• <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 ?

    土壤團聚體穩(wěn)定性及有機碳組分對苜蓿種植年限的響應(yīng)

    2016-11-12 06:14:16羅珠珠李玲玲牛伊寧蔡立群張仁陟謝軍紅
    草業(yè)學(xué)報 2016年10期
    關(guān)鍵詞:水穩(wěn)性土壤有機苜蓿

    羅珠珠,李玲玲,牛伊寧,蔡立群,張仁陟,謝軍紅

    (1.甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院,甘肅 蘭州730070;2.甘肅省干旱生境作物學(xué)省部共建國家重點實驗室,甘肅 蘭州730070)

    ?

    土壤團聚體穩(wěn)定性及有機碳組分對苜蓿種植年限的響應(yīng)

    羅珠珠1,2,李玲玲2,牛伊寧2,蔡立群1,2,張仁陟2,謝軍紅2

    (1.甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué)資源與環(huán)境學(xué)院,甘肅 蘭州730070;2.甘肅省干旱生境作物學(xué)省部共建國家重點實驗室,甘肅 蘭州730070)

    通過設(shè)置在隴中黃土高原半干旱區(qū)的長期定位試驗,應(yīng)用干篩法與濕篩法比較不同種植年限苜蓿地和農(nóng)田土壤團聚體粒徑分布、平均重量直徑(mean weight diameter,MWD)以及團聚體破壞率(percentage of aggregate destruction,PAD)的差異,分析探討了土壤團聚體穩(wěn)定性與土壤有機碳組分之間的關(guān)系。結(jié)果表明,土壤機械穩(wěn)定性團聚體粒徑分布呈中間低兩邊高的“V”型,其中>5 mm和<0.25 mm的團聚體為優(yōu)勢粒徑;土壤水穩(wěn)性團聚體以<0.25 mm的團聚體為主,平均含量達90%以上。濕篩MWD僅在0~10 cm表層土中表現(xiàn)為不同種植年限苜蓿顯著高于農(nóng)田;PAD在0~30 cm土層表現(xiàn)為農(nóng)田顯著高于不同種植年限苜蓿,且隨苜蓿種植年限的延長呈降低趨勢。0~50 cm剖面不同深度土壤有機碳組分在處理間存在差異,其中總有機碳(total organic carbon,TOC)、重組有機碳(heavy fraction organic carbon,HFOC)和易氧化有機碳(readily oxidized organic carbon,ROOC)在0~10 cm土層均表現(xiàn)為12 a>10 a>農(nóng)田>3 a,說明苜蓿對土壤表層有機碳組分的提高只有達到一定種植年限之后才產(chǎn)生效應(yīng)。相關(guān)性分析表明,與土壤TOC相比,土壤輕組有機碳(light fraction organic carbon,LFOC)和ROOC與土壤水穩(wěn)性團聚體粒級分布及穩(wěn)定性指標(biāo)之間的相關(guān)性更為顯著,說明土壤活性有機碳組分對隴中黃土高原地區(qū)土壤團聚體穩(wěn)定性的貢獻率比土壤總有機碳更大。

    黃土高原;紫花苜蓿;土壤有機碳組分;團聚體穩(wěn)定性

    土壤團聚體是由礦物顆粒和有機物在土壤成分的參與下形成的不同尺度大小的多孔結(jié)構(gòu)單元[1],作為土壤養(yǎng)分的貯存庫和各種土壤微生物的生境,其數(shù)量和大小分布影響著土壤質(zhì)量,良好的土壤結(jié)構(gòu)和穩(wěn)定的團聚體對于提高孔隙度、改良土壤肥力和降低可蝕性具有重要作用。土壤團聚體穩(wěn)定性受土地利用類型、耕作方式和施肥水平的影響顯著。Pinheiro等[2]研究表明在傳統(tǒng)農(nóng)耕方式下農(nóng)地比草地土壤團聚體含量明顯降低;Caravaca等[3]研究認(rèn)為農(nóng)地土壤團聚體穩(wěn)定性明顯小于林地;陳山等[4]研究發(fā)現(xiàn),與水田和林地相比,旱地和果園利用方式則大幅降低了土壤團聚體的穩(wěn)定性。土壤有機碳一直以來被作為土壤質(zhì)量或健康評價一個不可或缺的指標(biāo)。人類耕種活動會對農(nóng)業(yè)土壤有機碳的變化產(chǎn)生深刻影響,其中林地轉(zhuǎn)化為農(nóng)田土壤有機碳損失25%~40%[5],草地開墾為農(nóng)田土壤碳素?fù)p失30%~50%[6]。大量研究表明[7-8],土壤總有機碳很難及時且準(zhǔn)確反映農(nóng)業(yè)管理措施改變導(dǎo)致土壤質(zhì)量的短期變化,而土壤中活性有機碳組分:易氧化活性有機碳、輕組有機碳、顆粒有機碳等對農(nóng)業(yè)管理措施的響應(yīng)較總有機碳更為迅速,也更能作為反映因農(nóng)業(yè)管理措施的改變而引起土壤質(zhì)量早期變化的敏感性指標(biāo)。同時,土壤有機碳作為土壤質(zhì)量的指示標(biāo)志,對形成穩(wěn)定的土壤結(jié)構(gòu)起到重要作用,并能影響團聚體質(zhì)量以及不同直徑團聚體分布狀況,而團聚體的形成反過來影響土壤有機碳的分解,其中微團聚體對土壤碳具有物理保護作用,被認(rèn)為是碳吸存的主要場所[9]。

    黃土高原是我國乃至全球水土流失最嚴(yán)重的地區(qū)之一,生態(tài)環(huán)境脆弱。該地區(qū)耕地的平均侵蝕率為每年60 t/hm2,主要成因之一是傳統(tǒng)的土地翻耕和移走作物殘茬等耕作措施雖然有利于雜草控制和播種作業(yè),但容易形成地表徑流,造成水土流失,且移走全部地上生物產(chǎn)量的傳統(tǒng)收獲方式,減少了有機物對土壤有機質(zhì)的補充,導(dǎo)致土壤質(zhì)量退化[10]。紫花苜蓿(Medicagosativa)根系具有很強的根瘤固氮作用,其根瘤菌和大量的須根給土壤留下的腐殖質(zhì)可增加土壤有機質(zhì),改善土壤團粒結(jié)構(gòu)。因此,苜蓿作為退耕還林還草的主要草種,其在黃土高原地區(qū)的種植面積逐年擴大,對該區(qū)的生態(tài)修復(fù)、土壤結(jié)構(gòu)改善、土壤肥力提高起到極為重要的作用。近年來,國內(nèi)外關(guān)于苜蓿種植地土壤方面的研究主要集中在土壤水分方面[11-14],而缺乏土壤結(jié)構(gòu)方面的相關(guān)研究。因此,本研究針對隴中黃土高原半干旱區(qū)不同種植年限的苜蓿種植地,應(yīng)用干篩法與濕篩法比較不同種植年限苜蓿種植地和農(nóng)田土壤團聚體粒徑分布,并通過綜合應(yīng)用>0.25 mm的團聚體含量(R0.25)、MWD、PAD等指標(biāo)來描述土壤團聚體穩(wěn)定性特征,進一步分析探討土壤團聚體穩(wěn)定性與土壤有機碳組分的關(guān)系,以期為隴中黃土高原半干旱區(qū)苜蓿草地可持續(xù)利用提供科學(xué)依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1研究區(qū)概況

    試驗設(shè)在黃土高原半干旱丘陵溝壑區(qū)的定西市安定區(qū)李家堡鎮(zhèn)麻子川村。試區(qū)屬中溫帶半干旱區(qū),平均海拔2000 m,年均太陽輻射592.9 kJ/cm2,日照時數(shù)2476.6 h,年均氣溫6.4 ℃,≥0 ℃年積溫2933.5 ℃,≥10 ℃年積溫2239.1 ℃;無霜期140 d,年均降水量390.9 mm,年均蒸發(fā)量1531 mm,干燥度2.53,為典型的雨養(yǎng)農(nóng)業(yè)區(qū)。土壤為典型的黃綿土,土質(zhì)疏松,土層深厚,質(zhì)地均勻,貯水性能良好。

    1.2試驗設(shè)計

    2014年選取種植年限分別為3、10、12年紫花苜蓿種植地和農(nóng)田為研究對象,其中3 a生苜蓿于2012年4月播種;10 a生苜蓿于2005年4月播種;12 a生苜蓿于2003年7月播種;農(nóng)田為當(dāng)?shù)刂髟宰魑锺R鈴薯地。種植面積均在100 m2以上,地塊鄰近,地勢平坦,各處理3次重復(fù)。

    1.3取樣方法

    2014年10月苜蓿第二次刈割后分別采集0~10 cm、10~30 cm和30~50 cm 3個層次土樣(一部分用于土壤團聚體分析,一部分用于土壤有機碳組分測定),每小區(qū)3次重復(fù),采集后裝于硬質(zhì)塑料保鮮盒帶回實驗室,在采集和運輸過程中盡量減少對土樣的擾動。將采集的土樣帶回實驗室內(nèi)自然風(fēng)干后,沿土壤結(jié)構(gòu)的自然剖面掰分成1 cm左右的團塊,用于測定土壤團聚體穩(wěn)定性指標(biāo)。

    1.4測定方法

    土壤團聚體采用干篩法和濕篩法[15]測定,干篩法和濕篩法均通過孔徑為5.00、2.00、1.00、0.50和0.25 mm五個篩級,并計算R0.25、MWD和PAD。

    (1)

    PAD=(Wd-Ww)/Wd

    (2)

    式中:PAD為團聚體破壞率,Wd為干篩>0.25 mm團聚體所占比例,Ww為濕篩>0.25 mm團聚體所占比例。

    土壤總有機碳(TOC)的測定采用重鉻酸鉀外加熱法[16];易氧化有機碳(ROOC)的測定采用333 mmol/L的高錳酸鉀氧化法[17],輕組有機碳(LFOC)的測定通過浮選法進行分離[18],重組有機碳(HFOC)則用差減法計算獲得。

    1.5數(shù)據(jù)處理

    采用Excel 2003和SPSS 18.0軟件進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析。

    2 結(jié)果與分析

    2.1不同種植年限苜蓿地土壤機械穩(wěn)定性團聚體組成

    干篩法較少破壞土壤中某些瞬變性、臨時性有機膠結(jié)物質(zhì),其測定的是自然狀態(tài)下土壤機械穩(wěn)定團聚體含量,包括水穩(wěn)性和非水穩(wěn)性團聚體。由表1可以看出,干篩法測定得到的土壤團聚體粒徑分布呈中間低兩邊高的“V”型,其中>5 mm和<0.25 mm兩個粒徑團聚體為優(yōu)勢粒徑,二者之和在46%以上;5~2 mm、2~1 mm和1~0.5 mm居中;0.5~0.25 mm這一粒徑的團聚體含量最少,僅為10%左右。在表層0~10 cm土層,除10 a苜蓿地以>5 mm粒級的團聚體為主,且10和12 a苜蓿地5~2 mm團聚體含量略低于1~0.5 mm團聚體以外,其余各粒級百分含量分布均表現(xiàn)為:小于0.25 mm>大于5 mm>5~2 mm>1~0.5 mm>2~1 mm>0.5~0.25 mm。在10~30 cm和30~50 cm土層,除12 a生苜蓿地處理2~1 mm團聚體含量略低于1~0.5 mm團聚體,其余各粒級百分含量分布均表現(xiàn)為:大于5 mm>小于0.25 mm>5~2 mm>2~1 mm>1~0.5 mm>0.5~0.25 mm??傮w而言,干篩法獲得的>0.25 mm團聚體含量(R0.25)較高,含量為69.90%~84.67%,其在0~10 cm和10~30 cm土層表現(xiàn)為10 a>3 a>農(nóng)田>12 a,在30~50 cm土層表現(xiàn)為3 a>10 a>農(nóng)田>12 a,且處理間差異達顯著水平(P<0.05)。干篩MWD呈現(xiàn)出和R0.25基本一致的趨勢,即表層0~10 cm和10~30 cm土層表現(xiàn)為10 a生苜蓿地最高,30~50 cm土層表現(xiàn)為3 a生苜蓿地最高,且與其他處理間差異均達顯著水平(P<0.05)。

    2.2不同種植年限苜蓿地土壤水穩(wěn)性團聚體組成

    作為土壤中的水穩(wěn)性團聚體,濕篩法獲得的團聚體其數(shù)量和分布狀況決定著土壤結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性以及抗侵蝕的能力,特別是>0.25 mm水穩(wěn)性團聚體的數(shù)量可以判別土壤結(jié)構(gòu)的好壞,是判定土壤質(zhì)量好壞的重要指標(biāo)之一。由表2可知,隨著土層深度的增加,各粒級水穩(wěn)性土壤團聚體含量及其MWD均呈現(xiàn)遞減趨勢,且不同處理在0~10 cm、10~30 cm和30~50 cm 3個層次的水穩(wěn)性團聚體含量均隨著粒徑的增大呈遞減趨勢,即表現(xiàn)為小于0.25 mm>0.5~0.25 mm>1~0.5 mm>2~1 mm>5~2 mm>大于5 mm,很明顯以<0.25 mm粒級的團聚體為主,平均含量達90%以上,而>5 mm粒級的團聚體含量極少,僅在3和10 a生苜蓿兩處理表層0~10 cm土壤中有少量存在。與干篩法相比,濕篩法獲得R0.25含量較低,含量僅為1.19%~8.71%,其在0~10 cm土層表現(xiàn)為12 a>10 a>3 a>農(nóng)田,在10~30 cm土層表現(xiàn)為10 a>3 a>12 a>農(nóng)田,且處理間差異顯著(P<0.05);在30~50 cm土層處理間無顯著差異。與干篩法MWD有所不同的是,濕篩法MWD僅在表層0~10 cm表現(xiàn)為處理間差異顯著(P<0.05),即不同種植年限苜蓿三處理均顯著高于農(nóng)田,在10~30 cm和30~50 cm土層處理間無顯著差異。研究發(fā)現(xiàn),PAD在0~10 cm和10~30 cm土層均表現(xiàn)為農(nóng)田最大,顯著高于苜蓿三處理(P<0.05),而30~50 cm土層各處理間無顯著差異。與MWD剛好相反,PAD則表現(xiàn)為隨著土層深度的增加,呈現(xiàn)遞增趨勢。與農(nóng)田相比,不同種植年限苜蓿地PAD相對較小,且表現(xiàn)為隨種植年限的延長呈現(xiàn)降低趨勢。

    表1 不同種植年限苜蓿土壤機械穩(wěn)定性團聚體粒徑分布

    R0.25:>0.25 mm團聚體數(shù)量 Aggregates of diameter>0.25 mm; MWD:平均重量直徑 Mean weight diameter; PAD:團聚體破壞率Percentage of aggregate destruction. 同列不同小寫字母表示不同處理在5%水平上差異顯著。Different lowercase letters in the same column represent significant difference atP<0.05 between different treatments. 下同。The same below.

    表2 不同種植年限苜蓿土壤水穩(wěn)性團聚體粒徑分布

    2.3不同種植年限苜蓿地土壤有機碳組分

    由表3可知,除HFOC個別處理之外,不同處理土壤有機碳組分均呈現(xiàn)隨土層深度的遞增而下降的趨勢。其中TOC在0~10 cm土層表現(xiàn)為12 a>10 a>農(nóng)田>3 a,且12和10 a與3 a生苜蓿和農(nóng)田之間差異顯著(P<0.05),12 a分別比3 a和農(nóng)田提高了45.37%和35.79%,10 a分別比3 a和農(nóng)田提高了33.36%和24.57%。10~30 cm和30~50 cm土層均表現(xiàn)為12 a>10 a>3 a>農(nóng)田,且處理間存在顯著差異(P<0.05),其中10~30 cm土層12、10和3 a分別比農(nóng)田提高了65.85%、30.91%、21.06%,30~50 cm土層12、10和3 a分別比農(nóng)田提高了37.91%、33.45%、12.29%。 土壤HFOC呈現(xiàn)出與TOC基本一致的趨勢,即在表層0~10 cm表現(xiàn)為12 a>10 a>農(nóng)田>3 a,而在10~30 cm和30~50 cm土層表現(xiàn)為12 a>10 a>3 a>農(nóng)田,且處理間差異顯著(P<0.05)。土壤LFOC在0~10 cm土層以12 a生苜蓿最高,且與其他三處理間差異均達顯著水平(P<0.05);10~30 cm和30~50 cm土層均表現(xiàn)為苜蓿處理高于農(nóng)田,但僅在30~50 cm土層處理間差異達顯著水平(P<0.05)。土壤ROOC在0~10 cm、10~30 cm和30~50 cm 3個土層均表現(xiàn)為12 a>10 a>農(nóng)田>3 a,且在0~10 cm和10~30 cm處理間存在顯著差異(P<0.05),30~50 cm土層處理間無顯著差異。

    表3 不同種植年限苜蓿土壤有機碳組分

    TOC:總有機碳 Total organic carbon; HFOC:重組有機碳 Heavy fraction organic carbon; LFOC:土壤輕組有機碳 Light fraction organic carbon; ROOC:易氧化有機碳 Readily oxidized organic carbon.下同 The same below.

    表4 土壤水穩(wěn)性團聚體與有機碳組分相關(guān)分析

    *:表示在0.05水平下相關(guān)顯著;**:表示在0.01水平下相關(guān)顯著。

    *: Correlation is significant at the 0.05 level; **: Correlation is significant at the 0.01 level.

    2.4土壤團聚體穩(wěn)定性與有機碳組分關(guān)系

    將土壤水穩(wěn)性團聚體指標(biāo)和土壤有機碳組分進行相關(guān)分析,結(jié)果如表4所示。很明顯各粒級水穩(wěn)性土壤團聚體和土壤有機碳及組分的相關(guān)系數(shù)均隨著粒級的降低呈增大趨勢,其中>5 mm水穩(wěn)性團聚體和土壤有機碳組分均無相關(guān)性;5~2 mm水穩(wěn)性團聚體和LFOC相關(guān)性達極顯著水平(P<0.01),與TOC、HFOC和ROOC相關(guān)性達顯著水平(P<0.05);2~1 mm、1~0.5 mm、0.5~0.25 mm水穩(wěn)性團聚體均與TOC、HFOC、LFOC、ROOC呈極顯著正相關(guān)(P<0.01);<0.25 mm水穩(wěn)性團聚體含量與TOC、HFOC、LFOC、ROOC則呈極顯著負(fù)相關(guān)(P<0.01)。就土壤團聚體穩(wěn)定性指標(biāo)而言,R0.25與TOC、HFOC、LFOC、ROOC均呈極顯著正相關(guān)(P<0.01);MWD與TOC、HFOC、LFOC相關(guān)性達極顯著水平(P<0.01),與ROOC相關(guān)性達顯著水平(P<0.05);與R0.25和MWD相反,PAD與TOC、HFOC、LFOC、ROOC則表現(xiàn)為極顯著負(fù)相關(guān)(P<0.01)。

    3 討論

    3.1土壤團聚體對苜蓿種植年限的響應(yīng)

    土壤團聚體與土壤的物理、化學(xué)和生物學(xué)性質(zhì)直接相關(guān),其含量與粒徑分布不僅影響作物生長發(fā)育,而且對土壤抗蝕性和土壤可持續(xù)利用等產(chǎn)生重要影響。其中干篩法反映的是原狀土壤中非水穩(wěn)性團聚體和水穩(wěn)性團聚體的總體狀況;而濕篩法反映的是水穩(wěn)性團聚體的特征,能更準(zhǔn)確地反應(yīng)不同土地利用方式對土壤結(jié)構(gòu)的影響。本研究干篩法測定得到的苜蓿種植地和農(nóng)田土壤機械穩(wěn)定性團聚體粒徑分布呈中間低兩邊高的“V”型,其中>5 mm和<0.25 mm粒徑的團聚體為優(yōu)勢粒徑,這與以往的研究大致相同,高飛等[19]對寧南山區(qū)土壤進行干篩結(jié)果表明,土壤中的團聚體主要以>5 mm土壤團聚體為主。濕篩法測定得到的苜蓿種植地和農(nóng)田土壤水穩(wěn)性團聚體均以<0.25 mm粒級的團聚體為主,而水穩(wěn)性大團聚體(>0.25 mm)含量均不足10%,說明黃綿土耕層土壤團聚體穩(wěn)定性總體較低,很容易在水的作用下泡散,而且被水分散后較大的結(jié)構(gòu)體往往崩解為微團聚體或更小的土壤顆粒。

    土壤團聚體穩(wěn)定性是土壤物理性質(zhì)的綜合體現(xiàn),MWD值越大表示團聚體的平均粒徑團聚度越高,穩(wěn)定性越強,尤其濕篩MWD更是評價土壤結(jié)構(gòu)好壞的重要指標(biāo),其值愈高則土壤結(jié)構(gòu)性愈好。PAD作為評價土壤團聚體穩(wěn)定性的又一個重要指標(biāo),一般表現(xiàn)為PAD值愈大則團聚體愈容易遭到破壞,團聚體穩(wěn)定性也就越低。本研究結(jié)果表明土壤團聚體機械穩(wěn)定性隨土層深度的增加而提高,其水穩(wěn)性則隨土層深度的增加而降低,這與宋麗萍等[20]的研究基本一致。因為土壤團聚體的水穩(wěn)性依賴于有機物質(zhì)的膠結(jié)作用,植物根系和真菌菌絲的機械絆纏作用對水穩(wěn)性大團聚體的形成與穩(wěn)定極為重要[21-22],隨著土壤由表層過渡到亞表層及以下土層,土壤有機質(zhì)含量降低,導(dǎo)致其團聚體的水穩(wěn)性亦隨之降低。PAD在0~30 cm土層表現(xiàn)為農(nóng)田最大,顯著高于不同種植年限苜蓿種植地,這進一步表明種植苜??梢栽鰪姼麑油寥缊F聚體水穩(wěn)性,因為與農(nóng)田相比,未經(jīng)翻耕的苜蓿土壤表層凋落物較多,微生物活性比較高,并且避免了機械以及人為對土壤的擾動,維持了團聚體數(shù)量和結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性;而農(nóng)田土壤耕作頻率和強度較高,導(dǎo)致較大粒徑團聚體破壞和有機碳的分解礦化,使其土壤團聚體穩(wěn)定性降低。當(dāng)前國內(nèi)外許多研究結(jié)果也得出類似的結(jié)論,Eynard等[23]就耕地和草地土壤比較,結(jié)果表明草地土壤團聚體穩(wěn)定性比耕作土壤高17%;Barber[24]研究發(fā)現(xiàn)苜蓿可增加土壤水穩(wěn)性團粒指數(shù),4年試驗期間土壤水穩(wěn)性團粒指數(shù)隨其種植年限延長而增加;陳正發(fā)等[25]在紫色土旱坡地的研究表明,與耕作用地相比,長期種植紫花苜蓿的耕地表現(xiàn)了較好的團聚體穩(wěn)定性。

    3.2土壤有機碳組分對苜蓿種植年限的響應(yīng)

    土地利用方式的改變將會對土壤質(zhì)量產(chǎn)生重大影響,其中主要表現(xiàn)在土壤有機碳及其組分衰減和增加[8]。已有的研究表明[26-28],將草原和林地開墾為農(nóng)田后,導(dǎo)致土壤有機碳迅速衰減,而將農(nóng)田恢復(fù)為林地和草地后,有利于土壤有機碳含量的恢復(fù)和增加。本研究發(fā)現(xiàn),TOC、HFOC和ROOC在0~10 cm土層均表現(xiàn)為12 a>10 a>農(nóng)田>3 a,這表明紫花苜蓿對表層土壤有機碳組分的提高只有到達一定的種植年限之后才明顯,因為紫花苜蓿生長初期需要消耗大量土壤養(yǎng)分,而這段時期其生理機能很弱,基本不能固氮。隨著植株進一步生長發(fā)育,其根部共生大量根瘤菌并具備了一定的固氮能力,此時雖然植株還在繼續(xù)吸收土壤中的養(yǎng)分,但同時能將空氣中的氮素固定,且根系也會產(chǎn)生一些有機分泌物,再加之部分地下生物死亡腐爛,可以增加土壤中有機碳含量。研究同時發(fā)現(xiàn),整個0~50 cm土壤剖面各處理HFOC存在顯著差異,而LFOC和ROOC僅在表層0~10 cm差異顯著,這是由于苜蓿地下生物量在0~10 cm 表層聚集以及凋落物在土壤表層積累,使得土壤有機碳的生物化學(xué)循環(huán)主要發(fā)生在表層土壤,亞表層及以下土層LFOC經(jīng)過較長時間的轉(zhuǎn)化,形成了與粘粒結(jié)合較緊密的HFOC,但其機理有待進一步研究。

    3.3土壤有機碳組分與水穩(wěn)性團聚體關(guān)系

    土壤團聚體的形成依賴于有機質(zhì)的膠結(jié)作用,表層土壤中近90%的土壤有機碳位于團聚體內(nèi)[29]。穩(wěn)定的團聚體能夠?qū)x存于其中的有機碳形成有效保護,通常大團聚體(>0.25 mm)能夠儲存更多的有機碳,但是容易被破壞,形成微團聚體(<0.25 mm),微團聚體對有機碳具有較強的物理保護作用,通常被認(rèn)為是碳吸存的主要場所。研究表明[30],不同土地利用方式下有機質(zhì)含量對土壤水穩(wěn)性團聚體粒級分布具有重要影響,其中>5 mm水穩(wěn)性團聚體數(shù)量較多時,大粒徑團聚體破碎、分解為小粒徑團聚體比例就低,對有機質(zhì)的物理保護作用就強,濕篩MWD值也相對要高;而當(dāng)1~0.5 mm,0.5~0.25 mm及<0.25 mm較小粒徑水穩(wěn)性團聚體的數(shù)量較多時,大粒徑團聚體破碎、分解比例較高,對有機質(zhì)物理保護作用下降,濕篩MWD值也就較低。本研究中,除了>5 mm水穩(wěn)性團聚體以外,其余0.25~5 mm各粒級水穩(wěn)性大團聚體以及團聚體穩(wěn)定性指標(biāo)MWD、PAD均與土壤有機碳組分呈顯著或極顯著正相關(guān),而<0.25 mm粒徑的水穩(wěn)性團聚體與土壤有機碳組分呈極顯著負(fù)相關(guān),說明土壤中有機碳含量與土壤團聚體的水穩(wěn)性密切相關(guān),有機質(zhì)物理保護機理對隴中黃土高原地區(qū)土壤團聚體穩(wěn)定性具有重要影響,在團聚體形成及破碎過程中發(fā)揮重要的作用。同時本研究也發(fā)現(xiàn),與土壤TOC相比,ROOC、LFOC與土壤水穩(wěn)性團聚體粒級分布以及穩(wěn)定性指標(biāo)之間的相關(guān)性更為顯著,說明土壤活性有機碳組分對土壤團聚體穩(wěn)定性的貢獻率比土壤總有機碳更大。

    [1]Peng X H, Zhang B, Zhao Q G. A review on relationship between soil organic carbon pools and soil structure stability. Acta Pedologica Sinica, 2004, 41(4): 618-623.

    [2]Pinheiro E F M, Pereira M G, Anjos L H C. Aggregate distribution and soil organic matter under different tillage systems for vegetable crops in a Red Latosol from Brazil. Soil Tillage Research, 2004, 77(1): 79-84.

    [3]Caravaca F, Lax A, Albaladejo J. Aggregate stability and carbon characteristics of particle-size fractions in cultivated and forested soils of semiarid Spain. Soil Tillage Research, 2004, 78(1): 83-90.

    [4]Chen S, Yang F, Lin S,etal. Impact of land use patterns on stability of soil aggregates in red soil region of south china. Journal of Soil and Water Conservation, 2012, 26(5): 211-216.

    [5]Davidson E A, Ackeman I K. Changes in carbon inventories following cultivation of previously untilled soil. Biogeochemistry, 1993, 20: 161-193.

    [6]Aguilar R, Kelly E F, Heil R D. Effects of cultivation on soils in northern Great Plains rangeland. Soil Science Society of America Journal, 1988, 52: 1081-1085.

    [7]Xu M G, Yu R, Wang B R. Labile organic matter and carbon management index red soil under long-term fertilization. Acta Pedologica Sinica, 2006, 43(5): 273-279.

    [8]Wu T Y, Schoenau J J, Li F M,etal. Effect of tillage and rotation on organic forms of chernozemic soils in Saskachwan. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 2003, 166: 328- 335.

    [9]Six J, Elliott E T, Paustian K. Soil macroaggregate turnover and microaggregate formation: A mechanism for C sequestration under no-tillage agriculture. Soil Biological Biochemistry, 2000, 32: 2099-2103.

    [10]Luk H S. Soil erosion and land management in the Loess Plateau Region, North China. Chinese Geography and Environment, 1996, 3: 3-28.

    [11]McCallum M, Connor D, O’Leary G. Water use by lucerne and effect on crops in the Victorian Wimmera. Australian Journal of Soil Research, 2001, 52: 193-201.

    [12]Li L L, Huang G B, Zhang R Z,etal. Effects of lucerne removal time on soil water and productivity in a lucerne-wheat rotation on the western Loess Plateau. Acta Agronomica Sinica, 2011, 37(4): 686-693.

    [13]Luo Z Z, Niu Y N, Li L L,etal. Soil moisture and alfalfa productivity response from different years of growth on the Loess Plateau of central Gansu. Acta Prataculturae Sinica, 2015, 24(1): 31-38.

    [14]Luo Z Z, Li L L, Niu Y N,etal. Soil dryness characteristics of alfalfa cropland and optimal growth years of alfalfa on the Loess Plateau of central Gansu. Chinese Journal of Applied Ecology, 2015, 26(10): 3059-3065.

    [15]Institute of Soil Science, Chinese Academy of Sciences. Soil Physical and Chemical Analysis[M]. Shanghai: Shanghai Science and Technology Press, 1978: 514-518.

    [16]Lu R K. Soil Agricultural Chemical Analysis Methods[M]. Beijing: China Agricultural Science and Technology Press, 1999: 111-119.

    [17]Lefroy R D B, Blair G J, Strong W M,etal. Changes in soil organic matter with cropping as measured by organic carbon fractions and13C natural isotope abundance. Plant Soil, 1993: 155-156, 399-402.

    [18]Janzen H H, Campbell C A, Brandt S A,etal. Light-fraction organic matter in soils from long-term crop rotations. Soil Society of American Journal, 1992, 56: 1799-1806.

    [19]Gao F, Jia Z K, Han Q F,etal. Effects of different organic fertilizer treatments on distribution and stability of soil aggregates in the semiarid area of South Ningxia. Agricultural Research in the Arid Areas, 2010, 28(3): 100-106.

    [20]Song L P, Luo Z Z, Li L L,etal. Effects of lucerne-crop rotation on soil physical properties in the semi-arid areas on the Loess Plateau. Acta Prataculturae Sinica, 2015, 24(7): 12-20.

    [21]Rovira P, Valejo V R. Physical protection and biochemical quality of organic matter in Mediterranean calcareous forestry soil: a density fraction approach. Soil Biology Biochemistry, 2003, 35: 245-261.

    [22]Rilling M C, Wright S F, Eviner V T. The role of arbuscular fungi and glomalin in soil aggregation: comparing effect of five plant species. Plant and Soil, 2002, 238: 325-333.

    [23]Eynard A, Schumacher T E, Lindstrom M J,etal. Aggregate sizes and stability in cultivated south Dakota Prairie Ustolls and Usterts. Soil Science Society of American Journal, 2004, 68: 1360-1365.

    [24]Barber S A. The influence of alfalfa, brome grass and corn on soil aggregation and crop yield. Soil Science of America Proceedings, 1959, 23: 258-259.

    [25]Chen Z F, Shi D M, Xie J Q,etal. Aggregate stability of purple soil and its impacts on soil erosion of slope dry land. Scientia Agricultura Sinica, 2011, 44(13): 2721-2729.

    [26]Christensen B T. Physical fractionation of soil and structural and functional complexity in organic matter turnover. European Journal of Soil Science, 2001, 52: 345-353.

    [27]Franzluebbers A J, Arshad M A. Particulate organic carbon content and potential mineralization as affected by tillage and texture. Soil Science Society of American Journal, 1997, 61: 1382-1386.

    [28]Carter M R, Gregorich E G, Angers D A,etal. Organic C and N storage, and organic C fractions, in adjacent cultivated and forested soils of eastern Canada. Soil Tillage Research, 1998, 47: 253-261.

    [29]Jastrow J D. Soil aggregate formation and the accrual of particulate and mineral-associated organic matter. Soil Biological Biochemistry, 1996, 28: 665-676.

    [30]Tisdall J M, Oades J M. Organic matter and water-stable aggregates in soils. Journal of Soil Science, 1982, 33: 141-163.

    [1]彭新華, 張斌, 趙其國. 土壤有機碳庫與土壤結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性關(guān)系的研究進展. 土壤學(xué)報, 2004, 41(4): 618-623.

    [4]陳山, 楊峰, 林杉, 等. 土地利用方式對紅壤團聚體穩(wěn)定性的影響. 水土保持學(xué)報, 2012, 26(5): 211-216.

    [13]羅珠珠, 牛伊寧, 李玲玲, 等. 隴中黃土高原不同種植年限苜蓿草地土壤水分及產(chǎn)量響應(yīng). 草業(yè)學(xué)報, 2015, 24(1): 31-38.

    [14]羅珠珠, 李玲玲, 牛伊寧, 等. 隴中黃土高原半干旱區(qū)苜蓿地土壤干燥化特征及適宜種植年限研究. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報, 2015, 26(10): 3059-3065.

    [15]中國科學(xué)院南京土壤研究所. 土壤理化分析[M]. 上海: 上??萍汲霭嫔? 1978: 514-518.

    [16]魯如坤. 土壤農(nóng)業(yè)化學(xué)分析方法[M]. 北京: 中國農(nóng)業(yè)科技出版社, 1999: 111-119.

    [19]高飛, 賈志寬, 韓清芳, 等. 有機肥不同施用量對寧南土壤團聚體粒級分布和穩(wěn)定性的影響. 干旱地區(qū)農(nóng)業(yè)研究, 2010, 28(3): 100-106.

    [20]宋麗萍, 羅珠珠, 李玲玲, 等. 隴中黃土高原半干旱區(qū)苜蓿-作物輪作對土壤物理性質(zhì)的影響. 草業(yè)學(xué)報, 2015, 24(7): 12-20.

    [25]陳正發(fā), 史東梅, 謝均強, 等. 紫色土旱坡地土壤團聚體穩(wěn)定性特征對侵蝕過程的影響. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2011, 44(13):2721-2729.

    Response of soil aggregate stability and soil organic carbon fractions to different growth years of alfalfa

    LUO Zhu-Zhu1,2, LI Ling-Ling2, NIU Yi-Ning2, CAI Li-Qun1,2, ZHANG Ren-Zhi2, XIE Jun-Hong2

    1.College of Resources and Environmental Sciences, Gansu Agricultural University, Lanzhou 730070, China; 2.Gansu Key Laboratory of Aridland Crop Science, Lanzhou 730070, China

    This study used dry and wet sieving methods to investigate the distribution and stability of soil aggregates, their mean weight diameter (MWD) and the percentage of aggregate destruction (PAD) in land that had been planted with alfalfa (Medicagosativa) for a range of different growth years (3, 10, and 12 years), and compares these results with those for cropland from a long-term experiment. The relationships between soil aggregates and both stability and soil organic carbon fractions were also studied. The results showed that soil aggregates had a “V”-shaped distribution under the different treatments. With dry sieving, the aggregates primarily involved small (<0.25 mm) and large (>5 mm) particle sizes, while with wet sieving they were dominated by <0.25 mm particles. The MWD of the alfalfa soils was significantly higher than that of the cropland soils at 0-10 cm depth. The PAD of alfalfa soils was significantly lower than that of cropland and it decreased with the increasing number of alfalfa growth years. Soil organic carbon fractions diverged greatly in the different treatments. The order of TOC (total organic carbon), HFOC (heavy fraction organic carbon) and ROOC (readily oxidized organic carbon) in 0-10 cm topsoil was 12 yrs>10 yrs>cropland>3 yrs, indicating that improvement in the organic carbon of alfalfa field topsoils is associated with the number of growth years. Correlation analysis returned the highest coefficients between water-stable aggregates and LFOC (light fraction organic carbon) and ROOC, suggesting that LFOC and ROOC rather than TOC play a vital role in maintaining soil aggregate stability on the Loess Plateau.

    Loess Plateau; alfalfa; soil organic carbon fractions; soil aggregate stability

    10.11686/cyxb2015585

    2015-12-31;改回日期:2016-04-28

    國家自然科學(xué)基金項目(41461067,31171513),國家科技支撐計劃項目(2012BAD14B03),甘肅省科技計劃項目(145RJZA208)和甘肅省財政廳高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費項目(037-041014)資助。

    羅珠珠(1979-),女,甘肅天水人,副教授,博士。E-mail:luozz@gsau.edu.cn

    http://cyxb.lzu.edu.cn

    羅珠珠, 李玲玲, 牛伊寧, 蔡立群, 張仁陟, 謝軍紅. 土壤團聚體穩(wěn)定性及有機碳組分對苜蓿種植年限的響應(yīng). 草業(yè)學(xué)報, 2016, 25(10): 40-47.

    LUO Zhu-Zhu, LI Ling-Ling, NIU Yi-Ning, CAI Li-Qun, ZHANG Ren-Zhi, XIE Jun-Hong. Response of soil aggregate stability and soil organic carbon fractions to different growth years of alfalfa. Acta Prataculturae Sinica, 2016, 25(10): 40-47.

    猜你喜歡
    水穩(wěn)性土壤有機苜蓿
    水泥加纖維改良路基細顆粒土的物理力學(xué)性質(zhì)研究
    苜蓿的種植及田間管理技術(shù)
    苜蓿的種植技術(shù)
    SBS瀝青混合料水穩(wěn)定性能改善研究
    玄武巖纖維對透水瀝青混合料水穩(wěn)定性對比研究
    科學(xué)施工做到路基壓實經(jīng)濟有效
    苜蓿:天馬的食糧
    中國三峽(2017年4期)2017-06-06 10:44:22
    西雙版納橡膠林土壤有機碳分布特征研究
    要造就一片草原……
    秸稈還田的土壤有機碳周轉(zhuǎn)特征
    久久久久久久精品吃奶| 搞女人的毛片| 国产亚洲欧美98| 成在线人永久免费视频| 久久这里只有精品中国| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 91av网站免费观看| 视频区欧美日本亚洲| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲最大成人中文| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 亚洲五月天丁香| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 国产亚洲欧美在线一区二区| 又粗又爽又猛毛片免费看| 国产探花在线观看一区二区| 欧美日韩国产亚洲二区| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 中出人妻视频一区二区| 91国产中文字幕| x7x7x7水蜜桃| 女警被强在线播放| 一个人观看的视频www高清免费观看 | www.自偷自拍.com| 不卡一级毛片| 日本黄大片高清| av福利片在线观看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 成人永久免费在线观看视频| 国产熟女xx| 免费看日本二区| 99在线人妻在线中文字幕| 香蕉av资源在线| 亚洲成人国产一区在线观看| avwww免费| 亚洲成人精品中文字幕电影| www.自偷自拍.com| 久久精品91蜜桃| 国产精品影院久久| 神马国产精品三级电影在线观看 | 久久 成人 亚洲| 一级毛片高清免费大全| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 成年版毛片免费区| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 国产成人av激情在线播放| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 人妻久久中文字幕网| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 久久久久性生活片| www.精华液| 色尼玛亚洲综合影院| 日韩欧美在线乱码| 国内精品久久久久精免费| 99热这里只有精品一区 | 欧美成人一区二区免费高清观看 | 欧美精品啪啪一区二区三区| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲av电影不卡..在线观看| 中出人妻视频一区二区| 精品欧美国产一区二区三| 色精品久久人妻99蜜桃| 午夜免费激情av| 免费搜索国产男女视频| 日韩欧美免费精品| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲欧美精品综合久久99| 特大巨黑吊av在线直播| 欧美中文综合在线视频| 国产精华一区二区三区| 久99久视频精品免费| www.www免费av| 后天国语完整版免费观看| xxxwww97欧美| av视频在线观看入口| 后天国语完整版免费观看| 黄色片一级片一级黄色片| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 成人av在线播放网站| 99精品欧美一区二区三区四区| 国产视频一区二区在线看| 国产精品一区二区精品视频观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲真实伦在线观看| 国产av麻豆久久久久久久| 一区二区三区国产精品乱码| 国产精华一区二区三区| 国产精品 欧美亚洲| 欧美大码av| 特大巨黑吊av在线直播| 无限看片的www在线观看| 又黄又爽又免费观看的视频| 欧美激情久久久久久爽电影| 在线观看www视频免费| 不卡一级毛片| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 不卡一级毛片| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产区一区二久久| 精品一区二区三区四区五区乱码| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲av熟女| 免费高清视频大片| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 国产精品亚洲美女久久久| 日本在线视频免费播放| 男女那种视频在线观看| 成熟少妇高潮喷水视频| 成人三级做爰电影| 欧美中文日本在线观看视频| 国产69精品久久久久777片 | 国产一区二区激情短视频| 99在线人妻在线中文字幕| 国产精品一区二区三区四区久久| 999久久久精品免费观看国产| 久热爱精品视频在线9| 欧美性长视频在线观看| 看黄色毛片网站| 免费高清视频大片| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 亚洲九九香蕉| 精品国产乱码久久久久久男人| or卡值多少钱| 色播亚洲综合网| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 在线观看日韩欧美| 欧美中文综合在线视频| 最近最新中文字幕大全电影3| 国产在线精品亚洲第一网站| 精品久久久久久成人av| 99久久99久久久精品蜜桃| 激情在线观看视频在线高清| 妹子高潮喷水视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国产三级中文精品| 中文在线观看免费www的网站 | 夜夜躁狠狠躁天天躁| 桃色一区二区三区在线观看| 国产麻豆成人av免费视频| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 麻豆国产av国片精品| 高清毛片免费观看视频网站| 女人被狂操c到高潮| 欧美黄色淫秽网站| 亚洲第一电影网av| 99国产精品99久久久久| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲av成人一区二区三| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 嫩草影院精品99| 国产成人一区二区三区免费视频网站| netflix在线观看网站| av国产免费在线观看| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 99热这里只有精品一区 | 这个男人来自地球电影免费观看| 99久久综合精品五月天人人| 一边摸一边做爽爽视频免费| 成人三级黄色视频| 国产精品一及| 欧美乱妇无乱码| tocl精华| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 亚洲美女视频黄频| 国模一区二区三区四区视频 | 国产探花在线观看一区二区| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 嫩草影院精品99| 久久香蕉激情| 精品福利观看| avwww免费| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 亚洲精品国产一区二区精华液| 欧美乱码精品一区二区三区| 午夜福利18| 久久久水蜜桃国产精品网| 最近最新免费中文字幕在线| 免费人成在线观看视频色| 欧美最新免费一区二区三区| 日日撸夜夜添| 亚洲最大成人手机在线| 日韩视频在线欧美| 只有这里有精品99| 69人妻影院| 亚洲人成网站高清观看| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 国产精品女同一区二区软件| 国产69精品久久久久777片| 色尼玛亚洲综合影院| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 成人一区二区视频在线观看| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲七黄色美女视频| 午夜福利成人在线免费观看| 2022亚洲国产成人精品| 一个人免费在线观看电影| 丝袜喷水一区| 久久热精品热| 亚洲精品国产成人久久av| 欧美色视频一区免费| 国产大屁股一区二区在线视频| 欧美高清成人免费视频www| 国产精品一区二区性色av| 久久久成人免费电影| av卡一久久| 欧美高清性xxxxhd video| 国产乱人视频| 久久久久久久午夜电影| 亚洲国产精品成人久久小说 | 男女做爰动态图高潮gif福利片| 久久午夜亚洲精品久久| 国产色爽女视频免费观看| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 成人特级av手机在线观看| 少妇熟女欧美另类| h日本视频在线播放| 精品久久久久久久久亚洲| 午夜亚洲福利在线播放| 黄色欧美视频在线观看| 欧美又色又爽又黄视频| 最后的刺客免费高清国语| 亚洲在线观看片| 一区二区三区高清视频在线| 综合色av麻豆| 国产精华一区二区三区| 亚洲欧美日韩东京热| 婷婷色综合大香蕉| 99在线人妻在线中文字幕| 久久午夜亚洲精品久久| 国产精品永久免费网站| 亚洲成人久久性| 国产男人的电影天堂91| 国产单亲对白刺激| 国产成人freesex在线| 草草在线视频免费看| 亚洲国产色片| 欧美高清成人免费视频www| 国产精品一及| 最近2019中文字幕mv第一页| 国产伦在线观看视频一区| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 午夜福利视频1000在线观看| 青春草视频在线免费观看| 男女下面进入的视频免费午夜| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 黄色视频,在线免费观看| 国产69精品久久久久777片| 97超碰精品成人国产| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 日本av手机在线免费观看| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 1000部很黄的大片| 美女内射精品一级片tv| 国产探花在线观看一区二区| 日本黄色视频三级网站网址| 精品久久国产蜜桃| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 亚洲精品日韩在线中文字幕 | 中文字幕精品亚洲无线码一区| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 免费电影在线观看免费观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 亚洲一区二区三区色噜噜| 99在线人妻在线中文字幕| 国产精品一二三区在线看| 日韩欧美在线乱码| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产精华一区二区三区| 日韩一区二区视频免费看| 久久久久久伊人网av| 久久九九热精品免费| 欧美激情国产日韩精品一区| 久久精品国产清高在天天线| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产精品一区二区性色av| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 99九九线精品视频在线观看视频| 婷婷色av中文字幕| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 99久久九九国产精品国产免费| 不卡视频在线观看欧美| 国产精品一区二区三区四区免费观看| 国产精品1区2区在线观看.| 欧美日本亚洲视频在线播放| 亚州av有码| 热99re8久久精品国产| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 欧美日韩综合久久久久久| 久久久久久伊人网av| 一夜夜www| 欧美高清性xxxxhd video| 少妇熟女aⅴ在线视频| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 一区二区三区四区激情视频 | 国产色婷婷99| 精品熟女少妇av免费看| 国产成人91sexporn| 久久久久久伊人网av| 亚洲精品粉嫩美女一区| 免费观看人在逋| 日本欧美国产在线视频| 在现免费观看毛片| 国产亚洲精品久久久com| 国产美女午夜福利| 又爽又黄a免费视频| 国产精品国产高清国产av| 亚洲精品亚洲一区二区| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 日本爱情动作片www.在线观看| 国产精品一区www在线观看| 国产亚洲av片在线观看秒播厂 | 我要看日韩黄色一级片| 午夜精品国产一区二区电影 | 国产一级毛片七仙女欲春2| 亚洲国产欧美在线一区| 十八禁国产超污无遮挡网站| 在线天堂最新版资源| а√天堂www在线а√下载| 观看免费一级毛片| 欧美日本亚洲视频在线播放| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 99视频精品全部免费 在线| 激情 狠狠 欧美| 久久久国产成人精品二区| 美女脱内裤让男人舔精品视频 | 欧美精品一区二区大全| 国产精品人妻久久久影院| 一本久久中文字幕| 国产免费男女视频| 看非洲黑人一级黄片| 最近中文字幕高清免费大全6| 免费看日本二区| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 免费av毛片视频| 69av精品久久久久久| 国产v大片淫在线免费观看| 中国美白少妇内射xxxbb| 26uuu在线亚洲综合色| 欧美一区二区亚洲| 免费看av在线观看网站| 国产熟女欧美一区二区| 国产男人的电影天堂91| 18禁在线播放成人免费| 国产综合懂色| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 免费观看的影片在线观看| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 丝袜喷水一区| 一个人看的www免费观看视频| 国产一区亚洲一区在线观看| 欧美成人一区二区免费高清观看| av黄色大香蕉| 成人特级黄色片久久久久久久| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 亚洲在线观看片| 国产真实伦视频高清在线观看| 午夜激情福利司机影院| 波野结衣二区三区在线| 五月玫瑰六月丁香| 欧美最黄视频在线播放免费| 最新中文字幕久久久久| 亚洲久久久久久中文字幕| 成人毛片60女人毛片免费| 超碰av人人做人人爽久久| 尾随美女入室| 哪里可以看免费的av片| 免费人成在线观看视频色| 亚洲欧洲国产日韩| 日本三级黄在线观看| 国产精品久久久久久久电影| 国产黄片视频在线免费观看| 欧美人与善性xxx| 国产成人91sexporn| 日韩欧美精品免费久久| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 国产精品久久视频播放| 黄色日韩在线| 中国国产av一级| 久久久久免费精品人妻一区二区| 丰满人妻一区二区三区视频av| 精品一区二区三区视频在线| 男的添女的下面高潮视频| 一个人观看的视频www高清免费观看| 伦理电影大哥的女人| 成人特级av手机在线观看| 男人狂女人下面高潮的视频| 在线观看一区二区三区| 午夜激情福利司机影院| av在线观看视频网站免费| 国产亚洲av嫩草精品影院| 中文在线观看免费www的网站| av免费在线看不卡| 晚上一个人看的免费电影| 91av网一区二区| 国产人妻一区二区三区在| 永久网站在线| 六月丁香七月| 国产伦在线观看视频一区| 超碰av人人做人人爽久久| 欧美潮喷喷水| 噜噜噜噜噜久久久久久91| av黄色大香蕉| 永久网站在线| 午夜激情福利司机影院| 日本黄大片高清| 国产人妻一区二区三区在| 一级黄色大片毛片| 亚洲最大成人av| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 日韩三级伦理在线观看| 精品久久久久久久久久免费视频| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 午夜免费激情av| 午夜免费激情av| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 波多野结衣高清作品| 成熟少妇高潮喷水视频| 亚洲av中文av极速乱| 国产精品女同一区二区软件| 最近最新中文字幕大全电影3| 色噜噜av男人的天堂激情| 熟女人妻精品中文字幕| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 综合色丁香网| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 老女人水多毛片| 成人三级黄色视频| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 天天一区二区日本电影三级| 麻豆国产97在线/欧美| 日本在线视频免费播放| 1000部很黄的大片| 午夜老司机福利剧场| 免费观看在线日韩| 中国美女看黄片| 亚洲无线观看免费| 五月玫瑰六月丁香| 中出人妻视频一区二区| 搞女人的毛片| 国内揄拍国产精品人妻在线| 男人的好看免费观看在线视频| 成人一区二区视频在线观看| 久久人人精品亚洲av| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产精品综合久久久久久久免费| 免费观看人在逋| 成人鲁丝片一二三区免费| 欧美最新免费一区二区三区| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 成年免费大片在线观看| 看十八女毛片水多多多| 精品午夜福利在线看| 欧美在线一区亚洲| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 国产精华一区二区三区| 18+在线观看网站| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 国产精品av视频在线免费观看| 日韩高清综合在线| 国产高清三级在线| 欧美日本亚洲视频在线播放| 亚洲精品色激情综合| 成年免费大片在线观看| 国内精品久久久久精免费| 日韩欧美 国产精品| 97在线视频观看| 国产精品久久久久久久久免| 成人特级黄色片久久久久久久| 中文字幕熟女人妻在线| 波多野结衣巨乳人妻| 久久久成人免费电影| 午夜精品在线福利| 麻豆成人av视频| 丰满人妻一区二区三区视频av| 最近2019中文字幕mv第一页| 黄色一级大片看看| 深夜精品福利| 欧美3d第一页| 国产精品乱码一区二三区的特点| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 午夜福利在线观看吧| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 成人毛片60女人毛片免费| 我的女老师完整版在线观看| 国国产精品蜜臀av免费| 欧美性猛交黑人性爽| 久久久久久久久久久丰满| 亚洲精品自拍成人| 久久久精品欧美日韩精品| 欧美高清性xxxxhd video| 1000部很黄的大片| 超碰av人人做人人爽久久| 久久久久性生活片| 不卡视频在线观看欧美| av免费在线看不卡| 性欧美人与动物交配| 国产三级在线视频| 成年免费大片在线观看| 2022亚洲国产成人精品| 秋霞在线观看毛片| 日韩一本色道免费dvd| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 91久久精品电影网| 又爽又黄无遮挡网站| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 中文字幕av在线有码专区| 69av精品久久久久久| 成人毛片60女人毛片免费| 国产一级毛片在线| av又黄又爽大尺度在线免费看 | 亚洲欧洲国产日韩| 99久国产av精品| 人人妻人人澡欧美一区二区| 国产美女午夜福利| 国内精品美女久久久久久| 欧美xxxx性猛交bbbb| 1000部很黄的大片| 麻豆国产av国片精品| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 亚洲欧美清纯卡通| 亚洲中文字幕日韩| 午夜老司机福利剧场| 高清午夜精品一区二区三区 | 性欧美人与动物交配| 久久鲁丝午夜福利片| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产亚洲精品av在线| 日韩强制内射视频| 99热这里只有精品一区| 男的添女的下面高潮视频| 精品久久久久久久末码| 久久久精品大字幕| 午夜激情福利司机影院| 精品久久国产蜜桃| 久久人人爽人人片av| 中文资源天堂在线| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 免费看美女性在线毛片视频| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 国产毛片a区久久久久| 波多野结衣高清作品| 久99久视频精品免费| 黄色一级大片看看| 色吧在线观看| 免费在线观看成人毛片| 国产精品.久久久| 久久人人爽人人爽人人片va| 成年av动漫网址| 欧美精品一区二区大全| 日日摸夜夜添夜夜爱| 日本爱情动作片www.在线观看| 欧美一级a爱片免费观看看| 欧美日韩在线观看h| 一本久久精品| 亚洲人成网站在线观看播放| 成人国产麻豆网| 午夜老司机福利剧场| 国产伦精品一区二区三区四那| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 成年女人看的毛片在线观看| 好男人在线观看高清免费视频| 欧美三级亚洲精品| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲av中文字字幕乱码综合| videossex国产| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲一区高清亚洲精品| 22中文网久久字幕| 级片在线观看| 亚洲av男天堂| 国产成人freesex在线| 听说在线观看完整版免费高清| 一本精品99久久精品77| 22中文网久久字幕| 亚洲成人中文字幕在线播放| 国产精品久久视频播放| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 国国产精品蜜臀av免费| 欧美色欧美亚洲另类二区| 欧美变态另类bdsm刘玥| 草草在线视频免费看| videossex国产| 国产伦在线观看视频一区| 久久人人爽人人爽人人片va| 亚洲天堂国产精品一区在线| 99久久精品热视频| 成人亚洲精品av一区二区| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产精品一区二区三区四区久久| 婷婷色av中文字幕| 一区福利在线观看| 成人性生交大片免费视频hd| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 一级毛片久久久久久久久女| 中国美女看黄片| av在线亚洲专区| 97在线视频观看| 久久久久久久久久久丰满| 久久精品国产自在天天线| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 亚洲性久久影院| 丰满乱子伦码专区|