• <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 ?

    水稻根系形態(tài)生理應(yīng)答鹽脅迫與氮肥調(diào)控的生理機(jī)制研究進(jìn)展

    2024-12-20 00:00:00肖梅娟費(fèi)涵卜韋程張網(wǎng)定NimirEltybAhmedNimir朱廣龍
    安徽農(nóng)業(yè)科學(xué) 2024年23期

    摘要 土壤鹽漬化日益加劇、鹽堿地面積逐步擴(kuò)大,已成為制約糧食生產(chǎn)的主要因素。探究作物的耐鹽機(jī)理及開展作物耐鹽調(diào)控生產(chǎn)對(duì)確保糧食安全意義重大。水稻是主要的糧食作物,為鹽敏感型作物。根系是水稻定植立苗、吸收養(yǎng)分與水分的主要器官,并直接參與各類生長(zhǎng)代謝。鹽分環(huán)境中水稻根系最先感應(yīng)鹽分脅迫而影響根系形態(tài)構(gòu)建,導(dǎo)致地上部分植株生長(zhǎng)的養(yǎng)分供應(yīng)不足進(jìn)而嚴(yán)重減產(chǎn)。因此,研究鹽脅迫對(duì)水稻根系形態(tài)生理的影響和相關(guān)耐鹽調(diào)控機(jī)制具有重要的意義。綜述了鹽脅迫對(duì)水稻根系形態(tài)構(gòu)建、根系生理活性變化及相關(guān)生理代謝途徑的影響,分析了根系形態(tài)生理與地上部植株生長(zhǎng)與產(chǎn)量形成的相互關(guān)系,總結(jié)了氮肥運(yùn)籌調(diào)控措施減輕水稻根系鹽脅迫的生理機(jī)制,并對(duì)今后的研究重點(diǎn)進(jìn)行展望,以期為耐鹽水稻品種的選育和耐鹽栽培技術(shù)的構(gòu)建提供新參考。

    關(guān)鍵詞 鹽脅迫;水稻;根系形態(tài);根系活力;耐鹽調(diào)控

    中圖分類號(hào) S 511 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼 A 文章編號(hào) 0517-6611(2024)23-0007-04

    doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.23.002

    Research Progress of the Physiological Mechanism of Rice Root Morphology and Physiology Response to Salt Stress and Nitrogen Regulation

    XIAO Mei-juan1,F(xiàn)EI Han2,BU Wei-cheng2 et al

    (1.Hanjiang District Bureau of Agriculture and Rural Affairs,Yangzhou,Jiangsu 225009;2.Joint International Research Laboratory of Agriculture and Agri-Product Safety of the Ministry of Education of China,Yangzhou,Jiagnsu 225009)

    Abstract Recently,salinity stress has become one of the major constraints to crop production caused by soil salinization even worse than ever before and saline-alkali land area expanding more quickly.It is of great significance to explore the mechanisms of plants response to salt stress and regulate crops to salt tolerance production in order to ensure food security.Rice is the main staple food for human diet and it is sensitive to salinity.Root system is the main organ which plant used to seedling establish,and absorb water and nutrients,and directly involved in many kinds of growth metabolism.In salinity conditions,rice roots are the first to sense salt stress,which affects root morphology and nutrient uptake,resulting in insufficient nutrient supply to plant growth and lead to yield reduction.Therefore,it is vital to study the effect of salt stress on root morphology and physiology traits of rice and the related mechanisms for crops to regulate salt tolerance.In this paper,the effects of salt stress on root morphological construction,root physiological activity and related physiological metabolic pathways were reviewed,the relationship between root morphology and physiology and plant growth and yield formation was analyzed,the physiological mechanism of nitrogen management to alleviate salt stress to rice root was summarized.And the future research directions were prospected.The aim of the paper was to provide a new reference to breed salt-tolerant rice genotypes and develop salt-tolerant cultivation technology.

    Key words Salt stress;Rice;Root morphology;Root activity;Salt-tolerant regulation

    基金項(xiàng)目 國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃(2018YFE0108100);江蘇省自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目 (BK20221371);“一帶一路”創(chuàng)新人才交流外國(guó)專家項(xiàng)目(DL2023014011L)。

    作者簡(jiǎn)介 肖梅娟 (1974—),女,江蘇宿遷人,碩士, 從事作物逆境生理研究。*通信作者,副教授,博士,從事作物栽培與逆境生理研究。

    收稿日期 2024-01-25

    近些年,由于經(jīng)濟(jì)社會(huì)的高速發(fā)展與城鎮(zhèn)化建設(shè)的快速推進(jìn),耕地面積不斷縮減、土壤鹽漬化日益加劇,嚴(yán)重制約農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展與糧食安全,已成全球共同關(guān)注的環(huán)境問(wèn)題之一[1]。據(jù)統(tǒng)計(jì),全球約有100億hm2的土地受鹽漬化影響,其中我國(guó)約有900萬(wàn)hm2的耕地受鹽漬化影響,占全國(guó)耕地面積的6.62%[2-3]。面對(duì)土地資源短缺、生態(tài)環(huán)境惡化的現(xiàn)狀,開發(fā)利用鹽堿地是增加糧食耕作面積、確保糧食安全的重要途徑。

    水稻是全球主要的糧食作物,我國(guó)是全球最大的水稻生產(chǎn)國(guó),水稻的生產(chǎn)與產(chǎn)量對(duì)我國(guó)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。水稻是鹽敏感作物,鹽分濃度過(guò)高會(huì)導(dǎo)致水稻生長(zhǎng)不良甚至死亡,因此鹽分脅迫已經(jīng)成為限制水稻生產(chǎn)的主要非生物逆境因子。在水稻生長(zhǎng)中,根系是水稻定植立苗、吸收養(yǎng)分與水分的主要器官,并直接參與各類生長(zhǎng)代謝。鹽分環(huán)境中水稻根系最先感應(yīng)鹽分脅迫而影響根系形態(tài)構(gòu)建,導(dǎo)致地上部分植株生長(zhǎng)的養(yǎng)分供應(yīng)不足進(jìn)而嚴(yán)重減產(chǎn)[4]。因此,研究鹽脅迫對(duì)水稻根系形態(tài)生理的影響和相關(guān)耐鹽調(diào)控機(jī)制具有重要的意義。該研究綜述了鹽脅迫對(duì)水稻根系形態(tài)構(gòu)建、根系生理活性變化及相關(guān)生理代謝途徑的影響,分析了根系形態(tài)生理與地上部植株生長(zhǎng)和產(chǎn)量形成的相互關(guān)系,總結(jié)氮肥運(yùn)籌耐鹽調(diào)控措施減輕水稻根系鹽脅迫的生理機(jī)制,并對(duì)今后的研究重點(diǎn)進(jìn)行展望,以期為耐鹽水稻品種的選育和耐鹽栽培技術(shù)的構(gòu)建提供新參考。

    1 鹽脅迫對(duì)水稻根系生長(zhǎng)的影響

    1.1 鹽脅迫對(duì)水稻根系形態(tài)的影響

    水稻根系形態(tài)主要包括根形態(tài)和根構(gòu)型。其中根形態(tài)一般用根的數(shù)量、總根長(zhǎng)、根分枝數(shù)、根表面積、根毛的數(shù)量和長(zhǎng)度等參數(shù)來(lái)描述,是根系的形態(tài)學(xué)特征[5]。根構(gòu)型是指同一根系中不同類型的根(直根系或須根系)在生長(zhǎng)介質(zhì)中的空間造型和分布[6]。水稻根系的形態(tài)是由根冠和側(cè)根構(gòu)成。水稻根系為須根系,水稻根系形態(tài)能反映其耐鹽能力[7]。在逆境脅迫下,根系最先受到環(huán)境變化而發(fā)生一系列的適應(yīng)性變化,其中最直觀的為根系形態(tài)與分布的改變。鹽脅迫可抑制根尖新細(xì)胞的產(chǎn)生、減少具有分裂能力的細(xì)胞數(shù)目[8],抑制細(xì)胞增殖,促進(jìn)根分生組織中皮層細(xì)胞的徑向擴(kuò)張,從而導(dǎo)致初生根短而粗,不利于根系對(duì)水分和養(yǎng)分的吸收[9-10]。研究發(fā)現(xiàn),低濃度鹽脅迫(50 mmol/L)可促進(jìn)水稻主根的生長(zhǎng)和分化,隨著鹽脅迫濃度的增加(100 mmol/L),主根的生長(zhǎng)則受到抑制,水稻側(cè)根長(zhǎng)度、側(cè)根數(shù)量以及側(cè)根直徑也逐漸降低[11]。此外,水稻根系表面積、根體積、根系活力及根干重在各生育期均隨鹽處理濃度的升高而下降[12]。鹽脅迫下水稻幼苗根系直徑隨鹽濃度增加逐漸增大,表明鹽脅迫促進(jìn)了根系的橫向發(fā)育[13]。研究表明,在高濃度鹽分(200 mmol/L)處理下水稻幼苗胚根、不定根及根毛受到抑制,根部木質(zhì)化加快、木質(zhì)素含量增加[14]。由此可知,鹽脅迫可引起水稻根部木質(zhì)素含量的變化來(lái)抑制根的生長(zhǎng)發(fā)育。

    此外,耐鹽能力不同的水稻品種,其根系對(duì)鹽分脅迫的響應(yīng)差異較大。相同鹽分濃度條件下,鹽敏感品種根系長(zhǎng)勢(shì)更差[15]。主要表現(xiàn)在鹽脅迫下耐鹽與鹽敏感水稻品種的根系干物質(zhì)量均降低,其中鹽敏感水稻品種的根系干物質(zhì)量下降幅度更大[16]。研究表明,輕度(50 mmol/L)鹽脅迫下耐鹽品系水稻的根系生長(zhǎng)受促進(jìn),后隨鹽濃度的升高根系生長(zhǎng)受到抑制;而鹽敏感品種的根系生長(zhǎng)隨鹽濃度升高而均表現(xiàn)為抑制現(xiàn)象[17]。這表明耐鹽性不同的水稻品種在根系生長(zhǎng)與形態(tài)構(gòu)建上對(duì)鹽分脅迫的響應(yīng)不同,甚至是同一鹽分濃度下2種相同耐鹽能力的水稻根系生長(zhǎng)也會(huì)存在差異。此外,研究發(fā)現(xiàn)具有深層根系的水稻植株對(duì)鹽害脅迫的耐受力更強(qiáng)[4]。

    1.2 鹽脅迫對(duì)水稻根系生理活性的影響

    根系既是水稻吸收水肥的重要器官,也是物質(zhì)合成、同化與轉(zhuǎn)化的場(chǎng)所。首先,鹽分脅迫抑制根系的生長(zhǎng),鹽分脅迫對(duì)水稻根系生長(zhǎng)的抑制與乙烯的過(guò)量表達(dá)密切相關(guān)。鹽分脅迫下,乙烯的合成前體1-氨基環(huán)丙烷-1-羧酸(ACC)表達(dá)量顯著上調(diào),產(chǎn)生大量的乙烯通過(guò)抑制根細(xì)胞的伸長(zhǎng)來(lái)抑制根的生長(zhǎng);同時(shí)乙烯促進(jìn)了根尖伸長(zhǎng)區(qū)細(xì)胞壁富含羥脯氨酸糖蛋白交聯(lián)以及胼胝質(zhì)的沉積,引起根系生長(zhǎng)減緩[18]。此外,根系合成的過(guò)量ACC 能夠抑制根尖細(xì)胞壁松弛相關(guān)蛋白基因的表達(dá)調(diào)控而破壞細(xì)胞壁的結(jié)構(gòu),抑制根細(xì)胞伸長(zhǎng)[19],調(diào)控主根質(zhì)膜H+ -ATPase 活性、增加質(zhì)外體 pH,抑制伸長(zhǎng)區(qū)細(xì)胞的長(zhǎng)度[20]。此外,短期鹽脅迫(< 24 h)可顯著促進(jìn)水稻根部ABA的合成,進(jìn)而調(diào)控葉片氣孔的關(guān)閉[21]。

    其次,鹽分脅迫影響水稻根系的活力與吸收能力。在鹽分等逆境條件下,保持較高的根系活力有利于植物生長(zhǎng),是植物適應(yīng)脅迫的最直接特征,也是評(píng)價(jià)植物耐鹽能力的重要指標(biāo)[22-24]。根系活力對(duì)于低濃度鹽脅迫及短期高濃度鹽脅迫具有一定的耐受性,表現(xiàn)為根系活力短暫增加,且耐鹽性強(qiáng)的品種增加幅度較大;但這種適應(yīng)能力有限,當(dāng)鹽濃度超過(guò)一定閾值根系活力顯著下降[25-26]。研究表明,鹽脅迫下,水稻的根系仍能保持一定的活力維持生長(zhǎng)代謝、但根系活力整體呈下降的趨勢(shì),且耐鹽水稻品種根系活力的下降幅度小于鹽敏感型品種[22]。究其原因,主要是鹽脅迫條件下,耐鹽水稻品種的根系形態(tài)構(gòu)建整體均優(yōu)于鹽敏感品種,根的吸收能力較強(qiáng)。此外,根系傷流速率的下降幅度隨鹽濃度的增加而增大,且耐鹽水稻品種的傷流速度顯著低于鹽敏感品種[27]。

    1.3 鹽脅迫對(duì)水稻根系氮素吸收利用的影響

    鹽分脅迫下,水稻根系形態(tài)構(gòu)建與生理活性受到影響,進(jìn)而導(dǎo)致氮素等養(yǎng)分吸收利用代謝過(guò)程異常。

    鹽分脅迫主要通過(guò)調(diào)控氮代謝過(guò)程關(guān)鍵酶來(lái)影響對(duì)氮素的吸收,其活性在一定程度上反映了植物的營(yíng)養(yǎng)狀況和氮素同化水平[28]。硝酸還原酶(NR)是硝態(tài)氮還原同化過(guò)程中第一個(gè)酶和限速酶,作物吸收的硝酸鹽經(jīng) NR 和亞硝酸還原酶(NiR)的作用還原成銨,然后在谷氨酰胺合成酶(GS)和谷氨酸合酶(GOGAT)的作用下經(jīng)谷氨酸合成酶循環(huán)被同化為谷氨酸和谷氨酰胺,進(jìn)一步形成天冬氨酸和天冬酰胺,最后形成其他氨基酸或含氮化合物。谷氨酰胺合成酶和谷氨酸合酶(GS-GOGAT)循環(huán)是植物體內(nèi) NH4+同化的主要途徑,是整個(gè)氮代謝的中心。最后由內(nèi)肽酶(EP)和外肽酶共同作用降解蛋白質(zhì)[29-30]。鹽分脅迫下,NR和NiR活性下降,導(dǎo)致亞硝酸鹽還原為銨的代謝過(guò)程減緩,氮素的供應(yīng)受阻[31]。此外,根系中GS和GOGAT活性顯著降低,植株生長(zhǎng)和氮素的吸收積累受到抑制[32-33]。研究發(fā)現(xiàn),水稻幼苗葉片和根中GOGAT活性均呈現(xiàn)隨鹽濃度的升高而降低的趨勢(shì),且葉片中GOGAT活性鹽敏感程度更高,同時(shí)還發(fā)現(xiàn)葉片與根系中的NH4+同化途徑均以GS/GOGAT途徑為主,并且該途徑受到鹽分脅迫的顯著抑制[34]。在對(duì)不同抗性水稻的鹽脅迫研究中發(fā)現(xiàn),水稻體內(nèi)GS活性顯著下降,且耐鹽型水稻品種GS活性高于鹽敏感品種[35-36]。但若在低鹽短期脅迫下,氮代謝關(guān)鍵酶活性反而有所增加,刺激對(duì)氮素的吸收利用從而減輕鹽脅迫帶來(lái)的傷害。

    高鹽環(huán)境下,根生長(zhǎng)區(qū)Na+大量積累,抑制對(duì)K+的選擇性吸收,影響水分鹽分的吸收和向地上部運(yùn)輸[37-39]。此外,鹽脅迫顯著抑制根系抗氧化酶活性,降低滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)(如脯氨酸)在根際的積累,誘導(dǎo)根際活性氧的積累,加速細(xì)胞膜損傷和膜脂過(guò)氧化,加快根系衰老進(jìn)程[40]。

    2 水稻根系對(duì)地上部植株生長(zhǎng)發(fā)育與產(chǎn)量形成的影響

    水稻根系是植株吸收水分和營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)、感受土壤環(huán)境的橋梁,還是與地上部進(jìn)行物質(zhì)交流的代謝器官,其生長(zhǎng)情況及活力與地上部協(xié)同生長(zhǎng)、密切相關(guān),直接影響產(chǎn)量。根系對(duì)水稻植株的生長(zhǎng)發(fā)育及產(chǎn)量形成具有至關(guān)重要的作用[41]。大量研究發(fā)現(xiàn),根系在產(chǎn)量形成過(guò)程中有著不可替代的作用,眾多育種學(xué)家相繼提出把根系性狀作為超高產(chǎn)或超級(jí)稻品種選育的重要指標(biāo)[42-44]。研究表明,水稻根系數(shù)量、活性及根系在土壤中的分布特征等性狀均會(huì)對(duì)地上部生長(zhǎng)、產(chǎn)量形成產(chǎn)生影響[45-46]。葉片葉角的大小在很大程度上受根系分布的調(diào)控,水稻根系分布深,其葉角小、葉片挺直,結(jié)實(shí)率較高,反之,根系分布淺,則葉角大,葉片易披垂,結(jié)實(shí)率較低。群體葉面積指數(shù)較大的品種,改良根系縱向深扎,有利于抗倒伏和改善群體通風(fēng)透光。深層根系在水稻前期和中前期起主要作用,其根量對(duì)水稻實(shí)現(xiàn)超高產(chǎn)有著不可替代的作用[47]。

    水稻根系的扎根深度與植株的早衰與產(chǎn)量形成密切相關(guān)[48]。在同一耕作層中,不同水稻品種根系在上層(0~10 cm)和下層(10 cm以下)所占比例存在明顯差別。下層根質(zhì)量與產(chǎn)量之間呈顯著正相關(guān);而上層根和總根質(zhì)量與每穗粒數(shù)呈負(fù)相關(guān),與結(jié)實(shí)率呈正相關(guān)[49],因此培育深層根系有利于產(chǎn)量的提高。此外,有研究表明下層根是生育前期的主要功能根系,對(duì)足穗、大穗促進(jìn)作用明顯;上層根是生育中后期的主要功能根系,但下層根系此時(shí)對(duì)養(yǎng)分的吸收仍可達(dá)上層根的1/3[50]。

    水稻的根數(shù)、根重、根系吸收面積與產(chǎn)量密切相關(guān),根重與穗數(shù)及根數(shù)與穗重、穗數(shù)、穗粒數(shù)、千粒重密切相關(guān)[51]。抽穗期和成熟期的根冠比與產(chǎn)量呈極顯著負(fù)相關(guān)[49]。若水稻根系數(shù)量較少,改良增加根長(zhǎng)和根重可顯著增加產(chǎn)量,但當(dāng)根長(zhǎng)和根重增加到一定程度后,產(chǎn)量反而會(huì)下降[52]。此外,鹽脅迫刺激根系產(chǎn)生大量的ABA可調(diào)控葉片氣孔關(guān)閉,降低蒸騰速率,蒸騰作用產(chǎn)生的拉力減小,導(dǎo)致植物的水分和養(yǎng)分運(yùn)輸減緩,代謝異常[53]。此外,耐鹽能力強(qiáng)、根系生物量大的水稻根系可以儲(chǔ)存更多的Na+,從而減少 Na+向地上部的轉(zhuǎn)運(yùn)量而減輕地上部植株的鹽害[21]。

    3 氮肥運(yùn)籌對(duì)水稻根系的耐鹽調(diào)控

    氮素對(duì)水稻根系的調(diào)控極為復(fù)雜。鹽分脅迫下,氮肥對(duì)根系的調(diào)控具有雙重效應(yīng),即適量的氮肥可促進(jìn)根系生長(zhǎng)、提高根系活力,過(guò)量的氮肥則抑制根系的生長(zhǎng)和吸收能力[54]。低氮水平下,作物可通過(guò)改變根系體積、增大根冠比來(lái)改善自身氮素供應(yīng)水平[55]。氮肥在一定程度對(duì)根系生長(zhǎng)起到正向積極作用,通過(guò)增強(qiáng)根系發(fā)育,增強(qiáng)根系吸水能力,進(jìn)而高效利用土壤中水分和養(yǎng)分[56-57],而在高氮水平下,當(dāng)作物體內(nèi)的氮素積累到一定程度時(shí),作物根長(zhǎng)和根重受到抑制,根系對(duì)水分和養(yǎng)分吸收會(huì)減少[58]。高鹽土壤條件下,合理的水氮調(diào)控有助于緩解鹽分對(duì)作物生長(zhǎng)和產(chǎn)量的不利影響,但不合理的水肥會(huì)加劇土壤鹽漬化程度[59]。此外,在鹽漬土壤中過(guò)量施氮會(huì)增加土壤中鹽分含量[60-61]。鹽分脅迫下氮肥過(guò)量施用不僅會(huì)抑制作物生長(zhǎng)而且會(huì)降低氮肥利用效率,加劇土壤中氮素淋失[62-63]。

    施氮量影響水稻根系的形態(tài)構(gòu)建。研究表明,在150~240 kg/hm2 的施氮量條件下,水稻的根數(shù)、根干重、根長(zhǎng)、根粗、根體積和根系總吸收面積隨著施氮量的增加而增加[64-65]。此外,不同氮素利用率水稻品種根系對(duì)氮的響應(yīng)不同,氮高效型水稻的根干重、根系體積、總吸收表面積、活躍吸收表面積和活躍吸收表面積比均顯著高于氮低效型水稻[66]。氮肥形態(tài)對(duì)水稻根系構(gòu)建和吸收也有影響。研究發(fā)現(xiàn),鹽脅迫下水稻根系的硝態(tài)氮含量下降,銨態(tài)氮含量均升高,根系的氮素積累量顯著下降[67]。此外,局部供應(yīng)硝態(tài)氮會(huì)促進(jìn)側(cè)根的伸長(zhǎng)及增加分枝[68]。

    施用氮肥影響水稻根系活力。研究表明,增加氮肥用量可增加水稻根系活力[69]。在水培條件下,水稻生育中期供氮水平低或適宜時(shí),生育后期增施適量施肥可明顯提高根系活力[70]。在前氮后移對(duì)寒地水稻的氮吸收影響的研究中,發(fā)現(xiàn)氮水平穗肥比例為35%時(shí)可顯著提高水稻根系吸氮能力,增加氮素積累量[71]。在穗分化至抽穗期增加氮肥,可使灌漿期水稻植株保持高的根系活力、氮素同化能力以及葉片光合生產(chǎn)能力,促進(jìn)水稻生育中后期氮素的累積,進(jìn)而提高產(chǎn)量[72]。

    4 研究展望

    4.1 構(gòu)建水稻根系對(duì)鹽分脅迫的響應(yīng)評(píng)價(jià)機(jī)制

    目前,對(duì)水稻耐鹽性評(píng)價(jià)研究的開展方式主要有水培試驗(yàn)、盆栽試驗(yàn)2種形式。不同的試驗(yàn)介質(zhì)中水稻的長(zhǎng)勢(shì)不同、評(píng)價(jià)的體系不同。水培試驗(yàn)多見于水稻苗期耐鹽性鑒定,直接將種子或幼苗種植于鹽溶液中,以種子的發(fā)芽率和幼苗的葉片枯萎程度與存活率為評(píng)價(jià)體系。盆栽試驗(yàn)將水稻幼苗播種或移栽于試驗(yàn)盆中,盆栽試驗(yàn)的鹽分處理有2種形式:一定比例的鹽分和土壤混勻后裝盆澆灌正常水分、正常土壤裝盆后澆灌一定濃度的鹽水。2種試驗(yàn)方式中水稻幼苗的生長(zhǎng)狀況差異較大,通常以植株的生長(zhǎng)狀況和產(chǎn)量作為耐鹽性評(píng)價(jià)體系。然而,大多研究都忽略了根系在水稻耐鹽性評(píng)價(jià)中的作用。因此,應(yīng)該加強(qiáng)挖掘根系在水稻耐鹽性中的貢獻(xiàn),構(gòu)建水稻根系的耐鹽評(píng)價(jià)體系。

    4.2 探索開展鹽脅迫對(duì)水稻根系形態(tài)生理影響的活體研究

    目前,大多數(shù)研究對(duì)根系形態(tài)構(gòu)型的研究采取破壞性取樣后分層分段的研究方法,對(duì)根系生理和吸收活力的測(cè)定也是離體取樣方法。若取樣時(shí)間過(guò)長(zhǎng)會(huì)導(dǎo)致根系失水萎縮,對(duì)研究結(jié)果造成偏差。因此,應(yīng)該加強(qiáng)根系活體研究方法與設(shè)備的研發(fā),如采用非損傷微測(cè)(NMT)活體研究技術(shù)。

    4.3 關(guān)注鹽分脅迫下對(duì)水稻根系分化、發(fā)育機(jī)制的研究

    目前,對(duì)水稻根系的研究主要集中在鹽脅迫下水稻根系形態(tài)特征及生理活性方面,而關(guān)于鹽分等逆境條件下根系的發(fā)育機(jī)制及相關(guān)基因表達(dá)鮮有報(bào)道,未來(lái)有必要加強(qiáng)這方面的研究。

    參考文獻(xiàn)

    [1] NEGR?O S,COURTOIS B,AHMADI N,et al.Recent updates on salinity stress in rice:From physiological to molecular responses[J].Crit Rev Plant Sci,2011,30(4):329-377.

    [2] HOPMANS J W,QURESHI A S,KISEKKA I,et al.Critical knowledge gaps and research priorities in global soil salinity[M]//Advances in agronomy.Amsterdam:Elsevier,2021:1-191.

    [3] 楊勁松.中國(guó)鹽漬土研究的發(fā)展歷程與展望[J].土壤學(xué)報(bào),2008,45(5):837-845.

    [4] 徐芬芬,彥有娟,韋蓉香.NaCl和Na2CO3脅迫對(duì)水稻根系生長(zhǎng)的影響[J].雜交水稻,2020,35(3):76-78.

    [5] 陸景陵.植物營(yíng)養(yǎng)學(xué)(上冊(cè))[M].2 版.北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)出版社,2003.

    [6] 吳朝暉,周建群,青先國(guó).水稻根系分布形態(tài)研究法現(xiàn)狀及展望[J].湖南農(nóng)業(yè)科學(xué),2008(5):11-14.

    [7] 郭建榮,鄭聰聰,李艷迪,等.NaCl處理對(duì)真鹽生植物鹽地堿蓬根系特征及活力的影響[J].植物生理學(xué)報(bào),2017,53(1):63-70.

    [8] WEST G,INZ D,BEEMSTER G T S.Cell cycle modulation in the response of the primary root of Arabidopsis to salt stress[J].Plant Physiol,2004,135(2):1050-1058.

    [9] 袁澤斌,牟昌紅,歐陽(yáng)秀琴,等.混合鹽脅迫對(duì)馬藺幼苗根系構(gòu)型及生長(zhǎng)量的影響[J].中國(guó)農(nóng)學(xué)通報(bào),2020,36(16):55-60.

    [10] ZOU Y T,ZHANG Y X,TESTERINK C.Root dynamic growth strategies in response to salinity[J].Plant Cell Environ,2022,45(3):695-704.

    [11] 姜秀娟,張素紅,苗立新,等.鹽脅迫對(duì)水稻幼苗的影響研究:鹽脅迫對(duì)水稻幼苗期根系的影響[J].北方水稻,2010,40(1):21-24.

    [12] 杜洪艷,白寅,蔡樹美,等.鹽脅迫對(duì)武育粳3號(hào)和揚(yáng)稻6號(hào)幼苗根系的影響[J].科技信息(科學(xué)教研),2007(36):348-349.

    [13] 呂海艷.鹽堿脅迫對(duì)水稻根系形態(tài)特征及產(chǎn)量的影響[D].長(zhǎng)春:中國(guó)科學(xué)院大學(xué)(中國(guó)科學(xué)院東北地理與農(nóng)業(yè)生態(tài)研究所),2014:23-77.

    [14] 高林,陳春麗.NaCl脅迫對(duì)水稻品種中花11幼苗根系生長(zhǎng)發(fā)育的影響[J].種子,2012,31(7):7-12.

    [15] 沙漢景,劉化龍,王敬國(guó),等.外源脯氨酸對(duì)鹽脅迫下水稻分蘗期生長(zhǎng)的影響[J].農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化研究,2013,34(2):230-234.

    [16] 徐晨,凌風(fēng)樓,徐克章,等.鹽脅迫對(duì)不同水稻品種光合特性和生理生化特性的影響[J].中國(guó)水稻科學(xué),2013,27(3):280-286.

    [17] 柯玉琴,潘廷國(guó).鑒定水稻發(fā)芽種子成苗過(guò)程中耐鹽性的NaCl瓊脂固定法[J].植物生理學(xué)通訊,2001,37(5):432-434.

    [18] DE CNODDER T,VISSENBERG K,VAN DER STRAETEN D,et al.Regulation of cell length in the Arabidopsis thaliana root by the ethylene precursor 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid:A matter of apoplastic reactions[J].New Phytol,2005,168(3):541-550.

    [19] CAMACHO-CRISTBAL J J,MARTN-REJANO E M,HERRERA-RODRGUEZ M B,et al.Boron deficiency inhibits root cell elongation via an ethylene/auxin/ROS-dependent pathway in Arabidopsis seedlings[J].J Exp Bot,2015,66(13):3831-3840.

    [20] STAAL M,DE CNODDER T,SIMON D,et al.Apoplastic alkalinization is instrumental for the inhibition of cell elongation in the Arabidopsis root by the ethylene precursor 1-aminocyclopropane-1-carboxylic acid[J].Plant Physiol,2011,155(4):2049-2055.

    [21] 張振華.栽培條件、養(yǎng)分與激素對(duì)水稻耐鹽性的影響及其調(diào)控機(jī)理[D].長(zhǎng)沙:湖南農(nóng)業(yè)大學(xué),2010.

    [22] GALVAN-AMPUDIA C S,TESTERINK C.Salt stress signals shape the plant root[J].Curr Opin Plant Biol,2011,14(3):296-302.

    [23] KELLERMEIER F,ARMENGAUD P,SEDITAS T J,et al.Analysis of the root system architecture of Arabidopsis provides a quantitative readout of crosstalk between nutritional signals[J].Plant Cell,2014,26(4):1480-1496.

    [24] 戢林,李廷軒,張錫洲,等.氮高效利用基因型水稻根系形態(tài)和活力特征[J].中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué),2012,45(23):4770-4781.

    [25] ROUSOS P A,HARRISON H C,STEFFEN K L.Physiological responses of cabbage to incipient copper toxicity[J].J Amer Soc Hort Sci,1989,114(1):149-152.

    [26] BRANQUINHO C,BROWN D H,CATARINO F.The cellular location of Cu in lichens and its effects on membrane integrity and chlorophyll fluorescence[J].Environ Exp Bot,1997,38(2):165-179.

    [27] 朱旺,張徐彬,耿孝宇,等.鹽害和干旱影響水稻根系形態(tài)生理和產(chǎn)量形成及其機(jī)制研究進(jìn)展[J].中國(guó)稻米,2023,29(3):34-40.

    [28] 呂小紅,付立東,宋玉婷,等.施氮處理對(duì)不同株型水稻葉片氮代謝及相關(guān)生理特性的影響[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2017,45(7):62-65.

    [29] 孫永健,孫園園,李旭毅,等.水氮互作下水稻氮代謝關(guān)鍵酶活性與氮素利用的關(guān)系[J].作物學(xué)報(bào),2009,35(11):2055-2063.

    [30] 張華珍,徐恒玉.植物氮素同化過(guò)程中相關(guān)酶的研究進(jìn)展[J].北方園藝,2011(20):180-183.

    [31] 扆鎖成,夏方山,董秋麗,等.鹽脅迫對(duì)堿地風(fēng)毛菊苗期氮代謝指標(biāo)的影響[J].中國(guó)草地學(xué)報(bào),2011,33(2):69-74.

    [32] 李常健,林清華,張楚富,等.NaCl對(duì)水稻谷氨酰胺合成酶活性及同工酶的影響[J].武漢大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),1999(4):497-500.

    [33] ZHU J K.Plant salt tolerance[J].Trends Plant Sci,2001,6:66-71.

    [34] 林清華,李常健,彭進(jìn),等.NaCl對(duì)水稻谷氨酸合酶和谷氨酸脫氫酶的脅迫作用[J].武漢植物學(xué)研究,2000,18(3):206-210.

    [35] LUTTS S,MAJERUS V,KINET J M.NaCl effects on proline metabolism in rice (Oryza sativa) seedlings[J].Physiol Plant,1999,105(3):450-458.

    [36] MUNNS R,TESTER M.Mechanisms of salinity tolerance[J].Annu Rev Plant Biol,2008,59(1):651-681.

    [37] SOLIS C A,YONG M T,VINARAO R,et al.Back to the wild:On a quest for donors toward salinity tolerant rice[J].Front Plant Sci,2020,11:1-14.

    [38] 黃潔,白志剛,鐘楚,等.水稻耐鹽生理及分子調(diào)節(jié)機(jī)制[J].核農(nóng)學(xué)報(bào),2020,34(6):1359-1367.

    [39] 王洋,張瑞,劉永昊,等.水稻對(duì)鹽脅迫的響應(yīng)及耐鹽機(jī)理研究進(jìn)展[J].中國(guó)水稻科學(xué),2022,36(2):105-117.

    [40] XU N,CHU Y L,CHEN H L,et al.Rice transcription factor OsMADS25 modulates root growth and confers salinity tolerance via the ABA-mediated regulatory pathway and ROS scavenging[J].PLoS Genet,2018,14(10):1-32.

    [41] 石慶華,李木英,許錦彪,等.高溫脅迫對(duì)早稻根系質(zhì)膜ATPase 活性及NH4+ 吸收的影響[J].作物學(xué)報(bào),2006,32(7):1044-1048.

    [42] 黃耀祥.水稻超高產(chǎn)育種研究[J].作物雜志,1990(4):1-2.

    [43] 褚光,楊凱鵬,王靜超,等.水稻根系形態(tài)與生理研究進(jìn)展[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2012,40(9):5097-5101,5104.

    [44] 周開達(dá).四川水稻超高產(chǎn)育種的發(fā)展趨勢(shì)[J].西南農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào),1998,11(S2):1-6.

    [45] 白書農(nóng),肖翊華.近年來(lái)水稻根系生理研究的幾個(gè)特點(diǎn)[J].植物生理學(xué)通報(bào),1986(4):18-22.

    [46] 潘曉華,王永銳,傅家瑞.水稻根系生長(zhǎng)生理的研究進(jìn)展[J].植物學(xué)通報(bào),1996,13(2):13-20.

    [47] 凌啟鴻,陸衛(wèi)平,蔡建中,等.水稻根系分布與葉角關(guān)系的研究初報(bào)[J].作物學(xué)報(bào),1989,15(2):123-131.

    [48] 吳偉明,宋祥甫,孫宗修,等.不同類型水稻的根系分布特征比較[J].中國(guó)水稻科學(xué),2001,15(4):276-280.

    [49] 蔡昆爭(zhēng),駱世明,段舜山.水稻根系的空間分布及其與產(chǎn)量的關(guān)系[J].華南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2003,24(3):1-4.

    [50] 凌啟鴻.稻麥研究新進(jìn)展[M].南京:東南大學(xué)出版社,1991:181-214.

    [51] 楊建昌.水稻根系形態(tài)生理與產(chǎn)量、品質(zhì)形成及養(yǎng)分吸收利用的關(guān)系[J].中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué),2011,44(1):36-46.

    [52] 薛亞光.水稻高產(chǎn)與養(yǎng)分高效利用栽培技術(shù)及其生理基礎(chǔ)的研究[D].揚(yáng)州:揚(yáng)州大學(xué),2013.

    [53] MORILLON R,CHRISPEELS M J.The role of ABA and the transpiration stream in the regulation of the osmotic water permeability of leaf cells[J].Proc Natl Acad Sci USA,2001,98(24):14138-14143.

    [54] LIANG J P,SHI W J.Cotton/halophytes intercropping decreases salt accumulation and improves soil physicochemical properties and crop productivity in saline-alkali soils under mulched drip irrigation:A three-year field experiment[J].Field Crops Res,2021,262:1-12.

    [55] CHEN W L,JIN M G,F(xiàn)ERR T P A,et al.Spatial distribution of soil moisture,soil salinity,and root density beneath a cotton field under mulched drip irrigation with brackish and fresh water[J].Field Crops Res,2018,215:207-221.

    [56] CHEN B L,YANG H K,SONG W C,et al.Effect of N fertilization rate on soil alkali-hydrolyzable N,subtending leaf N concentration,fiber yield,and quality of cotton[J].Crop J,2016,4(4):323-330.

    [57] 李文昊,王振華,朱延凱,等.水氮調(diào)控對(duì)輕度鹽化土滴灌棉花根系生長(zhǎng)的影響[J].干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究,2019,37(6):207-213.

    [58] 王慶惠,韓偉,侯銀瑩,等.不同耐鹽品種棉花根系主要指標(biāo)對(duì)鹽分脅迫的響應(yīng)[J].應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào),2018,29(3):865-873.

    [59] 張鵬.水氮調(diào)控對(duì)不同耕作方式下鹽堿地水氮鹽分布及作物生長(zhǎng)的影響[D].太原:太原理工大學(xué),2018.

    [60] 符鮮.鹽漬化間作農(nóng)田氮素轉(zhuǎn)化運(yùn)移與土壤微生物互饋機(jī)理研究[D].呼和浩特:內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué),2019.

    [61] ZHU G L,LU H T,SHI X X,et al.Nitrogen management enhanced plant growth,antioxidant ability,and grain yield of rice under salinity stress[J].Agron J,2020,112(1):550-563.

    [62] KATERJI N,MASTRORILLI M,LAHMER F Z,et al.Emergence rate as a potential indicator of crop salt-tolerance[J].Eur J Agron,2012,38:1-9.

    [63] ZHAO X N,OTHMANLI H,SCHILLER T,et al.Water use efficiency in saline soils under cotton cultivation in the tarim river basin[J].Water,2015,7(6):3103-3122.

    [64] 李洪亮,孫玉友,曲金玲,等.施氮量對(duì)東北粳稻根系形態(tài)生理特征的影響[J].中國(guó)水稻科學(xué),2012,26(6):723-730.

    [65] FAN J B,ZHANG Y L,TURNER D,et al.Root physiological and morphological characteristics of two rice cultivars with different nitrogen-use efficiency[J].Pedosphere,2010,20(4):446-455.

    [66] 魏海燕,張洪程,張勝飛,等.不同氮利用效率水稻基因型的根系形態(tài)與生理指標(biāo)的研究[J].作物學(xué)報(bào),2008,34(3):429-436.

    [67] 楊德翠,徐青,趙方貴,等.NaCl對(duì)不同抗性水稻氮代謝及相關(guān)基因表達(dá)的影響[J].華北農(nóng)學(xué)報(bào),2020,35(2):187-195.

    [68] JIA Z T,VON WIRN N.Signaling pathways underlying nitrogen-dependent changes in root system architecture:From model to crop species[J].J Exp Bot,2020,71(15):4393-4404.

    [69] 趙全志,高爾明,黃丕生,等.水稻穗頸節(jié)與基部節(jié)間傷流的比較及其氮素調(diào)控研究[J].作物學(xué)報(bào),2001,27(1):103-109.

    [70] 劉寶玉,徐家寬,王余龍,等.不同生育時(shí)期氮素供應(yīng)水平對(duì)雜交水稻根系生長(zhǎng)及其活力的影響[J].作物學(xué)報(bào),1997,23(6):699-706.

    [71] 郁燕,彭顯龍,劉元英,等.前氮后移對(duì)寒地水稻根系吸收能力的影響[J].土壤,2011,43(4):548-553.

    [72] 胡香玉,郭九信,田廣麗,等.不同供氮模式對(duì)水稻根系形態(tài)及生理特征的影響[J].中國(guó)水稻科學(xué),2017,31(1):72-80.

    国产成人免费无遮挡视频| 一本色道久久久久久精品综合| 久久毛片免费看一区二区三区| 久久久久网色| 国产精品人妻久久久影院| 少妇人妻 视频| 深夜a级毛片| 精品久久国产蜜桃| 精品少妇久久久久久888优播| 亚洲美女视频黄频| 久久久久久久久久人人人人人人| 日本黄大片高清| 亚洲国产日韩一区二区| 韩国av在线不卡| 中文字幕av电影在线播放| 国产老妇伦熟女老妇高清| 国产精品欧美亚洲77777| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 一本色道久久久久久精品综合| 丰满乱子伦码专区| 一区二区三区四区激情视频| 男女边吃奶边做爰视频| 色视频在线一区二区三区| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲欧美清纯卡通| 免费黄色在线免费观看| 晚上一个人看的免费电影| 精品人妻一区二区三区麻豆| av专区在线播放| 一个人看视频在线观看www免费| 色94色欧美一区二区| 永久网站在线| 一区二区三区精品91| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 国产视频首页在线观看| 91久久精品国产一区二区成人| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产一级毛片在线| 一级毛片aaaaaa免费看小| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产色婷婷99| 一级爰片在线观看| 三级经典国产精品| 日日啪夜夜撸| 一区二区av电影网| 久久久久精品久久久久真实原创| 欧美精品一区二区免费开放| 国产精品无大码| 五月伊人婷婷丁香| 十分钟在线观看高清视频www | 国产一区二区在线观看日韩| 一区二区av电影网| 亚洲自偷自拍三级| 亚洲精品国产成人久久av| 日本爱情动作片www.在线观看| 美女内射精品一级片tv| 最近的中文字幕免费完整| 涩涩av久久男人的天堂| 最近中文字幕2019免费版| 日本wwww免费看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 嘟嘟电影网在线观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 日本av免费视频播放| 久久综合国产亚洲精品| 久热久热在线精品观看| 亚洲成色77777| 日韩精品有码人妻一区| 婷婷色综合www| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 亚洲成人av在线免费| 日本午夜av视频| 日韩三级伦理在线观看| 色吧在线观看| 国产精品不卡视频一区二区| 国产av一区二区精品久久| 夫妻性生交免费视频一级片| 日本av免费视频播放| 午夜激情久久久久久久| 久久精品久久精品一区二区三区| 精品人妻熟女av久视频| 欧美 日韩 精品 国产| 午夜免费男女啪啪视频观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 成人国产麻豆网| 天美传媒精品一区二区| 欧美精品亚洲一区二区| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 观看免费一级毛片| 日韩电影二区| 国产午夜精品一二区理论片| 中文字幕亚洲精品专区| 九九爱精品视频在线观看| 高清在线视频一区二区三区| 新久久久久国产一级毛片| 欧美丝袜亚洲另类| 免费看av在线观看网站| 国产老妇伦熟女老妇高清| 免费看日本二区| 国产日韩欧美亚洲二区| 蜜桃在线观看..| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 久久久国产一区二区| 曰老女人黄片| 在线播放无遮挡| 亚洲精品视频女| 久久ye,这里只有精品| 色视频www国产| 亚洲在久久综合| 黄片无遮挡物在线观看| 国产精品久久久久久av不卡| 亚洲av成人精品一区久久| 永久网站在线| 黑人猛操日本美女一级片| 国产乱来视频区| 人妻一区二区av| 国产 一区精品| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲av日韩在线播放| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产精品人妻久久久久久| 免费人妻精品一区二区三区视频| 免费观看性生交大片5| 免费黄网站久久成人精品| 波野结衣二区三区在线| 2018国产大陆天天弄谢| 最近的中文字幕免费完整| 午夜福利,免费看| av免费观看日本| 亚洲成人手机| av专区在线播放| freevideosex欧美| 99久久综合免费| 一个人免费看片子| 日韩欧美 国产精品| 国产精品欧美亚洲77777| 韩国高清视频一区二区三区| 精品酒店卫生间| 极品人妻少妇av视频| 午夜福利影视在线免费观看| 国产在线男女| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 婷婷色综合www| 午夜免费观看性视频| 日日啪夜夜撸| 性色avwww在线观看| 九九爱精品视频在线观看| a级片在线免费高清观看视频| 国产免费福利视频在线观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产精品伦人一区二区| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 蜜桃在线观看..| 男人舔奶头视频| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产一区亚洲一区在线观看| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲精品一二三| 国产免费又黄又爽又色| 午夜免费男女啪啪视频观看| 老司机影院毛片| 婷婷色麻豆天堂久久| 日韩三级伦理在线观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 插阴视频在线观看视频| 久久人人爽人人片av| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 多毛熟女@视频| 久久 成人 亚洲| 乱码一卡2卡4卡精品| 永久免费av网站大全| 国产高清国产精品国产三级| 精品亚洲成国产av| 亚洲精品,欧美精品| 亚洲成人手机| 亚洲无线观看免费| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 久久久久网色| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 国产一区亚洲一区在线观看| 色视频www国产| 夫妻性生交免费视频一级片| 亚洲情色 制服丝袜| 国产爽快片一区二区三区| 亚洲电影在线观看av| 欧美少妇被猛烈插入视频| 欧美 日韩 精品 国产| 人体艺术视频欧美日本| 欧美少妇被猛烈插入视频| 晚上一个人看的免费电影| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 91在线精品国自产拍蜜月| av在线老鸭窝| 国产精品成人在线| videossex国产| 午夜视频国产福利| 桃花免费在线播放| 啦啦啦啦在线视频资源| 天堂中文最新版在线下载| 青春草亚洲视频在线观看| 自线自在国产av| 亚洲av日韩在线播放| 天堂8中文在线网| videos熟女内射| 一级,二级,三级黄色视频| 国产av国产精品国产| 成人美女网站在线观看视频| 国产极品粉嫩免费观看在线 | 最近的中文字幕免费完整| 伦理电影大哥的女人| 亚洲国产欧美在线一区| 国产91av在线免费观看| 久久99精品国语久久久| 久久久久网色| 最近中文字幕2019免费版| 国产视频首页在线观看| 国产成人精品一,二区| 只有这里有精品99| 久久久久精品性色| 99视频精品全部免费 在线| 成人特级av手机在线观看| 久久久久久人妻| 国产永久视频网站| 一本久久精品| 黄色配什么色好看| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 日韩人妻高清精品专区| 毛片一级片免费看久久久久| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 2018国产大陆天天弄谢| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 精品久久国产蜜桃| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产黄频视频在线观看| av女优亚洲男人天堂| 精品少妇黑人巨大在线播放| 国产精品偷伦视频观看了| 91在线精品国自产拍蜜月| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 久久精品国产亚洲av涩爱| 亚洲精品日韩av片在线观看| 97在线视频观看| 老司机影院成人| 欧美97在线视频| 成人毛片60女人毛片免费| 国产男人的电影天堂91| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产精品人妻久久久久久| 日韩欧美 国产精品| 成人影院久久| 欧美3d第一页| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 欧美日韩精品成人综合77777| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产一级毛片在线| 女人久久www免费人成看片| 草草在线视频免费看| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 老女人水多毛片| 日本-黄色视频高清免费观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 人妻少妇偷人精品九色| 国产又色又爽无遮挡免| 久久99精品国语久久久| 亚洲色图综合在线观看| 国产91av在线免费观看| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产精品人妻久久久影院| 久久久久精品性色| 亚洲欧美成人精品一区二区| 一区在线观看完整版| 91精品伊人久久大香线蕉| av在线app专区| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产日韩一区二区三区精品不卡 | 五月天丁香电影| 国产淫语在线视频| 国产成人精品久久久久久| 国产精品欧美亚洲77777| 日日爽夜夜爽网站| 久久精品久久精品一区二区三区| 免费看av在线观看网站| 日韩在线高清观看一区二区三区| 久久人妻熟女aⅴ| 爱豆传媒免费全集在线观看| 日韩 亚洲 欧美在线| 韩国av在线不卡| 不卡视频在线观看欧美| 亚洲国产av新网站| 麻豆成人午夜福利视频| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 22中文网久久字幕| 一级二级三级毛片免费看| 中文字幕制服av| 人体艺术视频欧美日本| 桃花免费在线播放| 高清欧美精品videossex| 国产欧美日韩精品一区二区| 亚洲av中文av极速乱| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产精品一区二区在线观看99| 777米奇影视久久| 韩国av在线不卡| 亚洲中文av在线| 久久久久视频综合| 亚洲精品成人av观看孕妇| 岛国毛片在线播放| 我的女老师完整版在线观看| 久久久久精品性色| 99国产精品免费福利视频| 搡女人真爽免费视频火全软件| 久久国内精品自在自线图片| 高清视频免费观看一区二区| 一级毛片 在线播放| 三级国产精品片| 国产在线免费精品| 中国三级夫妇交换| 日本黄色片子视频| 看免费成人av毛片| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 最近2019中文字幕mv第一页| 色5月婷婷丁香| 精品久久久久久电影网| av女优亚洲男人天堂| 高清视频免费观看一区二区| 日韩制服骚丝袜av| 老司机亚洲免费影院| 国产精品人妻久久久久久| 日韩伦理黄色片| 日韩亚洲欧美综合| 高清视频免费观看一区二区| 七月丁香在线播放| 秋霞在线观看毛片| 久久女婷五月综合色啪小说| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 婷婷色av中文字幕| 国产av精品麻豆| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产黄频视频在线观看| 国产乱来视频区| 亚洲精品视频女| 精品人妻熟女av久视频| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 女性被躁到高潮视频| 全区人妻精品视频| 一本大道久久a久久精品| 大陆偷拍与自拍| 国产免费视频播放在线视频| 久久久国产精品麻豆| 国产综合精华液| 亚洲国产精品999| 日韩强制内射视频| 少妇的逼水好多| 亚洲内射少妇av| 日韩视频在线欧美| 一级a做视频免费观看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 精品久久久久久电影网| 丁香六月天网| 一本色道久久久久久精品综合| 极品少妇高潮喷水抽搐| 各种免费的搞黄视频| 在线观看人妻少妇| 各种免费的搞黄视频| 国产高清三级在线| 五月玫瑰六月丁香| 国产淫语在线视频| av一本久久久久| 国产欧美日韩精品一区二区| 伦理电影免费视频| 亚洲精品一二三| 在线观看国产h片| 国产又色又爽无遮挡免| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 亚洲精品一区蜜桃| 最近最新中文字幕免费大全7| 国产爽快片一区二区三区| 3wmmmm亚洲av在线观看| 国产69精品久久久久777片| 夫妻性生交免费视频一级片| 日日摸夜夜添夜夜爱| 99国产精品免费福利视频| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲人成网站在线播| 国产欧美日韩综合在线一区二区 | 久久免费观看电影| 人妻系列 视频| 国产黄色免费在线视频| 热re99久久精品国产66热6| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 丰满饥渴人妻一区二区三| 婷婷色麻豆天堂久久| 人妻系列 视频| 在线观看免费日韩欧美大片 | 国产精品不卡视频一区二区| 色视频在线一区二区三区| 亚洲在久久综合| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 看免费成人av毛片| av国产久精品久网站免费入址| 久久久久久久久久人人人人人人| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 日本黄色日本黄色录像| av卡一久久| 黑丝袜美女国产一区| 精品久久久精品久久久| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 国产极品天堂在线| 美女视频免费永久观看网站| 国产熟女午夜一区二区三区 | 国产在线免费精品| 丰满少妇做爰视频| 欧美+日韩+精品| 国产精品免费大片| 国产深夜福利视频在线观看| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 少妇的逼好多水| 如何舔出高潮| 亚洲第一区二区三区不卡| 日本爱情动作片www.在线观看| 免费人成在线观看视频色| 日韩精品有码人妻一区| 久久99热6这里只有精品| 欧美三级亚洲精品| 91精品国产国语对白视频| 黄色欧美视频在线观看| 99热国产这里只有精品6| 午夜激情福利司机影院| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 国产av国产精品国产| 日韩在线高清观看一区二区三区| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 国产精品蜜桃在线观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 精品一区在线观看国产| 少妇精品久久久久久久| 少妇的逼好多水| 国产日韩欧美亚洲二区| 少妇被粗大猛烈的视频| 高清在线视频一区二区三区| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 免费少妇av软件| 一级毛片电影观看| av视频免费观看在线观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 精品人妻一区二区三区麻豆| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 成人午夜精彩视频在线观看| 青青草视频在线视频观看| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 婷婷色综合www| 伊人亚洲综合成人网| a级毛色黄片| 精品国产乱码久久久久久小说| 久久精品国产a三级三级三级| 亚洲精品乱久久久久久| 久久毛片免费看一区二区三区| 校园人妻丝袜中文字幕| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲精品日本国产第一区| 午夜日本视频在线| 久久久久久久国产电影| av又黄又爽大尺度在线免费看| 日韩电影二区| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 久久久久久久久久人人人人人人| 丝袜脚勾引网站| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 久久久久久久国产电影| 大码成人一级视频| 日韩电影二区| 久久久久久久精品精品| 插逼视频在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡 | av天堂久久9| 看免费成人av毛片| 亚洲四区av| 久久久午夜欧美精品| 欧美 日韩 精品 国产| 我的女老师完整版在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院 | 午夜av观看不卡| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲欧美成人精品一区二区| 热re99久久国产66热| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 国产精品不卡视频一区二区| av卡一久久| 午夜福利网站1000一区二区三区| 日本黄色片子视频| 女人精品久久久久毛片| 国产精品人妻久久久久久| 黄色毛片三级朝国网站 | 少妇熟女欧美另类| 免费播放大片免费观看视频在线观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲 | 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 国模一区二区三区四区视频| 日韩一本色道免费dvd| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 爱豆传媒免费全集在线观看| 尾随美女入室| 热re99久久国产66热| 交换朋友夫妻互换小说| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲自偷自拍三级| 亚洲性久久影院| 日韩欧美精品免费久久| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲国产欧美在线一区| 欧美激情国产日韩精品一区| 一区二区三区乱码不卡18| 男女啪啪激烈高潮av片| 欧美成人午夜免费资源| 亚洲内射少妇av| 看免费成人av毛片| 精品一区二区三区视频在线| 观看av在线不卡| 少妇精品久久久久久久| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲av二区三区四区| 麻豆成人午夜福利视频| av福利片在线| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 亚洲美女视频黄频| 伊人久久国产一区二区| 搡老乐熟女国产| 色网站视频免费| 99热全是精品| 我的女老师完整版在线观看| 毛片一级片免费看久久久久| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 国产美女午夜福利| 又大又黄又爽视频免费| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲精品久久午夜乱码| 久久99一区二区三区| 香蕉精品网在线| 亚洲自偷自拍三级| 日本黄色日本黄色录像| 五月天丁香电影| 欧美日韩精品成人综合77777| 男人添女人高潮全过程视频| 日日摸夜夜添夜夜爱| 美女大奶头黄色视频| 成年av动漫网址| 欧美国产精品一级二级三级 | 曰老女人黄片| av福利片在线| 久久久精品免费免费高清| 六月丁香七月| 久久久午夜欧美精品| 丁香六月天网| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产乱来视频区| 各种免费的搞黄视频| 十八禁网站网址无遮挡 | 中文欧美无线码| 日本欧美视频一区| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 天天操日日干夜夜撸| 久久精品久久久久久久性| 亚洲国产精品专区欧美| 久久av网站| 老司机影院成人| 国内揄拍国产精品人妻在线| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲欧美精品专区久久| 国产一区有黄有色的免费视频| 免费观看性生交大片5| 永久免费av网站大全| 高清毛片免费看| 在线观看国产h片| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 国产精品一区二区三区四区免费观看| 国产成人aa在线观看| 久久久久久久久大av| 人妻一区二区av| 国内精品宾馆在线| 国产一区二区在线观看日韩| 两个人免费观看高清视频 | 国产精品一区二区性色av| 特大巨黑吊av在线直播| 精品一区在线观看国产| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 精品久久久精品久久久| 日韩人妻高清精品专区| 精品一区二区三区视频在线| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 久久人人爽人人片av| 国产亚洲5aaaaa淫片| 妹子高潮喷水视频| 观看av在线不卡| 新久久久久国产一级毛片| 啦啦啦在线观看免费高清www| 亚洲人成网站在线观看播放| 校园人妻丝袜中文字幕| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲人与动物交配视频| 精华霜和精华液先用哪个| 精品亚洲成国产av|