• <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 ?

    溫度脅迫對農(nóng)作物和入侵雜草的生長影響機(jī)制

    2023-07-10 07:59:14梅英皓孔方麗張軼釩祁珊珊戴志聰杜道林
    雜草學(xué)報 2023年1期
    關(guān)鍵詞:農(nóng)作物

    梅英皓 孔方麗 張軼釩 祁珊珊 戴志聰 杜道林

    摘要:在全球氣候變化的背景下,我國極端氣候出現(xiàn)的次數(shù)比以往更加頻繁,而極端的高溫或低溫氣候都對農(nóng)作物的生長發(fā)育有負(fù)面影響,嚴(yán)重影響了我國農(nóng)作物的產(chǎn)量。溫度的改變加快了入侵雜草的遷移和演替,農(nóng)田系統(tǒng)中的入侵雜草和農(nóng)作物競爭資源并在競爭中獲得優(yōu)勢,最終對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成極大的威脅和危害。本文綜述了溫度脅迫對農(nóng)作物和入侵雜草生長的影響,并闡述了在溫度改變背景下農(nóng)作物系統(tǒng)可能面臨的困境,最后展望了未來在溫度變化背景下的農(nóng)作物-雜草系統(tǒng)相關(guān)研究的方向。

    關(guān)鍵詞:農(nóng)作物;入侵雜草;極端氣候;溫度脅迫;農(nóng)作物-雜草系統(tǒng)

    中圖分類號:S451;Q945.78文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號:1003-935X(2023)01-0001-10

    Effect Mechanistic of Temperature Stress on Growth of Crops and Invasive Weeds

    MEI Ying-hao1, KONG Fang-li1, ZHANG Yi-fan1, QI Shan-shan2, DAI Zhi-cong1, DU Dao-lin1

    (1.School of Environment and Safety Engineering,Jiangsu University,Zhenjiang 212013,China;

    2.School of Agricultural Engineering,Jiangsu University,Zhenjiang 212013,China)

    Abstract:In the context of global climate change,the frequency of extreme climate in China is more frequent than before,and the extreme high temperature or low temperature climate negatively impacts on the growth and development of crops,and seriously affectes their yield. The change in climate temperature accelerates the migration and succession of invasive weeds which compete with crops for resources and usually gain advantages in farming systems .It ultimately poses a great threat and harm to agricultural production. This paper reviewed the effects of temperature stress on the growth of crops and invasive weeds,and described the possible dilemmas faced by crop systems,and finally looked into future directions for research related to crop-weed systems under the context of climate temperature change.

    Key words:crop;invasive weed;extreme climate;temperature stress;crop-weed system

    收稿日期:2022-09-09

    基金項目:國家自然科學(xué)基金(編號:32271587、32071521);江蘇省自然科學(xué)基金(編號:BK20211321);江蘇省碳達(dá)峰碳中和科技創(chuàng)新專項資金(編號:BK20220030);江蘇大學(xué)青年英才計劃。

    作者簡介:梅英皓(1997—),男,江蘇南京人,碩士研究生,主要從事農(nóng)業(yè)環(huán)境生態(tài)學(xué)研究。E-mail:myh809772414@163.com。

    通信作者:戴志聰,博士,副教授,主要從事環(huán)境科學(xué)與工程、環(huán)境生態(tài)學(xué)研究。E-mail:daizhicong@163.com。

    外來入侵雜草是指由于人為或自然原因,從原始生境進(jìn)入一個新生境后對該環(huán)境中的生物、農(nóng)林牧漁業(yè)生產(chǎn)造成巨大經(jīng)濟(jì)損失、對人類健康造成危害,破壞新生境中原來生態(tài)平衡的一類植物[1。介于全球氣候變化的步伐不斷加快,外來雜草入侵的形勢已經(jīng)迫在眉睫,如今外來雜草入侵是全球性的環(huán)境問題,尤其對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成了極大的危害。為了進(jìn)一步了解有關(guān)農(nóng)作物-雜草系統(tǒng)相關(guān)研究的現(xiàn)狀,筆者通過WOS數(shù)據(jù)庫檢索了近35年以來相關(guān)方向的出版物(圖1),發(fā)現(xiàn)近35年以來脅迫環(huán)境下農(nóng)作物-雜草系統(tǒng)受到的關(guān)注度在不斷上升,特別是近5年的相關(guān)研究成果顯著。

    溫度脅迫被認(rèn)為是影響生物過程、限制植物生長和生產(chǎn)力的主要環(huán)境因素之一[2。研究表明,全球平均氣溫將會在2050年前上升 1.5 ℃[3。因此,短期內(nèi)平均溫度的升高和極端溫度脅迫的出現(xiàn)都可能對農(nóng)作物生長和發(fā)育產(chǎn)生不可挽回的負(fù)面影響2。例如,溫度脅迫能夠誘導(dǎo)植物在分子、細(xì)胞、生理和生化水平上發(fā)生顯著改變4,并會嚴(yán)重破壞蛋白質(zhì)、破壞細(xì)胞膜、影響水養(yǎng)關(guān)系、干擾光合作用、影響植物的生長發(fā)育,最終導(dǎo)致產(chǎn)量下降2。對農(nóng)田系統(tǒng)而言,雜草入侵(生物脅迫)和溫度脅迫(非生物脅迫)的共同作用可能對田間農(nóng)作物產(chǎn)生的負(fù)面影響更加嚴(yán)重,例如雜草競爭和高溫脅迫的共同作用對大豆的生產(chǎn)力造成了明顯的抑制[5;高溫加快了雜草的入侵速度并導(dǎo)致了大豆和玉米產(chǎn)量的損失[6。

    當(dāng)今,入侵雜草在世界各地內(nèi)都造成了嚴(yán)重的危害,例如嚴(yán)重破壞了當(dāng)?shù)氐奈锓N多樣性,對生態(tài)環(huán)境造成危害;過度入侵傷害了原生境內(nèi)的本地農(nóng)作物生長,給農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人們的生活帶來巨大麻煩;需要消耗大量人力物力對入侵雜草進(jìn)行治理,造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失[7。因此,揭示溫度脅迫下農(nóng)作物及雜草的響應(yīng)機(jī)制,合理預(yù)測并預(yù)防入侵雜草對農(nóng)作物產(chǎn)生的負(fù)面影響,提出對農(nóng)作物管理的可行性計劃,有助于實現(xiàn)未來農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展并保障日益增長的世界人口的糧食安全8。本文分別闡述了溫度脅迫對農(nóng)作物及入侵雜草生長的影響,并進(jìn)一步探討現(xiàn)階段環(huán)境溫度脅迫對農(nóng)作物-入侵雜草系統(tǒng)的影響,最后對未來有關(guān)溫度脅迫下農(nóng)作物培養(yǎng)的研究方向進(jìn)行展望。

    1 溫度脅迫對農(nóng)作物生長的影響

    非生物脅迫通常是相互關(guān)聯(lián)的,無論是單獨的還是聯(lián)合的,都會引起形態(tài)、生理、生化和分子變化,從而對植物的生長和生產(chǎn)力產(chǎn)生不利影響,并最終影響農(nóng)作物的產(chǎn)量。高溫、干旱、低溫和鹽分是主要的非生物脅迫,它們會在包括農(nóng)作物在內(nèi)的植物物種中引起嚴(yán)重的細(xì)胞損傷。植物生長和繁殖過程中會自然發(fā)生溫度波動,然而極端高溫或低溫變化會破壞正常生長所需的分子間的相互作用,從而損害植物發(fā)育和坐果。為了進(jìn)一步了解溫度脅迫對農(nóng)作物影響的相關(guān)研究程度,筆者首先在WOS數(shù)據(jù)庫中“農(nóng)作物”和“脅迫”的基本搜索選項卡下搜索了所有領(lǐng)域的結(jié)果,利用VOSviewer 1.6.18軟件對WOS數(shù)據(jù)庫的前10 000個結(jié)果進(jìn)行分析并生成了網(wǎng)絡(luò)圖,添加條件中每個術(shù)語出現(xiàn)的最小次數(shù)為20次。圖2中節(jié)點的距離反映了各個熱詞間的關(guān)聯(lián)性。網(wǎng)絡(luò)圖的結(jié)果表明,與脅迫(tolerance)、植物生長(plant growth)以及模型(model)有關(guān)的研究占據(jù)較大的比重,同時脅迫條件也與植物生長關(guān)聯(lián)性極強(qiáng)。極端氣候溫度的變化已經(jīng)對全世界的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生了重大影響,因為溫度脅迫會造成嚴(yán)重的產(chǎn)量損失,給未來的全球糧食安全帶來巨大風(fēng)險[9。據(jù)預(yù)測,極端氣候溫度將對植物的生長和發(fā)育產(chǎn)生普遍的負(fù)面影響,導(dǎo)致作物生產(chǎn)力的災(zāi)難性損失,并導(dǎo)致廣泛的饑荒??偟膩碚f,溫度脅迫給未來的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和全球糧食安全帶來了額外的挑戰(zhàn),因此對溫度脅迫下農(nóng)作物生長機(jī)制的研究是極具意義的。

    1.1 高溫脅迫對農(nóng)作物生長的影響

    植物在自然界所面臨的主要非生物脅迫形式中,高溫脅迫對植物細(xì)胞的生理和代謝有不同程度的負(fù)面影響。植物對高溫的敏感性隨植物的發(fā)育階段而變化,高溫脅迫在一定程度上影響所有的無性和生殖階段。在高溫下可以觀察到植物的各種生理損傷,例如葉片和莖干被灼燒、葉片的脫落和衰老、芽和根的生長被抑制或是果實被損傷,這些都能夠?qū)е轮参锏纳a(chǎn)力下降[10。但在許多情況下,植物會通過改變自身結(jié)構(gòu)形態(tài)來避免高溫脅迫帶來的影響,例如下胚軸和葉柄伸長11

    通常來說,高溫脅迫會引起植物器官呼吸和光合作用的變化,從而導(dǎo)致植物生命周期的縮短和生產(chǎn)力的下降[12。早期的高溫脅迫會促使植物的葉綠體蛋白復(fù)合物發(fā)生結(jié)構(gòu)改變和酶活性降低13。此外,高溫脅迫會通過對細(xì)胞膜、微管組織并最終對細(xì)胞骨架造成傷害,從而改變細(xì)胞膜的通透性并改變細(xì)胞的分化、伸長和擴(kuò)張過程14。例如,葉綠體基質(zhì)和類囊體膜系統(tǒng)被認(rèn)為是受高溫?fù)p傷的主要部位15。同時,高溫對葉綠素和光合器官產(chǎn)生的負(fù)面影響與有害活性氧 (ROS) 的產(chǎn)生有關(guān)[16,高溫脅迫通過增加葉綠素酶活性和減少光合色素的數(shù)量來降低植物的光合和呼吸活性17。

    一般而言,在高溫脅迫下的植物組織中,代謝產(chǎn)物的生物合成往往會受到干擾[18。高溫通過下調(diào)碳水化合物代謝中的特定基因來改變淀粉積累、碳代謝酶和蔗糖合成酶的活性19,響應(yīng)高溫脅迫而積累的主要代謝物包括脯氨酸、甘氨酸甜菜堿和可溶性糖20。許多植物物種也會積累其他滲透物,例如糖醇(多元醇)、三級和四級銨化合物[21。酚類等次級代謝物包括黃酮類化合物、花青素和植物類固醇,也積極參與植物在高溫脅迫下的響應(yīng),并且通常在與耐熱性相關(guān)的非生物脅迫反應(yīng)中發(fā)揮作用20。例如,高溫脅迫會導(dǎo)致番茄植株的可溶性酚類物質(zhì)積累,提高苯丙氨酸解氨酶的活性并降低過氧化物酶和多酚氧化酶的活性,這可能是對高溫脅迫的一種響應(yīng)[22。對植物激素而言,包括脫落酸(ABA)、水楊酸(SA)和乙烯(ET)在內(nèi)的幾種關(guān)鍵植物激素在高溫脅迫下含量會增加;而其他一些激素,例如細(xì)胞分裂素(CK)、生長素(AUX) 和赤霉素(GA)的含量則會降低,這些變化最終會導(dǎo)致植物過早衰老[23。

    對農(nóng)作物而言,農(nóng)作物的發(fā)育和生理過程廣泛受到高溫脅迫的負(fù)面影響。當(dāng)高溫發(fā)生在繁殖等關(guān)鍵發(fā)育階段時,這成為農(nóng)作物適應(yīng)環(huán)境變化的主要限制之一24。例如,小麥生殖發(fā)育過程中的高溫加速了光合作用和葉面積的下降,降低了其芽和籽粒的質(zhì)量及糖含量,同時也降低了水分利用效率25。長期以來,人們一直認(rèn)為有性生殖和開花對高溫脅迫極為敏感,這通常會導(dǎo)致農(nóng)作物產(chǎn)量下降26。在溫室下進(jìn)行的研究表明,高溫在花芽萌生階段對其影響最大,植物對高溫的敏感性可以維持?jǐn)?shù)十天27。許多豆類和谷類在開花期間對高溫脅迫表現(xiàn)得很敏感,并且一些溫帶甚至熱帶果樹物種的坐果率也嚴(yán)重下降28。此外,在許多對溫度敏感的農(nóng)作物中可以廣泛觀察到高溫脅迫導(dǎo)致的雄性不育,高溫脅迫對花粉發(fā)育造成的損害是農(nóng)作物減產(chǎn)的主要因素之一[29-30。例如,高溫脅迫導(dǎo)致了番茄在發(fā)育階段可用碳水化合物的消耗,從而導(dǎo)致其坐果和其他相關(guān)參數(shù)減少31。在高粱中,高溫脅迫也減少了其花粉粒中碳水化合物及柱頭組織中三磷酸腺苷(ATP)的積累,從而影響了其最終的產(chǎn)率[32。總的來說,高溫脅迫會對農(nóng)作物的各種生理過程產(chǎn)生負(fù)面影響,最終影響農(nóng)作物的營養(yǎng)和生長發(fā)育,從而對坐果和產(chǎn)量產(chǎn)生負(fù)面影響。

    1.2 低溫脅迫對農(nóng)作物生長的影響

    低溫脅迫是嚴(yán)重影響植物生長發(fā)育、影響作物生產(chǎn)力的主要環(huán)境因素之一。植物已經(jīng)進(jìn)化出一系列機(jī)制,使它們能夠在生理和分子水平上適應(yīng)冷脅迫。過去的20年中,在確定與低溫脅迫耐受性有關(guān)的關(guān)鍵成分并剖析其調(diào)節(jié)機(jī)制方面取得了很大進(jìn)展。然而,許多農(nóng)作物,包括水稻(Oryza sativa)、玉米(Zea mays)、番茄(Solanum lycopersicum)、大豆(Glycine max)和棉花(Gossypium hirsutum)缺乏適應(yīng)寒冷溫度的能力33。低溫脅迫往往對農(nóng)作物的生長和發(fā)育產(chǎn)生不利影響,限制了農(nóng)作物物種的地理分布,并降低了世界范圍內(nèi)的作物產(chǎn)量[34。研究表明,植物已經(jīng)進(jìn)化出復(fù)雜的機(jī)制來抵御寒冷的壓力,冷馴化是其中之一,這是植物在先前暴露于非致命低溫時獲得增加的抗凍性的過程35-36。

    冷脅迫,包括低溫(0~15 ℃)和冷凍(低于 0 ℃),是一種非生物脅迫,對植物的生長和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力產(chǎn)生不利影響[37-38。低溫脅迫通常會限制植物的生長發(fā)育,并對植物細(xì)胞有幾個主要影響。首先,低溫脅迫會影響植物細(xì)胞中的膜硬化,這被認(rèn)為是觸發(fā)植物下游冷脅迫反應(yīng)的主要事件39。其次,低溫脅迫會擾亂蛋白質(zhì)或蛋白質(zhì)復(fù)合物的穩(wěn)定性,并降低酶如ROS清除酶的活性,由于二氧化碳的光合作用固定在低溫脅迫下十分有限,這些過程都會導(dǎo)致光抑制和光合作用受損,以及相當(dāng)大的膜損傷[40-41。因此,對低溫脅迫引起的光抑制的耐受性似乎也是一種冷適應(yīng)的機(jī)制,并且這種機(jī)制與農(nóng)作物的耐冷性密切相關(guān)。例如,菠菜、冬小麥、黑麥和蠶豆等耐寒性農(nóng)作物能在低溫環(huán)境中保持較高的二氧化碳同化率,而對低溫敏感的黃瓜、煙草和大米的二氧化碳同化率則會顯著降低42。再次,低溫脅迫會影響基因表達(dá)和蛋白質(zhì)合成,因為它有利于RNA二級結(jié)構(gòu)的形成[43。冷凍脅迫比寒冷脅迫對植物的危害更大,甚至可能導(dǎo)致植物死亡。在自然條件下,凍害始于細(xì)胞外冰核,一旦冰核形成,就會生長并形成冰晶,冰晶會擴(kuò)散到質(zhì)外體中,在那里它們會誘導(dǎo)水流出,導(dǎo)致細(xì)胞脫水,當(dāng)冰晶擴(kuò)散到細(xì)胞中時,會發(fā)生不可逆轉(zhuǎn)的損害34。植物已經(jīng)進(jìn)化出復(fù)雜的機(jī)制來限制寒冷引起的損害,例如,冷馴化是一個過程,在該過程中,植物在非致命低溫下暴露幾天會增強(qiáng)抵抗隨后的冰凍脅迫的能力35-36。植物會通過合成大量的保護(hù)性物質(zhì)(例如可溶性糖、脯氨酸)和蛋白質(zhì)(例如LEA、AFP、CSP)來提高它們對冷脅迫的耐受性[44??扇苄蕴恰⒏彼岷推渌头肿恿咳苜|(zhì)可作為滲透物保護(hù)植物免受冷脅迫造成的損害40。最后,低溫脅迫會通過影響植物激素的變化從而影響其耐寒性,植物激素中的脫落酸(ABA)、生長素、赤霉素(GA)、水楊酸(SA)和乙烯與寒冷反應(yīng)呈正相關(guān)或負(fù)相關(guān)[45。通常ABA水平會隨著溫度的降低而增加[46,但ABA對冷響應(yīng)轉(zhuǎn)錄調(diào)節(jié)的作用較為有限。低溫對一些植物的結(jié)構(gòu)有很大的影響,例如生長素和GA與低溫條件下的細(xì)胞伸長率有直接相關(guān)關(guān)系[47。在低溫條件下,內(nèi)源性GA和生長素水平降低,會導(dǎo)致植物的矮化結(jié)構(gòu),例如小麥品種Rht3的表型矮化[48;內(nèi)源性游離SA和葡糖基SA在農(nóng)作物的降溫過程中積累[22;SA處理增強(qiáng)了各種農(nóng)作物的耐寒性,例如水稻、玉米、小麥、馬鈴薯等[49-50。綜上所述,低溫脅迫會嚴(yán)重影響農(nóng)作物的正常生長發(fā)育和生產(chǎn)力,因此有關(guān)低溫脅迫環(huán)境下如何幫助農(nóng)作物完成生長發(fā)育的更深層次的研究是不可或缺的。

    2 溫度脅迫對入侵雜草生長的影響

    與農(nóng)作物相比,入侵雜草具有更強(qiáng)的可塑性,因為它們沒有被針對特定的優(yōu)勢性狀(如抗病性、生長均勻、高結(jié)實率等)進(jìn)行選擇培育。因此,與農(nóng)作物相比,入侵雜草往往在響應(yīng)環(huán)境壓力時能夠表現(xiàn)出更強(qiáng)的適應(yīng)能力。此外,入侵雜草之間的高度遺傳多樣性使它們能夠在氣候變化的環(huán)境下獲得更強(qiáng)的競爭適應(yīng)性[51,氣候變化對入侵雜草的影響主要包括物種豐度、豐富度、地理范圍和物候。同樣地,為了進(jìn)一步了解溫度脅迫對雜草影響的相關(guān)研究程度,筆者首先在WOS數(shù)據(jù)庫中“雜草”和“脅迫”的基本搜索選項卡下搜索了所有領(lǐng)域的結(jié)果,再利用VOSviewer (1.6.18)軟件對WOS數(shù)據(jù)庫中共2 306個結(jié)果進(jìn)行分析并生成了網(wǎng)絡(luò)圖,添加條件中每個術(shù)語出現(xiàn)的最小次數(shù)為20次,圖中節(jié)點的距離反映了各個熱詞間的關(guān)聯(lián)性。結(jié)果如圖3表示,與管理(management)、競爭(competition)以及機(jī)制(mechanism)有關(guān)的研究占據(jù)較大的比重,同時競爭也與管理關(guān)聯(lián)性極強(qiáng),這說明脅迫環(huán)境下有關(guān)雜草機(jī)制的研究是當(dāng)前的熱點和重心。

    環(huán)境溫度是植物生長最重要的環(huán)境因子之一,溫度的變化會在短期或長期時間尺度內(nèi)對入侵雜草產(chǎn)生影響。許多研究報道了入侵雜草對環(huán)境溫度變化的響應(yīng),例如,入侵雜草石茅(Sorghum halepense)在寒冷氣候下的空間分布由于其根莖不耐受低溫而被限制[52。同樣地,牽牛花不耐低溫,但它們能夠在較高的溫度環(huán)境里發(fā)芽和生長53。此外,Ziska等的研究表明,在溫度升高 3 ℃ 的環(huán)境下,筒軸茅(Rottboellia cochinchinensis)的生物量和葉面積都在很大程度上得到增長[54。許多入侵雜草的地理范圍主要由溫度決定,人們早就認(rèn)識到溫度決定了入侵雜草在新環(huán)境中的成功定植55,氣候變暖將影響入侵雜草的生長、繁殖和分布。例如,溫度升高改變了美國境內(nèi)中西部和中南部地區(qū)的緯度區(qū)分,從而改變了對入侵雜草的地理限制;熱帶或亞熱帶環(huán)境中許多入侵性非常強(qiáng)的入侵雜草導(dǎo)致了大量大豆和玉米的損失[56。此外,溫度上升可能對C3和C4植物的生長特別重要,可能更有利于C4入侵雜草[51,如鼠尾粟(Sporobolus indicus)。同時,這又可以為一些受限于低溫的入侵雜草提供合適的生長條件,而一些熱帶和亞熱帶物種的分布則會因此受到限制。一些熱帶和亞熱帶C4物種的分布可能向北轉(zhuǎn)移[57,從而使溫帶地區(qū)的農(nóng)業(yè)受到入侵雜草的影響。此外,Ziska等認(rèn)為,溫度上升將促進(jìn)入侵雜草的擴(kuò)張,在溫度升高3 ℃的情況下,筒軸茅的生物量和葉面積分別增加88%和68%[54,這將可能幫助其加快入侵進(jìn)程。相反,極端低溫氣候的出現(xiàn)可能會對部分入侵雜草的入侵范圍造成限制,例如野生黍稷和加拿大薊皆受到低溫影響57。

    總體而言,大量的研究表明了入侵雜草在氣候變暖的環(huán)境下有進(jìn)一步擴(kuò)張其入侵范圍的可能性,但有關(guān)低溫脅迫對入侵雜草的限制和影響仍需要大量的研究投入,這將為預(yù)測全球氣溫變化對入侵雜草的影響(特別是雜草往兩極入侵)提供可靠的依據(jù)和對策。

    3 溫度脅迫對農(nóng)作物-入侵雜草系統(tǒng)的影響

    氣候變化對農(nóng)作物與入侵雜草競爭結(jié)果的影響很難僅通過單一模型來預(yù)測和判斷,因為在農(nóng)田系統(tǒng)中的各種氣候條件會同時發(fā)生交互作用,最終將影響農(nóng)作物和雜草競爭的結(jié)果[6。氣候溫度的上升往往伴隨著二氧化碳濃度的上升和干旱

    頻率的增多[58,因此,僅單一地探討溫度脅迫對農(nóng)作物和入侵雜草體系的影響是不夠充足的,需要將多種氣候變化因素的相互作用綜合考慮在內(nèi),這樣才能合理地預(yù)估溫度脅迫對農(nóng)作物和入侵雜草競爭體系的影響。相似地,為了進(jìn)一步了解溫度脅迫對農(nóng)作物-雜草體系影響的相關(guān)研究程度,筆者首先在WOS數(shù)據(jù)庫中以“農(nóng)作物”“雜草”和“脅迫”的基本搜索選項卡下搜索了所有領(lǐng)域的結(jié)果,再利用VOSviewer (1.6.18)軟件對WOS數(shù)據(jù)庫中共941個結(jié)果進(jìn)行分析并生成了網(wǎng)絡(luò)圖,添加條件中每個術(shù)語出現(xiàn)的最小次數(shù)為20次。如圖4所示,與溫度(temperature)、管理(management)以及除草劑(herbicide)有關(guān)的研究占據(jù)較大的比重,同時溫度條件也與諸多術(shù)語有緊密的相關(guān)性。

    有研究表明,相對較小的氣溫變化也會強(qiáng)烈刺激熱帶雜草的生長[59,但對于熱帶農(nóng)作物而言,二氧化碳上升對這些雜草的潛在協(xié)同效應(yīng)尚未明確。據(jù)報道,增高的溫度和二氧化碳皆對草原生態(tài)系統(tǒng)中的植物生長速度產(chǎn)生負(fù)面影響60。溫度和二氧化碳水平升高將改變雜草與農(nóng)作物的競爭作用,因而對入侵雜草的控制也會受到這些環(huán)境變化的影響61。對入侵雜草而言,溫度脅迫會降低其蒸騰作用并導(dǎo)致其葉片表型特征的變化,或因二氧化碳升高而導(dǎo)致其根莖比的增大,這會影響雜草對除草劑的吸收,最終導(dǎo)致除草劑效率的降低[62。對農(nóng)作物而言,溫度脅迫會導(dǎo)致其葉片發(fā)育、開花、收獲和結(jié)果的物候發(fā)生改變63。此外,溫度脅迫會導(dǎo)致更高的呼吸速率、更短的種子形成期和更少的生物量產(chǎn)量,從而降低了農(nóng)作物產(chǎn)量64。尤其是玉米、大豆、小麥和棉花等溫度敏感作物的產(chǎn)量65及杏仁等核果、葡萄等漿果、柑橘類等特殊作物的產(chǎn)量將隨著區(qū)域和局部尺度的溫度升高而降低66。

    有關(guān)高溫脅迫和長期干旱對雜草入侵的影響預(yù)期表明,較長的干旱期與偶爾潮濕的氣候相交織將加劇雜草的入侵?jǐn)U張。因為高溫脅迫和干旱都會對本地定植的農(nóng)作物產(chǎn)生負(fù)面影響,削弱本地農(nóng)作物的生存能力,從而留出更多的生態(tài)空間給予雜草入侵的可能[67??傮w來說,有關(guān)農(nóng)作物和入侵雜草在溫度脅迫下的交互是復(fù)雜而重要的,這能夠為人們在未來農(nóng)作物生產(chǎn)及入侵雜草防治上提供一定的思路和方法。

    4 展望

    在過去的幾年里,保障糧食安全和準(zhǔn)備應(yīng)對極端氣候變化的必要性變得越來越重要。許多研究表明,溫度的上升會加快入侵雜草進(jìn)一步向北部低溫地區(qū)的擴(kuò)張進(jìn)程[68-70,并且入侵雜草較強(qiáng)的可塑性往往能夠幫助自身更快地適應(yīng)溫度的改變71。因此,適應(yīng)性更強(qiáng)的入侵雜草嚴(yán)重影響了本地農(nóng)作物的生長和生存,給人類經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)境都造成了傷害。目前,在全球氣候變暖的背景下,大量的研究著重于環(huán)境脅迫對農(nóng)作物類植物所產(chǎn)生的影響和危害。實際上,隨著全球氣候變化的加劇,全球范圍內(nèi)入侵雜草的擴(kuò)張也很大程度上影響了農(nóng)作物的生長和生存空間。預(yù)計未來的氣候變化會以多種方式影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn),氣候變化可能會影響農(nóng)作物和入侵植物的生長,有時使農(nóng)作物受益,有時使入侵雜草受益。由于極端高溫或低溫的出現(xiàn)頻率增高,許多地區(qū)的農(nóng)作物產(chǎn)量將下降,而盡管技術(shù)進(jìn)步,但入侵雜草的惡性競爭將進(jìn)一步加劇農(nóng)作物產(chǎn)量的下降。因此,未來需要一種方法,不僅能夠幫助農(nóng)作物來抵消溫度脅迫的負(fù)面影響,而且還需要提高農(nóng)作物對抗入侵雜草的競爭力。根據(jù)氣候條件對農(nóng)作物品種進(jìn)行定向培育和篩選則是一種合理的方案[72,諸如培育能夠耐受高溫/低溫、干旱或養(yǎng)分短缺等氣候變化的品種可以大大減少肥料和灌溉的投入;選擇成熟期較長的品種有利于應(yīng)對極端溫度和干旱期的延長;此外,將對入侵雜草有抑制能力的品種加入農(nóng)田系統(tǒng)也可以減少除草劑的投入[73-74。合理調(diào)整農(nóng)作物密度和均勻度對雜草生物量有顯著而持久的抑制作用,這對農(nóng)作物的生物量和產(chǎn)量也產(chǎn)生了積極的作用75

    選擇合適的品種和種植方式將有利于環(huán)境和農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,因此必須擴(kuò)大研究力度,研究各種非生物脅迫和種植系統(tǒng)下的入侵雜草如何影響農(nóng)作物的品種性能和隨后的產(chǎn)量結(jié)果。這些信息可以納入育種計劃,以提高農(nóng)作物品種在非生物(氣候變化)和生物(入侵雜草競爭)脅迫下的性能,而不會影響最終產(chǎn)量。

    參考文獻(xiàn):

    [1]廖慧璇,周 婷,陳寶明,等. 外來入侵植物的生態(tài)控制[J]. 中山大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2021,60(4):1-11.

    [2]Fahad S,Bajwa A A,Nazir U,et al. Crop production under drought and heat stress:plant responses and management options[J]. Frontiers in Plant Science,2017,8:1147.

    [3]Key?er L T,Lenzen M.1.5 ℃ degrowth scenarios suggest the need for new mitigation pathways[J]. Nature Communications,2021,12:2676.

    [4]Li N N,Yue C,Cao H L,et al. Transcriptome sequencing dissection of the mechanisms underlying differential cold sensitivity in young and mature leaves of the tea plant (Camellia sinensis)[J]. Journal of Plant Physiology,2018,224/225:144-155.

    [5]Pacanoski Z,Mehmeti A. Review:managing weed populations through alteration of the cropping pattern[J]. Agraarteadus,2020,31(1):74-83

    [6]Korres N E,Norsworthy J K,Tehranchian P,et al. Cultivars to face climate change effects on crops and weeds:a review[J]. Agronomy for Sustainable Development,2016,36(1):1-12.

    [7]Kumar Rai P,Singh J S. Invasive alien plant species:their impact on environment,ecosystem services and human health[J]. Ecological Indicators,2020,111:106020.

    [8]全世文. 中國糧食安全戰(zhàn)略及其轉(zhuǎn)型[J]. 華南師范大學(xué)學(xué)報(社會科學(xué)版),2022(3):112-121,207.

    [9]Muhammad I,Shalmani A,Ali M,et al. Mechanisms regulating the dynamics of photosynthesis under abiotic stresses[J]. Frontiers in Plant Science,2021,11:615942.

    [10]Jagadish S V K,Way D A,Sharkey T D. Plant heat stress:concepts directing future research[J]. Plant,Cell & Environment,2021,44(7):1992-2005.

    [11]Tian J,Belanger F C,Huang B R. Identification of heat stress-responsive genes in heat-adapted thermal Agrostis scabra by suppression subtractive hybridization[J]. Journal of Plant Physiology,2009,166(6):588-601.

    [12]Jahan M S,Guo S R,Sun J et al. Melatonin-mediated photosynthetic performance of tomato seedlings under high-temperature stress[J]. Plant Physiology and Biochemistry,2021,167:309-320.

    [13]Hu S S,Ding Y F,Zhu C. Sensitivity and responses of chloroplasts to heat stress in plants[J]. Frontiers in Plant Science,2020,11:375.

    [14]Faseela P,Sinisha A K,Bresticˇ M,et al. Chlorophyll a fluorescence parameters as indicators of a particular abiotic stress in rice[J]. Photosynthetica,2020,58(SI):293-300.

    [15]Sachdev S,Ansari S A,Ansari M I,et al. Abiotic stress and reactive oxygen species:generation,signaling,and defense mechanisms[J]. Antioxidants,2021,10(2):277.

    [16]Jahan M S,Shu S,Wang Y,et al. Melatonin pretreatment confers heat tolerance and repression of heat-induced senescence in tomato through the modulation of ABA-and GA-mediated pathways[J]. Frontiers in Plant Science,2021,12:650955.

    [17]Yang P Q,van der Tol C. Linking canopy scattering of far-red sun-induced chlorophyll fluorescence with reflectance[J]. Remote Sensing of Environment,2018,209:456-467.

    [18]Cohen I,Zandalinas S I,Huck C,et al. Meta-analysis of drought and heat stress combination impact on crop yield and yield components[J]. Physiologia Plantarum,2021,171(1):66-76.

    [19]Gonzalez-Rivas P A,Chauhan S S,Ha M,et al. Effects of heat stress on animal physiology,metabolism,and meat quality:a review[J]. Meat Science,2020,162:108025.

    [20]Li Y Q,Kong D X,F(xiàn)u Y,et al. The effect of developmental and environmental factors on secondary metabolites in medicinal plants[J]. Plant Physiology and Biochemistry,2020,148:80-89.

    [21]de Vries J,de Vries S,Curtis B A,et al. Heat stress response in the closest algal relatives of land plants reveals conserved stress signaling circuits[J]. The Plant Journal,2020,103(3):1025-1048.

    [22]Meena Y K,Khurana D S,Kaur N,et al. Towards enhanced low temperature stress tolerance in tomato:an approach[J]. Journal of Environmental Biology,2018,39(4):529-535.

    [23]Li N,Euring D,Cha J Y,et al. Plant hormone-mediated regulation of heat tolerance in response to global climate change[J]. Frontiers in Plant Science,2021,11:627969.

    [24]Hall A E. Crop developmental responses to temperature,photoperiod,and light quality[M]//Crop responses to environment.Boca Raton:CRC Press,2018:95-107.

    [25]Impa S M,Raju B,Hein N T,et al. High night temperature effects on wheat and rice:current status and way forward[J]. Plant,Cell & Environment,2021,44(7):2049-2065.

    [26]Kumari V V,Roy A,Vijayan R,et al. Drought and heat stress in cool-season food legumes in sub-tropical regions:consequences,adaptation,and mitigation strategies[J]. Plants,2021,10(6):1038.

    [27]El Yaacoubi? A,Oukabli A,Legave J. Response of almond flowering and dormancy to Mediterranean temperature conditions in the context of adaptation to climate variations[J]. Scientia Horticulturae,2019,257:108687.

    [28]Frank G,Pressman E,Ophir R,et al. Transcriptional profiling of maturing tomato (Solanum lycopersicum L.) microspores reveals the involvement of heat shock proteins,ROS scavengers,hormones,and sugars in the heat stress response[J]. Journal of Experimental Botany,2009,60(13):3891-3908.

    [29]Krishna Jagadish S V.Heat stress during flowering in cereals-effects and adaptation strategies[J]. New Phytologist,2020,226(6):1567-1572.

    [30]Khan A,Ahmad M,Ahmed M,et al. Rising atmospheric temperature impact on wheat and thermotolerance strategies[J]. Plants,2020,10(1):43.

    [31]Haque M S,Husna M T,Uddin M N,et al. Heat stress at early reproductive stage differentially alters several physiological and biochemical traits of three tomato cultivars[J]. Horticulturae,2021,7(10):330.

    [32]Jain M,Vara Prasad P V,Boote K J,et al. Effects of season-long high temperature growth conditions on sugar-to-starch metabolism in developing microspores of grain Sorghum (Sorghum bicolor L. Moench)[J]. Planta,2007,227(1):67-79.

    [33]Chinnusamy V,Zhu J H,Zhu J K. Cold stress regulation of gene expression in plants[J]. Trends in Plant Science,2007,12(10):444-451.

    [34]Zhang Z B,Hu M H,Xu W W,et al. Understanding the molecular mechanism of anther development under abiotic stresses[J]. Plant Molecular Biology,2021,105(1):1-10.

    [35]Raza A,Charagh S,García-Caparrós P,et al. Melatonin-mediated temperature stress tolerance in plants[J]. GM Crops & Food,2022,13(1):196-217.

    [36]Sun Y J,Zhou J,Guo J S.Advances in the knowledge of adaptive mechanisms mediating abiotic stress responses in Camellia sinensis[J]. Frontiers in Bioscience-Landmark,2021,26(12):1714-1722.

    [37]Guo X Y,Liu D F,Chong K.Cold signaling in plants:insights into mechanisms and regulation[J]. Journal of Integrative Plant Biology,2018,60(9):745-756.

    [38]Liu J Y,Shi Y T,Yang S H.Insights into the regulation of C-repeat binding factors in plant cold signaling[J]. Journal of Integrative Plant Biology,2018,60(9):780-795.

    [39]Amparo P,MaryRus M,?ngeles F M. Cold stress in Citrus:a molecular,physiological and biochemical perspective[J]. Horticulturae,2021,7(10):340.

    [40]Ermilova E.Cold stress response:an overview in Chlamydomonas[J]. Frontiers in Plant Science,2020,11:569437.

    [41]Wei X S,Liu S,Sun C,et al. Convergence and divergence:signal perception and transduction mechanisms of cold stress in Arabidopsis and rice[J]. Plants,2021,10(9):1864.

    [42]Yamori W,Noguchi K,Hikosaka K,et al. Phenotypic plasticity in photosynthetic temperature acclimation among crop species with different cold tolerances[J]. Plant Physiology,2009,152(1):388-399.

    [43]Zhong P,Zhou M,Zhang J J,et al. The role of cold-inducible RNA-binding protein in respiratory diseases[J]. Journal of Cellular and Molecular Medicine,2022,26(4):957-965.

    [44]Bhat K A,Mahajan R,Pakhtoon M M,et al. Low temperature stress tolerance:an insight into the omics approaches for legume crops[J]. Frontiers in Plant Science,2022,13:888710.

    [45]Rachappanavar V,Padiyal A,Sharma J K,et al. Plant hormone:mediated stress regulation responses in fruit crops:a review[J]. Scientia Horticulturae,2022,304:111302.

    [46]Ritonga F N,Chen S.Physiological and molecular mechanism involved in cold stress tolerance in plants[J]. Plants,2020,9(5):684-689.

    [47]Ku Y S,Sintaha M,Cheung M Y,et al. Plant hormone signaling crosstalks between biotic and abiotic stress responses[J]. International Journal of Molecular Sciences,2018,19(10):3206.

    [48]Tonkinson C L,Lyndon R F,Arnold G M,et al. The effects of temperature and the Rht3 dwarfing gene on growth,cell extension,and gibberellin content and responsiveness in the wheat leaf[J]. Journal of Experimental Botany,1997,48(4):963-970.

    [49]Kang H M,Saltveit M E.Chilling tolerance of maize,cucumber and rice seedling leaves and roots are differentially affected by salicylic acid[J]. Physiologia Plantarum,2002,115(4):571-576.

    [50]Mora-Herrera M E,Lopez-Delgado H,Castillo-Morales A,et al. Salicylic acid and H2O2function by independent pathways in the induction of freezing tolerance in potato[J]. Physiologia Plantarum,2010,125(4):430-440.

    [51]Balah M A,Balah A M.Growth and ecological characteristics of Physalis angulata invasive weed species in several invaded communities[J]. Biologia,2022,77(2):325-338.

    [52]Dweikat I.A diploid,interspecific,fertile hybrid from cultivated sorghum,Sorghum bicolor,and the common johnsongrass weed Sorghum halepense[J]. Molecular Breeding,2005,16(2):93-101.

    [53]Yadav S,Hemke A,Umekar M. Convolvulaceae:a morning glory plant[J]. International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research,2018,51(1):103-117.

    [54]Ziska L H,Bunce J A.Predicting the impact of changing CO2on crop yields:some thoughts on food[J]. New Phytologist,2007,175(4):607-618.

    [55]Malhi G S,Kaur M,Kaushik P. Impact of climate change on agriculture and its mitigation strategies:a review[J]. Sustainability,2021,13(3):1318.

    [56]Riar D S,Norsworthy J K,Steckel L E,et al. Assessment of weed management practices and problem weeds in the midsouth United States—soybean:a consultant's perspective[J]. Weed Technology,2013,27(3):612-622.

    [57]Ziska L,Runion G B.Future weed,pest,and disease problems for plants[M]//Newton P C D,Carran R A,Edwards G R,et al.Agroecosystems in a changing climate.Boca Raton:CRC Press,2006:261-287.

    [58]Jabran K,Dogˇan M N.Elevated CO2,temperature and nitrogen levels impact growth and development of invasive weeds in the Mediterranean region[J]. Journal of the Science of Food and Agriculture,2020,100(13):4893-4900.

    [59]Bhusal D R,Ghimire K C,Patel P,et al. Temperature and altitude modulate feeding attributes of Mexican beetle,Zygogramma bicolorata Pallister on Parthenium hysterophorus[J]. Journal of Thermal Biology,2020,89:102540.

    [60]Ruchel Q,Zandoná R R,F(xiàn)raga D S,et al. Effect of high temperature and recovery from stress on crop-weed interaction[J]. Bragantia,2020,79(4):582-591.

    [61]Vilà M,Beaury E M,Blumenthal D M,et al. Understanding the combined impacts of weeds and climate change on crops[J]. Environmental Research Letters,2021,16(3):034043.

    [62]Ziska L H.Climate change and the herbicide paradigm:visiting the future[J]. Agronomy,2020,10(12):1953.

    [63]Ding Y L,Shi Y T,Yang S H.Advances and challenges in uncovering cold tolerance regulatory mechanisms in plants[J]. New Phytologist,2019,222(4):1690-1704.

    [64]Morales F,Ancín M,F(xiàn)akhet D,et al. Photosynthetic metabolism under stressful growth conditions as a bases for crop breeding and yield improvement[J]. Plants,2020,9(1):88.

    [65]Schlenker W,Roberts M J.Nonlinear temperature effects indicate severe damages to U.S.crop yields under climate change[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2009,106(37):15594-15598.

    [66]Lobell D B,F(xiàn)ield C B.California perennial crops in a changing climate[J]. Climatic Change,2011,109(1):317-333.

    [67]Raza A,Razzaq A,Mehmood S S,et al. Impact of climate change on crops adaptation and strategies to tackle its outcome:a review[J]. Plants,2019,8(2):34.

    [68]Wang H Z,Zhao K P,Li X J,et al. Factors affecting seed germination and emergence of Aegilops tauschii[J]. Weed Research,2020,60(3):171-181.

    [69]Chen J Y,Burns E,F(xiàn)leming M,et al. Impact of climate change on population dynamics and herbicide resistance in kochia [Bassia scoparia (L.) A.J.Scott][J]. Agronomy,2020,10(11):1700.

    [70]Gandía M L,Casanova C,Sánchez F J,et al. Arable weed patterns according to temperature and latitude gradient in central and southern Spain[J]. Atmosphere,2020,11(8):853.

    [71]Karkanis A,Ntatsi G,Alemardan A,et al. Interference of weeds in vegetable crop cultivation,in the changing climate of Southern Europe with emphasis on drought and elevated temperatures:a review[J]. Journal of Agricultural Science,2018,156(10):1175-1185.

    [72]Xie H J,Han Y H,Li X Y,et al. Climate-dependent variation in cold tolerance of weedy rice and rice mediated by OsICE1 promoter methylation[J]. Molecular Ecology,2020,29(1):121-137.

    [73]Kniss A R.Genetically engineered herbicide-resistant crops and herbicide-resistant weed evolution in the United States[J]. Weed Science,2018,66(2):260-273.

    [74]Holmes K H,Lindquist J L,Rebarber R,et al. Modeling the evolution of herbicide resistance in weed species with a complex life cycle[J]. Ecological Applications,2022,32(1):e02473.

    [75]Kumar J S,Nedunchezhiyan M,Sunitha S. Weed control approaches for tropical tuber crops:a review[J]. International Journal of Vegetable Science,2021,27(5):439-455.

    猜你喜歡
    農(nóng)作物
    土壤污染與農(nóng)作物
    軍事文摘(2024年6期)2024-02-29 10:01:50
    手機(jī)拍一拍就能給農(nóng)作物看病?
    軍事文摘(2023年24期)2023-02-13 18:29:18
    高溫干旱持續(xù) 農(nóng)作物亟須“防護(hù)傘”
    俄發(fā)現(xiàn)保護(hù)農(nóng)作物新方法
    夏季農(nóng)作物如何防熱害
    厲害了!農(nóng)作物“喝”上環(huán)保酵素
    農(nóng)作物防御霜凍六法
    持續(xù)高溫農(nóng)作物也需“避暑”
    硼肥在農(nóng)作物上的應(yīng)用
    農(nóng)作物的殺手——霜凍
    每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 叶爱在线成人免费视频播放| 一级a爱片免费观看的视频| 91精品国产国语对白视频| 亚洲男人的天堂狠狠| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 天堂动漫精品| 亚洲片人在线观看| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 18禁国产床啪视频网站| 男人舔女人的私密视频| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 波多野结衣巨乳人妻| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国内精品久久久久久久电影| 一区二区三区精品91| 两个人视频免费观看高清| 久久久水蜜桃国产精品网| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲片人在线观看| 国产一区在线观看成人免费| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 日日爽夜夜爽网站| 久久伊人香网站| 午夜老司机福利片| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 人人妻,人人澡人人爽秒播| 一本大道久久a久久精品| 亚洲色图综合在线观看| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲精华国产精华精| 免费高清在线观看日韩| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲伊人色综图| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 久久青草综合色| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 99久久综合精品五月天人人| tocl精华| 午夜精品久久久久久毛片777| 久久久久国内视频| 69av精品久久久久久| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲第一av免费看| 老司机靠b影院| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产精品野战在线观看| 欧美中文综合在线视频| 成人国语在线视频| 久久香蕉激情| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 亚洲专区字幕在线| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲第一电影网av| 欧美成人免费av一区二区三区| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 麻豆av在线久日| 高清黄色对白视频在线免费看| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 此物有八面人人有两片| 波多野结衣av一区二区av| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 欧美不卡视频在线免费观看 | 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 一区二区三区高清视频在线| 精品国产亚洲在线| 成人特级黄色片久久久久久久| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产免费男女视频| 欧美日本视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 一级毛片女人18水好多| 国产成人av激情在线播放| 久久久久久久久免费视频了| 高清在线国产一区| 国产麻豆69| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | av电影中文网址| 亚洲av成人一区二区三| 亚洲色图综合在线观看| 可以在线观看毛片的网站| www.熟女人妻精品国产| 女人被狂操c到高潮| 亚洲成国产人片在线观看| 国产精品亚洲av一区麻豆| 精品国产一区二区久久| 人人妻人人澡人人看| 好男人在线观看高清免费视频 | 国产精品九九99| 精品不卡国产一区二区三区| 久久久久久久午夜电影| 精品久久蜜臀av无| 精品久久蜜臀av无| 男人的好看免费观看在线视频 | 久久国产精品影院| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲熟女毛片儿| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 久热爱精品视频在线9| 757午夜福利合集在线观看| 搞女人的毛片| 成人永久免费在线观看视频| 男男h啪啪无遮挡| 中文字幕高清在线视频| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 成年版毛片免费区| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 91在线观看av| 9191精品国产免费久久| 国产成人免费无遮挡视频| 看片在线看免费视频| 麻豆一二三区av精品| 真人做人爱边吃奶动态| 无限看片的www在线观看| 国产免费男女视频| 男男h啪啪无遮挡| √禁漫天堂资源中文www| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 在线观看午夜福利视频| 波多野结衣一区麻豆| 久久这里只有精品19| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 伦理电影免费视频| 国产在线精品亚洲第一网站| 一级毛片女人18水好多| 亚洲一区二区三区不卡视频| 又黄又粗又硬又大视频| 日韩精品中文字幕看吧| 曰老女人黄片| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 黄色视频,在线免费观看| 搡老妇女老女人老熟妇| 一边摸一边抽搐一进一小说| 免费搜索国产男女视频| а√天堂www在线а√下载| cao死你这个sao货| 1024视频免费在线观看| 最近最新免费中文字幕在线| 午夜福利在线观看吧| 在线观看午夜福利视频| 亚洲五月婷婷丁香| 久9热在线精品视频| 免费在线观看亚洲国产| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 中文字幕av电影在线播放| 欧美性长视频在线观看| 手机成人av网站| 日韩中文字幕欧美一区二区| 久久久久久人人人人人| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 亚洲激情在线av| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 国产精品精品国产色婷婷| 99国产综合亚洲精品| 国产精品 国内视频| 欧美色视频一区免费| 免费在线观看亚洲国产| 伦理电影免费视频| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 久久中文看片网| 亚洲久久久国产精品| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 久久久久久久精品吃奶| 欧美色视频一区免费| 免费在线观看亚洲国产| 女人精品久久久久毛片| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 色尼玛亚洲综合影院| 免费观看精品视频网站| 9191精品国产免费久久| 美女国产高潮福利片在线看| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 亚洲 国产 在线| 在线视频色国产色| 长腿黑丝高跟| 黄频高清免费视频| 日韩高清综合在线| 亚洲人成电影免费在线| 91麻豆av在线| 黑人欧美特级aaaaaa片| 精品国产国语对白av| 亚洲五月色婷婷综合| 日韩欧美国产一区二区入口| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲av第一区精品v没综合| 给我免费播放毛片高清在线观看| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 久久伊人香网站| 91九色精品人成在线观看| 久久香蕉精品热| av中文乱码字幕在线| 美女免费视频网站| 天堂√8在线中文| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲五月婷婷丁香| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 99精品在免费线老司机午夜| 欧美激情久久久久久爽电影 | 国产精品av久久久久免费| a在线观看视频网站| 国产国语露脸激情在线看| 日本三级黄在线观看| 国产精品野战在线观看| www日本在线高清视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 精品人妻1区二区| 精品乱码久久久久久99久播| 午夜亚洲福利在线播放| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 黄色视频不卡| 久久精品成人免费网站| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 制服人妻中文乱码| 搡老熟女国产l中国老女人| 动漫黄色视频在线观看| av欧美777| 亚洲性夜色夜夜综合| 91国产中文字幕| 大码成人一级视频| 一级毛片精品| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲美女黄片视频| 久久久水蜜桃国产精品网| 麻豆av在线久日| e午夜精品久久久久久久| 在线播放国产精品三级| 欧美黄色淫秽网站| 久久热在线av| 国产免费男女视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 精品国产亚洲在线| 亚洲专区中文字幕在线| 在线观看免费视频网站a站| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产一区二区在线av高清观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 淫秽高清视频在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| xxx96com| 九色亚洲精品在线播放| 欧美av亚洲av综合av国产av| 天堂动漫精品| 母亲3免费完整高清在线观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 淫妇啪啪啪对白视频| 搞女人的毛片| 欧美日本亚洲视频在线播放| 久久精品影院6| 给我免费播放毛片高清在线观看| 亚洲在线自拍视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产色视频综合| 色尼玛亚洲综合影院| 99国产精品一区二区三区| av天堂在线播放| 在线天堂中文资源库| 国产精品久久视频播放| 最新在线观看一区二区三区| 99国产精品99久久久久| 又紧又爽又黄一区二区| 波多野结衣av一区二区av| 黄色视频,在线免费观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲专区字幕在线| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产av在哪里看| 久久精品影院6| 大香蕉久久成人网| 日本三级黄在线观看| 国产精品亚洲美女久久久| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产真人三级小视频在线观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 后天国语完整版免费观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 欧美激情久久久久久爽电影 | 狠狠狠狠99中文字幕| 国内精品久久久久久久电影| 国产精品电影一区二区三区| 国产成人欧美| 国产精品免费一区二区三区在线| 欧美在线一区亚洲| 国产精品亚洲av一区麻豆| 一级毛片高清免费大全| 成人国产综合亚洲| 色哟哟哟哟哟哟| 一进一出好大好爽视频| а√天堂www在线а√下载| 国内精品久久久久久久电影| 日日夜夜操网爽| 日韩中文字幕欧美一区二区| 日韩精品免费视频一区二区三区| 岛国视频午夜一区免费看| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 久久婷婷人人爽人人干人人爱 | 国产亚洲精品一区二区www| 男人舔女人的私密视频| 成人免费观看视频高清| 女警被强在线播放| 看免费av毛片| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 久久久久亚洲av毛片大全| av有码第一页| 中文字幕人妻熟女乱码| 午夜免费鲁丝| 一级黄色大片毛片| 免费av毛片视频| 高清黄色对白视频在线免费看| 成人三级做爰电影| 少妇熟女aⅴ在线视频| 丁香欧美五月| 两个人视频免费观看高清| 国产成人欧美在线观看| 99国产精品一区二区三区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 成在线人永久免费视频| 国产成人av教育| 看片在线看免费视频| www.自偷自拍.com| 久久久水蜜桃国产精品网| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲国产精品久久男人天堂| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲久久久国产精品| 一级作爱视频免费观看| 一级毛片高清免费大全| 91成人精品电影| 久久中文字幕一级| 大码成人一级视频| 岛国在线观看网站| 日本欧美视频一区| av视频在线观看入口| 国产97色在线日韩免费| 香蕉久久夜色| 精品久久久久久,| 夜夜爽天天搞| 我的亚洲天堂| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 99久久精品国产亚洲精品| 午夜日韩欧美国产| 国产高清视频在线播放一区| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 欧美成人性av电影在线观看| 天堂影院成人在线观看| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 中文字幕最新亚洲高清| 亚洲一区高清亚洲精品| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 婷婷丁香在线五月| 亚洲三区欧美一区| 黄色女人牲交| 亚洲人成电影观看| 99热只有精品国产| 在线观看午夜福利视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 午夜视频精品福利| 黑丝袜美女国产一区| 成人国语在线视频| 亚洲一区中文字幕在线| 国产一卡二卡三卡精品| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 黄色丝袜av网址大全| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲无线在线观看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 黑丝袜美女国产一区| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 国产精品九九99| 国产亚洲精品av在线| 91九色精品人成在线观看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 免费搜索国产男女视频| 好男人在线观看高清免费视频 | 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 丝袜在线中文字幕| 精品乱码久久久久久99久播| 后天国语完整版免费观看| 看黄色毛片网站| 亚洲全国av大片| 欧美黄色片欧美黄色片| 欧美日韩福利视频一区二区| 成人永久免费在线观看视频| 日本五十路高清| 18禁美女被吸乳视频| 最新美女视频免费是黄的| 国产野战对白在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 在线国产一区二区在线| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 91av网站免费观看| 久久热在线av| 久久久久久免费高清国产稀缺| 丝袜美腿诱惑在线| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 日韩欧美国产一区二区入口| 精品久久久久久久毛片微露脸| 日本在线视频免费播放| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 国产主播在线观看一区二区| 色老头精品视频在线观看| 免费av毛片视频| 免费人成视频x8x8入口观看| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久香蕉国产精品| 国产精品亚洲av一区麻豆| 无限看片的www在线观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 久久久久国内视频| 精品国产国语对白av| 岛国视频午夜一区免费看| 青草久久国产| 超碰成人久久| 免费在线观看完整版高清| 女警被强在线播放| 精品卡一卡二卡四卡免费| 久久久国产欧美日韩av| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 久久精品人人爽人人爽视色| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲第一av免费看| svipshipincom国产片| 色综合亚洲欧美另类图片| √禁漫天堂资源中文www| 婷婷六月久久综合丁香| 久久午夜综合久久蜜桃| 天堂√8在线中文| 亚洲精品av麻豆狂野| 亚洲无线在线观看| 又黄又粗又硬又大视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产精品1区2区在线观看.| 丝袜人妻中文字幕| 久久婷婷成人综合色麻豆| 精品熟女少妇八av免费久了| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 女人被狂操c到高潮| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产av一区在线观看免费| 国产精品免费一区二区三区在线| 国产亚洲欧美98| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲成人精品中文字幕电影| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 一夜夜www| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲久久久国产精品| 青草久久国产| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 深夜精品福利| svipshipincom国产片| 午夜福利,免费看| 日日夜夜操网爽| 免费高清在线观看日韩| 精品福利观看| 国产色视频综合| 大型黄色视频在线免费观看| 国产区一区二久久| 国产主播在线观看一区二区| 免费在线观看日本一区| 国产精品精品国产色婷婷| 欧美精品啪啪一区二区三区| www.www免费av| 免费在线观看影片大全网站| 精品无人区乱码1区二区| 国产成人系列免费观看| 黄色丝袜av网址大全| 99国产精品免费福利视频| 精品高清国产在线一区| а√天堂www在线а√下载| 黄色成人免费大全| 国产熟女午夜一区二区三区| 欧美日本亚洲视频在线播放| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 啦啦啦免费观看视频1| 国产片内射在线| 天堂√8在线中文| 成人永久免费在线观看视频| 丝袜人妻中文字幕| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 午夜久久久在线观看| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 热re99久久国产66热| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲熟女毛片儿| 操出白浆在线播放| 男人舔女人下体高潮全视频| 人人澡人人妻人| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产亚洲精品一区二区www| 免费搜索国产男女视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产一卡二卡三卡精品| 精品高清国产在线一区| 亚洲精华国产精华精| 18禁观看日本| 人妻久久中文字幕网| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产亚洲精品一区二区www| 久久精品成人免费网站| 午夜精品国产一区二区电影| 99久久综合精品五月天人人| 亚洲男人天堂网一区| 午夜日韩欧美国产| 电影成人av| 久久婷婷成人综合色麻豆| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 欧美日韩乱码在线| 一边摸一边做爽爽视频免费| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 美女午夜性视频免费| 亚洲情色 制服丝袜| 天天添夜夜摸| 亚洲五月色婷婷综合| 国产麻豆成人av免费视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 欧美一级a爱片免费观看看 | 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产精品亚洲美女久久久| 1024视频免费在线观看| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产精品电影一区二区三区| 国产伦人伦偷精品视频| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 国产激情久久老熟女| 免费高清视频大片| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产精华一区二区三区| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产av一区在线观看免费| 亚洲av电影在线进入| 国产精品99久久99久久久不卡| 人人妻人人澡人人看| 精品一品国产午夜福利视频| 99精品在免费线老司机午夜| av视频在线观看入口| 精品福利观看| 国产国语露脸激情在线看| 一区福利在线观看| 国产成人免费无遮挡视频| 人成视频在线观看免费观看| 999精品在线视频| 欧美色欧美亚洲另类二区 | 精品国产国语对白av| 亚洲人成电影观看| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲精品粉嫩美女一区| 欧美激情久久久久久爽电影 | 国产成人系列免费观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 午夜激情av网站| 十八禁人妻一区二区| 欧美成人午夜精品| 日韩av在线大香蕉| 亚洲av电影不卡..在线观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲一区高清亚洲精品| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产成人av教育| 动漫黄色视频在线观看| 国产成人精品久久二区二区91| 久久热在线av| 亚洲伊人色综图| av福利片在线| 一级a爱视频在线免费观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 少妇 在线观看| 丝袜人妻中文字幕| 精品国产亚洲在线| 久久午夜亚洲精品久久| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 在线观看午夜福利视频| 欧美日韩精品网址| 男女下面插进去视频免费观看| 久久久久久久久中文| 久久久水蜜桃国产精品网| 欧美大码av| 日韩欧美三级三区| 香蕉丝袜av| 中文字幕av电影在线播放| 制服丝袜大香蕉在线| 免费无遮挡裸体视频| 大香蕉久久成人网| 12—13女人毛片做爰片一| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | www日本在线高清视频| 99国产综合亚洲精品| 女性被躁到高潮视频| 一级,二级,三级黄色视频| av电影中文网址| 国产精品日韩av在线免费观看 | av有码第一页| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲国产精品sss在线观看|