• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于多肽質(zhì)譜檢測的絲綢細菌劣化機理研究

    2023-08-31 10:18:28泮林丹陳浩楊海亮王秉
    浙江理工大學(xué)學(xué)報 2023年6期
    關(guān)鍵詞:銅綠假單胞菌絲織品

    泮林丹 陳浩 楊海亮 王秉

    摘 要: 為研究絲綢文物的微生物劣化降解機理,選取銅綠假單胞菌和嗜麥芽窄食單胞菌對絲織品進行模擬劣化,并通過掃描電子顯微鏡和傅里葉紅外光譜分別觀察了絲綢劣化后微觀形貌和二級結(jié)構(gòu)的變化,同時對絲綢的劣化降解液進行了基于蠶絲蛋白數(shù)據(jù)庫匹配的多肽質(zhì)譜檢測,以揭示2種細菌對絲綢蛋白的降解機理。結(jié)果顯示:絲綢纖維表面經(jīng)劣化后發(fā)生了縱向剝離;2種細菌對絲綢纖維無定形區(qū)的降解程度比結(jié)晶域高;降解的絲綢蛋白絕大多數(shù)為重鏈和輕鏈以外的其他蛋白,且嗜麥芽窄食單胞菌對絲蛋白的整體破壞能力強于銅綠假單胞菌;將組成重鏈蛋白的氨基酸殘基分成了Header、Linker、(GX)n和C-ter 4個基序,對其進行降解分析,結(jié)果表明Header和Linker基序處的氨基酸殘基相較于(GX)n和C-ter基序更易斷裂,細菌對Linker基序的破壞能力差異是影響重鏈蛋白降解效果的重要因素;絲蛋白鏈中無定形區(qū)的破壞會暴露絲蛋白大分子鏈上的微晶體嵌段,進一步加劇絲肽溶出,導(dǎo)致絲織品逐漸降解。該研究為探索古代絲綢的微生物劣化機理研究提供了一種新思路。

    關(guān)鍵詞: 肽段; 質(zhì)譜分析;絲織品;嗜麥芽窄食單胞菌;銅綠假單胞菌;重鏈蛋白

    中圖分類號: TS 141

    文獻標(biāo)志碼: A

    文章編號: 1673-3851 (2023) 07-0493-07

    引文格式:泮林丹,陳浩,楊海亮,等. 基于多肽質(zhì)譜檢測的絲綢細菌劣化機理研究[J]. 浙江理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)),2023,49(4):493-499.

    Reference Format: PAN Lindan, CHEN Hao, YANG Hailiang, et al. Study on bacterial degradation of silk based on detection of peptide by mass spectrometry[J]. Journal of Zhejiang Sci-Tech University,2023,49(4):493-499.

    Study on bacterial degradation of silk based on detection of peptide by mass spectrometry

    PAN Lindan1, CHEN Hao1, YANG Hailiang2, WANG Bing1

    (1.School of Materials Science & Engineering, Zhejiang Sci-Tech University, Hangzhou 310018, China; 2.China National Silk Museum, Hangzhou 310002, China)

    Abstract:? In order to study the microbial degradation mechanism of silk cultural relics, Pseudomonas aeruginosa and Stenotrophomonas maltophilia were selected to simulate the degradation of silk fabrics, and the changes in the microscopic morphology and secondary structure of silk after degradation were observed by scanning electron microscopy and Fourier infrared spectroscopy. Meanwhile, the degradation solution of silk was detected by polypeptide mass spectrometry based on the matching of silk protein database to reveal the degradation mechanism of silk protein by two bacteria. The results show that the surface of silk fibers is axially peeled after deterioration. The degradation degree of the two bacteria in the amorphous region of silk fibers is higher than that in the crystalline region. Most of the degraded proteins are other proteins except heavy chain and light chain proteins, and the overall destructive ability of Stenotrophomonas maltophilia to silk filaments is stronger than that of Pseudomonas aeruginosa. The amino acid residues of the heavy chain protein were divided into four moieties, namely, Header, Linker, (GX) n and C-ter, which were further analyzed for the degradation of the heavy chain protein. The results show that the amino acid residues in the Header and Linker moieties are more likely to be broken than those in the (GX)n and C-ter motifs, and the difference in the destruction ability of Linker moieties is a significant factor that affects the degradation effect of the heavy chain protein. The destruction of amorphous regions can lead to the exposure of micro-crystal blocks on the molecular chains of silk proteins and further accelerate the dissolution of silk peptides, resulting in gradual degradation of silk fabrics. This research provides a new insight into the mechanism of microbial degradation of ancient silk.

    Key words: peptide fragments; mass spectrometry; silk fabrics; Stenotrophomonas maltophilia; Pseudomonas aeruginosa; heavy chain protein

    0 引 言

    古代絲織品是古老中華文明的重要象征,承載了各個歷史時期的政治、經(jīng)濟和文化信息[1]。絲織品文物在長期埋藏的過程中遭受了不同程度的損壞,丟失了其蘊含的歷史文化信息,破壞了其科學(xué)與文化價值[2]。因此,關(guān)于古代絲織品的降解、修復(fù)和保存的研究是文物研究的焦點,其中有關(guān)絲織品劣化機理的研究是修復(fù)和保存工作的前提[3]。

    蠶絲纖維以氨基酸殘基作為基本構(gòu)建單元,是一種具有優(yōu)異機械性能的蛋白質(zhì)高聚物[4-6]。天然蠶絲纖維主要由絲素蛋白和絲膠2種蛋白質(zhì)組成,其中:絲素蛋白由390 kDa的重鏈和26 kDa的輕鏈組成,兩者通過分子間二硫鍵連接形成復(fù)合物,該復(fù)合物通過疏水作用以6∶1的比例結(jié)合糖蛋白(P25)形成一個膠束單元;絲膠則起到了膠水的作用,將兩條絲素纖維固定在一起[7-8]。因此,絲織品材料易受物理化學(xué)和生物等因素的劣化。關(guān)于物理化學(xué)因素的影響作用研究主要集中在酸[9]、堿[10]、光和熱[11]等,而有關(guān)生物因素的影響作用研究主要集中在生物酶的降解作用[12-14]。目前,關(guān)于絲織品的劣化機理研究主要關(guān)注殘留絲纖維結(jié)構(gòu)和絲蛋白組成這兩方面。絲纖維結(jié)構(gòu)方面的研究,考察的主要對象是降解后殘存絲蛋白大分子鏈通過分子間作用力形成的二級結(jié)構(gòu)[15]和特定重復(fù)的氨基酸序列形成的結(jié)晶域[16];而絲蛋白組成方面的研究,考察對象主要是分子量和特征蛋白相對含量的變化[17]。

    近年來,高通量檢測逐漸成為研究生物降解機理的重要技術(shù)之一,目前也被應(yīng)用于絲織品文物的微生物劣化研究。Szulc等[18]使用高通量光照測序、表面輔助激光解吸/電離質(zhì)譜對銀納米顆粒增強靶標(biāo)(109 Ag SALDI)和激光消解-遠程電噴霧電離-選擇反應(yīng)監(jiān)測環(huán)境質(zhì)譜成像(LARESI MSI),對18世紀(jì)古絲綢樣品表面微生物及其代謝物的多樣性進行表征,闡明了生物體及其代謝物的空間關(guān)系。Brzozowska等[19]通過16S rRNA測序,對約翰三世國王宮殿博物館歷史絲綢天鵝絨紡織品上的細菌多樣性進行評估,發(fā)現(xiàn)保存程序和氣流對微生物種群結(jié)構(gòu)幾乎沒有影響。楊弢[20]構(gòu)建了16S rRNA基因克隆文庫,對徐州獅子山楚王陵墓葬的微生物菌落結(jié)構(gòu)進行分析,發(fā)現(xiàn)嗜麥芽窄食單胞菌為腐蝕絲綢的主要微生物。

    微生物對絲織品的劣化是多方面降解的綜合效果,劣化過程中微生物分泌的有機酸和微生物蛋白酶均會對絲纖維產(chǎn)生破壞作用[21]。Seves等[22]對土壤中的微生物進行分離后對絲織物進行生物降解,發(fā)現(xiàn)假單胞菌屬對蠶絲蛋白有著廣泛的降解能力。因此,本文選取土壤中常見的銅綠假單胞菌[23]和嗜麥芽窄食單胞菌對絲織品進行劣化,以模擬古代絲織品的微生物退化過程;并對劣化后的絲綢樣品進行了形貌表征和二級結(jié)構(gòu)變化分析,同時對絲綢的細菌劣化液進行了基于蠶絲蛋白數(shù)據(jù)庫匹配的多肽質(zhì)譜檢測,以評估細菌對絲綢文物的劣化作用,揭示絲綢的細菌降解機理。本文所采取的研究方法可為古代絲織品劣化機理研究提供新思路,研究結(jié)果可為絲織品的生物退化機制相關(guān)研究提供參考。

    1 實驗部分

    1.1 實驗材料和主要儀器設(shè)備

    實驗材料:現(xiàn)代絲綢購自杭州富絲工貿(mào)有限公司;葡萄糖(C6H12O6)、磷酸二氫鉀(KH2PO4)、磷酸氫二鉀(K2HPO4)、硫酸銨((NH4)2SO4)、硫酸鎂(MgSO4·H2O)、氯化鈣(CaCl2·2H2O)、硫酸亞鐵(FeSO4·7H2O)、硼酸(H3BO3)、氯化鈷(CoCl2·6H2O)、硫酸鋅(ZnSO4·7H2O)、氯化錳(MnCl2·4H2O)、鉬酸鈉(NaMoO4·2H2O)、氯化鎳(NiCl2·6H2O)和氯化銅(CuCl2·2H2O)均購自美國阿拉丁工業(yè)公司;乙腈(ACN,質(zhì)譜級)購自美國賽默飛公司;甲酸(FA,質(zhì)譜級)、碳酸氫銨(質(zhì)譜級)、二硫蘇糖醇(DTT,分析純)、碘乙酰胺(IAA,分析純)均購自美國默克公司;嗜麥芽窄食單胞菌和銅綠假單胞菌購自北京百歐博偉生物技術(shù)公司。

    實驗儀器:FA2104型電子天平(上海舜宇恒平科學(xué)儀器有限公司)、BPH-9042恒溫培養(yǎng)箱(上海一恒科學(xué)儀器有限公司)、Sartorius BP211d分析天平(瑞士賽多利斯)、Gemini SEM 500型場發(fā)射掃描電子顯微鏡(德國卡爾蔡司)、Tensor 27型紅外光譜儀(德國布魯克)、Concentrator plus型真空離心濃縮儀(德國艾本德)、Microfuge 22R Centrifuge型低溫高速離心機(美國貝克曼庫爾特)、MX-S型渦旋儀(美國賽洛捷克)、Easy-nLC 1200型毛細管高效液相色譜儀(美國賽默飛)和Q ExactiveTM Hybrid Quadrupole-OrbitrapTM Mass Spectrometer型電噴霧-組合型離子阱Orbitrap質(zhì)譜儀(美國賽默飛)。

    1.2 實驗方法

    1.2.1 絲織品細菌劣化實驗

    細菌培養(yǎng)基配制方法參考文獻[24],具體如下:分別取3.00 g C6H12O6、0.694 g KH2PO4、0.854 g K2HPO4、1.234 g(NH4)2SO4、0.460 g MgSO4·H2O、0.176 g CaCl2·2H2O、0.001 g FeSO4·7H2O和5 mL 微量金屬溶液,完全溶解于1 L純水中,常規(guī)高壓滅菌備用(121 ℃,20 min)。微量金屬溶液的配方為:60 mg H3BO3,40 mg CoCl2·6H2O,20 mg ZnSO4·7H2O,6 mg MnCl2·4H2O,6 mg NaMoO4·2H2O,4 mg NiCl2·6H2O,2 mg CuCl2·2H2O和1 L H2O。

    將嗜麥芽窄食單胞菌和銅綠假單胞菌接種于液體培養(yǎng)基中,置于37 ℃恒溫培養(yǎng)箱中培養(yǎng)18 h,獲得細菌種子液?,F(xiàn)代絲綢滅菌后用無菌水沖洗3遍以去除表面雜質(zhì),室溫下晾于超凈臺上,風(fēng)干后裁剪成2 cm×5 cm的均勻碎片,并取同等數(shù)量的絲綢碎片放入裝有50 mL無菌培養(yǎng)基的錐形瓶中;加入2種細菌種子液各50 μL,用封口膜封住瓶口,在37 ℃恒溫培養(yǎng)箱中30 d。以無菌培養(yǎng)基中加入絲綢碎片作為對照組。

    1.2.2 劣化絲綢樣品和劣化液的收集

    劣化結(jié)束后取出絲綢碎片,純水沖洗6遍,并晾置于超凈臺風(fēng)干,得到嗜麥芽窄食單胞菌老化絲綢樣和銅綠假單胞菌老化絲綢樣;對照組中的絲綢碎片作為絲綢對照樣。殘留的絲綢降解液用一次性無菌過濾器(孔徑為0.25 μm親水膜)過濾處理,收集液體。嗜麥芽窄食單胞菌劣化液命名為S劣化液,銅綠假單胞菌命名為P劣化液;對照組中殘留的劣化液命名為對照液。

    1.2.3 劣化液前處理

    在劣化液中加入終濃度為10 mmol/L DTT溶液,于56 ℃水浴中還原1 h;然后加入終濃度為50 mmol/L的IAA溶液進行烷基化,避光反應(yīng)40 min。隨后使用自填脫鹽柱脫鹽,于45 ℃真空離心濃縮儀中揮干剩余溶劑,色譜分析前重懸于10 μL 0.1%甲酸溶液中。

    1.3 測試與表征

    1.3.1 形貌表征

    將2種細菌處理的劣化樣和對照絲綢樣用碳導(dǎo)電膠固定在樣品臺上,噴金180 s,然后通過掃描電子顯微鏡對樣品形貌進行表征。

    1.3.2 紅外光譜及二級結(jié)構(gòu)分析

    采用傅里葉紅外光譜儀對絲綢老化樣進行紅外光譜和二級結(jié)構(gòu)變化分析,波數(shù)范圍為4000~400 cm-1。二級結(jié)構(gòu)的變化由酰胺Ⅰ區(qū)[25](1700~1600 cm-1)的峰擬合得到,其中1637~1616 cm-1處的峰面積歸屬于β-折疊,其余歸屬于無定形區(qū)。具體步驟如下:采用傅里葉去卷積法確定峰值位置,固定峰中心,設(shè)置峰寬和峰面積為最小值0,容差設(shè)置為1×10-6;迭代擬合,直至收斂。

    1.3.3 多肽質(zhì)譜檢測

    將重懸后的劣化液進行色譜分離,裝載樣品體積為5 μL,每個組分分析時長為60 min,總流速為600 nL/min。流動相A為0.1%甲酸溶液,流動相B為20.0%的0.1%甲酸溶液和80.0%乙腈。液相梯度如下:0~1 min,B液線性梯度從0.0%~6.0%;1~5 min,B液線性梯度從6.0%到9.0%;5~20 min,B液線性梯度從9.0%~14.0%;20~50 min,B液線性梯度從14.0%~30.0%;50~58 min,B液線性梯度從30.0%~40.0%;58~60 min,B液線性梯度從40.0%到95.0%。

    質(zhì)譜分析條件為:噴涂電壓為2.2 kV,毛細管溫度設(shè)置為270 ℃。一級質(zhì)譜分辨率:70000 m/z,AGC target:3×106,一級最大IT:60 ms,質(zhì)譜前驅(qū)體m/z范圍:300~1400;二級質(zhì)譜每次全掃描后觸發(fā)采集 20個最高強度母離子的二級質(zhì)譜圖譜,二級質(zhì)譜分辨率:17500 m/z,AGC target: 5×104,二級最大IT為80 ms,MS2激活類型為HCD,激活時間為60 ms,歸一化碰撞能量為27 eV。

    質(zhì)譜原始數(shù)據(jù)使用Byonic檢索蠶絲蛋白數(shù)據(jù)庫,檢索參數(shù)如下:蛋白質(zhì)固定修飾為甲酰胺甲基化;可變修飾為氧化;酶特異性設(shè)置為非特異性;最大遺漏酶切位點設(shè)置為3條;前體碎片離子質(zhì)量誤差設(shè)置為20 mmu;二級質(zhì)譜誤差為0.02 Da;僅選擇高置信度鑒定的肽進行下游蛋白鑒定分析。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 樣品形貌分析

    圖1為絲綢對照樣和細菌老化絲綢樣的SEM圖。從圖1中可以看出:絲綢對照樣纖維表面光滑,未見明顯缺陷;經(jīng)嗜麥芽窄食單胞菌和銅綠假單胞菌劣化后的絲纖維表面均出現(xiàn)了纖絲剝離的現(xiàn)象,剝落的纖絲伴有殘留的菌體,表明細菌劣化作用開始于纖維表面;嗜麥芽窄食單胞菌產(chǎn)生的機械損傷是軸向劈裂方式,銅綠假單胞菌則是沿著纖維軸向從表面開始層層剝離,產(chǎn)生的微纖絲隨即進入劣化液,有利于進一步降解產(chǎn)生絲肽。

    2.2 紅外光譜及二級結(jié)構(gòu)變化分析

    為分析絲纖維鏈結(jié)構(gòu)的劣化情況和二級結(jié)構(gòu)的變化,對絲綢對照樣和細菌老化樣進行紅外光譜分析,結(jié)果如圖2所示。1652 cm-1和1230 cm-1處的特征吸收峰分別歸屬于酰胺Ⅰ區(qū)和酰胺Ⅲ區(qū)的無規(guī)卷曲構(gòu)象,1515 cm-1和1446 cm-1處的特征吸收峰歸屬于酰胺Ⅱ的β-折疊構(gòu)象,997 cm-1和976 cm-1則分別歸屬于蠶絲蛋白特征序列Gly-Ala的CH3和Gly-Gly的C—C骨架伸縮振動。β-折疊構(gòu)成蠶絲蛋白結(jié)晶結(jié)構(gòu)域,其含量決定了絲纖維的結(jié)晶度[16]。圖2(a)顯示:經(jīng)30 d的細菌劣化后,1652、1515、1446、1230、997 cm-1和976 cm-1處的特征吸收峰均較明顯。對酰胺Ⅰ區(qū)進行峰擬合,得到圖2(b)中的絲纖維構(gòu)象變化。經(jīng)細菌劣化后β-折疊結(jié)構(gòu)含量明顯上升,無定形區(qū)含量下降,說明細菌對無定形區(qū)降解程度大于對結(jié)晶結(jié)構(gòu)域的降解程度。

    2.3 絲綢蛋白降解分析

    2.3.1 細菌對絲綢蛋白整體水平的降解分析

    為了從分子水平評估細菌降解絲織品的能力以及降解規(guī)律,本文對絲織品的劣化液進行基于蠶絲蛋白數(shù)據(jù)庫的多肽質(zhì)譜檢測。圖3(a)為劣化液中溶出絲肽歸屬的絲蛋白數(shù)目。對照液、S劣化液和P劣化液中檢測到的絲肽分別歸屬于17、98個和53個蠶絲蛋白,表明絲纖維經(jīng)過細菌降解作用后,更多的絲蛋白降解成肽段進入到劣化液中,且嗜麥芽窄食單胞菌對絲蛋白降解多樣性的增加效果更顯著。圖3(b)為歸屬于輕鏈蛋白、重鏈蛋白和其他蛋白的絲肽數(shù)目分析。對照液、S劣化液和P劣化液中分別檢測到27、2484條和631條絲肽序列,其中:對照液中檢測到的絲肽來自重鏈蛋白和輕鏈蛋白以外的其他蛋白,表明絲織品在培養(yǎng)基中浸泡的30 d中僅有少部分其他蛋白發(fā)生降解,蠶絲的主要蛋白(重鏈和輕鏈)并未發(fā)生降解。S劣化液和P劣化液中檢測到的絲肽序列大部分也來自其他蛋白,其中:S劣化液中檢測到313條來自重鏈蛋白的絲肽序列,197條來自于輕鏈蛋白的絲肽序列;而P劣化液中檢測到154條來自重鏈蛋白的絲肽序列,165條來自于輕鏈蛋白的絲肽序列。以上結(jié)果表明這2種細菌均能對絲蛋白重鏈和輕鏈進行破壞降解,且嗜麥芽窄食單胞菌對重鏈蛋白的降解強于對輕鏈蛋白。相比銅綠假單胞菌,嗜麥芽窄食單胞菌對蛋白的降解更廣泛,對絲蛋白的降解能力更顯著。

    2.3.2 細菌對絲綢重鏈蛋白的降解分析

    重鏈蛋白是絲素蛋白的主要組成部分,同時包含了形成結(jié)晶結(jié)構(gòu)域的規(guī)整重復(fù)的氨基酸序列,如GAGAGS、GAGAGY和GAGAGV等和形成無規(guī)卷曲結(jié)構(gòu)的氨基酸序列[6,15]。因此對重鏈蛋白進行降解分析,可以推斷出2種細菌對松散和規(guī)整結(jié)構(gòu)域的破壞傾向。為了更直觀地揭示重鏈蛋白降解規(guī)律,將組成重鏈蛋白大分子鏈的氨基酸殘基序列分成4個基序:Header、(GX)n、Linker和C-ter,其中Linker基序連接兩個相鄰的(GX)n基序[26]。因此,根據(jù)重鏈絲肽序列N端斷裂位置判斷該絲肽歸屬的重鏈蛋白基序,通過檢測絲肽序列的相對豐度表征4個基序的破壞程度,由此可推斷這2種細菌的降解行為。將檢測到歸屬于重鏈蛋白的絲肽序列按相對豐度從上之下依次排列,并對其進行歸屬蛋白的判斷,結(jié)果見表1。從表1可見,S劣化液中檢測到相對豐度前10的來自重鏈蛋白的肽段序列依次為DEII、DEIIRDAS、GAGT、TFVIT、YFGSDVT、GSSGFGPY、ITTKK、GYEYAW、GYGAGVGA和DYF,而P劣化液中檢測到相對豐度前10的來自重鏈蛋白的肽段序列依次為TFVIT、DFDEDYFGSDVTVQ、DFDEDYFGS、TTDEIIRDASGAVIEE、YAW、NINDFDEDYFGS、FDEDYFGSDVTVQ、ESIVEEDVLMKTL、INDFDEDYFGS和DAGAYSQSGPYVSN。TFVIT為這2種細菌降解絲蛋白后產(chǎn)生的共同可溶性絲肽。表1進一步顯示:重鏈蛋白中的Header和Linker處的氨基酸殘基相較其他兩個基序更容易斷裂,嗜麥芽窄食單胞菌對形成結(jié)晶結(jié)構(gòu)域的(GX)n基序降解效果顯著;而銅綠假單胞菌對重鏈蛋白的降解則集中在Header處。這說明嗜麥芽窄食單胞菌對規(guī)整和無序氨基酸序列均有較強的破壞能力,而銅綠假單胞菌對形成松散結(jié)構(gòu)域的無序氨基酸序列的破壞能力更強。

    為了更全面地得到蛋白降解規(guī)律,按上述方法對劣化液中所有來自重鏈蛋白的絲肽序列進行基序歸屬,結(jié)果如圖4所示。從圖4可看出:S劣化液和P劣化液中重鏈蛋白的溶出絲肽按比例依次均來自Header、Linker、(GX)n和C-ter基序,表明在2種細菌作用下Header中的氨基酸殘基最容易遭到斷裂;S劣化液中來自于Header、Linker、(GX)n的絲肽序列比例較為接近,而P劣化液中的絲肽來自于Header的比例高達68%,表明銅綠假單胞菌對由無規(guī)氨基酸序列組成的松散結(jié)構(gòu)域降解能力較強而呈現(xiàn)顯著的傾向性,且嗜麥芽窄食單胞菌單胞菌對松散和規(guī)整結(jié)構(gòu)域的降解破壞能力相近;對Linker的破壞有利于使形成結(jié)晶域的(GX)n基序暴露在劣化液中形成微晶體嵌段,進一步對(GX)n中的規(guī)整序列進行降解。因此,可推測嗜麥芽窄食單胞菌對Linker的破壞能力更強決定了嗜麥芽窄食單胞菌對重鏈蛋白的降解效果比銅綠假單胞菌明顯(圖3)。綜上可推斷絲織品的細菌降解規(guī)律:隨著絲蛋白大分子鏈上無規(guī)序列形成的松散結(jié)構(gòu)域的降解,使得越來越多規(guī)整序列形成的微晶體嵌段逐漸暴露在劣化液中,從而導(dǎo)致更多的絲肽溶出,最終實現(xiàn)絲蛋白的完全降解。

    3 結(jié) 論

    本文對嗜麥芽窄食單胞菌和銅綠假單胞菌劣化絲織品后的降解液進行基于蠶絲蛋白數(shù)據(jù)庫的多肽質(zhì)譜檢測,同時對劣化后的絲綢樣進行了微觀形貌

    觀察和二級結(jié)構(gòu)分析,主要結(jié)論如下:

    a)經(jīng)過細菌劣化作用,絲蛋白纖維發(fā)生軸向撕裂,從表面向軸中心逐步產(chǎn)生物理損傷,這對微纖絲的剝落和進一步降解有促進作用。

    b)2種細菌對絲蛋白中的無定形區(qū)均有較強的破壞能力,嗜麥芽窄食單胞菌對規(guī)整結(jié)構(gòu)域蛋白的降解能力強于銅綠假單胞菌。

    c)細菌劣化作用會促使絲蛋白降解,主要為重鏈和輕鏈蛋白以外的其他蛋白;2種細菌降解絲綢后劣化液中溶出絲肽的多樣性增加存在差異性,相比銅綠假單胞菌,嗜麥芽窄食單胞菌對絲蛋白的降解能力更強,作用的目標(biāo)蛋白更廣泛。

    d)Linker基序的氨基酸殘基發(fā)生斷裂,促使(GX)n形成的微晶體嵌段暴露,有利于重鏈蛋白結(jié)晶域的破壞,促使其進一步降解;細菌對Linker基序的破壞能力是影響重鏈蛋白的降解效果的重要因素。

    本文通過觀察纖維劣化前后微觀形貌、二級結(jié)構(gòu)產(chǎn)生的變化及蛋白分子層面的降解來揭示細菌對絲綢的降解機理,所采取的研究方法可為古代絲織品劣化機理研究提供新思路。該研究結(jié)果有助于評估細菌在絲織品生物退化過程中的重要性,為后續(xù)微生物代謝物和蛋白酶等單因素對絲織品的降解機理研究提供參考,有助于進一步提出預(yù)防絲織品文物生物侵害的有效措施。

    參考文獻:

    [1]王巖,王文利,王啟明,等. 微縮的相貌: 絲綢文物圖案上的歷史信息[J]. 絲綢, 2017,54(6): 91- 96.

    [2]《絲綢文化與產(chǎn)品》編寫組. 絲綢服飾的文化與發(fā)展(4): 中國古代絲綢服飾文化的成熟期[J]. 現(xiàn)代絲綢科學(xué)與技術(shù), 2020, 35(2): 34-36.

    [3]周靜潔,林紅,陳宇岳. 古代絲織品老化機理及其保護研究[J]. 蘇州大學(xué)學(xué)報(工科版), 2007, 27(1): 60-64.

    [4]Guo C C, Zhang J, Jordan J S, et al. Structural comparison of various silkworm silks: An insight into the structure-property relationship[J]. Biomacromolecules, 2018, 19(3): 906-917.

    [5]Zeng Y, Peng Z Q, Wang B, et al. Application of electron paramagnetic resonance and solid-state 13C nuclear magnetic resonance of cross-polarization/magic angle spinning to study enzymatic degradation of silk fabrics[J]. Analytical Sciences, 2017, 33(5): 579-584.

    [6]Badillo-Sanchez D, Chelazzi D, Giorgi R, et al. Characterization of the secondary structure of degummed Bombyx mori silk in modern and historical samples[J]. Polymer Degradation and Stability, 2018, 157: 53-62.

    [7]黃悅,張曉梅,原思訓(xùn). 紅外光譜法研究不同絲膠含量老化蠶絲蛋白[J]. 文物保護與考古科學(xué), 2009, 21(1): 44-49.

    [8]Du S, Zhang J, Zhou W T, et al. Interactions between fibroin and sericin proteins from Antheraea pernyi and Bombyx mori silk fibers[J]. Journal of Colloid and Interface Science, 2016, 478: 316-323.

    [9]黃詩瑩,陳文翔,趙豐, 等. 酸性水解條件下絲織品的結(jié)構(gòu)及穩(wěn)定同位素變化[J]. 浙江理工大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2022, 47(3): 300-307.

    [10]何宇杰,彭志勤,賈麗玲,等. 堿老化對絲織物結(jié)構(gòu)及穩(wěn)定同位素比值的影響[J]. 絲綢, 2022, 59(5):? 14-19.

    [11]Zhao M H, Qi Z Z, Tao X S, et al. Chemical, thermal, time, and enzymatic stability of silk materials with silk I structure[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2021, 22(8): 4136.

    [12]Wongpinyochit T, Johnston B F, Seib F P. Degradation behavior of silk nanoparticles-enzyme responsiveness[J]. ACS Biomaterials Science & Engineering, 2018, 4(3): 942-951.

    [13]Guo C C, Li C M, Kaplan D L. Enzymatic degradation of Bombyx mori silk materials: A review[J]. Biomacromolecules, 2020, 21(5): 1678-1686.

    [14]Zvinavashe A T, Barghouti Z, Cao Y T, et al. Degradation of regenerated silk fibroin in soil and marine environments[J]. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2022, 10(34): 11088-11097.

    [15]Chen X, Knight D P, Shao Z Z. β-turn formation during the conformation transition in silk fibroin[J]. Soft Matter, 2009, 5(14): 2777-2781.

    [16]Drummy L F, Farmer B L, Naik R R. Correlation of the β-sheet crystal size in silk fibers with the protein amino acid sequence[J]. Soft Matter, 2007, 3(7): 877-882.

    [17]Chen R R, Hu M Z, Zheng H L, et al. Proteomics and immunology provide insight into the degradation mechanism of historic and artificially aged silk[J]. Analytical Chemistry, 2020, 92(3): 2435-2442.

    [18]Szulc J, Karbowska-Berent J, Drz·kowska A, et al. Metabolomics and metagenomics analysis of 18th century archaeological silk[J]. International Biodeterioration & Biodegradation, 2021, 156: 105120.

    [19]Brzozowska I, Bogdanowicz A, Szczsny P, et al. Evaluation of bacterial diversity on historical silk velvet textiles from the Museum of King John III′s Palace at Wilanw, Poland[J]. International Biodeterioration & Biodegradation, 2018, 131: 78-87.

    [20]楊弢. 獅子山楚王陵土壤中絲綢腐蝕微生物的分離與抑制[D]. 合肥: 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué), 2013.

    [21]Taha A, Omar A, El-Wekeel F. Microbial degradation of ancient textiles housed in the Egyptian textile museum and methods of its control[J]. Egyptian Journal of Archaeological and Restoration Studies, 2019, 9 (1): 27-37.

    [22]Seves A, Romanò M, Maifreni T, et al. The microbial degradation of silk: A laboratory investigation[J]. International Biodeterioration & Biodegradation, 1998, 42 (4): 203-211.

    [23]Mielko K A, Jaboński S J, Milczewska J, et al. Metabolomic studies of Pseudomonas aeruginosa[J]. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 2019, 35(11): 178.

    [24]Song M K, Jiang L F, Zhang D Y, et al. Bacteria capable of degrading anthracene, phenanthrene, and fluoranthene as revealed by DNA based stable-isotope probing in a forest soil[J]. Journal of Hazardous Materials, 2016, 308: 50-57.

    [25]Badillo-Sanchez D, Chelazzi D, Giorgi R, et al. Understanding the structural degradation of South American historical silk: A Focal Plane Array (FPA) FTIR and multivariate analysis[J]. Scientific Reports, 2019, 9(1): 1-10.

    [26]Asakura T. Structure of silk I (Bombyx mori silk fibroin before spinning)-type II β-turn, not α-helix[J]. Molecules, 2021, 26(12): 3706.

    (責(zé)任編輯:廖乾生)

    收稿日期: 2023-01-10? 網(wǎng)絡(luò)出版日期:2023-03-01網(wǎng)絡(luò)出版日期

    基金項目: 國家重點研發(fā)計劃(2019YFC1520300);國家自然科學(xué)基金項目(52273096);浙江省文物保護科技項目(2020012)

    作者簡介: 泮林丹(1997- ),女,浙江臺州人,碩士研究生,主要從事文物保護方面的研究。

    通信作者: 王 秉,E-mail:wbing388@168.com

    猜你喜歡
    銅綠假單胞菌絲織品
    清代寺廟用絲織品種類、用途略論——以布達拉宮絲織品為例
    新疆尼雅遺址95MNⅠM1:43的纖維和染料分析所見中西交流
    敦煌研究(2020年2期)2020-06-15 05:49:37
    石黃顏料著色熟絹耐熱老化研究
    絲綢(2019年10期)2019-01-09 07:04:26
    “一帶一路”下陜西地域文化絲織品圖案設(shè)計
    今傳媒(2018年7期)2018-09-27 06:50:16
    明封光祿大夫左府督緞幡的保護修復(fù)
    緙絲傳統(tǒng)紡織技藝
    大觀(2017年9期)2017-12-12 11:32:48
    ICU與非ICU中肺炎克雷伯菌和銅綠假單胞菌的耐藥性比較
    心胸外科銅綠假單胞菌的耐藥狀況及抗菌藥物的選擇應(yīng)用
    銅綠假單胞菌耐藥性分析
    阿米卡星霧化吸入在銅綠假單胞菌感染患者中的應(yīng)用
    大香蕉久久网| 色94色欧美一区二区| 熟女av电影| 亚洲第一区二区三区不卡| 亚洲精品日韩av片在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产精品嫩草影院av在线观看| 嘟嘟电影网在线观看| 在线观看一区二区三区激情| av.在线天堂| 看非洲黑人一级黄片| 欧美少妇被猛烈插入视频| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 色视频www国产| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 女性生殖器流出的白浆| 国内揄拍国产精品人妻在线| av天堂久久9| 我要看黄色一级片免费的| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 日韩,欧美,国产一区二区三区| 日韩一本色道免费dvd| 久久久久视频综合| 国内精品宾馆在线| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲电影在线观看av| 人人妻人人澡人人看| 99九九线精品视频在线观看视频| 少妇 在线观看| 成人美女网站在线观看视频| 国产免费福利视频在线观看| 亚洲av.av天堂| 一二三四中文在线观看免费高清| 一级av片app| 亚洲欧美成人精品一区二区| 久久99精品国语久久久| 青春草亚洲视频在线观看| 久久国内精品自在自线图片| 99热这里只有是精品50| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产一区二区在线观看日韩| 黄色毛片三级朝国网站 | 亚洲欧洲国产日韩| 熟女电影av网| 蜜臀久久99精品久久宅男| 夫妻午夜视频| 麻豆精品久久久久久蜜桃| tube8黄色片| 黄色一级大片看看| av免费观看日本| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 日韩 亚洲 欧美在线| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产又色又爽无遮挡免| 人妻 亚洲 视频| 内射极品少妇av片p| 久久婷婷青草| 人妻 亚洲 视频| 国产在线视频一区二区| 国产熟女欧美一区二区| 婷婷色麻豆天堂久久| 久久99蜜桃精品久久| 成人国产麻豆网| av免费在线看不卡| 亚洲精品国产成人久久av| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 亚洲色图综合在线观看| 色视频在线一区二区三区| 91在线精品国自产拍蜜月| 婷婷色综合www| 欧美日韩av久久| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲图色成人| 一级爰片在线观看| 美女中出高潮动态图| 婷婷色av中文字幕| 纯流量卡能插随身wifi吗| 乱码一卡2卡4卡精品| 老女人水多毛片| av在线app专区| 国产欧美日韩精品一区二区| kizo精华| 国产欧美亚洲国产| 国产av精品麻豆| 成人毛片a级毛片在线播放| 久久久午夜欧美精品| av免费观看日本| 亚洲国产精品专区欧美| 黑人高潮一二区| 亚洲情色 制服丝袜| 91久久精品国产一区二区成人| 中文字幕av电影在线播放| 亚洲,一卡二卡三卡| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 成年人午夜在线观看视频| 免费黄色在线免费观看| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲欧美一区二区三区国产| 国产日韩欧美视频二区| 妹子高潮喷水视频| 熟妇人妻不卡中文字幕| 在线观看人妻少妇| 日韩精品免费视频一区二区三区 | 韩国av在线不卡| 一区二区三区乱码不卡18| 日日爽夜夜爽网站| 久久人人爽人人爽人人片va| 97超视频在线观看视频| 色视频在线一区二区三区| 久久 成人 亚洲| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲精品日本国产第一区| 久久精品夜色国产| 乱码一卡2卡4卡精品| 两个人免费观看高清视频 | 日韩制服骚丝袜av| 777米奇影视久久| 99九九在线精品视频 | 亚洲av在线观看美女高潮| 亚洲三级黄色毛片| 精品少妇黑人巨大在线播放| h日本视频在线播放| 国产精品一区二区在线观看99| 国产有黄有色有爽视频| 成人毛片60女人毛片免费| 国产免费一级a男人的天堂| 国产黄频视频在线观看| 亚洲av中文av极速乱| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 26uuu在线亚洲综合色| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| √禁漫天堂资源中文www| 在线观看国产h片| 热re99久久国产66热| 春色校园在线视频观看| 免费黄色在线免费观看| 亚洲精品456在线播放app| 日日啪夜夜爽| 国产高清三级在线| 国产一区二区三区综合在线观看 | 久久精品久久精品一区二区三区| 国产黄片视频在线免费观看| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 国产精品国产av在线观看| 看免费成人av毛片| 黑丝袜美女国产一区| 国产有黄有色有爽视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 97在线视频观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 美女国产视频在线观看| 日韩伦理黄色片| 美女主播在线视频| 精华霜和精华液先用哪个| 少妇被粗大猛烈的视频| 一区二区三区精品91| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产精品国产三级国产av玫瑰| av天堂久久9| 午夜91福利影院| 男人爽女人下面视频在线观看| 妹子高潮喷水视频| videos熟女内射| 少妇的逼水好多| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 成人黄色视频免费在线看| 精品一区二区免费观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 男男h啪啪无遮挡| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 免费在线观看成人毛片| 欧美成人午夜免费资源| 在线观看免费视频网站a站| 人妻一区二区av| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 国产亚洲5aaaaa淫片| 美女国产视频在线观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 青青草视频在线视频观看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 欧美少妇被猛烈插入视频| 中文字幕av电影在线播放| 久久国内精品自在自线图片| 久久精品夜色国产| 又爽又黄a免费视频| 一个人免费看片子| 高清毛片免费看| 国产色婷婷99| 国产伦理片在线播放av一区| 精品国产露脸久久av麻豆| 中文天堂在线官网| 久久99蜜桃精品久久| 久久国产乱子免费精品| 亚洲av成人精品一二三区| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 下体分泌物呈黄色| 一区二区三区四区激情视频| 最近手机中文字幕大全| 亚洲国产色片| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲图色成人| 一个人免费看片子| 赤兔流量卡办理| 成人亚洲精品一区在线观看| av网站免费在线观看视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产熟女午夜一区二区三区 | av在线老鸭窝| 日韩视频在线欧美| 亚洲在久久综合| 国产免费一级a男人的天堂| 午夜av观看不卡| 97超视频在线观看视频| 成人影院久久| 精品卡一卡二卡四卡免费| 六月丁香七月| 国产精品嫩草影院av在线观看| 韩国av在线不卡| 啦啦啦啦在线视频资源| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 熟妇人妻不卡中文字幕| 97超碰精品成人国产| 免费观看在线日韩| 一区二区三区精品91| 精华霜和精华液先用哪个| 少妇人妻久久综合中文| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 欧美另类一区| 最近手机中文字幕大全| 香蕉精品网在线| 99热这里只有是精品50| 国产一区二区三区综合在线观看 | 国产白丝娇喘喷水9色精品| 男女免费视频国产| 免费观看a级毛片全部| 日日撸夜夜添| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 国产精品熟女久久久久浪| 久久精品国产亚洲网站| 国产精品久久久久久精品古装| videos熟女内射| 欧美日本中文国产一区发布| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 日韩伦理黄色片| 夫妻午夜视频| 亚洲欧美清纯卡通| 啦啦啦啦在线视频资源| 99久久人妻综合| 亚洲精品一二三| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲熟女精品中文字幕| 黑人高潮一二区| 日韩av免费高清视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 能在线免费看毛片的网站| 国产黄色视频一区二区在线观看| 又爽又黄a免费视频| 久久久欧美国产精品| 久久国产精品大桥未久av | √禁漫天堂资源中文www| 黄色毛片三级朝国网站 | 亚洲精华国产精华液的使用体验| 美女大奶头黄色视频| 日韩av免费高清视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 精品人妻熟女av久视频| 免费在线观看成人毛片| 18禁动态无遮挡网站| 在线免费观看不下载黄p国产| 国产精品熟女久久久久浪| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲国产色片| 久久人人爽人人片av| 丝袜在线中文字幕| 一级av片app| 99热6这里只有精品| 亚洲国产色片| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 天堂8中文在线网| 亚洲美女视频黄频| 成人黄色视频免费在线看| 婷婷色麻豆天堂久久| 久久99一区二区三区| 欧美xxⅹ黑人| 久久国产精品大桥未久av | 国产亚洲精品久久久com| 爱豆传媒免费全集在线观看| 日日啪夜夜撸| 少妇人妻久久综合中文| 在线观看三级黄色| 丰满迷人的少妇在线观看| 久久久久精品性色| 国产在视频线精品| 一本久久精品| 国产爽快片一区二区三区| 熟女av电影| 国产成人精品久久久久久| 最新中文字幕久久久久| 久久久久久久久大av| 9色porny在线观看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 在线观看www视频免费| 少妇熟女欧美另类| 欧美成人精品欧美一级黄| 亚洲国产精品999| 亚洲中文av在线| 人人妻人人澡人人看| 免费大片18禁| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 午夜影院在线不卡| 五月开心婷婷网| 26uuu在线亚洲综合色| 天堂8中文在线网| 国产一级毛片在线| 亚洲在久久综合| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 精品酒店卫生间| 寂寞人妻少妇视频99o| 精品少妇黑人巨大在线播放| 在线观看免费日韩欧美大片 | 亚洲欧美中文字幕日韩二区| av线在线观看网站| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产亚洲91精品色在线| 亚洲av免费高清在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 99久久综合免费| av在线app专区| 久久久久久久久久成人| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 美女国产视频在线观看| 中国三级夫妇交换| 亚洲欧美清纯卡通| 97在线人人人人妻| 大陆偷拍与自拍| 精品一区二区免费观看| 一级毛片电影观看| 亚洲成人手机| 久热久热在线精品观看| 国产伦精品一区二区三区四那| 免费看光身美女| 婷婷色麻豆天堂久久| 激情五月婷婷亚洲| 国产精品99久久99久久久不卡 | 黄色一级大片看看| 国产黄片美女视频| av免费观看日本| 午夜久久久在线观看| 青春草亚洲视频在线观看| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 国产av国产精品国产| 国产精品久久久久成人av| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲av免费高清在线观看| 三级国产精品片| 十八禁高潮呻吟视频 | 精品亚洲乱码少妇综合久久| 97精品久久久久久久久久精品| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 在线 av 中文字幕| 精品国产国语对白av| 两个人免费观看高清视频 | 内地一区二区视频在线| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久久久久久久久久久大奶| 十分钟在线观看高清视频www | 久久久久国产精品人妻一区二区| 男人添女人高潮全过程视频| 大话2 男鬼变身卡| 亚州av有码| 一本久久精品| a级毛色黄片| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 一区二区av电影网| 一区二区三区免费毛片| 国产高清三级在线| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 成年女人在线观看亚洲视频| 中文天堂在线官网| 精品午夜福利在线看| 国产淫片久久久久久久久| 国产在线男女| 久久久久久久久久久久大奶| 日韩强制内射视频| 在线免费观看不下载黄p国产| 91精品一卡2卡3卡4卡| av在线观看视频网站免费| 欧美少妇被猛烈插入视频| 久久国产亚洲av麻豆专区| 丝瓜视频免费看黄片| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 伊人亚洲综合成人网| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲国产av新网站| 国产亚洲精品久久久com| 国产免费又黄又爽又色| 熟女电影av网| 少妇的逼好多水| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲真实伦在线观看| 多毛熟女@视频| 人妻少妇偷人精品九色| av视频免费观看在线观看| 男人舔奶头视频| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 丰满饥渴人妻一区二区三| 尾随美女入室| 国产男女超爽视频在线观看| 最黄视频免费看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 一区二区三区乱码不卡18| 人妻少妇偷人精品九色| 三级国产精品欧美在线观看| av在线播放精品| 极品少妇高潮喷水抽搐| 五月开心婷婷网| a级毛片在线看网站| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 丰满人妻一区二区三区视频av| 男人爽女人下面视频在线观看| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 日本av免费视频播放| 毛片一级片免费看久久久久| 国产爽快片一区二区三区| 中文天堂在线官网| 欧美性感艳星| tube8黄色片| 哪个播放器可以免费观看大片| 日本欧美国产在线视频| 久久婷婷青草| 精品久久久久久电影网| a级毛色黄片| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 在线观看三级黄色| 亚洲色图综合在线观看| 一区二区三区免费毛片| 亚洲欧洲日产国产| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 久久久久精品久久久久真实原创| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 欧美丝袜亚洲另类| 国产精品国产av在线观看| 亚洲三级黄色毛片| 免费少妇av软件| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 亚洲va在线va天堂va国产| 国产乱来视频区| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 欧美精品人与动牲交sv欧美| a级毛色黄片| 国产成人精品婷婷| av卡一久久| 能在线免费看毛片的网站| 亚洲美女搞黄在线观看| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 这个男人来自地球电影免费观看 | 看非洲黑人一级黄片| 少妇的逼水好多| 亚洲性久久影院| 在线观看免费视频网站a站| 51国产日韩欧美| 熟女人妻精品中文字幕| 美女中出高潮动态图| a级毛色黄片| 丰满饥渴人妻一区二区三| 一级av片app| 欧美一级a爱片免费观看看| 熟女电影av网| 只有这里有精品99| 2018国产大陆天天弄谢| 国产精品免费大片| 日韩欧美精品免费久久| 三级国产精品片| 秋霞伦理黄片| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲美女搞黄在线观看| 街头女战士在线观看网站| 狂野欧美激情性bbbbbb| 免费观看av网站的网址| 最后的刺客免费高清国语| 99国产精品免费福利视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲国产最新在线播放| 大香蕉久久网| 久久久久网色| 日本免费在线观看一区| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| av专区在线播放| 亚洲国产精品专区欧美| 国产片特级美女逼逼视频| 尾随美女入室| 亚洲精品久久午夜乱码| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 成人亚洲欧美一区二区av| 午夜福利影视在线免费观看| 在线精品无人区一区二区三| 美女内射精品一级片tv| 伦精品一区二区三区| 热re99久久国产66热| 国产成人精品福利久久| 热99国产精品久久久久久7| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 中文字幕av电影在线播放| 91成人精品电影| 亚洲熟女精品中文字幕| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 国产一区二区在线观看av| av黄色大香蕉| 91久久精品电影网| 热re99久久国产66热| 欧美xxⅹ黑人| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 天堂中文最新版在线下载| 国产在视频线精品| 国产伦在线观看视频一区| 夫妻午夜视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 91久久精品国产一区二区成人| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产在视频线精品| 欧美激情国产日韩精品一区| 日本爱情动作片www.在线观看| 在线观看免费高清a一片| 蜜桃在线观看..| 免费大片黄手机在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 国产av码专区亚洲av| 黄色怎么调成土黄色| 成年人免费黄色播放视频 | 欧美日本中文国产一区发布| 免费观看的影片在线观看| 亚洲经典国产精华液单| 国产精品一区www在线观看| 全区人妻精品视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 中文资源天堂在线| 观看美女的网站| 高清午夜精品一区二区三区| 91精品国产国语对白视频| 亚洲精品aⅴ在线观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 亚洲欧美精品自产自拍| 国产精品女同一区二区软件| 日本-黄色视频高清免费观看| 美女内射精品一级片tv| 亚洲真实伦在线观看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 欧美日韩在线观看h| 一级片'在线观看视频| 亚洲国产精品999| 免费大片18禁| 三级经典国产精品| 亚洲高清免费不卡视频| 三级国产精品欧美在线观看| 简卡轻食公司| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲怡红院男人天堂| 99热全是精品| 免费人妻精品一区二区三区视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 99热国产这里只有精品6| 亚洲av在线观看美女高潮| 国内揄拍国产精品人妻在线| 午夜福利影视在线免费观看| 欧美日韩视频精品一区| 男女啪啪激烈高潮av片| 久久久久国产精品人妻一区二区| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 少妇 在线观看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| a级毛片免费高清观看在线播放| 99久久精品一区二区三区| 国模一区二区三区四区视频| 午夜免费男女啪啪视频观看| 一级片'在线观看视频| 两个人免费观看高清视频 | 少妇的逼好多水| 看免费成人av毛片| 日韩伦理黄色片| 日韩一区二区视频免费看| 一本色道久久久久久精品综合| 久久久欧美国产精品| 国产精品免费大片| 欧美日本中文国产一区发布| 3wmmmm亚洲av在线观看| 99热这里只有是精品50| 亚洲天堂av无毛| 精品人妻一区二区三区麻豆| 亚洲国产av新网站| a 毛片基地| 国产成人精品无人区| 亚洲欧美一区二区三区国产| 中文天堂在线官网| 亚洲国产成人一精品久久久| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 性色av一级| 国产亚洲5aaaaa淫片| 亚洲av在线观看美女高潮| 99久久精品热视频| videos熟女内射| 精品久久久久久电影网| 国产在线男女| 18禁在线播放成人免费| 国产精品人妻久久久久久| 一级a做视频免费观看| 亚洲无线观看免费|