• <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 ?

    有色可溶性有機物在線熒光技術在水質監(jiān)測中的應用

    2020-03-17 07:25:30李元鵬張柳青劉明亮張運林段崇森
    環(huán)境科學研究 2020年3期
    關鍵詞:千島湖湖區(qū)富營養(yǎng)化

    李元鵬, 張柳青, 石 玉, 劉明亮, 施 坤,4, 張運林,4, 姚 昕, 肖 菲, 段崇森

    1.聊城大學環(huán)境與規(guī)劃學院, 山東 聊城 252059 2.中國科學院南京地理與湖泊研究所, 湖泊與環(huán)境國家重點實驗室, 江蘇 南京 210008 3.杭州市環(huán)境保護科學研究院, 浙江 杭州 310014 4.中國科學院大學, 北京 100049

    以往的研究中常借助ρ(TN)、ρ(TP)、ρ(CODMn)、ρ(Chla)和ρ(DOC)(DOC為溶解性有機碳)等水質參數(shù)來評估湖泊的富營養(yǎng)化狀況[1]. 以上數(shù)據的獲取受到天氣、試驗器材、人員的制約,其試驗過程繁瑣且不能實時監(jiān)測湖泊水質. CDOM (有色可溶性有機物)是DOM (溶解性有機物)中能強烈吸收紫外輻射及藍光的部分,組成結構比較復雜[2-4]. CDOM作為水體中光和有效輻射的吸收物質,其濃度和組成能顯著改變水下光場[5],限制UV-B輻射穿透深度進而影響水體初級生產力并保護水生生物[5-6]. 由于CDOM結構復雜,目前國際上通常以吸收系數(shù)a(254)、a(350)表征CDOM濃度[7-9]. 三維熒光技術(three-dimensional excitation-emission matrices, EEMs)可提供大量有關CDOM來源及組成結構的信息[3-4]. 近年來興起的平行因子分析法(parallel factor analysis, PARAFAC)能將重疊錯交的熒光圖譜解析為多個獨立的具有單個發(fā)射波長極大值的熒光團,用以解譯CDOM相對豐度及組成結構的變化情況,其光譜組成變化常被用來表征CDOM庫的變化[10-11]. 相比于傳統(tǒng)水質參數(shù),CDOM測量相對簡單且靈敏度高,并可借助其吸收特性及熒光特性在一定程度上評估水體富營養(yǎng)化程度并對有機質來源進行分析[7-12]. 高濃度的CDOM賦存通常令水體酸臭刺鼻,并在處理時產生大量致癌消毒副產物,制約水處理成本影響人畜飲用水健康[13-14]. 以往研究中較多學者致力于借助CDOM吸收特征值和熒光組分來估算其他水質參數(shù),并指出不同湖泊適于估算營養(yǎng)鹽的吸收系數(shù)或熒光組分[15-17]. 該方法可更簡便地了解水質狀況,但不能實時在線地了解湖泊的富營養(yǎng)狀態(tài)及有機物來源.

    FDOM探頭是基于類腐殖酸的熒光特性[18-21],采用激發(fā)波長370 nm和發(fā)射波長460 nm下熒光強度來計算水體CDOM豐度的傳感器;以往研究發(fā)現(xiàn)該波段下的熒光峰主要表征陸源類腐殖酸且室內熒光光度計所測得的該波段熒光強度通常與a(350)、ρ(TN)、ρ(TP)、ρ(CODMn)等指標具有很好的線性正相關[22-23]. 目前國內外環(huán)境及科研部門均廣泛使用YSI多參數(shù)水質分析儀作為重要的水質在線監(jiān)測儀器,以快速有效地監(jiān)測湖庫理化性質及FDOM熒光強度;由于成本低廉、監(jiān)測水質便捷,因而越來越受到關注[24-25]. 然而,探頭所獲得的FDOM數(shù)據能否作為ρ(TN)、ρ(TP)、ρ(DOC)等傳統(tǒng)水質參數(shù)的替代指標,以及能否準確地反映水質狀況仍然需要進一步驗證.

    千島湖又名新安江水庫,位于浙江淳安縣境內,水面面積為580 km2,平均深度34 m,最大深度108 m,庫容達1.78×1010m3. 該水庫水質優(yōu)良,兼有防洪、旅游、飲用水源等多種功能,其生態(tài)環(huán)境對保障錢塘江中下游的環(huán)境質量和水體功能具有舉足輕重的意義. 近年來,隨著庫區(qū)周邊及上游流域社會經濟的不斷發(fā)展,水庫的污染負荷相應增加. 作為深水湖泊,千島湖水體一旦污染其治理與恢復相當困難,目前對該湖泊的監(jiān)測為逐月觀測,常規(guī)采樣點12~15個,具有明顯地時空局限性,很難對點源污染進行及時處理. 在線熒光技術可實時在線的了解各站點有機物濃度,有助于污染源識別,進而便于環(huán)保部門的及時應對.

    因此,該研究以大型飲用水源地水庫千島湖為例,通過對不同季節(jié)FDOM的現(xiàn)場測定,結合TN、TP、DOC等水質參數(shù)實驗室分析,對比分析CDOM在千島湖的時空分布特征,構建FDOM與主要水質參數(shù)間的耦合關系. 該研究有助于檢驗FDOM作為傳統(tǒng)營養(yǎng)鹽等水質評價參數(shù)替代指標的可行性,并為在線熒光技術的開發(fā)利用提供理論依據.

    1 材料與方法

    1.1 樣品采集與處理

    在千島湖布設60個站點(見圖1),于2014年5月(夏季)、2018年10月(秋季)進行兩次采樣. 現(xiàn)場用YSI多參數(shù)水質儀對表層水體FDOM進行現(xiàn)場測定;使用塞氏黑白盤測定SD(透明度). 在各點位采集表層水樣并置于黑暗低溫處保存,采樣結束后,樣品立即送往中國科學院南京地理與湖泊研究所國家重點實驗室過濾并檢測. 該試驗未設置平行樣,所有水質參數(shù)測量在樣品采集后2 d之內完成.

    1.2 參數(shù)測定及計算方法

    1.2.1ρ(TN)、ρ(DTN)和ρ(TP)、ρ(DTP)的測定

    ρ(TN)和ρ(TP)的測定分別采用GB 11894—1989《過硫酸鉀消解紫外分光光度法》及GB 11893—1989《鉬銻抗分光光度法》使用日本島津公司生產的UV-2550(型號)紫外分光光度計予以測定. 經0.70 μm孔徑的GF/F濾膜過濾后所得的水樣分別使用以上方法進行測定即為ρ(DTN)和ρ(DTP).

    1.2.2ρ(Chla)和ρ(CODMn)的測定

    ρ(Chla)采用分光光度法測定,首先采用GF/F過濾一定體積的水樣,將所得濾膜置于冰箱中冷凍48 h以上后,使用90%的熱乙醇提取并使用日本島津公司生產的UV-2550(型號)分光光度計測定665及775 nm處吸光度再經換算得到ρ(Chla)[26].ρ(CODMn)使用高錳酸鉀和草酸鈉作為試劑的GB/T 15456—2008《比色法》測定.

    1.2.3ρ(DOC)的測定

    將經0.7 μm的Whatman GF/F濾膜過濾所得的水樣置于日本島津公司生產的總有機碳分析儀(型號CPH)中,高溫(680 ℃)NPOC模式下測定ρ(DOC),檢測范圍為0.5~500 mg/L,檢測精度為0.1 mg/L.

    1.2.4FDOM熒光強度和CDOM光譜吸收系數(shù)的測定

    采用YSI (Yellow Springs Instruments)公司生產的多參數(shù)水質分析儀(型號EXO2),設定其激發(fā)波長為(365±5)nm,發(fā)射波長為(480±40)nm,檢測范圍為0~300(QSU),分辨率為0.01(QSU)測定FDOM熒光強度. 通過日本島津公司生產的UV-2550紫外分光光度計測定CDOM光譜,所需的樣品是經過0.22 μm的Milipore纖維素濾膜過濾后水樣,采用5 cm比色皿,以Milli-Q水作為空白,在200~800 nm和間隔1 nm 的設置下測量CDOM的吸光度. 然后根據式(1)計算得到對應波長的吸收系數(shù)[27]:

    a(λ)=2.303×D(λ)r

    (1)

    式中:a(λ)為在波長λ時的CDOM吸收系數(shù),m-1;D(λ)為在波長λ處吸光度;r為光程路徑,m. 該研究中,使用a(254)和a(350)表示CDOM的豐度.

    1.2.5TLI(湖泊綜合富營養(yǎng)化指數(shù))的計算

    參照《湖泊富營養(yǎng)化調查規(guī)范》[1],基于標準評價參數(shù)〔包括ρ(TN)、ρ(TP)、ρ(CODMn)、ρ(Chla)、SD〕計算TLI. 分級方法:TLI<30貧營養(yǎng);30≤TLI≤50中營養(yǎng);5070重度富營養(yǎng).

    1.3 統(tǒng)計分析

    使用IBM SPSS Statistics 23軟件進行統(tǒng)計分析,其中包括最大值、最小值、平均數(shù)和標準差以及獨立樣本平均值差異顯著性水平t檢驗. 使用Origin 8.5軟件對FDOM熒光強度與各參數(shù)濃度進行回歸分析. 使用ArcGIS 10.2進行空間插值分析,進而得到各參數(shù)的空間分布圖.

    2 結果與分析

    2.1 千島湖不同季節(jié)營養(yǎng)狀態(tài)及其對比

    2014年5月TLI平均值為38.4±4.4,2018年10月TLI平均值為34.9±3.0;2014年5月TLI平均值極顯著大于2018年10月(t-test,P<0.001). 結合ρ(TN)、ρ(TP)、ρ(CODMn)、ρ(Chla)、SD等水質參數(shù)(見表1),參照我國湖泊富營養(yǎng)化評價標準[1]及TLI值判定千島湖處于中貧營養(yǎng)狀態(tài),其中2014年5月千島湖富營養(yǎng)化程度略高于2018年10月.

    表1 不同季節(jié)各水質參數(shù)平均值差異性顯著性水平t檢驗結果

    圖2 2014年5月千島湖各水質參數(shù)的分布特征Fig.2 Spatial variability of water quality parameters in Lake Qiandao in May 2014

    2.2 不同季節(jié)FDOM熒光強度和各水質參數(shù)的空間變化

    2014年5月FDOM熒光強度與a(350)、ρ(TN)、ρ(TP)、ρ(DTN)、ρ(DTP)、ρ(Chla)分布特征亦具有一致性,即由西北湖區(qū)至其他湖區(qū)遞減的趨勢(見圖2). 值得指出的是,ρ(DOC)、ρ(CODMn)在該次所得樣品中卻未表現(xiàn)出這種趨勢,其高值主要分布在靠近淳安縣附近的湖心區(qū)及東南湖區(qū)(見圖2).

    2018年10月FDOM熒光強度與a(350)及ρ(DOC)、ρ(TP)、ρ(CODMn)、ρ(DTP)、ρ(Chla)分布特征具有一致性,即由西北湖區(qū)至其他湖區(qū)遞減的趨勢;不同的是,ρ(TN)和ρ(DTN)的分布特征與其他水質參數(shù)存在部分差異,其高值主要集中在湖心區(qū)及東南湖區(qū)(見圖3).

    2.3 FDOM熒光強度高值區(qū)分布

    將FDOM熒光強度值進行排頻解析,發(fā)現(xiàn)2014年5月0~18.01(QSU)熒光強度值集中于前95%,其他大于18.01(QSU)數(shù)值集中于后5%;2018年10月0~7.11(QSU)數(shù)值集中于前95%,大于7.11(QSU)值集中于后5%. 該次研究出現(xiàn)頻率為95%,即后5%以上極大值定義為高值,高值分布區(qū)域即為FDOM高值區(qū)(見圖4、5).

    2014年5月FDOM熒光強度高值與a(350)、ρ(TN)、ρ(TP)、ρ(DTN)、ρ(DTP)、ρ(Chla)高值區(qū)具有相似的分布特點,主要集中于西北湖區(qū)中下游,即在FDOM高值區(qū),以上水質參數(shù)亦呈現(xiàn)為高值(見圖2、5). 2018年10月FDOM熒光強度高值主要集中在西北湖區(qū)及上游新安江(見圖5),其分布特征與a(350)、ρ(DOC)、ρ(TP)、ρ(CODMn)、ρ(DTP)、ρ(Chla)高值區(qū)分布特征相似(見圖3、5).

    圖3 2018年10月千島湖各水質參數(shù)的分布特征Fig.3 Spatial variability of water quality parameters in Lake Qiandao in October 2018

    注: 虛線為出現(xiàn)頻率為95%分界線.圖4 2014年5月、2018年10月FDOM熒光強度的頻率分布Fig.4 The frequency distribution of the fluorescence intensity of FDOM in Lake Qiandao in May 2014 and October 2018

    圖5 2014年5月、2018年10月潛在水質風險區(qū)的空間分布Fig.5 The spatial distribution of potential contamination regions in Lake Qiandao in May 2014 and October 2018

    2.4 FDOM熒光強度與主要水質參數(shù)濃度的回歸分析

    為探討FDOM熒光強度與水質參數(shù)濃度間的耦合關系,檢驗FDOM在線熒光技術在水質監(jiān)測中的應用和普適性,將兩次采樣所得的FDOM熒光強度與各水質參數(shù)濃度進行回歸分析,發(fā)現(xiàn)FDOM熒光強度與a(254)(R2=0.91,P<0.01)、a(350)(R2=0.90,P<0.01)、ρ(DOC)(R2=0.49,P<0.01)、ρ(TN)(R2=0.61,P<0.01)、ρ(TP)(R2=0.75,P<0.01)、ρ(CODMn)(R2=0.35,P<0.01)、ρ(DTN)(R2=0.59,P<0.01)、ρ(DTP)(R2=0.56,P<0.01)、及ρ(Chla)(R2=0.68,P<0.01)均呈極顯著正相關且具有很好的線性擬合優(yōu)度(見圖6),說明FDOM熒光探頭可以很好地識別有機物.

    注: 綠色與藍色包絡線分別為95%置信區(qū)間及預測區(qū)間;紅色線為擬合線. 圖6 FDOM熒光強度與各水質參數(shù)的回歸分析Fig.6 Relationships between the fluorescence intensity of FDOM, and water quality parameters for the samples

    3 討論

    3.1 千島湖有機物的來源

    FDOM與其他水質參數(shù)的耦合關系可能受到CDOM結構的影響,其組成結構往往與其來源具有較大的關系[23,28-29]. 作為千島湖最大的入湖河流,新安江是該湖有機物的主要來源;同時,周邊淳安縣點源釋放對該湖泊有機物也具有一定量的貢獻. 首先,兩個季節(jié)大多數(shù)水質參數(shù)高值主要集中在西北湖區(qū),且呈現(xiàn)出由西北湖區(qū)至其他湖區(qū)遞減的趨勢(見圖2、3),其他學者也發(fā)現(xiàn)相似的結果[30-31];其次,2014年5月(夏季)各水質參數(shù)平均值極顯著高于2018年10月(秋季),這可能是由于夏季降水量相對較多,徑流的攜帶作用將更多的有機物從上游搬運至該湖泊. 以上兩點說明新安江對千島湖有機物具有重要貢獻. 2014年5月ρ(DOC)、ρ(CODMn)和2018年10月ρ(TN)、ρ(DTN)未表現(xiàn)出由西北湖區(qū)至其他湖區(qū)遞減的趨勢,其高值主要集中在靠近淳安縣的湖心區(qū)及東南湖區(qū)(見圖2、3),以往研究中也同樣發(fā)現(xiàn)在淳安縣附近的湖心區(qū)水域營養(yǎng)鹽濃度相對較高,說明周邊生活污水的釋放對有機物也具有一定量的貢獻[32]. 值得指出的是,2018年10月ρ(TN)、ρ(DTN)高值主要集中在東南湖區(qū),其分布特征看似異常,但是從其數(shù)值來看,ρ(TN)、ρ(DTN)高值在1 mg/L左右,含量依然較低. 這可能是由于在降水較少的秋季上游新安江輸入的TN減少,東南湖區(qū)ρ(TN)、ρ(DTN)相對變高. 韓曉霞等[32]指出,西北湖區(qū)街口(入湖口附近)等斷面ρ(TN)受降水量變化較大,其變化與降水量有較好的吻合度;此外,2018年10月采樣期間東南湖區(qū)周邊也可能存在生活污水釋放、道路修建等人類活動,進而致使該湖區(qū)ρ(TN)相對較高. 以往研究發(fā)現(xiàn)藻類等水生植物降解也是湖泊有機物的來源之一[33-34],然而水生植物的降解對千島湖有機物的貢獻比較有限. 首先,千島湖水質比較清潔,其中ρ(DOC)最大值為2.02 mg/L、TLI平均值在30~40之間變動,因而該湖不大可能出現(xiàn)大規(guī)模的藻類爆發(fā);其次,ρ(Chla)高值主要集中在富營養(yǎng)化程度相對較高的西北湖區(qū),而在其他營養(yǎng)物質貧瘠的湖區(qū)ρ(Chla)較低(見圖2、3),這與李培培等[35]的研究結果相似;再次,千島湖平均深度超過34 m,挺水植物難以固著生長;因而水生植物降解不大可能是該湖有機物的主要來源[30]. 值得指出的是,伴隨上游黃山市及周邊淳安縣旅游業(yè)的開發(fā),越來越多的生活污水匯入該湖泊,進而可能改變CDOM庫結構[29,36-37].

    3.2 FDOM探頭在水質監(jiān)測中的應用

    水源湖庫直接用于人類飲用水供給,水質一旦污染其治理與恢復相當困難,進而也將造成更大的損失. 目前,地方環(huán)保部門對千島湖水質監(jiān)測頻率僅為逐月觀測,全湖采樣時間需2~3 d,因而及時了解湖泊水質狀況受到極大的限制. 該研究表明,F(xiàn)DOM探頭對中貧營養(yǎng)狀態(tài)的水源湖庫有機物具有很好的監(jiān)測作用,適用于水源湖泊水質監(jiān)測和預警. 首先,現(xiàn)場所測的FDOM熒光強度與a(254)、a(350)具有極好的相關性,其線性擬合優(yōu)度在0.9以上(見圖6),這說明現(xiàn)場所得的FDOM熒光強度可很好的表征CDOM濃度. 以往研究表明清潔的水體中陸源類腐殖酸往往占有較大的比重[38],F(xiàn)DOM熒光強度與a(254)、a(350)具有較好的相關性,可能與該湖水質優(yōu)良因而陸源類熒光組分占有較大比重存在一定關系. 不同水文情境對CDOM結構會產生一定影響[17,39],然而兩個季節(jié)FDOM熒光強度與a(254)、a(350)具有很好的線性相關性及空間分布特征相似性,進一步證實在營養(yǎng)狀態(tài)較低的千島湖FDOM熒光強度可以很好地估算不同水文情境下CDOM的濃度. 其次,不同季節(jié)FDOM熒光強度與大多數(shù)水質參數(shù)具有相似的分布特征,且具有很好的相關性及線性擬合優(yōu)度;因而,F(xiàn)DOM熒光強度可用來估測其他水質參數(shù)濃度,并且對于傳統(tǒng)氮磷營養(yǎng)鹽及CODMn等水質參數(shù)具有很好的替代作用(見圖2、3、6). 同時,熒光探頭可較好地識別營養(yǎng)鹽、ρ(Chla)高值區(qū),可應用于水源湖庫的水質預警(見圖2、3、5). 值得指出的是,重金屬的絡合作用對CDOM熒光具有很好的淬滅效應[40-41],該效應可能會影響FDOM探頭對有機物的探測能力,以往學者指出該湖重金屬含量極低,Cr、Cd、Cu、Mn、Pb等重金屬長期處于監(jiān)測下線內[42-44];孟慶輝等[44]對千島湖4個季節(jié)的觀測發(fā)現(xiàn),該湖大多數(shù)重金屬含量極低只有Zn濃度稍高,平均值為4.43 μg/L;參照以往研究結果該濃度對熒光的淬滅效應可能比較有限[40-41]. 此外,作為受國家重點保護的飲用水供給湖泊,目前淳安縣環(huán)保部門對該湖開展逐月觀測以保證飲用水安全,近年來周邊環(huán)境也無較大變化,因而該湖不大可能大范圍存在高濃度的重金屬賦存.

    FDOM探頭對其他富營養(yǎng)化程度更高的湖泊有機物可能依然具有一定的監(jiān)測能力. 富營養(yǎng)化程度較高的湖泊一般受人類影響較大,主要是承接了周邊大量生活污水及工業(yè)廢水的輸入;同時,伴隨營養(yǎng)程度的提高容易造成藻類爆發(fā),藻類降解后又會釋放出較多的蛋白類有機物,因而富營養(yǎng)化程度高的湖泊往往蛋白類組分占比相對更高[45]. 伴隨營養(yǎng)化程度的提高及湖泊CDOM結構的改變,F(xiàn)DOM熒光強度對有機物的估算能力可能也會受到影響;然而,ZHANG等[23]在天目湖的研究中發(fā)現(xiàn),a(350)與類腐殖酸組分具有更好的正相關關系,而與類蛋白組分無顯著相關性;同時,在云貴高原38個湖泊的研究中發(fā)現(xiàn),氮磷營養(yǎng)鹽與陸源類熒光組分呈極顯著正相關,而與類蛋白物質無顯著相關性[22]. 諸多學者在受人類影響較大且富營養(yǎng)化程度較高的太湖、鄱陽湖等湖泊的研究中同樣發(fā)現(xiàn),類腐殖酸熒光組分與水質參數(shù)具有更好的相關性[17,39],這說明內陸湖泊有機物來源可能主要是受制于河流的輸入,因而在富營養(yǎng)化程度更高的湖泊FDOM可能依然具備一定的有機物監(jiān)測能力.

    綜上,熒光探頭對湖水水質監(jiān)測和預警具有廣泛的應用前景. 當前,美國YSI公司、加拿大RBR公司、英國Aquaread公司和德國TriOS公司等多款水質和光學參數(shù)儀均攜帶了FDOM探頭,可以實現(xiàn)CDOM豐度不同時空尺度的快速測定. 因此,基于該研究構建的FDOM和主要水質參數(shù)的耦合關系可以應用于千島湖主要水質參數(shù)的快速測定.

    4 結論

    a) FDOM熒光強度及其他主要水質參數(shù)濃度平均值呈現(xiàn)出由西北入湖河口向下游大壩出水口方向遞減的趨勢,反映出上游新安江對千島湖有機物來源具有重要貢獻.

    b) 2014年5月ρ(DOC)、ρ(CODMn)平均值未表現(xiàn)出由西北湖區(qū)至其他湖區(qū)遞減的分布趨勢,其高值主要集中在靠近淳安縣的湖心區(qū)及東南湖區(qū),意味著有機物除上游新安江的輸入還存在其他輸入方式.

    c) 2014年5月千島湖TLI平均值為38.4±4.4,2018年10月TLI平均值為34.9±3.0,該湖處于中貧營養(yǎng)狀態(tài).

    d) FDOM熒光強度與CDOM吸收系數(shù)a(254)、a(350)以及ρ(TN)、ρ(TP)、ρ(DOC)、ρ(CODMn)、ρ(DTN)、ρ(DTP)、ρ(Chla)均呈極顯著正相關,說明FDOM探頭可以應用于千島湖主要水質參數(shù)的快速監(jiān)測和預警.

    參考文獻(References):

    [1] 金相燦,屠清瑛.湖泊富營養(yǎng)化調查規(guī)范[M].2版.北京:中國環(huán)境科學出版社,1990.

    [2] 張運林.湖泊光學研究進展及其展望[J].湖泊科學,2011,23(4):483-497.

    ZHANG Yunlin.Progress and prospect in lake optics:a review[J].Journal of Lake Sciences,2011,23(4):483-497.

    [3] STEDMON C,MARKAGER S.Resolving the variability in dissolved organic matter fluorescence in a temperate estuary and its catchment using PARAFAC analysis[J].Limnology and Oceanography,2005,50(2):686-697.

    [4] STEDMON C,MARKAGER S.Tracing the production and degradation of autochthonous fractions of dissolved organic matter by fluorescence analysis[J].Limnology and Oceanography,2005,50(5):1415-1426.

    [5] 張運林,秦伯強,陳偉民.增強的UV-B對湖泊生態(tài)系統(tǒng)的影響研究[J].地球科學進展,2005,20(1):106-112.

    ZHANG Yunlin,QIN Boqiang,CHEN Weimin.Effects of increased UV-B radiation on aquatic ecosystems in lakes[J].Advances in Earth Science,2005,20(1):106-112.

    [6] 馬瓊琳,李朋輝,黃清輝.UV-C輻照對河水溶解有機質降解及微生物可利用性的影響[J].環(huán)境科學研究,2014,27(3):259-265.

    MA Qionglin,LI Penghui,HUANG Qinghui.Effect of UV-C irradiation on dissolved organic matter and its bioavailability[J].Researeh of Environmental Sciences,2014,27(3):259-265.

    [7] STEDMON C,THOMAS D,GRANSKOG M,etal.Characteristics of dissolved organic matter in Baltic coastal sea ice:allochthonous or autochthonous origins?[J].Environmental Science & Technology,2007,41(21):7273-7279.

    [8] YAMASHITA Y,JAFFE R,MAIE N,etal.Assessing the dynamics of dissolved organic matter (DOM) in coastal environments by excitation emission matrix fluorescence and parallel factor analysis (EEM-PARAFAC)[J].Limnology and Oceanography,2008,53(5):1900-1908.

    [9] KELLERMAN A,KOTHAWAL A,DITTMAR T,etal.Persistence of dissolved organic matter in lakes related to its molecular characteristics[J].Nature Geoscience,2015,8(6):454-457.

    [10] STEDMON C,MARKAGER S,BRO R.Tracing dissolved organic matter in aquatic environments using a new approach to fluorescence spectroscopy[J].Marine Chemistry,2003,82:239-254.

    [11] STEDMON C,BRO R.Characterizing dissolved organic matter fluorescence with parallel factor analysis:a tutorial[J].Limnology and Oceanography:Methods,2008,6:572-579.

    [12] ZHANG Y,ZHOU Y,SHI K,etal.Optical properties and composition changes in chromophoric dissolved organic matter along trophic gradients:implications for monitoring and assessing lake eutrophication[J].Water Research,2018,131:255-263.

    [13] BAGHOTH S,SHARMA S,AMY G.Tracking natural organic matter (NOM) in a drinking water treatment plant using fluorescence excitation-emission matrices and PARAFAC[J].Water Research,2011,45(2):797-809.

    [14] DUAN H,MA R,LOISELLE S,etal.Optical characterization of black water blooms in eutrophic waters[J].Science of the Total Environment,2014,482483:174-183.

    [15] 任倩倩,鄒立,于格,等.環(huán)膠州灣河流入??贑DOM吸收光譜特征[J].環(huán)境科學研究,2018,31(8):1407-1416.

    REN Qianqian,ZOU Li,YU Ge,etal.Optical absorption properties of CDOM at the estuaries of Jiaozhou Bay[J].Research of Environmental Sciences,2018,31(8):1407-1416.

    [16] 呂偉偉,姚昕,張保華.大汶河-東平湖CDOM的熒光特征及與營養(yǎng)物質的耦合關系[J].生態(tài)環(huán)境學報,2018,27(3):565-572.

    LV Weiwei,YAO Xin,ZHANG Baohua.Correlations between fluorescence characteristics of chromophoric dissolved organic matter and nutrients in Dawen River and Dongping Lake[J].Ecology and Environmental Sciences,2018,27(3):565-572.

    [17] 石玉,周永強,張運林,等.太湖有色可溶性有機物組成結構對不同水文情景的響應[J].環(huán)境科學,2018,39(11):4915-4924.

    SHI Yu,ZHOU Yongqiang,ZHANG Yunlin,etal.Response of chromophoric dissolved organic matter composition to different hydrological scenarios in large eutrophic Lake Taihu[J].Environmental Science,2018,39(11):4915-4924.

    [18] PIOTR K,DURAKO M,HEATHER Y,etal.Characterization of dissolved organic matter fluorescence in the South Atlantic Bight with use of PARAFAC model:interannual variability[J].Marine Chemistry,2009,113(3):182-196.

    [19] MURPHY K,HAMBLY A,SINGH S,etal.Organic matter fluorescence in municipal water recycling schemes:toward a unified PARAFAC model[J].Environmental Science & Technology,2011,45(7):2909-2916.

    [20] 郭衛(wèi)東,程遠月,吳芳.海洋熒光溶解有機物研究進展[J].海洋通報,2007,26(1):98-106.

    GUO Weidong,CHENG Yuanyue,WU Fang.An overview of marine fluorescent dissolved organic matter[J].Journal of Marine Science Bulletin,2007,26(1):98-106.

    [21] OSBURN C,WIGDAHL C,FRITZ S,etal.Dissolved organic matter composition and photoreactivity in prairie lakes of the U.S.Great Plains[J].Limnology and Oceanography,2011,56(6):2371-2390.

    [22] ZHANG Y,ZHANG E,YIN Y,etal.Characteristics and sources of chromophoric dissolved organic matter in lakes of the Yungui Plateau,China,differing in trophic state and altitude[J].Limnology & Oceanography,2010,55(6):2645-2659.

    [23] ZHANG Y,YIN Y,FENG L,etal.Characterizing chromophoric dissolved organic matter in Lake Tianmuhu and its catchment basin using excitation-emission matrix fluorescence and parallel factor analysis[J].Water Research,2011,45(16):5110-5122.

    [24] BRIENT L,LENGRONNE M,BERTRAND E,etal.A phycocyanin probe as a tool for monitoring cyanobacteria in freshwater bodies[J].Journal of Environmental Monitoring Jem,2008,10(2):248-255.

    [25] CATHERINE A,ESCOFFIER N,BELHOCINE A,etal.On the use of the FluoroProbe?,a phytoplankton quantification method based on fluorescence excitation spectra for large-scale surveys of lakes and reservoirs[J].Water Research,2012,46(6):1771-1784.

    [26] 陳宇煒,陳開寧,胡耀輝.浮游植物葉綠素a測定的“熱乙醇法”及其測定誤差的探討[J].湖泊科學,2006,18(5):550-552.

    CHEN Yuwei,CHEN Kaining,HU Yaohui.Discussion on possible error for phytoplankton chlorophyll-a concentration analysis using hot-ethanol extraction method[J].Journal of Lake Sciences,2006,18(5):550-552.

    [27] MATSUOKA A,ORTEGA-RETUERTA E,BRICAUD A,etal.Characteristics of colored dissolved organic matter (CDOM) in the western Arctic Ocean:relationships with microbial activities[J].Deep-Sea Research,2015,118:44-52.

    [28] YAO X,ZHANG Y,ZHU G,etal.Resolving the variability of CDOM fluorescence to differentiate the sources and fate of DOM in Lake Taihu and its tributaries[J].Chemosphere,2011,82(2):145-155.

    [29] ZHOU Y,ZHANG Y,JEPPESEN E,etal.Inflow rate-driven changes in the composition and dynamics of chromophoric dissolved organic matter in a large drinking water lake[J].Water Research,2016,100:211-221.

    [30] 余員龍,任麗萍,劉其根,等.2007—2008年千島湖營養(yǎng)鹽時空分布及其影響因素[J].湖泊科學,2010,22(5):684-692.

    YU Yuanlong,REN Liping,LIU Qigen,etal.Temporal and spatial distribution of nutrients and the influence factors of Lake Qiandao during 2007-2008[J].Journal of Lake Sciences,2010,22(5):684-692.

    [31] 楊梅玲,胡忠軍,劉其根,等.利用綜合營養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)和修正的營養(yǎng)狀態(tài)指數(shù)評價千島湖水質變化(2007—2011年)[J].上海海洋大學學報,2013,22(2):240-245.

    YANG Meiling,HU Zhongjun,LIU Qigen,etal.Evaluation of water quality by two trophic state indices in lake Qiandaohu during 2007-2011[J].Journal of Shanghai Ocean University,2013,22(2):240-245.

    [32] 韓曉霞,朱廣偉,吳志旭,等.新安江水庫(千島湖)水質時空變化特征及保護策略[J].湖泊科學,2013,25(6):836-845.

    HAN Xiaoxia,ZHU Guangwei,WU Zhixu,etal.Spatial-temporal variations of water quality parameters in Xin′anjiang Reservoir (Lake Qiandao) and the water protection strategy[J].Journal of Lake Sciences,2013,25(6):836-845.

    [33] ZHOU Y,JEPPESEN E,ZHANG Y,etal.Chromophoric dissolved organic matter of black waters in a highly eutrophic Chinese lake:freshly produced from algal scums?[J].Journal of Hazardous Materials,2015,299:222-230.

    [34] ZHANG Y,DIJK M,LIU M,etal.The contribution of phytoplankton degradation to chromophoric dissolved organic matter (CDOM) in eutrophic shallow lakes:field and experimental evidence[J].Water Research,2009,43(18):4685-4697.

    [35] 李培培,史文,劉其根,等.千島湖葉綠素a的時空分布及其與影響因子的相關分析[J].湖泊科學,2011,23(4):568-574.

    LI Peipei,SHI Wen,LIU Qigen,etal.Spatial and temporal distribution patterns of chlorophyll-a and the correlation analysis with environmental factors in Lake Qiandao[J].Journal of Lake Sciences,2011,23(4):568-574.

    [36] ZHOU Y,JEPPESEN E,ZHANG Y,etal.Dissolved organic matter fluorescence at wavelength 275342 nm as a key indicator for detection of point-source contamination in a large Chinese drinking water lake[J].Chemosphere,2016,144:503-509.

    [37] LIU X,ZHANG Y,SHI K,etal.Absorption and fluorescence properties of chromophoric dissolved organic matter:implications for the monitoring of water quality in a large subtropical reservoir[J].Environmental Science and Pollution Research,2014,21 (24):14078-14090.

    [38] HOSEN J,MCDONOUGH O,FEBRIA C,etal.Dissolved organic matter quality and bioavailability changes across an urbanization gradient in headwater streams[J].Environmental Science & Technology,2014,48(14):7817-7824.

    [39] 劉麗貞,黃琪,吳永明,等.鄱陽湖CDOM三維熒光光譜的平行因子分析[J].中國環(huán)境科學,2018,38(1):293-302.

    LIU Lizhen,HUANG Qi,WU Yongming,etal.Fluorescent characteristics of CDOM in Poyang Lake analyzed by three-dimensional excitation-emission matrix spectroscopy and parallel factor analysis[J].China Environmental Science,2018,38(1):293-302.

    [40] POULIN B,RYAN J,AIKEN G.Effects of iron on optical properties of dissolved organic matter[J].Environmental Science & Technology,2014,48(17):10098-10106.

    [41] YAMASHITA Y,RUDOLF J.Characterizing the interactions between trace metals and dissolved organic matter using excitation-emission matrix and parallel factor analysis[J].Environmental Science & Technology,2008,42(19):7374-7379.

    [42] 韓偉明,胡水景,金衛(wèi),等.千島湖水環(huán)境質量調查與保護對策研究[J].環(huán)境科學研究,1996,8(4):337-344.

    HAN Weiming,HU Shuijing,JIN Wei,etal.Study on investigation and protection countermeasures of water environmental quality of the Qiandao Lake[J].Research of Environmental Sciences,1996,8(4):337-344.

    [43] 呂喚春,陳英旭,虞左明,等.千島湖水體主要污染物動態(tài)變化及其成因分析[J].浙江大學學報(農業(yè)與生命科學版),2003,29(1):87-92.

    LV Huanchun,CHEN Yingxu,YU Zuoming,etal.Analysis of dynamic variations and origin predominating pollutans in Qiandao Lake[J].Journal of Zhejiang University (Agriculture and Life Sciences,2003,29(1):87-92.

    [44] 孟慶輝,張成,黎飛,等.2015年千島湖漁業(yè)水域環(huán)境重金屬監(jiān)測分析[J].福建分析測試,2016,25(6):47-52.

    MENG Qinghui,ZHANG Cheng,LI Fei,etal.Analysis of heavy metals in 2015 Qiandao Lake fishery environment monitoring[J].Fujian Analysis & Testing,2016,25(6):47-52.

    [45] WILLIAMS C,FROST P,MORALES-WILLIAMS A,etal.Human activities cause distinct dissolved organic matter?composition across freshwater ecosystems[J].Global Change Biology,2016,22(2):613-626.

    猜你喜歡
    千島湖湖區(qū)富營養(yǎng)化
    基于臨界點的杭州灣水體富營養(yǎng)化多年變化研究
    海洋通報(2022年4期)2022-10-10 07:41:48
    《千島湖-2》
    人文天下(2022年7期)2022-09-15 11:57:34
    大通湖區(qū)河蟹產業(yè)發(fā)展綜述
    當代水產(2021年8期)2021-11-04 08:49:06
    洪口水庫近年富營養(yǎng)化程度時間分布的研究
    生活在湖區(qū)
    海峽旅游(2018年4期)2018-06-01 11:20:00
    湖區(qū)航道風速預警監(jiān)測點布設研究
    江西建材(2018年4期)2018-04-10 12:37:24
    聯(lián)手騎友網 千島湖以體育賽事促進旅游經濟
    中國自行車(2017年1期)2017-04-16 02:54:08
    洞庭湖典型垸內溝渠水體富營養(yǎng)化評價
    富營養(yǎng)化藻的特性與水熱液化成油的研究
    千島湖旅行記
    两个人的视频大全免费| 中文字幕久久专区| 亚洲专区国产一区二区| 国产不卡一卡二| 亚洲av电影在线进入| 中国美女看黄片| 狂野欧美激情性xxxx| 九色国产91popny在线| 老司机深夜福利视频在线观看| 国产99白浆流出| 国产91精品成人一区二区三区| 久久久久久久精品吃奶| 国产成人啪精品午夜网站| 亚洲午夜理论影院| 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产黄色小视频在线观看| 精品一区二区三区四区五区乱码| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 999精品在线视频| 黄片小视频在线播放| 国模一区二区三区四区视频 | 九九在线视频观看精品| 国产淫片久久久久久久久 | 精品乱码久久久久久99久播| 国产成人福利小说| 日韩欧美免费精品| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 久久中文字幕人妻熟女| av视频在线观看入口| 午夜免费激情av| 成年免费大片在线观看| 中文字幕久久专区| 欧美日韩综合久久久久久 | 亚洲,欧美精品.| 噜噜噜噜噜久久久久久91| a在线观看视频网站| 老司机午夜福利在线观看视频| 亚洲欧美精品综合久久99| 精品久久久久久成人av| a级毛片在线看网站| 国产成人精品无人区| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 视频区欧美日本亚洲| av视频在线观看入口| 男插女下体视频免费在线播放| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 精品日产1卡2卡| 高清在线国产一区| 波多野结衣巨乳人妻| 欧美不卡视频在线免费观看| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产精品一及| 欧美成人性av电影在线观看| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 一级毛片女人18水好多| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 久久久久久九九精品二区国产| 少妇丰满av| 国产三级黄色录像| 麻豆国产97在线/欧美| 露出奶头的视频| 91久久精品国产一区二区成人 | 色吧在线观看| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 丝袜人妻中文字幕| 十八禁人妻一区二区| 亚洲国产精品999在线| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 香蕉丝袜av| av女优亚洲男人天堂 | 亚洲成人免费电影在线观看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 久久久久久久久久黄片| 国产精品女同一区二区软件 | 国产精品永久免费网站| netflix在线观看网站| 熟女电影av网| 少妇人妻一区二区三区视频| 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲av第一区精品v没综合| 麻豆国产av国片精品| 成人三级做爰电影| 成人欧美大片| 黄色成人免费大全| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 99热只有精品国产| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产麻豆成人av免费视频| 伦理电影免费视频| 亚洲av片天天在线观看| 日韩中文字幕欧美一区二区| 搡老岳熟女国产| 精品久久久久久久毛片微露脸| 男人和女人高潮做爰伦理| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲欧美日韩东京热| 国产精品综合久久久久久久免费| 色综合亚洲欧美另类图片| 91在线精品国自产拍蜜月 | 国内精品久久久久久久电影| 国产探花在线观看一区二区| 日本黄大片高清| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 久久精品综合一区二区三区| 99国产精品一区二区蜜桃av| 美女免费视频网站| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产午夜精品久久久久久| 桃红色精品国产亚洲av| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲无线观看免费| 午夜福利在线在线| 久久久国产精品麻豆| 给我免费播放毛片高清在线观看| 欧美国产日韩亚洲一区| 精品国产乱子伦一区二区三区| 网址你懂的国产日韩在线| 久久久水蜜桃国产精品网| 久久精品影院6| 黄片大片在线免费观看| 99久久综合精品五月天人人| 黑人操中国人逼视频| 一区二区三区激情视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 51午夜福利影视在线观看| 可以在线观看的亚洲视频| 久久伊人香网站| 国产精品乱码一区二三区的特点| ponron亚洲| 天堂动漫精品| 成在线人永久免费视频| 青草久久国产| 久久久久精品国产欧美久久久| 成人精品一区二区免费| 国产精品亚洲一级av第二区| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 亚洲av第一区精品v没综合| 成年女人毛片免费观看观看9| 国产伦一二天堂av在线观看| 日本五十路高清| 国产成年人精品一区二区| 免费看十八禁软件| 亚洲欧美精品综合久久99| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 日韩精品中文字幕看吧| 午夜影院日韩av| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 久久这里只有精品19| 国产1区2区3区精品| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 精品一区二区三区视频在线 | aaaaa片日本免费| 国产探花在线观看一区二区| 免费在线观看影片大全网站| 欧美黑人欧美精品刺激| 一边摸一边抽搐一进一小说| 天堂影院成人在线观看| 国产视频一区二区在线看| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 一进一出抽搐gif免费好疼| 九色成人免费人妻av| 欧美日韩一级在线毛片| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产69精品久久久久777片 | 国产av不卡久久| 久久精品综合一区二区三区| 99热6这里只有精品| 黑人欧美特级aaaaaa片| 动漫黄色视频在线观看| 久久久水蜜桃国产精品网| 青草久久国产| 日韩欧美国产在线观看| 麻豆成人av在线观看| 草草在线视频免费看| a级毛片在线看网站| 制服人妻中文乱码| 真人做人爱边吃奶动态| 日本黄大片高清| 五月玫瑰六月丁香| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 欧美色视频一区免费| 日日夜夜操网爽| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 成人特级av手机在线观看| 精品一区二区三区视频在线 | 麻豆成人午夜福利视频| 欧美黄色淫秽网站| 免费在线观看日本一区| 日韩免费av在线播放| 国产一区二区在线av高清观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产1区2区3区精品| 亚洲精品一区av在线观看| 成年女人永久免费观看视频| 麻豆成人午夜福利视频| 国产伦精品一区二区三区四那| 九九在线视频观看精品| 国产精品久久久人人做人人爽| cao死你这个sao货| 欧美极品一区二区三区四区| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 午夜福利高清视频| 丰满人妻一区二区三区视频av | 欧美一区二区精品小视频在线| 欧美午夜高清在线| 久久天堂一区二区三区四区| 51午夜福利影视在线观看| 两个人的视频大全免费| 校园春色视频在线观看| 久久草成人影院| 噜噜噜噜噜久久久久久91| 最新中文字幕久久久久 | 亚洲 欧美一区二区三区| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产精品女同一区二区软件 | 91在线精品国自产拍蜜月 | 国产一区二区三区在线臀色熟女| 免费无遮挡裸体视频| 在线视频色国产色| 国产精品,欧美在线| 一边摸一边抽搐一进一小说| 亚洲av电影不卡..在线观看| 激情在线观看视频在线高清| 他把我摸到了高潮在线观看| 日韩三级视频一区二区三区| 亚洲人成伊人成综合网2020| 欧美日韩国产亚洲二区| 男女下面进入的视频免费午夜| 搡老妇女老女人老熟妇| 香蕉国产在线看| 在线观看日韩欧美| 国产乱人视频| 一边摸一边抽搐一进一小说| 美女 人体艺术 gogo| 99热这里只有是精品50| 免费在线观看影片大全网站| 亚洲熟妇熟女久久| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 在线视频色国产色| 男女视频在线观看网站免费| 在线观看免费午夜福利视频| 搡老熟女国产l中国老女人| 在线观看一区二区三区| a在线观看视频网站| 麻豆一二三区av精品| 国产野战对白在线观看| 免费搜索国产男女视频| 亚洲人成网站高清观看| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 久久精品综合一区二区三区| 精品欧美国产一区二区三| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 丁香欧美五月| 国产精品 国内视频| 久久人妻av系列| 国产精品综合久久久久久久免费| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 国产成人精品无人区| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 一个人看视频在线观看www免费 | 中文字幕人妻丝袜一区二区| 99久久国产精品久久久| 又黄又粗又硬又大视频| 99re在线观看精品视频| 天天躁日日操中文字幕| 中文字幕最新亚洲高清| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 亚洲电影在线观看av| 国产欧美日韩一区二区三| 99久久无色码亚洲精品果冻| 日日夜夜操网爽| 人人妻人人澡欧美一区二区| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 国产熟女xx| 国产私拍福利视频在线观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产精品女同一区二区软件 | 精品国产超薄肉色丝袜足j| 日韩三级视频一区二区三区| 国产单亲对白刺激| 亚洲中文字幕日韩| 国产精品精品国产色婷婷| 国产v大片淫在线免费观看| 在线a可以看的网站| 听说在线观看完整版免费高清| 色尼玛亚洲综合影院| 18禁观看日本| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 日韩欧美在线二视频| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲精品美女久久av网站| 国产美女午夜福利| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 精品人妻1区二区| 亚洲av美国av| 天天躁日日操中文字幕| 又爽又黄无遮挡网站| 在线观看舔阴道视频| 麻豆久久精品国产亚洲av| 精品乱码久久久久久99久播| 日韩高清综合在线| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 成人欧美大片| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲av电影在线进入| 美女扒开内裤让男人捅视频| 一区二区三区激情视频| 国产精品av久久久久免费| 国产单亲对白刺激| av在线蜜桃| 啪啪无遮挡十八禁网站| 成人一区二区视频在线观看| 五月伊人婷婷丁香| 免费观看的影片在线观看| 亚洲无线观看免费| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 亚洲欧美精品综合久久99| 1000部很黄的大片| 床上黄色一级片| 日本三级黄在线观看| 久久久久久九九精品二区国产| 国产精品久久久久久人妻精品电影| svipshipincom国产片| 999精品在线视频| 亚洲中文av在线| 校园春色视频在线观看| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 99国产综合亚洲精品| xxx96com| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 毛片女人毛片| 国产精品1区2区在线观看.| 九九热线精品视视频播放| 久久热在线av| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产欧美日韩一区二区精品| 国产精品亚洲美女久久久| 岛国视频午夜一区免费看| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 亚洲激情在线av| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 特级一级黄色大片| 岛国视频午夜一区免费看| 精品久久蜜臀av无| 男人舔女人的私密视频| 麻豆av在线久日| 老司机深夜福利视频在线观看| 麻豆国产97在线/欧美| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 午夜两性在线视频| 免费观看人在逋| 男女那种视频在线观看| 村上凉子中文字幕在线| 青草久久国产| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 视频区欧美日本亚洲| 国产av一区在线观看免费| 亚洲乱码一区二区免费版| 一本一本综合久久| 搞女人的毛片| 一二三四社区在线视频社区8| 午夜福利成人在线免费观看| 人妻夜夜爽99麻豆av| 老鸭窝网址在线观看| 中文字幕av在线有码专区| 热99在线观看视频| 免费在线观看亚洲国产| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 久久久久久久午夜电影| 久久国产精品人妻蜜桃| 欧美又色又爽又黄视频| 女警被强在线播放| 精品人妻1区二区| 日本黄色片子视频| 国产又色又爽无遮挡免费看| 久久久久精品国产欧美久久久| 午夜免费观看网址| 欧美一级a爱片免费观看看| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产激情偷乱视频一区二区| 叶爱在线成人免费视频播放| 又黄又爽又免费观看的视频| 丝袜人妻中文字幕| 动漫黄色视频在线观看| 国产精华一区二区三区| 国产精品综合久久久久久久免费| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 最好的美女福利视频网| 精品午夜福利视频在线观看一区| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 校园春色视频在线观看| 国产欧美日韩一区二区三| 最新美女视频免费是黄的| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 少妇的逼水好多| 一个人免费在线观看的高清视频| 国产精品99久久久久久久久| 久久久久久久精品吃奶| 亚洲av五月六月丁香网| 午夜福利视频1000在线观看| 国产极品精品免费视频能看的| 久久午夜亚洲精品久久| 国产乱人视频| 免费看日本二区| 一a级毛片在线观看| 日本在线视频免费播放| 精品乱码久久久久久99久播| 国产激情偷乱视频一区二区| 亚洲性夜色夜夜综合| 免费在线观看日本一区| 亚洲精品久久国产高清桃花| 一本综合久久免费| www.999成人在线观看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产高清激情床上av| 精品午夜福利视频在线观看一区| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 给我免费播放毛片高清在线观看| 国产成人精品久久二区二区免费| 亚洲精品色激情综合| 日韩欧美在线二视频| 国产av在哪里看| 在线观看日韩欧美| av福利片在线观看| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 国产成人av激情在线播放| 色噜噜av男人的天堂激情| 在线看三级毛片| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 日韩欧美在线乱码| 十八禁网站免费在线| 在线播放国产精品三级| 十八禁网站免费在线| 看黄色毛片网站| 免费看美女性在线毛片视频| 国产乱人伦免费视频| 给我免费播放毛片高清在线观看| 久久久久亚洲av毛片大全| 欧美一级毛片孕妇| 18禁国产床啪视频网站| 波多野结衣巨乳人妻| 午夜亚洲福利在线播放| 国产视频一区二区在线看| 午夜精品久久久久久毛片777| 此物有八面人人有两片| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲av免费在线观看| 麻豆一二三区av精品| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲国产精品合色在线| 一本久久中文字幕| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 又爽又黄无遮挡网站| 黄色女人牲交| 窝窝影院91人妻| 日韩欧美免费精品| 久久国产精品影院| 日韩有码中文字幕| 精华霜和精华液先用哪个| 精品久久久久久久久久久久久| 免费高清视频大片| 国产亚洲精品一区二区www| 亚洲七黄色美女视频| 亚洲成人免费电影在线观看| 精品一区二区三区四区五区乱码| www日本黄色视频网| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 日韩三级视频一区二区三区| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 这个男人来自地球电影免费观看| 日韩免费av在线播放| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 精品乱码久久久久久99久播| 国产亚洲精品av在线| 欧美zozozo另类| 99视频精品全部免费 在线 | 亚洲国产精品合色在线| 成年人黄色毛片网站| av天堂在线播放| 日韩欧美在线二视频| 国产av不卡久久| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 99riav亚洲国产免费| 日韩人妻高清精品专区| 亚洲av电影不卡..在线观看| 天堂√8在线中文| 国产伦一二天堂av在线观看| 久久久久国内视频| 国产精品影院久久| 国产av一区在线观看免费| 国产亚洲欧美在线一区二区| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 精品欧美国产一区二区三| 亚洲乱码一区二区免费版| 精品久久久久久久久久久久久| 色综合站精品国产| 国语自产精品视频在线第100页| 午夜精品久久久久久毛片777| 亚洲国产精品999在线| 久久热在线av| 91av网站免费观看| 亚洲中文字幕日韩| 色视频www国产| 99久久精品热视频| 一级毛片高清免费大全| 亚洲精华国产精华精| 大型黄色视频在线免费观看| 国产成人啪精品午夜网站| 亚洲熟妇熟女久久| 国产精品国产高清国产av| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 久久久久亚洲av毛片大全| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 久久久久久久午夜电影| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 成人特级av手机在线观看| www日本在线高清视频| 99在线视频只有这里精品首页| 少妇人妻一区二区三区视频| 国产成人av激情在线播放| 日本免费a在线| 亚洲精品在线美女| 又爽又黄无遮挡网站| 国产成年人精品一区二区| 又黄又粗又硬又大视频| 精品欧美国产一区二区三| 美女免费视频网站| 免费在线观看日本一区| cao死你这个sao货| 18禁观看日本| 国产精品永久免费网站| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 在线观看66精品国产| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 一级毛片高清免费大全| 嫩草影院入口| 99国产极品粉嫩在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 中文亚洲av片在线观看爽| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 久久这里只有精品中国| 看黄色毛片网站| 亚洲精品久久国产高清桃花| 午夜影院日韩av| 亚洲人成网站高清观看| 欧美成人性av电影在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 中文字幕人妻丝袜一区二区| www日本在线高清视频| 欧美日韩福利视频一区二区| 热99在线观看视频| 亚洲成av人片在线播放无| 日本一二三区视频观看| av国产免费在线观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 欧美黑人巨大hd| 日韩精品青青久久久久久| www.熟女人妻精品国产| 极品教师在线免费播放| 亚洲一区二区三区色噜噜| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 视频区欧美日本亚洲| 一级黄色大片毛片| 99在线视频只有这里精品首页| 在线观看一区二区三区| 成人精品一区二区免费| 日韩高清综合在线| av中文乱码字幕在线| 男女那种视频在线观看| 男女之事视频高清在线观看| ponron亚洲| 一本精品99久久精品77| 51午夜福利影视在线观看| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 国产午夜精品久久久久久| 国产乱人伦免费视频| av片东京热男人的天堂| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 精品福利观看| e午夜精品久久久久久久| 国产欧美日韩精品亚洲av| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 两人在一起打扑克的视频| 国产欧美日韩精品亚洲av| 国产精品98久久久久久宅男小说| 国产97色在线日韩免费| АⅤ资源中文在线天堂| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 欧美中文日本在线观看视频| 国产精品九九99| 九九在线视频观看精品| 老司机福利观看| 久久久国产精品麻豆| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 成人亚洲精品av一区二区| 嫩草影院精品99| 人妻夜夜爽99麻豆av| www.熟女人妻精品国产| 18禁美女被吸乳视频|