• <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 ?

    基于FUNGuild的山藥腐爛塊莖真菌群落研究及潛在病原真菌的分離鑒定

    2025-03-19 00:00:00展莉平任雪洋張笑一王瑞飛孔盈利王強李明軍楊清香
    廣西植物 2025年2期
    關鍵詞:山藥

    摘 要:為探討山藥腐爛塊莖的真菌群落特征及主要病原真菌,該研究采用ITS擴增子測序技術和FUNGuild分析闡明了其真菌群落組成、網(wǎng)絡特征及生態(tài)功能類群,并對潛在病原真菌進行了分離鑒定。結果表明:(1)山藥腐爛塊莖中的優(yōu)勢菌門為子囊菌門(Ascomycota),優(yōu)勢屬包括青霉屬(Penicillium)、炭疽菌屬(Colletotrichum)、鐮刀菌屬(Fusarium)、籃狀菌屬(Talaromyces)和粉紅螺旋聚孢霉屬(Clonostachys)等。真菌生態(tài)網(wǎng)絡呈現(xiàn)明顯的模塊化結構和高比例的正相關邊數(shù)(99.33%),真菌間趨向于極強的正向合作。(2)FUNGuild分析顯示,10個真菌生態(tài)功能類群與山藥塊莖腐爛高度相關。其中,糞腐生-未命名腐生-木腐菌和內生-植物病原真菌的相對豐度分別為33.74%和23.64%,其代表性屬分別為青霉和炭疽屬。此外,與植物病原和木腐菌同時相關的生態(tài)功能類群共有3個,總相對豐度為13.67%,代表性屬為鐮刀菌屬。進一步Trait分析表明,青霉、鐮刀菌等7個屬真菌可能與山藥塊莖腐爛密切相關。(3)共分離鑒定真菌22株,隸屬于6個屬,包括鐮刀菌屬(9株)、青霉屬(5株)和曲霉屬(Aspergillus,4株)等。該研究結果為闡明山藥塊莖腐爛的發(fā)病機理、定向使用農(nóng)藥及篩選生防菌提供了參考依據(jù)。

    關鍵詞:山藥,擴增子測序,真菌群落,F(xiàn)UNGuild,生態(tài)功能類群,植物病原真菌

    中圖分類號:Q949.32

    文獻標識碼:A

    文章編號:1000-3142(2025)02-0347-13

    基金項目:中原科技創(chuàng)新領軍人才(224200510011);國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術體系(CARS-21);河南省高等學校重點科研項目(22B180006,20A180015);河南省創(chuàng)新重點項目(202310476022)。

    第一作者:展莉平(1998—),碩士研究生,主要從事植物病原菌研究,(E-mail)18567120259@163.com。

    *通信作者:楊清香,博士,教授,主要從事中藥材微生物組學功能、山藥種質資源與新品種創(chuàng)制等研究,(E-mail)yangqx66@163.com。

    FUNGuild-based study of fungal community,and isolation and identification of potential pathogenic fungi in yam (Dioscorea polystachya) rotting tubers

    ZHAN Liping1,REN Xueyang1,ZHANG Xiaoyi1,WANG Ruifei1,2,KONG Yingli1,WANG Qiang1,2,LI Mingjun1,YANG Qingxiang1,2*

    (1. College of Life Sciences,Henan Normal University,Xinxiang 453007,Henan,China; 2. Henan International Joint Laboratory of Agricultural Microbial Ecology and Technology,Xinxiang 453007,Henan,China)

    Abstract:To investigate the characteristics of the fungal community and potential key pathogenic fungi,ITS rDNA amplicon sequencing technology and FUNGuild analysis were used to study the fungal community composition,network characteristics and ecological function groups in rotting tubers of Dioscorea sp. Additionally,potential pathogenic fungi were isolated and identified. The results were as follows:(1) In rotting tubers of Dioscorea sp.,the dominant phylum was Ascomycota,and prevalent fungal genera included Penicillium,Colletotrichum,F(xiàn)usarium,Talaromyces,Clonostachys,etc. The fungal ecological network exhibited a clear modular structure with a high ratio of positive correlation edges (99.33%),suggesting that positive cooperation was strengthen between different fungi.(2) FUNGuild analysis indicated that 10 guilds were highly correlated with yam tuber rot. Among these guilds,the relative abundances of dung saprotroph-undefined saprotroph-wood saprotroph and endophyte-plant pathogen were 33.74% and 23.64%,respectively,and the representative genera were Penicillium and Colletotrichum,respectively. Additionally,three guilds were related to both plant pathogen and wood saprotroph,and occupied 13.67% of the ecological functional groups. Moreover,F(xiàn)usarium was representative genus of all three guilds. Traits analysis showed that seven genra of fungi (Penicillium,F(xiàn)usarium,etc.) in the fungal community were probably invovled in yam tuber rot.(3) A total of 22 strains were isolated and belonged to 6 genera,including Fusarium(9 strains),Penicillium(5 strains) and Aspergillus(4 strains),etc. This study provides reference for understanding the pathogenesis of tuber rot in Dioscorea sp.,and for the selection of appropriate pesticides and biocontrol microbes.

    Key words:Dioscorea sp.,amplicon sequencing,fungal community,F(xiàn)UNGuild,ecological functional groups,plant pathogenic fungi

    山藥(Dioscorea sp.)是薯蕷科薯蕷屬草質藤本植物(Obidiegwu et al.,2020),其地下塊莖中富含豐富的多糖、氨基酸、薯蕷皂苷、尿囊素、多酚等活性成分,具有健脾生津、補肺固腎等功效,是一種藥食兩用的傳統(tǒng)大宗中藥材(Ma et al.,2018; Mondo et al.,2021; Li Y et al.,2023)。近年來,隨著人們對中醫(yī)藥和食療生活方式認可度的快速提升,山藥的市場需求量急劇增加,種植面積逐年上升。目前,全球山藥種植面積約為1 000萬公頃,全球山藥產(chǎn)量約為8 825.7萬噸(FAOSTAT,2022)。然而,在山藥種植生產(chǎn)中面臨著一系列問題,尤其是真菌病害引發(fā)的地下塊莖腐爛,嚴重影響山藥產(chǎn)量和質量(李術臣等,2005; 楊小林等,2021)。

    已有研究表明,植物病害發(fā)生、發(fā)展與其微生物群落組成、多樣性和生態(tài)功能類群變化存在密切的關聯(lián)。高通量測序技術是目前用于分析植物病害發(fā)生發(fā)展過程與微生物群落間關系最為常用的方法。例如,Li PF等(2023)研究表明,腐皮鐮刀菌(Fusarium solani)感染導致煙草根際微生物生態(tài)網(wǎng)絡規(guī)模顯著變小,真菌之間的正向關聯(lián)和協(xié)作明顯強于非感染煙草,毛盾盤菌(Scutellinia nigrohirtula)等多個菌屬的豐度增加。Liu等(2022)研究表明,樹木褐根病發(fā)生時,其根際真菌群落多樣性明顯降低,褐根病菌(Phellinus noxius)與里氏赤殼菌(Cosmospora)的豐度呈顯著正相關,傘菌綱(Agaricomycetes)、糞殼菌綱(Sordario-mycetes)和座囊菌綱(Dothideomycetes)等6種真菌豐度與褐根病菌呈負相關。Shu等(2019)研究表明,油梨根腐病發(fā)生時,其真菌群落中的病原菌如殼球孢菌屬(Macrophomina)等豐度明顯上升,益生真菌如根孢囊霉屬(Rhizophagus)和空團菌屬(Cenococcum)等豐度明顯下降。但是,以上這些研究借助高通量測序技術只能對真菌群落組成和多樣性進行分析,無法對真菌群落生態(tài)功能進行預測,更無法全面評估植物疾病與真菌群落間的關系。近年來,F(xiàn)UNGuild數(shù)據(jù)庫及相關分析的出現(xiàn),有效地解決了這一問題。依托FUNGuild分析,在高通量測序的基礎上,不僅可以進行真菌功能的比對,還可以對真菌群落營養(yǎng)型、生態(tài)功能類群及致病特性進行分析,有助于解析植物生理狀況與真菌生態(tài)功能類群間的關聯(lián)。例如,李朋發(fā)等(2019)利用高通量測序與FUNGuild聯(lián)合分析發(fā)現(xiàn),煙草鐮刀菌根腐病植株根際真菌以病理營養(yǎng)型為主,占比高達54.64%且鐮刀菌屬占有絕對優(yōu)勢。劉宇星等(2021)發(fā)現(xiàn),刺梨葉斑病患病葉片內生和葉際真菌主要生態(tài)功能類群分別為腐生型和植物病原型,占比分別達到63.16%和32.26%。郭晗玥等(2023)通過對不同連作時間的西瓜土壤微生物群落進行功能預測發(fā)現(xiàn),西瓜連作6茬土壤中病理型真菌被顯著富集,植物病原真菌生態(tài)功能類群豐度明顯提高,其可能通過損傷宿主細胞獲取營養(yǎng),導致西瓜真菌病害的發(fā)生。因此,將高通量測序與FUNGuild分析相結合是一種闡明植物疾病與真菌群落間關系的有效策略。

    目前,已被證實與山藥塊莖腐爛密切相關的病原菌主要包括鐮刀菌、青霉和曲霉(Popoola et al.,2019; Uy et al.,2022; Li PF et al.,2023)。此外,零星報道認為可可色二孢(Lasiodiplodia theobromae)、齊整小核菌(Sclerotium rolfsii)和群結腐霉(Pythium myriotylum)等也是引起山藥塊莖腐爛的病原真菌(Dania et al.,2016,2020; Zhang et al.,2018)。然而,已有研究均集中在病原真菌的分離鑒定方面,尚未有研究對山藥腐爛塊莖的真菌群落組成、生態(tài)功能類群和潛在病原真菌進行全面的評價和分析。

    本研究聯(lián)合使用Illumina MiSeq高通量測序、FUNGuild分析與組織分離培養(yǎng)技術,擬探討以下問題:(1)腐爛山藥塊莖中的真菌群落組成及生態(tài)網(wǎng)絡特征;(2)腐爛山藥塊莖中的真菌生態(tài)功能類群、代表性物種及其Trait致病特性;(3)潛在病原真菌的分離鑒定。本研究將加深對腐爛山藥塊莖中真菌群落生態(tài)功能的理解,為闡明山藥塊莖腐爛的發(fā)病規(guī)律、定向使用農(nóng)藥及篩選生防菌提供參考依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 材料

    供試樣品:于2021年11月采自河南省焦作市溫縣山藥種質資源圃(112°98′22″ N、34°94′68″ E),將種植區(qū)域等分為6個區(qū)域,在每個區(qū)域中采集山藥腐爛塊莖,如圖1所示。將腐爛塊莖放入無菌自封袋,于冰盒中保存,帶回實驗室放入4 ℃保存?zhèn)溆谩?/p>

    1.2 土壤理化性質測定

    土壤pH(6.63)、總磷(total phosphorus,213.254 mg·kg-1)、總有機質(total organic matter,410.00 mg·kg-1)、速效磷(available phosphorus,13.88 mg·kg-1)和有效鉀(available potassium,300.28 mg·kg-1)的測定參考鮑士旦(2000)的方法,銨態(tài)氮(ammonia nitrogen,110.24 mg·kg-1)、硝態(tài)氮(nitrate nitrogen,54.72 mg·kg-1)和亞硝態(tài)氮(nitrite nitrogen,3.12 mg·kg-1)參考Zhou等(2021)對秸稈覆蓋土壤理化性質的測定方法。

    1.3 樣品的處理

    山藥塊莖用流水沖洗干凈后,在病健交界處切取0.5 cm × 0.5 cm組織塊,并進行表面消毒:75%酒精表面消毒30 s,0.1%升汞消毒4~5 min,無菌水漂洗3~4次。取最后1次漂洗的無菌水100 μL涂布于PDA培養(yǎng)基,確認表面消毒徹底后,取組織塊裝入無菌EP管。送至上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司,提取DNA并進行質量鑒定后,利用Illumina MiSeq平臺,使用引物ITS1F(CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA)/ITS2R(GCTGCGTTCTTCATCGATGC)進行ITS擴增子測序。

    1.4 高通量測序數(shù)據(jù)的生物信息學分析

    利用上海美吉生物醫(yī)藥科技有限公司云平臺(https://cloud.majorbio.com/)進行高通量數(shù)據(jù)的分析和處理。利用FLASH 1.2.11、QIIME 1.9.1、UCHIME 8.1對原始數(shù)據(jù)進行質控拼接、數(shù)據(jù)優(yōu)化,選擇去除錯誤序列后覆蓋度100%、相似度大于98%的序列進行ASV擴增子測序變異聚類(Tipton et al.,2021)。利用Unite真菌數(shù)據(jù)庫進行真菌物種注釋。利用psych、microeco R包計算真菌群落相關性,軟件gephi 0.10.1及ggClusterNet和WGCNA等R包進行數(shù)據(jù)可視化。利用FUNGuild數(shù)據(jù)庫(http://stbates.org/funguild_db.php)與R studio結合,預測腐爛山藥塊莖真菌生態(tài)功能結構。

    1.5 腐爛山藥真菌的分離純化

    將0.5 cm × 0.5 cm病健交界處組織塊消毒徹底后,用無菌研缽破碎,置于5 mL的無菌水中,混合均勻。以10倍梯度稀釋,取制備原液、10-1、10-2和10-34個梯度,涂布于PDA培養(yǎng)基,置于28 ℃恒溫黑暗培養(yǎng)5~7 d,挑取形態(tài)、顏色等不同的菌落,使用劃線法進行分離純化,直至獲得單一菌落。分離純化后的菌株用于菌種保藏和DNA提取。

    1.6 不同形態(tài)菌株DNA提取與鑒定

    按照DNA提取試劑盒(OMEGA BIO)的方法提取不同形態(tài)真菌DNA。采用真菌通用引物ITS1(TCCGTAGGTGAACCTGCGG) / ITS4(TCCTCCGCTTATTGATATGC)對菌株的ITS區(qū)進行擴增,使用25 μL的反應體系:2X Master Mix 12.5 μL,ddH2O 9.9 μL,上游引物0.8 μL,下游引物0.8 μL,模板1 μL。PCR擴增體系:95 ℃預變性5 min,94 ℃變性30 s,54 ℃退火30 s,72 ℃延伸60 s,重復35次,72 ℃延伸10 min。PCR產(chǎn)物使用1.0%瓊脂糖凝膠電泳檢測其質量,并送至生工生物工程(上海)股份有限公司進行測序,測序結果進行BLAST序列比對,利用軟件MEGA 11.0進行多重序列比對,利用最大似然法構建真菌ITS-rDNA系統(tǒng)發(fā)育樹。

    2 結果與分析

    2.1 腐爛山藥塊莖中真菌群落結構分析

    利用Illumina平臺對樣品進行真菌ITS1區(qū)進行擴增子測序,共獲得382 426條有效序列。對樣品序列隨機抽樣5次進行稀釋曲線分析,結果顯示,在此測序深度下,不同樣品中真菌物種的稀釋曲線已趨于平穩(wěn)(圖2),覆蓋率均在99.9%以上,說明此測序深度足以反映山藥腐爛組織樣品中的真菌群落信息。

    對真菌群落結構進行進一步分析,在門水平上(圖3:A),子囊菌門(Ascomycota)是腐爛塊莖中的絕對優(yōu)勢菌門,相對豐度為91.74%;擔子菌門(Basidiomycota)、羅茲菌門(Rozellomycota)、被孢菌門(Mortierellomycota)、壺菌門(Chytridiomycota)和球囊菌門(Glomeromycota)含量較低,其相對豐度分別為1.77%、1.36%、0.86%、0.41%和0.02%。在屬水平上(圖3:B),相對豐度較高的真菌為青霉屬(Penicillium,32.65%)、炭疽菌屬(Colletotrichum,16.16%)、鐮刀菌屬(8.13%)、織球殼屬(Plectos-phaerella,7.30%)、棘殼孢屬(Setophoma,5.14%)、帚枝霉屬(Sarocladium,4.57%)、假絲酵母屬(Fusicolla,2.94%)、叢赤殼科未分類屬(unNectriaceae,2.53%)、枝頂孢屬(Acremonium,1.76%)、籃狀菌屬(Talaromyces,1.05%)和粉紅螺旋聚孢霉(Clonostachys,1.01%)等。

    利用R包(igraph)構建隨機網(wǎng)絡和共現(xiàn)網(wǎng)絡節(jié)點度分布圖,結果表明,隨機網(wǎng)絡節(jié)點分布符合泊松分布,共現(xiàn)網(wǎng)絡節(jié)點分布服從冪律(圖4:A),即少數(shù)的節(jié)點往往擁有大量的連接,共現(xiàn)網(wǎng)絡構建合理(林潤輝和季澤,2024)。籃狀菌屬、粉紅螺旋聚孢霉和假散囊菌屬(Pseudeurotium)等真菌的Hub值均為0.29,高于其他真菌的Hub值,說明它們在網(wǎng)絡中屬于核心真菌(圖4:B)。共現(xiàn)網(wǎng)絡(圖4:C)由40個節(jié)點151條邊組成,節(jié)點平均度為7.415,平均加權度為22.20,網(wǎng)絡直徑為6,圖密度為0.185,平均聚類系數(shù)為0.883,平均路徑長度為1.849,模塊化指數(shù)為0.466,具有模塊化結構,正相關邊數(shù)占比為99.33%。綜上結果表明,網(wǎng)絡中的大多數(shù)真菌趨向于正向強化其相互間的合作,并且具有較強的對抗外界干擾的能力,山藥腐爛塊莖中真菌的生態(tài)功能類群很可能趨向于集中和強化。

    2.2 腐爛山藥塊莖真菌FUNGuild功能類群預測

    為進一步明確腐爛塊莖中真菌的生態(tài)功能類群,利用FUNGuild數(shù)據(jù)庫對山藥腐爛塊莖中的真菌營養(yǎng)類群進行分析。結果(圖5:A)表明,腐爛塊莖中共有7種營養(yǎng)類型,包括病理營養(yǎng)型(8.26%)和病理復合營養(yǎng)型 [病理-共生營養(yǎng)型(23.64%)、病理-腐生營養(yǎng)型(5.99%)、病理-腐生-共生營養(yǎng)型(15.57%)]共占比53.46%,以及腐生營養(yǎng)型(37.15%)、共生營養(yǎng)型(0.48%)、腐生-共生營養(yǎng)型(1.06%)。

    FUNGuild生態(tài)功能分類結果顯示,除未定功能的類群外,腐爛塊莖中共有37種功能類群,包含豐度超過1%類群10個(圖5:B)。其中,糞腐生-未命名腐生-木腐菌類群(32.59%)對應的真菌僅有青霉屬;內生-植物病原類群(23.64%)對應的真菌主要有炭疽菌屬、織球殼屬等;動物病原-內生-真菌寄生-地衣寄生-植物病原-木腐菌類群(5.48%)、動物病原-內生-地衣寄生-植物病原-土壤腐生-木腐菌類群(4.24%)和動物病原-內生-植物病原-木腐菌類群(3.95%)對應的真菌主要是鐮刀菌屬;動物病原類群(5.70%)對應的真菌主要是帚枝霉屬;真菌寄生-植物病原-植物腐生(5.69%)對應的真菌僅有棘殼孢屬;未知腐生菌類群(3.75%)對應的真菌主要是籃狀菌屬;植物病原類群(2.60%)對應的真菌主要有粉紅螺旋聚孢霉、葡萄座腔菌屬(Botryosphaeria)和椿啟介菌屬(Tubakia)等;動物病原-內生-寄生-植物病原-木腐菌類群(1.57%)對應的真菌僅有枝頂孢屬。因此,病原或腐生相關的真菌生態(tài)功能類群在山藥塊莖腐爛中扮演重要的角色。

    Trait致病特征分析結果顯示,腐爛塊莖真菌生態(tài)功能類群中的一些成員可引起植物軟腐病,并且其豐度和置信度差異明顯(表1)。其中,青霉屬(32.70%)和互生枝頂孢(A. alternatum,0.19%)為極可能,鐮刀菌屬(3.89%)、炭角菌屬(Xylaria,0.13%)和木霉屬(Trichoderma,0.03%)為很可能,鏈格孢屬(Alternaria,0.06%)和枝頂孢屬(1.57%)為可能。這些潛在病原真菌均隸屬于腐生或植物病原相關的生態(tài)功能類群,很可能與山藥塊莖腐爛密切相關。

    2.3 潛在病原真菌的分離鑒定

    高通量測序及生態(tài)功能類群等分析結果表明,腐爛山藥塊莖中主要為植物病原或腐生型的真菌。但是,這些結果僅依賴于DNA測序技術,為進一步驗證上述結果,進行組織分離培養(yǎng)實驗,共獲得135株真菌。挑選在培養(yǎng)基平板上具有不同生長形態(tài)的22株真菌,編號RP1-RP22(圖6),進行ITS-rDNA擴增測序,所得序列進行BLAST比對,利用MEGA 11.0構建系統(tǒng)發(fā)育樹。結果(圖7)顯示,這些真菌隸屬于6個屬,包括鐮刀菌屬(9株)、青霉屬(5株)、曲霉屬(Aspergillus)(4株)、籃狀菌屬(1株)、木霉屬(2株)、枝孢菌屬(Cladosporium)(1株)。其中,鐮刀菌屬、青霉屬、曲霉屬和籃狀菌屬均為高通量測序中豐度較高的菌屬(圖3:B),證明這些潛在病原真菌存活在腐爛山藥塊莖中。對山藥塊莖病原真菌相關研究進行檢索,結果表明,青霉屬、鐮刀菌屬和曲霉屬的成員是已報道山藥塊莖腐爛的主要病原真菌,此外,立枯絲核菌(Rhizoctonia solani)、可可毛色二孢菌(Lasiodiplodia theobrmae)、毛殼屬(Chaetomium)等潛在病原真菌僅有個別報道(表2)。因此,本研究所分離到的病原真菌與已有研究基本一致。

    3 討論與結論

    真菌病害嚴重危害山藥地下塊莖健康,極大影響了山藥的產(chǎn)量和商品性。本研究首次利用ITS擴增子測序、網(wǎng)絡分析及FUNGuild等分析山藥塊莖腐爛與真菌功能群落間的關系,并對潛在病原真菌進行分離鑒定。

    網(wǎng)絡結構和FUNGuild分析的結果表明,在山藥腐爛塊莖的真菌群落中,植物病原真菌和腐生真菌占據(jù)絕對優(yōu)勢,真菌群落具有正向合作的模塊化網(wǎng)絡。因此,山藥腐爛塊莖中的潛在病原-腐生真菌很可能存在著功能上的協(xié)同或疊加。已有研究表明,植物病害的發(fā)生通常有兩種模式,即單一感染和混合感染,混合感染是大多數(shù)植物真菌病害發(fā)生的主要模式(Wang et al.,2018),不同真菌協(xié)同感染植物,將極大加劇病害嚴重程度(Whitelaw-Weckert et al.,2013;Lamichhane amp; Venturi,2015;鹿秀云等,2023)。單一病原真菌可通過形成附著胞生成侵染釘,直接穿透或通過自然開口(氣孔、皮孔和水孔等)進入植物細胞間隙,分泌毒素,造成植物損傷,為其他病原真菌通過傷口侵染植物提供通道(李燕娜,2022)。多種病原真菌混合感染后,可協(xié)同改變宿主植物抗性,增強真菌致病力,最終加深植物病害程度(Halliday et al.,2020;Debray et al.,2022)。此外,這些病原真菌侵入植物后還可通過為其他腐生真菌提供營養(yǎng)(Liu et al.,2022)或通過分泌特定氨基酸(纈氨酸、亮氨酸和異亮氨酸)和輔助因子(泛酸和輔酶a)進行壓力選擇(Shu et al.,2019)等方式,改變與植物密切關聯(lián)的真菌群落結構,強化真菌間互利的相互作用,進而導致疾病的發(fā)生和快速發(fā)展。因此,山藥地下塊莖腐爛很可能由侵染能力強的病原真菌率先通過山藥表皮細胞或根尖侵染山藥塊莖,這些病原真菌的侵染在山藥塊莖表面造成傷口并產(chǎn)生誘導物,以此吸引與其功能互補或者疊加侵染能力弱的病原真菌和腐生真菌定植。這種相互作用改變山藥塊莖真菌群落結構,刺激地下塊莖中的真菌功能群落趨于單一化,致使病原和腐生功能類群占據(jù)絕對優(yōu)勢。

    本研究分離純化所得潛在病原真菌均隸屬于腐生或病原-腐生功能類群,主要為青霉屬、鐮刀菌屬和曲霉屬。因此,在預防山藥塊莖腐爛方面,這3個屬的潛在病原真菌應重點關注。個別研究者還從腐爛山藥塊莖分離到了立枯絲核菌、可可毛色二孢菌、毛殼屬等潛在病原真菌,而本研究分離到的其他潛在病原真菌則為籃狀菌屬、木霉屬、枝孢菌屬的成員。本研究與其他研究分離病原真菌的差異可能與所用樣品的種植土壤類型、營養(yǎng)條件、 溫度和濕度(李超楠等,2022),病原本身的致病特性(張吉祥等,2013;耿麗華等,2021)及病原真菌培養(yǎng)方法的局限性、偏向性等多種因素密切相關(許世洋和方香玲,2024)。值得注意的是,炭疽菌屬雖然未被分離到,但其在山藥腐爛塊莖中的相對豐度較高,為16.16%。炭疽菌屬一直被認為是山藥主要的葉部真菌病害之一,可導致山藥葉部出現(xiàn)中間凹陷且周圍伴有黃色暈圈的病斑,最終導致山藥死亡。Palaniyandi等(2016)研究也表明,炭疽菌屬侵染葉片可間接導致山藥塊莖的鮮重降低,塊莖變小。但是,目前尚未見炭疽菌屬直接侵染山藥根部的研究報道。在馬鈴薯炭疽病的研究中,研究者已從地下壞死部分分離鑒定到病原菌球炭疽菌(C. coccodes),并且證實球炭疽菌在馬鈴薯莖稈組織和塊莖中均可沿著細胞間隙延伸擴散,最終導致莖稈組織壞死和塊莖腐爛(魏周全等,2012;崔月貞等,2017)。因此,未來研究應該探究炭疽菌屬病原菌分離培養(yǎng)條件,對炭疽菌屬的潛在病原真菌進行分離鑒定,并對其是否能夠直接或者通過葉片傳導侵染山藥塊莖進行深入研究。

    綜上表明,山藥塊莖腐爛很可能是隸屬于植物病原和腐生的真菌功能類群協(xié)同作用的結果。鐮刀菌和青霉等真菌屬的成員是造成山藥地下塊莖腐爛的主要病原,其很可能通過與其他真菌間的相互作用加劇塊莖腐爛和分解進程。本研究為進一步闡明山藥塊莖腐爛的發(fā)病規(guī)律、定向使用農(nóng)藥及篩選生防菌提供了參考依據(jù)。

    參考文獻:

    ACHOLO M,MORSE S,MACNAMARA N,et al.,1997. Aetiology of yam (Dioscorea rotundata) tuber rots held in traditional stores in Nigeria:Importance of Fusarium spp. and yam beetle [J]. Microbiological Research,152(3):293-298.

    BAO SD,2000. Soil agrochemical analysis [M]. 3rd ed. Beijing:China Agriculture Press:268-270,389-391. [鮑士旦,2000. 土壤農(nóng)化分析 [M]. 3版. 北京:中國農(nóng)業(yè)出版社:268-270,389-391.]

    CHEN YH,MA XY,TIAN XX,et al.,2022. Isolation and identification of yam root rot in Yulin of Shaanxi [J]. Acta Agriculturae Boreali-Occidentalis Sinica,31(11):1521-1533. [陳玉涵,馬心瑤,田夏夏,等,2022. 陜西榆林山藥根腐病病原菌的分離與鑒定 [J]. 西北農(nóng)業(yè)學報,31(11):1521-1533.]

    CUI YZ,2017. Observation the infection process of Colletotrichum coccodes and analysis the differently induced expression genes in potato by the pathogen [D]. Lanzhou:Gansu Agricultural University:1-54. [崔月貞,2017. 馬鈴薯炭疽病菌的侵染過程及病原菌誘導基因差異表達分析 [D]. 蘭州:甘肅農(nóng)業(yè)大學:1-54.]

    DANIA VO,F(xiàn)ADINA OO,AYODELE M,et al.,2016. Evaluation of isolates of Trichoderma,Pseudomonas and Bacillus species as treatment for the control of post-harvest fungal rot disease of yam (Dioscorea spp.) [J]. Archives of Phytopathology and Plant Protection,49(17/18):456-470.

    DANIA VO,F(xiàn)ADINA OO,AYODELE M,et al.,2020. Distribution and virulence of fungal species isolated from yam (Dioscorea spp.) tubers in three agroecological zones of Nigeria [J]. International Journal of Pest Management,66(3):252-261.

    DANIA VO,F(xiàn)AJEMISIN AO,AZUH VO,2021. Morphological and molecular characterization of Aspergillus niger causing postharvest rot of white yam (Dioscorea rotundata Poir) [J]. Archives of Phytopathology and Plant Protection,54(19/20):2356-2374.

    DEBRAY R,HERBERT RA,JAFFE AL,et al.,2022. Priority effects in microbiome assembly [J]. Nature Reviews Microbiology,20:109-121.

    DING HL,ZHAI YX,XUE LF,et al.,2023. Identification of the pathogen causing brown rot of yam in Shanxi Province [J]. Journal of Shanxi Agricultural Sciences,51(4):406-411. [丁慧琳,翟雅鑫,薛麗芳,等,2023. 山西省山藥褐腐病病原菌鑒定 [J]. 山西農(nóng)業(yè)科學,51(4):406-411.]

    EZE SC,UMEH SI,ONYEKE CC,et al.,2016. Preliminary investigations on the control of yam (Dioscorea rotundata Poir) tuber rot through nanoscience [J]. Nanotechnology Reviews,5(6):499-505.

    FAOSTAT,2022. Food and Agriculture Organization of the United Nations [DB/OL]. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC.

    GAO J,HU XM,XIAO RJ,et al.,2023. The microbiome and typical pathogen multiplication,qualities changes of Baoxing yam at different storage temperatures [J]. LWT,188:115402.

    GUO HY,WANG DS,RUAN Y,et al.,2023. Characteristics and succession of rhizosphere soil microbial communities in continuous cropping watermelon [J]. Scientia Agricultura Sinica,56(21):4245-4258. [郭晗玥,王東升,阮楊,等,2023. 西瓜連作根際土壤微生物群落演替特征 [J]. 中國農(nóng)業(yè)科學,56(21):4245-4258.]

    GENG LH,WANG JS,MA J,et al.,2021. Identification and biological characteristics of the pathogen causing a new symptom disease of melon [J]. China Cucurbits and Vegetables,34(3):15-20. [耿麗華,王建設,馬建,等,2021. 一種甜瓜新癥狀病害的病原鑒定及其生物學特性 [J]. 中國瓜菜,34(3):15-20.]

    HALLIDAY FW,PENCZYKOWSKI RM ,BARRS B,et al.,2020. Facilitative priority effects drive parasite assembly under coinfection [J]. Nature Ecology amp; Evolution,4:1510-1521.

    HAMDAYANTY H,MALINDA N,2020. Isolation and identification of pathogen causes brown spot disease on yam tubers (Pachyrizus erosus) in Indonesia [J]. IOP Conference Series:Earth and Environmental Science,575:012157.

    HUANG ZX,2013. Molecular identification and pesticides screening of four fungal pathogens of Dioscorea alata L. [D]. Haikou:Hainan University:1-42. [黃祖旬,2013. 參薯四種真菌性病害病原菌的分子鑒定與農(nóng)藥篩選 [D]. 海口:海南大學:1-42.]

    JIA HM,LU XY,CHEN D,et al.,2011. Occurrence law and control technology of root rot of yam [J]. Northern Horticulture (1):159-160. [賈海民,鹿秀云,陳丹,等,2011. 麻山藥根腐病發(fā)生規(guī)律及其防治技術 [J]. 北方園藝(1):159-160.]

    KANG J,ZHANG SY,HAN T,et al.,2017. Research on rhizosphere soil microbial diversity of two typical kinds of disease in yam [J]. Biotechnology Bulletin,33(3):107-113. [康捷,章淑艷,韓韜,等,2017. 兩種麻山藥典型病害根際土壤微生物多樣性的研究 [J]. 生物技術通報,33(3):107-113.]

    LAMICHHANE JR,VENTURI V,2015. Synergisms between microbial pathogens in plant disease complexes:A growing trend [J]. Frontiers in Plant Science,6:385.

    LI CN,LI HT,LI YC,et al.,2022. Research progress and control of root rot in Atractylodes lancea [J]. Journal of Agro-Environment Science,41(12):2840-2846. [李超楠,李洪濤,李運朝,等,2022. 蒼術根腐病及其防治研究進展 [J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學學報,41(12):2840-2846.]

    LI PF,GU SS,ZHU YM,et al.,2023. Soil microbiota plays a key regulatory role in the outbreak of tobacco root rot [J]. Frontiers in Microbiology,14:1214167.

    LI PF,YANG L,LI GL,et al.,2019. Research of rhizosphere fungi communities of Fusarium root rot diseased tobacco based on FUNGuild [J]. Acta Tabacaria Sinica,25(2):63-68. [李朋發(fā),楊龍,李桂龍,等,2019. 基于FUNGuild的鐮刀菌根腐病發(fā)病煙株根際真菌群落研究 [J]. 中國煙草學報,25(2):63-68.]

    LI SC,JIA HM,CHEN D,2005. Progress on yam(Dicscorea opposita Thunb) diseases and discussion on IPM strategies [J]. Journal of Northwest A amp; F University (Natural Science Edition),33(增刊):243-246. [李術臣,賈海民,陳丹,2005. 山藥主要病害研究進展和生產(chǎn)中存在的問題 [J]. 西北農(nóng)林科技大學學報(自然科學版),33(Suppl.):243-246.]

    LI XY,ZENG R,HUANG XM,et al.,2023. First report in China of Fusarium humuli as a causative agent of Chinese yam wilt [J]. Plant Disease,107(6):1943.

    LI Y,JI SY,XU T,et al.,2023. Chinese yam (Dioscorea):Nutritional value,beneficial effects,and food and pharmaceutical applications [J]. Trends in Food Science amp; Technology,134:29-40.

    LI YN,2022.Evolution of stomatal immunity against fungi invasion in different vascular plants [D]. Lanzhou:Lanzhou University:1-47. [李燕娜,2022. 不同維管束植物防御真菌入侵的氣孔免疫進化 [D]. 蘭州:蘭州大學:1-47.]

    LIN RH,JI Z,2024. The formation mechanism of inventors’ collaboration network based on exponential random graph model [J]. Science amp; Technology Progress and Policy,41(13):131-140. [林潤輝,季澤,2024. 基于指數(shù)隨機圖模型的發(fā)明者合作網(wǎng)絡形成機制研究 [J]. 科技進步與對策,41(13):131-140.]

    LIU TY,CHEN CH,YANG YL,et al.,2022. The brown root rot fungus Phellinus noxius affects microbial communities in different root-associated niches of ficus trees [J]. Environmental Microbiology,24(1):276-297.

    LIU YX,SHAO QY,GE W,et al.,2021. Comparison of culturable phyllosphere fungal flora between healthy and diseased Rosa roxburghii [J]. Mycosystema,40(10):2620-2640. [劉宇星,邵秋雨,葛偉,等,2021. 健康與患病刺梨植株可培養(yǎng)葉際真菌菌群差異比較 [J]. 菌物學報,40(10):2620-2640.]

    LU XY,SHANG JY,SHU ZH,et al.,2023. Identification and characterization of the pathogen causing root rot on Radix glehniae [J]. Acta Phytopathologica Sinica,53(5):959-965. [鹿秀云,商俊燕,蘇振賀,等,2023. 北沙參根腐病病原鑒定及侵染特點分析 [J]. 植物病理學報,53(5):959-965.]

    MA JN,KANG SY,MENG XL,et al.,2018. Effects of rhizome extract of Dioscorea batatas and its active compound,allantoin,on the regulation of myoblast differentiation and mitochondrial biogenesis in C2C12 myotubes [J]. Molecules,23(8):2023.

    MONDO JM,AGRE PA,ASIEDU R,et al.,2021. Optimized protocol for in vitro pollen germination in yam (Dioscorea spp.) [J]. Plants,10(4):795.

    OBIDIEGWU JE,LYONS JB,CHILAKA CA,2020. The Dioscorea genus (yam) — An appraisal of nutritional and therapeutic potentials [J]. Foods,9(9):1304.

    PALANIYANDI SA,YANG SH,SUH JM,2016. Foliar application of extract from an azalomycin-producing Streptomyces malaysiensis strain MJM1968 suppresses yam anthracnose caused by Colletotrichum gloeosporioides [J]. Journal of Microbiology and Biotechnology,26(6):1103-1108.

    POPOOLA OO,AJIBADE G,ABDULSALAMI MS,et al.,2019. Purification and characterization of Cellulase from Aspergillus niger causing soft rot of white yam in three yam-growing environments in Nigeria [J]. International Journal of Scientific and Research Publications,9(6):918-926.

    SHU B,LIU LQ,WEI YZ,et al.,2019. Differential selection pressure exerted by root rot disease on the microbial communities in the rhizosphere of avocado (Persea americana Mill.) [J]. Annals of Applied Biology,175(3):376-387.

    TIPTON L,ZAHN GL,DARCY JL,et al.,2021. Hawaiian fungal amplicon sequence variants reveal otherwise hidden biogeography [J]. Microbical Ecology,83:48-57.

    WANG P,ZHAO N,LIANG CJ,et al.,2024. First report of Penicillium cellarum causing rot disease on Dioscorea polystachya in China [J]. Plant Disease,108(1):216.

    WANG RF,WANG Y,YANG QX,et al.,2018. Unraveling the characteristics of the microbial community and potential pathogens in the rhizosphere soil of Rehmannia glutinosa with root rot disease [J]. Applied Soil Ecology,130:271-279.

    WEI ZQ,CHEN AC,LUO DG,et al.,2012. Isolation and identification of the pathogens causing the potato black dot in Gansu [J]. Plant Protection,38(3):113-115. [魏周全,陳愛昌,駱得功,等,2012. 甘肅省馬鈴薯炭疽病病原分離與鑒定 [J]. 植物保護,38(3):113-115.]

    WHITELAW-WECKERT MA,RAHMAN L,APPLEBY LM,et al.,2013. Co-infection by Botryosphaeriaceae and Ilyonectria spp. fungi during propagation causes decline of young grafted grapevines [J]. Plant Pathology,62(6):1226-1237.

    UY RJ,KAYAMORI M,NAKASHIMA C,2022. Characterization of Penicillium species isolated from Dioscorea polystachya in Hokkaido,Japan [J]. Mycoscience,64(1):11-18.

    XU SY,F(xiàn)ANG XL,2024. Effects of different culture conditions on conidial formation and germination in Fusarium oxysporum f. sp. medicaginis [J]. Pratacultural Science,41(5):1123-1131. [許世洋,方香玲,2024. 不同培養(yǎng)條件對尖孢鐮刀菌苜蓿專化型分生孢子形成及萌發(fā)的影響 [J]. 草業(yè)科學,41(5):1123-1131.]

    YANG XL,ZHANG YH,WANG ZQ,et al.,2021. Pathogens infecting Chinese yams planted on ridges in Northern Hubei [J]. Fujian Journal of Agricultural Sciences,36(1):59-64. [楊小林,張佑宏,王佐乾,等,2021. 鄂北崗地山藥病害病原菌鑒定 [J]. 福建農(nóng)業(yè)學報,36(1):59-64.]

    YOUASSI YYO,TCHAMENI NS,MOMO E,et al.,2019. Chemical composition of essential oil of Mondia whitei and antifungal activities against Aspergillus flavus and Penicillium sp.,the mold associated on yams (Dioscorea rotundata Poir.) tuber rot [J]. Journal Biologically Active Products from Nature,9(3):197-204.

    ZHANG JX,LING J,XIE BY,et al.,2013. Recent developments in the molecular detection of formae speciales and races of Fusarium oxysporum [J]. Chinese Agricultural Science Bulletin,29(36):338-342. [張吉祥,凌健,謝丙炎,等,2013. 尖孢鐮刀菌?;图吧硇》N分子檢測研究進展 [J]. 中國農(nóng)學通報,29(36):338-342.]

    ZHANG YL,ZHANG B,MA LG,et al.,2018. First report of Pythium myriotylum causing root rot of yam in China [J]. Plant Disease,102(12):2663.

    ZHANG X,LI LR,YANG JY,et al.,2020. Rot on rhizomes and adventitious root of Dioscorea polystachya caused by Fusarium falciforme in China [J]. Plant Disease,104(5):1544.

    ZHOU ZJ,LI ZQ,CHEN K,et al.,2021. Changes in soil physicochemical properties and bacterial communities at different soil depths after long-term straw mulching under a no-till system[J]. Soil,7(2):595-609.

    (責任編輯 李 莉 王登惠)

    猜你喜歡
    山藥
    可以飽食的人參 晉臻長山藥
    山藥買粗的還是細的
    山藥的養(yǎng)生吃法
    治病山藥 美味山藥
    山藥記
    文苑(2020年6期)2020-06-22 08:41:50
    山藥提早上市栽培技術
    我的“魔法山藥”
    山藥被稱“長壽因子”
    華人時刊(2018年17期)2018-11-19 00:41:21
    飛人食譜山藥飯
    中國自行車(2018年2期)2018-05-09 07:02:50
    山藥貯藏留種技術
    国产在视频线精品| 国产区一区二久久| 两个人免费观看高清视频| 国产一级毛片在线| 老熟妇乱子伦视频在线观看 | 狂野欧美激情性xxxx| 国产国语露脸激情在线看| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 久久国产精品大桥未久av| 他把我摸到了高潮在线观看 | 老司机深夜福利视频在线观看 | 国产精品熟女久久久久浪| 久久av网站| 亚洲专区字幕在线| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产欧美日韩一区二区精品| 午夜福利视频精品| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 久久 成人 亚洲| 高清欧美精品videossex| 九色亚洲精品在线播放| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 国产91精品成人一区二区三区 | 国产欧美日韩一区二区精品| 一进一出抽搐动态| 国产人伦9x9x在线观看| 午夜福利影视在线免费观看| 婷婷色av中文字幕| 精品视频人人做人人爽| 久热这里只有精品99| 国产免费一区二区三区四区乱码| 免费人妻精品一区二区三区视频| 麻豆av在线久日| 国产成人精品久久二区二区91| 男女免费视频国产| 丝袜人妻中文字幕| 日本a在线网址| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产免费av片在线观看野外av| 国产深夜福利视频在线观看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 老汉色∧v一级毛片| 欧美日韩黄片免| 在线 av 中文字幕| 黑人操中国人逼视频| netflix在线观看网站| 欧美乱码精品一区二区三区| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 亚洲成人手机| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 亚洲成人免费电影在线观看| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲国产精品999| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产精品偷伦视频观看了| 久久九九热精品免费| 中国国产av一级| av网站免费在线观看视频| 制服诱惑二区| 国产成人影院久久av| 国产免费福利视频在线观看| 日韩三级视频一区二区三区| 久久亚洲国产成人精品v| 热99久久久久精品小说推荐| 国产欧美日韩一区二区三 | av在线老鸭窝| 日本91视频免费播放| 美女中出高潮动态图| 精品人妻1区二区| 一个人免费看片子| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲视频免费观看视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 在线天堂中文资源库| 超色免费av| 国产麻豆69| 精品国产乱子伦一区二区三区 | 天堂中文最新版在线下载| 成年人黄色毛片网站| 国产亚洲欧美精品永久| 色视频在线一区二区三区| 欧美日韩精品网址| 嫩草影视91久久| 亚洲国产精品999| 男女下面插进去视频免费观看| 三级毛片av免费| 国产成人免费无遮挡视频| 动漫黄色视频在线观看| 精品人妻一区二区三区麻豆| 在线天堂中文资源库| 欧美日韩成人在线一区二区| 亚洲精品国产一区二区精华液| 久久精品国产综合久久久| 婷婷色av中文字幕| 亚洲精品一二三| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 十八禁高潮呻吟视频| 成年人免费黄色播放视频| 日韩大码丰满熟妇| 多毛熟女@视频| 成年人午夜在线观看视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 老司机靠b影院| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 国产免费福利视频在线观看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 精品卡一卡二卡四卡免费| 欧美日韩亚洲高清精品| 久久中文看片网| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 午夜激情久久久久久久| 一本大道久久a久久精品| 激情视频va一区二区三区| 国产精品国产三级国产专区5o| 午夜福利视频精品| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲国产看品久久| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 亚洲人成77777在线视频| 永久免费av网站大全| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 欧美中文综合在线视频| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 天堂8中文在线网| 91国产中文字幕| 国产亚洲av高清不卡| 曰老女人黄片| 少妇粗大呻吟视频| 免费少妇av软件| kizo精华| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 精品免费久久久久久久清纯 | 中国国产av一级| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 国产国语露脸激情在线看| 亚洲精品美女久久av网站| 高清视频免费观看一区二区| 日韩三级视频一区二区三区| 免费观看av网站的网址| 欧美日韩成人在线一区二区| 夜夜夜夜夜久久久久| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 精品国内亚洲2022精品成人 | 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲中文字幕日韩| 在线观看免费视频网站a站| 国产一区二区激情短视频 | 国产精品熟女久久久久浪| 一区二区三区乱码不卡18| 久久国产亚洲av麻豆专区| 岛国在线观看网站| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 日韩欧美一区视频在线观看| 老汉色av国产亚洲站长工具| 国产亚洲精品久久久久5区| 免费在线观看黄色视频的| 高潮久久久久久久久久久不卡| 麻豆乱淫一区二区| 午夜福利乱码中文字幕| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 色婷婷av一区二区三区视频| a 毛片基地| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲欧美清纯卡通| 久久中文看片网| 精品一区二区三区四区五区乱码| 欧美国产精品va在线观看不卡| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 深夜精品福利| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 欧美激情久久久久久爽电影 | 国产熟女午夜一区二区三区| 免费在线观看日本一区| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 日韩三级视频一区二区三区| 精品国产一区二区久久| 国产免费一区二区三区四区乱码| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲精品国产一区二区精华液| 国产精品一区二区精品视频观看| 另类亚洲欧美激情| 这个男人来自地球电影免费观看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 性色av一级| 捣出白浆h1v1| 在线观看免费午夜福利视频| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲伊人色综图| 久久久欧美国产精品| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 精品欧美一区二区三区在线| 久热爱精品视频在线9| a级片在线免费高清观看视频| 国产黄频视频在线观看| 91老司机精品| 亚洲国产成人一精品久久久| 国产不卡av网站在线观看| 99久久99久久久精品蜜桃| www.精华液| 欧美人与性动交α欧美软件| 99国产极品粉嫩在线观看| 精品国产一区二区三区四区第35| 午夜福利免费观看在线| 麻豆国产av国片精品| 91老司机精品| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产一级毛片在线| 新久久久久国产一级毛片| 精品一区二区三卡| 日韩三级视频一区二区三区| 高清黄色对白视频在线免费看| 极品人妻少妇av视频| xxxhd国产人妻xxx| 欧美国产精品va在线观看不卡| 日韩中文字幕欧美一区二区| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 91精品三级在线观看| 美女大奶头黄色视频| 在线av久久热| 亚洲精品国产色婷婷电影| 真人做人爱边吃奶动态| 中文字幕制服av| 亚洲九九香蕉| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 秋霞在线观看毛片| 美女高潮到喷水免费观看| 国产区一区二久久| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲第一青青草原| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 超碰成人久久| 成年动漫av网址| 中国美女看黄片| 一级毛片女人18水好多| 乱人伦中国视频| 51午夜福利影视在线观看| 精品一区在线观看国产| 久久久久久人人人人人| 性色av乱码一区二区三区2| 午夜成年电影在线免费观看| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 最近中文字幕2019免费版| 午夜久久久在线观看| 在线观看www视频免费| 亚洲中文av在线| 少妇的丰满在线观看| 国产精品免费视频内射| 老汉色av国产亚洲站长工具| 久久精品亚洲av国产电影网| 亚洲成人手机| 午夜福利乱码中文字幕| 一区在线观看完整版| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| h视频一区二区三区| 国产精品偷伦视频观看了| 国产成人精品久久二区二区免费| 亚洲 国产 在线| 黄频高清免费视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 正在播放国产对白刺激| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 亚洲avbb在线观看| 日韩中文字幕欧美一区二区| 天天添夜夜摸| 高清在线国产一区| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 99re6热这里在线精品视频| 午夜老司机福利片| 曰老女人黄片| 欧美激情极品国产一区二区三区| 老司机午夜福利在线观看视频 | 曰老女人黄片| a级片在线免费高清观看视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 国产日韩欧美视频二区| 久久精品国产亚洲av高清一级| 91精品国产国语对白视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 欧美另类亚洲清纯唯美| 精品亚洲成国产av| 久久香蕉激情| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 人成视频在线观看免费观看| 国产精品一区二区在线不卡| 啦啦啦啦在线视频资源| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 免费在线观看完整版高清| 一个人免费看片子| 不卡一级毛片| 欧美日韩黄片免| 岛国毛片在线播放| 操出白浆在线播放| av在线播放精品| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久 | 午夜精品久久久久久毛片777| 秋霞在线观看毛片| 国产在线视频一区二区| 免费不卡黄色视频| 精品福利观看| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 91国产中文字幕| 我要看黄色一级片免费的| 十八禁网站网址无遮挡| 91麻豆av在线| 亚洲少妇的诱惑av| 久久久久国内视频| 在线 av 中文字幕| 黄色视频,在线免费观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 欧美97在线视频| 日韩制服骚丝袜av| 成人av一区二区三区在线看 | 自线自在国产av| 国产精品成人在线| 狂野欧美激情性bbbbbb| 免费观看av网站的网址| 亚洲成人手机| 免费在线观看完整版高清| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| 精品人妻1区二区| 国产97色在线日韩免费| 成年女人毛片免费观看观看9 | 国产成人精品无人区| 黑人猛操日本美女一级片| 国产成人免费无遮挡视频| 欧美亚洲日本最大视频资源| av在线老鸭窝| 欧美黑人欧美精品刺激| 欧美激情极品国产一区二区三区| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 一二三四社区在线视频社区8| 中文欧美无线码| 久久久久久久久免费视频了| 色老头精品视频在线观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 天堂中文最新版在线下载| 99久久精品国产亚洲精品| 国产免费一区二区三区四区乱码| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 欧美精品av麻豆av| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 欧美变态另类bdsm刘玥| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 99香蕉大伊视频| 亚洲精品国产区一区二| 久久性视频一级片| 激情视频va一区二区三区| 中国美女看黄片| 丝袜脚勾引网站| 日韩欧美免费精品| 午夜日韩欧美国产| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 国产亚洲精品一区二区www | 女人久久www免费人成看片| 亚洲欧美日韩高清在线视频 | 欧美日韩视频精品一区| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 麻豆av在线久日| 97人妻天天添夜夜摸| 久久精品国产亚洲av高清一级| 欧美人与性动交α欧美软件| 日本a在线网址| 又黄又粗又硬又大视频| 日韩欧美免费精品| 99国产精品一区二区三区| 男女之事视频高清在线观看| 我要看黄色一级片免费的| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 免费观看人在逋| 美国免费a级毛片| 成在线人永久免费视频| 久久精品国产综合久久久| 精品久久久久久久毛片微露脸 | 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 久久久久久久精品精品| 岛国毛片在线播放| 99久久综合免费| 90打野战视频偷拍视频| 99久久99久久久精品蜜桃| 午夜福利免费观看在线| 精品卡一卡二卡四卡免费| 久久久国产精品麻豆| 91精品国产国语对白视频| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 51午夜福利影视在线观看| 超碰成人久久| av网站免费在线观看视频| 欧美日韩av久久| 国产精品 国内视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 中文欧美无线码| 黄色 视频免费看| 69精品国产乱码久久久| 18禁观看日本| 最新在线观看一区二区三区| tube8黄色片| 精品久久蜜臀av无| 久久狼人影院| 欧美少妇被猛烈插入视频| av视频免费观看在线观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 亚洲人成77777在线视频| netflix在线观看网站| 大陆偷拍与自拍| 日韩免费高清中文字幕av| 久久精品国产亚洲av高清一级| 下体分泌物呈黄色| 亚洲一区二区三区欧美精品| 丰满饥渴人妻一区二区三| 制服诱惑二区| 男人舔女人的私密视频| 操美女的视频在线观看| 搡老岳熟女国产| av网站在线播放免费| 五月天丁香电影| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 老司机影院成人| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国精品久久久久久国模美| 岛国毛片在线播放| 亚洲精品国产av成人精品| 亚洲七黄色美女视频| 9热在线视频观看99| 中国美女看黄片| 国产精品久久久久久精品古装| 中文字幕人妻熟女乱码| 免费黄频网站在线观看国产| 国产精品免费大片| 午夜福利一区二区在线看| 亚洲情色 制服丝袜| 亚洲中文av在线| 咕卡用的链子| 欧美在线一区亚洲| 亚洲熟女毛片儿| 免费观看a级毛片全部| 91字幕亚洲| 夜夜夜夜夜久久久久| 啦啦啦免费观看视频1| www.熟女人妻精品国产| 久久久水蜜桃国产精品网| 精品少妇内射三级| 日本a在线网址| 秋霞在线观看毛片| 人人妻人人澡人人看| 日本五十路高清| 国产男人的电影天堂91| 亚洲国产精品999| 高潮久久久久久久久久久不卡| 女人久久www免费人成看片| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 欧美大码av| 久久久久精品人妻al黑| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 国产福利在线免费观看视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 中国国产av一级| 十八禁网站免费在线| 欧美乱码精品一区二区三区| 天天操日日干夜夜撸| 另类精品久久| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 在线观看一区二区三区激情| 亚洲精品国产色婷婷电影| 欧美激情极品国产一区二区三区| 日韩免费高清中文字幕av| 午夜福利在线观看吧| 久久久精品区二区三区| 夜夜夜夜夜久久久久| 精品一区二区三卡| 国产精品一区二区在线不卡| 五月开心婷婷网| 丝袜美足系列| 交换朋友夫妻互换小说| 不卡一级毛片| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲视频免费观看视频| 国产99久久九九免费精品| 大陆偷拍与自拍| 国产精品免费视频内射| 日本av免费视频播放| 99国产极品粉嫩在线观看| 精品欧美一区二区三区在线| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲成人手机| 啪啪无遮挡十八禁网站| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 狂野欧美激情性xxxx| 蜜桃在线观看..| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 香蕉丝袜av| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 欧美成狂野欧美在线观看| www.自偷自拍.com| 亚洲国产中文字幕在线视频| 欧美激情 高清一区二区三区| 99久久99久久久精品蜜桃| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲精品中文字幕在线视频| 成人国产av品久久久| 国产欧美日韩精品亚洲av| 欧美人与性动交α欧美软件| 成年人黄色毛片网站| av线在线观看网站| 首页视频小说图片口味搜索| 高清视频免费观看一区二区| 超碰成人久久| 一区在线观看完整版| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 丰满迷人的少妇在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 一边摸一边做爽爽视频免费| 精品一区二区三区四区五区乱码| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 国产成人av教育| 亚洲国产看品久久| 国产av国产精品国产| 男女之事视频高清在线观看| 婷婷成人精品国产| av又黄又爽大尺度在线免费看| 免费在线观看完整版高清| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 嫁个100分男人电影在线观看| videos熟女内射| 搡老乐熟女国产| 大陆偷拍与自拍| 韩国高清视频一区二区三区| 成年女人毛片免费观看观看9 | 成人国产一区最新在线观看| 精品一区在线观看国产| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲中文字幕日韩| cao死你这个sao货| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 一级片'在线观看视频| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 亚洲熟女精品中文字幕| 精品视频人人做人人爽| 丁香六月欧美| 最近最新免费中文字幕在线| 精品人妻1区二区| 丰满迷人的少妇在线观看| 性色av乱码一区二区三区2| 妹子高潮喷水视频| 久久久久国产一级毛片高清牌| 捣出白浆h1v1| av免费在线观看网站| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 午夜福利一区二区在线看| 99九九在线精品视频| 成人手机av| 美女中出高潮动态图| 在线观看免费高清a一片| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| videos熟女内射| 高潮久久久久久久久久久不卡| 欧美在线一区亚洲| 乱人伦中国视频| 制服人妻中文乱码| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲精品中文字幕在线视频| 欧美中文综合在线视频| 大陆偷拍与自拍| 蜜桃国产av成人99| 国产亚洲欧美精品永久| 性高湖久久久久久久久免费观看| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 成人国语在线视频| 久久av网站| av不卡在线播放| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 日韩电影二区| 亚洲欧美一区二区三区久久| 久久久久国内视频| 亚洲成人免费av在线播放| av国产精品久久久久影院| 1024视频免费在线观看| 精品亚洲成a人片在线观看| 午夜免费鲁丝| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲少妇的诱惑av| 精品国内亚洲2022精品成人 | 两个人免费观看高清视频| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 一区二区三区精品91| 日本欧美视频一区| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 老鸭窝网址在线观看| 精品亚洲成国产av| 高潮久久久久久久久久久不卡| 欧美精品一区二区大全| 国产高清视频在线播放一区 | 一二三四社区在线视频社区8| 国产精品99久久99久久久不卡|