• <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 ?

    中國(guó)與歐洲微藻產(chǎn)業(yè)概況及生物質(zhì)精準(zhǔn)應(yīng)用

    2022-10-29 06:43:20高風(fēng)正葛保勝
    海洋科學(xué) 2022年9期
    關(guān)鍵詞:球藻螺旋藻小球藻

    高風(fēng)正, 秦 松, 葛保勝

    中國(guó)與歐洲微藻產(chǎn)業(yè)概況及生物質(zhì)精準(zhǔn)應(yīng)用

    高風(fēng)正1, 2, 秦 松3, 葛保勝1

    (1. 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 化學(xué)工程學(xué)院生物工程與技術(shù)中心, 山東 青島 266580; 2. 荷蘭瓦赫寧根大學(xué)生物工程藻類生產(chǎn)與研究中心, 荷蘭 瓦赫寧根 6700AA; 3. 中國(guó)科學(xué)院煙臺(tái)海岸帶研究所, 山東 煙臺(tái) 264003)

    中國(guó)是全球微藻生產(chǎn)第一大國(guó), 微藻產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的一半以上, 其中螺旋藻占世界螺旋藻總產(chǎn)量的七八成。近年來, 微藻產(chǎn)能的迅速提升加劇了供大于求的市場(chǎng)矛盾。中國(guó)微藻產(chǎn)業(yè)正處于發(fā)展的十字路口, 實(shí)現(xiàn)微藻的精準(zhǔn)應(yīng)用是擴(kuò)大市場(chǎng)需求的主要解決途徑。本文簡(jiǎn)述了中國(guó)和歐洲微藻產(chǎn)業(yè)概況, 對(duì)中國(guó)和歐洲微藻產(chǎn)量、養(yǎng)殖區(qū)域、生產(chǎn)模式等進(jìn)行了對(duì)比。從精準(zhǔn)應(yīng)用出發(fā), 分析了微藻在人類健康及農(nóng)業(yè)(漁業(yè)、畜牧業(yè)、種植業(yè))中的精準(zhǔn)應(yīng)用, 為中國(guó)微藻產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展尋找方向。微藻作為營(yíng)養(yǎng)豐富的新資源食品原料, 同時(shí)也是水產(chǎn)養(yǎng)殖中重要的餌料和飼料, 具有多元化的應(yīng)用前景。通過產(chǎn)學(xué)研深度融合, 實(shí)現(xiàn)微藻的精準(zhǔn)應(yīng)用, 將進(jìn)一步助推中國(guó)微藻產(chǎn)業(yè)發(fā)展, 從而為拓寬微藻應(yīng)用市場(chǎng)和促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)奠定基礎(chǔ)。

    微藻產(chǎn)業(yè); 精準(zhǔn)應(yīng)用; 人類健康; 農(nóng)業(yè)

    微藻是一類在陸地和海洋分布廣泛, 體積微小, 需要借助顯微鏡才能分辨其形態(tài)的藻類群體。微藻可以利用光照、二氧化碳和水進(jìn)行光合作用, 高效生產(chǎn)蛋白質(zhì)、多糖、油脂、色素等多種功能活性物質(zhì)。目前, 螺旋藻()、小球藻()、雨生紅球藻()等多個(gè)微藻品種已實(shí)現(xiàn)了大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。經(jīng)過幾十年的發(fā)展, 中國(guó)已成為世界上最大的微藻生產(chǎn)國(guó), 微藻生產(chǎn)規(guī)模超過美國(guó)和歐洲[1-2]。微藻生物質(zhì)產(chǎn)能的迅速提升與市場(chǎng)需求不足的矛盾促使人們開始思考微藻產(chǎn)業(yè)發(fā)展的定位和未來方向。隨著人們生活水平的提高, 追求營(yíng)養(yǎng)健康成為首要需求, 中國(guó)也提出了“健康中國(guó)2030”的發(fā)展目標(biāo), 這給微藻產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了良好契機(jī)。微藻具有多種生物學(xué)功能, 可用于開發(fā)功能食品、特醫(yī)食品等, 從而對(duì)接營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)業(yè)。此外, 微藻具有高蛋白、油脂含量豐富等優(yōu)點(diǎn), 也是水產(chǎn)養(yǎng)殖和畜牧養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)中重要的餌料和飼料。近年來, 微藻及提取物作為生物肥料、植物刺激素等在農(nóng)業(yè)中的應(yīng)用也越來越受到重視。如何充分發(fā)揮微藻多元化的應(yīng)用形式, 將生物質(zhì)產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為精準(zhǔn)應(yīng)用, 擴(kuò)大微藻產(chǎn)品應(yīng)用市場(chǎng), 是今后微藻產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向。

    1 中國(guó)與歐洲微藻產(chǎn)業(yè)概況

    中國(guó)和歐洲是世界上兩大主要的微藻生產(chǎn)區(qū)域(表1)。從產(chǎn)量上看, 中國(guó)的微藻年產(chǎn)量超過10 000 t干重, 產(chǎn)值約為20億美元, 占世界微藻生物質(zhì)總產(chǎn)量的一半以上, 其中螺旋藻產(chǎn)量約占到世界螺旋藻總產(chǎn)量的七八成[1]。歐洲微藻年產(chǎn)量約為500~2 500 t干重, 為中國(guó)的1/20~1/4。從生產(chǎn)區(qū)域看, 中國(guó)幾乎所有的省份都有微藻產(chǎn)業(yè)分布, 其中內(nèi)蒙古、云南、廣東、江蘇、山東、廣西、海南等地是微藻生產(chǎn)大省。歐洲大多數(shù)國(guó)家擁有微藻產(chǎn)業(yè), 其中葡萄牙、德國(guó)、法國(guó)、西班牙、意大利、荷蘭等國(guó)家是主要的微藻生產(chǎn)國(guó)。在企業(yè)數(shù)量上, 中國(guó)擁有超過150家微藻企業(yè), 而歐洲擁有約480家, 其中170家歐洲微藻企業(yè)的員工數(shù)量少于5人。中國(guó)微藻企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)超歐洲, 中國(guó)多家企業(yè)的微藻年產(chǎn)量都在1 000 t以上; 而歐洲微藻企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模都較小, 單家企業(yè)最大年產(chǎn)量不足300 t。中國(guó)和歐洲微藻產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相似點(diǎn)是, 近年來微藻企業(yè)的數(shù)量和產(chǎn)量均呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì), 同時(shí)中國(guó)和歐洲均擁有從微藻生產(chǎn)到加工利用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。

    表 1 中國(guó)和歐洲微藻產(chǎn)業(yè)概況與比較

    微藻的生產(chǎn)系統(tǒng)主要分為封閉式光生物反應(yīng)器、發(fā)酵罐和開放式跑道池等三大類。中國(guó)主要采用開放式跑道池進(jìn)行微藻生產(chǎn), 實(shí)現(xiàn)了螺旋藻、小球藻和鹽生杜氏藻()的大規(guī)模開放式養(yǎng)殖, 其次是利用發(fā)酵罐對(duì)小球藻、裸藻()等進(jìn)行異養(yǎng)發(fā)酵, 利用封閉式光生物反應(yīng)器生產(chǎn)的比例低, 主要應(yīng)用于雨生紅球藻生產(chǎn)。而歐洲微藻企業(yè)主要使用封閉光生物反應(yīng)器進(jìn)行微藻生產(chǎn), 比例接近75%, 其次部分企業(yè)也采用開放系統(tǒng)進(jìn)行微藻培養(yǎng), 使用發(fā)酵罐生產(chǎn)微藻的企業(yè)占比較低(歐盟委員會(huì)生物經(jīng)濟(jì)知識(shí)中心數(shù)據(jù))。跑道池等開放系統(tǒng)的投資和運(yùn)營(yíng)成本較低, 但生產(chǎn)效率不高, 品質(zhì)控制相對(duì)封閉式光生物反應(yīng)器難度較大。中國(guó)和歐洲微藻產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)的差異主要與其氣候、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等有關(guān)。中國(guó)幅員遼闊, 適合開放跑道池生產(chǎn)的區(qū)域多, 勞動(dòng)力相對(duì)廉價(jià), 開放式跑道池系統(tǒng)滿足了低成本、高回報(bào)的企業(yè)需求, 而歐洲人力資源成本高, 開放跑道池的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)成本與光生物反應(yīng)器相差不多[3]。此外, 歐盟高緯度地區(qū), 如挪威和瑞典等, 氣溫較低, 無法使用開放跑道池進(jìn)行戶外微藻生產(chǎn)。

    微藻是重要的食品或新資源食品資源。目前已有多個(gè)微藻品種或提取物被中國(guó)或歐洲認(rèn)可為食品、新資源食品或原料、添加劑等(表1)。有8個(gè)微藻品種被中國(guó)政府批準(zhǔn)可以在食品工業(yè)中直接使用, 分別是螺旋藻(2004年)、鹽生杜氏藻(2009年)、雨生紅球藻(2010年)、小球藻(2012年)、裸藻(2013年)、葛仙米(, 2018年)、擬微球藻(, 2021年)和萊茵衣藻(, 2022年)。其中, 螺旋藻已被批準(zhǔn)認(rèn)可為普通食品。除可直接食用的微藻品種外, 微藻來源[裂壺藻(sp.)、吾肯氏壺藻()、寇氏隱甲藻()]的DHA(二十二碳六烯酸)藻油也被中國(guó)批準(zhǔn)為新資源食品(2010年)。歐洲允許在食品工業(yè)中直接使用的微藻品種相對(duì)較少, 螺旋藻、小球藻和水華束絲藻()已被歐盟批準(zhǔn)為新資源食品(novel food), 鹽生杜氏藻、金色奧杜藻()和雨生紅球藻蝦青素等被批準(zhǔn)可以作為食品添加劑使用。相較歐洲而言, 中國(guó)擁有開發(fā)微藻功能食品更有利的政策支持和市場(chǎng)需求。

    藻類行業(yè)協(xié)會(huì)在微藻產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)步中發(fā)揮了重要作用。國(guó)家級(jí)行業(yè)協(xié)會(huì)如中國(guó)藻業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)海洋湖沼學(xué)會(huì)均設(shè)有相應(yīng)的微藻分會(huì)。歐洲微藻行業(yè)間交流合作主要由歐洲藻類生物質(zhì)協(xié)會(huì)組織進(jìn)行。隨著微藻產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大, 一些地方級(jí)協(xié)會(huì)也相繼成立, 例如國(guó)內(nèi)的青島微藻產(chǎn)業(yè)學(xué)會(huì)及歐洲的葡萄牙藻類協(xié)會(huì)等。

    2 微藻精準(zhǔn)應(yīng)用

    微藻是食品、飼料、藥品、化妝品、生物能源等的重要原料。隨著微藻產(chǎn)能的不斷提升, 實(shí)現(xiàn)生物質(zhì)的精準(zhǔn)應(yīng)用成為微藻產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展目標(biāo)。目前, 絕大部分微藻被用作食品、功能食品、水產(chǎn)餌料或飼料等, 少部分被開發(fā)為化妝品、藥品等高價(jià)值終端產(chǎn)品。

    2.1 微藻在健康產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用

    2.1.1 微藻與營(yíng)養(yǎng)健康

    健康是全人類的共同追求。2016年, 中共中央國(guó)務(wù)院印發(fā)了《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》, 健康產(chǎn)業(yè)迎來新的發(fā)展契機(jī)。2020年, 新型冠狀病毒(COVID-19)的全球流行增強(qiáng)了人們對(duì)健康的重視。2020年8月, 《人民日?qǐng)?bào)》刊文: 全民健康托起全面小康——習(xí)近平總書記關(guān)心推動(dòng)健康中國(guó)建設(shè)紀(jì)實(shí)。國(guó)家和人民對(duì)健康的重視程度日益增加, 健康產(chǎn)業(yè)的作用越來越重要。

    微藻富含蛋白質(zhì)、功能性色素、脂肪酸、礦物質(zhì)等營(yíng)養(yǎng)元素, 具有多種生物學(xué)功能, 包括抗病毒活性。例如, Nagle等[4]分析了紫球藻(sp.)中的多糖用于抗COVID-19的可行性, 并列舉了法國(guó)利用管道、平板和跑道池培養(yǎng)紫球藻的案例。微藻作為重要的健康資源, 過去幾十年, 許多臨床功效被證實(shí)(表2)。例如, 螺旋藻具有降血脂、控制血糖、提高免疫力等功效[5-8]; 小球藻可以維持血脂平衡、改善肝功、預(yù)防貧血等[9-12]; 雨生紅球藻蝦青素可以提高人的認(rèn)知能力, 緩解抑郁和疲勞[13-14]; 鹽生杜氏藻β-胡蘿卜素具有皮膚保護(hù)作用[15]; 裸藻可以顯著提高機(jī)體抵抗力[16]。除以上可直接食用的微藻外, 一些潛在的微藻及提取物, 如紫球藻硫酸多糖、擬微球藻二十碳五烯酸(EPA)、柵藻()等也被證實(shí)具有一定的健康功效[17-19]。

    表2 微藻及提取物健康功效臨床案例

    微藻及其活性物質(zhì)的臨床研究主要集中在日韓等國(guó)家, 中國(guó)和歐洲主要利用動(dòng)物或細(xì)胞模型進(jìn)行體內(nèi)或體外功能實(shí)驗(yàn)。中國(guó)科研人員利用動(dòng)物或細(xì)胞模型對(duì)微藻功能做了大量研究(表3)。例如, 螺旋藻藻藍(lán)蛋白對(duì)便秘及肺部纖維化具有顯著改善作用[20-26]。小球藻熱水提取物具有促進(jìn)組織修復(fù)的功效[27-28]。Zhang等[29]用富含蝦青素的雨生紅球藻飼喂小鼠, 發(fā)現(xiàn)中劑量(1.3 mg/kg 體重)蝦青素顯著提高了小鼠的記憶力。鹽生杜氏藻β-胡蘿卜素的視力改善作用[30], 葛仙米多糖[31]及裸藻膳食纖維[32]在免疫調(diào)節(jié)中的作用同樣被陸續(xù)證實(shí)。歐洲的研究人員同樣利用動(dòng)物或細(xì)胞實(shí)驗(yàn)對(duì)微藻及活性物質(zhì)功能做了相關(guān)研究: 螺旋藻藻藍(lán)蛋白對(duì)2型糖尿病有改善作用[33]; 裸藻膳食纖維[34]和小球藻多糖[35]具有免疫調(diào)節(jié)作用; 雨生紅球藻蝦青素具有強(qiáng)抗氧化活性[36]; 鹽生杜氏藻β-胡蘿卜素具有防紫外線損傷的功能[37]。

    表3 微藻的精準(zhǔn)功能研究中國(guó)案例

    臨床及動(dòng)物或細(xì)胞實(shí)驗(yàn)均證明, 微藻及其提取物具有改善人類健康的多種功效。這些功效值得進(jìn)一步驗(yàn)證和推廣。值得注意的是, 企業(yè)在宣傳推介微藻時(shí), 往往羅列多種相關(guān)功效, 缺乏具體研究和案例分析, 難以獲得消費(fèi)者的認(rèn)同和消費(fèi)熱情。因此, 如何進(jìn)一步明確微藻營(yíng)養(yǎng), 并對(duì)微藻功能進(jìn)行精準(zhǔn)化, 是獲得消費(fèi)認(rèn)可及擴(kuò)寬市場(chǎng)的關(guān)鍵步驟。健康產(chǎn)業(yè)是“健康中國(guó)2030”發(fā)展計(jì)劃中的重點(diǎn)支持對(duì)象, 微藻產(chǎn)業(yè)應(yīng)抓住契機(jī), 加大研究, 明確功能, 積極推廣宣傳, 主動(dòng)融入大健康產(chǎn)業(yè)。

    2.1.2 蛋白質(zhì)補(bǔ)充與食品添加

    微藻富含蛋白質(zhì), 是重要的蛋白質(zhì)資源。16世紀(jì)起, 螺旋藻就被作為食物被人類食用。西班牙人發(fā)現(xiàn)阿茲特克人食用一種藍(lán)綠色薄餅, 其原材料就是螺旋藻[38]。20世紀(jì)六七十年代, 小球藻因高蛋白、營(yíng)養(yǎng)豐富的特點(diǎn)被重視。在1959—1961年, 國(guó)家重視發(fā)展小球藻養(yǎng)殖, 作為糧食替代資源, 為全民補(bǔ)充蛋白質(zhì)。生產(chǎn)微藻蛋白相比動(dòng)物蛋白具有耕地占用面積少的優(yōu)勢(shì), 生產(chǎn)1 kg微藻蛋白所需的耕地面積小于2.5 m2, 而生產(chǎn)等量蛋白質(zhì)的豬肉、雞肉、牛肉分別需要47~ 64 m2、42~52 m2和144~258 m2[39]。此外, 根據(jù)WHO/ FAO等的建議, 微藻蛋白質(zhì)含有多種人體所必需的氨基酸, 是高品質(zhì)蛋白資源[40]。據(jù)預(yù)測(cè), 到21世紀(jì)中期, 藻類有望占據(jù)18%的蛋白質(zhì)市場(chǎng)[41]。

    目前, 中國(guó)對(duì)微藻蛋白質(zhì)的消費(fèi)相對(duì)歐洲較低。歐美人群中的素食主義者比例高, 因此對(duì)植物蛋白的需求較大。在綠色消費(fèi)日益得到重視的今天, 攝食植物蛋白質(zhì)將成為一種趨勢(shì)。2020年5月, 歐盟委員會(huì)公布的“從農(nóng)場(chǎng)到餐桌”(Farm to Fork)戰(zhàn)略指出, 到2030年歐盟將通過減少50%的農(nóng)藥使用, 減少50%的抗生素使用, 完成25%的有機(jī)農(nóng)業(yè)占比等手段, 實(shí)現(xiàn)人與自然、糧食系統(tǒng)和生物多樣性之間的平衡。植物蛋白替代動(dòng)物蛋白是該戰(zhàn)略中的重要組成部分。2021—2027年, 歐盟將提供至少100億歐元用于支持蛋白質(zhì)的綠色替代。微藻蛋白有望在植物蛋白替代動(dòng)物蛋白中占有一席之地。

    微藻不僅可以作為代餐食品被直接食用, 也可用作食品添加劑, 達(dá)到增加食品營(yíng)養(yǎng)價(jià)值, 改善產(chǎn)品品質(zhì)等效果(表4)。例如, 添加螺旋藻, 可以提高掛面的營(yíng)養(yǎng)[42]。添加1%的螺旋藻可以提高面包的品質(zhì), 達(dá)到營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化的效果[43]。添加0.1%~0.75%的螺旋藻可提高素食中的ω-3多不飽和脂肪酸含量[44]。在餅干中添加1%~3%螺旋藻可以起到增色目的[45]。添加1%~5%的小球藻可以改變面包的流變特性[46]。素食凝膠中添加0.75%的雨生紅球藻可達(dá)到營(yíng)養(yǎng)強(qiáng)化和增色等目的[47]。在普通食品中添加微藻成分是提高食品營(yíng)養(yǎng)價(jià)值, 實(shí)現(xiàn)微藻廣泛利用的一種形式, 但微藻作為食品或食品添加劑使用需嚴(yán)格遵守相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。中國(guó)和歐盟對(duì)微藻及相關(guān)制品均有嚴(yán)格的管理?xiàng)l例和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范(表5)。目前, 中國(guó)螺旋藻、雨生紅球藻藻粉的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)建立并發(fā)布實(shí)施, 藻藍(lán)蛋白的食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、雨生紅球藻蝦青素和β-胡蘿卜素等微藻提取物的相關(guān)檢測(cè)、添加等標(biāo)準(zhǔn)也相繼制定并實(shí)施(表5)。2022年, 鮮食螺旋藻的團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)由青島微藻產(chǎn)業(yè)學(xué)會(huì)發(fā)布, 為拓展鮮食微藻市場(chǎng)提供了標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。在歐盟, 微藻及提取物作為新資源食品及添加劑的審批和使用需按照新資源食品審批管理?xiàng)l例(EU)2015/2283和新資源食品監(jiān)管條例(EU)2018/102進(jìn)行審批和監(jiān)管。雖然中國(guó)和歐盟都有針對(duì)微藻及其制品的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范, 但標(biāo)準(zhǔn)體系并不完善, 這在一定程度上制約了微藻及其制品的使用和發(fā)展。中國(guó)和歐洲關(guān)于其他幾種藻種的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(小球藻、鹽生杜氏藻、裸藻、葛仙米等)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)等仍有待建立和完善。建立健全微藻標(biāo)準(zhǔn)體系是科研和企業(yè)人員的共同目標(biāo), 也是確保產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的重要保障。目前, 中國(guó)各種可食用微藻及其制品的相關(guān)國(guó)家、地方和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范都在制定中。

    表4 微藻作為食品原料的案例

    表5 微藻及提取物作為食品或食品添加劑使用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

    注: 數(shù)據(jù)來源于國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局等官方公告[48-55]及歐盟委員會(huì)官方網(wǎng)站

    2.2 微藻在水產(chǎn)養(yǎng)殖與畜牧業(yè)中的應(yīng)用

    微藻富含蛋白質(zhì)、脂肪酸、色素等, 可提供動(dòng)物(包括水產(chǎn)養(yǎng)殖動(dòng)物和家禽家畜)所需要的營(yíng)養(yǎng), 是動(dòng)物飼料或添加劑的重要來源(表6)。除螺旋藻、小球藻等產(chǎn)業(yè)化經(jīng)濟(jì)微藻外, 擬微球藻(sp.)、三角褐指藻()、角毛藻()、球等鞭金藻()等微藻品種也是重要的餌料或飼料。據(jù)估計(jì), 全球用于飼料或餌料的微藻約占生物質(zhì)總量的三成[56], 達(dá)到3 000 t以上, 且比例將持續(xù)升高。

    中國(guó)是全球水產(chǎn)養(yǎng)殖第一大國(guó), 據(jù)《2019中國(guó)漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù), 2018年中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖總量接近50 000 000 t, 約占水產(chǎn)總量的77%。中國(guó)水產(chǎn)飼料年需求量超過20 000 000 t, 微藻在水產(chǎn)養(yǎng)殖中的應(yīng)用十分重要。例如, Qiao等研究發(fā)現(xiàn)擬微球藻可促進(jìn)牙鲆生長(zhǎng), 提高魚肉品質(zhì)[57]。Zhou等利用螺旋藻飼喂扇貝, 可以提高扇貝的繁殖能力[58]。飼喂雨生紅球藻藻粉可以改善七彩神仙魚和紅白錦鯉的體色[56-60]。除藻粉外, 微藻活細(xì)胞在水產(chǎn)養(yǎng)殖中同樣具有廣泛應(yīng)用。例如, 利用卵囊藻()調(diào)節(jié)對(duì)蝦養(yǎng)殖水質(zhì), 水體溶氧量提高13.0%, 氨氮含量降低51.7%, 對(duì)蝦養(yǎng)殖的成活率、養(yǎng)成率和產(chǎn)量均得到顯著改善[61]。小球藻、三角褐指藻、球等鞭金藻、角毛藻等微藻活細(xì)胞可顯著改善蝦或貝類的成活率和產(chǎn)量[62-64]。2015年, 歐洲水產(chǎn)養(yǎng)殖總量約為3 000 000 t, 占水產(chǎn)總量的17.5%。雖然歐洲水產(chǎn)養(yǎng)殖總量?jī)H為中國(guó)的6%, 但微藻在歐洲水產(chǎn)養(yǎng)殖中的應(yīng)用更廣泛, 如虹鱒魚、對(duì)蝦等養(yǎng)殖中均使用微藻餌料[65-69]。歐洲有多家企業(yè)專門從事微藻水產(chǎn)餌料生產(chǎn)和商業(yè)化研發(fā)。除作為水產(chǎn)餌料、飼料外, 微藻在水產(chǎn)養(yǎng)殖的水質(zhì)調(diào)節(jié)中同樣發(fā)揮重要作用。建立和維持養(yǎng)殖水體中特定微藻種群的過程稱為調(diào)水色。利用微藻進(jìn)行水質(zhì)調(diào)節(jié), 可顯著提高養(yǎng)殖水產(chǎn)品的品質(zhì)和生產(chǎn)效率。微藻調(diào)水可顯著改善水產(chǎn)動(dòng)物健康, 產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益??傊? 微藻在水產(chǎn)餌料、飼料及水質(zhì)調(diào)節(jié)中有著巨大的市場(chǎng)需求和利潤(rùn)空間。但目前中國(guó)水產(chǎn)養(yǎng)殖所用微藻餌料多采用自家簡(jiǎn)易池塘養(yǎng)殖, 生產(chǎn)效率低, 使用方法欠科學(xué), 效果往往大打折扣。這方面可借鑒歐洲模式, 支持專業(yè)化微藻餌料、調(diào)水劑公司發(fā)展, 開發(fā)商業(yè)化產(chǎn)品, 以便更好地對(duì)接和服務(wù)水產(chǎn)養(yǎng)殖需求。

    表6 微藻在水產(chǎn)與畜牧養(yǎng)殖中的應(yīng)用

    微藻還可提供或補(bǔ)充畜牧業(yè)家禽家畜所需要的營(yíng)養(yǎng), 提高相關(guān)畜牧制品品質(zhì)(表6)。研究表明, 將微藻作為飼料或飼料添加劑投喂雞、牛、豬、山羊等家禽家畜, 可提供豐富的蛋白質(zhì)和長(zhǎng)鏈脂肪酸, 從而提高肉類品質(zhì)[70-75]。相對(duì)歐洲, 中國(guó)對(duì)微藻作為飼料提供畜牧業(yè)動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)的研究較少, 而中國(guó)對(duì)肉制品的需求量較大, 因此利用微藻改善動(dòng)物營(yíng)養(yǎng), 生產(chǎn)高品質(zhì)肉制品應(yīng)得到更多關(guān)注。目前, 微藻應(yīng)用于水產(chǎn)養(yǎng)殖和畜牧業(yè)養(yǎng)殖在中國(guó)面臨的主要問題仍是成本偏高。隨著生產(chǎn)成本的不斷降低, 微藻有望在水產(chǎn)和畜牧養(yǎng)殖領(lǐng)域發(fā)揮更多更大的作用。

    2.3 微藻在植物種植中的應(yīng)用

    微藻在植物種植中的應(yīng)用同樣值得關(guān)注。微藻或提取物可作為生物肥料、生物刺激素及種子涂層等應(yīng)用于植物種植(表7)。減少化肥、農(nóng)藥使用量是全球農(nóng)業(yè)發(fā)展共同努力的方向。過去幾十年, 中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)依靠大量的農(nóng)藥和化肥, 造成嚴(yán)重的土壤污染。此外, 過度種植也造成土壤肥力嚴(yán)重下降。因此, 發(fā)展生物肥料和有機(jī)農(nóng)藥等成為中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路和大勢(shì)所趨。20世紀(jì)80年代, 中科院水生所就嘗試?yán)盟{(lán)藻提高水稻產(chǎn)量[76]。近年來, 微藻在種植業(yè)中的應(yīng)用得到較大關(guān)注。例如, Lv等研究發(fā)現(xiàn)魚腥藻()、柵藻藻液可提高黃瓜根部菌群豐度, 促進(jìn)黃瓜生長(zhǎng)[77]。歐洲的植物種植業(yè)發(fā)達(dá), 研究人員對(duì)微藻及提取物在促進(jìn)植物種子萌發(fā)及生長(zhǎng)等方面做了大量研究。結(jié)果發(fā)現(xiàn), 微藻及提取物在促進(jìn)大麥、小麥等種子萌發(fā), 提高西紅柿品質(zhì), 促進(jìn)甜菜根和矮牽?;ㄉL(zhǎng)中的作用顯著[78-83]。中國(guó)微藻應(yīng)用于種植業(yè)尚處于實(shí)驗(yàn)階段, 面臨的主要挑戰(zhàn)依然是成本偏高。相對(duì)歐洲, 中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品的價(jià)格較低, 現(xiàn)階段大量使用微藻肥料難以獲得較高收益。微藻應(yīng)用于種植業(yè)可從生物激素、種子涂層等較高價(jià)值的產(chǎn)品出發(fā), 逐步向大農(nóng)業(yè)拓展。

    表7 微藻在植物種植中的應(yīng)用

    3 微藻產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向與思考

    3.1 微藻其他經(jīng)濟(jì)利用途徑

    除作為健康食品、飼料等主要的利用形式外, 微藻還有多種利用途徑(圖1)。例如, 微藻具有顯著的固碳效率, 可用于進(jìn)行生物固碳, 緩解碳排放[84]。擬微球藻等微藻品種含有豐富的甘油三酯, 可用于生產(chǎn)生物能源[85]。小球藻、柵藻等微藻具有良好的氮磷清除效率, 可用于污水處理[86]。此外, 微藻所含有的色素、多糖等活性成分可進(jìn)一步被開發(fā)成為化妝品、藥品等高價(jià)值產(chǎn)品[87]。目前, 微藻在收益相對(duì)較低的領(lǐng)域如食品、飼料領(lǐng)域的應(yīng)用度較高, 但在需要精深加工的領(lǐng)域如化妝品、藥品等應(yīng)用度較低。因此, 進(jìn)一步明確微藻功能, 提高精深加工程度, 實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)應(yīng)用, 是擴(kuò)大市場(chǎng)需求, 推動(dòng)微藻產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要途徑。

    目前微藻的生產(chǎn)成本仍較高, 即使生產(chǎn)成本最低的螺旋藻, 其價(jià)格仍趨近或高于20 000元/t, 約是魚粉價(jià)格的3倍。因此, 進(jìn)一步降低微藻生產(chǎn)成本, 是拓寬微藻應(yīng)用范圍, 發(fā)展形成微藻經(jīng)濟(jì)的前提[88]。定向改良藻種、創(chuàng)新培養(yǎng)模式是降低成本的重要途徑。例如, 通過改良雨生紅球藻藻株, 蝦青素的含量和產(chǎn)量均可提高一倍以上[89-91]。通過創(chuàng)新培養(yǎng)方式, 利用異養(yǎng)-稀釋-光誘導(dǎo)的復(fù)合培養(yǎng)模式, 小球藻的密度高達(dá)40~100 g/L[92-93]。這些有助于降低成本的生物技術(shù)值得大力發(fā)展。

    3.2 產(chǎn)學(xué)研助推微藻產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

    中國(guó)和歐洲均擁有較為完整的微藻產(chǎn)業(yè)鏈, 但也存在顯著差異。歐洲微藻生產(chǎn)企業(yè)除進(jìn)行生物質(zhì)生產(chǎn)外, 擁有較強(qiáng)的科研能力, 員工中擁有博士學(xué)位的比例較高。例如, 2014年, 歐盟公布的歐盟地平線2020計(jì)劃, 批準(zhǔn)7年共計(jì)800億歐元用于科學(xué)研究, 近100項(xiàng)微藻相關(guān)研究項(xiàng)目(如MAGNIFICENT、ALGAE4A-B、MIRACLES、SABANA、ProFuture等)獲得重點(diǎn)資助(資助金額共約1.8億歐元)[94], 多家歐洲微藻企業(yè)(如Necton、Allmicroalgae等)直接參與其中, 通過產(chǎn)學(xué)研合作, 科研成果可直接轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)成果。目前, 中國(guó)科研院所的研究能力較強(qiáng), 微藻生物技術(shù)研究已達(dá)到或接近世界先進(jìn)水平, 但中國(guó)微藻相關(guān)企業(yè)的研發(fā)能力較弱。企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)高層次人才引進(jìn)力度, 增強(qiáng)研發(fā)能力, 進(jìn)一步加強(qiáng)與科研院所的產(chǎn)學(xué)研合作, 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)科學(xué)健康發(fā)展。

    對(duì)微藻進(jìn)行科學(xué)的宣傳推廣是全球微藻產(chǎn)業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn), 促進(jìn)微藻消費(fèi)的前提是人們認(rèn)識(shí)微藻, 認(rèn)可微藻。高校應(yīng)針對(duì)微藻知識(shí)和技術(shù), 設(shè)立專門的教育、培訓(xùn)課程, 培養(yǎng)專業(yè)化微藻人才, 同時(shí)加強(qiáng)微藻科普宣傳, 明確微藻功能, 以實(shí)現(xiàn)微藻的精準(zhǔn)化應(yīng)用。中國(guó)具有全球最大的微藻產(chǎn)業(yè), 擁有生產(chǎn)微藻得天獨(dú)厚的條件和巨大的消費(fèi)市場(chǎng)。中國(guó)微藻產(chǎn)業(yè)通過產(chǎn)學(xué)研通力合作, 共同發(fā)展, 一定可以實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí), 贏得更廣闊的發(fā)展空間。

    [1] CHEN J, WANG Y, BENEMANN J R, et al. Microalgal industry in China: challenges and prospects[J]. Jour-nal of Applied Phycology, 2016, 28(2): 715-725.

    [2] 劉建國(guó). 紅球藻蝦青素資源開發(fā)歷程與趨勢(shì)展望[J]. 海洋科學(xué), 2020, 44(8): 130-146.

    LIU Jianguo. Development history and future pro-spects of culturingfor natural astaxanthin[J]. Marine Sciences, 2020, 44(8): 130-146.

    [3] RUIZ J, OLIVIERI G, DE VREE J, et al. Towards in-dustrial products from microalgae[J]. Energy & En-vi-ro-nmental Science, 2016, 9(10): 3036-3043.

    [4] NAGLE V, GAIKWAD M, PAWAR Y, et al. Marine red algasp. as a source of sulfated polysac-cha-rides (SPs) for combating against COVID-19[J]. Preprints, 2020, 2020040168.

    [5] PARIKH P, MANI U, IYER U. Role ofin the control of glycemia and lipidemia in type 2 diabetes mellitus[J]. Journal of Medicinal Food, 2001, 4(4): 193- 199.

    [6] SAMUELS R, MANI U V, IYER U M, et al. Hypo-cho-le-sterolemic effect ofin patients with hyper-lipidemic nephrotic syndrome[J]. Journal of Medicinal Food, 2002, 5(2): 91-96.

    [7] KIM W Y, KIM M H. The change of lipid metabolism and immune function caused by antioxidant material in the hypercholesterolemic elderly women in Korea[J]. Journal of Nutrition and Health, 2005, 38(1): 67-75.

    [8] PARK H J, LEE Y J, RYU H K, et al. A randomized double-blind, placebo-controlled study to establish the effects ofin elderly Koreans[J]. Annals of Nutrition and Metabolism, 2008, 52(4): 322-328.

    [9] MIZOGUCHI T, TAKEHARA I, MASUZAWA T, et al. Nutrigenomic studies of effects ofon sub-jects with high-risk factors for lifestyle-related disea-se[J]. Journal of Medicinal Food, 2008, 11(3): 395-404.

    [10] KIM S, KIM J, LIM Y, et al. A dietary cholesterol chal-lenge study to assesssupplementation in main-taining healthy lipid levels in adults: a double-blinded, randomized, placebo-controlled study[J]. Nutrition Jour-nal, 2015, 15(1): 54.

    [11] NAKANO S, TAKEKOSHI H, NAKANO M.pyrenoidosa supplementation reduces the risk of anemia, proteinuria and edema in pregnant women[J]. Plant Foods for Human Nutrition, 2010, 65(1): 25-30.

    [12] EBRAHIMI-MAMEGHANI M, SADEGHI Z, FARHANGI M A, et al. Glucose homeostasis, insulin resistance and inflammatory biomarkers in patients with non-alcoholic fatty liver disease: Beneficial effects of supplementation with microalgae: A double-blind placebo-controlled randomized clinical trial[J]. Clinical Nutrition, 2017, 36(4): 1001-1006.

    [13] TALBOTT S, HANTLA D, CAPELLI B, et al. Asta-xanthin supplementation reduces depression and fati-gue in healthy subjects[J]. EC Nutrition, 2019, 14(3): 239-246.

    [14] ITO N, SAITO H, SEKI S, et al. Effects of composite supplement containing astaxanthin and sesamin on cognitive functions in people with mild cognitive impairment: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial[J]. Journal of Alzheimer’s Disease, 2018, 62(4): 1767-1775.

    [15] STAHL W, HEINRICH U, JUNGMANN H, et al. Carotenoids and carotenoids plus vitamin E protect agai-n-st ultraviolet light–induced erythema in humans[J]. The American Journal of Clinical Nutrition, 2000, 71(3): 795-798.

    [16] ISHIBASHI K, NISHIOKA M, ONAKA N, et al. Effects ofEOD-1 ingestion on Sali-vary IgA reactivity and health-related quality of life in humans[J]. Nutrients, 2019, 11(5): 1144.

    [17] MATSUI M S, MUIZZUDDIN N, ARAD S, et al. Sulfated polysaccharides from red microalgae have antiinflammatory properties in vitro and in vivo[J]. Applied Biochemistry and Biotechnology, 2003, 104(1): 13-22.

    [18] KAGAN M L, WEST A L, ZANTE C, et al. Acute appearance of fatty acids in human plasma–a comparative study between polar-lipid rich oil from the microalgaeand krill oil in healthy young males[J]. Lipids in Health and Disease, 2013, 12(1): 1-10.

    [19] FELDHEIM W, PAYER H D, SAOVAKONTHA S, et al. The uric acid level in human plasma during a nutrition test with microalgae in Thailand[J]. The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 1973, 4(3): 413-416.

    [20] XIE Y Y, LI W J, LU C Y, et al. The effects of phy-co-cyanin on bleomycin-induced pulmonary fibrosis and the intestinal microbiota in C57BL/6 mice[J]. Applied Microbiology and Biotechnology, 2019, 103(20): 8559- 8569.

    [21] XIE Y Y, LI W J, ZHU L M, et al. Effects of phycocya-nin in modulating the intestinal microbiota of mice[J]. MicrobiologyOpen, 2019, 8(9): e00825.

    [22] LI C C, YU Y, LI W J, et al. Phycocyanin attenuates pulmonary fibrosis via the TLR2-MyD88-NF-κB signaling pathway[J]. Scientific Reports, 2017, 7(1): 1-12.

    [23] LIU Q, LI W J, LU L N, et al. Phycocyanin attenuates X-ray-induced pulmonary inflammation via the TLR2- MyD88-NF-κB signaling pathway[J]. Journal of Ocea-nology and Limnology, 2019, 37(5): 1678-1685.

    [24] LU L N, LI W J, SUN C, et al. Phycocyanin ameliora-tes radiation‐induced acute intestinal toxicity by regu-la-ting the effect of the gut microbiota on the TLR4/ Myd88/NF‐κB pathway[J]. Journal of Parenteral and Enteral Nutrition, 2020, 44(7): 1308-1317.

    [25] SUN Y X, ZHANG J, YAN Y J, et al. The protective effect of C-phycocyanin on paraquat-induced acute lung injury in rats[J]. Environmental Toxicology and Pharmacology, 2011, 32(2): 168-174.

    [26] MA H T, XIONG H Y, ZHU X L, et al. Polysaccharide fromplatensis ameliorates diphenoxylate- induced constipation symptoms in mice[J]. Internatio-nal Journal of Biological Macromolecules, 2019, 133: 1090-1101.

    [27] ZHUANG X Y, ZHANG D J, QIN W, et al. A com-parison on the preparation of hot water extracts from(CPEs) and radical scavenging and macrophage activation effects of CPEs[J]. Food & Function, 2014, 5(12): 3252-3260.

    [28] 莊秀園, 黃英明, 張道敬, 等. 小球藻高附加值生物活性物質(zhì)“小球藻熱水提取物”的研究現(xiàn)狀與展望[J]. 生物工程學(xué)報(bào), 2015, 31(1): 24-42.

    ZHUANG Xiuyuan, HUANG Yingming, ZHANG Dao-jing, et al.Research status and prospect on hot water extract of: the high value-added bioactive substance from[J]. Chinese Journal of Biotechnology, 2015, 31(1): 24-42.

    [29] ZHANG X L, PAN L S, WEI X L, et al. Impact of astaxanthin-enriched algal powder ofon memory improvement in BALB/c mice[J]. Environmental Geochemistry and Health, 2007, 29(6): 483-489.

    [30] TSAI C F, LU F J, HSU Y W. Protective effects of–a carotenoids-rich alga–against ultra-violet B-induced corneal oxidative damage in mice[J]. Molecular Vision, 2012, 18: 1540.

    [31] 方倩. 葛仙米對(duì)小鼠生長(zhǎng)和免疫功能的影響[D]. 新鄉(xiāng): 河南師范大學(xué), 2015.

    FANG Qian. Study on the effects ofon the growth and immune function of mouse[D]. Xin-xiang: Henan Normal University, 2015.

    [32] GUO Q Q, BI D C, WU M C. et al. Immune activation of murine RAW264.7 macrophages by sonicated and alkalized paramylon from[J]. BMC Microbiology 2020, 20(1): 171.

    [33] LI Y C, AIELLO G, BOLLATI C, et al. Phycobi-lip-ro-teins from(): A new source of peptides with dipeptidyl peptidase-IV inhibitory activity[J]. Nutrients, 2020, 12(3): 794.

    [34] RUSSO R, BARSANTI L, EVANGELISTA V, et al.paramylon activates human lym-pho-cytes by upregulating pro-inflammatory factors[J]. Food Science & Nutrition, 2017, 5(2): 205-214.

    [35] GUZMAN S, GATO A, LAMELA M, et al. Anti- inflammatory and immunomodulatory activities of poly-saccharide fromand[J]. Phytotherapy Research, 2003, 17(6): 665-670.

    [36] RéGNIER P, BASTIAS J, RODRIGUEZ-RUIZ V, et al. Astaxanthin fromprevents oxidative stress on human endothelial cells without toxicity[J]. Marine Drugs, 2015, 13(5): 2857-2874.

    [37] RUPEREZ F J, GARCIA-MARTINEZ D, BAENA B, et al.extract effect on diabetic rats: metabolic fingerprinting and target metabolite ana-lysis[J]. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Ana-lysis, 2009, 49(3): 786-792.

    [38] ALI S K, SALEH A M.-an overview[J]. International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 2012, 4(3): 9-15.

    [39] DE VRIES M, DE BOER I J M. Comparing environmental impacts for livestock products: A review of life cycle assessments[J]. Livestock Science, 2010, 128(1/3): 1-11.

    [40] BECKER E W. Micro-algae as a source of protein[J]. Biotechnology Advances, 2007, 25(2): 207-210.

    [41] CAPORGNO M P, MATHYS A. Trends in microalgae incorporation into innovative food products with potential health benefits[J]. Frontiers in Nutrition, 2018, 5: 58.

    [42] 楊生輝. 螺旋藻仙人掌強(qiáng)化營(yíng)養(yǎng)掛面制作工藝研究[J]. 食品科技, 2009, 34(4): 146-149.

    YANG Shenghui. Study on the production process for the strengthening nutrition vermicelli ofand cactus[J]. Food Science and Technology, 2009, 34(4): 146-149.

    [43] 王寶貝, 邱穎輝, 陳玟璇, 等.小球藻對(duì)青稞面包品質(zhì)的影響及其抗氧化特性[J]. 食品與發(fā)酵工業(yè), 2019, 45(23): 157-162.

    WANG Baobei, QIU Yinghui, CHEN Wenxuan, et al. Effects of Chlorella on the quality of highland barley bread and its antioxidant properties[J]. Food and Fermentation Industries, 2019, 45(23): 157-162.

    [44] BLADES M, GOUVEIA L, BATISTA A P, et al.andmicroalgae in vegetable gelled desserts[J]. Nutrition & Food Science, 2008, 38: 492-501.

    [45] ONACIK-GüR S, ?BIKOWSKA A, MAJEWSKA B. Effect of() addition on textural and quality properties of cookies[J]. Italian Journal of Food Science, 2018, 30: 1-12.

    [46] GRA?A C, FRADINHO P, SOUSA I, et al. Impact ofon the rheology of wheat flour dough and bread texture[J]. LWT-Food Science and Technology, 2018, 89: 466-474.

    [47] BATISTA A P, NUNES M C, FRADINHO P, et al. Novel foods with microalgal ingredients–Effect of gel setting conditions on the linear viscoelasticity ofandgels[J]. Journal of Food Engineering, 2012, 110(2): 182-189.

    [48] 中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì). 食用螺旋藻粉質(zhì)量通則: GB/T 16919—2022[S]. 北京: 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2022.

    Standardization Administration of the People’s Repu-blic of China. General quality standard of ediblepowder: GB/T 16919—2022[S]. Beijing: Standards Press of China, 2022.

    [49] 中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局. 進(jìn)出口螺旋藻粉中藻藍(lán)蛋白、葉綠素含量的測(cè)定方法: SN/T 1113—2002[S]. 北京: 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2002.

    General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China. Determination method of phycocyanin and chlorophyll contents inpowder: SN/T 1113—2002[S]. Beijing: Standards Press of China, 2002.

    [50] 中華人民共和國(guó)國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì). 食品添加劑藻藍(lán): GB 1886.309—2020[S]. 北京: 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2020.

    National Health Commission of the People’s Republic of China. Food additive Phycocyanin: GB 1886.309—2020[S]. Beijing: Standards Press of China, 2020.

    [51] 中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局. 雨生紅球藻粉: GB/T 30893—2014[S]. 北京: 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2015.

    General Administration of Quality Supervision. Ins-pe-ction and Quarantine of the People’s Republic of China.powder: GB/T 30893—2014[S]. Beijing: Standards Press of China, 2015.

    [52] 中華人民共和國(guó)國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局. 紅球藻中蝦青素的測(cè)定液相色譜法: GB/T 31520—2015[S]. 北京: 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2015.

    General Administration of Quality Supervision, Inspec-tion and Quarantine of the People’s Republic of China. Determination of astaxanthin inLiquid Chromatography: GB/T 31520—2015[S]. Beijing: Standards Press of China, 2015.

    [53] 中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部. 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑β-胡蘿卜素: GB 8821—2011[S]. 北京: 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2011.

    Ministry of Health of the People’s Republic of China. Food Additive β-carotene: GB 8821—2011[S]. Beijing: Standards Press of China, 2011.

    [54] 國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì). 食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑天然胡蘿卜素: GB 31624—2014[S]. 北京: 中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2015.

    National Health and Family Planning Commission of the People’s Republic of China. Food Additive natural carotene: GB 31624—2014[S]. Beijing: Standards Press of China, 2015.

    [55] 湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局. 地理標(biāo)志產(chǎn)品鶴峰葛仙米: DB42/T 1156—2016[S]. 武漢: 湖北省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局, 2016.

    Quality and Technical Supervision of Hubei provin-ce. Product of geographical indication—Hefeng Gexia-n-mi: DB42/T 1156—2016[S]. Wuhan: Quality and Te-chnical Supervision of Hubei province, 2016.

    [56] LUM K K, KIM J, LEI XG. Dual potential of mi-croalgae as a sustainable biofuel feedstock and animal feed[J]. Journal of Animal Science and Biotechnology, 2013, 4(1): 1-7.

    [57] QIAO H, WANG H, SONG Z, et al. Effects of dietary fish oil replacement by microalgae raw materials on growth performance, body composition and fatty acid profile of juvenile olive flounder,[J]. Aquaculture Nutrition, 2014, 20(6): 646-653.

    [58] ZHOU B C, LIU W C, QU W Y, et al. Application ofmixed feed in the breeding of bay scallop[J]. Bioresource Technology, 1991, 38(2/3): 229-232.

    [59] 王磊, 陳再忠, 冷向軍, 等. 飼料中添加雨生紅球藻對(duì)七彩神仙魚生長(zhǎng)、體色及抗氧化力的影響[J]. 淡水漁業(yè), 2016, 46(6): 92-97.

    WANG Lei, CHEN Zaizhong, LENG Xiangjun, et al. Effect ofon growth, body color and antioxidation capacity of discus fish[J]. Freshwater Fisheries, 2016, 46(6): 92-97.

    [60] 趙子續(xù), 張寶龍, 曲木, 等. 飼料中添加雨生紅球藻對(duì)紅白錦鯉生長(zhǎng)、體色及抗氧化能力的影響[J]. 生物化工, 2019, 5(1): 119-123, 131.

    ZHAO Zixu, ZHANG Baolong, QU Mu, et al. Effect ofon growth, body color and antioxidation capacity of discus fish[J]. Biological Chemical Engineering, 2019, 5(1): 119-123, 131.

    [61] 黃翔鵠, 李長(zhǎng)玲, 劉楚吾, 等. 兩種微藻改善蝦池環(huán)境增強(qiáng)凡納對(duì)蝦抗病力的研究[J]. 水生生物學(xué)報(bào), 2002, 26(4): 342-347.

    HUANG Xianghu, LI Changling, LIU Chuwu, et al. Studies on two microalgae improving environment of shrimp pond and strengthening anti-disease ability of[J]. Acta Hydrobiologica Sinica, 2002, 26(4): 342-347.

    [62] 許家輝, 陳世雄, 俞興發(fā), 等. 投喂海水小球藻和三角褐指藻對(duì)泥蚶成貝鎘排出的影響[J]. 海洋與湖沼, 2018, 49(3): 624-629.

    XU Jiahui, CHEN Shixiong, YU Xingfa, et al. effects of feedingandon cadmium depuration from adult clam[J]. Oceanologia et Limnologia Sinica, 2018, 49(3): 624-629.

    [63] 周率, 冉照收, 徐繼林, 等. 不同微藻對(duì)縊蟶稚貝肉質(zhì)風(fēng)味的影響[J]. 食品科學(xué), 2017, 38(6): 173-178.

    ZHOU Lv, RAN Zhaoshou, XU Jilin, et al. Effects of different dietary micoalgae on flavor compounds of Juvenile[J]. Food Science, 2017, 38(6): 173-178.

    [64] 陳倩伶, 趙永貞, 張瑞杰, 等. 不同微藻餌料對(duì)生物絮團(tuán)育苗系統(tǒng)水質(zhì)和凡納濱對(duì)蝦蝦苗生長(zhǎng)的影響[J]. 水產(chǎn)科技情報(bào), 2018, 45(2): 108-113.

    CHEN Qianling, ZHAO Yongzhen, ZHANG Ruijie, et al. Effects of different microalgae bait on water quality of biofloc culture system and young shrimps of[J]. Fisheries Science & Technology Information, 2018, 45(2): 108-113.

    [65] SKOV J, KANIA P W, HOLTEN-ANDERSEN L, et al. Immunomodulatory effects of dietary β-1, 3-glucan fromin rainbow trout () immersion vaccinated against Yersinia ruckeri[J]. Fish & Shellfish Immunology, 2012, 33(1): 111-120.

    [66] GONG Y, GUTERRES H A D S, HUNTLEY M, et al. Digestibility of the defatted microalgaesp. andsp. when fed to A tlantic salmon,[J]. Aquaculture Nutrition, 2018, 24(1): 56-64.

    [67] KIRON V, PHROMKUNTHONG W, HUNTLEY M, et al. Marine microalgae from biorefinery as a potential feed protein source for Atlantic salmon, common carp and whiteleg shrimp[J]. Aquaculture Nutrition, 2012, 18(5): 521-531.

    [68] GOUVEIA L, REMA P, PEREIRA O, et al. Colouring ornamental fish (and) with microalgal biomass[J]. Aquaculture Nutrition, 2003, 9(2): 123-129.

    [69] MCCAUSLAND M A, BROWN M R, BARRETT S M, et al. Evaluation of live microalgae and microalgal pastes as supplementary food for juvenile Pacific oysters ()[J]. Aquaculture, 1999, 174(3/4): 323-342.

    [70] FAN C M, WU J H, XU L, et al. A mutated rabbit defensin NP-1 produced bycan improve the growth performance of broiler chickens[J]. Scientific Reports, 2019, 9(1): 1-9.

    [71] FREDRIKSSON S, ELWINGER K, PICKOVA J. Fatty acid and carotenoid composition of egg yolk as an effect of microalgae addition to feed formula for laying hens[J]. Food Chemistry, 2006, 99(3): 530-537.

    [72] WALDENSTEDT L, INBORR J, HANSSON I, et al. Effects of astaxanthin-rich algal meal () on growth performance, caecal campylobacter and clostridial counts and tissue astaxanthin concen-tration of broiler chickens[J]. Animal Feed Science and Technology, 2003, 108(1/4): 119-132.

    [73] SAEID A, CHOJNACKA K, KORCZY?SKI M, et al. Effect on supplementation ofenri-ched with Cu on production performance, metabolical and physiological parameters in fattening pigs[J]. Journal of Applied Phycology, 2003, 25(5): 1607-1617.

    [74] LAMMINEN M, HALMEMIES-BEAUCHET-FILLEAUA, KOKKONEN T, et al. Different microalgae species as a substitutive protein feed for soya bean meal in grass silage based dairy cow diets[J]. Animal Feed Science and Technology, 2019, 247: 112-126.

    [75] DEWANCKELE L, VLAEMINCK B, HERNANDEZ- SANABRIA E, et al. Rumen biohydrogenation and microbial community changes upon early life supplementation of 22: 6-3 enriched microalgae to goats[J]. Frontiers in Microbiology, 2018, 9: 573.

    [76] LIU Y D, LI S H. Species composition and vertical distribution of blue-green algae in rice field soils, Hubei, China[J]. Nova Hedwigia, 1989, 48(1/2): 55-67.

    [77] LV J P, LIU S F, FENG J, et al. Effects of microalgal biomass as biofertilizer on the growth of cucumber and microbial communities in the cucumber rhizosphere[J]. Turkish Journal of Botany, 2020, 44(2): 167-177.

    [78] RONGA D, BIAZZI E, PARATI K, et al. Microalgal biostimulants and biofertilisers in crop productions[J]. Agronomy, 2019, 9(4): 192.

    [79] PAINTER T J. Carbohydrate polymers in desert recla-mation: the potential of microalgal biofertilizers[J]. Carbohydrate Polymers, 1993, 20(2): 77-86.

    [80] FERREIRA A, RIBEIRO B, FERREIRA A F, et al. Scenedesmus obliquus microalga-based biorefinery- from brewery effluent to bioactive compounds, biofuels and biofertilizers–aiming at a circular bioeconomy[J]. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 2019, 13(5): 1169-1186.

    [81] COPPENS J, GRUNERT O, VAN DEN HENDE S, et al. The use of microalgae as a high-value organic slow- release fertilizer results in tomatoes with increased carotenoid and sugar levels[J]. Journal of Applied Phycology, 2016, 28(4): 2367-2377.

    [82] BARONE V, BAGLIERI A, STEVANATO P, et al. Root morphological and molecular responses induced by microalgae extracts in sugar beet (L.)[J]. Journal of Applied Phycology, 2018, 30(2): 1061-1071.

    [83] PLAZA B M, GóMEZ-SERRANO C, ACIéN- FERNáNDEZ F G, et al. Effect of microalgae hydrolysate foliar appli-cation (andsp.) ongrowth[J]. Journal of Applied Phycology, 2018, 30(4): 2359-2365.

    [84] ZHOU W G, WANG J H, CHEN P, et al. Bio-mitigation of carbon dioxide using microalgal systems: advances and perspectives[J]. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2017, 76: 1163-1175.

    [85] WIJFFELS R H, BARBOSA M J. An outlook on microalgal biofuels[J]. Science, 2010, 329(5993): 796-799.

    [86] LI K, LIU Q, FANG F, et al. Microalgae-based wastewater treatment for nutrients recovery: A review[J]. Bioresource Technology, 2019, 291: 121934.

    [87] BHALAMURUGAN G L, VALERIE O, MARK L, et al. Valuable bioproducts obtained from microalgal bio-mass and their commercial applications: A review[J]. Environmental Engineering Research, 2018, 23(3): 229-241.

    [88] 高風(fēng)正, 葛保勝, 向文洲, 等. 生物技術(shù)研究引領(lǐng)中國(guó)微藻產(chǎn)業(yè)發(fā)展的六十年: 回顧與展望[J]. 中國(guó)科學(xué): 生命科學(xué), 2021, 51(1): 26-39.

    GAO Fengzheng, GE Baoheng, XIANG Wenzhou, et al. Development of microalgal industries in the past 60 years due to biotechnological research in China: a review[J]. Scientia Sinica Vitae, 2021, 51(1): 26-39.

    [89] SUN Y H, LIU J G, ZHANG X L, et al. Strain H2-419-4 ofinduced by ethyl methanesulphonate and ultraviolet radiation[J]. Chinese Journal of Oceanology and Limnology, 2008, 26(2): 152-156.

    [90] CHEN Y, LI D F, LU W Q, et al. Screening and characterization of astaxanthin-hyperproducing mutants of[J]. Biotechnology Letter, 2003, 25(7): 527-529.

    [91] LIU J H, CHEN J, CHEN Z, et al. Isolation and characterization of astaxanthin-hyperproducing mutants of(Chlorophyceae) produced by dielectric barrier discharge plasma[J]. Phycologia, 2016, 55(6): 650-658.

    [92] FAN J H, HUANG J K, LI Y G, et al. Sequential heterotrophy-dilution-photoinduction cultivation for efficient microalgal biomass and lipid production[J]. Bioresource Technology, 2012, 112: 206-211.

    [93] HAN F F, HUANG J K, LI Y G, et al. Enhancement of microalgal biomass and lipid productivities by a model of photoautotrophic culture with heterotrophic cells as seed[J]. Bioresource Technology, 2012, 118: 431-437.

    [94] MENDES M C, NAVALHO S, FERREIRA A, et al. Algae as food in Europe: an overview of species diversity and their application[J]. Foods, 2022, 11(13): 1871.

    Microalgal industry and biomass application in China and Europe: a review

    GAO Feng-zheng1, 2, QIN Song3, GE Bao-sheng1

    (1. College of Chemical Engineering and Center for Bioengineering and Biotechnology, China University of Petroleum (East China), Qingdao 266580, China; 2. Wageningen University, Bioprocess Engineering, AlgaePARC, Wageningen 6700AA, Netherlands; 3. Yantai Institute of Coastal Zone Research, Chinese Academy of Sciences, Yantai 264003, China)

    China is the major producer of microalgal biomass in the world, sharing more than half of the global market, among which,produced in China accounts for 70%–80% of the totalbiomass in the world. In recent years, the contradiction between supply and demand is aggravating due to the increase in the production yield of microalgal biomass. The development of the microalgal industry in China is at a crossroads. The microalgae market expansion relies on the precise application of biomass. This article briefly described and compared the microalgal industries of China and Europe in terms of biomass production yield, production locations, and cultivation systems. Applications of microalgae in human health and agriculture were also discussed from the viewpoint of precise application. Microalgae are promising novel foods and important feeds with diverse applications. University-Industry Cooperation is the key to achieving the goal of precise application of microalgal biomass, enlarging microalgal markets, and promoting the development of the microalgal industry.

    microalgal industry; precise application; human health; agriculture

    Sep. 4, 2020

    Q-1

    A

    1000-3096(2022)09-0146-13

    10.11759/hykx20200904002

    2020-09-04;

    2020-10-15

    國(guó)家自然科學(xué)基金(42061134020, 32070380), 山東省自然科學(xué)基金重大基礎(chǔ)項(xiàng)目(ZR2019ZD17)

    [National Natural Science Foundation of China, Nos. 42061134020, 32070380; Natural Science Foundation of Shandong Province, No. ZR2019ZD17]

    高風(fēng)正(1989—), 男, 山東壽光人, 博士, 博士后, 研究方向?yàn)槲⒃迳锛夹g(shù), 電話: 0031-645071791, E-mail: gaofengzheng@outlook.com; 葛保勝(1977—),通信作者, 男, 山東莘縣人, 教授, 博士, 研究方向?yàn)槲⒃迳锕こ? 電話: 0532-86981135, E-mail: gebaosheng@upc.edu.cn

    (本文編輯: 楊 悅)

    猜你喜歡
    球藻螺旋藻小球藻
    真菌Simplicillium lanosoniveum DT06 對(duì)雨生紅球藻生長(zhǎng)與脂類合成的影響
    可再生能源(2022年8期)2022-08-17 06:37:52
    球藻沉浮的秘密植物
    大自然探索(2019年2期)2019-03-01 02:23:30
    聚球藻硅質(zhì)化作用初探
    重金屬對(duì)程海螺旋藻生長(zhǎng)的影響研究進(jìn)展
    正負(fù)極互換式小球藻光合微生物燃料電池性能
    螺旋藻粉的質(zhì)量分析研究
    食品界(2016年4期)2016-02-27 07:36:42
    反相高效液相色譜法檢測(cè)鯽魚組織中的節(jié)球藻毒素
    不同溶劑萃取小球藻油脂結(jié)構(gòu)及組分差異
    會(huì)發(fā)光的螺旋藻
    世界博覽(2015年17期)2015-09-10 07:22:44
    雙溶劑體系提取小球藻油脂的研究
    97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产野战对白在线观看| 久久久久国产一级毛片高清牌| 亚洲精品久久国产高清桃花| 欧美黄色片欧美黄色片| 极品教师在线免费播放| 国产精品 国内视频| 麻豆国产97在线/欧美| 成年女人永久免费观看视频| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产精品免费一区二区三区在线| а√天堂www在线а√下载| 在线观看午夜福利视频| www国产在线视频色| 国产v大片淫在线免费观看| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 久久久国产精品麻豆| 嫩草影视91久久| 在线a可以看的网站| 757午夜福利合集在线观看| 制服人妻中文乱码| www.精华液| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 欧美一区二区国产精品久久精品| 欧美又色又爽又黄视频| 国产亚洲精品一区二区www| 99热精品在线国产| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲九九香蕉| 99在线人妻在线中文字幕| 国产三级在线视频| 久久精品91蜜桃| 国产毛片a区久久久久| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 婷婷精品国产亚洲av| 在线观看免费视频日本深夜| 不卡一级毛片| 波多野结衣高清无吗| 国产一区在线观看成人免费| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 亚洲国产欧美网| 级片在线观看| 国产av一区在线观看免费| 精品熟女少妇八av免费久了| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 亚洲av免费在线观看| 91av网一区二区| 人人妻人人澡欧美一区二区| 一二三四在线观看免费中文在| 国产精品乱码一区二三区的特点| 夜夜夜夜夜久久久久| 中国美女看黄片| 久久99热这里只有精品18| 久久久久亚洲av毛片大全| 午夜福利高清视频| 岛国在线观看网站| 搡老熟女国产l中国老女人| 中文字幕高清在线视频| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产视频内射| 精品熟女少妇八av免费久了| 91av网站免费观看| 精品久久久久久,| 波多野结衣高清无吗| 999久久久国产精品视频| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| e午夜精品久久久久久久| 亚洲人成电影免费在线| 一本一本综合久久| 国产成人影院久久av| 又大又爽又粗| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲性夜色夜夜综合| 免费看a级黄色片| 特级一级黄色大片| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产91精品成人一区二区三区| 国产成人av教育| 免费看十八禁软件| 在线看三级毛片| 国产精品久久电影中文字幕| 一级毛片高清免费大全| 国产精品国产高清国产av| 一二三四在线观看免费中文在| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 动漫黄色视频在线观看| h日本视频在线播放| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲乱码一区二区免费版| 一区福利在线观看| 男女床上黄色一级片免费看| 极品教师在线免费播放| 久久午夜亚洲精品久久| 在线观看免费午夜福利视频| 美女高潮的动态| 两个人看的免费小视频| 亚洲专区字幕在线| 亚洲专区国产一区二区| 99国产精品99久久久久| 精品久久久久久久久久免费视频| 国产亚洲欧美98| 99热这里只有精品一区 | 可以在线观看毛片的网站| 国内精品久久久久精免费| 欧美国产日韩亚洲一区| 窝窝影院91人妻| 国产精品一区二区精品视频观看| 黄色 视频免费看| 在线观看一区二区三区| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 男插女下体视频免费在线播放| 精品久久久久久久久久免费视频| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久久精品欧美日韩精品| 欧美丝袜亚洲另类 | 最近最新免费中文字幕在线| 国产精品一区二区免费欧美| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产美女午夜福利| 高清在线国产一区| 欧美成人免费av一区二区三区| 久久这里只有精品中国| 日韩欧美 国产精品| 精品久久久久久成人av| 可以在线观看毛片的网站| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 亚洲一区二区三区色噜噜| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产精品爽爽va在线观看网站| 免费观看的影片在线观看| 狂野欧美激情性xxxx| 国产精品 欧美亚洲| 搡老熟女国产l中国老女人| 国语自产精品视频在线第100页| 国产黄片美女视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 亚洲国产精品999在线| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 18禁美女被吸乳视频| 久久这里只有精品19| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 黄色女人牲交| 国产精华一区二区三区| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲国产看品久久| 青草久久国产| 91在线观看av| 97超视频在线观看视频| 久久久色成人| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲片人在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| 免费一级毛片在线播放高清视频| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 给我免费播放毛片高清在线观看| 欧美乱色亚洲激情| 美女黄网站色视频| 国产日本99.免费观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产高清激情床上av| 欧美乱妇无乱码| 窝窝影院91人妻| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 美女免费视频网站| 亚洲美女黄片视频| 美女午夜性视频免费| 九色成人免费人妻av| 最近最新免费中文字幕在线| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 在线国产一区二区在线| 免费在线观看影片大全网站| 黄频高清免费视频| 两个人看的免费小视频| www.自偷自拍.com| 久久国产精品人妻蜜桃| av天堂中文字幕网| 久久久水蜜桃国产精品网| 无人区码免费观看不卡| 国产精品一区二区精品视频观看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 色视频www国产| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲无线在线观看| 亚洲国产精品久久男人天堂| 午夜免费成人在线视频| 午夜免费激情av| 在线国产一区二区在线| 黄色女人牲交| 色视频www国产| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产一区二区在线av高清观看| 成年免费大片在线观看| 国产精品98久久久久久宅男小说| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产精品国产高清国产av| 欧美黄色片欧美黄色片| 99久久综合精品五月天人人| 动漫黄色视频在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| 99热这里只有是精品50| 久久人人精品亚洲av| 午夜福利在线观看吧| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 五月伊人婷婷丁香| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 色精品久久人妻99蜜桃| 欧美黄色片欧美黄色片| 久久中文字幕一级| 久久九九热精品免费| 美女扒开内裤让男人捅视频| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国模一区二区三区四区视频 | 国产精品99久久久久久久久| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 欧美黄色淫秽网站| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 欧美一区二区精品小视频在线| www日本黄色视频网| 俄罗斯特黄特色一大片| 十八禁人妻一区二区| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 日韩欧美国产一区二区入口| 麻豆国产97在线/欧美| 久久久久九九精品影院| 日韩欧美在线二视频| 精品国产亚洲在线| 99热只有精品国产| 亚洲无线在线观看| 日韩av在线大香蕉| 亚洲成av人片免费观看| 三级毛片av免费| 欧美成人免费av一区二区三区| netflix在线观看网站| 日本黄大片高清| 大型黄色视频在线免费观看| 2021天堂中文幕一二区在线观| 午夜a级毛片| 88av欧美| 欧美在线一区亚洲| 久久久国产成人精品二区| 亚洲av片天天在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 桃红色精品国产亚洲av| 男女那种视频在线观看| 免费一级毛片在线播放高清视频| 手机成人av网站| 1000部很黄的大片| 美女免费视频网站| 哪里可以看免费的av片| 日本a在线网址| 久久久国产成人免费| 两个人看的免费小视频| 熟女电影av网| 黄片小视频在线播放| 性色avwww在线观看| 精品久久久久久久久久久久久| 一个人看视频在线观看www免费 | 老汉色∧v一级毛片| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产一区二区激情短视频| 一边摸一边抽搐一进一小说| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产精品野战在线观看| h日本视频在线播放| 国产一级毛片七仙女欲春2| 精品电影一区二区在线| 国产精品影院久久| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 亚洲精品粉嫩美女一区| 嫩草影院入口| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 欧美大码av| 日韩国内少妇激情av| 日韩欧美 国产精品| 久久99热这里只有精品18| 天天躁日日操中文字幕| 色视频www国产| 国产高清三级在线| 国产毛片a区久久久久| 午夜影院日韩av| 变态另类丝袜制服| 欧美乱妇无乱码| 制服人妻中文乱码| 真实男女啪啪啪动态图| 亚洲av片天天在线观看| av天堂中文字幕网| 亚洲 国产 在线| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 黄色 视频免费看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 欧美黑人欧美精品刺激| 一个人免费在线观看的高清视频| 嫩草影院入口| 日本三级黄在线观看| 一级毛片女人18水好多| 一级黄色大片毛片| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产精品久久久av美女十八| 国产黄色小视频在线观看| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 好男人在线观看高清免费视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产精品野战在线观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产极品精品免费视频能看的| av中文乱码字幕在线| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 岛国视频午夜一区免费看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 久久久久久国产a免费观看| 99国产精品一区二区蜜桃av| 亚洲人与动物交配视频| 国产v大片淫在线免费观看| 一本精品99久久精品77| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 国产又色又爽无遮挡免费看| 亚洲无线在线观看| 亚洲五月婷婷丁香| 校园春色视频在线观看| 国产欧美日韩精品一区二区| 在线观看66精品国产| 色在线成人网| 亚洲无线在线观看| 日本 欧美在线| 国产精品亚洲av一区麻豆| 可以在线观看毛片的网站| 亚洲成人免费电影在线观看| www日本黄色视频网| 国产高清有码在线观看视频| 亚洲欧美激情综合另类| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 国产在线精品亚洲第一网站| 脱女人内裤的视频| 黄色成人免费大全| 成人三级黄色视频| a在线观看视频网站| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产成人福利小说| 国产单亲对白刺激| 免费av不卡在线播放| 少妇人妻一区二区三区视频| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| tocl精华| 午夜久久久久精精品| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲av电影在线进入| 一进一出抽搐动态| 亚洲在线观看片| 中文亚洲av片在线观看爽| 在线永久观看黄色视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 成熟少妇高潮喷水视频| 天天一区二区日本电影三级| 免费看a级黄色片| 国产精品爽爽va在线观看网站| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美最黄视频在线播放免费| 三级国产精品欧美在线观看 | 又爽又黄无遮挡网站| 久久久久免费精品人妻一区二区| 男人舔奶头视频| 综合色av麻豆| 久久这里只有精品19| 少妇的逼水好多| 成人国产一区最新在线观看| 欧美一区二区国产精品久久精品| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲 欧美一区二区三区| 动漫黄色视频在线观看| 啦啦啦免费观看视频1| 999精品在线视频| 91字幕亚洲| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲黑人精品在线| 久久久久国产一级毛片高清牌| 天堂影院成人在线观看| 在线观看舔阴道视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 九九久久精品国产亚洲av麻豆 | 久久中文字幕人妻熟女| 日韩av在线大香蕉| xxxwww97欧美| 99久久99久久久精品蜜桃| 在线a可以看的网站| 成人av一区二区三区在线看| www.999成人在线观看| а√天堂www在线а√下载| 91久久精品国产一区二区成人 | 在线观看66精品国产| 国产高潮美女av| 国产三级中文精品| 午夜福利免费观看在线| 日本一二三区视频观看| xxx96com| 757午夜福利合集在线观看| 亚洲专区中文字幕在线| 欧美一区二区国产精品久久精品| 一边摸一边抽搐一进一小说| 精品熟女少妇八av免费久了| svipshipincom国产片| 国产午夜精品论理片| 精品久久久久久,| 五月玫瑰六月丁香| 欧美黑人巨大hd| 精品福利观看| 欧美一区二区精品小视频在线| 国产高清激情床上av| 淫秽高清视频在线观看| 欧美色欧美亚洲另类二区| 日本一本二区三区精品| 999精品在线视频| 九九久久精品国产亚洲av麻豆 | 亚洲黑人精品在线| 一进一出抽搐动态| 国产亚洲精品av在线| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 村上凉子中文字幕在线| 性色av乱码一区二区三区2| 免费在线观看成人毛片| 欧美日韩国产亚洲二区| 国产高清视频在线播放一区| 欧美av亚洲av综合av国产av| av视频在线观看入口| 亚洲人成伊人成综合网2020| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 手机成人av网站| 国产精品98久久久久久宅男小说| 欧美日韩精品网址| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 草草在线视频免费看| 亚洲激情在线av| 成人午夜高清在线视频| 国产视频内射| 成人国产综合亚洲| 精品人妻1区二区| 成年女人永久免费观看视频| 99久久精品国产亚洲精品| 脱女人内裤的视频| 亚洲熟女毛片儿| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 免费看十八禁软件| 国产久久久一区二区三区| 亚洲专区字幕在线| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 18禁美女被吸乳视频| 一进一出抽搐动态| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲精品一区av在线观看| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产精品 国内视频| 国内精品久久久久久久电影| 国产综合懂色| www.熟女人妻精品国产| 亚洲av电影不卡..在线观看| netflix在线观看网站| 亚洲熟女毛片儿| 九九热线精品视视频播放| 亚洲国产色片| 午夜精品一区二区三区免费看| 人妻夜夜爽99麻豆av| a级毛片a级免费在线| 国产97色在线日韩免费| 精品福利观看| avwww免费| 午夜精品在线福利| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产精品99久久99久久久不卡| 天堂动漫精品| 在线观看午夜福利视频| 丁香六月欧美| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲精品粉嫩美女一区| 中出人妻视频一区二区| 亚洲最大成人中文| 天堂动漫精品| 久久久久国内视频| 黄色丝袜av网址大全| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产三级黄色录像| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 岛国在线观看网站| 国产精品98久久久久久宅男小说| 日本精品一区二区三区蜜桃| 1024手机看黄色片| 美女被艹到高潮喷水动态| 熟女电影av网| 91麻豆精品激情在线观看国产| 高清毛片免费观看视频网站| 午夜福利成人在线免费观看| 婷婷亚洲欧美| 国产精品久久久久久精品电影| 男人和女人高潮做爰伦理| 在线观看66精品国产| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 人人妻人人看人人澡| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 老司机午夜十八禁免费视频| 又黄又爽又免费观看的视频| 最近视频中文字幕2019在线8| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 精品国产三级普通话版| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲九九香蕉| 欧美最黄视频在线播放免费| 一进一出抽搐gif免费好疼| 熟女人妻精品中文字幕| 日韩免费av在线播放| 99国产综合亚洲精品| 亚洲人成网站高清观看| 国产精品综合久久久久久久免费| 中文字幕熟女人妻在线| 成年女人毛片免费观看观看9| 身体一侧抽搐| 淫秽高清视频在线观看| 午夜成年电影在线免费观看| 黄色日韩在线| 亚洲精品美女久久av网站| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产男靠女视频免费网站| bbb黄色大片| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产真实乱freesex| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲欧美日韩无卡精品| 免费看光身美女| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产激情久久老熟女| 亚洲真实伦在线观看| 久久久国产成人免费| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 日本免费a在线| 窝窝影院91人妻| 国产精品一及| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产视频一区二区在线看| 一夜夜www| 国产综合懂色| 精品国产三级普通话版| 国产真实乱freesex| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 国产成人福利小说| 观看免费一级毛片| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产野战对白在线观看| 国产精品 国内视频| 最新美女视频免费是黄的| 中文字幕人成人乱码亚洲影| a在线观看视频网站| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产成年人精品一区二区| 欧美中文日本在线观看视频| 亚洲无线观看免费| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 听说在线观看完整版免费高清| 成人亚洲精品av一区二区| 91字幕亚洲| 老鸭窝网址在线观看| 欧美乱色亚洲激情| 精华霜和精华液先用哪个| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 村上凉子中文字幕在线| 成年女人毛片免费观看观看9| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 麻豆成人午夜福利视频| 成人av一区二区三区在线看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 九色成人免费人妻av| 一本综合久久免费| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 偷拍熟女少妇极品色| 天天一区二区日本电影三级| 国产成人系列免费观看| av片东京热男人的天堂| 日韩中文字幕欧美一区二区| 日韩三级视频一区二区三区| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产精品亚洲一级av第二区| 嫩草影院入口| 欧美高清成人免费视频www| 久久久久久大精品| 国产成人av激情在线播放| 久久中文看片网| 国内精品美女久久久久久| 丰满人妻一区二区三区视频av | 日本免费一区二区三区高清不卡| 51午夜福利影视在线观看| 超碰成人久久| 波多野结衣高清作品| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲精品在线观看二区| 久久久久国内视频| 午夜两性在线视频| а√天堂www在线а√下载| 日韩国内少妇激情av| 国产三级黄色录像| 看片在线看免费视频|