• <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 ?

    冬季南亞熱帶森林演替中后期優(yōu)勢樹種幼葉光保護策略

    2021-04-06 01:09:14林威俞正超羅燕娜施楚亮賴宇波彭長連
    熱帶亞熱帶植物學報 2021年2期
    關鍵詞:花色素活性氧滲透率

    林威, 俞正超, 羅燕娜, 施楚亮, 賴宇波, 彭長連

    冬季南亞熱帶森林演替中后期優(yōu)勢樹種幼葉光保護策略

    林威, 俞正超, 羅燕娜, 施楚亮, 賴宇波, 彭長連*

    (廣東省植物發(fā)育生物工程重點實驗室,華南師范大學生命科學學院, 廣州 510631)

    為了解演替中期和后期優(yōu)勢樹種對冬季不同光強的適應性,對在全光照(100%自然光強)和低光照(30%自然光強)下生長的演替中期優(yōu)勢種木荷()、錐栗()和黧蒴()及演替后期優(yōu)勢種華潤楠()、黃果厚殼桂()和厚殼桂()的生理生化響應進行了研究。結果表明,與全光照相比,低光照下演替中期優(yōu)勢樹種幼葉的非光化學猝滅(NPQ)、類胡蘿卜素與葉綠素的比值(Car/Chl)和花色素苷含量下降,細胞質膜滲透率增加;而演替后期優(yōu)勢樹種幼葉的花色素苷含量增加、細胞質膜滲透率降低,且受光抑制的程度低(Fv/Fm高)。此外,除總抗氧化能力外,演替中期優(yōu)勢樹種幼葉的花色素苷含量、NPQ和Car/Chl均顯著低于演替后期優(yōu)勢種。因此,演替后期優(yōu)勢樹種可以通過靈活多樣的光保護策略來提高對冬季強光環(huán)境的適應能力,而演替中期優(yōu)勢種在光保護策略的多樣性及光保護能力上均弱于演替后期優(yōu)勢種。

    群落演替;花色素苷;非光化學猝滅;光保護;冬季

    光對植物具有重要意義,是植物進行光合作用的能源基礎,不僅影響植物的生長,同時對植物的分布具有重要影響。在森林演替過程中光也是促進群落內物種更替的主要環(huán)境因素之一[1]。在森林更替和群落演替過程中,不同物種及同種物種在不同的生長階段對不同光照環(huán)境的響應與適應特性的差異是推動群落演替的重要內在驅動力[2–3]。在南亞熱帶森林,隨著群落演替的進行,群落內部郁閉度逐漸增加,從林冠層往下光照強度逐漸下降,同時光質的組成也發(fā)生著變化,造成了群落內部復雜的光照環(huán)境。因此光因子成了制約植物生長的關鍵環(huán)境因子。光照過高或過低都會影響植物的生長。高光環(huán)境會導致植物體內活性氧的積累[4–5],這是由于高光環(huán)境下植物葉片捕獲的光能超過光合作用所需光能,過剩光能可以誘導活性氧的產生,積累的活性氧會在植物體中引發(fā)氧化損傷,最終會導致生物大分子的破壞及植物細胞的死亡[6]。低光環(huán)境對有些植物也會造成脅迫,特別是陽生植物,原因在于低光環(huán)境下植物葉片中Rubisco含量下降,光合中間產物合成減少, 從而限制了葉片對CO2的吸收和傳遞電子能力, 在一定程度上限制了植物NADP+再生能力, 使較多電子流向O2, 提高了活性氧自由基的產生速率[7–8]。

    過剩光能的產生和活性氧的積累對植物的生長必然是嚴重的阻礙,因此在脅迫環(huán)境下如何耗散過剩光能及清除活性氧對植物來說尤為重要。植物在長期的進化過程中已形成多種策略來抵御環(huán)境脅迫?;ㄉ剀帐且环N水溶性的非光合色素,分布于植物表皮細胞、葉肉細胞的液泡或植物的表皮毛中[9–11]。大多數(shù)學者認為花色素苷具有屏蔽光能的作用[12–13]。也有學者認為花色素苷在清除活性氧方面起著重要作用[14–15]?;ㄉ剀盏姆e累是植物抵御環(huán)境脅迫的手段之一。在沒有花色素苷積累的植物中,其他抗氧化物質在抵御環(huán)境脅迫中發(fā)揮著重要作用。在夏季南亞熱帶森林中演替后期樹種在不積累花色素苷的情況下依靠類黃酮、總酚和類胡蘿卜素的協(xié)調作用提高了幼葉對高溫高光的光保護潛力[16]。暴露于高UV-B輻射的煙草()通過提高總抗氧化能力來防止自身受到光氧化破壞[17]??寡趸芰νǔJ怯梢恍┑头肿拥目寡趸镔|貢獻的,包括類黃酮、花色素苷、類胡蘿卜素、抗壞血酸、谷胱甘肽等[18–20],在植物體內構成非酶促抗氧化系統(tǒng),起到清除活性氧的作用。此外,體內吸收的多余光能的耗散也是植物進行自我保護的一種重要機制[21–22]。許多研究表明,脅迫下植物通過上調NPQ進行過量光能的耗散,從而避免活性氧的形成[23–24]。

    目前對鼎湖山森林群落演替的研究多數(shù)集中于研究不同演替階段優(yōu)勢種對夏季光照環(huán)境的響應機制上,很少報道對冬季光照環(huán)境的響應機制。本研究通過比較物種幼葉的花色素苷、總抗氧化能力和熱耗散能力,探討不同演替階段優(yōu)勢種對冬季光照環(huán)境的光保護機制的差異,以闡明其對冬季光照環(huán)境的適應能力。

    1 材料和方法

    1.1 材料

    本試驗以廣東鼎湖山南亞熱帶森林3種演替中期優(yōu)勢樹種木荷()、錐栗()、黧蒴()和3種演替后期優(yōu)勢樹種華潤楠()、黃果厚殼桂()、厚殼桂()為材料。從鼎湖山自然保護區(qū)采挖幼苗(株高1 cm左右),每樹種20棵,在華南師范大學生命科學學院試驗場以盆栽的方式種植,種植的土壤為3∶1混合的粘土和泥炭土,容器直徑為50 cm,高35 cm,每盆種植1棵幼苗。夏季每天澆水1次, 冬季每3 d澆水1次, 每3個月使用復合肥施肥1次,定期進行除草。待幼苗成活后進行光處理,設置全光照(100%自然光強, full light, FL),模擬冠層光照;低光照(30%自然光強, low light, LL),模擬林下光環(huán)境[25]。樹苗經遮光處理3~4 a后進行試驗。

    1.2 細胞質膜滲透率的測定

    采集6種優(yōu)勢樹種的新鮮幼葉和成熟葉,用水清洗葉片表面。避開主葉脈用8 mm打孔器獲取5片葉圓片,放入裝有10 mL去離子水的15 mL試管中。室溫靜置2 h,然后用電導儀(PP-15-P11, Sarto- rius, Germany)測溶液的電導值(1)。將試管置于沸水中30 min,冷卻后測電導值(2),以相對電導率表示葉片細胞質膜的滲透率(1/2)。

    1.3 葉綠素熒光參數(shù)測定

    使用多功能植物測量儀MultispeQ (PhotosynQ, USA)測定優(yōu)勢樹種葉片的最大光化學效率(Fv/Fm)和非光化學猝滅(NPQ)。在晴朗天氣下,通過手機藍牙將手機與多功能植物測量儀配對,打開手機PhotosynQ軟件與儀器連接,通過儀器上部的感光裝置接收自然光進行測定。每樹種選取3~5株,分別測量5片幼葉和成熟葉,在不損傷植物葉片和保持環(huán)境狀態(tài)不變的情況下用多功能植物測量儀夾住葉片進行測定,將數(shù)據(jù)上傳至PhotosynQ官網,從PhotosynQ官網下載數(shù)據(jù)。

    1.4 花色素苷含量測定

    將采集的新鮮幼葉和成熟葉用水清洗干凈,用8 mm打孔器取5片葉圓片(避開主葉脈)放入15 mL試管中,加入4 mL 1%鹽酸-甲醇()在黑暗下4℃浸提24 h,向浸提液中加入2 mL蒸餾水和4 mL氯仿,待溶液充分混勻分層后取上清液用UV2450型分光光度計(Shimadzu, Tokyo, Japan)在400和700 nm處進行光譜吸收掃描。使用矢車菊素-3--葡萄糖苷來制作標準曲線,以吸收光譜中達到峰值時的吸光值計算葉片中花色素苷的含量。

    1.5 總抗氧化能力測定

    清洗新鮮的幼葉和成熟葉,避開主葉脈,用8 mm打孔器取2片葉圓片放入試管中,向試管中加入3 mL 95%甲醇,黑暗下4℃浸提24 h。樣品的總抗氧化能力(total antioxidant capacity, TAC)根據(jù)提取液對DPPH的清除能力進行評估[26]。在避光條件下吸取20L提取液和3 mL 0.1 mol/L DPPH (用95%甲醇配制)加入4 mL離心管中,混勻靜置5 min后測定517 nm波長處的吸光值,以95%甲醇溶液為空白對照。以梯度稀釋的DPPH溶液(10~100mol/L)建立標準曲線,以單位葉面積清除DPPH的mol數(shù)來表示葉片的總抗氧化能力。

    1.6 類胡蘿卜素含量測定

    新鮮葉片清洗干凈后用8 mm打孔器取2片葉圓片,放入10 mL離心管中,加入少量的液氮并用金屬棒將葉圓片搗碎成粉末狀,加入4 mL 80%丙酮在4℃冰箱中浸提過夜。將提取液充分搖勻,靜置后吸取上清液,在波長663、645和470 nm處測定吸光值,以80%的丙酮作為空白對照。參考Wellburn的公式[27]計算葉綠素a (Chl a)、葉綠素b (Chl b)、總葉綠素(Chl a+b)及類胡蘿卜素(Car)的含量。

    1.7 數(shù)據(jù)分析

    以平均值±標準誤表示數(shù)據(jù)。采用SPSS 25.0軟件進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析和多重比較。Duncan多重比較法檢驗不同演替階段植物葉片在不同光強下生理指標的差異顯著性,顯著性水平為0.05。使用Sigma- plot 12.5軟件進行作圖。

    2 結果和分析

    2.1 細胞質膜滲透率的變化

    植物在遭受非生物脅迫時通常會積累活性氧,從而出現(xiàn)膜脂過氧化現(xiàn)象。結果表明,在全光照(FL)下,演替后期的華潤楠、黃果厚殼桂和厚殼桂幼葉的細胞質膜滲透率高于演替中期的木荷、錐栗和黧蒴幼葉(表1),其中黃果厚殼桂幼葉的膜滲透率最高,為0.271,是演替中期優(yōu)勢種木荷、錐栗和黧蒴幼葉的2倍。與FL相比,低光照(LL)下演替后期優(yōu)勢種幼葉的細胞質膜滲透率降低,其中黃果厚殼桂幼葉的降幅最大,為23%。而演替中期優(yōu)勢種幼葉細胞質膜滲透率則上升,其中黧蒴幼葉升幅達到68%。

    表1 光照強度對優(yōu)勢種葉片細胞質膜滲透率的影響

    2.2 葉綠素熒光參數(shù)的變化

    Fv/Fm的變化反映了植物受到光抑制的程度。從圖1可見,在不同光照條件間,演替中期和后期優(yōu)勢種成熟葉的Fv/Fm差異不顯著。與演替中期優(yōu)勢種相比,F(xiàn)L下演替后期優(yōu)勢種幼葉的Fv/Fm明顯更低,演替中期優(yōu)勢種幼葉的Fv/Fm大于0.6,而演替后期優(yōu)勢種幼葉的Fv/Fm小于0.6;LL下演替后期優(yōu)勢種幼葉的Fv/Fm顯著高于FL,F(xiàn)v/Fm值與演替中期優(yōu)勢種相近,而演替中期優(yōu)勢種幼葉在LL和FL間的Fv/Fm沒有顯著差異。無論是LL還是FL,演替后期優(yōu)勢種幼葉的NPQ都明顯高于演替中期, 尤其是黃果厚殼桂和厚殼桂幼葉,分別為0.64和0.63,是演替中期優(yōu)勢種錐栗的3倍。與FL相比, LL下2個演替階段優(yōu)勢種幼葉的NPQ都出現(xiàn)顯著下降(圖2),其中演替后期優(yōu)勢種降幅最大,黃果厚殼桂和厚殼桂幼葉的NPQ都比FL下降一半。

    2.3 花色素苷含量變化

    從圖3可見,2個演替階段優(yōu)勢種的成熟葉都不積累花色素苷。演替中期優(yōu)勢種除黧蒴幼葉積累少量花色素苷外,木荷和錐栗的幼葉在FL和LL下都不積累花色素苷。然而,在演替后期優(yōu)勢種的幼葉在FL和LL下都會積累花色素苷,其中FL下華潤楠幼葉花色素苷的積累最高,分別為FL下木荷和錐栗幼葉的40和10倍。并且LL下演替后期優(yōu)勢種幼葉花色素苷的積累明顯大于FL,其中黃果厚殼桂幼葉花色素苷的積累達到了0.841mol/cm2,為FL下的2倍。

    2.4 總抗氧化能力的變化

    從表2可見,幼葉的總抗氧化能力顯著大于成熟葉。在FL下,2個演替階段優(yōu)勢種幼葉的總抗氧化能力要顯著高于LL下。與演替后期優(yōu)勢種相比,演替中期優(yōu)勢種葉片的總抗氧化能力更強。FL下3個演替中期優(yōu)勢種幼葉的總抗氧化能力均超過500mol/cm2,而演替后期優(yōu)勢種幼葉的總抗氧化能力均低于500mol/cm2。LL下演替中期優(yōu)勢種幼葉的總抗氧化能力盡管明顯低于FL下,但依舊維持在與演替后期樹種相等水平。

    圖1 光照強度對優(yōu)勢種葉片最大光化學效率(Fv/Fm)的影響。柱上不同字母表示差異顯著(P<0.05)。FL: 100%自然光強; LL: 30%自然光強。下圖同。

    圖2 光照強度對優(yōu)勢種葉片非光化學淬滅(NPQ)的影響

    圖3 光照強度對優(yōu)勢種葉片花色素苷含量的影響

    表2 光照強度對優(yōu)勢種葉片總抗氧化能力(TAC)的影響

    2.5 Car/Chl的變化

    Car/Chl是反映植物對光氧化防護能力的一個重要指標。從圖4可見,在FL下,演替后期優(yōu)勢種幼葉的Car/Chl明顯高于演替中期優(yōu)勢種,其中以黃果厚殼桂和厚殼桂最高,Car/Chl值超過0.5,為演替中期優(yōu)勢種的2~5倍。在LL下, 演替中期優(yōu)勢種木荷幼葉的Car/Chl顯著增加,錐栗和黧蒴幼葉的Car/Chl與FL無顯著差異。而在LL下,演替后期優(yōu)勢種華潤楠幼葉的Car/Chl略微下降,但與FL間無顯著差異,而黃果厚殼桂和厚殼桂幼葉的Car/Chl顯著下降,但仍高于演替中期優(yōu)勢種。

    圖4 光照強度對優(yōu)勢種葉片Car/Chl的影響

    3 結論和討論

    在南亞熱帶森林群落演替過程中,隨著不同生長特性的植物入侵,森林群落內部逐漸形成復雜多樣的光照環(huán)境,而不同演替階段優(yōu)勢種對光照的要求是不同的。這就要求不同演替階段優(yōu)勢種采用不同的光保護策略來適應復雜的光環(huán)境。冬季不同光照環(huán)境下演替后期優(yōu)勢種在花色素苷含量、總抗氧化能力、NPQ和Car/Chl的變化上比演替中期更加靈活多樣,因而展現(xiàn)出了對冬季不同光照環(huán)境較強的適應能力,而演替中期優(yōu)勢種只在高光環(huán)境下具有較強的光保護能力。

    在南亞熱帶森林中植物的生長受制于環(huán)境因子的多變性,尤其是復雜多變的光照環(huán)境對植物的影響最為明顯。由于不同植物的生長在森林中形成了不同層次的森林群落,因此造就了不同層次群落之間復雜多變的光照條件[28]。在林冠層往往是高光照,而在林冠層以下,太陽輻射量逐層遞減。然而,光強過高或過低都會影響植物的生長,因此植物對多變的光照環(huán)境的適應尤為重要。活性氧的積累是植物遭受脅迫傷害的結果。研究表明,當植物處于高光環(huán)境時,其捕獲的光能中僅有部分用于光合作用,因此必然會產生過剩光能,這就導致了葉片中活性氧的增加[29–30]。另有學者認為遮陰環(huán)境也會導致植物體內活性氧的增加[31]。如果活性氧得不到及時清除就會破壞植物細胞膜,使膜脂出現(xiàn)過氧化現(xiàn)象。細胞膜滲透率的變化是衡量細胞膜損傷程度的一個重要指示,也是衡量脅迫環(huán)境下植物細胞膜結構完整性的重要指標[32]。從膜滲透率來看,與全光照相比,30%光照下的演替中期優(yōu)勢種幼葉膜滲透率更高,因此演替中期優(yōu)勢種在30%光照下受到更大的膜損傷,而演替后期優(yōu)勢種的生長在全光照下受到限制,因為全光照下演替后期優(yōu)勢種幼葉膜滲透率高于30%光照。植物對環(huán)境脅迫的響應也可體現(xiàn)在植物葉綠素熒光的變化上。Fv/Fm下降一般可用于衡量植物遭受光抑制的程度,Fv/Fm越低說明植物遭受的光抑制強度越強[33–34]。從Fv/Fm來看,演替后期優(yōu)勢種在全光照下受到的光抑制大于演替中期,但是在30%光照下演替后期優(yōu)勢種面臨的環(huán)境脅迫壓力明顯變小,因為全光照下演替后期優(yōu)勢種幼葉的Fv/Fm要低于演替中期,并且30%光照下演替后期優(yōu)勢種幼葉的Fv/Fm顯著更高。

    植物在遭受到脅迫傷害時往往采用多種防御手段抵御環(huán)境脅迫?;ㄉ剀盏姆e累被認為是植物抵御環(huán)境脅迫的一種有效手段。在多數(shù)研究中,花色素苷都被發(fā)現(xiàn)具有清除活性氧及濾光的功能[35–36], 包括在高溫、高光、低溫、干旱和營養(yǎng)缺乏等脅迫環(huán)境中。本研究結果表明,花色素苷的積累模式與Fv/Fm的變化趨勢一致。2種光強下演替后期優(yōu)勢種幼葉都積累了花色素苷,但是30%光照下花色素苷含量明顯更高,這與30%光照下演替后期優(yōu)勢種幼葉Fv/Fm高于全光照的一致。而2種光強下演替中期優(yōu)勢種幼葉除黧蒴幾乎不積累花色素苷外, 2種光強下花色素苷的變化也與其幼葉的Fv/Fm變化一致。這說明高含量的花色素苷為演替后期優(yōu)勢種提供較強防御光抑制的能力,尤其是在30%光照下。植物通過積累花色素苷來抵御環(huán)境脅迫只是其防御策略的一種,植物在面對環(huán)境脅迫時還可以通過積累其他的抗氧化物質來達到抗氧化作用,例如類黃酮、總酚等[37–38], 這體現(xiàn)在總抗氧化能力上。本研究結果表明,與演替后期優(yōu)勢種相比,總抗氧化能力在全光照下演替中期優(yōu)勢種幼葉中表現(xiàn)出更強的光保護潛力,表明在全光照下,演替中期優(yōu)勢種比演替后期優(yōu)勢種積累更多其他的抗氧化物質,這些抗氧化物質的積累可以彌補花色素苷積累缺少的缺陷而起到抵御環(huán)境脅迫的作用。然而與全光照相比,30%光照下演替后期優(yōu)勢種幼葉的總抗氧化能力僅略微下降,而演替中期的總抗氧化能力則明顯下降,這與30%光照下演替中期優(yōu)勢種幼葉膜滲透率顯著上升的趨勢正好相反,表明30%光照下演替中期優(yōu)勢種抗氧化能力的下降導致環(huán)境脅迫對植物葉片的傷害增加。類胡蘿卜素是植物進行光抑制防御的一種重要物質[39],Car/Chl在一定程度上反映了植物的光保護潛力[40]。無論是全光照還是30%光照,演替后期優(yōu)勢種幼葉的Car/Chl都大于演替中期的,這與Zhang等[41]報道演替后期優(yōu)勢種的葉黃素含量大于演替中期的結果是一致的,表明提高熱耗散潛能是演替后期優(yōu)勢種幼葉應對不同光照環(huán)境的適應策略,尤其是在全光照下。NPQ是植物用于光保護的一種保護機制,通常用于耗散多余的吸收光能,防止活性氧的形成[42–43]。我們的研究表明,無論是全光照還是30%光照,演替后期優(yōu)勢種幼葉的NPQ都高于演替中期,表明利用NPQ來提高熱耗散也是演替后期優(yōu)勢種對不同光照環(huán)境的一種適應策略。并且在全光照下,演替后期優(yōu)勢種除華潤楠外,黃果厚殼桂和厚殼桂幼葉的NPQ比30%光照下高1倍,這可能是通過提高NPQ來彌補花色素苷積累的不足。

    [1] ZHANG Q, CHEN Y J, Song L Y, et al. Utilization of lightflecks by seedlings of five dominant tree species of different subtropical forest successional stages under low-light growth conditions [J]. Tree Physiol, 2012, 32(5): 545–553. doi: 10.1093/treephys/tps043.

    [2] HAMERLYNCK E P, KNAPP A K. Leaf-level responses to light and temperature in two co-occurring(Fagaceae) species: Impli- cations for tree distribution patterns [J]. For Ecol Manag, 1994, 68(2/3): 149–159. doi: 10.1016/0378-1127(94)90042-6.

    [3] GRAVEL D, CANHAM C D, BEAUDET M, et al. Shade tolerance, canopy gaps and mechanisms of coexistence of forest trees [J]. Oikos, 2010, 119(3): 475–484. doi: 10.1111/j.1600-0706.2009.17441.x.

    [4] ROBERT G, MELCHIORRE M, RACCA R, et al. Apoplastic super- oxide level in wheat protoplast under photooxidative stress is regulated by chloroplast redox signals: Effects on the antioxidant system [J]. Plant Sci, 2009, 177(3): 168–174. doi: 10.1016/j.plantsci.2009.05.001.

    [5] GU J F, ZHOU Z X, LI Z K, et al. Photosynthetic properties and potentials for improvement of photosynthesis in pale green leaf rice under high light conditions [J]. Front Plant Sci, 2017, 8: 1082. doi: 10. 3389/fpls.2017.01082.

    [6] DU Y X, HE C L, ZHANG L H, et al. Physiochemical response of several evergreen trees to low temperature stress in winter in Lushan [J]. Ecol Environ Sci, 2014, 23(6): 945–949. doi: 10.3969/j.issn.1674- 5906.2014.06.006.杜有新, 何春林, 張樂華, 等. 廬山若干常綠樹種對冬季低溫的生理生化響應 [J]. 生態(tài)環(huán)境學報, 2014, 23(6): 945–949. doi: 10.3969/ j.issn.1674-5906.2014.06.006.

    [7] VRANOVá E, INZE? D, VAN BREUSEGEM F. Signal transduction during oxidative stress [J]. J Exp Bot, 2002, 53(372): 1227–1236. doi: 10.1093/jxb/53.372.1227.

    [8] ZHAN J C, HUANG W D, WANG L J. Research of weak light stress physiology in plants [J]. Chin Bull Bot, 2003, 20(1): 43–50. doi: 10. 3969/j.issn.1674-3466.2003.01.005.戰(zhàn)吉宬, 黃衛(wèi)東, 王利軍. 植物弱光逆境生理研究綜述 [J]. 植物學通報, 2003, 20(1): 43–50. doi: 10.3969/j.issn.1674-3466.2003.01.005.

    [9] HOOIJMAIJERS C A M, GOULD K S. Photoprotective pigments in red and green gametophytes of two New Zealand liverworts [J]. New Zeal J Bot, 2007, 45(3): 451–461. doi: 10.1080/00288250709509728.

    [10] HUGHES N M, SMITH W K. Attenuation of incident light in(Diapensiaceae): Concerted influence of adaxial and abaxial anthocyanic layers on photoprotection [J]. Amer J Bot, 2007, 94(5): 784–790. doi: 10.3732/ajb.94.5.784.

    [11] ZHANG T J, CHOW W S, LIU X T, et al. A magic red coat on the surface of young leaves: Anthocyanins distributed in trichome layer protectleaves from photoinhibition [J]. Tree Physiol, 2016, 36(10): 1296–1306. doi: 10.1093/treephys/tpw080.

    [12] HOCH W A, SINGSAAS E L, MCCOWN B H. Resorption protection: Anthocyanins facilitate nutrient recovery in autumn by shielding leaves from potentially damaging light levels [J]. Plant Physiol, 2003, 133(3): 1296–1305. doi: 10.1104/pp.103.027631.

    [13] HATIER J H B, CLEARWATER M J, GOULD K S. The functional significance of black-pigmented leaves: Photosynthesis, photoprotection and productivity in‘Nigrescens’ [J]. PLoS ONE, 2013, 8(6): e67850. doi: 10.1371/journal.pone.0067850.

    [14] LEE D W, GOULD K S. Why leaves turn red: Pigments called antho- cyanins probably protect leaves from light damage by direct shielding and by scavenging free radicals [J]. Amer Sci, 2002, 90(6): 524–531. doi: 10.1511/2002.39.794.

    [15] NEILL S O, GOULD K S. Anthocyanins in leaves: Light attenuators or antioxidants? [J]. Funct Plant Biol, 2003, 30(8): 865–873. doi: 10. 1071/FP03118.

    [16] YU Z C, LIU X T, HUANG X D, et al. Photoprotection of antho- cyanins in young leaves of dominant tree species at mid- and late- successional stages of low subtropical forest in summer [J]. J Trop Subtrop Bot, 2018, 26(4): 363–374. doi: 10.11926/jtsb.3838.俞正超, 劉曉濤, 黃烜棟, 等. 夏季南亞熱帶森林演替中后期優(yōu)勢種幼葉花色素苷的光保護作用 [J]. 熱帶亞熱帶植物學報, 2018, 26(4): 363–374. doi: 10.11926/jtsb.3838.

    [17] SHEN J, JIANG C Q, YAN Y F, et al. Effect of increased UV-B radiation on carotenoid accumulation and total antioxidant capacity in tobacco (L.) leaves [J]. Genet Mol Res, 2017, 16(1): gmr16018438. doi: 10.4238/gmr16018438.

    [18] NISHINO A, YASUI H, MAOKA T. Reaction and scavenging mecha- nism of-carotene and zeaxanthin with reactive oxygen species [J]. J Oleo Sci, 2017, 66(1): 77–84. doi: 10.5650/jos.ess16107.

    [19] PANTELIDIS G E, VASILAKAKIS M, MANGANARIS G A, et al. Antioxidant capacity, phenol, anthocyanin and ascorbic acid contents in raspberries, blackberries, red currants, gooseberries and Cornelian cherries [J]. Food Chem, 2007, 102(3): 777–783. doi: 10.1016/j.food chem.2006.06.021.

    [20] WU Z C, LIU S, ZHAO J, et al. Comparative responses to silicon and selenium in relation to antioxidant enzyme system and the glutathione- ascorbate cycle in flowering Chinese cabbage (L. ssp.var.) under cadmium stress [J]. Environ Exp Bot, 2017, 133: 1–11. doi: 10.1016/j.envexpbot.2016.09.005.

    [21] HU W H, SONG X S, SHI K, et al. Changes in electron transport, superoxide dismutase and ascorbate peroxidase isoenzymes in chloro- plasts and mitochondria of cucumber leaves as influenced by chilling [J]. Photosynthetica, 2008, 46(4): 581–588. doi: 10.1007/s11099-008- 0098-5.

    [22] GUO Y H, CAO K F. Effect of night chilling on photosynthesis of two coffee species grown under different irradiances [J]. J Hort Sci Bio- technol, 2004, 79(5): 713–716. doi: 10.1080/14620316.2004.11511831.

    [23] HUANG W, YANG Y J, ZHANG S B. Specific roles of cyclic electron flow around photosystem I in photosynthetic regulation in immature and mature leaves [J]. J Plant Physiol, 2017, 209: 76–83. doi: 10.1016/ j.jplph.2016.11.013.

    [24] NAMA S, MADIREDDI S K, YADAV R M, et al. Non-photochemical quenching-dependent acclimation and thylakoid organization ofto high light stress [J]. Photosynth Res, 2019, 139(1): 387–400. doi: 10.1007/s11120-018-0551-7.

    [25] ZHU H, ZHANG T J, ZHANG P, et al. Pigment patterns and photo- protection of anthocyanins in the young leaves of four dominant sub- tropical forest tree species in two successional stages under contrasting light conditions [J]. Tree Physiol, 2016, 36(9): 1092–1104. doi: 10. 1093/treephys/tpw047.

    [26] PENG C L, CHEN S W, LIN Z F, et al. Detection of antioxidative capacity in plants by scavenging organic free radical DPPH [J]. Prog Biochem Biophys, 2000, 27(6): 658–661. 彭長連, 陳少薇, 林植芳, 等. 用清除有機自由基DPPH法評價植物抗氧化能力 [J]. 生物化學與生物物理進展, 2000, 27(6): 658–661.

    [27] WELLBURN A R. The spectral determination of chlorophylls a and b, as well as total carotenoids, using various solvents with spectrophoto- meters of different resolution [J]. J Plant Physiol, 1994, 144(3): 307– 313. doi: 10.1016/S0176-1617(11)81192-2.

    [28] SHI J H, HUANG Z L, ZHOU X Y, et al. Vertical pattern of plant community and biodiversity on the Dinghu Mountain [J]. Chin J Ecol, 2005, 24(10): 1143–1146. doi: 10.3321/j.issn:1000-4890.2005.10.006.史軍輝, 黃忠良, 周小勇, 等. 鼎湖山森林群落多樣性垂直分布格局的研究[J]. 生態(tài)學雜志, 2005, 24(10): 1143–1146. doi: 10.3321/j. issn:1000-4890.2005.10.006.

    [29] CHEN Z, GALLIE D R. Violaxanthin de-epoxidase is rate-limiting for non-photochemical quenching under subsaturating light or during chilling in[J]. Plant Physiol Biochem, 2012, 58: 66–82. doi: 10.1016/j.plaphy.2012.06.010.

    [30]VETOSHKINA D V, BORISOVA-MUBARAKSHINA M M, NAYDOV I A, et al. Impact of high light on reactive oxygen species production within photosynthetic biological membranes [J]. J Biol Life Sci, 2015, 6(2): 50–60. doi: 10.5296/jbls.v6i2.7277.

    [31] DING X T, JIANG Y P, WANG H, et al. Effects of cytokinin on photosynthetic gas exchange, chlorophyll fluorescence parameters, antioxidative system and carbohydrate accumulation in cucumber (L.) under low light [J]. Acta Physiol Plant, 2013, 35 (5): 1427–1438. doi: 10.1007/s11738-012-1182-9.

    [32] CHI C Y, DING G H, LIAN Y Q, et al. Effect of low temperature stress on proline content and membrane permeability in three kind cold- season turfgrass [J]. Chin Agric Sci Bull, 2007, 23(1): 101–104. doi: 10.3969/j.issn.1000-6850.2007.01.024.池春玉, 丁國華, 連永權, 等. 低溫脅迫對三種冷季型草坪草脯氨酸含量及膜透性的影響[J]. 中國農學通報, 2007, 23(1): 101–104. doi: 10.3969/j.issn.1000-6850.2007.01.024.

    [33] PRIETO P, PE?UELAS J, LLUSIà J, et al. Effects of long-term experimental night-time warming and drought on photosynthesis, Fv/Fmand stomatal conductance in the dominant species of a Mediterranean shrubland [J]. Acta Physiol Plant, 2009, 31(4): 729–739.

    [34] SHARMA D K, ANDERSEN S B, OTTOSEN C O, et al. Wheat cultivars selected for high Fv/Fmunder heat stress maintain high photosynthesis, total chlorophyll, stomatal conductance, transpiration and dry matter [J]. Physiol Plantarum, 2015, 153(2): 284–298.

    [35] ZHANG K M, YU H J, SHI K, et al. Photoprotective roles of antho- cyanins in[J]. Plant Sci, 2010, 179(3): 202–208.

    [36] HAJIMAHMOODI M, MOGHADDAM G, RANJBAR A M, et al. Total phenolic, flavonoids, tannin content and antioxidant power of some Iranian pomegranate flower cultivars (L.) [J]. Amer J Plant Sci, 2013, 4(9): 1815–1820. doi: 10.4236/ajps.2013. 49223.

    [37] ZHANG T J, ZHENG J, YU Z C, et al. Functional characteristics of phenolic compounds accumulated in young leaves of two subtropical forest tree species of different successional stages [J]. Tree Physiol, 2018, 38(10): 1486–1501. doi: 10.1093/treephys/tpy030.

    [38] JAHNS P, HOLZWARTH A R. The role of the xanthophyll cycle and of lutein in photoprotection of photosystem II [J]. Biochim Biophys Acta, 2012, 1817(1): 182–193. doi: 10.1016/j.bbabio.2011.04.012.

    [39] ZHANG T J, ZHENG J, YU Z C, et al. Variations in photoprotective potential along gradients of leaf development and plant succession in subtropical forests under contrasting irradiances [J]. Environ Exp Bot, 2018, 154: 23–32. doi: 10.1016/j.envexpbot.2017.07.016.

    [40] ZHANG Q, ZHANG T J, CHOW W S, et al. Photosynthetic charac- teristics and light energy conversions under different light environ- ments in five tree species occupying dominant status at different stages of subtropical forest succession [J]. Funct Plant Biol, 2015, 42(7): 609– 619. doi: 10.1071/FP14355.

    [41] CHEN Z, GALLIE D R. Ethylene regulates energy-dependent non- photochemical quenching inthrough repression of the xanthophyll cycle [J]. PLoS ONE, 2015, 10(12): e0144209. doi: 10. 1371/journal.pone.0144209.

    [42] TOWNSEND A J, WARE M A, RUBAN A V. Dynamic interplay between photodamage and photoprotection in photosystem II [J]. Plant Cell Environ, 2018, 41(5): 1098–1112. doi: 10.1111/pce.13107.

    Photoprotection Strategies in Young Leaves of Dominant Species in Mid- and Late-Successional Stages of Low Subtropical Forest in Winter

    LIN Wei, YU Zheng-chao, LUO Yan-na, SHI Chu-liang, LAI Yu-bo, PENG Chang-lian*

    (Guangdong Key Laboratory of Biotechnology for Plant Development, School of Life Science, South China Normal University, Guangzhou 510631, China)

    In order to understand the mechanism of photoprotection strategies of dominant species at different successional stages under different light environments in winter, the physiological and biochemical responsethree dominant species at mid-successional stage, i.e.,andand three dominant species at late-successional stage, i.e.,,grown on full light (100% natural light) and low light (30% natural light) were studied. The results showed that, compared with full light, the non-photochemical quenching (NPQ), ratio of carotenoid to chlorophyll (Car/Chl) and anthocyanin content in young leaves of dominant species at mid-successional stage under low light decreased, and the relative cytoplasmic membrane leakage increased. On the contrary, the anthocyanin content in young leaves of dominant species in the late-successional stage increased, the relative cytoplasmic membrane leakage decreased, and the degree of light inhibition was low (high Fv/Fm). In addition, the anthocyanin content, NPQ and Car/Chl in young leaves of mid-successional species were significantly lower than those of late- successional species except of total antioxidant capacity. So, the dominant species at late-successional stage could improve their adaptability to high light environments in winter through their flexible light protection strategies. However, the diversity of light protection strategies and light protection ability of dominant species at mid- successional stage were weaker than those at late-successional stage.

    Community succession; Anthocyanin; Non-photochemical quenching; Photoprotection; Winter

    10.11926/jtsb.4264

    2020–06–13

    2020–09–20

    國家自然科學基金項目(31870374, 31570398);廣東省自然科學基金項目(2017A030313167, 2015A030311023)資助

    This work was supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 31870374, 31570398), and the Projects for Natural Science in Guangdong (Grant No. 2017A030313167, 2015A030311023).

    林威,男,碩士,主要從事植物生理生態(tài)研究。E-mail: 1844052102@qq.com

    . E-mail: pengchl@scib.ac.cn

    猜你喜歡
    花色素活性氧滲透率
    中煤階煤層氣井排采階段劃分及滲透率變化
    不同滲透率巖芯孔徑分布與可動流體研究
    SAGD井微壓裂儲層滲透率變化規(guī)律研究
    紫葉甘藍花色素苷提取影響因素的研究
    糖和植物生長調節(jié)劑對萬壽菊花色素苷合成的影響
    高滲透率風電并網對電力系統(tǒng)失步振蕩的影響
    TLR3活化對正常人表皮黑素細胞內活性氧簇表達的影響
    硅酸鈉處理對杏果實活性氧和苯丙烷代謝的影響
    O2聯(lián)合CO2氣調對西蘭花活性氧代謝及保鮮效果的影響
    食品科學(2013年24期)2013-03-11 18:30:53
    活性氧調節(jié)單核細胞增生李斯特菌菌膜形成
    食品科學(2013年23期)2013-03-11 18:30:05
    亚洲男人天堂网一区| 亚洲一区高清亚洲精品| 久久香蕉激情| 88av欧美| 亚洲自拍偷在线| 一边摸一边做爽爽视频免费| 性欧美人与动物交配| 久久精品91无色码中文字幕| 亚洲av美国av| 村上凉子中文字幕在线| 九色亚洲精品在线播放| 麻豆一二三区av精品| 亚洲国产中文字幕在线视频| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 国产一区二区三区综合在线观看| 18禁国产床啪视频网站| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| www.自偷自拍.com| 久久婷婷成人综合色麻豆| 欧美不卡视频在线免费观看 | 国产一级毛片七仙女欲春2 | 亚洲国产精品合色在线| 成人欧美大片| 久久午夜综合久久蜜桃| 人妻久久中文字幕网| 亚洲人成伊人成综合网2020| 男人的好看免费观看在线视频 | 午夜福利影视在线免费观看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 少妇的丰满在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 亚洲黑人精品在线| videosex国产| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 国产av一区二区精品久久| 无遮挡黄片免费观看| 一进一出抽搐gif免费好疼| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲av电影不卡..在线观看| 99久久综合精品五月天人人| 午夜老司机福利片| 精品欧美国产一区二区三| 男人的好看免费观看在线视频 | 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 超碰成人久久| 亚洲一区二区三区不卡视频| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产人伦9x9x在线观看| 国产成人啪精品午夜网站| 国产麻豆69| 午夜精品久久久久久毛片777| 亚洲人成电影观看| 亚洲精华国产精华精| 欧美日韩乱码在线| 国产精品精品国产色婷婷| av有码第一页| 天堂动漫精品| 国产精品一区二区三区四区久久 | 久久久久精品国产欧美久久久| 亚洲成a人片在线一区二区| 免费在线观看黄色视频的| 久久九九热精品免费| 又大又爽又粗| 男女下面插进去视频免费观看| 天天添夜夜摸| 国产黄a三级三级三级人| 日韩欧美三级三区| 丰满的人妻完整版| 国产免费av片在线观看野外av| 亚洲国产精品sss在线观看| 精品久久久久久,| 精品久久久久久,| 色在线成人网| 亚洲成人精品中文字幕电影| 精品人妻1区二区| 美女免费视频网站| 黄色女人牲交| 岛国视频午夜一区免费看| 国产精品一区二区三区四区久久 | 色哟哟哟哟哟哟| 一进一出抽搐gif免费好疼| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 此物有八面人人有两片| 午夜免费成人在线视频| 99re在线观看精品视频| 国产一区在线观看成人免费| 亚洲第一av免费看| 国产av一区二区精品久久| 国产91精品成人一区二区三区| 午夜福利,免费看| 天堂动漫精品| 女性生殖器流出的白浆| 国产一区二区激情短视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 深夜精品福利| 女性生殖器流出的白浆| 国产亚洲欧美在线一区二区| 长腿黑丝高跟| 91成年电影在线观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 人成视频在线观看免费观看| 亚洲国产精品成人综合色| 高清毛片免费观看视频网站| 午夜福利在线观看吧| 精品欧美国产一区二区三| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产极品粉嫩免费观看在线| 欧美色欧美亚洲另类二区 | 国产精品影院久久| 午夜免费成人在线视频| 亚洲美女黄片视频| 99re在线观看精品视频| 午夜免费观看网址| 亚洲av电影在线进入| 狠狠狠狠99中文字幕| 一级片免费观看大全| 高清毛片免费观看视频网站| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 国产精品永久免费网站| 九色国产91popny在线| 国产在线精品亚洲第一网站| 99国产精品99久久久久| 午夜福利影视在线免费观看| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久久久久人人人人人| ponron亚洲| 丁香欧美五月| 丰满的人妻完整版| 国产黄a三级三级三级人| а√天堂www在线а√下载| 亚洲一码二码三码区别大吗| 久久久久国内视频| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产亚洲欧美98| 老司机福利观看| 精品一区二区三区av网在线观看| 欧美乱码精品一区二区三区| 一级黄色大片毛片| 黄色 视频免费看| 国产亚洲精品第一综合不卡| 国产真人三级小视频在线观看| 免费av毛片视频| 国产成人精品在线电影| 欧美在线一区亚洲| 香蕉国产在线看| 性少妇av在线| 精品午夜福利视频在线观看一区| svipshipincom国产片| 久久人妻av系列| 啦啦啦韩国在线观看视频| 757午夜福利合集在线观看| 国产视频一区二区在线看| 一进一出抽搐gif免费好疼| 搡老岳熟女国产| 男人舔女人下体高潮全视频| 男人舔女人下体高潮全视频| 午夜福利,免费看| 天天添夜夜摸| 色精品久久人妻99蜜桃| 日韩有码中文字幕| 91麻豆av在线| 黑人欧美特级aaaaaa片| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产亚洲av高清不卡| 亚洲欧美日韩无卡精品| 长腿黑丝高跟| 亚洲七黄色美女视频| 嫁个100分男人电影在线观看| 无人区码免费观看不卡| 午夜福利成人在线免费观看| 看免费av毛片| 国产成人精品久久二区二区免费| 中文字幕高清在线视频| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 在线播放国产精品三级| 高清在线国产一区| 成人精品一区二区免费| 美女国产高潮福利片在线看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 久久久国产欧美日韩av| 国产精品,欧美在线| 久久久久久国产a免费观看| 久久久久久久久久久久大奶| 真人一进一出gif抽搐免费| 亚洲国产精品久久男人天堂| 欧美乱色亚洲激情| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产一区在线观看成人免费| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 51午夜福利影视在线观看| 国产亚洲av嫩草精品影院| 狂野欧美激情性xxxx| 日韩大尺度精品在线看网址 | 日韩三级视频一区二区三区| 夜夜爽天天搞| 免费不卡黄色视频| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产成+人综合+亚洲专区| 在线观看www视频免费| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 99热只有精品国产| 国产成人精品久久二区二区91| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产精品久久电影中文字幕| 久久热在线av| 又黄又粗又硬又大视频| 妹子高潮喷水视频| 男女下面进入的视频免费午夜 | 久久久久久免费高清国产稀缺| 久久国产乱子伦精品免费另类| 宅男免费午夜| 搡老妇女老女人老熟妇| 丝袜人妻中文字幕| 中出人妻视频一区二区| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 日韩欧美国产一区二区入口| 久久精品国产清高在天天线| 51午夜福利影视在线观看| 香蕉国产在线看| 久久草成人影院| 麻豆一二三区av精品| 国产精品99久久99久久久不卡| av中文乱码字幕在线| 亚洲,欧美精品.| 久久人妻熟女aⅴ| 三级毛片av免费| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 97人妻天天添夜夜摸| 精品电影一区二区在线| 他把我摸到了高潮在线观看| 大陆偷拍与自拍| 中文字幕人妻熟女乱码| www.精华液| 中文字幕久久专区| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲视频免费观看视频| 91av网站免费观看| 久久九九热精品免费| 免费在线观看亚洲国产| 精品第一国产精品| 手机成人av网站| 嫩草影视91久久| 久久中文看片网| 久久精品成人免费网站| 中文字幕色久视频| 啦啦啦观看免费观看视频高清 | 嫩草影院精品99| 黄片大片在线免费观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 中文字幕av电影在线播放| 一二三四在线观看免费中文在| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 亚洲,欧美精品.| 亚洲七黄色美女视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 久久影院123| 午夜激情av网站| 此物有八面人人有两片| 久久天堂一区二区三区四区| а√天堂www在线а√下载| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 日韩精品中文字幕看吧| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 久9热在线精品视频| 欧美乱码精品一区二区三区| 9热在线视频观看99| 亚洲欧美激情在线| 国产主播在线观看一区二区| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 男女下面进入的视频免费午夜 | 精品一区二区三区视频在线观看免费| 国产成人系列免费观看| 亚洲中文av在线| 国产成人影院久久av| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 热99re8久久精品国产| 午夜久久久在线观看| 在线国产一区二区在线| 999精品在线视频| 国产免费av片在线观看野外av| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 成年人黄色毛片网站| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 乱人伦中国视频| 日韩av在线大香蕉| 黄色丝袜av网址大全| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 少妇被粗大的猛进出69影院| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 黑人欧美特级aaaaaa片| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久久人人精品亚洲av| 欧美激情高清一区二区三区| 性欧美人与动物交配| 99国产精品一区二区三区| 国产精品久久久av美女十八| 99在线人妻在线中文字幕| tocl精华| 日韩大尺度精品在线看网址 | 欧美日本中文国产一区发布| 久久久久九九精品影院| 婷婷丁香在线五月| 无限看片的www在线观看| 欧美一区二区精品小视频在线| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲一区二区三区不卡视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产欧美日韩精品亚洲av| 人成视频在线观看免费观看| 女人被狂操c到高潮| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| av中文乱码字幕在线| 国产一区二区在线av高清观看| 在线观看午夜福利视频| 日本在线视频免费播放| 免费无遮挡裸体视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲情色 制服丝袜| 国产99白浆流出| 天堂√8在线中文| 在线观看免费午夜福利视频| 看免费av毛片| 黄色 视频免费看| 国产黄a三级三级三级人| 国产欧美日韩一区二区精品| 久久久久久久久免费视频了| 在线观看66精品国产| 国产在线观看jvid| 欧美日韩乱码在线| 亚洲免费av在线视频| 精品卡一卡二卡四卡免费| 日韩免费av在线播放| 变态另类丝袜制服| tocl精华| 午夜免费鲁丝| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产黄a三级三级三级人| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲国产欧美网| 亚洲自拍偷在线| 国产精品av久久久久免费| 狂野欧美激情性xxxx| 麻豆一二三区av精品| 久久欧美精品欧美久久欧美| 午夜亚洲福利在线播放| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 少妇熟女aⅴ在线视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 一本久久中文字幕| 久久人妻av系列| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产精品一区二区三区四区久久 | 99re在线观看精品视频| 69av精品久久久久久| 成人18禁在线播放| 日本黄色视频三级网站网址| 久久久国产精品麻豆| 国产区一区二久久| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 少妇被粗大的猛进出69影院| 久久九九热精品免费| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 免费在线观看黄色视频的| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产又色又爽无遮挡免费看| 视频在线观看一区二区三区| 最近最新中文字幕大全电影3 | 亚洲欧美精品综合久久99| 9热在线视频观看99| 天堂动漫精品| 亚洲欧美激情综合另类| 成人国产综合亚洲| 免费在线观看完整版高清| 三级毛片av免费| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 日韩欧美在线二视频| 性少妇av在线| 黑人欧美特级aaaaaa片| 国产一级毛片七仙女欲春2 | 国产精品一区二区三区四区久久 | 久久中文看片网| 男人的好看免费观看在线视频 | 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 黄片大片在线免费观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 成人国产一区最新在线观看| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 大码成人一级视频| 日韩国内少妇激情av| 午夜福利18| 国产伦人伦偷精品视频| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 手机成人av网站| 在线免费观看的www视频| av福利片在线| 精品久久久精品久久久| 男女下面进入的视频免费午夜 | 波多野结衣av一区二区av| 日本免费a在线| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 少妇 在线观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 久99久视频精品免费| 亚洲午夜理论影院| 搡老岳熟女国产| 国产成人精品久久二区二区91| 久久久久精品国产欧美久久久| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 成人亚洲精品一区在线观看| 中出人妻视频一区二区| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲无线在线观看| 久久草成人影院| 久热爱精品视频在线9| 久久天堂一区二区三区四区| 男人操女人黄网站| 搡老熟女国产l中国老女人| 男人舔女人下体高潮全视频| 桃红色精品国产亚洲av| 99精品在免费线老司机午夜| 久久久国产欧美日韩av| 18美女黄网站色大片免费观看| 久久久久久久久免费视频了| 午夜精品国产一区二区电影| 久久中文字幕一级| 亚洲第一电影网av| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产精品av久久久久免费| 亚洲精品国产一区二区精华液| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 一二三四社区在线视频社区8| 老司机午夜十八禁免费视频| 亚洲一区中文字幕在线| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产亚洲av嫩草精品影院| av有码第一页| 免费在线观看亚洲国产| 岛国在线观看网站| 一区福利在线观看| 日韩大码丰满熟妇| 男男h啪啪无遮挡| 日韩欧美一区视频在线观看| 桃红色精品国产亚洲av| 国产成人免费无遮挡视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 51午夜福利影视在线观看| 多毛熟女@视频| 精品国产亚洲在线| 免费高清在线观看日韩| svipshipincom国产片| 乱人伦中国视频| 日韩高清综合在线| netflix在线观看网站| 午夜免费观看网址| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 动漫黄色视频在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 看免费av毛片| av欧美777| x7x7x7水蜜桃| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 99国产综合亚洲精品| 我的亚洲天堂| 日韩精品免费视频一区二区三区| 99久久国产精品久久久| 久久香蕉精品热| 免费观看人在逋| 中文字幕av电影在线播放| av视频免费观看在线观看| 欧美丝袜亚洲另类 | 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| av免费在线观看网站| 成人亚洲精品一区在线观看| 日本三级黄在线观看| 亚洲精品在线观看二区| 午夜精品久久久久久毛片777| 97人妻天天添夜夜摸| 叶爱在线成人免费视频播放| 国产精品一区二区免费欧美| 丁香欧美五月| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 老司机在亚洲福利影院| av有码第一页| 国产片内射在线| 91成人精品电影| 亚洲五月婷婷丁香| 欧美国产精品va在线观看不卡| 国产欧美日韩一区二区精品| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 成在线人永久免费视频| 欧美最黄视频在线播放免费| 久久精品国产清高在天天线| 91麻豆av在线| 国产精品影院久久| 国产欧美日韩一区二区精品| 亚洲熟女毛片儿| 久久久久国内视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产高清有码在线观看视频 | 老熟妇仑乱视频hdxx| a级毛片在线看网站| 搞女人的毛片| 国产av精品麻豆| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲第一青青草原| 日韩欧美在线二视频| 美女免费视频网站| 国内精品久久久久久久电影| 亚洲精品国产区一区二| 麻豆av在线久日| 天天一区二区日本电影三级 | 9色porny在线观看| 黄色女人牲交| 人妻久久中文字幕网| av中文乱码字幕在线| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 九色亚洲精品在线播放| 国产av精品麻豆| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲激情在线av| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲人成电影免费在线| 黄色成人免费大全| 国产伦人伦偷精品视频| 成人精品一区二区免费| 精品乱码久久久久久99久播| 国产精品永久免费网站| 97人妻精品一区二区三区麻豆 | www.999成人在线观看| 日韩欧美在线二视频| 日韩成人在线观看一区二区三区| 黄色片一级片一级黄色片| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| av超薄肉色丝袜交足视频| 老司机深夜福利视频在线观看| 免费高清在线观看日韩| 脱女人内裤的视频| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 两人在一起打扑克的视频| 纯流量卡能插随身wifi吗| 成人手机av| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 两个人视频免费观看高清| 国产熟女xx| 成在线人永久免费视频| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产午夜精品久久久久久| 窝窝影院91人妻| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 最新美女视频免费是黄的| 18禁国产床啪视频网站| 伦理电影免费视频| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲少妇的诱惑av| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| www.自偷自拍.com| 午夜老司机福利片| www.自偷自拍.com| 免费在线观看黄色视频的| 免费在线观看影片大全网站| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 999精品在线视频| 成年人黄色毛片网站| 久久久久久免费高清国产稀缺| 禁无遮挡网站| 999久久久精品免费观看国产| 午夜免费激情av| 亚洲成人免费电影在线观看| 在线观看午夜福利视频| 久久国产精品影院| a在线观看视频网站| 中文亚洲av片在线观看爽| 一区二区三区精品91| 一区二区三区激情视频| 又大又爽又粗| 成人特级黄色片久久久久久久| 午夜免费激情av| 在线观看www视频免费| 精品欧美国产一区二区三| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 在线观看免费日韩欧美大片| 动漫黄色视频在线观看| 99精品久久久久人妻精品| ponron亚洲| 国产成人av教育| 涩涩av久久男人的天堂| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| www.自偷自拍.com| 国产亚洲精品一区二区www| 91精品三级在线观看| 国产99久久九九免费精品| 欧美日本中文国产一区发布| 脱女人内裤的视频| 午夜福利免费观看在线| 91九色精品人成在线观看| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 欧美激情久久久久久爽电影 | 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 91在线观看av| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 亚洲一区二区三区不卡视频|