• <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 ?

    茶樹氮吸收效率的早期鑒定技術(shù)研究

    2020-10-16 09:33:16蘇靜靜阮麗王麗鴛韋康吳立赟白培賢成浩
    茶葉科學 2020年5期
    關(guān)鍵詞:氮素茶樹速率

    蘇靜靜,阮麗,王麗鴛,韋康,吳立赟,白培賢,成浩*

    茶樹氮吸收效率的早期鑒定技術(shù)研究

    蘇靜靜1,2,阮麗1,王麗鴛1,韋康1,吳立赟1,白培賢1,2,成浩1*

    1. 中國農(nóng)業(yè)科學院茶葉研究所/國家茶樹改良中心/農(nóng)業(yè)部茶樹生物學與資源利用重點實驗室,浙江 杭州 310008;2. 中國農(nóng)業(yè)科學院研究生院,北京 100081

    氮是植物生長的重要營養(yǎng)元素,在茶樹栽培過程中常需施用大量氮肥,不僅消耗大量的資源,施用不當還會造成一系列環(huán)境問題。培育氮肥高效利用的茶樹品種是解決這一問題的重要途徑,而建立快速篩選高效株系的早期鑒定方法對于縮短育種茶樹育種年限具有重要意義。本研究分析龍井43(LJ43)和中茶108(ZC108)兩個茶樹品種在不同氮素水平下對氨態(tài)氮和硝態(tài)氮的吸收與利用數(shù)據(jù),通過與15N同位素標記技術(shù)的比對,驗證非損傷微測技術(shù)(NMT)和實時熒光定量(qRT-PCR)技術(shù)在早期鑒定茶樹株系氮素吸收利用能力方面的可行性與實用性,以期建立茶樹氮吸收效率的室內(nèi)早期鑒定技術(shù)。試驗結(jié)果表明,15N同位素標記技術(shù)的穩(wěn)定性和可重復性分別為89.51%、99.26%,而NMT的穩(wěn)定性、可重復性分別為95.22%、96.76%;兩種方法測定結(jié)果均顯示茶樹具有明顯的喜銨特性;硝酸根轉(zhuǎn)運蛋白基因和在兩個品種中均表現(xiàn)出誘導上調(diào)表達效應,相比中茶108,龍井43中和具有更高的表達量,表明LJ43對外界氮源的響應高于ZC108。綜上所述,認為NMT技術(shù)可在短時間內(nèi)處理并測得茶樹的瞬時吸收速率,且試驗材料損耗少,可以用于茶樹氮瞬時吸收速率的早期鑒定;和的表達量一定程度上反映了茶樹對硝態(tài)氮吸收的能力。本研究可為氮高效茶樹品種的早期鑒定技術(shù)建立提供依據(jù)。

    茶樹;氮吸收速率;非損傷微測技術(shù);15N同位素示蹤;實時熒光定量

    氮素作為植物所需的重要營養(yǎng)元素之一,對植物的生長發(fā)育及其產(chǎn)量和品質(zhì)等性狀均有顯著影響[1]。隨著經(jīng)濟水平的發(fā)展和茶產(chǎn)業(yè)鏈的延伸,人們對于各類茶葉產(chǎn)品的需求量日益增多,但限于茶園種植面積已達飽和,增加單位面積產(chǎn)量是提高經(jīng)濟效益的有效途徑[2]。茶樹[(L.) O. Kuntze]是多年生葉用經(jīng)濟作物,在生產(chǎn)過程中對氮素的需求量較高。增施氮肥對茶樹生長和產(chǎn)量具有積極作用,但隨著氮肥施用量逐年增加,茶園氮素利用效率明顯下降。盲目地增施氮肥還會導致產(chǎn)品品質(zhì)降低,病蟲害風險增加,以及環(huán)境污染等一系列問題[3-5]。因此,如何提高茶樹氮吸收效率,減少無效施用,在保質(zhì)保量的前提下,降低環(huán)境成本,成為茶學科研工作者的重大挑戰(zhàn)[6],而培育高氮效率的茶樹新品種是解決這些問題的最直接途徑。但茶樹作為多年生作物,育種年限長,因此,開發(fā)快速有效的氮吸收早期鑒定技術(shù)對于縮短育種年限具有重要意義。

    不同植物之間廣泛存在氮吸收效率的差異,同一植物的不同品種間也均存在氮效率的差異[7]。目前,氮吸收效率差異的相關(guān)研究已經(jīng)在小麥[7-10]、玉米[11-13]、水稻[14-15]、橡膠[16]和煙草[17]等多種植物上廣泛開展。已有研究表明,茶樹不同品種之間也存在明顯的氮吸收效率的差異。劉圓[18]對茶園中10個主栽茶樹品種從吸收動力學角度進行研究,發(fā)現(xiàn)不同基因型茶樹品種間NH4+-N吸收動力學參數(shù)存在明顯差異。王新超等[19]試驗證明不同品種茶樹之間氮吸收效率存在著明顯的差異,并對選育高氮素利用效率茶樹品種的指標進行了初步篩選。但總體而言,茶樹在氮吸收效率測定方面還未形成統(tǒng)一標準。

    15N同位素示蹤技術(shù)因其無輻射、物理性質(zhì)穩(wěn)定且準確性較高等優(yōu)點而廣泛應用于農(nóng)業(yè)科學研究中,包括改良品種、生物固氮、氮肥效率及作物營養(yǎng)代謝等[20-21],是測定作物氮吸收效率較為常用的方法。近年來,對茶樹NH4+和NO3-吸收和利用的相關(guān)研究主要是利用15N同位素示蹤法[22-23]。但15N同位素示蹤技術(shù)試劑購買和樣品檢測價格昂貴,且制樣時需冷凍干燥以固定目標時間點樣品內(nèi)的同位素標記,因此僅可測定樣本某一特定時間點的氮素積累量。茶樹對氮素的吸收是一個動態(tài)過程,使用15N標記無法闡明NH4+和NO3-通量的動態(tài)過程[24]。近幾年,非損傷微測技術(shù)(NMT)因其具有對待測離子或分子進行實時、動態(tài)測定的特點,成為測定氮吸收的重要工具。NMT技術(shù)保證了生物樣品的完整性和生理活性,這對測定一些珍貴種質(zhì)資源的樣品具有重要意義,同時,該技術(shù)具有高分辨度和高靈敏度,保證了試驗的準確性[25-26]。隨著人們對茶樹氮代謝生理生化和分子機制的不斷研究,許多與茶樹氮代謝相關(guān)的基因被鑒定和克隆出來,但從分子生物學途徑篩選和評價茶樹品種吸收機制差異的研究較少[27]。因此可通過研究氮素吸收過程中相關(guān)基因的表達,在分子水平上為植物氮吸收高效品種早期篩選提供理論依據(jù)。實時熒光定量PCR(Real time fluorescence quantitative PCR,qRT-PCR)是指在PCR擴增過程中,利用熒光信號積累實現(xiàn)實時監(jiān)測,并通過外參或內(nèi)參基因?qū)Υ郎y樣品種的特定DNA序列進行定量分析的方法[28]。qRT-PCR與傳統(tǒng)PCR相比有諸多優(yōu)點,不僅實現(xiàn)了從定性到定量的飛躍,還具有特異性好、靈敏度高、重現(xiàn)性好、速度快等特點,成為分析生物學中基因表達的重要工具[29-30]。

    龍井43(LJ43)作為廣泛種植茶樹品種,具有對氮肥響應度高的特性,現(xiàn)有研究結(jié)果顯示,LJ43在缺氮、中氮和高氮處理下,兩年生盆栽苗每盆生物量分別為4.75、8.42、10.22?g,即施用氮肥就快速生長,不施氮肥則生長受抑制[31]。中茶108(ZC108)是LJ43通過人工輻照變異而來的品種,具有耐氮貧瘠的特性[32]。因此,本文選取LJ43和ZC108作為研究對象,通過與15N同位素標記技術(shù)的比對,驗證NMT和qRT-PCR技術(shù)在鑒別不同茶樹株系、品系和品種氮吸收效率高低和建立茶樹株系氮吸收能力早期鑒定技術(shù)方面的可行性和適用性。

    1 材料與方法

    1.1 試驗材料及預處理

    以LJ43、ZC108、白毫早(BHZ)、烏牛早(WNZ)、1712、1417、中茗6號(ZM6)、中茗7號(ZM7)、2807等品種(系)的一年生扦插苗為供試材料;挑選長勢一致的茶苗,轉(zhuǎn)移至中國農(nóng)業(yè)科學院茶葉研究所溫室進行水培。

    前期試驗結(jié)果表明[34],茶苗在缺氮處理兩周后即達到氮饑餓狀態(tài)。根據(jù)本試驗茶苗的生長狀態(tài),為增強氮饑餓效果,盡可能消除試驗材料原始狀態(tài)對試驗的影響,在樣品長出白色嫩根后進行了3周的氮饑餓預處理,即在上述完全營養(yǎng)液配方中去除氮元素,其他元素保持不變,進行通氧培養(yǎng),營養(yǎng)液每周更換1次。

    1.2 試驗儀器及試劑

    試驗儀器:球型研磨機(TissueLyser Ⅱ,QIAGEN?),C/N元素分析儀(Thermo NE1112),同位素質(zhì)譜分析儀(Thermo finnigen Delta Plus AD),NMT營養(yǎng)研究工作站(NMT-NRP-00A00),LightCycler?480 Ⅱ。

    主要試驗試劑:茶樹植物營養(yǎng)液定制干粉(Coolaber),15NH4NO3和NH415NO3(阿拉丁生物科技有限公司,上海),RNAprep Pure多糖多酚植物總RNA提取試劑盒(天根生化科技有限公司,北京),F(xiàn)astQuant RT Kit試劑盒(天根生化科技有限公司,北京)。

    1.3 15N同位素示蹤技術(shù)試驗

    采用豐度為99%的15NH4NO3和NH415NO3,針對氨態(tài)氮和硝態(tài)氮分別配置不同氮素濃度的氮標記培養(yǎng)基系列,結(jié)合楊亦揚[35]和王新超等[19]設(shè)置的試驗參數(shù),本研究選取0.05、0.2、0.5、2、5?mmol·L-1等5個氮素濃度梯度作為試驗處理。培養(yǎng)基其他元素的配方同1.1章節(jié)。挑選長勢一致,進行過氮素饑餓處理的供試茶苗,轉(zhuǎn)移至含140?mL培養(yǎng)液的覆黑膜廣口瓶中培養(yǎng)。每瓶放置1株茶苗,每個處理設(shè)置3個重復。培養(yǎng)24?h后[18],將茶苗取出,用純凈水涮洗3次。每株地上部和地下部分開收集,冷凍干燥后稱重,并于球型研磨機(TissueLyser Ⅱ,QIAGEN?)中進行粉碎處理,待測。

    15N樣品和大氣的千分差(δ15N)以及全氮含量(TN)測定使用C/N元素分析儀(Thermo NE1112),經(jīng)連續(xù)流接口裝置(Confio Ⅲ)與同位素質(zhì)譜分析儀(Thermo Finnigen Delta Plus AD)連接,用IAEA-N-1標準物質(zhì)對實驗室鋼瓶N2氣進行標定,氮同位素以大氣氮為參考標準。

    1.4 NMT試驗

    分別配置不同氮素濃度的測試液系列,各處理的氮素終濃度分別為0.05、0.2、0.5、2、5?mmol·L-1,測試液其他成分參照文獻[24]。挑選根系生長情況相近,氮饑餓處理后的供試茶苗,選擇新生嫩根,從距離根尖3~4?cm處迅速剪下,用濾紙條和玻璃塊將其固定在培養(yǎng)皿底部,置于測試液中平衡5?min,選擇根系成熟區(qū)距離根尖15~25?mm處(根表面光滑完整且沒有破損的點位)進行吸收速率的測定(圖1),采樣規(guī)格為X-30[24]。利用NMT營養(yǎng)研究工作站(NMT-NRP-00A00)的掃描離子選擇微電極技術(shù)測定NH4+和NO3-離子的近根表面端和遠根表面端兩點間的電壓差,利用校正得到的能斯特斜率和能斯特截距換算成兩點之間的離子濃度差,得出吸收/外排速率。每個處理測定7條根系,每條根系測試10?min。

    1.5 qRT-PCR試驗

    分別配置不同氮素濃度的氮培養(yǎng)基系列,各處理的氮素終濃度分別為0.05、0.2、0.5、2、5?mmol·L-1,培養(yǎng)液其他元素的配方同1.2章節(jié)。挑選長勢一致,進行過氮素饑餓處理的供試茶苗,轉(zhuǎn)移至含140?mL培養(yǎng)液的覆黑膜廣口瓶中培養(yǎng),每瓶放置1株茶苗,每個處理設(shè)置3個重復。培養(yǎng)24?h后,將茶苗取出,用純凈水涮洗3次。取茶樹根系于液氮中保存。

    1.打好“人才牌”,提升支持力。要發(fā)展就必須打好“人才牌”,增強競爭力。要全力提升培訓水平,在傳統(tǒng)培訓方式之外,著力抓好“網(wǎng)絡課堂、班組課堂、現(xiàn)場課堂”這三個載體,合理配置資源,提高培訓質(zhì)量和管理水平,努力開創(chuàng)“大培訓”工作格局。加快現(xiàn)有人才隊伍建設(shè)。樹立“有能有為、人人是才”的人才理念和“培訓就是企業(yè)最好的福利”的觀念,培育激勵機制,制定積極的激勵措施,大力創(chuàng)造有利于優(yōu)秀人才脫穎而出、施展抱負、發(fā)揮才干的環(huán)境,使每個人都能夠為企業(yè)發(fā)展建功立業(yè)。

    取液氮保存的試驗材料,于研缽中加液氮迅速充分研磨至粉末狀,用于RNA提取。用RNAprep Pure多糖多酚植物總RNA提取試劑盒(天根生化科技有限公司,北京)提取茶樹根的RNA。之后使用FastQuant RT Kit(天根生化科技有限公司,北京)將獲得的RNA反轉(zhuǎn)錄為cDNA,用于qRT-PCR試驗,所用引物見表1[34]?;虮磉_水平標準化的參考為GAPDH,以LJ43和ZC108的根部組織cDNA作為模板,采用LightCycler?480 Ⅱ進行qRT-PCR擴增。擴增程序為:94℃ 10?s;58℃ 5?s,72℃ 12?s,45個循環(huán)。每個樣品設(shè)置3個技術(shù)重復。

    圖1 非損傷微測技術(shù)測定LJ43根部NO3-流速的電鏡圖

    表1 qRT-PCR熒光定量引物序列的信息

    1.6 氮吸收效率計算公式及數(shù)據(jù)處理

    根據(jù)15N在樣品中和大氣中的千分差(δ15N)計算樣品中15N原子豐度,如公式(1)[35],再根據(jù)公式(2)計算出氮吸收效率,公式如下:

    =(δN×0.366?3%)/100?0+0.366?3%································(1)

    =××總重/(根××15)································(2)

    其中,表示樣品中15N的原子豐度0.366?3%為大氣標準15N原子豐度。(%)指樣品中全氮含量;總重(g)指樣品的總干重;根(g)指樣品中根的干重;(h)指吸收時間,表示氮吸收效率。

    15N數(shù)據(jù)使用Origin 9進行數(shù)據(jù)分析,進行非線性米氏方程的擬合:=max×/(m+),其中,離子吸收速率用(μmol·g-1·d-1)表示,最大吸收速率為max(μmol·g-1·d-1),(mmol·L-1)指底物氮濃度,該方程中max、m和(maxm)可用來定量描述根系對養(yǎng)分離子的吸收特性。max表示茶樹對氮離子吸收所能達到的最大吸收速率,max越大,則茶樹對氮離子吸收的內(nèi)在潛力越大;m為米氏常數(shù);表征低濃度下離子的吸收親和性[36]。15N試驗技術(shù)方法學的評價指標如下:(1)可重復性是指在相同測量條件下,對同一被測量樣品進行連續(xù)多次測量所得結(jié)果之間的一致性。本研究通過測定每個樣品的3次技術(shù)重復獲得可重復性;(2)穩(wěn)定性是指測量儀器的計量特性隨時間不變化的能力,可以進行定量的表征??赏ㄟ^測定2批不同時間段的樣品,評價其測量的穩(wěn)定性。

    離子流測定數(shù)據(jù)利用IBM SPSS Statistics 22軟件對數(shù)據(jù)進行標準化,去除異常值。使用Origin 9軟件進行數(shù)據(jù)分析。NMT技術(shù)的方法學評價指標定義如下:(1)本研究通過測定對1個位點測定3次所獲得的流速值獲得NMT技術(shù)的可重復性值;(2)通過測定3?min內(nèi)所有流速值的變異系數(shù)獲得NMT技術(shù)的穩(wěn)定性值。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 茶樹根系對不同濃度氮素的吸收速率測定

    采用15N同位素示蹤技術(shù),測定了9個茶樹品種對NH4+和NO3-的吸收速率(圖2)。在0.05~5?mmol·L-1的氮素梯度下,所有品種對NH4+的吸收速率均大于NO3-。低濃度(0.05~0.5?mmol·L-1)時,ZC108和WNZ對NH4+的吸收速率較快,ZM7的吸收速率最慢。高氮(2~5?mmol·L-1)處理時,LJ43和ZM6對NH4+的吸收速率較快,ZM7和1417吸收速率較慢。低氮(0.05~0.5?mmol·L-1)處理時,2807和ZM7對NO3-的親和力較強;高濃度(2~5?mmol·L-1)時,1417對NO3-的吸收速率最低,ZM6對NO3-的吸收顯著優(yōu)于其他品種。各品種在低氮和高氮條件下的氮吸收能力排名是完全不同的。其中LJ43和ZC108對NH4+和NO3-的吸收速率與吸收動力學參數(shù)表如圖2所示。樣品對0.05~5?mmol·L-1梯度的氮素吸收,均表現(xiàn)出NH4+的吸收速率大于NO3-。低濃度(0.05~0.5?mmol·L-1)時,ZC108對NH4+吸收速率大于LJ43,且ZC108(3.535)的值高于LJ43(0.484),表明ZC108在低氮濃度培養(yǎng)液處理時對NH4+的親和力較強;高濃度(2~5mmol·L-1)時,LJ43對NH4+吸收速率大于ZC108,同時LJ43(308.722)的max高于ZC108(191.278),且氮素濃度為5?mmol·L-1時仍未達到飽和,表明LJ43在高氮濃度培養(yǎng)液處理時對NH4+的吸收潛力較大;LJ43和ZC108對NO3-的吸收規(guī)律相近,總體表現(xiàn)為LJ43優(yōu)于ZC108。LJ43(68.573)的max略高于ZC108(63.937),表明其在高氮濃度培養(yǎng)液下對NO3-的吸收潛力較大。兩品種的值幾乎沒有差異。

    利用15N同位素示蹤的方法來測定植物對氮素的吸收與利用,在包括茶樹等諸多植物上已有廣泛的研究,方法相對成熟。因此,本研究僅隨機選取0.5?mmol·L-115NH4NO4處理下的LJ43作為樣本,進行了穩(wěn)定性以及可重復性分析(圖3)。15N同位素示蹤技術(shù)的可重復性達到99.28%,穩(wěn)定性為89.51%,均高于85%,表明本研究采用15N同位素示蹤技術(shù)測定茶樹根系氮吸收效率的方法切實有效。

    2.2 茶樹根系表面氮離子的流動和吸收速率測定

    茶樹氮離子流速指的是根系離子內(nèi)外交換過程中氮離子的運動速度,可以直觀的反映茶樹根系表面氮離子的流動方向和流動速率。在本試驗的濃度梯度下,LJ43和ZC108的根系表面氮離子的流動方向為內(nèi)流,即樣品均表現(xiàn)出吸收氮離子的狀態(tài)。

    圖2 15N同位素標記測定9個茶樹品種的吸收速率差異

    Fig. 215N isotopic labeling for detecting the absorption rates in 9 tea cultivars

    圖3 基于15N同位素示蹤法檢測樣品根系對不同濃度氮素的吸收速率差異

    兩茶樹品種的根系氮離子流速存在明顯差異(圖4)。樣品在0.05~5?mmol·L-1濃度內(nèi)的氮素吸收,均表現(xiàn)出對NH4+的偏好性。NH4+的吸收速率與培養(yǎng)液中NH4+濃度呈極顯著正相關(guān)(<0.01)。在0.05~5?mmol·L-1濃度下,隨氮濃度增加,LJ43對NH4+的吸收速率(均值)從221.397?pmol·cm-2·s-1增加至4?695.899?pmol·cm-2·s-1。ZC108對NH4+的吸收速率(均值)從48.039?pmol·cm-2·s-1增加至2?958.835?pmol·cm-2·s-1。LJ43對NH4+的吸收速率始終高于ZC108;LJ43對NO3-的吸收速率(均值)從62.905?pmol·cm-2·s-1增加至1?598.946?pmol·cm-2·s-1,ZC108對NO3-的吸收速率(均值)從35.799?pmol·cm-2·s-1增加至2?341.659?pmol·cm-2·s-1。NO3-的吸收速率與培養(yǎng)液中NO3-濃度也呈顯著正相關(guān)(<0.05)。在低濃度(0.05~0.5?mmol·L-1)氮處理下,LJ43對NO3-的吸收速率高于LJ43,在高濃度(2~5?mmol·L-1)下,ZC108和LJ43對NO3-的吸收速率出現(xiàn)與低濃度相反的趨勢,ZC108對NO3-的吸收速率超過LJ43。

    基于NMT技術(shù)對LJ43和ZC108的吸收速率結(jié)果,進一步進行方法學分析??芍貜托院头€(wěn)定性數(shù)值如表2所示。樣品吸收NH4+所測的數(shù)據(jù)點穩(wěn)定性和可重復性分別為87.12%~98.91%和94.19%~99.76%,均值分別為96.26%和96.72%。樣品吸收NO3-所測的數(shù)據(jù)點的穩(wěn)定性和可重復性分別在95.07%~99.36%和93.19%~99.17%,均值為分別為97.26%和96.59%。綜上,NMT技術(shù)的穩(wěn)定性與可重復性分別為95.22%和96.76%??梢?,在不同氮形態(tài)、不同品種和不同濃度梯度的條件下,采用NMT技術(shù)測定茶樹根系氮素吸收的方法可重復性和穩(wěn)定性均較高。

    2.3 茶樹中氮素相關(guān)基因的表達

    采用qRT-PCR技術(shù),分析了在不同氮素濃度下,3個茶樹氮素吸收相關(guān)基因(,和)在LJ43和ZC108根部的表達水平(圖5)。結(jié)果表明,3個基因在不同氮濃度下均有表達。而同一品種不同氮濃度下和的表達量變化趨勢相同,但品種間在不同氮濃度下和基因表達量的變化趨勢存在差異。銨根轉(zhuǎn)運蛋白基因在兩個品種根部的表達量差異不顯著,表達無明顯規(guī)律,表明該基因?qū)Π睉B(tài)氮吸收的響應不明顯。

    圖4 NMT測定LJ43和ZC108在不同氮素梯度處理下的氮吸收速率差異

    表2 NMT方法學參數(shù)比較

    圖5 LJ43和ZC108根中 CsNRT2.4、CsNRT3.2和CsAMT1.2在不同氮素濃度處理下的表達量

    茶苗經(jīng)過24?h氮素處理后,相比于基因,在兩個品種中表現(xiàn)出更強的誘導上調(diào)表達效應。在2?mmol·L-1濃度下,在LJ43根中的表達量是0.05?mmol·L-1濃度下的252倍,而的表達量僅增加了3.4倍;當供應5?mmol·L-1的NO3-時,在ZC108根中的表達量是0.05?mmol·L-1濃度下的66倍,而的表達量僅增加了2.7倍。這可能暗示著在茶樹對硝態(tài)氮的吸收過程中,起著主導作用。硝酸根轉(zhuǎn)運蛋白基因和在LJ43中的表達量高于在ZC108中的表達量,表明LJ43在基因的轉(zhuǎn)錄水平對硝態(tài)氮吸收的響應更強。

    3 討論

    本研究中15N和NMT技術(shù)測定的都是茶樹根系對氮素的吸收。但15N測定的是24?h的吸收狀態(tài),而無機氮進入植物體內(nèi),要經(jīng)過一系列生化反應轉(zhuǎn)化為有機態(tài)氮,參與生命活動,在24?h的吸收中,氮素同化也在進行,對氮素代謝產(chǎn)生一定反饋作用,從而影響其氮素吸收效率[19]。在水稻、玉米、小麥等作物的研究中,均有證明在植株生長過程中存在氮的損失,且推測損失途徑可能是有葉片釋放氣體氮化物造成[37-39]。因此15N測定更偏向的是植物24?h后氮素積累的結(jié)果。而NMT測定的僅是瞬時吸收的速率。這可能是兩種方法測定的結(jié)果存在些許差異的原因。

    在高氮處理下,LJ43對NH4+的瞬時吸收速率和24?h氮積累量均高于ZC108,而在低氮脅迫下,LJ43的瞬時吸收速率高于ZC108,但24?h氮積累量略低于ZC108。推測可能是LJ43對氮的響應度高于ZC108,對NH4+更為敏感,在氮饑餓處理后回補氮素,瞬時吸收速率較高,但在長期低氮條件下,對于氮素的利用效率低于ZC108,表現(xiàn)為氮素積累量略低于ZC108。劉圓[18]在分析茶樹品種ZC108和LJ43的NH4+動力學吸收規(guī)律與本試驗結(jié)果相同,但其并未對NO3-進行分析。

    本研究中,茶樹對于NH4+的瞬時吸收速率和24?h氮積累量均高于NO3-,驗證了茶樹具有較強的喜銨特性,同時也證明兩種方法在測定植物的氮吸收效率方面是可行的。對高等植物而言,NH4+和NO3-均為可利用的良好氮源。根據(jù)植物本身對2種不同形態(tài)氮素的喜好程度以及利用原理,可將植物分為喜銨植物和喜硝植物[40]。高濃度的銨態(tài)氮對包括木本植物在內(nèi)的大多數(shù)植物具有毒害作用,但高濃度的NH4+在本研究中并沒有影響茶樹的吸收,說明茶樹具有較強的吸收NH4+的能力。鄒春琴等[41]研究發(fā)現(xiàn),與NO3-處理相比,NH4+處理下向日葵葉中K、Ca、Mg的濃度明顯降低,而且向日葵生物量會受到嚴重抑制。但在Ruan等[33]的研究中,在NH4+處理下,茶樹成熟葉和根中的GS酶活性及葉綠素含量均顯著提高。茶樹的喜銨特性可能是對栽培條件的長期適應所形成的;可能是由于茶樹對銨態(tài)氮具有較高的吸收和同化能力,也可能和銨態(tài)氮同化的關(guān)鍵酶及基因有關(guān)[42-43]。

    、和是課題組前期利用基因共表達網(wǎng)絡篩選出的核心基因[44],主要參與茶樹根系硝態(tài)氮和氨態(tài)氮的轉(zhuǎn)運。本研究發(fā)現(xiàn),LJ43的和表達量均高于ZC108,表明在分子層面上,LJ43對外界氮源的響應高于ZC108,進一步說明LJ43對氮的敏感性高于ZC108。和在兩個品種中均表現(xiàn)為隨氮濃度增加誘導上調(diào)表達效應,表明和的表達量一定程度上可以反應茶樹硝態(tài)氮吸收的能力?;虻谋磉_水平與植物表型雖有關(guān)聯(lián),但并非絕對的對應關(guān)系。植物吸收土壤中的NO3-主要是在各種特定的根部轉(zhuǎn)運蛋白協(xié)同作用下完成的,只有不同的轉(zhuǎn)運蛋白相互作用才能夠使根有效的吸收利用氮源,單一基因的表達并不能全面的反映植物對氮素的吸收規(guī)律[45],CsNRT2.4和CsNRT3.2均為高親和硝酸根轉(zhuǎn)運蛋白[34],在低濃度下對NO3-的響應度更高,高濃度時推測是其他低親和硝酸根轉(zhuǎn)運蛋白在發(fā)揮主要作用,因此基因表達的規(guī)律與植物表型有可能存在一定偏差。在LJ43和ZC108根部的表達量均未呈現(xiàn)出特定規(guī)律,可能是取樣時間會影響其表達[34],在茶樹根部的表達量是否能夠反映其對銨態(tài)氮吸收的能力還需要進一步驗證。

    在研究茶樹氮素的吸收與利用方面,15N同位素示蹤技術(shù)是常用且比較精確的方法[23, 46]。而NMT技術(shù)在茶樹氮素上的應用相關(guān)文獻較少,且未進行方法學驗證。本試驗嘗試對應用該技術(shù)研究茶樹氮素吸收的效果進行方法學驗證,結(jié)果顯示NMT技術(shù)的穩(wěn)定性高于15N技術(shù),但重復性略低。NMT技術(shù)測定的是根系短時間內(nèi)對營養(yǎng)物質(zhì)的吸收能力,而15N技術(shù)主要測定植株整體或部分器官對于營養(yǎng)物質(zhì)一定時間內(nèi)的積累,因此處理時間的長短可能是導致NMT技術(shù)穩(wěn)定性較15N技術(shù)高的因素。NMT技術(shù)的可重復性稍低,推測是因為二者的測定對象不同導致的。15N測定選用的是冷凍干燥后的無活性粉末,所以同一處理的反復觀測值間會更接近,而NMT是活體檢測,在測試根系處于動態(tài)平衡的狀態(tài),因此15N的可重復性較NMT略高,但NMT技術(shù)測定數(shù)據(jù)點的可重復性也可達90%以上,且具有保留待測植株活性的優(yōu)勢??傮w而言,兩種方法的可重復性和穩(wěn)定性均超過85%,表明兩種方法均適用于茶樹營養(yǎng)代謝相關(guān)的研究,且各有側(cè)重,NMT可以測量短時間處理下的瞬時吸收速率,使用的試驗材料少,更適合茶樹氮吸收效率的早期鑒定。

    茶樹作為多年生作物,育種年限長,開發(fā)快速有效的早期鑒定技術(shù)對于縮短育種年限具有重要意義。本研究中,NMT技術(shù)的可重復性、穩(wěn)定性均較高,且可保證供試茶苗的完整性和生理活性,初步認為其可以用于茶樹氮瞬時吸收速率的早期鑒定;和的表達量一定程度上可以反應茶樹對硝態(tài)氮吸收的能力。此外,NMT技術(shù)在茶樹氮吸收速率測定方面的應用推廣還需要后續(xù)更多品種鑒定數(shù)據(jù)支持。本研究可為氮高效茶樹品種的室內(nèi)早期鑒定技術(shù)建立提供了依據(jù)。

    [1] Raven J A, Handley L L, Andrews M. Global aspects of C/N interactions determining plant-environment interactions [J]. Journal of Experimental Botany, 2004, 55(394): 11-26.

    [2] 歐立軍, 康林玉, 趙激, 等. 作物氮素吸收與利用研究進展[J]. 北方園藝, 2018, 7: 151-156. Ou L J, Kang L Y, Zhao J,et al.Research progress in nitrogen uptake and utilization of crops [J]. Northern Horticulture, 2018, 7: 151-156.

    [3] Singh B, Singh Y, Sekhon G S. Fertilizer-N use efficiency and nitrate pollution of groundwater in developing countries [J]. Journal of Contaminant Hydrology, 1995, 20: 167-184.

    [4] 馬立鋒, 陳紅金, 單英杰, 等. 浙江省綠茶主產(chǎn)區(qū)茶園施肥現(xiàn)狀及建議[J]. 茶葉科學, 2013, 33 (1): 74-84. Ma L F, Cheng H J, Shan Y J,et al. Status and suggestions of tea garden fertilization on main green tea-producing counties in Zhejiang Province [J].Journal of Tea Science, 2013, 33(1): 74-84.

    [5] 韓文炎, 李鑫, 顏鵬, 等. 生態(tài)茶園的概念與關(guān)鍵建設(shè)技術(shù)[J]. 中國茶葉, 2018, 40(1): 10-14. Han W Y, Li X, Yan P, et al. Concept and key construction technology of ecological tea garden [J]. China Tea, 2018, 40 (1): 10-14.

    [6] 阮建云. 中國茶樹栽培40年[J]. 中國茶葉, 2019, 41(7): 1-11, 42. Ruan J Y. 40 years of tea cultivation in China [J]. China Tea, 2019, 47(7): 1-11, 42.

    [7] 嚴小龍, 張福鎖. 植物營養(yǎng)遺傳學[M]. 北京: 中國農(nóng)業(yè)出版社, 1997: 22-32. Yan X L, Zhang F S.Plant nutrition genetics [M]. Beijing:China Agricultural Press, 1997: 22-32.

    [8] 李祥劍. 不同小麥品種氮素(肥)效率差異、評價及分類[D]. 鄭州: 河南農(nóng)業(yè)大學, 2010. Li X J. Difference, Evaluation and classification of nitrogen (fertilizer) efficiency in different wheat varieties [D]. Zhengzhou: Henan Agricultural University, 2010.

    [9] 李淑文, 文宏達, 周彥珍, 等. 不同氮效率小麥品種氮素吸收和物質(zhì)生產(chǎn)特性[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學, 2006, 39(10): 1992-2000. Li S W, Wen H D, Zhou Y Z. Characterization of nitrogen uptake and dry matter production in wheat varieties with different N efficiency [J].Scientia Agricultura Sinica, 2016, 39(10): 1992-2000.

    [10] 韓勝芳, 李淑文, 吳立強, 等. 不同小麥品種氮效率與氮吸收對氮素供應的響應及生理機制[J]. 應用生態(tài)學報, 2007, 18(4): 807-812. Han S F, Li S W, Wu L Q,et al.Responses and corresponding physiological mechanisms of different wheat varieties in their nitrogen efficiency and nitrogen uptake to nitrogen supply [J]. Chinese Journal of Applied Ecology, 2017, 18(4): 807-812.

    [11] Scharf P C, Kitchen N R, Sudduth K A, et al. Spatially variable corn yield is a weak predictor of optimal nitrogen rate [J]. Soil Science Society of America Journal, 2007, 70(6): 2154-2160.

    [12] Li H C, Li L, Thilo W, et al. Effect of N supply on stalk quality in maize hybrids [J]. Field Crops Research, 2010, 118: 208-214.

    [13] 申麗霞, 王璞. 不同基因型玉米氮素吸收利用效率研究進展[J]. 玉米科學, 2016, 24(1): 50-55. Shen L X, Wang P. Research progress of nitrogen absorption and utilization efficiency of different maize genotypes [J]. Journal of Maize Sciences, 2016, 24(1): 50-55.

    [14] Jiang L G, Cao W X. Physiological mechanism and approaches for efficient nitrogen utilization in rice [J]. Chinese Journal of Rice Science, 2002, 16(3): 261-266.

    [15] 張曉果, 王丹英,計成林, 等. 水稻氮素吸收利用研究進展[J]. 中國稻米, 2015, 21(5): 13-19. Zhang X G, Wang D Y, Ji C L, et al.Nitrogen absorption and utilization on rice [J]. China Rice, 2015, 21(5): 13-19.

    [16] 楊麗萍, 陳永川, 許木果, 等. 不同供氮水平不同供氮水平橡膠樹幼苗氮素利用及來源特征[J]. 廣東農(nóng)業(yè)科學, 2017, 44(11): 75-79. Yang L P, Chen Y C, Xu M G, et al. Characteristics of nitrogen utilization and source ofunder different nitrogen levels [J]. Guangdong Agricultural Sciences,2017, 44(11): 75-79.

    [17] 梁景霞, 梁康逕, 祁建民, 等.煙草不同基因型耐低氮能力差異評價[J]. 植物遺傳資源學報, 2007, 8(4): 451-455. Liang J X, Liang K J, Qi J M, et al. Evaluation of low nitrogen tolerance for different tobacco varieties [J]. Journal of Plant Genetic Resources,2007, 8(4): 451-455.

    [18] 劉圓. 不同氮效率茶樹品種氮素吸收利用相關(guān)基因表達模式探究[D]. 北京: 中國農(nóng)業(yè)科學院, 2016. Liu Y. Study on the gene expression patterns of nitrogen uptake and utilization in tea plants with different nitrogen efficiency [D]. Beijing: Chinese Academy of Agricultural Sciences, 2016.

    [19] 王新超, 楊亞軍, 陳亮, 等. 茶樹氮素利用效率相關(guān)生理生化指標初探[J]. 作物學報, 2005, 31(7): 926-931. Wang X C, Yang Y J, Chen L, et al. Preliminary study on physiological and biochemical indices related to nitrogen use efficiency in tea plant [J].Acta Agronomica Sinica, 2005, 31(7): 926-931.

    [20] 李建輝. 施氮對寒地水稻15N吸收、利用及氮代謝的影響[D]. 大慶: 黑龍江八一農(nóng)墾大學, 2015. Li J H. Effects of nitrogen application on15N absorption, utilization and nitrogen metabolism in cold rice [D]. Daqing: Heilongjiang August First Land Reclamation University, 2015.

    [21] 劉炳寰. 質(zhì)譜學方法與同位素分析[M]. 北京: 科學出版社, 1983: 179-183. Liu B H. Mass spectroscopy and isotope analysis [M]. Beijing: Science Press, 1983: 179-183.

    [22] 周碧青, 陳成榕, 楊文浩, 等. 茶樹對可溶性有機和無機態(tài)氮的吸收與運轉(zhuǎn)特性[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學報, 2017, 23(1): 189-195. Zhou B Q, Chen C R, Yang W H, et al.Uptake and transport characteristics of soluble organic and inorganic nitrogen by tea plant [J]. Plant Nutrition and Fertilizer Science, 2017, 23(1): 189-195.

    [23] 王新超, 楊亞軍, 陳亮, 等. 利用15N標記研究不同品種茶樹氮肥利用率差異[J]. 福建茶葉, 2005(1): 4-5. Wang X C, Yang Y J, Chen L, et al.Studies on N fertilizer-utilizing efficiency of different tea varieties by using15N-tracing method [J].Tea in Fujian,2005(1): 4-5.

    [24] Ruan L, Wei K, Wang L Y, et al. Characteristics of NH4+and NO3?fluxes in tea () roots measured by scanning ion-selective electrode technique [J].Scientific Reports, 2016, 6(1): 38370. doi: 10.1038/srep38370.

    [25] Li P Y, Guan Y S, Yu X. Application of scanning ion-selective electrode technique in study of higher plant [J]. Progress in Natural Science, 2006, 16(3): 262-266.

    [26] 丁亞男, 許越. 非損傷微測技術(shù)及其在生物醫(yī)學研究中的應用[J]. 物理, 2007, 36(7): 548-558. Ding Y N, Xu Y. Non-invasive micro-test technology and its applications in biology and medicine [J]. Physics, 2007, 36(7): 548-558.

    [27] Xu G H, Fan X, Miller A J. Plant nitrogen assimilation and use efficiency [J]. Annual Review of Plant Biology, 2012, 63(1): 152-182.

    [28] 孫美蓮. 茶兒茶素生物合成相關(guān)基因表達的實時熒光定量PCR分析[D]. 合肥: 安徽農(nóng)業(yè)大學, 2010. Sun M L. Real-time quantitative PCR analysis of gene expression related to tea catechin biosynthesis [D]. Hefei: Anhui Agricultural University, 2010.

    [29] Ransbotyn V, Reusch T B H. Housekeeping gene selection for quantitative real-time PCR assays in the seagrass Zostera marina subjected to heat stress [J]. Limnology and Oceanography, Methods, 2006, 4(10): 367-373.

    [30] 張珣. 六種植物病毒Real Time PCR定量方法的建立及其應用[D]. 北京: 農(nóng)業(yè)科學院, 2008. Zhang X.Development and application of Real Time PCR approach for quantification of six plant virus [D].Beijing: Chinese Academy of Agricultural Sciences, 2008.

    [31] 王新超. 不同品種茶樹氮素營養(yǎng)差異及其機制的研究[D]. 北京: 中國農(nóng)業(yè)科學院, 2003. Wang X C. Study on the difference of nitrogen nutrition and its mechanism in different tea trees [D]. Beijing: Chinese Academy of Agricultural Sciences, 2003.

    [32] 楊亞軍, 楊素娟, 楊躍華, 等. 早生優(yōu)質(zhì)適制名優(yōu)綠茶新品種-中茶108選育研究[J]. 中國茶葉, 2003, 25(2): 12-14. Yang Y J, Yang S J, Yang Y H, et al. Investigation on the breeding of new tea cultivar, Zhongcha 108, with early-sprouting, superior-quality and suitable for manufacturing high-quality green tea [J].China Tea, 2003, 25(2): 12-14.

    [33] Ruan J Y, Gerendas J, Hardter R, et al. Effect of nitrogen form and root-zone pH on growth and nitrogen uptake of tea () plants [J]. Annals of Botany, 2006, 99(2): 301-310.

    [34] Zhang F, Liu Y, Wang L Y, et al. Molecular cloning and expression analysis of ammonium transporters in tea plants ((L.) O. Kuntze) under different nitrogen treatments [J]. Gene, 2018, 658: 136-145.

    [35] 楊亦揚. 氮素對茶樹葉片品質(zhì)成分影響機理研究[D]. 南京: 南京農(nóng)業(yè)大學, 2011. Yang Y Y. Study on the effect mechanism of nitrogen on the quality components of tea leaves [D].Nanjing: Nanjing Agricultural University, 2011.

    [36] Epstein E, Hagen C. A kinetic study of the absorption of alkali cations by barley roots [J]. Plant Physiology, 1952, 27(3): 457-474.

    [37] Crawford N M, Glass A D M. Molecular and physiological aspects of nitrate uptake in plants [J]. Trends in Plant Science, 1998, 3(10): 389-395.

    [38] Francis D D, Schepers J S, Vigil M F. Post-anthesis nitrogen loss from corn [J]. Agronomy Journal, 1993, 85(3): 659-663.

    [39] Morgan J A, Parton W J. Characteristics of ammonia volatilization from spring wheat [J]. Crop Science, 1989, 29(3): 726-731.

    [40] 張亞麗, 董園園, 沈其榮, 等. 不同水稻品種對銨態(tài)氮和硝態(tài)氮吸收特性的研究[J]. 土壤學報, 2004(6): 918-923. Zhang Y L, Dong Y Y, Shen Q R, et al.Characteristics of NH4+and NO3-uptake by rices of different genotypes [J].Acta Pedologica Sinica,2004(6): 918-923.

    [41] 鄒春琴, 王曉鳳, 張福鎖. 銨態(tài)氮抑制向日葵生長的作用機制初步探討[J]. 植物營養(yǎng)與肥料學報, 2004(1): 82-85. Zhou C Q, Wang X F, Zhang F S.Preliminary study on the mechanism of ammonium nitrogen inhibiting the growth of sunflower [J].Plant Nutrition and Fertilizer Science,2004(1): 82-85.

    [42] 杜旭華, 彭方仁. 無機氮素形態(tài)對茶樹氮素吸收動力學特性及個體生長的影響[J]. 作物學報, 2010, 36(2): 327-334. Du X H, Peng F R.Effect of inorganic nitrogen forms on growth and kinetics of ammonium and nitrate uptake inL. [J].Acta Agronomica Sinica,2010, 36(2): 327-334.

    [43] 湯丹丹,劉美雅, 張群峰, 等. 不同氮素形態(tài)、pH對茶樹元素吸收及有機酸含量影響[J]. 茶葉科學, 2019, 39(2): 159-170.Tang D D, Liu M Y, Zhang Q F, et al.Effects of nitrogen form and root-zone pH on nutrient uptake and concentrations of organic anions in tea plants () [J].Journal of Tea Science,2019, 39(2): 159-170.

    [44] Zhang F, Wang Y L, Bai P X, et al. Identification of regulatory networks and hub genes controlling nitrogen uptake in tea plants ((L.) O. Kuntze) [J].Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2020, 68:2445-2456.

    [45] 劉鵬, 焦曉燕, 丁玉川, 等. 作物氮素高效利用研究進展[J]. 山西農(nóng)業(yè)科學, 2017, 45(5): 855-860. Liu P, Jiao X Y, Ding Y C, et al. Research advances on improving nitrogen use efficiency for crop production [J]. Journal of Shanxi Agricultural Sciences,2017, 45(5): 855-860.

    [46] 尹浩冰, 馬紅媛, 梁正偉.15N穩(wěn)定同位素標記技術(shù)在草地生態(tài)系統(tǒng)氮循環(huán)中的研究進展[J]. 土壤與作物, 2014, 3(1): 15-21.

    Yi H B, Ma H Y, Liang Z W.Review of stable isotope technique in grassland nitrogen cycling study [J].Soil and Crop, 2014, 3(1): 15-21.

    Early Identification of Nitrogen Absorption Efficiency in Tea Plants

    SU Jingjing1,2, RUAN Li1, WANG Liyuan1, WEI Kang1, WU Liyun1, BAI Peixian1,2, CHENG Hao1*

    1. Tea Research Institute, Chinese Academy of Agricultural Sciences, National Center for Tea Improvement, Key Laboratory of Tea Biology and Resource Utilization, Ministry of Agriculture, Hangzhou 310008, China; 2. Graduate School of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China

    Nitrogen is one of the most important elements for tea plants, and it has been over supplied in tea gardens, which not only results in the waste of resources, but also causes a series of environmental problems. Therefore, to breed tea cultivars with high nitrogen efficiency, it is necessary to establish an early detection of nitrogen usage rates which could be developed for screening the strains of tea plants. This study analyzed the absorption and utilization of ammonia nitrogen and nitrate nitrogen in two tea cultivars Longjing 43 (LJ43) and Zhongcha 108 (ZC108) under different nitrogen levels. The15N isotope labeling technology was applied to verify the feasibility and practicability of non-invasive micro-test technology (NMT) and real-time fluorescence quantitative (qRT-PCR) technology in early identification of nitrogen absorption and utilization abilities of tea lines. The purpose of this study was to establish an indoor early identification technology of nitrogen absorption efficiency for tea plants. The results show that the accuracy, stability and repeatability of15N were 85.16%, 89.51% and 99.26% respectively. While the accuracy, stability and repeatability of NMT were 91.35%, 95.22% and 96.76% respectively. The two methods showed that tea plants had obvious ammonium preference. Moreover, the expressions of nitrate transporter genesandwere up-regulated by nitrogen in both cultivars. Compared with ZC108, the expressions ofandin LJ43 were higher, indicating that the response of LJ43 to external nitrogen applications was higher than that of ZC108. Finally, it was preliminarily summarized that the NMT technology could measure the instantaneous absorption rate of tea plants in a short time with little loss of experimental materials. It might also be applied for the early detection of the instantaneous nitrogen absorption rates of tea plants. Meanwhile, the results also show that the expressions ofandcould partly reflect the nitrogen absorption ability of tea plants. This study provided a basis to develop techniques in early identification of high nitrogen-efficient cultivars in tea plants.

    tea plants, nitrogen uptake rate, non-invasive micro-test technology (NMT),15N isotope-labeled, qRT-PCR

    S571.1;S154.1

    A

    1000-369X(2020)05-576-12

    2020-01-13

    2020-03-17

    中央級科研院所基本科研業(yè)務費專項(1610212018004)、浙江省農(nóng)業(yè)(茶樹)新品種選育重大科技專項(2016C02053-8)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)專項資金資助(CARS-19)

    蘇靜靜,女,碩士研究生,主要從事茶樹耐貧瘠育種研究。*通信作者:chenghao@tricaas.com

    猜你喜歡
    氮素茶樹速率
    “化學反應的速率與限度”知識與能力提升
    山茶樹變身搖錢樹
    速度和速率有什么不同
    兩個推薦茶樹品種
    茶樹灣
    不同冷卻速率下低壓轉(zhuǎn)子鋼30Cr2Ni4MoV的凝固組織
    上海金屬(2014年5期)2014-12-20 07:58:39
    蓮心超微粉碎提高有效成分的溶出速率
    古茶樹研究概述
    茶葉通訊(2014年2期)2014-02-27 07:55:41
    楸樹無性系苗期氮素分配和氮素效率差異
    基于光譜分析的玉米氮素營養(yǎng)診斷
    赤兔流量卡办理| 欧美三级亚洲精品| 成人av在线播放网站| 男女之事视频高清在线观看| 九色成人免费人妻av| 悠悠久久av| 99久久九九国产精品国产免费| 黄色丝袜av网址大全| 男女视频在线观看网站免费| 88av欧美| 又粗又爽又猛毛片免费看| 在线免费观看不下载黄p国产 | 免费黄网站久久成人精品| 国产精品永久免费网站| 最近最新中文字幕大全电影3| 日韩大尺度精品在线看网址| 久久久久久久久中文| 国产免费男女视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 在线a可以看的网站| 人妻夜夜爽99麻豆av| 最好的美女福利视频网| 婷婷六月久久综合丁香| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 丰满乱子伦码专区| 91av网一区二区| 午夜精品在线福利| 狠狠狠狠99中文字幕| 人人妻人人澡欧美一区二区| av天堂在线播放| 日本免费一区二区三区高清不卡| 悠悠久久av| 日本黄色视频三级网站网址| 亚洲无线观看免费| 看片在线看免费视频| 亚洲avbb在线观看| 亚洲av免费高清在线观看| 午夜a级毛片| 一级黄色大片毛片| 身体一侧抽搐| 午夜福利18| 国产伦精品一区二区三区视频9| 深夜精品福利| 俄罗斯特黄特色一大片| videossex国产| 国产真实乱freesex| 欧美中文日本在线观看视频| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 免费人成在线观看视频色| 欧美日韩国产亚洲二区| 久久香蕉精品热| 两个人的视频大全免费| 国产精品无大码| 国产精品一及| 亚洲最大成人av| 亚洲精品影视一区二区三区av| 男人和女人高潮做爰伦理| av在线亚洲专区| 真人做人爱边吃奶动态| 又黄又爽又免费观看的视频| 国产午夜福利久久久久久| 午夜福利在线在线| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 精品久久久久久久久av| 国产精品女同一区二区软件 | 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 午夜精品一区二区三区免费看| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 黄色日韩在线| 国产高潮美女av| 日韩欧美精品v在线| 91麻豆精品激情在线观看国产| 一区二区三区激情视频| 男人狂女人下面高潮的视频| 色视频www国产| 桃红色精品国产亚洲av| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 色综合色国产| 日本黄色视频三级网站网址| av中文乱码字幕在线| 91av网一区二区| 午夜福利欧美成人| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 日韩欧美国产一区二区入口| 久久热精品热| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 亚洲午夜理论影院| 日本一本二区三区精品| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 亚洲成人精品中文字幕电影| 国产一级毛片七仙女欲春2| 亚洲成人久久性| 日日啪夜夜撸| 成人毛片a级毛片在线播放| 久久香蕉精品热| 动漫黄色视频在线观看| 不卡一级毛片| 国产精品亚洲一级av第二区| 久久久精品大字幕| 国产色爽女视频免费观看| 免费av观看视频| 尾随美女入室| 国产精品电影一区二区三区| 中文字幕久久专区| 99热6这里只有精品| 免费人成视频x8x8入口观看| 91久久精品国产一区二区三区| 91久久精品国产一区二区三区| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲精品影视一区二区三区av| 国产精华一区二区三区| 国产成人av教育| 99精品久久久久人妻精品| 国产欧美日韩一区二区精品| 俺也久久电影网| 欧美成人a在线观看| a级毛片免费高清观看在线播放| 99热网站在线观看| 少妇人妻一区二区三区视频| 午夜福利18| 一进一出抽搐gif免费好疼| 又黄又爽又免费观看的视频| 免费看光身美女| 日本一本二区三区精品| 成年女人毛片免费观看观看9| 国产69精品久久久久777片| 成人亚洲精品av一区二区| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 欧美高清性xxxxhd video| 日本三级黄在线观看| 国产精品久久电影中文字幕| 亚洲av成人精品一区久久| 日日夜夜操网爽| 欧美精品啪啪一区二区三区| 婷婷亚洲欧美| ponron亚洲| 麻豆久久精品国产亚洲av| 自拍偷自拍亚洲精品老妇| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 国产亚洲精品综合一区在线观看| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 我的老师免费观看完整版| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 99在线人妻在线中文字幕| 深爱激情五月婷婷| 在现免费观看毛片| 成人特级av手机在线观看| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看| 婷婷精品国产亚洲av| 国产一级毛片七仙女欲春2| 2021天堂中文幕一二区在线观| 欧美高清成人免费视频www| 人妻久久中文字幕网| 日韩欧美在线乱码| 91久久精品电影网| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 日韩强制内射视频| 久99久视频精品免费| 又爽又黄无遮挡网站| 日韩大尺度精品在线看网址| 韩国av一区二区三区四区| 久久香蕉精品热| 一区二区三区高清视频在线| 波多野结衣高清无吗| 久久精品国产自在天天线| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 99国产精品一区二区蜜桃av| 麻豆成人午夜福利视频| 一级av片app| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 成人综合一区亚洲| 国产精品99久久久久久久久| 日本黄大片高清| 大型黄色视频在线免费观看| 亚洲精品成人久久久久久| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国内揄拍国产精品人妻在线| 一a级毛片在线观看| 成人国产麻豆网| 国产一区二区激情短视频| a级毛片a级免费在线| 欧美性猛交黑人性爽| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 日韩欧美精品免费久久| 免费看日本二区| 亚洲第一电影网av| 国产av麻豆久久久久久久| 成人高潮视频无遮挡免费网站| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 午夜免费成人在线视频| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 欧美性感艳星| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产亚洲av嫩草精品影院| 99热6这里只有精品| 亚洲av电影不卡..在线观看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 日韩大尺度精品在线看网址| 国产精品亚洲美女久久久| 动漫黄色视频在线观看| 亚洲成人中文字幕在线播放| 我的女老师完整版在线观看| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 69人妻影院| 精品无人区乱码1区二区| 日韩 亚洲 欧美在线| 两人在一起打扑克的视频| 黄色欧美视频在线观看| 在线国产一区二区在线| 欧美日韩综合久久久久久 | 精品人妻视频免费看| 长腿黑丝高跟| 久久九九热精品免费| 99热这里只有是精品50| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 国产精品久久久久久精品电影| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产成人av教育| 免费观看精品视频网站| 中文亚洲av片在线观看爽| avwww免费| 欧美zozozo另类| 色视频www国产| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 看十八女毛片水多多多| 成年女人看的毛片在线观看| 国内精品美女久久久久久| 日本黄大片高清| 熟女电影av网| 国产成人一区二区在线| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 成人精品一区二区免费| 日本熟妇午夜| 搡老岳熟女国产| 国产精品精品国产色婷婷| 禁无遮挡网站| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 老司机深夜福利视频在线观看| 日韩欧美国产一区二区入口| 波多野结衣高清作品| 欧美zozozo另类| 欧美高清性xxxxhd video| 国产精品1区2区在线观看.| 欧美日韩精品成人综合77777| 69av精品久久久久久| 男人狂女人下面高潮的视频| 国产白丝娇喘喷水9色精品| 成人三级黄色视频| 在线观看美女被高潮喷水网站| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 97超视频在线观看视频| 久久亚洲真实| 黄色丝袜av网址大全| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 深夜a级毛片| 深爱激情五月婷婷| 极品教师在线视频| 赤兔流量卡办理| 三级国产精品欧美在线观看| 天堂动漫精品| 亚洲最大成人手机在线| 国产成人aa在线观看| 亚洲不卡免费看| 真实男女啪啪啪动态图| 可以在线观看毛片的网站| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 欧美人与善性xxx| 一级黄色大片毛片| 麻豆久久精品国产亚洲av| 嫩草影视91久久| 免费电影在线观看免费观看| 综合色av麻豆| 中亚洲国语对白在线视频| 91在线精品国自产拍蜜月| 日韩 亚洲 欧美在线| 又黄又爽又刺激的免费视频.| 久久精品国产亚洲av涩爱 | 国产男人的电影天堂91| 夜夜爽天天搞| 亚洲图色成人| 一进一出抽搐动态| 淫妇啪啪啪对白视频| 看免费成人av毛片| 嫩草影视91久久| 久久精品国产清高在天天线| 丰满乱子伦码专区| 日本一二三区视频观看| 中文字幕免费在线视频6| 久久久久久久久中文| 久久香蕉精品热| 一a级毛片在线观看| 成年女人永久免费观看视频| 中国美女看黄片| 如何舔出高潮| 看黄色毛片网站| 日本黄色视频三级网站网址| 国产不卡一卡二| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 国产精品一区www在线观看 | 我的老师免费观看完整版| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| 久久精品国产亚洲网站| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 亚洲经典国产精华液单| 日本与韩国留学比较| 色哟哟·www| 1024手机看黄色片| 国产v大片淫在线免费观看| 91狼人影院| 日韩一本色道免费dvd| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 99久久无色码亚洲精品果冻| 两人在一起打扑克的视频| 国产av麻豆久久久久久久| 国产一级毛片七仙女欲春2| 国产一区二区三区av在线 | 国产综合懂色| 欧美精品啪啪一区二区三区| 亚洲美女黄片视频| 国产一区二区激情短视频| 男插女下体视频免费在线播放| 精品日产1卡2卡| 国产精品不卡视频一区二区| 午夜福利在线观看免费完整高清在 | 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产私拍福利视频在线观看| 日韩欧美精品免费久久| 蜜桃久久精品国产亚洲av| netflix在线观看网站| 悠悠久久av| 国产成年人精品一区二区| 丝袜美腿在线中文| 在线免费观看不下载黄p国产 | 婷婷色综合大香蕉| 听说在线观看完整版免费高清| 99热这里只有是精品在线观看| 午夜精品一区二区三区免费看| 亚洲中文字幕日韩| 久久久成人免费电影| 成人无遮挡网站| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 久久精品影院6| 久久久久九九精品影院| 简卡轻食公司| 男人狂女人下面高潮的视频| 成人精品一区二区免费| 日本-黄色视频高清免费观看| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 五月伊人婷婷丁香| 少妇人妻一区二区三区视频| 麻豆国产97在线/欧美| 一本一本综合久久| 国产成人a区在线观看| 色综合色国产| av国产免费在线观看| 一夜夜www| 亚洲一区高清亚洲精品| 国产亚洲精品av在线| 大型黄色视频在线免费观看| 成年女人永久免费观看视频| 欧美3d第一页| 亚洲成av人片在线播放无| 欧美bdsm另类| 毛片一级片免费看久久久久 | 日本三级黄在线观看| 亚洲最大成人中文| 3wmmmm亚洲av在线观看| 内地一区二区视频在线| 白带黄色成豆腐渣| 午夜福利欧美成人| 久久亚洲真实| 国产av一区在线观看免费| 国产精品1区2区在线观看.| 99久久精品热视频| 99国产精品一区二区蜜桃av| 色av中文字幕| 一个人看的www免费观看视频| 国产伦精品一区二区三区视频9| 一个人观看的视频www高清免费观看| 老司机福利观看| 国产精品1区2区在线观看.| 亚洲av美国av| 亚洲欧美日韩高清专用| 国产在线精品亚洲第一网站| 一区二区三区激情视频| 国产男人的电影天堂91| 国产真实乱freesex| 欧美潮喷喷水| 97碰自拍视频| 免费大片18禁| 老司机福利观看| 九九在线视频观看精品| 国产国拍精品亚洲av在线观看| x7x7x7水蜜桃| 日韩国内少妇激情av| 一a级毛片在线观看| 亚洲五月天丁香| 亚洲天堂国产精品一区在线| 欧美三级亚洲精品| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 精品无人区乱码1区二区| 欧美人与善性xxx| 国产主播在线观看一区二区| videossex国产| 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 久久久久久九九精品二区国产| 中文字幕熟女人妻在线| 国产v大片淫在线免费观看| 国语自产精品视频在线第100页| 一a级毛片在线观看| 中国美女看黄片| 国产成人a区在线观看| 两个人的视频大全免费| 日韩强制内射视频| 亚洲人成网站在线播| 在线观看免费视频日本深夜| 国产成年人精品一区二区| 国产成人aa在线观看| 色综合色国产| 97超视频在线观看视频| 韩国av在线不卡| 精品福利观看| 欧美精品国产亚洲| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 婷婷亚洲欧美| 国产精品,欧美在线| 成年人黄色毛片网站| 免费在线观看日本一区| 97碰自拍视频| 在线观看美女被高潮喷水网站| 99久国产av精品| 久久香蕉精品热| 亚洲av成人av| 日本黄色片子视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 国产精品一及| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 国产乱人伦免费视频| 长腿黑丝高跟| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 久久人人爽人人爽人人片va| 99热这里只有是精品在线观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久久久久久久久久黄片| 99热6这里只有精品| 看十八女毛片水多多多| 精品久久久久久久久av| 欧美成人免费av一区二区三区| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产精品日韩av在线免费观看| 精品无人区乱码1区二区| 婷婷亚洲欧美| 国产高清视频在线观看网站| 韩国av在线不卡| 国产精品1区2区在线观看.| 最近在线观看免费完整版| 啦啦啦韩国在线观看视频| 亚洲成人精品中文字幕电影| 久久久久国内视频| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 欧美在线一区亚洲| 免费在线观看日本一区| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 成人二区视频| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲精品国产成人久久av| 亚洲国产精品久久男人天堂| 日韩精品青青久久久久久| 性插视频无遮挡在线免费观看| 午夜视频国产福利| 色综合亚洲欧美另类图片| x7x7x7水蜜桃| 欧美日韩综合久久久久久 | 日韩亚洲欧美综合| 特级一级黄色大片| 国产精品一区二区三区四区久久| 美女高潮的动态| 悠悠久久av| 毛片一级片免费看久久久久 | 一区二区三区激情视频| 欧美性感艳星| 国产在线男女| 88av欧美| 色av中文字幕| 国产精品综合久久久久久久免费| 免费搜索国产男女视频| 午夜视频国产福利| 丰满的人妻完整版| 免费看av在线观看网站| 国产极品精品免费视频能看的| 一级毛片久久久久久久久女| 精品国产三级普通话版| 毛片女人毛片| 婷婷亚洲欧美| 成人特级av手机在线观看| 国产在视频线在精品| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看| 亚洲自偷自拍三级| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 婷婷精品国产亚洲av在线| 春色校园在线视频观看| 不卡视频在线观看欧美| 色哟哟·www| 天堂影院成人在线观看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 久99久视频精品免费| 亚洲专区国产一区二区| 免费大片18禁| 成人精品一区二区免费| 国产成年人精品一区二区| 人妻久久中文字幕网| 男人舔奶头视频| 美女cb高潮喷水在线观看| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 99热这里只有是精品50| 少妇丰满av| xxxwww97欧美| 一区二区三区高清视频在线| 亚洲精华国产精华精| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 成人特级av手机在线观看| 亚洲av成人精品一区久久| 日韩精品有码人妻一区| 夜夜夜夜夜久久久久| ponron亚洲| 毛片女人毛片| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| av专区在线播放| 亚洲精品色激情综合| 日本三级黄在线观看| 日本色播在线视频| aaaaa片日本免费| 一区二区三区高清视频在线| 99riav亚洲国产免费| 黄色日韩在线| 69人妻影院| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 99久久中文字幕三级久久日本| 中出人妻视频一区二区| 最好的美女福利视频网| 国产成人av教育| 一进一出抽搐gif免费好疼| 毛片女人毛片| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 69人妻影院| 欧美+日韩+精品| a级毛片a级免费在线| 成人欧美大片| 波多野结衣高清作品| 天堂影院成人在线观看| 男人舔女人下体高潮全视频| 两人在一起打扑克的视频| 久久精品人妻少妇| 国产欧美日韩一区二区精品| 中文亚洲av片在线观看爽| 免费搜索国产男女视频| 国产精品99久久久久久久久| 舔av片在线| 麻豆一二三区av精品| 精品久久国产蜜桃| 欧美潮喷喷水| 九色成人免费人妻av| 国产色婷婷99| 亚洲av.av天堂| 老女人水多毛片| 久久久久久久久大av| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产不卡一卡二| 精品久久久久久成人av| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 久久99热6这里只有精品| 久久欧美精品欧美久久欧美| bbb黄色大片| 亚洲专区中文字幕在线| 成人av在线播放网站| 国产女主播在线喷水免费视频网站 | 特大巨黑吊av在线直播| 少妇被粗大猛烈的视频| 如何舔出高潮| 一a级毛片在线观看| 成熟少妇高潮喷水视频| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 桃色一区二区三区在线观看| av在线观看视频网站免费| 亚洲成a人片在线一区二区| 欧美又色又爽又黄视频| 国内精品久久久久久久电影| 日日啪夜夜撸| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 此物有八面人人有两片| 久久精品国产亚洲网站| av中文乱码字幕在线| 欧美丝袜亚洲另类 | 可以在线观看的亚洲视频| 两个人的视频大全免费| 能在线免费观看的黄片| 亚洲精品亚洲一区二区| 久久精品国产亚洲网站| 午夜免费成人在线视频| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产精品无大码| 99久国产av精品| 国内揄拍国产精品人妻在线| 欧美国产日韩亚洲一区| 久久久久久伊人网av|