• <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 ?

    拔節(jié)期干旱脅迫下冬小麥品種間產(chǎn)量及生理響應(yīng)的差異*

    2020-02-28 02:24:16黃桂榮王雅靜張欣瑩鐘秀麗
    中國農(nóng)業(yè)氣象 2020年1期
    關(guān)鍵詞:豫麥導(dǎo)度抗旱性

    封 富,黃桂榮,王雅靜,張欣瑩,王 濤,鐘秀麗

    拔節(jié)期干旱脅迫下冬小麥品種間產(chǎn)量及生理響應(yīng)的差異*

    封 富,黃桂榮,王雅靜,張欣瑩,王 濤,鐘秀麗**

    (中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展研究所/農(nóng)業(yè)部旱作節(jié)水農(nóng)業(yè)重點實驗室,北京 100081)

    拔節(jié)期干旱是影響冬小麥產(chǎn)量的重要災(zāi)害,揭示不同品種對干旱脅迫生理響應(yīng)的差異,可為鑒選與培育抗旱品種提供指導(dǎo)。選取黃淮海平原不同冬麥區(qū)種植面積較大的晉麥47、洛旱2號、石家莊8號、豫麥18和鄭麥9023共5個品種和1個抗逆性較弱的品種偃麥20,利用防雨棚開展盆栽試驗研究。從籽粒產(chǎn)量以及氣孔特性、膜穩(wěn)定性和滲透調(diào)節(jié)特性等方面,分析拔節(jié)期受水分脅迫后,各品種抗旱性和干旱脅迫響應(yīng)途徑的差異。結(jié)果表明:(1)灌溉條件下,晉麥47、洛旱2號和石家莊8號產(chǎn)量較高,豫麥18和偃麥20產(chǎn)量較低。拔節(jié)期受干旱脅迫后,晉麥47、洛旱2號和豫麥18產(chǎn)量較高,石家莊8號和偃麥20產(chǎn)量較低??梢?,以籽粒產(chǎn)量為抗旱性評價的核心指標(biāo),晉麥47、洛旱2號和豫麥18抗旱性較強(qiáng),石家莊8號和偃麥20抗旱性較弱,鄭麥9023抗旱性居中。(2)3個抗旱品種間干旱脅迫響應(yīng)途徑并不一致。與抗旱性較弱的石家莊8號和偃麥20相比,拔節(jié)期干旱脅迫下,豫麥18氣孔導(dǎo)度較低,氣孔調(diào)節(jié)能力強(qiáng);洛旱2號細(xì)胞滲透勢較低,滲透調(diào)節(jié)能力較強(qiáng);洛旱2號膜離子滲漏率較低,膜穩(wěn)定性較強(qiáng);晉麥47在氣孔調(diào)節(jié)、滲透調(diào)節(jié)和膜穩(wěn)定性調(diào)節(jié)方面與抗旱性較弱的品種無顯著差異。研究結(jié)果說明,冬小麥品種間響應(yīng)干旱脅迫的關(guān)鍵途徑存在差異。因而品種的抗旱性難以通過單一生理指標(biāo)科學(xué)評價,需要多指標(biāo)聯(lián)合鑒定。

    冬小麥;產(chǎn)量;抗旱性;氣孔調(diào)節(jié);滲透調(diào)節(jié);膜穩(wěn)定性調(diào)節(jié)

    小麥(L.)是世界上廣為種植的糧食作物,為中國第二大作物[1]。干旱缺水已成為制約中國小麥持續(xù)增產(chǎn)的關(guān)鍵因素[2]。小麥拔節(jié)期,干旱發(fā)生頻繁,對產(chǎn)量的危害較重。提高小麥品種的抗旱性是突破雨養(yǎng)地區(qū)小麥產(chǎn)量的有效途徑之一。揭示品種之間對干旱脅迫生理響應(yīng)的差異,可以為品種的抗旱性評價與遺傳改良提供依據(jù)。

    迄今為止,研究者開展了大量關(guān)于植物響應(yīng)干旱脅迫的生理與分子機(jī)理的研究。植物受到干旱脅迫后,早期的響應(yīng)表現(xiàn)為ABA水平迅速上升,誘導(dǎo)葉片氣孔導(dǎo)度下降,從而抑制蒸騰作用,減少水分喪失[3?4]。ABA水平升高同時還激活多種細(xì)胞與生理響應(yīng)[5],表現(xiàn)為脯氨酸、甜菜堿、可溶性糖等滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)大量積累[6],降低細(xì)胞滲透勢,緩解水分虧缺狀態(tài)下細(xì)胞原生質(zhì)以及胞內(nèi)功能蛋白的脫水脅迫[7]。光合作用隨氣孔導(dǎo)度減小以及光合酶類活性的降低而下降[8]。光合作用與正常呼吸作用因受到干旱脅迫的抑制引起活性氧大量產(chǎn)生,對DNA、蛋白質(zhì)以及生物膜脂質(zhì)產(chǎn)生氧化損傷[9]。大量膜脂的過氧化引起生物膜的流動性和穩(wěn)定性下降,離子大量外滲,打破細(xì)胞內(nèi)離子平衡,細(xì)胞正常代謝被破壞。植物已經(jīng)進(jìn)化出應(yīng)對過氧化損傷的策略,如降低光合作用、產(chǎn)生抗壞血酸、谷胱甘肽等抗氧化劑以及過氧化物酶、超氧化物歧化酶等抗氧化酶類清除活性氧[6,10],維持生物膜的穩(wěn)定性。

    植物的抗旱性是多基因控制的數(shù)量性狀,植物對干旱脅迫的適應(yīng)也是多途徑的。但不同作物種類以及同種作物的不同品種之間,在干旱脅迫響應(yīng)的關(guān)鍵途徑方面可能存在差異。本研究選取黃淮海平原不同冬麥區(qū)種植面積較大的5個品種和1個抗逆性較弱的品種開展研究,從籽粒產(chǎn)量以及氣孔特性、膜穩(wěn)定性和滲透調(diào)節(jié)特性3個方面,分析拔節(jié)期受水分脅迫后,抗旱性與干旱脅迫響應(yīng)途徑之間的差異,以期為利用生理指標(biāo)進(jìn)行抗旱性評價和耐旱品種鑒選提供指導(dǎo)。

    1 材料與方法

    1.1 材料

    選用晉麥47、洛旱2號、豫麥18、石家莊8號、鄭9023和偃麥20共6個冬小麥品種為材料,各品種特性見表1。在2017年10月?2018年6月,于中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展研究所順義科學(xué)實驗站,采用盆栽方法開展實驗。塑料盆直徑36cm,高30cm,底直徑28cm,盆底留直徑1cm的排出孔。取耕層土壤,與有機(jī)肥充分混合,先用5mm篩子過篩,再混勻。土壤總氮0.109g×kg?1,有效磷24.5mg×kg?1,速效鉀106mg×kg?1,pH為7.7。每盆先裝土17.0kg,播種后再覆土1.0kg。于2017年10月1日播種,每盆均勻點播40粒種子。出苗后30d第一次間苗,去除長勢弱小幼苗5株。返青后第二次間苗,每盆定苗30株。入冬前將盆體埋入土中越冬,春季氣溫回升后取出。

    1.2 水分處理

    每個品種均設(shè)置兩種水分處理,充分灌溉(WW)和干旱脅迫(DS),土壤含水量分別為最大田間持水量(FC)的75%和45%。FC按如下方法測定:取過篩后混合均勻的土壤適量,裝入3個鋁盒中,帶回實驗室,用烘干法測定土壤含水量。另取3個塑料盆,各裝入18kg土壤,測定土壤最大田間持水量(FC)。具體方法為,先將土壤澆透水,用塑料膜覆蓋盆口防止表面蒸發(fā)失水。讓過量的水從盆底排水孔流出,至排水孔不再有水分滲出,即盆中土壤重量不再變化,此時土壤含水量即為土壤FC。按照FC的75%和45%計算WW和DS處理的初始重量。

    表1 試驗品種名稱及特性

    采用稱重法控制土壤水分,每天日落后1~2h澆水,至各處理的初始重量??厮畷r間從2018年4月5日冬小麥進(jìn)入拔節(jié)期開始,至4月25日冬小麥拔節(jié)末期結(jié)束。其余時間正常管理。盆栽小麥置于塑料防雨棚內(nèi),降雨時放下防雨棚遮蔽雨水,晴天將雨棚卷起,讓植物接受自然光照,并在開放環(huán)境下生長。每個品種均進(jìn)行兩個水分處理,每處理6個重復(fù)。

    1.3 項目測定

    氣孔導(dǎo)度測定:分別于干旱脅迫5d、10d、15d后,利用便攜式近紅外氣體分析儀(LI-COR,美國)測定葉片氣孔導(dǎo)度。取主莖上部第一片完全展開葉,每盆測3片,取均值。

    飽和滲透勢測定:將3片小麥葉片置于裝有去離子水的自封袋中,吸水8h,使其達(dá)到飽和狀態(tài)(RWC=100%);取出,用吸水紙吸干表面水分,密封后迅速放入低溫冰箱中冷凍。測定前取出,室溫下融化30min,榨取汁液,取10μL用冰點滲透壓計(美國)測量滲透摩爾濃度。計算飽和滲透勢,即

    膜離子滲漏率的測定:參照Welti等[11]的方法利用電導(dǎo)儀測定。取3枚小麥葉片,置于25mL去離子水中,在23℃水浴下輕微振蕩1h,測定初電導(dǎo)值;溶液在100℃下煮沸10min,冷卻至23℃,測定總電導(dǎo)值。

    離子滲漏率=初電導(dǎo)值/總電導(dǎo)值 (2)

    籽粒產(chǎn)量:成熟后,將各盆內(nèi)植株收獲,裝于網(wǎng)袋,自然曬干后人工脫粒,用電子秤(美國,精確到0.01g)稱重。

    單株籽粒產(chǎn)量=總產(chǎn)量/株數(shù) (3)

    1.4 數(shù)據(jù)處理

    采用Microsoft Excel 2013作圖,用Origin 2018 64bit軟件統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 不同品種冬小麥產(chǎn)量對拔節(jié)期干旱脅迫的響應(yīng)

    由圖1可見,在充分灌溉條件下(WW),晉麥47、洛旱2號、石家莊8號產(chǎn)量較高,顯著高于豫麥18和偃麥20(P<0.05),鄭麥9023產(chǎn)量居中。拔節(jié)期受干旱脅迫(DS),與WW處理相比,各品種產(chǎn)量均顯著降低。晉麥47、洛旱2號和豫麥18降低幅度較小,分別是57.7%、57.6%和53.5%。鄭麥9023、石家莊8號和偃展20降低幅度較大,分別為58.6%、65.3%和60.1%。導(dǎo)致干旱脅迫下各品種的產(chǎn)量排序發(fā)生變化,晉麥47、洛旱2號和豫麥18產(chǎn)量較高,顯著高于石家莊8號和偃麥20(P<0.05),鄭麥9023居中。可見,晉麥47和洛旱2號在灌溉條件下能夠充分利用水分,獲得高產(chǎn),在干旱條件下,也能夠抵御干旱,獲得較高產(chǎn)量。石家莊8號在灌溉條件下,產(chǎn)量與晉麥47和洛旱2號無顯著差異,但在干旱條件下,產(chǎn)量顯著低于這2個品種。豫麥18與石家莊8號的表現(xiàn)相反,在干旱脅迫下,其產(chǎn)量與晉麥47和洛旱2號無差異,但在灌溉條件下,產(chǎn)量顯著低于晉麥47和洛旱2號。偃麥20在灌溉條件和干旱條件下產(chǎn)量均較低。鄭麥9023在兩種水分條件下均屬于中等產(chǎn)量品種。以產(chǎn)量為抗旱性核心評價指標(biāo)來看,6個試驗品種中,晉麥47、洛旱2號和豫麥18抗旱性較強(qiáng),石家莊8號和偃麥20抗旱性較弱,鄭麥9023抗旱性居中。

    圖1 拔節(jié)期灌溉(WW)和干旱(DS)條件下不同冬小麥品種單株籽粒產(chǎn)量的比較

    注:小寫字母表示干旱條件下品種間的差異顯著性,大寫字母表示充分灌溉條件下品種間的差異顯著性。短線表示均方差。下同。

    Note:Lowercase indicates the difference significance among treatments under DS condition, and capital letter indicates the difference significance among treatments under WW condition. The bar means square error. The same as below.

    2.2 不同品種冬小麥葉片氣孔導(dǎo)度對拔節(jié)期干旱脅迫的響應(yīng)

    從圖2可以看出,充分灌溉條件下(WW),無干旱脅迫發(fā)生時,品種間氣孔導(dǎo)度存在顯著差異。晉麥47、洛旱2號和石家莊8號的氣孔導(dǎo)度較高,顯著高于豫麥18、偃麥20和鄭麥9023(P<0.05)。結(jié)合圖1還可知,充分灌溉條件下,品種間氣孔導(dǎo)度的差異與品種間產(chǎn)量的差異趨勢相近。統(tǒng)計分析結(jié)果表明,二者之間存在極顯著正相關(guān)性(R2=0.89)。干旱脅迫下(DS),不同品種葉片氣孔導(dǎo)度均顯著下降,但品種間下降幅度不同,導(dǎo)致品種間氣孔導(dǎo)度存在顯著差異(P<0.05)。干旱脅迫5d,抗旱性較強(qiáng)的洛旱2號和豫麥18氣孔導(dǎo)度較低,顯著低于抗旱性弱的石家莊8號和偃麥20,晉麥47和抗旱性中等的鄭麥9023氣孔導(dǎo)度居中。但隨著脅迫時間延長至10d,豫麥18 氣孔導(dǎo)度最低,顯著低于鄭麥9023和偃麥20(P<0.05),晉麥47、洛旱2號和石家莊8號居中。脅迫至15d,豫麥18氣孔導(dǎo)度依然最低,顯著低于晉麥47。洛旱2號、石家莊8號、鄭麥9023和偃麥20居中??傮w來看,隨著干旱脅迫時間延長,3個抗旱品種僅豫麥18氣孔導(dǎo)度保持最低,而晉麥47和洛旱2號與抗旱性弱的石家莊8號和偃麥20無顯著差異。

    圖2 兩種水分處理(WW和DS)5d、10d和15d后不同冬小麥品種葉片氣孔導(dǎo)度的比較

    2.3 不同品種冬小麥葉片細(xì)胞滲透勢對拔節(jié)期干旱脅迫的響應(yīng)

    在灌溉條件下(WW),無干旱脅迫發(fā)生時,6個試驗品種的飽和滲透勢存在顯著差異(表2)。洛旱2號和石家莊8號較低,豫麥18較高(P<0.05)。干旱脅迫下(DS),6個品種均發(fā)生滲透調(diào)節(jié)響應(yīng),飽和滲透勢較灌溉條件下顯著下降。干旱脅迫持續(xù)10d,各品種的飽和滲透勢與灌溉條件下的差異達(dá)到最大。但脅迫持續(xù)15d后,處理間的差異并未持續(xù)升高,反而低于脅迫10d的差異。表明脅迫時間過長,損傷嚴(yán)重時,滲透調(diào)節(jié)能力下降。由表2還可知,品種間對干旱脅迫的滲透調(diào)節(jié)響應(yīng)存在顯著差異(P<0.05)??购灯贩N洛旱2號在脅迫15d內(nèi)飽和滲透勢一直最低,表明該品種的滲透調(diào)節(jié)能力顯著高于其它品種。但是,抗旱性強(qiáng)的晉麥47和豫麥18的飽和滲透勢并未降至與洛旱2號相近的水平,只是達(dá)到與抗旱性較弱的品種石家莊8號和偃麥20無顯著差異的水平。

    表2 兩種水分處理(WW和DS)5d、10d和15d后6個品種葉片細(xì)胞滲透勢比較

    2.4 不同品種冬小麥葉片細(xì)胞膜穩(wěn)定性對拔節(jié)期干旱脅迫的響應(yīng)

    由圖3可以看出,灌溉條件下(WW),沒有干旱脅迫發(fā)生時,品種間膜離子滲漏率存在顯著差異(P<0.05)。洛旱2號和石家莊8號較低,顯著低于晉麥47、豫麥18、鄭麥9023和偃麥20。在干旱脅迫15d后,6個品種膜離子滲漏率均顯著上升,但品種間升高幅度不同??购敌匀醯氖仪f8號、偃麥20和抗旱性居中的鄭麥9023升幅均較大,抗旱性強(qiáng)的洛旱2號和豫麥18升幅較小,洛旱2號的膜離子滲漏率最低??购灯贩N晉麥47,無論是干旱脅迫下還是灌溉條件下,其膜離子滲漏率升高的幅度,均與抗旱性較弱的石家莊8號和偃麥20無顯著差異。

    圖3 兩種水分處理(WW和DS)15d后不同品種細(xì)胞膜離子滲透率的比較

    3 結(jié)論與討論

    6個試驗品種對水分條件的產(chǎn)量響應(yīng)存在差異。灌溉條件下,晉麥47、洛旱2號和石家莊8號產(chǎn)量較高,豫麥18和偃麥20產(chǎn)量較低,鄭麥9023居中。拔節(jié)期受干旱脅迫后,晉麥47、洛旱2號和豫麥18產(chǎn)量較高,石家莊8號和偃麥20產(chǎn)量較低,鄭麥9023居中。晉麥47 和洛旱2號在灌溉條件下能夠充分利用水分,獲得高產(chǎn),在干旱條件下,也能夠抵御干旱,獲得較高產(chǎn)量。在灌溉條件下,石家莊8號產(chǎn)量與晉麥47和洛旱2號無顯著差異,為豐產(chǎn)品種,但在干旱條件下,其產(chǎn)量顯著低于這2個品種,因而不適于在降水偏少、又不具備灌溉條件的雨養(yǎng)地區(qū)種植。豫麥18在干旱脅迫下產(chǎn)量與晉麥47和洛旱2號無顯著差異,在灌溉條件有限或較干旱地區(qū)能夠獲得較高產(chǎn)量,但在灌溉條件下,其產(chǎn)量顯著低于晉麥47和洛旱2號,因而不適宜在降水充沛或者灌溉條件良好的地區(qū)種植。偃麥20在灌溉條件和干旱條件下產(chǎn)量均較低。鄭麥9023屬于兩種水分條件下均偏中等的品種。因此,明確品種對不同水分條件的產(chǎn)量響應(yīng)特性,結(jié)合地區(qū)水分條件科學(xué)選用品種是提高作物產(chǎn)量的有效途徑。

    以籽粒產(chǎn)量為抗旱性核心評價指標(biāo),晉麥47、洛旱2號和豫麥18抗旱性較強(qiáng),石家莊8號和偃麥20抗旱性較弱,鄭麥9023抗旱性居中。但不同抗旱品種對干旱脅迫響應(yīng)的途徑并不一致。氣孔調(diào)節(jié)是陸地植物適應(yīng)脅迫環(huán)境的重要機(jī)制[12]。植物遭受土壤干旱[13?15]、大氣干旱[16?19]和鹽脅迫[20]等逆境均會降低氣孔導(dǎo)度,減少蒸騰失水。但是品種間氣孔響應(yīng)敏感性[21]、下降幅度[22?23]以及隨脅迫時間下降的規(guī)律存在差異[16]。本試驗6個品種在干旱脅迫下氣孔導(dǎo)度均下降。但是抗旱性強(qiáng)的品種僅豫麥18氣孔導(dǎo)度較低,而洛旱2號和晉麥47的氣孔導(dǎo)度與抗旱性弱的石家莊8號和偃麥20并無顯著差異。滲透調(diào)節(jié)也是植物適應(yīng)干旱環(huán)境的重要途徑[24?26]。干旱脅迫下,植物大量合成滲透調(diào)節(jié)物質(zhì),包括脯氨酸、甜菜堿、可溶性糖(甘露醇、山梨醇、海藻糖等)、有機(jī)酸等[6,24]。這些滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)能夠降低細(xì)胞滲透勢,減緩原生質(zhì)的脫水脅迫[7,25?26]。本試驗中,3個抗旱性較強(qiáng)的品種,僅洛旱2號滲透勢最低,晉麥47和豫麥18滲透勢與抗旱性弱的石家莊8號和偃麥20無顯著差異。逆境脅迫下細(xì)胞代謝產(chǎn)生的活性氧會對細(xì)胞膜造成氧化損傷,引起細(xì)胞膜流動性和穩(wěn)定性下降,胞內(nèi)離子大量外滲[27?29]。本試驗中,抗旱性較強(qiáng)的品種僅洛旱2號在干旱脅迫15d后膜離子滲漏率較低,保持較高的膜穩(wěn)定性。晉麥47和豫麥18的膜離子滲漏率與抗旱性弱的石家莊8號和偃麥20無顯著差異。

    干旱脅迫下,抗旱品種豫麥18大幅度降低氣孔導(dǎo)度,而晉麥47和洛旱2號降低幅度較小,即維持相對較高的氣孔導(dǎo)度。Bota等[30?32]的研究也發(fā)現(xiàn),抗旱性較強(qiáng)的品種在脅迫下維持較高的氣孔導(dǎo)度和蒸騰速率以及光合CO2固定能力。Halder等[33?36]將此現(xiàn)象歸因于水分脅迫下氣孔開度減小,蒸騰作用下降,加劇葉綠體光氧化損傷以及葉溫升高導(dǎo)致的高溫?fù)p傷。然而,從本研究結(jié)果可見,晉麥47和洛旱2號等強(qiáng)抗旱品種在干旱脅迫下氣孔導(dǎo)度降低幅度相對較小,是因為這些品種不以氣孔調(diào)節(jié)作為關(guān)鍵的干旱響應(yīng)途徑。洛旱2號氣孔導(dǎo)度與敏感品種無差異,但是干旱條件下細(xì)胞滲透勢顯著降低,通過加強(qiáng)滲透調(diào)節(jié)作用減緩原生質(zhì)的脫水脅迫。同時加強(qiáng)了細(xì)胞膜穩(wěn)定性的調(diào)節(jié)。晉麥47在干旱脅迫下氣孔導(dǎo)度、細(xì)胞滲透勢以及細(xì)胞膜穩(wěn)定性與敏感品種均無顯著差異。但Wang等[37]開展了干旱脅迫下晉麥47蛋白質(zhì)組學(xué)分析,發(fā)現(xiàn)抗氧化系統(tǒng)等代謝途徑上的蛋白表達(dá)僅微弱上調(diào),但LEA蛋白家族成員和分子伴侶顯著上調(diào),表明干旱脅迫下晉麥47加強(qiáng)脫水保護(hù)蛋白的合成以減緩原生質(zhì)的脫水和維持蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)與功能是其干旱響應(yīng)的主要途徑。

    農(nóng)作物以收獲籽粒產(chǎn)量為目標(biāo),以產(chǎn)量為核心指標(biāo)的抗旱指數(shù)法鑒定抗旱性可信度最高。但是,其費時費工,不適合大批量品種的鑒定與篩選,因而需要探討可用于大量品種鑒定的可信度高的生理指標(biāo)。但是,從本研究結(jié)果可以看出,不同抗旱品種對干旱脅迫的關(guān)鍵響應(yīng)途徑存在顯著差異。因而,依靠單一生理指標(biāo),難以提高抗旱材料鑒選效率和可靠性。因此,需要深入研究品種間干旱脅迫響應(yīng)的差異及機(jī)理,發(fā)現(xiàn)可靠的生理指標(biāo),建立多指標(biāo)聯(lián)合鑒選體系,發(fā)掘優(yōu)秀抗旱材料。

    [1] Sui N,Li M,Tian J C,et al.Photosynthetic characteristics of a super high yield cultivar of winter wheat during late growth period[J].Agricultural Sciences in China,2010,9(3):346-354.

    [2] 呂妍,王讓會,蔡子穎.我國干旱半干旱地區(qū)氣候變化及其影響[J].干旱區(qū)資源與環(huán)境,2009,23(11):65-71.

    Lv Y,Wang R H,Cai Z Y.Climatic change and influence in arid and semi-arid area of China[J].Journal of Arid Land Resources and Environment,2009,23(11):65-71.(in Chinese)

    [3] Wilkinson S,Davies W J.Drought,ozone,ABA and ethylene: new insights from cell to plant to community[J]. Plant Cell & Environment,2010,33(4):510-525.

    [4] Lee S C,Luan S.ABA signal transduction at the crossroad of biotic and abiotic stress responses[J].Plant,Cell and Environment, 2012,35(1):53-60.

    [5] Hossain Z,Nouri M Z,Komatsu S,et al.Plant cell organelle proteomics in response to abiotic stress[J].Journal of Proteome Research,2012,11(1):37-48.

    [6] Chaves M M,Maroco J P,Pereira J S,et al.Understanding plant responses to drought:from genes to the whole plant[J]. Functional Plant Biology,2003,30(3):239-264.

    [7] Hare P.Dissecting the roles of osmolyte accumulation during stress[J].Plant Cell Environ,1998,21(6):535-553.

    [8] Reddy A R,Chaitanya K V,Vivekanandan M,et al.Drought- induced responses of photosynthesis and antioxidant metabolism in higher plants[J].Journal of Plant Physiology, 2004,161(11):1189-1202.

    [9] Mittler R.Oxidative stress,antioxidants and stress tolerance[J]. Trends in Plant Science,2002,7(9):405-410.

    [10] Mittler R.Abiotic stress,the field environment and stress combination[J].Trends in Plant Science,2006,11(1):15-19.

    [11] Welti R,Li W,Li M,et al.Profiling membrane lipids in plant stress responses:role of phospholipase D alpha in freezing- induced lipid changes in Arabidopsis[J].J Biol Chem, 2002,277:31994-32002.

    [12] Hetherington A M,Woodward F I.The role of stomata in sensing and driving environmental change[J].Nature (London),2003,424(6951):901-908.

    [13] Belko N,Zaman-Allah M,Cisse N,et al.Lower soil moisture threshold for transpiration decline under water deficit correlates with lower canopy conductance and higher transpiration efficiency in drought-tolerant cowpea[J]. Functional Plant Biology,2012,39(4):306-325.

    [14] Kholova J,Hash C T,Kakkera A,et al.Constitutive water- conserving mechanisms are correlated with the terminal drought tolerance of pearl millet[(L.) R.Br.][J].Journal of Experimental Botany,2010,61(2):369-377.

    [15] Kholova J,Hash C T,Kumar P L,et al.Terminal drought-tolerant pearl millet[(L.)R.Br.] have high leaf ABA and limit transpiration at high vapour pressure deficit[J].Journal of Experimental Botany,2010, 61(5):1431-1440.

    [16] Devi M J,Sinclair T R,Vadez V,et al.Genotypic variation in peanut for transpiration response to vapor pressure deficit [J].Crop Science,2010,50(1):191-196.

    [17] Merilo E,Yarmolinsky D,Jalakas P,et al.Stomatal VPD response:there is more to the story than ABA[J].Plant Physiology,2018,176 (1):851-864.

    [18] Suzuki M,Umeda H,Matsuo S,et al.Effects of relative humidity and nutrient supply on growth and nutrient uptake in greenhouse tomato production[J].Scientia Horticulturae, 2015,187:44-49.

    [19] Talbott L D,Rahveh E,Zeiger E,et al.Relative humidity is a key factor in the acclimation of the stomatal response to CO2[J].Journal of Experimental Botany,2003,54(390): 2141-2147.

    [20] Haque M S,Alexandra D S,Cristiano S,et al.Temperature variation under continuous light restores tomato leaf photosynthesis and maintains the diurnal pattern in stomatal conductance[J].Frontiers in Plant Science,2017,8:1602-1615.

    [21] Schultz H R.Leaf absorptance of visible radiation inL.:stimates of age and shade effects with a simple field method[J].Scientia Horticulturae(Amsterdam),1996, 66(1-2):93-102.

    [22] Condon A G,Richards R A,Rebetzke G J,et al.Improving intrinsic water-use efficiency and crop yield[J].Crop Science, 2002,42(1):122-131.

    [23] Lee J C.The stabilization of proteins by sucrose[J].Journal of Biological Chemistry,1981,256(14):7193-7201.

    [24] Nambara E,Kawaide H,Kamiya Y,et al.Characterization of an Arabidopsis thaliana mutant that has a defect in ABA accumulation:ABA-dependent and ABA-independent accumulation of free amino acids during dehydration[J]. Plant & Cell Physiology,1998,39(8):853-858.

    [25] Berglund A H,Norberg P,Quartacci M F,et al.Properties of plant plasma membrane lipid models-bilayer permeability and monolayer behaviour of glucosylceramide and phosphatidic acid in phospholipid mixtures[J].Physiologia Plantarum,2010,109(2):117-122.

    [26] Cooke D T,Burden R S.Lipid modulation of plasma membrane-bound ATPases[J].Physiologia Plantarum,1990, 78(1):153-159.

    [27] Liljenberg C,Kates M.Changes in lipid composition of oat root membranes as a function of water-deficit stress[J]. Biochemistry and Cell Biology,1985,63(2):77-84.

    [28] Gill S S,Tuteja N.Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic stress tolerance in crop plants[J].Plant Physiology and Biochemistry,2010,48(12):909-930.

    [29] Jiang M.Water stress-induced abscisic acid accumulation triggers the increased generation of reactive oxygen species and up-regulates the activities of antioxidant enzymes in maize leaves[J].Journal of Experimental Botany,2002,53 (379):2401-2410.

    [30] Bota J,Flexas J,Medrano H,et al.Genetic variability of photosynthesis and water use in Balearic grapevine cultivars [J].Annals of Applied Biology,2001,138(3):353-361.

    [31] Saeidi M,Abdoli M.Effect of drought stress during grain filling on yield and its components,gas exchange variables, and some physiological traits of wheat cultivars[J].Journal of Agricultural Science and Technology,2015,17(4):885-898.

    [32] Ratnayaka I,B?ga M,Fowler D B,et al.Construction and characterization of a BAC library of a cold-tolerant hexaploid wheat cultivar[J].Crop Science,2005,45(4): 1571-1577.

    [33] Turan,Ekmekci Y.Activities of photosystem II and antioxidant enzymes in chickpea(L.) cultivars exposed to chilling temperatures[J].Acta Physiologiae Plantarum,2011,33(1):67-78.

    [34] Zhang J,Kirkham M B.Drought-stress-induced changes in activities of superoxide dismutase,catalase,and peroxidase in wheat species[J].Plant and Cell Physiology,1994,35(5): 785-791.

    [35] 毛浩田,陳夢瑩,吳楠,等.干旱脅迫對不同倍性小麥和八倍體小黑麥苗期光合能力與抗氧化系統(tǒng)的影響[J].麥類作物學(xué)報,2018,38(10):114-122.

    Mao H T,Chen M Y,Wu N,et al.Effects of drought stress on photosynthetic capacity and antioxidant system in wheat with different ploidy levels and octoploid triticale at seedling stage[J].Journal of Triticeae Crops,2018,38(10): 114-122.(in Chinese)

    [36] Halder K P,Burrage S W.Drought stress effects on water relations of rice grown in nutrient film technique[J].Pakistan Journal of Biological Sciences,2003,6(5):441-444.

    [37] Wang Y,Zhang X,Huang G,et al.iTRAQ:based quantitative analysis of responsive proteins under peg-induced drought stress in wheat leaves[J].International Journal of Molecular Sciences,2019,20(11):2621-1640.

    Cultivar Differences in Yield and Physiological Response of Winter Wheat after Exposed to Drought Stress at Jointing Stage

    FENG Fu, HUANG Gui-rong, WANG Ya-jing, ZHANG Xin-ying, WANG Tao, ZHONG Xiu-li

    (Institute of Environment and Sustainable Development in Agriculture, Chinese Academy of Agricultural Sciences/Key Laboratory of Dryland Agriculture, Ministry of Agriculture, Beijing 100081, China)

    Drought stress occurring at jointing stage has been restricted winter wheat production severely. This study explored the genotypic difference in physiological response to drought, aiming at providing informative guidance for selection and breeding of drought tolerant cultivars. Five cultivars, which were planted in larger areas in different regions of the North China Plain, and one stress sensitive cultivar were selected as materials. Pot cultivation and rain-shelter were adopted to carry out the experiment. In terms of grain yield, as well as stomatal traits, cellular membrane stability, and osmoregulation traits, genotypic difference in drought tolerance along with the drought response pathways after suffering drought stress at jointing stage were compared and analyzed. Under well-watered condition, winter wheat cultivars Jinmai 47, Luohan 2, and Shijiazhuang yielded higher, while Yuami 18 and Yanmai 20 yielded lower, with Zhengmai 9023 moderately yielding. Encountering drought stress at jointing stage, Jinmai 47, Luohan 2, and Yumai 18 yielded higher, in comparison, Shijiazhuang 8 and Yanmai 20 yielded lower, with Zhengmai 9023 moderately yielding. Being evaluated drought tolerance in term of yield after suffering from drought stress, Jinmai 47, Luohan 2, and Yumai 18 were cultivars of higher drought tolerance, while Shijiazhuang 8 and Yanmai 20, lower drought tolerance, and Zhengmai 9023, moderate drought tolerance. The 3 drought tolerant cultivars markedly differed in the key pathways of physiological responses to drought stress. Compared with lower drought tolerant cultivars, Shijiazhuang 8 and Yanmai 20, after exposed to drought stress at jointing stage, Yumai 18 showed significantly lower stomatal conductance, indicating its higher stomatal regulation ability; Luohan 2 had lower cellular osmotic potential, indicating its higher osmotic adjustment capability; Luohan 2 also had lower membrane ion leakage, showing stronger membrane stability; Jinmai 47 showed no significant difference from the lower drought tolerant cultivars in stomatal regulation, osmotic adjustment, and membrane stability. The significant difference among cultivars in the critical pathways of physiological response to drought stress suggested that drought tolerance of wheat cultivars can not be scientifically evaluated through sole physiological index, but through multiple indices.

    Winter wheat; Yield; Drought tolerance; Stomatal regulation; Cellular osmotic adjustment; Membrane stability

    10.3969/j.issn.1000-6362.2020.01.005

    封富,黃桂榮,王雅靜,等.拔節(jié)期干旱脅迫下冬小麥品種間產(chǎn)量及生理響應(yīng)的差異[J].中國農(nóng)業(yè)氣象,2020,41(1):43-50

    2019?07?08

    鐘秀麗,E-mail:zhongxiuli@caas.cn

    國家十三五重點研發(fā)計劃課題“化肥減施增效共性技術(shù)與評價研究”(2017YFD0201702)

    封富,E-mail:82101176076@caas.cn

    猜你喜歡
    豫麥導(dǎo)度抗旱性
    耦合葉肉導(dǎo)度的陸面過程模型最大葉肉導(dǎo)度參數(shù)的敏感性分析
    豫麥158 及其硬質(zhì)變異系重要性狀基因的KASP 標(biāo)記檢測
    北京山區(qū)側(cè)柏林冠層-大氣蒸騰導(dǎo)度模擬及環(huán)境因子響應(yīng)
    考慮植被類型的冠層氣孔導(dǎo)度模型
    蓄水坑灌下蘋果樹冠層導(dǎo)度日變化及影響因子研究
    不同光質(zhì)對黃瓜幼苗抗旱性的影響
    基于稱重法的煙草伸根期抗旱性鑒定
    樹木抗旱性及抗旱造林技術(shù)研究綜述
    河南平安種業(yè)有限公司
    河南平安種業(yè)有限公司
    悠悠久久av| a级毛片在线看网站| 日本vs欧美在线观看视频| 亚洲情色 制服丝袜| 一二三四在线观看免费中文在| 村上凉子中文字幕在线| 欧美激情高清一区二区三区| 久久草成人影院| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产一区二区三区视频了| 久热这里只有精品99| 满18在线观看网站| 国产单亲对白刺激| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产精品98久久久久久宅男小说| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 天堂俺去俺来也www色官网| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 国产精品自产拍在线观看55亚洲 | 久久久久国产精品人妻aⅴ院 | 欧美精品av麻豆av| 97人妻天天添夜夜摸| av线在线观看网站| 丝袜美腿诱惑在线| 777米奇影视久久| 欧美人与性动交α欧美软件| avwww免费| 91av网站免费观看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 在线观看66精品国产| av欧美777| 久久99一区二区三区| 国产成人欧美在线观看 | 久久精品91无色码中文字幕| 国产高清videossex| 欧美日韩精品网址| 国产高清激情床上av| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产单亲对白刺激| 久热爱精品视频在线9| 国产主播在线观看一区二区| 黄片大片在线免费观看| 国产99久久九九免费精品| 妹子高潮喷水视频| 大香蕉久久网| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| tube8黄色片| 免费观看人在逋| 国产区一区二久久| 曰老女人黄片| 人妻 亚洲 视频| 一级片免费观看大全| 国产精品免费大片| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 亚洲片人在线观看| 国产精品偷伦视频观看了| 精品第一国产精品| 久久婷婷成人综合色麻豆| 天堂√8在线中文| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 午夜久久久在线观看| 中文字幕高清在线视频| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 免费av中文字幕在线| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产99久久九九免费精品| 在线国产一区二区在线| 国产亚洲av高清不卡| 天堂俺去俺来也www色官网| 中文字幕制服av| 热re99久久精品国产66热6| 午夜影院日韩av| 亚洲视频免费观看视频| 视频区欧美日本亚洲| 亚洲七黄色美女视频| 99国产精品一区二区蜜桃av | 国产麻豆69| 亚洲一区高清亚洲精品| 亚洲精品国产一区二区精华液| 91老司机精品| 99国产精品99久久久久| 成人永久免费在线观看视频| 麻豆成人av在线观看| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 国产成人系列免费观看| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 欧美黑人精品巨大| a在线观看视频网站| 制服人妻中文乱码| 三上悠亚av全集在线观看| 国产免费现黄频在线看| 女人精品久久久久毛片| www日本在线高清视频| 精品一品国产午夜福利视频| 又大又爽又粗| 国产精品电影一区二区三区 | 成人三级做爰电影| 麻豆成人av在线观看| 亚洲av美国av| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 午夜福利影视在线免费观看| 啦啦啦免费观看视频1| av网站免费在线观看视频| 国产精品永久免费网站| 成人av一区二区三区在线看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 久久久国产一区二区| 国产精品1区2区在线观看. | 国产成人av激情在线播放| 免费在线观看影片大全网站| 欧美日韩乱码在线| 制服人妻中文乱码| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲七黄色美女视频| 免费av中文字幕在线| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 亚洲自偷自拍图片 自拍| avwww免费| 国产精华一区二区三区| 99国产精品99久久久久| 日韩欧美一区视频在线观看| 免费在线观看黄色视频的| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 久久久国产欧美日韩av| 91国产中文字幕| 黄色毛片三级朝国网站| 精品一品国产午夜福利视频| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 日韩免费高清中文字幕av| 午夜福利乱码中文字幕| 国产色视频综合| 丝袜美足系列| 国产一卡二卡三卡精品| 色婷婷av一区二区三区视频| 国产精品98久久久久久宅男小说| 午夜福利免费观看在线| 成人18禁在线播放| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 女人久久www免费人成看片| 亚洲黑人精品在线| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 少妇的丰满在线观看| 色尼玛亚洲综合影院| 国产激情欧美一区二区| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 久久久久精品国产欧美久久久| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 在线观看www视频免费| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 欧美av亚洲av综合av国产av| 久久午夜亚洲精品久久| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 久久久国产成人精品二区 | 一本一本久久a久久精品综合妖精| 人人妻人人澡人人看| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 久久久精品免费免费高清| 男人操女人黄网站| 欧美日韩av久久| 久久中文看片网| x7x7x7水蜜桃| 成人特级黄色片久久久久久久| 视频区欧美日本亚洲| 校园春色视频在线观看| 韩国精品一区二区三区| 18在线观看网站| 国产成人免费无遮挡视频| 国产精品久久久av美女十八| 大香蕉久久成人网| 热99国产精品久久久久久7| 国产91精品成人一区二区三区| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产成人欧美在线观看 | 免费不卡黄色视频| 不卡一级毛片| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 欧美久久黑人一区二区| 久久久国产欧美日韩av| 在线观看免费午夜福利视频| 国产视频一区二区在线看| 91成年电影在线观看| 校园春色视频在线观看| 少妇粗大呻吟视频| 中国美女看黄片| 精品卡一卡二卡四卡免费| 在线观看免费视频网站a站| 久9热在线精品视频| 一本大道久久a久久精品| 国产精品免费一区二区三区在线 | 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲性夜色夜夜综合| 伦理电影免费视频| 日本欧美视频一区| 无人区码免费观看不卡| 超碰97精品在线观看| 香蕉丝袜av| 久久热在线av| 国产在线观看jvid| 精品国产一区二区久久| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 国产高清国产精品国产三级| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲人成电影免费在线| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | av有码第一页| 精品第一国产精品| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| bbb黄色大片| 欧美精品亚洲一区二区| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 怎么达到女性高潮| 两个人免费观看高清视频| 三级毛片av免费| 激情在线观看视频在线高清 | 男女高潮啪啪啪动态图| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产男靠女视频免费网站| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 久久这里只有精品19| 美国免费a级毛片| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 精品卡一卡二卡四卡免费| 国产一卡二卡三卡精品| 校园春色视频在线观看| 在线视频色国产色| 精品一区二区三区四区五区乱码| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产主播在线观看一区二区| 久久久久国产一级毛片高清牌| 悠悠久久av| a级毛片在线看网站| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲男人天堂网一区| 久久草成人影院| 三上悠亚av全集在线观看| 麻豆av在线久日| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲精品国产色婷婷电影| av天堂在线播放| a在线观看视频网站| 超碰成人久久| 国产av精品麻豆| 91老司机精品| 精品乱码久久久久久99久播| 国产片内射在线| 亚洲 国产 在线| 99riav亚洲国产免费| 99国产精品一区二区三区| 99精品欧美一区二区三区四区| 成熟少妇高潮喷水视频| 91成人精品电影| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 在线天堂中文资源库| 高清在线国产一区| 美女午夜性视频免费| bbb黄色大片| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 亚洲av第一区精品v没综合| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 亚洲精品在线美女| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲欧美激情综合另类| 免费日韩欧美在线观看| 丁香欧美五月| 老鸭窝网址在线观看| 国产高清国产精品国产三级| 12—13女人毛片做爰片一| 一二三四社区在线视频社区8| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲国产欧美网| 欧美av亚洲av综合av国产av| 精品福利永久在线观看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 亚洲成人免费电影在线观看| 大香蕉久久网| 亚洲精品乱久久久久久| 黄色成人免费大全| 黄色视频不卡| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 午夜精品国产一区二区电影| 日本a在线网址| 丰满迷人的少妇在线观看| 悠悠久久av| 俄罗斯特黄特色一大片| 丰满迷人的少妇在线观看| 天天影视国产精品| 欧美日韩一级在线毛片| 岛国在线观看网站| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲情色 制服丝袜| av在线播放免费不卡| 欧美日韩一级在线毛片| 不卡av一区二区三区| 黄色女人牲交| 国产av又大| 国产免费男女视频| 国产成年人精品一区二区| 欧美黄色淫秽网站| 国产爱豆传媒在线观看| 久久精品91无色码中文字幕| 国产免费男女视频| 亚洲内射少妇av| av黄色大香蕉| 精华霜和精华液先用哪个| 黄色片一级片一级黄色片| 日本成人三级电影网站| 一个人免费在线观看电影| 欧美最黄视频在线播放免费| 久久亚洲精品不卡| 夜夜夜夜夜久久久久| 老熟妇仑乱视频hdxx| 欧美成人一区二区免费高清观看| netflix在线观看网站| 99久久精品热视频| 亚洲人与动物交配视频| 国产黄片美女视频| 香蕉丝袜av| 国产激情偷乱视频一区二区| 国产欧美日韩一区二区三| 国产单亲对白刺激| 日韩精品青青久久久久久| 久久九九热精品免费| 日韩精品中文字幕看吧| 99精品欧美一区二区三区四区| 欧美黄色淫秽网站| 白带黄色成豆腐渣| 宅男免费午夜| 操出白浆在线播放| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 国产精品av视频在线免费观看| 久久九九热精品免费| 久久精品国产综合久久久| 长腿黑丝高跟| 最新美女视频免费是黄的| 精品国产三级普通话版| 国产亚洲欧美98| 悠悠久久av| 99riav亚洲国产免费| 少妇高潮的动态图| 亚洲av一区综合| 亚洲中文日韩欧美视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 久久伊人香网站| 欧美日本亚洲视频在线播放| 国产美女午夜福利| 亚洲一区二区三区色噜噜| 最后的刺客免费高清国语| 国产毛片a区久久久久| 国产精品精品国产色婷婷| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 99久久精品热视频| 99久久综合精品五月天人人| 亚洲美女黄片视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 我的老师免费观看完整版| 99riav亚洲国产免费| 岛国在线观看网站| 超碰av人人做人人爽久久 | 五月伊人婷婷丁香| 美女高潮的动态| 国产乱人视频| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 校园春色视频在线观看| 又粗又爽又猛毛片免费看| 一区二区三区免费毛片| 国内精品一区二区在线观看| 成人午夜高清在线视频| 免费av不卡在线播放| 久久精品91无色码中文字幕| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 一级作爱视频免费观看| 日韩人妻高清精品专区| 午夜激情欧美在线| 日韩成人在线观看一区二区三区| 亚洲人成网站在线播| 亚洲美女视频黄频| xxx96com| 国产亚洲欧美在线一区二区| 中文资源天堂在线| 亚洲av第一区精品v没综合| 国产毛片a区久久久久| 嫩草影院入口| 精品国产亚洲在线| 亚洲成人久久爱视频| 神马国产精品三级电影在线观看| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲乱码一区二区免费版| 狂野欧美激情性xxxx| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 亚洲av电影不卡..在线观看| 免费电影在线观看免费观看| 99精品在免费线老司机午夜| 亚洲av电影在线进入| 9191精品国产免费久久| 床上黄色一级片| 男女那种视频在线观看| 亚洲中文字幕日韩| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 男女床上黄色一级片免费看| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 亚洲中文日韩欧美视频| 婷婷六月久久综合丁香| 亚洲五月婷婷丁香| 亚洲在线观看片| av国产免费在线观看| 51国产日韩欧美| 日韩精品青青久久久久久| 欧美黄色淫秽网站| 婷婷六月久久综合丁香| 国产色婷婷99| 嫩草影院精品99| 伊人久久精品亚洲午夜| 午夜老司机福利剧场| av在线蜜桃| 99热6这里只有精品| 日韩欧美精品v在线| 99热6这里只有精品| 亚洲精品亚洲一区二区| 性欧美人与动物交配| 国产不卡一卡二| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| www.色视频.com| 精品一区二区三区av网在线观看| 久久久久久国产a免费观看| 91九色精品人成在线观看| 日本a在线网址| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 男人和女人高潮做爰伦理| 男人舔奶头视频| 中出人妻视频一区二区| 18禁国产床啪视频网站| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 国产精品1区2区在线观看.| 欧美成狂野欧美在线观看| 精品电影一区二区在线| 国产成人欧美在线观看| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 可以在线观看的亚洲视频| 国产精品久久久久久久久免 | 日韩大尺度精品在线看网址| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 欧美色欧美亚洲另类二区| 亚洲精品在线美女| 日韩欧美精品免费久久 | av天堂中文字幕网| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 日韩国内少妇激情av| 99国产综合亚洲精品| 欧美+日韩+精品| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 国产av麻豆久久久久久久| 国产精品,欧美在线| svipshipincom国产片| 在线观看一区二区三区| 校园春色视频在线观看| eeuss影院久久| 中出人妻视频一区二区| 少妇丰满av| 欧美极品一区二区三区四区| 少妇丰满av| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 成年女人毛片免费观看观看9| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 亚洲av不卡在线观看| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 神马国产精品三级电影在线观看| 51国产日韩欧美| av中文乱码字幕在线| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 亚洲精品亚洲一区二区| 很黄的视频免费| 亚洲美女黄片视频| 99久国产av精品| 国产高清激情床上av| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产精品久久久久久精品电影| 亚洲第一电影网av| 久久精品国产清高在天天线| 在线播放国产精品三级| 婷婷六月久久综合丁香| 午夜久久久久精精品| 国产成年人精品一区二区| 亚洲五月婷婷丁香| 少妇的逼水好多| 一个人免费在线观看的高清视频| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 老司机在亚洲福利影院| 久久久久国内视频| 在线a可以看的网站| 欧美成人一区二区免费高清观看| 身体一侧抽搐| 在线免费观看不下载黄p国产 | 老司机深夜福利视频在线观看| 最近最新中文字幕大全免费视频| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 亚洲五月婷婷丁香| 国产免费一级a男人的天堂| 国产淫片久久久久久久久 | 日韩中文字幕欧美一区二区| 男插女下体视频免费在线播放| 久久精品91蜜桃| 一级作爱视频免费观看| av天堂在线播放| 亚洲av不卡在线观看| 精品国产美女av久久久久小说| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 九色成人免费人妻av| 欧美乱码精品一区二区三区| 国产高清有码在线观看视频| 国产精品99久久久久久久久| 观看美女的网站| 成年版毛片免费区| 色精品久久人妻99蜜桃| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 麻豆成人午夜福利视频| 国产午夜福利久久久久久| a在线观看视频网站| 欧美三级亚洲精品| 亚洲国产色片| 日韩精品青青久久久久久| aaaaa片日本免费| 午夜福利18| 亚洲精品456在线播放app | 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 亚洲av日韩精品久久久久久密| netflix在线观看网站| 在线观看美女被高潮喷水网站 | a级一级毛片免费在线观看| 90打野战视频偷拍视频| 成人永久免费在线观看视频| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 黄色日韩在线| 男人的好看免费观看在线视频| 国内精品美女久久久久久| 成人av在线播放网站| 午夜免费成人在线视频| 成年免费大片在线观看| 久久精品国产自在天天线| 国产高清videossex| 亚洲av成人av| netflix在线观看网站| 69人妻影院| 久久久久久人人人人人| 亚洲第一电影网av| 国产精品女同一区二区软件 | 欧美日韩精品网址| 精品无人区乱码1区二区| 免费电影在线观看免费观看| 久久精品国产亚洲av涩爱 | netflix在线观看网站| 男人的好看免费观看在线视频| 亚洲国产精品999在线| 看免费av毛片| 亚洲精华国产精华精| 最好的美女福利视频网| 国产成人av激情在线播放| 欧美激情在线99| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 亚洲第一电影网av| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 精品人妻一区二区三区麻豆 | 亚洲国产欧美网| 男人的好看免费观看在线视频| 美女免费视频网站| 波多野结衣巨乳人妻| 一边摸一边抽搐一进一小说| 日韩成人在线观看一区二区三区| 日日夜夜操网爽| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 午夜免费成人在线视频| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 免费看美女性在线毛片视频| 黄色成人免费大全| 国产淫片久久久久久久久 | 亚洲精品粉嫩美女一区| 一级毛片高清免费大全| 观看美女的网站| 久久国产精品影院| 欧美激情在线99| 成人国产一区最新在线观看| 天堂影院成人在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 嫩草影视91久久| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 最近最新中文字幕大全免费视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 九色国产91popny在线| 99国产精品一区二区蜜桃av| av中文乱码字幕在线| 国产探花在线观看一区二区| 欧美成人一区二区免费高清观看| 欧美av亚洲av综合av国产av| 亚洲中文日韩欧美视频| 午夜精品在线福利| 日韩欧美一区二区三区在线观看|