kizo精华| 两性夫妻黄色片 | 男人舔女人的私密视频| 国产精品.久久久| 哪个播放器可以免费观看大片| 欧美精品av麻豆av| 麻豆乱淫一区二区| 高清视频免费观看一区二区| 日本午夜av视频| 人人澡人人妻人| 国产日韩欧美视频二区| 深夜精品福利| av福利片在线| 国产免费一区二区三区四区乱码| 久久久a久久爽久久v久久| 波野结衣二区三区在线| 日本vs欧美在线观看视频| 美女内射精品一级片tv| 涩涩av久久男人的天堂| 最近中文字幕2019免费版| 日本vs欧美在线观看视频| 精品国产国语对白av| 九九爱精品视频在线观看| 国产欧美亚洲国产| 精品国产一区二区久久| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 99国产综合亚洲精品| 亚洲美女视频黄频| 人妻人人澡人人爽人人| 国产精品久久久av美女十八| 交换朋友夫妻互换小说| 伦理电影免费视频| 在线观看www视频免费| 亚洲,欧美,日韩| 一区二区三区精品91| 成人影院久久| 久久久精品区二区三区| 看免费成人av毛片| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 91精品伊人久久大香线蕉| 久久久久久久大尺度免费视频| 免费看光身美女| 国产熟女午夜一区二区三区| 国产免费视频播放在线视频| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 大陆偷拍与自拍| 亚洲av男天堂| 国产精品久久久久久精品电影小说| 青春草视频在线免费观看| 天天操日日干夜夜撸| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲国产色片| 色5月婷婷丁香| 国产精品成人在线| 90打野战视频偷拍视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 99九九在线精品视频| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产精品免费大片| 国产精品一二三区在线看| 免费在线观看完整版高清| av播播在线观看一区| 久久热在线av| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 国产av码专区亚洲av| 亚洲精品色激情综合| 在现免费观看毛片| 免费看不卡的av| 香蕉国产在线看| 日本爱情动作片www.在线观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 少妇的逼好多水| 少妇 在线观看| 久久亚洲国产成人精品v| 中文欧美无线码| 久久99热这里只频精品6学生| 久久久久久人人人人人| 九九在线视频观看精品| 色哟哟·www| 亚洲五月色婷婷综合| 99国产精品免费福利视频| 日韩中字成人| 在现免费观看毛片| 国产成人午夜福利电影在线观看| 精品国产乱码久久久久久小说| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 视频中文字幕在线观看| 国产乱人偷精品视频| 中文字幕人妻丝袜制服| 国国产精品蜜臀av免费| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 久久久久久久久久人人人人人人| 国产精品欧美亚洲77777| 三级国产精品片| 国产探花极品一区二区| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲精品成人av观看孕妇| 一本一本久久a久久精品综合妖精 国产伦在线观看视频一区 | 蜜臀久久99精品久久宅男| 久久热在线av| 国产高清三级在线| 一区二区三区精品91| 在线观看免费高清a一片| 新久久久久国产一级毛片| 纵有疾风起免费观看全集完整版| av在线播放精品| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 成人毛片60女人毛片免费| 欧美另类一区| 九九爱精品视频在线观看| 天堂中文最新版在线下载| √禁漫天堂资源中文www| 激情视频va一区二区三区| 久久久久国产网址| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲欧美一区二区三区国产| 免费在线观看完整版高清| 草草在线视频免费看| 我要看黄色一级片免费的| 国产午夜精品一二区理论片| 色婷婷av一区二区三区视频| 久久精品久久久久久久性| 性高湖久久久久久久久免费观看| 一级a做视频免费观看| 久久99热6这里只有精品| 欧美激情极品国产一区二区三区 | av视频免费观看在线观看| av播播在线观看一区| 精品卡一卡二卡四卡免费| 免费少妇av软件| 大香蕉久久成人网| 精品久久久精品久久久| 亚洲精品一二三| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 亚洲精品国产av成人精品| 少妇的逼水好多| 日韩伦理黄色片| 亚洲欧美清纯卡通| 精品少妇黑人巨大在线播放| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 亚洲五月色婷婷综合| 五月开心婷婷网| 一级片'在线观看视频| 国产乱来视频区| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 五月玫瑰六月丁香| 欧美亚洲日本最大视频资源| 天堂中文最新版在线下载| 欧美性感艳星| 免费少妇av软件| 中文欧美无线码| 一本久久精品| 精品少妇黑人巨大在线播放| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | av线在线观看网站| 亚洲精品视频女| 日日摸夜夜添夜夜爱| 国产成人精品一,二区| 久久99精品国语久久久| 亚洲精品国产av成人精品| 18禁国产床啪视频网站| 搡女人真爽免费视频火全软件| 欧美日韩av久久| 欧美日本中文国产一区发布| 欧美少妇被猛烈插入视频| 三上悠亚av全集在线观看| 满18在线观看网站| 青青草视频在线视频观看| 久久久国产欧美日韩av| 观看av在线不卡| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 十八禁网站网址无遮挡| 97在线视频观看| 三上悠亚av全集在线观看| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲精品久久午夜乱码| 成年女人在线观看亚洲视频| 精品国产一区二区久久| 久久99热6这里只有精品| 熟女电影av网| 日日爽夜夜爽网站| 少妇的逼水好多| 色婷婷av一区二区三区视频| 亚洲国产欧美日韩在线播放| freevideosex欧美| 大香蕉97超碰在线| 亚洲经典国产精华液单| 搡老乐熟女国产| 精品人妻一区二区三区麻豆| 美女主播在线视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 色94色欧美一区二区| √禁漫天堂资源中文www| 丝瓜视频免费看黄片| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产免费视频播放在线视频| 欧美+日韩+精品| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久久久久人人人人人| av在线观看视频网站免费| 一本大道久久a久久精品| 亚洲图色成人| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 2021少妇久久久久久久久久久| 不卡视频在线观看欧美| 欧美国产精品一级二级三级| 国产成人精品一,二区| 久久精品国产自在天天线| 国产 精品1| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 精品第一国产精品| 亚洲丝袜综合中文字幕| av免费在线看不卡| 纯流量卡能插随身wifi吗| 日韩一本色道免费dvd| 99九九在线精品视频| 亚洲性久久影院| 国产成人精品婷婷| 免费黄频网站在线观看国产| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 亚洲精品中文字幕在线视频| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲国产最新在线播放| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产亚洲最大av| 久久久国产欧美日韩av| 日本wwww免费看| 日韩一区二区三区影片| 国产精品 国内视频| 成人无遮挡网站| 亚洲国产精品999| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 免费黄网站久久成人精品| 婷婷色麻豆天堂久久| 婷婷色综合www| 黄色一级大片看看| 亚洲精品久久午夜乱码| 亚洲性久久影院| 有码 亚洲区| 久久精品国产亚洲av天美| av播播在线观看一区| 久久久久精品性色| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲成人手机| av有码第一页| 校园人妻丝袜中文字幕| 午夜福利,免费看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久精品国产亚洲av天美| 两性夫妻黄色片 | 亚洲第一区二区三区不卡| 国产成人免费无遮挡视频| 国产精品不卡视频一区二区| 夫妻午夜视频| h视频一区二区三区| 日韩大片免费观看网站| 新久久久久国产一级毛片| 精品国产乱码久久久久久小说| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 女性被躁到高潮视频| 老司机影院毛片| 亚洲色图综合在线观看| 欧美人与善性xxx| 色哟哟·www| 欧美精品高潮呻吟av久久| 草草在线视频免费看| 国产一级毛片在线| 黄片无遮挡物在线观看| 国产日韩欧美视频二区| 蜜臀久久99精品久久宅男| 97人妻天天添夜夜摸| 精品国产露脸久久av麻豆| 卡戴珊不雅视频在线播放| 熟女av电影| 欧美另类一区| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲国产欧美在线一区| 新久久久久国产一级毛片| 视频区图区小说| 啦啦啦啦在线视频资源| av在线观看视频网站免费| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产成人精品无人区| 春色校园在线视频观看| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲综合精品二区| 99国产综合亚洲精品| 精品少妇内射三级| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产1区2区3区精品| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 青青草视频在线视频观看| 18+在线观看网站| 少妇的逼好多水| 免费少妇av软件| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 欧美精品一区二区免费开放| 国产精品一二三区在线看| 1024视频免费在线观看| 韩国av在线不卡| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 热99国产精品久久久久久7| 老司机影院毛片| 国产精品久久久久久av不卡| 亚洲av电影在线进入| 黄色怎么调成土黄色| 亚洲,欧美,日韩| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 蜜桃在线观看..| 2018国产大陆天天弄谢| 在线观看免费视频网站a站| 久久久国产一区二区| 一个人免费看片子| 在线观看三级黄色| 午夜福利乱码中文字幕| 夫妻午夜视频| 18禁国产床啪视频网站| 青青草视频在线视频观看| 尾随美女入室| 久久99热这里只频精品6学生| 欧美激情国产日韩精品一区| 久久热在线av| 日本黄色日本黄色录像| 午夜福利视频精品| 国产成人精品在线电影| 一本久久精品| 满18在线观看网站| 日韩 亚洲 欧美在线| 国产精品 国内视频| 国产精品一区www在线观看| 精品福利永久在线观看| 97人妻天天添夜夜摸| 母亲3免费完整高清在线观看 | 欧美成人精品欧美一级黄| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 一本大道久久a久久精品| 在线天堂最新版资源| 一区二区三区乱码不卡18| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 女性生殖器流出的白浆| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| av.在线天堂| 亚洲欧美清纯卡通| 交换朋友夫妻互换小说| 99热全是精品| 国产精品偷伦视频观看了| 国产乱来视频区| 91国产中文字幕| 激情视频va一区二区三区| 国产精品无大码| 国产精品久久久久久久久免| 精品国产一区二区久久| 少妇精品久久久久久久| 日韩av免费高清视频| 精品一品国产午夜福利视频| 丰满乱子伦码专区| 久久av网站| 观看美女的网站| 国产欧美亚洲国产| 午夜老司机福利剧场| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲精品自拍成人| 99热全是精品| 中文字幕人妻熟女乱码| 老熟女久久久| 日韩中文字幕视频在线看片| 久久婷婷青草| 国国产精品蜜臀av免费| 高清视频免费观看一区二区| 久久韩国三级中文字幕| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 五月天丁香电影| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 欧美成人午夜精品| 欧美日韩精品成人综合77777| 中文字幕亚洲精品专区| 国产一区二区在线观看av| 久久久a久久爽久久v久久| 777米奇影视久久| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | 人妻人人澡人人爽人人| 中文天堂在线官网| 欧美丝袜亚洲另类| 又大又黄又爽视频免费| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲国产欧美在线一区| 蜜桃在线观看..| 国产精品一区二区在线不卡| 91精品三级在线观看| 久久97久久精品| 老司机影院毛片| 日本欧美国产在线视频| 18在线观看网站| 久久精品久久久久久久性| 看非洲黑人一级黄片| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 亚洲精品色激情综合| 精品人妻在线不人妻| 亚洲情色 制服丝袜| 国产一区二区激情短视频 | 涩涩av久久男人的天堂| 男女边吃奶边做爰视频| 国产探花极品一区二区| 一区二区三区乱码不卡18| 午夜福利网站1000一区二区三区| 99热全是精品| 亚洲欧洲国产日韩| 亚洲欧美色中文字幕在线| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 黄色视频在线播放观看不卡| av在线观看视频网站免费| 欧美 日韩 精品 国产| 99热网站在线观看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 天美传媒精品一区二区| 18+在线观看网站| 免费av中文字幕在线| 亚洲国产精品国产精品| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 免费日韩欧美在线观看| videosex国产| 校园人妻丝袜中文字幕| 欧美97在线视频| 草草在线视频免费看| 制服诱惑二区| 少妇 在线观看| 永久免费av网站大全| 国产在视频线精品| 久久精品人人爽人人爽视色| 亚洲色图综合在线观看| 欧美人与善性xxx| 欧美性感艳星| 尾随美女入室| 观看美女的网站| 久久国产精品大桥未久av| 精品一区二区三区视频在线| 国产精品无大码| 日日啪夜夜爽| 男女高潮啪啪啪动态图| 女人久久www免费人成看片| 日韩免费高清中文字幕av| 一级,二级,三级黄色视频| 国产精品蜜桃在线观看| 亚洲av男天堂| 国产不卡av网站在线观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 国产精品不卡视频一区二区| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 一区二区av电影网| 日韩视频在线欧美| xxxhd国产人妻xxx| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 熟女人妻精品中文字幕| av福利片在线| 青春草视频在线免费观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 亚洲人与动物交配视频| 国产国语露脸激情在线看| 男女无遮挡免费网站观看| 日韩成人av中文字幕在线观看| 亚洲成人av在线免费| 下体分泌物呈黄色| 26uuu在线亚洲综合色| 国产xxxxx性猛交| 在线观看美女被高潮喷水网站| 国产熟女欧美一区二区| 青春草国产在线视频| 日本vs欧美在线观看视频| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 亚洲成av片中文字幕在线观看 | 建设人人有责人人尽责人人享有的| 日本wwww免费看| 国产av一区二区精品久久| 看免费av毛片| 永久网站在线| 另类精品久久| 日韩中文字幕视频在线看片| 99国产精品免费福利视频| 国产精品久久久久成人av| 国产精品国产三级专区第一集| 九九爱精品视频在线观看| 精品久久国产蜜桃| 久久久国产精品麻豆| 亚洲国产精品成人久久小说| 哪个播放器可以免费观看大片| 午夜影院在线不卡| 在线观看美女被高潮喷水网站| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产乱来视频区| 女人精品久久久久毛片| 亚洲国产精品999| 久久99热这里只频精品6学生| www.av在线官网国产| 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲一区二区三区欧美精品| 久久久久久人人人人人| 少妇人妻久久综合中文| 精品亚洲成a人片在线观看| 中文字幕最新亚洲高清| 夫妻性生交免费视频一级片| 97精品久久久久久久久久精品| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 两个人免费观看高清视频| 精品少妇内射三级| 最新的欧美精品一区二区| 涩涩av久久男人的天堂| 免费大片18禁| 久久99一区二区三区| 黄色 视频免费看| 大片电影免费在线观看免费| 五月开心婷婷网| 最近的中文字幕免费完整| 少妇人妻 视频| 免费看不卡的av| 亚洲精品国产av成人精品| 制服诱惑二区| 精品视频人人做人人爽| av在线播放精品| 国产精品 国内视频| 国产在线一区二区三区精| 久久影院123| 熟女电影av网| 飞空精品影院首页| 亚洲欧洲日产国产| 欧美日韩综合久久久久久| 欧美成人午夜精品| 少妇的丰满在线观看| 欧美人与善性xxx| 国产老妇伦熟女老妇高清| 婷婷色综合大香蕉| 午夜福利乱码中文字幕| 国产免费一区二区三区四区乱码| 大香蕉久久成人网| 夜夜爽夜夜爽视频| 国产精品久久久久久av不卡| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产精品久久久av美女十八| 日日摸夜夜添夜夜爱| 视频在线观看一区二区三区| 精品人妻一区二区三区麻豆| 日韩成人av中文字幕在线观看| 人成视频在线观看免费观看| 国产在线一区二区三区精| 久久综合国产亚洲精品| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产在线一区二区三区精| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产成人精品久久久久久| 国产爽快片一区二区三区| 精品一区在线观看国产| 精品熟女少妇av免费看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 男女国产视频网站| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 91久久精品国产一区二区三区| 精品熟女少妇av免费看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 精品第一国产精品| 亚洲精品aⅴ在线观看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 日本爱情动作片www.在线观看| 一级,二级,三级黄色视频| 一个人免费看片子| 国产1区2区3区精品| 只有这里有精品99| 精品视频人人做人人爽| 午夜老司机福利剧场| 欧美日韩精品成人综合77777| 免费看不卡的av| 亚洲精品日本国产第一区|