• <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 ?

    高溫時數(shù)和熱積溫對超級早稻結實率的影響*

    2016-11-16 09:02:58喻莎陸魁東謝佰承胡雪媛黃晚華
    中國農業(yè)氣象 2016年4期
    關鍵詞:秕谷時數(shù)積溫

    喻莎,陸魁東,謝佰承,胡雪媛,黃晚華

    ?

    高溫時數(shù)和熱積溫對超級早稻結實率的影響*

    喻 莎1,陸魁東2,3**,謝佰承2,3,胡雪媛3,黃晚華2,3

    (1.湖南省平江縣氣象局,岳陽 414500;2.湖南省氣象科學研究所,長沙 410118;3.氣象防災減災湖南省重點實驗室,長沙 410118)

    以超級稻淦鑫203為材料,于2012年和2013年分別進行分期播種試驗,根據(jù)田間試驗獲得的產量結構數(shù)據(jù)和地面觀測站氣象資料,探討該品種抽穗后各階段內高溫時數(shù)、熱積溫對超級稻結實率和秕谷率的影響。結果表明:影響超級稻結實率的主要原因是乳熟-成熟期高溫導致秕谷率增加,高溫與空殼率相關性不明顯。高溫時數(shù)、日熱積溫及時熱積溫均與結實率和秕谷率之間存在一元二次函數(shù)關系,結實率與三者呈負相關,秕谷率與之呈正相關。且三者影響結實率存在臨界值,乳熟-成熟期不同量級(35.0~37.0℃)的高溫時數(shù)對結實率影響的臨界值分別為:44.4h、32.6h、22.6h、15.0h和6.0h;日熱積溫對結實率影響的臨界值抽穗-成熟期為18.6℃·d,乳熟-成熟期為12.8℃·d;時熱積溫對結實率影響的臨界值抽穗-成熟期為44.9℃·h,乳熟-成熟期為53.2℃·h。低于臨界值時,隨著高溫影響的累積,結實率呈下降趨勢;當高溫因子達到臨界值后,結實率變化不再明顯。研究認為乳熟-成熟期的高溫天氣導致超級稻籽粒灌漿不充實,秕谷率增大,是影響結實率下降的一個重要原因。

    超級早稻;分期播種;高溫因子;日熱積溫;結實率;秕谷率

    水稻產量由有效穗數(shù)、每穗粒數(shù)、千粒重和結實粒數(shù)等因素構成。蔣開鋒等[1]研究表明,在有效穗的基礎上,結實率是影響水稻高產的首要因素,其次為千粒重。李松柏[2]認為,影響水稻結實率的關鍵時期是抽穗揚花期和灌漿成熟期,抽穗揚花期如遇到不利天氣條件,容易導致雄性不育或開花受精不良而形成空粒,而在籽粒灌漿期則易表現(xiàn)為灌漿受阻而形成秕粒。

    長江中下游地區(qū)制約超級早稻生長發(fā)育的主要氣象災害有播種育秧期倒春寒、分蘗-幼穗分化期的五月低溫、孕穗開花期的大雨洗花、抽穗揚花-灌漿結實期的高溫熱害等[3]。湖南雙季稻區(qū)常年6月下旬以后,逐漸開始受副熱帶高壓控制,以晴熱高溫天氣為主,此時超級早稻正處于抽穗-成熟的生殖生長期,對高溫十分敏感[4]。高溫對早稻的影響研究,前人已取得了一定成果,鄭建初等[5]利用人工氣候箱,研究了高溫強度和持續(xù)時間對花粉活力和結實率的影響,結果表明溫度越高,脅迫時間越長,花粉活力和萌發(fā)率越低,導致結實率下降;李健陵等[6]同樣通過人工箱,模擬水稻抽穗開花-灌漿結實期高溫脅迫對生理指標的影響,表明高溫脅迫環(huán)境下,劍葉SOD酶和POD酶活性逐漸下降,MAD含量逐漸上升,光合活性降低,蠟熟期和黃熟期尤為嚴重;洪曉富等[7]從水稻結實率的遺傳特性、生長環(huán)境與結實率、高溫對水稻生理生化特性的影響方面,分析了高溫脅迫對水稻籽粒灌漿抑制的影響,得出高溫是導致灌漿速率、結實率、粒重等降低的主要原因;陶龍興等[8]通過分期播種田間試驗和溫室控制試驗分別研究自然高溫和設計極值高溫對結實的影響,闡明高溫熱害降低水稻結實率的關鍵問題是小穗不育。大量研究表明[9-13],高溫對水稻結實率的危害,一是影響漿片吸收膨脹,造成不開花;二是高溫導致失水過快,影響花藥開裂甚至不開裂,致使花器官發(fā)育不良;三是造成揚花期水稻授粉障礙,影響其受精;四是高溫逼熟,縮短灌漿時間,影響水稻結實粒數(shù),最終導致產量下降。

    雖然前人在高溫影響結實率方面進行了大量研究,但多基于人工氣候箱模擬高溫脅迫等方面,通過大田分期播種試驗研究高溫脅迫對結實率影響的研究報道甚少。本文在前人研究的基礎上,根據(jù)2012-2013年超級早稻在長沙分期播種的試驗資料,利用抽穗開花-灌漿成熟期逐時溫度數(shù)據(jù),探討小時高溫時數(shù)、日最高溫度≥35℃熱積溫和小時≥35℃熱積溫分別與結實率、秕谷率和空殼率的關系,以期細化高溫因子與產量結構的關系,揭示高溫對結實率的影響特性,為應對超級稻高溫危害提供參考。

    1 材料與方法

    1.1 試驗材料

    試驗于2012-2013年在湖南省長沙市長沙縣春華鎮(zhèn)(113°05'E,28°12'N,海拔66.1m)進行,當?shù)貙賮啛釒Ъ撅L性濕潤氣候,是南方典型的雙季稻栽培區(qū)。

    供試品種為超級稻淦鑫203(國審稻2009009),為秈型三系雜交水稻。兩年共設置8個播種期,其中2012年的4個播種期間隔約10d,2013年間隔約7d,具體始播期根據(jù)當年的實時天氣進行適當調整(表1)。小區(qū)面積42m2,每處理4個重復。稻田病蟲害防治和水肥等田間管理措施與當?shù)氐緟^(qū)一致。

    1.2 試驗方法

    按照《農業(yè)氣象觀測規(guī)范》,進行播種、抽穗、乳熟、成熟等主要生育期以及生長狀況的觀測、記載,并進行考種,考察項目包括結實率、空殼率、秕谷率、千粒重及理論產量等。

    分析所用氣象數(shù)據(jù)主要為超級早稻抽穗揚花-灌漿成熟期逐小時正點氣溫、日最高氣溫。氣象數(shù)據(jù)為長沙馬坡嶺地面觀測站(57679)資料,源于湖南省氣象信息中心,離試驗點直線距離約10km。

    表1 2012-2013年雙季超級早稻各播期主要生育期情況(月-日)

    Note: NS is the serial number of sowing treatment, TA is the tasseling stage, MA is the mature stage, MM is the milky maturing stage, WG is the whole growth period. The same as below.

    高溫時數(shù)為超級早稻抽穗開花-灌漿成熟期逐小時氣溫≥35℃的累計小時數(shù)(h)。

    日熱積溫為水稻抽穗開花-灌漿成熟期逐日最高氣溫減去臨界受害溫度的熱害累積。金志鳳等[14-15]在分別研究浙江、江蘇等地的水稻高溫熱害時采用日最高氣溫≥35℃作為高溫指標,本文同樣選取35℃為臨界受害溫度,當日最高氣溫小于35℃時,日熱積溫為0。其計算式為

    時熱積溫為水稻抽穗揚花-灌漿成熟期逐小時氣溫減去臨界受害溫度的熱害累積(℃·h)。其計算式為

    1.3 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析

    使用WPS表格和SPSS19.0數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)進行數(shù)據(jù)整理分析和圖表制作。

    2 結果與分析

    2.1 高溫時數(shù)對超級早稻產量結構的影響

    2.1.1 高溫時數(shù)和產量結構統(tǒng)計

    為細化高溫對早稻結實率的影響,將≥35℃的高溫劃分為若干個量級,每個量級的間隔為0.5℃,由于早稻生殖生長階段,出現(xiàn)37.0℃最高氣溫機率甚少,因此,對此高溫量級以上的溫度不再細化。分別按≥35.0℃、≥35.5℃、≥36.0℃、≥36.5℃、≥37.0℃共5個高溫量級統(tǒng)計2012-2013年各播期抽穗-成熟期、抽穗-乳熟期、乳熟-成熟期高溫小時累計數(shù),高溫時數(shù)統(tǒng)計結果見表2。

    由表2可見,兩年田間試驗的3個生育階段高溫時數(shù)差異較大。抽穗-成熟期,2012年高溫時數(shù)多于2013年,2012年前3個播期高溫時數(shù)相同,第4播期高溫時數(shù)有所減少;2013年隨著播期推遲,高溫時數(shù)基本呈增加趨勢。抽穗-乳熟期,2012年隨著播期的推遲,高溫時數(shù)呈增加趨勢;2013年第1-3播期高溫時數(shù)在≥35.0℃、≥35.5℃兩個量級上差異不大,第4播期高溫時數(shù)明顯減少,且4個播期在≥36.0℃以上高溫時數(shù)均為0。乳熟-成熟期,2012年隨著播期的推遲,高溫時數(shù)呈減少趨勢,2013年第1播期未受高溫影響,第2-4播期≥35.0℃、≥35.5℃、≥36.0℃高溫時數(shù)基本呈增加趨勢。

    總體而言,超級稻在2012年抽穗揚花-灌漿成熟期受高溫時數(shù)的影響明顯大于2013年,且在乳熟-成熟期最為明顯。由表3可知,超級稻空殼率兩年相差不大,千粒重和秕谷率2012年高于2013年,而結實率和每平米產量則表現(xiàn)為2013年高于2012年。2012年前3個播期受高溫影響最大,其對應的秕谷率均較高、結實率均較低。2013年第1播期未受高溫影響,該播期秕谷率最小、結實率最高。

    表2 2012-2013年各播期抽穗-成熟期、抽穗-乳熟期、乳熟-成熟期5個量級高溫時數(shù)統(tǒng)計(h)

    表3 產量及產量構成統(tǒng)計結果

    Note: SR is the seed setting rate.EGR is the empty grain rate.AGR is the abortive grain rate.TKW is the 1000-kernel weight.

    2.1.2 高溫時數(shù)與結實率的關系

    由表2和表3可見,高溫與結實率存在一定的關系,利用各播期累積高溫時數(shù)和相應的結實率資料分析發(fā)現(xiàn),抽穗-成熟期、抽穗-乳熟期不同量級高溫時數(shù)與結實率無顯著相關性,僅乳熟-成熟期累積高溫時數(shù)與結實率間存在一元二次函數(shù)關系(圖1),對應開口向下的拋物線型,方程分別為

    ys=0.005h312-0.4436h31+87.86

    (R=0.9219,P<0.01) (3)

    ys=0.0093h322-0.606h32+87.941

    (R=0.8990,P<0.01) (4)

    ys=0.0181h332-0.8166h33+87.195

    (R=0.8797,P<0.01) (5)

    ys=0.0425h342-1.2766h34+87.973

    (R=0.9302,P<0.01) (6)

    ys=0.2776h352-3.3572h35+88.009

    (R=0.8711,P<0.01) (7)

    式中,ys為結實率(%)。各量級高溫時數(shù)與結實率相關系數(shù)均在0.8以上,其中≥36.5℃和≥35.0℃兩個量級與結實率相關系數(shù)最高,復相關系數(shù)分別為0.9302和0.9219。進一步對方程進行求極值分析可知,≥35.0℃高溫時數(shù)為44.4h(圖1a)、≥35.5℃高溫時數(shù)為32.6h(圖1b)、≥36.0℃高溫時數(shù)為22.6h(圖1c)、≥36.5℃高溫時數(shù)為15.0h(圖1d)、≥37.0℃高溫時數(shù)為6.0h(圖1e),是不同量級高溫時數(shù)對結實率影響的最低臨界值。在不同量級高溫臨界值之前,隨著高溫時數(shù)的增加,結實率呈減少趨勢,而達到臨界值之后,高溫時數(shù)對結實率影響不明顯。且隨著高溫量級的遞增,高溫時數(shù)影響結實率的臨界值呈遞減趨勢。

    2.1.3 高溫時數(shù)與秕谷率的關系

    利用兩年各播期的高溫時數(shù)與表3中秕谷率數(shù)據(jù),分別建立抽穗-成熟期、抽穗-乳熟期和乳熟-成熟期3個時期高溫因子與對應的秕谷率間的關系方程,結果見表4。由表可見,3個生育階段各量級高溫時數(shù)與秕谷率間關系均可用一元二次函數(shù)擬合,復相關系數(shù)大多通過了0.05水平的顯著性檢驗。抽穗-成熟期,當溫度≥36.0℃時,隨著溫度量級的增加,高溫時數(shù)與秕谷率間的相關系數(shù)呈遞增趨勢;抽穗-乳熟期,隨著溫度量級的增加,高溫時數(shù)與秕谷率的相關系數(shù)也有所遞增;但乳熟-成熟期表現(xiàn)不明顯,且≥36.5℃和≥37.0℃兩個量級高溫時數(shù)與秕谷率相關性未通過0.05水平的顯著性檢驗,可能是研究時段內≥36.5℃和≥37.0℃高溫時數(shù)較少所致。

    從表4還可看出,抽穗-成熟期兩者的相關系數(shù)均高于抽穗-乳熟期和乳熟-成熟期,說明受高溫控制時間跨度越長,累計高溫使植物體內運輸系統(tǒng)受阻,導致籽粒灌漿不足,秕谷率增大。同時隨著溫度增加,高溫時數(shù)對秕谷率的增大具有促進 作用。

    表4 高溫時數(shù)與秕谷率的關系方程

    注:**表示P<0.01,*表示P<0.05。下同。

    Note:**is P<0.01,*is P<0.05.The same as below.

    2.2 日熱積溫對超級早稻產量結構的影響

    2.2.1 試驗期間日熱積溫統(tǒng)計

    根據(jù)式(1)統(tǒng)計2012-2013年超級早稻各播期抽穗-成熟期、抽穗-乳熟期、乳熟-成熟期的日熱積溫,結果見表5。由表中可見,2012年抽穗-成熟期日熱積溫第4播期較前3個播期有所減少,抽穗-乳熟期隨播期延遲而增加,乳熟-成熟期隨播期延遲而減少;2013年抽穗-成熟期和乳熟-成熟期日熱積溫隨播期延遲而增加,抽穗-乳熟期第4個播期有所減少。

    2.2.2 日熱積溫與結實率的關系

    利用表5中的兩年各播期日熱積溫和表3中結實率資料,分別建立抽穗-成熟期、抽穗-乳熟期和乳熟-成熟期3個時期日熱積溫與對應的結實率間的關系模型,結果表明,抽穗-成熟期和乳熟-成熟期日熱積溫與結實率呈一元二次函數(shù)關系,其對應方程分別如式(8)、式(9),而抽穗-乳熟期日熱積溫與結實率的關系不顯著。

    ys=0.0359x12-1.3359x1+90.734

    (R=0.7581,P<0.05) (8)

    ys=0.0616x32-1.5739x3+88.346

    (R=0.9346,P<0.01) (9)

    式中,ys為結實率,x1、x3為抽穗-成熟期、乳熟-成熟期日熱積溫。兩個方程均通過了0.05水平的顯著性檢驗,反映日熱積溫與結實率的動態(tài)變化過程。進一步對曲線進行求極值可知,抽穗-成熟期18.6℃·d的日熱積溫,是影響結實率的臨界值(圖2a),乳熟-成熟期臨界值為12.8℃·d(圖2b),即在臨界值之前,隨著日熱積溫增加,結實率呈減少的趨勢,而臨界值之后,日熱積溫對結實率影響不明顯。

    表5 2012-2013年各播期抽穗-成熟、抽穗-乳熟、乳熟-成熟期日熱積溫

    2.2.3 日熱積溫與秕谷率的關系

    利用兩年各播期的日熱積溫與秕谷率資料,分別建立抽穗-成熟期、抽穗-乳熟期和乳熟-成熟期3個時期日熱積溫與對應的秕谷率間的關系方程,結果見表6。由表中可見,秕谷率與高溫因子呈正相關,且相關性均通過了0.05水平的顯著性檢驗。

    表6 日熱積溫與秕谷率的關系方程

    注:x1、x2、x3分別為抽穗-成熟期、抽穗-乳熟期和乳熟-成熟期日熱積溫。

    Note: x1,x2,x3are daily thermal accumulated temperature TA-MA, TA-MM, MM-MA, respectively.

    2.3 時熱積溫對超級早稻產量結構的影響

    2.3.1 試驗期間時熱積溫統(tǒng)計

    根據(jù)式(2)統(tǒng)計2012-2013年超級早稻各播期抽穗-成熟期、抽穗-乳熟期、乳熟-成熟期時熱積溫(表7),由表可見,不同年份各生育期時熱積溫變化規(guī)律與日熱積溫基本一致。

    2.3.2 時熱積溫與結實率的關系

    利用表7中的兩年各播期的時熱積溫和表3中結實率資料,分別建立抽穗-成熟期、抽穗-乳熟期和乳熟-成熟期3個時期時熱積溫與對應的結實率間的關系模型。結果表明,抽穗-乳熟期時熱積溫與結實率的相關性不顯著,而抽穗-成熟期和乳熟-成熟期時熱積溫與結實率呈一元二次函數(shù)關系,其對應方程分別為

    ys=0.004x42-0.4257x4+88.618

    (R=0.7616,P<0.05) (10)

    ys=0.0048x62-0.4315x6+87.788

    (R=0.9108,P<0.01) (11)

    式中,ys為結實率,x4、x6為抽穗-成熟期、乳熟-成熟期的時熱積溫。兩個方程均通過了0.05水平的顯著性檢驗,反映時熱積溫與結實率的動態(tài)變化過程。進一步對曲線進行求極值可知,抽穗-成熟期時熱積溫為44.9℃·h,是其影響結實率的臨界值(圖3a);乳熟-成熟期臨界值為53.2℃·h(圖3b)。在臨界值之前,隨著時熱積溫增加,結實率呈減少的趨勢,而達到臨界值之后,時熱積溫對結實率影響不明顯。

    表7 2012-2013年各播期抽穗-成熟期、抽穗-乳熟期、乳熟-成熟期時熱積溫

    2.3.3 時熱積溫與秕谷率的關系

    利用兩年各播期的時熱積溫與秕谷率資料,分別建立抽穗-成熟期、抽穗-乳熟期和乳熟-成熟期3個時期時熱積溫與對應的秕谷率間的關系方程(表8)。由表中可知,秕谷率與抽穗-成熟期時熱積溫呈極顯著負相關(P<0.01),與抽穗-乳熟期和乳熟-成熟期相關性均通過了0.05水平的顯著性檢驗。

    表8 時熱積溫(x)與秕谷率(y)的關系方程

    3 結論與討論

    3.1 結論

    2012、2013年的分期播種試驗結果表明,高溫時數(shù)、日熱積溫、時熱積溫對產量結構存在直接或間接的影響,超級稻乳熟-成熟期高溫因子與結實率的關系最為明顯,高溫因子影響結實率存在臨界值,在高溫因子低于臨界值區(qū)間,隨著高溫影響的累積,結實率呈下降趨勢;當高溫因子達到臨界值后,隨著高溫影響的累積,結實率變化不再明顯。

    抽穗揚花期高溫因子與空殼率關系并不明顯。高溫控制時間越長,累計的高溫因子使運輸系統(tǒng)受阻,導致籽粒灌漿不足,秕谷率增加,是結實率下降的主要原因。

    3.2 討論

    趙海燕等[18]研究表明,影響早稻秕谷率的主要氣象因素是乳熟后期的高溫。本試驗得出結論與之相一致,即超級早稻在灌漿成熟期高溫障礙下,灌漿停止或減緩,導致籽粒不充實,使秕谷粒增加。同時,超級早稻灌漿成熟期受高溫抑制使秕谷率增加,是導致結實率下降的重要因素,也與寧金花[19]等研究的超級稻灌漿期間積溫和光照與結實率之間相關性非常顯著的結論相吻合。

    兩年的田間試驗結果表明,2013年的雙季超級稻結實率高于2012年。除高溫是影響結實率的主要因素外,進一步分析發(fā)現(xiàn),其它氣象因素對結實率也有一定影響。2012年4個播期抽穗灌漿期平均相對濕度、降水量、日照時數(shù)、風速分別為67%、171.3mm、181.4h、1.7m·s-1;2013年分別為75%、228.1mm、271.8h、2.8m·s-1,由此可見,2013年早稻抽穗開花期濕度較大,降水、光照充足,風速適宜,抽穗-成熟期氣候條件優(yōu)于2012年,更有利于光合作用和葉面間空氣流動,帶走大量熱量,使水稻體溫下降。說明高溫與其它氣候條件互作對水稻灌漿結實造成影響[20-21]。

    不同水稻品種的耐高溫性能也不同[22],超級稻也不例外,歐志英等[23]對不同超級稻品種耐高溫特性試驗也得出此結論。陳忠林[24]研究表明,連續(xù)高溫受災最重的是中熟偏早及抗性不強的品種,而遲熟品種和抗旱性較強的品種結實率相對偏高。本試驗品種超級稻淦鑫203在較優(yōu)環(huán)境下結實率可達86.3%,從2a的試驗結果看,結實率受高溫因子的影響非常明顯,說明該品種抗高溫性能較弱。

    2012年2個播期與3個播期,抽穗-成熟期氣候條件非常接近,受高溫影響也非常相似,但產量差異卻十分明顯,由此可見,在抽穗之前的生育期受低溫天氣等多重因素影響也較大,這方面還有待進一步深入探討。

    參考文獻References

    [1]蔣開鋒,鄭家奎,趙甘霖,等.雜交水稻產量性狀穩(wěn)定性及其相關性研究[J].中國水稻科學,2001,15(1): 67-69.

    Jiang K F,Zheng J K,Zhao G L,et al.Stability of grain yield traits and their correlation in hybrid rice[J].Chinese Journal of Rice Science,2001,15(1):67-69.(in Chinese)

    [2]李松柏.影響水稻結實率的主要因素及對策[J].種業(yè)導刊,2010,(12):14-25.

    Li S B.The main factors affecting the rice seed setting rate and the countermeasures[J].Seed Industry Guide,2010,(12): 14-25.(in Chinese)

    [3]陸魁東,帥細強,劉富來,等.湖南氣候與作物氣象[M].長沙:湖南科學技術出版社,2015:147-154.

    Lu K D,Shuai X Q,Liu F L,et al.Climate and crop meteorology in Hunan[M].Changsha:Hunan Science and Technology Press,2015:147-154.(in Chinese)

    [4]周浩,胡文彬,王作平,等.抽穗揚花期高溫對水稻重組自交系群體RIL47結實率的影響[J].中國生態(tài)農業(yè)學報,2011, 19(1):69-74.

    Zhou H,Hu W B,Wang Z P,et al.Effect of high temperature at tasseling and flowering stage on seed-setting rate of rice recombinant inbreed line population(RIL47)[J].Chinese Journal of Eco-Agriculture,2011,19(1):69-74.(in Chinese)

    [5]鄭建初,盛婧,湯日圣,等.南京和安慶地區(qū)高溫發(fā)生規(guī)律及高溫對水稻結實率的影響[J].江蘇農業(yè)學報,2007,23(1):1-4.

    Zheng J C,Sheng J,Tang R S,et al.Regularity of high temperature and its effects on pollen vigor and seed setting rate of rice in Nanjing and Anqing[J].Jiangsu Journal of Agricultural Sciences,2007,23(1):1-4.(in Chinese)

    [6]李健陵,張曉艷,杜堯東.高溫對抽穗開花期至灌漿結實期水稻源庫特性的影響[J].中國農業(yè)氣象,2013, 34(1):23-29.

    Li J L,Zhang X Y,Du Y D.Effects of high temperature on rice source-sink characteristics during tasseling stage to grain filling stage[J].Chinese Journal of Agrometeorology,2013,34 (1):23-29.(in Chinese)

    [7]洪曉富,閆川,范天云,等.高溫對水稻灌漿結實影響的研究進展[J].農業(yè)科技通訊,2011,(12):107-110.

    Hong X F,Yan C,Fan T Y,et al.Research progress on the effect of high temperature on grain filling in Riceb[J]. Agricultural Science and Technology Communication, 2011,(12):107-110.(in Chinese)

    [8]陶龍興,談惠娟,王熹,等.超級雜交稻國稻6號對開花結實期高溫熱害的反應[J].中國水稻科學,2007,21(5):518-524.

    Tao L X,Tan H J,Wang X,et al.Effects of high temperature stress on super hybrid rice Guodao6 during flowering and filling Phases[J].Chinese Journal of Rice Science,2007,21(5): 518- 524.(in Chinese)

    [9]王才林,仲維功.高溫對水稻結實率的影響及其防御對策[J].江蘇農業(yè)科學,2004,(1):15-18.

    Wang C L,Zhong W G.Effect of high temperature on rice seed setting rate and its defense countermeasure[J]. Jiangsu Agricultural Sciences,2004,(1):15-18.(in Chinese)

    [10]池忠志,姜心祿,鄭家國.雜交秈稻結實率的高溫響應研究初報[J].西南農業(yè)學報,2008,21(1):235-237.

    Chi Z Z,Jiang X L,Zheng J G.Preliminary study on seed setting rate for high temperature response of hybrid rice[J].Southwest China Journal of Agricultural Sciences, 2008,21(1):235-237.(in Chinese)

    [11]呂艷梅,譚偉平,肖層林.高溫脅迫水稻生長發(fā)育及經(jīng)濟性狀的影響[J].湖南農業(yè)科學,2004,(9):17-19,24.

    Lv Y M,Tan W P,Xiao C L.Influences of high temperature stress on growth and economic characters of rice[J]. Hunan Agricultural Sciences,2004,(9):17-19,24.(in Chinese)

    [12]韓龍植,張三元,喬永利,等.不同生長環(huán)境下水稻結實率數(shù)量性狀位點的檢測[J].作物學報,2006, 32(7):1024-1030.

    Han L Z,Zhang S Y,Qiao Y L,et al.Identification of QTLs for seed setting rate in rice under different growing environments[J].Acta Agronmica Sinica,2006,32(7):1024- 1030.(in Chinese)

    [13]賀超興,白書農,譚克輝.高溫對光敏水稻與普通水稻結實率降低方式的分析[J].雜交水稻,1998, 13(2):29-32.

    He C X, Bai S N,Tan K H.Effect of high temperature on the reduction of seed setting rate of photosensitive rice and common rice[J].Hybrid Rice,1998,13(2):29-32.(in Chinese)

    [14]金志鳳,楊太明,李仁忠,等.浙江省高溫熱害發(fā)生規(guī)律及其對早稻產量的影響[J].中國農業(yè)氣象,2009, 30(4):628-631.

    Jin Z F,Yang T M,Li R Z,et al.High temperature induced heat damage and its impacts on early rice yields in Zhejiang Province[J].Chinese Journal of Agrometeorology,2009,30(4): 628-631.(in Chinese)

    [15]朱珠,陶福祿,婁運生.1980-2009年江蘇省氣溫變化特征及水稻高溫熱害變化規(guī)律[J].江蘇農業(yè)科學,2013,41(6): 311-315.

    Zhu Z,Tao F L,Lou Y S.Characteristics of air temperature change in Jiangsu Province during 1980-2009 and the variation of heat damage in Rice[J].Jiangsu Agricultural Sciences,2013,41(6):311-315.(in Chinese)

    [16]中國農業(yè)科學院.中國農業(yè)氣象學[M].北京:中國農業(yè)出版社,1999:528.

    Chinese Academy of Agricultural Sciences. Agricultural meteorology Chinese [M].Beijing:China Agriculture Press, 1999:528.(in Chinese)

    [17]黃晚華,張超,李晶,等.湖南超級早稻灌漿期高溫熱害指標及特征分析[A].湖南省氣象學會生態(tài)與農業(yè)氣象論文集[C].長沙:湖南省氣象學會,2015:377-382.(未公開發(fā)表,內部業(yè)務應用)

    Huang W H,Zhang C,Li J,et al.The analysis index and characteristics of Hunan high temperature super early rice filling stage and[A].Collection of ecological and agricultural meteorology of Hunan Meteorological Society[C]. Changsha:Hunan Meteorological Society ,2015:377-382. (Not publicly published, internal business applications)

    [18]趙海燕,姚鳳梅,張勇,等.長江中下游水稻開花灌漿期氣象要素與結實率和粒重的相關性分析[J].中國農業(yè)科學,2006,39(9):1765-1771.

    Zhao H Y,Yao F M,Zhang Y,et al.Correlation analysis of rice seed setting rate and weight of 1000-grain and agro- meteorology over the middle and lower reaches of the Yangtze River[J].Scientia Agricultura Sinica,2006, 39(9): 1765-1771.(in Chinese)

    [19]寧金華,陸魁東,宋忠華,等.超級雙季晚稻產量構成與溫光因子的關系[J].生態(tài)學雜志,2015,34(3): 688-694.

    Ning J H,Lu K D,Song Z H,et al.Relationship of yield components and temperature and light factors for super double-crop-ping late rice[J].Chinese Journal of Ecology, 2015,34(3):688-694.(in Chinese)

    [20]王尚明,胡逢喜,張崇華,等.空氣溫濕度對水稻灌漿及空殼率的影響研究[J].中國農學通報,2006, 22(9):158-162.

    Wang S M,Hu F X,Zhang C H,et al.Study on effects of air temperature and relative humidity influence on grain filling and percentage of unfilled grains in rice[J].Chinese Agricultural Science Bulletin,2006,22(9):158-162.(in Chinese)

    [21]張樹林.水稻結實率低的形成原因及預防對策[J].現(xiàn)代農業(yè)科技,2007,(15):145.

    Zhang S L.Formation cause and prevention countermeasures of rice seed setting rate[J].Modern Agricultural Science and Technology,2007,(15):145.(in Chinese)

    [22]周義文,龔紅兵,李闖,等.熱害對67個秈型雜交組合結實率的影響[J].江西農業(yè)學報,2009,21(10):23-26.

    Zhou Y W,Gong H B,Li C,et al.Influence of thermal damage on seed-setting rate of 67 Indica hybrid rice combinations[J].Acta Agriculturae Jiangxi,2009,21(10):23- 26.(in Chinese)

    [23]歐志英,林桂珠,彭長連.超高產雜交水稻培矮64S/E32和兩優(yōu)培九劍葉對高溫的響應[J].中國水稻科學,2005, 19(3):249-254.

    Ou Z Y,Lin G Z,Peng C L.Response of flag leaves of super high-yielding rice Pei′ai 64S/E32 and Liangyoupeijiu to high temperature[J].Chinese Journal of Rice Science,2005,19(3): 249-254.(in Chinese)

    [24]陳忠林.高溫對水稻結實率的影響分析及對策[J].栽培育種,2012,(7):32.

    Chen Z L.High temperature setting to analyze the influences of rice and the countermeasures[J].Cultivated Species,2012, (7):32.(in Chinese)

    Effects of High Temperature Hours and Thermal Accumulated Temperature on Seed Setting Rate of Super Hybrid Rice

    YU Sha1, LU Kui-dong2,3, XIE Bai-cheng2,3, HU Xue-yuan3, HUANG Wan-hua2,3

    (1.Pingjiang Meteorology Bureau of Hunan Province,Yueyang 414500 China; 2.Hunan Province Institute of Meteorological Science, Changsha 410118; 3.Hunan Province Key Laboratory on Meteorological Disaster Prevention and Mitigation, Changsha 410118)

    An experimental rice field for different stage sowing was conducted in 2012 and 2013 respectively, taking super hybrid rice Jinxin203 as material. Based on yields data and observed meteorological data, the effect of high temperature hours and day thermal accumulated temperature after heading stage on rice setting percentage and empty grain percentage was discussed. The results showed that the main reason to low setting percentage of rice was undergoing high temperature from milky stage to mature stage, but high temperature and empty grain percentage had not obvious correlation. There was negative correlation between setting percentage and high temperature hours, daily thermal accumulate temperature, and hours thermal accumulate temperature, but there was positive correlation between empty grain percentage and high temperature hours, daily thermal accumulate temperature, and hours thermal accumulate temperature. The three factors existed threshold values to rice setting percentage. The threshold values of high temperature hours from milky stage to mature stage were 44.4h, 32.6h, 22.6h, 15.0h and 6.0h, respectively. The threshold values of daily thermal accumulate temperature from heading to mature stage was 18.6℃·d, and 12.8℃·d from milky stage to mature stage. The threshold values of hours thermal accumulate temperature from heading to mature stage was 44.9℃·d, and 53.2℃·d from milky stage to mature stage. When temperature was lower than household value, the rice setting percentage decreased with high temperature accumulated. When high temperature reached the household value, the setting percentage had not changed further. The result indicated that high temperature from milky stage to mature stage was the key factor to lead the setting percentage decreasing.

    Early super rice; Different sowing dates; High temperature factors; Day thermal accumulated temperature; Setting percentage; Empty grain percentage

    10.3969/j.issn.1000-6362.2016.04.010

    2015-11-24

    通訊作者。E-mail: lukuidong@163.com

    中國氣象局公益性行業(yè)(氣象)科研專項“超級稻超高產栽培氣象保障技術研究”(GYHY201206020)

    喻莎(1984-),女,工程師,主要從事基層氣象業(yè)務和氣象服務工作。E-mail: pjyusha@163.com

    猜你喜歡
    秕谷時數(shù)積溫
    一顆秕谷的低語
    詩選刊(2023年6期)2023-06-15 05:42:31
    秕谷
    邊疆文學(2020年5期)2020-11-12 02:29:46
    湟源縣30年0℃活動積溫變化特征分析
    我們的水稻
    伊犁河(2019年2期)2019-06-10 09:38:59
    DEM空間尺度對可照時數(shù)模擬結果的影響——以浙江省仙居縣為例*
    石河子地區(qū)近50年積溫變化特征分析
    治駝背的3種運動方式
    中老年健康(2017年9期)2017-12-13 09:29:57
    基于DEM的山西省可照時數(shù)空間分布
    山西建筑(2016年18期)2016-12-09 10:25:29
    秕谷
    讀者(2016年5期)2016-03-11 10:16:11
    石河子市近51a≥0℃積溫變化特征分析
    偷拍熟女少妇极品色| 亚洲国产色片| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 国产 精品1| 91久久精品电影网| 乱码一卡2卡4卡精品| 亚洲成人av在线免费| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 五月开心婷婷网| 亚洲图色成人| 国产亚洲91精品色在线| 晚上一个人看的免费电影| 日本vs欧美在线观看视频 | 亚洲精品国产av成人精品| av免费观看日本| 日日啪夜夜撸| 交换朋友夫妻互换小说| 蜜桃在线观看..| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 极品少妇高潮喷水抽搐| 观看免费一级毛片| 国产在线男女| 国产有黄有色有爽视频| 国产熟女欧美一区二区| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 一级二级三级毛片免费看| 欧美国产精品一级二级三级 | 激情 狠狠 欧美| 久久国产亚洲av麻豆专区| 91久久精品国产一区二区成人| 亚洲色图综合在线观看| 一级二级三级毛片免费看| 99九九线精品视频在线观看视频| 欧美zozozo另类| 老司机影院成人| 女性被躁到高潮视频| 丰满少妇做爰视频| 韩国高清视频一区二区三区| 老熟女久久久| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 免费看不卡的av| 久久女婷五月综合色啪小说| 久久人妻熟女aⅴ| 亚洲熟女精品中文字幕| 久久精品国产自在天天线| 亚洲成人中文字幕在线播放| 日韩精品有码人妻一区| 亚州av有码| 日本av手机在线免费观看| 综合色丁香网| 亚洲国产色片| 亚洲第一av免费看| 国产精品一区二区性色av| 高清午夜精品一区二区三区| av在线蜜桃| 国产一区二区在线观看日韩| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 只有这里有精品99| 久久久久久久久大av| 亚洲国产av新网站| 一区二区三区四区激情视频| 99久久综合免费| 久久人人爽人人片av| 最后的刺客免费高清国语| 国产淫片久久久久久久久| 日韩亚洲欧美综合| 黄色欧美视频在线观看| 久久 成人 亚洲| 国产精品精品国产色婷婷| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜 | 美女福利国产在线 | 尤物成人国产欧美一区二区三区| 联通29元200g的流量卡| 伊人久久精品亚洲午夜| 国产黄片美女视频| 久久久久精品久久久久真实原创| 99热国产这里只有精品6| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 一级片'在线观看视频| 国产精品欧美亚洲77777| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲av福利一区| 18禁在线播放成人免费| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 久久6这里有精品| 少妇人妻精品综合一区二区| 欧美 日韩 精品 国产| 丝瓜视频免费看黄片| 97在线人人人人妻| 麻豆成人av视频| 91久久精品电影网| 在线观看三级黄色| 插阴视频在线观看视频| 午夜激情福利司机影院| 亚洲无线观看免费| 成人黄色视频免费在线看| 国产精品爽爽va在线观看网站| a 毛片基地| 午夜免费男女啪啪视频观看| 深夜a级毛片| 免费观看性生交大片5| 超碰97精品在线观看| kizo精华| 一区二区三区精品91| 日本色播在线视频| 搡老乐熟女国产| 下体分泌物呈黄色| 成年女人在线观看亚洲视频| 国产毛片在线视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 久久久亚洲精品成人影院| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 3wmmmm亚洲av在线观看| 多毛熟女@视频| 热99国产精品久久久久久7| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国内精品宾馆在线| 最近最新中文字幕大全电影3| 日本欧美视频一区| 1000部很黄的大片| 各种免费的搞黄视频| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 久久久精品94久久精品| 大片免费播放器 马上看| 亚洲国产最新在线播放| 国产精品99久久99久久久不卡 | 99久久精品一区二区三区| 青春草视频在线免费观看| 国产欧美日韩精品一区二区| 国产伦理片在线播放av一区| 身体一侧抽搐| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产黄频视频在线观看| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产精品欧美亚洲77777| 美女福利国产在线 | 亚洲国产精品成人久久小说| 中文字幕免费在线视频6| 国产色婷婷99| 亚洲国产高清在线一区二区三| 插逼视频在线观看| 少妇丰满av| 日本爱情动作片www.在线观看| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产精品久久久久久av不卡| 在线免费十八禁| 久久久久久久亚洲中文字幕| 亚洲人成网站在线观看播放| 最近中文字幕2019免费版| 亚洲精品视频女| 91久久精品国产一区二区三区| 国产高清有码在线观看视频| videossex国产| 久久久久久久国产电影| 日本欧美视频一区| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 26uuu在线亚洲综合色| 日韩制服骚丝袜av| 高清欧美精品videossex| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产乱人偷精品视频| 成人美女网站在线观看视频| 久久久精品免费免费高清| 国产探花极品一区二区| 日韩一本色道免费dvd| 深夜a级毛片| 青青草视频在线视频观看| 激情五月婷婷亚洲| 国产黄色视频一区二区在线观看| 久久精品国产a三级三级三级| kizo精华| 精品人妻视频免费看| 亚洲av国产av综合av卡| 国产精品一区二区在线不卡| 搡老乐熟女国产| 少妇 在线观看| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 国产高清不卡午夜福利| 国产 一区精品| 国产黄片视频在线免费观看| 一本一本综合久久| 美女视频免费永久观看网站| a级一级毛片免费在线观看| 午夜视频国产福利| 在线看a的网站| 各种免费的搞黄视频| 国产视频首页在线观看| 午夜老司机福利剧场| 亚洲av综合色区一区| 国产伦在线观看视频一区| 这个男人来自地球电影免费观看 | 日韩大片免费观看网站| 国产精品一二三区在线看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲内射少妇av| 免费看日本二区| 精品熟女少妇av免费看| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜 | 久久久亚洲精品成人影院| 校园人妻丝袜中文字幕| 又爽又黄a免费视频| av在线蜜桃| 久久精品久久精品一区二区三区| 新久久久久国产一级毛片| 亚洲精品aⅴ在线观看| 欧美一区二区亚洲| 伊人久久国产一区二区| 午夜福利在线在线| 99久久综合免费| 另类亚洲欧美激情| 国产精品av视频在线免费观看| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 免费观看性生交大片5| 国产 一区 欧美 日韩| 中文天堂在线官网| 午夜老司机福利剧场| 亚洲人成网站在线观看播放| 99久久中文字幕三级久久日本| 国产成人aa在线观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 五月玫瑰六月丁香| 欧美高清性xxxxhd video| 男女免费视频国产| 美女福利国产在线 | 美女国产视频在线观看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 五月开心婷婷网| 久久久精品94久久精品| 欧美成人午夜免费资源| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 天堂8中文在线网| av在线老鸭窝| 精品国产三级普通话版| a级毛色黄片| 精品熟女少妇av免费看| 国产免费视频播放在线视频| 久久亚洲国产成人精品v| 美女国产视频在线观看| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 日韩欧美 国产精品| 久久精品久久精品一区二区三区| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 五月伊人婷婷丁香| 国产视频内射| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产高清有码在线观看视频| 久久久欧美国产精品| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 夫妻性生交免费视频一级片| 精品一区在线观看国产| 国产日韩欧美亚洲二区| 亚洲欧美日韩无卡精品| 久久久久精品性色| 亚洲电影在线观看av| 青春草亚洲视频在线观看| 国产乱人偷精品视频| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 大香蕉97超碰在线| 国产av码专区亚洲av| 激情 狠狠 欧美| 国产高清三级在线| 久久久久久久久大av| 国产精品一二三区在线看| 亚洲国产高清在线一区二区三| 国产综合精华液| 在线观看免费视频网站a站| 观看av在线不卡| 免费黄色在线免费观看| av在线蜜桃| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 伊人久久精品亚洲午夜| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 老熟女久久久| 深夜a级毛片| 狂野欧美激情性bbbbbb| 亚洲国产高清在线一区二区三| 校园人妻丝袜中文字幕| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 一区二区三区免费毛片| 欧美高清性xxxxhd video| 久久久久久久久久成人| 七月丁香在线播放| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 免费人妻精品一区二区三区视频| 久久久色成人| 亚洲av二区三区四区| 精品久久国产蜜桃| 精品一品国产午夜福利视频| 久久99热这里只有精品18| 青春草国产在线视频| 在线天堂最新版资源| 免费观看性生交大片5| 日韩欧美一区视频在线观看 | 久久青草综合色| 亚洲人成网站在线观看播放| www.色视频.com| 亚洲国产成人一精品久久久| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 亚洲四区av| 日韩成人伦理影院| 日韩强制内射视频| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 搡女人真爽免费视频火全软件| 国产乱来视频区| av网站免费在线观看视频| 六月丁香七月| .国产精品久久| 高清不卡的av网站| 亚洲欧美日韩东京热| 97在线视频观看| 国产成人精品一,二区| 日韩中字成人| 国产91av在线免费观看| 91aial.com中文字幕在线观看| 男人和女人高潮做爰伦理| 看十八女毛片水多多多| 校园人妻丝袜中文字幕| 91狼人影院| 成人影院久久| 日韩成人伦理影院| 激情五月婷婷亚洲| 日韩在线高清观看一区二区三区| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产精品久久久久久久久免| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 一级毛片我不卡| www.av在线官网国产| 国产亚洲欧美精品永久| 欧美一级a爱片免费观看看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲精品中文字幕在线视频 | 在线观看一区二区三区| 超碰97精品在线观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 亚洲国产精品成人久久小说| 亚洲av日韩在线播放| 国产精品久久久久久av不卡| 亚洲中文av在线| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产精品人妻久久久久久| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 黄色日韩在线| 六月丁香七月| 九九在线视频观看精品| 能在线免费看毛片的网站| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 久久影院123| 午夜视频国产福利| 激情 狠狠 欧美| 久久久欧美国产精品| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | 国产男女超爽视频在线观看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 内射极品少妇av片p| 国产成人免费观看mmmm| av在线app专区| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 99热这里只有是精品在线观看| 在线天堂最新版资源| 一二三四中文在线观看免费高清| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产探花极品一区二区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 在线观看免费视频网站a站| 爱豆传媒免费全集在线观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 亚洲欧美日韩无卡精品| 日韩一区二区三区影片| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 熟女人妻精品中文字幕| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 国产成人a∨麻豆精品| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频 | 欧美精品国产亚洲| 老女人水多毛片| 国产成人免费观看mmmm| 亚洲图色成人| 最新中文字幕久久久久| 熟女人妻精品中文字幕| 久久热精品热| 亚洲精品成人av观看孕妇| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲国产高清在线一区二区三| 午夜老司机福利剧场| 老司机影院毛片| 一区二区三区乱码不卡18| 成人免费观看视频高清| av卡一久久| h日本视频在线播放| 久久6这里有精品| 网址你懂的国产日韩在线| 国产免费视频播放在线视频| h日本视频在线播放| 久久韩国三级中文字幕| av天堂中文字幕网| 一区二区三区乱码不卡18| 最近中文字幕2019免费版| videossex国产| 国产熟女欧美一区二区| 99久国产av精品国产电影| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 色视频在线一区二区三区| 国产毛片在线视频| 91久久精品国产一区二区成人| 国产欧美亚洲国产| 日韩欧美精品免费久久| 日本免费在线观看一区| 女性被躁到高潮视频| 国产免费一级a男人的天堂| 女性被躁到高潮视频| 1000部很黄的大片| 三级国产精品片| 久久国产乱子免费精品| 久久久久久人妻| 高清日韩中文字幕在线| 观看免费一级毛片| 免费av中文字幕在线| 国产精品国产av在线观看| 久久久久人妻精品一区果冻| 亚洲,欧美,日韩| 国精品久久久久久国模美| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 性色avwww在线观看| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 男人和女人高潮做爰伦理| 亚洲av日韩在线播放| 国产淫片久久久久久久久| 久久久久久九九精品二区国产| 女性被躁到高潮视频| 91久久精品电影网| 干丝袜人妻中文字幕| 精品人妻视频免费看| 国产精品蜜桃在线观看| 日韩精品有码人妻一区| 中文在线观看免费www的网站| 丰满人妻一区二区三区视频av| 最近最新中文字幕大全电影3| 日韩中文字幕视频在线看片 | 舔av片在线| 亚洲欧美日韩东京热| 免费观看无遮挡的男女| 亚洲成色77777| 日本欧美国产在线视频| 男女啪啪激烈高潮av片| 啦啦啦啦在线视频资源| 少妇被粗大猛烈的视频| av在线app专区| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 一级a做视频免费观看| 99久久精品一区二区三区| 91久久精品国产一区二区三区| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 青青草视频在线视频观看| 久久久久国产网址| 亚洲va在线va天堂va国产| 国产成人精品久久久久久| 在线免费十八禁| 国产精品福利在线免费观看| 亚洲精品国产av蜜桃| 精品一区二区免费观看| 久久久久久久亚洲中文字幕| 欧美国产精品一级二级三级 | av播播在线观看一区| 婷婷色av中文字幕| 99热网站在线观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 免费大片18禁| 欧美区成人在线视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产乱来视频区| 成人国产麻豆网| 日本欧美视频一区| 免费大片18禁| 插逼视频在线观看| 久久人人爽人人片av| 一区在线观看完整版| 国产91av在线免费观看| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 校园人妻丝袜中文字幕| 色网站视频免费| 国产美女午夜福利| 在线观看一区二区三区| 久久久久久久亚洲中文字幕| 国产视频首页在线观看| 九草在线视频观看| 久久久久网色| 一区在线观看完整版| 亚洲精品一区蜜桃| 夫妻午夜视频| 亚洲色图av天堂| 中文字幕精品免费在线观看视频 | 欧美 日韩 精品 国产| 国产日韩欧美在线精品| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲人成网站高清观看| 欧美另类一区| 成人亚洲精品一区在线观看 | 久久久精品免费免费高清| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 成人亚洲精品一区在线观看 | 久久久精品免费免费高清| 综合色丁香网| 成年美女黄网站色视频大全免费 | 亚洲色图综合在线观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 日韩 亚洲 欧美在线| 久久国产乱子免费精品| 国产大屁股一区二区在线视频| 久久人人爽人人爽人人片va| 在线播放无遮挡| 六月丁香七月| 国产黄色免费在线视频| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲国产欧美在线一区| 国产毛片在线视频| 免费观看的影片在线观看| freevideosex欧美| av黄色大香蕉| 丰满迷人的少妇在线观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 亚洲精品日本国产第一区| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91 | av在线观看视频网站免费| 内地一区二区视频在线| 亚洲内射少妇av| 精品酒店卫生间| av女优亚洲男人天堂| 日本av免费视频播放| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 免费久久久久久久精品成人欧美视频 | 老师上课跳d突然被开到最大视频| 亚洲怡红院男人天堂| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产一区二区三区综合在线观看 | 国产成人一区二区在线| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 新久久久久国产一级毛片| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲欧美清纯卡通| 国产熟女欧美一区二区| 日韩欧美精品免费久久| 性高湖久久久久久久久免费观看| 久久影院123| 国产伦在线观看视频一区| 大码成人一级视频| 国产日韩欧美在线精品| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 美女视频免费永久观看网站| av播播在线观看一区| 一级黄片播放器| 国产极品天堂在线| 欧美丝袜亚洲另类| 这个男人来自地球电影免费观看 | 日韩国内少妇激情av| 国产亚洲最大av| 人人妻人人看人人澡| 黑人高潮一二区| 亚洲国产精品999| 精品久久久久久久末码| 大陆偷拍与自拍| 嫩草影院入口| 人体艺术视频欧美日本| 欧美成人一区二区免费高清观看| 久久国产精品大桥未久av | 亚洲成人手机| 在线天堂最新版资源| 美女内射精品一级片tv| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 中国国产av一级| 麻豆成人av视频| 欧美性感艳星| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 久久久久久久精品精品| 中文资源天堂在线| 国产高清有码在线观看视频| 欧美激情极品国产一区二区三区 | 三级国产精品片| 国产 一区精品| 内地一区二区视频在线| 黄片wwwwww| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 九草在线视频观看| 99热全是精品| 亚洲国产欧美在线一区| 九草在线视频观看| 少妇熟女欧美另类| 在线观看三级黄色| 亚洲av二区三区四区| 免费在线观看成人毛片| 日韩大片免费观看网站| 久久久久久久久久成人| 亚洲精品日本国产第一区| 99热国产这里只有精品6| 国产av一区二区精品久久 | 伊人久久精品亚洲午夜| av女优亚洲男人天堂| 亚洲欧美成人综合另类久久久| h视频一区二区三区| 99久久综合免费| 欧美日韩视频精品一区|