• <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 ?

    代謝組學(xué)在奶牛營(yíng)養(yǎng)與牛奶質(zhì)量安全方面的研究進(jìn)展

    2017-04-13 18:59:25張養(yǎng)東李松勵(lì)趙圣國(guó)王加啟
    關(guān)鍵詞:膽堿代謝物組學(xué)

    王 倩 張養(yǎng)東,3* 鄭 楠,3 李松勵(lì),3 文 芳,3 趙圣國(guó),3 王加啟,3

    (1.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所,動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京100193;2.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所,農(nóng)業(yè)部奶產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(北京),北京100193;3.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所,農(nóng)業(yè)部奶及奶制品監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心(北京),北京100193)

    代謝組學(xué)在奶牛營(yíng)養(yǎng)與牛奶質(zhì)量安全方面的研究進(jìn)展

    王 倩1,2張養(yǎng)東1,2,3*鄭 楠1,2,3李松勵(lì)1,2,3文 芳1,2,3趙圣國(guó)1,2,3王加啟1,2,3

    (1.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所,動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京100193;2.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所,農(nóng)業(yè)部奶產(chǎn)品質(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估實(shí)驗(yàn)室(北京),北京100193;3.中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院北京畜牧獸醫(yī)研究所,農(nóng)業(yè)部奶及奶制品監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心(北京),北京100193)

    代謝組學(xué)是檢測(cè)低分子質(zhì)量(通常分子質(zhì)量小于1 000 u)代謝物的變化,并以此來(lái)研究生物體受到病理/生理刺激或基因改變后所產(chǎn)生代謝產(chǎn)物的構(gòu)成及其變化規(guī)律的學(xué)科。它是后基因時(shí)代發(fā)展起來(lái)的一門(mén)新的學(xué)科,是系統(tǒng)生物學(xué)的重要組成部分。代謝組學(xué)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于生理學(xué)、病理學(xué)、藥理學(xué)、動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)學(xué)、動(dòng)物學(xué)和植物學(xué)等各個(gè)領(lǐng)域,但代謝組學(xué)在奶牛營(yíng)養(yǎng)與牛奶質(zhì)量安全研究中的應(yīng)用還比較少。本文從代謝組學(xué)的基本概念、研究思路和方法等入手,綜述了目前代謝組學(xué)在奶牛營(yíng)養(yǎng)、疾病、熱應(yīng)激、牛奶質(zhì)量與奶品安全中的應(yīng)用。

    代謝組學(xué);奶牛;營(yíng)養(yǎng);牛奶;質(zhì)量;安全

    牛奶中除含有豐富的蛋白質(zhì)、糖類(lèi)和脂類(lèi)外,還含有很多微量卻可以承擔(dān)重要生理功能的生物活性物質(zhì),例如免疫球蛋白、核苷酸和寡糖等[1-2]。許多因素可以影響到牛奶的產(chǎn)量和成分,例如遺傳因素、飼料組成、季節(jié)性變化、奶產(chǎn)品加工過(guò)程以及動(dòng)物健康狀況等[2-5]。因此,通過(guò)檢測(cè)奶中各種成分的變化,我們不僅可以了解奶產(chǎn)品質(zhì)量,還可以追溯奶牛的生理或是病理狀況[6-7]。通過(guò)生化或是感官等常規(guī)指標(biāo)能夠監(jiān)測(cè)奶牛健康狀況或牛奶品質(zhì),但檢測(cè)指標(biāo)較為簡(jiǎn)單,因此不可避免地使結(jié)果帶有局限性。另外,如果檢測(cè)參數(shù)之間缺乏關(guān)聯(lián),也會(huì)給了解研究對(duì)象的完整信息帶來(lái)更多的困難。對(duì)于生命體來(lái)說(shuō),其內(nèi)部生物化學(xué)反應(yīng)不僅是連續(xù)的,而且這些反應(yīng)所涉及到的代謝途徑之間還是相互關(guān)聯(lián)的,因此是以代謝網(wǎng)絡(luò)的形式在生命體內(nèi)存在,所以需要用整體和系統(tǒng)的研究思想去認(rèn)識(shí)機(jī)體代謝。系統(tǒng)生物學(xué)的誕生使得生命科學(xué)的研究思想、方法和技術(shù)跨越到了整體和系統(tǒng)研究的階段[8]。隨著研究思想、方法和技術(shù)的創(chuàng)新和進(jìn)步,代謝組學(xué)的出現(xiàn)給我們提供了全面了解動(dòng)物健康及動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量與安全的新契機(jī)[8-9]。

    1 代謝組學(xué)的基本概念、分類(lèi)及應(yīng)用范圍

    1.1概念

    代謝組學(xué)是研究生命體受到內(nèi)外界刺激或基因修飾后所產(chǎn)生的與時(shí)間序列相關(guān)聯(lián)的眾多代謝產(chǎn)物的一門(mén)學(xué)科[8,10]。它測(cè)定的生理參數(shù)能夠直接反映機(jī)體營(yíng)養(yǎng)、應(yīng)激或者疾病狀態(tài),且代謝物反應(yīng)速度比轉(zhuǎn)錄組、蛋白質(zhì)組要快得多。因此,代謝組學(xué)提供了一種更加直接的檢驗(yàn)方法,這也是它有別于其他組學(xué)方法的重要特征。此外,機(jī)體代謝物的種類(lèi)要遠(yuǎn)小于基因和蛋白的數(shù)目,而且研究中使用的儀器和方法更為一致,這也有利于不同研究結(jié)果間的相互比較。以上優(yōu)點(diǎn)使得代謝組學(xué)研究在近年來(lái)得到快速發(fā)展,并在許多領(lǐng)域得到廣泛運(yùn)用,如營(yíng)養(yǎng)學(xué)、毒理學(xué)、疾病診斷以及藥物研發(fā)等領(lǐng)域[10]。

    1.2研究目標(biāo)、所涉及儀器類(lèi)別及分析方法

    代謝組學(xué)檢測(cè)方式的特點(diǎn)決定了其檢測(cè)的產(chǎn)物不僅分子質(zhì)量小,而且種類(lèi)較多。因此也就要求有高靈敏度、高精度和高通量的儀器來(lái)檢測(cè)這些代謝物質(zhì)[8,10]。目前,常見(jiàn)的代謝組學(xué)的數(shù)據(jù)采集主要釆用質(zhì)譜(mass spectrometer,MS)和核磁共振譜(nuclear magnetic resonance,NMR)為核心的分析技術(shù),在輔助以一些高效的分離設(shè)備,共同組合成代謝組學(xué)所使用的設(shè)備,設(shè)備類(lèi)型包括:氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用(gas chromatography-mass spectrometer,GC-MS)、高效液相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用(liquid chromatography-mass spectrometry,LC-MS或LC-MS/MS)、高效液相色譜-核磁共振聯(lián)用(high-performance liquid chromatography-nuclear magnetic resonance,HPLC-NMR)、高效液相色譜-核磁共振-質(zhì)譜聯(lián)用(HPLC-NMR-MS)技術(shù)等[8,10]。其中,NMR技術(shù)比較適合分析含量高的代謝物,樣品只需要簡(jiǎn)單的處理,因此基本不會(huì)破壞樣品的結(jié)構(gòu)和性質(zhì),所以NMR具有良好的試驗(yàn)重現(xiàn)性和較高的靈敏度。另外,NMR還允許樣品在一定的溫度和生理緩沖范圍內(nèi)選擇試驗(yàn)條件,所以能更加接近生理狀態(tài),也因而能夠進(jìn)行實(shí)時(shí)和動(dòng)態(tài)的監(jiān)測(cè)和檢驗(yàn)[8,10]。NMR的檢測(cè)對(duì)象是元素的同位素原子核,目前最為常見(jiàn)的NMR波譜分析是氫譜核磁共振(1H NMR)、碳譜核磁共振(13C NMR)及磷譜核磁共振(31P NMR)3種?;谶@3種波譜的分析方法可以檢測(cè)的生物樣本包含生物體液、細(xì)胞提取液、組織液和活體組織,其中1H NMR可引起生物樣本中的含氫化合物響應(yīng),這個(gè)特點(diǎn)使得生物樣品中大多數(shù)的代謝物都能被檢測(cè)到[8,10]。GC-MS的靈敏度高,適合分析易揮發(fā)或經(jīng)衍生化后易揮發(fā)有機(jī)化合物,還具有大量可檢索的標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)譜庫(kù)的優(yōu)勢(shì),例如美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)學(xué)院(National Institute of Standards Technology)數(shù)據(jù)庫(kù)。在這些數(shù)據(jù)庫(kù)輔助下可以準(zhǔn)確定性化合物種類(lèi)[8,10-11]。目前的技術(shù)已經(jīng)可以通過(guò)采用GC-MS方法同時(shí)測(cè)定幾百個(gè)化學(xué)性質(zhì)不同的代謝物,包括有機(jī)酸、大多數(shù)氨基酸、糖、糖醇、芳胺和脂肪酸等[8,10-11]。LC-MS不同于GC-MS技術(shù)的地方在于其以測(cè)定物質(zhì)的質(zhì)荷比差別來(lái)區(qū)分和鑒定代謝物。由于LC-MS分析樣品無(wú)需衍生化處理,樣品范圍不受制于化合物的性質(zhì),因此GC-MS分析難以分離和檢測(cè)的,不穩(wěn)定、難揮發(fā)的極性和極性低的成分均可以用LC-MS來(lái)分析。這個(gè)特點(diǎn)使得LC-MS分析化合物的類(lèi)型最為廣泛。但是LC-MS得到的代謝物的鑒定還沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)庫(kù)作為比對(duì)標(biāo)準(zhǔn)。若要鑒定代謝物種類(lèi),需要在線(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)的幫助下,如人類(lèi)代謝組學(xué)數(shù)據(jù)庫(kù)(Human Metabolome Database,HMDB)[12]。每種技術(shù)均有其優(yōu)勢(shì)和不可避免的缺點(diǎn),但是可通過(guò)多種分析技術(shù)聯(lián)合應(yīng)用來(lái)彌補(bǔ)相互間的不足,這也是代謝組學(xué)研究中的一個(gè)重要發(fā)展趨勢(shì)[8,10]。在HPLC-NMR和HPLC-NMR-MS的代謝組學(xué)研究中,高通量的HPLC分離技術(shù),可高效地分離代謝物,簡(jiǎn)化成分的復(fù)雜性。NMR可提供代謝物的分子質(zhì)量及子離子信息,對(duì)代謝物定性、定量分析具有高選擇性和髙靈敏度,而一維、二維NMR波譜還可以用來(lái)確定分子結(jié)構(gòu)[13]。

    代謝組學(xué)數(shù)據(jù)的分析方法包括無(wú)監(jiān)督(unsupervised method)和有監(jiān)督方法(supervised method)2類(lèi)。無(wú)監(jiān)督方法包括主成分分析(principal components analysis,PCA)、層次聚類(lèi)分析(hierarchical cluster analysis,HCA)、自組織圖(self-organizing maps,SOMs)。有監(jiān)督方法包括判別分析(discriminant analysis,DA)、偏最小二乘法(partial least squares,PLS)、偏最小二乘法-判別分析(PLS-DA)、正交偏最小二乘-判別分析(OPLS-DA)、軟獨(dú)立建模分類(lèi)法(soft independent modeling of class analogy,SIMCA)、人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(artificial neural network,ANN)[8,10]。

    1.3分類(lèi)及優(yōu)缺點(diǎn)

    隨著試驗(yàn)技術(shù)和數(shù)據(jù)分析方法的進(jìn)步,基于代謝組學(xué)的各種研究和試驗(yàn)方法成功地運(yùn)用到了營(yíng)養(yǎng)學(xué)、毒理學(xué)、病理學(xué)、藥理學(xué)、疾病診斷、動(dòng)物模型、微生物、植物、生物醫(yī)學(xué)、環(huán)境科學(xué)等領(lǐng)域[8,10]。雖然代謝組學(xué)的研究方向各不相同,但是大致可將代謝組學(xué)的研究分為4類(lèi):即靶向代謝組學(xué)分析、非靶向代謝組學(xué)分析、代謝指紋分析和代謝物譜圖分析。靶向代謝組學(xué)分析可以驗(yàn)證已鑒定的生物標(biāo)記物,但需要標(biāo)準(zhǔn)品在定性和定量分析上的輔助。因此這類(lèi)研究通常只能對(duì)大量樣本中數(shù)量有限的化合物進(jìn)行定量。非靶向代謝組學(xué)主要是將對(duì)照組和試驗(yàn)組的代謝物(某一生物體中的全部代謝物)進(jìn)行比對(duì),以找出其代謝物的差異。代謝輪廓分析需要研究人員先期假定某類(lèi)或是某個(gè)特定的代謝途徑,并對(duì)此通路上不同代謝物進(jìn)行更深入的研究。代謝指紋圖譜需要分析個(gè)體中代謝產(chǎn)物的質(zhì)譜峰,從而可以最終了解不同化合物的結(jié)構(gòu),建立一套完備的,識(shí)別這些不同化合物特征的分析方法[8,10]。

    1.4牛奶及奶制品作為檢測(cè)對(duì)象的優(yōu)勢(shì)和必要性

    現(xiàn)代奶牛營(yíng)養(yǎng)研究和牛奶質(zhì)量安全檢測(cè)需要進(jìn)行實(shí)時(shí)、連續(xù)、快速和非損傷的取樣和檢測(cè)技術(shù)。以往借鑒其他研究領(lǐng)域里所使用的血液、唾液、尿液或者是糞便等樣品類(lèi)型很難做到定時(shí)或是頻繁取樣,此外,這類(lèi)樣品的獲得數(shù)量也很不穩(wěn)定,有時(shí)甚至是微量獲取,因此也就不易做到連續(xù)和精確檢驗(yàn)。奶及奶制品相對(duì)前述的幾種樣品來(lái)說(shuō),有著自己獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。第一,可以做到定時(shí)取樣,尤其是在大型的配備專(zhuān)用擠奶設(shè)備的牧場(chǎng),都有著較為固定的擠奶時(shí)間,取樣時(shí)間較為固定。第二,獲得的樣品量大,例如單頭奶牛每次擠奶可以獲得幾千克到十幾千克樣品,這就提供了大量的研究樣品。第三,由于是固定時(shí)間采樣,動(dòng)物已經(jīng)適應(yīng)了擠奶的規(guī)律性擾動(dòng),因此樣品收集給動(dòng)物造成的應(yīng)激反應(yīng)小,這也保證了樣品中盡可能少的包含干擾因素。第四,可獲得的樣品類(lèi)型多。牛奶是人類(lèi)最為重要的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)之一,原奶及以其為原料制成不同的奶產(chǎn)品,諸如各種類(lèi)型的奶粉、液態(tài)奶、黃油、奶酪、乳清、奶油和酸奶等都可以作為樣本來(lái)檢測(cè),這些樣品不僅可以用來(lái)檢測(cè)其品質(zhì)和安全狀況,還可以追溯產(chǎn)奶動(dòng)物的營(yíng)養(yǎng)狀況、品系和種類(lèi)[14-16]。

    牛奶是人類(lèi)獲得優(yōu)質(zhì)蛋白質(zhì)和脂類(lèi)的重要來(lái)源物質(zhì)。此外,牛奶中含有的維生素、礦物質(zhì)和免疫球蛋白也在人類(lèi)健康飲食中扮演了很重要的角色[1]。由于加工過(guò)程的不同,奶及奶制品所含有的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)各有不同。相應(yīng)地,不同奶制品對(duì)人類(lèi)健康的影響也各不相同[2]。也因此,奶及奶制品的質(zhì)量和安全研究的重要意義得以凸顯。代謝組學(xué)可以檢測(cè)研究對(duì)象中的小分子物質(zhì),因此是鑒別和定量奶及奶制品中代謝物的極具潛力的技術(shù)手段[8,15-18]。由于不同種類(lèi)奶本身所蘊(yùn)含的營(yíng)養(yǎng)和經(jīng)濟(jì)價(jià)值不同,不同奶畜所產(chǎn)奶的成分也有差異,有些差異還比較大,所以在實(shí)際檢測(cè)過(guò)程中需要通過(guò)生物標(biāo)記物來(lái)有效地區(qū)分出不同奶畜奶間的差異[14]。奶的質(zhì)量安全問(wèn)題越來(lái)越成為公眾的關(guān)注點(diǎn)。奶及奶制品中是否含有違禁物質(zhì)也是檢測(cè)中重點(diǎn)關(guān)注的,靶向代謝組學(xué)可以很好的承擔(dān)這一工作,例如基于NMR分析的代謝組學(xué)方法可以準(zhǔn)確迅速地鑒定出奶中混入的三聚氰胺[19]。

    2 代謝組學(xué)方法在牛奶質(zhì)量安全中的應(yīng)用

    2.1在奶產(chǎn)品加工性能檢測(cè)中的運(yùn)用

    原料奶對(duì)于乳品行業(yè)來(lái)說(shuō)非常重要,因?yàn)檫@會(huì)直接影響牛奶的可加工性及后期產(chǎn)品中所蘊(yùn)含的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。如果原料奶本身可加工性能差,那么基于這類(lèi)原料奶的奶制品也很難具有高品質(zhì)的特征[20-21]。歐洲原奶產(chǎn)量的40%被用來(lái)制作奶酪,而且多用酶凝結(jié)法來(lái)制作。因此,凝乳酶誘導(dǎo)的凝結(jié)性能是奶品加工性能的重要指標(biāo)之一[20]。此外,影響牛奶凝固特征因素還包括物種、品系、季節(jié)性以及其本身成分等[20],而且牛奶在凝固過(guò)程中不可避免地涉及到許多生化過(guò)程,這些生化改變對(duì)于奶品加工工藝來(lái)說(shuō)非常重要。已有的研究表明奶酪制作過(guò)程中重要的處理步驟通常包括凝乳酶凝固和脫水收縮凝乳。凝乳酶凝固是酶水解酪蛋白的產(chǎn)生對(duì)位κ-酪蛋白、親水酪蛋白巨肽(caseinomacropeptide)和糖巨肽(glycomacropeptide)的過(guò)程,這一過(guò)程依賴(lài)于κ-酪蛋白分子的糖基化程度[20-21]。這些生化過(guò)程涉及到許多中間或是終末代謝物,但究竟有哪些代謝物發(fā)生了變化,我們還知之甚少。已有一些研究者在這個(gè)研究領(lǐng)域做出來(lái)一些有益的探索。Sundekilde等[17]使用NMR方法分析了不同品系奶牛所產(chǎn)的凝固性不同的牛奶代謝輪廓譜,試圖找出牛奶代謝產(chǎn)物與其品系及工藝特性間的內(nèi)在聯(lián)系。通過(guò)分析發(fā)現(xiàn),牛奶代謝物輪廓與奶牛品種和聚沉性質(zhì)有關(guān),而且牛奶組分中的肉堿和奶糖的變化可作為奶牛品種分類(lèi)的指標(biāo)。檸檬酸鹽、膽堿、肉堿和奶糖代謝物的變化與奶汁的沉聚性有關(guān)。在使用LC-MS/MS方法對(duì)易凝固和不易凝固牛奶的代謝物分析后發(fā)現(xiàn),寡聚糖也是影響牛奶凝固性能的關(guān)鍵因素之一[21]。另外一個(gè)影響奶品加工性能的因子是原奶熱穩(wěn)定性。牛奶熱加工過(guò)程中有時(shí)需要超過(guò)130 ℃的加熱條件,這會(huì)造成奶品的某些成分的生化變化。加熱可能導(dǎo)致蛋白質(zhì)的凝固,例如乳清蛋白的變性、酪蛋白變性(去磷酸化、κ-酪蛋白水解)等[22-23]。代謝組學(xué)還可以用來(lái)動(dòng)態(tài)分析和監(jiān)測(cè)奶中各成分的變化。31P NMR方法可以用來(lái)檢測(cè)超高溫瞬時(shí)處理超高溫瞬時(shí)滅菌奶在貯存期間的含磷成分的代謝變化[23]。奶品在生產(chǎn)、加工和貯存中都有可能沾染到微生物,從而造成奶品的腐敗變質(zhì)。重度的微生物學(xué)變化可以通過(guò)檢測(cè)氣味和顏色的變化來(lái)區(qū)分,然而有很多情況下,我們很難用普通感官和生化分析去檢測(cè)一些輕微腐敗奶品中的細(xì)微發(fā)生的生化過(guò)程。但是,代謝組學(xué)分析可以幫助我們了解這個(gè)過(guò)程中的代謝物的變化情況。例如,有研究者在牛奶中接種假單胞菌,分析了其中代謝物的變化特征,找到了可以指征腐敗的數(shù)個(gè)代謝產(chǎn)物。這個(gè)研究同時(shí)也證明了外源性微生物確實(shí)會(huì)影響到分析結(jié)果[24]。因此,此類(lèi)研究中的樣品采集是個(gè)問(wèn)題,因?yàn)橥庠催M(jìn)入的微生物可能會(huì)干擾到最后的結(jié)果。

    2.2在牛奶營(yíng)養(yǎng)研究中的運(yùn)用

    牛奶中營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)含量高低和組成是生產(chǎn)者和消費(fèi)者都極為關(guān)注的指標(biāo)[1]。NMR以其本身具有的對(duì)樣品破壞小、檢測(cè)速度快等特征,成為了食品檢測(cè)領(lǐng)域強(qiáng)有力的檢測(cè)工具。對(duì)比人奶、牛奶和嬰兒配方奶粉中代謝物后發(fā)現(xiàn),牛奶代謝物種類(lèi)明顯比人奶和奶粉中要多,而且不同泌乳期的牛奶代謝物含量也有區(qū)別[25-26]。人奶和獼猴奶的代謝物對(duì)比分析發(fā)現(xiàn),人奶中的寡糖和氨基酸含量比獼猴奶高,而獼猴奶甘油磷酸膽堿、馬尿酸、三甲胺-N-氧化物等代謝物含量比人奶中含量高[27]。膽堿是構(gòu)建肝臟和腦細(xì)胞膜磷脂層的重要組分,水溶性乙酰膽堿還是重要的神經(jīng)遞質(zhì),在生物體內(nèi)起到了非常重要的生理功能。在對(duì)比人初乳和牛初乳中膽堿含量后發(fā)現(xiàn),人初乳中總膽堿含量要比產(chǎn)后數(shù)天所采集的牛奶中低,另外據(jù)推測(cè)人母乳中膽堿含量可能并不能滿(mǎn)足嬰兒生長(zhǎng)和發(fā)育所需,因此需要嬰兒配方奶粉中的膽堿能彌補(bǔ)不足[28-29]。其實(shí),膽堿除了可以用NMR檢測(cè)外,親水作用液相色譜法(hydrophilic interaction liquid chromatography, HILIC LC-MS/MS)也可以較好檢測(cè)樣品中膽堿及膽堿代謝物,如乙酰膽堿、甜菜堿、甘油磷酸膽堿和溶血磷脂膽堿等。研究發(fā)現(xiàn),磷酸膽堿是奶牛泌乳早期奶中膽堿的主要存在形式,其含量與人奶中接近,但其后呈指數(shù)下降。與此相反的是,磷脂酰膽堿是泌乳中期及后期的膽堿主要存在形式,其含量隨著泌乳時(shí)長(zhǎng)的延長(zhǎng)而不斷增加[30]。磷脂微粒參與到許多生物功能中,并且是細(xì)胞膜的關(guān)鍵組分。奶中磷脂參與形成乳脂球蛋白的骨架,并且有益于動(dòng)物腦的發(fā)育,因此磷脂含量也是重要的奶營(yíng)養(yǎng)評(píng)估指標(biāo)。

    奶中不僅含有不同營(yíng)養(yǎng)成分,而且含有多種元素。例如,31P NMR可以用來(lái)比較不同奶中含磷成分的含量差異[30]。但是現(xiàn)有的奶營(yíng)養(yǎng)研究大多局限于單個(gè)同位素譜系的研究(如1H、13C和31P NMR譜),極少有針對(duì)多個(gè)同位素譜NMR同時(shí)開(kāi)展的代謝組學(xué)的研究。例如奶中脂類(lèi)代謝組可以采用1H NMR方法,這種方法敏感而且也可以快速獲得結(jié)果,但就脂類(lèi)的定性和定量來(lái)說(shuō),13C NMR更為合適,因其能夠獲得更多的信息[31-32]。由此看來(lái),需要更多的開(kāi)展多個(gè)同位素譜NMR,乃至是與質(zhì)譜結(jié)合的研究工作。

    2.3在奶及奶制品標(biāo)記物中的運(yùn)用

    牛奶占據(jù)了世界奶類(lèi)產(chǎn)量的絕大部分比重,但仍有一些小品種奶畜所產(chǎn)奶為營(yíng)養(yǎng)學(xué)界所推崇,例如水牛奶、牦牛奶、駱駝奶和馬奶等。這些種類(lèi)的奶可作為功能食品,起到促進(jìn)健康、預(yù)防疾病的作用[33]。由于營(yíng)養(yǎng)價(jià)值高、經(jīng)濟(jì)價(jià)值可觀,在利益的驅(qū)使下,常有不法商人用別種奶摻假或冒充小品種奶畜所產(chǎn)奶的行為出現(xiàn),而僅從感官或是普通的檢測(cè)手段又很難區(qū)分樣品中是否混有別種奶或者為別種奶假冒,這給監(jiān)管造成了極大的困難。因此,亟待發(fā)展出快速準(zhǔn)確的技術(shù)手段來(lái)找出不同奶畜奶的生物標(biāo)記物[34]。牛奶中的代謝產(chǎn)物是乳腺上皮細(xì)胞、外周血和微生物基因表達(dá)的最終產(chǎn)物的綜合體現(xiàn),因此奶中代謝物譜往往會(huì)帶有物種的特征。NMR可以用來(lái)幫助鑒別不同奶牛品系(丹麥、荷斯坦和澤西)奶牛奶中代謝物差異,而且這些代謝物中所含的肉堿、膽堿和檸檬酸可以作為潛在的生物標(biāo)記物來(lái)進(jìn)行品系鑒定[27-29]。GC-MS分析表明纈氨酸和甘氨酸可以作為特定代謝標(biāo)記物,用在牛奶和在山羊奶的區(qū)分中[35]。LC-MS和NMR聯(lián)用可以有效區(qū)分牛奶、羊奶、水牛奶、牦牛奶、駱駝奶和馬奶。對(duì)比發(fā)現(xiàn),荷斯坦牛奶分別與娟姍牛奶、水牛奶、牦牛奶、山羊奶、駱駝奶和馬奶間有著68、74、54、58、77和91個(gè)代謝物的差異。此外,荷斯坦牛奶中乳酸、乙酸膽堿、丁二酸和丙酮酸的含量顯著高于其他動(dòng)物奶,但荷斯坦牛奶中肉堿、尿苷和焦谷氨酸含量則低于顯著高于其他種類(lèi)奶[14]。“乳糖不耐”和“乳類(lèi)過(guò)敏”人群可以飲用脫乳糖奶品或者以大豆、燕麥和谷物為基料制成的代乳食品。1H NMR可以用來(lái)檢測(cè)無(wú)乳糖飲料(含乳糖奶、脫乳糖奶以及大豆、燕麥和谷物為基料的代乳食品)的品質(zhì)。以煙堿作為內(nèi)標(biāo)物可以定量分析乳糖含量,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)無(wú)乳糖飲料的檢測(cè)。因此,NMR適合對(duì)奶及代乳食品進(jìn)行快速分析[36]。

    此外,不同產(chǎn)地原料奶所制作的奶制品往往蘊(yùn)含著不同的社會(huì)文化和經(jīng)濟(jì)價(jià)值,而隨著城市化進(jìn)程的加快,運(yùn)輸工具的進(jìn)步以及人類(lèi)活動(dòng)距離的擴(kuò)大,即使是地方性食品,也可以在遠(yuǎn)離產(chǎn)地的地區(qū)購(gòu)買(mǎi)到,那么這些食品是否道地?品質(zhì)是否和產(chǎn)地所售商品質(zhì)量一致?這些疑問(wèn)都需要解答。因此需要有快速可靠的技術(shù)手段來(lái)加以鑒定和檢測(cè)。Sacco等[37]聯(lián)合使用NMR、高效離子色譜(HPIC)、電感耦合等離子體原子發(fā)射光譜(ICP-AES)、同位素比值質(zhì)譜(IRMS)和化學(xué)計(jì)量學(xué)方法來(lái)區(qū)分意大利南部采集奶與中東歐地區(qū)采集奶中代謝成分的差異,結(jié)果發(fā)現(xiàn),中東歐地區(qū)奶中乳糖含量要顯著高于意大利南部所采集的奶。在將NMR和IRMS所得數(shù)據(jù)整合分析后發(fā)現(xiàn),不同產(chǎn)地奶中代謝物區(qū)分特征明顯。氫譜高分辨魔角旋轉(zhuǎn)核磁共振-核磁共振聯(lián)用(1H HRMAS-NMR)可以用來(lái)評(píng)估馬蘇里拉奶酪品質(zhì),還可以用來(lái)追溯此種奶酪是否為坎帕尼亞水牛奶所制作。代謝組學(xué)和微生物學(xué)整合分析表明,水牛奶所制作馬蘇里拉奶酪中微生物多樣性高,但是嗜冷菌多樣性低。牛奶嗜熱細(xì)菌(Streptococcusthermophilus)和更高水平的半乳糖和苯丙氨酸含量。此外,研究還發(fā)現(xiàn)乳清酸是唯一的與物種區(qū)分有關(guān)的奶代謝產(chǎn)物[38]。

    3 代謝組學(xué)方法在奶牛(代謝)疾病和熱應(yīng)激監(jiān)測(cè)中的運(yùn)用

    泌乳早期會(huì)出現(xiàn)能量負(fù)平衡代謝,攝食量不足是其中最為關(guān)鍵的影響因素。已有的研究多從血液生化及生理角度去研究泌乳早期的負(fù)能量平衡代謝特征,但這類(lèi)研究很難全面地理解泌乳早期的負(fù)能量平衡代謝特征[18,26],但代謝組學(xué)卻可以從系統(tǒng)生物學(xué)的高度去理解這個(gè)生理時(shí)期動(dòng)物的代謝特征。

    Klein等[26]通過(guò)NMR和MS檢測(cè)泌乳初期和晚期牛奶代謝產(chǎn)物,目的是鑒定奶成分和奶牛代謝狀態(tài)之間的關(guān)系。結(jié)果表明丙酮和β-羥基丁酸與泌乳早期乳腺代謝狀態(tài)密切相關(guān)。NMR分析表明,除了牛奶中β-羥基丁酸和乙酰乙酸可以作為急性酮癥檢測(cè)的生物標(biāo)志物外,泌乳第1個(gè)月牛奶中甘油磷酸膽堿和磷酸膽堿比例也可以作為酮病預(yù)后健康評(píng)估的潛在標(biāo)記物,同時(shí)動(dòng)物育種中也可以使用這些指標(biāo)來(lái)定向選擇代謝穩(wěn)定的動(dòng)物作為親體[39-40]。此外,葡萄糖、丙酮酸、乳酸和丙氨酸在負(fù)能量平衡奶牛血漿中濃度也顯著下降,這與β-羥基丁酸含量超過(guò)隱性酮病的限量參考值表明了食物已經(jīng)不能滿(mǎn)足機(jī)體葡萄糖的需求,需要依靠酮體作為能量來(lái)源。血漿甘氨酸的隨之增加不僅反映了蛋白質(zhì)儲(chǔ)備的過(guò)度消耗,也同時(shí)預(yù)示了機(jī)體未來(lái)可能會(huì)缺乏維生素B6[41-42]。

    奶牛產(chǎn)后的泌乳高峰期由于攝食量不能滿(mǎn)足因泌乳失去的能量,不可避免的要?jiǎng)訂T體脂來(lái)補(bǔ)充能量不足。目前的研究表明奶牛主要?jiǎng)佑弥窘M織中甘油三酯來(lái)彌補(bǔ)不足,其進(jìn)一步酯解得到的非酯化脂肪酸可以直接作為代謝燃料來(lái)彌補(bǔ)糖代謝燃料的不足。雖然對(duì)這個(gè)替代途徑的內(nèi)在機(jī)理已經(jīng)有所研究,但大多是從單一代謝物的角度去開(kāi)展研究,其中涉及的整體代謝途徑和代謝規(guī)律我們?nèi)圆磺宄18,26]?;诟咝б合嗌V-電噴霧串聯(lián)質(zhì)譜(ESI-LC-MS/MS)技術(shù)的靶向代謝組學(xué)可以獲得更多的代謝產(chǎn)物信息,因此可以給出一個(gè)更全面的關(guān)于泌乳早期奶牛過(guò)度酯解的代謝規(guī)律[41]。肝臟內(nèi)極低密度脂蛋白(very low density lipoprotein)合成途徑中涉及的磷脂酰膽堿類(lèi)是脂類(lèi)代謝的一類(lèi)關(guān)鍵代謝物。脂肪代謝組學(xué)分析表明高酯解動(dòng)物出現(xiàn)脂肪過(guò)度分解,胰島素敏感性受損和?;鈮A變化的特征。在這些代謝通路中共鑒定出了37種關(guān)鍵代謝物,其中涉及到的鞘磷脂,磷脂、溶血磷脂等脂類(lèi)代謝物[41,43]。然而,以上的研究局限在奶牛中,亟待開(kāi)展其他小品種奶畜中的工作,這樣可以獲得更多關(guān)于家畜負(fù)能量平衡中機(jī)體代謝調(diào)整的信息[32,41]。

    奶牛乳腺炎不僅涉及受感染的奶牛的健康和福利問(wèn)題,同時(shí),治療中所使用的藥物在牛奶中也可能有所殘留,這也是牛奶質(zhì)量安全的威脅因素[43]。因此,尋找奶牛乳腺炎生物標(biāo)志物的研究工作就顯得極為重要。有研究表明結(jié)合珠蛋白、血清淀粉樣蛋白A和三磷酸腺苷酶可以作為乳腺炎的標(biāo)記物[43]。然而,這類(lèi)研究都局限于單個(gè)或是幾個(gè)代謝物的相關(guān)研究。乳腺炎在其發(fā)生和發(fā)展過(guò)程中涉及到很多代謝過(guò)程,代謝產(chǎn)物包括多種內(nèi)源性和外源性化學(xué)分子如多肽、氨基酸、核酸、糖類(lèi)、有機(jī)酸、維生素、茶多酚、生物堿等等,因此很難從少量的信息去全面系統(tǒng)認(rèn)識(shí)乳腺炎的發(fā)生和發(fā)展。質(zhì)譜和NMR技術(shù)使我們可以監(jiān)測(cè)代謝過(guò)程的眾多代謝物質(zhì)[44]。前列腺素是乳腺炎相關(guān)的炎癥過(guò)程的重要介質(zhì)。在對(duì)其相關(guān)代謝途徑中代謝物監(jiān)測(cè)后發(fā)現(xiàn),感染病菌的動(dòng)物所產(chǎn)奶中血栓素A2,前列腺素E2以及牛奶前列環(huán)素等花生四烯酸代謝產(chǎn)物含量增加。這些代謝物的濃度增加,表明它們?cè)诖竽c桿菌釋放致炎癥因子引起乳房炎炎癥反應(yīng)的病理生理過(guò)程中起到了重要介導(dǎo)作用[45]。Hettinga等[46]使用GC-MS方法發(fā)現(xiàn)了患乳房炎奶牛與健康個(gè)體所產(chǎn)奶中的乙酸乙酯和乙酸等揮發(fā)性代謝物含量存在顯著差異。這個(gè)研究也證明了通過(guò)奶中代謝物譜的檢測(cè)可以追溯動(dòng)物的健康狀況。其后的研究表明這些揮發(fā)性代謝產(chǎn)物主要由病原菌誘導(dǎo)形成,而且這些代謝產(chǎn)物是由牛血液中酯酶所形成的。此外,因?yàn)樵诨既橄傺讋?dòng)物所產(chǎn)奶中檢測(cè)到酯酶,這表明患乳腺炎動(dòng)物血液和乳腺之間的屏障泄漏程度增加,這可能就是酯酶參與代謝的物質(zhì)被大量檢測(cè)到的原因[47]。然而,也有研究表明處于代謝改變中的奶牛血液和奶代謝組學(xué)參數(shù)間聯(lián)系還有不同的結(jié)果[39,43]。因此需要更多的工作來(lái)闡明不同體液在不同生理或病理狀態(tài)下的代謝組學(xué)特征間的區(qū)別和聯(lián)系。

    奶牛常在夏季高溫天氣出現(xiàn)“熱應(yīng)激”癥狀。這會(huì)損害動(dòng)物健康,降低牛奶產(chǎn)量和品質(zhì),導(dǎo)致巨大經(jīng)濟(jì)損失。然而,傳統(tǒng)的利用溫濕度指數(shù)等指標(biāo)來(lái)確定奶牛是否處于熱應(yīng)激狀態(tài)的方法雖然簡(jiǎn)便,但并不準(zhǔn)確。此外,奶牛熱應(yīng)激發(fā)生的生理機(jī)理目前仍不清楚,熱應(yīng)激生理狀態(tài)的代謝標(biāo)記物也不明確[16]?;贚C-MS的血漿靶向代謝組學(xué)檢測(cè)表明,熱應(yīng)激造成了泌乳奶牛血漿出現(xiàn)了41種熱應(yīng)激代謝標(biāo)記物。其中的13種代謝物,包括三甲胺、葡萄糖、乳酸、甜菜堿、肌酸、丙酮酸、乙酰乙酸乙酯、丙酮、β-羥丁酸、C16鞘氨醇、溶血磷脂酰膽堿、磷脂酰膽堿和花生四烯酸,在診斷熱應(yīng)激狀態(tài)時(shí)有較高的敏感性和特異性,這些物質(zhì)可能是診斷奶牛是否處于熱應(yīng)激狀態(tài)的潛在生物標(biāo)記物。此外,這些潛在的診斷標(biāo)記物也參與碳水化合物、氨基酸、脂類(lèi)以及腸道微生物來(lái)源的代謝途徑,表明了熱應(yīng)激影響奶牛的各類(lèi)代謝途徑[48]。Tian等[15-16]比較和整合分析了熱應(yīng)激和非熱應(yīng)激條件下牛奶樣品所測(cè)定的LC-MS和NMR數(shù)據(jù)后,發(fā)現(xiàn)了53個(gè)可用于熱應(yīng)激診斷的生物標(biāo)記物。它們分別參與了機(jī)體碳水化合物、氨基酸、脂類(lèi)以及腸道微生物的代謝途徑。在與已有的研究結(jié)果比較后發(fā)現(xiàn),熱應(yīng)激前后,乳酸、丙酮酸、肌酸、丙酮、β-羥基丁酸、三甲胺、油酸、亞油酸磷脂酰膽堿和卵磷脂在牛奶和血漿中存在顯著相關(guān)性,這提示了熱應(yīng)激使得血-奶屏障通透性增強(qiáng)。關(guān)于熱應(yīng)激奶代謝組學(xué)的研究已經(jīng)取得一些進(jìn)展,但以上的研究也只是篩查了熱應(yīng)激變化后在不同體液中的代謝物變化。因此,需要進(jìn)一步的試驗(yàn)來(lái)驗(yàn)證這些標(biāo)記物是否確實(shí)可以起到指征處于熱應(yīng)激狀態(tài)中機(jī)體代謝變化的作用。另外,還需要研究來(lái)闡明不同動(dòng)物類(lèi)群和不同檢測(cè)樣品間的熱應(yīng)激代謝標(biāo)記物的異同。最后,要在實(shí)際應(yīng)用中評(píng)估這些生物標(biāo)志物的可靠性,并盡可能地闡明生物標(biāo)志物引起的后續(xù)效應(yīng)的生理機(jī)制。

    4 小結(jié)與展望

    代謝組學(xué)從被廣泛認(rèn)可為一門(mén)學(xué)科至今不到二十年時(shí)間,因此是一門(mén)新興的學(xué)科。作為一種具備高通量、高靈敏度、高精確度特點(diǎn)的現(xiàn)代分析技術(shù),在諸多領(lǐng)域得到了大量應(yīng)用,其研究思想也已經(jīng)取得了巨大的進(jìn)步和成功,但是仍存在許多不足之處。例如,由于沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)作為參考,基于NMR和LC-MS方法的代謝物鑒定還比較困難;樣品的前處理方法和上樣基質(zhì)也不盡相同,這也導(dǎo)致了不同研究結(jié)果間的可比性較差。其次,由于代謝物種類(lèi)、結(jié)構(gòu)和組成復(fù)雜,單一檢測(cè)方法很難做到全面檢測(cè)。最后也是最重要的不足在于目前還缺乏由代謝組學(xué)方法延伸出的并且成熟的研究思想,因此很難用代謝組學(xué)去闡明一些基本的科學(xué)問(wèn)題。然而,不可否認(rèn)的是,系統(tǒng)生物學(xué)的研究思想驅(qū)動(dòng)著試驗(yàn)方法和分析技術(shù)的不斷進(jìn)步,使得我們有機(jī)會(huì)從亞細(xì)胞、細(xì)胞、組織、器官和生物整體等不同層次全面了解生命的內(nèi)涵。傳統(tǒng)的動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)研究通常依據(jù)少數(shù)指標(biāo)及其間關(guān)聯(lián)來(lái)討論問(wèn)題,無(wú)法全面反映機(jī)體代謝規(guī)律,同時(shí)也很難做到動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)。這些傳統(tǒng)方法不足之處正好是代謝組學(xué)的長(zhǎng)處,它能測(cè)定與生物體有關(guān)的大量小分子代謝產(chǎn)物,依據(jù)這些數(shù)據(jù)得到的代謝圖譜可以反映生理或病理狀態(tài)的全貌,提供了動(dòng)物代謝調(diào)控機(jī)制的更全面的信息。因此,代謝組學(xué)正在日益成為動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)研究的重要系統(tǒng)性方法。此外,隨著經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的高速發(fā)展、人民生活水平的不斷提高,動(dòng)物產(chǎn)品質(zhì)量安全得到了越來(lái)越高的關(guān)注度。代謝組學(xué)可以全面分析奶品成分和組成,不論是在代謝指紋分析,還是在代謝輪廓分析方面都有著其他檢驗(yàn)方法所不具備的優(yōu)勢(shì),因此在奶品質(zhì)量安全研究和監(jiān)測(cè)領(lǐng)域也有著良好的應(yīng)用前景。綜上所述,代謝組學(xué)本身同時(shí)具備的宏觀高通量和微觀檢測(cè)的特征能夠幫助我們更加全面了解和掌握奶牛營(yíng)養(yǎng)、健康狀況、乳品質(zhì)量、乳品加工性能以及奶品安全等信息。代謝組學(xué)檢測(cè)手段和數(shù)據(jù)分析方法的不斷進(jìn)步和完善,以及代謝組學(xué)與其他組學(xué)方法的融合及整合,都將為以奶牛養(yǎng)殖為代表的畜牧業(yè)發(fā)展提供更大的智力支持。

    [1] MILLER G D,JARVIS J K,MCBEAN L D.Handbook of dairy foods and nutrition[M].3rd ed.Boca Raton:CRC Press,2007.

    [2] VISIOLI F,STRATA A.Milk,dairy products,and their functional effects in humans:a narrative review of recent evidence[J].Advances in Nutrition,2014,5(2):131-143.

    [3] AULDIST M J,HUBBLE I B.Effects of mastitis on raw milk and dairy products[J].Australian Journal of Dairy Technology,1998,53(1):28-36.

    [4] ELGERSMA A,TAMMINGA S,ELLEN G.Modifying milk composition through forage[J].Animal Feed Science and Technology,2006,131(3/4):207-225.

    [5] ARNOULD V M R,SOYEURT H.Genetic variability of milk fatty acids[J].Journal of Applied Genetics,2009,50(1):29-39.

    [6] GARNSWORTHY P C,MASSON L L,LOCK A L,et al.Variation of milk citrate with stage of lactation and de novo fatty acid synthesis in dairy cows[J].Journal of Dairy Science,2006,89(5):1604-1612.

    [7] HECK J M L,VAN VAN VALENBERG H J F,DIJKSTRA J,et al.Seasonal variation in the Dutch bovine raw milk composition[J].Journal of Dairy Science,2009,92(10):4745-4755.

    [8] NICHOLSON J K,WILSON I D.Understanding ‘global’ systems biology:metabonomics and the continuum of metabolism[J].Nature Reviews Drug Discovery,2003,2(8):668-676.

    [9] BIONAZ M,LOOR J J.Gene networks driving bovine milk fat synthesis during the lactation cycle[J].BMC Genomics,2008,9(1):366.

    [10] FIEHN O.Metabolomics-the link between genotypes and phenotypes[J].Plant Molecular Biology,2002,48(1/2):155-171.

    [11] ALLAWAY D,KAMLAGE B,GILHAM M,et al.Effects of dietary glucose supplementation on the fasted plasma metabolome in cats and dogs[J].Metabolomics,2013,9(5):1096-1108.

    [12] WISHART D S,KNOX C,GUO A C,et al.HMDB:a knowledgebase for the human metabolome[J].Nucleic Acids Reserch,2009,37(S1):D603-D610.

    [13] TANG H R,XIAO C N,WANG Y L.Important roles of the hyphenated HPLC-DAD-MS-SPE-NMR technique in metabonomics[J].Magnetic Resonance in Chemistry,2009,47(S1):S157-S162.

    [14] YANG Y X,ZHENG N,ZHAO X W,et al.Metabolomic biomarkers identify differences in milk produced by Holstein cows and other minor dairy animals[J].Journal of Proteomics,2016,136:174-182.

    [15] TIAN H,WANG J Q,ZHANG Y D,et al.Quantitative multiresidue analysis of antibiotics in milk and milk powder by ultra-performance liquid chromatography coupled to tandem quadrupole mass spectrometry[J].Journal of Chromatography B,2016,1033-1034:172-179.

    [16] TIAN H,ZHENG N,WANG W Y,et al.Integrated metabolomics study of the milk of heat-stressed lactating dairy cows[J].Scientific Reports,2016,6:24208.

    [17] SUNDEKILDE U K,GUSTAVSSON F,POULSEN N A,et al.Association between the bovine milk metabolome and rennet-induced coagulation properties of milk[J].Journal of Dairy Science,2014,97(10):6076-6084.

    [18] LU J,FERNANDES E A,CANO A E P,et al.Changes in milk proteome and metabolome associated with dry period length,energy balance,and lactation stage in postparturient dairy cows[J].Journal of Proteome Reserch,2013,12(7):3288-3296.

    [19] LACHENMEIER D W,HUMPFER E,FANG F,et al.NMR-spectroscopy for nontargeted screening and simultaneous quantification of health-relevant compounds in foods:the example of melamine[J].Journal of Agricultural and Food Chemistry,2009,57(16):7194-7199.

    [20] BITTANTE G,PENASA M,CECCHINATO A.Invited review:genetics and modeling of milk coagulation properties[J].Journal of Dairy Science,2012,95(12):6843-6870.

    [21] HARZIA H,KILK K,JUDU I,et al.Comparison of the metabolic profiles of noncoagulating and coagulating bovine milk[J].Journal of Dairy Science,2012,95(2):533-540.

    [22] SUNDEKILDE U K,FREDERIKSEN P D,CLAUSEN M R,et al.Relationship between the metabolite profile and technological properties of bovine milk from two dairy breeds elucidated by NMR-based metabolomics[J].Journal of Agricultural and Food Chemistry,2011,59(13):7360-7367.

    [23] VALERO E,VILLAMIEL M,MIRALLES B,et al.Changes in flavour and volatile components during storage of whole and skimmed UHT milk[J].Food Chemistry,2001,72(1):51-58.

    [24] BELLOQUE J,CARRASCOSA A V,LPEZ-FANDIO R.Changes in phosphoglyceride composition during storage of ultrahigh-temperature milk,as assessed by31P-nuclear magnetic resonance:possible involvement of thermoresistant microbial enzymes[J].Journal of Food Protection,2001,64:850-855.

    [25] MARINCOLA F C,NOTO A,CABONI P,et al.A metabolomic study of preterm human and formula milk by high resolution NMR and GC/MS analysis:preliminary results[J].The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine,2012,25(S5):62-67.

    [26] KLEIN M S,ALMSTETTER M F,SCHLAMBERGER G,et al.Nuclear magnetic resonance and mass spectrometry-based milk metabolomics in dairy cows during early and late lactation[J].Journal of Dairy Science,2010,93(4):1539-1550.

    [27] O’SULLIVAN A,HE X,MCNIVEN E M S,et al.Metabolomic phenotyping validates the infant rhesus monkey as a model of human infant metabolism[J].Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition,2013,56(4):355-363.

    [28] PINOTTI L,BALDI A,DELL’ORTO V.Comparative mammalian choline metabolism with emphasis on the high-yielding dairy cow[J].Nutrition Research Reviews,2002,15(2):315-331.

    [29] HOLMES H C,SNODGRASS G J A I,ILES R A.Changes in the choline content of human breast milk in the first 3 weeks after birth[J].European Journal of Pediatrics,2000,159(3):198-204.

    [30] ARTEGOITIA V M,MIDDLETON J L,HARTE F M,et al.Choline and choline metabolite patterns and associations in blood and milk during lactation in dairy cows[J].PLoS One,2014,9(8):e103412.

    [31] GARCIA C,LUTZ N W,CONFORT-GOUNY S,et al.Phospholipid fingerprints of milk from different mammalians determined by31P NMR:towards specific interest in human health[J].Food Chemistry,2012,135(3):1777-1783.

    [32] MAHER A D,ROCHFORT S J.Applications of NMR in dairy research[J].Metabolites,2014,4(1):131-141.

    [33] LAMANNA R,PISCIONERI I,ROMANELLI V,et al.A preliminary study of soft cheese degradation in different packaging conditions by1H-NMR[J].Magnetic Resonance in Chemistry,2008,46(9):828-831.

    [34] BOUDONCK K J,MITCHELL M W,WULFF J,et al.Characterization of the biochemical variability of bovine milk using metabolomics[J].Metabolomics,2009,5(4):375-386.

    [35] SCANO P,MURGIA A,PIRISI F M,et al.A gas chromatography-mass spectrometry-based metabolomic approach for the characterization of goat milk compared with cow milk[J].Journal of Dairy Science,2014,97(10):6057-6066.

    [36] MONAKHOVA Y,KUBALLA T,LEITZ J,et al.NMR spectroscopy as a screening tool to validate nutrition labeling of milk,lactose-free milk,and milk substitutes based on soy and grains[J].Dairy Science & Technology,2012,92(2):109-120.

    [37] SACCO D,BRESCIA M A,SGARAMELLA A,et al.Discrimination between Southern Italy and foreign milk samples using spectroscopic and analytical data[J].Food Chemistry,2009,114(4):1559-1563.

    [38] PISANO M B,SCANO P,MURGIA A,et al.Metabolomics and microbiological profile of Italian mozzarella cheese produced with buffalo and cow milk[J].Food Chemistry,2016,192:618-624.

    [39] KLEIN M S,ALMSTETTER M F,NüRNBERGER N,et al.Correlations between milk and plasma levels of amino and carboxylic acids in dairy cows[J] .Journal of Proteome Reserch,2013,12(11):5223-5232.

    [40] KLEIN M S,BUTTCHEREIT N,MIEMCZYK S P,et al.NMR metabolomic analysis of dairy cows reveals milk glycerophosphocholine to phosphocholine ratio as prognostic biomarker for risk of ketosis[J].Journal of Proteome Reserch,2012,11(2):1373-1381.

    [41] HUMER E,KHOL-PARISINI A,METZLER-ZEBELI B U,et al.Alterations of the lipid metabolome in dairy cows experiencing excessive lipolysis early postpartum[J].PLoS One,2016,11(7):e0158633.

    [42] SHARMA N,MAITI S K,ROY S.Role of Vitamin E in the control of mastitis in dairy cows[J].Veterinary Practitioner,2003,4(2):140-143.

    [43] GR?NLUND U,JOHANNISSON A,WALLER P K.Changes in blood and milk lymphocyte sub-populations during acute and chronic phases of Staphylococcus aureus induced bovine mastitis[J].Research in Veterinary Science,2006,80(2):147-154

    [44] WISHART D S.Quantitative metabolomics using NMR[J].TrAC Trends in Analytical Chemistry,2008,27(3):228-237.

    [45] PETER A T,CLARK P W,VAN ROEKEL D E,et al.Temporal changes in metabolites of prostanoids in milk of heifers after intramammary infusion of Escherichia barcoli organisms[J].Prostaglandins,1990,39(4):451-457.

    [46] HETTINGA K A,VAN VALENBERG H J F,LAM T J G M,et al.Detection of mastitis pathogens by analysis of volatile bacterial metabolites[J].Journal of Dairy Science,2008,91(10):3834-3839.

    [47] RAULO S M,SORSA T,TERVAHARTIALA T,et al.Increase in milk metalloproteinase activity and vascular permeability in bovine endotoxin-induced and naturally occurringEscherichiacolimastitis[J].Veterinary Immunology and Immunopathology,2002,85(3/4):137-145.

    [48] TIAN H,WANG W Y,ZHENG N,et al.Identification of diagnostic biomarkers and metabolic pathway shifts of heat-stressed lactating dairy cows[J].Journal of Proteomics,2015,125:17-28.

    *Corresponding author, associate professor, E-mail: yangdongzhang1982@163.com

    (責(zé)任編輯 王智航)

    Research Progress on Metabolomics Application in Dairy Cow Nutrition and Milk Quality and Safety

    WANG Qian1,2ZHANG Yangdong1,2,3*ZHENG Nan1,2,3LI Songli1,2,3WEN Fang1,2,3ZHAO Shengguo1,2,3WANG Jiaqi1,2,3

    (1. State Key Laboratory of Animal Nutrition, Institute of Animal Science, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100193, China; 2. Laboratory of Quality and Safety Risk Assessment for Dairy Products of Ministry of Agriculture (Beijing), Institute of Animal Science, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100193, China; 3. Milk and Milk Products Inspection Center of Ministry of Agriculture (Beijing), Institute of Animal Science, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100193, China)

    Metabolomics can detect changes of metabolites with trait of low molecular weight (usually less than 1 000 u). Based on this, it can be used to study the constituents and variation of the metabolites produced by stimulation of pathological and physiological infectors or gene change. It is a new subject that is developing in the post-genomic era, and is an important part of system biology. At present, it has been widely used in physiology, pathology, pharmacology, animal science, zoology, botany and other fields, but the researches on cow nutrition and milk safety and quality are still relatively less. Starting from basic concept, ideas and methods of metabolomics firstly, this article overviewed the current research on dairy cows’ nutrition, disease, heat stress, milk quality and milk products safety by application of metabolomics.[ChineseJournalofAnimalNutrition,2017,29(9):3035-3043]

    metabolomics; cow; nutrition; milk; quality; safety

    10.3969/j.issn.1006-267x.2017.09.003

    2017-02-13

    現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系專(zhuān)項(xiàng)資金(nycytx-04-01);公益性行業(yè)(農(nóng)業(yè))科研專(zhuān)項(xiàng)(201403071);中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技創(chuàng)新工程(ASTIP-IAS12)

    王 倩(1977—),男,安徽滁州人,博士,研究方向?yàn)槟膛I(yíng)養(yǎng)與飼料科學(xué)。E-mail: sousawang@163.com

    *通信作者:張養(yǎng)東,副研究員,E-mail: yangdongzhang1982@163.com

    S852.2

    :A

    :1006-267X(2017)09-3035-09

    猜你喜歡
    膽堿代謝物組學(xué)
    阿爾茨海默病血清代謝物的核磁共振氫譜技術(shù)分析
    一種包埋氯化膽堿的微膠粉制備工藝
    化工管理(2021年27期)2021-10-20 03:00:58
    口腔代謝組學(xué)研究
    基于UHPLC-Q-TOF/MS的歸身和歸尾補(bǔ)血機(jī)制的代謝組學(xué)初步研究
    11C-蛋氨酸及11C-膽堿聯(lián)合18F-氟代脫氧葡萄糖在膠質(zhì)瘤診斷中的價(jià)值
    膽堿對(duì)脂肪代謝調(diào)控及其機(jī)制的研究進(jìn)展
    核磁共振磷譜內(nèi)標(biāo)法測(cè)定磷脂酰膽堿的含量
    柱前衍生化結(jié)合LC-MSn分析人尿中茶堿及其代謝物
    代謝組學(xué)在多囊卵巢綜合征中的應(yīng)用
    HPLC-MS/MS法分析乙酰甲喹在海參中的主要代謝物
    亚洲熟女精品中文字幕| 蜜桃在线观看..| 国产精品欧美亚洲77777| 免费av中文字幕在线| 色视频在线一区二区三区| 精品一区二区三区av网在线观看 | 国产一区二区在线观看av| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产片内射在线| 欧美日韩亚洲高清精品| 男女午夜视频在线观看| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲国产日韩一区二区| 精品一品国产午夜福利视频| 丁香六月天网| 亚洲免费av在线视频| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 99国产精品免费福利视频| 欧美日本中文国产一区发布| 久久精品亚洲av国产电影网| 久久影院123| 一边亲一边摸免费视频| a级毛片黄视频| 久久久国产欧美日韩av| 欧美激情 高清一区二区三区| 国产免费现黄频在线看| 女性生殖器流出的白浆| 亚洲av成人精品一二三区| 国产97色在线日韩免费| 免费观看性生交大片5| 亚洲熟女毛片儿| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 一区二区日韩欧美中文字幕| 免费看不卡的av| 看非洲黑人一级黄片| 中文天堂在线官网| 亚洲,欧美,日韩| 少妇 在线观看| 不卡av一区二区三区| 日日爽夜夜爽网站| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产 一区精品| 中文字幕人妻熟女乱码| 亚洲人成电影观看| 超色免费av| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产av一区二区精品久久| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产男女内射视频| 看非洲黑人一级黄片| 国产一区二区三区av在线| 制服丝袜香蕉在线| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 日本91视频免费播放| 久久鲁丝午夜福利片| 日韩一区二区视频免费看| 国产免费一区二区三区四区乱码| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产亚洲av高清不卡| 午夜激情av网站| 黄色毛片三级朝国网站| 久久99热这里只频精品6学生| 国产成人精品无人区| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 午夜老司机福利片| 色网站视频免费| 18禁国产床啪视频网站| 精品人妻一区二区三区麻豆| 色吧在线观看| 精品午夜福利在线看| 高清黄色对白视频在线免费看| 叶爱在线成人免费视频播放| a级片在线免费高清观看视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 国产精品二区激情视频| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 伦理电影大哥的女人| 免费黄网站久久成人精品| 精品一区二区三卡| 999久久久国产精品视频| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 国产在线免费精品| 欧美精品高潮呻吟av久久| 美女午夜性视频免费| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 久久韩国三级中文字幕| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 久久女婷五月综合色啪小说| 色精品久久人妻99蜜桃| 成人黄色视频免费在线看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 99热国产这里只有精品6| 色精品久久人妻99蜜桃| 精品国产乱码久久久久久男人| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 一本久久精品| 青青草视频在线视频观看| 悠悠久久av| 美国免费a级毛片| 下体分泌物呈黄色| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 久久国产亚洲av麻豆专区| 国产一区亚洲一区在线观看| 欧美日本中文国产一区发布| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 精品午夜福利在线看| 少妇人妻精品综合一区二区| 精品久久久精品久久久| 大片免费播放器 马上看| 人妻人人澡人人爽人人| 精品卡一卡二卡四卡免费| 久久久久人妻精品一区果冻| 搡老乐熟女国产| 我的亚洲天堂| 黄色怎么调成土黄色| 国产亚洲最大av| 日本色播在线视频| 亚洲天堂av无毛| 久久久久视频综合| 99热网站在线观看| 男女下面插进去视频免费观看| 久久久久久人妻| 国产精品久久久久久精品古装| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 最近手机中文字幕大全| 韩国高清视频一区二区三区| www.自偷自拍.com| 亚洲欧美一区二区三区国产| 丝袜人妻中文字幕| 色精品久久人妻99蜜桃| 男的添女的下面高潮视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| av线在线观看网站| av卡一久久| av天堂久久9| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产不卡av网站在线观看| 国产成人系列免费观看| h视频一区二区三区| 国产一区二区三区综合在线观看| av在线app专区| 免费黄色在线免费观看| 一区二区三区乱码不卡18| 久久精品久久久久久久性| 免费日韩欧美在线观看| 国产在视频线精品| 一本大道久久a久久精品| 另类精品久久| 亚洲熟女毛片儿| 人妻 亚洲 视频| 悠悠久久av| 亚洲图色成人| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 最近2019中文字幕mv第一页| 精品第一国产精品| 一区二区三区四区激情视频| 看免费av毛片| 99九九在线精品视频| 晚上一个人看的免费电影| 一区二区日韩欧美中文字幕| 久久久久精品人妻al黑| 男女边摸边吃奶| 91国产中文字幕| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 性少妇av在线| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲精品久久午夜乱码| 99久久综合免费| 日韩一区二区三区影片| 丰满饥渴人妻一区二区三| 精品一品国产午夜福利视频| 丝袜脚勾引网站| 水蜜桃什么品种好| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 少妇人妻精品综合一区二区| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 国产精品99久久99久久久不卡 | 深夜精品福利| 免费高清在线观看日韩| 美女高潮到喷水免费观看| 亚洲国产日韩一区二区| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 9色porny在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 丁香六月欧美| 亚洲av国产av综合av卡| 久久鲁丝午夜福利片| 美女高潮到喷水免费观看| 成年人免费黄色播放视频| 久久女婷五月综合色啪小说| 欧美日韩福利视频一区二区| 日本av手机在线免费观看| 久久午夜综合久久蜜桃| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产精品久久久久久久久免| 九九爱精品视频在线观看| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 国产又爽黄色视频| 妹子高潮喷水视频| 99九九在线精品视频| 一本大道久久a久久精品| 大片免费播放器 马上看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲欧美清纯卡通| 男女午夜视频在线观看| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 一区二区三区乱码不卡18| 午夜激情av网站| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 在线观看免费高清a一片| 搡老岳熟女国产| 国产黄色免费在线视频| 最近中文字幕高清免费大全6| 丝袜在线中文字幕| 午夜福利免费观看在线| 亚洲av电影在线进入| 亚洲国产中文字幕在线视频| 青青草视频在线视频观看| 最近的中文字幕免费完整| 日韩一区二区视频免费看| 电影成人av| 男女高潮啪啪啪动态图| 最黄视频免费看| 久久这里只有精品19| 中文字幕精品免费在线观看视频| 大片电影免费在线观看免费| 波多野结衣一区麻豆| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 国产免费现黄频在线看| 精品免费久久久久久久清纯 | 久久久国产欧美日韩av| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产深夜福利视频在线观看| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产乱来视频区| 免费少妇av软件| 国产av码专区亚洲av| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄| 香蕉国产在线看| 精品第一国产精品| 热99国产精品久久久久久7| 欧美成人午夜精品| 亚洲图色成人| 亚洲少妇的诱惑av| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 另类亚洲欧美激情| 在线看a的网站| 色网站视频免费| 国产精品一国产av| 国产精品欧美亚洲77777| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 视频在线观看一区二区三区| 婷婷色综合大香蕉| 一区二区三区四区激情视频| 国产亚洲一区二区精品| 国产成人午夜福利电影在线观看| 免费少妇av软件| 欧美人与善性xxx| 天堂中文最新版在线下载| 黄片无遮挡物在线观看| www.熟女人妻精品国产| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 不卡av一区二区三区| 中文字幕制服av| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 成年动漫av网址| 亚洲成人av在线免费| 久久精品国产亚洲av高清一级| 一级片免费观看大全| 日本wwww免费看| 精品一区在线观看国产| 久久久久久久精品精品| 国产精品一二三区在线看| 午夜影院在线不卡| av有码第一页| 欧美日韩视频精品一区| 在线观看三级黄色| 9色porny在线观看| 日韩欧美精品免费久久| 国产黄色免费在线视频| 午夜福利一区二区在线看| 亚洲欧美成人精品一区二区| 国产福利在线免费观看视频| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲精品乱久久久久久| 观看美女的网站| 咕卡用的链子| 韩国精品一区二区三区| 国产精品av久久久久免费| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲国产精品一区三区| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 久久97久久精品| av不卡在线播放| 久久婷婷青草| 69精品国产乱码久久久| 久久久久久久精品精品| av在线老鸭窝| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 爱豆传媒免费全集在线观看| 久久精品亚洲av国产电影网| 一级毛片我不卡| 欧美av亚洲av综合av国产av | 国产熟女午夜一区二区三区| 一本久久精品| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 精品国产露脸久久av麻豆| 国产97色在线日韩免费| 亚洲三区欧美一区| 高清视频免费观看一区二区| 亚洲av成人精品一二三区| 热re99久久国产66热| 国产日韩欧美在线精品| 国产福利在线免费观看视频| 搡老乐熟女国产| 欧美亚洲日本最大视频资源| 熟女av电影| 十八禁人妻一区二区| 91老司机精品| 久久久久久久大尺度免费视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 国产伦人伦偷精品视频| 视频在线观看一区二区三区| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 久久天堂一区二区三区四区| 亚洲熟女精品中文字幕| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲人成77777在线视频| 成人三级做爰电影| 婷婷成人精品国产| 欧美日韩一级在线毛片| 久久久久网色| a级片在线免费高清观看视频| 观看av在线不卡| 亚洲四区av| 看十八女毛片水多多多| 国产毛片在线视频| 午夜福利一区二区在线看| 日日撸夜夜添| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲综合色网址| 黄色 视频免费看| 国产在线一区二区三区精| 母亲3免费完整高清在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 久久鲁丝午夜福利片| 国产成人精品在线电影| 成人漫画全彩无遮挡| 一级黄片播放器| 色精品久久人妻99蜜桃| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 男人操女人黄网站| 热99国产精品久久久久久7| 最近中文字幕2019免费版| 国产精品 欧美亚洲| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 蜜桃在线观看..| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 欧美精品高潮呻吟av久久| 日韩伦理黄色片| 国产一级毛片在线| 亚洲精品aⅴ在线观看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 中文欧美无线码| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 久久女婷五月综合色啪小说| www.熟女人妻精品国产| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 天天影视国产精品| 操出白浆在线播放| 热99国产精品久久久久久7| www.av在线官网国产| 大片电影免费在线观看免费| 在线观看免费视频网站a站| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲五月色婷婷综合| 免费高清在线观看日韩| 亚洲av成人精品一二三区| 熟妇人妻不卡中文字幕| 国产精品 国内视频| 欧美日韩av久久| 久久女婷五月综合色啪小说| 99久久综合免费| 国产精品久久久人人做人人爽| 又大又爽又粗| 最近2019中文字幕mv第一页| 免费观看人在逋| 亚洲国产最新在线播放| 久久婷婷青草| 久久久久精品国产欧美久久久 | bbb黄色大片| 男人舔女人的私密视频| 国产精品 国内视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 欧美黑人精品巨大| 视频区图区小说| 亚洲av中文av极速乱| 国产日韩欧美视频二区| 久久女婷五月综合色啪小说| 2021少妇久久久久久久久久久| 久久久久久人妻| 大陆偷拍与自拍| 久久久久精品国产欧美久久久 | www.精华液| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 秋霞伦理黄片| 亚洲av成人精品一二三区| 国产日韩欧美视频二区| 超色免费av| 国产一级毛片在线| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 成人手机av| 中文字幕制服av| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 韩国av在线不卡| 国产黄色免费在线视频| 亚洲国产成人一精品久久久| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 国产精品一区二区精品视频观看| 成年动漫av网址| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲综合精品二区| 亚洲精品国产av蜜桃| 亚洲三区欧美一区| 好男人视频免费观看在线| 亚洲图色成人| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产成人a∨麻豆精品| 国产一区有黄有色的免费视频| 黄色 视频免费看| 丝袜美腿诱惑在线| 久久精品国产亚洲av高清一级| av线在线观看网站| 国产av码专区亚洲av| 国产亚洲欧美精品永久| 又黄又粗又硬又大视频| 国产xxxxx性猛交| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产成人欧美在线观看 | 日本爱情动作片www.在线观看| 日韩大片免费观看网站| 精品国产乱码久久久久久小说| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 亚洲熟女毛片儿| 国产野战对白在线观看| 成人亚洲精品一区在线观看| 又大又黄又爽视频免费| 久久久久久久精品精品| 97在线人人人人妻| 看免费成人av毛片| 中文字幕色久视频| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 国产成人精品福利久久| 电影成人av| 2021少妇久久久久久久久久久| 日韩电影二区| 久久久亚洲精品成人影院| 国产 一区精品| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 一级爰片在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 久久人妻熟女aⅴ| 夫妻午夜视频| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 久久人妻熟女aⅴ| 丰满乱子伦码专区| 国产在线一区二区三区精| 国产精品偷伦视频观看了| a 毛片基地| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 日日摸夜夜添夜夜爱| 91精品三级在线观看| 99久久综合免费| 国产成人精品福利久久| 不卡av一区二区三区| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 香蕉国产在线看| 三上悠亚av全集在线观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 中文字幕精品免费在线观看视频| 黑丝袜美女国产一区| 啦啦啦在线免费观看视频4| 国产成人精品在线电影| 一区二区三区四区激情视频| 国产探花极品一区二区| 国产免费视频播放在线视频| 最近中文字幕2019免费版| 色播在线永久视频| 久久国产精品大桥未久av| 一本久久精品| 欧美xxⅹ黑人| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| www.精华液| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲国产欧美在线一区| a级片在线免费高清观看视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 晚上一个人看的免费电影| 日本色播在线视频| 欧美精品高潮呻吟av久久| 中国国产av一级| 久久国产精品大桥未久av| 欧美精品亚洲一区二区| 男女午夜视频在线观看| 国产片内射在线| videosex国产| 狂野欧美激情性bbbbbb| 免费在线观看黄色视频的| 在线 av 中文字幕| 日本午夜av视频| 一区二区三区激情视频| 天天添夜夜摸| 99久久精品国产亚洲精品| 婷婷成人精品国产| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲av综合色区一区| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 国产成人精品在线电影| 欧美久久黑人一区二区| 久久av网站| 激情五月婷婷亚洲| 九草在线视频观看| 黄色怎么调成土黄色| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 永久免费av网站大全| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲国产av影院在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 69精品国产乱码久久久| 免费看av在线观看网站| 国产成人精品久久久久久| 国产片特级美女逼逼视频| 交换朋友夫妻互换小说| www日本在线高清视频| 久久久久久久久久久久大奶| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 母亲3免费完整高清在线观看| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 国产精品 国内视频| 国产 精品1| 国产欧美亚洲国产| av天堂久久9| 亚洲人成网站在线观看播放| 久久久久人妻精品一区果冻| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 久久久久久久久免费视频了| 成人午夜精彩视频在线观看| 中文字幕高清在线视频| 丝袜美腿诱惑在线| 老司机亚洲免费影院| 国产免费福利视频在线观看| 丝袜在线中文字幕| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 国产日韩欧美在线精品| av国产精品久久久久影院| 美女大奶头黄色视频| 亚洲图色成人| 9色porny在线观看| 成人毛片60女人毛片免费| 婷婷成人精品国产| 亚洲欧洲日产国产| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 美女国产高潮福利片在线看| 少妇被粗大猛烈的视频| 午夜免费男女啪啪视频观看| 国产免费一区二区三区四区乱码| 日韩 亚洲 欧美在线| 考比视频在线观看| www.精华液| 亚洲欧美成人精品一区二区| 亚洲欧洲日产国产| 久久亚洲国产成人精品v| 9色porny在线观看| 亚洲国产精品999| 日日摸夜夜添夜夜爱| videosex国产| 无限看片的www在线观看| 国产av精品麻豆| 婷婷成人精品国产| 国产成人啪精品午夜网站| 国产男女超爽视频在线观看| av不卡在线播放| 日本一区二区免费在线视频| 亚洲成人国产一区在线观看 | 欧美精品高潮呻吟av久久| 国产男人的电影天堂91| 国产又爽黄色视频| 99久久综合免费| 欧美激情高清一区二区三区 | 欧美av亚洲av综合av国产av | 久久久久久久国产电影| 亚洲国产av新网站| 亚洲成人手机| 亚洲精品aⅴ在线观看| 亚洲熟女毛片儿| 大香蕉久久成人网| avwww免费| 精品第一国产精品|