• <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 ?

    淀粉特性及其表面結(jié)合蛋白與裸燕麥籽粒硬度的關(guān)系研究

    2023-07-20 07:19:50南金生安江紅柴明娜蔣嶼瀲朱志強(qiáng)
    作物學(xué)報(bào) 2023年9期
    關(guān)鍵詞:裸燕麥軟質(zhì)硬質(zhì)

    南金生 安江紅,2 柴明娜 蔣嶼瀲 朱志強(qiáng) 楊 燕 韓 冰,*

    淀粉特性及其表面結(jié)合蛋白與裸燕麥籽粒硬度的關(guān)系研究

    南金生1安江紅1,2柴明娜1蔣嶼瀲1朱志強(qiáng)1楊 燕1韓 冰1,*

    1內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) / 麥類種質(zhì)創(chuàng)新利用自治區(qū)高等學(xué)校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 內(nèi)蒙古呼和浩特 010018;2內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)科學(xué)院, 內(nèi)蒙古呼和浩特 010018

    籽粒硬度可以反映麥類籽粒胚乳質(zhì)地, 與其碾磨性能和食用加工品質(zhì)密切相關(guān)。為了探究裸燕麥(L.)籽粒淀粉特性及其表面結(jié)合蛋白與籽粒硬度的關(guān)系。本文以5份軟質(zhì)和5份硬質(zhì)裸燕麥種質(zhì)為材料, 測(cè)定總淀粉、支鏈和直鏈淀粉含量, 觀察淀粉粒特性和粒度, 對(duì)淀粉顆粒表面結(jié)合蛋白進(jìn)行質(zhì)譜鑒定。結(jié)果表明: 成熟籽粒中淀粉顆粒的形狀有圓形、橢圓形和不規(guī)則形, 淀粉粒的數(shù)量、體積和表面積均呈現(xiàn)單峰分布; 淀粉粒大小可分為小(粒徑<6 μm)、中(6~40 μm)和大淀粉粒(粒徑>40 μm), 裸燕麥籽粒主要由小和中淀粉粒組成; 硬度不同的裸燕麥籽粒中淀粉的粒度分布不同, 軟質(zhì)裸燕麥小淀粉粒的數(shù)量和體積百分比高于硬質(zhì), 中、大淀粉粒的數(shù)量和體積百分比低于硬質(zhì); 軟質(zhì)裸燕麥小和中淀粉粒的表面積百分比高于硬質(zhì), 大淀粉粒表面積百分比低于硬質(zhì); 裸燕麥籽粒硬度與支鏈淀粉含量呈正相關(guān)。軟質(zhì)裸燕麥14 kD蛋白在淀粉顆粒表面的含量高于硬質(zhì)裸燕麥, 該蛋白條帶經(jīng)HPLC/MS共鑒定到41種蛋白, 包括Vromindoline蛋白和燕麥α淀粉酶胰蛋白酶抑制劑等。綜上所述, 裸燕麥籽粒淀粉含量、粒度分布和淀粉表面結(jié)合蛋白均與籽粒硬度相關(guān), 支鏈淀粉含量越高, 小淀粉粒的數(shù)量、表面積和體積百分比越多, Vromindoline等蛋白含量越高, 裸燕麥籽粒越軟, 為揭示裸燕麥籽粒硬度形成機(jī)制奠定了基礎(chǔ)。

    裸燕麥; 籽粒硬度; 淀粉粒度; Vromindoline; HPLC/MS

    籽粒硬度是指破壞籽粒所需的力, 是國(guó)際較通用的商品小麥分類的重要指標(biāo), 是小麥進(jìn)行市場(chǎng)分級(jí)和定價(jià)的重要性狀之一[1]。燕麥籽粒屬于超軟質(zhì)結(jié)構(gòu)[2], 籽粒硬度與其在收獲、清洗、脫粒和脫殼過程中的破損率密切相關(guān)[3], 對(duì)燕麥的加工及食用品質(zhì)有重要影響。

    小麥籽粒硬度的研究開展較早, 已有研究表明, 小麥籽粒硬度不是由淀粉粒和儲(chǔ)藏蛋白單獨(dú)決定的,而是由籽粒中淀粉和蛋白質(zhì)基質(zhì)的粘合力以及包被淀粉顆粒的蛋白基質(zhì)的連續(xù)性決定的[4], 并且與淀粉顆粒表面含有少量的脂類物質(zhì)也有關(guān)[5]。Greenwell等[6]通過對(duì)100個(gè)小麥品種經(jīng)Triton X-114提取的水洗淀粉粒表面蛋白進(jìn)行SDS-PAGE電泳, 發(fā)現(xiàn)了2個(gè)主要譜帶, 分子量大約為15 Ku和30 Ku, 而且軟質(zhì)麥中富含有分子量為15 Ku的淀粉粒表面蛋白, 硬質(zhì)麥中含量稀少, 而在硬粒小麥(AABB)中根本不含有該種蛋白質(zhì)。該蛋白被命名為Friabilin蛋白, 這種蛋白被認(rèn)為是判斷小麥籽粒硬度的生化標(biāo)記[7]。Greenwell和Schofield[6]對(duì)Frabilin蛋白進(jìn)行高效液相層析和氨基酸序列分析, 證實(shí)了Frabilin蛋白主要由2種蛋白構(gòu)成, 因其富含色氨酸區(qū)域, 故將其命名為Puroindoline a (PINA)和Puroindoline b (PINB)[8-9]。PINA蛋白的缺失或編碼PINB蛋白的基因突變均造成小麥胚乳質(zhì)地變硬[10]。

    燕麥籽粒硬度在分子水平的研究開展較晚。直到2015年, Gazza等[11]利用雙向電泳在普通栽培燕麥()和砂燕麥()的籽粒淀粉顆粒表面各分離了3個(gè)燕麥屬特異的Vromindoline (VIN)蛋白, 大小為14 kD, 并在燕麥屬內(nèi)對(duì)VIN蛋白進(jìn)行了系統(tǒng)研究; 作者通過將和基因轉(zhuǎn)化到硬粒小麥Svevo中, 在轉(zhuǎn)基因后代中表達(dá)并在淀粉粒表面積累了其編碼的蛋白VIN-2.1和VIN-3.1, 使得轉(zhuǎn)基因硬粒小麥的籽粒硬度降低約50%, 表明Vromindoline基因引起籽粒硬度的改變, 可以用于其他谷物籽粒硬度性狀的修飾。在六倍體大粒裸燕麥()上關(guān)于Vromindoline蛋白的研究還未見報(bào)道。

    前期研究確立了籽粒硬度的檢測(cè)方法, 針對(duì)260份裸燕麥自然群體設(shè)置了3年2點(diǎn)試驗(yàn), 并對(duì)其進(jìn)行了硬度檢測(cè), 消除環(huán)境方差后得到了連續(xù)變化的硬度數(shù)據(jù)。本研究選擇了自然群體中硬度值差異最大的5份軟質(zhì)和5份硬質(zhì)裸燕麥材料為研究對(duì)象, 以淀粉和淀粉顆粒表面結(jié)合蛋白為切入點(diǎn), 對(duì)淀粉含量、淀粉顆粒的形態(tài)和粒度分布, 以及淀粉顆粒表面蛋白含量和種類進(jìn)行研究, 揭示淀粉及其表面結(jié)合蛋白與籽粒硬度的關(guān)系, 為闡明裸燕麥籽粒硬度的形成機(jī)制奠定基礎(chǔ)。

    1 材料與方法

    1.1 試驗(yàn)材料

    根據(jù)前期研究建立的裸燕麥籽粒硬度檢測(cè)方法[12]和3年(2019、2020和2021年) 2點(diǎn)(內(nèi)蒙古烏蘭察布市(40.71°N, 13.23°E)和河北省張家口市, 114.72°E, 41.07°N)籽粒硬度的檢測(cè)數(shù)據(jù), 并根據(jù)硬度值從2021年種植于烏蘭察布的材料中篩選出5份最硬和5份最軟的裸燕麥用于本研究(表1)。

    1.2 淀粉提取

    裸燕麥籽粒經(jīng)挑選去雜后, 使用旋風(fēng)磨磨制成粉, 過80目篩, 得到裸燕麥全粉。按照劉剛的燕麥淀粉和蛋白提取方法[13]對(duì)裸燕麥淀粉進(jìn)行提取。

    1.3 淀粉含量的測(cè)定

    總淀粉、直鏈淀粉和支鏈淀粉含量的測(cè)定按照淀粉含量試劑盒說明書進(jìn)行樣品制備。將標(biāo)準(zhǔn)品母液進(jìn)行梯度稀釋, 制備標(biāo)準(zhǔn)曲線。淀粉水解為葡萄糖后, 利用蒽酮比色法測(cè)定葡萄糖的含量, 再換算為淀粉含量, 測(cè)定波長(zhǎng)為620 nm; 直鏈淀粉與碘形成絡(luò)合物于620 nm處讀取吸光值, 進(jìn)而得到樣本中直鏈淀粉的含量; 利用雙波長(zhǎng)比色法測(cè)定支鏈淀粉與碘形成的絡(luò)合物, 進(jìn)而得到樣本中支鏈淀粉的含量, 測(cè)定波長(zhǎng)為540 nm和740 nm。

    表1 10份裸燕麥材料信息

    1.4 淀粉顆粒形態(tài)的觀察

    淀粉過100目篩, 取約100 mg淀粉樣于載物臺(tái)上, 鋪均勻, 壓緊, 并在蔡司Merlin Compact高分辨場(chǎng)發(fā)射掃描電子顯微鏡下進(jìn)行觀察。另外, 直接將成熟后自然干燥的籽粒用力掰開, 將切面壓向?qū)щ娔z, 直接觀察粘在膠面上的淀粉顆粒。

    1.5 淀粉粒度的檢測(cè)

    稱取100~200 mg淀粉于干凈EP管中, 加入1 mL 75%酒精, 渦旋混勻后超聲混勻。將混勻后的樣品加入到Mastersizer 3000馬爾文激光粒度儀進(jìn)行粒度分布測(cè)定, 每樣測(cè)定3次。利用Mastersizer 3000分析軟件, 對(duì)采集的樣品粒度數(shù)據(jù)進(jìn)行處理, 得到淀粉的表面積、體積、數(shù)量分布曲線等特征參數(shù)。

    1.6 淀粉顆粒表面蛋白的提取與SDS-PAGE電泳

    分別稱取1 g全粉和淀粉, 按照霍華蕾等[14]的方法用TritonX-114提取膜蛋白, 于–20℃存放。利用Solarbio公司的BCA蛋白濃度測(cè)定試劑盒對(duì)蛋白溶液進(jìn)行定量, 具體操作步驟按照試劑盒說明書進(jìn)行。全粉和淀粉的蛋白上樣量分別為10 μg和30 μg, 蛋白的電泳參照王子寧等[15]使用的SDS-PAGE電泳法。電泳結(jié)束后, 考馬斯亮藍(lán)溶液染色4 h, 脫色液脫色3~5 h, 背景清晰后, 用成像儀進(jìn)行成像。

    1.7 蛋白膠內(nèi)酶解與HPLC-MS分析

    以染色條帶為標(biāo)準(zhǔn), 將SDS-PAGE電泳分離的TritonX-114可溶性蛋白條帶切割, 將膠條切碎, 按照王霞霞等[16]的方法進(jìn)行膠內(nèi)酶解。得到的肽段混合物用EASY-nLC 1000超高效液相系統(tǒng)進(jìn)行分離, 后被注入NSI離子源中進(jìn)行電離, 然后進(jìn)質(zhì)譜儀進(jìn)行分析。

    1.8 搜庫(kù)

    二級(jí)質(zhì)譜數(shù)據(jù)使用Proteome Discoverer 2.4進(jìn)行檢索, 數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)置為Avena (UniProt, 1096條序列); 酶切方式設(shè)置為Trypsin/P; 漏切位點(diǎn)設(shè)置為2; 一級(jí)母離子質(zhì)量誤差容忍度設(shè)置為10 mg L–1; 二級(jí)碎片離子的質(zhì)量誤差容忍度設(shè)置為0.02 Da; 肽段離子打分要求高于20, 鑒定結(jié)果peptide confidence設(shè)置為High。

    1.9 數(shù)據(jù)分析

    利用SPSS 20進(jìn)行差異顯著性和Person相關(guān)性分析。在UniProt數(shù)據(jù)庫(kù)中下載并比對(duì)質(zhì)譜檢測(cè)到的蛋白的氨基酸序列, 利用MEGA 7采用鄰接法(Neighbor-Joining, NJ)構(gòu)建進(jìn)化樹, bootstrap值設(shè)為1000。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 不同硬度裸燕麥中淀粉含量的差異

    10份裸燕麥成熟籽粒中總淀粉含量變化范圍為539.69~620.07 mg g–1, 直鏈淀粉含量變化幅度為118.80~181.60 mg g–1, 支鏈淀粉含量變化幅度為426.08~539.29 mg g–1。經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析發(fā)現(xiàn), 最軟的HX317和最硬的HX320的總淀粉和直鏈淀粉含量差異不顯著(>0.05), 而軟質(zhì)組中的HX344與HX320的總淀粉含量差異顯著(<0.05), HX88與HX320的直鏈淀粉含量差異顯著(<0.05); 最軟的HX317與硬質(zhì)組中的HX310、HX268和HX265的直鏈淀粉含量差異顯著, 與硬質(zhì)組中的HX310、HX21、HX265和HX320的支鏈淀粉含量差異顯著(圖1)。軟質(zhì)組和硬質(zhì)組的硬度值進(jìn)行方差分析, 發(fā)現(xiàn)總淀粉、直鏈淀粉和支鏈淀粉在組間的差異均不顯著, 組內(nèi)個(gè)別材料之間存在顯著差異(>0.05)。籽粒硬度與籽粒淀粉含量的Pearson相關(guān)性分析顯示, 裸燕麥籽粒硬度值與總淀粉含量的相關(guān)系數(shù)為–0.098, 與直鏈淀粉含量的相關(guān)系數(shù)為–0.07, 與支鏈淀粉含量的相關(guān)系數(shù)為0.692, 呈正相關(guān)(=0.027)。

    2.2 淀粉顆粒形態(tài)的觀察

    選擇最軟(HX317)和最硬(HX320)兩份材料進(jìn)行掃描電鏡觀察, 結(jié)果表明, 成熟籽粒中包括大顆粒和小顆粒淀粉(圖2-f), 淀粉顆粒的形狀有圓形、橢圓形和不規(guī)則形(圖2-c); 軟質(zhì)裸燕麥籽粒的淀粉以小淀粉粒為主(圖2-a), 而硬質(zhì)裸燕麥籽粒中、大淀粉粒分布較多(圖2-f)。另外, 水提淀粉顆粒表面光滑, 幾乎沒有附著物質(zhì)的存在(圖2-d, i), 而直接將成熟籽粒掰開, 直接觀察粘在膠面上的淀粉顆粒, 發(fā)現(xiàn)軟質(zhì)和硬質(zhì)裸燕麥淀粉顆粒表面都有很多附著物(圖2-e, j)。

    2.3 淀粉顆粒的粒度分析

    經(jīng)檢測(cè), 裸燕麥淀粉粒的數(shù)量、表面積和體積均呈現(xiàn)單峰分布(圖3)。參考小麥和水稻等[17]的劃分方式, 將裸燕麥淀粉粒按粒徑不同劃分為小(粒徑<6 μm)、中(6 μm<粒徑<40 μm)和大淀粉粒(粒徑>40 μm)。從表2可以看出, 裸燕麥籽粒主要由小淀粉粒和中淀粉粒組成, 大淀粉粒較少。從數(shù)量分布來看, 最軟的HX317的小淀粉粒的數(shù)量百分比高于HX320, 而中、大淀粉粒的占比低于HX320, 這與掃描電鏡觀察到的結(jié)果基本一致。從表面積分布來看, HX317和HX320的小、中及大淀粉粒的表面積百分比分別是0.027%和0.009%、99.79%和98.26%、0.016%和1.73%, 說明2個(gè)材料的淀粉粒表面積都主要取決于中淀粉粒。軟硬裸燕麥之間比較, 軟質(zhì)裸燕麥的小、中淀粉粒的所占表面積百分比高于硬質(zhì), 而大淀粉粒的低于硬質(zhì)。從體積分布來看, HX317和HX320的小、中和大淀粉粒的體積百分比分別是14.37%和7.59%、84.82%和88.89%、0.80%和3.52%, 說明裸燕麥淀粉??傮w積主要取決于中淀粉粒。軟硬裸燕麥之間比較, 軟質(zhì)裸燕麥的小淀粉粒所占體積百分比約是硬質(zhì)裸燕麥的2倍, 而中和大淀粉粒所占體積比低于硬質(zhì)裸燕麥。

    圖1 10份裸燕麥成熟籽粒中總淀粉、直鏈淀粉和支鏈淀粉的含量

    不同小寫字母表示在0.05概率水平差異顯著。縮寫同表1。

    Different lowercase letters indicate significant difference at the 0.05 probability level. Abbreviations are the same as those given in Table 1.

    圖2 軟質(zhì)HX317和硬質(zhì)HX320籽粒淀粉顆粒的顯微結(jié)構(gòu)

    a~e: HX317的淀粉顆粒; f~j: HX320的淀粉顆粒; 從左向右的5列圖片比例尺分別為20、10、3、1和5 μm。

    a–e: the starch granules of HX317; f–j: the starch granules of HX320. The scale bars of the five column pictures from left to right are 20, 10, 3, 1, and 5 μm, respectively.

    2.4 TritonX-114可溶性蛋白提取

    利用TritonX-114提取了燕麥籽粒全粉和淀粉顆粒表面的膜蛋白。結(jié)果表明, 籽粒全粉和淀粉顆粒表面檢測(cè)到了多種蛋白, 包括與PIN和VIN蛋白大小相近的14 kD的蛋白, 并且該蛋白在最軟的HX317的淀粉顆粒表面的含量高于最硬的HX320中的含量(圖4), 表明裸燕麥淀粉顆粒表面14 kD蛋白的含量可能與籽粒硬度相關(guān)。

    圖3 HX317和HX320淀粉粒的數(shù)量、表面積和體積分布

    表2 HX317和HX320淀粉粒的數(shù)量、表面積和體積分布百分比

    縮寫同表1。Abbreviations are the same as those given in Table 1.

    圖4 不同硬度裸燕麥中TritonX-114可溶性蛋白的SDS-PAGE

    a和b為全粉中和淀粉顆粒表面結(jié)合的蛋白; M為80 kD的蛋白marker; 1~10分別代表HX317、HX88、HX106、HX54、HX344、HX310、HX268、HX21、HX265和HX320, 越向右硬度值越大。

    a and b are the proteins form whole flour and starch surface bound proteins, respectively. M: 80 kD protein marker. 1–10 represent HX317, HX88, HX106, HX54, HX344, HX310, HX268, HX21, HX265, and HX320, respectively. The further to the right the sequence, the greater the hardness value of the variety.

    2.5 硬度相關(guān)蛋白的質(zhì)譜鑒定與生信分析

    從圖4-b的SDS-PAGE凝膠上切取14 kD處的條帶, 進(jìn)行膠內(nèi)酶解, 對(duì)酶解得到的肽段混合物進(jìn)行質(zhì)譜鑒定。經(jīng)基質(zhì)峰、酶自切峰校正, 根據(jù)UniProt中燕麥屬蛋白數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行比對(duì), 鑒定到159個(gè)肽段, 共41個(gè)蛋白, 包括Vromindoline蛋白、燕麥α淀粉酶胰蛋白酶抑制劑(AATI)、燕麥儲(chǔ)藏蛋白(Avenin)、類麥醇溶蛋白(Gliadin-like)和球蛋白(globulin)等(表3)。其中, Vromindoline蛋白和燕麥α淀粉酶胰蛋白酶抑制劑在UniProt數(shù)據(jù)庫(kù)中比對(duì)到了普通栽培燕麥()、細(xì)燕麥()、島嶼燕麥()、綿毛燕麥()、砂燕麥()、大穗燕麥()、大燕麥()和墨菲燕麥(), 表明本研究從裸燕麥()淀粉顆粒表面提取的14 kD蛋白中也存在Vromindoline蛋白和AATI蛋白。得分最高的Vromindoline和AATI蛋白的特異性肽段的質(zhì)譜分析結(jié)果如圖5所示。經(jīng)過蛋白序列比對(duì), Vromindoline和AATI蛋白在燕麥屬內(nèi)是非常保守的, Vromindoline蛋白包含“WPWKWWWK”的色氨酸豐富區(qū)(圖6)。

    圖5 I2E102和A0A1B2LQE3特異肽段的質(zhì)譜圖

    表3 14 kD處蛋白的部分質(zhì)譜分析結(jié)果

    圖6 9個(gè)Vromindoline蛋白和8個(gè)AATI蛋白的序列比對(duì)

    Fig. 6 Sequence alignment of nine Vromindoline and eight AATI proteins

    A: 9個(gè)VIN蛋白和8個(gè)AATI蛋白的進(jìn)化樹; B: VIN蛋白的序列比對(duì), 紅框?yàn)樯彼嶝S富區(qū)。

    A: the evolutionary tree of nine VIN proteins and eight AATI proteins; B: the sequence alignment of VIN proteins, and the red box is the tryptophan-rich region.

    3 討論

    小麥PIN蛋白是淀粉顆粒結(jié)合蛋白, 包含一個(gè)色氨酸豐富區(qū), 該區(qū)域具有脂質(zhì)結(jié)合特性[18-19], 且軟質(zhì)小麥淀粉顆粒表面的PIN蛋白量顯著高于硬質(zhì)小麥[20]。小麥淀粉粒結(jié)合蛋白的突變會(huì)影響直鏈淀粉含量、支鏈淀粉結(jié)構(gòu), 引起淀粉粒結(jié)晶異常[21]。本研究從裸燕麥成熟籽粒的淀粉顆粒表面分離出了與籽粒硬度相關(guān)的VIN蛋白, 且該蛋白也包含一個(gè)色氨酸豐富區(qū), 且在軟質(zhì)裸燕麥中的含量高于硬質(zhì), 這與小麥上的研究類似。PIN蛋白通過色氨酸豐富區(qū)與膜脂相互作用, 影響籽粒脫水過程中造粉體脂雙層膜的穩(wěn)定性, 使其不會(huì)被完全破壞, 阻礙了淀粉顆粒與蛋白質(zhì)基質(zhì)的結(jié)合, 而突變的PIN蛋白的脂結(jié)合能力降低, 造粉體膜的穩(wěn)定性降低, 淀粉顆粒與蛋白質(zhì)框架結(jié)合更直接、牢固, 從而使籽粒硬度增加[22]。淀粉表面極性脂在PIN蛋白與淀粉表面結(jié)合中的發(fā)揮重要媒介作用, 且在軟麥中含量高于硬麥[23-24]。本研究在淀粉顆粒表面也觀察到一些附著物, 可能是一些脂質(zhì)或者蛋白, 推測(cè)其VIN蛋白可能在裸燕麥籽粒硬度中發(fā)揮與PIN蛋白類似的功能, 其作用模式有待進(jìn)一步研究。

    經(jīng)粒度分析表明, 裸燕麥淀粉顆粒包含小、中及大淀粉粒3種粒型, 這與小麥、水稻和玉米等[17]的研究相似。不同的是, 水稻、玉米的淀粉粒的體積和表面積呈三峰和雙峰分布, 小麥的體積呈微弱的四峰分布, 表面積呈三峰分布, 而裸燕麥的淀粉粒的數(shù)量、體積和表面積均呈現(xiàn)單峰分布。小麥胚乳淀粉基本上由小淀粉粒(粒徑<5 μm)組成, 而裸燕麥由小(粒徑<6 μm)和中淀粉粒(6~40 μm)共同組成, 但軟質(zhì)燕麥的小粒淀粉比例顯著高于硬質(zhì)裸燕麥, 造成這種差異的原因有待進(jìn)一步研究。

    淀粉、脂質(zhì)和蛋白三者的結(jié)合方式是脂質(zhì)中脂肪酸的具有疏水性的烴鏈進(jìn)入直鏈淀粉螺旋空腔中,與直鏈淀粉結(jié)合, 而在螺旋空腔外的具有極性的羧基, 可以和蛋白質(zhì)的帶電基團(tuán)通過靜電作用結(jié)合, 從而將兩者連接起來, 形成淀粉-脂質(zhì)-蛋白質(zhì)三元復(fù)合物[25-26]。有研究表明, 籽粒中單半乳糖甘油二酯(monogalactosyl diglyceride, MGDG)和雙半乳糖甘油二酯(digalactosyl diglyceride, DGDG)含量與小麥[27]和玉米[28]籽粒胚乳質(zhì)地緊密相關(guān)。MGDG與小麥籽粒硬度呈負(fù)相關(guān), 而DGDG與之呈現(xiàn)正相關(guān)[29]。本研究推測(cè), 裸燕麥籽粒成熟過程中, 軟質(zhì)裸燕麥的造粉體形成更多的小淀粉粒, 比表面積更大, 可以通過膜脂與更多的VIN蛋白進(jìn)行結(jié)合, 而VIN蛋白越多, 穩(wěn)定了造粉體的脂雙層膜, 從而使得胚乳結(jié)構(gòu)松弛, 空隙較大, 硬質(zhì)裸燕麥VIN蛋白少, 膜穩(wěn)定性降低而降解, 淀粉和蛋白質(zhì)基質(zhì)的結(jié)合更加緊密。

    4 結(jié)論

    裸燕麥成熟籽粒中支鏈淀粉含量與籽粒硬度呈正相關(guān); 淀粉顆粒的粒度分布影響籽粒硬度, 軟質(zhì)裸燕麥中、小淀粉粒的數(shù)量、表面積和體積百分比均高于硬質(zhì)裸燕麥; Vromindoline等蛋白位于裸燕麥淀粉顆粒表面, 且在軟質(zhì)裸燕麥中的含量高于硬質(zhì)裸燕麥。

    [1] 陳鋒, 李根英, 耿洪偉, 夏蘭芹, 夏先春, 何中虎. 小麥籽粒硬度及其分子遺傳基礎(chǔ)研究回顧與展望. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué), 2005, 38: 1088–1094. Chen F, Li G Y, Geng H W, Xia L Q, Xia X C, He Z H. Review and prospect of wheat grain hardness and its molecular genetic basis., 2005, 38: 1088–1094 (in Chinese with English abstract).

    [2] 安江紅, 張文靜, 趙瑛琳, 韓冰, 南金生. 麥類作物籽粒硬度的研究進(jìn)展. 北方農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào), 2020, 48(4): 40–47. An J H, Zhang W J, Zhao Y L, Han B, Nan J S. Research progress on the grain hardness ofcrops., 2020, 48(4): 40–47 (in Chinese with English abstract).

    [3] Peltonen-sainio, Muurinen S, Vilppu M, Rajala A, Gates F, Kirkkari A. Germination and grain vigor of naked oat in response to grain moisture at harvest., 2001, 127: 147–156.

    [4] Stenvert N L, Kingswood K. The influence of the physical structure of the protein matrix on wheat hardness., 1977, 28: 11–19.

    [5] Barlow K K, Buttrose M S, Simmonds D H, Vesk M. The nature of the starch-protein interface in wheat endosperm., 1973, 50: 443–454.

    [6] Greenwell P, Schofield J D. A Starch granule protein associated with endosperm softness in wheat., 1986, 63: 379–380.

    [7] 郭世華. 中國(guó)小麥籽粒硬度的生化和分子標(biāo)記研究. 山東農(nóng)業(yè)大學(xué)博士學(xué)位論文, 山東泰安, 2003. pp 6–7. Guo S H. Biochemical and Molecular Markers of Chinese Wheat Grain Hardness. PhD Dissertation of Graduate School of Shandong Agricultural University, Tai’an, Shandong, China, 2003. pp 6–7 (in Chinese with English abstract).

    [8] Blochet J E,Chevalier C, Forest E, Pebay-Peyroula E, Gautier M F, Joudrier P, Pézolet M, Marion D. Complete amino acid sequence of puroindoline, a new basic and cystine-rich protein with a unique tryptophan-rich domain, isolated from wheat endosperm by Triton X-114 phase partitioning., 1993, 329: 336–340.

    [9] Marion D, Clark D C. Wheat lipids and lipid-binding proteins: structure and function., 1995: 245–260.

    [10] Bhave M, Morris C F. Molecular genetics of puroindolines and related genes: regulation of expression, membrane binding properties and applications., 2008, 66: 221–231.

    [11] Gazza L, Taddei F, Conti S, Gazzelloni G, Muccilli V, Janni M, D’Ovidio R, Alfieri M, Redaelli R, Pogna N E. Biochemical and molecular characterization of Avena indolines and their role in kernel texture., 2015, 290: 39–54.

    [12] 安江紅, 張文靜, 楊曉虹, 南金生, 楊燕, 閆明霞, 韓冰. 2種裸燕麥籽粒硬度測(cè)定方法比較. 作物雜志, 2021, (6): 28–35.An J H, Zhang W J, Yang X H, Nan J S, Yang Y, Yan M X, Han B. Comparison of two methods for measuring grain hardness of naked oats., 2021, (6): 28–35 (in Chinese with English abstract).

    [13] 劉剛. 燕麥淀粉和蛋白的提取及理化性質(zhì)研究. 武漢工業(yè)學(xué)院碩士學(xué)位論文, 湖北武漢, 2008. pp 9–12. Liu G. Extraction and Physicochemical Properties of Oat Starch and Protein. MS Thesis of Graduate School of Wuhan Institute of Technology, Wuhan, Hubei, China, 2008. pp 9–12 (in Chinese with English abstract).

    [14] 霍華蕾, 郭堅(jiān), 羅杰, 何光源. 種子中Puroindoline蛋白的SDS-PAGE分析. 生物技術(shù)通訊, 2005, (2): 153–155. Huo H L, Guo J, Luo J, He G Y. SDS-PAGE analysis of Puroindoline protein in seed., 2005, (2): 153–155 (in Chinese with English abstract).

    [15] 王子寧, 郭北海. 小麥地方品種SDS-PAGE分析. 華北農(nóng)學(xué)報(bào), 1992, (2): 35–39. Wang Z N, Guo B H. SDS-PAGE Analysis of Wheat Landraces., 1992, (2): 35–39 (in Chinese with English abstract).

    [16] 王霞霞, 柴守璽, 常磊, 柴繼寬, 徐智明. 燕麥種子蛋白質(zhì)組的GeLC-MS/MS分析. 草地學(xué)報(bào), 2012, 20(1): 108–115. Wang X X, Chai S X, Chang L, Chai J K, Xu Z M. GeLC-MS/MS analysis of oat seed proteome., 2012, 20(1): 108–115 (in Chinese with English abstract).

    [17] 徐云姬, 李銀銀, 錢希旸, 王志琴, 楊建昌. 三種禾谷類作物強(qiáng)、弱勢(shì)粒淀粉粒形態(tài)與粒度分布的比較. 作物學(xué)報(bào), 2016, 42: 70–81. Xu Y J, Li Y Y, Qian X Y, Wang Z Q, Yang J C. Comparison of starch grain morphology and size distribution in superior and inferior grains of three cereal crops., 2016, 42: 70–81 (in Chinese with English abstract).

    [18] Bordier C. Phase separation of integral membrane proteins in Triton X-114 solution., 1981, 256: 1604–1607.

    [19] Gautier M F, Aleman M E, Guirao A, Marion D, Joudrier P.puroindolines, two basic cystine-rich seed proteins: cDNA sequence analysis and developmental gene expression., 1994, 25: 43–57.

    [20] 常成, 張海萍, 李保云, 劉廣田. 小麥籽粒發(fā)育時(shí)期Puroindolines蛋白與硬度的關(guān)系. 麥類作物學(xué)報(bào), 2007, 27: 630–633. Chang C, Zhang H P, Li B Y, Liu G T. The relationship between Puroindoline protein during grain development and kernel hardness of common wheat., 2007, 27: 630–633 (in Chinese with English abstract).

    [21] 趙法茂, 蔡瑞國(guó), 畢建杰, 肖軍, 王憲澤. 小麥籽粒淀粉分支酶同種型SBE IIb的亞細(xì)胞定位及遺傳多樣性. 作物學(xué)報(bào), 2009, 35: 952–957. Zhao F M, Cai R G, Bi J J, Xiao J, Wang X Z. Subcellular localization and genetic polymorphism of isoform of starch branching enzyme (SBE IIb) in wheat grain., 2009, 35: 952–957 (in Chinese with English abstract).

    [22] Lillemo M, Morris C. A leucine to proline mutation in Puroindoline b is frequently present in hard wheats from northern Europe., 2000, 100: 1100–1107.

    [23] 秦海霞. 小麥淀粉表面極性脂對(duì)籽粒硬度的影響及其生理機(jī)制. 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)碩士學(xué)位論文, 河南鄭州, 2017. pp 2–3. Qin H X. Effects of Surface Polar Lipids on Wheat Starch on Grain Hardness and Its Physiological Mechanism. MS Thesis of Henan Agricultural University, Zhengzhou, Henan, China, 2017. pp 2–3 (in Chinese with English abstract).

    [24] Ma D Y, Qin H X, Ding H N, Zhang J, Wang C Y, Guo T C. Surface lipids play a role in the interaction of puroindolines with wheat starch and kernel hardness., 2016, 93: 523–528.

    [25] Zhang G, Hamaker B R. A three component interaction among starch, protein, and free fatty acids revealed by pasting profiles., 2003, 51: 2797–2800.

    [26] Zhang G, Hamaker B R. Sorghum (L. Moench) flour pasting properties influenced by free fatty acids and protein., 2005, 82: 534–540.

    [27] Finnie S, Jeannotte R, Morris C, Faubion J M. Variation in polar lipid composition among near-isogenic wheat lines possessing different puroindoline haplotypes., 2010, 51: 66–72.

    [28] Wang H H, Huagn Y C, Xiao Q, Huang X, Li C S, Gao X Y, Wang Q, Xiang X L, Zhu Y D, Wang J C, Wang W Q, Larkins B A, Wu Y R. Carotenoids modulate kernel texture in maize by influencing amyloplast envelope integrity., 2020, 11: 5346.

    [29] Ohm J, Chung O. Relationships of free lipids with quality factors in hard winter wheat flours., 2002, 79: 274–278.

    Relationship between the starch properties and its surface-bound proteins in grains with hardness inL.

    NAN Jin-Sheng1, AN Jiang-Hong1,2, CHAI Ming-Na1, JIANG Yu-Lian1, ZHU Zhi-Qiang1, YANG Yan1, and HAN Bing1,*

    1Key Laboratory of Wheat Germplasm Innovation and Utilization Autonomous Region Higher School / Inner Mongolia Agricultural University, Hohhot 010018, Inner Mongolia, China;2Inner Mongolia Academy of Agriculture and Animal Husbandry Science, Hohhot 010018, Inner Mongolia, China

    Kernel hardness can reflect the texture of wheat kernels and it is closely related to its milling performance and edible quality. The objective of this study is to explore the relationship between naked oat (L.) grain starch properties and its surface-bound proteins with grain hardness. In this experiment, to determine the content of total starch, amylopectin and amylose, observe the characteristics and particle size of starch granules, and identify the surface-bound proteins of starch granules by mass spectrometry, five soft and five hard naked oat germplasms were used as the materials. The results showed that the shapes of starch granules in mature grains were round, oval and irregular, and the number, volume and surface area of starch granules showed a unimodal distribution. The size of starch granules could be divided into small (particle size < 6 μm), medium (6–40 μm), and large starch granules (particle size > 40 μm). Naked oat grains were mainly composed of small and medium starch granules. The grain size distribution of starch in naked oat grains with different hardness was different. The number and volume percentage of small starch granules in soft naked oat were higher than those in hard, and the number and volume percentage of medium and large starch grains were lower than those in hard. The percentage of surface area of soft naked oat small and medium starch granules was higher than that of hard, and the percentage of surface area of large starch granules was lower than that of hard. There was a significant positive correlation between the grain hardness of naked oat and the amylopectin content. The results showed that the protein content of the starch granule surface with a size of 14 kD was higher in soft oats than in hard ones. A total of 41 proteins were identified by HPLC/MS for starch granule surface-binding proteins at 14 kD, including Vromindoline protein and oat alpha amylase trypsin inhibitor. The above results showed that the starch content, particle size distribution and starch surface-bound protein in naked oat grains were all related to grain hardness. The higher the amylopectin content, the greater the number, surface area and volume distribution of small starch granules. The higher the protein content such as Vromindoline, and the softer the naked oat kernel. This study laid the foundation for revealing the formation mechanism of grain hardness inL.

    L.; grain hardness; starch particle size; Vromindoline; HPLC/MS

    2022-10-05;

    2023-02-10;

    2023-02-27.

    10.3724/SP.J.1006.2023.21064

    通信作者(Corresponding author):韓冰, E-mail: hb_nmg@163.com

    E-mail: 470917658@qq.com

    本研究由國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目(2022YFE0119800), 麥類種質(zhì)創(chuàng)新利用自治區(qū)高等學(xué)校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室和“飼用作物及有益微生物種質(zhì)資源與分子育種”團(tuán)隊(duì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目(TD202103)資助。

    This study was supported by the National Key Research and Development Program of China (2022YFE0119800), the Key Laboratory of Wheat Germplasm Innovation and Utilization Autonomous Region Higher School, and Forage Crops and Beneficial Microorganism Germplasm Resources and Molecular Breeding Team Funding (TD202103).

    URL: https://kns.cnki.net/kcms/detail//11.1809.S.20230226.1541.002.html

    This is an open access article under the CC BY-NC-ND license (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

    猜你喜歡
    裸燕麥軟質(zhì)硬質(zhì)
    裸燕麥水提取物抗AD效果及機(jī)制初探
    50號(hào)硬質(zhì)瀝青在海南省瀝青路面中的應(yīng)用研究
    石油瀝青(2022年4期)2022-09-03 09:30:04
    煤基超硬質(zhì)瀝青改性瀝青研究現(xiàn)狀與評(píng)述
    石油瀝青(2022年3期)2022-08-26 09:13:06
    圓盤鋸超硬質(zhì)耐磨被覆層下方防磨損措施
    石材(2020年11期)2021-01-08 09:21:48
    硬質(zhì)道路石油瀝青產(chǎn)品開發(fā)
    石油瀝青(2019年2期)2019-04-28 08:42:24
    錫林郭勒盟裸燕麥生產(chǎn)狀況及存在的問題和對(duì)策探討
    改性凹凸棒土對(duì)軟質(zhì)聚氯乙烯中增塑劑抽出性的影響
    水滑石在軟質(zhì)聚氯乙烯中的應(yīng)用研究
    裸燕麥多糖酶解產(chǎn)物OP-1純化組分結(jié)構(gòu)分析
    極端海況下軟質(zhì)海崖大規(guī)模蝕退計(jì)算模型研究
    熟女人妻精品中文字幕| 亚洲成av人片在线播放无| .国产精品久久| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产黄a三级三级三级人| 中亚洲国语对白在线视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 午夜精品一区二区三区免费看| 欧美日韩综合久久久久久 | 免费电影在线观看免费观看| 午夜免费激情av| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 看黄色毛片网站| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 日本 av在线| 免费观看人在逋| 三级毛片av免费| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 日本黄大片高清| 91麻豆精品激情在线观看国产| 久久亚洲真实| 成熟少妇高潮喷水视频| 成年版毛片免费区| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产精品女同一区二区软件 | 搡老熟女国产l中国老女人| av在线蜜桃| 国产真实伦视频高清在线观看 | 欧美成人性av电影在线观看| 国产亚洲精品久久久com| www.熟女人妻精品国产| 全区人妻精品视频| 一二三四社区在线视频社区8| 男人的好看免费观看在线视频| 久久精品国产亚洲av天美| 黄色一级大片看看| www.色视频.com| 一个人观看的视频www高清免费观看| 亚洲精品456在线播放app | 日韩成人在线观看一区二区三区| 欧美成人性av电影在线观看| 精品久久久久久久久久久久久| 欧美不卡视频在线免费观看| 亚洲激情在线av| 啪啪无遮挡十八禁网站| 级片在线观看| 欧美日韩黄片免| 久久中文看片网| 欧美成人一区二区免费高清观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产欧美日韩一区二区三| 毛片一级片免费看久久久久 | 国产探花在线观看一区二区| 嫩草影院精品99| 日韩亚洲欧美综合| 天堂网av新在线| 日本黄色视频三级网站网址| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲国产色片| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产真实伦视频高清在线观看 | 精品午夜福利视频在线观看一区| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 亚洲综合色惰| 青草久久国产| 麻豆一二三区av精品| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产三级黄色录像| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲av熟女| 精品日产1卡2卡| 伦理电影大哥的女人| 国产不卡一卡二| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 精品日产1卡2卡| 看十八女毛片水多多多| 在线免费观看的www视频| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产在视频线在精品| 在线观看免费视频日本深夜| 国产黄a三级三级三级人| 国产美女午夜福利| 久久久久久久久久成人| 久久这里只有精品中国| 久久久色成人| 久久久久免费精品人妻一区二区| 最新中文字幕久久久久| 国产精华一区二区三区| 亚洲中文日韩欧美视频| 男女下面进入的视频免费午夜| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 精品久久久久久久久久久久久| 日本黄色视频三级网站网址| or卡值多少钱| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 白带黄色成豆腐渣| 亚洲,欧美精品.| 毛片女人毛片| 国产熟女xx| 无遮挡黄片免费观看| 嫩草影院新地址| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产极品精品免费视频能看的| 波多野结衣高清作品| 精品人妻熟女av久视频| 看片在线看免费视频| 日本五十路高清| 观看美女的网站| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| av福利片在线观看| 99在线人妻在线中文字幕| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 日韩大尺度精品在线看网址| 麻豆成人av在线观看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产精品久久久久久久电影| 国产真实伦视频高清在线观看 | 久久人人精品亚洲av| 婷婷六月久久综合丁香| 亚洲内射少妇av| 久久久久久久精品吃奶| 国产日本99.免费观看| 午夜久久久久精精品| 一本综合久久免费| 身体一侧抽搐| 日本 av在线| 日韩欧美免费精品| 能在线免费观看的黄片| 亚洲不卡免费看| 91九色精品人成在线观看| 日本黄大片高清| 国产黄a三级三级三级人| 免费在线观看成人毛片| 黄色日韩在线| 成人特级av手机在线观看| 久久99热6这里只有精品| 亚洲国产精品合色在线| 十八禁网站免费在线| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 窝窝影院91人妻| 亚洲精品在线观看二区| 美女xxoo啪啪120秒动态图 | 成人特级av手机在线观看| 成年女人毛片免费观看观看9| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 男女床上黄色一级片免费看| 又爽又黄无遮挡网站| 白带黄色成豆腐渣| 成人特级av手机在线观看| 中出人妻视频一区二区| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 99热这里只有是精品在线观看 | 亚洲av免费高清在线观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 午夜影院日韩av| 国产精品久久视频播放| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产一区二区在线观看日韩| 一本一本综合久久| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 国产精品综合久久久久久久免费| 色噜噜av男人的天堂激情| 高清日韩中文字幕在线| 欧美成人a在线观看| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 99视频精品全部免费 在线| 九九在线视频观看精品| 高清日韩中文字幕在线| 国产亚洲av嫩草精品影院| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 国语自产精品视频在线第100页| 一a级毛片在线观看| 69av精品久久久久久| 精品熟女少妇八av免费久了| 赤兔流量卡办理| 好男人电影高清在线观看| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 国产日本99.免费观看| 赤兔流量卡办理| 精品人妻视频免费看| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲,欧美,日韩| 亚洲精品日韩av片在线观看| 99国产精品一区二区蜜桃av| 如何舔出高潮| 国产精品亚洲美女久久久| www日本黄色视频网| 一夜夜www| 欧美3d第一页| 欧美乱色亚洲激情| 久久国产乱子伦精品免费另类| 天堂动漫精品| 欧美成人一区二区免费高清观看| 国产久久久一区二区三区| 真实男女啪啪啪动态图| 国产精品不卡视频一区二区 | 国模一区二区三区四区视频| 高清在线国产一区| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产一区二区在线观看日韩| 免费观看人在逋| 欧美丝袜亚洲另类 | 国产精品国产高清国产av| 日韩成人在线观看一区二区三区| av在线天堂中文字幕| 99热这里只有是精品在线观看 | av在线天堂中文字幕| 两人在一起打扑克的视频| 欧美日本视频| 久久人人精品亚洲av| 桃红色精品国产亚洲av| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 精品一区二区免费观看| 久久久国产成人精品二区| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 老师上课跳d突然被开到最大视频 久久午夜综合久久蜜桃 | 俺也久久电影网| 9191精品国产免费久久| 国产高清视频在线观看网站| 欧美成人免费av一区二区三区| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 欧美成人性av电影在线观看| 看片在线看免费视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 三级毛片av免费| 麻豆成人av在线观看| 99国产综合亚洲精品| 国产大屁股一区二区在线视频| 最好的美女福利视频网| av女优亚洲男人天堂| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 不卡一级毛片| 最近最新免费中文字幕在线| 人人妻人人看人人澡| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 热99re8久久精品国产| 国语自产精品视频在线第100页| 国产精品爽爽va在线观看网站| 直男gayav资源| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| av女优亚洲男人天堂| 一个人看的www免费观看视频| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 国产欧美日韩精品一区二区| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产中年淑女户外野战色| 在线观看免费视频日本深夜| 99久久无色码亚洲精品果冻| 欧美精品啪啪一区二区三区| 18禁在线播放成人免费| 麻豆一二三区av精品| 久久精品国产清高在天天线| 99热这里只有精品一区| 色在线成人网| x7x7x7水蜜桃| 一进一出抽搐gif免费好疼| 毛片一级片免费看久久久久 | 亚洲专区国产一区二区| 嫩草影院新地址| a级一级毛片免费在线观看| 他把我摸到了高潮在线观看| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产真实伦视频高清在线观看 | 在线国产一区二区在线| 一二三四社区在线视频社区8| 日韩欧美在线二视频| 日本五十路高清| 好男人在线观看高清免费视频| 成人国产综合亚洲| 搡老妇女老女人老熟妇| 韩国av一区二区三区四区| 哪里可以看免费的av片| 亚洲第一电影网av| 草草在线视频免费看| 美女高潮的动态| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 性色avwww在线观看| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 中文在线观看免费www的网站| 精品人妻视频免费看| 51国产日韩欧美| 国产一级毛片七仙女欲春2| 欧美激情在线99| 国产精品人妻久久久久久| 精品午夜福利在线看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 亚洲最大成人av| 亚洲av成人精品一区久久| 久久人人精品亚洲av| 国产高清有码在线观看视频| 色综合婷婷激情| 丰满的人妻完整版| 国产成人av教育| 亚洲av二区三区四区| 观看美女的网站| 人人妻人人看人人澡| 波多野结衣高清作品| 黄色丝袜av网址大全| 午夜福利欧美成人| 91麻豆av在线| 亚洲精品日韩av片在线观看| 成年女人毛片免费观看观看9| 97碰自拍视频| 国产成人av教育| 悠悠久久av| 亚洲欧美清纯卡通| 久久香蕉精品热| 夜夜爽天天搞| 欧美不卡视频在线免费观看| 免费人成视频x8x8入口观看| 欧美不卡视频在线免费观看| 免费搜索国产男女视频| 国语自产精品视频在线第100页| 51午夜福利影视在线观看| 人人妻人人看人人澡| 国产黄a三级三级三级人| 国产色爽女视频免费观看| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 国产69精品久久久久777片| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 一级黄片播放器| 国产高清视频在线播放一区| 日韩有码中文字幕| 国产爱豆传媒在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 亚洲第一区二区三区不卡| 午夜老司机福利剧场| 成人国产综合亚洲| 毛片一级片免费看久久久久 | 欧美高清成人免费视频www| 国产成人福利小说| 国产在线男女| 我要看日韩黄色一级片| 搡老熟女国产l中国老女人| a级毛片a级免费在线| 欧美最黄视频在线播放免费| 国产一区二区在线av高清观看| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲av免费在线观看| 欧美高清性xxxxhd video| 亚洲真实伦在线观看| 久久久久久九九精品二区国产| 宅男免费午夜| 嫩草影院精品99| 九色成人免费人妻av| 一边摸一边抽搐一进一小说| 美女 人体艺术 gogo| av在线老鸭窝| 国产伦一二天堂av在线观看| 国产欧美日韩一区二区三| 欧美丝袜亚洲另类 | 亚洲成人免费电影在线观看| 嫩草影院入口| 少妇高潮的动态图| 欧美在线一区亚洲| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 天堂动漫精品| 怎么达到女性高潮| 欧美高清性xxxxhd video| 成人av一区二区三区在线看| 青草久久国产| 亚洲一区二区三区色噜噜| 俺也久久电影网| av福利片在线观看| 成人无遮挡网站| h日本视频在线播放| 欧美日韩乱码在线| 亚洲一区二区三区不卡视频| 免费观看人在逋| 91九色精品人成在线观看| 欧美性猛交黑人性爽| 国产激情偷乱视频一区二区| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 波多野结衣巨乳人妻| 九色成人免费人妻av| 啦啦啦韩国在线观看视频| 日韩欧美三级三区| 亚洲在线自拍视频| 精品久久久久久久久av| 丁香六月欧美| 丰满乱子伦码专区| 91在线观看av| 日本免费a在线| 成人永久免费在线观看视频| 日本免费a在线| 国产精品乱码一区二三区的特点| av视频在线观看入口| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 日本a在线网址| 免费看光身美女| 最近中文字幕高清免费大全6 | 国产亚洲精品av在线| 综合色av麻豆| 色5月婷婷丁香| 国产精品精品国产色婷婷| 18+在线观看网站| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 免费大片18禁| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 久久久久久久精品吃奶| 波野结衣二区三区在线| 久久久久九九精品影院| 999久久久精品免费观看国产| 免费观看的影片在线观看| 成人特级黄色片久久久久久久| 99riav亚洲国产免费| 欧美区成人在线视频| 俺也久久电影网| 身体一侧抽搐| 国产美女午夜福利| av在线观看视频网站免费| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| av中文乱码字幕在线| 麻豆av噜噜一区二区三区| 亚洲成人精品中文字幕电影| 成人亚洲精品av一区二区| 久久久成人免费电影| 天堂影院成人在线观看| 天堂√8在线中文| 午夜精品一区二区三区免费看| 十八禁网站免费在线| 欧美最黄视频在线播放免费| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲最大成人中文| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 小说图片视频综合网站| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 美女黄网站色视频| 精品久久久久久成人av| 国产精品,欧美在线| 亚洲人成网站高清观看| 日韩欧美精品v在线| 国产精品久久久久久久久免 | 可以在线观看的亚洲视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲欧美激情综合另类| 91av网一区二区| 欧美高清性xxxxhd video| 宅男免费午夜| 国产在线男女| 一个人免费在线观看电影| 日韩精品中文字幕看吧| 久久久久国内视频| av在线蜜桃| 午夜激情欧美在线| 国产真实伦视频高清在线观看 | 婷婷精品国产亚洲av| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 国产人妻一区二区三区在| 日韩欧美国产一区二区入口| 欧美极品一区二区三区四区| 我的女老师完整版在线观看| 成人欧美大片| 美女xxoo啪啪120秒动态图 | 精品一区二区三区视频在线| 日韩欧美国产一区二区入口| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 真实男女啪啪啪动态图| 成年女人永久免费观看视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 两个人视频免费观看高清| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲欧美日韩高清专用| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 色av中文字幕| 99热只有精品国产| 免费一级毛片在线播放高清视频| а√天堂www在线а√下载| 又黄又爽又免费观看的视频| 性色avwww在线观看| 午夜福利高清视频| 美女高潮的动态| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产精品一区二区免费欧美| 午夜福利免费观看在线| 天天一区二区日本电影三级| 最近中文字幕高清免费大全6 | 亚洲精品一区av在线观看| 亚洲人成网站在线播| 国产精品免费一区二区三区在线| 看片在线看免费视频| 免费观看人在逋| 精品不卡国产一区二区三区| 欧美日韩福利视频一区二区| 日韩成人在线观看一区二区三区| 观看免费一级毛片| 久久久久久大精品| 日韩精品中文字幕看吧| 久9热在线精品视频| 少妇高潮的动态图| 天美传媒精品一区二区| 我要搜黄色片| av女优亚洲男人天堂| 少妇高潮的动态图| 欧美性猛交黑人性爽| 男女那种视频在线观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 成年免费大片在线观看| 亚洲真实伦在线观看| 午夜激情福利司机影院| 老熟妇仑乱视频hdxx| 一本一本综合久久| 熟女电影av网| 在线观看午夜福利视频| 黄色配什么色好看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 又黄又爽又免费观看的视频| 欧美激情在线99| 国产精品国产高清国产av| а√天堂www在线а√下载| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 免费观看人在逋| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 最近中文字幕高清免费大全6 | 人妻久久中文字幕网| 国产精品影院久久| 精品无人区乱码1区二区| 婷婷精品国产亚洲av在线| 无人区码免费观看不卡| 成人国产一区最新在线观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 99久久精品热视频| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 一夜夜www| 久久精品91蜜桃| 99热这里只有是精品在线观看 | 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产亚洲欧美98| 久久久久久久久大av| 国产亚洲精品av在线| a在线观看视频网站| 日韩精品青青久久久久久| 国产精品久久电影中文字幕| avwww免费| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 长腿黑丝高跟| 看十八女毛片水多多多| 国产中年淑女户外野战色| 婷婷六月久久综合丁香| 在线播放无遮挡| 欧美黑人巨大hd| 日韩人妻高清精品专区| 日本三级黄在线观看| 成年女人永久免费观看视频| 亚洲专区国产一区二区| 午夜激情福利司机影院| 免费电影在线观看免费观看| 久久久久免费精品人妻一区二区| 国产成人影院久久av| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产色婷婷99| 一区二区三区四区激情视频 | 男人狂女人下面高潮的视频| 香蕉av资源在线| 亚洲午夜理论影院| 久久久久国内视频| 亚洲欧美日韩无卡精品| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 嫩草影院新地址| 日本黄大片高清| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 亚洲精品粉嫩美女一区| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 久久99热6这里只有精品| 亚洲自偷自拍三级| 国产免费男女视频| 久久久色成人| 欧美bdsm另类| 免费av观看视频| 青草久久国产| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 最好的美女福利视频网| 九色国产91popny在线| 免费大片18禁| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 校园春色视频在线观看| 中文字幕熟女人妻在线| 欧美日韩综合久久久久久 | 99久久成人亚洲精品观看| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 免费看日本二区| 国产av不卡久久| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 欧美色欧美亚洲另类二区| 亚洲自偷自拍三级| 国产乱人伦免费视频| 桃色一区二区三区在线观看| 哪里可以看免费的av片| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 久久国产精品影院| 日本黄色片子视频| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲专区国产一区二区| 久久久国产成人精品二区| 天堂√8在线中文| 在线a可以看的网站| 欧美黄色淫秽网站| 长腿黑丝高跟| 麻豆成人av在线观看| 成人鲁丝片一二三区免费| 国产av不卡久久| 在线观看免费视频日本深夜|