• <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 ?

    一株高適應(yīng)性Nitrosomonas eutropha CZ-4的脫氨特性

    2019-08-28 02:27:42英,向斯,2,程凱*
    中國(guó)環(huán)境科學(xué) 2019年8期
    關(guān)鍵詞:脫氨鹽度濾液

    熊 英,向 斯,2,程 凱*

    一株高適應(yīng)性Nitrosomonas eutropha CZ-4的脫氨特性

    熊 英1,向 斯1,2,程 凱1*

    (1.湖北工業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境工程學(xué)院,河湖生態(tài)修復(fù)與藻類利用湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,湖北 武漢 430068;2.武漢微盛科創(chuàng)環(huán)境生物科技有限公司,湖北 武漢 430068)

    從垃圾滲濾液中分離得到了一株亞硝化單胞菌CZ-4,其16S rDNA序列與C91的相似性達(dá)99%.研究了pH值、溫度、游離亞硝酸濃度、鹽度等對(duì)其生長(zhǎng)的影響,并測(cè)試了其在垃圾滲濾液、黑臭水和富營(yíng)養(yǎng)化湖水中的脫氨效果.結(jié)果表明,該菌的最適生長(zhǎng)pH值為7.3~8.7,最適生長(zhǎng)溫度為30.9℃,游離亞硝酸和鹽度對(duì)該菌的半數(shù)抑制濃度分別約為0.11mg/L與2%.在最佳發(fā)酵條件下,該菌的最大氨氮去除速率為58mg/(L×h),最短倍增時(shí)間為8.2h;在不同類型的污水/地表水(初始氨氮濃度為0.66~603mg/L)中,該菌的最大氨氮去除速率為11.4mg/(L×h),最短倍增時(shí)間為10.9h,最低殘余氨氮濃度為0.11mg/L.

    自養(yǎng)氨氧化菌;垃圾滲濾液;亞硝化單胞菌;氨氮去除速率;倍增時(shí)間

    氨氮是造成水體富營(yíng)養(yǎng)化和黑臭的重要原因.生物硝化脫氨[1]是主流的脫氨方式,包括氨氧化和亞硝氮氧化兩步[2],而氨氧化(將氨氮氧化為亞硝氮)正是硝化的限速步驟[3-4].污水處理系統(tǒng)中的氨氧化主要由自養(yǎng)氨氧化細(xì)菌(AOB)完成.AOB包括亞硝化單胞菌屬()等5個(gè)屬[3],而亞硝化單胞菌屬在污水和富營(yíng)養(yǎng)化地表水中分布最廣、數(shù)量最多[5],對(duì)氨氧化的貢獻(xiàn)最大[6-7].

    亞硝化單胞菌以氨為唯一能源,以CO2為碳源,對(duì)環(huán)境條件極度敏感[3,8],易受溫度、pH值、鹽度、游離氨(FA)和游離亞硝酸(FNA)濃度等多種因素的影響[9-10].如不適的溫度[11]和低pH值導(dǎo)致的高FNA濃度均會(huì)抑制氨氧化[12],而高鹽度則會(huì)通過增大細(xì)胞滲透壓影響氧和底物的傳遞,使氨氧化速率下降[13].目前,雖有適應(yīng)上述單一因素的亞硝化單胞菌的報(bào)道,但單株亞硝化單胞菌對(duì)多種因素均具有較高適應(yīng)性的案例尚未見報(bào)道.

    不同的亞硝化單胞菌對(duì)FA的親和力差異較大[14],如和等對(duì)FA的親和力較高,適合在低FA環(huán)境中生長(zhǎng),而在高FA環(huán)境中則有較長(zhǎng)的延遲期[15];而等對(duì)FA的親和力較低,適合在高FA環(huán)境中生長(zhǎng),但在低FA條件下的競(jìng)爭(zhēng)力較差[16-17].迄今為止,關(guān)于單株亞硝化單胞菌在不同F(xiàn)A濃度條件下均具有較高親和力的研究也鮮見報(bào)道.

    本文分離篩選得到一株AOB,通過研究pH值、溫度、FNA濃度、鹽度等對(duì)其生長(zhǎng)的影響,發(fā)現(xiàn)該菌在不同F(xiàn)A濃度下均能有效生長(zhǎng)(脫氨),且能夠耐受較高濃度的FNA和鹽度,并適應(yīng)較寬的溫度和pH值范圍,對(duì)于深入研究其適應(yīng)機(jī)理并開發(fā)其應(yīng)用價(jià)值具有重要意義.

    1 材料與方法

    1.1 培養(yǎng)基

    向液體基礎(chǔ)培養(yǎng)基[18]中加入適量1mol/L的氫氧化鈉溶液調(diào)節(jié)pH=7.8[19],固體培養(yǎng)基中的瓊脂粉含量為1.8%.

    1.2 分離純化

    將湖南郴州某垃圾滲濾液處理廠的活性污泥離心(4℃,6500r/min,15min)后,用滅菌生理鹽水洗滌3次去除亞硝氮,按1%的體積比接種于基礎(chǔ)培養(yǎng)基中,27℃,200r/min振蕩培養(yǎng),5d后用格里斯試劑檢測(cè)亞硝氮的積累情況.將亞硝氮陽(yáng)性樣品涂布平板,27℃培養(yǎng)5d后挑取單菌落接種于基礎(chǔ)培養(yǎng)基中,27℃,200r/min振蕩培養(yǎng)5~7d,對(duì)亞硝氮陽(yáng)性樣品進(jìn)行3輪平板劃線純化.純化后的樣品經(jīng)結(jié)晶紫染色[20]后油鏡鏡檢.

    1.3 16S rDNA測(cè)序和系統(tǒng)發(fā)育樹構(gòu)建

    采用通用引物27F和1492R[21]擴(kuò)增16S rDNA片段,PCR反應(yīng)體系:taq酶(15U/μL)0.1μL;緩沖液2μL;dNTP混合液(2.5mmol/L)1.6μL;模4μL;上下游引物各0.15μL;超純水12μL.反應(yīng)條件: 94℃預(yù)變性4min;94℃變性25s,58℃退火20s,72℃延伸30s,25個(gè)循環(huán);72℃最終延伸5min.PCR產(chǎn)物經(jīng)上海生工測(cè)序,再經(jīng)Blastn比對(duì),并通過MEGA5.0的鄰接法構(gòu)建系統(tǒng)發(fā)育樹.

    1.4 發(fā)酵條件的優(yōu)化與驗(yàn)證

    1.4.1 接種液的制備 將菌種保藏液離心(4℃, 6500r/min,15min)洗滌3次后,取1mL接種到100mL基礎(chǔ)培養(yǎng)基中,27℃,200r/min振蕩培養(yǎng)至亞硝氮積累速率達(dá)到約100mg/(L×d)時(shí)(需3~5d)作為接種液.

    1.4.2 鹽度和FNA濃度對(duì)氨氮去除效果的影響 (1)鹽度的影響向100mL鹽度(以NaCl計(jì))分別為0.2%、0.5%、1%、2%、4%和6%的基礎(chǔ)培養(yǎng)基中加入1mL接種液,27℃,200r/min振蕩培養(yǎng)5d,間隔取樣測(cè)定氨氮濃度.(2)FNA濃度的影響向100mL亞硝氮濃度分別為0,500,1000,2000和4000mg/L的基礎(chǔ)培養(yǎng)基(初始pH值均為7.8,其FNA濃度分別為0,0.06,0.11,0.23和0.46mg/L)中加入1mL接種液,27 ℃,200r/min振蕩培養(yǎng)5d,間隔取樣測(cè)定氨氮濃度.

    1.4.3 初始pH值和溫度對(duì)氨氮去除率(NRR)的影響 (1)初始pH值的影響向100mL初始pH值分別為7.3、8.0和8.7的基礎(chǔ)培養(yǎng)基中加入1mL接種液(設(shè)3平行),30℃,200r/min振蕩培養(yǎng)3d后測(cè)定氨氮濃度.(2)溫度的影響向100mL初始pH值為8.0的基礎(chǔ)培養(yǎng)基中加入1mL接種液(設(shè)3平行),分別于26,30和34℃,200r/min振蕩培養(yǎng)3d后測(cè)定氨氮濃度.(3)溫度和初始pH值的聯(lián)合作用采用響應(yīng)面法,利用Design-Export軟件設(shè)計(jì)2因素5水平3平行的試驗(yàn)分組,pH值范圍7.5~8.5,溫度范圍27~33℃.向100mL基礎(chǔ)培養(yǎng)基中加入1mL接種液,于200r/min振蕩培養(yǎng)3d后,測(cè)定氨氮濃度,并繪制響應(yīng)曲面.

    1.4.4 補(bǔ)料發(fā)酵 向20L發(fā)酵罐中裝入10L基礎(chǔ)培養(yǎng)基,并接種500mL接種液.試驗(yàn)組(根據(jù)1.4.3的結(jié)果)發(fā)酵條件為:溫度30.9℃,pH=8.2;對(duì)照組發(fā)酵條件為:溫度27℃,pH=7.8.兩組均采用1mol/L碳酸氫鈉自動(dòng)控制pH值.發(fā)酵期間,當(dāng)氨氮濃度降至約300mg/L時(shí),補(bǔ)充氯化銨溶液使其達(dá)到500mg/L.

    1.5 對(duì)不同類型污水的脫氨測(cè)試

    1.5.1 菌劑的制備方法 將補(bǔ)料發(fā)酵的產(chǎn)物離心(4℃,6500r/min,15min)洗滌3次去除亞硝酸鹽作為菌劑.

    1.5.2 垃圾滲濾液中的脫氨測(cè)試 向100mL垃圾滲濾液中接種1mL菌劑,對(duì)照組不接種,31℃,200r/ min振蕩培養(yǎng),48h后測(cè)氨氮與亞硝氮濃度.

    1.5.3 在富營(yíng)養(yǎng)化湖泊水中的脫氨測(cè)試 向100mL三種湖水(湯遜湖、南湖和野芷湖)中分別接種1mL菌劑,對(duì)照組不接種,31℃,200r/min振蕩培養(yǎng), 12h后測(cè)氨氮濃度.

    1.5.4 在黑臭河水中的脫氨測(cè)試 向100mL黑臭水(巡司河水)中接種0.1mL菌劑(較低的接種劑量能夠明顯延長(zhǎng)培養(yǎng)時(shí)間,從而有充足的時(shí)間進(jìn)行多次測(cè)量以得到較準(zhǔn)確的最短倍增時(shí)間),對(duì)照組不接種,31℃, 200r/min振蕩培養(yǎng),每隔12h測(cè)氨氮濃度.

    上述實(shí)驗(yàn)組與對(duì)照組均設(shè)3平行.

    1.6 測(cè)試與計(jì)算方法

    分別采用納氏試劑法和N-(1-奈基)-乙二胺光度法測(cè)定氨氮和亞硝氮[22];根據(jù)氨氮去除速率的變幅[19]計(jì)算倍增時(shí)間(h)[23];采用Anthonisen等[24]的方法計(jì)算FA濃度(mg/L)和FNA濃度(mg/L).

    1.7 統(tǒng)計(jì)方法

    采用Origin作圖;采用SPSS進(jìn)行正態(tài)性檢驗(yàn)和方差分析(多重比較采用LSD法);采用Design- Export軟件的二階模型進(jìn)行響應(yīng)面試驗(yàn)的方差分析與回歸分析.

    2 結(jié)果與討論

    2.1 細(xì)菌的形態(tài)和系統(tǒng)發(fā)育

    分離純化得到一株AOB,該菌呈短桿狀(0.66~ 0.86)×(1.52~1.75)mm(見圖1),具有明顯的運(yùn)動(dòng)性,符合的特征[3].且其16S rDNA序列(Genbank序列號(hào)為MH999419[25])與已知的亞硝化單胞菌的相似度為97%~99%,其系統(tǒng)發(fā)育樹(圖2)顯示該菌與C91的遺傳距離最近(相似度為99%),考慮到該菌分離于郴州垃圾滲濾液,故將其命名為CZ-4.

    與同屬的其它亞硝化單胞菌相比,在高氨氮環(huán)境中占比最高[12],常分布于污水處理廠等高氨環(huán)境中[3,26-27],如Schmidt等[25]從牛糞中分離到了N904.而CZ-4菌也來源于垃圾滲濾液(其氨氮濃度高達(dá)500~1000mg/L),與同樣來源于污水處理廠的C91[6]的相似度高達(dá)99%.

    圖1 N.eutropha CZ-4的光學(xué)顯微照片

    圖2 N.eutropha CZ-4的系統(tǒng)發(fā)育樹

    2.2 環(huán)境因素對(duì)CZ-4菌的影響

    2.2.1 鹽度和FNA濃度對(duì)CZ-4菌的抑制效應(yīng) 由圖3a可見,鹽度能夠顯著影響氨氮去除效果(<0.05):培養(yǎng)5d時(shí),鹽度2%條件下的NRR為52%,而鹽度0.2%時(shí)的NRR為94%,說明CZ-4的半數(shù)抑制鹽度約為2%,明顯高于已知的亞硝化單胞菌(見表1).鹽度是影響AOB生長(zhǎng)的重要因素,高鹽度使細(xì)胞滲透壓增大,進(jìn)而干擾底物和氧的傳遞并影響氨氧化速率[13],而微生物的耐鹽能力則可能與蛋白質(zhì)中的酸性氨基酸的含量有關(guān)[28-29].從應(yīng)用上看,由于AOB的發(fā)酵過程中需要補(bǔ)堿(維持pH值穩(wěn)定),鹽度會(huì)隨之增加,較高的耐鹽能力將有利于該菌的補(bǔ)料發(fā)酵生產(chǎn)及在高鹽廢水中的應(yīng)用.

    FNA既是氨氧化的產(chǎn)物,也會(huì)對(duì)AOB產(chǎn)生毒性[24,27],因此FNA濃度也是AOB的重要影響因素[38].由圖3b可見,FNA濃度能顯著影響氨氮去除效果(<0.05):培養(yǎng)5d時(shí),0.11mg/L FNA組的NRR為56%,而空白組的NRR則為94%,說明FNA對(duì)該菌的半數(shù)抑制濃度大于0.11mg/L;此外,0.23mg/L FNA組仍能夠有效去除氨氮,說明該菌對(duì)FNA的最大耐受濃度應(yīng)高于0.23mg/L,與Ms1[33]類似,高于19718[23,31-32]、spAL212[35-36]和C91[3,31]等多數(shù)亞硝化單胞菌,僅明顯低于KYUHI-S[37].迄今為止,FNA對(duì)AOB影響機(jī)制的研究尚不充分[39],僅Stein等[31-32]發(fā)現(xiàn)FNA對(duì)3種AOB的影響機(jī)制各不相同,包括了特異性抑制氨單加氧酶(AMO),抑制AMO基因或一氧化氮還原酶基因的轉(zhuǎn)錄等.從應(yīng)用的角度,較高的FNA耐受能力不但有利于該菌的補(bǔ)料發(fā)酵生產(chǎn),而且有利于將該菌應(yīng)用于短程硝化-反硝化等以亞硝氮為關(guān)鍵中間產(chǎn)物的脫氮工藝[40].

    圖3 鹽度和FNA濃度對(duì)脫氨效果的影響

    表1 不同亞硝化單胞菌對(duì)若干環(huán)境因子的適應(yīng)性

    注:a不低于最適pH值條件下的NRR的80%;b半數(shù)抑制鹽度;c最大耐受鹽度,n.d.為未檢出.

    圖4 初始pH值和溫度對(duì)NRR的影響

    2.2.2 溫度和pH值對(duì)CZ-4菌的影響 由圖4可見,盡管30和34℃的NRR均顯著高于26℃的NRR (<0.05),但該菌在26℃的NRR仍達(dá)到了最大NRR的58%.類似的,盡管初始pH=8.0的NRR顯著高于pH=7.3的NRR(<0.05),但pH=8.7的NRR也能達(dá)到最大NRR的91%,說明適宜CZ-4菌生長(zhǎng)的pH值范圍至少為pH=7.3~8.7.

    根據(jù)響應(yīng)面試驗(yàn)的結(jié)果,溫度和初始pH對(duì)NRR影響的回歸方程為:

    NRR=-2356.90+333.99 ×+68.65×+0.22××

    -20.87×2-1.14×2(1)

    式中:為溫度,℃;為初始pH值.求解后的最佳培養(yǎng)條件為:溫度30.9℃(<0.05),初始pH值為8.17 (<0.05),溫度與初始pH值之間無交互作用(>0.05).圖5是該回歸方程的三維立體響應(yīng)曲面,顯示溫度的響應(yīng)面彎曲度比初始pH值更大,說明溫度對(duì)氨氮去除率的影響較大.

    圖5 溫度和初始pH值的聯(lián)合作用對(duì)NRR的影響

    根據(jù)響應(yīng)面試驗(yàn)的結(jié)果,優(yōu)化了補(bǔ)料發(fā)酵的溫度和pH值,結(jié)果表明(圖6):盡管優(yōu)化前后的平均氨氮去除速率(分別為21.85和18.65mg/(L×h))和最大氨氮去除速率(分別為48.45和57.59mg/(L×h))的變化均不大,但達(dá)到最大氨氮去除速率的時(shí)間從239.5h大幅度縮短至79.5h,而最短倍增時(shí)間也由48.5h減少至8.2h.說明優(yōu)化后的溫度和pH值條件能夠明顯加速CZ-4菌的生長(zhǎng),從而大幅縮短發(fā)酵周期.

    圖6 補(bǔ)料發(fā)酵過程中氨氮去除速率的變化曲線

    溫度是影響AOB活性的重要因素[41],多數(shù)AOB的脫氨活性在10~30℃之間隨升溫而增加[42-43].但CZ-4菌的最適生長(zhǎng)溫度為30.9℃,明顯高于其它亞硝化單胞菌(表1),將有利于降低該菌在發(fā)酵生產(chǎn)時(shí)的降溫難度.此外,該菌在26~34℃時(shí)均保持較高的脫氨活性,也有利于在不同季節(jié)和不同溫度的污水中應(yīng)用該菌.

    氨氮是AOB的能源與氮源,但只有FA才能透過細(xì)胞膜而被AOB所利用[2],故必須提供足夠的FA才能支撐氨氧化.但是FA本身具有毒性[38],過高濃度的FA也可能直接抑制AOB的生長(zhǎng)[44].FA的兩面性使得不同類型的AOB具有不同的最適FA濃度(范圍).而pH值則能夠通過改變NH4+/NH3的電離平衡[12]而影響FA濃度,進(jìn)而影響AOB的生長(zhǎng)和代謝:多數(shù)AOB的最適pH值范圍是7~8.5[27],且氨氧化速率隨著pH值的下降而減小[45].表1比較了多株亞硝化單胞菌株的最適FA濃度范圍,其中,多數(shù)菌的最適FA范圍比較狹窄,如sp. AL212[35-36]的最適FA為0.5mg/L,而19718[30]的最適FA范圍也僅為5.9~18.1mg/L.而CZ-4菌在pH=7.3~8.7的范圍內(nèi)均具有較高的氨氧化活性,對(duì)應(yīng)的FA濃度范圍為10.4~196.6mg/L,說明該菌對(duì)FA的親和能力較強(qiáng)但又對(duì)高濃度的FA不甚敏感.目前,僅發(fā)現(xiàn)KYUHI-S[37]具有與CZ-4菌類似的較寬FA適應(yīng)范圍,但二者的16S rDNA序列的差異較大(圖1,二者Blastn的相似度也僅為96%).從應(yīng)用上看,較寬的最適FA范圍不但有利于將CZ-4菌用于處理不同F(xiàn)A濃度的污水,而且有利于降低發(fā)酵生產(chǎn)時(shí)的pH值控制難度.

    2.3 對(duì)不同類型污水的脫氨效果

    菌劑對(duì)垃圾滲濾液的脫氨效果明顯(圖7):實(shí)驗(yàn)組的氨氮濃度顯著低于對(duì)照組(<0.05),亞硝氮濃度則顯著高于對(duì)照組(<0.05);實(shí)驗(yàn)組的氨氮平均去除速率達(dá)到11.4mg/(L×h),類似的,同期的亞硝氮的平均積累速率也達(dá)到了11.5mg/(L×h),說明脫氨的主要方式為氨氧化(將氨氮氧化為亞硝氮).

    圖7 垃圾滲濾液中的氨氧化效果

    接種12h后,菌劑對(duì)3個(gè)不同來源的富營(yíng)養(yǎng)化湖水也有顯著的脫氨效果(圖8a,<0.05):野芷湖水的氨氮濃度從地表水III類標(biāo)準(zhǔn)提高至地表水I類標(biāo)準(zhǔn)(殘余氨氮濃度僅為0.11mg/L),湯遜湖水和南湖水的氨氮濃度也從地表水劣V類標(biāo)準(zhǔn)提高至地表水II類標(biāo)準(zhǔn).類似的,在黑臭水中,按0.1%劑量投加的菌劑也能夠有效脫氨(圖8b,<0.05),特別是氨氮去除速率會(huì)持續(xù)增加:從12~24h時(shí)的0.09mg/(L×h),逐步增加至48~60h時(shí)的0.45mg/(L×h).

    根據(jù)亞硝化單胞菌的底物親和力和生長(zhǎng)速率的不同,可分為r策略者和k策略者[5,46].其中,r策略者的底物親和力低,生長(zhǎng)快,如、.和.等[14];k策略者的底物親和力高,但生長(zhǎng)慢,如.和.等[15].鮮見單株亞硝化單胞菌在不同氨氮濃度培養(yǎng)基或污水中均具有較高脫氨活性的報(bào)道.由于缺少將純種亞硝化單胞菌應(yīng)用于污水的報(bào)道,表2比較了前人將亞硝化單胞菌接種至不同初始氨氮濃度的培養(yǎng)基中的平均氨氮去除速率,結(jié)果表明CZ-4菌不但在高氨氮培養(yǎng)基和高氨垃圾滲濾液中具有最高的氨氮去除速率,而且在中低濃度氨氮的地表水中也具有較高的氨氮去除速率,如該菌僅以0.1%的接種比處理初始氨氮濃度僅為15.88mg/L的黑臭河水時(shí)的氨氮去除速率,與.Ms1[33]和.KYUHI-S[37]等菌在按5%~10%比例接種于初始氨氮濃度為100~532mg/L的培養(yǎng)基中的速率相當(dāng)(表2),甚至明顯高于sp. THD-1[47]在氨氮濃度為58mg/L的培養(yǎng)基中的情況.而CZ-4菌對(duì)中低濃度氨氮具有較高親和力的原因則可能與AMO有關(guān):在基因組層面上,盡管多數(shù)AOB僅具有單拷貝的AMO基因,但少數(shù)AOB卻具有多拷貝的AMO基因[15],特別是與CZ-4菌遺傳關(guān)系最接近的C91也具有2個(gè)拷貝的AMO基因[48],而較多的拷貝數(shù)有利于增強(qiáng)AOB的低氨適應(yīng)性[15,49];在表達(dá)調(diào)控的層面上,也有證據(jù)表明,AMO的數(shù)量也會(huì)隨著FA濃度的降低而升高[50],從而增強(qiáng)AOB的低氨適應(yīng)性.

    表2 不同亞硝化單胞菌脫氨效果的比較

    最短倍增時(shí)間是指示微生物生長(zhǎng)的重要指標(biāo),已知的亞硝化單胞菌的最短倍增時(shí)間均不低于8.0h[51-52],而CZ-4菌在培養(yǎng)基中的最短倍增時(shí)間低至8.2h,明顯低于與CZ-4菌遺傳關(guān)系最接近的C91[31]的最短倍增時(shí)間(表2).特別是,CZ-4菌在黑臭水中的最短倍增時(shí)間也僅為10.9h,甚至低于多數(shù)亞硝化單胞菌在合成培養(yǎng)基中的最短倍增時(shí)間(表2).綜上所述,CZ-4菌既對(duì)氨氮具有較高的親和力,又具有較快的生長(zhǎng)速度,兼具r策略和k策略的優(yōu)點(diǎn),說明該菌具有重要的應(yīng)用價(jià)值.

    3 結(jié)論

    3.1 從垃圾滲濾液中分離了一株.CZ-4,其16S rDNA序列與.C91的相似度為99%.

    3.2 CZ-4菌的最適生長(zhǎng)溫度為30.9℃,最適生長(zhǎng)pH值為7.3~8.7;其半數(shù)抑制鹽度約為2%,半數(shù)抑制FNA濃度約為0.11mg/L.發(fā)酵條件優(yōu)化后,最大氨氮去除速率為57.59mg/(L×h),最短倍增時(shí)間為8.2h.

    3.3 CZ-4菌能夠有效去除初始氨濃度為0.66~603mg/L的地表水或污水中的氨氮,對(duì)垃圾滲濾液的最大氨氮去除速率為11.4mg/(L×h),在黑臭水中的最短倍增時(shí)間為10.9h.

    [1] Eighmy T T, Bishop P L. Distribution and role of bacterial nitrifying populations in nitrogen removal in aquatic treatment systems [J]. Water Research, 1989,23(8):947-955.

    [2] Guo J, Peng Y, Wang S, et al. Pathways and organisms involved in ammonia oxidation and nitrous oxide emission [J]. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 2013,43(21):2213-2296.

    [3] Koops H P, Purkhold U, Pommerening-R?ser A, et al. The lithoautotrophic ammonia-oxidizing bacteria [J]. Prokaryotes, 2006, 5:778-811.

    [4] Kowalchuk G A, Stephen J R. Ammonia-oxidizing bacteria: a model for molecular microbial ecology [J]. Annual Review of Microbiology, 2001,55:485-529.

    [5] Koops H P, Andreas P R. Distribution and ecophysiology of the nitrifying bacteria emphasizing cultured species [J]. FEMS Microbiology Ecology, 2001,37(1):1-9.

    [6] Watson S W, Mandel M. Comparison of the morphology and deoxyribonucleic acid composition of 27strains of nitrifying bacteria1 [J]. Journal of Bacteriology, 1971,107(2):563-569.

    [7] Koops H P, Harms H. Deoxyribonucleic acid homologies among 96strains of ammonia-oxidizing bacteria [J]. Archives of Microbiology, 1985,141(3):214-218.

    [8] Papp B, Torok T, Sandor E,et al. High cell density cultivation of the chemolithoautotrophic bacterium[J]. Folia Microbiologica (Praha), 2016,61(3):191-198.

    [9] Fiencke C, Spieck E, Bock E. Nitrifying bacteria [M]. Springer Netherlands, 2005:255-276.

    [10] 張宇坤,王淑瑩,董怡君,等.游離氨和游離亞硝酸對(duì)亞硝態(tài)氮氧化菌活性的影響[J]. 中國(guó)環(huán)境科學(xué), 2014,34(5):1242-1247. Zhang Y K, Wang S Y, Dong Y J,et al. Effect of FA and FNA on activity of nitrite-oxidizing bacteria [J]. China Environmental Science, 2014,34(5):1242-1247.

    [11] Groeneweg J, Sellner B, Tappe W. Ammonia oxidation in nitrosomonas at NH3concentrations near Km: Effects of pH and temperature [J]. Water Research, 1994,28(12):2561-2566.

    [12] Claros J, Jimenez E, Aguado D,et al. Effect of pH and HNO2concentration on the activity of ammonia-oxidizing bacteria in a partial nitritation reactor [J]. Water Science & Technology, 2013, 67(11):2587-2594.

    [13] 張宇坤,王淑瑩,董怡君,等.NaCl鹽度對(duì)氨氧化細(xì)菌活性的影響及動(dòng)力學(xué)特性[J]. 中國(guó)環(huán)境科學(xué), 2015,35(2):465-470. Zhang Y K, Wang S Y, Dong Y J, et al. Effect of NaCl salinity on activity of ammonia-oxidizing bacteria and kinetic characterization [J]. China Environmental Science, 2015,35(2):465-470.

    [14] Suwa Y, Imamura Y, Suzuki T, et al. Ammonia-oxidizing bacteria with different sensitivities to (NH4)2SO4in activated sludges [J]. Water Research, 1994,28(7):1523-1532.

    [15] Bollmann A, Laanbroek H J. Continuous culture enrichments of ammonia-oxidizing bacteria at low ammonium concentrations [J]. FEMS Microbiology Ecology, 2001,37(3):211-221.

    [16] Verhagen F J, Laanbroek H J. Competition for ammonium between nitrifying and heterotrophic bacteria in dual energy-limited chemostats [J]. Applied and Environmental Microbiology, 1991,57(11):3255- 3263.

    [17] Verhagen F J M, Hageman P E J, Woldendorp J W,et al. Competition for ammonium between nitrifying bacteria and plant roots in soil in pots: effects of grazing by flagellates and fertilization [J]. Soil Biology and Biochemistry, 1994,26(1):89-96.

    [18] Oshiki M, Takagi R, Hatamoto M,et al. High-cell-density cultivation of Nitrosomonas europaea in a membrane bioreactor for performing protein purification and characterization studies [J]. The Journal of General and Applied Microbiology, 2017,62(6):330-333.

    [19] Bollmann A, French E, Laanbroek H J. Isolation, cultivation, and characterization of ammonia-oxidizing bacteria and archaea adapted to low ammonium concentrations [J]. Methods in Enzymology, 2011,486:55-88.

    [20] 范秀容,李廣武,沈 萍.微生物學(xué)實(shí)驗(yàn)[M]. 2版.北京:高等教育出版社, 1989:51-53.Fan X R, Li G W, Shen P.Microbiology experiment [M]. 2nd Ed. Beijing: Higher Education Press, 1989:51-53.

    [21] Weisburg W G, Barns S M, Pelletier D A, et al. 16S ribosomal DNA amplification for phylogenetic study. [J]. Journal of Bacteriology, 1991,173(2):697-703.

    [22] 國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局.水和廢水監(jiān)測(cè)分析方法 [M]. 4版.北京:中國(guó)環(huán)境科學(xué)出版社, 2002:271-281.State Environmental Protection Administration. Water and wastewater monitoring and analysis method [M]. 4th Ed. Beijing: China Environmental Science Press, 2002:271-281.

    [23] Belser L W, Schmidt E L. Growth and oxidation kinetics of three genera of ammonia oxidizing nitrifiers [J]. FEMS Microbiology Letters, 2010,7(3):213-216.

    [24] Anthonisen A C, Loehr R C, Prakasam T B et al. Inhibition of nitrification by ammonia and nitrous acid [J]. Water Pollution Control Federation, 1976,48(5):835-852.

    [25] Xiong Y, Cheng K.strainCZ-4 16S ribosomal RNA gene, partial sequence, GenBank: MH999419.1 [EB/OL]. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MH999419.1/,2019-4-10/2019-4-13.

    [26] Schmidt I, Bock E. Anaerobic ammonia oxidation with nitrogen dioxide by[J]. Archives of Microbiology, 1997,167(2/3):106-111.

    [27] Jiménez E, Giménez J B, Seco A, et al. Effect of pH, substrate and free nitrous acid concentrations on ammonium oxidation rate [J]. Bioresource Technology, 2012,124(11):478-484.

    [28] Paul S, Bag S K, Das S, et al. Molecular signature of hypersaline adaptation: insights from genome and proteome composition of halophilic prokaryotes [J]. Genome biology, 2008,9(4):R70.

    [29] Soppa J. From genomes to function: haloarchaea as model organisms [J]. Microbiology, 2006,152(3):585-590.

    [30] Koops H P, Bottcher B, Moller,et al. Classification of eight new species of ammonia-oxidizing bacteria:sp.nov.,sp.nov.,sp.nov.,sp.nov.,sp.nov.,sp.nov.,sp.nov.andsp.nov.[J].Journal of General Microbiology, 1991,137:1689-1699.

    [31] Cua L S, Stein L Y. Effects of nitrite on ammonia-oxidizing activity and gene regulation in three ammonia-oxidizing bacteria [J]. FEMS Microbiology Letters, 2011,319(2):169-175.

    [32] Stein L Y, Arp D J. Loss of ammonia monooxygenase activity inupon exposure to nitrite [J]. Applied and Environmental Microbiology, 1998,64(10):4098-4102.

    [33] Thandar S M, Ushiki N, Fujitani H, et al. Ecophysiology and comparative genomics ofMs1isolated from autotrophic nitrifying granules of wastewater treatment bioreactor [J]. Frontiers in Microbiology, 2016,7:1869.

    [34] Itoh Y, Sakagami K, Uchino Y, et al. Isolation and characterization of a thermotolerant ammonia-oxidizing bacteriumsp. JPCCT2from a thermal power station [J]. Microbes and Environments, 2013,28(4):432-435.

    [35] Limpiyakorn T, Kurisu F, Sakamoto Y, et al. Effects of ammonium and nitrite on communities and populations of ammonia-oxidizing bacteria in laboratory-scale continuous-flow reactors [J]. FEMS microbiology ecology, 2007,60(3):501-512.

    [36] Yuichi S, Norton J M, Bollmann A, et al. Genome sequence ofsp.strain AL212, an ammonia-oxidizing bacterium sensitive to high levels of ammonia [J]. Journal of Bacteriology, 2011,193(18):5047-5048.

    [37] Nakagawa T, Takahashi R.sp.nov., a chemoautotrophic ammonia-oxidizing bacterium tolerant of high ammonium isolated from composted cattle manure [J]. Microbes and Environments, 2015,30(3):221-227.

    [38] Park S, Bae W. Modeling kinetics of ammonium oxidation and nitrite oxidation under simultaneous inhibition by free ammonia and free nitrous acid [J]. Process Biochemistry, 2009,44(6):631-640.

    [39] Tan N C G, Kampschreur M J, Wanders W, et al. Physiological and phylogenetic study of an ammonium-oxidizing culture at high nitrite concentrations [J]. Systematic and Applied Microbiology, 2008,31(2): 114-125.

    [40] Loosdrecht M C M. The SHARON-Anammox process for treatment of ammonium rich wastewater [J]. Water Science and Technology, 2001,44(1):153-160.

    [41] Chen M, Chen Y, Dong S, et al. Mixed nitrifying bacteria culture under different temperature dropping strategies: Nitrification performance, activity, and community [J]. Chemosphere, 2018,195: 800-809.

    [42] Lee S, Cho K, Lim J, et al. Acclimation and activity of ammonia- oxidizing bacteria with respect to variations in zinc concentration, temperature, and microbial population [J]. Bioresource Technology, 2011,102(5):4196-4203.

    [43] Zeng J, Zhao D, Yu Z, et al. Temperature responses of ammonia- oxidizing prokaryotes in freshwater sediment microcosms [J]. PLOS ONE, 2014,9(6):1-8.

    [44] 孫洪偉,于 雪,高宇學(xué),等.游離氨對(duì)氨氧化菌(AOB)活性抑制動(dòng)力學(xué)試驗(yàn)[J]. 環(huán)境科學(xué), 2018,39(9):4294-4301. Sun H W, Yu X, Gao Y X, et al. Inhibitory kinetics of free ammonia (FA) on ammonia-oxidizing bacteria (AOB) [J]. Environmental Science, 2018,39(9):4294-4301.

    [45] Fumasoli A, Morgenroth E, Udert K M. Modeling the low pH limit ofin high-strength nitrogen wastewaters [J]. Water Research, 2015,83:161-170.

    [46] Serralta S, Joaquín, Gatti., et al. Enrichment of AOB and NOB population by applying a BABE Reactor in an activated sludge pilot plant [J]. Water Environment Research, 2015,87(4):369-377.

    [47] 楚 江,王一農(nóng),章文軍,等.亞硝化單胞菌(sp.)THD-1分離鑒定及高密度培養(yǎng)[J]. 生物學(xué)雜志, 2012,29(5):81-84. Chu J, Wang Y N, Zhang W J, et al. Isolating and high-density culturing ofsp.THD-1 [J]. Journal of Biology, 2012, 29(5):81-84.

    [48] Stein L Y, Arp D J, Berube P M, et al. Whole-genome analysis of the ammonia-oxidizing bacterium,C91: Implications for niche adaptation [J]. Environmental Microbiology, 2008,9(12):2993-3007.

    [49] Hommes N G. Mutagenesis and expression of amo, which codes for ammonia monooxygenase in[J]. Journal of Bacteriology, 1998,180(13):3353-3359.

    [50] Bock E, Wagner M. Oxidation of inorganic nitrogen compounds as an energy source [J]. Prokaryotes, 2013,64:83-118.

    [51] Keen G A, Prosser J I. Steady state and transient growth of autotrophic nitrifying bacteria [J]. Archives of Microbiology, 1987,147(1):73-79.

    [52] Skinner F A, Walker N. Growth ofin batch and continuous culture [J]. Archives of Microbiology, 1961,38(4): 339-349.

    [53] Cruvellier N, Poughon L, Creuly C,et al. Growth modelling ofATCC(R) 19718 andATCC(R) 25391: A new online indicator of the partial nitrification [J].Bioresource Technology, 2016,220:369-377.

    [54] 楊浩鋒,謝 柳,周俊利,等.一株氨氧化細(xì)菌的分離鑒定及其氨氧化特性[J]. 基因組學(xué)與應(yīng)用生物學(xué), 2013,32(4):453-458. Yang H F, Xie L, Zhou J L, et al. Isolation, identification and characteristics of an ammonia oxidizing bacterium [J]. Genomics and Applied Biology, 2013,32(4):453-458.

    Nitrogen removal characteristics of a highly adaptableCZ-4.

    XIONG Ying1, XIANG Si1,2, CHENG Kai1*

    (1.Hubei Key Laboratory of Ecological Restoration for River-Lakes and Algal Utilization for College of Resources and Environmental Engineering, Hubei University of Technology, Wuhan 430068, China;2.Wuhan Micro-Glory Environmental Technology Innovation Co.Ltd, Wuhan 430068, China)., 2019,39(8):3365~3372

    Astrain was isolated from the landfill leachate. It was named asCZ-4 for its 16s rDNA sequence was highly similar toC91at an identity of 99%. This work studied the influences of pH, temperature, free nitrous acid concentration and salinity on the growth ofCZ-4, as well as its NH3-N removal abilities in landfill leachate, black odor water and eutrophic lake water. The results showed that the optimum growth pH of the strain was 7.3~8.7, the optimum growth temperature was 30.9°C, and the IC50of free nitrous acid and salinity was about 0.11mg/L and 2% (in terms of NaCl), respectively. Under the optimal fermentation condition, the maximum NH3-N removal rate reached 58mg/(L×h), and the shortest doubling time was 8.2h. In different types of sewage/surface water (their initial ammonia concentration ranged from 0.66mg/L to 603mg/L), the NH3-N removal rate was up to 11.4mg/(L×h), the doubling time was as short as 10.9h, and the residual NH3-N concentration was down to 0.11mg/L.

    autotrophic ammonia oxidizing bacteria;landfill leachate;;ammonia nitrogen removal rate;doubling time

    X172,X703.1

    A

    1000-6923(2019)08-3365-08

    熊 英(1994-),女,湖北孝感人,碩士研究生,主要研究方向?yàn)榘毖趸⑸锛夹g(shù).發(fā)表論文1篇.

    2019-01-04

    國(guó)家科技重大專項(xiàng)(2017ZX07602002)

    * 責(zé)任作者, 教授, chengkaicn@163.com

    猜你喜歡
    脫氨鹽度濾液
    三元廢水脫氨塔裝置的擴(kuò)能改造及效果
    廣州化工(2022年6期)2022-04-11 13:16:04
    長(zhǎng)填齡滲濾液MBR+NF組合工藝各處理單元的DOM化學(xué)多樣性
    火電廠精處理再生廢水氣態(tài)膜法脫氨工藝中試研究
    能源工程(2021年1期)2021-04-13 02:06:06
    某滲濾液收集池底部防滲層鼓包的分析與治理
    進(jìn)水pH對(duì)MBR處理垃圾滲濾液效果的影響
    糞便污水的臭氧脫氨試驗(yàn)研究
    鹽度和pH對(duì)細(xì)角螺耗氧率和排氨率的影響
    鹽度脅迫對(duì)入侵生物福壽螺的急性毒性效應(yīng)
    DTRO工藝處理垃圾滲濾液的研究
    適用于高鹽度和致密巖層驅(qū)油的表面活性劑
    国产av不卡久久| 亚洲色图av天堂| 99热精品在线国产| 国产探花在线观看一区二区| 成人欧美大片| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 成人国产一区最新在线观看| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲精华国产精华精| 两人在一起打扑克的视频| 99精品在免费线老司机午夜| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产91精品成人一区二区三区| 国产高清有码在线观看视频| 一级av片app| 91在线观看av| 色在线成人网| 91久久精品国产一区二区三区| 亚洲四区av| 在线播放国产精品三级| 亚洲中文字幕日韩| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产精华一区二区三区| 级片在线观看| 99视频精品全部免费 在线| 国产真实伦视频高清在线观看 | 免费看av在线观看网站| 国产精品不卡视频一区二区| 村上凉子中文字幕在线| 国产欧美日韩精品亚洲av| 亚洲va在线va天堂va国产| 内地一区二区视频在线| 欧美不卡视频在线免费观看| 亚洲综合色惰| 国产亚洲精品久久久com| 精品久久久久久久久久久久久| 伦理电影大哥的女人| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲性夜色夜夜综合| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 午夜福利高清视频| 日韩强制内射视频| 国产美女午夜福利| 日韩在线高清观看一区二区三区 | 一边摸一边抽搐一进一小说| 久久人妻av系列| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲自偷自拍三级| 久久午夜亚洲精品久久| 国产欧美日韩精品一区二区| 免费看a级黄色片| 黄色视频,在线免费观看| 精品人妻熟女av久视频| 在线观看舔阴道视频| 久久久午夜欧美精品| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 熟女人妻精品中文字幕| 国产欧美日韩精品一区二区| 午夜福利18| 国产精品女同一区二区软件 | 久久久成人免费电影| 久久亚洲真实| 亚洲在线自拍视频| 欧美又色又爽又黄视频| or卡值多少钱| 中文字幕免费在线视频6| 久久久久久久久久成人| 黄色女人牲交| 国产淫片久久久久久久久| 国产精品电影一区二区三区| 日韩欧美 国产精品| АⅤ资源中文在线天堂| x7x7x7水蜜桃| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 老女人水多毛片| 日本-黄色视频高清免费观看| 在线免费观看的www视频| 男插女下体视频免费在线播放| 久久人妻av系列| 身体一侧抽搐| 久久久精品欧美日韩精品| xxxwww97欧美| 欧美人与善性xxx| 一级a爱片免费观看的视频| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 日韩一区二区视频免费看| 22中文网久久字幕| 校园人妻丝袜中文字幕| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 免费在线观看影片大全网站| av在线天堂中文字幕| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 高清日韩中文字幕在线| 麻豆国产av国片精品| 啦啦啦韩国在线观看视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 一级av片app| 精品福利观看| 亚洲av免费在线观看| 欧美色视频一区免费| 国产欧美日韩精品一区二区| 少妇被粗大猛烈的视频| 最近在线观看免费完整版| 啦啦啦韩国在线观看视频| 日韩欧美国产一区二区入口| 欧美成人a在线观看| 国产在视频线在精品| 国产精品一区二区性色av| 国产成人福利小说| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 亚洲一区二区三区色噜噜| 九色成人免费人妻av| aaaaa片日本免费| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 99热只有精品国产| 成年免费大片在线观看| 网址你懂的国产日韩在线| 99久久精品热视频| 国产成人aa在线观看| 久久久久久久久中文| 午夜免费成人在线视频| 国产高清有码在线观看视频| 免费在线观看日本一区| 午夜福利18| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 午夜久久久久精精品| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲精品国产成人久久av| 麻豆av噜噜一区二区三区| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 成人av一区二区三区在线看| 校园人妻丝袜中文字幕| 一级av片app| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲真实伦在线观看| 一夜夜www| 亚洲久久久久久中文字幕| 亚洲成人免费电影在线观看| 听说在线观看完整版免费高清| 国产日本99.免费观看| 国产午夜精品论理片| 热99在线观看视频| bbb黄色大片| 国产免费男女视频| 波多野结衣高清作品| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 内射极品少妇av片p| 婷婷六月久久综合丁香| 51国产日韩欧美| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 日本精品一区二区三区蜜桃| 精品午夜福利视频在线观看一区| 成年女人看的毛片在线观看| 国产黄色小视频在线观看| 乱码一卡2卡4卡精品| 久久久久久九九精品二区国产| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 乱码一卡2卡4卡精品| 国产高潮美女av| 观看美女的网站| 国产精品久久电影中文字幕| 日韩欧美 国产精品| 免费观看人在逋| 日本在线视频免费播放| 日日啪夜夜撸| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲成av人片在线播放无| 在线观看一区二区三区| 热99re8久久精品国产| 老司机深夜福利视频在线观看| 午夜a级毛片| 午夜免费激情av| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产精品,欧美在线| 日韩 亚洲 欧美在线| 欧美日本视频| 久久精品影院6| 啦啦啦啦在线视频资源| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 免费大片18禁| 中文字幕久久专区| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 真人一进一出gif抽搐免费| 中文资源天堂在线| 五月玫瑰六月丁香| 精品午夜福利视频在线观看一区| 欧美一区二区精品小视频在线| 午夜亚洲福利在线播放| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产三级在线视频| 日韩亚洲欧美综合| 精品福利观看| 免费观看人在逋| 久久久久久久亚洲中文字幕| eeuss影院久久| 亚洲av免费高清在线观看| 尾随美女入室| 久久人人爽人人爽人人片va| 国产久久久一区二区三区| 久久久久久九九精品二区国产| 91久久精品国产一区二区成人| 午夜精品一区二区三区免费看| 99国产极品粉嫩在线观看| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 成人精品一区二区免费| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲人与动物交配视频| 国产黄片美女视频| 亚洲av一区综合| 淫妇啪啪啪对白视频| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 久久久色成人| 国产毛片a区久久久久| 天堂√8在线中文| 午夜福利成人在线免费观看| 日日啪夜夜撸| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲国产精品合色在线| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 国产高清视频在线观看网站| 女人被狂操c到高潮| 免费观看在线日韩| 久久6这里有精品| 99热精品在线国产| 久久久久久久久久黄片| 老司机福利观看| 亚洲成人免费电影在线观看| 91在线精品国自产拍蜜月| 欧美一级a爱片免费观看看| 美女大奶头视频| 日韩亚洲欧美综合| 国产老妇女一区| 听说在线观看完整版免费高清| 国产高清三级在线| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 一级av片app| 国产精品综合久久久久久久免费| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲,欧美,日韩| 变态另类丝袜制服| 一本精品99久久精品77| 婷婷六月久久综合丁香| 成人亚洲精品av一区二区| 成人国产一区最新在线观看| 国产欧美日韩一区二区精品| 小说图片视频综合网站| 免费搜索国产男女视频| 亚洲,欧美,日韩| 九色成人免费人妻av| 国产精品永久免费网站| 男女下面进入的视频免费午夜| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 欧美日韩综合久久久久久 | 免费观看精品视频网站| 精品乱码久久久久久99久播| 日韩欧美在线二视频| 在线观看av片永久免费下载| 毛片女人毛片| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 中文字幕熟女人妻在线| 国产精品电影一区二区三区| 亚州av有码| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 深夜a级毛片| 在线免费十八禁| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 亚洲三级黄色毛片| 天堂动漫精品| 久久国产精品人妻蜜桃| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 我的老师免费观看完整版| 亚洲精华国产精华精| 搞女人的毛片| 黄色视频,在线免费观看| 99精品在免费线老司机午夜| 天堂动漫精品| 成人美女网站在线观看视频| 国产精品一及| 99久久成人亚洲精品观看| 亚洲自拍偷在线| 国产成人av教育| 动漫黄色视频在线观看| 午夜老司机福利剧场| 日本熟妇午夜| 69人妻影院| 中文字幕高清在线视频| 色综合站精品国产| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 97超视频在线观看视频| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 日本一二三区视频观看| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 在线观看午夜福利视频| 波野结衣二区三区在线| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 欧美一区二区亚洲| 日韩大尺度精品在线看网址| 久久人人爽人人爽人人片va| 又爽又黄a免费视频| 五月伊人婷婷丁香| 色av中文字幕| 欧美日韩精品成人综合77777| 两人在一起打扑克的视频| 国产一级毛片七仙女欲春2| 久久亚洲真实| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 欧美潮喷喷水| 亚洲18禁久久av| 亚洲美女搞黄在线观看 | 丝袜美腿在线中文| 亚洲欧美日韩东京热| 九九热线精品视视频播放| 天堂网av新在线| 久久久久久伊人网av| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 如何舔出高潮| 日韩中字成人| 老司机福利观看| 色在线成人网| 性欧美人与动物交配| 欧美又色又爽又黄视频| 很黄的视频免费| 人妻夜夜爽99麻豆av| 国产精华一区二区三区| 欧美三级亚洲精品| www.www免费av| 欧美不卡视频在线免费观看| 性插视频无遮挡在线免费观看| 伊人久久精品亚洲午夜| 超碰av人人做人人爽久久| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 欧美精品国产亚洲| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 五月玫瑰六月丁香| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 色吧在线观看| 亚洲在线自拍视频| 十八禁网站免费在线| 很黄的视频免费| 神马国产精品三级电影在线观看| 国产成人av教育| 日韩一本色道免费dvd| 久9热在线精品视频| av.在线天堂| 日韩欧美精品免费久久| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 亚洲五月天丁香| 成年版毛片免费区| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 日韩国内少妇激情av| 久久久精品欧美日韩精品| 午夜视频国产福利| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 日韩欧美在线乱码| 免费观看人在逋| 国产成人一区二区在线| 校园人妻丝袜中文字幕| 黄色配什么色好看| 最近最新免费中文字幕在线| 欧美区成人在线视频| 99riav亚洲国产免费| 小说图片视频综合网站| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲 国产 在线| 国产美女午夜福利| 国产精品福利在线免费观看| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 亚洲av中文av极速乱 | 在线观看一区二区三区| 日本三级黄在线观看| 午夜a级毛片| 日本在线视频免费播放| 我的女老师完整版在线观看| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 黄色丝袜av网址大全| 草草在线视频免费看| 国产久久久一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区视频9| 内地一区二区视频在线| 亚洲av.av天堂| 老司机午夜福利在线观看视频| 久久人人精品亚洲av| 美女高潮的动态| 一级a爱片免费观看的视频| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲av.av天堂| 精品久久久久久久久久免费视频| 九色成人免费人妻av| 午夜视频国产福利| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产精品乱码一区二三区的特点| 夜夜爽天天搞| 亚洲成人免费电影在线观看| 欧美色视频一区免费| 久久热精品热| 免费在线观看成人毛片| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 国产中年淑女户外野战色| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 国产视频内射| 精品国产三级普通话版| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 色吧在线观看| 日日夜夜操网爽| 日韩强制内射视频| 国产探花极品一区二区| 欧美成人a在线观看| 欧美最新免费一区二区三区| 久久亚洲真实| 黄色日韩在线| 亚洲四区av| ponron亚洲| 99热这里只有是精品在线观看| 亚洲成人精品中文字幕电影| 日本三级黄在线观看| 国产91精品成人一区二区三区| 久久久久久久亚洲中文字幕| 久久久久久国产a免费观看| 尾随美女入室| 亚洲国产精品成人综合色| 一级黄色大片毛片| 国产亚洲精品久久久com| 日本免费一区二区三区高清不卡| 免费在线观看成人毛片| 午夜a级毛片| 级片在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 亚洲欧美日韩东京热| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产熟女欧美一区二区| 久9热在线精品视频| 亚洲精品在线观看二区| 亚洲欧美精品综合久久99| 丰满的人妻完整版| 久久国产精品人妻蜜桃| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 午夜日韩欧美国产| 色播亚洲综合网| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 日韩亚洲欧美综合| av中文乱码字幕在线| 免费在线观看成人毛片| 身体一侧抽搐| 一本久久中文字幕| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 少妇的逼水好多| 国产一区二区在线观看日韩| 久久久国产成人精品二区| 波多野结衣高清无吗| 国产亚洲欧美98| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 51国产日韩欧美| 国产精品综合久久久久久久免费| 桃红色精品国产亚洲av| 在线观看66精品国产| 一个人观看的视频www高清免费观看| 国产精品国产高清国产av| 日本a在线网址| 免费看光身美女| a级毛片免费高清观看在线播放| 一进一出抽搐gif免费好疼| 亚洲av.av天堂| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| www.色视频.com| 老司机福利观看| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 九色国产91popny在线| 久久精品国产清高在天天线| 欧美另类亚洲清纯唯美| 五月伊人婷婷丁香| 亚洲欧美精品综合久久99| 美女免费视频网站| 99热这里只有精品一区| 日韩中字成人| 别揉我奶头 嗯啊视频| 亚洲美女视频黄频| 婷婷丁香在线五月| av国产免费在线观看| 精品久久久久久成人av| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 国产国拍精品亚洲av在线观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产精品人妻久久久影院| 亚洲人成网站高清观看| 91麻豆精品激情在线观看国产| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 直男gayav资源| 99久久精品热视频| 日本在线视频免费播放| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 亚洲男人的天堂狠狠| 午夜a级毛片| 日本在线视频免费播放| 久久99热这里只有精品18| 日本在线视频免费播放| www.色视频.com| 中文在线观看免费www的网站| 久久中文看片网| 亚洲在线自拍视频| 色吧在线观看| 男女那种视频在线观看| 我的女老师完整版在线观看| 精品久久久久久久久久久久久| 国产一区二区在线观看日韩| 女人被狂操c到高潮| 少妇人妻一区二区三区视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 97碰自拍视频| 成人性生交大片免费视频hd| av在线蜜桃| 久9热在线精品视频| 三级国产精品欧美在线观看| 在线免费十八禁| 日本免费一区二区三区高清不卡| 午夜激情欧美在线| 国产爱豆传媒在线观看| 久99久视频精品免费| 成人国产一区最新在线观看| 午夜激情欧美在线| 欧美日本亚洲视频在线播放| 免费看av在线观看网站| www日本黄色视频网| 亚洲人成网站在线播| 欧美日韩精品成人综合77777| 亚洲男人的天堂狠狠| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产在视频线在精品| 久久中文看片网| 日日夜夜操网爽| 露出奶头的视频| 免费av观看视频| 嫩草影院新地址| 不卡视频在线观看欧美| 制服丝袜大香蕉在线| 国产黄片美女视频| 国产成人av教育| 亚洲美女视频黄频| 中文字幕av在线有码专区| 一边摸一边抽搐一进一小说| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 久久精品综合一区二区三区| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 在线免费观看不下载黄p国产 | 亚洲在线自拍视频| 日本a在线网址| 国产极品精品免费视频能看的| 性欧美人与动物交配| 国产男人的电影天堂91| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 简卡轻食公司| 热99在线观看视频| 看黄色毛片网站| 久久久久九九精品影院| 日韩欧美精品v在线| 99热精品在线国产| 日韩av在线大香蕉| 日韩人妻高清精品专区| 精品久久久久久成人av| 亚洲最大成人av| 国产视频一区二区在线看| 两人在一起打扑克的视频| 97超视频在线观看视频| 亚洲国产精品合色在线| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 免费av毛片视频| 在线播放无遮挡| 午夜福利视频1000在线观看| 3wmmmm亚洲av在线观看| 成人一区二区视频在线观看| 毛片一级片免费看久久久久 | 国产人妻一区二区三区在| 国产主播在线观看一区二区| 午夜视频国产福利| 99riav亚洲国产免费| 午夜影院日韩av| 黄色欧美视频在线观看| 久久久久久久久久久丰满 | 啦啦啦观看免费观看视频高清| 嫩草影院新地址| 91午夜精品亚洲一区二区三区 | 欧美性猛交黑人性爽| 99视频精品全部免费 在线| 老司机午夜福利在线观看视频| 国国产精品蜜臀av免费| 国产精品1区2区在线观看.| 欧美丝袜亚洲另类 | 国产亚洲精品综合一区在线观看| videossex国产| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 床上黄色一级片| 亚洲专区国产一区二区| 男人狂女人下面高潮的视频| 亚洲内射少妇av| 九九在线视频观看精品| 男人狂女人下面高潮的视频| 麻豆国产97在线/欧美| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产v大片淫在线免费观看|