• <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 ?

    急性低溫和復(fù)溫對青田田魚鰓組織代謝的影響

    2024-12-27 00:00:00廖嘉儀熊梓彤李志力劉其根孫佳敏
    南方農(nóng)業(yè)學(xué)報 2024年9期
    關(guān)鍵詞:代謝組學(xué)

    摘要:【目的】青田田魚在淺水環(huán)境中經(jīng)常面臨急性低溫脅迫,探究青田田魚在急性低溫和復(fù)溫環(huán)境下的生理響應(yīng)機制,為青田田魚科學(xué)越冬和耐低溫品種選育提供理論依據(jù)?!痉椒ā客ㄟ^液相色譜—質(zhì)譜(LC-MS)非靶向代謝組學(xué)技術(shù),提取9.0℃脅迫6 h(CO組)、升溫至28.0℃復(fù)溫恢復(fù)6 h(RE組)和28.0℃對照組(Con組)青田田魚鰓組織樣本代謝峰。預(yù)處理后的代謝組數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)庫匹配鑒定代謝物種類。通過主成分分析(PCA)和正交最小偏二乘判別分析(OPLS-DA)鑒定代謝組學(xué)數(shù)據(jù)的可靠性。根據(jù)Student’s test檢驗的P值(Plt;0.05)和OPLS-DA模型得到的變量權(quán)重值(VIPgt;1)篩選組間差異代謝物。對差異代謝物進(jìn)行KEGG信號通路富集分析,并用Fisher精確檢驗分析篩選與急性低溫和復(fù)溫最相關(guān)的代謝通路。對重要代謝通路制作聚類熱圖,顯示組間差異和代謝物水平變化趨勢?!窘Y(jié)果】PCA和OPLS-DA分析結(jié)果顯示,組內(nèi)樣本聚集,組間樣本分離,組間的代謝物水平存在顯著差異。OPLS-DA得分圖顯示各組Q2累計值均在0.5以上,R2Y累積值均接近1.0,模型具有較高的解釋度和可靠性;共鑒定到1222個代謝物,其中CO vs Con,RE vs CO和RE vs Con分別篩選鑒定出232、238和300種顯著差異代謝物(Plt;0.05)。各組間差異代謝物主要富集在花生四烯酸代謝、甘油磷脂代謝、類固醇激素生物合成和嘌呤代謝等代謝途徑;急性低溫脅迫下,皮質(zhì)醇水平上調(diào),而花生四烯酸及其代謝物和甘油磷脂代謝物下調(diào)。復(fù)溫后花生四烯酸、甘油磷脂代謝物和嘌呤代謝物相對Con組下調(diào),皮質(zhì)醇含量下調(diào),?;撬岷可险{(diào)?!窘Y(jié)論】急性低溫可導(dǎo)致青田田魚免疫、物質(zhì)轉(zhuǎn)運和信號傳遞等功能異常。皮質(zhì)醇的合成和代謝可能是青田田魚抵抗急性低溫脅迫的重要機制。復(fù)溫后青田田魚鰓組織損傷在短期內(nèi)無法得到完全恢復(fù)。?;撬岷铣煽赡苁乔嗵锾雉~在復(fù)溫過程中的重要恢復(fù)機制。

    關(guān)鍵詞:青田田魚;急性低溫;復(fù)溫恢復(fù);代謝組學(xué);鰓組織

    中圖分類號:S961.4文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A文章編號:2095-1191(2024)09-2813-11

    Effects of acute cold stress and rewarming on the metabolismof gill tissue of Qingtian paddy field carp(Cyprinuscarpio var.qingtianensis)

    LIAO Jia-yi1,2,3,XIONG Zi-tong1,2,3,LI Zhi-li1,2,3,LIU Qi-gen1,2,3*,SUN Jia-min1,2,3

    (1Center for Research on Environmental Ecology and Fish Nutrition,Ministry of Agriculture and Rural Affairs(ShanghaiOcean University),Shanghai 201306,China;2Key Laboratory of Integrated Rice-fish Farming,Ministry of Agricultureand Rural Affairs(Shanghai Ocean University),Shanghai 201306,China;3Shanghai Aquaculture EngineeringTechnology Research Center(Shanghai Ocean University),Shanghai 201306,China)

    Abstract:【Objective】Qingtian paddy field carp(Cyprinus carpio var.Qingtianensis,PF carp)was frequently ex‐posed to the stress of acute cold stress in ambient temperatures in shallow water environments.The study aimed to investi‐gate the physiological response mechanism of PF carp in acute cold stress andrewarming,which could provide basis for scientific overwintering of PF carp and breeding of low-temperature-tolerant varieties.【Method】The metabolic peaks in gill tissue of PF carp were extracted by liquid chromatography-mass spectrometry(LC-MS)non-targeted metabolomics in the 9.0℃cold stress for 6 h(CO group)and subsequent rewarming recovery to 28.0℃for 6 h(RE group)and the28.0℃control group(Con group).The pre-processed metabolomics data were matched with the database to identify the metabolites.The reliability of metabolomics data was identified by principal component analysis(PCA)and orthogonalleast-squares discriminant analysis(OPLS-DA).The differential metabolites between groups were screened according tothe P value of Student’s test(Plt;0.05)and the variable weight value of OPLS-DA model(VIPgt;1).The KEGG signal pathway enrichment analysis of differential metabolites was performed.The metabolic pathways mostly associated with acute cold stress andrewarming were screened by Fisher test.Cluster heat maps were made for important metabolic path‐ways to show the differences between groups and the changing trend of metabolite content.【Result】The PCA and OPLS-DA analysis showed that samples were aggregated within group,and were separated between groups.There were signifi‐cant differences in metabolite levels between groups.The OPLS-DA score chart showed that the cumulative Q2 values of all groups were above 0.5,and the cumulative R2Y values were close to 1.0.The model had high interpretability andreliability.A total of 1222 metabolites were identified,among which 232,238,300 significantly different metabolites were screened and identified respectively in CO vs Con,RE vs CO and RE vs Con(Plt;0.05).Differential metabolism between groups were mainly enriched in metabolic pathways such as arachidonic acid metabolism,glycerophospholipid metabolism,steroid hormone biosynthesis and purine metabolism.Specifically,under acute cold stress,cortisol levels was up-regulated,but arachidonic acid and its metabolites,glycerophospholipid metabolites were down-regulated.Afterrewarming,the metabolism of arachidonic acid and glycerophospholipid,purine metabolism were down-regulated com‐pared with Con group,while the content of cortisol was down-regulated and the content of taurine was up-regulated.【Conclusion】Acute cold stress can lead to immunosuppression,abnormalities in substance transport and signal transmis‐sion in PF carp.Cortisol synthesis and metabolism are important mechanisms for resistance to acute cold stress.Gill tissue damage can not be fully recovered in the short term after rewarming.Taurine synthesis may be an important recovery mechanism of PF carp after rewarming.

    Key words:Qingtian paddy field carp(Cyprinus carpio var.qingtianensis);acute cold stress;rewarming recovery;metabolomics;gill tissue

    Foundation items:National Natural Science Foundation of China(32172995);Ability Building Project of Shanghai Committee of Science and Technology(22010502100);Shanghai Pujiang Talent Project(22PJ1404500)

    0引言

    【研究意義】寒潮等極端氣溫給中國、以色列和歐洲等水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達(dá)國家和地區(qū)造成了重大經(jīng)濟損失(Sui et al.,1964;Ibarz etal.,2010),溫度快速波動對魚類的影響已成為當(dāng)今研究熱點。青田田魚(Cyprinus carpio var.qingtianensis)是一種經(jīng)過1200多年稻田環(huán)境馴化的地方魚類。青田稻魚共生系統(tǒng)在2005年被聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織指定為首批全球重要農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)系統(tǒng)(GIAHS)之一,受到國內(nèi)外學(xué)者的廣泛關(guān)注(Ren etal.,2018;Qi et al.,2020)。青田田魚能適應(yīng)急性高溫環(huán)境(Chenget al.,2024),但長期的熱生活史可能導(dǎo)致其體內(nèi)熱適應(yīng)的產(chǎn)熱平衡無法適應(yīng)急性低溫環(huán)境(P?rtner,2002)。國家地表水質(zhì)自動監(jiān)測實時數(shù)據(jù)顯示,浙江省青田縣冬季河水極端溫度達(dá)10℃以下,而青田田魚生活在淺水環(huán)境的稻田,冬季溫度變化更為劇烈,探究青田田魚對急性低溫和復(fù)溫的調(diào)控機制,對魚類科學(xué)越冬和耐低溫品種選育具有重要意義?!厩叭搜芯窟M(jìn)展】溫度是影響魚類生存、生長和繁殖等生命活動的重要環(huán)境因素,溫度的急劇變動會導(dǎo)致魚類產(chǎn)生應(yīng)激反應(yīng),進(jìn)而影響其代謝和免疫功能(Velmurugan et al.,2019)。研究表明,水溫急劇變化會導(dǎo)致魚類產(chǎn)生脅迫損傷(Goos and Constenet,2002;Engelsma et al.,2003)和免疫抑制(Abram etal.,2017);冷脅迫能誘導(dǎo)魚類細(xì)胞凋亡和促炎因子相關(guān)基因表達(dá)水平上調(diào),進(jìn)而造成細(xì)胞損傷(Cheng et al.,2018);低溫暴露能誘導(dǎo)淡水石首魚(Aplodinotusgrunniens)肝臟、腸道、頭腎和尾腎發(fā)生炎癥反應(yīng)和細(xì)胞凋亡(Chen et al.,2022);低溫脅迫會造成軍曹魚幼魚出現(xiàn)氧化損傷,并誘導(dǎo)細(xì)胞凋亡水平升高和鰓組織損傷加?。ɡ钤サ龋?023)。經(jīng)過長期演化,魚類已進(jìn)化出多種適應(yīng)機制以使其能在超出適宜生長溫度范圍的條件下維持機體生理穩(wěn)態(tài)(Wendelaar,1997;Barton,2002)。研究發(fā)現(xiàn),溫度脅迫可導(dǎo)致魚類體內(nèi)的脂質(zhì)代謝物發(fā)生顯著變化,低溫脅迫下七彩神仙魚(Sym-physodonaequifasciatus)鰓組織通過促進(jìn)甘油磷脂代謝和鞘脂代謝等代謝途徑來調(diào)節(jié)抗氧化機制(Wen et al.,2018);軍曹魚(Rachycentron canadum)體內(nèi)甘油三酯含量隨低溫脅迫時間的增加呈持續(xù)降低趨勢(蔡潤佳,2021)。在鯉(Cyprinus carpio)(Shi‐kata et al.,1995)和尖吻鱸(Lates calcarifer)(Alhaz‐zaa et al.,2013)中也發(fā)現(xiàn),魚體脂肪酸不飽和度會隨溫度的降低而升高。皮質(zhì)醇與魚類應(yīng)激反應(yīng)密切相關(guān),是魚類主要的應(yīng)激激素(Bureau et al.,2008)。羅非魚(Oreochromis niloticus)在溫度脅迫下會短期內(nèi)上調(diào)體內(nèi)皮質(zhì)醇水平(He etal.,2015)。魚類還能通過動員體內(nèi)糖原、脂肪和蛋白質(zhì)等能量物質(zhì)來調(diào)節(jié)代謝率以應(yīng)對逆境所需的能量(Barrento et al.,2011)。白斑狗魚(Esox lucius)會通過消耗機體儲存的脂肪來提高脂肪代謝率,以抵御越冬期低溫的影響(Schwalme,1994);金鱸(Percaflavescens)在越冬期間會降低機體代謝強度(Feiner etal.,2016);急性冷脅迫下許氏平鲉(Sebastes schlegelii)體內(nèi)脂肪酸水平上調(diào)可能與機體能量調(diào)節(jié)有關(guān)(Song et al.,2019)。【本研究切入點】鰓是魚類感知環(huán)境變化的器官之一,參與機體攝氧、呼吸、滲透調(diào)節(jié)、酸堿調(diào)節(jié)、氮排泄代謝和維持穩(wěn)態(tài)等生理活動(Chen et al.,2023)。鰓與周圍環(huán)境存在直接且持續(xù)的接觸,是研究魚類生理機制的重要器官(Cappelloetal.,2016)。代謝產(chǎn)物是細(xì)胞應(yīng)對環(huán)境變化的直觀體現(xiàn)(Fiehn,2002)。隨著生物信息學(xué)的快速發(fā)展,代謝組學(xué)技術(shù)已成為分析生物系統(tǒng)中小分子代謝產(chǎn)物的有效手段,能有效檢測響應(yīng)環(huán)境壓力源的代謝產(chǎn)物的波動,已廣泛應(yīng)用于魚類相關(guān)的研究中(Young and Alfaro,2018)。因此,采用代謝組學(xué)技術(shù)探究青田田魚鰓組織代謝產(chǎn)物的變化,能為揭示青田田魚急性低溫脅迫和復(fù)溫恢復(fù)的調(diào)節(jié)機制提供參考?!緮M解決的關(guān)鍵問題】青田田魚在淺水環(huán)境中經(jīng)常面臨急性低溫脅迫,探究青田田魚在急性低溫和復(fù)溫環(huán)境下的生理響應(yīng)機制,為青田田魚科學(xué)越冬和耐低溫品種選育提供理論依據(jù)。

    1材料與方法

    1.1試驗動物

    供試青田田魚采集自浙江省青田縣,平均體質(zhì)量87.92±6.70 g,平均體長14.25±0.50 cm。試驗于青田田魚研究中心開展。18尾健康青田田魚隨機放入3個養(yǎng)殖桶中暫養(yǎng)一周,每日投喂一次專用配合飼料,溶解氧7 mg/L左右,水溫(28.0±0.5)℃。動物試驗由上海海洋大學(xué)實驗動物倫理委員會批準(zhǔn),批準(zhǔn)號SHOU-DW-2018-026。

    1.2試驗設(shè)計與樣品采集

    預(yù)試驗中,在(9.0±0.5)℃的急性冷應(yīng)激下,青田田魚對外界刺激不敏感,無法從應(yīng)激環(huán)境中逃脫,冷脅迫6h后不能平游,復(fù)溫至(28.0±0.5)℃后,青田田魚能恢復(fù)活力。試驗在養(yǎng)殖桶中進(jìn)行,降溫策略為1 h內(nèi)用冰塊將養(yǎng)殖桶內(nèi)水溫從28.0℃降至(9.0±0.5)℃,急性低溫脅迫6 h后采集樣品,標(biāo)記為CO。隨后在1 h內(nèi)用加熱棒將養(yǎng)殖桶內(nèi)水溫復(fù)溫至(28.0±0.5)℃,復(fù)溫6 h后采集復(fù)溫樣品,標(biāo)記為RE。每個取樣時間點分別從3個養(yǎng)殖桶中隨機選取2尾魚,共6尾魚,盡快使用MS-222(300 mg/L)麻醉,于冰板上解剖取出鰓組織,立刻放入標(biāo)記好的無菌凍存管中,液氮速凍5min后轉(zhuǎn)入-80℃超低溫冰箱儲存。試驗開始前采集對照組樣品,標(biāo)記為Con。試驗過程中禁食,使用溫度探測器實時監(jiān)控水溫,冰塊和加熱棒控制水溫,溶解氧7 mg/L左右,水體pH 7.3~7.7。

    1.3代謝物提取與液相色譜—質(zhì)譜聯(lián)用儀分析

    50 mg樣品和400μL含0.02 mg/mL內(nèi)標(biāo)(L-2-氯苯丙氨酸)的提取液(甲醇∶水=4∶1,v∶v)混合成樣品溶液;用冷凍組織研磨儀研磨6 min(-10℃,50 Hz),低溫超聲破碎30 min(5℃,40 kHz);樣品靜置30 min(-20℃),離心15 min(4℃,13000×g),取上清液進(jìn)行液相色譜—質(zhì)譜(LC-MS)分析。取等體積的所有樣品上清液,混合制備3個質(zhì)控樣本(Quality control,QC),平均插入樣本隊列,用于評價系統(tǒng)的穩(wěn)定性和試驗數(shù)據(jù)的可靠性。用超高效液相色譜串聯(lián)傅里葉變換質(zhì)譜儀UHPLC-Q Exactive HF-X(ThermoFisher Scientfic公司)進(jìn)行分析;使用HSS T378柱(100.0 mm×2.1 mm,1.8μm)分離樣品;流動相A為水溶液∶乙腈(95∶5,v∶v,含0.1%甲酸),流動相B為乙腈:異丙醇:水(47.5∶47.5∶5,v∶v∶v,含0.1%甲酸);柱溫40℃,流速0.4082 mL/min;采用正負(fù)離子掃描模式(70~1050 m/z)采集質(zhì)譜信號。

    1.4數(shù)據(jù)預(yù)處理和代謝物鑒定

    用代謝組學(xué)處理軟件Progenesis QI(WatersCor-poration,Milford,USA)對LC-MS原始數(shù)據(jù)進(jìn)行基線過濾、峰識別、積分、保留時間校正和峰對齊等預(yù)處理。將MS和MSMS質(zhì)譜信息與KEGG數(shù)據(jù)庫(https://www.kegg.jp/kegg/pathway.html)、Human Me-tabolome Database(HMDB)(https://www.hmdb.ca)和美吉自建庫進(jìn)行匹配,鑒定代謝物。通過美吉云平臺(https://www.cloud.majorbio.com)對代謝物鑒定得到的數(shù)據(jù)矩陣進(jìn)行預(yù)處理。本研究中的數(shù)據(jù)預(yù)處理和代謝物鑒定均由上海美吉醫(yī)藥科技有限公司完成。

    1.5差異代謝物篩選和KEGG信號通路富集分析

    預(yù)處理后的數(shù)據(jù)矩陣用于多維統(tǒng)計分析,包括主成分分析(PCA)和正交偏最小二乘判別分析(OPLS-DA),通過7次循環(huán)交互驗證來評估PCA和OPLS-PA模型的穩(wěn)定性。根據(jù)Student’s test檢驗得到的P值和OPLS-DA模型得到的變量權(quán)重(VIP)篩選差異代謝物(VIPgt;1,Plt;0.05);利用KEGG數(shù)據(jù)庫和Python進(jìn)行差異代謝物信號通路富集分析并用Fisher精確檢驗分析得到與試驗處理最相關(guān)的代謝通路;使用Python對篩選出的差異代謝物進(jìn)行聚類分析,并根據(jù)結(jié)果制作熱圖顯示組間差異和變化趨勢。

    2結(jié)果與分析

    2.1青田田魚鰓組織代謝物多元統(tǒng)計分析結(jié)果

    PCA得分圖顯示,QC聚集性較高,說明試驗設(shè)備運行穩(wěn)定、數(shù)據(jù)質(zhì)量高、試驗方法可靠;組內(nèi)樣本聚集,組間樣本分離,表明急性低溫脅迫和復(fù)溫下青田田魚代謝物水平有明顯變化(圖1)。為最大限度地區(qū)分3個組別,使用OPLS-DA測定Con組、CO組和RE組之間代謝物水平的差異。訓(xùn)練集中LC-MS數(shù)據(jù)的分?jǐn)?shù)散點圖顯示,組間區(qū)分明顯,組內(nèi)聚類良好(圖2-A~圖2-F);OPLS-DA得分圖顯示,各組Q2累計值均在0.5以上,R2Y累計值均接近1.0(圖2-G~圖2-L),表明模型具有較高的解釋度和可靠性,可用于后續(xù)分析。

    2.2急性低溫脅迫和復(fù)溫條件下青田田魚鰓組織代謝物鑒定結(jié)果

    LC-MS/MS分析在正離子模式和負(fù)離子模式下共采集到7950個代謝峰,其中正離子模式下采集到4386個代謝峰,負(fù)離子模式下采集到3564個代謝峰。KEGG數(shù)據(jù)庫、HMDB代謝公共數(shù)據(jù)庫和美吉自建庫共鑒定到1222個代謝物,注釋到HMDB公共數(shù)據(jù)庫的代謝物1125個,注釋到KEGG數(shù)據(jù)庫的代謝物662個。用火山圖可視化正負(fù)離子模式下各組代謝物含量的差異及其統(tǒng)計學(xué)意義。在CO vs Con篩選鑒定出232個顯著差異代謝物(rlt;0.05,下同),其中48個上調(diào),184個下調(diào)(圖3-A);在RE vs CO篩選鑒定出238個顯著差異代謝物,其中104個上調(diào),134個下調(diào)(圖3-B);在RE vs Con篩選鑒定出300個顯著差異代謝物,其中有58個上調(diào),242個下調(diào)(圖3-C)。

    2.3青田田魚組間差異代謝物KEGG信號通路富集分析結(jié)果

    對青田田魚組間差異代謝物進(jìn)行KEGG信號通路富集分析,結(jié)果顯示,CO vs Con差異代謝物富集了40條通路,顯著富集通路為花生四烯酸代謝(Ara-chidonic acid metabolism)、類固醇激素生物合成(Steroid hormone biosynthesis)、神經(jīng)活性配體受體相互作用(Neuroactive ligand-receptor interaction)、精氨酸生物合成(Arginine biosynthesis)和丙氨酸、天冬氨酸、谷氨酸代謝(Alanine,aspartate and gluta-mate metabolism)及嘧啶代謝(Pyrimidine metabo-lism)信號通路(圖4-A);RE vs CO差異代謝物富集了63條通路,顯著富集通路為ABC轉(zhuǎn)運蛋白(ABCtransporters)、甘油磷脂代謝(Glycerophospholipid metabolism)、嘌呤代謝(Purine metabolism)、類固醇激素生物合成、神經(jīng)活性配體受體相互作用、苯丙氨酸代謝(Phenylalanine metabolism)、氨酰tRNA生物合成(Aminoacyl-tRNA biosynthesis)、血管平滑肌收縮(Vascular smooth muscle contraction)、C型凝集素受體信號通路(C-type lectin receptor signaling path-way)、脂肪細(xì)胞因子信號通路(Adipocytokine signa-ling pathway)、黑素生成(Melanogenesis)和鞘脂代謝(Sphingolipid metabolism)信號通路(圖4-B);RE vs Con差異代謝物富集了46條通路,其中顯著富集通路為ABC轉(zhuǎn)運蛋白、花生四烯酸代謝、苯丙氨酸和酪氨酸及色氨酸生物合成(Phenylalanine,tyrosine and tryptophan biosynthesis)、苯丙氨酸代謝、嘌呤代謝、氨酰tRNA生物合成、類固醇激素生物合成和神經(jīng)活性配體受體相互作用信號通路(圖4-C)。組間差異代謝物主要富集在花生四烯酸代謝、甘油磷脂代謝、類固醇激素生物合成、ABC轉(zhuǎn)運蛋白和嘌呤代謝信號通路,推測這些信號通路可能是青田田魚應(yīng)對急性低溫脅迫的關(guān)鍵通路。

    2.4青田田魚組間差異代謝物聚類分析結(jié)果

    對各組間差異代謝物富集程度較高的4個信號通路(花生四烯酸代謝、ABC轉(zhuǎn)運蛋白、甘油磷脂代謝和類固醇激素生物合成信號通路)相關(guān)的65個代謝物(表1)進(jìn)行聚類分析,并制作熱圖對其相對含量變化趨勢進(jìn)行可視化。結(jié)果(圖5)顯示,子集1和子集3顯示部分甘油磷脂代謝物溶血磷脂酰膽堿、花生四烯酸及其代謝物前列腺素等含量在CO組和RE組均呈降低趨勢;磷脂酰膽堿和部分溶血磷脂酰膽堿聚類到子集4,其含量在CO組降低,RE組略有回升,但仍低于Con組平均水平;皮質(zhì)醇、18-羥基皮質(zhì)酮和硫酸脫氫表雄酮等類固醇激素聚類在子集2,其含量在CO組升高,在RE組降低;?;撬峋垲惖阶蛹?,其含量在RE組最高。

    3討論

    臨界溫度是指使動物活動受到干擾,失去逃離潛在致命環(huán)境能力的溫度(Prodocimo and Freire,2001)。預(yù)試驗中,在(9.0±0.5)℃急性低溫脅迫下,試驗魚變得對外界刺激不敏感,無法從應(yīng)激環(huán)境中逃脫,并在冷脅迫6 h后不能平游,選擇9.0℃作為急性低溫脅迫試驗溫度,探究急性低溫脅迫下青田田魚的生理調(diào)節(jié)機制,為魚類科學(xué)越冬和優(yōu)良品種選育提供參考依據(jù)。

    3.1急性低溫對青田田魚鰓組織皮質(zhì)醇合成的影響

    皮質(zhì)醇是類固醇激素生物合成的代表性代謝物,參與維持離子平衡,與應(yīng)激反應(yīng)密切相關(guān),是魚類主要的應(yīng)激激素(Bureau et al.,2008)。當(dāng)水溫降至9.0℃時,青田田魚18-羥基皮質(zhì)酮等皮質(zhì)醇后體和皮質(zhì)醇水平上調(diào),17α,21-二羥基孕烯醇酮等皮質(zhì)醇前體含量水平降低,表明9.0℃急性低溫脅迫導(dǎo)致青田田魚產(chǎn)生應(yīng)激反應(yīng),且促進(jìn)了皮質(zhì)醇合成和代謝。皮質(zhì)類固醇釋放所引起的主要代謝過程是通過糖酵解和糖異生來調(diào)動儲存的能量,以滿足動物體內(nèi)的能量需求(Dennis and Norris,2015)。急性低溫脅迫促進(jìn)CO組青田田魚鰓組織皮質(zhì)醇合成和代謝可能是為了維持鰓組織細(xì)胞離子平衡和利用糖原代謝提供抵抗急性低溫脅迫所需的必要能量。研究表明,皮質(zhì)醇水平具有物種特異性,多種魚類暴露于溫度應(yīng)激時皮質(zhì)醇水平會增加,如羅非魚(Oreo-chromis niloticus L.)在短期低溫脅迫下會上調(diào)其皮質(zhì)醇水平(He etal.,2015),而虹鱒魚(Oncorhynchus mykiss)(LeBlanc et al.,2011;張旭,2023)和溪鱒(Salvelinus fontinalis)(Chadwick et al.,2015)在短期低溫脅迫下會下調(diào)其皮質(zhì)醇水平。皮質(zhì)醇在魚類急性低溫脅迫中的作用機制仍需進(jìn)一步探究。

    3.2急性低溫對青田田魚鰓組織免疫的影響

    花生四烯酸和其他多不飽和脂肪酸的釋放觸發(fā)了一系列涉及環(huán)加氧酶和脂加氧酶的細(xì)胞過程,對前列腺素和血栓素等類二十烷的生物合成至關(guān)重要(Mommsen et al.,1999)。CO組青田田魚花生四烯酸、血栓素和前列腺素水平相比于Con組出現(xiàn)了顯著下調(diào),可能是急性低溫刺激影響了魚體酶活性和合成,進(jìn)而導(dǎo)致花生四烯酸代謝受抑制。低溫脅迫可影響脂質(zhì)代謝等分子代謝過程,且魚類中不飽和脂肪酸的代謝對低溫脅迫非常敏感(Qian and Xue,2016)。低溫脅迫影響變溫動物中不飽和脂肪酸比例(Zehmer and Hazel,2005),多不飽和脂肪酸缺乏會引起異常的生化反應(yīng),進(jìn)而影響魚類免疫、健康、生長發(fā)育和生存(Buczynskiet al.,2009)?;ㄉ南┧釋儆诙嗖伙柡椭舅幔隰~類應(yīng)激反應(yīng)相關(guān)基因表達(dá)中發(fā)揮主要作用(Xu etal.,2022),對魚類生長、繁殖、應(yīng)激耐受性、免疫和骨骼發(fā)育等至關(guān)重要(Bureau et al.,2008)。本研究發(fā)現(xiàn)急性低溫脅迫下青田田魚花生四烯酸水平降低,表明急性低溫脅迫可能導(dǎo)致了青田田魚免疫抑制,降低了其應(yīng)激耐受性,使其無法適應(yīng)低溫環(huán)境。溶血磷脂酰膽堿是甘油磷脂代謝產(chǎn)物,與先天性免疫和適應(yīng)性免疫有關(guān)(Kabarowski et al.,2002),急性低溫脅迫下溶血磷脂酰膽堿水平降低進(jìn)一步說明急性低溫脅迫對青田田魚免疫存在影響。

    3.3急性低溫對青田田魚鰓組織細(xì)胞膜流動性的影響

    細(xì)胞膜磷脂富含花生四烯酸和其他多不飽和脂肪酸(Liu et al.,2022),甘油磷脂是細(xì)胞膜的重要成分,在維持細(xì)胞膜流動性及促進(jìn)細(xì)胞膜能量和物質(zhì)轉(zhuǎn)運等方面發(fā)揮重要作用(Farooqui et al.,2000)。磷脂酰膽堿在維持膜結(jié)構(gòu)和細(xì)胞信號傳導(dǎo)過程中發(fā)揮重要作用(Fokina,2014;Kertyset al.,2020)。長吻鮠(Leiocassis longirostris)(Liu et al.,2022)和雌性印鯪(Cirrhinus mrigala)(Li etal.,2024)在低溫脅迫下通過調(diào)節(jié)脂質(zhì)代謝與合成影響細(xì)胞膜流動性。本研究發(fā)現(xiàn)急性低溫脅迫下花生四烯酸、溶血磷脂酰膽堿和磷脂酰膽堿水平降低,提示急性低溫脅迫可能影響青田田魚細(xì)胞膜流動性,進(jìn)而導(dǎo)致細(xì)胞物質(zhì)轉(zhuǎn)運和信號傳遞等功能異常。

    3.4復(fù)溫對青田田魚鰓組織免疫、細(xì)胞凋亡和氨基酸代謝的影響

    本研究發(fā)現(xiàn),復(fù)溫后青田田魚花生四烯酸相關(guān)代謝物水平仍下調(diào),溶血磷脂酰膽堿等甘油磷脂代謝物水平仍然沒有完全恢復(fù),說明復(fù)溫后青田田魚可能受到持續(xù)的免疫抑制,需更長時間的復(fù)溫才能恢復(fù)至正常水平。嘌呤在應(yīng)激和免疫調(diào)節(jié)中發(fā)揮重要作用(Kuo et al.,2022),本研究發(fā)現(xiàn)復(fù)溫后黃嘌呤水平顯著降低,表明復(fù)溫可能通過調(diào)節(jié)嘌呤代謝來影響青田田魚的免疫功能。牛磺酸能緩解細(xì)胞凋亡和DNA氧化損傷(Cheng et al.,2018),而低溫可以使魚類細(xì)胞凋亡水平升高(Chen et al.,2022)。本研究中,RE組牛磺酸含量升高,提示復(fù)溫可能通過合成?;撬醽硪种萍?xì)胞凋亡,進(jìn)而恢復(fù)組織功能。ABC轉(zhuǎn)運蛋白的主要功能涉及小分子的主動轉(zhuǎn)運(Yao et al.,2020),復(fù)溫下參與ABC轉(zhuǎn)運蛋白途徑的氨基酸代謝產(chǎn)物含量下降,提示復(fù)溫下調(diào)了氨基酸代謝,這可能與復(fù)溫后能量分配調(diào)整有關(guān)(Aguilar et al.,2022)。

    4結(jié)論

    急性低溫可導(dǎo)致青田田魚免疫、物質(zhì)轉(zhuǎn)運和信號傳遞等功能異常。皮質(zhì)醇的合成和代謝可能是青田田魚抵抗急性低溫脅迫的重要機制。復(fù)溫后青田田魚鰓組織損傷在短期內(nèi)無法得到完全恢復(fù)。牛磺酸合成可能是青田田魚在復(fù)溫過程中的重要恢復(fù)機制。

    參考文獻(xiàn)(References):

    蔡潤佳.2021.低溫脅迫下軍曹魚幼魚脂代謝的變化[D].湛江:廣東海洋大學(xué),2021.[Cai R J.2021.Changes in lipid metabolism of juvenile cobia under low temperature stress[D].Zhanjaing:Guangdong Ocean University.]doi:10.27788/d.cnki.ggdhy.2021.000182.

    李豫,黃建盛,陳有銘,溫震威,歐光海,黃鑒鵬,蔣鑫濤,謝瑞濤,馬騫,陳剛.2023.低溫脅迫對軍曹魚幼魚鰓組織抗氧化能力、細(xì)胞凋亡和組織結(jié)構(gòu)的影響[J].南方水產(chǎn)科學(xué),19(3):68-77.[Li Y,Huang J S,Chen Y M,Wen Z W,Ou G H,Huang J P,Jiang X T,Xie R T,Ma Q,Chen G.2023.Effect of low temperature stress on antioxidantstress,apoptosis and histological structure of gills in cobia(Rachycentron canadum)[J].South China Fisheries Scien-ce,19(3):68-77.]doi:10.12131/20220227.

    張旭.2023.溫度和光照對洄游型硬頭鱒(Oncorhynchus mykiss)行為和耐鹽能力的影響[D].大連:大連海洋大學(xué).[Zhang X.2023.The effects of temperature and photope-riod on the behavior and salt tolerance of migratory steel-head trout(Oncorhynchus mykiss)[D].Dalian:Dalian Ocean University.]doi:10.27821/d.cnki.gdlhy.2023.000469.

    Abram Q H,Dixon B,Katzenback B A.2017.Impacts of lowtemperature on the teleost immune system[J].Biology,6(4):39.doi:10.3390/biology6040039.

    Aguilar A,Mattos H,Carnicero B,Sanhueza N,Mu?oz D,Teles M,Tort L,Bolta?a S.2022.Metabolomic profiling reveals changes in amino acid and energy metabolism path-ways in liver,intestine and brain of zebrafish exposed to different thermal conditions[J].Frontiers in Marine Scien-ce,9:835379.doi:10.3389/fmars.2022.835379.

    Alhazzaa R,Bridle AR,Nichols P D,Carter C G.2013.Coping with sub-optimal water temperature:Modifications in fatty acid profile of barramundi as influenced by dietary lipid[J].Comparative Biochemistry and Physiology.Part A:Molecularamp;Integrative Physiology,165(2):243-253.doi:10.1016/j.cbpa.2013.03.019.

    Barrento S,Marques A,Vaz-Pires P,Nunes M L.2011.Cancer pagurus(Linnaeus,1758)physiological responses to simu-lated live transport:Influence of temperature,air exposure and AQUI-S?[J].Journal of Thermal Biology,36(2):128-137.doi:10.1016/j.jtherbio.2010.12.006.

    Barton B A.2002.Stress in fishes:A diversity of responses with particular reference to changes in circulating cortico-steroids[J].Integrative and Comparative Biology,42(3):517-525.doi:10.1093/icb/42.3.517.

    Buczynski M W,Dumlao D S,Dennis E A.2009.Thematic review series:Proteomics.An integrated omics analysis of eicosanoid biology[J].Journal of Lipid Research,50(6):1015-1038.doi:10.1194/jlr.R900004-JLR200.

    Bureau D P,Hua K,Harris A M.2008.The effect of dietary lipid and long-chain n-3 PUFA levels on growth,energy utilization,carcass quality,and immune function of rain-bow trout,Oncorhynchus mykiss[J].Journal of the WorldAquaculture Society,39(1):1-21.doi:10.1111/j.1749-7345.2007.00146.x.

    Cappello T,Brand?o F,Guilherme S,Santos M A,Maisano M,MauceriA,Canário J,Pacheco M,Pereira P.2016.Insightsinto the mechanisms underlying mercury-induced oxida-tive stress in gills of wild fish(Liza aurata)combining 1H NMR metabolomics and conventional biochemical assays[J].The Science of the Total Environment,548-549:13-24.doi:10.1016/j.scitotenv.2016.01.008.

    Chadwick Jr J G,Nislow K H,McCormick S D.2015.Thermal onset of cellular and endocrine stress responses correspondto ecological limits in brook trout,an iconic cold-water fish[J].Conservation Physiology,3(1):cov017.doi:10.1093/conphys/cov017.

    Chen J X,Li H X,Xu P,Tang Y K,Su S Y,Liu G X,Wu N Y,Xue M M,Yu F,F(xiàn)eng W R,Song C Y,Wen H B.2022.Hypothermia-mediated apoptosis and inflammation con-tribute to antioxidant and immune adaption in freshwater drum,Aplodinotusgrunniens[J].Antioxidants,11(9):1657.doi:10.3390/antiox 11091657.

    Chen X Y,Liu S B,Ding Q W,Teame T,Yang Y L,Ran C,Zhang Z,Zhou Z G.2023.Research advances in the struc-ture,function,and regulation of the gill barrier in teleost fish[J].Water Biology and Security,2(2):100139.doi:10.1016/j.watbs.2023.100139.

    Cheng C H,Guo Z X,Wang A L.2018.The protective effects of taurine on oxidative stress,cytoplasmic free-Ca2+and apoptosis of pufferfish(Takifugu obscurus)under low temperature stress[J].Fishamp;Shellfish Immunology,77:457-464.doi:10.1016/j.fsi.2018.04.022.

    Cheng X B,Li F C,Lu J J,Wen Y L,Li Z L,Liao J Y,Cao J W,He X M,Sun J M,Liu Q G.2024.Transcriptomeanaly-sis in gill reveals the adaptive mechanism of domesticated common carp to the high temperature in shallow rice pad-dies[J].Aquaculture,578:740107.doi:10.1016/j.aquacul-ture.2023.740107.

    Dennis E A,Norris P C.2015.Eicosanoid storm in infection and inflammation[J].Nature Reviews Immunology,15(8):511-523.doi:10.1038/nri3859.

    Engelsma M Y,Hougee S,Nap D,Hofenk M,Rombout J H,van Muiswinkel W B,Lidy Verburg-van Kemenade B M.2003.Multiple acute temperature stress affects leucocyte populations and antibody responses in common carp,Cyp-rinus carpio L.[J].Fishamp;Shellfish Immunology,15(5):397-410.doi:10.1016/s 1050-4648(03)00006-8.

    Farooqui A A,Horrocks L A,F(xiàn)arooqui T.2000.Glycerophos-pholipids in brain:Their metabolism,incorporation into membranes,functions,and involvement in neurological disorders[J].Chemistry and Physics of Lipids,106(1):1-29.doi:10.1016/s0009-3084(00)00128-6.

    Feiner Z S,Coulter D P,Guffey S C,H??k T O.2016.Does overwinter temperature affect maternal body composition and egg traits in yellow perch Percaflavescens?[J].Jour-nal of Fish Biology,88(4):1524-1543.doi:10.1111/jfb.12929.

    Fiehn O.2002.Metabolomics-the link between genotypes and phenotypes[J].Plant Molecular Biology,48:155-171.doi:10.1023/A:1013713905833.

    Fokina N N,Bakhmet I N,Shklyarevich G A,Nemova N N.2014.Effect of seawater desalination and oil pollution on the lipid composition of blue mussels Mytilus edulis L.from the White Sea[J].Ecotoxicology and Environmental Safety,110:103-109.doi:10.1016/j.ecoenv.2014.08.010.

    Goos H J T,Consten D.2002.Stress adaptation,cortisol and pubertal development in the male common carp,Cyprinus carpio[J].Molecular and Cellular Endocrinology,197(1-2):105-116.doi:10.1016/s0303-7207(02)00284-8.

    He J,Qiang J,Yang H,Xu P,Zhu Z X,Yang R Q.2015.Changes in the fatty acid composition and regulation of antioxidant enzymes and physiology of juvenile geneti-cally improved farmed tilapia Oreochromis niloticus(L.),subjected to short-term low temperature stress[J].Journal of Thermal Biology,53:90-97.doi:10.1016/j.jtherbio.2015.08.010.

    IbarzA,Padrós F,Gallardo Má,F(xiàn)ernández-Borràs J,Blasco J,Tort L.2010.Low-temperature challenges to gilthead sea bream culture:Review of cold-induced alterations and‘Winter Syndrome’[J].Reviews in Fish Biology and Fishe-ries,20:539-556.doi:10.1007/s 11160-010-9159-5.

    Kabarowski J H S,Xu Y,Witte O N.2002.Lysophosphatidyl-choline as a ligand for immunoregulation[J].Biochemical Pharmacology,64(2):161-167.doi:10.1016/s0006-2952(02)01179-6.

    Kertys M,Grendar M,Kosutova P,Mokra D,Mokry J.2020.Plasma based targeted metabolomic analysis reveals altera-tions of phosphatidylcholines and oxidative stress markersin guinea pig model of allergic asthma[J].Biochimica et Biophysica Acta(BBA)-Molecular Basis of Disease,1866(1):165572.doi:10.1016/j.bbadis.2019.165572.

    Kuo C H,Ballantyne B,Huang P L,Ding S W,Hong M C,Lin T Y,Wu F C,Xu Z Y,Chiu K,Chen B,Liu C H.2022.Sarcodia suae modulates the immunity and disease resis-tance of white shrimp Litopenaeus vannamei against Vib-rio alginolyticus via the purine metabolism and phenylala-nine metabolism[J].Fishamp;Shellfish Immunology,127:766-777.doi:10.1016/j.fsi.2022.07.011.

    LeBlanc S,Middleton S,Gilmour K M,Currie S.2011.Chronic social stress impairs thermal tolerance in the rain-bow trout(Oncorhynchus mykiss)[J].Journal of Experi-mental Biology,214(10):1721-1731.doi:10.1242/jeb.056135.

    Li H Q,Li W H,Su J S,Zhou Z X,Miao Y,Tian X L,Tao M,Zhang C,Zhou Y,Qin Q B,Yang H R,Liu S J.2024.Inte-gration of transcriptome and metabolome reveals molecu-lar mechanisms responsive to cold stress in gynogenetic mrigal carp(Cirrhinus mrigala)[J].Aquaculture,579:740200.doi:10.1016/j.aquaculture.2023.740200.

    Liu M,Zhou Y L,Guo X F,Wei W Y,Li Z,Zhou L,Wang Z W,Gui J F.2022.Comparative transcriptomes and metabo-lomes reveal different tolerance mechanisms to cold stress in two different catfish species[J].Aquaculture,560:738 543.doi:10.1016/j.aquaculture.2022.738543.

    Mommsen T P,Vijayan M M,Moon T W.1999.Cortisol in teleosts:Dynamics,mechanisms of action,and metabolic regulation[J].Reviews in Fish Biology and Fisheries,9:211-268.doi:10.1023/a:1008924418720.

    P?rtner H O.2002.Climate variations and the physiological basis of temperature dependent biogeography:Systemic to molecular hierarchy of thermal tolerance in animals[J].Comparative Biochemistry and Physiology Part A:Molecu-laramp;Integrative Physiology,132(4):739-761.doi:10.1016/s1095-6433(02)00045-4.

    Prodocimo V,F(xiàn)reire C A.2001.Critical thermal maxima and minima of the platyfish Xiphophorus maculatus Günther(Poecillidae,Cyprinodontiformes):A tropical species of ornamental freshwater fish[J].Revista Brasileira de Zoolo-gia,18:97-106.doi:10.1590/S0101-81752001000500007.

    Qi M,Wu Q Q,Liu T,Hou Y L,Miao Y X,Hu M H,Liu Q G.2020.Hepatopancreas transcriptome profiling analysis reveals physiological responses to acute hypoxia and reoxygenation in juvenile Qingtian paddy field carp Cypri-nus carpio var qingtianensis[J].Frontiers in Physiology,11:1110.doi:10.3389/fphys.2020.01110.

    Qian B,Xue L.2016.Liver transcriptome sequencing and de novo annotation of the large yellow croaker(Larimichthy crocea)under heat and cold stress[J].Marine Genomics,25:95-102.doi:10.1016/j.margen.2015.12.001.

    Ren W Z,Hu L L,Guo L,Zhang J,Tang L,Zhang E T,Zhang J E,Luo S M,Tang J J,Chen X.2018.Preservation of the genetic diversity of a local common carp in the agricultural heritage rice-fish system[J].Proceedings of the National Academy of Sciences,115(3):E546-E554.doi:10.1073/pnas.1709582115.

    Schwalme K.1994.Reproductive and overwintering adapta-tions in northern pike(Esox lucius L.):Balancing essen-tial fatty acid requirements with dietary supply[J].Physio-logical Zoology,67(6):1507-1522.doi:10.1086/physzool.67.6.30163909.

    Shikata T,Iwanaga S,Shimeno S.1995.Metabolic response of acclimation temperature in carp[J].Fisheries Science,61(3):512-516.doi:10.2331/fishsci.61.512.

    Song M,Zhao J,Wen H S,Li Y,Li J F,Li L M,Tao Y X.2019.The impact of acute thermal stress on the metabolome ofthe blackrockfish(Sebastes schlegelii)[J].PLoS One,14(5):e0217133.doi:10.1371/journal.pone.0217133.

    Sui C J,Zhang Z H,Cai Y,Wu H D.1964.Using the physical decomposition method to study the effects of Arctic factors on wintertime temperatures in the Northern Hemisphere and China[J].Advances in Polar Science,25(4):213-221.doi:10.13679/j.advps.2014.4.00213.

    Velmurugan B K,Chan C R,Weng C F.2019.Innate-immuneresponses of tilapia(Oreochromis mossambicus)exposureto acute cold stress[J].Journal of Cellular Physiology,234(9):16125-16135.doi:10.1002/jcp.28270.

    Wen B,Jin S R,Chen Z Z,Gao J Z.2018.Physiological responses to cold stress in the gills of discus fish(Symphy-sodon aequifasciatus)revealed by conventional biochemi-cal assays and GC-TOF-MS metabolomics[J].Science of The Total Environment,640:1372-1381.doi:10.1016/j.sci-totenv.2018.05.401.

    Wendelaar Bonga S E.1997.The stress response in fish[J].Physiological Reviews,77(3):591-625.doi:10.1152/phy-srev.1997.77.3.591.

    Xu H G,Meng X X,Wei Y L,Ma Q,Liang M Q,Turchini G M.2022.Arachidonic acid matters[J].Reviews in Aqua-culture,14(4):1912-1944.doi:10.1111/raq.12679.

    Yao H Z,Li X,Tang L,Wang H,Wang C L,Mu C K,Shi C.2020.Metabolic mechanism of the mud crab(Scylla para-mamosain)adapting to salinity sudden drop based on GC-MS technology[J].Aquaculture Reports,18:100533.doi:10.1016/j.aqrep.2020.100533.

    Young T,Alfaro AC.2018.Metabolomic strategies for aquacul-ture research:A primer[J].Reviews in Aquaculture,10(1):26-56.doi:10.1111/raq.12146.

    Zehmer J K,Hazel J R.2005.Thermally induced changes in lipid composition of raft and non-raft regions of hepato-cyte plasma membranes of rainbow trout[J].Journal of Experimental Biology,208(22):4283-4290.doi:10.1242/jeb.01899.

    (責(zé)任編輯 蘭宗寶)

    猜你喜歡
    代謝組學(xué)
    何首烏致肝損傷大鼠的動態(tài)血清代謝組學(xué)研究
    基于UPLC—Q—TOF—MS技術(shù)的牛血清白蛋白誘導(dǎo)過敏反應(yīng)的代謝組學(xué)研究
    基于UPLC—Q—TOF—MS技術(shù)的牛血清白蛋白誘導(dǎo)過敏反應(yīng)的代謝組學(xué)研究
    藥用植物代謝組學(xué)研究
    藏藥鑒定及質(zhì)量控制研究現(xiàn)狀
    新疆維吾爾族和漢族大學(xué)生尿液代謝輪廓差異分析
    枯草芽孢桿菌代謝組樣品前處理方法的比較研究
    鎘超富集植物東南景天根系分泌物的代謝組學(xué)研究
    欧美日韩成人在线一区二区| 观看av在线不卡| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 久久精品亚洲熟妇少妇任你| tube8黄色片| 国产一区二区激情短视频 | 久久影院123| 女性被躁到高潮视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久久欧美国产精品| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 国产精品久久久av美女十八| 精品免费久久久久久久清纯 | 精品一品国产午夜福利视频| 伊人亚洲综合成人网| 狂野欧美激情性xxxx| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 午夜视频精品福利| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产成人av教育| 青春草亚洲视频在线观看| 水蜜桃什么品种好| 国产91精品成人一区二区三区 | 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 两人在一起打扑克的视频| 美女福利国产在线| 精品人妻1区二区| 女性生殖器流出的白浆| 极品人妻少妇av视频| 丁香六月欧美| 午夜精品国产一区二区电影| 老司机影院毛片| 女警被强在线播放| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 国产成人精品在线电影| 首页视频小说图片口味搜索 | 日韩av不卡免费在线播放| 国产男人的电影天堂91| 亚洲专区国产一区二区| 国产又色又爽无遮挡免| 中文欧美无线码| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久久久久久大尺度免费视频| 在线精品无人区一区二区三| 女警被强在线播放| 欧美在线黄色| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 国产成人系列免费观看| 欧美精品一区二区大全| 青春草亚洲视频在线观看| 国产日韩欧美视频二区| 亚洲国产日韩一区二区| 免费不卡黄色视频| 欧美精品啪啪一区二区三区 | 欧美黄色片欧美黄色片| 麻豆国产av国片精品| 久久久久久久精品精品| 91字幕亚洲| av有码第一页| 国产一区二区在线观看av| 91精品伊人久久大香线蕉| www.自偷自拍.com| 久久中文字幕一级| 欧美另类一区| 欧美成人午夜精品| 美女高潮到喷水免费观看| 中文字幕人妻熟女乱码| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产日韩欧美在线精品| 男女免费视频国产| 在线观看国产h片| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 黄色a级毛片大全视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| 免费在线观看完整版高清| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产人伦9x9x在线观看| 午夜视频精品福利| 国产亚洲欧美在线一区二区| 国产一区二区在线观看av| av电影中文网址| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 男女午夜视频在线观看| 伊人亚洲综合成人网| 久久久久精品国产欧美久久久 | 午夜免费成人在线视频| 人成视频在线观看免费观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 纯流量卡能插随身wifi吗| av有码第一页| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 九色亚洲精品在线播放| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 操出白浆在线播放| 2021少妇久久久久久久久久久| 国产xxxxx性猛交| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲三区欧美一区| 成在线人永久免费视频| 一级片'在线观看视频| 欧美日韩av久久| 国产午夜精品一二区理论片| bbb黄色大片| 国产免费一区二区三区四区乱码| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 中国美女看黄片| 久久国产精品人妻蜜桃| 亚洲av在线观看美女高潮| 叶爱在线成人免费视频播放| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 欧美日韩黄片免| 99国产精品免费福利视频| 麻豆国产av国片精品| 丝袜美足系列| 一个人免费看片子| 久久99精品国语久久久| 丝袜美足系列| 人妻 亚洲 视频| 成人手机av| 国产成人免费无遮挡视频| 考比视频在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 美女午夜性视频免费| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 一级毛片女人18水好多 | 美女扒开内裤让男人捅视频| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 性色av乱码一区二区三区2| 美女扒开内裤让男人捅视频| 热re99久久精品国产66热6| 岛国毛片在线播放| 日本vs欧美在线观看视频| 热99国产精品久久久久久7| 久久亚洲精品不卡| 亚洲人成电影免费在线| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲男人天堂网一区| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 又黄又粗又硬又大视频| 午夜福利一区二区在线看| 两性夫妻黄色片| 丝袜美足系列| 国产91精品成人一区二区三区 | 中文欧美无线码| 丝袜美足系列| 国产av一区二区精品久久| 久久九九热精品免费| 丝袜美足系列| 精品一品国产午夜福利视频| 免费观看av网站的网址| 日本vs欧美在线观看视频| www.精华液| 两个人免费观看高清视频| 看十八女毛片水多多多| 国产麻豆69| 亚洲av片天天在线观看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产精品国产av在线观看| 亚洲av电影在线进入| a级毛片在线看网站| 欧美黄色淫秽网站| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 丁香六月天网| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲欧洲国产日韩| 99国产精品99久久久久| 在线观看人妻少妇| 久久中文字幕一级| 亚洲国产av影院在线观看| 91精品国产国语对白视频| 手机成人av网站| 91成人精品电影| 大陆偷拍与自拍| 男人操女人黄网站| 美女扒开内裤让男人捅视频| 午夜91福利影院| 免费看av在线观看网站| 久久av网站| cao死你这个sao货| 国产精品人妻久久久影院| 色播在线永久视频| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲,欧美精品.| 亚洲精品自拍成人| 男女国产视频网站| 亚洲欧美一区二区三区久久| 999精品在线视频| 成人午夜精彩视频在线观看| 老鸭窝网址在线观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产在线一区二区三区精| 男女之事视频高清在线观看 | 欧美日韩黄片免| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 激情五月婷婷亚洲| 午夜福利视频在线观看免费| 国产熟女午夜一区二区三区| 一级a爱视频在线免费观看| 国产精品.久久久| 久久久国产一区二区| 久久久久久久大尺度免费视频| 久久99一区二区三区| 青青草视频在线视频观看| 午夜福利视频在线观看免费| bbb黄色大片| 久热爱精品视频在线9| 五月开心婷婷网| 国产男女内射视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 波多野结衣一区麻豆| 国产精品久久久久成人av| 欧美激情 高清一区二区三区| 极品人妻少妇av视频| 秋霞在线观看毛片| 成年美女黄网站色视频大全免费| 久久 成人 亚洲| 成人午夜精彩视频在线观看| 女人精品久久久久毛片| 18禁观看日本| 成年人黄色毛片网站| 一本大道久久a久久精品| 尾随美女入室| xxx大片免费视频| 999精品在线视频| 精品福利永久在线观看| 我要看黄色一级片免费的| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 超色免费av| 国产激情久久老熟女| 色婷婷久久久亚洲欧美| 国产一区有黄有色的免费视频| 香蕉丝袜av| 欧美黄色淫秽网站| 狂野欧美激情性bbbbbb| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 搡老乐熟女国产| 国产成人欧美| 香蕉丝袜av| 国产精品一区二区在线不卡| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 黄频高清免费视频| 久久久久精品国产欧美久久久 | 国产日韩欧美视频二区| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 精品久久久久久电影网| 在现免费观看毛片| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 91国产中文字幕| 午夜日韩欧美国产| 丝袜喷水一区| 久久精品成人免费网站| 一级毛片女人18水好多 | 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲第一青青草原| 免费在线观看黄色视频的| av不卡在线播放| 高清视频免费观看一区二区| 国产国语露脸激情在线看| 最近手机中文字幕大全| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲av片天天在线观看| 午夜福利视频在线观看免费| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | xxxhd国产人妻xxx| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 午夜免费鲁丝| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 成在线人永久免费视频| 91麻豆av在线| 成年人午夜在线观看视频| 午夜福利视频在线观看免费| 国产精品 国内视频| av一本久久久久| 国产黄色视频一区二区在线观看| 久久鲁丝午夜福利片| 国产成人91sexporn| 超碰成人久久| 久热这里只有精品99| 日本色播在线视频| 好男人视频免费观看在线| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲国产欧美一区二区综合| 免费在线观看日本一区| av在线app专区| 在线看a的网站| 久久ye,这里只有精品| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 人体艺术视频欧美日本| 国产精品 欧美亚洲| 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| 激情五月婷婷亚洲| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲一码二码三码区别大吗| 免费av中文字幕在线| 亚洲 国产 在线| 国产熟女欧美一区二区| 国产精品 欧美亚洲| 亚洲三区欧美一区| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 日韩免费高清中文字幕av| 精品视频人人做人人爽| 美女大奶头黄色视频| 黄片播放在线免费| 97在线人人人人妻| 永久免费av网站大全| www.熟女人妻精品国产| 免费在线观看影片大全网站 | e午夜精品久久久久久久| 免费日韩欧美在线观看| 日本欧美视频一区| 大话2 男鬼变身卡| 91老司机精品| 日本91视频免费播放| 国产黄色免费在线视频| 热re99久久国产66热| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 日本色播在线视频| 老司机深夜福利视频在线观看 | 五月开心婷婷网| www.精华液| 999久久久国产精品视频| 久久久久久久久久久久大奶| 啦啦啦在线免费观看视频4| 亚洲av成人精品一二三区| 中文字幕高清在线视频| av视频免费观看在线观看| 最新的欧美精品一区二区| 国产av国产精品国产| av天堂在线播放| 免费看十八禁软件| 亚洲中文日韩欧美视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 日韩伦理黄色片| 成年人午夜在线观看视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 飞空精品影院首页| 亚洲av日韩在线播放| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产成人系列免费观看| 日本午夜av视频| 老司机亚洲免费影院| 国产精品.久久久| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 丝袜在线中文字幕| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 国产成人a∨麻豆精品| avwww免费| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 99精国产麻豆久久婷婷| 欧美久久黑人一区二区| 搡老岳熟女国产| 视频区图区小说| 国产亚洲一区二区精品| 51午夜福利影视在线观看| 精品少妇久久久久久888优播| 男人添女人高潮全过程视频| 又大又黄又爽视频免费| 亚洲专区国产一区二区| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 日本欧美国产在线视频| 99国产精品一区二区蜜桃av | 成年美女黄网站色视频大全免费| 在线 av 中文字幕| 亚洲七黄色美女视频| 老司机亚洲免费影院| 大型av网站在线播放| 9热在线视频观看99| a级毛片在线看网站| 一级黄色大片毛片| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲欧美激情在线| 男人操女人黄网站| 亚洲图色成人| 精品久久蜜臀av无| 两个人免费观看高清视频| 男女国产视频网站| 亚洲久久久国产精品| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 国产一区二区激情短视频 | 亚洲少妇的诱惑av| 爱豆传媒免费全集在线观看| h视频一区二区三区| 亚洲国产中文字幕在线视频| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 国产激情久久老熟女| 久热这里只有精品99| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 18禁国产床啪视频网站| 高潮久久久久久久久久久不卡| 黄色视频不卡| 色播在线永久视频| 亚洲七黄色美女视频| 精品福利观看| 免费高清在线观看视频在线观看| 晚上一个人看的免费电影| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 自线自在国产av| 精品久久久久久电影网| 国产xxxxx性猛交| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 久久av网站| 国产99久久九九免费精品| 国产欧美日韩精品亚洲av| av国产精品久久久久影院| 女人久久www免费人成看片| 国产免费一区二区三区四区乱码| 大话2 男鬼变身卡| 99热全是精品| 欧美日韩一级在线毛片| 午夜免费成人在线视频| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产主播在线观看一区二区 | 色94色欧美一区二区| 咕卡用的链子| 国产成人精品久久二区二区91| 欧美日韩av久久| 欧美日韩成人在线一区二区| 成年av动漫网址| 免费不卡黄色视频| h视频一区二区三区| 久久午夜综合久久蜜桃| av有码第一页| 热99国产精品久久久久久7| 一级片免费观看大全| 性色av一级| 欧美日韩一级在线毛片| 无遮挡黄片免费观看| 国产精品三级大全| a级片在线免费高清观看视频| 两个人看的免费小视频| 视频区欧美日本亚洲| 欧美人与性动交α欧美软件| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 中文字幕亚洲精品专区| 国产成人欧美在线观看 | 久久 成人 亚洲| 久久热在线av| 欧美黄色片欧美黄色片| 丝袜美足系列| 精品福利永久在线观看| 欧美日韩黄片免| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 精品久久久久久电影网| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 99精国产麻豆久久婷婷| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 超色免费av| 成年av动漫网址| 亚洲成国产人片在线观看| 久热这里只有精品99| 国产成人av激情在线播放| 久久精品人人爽人人爽视色| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 只有这里有精品99| 亚洲伊人色综图| 日韩av免费高清视频| 高清视频免费观看一区二区| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 一级片'在线观看视频| 亚洲男人天堂网一区| 亚洲av片天天在线观看| 母亲3免费完整高清在线观看| 免费看av在线观看网站| 最新在线观看一区二区三区 | 国产成人欧美在线观看 | 高潮久久久久久久久久久不卡| www.999成人在线观看| 午夜免费鲁丝| 日本黄色日本黄色录像| 午夜免费鲁丝| 老汉色av国产亚洲站长工具| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 久久久久精品国产欧美久久久 | av天堂在线播放| 国产一区二区在线观看av| 亚洲av在线观看美女高潮| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 黄色 视频免费看| 久9热在线精品视频| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 日本a在线网址| 9191精品国产免费久久| 十八禁网站网址无遮挡| 伦理电影免费视频| 亚洲第一av免费看| 操美女的视频在线观看| 少妇粗大呻吟视频| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产老妇伦熟女老妇高清| 亚洲中文av在线| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲国产看品久久| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 亚洲 国产 在线| 久久九九热精品免费| 亚洲精品第二区| 国产精品 国内视频| 国产老妇伦熟女老妇高清| 中文字幕人妻丝袜制服| 美国免费a级毛片| 永久免费av网站大全| 超碰97精品在线观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 免费少妇av软件| 成人影院久久| 性高湖久久久久久久久免费观看| 最近手机中文字幕大全| 中国美女看黄片| 悠悠久久av| 七月丁香在线播放| 日韩欧美一区视频在线观看| 一级毛片女人18水好多 | 91九色精品人成在线观看| 大话2 男鬼变身卡| 一区二区三区激情视频| 亚洲国产av新网站| av欧美777| 校园人妻丝袜中文字幕| 成人亚洲欧美一区二区av| 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲美女黄色视频免费看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产一卡二卡三卡精品| 国产免费视频播放在线视频| 欧美xxⅹ黑人| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产成人av教育| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 日本av手机在线免费观看| 成人免费观看视频高清| 九色亚洲精品在线播放| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产91精品成人一区二区三区 | 美女福利国产在线| 中国美女看黄片| 新久久久久国产一级毛片| 欧美久久黑人一区二区| 成年美女黄网站色视频大全免费| 老汉色∧v一级毛片| 2018国产大陆天天弄谢| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 午夜免费男女啪啪视频观看| 一本综合久久免费| 午夜av观看不卡| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 91精品国产国语对白视频| 久久精品成人免费网站| 日本91视频免费播放| 日本av手机在线免费观看| 欧美在线一区亚洲| av线在线观看网站| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲 国产 在线| 欧美精品av麻豆av| 黄频高清免费视频| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 男女国产视频网站| 免费观看人在逋| 黄色 视频免费看| 国产精品三级大全| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产精品免费大片| 色网站视频免费| 欧美亚洲日本最大视频资源| 日韩av免费高清视频| 亚洲人成77777在线视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| xxx大片免费视频| 性高湖久久久久久久久免费观看| 国产亚洲av高清不卡| 十分钟在线观看高清视频www| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产成人免费观看mmmm| 国产一区二区三区综合在线观看| av在线app专区| 黄片播放在线免费| 亚洲黑人精品在线| videos熟女内射| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 香蕉丝袜av| 纯流量卡能插随身wifi吗| 中文字幕最新亚洲高清| 男女免费视频国产| 久久精品国产a三级三级三级| 人人澡人人妻人| 久久久久久久久久久久大奶| 精品亚洲成a人片在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 性色av乱码一区二区三区2| 91字幕亚洲| 精品一区二区三区av网在线观看 |