• <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 ?

    基于非靶向代謝組學分析StLAC2和StLAC6差異影響玉米大斑病菌的機制

    2023-09-27 06:36:34鄒金鵬岳浩峰李海笑劉崢劉寧曹志艷董金皋
    中國農業(yè)科學 2023年16期
    關鍵詞:大斑黑色素代謝物

    鄒金鵬,岳浩峰,李海笑,劉崢,劉寧,曹志艷,董金皋

    基于非靶向代謝組學分析StLAC2和StLAC6差異影響玉米大斑病菌的機制

    鄒金鵬1,2,岳浩峰2,李海笑1,2,劉崢3,劉寧1,2,曹志艷,董金皋1,2

    1河北農業(yè)大學植物保護學院,河北保定 071001;2河北省植物生理與分子病理學重點實驗室/華北作物改良與調控國家重點實驗室,河北保定 071001;3保定市教育科學研究所,河北保定 071066

    【背景】漆酶作為多酚氧化酶,在真菌生長發(fā)育及次級代謝等多方面發(fā)揮重要的作用。玉米大斑病菌()基因組中含有多個漆酶基因,其中和對玉米大斑病菌生長發(fā)育及致病性具有差異的影響。【目的】明確StLAC2和StLAC6對玉米大斑病菌的差異作用機制,挖掘差異代謝物,為開發(fā)新的殺菌劑及病害防控新策略提供靶點?!痉椒ā坷脽o縫克隆的方法將和pHZ100-GFP質粒連接,構建的回補表達載體。利用PEG介導的原生質體轉化法,將構建好的載體轉入到基因缺失突變體的原生質體中,并利用PCR、RT-qPCR和GFP熒光驗證,對所獲得的陽性轉化子進行鑒定,成功構建回補菌株,并分析敲除及回補和對玉米大斑病菌胞內外黑色素合成及抗氧化性的影響。以野生型、和基因敲除突變體為試驗材料,利用非靶向代謝組學分析其差異代謝物,并利用KEGG分析StLAC2和StLAC6差異作用的機制?!窘Y果】StLAC2和StLAC6對病菌菌絲內和分泌到培養(yǎng)基中的黑色素合成具有差異影響,且StLAC2影響病菌的抗氧化性。代謝組分析發(fā)現(xiàn)與玉米大斑病菌野生型菌株相比,敲除后無論菌絲中或分泌到培養(yǎng)基中的差異代謝物數(shù)量更多,KEGG分析發(fā)現(xiàn)差異代謝物主要為脂類尤其是磷脂,的缺失造成多種黃酮多酚類代謝物下調。而1,8-二羥基萘型黑色素合成途徑的中間代謝物小柱孢酮和柱孢酮含量在Δ中顯著增加,在Δ中顯著降低?!窘Y論】StLAC2參與黑色素的聚合,StLAC6負調控玉米大斑病菌黑色素合成,StLAC2和StLAC6差異影響玉米大斑病菌中脂類代謝物和黑色素合成途徑的中間代謝物,缺失造成多種黃酮多酚類代謝物下調,導致抗氧化性降低。

    玉米大斑病菌;漆酶;代謝組學;差異代謝物;黑色素

    0 引言

    【研究意義】漆酶(EC1.10.3.2)是一類在催化中心含有多個銅離子的多酚氧化酶,也被稱為多銅氧化酶[1],在真菌中發(fā)揮重要作用。玉米()是我國重要的糧食及經(jīng)濟作物之一,玉米病害的暴發(fā)嚴重影響我國糧食安全和國民經(jīng)濟發(fā)展[2]。玉米大斑?。╪orthern corn leaf blight,NCLB)是玉米的重要葉部病害之一,廣泛存在于世界各玉米產(chǎn)區(qū),在大發(fā)生的年份減產(chǎn)可達20%左右,嚴重時減產(chǎn)50%以上[3-6]。其病原菌玉米大斑病菌()主要侵染玉米葉片,造成的病斑沿葉脈擴展開,表現(xiàn)為棕褐色壞死條紋,周圍有黃色或淡褐色褪綠圈,嚴重影響玉米光合作用導致產(chǎn)量下降[7]。研究玉米大斑病菌致病相關基因的功能及其調控病菌生長發(fā)育、侵染致病及次生代謝的機制可為科學有效防治玉米大斑病提供參考?!厩叭搜芯窟M展】玉米大斑病菌基因組中含有多個漆酶基因,研究顯示漆酶參與了1, 8-二羥基萘(1, 8-DHN)黑色素和L-3, 4-二羥基苯丙氨酸(L-DOPA)黑色素的合成,催化其單體聚合形成無定形黑色素高聚物,影響病菌致病性等[8]。例如黃瓜炭疽病菌()中的漆酶基因缺失突變體的分生孢子顏色與野生型菌株相比明顯較淺,同時突變體的附著胞在黑化方面存在缺陷[9]。同樣桑椹菌核病菌()中漆酶基因是影響黑色素合成的重要酶,在致病性中起關鍵作用[10]。漆酶還影響菌體的形態(tài)建成[11],例如松杉靈芝()中的漆酶基因在菌絲發(fā)育和子實體成熟過程中的表達量最高,其促進松杉靈芝子實體成熟過程中色素的沉著和菌柄的伸長[12]。在灰葡萄孢()中,致病性相關的漆酶可以降解其侵染過程中葡萄產(chǎn)生的多種植物抗毒素,從而有利于灰葡萄孢的侵染定殖[13]。因此,對漆酶作用機制的深入研究有利于解析植物病原菌的致病機制。代謝組學根據(jù)研究目的的不同,可進一步分為非靶向和靶向代謝組學,非靶向代謝組學是指采用LC-MS、GC-MS、NMR等技術無偏向性地檢測全部代謝物的動態(tài)變化,并通過生物信息學分析篩選差異代謝物,對差異代謝物進行通路分析,揭示其變化的生理機制[14]?!颈狙芯壳腥朦c】本實驗室前期研究發(fā)現(xiàn)玉米大斑病菌中存在9個漆酶同工酶,其中StLAC2和StLAC6對玉米大斑病菌生長發(fā)育及致病性等方面的影響存在差異,但具體機制尚不清楚,利用代謝組學檢測生物體內代謝物的含量和種類變化,并推斷基因的表達與相關代謝物和代謝通路的關系?!緮M解決的關鍵問題】在繼續(xù)構建回補菌株的基礎上,驗證和在玉米大斑病菌黑色素合成及抗氧化性等方面的差異作用,并進一步利用LC-MS分析野生型和2個基因敲除突變體的菌絲及分泌到培養(yǎng)基中的差異代謝物,以期明確漆酶同工酶差異作用方式,為解析玉米大斑病菌致病機制提供參考。

    1 材料與方法

    試驗于2021—2022年在河北農業(yè)大學真菌毒素與植物分子病理學實驗室完成。

    1.1 供試菌株及培養(yǎng)基

    玉米大斑病菌野生型菌株01-23(WT)、基因缺失突變體(Δ)基因回補菌株(Δ)和基因缺失突變體(Δ)均由河北農業(yè)大學真菌毒素實驗室保存。接種于PDA(potato dextrose agar)培養(yǎng)基,于25 ℃黑暗培養(yǎng),培養(yǎng)基組成:馬鈴薯200 g,葡萄糖20 g,瓊脂20 g,水1 L。液體培養(yǎng)使用改良的完全培養(yǎng)基[15](complete medium,CM)。

    1.2 StLAC6回補菌株的構建

    1.2.1回補載體的構建及轉化子的獲得 根據(jù)和pHZ100-GFP載體序列,設計帶有I、R I酶切位點的特異性引物(表1),擴增全長,通過無縫克隆的方法與pHZ100-GFP載體連接,構建pHZ100-載體,并進行測序鑒定。利用PEG介導法,將構建好的pHZ100-載體轉化到Δ的原生質體中。挑取再生培養(yǎng)基上獲得的單菌落,接種于含有遺傳霉素G418抗性的PDA培養(yǎng)基上,篩選3代以上,獲得抗性穩(wěn)定的轉化子。

    表1 試驗中所用引物

    1.2.2 轉化子的驗證 轉化子的PCR鑒定:以轉化子基因組DNA為模板,用特異引物StLAC6-R/F和GFP-R/F(表1)擴增目的片段及GFP,擴增程序:95 ℃ 30 s,94 ℃ 30 s,56 ℃ 30 s,72 ℃ 1 min,34個循環(huán);72 ℃ 5 min,4 ℃∞,PCR產(chǎn)物通過1%瓊脂糖凝膠電泳進行檢測。

    轉化子的熒光定量RT-qPCR驗證:按照真菌總RNA提取試劑盒的方法分別提取野生型、敲除突變體及轉化子的總RNA并反轉錄cDNA,以為內參,野生型菌株01-23、突變體Δ和轉化子的cDNA為模板,以RT-StLAC6-F/RT-StLAC6-R為特異引物(表1)分別檢測各菌株中的表達量。

    1.3 菌株黑色素含量測定

    液體CM培養(yǎng)基25 ℃靜置培養(yǎng)野生型菌株01-23、Δ和Δ,取培養(yǎng)8 d的菌絲及胞外培養(yǎng)基,根據(jù)黑色素在堿性環(huán)境下溶解,在酸性環(huán)境下沉淀且不溶于有機溶劑的特性,提取黑色素[16]并進行定量分析,確定和基因缺失后對病菌胞內外黑色素含量的影響。

    1.4 菌株抗氧化性測定

    選取同等生長狀況的野生型菌株01-23、Δ、ΔΔ和Δ分別接種到含有30 mmol·L-1H2O2的普通PDA培養(yǎng)基平板上,黑暗培養(yǎng)7 d,觀察菌落形態(tài)以明確和對病菌抗氧化性的影響。

    1.5 代謝組學分析StLAC2和StLAC6的差異代謝產(chǎn)物

    1.5.1 代謝組學分析樣品的采集及提取 將野生型菌株01-23、Δ和Δ接種于CM液體培養(yǎng)中,25 ℃靜置培養(yǎng)8 d。過濾收集菌絲,將帶有樣品的濾紙置于液氮中速凍5 min后利用冷凍干燥機(Labconco,美國)凍干24 h,-80 ℃保存;將胞外培養(yǎng)液利用冷凍干燥機凍干至恒重,-80 ℃保存,用于后續(xù)質譜數(shù)據(jù)的采集。將野生型菌株01-23、Δ、Δ的菌絲樣品分別命名為WT_IN、LAC2_IN和LAC6_IN,將野生型菌株01-23、Δ、Δ分泌到培養(yǎng)基的樣品分別命名為WT_OUT、LAC2_OUT和LAC6_OUT。

    吸取適量液體樣本于1.5 mL離心管中,加入400 μL乙腈﹕甲醇=1﹕1的提取液,渦旋混勻30 s后,低溫超聲提取30 min,將樣品靜置于-20 ℃,30 min,4 ℃,13 000×離心15 min,移取上清液,氮氣吹干,加入100 μL乙腈﹕水=1﹕1復溶,低溫超聲萃取5 min,4 ℃,13 000×離心5 min,移取上清液用于LC-MS分析。取等體積的所有樣本代謝物混合制備成質控樣本(quality control,QC),以考察整個分析過程的重復性,非靶向代謝組學檢測在上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司開展。

    1.5.2 LC-MS檢測條件 LC-MS分析的儀器平臺為賽默飛公司的超高效液相色譜串聯(lián)傅里葉變換質譜UHPLC-Q Exactive系統(tǒng)。色譜條件和質譜條件見XIE等[17]。

    1.5.3 差異代謝物分析 對預處理后的矩陣文件進行差異分析。R軟件包ropls(version 1.6.2)進行主成分分析(PCA),并使用7次循環(huán)交互驗證來評估模型的穩(wěn)定性。此外,進行student’s檢驗和差異倍數(shù)分析。基于VIP>1,<0.05得到的變量權重值VIP和student’s檢驗值來確定代謝物為差異代謝物。差異代謝物通過KEGG數(shù)據(jù)庫(https: //www.keggjp/ kegg/pathway.htm1)進行代謝通路注釋,獲得差異代謝物參與的通路。Python軟件包scipy.stats進行通路富集分析,并通過Fisher精確檢驗獲得與試驗處理最相關的生物學途徑。

    2 結果

    2.1 StLAC6回補菌株的構建及亞細胞定位

    將構建好的pHZ100質粒通過原生質體轉化法轉入野生型和Δ菌株原生質體中,G418抗性篩選并進行PCR驗證,的片段大小為1 803 bp,篩選回補菌株Δ(圖1-A)。利用RT-qPCR驗證轉化子中的表達水平,結果顯示,與野生型菌株相比,的表達量在Δ中顯著降低,Δ中表達量恢復,與野生型差異不顯著(圖1-B)。利用熒光顯微鏡觀察GFP標簽的綠色熒光發(fā)現(xiàn)轉化子相較于野生型有明顯的綠色熒光,并且定位于細胞壁上(圖1-C)。

    2.2 StLAC2和StLAC6差異影響病菌黑色素的合成及抗氧化性

    在PDA培養(yǎng)基上接種野生型菌株、ΔΔΔ和Δ,7 d后觀察發(fā)現(xiàn)菌落形態(tài)基本一致,菌落近圓形,邊緣整齊。野生型菌株菌落顏色呈現(xiàn)灰黑色,氣生菌絲較多,菌落較為茂密、蓬松;Δ菌落顏色呈現(xiàn)灰白色,氣生菌絲減少,菌絲致密平伏;Δ菌落顏色呈現(xiàn)黑褐色,氣生菌絲較多;Δ菌落氣生菌絲比較稀疏平坦,菌落顏色為灰色;Δ菌落邊緣比較整齊有規(guī)則,氣生菌絲比較茂盛菌落顏色為灰褐色,基本恢復到野生型菌株的形態(tài)(圖2)。

    圖2 不同菌株菌落形態(tài)

    對培養(yǎng)8 d的野生型菌株、Δ和Δ的胞內外黑色素進行提取及含量測定,結果顯示Δ胞內外黑色素含量顯著下降,Δ胞內外黑色素含量顯著增加(圖3)。漆酶差異影響黑色素合成及菌絲形態(tài)的機制需要進一步通過比較差異代謝物進行分析。

    A:菌絲黑色素的含量the melanin content in the mycelium;B:細胞外培養(yǎng)液黑色素的含量the melanin content in the extracellular culture medium

    在培養(yǎng)基中添加30 mmol·L-1H2O2培養(yǎng)野生型菌株和各突變菌株,分析StLAC2和StLAC6對抗氧化性的影響。結果顯示缺失后對H2O2更加敏感,缺失后對H2O2不敏感,可以正常生長,和回補后對H2O2的敏感程度與野生型相似(圖4),表明StLAC2影響了玉米大斑病菌的抗氧化性。

    圖4 野生型和各突變菌株的抗氧化性測定

    2.3 代謝組樣品質控分析

    利用代謝組學分析培養(yǎng)8 d的野生型菌株、Δ和Δ菌絲內代謝物和分泌的代謝物,在各樣品鑒定出的2 779種代謝物中,正離子模式下有1 519種,負離子模式下有1 260種。對各菌株菌絲內和分泌到培養(yǎng)基的兩組樣品進行PCA分析,結果顯示QC聚合度高,說明QC重復性良好,檢測結果可靠,各組內樣本間聚合度高,組內重復性好;組間樣本代謝物呈現(xiàn)分離趨勢,說明各菌株菌絲內和分泌到培養(yǎng)基的代謝物具有明顯差異(圖5)。

    A:陽離子模式Cationic mode;B:陰離子模式Anion mode

    2.4 差異代謝物分析

    2.4.1 整體分析 對野生型菌株、Δ和Δ菌絲內和分泌到培養(yǎng)基的差異代謝物進行統(tǒng)計分析,結果顯示與野生型菌株相比,Δ菌絲內的差異代謝物有608個顯著上調,有599個顯著下調;Δ分泌到培養(yǎng)基的差異代謝物有283個顯著上調,有396個顯著下調;Δ菌絲內的差異代謝物有766個顯著上調,有253個顯著下調;Δ6分泌到培養(yǎng)基的差異代謝物有281個顯著上調,有260個顯著下調(圖6)。

    進一步對已知結構的化合物進行Venn分析,以明確同工酶影響代謝物的重疊關系,鑒別和缺失導致的共有和特有的差異代謝物,在菌絲內所有上調代謝物中,其中兩個基因共同影響的代謝物313個,253個為Δ所特有,422個為Δ所特有;在菌絲內所有下調代謝物中,其中共同下調的有140個代謝物,428個為Δ所特有,71個為Δ所特有。在分泌到培養(yǎng)基中的所有差異代謝物中,其中共同上調的有59個代謝物,220個為Δ所特有,213個為Δ所特有;其中共同下調的有145個代謝物,242個為Δ所特有,111個為Δ所特有(圖7)。以上結果表明敲除主要導致病菌代謝物合成受阻,而敲除更多的導致了菌絲內代謝物含量增加,且兩個基因影響的代謝物具有明顯的區(qū)別。

    2.4.2 KEGG功能通路富集和分類分析 利用KEGG數(shù)據(jù)庫對敲除和敲除引起的差異代謝物進行代謝通路富集分析,結果顯示,敲除后菌絲內差異代謝物主要富集在ABC轉運蛋白、嘌呤代謝、嘧啶代謝、花生四烯酸代謝等通路,分泌到培養(yǎng)基的差異代謝物主要富集在甘油磷脂代謝、苯丙氨酸代謝、苯丙氨酸、酪氨酸和色氨酸生物合成、酪氨酸代謝等通路;敲除后菌絲內差異代謝物主要富集在ABC轉運蛋白、半胱氨酸和甲硫氨酸代謝、花生四烯酸代謝、甘油磷脂代謝、谷胱甘肽代謝等通路,分泌到培養(yǎng)基的差異代謝物主要富集在酪氨酸代謝、亞油酸代謝、甘油磷脂代謝、半胱氨酸和甲硫氨酸代謝等(圖8)。

    A:ΔStLAC2菌絲內差異代謝物ΔStLAC2 differential metabolites in mycelium;B:ΔStLAC6菌絲內差異代謝物ΔStLAC6 differential metabolites in mycelium;C:ΔStLAC2分泌到培養(yǎng)基差異代謝物ΔStLAC2 differential metabolites secreted into the culture medium;D:ΔStLAC6分泌到培養(yǎng)基差異代謝物ΔStLAC6 differential metabolites secreted into the culture medium。圖8同The same as Fig. 8

    將差異代謝物進行KEGG化合物分類,結果顯示在上調的差異代謝物中磷脂類代謝物數(shù)量最多(圖9-A),而下調的代謝物包括磷脂、氨基酸、核苷類和單糖類化合物富集較多(圖9-B)。同時發(fā)現(xiàn)敲除導致多種核酸類化合物上調,敲除還導致多種單糖類化合物下調。

    由于發(fā)現(xiàn)差異代謝物中含有磷脂、脂肪酸、類二十烷酸等多種脂類物質發(fā)生變化,進一步對代謝組結果中的脂類差異代謝物進行分析,發(fā)現(xiàn)二酰甘油、磷脂等多種代謝物在兩種突變體中的差異有明顯區(qū)別,包括鞘磷脂類、磷脂酰膽堿、磷脂酰甘油等。在Δ中二酰甘油類代謝物含量增加,在Δ中磷脂酰甘油和鞘磷脂類代謝物含量明顯增加而Δ中變化較小或差異不顯著(表2)。

    2.5 StLAC2影響黃酮皂苷類代謝物的生物合成

    由于Δ的抗氧化性降低,因此分析了代謝組結果中抗氧化活性物質含量的變化,結果顯示缺失導致3, 7-二羥基黃酮、甘草黃酮A、5-羥基-4’, 7, 8-三甲氧基黃酮和6-羥基-4’-甲氧基黃酮等多種黃酮皂苷類代謝物下調(圖10)。黃酮類代謝物主要影響生物的抗氧化性,其含量在Δ中含量降低,推測StLAC2參與了黃酮類物質的合成。

    A:菌絲內差異代謝物Differential metabolites in mycelium;B:分泌到培養(yǎng)基的差異代謝物Differential metabolites secreted into the culture medium

    2.6 StLAC2和StLAC6差異影響DHN黑色素中間代謝產(chǎn)物

    由于StLAC2和StLAC6差異影響了玉米大斑病菌黑色素的合成,進一步檢測代謝組結果中DHN黑色素途徑中間代謝物小柱孢酮和柱孢酮的含量,發(fā)現(xiàn)小柱孢酮和柱孢酮在中含量增加,在中含量降低(圖11)。由此可以推測漆酶基因參與了黑色素的聚合,但敲除導致DHN黑色素合成中間代謝產(chǎn)物減少并促進了其聚合物黑色素的合成。

    3 討論

    3.1 玉米大斑病菌漆酶同工酶StLAC2和StLAC6具有明顯的功能差異

    漆酶屬于多銅氧化酶,作用底物廣泛可以催化多種多酚類物質,在真菌中漆酶的主要功能涉及色素合成、生長發(fā)育、致病性以及防御作用。研究發(fā)現(xiàn)許多生物編碼多個漆酶同工酶基因且不同漆酶同工酶氨基酸序列存在較大差異,其基因功能也存在差異。例如對擬南芥漆酶基因家族功能的研究發(fā)現(xiàn),漆酶可以抑制根的伸長,可以使其更早開花,使其種子顏色變成淡黃色,說明漆酶基因在不同植物器官的發(fā)育方面具有不同作用[18]。番茄枯萎病菌()的3個漆酶基因、和被敲除后不影響其致病性,其中調控菌絲的生長、氧化脅迫和碳源代謝等[19]。本實驗室前期發(fā)現(xiàn)在玉米大斑病菌基因組中存在9個漆酶樣多銅氧化酶基因,其同源性介于19.79%—48.70%,其中和聚類在一起,且為主要表達的漆酶[20],本研究發(fā)現(xiàn)敲除后黑色素含量降低,相反敲除后黑色素含量增加;而且敲除后對H2O2更加敏感,而不影響病菌抗氧化性,表明兩個漆酶同工酶行使不同功能。前期研究表明StLAC2和StLAC6氨基酸序列的同源性僅為36.99%[20],因此筆者推測可能是由于蛋白同源性較低,在蛋白結構上存在較大差異,導致StLAC2和StLAC6在功能上有明顯差異,有必要對其進行深入研究以明確同工酶功能差異的原因。本研究中和基因回補后并沒有完全恢復到野生型的表型,在菌落形態(tài)上有一定的差異,推測其回補時使用帶有強啟動子的質粒,導致其表達與野生型菌株存在區(qū)別。

    A:上調差異代謝物Up-regulated differential metabolites;B:下調差異代謝物Down-regulated differential metabolites

    表2 主要影響的脂類差異代謝物

    圖10 注釋為黃酮類代謝物的箱式圖

    圖11 黑色素合成中間代謝產(chǎn)物的箱式圖

    3.2 StLAC2和StLAC6通過不同的機制對黑色素合成產(chǎn)生相反的影響

    玉米大斑病菌能夠產(chǎn)生黑色素,黑色素在附著胞侵入寄主表皮細胞的過程中起關鍵作用[21]。DHN黑色素被認為是重要的毒力因子,通過讓附著胞積累足夠的膨壓從而機械穿透寄主細胞,黑色素缺乏的突變菌株不能形成具有正常侵染能力的附著胞,喪失了侵染能力,最終導致致病性喪失[22-23]。在稻瘟病菌()、灰葡萄孢中DHN黑色素合成以丙二酰輔酶A或乙酰輔酶A為前體物質[24],通過聚酮合酶催化醋酸鹽合成1, 3, 6, 8-4THN,然后經(jīng)還原酶(1, 3, 6, 8-tetra-HN reductase)催化生成小柱孢酮,在小柱孢酮脫水酶催化的下合成1, 3, 8 THN,經(jīng)還原酶(1, 3, 8-tetra-HN reductase)催化合成柱孢酮,在脫水酶的催化下合成1, 8-DHN,最后經(jīng)漆酶氧化聚合形成1, 8-DHN黑色素[25],本文通過代謝組分析發(fā)現(xiàn)上述中間代謝物中的小柱孢酮和柱孢酮含量在中增加,表明敲除導致DHN合成中間代謝產(chǎn)物的積累,StLAC2直接參與了玉米大斑病菌黑色素的聚合。

    磷脂類代謝物中鞘磷脂是重要的信號物質,介導了肌醇磷酰神經(jīng)酰胺生成二酰甘油。有報道顯示在新生隱球菌中二酰甘油通過激活蛋白激酶C調控漆酶的表達,并且激活黑色素合成,參與致病[26]。本研究發(fā)現(xiàn)在玉米大斑病菌敲除導致了黑色素合成增加,通過代謝組分析發(fā)現(xiàn)缺失突變體中二酰甘油類化合物含量增加,推測其通過激活蛋白激酶C,促進了黑色素的合成,但具體作用機制尚需進一步驗證。

    3.3 StLAC2影響玉米大斑病菌抗氧化性及脂類代謝

    的缺失主要影響黃酮皂苷類等多酚化合物。趙珊等[27]測定了多酚、黃酮、抗壞血酸等功能成分的含量及對應較高的抗氧化活性,證明黃酮類多酚物質影響甘薯葉的抗氧化能力。黃酮類差異代謝物主要在Δ中降低,如3, 7-二羥基黃酮、甘草黃酮A等,黃酮類代謝物屬于多酚類,漆酶可以催化黃酮類多酚物質,因此推測StLAC2通過影響黃酮類物質的合成導致Δ抗氧化能力下降。

    前期研究表明,基因缺失突變體中線粒體數(shù)量更多,且不產(chǎn)生分生孢子[28]。線粒體的完整性依賴于內質網(wǎng)對脂質的攝取,線粒體在脂質代謝中起著核心作用,并與其他細胞器如脂滴或過氧化物酶體連接[29],線粒體是磷脂和磷脂酰甘油合成所必需的[30],而Δ中代謝物磷脂酰甘油含量明顯增加。磷脂酰甘油類化合物是細胞膜的主要成分,而且在信號轉導等生理過程中發(fā)揮重要作用,與病菌菌絲形態(tài)直接相關,同時對于分生孢子的形成具有重要作用[31-32]。本文通過代謝組分析發(fā)現(xiàn)敲除導致磷脂酰膽堿及其水解產(chǎn)物LysoPC含量發(fā)生不同程度的變化,表明的缺失可能通過影響磷脂信號轉導造成分生孢子的合成受到抑制。

    4 結論

    1, 8-二羥基萘型黑色素合成途徑的中間代謝物小柱孢酮和柱孢酮含量在?中增加,在中降低,StLAC2和StLAC6對玉米大斑病菌黑色素合成具有相反的影響;StLAC2和StLAC6差異影響玉米大斑病菌中脂類代謝物,同時的缺失造成多種黃酮多酚類代謝物下調,導致抗氧化性降低。

    [1] WILLIAMSON P R. Biochemical and molecular characterization of the diphenol oxidase of: identification as a laccase. Journal of Bacteriology, 1994, 176(3): 656-664.

    [2] ABERA W, SHIMELIS H, DERERA J, WORKU M, LAING M. Northern leaf blight response of elite maize inbred lines adapted to the mid-altitude sub-humid tropics. Cereal Research Communications, 2016, 44(1): 141-152.

    [3] DONG J G, FAN Y S, GUI X M, AN X L, MA J F, DONG Z P. Geographic distribution and genetic analysis of physiological races ofin northern China. American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 2008, 3(1): 389-398.

    [4] TANG L, GAO Z G, YAO Y, LIU X. Identification and genetic diversity of formae speciales ofin China.Plant Disease, 2015, 99(4): 482-487.

    [5] NAVARRO B L, HANEKAMP H, KOOPMANN B, VON TIEDEMANN A. Diversity of expression types ofgenes conferring resistance in maize to. Frontiers in Plant Science, 2020, 11: 607850.

    [6] NIEUWOUDT A, HUMAN M P, CRAVEN M, CRAMPTON B G. Genetic differentiation in populations offrom maize and sorghum in South Africa. Plant Pathology, 2018, 67(7): 1483-1491.

    [7] 楊耿斌. 黑龍江省北部玉米大斑病菌小種鑒定與育種材料抗大斑病特性分析[D]. 北京: 中國農業(yè)科學院, 2014.

    YANG G B. Resistance analysis of breeding lines to northern corn leaf blight and identification ofraces in northern of Heilongjiang Province[D]. Beijing: Chinese Academy of Agricultural Sciences, 2014. (in Chinese)

    [8] PEREZ-CUESTA U, APARICIO-FERNANDEZ L, GURUCEAGA X, MARTIN-SOUTO L, ABAD-DIAZ-DE-CERIO A, ANTORAN A, BULDAIN I, HERNANDO F L, RAMIREZ-GARCIA A, REMENTERIA A. Melanin and pyomelanin in: from its genetics to host interaction. International Microbiology, 2020, 23(1): 55-63.

    [9] LIN S Y, OKUDA S, IKEDA K, OKUNO T, TAKANO Y.encoding a secreted laccase is involved in appressorial melanization and conidial pigmentation in. Molecular Plant-Microbe Interactions, 2012, 25(12): 1552-1561.

    [10] Lü Z Y, KANG X, XIANG Z H, HE N J. Laccase geneis involved in the growth and melanin biosynthesis of. Phytopathology, 2017, 107(3): 353-361.

    [11] EISENMAN H C, CASADEVALL A. Synthesis and assembly of fungal melanin. Applied Microbiology and Biotechnology, 2012, 93(3): 931-940.

    [12] JIN W S, LI J H, FENG H C, YOU S, ZHANG L Y, NORVIENYEKU J, HU K H, SUN S J, WANG Z H. Importance of a laccase gene () in the development of. International Journal of Molecular Sciences, 2018, 19(2): 471.

    [13] SBAGHI M, JEANDET P, BESSIS R, LEROUX P. Degradation of stilbene-type phytoalexins in relation to the pathogenicity ofto grapevines. Plant Pathology, 1996, 45(1): 139-144.

    [14] RUBERT J, RIGHETTI L, STRANSKA-ZACHARIASOVA M, DZUMAN Z, CHRPOVA J, DALL’ASTA C, HAJSLOVA J. Untargeted metabolomics based on ultra-high-performance liquid chromatography-high-resolution mass spectrometry merged with chemometrics: A new predictable tool for an early detection of mycotoxins. Food Chemistry, 2017, 224(1): 423-431.

    [15] TALBOT N J, EBBOLE D J, HAMER J E. Identification and characterization of, a gene involved in pathogenicity from the rice blast fungus. The Plant Cell, 1993, 5(11): 1575-1590.

    [16] 劉寧. 玉米大斑病菌漆酶基因家族鑒定及關鍵基因的功能解析[D]. 保定: 河北農業(yè)大學, 2019.

    LIU N. Identification and functional analysis of laccase genes family in[D]. Baoding: Hebei Agricultural University, 2019. (in Chinese)

    [17] XIE M D, CHEN W Q, LAI X C, DAI H B, SUN H, ZHOU X Y, CHEN T B. Metabolic responses and their correlations with phytochelatins inunder cadmium stress. Environmental Pollution, 2019, 252: 1791-1800.

    [18] CAI X N, DAVIS E J, BALLIF J, LIANG M X, BUSHMAN E, HAROLDSEN V, TORABINEJAD J, WU Y J. Mutant identification and characterization of the laccase gene family in. Journal of Experimental Botany, 2006, 57(11): 2563-2569.

    [19] CANERO D C, RONCERO M I. Functional analyses of laccase genes from. Phytopathology, 2008, 98(5): 509-518.

    [20] LIU N, CAO Z Y, CAO K K, MA S X, GONG X D, JIA H, DAI D Q, DONG J G. Identification of laccase-like multicopper oxidases from the pathogenic fungusand their expression pattern during growth and infection. European Journal of Plant Pathology, 2019, 153(4): 1149-1163.

    [21] 吳楠, 李青為, 曹志艷, 張嬌, 郝志敏, 董金皋. 玉米大斑病菌的胞外黑色素種類及影響其產(chǎn)量的因素. 中國農業(yè)科學, 2013, 46(5): 927-933. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2013.05.007.

    WU N, LI Q W, CAO Z Y, ZHANG J, HAO Z M, DONG J G. Determination and characterization of extracellular melanin fromand influencing factors of its production. Scientia Agricultura Sinica, 2013, 46(5): 927-933. doi: 10.3864/j.issn.0578- 1752.2013.05.007. (in Chinese)

    [22] 曹志艷, 賈慧, 朱顯明, 董金皋. DHN黑色素與玉米大斑病菌附著胞膨壓形成的關系. 中國農業(yè)科學, 2011, 44(5): 925-932. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2011.05.008.

    CAO Z Y, JIA H, ZHU X M, DONG J G. Relationship between DHN melanin and formation of appressorium turgor pressure of. Scientia Agricultura Sinica, 2011, 44(5): 925-932. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2011.05.008. (in Chinese)

    [23] THOMPSON J E, FAHNESTOCK S, FARRALL L, LIAO D I, VALENT B, JORDAN D B. The second naphthol reductase of fungal melanin biosynthesis in. The Journal of Biological Chemistry, 2000, 275(45): 34867-34872.

    [24] DULAL N, ROGERS A M, PROKO R, BIEGER B D, LIYANAGE R, KRISHNAMURTHI V R, WANG Y, EGAN M J. Turgor-dependent and coronin-mediated F-actin dynamics drive septin disc-to-ring remodeling in the blast fungus. Journal of Cell Science, 2021, 134(5): jcs251298.

    [25] 賈慧, 郭麗婕, 曹志艷, 鄭云梅. 玉米大斑病菌黑色素合成調控基因回復載體的構建. 江蘇農業(yè)科學, 2015, 43(8): 24-27.

    JIA H, GUO L J, CAO Z Y, ZHENG Y M. Construction ofrestorer vector of melanin synthesis regulatory gene of. Jiangsu Agricultural Sciences, 2015, 43(8): 24-27. (in Chinese)

    [26] SHEA J M, DEL POETA M. Lipid signaling in pathogenic fungi. Current Opinion in Microbiology, 2006, 9(4): 352-358.

    [27] 趙珊, 仲伶俐, 秦琳, 黃世群, 李曦, 鄭幸果, 雷欣宇, 雷紹榮, 郭靈安, 馮俊彥. 不同干燥方式對甘薯葉功能成分及抗氧化活性的影響. 中國農業(yè)科學, 2021, 54(21): 4650-4663. doi: 10.3864/j.issn. 0578-1752.2021.21.014.

    ZHAO S, ZHONG L L, QIN L, HUANG S Q, LI X, ZHENG X G, LEI X Y, LEI S R, GUO L A, FENG J Y. Effects of different drying methods on functional components and antioxidant activity in sweet potato leaves. Scientia Agricultura Sinica, 2021, 54(21): 4650-4663. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2021.21.014. (in Chinese)

    [28] MA S X, CAO K K, LIU N, MENG C, CAO Z Y, DAI D Q, JIA H, ZANG J P, LI Z Y, HAO Z M, GU S Q, DONG J G. Thegene is required for cell wall integrity, DHN-melanin synthesis and the pathogenicity of. Fungal Biology, 2017, 121(6/7): 589-601.

    [29] SCHARWEY M, TATSUTA T, LANGER T. Mitochondrial lipid transport at a glance. Journal of Cell Science, 2013, 126(23): 5317-5323.

    [30] HIDALGO-VICO S, CASAS J, GARCíA C, LILLO M P, ALONSO-MONGE R, ROMáN E, PLA J. Overexpression of the white opaque switching master regulator wor1 alters lipid metabolism and mitochondrial function in. Journal of Fungi, 2022, 8(10): 1028.

    [31] 高欣. 磷脂類系列化合物對UGT酶抑制及其機制的研究[D]. 北京: 中國人民解放軍軍事醫(yī)學科學院, 2015.

    GAO X. The study of phosphatidylcholines (PCs) and lysophosphatidylcholines (LPCs) components inhibition to UDP- glucuronosyltransferases (UGTs) isoforms[D]. Beijing: Academy of Military Medical Sciences, 2015. (in Chinese)

    [32] CHEN Y, LI B, CEN K, LU Y, ZHANG S, WANG C. Diverse effect of phosphatidylcholine biosynthetic genes on phospholipid homeostasis, cell autophagy and fungal developments in. Environmental Microbiology, 2018, 20(1): 293-304.

    Mechanism of StLAC2 and StLAC6 differentially affectingbased on non-targeted metabonomics analysis

    ZOU JinPeng1,2, YUE HaoFeng2, LI HaiXiao1,2, LIU Zheng3, LIU Ning1,2, CAO ZhiYan1,2, DONG JinGao1,2

    1College of Plant Protection, Hebei Agricultural University, Baoding 071001, Hebei;2Key Laboratory of Hebei Province for Plant Physiology and Molecular Pathology/State Key Laboratory of North China Crop Improvement and Regulation, Baoding 071001, Hebei;3Academy of Educational Sciences of Baoding, Baoding 071066, Hebei

    【Background】As a polyphenol oxidase, laccase plays an important role in fungal growth, development and secondary metabolism. A plurality of laccase genes are encoded in the genome of, among whichandhave differential effects on the growth, development, and pathogenicity of.【Objective】To clarify the differential mechanisms of StLAC2 and StLAC6 onand explore new targets for developing new fungicides and disease control strategies by mining differential metabolites.【Method】was connected with pHZ100-GFP plasmid by seamless cloning, and the complementary expression vector ofwas constructed. Using PEG-mediated protoplast transformation method, the constructed vector was transferred into the protoplast ofgene knockout mutant, and the positive transformants were identified by PCR, RT-qPCR and GFP fluorescence verification, and therevertant strain was successfully constructed. The effects of knocking out and revertingandon melanin synthesis and oxidation resistance in and out ofwere analyzed. Taking wild-type (WT),andgene knockout mutants as experimental materials, the differential metabolites were analyzed by non-targeted metabonomics, and the mechanism of the differential action of StLAC2 and StLAC6 was analyzed by KEGG.【Result】StLAC2 and StLAC6have differential effects on melanin synthesis in mycelium and secreted into culture medium, and StLAC2 also affects antioxidant activityof. Metabolomic analysis found that compared with the WT strain of, there were more differential metabolites in the mycelium or secreted into the culture medium after knocking out, and KEGG analysis showed that the differential metabolites were mainly lipids, especially phospholipids. Meanwhile, the absence of thecaused down-regulation of various flavonoids and polyphenols. The contents of intermediates of the 1, 8-dihydroxynaphthalene melanin biosynthesis pathway, scytalone and vermelone, significantly increased in Δand decreased in Δ.【Conclusion】TheStLAC2 participates in melanin polymerization, the StLAC6 negatively regulates melanin biosynthesis in, and the differential effects of StLAC2 and StLAC6 affect lipid metabolism and intermediates of the melanin biosynthesis pathway in. The absence ofcaused down-regulation of various flavonoids and polyphenols, leading to decreased antioxidant activity.

    ; laccase; metabonomics; differential metabolite; melanin

    10.3864/j.issn.0578-1752.2023.16.006

    2023-05-11;

    2023-06-06

    國家自然科學基金(31901827,32072370)、河北省自然科學基金(C2020204039,C2021204136)、國家現(xiàn)代農業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系(CARS-02-25)、中央引導地方科技發(fā)展資金(226Z6502G)

    鄒金鵬,E-mail:17338233032@163.com。通信作者劉寧,E-mail:lning121@126.com。通信作者曹志艷,E-mail:caoyan208@126.com

    (責任編輯 岳梅)

    猜你喜歡
    大斑黑色素代謝物
    大斑啄木鳥敲呀敲呀敲呀
    大斑啄木鳥和它的寶寶
    幼兒100(2023年18期)2023-05-29 08:34:36
    阿爾茨海默病血清代謝物的核磁共振氫譜技術分析
    遇見啄木鳥
    啊,頭發(fā)變白了!
    Q7.為什么人老了頭發(fā)會變白?
    為什么人有不同的膚色?
    大斑啄木鳥
    孩子(2019年8期)2019-08-26 05:43:32
    產(chǎn)胞外黑色素菌株的鑒定及發(fā)酵條件優(yōu)化
    柱前衍生化結合LC-MSn分析人尿中茶堿及其代謝物
    欧美黄色淫秽网站| 一级a爱视频在线免费观看| 在线观看www视频免费| 亚洲美女黄片视频| 国产免费现黄频在线看| 欧美成狂野欧美在线观看| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 国产精品久久电影中文字幕| 岛国在线观看网站| 在线观看一区二区三区激情| 极品教师在线免费播放| 操美女的视频在线观看| 久久精品国产综合久久久| 不卡一级毛片| 欧美黑人欧美精品刺激| 香蕉国产在线看| 午夜成年电影在线免费观看| 精品福利观看| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 天堂动漫精品| 青草久久国产| 我的亚洲天堂| 悠悠久久av| 宅男免费午夜| 嫁个100分男人电影在线观看| 校园春色视频在线观看| www日本在线高清视频| 午夜免费成人在线视频| 露出奶头的视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 成人影院久久| 动漫黄色视频在线观看| 日本精品一区二区三区蜜桃| 波多野结衣一区麻豆| 久久影院123| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产免费av片在线观看野外av| 精品国产乱码久久久久久男人| 无人区码免费观看不卡| 一区二区三区国产精品乱码| www.自偷自拍.com| 淫秽高清视频在线观看| 日本wwww免费看| 国产精品电影一区二区三区| 大型黄色视频在线免费观看| 午夜福利免费观看在线| 免费不卡黄色视频| 日韩免费高清中文字幕av| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲久久久国产精品| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 午夜精品在线福利| 亚洲 欧美一区二区三区| 在线观看www视频免费| 亚洲片人在线观看| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 在线观看免费日韩欧美大片| 国产成人av激情在线播放| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 99热只有精品国产| 成人黄色视频免费在线看| 人人澡人人妻人| 午夜两性在线视频| 日本黄色日本黄色录像| 一进一出抽搐动态| 国产熟女xx| www.自偷自拍.com| 男女之事视频高清在线观看| 校园春色视频在线观看| 亚洲中文字幕日韩| 99在线人妻在线中文字幕| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 精品一区二区三区av网在线观看| 亚洲欧美激情在线| 日韩三级视频一区二区三区| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲在线自拍视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| 亚洲中文av在线| 99香蕉大伊视频| 日韩大尺度精品在线看网址 | 亚洲男人天堂网一区| 亚洲人成电影观看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲,欧美精品.| 99riav亚洲国产免费| 国产高清videossex| 麻豆成人av在线观看| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产精品 国内视频| 在线播放国产精品三级| 999精品在线视频| 一二三四社区在线视频社区8| 中文欧美无线码| 亚洲情色 制服丝袜| 欧美日韩黄片免| 亚洲av成人av| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 亚洲伊人色综图| 黑丝袜美女国产一区| 国产亚洲欧美98| 又黄又粗又硬又大视频| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 免费在线观看亚洲国产| 欧美精品啪啪一区二区三区| 美女午夜性视频免费| 亚洲一码二码三码区别大吗| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 老司机在亚洲福利影院| 日本精品一区二区三区蜜桃| 69精品国产乱码久久久| 亚洲一区二区三区不卡视频| 免费少妇av软件| 老鸭窝网址在线观看| svipshipincom国产片| 一级黄色大片毛片| 老汉色av国产亚洲站长工具| 一区二区三区精品91| 看免费av毛片| 亚洲自拍偷在线| 一夜夜www| 国产精品久久电影中文字幕| 亚洲三区欧美一区| 精品国产乱码久久久久久男人| 成人亚洲精品av一区二区 | 免费看十八禁软件| 脱女人内裤的视频| 搡老岳熟女国产| 麻豆av在线久日| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 视频区欧美日本亚洲| 久久草成人影院| 国产乱人伦免费视频| a级片在线免费高清观看视频| 男人操女人黄网站| 中文字幕精品免费在线观看视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 日韩高清综合在线| netflix在线观看网站| 国产在线观看jvid| 黄片大片在线免费观看| 午夜福利影视在线免费观看| 国产主播在线观看一区二区| 欧美乱妇无乱码| 99国产精品99久久久久| 精品一品国产午夜福利视频| 91国产中文字幕| 国产1区2区3区精品| 亚洲美女黄片视频| 欧美日韩视频精品一区| www日本在线高清视频| 黄片小视频在线播放| 欧美日韩福利视频一区二区| 午夜福利影视在线免费观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产熟女午夜一区二区三区| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产一区在线观看成人免费| 日韩大码丰满熟妇| 91九色精品人成在线观看| 男人舔女人下体高潮全视频| 国产精品偷伦视频观看了| 看片在线看免费视频| 天天影视国产精品| 日韩有码中文字幕| 一级a爱视频在线免费观看| 啦啦啦 在线观看视频| 成人国语在线视频| 天堂俺去俺来也www色官网| 在线天堂中文资源库| 国产单亲对白刺激| 午夜视频精品福利| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲精品久久午夜乱码| 精品久久久久久,| 这个男人来自地球电影免费观看| 国产1区2区3区精品| 国产xxxxx性猛交| a在线观看视频网站| 国产精品野战在线观看 | 高清在线国产一区| 免费看a级黄色片| 色精品久久人妻99蜜桃| 欧美乱码精品一区二区三区| 免费av毛片视频| 女警被强在线播放| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 精品国产乱码久久久久久男人| 搡老乐熟女国产| 男人舔女人的私密视频| 这个男人来自地球电影免费观看| 99国产精品99久久久久| 一a级毛片在线观看| 后天国语完整版免费观看| 中文字幕高清在线视频| 国产主播在线观看一区二区| 精品熟女少妇八av免费久了| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 成人国语在线视频| 大型黄色视频在线免费观看| 久久久久久久久久久久大奶| 看片在线看免费视频| 在线观看免费视频网站a站| 久久香蕉激情| 国产精品1区2区在线观看.| 色综合站精品国产| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 波多野结衣av一区二区av| 久久精品成人免费网站| 欧美国产精品va在线观看不卡| 欧美黑人欧美精品刺激| www.精华液| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 在线av久久热| 男人舔女人的私密视频| 欧美乱妇无乱码| 免费日韩欧美在线观看| 免费高清在线观看日韩| 亚洲情色 制服丝袜| 美女大奶头视频| 男人操女人黄网站| 精品福利观看| 51午夜福利影视在线观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产在线观看jvid| 日本vs欧美在线观看视频| 欧美成人午夜精品| 男女下面插进去视频免费观看| xxxhd国产人妻xxx| 国产精品国产av在线观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 精品国产亚洲在线| 啪啪无遮挡十八禁网站| 日韩免费高清中文字幕av| 天堂动漫精品| 午夜久久久在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 国产精品久久视频播放| 美国免费a级毛片| 国产一卡二卡三卡精品| 国产激情久久老熟女| 嫩草影视91久久| 久久久久国内视频| 欧美日韩精品网址| 久久中文字幕一级| 色播在线永久视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| svipshipincom国产片| 亚洲精品一区av在线观看| 成人手机av| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产亚洲欧美精品永久| 波多野结衣av一区二区av| 中文欧美无线码| 午夜91福利影院| 欧美激情 高清一区二区三区| 美国免费a级毛片| 国产精品一区二区三区四区久久 | 亚洲国产欧美一区二区综合| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲激情在线av| 国产单亲对白刺激| 新久久久久国产一级毛片| 国产av又大| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 十八禁网站免费在线| 国产欧美日韩一区二区精品| 日韩免费高清中文字幕av| av视频免费观看在线观看| 免费看十八禁软件| 手机成人av网站| 色综合站精品国产| 可以在线观看毛片的网站| 国产欧美日韩一区二区三| 中文字幕色久视频| 色在线成人网| e午夜精品久久久久久久| 悠悠久久av| 日韩高清综合在线| 麻豆成人av在线观看| а√天堂www在线а√下载| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产精品九九99| 两个人看的免费小视频| 久久精品国产清高在天天线| 成人三级做爰电影| 国产在线观看jvid| 久久草成人影院| 亚洲精品在线观看二区| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 热re99久久精品国产66热6| 久久亚洲真实| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 丝袜美腿诱惑在线| 香蕉久久夜色| 久久久久久大精品| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲成av片中文字幕在线观看| www.熟女人妻精品国产| 国产主播在线观看一区二区| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 亚洲伊人色综图| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 一个人观看的视频www高清免费观看 | svipshipincom国产片| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 女人精品久久久久毛片| 久久人人精品亚洲av| 三级毛片av免费| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲一区中文字幕在线| 大型av网站在线播放| 亚洲一区二区三区不卡视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产精品国产av在线观看| 亚洲欧美精品综合久久99| av天堂在线播放| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 999久久久精品免费观看国产| 一边摸一边抽搐一进一小说| 美女国产高潮福利片在线看| 91av网站免费观看| 超碰成人久久| 国产成人精品无人区| 无限看片的www在线观看| 国产成人精品在线电影| 91在线观看av| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 欧美激情 高清一区二区三区| 多毛熟女@视频| 久久国产乱子伦精品免费另类| 国产国语露脸激情在线看| ponron亚洲| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 不卡一级毛片| 91国产中文字幕| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产黄色免费在线视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 电影成人av| 亚洲色图av天堂| 男女之事视频高清在线观看| 9191精品国产免费久久| 叶爱在线成人免费视频播放| 欧美乱码精品一区二区三区| 国产av精品麻豆| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 真人做人爱边吃奶动态| 天天添夜夜摸| 亚洲专区字幕在线| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 搡老熟女国产l中国老女人| 久久久国产精品麻豆| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 黑人操中国人逼视频| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| xxxhd国产人妻xxx| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 在线观看免费高清a一片| 在线天堂中文资源库| 日日夜夜操网爽| 亚洲熟妇熟女久久| 成人精品一区二区免费| 久久久精品欧美日韩精品| 久久久久久久久中文| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 老鸭窝网址在线观看| 9热在线视频观看99| 69av精品久久久久久| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 一夜夜www| 国产免费男女视频| а√天堂www在线а√下载| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产成人精品无人区| 色老头精品视频在线观看| 日本免费a在线| 99国产精品一区二区三区| 日本免费a在线| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产成人精品无人区| 精品福利观看| a在线观看视频网站| 一区二区三区激情视频| av福利片在线| 久久欧美精品欧美久久欧美| 久久这里只有精品19| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲欧美激情综合另类| 国产真人三级小视频在线观看| 成人国语在线视频| 亚洲美女黄片视频| 99久久综合精品五月天人人| 午夜福利欧美成人| 成人亚洲精品av一区二区 | 黑人欧美特级aaaaaa片| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 99国产精品99久久久久| 国产伦人伦偷精品视频| a级毛片黄视频| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲一区二区三区色噜噜 | 国产精品98久久久久久宅男小说| www.www免费av| 亚洲精品在线美女| 亚洲人成电影免费在线| 色在线成人网| 日本三级黄在线观看| 国产欧美日韩一区二区三| 欧美久久黑人一区二区| 国产精品日韩av在线免费观看 | 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲一区高清亚洲精品| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 日韩大尺度精品在线看网址 | 操美女的视频在线观看| 男人舔女人下体高潮全视频| 搡老乐熟女国产| 天堂√8在线中文| 精品高清国产在线一区| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲av五月六月丁香网| 在线观看免费日韩欧美大片| ponron亚洲| 女人精品久久久久毛片| 日韩欧美一区视频在线观看| av天堂久久9| 亚洲熟妇熟女久久| 国产伦一二天堂av在线观看| 欧美在线一区亚洲| 亚洲熟女毛片儿| av福利片在线| 国产成人系列免费观看| 国产人伦9x9x在线观看| av有码第一页| 久久久久久久久中文| 90打野战视频偷拍视频| 国产成+人综合+亚洲专区| 成在线人永久免费视频| 手机成人av网站| 又大又爽又粗| 午夜精品国产一区二区电影| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产高清激情床上av| 久久影院123| 国产精品日韩av在线免费观看 | 国产野战对白在线观看| 多毛熟女@视频| www.999成人在线观看| 亚洲中文日韩欧美视频| 69av精品久久久久久| 久久精品91蜜桃| 日韩有码中文字幕| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 在线播放国产精品三级| 国产亚洲欧美在线一区二区| av电影中文网址| 亚洲黑人精品在线| 一区二区三区激情视频| 很黄的视频免费| 级片在线观看| 国产欧美日韩一区二区三| 精品一区二区三区av网在线观看| 久久久久久大精品| 曰老女人黄片| 久久香蕉激情| 天天影视国产精品| 久久久久久久久免费视频了| 大陆偷拍与自拍| 日韩精品中文字幕看吧| 欧美成狂野欧美在线观看| 亚洲精品在线观看二区| 免费av中文字幕在线| 亚洲熟妇熟女久久| 热99国产精品久久久久久7| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片 | 99国产精品99久久久久| 大型av网站在线播放| 亚洲精品在线美女| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产精品国产av在线观看| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 一级片'在线观看视频| 88av欧美| 亚洲专区字幕在线| 一区二区三区精品91| 国产精品综合久久久久久久免费 | 欧美一级毛片孕妇| 亚洲成人国产一区在线观看| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 日韩人妻精品一区2区三区| 欧美日韩黄片免| 国产亚洲欧美98| 免费av毛片视频| 一区二区三区国产精品乱码| 啪啪无遮挡十八禁网站| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 手机成人av网站| 国产熟女午夜一区二区三区| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 人人澡人人妻人| 叶爱在线成人免费视频播放| 欧美成人午夜精品| 亚洲成a人片在线一区二区| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产高清videossex| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 在线av久久热| 国产高清激情床上av| 丁香六月欧美| 淫秽高清视频在线观看| 黄色毛片三级朝国网站| 国产精品国产av在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产精品久久久人人做人人爽| 正在播放国产对白刺激| 亚洲激情在线av| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 在线免费观看的www视频| 日韩欧美在线二视频| 两个人免费观看高清视频| av网站在线播放免费| 国产一区在线观看成人免费| 国产成人啪精品午夜网站| 国产av一区二区精品久久| 国产精品永久免费网站| 精品国产美女av久久久久小说| 最近最新中文字幕大全电影3 | 伦理电影免费视频| 亚洲,欧美精品.| xxxhd国产人妻xxx| 久久久久久久午夜电影 | 极品教师在线免费播放| 国产精品久久久久成人av| 欧美成人性av电影在线观看| 色老头精品视频在线观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 在线永久观看黄色视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 欧美+亚洲+日韩+国产| 黑丝袜美女国产一区| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| www.999成人在线观看| 怎么达到女性高潮| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 精品人妻在线不人妻| 国产高清国产精品国产三级| 久久香蕉国产精品| 色播在线永久视频| cao死你这个sao货| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 日本wwww免费看| 亚洲片人在线观看| 看免费av毛片| 久久久精品欧美日韩精品| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 国产亚洲精品一区二区www| 午夜福利一区二区在线看| 国产精品一区二区在线不卡| 欧美激情极品国产一区二区三区| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 久久精品91无色码中文字幕| 中文亚洲av片在线观看爽| 久久性视频一级片| 欧美亚洲日本最大视频资源| 两人在一起打扑克的视频| 午夜福利一区二区在线看| 黄色毛片三级朝国网站| 国产成人精品无人区| 久久久久久免费高清国产稀缺| 99久久精品国产亚洲精品| 国产不卡一卡二| 搡老乐熟女国产| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 欧美乱码精品一区二区三区| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 国产99白浆流出| 美女 人体艺术 gogo| 精品一区二区三卡| 日韩大尺度精品在线看网址 | 大香蕉久久成人网| 日韩免费av在线播放| 日本vs欧美在线观看视频| 欧美在线黄色| 国产片内射在线| 90打野战视频偷拍视频| 又黄又粗又硬又大视频| 最近最新免费中文字幕在线| 老汉色∧v一级毛片| 欧美中文日本在线观看视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 真人做人爱边吃奶动态| 精品福利永久在线观看| 亚洲精品中文字幕在线视频| 极品人妻少妇av视频| 久久狼人影院| 怎么达到女性高潮| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 激情视频va一区二区三区| 99久久精品国产亚洲精品| 宅男免费午夜| 国产熟女xx| 亚洲五月婷婷丁香|