• <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 ?

    青海湖流域兩種不同高寒濕地類型CO2、CH4和N2O排放通量對模擬降水的響應(yīng)

    2022-04-15 07:55:14楊紫唯陳克龍張樂樂蔣莉莉左弟召
    生態(tài)科學(xué) 2022年2期
    關(guān)鍵詞:鳥島湖濱河源

    楊紫唯, 陳克龍, 張樂樂, 蔣莉莉, 左弟召

    青海湖流域兩種不同高寒濕地類型CO2、CH4和N2O排放通量對模擬降水的響應(yīng)

    楊紫唯1,2,3, 陳克龍2,3,*, 張樂樂1,2,3, 蔣莉莉2,3, 左弟召1,2,3

    1. 青海師范大學(xué)地理科學(xué)學(xué)院, 青海西寧 810008 2. 青海省自然地理與環(huán)境過程重點實驗室, 青海西寧 810008 3. 青海師范大學(xué)青藏高原地表過程與生態(tài)保育教育部重點實驗室, 青海西寧 810008

    以青海湖流域兩種不同類型高寒濕地(鳥島湖濱濕地、瓦顏山河源濕地)為研究對象, 探究模擬降水(增雨50%處理、減雨50%處理以及自然處理)對高寒濕地溫室氣體(CO2、CH4、N2O)排放通量的影響。于2019年8月, 使用靜態(tài)箱–氣相色譜法對兩地溫室氣體進(jìn)行觀測。結(jié)果表明: 1)模擬降水對鳥島湖濱濕地、瓦顏山河源濕地CO2排放通量作用明顯, 鳥島減雨、增雨處理下平均排放通量為105.176、128.984 mg·m-2·h-1, 瓦顏山減雨、增雨處理下平均排放通量為201.761、174.000 mg·m-2·h-1。2)模擬降水裝置對鳥島湖濱濕地CH4排放通量作用明顯, 減雨、增雨處理下平均排放通量為1.014、3.840 μg·m-2·h-1, 對瓦顏山河源濕地CH4排放通量影響不明顯, 減雨、增雨處理下平均排放通量為–5.261、–5.485 μg·m-2·h-1。3)增雨處理對鳥島湖濱濕地N2O排放通量有抑制作用, 減雨、增雨處理下平均排放通量為0.382、–1.216 μg·m-2·h-1, 增雨處理下瓦顏山河源濕地N2O排放通量反而增加, 減雨、增雨處理下平均排放通量為–0.893、1.725 μg·m-2·h-1。4)鳥島湖濱濕地10 cm土壤溫度和溫室氣體排放通量呈不相關(guān), 瓦顏山河源濕地10 cm土壤溫度與CO2排放通量呈顯著相關(guān), 與其余氣體排放通量無顯著相關(guān)性。5)高寒濕地模擬降水對鳥島湖濱濕地銨態(tài)氮(NH4+-N)以及硝態(tài)氮(NO3--N)含量都有較明顯的增加。瓦顏山河源濕地的銨態(tài)氮(NH4+-N)含量有降低趨勢, 硝態(tài)氮(NO3--N)含量呈增長趨勢。

    靜態(tài)箱–氣相色譜法; 高寒濕地; 模擬降水; 溫室氣體; 湖濱濕地; 河源濕地

    0 前言

    濕地作為地球上水陸交互作用形成的獨特生態(tài)系統(tǒng), 是自然界最富生物多樣性的生態(tài)景觀之一, 也是重要的生存環(huán)境[1]。青海湖位于青藏高原東北部, 由祁連山脈的大通山、日月山與青海南山之間的斷層陷落形成。青藏高原作為全球變化最為敏感的地區(qū), 青藏高原平均海拔4400 m以上, 使得草地土壤發(fā)育時間短, 生態(tài)系統(tǒng)較脆弱。關(guān)于高寒濕地溫室氣體排放的諸多研究表明: 高寒草地是大氣溫室氣體CO2的匯[2-4]、是大氣溫室氣體N2O的源[6]。同時, 高寒草甸植物群落則是大氣溫室氣體CH4的弱源[5]。

    在20世紀(jì)90年代大氣中的CO2、CH4、N2O全球平均體積分?jǐn)?shù)為365×10-6、1.74×10-6、314×10-9, 為期增長率為1.5×10-6a-1、7.0×10-9a-1、0.8×10-9a-1, 全球變暖就是因為溫室氣體濃度的增加從而使地氣系統(tǒng)的輻射和能量收支都受到了影響[7]。溫室氣體對溫室效應(yīng)貢獻(xiàn)最大的是CO2, 貢獻(xiàn)率占50%, 其次是CH4, 貢獻(xiàn)率占19%, N2O僅占4%[8]。但后兩種溫室氣體所產(chǎn)生的增溫效應(yīng)不能忽視。溫室氣體的源可理解為自然或人為的向大氣中釋放溫室氣體, 匯可以理解為溫室氣體從大氣中清除的過程、機(jī)制或活動。溫室氣體的源匯問題仍是全球碳循環(huán)的重要及熱點問題。

    過去人們認(rèn)為青藏高原高寒草甸由于氣候寒冷而利于土壤有機(jī)碳累積不利于它的礦化分解, 得出高寒草甸是溫室氣體CO2的匯的觀點, 當(dāng)全球變暖加劇, 爭論已轉(zhuǎn)向為高寒草甸為CO2的凈源, 且有研究表明青藏高原高寒草甸溫度的升高將驅(qū)動土壤釋放大量CO2[9-10]。濕地受氣候變化響應(yīng)強(qiáng)烈, 在一定的水分含量范圍內(nèi), 土壤CO2排放量與水分含量呈明顯相關(guān)關(guān)系[11]。諸多研究也表明CO2與溫度關(guān)系密切, 如汪浩等試驗結(jié)果表明: 高寒濕地, 一定溫度范圍內(nèi), CO2的溫室氣體排放量隨著溫度的增加而不斷增加[12]。

    由于濕地長期處于水淹和厭氧環(huán)境中, 所以濕地是甲烷的重要排放源, 排放量占甲烷自然源的70%, 占全球甲烷排放通量的24.8%[13-14]。在陸地生態(tài)系統(tǒng)中, CH4的排放量是土壤水分含量影響CH4的傳輸速率造成的[15]。

    在陸地生態(tài)系統(tǒng)中, N2O主要是從土地排放的, 但植物本身的生長代謝活動產(chǎn)生的N2O排放量也不容小視[16]。硝化和反硝化作用是影響土壤N2O的主要過程, 對水分條件敏感, 尤其是反硝化過程[17]。胡保安[18]等認(rèn)為在高寒濕地水分條件對N2O溫室氣體排放通量影響顯著且認(rèn)為10 cm土壤溫度也顯著影響N2O溫室氣體排放。有諸多因素綜合影響N2O排放速率, 如: 溫度、濕度、微生物、土壤質(zhì)地、pH、有機(jī)質(zhì)含量、外源氮輸入等因素[19]。所以目前來說大氣N2O的源和匯還不能進(jìn)行準(zhǔn)確的定量認(rèn)識, 對于源的排放量精度很差[20]。

    近年來, 在世界范圍內(nèi)對濕地溫室氣體通量檢測逐漸增多, 但對高寒濕地溫室氣體通量檢測少之又少。因此, 本文通過討論在模擬增雨50%、減雨50%和自然情況下高寒濕地的CO2、CH4和N2O排放量變化情況, 并探討環(huán)境因子對溫室氣體排放速率的影響, 為溫室氣體減排提出依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 試驗地概況

    研究使用的數(shù)據(jù)來源于青海師范大學(xué)在青海青海湖濕地生態(tài)系統(tǒng)國家定位觀測研究站成果(瓦顏山站、鳥島站)。瓦顏山屬河源濕地, 鳥島屬湖濱濕地。瓦顏山觀測站(37°44′ N, 100°05′ E)位于青海湖北部, 是沙柳河上游支流的河源濕地。海拔3720—3850 m, 該站點年平均氣溫為-3.3 ℃, 年均降水量為420.4 mm, 屬典型的高原大陸性氣候[21], 高寒草甸主要植物有: 莎草科嵩草屬的植物為典型代表, 如藏嵩草、矮嵩草、線葉嵩草等[22]。鳥島觀測站(37°04' N, 99°54' E)位于青海湖西部, 屬青海省海北藏族自治州剛察縣, 海拔3194—3226 m, 該站點年平均氣溫為-0.7 ℃, 年均降水量為322.7 mm, 屬高原半干旱高寒氣候, 植被較稀疏[23]。主要植物有: 海乳草()、華扁穗草()、早熟禾(L)、垂穗披堿草(Griseb)等。

    1.2 樣地設(shè)置與樣品采集

    2019年8月在瓦顏山觀測站和鳥島觀測站進(jìn)行了兩種不同類型濕地的觀測試驗。瓦顏山站由于凍融和鼠兔巢穴影響地勢較不平坦, 選取較平坦處作為觀測對象, 每個處理設(shè)置三個重復(fù)。降水處理分為增雨50%、減雨50%和自然對照三個處理。降雨處理頂棚采用開口向上的U型管均勻占50%面積(頂棚均勻傾斜11°), 雨水通過U型管集水再通過PVC管將雨水導(dǎo)入增雨裝置管內(nèi)(每根管間隔40cm且有灑水孔), 將當(dāng)天收集的雨水均勻灑在增雨樣地。自然對照組則不做任何處理。

    靜態(tài)箱法測定溫室氣體通量, 樣地大小為2.6 m× 3.2 m, 相互間隔為3 m為緩沖作用, 觀測點采用40 cm×40 cm×30 cm的箱體, 箱外用白色泡沫包裹, 不透光。靜態(tài)箱由底座和頂箱組成, 底座鑲嵌入地面25 cm, 面積為40 cm×40 cm。采集氣體時先在底座槽中到滿水起到密封作用, 再將箱體扣在底座之上。箱內(nèi)頂壁安裝攪拌風(fēng)扇, 箱外側(cè)安裝有溫度計顯示器、電池接口、三通閥。采集氣體時間為早上六點到下午六點, 中間間隔三個小時。采集氣體的同時測量地下5 cm的溫度、箱內(nèi)溫度(T)、地下5 cm的濕度。鳥島站操作處理與瓦顏山站操作一致。

    1.3 樣品分析

    CO2、CH4、N2O濃度測定采用氣相色譜法(Agilent 7890B)。CO2檢測器為熱導(dǎo)檢測器(TCD)。色譜柱和樣品分別為HP-5.30 m×0.32 mm×0.25 μm (19091J.413), 流速為6.5 mL·min-1, 模式為恒定流量, 填充柱進(jìn)樣口溫度為250 ℃, 檢測器溫度為300 ℃,載氣為氫氣。CH4檢測器為氫火焰離子化檢測器(FID), 色譜柱和樣品分別為HP-5.30 m×0.32 mm× 0.25 μm(19091J.413), 流速為6.5 mL·min-1, 模式為恒定流量, 填充柱進(jìn)樣口溫度為250 ℃, 檢測器溫度為300 ℃, 載氣為氮氣。N2O檢測器為63Ni電子捕獲檢測器(ECD), 色譜柱和樣品分別為HP-5.30 m× 0.32 mm×0.25 μm(19091J.413), 流速為6.5 mL·min-1, 模式為恒定流量, 填充柱進(jìn)樣口溫度為200 ℃, 檢測器溫度為300 ℃, 載氣為氬甲烷。

    1.4 計算公式

    排放通量公式[24]:

    式中,為溫室氣體排放通量(mg·m-2·h-1);為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下被測氣體密度(g·L-1);為靜態(tài)箱體積(m3);為靜態(tài)箱覆蓋面積(m2);為采樣點氣壓(hpa);P為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下的大氣壓(hpa);T為標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下空氣絕對溫度(K);為采樣時箱內(nèi)絕對溫度(K);/為采樣箱內(nèi)被測氣體的濃度隨時間的變化率。

    2 結(jié)果

    2.1 兩種不同濕地甲烷通量特征

    鳥島湖濱濕地和瓦顏山河源濕地的甲烷通量值表現(xiàn)相反, 鳥島湖濱濕地平均通量分別是: 自然對照1.416、減雨1.014、增雨3.840 μg·m-2·h-1。瓦顏山河源濕地平均通量分別是: 自然對照–6.020、減雨-5.261、增雨-5.485 μg·m-2·h-1。鳥島湖濱濕地和瓦顏山河源濕地自然處理下CH4排放通量均在12點出現(xiàn)最大值, 鳥島CH4通量最大值為4.097 μg·m-2·h-1(圖1a), 瓦顏山CH4通量最大值為-2.337 μg·m-2·h-1(圖2b)。從兩地自然對照的CH4通量來看, 鳥島湖濱濕地一天內(nèi)排放通量均為正值, 瓦顏山河源濕地均為負(fù)值。由此判斷鳥島湖濱濕地為CH4溫室氣體的源, 瓦顏山河源濕地為CH4溫室氣體的匯。根據(jù)模擬降水處理下的CH4通量來看, 鳥島減雨處理(-50%)CH4通量最大值出現(xiàn)在9點, 為3.359 μg·m-2·h-1, 增雨處理(+50%)CH4通量最大值出現(xiàn)在12點, 為6.814 μg·m-2·h-1。瓦顏山減雨處理(-50%)CH4通量最大值出現(xiàn)在18點, 為-3.746 μg·m-2·h-1, 增雨處理(+50%) CH4通量最大值出現(xiàn)在18點, 為-2.339 μg·m-2·h-1。從兩地增減雨處理下CH4溫室氣體排放通量變化來看, 增雨處理明顯使鳥島湖濱濕地CH4通量增加, 對瓦顏山河源濕地CH4通量影響不明顯。

    圖1 兩種不同類型濕地CH4通量特征

    Figure 1 CH4flux characteristics of two different types of wetlands

    圖2 兩種不同類型濕地CO2通量特征

    Figure 2 CO2flux characteristics of two different types of wetlands

    2.2 兩種不同濕地二氧化碳通量特征

    鳥島湖濱濕地和瓦顏山河源濕地二氧化碳排放通量均為正值, 大氣二氧化碳的源。鳥島湖濱濕地(圖2a)平均通量分別是: 自然對照125.605、減雨105.176、增雨128.984 mg·m-2·h-1。瓦顏山河源濕地(圖2b)平均通量分別是: 自然對照217.606、減雨201.761、增雨174.000 mg·m-2·h-1。鳥島湖濱濕地和瓦顏山河源濕地自然處理下CO2排放通量最大值均出現(xiàn)在15點, 鳥島CO2通量最大值為150.386 mg·m-2·h-1,瓦顏山CO2通量最大值為371.237 mg·m-2·h-1。從兩地自然對照CO2通量來看, 兩地均為CO2溫室氣體排放源。根據(jù)模擬降水處理下的CO2通量來看, 鳥島、瓦顏山減雨處理(-50%)CO2通量最大值均出現(xiàn)在15點, 分別為129.644、162.625 mg·m-2·h-1。增雨處理(+50%)CO2通量最大值也均出現(xiàn)在15點, 分別為259.210、237.972 mg·m-2·h-1。從兩地CO2通量分析來看, 增雨處理能明顯提高鳥島湖濱濕地CO2通量, 對瓦顏山河源濕地CO2通量影響不顯著。

    2.3 兩種不同濕地氧化亞氮通量特征

    氧化亞氮是由有氧硝化和厭氧的反硝化過程產(chǎn)生的, 土壤濕度決定的氧分壓控制著硝化和反硝化過程的存在狀況, 自然界土壤是硝化和反硝化的嵌套體。觀測中氧化亞氮通量是硝化和反硝化產(chǎn)生量的總和, 這兩個過程對水分和溫度條件敏感, 尤其是反硝化過程[16]。

    觀測日氧化亞氮通量變化幅度較大, 瓦顏山河源濕地(圖3b)自然對照處理變化范圍: -0.613—2.158 μg·m-2·h-1, 平均通量為2.440 μg·m-2·h-1。減雨處理變化范圍: -1.713—1.235 μg·m-2·h-1, 平均通量為-0.893 μg·m-2·h-1。增雨處理變化范圍: -1.300—1.255 μg·m-2·h-1, 平均通量為1.725 μg·m-2·h-1。鳥島湖濱濕地(圖3a)平均通量分別為: 自然對照1.700、減雨0.382、增雨-1.216 μg·m-2·h-1。鳥島湖濱濕地自然處理下N2O排放通量最大值出現(xiàn)在12點為3.972 μg·m-2·h-1, 瓦顏山河源濕地自然處理下N2O排放通量最大值出現(xiàn)在9點為4.475 μg·m-2·h-1, 均為正值, 說明兩地均為N2O溫室氣體排放源。模擬降水處理下鳥島減雨(-50%)、增雨處理(+50%)最大值皆出現(xiàn)在12點分別為3.132, 3.262 μg·m-2·h-1。瓦顏山增減雨處理下N2O通量最大值均在9點出現(xiàn), 分別為2.248、4.704 μg·m-2·h-1。從兩地N2O溫室氣體排放通量來看, 增雨處理對鳥島N2O排放無明顯影響。對瓦顏山N2O排放通量有促進(jìn)作用。

    2.4 氣象因子對兩種不同濕地溫室氣體排放的影響

    2.4.1 氣象因子對鳥島湖濱濕地溫室氣體排放的影響

    土壤溫度大氣與地表物質(zhì)交換的重要途徑, 對土壤物理、生物、微生物等過程具有重要作用。土壤溫度主要是通過微生物活動來改變溫室氣體的產(chǎn)生, 而土壤水分使土壤通透性和土壤理化性質(zhì)得到改變從而來控制溫室氣體離開土壤的速率[25]。在鳥島湖濱濕地溫室氣體排放CO2、CH4、N2O與土壤10 cm溫度關(guān)系為: 除自然對照下CO2通量關(guān)系和減雨處理下N2O通量關(guān)系相關(guān)顯著(<0.05), 其余溫室氣體通量相關(guān)性不顯著(>0.05)??傮w來看土壤溫度與CO2、CH4、N2O、通量基本呈現(xiàn)負(fù)相關(guān), 也就是說, 土壤10 cm溫度的升高能夠促進(jìn)CO2、CH4、N2O的吸收。鳥島湖濱濕地自然對照處理土壤含水量平均值為13.30%, 減雨處理土壤含水量平均值為12.57%, 增雨處理土壤含水量平均值為13.57%。

    2.4.2 氣象因子對瓦顏山河源濕地溫室氣體排放的影響

    在瓦顏山河源濕地溫室氣體排放CO2、CH4、N2O與土壤10 cm溫度關(guān)系為: 除自然對照下CO2通量關(guān)系達(dá)到極顯著水平(<0.01)減雨處理下CO2通量關(guān)系達(dá)到了顯著水平(<0.05), 其余溫室氣體通量相關(guān)不顯著(>0.05)??傮w來看土壤溫度與CO2、CH4、N2O、通量除CO2自然處理和減雨處理呈極顯著相關(guān)性和顯著相關(guān)性, 其余基本無顯著相關(guān)性, 也就是說, 土壤10 cm溫度的升高能夠促進(jìn)CO2、CH4、N2O的吸收, 而土壤10 cm溫度的升高促進(jìn)自然處理和減雨處理CO2排放。瓦顏山河源濕地自然對照處理土壤含水量為24.37%, 減雨處理土壤含水量平均值為24.23%, 增雨處理土壤含水量平均值為24.67%。

    圖3 兩種不同類型濕地N2O通量特征

    Figure 3 N2O flux characteristics of two different types of wetlands

    表1 不同處理下鳥島湖濱濕地溫室氣體排放量和土壤溫度的相關(guān)性

    注: **表示<0.01; *表示<0.05;=15。

    表2 不同處理下瓦顏山河源濕地溫室氣體排放量和土壤溫度的相關(guān)性

    注: **表示<0.01; *表示<0.05;=15。

    2.5 土壤理化性質(zhì)對高寒濕地溫室氣體排放的影響

    氮限制在自然生態(tài)系統(tǒng)中普遍存在[26], 絕大部分的土壤氮來源于植物、動物和微生物殘體, 微生物分解這些生物殘體時, 在胞外酶的作用下, 不溶性有機(jī)氮被轉(zhuǎn)化為可溶性有機(jī)氮, 然后通過微生物裂解以銨態(tài)氮形式釋放到土壤中(氨化作用, ammonification), 最后由硝化細(xì)菌轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氮(硝化作用, nitrification), 變成植物可利用的各種形式[27]。鳥島湖濱濕地和瓦顏山河源濕地樣地中與測定 3種溫室氣體通量(CO2、CH4、N2O)同時采集土壤樣品, 采用三點采樣法, 在自然對照、增減雨處理的樣地中, 取0—10 cm深的土壤樣品, 瓦顏山河源濕地樣地取0—10、10—20 cm深的土壤樣品, 混合均勻, 裝入密封袋, 帶回實驗室進(jìn)行分析。

    在實驗室內(nèi), 先將土樣陰干, 碾磨過后用200目篩篩過, 將74.5 g 的KCL溶解在1 L的超純水中, 再與5 g土壤混合, 搖勻后倒入離心管, 過濾后銨態(tài)氮用0—1 mg·L-1(以N計), 水楊酸鈉法測出, 硝態(tài)氮用0—1 mg·L-1(以N計), 硫酸肼還原法測出。

    由圖4可見, 在鳥島湖濱濕地采取的土樣中可以明顯看出增雨處理對銨態(tài)氮的增加有明顯影響, 減雨處理對銨態(tài)氮抑制作用明顯。說明在鳥島湖濱濕地土壤水分的增加使銨態(tài)氮也相應(yīng)增加。增雨處理對硝態(tài)氮的增加有明顯影響, 減雨處理對硝態(tài)氮作用不明顯。說明在鳥島湖濱濕地土壤水分的增加使硝態(tài)氮也相應(yīng)增加。

    由圖5可見, 在瓦顏山河源濕地采取的土樣中可以看出增雨處理對0—10 cm土樣中銨態(tài)氮沒有使其增加的趨勢, 反而是減少, 減雨處理對0—10 cm土樣中銨態(tài)氮有著增多趨勢。在10—20 cm的土樣中三種處理銨態(tài)氮含量差距不大, 說明在瓦顏山河源濕地土壤水分的增加沒有使銨態(tài)氮含量增加, 反而減雨處理使銨態(tài)氮含量增加。三種處理的硝態(tài)氮含量按梯度增加, 與鳥島硝態(tài)氮增長趨勢一致。

    3 討論

    3.1 兩種不同類型濕地不同水分梯度對溫室氣體排放影響

    3.1.1 水分梯度對CO2排放的影響

    CO2排放主要由兩部分組成: 根系呼吸和微生物呼吸[28]。鳥島湖濱濕地生態(tài)系統(tǒng)自然對照及減雨、增雨處理下CO2排放通量均值分別為125.605、105.176、128.984 mg·m-2·h-1。通過對CO2排放通量與10 cm土壤溫度相關(guān)性分析, 兩者的相關(guān)性不明顯(>0.05), 且鳥島屬沙質(zhì)壤, 說明在鳥島可能土壤溫度不是CO2排放主導(dǎo)因素, 從圖2a減雨處理CO2通量明顯減少, 說明土壤水分占到了主導(dǎo)位置。瓦顏山河源濕地生態(tài)系統(tǒng)自然對照及減雨、增雨處理下CO2排放通量均值分別為217.606、201.761、174.000 mg·m-2·h-1。通過CO2排放通量與10 cm土壤溫度相關(guān)性分析能看出相關(guān)性較明顯(<0.05)說明在瓦顏山土壤溫度是CO2排放的控制因子, 由圖2b可看出減雨處理下CO2排放通量大于增雨處理, 且瓦顏山土壤水分含量很高平均比鳥島高出8%左右, 說明土壤水分對于瓦顏山來說并不是主導(dǎo)因素。

    圖4 鳥島湖濱濕地銨態(tài)氮(左)硝態(tài)氮(右)不同處理下含量

    Figure 4 The content of ammonium nitrogen (left) and nitrate nitrogen (right) of Bird Island Lakeside Wetland under different treatments

    圖5 瓦顏山河源濕地銨態(tài)氮(左)硝態(tài)氮(右)不同處理下含量

    Figure 5 The content of ammonium nitrogen (left) and nitrate nitrogen (right) of Wayashan under different treatments

    3.1.2 水分梯度對CH4排放的影響

    八月份鳥島湖濱濕地生態(tài)系統(tǒng)自然對照及減雨、增雨處理下CH4排放通量均值分別為1.416、1.014、3.840 μg·m-2·h-1, 均為排放。CH4主要產(chǎn)生于厭氧環(huán)境, 由甲烷菌產(chǎn)生, 在有氧環(huán)境下, 大氣中的CH4會進(jìn)入和擴(kuò)散到土壤中被甲烷氧化菌氧化吸收, 所以CH4通量取決于產(chǎn)生量和吸收量平衡[29]。瓦顏山河源濕地生態(tài)系統(tǒng)自然對照及減雨、增雨處理下CH4排放通量均值分別為-6.020、-5.261、-5.485 μg·m-2·h-1, 均為吸收。通過對鳥島和瓦顏山CH4排放通量與10 cm土壤溫度相關(guān)性分析來看并無相關(guān)性。由圖1可明顯看出兩地CH4通量特征與CO2特征相符, 鳥島湖濱濕地增雨處理CH4排放通量明顯比減雨處理大, 而瓦顏山河源濕地增雨處理CH4排放通量明顯小于減雨處理。證明在土壤溫度不是主導(dǎo)因素時, 土壤水分是影響CH4排放通量的主導(dǎo)因素。

    3.1.3 水分梯度對N2O排放的影響

    N2O排放受到多種因子綜合影響, Li等[30]研究表明當(dāng)土壤水分在田間持水量之上時, N2O的主要來源是反硝化作用, 但N2O排放量和土壤水分呈負(fù)相關(guān)關(guān)系, 而土壤含水量在田間持水量之下時, 盡管硝化作用強(qiáng)烈, 但N2O排放量少, 與土壤水分也呈正相關(guān)關(guān)系。土壤中的水分不僅影響N2O的生成, 還影響著N2O的傳輸, 當(dāng)水分飽和時, 土壤顆粒上會形成一層較厚的水膜, 阻礙N2O的釋放, 這對反硝化作用生成N2O和N2O的擴(kuò)散都形成了阻礙[31]。八月份鳥島湖濱濕地生態(tài)系統(tǒng)自然對照及減雨、增雨處理下N2O排放通量均值分別為1.842、0.412、-1.216 μg·m-2·h-1。瓦顏山河源濕地生態(tài)系統(tǒng)自然對照及減雨、增雨處理下N2O排放通量均值分別為2.440、-0.893、1.725 μg·m-2·h-1。從圖3a看出增雨處理對N2O排放不明顯, 而圖3b中增雨處理下N2O排放通量明顯大于減雨處理, 說明增雨處理下的土壤水分并沒有達(dá)到飽和狀態(tài), 土壤水分沒有成為阻礙N2O的生成。Smith[32]認(rèn)為溫度和N2O排放有著指數(shù)關(guān)系存在, 但本次試驗觀測中只有鳥島的減雨處理與土壤溫度存在相關(guān)性, 其余皆不顯著, 有待長期觀測來揭示N2O通量與溫度的關(guān)系。

    3.2 降水裝置對土壤理化性質(zhì)的影響

    在自然生態(tài)系統(tǒng)中, 微生物對可溶性有機(jī)氮(DON)的裂解和轉(zhuǎn)化是土壤中無機(jī)氮的主要來源, 然后有機(jī)氮以銨態(tài)氮和硝態(tài)氮形式存在, 是植物可以直接吸收利用的氮素。當(dāng)微生物生長存在碳限制時, 它會使可溶性有機(jī)氮中的碳架來支持其生長與維持的能量需要, 同時釋放銨鹽到土壤中[33]。鳥島湖濱濕地銨態(tài)氮自然處理、減雨、增雨處理下平均濃度為18.470、4.080、17.743 mg·kg-1。硝態(tài)氮自然處理、減雨、增雨處理下平均濃度為3.147、3.993、9.007 mg·kg-1。瓦顏山河源濕地0—10 cm銨態(tài)氮自然處理、減雨、增雨處理下平均濃度為21.963、24.327、15.957 mg·kg-1, 10—20 cm銨態(tài)氮自然處理、減雨、增雨處理下平均濃度為10.357、8.903、9.973 mg·kg-1。0—10 cm硝態(tài)氮自然處理、減雨、增雨處理下平均濃度為4.163、4.543、5.040 mg·kg-1, 10—20 cm銨態(tài)氮自然處理、減雨、增雨處理下平均濃度為3.467、3.613、2.907 mg·kg-1。相比之下, 銨態(tài)氮含量略高。由圖4、5的硝態(tài)氮來看自然處理和增雨處理下差距并不大, 可能是因為銨態(tài)氮比較容易吸附在土壤中的礦物或帶負(fù)電的有機(jī)物表面, 不易隨水分遷移。且銨態(tài)氮沒有硝態(tài)氮容易讓植物利用、微生物固持, 加上增雨處理增加了土壤水分, 因此硝態(tài)氮含量遠(yuǎn)低于銨態(tài)氮[34]。

    4 結(jié)論

    全球變化驅(qū)使下, 降水對高寒濕地溫室氣體排放起著至關(guān)重要的作用。研究發(fā)現(xiàn), 降水模擬下高寒濕地的CO2、CH4、N2O氣體排放對不同梯度降水有著不同響應(yīng)。增雨條件下, 鳥島湖濱濕地CO2、CH4顯著增多, 對N2O影響不顯著, 對瓦顏山河源濕地CO2、CH4、N2O反而有抑制作用。減雨條件下, 鳥島湖濱濕地CO2、CH4顯著減小, 對N2O影響不顯著, 對瓦顏山河源濕地CO2、CH4有促進(jìn)作用, 排放量均大于增雨處理, N2O則明顯減少。鳥島湖濱濕地土壤溫度平均19 ℃以上, 瓦顏山河源濕地土壤溫度13 ℃以上, 土壤溫度與三種溫室氣體相關(guān)度不高??赡芤蛴绊懸蛩乇姸? 溫度對其影響沒有降水顯著。增雨處理對鳥島湖濱濕地土壤中銨態(tài)氮、硝態(tài)氮有促進(jìn)作用, 對瓦顏山河源濕地銨態(tài)氮有抑制作用, 對硝態(tài)氮有促進(jìn)作用。減雨處理對鳥島湖濱濕地銨態(tài)氮明顯抑制, 對硝態(tài)氮無明顯影響。瓦顏山河源濕地銨態(tài)氮有增長趨勢, 硝態(tài)氮無明顯影響。

    [1] 趙如金, 李潛, 吳春篤, 等. 北固山濕地土壤氮磷的空間分布特征[J]. 生態(tài)環(huán)境, 2008,17(1): 273–277.

    [2] 曹廣民, 李英年, 張金霞, 等. 高寒草甸不同土地利用格局土壤CO2的釋放量[J]. 環(huán)境科學(xué), 2001, 22(6): 14–19.

    [3] 曹廣民, 李英年, 張金霞, 等. 環(huán)境因子對暗沃寒凍雛形土土壤CO2釋放速率的影響[J]. 草地學(xué)報, 2001,9(4): 307–312.

    [4] 曹廣民, 張金霞, 趙新全, 等. 草氈寒凍雛形土土壤CO2釋放量估測方法初探[J]. 土壤學(xué)報, 2002,39(2): 261–267.

    [5] DU Y G, CUI Y G, XU X L, et al. Nitrous oxide emissions from two alpine meadows in the Qinghai-Tibetan Plateau[J]. Plant & Soil, 2008, 311(2): 245–254.

    [6] 吳琴, 胡啟武, 曹廣民, 等. 高寒矮嵩草草甸冬季CO2釋放特征[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2011, 31(18): 5107–5112.

    [7] IPCC. Climate change 2001–the scientific basis[M]//. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

    [8] BOUWMAN A F. Soils and greenhouse effect[M] Chichest: Johnwiley and Sons Ltd, 1990: 61–127.

    [9] 曹廣民, 李英年, 張金霞, 等. 高寒草甸不同土地利用格局土壤CO2的釋放量[J]. 環(huán)境科學(xué), 2001, 22(6): 14–19.

    [10] 林而達(dá), 李玉娥. 全球氣候變化和溫室氣體清單編制方法[M]. 北京: 氣象出版社, 1998.

    [11] CHIMNER R A, COOPER D J. Influence of water table levels on CO2emissions in a Colorado subalpine fen: an in situ microcosm study[J]. Soil Biology & Biochemistry, 2003, 35(3): 345–351.

    [12] 汪浩, 于凌飛, 陳立同, 等. 青藏高原海北高寒濕地土壤呼吸對水位降低和氮添加的響應(yīng)[J].植物生態(tài)學(xué)報, 2014, 38(6): 619–625.

    [13] HALLETT J. Climate change 2001: The scientific basis[M]//Houghton J T, Ding Y, Griggs D J, et al. Contribution of Working Group I to the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

    [14] MUNGER J W. Atmospheric Methane Its Role in the Global Environment: M.A.K. Khalil (Ed.), Springer–Verlag, Berlin, ISBN 3540 65099 7[J]. Agricultural and Forest Meteorology, 2004, 122, doi: 10.1016/j.agrformet. 2003.09. 004.

    [15] 李玉娥, 林而達(dá). 土壤甲烷吸收匯研究進(jìn)展[J]. 地球科學(xué)進(jìn)展, 1999,14(6): 613–618.

    [16] ULRIKE R, JURGEN A, RUSSOW R, et al. Nitrate removal from drained and reflooded fen soils affected by soil N transformation processes and plant uptake[J]. Soil Biology & Biochemistry, 2004, 36(1):77–90.

    [17] LI C, MOSIER A, WASSMANN R, et al. Modeling greenhouse gas emissions from rice-based production systems: Sensitivity and upscaling[J]. Global Biogeo-chemical Cycles, 2004, 18(1), doi: 10.1029/ 2003GB002045.

    [18] 胡保安, 賈宏濤, 朱新萍, 等. 不同水分條件下巴音布魯克天鵝湖高寒濕地夏季N2O日排放特征[J]. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報, 2015, 24(5): 811–817.

    [19] 李俊. 農(nóng)業(yè)土壤排放氧化亞氮的影響因素分析[J]. 生態(tài)農(nóng)業(yè)研究, 1995, 3(4): 65–68.

    [20] 周存宇. 大氣主要溫室氣體源匯及其研究進(jìn)展[J]. 生態(tài)環(huán)境, 2006,15(6): 1397–1402.

    [21] 張樂樂, 高黎明, 陳克龍. 青海湖流域瓦顏山濕地輻射平衡和地表反照率變化特征[J]. 冰川凍土, 2018, 40(6): 1216–1222.

    [22] 李寶鑫. 青海湖濕地模擬增溫和施氮處理的溫室氣體排放響應(yīng)[D].西寧: 青海師范大學(xué), 2017.

    [23] 陳驥, 曹軍驥, 魏永林, 等. 青海湖鳥島水分梯度下草地生物量分配格局初步研究[J]. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究, 2014, 32(3): 202–208.

    [24] CAO G, XU X, LONG R, et al. Methane emissions by alpine plant communities in the Qinghai-Tibet Plateau[J]. Biology Letters, 2008, 4(6): 681–684.

    [25] 陳全勝, 李凌浩, 韓興國, 等. 水分對土壤呼吸的影響及機(jī)理[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2003, 23(5): 972–978.

    [26] VITOUSEK P M, HOWARTH R W. Nitrogen limitation on land and in the sea: how can it occur. [J] Biogeo-chemistry, 1991, 13(2): 87–115

    [27] 任艷林. 降水變化對樟子松人工林土壤無機(jī)氮和凈氮礦化速率的影響[J]. 北京大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2012, 48(6): 925–932.

    [28] 魏達(dá), 旭日, 王迎紅, 等. 青藏高原納木錯高寒草原溫室氣體通量及與環(huán)境因子關(guān)系研究[J]. 草地學(xué)報, 2011, 19(3): 412–419.

    [29] SMITH K A, BALL T, CONEN F, et al. Exchange of greenhouse gases between soil and atmosphere: interaction of soil physical factors and biological processes[J]. European Journal of Soil Science, 2018, 69(1): 2–4.

    [30] LI Y C, SONG C C, LIU D Y. Advances in studies of N2O emission in wetland soils[J]. Wetland Science, 2008(2): 124–129.

    [31] 王冬雪, 高永恒, 安小娟, 等. 青藏高原高寒濕地溫室氣體釋放對水位變化的響應(yīng)[J]. 草業(yè)學(xué)報, 2016, 25(8): 27– 35.

    [32] SMITH K A. A Model of The Extent of Anaerobic Zones in Aggregated Soils, and Its Potential Application to Estimates of Denitrification[J]. European Journal of Soil Science, 1980, 31(2): 263–277.

    [33] Chapin F S, Matson P A, Mooney H A. 陸地生態(tài)系統(tǒng)生態(tài)學(xué)原理[M]//李博, 趙斌, 彭容豪, 等, 譯. 北京:高等教育出版社, 2005: 168–183.

    [34] 任艷林. 降水變化對樟子松人工林土壤無機(jī)氮和凈氮礦化速率的影響[J]. 北京大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2012, 48(6): 925–932.

    Response of CO2, CH4and N2O fluxes of two different alpine wetland types in Qinghai Lake basin to simulated precipitation

    YANG Ziwei1,2,3, CHEN Kelong2,3,*, ZHANG Lele1,2,3, JIANG Lili2,3, ZUO Dizhao1,2,3

    1. School of Geography Science, Qinghai Normal University, Xining 810008, China 2. Qinghai Province Key Laboratory of Physical Geography and Environmental Process, Xining 810008, China 3. MOE Key Laboratory of Tibet Plateau Land Surface Process and Ecological Conservation, Xining 810008, China

    Taking two different types of alpine wetlands in Qinghai Lake Basin (Bird Island Lakeside Wetland, Wayanshan River Source Wetland) as the research objects, the simulated precipitation (50% increase in rain treatment, 50% reduction in rain treatment and natural treatment) on greenhouse gases in alpine wetland was explored (CO2, CH4, N2O) influence of emission flux. In August 2019, static chamber-gas chromatography was used to observe the greenhouse gases in the two places. The results showed that: 1) Simulated precipitation had a significant effect on the CO2emission flux of the Bird Island Lakeside Wetland and Wayanshan River Source Wetland. The average emission flux of Bird Island during the rain reduction and rain enhancement treatments was 105.176, 128.984 mg·m-2·h-1. The average emission flux of Wayanshan under rain reduction and rain enhancement treatment was 201.761, 174.000 mg·m-2·h-1. 2) The simulated precipitation device had a significant effect on the CH4emission flux of Bird Island Lakeside Wetland. The average emission flux under the rain enhancement treatment was 1.014 and 3.840 μg·m-2·h-1, which had little effect on the CH4emission flux of Wayanshan River Source Wetland. The average emission flux under the rain reduction and rain enhancement treatment was –5.261, –5.485 μg·m–2·h–1. 3) Rain enhancement treatment could suppress the N2O emission flux of Bird Island Lakeside Wetland. The average emission flux under rain reduction and rain enhancement treatment was 0.382, –1.216 μg·m–2·h–1, the N2O emission flux from the Wayanshan River Source Wetland increased under rain enhancement treatment, the average emission flux under rain reduction and rain enhancement treatment was –0.893, 1.725 μg·m-2·h-1. 4) The 10 cm soil temperature at Bird Island Lakeside Wetland was not related to the greenhouse gas emission flux, and the 10 cm soil temperature at the Wayanshan River Source Wetland was significantly correlated with the CO2emission flux, but was not significant correlated with other gas fluxes. 5) Simulated precipitation in alpine wetlands significantly increased the content of ammonium nitrogen (NH4+-N) and nitrate nitrogen (NO3--N) in the Bird Island Lakeside Wetland. But the content of ammonium nitrogen (NH4+-N) in the Wayanshan River Source Wetland had a tendency to decrease, and the content of nitrate nitrogen (NO3--N) showed an increasing trend.

    static chamber-gas chromatography; alpine wetlands; simulated precipitation; greenhouse gases; lakeside wetlands; river source wetlands

    10.14108/j.cnki.1008-8873.2022.02.025

    S157.2

    A

    1008-8873(2022)02-211-09

    2020-04-22;

    2020-05-20

    國家自然科學(xué)基金項目(2017YFC0403601); 國家自然科學(xué)基金項目(41661023); 青海省科技廳項目(2018-ZJ-T09); 第二次青藏高原綜合科學(xué)考察研究(2019QZKK0405)

    楊紫唯(1997—), 女, 陜西西安人, 碩士研究生, 主要從事自然地理與生態(tài)環(huán)境過程, E-mail: 1041730364@qq.com

    通信作者:陳克龍(1965—), 男, 安徽蕪湖人, 教授, 博士生導(dǎo)師, 主要從事生物地理與濕地生態(tài)研究, E-mail: ckl7813@163.com

    楊紫唯, 陳克龍, 張樂樂, 等. 青海湖流域兩種不同高寒濕地類型CO2、CH4和N2O排放通量對模擬降水的響應(yīng)[J]. 生態(tài)科學(xué), 2022, 41(2): 211–219.

    YANG Ziwei, CHEN Kelong, ZHANG Lele, et al. Response of CO2, CH4and N2O fluxes of two different alpine wetland types in Qinghai Lake basin to simulated precipitation[J]. Ecological Science, 2022, 41(2): 211–219.

    猜你喜歡
    鳥島湖濱河源
    宿遷湖濱新區(qū)嶂山林場“四化”管理 抓好森林防滅火工作
    山西嵐河源省級濕地公園濕地恢復(fù)技術(shù)措施
    鳥島
    SL流量計在特殊河段的應(yīng)用——以河源水文站為例
    迷人的湖濱公園
    我們生活的鳥島
    為一條河命名——在白河源
    散文詩(2017年17期)2018-01-31 02:34:08
    廣東河源萬綠湖庫區(qū)的“雙音話”
    淮安市白馬湖湖濱帶生態(tài)修復(fù)方案研究
    中國水利(2015年1期)2015-02-28 15:11:49
    鳥島
    国产精品人妻久久久久久| 岛国毛片在线播放| 欧美日韩在线观看h| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 国产av国产精品国产| 国产片特级美女逼逼视频| 亚洲国产精品国产精品| 久久久久国产网址| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 大码成人一级视频| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 久久精品国产亚洲av天美| 久久亚洲国产成人精品v| 成人亚洲精品一区在线观看 | 狂野欧美激情性bbbbbb| 日韩一区二区视频免费看| 免费观看在线日韩| 亚州av有码| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 2018国产大陆天天弄谢| 大片免费播放器 马上看| 香蕉精品网在线| 亚洲国产精品999| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 亚洲av福利一区| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 国产爽快片一区二区三区| 精品少妇黑人巨大在线播放| 少妇人妻一区二区三区视频| 精品少妇久久久久久888优播| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 人妻 亚洲 视频| 永久免费av网站大全| 国产精品国产三级国产av玫瑰| av国产久精品久网站免费入址| 久久久久久久国产电影| 国产男女超爽视频在线观看| 中国三级夫妇交换| av不卡在线播放| 丝袜喷水一区| 天堂中文最新版在线下载| 一本色道久久久久久精品综合| 国模一区二区三区四区视频| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 看十八女毛片水多多多| 国产一区二区在线观看日韩| 精品少妇久久久久久888优播| 国产成人精品福利久久| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 我的老师免费观看完整版| av天堂中文字幕网| 亚洲久久久国产精品| 亚洲精品一二三| 99re6热这里在线精品视频| 色综合色国产| 中文天堂在线官网| 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 色吧在线观看| 亚洲精品色激情综合| 超碰av人人做人人爽久久| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产精品不卡视频一区二区| 免费人妻精品一区二区三区视频| 天堂8中文在线网| 性色av一级| 精品少妇黑人巨大在线播放| 视频区图区小说| 亚洲色图综合在线观看| 亚洲不卡免费看| 成人亚洲精品一区在线观看 | 成年免费大片在线观看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产真实伦视频高清在线观看| 18禁在线播放成人免费| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 熟女av电影| 亚洲av国产av综合av卡| 免费观看性生交大片5| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产成人freesex在线| 五月伊人婷婷丁香| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲人成网站在线播| 三级经典国产精品| av又黄又爽大尺度在线免费看| 久久国内精品自在自线图片| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 青青草视频在线视频观看| 超碰97精品在线观看| 国产成人freesex在线| 少妇丰满av| 国产精品久久久久久av不卡| 久久久久久久久久久丰满| 大陆偷拍与自拍| 久久久久久伊人网av| 日韩免费高清中文字幕av| 观看免费一级毛片| 身体一侧抽搐| 91久久精品国产一区二区三区| 99热6这里只有精品| 尾随美女入室| 日韩精品有码人妻一区| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲av成人精品一区久久| av在线蜜桃| 国产精品三级大全| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 一区二区三区乱码不卡18| 少妇精品久久久久久久| 国产乱人视频| 国产高清有码在线观看视频| 久久精品国产a三级三级三级| 国产熟女欧美一区二区| 欧美日韩视频精品一区| 国产熟女欧美一区二区| av黄色大香蕉| 国产午夜精品一二区理论片| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 一区二区三区精品91| 日韩伦理黄色片| www.色视频.com| 亚洲国产欧美人成| 国精品久久久久久国模美| 在线免费十八禁| 18禁动态无遮挡网站| h视频一区二区三区| 国产在线免费精品| av在线蜜桃| 精品久久久久久电影网| 丰满迷人的少妇在线观看| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 免费黄频网站在线观看国产| 五月开心婷婷网| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 精品久久国产蜜桃| 亚洲精品国产av蜜桃| 免费av不卡在线播放| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| av女优亚洲男人天堂| 日韩成人伦理影院| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 在线免费十八禁| 国产精品国产av在线观看| 久久99精品国语久久久| 嫩草影院入口| 久久这里有精品视频免费| freevideosex欧美| 99久久综合免费| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 久久6这里有精品| 国产日韩欧美亚洲二区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 亚洲精品国产av蜜桃| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 激情五月婷婷亚洲| 丝瓜视频免费看黄片| 99精国产麻豆久久婷婷| a级毛片免费高清观看在线播放| 免费看av在线观看网站| 日本-黄色视频高清免费观看| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 熟女电影av网| 男女边吃奶边做爰视频| 欧美极品一区二区三区四区| 全区人妻精品视频| 深爱激情五月婷婷| 日本黄色日本黄色录像| av天堂中文字幕网| 毛片一级片免费看久久久久| 免费观看的影片在线观看| 亚洲国产精品成人久久小说| 直男gayav资源| 亚洲欧美日韩东京热| 午夜日本视频在线| 啦啦啦在线观看免费高清www| 久久韩国三级中文字幕| 嘟嘟电影网在线观看| 午夜免费男女啪啪视频观看| 永久网站在线| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 卡戴珊不雅视频在线播放| 男人狂女人下面高潮的视频| 在线播放无遮挡| 国产精品国产三级专区第一集| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 久久99热6这里只有精品| 亚洲成人av在线免费| 一级毛片电影观看| 免费黄网站久久成人精品| 大话2 男鬼变身卡| 久久精品久久精品一区二区三区| 美女中出高潮动态图| 久久国产乱子免费精品| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 免费av不卡在线播放| 成人特级av手机在线观看| av线在线观看网站| 亚洲欧美日韩无卡精品| av女优亚洲男人天堂| 国产一区二区三区综合在线观看 | 晚上一个人看的免费电影| 国产成人精品久久久久久| 一级毛片久久久久久久久女| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 日日啪夜夜撸| 日韩亚洲欧美综合| 日韩国内少妇激情av| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 免费观看在线日韩| 国产精品久久久久久av不卡| 99re6热这里在线精品视频| 国产精品人妻久久久影院| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | av天堂中文字幕网| 欧美一区二区亚洲| 联通29元200g的流量卡| 在线观看一区二区三区| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 国产男人的电影天堂91| 久久精品国产亚洲av天美| 国产黄色免费在线视频| 国产片特级美女逼逼视频| 九草在线视频观看| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产乱人偷精品视频| 亚洲av中文av极速乱| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 尾随美女入室| 欧美少妇被猛烈插入视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产在线视频一区二区| 亚洲精品国产成人久久av| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 只有这里有精品99| 女性被躁到高潮视频| 久久鲁丝午夜福利片| 国产亚洲欧美精品永久| 国产色爽女视频免费观看| 国产 一区精品| 色婷婷久久久亚洲欧美| 伦理电影大哥的女人| 一级毛片电影观看| 免费人成在线观看视频色| 少妇丰满av| 久久久久性生活片| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产精品久久久久成人av| 亚洲欧美日韩东京热| 免费av中文字幕在线| 在线观看人妻少妇| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 久久精品国产亚洲网站| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 99久久精品一区二区三区| 亚洲av.av天堂| 久热久热在线精品观看| 国产精品国产三级专区第一集| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产在线免费精品| av国产精品久久久久影院| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲av.av天堂| 18禁动态无遮挡网站| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产亚洲精品久久久com| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 免费大片18禁| av视频免费观看在线观看| 我的女老师完整版在线观看| 国产乱人偷精品视频| 亚洲精品日韩av片在线观看| 性色av一级| 精品人妻偷拍中文字幕| 在现免费观看毛片| 日韩在线高清观看一区二区三区| 中文天堂在线官网| 国产免费又黄又爽又色| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 中文欧美无线码| 久久97久久精品| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 午夜福利网站1000一区二区三区| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 91在线精品国自产拍蜜月| 日本黄色片子视频| 久久鲁丝午夜福利片| 国产免费一级a男人的天堂| 91久久精品国产一区二区三区| 少妇 在线观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 美女主播在线视频| 能在线免费看毛片的网站| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 最新中文字幕久久久久| 天天躁日日操中文字幕| 黄色视频在线播放观看不卡| 日韩成人av中文字幕在线观看| 久热久热在线精品观看| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 有码 亚洲区| 国产一级毛片在线| 国产av精品麻豆| 欧美另类一区| 亚洲成人一二三区av| 99re6热这里在线精品视频| 精品一区二区免费观看| 国产精品嫩草影院av在线观看| 精品亚洲成国产av| 午夜视频国产福利| www.av在线官网国产| 草草在线视频免费看| 七月丁香在线播放| 国产成人a∨麻豆精品| 久久人人爽人人片av| 亚洲无线观看免费| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 欧美少妇被猛烈插入视频| av国产久精品久网站免费入址| 欧美高清性xxxxhd video| 国产精品.久久久| 高清日韩中文字幕在线| av国产精品久久久久影院| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 亚洲欧美一区二区三区国产| 少妇精品久久久久久久| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 99热国产这里只有精品6| 青青草视频在线视频观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 性高湖久久久久久久久免费观看| 在线观看三级黄色| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产欧美日韩精品一区二区| 边亲边吃奶的免费视频| 激情 狠狠 欧美| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产永久视频网站| 少妇人妻久久综合中文| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲性久久影院| 国产亚洲91精品色在线| 亚洲成人一二三区av| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产免费又黄又爽又色| 日韩中字成人| 日本欧美国产在线视频| 亚洲无线观看免费| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 少妇 在线观看| 老司机影院毛片| 我要看日韩黄色一级片| 欧美高清性xxxxhd video| 精品人妻偷拍中文字幕| 亚洲精品久久午夜乱码| 高清在线视频一区二区三区| 午夜日本视频在线| 好男人视频免费观看在线| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 视频区图区小说| 麻豆成人午夜福利视频| 91狼人影院| 大片电影免费在线观看免费| 男人狂女人下面高潮的视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 国模一区二区三区四区视频| 免费观看在线日韩| 91精品伊人久久大香线蕉| 亚洲精品456在线播放app| 在线观看免费高清a一片| 久久久久久久大尺度免费视频| 熟女电影av网| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 久久久久久人妻| 永久网站在线| 欧美一区二区亚洲| 国产色婷婷99| 日本午夜av视频| 国产淫片久久久久久久久| 日韩国内少妇激情av| 日韩中文字幕视频在线看片 | 久久鲁丝午夜福利片| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 国产爱豆传媒在线观看| 亚洲成人手机| 久久毛片免费看一区二区三区| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产 精品1| 人妻系列 视频| 日韩成人伦理影院| 啦啦啦在线观看免费高清www| 熟妇人妻不卡中文字幕| 亚洲经典国产精华液单| 高清日韩中文字幕在线| av播播在线观看一区| 高清日韩中文字幕在线| 热re99久久精品国产66热6| 伊人久久精品亚洲午夜| 男女边吃奶边做爰视频| 国产在线一区二区三区精| 免费观看av网站的网址| 国产av国产精品国产| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 一本色道久久久久久精品综合| 国产爽快片一区二区三区| 亚洲精品,欧美精品| 久久久久精品性色| 国产熟女欧美一区二区| 免费观看无遮挡的男女| 色5月婷婷丁香| 欧美国产精品一级二级三级 | 直男gayav资源| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产成人精品久久久久久| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 欧美激情国产日韩精品一区| 夫妻午夜视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 不卡视频在线观看欧美| 嫩草影院入口| 日本黄大片高清| 欧美xxxx性猛交bbbb| 三级经典国产精品| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 免费观看av网站的网址| 在线免费观看不下载黄p国产| av播播在线观看一区| 中文字幕制服av| 精品一区二区免费观看| h视频一区二区三区| 丰满迷人的少妇在线观看| 黄色一级大片看看| 2021少妇久久久久久久久久久| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 欧美3d第一页| 日日撸夜夜添| 一级毛片aaaaaa免费看小| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 国产在线视频一区二区| 春色校园在线视频观看| 两个人的视频大全免费| 成年免费大片在线观看| 少妇人妻久久综合中文| 午夜免费观看性视频| 亚洲精品国产成人久久av| 伊人久久精品亚洲午夜| 乱码一卡2卡4卡精品| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 日韩在线高清观看一区二区三区| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 久久久久网色| av播播在线观看一区| 国产久久久一区二区三区| 丰满人妻一区二区三区视频av| av专区在线播放| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产av一区二区精品久久 | 午夜免费男女啪啪视频观看| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 免费观看av网站的网址| 日韩一区二区三区影片| 久久久成人免费电影| 国产成人a区在线观看| av一本久久久久| 国产成人精品福利久久| 亚洲精品日本国产第一区| 国产精品国产三级专区第一集| 99热这里只有精品一区| 精品午夜福利在线看| 亚洲丝袜综合中文字幕| 超碰av人人做人人爽久久| 亚洲av二区三区四区| 国产精品嫩草影院av在线观看| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲国产精品国产精品| 欧美国产精品一级二级三级 | 最新中文字幕久久久久| 美女中出高潮动态图| 视频中文字幕在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 一级黄片播放器| 国产精品av视频在线免费观看| 中文字幕久久专区| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产成人精品久久久久久| 久久精品久久久久久久性| 亚洲美女视频黄频| 99久久精品一区二区三区| 国产av国产精品国产| 国产免费福利视频在线观看| 久久99热6这里只有精品| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| av专区在线播放| 国产av国产精品国产| 三级国产精品欧美在线观看| 欧美3d第一页| 日韩中文字幕视频在线看片 | 亚洲va在线va天堂va国产| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 丝瓜视频免费看黄片| 夫妻午夜视频| 亚洲成色77777| 简卡轻食公司| 日韩精品有码人妻一区| a级一级毛片免费在线观看| 久久 成人 亚洲| 我的老师免费观看完整版| 国产v大片淫在线免费观看| 精品午夜福利在线看| 在线精品无人区一区二区三 | 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 中文字幕制服av| 一边亲一边摸免费视频| 色综合色国产| 久久久久国产精品人妻一区二区| 亚洲怡红院男人天堂| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 亚洲高清免费不卡视频| 久久精品人妻少妇| 国产在线一区二区三区精| 国产亚洲最大av| 国产黄片美女视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| www.色视频.com| 97超碰精品成人国产| 性色avwww在线观看| 免费人妻精品一区二区三区视频| 丝袜喷水一区| 日本爱情动作片www.在线观看| 我的老师免费观看完整版| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 亚州av有码| 99国产精品免费福利视频| 日本一二三区视频观看| 日本色播在线视频| 欧美97在线视频| 亚洲色图综合在线观看| 22中文网久久字幕| 久久精品国产a三级三级三级| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 各种免费的搞黄视频| 伦精品一区二区三区| 国产精品嫩草影院av在线观看| 最黄视频免费看| a级一级毛片免费在线观看| 精品久久久久久久末码| 久久久午夜欧美精品| 观看免费一级毛片| 最近中文字幕高清免费大全6| 成人毛片60女人毛片免费| 美女视频免费永久观看网站| 高清av免费在线| h日本视频在线播放| 在线免费观看不下载黄p国产| 七月丁香在线播放| 不卡视频在线观看欧美| 乱系列少妇在线播放| 亚洲国产精品专区欧美| 高清视频免费观看一区二区| 麻豆成人午夜福利视频| 一区二区av电影网| 在线播放无遮挡| 日本欧美国产在线视频| 视频区图区小说| 欧美日本视频| 毛片女人毛片| 国产一区二区在线观看日韩| 国产精品国产av在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 日韩中字成人| 国产又色又爽无遮挡免| 一本久久精品| 久久国产乱子免费精品| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 能在线免费看毛片的网站| 深夜a级毛片| 国产伦精品一区二区三区四那| 一级毛片我不卡| 国产 一区精品| 午夜视频国产福利| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产免费视频播放在线视频| 久久久午夜欧美精品| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 日韩av不卡免费在线播放| 国产大屁股一区二区在线视频| 免费观看性生交大片5| 亚洲精品视频女| 成人美女网站在线观看视频| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲欧美精品专区久久| 精品视频人人做人人爽| 能在线免费看毛片的网站| 婷婷色综合大香蕉| 97超碰精品成人国产| 精品一区二区三区视频在线| 美女国产视频在线观看| 久久鲁丝午夜福利片|