• <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 ?

    鉀鈉互作對棉花光系統(tǒng)Ⅱ和光系統(tǒng)Ⅰ熒光參數(shù)的影響

    2023-07-10 08:20:29張曉甜王素芳馬珂薛惠云張志勇
    江蘇農(nóng)業(yè)科學 2023年11期
    關(guān)鍵詞:葉綠素熒光鹽脅迫

    張曉甜 王素芳 馬珂 薛惠云 張志勇

    摘要:了解鉀離子與鈉離子之間的相互作用和對植物的生理效應(yīng),對于緩解鉀肥資源短缺、提高缺鉀土壤和鹽地作物的產(chǎn)量有著重要意義。鉀和鹽脅迫影響了棉花生長,但兩者相互作用對光合系統(tǒng)特別是光系統(tǒng)Ⅰ(PSⅠ)光化學效率等熒光參數(shù)的差異影響尚不清楚。本試驗在溫室條件下,測定低鉀、鹽脅迫和低鉀+鹽脅迫處理對棉株生長及葉綠素熒光參數(shù)的影響。低鉀、鹽脅迫及低鉀+鹽脅迫處理均顯著制約了棉株的生長,但低鉀條件下適宜的鈉及鹽脅迫下適宜的鉀均顯著促進了棉株生長。其中,低鉀條件下適宜的鈉使棉株根和葉面積恢復到CK水平,且莖和葉的生長也得到一定的恢復,鹽脅迫下適宜的鉀能恢復棉株根、莖、葉生長,特別是葉生長。此外,與對照相比,低鉀、鹽脅迫及低鉀+鹽脅迫處理均不同程度地影響了光合系統(tǒng)的熒光參數(shù)。與低鉀+鹽脅迫處理相比,低鉀條件下適宜的鈉顯著降低了PSⅡ的光化學淬滅qP和實際光化學效率Y(Ⅱ)、PSⅠ的實際光化學效率Y(Ⅰ)、由供體側(cè)限制引起的非光化學能量耗散的量子產(chǎn)量Y(ND),顯著增加了PSⅡ的調(diào)節(jié)性能量耗散量子產(chǎn)量Y(NPQ)和PSⅠ受體側(cè)限制引起的非光化學能量耗散的量子產(chǎn)量Y(NA)。與低鉀+鹽脅迫處理相比,鹽脅迫下適宜的鉀使Y(Ⅱ)、Y(NPQ)和Y(ND)顯著升高,而Y(NO)和Y(NA)顯著降低。由此可見,低鉀條件下適宜的鈉主要靠恢復棉株根系和葉面積的生長,從而緩解鉀缺乏,鹽脅迫下適宜的鉀,提高了棉株的熱耗散能力,修復對光合系統(tǒng)的損傷,特別是在PSⅠ中,提高了葉片的光合速率,進而促進棉株生長及干物質(zhì)的積累。

    關(guān)鍵詞:棉花幼苗;低鉀;鹽脅迫;PSⅡ;PSⅠ;葉綠素熒光

    中圖分類號:S562.06文獻標志碼:A文章編號:1002-1302(2023)11-0097-09

    棉花是一種喜鉀的農(nóng)作物,鉀元素一方面能夠提高棉花的水分利用率,加快植株內(nèi)部物質(zhì)向其他部位運輸?shù)乃俾?;另一方面鉀元素能夠激活與植物光合作用相關(guān)的幾種酶,提高光合效率,從而有利于植物干物質(zhì)的積累,提高植株抗逆性[1]。20世紀90年代以來,棉花因缺鉀而引起葉片早衰成為生產(chǎn)上的普遍現(xiàn)象。為緩解我國鉀資源短缺的問題,鈉作為鉀最大優(yōu)勢的替補陽離子逐漸受到人們的關(guān)注[2]。此外,現(xiàn)今土壤鹽漬化已經(jīng)成為全球性生態(tài)問題,其不僅影響作物正常的生長發(fā)育,而且嚴重制約農(nóng)作物的增產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)[3]。棉花雖是耐鹽性比較強的農(nóng)作物,但鹽堿地棉花產(chǎn)量仍亟待提高,而改良棉花新品種的耐鹽堿性是最主要的途徑[4]。鹽脅迫通常涉及2種機制:滲透脅迫和離子脅迫,若脅迫主要是由NaCl引起的,起關(guān)鍵作用的Na+不僅會造成植物對其他礦質(zhì)元素(K+、Ca2+、Mn2+等)的吸收不均衡[5],還會通過非選擇性K+通道進入細胞質(zhì)并積累到毒性水平[6]。有學者指出,K+/Na+比值可作為評估植物物種耐鹽性的一個有用參數(shù)[7]。Taffouo等通過對3個不同品種的花生施加不同濃度的NaCl處理,測定根系和地上部Na+、K+含量以及K+/Na+比值,發(fā)現(xiàn)隨著NaCl濃度的不斷增加,K+從根系向莖的吸收和轉(zhuǎn)移減少,導致根和莖中的K+含量降低[8]。有研究表明,高濃度的Na+會抑制土壤中的K+活性,導致K+的有效性降低[1]。Wu等同樣發(fā)現(xiàn),高鹽條件下保持K+的吸收效率能夠提高植物耐鹽性[9]。

    光合作用是植物生長發(fā)育的重要基礎(chǔ),是保證作物產(chǎn)量、品質(zhì)的重要生理過程[10]。葉綠素分子吸收光能后經(jīng)3個途徑轉(zhuǎn)換:驅(qū)動光合作用、以熱能形式耗散、產(chǎn)生熒光,三者存在一種競爭機制[11],因此,葉綠素熒光可以反映葉片的光合能力。熒光不僅僅是光能的浪費,當入射光能超過植物吸收能力時,熒光可以保護光合機構(gòu)免受傷害,從而減少光誘導氧化損傷。因此,在逆境生理研究中葉綠素熒光已被廣泛應(yīng)用于評價植物健康狀態(tài)[12-14]。前人已通過葉綠素熒光參數(shù)研究了棉花對多種環(huán)境脅迫的響應(yīng)機制。Shahenshah等以棉花和花生為材料,分別向其施加不同程度的水分脅迫,結(jié)果顯示水分脅迫導致棉花和花生的光系統(tǒng)Ⅱ(PSⅡ)最大光化學效率(Fv/Fm)降低,非光化學猝滅(NPQ)上升,2種作物的PSⅡ均產(chǎn)生光損傷[15]。鉀缺乏降低了棉花葉片葉綠素含量、凈光合速率(Pn)、氣孔導度(Gs)、Fv/Fm、實際光化學效率(ΦPSⅡ),從而顯著影響棉花葉片光合能力[16]。高鹽會使葉綠體的膜通透性和類囊體功能遭到破壞[17],光系統(tǒng)活性和葉綠素熒光也逐漸下降[18]。在大麥和水稻中,Yamane等研究了鹽脅迫下葉綠素熒光與葉綠體超微結(jié)構(gòu)(如類囊體形態(tài))的相關(guān)性,發(fā)現(xiàn)耐鹽品種的類囊體膨大程度會有所降低,PSⅡ電子傳遞活性相對較高,最大葉綠素熒光產(chǎn)量下降緩慢,延遲了植株的衰老[19]。張國偉等記錄了5個土壤鹽分水平下棉花功能葉片氣體交換和葉綠素熒光參數(shù)的日變化,結(jié)果顯示耐鹽品種保持較高Pn的重要原因之一是其在鹽脅迫下具有相對較高的熱耗散能力[20]。Qu等研究發(fā)現(xiàn),鉀缺乏顯著抑制了鹽脅迫下玉米的光合作用,破壞了光系統(tǒng)Ⅰ(PSⅠ)和PSⅡ的光反應(yīng)途徑[21]。但前人較少系統(tǒng)分析鉀缺乏、鹽脅迫條件下鉀鈉互作對棉花生長和2個光合系統(tǒng)葉綠素熒光參數(shù)的差異性影響,特別是PSⅠ。因此,本試驗通過測定鉀脅迫、鹽脅迫及鉀脅迫+鹽脅迫對棉花根系和地上部干質(zhì)量、鮮質(zhì)量等生物量的影響,對比分析棉花葉綠素熒光參數(shù)的變化,探究K+和Na+的相互作用,以期為進一步提高鉀肥利用效率、培育耐鹽性新品種、增加低鉀土壤和鹽性土壤的作物生產(chǎn)力提供理論支撐。

    1材料與方法

    1.1試驗材料和培養(yǎng)條件

    該試驗以河南科技學院棉花研究所培育的棉花品種百棉1號為供試材料,于2021年11月在人工氣候室進行。首先選取飽滿度一致的種子,用10%的雙氧水消毒30 min,自來水沖洗3次,之后將種子在自來水中浸泡24 h。浸泡后的種子置于水充分濕潤的無菌培養(yǎng)沙中發(fā)芽。培養(yǎng)室光照度為 31 800 μmol/(m2·s),光照/黑暗時間為10 h/14 h,晝/夜溫度設(shè)為30 ℃/25 ℃,濕度保持在50%左右。待棉花幼苗子葉展開時轉(zhuǎn)移至改良的霍格蘭氏營養(yǎng)液中培養(yǎng)[22]。培養(yǎng)盒尺寸為20 cm×13 cm×15 cm,營養(yǎng)液的體積為4 L,每個培養(yǎng)盒中種植8株。培養(yǎng)3 d后,更換營養(yǎng)液,并開始低鉀、鹽脅迫及其復合處理[22]。

    參考蘇瑩等的棉花營養(yǎng)液培養(yǎng)法[23],對照設(shè)置為2.5 mmol/L KCl+2 mmol/L NaCl(CK)、低鉀處理為0.05 mmol/L KCl+2 mmol/L NaCl(LK)、鹽脅迫處理為2.5 mmol/L KCl+200 mmol/L NaCl(SS)、低鉀+鹽脅迫處理為0.05 mmol/L KCl+200 mmol/L NaCl(LK+SS),其他營養(yǎng)液組成保持一致,每個處理設(shè)置3個重復[22]。

    1.2葉綠素熒光參數(shù)的測定

    處理5 d時,利用雙通道葉綠素熒光分析儀(DUAL PAM-100,Walz公司,德國)測定棉花葉綠素熒光參數(shù)[24],每個處理6個重復。為了盡量減少晝夜節(jié)律對光合效率的影響,所有測量均在白天進行。測定前首先對葉片進行暗處理30 min,在弱檢測光[40 μmol/(m2·s)]下測得初始熒光(Fo),然后打開0.2~1.5 s的飽和脈沖[640 000 μmol/(m2·s)],獲得最大熒光(Fm),接著打開光化光[40 000 μmol/(m2·s)],等熒光曲線處于穩(wěn)定狀態(tài)后,關(guān)閉光化光,測量過程結(jié)束,獲得熒光參數(shù)(表1)。

    1.3棉花幼苗生長參數(shù)的測定

    處理6 d時,從每個處理組選取6株長勢一致的幼苗,測量株高后分解為根、莖、葉,然后分部位稱量,獲得鮮質(zhì)量。稱質(zhì)量后,用愛普生V800掃描儀進行掃描,然后用WinRHIZO Pro 2017圖片分析軟件進行根長、葉面積等形態(tài)指標的分析。最后,將根、莖、葉在105 ℃下殺青30 min,然后75 ℃烘至恒質(zhì)量,稱量,得到根、莖、葉干質(zhì)量。計算得出各部分干物質(zhì)積累量,計算公式如下:干物質(zhì)積累量[g (DW)/100 g (FW)]=干質(zhì)量/鮮質(zhì)量×100[30]。

    1.4數(shù)據(jù)整理與分析

    利用Excel 2019和Origin 9.0進行數(shù)據(jù)整理及繪圖,所有試驗結(jié)果采用SPSS 25.0軟件進行統(tǒng)計分析,并基于最小顯著差異法(LSD)多重比較處理間的均值差異,所有顯著性分析均在α=0.05水平上進行。

    2結(jié)果與分析

    2.1低鉀、鹽脅迫及低鉀+鹽脅迫處理對棉花不同器官生長的影響

    由表2可知,與CK相比,LK處理使根干質(zhì)量、根干物質(zhì)積累量和根長分別增加7.68%、21.36%和1.64%,使根鮮質(zhì)量降低9.91%,但差異均未達到顯著水平;與CK相比,SS處理使根鮮質(zhì)量、干質(zhì)量、干物質(zhì)積累量和根長分別降低10.85%、17.31%、7.52%、8.79%,除根干質(zhì)量外,其他差異均未達到顯著水平;LK+SS處理下的根鮮質(zhì)量、干質(zhì)量、干物質(zhì)積累量和根長較CK分別下降51.42%、57.69%、19.17%和41.29%,除根干物質(zhì)積累量外,其他差異均達到顯著水平。另外,與LK+SS相比,LK處理使根鮮質(zhì)量、干質(zhì)量、干物質(zhì)積累量和根長分別顯著升高85.44%、154.51%、50.15%、73.13%,而SS處理使根系鮮質(zhì)量、干質(zhì)量、干物質(zhì)積累量、根長分別增加83.50%、95.45%、14.41%、55.37%,其中LK+SS處理與SS處理下根鮮質(zhì)量、干質(zhì)量差異均達到顯著水平。

    由表3可知,與CK相比,LK處理使莖鮮質(zhì)量、干質(zhì)量、莖長分別顯著降低52.57%、34.76%、17.03%,使莖干物質(zhì)積累量顯著增加36.76%;與CK相比,SS使莖鮮質(zhì)量、干質(zhì)量、莖長分別降低33.60%、14.63%、36.63%,使莖干物質(zhì)積累量顯著增加30.41%;LK+SS處理下的莖鮮質(zhì)量、干質(zhì)量和莖長較CK分別顯著下降65.04%、53.66%和37.74%,使莖干物質(zhì)積累量顯著增加29.46%。與LK+SS相比,LK處理使莖鮮質(zhì)量、干質(zhì)量、干物質(zhì)積累量和莖長分別增加35.66%、40.78%、5.64%、33.27%,SS處理使莖鮮質(zhì)量、干質(zhì)量、干物質(zhì)積累量、莖長分別升高89.92%、84.20%、0.73%、1.79%。

    由表4可知,與CK相比,LK處理使葉鮮質(zhì)量、干質(zhì)量、葉面積分別降低36.07%、32.58%、8.35%,使葉干物質(zhì)積累量增加6.04%;與CK相比,SS處理使葉鮮質(zhì)量和葉面積分別降低1.51%、54.02%,葉干質(zhì)量、干物質(zhì)積累量分別顯著提高20.60%、24.90%;LK+SS處理下的葉鮮質(zhì)量、干質(zhì)量、葉面積較CK分別顯著下降55.29%、53.56%和68.43%,葉干物質(zhì)積累量增加2.60%。另外,與LK+SS相比,LK處理使葉鮮質(zhì)量、干質(zhì)量、葉面積分別顯著升高43.00%、45.16%、190.33%,SS處理下葉鮮質(zhì)量、干質(zhì)量、干物質(zhì)積累量、葉面積較LK+SS處理分別顯著升高120.29%、159.67%、21.73%、45.67%。

    由圖1可知,與CK相比,LK處理使植株總干質(zhì)量顯著下降28.98%,使總干物質(zhì)積累量顯著增加19.84%;與對照CK相比,SS處理使總干質(zhì)量降低3.08%、總干物質(zhì)積累量顯著增加20.55%;LK+SS處理下的總干質(zhì)量較CK顯著降低54.04%,總干物質(zhì)積累量增加7.80%。另外,與LK+SS相比,LK處理使總干質(zhì)量、總干物質(zhì)積累量分別升高54.51%、11.18%,SS處理使總干質(zhì)量、總干物質(zhì)積累量分別上升110.86%、11.83%。

    2.2低鉀、鹽脅迫及低鉀+鹽脅迫對棉花葉綠素熒光參數(shù)的影響

    2.2.1低鉀、鹽脅迫及低鉀+鹽脅迫對棉花PSⅡ葉綠素熒光參數(shù)的影響由圖2可知,與CK相比,LK處理使Fo、Fm、Fv/Fm分別下降1.42%、7.16%

    和1.63%,除Fv/Fm外,其他差異均未達到顯著水平;與CK相比,SS處理使Fo、Fm、Fv/Fm分別降低0.44%、9.16%、2.34%;LK+SS處理下的Fm、Fv/Fm較CK分別下降5.38%、2.34%,F(xiàn)o較對照升高3.50%。各處理與CK相比,均只有Fv/Fm顯著降低。與LK+SS相比,LK處理使Fo、Fm分別降低4.75%、1.88%,F(xiàn)v/Fm升高0.73%,SS處理下Fo、Fm較LK+SS處理分別降低3.80%、4.00%,但均未達到顯著水平。

    由圖3可知,與CK相比,LK處理使qP、NPQ分別下降46.58%、17.54%,且NPQ差異顯著;與CK相比,SS處理使qP、NPQ分別顯著升高63.63%、17.06%;LK+SS處理下的qP較CK顯著升高29.38%,NPQ較CK顯著降低18.65%。另外,與LK+SS相比,LK處理下qP顯著降低58.71%,NPQ上升1.36%,SS處理使qP、NPQ分別升高26.47%、43.90%,其中SS處理下的NPQ與LK+SS處理差異達到顯著水平。

    2.2.2鉀鈉互作對棉花葉片PSⅡ與PSⅠ光分配的影響在PSⅡ中,光化學反應(yīng)、葉綠素熒光和非光化學猝滅是消耗葉片吸收光能的3種途徑。根據(jù)能量守恒定律熒光產(chǎn)量、光化學產(chǎn)量和非光化學猝滅產(chǎn)量之和等于1,且當植物適應(yīng)不斷變化的環(huán)境時,這3種產(chǎn)量之間的關(guān)系需要權(quán)衡[31]。由圖4-A可知,與CK相比,LK處理使Y(Ⅱ)顯著降低45.80%、Y(NPQ)降低4.94%,Y(NO)顯著提高16.06%;與CK相比,SS處理使Y(Ⅱ)顯著升高50.94%、Y(NPQ)升高1.79%,使Y(NO)顯著降低12.89%;LK+SS處理下Y(Ⅱ)、Y(NO)較CK分別升高29.61%、9.33%,Y(NPQ)較CK顯著下降11.28%;另外,與LK+SS相比,LK處理下Y(Ⅱ)顯著降低58.18%,Y(NO)升高6.17%,Y(NPQ)顯著升高7.15%,SS處理使Y(Ⅱ)、Y(NPQ)分別顯著上升16.46%、14.74%,Y(NO)顯著降低20.32%。

    植物光合作用中能量分配的變化不止發(fā)生在PSⅡ中,植物PSⅠ也會受到脅迫的影響,并且導致光系統(tǒng)之間能量分配出現(xiàn)不平衡。由圖4-B可知,與CK相比,LK處理使Y(Ⅰ)下降13.94%、Y(ND)顯著下降63.07%,使Y(NA)顯著升高148.80%;與CK相比,SS處理使Y(Ⅰ)顯著升高26.44%,Y(ND)升高14.59%,使Y(NA)顯著降低47.85%;與CK相比,LK+SS處理下Y(Ⅰ)顯著升高35.49%,Y(NA)升高29.50%,Y(ND)下降22.39%。另外,與LK+SS相比,LK處理使Y(Ⅰ)、Y(ND)分別顯著下降36.49%、52.42%,使Y(NA)顯著升高92.12%;SS處理下Y(NA)顯著下降59.73%,Y(Ⅰ)降低6.68%,Y(ND)顯著升高47.65%。

    2.3植株干質(zhì)量與葉綠素熒光參數(shù)的相關(guān)性分析

    由圖5可見,根干質(zhì)量除了與Y(NA)呈正相關(guān)外,與其他葉綠素熒光參數(shù)均呈負相關(guān),但均不顯著;莖干質(zhì)量除了與Y(ND)呈正相關(guān)外,與其他葉綠素熒光參數(shù)均呈負相關(guān),但均未達到顯著水平;葉干質(zhì)量與Y(NA)呈顯著負相關(guān),相關(guān)性系數(shù)為 -0.43;總干質(zhì)量除了與NPQ、Y(ND)呈正相關(guān)外,與其他葉綠素熒光參數(shù)均呈負相關(guān),且均不顯著。

    3討論與結(jié)論

    棉花是重要的經(jīng)濟作物和紡織工業(yè)原料。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2020年我國棉花產(chǎn)量591萬t,進口原棉216萬t,出口原棉僅占年產(chǎn)量的1%[32]。由此可見,我國的棉花供需極不平衡,提高棉花產(chǎn)量仍是棉花產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大需求。棉早衰通常導致棉花產(chǎn)量降低10%左右,嚴重時達20%。在鹽堿地上,棉花早衰情況更加嚴重[33]。目前,生產(chǎn)上解決棉花缺鉀導致早衰的主要辦法是增施鉀肥,但增施鉀肥會增加成本且鉀肥利用效率低。K幾乎和所有生長必須的礦質(zhì)元素互作[34]。鉀缺乏對植物根系生長的影響在一定程度上可以因其他因素得到恢復。鉀缺乏對大豆根系生長的抑制可以得到低濃度硅(Si)和Na元素的緩解,但前者的緩解作用明顯優(yōu)于后者[35]。在鉀缺乏條件下施加52.5 mmol/L Ca,此時棉花的根系長度和表面積可恢復至正常鉀水平下[33]。Na不僅在化學性質(zhì)和結(jié)構(gòu)方面與K相似,而且在某種程度上可以替代鉀的許多功能,如內(nèi)部滲透調(diào)節(jié)。本試驗中,與CK相比,LK處理和LK+SS處理均顯著降低了莖鮮質(zhì)量、莖干質(zhì)量、莖長、葉鮮質(zhì)量、葉干質(zhì)量、總干質(zhì)量。與LK+SS處

    理相比,LK處理下根鮮質(zhì)量、根干質(zhì)量、根干物質(zhì)積累量、根長、莖干質(zhì)量、莖長、葉鮮質(zhì)量、葉干質(zhì)量、葉面積、總干質(zhì)量均顯著升高,且LK處理的根鮮質(zhì)量、根干質(zhì)量、根干物質(zhì)積累量、根長、葉面積與CK的上述指標無顯著差異。由此可見,在鉀缺乏的情況下,正常濃度的Na(2 mmol/L NaCl)有助于緩解低鉀對植物造成的傷害,使棉花根和葉面積恢復到CK水平,且莖和葉的生長也得到一定的恢復。另一方面,K+也可通過增加細胞中K+/Na+比例來緩解鹽脅迫對植物的傷害[36],主要機制包括高水平的供鉀量會增加植物組織中K+的積累,從而降低胞內(nèi)Na+濃度,提高K+/Na+比例,其中可能包含一些Na+特異性轉(zhuǎn)運或Na+-K+共轉(zhuǎn)運的HKT轉(zhuǎn)運蛋白(高親和力K+轉(zhuǎn)運蛋白)家族成員,這些轉(zhuǎn)運體在調(diào)節(jié)Na+、K+穩(wěn)態(tài)和植物耐鹽性方面具有關(guān)鍵作用[37]。Merwad報告稱,較高的鹽度對甜菜的根、莖、葉有負面影響,但外源施加足量鉀對大多數(shù)在鹽脅迫下栽培的甜菜品種有積極作用[38];Saida等觀察到,在150 mmol/L NaCl鹽脅迫處理下,應(yīng)用2.39 mmol/L KH2PO4,可以增加番茄根系、莖的鮮質(zhì)量和干質(zhì)量[39];Fayez等通過對作物大麥(Hordeum vulgare)進行NaCl和KNO3不同組合處理,發(fā)現(xiàn)在150 mmol/L NaCl脅迫下,莖的鮮質(zhì)量和高度下降,但經(jīng)10 mmol/L KNO3處理后,其莖鮮質(zhì)量和高度得到改善[40]。在本試驗中,與CK相比,SS處理和LK+SS處理均顯著降低了根干質(zhì)量、莖鮮質(zhì)量、莖長和葉面積。與LK+SS處理相比,SS處理顯著提高了根鮮質(zhì)量、根干質(zhì)量、莖鮮質(zhì)量、莖干質(zhì)量、葉鮮質(zhì)量、葉干質(zhì)量、葉干物質(zhì)積累量、葉面積、總干質(zhì)量,而SS處理的葉干質(zhì)量、葉干物質(zhì)積累量均顯著高于CK??芍?,鹽脅迫下足量鉀能夠緩解鹽脅迫對棉株造成的傷害,恢復根、莖、葉生長,特別是葉生長??傊?,K+與Na+二者存在一定的互補作用,即鉀缺乏時適宜濃度的Na+能夠緩解該脅迫對植物造成的傷害,而鹽脅迫時足量的K+也能夠減弱鹽脅迫對植物的損傷程度,恢復植株生長。

    植物受到脅迫的顯著特征之一為光合作用的下降。葉綠素熒光參數(shù)可反映光反應(yīng)中心活性的微小變化,因此葉綠素熒光技術(shù)已成為研究植物脅迫響應(yīng)和解析脅迫機制的一個強有力工具[41]。前人研究發(fā)現(xiàn),在多數(shù)逆境下PSⅡ更容易發(fā)生光抑制,PSⅠ在大多數(shù)逆境下比較穩(wěn)定,只有冷敏感植物在低溫光脅迫下才會發(fā)生明顯的PSⅠ光抑制[42-43]。本試驗中,與CK相比,LK處理使Fv/Fm顯著降低1.63%,而LK+SS處理下Fv/Fm較CK顯著降低2.34%,前者的下降幅度小于后者,但LK和LK+SS處理差異不顯著。因此,本試驗又進一步對光系統(tǒng)中光分配進行分析,結(jié)果顯示,與LK+SS相比LK處理使棉花葉片的Y(Ⅱ)、Y(Ⅰ)和Y(ND)顯著降低,Y(NPQ)和Y(NA)顯著升高,可見鉀脅迫下適宜鈉不利于單葉光合能力的提升,但鉀脅迫下適宜鈉顯著促進了根系的生長及葉面積的增加,從而有助于緩解鉀脅迫,促進干物質(zhì)量的積累。Qu等通過探究鉀缺乏和鹽脅迫二者相互作用對玉米幼苗光合作用的影響,發(fā)現(xiàn)與對照(正常鉀+正常鹽)相比,正常鉀+鹽脅迫、低鉀+鹽脅迫均導致玉米幼苗Fv/Fm下降,且低鉀+鹽脅迫的下降幅度大于正常鉀+鹽脅迫的下降幅度,前者約為后者的 1.5~2.0倍[21]。本試驗結(jié)果顯示,與CK相比,SS處理和LK+SS處理均導致Fv/Fm顯著降低,這與上述他人研究結(jié)果一致,說明鹽脅迫能導致棉花光合能力下降,使其對光能的轉(zhuǎn)化效率降低。此外,對光系統(tǒng)中的能量分配進行分析可知,與LK+SS相比SS處理使Y(Ⅱ)、Y(NPQ)和 Y(ND) 顯著升高,而Y(NO)和Y(NA)顯著降低,說明適宜鉀能夠增強植物在高鹽脅迫下以熱的形式耗散那些不能用于光合電子傳遞的多余光能的能力,修復對PSⅡ和 PSⅠ 的損傷,從而促進植物光合作用的進行,使根、莖、葉生長,特別是葉生長得以恢復。進一步對植物各器官干質(zhì)量與葉綠素熒光參數(shù)的相關(guān)性進行分析發(fā)現(xiàn),葉干質(zhì)量與Y(NA)顯著負相關(guān),即當由于受體側(cè)限制引起的PSⅠ非光化學能量耗散的量子產(chǎn)量減少時,葉干質(zhì)量相對增加,說明在不同條件下棉花葉片干質(zhì)量主要取決于PSⅠ受體側(cè)的光損失程度。

    綜上所述,鉀缺乏條件下,適宜濃度的Na能夠使棉花根和葉面積恢復到CK水平,且莖和葉的生長也得到一定的恢復,從而緩解鉀缺乏對棉株造成的傷害,而適量K又能緩解高鹽脅迫,提高棉株的熱耗散能力,修復對PSⅡ和PSⅠ的損傷,特別是 PSⅠ,提高棉花葉片的光合速率,進而促進植物干物質(zhì)的積累。

    參考文獻:

    [1]Wang M,Zheng Q S,Shen Q R,et al. The critical role of potassium in plant stress response[J]. International Journal of Molecular Sciences,2013,14(4):7370-7390.

    [2]王曉麗,姜存?zhèn)},郝艷淑,等. 鈉和其他離子對鉀離子替代作用的研究進展[J]. 中國土壤與肥料,2012(1):1-6,13.

    [3]Matuszak-Slamani R,Bejger R,Cies'la J,et al. Influence of humic acid molecular fractions on growth and development of soybean seedlings under salt stress[J]. Plant Growth Regulation,2017,83(3):465-477.

    [4]胡根海,李春平,張志勇,等. 鹽脅迫對百棉1號與中棉所44的影響比較[J]. 湖北農(nóng)業(yè)科學,2012,51(15):3173-3176.

    [5]McCue K F,Hanson A D.Salt-inducible betaine aldehyde dehydrogenase from sugar beet:cDNA cloning and expression[J]. Plant Molecular Biology,1992,18(1):1-11.

    [6]Flowers T J. Improving crop salt tolerance[J]. Journal of Experimental Botany,2004,55(396):307-319.

    [7]Cuin T A,Miller A J,Laurie S A,et al. Potassium activities in cell compartments of salt-grown barley leaves[J]. Journal of Experimental Botany,2003,54(383):657-661.

    [8]Taffouo V D,Wamba O F,Youmbi E,et al. Growth,yield,water status and ionic distribution response of three Bambara groundnut [Vigna subterranea (L.) verdc.]landraces grown under saline conditions[J]. International Journal of Botany,2010,6(1):53-58.

    [9]Wu H H,Shabala L,Barry K,et al. Ability of leaf mesophyll to retain potassium correlates with salinity tolerance in wheat and barley[J]. Physiologia Plantarum,2013,149(4):515-527.

    [10]Wang L,Yang Y M,Zhang S Y,et al. GWAS reveals two novel loci for photosynthesis-related traits in soybean[J]. Molecular Genetics and Genomics,2020,295(3):705-716.

    [11]Maxwell K,Johnson G N. Chlorophyll fluorescence-a practical guide[J]. Journal of Experimental Botany,2000,51(345):659-668.

    [12]張永江. 植物葉綠素熒光被動遙感探測及應(yīng)用研究[D]. 杭州:浙江大學,2006.

    [13]Genty B,Briantais J M,Baker N R. The relationship between the quantum yield of photosynthetic electron transport and quenching of chlorophyll fluorescence[J]. Biochimica et Biophysica Acta-General Subjects,1989,990(1):87-92.

    [14]Schreiber U,Bilger W,Neubauer C. Chlorophyll fluorescence as a nonintrusive indicator for rapid assessment of in vivo photosynthesis[M]//Ecophysiology of photosynthesis.Berlin,Heidelberg:Springer,1995:49-70.

    [15]Shahenshah,Isoda A. Effects of water stress on leaf temperature and chlorophyll fluorescence parameters in cotton and peanut[J]. Plant Production Science,2010,13(3):269-278.

    [16]梁振娟,張亞黎,羅宏海,等. 鉀營養(yǎng)對棉花葉片光合作用及衰老特性的影響[J]. 石河子大學學報(自然科學版),2013,31(3):265-270.

    [17]Wang R L,Hua C,Zhou F,et al. Effects of NaCl stress on photochemical activity and thylakoid membrane polypeptide composition of a salt-tolerant and a salt-sensitive rice cultivar[J]. Photosynthetica,2009,47(1):125-127.

    [18]Tiwari B S,Bose A,Ghosh B. Photosynthesis in rice under a salt stress[J]. Photosynthetica,1998,34(2):303-306.

    [19]Yamane K,Kawasaki M,Taniguchi M,et al. Correlation between chloroplast ultrastructure and chlorophyll fluorescence characteristics in the leaves of rice (Oryza sativa L.) grown under salinity[J]. Plant Production Science,2008,11(1):139-145.

    [20]張國偉,張雷,唐明星,等. 土壤鹽分對棉花功能葉氣體交換參數(shù)和葉綠素熒光參數(shù)日變化的影響[J]. 應(yīng)用生態(tài)學報,2011,22(7):1771-1781.

    [21]Qu C X,Liu C,Gong X L,et al. Impairment of maize seedling photosynthesis caused by a combination of potassium deficiency and salt stress[J]. Environmental and Experimental Botany,2012,75:134-141.

    [22]Arnon D I,Hoagland D R. Crop production in artificial culture solutions and in soils with special reference to factors influencing yields and absorption of inorganic nutrients[J]. Soil Science,1940,50:463-485.

    [23]蘇瑩,郭安慧,華金平. 棉花耐鹽性鑒定方法探討[J]. 中國農(nóng)業(yè)大學學報,2021,26(12):11-19.

    [24]Klughammer C,Schreiber U. Saturation Pulse method for assessment of energy conversion in PS Ⅰ[J]. Pam Application Notes,2008,1:11-14.

    [25]van Kooten O,Snel J F H. The use of chlorophyll fluorescence nomenclature in plant stress physiology[J]. Photosynthesis Research,1990,25(3):147-150.

    [26]張守仁.葉綠素熒光動力學參數(shù)的意義及討論[J]. 植物學通報,1999,16(4):444-448.

    [27]Long S P,Lichtenthaler H K. Applications of chlorophyll Ⅱ fluorescence in photosynthesis research,stress physiology,hydrobiology and remote sensing[J]. Journal of Applied Ecology,1990,27(2):764-765.

    [28]Shirke P A,Pathre U V. Diurnal and seasonal changes in photosynthesis and photosystem 2 photochemical efficiency in Prosopis juliflora leaves subjected to natural environmental stress[J]. Photosynthetica,2003,41(1):83-89.

    [29]Pfündel E,Klughammer C,Schreiber U. Monitoring the effects of reduced PS II antenna size on quantum yields of photosystems Ⅰ and Ⅱ using the Dual-PAM-100 measuring system[J]. Pam Application Notes,2008,1:21-24.

    [30]張志勇,卜晶晶,王素芳,等. 冠菌素對不同鉀水平下TTC法測定的棉花根系活力的影響[J]. 植物生理學報,2015,51(5):695-701.

    [31]Baker N R. Chlorophyll fluorescence:a probe of photosynthesis in vivo[J]. Annual Review of Plant Biology,2008,59:89-113.

    [32]國家統(tǒng)計局. 中國統(tǒng)計年鑒2020[M]. 北京:中國統(tǒng)計出版社,2020.

    [33]張志勇. 鉀營養(yǎng)與棉花質(zhì)外體氧化還原平衡[M]. 北京:中國農(nóng)業(yè)出版社,2020.

    [34]Pervez H,Makhdum M I,Ashraf M T. The interactive effects of potassium nutrition on the uptake of other nutrients in cotton (Gossypium Hirsutum L.) under an arid environment [J]. Journal of Chemical Society of Pakistan,2006,28(3):256-265.

    [35]Miao B H,Han X G,Zhang W H. The ameliorative effect of silicon on soybean seedlings grown in potassium-deficient medium[J]. Annals of Botany,2010,105(6):967-973.

    [36]Shabala S,Cuin T A. Potassium transport and plant salt tolerance[J]. Physiologia Plantarum,2008,133(4):651-669.

    [37]Mian A,Oomen R J F J,Isayenkov S,et al. Over-expression of an Na+-and K+-permeable HKT transporter in barley improves salt tolerance[J]. The Plant Journal,2011,68(3):468-479.

    [38]Merwad A R M A. Efficiency of potassium fertilization and salicylic acid on yield and nutrient accumulation of sugar beet grown on saline soil[J]. Communications in Soil Science and Plant Analysis,2016,47(9):1184-1192.

    [39]Saida C,Houria B,Mébarek B. Interactive effects of salinity and potassium on physio-morphological traits of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.;var:Heintz) [J]. Agriculture and Biology Journal of North America,2014,5(3):135-143.

    [40]Fayez K A,Bazaid S A. Improving drought and salinity tolerance in barley by application of salicylic acid and potassium nitrate[J]. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences,2014,13(1):45-55.

    [41]Bauriegel E,Brabandt H,Grber U,et al. Chlorophyll fluorescence imaging to facilitate breeding of Bremia lactucae-resistant lettuce cultivars[J]. Computers and Electronics in Agriculture,2014,105:74-82.

    [42]Zhang Z S,Jia Y J,Gao H Y,et al. Characterization of PSⅠ recovery after chilling-induced photoinhibition in cucumber (Cucumis sativus L.) leaves[J]. Planta,2011,234(5):883-889.

    [43]張子山,楊程,高輝遠.植物光系統(tǒng)Ⅰ的低溫光抑制及恢復[J]. 植物生理學報,2013,49(4):301-308. 李翔,杜雙林,朱文平,等. 水稻隱性雄性不育突變體osnp3的敗育特征及基因定位[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學,2023,51(11):106-112.

    猜你喜歡
    葉綠素熒光鹽脅迫
    遮陰對紅葉櫻花光合速率和葉綠素熒光參數(shù)的影響
    外源氯化鈣對大蒜幼苗鹽脅迫傷害的緩解作用
    外源NO對NaCl脅迫下高粱幼苗生理響應(yīng)的調(diào)節(jié)
    外源NO對NaCl脅迫下高粱幼苗生理響應(yīng)的調(diào)節(jié)
    花生Clp家族成員的篩選、聚類和鹽脅迫響應(yīng)分析
    淺談鹽脅迫對紫穗槐生理指標的影響
    干旱脅迫對金花茶幼苗光合生理特性的影響
    不同光質(zhì)對煙草葉片生長及葉綠素熒光參數(shù)的影響
    鎘脅迫對水蕨幼苗葉綠素熒光參數(shù)和生理指標的影響
    NaN3處理馬齒莧種子的最適劑量與葉綠素熒光輔助篩選的方法
    亚洲精品aⅴ在线观看| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲成人av在线免费| 精品熟女少妇av免费看| 伊人久久国产一区二区| 国产av国产精品国产| 九色成人免费人妻av| 综合色av麻豆| 卡戴珊不雅视频在线播放| 国产美女午夜福利| 色视频www国产| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产单亲对白刺激| 日本欧美国产在线视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 亚洲av成人av| 97超视频在线观看视频| 亚洲久久久久久中文字幕| 久久久久久久久久久免费av| 国产成年人精品一区二区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 国产精品1区2区在线观看.| 午夜爱爱视频在线播放| 亚洲av福利一区| 99久国产av精品| 国产亚洲av嫩草精品影院| 久久久精品欧美日韩精品| 国产精品三级大全| 国产av不卡久久| 夫妻午夜视频| 日日撸夜夜添| 熟妇人妻不卡中文字幕| 精品久久久久久久久亚洲| 久久久久久久久久成人| 国产大屁股一区二区在线视频| 国产人妻一区二区三区在| 国产免费视频播放在线视频 | 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 三级国产精品片| 一个人免费在线观看电影| 亚洲精品视频女| av天堂中文字幕网| 免费黄频网站在线观看国产| 国产av码专区亚洲av| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 春色校园在线视频观看| 精品国产三级普通话版| 中文天堂在线官网| 欧美区成人在线视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 熟妇人妻不卡中文字幕| 精品欧美国产一区二区三| 26uuu在线亚洲综合色| 乱码一卡2卡4卡精品| 晚上一个人看的免费电影| 内地一区二区视频在线| 久热久热在线精品观看| 久久久国产一区二区| 啦啦啦啦在线视频资源| 精品久久国产蜜桃| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲精品亚洲一区二区| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 精品熟女少妇av免费看| 久久久久久久久中文| 啦啦啦啦在线视频资源| 水蜜桃什么品种好| 久久久久九九精品影院| 亚洲av成人av| 精品久久久久久久久av| 午夜精品在线福利| 别揉我奶头 嗯啊视频| av专区在线播放| 国产精品一区二区三区四区免费观看| av在线蜜桃| 国产精品福利在线免费观看| 中国国产av一级| 嫩草影院入口| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产在视频线在精品| 秋霞伦理黄片| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲av中文av极速乱| 两个人的视频大全免费| 亚洲电影在线观看av| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 91久久精品国产一区二区三区| 大片免费播放器 马上看| 免费黄色在线免费观看| av黄色大香蕉| 一个人看的www免费观看视频| 只有这里有精品99| 精品久久国产蜜桃| 亚洲四区av| 免费看日本二区| 国产成人a区在线观看| 高清视频免费观看一区二区 | 亚洲av福利一区| 久久综合国产亚洲精品| 91精品伊人久久大香线蕉| 午夜爱爱视频在线播放| 国产色爽女视频免费观看| 国产精品人妻久久久久久| 国产伦理片在线播放av一区| 永久网站在线| 日本色播在线视频| 国产亚洲91精品色在线| 国产成人a∨麻豆精品| 99热6这里只有精品| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲国产精品国产精品| 97超碰精品成人国产| 国产成人freesex在线| 97超碰精品成人国产| 日本一本二区三区精品| xxx大片免费视频| 少妇被粗大猛烈的视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 一级片'在线观看视频| 一级二级三级毛片免费看| 亚洲高清免费不卡视频| 精品久久久久久久末码| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲人成网站在线播| 成年女人在线观看亚洲视频 | 赤兔流量卡办理| 最近中文字幕2019免费版| 久久久久久久久大av| 午夜精品在线福利| 久久久久久久久久成人| 亚洲av.av天堂| 精品欧美国产一区二区三| 国产成人午夜福利电影在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 精品久久久精品久久久| 中文字幕久久专区| 91av网一区二区| 亚洲av一区综合| 午夜福利视频精品| av网站免费在线观看视频 | 欧美精品一区二区大全| 久久精品人妻少妇| 国产不卡一卡二| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 免费观看性生交大片5| 麻豆成人午夜福利视频| 久热久热在线精品观看| 免费人成在线观看视频色| 国产探花在线观看一区二区| 夫妻性生交免费视频一级片| 永久网站在线| 26uuu在线亚洲综合色| 深爱激情五月婷婷| 五月天丁香电影| 久久久欧美国产精品| 亚洲精品日韩av片在线观看| 2021少妇久久久久久久久久久| 久久久欧美国产精品| 男人舔女人下体高潮全视频| av女优亚洲男人天堂| 国产伦一二天堂av在线观看| 黑人高潮一二区| 三级国产精品片| av福利片在线观看| 嫩草影院精品99| 成人亚洲精品av一区二区| 国产熟女欧美一区二区| 综合色丁香网| 国产高清三级在线| 深夜a级毛片| 欧美bdsm另类| 一区二区三区免费毛片| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 日本与韩国留学比较| 卡戴珊不雅视频在线播放| 日韩视频在线欧美| 两个人的视频大全免费| 精品久久久久久久末码| 久久久久久久久久成人| 男女边吃奶边做爰视频| 亚洲av在线观看美女高潮| 人妻夜夜爽99麻豆av| 777米奇影视久久| 美女高潮的动态| 老司机影院毛片| 日韩av免费高清视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 身体一侧抽搐| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产大屁股一区二区在线视频| freevideosex欧美| 午夜福利视频1000在线观看| 日韩国内少妇激情av| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产精品一区www在线观看| 色5月婷婷丁香| 国产精品久久久久久精品电影| 三级毛片av免费| 国产探花极品一区二区| 有码 亚洲区| 免费在线观看成人毛片| 伊人久久精品亚洲午夜| 一级a做视频免费观看| 三级毛片av免费| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 日日啪夜夜爽| 日韩精品青青久久久久久| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 可以在线观看毛片的网站| 免费观看a级毛片全部| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 美女高潮的动态| 成年女人看的毛片在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 午夜福利在线观看吧| 免费看不卡的av| 日韩中字成人| 精品人妻熟女av久视频| 国产黄片美女视频| 嫩草影院精品99| 真实男女啪啪啪动态图| 中文欧美无线码| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产日韩欧美在线精品| 久久国产乱子免费精品| 最近的中文字幕免费完整| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 有码 亚洲区| 99久久人妻综合| 国产乱人视频| 最后的刺客免费高清国语| 日韩一区二区视频免费看| 草草在线视频免费看| 久久精品夜色国产| 国产午夜福利久久久久久| 一级二级三级毛片免费看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 看非洲黑人一级黄片| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 看非洲黑人一级黄片| 久久午夜福利片| 亚洲性久久影院| 男女下面进入的视频免费午夜| 欧美另类一区| 91久久精品电影网| 七月丁香在线播放| 国产精品女同一区二区软件| 在线免费十八禁| 国产 一区 欧美 日韩| 成人亚洲精品一区在线观看 | 一个人观看的视频www高清免费观看| 超碰97精品在线观看| 赤兔流量卡办理| 日日啪夜夜撸| 一边亲一边摸免费视频| 深爱激情五月婷婷| 在线 av 中文字幕| 免费看不卡的av| 亚洲精品视频女| 高清欧美精品videossex| 人妻一区二区av| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 亚洲国产色片| 亚洲av二区三区四区| 91久久精品国产一区二区三区| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 午夜福利在线在线| 国产人妻一区二区三区在| 欧美+日韩+精品| 色综合亚洲欧美另类图片| 我的女老师完整版在线观看| 日韩欧美三级三区| 美女cb高潮喷水在线观看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 黄色日韩在线| 91aial.com中文字幕在线观看| 综合色av麻豆| 国产老妇伦熟女老妇高清| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产老妇女一区| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 少妇熟女欧美另类| 久久久欧美国产精品| 中文字幕av成人在线电影| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 色视频www国产| 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| 国产探花极品一区二区| 日韩成人av中文字幕在线观看| 欧美潮喷喷水| 国产成人精品婷婷| 精品一区二区三卡| 国产精品人妻久久久影院| 成年av动漫网址| 国产精品福利在线免费观看| 日本黄色片子视频| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 国产美女午夜福利| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产精品1区2区在线观看.| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产一区二区三区综合在线观看 | 久久99精品国语久久久| 99热6这里只有精品| 久久久色成人| 国产精品久久久久久久电影| 亚洲欧美清纯卡通| 99视频精品全部免费 在线| 国产黄片视频在线免费观看| 久久鲁丝午夜福利片| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 国产在线男女| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲av男天堂| 极品少妇高潮喷水抽搐| 免费电影在线观看免费观看| 内地一区二区视频在线| 热99在线观看视频| 晚上一个人看的免费电影| 街头女战士在线观看网站| 在线免费观看不下载黄p国产| 亚洲欧美精品自产自拍| 毛片女人毛片| 成人毛片60女人毛片免费| 一级毛片我不卡| 夫妻性生交免费视频一级片| 性色avwww在线观看| 国产精品.久久久| 日韩成人av中文字幕在线观看| 久久亚洲国产成人精品v| 97在线视频观看| 久久这里有精品视频免费| 欧美精品国产亚洲| 99久久精品一区二区三区| 国产精品人妻久久久影院| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 久久99热这里只有精品18| 内地一区二区视频在线| 国产成人91sexporn| 亚洲精品国产av蜜桃| 黄片wwwwww| 免费看日本二区| 国产 一区精品| 韩国高清视频一区二区三区| 精品人妻视频免费看| 亚洲成人一二三区av| 亚洲乱码一区二区免费版| 99热6这里只有精品| 神马国产精品三级电影在线观看| 秋霞在线观看毛片| av在线观看视频网站免费| 久久人人爽人人片av| 婷婷色麻豆天堂久久| 一级黄片播放器| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 99热全是精品| 免费高清在线观看视频在线观看| 青春草国产在线视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产乱来视频区| 日本与韩国留学比较| 色视频www国产| 91aial.com中文字幕在线观看| 女人被狂操c到高潮| 国产 一区精品| 99久国产av精品| 看非洲黑人一级黄片| 成年av动漫网址| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲天堂国产精品一区在线| xxx大片免费视频| 亚洲三级黄色毛片| 男女边吃奶边做爰视频| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 综合色丁香网| 看十八女毛片水多多多| 国产在视频线精品| 日韩欧美 国产精品| 在线免费十八禁| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产精品国产三级专区第一集| 一级黄片播放器| 国产三级在线视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 中文欧美无线码| 能在线免费观看的黄片| 少妇高潮的动态图| 国产男女超爽视频在线观看| 我要看日韩黄色一级片| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 免费看a级黄色片| 日韩亚洲欧美综合| 大香蕉久久网| 欧美精品国产亚洲| 亚洲国产精品国产精品| 国产精品无大码| 成人av在线播放网站| 夫妻性生交免费视频一级片| 成人漫画全彩无遮挡| 中文字幕久久专区| 日韩制服骚丝袜av| 又爽又黄无遮挡网站| 91久久精品电影网| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 淫秽高清视频在线观看| 99热这里只有是精品50| eeuss影院久久| 日韩一区二区三区影片| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产av国产精品国产| 中文字幕免费在线视频6| 国产黄色免费在线视频| 国产精品久久久久久av不卡| 久久精品国产亚洲av涩爱| or卡值多少钱| 国产探花在线观看一区二区| 亚洲国产精品专区欧美| 干丝袜人妻中文字幕| 国产精品综合久久久久久久免费| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 欧美激情国产日韩精品一区| av又黄又爽大尺度在线免费看| 成人鲁丝片一二三区免费| 国产乱人视频| 亚洲精品日本国产第一区| 插逼视频在线观看| 一个人观看的视频www高清免费观看| 亚洲无线观看免费| a级毛片免费高清观看在线播放| 天堂网av新在线| 男人舔女人下体高潮全视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 国产成人精品久久久久久| videossex国产| 网址你懂的国产日韩在线| 综合色丁香网| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久久国产一区二区| 欧美日韩亚洲高清精品| 免费高清在线观看视频在线观看| av女优亚洲男人天堂| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 久久久久精品久久久久真实原创| 一级黄片播放器| 国产老妇女一区| 亚洲av一区综合| 日韩成人伦理影院| 久久精品综合一区二区三区| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产精品一区二区性色av| 性色avwww在线观看| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产黄片美女视频| 天天躁日日操中文字幕| 国产有黄有色有爽视频| 午夜免费激情av| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 在现免费观看毛片| 在线观看av片永久免费下载| 人妻系列 视频| 日本色播在线视频| 欧美高清性xxxxhd video| 亚洲国产av新网站| 寂寞人妻少妇视频99o| 精品欧美国产一区二区三| 成人毛片a级毛片在线播放| 熟女人妻精品中文字幕| 亚洲精品视频女| 亚洲一区高清亚洲精品| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 日日干狠狠操夜夜爽| 女人久久www免费人成看片| 性色avwww在线观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 欧美xxxx性猛交bbbb| 男女啪啪激烈高潮av片| 久久草成人影院| 精品国产三级普通话版| 久久久久久久亚洲中文字幕| 夫妻午夜视频| 伊人久久精品亚洲午夜| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 午夜福利高清视频| 国产精品一二三区在线看| 久久国产乱子免费精品| 又爽又黄a免费视频| 丰满人妻一区二区三区视频av| av专区在线播放| 综合色av麻豆| 黄色一级大片看看| 天天躁日日操中文字幕| av网站免费在线观看视频 | 精品国产露脸久久av麻豆 | 三级国产精品欧美在线观看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 久久这里只有精品中国| 别揉我奶头 嗯啊视频| 亚洲av福利一区| 尾随美女入室| 精品久久久久久久末码| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲美女搞黄在线观看| 一级毛片电影观看| 女人久久www免费人成看片| 国产精品久久久久久精品电影小说 | 国产在线男女| 久久韩国三级中文字幕| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产精品三级大全| 成人亚洲精品一区在线观看 | 一级毛片电影观看| 伦理电影大哥的女人| 亚洲综合精品二区| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 又爽又黄无遮挡网站| 日韩大片免费观看网站| 免费看不卡的av| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 国产一级毛片七仙女欲春2| 秋霞在线观看毛片| 国产真实伦视频高清在线观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产精品女同一区二区软件| 国产av码专区亚洲av| 国产精品国产三级国产专区5o| 一级毛片 在线播放| 亚洲欧美成人精品一区二区| 男插女下体视频免费在线播放| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产精品精品国产色婷婷| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 99热全是精品| 美女黄网站色视频| 日韩在线高清观看一区二区三区| 婷婷色综合www| 午夜福利在线在线| 国产色爽女视频免费观看| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 亚洲自偷自拍三级| 国产成人一区二区在线| 国产亚洲精品久久久com| 少妇人妻一区二区三区视频| 精品国内亚洲2022精品成人| 91在线精品国自产拍蜜月| 午夜福利高清视频| av线在线观看网站| 一级二级三级毛片免费看| 久久久久久久久久久免费av| 免费在线观看成人毛片| 国产精品久久久久久精品电影| 色5月婷婷丁香| 最近手机中文字幕大全| 两个人的视频大全免费| 人妻系列 视频| 精品久久久久久久久亚洲| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 亚洲国产欧美在线一区| 日本三级黄在线观看| 又大又黄又爽视频免费| 在线观看人妻少妇| 一级a做视频免费观看| 成人特级av手机在线观看| 国产激情偷乱视频一区二区| 色综合站精品国产| 久久久久久久久中文| 亚洲av一区综合| 不卡视频在线观看欧美| 欧美成人a在线观看| 亚洲成人av在线免费| 男人和女人高潮做爰伦理| 高清视频免费观看一区二区 | 国产黄色免费在线视频| 天天躁日日操中文字幕| 少妇熟女欧美另类| 中文字幕av成人在线电影| 最近的中文字幕免费完整| 免费看a级黄色片| 嘟嘟电影网在线观看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产v大片淫在线免费观看| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 欧美极品一区二区三区四区| 日韩欧美三级三区| 日韩一区二区视频免费看| 在线观看美女被高潮喷水网站| 九草在线视频观看| 欧美日韩国产mv在线观看视频 | 久久久色成人| 日日啪夜夜撸| 亚洲精品国产av蜜桃|