• <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 ?

    秸稈還田方式對砂姜黑土有機(jī)碳組分和孔隙結(jié)構(gòu)的影響

    2023-11-26 10:12:28丁天宇郭自春錢泳其王玥凱黃先金張中彬彭新華
    關(guān)鍵詞:砂姜連通性黑土

    丁天宇 ,郭自春 ,錢泳其 ,王玥凱 ,黃先金 ,張中彬 ,彭新華

    (1. 中國科學(xué)院南京土壤研究所土壤與農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,南京 210008;2. 中國科學(xué)院大學(xué)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科學(xué)學(xué)院,北京 100049)

    0 引言

    土壤有機(jī)碳(soil organic carbon,SOC)是土壤肥力的核心,也是評價(jià)土壤質(zhì)量的重要指標(biāo),在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中起著重要作用[1]。SOC 通常劃分成顆粒態(tài)有機(jī)碳(particulate organic carbon,POC)和礦物結(jié)合態(tài)有機(jī)碳(mineral-associated organic carbon,MAOC)兩部分[2]。POC 是由未分解或半分解的植物殘?bào)w和部分微生物分解產(chǎn)物組成的一種混合物[3],具有比重?。ㄐ∮?.85 g/cm3)、顆粒大(53~2 000 μm)、C/N 比高(10~40)、周轉(zhuǎn)快(幾年至幾十年)、易被微生物分解的特征,是土壤有機(jī)質(zhì)最活躍的組分。POC 對土地利用方式或管理措施變化的響應(yīng)比SOC 和MAOC 更加敏感[4],其微小的變化將會(huì)對大氣CO2濃度產(chǎn)生顯著影響,此外,POC 具有明顯改善土壤結(jié)構(gòu)的作用[5]。

    秸稈是POC 的主要來源,不同還田方式對POC 的含量影響存在差異。嚴(yán)昌榮等[6]發(fā)現(xiàn),與旋耕還田相比,免耕覆蓋還田使褐土0~5、>5~10 cm 土層POC 含量均提高了15%;姬強(qiáng)等[7]報(bào)道了免耕還田較旋耕還田,使褐土>10~20 cm 土層POC 含量顯著提高了16.1%,0~10、>10~30 cm 土層POC 含量則無顯著性差異;崔思遠(yuǎn)[8]研究發(fā)現(xiàn)與旋耕還田相比,深翻還田使水稻土0~5 cm 土層POC 含量減少了9.1%,使>10~20 cm 土層POC 增加了6.2%。因此,不同秸稈還田方式影響土壤中POC 含量和分布,但在不同土壤類型、耕作方式和氣候等條件下,秸稈還田量及分解轉(zhuǎn)化過程存在差異,對POC 的影響結(jié)果并不一致。

    不同秸稈還田方式也會(huì)對土壤孔隙結(jié)構(gòu)特征產(chǎn)生不同的影響。錢泳其等[9]發(fā)現(xiàn)與旋耕還田相比,免耕還田使砂姜黑土0~20 cm 土層內(nèi),>60 μm 孔隙度降低了65.8%,深翻還田則提高了23.4%;邱琛等[10]發(fā)現(xiàn)與旋耕還田相比,深翻還田使黑土0~15 cm 土層<500、>500~1 000 和>1 000 μm 的孔隙度分別降低了14.2%、47.6%、23.9%。由于不同耕作方式對于土壤的擾動(dòng)方式不同,而當(dāng)秸稈還至不同深度后,其對孔隙結(jié)構(gòu)的改善程度會(huì)存在顯著差異[11]。然而,上述研究多集中在0~20 cm 土層,有關(guān)>20~40 cm 土層內(nèi)孔隙結(jié)構(gòu)變化特征鮮有報(bào)道。

    砂姜黑土是中國典型的中低產(chǎn)田土壤類型之一,雖然土體顏色黑,但SOC 含量偏低(< 1.5%),腐殖化程度高,質(zhì)量差[12]。耕層容重高,其范圍一般在1.22~1.65 g/cm3[13]。通過區(qū)域采樣分析,發(fā)現(xiàn)SOC 和容重是限制其作物產(chǎn)量的關(guān)鍵障礙因子[13]?;幢逼皆毡閷?shí)行冬小麥-夏玉米輪作制度,具有豐富的秸稈資源。在過量施用化學(xué)肥料和有機(jī)肥投入嚴(yán)重不足的條件下,秸稈作為一種重要的外源有機(jī)物料,還田后不僅能有效增加土壤有機(jī)碳含量,同時(shí)能夠顯著降低土壤容重[14]。目前,砂姜黑土區(qū)還田的方式主要有:免耕覆蓋還田、淺旋耕還田、深耕翻埋還田。不同耕作方式對土壤的擾動(dòng)方式不同,因而對有機(jī)碳組分和孔隙結(jié)構(gòu)特征的影響存在較大差異。此外,以往的研究多集中在耕層,對于亞耕層的研究報(bào)道還缺乏系統(tǒng)比較。因此,本研究利用砂姜黑土連續(xù)6 a 耕作還田定位試驗(yàn),探究不同秸稈還田方式(免耕還田、旋耕還田、深翻還田)對砂姜黑土不同土層(0~10、>10~20、>20~40 cm)有機(jī)碳組分和孔隙結(jié)構(gòu)的影響,以期為砂姜黑土區(qū)中低產(chǎn)田改良和秸稈資源綜合利用提供理論依據(jù)和技術(shù)支撐。

    1 材料與方法

    1.1 研究區(qū)概況

    試驗(yàn)位于安徽懷遠(yuǎn)龍亢農(nóng)場(33°32′N,115°59′E),該地區(qū)屬于暖溫帶半濕潤季風(fēng)氣候,年均氣溫14.8 ℃,年均降水量912 mm。土壤類型為河湖相石灰性沉積物發(fā)育的砂姜黑土,含砂粒8.0%、粉粒54.1%、黏粒37.9%,在美國土壤系統(tǒng)分類中屬于變性土。試驗(yàn)開始前,耕層土壤容重為1.35 g/cm3,有機(jī)碳11.5 g/kg,全氮1.29 g/kg,全磷0.39 g/kg,全鉀7.91 g/kg,堿解氮146 mg/kg,有效磷18.9 mg/kg,速效鉀162 mg/kg,pH 值為7.24。

    1.2 試驗(yàn)設(shè)計(jì)與田間管理

    試驗(yàn)地自2015 年實(shí)行冬小麥-夏玉米輪作制度,小麥(6 月)和玉米(10 月)收獲后全量粉碎還田。試驗(yàn)采用單因素隨機(jī)區(qū)組設(shè)計(jì),共設(shè)置免耕還田(NTS),旋耕還田(RTS)和深翻還田(DPS)3 個(gè)處理,3 次重復(fù),共9 個(gè)小區(qū),小區(qū)面積為80 m2(10 m×8 m)。

    如圖1 所示,免耕還田(NTS):全年不耕作,玉米和小麥?zhǔn)斋@后秸稈粉碎覆蓋在土壤表層,采用中國農(nóng)業(yè)大學(xué)研制的免耕播種機(jī)一次性完成播種和鎮(zhèn)壓作業(yè)。旋耕還田(RTS):玉米收獲后秸稈粉碎還田,采用1GKN-200H 型旋耕機(jī)旋耕2 遍,作業(yè)深度15 cm;小麥?zhǔn)斋@后秸稈粉碎覆蓋還田并進(jìn)行免耕播種。深翻還田(DPS):玉米收獲后秸稈粉碎還田,采用1 LFT-435 型翻轉(zhuǎn)犁進(jìn)行25~30 cm 深翻作業(yè),并淺旋10 cm 以打碎大土塊;小麥?zhǔn)斋@后秸稈粉碎覆蓋還田并進(jìn)行免耕播種。試驗(yàn)地施用的化肥為尿素、過磷酸鈣和氯化鉀,每季基肥施用量N 為 100 kg/hm2、P2O5為60 kg/hm2、K2O 為90 kg/hm2,小麥、玉米拔節(jié)期各追施N 為 110 kg/hm2。

    圖1 不同秸稈還田方式作業(yè)原理及施用的農(nóng)機(jī)具Fig.1 Operating principle of different straw return methods and agricultural machinery

    1.3 樣品采集

    在2021 年9 月下旬玉米收獲時(shí)采集土壤樣品。樣品采集方法:玉米收獲后利用PVC 環(huán)刀(內(nèi)徑5 cm、高5 cm)隨機(jī)采集3 個(gè)土層(0~10、>10~20 和>20~40 cm)原狀土樣,用保鮮膜包裹(防止水分蒸發(fā))帶回實(shí)驗(yàn)室。原狀環(huán)刀樣品先置于超純水中充分飽和,再置于壓力膜儀中,在33 kPa 水吸力(田間持水量)下達(dá)到水分平衡后取出進(jìn)行CT 掃描。在原狀土附近采集混合土樣帶回實(shí)驗(yàn)室,風(fēng)干后用于測定SOC 及其組分。同時(shí)每個(gè)小區(qū)采用體積為100 cm3的環(huán)刀分層采集原狀土壤帶回實(shí)驗(yàn)室,采用烘干法測定土壤容重。

    1.4 CT 掃描與圖像處理

    利用顯微CT(Phoenix Nanotom,Germany)掃描原狀土柱樣品,掃描電壓為100 kV,電流為90 μA,曝光時(shí)間為1.25 s,每個(gè)土柱在樣品臺勻速旋轉(zhuǎn) 360°,在此過程中共采集2 303 幅圖,圖像分辨率為25 μm。利用Datos | x2 Rec 軟件進(jìn)行圖像重建,得到2 303 張8 位灰度圖像,存儲(chǔ)為tiff 格式。

    利用Image J 軟件(https://imagej.nih.gov/ij/)進(jìn)行圖像處理與分析。首先調(diào)節(jié)圖像亮度和對比度以增強(qiáng)圖像,并應(yīng)用半徑為2 個(gè)像素的高斯濾波器進(jìn)行濾波,降低圖像噪聲。為降低邊緣效應(yīng),選擇圖像的中心區(qū)域作為感興趣區(qū)域(region of interest,ROI),ROI 為直徑1 770個(gè)體素、高1 700 個(gè)體素的圓柱體,實(shí)際大小為直徑44.3 mm、高42.5 mm。使用“默認(rèn)”自動(dòng)閾值進(jìn)行圖像分割,然后對二值圖像進(jìn)行分析。

    孔隙結(jié)構(gòu)可視化通過軟件VG Studio Max 2022 獲得。利用Image J 軟件計(jì)算土壤大孔隙度和孔徑分布、孔隙形態(tài)參數(shù)(水力半徑、分形維數(shù))和孔隙網(wǎng)絡(luò)參數(shù)(全局連通性、最大連通網(wǎng)絡(luò)孔隙度)[15]。水力半徑定義為土壤大孔隙體積與表面積之比,水力半徑越大,孔隙的導(dǎo)水導(dǎo)氣能力越大[9]。大孔隙度指基于CT 圖像得到的孔隙(>50 μm)體積占ROI 總體積的百分比,本研究中識別的最小孔徑為50 μm。按照孔徑大小劃分為5 個(gè)等級,分別為50~100、>100~200、>200~300、>300~500和>500 μm。孔徑分布通過Bone J 插件的“Thickness”計(jì)算得到。

    分形維數(shù)是孔隙結(jié)構(gòu)幾何形狀復(fù)雜程度的定量參數(shù),隨著孔隙形態(tài)復(fù)雜程度的增加而增大[16]。最大連通網(wǎng)絡(luò)孔隙度是指土壤中最大的相互連通大孔隙網(wǎng)絡(luò)的體積占ROI 體積的百分比[16],利用“Purify”插件得到最大連通網(wǎng)絡(luò)孔隙??紫兜娜诌B通性表示2 個(gè)孔隙為同一個(gè)孔隙的概率[17]。

    式中Γ代表全局連通性,指2 個(gè)孔隙為同一個(gè)孔隙的概率;n代表孔隙的個(gè)數(shù),Vi代表每個(gè)孔隙的體積,孔隙的數(shù)量和體積利用“Particle analyzer”插件計(jì)算。

    1.5 有機(jī)碳及其組分測定

    采用CAMBARDELLA 等[18]提出的方法分離POC和MAOC。具體方法如下:稱取10 g 過2 mm 篩的土樣置于250 ml 錐形瓶中,加入150 ml 0.5%六偏磷酸鈉溶液,在往復(fù)式振蕩器上震蕩18 h,轉(zhuǎn)速為200 r/min。土壤懸液過53 μm 篩,并反復(fù)用蒸餾水沖洗。分別收集所有留在篩中的物質(zhì)(POC)和過濾到篩網(wǎng)下的物質(zhì)(MAOC),在50 ℃下烘至恒質(zhì)量,并計(jì)算其所占土壤的百分含量。將烘干樣品中的有機(jī)碳含量換算為單位質(zhì)量土壤樣品的POC 和MAOC 含量。采用重鉻酸鉀氧化-外源加熱法測定土壤有機(jī)碳含量[19]。

    1.6 數(shù)據(jù)計(jì)算與統(tǒng)計(jì)分析

    土壤總孔隙度(total porosity,φ)計(jì)算見式(2)。

    式中ρb表示土壤容重,g/cm3;ρs表示土粒密度,值選用2.69 g/cm3[20]。

    利用 SPSS 21.0 軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,采用最小顯著差異法進(jìn)行多重比較,檢驗(yàn)各處理間差異;建立POC含量與土壤大孔隙度、全局連通性、最大連通網(wǎng)絡(luò)孔隙度、水力半徑之間的線性回歸。采用皮爾森雙變量相關(guān)分析分別建立POC、SOC 含量與各孔徑孔隙度之間的相關(guān)關(guān)系。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 不同秸稈還田方式下砂姜黑土SOC 及其組分的含量

    由表1 可知,不同秸稈還田方式處理下土壤有機(jī)碳(SOC)及其組分(POC、MAOC)在土層中的垂直分布存在差異。隨著深度增加,各處理SOC 及其組分含量呈降低趨勢。在>10~20、>20~40 cm 土層中,SOC 含量均表現(xiàn)為深翻還田最高、旋耕還田次之、免耕還田最低。相比于旋耕還田,免耕還田使>10~20 cm 土層SOC 含量降低了14.1%,使>20~40 cm 土層SOC 和POC 含量分別降低了23.7%和55.9%(P<0.05);與旋耕還田相比,深翻還田處理下>10~20 cm 土層SOC 含量提高了12.7%,>20~40 cm 土層SOC、POC 和MAOC含量分別提升了44.1%、116.0%和42.4%(P<0.05)。

    表1 不同秸稈還田方式下各土層SOC、POC、MAOC 含量和POC、MAOC 占SOC 的比例Table 1 Effects of different straw return methods on the content and proportion of SOC,POC,and MAOC in various soil layers

    POC 和MAOC 占SOC 的比例受到土層深度和秸稈還田方式的影響(表1)。3 種還田方式下POC 占比均在0~10 cm 土層中最高,在>10~20 cm 和>20~40 cm土層中,POC 占比均為深翻還田處理最高,免耕還田最低。與旋耕還田相比,深翻還田使0~10 cm 土層POC占比降低了22.2%,使>20~40 cm 土層POC 占比提高了49.6%(P<0.05)。相較于旋耕還田,免耕還田使>20~40 cm 土層POC 占比降低了42.6%(P<0.05)。

    2.2 不同秸稈還田方式下砂姜黑土孔隙結(jié)構(gòu)特征

    從三維圖像來看(圖2),在表層0~10 cm 內(nèi),3種還田方式處理下孔隙度較大,孔隙結(jié)構(gòu)復(fù)雜;在>10~40 cm 土層中,免耕還田和旋耕還田處理的孔隙尺寸較小,分布獨(dú)立,且出現(xiàn)大量管狀生物孔隙和不規(guī)則孔隙,連接程度較低,最大連通網(wǎng)絡(luò)孔隙也隨著深度增加趨于簡單化,其貫通深度減小。與免耕還田、旋耕還田處理相比,深翻還田顯著提高了>10~20 和>20~40 cm 土層土壤孔隙度,管狀孔隙較少,最大連通網(wǎng)絡(luò)孔隙貫通了整個(gè)土層。

    圖2 不同秸稈還田方式下各土層土壤孔隙網(wǎng)絡(luò)的三維圖像Fig.2 Three-dimensional images of soil pore network under different straw return methods in various soil layers.

    整體而言(表2),與旋耕還田相比,深翻還田顯著提高了>10~20、>20~40 cm 土層內(nèi)的大孔隙度(>50 μm)(P<0.05),分別增加了3.10 倍和2.74 倍。特別地,相比于旋耕還田,深翻還田使>10~20、>20~40 cm 土層內(nèi)的最大連通網(wǎng)絡(luò)的孔隙度分別增加了7.38 倍和7.08 倍。此外,與旋耕還田相比,深翻還田也顯著提高了>10~20、>20~40 cm 土層內(nèi)的全局連通性(P<0.05)。深翻還田對于孔隙分形維數(shù)的影響主要集中在0~10、>10~20 cm 土層,表明深翻還田增加了這兩個(gè)土層土壤孔隙的復(fù)雜程度。深翻還田顯著增加了>20~40 cm 深度土壤大孔隙的水力半徑(P<0.05),提高了深層土壤水氣運(yùn)輸能力。

    表2 基于CT 圖像獲得的土壤孔隙特征參數(shù)Table 2 Soil pore characteristic parameters based on CT images.

    就具體孔徑分布情況來看,不同秸稈還田方式下土壤孔徑大小分布存在顯著差異(圖3)。在0~10、>10~20、>20~40 cm 土層中,深翻還田處理下>500 μm 孔隙度分別占大孔隙度(>50 μm)的39.0%、41.5%、34.2%。與免耕還田、旋耕還田相比,深翻還田顯著提高0~10、>200~500 μm 的孔隙度(P<0.05),同時(shí)也顯著提高了>10~20、>20~40 cm 土層中>200~500、>500 μm 的孔隙度(P<0.05)。與旋耕還田相比,免耕還田僅顯著降低 了>10~20 cm 土層中50~100 μm 的孔隙度(P<0.05),其他無顯著性差異。

    圖3 不同秸稈還田方式下各土層土壤孔隙大小分布Fig.3 Distribution of soil pore sizes in various soil layers under different straw return methods

    2.3 砂姜黑土POC 和孔隙結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系

    對POC 含量和土壤孔隙參數(shù)進(jìn)行相關(guān)分析(圖4),發(fā)現(xiàn)POC 含量隨著大孔隙度(>50 μm)、全局連通性、最大連通網(wǎng)絡(luò)孔隙度以及水力半徑的增加而增加,且均呈現(xiàn)出顯著(P<0.05)或者極顯著(P<0.01)的正相關(guān)關(guān)系。POC 含量與>200~300、>300~500 和>500 μm孔隙度呈顯著正相關(guān)(P<0.05)(表3),SOC 含量與>100~200、>200~300、>300~500 和>500 μm 孔隙度呈顯著正相關(guān)(P<0.05);POC 和SOC 含量與50~100 μm 孔隙度呈負(fù)相關(guān)關(guān)系,但是未達(dá)顯著水平(P>0.05)(表3)。

    表3 POC 和SOC 與各孔徑孔隙度相關(guān)性系數(shù)Table 3 The correlation coefficients between POC,SOC and porosity of each pore size

    圖4 POC 和土壤孔隙特征之間的關(guān)系Fig.4 Relationships between POC and pore characteristics

    3 討論

    3.1 不同秸稈還田方式對SOC 和POC 的影響

    SOC 和POC 含量受秸稈還田方式影響顯著。免耕還田下0~10 cm 土層SOC 和POC 含量與旋耕還田無顯著性差異,說明秸稈為表層土壤有機(jī)碳積累提供了豐富的碳源[21]。但是在>10~40 cm 土層中,免耕還田下SOC 和POC 含量均低于旋耕還田,這是因?yàn)樵跊]有耕作措施的擾動(dòng)下,表層大量的有機(jī)碳和半分解或未分解的作物秸稈無法向下層土壤轉(zhuǎn)移,主要依靠植物根系腐解作為深層土壤有機(jī)碳的補(bǔ)充來源。長期免耕導(dǎo)致犁底層土壤容重大、緊實(shí)度高,作物根系生長受阻[22],根茬碳投入量也會(huì)隨之減少。相比于旋耕還田,深翻還田顯著提高了>10~40 cm 土層的SOC 和POC 含量。一方面,深翻能夠有效打破犁底層,將表層還田的秸稈轉(zhuǎn)移到深層土壤中,增加了深層土壤秸稈碳投入[10]。另一方面,深翻打破犁底層促進(jìn)了根系下扎,進(jìn)而顯著增加了根系碳投入[23]。因此,深翻還田擴(kuò)充了秸稈容納空間,對于土壤養(yǎng)分供應(yīng)和作物生長發(fā)育具有重要意義[24]。

    3.2 不同秸稈還田方式對土壤孔隙結(jié)構(gòu)特征的影響

    不同耕作方式對土壤擾動(dòng)不同,進(jìn)而對孔隙結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較大的差異。旋耕作為當(dāng)前農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中一種常規(guī)耕作方式,能夠使土壤疏松、地表平整;但旋耕作業(yè)深度較淺,僅為15 cm,且深層土壤受到表層土壤和農(nóng)機(jī)具壓實(shí)作用,導(dǎo)致容重增加、大孔隙數(shù)量減少[25]。免耕還田以盡量減少對土壤的擾動(dòng)為基本原則,對改善表層土壤結(jié)構(gòu)具有積極作用。本研究結(jié)果發(fā)現(xiàn),0~10 cm 土層主要以>500 μm 的孔隙為主導(dǎo),一方面依靠土壤動(dòng)物的活動(dòng)和根系下扎形成大孔隙[9,26],而表層相對適宜的養(yǎng)分和水分條件使作物根系主要集中在土壤表層[27-29];另一方面,表層秸稈和根系腐解后會(huì)促進(jìn)孔隙網(wǎng)絡(luò)形成[30]。然而,長期免耕可能會(huì)使>10~20、>20~40 cm 土層土壤緊實(shí)加劇、耕層變淺,作物根系下扎受阻[29],導(dǎo)致>500 μm 的孔隙數(shù)量較少。與旋耕還田相比,深翻還田顯著提高了>10~20、>20~40 cm 土層土壤大孔隙度(>50 μm)和孔隙連通性,尤其是>200 μm 的孔隙度。深翻還田能夠促進(jìn)大孔隙形成,一方面是因?yàn)樯罘瓕ο鄳?yīng)土層進(jìn)行翻轉(zhuǎn)作業(yè),使上下土層的土壤混合,形成了大量孔隙[11];同時(shí)深翻改善深層土壤通氣導(dǎo)水能力,促進(jìn)秸稈和根茬腐解產(chǎn)生新孔隙,進(jìn)而增加土壤孔隙度[30];另一方面可能是因?yàn)樯罘龠M(jìn)了作物根系向深層土壤生長,根系的穿插和纏繞作用及根系分泌物的膠結(jié)作用也能夠促進(jìn)土壤中大孔隙形成[9]。

    3.3 POC 與孔隙結(jié)構(gòu)之間的關(guān)系

    孔隙結(jié)構(gòu)決定土壤通氣狀況和水分入滲過程,影響微生物活性,間接參與秸稈的分解過程。本研究發(fā)現(xiàn)POC 含量與最大連通網(wǎng)絡(luò)孔隙度呈顯著正相關(guān)(P<0.05),說明秸稈和根茬及其分解產(chǎn)物的分解轉(zhuǎn)化很大程度上與土壤大孔隙度(>50 μm)及孔隙連通性有關(guān)。長期免耕還田下>10~40 cm 最大連通網(wǎng)絡(luò)的孔隙度相對較少,存在土壤通氣和滲水不良等現(xiàn)象,不利于植物根系的生長發(fā)育,影響到根系的殘留和土壤顆粒有機(jī)碳的補(bǔ)充。深翻還田顯著提高了>10~40 cm 最大連通網(wǎng)絡(luò)的孔隙度,有利于作物根系生長,從而留下了較多作物殘?bào)w,同時(shí)表層部分秸稈翻埋至下層土壤,增加了顆粒有機(jī)碳的來源[7]。此外,孔隙的水力半徑越大越有利于POC 的累積,表明大孔隙具有良好的通氣性和導(dǎo)水性,進(jìn)一步促進(jìn)秸稈分解轉(zhuǎn)化為POC。

    有研究表明SOC 含量與土壤總孔隙度[31-32]和大孔隙度(>50 μm)[16]之間存在顯著的正相關(guān)關(guān)系,可能是由于更大的孔隙度和孔隙連通性為微生物提供適宜條件,有利于氧氣供應(yīng)和養(yǎng)分運(yùn)輸,促進(jìn)秸稈腐解形成更多的SOC。相關(guān)分析結(jié)果顯示SOC 和POC 含量與>200~300、>300~500、>500 μm 孔隙度呈極顯著(或顯著)正相關(guān)關(guān)系,表明該部分孔隙結(jié)構(gòu)是影響土壤固碳的重要因素。FUKUMASU[33]等研究發(fā)現(xiàn)POC 含量與>480~720 μm孔隙度呈顯著正相關(guān),這與本研究結(jié)果一致,秸稈腐解過程中POC 的分解轉(zhuǎn)化可能受到孔隙結(jié)構(gòu)的調(diào)控作用,同時(shí)POC 分解會(huì)促進(jìn)新孔隙的形成。因此,在未來的研究中將進(jìn)一步探究秸稈腐解過程中顆粒有機(jī)碳與孔隙結(jié)構(gòu)的互饋?zhàn)饔谩?/p>

    4 結(jié)論

    淮北平原以冬小麥夏-玉米輪作制度為主,具有豐富的秸稈資源,秸稈直接還田是主要途徑。經(jīng)過連續(xù)6 a秸稈還田定位試驗(yàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn)不同秸稈還田方式對砂姜黑土不同土層有機(jī)碳和孔隙結(jié)構(gòu)影響顯著,并得到如下結(jié)論:

    1)與旋耕還田相比,免耕對土壤的擾動(dòng)較小,免耕加秸稈覆蓋可增加0~10 cm 土層有機(jī)碳的含量和大孔隙數(shù)量,但深層土壤不受擾動(dòng),外源有機(jī)物輸入不足,不利于>10~40 cm 土層SOC 積累和大孔隙形成;

    2)深翻將聚集在表層的秸稈帶入到深層土壤,擴(kuò)增了秸稈分布空間,提高了深層土壤秸稈碳投入量,顯著促進(jìn)了>10~40 cm 土層SOC 累積與土壤孔隙結(jié)構(gòu)改善,其中,土壤大孔隙度(>50 μm)、孔隙連通性、>200 μm孔隙度增加顯著(P<0.05)。

    3)相關(guān)性分析可知POC 含量與土壤大孔隙度(>50 μm)、全局連通性、最大連通網(wǎng)絡(luò)孔隙度、水力半徑之間呈顯著線性正相關(guān)。其中,POC 含量與>200 μm孔隙度呈顯著正相關(guān)(P<0.05)。

    綜上所述,深翻還田能夠促進(jìn)有效促進(jìn)深層(>10~40 cm)土壤有機(jī)碳和顆粒有機(jī)碳積累以及大孔隙網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的形成,對于砂姜黑土區(qū)秸稈資源利用效率和耕地質(zhì)量協(xié)同提升量具有重要作用,可作為該區(qū)域適宜的還田方式。

    猜你喜歡
    砂姜連通性黑土
    隆堯縣砂姜黑土的系統(tǒng)分類歸屬研究
    河北省砂姜黑土分類及綜合治理
    自然資源部:加強(qiáng)黑土耕地保護(hù)
    偏序集及其相關(guān)拓?fù)涞倪B通性?
    基于Sentinel-2遙感影像的黑土區(qū)土壤有效磷反演
    長期施肥對砂姜黑土可溶性碳淋溶的影響
    淮北平原砂姜黑土區(qū)砂姜的空間分布及其驅(qū)動(dòng)因素*
    擬莫比烏斯映射與擬度量空間的連通性
    河道-灘區(qū)系統(tǒng)連通性評價(jià)研究
    高穩(wěn)定被動(dòng)群集車聯(lián)網(wǎng)連通性研究
    日韩av在线免费看完整版不卡| 丝瓜视频免费看黄片| netflix在线观看网站| 国产激情久久老熟女| 欧美日韩视频精品一区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 日韩欧美一区视频在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| av天堂在线播放| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲伊人色综图| www.自偷自拍.com| 嫩草影视91久久| av在线app专区| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产爽快片一区二区三区| 国产亚洲精品第一综合不卡| 老熟女久久久| 男女午夜视频在线观看| 天天影视国产精品| 久久久精品免费免费高清| 天天添夜夜摸| 久9热在线精品视频| 99热国产这里只有精品6| 一本色道久久久久久精品综合| 欧美国产精品一级二级三级| 两个人看的免费小视频| 亚洲av片天天在线观看| 亚洲图色成人| 黄色一级大片看看| 亚洲国产av新网站| 99久久99久久久精品蜜桃| 中文字幕亚洲精品专区| 国产一区二区激情短视频 | 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 久久影院123| 国产精品免费视频内射| 国产av一区二区精品久久| 国产成人精品无人区| 国产成人欧美在线观看 | 久久免费观看电影| √禁漫天堂资源中文www| 在现免费观看毛片| 亚洲国产看品久久| 麻豆av在线久日| 国产精品三级大全| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 色精品久久人妻99蜜桃| 久久ye,这里只有精品| 亚洲情色 制服丝袜| 国产精品一区二区在线不卡| 亚洲成国产人片在线观看| bbb黄色大片| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 热99久久久久精品小说推荐| 男女床上黄色一级片免费看| 九草在线视频观看| 国产精品.久久久| 1024视频免费在线观看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 精品久久蜜臀av无| 最新在线观看一区二区三区 | 国产av国产精品国产| 黑人欧美特级aaaaaa片| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 中文字幕人妻丝袜一区二区| 宅男免费午夜| 免费高清在线观看日韩| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 国产亚洲av高清不卡| 午夜两性在线视频| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 在线精品无人区一区二区三| 国产91精品成人一区二区三区 | 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产成人a∨麻豆精品| 一本综合久久免费| 欧美国产精品va在线观看不卡| 水蜜桃什么品种好| 国产高清视频在线播放一区 | 成年动漫av网址| 亚洲,欧美精品.| 色94色欧美一区二区| 亚洲av成人精品一二三区| 国产成人a∨麻豆精品| 午夜免费成人在线视频| 亚洲黑人精品在线| 国产成人av激情在线播放| 久久久久久久大尺度免费视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 少妇人妻 视频| 中文字幕高清在线视频| 国产xxxxx性猛交| 国产成人精品无人区| 激情五月婷婷亚洲| 亚洲精品国产av蜜桃| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲国产最新在线播放| 人妻 亚洲 视频| 免费日韩欧美在线观看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产熟女欧美一区二区| 久久久精品94久久精品| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产精品一区二区在线观看99| 国产国语露脸激情在线看| bbb黄色大片| 欧美成人午夜精品| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲av综合色区一区| 免费在线观看影片大全网站 | 亚洲中文日韩欧美视频| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 国产一区二区三区综合在线观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 又大又爽又粗| 一级毛片 在线播放| 久久影院123| 亚洲欧美清纯卡通| 免费在线观看影片大全网站 | 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 咕卡用的链子| 国产午夜精品一二区理论片| 免费观看a级毛片全部| 真人做人爱边吃奶动态| 成人午夜精彩视频在线观看| 欧美日韩一级在线毛片| 女性被躁到高潮视频| 久热这里只有精品99| 只有这里有精品99| 中文字幕精品免费在线观看视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 婷婷色麻豆天堂久久| 黄色怎么调成土黄色| 91字幕亚洲| 99国产综合亚洲精品| 91麻豆av在线| 国产精品国产三级国产专区5o| 99国产精品免费福利视频| 又大又黄又爽视频免费| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 久久久精品免费免费高清| 香蕉国产在线看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产一区有黄有色的免费视频| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 我的亚洲天堂| 久久狼人影院| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲男人天堂网一区| 日本一区二区免费在线视频| 欧美日韩av久久| 91精品三级在线观看| 亚洲av男天堂| 亚洲精品中文字幕在线视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 久9热在线精品视频| 两性夫妻黄色片| 女人精品久久久久毛片| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| av国产精品久久久久影院| 下体分泌物呈黄色| 91成人精品电影| 女性生殖器流出的白浆| 嫁个100分男人电影在线观看 | 在线观看国产h片| 好男人视频免费观看在线| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 波多野结衣av一区二区av| 久久精品国产亚洲av涩爱| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 精品一区二区三卡| 丝袜喷水一区| 美女扒开内裤让男人捅视频| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 日日爽夜夜爽网站| 国产爽快片一区二区三区| 在线看a的网站| 国产精品一区二区在线不卡| 在线观看一区二区三区激情| 69精品国产乱码久久久| www日本在线高清视频| 1024香蕉在线观看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 国产成人欧美| 亚洲av欧美aⅴ国产| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 91成人精品电影| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 不卡av一区二区三区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 各种免费的搞黄视频| 少妇 在线观看| av有码第一页| 丰满迷人的少妇在线观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| av又黄又爽大尺度在线免费看| 国产亚洲av高清不卡| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 大陆偷拍与自拍| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 高清欧美精品videossex| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产xxxxx性猛交| 波野结衣二区三区在线| 男女边摸边吃奶| 女警被强在线播放| 久久热在线av| 老司机亚洲免费影院| 新久久久久国产一级毛片| 色94色欧美一区二区| 性少妇av在线| av国产久精品久网站免费入址| 一边摸一边做爽爽视频免费| 蜜桃在线观看..| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲精品乱久久久久久| 一区二区三区乱码不卡18| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 日本黄色日本黄色录像| 中文欧美无线码| 9色porny在线观看| 妹子高潮喷水视频| 国产精品九九99| 麻豆国产av国片精品| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| a级片在线免费高清观看视频| 99热网站在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 看十八女毛片水多多多| 久久99热这里只频精品6学生| 亚洲第一av免费看| 久久这里只有精品19| 97精品久久久久久久久久精品| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 两个人看的免费小视频| 赤兔流量卡办理| 人人妻人人澡人人看| 亚洲欧美一区二区三区国产| 成年美女黄网站色视频大全免费| 国产99久久九九免费精品| 久久亚洲精品不卡| 一本色道久久久久久精品综合| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 18在线观看网站| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产成人啪精品午夜网站| 成人国产一区最新在线观看 | 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产成人精品久久二区二区91| 啦啦啦在线免费观看视频4| av在线app专区| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 欧美日韩一级在线毛片| 高潮久久久久久久久久久不卡| 久久久精品区二区三区| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 天堂中文最新版在线下载| 亚洲美女黄色视频免费看| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 国产淫语在线视频| 国产伦人伦偷精品视频| 国产麻豆69| 成人影院久久| 五月天丁香电影| 欧美亚洲日本最大视频资源| 精品亚洲成国产av| 深夜精品福利| 久久鲁丝午夜福利片| bbb黄色大片| 色婷婷久久久亚洲欧美| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 99精品久久久久人妻精品| 欧美乱码精品一区二区三区| 在线观看免费视频网站a站| 久久性视频一级片| 黄片播放在线免费| 水蜜桃什么品种好| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 性色av一级| 各种免费的搞黄视频| 97人妻天天添夜夜摸| 久久天堂一区二区三区四区| 性少妇av在线| a 毛片基地| 午夜福利乱码中文字幕| 中国美女看黄片| 青春草亚洲视频在线观看| 免费看av在线观看网站| 九草在线视频观看| 国产精品亚洲av一区麻豆| 欧美日韩精品网址| 久久久欧美国产精品| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲欧美一区二区三区久久| 精品视频人人做人人爽| 只有这里有精品99| 99久久综合免费| 少妇被粗大的猛进出69影院| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 日本欧美视频一区| 首页视频小说图片口味搜索 | 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 99热全是精品| 国产伦人伦偷精品视频| 国产精品久久久久成人av| 亚洲人成77777在线视频| 日日夜夜操网爽| 高清视频免费观看一区二区| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 欧美人与善性xxx| 国产精品一区二区在线不卡| 久久亚洲国产成人精品v| 亚洲伊人久久精品综合| 美女国产高潮福利片在线看| 成年动漫av网址| 丝袜人妻中文字幕| 欧美另类一区| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 亚洲七黄色美女视频| 国产高清videossex| 亚洲精品中文字幕在线视频| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| avwww免费| 久9热在线精品视频| 不卡av一区二区三区| 欧美黑人欧美精品刺激| 一本色道久久久久久精品综合| 一区二区三区激情视频| 久久中文字幕一级| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产成人系列免费观看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 老司机亚洲免费影院| 免费在线观看完整版高清| 国产一区二区在线观看av| 欧美性长视频在线观看| 熟女av电影| 99久久精品国产亚洲精品| 午夜激情av网站| 国产精品.久久久| 夫妻午夜视频| 老司机靠b影院| 男女免费视频国产| 亚洲 欧美一区二区三区| 免费黄频网站在线观看国产| 免费看十八禁软件| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲欧美色中文字幕在线| 日本色播在线视频| 在现免费观看毛片| 国产一区二区激情短视频 | 黄色怎么调成土黄色| 久久狼人影院| av片东京热男人的天堂| 飞空精品影院首页| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 日日爽夜夜爽网站| av天堂在线播放| 一级,二级,三级黄色视频| 大片免费播放器 马上看| h视频一区二区三区| 99香蕉大伊视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 国产一区二区激情短视频 | 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲精品国产区一区二| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 黑人欧美特级aaaaaa片| 天天影视国产精品| 婷婷色综合大香蕉| 在线 av 中文字幕| 国产一区二区三区综合在线观看| 亚洲国产欧美在线一区| 国产爽快片一区二区三区| 久久免费观看电影| 咕卡用的链子| 在线精品无人区一区二区三| 欧美黄色淫秽网站| 欧美亚洲日本最大视频资源| 欧美在线一区亚洲| 男男h啪啪无遮挡| 宅男免费午夜| av网站在线播放免费| 自线自在国产av| 日本av免费视频播放| 九色亚洲精品在线播放| 日韩av在线免费看完整版不卡| 亚洲精品成人av观看孕妇| 这个男人来自地球电影免费观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 操美女的视频在线观看| 欧美av亚洲av综合av国产av| 男女边吃奶边做爰视频| 18禁国产床啪视频网站| 啦啦啦在线免费观看视频4| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 亚洲精品美女久久av网站| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 欧美黑人欧美精品刺激| 真人做人爱边吃奶动态| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲国产欧美一区二区综合| 麻豆乱淫一区二区| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 精品久久久久久久毛片微露脸 | 一区二区三区激情视频| 99热国产这里只有精品6| 亚洲精品一区蜜桃| 久久久久国产一级毛片高清牌| 在线观看免费视频网站a站| 欧美精品av麻豆av| 啦啦啦 在线观看视频| 大片免费播放器 马上看| 香蕉丝袜av| 手机成人av网站| 日韩av在线免费看完整版不卡| 日韩 亚洲 欧美在线| 在线看a的网站| 久久国产精品大桥未久av| 亚洲成国产人片在线观看| 国产精品一二三区在线看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产av国产精品国产| 久久亚洲国产成人精品v| 国产成人啪精品午夜网站| 无遮挡黄片免费观看| 中文字幕人妻熟女乱码| 一边摸一边做爽爽视频免费| 交换朋友夫妻互换小说| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 久久精品人人爽人人爽视色| 精品少妇久久久久久888优播| 国产主播在线观看一区二区 | 亚洲中文字幕日韩| 我的亚洲天堂| 亚洲视频免费观看视频| 久久 成人 亚洲| 黑丝袜美女国产一区| 2021少妇久久久久久久久久久| 电影成人av| 婷婷色av中文字幕| 七月丁香在线播放| 午夜福利乱码中文字幕| 久久青草综合色| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产片特级美女逼逼视频| 超色免费av| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲成国产人片在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 大陆偷拍与自拍| 美女国产高潮福利片在线看| 香蕉国产在线看| 99久久人妻综合| 成年女人毛片免费观看观看9 | 国产成人啪精品午夜网站| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 久久精品国产综合久久久| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 久久精品久久久久久久性| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 丝袜脚勾引网站| 国产精品偷伦视频观看了| 亚洲图色成人| 国产精品欧美亚洲77777| 午夜福利,免费看| 好男人视频免费观看在线| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 国产精品久久久久久精品古装| 久久这里只有精品19| 男女无遮挡免费网站观看| 中国国产av一级| 国产在线视频一区二区| 2021少妇久久久久久久久久久| 久热爱精品视频在线9| 国产在线免费精品| 亚洲情色 制服丝袜| 国产在线观看jvid| 国产麻豆69| 丝袜在线中文字幕| 久久精品成人免费网站| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 日本黄色日本黄色录像| av天堂久久9| 国产淫语在线视频| 伦理电影免费视频| 国产精品一区二区在线观看99| 欧美日韩av久久| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 尾随美女入室| 国产在视频线精品| 在线观看免费日韩欧美大片| 涩涩av久久男人的天堂| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 美女高潮到喷水免费观看| 欧美性长视频在线观看| 后天国语完整版免费观看| 乱人伦中国视频| 一级毛片电影观看| 成人亚洲精品一区在线观看| 手机成人av网站| 欧美日韩一级在线毛片| avwww免费| 两个人看的免费小视频| 久久人妻福利社区极品人妻图片 | 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产精品久久久久久精品古装| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲,欧美精品.| 一本久久精品| 久久九九热精品免费| 一个人免费看片子| 我的亚洲天堂| 在线看a的网站| 啦啦啦啦在线视频资源| 中文字幕色久视频| 捣出白浆h1v1| 色婷婷久久久亚洲欧美| 欧美日韩一级在线毛片| 午夜免费观看性视频| 日本av手机在线免费观看| 精品国产乱码久久久久久男人| 欧美成人午夜精品| 日本vs欧美在线观看视频| 成年动漫av网址| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产精品 国内视频| 18禁观看日本| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产一区二区激情短视频 | 国产主播在线观看一区二区 | 国产女主播在线喷水免费视频网站| 亚洲av综合色区一区| 国产男人的电影天堂91| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 在线观看免费午夜福利视频| 人妻 亚洲 视频| 国产成人a∨麻豆精品| 一级片免费观看大全| 99久久人妻综合| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 韩国高清视频一区二区三区| 大码成人一级视频| 欧美日本中文国产一区发布| 超碰成人久久| 精品国产乱码久久久久久小说| avwww免费| 亚洲国产欧美网| 成年人黄色毛片网站| 久久久国产欧美日韩av| 久久99热这里只频精品6学生| 欧美在线一区亚洲| 男人舔女人的私密视频| 中文字幕最新亚洲高清| 男女之事视频高清在线观看 | 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 自线自在国产av| av一本久久久久| 香蕉丝袜av| 免费在线观看影片大全网站 | 男女午夜视频在线观看| 精品一区二区三区av网在线观看 | 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 久久国产亚洲av麻豆专区| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 搡老乐熟女国产| 国产熟女欧美一区二区| 晚上一个人看的免费电影| 黑人猛操日本美女一级片| 免费高清在线观看日韩| 久久久久久免费高清国产稀缺| 大码成人一级视频| 黄色一级大片看看| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲免费av在线视频| 美女中出高潮动态图| 国产人伦9x9x在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 中文字幕最新亚洲高清| 精品少妇黑人巨大在线播放| 久久青草综合色| 一二三四社区在线视频社区8| 青青草视频在线视频观看| 国产欧美日韩精品亚洲av| 我的亚洲天堂| 亚洲国产日韩一区二区| 脱女人内裤的视频| 大香蕉久久网| 午夜福利影视在线免费观看| av网站免费在线观看视频| 一级黄片播放器| 成年人黄色毛片网站| 韩国精品一区二区三区| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产又爽黄色视频| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 精品久久久久久久毛片微露脸 |