• <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 ?

    氮沉降與外來入侵植物對本地生態(tài)系統(tǒng)的影響及其機制的研究進展

    2022-08-25 02:03:26伍丙德王從彥張幫磊李月娥
    關(guān)鍵詞:化感氮素群落

    伍丙德,韋 梅,王 舒,姜 坤,王從彥,彭 蕭,張幫磊,李月娥

    (1.昭通學(xué)院 化學(xué)化工學(xué)院,云南 昭通 657000;2.江蘇大學(xué) 環(huán)境與安全工程學(xué)院,江蘇 鎮(zhèn)江 212013)

    0 引言

    氮沉降是近年來全球環(huán)境變化研究的熱點科學(xué)問題之一,眾多學(xué)者對其在全球及局部地區(qū)產(chǎn)生的生態(tài)影響已開展了大量研究[1-2]。大氣氮沉降方式主要為干沉降和濕沉降,其誘因主要源自人為固氮和自然固氮兩方面,其中人為固氮是氮沉降的主要來源,涉及工業(yè)、農(nóng)業(yè)和交通運輸業(yè)等,主要以非點源和點源特征形式排放。目前,我國已成為全球三大氮沉降集中地區(qū)之一。氮的大量使用和排放,不僅大幅增加大氣中人為活性氮的含量,同時也使土壤中的有效氮含量明顯上升[3],使土壤理化性質(zhì)發(fā)生改變,進而引發(fā)一系列生態(tài)環(huán)境問題。此外,植物的生理生態(tài)特性、植物凋落物降解速率及其進程、土壤理化性質(zhì)、土壤酶活性以及土壤微生物群落結(jié)構(gòu)及其生態(tài)功能等均受氮水平與氮類型的影響。

    外來入侵植物作為全球主要生態(tài)環(huán)境問題之一,在諸多全球性環(huán)境變化因素作用下,其較本地植物具有更強的生存優(yōu)勢。一般情況下,入侵植物具有較強的環(huán)境適應(yīng)能力,且能分泌一些化感物質(zhì),進而抑制本地植物的生長。更為重要的是氮沉降可提升入侵植物的資源利用率,使其具有更高的生存競爭優(yōu)勢,并通過抑制本地植物的生長,進而降低本地植物群落的生物多樣性。因此,氮沉降可能更有利于入侵植物的成功入侵。

    在氮沉降作用下,入侵植物對本地生態(tài)系統(tǒng)的影響及其機制可能趨于復(fù)雜化,而單一因素的研究不能完全闡明多因素交互參與的驅(qū)動機制,所以,對于剖析多因素交互影響下生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能變化趨勢具有重要生態(tài)學(xué)意義。本文基于氮沉降和入侵植物交互的全球生態(tài)環(huán)境問題為聚焦點,以氮沉降背景下入侵植物及本地植物之間的生長競爭變化情況、植物群落變化情況、土壤理化性質(zhì)變化情況、土壤微生物群落結(jié)構(gòu)和代謝活性變化情況以及入侵植物化感效應(yīng)變化情況為切入點,進而綜述并闡明氮沉降背景下入侵植物對本地生態(tài)系統(tǒng)的影響及其機制。

    1 氮沉降對植物生長的影響及其機制

    1.1 氮沉降對本地植物生長的影響及其機制

    氮沉降在一定程度上可促進植物的生長。穩(wěn)定的環(huán)境和平衡的營養(yǎng)條件是植物生理生態(tài)功能正常執(zhí)行的前提,而當(dāng)大氣氮沉降水平達到一定閾值后,環(huán)境中各營養(yǎng)元素的平衡狀態(tài)會受到嚴重干擾,致使環(huán)境營養(yǎng)關(guān)系趨向氮富營養(yǎng)化狀態(tài),改變原有的環(huán)境營養(yǎng)平衡狀態(tài),從而使不同種類植物的生理生態(tài)功能發(fā)生明顯變化。其中植物的功能性狀,如:株高、地徑、地下生物量、地上生物量、地下/地上生物量比、比葉面積(SLA)、葉綠素含量、礦質(zhì)營養(yǎng)元素含量和植物體內(nèi)可溶性糖含量等,在植物生理生態(tài)功能正常執(zhí)行的進程中扮演著關(guān)鍵性的作用[4]。但是,由于不同種類的植物氮營養(yǎng)利用策略可能存在明顯差異,故外源氮的增施水平和方式均會對植物的生長產(chǎn)生影響。劉雙娥等[5]針對四種南亞熱帶植物進行不同水平和方式的外源氮增施,研究表明:闊葉豆科植物具有明顯的群落生長優(yōu)勢,而針葉類植物生長緩慢,且施氮方式(冠層施氮和土壤施氮)對不同植物的生長也存在顯著差異。楊君瓏等[6]的研究表明:氮沉降增加顯著利于C4植物的生長,但顯著抑制C3植物的生長。Zhang等[7]研究發(fā)現(xiàn):高水平的氮可顯著增加植物的SLA、葉氮、含水量及凈光合速率,且在不同氮水平下植物葉片中的氮磷比變化還與植物種類和植物年齡有關(guān)。毛晉花等[8]的研究結(jié)果顯示:適量的氮沉降可明顯增加植物的株高、地徑和地上生物量,并提高植物光合作用速率、SLA和礦質(zhì)營養(yǎng)的吸收利用率;但地下生物量及地下/地上生物量分配比率等呈現(xiàn)出降低趨勢,且隨著氮沉降水平的提升,這種促進作用減弱甚至變?yōu)橐种菩?yīng)。

    總之,氮沉降對不同植物的影響結(jié)果各異,植物功能性狀的生長明顯受氮水平的影響,且低氮沉降水平的增加可明顯增加植物的功能性狀;而當(dāng)?shù)匠^植物營養(yǎng)元素利用閾值后,便形成不利于植物生長的富氮營養(yǎng)環(huán)境,且由于不同植物的氮營養(yǎng)策略和氮利用閾值存在明顯差異,進而導(dǎo)致不同種類的植物間產(chǎn)生促進、抑制及無顯著影響等生態(tài)效應(yīng)。因此,在動態(tài)變化的大氣氮沉降背景下,對于探究環(huán)境氮背景值及不同種類的植物氮營養(yǎng)策略及其氮利用閾值應(yīng)是今后進一步探索植物群落功能穩(wěn)定性的主要研究方向。

    1.2 氮沉降對外來入侵植物生長的影響及其機制

    氮沉降對入侵植物的生長及功能性狀具有明顯的促進作用。在入侵植物光合作用過程中,由于氮素對植物蛋白和葉綠素的合成起到重要的作用,因而在不同水平的氮沉降影響下,入侵植物的表型可塑性、資源利用效率和生物量分配方式等可能均會發(fā)生變化,進而明顯改變?nèi)肭种参锏娜肭诌M程。陸光亞[9]和Peihao等[10]的研究表明:適量的氮沉降明顯增加了入侵植物的株高、地徑、葉長和葉面積,而高氮水平下對其功能性狀的促進作用逐漸減弱。然而,楊永清等[11]的研究顯示:即使在高氮水平下,喜旱蓮子草的表型可塑性和氮水平呈正相關(guān),且在貧瘠和弱光環(huán)境下具有較高的入侵風(fēng)險。因此,氮素促進入侵植物的入侵可能與入侵植物種類的氮利用策略差異有關(guān)。

    此外,氮沉降可提升入侵植物地上生物量分配而降低地下生物量分配,進而明顯改變?nèi)肭种参锷锪康姆峙浞绞健ing等[12]研究表明:氮沉降促使刺槐更多生物量分配到地上部分,但刺槐的氮飽和點較低,氮增施過量易對其生長產(chǎn)生不利影響。陸光亞等結(jié)果表明:隨著氮水平的增加,豚草的總生物量、支持結(jié)構(gòu)生物量比顯著增加,但根冠比和根生物量比明顯降低。生物量的增加與光合作用的增強聯(lián)系緊密,Lei等[13]研究表明:氮沉降顯著增加紫莖澤蘭的資源同化能力和光合作用,氮沉降水平的升高明顯促進其進一步入侵。因此,氮沉降可明顯提升入侵植物的入侵能力。

    1.3 氮沉降對外來入侵及本地植物生長競爭的影響及其機制

    適量的氮沉降水平可顯著強化入侵植物同本地植物的競爭能力,同時入侵植物的這種競爭能力受氮水平的影響較為明顯。諸多入侵植物同本地植物的競爭能力差異主要在于入侵植物具有較高的資源同化能力、快速的異質(zhì)環(huán)境適應(yīng)能力和異株克生效應(yīng)。低水平氮沉降與入侵植物互作情況下,可能會進一步引起本地生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)功能退化,并增強入侵植物同本地植物的資源競爭優(yōu)勢。氮水平的升高可緩解入侵植物同本地植物的競爭能力,Luo等[14]對刺槐和麻櫟的競爭研究表明:入侵植物刺槐在低中氮水平[3 g/(m2·a)和6 g/(m2·a)]下顯著抑制外來植物麻櫟的生長量和生物量,但在高氮水平[12 g/(m2·a)]下刺槐的競爭指數(shù)顯著下降。陸光亞等[9]也得出相似的結(jié)果:在低水平氮沉降時,入侵植物豚草具有顯著的種間競爭優(yōu)勢,隨著氮水平升高,其競爭能力下降。而Ross等[15]發(fā)現(xiàn):在森林生態(tài)系統(tǒng)中的入侵植物小檗同本地植物金縷梅的競爭能力相似,但添加硝態(tài)氮和氨態(tài)氮后二者的生長均受到顯著抑制。所以,基于不同種類的植物氮營養(yǎng)策略及其氮利用閾值的差異,在不同種類的物種間進行氮沉降處理時出現(xiàn)顯著的競爭能力差異,且多數(shù)入侵植物的氮需求量明顯高于本地植物??傮w而言,在低氮水平下大部分外來入侵植物具有明顯的競爭優(yōu)勢,但在高氮飽和狀態(tài)下其競爭能力卻呈現(xiàn)明顯下降趨勢,而少數(shù)入侵植物對高氮水平的響應(yīng)趨勢與此相反,如紫莖澤蘭隨氮水平的升高其入侵能力更強,如表1所示。

    表1 不同氮水平下外來入侵植物和本地植物間的競爭關(guān)系Tab.1 Competition between invasive alien plants and indigenous plant species at different nitrogen levels

    1.4 氮沉降對外來入侵植物與本地植物生長的影響差異及其機制

    多數(shù)研究結(jié)果表明,氮沉降對大部分同科同屬的入侵植物與本地植物生長的影響存在顯著差異,其差異主要體現(xiàn)在:

    1)光合作用特性。入侵植物的光合作用顯著高于本地植物,如氮沉降增強了入侵植物對葉面積(光吸收面積)的依賴性,進而提高入侵植物的光合作用,并加速生物入侵進程[20]。

    2)資源競爭特性。當(dāng)資源水平受限制時(低氮水平),外來入侵植物的生長占有顯著優(yōu)勢[10,16]。

    3)競爭能力特性(株高)。多數(shù)研究表明,入侵植物的株高顯著高于本地植物,這可能與光的競爭效應(yīng)有關(guān)[10,13]。

    4)氮水平特性。由氮沉降水平所引起的入侵植物與本地植物間的競爭差異,雖然高氮水平下部分入侵植物的競爭能力有所降低,但其入侵潛能依然存在[10,17]。然而,氮沉降均提高了外來入侵植物與本地植物在地上生物量的分配含量[9,11]。

    因此,氮沉降背景下外來入侵植物與本地植物的生長差異與兩者的資源利用策略顯著相關(guān)(光資源、營養(yǎng)元素等),入侵植物更傾向于在低營養(yǎng)環(huán)境下(低氮水平)表現(xiàn)出較強的競爭優(yōu)勢,而在高營養(yǎng)環(huán)境下(高氮水平)其競爭優(yōu)勢較低,這可能受到潛在的營養(yǎng)條件限制,進而降低同本地植物的競爭優(yōu)勢,如磷限制等。

    2 氮沉降背景下外來入侵植物對本地植物群落的影響

    氮沉降對植物多樣性具有顯著的負面效應(yīng)。王守順等研究[21]結(jié)果表明:氮素添加顯著降低高寒草甸植物群落的多樣性。沈振西等研究[22]結(jié)果也表明氮素顯著降低矮嵩草草甸的植物群落多樣性,且禾本科植物能迅速適應(yīng)外源氮施入,在環(huán)境中優(yōu)勢生長,致使其它適應(yīng)能力弱的雜草逐漸退化甚至消失。但是,植物群落多樣性退化程度與氮沉降速率規(guī)律不一致,Stevens等[23]研究表明:物種豐富度與氮沉降速率呈線性下降,且2.5 kg·N·ha-1·a-1下每4 m2樣方則減少1個物種,而Niu等[24]研究顯示:植物群落多樣性應(yīng)對氮沉降的響應(yīng)是非線性的,僅優(yōu)勢種群和部分草本植物對氮沉降呈正相關(guān)。此外,氮沉降與植物群落的穩(wěn)定性關(guān)系還受地域特征等氣候因素影響,如熱帶雨林和亞熱帶闊葉林植物群落對氮素最敏感,氮沉降促使該地域內(nèi)的物種豐度顯著下降,而對溫帶混交林和寒溫帶針葉林植物群落影響不顯著。

    外來入侵植物對本地植物群落的多樣性影響顯著。外來植物入侵顯著降低本地植物群落多樣性,改變了本地植物群落組成結(jié)構(gòu),進而對本地植物群落的穩(wěn)定性造成嚴重影響。目前,基于植物群落多樣性的研究主要基于Pielou均勻度、Margalef豐富度指數(shù)、Simpson指數(shù)及Shannon-Wiener指數(shù)等進行定量表達,多數(shù)研究表明,入侵植物對本地植物群落多樣性指數(shù)均產(chǎn)生顯著的負面影響[25]。有關(guān)調(diào)查表明:野外入侵植物物種數(shù)量占比總物種數(shù)量三分之一以上,對生態(tài)系統(tǒng)中邊緣化植物帶來嚴重的威脅[26]。

    據(jù)研究顯示,氮沉降和入侵植物香菇草交互作用時,并沒有對本地植物群落多樣性指數(shù)產(chǎn)生顯著影響[27]。然而,關(guān)于氮沉降和入侵植物交互作用背景下,對本地植物群落多樣性的研究報道較少,個別研究仍難以得出可靠性的結(jié)果。因此,氮沉降與入侵植物交互作用對本地植物群落多樣性的影響機制是否存在協(xié)同效應(yīng)以及互補效應(yīng)仍是當(dāng)前研究工作的重點。此外,氮沉降對植物群落多樣性的影響還與植物區(qū)域性氮素耐受閾值相關(guān),同時還可能受其它環(huán)境因子的影響,如氮素和降低雨水復(fù)合增加物種多樣性,而氮素和增加雨水降低物種多樣性[28]。因此,僅靠單一氮素驅(qū)動機制研究植物群落多樣性的變化是不能夠充分體現(xiàn)實際環(huán)境植物群落多樣性的變化機制,為進一步探索本地植物群落多樣性的實際變化規(guī)律,更應(yīng)該關(guān)注氮素同其它生物因子(入侵植物)、非生物因子以及不同區(qū)域等復(fù)合狀態(tài)下的多因素交互機制研究。

    3 氮沉降背景下外來入侵植物對土壤理化性質(zhì)的影響

    高水平的氮沉降改變了土壤中各營養(yǎng)元素含量、化學(xué)計量特征比值、有機質(zhì)、鹽基離子、土壤酸堿度等,而使土壤趨于氮富營養(yǎng)化狀態(tài),特別是改變土壤的酸堿度[29]。土壤酸化是造成植物生長不良及部分植物死亡的主因之一。然而,大氣氮沉降和生物入侵的復(fù)合作用顯著改變了土壤理化性質(zhì),進而對本地生物群落及生態(tài)系統(tǒng)功能的穩(wěn)定性產(chǎn)生顯著影響。氮素本身作為土壤環(huán)境中植物營養(yǎng)元素的重要成分之一,在物理、化學(xué)和生物等復(fù)雜環(huán)境因素影響下改變了土壤理化性質(zhì),如增溫和氮沉降可提高土壤有機質(zhì)和土壤全氮[30],不同氮磷比添加明顯改變了土壤酸堿度值[31],進而影響微生物活性并改變土壤呼吸情況。

    霍利霞等[32]研究表明:氮沉降明顯增加土壤中含氮離子化合物(全氮、氨氮、硝氮等)和有機質(zhì)的含量。Xiang等[33]在華西天然常綠闊葉林施氮以探究其對土壤理化性質(zhì)的影響,結(jié)果表明:氨氮和硝氮含量與土層深度呈負相關(guān),與氮水平呈正相關(guān)。同樣,Ochoa-Hueso等[34]研究表明:氮沉降可提高土壤中有效氮含量,進而加劇土壤富營養(yǎng)化。雖然氮沉降引起的土壤富營養(yǎng)化均有利于入侵植物與本地植物的生長,但入侵植物在富營養(yǎng)化的環(huán)境下,可能會更容易成功入侵,并進一步增強對本地植物的抑制能力,從而改變?nèi)肭稚持車耐寥览砘再|(zhì),如提高土壤水分蒸發(fā)速率而改變土壤濕度,增強自身根際全氮含量[12]等。

    當(dāng)前,大部分研究主要聚焦氮沉降對土壤酸堿度的影響,這主要源于過量的氮輸入導(dǎo)致土壤中大部分鹽基離子流失以及有機質(zhì)淋溶增大,嚴重影響土壤中酸性陰離子的緩沖能力,導(dǎo)致嚴重的土壤酸化[31-32]。然而,在西藏櫟林,隨施氮水平的增加,土壤pH值卻隨之升高,產(chǎn)生這種差異可能與不同地區(qū)的土壤酸堿度值的高低和不同氣候帶土壤有機質(zhì)含量有關(guān)[35]。此外,入侵植物對改變土壤理化性質(zhì)也具有一定的作用,入侵植物的高效氮利用效率可明顯改變土壤的酸堿度,劉靜[30]研究發(fā)現(xiàn):氮沉降可使加拿大一枝黃花入侵地的土壤由弱酸性轉(zhuǎn)向弱堿性。因此,當(dāng)入侵植物提高入侵地土壤pH值時,適量的氮沉降可能起到緩解入侵地的土壤酸化效應(yīng),但這種研究報道卻不多。為此,入侵植物在氮沉降下對調(diào)控入侵生境土壤酸堿度的變化是否能作為入侵植物成功入侵的機制還有待進一步研究。

    除氮素以外,磷也是影響外來植物是否能夠成功入侵的重要因素。相關(guān)研究表明:土壤中有效磷含量的升高將會進一步促進植物入侵,而當(dāng)大氣氮沉降改變土壤中氮磷比例時,則會導(dǎo)致磷成為限制性營養(yǎng)元素,促使入侵植物同本地植物轉(zhuǎn)變?yōu)榱自氐母偁幮?yīng)[36]。但也有研究認為入侵植物優(yōu)勢競爭能力的營養(yǎng)利用情況不受氮磷比例的影響[37]。因此,不同植物對土壤中有效磷的利用效率存在明顯差異,而磷元素的限制作用也僅體現(xiàn)在對高磷利用的植物,這與高氮型植物的氮利用方式相似。

    所以,氮沉降引起的土壤理化指標的主要變化,尤其是土壤中氨氮、硝氮、土壤氮磷比等氮營養(yǎng)含量的升高,將可能改變外來入侵植物在土壤富氮營養(yǎng)環(huán)境下的競爭機制(如由N競爭轉(zhuǎn)變?yōu)镻競爭),并提升外來入侵植物在土壤富氮環(huán)境中的適應(yīng)能力,同時通過根系分泌物和凋落物進一步改變土壤理化性質(zhì),進而增強外來入侵植物同本地植物在生態(tài)系統(tǒng)中的競爭優(yōu)勢。因此,氮沉降以及入侵植物所引起的土壤酸化、土壤堿化和土壤富營養(yǎng)化程度以及競爭機制轉(zhuǎn)變可能是改變?nèi)肭种参锿镜刂参镩g競爭能力的原因之一。

    4 氮沉降背景下外來入侵植物對土壤微生物的影響

    4.1 氮沉降背景下外來入侵植物對土壤微生物群落結(jié)構(gòu)的影響

    氮沉降可降低土壤中微生物群落多樣性,改變其原有的主要微生物群落結(jié)構(gòu),但多數(shù)研究結(jié)果不一致,如正效應(yīng)、無影響均有相關(guān)研究報道[38-39]。氮沉降同微生物群落結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系與土壤中不同微生物群落在參與氮循環(huán)過程中對含氮化合物的所需量有關(guān)。如Kou等[40]研究發(fā)現(xiàn):硝化作用和礦化作用的強度均受氮素添加的影響,且氮素添加顯著降低真菌與細菌比,同時,氮沉降對微生物群落結(jié)構(gòu)的影響與季節(jié)性變化、氮素類型、氮素水平、土壤濕度、土壤酸堿度等諸多環(huán)境因子相關(guān)[39]。大氣氮沉降多以氨氮和硝氮為主,氨氮和硝氮能被微生物直接利用,氮沉降對加速土壤氮循環(huán)、降低真菌同細菌比是氨氧化細菌和消化細菌等菌群在生長期變得活躍的主要原因之一[30]。

    入侵植物同入侵生境中的微生物群落聯(lián)系密切,其在一定程度上可改變微生物群落功能結(jié)構(gòu)以提高自身同化土壤資源能力而實現(xiàn)優(yōu)勢生長,使得微生物多樣性和功能結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,降低本地植物在正常生長過程中同微生物群落間的互利共生關(guān)系[13]。如入侵植物豚草可顯著提升土壤微生物對碳氮的循環(huán)過程,與本地植物相比,土壤礦化和氨化率分別增加141%和206%,但對核心生物群落系統(tǒng)的影響不顯著[41]。同樣,紫莖澤蘭入侵對入侵地的根際微生物群落結(jié)構(gòu)及營養(yǎng)成分的影響更加明顯,高度入侵根際具有豐富的土壤固氮菌群落和多樣性,且其根際營養(yǎng)水平更高,這表明:紫莖澤蘭具有更為強烈的地下生物群落反饋效應(yīng)[42]。所以,不同的入侵植物對土壤微生物群落的響應(yīng)機制各異,更多的是體現(xiàn)在參與土壤氮循環(huán)過程中,土壤固氮菌群落為適應(yīng)氮沉降和入侵植物而發(fā)生的氮循環(huán)機制變化。

    大氣氮沉降能顯著增加土壤有效氮,而入侵植物受益于土壤有效氮含量的增加,與土壤微生物群落之間產(chǎn)生正反饋時,入侵植物的種群建種與傳播速度可能會更快[30]。土壤中菌根真菌(AMF)與植物間存在著互惠共生的功能,可為植物生長提供所需的營養(yǎng)元素和水分,與入侵植物能否成功入侵密切相關(guān)。

    對于入侵植物與AMF間的關(guān)系,季彥華等[43]將其歸納為以下三方面:

    1)AMF可明顯改善入侵植物對無機營養(yǎng)和有機營養(yǎng)的營養(yǎng)結(jié)構(gòu)。

    2)AMF可明顯增強入侵植物的抗逆性。

    3)AMF可明顯促進入侵植物的生長發(fā)育。

    因此,AMF與入侵植物間的互作關(guān)系可能是入侵植物的成功入侵的機制之一。氮沉降對入侵植物和本地植物間AMF的寄主均會產(chǎn)生不同程度的影響。一些研究證明:AMF與本地植物根系的寄主關(guān)系產(chǎn)生負面影響,與入侵植物根系的寄主關(guān)系產(chǎn)生促進效應(yīng),同時入侵植物也明顯降低入侵地AMF多樣性,弱化AMF與本地植物間的共生關(guān)系。如Concepción等[44]研究表明:優(yōu)良的內(nèi)生菌寄生于入侵一年生草根系內(nèi)不受氮素的影響,而氮沉降會降低菌根與本地植物宿主之間的共生關(guān)系。

    此外,部分研究表明[45]:入侵植物與AMF互作機制主要體現(xiàn)在兩方面:

    1)促進共生假說(Enhanced mutualisms hypothesis),即:入侵到新生境的入侵植物可與AMF共生,增強資源同化能力而益于自身種群建種,提高入侵能力。

    2)漸崩共生假說(Degraded mutualisms hypothesis),即:入侵植物破壞本地植物與AMF之間的共生關(guān)系,降低本地植物同入侵植物的競爭能力而利于入侵植物的成功入侵[45]。因此,氮沉降致使環(huán)境中有效資源含量升高,并且同入侵植物對土壤微生物群落功能結(jié)構(gòu)的干擾下,更有利于入侵植物生長,而對本地植物呈現(xiàn)抑制作用,故氮沉降和入侵植物所誘導(dǎo)的土壤微生物群落功能結(jié)構(gòu)的改變,可能會成為入侵植物成功入侵的主要驅(qū)動力。

    氮沉降和入侵植物引發(fā)的土壤酸化,可能會對土壤微生物群落造成嚴重的負面影響,微生物群落結(jié)構(gòu)功能變化可能會導(dǎo)致生態(tài)系統(tǒng)功能和結(jié)構(gòu)改變,更不利于生態(tài)系統(tǒng)正常的物質(zhì)循環(huán)和能量流動,進而改變生態(tài)系統(tǒng)中本地植物群落的演替進程。關(guān)于氮沉降、入侵植物和本地植物等多因素交互對土壤微生物群落結(jié)構(gòu)的影響,目前仍缺乏深入的主次結(jié)構(gòu)和系統(tǒng)性研究,部分地下微生物群落對入侵植物種群建種速度及群落更替尤為重要,特別是參與氮循環(huán)的微生物群落和AMF系列菌群等益受外界復(fù)合環(huán)境干擾,而影響土壤中物質(zhì)循環(huán)的關(guān)鍵機制的研究[4]。因此,建議今后擴展氮沉降與入侵植物以及多因素之間的交互和實地監(jiān)測研究,進一步闡述多因素交互情況下,入侵植物和本地植物與土壤微生物功能群落間的演替機制。

    4.2 氮沉降背景下外來入侵植物對土壤微生物代謝活性的影響

    氮沉降通過影響土壤酸堿度、土壤氮類型和營養(yǎng)元素分配比例等改變土壤微生物代謝活性。劉紅梅等[46]研究表明:土壤微生物代謝活性與土壤pH、含氮化合物及微生物碳氮等顯著相關(guān),且不同程度的氮水平對微生物代謝活性的影響不同,如土壤微生物氮、脲酶活性及土壤過氧化氫酶等隨氮水平增大呈先升高后降低的趨勢[47]。

    不同入侵植物對土壤微生物代謝活性的影響各異。Jing等[48]在探究狗尾草、鬼針草和黃頂菊對土壤纖維素酶、硝酸還原酶、轉(zhuǎn)化酶和蔗糖酶影響時,研究結(jié)果表明:各物種產(chǎn)生的影響一致,而紫莖澤蘭入侵地能顯著提高土壤酶活[49]。入侵植物對土壤微生物代謝活性的影響可能與根系產(chǎn)生的分泌物及凋落物產(chǎn)生的化感作用有關(guān),如藜[50]產(chǎn)生的化感物質(zhì)可明顯抑制土壤脲酶、酸性磷酸酶、轉(zhuǎn)化酶和硝酸還原酶的活性,而高劑量則明顯提高過氧化氫酶活性。因此,不同的入侵植物可以改變不同的微生物酶代謝活性,這意味著不同的入侵植物通過影響不同的土壤微生物的酶活能力,進而增強入侵植物在地下環(huán)境中的競爭力和入侵能力。

    入侵植物和氮沉降分別影響且改變?nèi)肭稚车奈⑸锎x活性,而入侵植物在氮沉降背景下對微生物代謝活性的影響趨勢與單一入侵植物影響因素存在不同的研究結(jié)果。如加拿大一枝黃花入侵地的氮沉降顯著提高脲酶活性,降低了蔗糖酶、中性磷酸酶和過氧化氫酶活性,但明顯受溫度影響,這與入侵植物藜降低土壤脲酶活性的結(jié)論相反[51],這表明:氮沉降在入侵植物影響土壤微生物活性過程中起到一定的輔助作用。但是關(guān)于入侵植物與氮沉降共同存在情況下,對微生物活性影響機制的研究報道較少,不能全面反映二者對土壤微生物活性是否存在協(xié)同、對立或是無影響的關(guān)系,而微生物活性程度反應(yīng)了植物地下競爭情況及參與物質(zhì)的循環(huán)情況。因此,今后可進一步探索氮沉降同入侵植物對微生物活性的影響關(guān)系,進而從地下微生物活性方面來闡述氮沉降背景下外來入侵植物的入侵機制。

    5 氮沉降對外來入侵植物化感機制的影響

    入侵植物的諸多部位均能產(chǎn)生化感作用,如凋落物、植物殘體和根系分泌物等,入侵植物所釋放的化學(xué)物質(zhì)對本地植物群落可產(chǎn)生顯著的影響,且通常情況下低濃度表現(xiàn)為促進效應(yīng),而高濃度表現(xiàn)為抑制效應(yīng),這種作用機制被認為是影響本地植物群落正常生長而使其成功入侵的原因之一。

    氮素施加情況下與單一凋落物所產(chǎn)生的化感效應(yīng)存在明顯區(qū)別。沈荔花等[52]對加拿大一枝黃花進行的化感實驗施氮緩解了對本地植物的抑制效應(yīng)。而氮水平的影響尤為明顯,魯萍等[53]在加拿大一枝黃花和反枝莧的化感作用研究中得到相同結(jié)果,且低水平氮素添加下入侵植物的化感作用增強,而高氮水平添加時入侵植物的化感作用明顯下降。此外,經(jīng)過施氮處理的互花米草在生長一定時段后,其凋落葉的化感作用與氮水平有關(guān),低氮水平的化感抑制效應(yīng)明顯比高氮水平強烈[54]。

    然而,由于高氮水平下入侵植物不再受氮素限制,以至于入侵植物可以通過降低自身化學(xué)物質(zhì)分泌能力進而降低對氮素的競爭。故氮素在一定程度上緩解了外來入侵植物對本地植物的抑制強度。此外,為明確氮沉降對化感作用的緩解機制,應(yīng)加強對其他種類的入侵植物以及野外環(huán)境中自然狀態(tài)下凋落物的化感機制的研究,以闡述氮沉降水平下,自然生態(tài)系統(tǒng)中入侵植物化感作用的變化機制,進而更全面預(yù)測氮沉降背景下入侵植物是否具有顯著的化感緩解機制。

    6 結(jié)論

    隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展及人類活動的加劇,大氣氮沉降、入侵植物、本地植物在生態(tài)系統(tǒng)中形成了相互關(guān)聯(lián)的有機統(tǒng)一體,氮沉降能夠直接對入侵植物和本地植物形成反饋作用,同時本地植物也受到入侵植物與氮沉降交互在改變地上競爭、地下競爭、土壤理化性質(zhì)和化感機制等方面形成直接或間接的反饋效應(yīng),如圖1所示。本文綜合相關(guān)研究結(jié)果得出以下結(jié)論:

    1)氮沉降增加了入侵植物同本地植物的地上競爭能力(受氮水平影響),進一步降低生態(tài)系統(tǒng)中的物種多樣性。大部分研究表明:與本地植物相比,在受資源限制的環(huán)境中入侵植物的競爭能力更高,而氮沉降水平的增加可能會改變這種競爭機制,且多數(shù)入侵植物僅在低水平氮沉降表現(xiàn)出高效的資源競爭機制,主要表現(xiàn)在入侵植物表型可塑性的促進方面(特別是株高)。同樣,除入侵植物的直接影響外,對氮沉降水平耐受能力較弱以及競爭能力受限(株高)的本地植物在光合作用特性和資源競爭特性等方面的逐漸退化,也可能是引起生態(tài)系統(tǒng)中本地植物群落物種多樣性降低的重要原因。

    注:“”和“”分別代表直接影響和間接影響,“+”和“-”分別代表正反饋效應(yīng)和負反饋效應(yīng)。 圖1 氮沉降與外來入侵植物對本地生態(tài)系統(tǒng)的影響過程Fig.1 The influencing process of nitrogen deposition and alien invasive plants on local ecosystems

    2)氮沉降直接改變土壤理化性質(zhì),導(dǎo)致土壤酸化、氮磷比例失衡、土壤有效氮顯著提高、土壤氮素富營養(yǎng)化現(xiàn)象等,對本地植物群落的物種多樣性、地下微生物多樣性及其部分微生物活性可產(chǎn)生明顯的負面效應(yīng),而部分入侵植物可能會通過轉(zhuǎn)變與本地植物群落間的競爭機制(如由N轉(zhuǎn)變?yōu)镻)增強其在富氮環(huán)境中的耐受能力,進而同本地植物形成優(yōu)勢競爭。同時,入侵植物釋放的化感物質(zhì)可能會與氮沉降引起的土壤理化性質(zhì)變化形成一定的緩沖效應(yīng),進而增強其在異質(zhì)環(huán)境下的耐受能力。因此,氮沉降以及入侵植物引起的土壤理化性質(zhì)變化以及競爭機制的轉(zhuǎn)變,可能是改變?nèi)肭种参锿镜刂参镩g競爭能力的原因之一。

    3)氮沉降降低土壤微生物多樣性和微生物活性,增強入侵植物對本地植物的地下競爭能力,可能會造成對環(huán)境適應(yīng)能力較弱的本地植物物種逐漸退化甚至消失,進而降低本地生態(tài)系統(tǒng)的物種豐度。這種關(guān)系可能受土壤理化性質(zhì)的影響較大,特別與氮沉降導(dǎo)致的土壤酸化有關(guān)。此外,氮沉降增強入侵植物地下競爭優(yōu)勢還可能與入侵植物強化根系與AMF的共生關(guān)系,降低本地植物與AMF的共生關(guān)系有關(guān)。

    4)氮沉降降低了入侵植物對本地植物的化感強度。氮沉降改變?nèi)肭种参锘凶饔玫耐緩街饕w現(xiàn)在以下兩個方面:一方面是由于入侵植物不再受氮素的限制,氮素的增加降低了入侵植物對氮素的需求,從而減少分泌物以降低對氮素的競爭;另一方面本地植物利用充分的有效氮素進行生長,同化有效資源增強自身可塑性,提高化感防衛(wèi)能力,進而減輕化感物質(zhì)的毒害作用。

    7 研究展望

    由于氮沉降背景下入侵植物與本地生態(tài)系統(tǒng)存在眾多環(huán)境因素相互制約。因此,基于氮沉降背景下入侵植物對本地生態(tài)系統(tǒng)間的影響機制仍需進行深入研究。為此,基于當(dāng)前的研究現(xiàn)狀,提出以下幾點研究展望,希冀為今后的研究思路和研究方法奠定一定的基礎(chǔ)。

    1)氮沉降和外來植物入侵作為兩種生態(tài)影響因素,在強化兩者交互作用的同時,還應(yīng)考慮其它顯著變化的環(huán)境因子,進一步闡述在其它環(huán)境變化背景下外來入侵植物的入侵進程并評估其所造成的生態(tài)影響,以便更加有效地防控外來入侵植物。

    2)以氮沉降和外來入侵植物二者作為結(jié)合因素,強化外來入侵植物與本地植物群落在地上競爭、地下競爭、化感效應(yīng)、遺傳分化、土壤微生物多樣性、土壤微生物活性、根際共生菌群以及不同入侵植物種屬之間變化規(guī)律的銜接研究。此外,還應(yīng)重點聚焦入侵植物與本地植物在長期高水平氮沉降背景下的耐受性、表型可塑性及基因變異性等方面的對比研究。

    3)結(jié)合傳統(tǒng)研究方法與新興技術(shù)的運用(如宏基因組學(xué)、植物蛋白組和植物代謝組等),從宏觀和微觀等方面闡述氮沉降和外來入侵植物對生態(tài)系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)的影響機制。

    猜你喜歡
    化感氮素群落
    大學(xué)生牙齦炎齦上菌斑的微生物群落
    合成微生物群落在發(fā)酵食品中的應(yīng)用研究
    植物化感作用研究進展
    植物化感作用研究進展
    播娘蒿、豬殃殃對小麥的化感作用
    春季和夏季巢湖浮游生物群落組成及其動態(tài)分析
    長期施用復(fù)合微生物肥對農(nóng)田土壤微生物群落的影響
    河南科技(2014年18期)2014-02-27 14:14:54
    連作煙草根際土壤化感潛力評價及化感物質(zhì)鑒定
    楸樹無性系苗期氮素分配和氮素效率差異
    基于光譜分析的玉米氮素營養(yǎng)診斷
    极品人妻少妇av视频| 亚洲少妇的诱惑av| 国产欧美日韩精品亚洲av| 欧美成人性av电影在线观看| 久久草成人影院| 麻豆一二三区av精品| 热re99久久精品国产66热6| 国产又爽黄色视频| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产精华一区二区三区| 国产精品一区二区在线不卡| 午夜两性在线视频| 亚洲av美国av| 日韩高清综合在线| 国产片内射在线| 欧美不卡视频在线免费观看 | 国产激情久久老熟女| 精品久久久精品久久久| 日本欧美视频一区| 精品免费久久久久久久清纯| 中文字幕色久视频| a级毛片黄视频| 午夜免费成人在线视频| 免费观看人在逋| 精品无人区乱码1区二区| 亚洲 欧美一区二区三区| 妹子高潮喷水视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产av又大| 久久午夜综合久久蜜桃| 热re99久久精品国产66热6| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 免费看十八禁软件| 午夜免费鲁丝| www.自偷自拍.com| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 久久九九热精品免费| 精品日产1卡2卡| 又黄又粗又硬又大视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 在线观看午夜福利视频| 淫妇啪啪啪对白视频| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产一区二区三区综合在线观看| 黄色片一级片一级黄色片| 91老司机精品| 亚洲一区二区三区色噜噜 | 高清av免费在线| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 一级a爱片免费观看的视频| 丝袜美腿诱惑在线| 高清av免费在线| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 美女大奶头视频| 国产伦人伦偷精品视频| 成人永久免费在线观看视频| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产伦人伦偷精品视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲中文字幕日韩| 美女高潮到喷水免费观看| 99香蕉大伊视频| 精品一区二区三区av网在线观看| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 免费日韩欧美在线观看| 久久精品国产清高在天天线| 午夜精品在线福利| 男男h啪啪无遮挡| 18禁观看日本| 久久中文字幕人妻熟女| 最新在线观看一区二区三区| 亚洲色图av天堂| 日韩欧美一区视频在线观看| 嫁个100分男人电影在线观看| 久久热在线av| 精品国产亚洲在线| 久久精品人人爽人人爽视色| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲专区国产一区二区| 国产精品二区激情视频| 精品一区二区三区四区五区乱码| 亚洲午夜理论影院| 免费少妇av软件| 狠狠狠狠99中文字幕| 亚洲精品国产一区二区精华液| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 在线永久观看黄色视频| 69精品国产乱码久久久| 亚洲中文日韩欧美视频| 在线观看一区二区三区激情| 免费搜索国产男女视频| 欧美大码av| 激情视频va一区二区三区| 99精品欧美一区二区三区四区| 中文欧美无线码| 怎么达到女性高潮| 久久人人精品亚洲av| 国产伦人伦偷精品视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 动漫黄色视频在线观看| 国产成人精品在线电影| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 欧美精品啪啪一区二区三区| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产av又大| 麻豆一二三区av精品| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 婷婷精品国产亚洲av在线| 亚洲九九香蕉| 欧美一级毛片孕妇| 日韩中文字幕欧美一区二区| 成在线人永久免费视频| 日韩欧美在线二视频| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 免费高清在线观看日韩| 亚洲男人的天堂狠狠| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| av福利片在线| 欧美精品啪啪一区二区三区| www.999成人在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲国产欧美网| 亚洲成人精品中文字幕电影 | 欧美日韩国产mv在线观看视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 中文欧美无线码| 精品高清国产在线一区| 一级a爱片免费观看的视频| 麻豆av在线久日| 国产精品一区二区免费欧美| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 一区二区三区精品91| 亚洲 欧美一区二区三区| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 日韩大码丰满熟妇| 精品卡一卡二卡四卡免费| 日本欧美视频一区| 69精品国产乱码久久久| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 99精品欧美一区二区三区四区| 无人区码免费观看不卡| 九色亚洲精品在线播放| 90打野战视频偷拍视频| 国产av一区在线观看免费| 999精品在线视频| 亚洲av电影在线进入| 少妇的丰满在线观看| 一级黄色大片毛片| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 欧美黄色淫秽网站| 在线观看www视频免费| 国产免费现黄频在线看| www.精华液| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产成人精品在线电影| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久国产乱子伦精品免费另类| cao死你这个sao货| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产三级在线视频| 中国美女看黄片| 国产精品电影一区二区三区| 在线观看免费视频网站a站| 桃红色精品国产亚洲av| 一区二区三区国产精品乱码| 国产精品久久久人人做人人爽| tocl精华| 又黄又爽又免费观看的视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 国产精品亚洲一级av第二区| 久久人妻熟女aⅴ| 制服人妻中文乱码| 无遮挡黄片免费观看| 国产精品久久视频播放| 亚洲av成人一区二区三| 黄色女人牲交| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 老司机深夜福利视频在线观看| 欧美黑人精品巨大| 久久这里只有精品19| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产精品一区二区三区四区久久 | 嫩草影院精品99| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产高清视频在线播放一区| 日本a在线网址| 国产精品一区二区在线不卡| 久久人人精品亚洲av| 久久久久九九精品影院| 欧美国产精品va在线观看不卡| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 一区二区三区激情视频| 欧美激情高清一区二区三区| 亚洲 欧美一区二区三区| 级片在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 高清欧美精品videossex| 亚洲成人国产一区在线观看| 久久久国产成人精品二区 | 精品国产一区二区久久| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 9色porny在线观看| 精品人妻在线不人妻| 亚洲人成电影免费在线| 国产视频一区二区在线看| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲欧美精品综合久久99| 老司机靠b影院| 天堂中文最新版在线下载| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产真人三级小视频在线观看| 久久香蕉激情| 日韩中文字幕欧美一区二区| 天堂中文最新版在线下载| 黄色怎么调成土黄色| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 成人黄色视频免费在线看| 欧美激情久久久久久爽电影 | 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 在线观看免费视频日本深夜| 国产精品av久久久久免费| 久久午夜综合久久蜜桃| 精品一品国产午夜福利视频| 桃色一区二区三区在线观看| 欧美日韩亚洲高清精品| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 日本精品一区二区三区蜜桃| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 999久久久国产精品视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲一区二区三区不卡视频| 五月开心婷婷网| 正在播放国产对白刺激| av在线播放免费不卡| 在线观看日韩欧美| 久久精品91蜜桃| 久久精品国产亚洲av高清一级| 一级毛片女人18水好多| 国产精品久久久人人做人人爽| 免费不卡黄色视频| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 制服人妻中文乱码| 日本 av在线| 日本wwww免费看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲国产欧美一区二区综合| 不卡av一区二区三区| 日韩三级视频一区二区三区| 9色porny在线观看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产国语露脸激情在线看| 国产精品免费视频内射| 久久久久久久精品吃奶| 日韩免费高清中文字幕av| 日本精品一区二区三区蜜桃| 天堂影院成人在线观看| av欧美777| 夜夜夜夜夜久久久久| 成人av一区二区三区在线看| 欧美成狂野欧美在线观看| 国产乱人伦免费视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 丁香六月欧美| 国产一区二区三区综合在线观看| 欧美大码av| 国产一区在线观看成人免费| 成人国语在线视频| 大型黄色视频在线免费观看| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 91国产中文字幕| 亚洲色图av天堂| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 国产成人精品久久二区二区免费| 啦啦啦 在线观看视频| 黄色丝袜av网址大全| 国产成人系列免费观看| 桃色一区二区三区在线观看| 精品人妻1区二区| 午夜精品久久久久久毛片777| 久久国产精品影院| 午夜亚洲福利在线播放| 国产熟女xx| 国产精品日韩av在线免费观看 | 成人特级黄色片久久久久久久| 男女下面插进去视频免费观看| 热re99久久国产66热| 88av欧美| 91老司机精品| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲美女黄片视频| 国产97色在线日韩免费| 91成人精品电影| 久99久视频精品免费| 久久精品91蜜桃| 18美女黄网站色大片免费观看| 不卡av一区二区三区| 成在线人永久免费视频| 91九色精品人成在线观看| 美女高潮到喷水免费观看| 国产成人av激情在线播放| 国产av一区二区精品久久| 国产成人欧美在线观看| 亚洲国产精品999在线| 三级毛片av免费| 少妇粗大呻吟视频| 久9热在线精品视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| 夜夜爽天天搞| 欧美日韩av久久| 久久精品国产亚洲av高清一级| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 精品第一国产精品| 亚洲第一青青草原| 久久热在线av| 天堂动漫精品| 亚洲 欧美一区二区三区| 男女床上黄色一级片免费看| 两个人看的免费小视频| 免费av毛片视频| 国产成人啪精品午夜网站| 一级a爱片免费观看的视频| 最新在线观看一区二区三区| 无遮挡黄片免费观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 村上凉子中文字幕在线| 精品久久蜜臀av无| av在线播放免费不卡| 99久久综合精品五月天人人| 日本欧美视频一区| 欧美另类亚洲清纯唯美| 午夜a级毛片| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产成人系列免费观看| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲片人在线观看| 伦理电影免费视频| 亚洲av美国av| 久久青草综合色| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 日韩三级视频一区二区三区| 成人精品一区二区免费| 黄色视频,在线免费观看| 美女福利国产在线| 黄色视频,在线免费观看| 91在线观看av| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 高清欧美精品videossex| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 老司机亚洲免费影院| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 免费日韩欧美在线观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲av五月六月丁香网| 1024视频免费在线观看| 午夜两性在线视频| 欧美色视频一区免费| 亚洲精品国产区一区二| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲伊人色综图| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 久久人人精品亚洲av| 性欧美人与动物交配| 久久人人精品亚洲av| 国产精品亚洲av一区麻豆| 欧美日本亚洲视频在线播放| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产又色又爽无遮挡免费看| 久久久久久久精品吃奶| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 婷婷丁香在线五月| 一a级毛片在线观看| 成人亚洲精品av一区二区 | 国产精品电影一区二区三区| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 国产国语露脸激情在线看| ponron亚洲| 午夜老司机福利片| 新久久久久国产一级毛片| 首页视频小说图片口味搜索| avwww免费| 国产成人啪精品午夜网站| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 多毛熟女@视频| av视频免费观看在线观看| 天堂影院成人在线观看| 亚洲视频免费观看视频| 人人澡人人妻人| 老汉色av国产亚洲站长工具| 99国产精品99久久久久| 亚洲人成77777在线视频| 美国免费a级毛片| 天堂中文最新版在线下载| 欧美激情久久久久久爽电影 | 国产人伦9x9x在线观看| 国产欧美日韩精品亚洲av| 久久 成人 亚洲| 免费高清在线观看日韩| 757午夜福利合集在线观看| av网站免费在线观看视频| 九色亚洲精品在线播放| 欧美成狂野欧美在线观看| 少妇粗大呻吟视频| 亚洲人成伊人成综合网2020| 欧美在线黄色| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 91精品三级在线观看| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 桃色一区二区三区在线观看| 日韩精品免费视频一区二区三区| 制服人妻中文乱码| 国产三级黄色录像| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 一级片免费观看大全| 久热爱精品视频在线9| 成人手机av| 亚洲专区中文字幕在线| 狂野欧美激情性xxxx| 日韩欧美一区视频在线观看| 国产成人av激情在线播放| 国产亚洲欧美在线一区二区| 在线观看免费午夜福利视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 女人被狂操c到高潮| av欧美777| xxx96com| 亚洲人成77777在线视频| 99国产精品一区二区三区| 最近最新免费中文字幕在线| 免费在线观看影片大全网站| 老司机午夜十八禁免费视频| 啦啦啦免费观看视频1| 多毛熟女@视频| 国产精品二区激情视频| 久久 成人 亚洲| 国产亚洲欧美在线一区二区| 国产激情欧美一区二区| 在线免费观看的www视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 91老司机精品| 国产亚洲精品第一综合不卡| 电影成人av| 岛国在线观看网站| av网站免费在线观看视频| 国产精品99久久99久久久不卡| av网站免费在线观看视频| 欧美精品亚洲一区二区| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产精品一区二区精品视频观看| 最近最新免费中文字幕在线| 九色亚洲精品在线播放| 日本a在线网址| 91在线观看av| 国产精品日韩av在线免费观看 | 黄色丝袜av网址大全| 久久亚洲精品不卡| 精品午夜福利视频在线观看一区| 涩涩av久久男人的天堂| 免费在线观看亚洲国产| 自线自在国产av| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 国产色视频综合| 妹子高潮喷水视频| 91国产中文字幕| 亚洲三区欧美一区| 十八禁人妻一区二区| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲国产欧美一区二区综合| 手机成人av网站| 母亲3免费完整高清在线观看| 激情在线观看视频在线高清| 亚洲av第一区精品v没综合| 在线观看舔阴道视频| 久久久久久大精品| 在线观看免费高清a一片| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 91老司机精品| 国产精品九九99| 国产免费男女视频| 青草久久国产| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产主播在线观看一区二区| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲黑人精品在线| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 9热在线视频观看99| 后天国语完整版免费观看| 久久国产乱子伦精品免费另类| 国产精品一区二区在线不卡| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 欧美精品亚洲一区二区| 人人妻人人澡人人看| 国产一区在线观看成人免费| 免费在线观看日本一区| 满18在线观看网站| 悠悠久久av| 亚洲欧美精品综合久久99| 天堂动漫精品| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲情色 制服丝袜| 大陆偷拍与自拍| 亚洲专区国产一区二区| 极品人妻少妇av视频| 免费av毛片视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲一区二区三区欧美精品| av天堂在线播放| 国产高清国产精品国产三级| 99国产综合亚洲精品| 亚洲熟女毛片儿| 两人在一起打扑克的视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 超色免费av| 久久国产乱子伦精品免费另类| 黑人欧美特级aaaaaa片| 一夜夜www| 色哟哟哟哟哟哟| 老司机午夜福利在线观看视频| 国产欧美日韩一区二区三| 精品卡一卡二卡四卡免费| 18美女黄网站色大片免费观看| 国产精品影院久久| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 欧美日韩黄片免| 精品日产1卡2卡| 美女高潮到喷水免费观看| 国产精品一区二区精品视频观看| 很黄的视频免费| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 后天国语完整版免费观看| 精品国产一区二区三区四区第35| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲五月天丁香| 午夜免费成人在线视频| 9色porny在线观看| а√天堂www在线а√下载| 欧美亚洲日本最大视频资源| 美女扒开内裤让男人捅视频| 女性生殖器流出的白浆| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲成国产人片在线观看| 国产精品二区激情视频| a级毛片黄视频| 99热国产这里只有精品6| 在线永久观看黄色视频| 国产伦一二天堂av在线观看| 波多野结衣一区麻豆| av在线播放免费不卡| 国产成人精品久久二区二区免费| 超色免费av| 日本欧美视频一区| 真人做人爱边吃奶动态| 十八禁人妻一区二区| 美女大奶头视频| 中文字幕av电影在线播放| 免费看十八禁软件| 欧美av亚洲av综合av国产av| 国产激情欧美一区二区| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久 成人 亚洲| 日韩大码丰满熟妇| 亚洲第一av免费看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲欧美日韩无卡精品| 久久这里只有精品19| 在线免费观看的www视频| 岛国在线观看网站| 精品久久久久久电影网| 99精品欧美一区二区三区四区| 国产精品国产高清国产av| 亚洲人成伊人成综合网2020| 日本精品一区二区三区蜜桃| 精品福利观看| 性少妇av在线| 国产精品二区激情视频| 九色亚洲精品在线播放| 成人国语在线视频| 在线天堂中文资源库| 麻豆成人av在线观看| 精品欧美一区二区三区在线| 90打野战视频偷拍视频| 国产一区二区三区视频了| 亚洲avbb在线观看| 久久久精品欧美日韩精品| 妹子高潮喷水视频| 久久伊人香网站|