• <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 ?

    百合連作障礙成因及防治技術(shù)研究進展

    2023-11-02 16:01:07趙信林寧甲興胡清湘肖六軍龍松華邱財生高帥帥吳智敏邱化蛟
    南方農(nóng)業(yè)學(xué)報 2023年6期
    關(guān)鍵詞:連作障礙百合研究進展

    趙信林 寧甲興 胡清湘 肖六軍 龍松華 邱財生 高帥帥 吳智敏 邱化蛟

    DOI:10.3969/j.issn.2095-1191.2023.06.016

    摘要:百合是一種集食用、藥用、觀賞價值于一身的重要經(jīng)濟作物,但百合種植存在嚴(yán)重的連作障礙,威脅著百合收獲物的產(chǎn)量和品質(zhì)。綠色有效地防控連作障礙可降低百合生產(chǎn)成本并保證百合產(chǎn)品的安全利用,因此,有必要深入了解百合種植連作障礙成因及相應(yīng)的防控技術(shù)。文章綜述了近年來關(guān)于百合連作障礙相關(guān)的國內(nèi)外研究進展,指出連作導(dǎo)致的土壤性質(zhì)惡化、土壤微生物群落結(jié)構(gòu)病原菌化及百合自毒物質(zhì)逐年積累是百合連作障礙發(fā)生的主要原因。當(dāng)前應(yīng)對百合連作障礙的方法主要涉及選用耐連作百合品種、輪作和間套作、土壤熏蒸消毒、土壤強還原處理、應(yīng)用微生物制劑及其他綠色土壤調(diào)理劑等。針對我國百合生產(chǎn)中存在的耐連作百合品種缺乏,各種新型連作障礙常規(guī)消減技術(shù)還需進一步驗證安全性、提高效果及降低成本,以及當(dāng)前百合生產(chǎn)受耕地資源限制嚴(yán)重等問題,提出培育耐連作百合品種、提高連作障礙防治技術(shù)效果和降低相關(guān)成本及實現(xiàn)治理技術(shù)安全無害化是未來應(yīng)對百合連作障礙的主要攻關(guān)方向。

    關(guān)鍵詞:百合;連作障礙;防治技術(shù);研究進展

    中圖分類號:S567.239;S644.1? ? ? ? ? ? ?文獻標(biāo)志碼:A 文章編號:2095-1191(2023)06-1753-09

    Causes and control techniques for continuous cropping obstacles of lily: A review

    ZHAO Xin-lin1, NING Jia-xing2, HU Qing-xiang2, XIAO Liu-jun3, LONG Song-hua1, QIU Cai-sheng1*, GAO Shuai-shuai4,WU Zhi-min1, QIU Hua-jiao1*

    (1Institute of Bast Fiber Crops/Center for Southern Economic Crops, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Changsha, Hunan? 410205, China; 2Longhui County Bureau of Agriculture and Rural Affairs, Shaoyang, Hunan? 422200, China;

    3Guiyang County Agricultural Comprehensive Service Center, Chenzhou, Hunan? 424400, China;4Hunan Institute of

    Microbiology,Changsha, Hunan? 410009, China)

    Abstract:Lily is an important cash crop with high edible,medicinal,and ornamental values,however,there are often serious continuous cropping obstacles (CRO) in lily cultivation,which threaten the yield and quality of lily harvest. Green and effective preventing techniques of CRO can reduce the production cost of lily and ensure the safe use of lily products. Therefore,it is very necessary to deeply understand the causes of CRO of lily and develop corresponding prevention and control technologies. Herein, the recent domestic and foreign studies on CRO of lily were reviewed. Results showed that the degradation in soil properties,soil pathogenic microorganisms increase,and the gradual accumulation of autotoxic substances were the main causes of CRO of lily. At present,the methods to deal with CRO of lily mainly involved the selection of CRO-resistant lily varieties,crop rotation and intercropping,soil fumigation and disinfection,reductive soil disinfestation,application of microbial preparations,and other green soil conditioning agents. However,the CRO-resistant lily varieties are severely lacking in China,and the various new preventing techniques of CRO still need to further verify the safety,improve the effectiveness and reduce the cost, and at present, lily cultivation is still restrained heavily by the lack of cultivated land resources. Aiming at such problems, the main research direction should be cultivating CRO-resistant lily varieties,improving the performance of preventing techniques of CRO,reducing the related cost,and realizing the safety and harmless management technologies in the future.

    Key words: lily; continuous cropping obstacles; control techniques; review

    Foundation items: National Natural Science Foundation of China (42107018); Agricultural Science and Technology Innovation Project of Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS-ASTIP-IBFC)

    0 引言

    百合是百合科(Liliaceae)百合屬(Lilium L.)植物的統(tǒng)稱,具有較高的觀賞、食用和藥用價值(胡兆東等,2022;杜方,2023)(圖1),是極具地方特色的重要經(jīng)濟作物,如湖南的龍牙百合和甘肅的蘭州百合。百合生產(chǎn)中普遍存在連作障礙嚴(yán)重、良種欠缺和肥藥用量大等問題,既增加種植成本,又降低百合的質(zhì)量和產(chǎn)量。但由于百合供不應(yīng)求,價格持續(xù)走高,農(nóng)民一度通過連作、墾荒等方式盲目擴大種植面積,導(dǎo)致種植風(fēng)險增加(魯耀雄等,2021)。百合的連作障礙問題一直備受關(guān)注。前人研究表明,連作導(dǎo)致蘭州百合活性氧代謝失調(diào)、PSⅡ光化學(xué)效率和光合能力下降,最終產(chǎn)量和品質(zhì)降低(師桂英等,2020);百合連作還會影響土壤微生物群落結(jié)構(gòu),使病原微生物增加,有益微生物減少(李潤根等,2021;李雪萍等,2022)。此外,百合分泌的化感物質(zhì)(自毒物質(zhì))也會隨著連作年限的增加而積累,從而影響自身生長(黃鈺芳等,2020;Hua et al.,2023)。

    目前,雖然研究人員已從不同角度揭示了百合連作障礙成因,并提出多種消減連作障礙的栽培技術(shù),但這些技術(shù)由于成本或其他原因還未見大范圍推廣(徐晗等,2023)。本文綜合近年來不同學(xué)者對百合連作障礙的研究結(jié)果,對連作障礙成因進行總結(jié)和分析,并對已提出的連作障礙消減措施或技術(shù)進行對比和評價,同時對未來百合連作障礙的研究方向和解決思路進行探討,以期為百合產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展提供參考。

    1 百合連作障礙成因分析

    1. 1 連作導(dǎo)致土壤理化性質(zhì)惡化

    良好的土壤條件是作物高產(chǎn)的基礎(chǔ)。長期的復(fù)種、連作、高肥藥投入使大量農(nóng)田土壤出現(xiàn)不同程度的退化,如土壤酸化(Guo et al.,2010)、結(jié)構(gòu)變差(Meurer et al.,2020)、養(yǎng)分比例失調(diào)(Joséphine et al.,2023),威脅著作物的產(chǎn)量與品質(zhì)。喻敏等(2004)對百合連作土壤進行分析,發(fā)現(xiàn)連續(xù)多年種植百合后,土壤養(yǎng)分含量比例失調(diào)、有機質(zhì)降低、土壤酸性變強,隨著百合連作年限增加,百合的產(chǎn)量和品質(zhì)明顯下降。Li等(2022c)通過比較不同連作年限設(shè)施土壤的理化性質(zhì),發(fā)現(xiàn)百合長期連作不僅導(dǎo)致土壤酸化,還會導(dǎo)致速效養(yǎng)分積累,進而導(dǎo)致土壤鹽堿化,最終造成連作障礙。

    因此,土壤性質(zhì)惡化是連作障礙發(fā)生的重要原因,也是連作障礙的主要表現(xiàn)。首先,由于氮肥的大量施用,直接或間接導(dǎo)致土壤pH降低(Guo et al.,2010),而長期投入化肥還會使土壤含鹽量增加,甚至出現(xiàn)鹽漬化;其次,土壤酸化還會促使土壤中重金屬等有害元素活性增加(Zhu et al.,2016),進一步抑制百合生長;此外,長期連作會導(dǎo)致土壤中某些營養(yǎng)元素特異性吸收過多,在不能合理配方施肥的情況下,土壤養(yǎng)分比例失調(diào),造成作物因缺乏某些元素而生長不良。

    1. 2 連作導(dǎo)致土壤微生物群落結(jié)構(gòu)病原菌化

    有益微生物可協(xié)助植物獲得營養(yǎng),促進作物生長,提高作物抵御生物或非生物脅迫的能力(Rai et al.,2022);有害微生物則會使作物染病,降低作物的產(chǎn)量和品質(zhì)。連作障礙的發(fā)生和植物根際微生物群落的改變緊密相關(guān)(Shi et al.,2021;Wu et al.,2021)。研究表明,百合連作可顯著降低土壤細(xì)菌的多樣性和豐度,而顯著增加土壤真菌的多樣性和豐度(Ma et al.,2022)。但也有研究指出,百合連作會增加細(xì)菌豐度,但對細(xì)菌多樣性影響不明顯(Shi et al.,2021),而會降低真菌的豐度和多樣性(Shi et al.,2020)。盡管不同學(xué)者在連作百合根際土壤真菌和細(xì)菌群落變化規(guī)律上的觀點并不一致,但百合連作會打破根際微生態(tài)平衡,使病原菌富集,從而誘發(fā)連作障礙已是共識。Dai等(2022)對連作卷丹百合根際微生物進行分析,發(fā)現(xiàn)假單孢菌屬(Pseudomonas)和鏈霉菌屬(Streptomyces)微生物的富集是誘發(fā)根腐病的主要病原菌。Shi等(2021)對不同連作年限蘭州百合根際土壤細(xì)菌多樣性進行分析,認(rèn)為致病菌中鏈霉菌屬和簡單芽胞桿菌(Bacillus simplex)的富集及有益菌屬鞘脂單胞菌屬(Sphingomonas)和生絲微菌屬(Hyphomicrobium)的降低是連作障礙的重要成因,同時認(rèn)為變形菌門(Proteobacteria)和鞘脂單胞菌屬微生物可作為監(jiān)測和管理土壤健康的早期指標(biāo)。此外,連作障礙對微生物群落的影響還受品種的影響。李潤根等(2022)對連作龍牙百合與鐵炮百合的根際土壤真菌群落結(jié)構(gòu)進行分析,發(fā)現(xiàn)忌連作龍牙百合的根際真菌Alpha多樣性指數(shù)高于耐連作鐵炮百合,但均勻度與之相反,2種百合根際均出現(xiàn)了特異性菌群。

    因此,百合連作會使土壤微生物群落結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著改變,根際微生態(tài)平衡被打破,表現(xiàn)為有益微生物多樣性和豐度降低,而病原微生物相對富集,微生物群落整體由“細(xì)菌型”轉(zhuǎn)化為“真菌型”,土壤環(huán)境從適宜百合生長轉(zhuǎn)變?yōu)橐种瓢俸仙L,導(dǎo)致病害多發(fā),降低百合產(chǎn)量和品質(zhì)。

    1. 3 連作使百合自毒物質(zhì)逐年積累

    植物自身產(chǎn)生的化感物質(zhì)會在土壤中逐漸積累,從而對作物自身或其他有機體的生長發(fā)育產(chǎn)生有利或不利作用(Cui et al.,2022)。化感物質(zhì)會破壞土壤微生物群落平衡,降低種子發(fā)芽率,抑制作物生長,最終降低作物產(chǎn)量(Chen et al.,2022)。自毒效應(yīng)是化感作用的一種表現(xiàn)形式,特別是植物根系分泌物的化感作用是連作障礙的主要成因之一(Bouhaouel et al.,2014)。根際土壤中的酚類物質(zhì)是與植物化感作用有關(guān)的一類次生代謝物,是導(dǎo)致連作障礙的主要自毒物質(zhì)之一(Li et al.,2010;Hua et al.,2023),可破壞土壤中非生物因子和生物因子間的平衡,從而抑制作物生長(Scavo et al.,2019)。黃鈺芳等(2018)研究發(fā)現(xiàn),自毒物質(zhì)的種類隨著連作年限的增加而增加,主要有2,3-丁二醇、間苯二甲酸二辛酯、鄰苯二甲酸2,2′-亞甲基雙-(4-甲基-6-叔丁基苯酚)和對苯二甲酸二辛酯。相關(guān)研究表明,4-乙烯基愈創(chuàng)木酚、鄰苯二甲酸、2,4-二叔丁基苯酚等自毒物質(zhì)均可提升致病菌的侵染力,導(dǎo)致百合發(fā)病率上升,從而嚴(yán)重影響百合的健康生長(黃煒,2018;Cui et al.,2022;Hua et al.,2023)。

    因此,百合生長過程中產(chǎn)生的自毒物質(zhì)是百合連作障礙發(fā)生的重要因素之一。一方面,隨著連作年限增加,百合根系分泌物、非收獲部位的淋出物乃至分解物在土壤中不斷積累,對百合的生長直接產(chǎn)生毒害作用;另一方面,自毒物質(zhì)會與病原菌發(fā)生協(xié)同作用,增加百合的感病率和發(fā)病程度,最終阻礙百合的健康生長,降低百合產(chǎn)量和質(zhì)量(瞿瑜婷等,2022)。

    2 百合連作障礙防治技術(shù)

    2. 1 選育耐連作百合新品種

    百合生產(chǎn)中普遍存在著種性退化、良種缺乏、病害嚴(yán)重等問題(李潤根等,2015),選育抗病抗逆品種可推動百合產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。當(dāng)前,花卉百合育種技術(shù)相對成熟,但藥食百合育種相對落后,須考慮植物有效成分含量、生產(chǎn)、藥用部位和生長周期等(Wang et al.,2020)。

    我國百合種質(zhì)資源豐富,可充分利用該優(yōu)勢在群體中選擇優(yōu)良的自然變異,選育耐連作百合新品種。鑒于野生種保留了大量在抗性和一些特殊品質(zhì)性狀上的有用基因,利用野生種與商品種多代雜交及回交將野生百合的優(yōu)良基因轉(zhuǎn)嫁到栽培種中是百合育種的有效途徑之一(吳祝華等,2006)。L?ffler等(1996)用毛百合與麝香百合雜交,將毛百合抗真菌性病害的特性漸滲到麝香百合。百合易感染病毒,由于百合多采用無性繁殖進行生產(chǎn),導(dǎo)致病毒傳代傳播,使百合大幅減產(chǎn)。早在20世紀(jì),荷蘭Leiden大學(xué)已成功將病毒外殼蛋白導(dǎo)入百合,以期百合獲得抗病毒能力(van Tuyl and van Holsteijn,1996)。21世紀(jì)初,Nesi等(2009)利用百合莖尖分生組織培養(yǎng)和離體熱療生產(chǎn)無癥狀無病毒植株。隨著遺傳學(xué)和分子生物學(xué)的飛速發(fā)展,將傳統(tǒng)育種與分子育種相結(jié)合,可進一步加快百合抗逆育種進程,雖然轉(zhuǎn)基因技術(shù)的生物安全問題依舊存在爭議,但轉(zhuǎn)基因育種在花卉百合上應(yīng)用并不受影響,而藥食兩用百合則可采用分子標(biāo)記輔助技術(shù)加快育種進程。新一代基因剪輯技術(shù)為作物育種提供了更新的平臺(Dey, 2021)。Zhang等(2021)通過該技術(shù)已獲得可穩(wěn)定表達(dá)目的基因的工業(yè)大麻植株,同時該技術(shù)已用于提高水稻對稻瘟病病原體的抵抗力(Foster et al.,2018)。因此,可通過該技術(shù)定向培育低量自毒物質(zhì)的百合品種。此外,倍性育種和誘變育種(輻射誘變、航天誘變)也可用于耐連作百合育種。

    2. 2 選用適宜的耕作模式和種植技術(shù)

    合理進行輪作、間作和套作是消減連作障礙的有效方式(胡雙等,2021)。首先,輪作可減輕百合的自毒效應(yīng)等連作障礙因子并提高種植收益;其次,連作會因特異性吸收導(dǎo)致土壤某些養(yǎng)分匱乏,合理輪作可有效避免土壤養(yǎng)分比例失調(diào),恢復(fù)土壤地力。間套作一方面可充分高效利用土地資源,另一方面可避免因作物特異性吸收土壤養(yǎng)分而引發(fā)的土壤養(yǎng)分失衡問題。此外,不同作物會通過招募不同微生物促進自身生長,間套作可有效維持土壤微生物多樣性。Zhou等(2018)發(fā)現(xiàn)百合與玉米間作可有效改善百合根際微生物群落的多樣性和結(jié)構(gòu),且在一定程度上提高百合產(chǎn)量。Li等(2021)對比土豆、豌豆和黨參3種作物與蘭州百合輪作的效果,發(fā)現(xiàn)百合與豌豆輪作可有效減輕連作障礙。

    種球播前處理可有效殺滅種子自身所攜帶的病菌,防止種子病害的傳播。畢路然等(2023)研究發(fā)現(xiàn),0.33 g/L磷酸二氫鉀+1.67 g/L生根粉+特8TM菌劑浸種處理可有效改善土壤理化性質(zhì),改善土壤細(xì)菌與真菌的豐度和數(shù)量,促進百合種球發(fā)芽和幼苗生長。增施有機肥也可有效減輕百合連作障礙問題。首先,增施有機肥可有效補充土壤養(yǎng)分和解決土壤養(yǎng)分比例失衡問題;其次,施用有機肥可增加土壤孔隙度和促進土壤團聚結(jié)構(gòu)形成,從而減少土壤板結(jié);再次,有機肥的施用為微生物生長提供了良好的碳源,有利于維持土壤微生物的繁殖和多樣性,避免病原微生物過度富集(Cui et al.,2018;瞿瑜婷等,2022)。此外,因地制宜、合理密植、科學(xué)施肥等也可在一定程度上降低百合連作障礙帶來的危害(林立浩等,2021)。

    2. 3 土壤消毒與改良

    2. 3. 1 土壤熏蒸消毒法 土壤熏蒸消毒法是指將土壤熏蒸劑施入待處理土壤中并覆蓋專用塑料薄膜,在人為創(chuàng)造的密閉空間中利用其產(chǎn)生的特殊氣體來防治土傳病、蟲、草等危害(曹坳程等,2022),此方法被認(rèn)為是當(dāng)前防治土傳病害、解決連作障礙最有效和穩(wěn)定的方法之一。Mao等(2014)利用三氯硝基甲烷進行生姜連作土壤熏蒸消毒,結(jié)果表明,與對照相比,土壤熏蒸消毒可較好殺滅土壤中的青枯病菌,降低生姜枯萎病發(fā)生率并提高生姜產(chǎn)量。曾榮等(2023)利用二甲基二硫與氯化苦聯(lián)合熏蒸對山藥土傳病害的防控效果及生物安全性進行評估,認(rèn)為二者聯(lián)用對山藥枯萎病、立枯病、根結(jié)線蟲病等均具有良好的預(yù)防效果,并對山藥生長和土壤微生物相對安全,最終顯著提高山藥產(chǎn)量。土壤熏蒸消毒法在百合連作障礙防治中的應(yīng)用還不多見,但Li等(2022b)研究表明威百畝作為土壤熏蒸劑會抑制百合的生長。因此,土壤熏蒸消毒法用于百合連作障礙防治的效果和安全性還需進一步驗證。

    2. 3. 2 強還原土壤處理法 強還原土壤處理是一種在作物種植之前對土壤進行處理的方法,首先添加大量易分解有機物料到土壤中,再通過薄膜覆蓋或淹水隔絕空氣,快速創(chuàng)造土壤強還原條件,短期內(nèi)殺滅土傳病原菌(蔡祖聰?shù)龋?015)。該方法已在國內(nèi)外廣泛應(yīng)用于防治土傳病原菌引發(fā)的作物病害,在消減百合連作障礙中的應(yīng)用也有零星報道。夏青等(2022)研究強還原土壤處理對龍牙百合連作土壤土傳病原菌和雜草種子的影響,發(fā)現(xiàn)該方法能顯著殺滅土傳病原菌和抑制雜草萌芽。閆寧等(2022)、饒德安等(2022)分別研究強還原土壤處理對連作人參和煙草根際微生物群落結(jié)構(gòu)的影響,發(fā)現(xiàn)強還原土壤處理可減少病原微生物豐度并提高有益微生物數(shù)量。但也有學(xué)者認(rèn)為強還原土壤處理在改善土壤的同時,也不可避免增加了重金屬等有害物質(zhì)的活性,可能會對生產(chǎn)安全帶來一定風(fēng)險(Miao et al.,2023)。

    2. 3. 3 微生物制劑等綠色土壤調(diào)理劑應(yīng)用 改變施肥策略和微生物制劑也是應(yīng)對百合連作障礙的有效措施。于彥琳等(2021)研究發(fā)現(xiàn)施用硅肥和微生物劑可改變細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)及多樣性,并通過增加有益微生物數(shù)量來改善土壤屬性并減輕連作障礙效應(yīng)。Li等(2022b)對比了化學(xué)熏蒸土壤和微生物肥料施用2種消減連作障礙的方式,結(jié)果表明化學(xué)熏蒸使土壤真菌多樣性降低,整體微生物數(shù)量減少,同時有害真菌增加,而添加微生物肥可增加真菌多樣性和有益微生物群,降低有害微生物,對土壤健康更有利。姜婷婷等(2023)通過“深翻去前茬根系—種植壟撒施土壤改良劑—種植壟外追施土壤改良劑”的技術(shù)處理20年園齡的蘋果園土壤,發(fā)現(xiàn)該技術(shù)可改善連作土壤微生物群落結(jié)構(gòu),有效緩解土壤pH的降低,并提高蘋果產(chǎn)量。

    安全高效生物防控是推進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展的關(guān)鍵舉措,發(fā)掘安全適宜的微生物產(chǎn)品來應(yīng)對連作障礙引發(fā)的土傳病害具有重要的生態(tài)價值和經(jīng)濟價值(Stenberg et al.,2023)。Li等(2022a)對Bacillus velezensis E進行生防功能鑒定,結(jié)果表明該菌對導(dǎo)致百合基腐病的尖孢鐮刀菌和導(dǎo)致灰霉病的灰霉病菌及其他幾種病原細(xì)菌和真菌具有較好的抑制效果,并能促進百合鱗莖的生長。李雪萍等(2022)在健康蘭州百合根際土壤中篩選到防病促生菌,發(fā)現(xiàn)其可顯著降低百合枯萎病發(fā)病率,同時提高百合鱗莖產(chǎn)量。此外,增加土壤動物豐度可在一定程度上減輕連作障礙,如增加田間蚯蚓數(shù)量可有效優(yōu)化百合根際土壤細(xì)菌群落結(jié)構(gòu),促進土壤養(yǎng)分的循環(huán)和釋放,從而緩解連作百合產(chǎn)量的損失(Lu et al.,2021)。

    生物炭可由固體廢棄物和農(nóng)業(yè)秸稈生產(chǎn),成本低,已被廣泛應(yīng)用于土壤改良、重金屬污染修復(fù)及緩釋肥等領(lǐng)域(Yan et al.,2022;Zhang et al.,2022)。生物炭可為土壤提供必需的養(yǎng)分,改善土壤性質(zhì)和細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)(Mohamed et al.,2021;Xu et al.,2022),可對作物的連作障礙產(chǎn)生一定影響,但是相關(guān)研究還不多見。周麗靖等(2019)研究竹炭和稻殼炭對連作蘭州百合土壤理化及生物學(xué)性質(zhì)的影響,結(jié)果表明使用生物炭可提高土壤的有機質(zhì)和養(yǎng)分含量,并改善微生物群落結(jié)構(gòu)。達(dá)艷鳳等(2020)探討不同用量玉米秸稈生物炭對蘭州百合連作障礙緩解效應(yīng)的影響,發(fā)現(xiàn)與對照相比,使用生物炭可不同程度促進百合生長和干物質(zhì)積累,玉米秸稈生物炭用量為15 t/ha時效果最佳。此外,土壤pH降低是連作障礙的主要表現(xiàn),而生物炭一般具有較高的pH(Li et al.,2017),施用生物炭可有效調(diào)節(jié)土壤pH,從而調(diào)節(jié)土壤營養(yǎng)有效性和土壤微生物區(qū)系,防止土壤進一步劣變。

    3 存在問題及研究展望

    百合受連作障礙影響嚴(yán)重,連作障礙效應(yīng)出現(xiàn)快,因此,加強百合連作障礙研究十分必要。盡管關(guān)于百合連作障礙的研究已不少見,但依然存在不足。首先,關(guān)于百合連作障礙發(fā)生機制的研究較多,但大部分研究僅關(guān)注障礙發(fā)生的某一個方面,如只針對百合分泌的自毒物質(zhì),或是土壤物理化學(xué)性質(zhì)的改變,或是土壤微生物群落變化等,而全面深入的連作障礙機制分析研究并不多見。全面揭示百合連作障礙機制,需綜合考慮百合自身及其生長環(huán)境2個方面。其次,目前連作障礙消減措施種類較多,這些措施雖在其他作物上的效果已有報道,但在百合生產(chǎn)中效果有限,或缺乏成熟的產(chǎn)品,甚至存在一定的安全問題,使得各項技術(shù)在百合實際生產(chǎn)中推廣和使用面積較小。此外,百合作為小宗作物,種植區(qū)域性明顯,研究人群相對較少,科技力量投入較低,導(dǎo)致藥食百合育種相對落后,連作障礙技術(shù)攻關(guān)成效低,在一定程度上也增加了攻克百合連作障礙的難度。因此,在當(dāng)前的實際生產(chǎn)中,大部分地區(qū)百合種植仍以頻繁換地規(guī)避連作障礙為主,致使百合生產(chǎn)受耕地資源限制嚴(yán)重,連作障礙問題依然十分突出,使得百合生產(chǎn)中農(nóng)藥等投入過多,百合的產(chǎn)量和質(zhì)量難以保證,最終影響農(nóng)民的收益和百合產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

    綜上所述,盡管關(guān)于百合連作障礙的研究較多,但百合生產(chǎn)中存在的嚴(yán)重連作障礙問題仍未得到實質(zhì)性解決,現(xiàn)行的各類連作障礙消減技術(shù)還需進一步優(yōu)化和改進。針對百合連作障礙這一產(chǎn)業(yè)難題,仍需開展大量深入研究,未來研究的重點方向需圍繞以下幾個方面:第一,種子芯片,農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)。針對百合品性退化,良種缺乏,連作障礙嚴(yán)重問題,需注重收集、保護和利用野生及栽培百合種質(zhì)資源,綜合各種傳統(tǒng)育種和現(xiàn)代育種技術(shù),加快育種進程,加強耐連作百合品種(抗各種病原菌品種、低自毒物質(zhì)分泌品種等)選育工作,同時深入挖掘百合抗病機制。第二,去粕取精,強強聯(lián)合。針對當(dāng)前連作障礙消減技術(shù)推廣差、效果不完美、存在生物安全風(fēng)險的問題,應(yīng)注重多種技術(shù)結(jié)合,取長補短,最大限度提高連作障礙消減技術(shù)的穩(wěn)定性、安全性和實用性,同時著重研發(fā)低成本、綠色、高效、安全的生物基投入品或天然投入品,降低對有風(fēng)險化學(xué)品的依賴。第三,究其根源,治標(biāo)治本。百合連作障礙成因復(fù)雜,不同因素之間的相互作用及其影響機制尚未得到深入闡釋,要加強理論研究,需以植株—土壤—氣候為整體,系統(tǒng)研究連作障礙發(fā)生的規(guī)律和機制,闡明百合分泌的自毒物質(zhì)與土壤理化性質(zhì)的相互作用、根系分泌物之間的拮抗和協(xié)同作用及百合連作如何驅(qū)動根際微生物群落發(fā)生變化等,為連作障礙消減技術(shù)研發(fā)提高理論基礎(chǔ),從而利于在根本上規(guī)避連作障礙問題。

    參考文獻:

    畢路然,史貴紅,師桂英,楊宏羽,張立彭,李慧,于彥琳. 2023. 浸種處理對蘭州百合萌發(fā)、農(nóng)藝性狀和根際土壤微環(huán)境的影響[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),51(3):155-160. [Bi L R,Shi G H,Shi G Y,Yang H Y,Zhang L P,Li H,Yu Y L. 2023. Effects of seed soaking treatment on germination,agronomic characters and rhizosphere soil microenvironment of Lanzhou lily[J]. Jiangsu Agricultural Scien-ces,51(3):155-160.] doi:10.15889/j.issn.1002-1302. 2023.03.023.

    蔡祖聰,張金波,黃新琦,朱同彬,溫騰. 2015. 強還原土壤滅菌防控作物土傳病的應(yīng)用研究[J]. 土壤學(xué)報,52(3):469-476. [Cai Z C,Zhang J B,Huang X Q,Zhu T B,Wen T. 2015. Application of reductive soil disinfestation to suppress soil-borne pathogens[J]. Acta Pedologica Sinica,52(3):469-476.] doi:10.11766/trxb201411040554.

    曹坳程,方文生,李園,顏冬冬,王秋霞,郭美霞,黃斌,宋兆欣,靳茜. 2022. 我國土壤熏蒸消毒60年回顧[J]. 植物保護學(xué)報,49(1):325-335. [Cao A C,F(xiàn)ang W S,Li Y,Yan D D,Wang Q X,Guo M X,Huang B,Song Z X,Jin X. 2022. Review on 60 years of soil fumigation and disinfestation in China[J]. Journal of Plant Protection,49(1):325-335.] doi:10.13802/j.cnki.zwbhxb.2022.2022822.

    達(dá)艷鳳,崔佳佳,劉青林,王琦,張恩和. 2020. 生物炭施用量對蘭州百合連作障礙的緩解效應(yīng)[J]. 中藥材,43(12):2874-2878. [Da Y F,Cui J J,Liu Q L,Wang Q,Zhang E H. 2020. Mitigation effect of biochar application rate on continuous cropping obstacle of Lilium lilium in Lanzhou[J]. Journal of Chinese Medicinal Materials,43(12):2874-2878.] doi:10.13863/j.issn1001-4454.2020.12.004.

    杜方. 2023. 百合屬的起源、分類及資源多樣性[J]. 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,28(4):68-79. [Du F. 2023. Origin,classification and germplasm diversity in Lilium[J]. Journal of China Agricultural University,28(4):68-79.] doi:10. 11841/j.issn.1007-4333.2023.04.06.

    胡雙,孫文靜,高林怡,郭龍妹,王莉莉,黎萬奎. 2021. 藥用植物連作障礙研究進展[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),49(16):38-48. [Hu S,Sun W J,Gao L Y,Guo L M,Wang L L,Li W K. 2021. Research progress of continuous cropping obstacles of medicinal plants[J]. Jiangsu Agricultural Sciences,49(16):38-48.] doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2021. 16.007.

    胡兆東,田碩,苗艷艷,苗明三. 2022. 百合的現(xiàn)代化學(xué)、藥理及臨床應(yīng)用研究進展[J]. 中藥藥理與臨床,38(4):241-246. [Hu Z D,Tian S,Miao Y Y,Miao M S. 2022. Chemical composition,pharmacological research,and clinical application of Baihe[J]. Pharmacology and Clinics of Chinese Materia Medica,38(4):241-246.] doi:10.13412/j.cnki.zyyl.20211015.001.

    黃煒. 2018. 2,4-二叔丁基苯酚與鐮刀菌在蘭州百合枯萎病發(fā)生過程中的協(xié)同作用研究[D]. 蘭州:甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué). [Huang W. 2018. Study on the synergetic effect of 2,4-DTBP and fusarium on the occurrence of fusarium wilt in Lanzhou lily[D]. Lanzhou:Gansu Agricultural University.]

    黃鈺芳,張恩和,張新慧,王惠珍,王琦,劉青林,崔佳佳,胥生榮. 2020. 蘭州百合連作土壤水浸液自毒作用研究[J]. 西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),48(7):84-93. [Huang Y F,Zhang E H,Zhang X H,Wang H Z,Wang Q,Liu Q L,Cui J J,Xu S R. 2020. Autotoxicity of water extracts from continuous cropping soil of Lilium davidii var. unicolor salisb[J]. Journal of Northwest A & F University(Natural Science Edition),48(7):84-93.] doi:10. 13207/j.cnki.jnwafu.2020.07.010.

    黃鈺芳,張恩和,張新慧,王惠珍,王琦,劉青林,石雨仟. 2018. 蘭州百合連作障礙效應(yīng)及機制研究[J]. 草業(yè)學(xué)報,27(2):146-155. [Huang Y F,Zhang E H,Zhang X H,Wang H Z,Wang Q,Liu Q L,Shi Y Q. 2018. Problems associated with continuous cropping of Lilium davidii var. unicolor[J]. Acta Prataculturae Sinica,27(2):146-155.] doi:10.11686/cyxb2017153.

    姜婷婷,任忠秀,劉亮,于家伊,袁紅莉. 2023. 工程化土壤改良結(jié)合生物肥對再植蘋果根際土壤微生物群落的影響[J]. 農(nóng)業(yè)生物技術(shù)學(xué)報,31(6):1262-1274. [Jaing T T,Ren Z X,Liu L,Yu J Y,Yuan H L. 2023. Effects of engineered soil improvement combined with biofertilizer on rhizosphere soil microbial community in replanted apple(Malus domestica)[J]. Journal of Agricultural Biotechnology,31(6):1262-1274.] doi:10.3969/j.issn.1674-7968.2023.06.014.

    瞿瑜婷,張前前,俞葉飛,沙衣哈力·對先阿力,蔡琳琳,張?zhí)K炯,李永夫,李永春. 2022. 根際微生態(tài)視角下藥用植物連作障礙機制和緩解措施研究進展[J]. 浙江大學(xué)學(xué)報(農(nóng)業(yè)與生命科學(xué)版),48(4):403-414. [Qu Y T,Zhang Q Q,Yu Y F,Duyxanale S,Cai L L,Zhang S J,Li Y F,Li Y C. 2022. Research advances on mechanisms and preventions of the medicinal plants’ continuous cropping obstacles from the perspective of rhizosphere microecology[J]. Journal of Zhejiang University (Agriculture and Life Sciences),48(4):403-414.] doi:10.3785/j.issn.1008-9209.2021.08.101.

    李潤根,曾慧蘭,曾建梅. 2021. 基于高通量測序的連作百合土壤細(xì)菌群落多樣性研究[J]. 宜春學(xué)院學(xué)報,43(3):85-91. [Li R G,Zeng H L,Zeng J M. 2021. A study on the diversity of soil bacterial community of continuous cropping lily based on high throughput sequencing[J]. Journal of Yichun University,43(3):85-91.] doi:10.3969/j.issn.1671-380X.2021.03.022.

    李潤根,曾慧蘭,李興杰,曹雨晴. 2022. 連作龍牙百合與鐵炮百合根際土壤真菌群落結(jié)構(gòu)的差異分析[J]. 生態(tài)科學(xué),41(4):189-195. [Li R G,Zeng H L,Li X J,Cao Y Q. 2022. Differences of rhizosphere soil fungi between Lilium brownii and Lilium longifllorum in continuous cropping[J]. Ecological Science,41(4):189-195.] doi:10.14108/j.cnki.1008-8873.2022.04.022.

    李潤根,卻志群,盧其能,羅霞,曾巧靈. 2015. 食用百合種質(zhì)創(chuàng)制及F1代雜種鑒定[J]. 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),41(6):641-646. [Li R G,Que Z Q,Lu Q N,Luo X,Zeng Q L. 2015. Production and identification of hybrids of lily[J]. Journal of Hunan Agricultural University (Natu-ral Sciences),41(6):641-646.] doi:10.13331/j.cnki.jhau. 2015.06.012.

    李雪萍,張怡忻,李建軍,許世洋,漆永紅,荊卓瓊,郭致杰,李敏權(quán). 2022. 蘭州百合防病促生細(xì)菌篩選及其效果評價[J]. 中國生物防治學(xué)報,38(5):1296-1307. [Li X P,Zhang Y X,Li J J,Xu S Y,Qi Y H,Xing Z Q,Guo Z J,Li M Q. 2022. Screening of disease-control and growth-promoting bacteria and their effecs on Lanzhou lily[J]. Chinese Journal of Biological Control,38(5):1296-1307.] doi:10.16409/j.cnki.2095-039x.2022.06.008.

    林立浩,黃世霞,袁藝,邰玉玲,趙天宇,葉愛華. 2021. 卷丹百合連作障礙機制及治理措施研究進展[J]. 信陽農(nóng)林學(xué)院學(xué)報,31(1):107-111. [Lin L H,Huang S X,Yuan Y,Tai Y L,Zhao T Y,Ye A H. 2021. Research progress on mechanism and control measures of continuous cropping obstacles of Lilium lancifolium[J]. Journal of Xinyang Agriculture and Forestry University,31(1):107-111.] doi:10.16593/j.cnki.41-1433/s.2021.01.022.

    魯耀雄,高鵬,李棉勇,崔新衛(wèi),朱校奇,彭福元,戴良英. 2021. 蚯蚓活動對連作百合生長、產(chǎn)量及枯萎病防治效果的影響[J]. 中國蔬菜,(4):75-81. [Lu Y X,Gao P,Li M Y,Cui X W,Zhu X Q,Peng F Y,Dai L Y. 2021. Effect of earthworm activities on growth,yield of conti-nuous-cropping lily and fusarium wilt control[J]. China Vegetables,(4):75-81.] doi:10.19928/j.cnki.1000-6346. 2021.2005.

    饒德安,劉潘洋,鄒路易,滕躍,郁紅艷,尹光庭. 2022. 長期連作及強還原土壤滅菌處理對烤煙根際土壤真菌群落的影響[J]. 中國土壤與肥料,(4):47-56. [Rao D A,Liu P Y,Zou L Y,Teng Y,Yu H Y,Yin G T. 2022. Effects of long-term continuous cropping and reductive soil disinfestation on fungal community in flue-cured tobacco rhizosphere[J]. Soils and Fertilizers Sciences in China,(4):47-56.] doi:10.11838/sfsc.1673-6257.20750.

    師桂英,孫鴻強,于彥琳,張麗娜,賈喜霞,張立彭,李謀強. 2020. 連作栽培對蘭州百合(Lilium davidii var. unicolor)葉片PSⅡ光化學(xué)效率和抗氧化作用的影響[J]. 中國沙漠,40(2):206-213. [Shi G Y,Sun H Q,Yu Y L,Zhang L N,Jia X X,Zhang L P,Li M Q. 2020. Effect of long-term consecutive cropping on leaf PSⅡ photochemical effecience and antioxidant enzyme activity of Lanzhou lily[J]. Journal of Desert Research,40(2):206-213.] doi:10.7522/j.issn.1000-694X.2019.00115.

    吳祝華,施季森,池堅,席夢利,胡鳳榮,姜福星. 2006. 觀賞百合資源與育種研究進展[J]. 南京林業(yè)大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),30(2):113-118. [Wu Z H,Shi J S,Chi J,Xi M L,Hu F R,Jiang F X. 2006. Research advances on resources and breeding of ornamental lily[J]. Journal of Nanjing Forestry University(Natural Sciences Edition),30(2):113-118.] doi:10.3969/j.issn.1000-2006.2006.02.027.

    夏青,羅晨,曾糧斌,張金波,蔡祖聰,趙軍. 2022. 強還原土壤處理對再植龍牙百合生長不利因子的消減作用[J]. 土壤學(xué)報,59(1):183-193. [Xia Q,Luo C,Zeng L B,Zhang J B,Cai Z C,Zhao J. 2022. Effect of reductive soil disinfestation mitigating adverse factors for growth of replanted Longya Lily (Lilium brownii var. viridulum)[J]. Acta Pedologica Sinica,59(1):183-193.] doi:10. 11766/trxb202007220410.

    徐晗,鄢紫薇,覃衛(wèi)林,邢丹,王璽,鄭志杰,林杉. 2023. 生物質(zhì)炭調(diào)控辣椒連作障礙研究進展[J]. 江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),51(6):23-31. [Xu H,Yan Z W,Qin W L,Xing D,Wang X,Zheng Z J,Lin S. 2023. Research progress of biochar regulating continuous cropping obstacle of pepper[J]. Jiangsu Agricultural Sciences,51(6):23-31.] doi:10.15889/j.issn.1002-1302.2023.06.004.

    閆寧,戰(zhàn)宇,苗馨月,王二剛,陳長寶,李瓊. 2022. 強還原土壤滅菌處理對人參連作土壤細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)及土壤酶活的影響[J]. 中國農(nóng)業(yè)科技導(dǎo)報,24(6):133-144. [Yan N,Zhan Y,Miao X Y,Wang E G,Chen C B,Li Q. 2022. Effects of reductive soil disinfestation on soil bacterial community structure and soil enzyme activity in continuous cropping of ginseng[J]. Journal of Agricultural Science and Technology,24(6):133-144.] doi:10.13304/j.nykjdb.2021.0695.

    于彥琳,師桂英,張立彭,史貴紅,李謀強,蘇國禮,李瀟瀟. 2021. 硅肥和微生物菌劑配施對連作蘭州百合(Lilium davidli var. unicolor)生長及土壤生化性質(zhì)的影響[J]. 中國沙漠,41(5):157-165. [Yu Y L,Shi G Y,Zhang L P,Shi G H,Li M Q,Su G L,Li X X. 2021. Effects of silicon fertilizer and microbial inoculants on the growth and soil biochemical properties of continuous cropping in Lanzhou lily[J]. Journal of Desert Research,41(5):157-165.] doi:10.7522/j.issn.1000-694X.2021.00059.

    喻敏,余均沃,曹培根,梁火娣,瀟洪東,王蘊波,崔志新. 2004. 百合連作土壤養(yǎng)分及物理性狀分析[J]. 土壤通報,35(3):377-379. [Yu M,Yu J W,Cao P G,Liang H D,Xiao H D,Wang Y B,Cui Z X. 2004. Agrochemical characteristics of soil for continuous cropping lily[J]. Chinese Journal of Soil Science,35(3):377-379.] doi:10.3321/j.issn:0564-3945.2004.03.032.

    曾榮,方文生,孫楊,華菊玲,曹坳程,李信申. 2023. 二甲基二硫與氯化苦聯(lián)合熏蒸防治山藥土傳病害效果及生物安全性評價[J]. 植物保護,49(2):184-191. [Zeng R,F(xiàn)ang W S,Sun Y,Hua J L,Cao A C,Li X S. 2023. Efficacy of fumigation with DMDS and CP against soil-borne di-seases of yam and its biosafety evaluation[J]. Plant Protection,49(2):184-191.] doi:10.16688/j.zwbh.2021652.

    周麗靖,王亞軍,謝忠奎,張玉寶,郭志鴻,邱陽,華翠平,趙成政. 2019. 生物炭對蘭州百合( Lilium davidii var. unico-lor)連作土壤的改良作用[J]. 中國沙漠,39(2):134-143. [Zhou L J,Wang Y J,Xie Z K,Zhang Y B,Guo Z H,Qiu Y,Hua C P,Zhao C Z. 2019. Improvement effect of biochar on the degraded soil of Lanzhou lily field[J]. Journal of Desert Research,39(2):134-143.] doi:10.7522/j.issn.1000-694X.2018.00109.

    Bouhaouel I,Gfeller A,F(xiàn)auconnier M L,Rezgui S,Amara H S,du Jardin P. 2014. Allelopathic and autotoxicity effects of barley(Hordeum vulgare L. ssp. vulgare)root exudates[J]. BioControl,60(3):425-436. doi:10.1007/s10526-014-9634-3.

    Chen Q,Lan P Y,Wu M,Lu M,Pan B,Xing B S. 2022. Biochar mitigates allelopathy through regulating allelochemical generation from plants and accumulation in soil[J]. Carbon Research,1:6. doi:10.1007/s44246-022-00003-7.

    Cui J J,Zhang E H,Zhang X H,Wang Q,Liu Q L. 2022. Effects of 2,4-di-tert-butylphenol at different concentrations on soil functionality and microbial community structure in the Lanzhou lily rhizosphere[J]. Applied Soil Ecology,172:104367. doi:10.1016/j.apsoil.2021.104367.

    Cui X W,Zhang Y Z,Gao J S,Peng F Y,Gao P. 2018. Long-term combined application of manure and chemical ferti-lizer sustained higher nutrient status and rhizospheric bacterial diversity in reddish paddy soil of Central South China[J]. Scientific Reports,8(1):16554. doi:10.1038/s41598-018-34685-0.

    Dai L L,Singh S K,Gong H,Tang Y Y,Peng Z G,Zhang J,Wu D S,Zhang H M,He D X. 2022. Rhizospheric microbial consortium of Lilium lancifolium Thunb. causes lily root rot under continuous cropping system[J]. Frontiers in Microbiology,13:981615. doi:10.3389/fmicb.2022. 981615.

    Dey A. 2021. CRISPR/Cas genome editing to optimize pharmacologically active plant natural products[J]. Pharmacological Research,164:105359. doi:10.1016/j.phrs.2020. 105359.

    Foster A J,Martin-Urdiroz M,Yan X,Wright H S,Soanes D M,Talbot N J. 2018. CRISPR-Cas9 ribonucleoprotein-mediated co-editing and counterselection in the rice blast fungus[J]. Scientific Reports,8(1):14355. doi:10.1038/s41598-018-32702-w.

    Guo J H,Liu X J,Zhang Y,Shen J L,Han W X,Zhang W F,Christie P,Goulding K W T,Vitousek P M,Zhang F S. 2010. Significant acidification in major chinese croplands[J]. Science,327(5968):1008-1010. doi:10.1126/science. 1182570.

    Hua C P,Zhang Z J,Guo Z H,Wei H L,Wang Y J,Wang R Y,Zhang Y B,Qiu Y,Xie Z K. 2023. 4-Vinyl Guaiacol exists widely in rhizosphere soil of Lanzhou lily (Lilium davidii var. unicolor)and has a strong negative effect on lily planting[J]. Scientia Horticulturae,315:111959. doi:10.1016/J.SCIENTA.2023.111959.

    Joséphine D,Bruno R,Sylvain P,Thomas N. 2023. Half of global agricultural soil phosphorus fertility derived from anthropogenic sources[J]. Nature Geoscience,16(1):69-74. doi:10.1038/s41561-022-01092-0.

    Li B Y,Wan J Y,Sha J J,Tian M Y,Wang M C,Zhang X Y,Sun W,Mao Y R,Min J,Qin Y Y,Liu Y Q,Wang W H,He X F. 2022a. Genomics assisted functional characteri-zation of Bacillus velezensis E as a biocontrol and growth promoting bacterium for lily[J]. Frontiers in Microbiology,13:976918. doi:10.3389/fmicb.2022.976918.

    Li H B,Dong X L,da Silva E B,de Oliveira L M,Chen Y S,Ma L Q. 2017. Mechanisms of metal sorption by biochars:Biochar characteristics and modifications[J]. Chemosphere,178:466-478. doi:10.1016/j.chemosphere.2017. 03.072.

    Li H,Yang H Y,Calderon-Urrea A,Li Y P,Zhang L P,Yu Y L,Ma J Y,Shi G Y. 2022b. Microbial fertilization improves soil health when compared to chemical fumigation in sweet lily[J]. Journal of Fungi,8(8):847. doi:10.3390/jof8080847.

    Li J J,Xu Z Y,Xu Y B,Yin X H,Wu X Y. 2022c. Effects of continuous lily cropping on the physicochemical properties and biological characteristics in subtropical facility red soils[J]. Eurasian Soil Science,55(9):1258-1265. doi:10.1134/S1064229322090095.

    Li M Q,Wang W Z,F(xiàn)an S F,Dawuda M M,Zhang L P,Yang H Y,Shi G Y. 2021. Evaluation of crop rotation suitability in food lily (Lilium davidii var. unicolor)[J]. Pakistan Journal of Botany, 53(5):1645-1653. doi:10. 30848/PJB2021-5(29).

    Li Z H,Wang Q,Ruan X,Pan C D,Jiang D A. 2010. Phenolics and plant allelopathy[J]. Molecules,15(12):8933-8952. doi:10.3390/molecules15128933.

    Lu Y X,Gao P,Wang Y S,Li W,Cui X W,Zhou J M,Peng F Y,Dai L Y. 2021. Earthworm activity optimized the rhizosphere bacterial community structure and further alleviated the yield loss in continuous cropping lily (Lilium lancifolium Thunb.)[J]. Scientific Reports,11(1):20840. doi:10.1038/s41598-021-99597-y.

    L?ffler H J M,Meijer H,Straathof T P,van Tuyl J M. 1996. Segregation of Fusarium resistance in an interspecific cross between Lilium longiflorum and Lilium dauricum[J]. Acta Hort,414:203-208. doi:10.17660/ActaHortic. 1996.414.24.

    Ma W Y,Liao X L,Wang C,Zhang Y. 2022. Effects of four cropping patterns of Lilium brownii on rhizosphere microbiome structure and replant disease[J]. Plants,11(6):824. doi:10.3390/plants11060824.

    Mao L G,Wang Q X,Yan D D,Ma T T,Liu P F,Shen J,Li Y,Ouyang C B,Guo M X,Cao A C. 2014. Evaluation of chloropicrin as a soil fumigant against Ralstonia solanacarum in ginger(Zingiber officinale Rosc.)production in China[J]. PLoS One,9(3):e91767. doi:10.1371/journal.pone.0091767.

    Meurer K,Barron J,Chenu C,Coucheney E,F(xiàn)ielding M,Hallett P,Herrmann A M,Keller T,Koestel J,Larsbo M,Lewan E,Or D,Parsons D,Parvin N,Taylor A,Vereecken H,Jarvis N. 2020. A framework for modelling soil structure dynamics induced by biological activity[J]. Global Change Biology,26(10):5382-5403. doi:10.1111/gcb. 15289.

    Miao J H,Hao J R,Che R J,Wang F H,Li J N,Liu L,Li X Y,Wang H Y. 2023. A double-edged sword:Reductive soil disinfestation changes the fates of trace metal elements in soil[J]. Science of the Total Environment,872:162307. doi:10.1016/j.scitotenv.2023.162307.

    Mohamed B A,Ellis N,Kim C S,Bi X T,Chen W H. 2021. Engineered biochars from catalytic microwave pyrolysis for reducing heavy metals phytotoxicity and increasing plant growth[J]. Chemosphere,271:129808. doi:10.1016/j.chemosphere.2021.129808.

    Nesi B,Trinchello D,Lazzereschi S,Grassotti A,Ruffoni B. 2009. Production of lily symptomless virus-free plants by shoot meristem tip culture and in vitro thermotherapy[J]. HortScience,44(1):217-219. doi:10.1128/9781555817435. ch3.3.

    Rai S,Omar A F,Rehan M,Al?Turki A,Sagar A,Ilyas N,Sayyed R Z,Hasanuzzaman M. 2022. Crop microbiome:Their role and advances in molecular and omic techniques for the sustenance of agriculture[J]. Planta,257(2):27. doi:10.1007/s00425-022-04052-5.

    Scavo A,Abbate C,Mauromicale G. 2019. Plant allelochemicals:Agronomic,nutritional and ecological relevance in the soil system[J]. Plant and Soil,442(1-2):23-48. doi:10.1007/s11104-019-04190-y.

    Shi G Y,Sun H Q,Calderon-Urrea A,Jia X X,Yang H Y,Su G L. 2020. Soil fungal diversity loss and appearance of specific fungal pathogenic communities associated with the consecutive replant problem(CRP)in lily[J]. Frontiers in Microbiology,11:1649. doi:10.3389/fmicb.2020.01649.

    Shi G Y,Sun H Q,Calderón-Urrea A,Li M Q,Yang H Y,Wang W Z,Su G L. 2021. Bacterial communities as indicators of soil health under a continuous cropping system[J]. Land Degradation & Development,32(7):2393-2408. doi:10.1002/ldr.3919.

    Stenberg J A,Becher P G,Jonsson M,Karlsson M,Sundh I,Viketoft M. 2023. Political deafness may impede transition to biological control[J]. Trends in Plant Science,28(5):498-500. doi:10.1016/j.tplants.2023.02.005.

    van Tuyl J M,van Holsteijn H C M. 1996. Lily breeding research in the Netherlands[J]. Acta Horticulturae,414:35-46. doi:10.17660/ActaHortic.1996.414.3.

    Wang W L,Xu J F,F(xiàn)ang H Y,Li Z J,Li M H. 2020. Advan-ces and challenges in medicinal plant breeding[J]. Plant Science,298:110573. doi:10.1016/j.plantsci.2020.110573.

    Wu H M,Wu H M,Qin X J,Lin M H,Zhao Y L,Rensing C,Lin W X. 2021. Replanting disease alters the faunal community composition and diversity in the rhizosphere soil of Radix pseudostellariae[J]. Agriculture,Ecosystems & Environment,310:107304. doi:10.1016/j.agee.2021.107304.

    Xu Q,Xu Q Y,Zhu H,Li H,Yin W Q,F(xiàn)eng K,Wang S S,Wang X Z. 2022. Does biochar application in heavy metal-contaminated soils affect soil micronutrient dynamics?[J]. Chemosphere,290:133349. doi:10.1016/j.chemosphere.2021.133349.

    Yan S H,Zhang S L,Yan P K,Aurangzeib M. 2022. Effect of biochar application method and amount on the soil quality and maize yield in Mollisols of Northeast China[J]. Biochar,4:56. doi:10.1007/s42773-022-00180-z.

    Zhang H Y,Jiang L B,Wang H,Li Y F,Chen J,Li J Y,Guo H,Yuan X Z,Xiong T. 2022. Evaluating the remediation potential of MgFe2O4-montmorillonite and its co-application with biochar on heavy metal-contaminated soils[J]. Chemosphere,299:134217. doi:10.1016/j.chemosphere. 2022.134217.

    Zhang X Y,Xu G C,Cheng C H,Lei L,Sun J,Xu Y,Deng C H,Dai Z G,Yang Z M,Chen X J,Liu C,Tang Q,Su J G. 2021. Establishment of an Agrobacterium-mediated genetic transformation and CRISPR/Cas9-mediated targeted mutagenesis in Hemp (Cannabis Sativa L.)[J]. Plant Biotechnology Journal 19(10):1979-1987. doi:10.1111/pbi.13611.

    Zhou L J,Wang Y J,Xie Z K,Zhang Y B,Malhi S S,Guo Z H,Qiu Y,Wang L. 2018. Effects of lily/maize intercropping on rhizosphere microbial community and yield of Lilium davidii var. unicolor[J]. Journal of Basic Microbio-logy,58(10):892-901. doi:10.1002/jobm.201800163.

    Zhu H H,Chen C,Xu C,Zhu Q H,Huang D Y. 2016. Effects of soil acidification and liming on the phytoavailability of cadmium in paddy soils of central subtropical China[J]. Environmental Pollution,219:99-106. doi:10.1016/j.envpol.2016.10.043.

    (責(zé)任編輯 王 暉)

    收稿日期:2023-04-20

    基金項目:國家自然科學(xué)基金項目(42107018);中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技創(chuàng)新工程項目(CAAS-ASTIP-IBFC)

    通訊作者:邱財生(1979-),https://orcid.org/0009-0000-3822-952X,博士,副研究員,主要從事南方特色作物綠色低碳栽培技術(shù)研究工作,E-mail:qiucaisheng@caas.cn;邱化蛟(1972-),https://orcid.org/0009-0008-9803-751X,博士,研究員,主要從事南方特色作物綠色低碳栽培技術(shù)研究工作,E-mail:qiuhuajiao@caas.cn

    第一作者:趙信林(1990-),https://orcid.org/0000-0001-8282-238X,博士,主要從事植物養(yǎng)分高效利用研究工作,E-mail:zhaoxinlin @caas.cn

    猜你喜歡
    連作障礙百合研究進展
    MiRNA-145在消化系統(tǒng)惡性腫瘤中的研究進展
    風(fēng)吹百合香
    離子束拋光研究進展
    清心消暑話百合
    獨腳金的研究進展
    中成藥(2017年9期)2017-12-19 13:34:44
    百合依依
    基于病蟲害綜合防治的人參連作障礙消減策略
    基于病蟲害綜合防治的人參連作障礙消減策略
    生態(tài)藥肥“黑勁豐”預(yù)防連作障礙效果研究
    設(shè)施栽培蔬菜連作障礙成因分析及其防治措施
    欧美潮喷喷水| 成年女人永久免费观看视频| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲男人的天堂狠狠| 欧美高清成人免费视频www| 国产一级毛片七仙女欲春2| 亚洲片人在线观看| 日本 欧美在线| 如何舔出高潮| 国产免费男女视频| 亚洲真实伦在线观看| 精品午夜福利在线看| 一个人观看的视频www高清免费观看| bbb黄色大片| 亚洲第一电影网av| 看免费av毛片| 欧美成人性av电影在线观看| av在线蜜桃| 亚洲精品在线观看二区| 国产 一区 欧美 日韩| 色av中文字幕| 国产高清三级在线| 欧美潮喷喷水| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 小说图片视频综合网站| 成人av一区二区三区在线看| 亚洲乱码一区二区免费版| 黄色女人牲交| 欧美性猛交黑人性爽| 日韩av在线大香蕉| 别揉我奶头 嗯啊视频| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 国产三级中文精品| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产三级在线视频| 制服丝袜大香蕉在线| aaaaa片日本免费| 看片在线看免费视频| 国产精品一区二区性色av| 国产精品免费一区二区三区在线| 久久久色成人| 波多野结衣巨乳人妻| 91字幕亚洲| 国产精品三级大全| 桃色一区二区三区在线观看| 黄色配什么色好看| 亚洲综合色惰| 国产亚洲av嫩草精品影院| 一本精品99久久精品77| 两个人的视频大全免费| 乱人视频在线观看| 精品日产1卡2卡| 国产精品国产高清国产av| 欧美在线黄色| 男女视频在线观看网站免费| 国产av一区在线观看免费| 亚洲经典国产精华液单 | 美女高潮的动态| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片 | a级毛片a级免费在线| 简卡轻食公司| 国产亚洲精品av在线| 午夜免费成人在线视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产黄色小视频在线观看| 免费看日本二区| 搞女人的毛片| 他把我摸到了高潮在线观看| 一本一本综合久久| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 午夜福利高清视频| 国产伦人伦偷精品视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲中文字幕日韩| 丰满乱子伦码专区| 欧美3d第一页| av福利片在线观看| 国产一区二区在线av高清观看| 99精品久久久久人妻精品| 99热精品在线国产| 日韩欧美国产一区二区入口| 一区二区三区四区激情视频 | 久久亚洲精品不卡| 久久性视频一级片| 天堂网av新在线| av在线蜜桃| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 亚洲欧美精品综合久久99| 少妇高潮的动态图| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 国产成人aa在线观看| 少妇的逼水好多| av在线观看视频网站免费| 免费观看人在逋| 91麻豆av在线| 久久精品91蜜桃| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 在线看三级毛片| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲av.av天堂| 国产精华一区二区三区| 亚洲无线观看免费| 99久久精品热视频| 能在线免费观看的黄片| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲自偷自拍三级| 欧美3d第一页| 全区人妻精品视频| 露出奶头的视频| 51国产日韩欧美| 免费一级毛片在线播放高清视频| 日韩欧美精品v在线| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 亚洲第一电影网av| 久久精品人妻少妇| 欧美成人性av电影在线观看| 成人美女网站在线观看视频| 在线观看av片永久免费下载| 一区二区三区四区激情视频 | 噜噜噜噜噜久久久久久91| 女人被狂操c到高潮| 欧美不卡视频在线免费观看| 亚洲熟妇熟女久久| 成熟少妇高潮喷水视频| 12—13女人毛片做爰片一| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 国产av一区在线观看免费| 人妻夜夜爽99麻豆av| 露出奶头的视频| 中出人妻视频一区二区| 亚洲精品在线美女| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 校园春色视频在线观看| 国产高清视频在线播放一区| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产高清三级在线| 午夜影院日韩av| 欧美黑人巨大hd| 十八禁国产超污无遮挡网站| 好男人电影高清在线观看| 欧美性猛交黑人性爽| 国产v大片淫在线免费观看| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 黄色视频,在线免费观看| 色综合欧美亚洲国产小说| 麻豆成人av在线观看| 天堂动漫精品| 成人亚洲精品av一区二区| 午夜两性在线视频| 欧美性感艳星| 精品久久久久久久久久免费视频| 精品人妻视频免费看| 最后的刺客免费高清国语| 真人做人爱边吃奶动态| 婷婷六月久久综合丁香| 午夜激情福利司机影院| 精品福利观看| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲avbb在线观看| 嫩草影视91久久| 嫩草影院新地址| 亚洲天堂国产精品一区在线| 日韩欧美精品v在线| 一边摸一边抽搐一进一小说| 在线播放无遮挡| 男人舔女人下体高潮全视频| 久久九九热精品免费| 99久久精品一区二区三区| 一级a爱片免费观看的视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 无人区码免费观看不卡| 亚洲国产精品合色在线| 午夜a级毛片| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 啦啦啦韩国在线观看视频| 免费看a级黄色片| 久久午夜福利片| 可以在线观看毛片的网站| 少妇人妻一区二区三区视频| 午夜精品在线福利| 成人av在线播放网站| 国产伦精品一区二区三区四那| 91av网一区二区| 久久性视频一级片| 国内精品一区二区在线观看| 国产精品日韩av在线免费观看| 如何舔出高潮| 久久欧美精品欧美久久欧美| 午夜福利视频1000在线观看| 757午夜福利合集在线观看| 日韩欧美国产一区二区入口| 丝袜美腿在线中文| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲成人中文字幕在线播放| 精品人妻熟女av久视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 51午夜福利影视在线观看| av在线老鸭窝| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲人与动物交配视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| а√天堂www在线а√下载| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 亚洲人成网站在线播| 悠悠久久av| 91在线精品国自产拍蜜月| 免费观看精品视频网站| 深夜a级毛片| 欧美色视频一区免费| 亚洲国产精品合色在线| 听说在线观看完整版免费高清| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 日韩欧美国产一区二区入口| 日韩欧美精品免费久久 | 最近最新免费中文字幕在线| 欧美乱色亚洲激情| 久久久久久国产a免费观看| 日韩欧美在线二视频| 男人舔奶头视频| 一边摸一边抽搐一进一小说| 欧美激情久久久久久爽电影| 精品久久久久久久久av| 十八禁国产超污无遮挡网站| 一a级毛片在线观看| 国产麻豆成人av免费视频| 伦理电影大哥的女人| АⅤ资源中文在线天堂| 免费黄网站久久成人精品 | 亚洲精品456在线播放app | 男女视频在线观看网站免费| 一本综合久久免费| 精品久久久久久久久av| 欧美国产日韩亚洲一区| 婷婷色综合大香蕉| 99热这里只有是精品在线观看 | 午夜激情福利司机影院| 亚洲国产高清在线一区二区三| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 免费在线观看日本一区| 久久中文看片网| 又爽又黄无遮挡网站| 国产免费一级a男人的天堂| 69av精品久久久久久| 成人精品一区二区免费| 长腿黑丝高跟| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产真实乱freesex| 欧美最新免费一区二区三区 | 国产精品野战在线观看| 精品午夜福利在线看| 中文字幕免费在线视频6| 精品人妻偷拍中文字幕| 在现免费观看毛片| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| av视频在线观看入口| 日韩欧美在线乱码| 国产精品三级大全| 免费在线观看日本一区| 欧美黑人欧美精品刺激| 内地一区二区视频在线| 一级a爱片免费观看的视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 全区人妻精品视频| 中亚洲国语对白在线视频| 久久久久久久久久成人| 成人特级av手机在线观看| 国产大屁股一区二区在线视频| 深夜a级毛片| 欧美xxxx性猛交bbbb| 成人特级黄色片久久久久久久| 欧美激情在线99| 亚洲成av人片在线播放无| 日本精品一区二区三区蜜桃| 日韩欧美在线二视频| 日韩成人在线观看一区二区三区| 久久99热6这里只有精品| 国产高潮美女av| 性色avwww在线观看| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 一个人免费在线观看的高清视频| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 色综合亚洲欧美另类图片| 久久草成人影院| 日韩欧美国产一区二区入口| 三级毛片av免费| 永久网站在线| 亚洲av免费高清在线观看| 精品福利观看| 老鸭窝网址在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 国产精品一区二区免费欧美| 亚洲激情在线av| 99热这里只有精品一区| 亚洲美女黄片视频| 欧美色欧美亚洲另类二区| 一区二区三区高清视频在线| 好男人在线观看高清免费视频| 精品久久久久久久久久免费视频| www.色视频.com| 日本黄色片子视频| 国产精品综合久久久久久久免费| 亚洲欧美日韩高清专用| 少妇的逼水好多| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产综合懂色| 久久精品国产清高在天天线| 国产精品永久免费网站| 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 国产日本99.免费观看| 91久久精品电影网| 可以在线观看的亚洲视频| 精品国产亚洲在线| 男人和女人高潮做爰伦理| 一级黄色大片毛片| 久久午夜福利片| 亚洲av五月六月丁香网| 夜夜爽天天搞| 在线观看66精品国产| 欧美zozozo另类| 国产精品乱码一区二三区的特点| 欧美日韩乱码在线| 欧美乱色亚洲激情| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产熟女xx| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 亚洲成av人片在线播放无| 色综合站精品国产| 色综合婷婷激情| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 亚洲第一电影网av| 国产一区二区在线观看日韩| 亚洲av不卡在线观看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 最新在线观看一区二区三区| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产v大片淫在线免费观看| 精品久久久久久,| 久久99热6这里只有精品| 亚洲精品在线观看二区| 成年免费大片在线观看| 亚洲自拍偷在线| xxxwww97欧美| 亚洲成人精品中文字幕电影| 如何舔出高潮| 国产高清激情床上av| 人妻久久中文字幕网| 日韩成人在线观看一区二区三区| 精品日产1卡2卡| 美女大奶头视频| 国产精品亚洲av一区麻豆| 人人妻人人澡欧美一区二区| 男人狂女人下面高潮的视频| 久久国产乱子伦精品免费另类| 亚洲人与动物交配视频| 神马国产精品三级电影在线观看| 国内精品久久久久久久电影| 国产男靠女视频免费网站| 精品无人区乱码1区二区| 久久精品人妻少妇| 日本黄色片子视频| 亚洲精品成人久久久久久| 国产精品久久久久久久久免 | 国产麻豆成人av免费视频| 久久热精品热| 成人av在线播放网站| 国产精品综合久久久久久久免费| 一级黄片播放器| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲精品456在线播放app | 91久久精品国产一区二区成人| 日本熟妇午夜| 男女视频在线观看网站免费| 一级黄色大片毛片| 亚洲av免费高清在线观看| 人妻夜夜爽99麻豆av| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 免费在线观看影片大全网站| bbb黄色大片| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 国产av一区在线观看免费| 国产精品久久久久久精品电影| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲精品色激情综合| 男女那种视频在线观看| 有码 亚洲区| 国产在线男女| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 成人特级av手机在线观看| 国产亚洲精品综合一区在线观看| 51午夜福利影视在线观看| 欧美激情久久久久久爽电影| 日韩高清综合在线| 国产免费一级a男人的天堂| 日韩有码中文字幕| 国产男靠女视频免费网站| 久久久国产成人精品二区| 深夜a级毛片| 欧美极品一区二区三区四区| 久久久成人免费电影| 午夜久久久久精精品| 97超视频在线观看视频| 看片在线看免费视频| 舔av片在线| 国产精品亚洲美女久久久| 国产高清有码在线观看视频| 免费看a级黄色片| 国产成人欧美在线观看| 黄色女人牲交| 怎么达到女性高潮| 久久久精品欧美日韩精品| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 国产高潮美女av| 精品一区二区三区视频在线| 嫩草影视91久久| 欧美黄色淫秽网站| 国产精品av视频在线免费观看| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产欧美日韩精品一区二区| 免费看美女性在线毛片视频| 看十八女毛片水多多多| 成年人黄色毛片网站| 亚洲成人久久性| 美女 人体艺术 gogo| 精品久久久久久,| 免费黄网站久久成人精品 | 国产亚洲精品av在线| 嫩草影院新地址| 欧美最新免费一区二区三区 | 在线观看66精品国产| 欧美乱妇无乱码| 大型黄色视频在线免费观看| 久久久国产成人精品二区| 搡女人真爽免费视频火全软件 | 欧美色视频一区免费| 97碰自拍视频| 亚洲av不卡在线观看| 欧美午夜高清在线| 窝窝影院91人妻| 免费大片18禁| 又紧又爽又黄一区二区| 久9热在线精品视频| 日韩精品青青久久久久久| 欧美丝袜亚洲另类 | 欧美在线一区亚洲| 超碰av人人做人人爽久久| 色5月婷婷丁香| 久久6这里有精品| 亚洲中文字幕日韩| 精品无人区乱码1区二区| 婷婷色综合大香蕉| 国产又黄又爽又无遮挡在线| a级毛片免费高清观看在线播放| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 欧美黑人巨大hd| 身体一侧抽搐| 成人鲁丝片一二三区免费| 男女下面进入的视频免费午夜| 男女那种视频在线观看| 舔av片在线| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲欧美清纯卡通| 久久欧美精品欧美久久欧美| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 精品午夜福利在线看| 国产亚洲精品av在线| 老鸭窝网址在线观看| 我的老师免费观看完整版| 国产日本99.免费观看| 精品国产三级普通话版| 欧美潮喷喷水| 成人午夜高清在线视频| 不卡一级毛片| 国产精品亚洲av一区麻豆| 他把我摸到了高潮在线观看| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 狠狠狠狠99中文字幕| 亚洲国产高清在线一区二区三| 在线免费观看不下载黄p国产 | 69av精品久久久久久| 亚洲精品在线美女| 亚洲一区高清亚洲精品| 免费av毛片视频| 丁香六月欧美| 天美传媒精品一区二区| 99视频精品全部免费 在线| 精品人妻熟女av久视频| 久久精品国产自在天天线| 天堂网av新在线| 免费大片18禁| 成人特级黄色片久久久久久久| 很黄的视频免费| 精品人妻视频免费看| 老女人水多毛片| 久久久久久大精品| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲成人中文字幕在线播放| 欧美一级a爱片免费观看看| 免费观看人在逋| 日韩中文字幕欧美一区二区| 夜夜夜夜夜久久久久| 99久久精品热视频| 中文字幕高清在线视频| 亚洲五月天丁香| 中文字幕av成人在线电影| 99热这里只有精品一区| 国产一区二区激情短视频| 激情在线观看视频在线高清| 久99久视频精品免费| 男人舔女人下体高潮全视频| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 国产免费一级a男人的天堂| 中出人妻视频一区二区| АⅤ资源中文在线天堂| 黄色一级大片看看| 麻豆成人午夜福利视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲国产精品成人综合色| 我的老师免费观看完整版| 性欧美人与动物交配| 黄片小视频在线播放| 一本综合久久免费| 成年人黄色毛片网站| 成人三级黄色视频| 国内精品久久久久精免费| 狠狠狠狠99中文字幕| 1000部很黄的大片| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 午夜激情福利司机影院| 国产精品久久久久久精品电影| 国产精品人妻久久久久久| 一个人观看的视频www高清免费观看| 午夜福利高清视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 黄片小视频在线播放| 亚洲成av人片免费观看| 成人三级黄色视频| 日韩大尺度精品在线看网址| 嫩草影院新地址| av在线蜜桃| 欧美极品一区二区三区四区| 成年女人永久免费观看视频| 欧美最新免费一区二区三区 | 亚洲色图av天堂| 三级毛片av免费| 丰满的人妻完整版| 免费av观看视频| 成人无遮挡网站| 国产男靠女视频免费网站| 日本一本二区三区精品| 一区二区三区四区激情视频 | 色精品久久人妻99蜜桃| 99国产极品粉嫩在线观看| 天堂影院成人在线观看| 欧美日韩乱码在线| 国产高清视频在线播放一区| 日本三级黄在线观看| 国产精品爽爽va在线观看网站| 99视频精品全部免费 在线| 首页视频小说图片口味搜索| 高清日韩中文字幕在线| 亚洲无线观看免费| 亚洲欧美日韩高清专用| 在线观看一区二区三区| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 97热精品久久久久久| 午夜福利18| 亚洲在线观看片| 日韩av在线大香蕉| 99国产极品粉嫩在线观看| 男女那种视频在线观看| 久久6这里有精品| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产黄色小视频在线观看| 欧美一区二区精品小视频在线| 直男gayav资源| 免费大片18禁| 国产精品综合久久久久久久免费| 99久久成人亚洲精品观看| 欧美日韩乱码在线| 国产爱豆传媒在线观看| 校园春色视频在线观看| 最近视频中文字幕2019在线8| 欧美日韩黄片免| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 亚洲性夜色夜夜综合| 麻豆久久精品国产亚洲av| 久久精品国产亚洲av天美| 日韩欧美免费精品| 久久热精品热| 最近最新中文字幕大全电影3| 男女之事视频高清在线观看| 日韩免费av在线播放| 国产综合懂色| 欧美zozozo另类| 国产男靠女视频免费网站| 脱女人内裤的视频| 97热精品久久久久久| 亚洲成人中文字幕在线播放| 亚洲中文日韩欧美视频| 久久午夜亚洲精品久久| 九九久久精品国产亚洲av麻豆|