• <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 ?

    基于酶法交聯(lián)的再生納米彈性蛋白膜構建*

    2016-11-12 05:21:18洪言情朱雪珂范雪榮
    功能材料 2016年10期
    關鍵詞:介體酪氨酸兒茶素

    洪言情,王 平,朱雪珂,王 強,范雪榮

    (江南大學 生態(tài)紡織教育部重點實驗室,江蘇 無錫 214122)

    ?

    基于酶法交聯(lián)的再生納米彈性蛋白膜構建*

    洪言情,王 平,朱雪珂,王 強,范雪榮

    (江南大學 生態(tài)紡織教育部重點實驗室,江蘇 無錫 214122)

    彈性蛋白有良好的彈性、穩(wěn)定性和生物相容性,可作為構建組織工程復合材料的組成部分。本文以4種不同的酚類物質為介體,通過酪氨酸酶催化氧化介體從而對彈性蛋白進行酶法交聯(lián),并借助靜電紡絲方法制備納米纖維膜。結果表明,酪氨酸酶能催化氧化酚類介體物質,且酶催化效率與酚類物質的種類有關;SDS-PAGE凝膠電泳和體積排阻色譜(SEC)表明彈性蛋白在酪氨酸酶/咖啡酸以及酪氨酸酶/兒茶素體系中發(fā)生了交聯(lián)反應,生成了大分子蛋白聚合物。圓二色譜(CD)結果表明酶促交聯(lián)反應導致彈性蛋白二級結構發(fā)生變化,α-螺旋結構含量增多。酪氨酸酶/兒茶素催化體系改善了彈性蛋白的可紡性,制得的納米纖維粗細均勻,且膜材料有較好的生物相容性。

    彈性蛋白;酪氨酸酶;介體;靜電紡絲;生物相容性

    0 引 言

    作為一種細胞外基質中高度交聯(lián)的纖維狀蛋白質,彈性蛋白(Elastin,簡稱EL)極難溶于水,具有被動伸縮的特性,能賦予器官和組織可逆形變的能力[1-3]。因此,在經(jīng)常拉伸而變形的器官和組織,如肺、大動脈及韌帶中都有大量的彈性蛋白,對維持器官和組織的正常運轉起重要作用[4]。同時,彈性蛋白還有著良好的生物相容性、穩(wěn)定性和自組裝性等,使其成為較友好的生物材料而運用于組織工程中[5-6]。然而,彈性蛋白由于高度交聯(lián)而不溶于水,使其難以加工成型,不同程度上限制了其在生物材料中的應用[7]。水溶性彈性蛋白作為彈性蛋白的水解產(chǎn)物,可通過與其它高分子交聯(lián)的方法,制備不溶性生物材料[8]。

    生物酶法作為一種新型的改性方法,與化學改性相比,具有反應條件溫和、高效、專一以及生態(tài)環(huán)保的優(yōu)點。酪氨酸酶(Tyrosinase,簡稱TYR,EC 1.14.18.1)是一種含銅的金屬酶,也被稱作多酚氧化酶,廣泛存在于自然界的微生物、植物以及動物體內[9]。酪氨酸酶具有雙重生物催化特性,既有單酚酶活性又有二酚酶活性,能將單酚物質氧化生成鄰苯二酚,并繼續(xù)氧化成鄰苯醌。作為活性物質的鄰苯醌能自身發(fā)生鍵合,也能與氨基、巰基等親核試劑發(fā)生席夫堿和邁克爾加成反應反應[10]。國內外許多學者通過酪氨酸酶對蛋白質進行酶法改性,如Sampaio等[11-13]以酪氨酸酶催化氧化絲素蛋白上的酪氨酸?;瑥亩鴮ぞ厶墙又υ诮z素表面,驗證了酪氨酸酶對蛋白改性的可行性。然而,由于不同蛋白間存在著酪氨酸含量與空間可及度的差異,使得部分蛋白不能夠被酪氨酸酶直接催化交聯(lián)改性。Thalmann等[14]通過酪氨酸酶催化氧化作為外源“介體”的咖啡酸,實現(xiàn)了對乳清蛋白、乳球蛋白以及溶菌酶的化學交聯(lián),其反應機理如圖1所示。

    圖1 蛋白在咖啡酸/酪氨酸酶體系中交聯(lián)機理

    目前,對彈性蛋白材料的研究主要集中在以化學法與其它高分子材料復合上,采用生物酶法進行水溶性彈性蛋白生物材料構建方面的研究鮮有報道。本文以4種不同的酚類物質為介體,借助于酪氨酸酶催化氧化作用,進行了酶促彈性蛋白交聯(lián)研究,并制備出彈性蛋白納米纖維膜材料。

    1 實 驗

    1.1 實驗材料與儀器

    實驗材料:水溶性彈性蛋白(美國Amresco);酪氨酸酶(900 U/mg,美國Worthington);鄰苯二酚(PC,國藥試劑);咖啡酸(CA,阿拉丁試劑);兒茶素(CAT,Sigma);阿魏酸(FA,阿拉丁試劑);磷酸二氫鈉、磷酸氫二鈉、甲酸(國藥試劑)。

    實驗儀器:JPB-607型溶解氧分析儀(上海雷磁有限公司);BIO-RAD Mini-P TET蛋白質凝膠電泳儀(美國伯樂公司);ALLIANCE E2695高效液相色譜儀(美國Waters公司); MOS-450型圓二色光譜儀(美國Biologic公司);Su1510型掃描電子顯微鏡(日本HITACHI公司);JYB-1800型注射泵(長沙健源醫(yī)療科技有限公司);ELISA酶標儀(美國Thermo公司)。

    1.2 實驗方法

    1.2.1 酪氨酸酶酶促交聯(lián)彈性蛋白

    配制不同酚類介體(鄰苯二酚、咖啡酸、兒茶素或阿魏酸)溶液,加入0.25%(質量分數(shù))彈性蛋白和100 U/mL酪氨酸酶液,在30 ℃、pH值為7條件下反應8 h;介體濃度分別為0,0.1,0.5,1,2,5和10 mmol/L。

    1.2.2 彈性蛋白納米纖維膜材料的制備

    將上述反應后的彈性蛋白冷凍干燥后,以98%甲酸溶解,分別配制成20%和30%(質量分數(shù))的紡絲液,構建納米纖維膜。靜電紡參數(shù):注射器針頭內徑為0.7 mm,針頭至纖維收集輥筒間距為10 cm,紡絲電壓為25 kV,注射速度為0.3 mL/h。

    1.3 測試方法

    1.3.1 酶促反應體系溶解氧測試

    在密封條件下使用溶解氧分析儀測量反應體系中的氧濃度,記錄不同反應時間條件下體系溶解氧,直至體系中的溶解氧含量穩(wěn)定。

    1.3.2 SDS-PAGE凝膠電泳

    將20 μL樣品與4 μL上樣緩沖液混合均勻,并在100 ℃水浴中沸煮10 min,取5 μL混合液上樣到10%~16%梯度膠上,然后進行電泳實驗,濃縮膠階段電壓100 V,分離膠階段電壓200 V。電泳結束后,蛋白膠在考馬斯亮藍 R-250染色,最后進行脫色。

    1.3.3 體積排阻色譜(SEC)

    采用0.22 μm的濾膜對彈性蛋白溶液樣品進行過濾,在高效液相色譜儀中分析蛋白分子量的變化。用含有0.3 mol/L的NaCl的磷酸緩沖液(50 mm, pH值為7)為洗脫液,洗脫速度為0.5 mL/h,以檢測波長為214 nm的紫外檢測器檢測洗脫蛋白質。

    1.3.4 圓二色譜(CD)

    通過圓二色光譜儀研究彈性蛋白溶液二級結構的變化,取蛋白樣品加入到1 mm比色皿中,檢測波長范圍為 195~250 nm的CD光譜,掃描速度100 nm/min。

    1.3.5 掃描電子顯微鏡(SEM)

    使用SEM觀察所制備的納米纖維膜的表觀形態(tài)結構,樣品經(jīng)過濺射鍍膜處理,掃描時加速電壓為5 kV。

    1.3.6 細胞毒性實驗

    采用CCK-8實驗評價彈性蛋白納米纖維膜材料的生物相容性,樣品經(jīng)過24 h的紫外消毒殺菌后,以10%胎牛血清高糖培養(yǎng)基浸泡3 d,去除樣品得到浸漬培養(yǎng)基,備用。將100 μL的NIH/3T3細胞懸浮液(5×104個/mL)注入96孔細胞培養(yǎng)板,在溫度為37 ℃、飽和濕度以及5% CO2培養(yǎng)箱中培養(yǎng)8 h,使細胞完全貼壁,然后去除培養(yǎng)基,添加浸漬培養(yǎng)基再培養(yǎng)24 h。最后向每孔加入10 μL的CCK-8溶液,在培養(yǎng)箱中孵育2 h,并在酶標儀測定450 nm處吸光度,每個樣品做5個重復實驗。

    2 結果與討論

    2.1 酶促反應體系溶解氧測試

    酪氨酸酶催化氧化底物的過程中,需消耗溶液中的氧氣。測反應體系中溶解氧濃度變化,可了解酪氨酸酶對不同底物的催化效率。實驗中在不同底物中加入100 U/mL酪氨酸酶,測定密封反應體系中溶解氧含量變化,結果見圖2。

    圖2 酪氨酸酶催化不同底物溶解氧含量的變化

    由圖2可以看出,隨著反應時間的增加,酪氨酸酶溶液中溶氧量變化較少;酪氨酸酶/介體體系中氧含量隨處理時間延長而急劇下降,其中鄰苯二酚溶液中含氧量下降速率最快,含氧量下降較慢的兒茶素在8 min后溶解氧也趨于消耗殆盡。圖2中3種酚類介體均較易被酶催化氧化,這可能與其結構特性相關,三者均含有鄰苯二酚結構,使得酪氨酸酶可直接氧化底物成鄰苯醌類物質,而未經(jīng)歷催化效率較慢的單酚物質羥基化生成鄰苯二酚過程。此外,3種酚類體系耗氧量的快慢也表明酶催化氧化速率與底物結構有關,底物結構越簡單,其催化速率也越快。

    2.2 蛋白分子量分析

    考慮到小分子介體酶促氧化后,可作為彈性蛋白分子間的天然交聯(lián)劑。實驗中考察了介體濃度為2 mmol/L條件下,酪氨酸酶催化彈性蛋白交聯(lián)的效果,借助SDS-PAGE凝膠電泳測定彈性蛋白體系蛋白分子量分布的變化,結果見圖3。

    M-標準蛋白, 1-EL, 2-EL/TYR, 3-EL/PC, 4-EL/TYR/PC, 5-EL/CA, 6-EL/TRY/CA, 7-EL/CAT, 8-EL/TYR/CAT, 9-EL/FA, 10-EL/TYR/FA

    圖3中彈性蛋白分子量主要集中在60 kD左右,經(jīng)酪氨酸酶處理后,其分子量并沒有發(fā)生變化,表明酪氨酸酶對彈性蛋白沒有催化作用。對于只加酚類介體的彈性蛋白的分子量也幾乎沒有變化,表明僅介體處理并不能促進彈性蛋白交聯(lián)。彈性蛋白在酪氨酸酶/咖啡酸、酪氨酸酶/兒茶素催化體系中分子量均明顯增大,表明彈性蛋白分子間發(fā)生了交聯(lián)。盡管鄰苯二酚較易被酪氨酸酶催化氧化,但圖3中酪氨酸酶/鄰苯二酚處理后彈性蛋白分子量并未增加,其原因可能與鄰苯二酚氧化產(chǎn)物趨于發(fā)生自聚相關[15]。

    為考察酪氨酸酶/介體催化體系中介體濃度對交聯(lián)效果的影響,選用圖3中介體效果較明顯的兒茶素進行研究??疾觳煌瑑翰杷伢w濃度條件下酶促彈性蛋白的交聯(lián)效果,結果見圖4。

    M-標準蛋白, 1-EL, 2-EL/TYR, 3-EL/TYR/0.1 mmol/L CAT, 4-EL/TYR/0.5 mmol/L CAT, 5-EL/TYR/1 mmol/L CAT, 6-EL/TYR/2 mmol/L CAT, 7-EL/TYR/5 mmol/L CAT, 8-EL/TYR/10 mmol/L CAT

    圖4中可以看出,在一定濃度范圍內,彈性蛋白分子量隨著兒茶素濃度增加而增大,其原因可能與兒茶素濃度增大,被催化生成的活性醌類物質增多,酶促彈性蛋白交聯(lián)效率隨之增加。當兒茶素濃度繼續(xù)增加至10 mmol/L,泳道8的上方條帶深度不及泳道7,這可能是由于較高濃度的兒茶素氧化產(chǎn)物部分發(fā)生了自聚反應所致[15],使彈性蛋白分子間交聯(lián)效果不再進一步增加。借助體積排阻法,測定不同兒茶素濃度催化條件下彈性蛋白酶促交聯(lián)后的分子量分布,結果如圖5。

    圖5 不同兒茶素濃度條件下酶促反應后彈性蛋白體積排阻色譜

    圖5中可以看出,彈性蛋白分子在23.8 min時有一明顯的洗脫峰,表明彈性蛋白分子量比較集中。經(jīng)過酪氨酸酶和5 mmol/L兒茶素催化體系處理后,彈性蛋白樣品的洗脫時間和洗脫峰的峰型發(fā)生了明顯的變化,如圖5所示,t1與t2區(qū)間的蛋白出峰時間提前,原先23.8 min處洗脫峰強度減弱,表明明彈性蛋白分子發(fā)生了交聯(lián)反應,形成了新的彈性蛋白大分子。此外,色譜圖中在28 min左右出現(xiàn)延遲峰,可能是由于兒茶素分子間發(fā)生聚合反應引起的[15]。

    2.3 蛋白二級結構的變化

    圓二色譜是研究溶液中蛋白質結構的快速、有效方法。實驗中借助于圓二色譜,考察彈性蛋白在以兒茶素為介體的酶促交聯(lián)過程中二級結構的變化,結果見圖6。

    圖6 不同兒茶素濃度條件下酶促反應后彈性蛋白圓二色譜圖

    從圖6可以看到,彈性蛋白在208和220 nm處有負峰,這說明彈性蛋白的二級結構以α-螺旋為主。隨著兒茶素濃度的增加,彈性蛋白的交聯(lián)程度增大,彈性蛋白在208 nm處負峰基本消失,同時220 nm處負峰強度增大,表明彈性蛋白的二級結構發(fā)生了變化。通過計算得到彈性蛋白二級結構的分布,如表1所示。

    表1 彈性蛋白二級結構變化

    表1結果表明,在酪氨酸酶/兒茶素催化體系中,彈性蛋白的二級結構隨著兒茶素濃度的增大而發(fā)生變化,其中α-螺旋結構含量明顯增大,無規(guī)卷曲含量減少,即彈性蛋白交聯(lián)導致其結構更加完整,這為再生納米彈性蛋白膜材料構建奠定了基礎。

    2.4 彈性蛋白納米膜材料的形態(tài)

    彈性蛋白經(jīng)酪氨酸酶和兒茶素(5 mmol/L)介質體系處理后,以甲酸為溶劑制備20%和30%彈性蛋白的紡絲液,考察酶促改性對彈性蛋白可紡性的影響,并與空白樣對比,結果見圖7。

    圖7 彈性蛋白納米纖維膜材料SEM圖

    從圖7可以看出,當彈性蛋白濃度為20%時紡絲效果較差(圖7(a)),表現(xiàn)為全為串珠液滴,其原因與紡絲液粘度較低相關;當彈性蛋白經(jīng)過酪氨酸酶/兒茶素催化處理后,納米纖維膜形貌發(fā)生變化,珠狀物減少(圖7(b))。增加紡絲液中彈性蛋白濃度至30%,未經(jīng)酶處理樣品制得的纖維珠狀物減少(圖7(c));以酶法處理制備的納米纖維直徑略有增加(圖7(d)),纖維表面變得較光滑。

    2.5 改性彈性蛋白毒理性的研究

    在構建彈性蛋白納米纖維膜基礎上,以CCK-8法測定NIH/3T3細胞的存活率評定該支架材料的生物相容性,結果如圖8。從圖中可以看出,細胞在彈性蛋白浸漬培養(yǎng)基中有著90%以上的存活率,說明彈性蛋白有著很好的生物相容性,能夠作為一種優(yōu)良的生物材料運用在組織工程中。同時,細胞在改性后的彈性蛋白納米支架的存活率與改性前的基本持平,這表明兒茶素與酪氨酸酶并沒有作為一種有毒物質釋放到培養(yǎng)基中,即酪氨酸酶/兒茶素催化體系并沒有對彈性蛋白生物相容性產(chǎn)生影響,

    圖8 NIH/3T3細胞在蛋白納米纖維膜表面的存活率

    3 結 論

    (1) 酪氨酸酶催化氧化彈性蛋白時,體系中溶氧量未明顯變化,彈性蛋白分子量也沒有增大,表明酪氨酸酶對彈性蛋白催化氧化作用較小。

    (2) 應用酪氨酸酶/兒茶素介體可使彈性蛋白分子間發(fā)生交聯(lián),形成大分子蛋白聚合物;改性后彈性蛋白α-螺旋結構含量增大,無定型結構減少,表明經(jīng)酶催化交聯(lián)后蛋白二級結構更趨于完整。

    (3) 經(jīng)酪氨酸酶/兒茶素介體改性后,彈性蛋白可紡性增加,制得的納米纖維直徑趨于均勻,納米膜材料的生物相容性較好。

    致謝:感謝江蘇省“青藍工程”項目的大力支持!

    [1] Debelle L, Alix A J. The structures of elastins and their function[J]. Biochimie,1999,81(10): 981-994.

    [2] Heinz A, Ruttkies C K H, Jahreis G, et al. In vitro cross-linking of elastin peptides and molecular characterization of the resultant biomaterials[J]. Biochimica et Biophysica Acta (BBA)- General Subjects,2013,1830(4): 2994-3004.

    [3] Waterhouse A, Wise S G, Martin K C, et al. Elastin as a nonthrombogenic biomaterial[J]. Tissue Engineering Part B: Reviews,2011,17(2): 93-99.

    [4] Giselle C Y, Fred W K, Anthony S W. Coacervation of tropoelastin[J]. Advances In Colloid And Interface Science,2011,167: 94-103.

    [5] Daamena W F, Veerkampa J H, Hestb J C M, et al. Elastin as a biomaterial for tissue engineering[J]. Biomaterials,2007,28(30): 4378-4398.

    [6] Jazmin O, Suzanne M M, Richard W, et al. Elastin-based biomaterials and mesenchymal stem cells[J]. Biomaterials Science,2015,3(6): 800-809.

    [7] Vasconcelos A, Gomes A C, Cavaco-Paulo A. Novel silk fibroin/elastin wound dressings[J]. Acta Biomaterialia,2012,8(8): 3049-3060.

    [8] Wise S G, Mithieux S M, Weiss A S. Engineered tropoelastin and elastin-based biomaterials[J]. Advances In Protein Chemistry And Structural Biology,2009,78: 1-24.

    [9] Sanchez-Ferrer A, Rodriguez-Lopez J N, Garcia-Canovas F, et al. Tyrosinase: a comprehensive review of its mechanism[J]. Biochimica et Biophysica Acta: Protein Structure and Molecular Enzymology,1995,1247(1): 1-11.

    [10] Faccio G, Kruus K, Saloheimo M, et al. Bacterial tyrosinases and their applications[J]. Process Biochemistry,2012,47(12): 1749-1760.

    [11] Sampaio S, Taddei P, Monti P,et al. Enzymatic grafting of chitosan onto Bombyx mori silk fibroin: kinetic and IR vibrational studies[J]. Journal of Biotechnology,2005,116(1): 21-33.

    [12] Freddi G, Anghileri A, Sampaio S,et al. Tyrosinase-catalyzed modification of Bombyx mori silk fibroin: grafting of chitosan under heterogeneous reaction conditions[J]. Journal of Biotechnology,2006,125(2): 281-294.

    [13] Monti P, Freddi G, Sampaio S,et al. Structure modifications induced in silk fibroin by enzymatic treatments. A Raman study[J]. Journal of Molecular Structure,2005,744: 685-690.

    [14] Thalmann C, Lotzbeyer T. Enzymatic cross-linking of proteins with tyrosinase[J]. European Food Research and Technology A,2002,214(4): 276-281.

    [15] Kholdeeva O A, Zalomaeva O V. Recent advances in transition-metal-catalyzed selective oxidation of substituted phenols and methoxyarenes with environmentally benign oxidants[J]. Coordination Chemistry Reviews,2016,306(Part 1): 302-330.

    Preparation of elastin nano-fiber membrane via enzyme-catalyzed cross-linking

    HONG Yanqing, WANG Ping, ZHU Xueke, WANG Qiang, FAN Xuerong

    (Key Laboratory of Eco-Textiles, Ministry of Education,Jiangnan University, Wuxi 214122, China)

    Elastin has excellent properties of elasticity, stability and biocompatibility, and it could be used as a major composite biomaterial for tissue engineering. In the present work, the enzyme-catalyzed cross-linking of elastin was carried out by using tyrosinase and four mediators of phenolic compounds, followed by preparation of elastin nano-fiber membrane by using electrospinning method. The results indicated that tyrosinase could oxidize the phenolic mediators and the oxidation efficiency was highly depended on the sort of phenolic compounds. SDS-PAGE and size exclusion chromatography (SEC) analysis demonstrated that elastin could be cross-linked by tyrosinase in the presence of catechin or caffeic acid, resulting in an increase of molecular weight of elastin. Circular Dichroism (CD) data revealed that the enzymatic cross-linking led to the changes of the secondary structures, the content of α-Helix was increased. Modification of elastin with tyrosinase/catechin improved elastin’s spinnability, and the obtained nano-fibers exhibited uniform fineness and good biocompatibility as well.

    elastin;tyrosinase; mediator; electrospinning; biocompatibility

    1001-9731(2016)10-10076-05

    國家自然科學基金資助項目(51373071)

    2015-07-02

    2016-01-14 通訊作者:王 平,E-mail: pwang@jiangnan.edu.cn

    洪言情 (1989-),男,江西景德鎮(zhèn)人,碩士,師承王平教授,從事紡織品生態(tài)染整加工技術研究。

    TS195

    A

    10.3969/j.issn.1001-9731.2016.10.013

    猜你喜歡
    介體酪氨酸兒茶素
    超高效液相色譜法測定茶葉中的兒茶素
    介體不同投加方式強化低溫污水生物反硝化脫氮
    枸骨葉提取物對酪氨酸酶的抑制與抗氧化作用
    薔薇花總黃酮對酪氨酸酶的抑制作用及其動力學行為
    中成藥(2018年1期)2018-02-02 07:19:57
    PVC用酪氨酸鑭的合成、復配及熱穩(wěn)定性能研究
    中國塑料(2016年7期)2016-04-16 05:25:52
    漆酶介體催化的研究進展
    合成生物學(2015年5期)2015-12-19 07:10:22
    無介體微生物燃料電池陽極生物膜傳質分析
    電源技術(2015年5期)2015-08-22 11:18:08
    一種基于電荷轉移的電催化氧化還原系統(tǒng)
    石油化工(2015年11期)2015-08-15 00:43:05
    全甲基化沒食子兒茶素沒食子酸酯的制備
    兒茶素酶促制備茶黃素的研究進展
    茶葉通訊(2014年2期)2014-02-27 07:55:38
    国产乱来视频区| 丝袜脚勾引网站| 九色成人免费人妻av| 日韩中字成人| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 亚洲不卡免费看| 大香蕉97超碰在线| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 草草在线视频免费看| 国产亚洲5aaaaa淫片| 国产黄片美女视频| 国产日韩欧美在线精品| 免费黄色在线免费观看| 美女福利国产在线 | 久久久久精品久久久久真实原创| 国产免费福利视频在线观看| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 亚洲精品第二区| 午夜福利影视在线免费观看| 我的女老师完整版在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 岛国毛片在线播放| 国产在线男女| 国产 一区 欧美 日韩| 麻豆乱淫一区二区| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产精品三级大全| 欧美bdsm另类| 免费人妻精品一区二区三区视频| 亚洲欧美日韩东京热| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 日本欧美视频一区| 久久精品夜色国产| av在线播放精品| 久久人人爽人人爽人人片va| 久久久久久伊人网av| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 少妇人妻久久综合中文| 精品人妻视频免费看| av在线观看视频网站免费| 全区人妻精品视频| 高清黄色对白视频在线免费看 | 成年免费大片在线观看| 亚洲欧美清纯卡通| 一区二区三区免费毛片| 久久97久久精品| av国产精品久久久久影院| 亚洲国产欧美在线一区| 日日撸夜夜添| av播播在线观看一区| 1000部很黄的大片| 国产高清不卡午夜福利| 久久婷婷青草| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 18禁动态无遮挡网站| 91精品国产国语对白视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 少妇人妻 视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产免费福利视频在线观看| 久久鲁丝午夜福利片| 亚洲无线观看免费| 欧美变态另类bdsm刘玥| 免费看av在线观看网站| 国产精品99久久99久久久不卡 | 十分钟在线观看高清视频www | 国产成人午夜福利电影在线观看| 精品久久久噜噜| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产精品一二三区在线看| 国产精品嫩草影院av在线观看| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲国产欧美人成| 亚洲伊人久久精品综合| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 插逼视频在线观看| 国产精品一区二区在线观看99| 岛国毛片在线播放| 久久久欧美国产精品| 成年av动漫网址| 国产69精品久久久久777片| 水蜜桃什么品种好| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲综合精品二区| 一区二区三区免费毛片| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 免费大片18禁| 麻豆国产97在线/欧美| 亚洲av福利一区| 日韩伦理黄色片| 亚洲成人中文字幕在线播放| freevideosex欧美| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 大香蕉久久网| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲色图av天堂| 亚洲,欧美,日韩| 少妇精品久久久久久久| 内地一区二区视频在线| a级毛色黄片| 亚洲人成网站在线播| 亚洲不卡免费看| 一个人免费看片子| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产中年淑女户外野战色| 春色校园在线视频观看| 夫妻性生交免费视频一级片| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 在线观看美女被高潮喷水网站| 大码成人一级视频| 亚洲美女视频黄频| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 少妇丰满av| 少妇被粗大猛烈的视频| 日本-黄色视频高清免费观看| 久久久久视频综合| 婷婷色综合大香蕉| 观看av在线不卡| 只有这里有精品99| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 久久久午夜欧美精品| av.在线天堂| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 男女免费视频国产| 中文天堂在线官网| 中文字幕av成人在线电影| 永久网站在线| 人妻夜夜爽99麻豆av| 欧美精品一区二区大全| 人妻夜夜爽99麻豆av| 日韩一本色道免费dvd| 亚洲真实伦在线观看| 久久久午夜欧美精品| 国产精品无大码| 五月伊人婷婷丁香| www.色视频.com| 一本色道久久久久久精品综合| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 高清日韩中文字幕在线| 最近最新中文字幕免费大全7| 色吧在线观看| 欧美国产精品一级二级三级 | 99热网站在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 日本wwww免费看| 亚洲精品色激情综合| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 大片电影免费在线观看免费| 一级二级三级毛片免费看| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 超碰av人人做人人爽久久| 校园人妻丝袜中文字幕| 色视频在线一区二区三区| 卡戴珊不雅视频在线播放| 嫩草影院入口| 99久久综合免费| av不卡在线播放| 日韩一区二区三区影片| 国产淫片久久久久久久久| 一区二区三区乱码不卡18| 精品久久久精品久久久| 乱系列少妇在线播放| 亚洲人与动物交配视频| 少妇 在线观看| 国产视频内射| 亚洲美女搞黄在线观看| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 久久久久久人妻| 国产成人a区在线观看| 男人添女人高潮全过程视频| 成人美女网站在线观看视频| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产成人a区在线观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 成人午夜精彩视频在线观看| 国产精品人妻久久久久久| 国产午夜精品一二区理论片| 青春草视频在线免费观看| 国产色婷婷99| 国产欧美亚洲国产| 欧美区成人在线视频| 亚洲av中文av极速乱| 日韩伦理黄色片| 亚州av有码| 欧美性感艳星| 一级毛片我不卡| 老司机影院成人| 美女视频免费永久观看网站| 国产成人a区在线观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲成人av在线免费| 我的老师免费观看完整版| 哪个播放器可以免费观看大片| 日本vs欧美在线观看视频 | 少妇人妻一区二区三区视频| 国产精品av视频在线免费观看| 精品久久国产蜜桃| 欧美性感艳星| 美女内射精品一级片tv| 成年免费大片在线观看| 香蕉精品网在线| 97在线人人人人妻| 久热这里只有精品99| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 插逼视频在线观看| 丰满少妇做爰视频| 亚洲国产欧美人成| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 午夜福利影视在线免费观看| 性色av一级| 国产色爽女视频免费观看| 97超碰精品成人国产| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲真实伦在线观看| 精品久久久久久电影网| 午夜激情久久久久久久| 天美传媒精品一区二区| 日日摸夜夜添夜夜爱| av不卡在线播放| 香蕉精品网在线| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚洲久久久国产精品| 在线天堂最新版资源| 一区二区三区精品91| 久久久久久伊人网av| 亚洲国产欧美人成| 免费观看无遮挡的男女| 丝袜脚勾引网站| 特大巨黑吊av在线直播| 在线观看一区二区三区激情| 网址你懂的国产日韩在线| 亚洲av欧美aⅴ国产| 色婷婷av一区二区三区视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 一级黄片播放器| 在线观看人妻少妇| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 九九爱精品视频在线观看| av专区在线播放| 不卡视频在线观看欧美| 国产成人精品久久久久久| 精品国产乱码久久久久久小说| 久久人人爽av亚洲精品天堂 | 最近中文字幕2019免费版| 免费观看av网站的网址| 精品国产三级普通话版| 日日撸夜夜添| 久久综合国产亚洲精品| 少妇人妻精品综合一区二区| 联通29元200g的流量卡| 久久国产精品大桥未久av | 男的添女的下面高潮视频| 亚洲国产av新网站| 一级a做视频免费观看| 日本欧美国产在线视频| 国产日韩欧美亚洲二区| 黄色配什么色好看| 永久免费av网站大全| 亚洲欧洲国产日韩| 在线观看国产h片| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 三级国产精品片| 国产免费又黄又爽又色| 色网站视频免费| 一级毛片 在线播放| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 男人和女人高潮做爰伦理| 美女视频免费永久观看网站| 精品久久久噜噜| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲国产精品专区欧美| 青青草视频在线视频观看| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 18禁在线无遮挡免费观看视频| 婷婷色av中文字幕| 成人美女网站在线观看视频| 国产成人freesex在线| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 欧美精品国产亚洲| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 少妇 在线观看| 成人一区二区视频在线观看| 亚洲av日韩在线播放| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 免费黄色在线免费观看| 亚洲人成网站高清观看| 国产成人freesex在线| 日日啪夜夜撸| 有码 亚洲区| 国产av国产精品国产| 久久久久国产精品人妻一区二区| 观看免费一级毛片| 熟女电影av网| 亚洲熟女精品中文字幕| 久久久久人妻精品一区果冻| 色婷婷久久久亚洲欧美| 又爽又黄a免费视频| 高清视频免费观看一区二区| 男女啪啪激烈高潮av片| 国产精品人妻久久久影院| 午夜福利视频精品| 干丝袜人妻中文字幕| 一级爰片在线观看| 亚洲色图av天堂| 国产黄频视频在线观看| 国产亚洲最大av| 亚洲欧美一区二区三区国产| 一级爰片在线观看| 欧美最新免费一区二区三区| 久久久久精品久久久久真实原创| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲精品第二区| 国产伦精品一区二区三区四那| 欧美日韩综合久久久久久| 国产精品一及| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产欧美亚洲国产| 2022亚洲国产成人精品| 亚洲国产精品一区三区| 麻豆乱淫一区二区| 青春草视频在线免费观看| 九九在线视频观看精品| 亚洲国产av新网站| 高清不卡的av网站| 午夜精品国产一区二区电影| 免费大片黄手机在线观看| 国产精品福利在线免费观看| 99九九线精品视频在线观看视频| 青春草国产在线视频| 又黄又爽又刺激的免费视频.| h日本视频在线播放| 日韩伦理黄色片| 亚洲国产最新在线播放| 精品人妻一区二区三区麻豆| h日本视频在线播放| 日韩精品有码人妻一区| 久久国产亚洲av麻豆专区| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 日本免费在线观看一区| 99热网站在线观看| 精品久久久久久久末码| 欧美丝袜亚洲另类| tube8黄色片| 免费观看在线日韩| 国产成人精品婷婷| 国产成人aa在线观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国国产精品蜜臀av免费| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 大陆偷拍与自拍| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲av中文字字幕乱码综合| av在线蜜桃| 有码 亚洲区| 欧美精品亚洲一区二区| 欧美变态另类bdsm刘玥| 亚洲精品,欧美精品| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 人妻系列 视频| 国产精品不卡视频一区二区| av国产免费在线观看| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| tube8黄色片| 成人毛片60女人毛片免费| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 美女内射精品一级片tv| 亚洲精品一区蜜桃| 国产精品久久久久久久电影| 国产精品人妻久久久影院| 国产成人aa在线观看| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲欧洲国产日韩| 免费观看的影片在线观看| 精品一区二区三卡| 亚洲欧美日韩无卡精品| 六月丁香七月| 精品亚洲成a人片在线观看 | 黑人猛操日本美女一级片| 久久精品夜色国产| 97超碰精品成人国产| 久久久亚洲精品成人影院| 亚洲精品国产成人久久av| 欧美丝袜亚洲另类| 国产毛片在线视频| 国产精品av视频在线免费观看| 亚洲综合精品二区| 少妇的逼水好多| 蜜臀久久99精品久久宅男| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 欧美成人午夜免费资源| 久久国产精品大桥未久av | 国产黄色免费在线视频| 超碰av人人做人人爽久久| 欧美成人精品欧美一级黄| 色网站视频免费| 国产一区亚洲一区在线观看| 51国产日韩欧美| 国产伦在线观看视频一区| 亚洲av成人精品一二三区| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲国产精品999| 男女下面进入的视频免费午夜| 大片免费播放器 马上看| 久久婷婷青草| 日本av免费视频播放| 最后的刺客免费高清国语| 国产免费又黄又爽又色| 国产黄色免费在线视频| 女人十人毛片免费观看3o分钟| videos熟女内射| 亚洲一区二区三区欧美精品| 观看美女的网站| 日日啪夜夜爽| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 一二三四中文在线观看免费高清| 伊人久久国产一区二区| 身体一侧抽搐| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 人妻夜夜爽99麻豆av| 中国国产av一级| 国产精品蜜桃在线观看| 插逼视频在线观看| 国产亚洲欧美精品永久| 啦啦啦啦在线视频资源| 久久国产精品大桥未久av | 日韩制服骚丝袜av| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲欧美成人精品一区二区| 日本wwww免费看| 欧美xxxx性猛交bbbb| 国产精品一区二区在线观看99| 777米奇影视久久| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲国产高清在线一区二区三| 91久久精品国产一区二区三区| 中文在线观看免费www的网站| 亚洲精品日韩在线中文字幕| av卡一久久| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 欧美bdsm另类| 麻豆成人午夜福利视频| 伊人久久精品亚洲午夜| 爱豆传媒免费全集在线观看| 久久精品国产亚洲网站| 亚洲第一区二区三区不卡| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 日本欧美视频一区| 国产一区二区在线观看日韩| 丝袜脚勾引网站| 一个人看的www免费观看视频| 少妇丰满av| 天天躁日日操中文字幕| 国产午夜精品一二区理论片| 日本wwww免费看| 亚洲色图综合在线观看| 日日啪夜夜爽| av在线观看视频网站免费| 日韩欧美精品免费久久| 亚洲无线观看免费| xxx大片免费视频| 日日啪夜夜爽| 亚洲国产av新网站| 国产在线一区二区三区精| 日韩精品有码人妻一区| 免费看av在线观看网站| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 欧美成人a在线观看| 日韩一区二区视频免费看| 一区二区av电影网| 乱系列少妇在线播放| 人体艺术视频欧美日本| av在线播放精品| 久久久欧美国产精品| 97超视频在线观看视频| 如何舔出高潮| 国产永久视频网站| 一本久久精品| 伊人久久精品亚洲午夜| www.色视频.com| 国产乱来视频区| 全区人妻精品视频| 观看美女的网站| a级一级毛片免费在线观看| 精品久久久久久电影网| 欧美3d第一页| 午夜福利高清视频| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 内射极品少妇av片p| 成人影院久久| 精品久久久噜噜| 婷婷色综合大香蕉| 国产中年淑女户外野战色| 永久网站在线| 免费观看性生交大片5| 午夜免费男女啪啪视频观看| 精品一区二区免费观看| 久久精品久久久久久久性| 国产乱人视频| 日本欧美国产在线视频| 久久国产精品大桥未久av | 七月丁香在线播放| 国产精品伦人一区二区| 国产乱人视频| 日本欧美国产在线视频| 一个人看的www免费观看视频| 青青草视频在线视频观看| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 我的女老师完整版在线观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 日韩人妻高清精品专区| 一本久久精品| 久久久久久久亚洲中文字幕| 日韩伦理黄色片| 韩国高清视频一区二区三区| 国产爱豆传媒在线观看| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 熟女电影av网| 美女福利国产在线 | 国产免费一级a男人的天堂| 久久午夜福利片| 成人免费观看视频高清| 青青草视频在线视频观看| 成人午夜精彩视频在线观看| 久久久国产一区二区| 亚洲人成网站高清观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲av综合色区一区| 一区二区三区精品91| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲国产高清在线一区二区三| 久久午夜福利片| 国产成人精品福利久久| 天堂8中文在线网| 国产伦理片在线播放av一区| 欧美另类一区| 成人午夜精彩视频在线观看| 国产男人的电影天堂91| 精品久久久噜噜| 国产精品人妻久久久影院| 久久久a久久爽久久v久久| 色吧在线观看| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 日本午夜av视频| a 毛片基地| 91久久精品电影网| 国产片特级美女逼逼视频| 制服丝袜香蕉在线| 99久久精品国产国产毛片| 女性生殖器流出的白浆| 舔av片在线| 蜜桃在线观看..| 男女国产视频网站| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久久精品94久久精品| 夜夜爽夜夜爽视频| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产一区有黄有色的免费视频| 色吧在线观看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚州av有码| 一级爰片在线观看| 日韩中文字幕视频在线看片 | 精品国产乱码久久久久久小说| 美女视频免费永久观看网站| 精品国产乱码久久久久久小说| 午夜精品国产一区二区电影| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 欧美成人精品欧美一级黄| 黄片wwwwww| 九九爱精品视频在线观看| 26uuu在线亚洲综合色| 18禁动态无遮挡网站| 视频区图区小说| 亚洲av在线观看美女高潮| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲av男天堂| 国产高清三级在线| 777米奇影视久久| 国产欧美日韩精品一区二区| 一级毛片电影观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 一级二级三级毛片免费看| 亚洲性久久影院| 久久久久久久精品精品| 色综合色国产| 毛片一级片免费看久久久久| .国产精品久久| 国产在视频线精品| 男女免费视频国产| 简卡轻食公司| 婷婷色麻豆天堂久久| 久久精品国产亚洲网站| 免费观看a级毛片全部| 直男gayav资源| 国产一区亚洲一区在线观看| 免费人成在线观看视频色| 一级毛片电影观看|