• <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 ?

    粳性和糯性糜子淀粉的理化性質(zhì)

    2016-12-29 07:49:30晁桂梅高金鋒馮佰利
    中國(guó)糧油學(xué)報(bào) 2016年11期
    關(guān)鍵詞:糯性糜子直鏈

    晁桂梅 周 瑜 高金鋒 屈 洋 王 穎 馮佰利

    粳性和糯性糜子淀粉的理化性質(zhì)

    晁桂梅1周 瑜1高金鋒1屈 洋2王 穎3馮佰利1

    (旱區(qū)作物逆境生物學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室;西北農(nóng)林科技大學(xué)1,楊凌 712100)
    (寶雞市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所2,寶雞 722400)
    (云南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)作物研究所3,昆明 650205)

    為揭示粳性、糯性糜子淀粉的理化特性及其差異,選用2個(gè)粳性糜子、2個(gè)糯性糜子品種為試驗(yàn)材料,以玉米淀粉、馬鈴薯淀粉為對(duì)照,比較了其淀粉的顆粒形態(tài)與大小、晶體結(jié)構(gòu)、直鏈淀粉含量、透明度、凍融穩(wěn)定性等理化性質(zhì)。結(jié)果表明,粳性、糯性糜子淀粉顆粒形態(tài)均呈棱角圓滑的多面體形或球形,平均粒徑分別為7.18、6.04μm,結(jié)晶構(gòu)型均為A型;粳性糜子淀粉直鏈淀粉含量、凍融析水率高于糯性糜子淀粉,而透光率較低;粳性、糯性糜子淀粉的溶解度與膨脹度均隨溫度升高而增大,前者的溶解度、膨脹度較低;粳性糜子淀粉破損值低,熱糊穩(wěn)定性好,而糯性糜子淀粉的回生值低,冷糊穩(wěn)定性好。因此,糜子淀粉可作為一種新型的淀粉資源應(yīng)用于不同領(lǐng)域。

    粳性糜子 糯性糜子 淀粉 理化性質(zhì)

    糜子(Panicum miliaceum L.)是我國(guó)西部干旱半干旱地區(qū)主要糧食作物,具有生育期短、耐旱、耐瘠薄等特點(diǎn),常年種植面積約100萬hm2[1]。糜子富含蛋白質(zhì)、淀粉、膳食纖維及多種微量元素,如鎂、鐵、鈣等,可以預(yù)防動(dòng)脈硬化、胃腸道腫瘤和冠心病等疾?。?],是21世紀(jì)新型的醫(yī)食同源作物,糜子有粳、糯之分。糜子籽粒中淀粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)為70%左右,其中粳性品種在72%以上,糯性品種在67%以上,不同品種之間差異較大[1]。

    淀粉不僅是人們膳食中碳水化合物的主要來源,也是食品加工行業(yè)中所用的原料之一[3]。目前關(guān)于食用型淀粉的研究主要來自馬鈴薯[4]、玉米[5]、水稻[6]等作物,但隨著人們生活水平的提高以及飲食結(jié)構(gòu)的改變,糜子淀粉及其相關(guān)制品備受人們關(guān)注和青睞。有研究表明,糜子淀粉顆粒呈雙峰分布,即小球形和大多角形,大球形顆粒較少,與谷子、稗子相比峰值黏度和破損值較高,而糊化溫度和回生值較低[7];糜子淀粉的糊化特性在品種間差異較大,熱糊穩(wěn)定性、冷糊穩(wěn)定性均優(yōu)于馬鈴薯淀粉[8];糜子淀粉糊化的熱焓值高于糯性大米淀粉和粳性小米淀粉[9]。此外,糜子中抗性淀粉含量較高,適用于糖尿病和心血管病患者食用[7]。

    淀粉作為糜子籽粒中的主要成分,其理化性質(zhì)直接影響到糜子的品質(zhì)特性及加工性能。但總體看來,關(guān)于糜子淀粉的研究相對(duì)較少。本研究通過對(duì)不同粳、糯性糜子品種淀粉理化性質(zhì)的研究與分析,揭示糜子淀粉以及粳、糯性糜子淀粉的理化性質(zhì)及其差異,旨在為糜子品種選育及糜子淀粉開發(fā)應(yīng)用提供參考。

    1 材料與方法

    1.1 試驗(yàn)材料

    參試材料為粳性糜子品種2個(gè),為PZ-00424和YYM0965;糯性糜子品種2個(gè),為90322-2-33和內(nèi)糜7號(hào)。試驗(yàn)材料來源于2012年種植于西北農(nóng)林科技大學(xué)陜西榆林試驗(yàn)基地。參比淀粉為玉米淀粉(自制)和馬鈴薯淀粉(自制)。

    1.2 儀器與設(shè)備

    TDL-5-A型低速臺(tái)式大容量離心機(jī):上海安亭科學(xué)儀器廠;FW100型高速萬能粉碎機(jī):天津泰斯特儀器有限公司;JSM-6360LV型掃描電子顯微鏡:日本電子株式會(huì)社;D/Max2550VB+/PC型X-射線衍射儀:日本株式會(huì)社;RVA-3D型快速黏度測(cè)定儀:澳大利亞Newport Scientific儀器公司;UV1240型紫外可見分光光度計(jì):日本京都島津公司。

    1.3 試驗(yàn)方法

    1.3.1 糜子淀粉制備

    參考王穎[9]的堿液浸泡法提取糜子淀粉。

    1.3.2 淀粉微觀結(jié)構(gòu)

    淀粉顆粒粉碎過200目篩后,將其固定于掃描電子顯微鏡的載物臺(tái)上,并進(jìn)行噴金處理,然后用JSM-6360LV型掃描電子顯微鏡觀察淀粉粒形態(tài)與大小,電鏡加速電壓為15 kV,放大倍數(shù)為2 500倍[10]。

    1.3.3 晶體結(jié)構(gòu)

    用D/Max2550VB+/PC型X-射線衍射儀在室溫下測(cè)定淀粉結(jié)晶特性。參數(shù)設(shè)定為衍射角2θ:5°~50°;步長(zhǎng):0.02°;掃描速率:8(°)/min;靶型:Cu;管壓、管流:40 kV、100 mA[11]。

    1.3.4 直鏈淀粉含量

    參照ISO 6647-1:2007[12]測(cè)定方法,以玉米直、支鏈淀粉標(biāo)準(zhǔn)品得到標(biāo)準(zhǔn)曲線,通過標(biāo)準(zhǔn)曲線方程及測(cè)得的樣品吸光度值計(jì)算淀粉樣品中直鏈淀粉含量。

    1.3.5 淀粉糊的透明度

    配制質(zhì)量濃度為1 g/100 mL淀粉乳25 mL,采用杜雙奎等[13]的研究方法,以蒸餾水為空白,在620 nm波長(zhǎng)下測(cè)定淀粉糊的透光率。

    1.3.6 凍融穩(wěn)定性

    配制質(zhì)量濃度為6 g/100 mL的淀粉乳25 mL,在沸水浴中加熱20 min,冷卻至室溫后稱取淀粉糊重量,置于-20℃的冰箱內(nèi)冷凍24 h,取出自然解凍。在3 000 r/min下離心20 min,除去上清液,稱取沉淀物質(zhì)量,計(jì)算析水率[14]。

    析水率=(淀粉糊重-沉淀物重)/淀粉糊重×100%

    1.3.7 溶解度與膨脹度

    準(zhǔn)確稱取0.500 g淀粉于25 mL離心管中,配制濃度為2 g/100mL 淀粉乳,分別于60、70、80、90 ℃水浴30 min,取出后3 000 r/min 離心20 min,分離上清液和沉淀物,由上層清液烘干后質(zhì)量A(g)和離心管中剩余物質(zhì)量P(g)。參照J(rèn)ing等[15]的試驗(yàn)方法,計(jì)算溶解度(S)和膨脹度(B):

    式中:m為淀粉樣品質(zhì)量,以干基計(jì)/g。

    1.3.8 糊化特性

    稱取淀粉2.0 g,加蒸餾水25.0 mL,攪拌均勻,采用快速黏度分析儀(RVA)進(jìn)行測(cè)定,用TCW(thermal cycle for windows)配套軟件記錄和分析數(shù)據(jù)[10]。

    1.4 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析

    各組試驗(yàn)數(shù)據(jù)均為3次重復(fù)的平均值,數(shù)據(jù)采用Excel2007、SAS9.0 軟件分析,Sigmaplot10.0 作圖,多重比較采用LSD最小顯著差異檢驗(yàn)法(P<0.05)。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 淀粉顆粒形態(tài)與大小

    圖1所示,參試粳性糜子和糯性糜子淀粉顆粒形態(tài)基本沒有差異,呈棱角圓滑的多面體形或球形,多角形顆粒較大且所占比例較高,與玉米淀粉顆粒相似,但與馬鈴薯淀粉顆粒形態(tài)不同。馬鈴薯淀粉顆粒多為卵圓形,顆粒大,少數(shù)為球形且顆粒小。糜子淀粉部分顆粒表面出現(xiàn)凹陷現(xiàn)象,可能是由小淀粉粒擠壓所致,也可能是因糜子淀粉提取時(shí)堿液浸泡對(duì)其顆粒的侵蝕;這些凹痕可能影響淀粉糊化,因?yàn)樗龠M(jìn)了水的滲透和直鏈淀粉的浸出,從而直接導(dǎo)致淀粉顆粒的膨脹[16],同時(shí)這些凹痕為淀粉粒與基質(zhì)蛋白鑲嵌連接的位點(diǎn)[7],并增大了淀粉顆粒的表面積,為淀粉酶解創(chuàng)造了條件[17]。淀粉顆粒的形態(tài)與大小因植物來源和生長(zhǎng)條件的不同而存在較大差異[18-19]。參試粳性糜子品種PZ-00424和YYM0965淀粉的粒徑范圍分別為5.24~11.06μm和4.38~10.62 μm,平均為7.18 μm,略大于糯性糜子品種淀粉顆粒,90322-2-33和內(nèi)糜7號(hào)的粒徑范圍分別為4.32~8.62μm和2.86~10.06μm,平均為6.04μm;而粳性、糯性糜子淀粉顆粒的粒徑均小于玉米淀粉(12.15 μm)和馬鈴薯淀粉(33.67 μm)。根據(jù)Lindenboom 等[20]的研究,顆粒平均粒徑為5~10μm的淀粉顆粒被定為“小型顆?!?,故粳性、糯性糜子淀粉顆粒均屬于“小型顆?!?,而較小的顆粒因其具有更大的表面積,可以提高淀粉的消化率。淀粉顆粒的形態(tài)與大小影響淀粉的理化性質(zhì),如膨脹度、糊化特性、流變特性等,同時(shí)也影響淀粉的功能特性和烘焙特性[21-22]。

    圖1 不同種類淀粉顆粒的電鏡掃描照片

    2.2 晶體結(jié)構(gòu)

    淀粉顆粒的結(jié)晶結(jié)構(gòu)隨不同來源的植物品種而異,按淀粉的X射線衍射圖形將它們分成A、B、C 3種類型,谷物淀粉大多數(shù)屬A型,根莖和球根莖類的淀粉大多數(shù)屬B型,而根和豆類的淀粉則屬C型者居多;此外還有一種V型結(jié)構(gòu)則是由直鏈淀粉和脂肪酸、乳化劑、丁醇以及碘等物質(zhì)混合得到的,在天然淀粉中很少發(fā)現(xiàn),在衍射圖中的12.5°和19.5°有較強(qiáng)的特征衍射峰出現(xiàn)[23]。從圖2可以看出,粳性、糯性糜子淀粉和玉米淀粉的X-射線衍射圖譜相似,在2θ 角為15°、17°、18°、23°處均出現(xiàn)強(qiáng)衍射峰,即均為A型;而與馬鈴薯淀粉的衍射圖譜不同,馬鈴薯淀粉在2θ 角為17.06°處出現(xiàn)強(qiáng)衍射峰,在5°、19.62°、21.98°處出現(xiàn)中等強(qiáng)度的衍射峰,結(jié)晶構(gòu)型為B型。此外,糜子淀粉、玉米淀粉及馬鈴薯淀粉在2θ角為20°處均出現(xiàn)了弱強(qiáng)度的衍射峰,是因淀粉中還有少量脂類和蛋白質(zhì)類物質(zhì)存在[8,24]。粳性、糯性糜子淀粉和玉米淀粉的結(jié)晶構(gòu)型雖均為A型,但其衍射強(qiáng)度和結(jié)晶度存在一定的差異,在2θ角為15°、17°、18°、23°處,粳性糜子品種淀粉的平均衍射強(qiáng)度(377.5、395.5、422.5、338.5 cps)和糯性糜子品種的相似(391.5、461.0、471.0、384.0 cps),均低于玉米淀粉(435.0、538.0、554.0、485.0 cps);參試粳性、糯性糜子淀粉的結(jié)晶度相似,分別為45.36%、45.21%,略高于玉米淀粉(40.65%)和馬鈴薯淀粉(38.81%)。X-射線衍射圖中的峰高、半峰寬與淀粉顆粒內(nèi)部結(jié)晶區(qū)中的顆粒大小形狀有關(guān),結(jié)晶顆粒越大,衍射峰越高,半峰寬越?。?5]。已有報(bào)道表明,衍射圖譜除了受其植物來源的影響,還與其他因素如支鏈淀粉的鏈長(zhǎng)、直鏈淀粉含量、水分的含量、淀粉的制備、生長(zhǎng)條件及收獲時(shí)的成熟度都有關(guān)系[26]。不同種類淀粉的X-射線衍射強(qiáng)度和結(jié)晶度的差異,進(jìn)而導(dǎo)致其在淀粉理化性質(zhì)上的差異,如淀粉的可消化性和回生特性均與淀粉的晶體結(jié)構(gòu)有關(guān)[27]。

    圖2 不同種類淀粉的X-射線衍射圖譜

    2.3 直鏈淀粉含量

    由表1可知,參試粳性糜子品種間淀粉中直鏈淀粉含量差異顯著,其平均質(zhì)量分?jǐn)?shù)為27.15%,明顯高于糯性糜子淀粉(1.36%),也高于對(duì)照玉米淀粉(23.95%)和馬鈴薯淀粉(22.21%)。糯性糜子品種間淀粉中直鏈淀粉含量差異不顯著,均明顯低于玉米淀粉和馬鈴薯淀粉。淀粉中直鏈淀粉含量因植物淀粉的來源而不同,并且是受生長(zhǎng)期間氣候和土壤條件,以及收獲時(shí)間的影響[28]。研究表明,隨著收獲時(shí)間的推遲,馬鈴薯淀粉的直鏈淀粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)從22% 下降到18%[29];Kaur 等[30]發(fā)現(xiàn)馬鈴薯大顆粒淀粉直鏈淀粉含量高于中小顆粒。由于直鏈淀粉較支鏈淀粉易老化而不易糊化,對(duì)淀粉的透明度、膨脹度、凍融穩(wěn)定性、糊化溫度、黏度、及回生性等影響較大,進(jìn)而影響到其食用與加工品質(zhì)[31]。據(jù)報(bào)道,直鏈淀粉含量的提高有利于抗性淀粉(Resistant Starch,RS)形成和提?。?7]。本研究中,粳性糜子淀粉中直鏈淀粉含量遠(yuǎn)大于糯性糜子淀粉,也大于玉米淀粉和馬鈴薯淀粉,說明粳性糜子淀粉中可能含有較高比例的抗性淀粉,較適合于肥胖、糖尿病等人群的食用。

    表1 不同種類淀粉的直鏈淀粉質(zhì)量分?jǐn)?shù)、透光率、析水率/%

    2.4 透明度

    如表1所示,參試2個(gè)粳性糜子品種淀粉糊的透光率差異不顯著,平均為15.31%,明顯低于2個(gè)糯性糜子品種淀粉糊的透光率(31.50%),與玉米淀粉相似,低于馬鈴薯淀粉;糯性糜子品種淀粉糊的透光率差異不顯著,均顯著高于玉米淀粉和馬鈴薯淀粉。透明度是淀粉理化性質(zhì)中一個(gè)最直觀的指標(biāo),尤其是在制作涼粉、碗饦等傳統(tǒng)食品,透明度是影響其外觀品質(zhì)的重要因素[32]。淀粉糊透明度的高低通常用透光率來反映,與淀粉顆粒大小、直鏈淀粉含量及直/支淀粉含量之比有關(guān),直鏈淀粉含量增高及淀粉顆粒粒徑的減小會(huì)降低淀粉糊的透明度[33]。參試淀粉中糯性糜子淀粉的透明度最大,是因?yàn)榕葱悦幼拥矸壑兄辨湹矸鄯浅5?,而馬鈴薯淀粉因其淀粉顆粒最大,淀粉糊的透明度僅次于糯性糜子淀粉。所以,糯性糜子淀粉較適合應(yīng)用于對(duì)產(chǎn)品透明度要求較高的加工行業(yè)。

    2.5 凍融穩(wěn)定性

    由表1可以看出,參試各類淀粉均在1次凍融之后出現(xiàn)了分層現(xiàn)象,2個(gè)粳性糜子品種淀粉糊的析水率差異不顯著,平均為47.49%,顯著地高于糯性糜子淀粉(20.21%)、玉米淀粉(23.31%)及馬鈴薯淀粉(8.39%)。2個(gè)糯性糜子品種間淀粉糊的析水率差異不顯著,略低于玉米淀粉,而高于馬鈴薯淀粉。淀粉的凍融穩(wěn)定性影響其食品的感官、質(zhì)地、風(fēng)味,由析水率反映[14],與淀粉顆粒的結(jié)構(gòu)與大小、直鏈淀粉含量等有關(guān)[34]。析水率低的淀粉糊,其凍融穩(wěn)定性一般比較好。因此,糯性糜子淀粉糊的凍融穩(wěn)定性較好,優(yōu)于粳性糜子淀粉和玉米淀粉,這與糯性糜子淀粉中直鏈淀粉含量較低有關(guān)[34]。但粳、糯糜子淀粉均在1次凍融之后有水析出,說明其凍融穩(wěn)定性仍需進(jìn)一步的改善和提高。

    圖3 不同種類淀粉的溶解度與膨脹度

    2.6 溶解度與膨脹度

    由圖3a可知,參試各類淀粉的溶解度隨著溫度的升高而增大,60~80℃時(shí),粳性、糯性糜子品種之間淀粉的溶解度差異不顯著,但在達(dá)到90℃時(shí),粳性糜子品種PZ-00424(22.67%)和YYM0965(28.40%)淀粉的溶解度低于糯性糜子品種90322-2-33(33.73%)和內(nèi)糜7 號(hào)(35.10%),這與粳性糜子淀粉中直鏈淀粉含量相對(duì)較高有關(guān)[27]。在60℃和70℃時(shí),粳性、糯性糜子淀粉的溶解度與玉米淀粉沒有顯著差異,但在80℃后,粳性、糯性糜子淀粉的溶解度略高于玉米淀粉,90℃時(shí)玉米淀粉的溶解度最低(11.53%),總體來說,玉米淀粉的溶解度隨溫度變化的幅度相對(duì)較小。粳性、糯性糜子淀粉的溶解度明顯低于馬鈴薯淀粉,且馬鈴薯淀粉的溶解度隨著溫度的變化較為明顯,60℃和90℃時(shí)馬鈴薯淀粉的溶解度分別為4.40%和47.04%。由圖3b可知,參試各類淀粉的膨脹度均隨著溫度的升高而增大,在60℃和70℃時(shí),粳性、糯性糜子淀粉的膨脹度沒有顯著差異,在80℃后粳性糜子淀粉的膨脹度低于糯性糜子淀粉,90℃時(shí)粳性、糯性糜子淀粉的膨脹度平均值分別為12.22%和18.46%,高于玉米淀粉(11.67%),而顯著地低于馬鈴薯淀粉(59.98%)。由此可以得出,粳性、糯性糜子淀粉及玉米淀粉均屬于限制型膨脹淀粉,且粳性糜子淀粉和玉米淀粉的膨脹度隨溫度變化幅度較??;而馬鈴薯淀粉屬于高膨脹型淀粉,其膨脹度速度隨溫度變化較快,膨脹度較大[35]。在同一溫度下,不同糜子品種間淀粉溶解度和膨脹度存在差異,可能與其淀粉的顆粒形態(tài)、大小及直鏈淀粉含量等有一定的關(guān)系[36]。

    2.7 糊化特性

    由表2可知,粳性糜子、糯性糜子、玉米、馬鈴薯淀粉糊化特性的各指標(biāo)值均呈現(xiàn)顯著性差異。參試粳性糜子品種淀粉的糊化溫度(63.8℃)、回生值(999.0 cP)高于糯性糜子淀粉(62.8 ℃、541.5 cP),而峰值黏度(2 033.0 cP)、破損值(498.5 cP)低于糯性糜子淀粉(3 355.5、974.5 cP),此現(xiàn)象出現(xiàn)的主要原因可能是因?yàn)榫悦幼拥矸壑兄边B淀粉含量較高[37]。粳性糜子淀粉的峰值黏度和回生值低于玉米淀粉和馬鈴薯淀粉,破損值介于二者之間;糯性糜子淀粉的峰值黏度和破損值介于玉米淀粉和馬鈴薯淀粉之間,回生值低于玉米淀粉和馬鈴薯淀粉。淀粉的糊化特性影響其食品蒸煮品質(zhì)、口感效果及儲(chǔ)存性能的重要性質(zhì)[38],主要受淀粉顆粒大小、結(jié)晶度、直鏈淀粉含量及支鏈淀粉結(jié)構(gòu)等影響[39]。Eugenia等[19]研究發(fā)現(xiàn)直鏈淀粉含量與淀粉糊化的峰值黏度、最終黏度呈負(fù)相關(guān),而與糊化溫度、回生值呈正相關(guān)。分析表明,粳性糜子淀粉熱糊穩(wěn)定性優(yōu)于糯性糜子淀粉和馬鈴薯淀粉,而糯性糜子淀粉具有易糊化,峰值黏度大,冷糊穩(wěn)定性強(qiáng),抗老化能力強(qiáng)的特點(diǎn)。玉米淀粉的熱糊穩(wěn)定性最強(qiáng),馬鈴薯的熱糊穩(wěn)定性和冷糊穩(wěn)定性均最差;馬鈴薯淀粉有較高的糊化黏度,可能是由于其淀粉顆粒較大、膨脹度較高[40]。在食品加工中,應(yīng)根據(jù)不同的加工方式選擇不同特性的淀粉,如高溫罐制食品,一般要求淀粉糊具有較好的熱穩(wěn)定性,而冷凍食品要求淀粉的凍融穩(wěn)定性好[41],所以粳性糜子淀粉較適合于前者,而糯性糜子淀粉更適合用于后者。

    表2 不同種類淀粉樣品的RVA特征值

    3 結(jié)論

    糜子淀粉顆粒呈棱角圓滑的多面體形或球形,多角形顆粒較大且所占比例較高,粳性與糯性糜子淀粉顆粒在形態(tài)上差異不明顯,且與玉米淀粉顆粒相似,與馬鈴薯淀粉顆粒差異較大;粳性糜子淀粉顆粒的粒徑略大于糯性糜子淀粉,但二者均小于玉米淀粉和馬鈴薯淀粉,屬于小型顆粒。粳性糜子淀粉、糯性糜子淀粉的結(jié)晶構(gòu)型均為A型,其衍射強(qiáng)度和結(jié)晶度與玉米存在一定的差異。糯性糜子淀粉中直鏈淀粉含量最低,其透明度和凍融穩(wěn)定性均優(yōu)于粳性糜子淀粉。糜子淀粉的溶解度與膨脹度均隨著溫度的升高而增大,粳性糜子淀粉的溶解度與膨脹度均低于糯性,粳、糯性糜子淀粉均屬于限制型膨脹淀粉。粳性糜子淀粉熱糊穩(wěn)定性優(yōu)于糯性糜子淀粉和馬鈴薯淀粉,而糯性糜子淀粉冷糊穩(wěn)定性好,抗老化能力強(qiáng),且具有易糊化,峰值黏度大的特點(diǎn)。研究結(jié)果為進(jìn)一步探索糜子淀粉在不同領(lǐng)域開發(fā)利用潛力提供了參考。

    [1]柴巖.糜子(黃米)的營(yíng)養(yǎng)和生產(chǎn)概況[J].糧食加工,2009,34(4):90-91

    Chai Y.The nutrition and production of proso millet[J].Grain Process,2009,34(4):90-91

    [2]Saleh A SM,Zhang Q,Chen J,et al.Millet grains:nutritional quality,processing,and potential health benefits[J].Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety,2013,12:281-295

    [3]Uarrota V G,Amante E R,Demiate I M,et al.Physicochemical,thermal,and pasting properties of flours and starches of eight Brazilian maize landraces (Zea mays L.)[J].Food Hydrocolloids,2013,30:614-624

    [4]Kaur A,Singh N,Ezekiel R,et al.Physicochemical,thermal and pasting properties of starches separated from different potato cultivars grown at different locations[J].Food Chemistry,2007,101:43-651

    [5]Marfil P H M,Anhe A C B M,Telis V R N.Texture and microstructure of gelatin/corn starch-based gummy confections[J].Food Biophysics,2012(7):236-243

    [6]Shi M M,Gao Q Y.Physicochemical properties,structure and in vitro digestion of resistant starch from waxy rice starch[J].Carbohydrate Polymers,2011,84:1151-1157

    [7]Kumari S K,Thayumanavan B.Characterization of starches of proso,foxtail,barnyard,kodo and little millets[J].Plant Foods for Human Nutrition,1998,53:47-56

    [8]姚亞平,田呈瑞,張國(guó)權(quán),等.糜子淀粉理化性質(zhì)的分析[J].中國(guó)糧油學(xué)報(bào),2009,24(9):45-52

    YaoY P,Tian C R,Zhang G Q.Analysis on physicochemical properties of proso millet starch[J].Journal of the Chinese Cereals and Oils Association,2009,24(9):45-52

    [9]王穎.糜子品質(zhì)特性與淀粉理化性質(zhì)研究[D].楊凌:西北農(nóng)林科技大學(xué),2012

    Wang Y.Study on character and starch physico-chemical properties of proso millet[D].Yangling:Northwest A&F U-niversity,2012

    [10]Choi H,Kim W,Shin M.Properties of Korean amaranth starch compared to waxy millet and waxy sorghum starches[J].Starch/St?rke,2004,56:469-477

    [11]Huang T,Zhu B,Du X Z,et al.Study on gelatinization property and edible quality mechanism of rice[J].Starch/St?rke,2012,64(11):846-854

    [12]ISOStandard,6647-1:2007.Rice-determination of amylose content[S].International Standards Organisation,2008

    [13]杜雙奎,于修燭,楊雯雯,等.扁豆淀粉理化特性分析[J].農(nóng)業(yè)機(jī)械學(xué)報(bào),2007,38(9):82-86

    Du SK,Yu X Z,Yang WW,et al.Physical and chemical properties of haricot starch[J].Transactions of The Chinese Society of Agricultural Machinery,2007,38(9):82-86

    [14]Yoo SH,Jane J L.Structural and physical characteristics of waxy and other wheat starches[J].Carbohydrate Polymers,2002,49(3):297-305

    [15]Jing SQ,Yan X X,Ouyang W Q,et al.Study on properties of cyperus esculentus starch grown in Xinjiang,China[J].Starch/St?rke,2012,64:581-589

    [16]Huang T,Zhu B,Du X Z,et al.Study on gelatinization property and edible quality mechanism of rice[J].Starch/St?rke,2012,64:846-854

    [17]Qian J,Rayas D P,Grant L.Partial characterization of buckwheat(Fagopyrum esculentum)starch [J].Cereal Chemistry,1998,75:365-373

    [18]Cheng F M,Zhong L J,Zhao N C.Temperature induced changes in the starch components and biosynthetic enzymes of two rice varieties[J].Plant Growth Regulation,2005,46(5):87-95

    [19]Eugenia SM,Edel L A,Teresa P G.Study of the physicochemical and functional characterization of quinoa and kaiwa starches[J].Starch/St?rke,2013,65:976-983

    [20]Lindenboom N,Chang P R,Tyler R T.Analytical,biochemical and physicochemical aspects of starch granule size,with the emphasis on small granule starches:a review[J].Starch/St?rke,2004,56:89-99

    [21]Torruco-Uco J,Betancur-Ancona D.Physicochemical and functional properties of makal(Xanthosoma yucatanensis)starch[J].Food Chemistry,2007,101:1319-1326

    [22]Agama-Acevedo E,Garcia-Suarez F J,Gutierrez-Meraz F,et al.Isolation and partial characterization of Mexican taro (Colocasia esculenta L.)starch[J].Starch/St?rke,2011,63:139-146

    [24]Manek R V,Kunle O O,Emeje M O,et al.Physical thermal and sorption profile of starch,obtained from Tacca leontopetaloides[J].Starch/St?rke,2005,57:55-61

    [25]Huang JR,Schols H A,van Soest J J G,et al.Physicochemical properties and amylopectin chain profiles of cowpea,chickpea and yellow pea starches[J].Food Chemistry,2007,101:1338-1345

    [26]Jane J,Shen L,Chen J,et al.Physical and chemical studies of taro starches and flours[J].Cereal Chemistry,1992,69:528-535

    [27]王中榮.不同直鏈淀粉含量的玉米淀粉理化性質(zhì)及其應(yīng)用研究[D].重慶:西南大學(xué),2007

    Wang Z R.Studies on physical-chemical properties and application of corn starch with different content of amylose[D].Chongqing:Southwest University,2007

    [28]Sandhu K S,Kaur M,Singh N,et al.A comparison of native and oxidized normal and waxy maize starches:physicochemical,thermal,morphological and pasting properties[J].LWT-Food Science and Technology,2008,41:1000-1010

    [29]Noda T,Tsuda S,Mori M,et al.The effect of harvest dates on the starch properties of various potato cultivars[J].Food Chemistry,2004,86:119-125

    [30]Kaur A,Singh N,Ezekiel R,et al.Physicochemical,thermal and pasting properties of starches separated from different potato cultivars grown at different locations[J].Food Chemistry,2007,101:43-651

    [31]Liu WJ,Shen Q.Studies on the physicochemical properties of mung bean starch from sour liquid processing and centrifugation [J].Journal of Food Engineering,2007,79:358-363

    [32]高金鋒,晁桂梅,楊秋歌,等.紅花甜蕎籽粒淀粉的理化特性[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào).2013,29(8):284-292

    Gao J F,Chao G M,Yang Q G,et al.Physicochemical properties of common buckwheat starch[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2013,29(8):284-292

    [33]Craig SA,M aningat C C,Seib P A,et a l.Starch paste clarity[J].Cereal Chemistry,1989,66(3):173-182

    [34]汪明振,羅發(fā)興,黃強(qiáng),等.蠟質(zhì)馬鈴薯淀粉的顆粒結(jié)構(gòu)與性質(zhì)研究[J].食品工業(yè),2008(1):13-15

    Wang M Z,Luo F X,Huang Q,et al.Granule structure and properties of waxy potato starch[J].The Food Industry,2008(1):13-15

    [35]Schoch T J,Maywald EC.Preparation and properties of various legume starches[J].Cereal Chemistry,1968,45(6):564-573

    [36]Sit N,Misra S,Deka S C.Physicochemical,functional,textural and colour characteristics of starches isolated from four taro cultivars of North-East India[J].Starch/St?rke,2013,65:1011-1021

    [37]Li Z G,Liu W J,She Q,et al.Properties and qualities of vermicelli made from sour liquid processing and centrifugation starch [J].Journal of Food Engineering,2008,86:162-166

    [38]付一帆,甘淑珍,趙思明.幾種淀粉的糊化特性及力學(xué)穩(wěn)定性[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2008,24(10):255-257

    Fu Y F,Gan SZ,Zhao SM.Gelatinization characteristics and mechanical stability of various starch sources[J].Transactions of the Chinese Society of Agricultural Engineering,2008,24(10):255-257

    [39]高金鋒,劉瑞,晁桂梅,等.蕎麥、糜子與玉米淀粉理化性質(zhì)比較研究[J].中國(guó)糧油學(xué)報(bào),2014,29(10):16-22

    Gao JF,Liu R,Chao G M,et al.Comparative on physicochemical properties of buckwheat,broomcorn millet and maize starches[J].Journal of the Chinese Cereals and Oils Association,2014,29(10):16-22

    [40]Zhou H Y,Wang JH,Zhao H J,et al.Characterization of starches isolated from different Chinese Baizhi(Angelica dahurica)cultivars[J].Starch/St?rke,2010,62:198-204

    [41]王燕,易翠平,王強(qiáng),等.不同裸燕麥品種的淀粉特性[J].麥類作物學(xué)報(bào),2010,30(3):560-563

    Wang Y,Yi CP,Wang Q,et al.Characterization of starch from different naked oat varieties[J].Journal of Triticeae Crop,2010,30(3):560-563.

    Physicochemical Properties of Starch from Non-waxy Proso Millet and Waxy Proso Millet

    Chao Guimei1Zhou Yu1Gao Jinfeng1Qu Yang2Wang Ying3Feng Baili1
    (State Key Laboratory of Crop Stress Biology in Arid Areas,Northwest A&F University1,Yangling 712100)
    (Baoji Institute of Agricultural Sciences2,Baoji 722400)
    (Industrial Crops Research Institute,Yunnan Academy Agricultural of Science3,Kunming 650205)

    The granules morphology,microcrystalline structure,amylose content,transparency,freeze-thaw stability,solubility,swelling power,and pasting properties of starches of two non-waxy proso millet varieties and two waxy proso millet varieties were investigated to reveal the difference of the physicochemical properties of starches between non-waxy proso millet and waxy proso millet.The results showed that the starch granules morphology of non-waxy proso millet and waxy proso millet were polygonous and global shapes,and the polygonous granules were larger and more than the global ones;the average diameters of starch granules of non-waxy proso millet(7.18 μm)were larger than that of waxy proso millet(6.04 μm).Type A microcrystalline structures were observed in starches of both non-waxy proso millet and waxy proso millet.The amylose content and drainage rate of starches of nonwaxy proso millet were higher than those of waxy proso millet,but the transmittance of starch pastes was lower than that of waxy proso millet(31.50%).The solubility and swelling power of starches of both non-waxy proso millet and waxy proso millet increased with the rise of temperature,but the solubility and swelling power of starch of nonwaxy proso millet was lower than those of waxy proso millet.The peak viscosity and breakdown value of starch of non-waxy proso millet were both lower than those of waxy proso millet,but the setback value were higher than those of waxy proso millet,suggesting that the starches of non-waxy proso millet have better hot-pasting stability,while the starches of waxy proso millet were characterized by higher cold-paste stability and stronger anti-aging capacity.Therefore,starch of proso millet could be used as a new kind of starch resource in different fields.

    non-waxy proso millet,waxy proso millet,starch,physicochemical properties

    S516;S517;TS232

    A

    1003-0174(2016)11-0013-07

    國(guó)家科技支撐計(jì)劃(2014BAD07B03),國(guó)家自然科學(xué)基金(31371529),國(guó)家谷子糜子產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系(CARS-07-12.5-A9)

    2015-03-11

    晁桂梅,女,1988年出生,博士,作物高效栽培

    馮佰利,男,1966年出生,教授,博士生導(dǎo)師,小雜糧品種資源、育種、栽培及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)

    猜你喜歡
    糯性糜子直鏈
    薏苡糯性種質(zhì)資源鑒定分類與評(píng)價(jià)
    種子(2022年8期)2022-10-10 11:12:34
    糜子品種理化特性與體外抗氧化性研究
    山西構(gòu)建糜子DNA分子身份證
    半糯性粳稻的淀粉精細(xì)結(jié)構(gòu)及其米粉/飯功能特性研究
    異淀粉酶法高直鏈銀杏淀粉的制備
    基于網(wǎng)絡(luò)調(diào)研的我國(guó)糜子消費(fèi)現(xiàn)狀分析
    均相催化六氫苯酐與C10直鏈醇制備環(huán)保增塑劑及其性能
    小小糜子富了一鎮(zhèn)百姓
    糯麥粉及轉(zhuǎn)谷氨酰胺酶(TGase)在冷凍糯性糕團(tuán)中的應(yīng)用
    直鏈淀粉磷脂復(fù)合物的制備及表征
    9191精品国产免费久久| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产日韩欧美亚洲二区| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲专区字幕在线| 日本a在线网址| 国产亚洲精品久久久久5区| 一个人免费在线观看的高清视频| 国产成人系列免费观看| 亚洲中文字幕日韩| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲 欧美一区二区三区| 成人国语在线视频| 国产精品av久久久久免费| 1024香蕉在线观看| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 一二三四在线观看免费中文在| 大片电影免费在线观看免费| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 久久午夜亚洲精品久久| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产男女超爽视频在线观看| 国产在线视频一区二区| 男女床上黄色一级片免费看| 捣出白浆h1v1| 纯流量卡能插随身wifi吗| 黄色成人免费大全| 一本大道久久a久久精品| av不卡在线播放| 亚洲专区字幕在线| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 午夜精品久久久久久毛片777| 国产av又大| 日本vs欧美在线观看视频| 久久热在线av| 午夜激情av网站| 亚洲专区中文字幕在线| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产有黄有色有爽视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲avbb在线观看| 亚洲中文日韩欧美视频| 9191精品国产免费久久| 欧美人与性动交α欧美软件| 国产精品久久久久成人av| av免费在线观看网站| 极品少妇高潮喷水抽搐| av在线播放免费不卡| 久久精品人人爽人人爽视色| 两性夫妻黄色片| 老司机福利观看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 大片免费播放器 马上看| 午夜福利影视在线免费观看| 97在线人人人人妻| 国产伦理片在线播放av一区| 91成人精品电影| 精品福利观看| 精品少妇久久久久久888优播| 国产精品一区二区免费欧美| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲 国产 在线| 国产在线免费精品| 老司机午夜十八禁免费视频| 无限看片的www在线观看| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 美女扒开内裤让男人捅视频| 麻豆乱淫一区二区| 国产精品二区激情视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 一二三四社区在线视频社区8| 一级片免费观看大全| 久久精品成人免费网站| 亚洲精品国产色婷婷电影| 国产精品98久久久久久宅男小说| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 亚洲熟女精品中文字幕| 色播在线永久视频| 欧美精品高潮呻吟av久久| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 成人国语在线视频| 黄色成人免费大全| 国产欧美日韩精品亚洲av| 最黄视频免费看| 黄色怎么调成土黄色| 成人特级黄色片久久久久久久 | 欧美一级毛片孕妇| 亚洲色图av天堂| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 青草久久国产| 亚洲中文日韩欧美视频| 97在线人人人人妻| 成在线人永久免费视频| 精品国产一区二区久久| 精品久久久精品久久久| 国产精品1区2区在线观看. | 国产欧美亚洲国产| 老汉色av国产亚洲站长工具| 欧美精品高潮呻吟av久久| 在线观看一区二区三区激情| 啦啦啦免费观看视频1| 久久久久久久国产电影| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 午夜福利影视在线免费观看| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产xxxxx性猛交| 18禁国产床啪视频网站| 国产欧美日韩精品亚洲av| 9色porny在线观看| 午夜91福利影院| 久久国产精品影院| 极品少妇高潮喷水抽搐| 99国产精品免费福利视频| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 首页视频小说图片口味搜索| 一进一出抽搐动态| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 日韩有码中文字幕| 久久这里只有精品19| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 最近最新中文字幕大全电影3 | 叶爱在线成人免费视频播放| 国产精品偷伦视频观看了| 成人国语在线视频| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲国产成人一精品久久久| 欧美午夜高清在线| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 欧美日韩一级在线毛片| 精品国产国语对白av| 午夜成年电影在线免费观看| 黑人操中国人逼视频| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲第一av免费看| 俄罗斯特黄特色一大片| 精品一区二区三区四区五区乱码| 99精品在免费线老司机午夜| 国产精品久久久久成人av| 一边摸一边做爽爽视频免费| 国产不卡一卡二| 久久av网站| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 中国美女看黄片| 狂野欧美激情性xxxx| 黄色a级毛片大全视频| 香蕉久久夜色| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲少妇的诱惑av| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 51午夜福利影视在线观看| 操出白浆在线播放| 国产黄频视频在线观看| 激情视频va一区二区三区| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 妹子高潮喷水视频| 亚洲伊人色综图| 欧美日本中文国产一区发布| 青草久久国产| 色尼玛亚洲综合影院| 女人精品久久久久毛片| 制服诱惑二区| 男女床上黄色一级片免费看| 欧美精品一区二区大全| 日本vs欧美在线观看视频| 精品国内亚洲2022精品成人 | 51午夜福利影视在线观看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 人成视频在线观看免费观看| 香蕉丝袜av| 麻豆av在线久日| 波多野结衣一区麻豆| 亚洲综合色网址| 欧美久久黑人一区二区| 香蕉久久夜色| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 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 | 一本一本久久a久久精品综合妖精| 99国产综合亚洲精品| 久久午夜亚洲精品久久| 久久久国产一区二区| 大片免费播放器 马上看| 久久国产精品影院| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 十八禁网站免费在线| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 一区二区三区乱码不卡18| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 国产单亲对白刺激| 窝窝影院91人妻| 精品一区二区三区av网在线观看 | 中文亚洲av片在线观看爽 | 精品卡一卡二卡四卡免费| 亚洲色图av天堂| 啦啦啦免费观看视频1| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 99精品久久久久人妻精品| 搡老乐熟女国产| 激情在线观看视频在线高清 | 久久久国产欧美日韩av| 免费高清在线观看日韩| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 黑人欧美特级aaaaaa片| 97人妻天天添夜夜摸| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 久久免费观看电影| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 在线观看舔阴道视频| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲av美国av| 亚洲精华国产精华精| 99热网站在线观看| 国产av国产精品国产| 亚洲五月色婷婷综合| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 欧美av亚洲av综合av国产av| 久久中文字幕一级| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲av片天天在线观看| 自线自在国产av| 亚洲国产精品一区二区三区在线| netflix在线观看网站| 18禁国产床啪视频网站| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲成人免费av在线播放| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲精品美女久久av网站| 人妻久久中文字幕网| 久久久久久久大尺度免费视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产成人啪精品午夜网站| av免费在线观看网站| 久久久久久人人人人人| kizo精华| 久久久国产成人免费| 丝袜美足系列| 天天影视国产精品| 夜夜爽天天搞| av国产精品久久久久影院| 在线观看免费视频日本深夜| 国产高清激情床上av| av超薄肉色丝袜交足视频| 国产激情久久老熟女| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 久久久精品区二区三区| 久久天堂一区二区三区四区| 久久九九热精品免费| 国产高清videossex| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 人妻一区二区av| 国产黄色免费在线视频| 女警被强在线播放| 看免费av毛片| 999久久久国产精品视频| 亚洲人成77777在线视频| 桃花免费在线播放| 超碰成人久久| 女人久久www免费人成看片| 免费av中文字幕在线| 午夜福利视频在线观看免费| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 精品高清国产在线一区| 好男人电影高清在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 久久国产精品大桥未久av| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 高潮久久久久久久久久久不卡| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 精品亚洲成国产av| 99精国产麻豆久久婷婷| 一进一出抽搐动态| 大片电影免费在线观看免费| 9色porny在线观看| 国产精品1区2区在线观看. | 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 国产成人系列免费观看| 日本精品一区二区三区蜜桃| 中文欧美无线码| 中文字幕高清在线视频| 日本欧美视频一区| 最新的欧美精品一区二区| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 一二三四在线观看免费中文在| 考比视频在线观看| 午夜精品久久久久久毛片777| 中文字幕av电影在线播放| 韩国精品一区二区三区| 99精国产麻豆久久婷婷| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产精品久久久av美女十八| 久久国产亚洲av麻豆专区| 9热在线视频观看99| 少妇被粗大的猛进出69影院| 欧美精品一区二区免费开放| 久久 成人 亚洲| 免费黄频网站在线观看国产| 男女下面插进去视频免费观看| 国产精品一区二区免费欧美| 十八禁高潮呻吟视频| 久久精品91无色码中文字幕| 国产1区2区3区精品| 国产又爽黄色视频| 久久性视频一级片| 色播在线永久视频| 另类亚洲欧美激情| 99精品久久久久人妻精品| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 久热这里只有精品99| 精品国产乱码久久久久久小说| 老司机亚洲免费影院| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 国产黄频视频在线观看| netflix在线观看网站| 一区二区日韩欧美中文字幕| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 亚洲专区字幕在线| avwww免费| 男人操女人黄网站| 老司机亚洲免费影院| 欧美午夜高清在线| 精品久久久久久电影网| 国产精品1区2区在线观看. | 少妇精品久久久久久久| 日韩大码丰满熟妇| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产精品久久久av美女十八| a在线观看视频网站| 一区二区三区国产精品乱码| 国产野战对白在线观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 午夜激情av网站| 十八禁网站免费在线| 最新在线观看一区二区三区| 久久国产精品影院| 女性生殖器流出的白浆| 午夜激情久久久久久久| 天堂俺去俺来也www色官网| 中文字幕人妻丝袜制服| 最近最新中文字幕大全电影3 | 亚洲精品乱久久久久久| 在线观看66精品国产| 亚洲美女黄片视频| 电影成人av| 一级毛片女人18水好多| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲人成电影免费在线| 99国产精品一区二区三区| 国产欧美日韩一区二区三| 麻豆国产av国片精品| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 亚洲久久久国产精品| 91麻豆av在线| 麻豆乱淫一区二区| 久久天堂一区二区三区四区| 成人黄色视频免费在线看| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产精品久久久久久精品古装| 成在线人永久免费视频| 高清在线国产一区| 久久久久久久国产电影| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 精品国内亚洲2022精品成人 | 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 久久人妻熟女aⅴ| 国产高清国产精品国产三级| 久久久久久久国产电影| a级毛片在线看网站| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产一区二区三区综合在线观看| 高清在线国产一区| 日本五十路高清| 99香蕉大伊视频| www日本在线高清视频| 亚洲精品粉嫩美女一区| 夫妻午夜视频| videos熟女内射| 亚洲熟女精品中文字幕| 激情在线观看视频在线高清 | 老汉色av国产亚洲站长工具| 精品午夜福利视频在线观看一区 | kizo精华| 国产区一区二久久| 麻豆成人av在线观看| 黑丝袜美女国产一区| 久久久久久久久免费视频了| 日韩精品免费视频一区二区三区| 久久午夜亚洲精品久久| 在线 av 中文字幕| 精品久久久久久久毛片微露脸| 91大片在线观看| 丝袜喷水一区| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲色图综合在线观看| 国产不卡av网站在线观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 国产精品二区激情视频| 亚洲免费av在线视频| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 美女高潮到喷水免费观看| www.精华液| av线在线观看网站| 一区二区三区精品91| 亚洲av片天天在线观看| 国产不卡av网站在线观看| 精品一区二区三区四区五区乱码| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 少妇被粗大的猛进出69影院| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区 | 国产一区二区在线观看av| 动漫黄色视频在线观看| 大陆偷拍与自拍| 99精品在免费线老司机午夜| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 在线观看免费午夜福利视频| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 亚洲熟妇熟女久久| 国产激情久久老熟女| 韩国精品一区二区三区| 麻豆av在线久日| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 久久中文字幕一级| 亚洲国产欧美网| 日本黄色日本黄色录像| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 久久婷婷成人综合色麻豆| 一区二区三区精品91| 久久国产精品影院| 国产欧美日韩精品亚洲av| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲第一av免费看| 一进一出抽搐动态| 亚洲全国av大片| 波多野结衣一区麻豆| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产精品偷伦视频观看了| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 岛国毛片在线播放| 91老司机精品| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚洲国产欧美网| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国产精品 欧美亚洲| 大型黄色视频在线免费观看| 久久九九热精品免费| 国产亚洲av高清不卡| cao死你这个sao货| 国产成人精品久久二区二区免费| www.999成人在线观看| www.精华液| 丁香欧美五月| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲全国av大片| 欧美乱妇无乱码| 欧美成人午夜精品| 亚洲精品自拍成人| 757午夜福利合集在线观看| 精品久久久久久久毛片微露脸| 我的亚洲天堂| 亚洲国产看品久久| 国产麻豆69| 国产亚洲一区二区精品| 大型av网站在线播放| 黄色怎么调成土黄色| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲精品国产一区二区精华液| 日韩成人在线观看一区二区三区| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲美女黄片视频| e午夜精品久久久久久久| 老熟妇仑乱视频hdxx| 香蕉国产在线看| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲av国产av综合av卡| 一二三四在线观看免费中文在| av网站免费在线观看视频| 岛国在线观看网站| 精品免费久久久久久久清纯 | 色婷婷久久久亚洲欧美| 日韩欧美免费精品| 精品少妇久久久久久888优播| 国产91精品成人一区二区三区 | 97在线人人人人妻| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产精品免费视频内射| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 老司机亚洲免费影院| 国产精品av久久久久免费| 午夜福利影视在线免费观看| 久久中文字幕人妻熟女| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 亚洲精品粉嫩美女一区| 9色porny在线观看| 久久久精品免费免费高清| 久久久久国产一级毛片高清牌| 99国产极品粉嫩在线观看| 操出白浆在线播放| 超碰97精品在线观看| 亚洲精品自拍成人| 一级a爱视频在线免费观看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产精品久久久久成人av| 丝袜美腿诱惑在线| 丝袜美足系列| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 最近最新中文字幕大全电影3 | 在线观看免费午夜福利视频| 老汉色∧v一级毛片| 交换朋友夫妻互换小说| 国产精品熟女久久久久浪| 日韩视频一区二区在线观看| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 香蕉丝袜av| 欧美国产精品va在线观看不卡| 18禁美女被吸乳视频| 亚洲色图av天堂| 亚洲五月婷婷丁香| 久久婷婷成人综合色麻豆| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 欧美在线一区亚洲| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲av美国av| 久久ye,这里只有精品| 男女无遮挡免费网站观看| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 性高湖久久久久久久久免费观看| 脱女人内裤的视频| 99在线人妻在线中文字幕 | 国产av国产精品国产| 人妻一区二区av| 成人18禁在线播放| 精品一品国产午夜福利视频| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 日韩视频在线欧美| 久久久国产一区二区| 国产精品久久久av美女十八| 女人精品久久久久毛片| 少妇精品久久久久久久| av网站在线播放免费| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 国产精品香港三级国产av潘金莲| 少妇的丰满在线观看| av欧美777| 国产高清国产精品国产三级| 99国产极品粉嫩在线观看| 成人手机av| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 一个人免费在线观看的高清视频| 制服人妻中文乱码| 久久久欧美国产精品| 青青草视频在线视频观看| 亚洲熟妇熟女久久| 男男h啪啪无遮挡| 国产亚洲精品久久久久5区| 757午夜福利合集在线观看| 夜夜爽天天搞| 少妇 在线观看| 国产精品成人在线| 亚洲国产成人一精品久久久| 三级毛片av免费| 涩涩av久久男人的天堂| 91麻豆av在线| av在线播放免费不卡| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 亚洲视频免费观看视频| 丰满迷人的少妇在线观看| a级片在线免费高清观看视频| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 黄色怎么调成土黄色| 女性生殖器流出的白浆| 黑人猛操日本美女一级片| 热99久久久久精品小说推荐| 高潮久久久久久久久久久不卡| 十八禁网站网址无遮挡| 91精品国产国语对白视频| 天天添夜夜摸| 欧美性长视频在线观看| 丝袜人妻中文字幕| 9热在线视频观看99| 久久精品成人免费网站| 欧美日韩亚洲高清精品| 极品人妻少妇av视频| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| e午夜精品久久久久久久| 久久亚洲精品不卡| 多毛熟女@视频| 精品乱码久久久久久99久播| 精品国内亚洲2022精品成人 | 亚洲专区中文字幕在线| 色婷婷av一区二区三区视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 欧美国产精品一级二级三级| www.999成人在线观看| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产精品二区激情视频| 久久精品国产综合久久久| 18禁美女被吸乳视频|