• <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 ?

    基于梯度擴散薄膜技術評估稻田土壤中鎘的生物有效性

    2018-01-08 10:32:23劉小蓮劉繼東吳明紅
    關鍵詞:土壤溶液全量谷粒

    劉小蓮 ,杜 平 ,陳 娟 ,任 杰 ,劉繼東 ,韓 雷 ,吳明紅

    基于梯度擴散薄膜技術評估稻田土壤中鎘的生物有效性

    劉小蓮1,2,杜 平2*,陳 娟2,任 杰2,劉繼東1,2,韓 雷1,2,吳明紅1

    (1.上海大學環(huán)境與化學工程學院,上海 200444;2.中國環(huán)境科學研究院,環(huán)境基準與風險評估國家重點實驗室,北京 100012)

    為了給重金屬污染農(nóng)田土壤的安全性評估提供方法學指導,以稻田土壤-水稻體系為對象,通過比較化學提取法(土壤溶液法和0.01 mol·L-1CaCl2提取法)和梯度擴散薄膜技術(DGT)所提取的有效態(tài)鎘(Cd)含量與水稻谷粒中Cd含量(0.06~2.16 mg·kg-1)的相關關系,闡述DGT是否能更準確評估Cd的生物有效性及其作用機理。結(jié)果表明,土壤Cd全量與谷粒中Cd含量、幾種有效態(tài)Cd提取量均未顯示出顯著相關性,不能真實反映Cd的生物有效性。DGT提取的Cd含量與谷粒Cd含量的相關性系數(shù)(=0.89和=0.94)高于土壤溶液法(=0.87和=0.92)和 0.01 mol·L-1CaCl提取法(=0.80和 R=0.83),R 值分析表2明DGT技術模擬了根部吸收土壤Cd過程中土壤固-液釋放補給動態(tài)過程。因此,與傳統(tǒng)化學提取法相比,DGT技術能更好地預測Cd 污染土壤(0.31~10.64 mg·kg-1)中 Cd 的生物有效性。

    水稻;鎘(Cd);生物有效性;梯度擴散薄膜技術(DGT);化學提取法

    土壤污染影響農(nóng)產(chǎn)品安全,污染土壤的生態(tài)風險評價與早期預警已經(jīng)成為全球關注的重大問題之一。重金屬污染不僅危害生態(tài)環(huán)境,影響植物特別是農(nóng)作物的生長和發(fā)育[1-2],還可通過食物鏈侵入人體,破壞人體神經(jīng)系統(tǒng)、免疫系統(tǒng)、骨骼系統(tǒng)等,嚴重危害到人類健康[3-4]。土壤重金屬對生物的毒害程度與重金屬生物有效性密切相關,因此選擇合理的有效性評價方法對于科學地評估重金屬污染危害十分重要[5-6]。

    2016年5月,國務院正式發(fā)布《土壤污染防治行動計劃》,其明確要求污染耕地土壤的防治策略為“安全利用”,而評估受污染土壤是否“安全”仍未有統(tǒng)一方法,因此在當前形勢下建立科學合理的污染土壤安全性評估方法尤為重要。

    目前,最常用的重金屬生物有效性評價方法為化學提取法,大多數(shù)研究者都以單一提取劑提取的重金屬含量作為有效態(tài)的參考指標[7]。單一化學提取法具有操作簡單迅速、成本低等優(yōu)勢,但提取過程中會發(fā)生重金屬的再吸附和再分配問題[8],而且缺乏對重金屬在根部環(huán)境中動態(tài)變化的考慮[9]。

    梯度擴散薄膜技術(DGT)是基于傳統(tǒng)化學提取法發(fā)展而來的一種新型化學提取技術,已運用于土壤、沉積物中重金屬生物有效性和遷移特性的研究[9],在水體和沉積物中已實現(xiàn)了陰離子和氧流量的高分辨率成像[10]。相關研究表明,DGT在評價小麥、水稻等多種植物對重金屬的吸收方面取得了較好的效果[11-12],更為準確地預測了包括Cu、Zn、Pb、As等多種重金屬生物有效性,模擬了植物對重金屬的吸收[13-15]。宋寧寧等[16-17]利用DGT模擬黑麥草中Cd吸收、桑樹葉片Pb的吸收,王芳麗等[18]利用DGT模擬甘蔗中Cd的吸收均取得較好效果。國內(nèi)做DGT很多,但真正可用的數(shù)據(jù)還遠不能滿足實際需要,多數(shù)研究主要針對于室內(nèi)盆栽實驗,對于DGT實際應用效果的評估研究相當缺乏,大田采樣策略研究更是非常罕見。

    國際上基于土壤重金屬有效性評價方法尚未建立統(tǒng)一環(huán)境質(zhì)量安全標準。不同研究者研究的對象有較大的差異,所以這些評價方法還有待進一步驗證。本研究通過同步采集重金屬污染典型區(qū)域大田中土壤和水稻樣品,分析對比總量法、傳統(tǒng)化學提取法和DGT在預測水稻中Cd蓄積作用的效果,研究比較幾種方法在不同污染濃度條件下的評估效果,闡述幾種評估技術在稻田土壤污染防治工作中應用的可行性和前景,以期為稻田土壤Cd污染范圍的劃定及安全性評估提供方法學指導。

    1 材料和方法

    1.1 供試材料

    試驗用土壤、水稻均同步采自湖北省某污染區(qū)域內(nèi)的水稻田。根據(jù)前期調(diào)研結(jié)果,選取4個不同污染程度的地塊采集樣品,每個地塊污染濃度分布較均勻,地塊內(nèi)采用網(wǎng)格法布點,采樣點用GPS定位,采樣點之間間隔100 m。每個樣品按對角線法3點采集水稻樣品、水稻根部土壤,并分別制成1個水稻混合樣和1個土壤混合樣,采樣深度為0~20 cm。共計采樣點 31 個,按 S-1、S-2、S-3……S-31 進行編號。樣品采回后將土壤風干過2 mm篩,混勻,備用。植物樣品用自來水充分沖洗以去除粘附于植物樣品上的泥土和污物,籽粒用去離子水沖洗,用濾紙吸干,在105℃殺青20 min,70℃烘至恒重,去殼,用石英研缽磨碎,過100目篩后裝入樣品袋備用。

    1.2 土壤物理化學性質(zhì)

    土壤pH測定:土壤風干后過1 mm篩,與蒸餾水按1∶2.5比例混合攪拌,使用pH計(Mettler Toledo,瑞典)測定。土壤粒徑測定:取風干土壤過1 mm篩,使用激光粒度分析儀(L-950,日本)分析測定。有機質(zhì):土壤風干后過0.15 mm篩,用C/N測定儀(Multi N/C 3100,Analytik Jena,德國)分析測定。陽離子交換量(CEC):參考文獻[19]采用過醋酸銨提取法測得(pH=7.0)。

    1.3 土壤和水稻Cd全量測定

    土壤樣品用體積比為 3∶2∶2 的 HNO3、HClO4和HF進行消解,水稻谷粒用體積比為3∶1的濃HNO3與HClO4進行消解(Mars:240/50,CEM,美國),用電感耦合等離子體質(zhì)譜(ICP-MS,Agilent 7500c,美國)測定重金屬含量。消解以及測定過程中以國家標準物質(zhì)GBW076410、GBW07603進行質(zhì)量控制。

    1.4 DGT提取Cd含量測定

    每個樣品另取部分測最大含水量(MWHC),采用室內(nèi)環(huán)刀法[20]并進行簡化,方法如下:稱取過2 mm篩的風干土壤,放入折疊濾紙中,然后放置于盛有去離子水的燒杯中并使土壤表面高于燒杯中水表面,靜置2 h;待吸水充分后倒去燒杯中水,擱置土壤及濾紙一段時間,直至濾紙表面水瀝干,稱重;隨后將土壤置于烘箱烘干,再次稱量,兩次稱量差重即為最大含水量。DGT 裝置(DGT Research Ltd.,Lancaster,UK)按如下程序放置:①土壤的平衡。稱取80 g(過2 mm篩)風干土壤放入100 mL塑料瓶中,加入最大含水量40%的超純水攪拌均勻,蓋上塑料蓋,在25℃下平衡48 h,然后再次加超純水至最大含水量的80%充分攪拌均勻,待土壤表面光滑且攪拌不費力時,在25℃下平衡24 h;②DGT的放置。取適量平衡后的土樣填入塑料瓶表面皿中,并保持一定厚度(8~10 mm),首先在DGT裝置的窗口邊緣抹上相應的土壤,然后將裝置小心插入土壤,保持與土壤緊密接觸但又不會擠壓到凝膠膜。DGT插好后在塑料表面皿上蓋上塑料蓋,留出縫隙,轉(zhuǎn)移至自封袋中并加入少量超純水,封住袋口的3/4,在保持土壤水分含量的同時保證空氣流通,準確多次記錄自封袋內(nèi)溫度并求取平均值;③DGT的回收和提取。24 h后取出裝置,先用去離子水沖洗表面直至清潔,拆開DGT,取出吸附膜放入2 mL離心管中,加入 1 mL 1 mol·L-1HNO3,靜置、提取 24 h,提取液低溫保存,適當稀釋后用ICP-MS分析測定[11],DGT 測定濃度計算詳見文獻[12,21]。

    1.5 土壤溶液法、CaCl2提取法Cd含量測定

    DGT測定后剩余土壤樣品轉(zhuǎn)移至50 mL塑料離心管中,以 3000 r·min-1離心 20 min,取其上清液,經(jīng)0.45 μm的濾膜過濾后用ICP-MS測定溶液中Cd含量[21]。稱取3 g風干后的土壤樣品,加入30 mL 0.01 mol·L-1CaCl2溶液,室溫振蕩 2 h,3000 r·min-1離心20 min,過0.45 μm濾膜后使用ICP-MS測定提取液中 Cd含量[22]。

    1.6 數(shù)據(jù)分析

    以上每個試驗設置3個平行,結(jié)果取平均值,測定值若與平均值的偏差超過3倍標準差則舍棄。數(shù)據(jù)采用Excel分析、Origin 8.6作圖,采用線性擬合及曲線擬合分析數(shù)據(jù)。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 土壤及水稻中Cd污染蓄積狀況

    土壤理化性質(zhì)(表 1):pH 范圍為 4.86~7.17,除S-1、S-9、S-19、S-20 點位 pH 分別為 7.09、7.17、7.04、7.07,呈弱堿性,其余土壤偏弱酸性。有機質(zhì)(OM) 含量范圍為 1.41%~8.14%,S-6、S-8、S-18~S-30點位土壤肥力很高,OM在4.33%~8.14%之間,特別是 S-19、S-20、S-23、S-27、S-31 土壤 OM 分別高達 7.62%、8.10%、8.14%、7.69%、7.15%。CEC 在105.35~223.63 cmol·kg-1之間。土壤顆粒組成為黏粒0.7%~2.4%、粉粒 42.2%~86.9%、砂粒 10.7%~56.4%,除S-8土壤為砂質(zhì)壤土,其余均為粉砂質(zhì)壤土。

    如表1所示,土壤Cd含量范圍為0.31~10.64 mg·kg-1,均值為5.10 mg·kg-1,遠超過當?shù)赝寥?Cd 背景值 0.5 mg·kg-1[23],超標率達 87.1%。生長于土壤中的水稻谷粒也受到了一定污染,蓄積Cd含量范圍為0.06~2.16 mg·kg-1,平均值高達 0.54 mg·kg-1,超出食物安全國家標準(GB 2762—2012)規(guī)定的 0.2 mg·kg-1,均值超標倍數(shù)為1.7倍,超標率達48.4%。研究區(qū)域土壤部分Cd污染嚴重,水稻也受到一定影響,對當?shù)厝巳航】禈嫵蓾撛谕{(圖1)。

    分析水稻對土壤Cd的富集情況發(fā)現(xiàn),不同采樣點水稻對土壤Cd富集系數(shù)(BCF)不一,BCF值范圍為0.02~0.27(表2)。根據(jù)表2中前人對土壤水稻及谷粒富集情況研究所示,水稻對Cd的富集能力差異較大,BCF值最低不足0.02,最高可達1.47。可見,受水稻富集差異影響,農(nóng)田土壤中Cd濃度不能完全代表谷粒中Cd蓄積程度。

    表1 土壤及水稻谷粒性質(zhì)統(tǒng)計Table 1 Statistics on the properties of soil and rice grain

    圖1 水稻谷粒對土壤中Cd的富集Figure 1 The accumulation of Cd in rice

    表2 不同研究中土壤及水稻谷粒Cd含量統(tǒng)計Table 2 Statistics of Cd concentration in soil and rice grain in different research

    2.2 土壤Cd全量對稻田土壤的安全性評估

    圖2為土壤Cd全量與各提取態(tài)Cd的相關關系圖。土壤Cd全量與DGT、土壤溶液提取態(tài)、CaCl2提取態(tài)Cd含量相關系數(shù) R2分別為 0.52、0.33、0.26,未表現(xiàn)出明顯相關性,表明土壤Cd全量不能很好地評估預測土壤Cd有效性。按照Tessier等[31]重金屬形態(tài)分布理論,土壤中重金屬全量應包含水溶態(tài)、可交換態(tài)、碳酸鹽結(jié)合態(tài)、鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)、有機物及硫化物結(jié)合態(tài)和殘渣態(tài)。在各提取態(tài)中,易于遷移轉(zhuǎn)化的水溶態(tài)、可交換態(tài)重金屬易被植物吸收,碳酸鹽結(jié)合態(tài)、部分鐵錳氧化態(tài)及有機物結(jié)合態(tài)重金屬在pH或氧化還原條件等變化時可被釋放出來成為植物有效態(tài)[32],而其他形態(tài)的重金屬不易被植物吸收,因此利用土壤中的重金屬總量評估植物Cd蓄積量較為困難。

    圖3中土壤Cd全量與谷粒Cd含量相關系數(shù)為0.46,沒有明顯的相關性。土壤Cd全量反映的污染程度與谷粒Cd累積量并不存在一致性。部分點位土壤Cd全量較高,然而相應的水稻谷粒中積累的Cd含量并不高,如有點位土壤Cd全量值達到4.30 mg·kg-1,而對應的水稻谷粒Cd含量為0.15 mg·kg-1,另有點位土壤Cd全量為4.52 mg·kg-1,對應的谷粒Cd含量卻達到了0.46 mg·kg-1。因此,單一的土壤全量值并不能確切地表明土壤的污染狀況,也不能通過全量預測植物對重金屬的吸收情況。

    2.3 DGT、土壤溶液和CaCl2提取法對大田土壤安全性評估

    圖2 土壤Cd全量與Cd提取態(tài)相關關系Figure 2 The relationships between the total Cd concentration and extractable Cd concentration

    圖3 土壤Cd全量與谷粒Cd含量相關關系Figure 3 The relationships between the total Cd concentration and Cd accumulations in rice grain

    圖4 水稻谷粒Cd含量與DGT、CaCl2、土壤溶液提取態(tài)Cd相關關系Figure 4 The relationships between Cd concentration in rice grain and extractable Cd in soil

    圖 4 為 DGT、土壤溶液和 0.01 mol·L-1CaCl2提取Cd含量與水稻谷粒積累Cd含量相關關系圖,隨著提取態(tài)Cd含量增大,谷粒Cd含量線性上升,3種提取法提取量與谷粒Cd含量均顯著相關,線性相關系數(shù)R2分別為0.89、0.87、0.80。DGT提取的Cd含量與水稻谷粒Cd含量之間的相關性高于土壤溶液法和CaCl2提取法。3種方法預測效果都優(yōu)于全量法,可見土壤Cd有效態(tài)含量比全量更能反映植物對Cd的積累,能更好地反映土壤的污染狀況。

    DGT提取的有效態(tài)Cd含量與谷粒中Cd含量相關性優(yōu)于土壤溶液和0.01 mol·L-1CaCl2提取法,這與Tian等[11]、宋寧寧等[16]研究一致。相關研究表明,0.01 mol·L-1CaCl2是評估土壤Cd生物有效性的有效提取劑,提取的金屬含量與植物體內(nèi)中Cd含量存在較好相關性,且適用性廣,在某種程度上是評估土壤Cd有效性的較好方法[33-35]。而土壤中Cd的賦存形態(tài)還包括碳酸鹽結(jié)合態(tài)、鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)、有機物及硫化物結(jié)合態(tài)和殘渣態(tài)[31],土壤pH值、氧化還原環(huán)境都可影響土壤Cd有效態(tài),如在pH降低時碳酸鹽結(jié)合態(tài)可轉(zhuǎn)化為交換態(tài),在還原條件下鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)易發(fā)生解吸,在堿性及氧化條件下,有機物及硫化物結(jié)合態(tài)可轉(zhuǎn)化至活性狀態(tài)[32,36-37]。CaCl2提取環(huán)境為中性,較適用于pH<7的酸性土壤[15],無法將潛在可被利用的有效態(tài)提取出來,因而可能會低估重金屬有效態(tài)。土壤溶液中部分重金屬形態(tài)可供給植物吸收利用,另外還有不能被植物利用的惰性形態(tài),同時土壤溶液也難以提取出潛在可利用態(tài),有較大局限性[38]。DGT檢測結(jié)果包含了土壤顆粒物釋放以及土壤溶液中的多種形態(tài),但不包括土壤溶液中膠體和惰性絡合物[9],因此,DGT檢測的有效態(tài)Cd比土壤溶液和CaCl2提取的Cd更接近于植物可利用態(tài)含量,與谷粒Cd含量的相關性優(yōu)于另外兩種提取法。

    將DGT、土壤溶液和CaCl2法提取Cd含量與谷粒Cd含量進行曲線擬合,得到更好的相關關系曲線,相關系數(shù) R2分別達 0.94、0.92、0.83,優(yōu)于線性擬合(圖4)。隨著Cd有效態(tài)濃度的提高,谷粒Cd含量呈上升趨勢,最初增長速率隨著Cd濃度升高而增大,當達到一定濃度時(DGT-Cd 達 2.34 μg·L-1、CaCl2-Cd達 0.09 mg·kg-1、土壤溶液-Cd 達 3.40 μg·L-1,此時谷粒 Cd 分別為 0.88、0.80、0.71 mg·kg-1),增長速率開始逐漸降低,呈兩端平緩,中段快速增長的形式。Nolan等[12]、Sonmez等[39]研究認為,金屬的吸收模式是(植物內(nèi)化能力)由植物從土壤到根部的運輸和從根部到地上部的轉(zhuǎn)運控制,谷粒Cd含量最初上升較緩,后期趨于平穩(wěn)狀態(tài),可能是水稻的內(nèi)化作用主導植物吸收。Kim 等[40]認為,Cd2+通過與 Ca2+、Mg2+競爭離子通道而進入到水稻根系內(nèi),當有效態(tài)Cd濃度較低時,Cd2+與Ca2+、Mg2+競爭處于劣勢而不能被根系有效吸收,致使谷粒Cd含量增長較緩。當Cd有效態(tài)濃度較高時,Cd2+具有競爭優(yōu)勢,為有效吸收,此時水稻的吸收不再受離子競爭限制,轉(zhuǎn)而由土壤過程中有效態(tài)Cd濃度控制,因此曲線中段谷粒Cd含量隨有效態(tài)Cd濃度增加而快速增長。后期谷粒Cd濃度上升速度減緩,可能是高濃度Cd污染對植物產(chǎn)生毒害,抑制Cd的轉(zhuǎn)運而減少谷粒對Cd的累積。張路等[27]認為,隨Cd脅迫程度增加,為避免地上部受到更多毒害,水稻將更多的Cd固定于根系,減少其向地上部的轉(zhuǎn)運。如圖5所示,Cd從莖葉向谷粒中的轉(zhuǎn)運系數(shù)(TF)[41-42],其在莖葉中 Cd 濃度較高時普遍偏低,均低于0.2。莖葉中的Cd含量未見飽和趨勢,即根系轉(zhuǎn)運至莖葉未受影響,可能是谷粒積累Cd的關鍵過程——從木質(zhì)部轉(zhuǎn)運至韌皮部進入谷粒的轉(zhuǎn)運受到破壞[43-44],以致減少谷粒中Cd積累量。在土壤Cd污染濃度范圍較寬時,曲線擬合比直線擬合預測Cd有效性效果更優(yōu),更符合水稻對土壤Cd的吸收轉(zhuǎn)運過程。

    圖5 水稻莖葉向谷粒中的轉(zhuǎn)移系數(shù)與莖葉Cd含量關系Figure 5 The relationship between the translocation factors from rice leaf to grain and Cd concentration in rice

    2.4 DGT預測大田土壤Cd生物有效性的機理

    本文DGT提取Cd濃度表達的是測量期間DGT與土壤界面的平均濃度(CDGT),DGT對土壤固-液相的動態(tài)模擬特點可通過計算R值,明確地判斷在DGT測量期間顆粒物向土壤溶液的釋放程度:

    式中:Csolu為土壤溶液的總濃度(Bulk concentration),μg·L-1;CDGT為 DGT 測定濃度;R 可以用來描述當土壤溶液中的金屬被轉(zhuǎn)移或消耗時土壤顆粒物補充金屬的能力(0<R<1)。

    顆粒物補充金屬的能力分為單擴散型(顆粒物無金屬補給時R值達到最小值,為Rdiff)、部分持續(xù)型以及完全持續(xù)型。當R值處于Rdiff與0.95之間時,DGT界面金屬的消耗得到部分持續(xù)補給,高于0.95則得到完全持續(xù)地補給[9]。本實驗利用2D DIFS模型[45-46]模擬出DGT在提取過程的Rdiff值,模型模擬的R值變化如圖6所示,當放置時間高于20 h后,R值大小趨于穩(wěn)定,表明此時土壤固相對液相補給已達到平衡,得到Rdiff值為0.07。實驗所得R值均高于0.3,約一半土壤樣品的R值高于0.95,屬于完全持續(xù)補給型,其余土壤為部分持續(xù)補給型,總體補給較為充分。Ernstberger等[46-47]研究表明,pH、土壤有機質(zhì)含量較高的情況下,土壤顆粒吸附重金屬的量較為豐富,具有較強的向溶液中補給的能力。本研究發(fā)現(xiàn)pH、有機質(zhì)含量相對較高的土壤樣品,R值較高,顯示了較強的從土壤固態(tài)向液態(tài)補給的能力。而pH較低、土質(zhì)為粉砂質(zhì)的土壤樣品,R值較?。?.32~0.67),土壤補給能力較弱,與Zhang等[48]研究結(jié)論一致。Ernstberger等[47]利用DGT在沖積潛育土上放置不同反應時間(4 h到19.5 d),得到Cu、Cd、Ni和Zn隨時間變化的R值,發(fā)現(xiàn)在100 h以內(nèi)Cd的R值變化在0.4~0.6之間,由DIFS模型計算出Cd的反應時間Tc值約為13 min。Ernstberger等[46]又在其他5種不同的土壤中開展類似的實驗,實驗結(jié)果表明DIFS模型得出Cd的反應時間Tc比較短(<8 min),說明重金屬Cd在土壤中的供給速率較迅速。

    圖6 2D DIFS軟件模擬R值隨時間的變化關系Figure 6 Average R stimulated by 2D DIFS changes vs.time

    由于Cd易于從顆粒物釋放,對土壤溶液存在快速且較充分的補給,這一過程對水稻吸收Cd的影響不可忽略,DGT用于土壤重金屬有效性的測定原理及環(huán)境,非常接近根部對土壤重金屬的吸收過程,能夠模擬根部吸收Cd時根部附近Cd濃度下降引起的顆粒物向土壤溶液的釋放過程,因此較傳統(tǒng)化學提取法更好地反映了土壤重金屬污染狀況,更準確地預測了水稻籽粒中Cd的積累。

    3 結(jié)論

    (1)土壤Cd全量與DGT、土壤溶液和0.01 mol·L-1CaCl2提取Cd、谷粒Cd含量之間無顯著線性相關關系,說明單一的土壤全量值不能確切地表明土壤的污染狀況,總量法不能準確評估土壤重金屬Cd有效性,也難以預測土壤Cd被水稻吸收蓄積程度。

    (2)DGT檢測結(jié)果與水稻Cd含量相關關系優(yōu)于土壤溶液法和0.01 mol·L-1CaCl2提取法,說明DGT技術評估土壤Cd生物有效性具有更好的效果。DGT技術模擬了根部吸收土壤Cd過程中土壤固-液釋放補給動態(tài)過程,較其他方法更科學地預測水稻Cd的蓄積,是評估大田土壤Cd生物有效性的較好方法。在土壤Cd污染濃度較嚴重的情況下,DGT檢測結(jié)果與稻谷蓄積含量相關關系的曲線擬合結(jié)果優(yōu)于線性擬合,Cd有效性預測應考慮水稻體內(nèi)Cd的內(nèi)化轉(zhuǎn)運特點。

    (3)本研究使用DGT技術評估野外采集稻田土壤生物有效性,野外取樣后在實驗室進行測定,與原位測定存在一定差異。DGT技術操作簡便,易于攜帶,在評估土壤重金屬有效性方面具有廣闊前景,若實現(xiàn)原位檢測可為農(nóng)田土壤污染程度的評估和污染范圍的劃定提供幫助。

    [1]冉 烈,李會合.土壤鎘污染現(xiàn)狀及危害研究進展[J].重慶文理學院學報(自然科學版),2011,30(4):69-73.

    RAN Lie,LI Hui-h(huán)e.The pollution present situation and research progress of cadmium in soil[J].Journal of Chongqing University of Arts and Sciences(Natural Science Edition),2011,30(4):69-73.

    [2]Li F L,Yuan J,Sheng G D.Altered transfer of heavy metals from soil to Chinesecabbagewithfilm mulching[J].Ecotoxicology and Environmental Safety,2012,77(1):1-6.

    [3]張 英,周長民.重金屬鉛污染對人體的危害[J].遼寧化工,2007,36(6):395-397.

    ZHANG Ying,ZHOU Chang-min.Hazards of Pb pollution to health[J].Liaoning Chemical Industry,2007,36(6):395-397.

    [4]趙云杰,馬智杰,張曉霞,等.土壤-植物系統(tǒng)中重金屬遷移性的影響因素及其生物有效性評價方法[J].中國水利水電科學研究院學報,2015,13(3):177-183.

    ZHAO Yun-jie,MA Zhi-jie,ZHANG Xiao-xia,et al.Influencing factors of heavy metal mobility and evaluating methods of heavy metal bioavailability in soil-plant system[J].Journal of China Institute of Water Resources and Hydropower Research,2015,13(3):177-183.

    [5]McLaughlin M J,Smolders E,Degryse F,et al.Dealing with contaminated sites:Chapter 8 Uptake of metals from soil into vegetables[M].Springer Netherlands,2011:325-367.

    [6]Rafiq M T,Aziz R,Yang X,et al.Phytoavailability of cadmium(Cd)to Pak choi(Brassica chinensis L.)grown in Chinese soils:A model to evaluate the impact of soil Cd pollution on potential dietary toxicity[J].Plos One,2014,9(11):1-9.

    [7]陳飛霞,魏世強.土壤中有效態(tài)重金屬的化學試劑提取法研究進展[J].干旱環(huán)境監(jiān)測,2006,20(3):153-158.

    CHEN Fei-xia,WEI Shi-qiang.Study of chemical extraction of heavy metals in soil[J].Arid Environmental Monitoring,2006,20(3):153-158.

    [8]Chomchoei R,Shiowatana J,Pongsakul P.Continuous-flow system for reduction of metal readsorption during sequential extraction of soil[J].Analytica Chimica Acta,2002,472(1):147-159.

    [9]羅 軍,王曉蓉,張 昊,等.梯度擴散薄膜技術(DGT)的理論及其在環(huán)境中的應用Ⅰ:工作原理、特性與在土壤中的應用[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報,2011,30(2):205-213.

    LUO Jun,WANG Xiao-rong,ZHANG Hao,et al.Theory and application of diffusive gradients in thin films in soils[J].Journal of Agro-Environment Science,2011,30(2):205-213.

    [10]Guan D X,Williams P N,Luo J.Novel precipitated zirconia-based DGT technique for high-resolution imaging of oxyanions in waters and sediments[J].Environmental Science&Technology,2015,49(6):3653-3661.

    [11]Tian Y,Wang X R,Luo J,et al.Evaluation of holistic approaches to predicting the concentrations of metals in field-cultivated rice[J].Environmental Science&Technology,2008,42(20):7649-7654.

    [12]Nolan A L,Zhang H,Mclaughlin M J.Prediction of zinc,cadmium,lead and copper availability to wheat in contaminated soils using diffusive gradients in thin films,extraction and isotopic dilution technique[J].Journal of Environment Quality,2005,34(2):496-507.

    [13]Tandy S,Mundus S,Yngvesson J.The use of DGT for prediction of plant available copper,zinc and phosphorus in agricultural soils[J].Plant and Soil,2011,34(6):167-180.

    [14]張 茜,張宇峰,王曉蓉,等.化學提取法與梯度擴散薄膜技術提取太湖沉積物中有效砷的比較[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報,2011,30(7):1398-1403.

    ZHANG Qian,ZHANG Yu-feng,WANG Xiao-rong,et al.Comparison of sequential chemical extraction procedure and DGT technique to measure effective arsenic in sediment of Lake Taihu,China[J].Journal of Agro-Environment Science,2011,30(7):1398-1403.

    [15]姚 羽,孫 琴,丁士明,等.基于薄膜擴散梯度技術的復合污染土壤鎘的生物有效性研究[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報,2014,33(7):1279-1287.

    YAO Yu,SUN Qin,DING Shi-ming,et al.Diffusive gradients in thin films(DGT) technique for evaluation of cadmium bioavailability in heavy metal co-polluted soils[J].Journal of Agro-Environment Science,2014,33(7):1279-1287.

    [16]宋寧寧,王芳麗,沈 躍,等.梯度薄膜擴散技術(DGT)與傳統(tǒng)化學方法評估黑麥草吸收Cd的對比[J].環(huán)境化學,2012,31(12):1960-1967.

    SONG Ning-ning,WANG Fang-li,SHEN Yue,et al.Comparison of the method of diffusive gradients in thin films with traditional chemical extraction techniques for evaluating cadmium bioavailability in ryegrass[J].Environmental Chemistry,2012,31(12):1960-1967.

    [17]宋寧寧,王芳麗.基于梯度薄膜擴散技術的廣西環(huán)江流域桑田土壤中鉛的生物有效性研究[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報,2012,31(7):1317-1323.

    SONG Ning-ning,WANG Fang-li.Assessment of lead bioavailability by diffusive gradients in thin films(DGT)in mulberry fields of Guangxi Huanjiang River Basin,China[J].Journal of Agro-Environment Science,2012,31(7):1317-1323.

    [18]王芳麗,宋寧寧,王瑞剛,等.土壤-甘蔗作物系統(tǒng)中鎘的生物有效性研究[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報,2012,31(5):904-912.

    WANG Fang-li,SONG Ning-ning,WANG Rui-gang,et al.Cadmium bioavailability in soil-sugarcane system[J].Journal of Agro-Environment Science,2012,31(5):904-912.

    [19]魯如坤.土壤農(nóng)業(yè)化學分析方法[M].北京:中國農(nóng)業(yè)科技出版社,2000:12-24.

    LU Ru-kun.The analysis method of soil agricultural chemistry[M].Beijing:China Agricultural and Technology Press,2000:12-24.

    [20]袁娜娜.室內(nèi)環(huán)刀法測定土壤田間持水量[J].中國新技術新產(chǎn)品,2014,5(9):184.

    YUAN Na-na.Determination of soil field capacity with indoor ring shear testing[J].China New Technologies and Products,2014,5(9):184.

    [21]Zhang H,Davison W,Performance characteristics of diffusion gradients in thin films for the in situ measurement of trace metals in aqueous solution[J].Analytical Chemistry,1995,67(19):3391-3400.

    [22]Houba V J G,Temminghoff E J M,Gaikhorst G A,et al.Soil analysis procedures using 0.01 M calcium chloride as extraction reagent[J].Communications in Soil Science and Plant Analysis,2000,31(9/10):1299-1396.

    [23]王華東,朱耀明,曾連茂,等.黃石大冶地區(qū)土壤重金屬的背景值研究[J].華中師院學報(自然科學版),1982,1(1):96-107.

    WANG Hua-dong,ZHU Yao-ming,ZENG Lian-mao,et al.A study of the background value of the heavy metal ion in the soil of Huangshi-Daye area[J].Journal of Central China Normal University(Natural Science),1982,1(1):96-107.

    [24]Kibria M G,Osman K T,Ahmed M J.Cadmium and lead uptake by rice(Oryza sativa L.)grown in three different textured soils[J].Soil&Environment,2006,25(2):70-77.

    [25]Williams P N,Zhang H,Davison W,et al.Evaluation of in situ DGT measurements for predicting the concentration of Cd in Chinese fieldcultivated rice:Impact of soil Cd∶Zn ratios[J].Environmental Science&Technology,2012,46(15):8009-8016.

    [26]Han C,Wu L,Tan W,et al.Cadmium distribution in rice plants grown in three different soils after application of pig manure with added cadmium[J].Environmental Geochemistry and Health,2012,34(4):481-492.

    [27]張 路,張錫洲,李廷軒,等.Cd脅迫對水稻親本材料Cd吸收分配的影響[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報,2014,33(12):2288-2295.

    ZHANG Lu,ZHANG Xi-zhou,LI Ting-xuan,et al.Effects of cadmium stress on uptake and distribution of cadmium in different rice varieties[J].Journal of Agro-Environment Science,2014,33(12):2288-2295.

    [28]張紅振,駱永明,章海波,等.水稻、小麥籽粒砷、鎘、鉛富集系數(shù)分布特征及規(guī)律[J].環(huán)境科學,2010,31(2):488-495.

    ZHANG Hong-zhen,LUO Yong-ming,ZHANG Hai-bo,et al.Characterizing the plant uptake factor of As,Cd and Pb for rice and wheat cereal[J].Environmental Science,2010,31(2):488-495.

    [29]鄭宏艷,姚秀榮,侯彥林,等.中國土壤模式-作物系統(tǒng)重金屬生物富集模型建立[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報,2015,34(2):257-265.

    ZHENG Hong-yan,YAO Xiu-rong,HOU Yan-lin,et al.Establishment of heavy metal bioaccumulation model of soil pattern-crop system in China[J].Journal of Agro-Environment Science,2015,34(2):257-265.

    [30]Song W E,Chen S B,Liu J F,et al.Variation of Cd concentration in various rice cultivars and derivation of cadmium toxicity thresholds for paddy soil by species-sensitivity distribution[J].Journal of Integrative Agriculture,2015,14(9):1845-1854.

    [31]Tessier A,Campbell P G C,Bisson M.Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metals[J].Analytical Chemistry,1979,51(7):844-851.

    [32]劉愛菊,王洪海,劉家弟,等.孝婦河水體沉積物中重金屬的污染及形態(tài)分布特征[J].環(huán)境化學,2010,29(5):875-879.

    LIU Ai-ju,WANG Hong-hai,LIU Jia-di,et al.Characteristic of contamination and speciation of heavy metals in sediment of Xiaofu River in the Zibo Section[J].Environmental Chemistry,2010,29(5):875-879.

    [33]熊禮明,魯如坤.土壤有效Cd浸提劑對Cd的浸提機制[J].環(huán)境化學,1992,11(3):41-47.

    XIONG Li-ming,LU Ru-kun.Extracting mechanism of chemical extractants for available cadmium in soils[J].Environmental Chemistry,1992,11(3):41-47.

    [34]Menzies N W,Donn M J,Kopittke P M,et al.Evaluation of extractants for estimation of the phytoavailable trace metals in soils[J].Environmental Pollution,2007,14(5):121-130.

    [35]任靜華,馬宏瑞,王曉蓉,等.太湖沉積物中鎘的賦存形態(tài)及其與河蜆體內(nèi)富集的關系[J].湖泊科學,2011,23(3):321-324.

    REN Jing-hua,MA Hong-rui,WANG Xiao-rong,et al.Speciation of Cd and its relationship with the bioaccumulation of Corbicula fluminea in the sediments of Lake Taihu[J].Journal of Lake Science,2011,23(3):321-324.

    [36]方利平,章明奎,陳美娜,等.長三角和珠三角農(nóng)業(yè)土壤中鉛、銅、鎘的化學形態(tài)與轉(zhuǎn)化[J].中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學報,2007,15(4):39-41.

    FANG Li-ping,ZHANG Ming-kui,CHEN Mei-na,et al.Chemical forms and transformations of Pb,Cu and Cd in agricultural soils of Changjiang and Zhujiang deltas[J].Chinese Journal of Eco-Agriculture,2007,15(4):39-41.

    [37]Xian X,邵孝候,侯文華,譯.pH對污染土壤中Cd、Zn和Pb的化學形態(tài)及植物有效性的影響[J].土壤學進展,1991(3):34-37.

    Xian X,SHAO Xiao-hou,HOU Wen-hua,translate.The effect of pH on chemical forms and phytoavailability of Cd,Zn and Pb in contaminated soil,and influence in the plant[J].Journal of Soil Science Progress,1991(3):34-37.

    [38]Luo J,Zhang H,Zhao F J,et al.Distinguishing diffusional and plant control of Cd and Ni uptake by hyperaccumulator and nonhyperaccumulator plants[J].Environmental Science&Technology,2010,4(4):6636-6641.

    [39]Sonmez O,Pierzynski G M.Assessment of zinc phytoavailability by diffusive gradients in thin films[J].Environmental Toxicology&Chemistry,2005,24(4):934-941.

    [40]Kim Y Y,Yang Y Y,Lee Y.Pb and Cd uptake in rice roots[J].Physiologia Plantarum,2002,116(3):368-372.

    [41]蔡秋玲,林大松,王 果,等.不同類型水稻鎘富集與轉(zhuǎn)運能力的差異分析[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報,2016,35(6):1028-1033.

    CAI Qiu-ling,LIN Da-song,WANG Guo,et al.Differences in cadmium accumulation and transfer capacity among different types of rice cultivars[J].Journal of Agro-Environment Science,2016,35(6):1028-1033.

    [42]宋文恩,陳世寶,唐杰偉.稻田生態(tài)系統(tǒng)中鎘污染及環(huán)境風險管理[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報,2014,33(9):1669-1678.

    SONG Wen-en,CHEN Shi-bao,TANG Jie-wei.Cadmium pollution and its environmental risk management in rice ecosystem[J].Journal of Agro-Environment Science,2014,33(9):1669-1678.

    [43]Grant C A,Buckly W T,Bailey L D,et al.Cadmium accumulation in crops[J].Canadian Journal of Plant Science,1998,78(1):1-17.

    [44]Uraguchi S,Mori S,Kuramata M,et al.Root-to-shoot Cd translocation via the xylem is the major process determining shoot and grain cadmium accumulation in rice[J].Journal of Experimental Botany,2009,60(9):2677-2688.

    [45]Lehto N J,Sochaczewski ?,Davison W,et al.Quantitative assessment of soil parameter(KDand TC)estimation using DGT measurements and the 2D DIFS model[J].Chemosphere,2008,71(4):795-801.

    [46]Ernstberger H,Zhang H,Tye A,et al.Desorption kinetics of Cd,Zn,and Ni measured in soils by DGT[J].Environmental Science&Technology,2005,39(6):1591-1597.

    [47]Ernstberger H,Davison W,Zhang H,et al.Measurement and dynamic modeling of trace metal mobilization in soils using DGT and DIFS[J].Environmental Science&Technology,2002,36(3):349-354.

    [48]Zhang H,Davison W,Tye A M,et al.Kinetics of zinc and cadmium release in freshly contaminated soils[J].Environmental Toxicology and Chemistry,2006,25(3):664-670.

    Evaluation of cadmium bioavailability via diffusive gradients in thin film technology for agricultural soils

    LIU Xiao-lian1,2,DU Ping2*,CHEN Juan2,REN Jie2,LIU Ji-dong1,2,HAN Lei1,2,WU Ming-h(huán)ong1
    (1.School of Environmental and Chemical Engineering,Shanghai University,Shanghai 200444,China;2.State Key Laboratory of Environmental Criteria and Risk Assessment,Chinese Research Academy of Environmental Sciences,Beijing 100012,China)

    Risk assessment of heavy metal pollution is important in the study of soil environments,though there is no agreed-upon conclusion about assessment methods,until now.Assessment methods for the potential risk of cadmium-polluted agricultural soils urgently need to be confirmed.In this study,a soil-rice system was developed to compare the accuracy and feasibility of different methods,including diffusive gradients in thin film technology(DGT)and traditional chemical extraction methods.The mechanism of DGT for evaluating Cd bioavailability was also discussed.There were significantly positive relationships between Cd concentrations obtained by the three extraction procedures and Cd concentrations in rice grain(0.06~2.16 mg·kg-1).The correlation coefficients obtained by DGT(R=0.89 and R2=Curvilinear 0.94)were much larger than those obtained by the soil solution method(=0.87 and R0.92)and 0.01 mol·L-1CaClextraction2method(=0.80 and=0.83).In addition,R values obtained using the 2D DIFS model showed that the solid-liquid dynamic process was rapid in bulk soils,and R experimental values indicated a sustained supply of cadmium from soil solid to liquid.In general,DGT showed a more scientific prediction of Cd bioavailability in paddy soils with long-range Cd concentrations(0.31~10.64 mg·kg-1).If in situ measurement prediction is successful,DGT will be a good prospect in standard settings for evaluating Cd contamination of paddy soils.

    rice;cadmium;bioavailability;DGT;chemical extraction

    X53

    A

    1672-2043(2017)12-2429-09

    10.11654/jaes.2017-0829

    劉小蓮,杜 平,陳 娟,等.基于梯度擴散薄膜技術評估稻田土壤中鎘的生物有效性[J].農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報,2017,36(12):2429-2437.

    LIU Xiao-lian,DU Ping,CHEN Juan,et al.Evaluation of cadmium bioavailability via diffusive gradients in thin film technology for agricultural soils[J].Journal of Agro-Environment Science,2017,36(12):2429-2437.

    2017-06-10 錄用日期:2017-09-06

    劉小蓮(1993—),女,江西上饒人,碩士研究生,主要從事土壤重金屬有效性及土壤修復等研究。E-mail:15321563226@163.com

    *通信作者:杜 平 E-mail:duping@craes.org.cn

    國家自然科學基金項目(41501350)

    Project supported:The National Natural Science Foundation of China(41501350)

    猜你喜歡
    土壤溶液全量谷粒
    氮添加對亞熱帶常綠闊葉林土壤溶液化學特性的影響
    成都市溫江區(qū)全力推進醫(yī)保全量數(shù)據(jù)采集試點工作
    食言者
    谷粒和沙粒
    臨桂區(qū)土壤溶液的水化學特征及其溶蝕能力淺析
    食言者
    任金黃谷粒丟失在風里
    文苑(2018年18期)2018-11-08 11:12:24
    土壤重金屬污染調(diào)查與評估的誤區(qū)及其改進方法
    麥秸全量還田下氮肥運籌對水稻產(chǎn)量及其產(chǎn)量構成的影響
    水稻冠層光譜變化特征的土壤重金屬全量反演研究
    遙感信息(2015年3期)2015-12-13 07:26:54
    99热网站在线观看| 极品教师在线视频| av专区在线播放| 成人免费观看视频高清| 精品久久久久久久久亚洲| 国产精品三级大全| 下体分泌物呈黄色| 少妇的逼水好多| 欧美区成人在线视频| 在线观看免费日韩欧美大片 | 丰满少妇做爰视频| 老女人水多毛片| av有码第一页| 日韩精品有码人妻一区| 六月丁香七月| 内地一区二区视频在线| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲伊人久久精品综合| 一级毛片我不卡| 18禁动态无遮挡网站| 午夜福利,免费看| 两个人的视频大全免费| 夫妻午夜视频| 国产视频内射| 日韩成人伦理影院| 一区在线观看完整版| 一级二级三级毛片免费看| 在线免费观看不下载黄p国产| 黄色欧美视频在线观看| 久久免费观看电影| 久久综合国产亚洲精品| 香蕉精品网在线| 午夜福利,免费看| 久久99精品国语久久久| 观看美女的网站| 丰满饥渴人妻一区二区三| 少妇的逼水好多| 久久久亚洲精品成人影院| 少妇的逼好多水| 在线 av 中文字幕| 另类亚洲欧美激情| 深夜a级毛片| 亚洲情色 制服丝袜| 国产中年淑女户外野战色| 国产欧美日韩精品一区二区| 久久久久久久久久久久大奶| 久久午夜综合久久蜜桃| 久久精品国产亚洲网站| 十八禁网站网址无遮挡 | 久久精品国产亚洲av天美| 国产在线免费精品| www.色视频.com| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产黄片美女视频| 丰满人妻一区二区三区视频av| 一二三四中文在线观看免费高清| 日日爽夜夜爽网站| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 国产片特级美女逼逼视频| 一级黄片播放器| 亚洲国产成人一精品久久久| 99久久人妻综合| 美女中出高潮动态图| 国产成人一区二区在线| 黑丝袜美女国产一区| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 观看av在线不卡| 久久久久视频综合| 免费大片18禁| 精品少妇内射三级| 最近的中文字幕免费完整| 中文字幕免费在线视频6| h视频一区二区三区| 少妇高潮的动态图| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 久久热精品热| 亚洲精品亚洲一区二区| 一级,二级,三级黄色视频| 伊人亚洲综合成人网| 亚洲欧美精品专区久久| 91aial.com中文字幕在线观看| 少妇人妻 视频| 多毛熟女@视频| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| a 毛片基地| 自线自在国产av| kizo精华| 中文字幕人妻丝袜制服| 午夜av观看不卡| 大码成人一级视频| 好男人视频免费观看在线| 国产精品一二三区在线看| 夜夜爽夜夜爽视频| 熟女电影av网| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 伦理电影大哥的女人| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 一二三四中文在线观看免费高清| 日本欧美视频一区| 日本与韩国留学比较| 天堂8中文在线网| 久热久热在线精品观看| 国产熟女欧美一区二区| 丰满乱子伦码专区| 久久久久久久大尺度免费视频| 亚洲中文av在线| 日本wwww免费看| 人妻人人澡人人爽人人| av视频免费观看在线观看| 亚洲真实伦在线观看| 天堂8中文在线网| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 国产黄片美女视频| 亚洲内射少妇av| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲中文av在线| av免费在线看不卡| 最新的欧美精品一区二区| 国产亚洲91精品色在线| 国产精品99久久99久久久不卡 | 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产精品久久久久久av不卡| 男人添女人高潮全过程视频| 在线观看av片永久免费下载| 精品一区在线观看国产| 超碰97精品在线观看| 免费大片黄手机在线观看| 日本wwww免费看| 高清欧美精品videossex| 青春草视频在线免费观看| 一级,二级,三级黄色视频| 国产综合精华液| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 五月天丁香电影| 赤兔流量卡办理| 日本av免费视频播放| 卡戴珊不雅视频在线播放| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 大话2 男鬼变身卡| 伦理电影免费视频| 免费看日本二区| 黄色日韩在线| 久久久久视频综合| 国产中年淑女户外野战色| 欧美日本中文国产一区发布| 99久久精品热视频| 国产精品久久久久成人av| 99久久精品一区二区三区| 只有这里有精品99| 久久 成人 亚洲| 老女人水多毛片| 久久免费观看电影| 天美传媒精品一区二区| 乱人伦中国视频| 亚洲av日韩在线播放| 日韩强制内射视频| 国产精品久久久久久久久免| 黑丝袜美女国产一区| 午夜久久久在线观看| 欧美丝袜亚洲另类| 久久久国产精品麻豆| 亚洲精品色激情综合| 亚洲精品第二区| 久久鲁丝午夜福利片| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产成人一区二区在线| 极品人妻少妇av视频| 国产片特级美女逼逼视频| 国产毛片在线视频| 极品人妻少妇av视频| 欧美日韩av久久| 不卡视频在线观看欧美| 久久久久久伊人网av| 狂野欧美激情性bbbbbb| 精品少妇黑人巨大在线播放| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 日韩亚洲欧美综合| 亚洲国产精品999| 亚洲欧洲国产日韩| 久久国内精品自在自线图片| 久久毛片免费看一区二区三区| 看非洲黑人一级黄片| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 黄色欧美视频在线观看| 黄片无遮挡物在线观看| 国产免费一区二区三区四区乱码| 在线观看免费视频网站a站| 欧美精品一区二区免费开放| 午夜91福利影院| 国产午夜精品一二区理论片| 国内揄拍国产精品人妻在线| videossex国产| 久久人人爽人人片av| 少妇熟女欧美另类| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲久久久国产精品| 91aial.com中文字幕在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 久久午夜福利片| 成年av动漫网址| 国产精品.久久久| 99热国产这里只有精品6| 亚洲色图综合在线观看| 极品教师在线视频| 久久鲁丝午夜福利片| 精品国产乱码久久久久久小说| 日日摸夜夜添夜夜爱| av线在线观看网站| 国产精品久久久久久久电影| 2018国产大陆天天弄谢| 久久人人爽人人片av| 国产精品.久久久| 亚州av有码| 老司机亚洲免费影院| 欧美变态另类bdsm刘玥| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 最近2019中文字幕mv第一页| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 日本色播在线视频| 亚洲av免费高清在线观看| 欧美激情国产日韩精品一区| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产精品国产三级国产专区5o| 成人亚洲欧美一区二区av| 在线观看国产h片| 丝袜喷水一区| 国产精品无大码| 亚洲四区av| 久久鲁丝午夜福利片| 九色成人免费人妻av| 免费黄网站久久成人精品| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 欧美变态另类bdsm刘玥| 99热网站在线观看| 丰满饥渴人妻一区二区三| 免费观看av网站的网址| 日本av手机在线免费观看| 日韩视频在线欧美| 成人国产麻豆网| 99热6这里只有精品| 久久久久久久久久人人人人人人| 国产精品一区二区在线不卡| 涩涩av久久男人的天堂| 久久国产乱子免费精品| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产在线免费精品| 精品一区在线观看国产| 精品亚洲成a人片在线观看| 欧美日韩在线观看h| 女性被躁到高潮视频| 大香蕉久久网| av一本久久久久| 中文在线观看免费www的网站| 国产真实伦视频高清在线观看| 国产精品嫩草影院av在线观看| av有码第一页| av在线播放精品| 黄色欧美视频在线观看| 成人国产麻豆网| 99热这里只有是精品在线观看| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产伦精品一区二区三区四那| 精品一区二区免费观看| 成人二区视频| 男的添女的下面高潮视频| 大片免费播放器 马上看| 国产伦在线观看视频一区| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 免费高清在线观看视频在线观看| 在现免费观看毛片| 黄色日韩在线| 精品少妇久久久久久888优播| 国产欧美日韩精品一区二区| 桃花免费在线播放| 91精品国产九色| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 精品久久久精品久久久| 欧美日本中文国产一区发布| 国产精品欧美亚洲77777| av在线app专区| 成人黄色视频免费在线看| 国产成人aa在线观看| 国产av码专区亚洲av| 久久99热这里只频精品6学生| 99久久精品一区二区三区| 日韩大片免费观看网站| 纯流量卡能插随身wifi吗| 婷婷色麻豆天堂久久| 国产老妇伦熟女老妇高清| 99精国产麻豆久久婷婷| av国产精品久久久久影院| 蜜桃在线观看..| 啦啦啦在线观看免费高清www| 久久久久久久久久久丰满| 日本午夜av视频| 一级黄片播放器| 两个人的视频大全免费| 亚洲va在线va天堂va国产| 大香蕉久久网| 日韩成人av中文字幕在线观看| av视频免费观看在线观看| xxx大片免费视频| 十八禁高潮呻吟视频 | 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲国产av新网站| 欧美 日韩 精品 国产| 国产黄色免费在线视频| 男人爽女人下面视频在线观看| 插逼视频在线观看| 热re99久久国产66热| 亚洲国产日韩一区二区| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 两个人免费观看高清视频 | 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 十分钟在线观看高清视频www | 免费少妇av软件| 在线观看av片永久免费下载| 午夜免费鲁丝| 丝袜喷水一区| 亚洲av欧美aⅴ国产| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 十分钟在线观看高清视频www | 久久毛片免费看一区二区三区| 欧美bdsm另类| av不卡在线播放| 中文资源天堂在线| 七月丁香在线播放| 97精品久久久久久久久久精品| 国产在线免费精品| 2018国产大陆天天弄谢| 欧美 日韩 精品 国产| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 成年av动漫网址| 久久久亚洲精品成人影院| 精品少妇内射三级| 国产午夜精品一二区理论片| 午夜av观看不卡| 久久人人爽人人片av| 国产永久视频网站| 免费观看的影片在线观看| 尾随美女入室| 日韩伦理黄色片| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲欧美清纯卡通| 国产中年淑女户外野战色| 午夜老司机福利剧场| 亚洲人成网站在线播| 高清黄色对白视频在线免费看 | a级毛色黄片| 国产精品久久久久久久电影| 国产亚洲欧美精品永久| 最近手机中文字幕大全| 97超碰精品成人国产| 国产成人免费观看mmmm| 青春草国产在线视频| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 99九九线精品视频在线观看视频| 国产高清三级在线| 街头女战士在线观看网站| av国产久精品久网站免费入址| 老女人水多毛片| 久久热精品热| 日本av手机在线免费观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 久久久国产欧美日韩av| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 国产在视频线精品| 国产毛片在线视频| 日韩中文字幕视频在线看片| 免费看日本二区| 天天操日日干夜夜撸| 高清不卡的av网站| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| av免费观看日本| 熟女人妻精品中文字幕| 国产欧美亚洲国产| 高清av免费在线| av专区在线播放| 少妇被粗大猛烈的视频| 青春草亚洲视频在线观看| 国产精品嫩草影院av在线观看| 熟女av电影| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 欧美另类一区| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | 又爽又黄a免费视频| 亚洲精品,欧美精品| 春色校园在线视频观看| 伦精品一区二区三区| 一级片'在线观看视频| 亚洲人成网站在线播| 蜜臀久久99精品久久宅男| 亚洲av免费高清在线观看| 看十八女毛片水多多多| 伦理电影免费视频| 久久久精品免费免费高清| 久久ye,这里只有精品| 91精品一卡2卡3卡4卡| 9色porny在线观看| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 日本av手机在线免费观看| 精品酒店卫生间| 高清午夜精品一区二区三区| 黄色毛片三级朝国网站 | 一本一本综合久久| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 男人爽女人下面视频在线观看| 日韩一本色道免费dvd| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲美女黄色视频免费看| 国产精品久久久久久久久免| 成人国产麻豆网| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 日韩中文字幕视频在线看片| av专区在线播放| 搡老乐熟女国产| 精品少妇黑人巨大在线播放| av卡一久久| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 热99国产精品久久久久久7| 交换朋友夫妻互换小说| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 免费观看a级毛片全部| 成年av动漫网址| 日日撸夜夜添| 精品视频人人做人人爽| 在线观看国产h片| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 亚洲高清免费不卡视频| 制服丝袜香蕉在线| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 只有这里有精品99| 亚洲精品国产av蜜桃| www.色视频.com| 国产免费又黄又爽又色| 91久久精品国产一区二区三区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 亚洲国产精品999| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产黄频视频在线观看| 中文字幕制服av| 十分钟在线观看高清视频www | 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 91aial.com中文字幕在线观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 十分钟在线观看高清视频www | 各种免费的搞黄视频| av专区在线播放| 天堂8中文在线网| 久久女婷五月综合色啪小说| 在现免费观看毛片| 蜜臀久久99精品久久宅男| 中文字幕制服av| 97超视频在线观看视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 一级毛片久久久久久久久女| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃 | www.色视频.com| 国产免费又黄又爽又色| 在线观看国产h片| 亚洲中文av在线| 男人和女人高潮做爰伦理| 国产精品国产三级专区第一集| 三上悠亚av全集在线观看 | 国产伦理片在线播放av一区| 国产免费视频播放在线视频| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产亚洲一区二区精品| 久久久久久伊人网av| 午夜免费观看性视频| 国产精品女同一区二区软件| 欧美最新免费一区二区三区| 能在线免费看毛片的网站| 欧美区成人在线视频| 国模一区二区三区四区视频| 国模一区二区三区四区视频| 成人美女网站在线观看视频| 日韩精品有码人妻一区| 成人二区视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 亚洲四区av| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲,一卡二卡三卡| 国产伦在线观看视频一区| 有码 亚洲区| 久久狼人影院| 亚州av有码| 国产高清三级在线| 中国三级夫妇交换| 丁香六月天网| www.色视频.com| 国产乱人偷精品视频| 国产一区二区在线观看av| 日日啪夜夜爽| 桃花免费在线播放| 中文在线观看免费www的网站| 一级毛片 在线播放| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 我的女老师完整版在线观看| 中文在线观看免费www的网站| 99久久中文字幕三级久久日本| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 成人国产av品久久久| 亚洲精品久久午夜乱码| 青春草视频在线免费观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 亚洲av在线观看美女高潮| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 内地一区二区视频在线| 国内揄拍国产精品人妻在线| 99热这里只有精品一区| 国产伦精品一区二区三区视频9| 97在线人人人人妻| 亚洲av男天堂| 丝袜喷水一区| 欧美精品国产亚洲| 一级毛片aaaaaa免费看小| 少妇的逼好多水| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久久久人妻精品一区果冻| 色5月婷婷丁香| 观看美女的网站| 久久久久国产网址| 久久国产亚洲av麻豆专区| .国产精品久久| 日韩免费高清中文字幕av| 日韩av不卡免费在线播放| 免费黄网站久久成人精品| 欧美国产精品一级二级三级 | 大香蕉97超碰在线| 免费观看a级毛片全部| 成人综合一区亚洲| 91在线精品国自产拍蜜月| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 亚洲欧美日韩东京热| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 美女主播在线视频| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲av欧美aⅴ国产| 欧美成人午夜免费资源| av一本久久久久| 国产av精品麻豆| 热re99久久精品国产66热6| av又黄又爽大尺度在线免费看| 久久久久久久久久成人| 国产片特级美女逼逼视频| 少妇被粗大猛烈的视频| av视频免费观看在线观看| av国产久精品久网站免费入址| av在线观看视频网站免费| 少妇精品久久久久久久| 久久青草综合色| 两个人的视频大全免费| 三上悠亚av全集在线观看 | av有码第一页| 午夜激情福利司机影院| 丰满人妻一区二区三区视频av| 亚洲在久久综合| 国产精品久久久久久精品电影小说| 又大又黄又爽视频免费| kizo精华| 2021少妇久久久久久久久久久| 日本午夜av视频| 秋霞伦理黄片| 午夜老司机福利剧场| 亚洲欧美精品专区久久| 男人添女人高潮全过程视频| 精品少妇内射三级| 在线观看免费日韩欧美大片 | 久久热精品热| 国产日韩欧美亚洲二区| 校园人妻丝袜中文字幕| 男的添女的下面高潮视频| 伊人久久国产一区二区| 视频中文字幕在线观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 极品少妇高潮喷水抽搐| 亚洲精品久久午夜乱码| 久久久亚洲精品成人影院| 91成人精品电影| 日本爱情动作片www.在线观看| a级毛片在线看网站| 国产日韩欧美亚洲二区| 欧美丝袜亚洲另类| 26uuu在线亚洲综合色| 蜜桃在线观看..| 国内精品宾馆在线| 99热国产这里只有精品6| 97超碰精品成人国产| 老司机亚洲免费影院| 亚洲怡红院男人天堂| 99re6热这里在线精品视频| 精品一区二区三区视频在线| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 在线精品无人区一区二区三| 亚洲国产色片| 久久久久久伊人网av| 国产成人freesex在线| 在线免费观看不下载黄p国产| 日韩中文字幕视频在线看片| h日本视频在线播放|