• <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 ?

    混播方式對無芒雀麥+紅豆草混播草地植物生長效率及混播效應的影響

    2017-11-29 04:36:12朱亞瓊關正翾劉美君
    草業(yè)科學 2017年11期
    關鍵詞:雀麥混播紅豆

    朱亞瓊,鄭 偉,2,王 祥,關正翾,劉美君

    (1.新疆農(nóng)業(yè)大學草業(yè)與環(huán)境科學學院,新疆 烏魯木齊 830052; 2.新疆維吾爾自治區(qū)草地資源與生態(tài)重點實驗室,新疆 烏魯木齊 830052)

    混播方式對無芒雀麥+紅豆草混播草地植物生長效率及混播效應的影響

    朱亞瓊1,鄭 偉1,2,王 祥1,關正翾1,劉美君1

    (1.新疆農(nóng)業(yè)大學草業(yè)與環(huán)境科學學院,新疆 烏魯木齊 830052; 2.新疆維吾爾自治區(qū)草地資源與生態(tài)重點實驗室,新疆 烏魯木齊 830052)

    本研究從混播牧草相對生長效率和種間競爭動態(tài)的角度出發(fā),利用盆栽試驗分析和比較不同混播方式下無芒雀麥(Bromusinermis)、紅豆草(Onobrychisviciaefolia)的相對生長速率、葉綠素熒光參數(shù)、牧草相對產(chǎn)量及相對產(chǎn)量總和,以期明確無芒雀麥+紅豆草混播草地的種間競爭過程和混播優(yōu)勢產(chǎn)生機制。結(jié)果表明,兩種牧草株高相對生長速率和密度相對生長速率均表現(xiàn)出混播大于單播,行距30 cm異行混播表現(xiàn)出較高的相對生長速率。異行混播下無芒雀麥相對密度(RDg)和紅豆草相對密度(RDl)均高于同行混播,行距30 cm異行混播下紅豆草RDl和相對產(chǎn)量(RY)均較高;同行混播和行距30 cm異行混播具有較高的相對產(chǎn)量總和(RYT)。無芒雀麥葉片的初始熒光效率(Fo)和最大熒光(Fm)均為異行混播高于單播,葉片PSⅡ潛在活性(Fv/Fo)則是單播高于同行混播;在不同混播方式下兩種牧草葉片單位面積捕獲的光能(TRo/CSo)值相差較?。恍芯?0 cm異行混播、行距45 cm異行混播下兩種牧草均具有較高葉綠素熒光參數(shù)。因此,行距30 cm+異行混播具有較高群體光合效率和豆科牧草種間競爭力,形成了組分結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、生產(chǎn)性能較高的群體。

    行距;同行混播;異行混播;相對生長速率;種間競爭;葉綠素熒光

    牧草產(chǎn)量來源于光合產(chǎn)物的積累,通過提高牧草光能利用和光合作用效率來實現(xiàn)群體增產(chǎn),是現(xiàn)代高效草業(yè)的優(yōu)先發(fā)展方向[1]?;觳?間套作建植模式能使光、溫、水、肥等資源高效利用,提高牧草產(chǎn)量和品質(zhì)[2]。已有研究表明,混播/間套作的作物/牧草具有光能利用優(yōu)勢,光系統(tǒng)Ⅱ(PSⅡ)的光化學效率(Fv/Fm)、PSⅡ單位面積吸收(ABS/CS)、捕獲(TRo/CS)和用于電子傳遞的能量(ETo/CS)等葉綠素熒光參數(shù)均高于單作/單播[3]。但因作物、牧草物種、品種組成差異,其光能利用優(yōu)勢也會產(chǎn)生差異[4]。

    在眾多混播/間套作建植模式中,豆禾牧草的混播/間作(異行混播)因其在牧草產(chǎn)量、營養(yǎng)品質(zhì)以及生產(chǎn)和生態(tài)穩(wěn)定性等方面的優(yōu)勢[5],在生產(chǎn)實踐中占據(jù)主導地位。豆禾牧草混播復合系統(tǒng)中,豆科牧草的光合速率和蒸騰速率多高于禾本科牧草[6],而禾本科牧草的再生能力和生長速率往往高于豆科牧草,在種間競爭中處于強競爭者的地位[7]。如何發(fā)揮豆禾牧草混播群落的種間互補優(yōu)勢,使豆科牧草和禾本科牧草光合特性與其所形成的混播環(huán)境(特別是光環(huán)境)相適應[8],從而提高其群體產(chǎn)量,對闡明豆禾牧草混播復合系統(tǒng)高效生產(chǎn)機制具有重要意義。

    關于紅豆草(Onobrychisviciaefolia)+無芒雀麥(Bromusinermis)型混播草地的研究主要集中在混播比例、施肥、刈割次數(shù)及留茬高度等對牧草產(chǎn)量和牧草品質(zhì)的影響[9],而對紅豆草+無芒雀麥混播牧草生長效率和牧草葉片葉綠素熒光參數(shù)研究較少。如鄭偉等[10]研究表明,含紅豆草的混播組合擁有較高的酸性洗滌纖維(ADF)產(chǎn)量,而不含紅豆草的混播組合ADF產(chǎn)量則較低;在混播種類較少的組合中,紅豆草的存在會使該混播組合表現(xiàn)出較好的產(chǎn)量和較強的組分穩(wěn)定性。也有學者認為,含有紅豆草的豆禾混播組合,混播組合中牧草種類較少時該組合生產(chǎn)性能表現(xiàn)較優(yōu)越[11],在新疆伊犁昭蘇地區(qū),紅豆草和無芒雀麥均表現(xiàn)出有很好的適應與競爭能力,二者混播是較為理想的草種組合[12]。自然條件下的葉綠素熒光和光合作用有著十分密切的關系,可反映植物的光合效率和對光能的利用[13-15],因而研究紅豆草與無芒雀麥混播草地的植物生長效率可表觀植株生長的能力。本研究以紅豆草與無芒雀麥型混播草地為研究對象,將種群空間距離(行距)、種群空間作用方式(同行、同行阻隔、異行)作為混播群體光環(huán)境變化因素,從植物個體生長效率的角度出發(fā),利用盆栽試驗分析和比較不同群體空間結(jié)構(gòu)下兩種牧草的相對生長速率、葉綠素熒光參數(shù)動態(tài)、牧草相對產(chǎn)量及相對產(chǎn)量總和,闡明混播方式對植物生長效率的影響,以期為紅豆草與無芒雀麥型混播草地高效生產(chǎn)機制提供個體生長效率方面的證據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1試驗區(qū)概況

    試驗地點位于新疆伊犁哈薩克自治州昭蘇縣的昭蘇馬場(81°03′-81°05′ E, 42°38′-43°15′ N),該區(qū)域氣候類型屬于溫帶山區(qū)半濕潤易旱冷涼類型[12]。根據(jù)國家氣象數(shù)據(jù)網(wǎng)的數(shù)據(jù)(站點號51437),2013-2014年,研究區(qū)年均溫4.35 ℃,年最高溫均值為31.45 ℃,年最低溫均值為-25.65 ℃,年均降水量438.65 mm,生長季(5-10月)降水量均值為340.00 mm,占年降水量的77.51%。

    1.2盆栽試驗設計

    本研究選用的材料為紅豆草和無芒雀麥。試驗前從昭蘇馬場山地草甸取回0-20 cm的土壤,去除根系、凋落物和大石塊,混勻,作為盆栽試驗基質(zhì)。昭蘇馬場山地草甸土壤為黑鈣土,土壤有機質(zhì)含量為13.63%~14.89%,全氮、全磷、全鉀含量分別為9.53、2.16、12.20 g·kg-1,堿解氮、有效磷、有效鉀含量分別為459.20、144.43、473.58 mg·kg-1[12]。將花盆置于室外自然環(huán)境,把混勻的土壤放入花盆中,低于花盆邊緣2 cm左右,并控制每個花盆土壤具有相同的容重。

    試驗設5種播種模式處理,分別為同行混播+15 cm行距(T15),異行混播+15 cm行距(Y15),異行阻隔混播+15 cm行距(中間用木板阻隔YZ15),異行混播+30 cm行距(Y30)和異行混播+45 cm行距(Y45),紅豆草和無芒雀麥混播比例均為5∶5。單播紅豆草和無芒雀麥作為對照,行距均為15 cm。每個花盆均只播種2行,所有處理均為3次重復,共21個花盆;15 cm行距花盆大小為70 cm(長)×30 cm(寬)×30 cm(高),30 cm行距花盆大小為70 cm(長)×45 cm(寬)×30 cm(高),45 cm行距花盆大小為70 cm(長)×60 cm(寬)×30 cm(高),播種時距花盆邊緣均為7.5 cm。無芒雀麥單播的播量為30 kg·hm-2,紅豆草單播的播量為60 kg·hm-2,混播與單播密度相同。具體設計及播量見表1。

    表1 紅豆草和無芒雀麥混播草地的播量、混播方式和混播比例

    1.3測定項目與方法

    1.3.1出苗及返青情況測定 出苗率和返青率[15]根據(jù)以下公式計算:

    出苗率=單位面積實際出苗數(shù)/單位面積實際播種種子數(shù)×100%;

    返青率=單位面積實際返青苗數(shù)/單位面積實際出苗數(shù)×100%。

    1.3.2相對生長速率的測定 相對生長速率(relative growth rate,RGR)的測度一般利用地上生物量的增長動態(tài)來測度[16]。但控制試驗中,難以動態(tài)測度地上生物量;由于株高和密度與生物量具有密切的相關性,故以株高和密度的動態(tài)來替代[17]。

    株高測定:從4月15日開始,每隔25 d測量一次株高,每一處理的每一重復內(nèi)隨機選擇10株,用卷尺測量地面到牧草頂部的絕對株高,其平均值為該牧草高度。

    密度的測定:與株高測定時間和間隔同步。測量花盆內(nèi)所有植株的密度,禾草密度以分蘗數(shù)計數(shù),豆科牧草密度以一級分枝數(shù)計數(shù)。

    式中:t1、t2分別為相鄰兩次株高或密度的測定時間;W1、W2分別為t1和t2時的株高或密度;從第2次株高或密度測定到第6次,共計算5個不同時期的相對生長速率和整個生長期內(nèi)的總相對生長速率,分別記為RGR1(4月15日至5月10日),RGR2(5月11日至6月5日),RGR3(6月6日至7月1日),RGR4(7月2日至7月27日),RGR5(7月28日至8月12日)和RGR總(RGRT)。

    1.3.3種間競爭關系的測定 利用混播牧草相對密度的變化來測度種間競爭動態(tài),利用相對產(chǎn)量總和來測度種間競爭結(jié)局。2016年8月15日收獲樣品,按混播牧草種類分開,及時置于65 ℃烘箱烘至恒重后記錄各組成物種干重。

    無芒雀麥相對密度(RDg):RDg=Dgl/pDg;

    紅豆草相對密度(RD1):RDl=Dll/qDl.

    式中:Dgl是在混播條件下無芒雀麥的分蘗數(shù),Dg是單播條件下無芒雀麥的分蘗數(shù),p是無芒雀麥在混播地中的播種比例;Dll是混播條件下紅豆草的分枝數(shù),Dl是單播條件下紅豆草的分枝數(shù),q是紅豆草在混播地中的播種比例。RDg=1,表明種內(nèi)競爭與紅豆草的種間競爭對無芒雀麥種群數(shù)量影響相似;RDggt;1,表明無芒雀麥在與紅豆草混播時擴大了自己的種群;RDglt;1,表明紅豆草的存在限制了無芒雀麥種群數(shù)量的擴展;RDl值含義同RDg[6]。

    式中:Yij為種i與種j混播時種i的草產(chǎn)量;Yii為種i單播時的草產(chǎn)量;Yji為種j同種i混播時種j的草產(chǎn)量;Yjj為種j單播時的草產(chǎn)量。RYT值表明混播牧草間的相互關系及對同一環(huán)境資源的利用情況;RYTgt;1時,混播牧草占有不同的生態(tài)位,利用不同的資源,有一定共生關系;RYT=1時,混播牧草種間利用共同的資源;RYTlt;1時,表示混播牧草間相互拮抗[18]。

    1.3.4葉綠素熒光動力學參數(shù)的測定 采用連續(xù)激發(fā)式熒光儀(PEA,Hansatech,英國)于2016年7月中旬牧草生長盛期取長勢良好的牧草葉測定(4個方位和中央進行混合取樣,每個種分別取15個樣)。根據(jù)Strasser等[19]方法測定葉綠素熒光參數(shù)。葉片暗適應20 min后,用3 000 μm·(m2·s)-1飽和紅閃光照射,記錄熒光信號,測得快速葉綠素熒光每個花盆每種牧草選擇5個正常生長的單株上發(fā)育正常的功能葉片,用夾子夾住,暗反應15 min后用儀器測定相關動力學參數(shù),參考Appenroth和Augsten[20]的方法計算葉綠素熒光參數(shù),具體如下:

    PSⅡ最大光化學效率:

    Fv/Fm=(Fm-Fo)/Fm;

    熱耗散的量子比率:

    φDo=1-φPo=Fo/Fm;

    單位面積吸收的光能:

    ABS/CSo≈Fo;

    單位面積捕獲的光能:

    TRo/CSo=φPo·(ABS/CSo)。

    1.4數(shù)據(jù)處理與分析

    試驗數(shù)據(jù)釆用Excel 2010結(jié)合SPSS 20.0統(tǒng)計軟件處理,作單因素方差分析,采用Duncan多重比較對不同混播方式下草地生產(chǎn)性能進行比較,統(tǒng)計完成后制圖用Origin 8.0。

    2 結(jié)果與分析

    2.1出苗及返青情況

    于2015年7月25日進行播種,播深為2~3 cm,播種后及時澆水,并每隔15 d觀察出苗情況,直至當年全部停止生長。同行混播+15 cm行距(T15)和異行混播+15 cm行距(Y15)無芒雀麥和紅豆草具有較高的出苗率,其中,無芒雀麥出苗率顯著高于其他混播處理(Plt;0.05),Y15的紅豆草出苗率顯著高于其他混播處理(表2)。從2016年3月20日開始,每隔15 d觀察返青情況,直至2016年4月15日。同行混播+15 cm行距+根系阻隔(YZ15)和異行混播+30 cm行距(Y30)的無芒雀麥具有較高的返青率,顯著高于單播和T15;單播紅豆草具有較高的返青率,顯著高于T15、YZ15和Y30。但各混播處理間基本苗數(shù)各處理間無顯著差異(Pgt;0.05)。

    表2 紅豆草和無芒雀麥混播草地出苗及返青情況

    注:同列不同小寫字母表示處理間差異顯著(Plt;0.05)。CKl,紅豆草單播;CKg,無芒雀麥單播。

    Note:CK1,O.viciaefoliamonoculture; CKg,B.inermismonoculture. Different lowercase letters within the same column indicate significant differences among different treatments at the 0.05 level.

    2.2不同混播方式下牧草相對生長速率的比較

    本研究相對生長速率的測定期125 d,利用5個連續(xù)測定階段內(nèi)的平均相對生長速率(RGR1、RGR2、RGR3、RGR4、RGR5)和一個整個測定時期平均相對生長速率(RGRT)來測度牧草相對生長速率。無芒雀麥和紅豆草的株高和密度相對生長速率均為混播處理大于單播處理;行距30 cm異行混播(Y30)處理表現(xiàn)出較高的相對生長速率(圖1)。其中,無芒雀麥混播處理Y30株高相對生長速率在生長盛期RGR2和RGR3比單播處理分別顯著高出83.93%和90.71%(Plt;0.05);總測定期內(nèi)(RGR)比單播平均高出48.68%(Plt;0.05)?;觳ヌ幚鞾30密度相對生長速率在無芒雀麥生長初期RGR1和盛期RGR3較單播處理分別高出27.23%(Pgt;0.05)和65.53%(Plt;0.05);總測定期內(nèi)(RGRT)較單播平均高出82.92%。紅豆草混播處理Y30株高相對生長速率在牧草生長盛期RGR3和生長后期RGR5比單播處理分別顯著高出46.68%和96.61%(Plt;0.05),總測定期內(nèi)(RGRT)較單播平均高出45.81%(Pgt;0.05),密度相對生長速率在紅豆草生長初期RGR1和盛期RGR3較單播處理分別顯著高出55.39%和54.67%(Plt;0.05),總測定期內(nèi)(RGRT)較單播平均高出31.39%(Plt;0.05)。

    圖1 不同混播模式下兩種牧草的相對生長速率比較

    注:小寫字母表示同一指標不同處理間差異顯著(Plt;0.05)。

    Note:Different lowercase letters for the same parameter indicate significant difference among different mixed patterns at the 0.05 level.

    兩種牧草在生長初期(4月16日至5月10日)內(nèi),行距15 cm同行混播處理表現(xiàn)出較大的生長速率,生長盛期(6月6日至7月1日)內(nèi),行距30 cm異行混播處理生長速率最快,生長后期(7月28日到8月12日)內(nèi),各處理間生長速率逐漸趨于一致,各處理間差異不顯著(Pgt;0.05)。從整個生長期內(nèi)生長動態(tài)變化來看,兩種牧草均在行距30 cm異行混播處理中表現(xiàn)出較快的生長速率。

    2.3不同混播方式下牧草種間競爭關系的比較

    無芒雀麥異行混播RDg值(各時期均值為2.62)和紅豆草異行混播RDl值(各時期均值為2.31)均高于相同行距的同行混播處理(紅豆草和無芒雀麥各個時期均值分別為2.54和1.81);同行混播下無芒雀麥與紅豆草受益有限(圖2)。豆禾異行混播且行距大于15 cm的條件下,各個時期RDg值均較大時,RDl值卻均較小,這表明該混播處理下,無芒雀麥表現(xiàn)出較高的競爭優(yōu)勢,對紅豆草具有抑制作用,并隨著牧草生長期的推進,二者相對密度都有下降的趨勢;當豆禾異行混播行距達到30 cm時,紅豆草RDl值明顯增大,表現(xiàn)出較高的競爭優(yōu)勢。

    圖2 不同混播模式下兩種牧草的相對密度動態(tài)變化

    從RY及RYT來看,所有處理中紅豆草RY值均小于1,表明紅豆草種間競爭要大于種內(nèi)競爭;各混播處理RYT值均大于1,表明兩種混播牧草占有不同的生態(tài)位,利用不同的資源,有一定共生關系;無芒雀麥同行混播(T15)處理中RY值最高,30 cm行距異行混播(Y30)處理僅次于同行混播處理;紅豆草在30 cm行距異行混播(Y30)處理中表現(xiàn)出最大的RY值,兩種牧草在30 cm行距異行混播(Y30)處理中RYT最大(表3)。

    表3 不同混播模式下牧草相對產(chǎn)量與相對產(chǎn)量總和的變化

    2.4不同混播方式下牧草葉片葉綠素熒光參數(shù)的比較

    與無芒雀麥單播相比,紅豆草葉片的最大熒光(Fm)、PSⅡ最大光化學效率(Fv/Fm)以及PSⅡ潛在活性中心(Fv/Fo)的值均較高,而熱耗散量子比率(φDo)則是無芒雀麥較高(圖3)。從混播處理來看,無芒雀麥單播(CK)和T15初始熒光(Fo)和Fm顯著低于其他混播處理(Plt;0.05);CK和T15處理單位面積捕獲的光能(TRo/CSo)顯著低于YZ15、Y30和Y45處理;T15處理Fv/Fo也顯著低于其他處理(Plt;0.05);而T15處理φDo顯著高于其他處理(Plt;0.05)。不同混播處理下紅豆草葉片的Fo、Fm、Fv/Fm、Fv/Fo和φDo無顯著差異(Pgt;0.05);Y15處理TRo/CSo顯著低于CK、Y45處理(Plt;0.05)。兩種牧草在YZ15、Y30和Y45處理下均具有較高葉綠素熒光參數(shù)。

    不同混播模式下兩種牧草熒光參數(shù)的雙因素方差分析表明,混播方式、物種及混播方式×物種的互作對熒光參數(shù)Fo、Fm、Fv/Fm的影響極顯著(Plt;0.01),混播方式和物種對熒光參數(shù)PSⅡ潛在活性Fv/Fo和熱耗散的量子比率φDo的影響極顯著(Plt;0.01),但混播方式×物種的互作對其無顯著影響(Pgt;0.05),混播方式對熒光參數(shù)單位面積捕獲光能TRo/CSo的影響達到極顯著水平(Plt;0.01),但物種及混播方式×物種的互作對其無顯著影響(Pgt;0.05)(表4)。

    圖3 不同混播模式下兩種牧草的葉片葉綠素熒光參數(shù)比較

    注:不同小寫字母表示無芒雀麥或紅豆草葉片葉綠素熒光參數(shù)在不同處理間差異顯著(Plt;0.05)。

    Note:Different lowercase letters forB.inermisorO.viciaefoliaindicate significant difference among different treatments at the 0.05 level.

    2.5牧草葉片葉綠素熒光參數(shù)與相對生長速率、種間競爭的關系

    為找到牧草葉片葉綠素熒光參數(shù)與相對生長速率、種間競爭的關系,對所有參數(shù)進行雙變量相關分析。無芒雀麥最大熒光Fm與株高相對生長速率和最大熒光Fm極顯著正相關(Plt;0.01),PSⅡ最大光化學效率(Fv/Fm)與相對生長速率顯著正相關(Plt;0.05);最大熒光(Fm)與相對產(chǎn)量顯著負相關(Plt;0.05);相對生長速率與相對產(chǎn)量極顯著正相關(Plt;0.01)(表5)。紅豆草初始熒光(Fo)與株高相對生長速率極顯著負相關(Plt;0.01),F(xiàn)v/Fm與株高相對生長速率極顯著正相關(Plt;0.01);Fm與株高相對生長速率呈顯著正相關(Plt;0.05);相對生長速率與相對產(chǎn)量也呈極顯著正相關關系(Plt;0.01)(表6)。

    3 討論

    3.1混播方式對牧草相對生長速率、種間競爭的影響

    植物的相對生長效率可表觀其生長效率和生長潛能[16],是衡量相對生長性能的有效定量指標[20]。溫帶草地上的牧草相對生長速率往往具有明顯的季節(jié)性變化,與溫度、降水等因素密切相關,具有明顯的相對生長峰值[21]。本研究中,無論株高相對生長效率,還是密度相對生長效率,無芒雀麥和紅豆草均在6月6日至7月1日出現(xiàn)峰值,而且牧草的生物量積累主要在4-6月,7-8月由于生殖生長的原因,相對生長效率較低。無芒雀麥具有較高的生長效率,在混播體系中具有較強的競爭優(yōu)勢;混播能提高牧草的生長效率,使其具有混播產(chǎn)量優(yōu)勢。

    表4 不同混播模式下2種牧草熒光參數(shù)的雙因素方差分析

    注:*和**分別表示顯著(Plt;0.05)或極顯著影響(Plt;0.01)。

    Note:* and ** indicates significant effect at 0.05 and 0.01 levels, respectively.

    表5 無芒雀麥葉片葉綠素熒光參數(shù)與相對生長速率、種間競爭結(jié)果的關系

    注:**表示在0.01水平(雙側(cè))上極顯著相關,*表示在0.05水平(雙側(cè))上顯著相關,表6同。

    Note: * and * *indicates significant correlation at 0.05 and 0.01 level (double side), respectively; similarly for Table 6.

    表6 紅豆草葉片葉綠素熒光參數(shù)與相對生長速率、種間競爭結(jié)果的關系

    豆禾牧草混播增加了土壤養(yǎng)分(氮、磷)的供給,使養(yǎng)分競爭得到緩解[8],因而,本研究中不同混播方式下資源利用效率均得到提高,相對產(chǎn)量總和均大于1。但混播的豆禾牧草還存在著光資源、空間資源及其他資源的競爭[22],于輝等[23]在伊犁昭蘇的小區(qū)試驗表明,無論在水平方向上還是在垂直方向上,無芒雀麥相對紅豆草等豆科牧草具有競爭優(yōu)勢,抑制了豆科牧草的生長。本研究也表明,不同混播方式下,紅豆草生長效率、相對產(chǎn)量均低于無芒雀麥,其生長受到了無芒雀麥的抑制。而異行混播與合理的行距改善了豆禾牧草的群體空間結(jié)構(gòu),有利于豆科牧草增強其競爭能力,形成組分結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、生產(chǎn)性能較高的群體[24],維持多年生豆禾混播草地高水平的生產(chǎn)性能[10]。另外,由于根系的阻隔或根系空間距離太大,豆禾牧草根系無法形成養(yǎng)分利用優(yōu)勢,混播的高產(chǎn)效應降低。

    3.2混播方式對牧草葉片葉綠素熒光參數(shù)的影響

    Fo是PS Ⅱ反應中心全部開放即QA(PSⅡ反應中心的電子受體)全部氧化時的熒光水平,可根據(jù)Fo的變化推測反應中心的狀況和可能的光保護機制,F(xiàn)o處于高值的處理光能利用率高[24]。Fm是PSⅡ反應中心全部關閉時的熒光,它的降低是光抑制的一個主要特征[25]。Fv/Fm是PSⅡ最大光化學量子產(chǎn)量,反映最大PSⅡ的光能轉(zhuǎn)換效率,植物有較高的Fv/Fm值,從而才有可能將葉片所吸收的光能有效地轉(zhuǎn)化為化學能以提高光合電子傳遞速率,形成更多的ATP和NADPH,為光合碳同化提供充分的能量和還原力[26]。快速熒光動力學參數(shù)TRo/CSo和φDo是對PSⅡ反應中心單位面積光能吸收、捕獲和電子傳遞直接體現(xiàn)[27]。間混作體系往往能提高葉單位面積光能吸收、捕獲和電子傳遞量,從而增加光合效率[26-27];也有研究表明,間混作體系的遮陰導致Fm、Fv/Fm下降,從而導致光合效率下降的情況[28]。本研究表明,單播和同行混播下,無芒雀麥Fo、Fm、Fv/Fo和TRo/CSo等葉片葉綠素熒光參數(shù)均較低,其光合效率下降;而紅豆草在各處理下葉綠素熒光參數(shù)變化較小,其主要是PSⅡ反應中心單位面積光能捕獲(TRo/CSo)受到混播方式的影響;兩種牧草在異行混播處理下均具有較高葉綠素熒光參數(shù),表明合適行距和混播方式有利于提高光合效率,從而提高牧草群體產(chǎn)量。Ciompi等[29]認為,光合電子傳遞不依賴于葉片氮素的含量,也就意味著豆禾間混作系統(tǒng)增加土壤N的供應,對葉綠素熒光參數(shù)影響較?。煌谢觳ハ潞滩莶⒉荒芤揽吭黾覰的供應從而提高光合效率。因此,異行混播/間作主要通過改善光資源獲取條件,提高了混播/間作群體的光合效率。

    3.3牧草葉片葉綠素熒光參數(shù)與混播效應的關系

    混播方式的變化意味著混播牧草生境因子的變化:光資源在群體間的分配、群體空間結(jié)構(gòu)的配置以及地下根系分布、土壤養(yǎng)分利用格局均發(fā)生了變化[30]。不同行距、同行/異行等混播方式的變化導致了光資源在混播群體間的分配發(fā)生變化[26-27],從而導致牧草葉片葉綠素熒光參數(shù)也發(fā)生變化。本研究中,混播方式對葉綠素熒光參數(shù)影響顯著,而物種、物種和混播方式的交互效應對TRo/CSo影響不顯著。從混播效應與葉綠素熒光參數(shù)的關系來看,無芒雀麥和紅豆草均憑借較高的Fm、Fv/Fm,使得株高相對生長速率顯著增加,但對相對產(chǎn)量和密度相對生長速率影響較??;無芒雀麥和紅豆草Fo與相對生長速率和相對產(chǎn)量大部分呈負相關關系,即混播群體間的遮陰使得牧草光合原初反應遭到抑制[31];而混播牧草也可通過增加熱耗散量子比率和捕獲光能效率來適應這種生境的變化[26,32]??偟膩碚f,牧草葉綠素熒光動力學參數(shù)和混播效應相互關系是復雜、多樣的,需要結(jié)合一些熒光反應過程的其他指標來綜合評價二者的關系[33-35],從而明確牧草生理反應機制對混播生境的適應。

    4 結(jié)論

    在行距30 cm+異行混播處理下,無芒雀麥+紅豆草混播草地改善了群體光資源獲取條件,提高了群體光合效率,生長效率增加;根系間形成了養(yǎng)分利用優(yōu)勢,增強了豆科牧草的種間競爭能力,形成了組分結(jié)構(gòu)穩(wěn)定、生產(chǎn)性能較高的群體。與此同時,行距15 cm+同行混播處理群體光資源分配不合理,混播群體中無芒雀麥的光合效率受到抑制;行距15 cm+異行混播+阻隔、行距45 cm+異行混播處理由于根系空間距離較遠或阻隔的原因,無法形成養(yǎng)分利用優(yōu)勢。因此,通過合理的群體空間結(jié)構(gòu)配置,豆禾混播草地可以同時實現(xiàn)提高光資源獲取能力和養(yǎng)分利用效率,從而達到提升其生產(chǎn)性能的目的。

    References:

    [1] 韓德梁,何勝江,陳超,楊光梅,韓烈保.豆禾混播草地群落穩(wěn)定性的比較.生態(tài)環(huán)境,2008,17(5):1974-1979.

    Han D L,He S J,Chen C,Yang G M,Han L B.The community stability of the mixed grassland with leguminous and gramineous forages.Ecology and Environment,2008,17(5):1974-1979.(in Chinese)

    [2] Russelle M P.Nitrogen cycling in pasture and range.Journal of Production Agriculture,1992,5:13-23.

    [3] 焦念元,寧堂原,趙春,王蕓,史忠強,侯連濤,付國占,江曉東,李增嘉.玉米花生間作復合體系光合特性的研究.作物學報,2006,36(6):917-923.

    Jiao N Y,Ning T Y,Zhao C,Wang Y,Shi Z Q,Hou L T,Fu G Z,Jiang X D,Li Z J.Characters of photosynthesis in intercropping system of maize and peanut.Acta Agronomica Sinica,2006,36(6):917-923.(in Chinese)

    [4] Fowler N.Competition and coexistence in a North Carolina grassland:Ⅲ.Mixtures of component species.Journal of Ecology,1982,70:77-92.

    [5] 王平,王天慧,周道瑋.松嫩地區(qū)禾-豆混播草地生產(chǎn)力研究.中國科技論文在線,2007,2(2):121-128.

    [6] 王平,周道瑋,張寶田.禾-豆混播草地種間競爭與共存.生態(tài)學報,2009,29(5):2560-2567.

    Wang P,Zhou D W,Zhang B T.Coexistence and inter-specific competition in grass -legume mixture.Acta Ecologica Sinica,2009,29(5):2560-2567.(in Chinese)

    [7] 王平,周道瑋,姜世成.半干旱地區(qū)禾-豆混播草地生物固氮作用研究.草業(yè)學報,2010,19(6):276-280.

    Wang P,Zhou D W,Jiang S C.Research on biological nitrogen fixation of grass-legume mixtures in a semi-arid area of China.Acta Prataculturae Sinica,2010,19(6):276-280.(in Chinese)

    [8] de Wit C T,Tow P G,Ennik G C.Competition between legumes and grasses.Agriculture Research Reports 687,Wageningen:Centre for Agricultural Publishing and Documentation,1966.

    [9] Cop J,Korosec J.Composition and herbage yield of grass/while clover mixtures in relation to nitrogen fertilization under cutting.In:Mannetie L,Frame J.(eds).Proceedings of the 15th General Meeting of the European Grassland Federation.Wageningen,The Netherlands:Grassland and Society,1994:77-80.

    [10] 鄭偉,朱進忠,加娜爾古麗.不同混播方式豆禾混播草地生產(chǎn)性能的綜合評價.草業(yè)學報,2012,21(6):242-251.

    Zheng W,Zhu J Z,Jianaerguli.A comprehensive evaluation of the productive performance of legume-grass mixture under different mixed sowing patterns.Acta Prataculturae Sinica,2012,21(6):242-251.(in Chinese)

    [11] 鄭偉,朱進忠,加娜爾古麗,李海,張景路.不同混播方式對豆禾混播草地生產(chǎn)性能的影響.中國草地學報,2011,33(5):45-52.

    Zheng W,Zhu J Z,Jianaerguli,Li H,Zhang J L.Effects of different mixed sowing patterns on production performance of legume-grass mixture.Chinese Journal of Grassland,2011,33(5):45-52.(in Chinese)

    [12] 張強強,靳瑰麗,朱進忠,李海,譚小海.不同建植年限混播人工草地主要植物種群空間分布格局分析.草地學報,2011,19(5):735-739.

    Zhang Q Q,Jin G L,Zhu J Z,Li H,Tan X H.Analyzing spatial patterns of prime plant population in mix-sowed artificial grassland with different established years.Acta Agrestia Sinica,2011,19(5):735-739.(in Chinese)

    [13] 李曉,馮偉,曾曉春.葉綠素熒光分析技術及應用進展.西北植物學報,2006,26(10):2186-2196.

    Li X,Feng W,Zeng X C.Advances in chlorophyll fluorescence analysis and its uses.Acta Botanica Boreali-Occidentalia Sinica,2006,26(10):2186-2196.(in Chinese)

    [14] 黃光福,唐巧玲,唐云鵬,趙麗萍,唐啟源.葉綠素熒光分析技術在水稻研究中的應用.作物研究,2013,27(2):174-179.

    Huang G F,Tang Q L,Tang Y P,Zhao L P,Tang Q Y.Advances of chlorophyll fluorescence analysis technique in the rice research.Crop Research,2013,27(2):174-179.(in Chinese)

    [15] 吳姝菊.紫花苜蓿與無芒雀麥、扁穗冰草混播效果研究.中國草地學報,2010,32(2):15-18,46.

    Wu S J.Effect of mixed seeding alfalfa with smooth bromegrass and crested wheat grass.Chinese Journal of Grassland,2010,32(2):15-18,46.(in Chinese)

    [16] 王德利.植物生態(tài)場導論.長春:吉林科學技術出版社,1994:68-90.

    Wang D L.Introduction to Plant Ecological Field.Changchun:Jilin Science and Technology Press,1994:68-90.(in Chinese)

    [17] 李博.生態(tài)學.北京:高等教育出版社,2000,64-70.

    Li B.Ecology.Beijing:Higher Education Press,2000:64-70.(in Chinese)

    [18] Jonathan W S.Introduction to Plant Population Ecology.London and New York:Longman,1982:147-155.

    [19] Strasser R J,Srivastava A,Tsimilli-Michael M.The fluorescence transient as a tool to characterize and screen photosynthetic samples.In:Yunus M,Pathre U,Mohanty P.(eds).Photosynthesis:Mechanisms,Regulation and Adaptation.London:Taylor and Francis Press,2000:445-483.

    [20] Appenroth K J,Augsten H.Photophysiology of turion germination inSpirodelapolyrhiza(L.) Schleiden-V. demonstration of a calcium-requiring phase during phytochrome-mediated germination.Photochemistry and Photobiology,1990,52(1):61-65.

    [21] 張彩琴,楊持.內(nèi)蒙古典型草原幾種不同植物的生長動態(tài)比較.生態(tài)學雜志,2007,26(11):1712-1718.

    Zhang C Q,Yang C.Growth dynamics of several plant species on typical steppe of Inner Mongolia.Chinese Journal of Ecology,2007,26(11):1712-1718.(in Chinese)

    [22] Haynes R J.Competitive aspects of the grass-legume association.Advances in Agronomy,1980,33:227-261.

    [23] 于輝,鄭偉,張鮮花,唐高溶,王祥,朱進忠.群落空間結(jié)構(gòu)對豆禾混播草地種間競爭關系的影響.新疆農(nóng)業(yè)大學學報,2015,38(2):87-92.

    Yu H,Zheng W,Zhang X H,Tang G R,Wang X,Zhu J Z.Effects of spatial structure on the relationship of interspecific competition in legume-grass mixtures community.Journal of Xinjiang Agricultural University,2015,38(2):87-92.(in Chinese)

    [24] 王正航,武仙山,昌小平,李潤植,景蕊蓮.小麥旗葉葉綠素含量及熒光動力學參數(shù)與產(chǎn)量的灰色關聯(lián)度分析.作物學報,2010,40(2):217-227.

    Wang Z H,Wu X S,Chang X P,Li R Z,Jing R L.Chlorophyll content and chlorophyll fluorescence kinetics parameters of flag leaf and their gray relational grade with yield in wheat.Acta Agronomica Sinica,2010,40(2):217-227.(in Chinese)

    [25] Krause G H,Weis E.Chlorophyll fluorescence and photo-synthesis:The basics.Annual Review of Plant Physiology amp; Plant Molecular Biology,1991,43:313-349.

    [26] 劉闖,胡庭興,李強,李仁洪,謝財永,吳小山.巨桉林草間作模式中牧草光合生理生態(tài)適應性研究.草業(yè)學報,2008,17(1):58-65.

    Liu C,Hu T X,Li Q,Li R H,Xie C Y,Wu X S.Study on the photosynthesis and physiological adaptability of herbage inEucalyptusgrandisherbage inter-cropping system.Acta Prataculturae Sinica,2008,17(1):58-65.(in Chinese)

    [27] 焦念元,李亞輝,李法鵬,胡浩博,穆耀東,張煜帛,張岳.間作玉米穗位葉的光合和熒光特性.植物生理學報,2015,51(7):1029-1037.

    Jiao N Y,Li Y H,Li F P,Hu H B,Mu Y D,Zhang Y B,Zhang Y.Photosynthesis and chlorophyll fluorescence characteristics in ear leaves of intercropped maize.Plant Physiology Journal,2015,51(7):1029-1037.(in Chinese)

    [28] 李植,秦向陽,王曉光,李興濤,王建輝,曹敏建.大豆/玉米間作對大豆葉片光合特性和葉綠素熒光動力學參數(shù)的影響.大豆科學,2010,29(5):808-811.

    Li Z,Qin X Y,Wang X G,Li X T,Wang J H,Cao M J.Effect of intercropping with maize on photosynthesis and chlorophyll fluorescence parameters of soybean.Soybean Science,2010,29(5):808-811.(in Chinese)

    [29] Ciompi S,Gentili E,Guidi L.The effect of nitrogen deficiency on leaf gas exchange and chlorophyll fluorescence parameters in sunflower.Plant Science,1996,118(2):177-184.

    [30] 謝開云,趙云,李向林,何峰,萬里強,王丹,韓冬梅.豆-禾混播草地種間關系研究進展.草業(yè)學報,2013,22(3):284-296.

    Xie K Y,Zhao Y,Li X L,He F,Wan L Q,Wang D,Han D M.Relationships between grasses and legumes in mixed grassland:A review.Acta Prataculturae Sinica,2013,22(3):284-296.(in Chinese)

    [31] 張哲,楊姝,杜桂娟,黃淑萍,馬鳳江.遮陰對三種豆科牧草光合特性和葉綠素熒光參數(shù)的影響.草業(yè)學報,2013,22(10):212-219.

    Zhang Z,Yang S,Du G J,Huang S P,Ma F J.Effects of shade on the photosynthetic characteristics and chlorophyll fluorescence parameters of three kinds of leguminous forage.Acta Prataculturae Sinica,2013,22(10):212-219.(in Chinese)

    [32] 孫英,陳建綱,張德罡,徐長林,柳小妮.放牧對高寒草地4種草光響應和熒光特性的影響.草業(yè)科學,2012,29(4):577-585.

    Sun Y,Chen J G,Zhang D G,Xu C L,Liu X N.Influence of grazing on photosynthesis-light response and fluorescence parameters of four plants in alpine grassland.Pratacultural Science,2012,29(4):577-585.(in Chinese)

    [33] 張華,康雅茸,徐春華.蘭州銀灘黃河濕地4種植物的光合特性.草業(yè)科學,2016,33(4):622-634.

    Zhang H,Kang Y R,Xu C H.Photosynthetic characteristics of 4 wild plants in Yintan wetland in Lanzhou section of Yellow River.Pratacultural Science,2016,33(4):622-634.(in Chinese)

    [34] 李鑫,張會慧,張秀麗,許楠,胡舉偉,逄好勝,滕志遠,孫廣玉.不同光環(huán)境下興安胡枝子葉片光合和葉綠素熒光參數(shù)的光響應特點.草業(yè)科學,2016,33(4):706-712.

    Li X,Zhang H H,Zhang X L,Xu N,Hu J W,Pang H S,Teng Z Y,Sun G Y.Photosynthetic gas exchange and chlorophyll fluorescence parameters in response to illumination intensity in leaves ofLespedezadavuricaunder different light environments.Pratacultural Science,2016,33(4):706-712.(in Chinese)

    [35] 曾成城,陳錦平,王振夏,賈中民,魏虹.狗牙根生長及葉綠素熒光對水分和種植密度的響應.草業(yè)科學,2015,32(7):1107-1115.

    Zeng C C,Chen J P,Wang Z X,Jia Z M,Wei H.Response of growth and chlorophyll fluorecence characteristics ofCynodondactylonseedlings to water treatment and plant densities.Pratacultural Science,2015,32(7):1107-1115.(in Chinese)

    (責任編輯 武艷培)

    EffectofmixedpatternongrowthefficiencyandmixedadvantageofBromusinnermis+Onobrychisviciaefoliamixturepasture

    Zhu Ya-qiong1, Zheng Wei1,2, Wang Xiang1, Guan Zheng-xuan1, Liu Mei-jun1

    (1.College o f Pratacultural and Environmental Science, Xinjiang Agricultural University, Urumqi 830052, Xinjiang, China; 2.Xinjiang Key Laboratory of Grassland Resources and Ecology, Urumqi 830052, Xinjiang, China)

    This study aimed to determine the relative growth efficiency and interspecific competition dynamics of two kinds of forage grass (BromusinermisandOnobrychisviciaefolia) under different mixed modes (i.e., alternating rows and peer-mixed seeding patterns). A pot experiment was performed to analyse and compare the relative growth rates, chlorophyll fluorescence parameters, herbage yields, and relative yields (RY) of the grasses. The results showed that the relative growth rates of both grasses were higher with mixed seeding than with monocropping, and using a spacing of 30 cm between rows for the alternating rows mixed seeding pattern yielded the highest relative growth rates among the tested treatments. The relative density ofB.innermis(RDg) and the relative density ofO.viciaefolia(RDl) under the alternating rows mixed seeding pattern were both higher than that in the peer-mixed seeding pattern. A spacing of 30 cm between alternating rows yielded higher RDland RY values ofO.viciaefolia, while peer-mixed seeding or a spacing of 30 cm between alternating rows yielded a higher RYT (total relative yield) value. The initial fluorescence efficiency Foand maximal fluorescence FmofB.innermisin the mixed sowing treatments were higher than those in the monocropping treatment, and the photosystem Ⅱ potential active center Fv/Fovalue of the monocropping treatment was higher than that in the mixed sowing treatments. Under different mixed seeding methods, the capture of light energy per unit area (TRo/CSo) values of the two kinds of forage grass were smaller, and a spacing of 30 or 45 cm between alternating rows yielded higher chlorophyll fluorescence parameters. Therefore, mixed seeding with a spacing of 30 cm or more between alternating rows can yield a high photosynthetic efficiency and high interspecific competition between legume forages, resulting in high component stability and performance for this mixed seeding pattern.

    row spacing; peer-mixed seeding pattern; alternating rows mixed seeding pattern; relative growth rate; interspecific competition; chlorophyll fluorescence

    Zheng Wei E-mail:zw065@126.com

    10.11829/j.issn.1001-0629.2017-0032

    朱亞瓊,鄭偉,王祥,關正翾,劉美君.混播方式對無芒雀麥+紅豆草混播草地植物生長效率及混播效應的影響.草業(yè)科學,2017,34(11):2335-2346.

    Zhu Y Q,Zheng W,Wang X,Guan Z X,Liu M J.Effect of mixed pattern on growth efficiency and mixed advantage ofBromusinnermis+Onobrychisviciaefoliamixture pasture.Pratacultural Science,2017,34(11):2335-2346.

    S541.042;Q945.3

    A

    1001-0629(2017)11-2335-12

    2017-01-06接受日期2017-03-24

    新疆維吾爾自治區(qū)自然科學基金項目(2016D01A036)

    朱亞瓊(1991-),女,甘肅武威人,在讀碩士生,主要從事草地生態(tài)及植物生態(tài)方面的研究。E-mail:1528204519@qq.com.

    鄭偉(1978-),男,湖北武漢人,教授,博導,博士,主要從事草地生態(tài)及植物生態(tài)的教學和科研工作。E-mail:zw065@126.com

    猜你喜歡
    雀麥混播紅豆
    紅豆緣
    紅豆(2022年9期)2022-11-04 03:15:14
    牧草混播的優(yōu)點、原則及方法
    羊草混播披堿草的好處及栽培技術
    SDF5 Encoding P450 Protein Is Required for Internode Elongation in Rice
    Rice Science(2021年4期)2021-07-13 10:00:54
    混播方式對小黑麥產(chǎn)量與品質(zhì)的影響
    國審牧草品種
    ——黔南扁穗雀麥
    尋找我的家
    比蝸牛爬得慢的雀麥
    快樂語文(2016年10期)2016-11-07 09:44:51
    東祁連山多年生禾草混播草地雜草發(fā)生規(guī)律
    雜草學報(2015年2期)2016-01-04 14:57:54
    那年桃夭,紅豆暗拋
    黄色怎么调成土黄色| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲av日韩在线播放| www.色视频.com| 青春草亚洲视频在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 国产69精品久久久久777片| 午夜免费观看性视频| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 亚洲丝袜综合中文字幕| 肉色欧美久久久久久久蜜桃 | 国产日韩欧美亚洲二区| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| 国内揄拍国产精品人妻在线| 亚洲高清免费不卡视频| 国产v大片淫在线免费观看| 国产伦理片在线播放av一区| 2022亚洲国产成人精品| 18禁在线播放成人免费| 久久久久性生活片| 欧美+日韩+精品| 亚洲精品视频女| 2018国产大陆天天弄谢| 下体分泌物呈黄色| 成年女人在线观看亚洲视频 | 色视频www国产| 欧美97在线视频| 国产熟女欧美一区二区| 最近最新中文字幕免费大全7| 91精品伊人久久大香线蕉| 欧美成人精品欧美一级黄| 麻豆成人av视频| 蜜臀久久99精品久久宅男| 97在线视频观看| 精品一区二区三区视频在线| 国产欧美日韩精品一区二区| 日韩av不卡免费在线播放| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 99久久精品一区二区三区| 两个人的视频大全免费| 久久久精品94久久精品| 一级黄片播放器| 少妇的逼水好多| 22中文网久久字幕| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | av福利片在线观看| 97超视频在线观看视频| 丝袜脚勾引网站| 日韩视频在线欧美| 亚洲av国产av综合av卡| 在线观看美女被高潮喷水网站| 久久久久国产精品人妻一区二区| 人妻一区二区av| 免费看a级黄色片| av在线天堂中文字幕| 青春草国产在线视频| 色5月婷婷丁香| 亚洲真实伦在线观看| 中国国产av一级| 99热6这里只有精品| 免费av观看视频| 午夜日本视频在线| 天美传媒精品一区二区| 国产91av在线免费观看| 国产av码专区亚洲av| 亚洲综合色惰| 亚洲国产色片| 国产精品不卡视频一区二区| 五月伊人婷婷丁香| 成人无遮挡网站| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 国产精品国产av在线观看| 男人添女人高潮全过程视频| 日韩成人伦理影院| 久久久久国产网址| 色网站视频免费| 麻豆久久精品国产亚洲av| 国产精品成人在线| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 国产精品爽爽va在线观看网站| 午夜福利视频精品| 午夜爱爱视频在线播放| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 国产欧美日韩精品一区二区| 色综合色国产| 1000部很黄的大片| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产综合精华液| 国产精品伦人一区二区| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 免费电影在线观看免费观看| 熟女人妻精品中文字幕| 97超碰精品成人国产| 亚洲真实伦在线观看| 午夜免费鲁丝| 午夜精品国产一区二区电影 | 国产午夜福利久久久久久| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片 精品乱码久久久久久99久播 | 欧美激情国产日韩精品一区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 国产免费一区二区三区四区乱码| a级一级毛片免费在线观看| 男人舔奶头视频| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲精品456在线播放app| 看免费成人av毛片| xxx大片免费视频| 人妻少妇偷人精品九色| 日韩成人伦理影院| 久久久久久久久大av| 禁无遮挡网站| 91狼人影院| 婷婷色综合大香蕉| 大香蕉97超碰在线| 成人一区二区视频在线观看| 国产真实伦视频高清在线观看| 亚洲,一卡二卡三卡| 亚洲国产精品国产精品| 亚洲精品自拍成人| 午夜福利视频精品| 国产色爽女视频免费观看| 两个人的视频大全免费| 亚洲色图综合在线观看| 精品一区二区三卡| 国产 一区精品| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 久久精品国产亚洲av天美| 国产有黄有色有爽视频| 亚洲国产欧美人成| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 男人爽女人下面视频在线观看| 日韩一区二区视频免费看| 国产精品福利在线免费观看| 欧美成人一区二区免费高清观看| 看黄色毛片网站| 欧美日韩在线观看h| 男男h啪啪无遮挡| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产黄色免费在线视频| av国产久精品久网站免费入址| av在线老鸭窝| 中文欧美无线码| 大片免费播放器 马上看| 99热这里只有是精品50| 91aial.com中文字幕在线观看| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产成人精品一,二区| 国产爱豆传媒在线观看| 超碰av人人做人人爽久久| 亚洲久久久久久中文字幕| 国产精品久久久久久久电影| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产爽快片一区二区三区| 你懂的网址亚洲精品在线观看| 精品久久久久久久久av| 亚洲久久久久久中文字幕| 午夜福利在线观看免费完整高清在| 91久久精品国产一区二区三区| 免费看日本二区| 精品国产一区二区三区久久久樱花 | 精品久久久久久电影网| 久久精品国产亚洲网站| 成年女人看的毛片在线观看| 亚洲av一区综合| 99久久人妻综合| 插逼视频在线观看| 亚洲精品国产色婷婷电影| 在线亚洲精品国产二区图片欧美 | 成人鲁丝片一二三区免费| 白带黄色成豆腐渣| 久久人人爽人人爽人人片va| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲国产高清在线一区二区三| 男女边吃奶边做爰视频| av线在线观看网站| 街头女战士在线观看网站| 国产精品久久久久久av不卡| 久热这里只有精品99| 国产 一区精品| 婷婷色综合www| 中文资源天堂在线| 久久这里有精品视频免费| 国产有黄有色有爽视频| 成人漫画全彩无遮挡| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| av网站免费在线观看视频| 一区二区三区四区激情视频| 赤兔流量卡办理| 日韩精品有码人妻一区| 免费在线观看成人毛片| 亚洲电影在线观看av| 国产精品爽爽va在线观看网站| 久久精品国产a三级三级三级| 日韩欧美 国产精品| 超碰av人人做人人爽久久| 亚洲天堂国产精品一区在线| 日日啪夜夜撸| 好男人在线观看高清免费视频| 高清视频免费观看一区二区| 有码 亚洲区| 亚洲人成网站在线播| 久久久久久九九精品二区国产| 69av精品久久久久久| 成人综合一区亚洲| 国产伦精品一区二区三区视频9| 水蜜桃什么品种好| 国产有黄有色有爽视频| 色播亚洲综合网| 久热这里只有精品99| 成人国产麻豆网| 国产美女午夜福利| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 综合色av麻豆| 夜夜爽夜夜爽视频| 草草在线视频免费看| 亚洲欧美一区二区三区国产| 欧美三级亚洲精品| 卡戴珊不雅视频在线播放| 精品视频人人做人人爽| 美女国产视频在线观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 久久久久久久国产电影| 亚洲精品自拍成人| 美女cb高潮喷水在线观看| 99re6热这里在线精品视频| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲一区二区三区欧美精品 | 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲av男天堂| 国产精品蜜桃在线观看| freevideosex欧美| 毛片女人毛片| 国产精品一区二区在线观看99| 国产精品爽爽va在线观看网站| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产精品一及| 久久精品国产a三级三级三级| 免费高清在线观看视频在线观看| 下体分泌物呈黄色| 国产免费福利视频在线观看| 97热精品久久久久久| 伦精品一区二区三区| 在线观看三级黄色| 观看免费一级毛片| 国产成人91sexporn| 免费看av在线观看网站| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 大香蕉97超碰在线| 熟女电影av网| 性插视频无遮挡在线免费观看| 人人妻人人看人人澡| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 如何舔出高潮| 国产精品成人在线| 久久久久性生活片| 亚洲精品亚洲一区二区| 午夜爱爱视频在线播放| 最近中文字幕2019免费版| 日韩成人av中文字幕在线观看| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国内揄拍国产精品人妻在线| 欧美丝袜亚洲另类| 日本免费在线观看一区| 久久韩国三级中文字幕| 一个人看视频在线观看www免费| 一级a做视频免费观看| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲真实伦在线观看| 久久久久网色| 免费观看av网站的网址| 欧美激情在线99| 欧美高清成人免费视频www| 色吧在线观看| av黄色大香蕉| 99久久精品热视频| 丝瓜视频免费看黄片| 国产一区二区三区av在线| 日韩 亚洲 欧美在线| 精品熟女少妇av免费看| 日韩免费高清中文字幕av| 岛国毛片在线播放| 久久6这里有精品| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 国产高清国产精品国产三级 | 欧美精品一区二区大全| 春色校园在线视频观看| 一区二区三区免费毛片| h日本视频在线播放| 偷拍熟女少妇极品色| 久久久精品免费免费高清| 少妇人妻久久综合中文| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 国产片特级美女逼逼视频| 99久久九九国产精品国产免费| 嫩草影院精品99| 成人欧美大片| 国产精品三级大全| 国产色婷婷99| 在线观看三级黄色| 黄色欧美视频在线观看| 久久人人爽人人爽人人片va| 亚洲人成网站高清观看| 日韩三级伦理在线观看| 亚洲人成网站高清观看| 国产精品人妻久久久影院| 精品人妻一区二区三区麻豆| 精品久久久久久电影网| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区视频9| 国产v大片淫在线免费观看| 免费看a级黄色片| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 成人毛片60女人毛片免费| 久久久久九九精品影院| 国产有黄有色有爽视频| 高清欧美精品videossex| 亚洲av二区三区四区| 久久精品久久精品一区二区三区| 免费看光身美女| 一级毛片久久久久久久久女| 内射极品少妇av片p| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产欧美日韩精品一区二区| 97在线视频观看| 成人一区二区视频在线观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 在线观看美女被高潮喷水网站| 免费看不卡的av| 精品久久久久久久久av| 久久这里有精品视频免费| 中国三级夫妇交换| 亚洲精品456在线播放app| 寂寞人妻少妇视频99o| 最近手机中文字幕大全| 亚洲最大成人中文| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 久热这里只有精品99| 少妇的逼好多水| 日韩视频在线欧美| 亚洲国产欧美人成| 欧美高清成人免费视频www| 丰满乱子伦码专区| 日韩在线高清观看一区二区三区| 欧美一区二区亚洲| 在线精品无人区一区二区三 | 一级av片app| 国产精品福利在线免费观看| 成人二区视频| 精品人妻视频免费看| 日本黄色片子视频| 婷婷色综合大香蕉| 国产久久久一区二区三区| 搡女人真爽免费视频火全软件| 国产欧美日韩一区二区三区在线 | 男女无遮挡免费网站观看| 亚洲av福利一区| 亚洲在线观看片| 亚洲自偷自拍三级| av专区在线播放| 亚洲欧洲日产国产| 欧美日本视频| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 熟女av电影| av在线天堂中文字幕| 尾随美女入室| 免费观看性生交大片5| 久久精品国产亚洲av涩爱| av在线天堂中文字幕| 亚洲性久久影院| 色视频在线一区二区三区| 免费看光身美女| 国精品久久久久久国模美| 国产成人精品福利久久| 成人无遮挡网站| 国产精品久久久久久久电影| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 亚洲精品aⅴ在线观看| 国产片特级美女逼逼视频| 国产高潮美女av| 亚洲成人久久爱视频| 在线观看av片永久免费下载| 国产中年淑女户外野战色| 日韩av不卡免费在线播放| 久久久久国产精品人妻一区二区| 国产精品福利在线免费观看| 久久久久久久大尺度免费视频| 免费观看a级毛片全部| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 插逼视频在线观看| 久久久久网色| 亚洲av中文av极速乱| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 伊人久久精品亚洲午夜| 一二三四中文在线观看免费高清| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲怡红院男人天堂| 午夜福利视频精品| 久久久久网色| 日韩成人伦理影院| 草草在线视频免费看| 三级国产精品片| 国内精品美女久久久久久| 在线观看免费高清a一片| 亚洲欧美成人精品一区二区| 少妇人妻久久综合中文| 美女高潮的动态| 两个人的视频大全免费| 97热精品久久久久久| 特级一级黄色大片| 高清av免费在线| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 一区二区三区免费毛片| 国产精品99久久久久久久久| 国产精品三级大全| 最近最新中文字幕大全电影3| 精品久久久久久久久亚洲| 老司机影院成人| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲色图综合在线观看| 欧美高清成人免费视频www| 一本色道久久久久久精品综合| 欧美日韩亚洲高清精品| 国产永久视频网站| 日韩免费高清中文字幕av| 成人免费观看视频高清| 嫩草影院精品99| 国产探花在线观看一区二区| 亚洲国产精品专区欧美| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产永久视频网站| videossex国产| 国产欧美亚洲国产| 69av精品久久久久久| 老司机影院毛片| 99久久精品国产国产毛片| av网站免费在线观看视频| 日韩一区二区三区影片| 视频区图区小说| 精品人妻一区二区三区麻豆| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 少妇的逼水好多| 黄色怎么调成土黄色| h日本视频在线播放| 黄色一级大片看看| 一个人观看的视频www高清免费观看| 色网站视频免费| 亚洲精品日本国产第一区| 寂寞人妻少妇视频99o| 老司机影院成人| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 免费人成在线观看视频色| 久久久久久久久大av| 欧美高清性xxxxhd video| 99热国产这里只有精品6| 国产精品久久久久久精品古装| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区| 少妇 在线观看| 久久精品人妻少妇| 亚洲国产色片| 亚洲av日韩在线播放| 男人和女人高潮做爰伦理| 熟女电影av网| 99久久精品国产国产毛片| 国产av码专区亚洲av| 亚洲精品国产av成人精品| 日本免费在线观看一区| 国产亚洲精品久久久com| 最近中文字幕2019免费版| 天天躁日日操中文字幕| 特级一级黄色大片| 青春草亚洲视频在线观看| 久久这里有精品视频免费| xxx大片免费视频| 99热这里只有是精品50| 97超视频在线观看视频| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 亚洲美女视频黄频| 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲自拍偷在线| 一级黄片播放器| 亚洲精品视频女| 亚洲成人久久爱视频| 午夜福利网站1000一区二区三区| 亚洲最大成人手机在线| 大陆偷拍与自拍| 国模一区二区三区四区视频| 久久久久久久久久久免费av| 一二三四中文在线观看免费高清| 亚洲最大成人中文| 色视频在线一区二区三区| 麻豆成人av视频| 国产综合精华液| 色5月婷婷丁香| 国产高清国产精品国产三级 | 久久精品人妻少妇| 午夜精品国产一区二区电影 | 尤物成人国产欧美一区二区三区| 欧美国产精品一级二级三级 | 夜夜爽夜夜爽视频| 午夜免费鲁丝| 欧美三级亚洲精品| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲伊人久久精品综合| 国产精品国产av在线观看| 在线观看免费高清a一片| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 欧美 日韩 精品 国产| 在线观看三级黄色| 伊人久久精品亚洲午夜| 能在线免费看毛片的网站| 亚洲精品亚洲一区二区| 日本三级黄在线观看| 久久久久久久午夜电影| 国产黄片美女视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 成人欧美大片| 卡戴珊不雅视频在线播放| 午夜福利高清视频| 内地一区二区视频在线| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 亚洲最大成人手机在线| 久久久午夜欧美精品| 99久久人妻综合| 91久久精品国产一区二区三区| 成人亚洲精品一区在线观看 | 国产v大片淫在线免费观看| xxx大片免费视频| 亚洲在久久综合| 日韩亚洲欧美综合| 精品久久久久久久久亚洲| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 最近中文字幕高清免费大全6| 国产成人精品久久久久久| 国产精品伦人一区二区| 亚洲国产欧美在线一区| 免费大片黄手机在线观看| 亚洲精品日本国产第一区| 黄片wwwwww| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 男的添女的下面高潮视频| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 亚洲欧洲日产国产| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 久久精品国产亚洲网站| 丰满人妻一区二区三区视频av| 麻豆成人av视频| 国产精品熟女久久久久浪| 哪个播放器可以免费观看大片| 中文字幕久久专区| 亚洲,一卡二卡三卡| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 一级毛片电影观看| 在线a可以看的网站| 在线免费观看不下载黄p国产| 日日撸夜夜添| 在线精品无人区一区二区三 | 午夜免费观看性视频| av卡一久久| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 久久久a久久爽久久v久久| 校园人妻丝袜中文字幕| 大话2 男鬼变身卡| 久久久久久久国产电影| 91久久精品国产一区二区三区| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 99热6这里只有精品| 一本色道久久久久久精品综合| 国产探花极品一区二区| 熟女人妻精品中文字幕| 国产精品久久久久久精品电影| 高清视频免费观看一区二区| 男人和女人高潮做爰伦理| av免费观看日本| 午夜免费观看性视频| 丰满少妇做爰视频| 欧美日韩在线观看h| 亚洲三级黄色毛片| 亚洲国产精品成人综合色| 国产永久视频网站| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲精品久久午夜乱码| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 精品人妻一区二区三区麻豆| 综合色丁香网| 久久热精品热| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 天美传媒精品一区二区| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 国产日韩欧美亚洲二区| 嫩草影院新地址| 亚洲精品自拍成人| 国产一区有黄有色的免费视频| 国产免费视频播放在线视频| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 天堂网av新在线| 69av精品久久久久久| freevideosex欧美| 精品久久久噜噜| 久久韩国三级中文字幕| 国产精品偷伦视频观看了| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 六月丁香七月| 欧美日韩在线观看h| 久热这里只有精品99| 日韩免费高清中文字幕av| 男女下面进入的视频免费午夜|