• <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 ?

    8種濕地植物的生長狀況及泌氧能力*

    2015-03-20 02:02:10林劍華麥曉蓓
    湖泊科學(xué) 2015年6期
    關(guān)鍵詞:香蒲美人蕉須根

    林劍華,楊 揚(yáng),2,李 麗,麥曉蓓

    (1:暨南大學(xué)水生生物研究中心,廣州 510632;2:暨南大學(xué)熱帶亞熱帶水生態(tài)工程教育部工程研究中心,廣州 510632)

    8種濕地植物的生長狀況及泌氧能力*

    林劍華1,楊 揚(yáng)1,2**,李 麗1,麥曉蓓1

    (1:暨南大學(xué)水生生物研究中心,廣州 510632;2:暨南大學(xué)熱帶亞熱帶水生態(tài)工程教育部工程研究中心,廣州 510632)

    濕地植物是人工濕地的核心部分,篩選優(yōu)良的植物種類,將有利于充分發(fā)揮濕地植物的功能,提高人工濕地污水處理的能力.分析4種須根型植物香蒲(Typhaorientalis)、美人蕉(Cannaindica)、燈芯草(Juncuseffusus)、紙莎草(Cyperuspapyrus)和4種根莖型植物菖蒲(Acoruscalamus)、再力花(Thaliadealbata)、蘆竹(Arundodonax)、黃菖蒲(Irispseudacorus)在厭氧、水培條件下的生長狀況及根系泌氧特性;比較它們的根和莖葉生物量、相對生長速率(RGR)、根長、根孔隙度和泌氧量(率)等生理生態(tài)特性.結(jié)果表明,8種濕地植物在厭氧條件下生長狀況良好;其中,須根型植物的生物量、RGR和泌氧能力均顯著優(yōu)于根莖型植物.在相同光照條件下,燈芯草的泌氧率最大,為192.62μmol O2/(d·g (DWroot)),而黃菖蒲的根系泌氧率最小,僅為68.81μmol O2/(d·g(DWroot)).各植物根系泌氧率大小為:燈芯草>紙莎草>香蒲>美人蕉>菖蒲>再力花>蘆竹>黃菖蒲.方差分析顯示:植物根系泌氧率與根孔隙度呈極顯著正相關(guān),而植物泌氧量與RGR、各生物量呈極顯著正相關(guān),但與根莖比呈顯著負(fù)相關(guān).

    濕地植物;須根型;根莖型;厭氧條件;生長狀況;根系泌氧

    人工濕地是由植物、微生物、基質(zhì)和動物等構(gòu)成的復(fù)合生態(tài)系統(tǒng),由于人工濕地在污水處理中具有低成本、低運(yùn)行費(fèi)用、高效率、管理方便和美觀等特點(diǎn),已被用來處理城市生活污水、礦山廢水和養(yǎng)殖廢水等,其應(yīng)用前景越來越廣泛[1].而濕地植物是其中的重要組成部分,它可以通過直接吸收利用污水中可利用態(tài)的營養(yǎng)物質(zhì)、吸附和富集重金屬及一些有毒、有害物質(zhì),從而達(dá)到凈化水質(zhì)的作用.

    人工濕地間歇或長期漬水條件,導(dǎo)致濕地土壤氧化還原電勢降低,還原物質(zhì)積累進(jìn)而會對植物產(chǎn)生毒害作用,嚴(yán)重影響植物生長[2].濕地植物根部泌氧能力發(fā)達(dá)[3],能在根區(qū)形成好氧、微好氧和厭氧區(qū),為微生物提供各種適宜的微環(huán)境[4],進(jìn)而加強(qiáng)人工濕地對污水的凈化能力[5].研究脅迫條件下的植物生理,有助于對濕地植物的選擇,為維持植物的正常生長提供依據(jù)[6].

    不同濕地植物生理生態(tài)條件尤其是根部的生長狀況直接影響著植物在濕地條件下的泌氧能力,對其構(gòu)成的人工濕地凈化污水的效果差異顯著.目前,對濕地植物自然狀態(tài)下的根系泌氧能力研究較多,但由于人工濕地長期處于厭氧環(huán)境[7],且植物根系在不同的溶氧狀態(tài),植物的泌氧量和泌氧方式有很大區(qū)別[8],因此,研究濕地植物在厭氧條件下的生長狀況和泌氧能力對指導(dǎo)人工濕地生態(tài)工程的設(shè)計具有重要意義.此外,現(xiàn)有的研究主要集中在蘆葦?shù)壬贁?shù)幾個物種上,雖然具有一定的代表性,但從物種多樣性方面不能滿足實際人工濕地的需求.因此,本研究結(jié)合華南地區(qū)條件,選擇國內(nèi)外常用的8種代表性濕地植物,采用靜態(tài)水培法,模擬人工濕地中的厭氧環(huán)境,考察不同濕地植物的生長狀況及泌氧能力的差異,為濕地系統(tǒng)的構(gòu)建篩選優(yōu)良的濕地植物,對進(jìn)一步提高濕地系統(tǒng)對污水的凈化能力有實際應(yīng)用價值.

    1 材料與方法

    1.1 濕地植物的選擇

    實驗選用8種常見的濕地植物為供試植物:分別為菖蒲(Acoruscalamus)、香蒲(Typhaorientalis)、再力花(Thaliadealbata)、蘆竹(Arundodonax)、紙莎草(Cyperuspapyrus)、燈芯草(Juncuseffusus)、美人蕉(Cannaindica)和黃菖蒲(Irispseudacorus),所選植物依據(jù)文獻(xiàn)[9-10]可分為根莖型(菖蒲、再力花、蘆竹和黃菖蒲)和須根型(香蒲、美人蕉、燈芯草和紙莎草),所選植物均具有較發(fā)達(dá)的根系,且對常規(guī)污染物均具有較高的耐受能力和去除能力,植物幼苗取自廣州花博園某苗圃.

    1.2 實驗系統(tǒng)的構(gòu)建和運(yùn)行

    1.2.1 植物馴化 植物幼苗取回后首先將其根部用去離子水清洗干凈,用剪刀小心剪去老根,然后移入盛有清水的桶中,每隔1h曝氣1次,每次曝氣30min,曝氣2d.隨后移入含1/2濃度的Hoagland培養(yǎng)液中預(yù)培養(yǎng)1周,待長出新根后開始實驗[11].

    1.2.2 實驗設(shè)計 為了模擬人工濕地漬水條件下的缺氧環(huán)境,采用20L的黑色塑料培養(yǎng)箱(長×寬×高:40cm×25cm×30cm),加入1/2濃度的Hoagland培養(yǎng)液16L,營養(yǎng)液用N2吹脫,使其溶解氧濃度低于0.9mg/L,然后按0.1%(W/V)的比例加入瓊脂溶液[12].因瓊脂能阻止溶液的對流運(yùn)動,能模擬淹水土壤中的氣體組成變化,如O2減少、乙烯增加等[13-14].

    挑選長勢良好、大小均勻的植物幼苗(株高約20cm),移栽至培養(yǎng)箱(培養(yǎng)箱由塑料擋板均分成4個獨(dú)立的區(qū)室)中,并以黑色泡沫板固定于液面(黑色泡沫板覆蓋液面);每個塑料箱的各個區(qū)室分別種植1棵植物,每種植物4個平行.培養(yǎng)箱隨機(jī)擺放于玻璃溫室中,室內(nèi)溫度控制在白天(7:00-19:00)為25±1℃,夜晚為18±1℃.每周更換1次無氧瓊脂營養(yǎng)液,實驗周期為30d.實驗結(jié)束后,記錄所有植物的最大根長、并在55℃條件下,將植物烘至恒重,測定根和莖葉的干重.

    1.3 根系泌氧量(率)的測定

    濕地植物根部的泌氧量均利用檸檬酸鈦比色法測定和計算.通過檸檬酸鈦濃度與吸光度的標(biāo)準(zhǔn)曲線計算出各實驗組的檸檬酸鈦濃度后,分別用以下公式計算泌氧量,根系泌氧測定的全過程均在無氧的操作箱中進(jìn)行[15-17].

    ROL=c(y-z)

    (1)

    RROL=c(y-z)/g

    (2)

    式中,ROL為泌氧量(μmol O2/(株·d)),RROL為泌氧率(μmol O2/(d·g (DWroot))),c為加入每個試管的檸檬酸鈦的起始體積(L),y為對照組檸檬酸鈦溶液的濃度(μmol/L),z為放入植物6h后檸檬酸鈦溶液的濃度(μmol/L),g為用于測定泌氧的根系干重(g).

    1.4 根孔隙度的測定

    測定泌氧之后每株植物選擇大約0.6~0.8g鮮根,切成50mm的小段,利用比重瓶法[15]測定鮮根的孔隙度.即將植物鮮根在水下抽真空后,比較前后重量的變化.根的孔隙度(POR)計算公式為:

    POR(%)=(m比重瓶+抽真空后鮮根-m比重瓶+鮮根)/[(m比重瓶+m鮮根)-m比重瓶+鮮根]×100

    (3)

    式中,m鮮根為鮮根的重量(g),m比重瓶為裝水的比重瓶的重量(g),m比重瓶+鮮根為裝水的比重瓶加鮮根的重量(g),m比重瓶+抽真空后鮮根為裝水的比重瓶加抽真空后的鮮根的重量(g).

    1.5 濕地植物生物量的測定

    實驗結(jié)束后,用清水將植物清洗干凈,用剪刀將植物的根與莖葉部分分開,分別裝入潔凈的牛皮紙信封,做好標(biāo)記,并在55℃條件下,將植物烘至恒重后稱其干重,精確至0.01g.

    1.6 濕地植物相對生長速率的測定

    在比較不同濕地植物生長速率時,由于植物本身的大小會顯著影響實驗結(jié)果的可比性,為了充分體現(xiàn)不同大小的植株的生長程度,通常用相對生長速率(RGR,d-1)來衡量植物的生長狀況[18].

    RGR=(lnW2-lnW1)/t

    (4)

    式中,W1為第1次測定時的植物干重(g),W2為第2次測定時的植物干重(g),t為2次測定的時間間隔.

    1.7 數(shù)據(jù)計算與分析

    運(yùn)用軟件SPSS 18.0和Microsoft Excel 2010計算平均值和標(biāo)準(zhǔn)差,并用Origin 8.5軟件生成圖表.采用One-Way ANOVA和LSD檢驗(雙尾)進(jìn)行種間比較的方差分析及差異性分析.

    2 結(jié)果與分析

    2.1 濕地植物的生長狀況

    厭氧水培條件下,8種濕地植物均能正常生長,其中,須根型植物香蒲、美人蕉、燈芯草和紙莎草在4周的培養(yǎng)中長勢良好,生長旺盛(表1),單株植物的總生物量分別達(dá)到1.91、2.10、1.17、1.23g;而根莖型植物再力花、黃菖蒲、菖蒲和蘆竹在培養(yǎng)中生物量總體上比須根型植物小,其單株植物總生物量分別為1.09、0.91、0.66、0.67g.4種須根型植物的總生物量平均達(dá)到1.60g,而4種根莖型植物的總生物量平均為0.83g,兩類根系植物總生物量差異顯著(P=0.024).

    表1 須根型與根莖型濕地植物的生長狀況、根系特征以及根泌氧量和泌氧率

    *表示差異顯著,P<0.05,**表示差異極顯著,P<0.01.

    從植物的RGR來看,須根型植物香蒲、美人蕉、燈芯草和紙莎草在4周的培養(yǎng)中長勢較快,其RGR分別達(dá)到0.034、0.035、0.027、0.024d-1.而根莖型植物再力花、黃菖蒲、菖蒲和蘆竹在培養(yǎng)中生長總體上比須根型植物慢,其RGR僅分別為0.023、0.022、0.020、0.014d-1.4種須根型植物的RGR平均達(dá)到0.030d-1,而4種根莖型植物的RGR平均為0.020d-1,兩類根系植物RGR差異顯著(P=0.022).

    在4周的培養(yǎng)中,8種植物的根系生長情況不同,美人蕉和香蒲在厭氧培養(yǎng)中根系較發(fā)達(dá),產(chǎn)生了大量不定根,而燈芯草和紙莎草由于大量分蘗產(chǎn)生較多不定根,黃菖蒲、菖蒲和蘆竹的長勢良好.再力花的根系也較發(fā)達(dá),但有部分根出現(xiàn)腐爛死亡,這可能與其耐淹能力較差有關(guān).總體上,須根型植物的根系較根莖型植物的根系發(fā)達(dá).根生物量大小表現(xiàn)為香蒲>美人蕉>再力花>燈芯草>黃菖蒲>紙莎草>菖蒲≈蘆竹.須根型植物單株根系的平均生物量為0.19g,根莖型植物單株根系的平均生物量為0.13g,兩者間的差異不顯著(P=0.132).

    2.2 濕地植物的根系特征

    8種濕地植物在厭氧水培條件下的最大根長各不相同,須根型植物的最大根長普遍較長,其中,美人蕉和燈芯草的最大根長最長,分別達(dá)到22.00和24.00cm,其次是紙莎草,而香蒲的最大根長最短,為16.50cm(表1).而根莖型植物中除了菖蒲的最大根長為20.00cm外,其它3種濕地植物的最大根長均小于15cm,總體而言,須根型植物的最大根長比根莖型植物長,8種植物的最大根長大小排序為燈芯草>美人蕉>菖蒲>紙莎草>香蒲>蘆竹>再力花>黃菖蒲.4種須根型植物的平均最大根長為19.86cm,根莖型植物的平均最大根長為14.38cm,2種類型植物的最大根長之間差異不顯著(P=0.104).

    2種類型濕地植物的孔隙度之間的差異與最大根長不同,須根型濕地植物的孔隙度平均為27.33%,根莖型濕地植物的平均孔隙度為18.14%,兩者間的差異顯著(P=0.016)(表1).8種植物中孔隙度最高的是燈芯草,達(dá)到32.49%,其它3種須根型濕地植物香蒲、美人蕉和紙莎草的孔隙度也分別達(dá)到25.49%、22.43%和28.92%.而根莖型濕地植物中孔隙度最大的是蘆竹,為21.93%,其次分別是菖蒲(19.53%)、再力花(17.42%)和黃菖蒲(13.66%).

    從地上部分和地下部分的關(guān)系來看,實驗中根莖型濕地植物的根生物量與地上部分生物量的比值(0.21)是須根型植物相應(yīng)值(0.14)的1.5倍,兩者間差異顯著(P=0.020).

    圖1 孔隙度與泌氧率相關(guān)性分析Fig.1 The correlation coefficient between POR and RROL

    2.3 濕地植物的根系泌氧量(率)

    8種濕地植物在相同光照條件下,其根系泌氧量(率)各不相同.4種須根型濕地植物泌氧率的平均值為143.33μmol O2/(d·g(DWroot)),而4種根莖型濕地植物泌氧率的平均值僅為92.56μmol O2/(d·g(DWroot)),兩者間的差異顯著(P=0.024)(表1).從整株植物的根系泌氧總量來看,香蒲、美人蕉由于其根部生物量較大、同時其根系泌氧率較高,因此,其單株植物泌氧量最大;而蘆竹由于根生物量較小,且泌氧率相對較低,其單株植物的泌氧量最低.各種實驗植物的根泌氧量按大小排序表現(xiàn)為香蒲>美人蕉>燈芯草>紙莎草>再力花>黃菖蒲>菖蒲>蘆竹(表1).須根型植物根系的平均泌氧量為23.95μmol O2/(株·d),根莖型植物根系的平均泌氧量為9.92μmol O2/(株·d),兩者間的差異極顯著(P=0.007).

    2.4 植物的根系泌氧與各生長指標(biāo)的相關(guān)性

    8種濕地植物的泌氧率與根孔隙度呈極顯著正相關(guān)關(guān)系(P<0.01)(表2),對濕地植物的孔隙度與泌氧率進(jìn)行線性回歸分析(圖1),結(jié)果顯示,根孔隙度和泌氧率之間存在極顯著的線性回歸關(guān)系(P=0.001),可以通過以下方程根據(jù)孔隙率來預(yù)測植物的根系泌氧率:y=5.226x-0.861.

    此外,植物的根泌氧量與各生物量呈極顯著正相關(guān)(P<0.01),但與根莖比呈極顯著負(fù)相關(guān)(P<0.01);植物的最大根長、孔隙度均與根泌氧率呈顯著正相關(guān)(P<0.05);植物的RGR與根泌氧量呈極顯著正相關(guān)(P<0.01),但與根莖比呈顯著負(fù)相關(guān)(P<0.05)(表2).

    表2 植物的根系泌氧與各生理、生態(tài)指標(biāo)的相關(guān)系數(shù)

    *表示差異顯著,P<0.05,**表示差異極顯著,P<0.01;n=32.

    3 討論

    本研究中的8種濕地植物,雖然生長特性存在差異,但在厭氧條件下均能良好生長,成活率達(dá)100%.濕地植物的生長狀況直接影響到濕地系統(tǒng)的去除效率,濕地植物的良好生長狀態(tài),保證了對氮、磷和有機(jī)物的處理效果[19].本研究選用的濕地植物均有較強(qiáng)的抗逆性,適合用于人工濕地系統(tǒng)的構(gòu)建.但8種濕地植物的生物量差異較大,其中美人蕉的根生物量、莖葉生物量都大于其它7種植物.有研究表明,植物的吸收、吸附和富集作用與植物的生長狀況和根系發(fā)達(dá)程度呈正相關(guān)關(guān)系[20];并且,根系生物量越大、根長較長的植物能夠大大的擴(kuò)展人工濕地凈化污水的空間,有利于微生物特別是好氧細(xì)菌向濕地深處分布[20-21],提高其凈化污水的能力[22].因此,在選擇濕地植物時要充分考慮其根系的生長狀況,在人工濕地系統(tǒng)構(gòu)建時,可以優(yōu)先選用美人蕉.

    成水平等在研究香蒲和燈芯草的根系分布時認(rèn)為,它們的根系主要分布在25cm的區(qū)域[23],而兩棲榕(Ficussp.)的根系在人工濕地中只能伸入地下20cm左右[23];藨草(Scirpustriqueter)根系主要集中在人工濕地12~15cm以上的表層[24];本研究中,須根型植物和根莖型植物經(jīng)4周的厭氧培養(yǎng),平均最大根長分別為19.86和14.38cm,也表明濕地植物的根系主要分布在25cm以內(nèi)的區(qū)域,可以為人工濕地的建設(shè)提供參考.

    根系泌氧是濕地植物的一個重要特性,植物通過泌氧能有效改善濕地缺氧的狀態(tài),在根際區(qū)形成好氧、兼性厭氧和厭氧漸變的環(huán)境,可以促進(jìn)微生物的硝化和反硝化作用的進(jìn)行,從而促進(jìn)氮的去除.本研究中植物的最大根長與孔隙度呈顯著正相關(guān)(P<0.05),而孔隙度高的植物泌氧率高,表明根長越長的植物更容易向厭氧區(qū)深入,能為更深層次的基質(zhì)提供氧氣.

    植物自身良好的生長是濕地植物為基質(zhì)提供氧氣的前提,本研究中植物的泌氧量與RGR呈極顯著正相關(guān)(P<0.01),表明植物的生長狀況直接反映了植物的泌氧量,即長勢較好的植物能為外界環(huán)境提供更多的氧氣,這與Peter等的結(jié)論一致[25].本研究中須根型植物的泌氧量顯著大于根莖型植物,其中美人蕉和香蒲的泌氧量顯著大于其它種.

    從植物的生物量看,植物的根系泌氧量與各部分生物量呈極顯著正相關(guān)(P<0.01),這與Sorrell等的結(jié)論相似[26];同時植物的根系泌氧量還與根莖比呈顯著負(fù)相關(guān)(P<0.05),這可能是因為低根莖比使根的呼吸耗氧少而氣體傳輸能力強(qiáng)[27].因此,從泌氧量與根莖比的關(guān)系來看,選擇植物時不但要考慮該種植物的生物量大小,還應(yīng)盡量選擇根莖比較低的植物,如香蒲、美人蕉.

    從根的結(jié)構(gòu)看,傳輸氧氣的通氣組織系統(tǒng)是濕地植物有能力生存于缺氧土壤或水體環(huán)境的一個重要的決定性因素,近年來國內(nèi)外對濕地植物的通氣組織和泌氧能力或泌氧方式等方面已有大量的研究[3,7,28-30],通??紫抖容^高的植物具有較強(qiáng)的泌氧能力,這種規(guī)律普遍存在且沒有種的專一性.本研究中,8種濕地植物的根孔隙度與泌氧率之間呈極顯著正相關(guān),這與孔隙度影響氣體傳送的結(jié)論一致[31].

    已有研究表明,濕地植物應(yīng)對缺氧脅迫會通過泌氧和形成“泌氧屏障”等方式對根系進(jìn)行保護(hù),而泌氧類型的轉(zhuǎn)變正是根系為適應(yīng)外在環(huán)境的一種自我保護(hù)性應(yīng)對.范子紅等[8]在研究不同溶氧條件下美人蕉和風(fēng)車草根系泌氧特征時發(fā)現(xiàn),美人蕉在自然狀態(tài)下根系均勻泌氧,在厭氧狀態(tài)下根尖強(qiáng)烈泌氧;而風(fēng)車草在自然狀態(tài)下幾乎不泌氧,在厭氧條件下除根基和根尖不泌氧外,其余部位均勻泌氧.Lai等[32]研究發(fā)現(xiàn)在自然水培狀態(tài)下,5種濕地植物的泌氧能力表現(xiàn)為黃菖蒲>菖蒲>蘆竹>美人蕉>香蒲.Mei等[33]研究表明,在50%的污水濃度下培養(yǎng)時4種濕地植物的泌氧能力表現(xiàn)為美人蕉>菖蒲>蘆竹>黃菖蒲.而本研究中8種濕地植物在厭氧條件下的泌氧能力表現(xiàn)為香蒲>美人蕉>燈芯草>紙莎草>再力花>黃菖蒲>菖蒲>蘆竹.表明不同植物在不同溶氧條件下的應(yīng)對策略不同,從而也導(dǎo)致同一種植物在不同溶氧條件下泌氧能力的差異.

    人工濕地因長期處于相對厭氧的環(huán)境,然而,人們對植物在厭氧環(huán)境下泌氧能力的研究還非常有限,為了更好的選擇、利用濕地植物,構(gòu)建污水凈化效果好的濕地植物群落,還需對更多的濕地植物進(jìn)行厭氧條件下泌氧能力的研究.

    4 結(jié)論

    1) 8種實驗濕地植物都有較好的耐受性,在厭氧水培條件下均能良好生長,成活率達(dá)100%;各植物的生物量大小表現(xiàn)為美人蕉>香蒲>紙莎草>燈芯草>再力花>黃菖蒲>蘆竹>菖蒲;根莖比表現(xiàn)為黃菖蒲>蘆竹>再力花>紙莎草>菖蒲>燈芯草>香蒲>美人蕉;在構(gòu)建濕地系統(tǒng)篩選植物時,應(yīng)優(yōu)先選擇生物量大同時根莖比小的濕地植物.

    2) 植物的生長狀況直接反映植物的泌氧能力,8種植物的RGR表現(xiàn)為美人蕉>香蒲>燈芯草>紙莎草>再力花>黃菖蒲>菖蒲>蘆竹;其中,須根型植物的RGR顯著優(yōu)于根莖型植物;在構(gòu)建濕地植物群落時,可以考慮優(yōu)先選用須根型植物.

    3) 須根型植物較根莖型植物的通氣組織發(fā)達(dá),8種植物的孔隙度大小表現(xiàn)為燈芯草>香蒲>紙莎草>美人蕉>蘆竹>菖蒲>再力花>黃菖蒲.

    4) 美人蕉、香蒲有較大的生物量和較強(qiáng)的泌氧能力,同時,美人蕉、香蒲均有一定的觀賞價值,在去污的同時還有很好的美化景觀的作用,均是較優(yōu)良的濕地植物.

    [1] 徐德福,李映雪,華 方等.4種濕地植物的生理性狀對人工濕地床設(shè)計的影響.農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報,2009,28(3):587-591.

    [2] Sorrell BK, Armstrong W. On the difficulties of measuring oxygen release by root systems of wetland plants.JournalofEcology, 1994, 82: 177-183.

    [3] 鄧 泓,葉志鴻,黃銘洪.濕地植物根系泌氧的特征.華東師范大學(xué)學(xué)報,2007,6:69-76.

    [4] Coleman J, Hench K, Garbutt Ketal. Treatment of domestic wastewater by three plant species in constructed wetlands.Water,Air,andSoilPollution, 2001, 128(3/4): 283-295.

    [5] 張 奎,曹文平,朱偉萍.人工濕地污水處理技術(shù)的研究.工業(yè)水處理,2007,27(8):16-21.

    [6] 成水平,吳振斌,況琪軍.人工濕地植物研究.湖泊科學(xué),2002,14(2):179-184.DOI 10.18307/2002.0213.

    [7] Pi N, Tam NFY, Wu Yetal. Root anatomy and spatial pattern of radial oxygen loss of eight true mangrove species.AquaticBotany, 2009, 90(3): 222-230.

    [8] 范子紅,劉超翔.溶氧條件對美人蕉和風(fēng)車草根系泌氧特征的影響.城市環(huán)境與城市生態(tài),2011,24(6):14-17.

    [9] 陳文音,陳章和,何啟凡等.兩種不同根系類型濕地植物的根系生長.生態(tài)學(xué)報,2007,27(2):450-458.

    [10] Lai WL, Wang SQ, Peng CLetal. Root features related to plant growth and nutrient removal of 35 wetland plants.WaterResearch, 2011, 45(13): 3941-3950.

    [11] 吳海明,張 建,李偉江等.人工濕地植物泌氧與污染物降解耗氧關(guān)系研究.環(huán)境工程學(xué)報,2010,4(9):1973-1977.

    [12] Wiengweera A, Greenway H, Thomson CJ. The use of agar nutrient solution to simulate lack of convection in waterlogged soils.AnnalsofBotany, 1997, 80(2): 115-123.

    [13] Colmer TD. Long-distance transport of gases in plants: a perspective on internal aeration and radial oxygen loss from roots.Plant,CellandEnvironment, 2003, 26(1): 17-36.

    [14] Sorrell BK. Effect of external oxygen demand on radial oxygen loss by Juncus roots in titanium citrate solutions.Plant,CellandEnvironment, 1999, 22: 1587-1593.

    [15] Zehnder AJ, Wuhrmann K. Titanium(Ⅲ) citrate as a nontoxic oxidation-reduction buffering system for the culture of obligate anaerobes.Science, 1976, 194(4270): 1165-1166.

    [16] Kludze H, DeLaune R, Patrick W. Aerenchyma formation and methane and oxygen exchange in rice.SoilScienceandSocietyofAmericaJournal, 1993, 57(2): 386-391.

    [17] DeLaune HKKRD. Straw Application effects on methane and oxygen exchange and growth in rice.SoilScienceandSocietyofAmerieaJounal, 1995, 59: 824-830.

    [18] Hadad HR, Maine MA, Bonetto CA. Macrophyte growth in a pilot-scale constructed wetland for industrial wastewater treatment.Chemosphere, 2006, 63(10): 1744-1753.

    [19] 吳振斌,陳輝蓉,賀 鋒等.人工濕地系統(tǒng)對污水磷的凈化效果.水生生物學(xué)報,2001,25(1):28-34.

    [20] 成水平,況琪軍,夏宜琤.香蒲、燈心草人工濕地的研究——Ⅰ.凈化污水的效果.湖泊科學(xué),1997,9(4):351-358.DOI 10.18307/1997.0410.

    [21] Cheng SP, Wu ZB, Xia YC. Review on gas exchange and transportation in macrophytes.ActaHydrobiologicaSinica, 2003, 27(4): 413-417.

    [22] Wu JQ, Ruan XH, Wang X. Selection and function of aquatic plants in constructed wetlands.WaterResourcesProtection, 2005, 21(1): 1-6.

    [23] 成水平,夏宜琤.香蒲、燈心草人工濕地的研究——Ⅱ.凈化污水的空間.湖泊科學(xué),1998,10(1):62-66.DOI 10.18307/1998.0110.

    [24] Edwards GS. Root distribution of soft-stem bulrush(Scirpusvalidus) in a constructed wetland. TVA Cooporation Forest study Program,TVA. Foresty Bulid, Norris, TN37828, USA.29054194G, 1992: 239-243.

    [25] Peter MB, Marleen K, Chris B Cetal. Radial oxygen loss, a plastic property of dune slack plant species.PlantandSoil, 2005, 271(1/2): 351-364.

    [26] Sorrell B. Effect of external oxygen demand on radial oxygen loss by Juncus roots in titanium citrate solutions.Plant,CellandEnvironment, 1999, 22(12): 1587-1593.

    [27] 賴聞玲,胡菊芳,陳章和.四種挺水植物生理生態(tài)特性和污水凈化效果研究.熱帶亞熱帶植物學(xué)報,2010,18(4):421-427.

    [28] Jespersen DN, Sorrll BK, Brix H. Growth and root oxygen release byTyphalatifoliaand its effects on sediment methanogenesis.AquaticBotany, 1998, 61: 165-180.

    [29] Wiesner A, Kuschk P, Stottmeister U. Oxygen release by roots ofTyphalatifoliaandJuncuseffususin laboratory hydroponic systems.ActaBiotechnologica, 2002, 22: 209-216.

    [30] 夏 勁,王國祥,王文玲等.慈姑(Sagittariatrifolia)根系泌氧特征.生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境學(xué)報,2012,28(4):422-426.

    [31] Pezeshki SR. Wetland plant responses to soil flooding.EnvironmentalandExperimentalBotany, 2001,46: 299-312.

    [32] Lai WL, Wang SQ, Peng CLetal. Root features related to plant growth and nutrient removal of 35 wetland plants.WaterResearch, 2011, 45(13): 3941-3950.

    [33] Mei XQ, Yang Y, Tam NFYetal. Roles of root porosity, radial oxygen loss, Fe plaque formation on nutrient removal and tolerance of wetland plants to domestic wastewater.WaterResearch, 2014, 50: 147-159.

    Characteristics of growth and radial oxygen loss of eight wetland plants

    LIN Jianhua1, YANG Yang1,2, LI Li1& MAI Xiaobei1

    (1:ResearchCenterofHydrobiology,JinanUnivesity,Guangzhou510632,P.R.China2:MinistryofEducationEngineeringResearchCenterofTropicalandSubtropicalAquaticEngineering,JinanUniversity,Guangzhou510632,P.R.China)

    Plant is the core component of constructed wetland. Selecting the superior varieties of wetland plants would make full use of their functions in constructed wetland, and then improve the efficiency of sewage water treatment. To investigate the growth characteristics and radial oxygen loss(ROL) from roots of wetland plants under extreme condition, 8 species of wetland plants which were cultured with synthetic water under anaerobic condition were collected for comparison. 8 wetland plants could divided into two groups, fibril-root plant(Typhaorientalisl,Cannaindica,Juncuseffusus,Cyperuspapyrus) and rhizomatic-root plant(Acoruscalamus,Thaliadealbata,Arundodonax,Irispseudacorus). The eco-physiological characteristics, such as biomass, relative growth rate(RGR) root length, root porosity, rootROLwere compared. Results showed that 8 kinds of wetland plants all grown well under anaerobic conditions. Fibril-root plants had greater biomass, higherRGRandROLthan rhizomatic-root plant. Under the same illumination,Juncuseffuseshad the maximumROLwhich reached 192.62μmol O2/(d·g (DWroot)), whileIrispseudacorushad the minimum, which was only 68.81μmol O2/(d·g (DWroot)). The ranking order ofROLof the 8 species wetland plants was:Juncuseffuses>Cyperuspapyrus>Typhaorientalis>Cannaindica>Acoruscalamus>Thaliadealbata>Arundodonax>Irispseudacorus. ANOVA analysis indicated that Rate ofROLwas positively correlated with root porosity. TheROLwas positively correlated with both ofRGRand biomass,while negatively related to root/shoot ratio.

    Wetland plants; fibril root system; rhizomatic root system; anaerobic condition;growth conditions; radial oxygen loss

    J.LakeSci.(湖泊科學(xué)), 2015, 27(6): 1042-1048

    DOI 10.18307/2015.0608

    ?2015 byJournalofLakeSciences

    *國家水體污染控制與治理科技重大專項(2012ZX07206-004)資助.

    2015-01-26收稿;2015-03-05收修改稿.

    林劍華(1988~),男,碩士研究生;E-mail:87513638@qq.com.

    **通信作者;E-mail:yangyang@scies.org.

    猜你喜歡
    香蒲美人蕉須根
    The Trumpet of the Swan (Excerpt)
    布面油畫《美人蕉》
    秀江南(2023年12期)2023-02-05 09:20:15
    植物的“嘴巴”
    黃連須根提取物生物堿類成分及抑菌活性研究
    端午節(jié)——碧艾香蒲處處忙
    麥冬須根正丁醇萃取物化學(xué)成分的分離與鑒定
    奇異的香蒲
    寧夏畫報(2016年8期)2016-11-05 11:11:34
    假如我的頭上也能開花
    香蒲屬植物栽培與管理
    花卉(2015年12期)2015-11-24 05:39:52
    白及須根與塊莖的多糖成分比較研究
    日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 1024视频免费在线观看| 国产成人系列免费观看| 国产精品影院久久| 一级黄色大片毛片| av电影中文网址| 欧美国产精品一级二级三级| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 欧美97在线视频| 十八禁高潮呻吟视频| av在线app专区| 自线自在国产av| 国产野战对白在线观看| a级毛片黄视频| 色老头精品视频在线观看| 9191精品国产免费久久| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 久久久久精品人妻al黑| 日本欧美视频一区| 日韩视频在线欧美| 国产日韩欧美在线精品| 精品视频人人做人人爽| 久久中文看片网| 欧美黑人欧美精品刺激| 精品少妇黑人巨大在线播放| 人妻一区二区av| 国产不卡av网站在线观看| 国产精品久久久人人做人人爽| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 精品人妻在线不人妻| h视频一区二区三区| 欧美黑人精品巨大| 亚洲国产精品999| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲久久久国产精品| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 99re6热这里在线精品视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 嫁个100分男人电影在线观看| 桃红色精品国产亚洲av| 成人手机av| 国产熟女午夜一区二区三区| 久久香蕉激情| 国产国语露脸激情在线看| 操美女的视频在线观看| av又黄又爽大尺度在线免费看| 精品欧美一区二区三区在线| 少妇的丰满在线观看| 午夜老司机福利片| e午夜精品久久久久久久| 大片电影免费在线观看免费| 老司机福利观看| √禁漫天堂资源中文www| 成人国产av品久久久| 十八禁网站网址无遮挡| 免费少妇av软件| 日本欧美视频一区| 午夜影院在线不卡| 青春草视频在线免费观看| 午夜免费观看性视频| 少妇被粗大的猛进出69影院| 久热这里只有精品99| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 日韩欧美一区视频在线观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲男人天堂网一区| 午夜福利一区二区在线看| kizo精华| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 另类亚洲欧美激情| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 69av精品久久久久久 | 又大又爽又粗| 免费看十八禁软件| 久久香蕉激情| 爱豆传媒免费全集在线观看| 777米奇影视久久| 正在播放国产对白刺激| 丰满迷人的少妇在线观看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 视频在线观看一区二区三区| 啪啪无遮挡十八禁网站| 69av精品久久久久久 | 在线观看免费日韩欧美大片| 黄色片一级片一级黄色片| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 久久亚洲国产成人精品v| 日韩视频在线欧美| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 美女大奶头黄色视频| 美女大奶头黄色视频| 日本av免费视频播放| 久久香蕉激情| 制服诱惑二区| 一进一出抽搐动态| 亚洲国产av新网站| 成年女人毛片免费观看观看9 | 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国产免费视频播放在线视频| 精品熟女少妇八av免费久了| 精品福利观看| 99热全是精品| 99热国产这里只有精品6| www.自偷自拍.com| 亚洲精品成人av观看孕妇| 又紧又爽又黄一区二区| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲精品国产av蜜桃| 国产在线观看jvid| 亚洲av美国av| 国产精品.久久久| 99国产精品一区二区蜜桃av | 亚洲三区欧美一区| 亚洲 国产 在线| 无遮挡黄片免费观看| 美女中出高潮动态图| 亚洲男人天堂网一区| 久久久久精品人妻al黑| 成年人免费黄色播放视频| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 国产精品成人在线| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 久久久久久久久免费视频了| 国产1区2区3区精品| 亚洲欧美清纯卡通| 水蜜桃什么品种好| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产野战对白在线观看| 免费少妇av软件| 国产精品二区激情视频| 欧美xxⅹ黑人| 交换朋友夫妻互换小说| 嫁个100分男人电影在线观看| 在线观看免费午夜福利视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 精品久久蜜臀av无| 国产高清videossex| 精品一区二区三区av网在线观看 | 久久人妻福利社区极品人妻图片| 人成视频在线观看免费观看| 久久久久国内视频| 免费不卡黄色视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 两人在一起打扑克的视频| www.熟女人妻精品国产| 国产成人免费观看mmmm| 在线av久久热| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 后天国语完整版免费观看| 女警被强在线播放| 久久久国产一区二区| 国产精品一区二区免费欧美 | 亚洲第一青青草原| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 国产不卡av网站在线观看| 国产精品二区激情视频| 国产伦人伦偷精品视频| 99精品久久久久人妻精品| 人人澡人人妻人| 狂野欧美激情性bbbbbb| 久久久久久人人人人人| 男女无遮挡免费网站观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 在线看a的网站| 久久精品亚洲av国产电影网| 成人国语在线视频| 精品第一国产精品| 99国产精品一区二区三区| 亚洲三区欧美一区| 少妇精品久久久久久久| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | svipshipincom国产片| 精品卡一卡二卡四卡免费| 男人爽女人下面视频在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲中文av在线| 嫁个100分男人电影在线观看| 十分钟在线观看高清视频www| 人人澡人人妻人| 下体分泌物呈黄色| 日本五十路高清| 欧美激情 高清一区二区三区| 五月开心婷婷网| 亚洲中文av在线| 男女边摸边吃奶| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 亚洲情色 制服丝袜| 老司机福利观看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 欧美精品一区二区免费开放| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 高清视频免费观看一区二区| 两个人免费观看高清视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲精品一区蜜桃| 久久人人97超碰香蕉20202| 国产日韩欧美视频二区| 欧美日韩精品网址| 五月天丁香电影| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产精品一二三区在线看| 免费黄频网站在线观看国产| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 中文字幕人妻丝袜制服| 人人妻人人澡人人看| 亚洲 欧美一区二区三区| 99热全是精品| 丝袜喷水一区| 男人舔女人的私密视频| 久久人人爽人人片av| 国产xxxxx性猛交| 叶爱在线成人免费视频播放| 亚洲美女黄色视频免费看| 青青草视频在线视频观看| 午夜激情av网站| 人妻 亚洲 视频| 满18在线观看网站| 日韩大片免费观看网站| 亚洲精品久久午夜乱码| 一级a爱视频在线免费观看| 欧美精品高潮呻吟av久久| 女人久久www免费人成看片| 又大又爽又粗| 男女国产视频网站| 亚洲专区字幕在线| 午夜免费成人在线视频| 精品少妇黑人巨大在线播放| 十八禁人妻一区二区| 国产亚洲欧美精品永久| 中文字幕高清在线视频| 午夜精品国产一区二区电影| 深夜精品福利| 午夜福利在线观看吧| 久久久国产一区二区| 亚洲国产欧美网| 久久久久久人人人人人| 久久中文看片网| 啪啪无遮挡十八禁网站| 亚洲免费av在线视频| 一级毛片精品| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 久久精品成人免费网站| 国产激情久久老熟女| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 91字幕亚洲| 老汉色av国产亚洲站长工具| 欧美成狂野欧美在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久 | 亚洲精品一区蜜桃| 久久久国产精品麻豆| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲 欧美一区二区三区| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 天堂中文最新版在线下载| 极品人妻少妇av视频| 黄色毛片三级朝国网站| 动漫黄色视频在线观看| kizo精华| av超薄肉色丝袜交足视频| 成人三级做爰电影| 在线 av 中文字幕| 成年av动漫网址| 国产精品二区激情视频| 黄片大片在线免费观看| 久久ye,这里只有精品| 亚洲熟女毛片儿| 深夜精品福利| 久久性视频一级片| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲成人免费av在线播放| 亚洲九九香蕉| 成人国产av品久久久| 操美女的视频在线观看| 91九色精品人成在线观看| 丁香六月天网| 午夜福利在线免费观看网站| 男人操女人黄网站| 脱女人内裤的视频| 悠悠久久av| 女人久久www免费人成看片| 欧美精品一区二区免费开放| 中文字幕最新亚洲高清| 欧美激情久久久久久爽电影 | 日本vs欧美在线观看视频| 91精品伊人久久大香线蕉| 极品少妇高潮喷水抽搐| 男女之事视频高清在线观看| 亚洲精品国产一区二区精华液| 热re99久久国产66热| 成年av动漫网址| 久久女婷五月综合色啪小说| 欧美日韩一级在线毛片| 国精品久久久久久国模美| 999久久久精品免费观看国产| a级片在线免费高清观看视频| 美女大奶头黄色视频| 欧美另类亚洲清纯唯美| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲欧美清纯卡通| av在线app专区| 香蕉丝袜av| 高清av免费在线| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲,欧美精品.| 久久九九热精品免费| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲精品国产av成人精品| 天天影视国产精品| 亚洲七黄色美女视频| 人妻久久中文字幕网| 国产精品99久久99久久久不卡| 日韩电影二区| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 黄片播放在线免费| 久久久精品区二区三区| 国产欧美日韩精品亚洲av| 极品人妻少妇av视频| 老司机亚洲免费影院| kizo精华| 成年人黄色毛片网站| 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲伊人色综图| 在线看a的网站| 久久国产精品人妻蜜桃| 老熟妇乱子伦视频在线观看 | 伊人亚洲综合成人网| 久久热在线av| 欧美 日韩 精品 国产| 国产三级黄色录像| 99精品久久久久人妻精品| 国产99久久九九免费精品| videos熟女内射| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲国产精品一区三区| 老熟女久久久| 免费观看av网站的网址| 欧美少妇被猛烈插入视频| 自线自在国产av| 国产成人精品久久二区二区91| 男女国产视频网站| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 久久人妻熟女aⅴ| 国产精品一区二区在线不卡| 另类精品久久| 久久国产精品大桥未久av| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 首页视频小说图片口味搜索| a 毛片基地| 精品少妇黑人巨大在线播放| 成人国语在线视频| 国产精品久久久久久精品电影小说| 久久av网站| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲综合色网址| 亚洲精品国产区一区二| 久久久国产精品麻豆| 日韩大片免费观看网站| 亚洲成人免费电影在线观看| 国产成人精品在线电影| 亚洲avbb在线观看| 999久久久精品免费观看国产| 视频区欧美日本亚洲| 精品久久蜜臀av无| 不卡一级毛片| 欧美xxⅹ黑人| 看免费av毛片| 欧美精品高潮呻吟av久久| 丝袜人妻中文字幕| 99九九在线精品视频| 久久天堂一区二区三区四区| 免费在线观看黄色视频的| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 欧美黄色片欧美黄色片| 精品久久久久久电影网| 五月天丁香电影| 日韩三级视频一区二区三区| 久久久国产一区二区| 黄色 视频免费看| 国产免费福利视频在线观看| 国产一区二区 视频在线| 欧美+亚洲+日韩+国产| av超薄肉色丝袜交足视频| 精品高清国产在线一区| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 久9热在线精品视频| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久 | 伊人亚洲综合成人网| 久久青草综合色| 国产日韩欧美在线精品| 午夜精品久久久久久毛片777| 91九色精品人成在线观看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 波多野结衣一区麻豆| 色老头精品视频在线观看| 成年人免费黄色播放视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 不卡一级毛片| 国产伦人伦偷精品视频| 精品少妇久久久久久888优播| 免费少妇av软件| 免费在线观看黄色视频的| av免费在线观看网站| videosex国产| 国产激情久久老熟女| 欧美+亚洲+日韩+国产| 人成视频在线观看免费观看| 午夜免费鲁丝| 日本欧美视频一区| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 一级毛片电影观看| 韩国精品一区二区三区| 欧美xxⅹ黑人| 男女高潮啪啪啪动态图| 久久精品国产a三级三级三级| 丝袜人妻中文字幕| 一本大道久久a久久精品| 国产欧美亚洲国产| 久久久久视频综合| 老熟妇仑乱视频hdxx| 最近最新免费中文字幕在线| 午夜日韩欧美国产| tube8黄色片| 久久国产精品大桥未久av| 久久国产精品人妻蜜桃| 久久精品国产a三级三级三级| 男女边摸边吃奶| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲专区国产一区二区| 黑丝袜美女国产一区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 国产亚洲精品一区二区www | 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 日韩免费高清中文字幕av| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产精品九九99| 国产精品 欧美亚洲| 极品少妇高潮喷水抽搐| 69av精品久久久久久 | 啦啦啦在线免费观看视频4| 久久狼人影院| 久久这里只有精品19| 成人av一区二区三区在线看 | 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 久久国产精品人妻蜜桃| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 精品国产一区二区久久| 国产精品国产三级国产专区5o| 香蕉丝袜av| 精品国内亚洲2022精品成人 | 视频在线观看一区二区三区| av电影中文网址| 国产三级黄色录像| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产一区有黄有色的免费视频| 热99re8久久精品国产| 韩国高清视频一区二区三区| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 中文字幕高清在线视频| 久久亚洲国产成人精品v| 久久久国产一区二区| 好男人电影高清在线观看| a在线观看视频网站| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡 | 成人国语在线视频| 黄色 视频免费看| 又大又爽又粗| 欧美精品亚洲一区二区| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产99久久九九免费精品| 人妻 亚洲 视频| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲成人免费av在线播放| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 少妇粗大呻吟视频| 十八禁人妻一区二区| 久久久久国产精品人妻一区二区| 久久精品国产亚洲av高清一级| 精品高清国产在线一区| 黄色视频不卡| 搡老乐熟女国产| 国产精品久久久av美女十八| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲性夜色夜夜综合| 一区二区三区四区激情视频| 亚洲av美国av| 国产精品一区二区在线不卡| 久久亚洲精品不卡| 狂野欧美激情性xxxx| 91字幕亚洲| 99热国产这里只有精品6| 亚洲精品国产区一区二| a在线观看视频网站| 日韩 亚洲 欧美在线| 欧美精品一区二区大全| 国产精品熟女久久久久浪| 国产成人精品在线电影| 美女福利国产在线| 日本精品一区二区三区蜜桃| 91大片在线观看| 久热这里只有精品99| 国产精品免费大片| 国产av一区二区精品久久| 精品久久久久久电影网| 免费在线观看影片大全网站| 超色免费av| 97精品久久久久久久久久精品| 99国产精品一区二区蜜桃av | 伊人亚洲综合成人网| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 亚洲国产欧美网| 国产精品一区二区在线观看99| 真人做人爱边吃奶动态| 性高湖久久久久久久久免费观看| 日本av手机在线免费观看| 捣出白浆h1v1| 窝窝影院91人妻| 五月开心婷婷网| 人人澡人人妻人| 深夜精品福利| 精品国产乱子伦一区二区三区 | 久久久久精品国产欧美久久久 | 精品国产一区二区三区久久久樱花| 精品卡一卡二卡四卡免费| 女人久久www免费人成看片| 美女福利国产在线| 少妇被粗大的猛进出69影院| av福利片在线| 欧美精品亚洲一区二区| 女人久久www免费人成看片| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 91精品伊人久久大香线蕉| 人妻 亚洲 视频| 性少妇av在线| 亚洲中文字幕日韩| 最近中文字幕2019免费版| 91大片在线观看| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 最新的欧美精品一区二区| 午夜91福利影院| 国产91精品成人一区二区三区 | 啪啪无遮挡十八禁网站| 国精品久久久久久国模美| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 午夜成年电影在线免费观看| 另类亚洲欧美激情| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲国产看品久久| 老司机福利观看| av欧美777| 高清在线国产一区| 亚洲,欧美精品.| 国产一区二区 视频在线| 少妇被粗大的猛进出69影院| av天堂久久9| 欧美日本中文国产一区发布| 久久国产亚洲av麻豆专区| 日韩视频一区二区在线观看| 国产在视频线精品| 久久精品国产亚洲av高清一级| 丝袜脚勾引网站| 超色免费av| 纯流量卡能插随身wifi吗| 人人妻人人澡人人看| 男女午夜视频在线观看| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲欧美色中文字幕在线| 亚洲国产av影院在线观看| 波多野结衣av一区二区av| 美女扒开内裤让男人捅视频| 久久天堂一区二区三区四区| 欧美久久黑人一区二区| 久久久水蜜桃国产精品网| 精品少妇内射三级| 精品免费久久久久久久清纯 | 欧美精品人与动牲交sv欧美| 97人妻天天添夜夜摸| 黄片大片在线免费观看| 欧美 日韩 精品 国产| 久久这里只有精品19| 美女午夜性视频免费| 久久ye,这里只有精品| 国产精品二区激情视频| 一区二区三区四区激情视频| 久久女婷五月综合色啪小说| 岛国在线观看网站| 中亚洲国语对白在线视频| 韩国高清视频一区二区三区|