• <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 ?

    貴州北盤江喀斯特地區(qū)6種蘭科植物結構及其生態(tài)適應性

    2024-03-08 02:04:04吳天柔安明態(tài)余江洪唐煜彬
    西北植物學報 2024年2期
    關鍵詞:蘭科維管束結構特征

    吳天柔,安明態(tài)*,王 琨,余江洪,唐煜彬

    (1 貴州大學 林學院,貴陽 550025;2 貴州大學 生物多樣性與自然保護研究中心,貴陽 550025)

    蘭科(Orchidaceae)是有花植物中最大的科之一,很多種具有極高的觀賞價值和藥用價值,被認為是分類學和系統(tǒng)學發(fā)育最多樣且進化程度最高的類群,同時在生態(tài)系統(tǒng)中擁有不可替代的生態(tài)指示作用,多為環(huán)境中旗艦物種[1],是生物學研究的熱點類群之一。世界約有蘭科植物736屬28 000種[2],廣泛分布于除南北極和干旱沙漠地區(qū)以外的陸地生態(tài)系統(tǒng)中,尤其是熱帶地區(qū)的蘭科植物極為豐富[3]。中國地跨3個氣候帶(熱帶、亞熱帶和溫帶),地理環(huán)境復雜,不僅有各氣候帶的蘭科植物區(qū)系,并且還保留著許多原始類群[4],共擁有1 600多種蘭科植物,是蘭科植物種類最豐富的地區(qū)之一[5]。由于蘭科植物被過渡采集與繁殖受限導致部分種類瀕臨滅絕,如今多數已知野生蘭科植物均被列入《瀕危野生動植物國際貿易公約》(CITES)附錄Ⅰ、Ⅱ中[6],占該公約保護植物的90%以上[7],目前對蘭科植物保護的研究具迫切性。

    蘭科植物常生長于土面、石壁、樹冠、石縫中,具有不同的生境偏好性,對環(huán)境變化較為敏感,常與生境中特定的共生真菌形成較強依賴關系[8]。在漫長的進化過程中,蘭科植物已經進化出根、假鱗莖、葉等營養(yǎng)器官的各種內部結構功能和外部形態(tài)特征。如葉片有等面葉和異面葉之分,干旱或強光環(huán)境中大多數為異面葉,柵欄組織和海綿組織分化、較厚的角質層和復表皮等結構使其更具抗旱特性[9];根系多為粗壯的肉質根,干旱和附生生境中部分蘭科植物為氣生根結構,除根尖以外,其余部分為死細胞覆蓋的根部,能有效避免裸露根系散失水分[10];假鱗莖為蘭科植物適應特殊生境的組織構造,由葉節(jié)之間的莖膨脹加厚而形成,是蘭科植物適應環(huán)境變化過程中充當重要的儲水和物質儲存器官,對蘭科植物營養(yǎng)生長和生殖過程發(fā)揮著至關重要的作用[11]。各營養(yǎng)器官結構間彼此相互協調適應地生、旱生、附生、巖生以及腐生環(huán)境,最大程度降低外界干擾因素對植物本身帶來的不利影響,是植物適應環(huán)境謀求生存的關鍵所在,為植物生存發(fā)展發(fā)揮著重要的生態(tài)作用[12]。蘭科植物各營養(yǎng)器官結構的存在程度和差異,反映了為適應環(huán)境做出的生態(tài)策略[13],當前關于蘭科植物各營養(yǎng)器官多集中在其葉片結構與抗旱性特征、傳粉機制、分類學研究和單種或單器官結構特征研究[9-11,13-17]。綜合探究不同生活型蘭科植物葉、假鱗莖、根等營養(yǎng)器官結構特征及其與環(huán)境間適應關系的相關研究較少,因此探討蘭科植物長期適應環(huán)境演化形成營養(yǎng)器官內部結構特征與功能性狀值得深入研究。

    北盤江是珠江流域西江水系的一級支流,該流域位于中國東南季風與西南季風交匯區(qū),地處云貴高原傾斜地帶,為西南喀斯特地貌典型發(fā)育區(qū),復雜多樣的地形和基巖類型影響植物生境的光照、土壤養(yǎng)分和水分等條件,使其具有高度的異質性、嚴酷性、脆弱性[18]。

    獨特的生境內分布249種蘭科植物,占據貴州省蘭科植物總數的72.59%,是貴州省蘭科植物分布最豐富的地區(qū)[19],但目前該地區(qū)蘭科植物營養(yǎng)器官結構的相關研究較少。因此,本研究擬以該地區(qū)分布種類較多的6種不同生活型蘭科植物營養(yǎng)器官(葉、假鱗莖、根)結構特征為基礎,探究不同生活型蘭科植物結構特征及其差異,分析種間結構差異與環(huán)境之間的適應特性,旨在揭示不同蘭科植物響應生境異質的生存策略,為蘭科植物研究、保護與發(fā)展提供理論支持和參考依據。

    1 材料和方法

    1.1 試驗材料

    2021—2022年于北盤江流域喀斯特地貌(24°50′—26°50′N,103°50′—106°15′E)選取分布數量較多或具有代表性的不同生活型6種蘭科植物(表1),每種蘭科植物采集植株中部健康完整的葉片和假鱗莖,挖取1條離根尖5 cm 長的根,擦拭干凈后放置FAA 固定液中保存帶回測定。

    表1 貴州北盤江喀斯特地區(qū)6種蘭科植物基本信息Table 1 Basic information of six orchids in Beipan River basin of Guizhou

    1.2 試驗方法

    參照石蠟切片的方法[20],將采集的蘭科植物根、假鱗莖、葉從FAA固定液中取出后洗滌干凈,用不同濃度的酒精進行脫水、氯仿透明、侵蠟和包埋處理,使用切片機切取根、假鱗莖、葉厚度為8 μm 的橫切薄片,番紅-固綠染色后用中性樹膠封片。使用顯微鏡進行觀察并拍攝橫切圖,應用CaseViewer、ImageJ軟件測量以下指標:(1)葉片結構指標:葉片厚度(LT),上表皮厚度(TU),下表皮厚度(TL),上角質層厚度(TUC),下角質層厚度(TLC),葉肉厚度(MT),維管束直徑(DVB1),葉脈厚度(TV),維管束直徑占比(PVB1);(2)假鱗莖結構指標:假鱗莖直徑(DS),表皮厚度(ET),維管束直徑(DVB2),維管束數量(NVB),假鱗莖橫截面積(CSAS),維管束密度(VBD),維管束直徑占比(PVB2);(3)根結構指標:根直徑(RD),根被厚度(RCT),皮層厚度(CT)、維管束直徑(DVB3),維管束直徑占比(PVB3),葉脈凸起度(VPD)=葉脈厚度(TV)/葉片厚度(LT)×100%。

    1.3 數據分析

    對于6種蘭科植物葉片、假鱗莖、根的結構測量至少選取3個視野,每個視野測量重復5次,所有測量指標均為15個重復。通過SPSS 26.0軟件進行數據統(tǒng)計分析,獲取均值與標準差,利用單因素方差分析(one-way ANOVA)比較不同蘭科植物結構指標之間的差異性,Duncan's多重比較法檢驗差異顯著性(P<0.05)。

    通過R語言和OriginPro 2021等軟件進行Pearson相關性分析和主成分分析(principal component analysis,PCA)并繪圖。

    2 結果與分析

    2.1 蘭科植物結構特征

    2.1.1 葉片結構

    橫切面結果顯示,植物葉片結構分為表皮、葉肉、葉脈3個部分(圖1)。葉片厚度變化范圍為229.89~1 164.05 μm,附生蘭(梳帽卷瓣蘭,單葉石仙桃)葉厚度差異較大。栗鱗貝母蘭與梳帽卷瓣蘭為異面葉,表皮細胞均有復表皮結構,為長方形或長圓形細胞,緊密嵌合,無細胞間隙。栗鱗貝母蘭有明顯的柵欄組織與海綿組織分化,海綿細胞呈圓形或橢圓形,松散排列于柵欄細胞下復表皮之間。梳帽卷瓣蘭柵欄組織不明顯,海綿細胞呈圓形或類圓形網狀,分布于柵欄組織和下表皮之間。莎葉蘭、丘北冬蕙蘭、兔耳蘭和單葉石仙桃為等面葉,均無明顯柵欄組織與海綿組織的分化,可明顯觀察到有較多葉綠體呈串狀分布于葉肉細胞中,且細胞排列疏松,有細胞間隙,上下表皮均由單層細胞構成。整體來說不同種間細胞結構存在差異,但同一生活型蘭科植物具有一定的相似性,附生蘭表現出陽生植物結構特征,地生蘭表現出陰生植物特征。

    圖1 貴州北盤江6種蘭科植物葉片(A-F)和主葉脈(G-L)的結構橫切面A、G.丘北冬惠蘭;B、H.莎葉蘭;C、I.兔耳蘭;D、J.單葉石仙桃;E、K.栗鱗貝母蘭;F、L.梳帽卷瓣蘭;cu1.上角質層;cu2.下角質層;ae1.上表皮;ae2.下表皮;me.復表皮;pt.柵欄組織;vb.維管束;st.海綿組織;is.細胞間隙;x.木質部;ph.韌皮部;sc.厚壁組織;ch.葉綠體。Fig.1 Cross section of leaves (A_F) and midrib (G_L) of six orchids in the Beipan River of Guizhou ProvinceA,G.C.qiubeiense.B,H.C.cyperifolium.C,I.C.lancifolium.D,J.P.leveilleana.E,K.C.flaccida.F,L.B.andersonii.cu1,upper cuticle.cu2,lower cuticle.ae1,upper epidermis.ae2,lower epidermis.Me,multiple epidermis.pt,palisade tissue.vb,vascular bundle.st,spongy tissue.is,intercellular space.x,xylem.ph,phloem.sc,sclerenchyma.ch,chloroplast.

    丘北冬蕙蘭表皮細胞呈三角形或圓形,葉片表面起伏呈波狀,葉肉細胞呈圓形或橢圓形,細胞排列疏松且細胞間隙較大,葉綠體均勻分布于葉肉細胞中。上下角質層厚度最大,分別為(11.96±3.05)μm 和(7.80±3.32) μm,上表皮較厚[(25.65±9.86) μm],下表皮較薄[(20.33±4.79) μm],主葉脈厚度最小[(287.53±39.47) μm],葉片整體表現出葉脈細小,葉片機械支撐能力較弱的結構特征。

    莎葉蘭和兔耳蘭在葉片結構特征無顯著差異,莎葉蘭上下表皮厚度和上角質層最小,分別為(13.55±1.33) μm、(4.40±0.46) μm 和(10.81±1.74)μm,具有較薄的葉片、主脈和下角質層。兔耳蘭與莎葉蘭相比較,除上表皮細胞較薄[(14.76±3.62)μm]以外,其余指標均較厚。

    單葉石仙桃、栗鱗貝母蘭和梳帽卷瓣蘭3種地生蘭葉片存在顯著差異(P<0.05)(圖2),單葉石仙桃上表皮細胞厚度和主脈凸起度最大,分別為(33.28±5.82) μm 和(220.92±16.87) μm,具有較大的上角質層厚度和主脈凸起度,葉肉細胞和葉片厚度最小,分別為(166.15±17.00) μm 和(229.89±16.04) μm。栗鱗貝母蘭主脈維管束直徑和下表皮厚度最大,分別為(681.05±13.95) μm和(42.67±2.76) μm,下角質層厚度最小,為(2.47±0.54) μm。

    圖2 貴州北盤江流域6種蘭科植物葉片組織結構指標不同小寫字母表示差異顯著(P<0.05)。Fig.2 Leaf tissue structure indices of six orchids in Beipan River basin of GuizhouDifferent lowercase letters indicate significant differences (P<0.05).

    梳帽卷瓣蘭葉片厚度、葉肉厚度和主葉脈厚度最大,分別為(1164.05±104.49) μm、(1128.45±146.41) μm 和(940.51±70.31) μm,主脈維管束直徑和主脈凸起度最小,分別僅為(103.10±2.03)μm 和(81.78±12.80) μm,較于單葉石仙桃和栗鱗貝母蘭指標差異較為顯著。

    2.1.2 假鱗莖結構

    假鱗莖主要由表皮、基本組織和維管束3部分組成(圖3)。表皮細胞體積較小,由1層排列緊密的方形或圓形細胞組成,栗鱗貝母蘭表皮最厚,為(23.94±2.94) μm,兔耳蘭表皮最薄,為(13.54±1.39) μm?;窘M織細胞形態(tài)各異,呈圓形、多邊形或無規(guī)則等。地生蘭基本組織細胞均較小且數量多,附生蘭基本組織細胞均較大且數量相對較少。維管束呈圓形,半附生蘭維管束呈“環(huán)狀”或“帽狀”散生其中,發(fā)育程度不同、大小不一、數量差異明顯。假鱗莖的維管束均表現出中心發(fā)育較成熟,直徑較大,邊緣逐漸變小且無維管束分布。丘北冬蕙蘭假鱗莖橫截面積、直徑、維管束均為最大,分別為(76.93±0.17) mm2、(9 930.59±343.22) μm、(431.98±95.49) μm,兔耳蘭假鱗莖橫截面積、直徑最小,分別為(9.85±0.02) mm2、(3671.8±128.63) μm。維管束分布數量依次排序為單葉石仙桃(183)>莎葉蘭(136)>丘北冬蕙蘭(134)>兔耳蘭(70)>栗鱗貝母蘭(38)>梳帽卷瓣蘭(32)。地生蘭假鱗莖結構整體表現出較大的維管束,高效輸導特征,附生蘭基本組織細胞較大,具有較強的儲水結構優(yōu)勢。

    圖3 貴州北盤江6種蘭科植物假鱗莖的結構橫切面A.丘北冬惠蘭;B.莎葉蘭;C.兔耳蘭;D.單葉石仙桃;E.栗鱗貝母蘭;F.梳帽卷瓣蘭;ep.表皮;gt.組織細胞;vb.維管束。Fig.3 Cross section of pseudobulb of six orchids in the Beipan River of Guizhou ProvinceA.C.qiubeiense.B.C.cyperifolium.C.C.lancifolium.D.P.leveilleana.E.C.flaccida.F.B.andersonii.ep,epidermis.gt,histocyte.vb,vascular bundle.

    2.1.3 根結構

    蘭科植物根部結構由根被、皮層、維管束3部分構成(圖4),根直徑和皮層有較大差異,丘北冬蕙蘭根直徑最大,為(4095.03±208.12) μm,其次為兔耳蘭和莎葉蘭,直徑分別為(3678.66±56.50) μm 和(3361.59±435.45) μm,遠大于附生蘭。根皮層結構由外皮層和內皮層之間的組織細胞構成,呈圓形、長橢圓形、近方形或不規(guī)則形。地生蘭和半附生蘭根皮層為10~13層細胞組成,相較于附生蘭,細胞較小、數量較多,其中丘北冬蕙蘭皮層最厚,為(1870.89±946.54) μm。

    圖4 貴州北盤江6種蘭科植物根表皮(A-F)、皮層(G-L)和維管束(M-R)的結構橫切面圖A、G、M.丘北冬惠蘭;B、H、N.莎葉蘭;C、I、O.兔耳蘭;D、J、P.單葉石仙桃;E、K、Q.栗鱗貝母蘭;F、L、R.梳帽卷瓣蘭;rh.根被;h.根毛;ex.外皮層;co.皮層;ed.內皮層;vbs.維管束鞘;vb.維管束;pe.中柱鞘;ph.韌皮部;x.木質部;p.髓。Fig.4 Cross section of the roots (A_F),cortex (G_L) and bundle (M_R) of six orchids in the Beipan River of Guizhou ProvinceA,G,M.C.q iubeiense.B,H,N.C.c yperifolium.C,I,O.C.l ancifolium.D,J,P.P.l eveilleana.E,K,Q.C.flaccida.F,L,R.B.a ndersonii.rh,velamem.h,root hair.ex,exodermis.co,cortex.ed,endodermis.vbs,vascular bundle sheath.vb,vascular bundle.pe,pericycle.ph,phloem.x,xylem.p,pith.

    單葉石仙桃、栗鱗貝母蘭、梳帽卷瓣蘭3種附生蘭皮層為5~7層圓形細胞組成,細胞大、數量較少,有細胞間隙,厚度分別為(399.71±149.38) μm、(306.01±138.91) μm 和(293.28±133.31) μm,根直徑和皮層顯著小于地生蘭和半附生蘭。其中梳帽卷瓣蘭皮層厚度最小,但與根直徑比值較大(圖5)。根被厚度和維管束直徑差異不明顯,兔耳蘭維管束直徑最大,為(1099.7±6.94) μm,梳帽卷瓣蘭最小,為(300.6±11.19) μm。根被結構特征差異較明顯,地生蘭和半附生蘭特征趨于相似,均由5~9層長方形、五邊形或六邊形薄壁細胞緊密嵌合排列組成,覆蓋在根的最外層,無細胞間隙。丘北冬蕙蘭根被厚度最大,為(558.27±60.94) μm,是附生蘭根被厚度的2~7倍。附生蘭根被為單層或2~5層橢圓形、長方形或圓形薄壁細胞組成,梳帽卷瓣蘭由單層長方形細胞緊密排列而成,栗鱗貝母蘭根被細胞外壁向外凸起形成根毛結構。

    圖5 植物根部結構指標Fig.5 Structural indices of plant roots

    2.2 植物葉片、假鱗莖、根結構的生態(tài)適應性

    對6種蘭科植物的營養(yǎng)器官22個結構指標進行Pearson相關性分析,結果(圖6)表明:各營養(yǎng)器官結構之間存在顯著相關關系,葉片結構的TL 與LT、DVB1、MT、TV 呈極顯著正相關(P<0.01),MT 和VPD、PVB1 呈極顯著正相關,與TLC、DVB2呈顯著負相關(P<0.05),TV 與VPD、PVB1、DS、ET 相關性較弱;假鱗莖的DS 和ET、NVB、CSAS呈極顯著正相關,PVB2與DVB2呈極顯著正相關關系外,與DS、ET、NVB、CSAS均呈極顯著負相關,與DVB2呈極顯著正相關,與VBD 呈顯著正相關;根結構的RD、RCT 和CT 與PVB3呈極顯著負相關,CT 和DVB3相關性不明顯。

    圖6 植物結構指標相關關系*表示相關性顯著(P<0.05),**表示相關性極顯著(P<0.01);LT.葉片厚度;TU.上表皮厚度;TL.下表皮厚度;TUC.上角質層厚度;TLC.下角質層厚度;DVB1.葉維管束直徑;MT.葉肉厚度;TV.葉脈厚度;VPD.葉脈凸起度;PVB1.葉維管束直徑占比;DS.假鱗莖直徑;ET.表皮厚度;DVB2.假鱗莖維管束直徑;NVB.假鱗莖維管束數量;CSAS.假鱗莖橫截面積;VBD.假鱗莖維管束密度;PVB2.假鱗莖維管束直徑占比;RD.根直徑;RCT.根被厚度;CT.皮層厚度;DVB3.根維管束直徑;PVB3.根維管束直徑占比。下同。Fig.6 Correlation of plant structural indices* indicates significant correlation (P<0.05),** indicates extremely significant correlation (P<0.01).LT,leaf thickness.TU,thickness of upper epidermis.TL,thickness of lower epidermis.TUC,thickness of upper cuticle.TLC,thickness of lower cuticle.DVB1,the vascular bundle diameter of the blade.MT,mesophyll thickness.TV,vein thickness.VPD,vein protu-berance degree.PVB1,percentage of the diameter of the vascular bundle of the blade.DS,diameter of pseudobulb.ET,epidermal thickness.DVB2,diameter of vascular bundles of pseudobulb.NVB,number of vascular bundles in pseudobulb.CSAS,cross-sectional area of pseudobulb.VBD,density of vascular bundles in pseudobulb.PVB2,the fraction of the diameter of the vascular bundle of pseudobulb.RD,root diameter.RCT,root coat thickness.CT,cortical thickness.DVB3,the diameter of the vascular bundle of the root.PVB3,the fraction of the diameter of the vascular bundle of the root.The same as below.

    整體上葉片持水結構(TU、TL、TUC)與假鱗莖的儲水功能結構(DS、CSAS)呈極顯著正相關,兩者在功能上具有相似性,彼此間存在相互促進協調關系,與PVB2呈極顯著負相關;葉片的持水結構與機械支撐結構(LT、TL、DVB1、MT、TV)與根對物質吸收功能(RD、RCT、CT)呈極顯著負相關,與根傳導結構(PVB3)呈極顯著正相關;假鱗莖的輸送結構(DVB2、PVB2)與根的對物質吸收功能性狀(RD、RCT、CT)間存在極顯著正相關,與輸送結構(PVB3)呈極顯著負相關關系。

    通過相關性系數去除數據間共線性較大的指標(絕對值大于0.8),對篩選的結構參數進行主成分分析(PCA),可以將所有指標概括為2個具有代表性的主成分(圖7)。PC1和PC2中共解釋了植物結構參數變異的33%和20.6%的總方差,PC1主要以TL、DVB1、PVB2載荷較大,分別為82.89%、78.82%和75.62%,這些指標主要是植物葉片的物質傳輸與機械支撐功能相關因子。PC2 主要以CSAS、TUC、DVB3載荷較大,分別為89.86%、59.18%和59.1%,主要為葉片水分保持與假鱗莖的營養(yǎng)物質儲存運輸的相關因子。

    圖7 貴州北盤江6種蘭科植物根、假鱗莖、葉結構參數主成分分析Fig.7 Principal component analysis of structural parameters of rhizomes and leaves of six orchids in the Beipan River of Guizhou Province

    3 討論

    3.1 蘭科植物適應環(huán)境的結構特征

    喀斯特地區(qū)生境“干旱”是限制植物生長和繁殖的主要因素之一,環(huán)境因素長期影響著植物各器官的發(fā)育與演化,因此喀斯特地區(qū)植物大多向著保水和提高物質利用效率的結構方向發(fā)生適應性變化[21]。本研究對比不同生活型蘭科植物結構發(fā)現,地生蘭(丘北冬蕙蘭)與半附生蘭(蘭兔耳蘭、莎葉蘭)具有相似的根和假鱗莖結構特征。即肉質根系較粗壯,根被和皮層由多層細小緊密的細胞組成,對深厚土層具有更大的穿透力和生長勢能[22]。根系越粗大越能支撐更多“土壤-根際”真菌的生存繁殖,對蘭科植物生存生長具有重要的促進意義[23]。Rieger等[24]研究發(fā)現,根直徑、根皮和根被結構與水分傳導速率呈顯著負相關,該結構越厚或越緊密越能增加土壤水分橫跨進入維管束的距離和阻力,為較緩慢的吸水結構特征。該結構特征是適應水分充足濕潤環(huán)境的表現,與地生蘭和半附生蘭溫潤林下生存環(huán)境相一致。但不同的是,丘北冬蕙蘭與附生蘭(單葉石仙桃、栗鱗貝母蘭和梳帽卷瓣蘭)具有相似抗旱特征的葉和假鱗莖結構,即較厚的葉片、葉肉細胞和上角質層等陽生葉結構特征和發(fā)達的維管束。相關研究表明,表皮和角質層結構能有效反射強光照射、降低葉片溫度、減少葉肉水分蒸騰喪失[25-26]。發(fā)達的根部維管束和假鱗莖能為植物提供強有力的機械支撐外,還能提高營養(yǎng)物質和水分的輸送速率,及時滿足植物光合生長和蒸騰作用等對水分的需求,是植物適應強光、高溫和干旱環(huán)境的結構特征。與丘北冬蕙蘭不同的是,單葉石仙桃、栗鱗貝母蘭和梳帽卷瓣蘭的根系相對細小,較薄的皮層和單細胞根被結構大大減少水分穿越根被和皮層進入維管束向上運輸的距離和阻力,能夠更高效地獲取養(yǎng)分和水資源;而細小的根系能擴大根系對土層探索吸收水分和養(yǎng)分的空間,對環(huán)境變化做出迅速的調整反應,具有適應石壁、石縫、樹干和腐殖質層等特殊附生生境的結構特征[27]。半附生蘭(莎葉蘭、兔耳蘭)葉片表皮和角質層均較薄,不利于對光的反射與水分的保持,根結構對水分的吸收速率也較低。但根、假鱗莖和葉的維管組織比較發(fā)達,對植物起到強有力的機械支撐,避免植物在強光高溫環(huán)境下受到萎焉損傷。通過高速運輸物質和水分,滿足植物生長發(fā)育過程中對水分的需求,這樣的適應結構可能和半附生蘭所面臨的干旱脅迫強度較弱有關。

    盡管相同生活型物種器官間存在趨同適應的結構特征,但局部生境差異長期影響仍然會促使植物內部結構差異化,從而選擇進化出不同的資源獲取方式[28-29]。本研究對比相同生活型蘭科植物結構發(fā)現,附生蘭(單葉石仙桃、梳帽卷瓣蘭和栗鱗貝母蘭)中,栗鱗貝母蘭和梳帽卷瓣蘭具有柵欄組織和海綿組織的分化,可通過柵欄組織調節(jié)葉片對光的捕獲能力,進一步促進光合作用,是植物增強光合作用和減少水分散失適應喀斯特干旱生境的有效結構[30]。隨著植株增大,維管束提高水分和養(yǎng)分的傳輸效率,并儲存于發(fā)達的假鱗莖結構中,滿足植物干旱時期對水分的需要。而單葉石仙桃葉片性狀則與之相反,可能與其長期干旱或間接性降雨的環(huán)境條件有關[31]。栗鱗貝母蘭葉片和表皮較厚,但角質層較薄,葉片蒸騰作用大,水分散失快,能適應強光、高溫和干旱的喀斯特生境,可能與其發(fā)達的假鱗莖儲水功能結構密切相關。三者的假鱗莖均具有發(fā)達的儲水結構,為植物補充光合生長過程中散失的水分和營養(yǎng)物質,彌補和協調葉片結構保水性和抗陽性較差的弱點。與朱曉旭等[32]通過對不同生活型物種功能性狀特征對環(huán)境變化的響應研究結果相似,不同生活型物種適應環(huán)境變化的過程中,性狀之間相互協調表現出共性結構時,也會在適應環(huán)境過程中發(fā)生差異性變化。植物結構的差異化是適應環(huán)境改變資源獲取方式的能力,往往決定植物生存競爭的成功與否,是植物適應環(huán)境最直接的策略之一[33]。附生蘭假鱗莖中散生的維管束數量和大小雖不呈規(guī)律性,但維管束占假鱗莖橫截面積的比例均較小。說明附生蘭假鱗莖為植物儲存水分和養(yǎng)分過程中有嚴格的占比控制,在維管束大小和數量之間做出生長策略權衡[34],協調其他器官缺陷,滿足蘭科植物在干旱缺水環(huán)境中對水分和養(yǎng)分物質的需求。

    3.2 蘭科植物結構的生態(tài)策略

    基于營養(yǎng)器官結構特征對比不同生活型植物間結構差異是揭示植物適應策略的重要方法之一,不同環(huán)境條件下,植物對環(huán)境的響應不僅僅通過單一器官的結構性狀來實現,而是多器官間相互協調,在生理結構和形態(tài)上做出調整以此獲得適應特殊生境的能力[35]。植物的部分結構性狀可能來源于長期進化的遺傳基因所決定的穩(wěn)定性狀,受進化時間和自然選擇影響較小;而部分結構發(fā)生變化主要取決于對局部環(huán)境差異的響應[36]。本研究蘭科植物在生活型的分類水平上,根部結構比葉片和假鱗莖更具穩(wěn)定性和趨同適應特征,葉片與假鱗莖結構之間存在密切地協調作用,蘭科植物主要通過葉片和假鱗莖結構相互協調促進植物適應局部環(huán)境差異。葉片是植物感應外界環(huán)境最直接的營養(yǎng)器官,具有較高的可塑性,是植物進行光合作用、蒸騰作用、生產物質的重要場所[37]。吳春梅等[14]對假鱗莖結構的研究表明,假鱗莖作為蘭科植物特殊的貯藏器官,不僅具有儲存水分和養(yǎng)分的功能,還是碳水化合物的重要補充來源。當葉片的光合作用效率低時,假鱗莖可以儲存大量的碳水化合物,為葉片提供能量[38]。在長期干旱的環(huán)境下,假鱗莖中儲存的水溶性多糖可以被調動并釋放,將水分和養(yǎng)分物質轉移到其他器官,從而減輕植物葉片含水量的降低和水勢下降的速率,幫助植物適應干旱的環(huán)境脅迫[39]。假鱗莖和葉片同樣具有光合作用和溫度調節(jié)等相似的生理生態(tài)功能,賦予植物在惡劣生境中生存和生長的能力,是協調植物與環(huán)境之間相互關系的重要器官,成為蘭科植物適應喀斯特干旱生境的關鍵所在,這一觀點在多項研究中得到驗證[40-43]。不同蘭科植物結構之間呈“此消彼長”的協調規(guī)律,與倪榕蔚等[44]的研究結果一致,植物增大某一功能性狀上的投入必將減少其他性狀的生長資源配比,營養(yǎng)器官之間相互協調共同適應環(huán)境。莎葉蘭和兔耳蘭在根和假鱗莖的結構上表現出較差的吸收與儲水能力,同時增強葉片的光合作用、保水能力和養(yǎng)分運輸結構,植物對資源的利用方式主要為葉片與環(huán)境資源間的相互作用,屬于消費型“快投資—收益”策略,協調了根和假鱗莖結構上的弱點。丘北冬蕙蘭假鱗莖結構具有較強的儲水和運輸能力,相較于莎葉蘭和兔耳蘭更具有抗旱的優(yōu)勢,與附生蘭營養(yǎng)器官在功能權衡上具有相似特征。即主要將生長資源投入在高密度組織結構上,促進植物葉、根的養(yǎng)分吸收與傳輸,加強假鱗莖對資源的儲備功能,為資源保守型“慢投資—收益”策略,假鱗莖發(fā)達的儲水組織是喀斯特地區(qū)蘭科植物應對季節(jié)性干旱和臨時性降雨生境高度適應的特殊結構。

    4 結論

    北盤江蘭科植物器官結構特征與植物適應喀斯特干旱環(huán)境的策略有密切聯系。通過對比不同生活型蘭科植物葉片、假鱗莖、根結構特征發(fā)現:

    (1)蘭科植物結構之間存在密切相關關系,具相似功能的結構在不同物種及不同器官間表現出明顯協同關系,不同功能結構間具有明顯的權衡關系,即“此消彼長”的協調規(guī)律。

    (2)不同生活型間結構差異主要體現在根對資源獲取功能性狀上,附生蘭植物根結構相較于地生蘭和半附生蘭更具有獲取生存資源能力的優(yōu)勢;物種間葉片和假鱗莖結構特征不呈明顯的差異規(guī)律,植物主要通過調節(jié)葉片和假鱗莖結構功能適應生境。

    (3)莎葉蘭和兔耳蘭結構具有更發(fā)達的葉功能結構,更傾向于快速獲取資源型的“快投資—收益”策略;丘北冬蕙蘭和3種附生蘭具有較強的抗旱、儲水和輸導結構等高密度組織結構特征,更傾向于資源保守型“慢投資—收益”策略。

    猜你喜歡
    蘭科維管束結構特征
    多個蘭科植物新種被發(fā)現 等
    不同雜種優(yōu)勢群玉米莖稈維管束性狀比較分析
    花期摘葉和摘萼片對庫爾勒香梨維管束發(fā)育影響及與萼筒脫落的關系
    氮肥對超級雜交稻穗頸節(jié)間維管束結構的影響
    特殊環(huán)境下雙駝峰的肺組織結構特征
    2012年冬季南海西北部營養(yǎng)鹽分布及結構特征
    巧切西瓜
    桂西北喀斯特地區(qū)珍稀蘭科植物
    C-PRrpp半群的結構特征
    阿霉素水溶液的結構特征和氫鍵相互作用
    精品酒店卫生间| 婷婷成人精品国产| 日本欧美视频一区| 久久久久久久久久人人人人人人| 欧美日韩一级在线毛片| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 欧美国产精品va在线观看不卡| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产免费现黄频在线看| 最新中文字幕久久久久| av卡一久久| 999精品在线视频| 少妇的逼水好多| 男女免费视频国产| 一边亲一边摸免费视频| 午夜激情av网站| 国产日韩欧美在线精品| 久久精品国产亚洲av高清一级| 少妇人妻久久综合中文| 国产在视频线精品| 欧美av亚洲av综合av国产av | 国产欧美日韩综合在线一区二区| 观看美女的网站| 韩国av在线不卡| 午夜福利视频在线观看免费| 久久女婷五月综合色啪小说| 国产熟女午夜一区二区三区| 久久 成人 亚洲| 免费黄色在线免费观看| 少妇被粗大的猛进出69影院| av在线观看视频网站免费| 97在线视频观看| 女性被躁到高潮视频| 国产在线一区二区三区精| 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲国产av影院在线观看| 国精品久久久久久国模美| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 蜜桃在线观看..| 久久久久久久久久久久大奶| 国产高清国产精品国产三级| 啦啦啦啦在线视频资源| 亚洲国产日韩一区二区| 美女国产视频在线观看| 午夜91福利影院| 久久精品国产亚洲av天美| 国产一区二区激情短视频 | av在线老鸭窝| 精品福利永久在线观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 欧美精品亚洲一区二区| 久久婷婷青草| 两性夫妻黄色片| 成人漫画全彩无遮挡| 韩国av在线不卡| 熟女av电影| 18在线观看网站| 久久久久人妻精品一区果冻| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 欧美+日韩+精品| 成人手机av| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 丰满饥渴人妻一区二区三| 欧美老熟妇乱子伦牲交| av免费观看日本| 日本av手机在线免费观看| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲,欧美精品.| 国产精品国产三级专区第一集| www.熟女人妻精品国产| 老汉色∧v一级毛片| 国产精品二区激情视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 欧美人与性动交α欧美软件| 国产淫语在线视频| 在线观看免费日韩欧美大片| 精品少妇久久久久久888优播| 妹子高潮喷水视频| 精品酒店卫生间| 精品国产一区二区久久| 亚洲精品国产av成人精品| 午夜影院在线不卡| 电影成人av| 国产人伦9x9x在线观看 | 亚洲欧美成人综合另类久久久| 亚洲,一卡二卡三卡| 中文字幕亚洲精品专区| 亚洲av电影在线进入| 国产一区二区在线观看av| 大片免费播放器 马上看| av线在线观看网站| 大话2 男鬼变身卡| 久久久久人妻精品一区果冻| 韩国精品一区二区三区| 夫妻性生交免费视频一级片| 久久久国产一区二区| 亚洲国产精品成人久久小说| 午夜福利乱码中文字幕| 国产精品无大码| 亚洲色图综合在线观看| 国产精品久久久久久久久免| 叶爱在线成人免费视频播放| 国产亚洲欧美精品永久| 99热全是精品| 九草在线视频观看| 日韩大片免费观看网站| 最近的中文字幕免费完整| 欧美黄色片欧美黄色片| 观看av在线不卡| 美女福利国产在线| 在线观看人妻少妇| 美女大奶头黄色视频| 伦理电影免费视频| 久久久久久久国产电影| 国产一区二区三区综合在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 日韩欧美精品免费久久| 精品一品国产午夜福利视频| 大香蕉久久成人网| 嫩草影院入口| 国产免费又黄又爽又色| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 国产一区二区 视频在线| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 日本vs欧美在线观看视频| 又黄又粗又硬又大视频| 午夜免费观看性视频| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 成人漫画全彩无遮挡| 18禁观看日本| 天堂中文最新版在线下载| 一级毛片电影观看| 久久精品久久久久久久性| 国产欧美亚洲国产| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲国产精品成人久久小说| 欧美激情极品国产一区二区三区| 精品一区二区免费观看| 日韩一区二区三区影片| 亚洲中文av在线| 99久久中文字幕三级久久日本| 人妻少妇偷人精品九色| 免费大片黄手机在线观看| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 亚洲一区中文字幕在线| 捣出白浆h1v1| av免费在线看不卡| 亚洲三区欧美一区| 大陆偷拍与自拍| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲熟女精品中文字幕| 国产精品久久久久成人av| 久久这里有精品视频免费| 一区二区三区精品91| 一二三四中文在线观看免费高清| 精品一区二区三卡| 青草久久国产| 99久久精品国产国产毛片| 日韩欧美一区视频在线观看| 69精品国产乱码久久久| 免费日韩欧美在线观看| 日本黄色日本黄色录像| 有码 亚洲区| 性色av一级| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲美女搞黄在线观看| 伊人亚洲综合成人网| 黄片播放在线免费| 亚洲av在线观看美女高潮| 国产成人精品久久久久久| 国产亚洲最大av| 久久久久久人人人人人| av.在线天堂| 在线观看国产h片| 久久人人97超碰香蕉20202| 成年美女黄网站色视频大全免费| 两个人看的免费小视频| 欧美精品高潮呻吟av久久| 久久99精品国语久久久| 国产免费一区二区三区四区乱码| 宅男免费午夜| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 久久精品久久久久久久性| 最近中文字幕2019免费版| www.熟女人妻精品国产| av在线老鸭窝| 又大又黄又爽视频免费| 国产成人aa在线观看| 久久久久国产网址| 欧美国产精品一级二级三级| 十八禁高潮呻吟视频| 伊人亚洲综合成人网| 中文字幕av电影在线播放| 久久狼人影院| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 男女高潮啪啪啪动态图| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 男男h啪啪无遮挡| 久热这里只有精品99| 日韩中字成人| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 日韩欧美精品免费久久| 老汉色av国产亚洲站长工具| 夫妻午夜视频| 欧美精品高潮呻吟av久久| 成人手机av| 婷婷色综合www| 高清视频免费观看一区二区| 成人国产av品久久久| 国产片内射在线| 最近中文字幕2019免费版| 国产 一区精品| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产日韩欧美视频二区| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲国产欧美在线一区| 一级黄片播放器| 欧美激情极品国产一区二区三区| 女人精品久久久久毛片| 国产免费视频播放在线视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 欧美黄色片欧美黄色片| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久久亚洲精品成人影院| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| av国产久精品久网站免费入址| 国产精品久久久久久精品电影小说| 1024香蕉在线观看| 久久精品国产亚洲av高清一级| 99热国产这里只有精品6| 精品一区在线观看国产| 久久国产亚洲av麻豆专区| 亚洲欧美精品综合一区二区三区 | 18禁国产床啪视频网站| 久久久久久久久久久免费av| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产激情久久老熟女| av电影中文网址| 免费看av在线观看网站| 美女午夜性视频免费| 欧美激情高清一区二区三区 | 久久热在线av| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 日韩中字成人| 超碰97精品在线观看| 成年美女黄网站色视频大全免费| 国产成人a∨麻豆精品| 日韩在线高清观看一区二区三区| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 亚洲精品一区蜜桃| 观看av在线不卡| 少妇人妻精品综合一区二区| 寂寞人妻少妇视频99o| 一区二区三区四区激情视频| 尾随美女入室| 免费av中文字幕在线| videos熟女内射| 国产一区二区三区av在线| 下体分泌物呈黄色| 满18在线观看网站| av不卡在线播放| 亚洲国产日韩一区二区| 国产成人av激情在线播放| 精品国产一区二区三区四区第35| 桃花免费在线播放| www.自偷自拍.com| 只有这里有精品99| 国产 精品1| 色网站视频免费| 色视频在线一区二区三区| 国产淫语在线视频| 久久久国产一区二区| 亚洲少妇的诱惑av| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 另类精品久久| 欧美日韩成人在线一区二区| a级毛片黄视频| 国产av精品麻豆| 日韩成人av中文字幕在线观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 啦啦啦在线观看免费高清www| 国产爽快片一区二区三区| 最新的欧美精品一区二区| 超碰成人久久| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 高清不卡的av网站| 国产探花极品一区二区| 黑人欧美特级aaaaaa片| a级片在线免费高清观看视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 少妇被粗大猛烈的视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| 一区二区三区精品91| 97人妻天天添夜夜摸| 叶爱在线成人免费视频播放| 午夜老司机福利剧场| 欧美日本中文国产一区发布| 青春草亚洲视频在线观看| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 最近最新中文字幕免费大全7| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产精品成人在线| 另类精品久久| 制服诱惑二区| 飞空精品影院首页| 午夜av观看不卡| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产成人精品久久二区二区91 | 国产精品99久久99久久久不卡 | 国产精品三级大全| 香蕉丝袜av| 国产综合精华液| 18禁国产床啪视频网站| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 精品人妻在线不人妻| 国产成人精品婷婷| 国产淫语在线视频| 欧美中文综合在线视频| av在线老鸭窝| 在线观看三级黄色| videos熟女内射| 日韩制服骚丝袜av| 乱人伦中国视频| 中文字幕人妻熟女乱码| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 26uuu在线亚洲综合色| 在线观看www视频免费| 国产精品 国内视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 99国产综合亚洲精品| 亚洲精品av麻豆狂野| 欧美+日韩+精品| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 午夜福利一区二区在线看| 高清av免费在线| 欧美在线黄色| 午夜激情久久久久久久| 午夜免费观看性视频| 亚洲av.av天堂| 亚洲av在线观看美女高潮| 人人妻人人澡人人看| 国产成人欧美| 五月伊人婷婷丁香| 自线自在国产av| 视频区图区小说| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产精品成人在线| 晚上一个人看的免费电影| 91国产中文字幕| 一区二区三区激情视频| 波多野结衣一区麻豆| 天堂俺去俺来也www色官网| 交换朋友夫妻互换小说| 美女福利国产在线| 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚洲av日韩在线播放| 成年人免费黄色播放视频| 国产精品三级大全| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产av精品麻豆| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 一区福利在线观看| 日本午夜av视频| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 90打野战视频偷拍视频| 午夜日本视频在线| av天堂久久9| 日韩精品免费视频一区二区三区| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲欧美一区二区三区国产| 在线天堂最新版资源| 久久ye,这里只有精品| 久久久a久久爽久久v久久| 国产精品国产三级专区第一集| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 秋霞伦理黄片| 国产一区二区在线观看av| 欧美日韩av久久| 女人久久www免费人成看片| 亚洲av福利一区| 久久久久久久大尺度免费视频| 久久人妻熟女aⅴ| 天美传媒精品一区二区| 在线观看人妻少妇| 中文欧美无线码| 国产精品熟女久久久久浪| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 99热网站在线观看| 少妇熟女欧美另类| 国产男女超爽视频在线观看| √禁漫天堂资源中文www| 久久久久久人妻| 日韩av不卡免费在线播放| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 老汉色av国产亚洲站长工具| 亚洲成人手机| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲精品成人av观看孕妇| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 啦啦啦啦在线视频资源| 亚洲欧洲国产日韩| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| xxx大片免费视频| 秋霞伦理黄片| 观看美女的网站| 国产成人精品福利久久| 日韩免费高清中文字幕av| 亚洲第一区二区三区不卡| 在现免费观看毛片| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 一区二区三区激情视频| 免费播放大片免费观看视频在线观看| tube8黄色片| 国产激情久久老熟女| 国产不卡av网站在线观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 国产一区二区激情短视频 | 国产一区二区激情短视频 | 视频在线观看一区二区三区| 久久精品久久久久久久性| 99香蕉大伊视频| 亚洲美女搞黄在线观看| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 人妻 亚洲 视频| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲精品国产av成人精品| 边亲边吃奶的免费视频| 亚洲精品在线美女| 一区二区av电影网| 青春草视频在线免费观看| 久久ye,这里只有精品| 国产探花极品一区二区| 一区二区三区乱码不卡18| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 在线 av 中文字幕| 青草久久国产| 日日啪夜夜爽| √禁漫天堂资源中文www| 高清视频免费观看一区二区| videossex国产| 亚洲第一区二区三区不卡| 最近2019中文字幕mv第一页| 免费观看a级毛片全部| 久久精品国产亚洲av天美| av又黄又爽大尺度在线免费看| 在线观看免费视频网站a站| 9色porny在线观看| 久久久久久久久久久免费av| 国产老妇伦熟女老妇高清| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 成人二区视频| 十分钟在线观看高清视频www| h视频一区二区三区| 男女午夜视频在线观看| 国产一区二区在线观看av| 午夜影院在线不卡| 久久热在线av| 亚洲av电影在线进入| av国产久精品久网站免费入址| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产 一区精品| 极品少妇高潮喷水抽搐| av一本久久久久| 在线精品无人区一区二区三| 美国免费a级毛片| 人成视频在线观看免费观看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 日本免费在线观看一区| 久久人人爽人人片av| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 欧美在线黄色| 日本av手机在线免费观看| 国产免费现黄频在线看| 在线 av 中文字幕| 国产 一区精品| 日韩制服骚丝袜av| 日韩一区二区视频免费看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 国产av码专区亚洲av| 9热在线视频观看99| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲精品一区蜜桃| 激情五月婷婷亚洲| 亚洲精品美女久久av网站| 午夜老司机福利剧场| 1024视频免费在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产亚洲欧美精品永久| 欧美+日韩+精品| 一区二区三区乱码不卡18| 伊人亚洲综合成人网| 亚洲成人一二三区av| 少妇人妻久久综合中文| 国产又色又爽无遮挡免| 卡戴珊不雅视频在线播放| 亚洲精品aⅴ在线观看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| av片东京热男人的天堂| 成人午夜精彩视频在线观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 天堂中文最新版在线下载| 丰满饥渴人妻一区二区三| 少妇人妻久久综合中文| 国产不卡av网站在线观看| 99久久综合免费| 亚洲精品aⅴ在线观看| 香蕉精品网在线| 久久久久久伊人网av| 日韩视频在线欧美| av在线播放精品| 男女下面插进去视频免费观看| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲综合色网址| 久久久久精品人妻al黑| 国产老妇伦熟女老妇高清| av免费观看日本| 国产一区有黄有色的免费视频| 欧美日韩视频高清一区二区三区二| 香蕉丝袜av| 久久精品久久久久久久性| 成人国语在线视频| 国产精品二区激情视频| 一本大道久久a久久精品| 中文欧美无线码| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 黑人欧美特级aaaaaa片| 免费观看在线日韩| 久热久热在线精品观看| 日韩大片免费观看网站| 国产精品二区激情视频| 老司机影院成人| 男人操女人黄网站| 男女无遮挡免费网站观看| 免费观看无遮挡的男女| 久久久亚洲精品成人影院| 欧美成人午夜免费资源| 搡老乐熟女国产| 久久国产精品大桥未久av| 国产日韩欧美视频二区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 伦精品一区二区三区| 春色校园在线视频观看| 国产黄频视频在线观看| 国产成人精品一,二区| 综合色丁香网| 寂寞人妻少妇视频99o| 久久久久久久大尺度免费视频| 欧美中文综合在线视频| 欧美最新免费一区二区三区| 少妇 在线观看| 国产一区二区在线观看av| 熟女av电影| av不卡在线播放| 99香蕉大伊视频| 人妻 亚洲 视频| 久久精品国产综合久久久| 婷婷色麻豆天堂久久| 高清在线视频一区二区三区| 国产精品女同一区二区软件| 久久人妻熟女aⅴ| 18禁动态无遮挡网站| 免费av中文字幕在线| 国产av精品麻豆| 亚洲av综合色区一区| 日韩三级伦理在线观看| 久久精品国产亚洲av涩爱| 日本欧美国产在线视频| 制服诱惑二区| 一区福利在线观看| videossex国产| 国产一区二区三区av在线| 男女无遮挡免费网站观看| 色播在线永久视频| 18在线观看网站| 一级爰片在线观看| 亚洲精品久久午夜乱码| 久久免费观看电影| av线在线观看网站| 人人澡人人妻人| 寂寞人妻少妇视频99o| 久久久久久人妻| 久久热在线av| 欧美精品一区二区大全| 亚洲少妇的诱惑av| 看免费av毛片| 电影成人av| 波多野结衣av一区二区av| 久久热在线av| 成人毛片a级毛片在线播放| 欧美成人午夜免费资源| 精品第一国产精品| 制服丝袜香蕉在线| 久久精品国产亚洲av天美| 青青草视频在线视频观看| 男的添女的下面高潮视频| 精品亚洲成a人片在线观看| 综合色丁香网| 日韩av不卡免费在线播放| 久久久a久久爽久久v久久| 日日摸夜夜添夜夜爱| 免费人妻精品一区二区三区视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 好男人视频免费观看在线| 亚洲熟女精品中文字幕| 少妇的逼水好多| 精品久久久精品久久久|