• <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 ?

    根表鐵膜對(duì)水稻磷素吸收影響研究進(jìn)展

    2022-11-20 06:18:30肖德順徐冉王丹英陳松褚光劉元輝章秀福徐春梅
    中國(guó)稻米 2022年4期
    關(guān)鍵詞:根際氧化物活化

    肖德順 徐冉 王丹英 陳松 褚光 劉元輝 章秀福 徐春梅

    (中國(guó)水稻研究所/水稻生物學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,杭州 311400;第一作者:XiaoDeshun1998@163.com;*通訊作者: xuchunmei@caas.cn)

    磷(P)是水稻生長(zhǎng)發(fā)育的必要元素之一,參與水稻體內(nèi)眾多物質(zhì)的合成。P 對(duì)水稻生長(zhǎng)的影響僅次于氮,土壤有效P 量是制約我國(guó)水稻生長(zhǎng)發(fā)育及產(chǎn)量的關(guān)鍵因素[1]。土壤中P 總量雖然豐富,但由于植物對(duì)磷肥的利用率(通常10%~25%)和土壤對(duì)其的高固持能力,使75%~90%施入的磷肥滯留于土壤中[2],尤其是在我國(guó)南方地區(qū)水稻生產(chǎn)中,常常會(huì)發(fā)生P 素缺乏癥[3]。生產(chǎn)中關(guān)于P 缺乏癥的研究主要集中在土壤和植株本身,而忽略了水稻根表鐵膜對(duì)P 吸收利用的影響。水稻由于特殊的生長(zhǎng)習(xí)性導(dǎo)致整個(gè)生育期大部分處于淹水環(huán)境,淹水土壤中大量的Fe2+和根系氧化作用可在根表形成明顯可見(jiàn)的鐵氧化膠膜[4],鐵膜相當(dāng)于土壤中的氧化物,對(duì)土壤中磷酸根離子具有較強(qiáng)的吸附能力[5]。鐵膜中的P 是水稻P 素吸收的重要來(lái)源[6],有關(guān)根表鐵膜與水稻P 吸收關(guān)系已有一些報(bào)道[7-8],但是起促進(jìn)還是起抑制作用,情況比較復(fù)雜。本文對(duì)近年來(lái)影響水稻根表鐵膜形成的因子以及其對(duì)水稻P 吸收的影響進(jìn)展進(jìn)行總結(jié),并對(duì)今后的研究提出展望,以期為水稻生產(chǎn)上提高P 的利用率提供可行的栽培途徑。

    1 水稻根系P 吸收及其調(diào)控研究進(jìn)展

    根系形態(tài)是影響水稻養(yǎng)分吸收的重要因素[9-10]。由于土壤中P 的相對(duì)不可移動(dòng),主要通過(guò)擴(kuò)散作用被作物吸收利用,因此根系形態(tài)在很大程度上決定了根系獲得P 的能力[10-12]。良好的根系形態(tài)是P 高效吸收的基礎(chǔ)。通常情況下,水稻可以通過(guò)增加根長(zhǎng)、根系表面積,促進(jìn)側(cè)根的生長(zhǎng),提高根冠比,從而提高對(duì)P 的吸收和利用效率[13-14]。根冠比、根長(zhǎng)、根表面積等形態(tài)指標(biāo)可作為耐低P 品種篩選的部分評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)[15-16]。根系活力是反映根系對(duì)營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)吸收、轉(zhuǎn)化和轉(zhuǎn)運(yùn)能力的一個(gè)重要指標(biāo)[17],同時(shí)也可作為植物對(duì)養(yǎng)分吸收能力的指標(biāo)之一[9,18-19]。適宜的根系形態(tài)和根系活力均有利于水稻對(duì)P 的吸收和積累[20]。

    有機(jī)酸是根系分泌的重要有機(jī)物,能活化土壤中難溶態(tài)P,提高根系周?chē)行 含量[21]。有機(jī)酸活化土壤難溶性無(wú)機(jī)P 一般通過(guò)有機(jī)酸陰離子交換出土壤中磷酸鹽中的磷酸根離子;酸化根際難溶性無(wú)機(jī)P,使得磷酸根離子釋放;與鐵(Fe)和鋁(Al)等金屬及其氧化物發(fā)生絡(luò)合作用,提高Fe-P 和Al-P 等難溶態(tài)磷的溶解性,從而釋放無(wú)機(jī)磷酸根離子;有機(jī)酸分泌還有利于微生物對(duì)有機(jī)磷的分解,從而提高根際有效P 的濃度[22-23]。當(dāng)水稻遭受低P 脅迫,有機(jī)酸分泌量增加,是水稻對(duì)低P 環(huán)境的適應(yīng)性響應(yīng)[24]。有機(jī)酸的種類(lèi)影響其對(duì)不同形態(tài)的P 素活化能力,如檸檬酸,蘋(píng)果酸和草酸分別對(duì)Fe-P、Al-P 和Ca-P 的活化能力較強(qiáng)。但由于有機(jī)酸種類(lèi)繁多,目前對(duì)于有機(jī)酸對(duì)土壤P 素的活化機(jī)制還需要進(jìn)一步研究[25]。

    酸性磷酸酶是水解有機(jī)磷單脂鍵的一種適應(yīng)性誘導(dǎo)酶,在調(diào)控植物磷吸收、活化有機(jī)P 和體內(nèi)P 素再利用方面具有重要作用[24-25]。當(dāng)植物接受到P 脅迫信號(hào)后,酸性磷酸酶活性顯著增強(qiáng),促進(jìn)細(xì)胞液泡和衰老組織中的有機(jī)P 水解,形成易于植物吸收的磷酸鹽,同時(shí)還能催化裂解脂類(lèi)化合物,促進(jìn)無(wú)機(jī)P 的釋放,提高有效P 的含量[16]。有研究表明,水稻在低P 環(huán)境下,根系酸性磷酸酶顯著增加,且與P 吸收量顯著正相關(guān)[26]。

    2 水稻根表鐵膜的形成及影響因素

    2.1 水稻根表鐵膜的形成及分布

    水稻作為一種生長(zhǎng)在淹水土壤中的作物,可以在生長(zhǎng)過(guò)程中通過(guò)特殊的輸氧組織,將地上部的氧氣由葉和莖輸送到根部,除供根系呼吸消耗外,剩余的氧氣則側(cè)滲到根際中[27],并在根系氧化酶和鐵氧化細(xì)菌等共同作用下將根際土壤中的Fe2+氧化后在水稻根表面形成鐵氧化膜(簡(jiǎn)稱鐵膜)[28]。根表鐵膜屬于新形成的水化氧化鐵,水稻根表鐵膜主要由水鐵礦組成,并含有少量針鐵礦和赤鐵礦等晶體。其中水鐵礦占81%~100%,針鐵礦占19%[29]。通常情況下將可見(jiàn)的紅棕色鐵膜稱為紅棕色鐵膜,將不可見(jiàn),確實(shí)在根表沉淀的鐵(能被DCB 浸提)稱為非紅棕色鐵膜[30]。

    鐵膜在根表的沉積部位與植物種類(lèi)、根系的氧化能力和介質(zhì)中Fe 的氧化性有關(guān)。水稻根系不同部位氧氣或氧化性物質(zhì)釋放量不同導(dǎo)致鐵膜數(shù)量存在顯著差異[31]。水稻分生區(qū)由于部分通氣組織未完全形成,泌氧能力低于根系其他部位,鐵膜含量較少[32],伸長(zhǎng)區(qū)和根毛區(qū)是鐵膜形成較多的部位[33]。同一水稻根系,鐵膜起始位于根尖1 cm 處,離根尖越遠(yuǎn),顏色越深[33]。也有研究指出,根尖可以形成鐵膜,但會(huì)對(duì)根尖造成損傷,降低根系活力[30]。Fe2+的氧化物20%沉積在根表,80%沉積在細(xì)胞壁中[34]。水稻根表鐵膜形成有兩種模式:一種是Fe2+在根表皮細(xì)胞的細(xì)胞壁內(nèi)壁氧化形成Fe 的氧化物并在此沉積,細(xì)胞外壁分解,并與鐵氧化物互相融合形成表面光滑中空的多面體;另一種是細(xì)胞壁的外壁在Fe2+氧化形成鐵氧化物前分解,形成破裂的細(xì)胞洞,隨后鐵氧化物與土壤顆粒的混合物填充于洞中,形成表面粗糙的鐵膜[35]。

    2.2 影響水稻根表鐵膜形成的因素

    水稻長(zhǎng)期生長(zhǎng)在淹水環(huán)境中,其根表可自然形成鐵膜,普遍認(rèn)為鐵膜形成的機(jī)理是由于厭氧土壤中Fe2+被水稻根系分泌的氧氣和氧化性物質(zhì)氧化成Fe3+并沉積在水稻根表及質(zhì)外體而形成鐵氧化膜[36]。影響水稻根表鐵膜形成的因素主要有非生物因素(根際周?chē)鶩e 含量、O 含量等)和生物因素(根系氧化力、通氣組織、泌氧能力等)[37]。根系具有氧化力和根表周?chē)凶懔康腇e2+是水稻根表鐵膜形成的兩個(gè)必要條件[38-39]。

    根系氧化力的大小與根系內(nèi)部氧氣壓力、根系泌氧量以及根系解剖結(jié)構(gòu)(如通氣組織的發(fā)達(dá)程度)等有關(guān)。干濕交替灌溉模式改善根際氧環(huán)境、增加根系氧化力從而促進(jìn)水稻根表鐵膜形成[34,40]。根系氧化力強(qiáng)的水稻品種根表鐵膜沉積量高于氧化力弱的品種,根系氧化力相同的水稻品種根表鐵膜差異很大的主要原因是根系表面積不同所致,因此根系形態(tài)也是影響根表鐵膜形成的重要因素,良好的根系形態(tài)可以為根表鐵膜的形成提供合適的著生空間[41]。改善根際氧環(huán)境,增強(qiáng)根系氧化力的同時(shí)有利于根系的建成,增加根長(zhǎng)、根體積、根系表面積和根系活力,促進(jìn)P 素的吸收[40]。

    Fe 元素是鐵膜形成的物質(zhì)基礎(chǔ),在土壤中主要以鐵氧化物和礦物質(zhì)的形式存在,F(xiàn)e 在土壤中的活動(dòng)性及價(jià)態(tài)變化對(duì)環(huán)境條件變化十分敏感。土壤溶液的pH值和氧化還原電位是Fe 活性的主要影響因子[42]。根際環(huán)境中的Fe2+主要與稻田氧化還原電位(Eh)[43]或微生物[44]活動(dòng)有關(guān)。淹水條件下,土壤Eh 顯著下降,土壤中還原態(tài)的Fe2+的移動(dòng)性增強(qiáng),促進(jìn)更多的Fe2+向根表遷移,由于水稻根系的氧化作用,使還原態(tài)Fe2+被氧化而在根表沉積形成較厚的鐵膜[45]。Fe3+也可參與鐵膜的形成,但活性高、移動(dòng)性強(qiáng)的Fe2+更有利于鐵膜的形成。土壤中無(wú)定形Fe(含F(xiàn)e2+和Fe3+)體積小,表面積大,有利于Fe 的氧化還原,是土壤中Fe 最活躍的形態(tài),其質(zhì)量濃度越高則土壤中氧化鐵的活化度越高[46]。土壤中Fe2+濃度過(guò)高會(huì)影響水稻體內(nèi)活性氧代謝從而抑制其生長(zhǎng),當(dāng)外源增施P 后可以提高水稻體內(nèi)保護(hù)酶活性,消除活性氧對(duì)水稻細(xì)胞膜脂的過(guò)氧化損傷,從而緩解Fe2+對(duì)水稻生長(zhǎng)的不利影響[42]。因此,生產(chǎn)中增施適量的P 肥或者Fe 可以調(diào)節(jié)土壤中活性Fe 的含量,并影響水稻根表鐵膜的形成。傅友強(qiáng)等[47]的研究也證明了這一點(diǎn)。當(dāng)溶液中P、Fe 比≤1∶3,根表才能出現(xiàn)明顯的紅棕色鐵膜,當(dāng) P、Fe 比為 1∶1 時(shí),水稻根表鐵膜并不明顯,因?yàn)槿盤(pán) 增加水稻根系蘋(píng)果酸和草酸的分泌,這些有機(jī)酸可以與溶液中Fe 絡(luò)合后附著在根系表面,促進(jìn)根表鐵膜的產(chǎn)生。

    水稻根表鐵膜的數(shù)量和品種特性密切相關(guān)[48]。LIU等[49]報(bào)道14個(gè)水稻品種間的根表鐵膜的量相差2.6倍。根系通氣組織結(jié)構(gòu)良好的水稻品種泌氧能力強(qiáng),根際周?chē)寥捞幱谘趸癄顟B(tài),形成更多的根表鐵膜。鐵氧化細(xì)菌、甲烷氧化菌和鐵還原菌等土壤中的微生物也是影響根表鐵膜形成的重要因素。鐵氧化細(xì)菌和甲烷氧化菌對(duì)根表鐵膜的形成也起到一定的作用,酸性土壤中存在大量的Fe3+,在厭氧條件下,鐵還原菌能將酸性土壤中的Fe3+轉(zhuǎn)化為Fe2+來(lái)影響水生植物根表鐵膜的形成[37,50]。

    3 根表鐵膜對(duì)水稻P 吸收的影響

    P 是細(xì)胞質(zhì)和細(xì)胞核的主要成分之一,它直接參與水稻體內(nèi)糖、蛋白質(zhì)和脂肪的代謝。供P 不足會(huì)影響水稻植株體內(nèi)各個(gè)需能代謝過(guò)程,特別是光合作用的正常進(jìn)行[51]。P 在土壤中含量豐富,但大部分P 與土壤中Ca、Fe 和Al 等結(jié)合形成難溶性磷酸鹽,變成很難被植物吸收的難溶態(tài)和有機(jī)態(tài),導(dǎo)致土壤中無(wú)機(jī)P 濃度很低,通常在0.1~10 μmol/L 范圍內(nèi),不能滿足植物生長(zhǎng)的正常需求[52]。土壤中大部分難溶態(tài)P 和有機(jī)P 必須被活化后變?yōu)橛行B(tài)P 才能被植物吸收利用[53]。通常情況下,植物利用根系上的各類(lèi)蛋白和酶的作用,將土壤中游離的無(wú)機(jī)鹽或活化后的有機(jī)P 與H+或Na+共運(yùn)輸?shù)街参矬w內(nèi)[54],但易被植物利用的無(wú)機(jī)鹽在土壤中易被固定難以移動(dòng),使得植物實(shí)際可利用P 減少。P肥利用率低和土壤P 蓄積問(wèn)題一直是研究熱點(diǎn),但至今仍未找到有效的解決途徑,導(dǎo)致P 肥過(guò)度施用以及一系列生態(tài)環(huán)境問(wèn)題依舊存在并日益嚴(yán)重。

    水稻生長(zhǎng)過(guò)程中由于淹水容易形成鐵膜。鐵膜是水稻適應(yīng)淹水環(huán)境的獨(dú)特根表結(jié)構(gòu),是一種兩性膠體,具有特殊的電化學(xué)特性,可以通過(guò)不同方式對(duì)土壤中各種成分進(jìn)行吸附[55]。鐵膜增加了根表的正電荷量,導(dǎo)致帶鐵膜的根表對(duì)陽(yáng)離子吸附量降低,對(duì)陰離子磷酸根離子吸附量顯著增加。根表鐵膜的數(shù)量(厚度)和成分均影響其對(duì)環(huán)境中P 的吸附,根表鐵膜越厚,對(duì)介質(zhì)中P 的吸附量越高[56]。水鐵礦是一種無(wú)定形氧化物,活化程度比較高,同時(shí)具有較大的比表面積,以水鐵礦為主的根表鐵膜對(duì)P 最大吸附量比以結(jié)晶度較高的針鐵礦和赤鐵礦為主的根表鐵膜要大得多,分別是針鐵礦的12 倍和赤鐵礦的23 倍[57]。環(huán)境中磷酸鹽濃度也影響鐵膜對(duì)P 的吸附。環(huán)境中磷酸鹽濃度較高時(shí),鐵氧化物與磷酸鹽形成單核配合物 [Fe·OPC(O3)或 Fe·OOCCOOH];而當(dāng)磷酸鹽濃度較低時(shí),卻形成雙核配合物[Fe·OP(O2) O·Fe 或 Fe·OOC-COO·Fe][5,58]。

    鐵膜中的P 是植物吸收的重要P 源,當(dāng)介質(zhì)中養(yǎng)分缺乏時(shí)能夠被植物活化吸收利用[52]。根表鐵膜中P 比較復(fù)雜,鐵膜太厚或太薄都不利于植物對(duì)鐵膜中P 的吸收,只有當(dāng)鐵膜厚度適中時(shí),被鐵膜吸附的P 量較多,容易被植物吸收利用。據(jù)報(bào)道,有鐵膜的水稻植株體內(nèi)P 濃度高于無(wú)鐵膜的,其原因一方面因?yàn)殍F膜改變了水稻根系周?chē)鶳 環(huán)境,使得土壤中P 含量較低時(shí),根系周?chē)廊痪哂休^高的P 含量,維持了P 的供給[56];另一方面鐵膜的富集作用不單一作用于P 素,還作用于鎘(Cd)、砷(As)等有毒重金屬[29,59],可減少重金屬對(duì)根系的毒害,為水稻構(gòu)建良好的根域環(huán)境,促進(jìn)水稻生長(zhǎng)。鐵膜成分也影響P 的吸附和解吸附。結(jié)晶度差的無(wú)定形氧化鐵具有很大比表面積,在促進(jìn)土壤P 素吸附的同時(shí)也增大了P 的釋放表面,且解析量與P 吸附飽和度有關(guān)。P 吸附飽和度低于30%時(shí)幾乎不發(fā)生P 解吸現(xiàn)象,吸附飽和度高于70%時(shí)P 解吸量急劇增加[60]。鐵膜還可以與土壤腐殖質(zhì)等一些有機(jī)質(zhì)形成復(fù)合物來(lái)影響水稻對(duì)P 的吸收,如和胡敏酸形成的復(fù)合體較單一的鐵氧化物粒徑明顯增大,比表面積變小,從而對(duì)P的吸附能力增強(qiáng)[50]。另有研究發(fā)現(xiàn),鐵氧化物能夠增強(qiáng)或抑制土壤中磷酸酶活性,從而影響土壤中P 的生物有效性[61]。

    4 建議與展望

    總之,根表鐵膜在一定程度上是植物的營(yíng)養(yǎng)庫(kù),植物對(duì)營(yíng)養(yǎng)元素的吸收與否取決于根表鐵膜厚度、營(yíng)養(yǎng)元素濃度等,以往研究多集中在鐵膜厚度(量)上推測(cè)分析,或者認(rèn)為被鐵膜吸附或固定的元素在鐵膜還原與氧化過(guò)程或溶解重新釋放增加其生物活性,但根表鐵膜對(duì)調(diào)控植物P 吸收的作用機(jī)制研究鮮有報(bào)道,因此筆者認(rèn)為今后對(duì)水稻根表鐵膜的研究應(yīng)著重在以下幾個(gè)方面:1)鐵膜對(duì)稻田土壤中難溶態(tài)P 的活化能力;2)不同鐵膜結(jié)構(gòu)和功能屬性對(duì)P 吸附與解吸附的能力;3)不同鐵膜與P 結(jié)合的精細(xì)結(jié)構(gòu)、P 存在形態(tài)和結(jié)合方式以及與水稻P 吸收利用的關(guān)系。

    根表鐵膜對(duì)P 的吸附一般為專(zhuān)性吸附,而且易形成P-Fe 配合物,鐵膜的厚度決定著作物對(duì)根表鐵膜吸附的P 吸收量的多少,有關(guān)根表鐵膜如何調(diào)控水稻P吸收利用,生產(chǎn)上如何采用新的栽培措施活化土壤P以提高P 的有效性是一項(xiàng)亟待研究的重要課題。研究結(jié)果可為提高水稻P 利用率的研究和實(shí)踐提供新視角、新途徑。

    猜你喜歡
    根際氧化物活化
    無(wú)Sn-Pd活化法制備PANI/Cu導(dǎo)電織物
    根際微生物對(duì)植物與土壤交互調(diào)控的研究進(jìn)展
    相轉(zhuǎn)化法在固體氧化物燃料電池中的應(yīng)用
    小學(xué)生活化寫(xiě)作教學(xué)思考
    細(xì)說(shuō)『碳和碳的氧化物』
    氧化物的分類(lèi)及其中的“不一定”
    黃花蒿葉水提物對(duì)三七根際尖孢鐮刀菌生長(zhǎng)的抑制作用
    促植物生長(zhǎng)根際細(xì)菌HG28-5對(duì)黃瓜苗期生長(zhǎng)及根際土壤微生態(tài)的影響
    基于B-H鍵的活化對(duì)含B-C、B-Cl、B-P鍵的碳硼烷硼端衍生物的合成與表征
    鐵氧化物-胡敏酸復(fù)合物對(duì)磷的吸附
    久久久欧美国产精品| 精品一区二区三卡| 亚洲精品一区蜜桃| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 婷婷色av中文字幕| 亚洲精品成人av观看孕妇| 久久久久国产精品人妻一区二区| 热re99久久国产66热| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 91久久精品国产一区二区三区| 美女国产视频在线观看| 婷婷色综合大香蕉| 日韩精品有码人妻一区| 日韩精品有码人妻一区| 卡戴珊不雅视频在线播放| 麻豆精品久久久久久蜜桃| h视频一区二区三区| av.在线天堂| 免费观看a级毛片全部| 久久久久人妻精品一区果冻| 久久人人爽人人片av| 一级毛片aaaaaa免费看小| 免费观看av网站的网址| 亚洲自偷自拍三级| 一本一本综合久久| 国产免费又黄又爽又色| 午夜福利网站1000一区二区三区| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产淫片久久久久久久久| 丁香六月天网| 日本免费在线观看一区| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| videossex国产| 三上悠亚av全集在线观看 | 最近最新中文字幕免费大全7| 91精品国产国语对白视频| 国产精品久久久久久精品古装| 久久久欧美国产精品| 日韩人妻高清精品专区| 国产精品免费大片| 狂野欧美激情性bbbbbb| 人人妻人人看人人澡| 日韩人妻高清精品专区| 青春草亚洲视频在线观看| 国产精品一区www在线观看| 精品一区二区三卡| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产一区亚洲一区在线观看| 在线 av 中文字幕| 日韩一区二区视频免费看| 国产成人精品久久久久久| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产精品嫩草影院av在线观看| 在线观看人妻少妇| 国产熟女欧美一区二区| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产成人aa在线观看| 成人午夜精彩视频在线观看| 久久久午夜欧美精品| 日韩强制内射视频| 性色av一级| 国产成人一区二区在线| 69精品国产乱码久久久| 久久韩国三级中文字幕| 新久久久久国产一级毛片| .国产精品久久| 极品人妻少妇av视频| 嫩草影院入口| 91精品国产九色| 91精品一卡2卡3卡4卡| 亚洲av国产av综合av卡| 搡老乐熟女国产| 免费观看的影片在线观看| 丁香六月天网| 国产永久视频网站| 精品一区在线观看国产| 性色av一级| 精品少妇黑人巨大在线播放| 最新中文字幕久久久久| 高清不卡的av网站| av黄色大香蕉| 国产免费一级a男人的天堂| 九色成人免费人妻av| 国产 精品1| 午夜视频国产福利| 91aial.com中文字幕在线观看| 人人澡人人妻人| 亚洲成人一二三区av| 国产一区二区三区综合在线观看 | 亚洲欧美精品自产自拍| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 精品一区二区三区视频在线| 国产精品不卡视频一区二区| 观看av在线不卡| 精品一区二区免费观看| 国产有黄有色有爽视频| 丁香六月天网| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲国产日韩一区二区| 两个人的视频大全免费| 日本av免费视频播放| 久久久久久久久大av| 久久99热这里只频精品6学生| 中文字幕制服av| 成人免费观看视频高清| 亚州av有码| 国产片特级美女逼逼视频| 久久婷婷青草| 一区在线观看完整版| 91久久精品国产一区二区成人| 自线自在国产av| 成人亚洲欧美一区二区av| 中国三级夫妇交换| 国产精品99久久99久久久不卡 | 在线精品无人区一区二区三| 国内揄拍国产精品人妻在线| 性色avwww在线观看| 精品久久久噜噜| 成人毛片a级毛片在线播放| 免费av中文字幕在线| 秋霞在线观看毛片| 国产精品.久久久| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 色婷婷久久久亚洲欧美| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产精品成人在线| 一区二区三区免费毛片| 欧美变态另类bdsm刘玥| 五月伊人婷婷丁香| 精品久久久精品久久久| 久久这里有精品视频免费| 蜜臀久久99精品久久宅男| 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 精品熟女少妇av免费看| 多毛熟女@视频| 国产视频内射| 亚洲av二区三区四区| 大码成人一级视频| 久久精品久久久久久久性| 久久久国产精品麻豆| 99久久中文字幕三级久久日本| 麻豆成人午夜福利视频| 免费大片黄手机在线观看| 女人精品久久久久毛片| 久久精品夜色国产| 成人免费观看视频高清| 在线观看三级黄色| 国产精品久久久久久精品古装| 国产精品一区二区在线观看99| 各种免费的搞黄视频| 少妇 在线观看| 欧美激情国产日韩精品一区| 99久久精品热视频| 久久久久精品性色| 99热这里只有是精品50| 99视频精品全部免费 在线| 亚洲国产精品专区欧美| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 欧美区成人在线视频| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲av综合色区一区| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产精品人妻久久久影院| 久久久久国产精品人妻一区二区| av天堂中文字幕网| 成人漫画全彩无遮挡| 三上悠亚av全集在线观看 | 国产亚洲一区二区精品| 夫妻性生交免费视频一级片| 夫妻午夜视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲第一av免费看| 爱豆传媒免费全集在线观看| 久久6这里有精品| 人妻系列 视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 人体艺术视频欧美日本| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 一本久久精品| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 国产老妇伦熟女老妇高清| av黄色大香蕉| 久久久欧美国产精品| 中文字幕人妻丝袜制服| 我的老师免费观看完整版| 伊人亚洲综合成人网| 插逼视频在线观看| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 少妇人妻精品综合一区二区| 在线免费观看不下载黄p国产| 欧美精品国产亚洲| 久久久久久久久久人人人人人人| 亚洲国产av新网站| 高清欧美精品videossex| 久热这里只有精品99| av在线观看视频网站免费| 国产高清有码在线观看视频| 人妻系列 视频| 亚洲人成网站在线播| 丝瓜视频免费看黄片| 久久久久国产网址| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 在线观看免费高清a一片| 妹子高潮喷水视频| 在线观看一区二区三区激情| 国产成人精品久久久久久| √禁漫天堂资源中文www| 高清欧美精品videossex| 国产日韩欧美在线精品| 插逼视频在线观看| www.色视频.com| 99久久综合免费| 日韩电影二区| 国产精品无大码| 色吧在线观看| 又大又黄又爽视频免费| 国国产精品蜜臀av免费| 97精品久久久久久久久久精品| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲天堂av无毛| 午夜91福利影院| 免费人成在线观看视频色| 亚洲精品视频女| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲av不卡在线观看| 久久女婷五月综合色啪小说| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产精品一区www在线观看| 少妇的逼水好多| 哪个播放器可以免费观看大片| 精品少妇内射三级| 国产深夜福利视频在线观看| 99精国产麻豆久久婷婷| 精品久久久久久久久av| 国产精品久久久久成人av| 午夜影院在线不卡| 国产成人精品无人区| 九色成人免费人妻av| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲欧美成人精品一区二区| 少妇人妻 视频| 日韩亚洲欧美综合| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 性色av一级| 欧美区成人在线视频| 美女国产视频在线观看| 天堂8中文在线网| 丁香六月天网| 国产精品久久久久久久电影| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线播放 | 高清不卡的av网站| 观看免费一级毛片| 寂寞人妻少妇视频99o| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| av女优亚洲男人天堂| 国产精品国产av在线观看| 欧美日本中文国产一区发布| 精品国产露脸久久av麻豆| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 永久免费av网站大全| 国产精品女同一区二区软件| 又爽又黄a免费视频| 大陆偷拍与自拍| 久久久久精品久久久久真实原创| 日韩强制内射视频| 人妻少妇偷人精品九色| 日本91视频免费播放| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 日本wwww免费看| 亚洲高清免费不卡视频| 亚洲人成网站在线播| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 亚洲av男天堂| 亚洲高清免费不卡视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 3wmmmm亚洲av在线观看| 偷拍熟女少妇极品色| 丝瓜视频免费看黄片| 成人毛片a级毛片在线播放| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 国产精品国产av在线观看| 五月玫瑰六月丁香| 欧美精品高潮呻吟av久久| 精华霜和精华液先用哪个| 免费在线观看成人毛片| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产精品一区www在线观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 免费观看无遮挡的男女| 成年人免费黄色播放视频 | 亚洲国产毛片av蜜桃av| 十分钟在线观看高清视频www | 久久99精品国语久久久| 51国产日韩欧美| 亚洲电影在线观看av| 免费观看无遮挡的男女| 黄色一级大片看看| 综合色丁香网| 亚洲在久久综合| 欧美少妇被猛烈插入视频| 久久久a久久爽久久v久久| 精品国产一区二区久久| 丝瓜视频免费看黄片| 哪个播放器可以免费观看大片| 99热全是精品| 国产精品国产三级专区第一集| 国内精品宾馆在线| 在线天堂最新版资源| 嫩草影院入口| 欧美最新免费一区二区三区| 午夜福利视频精品| 少妇高潮的动态图| 午夜福利视频精品| 三级经典国产精品| 亚洲高清免费不卡视频| 欧美最新免费一区二区三区| 一区二区三区免费毛片| 大陆偷拍与自拍| 成人影院久久| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 人妻夜夜爽99麻豆av| 少妇人妻一区二区三区视频| 搡老乐熟女国产| 九九爱精品视频在线观看| 日本黄大片高清| 夫妻午夜视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 国产一区二区在线观看av| 亚洲av免费高清在线观看| 免费看不卡的av| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 高清欧美精品videossex| 亚洲精品一二三| 国产伦精品一区二区三区视频9| 简卡轻食公司| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲情色 制服丝袜| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产免费福利视频在线观看| 青春草亚洲视频在线观看| 亚洲美女搞黄在线观看| 成人黄色视频免费在线看| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产视频内射| 久久国产乱子免费精品| 三上悠亚av全集在线观看 | 三级国产精品片| 午夜日本视频在线| 色视频www国产| 只有这里有精品99| 香蕉精品网在线| 国产精品无大码| 在线观看www视频免费| 一区二区三区精品91| 日韩一区二区三区影片| 日本av免费视频播放| 另类精品久久| 免费高清在线观看视频在线观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产精品国产三级专区第一集| 99热全是精品| 国产 一区精品| 91精品国产九色| 69精品国产乱码久久久| 高清毛片免费看| 草草在线视频免费看| 99久久人妻综合| 亚洲美女视频黄频| 国产色爽女视频免费观看| 亚洲精品乱久久久久久| 日韩电影二区| 精品一区在线观看国产| 久久亚洲国产成人精品v| 日韩强制内射视频| 内射极品少妇av片p| 免费大片18禁| 精品酒店卫生间| 中文字幕av电影在线播放| av有码第一页| 好男人视频免费观看在线| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图 | 黑丝袜美女国产一区| 国产免费一区二区三区四区乱码| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 99久久精品国产国产毛片| 国产成人精品久久久久久| 精品一区二区三区视频在线| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲精品第二区| 这个男人来自地球电影免费观看 | 久久亚洲国产成人精品v| 国产精品女同一区二区软件| 精品酒店卫生间| 好男人视频免费观看在线| 九九在线视频观看精品| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 在线观看www视频免费| 哪个播放器可以免费观看大片| 纯流量卡能插随身wifi吗| 亚洲欧洲国产日韩| 十八禁高潮呻吟视频 | 国产精品人妻久久久久久| 9色porny在线观看| 免费大片黄手机在线观看| 国产精品久久久久久av不卡| 国产有黄有色有爽视频| 国产 精品1| 美女大奶头黄色视频| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产真实伦视频高清在线观看| 免费看日本二区| 欧美bdsm另类| 久久久国产欧美日韩av| 国产精品欧美亚洲77777| 亚洲国产精品999| 日本av手机在线免费观看| 看免费成人av毛片| 一本久久精品| 日韩av不卡免费在线播放| 少妇人妻精品综合一区二区| 免费观看a级毛片全部| 欧美成人午夜免费资源| 视频区图区小说| 免费看av在线观看网站| 久久国产乱子免费精品| 伊人久久国产一区二区| 日韩制服骚丝袜av| 18禁动态无遮挡网站| 观看av在线不卡| 九九爱精品视频在线观看| 丰满人妻一区二区三区视频av| 精品久久久噜噜| 亚洲精品国产成人久久av| 人妻一区二区av| 91久久精品国产一区二区成人| 99视频精品全部免费 在线| 麻豆成人午夜福利视频| 91aial.com中文字幕在线观看| 成年av动漫网址| 美女国产视频在线观看| 午夜免费观看性视频| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 久久鲁丝午夜福利片| 能在线免费看毛片的网站| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 国产黄色视频一区二区在线观看| 哪个播放器可以免费观看大片| 亚洲精品一区蜜桃| 国产成人精品福利久久| 日韩av免费高清视频| 午夜免费男女啪啪视频观看| 嫩草影院新地址| 国产男女超爽视频在线观看| a 毛片基地| 日本av免费视频播放| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲国产欧美在线一区| 中文资源天堂在线| 精品国产国语对白av| 国产免费一级a男人的天堂| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 日韩精品有码人妻一区| 男人添女人高潮全过程视频| 一级毛片久久久久久久久女| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 人人妻人人澡人人看| 欧美一级a爱片免费观看看| 在线观看国产h片| 久久久久国产网址| 国产精品嫩草影院av在线观看| 蜜臀久久99精品久久宅男| 国产91av在线免费观看| 国产国拍精品亚洲av在线观看| kizo精华| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 精品人妻偷拍中文字幕| 中文字幕制服av| 99热网站在线观看| a级一级毛片免费在线观看| 最近中文字幕高清免费大全6| 插逼视频在线观看| 日韩一区二区三区影片| 少妇人妻久久综合中文| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 高清黄色对白视频在线免费看 | 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 精品视频人人做人人爽| 纯流量卡能插随身wifi吗| 桃花免费在线播放| 18+在线观看网站| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲成人一二三区av| 日韩大片免费观看网站| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 六月丁香七月| 成人毛片a级毛片在线播放| 美女视频免费永久观看网站| 黑人高潮一二区| 97超碰精品成人国产| 美女内射精品一级片tv| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产深夜福利视频在线观看| 久久久精品94久久精品| 久久久久久久久久久免费av| 国产成人aa在线观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 亚洲怡红院男人天堂| 亚洲av成人精品一区久久| 99九九线精品视频在线观看视频| 99视频精品全部免费 在线| 韩国av在线不卡| 日本vs欧美在线观看视频 | 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产成人精品无人区| 久热久热在线精品观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 久久精品国产亚洲av涩爱| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲精品,欧美精品| 国产在线一区二区三区精| 一级毛片电影观看| 久久女婷五月综合色啪小说| 亚洲精品成人av观看孕妇| 极品人妻少妇av视频| 18+在线观看网站| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 日日啪夜夜撸| 91成人精品电影| 偷拍熟女少妇极品色| 免费观看av网站的网址| 天堂俺去俺来也www色官网| 中国三级夫妇交换| 亚洲久久久国产精品| 在现免费观看毛片| 亚洲熟女精品中文字幕| 日韩电影二区| av卡一久久| 美女大奶头黄色视频| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲av二区三区四区| 秋霞在线观看毛片| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲欧美成人精品一区二区| 春色校园在线视频观看| 国产一区二区三区av在线| av在线老鸭窝| 综合色丁香网| 边亲边吃奶的免费视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 国产成人aa在线观看| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚洲va在线va天堂va国产| 日本av免费视频播放| 青春草视频在线免费观看| 久久韩国三级中文字幕| 最新的欧美精品一区二区| 丝袜喷水一区| 亚洲色图综合在线观看| 成人毛片a级毛片在线播放| 欧美成人午夜免费资源| 中国国产av一级| 日本-黄色视频高清免费观看| 国产精品蜜桃在线观看| 欧美另类一区| av天堂中文字幕网| 啦啦啦啦在线视频资源| xxx大片免费视频| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 亚洲人与动物交配视频| 桃花免费在线播放| 一个人看视频在线观看www免费| a 毛片基地| 亚洲综合色惰| 免费看光身美女| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产成人免费观看mmmm| 日本黄色日本黄色录像| 最近2019中文字幕mv第一页| 一级毛片 在线播放| 免费看光身美女| 久久精品夜色国产| 各种免费的搞黄视频| 国产成人精品福利久久| 99热全是精品| 国产男人的电影天堂91| 亚洲经典国产精华液单| 啦啦啦啦在线视频资源| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 色网站视频免费| 久热久热在线精品观看| 男女国产视频网站| 亚洲电影在线观看av| 国产91av在线免费观看| 一级二级三级毛片免费看| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 老熟女久久久| 色视频在线一区二区三区| 久久久久久久久久久久大奶| 国产乱人偷精品视频| 免费观看性生交大片5|