• <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 ?

    3種粳稻籽粒水分解吸過程中的裂紋變化

    2022-02-24 05:20:38邵小龍徐文王瀟楊曉靜沈飛劉琴
    中國農(nóng)業(yè)科學(xué) 2022年2期
    關(guān)鍵詞:軟玉粳稻稻谷

    邵小龍,徐文,王瀟,楊曉靜,沈飛,劉琴

    南京財(cái)經(jīng)大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院/江蘇省現(xiàn)代糧食流通與安全協(xié)同創(chuàng)新中心,南京 210023

    0 引言

    【研究意義】稻谷是中國乃至亞洲生產(chǎn)、儲(chǔ)備、加工和消費(fèi)的主要糧種之一。在生長、運(yùn)輸、加工和倉儲(chǔ)等過程中,稻谷籽粒內(nèi)部、內(nèi)部與外界之間在不斷地進(jìn)行濕熱交換,導(dǎo)致稻谷水分吸附解吸行為循環(huán)發(fā)生[1]。水分的吸附解吸是促使稻谷裂紋變化的關(guān)鍵因素,而稻谷裂紋被認(rèn)為是導(dǎo)致碎米產(chǎn)生的最主要因素[2-5]。據(jù)調(diào)查,碎米市場價(jià)格不到整米的一半[3]。因此,研究水分吸附解吸對(duì)稻谷裂紋的影響規(guī)律,能為降低碎米率、減少糧食損失提供重要參考依據(jù)?!厩叭搜芯窟M(jìn)展】稻谷裂紋產(chǎn)生的機(jī)理有多種說法,主要有應(yīng)力理論、“楔壓力”理論、水合作用力和玻璃化轉(zhuǎn)變理論等[6]。前 3種理論都認(rèn)為稻谷吸濕過程受力的作用導(dǎo)致裂紋產(chǎn)生,第4種理論認(rèn)為是干燥過程中溫度變化所引起。由于稻谷及其裂紋尺寸微小、受力和溫度量化研究受限,稻谷裂紋產(chǎn)生理論學(xué)說尚不完善。稻谷籽粒裂紋與自身水分變化密切相關(guān),吸附水分會(huì)導(dǎo)致籽粒膨脹變形、內(nèi)部出現(xiàn)裂縫[7-8];低場核磁共振(LF-NMR)是一項(xiàng)研究稻谷籽粒水分狀態(tài)及遷移的有效手段,常被用于水稻籽粒灌漿、稻谷干燥及水分吸附解吸等過程中的水分狀態(tài)及其變化[9-13]。干燥稻谷的初始含水量、水分變化幅度及干燥速率也會(huì)影響籽粒裂紋率[14-18]。HOGAN等[19]首次使用X射線成像手段對(duì)未脫殼稻谷進(jìn)行裂紋檢測研究,并證實(shí)圖像上的黑線為稻谷裂紋。該技術(shù)隨后被用于研究稻谷裂紋率及裂紋與其他品質(zhì)之間的聯(lián)系[20-21]。掃描電鏡被用于分析稻谷籽粒裂紋斷裂面微觀結(jié)構(gòu)[2]。【本研究切入點(diǎn)】以往研究集中關(guān)注干燥過程中稻谷裂紋率與水分含量之間的關(guān)系[17-18],既沒有對(duì)稻谷裂紋進(jìn)行分類,又沒有對(duì)裂紋粒的水分分布進(jìn)行分析,因此缺乏裂紋變化與不同狀態(tài)水分間聯(lián)系的深入研究。【擬解決的關(guān)鍵問題】由于稻谷在田間生長過程中經(jīng)歷過多次以解吸為主的水分解吸吸附循環(huán)后,部分裂紋已經(jīng)產(chǎn)生。因此,本研究著重于探究收割后粳稻籽粒裂紋發(fā)展變化過程,而非裂紋產(chǎn)生過程。本試驗(yàn)使用X射線、電子掃描成像和LF-NMR技術(shù)測定并比較粳稻籽粒水分解吸過程中水分分布及內(nèi)部裂紋的變化,深入分析籽粒水分解吸對(duì)裂紋變化的影響。

    1 材料與方法

    1.1 試驗(yàn)材料

    本試驗(yàn)采用品種名為‘軟玉’‘淮稻5號(hào)’和‘南粳5055’3種粳稻。其中‘淮稻5號(hào)’為穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)品種,‘南粳5055’為穩(wěn)產(chǎn)較低產(chǎn)量品種,兩者在長江中下游地區(qū)種植面積廣?!浻瘛癁榻昱嘤缕贩N,處于試種階段,產(chǎn)量暫不穩(wěn)定,種植面積小,但具有口感軟糯的食味特性?!吹?號(hào)’通常作為普通大米產(chǎn)品的主要加工原料,而‘南粳5055’和‘軟玉’為優(yōu)質(zhì)大米產(chǎn)品的主要加工原料。本次選用的3種粳稻是長江中下游地區(qū)在種植供給和需求消費(fèi)上具有一定代表性的品種。試驗(yàn)材料均為常州常金米業(yè)種植基地2020年種植生產(chǎn)。該基地位于江蘇省常州市新北區(qū)孟河鎮(zhèn)萬綏村,亞熱帶季風(fēng)氣候。在當(dāng)年10月中旬,稻谷穎殼90%以上變黃,籽粒堅(jiān)硬。隨機(jī)在田塊多點(diǎn)用剪刀將帶穗稻谷手工取下并收集,當(dāng)天運(yùn)送至糧食儲(chǔ)運(yùn)國家工程實(shí)驗(yàn)室(稻谷平臺(tái))于防潮墊上攤平自然通風(fēng)。經(jīng)手工脫粒,去除雜質(zhì)及霉粒后,用去離子水進(jìn)行分段加濕,3個(gè)品種稻谷的初始濕基含水率分別為20.10%、15.21%和 17.36%。每段加濕結(jié)束后置于 4℃人工氣候箱中,其間取出搖晃,使水分被均勻吸收,將粳稻調(diào)至25.00%目標(biāo)水分后冷藏備用。

    1.2 主要儀器與設(shè)備

    TP-214型分析天平,丹佛儀器(北京)有限公司;PQX-1000A型分段可編程人工氣候箱,寧波東南儀器有限公司;101-34S型電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,上海精宏實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司;FW100型高速萬能磨粉機(jī),波通瑞華科學(xué)儀器有限公司;NMI-20 Analyst型核磁共振分析儀,上海紐邁電子科技有限公司;ZXFLASEE U型微焦點(diǎn) X光檢測儀,丹東市中訊科技有限公司;TM-3000型掃描電子顯微鏡,日本日立公司。

    1.3 試驗(yàn)方法

    1.3.1 樣品準(zhǔn)備 采用電熱鼓風(fēng)干燥箱熱風(fēng)恒溫干燥處理樣品。干燥溫度為60℃,預(yù)熱時(shí)間為20 min。干燥期間將每個(gè)品種樣品進(jìn)行24等分劃分,每份樣品20 g。預(yù)熱結(jié)束后,取其中21份樣品,將單份樣品平鋪于單個(gè)托盤中,置于干燥箱中進(jìn)行薄層干燥。每隔10 min取出3份樣品,分別倒入干燥至恒重的稱量皿中后稱重并記錄。計(jì)算樣品的水分含量,直至3份樣品平均水分含量約為22.00%,混合并密封于自封袋中自然冷卻24 h后進(jìn)行后續(xù)試驗(yàn)。采用相同處理方法得到目標(biāo)水分約為20%、18%、15%、12%、10%和8%的樣品。

    1.3.2 水分含量測定 參考 GB 5009.3—2016中的方法測定籽粒初始水分含量。

    1.3.3 裂紋測定 采用 X射線成像設(shè)備對(duì)粳稻裂紋進(jìn)行測定。該設(shè)備由采集系統(tǒng)和成像系統(tǒng)組成,其中采集系統(tǒng)包括光源、可移動(dòng)載物臺(tái)和信號(hào)接收板,軟件系統(tǒng)為ZXVISPRO V2.0。參考ODEK等[21]的方法,隨機(jī)抽取300粒外觀完整的籽粒樣品,使用X射線成像系統(tǒng)進(jìn)行裂紋率的測定。其中,X射線儀的參數(shù)設(shè)置為:電壓30 kV,電流100 μA,窗寬10712,窗高9919,亮度 5,對(duì)比度 5。參考鄭華東等[22]的方法,根據(jù)X射線圖像中籽粒裂紋程度劃分為4種:完整粒、輕度裂紋粒、中度裂紋粒和重度裂紋粒,如圖1所示。圖中無裂紋的籽粒為完整粒(intact kernel,IK)(圖1-A),單裂紋的籽粒為輕度裂紋粒(slightly fissure kernel,SL-FK)(圖1-B),含雙裂紋的籽粒為中度裂紋粒(moderately fissure kernel,MO-FK)(圖 1-C),含3條及以上裂紋及龜裂紋(即同時(shí)出現(xiàn)橫向裂紋和縱向裂紋)的籽粒為重度裂紋粒(severe fissure kernel,SE-FK)(圖 1-D)。統(tǒng)計(jì)抽樣樣品中輕度、中度和重度裂紋籽粒的比例,分別記為 SL-PFK、MO-PFK和SE-PFK。

    圖1 4種裂紋類型的稻谷籽粒X射線成像圖Fig.1 Four types of fissure in paddy rice kernels by X-ray images

    1.3.4 稻谷裂紋處的微觀結(jié)構(gòu)成像 采用掃描電鏡對(duì)粳稻籽粒裂紋斷裂面進(jìn)行細(xì)胞和淀粉粒結(jié)構(gòu)的成像觀察。選擇檢測有裂紋的籽粒,手工剝殼并沿裂紋方向輕輕折斷后,放入離子濺射儀噴金室對(duì)斷裂面進(jìn)行噴金,濺射電流為1.5 A,加速電壓為15 kV,時(shí)間 90 s。

    1.3.5 水分分布和狀態(tài)的測定 采用核磁共振分析儀測定粳稻籽粒水分分布和狀態(tài)。試驗(yàn)前,先用核磁共振波譜分析軟件中的FID(free induction decay)脈沖序列校準(zhǔn)中心頻率;然后稱?。?.00±0.01)g帶殼的籽粒置于直徑 15 mm 的核磁管中,采用 CPMG(Carr-Purcell-Meiboom-Gill)脈沖序列測定樣品的橫向弛豫參數(shù),每組5個(gè)平行,取平均值。脈沖序列參數(shù)設(shè)置為:主頻 SF1=19 MHz,采樣頻率 SW=200 kHz,90°硬脈沖射頻脈寬P1=13 μs,180°硬脈沖射頻脈寬P2=25 μs,信號(hào)采樣點(diǎn)數(shù) TD=300 150,重復(fù)采樣等待時(shí)間TW=1 500 ms,重復(fù)采樣次數(shù)NS=32,回波個(gè)數(shù)NECH=7 500。測定結(jié)束后將水分含量與單位質(zhì)量籽粒信號(hào)強(qiáng)度進(jìn)行線性擬合。使用CONTIN算法對(duì)核磁數(shù)據(jù)進(jìn)行反演得到橫向弛豫時(shí)間和峰面積。由于稻谷中的脂肪含量極低,僅2%—3%,信號(hào)非常弱,此處未作探討[11]。

    1.4 數(shù)據(jù)分析

    用微軟Office 2019進(jìn)行數(shù)據(jù)整理和圖形繪制。使用 SPSS 24.0進(jìn)行單因素方差分析(One-way ANOVA)和 Pearson相關(guān)性檢驗(yàn),均值采用最小顯著性差異法(LSD)和鄧肯分析(Duncan)進(jìn)行多重比較(P<0.05)。

    2 結(jié)果

    2.1 粳稻水分解吸過程中的裂紋分析

    由圖2可知,水分解吸導(dǎo)致3種粳稻的裂紋率總體呈現(xiàn)上升的趨勢?!浻瘛▓D2-A)裂紋率從14.67%上升至 89.67%,水分含量在 14.96%—25.16%的籽粒裂紋率較少且變化不明顯,裂紋率僅增加了 9.66%,水分含量在11.94%—14.96%的籽粒裂紋率差異巨大,總增加量為 55.67%。由于 11.49%的‘軟玉’籽粒裂紋率已高達(dá)80.00%,因此當(dāng)水分含量低于11.94%后,籽粒的裂紋率變化明顯減小?!吹?號(hào)’(圖2-B)的裂紋率變化情況與‘軟玉’不同,高水 分的籽粒裂紋差異十分明顯,在水分含量為19.78%時(shí),其裂紋率就已高達(dá) 41.67%;而水分含量在 15.21%— 19.78%的籽粒裂紋率基本沒有變化,且穩(wěn)定在45.00%以下;水分含量低于 15.21%后,裂紋率大量增加至80.00%后趨于穩(wěn)定。高水分的‘南粳5055’(圖2-C)籽粒裂紋率維持在 25.00%以下,當(dāng)水分含量低于17.84%后,裂紋率隨水分的解吸而明顯增加。表明不同品種粳稻籽粒水分解吸過程中裂紋率的變化存在差異。

    圖2 粳稻籽粒水分解吸過程中裂紋變化Fig.2 Changes of fissure in paddy rice kernels during moisture desorption

    由圖2樣品裂紋程度可知,低水分粳稻籽粒不僅裂紋率高于高水分的籽粒,其中度、重度裂紋比例也比高水分籽粒要高。高水分裂紋粒幾乎不含重度裂紋粒,且中度裂紋粒的比例也極少。中度裂紋率和重度裂紋率隨著水分解吸開始明顯增加,特別是當(dāng)籽粒的總裂紋率大于40.00%后,中度裂紋粒和重度裂紋粒的占比明顯增加?!浻瘛吹?號(hào)’和‘南粳5055’籽粒的輕度裂紋粒比例分別從14.67%、8.67%和8.33%上升至50.67%、52.67%和50.33%?!浻瘛吹?號(hào)’和‘南粳5055’籽粒的中度裂紋粒比例從0.00%分別上升至18.00%、14.67%和18.00%?!吹?號(hào)’重度裂紋粒比例一直增加,從0.00%上升至21.67%;而‘軟玉’和‘南粳5055’重度裂紋粒比例在水分含量為10.00%左右時(shí)達(dá)到最大值,隨后有所下降。‘軟玉’和‘南粳5055’在含水率為8%左右時(shí),其中度裂紋率和重度裂紋率下降而輕度裂紋率上升。這可能是由于單次X射線成像僅得到某一角度的二維成像,部分裂紋的輕重程度無法被正確劃分所造成。如果調(diào)整籽粒放置,進(jìn)行多次成像并觀察,則可以降低這種隨機(jī)誤差。

    2.2 粳稻籽粒裂紋斷裂面的微觀結(jié)構(gòu)分析

    由于3種粳稻水分解吸過程中的裂紋變化規(guī)律較為一致,因此選擇其中一個(gè)品種進(jìn)行微觀結(jié)構(gòu)研究。圖3為放大60倍的‘南粳5055’裂紋處細(xì)胞結(jié)構(gòu)的掃描電鏡圖像。由圖可知,在水分解吸過程中,細(xì)胞間界面和細(xì)胞斷裂面差異明顯。在裂紋斷裂面存在兩個(gè)典型的區(qū)域:一個(gè)是較為“粗糙”的淀粉間斷裂面,另一個(gè)則是較為“平滑”的細(xì)胞間斷面。隨著水分含量的降低,淀粉間斷裂面的比例減小,細(xì)胞間斷裂面的比例增加。因此,呈現(xiàn)出裂紋處斷裂面變光滑的趨勢,且由淀粉間斷裂面主導(dǎo)變?yōu)榧?xì)胞間斷裂面主導(dǎo),此結(jié)果和ZHANG等[2]報(bào)道結(jié)果十分相似。圖4為放大2 000倍的‘南粳5055’籽粒裂紋斷裂面淀粉粒結(jié)構(gòu)的掃描電鏡圖像,不同水分含量的粳稻籽粒裂紋在淀粉粒層次上差異明顯。籽粒的橫斷面微觀結(jié)構(gòu)主要由單粒淀粉粒、復(fù)合淀粉粒、脂肪滴和蛋白膜等結(jié)構(gòu)組成。籽粒在水分解吸過程中裂紋斷裂面的單粒淀粉粒數(shù)量增加,復(fù)合淀粉粒內(nèi)部出現(xiàn)間隙,這些間隙逐漸增加,并最終導(dǎo)致復(fù)合淀粉粒崩解成單粒淀粉粒。

    圖3 ‘南粳5055’籽粒水分解吸過程中裂紋處細(xì)胞層次微觀結(jié)構(gòu)Fig.3 Microstructure of fissure in Nanjing 5055 during moisture desorption at the cell level

    圖4 ‘南粳5055’籽粒水分解吸過程中裂紋處淀粉粒層次微觀結(jié)構(gòu)Fig.4 Microstructure of fissure in Nanjing 5055 during moisture desorption at the starch granule level

    2.3 粳稻籽粒的低場核磁測試分析

    將‘軟玉’‘淮稻5號(hào)’和‘南粳5055’單位質(zhì)量樣品的初始橫向弛豫強(qiáng)度分別與水分含量進(jìn)行線性擬合,決定系數(shù)(R2)分別為0.994、0.995和0.995。表明3品種粳稻籽粒初始橫向弛豫強(qiáng)度和水分含量之間都存在極顯著(P<0.01)的線性關(guān)系。圖5為所有樣品的初始橫向弛豫強(qiáng)度與水分含量的線性擬合 R2為0.992。盡管與單一樣品線性模型的決定系數(shù)相比有所減小,但R2仍大于0.990。因此,可通過初始橫向弛豫信號(hào)強(qiáng)度來準(zhǔn)確地預(yù)測不同品種粳稻籽粒中的含水率。另外,3種粳稻水分分布特征一致,在水分解吸過程中沒有發(fā)生改變。

    圖5 單位質(zhì)量粳稻籽粒的初始橫向弛豫強(qiáng)度與水分含量線性擬合Fig.5 Weighed initial transverse relaxation strength for paddy rice kernels as a function of moisture content

    稻谷籽粒本身是一種非均相體系,LF-NMR技術(shù)可以利用氫質(zhì)子在磁場中的自旋-弛豫特性,分析食品中的水分分布特征及狀態(tài)的改變[23-25]。通過反演樣品的LF-NMR橫向弛豫信號(hào),得到粳稻籽粒的弛豫強(qiáng)度分布圖(圖6)。反演圖譜都有2個(gè)峰,分別代表2種流動(dòng)性不同的水分,弛豫時(shí)間較短的T21峰(0.1—20 ms)表征籽粒內(nèi)部被淀粉、蛋白質(zhì)等大分子包圍或與其極性基團(tuán)作用緊密的“結(jié)合水”;弛豫時(shí)間較長的T22峰(24—350 ms)表征籽粒的液泡、原生質(zhì)和細(xì)胞間隙中流動(dòng)性最強(qiáng)的“自由水”。當(dāng)水與其他成分結(jié)合緊密或處于較小縫隙時(shí),氫質(zhì)子自由度低,弛豫時(shí)間T2便會(huì)縮短,因此,弛豫時(shí)間為T21的水組分自由度小于弛豫時(shí)間為T22的水組分。

    粳稻籽粒水分含量的降低導(dǎo)致橫向弛豫時(shí)間 T21和T22縮短,A21峰斜度增大,A22峰斜度減?。▓D6)。其中,‘軟玉’籽粒的橫向弛豫時(shí)間T21平均由2.42 ms縮短至0.74 ms,橫向弛豫時(shí)間T22平均由138.49 ms縮短至 96.68 ms(表1);‘淮稻 5號(hào)’籽粒的 T21平均由 2.31 ms縮短至 0.66 ms,T22平均由 135.45 ms縮短至 103.08 ms;‘南粳 5055’籽粒的 T21平均由2.36 ms縮短至 0.74 ms,T22平均由 132.41 ms縮短至97.97 ms。由此可知,隨著籽粒水分解吸,含水量降低,籽粒中各狀態(tài)水分整體向左遷移,表明水分解吸使得籽粒內(nèi)氫質(zhì)子自由度降低,水分子的流動(dòng)性顯著減弱(P<0.05)。

    圖6 單位質(zhì)量粳稻籽粒水分解吸過程中低場核磁信號(hào)強(qiáng)度與橫向弛豫時(shí)間T2反演圖譜Fig.6 The inversion spectrum of normalization LF-NMR signal intensity for one gram of paddy rice kernels during moisture desorption and transverse relaxation time T2

    表1 粳稻籽粒水分解吸過程中的橫向弛豫時(shí)間T2Table 1 Transverse relaxation time T2 for paddy rice kernels during moisture desorption

    水分解吸導(dǎo)致籽粒表征“結(jié)合水”含量的 A21峰面積顯著減?。≒<0.05)。其中,‘軟玉’的 P21峰比例平均由94.81%降低至77.72%;‘淮稻5號(hào)’的P21峰比例平均由95.38%降低至77.31%;‘南粳5055’的P21峰比例平均由94.01%降低至77.08%。而表征“自由水”的A22峰面積呈現(xiàn)先減小后增大的趨勢, 但由于高水分粳稻的 A22峰面積變化差異不顯著(P>0.05),因此,P22峰比例依然隨著水分的解吸而上升。其中,‘軟玉’的P22峰比例平均由5.19%上升至22.26%;‘淮稻5號(hào)’的P22峰比例平均由4.62%上升至22.22%;‘南粳5055’的P22峰比例平均由5.99%上升至22.91%。因?yàn)榈竟茸蚜V械某谠r(shí)間較長的“自由水”流動(dòng)性大于弛豫時(shí)間較短的“結(jié)合水”,所以部分“自由水”在水分解吸過程中揮發(fā)離開籽粒,同時(shí)部分“結(jié)合水”轉(zhuǎn)化為“自由水”??傮w表現(xiàn)為“結(jié)合水”面積和相對(duì)面積比例隨水分解吸過程逐漸減小,而“自由水”的面積有增有減,但相對(duì)面積比例是上升趨勢。因此,在稻谷水分解吸過程中,除了含水量下降,各組分水分流動(dòng)性下降,“結(jié)合水”含 量降低也是水分變化的重要特征。

    2.4 粳稻裂紋與水分分布的關(guān)系

    粳稻品種與其籽粒的重度裂紋率呈顯著相關(guān)(P< 0.05),但與裂紋率、輕度裂紋率及中度裂紋率不相關(guān)(P>0.05),表明品種與重度裂紋有聯(lián)系。水分含量與 T21、T22、A21及 P21呈極顯著正相關(guān)(P<0.01),與P22呈極顯著負(fù)相關(guān)(P<0.01),與A22不相關(guān)(P>0.05),表明樣品橫向弛豫時(shí)間 T2隨著水分解吸,水分流動(dòng)性逐漸下降。水分含量與 裂紋率、中度裂紋率和重度裂紋率呈極顯著負(fù)相關(guān)(P<0.01),表明水分解吸使籽??偭鸭y率增加和單顆籽粒中的裂紋數(shù)量顯著增加。T21、T22、A21及 P22與籽粒的裂紋率、輕度裂紋率、中度裂紋率及重度裂紋率均呈極顯著負(fù)相關(guān)(P<0.01),P21與裂紋數(shù)據(jù)呈極顯著正相關(guān)(P<0.01)。這表明籽粒的橫向弛豫時(shí)間T2與內(nèi)部“結(jié)合水”含量對(duì)裂紋變化有極大的影響。裂紋率和裂紋程度呈極顯著(P<0.01)正相關(guān)(表2)。

    表2 粳稻籽粒裂紋數(shù)據(jù)與橫向弛豫參數(shù)相關(guān)性分析Table 2 The correlation between fissure data and transverse relaxation parameters of paddy rice kernels

    3 討論

    3.1 不同品種粳稻水分分布特征的一致性問題

    袁建等[26]和汪楠等[12]利用 LF-NMR技術(shù)可以準(zhǔn)確地預(yù)測單一品種稻谷的水分含量,而本試驗(yàn)基于 3個(gè)品種粳稻也可以準(zhǔn)確地進(jìn)行水分測量(圖5)。SHAO等[27]使用初始信號(hào)強(qiáng)度準(zhǔn)確地預(yù)測小麥含水率,但是同樣模型就不能準(zhǔn)確預(yù)測混有害蟲小麥的含水率,這是由于蟲體與小麥水分分布特征差異巨大造成的。而本試驗(yàn)中3種粳稻可以使用同一預(yù)測模型,說明3種粳稻的水分分布差異較小,具有一致性。另外,雖然水分的解吸導(dǎo)致籽?!敖Y(jié)合水”和“自由水”的橫向弛豫時(shí)間、峰面積及比例變化,但樣品的水分分布特征并沒有發(fā)生改變。因此,基于樣品單位質(zhì)量的初始 橫向弛豫強(qiáng)度,可以通過同一模型準(zhǔn)確預(yù)測3種粳稻的水分含量。另有研究使用LF-NMR技術(shù)同時(shí)測定谷物、油料種子等樣品中的水和脂肪含量[28],這是屬于同一體系的兩類氫質(zhì)子問題。

    3.2 粳稻水分解吸過程中裂紋與水分分布的相關(guān)性

    本研究提出根據(jù)一種 X射線成像的裂紋分類方法,將稻谷按裂紋程度分為4類。根據(jù)該法對(duì)稻谷裂紋程度進(jìn)行分類,有利于深入研究裂紋的發(fā)展變化。COURTIOS等[29]通過統(tǒng)計(jì)分析干燥煮熟大米的可見光圖像。按裂紋數(shù)量分為3類,即有1條和2條裂紋的認(rèn)為軟裂紋粒,3條及以上裂紋的認(rèn)為是硬裂紋粒,非貫穿裂紋或無裂紋的認(rèn)為是無裂紋粒。該分類方法對(duì)于透明的煮熟大米具有可行性,但不適合不透明的帶殼稻谷、糙米和加工大米等樣品。由于X射線能夠進(jìn)行樣品內(nèi)部成像,因此,本分類方法適用于稻谷、糙米和不同加工程度的大米。

    隨著粳稻水分降低,裂紋籽粒數(shù)量比例(裂紋率)和籽粒裂紋類型(裂紋程度)與橫向弛豫參數(shù)之間的聯(lián)系被建立。結(jié)果表明,稻谷中水分流動(dòng)性降低,其中弛豫時(shí)間較短的“結(jié)合水”含量降低與裂紋增加同時(shí)發(fā)生,因此,“結(jié)合水”可能與裂紋密切相關(guān),其含量降低導(dǎo)致裂紋數(shù)量的增多。同時(shí)表明,低場核磁技術(shù)也是檢測大米內(nèi)部裂紋程度及其變化的有效間接手段。

    3.3 稻谷裂紋產(chǎn)生與發(fā)展的機(jī)理

    由于裂紋被認(rèn)為是稻谷加工產(chǎn)生碎米的主要原因,裂紋的產(chǎn)生與發(fā)展研究備受關(guān)注。稻谷裂紋產(chǎn)生機(jī)理主要有應(yīng)力理論、“楔壓力”理論、水合作用力和玻璃化轉(zhuǎn)變理論等[6],分別從力學(xué)和溫度的角度闡釋裂紋產(chǎn)生機(jī)理。美國學(xué)者 KUNZE等[30-31]認(rèn)為裂紋形成于稻谷生長后期、收獲、運(yùn)輸、干燥和儲(chǔ)藏等環(huán)節(jié)的吸濕作用。稻谷在田間生長過程從抽穗后第 1天稻谷籽粒的水分含量從 55.34%降至后期的20%左右,而其他淀粉、蛋白質(zhì)和脂肪等組分逐步增加,特別是淀粉后來成為主要成分[11]。水可視為一種粘合劑,將各組分無間隙的粘合在一起,即白色乳漿狀物。隨著水分的急劇下降,籽粒收縮,稻殼也隨籽粒一起收縮。由于淀粉、蛋白質(zhì)和脂肪不具備水那樣的流動(dòng)性和粘合性,籽粒內(nèi)部細(xì)胞間、淀粉與淀粉顆粒間等由于水分的失去而出現(xiàn)斷面。因此,推測早期稻谷裂紋產(chǎn)生源于田間生長后期的籽粒失水,即水分解吸作用,而不是吸濕或水分吸附。

    通過水分分布變化可知,淀粉粒“粗糙”斷面可能隨著“結(jié)合水”減少發(fā)展成為“光滑”斷面。當(dāng)“光滑”斷面增多,裂紋數(shù)量增加,裂紋類型也從輕度發(fā)展到中度以及重度。因此,推測“粗糙”淀粉間斷面是內(nèi)部結(jié)構(gòu)從完整到裂紋的過渡狀態(tài),而“光滑”細(xì)胞間斷面便是裂紋初期形態(tài)。由于過渡和初期裂紋十分微小,很難被除電鏡外的檢測技術(shù)觀察到。水分繼續(xù)解吸會(huì)導(dǎo)致細(xì)胞間的斷面不斷增加,從而初期裂紋發(fā)展成為可被觀察到的裂紋。裂紋數(shù)量繼續(xù)增加,裂紋類型從輕度發(fā)展到中度以及重度。由于稻谷籽粒尺寸很小,裂紋處的力學(xué)特征和局部溫度變化難以量化,因此基于力學(xué)和溫度的稻谷裂紋產(chǎn)生理論學(xué)說難以實(shí)證。而低場核磁技術(shù),可量化與稻谷裂紋發(fā)生發(fā)展密切相關(guān)的水分分布及變化。因此,低場核磁技術(shù)結(jié)合掃描電鏡和 X光成像等微觀、宏觀表征手段,為闡明裂紋產(chǎn)生和發(fā)展機(jī)理提供一種可能性。

    當(dāng)然,本研究考慮的因素不夠全面、樣品也較少,具有一定的局限性。如果以此為基礎(chǔ),增加水分解吸溫度梯度、解吸速度、濕度差等考察因素,并擴(kuò)大測試樣品范圍,如其他地區(qū)的粳稻和秈稻等,用以驗(yàn)證稻谷水分解吸過程中“結(jié)合水”轉(zhuǎn)化為“自由水”、籽粒內(nèi)淀粉粒因失去“結(jié)合水”逐步結(jié)構(gòu)崩解,直至斷面發(fā)展成為肉眼可見裂紋的過程,以更好地詮釋稻谷裂紋的產(chǎn)生與發(fā)展機(jī)理。

    4 結(jié)論

    本研究提出一種基于X射線成像手段的稻谷裂紋程度分類方法,根據(jù)裂紋數(shù)量和種類,將稻谷分為完整粒、輕度、中度和重度裂紋粒等4種類型。粳稻籽粒水分解吸過程中的含水量、水分流動(dòng)性、“結(jié)合水”含量、裂紋程度和裂紋率之間的關(guān)系十分密切。水分解吸導(dǎo)致稻谷籽粒的裂紋率增加,以及裂紋程度加深。籽粒水分的遷移和轉(zhuǎn)化,特別是“結(jié)合水”下降,是籽粒裂紋發(fā)展變化的重要原因。低場核磁技術(shù),結(jié)合掃描電鏡和X光成像手段,為闡釋生物材料的裂紋產(chǎn)生及發(fā)展變化機(jī)理提供了一種可能性。

    猜你喜歡
    軟玉粳稻稻谷
    Beautiful And Rich Xinjiang
    謙卑的稻谷
    我國雙季早粳稻實(shí)現(xiàn)“零的突破”
    玉米價(jià)瘋漲 稻谷也湊熱鬧
    解讀粳稻品種南方種植播期
    玉器收藏第一步:軟玉硬玉要分清
    益壽寶典(2018年22期)2018-01-26 15:28:08
    豫南粳稻機(jī)械化適應(yīng)品種篩選及利用研究
    田野稻谷香
    春節(jié)過后 稻谷行情穩(wěn)中趨弱
    播期播量對(duì)晚粳稻寧84農(nóng)藝性狀及產(chǎn)量的影響
    久久99热这里只频精品6学生| 亚洲精品国产成人久久av| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 91精品伊人久久大香线蕉| 久久国内精品自在自线图片| 亚洲av不卡在线观看| 人人妻人人看人人澡| 国产毛片a区久久久久| av网站免费在线观看视频| 亚洲av.av天堂| 国精品久久久久久国模美| 亚洲最大成人手机在线| 国产高清三级在线| 国产免费福利视频在线观看| 99久久中文字幕三级久久日本| 精品一区在线观看国产| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产色爽女视频免费观看| 国产男人的电影天堂91| 69av精品久久久久久| 简卡轻食公司| 国产综合懂色| 国产av码专区亚洲av| 最新中文字幕久久久久| 69人妻影院| 一级黄片播放器| 成人综合一区亚洲| av福利片在线观看| 亚洲精品,欧美精品| 麻豆国产97在线/欧美| 久久久久九九精品影院| 亚洲国产精品国产精品| 久久久久国产网址| 欧美日韩视频精品一区| 91在线精品国自产拍蜜月| 99热6这里只有精品| 国产探花在线观看一区二区| 欧美xxⅹ黑人| 日本wwww免费看| 69人妻影院| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 男人添女人高潮全过程视频| 欧美精品一区二区大全| 国产男人的电影天堂91| 国产片特级美女逼逼视频| 老女人水多毛片| 国产精品.久久久| 欧美日韩视频精品一区| 69av精品久久久久久| 在线 av 中文字幕| 好男人在线观看高清免费视频| 日本色播在线视频| 精品熟女少妇av免费看| 国产精品偷伦视频观看了| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 亚洲精品乱久久久久久| 777米奇影视久久| 69人妻影院| 亚洲国产精品成人综合色| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 性色avwww在线观看| 久久人人爽人人片av| 亚洲精品第二区| 成人亚洲精品av一区二区| 成人美女网站在线观看视频| 少妇的逼水好多| 网址你懂的国产日韩在线| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 成人亚洲欧美一区二区av| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产免费一级a男人的天堂| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 免费高清在线观看视频在线观看| 国产一区二区三区av在线| 精品人妻视频免费看| 国内揄拍国产精品人妻在线| 少妇的逼好多水| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 欧美精品国产亚洲| 一边亲一边摸免费视频| 深爱激情五月婷婷| 免费观看的影片在线观看| 精品久久久久久久末码| 久久人人爽人人爽人人片va| 激情 狠狠 欧美| 欧美一区二区亚洲| 亚洲av免费在线观看| 丰满乱子伦码专区| 99久久中文字幕三级久久日本| 综合色av麻豆| av国产久精品久网站免费入址| 日韩亚洲欧美综合| 18禁动态无遮挡网站| 联通29元200g的流量卡| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产av码专区亚洲av| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| www.色视频.com| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲最大成人手机在线| 国产在线男女| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 青青草视频在线视频观看| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产探花极品一区二区| 国产成人91sexporn| 亚洲精品国产av成人精品| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 成人无遮挡网站| 高清在线视频一区二区三区| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 精品午夜福利在线看| 国产片特级美女逼逼视频| 人人妻人人看人人澡| 精品人妻视频免费看| av卡一久久| 在线观看人妻少妇| 神马国产精品三级电影在线观看| 69av精品久久久久久| 亚洲国产精品国产精品| 男女啪啪激烈高潮av片| 久久精品久久精品一区二区三区| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 人妻夜夜爽99麻豆av| 欧美另类一区| 成年av动漫网址| 免费av不卡在线播放| 免费电影在线观看免费观看| 大香蕉97超碰在线| 国产伦在线观看视频一区| 黄片wwwwww| 亚洲高清免费不卡视频| 午夜视频国产福利| 在线观看一区二区三区| 成人毛片60女人毛片免费| 高清日韩中文字幕在线| 三级国产精品片| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲美女视频黄频| 大香蕉97超碰在线| 一个人看视频在线观看www免费| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲人成网站高清观看| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 亚洲精品久久午夜乱码| 夜夜爽夜夜爽视频| 2021天堂中文幕一二区在线观| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 久久精品国产亚洲av天美| 熟女电影av网| 我要看日韩黄色一级片| 亚洲美女搞黄在线观看| 日本黄大片高清| 亚洲内射少妇av| 免费黄色在线免费观看| 不卡视频在线观看欧美| 深夜a级毛片| 观看美女的网站| 成年免费大片在线观看| 国产精品国产av在线观看| 大话2 男鬼变身卡| 久久99热这里只有精品18| 免费观看性生交大片5| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 一级黄片播放器| 一级爰片在线观看| 网址你懂的国产日韩在线| 成人黄色视频免费在线看| 99久久精品一区二区三区| 国产男女超爽视频在线观看| 久久精品人妻少妇| 精品一区二区免费观看| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲综合精品二区| 99热全是精品| 青春草视频在线免费观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 最近中文字幕2019免费版| 久久精品人妻少妇| 亚洲国产精品专区欧美| 搡老乐熟女国产| 99久久精品国产国产毛片| 女人被狂操c到高潮| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产一区二区三区综合在线观看 | av免费在线看不卡| 听说在线观看完整版免费高清| 好男人在线观看高清免费视频| 中文在线观看免费www的网站| 中文字幕免费在线视频6| 欧美3d第一页| 尾随美女入室| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 国产免费一区二区三区四区乱码| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 国产黄片美女视频| 国产 一区精品| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 51国产日韩欧美| 99久久精品一区二区三区| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 免费黄网站久久成人精品| 看免费成人av毛片| 国产伦精品一区二区三区视频9| av在线天堂中文字幕| 国产v大片淫在线免费观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 久久久午夜欧美精品| 亚洲国产欧美在线一区| 一区二区三区乱码不卡18| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产一区亚洲一区在线观看| 婷婷色综合www| 男人添女人高潮全过程视频| 男女啪啪激烈高潮av片| 视频中文字幕在线观看| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 看十八女毛片水多多多| 亚洲av.av天堂| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲天堂国产精品一区在线| 日本免费在线观看一区| 777米奇影视久久| 丝袜脚勾引网站| 午夜免费男女啪啪视频观看| 在线天堂最新版资源| 丰满人妻一区二区三区视频av| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产大屁股一区二区在线视频| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 少妇丰满av| 91久久精品国产一区二区成人| 丰满少妇做爰视频| 97在线人人人人妻| 高清午夜精品一区二区三区| 大码成人一级视频| 一本一本综合久久| 日本一本二区三区精品| av天堂中文字幕网| 久久久久久伊人网av| 18禁在线无遮挡免费观看视频| av在线老鸭窝| 国产永久视频网站| 综合色av麻豆| 美女高潮的动态| 一个人看视频在线观看www免费| 国产一区二区在线观看日韩| 日本爱情动作片www.在线观看| 人妻系列 视频| 精品一区二区三卡| 国产高潮美女av| 日韩三级伦理在线观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 亚洲国产精品999| av免费在线看不卡| 免费黄色在线免费观看| 搞女人的毛片| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| a级一级毛片免费在线观看| 1000部很黄的大片| 97在线视频观看| 亚洲成人一二三区av| 女人久久www免费人成看片| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 国产人妻一区二区三区在| 亚洲色图av天堂| 国产成人精品婷婷| 国产精品蜜桃在线观看| 在线a可以看的网站| 99久久中文字幕三级久久日本| 91久久精品国产一区二区成人| 少妇熟女欧美另类| 看十八女毛片水多多多| 激情五月婷婷亚洲| 国产久久久一区二区三区| 天堂中文最新版在线下载 | videossex国产| 国产日韩欧美亚洲二区| 国产日韩欧美亚洲二区| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 国产精品爽爽va在线观看网站| 亚洲精品国产av蜜桃| 三级国产精品欧美在线观看| 嫩草影院精品99| 高清毛片免费看| www.av在线官网国产| 亚洲国产av新网站| 韩国av在线不卡| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲内射少妇av| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 精品一区在线观看国产| 乱系列少妇在线播放| 内射极品少妇av片p| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲高清免费不卡视频| 国产精品国产av在线观看| 国产黄频视频在线观看| 美女内射精品一级片tv| 国产精品一二三区在线看| 久久久欧美国产精品| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 91精品国产九色| 色网站视频免费| 国产视频首页在线观看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 五月开心婷婷网| 亚洲精品色激情综合| 久久久精品欧美日韩精品| 午夜爱爱视频在线播放| 99热6这里只有精品| av在线亚洲专区| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产v大片淫在线免费观看| 久久久久久久久久久免费av| 亚洲国产精品专区欧美| 午夜老司机福利剧场| av黄色大香蕉| 国产熟女欧美一区二区| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| av卡一久久| 国产日韩欧美在线精品| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频 | 亚洲第一区二区三区不卡| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 免费观看的影片在线观看| 在线播放无遮挡| www.色视频.com| 国产精品嫩草影院av在线观看| 可以在线观看毛片的网站| 国产免费一级a男人的天堂| 各种免费的搞黄视频| 亚洲欧美清纯卡通| 联通29元200g的流量卡| 精品国产乱码久久久久久小说| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产毛片在线视频| 99久久中文字幕三级久久日本| 插阴视频在线观看视频| 美女被艹到高潮喷水动态| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲国产欧美人成| 最近2019中文字幕mv第一页| 麻豆成人av视频| 日韩精品有码人妻一区| 99久国产av精品国产电影| 国产伦精品一区二区三区四那| 亚洲真实伦在线观看| 69av精品久久久久久| 新久久久久国产一级毛片| 寂寞人妻少妇视频99o| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲美女搞黄在线观看| 亚洲av欧美aⅴ国产| 最近中文字幕高清免费大全6| 久久久久久久大尺度免费视频| 99视频精品全部免费 在线| 视频中文字幕在线观看| 精品久久久噜噜| 大片免费播放器 马上看| 18禁动态无遮挡网站| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国产成人免费无遮挡视频| 青春草视频在线免费观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 男插女下体视频免费在线播放| 在线精品无人区一区二区三 | 国产精品一及| 久久精品夜色国产| h日本视频在线播放| 精品一区在线观看国产| 国产在线一区二区三区精| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 国精品久久久久久国模美| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 日韩欧美精品v在线| 久久久久九九精品影院| 国产精品99久久久久久久久| 国产亚洲91精品色在线| 久热久热在线精品观看| 亚洲av日韩在线播放| videossex国产| 免费看光身美女| 身体一侧抽搐| 亚洲av欧美aⅴ国产| 能在线免费看毛片的网站| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 一级毛片 在线播放| 亚洲欧美一区二区三区国产| 看免费成人av毛片| 七月丁香在线播放| 韩国高清视频一区二区三区| 国产av码专区亚洲av| 日韩成人av中文字幕在线观看| 国产高清三级在线| 亚洲精品成人久久久久久| 人妻少妇偷人精品九色| 亚洲成色77777| 丰满乱子伦码专区| 如何舔出高潮| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 久久久久久久亚洲中文字幕| 久久99蜜桃精品久久| 在现免费观看毛片| .国产精品久久| 色视频在线一区二区三区| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 免费黄网站久久成人精品| 免费看a级黄色片| 少妇 在线观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 嫩草影院新地址| 日韩成人伦理影院| 国产精品爽爽va在线观看网站| 中文字幕久久专区| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲色图综合在线观看| 国产免费又黄又爽又色| av在线观看视频网站免费| 嫩草影院入口| 中文字幕免费在线视频6| 精品久久久精品久久久| 毛片一级片免费看久久久久| 亚洲成人一二三区av| 午夜福利高清视频| 久久久久久国产a免费观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 高清午夜精品一区二区三区| 久久女婷五月综合色啪小说 | 麻豆精品久久久久久蜜桃| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲高清免费不卡视频| 午夜免费观看性视频| 国产免费福利视频在线观看| 免费观看无遮挡的男女| 狂野欧美激情性bbbbbb| 免费av观看视频| 精品久久久久久电影网| 日本爱情动作片www.在线观看| 一级毛片aaaaaa免费看小| 日韩欧美精品v在线| 国产美女午夜福利| 亚洲欧美清纯卡通| 91精品国产九色| 黄片无遮挡物在线观看| 亚洲国产色片| 免费av不卡在线播放| 欧美一区二区亚洲| 18+在线观看网站| 婷婷色综合大香蕉| 亚洲精品日本国产第一区| 国产老妇女一区| 久久韩国三级中文字幕| 国产欧美亚洲国产| 一级毛片久久久久久久久女| 免费看不卡的av| 一级毛片电影观看| 人妻 亚洲 视频| 有码 亚洲区| 看黄色毛片网站| 亚洲内射少妇av| 丝袜喷水一区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 美女高潮的动态| 中文欧美无线码| 欧美丝袜亚洲另类| 在线看a的网站| 91久久精品国产一区二区三区| 成人欧美大片| 一区二区av电影网| 高清毛片免费看| 91久久精品电影网| 国产黄a三级三级三级人| 久久精品久久久久久久性| 九草在线视频观看| 激情五月婷婷亚洲| 水蜜桃什么品种好| 日韩欧美 国产精品| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 欧美高清成人免费视频www| 国产一区二区在线观看日韩| 日日撸夜夜添| 麻豆成人午夜福利视频| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产黄片视频在线免费观看| 国产精品人妻久久久久久| 亚洲欧洲国产日韩| 国产高清国产精品国产三级 | 91精品伊人久久大香线蕉| 国产一区二区三区综合在线观看 | 免费少妇av软件| 看十八女毛片水多多多| 亚洲自拍偷在线| 高清欧美精品videossex| 国内精品美女久久久久久| 亚洲精品久久午夜乱码| 99热这里只有是精品50| 国产成年人精品一区二区| 春色校园在线视频观看| 欧美+日韩+精品| 中国三级夫妇交换| 国产在线一区二区三区精| 日本免费在线观看一区| 一级毛片久久久久久久久女| 涩涩av久久男人的天堂| 久久久亚洲精品成人影院| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 国产黄频视频在线观看| 久久99热这里只频精品6学生| kizo精华| 2021天堂中文幕一二区在线观| 国产av国产精品国产| 人妻少妇偷人精品九色| 国产免费一级a男人的天堂| 51国产日韩欧美| 亚洲成人av在线免费| 69人妻影院| 青春草视频在线免费观看| 一边亲一边摸免费视频| 丝瓜视频免费看黄片| 五月伊人婷婷丁香| 久久久久九九精品影院| 免费观看在线日韩| 欧美激情在线99| www.av在线官网国产| 久久久精品欧美日韩精品| 国产伦在线观看视频一区| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产成人aa在线观看| 十八禁网站网址无遮挡 | 少妇高潮的动态图| 丰满乱子伦码专区| 成人欧美大片| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 久久精品夜色国产| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 大码成人一级视频| 亚洲图色成人| 免费少妇av软件| 高清av免费在线| 久热这里只有精品99| 国产精品无大码| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲精品国产av成人精品| av在线亚洲专区| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 免费在线观看成人毛片| 亚洲精品,欧美精品| 香蕉精品网在线| 欧美日韩精品成人综合77777| 中文字幕亚洲精品专区| 国产老妇女一区| 男女国产视频网站| 久久亚洲国产成人精品v| 18禁在线播放成人免费| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲国产精品专区欧美| 久久久久久久久久久丰满| 欧美日韩在线观看h| 干丝袜人妻中文字幕| 亚洲第一区二区三区不卡| 插阴视频在线观看视频| 日韩国内少妇激情av| 国产亚洲最大av| 国产又色又爽无遮挡免| 欧美bdsm另类| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲,欧美,日韩| 各种免费的搞黄视频| 内地一区二区视频在线| 久久久成人免费电影| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产成人freesex在线| 久久精品久久精品一区二区三区| 又爽又黄a免费视频| 91狼人影院| av福利片在线观看| 国产 一区精品| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲精品亚洲一区二区| 久久99热6这里只有精品| 人体艺术视频欧美日本| 国产黄片视频在线免费观看| 九草在线视频观看| 国产男人的电影天堂91| 高清在线视频一区二区三区| 777米奇影视久久| 国产v大片淫在线免费观看| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 九草在线视频观看| 精品久久久精品久久久| 在线精品无人区一区二区三 | 亚洲国产成人一精品久久久| 国产精品久久久久久精品电影| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产真实伦视频高清在线观看| 能在线免费看毛片的网站| 免费看光身美女| 国产亚洲最大av|