• 
    

    
    

      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 ?

      微藻的固定化技術(shù)及應(yīng)用研究▲

      2010-01-13 03:47:12王英娟蔣海亮西北大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院陜西西安市710069
      微創(chuàng)醫(yī)學(xué) 2010年6期
      關(guān)鍵詞:微藻載體環(huán)境

      賀 敬 李 壯 王英娟 馬 濤 蔣海亮(西北大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,陜西西安市 710069)

      微藻的固定化技術(shù)及應(yīng)用研究▲

      賀 敬 李 壯 王英娟3馬 濤 蔣海亮(西北大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院,陜西西安市 710069)

      微藻;固定化;應(yīng)用前景

      微藻作為當(dāng)今研究的熱點(diǎn),具有生長速率快、油脂產(chǎn)量高、碳水化合物和其他營養(yǎng)成分豐富的優(yōu)點(diǎn),可用于生物制藥、生產(chǎn)生物柴油、提取必需脂肪酸、激光醫(yī)療和污水處理等領(lǐng)域[1]。但由于微藻個體微小,常規(guī)的生物技術(shù)很難應(yīng)用于微藻,而微藻的固定化技術(shù)恰恰解決了這一問題。固定化技術(shù)使微藻在污水處理、吸收富集營養(yǎng)、種質(zhì)保藏、代謝物生產(chǎn)等方面的能力大大提高[2]?,F(xiàn)對微藻的固定化技術(shù)的方法及其應(yīng)用研究綜述如下。

      1 微藻的固定化方法

      微藻固定化技術(shù)主要有吸附法、包埋法、偶聯(lián)法[3~5]三種方法 ,見表 1。

      1.1 吸附法 微藻細(xì)胞可通過靜電吸附結(jié)合在固相載體表面。固相載體表面可形成單層和多層的微藻細(xì)胞層。由于,這種固定化技術(shù)操作簡便,成本低廉,因此得到了廣泛的應(yīng)用。被固定的微藻結(jié)合的強(qiáng)度不一,固定微藻經(jīng)常容易脫離進(jìn)入培養(yǎng)液中,而培養(yǎng)液中懸浮微藻細(xì)胞也可吸附在固相載體表面,形成動態(tài)平衡。由于,該方法操作簡單而常被用于微藻細(xì)胞的固定,但微藻細(xì)胞的截留量卻因吸附載體不同而受到限制[6]。

      吸附法常用的固相載體包括纖維素載體 (如二乙氨乙基纖維素、鋸末、脫木素鋸末等)和無機(jī)載體 (如坡縷石、高嶺石、水云母、多孔瓷器、多孔玻璃等)。這些固相載體往往還需進(jìn)行表面修飾以增強(qiáng)對微藻的吸附力,如玻璃、纖維素薄膜等載體則可經(jīng)聚陽離子、殼聚糖或者其他化學(xué)物質(zhì)的表面修飾后,用于微藻細(xì)胞的固定。

      1.2 包埋法 包埋法是將微藻細(xì)胞截留在水不溶性的凝膠絡(luò)合物的網(wǎng)絡(luò)空間中,通過聚合作用,或通過離子網(wǎng)絡(luò)形成,或通過沉淀作用,或改變?nèi)軇?、溫度、pH值使細(xì)胞截留[7]。此方法具有高的保留容量,對細(xì)胞無毒性,但操作方法復(fù)雜[8]。包埋法常用的載體有:瓊脂、藻酸鹽、交叉菜糖、骨膠原、果膠等。

      1.3 偶聯(lián)法 具有多個相同功能基團(tuán)的偶聯(lián)劑,通過與微藻細(xì)胞表面的基團(tuán)反應(yīng),從而使微藻細(xì)胞相互連接呈網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)而達(dá)到固定的目的[9]。用此方法固定的微藻細(xì)胞不易流失,操作簡單,但由于固定過程的劇烈反應(yīng),對微藻細(xì)胞產(chǎn)生一定的毒性,影響微藻細(xì)胞活力。常用的偶聯(lián)劑有戊二醛、異氰酸、氨基硅烷、碳化二亞胺等。

      就目前而言,微藻固定的三種方法中,吸附法和包埋法具有操作相對簡便、成本較低、對細(xì)胞傷害較小等優(yōu)點(diǎn)而常被采用。但吸附法細(xì)胞保留量較小,所以包埋法成為目前最為廣泛應(yīng)用的固定方法,而且包埋載體又以藻酸鈣或 K2交叉藻聚糖較為適宜。

      表 1 幾種固定方法的比較

      2 固定化對微藻的影響

      微藻經(jīng)固定后,生活環(huán)境的改變會對微藻細(xì)胞造成一定的影響。首先,固定微藻所用的樹脂、高分子聚合物等有機(jī)載體對微藻細(xì)胞有一定的毒性[10],影響正常的細(xì)胞活力。其次,與自由懸浮培養(yǎng)的微藻相比,固定化的微藻具有一個較長的停滯期,當(dāng)停滯期過后,固定化的微藻才會呈現(xiàn)出與自由懸浮培養(yǎng)的微藻細(xì)胞相似的生長曲線[11]。此外,固定化微藻形態(tài)會因固定化而受到一定程度的影響。Lukavsky等[12]比較了固定的 S.quadricauda、C.kessleri和其游離懸浮培養(yǎng)的形態(tài),發(fā)現(xiàn)C.kessleri細(xì)胞的大小和形狀未發(fā)生顯著變化,但細(xì)胞器變得更多,開始出現(xiàn)淀粉粒;而 S.quadricauda出現(xiàn)了更多的異型細(xì)胞[12]。

      固定之后,藻類的生長和生理特性發(fā)生了變化,可以提高對氮、磷和重金屬等物質(zhì)的吸收和富集。但是目前這方面的研究還很不系統(tǒng),一般認(rèn)為固定化提高了藻類的合成代謝活性,延遲衰老,并在一定程度上降低了藻類的分解代謝活性。

      3 微藻固定化培養(yǎng)的應(yīng)用

      3.1 在傳統(tǒng)的微藻懸浮游離培養(yǎng)中細(xì)胞增殖較快,但形成的次生代謝產(chǎn)物的量較少。相反,固定化培養(yǎng)不僅能使細(xì)胞生長速度減慢,便于營養(yǎng)物質(zhì),轉(zhuǎn)化為次生產(chǎn)物,而且 a2海藻酸鈉固定的微藻中可檢測到類苯基丙烷復(fù)合物,這是非常重要的結(jié)果。

      3.2 種質(zhì)保藏 藻種長期較好地保藏可大大節(jié)省人力和物力,固定化技術(shù)可作為微藻種質(zhì)保藏的重要方法之一[13]。Chan等[14]將 S.quadricauda、I.galbana用鈣 -海藻酸鈉包埋,在無培養(yǎng)基、4℃、暗光的環(huán)境中保存 3年后,將微藻細(xì)胞用新鮮培養(yǎng)基復(fù)蘇,發(fā)現(xiàn)細(xì)胞依然具有活性,在四周內(nèi)增殖了40代。Hertzberg等[15]用鈣 -海藻酸鈉包埋 P.tricornutum細(xì)胞,在暗光、4℃下保藏 1年,將其復(fù)蘇后,微藻可釋放氧氣。Lukavsky等[16]用 2%的瓊脂固定了 31種原核和真核微藻,在低溫下保藏一年后,大多數(shù)仍具有代謝活性。Joo等[17]用鈣 -海藻酸鈉固定了 D.bardawil,C.minutissima,P.lutheri and H.pluvialis四種微藻,得到了比游離培養(yǎng)基更高的細(xì)胞密度。胡蓓娟等[18]對 8種微藻采用固定化和低溫弱光 2種方法進(jìn)行保存作了比較,發(fā)現(xiàn)只有三角褐指藻、藍(lán)隱藻和小球藻較適合固定化保存。由此可見,固定化微藻的保種技術(shù)在某些藻類是可行的。

      3.3 產(chǎn)生能源 氫氣由于具有熱值高、來源廣泛、無污染的優(yōu)點(diǎn),因此是一種優(yōu)良的燃料。生物合成氫氣相比化學(xué)合成更環(huán)保、能源消耗更少[19]。一些微藻可在脅迫條件下產(chǎn)生氫氣,如綠藻在缺少硫元素的時候由于不能合成光反應(yīng)中關(guān)鍵蛋白而產(chǎn)生氫氣[20,21]。因此,利用包埋法將微藻固定在特定脅迫條件的培養(yǎng)環(huán)境中,即用于產(chǎn)生氫氣。Melis等[22]通過兩步法在硫饑餓的培養(yǎng)條件下,間接光解制氫,基于固定化技術(shù)的培養(yǎng)條件使產(chǎn)氫量遠(yuǎn)高于一般的培養(yǎng)方法。有報道等[23]比較兩種延長固定化硫饑餓微藻細(xì)胞 Chlamydomonas reinhardtii產(chǎn)氫時間的方法后發(fā)現(xiàn),將固定化的微藻細(xì)胞交替置于高硫和低硫的培養(yǎng)環(huán)境中,可延長微藻的產(chǎn)氫時間。

      3.4 脫氮除磷 利用富營養(yǎng)污水培養(yǎng)微藻,在提供了微藻生長所需的營養(yǎng)的同時,也降低了水體中氮磷的含量,從而使污水得到了凈化,但這種培養(yǎng)系統(tǒng)占地面積大,成本高,微藻從中分離出來需離心過濾,耗時耗力。固定化微藻由于固定化載體對氮磷具有一定的吸附富集作用,對環(huán)境等的變化具有一定的緩沖作用,同時固定化微藻與自由懸浮微藻相比較,顯示出更強(qiáng)的增長性和生理活性,使得固定化微藻具有處理效率高、對 pH值、溫度、有毒物質(zhì)和有機(jī)溶劑等環(huán)境變化承受能力強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)[24,25],常被用于微藻培養(yǎng)的脫氮除磷中。Canizares等[26]對懸浮螺旋藻和角叉菜聚糖固定螺旋藻處理造酒廢水進(jìn)行了比較研究,懸浮藻對 NH4+2N、PO4

      3-2P和總磷的去除率分別為 75%、98%和 53%,而固定藻對氮、磷的去除率均在 90%以上。王瑞旋等[27,28]將固定化波吉囊藻和微綠球藻引入凡納對蝦的養(yǎng)殖環(huán)境中,發(fā)現(xiàn)波吉囊藻對氨氮的吸收能力較強(qiáng),而固定化微綠球藻對亞硝酸鹽的吸收力較強(qiáng)。Aguilar等[29]分別培養(yǎng)殼聚糖固定的海洋藍(lán)藻 Synechococcus和游離的 Synechococcus,用于吸收水體中的氮元素和磷元素,發(fā)現(xiàn)前者的吸收效率遠(yuǎn)高于后者。

      3.5 去除重金屬離子及其他污染物 重金屬元素進(jìn)入環(huán)境后,不僅造成資源浪費(fèi),更能造成嚴(yán)重的環(huán)境污染,對人類自身安全產(chǎn)生持久的威脅。重金屬廢水的傳統(tǒng)處理方法主要有離子交換法、化學(xué)沉淀法、電解法、反滲透法、吸附法、不溶性絡(luò)合物法、氧化還原法、蒸發(fā)濃縮法等[30,31]。這些方法技術(shù)要求較高,而且費(fèi)時費(fèi)力,容易造成二次污染。微藻固定化技術(shù)在增加單位體積生物量、提高處理負(fù)荷的同時,減少了解吸過程中微藻的損失量,并且固定化載體對重金屬離子具有吸附富集作用,對其毒性具有緩沖作用,從而使得固定化微藻具有更高的處理效率和吸附量[32],在去除重金屬離子及其他污染物方面優(yōu)于傳統(tǒng)處理方法。Ergene等[33]通過褐藻酸凝膠固定綠藻 Scendesmus quadricauda,用來去除水環(huán)境中的亮藍(lán)顏料,發(fā)現(xiàn)在初始亮藍(lán)燃料濃度為 150 mg/L、pH 2.0、30℃時,固定化的微藻具有非常高的吸收效率。嚴(yán)國安等[34,35]利用褐藻酸鈉固定化的斜生柵藻對 Hg2+的去除率明顯高于懸浮藻,并且污水中 Hg2+的濃度大小對于 2種狀態(tài)斜生柵藻的去除率也有一定影響。

      3.5 毒性檢測 由于微藻細(xì)胞高的比表面積,使其對環(huán)境中不同的污染物具有較高的敏感性,因此在水污染監(jiān)測中,微藻成為了一種重要的檢測工具,也得到了美國環(huán)保署、國際經(jīng)合與發(fā)展組織、國際標(biāo)準(zhǔn)化組織等的認(rèn)可[36,37]。目前,已將固定化微藻引入環(huán)境監(jiān)測,提高了檢測的準(zhǔn)確性和應(yīng)用范圍。Pandard等[38]用小球藻 Chlorella vulgaris和柵藻 Scendes mus subspicatus構(gòu)建了在水相系統(tǒng)中工作的氧電極系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)除草劑非常敏感,與基于傳遞介質(zhì)的系統(tǒng)在長時間的操作中具有更高的靈敏度。Detmar等[39]采用了萊茵衣藻 Chlamydomonas reinhardtii構(gòu)建了光纖 pH的生物檢測器,用來測定 pH值的變化,可用于環(huán)境中有毒化合物的早期監(jiān)控。Maria等[40]將月牙藻 Selenastrum細(xì)胞固定在 2%的瓊脂中,可以通過檢測 pH的變化來測定重金屬 Cr6+的量。

      4 展 望

      目前,固定化技術(shù)已經(jīng)在污水處理、次生代謝物生產(chǎn)、種質(zhì)保藏、環(huán)境檢測、污水脫氮除磷、產(chǎn)生能源等方面展現(xiàn)出可喜的能力,借助微藻固定化技術(shù),有可能早日突破實(shí)現(xiàn)微藻生物電池因?yàn)槲⒃宓拿芏刃 ⑸L持續(xù)時間短、體積大等缺點(diǎn)而未能投入實(shí)際應(yīng)用的瓶頸,服務(wù)于我們的社會。同時在固定的藻類細(xì)胞中,質(zhì)粒具有良好的穩(wěn)定性,可以降低突變的產(chǎn)生[41],使得微藻固定化技術(shù)應(yīng)用于分子生物學(xué)領(lǐng)域具有一定的前景。雖然,固定化微藻已用于實(shí)際的污水脫氮除磷,但是由于目前微藻固定化技術(shù)的不完善,受到固定化材料的造價較高、沒有開發(fā)出成型的固定化微藻傳感器等[42]因素限制,還不適用于大規(guī)模的廢水處理,其用于污水的生物處理和環(huán)境的生物監(jiān)測方面還處于試驗(yàn)室研究階段,有待于今后不斷地努力和技術(shù)的革新,將微藻固定化推向廣闊的應(yīng)用實(shí)踐中。

      [1] Teresa MM,Martins AA,Caetano NS.Microalgae for biodiesel pro2 duction and other applications:A review[J].Renewable and Sus2 tainable Energy Reviews,2010,14(1):217-232.

      [2] Moreno2Garrido,Ignacio.Microalgae immobilization:Current tech2 niques and uses[J].Bioresource technology,2008,99(10):3949-3964.

      [3] Bortone G.Biological anoxic phosphorus removal the dephanox process[J].Water Science&Technology,1996,34(1-2):119-128.

      [4] 楊海波,張欣華,劉衛(wèi)東,等.藻類固定化研究進(jìn)展[J].大連大學(xué)學(xué)報,2002,23(6):17-21.

      [5] 況金蓉,馮道倫,龔文琪,等.固定化細(xì)胞技術(shù)在廢水處理中的應(yīng)用[J].武漢理工大學(xué)學(xué)報,2001,23(11):88-91.

      [6] Kourkoutas Y,Bekartorou A,Banat IM,et al. Immobilization technol2 ogies and supportmaterials suitable in alcohol beverages production:A review[J].FoodMicrobiology,2004,21(4):377-397.

      [7] 張靜霞.藻類細(xì)胞固定化技術(shù)處理污水的研究進(jìn)展[J].現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技,2008,12:298-300.

      [8] 馬志珍.微藻固定化培養(yǎng)技術(shù)及其應(yīng)用前景[J].國外水產(chǎn),1993,3(1):1-4.

      [9] Seki H,SuzukiA.Adsorption of heavymetal ions to floc2type biosen2 sorbents[J].J.Coll.Interf.Sci,2002,249(2):295-300.

      [10] RangasayatornN,Pokethitiyook P,Upatahm ES,et al.Cadmium bio2 sorption by cells of Spirulina platensis TISTR 8217 immobilized in alginate and silica gel[J].Environ.Int,2004,30(1):57-63.

      [11] Malick N.Biotechnological potential of immobilized algae for wastewaterN,P and metal removal:a review[J].Bio Metals,2002,15(4):377-390.

      [12] Lukavsky J,Komarek J,LukavskáA,et al.Metabolic activity and cell structure of immobilized algal cells(Chlorella,Scenedes mus)[J].Arch.Hydrobiol.Suppl,1986,73(2):261-279.

      [13] 辛 榮,李慷均.微藻的固定化及在水產(chǎn)養(yǎng)殖中的應(yīng)用[J].齊魯漁業(yè),2010,3(1):52-53.

      [14] Chan LW,Lee HY,Heng PWS.Production of alginate microspheres by internal gelation using an emulsificationmethod[J].Int.J.Pharm,2002,242(1-2):259-262.

      [15] Hertberg S,Jensen A.Studies of alginate2immobilized marine mi2 croalgae[J].Bot.Mar,1989,32(3):267-173.

      [16] Lukavsky J.Long2term preservation of algal strains by immobiliza2 tion[J].Arch.Protistenkd,1988,135(6):65-68.

      [17] Joo,D.S.,M.G.,Lee,J.S,et al.New strategy for the cultivation of microalgae using microencapsulation[J].Microencapsul,2001,18(5):567-576.

      [18] 胡蓓娟,王雪青,吳晶晶,等.8種微藻的保存方法研究 [J].海洋湖沼通報,2008,(1):58-65.

      [19] Dante RC.Hypotheses for direct PEM fuel cells applications of pho2 tobioproduced hydrogen by Chlamydomonas reindhartii[J].Int.J.Hydrogen energy,2005,30(4):421-424.

      [20] Laurinavichene TV,Fedorov AS,GhirardiML,et al.Demonstration of sustained photoproduction by immobilized,sulphur edprived Chlamydomonas reindhartii cells[J].Int J Hydrogen energy,2006,31(5):659-667.

      [21] Markov SA,Eivazova ER,Greeenwood J.Photostimulation of H2production in the green alga Chlamydomonas reindhartii upon pho2 toinhibition of itsO22evolving system[J].Int J Hydrogen Energy,2006,31(6):1314-1327.

      [22] Melis A.Green alga hydrogen production:progress,challenges and prospects[J].Int J Hydrogen energy,2002,27(12):1217-1228.

      [23] Laurinavichene TV,Kosourov SN,Ghirardi L,et al.Prolongation of H2 photoproduction by immobilized sulfur2limited Chlamydomonas reinhardtii cultures[J].Short communication,2008,134(7):175-277.

      [24] Mallick N.Biotechnological potential of immobilized algae for wastewater N,P and metal removal:a review[J].Bio metals,2002,15(5):377-390.

      [25] Moreno2Garrido I.Microalgae immobilization:current techniques and uses[J].Bioresour Technol,2008,99(10):3949-3964.

      [26] Canizares RO.Free and immobilized cultures of spirulina maxima for swine waste treatment[J].BiotechnotLett,1993,15(3):321-326.

      [27] 王瑞旋,黃翔鵠.固定化微藻對養(yǎng)殖對蝦細(xì)菌數(shù)量的影響[J].南方水產(chǎn),2005,1(2):41-45.

      [28] 黃翔鵠,李長嶺,鄭 蓮,等.固定化微藻對蝦池孤菌數(shù)量動態(tài)的影響[J].水生生物學(xué)報,2005,29(6):684-688.

      [29] Aguilar2MayB,Sanchez2SaavedraMP.Growth and removal of nitro2 gen and phosphorus by free living and chitosan2immobilized cells of the marine cyanobacterium Synechococcus elongates[J].Appl Phy2 col,2009,21(4):353-360.

      [30] W iliamsCJ,AderholdD.Comparison between biosorbents for the re2 moval of mrtal ions from aqueous solutions[J].Water Research,1998,31(1):216-224.

      [31] 甘一如.重金屬的生物吸附[J].化學(xué)工業(yè)與工程,1999,16(1):19-25.

      [32] 況金蓉.生物吸附技術(shù)處理重金屬廢水的應(yīng)用[J].武漢理工大學(xué)學(xué)報,2002,26(3):400-403.

      [33] ErgeneA,Aba K,Tan K,et al.RemovalofRemazolBrilliantBlue R dye from aqueous by adsorption onto immobilized Scenedesmus quadricauda:Equilibrium and kinetic modeling studies[J].Desali2 nation,2009,249(3):1308-1314.

      [34] 嚴(yán)國安,李益健,王志堅,等.固定化柵藻對污水的凈化及其生理特征的變化[J].中國環(huán)境科學(xué),1995,15(1):10-13.

      [35] 嚴(yán)國安,李益健.Hg2+對固定化小球藻污水凈化及其生理特征的影響[J].環(huán)境科學(xué),1994,15(5):6-9.

      [36] 孫紅文,黃國蘭,叢麗莉,等.藻類固定化技術(shù)在環(huán)境領(lǐng)域中的應(yīng)用[J].上海環(huán)境科學(xué),1999,18(8):356-359.

      [37] 王海英,蔡妙顏,郭汜遠(yuǎn).微藻與環(huán)境監(jiān)測[J].環(huán)境科學(xué)與技術(shù),2004,27(3):98-101.

      [38] Pandard P,Vasseur P,Rawson DM.Comparison of two types of sen2 sors using eukaryotic algae to monitor pollution of aquatic system[J].Water Research,1993,27(3):465-472.

      [39] Detmar S,Mirko L,WernerB,et al.An ISSFET2algal(Chlamydom2 monas)hybrid provides a system for eco2toxicological tests[J].Bio2 sensors and Bioelectronics,1999,14(5):465-472.

      [40] Maria TG,Michal K,JiriM.Photosystem II2based biosensors for the setection of pollutants[J].Biosensors&Bioeletronics,2001,16(9):1027-1033.

      [41] CassidyMB,Lee H,Trevors JT.Environmental applications of im2 mobilized cells:a review[J].Int Microbiol,1996,16(3):79-101.

      [42] 曹亞莉,田 沈,趙 軍,等.固定化微生物細(xì)胞技術(shù)在廢水處理中的應(yīng)用[J].微生物學(xué)通報,2003,30(3):77-81.

      R 943.1

      A

      167326575(2010)0620600204

      國家自然科學(xué)基金項目 (編號:30970308),國家大學(xué)生創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)項目(No:101069710)

      3通訊作者

      2010208225

      2010210221)

      ·微創(chuàng)教學(xué)·

      猜你喜歡
      微藻載體環(huán)境
      創(chuàng)新舉措強(qiáng)載體 為僑服務(wù)加速跑
      華人時刊(2022年9期)2022-09-06 01:02:44
      代食品運(yùn)動中微藻的科研與生產(chǎn)
      長期鍛煉創(chuàng)造體內(nèi)抑癌環(huán)境
      一種用于自主學(xué)習(xí)的虛擬仿真環(huán)境
      堅持以活動為載體有效拓展港澳臺海外統(tǒng)戰(zhàn)工作
      華人時刊(2020年15期)2020-12-14 08:10:36
      孕期遠(yuǎn)離容易致畸的環(huán)境
      環(huán)境
      絮凝法采收生物燃料微藻的研究進(jìn)展
      TiO_2包覆Al_2O_3載體的制備及表征
      微藻對低溫響應(yīng)的Ca2+信號傳導(dǎo)途徑研究進(jìn)展
      廉江市| 牙克石市| 南木林县| 澎湖县| 五大连池市| 乡宁县| 凉山| 杭锦后旗| 体育| 静宁县| 鹤峰县| 新建县| 兴海县| 抚松县| 杨浦区| 青州市| 湖南省| 边坝县| 青龙| 柳林县| 宁都县| 龙门县| 胶州市| 漳平市| 凌源市| 镶黄旗| 镇安县| 化州市| 曲沃县| 沅江市| 濮阳市| 通州市| 江华| 崇义县| 房山区| 鹤山市| 长白| 化德县| 闵行区| 嘉祥县| 伽师县|