• <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 ?

    3種作物(萵筍、茄子、小白菜)對香樟凋落葉化感作用的生理響應(yīng)

    2021-02-05 03:32:30張如義王仕林胡紅玲呂向陽周海燕劉丹陳艾萌
    熱帶亞熱帶植物學(xué)報 2021年1期
    關(guān)鍵詞:化感香樟小白菜

    張如義, 王仕林, 胡紅玲, 呂向陽, 周海燕, 劉丹, 陳艾萌

    3種作物(萵筍、茄子、小白菜)對香樟凋落葉化感作用的生理響應(yīng)

    張如義1, 王仕林1, 胡紅玲2*, 呂向陽1, 周海燕1, 劉丹1, 陳艾萌1

    (1. 四川省內(nèi)江市農(nóng)業(yè)科學(xué)院,四川 內(nèi)江 641000; 2. 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)林學(xué)院, 成都 611130)

    為了解香樟()凋落葉對作物的生長和土壤微生物生物量碳、氮的影響,采用盆栽試驗,施用不同添加量的香樟凋落葉,對3種作物萵筍()、茄子()和小白菜()的形態(tài)指標、生理指標和土壤微生物量C、N進行測定。結(jié)果表明,香樟凋落葉分解對3種作物的葉面積、葉片數(shù)量和生物量積累均產(chǎn)生明顯抑制效應(yīng),且隨凋落葉量增大抑制更加強烈,隨時間延長呈先強后弱的變化趨勢;3種作物葉片的MDA和可溶性糖(SS)含量在凋落葉分解初期均顯著增加,而可溶性蛋白(SP)含量顯著降低;到分解末期,各處理間的MDA含量差異不顯著,SS含量的促進作用也明顯降低,但SP含量的抑制作用仍在持續(xù)。凋落葉處理下土壤中的微生物生物量C、N含量均顯著提高,且隨凋落葉添加量的增加而升高;隨分解時間延長緩慢降低。因此,香樟凋落葉經(jīng)分解釋放的化感物質(zhì)可能在兩方面起作用,一方面通過影響作物體內(nèi)SP、SS等滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)的積累水平,另一方面通過改變土壤微生物量來影響有效養(yǎng)分供應(yīng),最終對作物的營養(yǎng)生長和生物量積累產(chǎn)生明顯影響。

    香樟;凋落葉;化感作用;微生物生物量

    香樟()是樟科(Lauraceae)樟屬亞熱帶常綠樹種,在我國南方地區(qū)被廣泛用于行道綠化、風(fēng)景園林,是一種集觀賞、材用、藥用及工業(yè)原料等于一身的珍貴樹種[1],也是我國最早發(fā)現(xiàn)具有強烈化感現(xiàn)象的植物之一[2–3]。有研究表明,植物化感作用體現(xiàn)了個體及群體之間生化相克相生的關(guān)系,廣泛存在于農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)之中,并與植物對光、水分、養(yǎng)分和空間的競爭一起構(gòu)成物種間以及與其他生物間的相互作用[4],特別在生物入侵、森林更新及農(nóng)作物連作障礙等過程中扮演重要角色,對自然生態(tài)系統(tǒng)有著重要影響[5–6]。近年來,大量研究表明,樟腦、芳樟醇、桉葉油素和萜類化合物等均可從樟屬植物的葉片、樹枝等中提取[7], 而這些化學(xué)物質(zhì)大多數(shù)已被證實對農(nóng)作物、雜草或微生物的生長產(chǎn)生明顯化感作用[8];李建勇等[9]報道香樟林下種植的蔬菜受到明顯影響,并提出蔬菜品種選擇和科學(xué)有效管理是發(fā)展香樟林下復(fù)合種植模式的有效方法。

    自然界中,化感物質(zhì)主要通過植物殘體分解、根系分泌、淋洗、揮發(fā)4種途徑進入周邊環(huán)境[5], 特別是凋落葉作為植物殘體的主要組成部分具有強烈的化感潛力[10],近年來越來越多的植物化感研究采用盆栽試驗的方式模擬自然狀態(tài)下植物凋落葉在土壤中分解對受試植物生長的影響[11–12],而在香樟凋落葉化感作用研究方面,陳洪等[11]研究表明香樟凋落葉分解對辣椒()的營養(yǎng)生長及生殖生長均有明顯的抑制作用;張如義等[12]的研究也發(fā)現(xiàn)香樟調(diào)落葉在土壤中分解顯著抑制了兩種間作作物的生長和光合作用。特別是在我國南方地區(qū),香樟作為鄉(xiāng)村四旁樹廣泛種植,與當?shù)爻R姺N植的農(nóng)作物如小白菜、萵筍等蔬菜相鄰,作物的生長、產(chǎn)量常受到鄰近香樟對環(huán)境的競爭及凋落葉的化感脅迫的影響。但是,目前關(guān)于香樟葉片化感作用的研究仍多停留在采用植物組織提取液水培法[13],而鮮有對多種受試植物對香樟凋落葉化感作用的響應(yīng)差異研究。本研究通過盆栽試驗,模擬自然狀態(tài)下香樟凋落葉在土壤中分解對3種常見作物茄子()、萵筍(sativa)和小白菜(chinensis)的生長、生理特性和土壤微生物生物量的影響,探究香樟凋落葉影響農(nóng)作物生長的內(nèi)在原因及凋落葉分解是否會通過影響土壤微生物而間接地作用于受試植物生長,旨在為香樟與農(nóng)作物復(fù)合種植模式的探索及林下凋落葉的管理利用研究提供科學(xué)依據(jù)。

    1 材料和方法

    1.1 研究區(qū)概況

    本試驗在四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(雅安校區(qū))科研農(nóng)業(yè)園區(qū)的4號塑料陽光溫室大棚中開展。研究區(qū)屬亞熱帶濕潤季風(fēng)氣候區(qū),位于102°59?55?? E,29°58?48?? N,平均海拔600 m,年均氣溫16.1℃,≥10℃的年積溫5231℃,平均最低溫6.1℃ (1月),平均最高溫25.3℃ (7月),年均日照時數(shù)1 039.6 h,年均有霜日9.2 d,最多年達20 d,年均雨日218 d,年均降水量1 732 mm,空氣相對濕度78%。

    1.2 材料

    香樟()凋落葉從四川農(nóng)業(yè)大學(xué)老板山植物園內(nèi)30 a生的香樟人工林下集中收集,選擇新近凋落未分解的葉片(從顏色和質(zhì)地判斷),除雜、自然風(fēng)干后,剪成約1~2 cm2的碎片(以利于與土壤充分混合),儲備于密閉塑料袋中。

    選擇3種在四川雅安地區(qū)香樟葉凋落高峰期(春末夏初)常見農(nóng)作物萵筍(sativa)、茄子()和小白菜(chinensis)作為受試材料,種子購于當?shù)胤N子經(jīng)營部,挑選大小均勻、飽滿的種子,浸種24 h后播種。

    栽植土壤為當?shù)剞r(nóng)田沙壤土,pH為7.83,有機質(zhì)、全氮、全鉀、全磷含量分別為24.26、0.67、5.71和6.72 g/kg,速效磷和速效鉀含量分別為12.63和15.27 mg/kg,預(yù)先過篩去除較大的石礫和草根,充分混勻,平鋪晾曬備用。栽植容器為聚乙烯塑料盆,口徑29 cm,底徑25 cm,高26 cm。

    1.3 試驗設(shè)計

    參考Li等[14]和張如義等[12]的方法,采用單因素隨機試驗設(shè)計,以每盆50.0 g凋落葉作為基本添加量(記作A2),由于香樟林分和環(huán)境因素的影響,凋落葉并不是均勻地分布在林下或林地邊緣,因此,本研究另設(shè)0.5倍基本量(25.0 g,記作A1)和2.0倍基本量(100.0 g,記作A3),以不施加凋落葉為對照(0 g, CK),將香樟凋落葉碎片與10.0 kg土壤均勻混合后置于盆中,模擬自然條件下香樟凋落葉分解過程,每處理均設(shè)5次重復(fù),共60盆。

    播種前,先將盆中土壤澆透水,再將萵筍、茄子和小白菜種子均勻點播在各盆中,每盆20粒, 覆土后再澆少量水潤濕表土,后期管理中及時去除雜草,并監(jiān)控土壤含水量保持在18.0%左右(HH2便攜式土壤水分測定儀-ML2x, GBR)。適時間苗,最后每盆保留作物2株。

    1.4 方法

    采用電子天平(精度0.000 1 g)稱量作物的生物量,分別在播種20、40、60和80 d,統(tǒng)計植株的葉片數(shù)量,葉面積參照肖強等[15]的方法測定。選取成熟葉片,采用硫代巴比妥酸加熱顯色法[16]測定可溶性蛋白(SP)、可溶性糖(SS)和丙二醛(MDA)含量。

    播種30、50、70和90 d后,分別采集作物生長的土壤,除去凋落葉、植物根系,采用氯仿熏蒸-K2SO4提取法[17]測定土壤微生物生物量C、N含量。

    1.5 數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析

    采用SPSS 16.0軟件對數(shù)據(jù)進行單因素方差分析(One-Way ANOVA),以最小顯著差數(shù)(LSD法)進行多重比較。使用Sigmaplot 10.0軟件繪圖, 用Excel 2007制表。

    2 結(jié)果和分析

    2.1 對作物生物量的影響

    在香樟凋落葉分解初期(20~40 d),隨凋落葉劑量的增加,小白菜、萵筍和茄子的生物量均呈逐漸降低的趨勢,A3處理的與對照(CK)間均達顯著差異(<0.05),處理20 d時,A1、A2和A3分別比CK下降19.09%、24.14%和26.32%;處理40 d時分別下降7.44%、7.89%和15.76%;處理60 d時, 除小白菜生物量在A1處理下較CK增加了45.49%外, 而其他處理仍表現(xiàn)明顯抑制,但較處理40 d的抑制作用有所減弱;到凋落葉分解末期(80 d),各處理對3種作物的抑制作用進一步減弱,甚至個別處理的作物生長表現(xiàn)促進作用,尤其是A1處理的茄子和A2處理的小白菜促進作用更明顯,增幅分別達13.88%和15.05% (表1)。

    2.2 對作物葉片數(shù)量和葉面積的影響

    由圖1可見,茄子、萵筍和小白菜的葉片數(shù)在凋落葉分解初期(20 d)均明顯低于CK,A3處理的抑制作用最強,降幅分別達到60.06%、43.71%和57.89%; 葉面積也隨凋落葉劑量增加逐漸降低, A3處理的降幅最大,分別達到13.11%、9.20%和8.07%,說明葉片發(fā)育受到明顯抑制。在香樟凋落葉分解中期(40~60 d),處理的作物葉片數(shù)、葉面積仍顯著低于CK,說明葉片發(fā)育受到的抑制作用仍在持續(xù)。而到香樟凋落葉分解末期(80 d),3種作物各處理間的葉片數(shù)、葉面積差異明顯縮小,說明此時葉片發(fā)育受抑制效應(yīng)得到緩解,甚至表現(xiàn)出促進作用,其中小白菜最為明顯,A1處理的葉片數(shù)為11片,比CK增加10.00%,A2、A3處理為8.33和7.00片,仍表現(xiàn)出受到抑制;葉面積在A1、A2處理下分別為577.69和397.31 cm2,比CK增加47.65%和1.55%,A3處理為231.05 cm2,仍表現(xiàn)出受到抑制。

    2.3 對作物葉片MDA含量的影響

    由圖2可見,在香樟凋落葉分解初期(20 d),茄子、萵筍和小白菜葉片的丙二醛(MDA)含量隨凋落葉劑量的增加呈顯著上升的變化趨勢,A3處理的小白菜、A2和A3處理的萵筍和茄子葉片MDA含量顯著增加(0.05)。處理40 d時,茄子、萵筍和小白菜葉片MDA含量隨凋落葉劑量的增加呈逐漸降低的趨勢,且3種作物處理間的差異不顯著。處理60和80 d時,3種作物處理間葉片的MDA含量差異已不顯著(>0.05),說明香樟凋落葉分解在早期或中期對3種作物葉片細胞造成明顯的膜脂過氧化傷害,而后期這種傷害逐漸減弱。

    表1 3種作物生物量(g)對香樟凋落葉分解的響應(yīng)

    同種作物同列數(shù)據(jù)后不同字母表示差異顯著(<0.05)。

    Data followed different letters within column of the same crop indicate significant differences at 0.05 level.

    圖1 3種作物葉片數(shù)和葉面積對香樟凋落葉的響應(yīng)。不同字母表示差異顯著(P<0.05); BC: 白菜; LS: 萵筍; SM: 茄子; CK: 對照; A1: 25 g; A2: 50 g; A3: 100 g。下圖同。

    2.4 對作物葉片滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)的影響

    由圖3可見,在香樟凋落葉分解初期(20 d),3種作物葉片的可溶性蛋白(SP)和可溶性糖(SS)含量隨凋落葉量的增加表現(xiàn)不同,葉片的SS含量逐漸增加,呈顯著的促進作用,而SP含量逐漸減少,表現(xiàn)出抑制作用;但隨處理時間延長,對SS含量的促進作用減弱,處理80 d時,各處理間的SS含量差異不顯著(>0.05)。而對3種作物葉片SP含量的抑制作用隨凋落葉劑量增大而加強,處理80 d時,除小白菜外,茄子和萵筍葉片的SP含量仍顯著低于CK。

    圖2 3種作物葉片的丙二醛含量

    圖3 3種作物葉片的可溶性糖(SS)和可溶性蛋白(SP)含量

    2.5 對土壤微生物生物量C、N的影響

    由圖4可見,3種作物生長盆土中的土壤微生物生物量C和N含量在凋落葉處理下均明顯增加,表明凋落葉的添加對土壤微生物有促進作用。土壤微生物生物量C和N含量隨凋落葉劑量增加而增加;隨凋落葉分解時間的延長,各處理土壤微生物量C和N含量均呈逐漸增加的趨勢,尤其在凋落葉分解的前中期(20~60 d)。

    圖4 香樟凋落葉對土壤微生物量碳、氮的影響

    3 結(jié)論和討論

    3.1 香樟凋落葉分解對受試作物生長的影響

    植物形態(tài)指標和生物量積累的變化最能直觀反映其生長狀況。有研究表明,化感物質(zhì)可以通過對植物莖生長的抑制使其植株矮小,進而影響其營養(yǎng)生長和生殖生長[18]。本研究結(jié)果表明,香樟凋落葉分解對3種作物的生物量積累和葉片發(fā)育(葉面積、葉片數(shù))均有顯著的抑制作用,且這種抑制效應(yīng)在凋落葉分解初中期(20~40 d)表現(xiàn)尤為明顯;但隨分解時間延長,到分解后期(80 d),3種作物葉片發(fā)育和生物量積累受抑制程度逐漸減弱甚至個別作物表現(xiàn)出促進作用,這說明香樟凋落葉化感效應(yīng)強度在時間上有先增強后減弱的變化規(guī)律,這與陳洪等[19]報道巨桉()凋落葉分解對老芒麥()生長的研究結(jié)果一致。黃溦溦等[20]在銀杏()凋落葉分解對小白菜生長的影響研究中也有相似規(guī)律。這可能是因為香樟凋落葉中的化感物質(zhì)在分解初期釋放量最多,表現(xiàn)出的化感抑制效應(yīng)也最強,但隨分解時間延長,因微生物大量增加加快了凋落葉的分解進度,導(dǎo)致凋落葉中的化感物質(zhì)大量釋放。而植物在分解后期受抑制程度逐漸減弱甚至表現(xiàn)出促進作用,可能是因為前期凋落葉化感物質(zhì)充分釋放后開始釋放營養(yǎng)物質(zhì)在一定程度上彌補了初期植物生長受到的抑制[20];亦或是植物后期自身已對化感效應(yīng)產(chǎn)生適應(yīng)能力,其代謝活力逐漸恢復(fù)正常,表現(xiàn)出補償性生長的特征[21]。

    3.2 香樟凋落葉分解對作物抗性生理的影響

    當植物受到外界環(huán)境脅迫時,其體內(nèi)滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)如可溶性蛋白、可溶性糖均會被大量誘導(dǎo)合成,參與到生理恢復(fù)和修復(fù)過程[22–23]。本研究結(jié)果表明,3種作物葉片的可溶性糖(SS)含量隨添加凋落葉量增加逐漸增加,可溶性蛋白(SP)含量卻逐漸降低,這與陳洪等[19]的研究結(jié)果一致,可能是香樟凋落葉分解釋放的化感物質(zhì)妨礙了作物根系對外界水分的吸收,造成水分脅迫,而植物為了緩解由水分虧缺造成的生理代謝不平衡,細胞會大量積累一些小分子有機化合物, 如可溶性糖、脯氨酸、甜菜堿等[24]。而3種作物在凋落葉處理下SP含量降低,可能是由于香樟凋落葉分解釋放的化感物質(zhì)導(dǎo)致作物對礦物質(zhì)離子的吸收和蛋白質(zhì)與酶的合成與活性受到抑制,最終導(dǎo)致其含量減少;亦或是因為化感物質(zhì)進入作物細胞后,破壞其蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)使其變性沉淀,導(dǎo)致SP含量降低[24];還有一種可能是因為化感物質(zhì)促使作物體內(nèi)SP轉(zhuǎn)化成SS來維持細胞滲透勢的平穩(wěn)[25]。丙二醛(MDA)含量在一定程度上反映了植物在逆境條件下膜脂過氧化程度[26]。本研究結(jié)果,凋落葉處理對3種作物葉片的MDA含量均有顯著的促進作用,這與秦紅艷等[26]的研究結(jié)果一致;且這種促進作用在分解初期(20 d)高凋落葉劑量處理表現(xiàn)尤為明顯,說明此時3種作物葉片細胞膜受到損傷程度最大,其生理完整性遭到破壞,但到80 d時,3種作物葉片MDA含量均明顯降低,說明作物受到化感脅迫得到緩解,這也體現(xiàn)在其后期的生長上。因此,香樟凋落葉分解過程中釋放的化感物質(zhì)造成3種作物滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)的失調(diào),致使其細胞膜脂受到活性氧傷害,進而影響到作物的細胞分裂和生長發(fā)育。

    3.3 香樟凋落葉對土壤微生物量C、N含量的影響

    自然界中,植物以土壤為主要媒介來實現(xiàn)化感作用,土壤微生物是土壤有機物轉(zhuǎn)化的執(zhí)行者,其通過降解、轉(zhuǎn)化等方式直接或間接地影響植物化感物質(zhì)在土壤中的存在狀態(tài)和可利用性,甚至對化感活性有決定性的影響[27]。有研究表明,人工林種植對土壤微生物生物量、數(shù)量都產(chǎn)生明顯影響。魏圣釗等的研究表明,隨巨桉的連栽代次增加,林下土壤微生物生物量C、N和土壤細菌、放線菌、真菌數(shù)量均遞減[28]。陳洪等[19]報道巨桉凋落葉具有強烈的化感效應(yīng),可能是影響林下土壤微生物生物量、數(shù)量變化的重要原因。本研究結(jié)果表明,香樟凋落葉處理后3種作物生長的土壤微生物生物量C、N含量顯著升高,尤其在凋落葉分解初期(20 d)表現(xiàn)最明顯,這與王春陽等[29]和陳琴等[30]的研究結(jié)果一致,可能是由于植物凋落物的添加為土壤中微生物的生長提供了大量的有機物質(zhì)來源,促進其大量繁殖,其數(shù)量得到明顯增加[31];或者是凋落葉在土壤中分解釋放的化感物質(zhì)對土壤微生物的生長有一定的促進效應(yīng)[32]。土壤微生物大量繁殖會影響其土壤養(yǎng)分的有效化過程[27],消耗土壤養(yǎng)分,從而影響作物的有效養(yǎng)分供應(yīng),這也表現(xiàn)在凋落葉分解初期(20 d)作物營養(yǎng)生長顯著受抑制上。有研究表明,化感物質(zhì)棕櫚酸對茄子根際土壤微生物生物量C、N、P含量均有顯著促進作用[32]。林雁冰等[33]的研究也證實了小麥()和玉米()根系代謝釋放的化感物質(zhì)能顯著增加土壤微生物的數(shù)量。這表明化感物質(zhì)對土壤微生物有拮抗或促進效應(yīng),土壤微生物可以通過改變化感物質(zhì)濃度和種類來影響其化感效應(yīng),而化感物質(zhì)也同樣能影響土壤微生物區(qū)系,從而影響土壤養(yǎng)分循環(huán)和化學(xué)性質(zhì)[34]。

    3.4 綜合評價

    香樟凋落葉在土壤中分解釋放的化感物質(zhì)可能一方面通過影響作物體內(nèi)的可溶性蛋白、可溶性糖等滲透調(diào)節(jié)物質(zhì)的平衡,使細胞膜脂受到活性氧傷害,從而影響到作物的細胞分裂;另一方面則可能通過土壤微生物來影響土壤養(yǎng)分的轉(zhuǎn)化過程,從而影響作物的有效養(yǎng)分供應(yīng),在二者或者其他機制(如抗氧化酶活性、調(diào)節(jié)植物激素水平等)的共同作用下,茄子、萵筍和小白菜的生長受到顯著抑制,但這種抑制隨著時間延長逐漸減弱甚至表現(xiàn)出促進效應(yīng)。因此,在開展香樟農(nóng)林復(fù)合模式經(jīng)營生產(chǎn)時,應(yīng)盡量將耕地表面的香樟凋落葉深翻分解,或是收集后集中堆漚充分分解腐熟后再還田,這樣既可以有效降低香樟凋落葉對林下植物生長的影響,也可以達到林木枯枝落葉的肥料化利用。本試驗采用盆栽方法,比室內(nèi)生物測試更貼近實際,相比于田間試驗又解決了周期較長、干擾因子較多的問題,但其結(jié)果與大田實際仍存在著較大差距,但可為香樟凋落葉化感作用的大田試驗提供參考。

    [1] MAO L S. Cultivation of Ornamental Trees [M]. Beijing: Chinese agriculture press, 2003: 134–144,211–212.毛龍生. 觀賞樹木栽培大全[M]. 北京:中國農(nóng)業(yè)出版社, 2003: 134–144,211–212.

    [2] GUO J Y, YANG X L. Herbicide and antibacterial activity of the extracts from leaves of[J]. Crops, 2012(1): 58–61. doi: 10.16035/j.issn.1001-7283.2012.01.046.郭金耀, 楊曉玲. 香樟葉提取液的除草與抑菌活性[J]. 作物雜志, 2012(1): 58–61. doi: 10. 16035 /j.issn.1001-7283.2012.01.046.

    [3] WANG C, LIAO Y M, WU J, et al. Turfgrass evaluation and analysis of factors inhibiting turfgrass growth under camphor trees [J]. J Shanghai Jiaotong Univ (Agric Sci), 2010, 28(1): 1–8. doi: 10.3969/j. issn.1671-9964.2010.01.001.王琛, 廖琰明, 吳堅, 等. 香樟林下幾種冷季型草坪草的適應(yīng)性及其影響因子分析 [J]. 上海交通大學(xué)學(xué)報(農(nóng)業(yè)科學(xué)版), 2010, 28(1): 1–8. doi: 10.3969/j.issn.1671-9964.2010.01.001.

    [4] YANG S S, WANG Q, HU T X, et al. Physiological responses to allelopathy of decomposingleaf litter of three crops (corn, cucumber, and cowpea) [J]. Chin J Appl Environ Biol, 2018, 24(2): 292–298. doi: 10.19675/j.cnki.1006-687x.2017.05016.楊珊珊, 王茜, 胡庭興, 等. 3種農(nóng)作物(玉米、黃瓜、豇豆)對銀木凋落葉化感作用的生理響應(yīng) [J]. 應(yīng)用與環(huán)境生物學(xué)報, 2018, 24(2): 292–298. doi: 10.19675/j.cnki.1006-687x.2017.05016.

    [5] RICE E L. Allelopathy [M]. 2nd ed. New York: Academic Press, 1984: 309–315.

    [6] INDERJIT, SEASTEDT T R, CALLWAY R M, et al. Allelopathy and plant invasions: Traditional, congeneric, and bio-geographical approaches[J]. Biol Invasions, 2008, 10: 875–890. doi: 10.1007/s10530-008-9239-9.

    [7] WANG R L, PENG S L, ZENG R S, et al. Cloning,expression and wounding induction of-caryophyllene synthase gene fromH. B. K. and allelopathic potential of-caryophyllene [J]. Allelopathy J, 2009, 24(1): 35–44.

    [8] OKAMOTO Y, YAMAJI K, KOBAYASHI K. Allelopathic activity of camphor released from camphor tree () [J].Allelopathy J, 2011, 27(1): 123–132.doi: 10.2134/agronj2010.0146s.

    [9] LI J Y, YANG X H, AO Y S. Allelopathy of rhizosphere soil of(L.) Presl [J]. Ecol Environ, 2008, 17(2): 763–765. doi: 10.16258/j.cnki.1674-5906.2008.02.075.李建勇, 楊小虎, 奧巖松. 香樟根際土壤化感作用的初步研究[J]. 生態(tài)環(huán)境, 2008, 17(2): 763–765. doi: 10.16258/j.cnki.1674-5906. 2008.02.075.

    [10] INDERJIT, NILSEN E T. Bioassays and field studies for allelopathy in terrestrial plants: Progress and problems [J]. Crit Rev Plant Sci, 2003, 22(3): 221–238. doi: 10.1080/713610857.

    [11] CHENG H, HU T X, WANG Q, et al. Effect of decomposing leaf litter ofon growth and development of[J]. Acta Bot Boreali-Occid Sin, 2014, 34(12): 2525–2534. doi: 10.7606/j.issn.1000-4025.2014.12.2525.陳洪, 胡庭興, 王茜, 等. 香樟凋落葉分解物對辣椒生長發(fā)育的影響[J]. 西北植物學(xué)報, 2014, 34(12): 2525–2534. doi:10.7606/j.issn. 1000-4025.2014.12.2525.

    [12] ZHANG R Y, CHENG H, HU H L, et al. Allelopathic effect ofleaf litter on growth and photosynthetic characteristics of two intercropping crops [J]. Acta Bot Boreali-Occid Sin, 2016, 36(1): 332–342. doi:10.7606/j.issn.1000-4025.2016.02.0332.張如義, 陳洪, 胡紅玲, 等. 香樟凋落葉分解過程對兩種間作作物生長和光合特性的影響[J]. 西北植物學(xué)報, 2016, 36(1): 332–342.doi:10.7606/j.issn.1000-4025.2016.02.0332.

    [13] WANG P, WANG Y, KONG C H. Allelopathy of plant volatile mono- terpenes mediated by soil: A case study ofL. [J]. Acta Ecol Sin, 2008, 28(1): 62–68. doi: 10.3321/j.issn:1000-0933.2008.01.007.王朋, 王瑩, 孔垂華. 植物揮發(fā)性單萜經(jīng)土壤載體的化感作用——以三裂葉豚草(L.)為例[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2008, 28(1): 62–68. doi: 10.3321/j.issn:1000-0933.2008.01.007.

    [14] LI Y Q, HU T X, DUAN X Y, et al. Effects of decomposing leaf litter ofon the growth and photosynthetic characteristics of[J]. J Agric Sci, 2013, 5: 123–131.doi: 10.5539/jas. v5n3p123.

    [15] XIAO Q, YE W J, ZHU Z. A simple non-destructive method to measure leaf area using digital camera and Photoshop software [J]. Chin J Ecol, 2005, 24(6): 711–714. doi:10.3321/j.issn:1000-4890.2005. 06.026.肖強, 葉文景, 朱珠. 利用數(shù)碼相機和Photoshop軟件非破壞性測定葉面積的簡便方法[J]. 生態(tài)學(xué)雜志, 2005, 24(6): 711–714. doi: 10.3321/j.issn:1000-4890.2005.06.026.

    [16] XIONG Q E. Plant Physiology Experiment Course [M]. Chengdu: Sichuan Sci-technology Publishing House, 2003: 123–124,126–127.熊慶娥. 植物生理學(xué)實驗教程[M]. 成都: 四川科學(xué)技術(shù)出版社, 2003: 123–124,126–127.

    [17] VANCE E D, BROOKES P C, JENKINSON D S. An extraction method for measuring soil microbial biomass C [J]. Soil Biol Biochem, 1987, 19(6): 703–707.doi: 10.1016/0038-0717(87)90052-6

    [18] LUO T, HUANG H P, LI F, et al.Allelopathy ofaqueous extract on four crops [J].J Sichuan Univ (Nat Sci), 2014, 51 (6): 1325–1329. doi:10.3969/j.issn.0490-6756.2014.06.037.羅通, 黃鶴平, 李鳳姣, 等. 麻瘋樹葉水浸提液對4種農(nóng)作物的化感作用[J]. 四川大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版), 2014, 51(6): 1325–1329. doi: 10.3969/j.issn.0490-6756.2014.06.037.

    [19] CHENG H, HU T X, YANG W Q, et al. Effects ofleaf litter on growth and resistance physiology ofin the initial decomposition process of litter in soil [J]. Acta Prata Sin, 2011, 20(5): 57–65. doi: 10.11686/cyxb20110508.陳洪, 胡庭興, 楊萬勤, 等. 巨桉凋落葉分解初期對老芒麥幼苗生長和抗性生理的影響[J]. 草業(yè)學(xué)報, 2011, 20(5): 57–65. doi: 10. 11686/cyxb20110508.

    [20] HUANG W W, HU T X, ZHANG N N, et al. Effects of leaf litter ofon growth and resistance physiology ofin the decomposition process of litter [J]. Acta Ecol Sin, 2012, 32(12): 3883–3891.黃溦溦, 胡庭興, 張念念, 等. 銀木凋落葉腐解過程對小白菜生長和抗性生理的影響[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2012, 32(12): 3883–3891.

    [21] HUANG J B, HU T X, WU Z L, et al. Effects of decomposing leaf litter ofon growth and physiological characteristics of[J]. Acta Ecol Sin, 2014, 34(23): 6855–6863. doi: 10.5846/stxb201303070363.黃建貝, 胡庭興, 吳張磊, 等. 核桃凋落葉分解對小麥生長及生理特性的影響[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2014, 34(23): 6855–6863. doi: 10.5846/ stxb201303070363.

    [22] SAO Y J, SHAN L, LI G M. Comparison of osmotic regulation and antioxidation between sorghum and maize seedlings under soil drought stress and water recovering conditions [J]. Chin J Eco-Agric, 2006, 14(1): 68–70.邵艷軍, 山侖, 李廣敏. 干旱脅迫與復(fù)水條件下高粱、玉米苗期滲透調(diào)節(jié)及抗氧化比較研究[J]. 中國生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報, 2006, 14(1): 68– 70.

    [23] GAO Y Z, WANG Y H, WANG J T, et al. Research advances in the responses of carbohydrates in grassland plants to environmental stress [J]. Chin J Appl Ecol, 2009, 20(11): 2827–2831. 高英志, 王艷華, 王靜婷, 等. 草原植物碳水化合物對環(huán)境脅迫響應(yīng)研究進展 [J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報, 2009, 20(11): 2827–2831.

    [24] GUO G G. Basic Biochemistry [M]. Beijing: Higher Education Press, 2001: 59–60.郭藹光. 基礎(chǔ)生物化學(xué)[M]. 北京: 高等教育出版社, 2001: 59–60.

    [25] ZHANG Y B, DING S, TAO L H, et al. Effcts of La on soluble protein content and proline content under acid rain stress [J]. Environ Chem, 2009, 28(3): 387–391. doi: 10.3321/j.issn:0254-6108.2009.03.014.張一波, 丁爽, 陶麗華, 等. 鑭對酸雨脅迫下水稻種子可溶性蛋白和脯氨酸含量的影響[J]. 環(huán)境化學(xué), 2009, 28(3): 387–391. doi: 10. 3321/j.issn:0254-6108.2009.03.014.

    [26] QIN H Y, SHEN Y J, LI C Y, et al. Response of leaf lipid peroxidation and protective enzyme activity of different grape varieties to salt stress [J]. N Hort, 2010, 34(20): 4–9秦紅艷, 沈育杰, 李昌禹, 等. 不同葡萄品種膜質(zhì)過氧化和保護酶活性對鹽脅迫的響應(yīng) [J]. 北方園藝, 2010, 34(20): 4–9.

    [27] LI X R, LI L. Review of the advances on plant allelochemicals and soil microorganisms [J]. Guangdong Agric Sci, 2013, 40(12): 178–181. doi: 10.3969/j.issn.1004-874X.2013.12.054.李小容, 李蕾. 植物化感物質(zhì)與土壤微生物的研究進展[J]. 廣東農(nóng)業(yè)科學(xué), 2013, 40(12): 178–181. doi: 10.3969/j.issn.1004-874X.2013.12.054.

    [28] WEI S L, LI L, CAO Q, et al. Effect of continuous planting ofon biomass and number of soil microbes [J]. J Trop Subtrop Bot,2020, 28(1): 35–43. doi:10.11926/jtsb.4081.魏圣釗, 李林, 曹芹, 等. 巨桉連栽對土壤微生物生物量和數(shù)量的影響[J]. 熱帶亞熱帶植物學(xué)報, 2020, 28(1): 35–43. doi: 10.11926/ jtsb.4081.

    [29] WANG C Y, ZHOU J B, XIA Z M, et al. Effects of mixed plant residues from the Loess Plateau on microbial biomass carbon and nitrogen in soil [J]. Acta Ecol Sin, 2011(8): 2139–2147. 王春陽, 周建斌, 夏志敏, 等. 黃土高原區(qū)不同植物凋落物搭配對土壤微生物量碳、氮的影響[J]. 生態(tài)學(xué)報, 2011(8): 2139–2147.

    [30] CHENG Q, FANG S Z, TIAN Y. Effects of the decomposition of poplar and aider mixed leaf litters on soil microbial biomass [J]. Chin J Appl Ecol, 2012, 23(8): 2121–2128.陳琴, 方升佐, 田野. 楊樹和榿木落葉混合分解對土壤微生物生物量的影響 [J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報, 2012, 23(8): 2121–2128.

    [31] XUE D, LIU G B, DAI Q H, et al. Dynamics of soil microbial biomass on the abandoned cropland in Loess Hilly Area [J]. Sci Agric Sin, 2009, 42(3): 943–950. doi: 10.3864/j.issn.0578-1752.2009.03.024.薛董, 劉國彬, 戴全厚, 等. 黃土丘陵區(qū)退耕撂荒地土壤微生物量演變過程[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2009, 42(3): 943–950. doi: 10.3864/j. issn.0578-1752.2009.03.024.

    [32] ZHOU B L, HAN L, YING Y L, et al. Effects of allelochemicals hexadecanoic acid on soil microbial composition and biomass in rhizo- sphere of eggplant [J]. J Shenyang Agric Univ, 2010, 41(3): 275–278. doi: 10.3969/j.issn.1000-1700.2010.03.004.周寶利, 韓琳, 尹玉玲, 等. 化感物質(zhì)棕櫚酸對茄子根際土壤微生物組成及微生物量的影響[J]. 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報, 2010, 41(3): 275–278. doi: 10.3969/j.issn.1000-1700.2010.03.004.

    [33] LIN Y B, XUE Q H, YAN X. Effects of allelopathy of maize and wheat root on soil microorganism under the plastic film mulching condition [J]. Acta Agric Boreali-Occid Sin, 2010, 19(1): 92–5. doi: 10.3969/j. issn.1004-1389.2010.01.021.林雁冰, 薛泉宏, 顏霞. 覆膜條件下小麥和玉米根系化感作用對土壤微生物的影響[J]. 西北農(nóng)業(yè)學(xué)報, 2010, 19(1): 92–95. doi: 10. 3969/j.issn.1004-1389.2010.01.021.

    [34] MARSCHNER P, TIMONEN S. Interactions between plant species and mycorrhizal colonization on the bacterial community composition in the rhizosphere [J]. Appl Soil Ecol, 2005, 28: 23–36. doi: 10.1016/j. apsoil.2004.06.007.

    Physiological Responses of Three Crops (Lettuce, Eggplant and Pakchoi) to Allelpathy ofLitter Leaves

    ZHANG Ru-yi1, WANG Shi-lin1, HU Hong-ling2*, Lü Xiang-yang1, ZHOU Hai-yan1, LIU Dan1, CHEN Ai-meng1

    (1. Neijiang Academy of Agricultural Sciences,Neijiang 641000, Sichuan, China; 2. Faculty of Life Forestry, Sichuan Agricultural University,Chengdu 611130, China)

    In order to understand the effects oflitter leaves on the growth of crops and soil microbial biomass C and N, the morphological and physiological characteristics of three crops, such as lettuce (), eggplant () and cabbage (), and soil microbial biomass C and N were studied by supplied litter leaves ofwith different dosage in pots. The results showed that the decomposition oflitter leaves inhibited the growth (leaf area, leaf number) and biomass accumulation of three crops. The inhibition effects were stronger with increment of litter dosage, but those were stronger at first and then weaker along the time. The contents of malondialdehyde (MDA) and soluble sugar (SS) in leaves of three crops treated with litter leaves increased significantly at early stage (20-40 days after sowing), but the soluble protein (SP) content decreased significantly. At the later stage (80 days after sowing), the difference of MDA content among the treatments was not significant, and the promoting effect of SS content was also significantly reduced, but the inhibiting effect of SP content was still continuous. The contents of soil microbial biomass carbon and biomass nitrogen increased significantly, which increased with the increment of litter dosage, and decreased slowly along the time. Therefore, allelochemicals decomposed fromlitter leaves would act in two ways: on the one hand, it affects the accumulation of osmotic regulation substances, such as soluble protein, soluble sugar in crops, on the other hand, it affects the available nutrient supply by changing soil microbial biomass. Finally, it had a significant influnence on the vegetative growth and biomass accumulation of crops.

    ; Litter leaf; Allelopathy effect; Microbial biomass

    10.11926/jtsb.4229

    2020–03–31

    2020–06–01

    國家“十二五”科技支撐計劃項目(2011BAC09B05); 四川省科技計劃項目苗子工程項目(2020JDRC0144, 2020JDRC0143)資助

    This work was supported by the National “12th Five Year Plan” of Science and Technology Support Plan of China (Grant No. 2011BAC09B05), and the Project for Seedling Engineer of Science and Technology Planning of Sichuan (Grant No. 2020JDRC0144, 2020JDRC0143).

    張如義,碩士研究生,助理研究員,主要研究方面為林業(yè)生態(tài)。E-mail: 847408099@qq.com

    E-mail: 1187853534@qq.com

    猜你喜歡
    化感香樟小白菜
    樹,在夏季(二)
    小白菜
    第5期香樟經(jīng)濟學(xué)Seminar(西安)征文通知
    【小白菜】
    香樟樹,樟樹香
    北方音樂(2019年6期)2019-07-16 07:50:53
    香樟的栽培與管理技術(shù)
    植物化感作用研究進展
    小白菜
    植物化感作用研究進展
    播娘蒿、豬殃殃對小麥的化感作用
    亚洲欧美精品综合久久99| 综合色av麻豆| 麻豆成人午夜福利视频| 亚洲avbb在线观看| 国产激情欧美一区二区| 一区二区三区激情视频| 午夜福利18| 少妇的逼好多水| 青草久久国产| 制服人妻中文乱码| 激情在线观看视频在线高清| 国产三级在线视频| 99国产综合亚洲精品| 嫁个100分男人电影在线观看| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 中文字幕高清在线视频| 在线观看av片永久免费下载| 亚洲精品粉嫩美女一区| 亚洲最大成人手机在线| 国产成人a区在线观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 美女大奶头视频| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产真实乱freesex| xxx96com| 1000部很黄的大片| 国产成人福利小说| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 国产激情欧美一区二区| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 嫩草影院精品99| 国产美女午夜福利| 国产亚洲精品av在线| 国产精品乱码一区二三区的特点| av专区在线播放| 国产成人啪精品午夜网站| 亚洲欧美精品综合久久99| 脱女人内裤的视频| 免费一级毛片在线播放高清视频| 内射极品少妇av片p| 久久香蕉精品热| 最好的美女福利视频网| 欧美一区二区精品小视频在线| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 日韩精品中文字幕看吧| 中文字幕av在线有码专区| 丁香六月欧美| av黄色大香蕉| 两个人看的免费小视频| 99久久综合精品五月天人人| 三级毛片av免费| 成年女人毛片免费观看观看9| 久久久久性生活片| 精品熟女少妇八av免费久了| 久久久久九九精品影院| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 99国产综合亚洲精品| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 国产精品国产高清国产av| 免费av观看视频| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 很黄的视频免费| 亚洲七黄色美女视频| 香蕉丝袜av| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产精品三级大全| 久久精品91无色码中文字幕| 国产美女午夜福利| 国产久久久一区二区三区| 免费观看精品视频网站| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 国产男靠女视频免费网站| av欧美777| 丰满乱子伦码专区| 十八禁人妻一区二区| 女人被狂操c到高潮| 亚洲不卡免费看| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 免费看a级黄色片| 欧美性感艳星| 性欧美人与动物交配| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 久久这里只有精品中国| 51午夜福利影视在线观看| 午夜激情福利司机影院| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 波野结衣二区三区在线 | 又爽又黄无遮挡网站| 老司机深夜福利视频在线观看| 亚洲自拍偷在线| 欧美成人性av电影在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国语自产精品视频在线第100页| 国产高清激情床上av| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 制服人妻中文乱码| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲熟妇熟女久久| 少妇的丰满在线观看| 欧美日韩国产亚洲二区| 久久久久久久久大av| 国产精华一区二区三区| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 最新中文字幕久久久久| 欧美乱妇无乱码| 国产激情欧美一区二区| 五月伊人婷婷丁香| 91久久精品国产一区二区成人 | 无遮挡黄片免费观看| 精品免费久久久久久久清纯| 国产色爽女视频免费观看| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 午夜免费男女啪啪视频观看 | 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 久久国产精品影院| 国产黄a三级三级三级人| 亚洲国产色片| 中文字幕高清在线视频| 日本 av在线| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 久久久久久久亚洲中文字幕 | 国产精品日韩av在线免费观看| 国产成人av教育| 搞女人的毛片| 日本精品一区二区三区蜜桃| 无人区码免费观看不卡| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 免费电影在线观看免费观看| 成人av在线播放网站| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 国产高清激情床上av| 亚洲av免费高清在线观看| 欧美最黄视频在线播放免费| 美女免费视频网站| 毛片女人毛片| 欧美乱码精品一区二区三区| 亚洲精品成人久久久久久| 99久久无色码亚洲精品果冻| 看免费av毛片| 日韩人妻高清精品专区| 黄色视频,在线免费观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 麻豆成人av在线观看| eeuss影院久久| 久久亚洲真实| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 日韩人妻高清精品专区| 女人十人毛片免费观看3o分钟| 成人18禁在线播放| 国产精品综合久久久久久久免费| 天天添夜夜摸| 在线播放国产精品三级| 日韩精品青青久久久久久| 最近视频中文字幕2019在线8| 亚洲欧美精品综合久久99| 老司机深夜福利视频在线观看| 一级a爱片免费观看的视频| 99riav亚洲国产免费| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 最近视频中文字幕2019在线8| 人妻久久中文字幕网| 在线观看免费视频日本深夜| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 亚洲一区高清亚洲精品| 日韩中文字幕欧美一区二区| 18禁在线播放成人免费| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 国产高清视频在线播放一区| а√天堂www在线а√下载| 亚洲第一电影网av| 91久久精品电影网| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 天堂网av新在线| 一进一出抽搐gif免费好疼| a级毛片a级免费在线| 亚洲精品456在线播放app | 757午夜福利合集在线观看| 黄色女人牲交| 亚洲人成电影免费在线| 精品一区二区三区av网在线观看| 国内精品久久久久精免费| 亚洲18禁久久av| 久久亚洲真实| 成年女人毛片免费观看观看9| 99久久精品国产亚洲精品| 午夜免费观看网址| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 亚洲美女视频黄频| 精品免费久久久久久久清纯| 少妇裸体淫交视频免费看高清| 麻豆成人午夜福利视频| 国产欧美日韩精品一区二区| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 99国产综合亚洲精品| 一级黄片播放器| 中文字幕av在线有码专区| 1000部很黄的大片| 香蕉av资源在线| 丝袜美腿在线中文| 欧美黄色淫秽网站| 午夜精品一区二区三区免费看| 国产精品国产高清国产av| av天堂中文字幕网| 精品人妻1区二区| 天堂√8在线中文| bbb黄色大片| 99久久99久久久精品蜜桃| 日韩成人在线观看一区二区三区| 国产成年人精品一区二区| 毛片女人毛片| 免费在线观看日本一区| 三级国产精品欧美在线观看| 成人av一区二区三区在线看| 精华霜和精华液先用哪个| www.999成人在线观看| 久久性视频一级片| 成人亚洲精品av一区二区| 午夜视频国产福利| 动漫黄色视频在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线| 亚洲精华国产精华精| 色综合欧美亚洲国产小说| 看片在线看免费视频| 国产视频一区二区在线看| 精华霜和精华液先用哪个| 亚洲,欧美精品.| 男女之事视频高清在线观看| 日韩有码中文字幕| 久久久久精品国产欧美久久久| 免费看光身美女| 亚洲精品在线观看二区| 高清日韩中文字幕在线| 色精品久久人妻99蜜桃| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| av天堂中文字幕网| 久久久成人免费电影| 久久久久九九精品影院| 亚洲精品成人久久久久久| 老汉色av国产亚洲站长工具| 美女cb高潮喷水在线观看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 欧美三级亚洲精品| 岛国视频午夜一区免费看| 真人一进一出gif抽搐免费| 亚洲在线自拍视频| 国产99白浆流出| 国产91精品成人一区二区三区| 中文字幕精品亚洲无线码一区| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 天天添夜夜摸| 成人欧美大片| 免费电影在线观看免费观看| 精品99又大又爽又粗少妇毛片 | 免费在线观看日本一区| 久久99热这里只有精品18| 两人在一起打扑克的视频| 久久精品91蜜桃| 搡老妇女老女人老熟妇| 99热精品在线国产| 国产精品久久久久久精品电影| bbb黄色大片| 女同久久另类99精品国产91| 狠狠狠狠99中文字幕| 一区二区三区国产精品乱码| 亚洲av成人av| 欧美大码av| 精品人妻1区二区| 精品欧美国产一区二区三| 天天一区二区日本电影三级| 极品教师在线免费播放| 99久久99久久久精品蜜桃| 97超视频在线观看视频| 亚洲av电影不卡..在线观看| 日韩欧美精品v在线| 99精品久久久久人妻精品| 一级黄色大片毛片| 免费人成视频x8x8入口观看| 香蕉久久夜色| 国产亚洲欧美在线一区二区| 国产久久久一区二区三区| 村上凉子中文字幕在线| 亚洲人成伊人成综合网2020| 好男人电影高清在线观看| 禁无遮挡网站| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 啪啪无遮挡十八禁网站| www日本在线高清视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产高清三级在线| 国产精品久久久久久精品电影| 国产精品亚洲av一区麻豆| 日韩欧美 国产精品| 国模一区二区三区四区视频| 国内精品一区二区在线观看| 亚洲七黄色美女视频| 看黄色毛片网站| 欧美黄色片欧美黄色片| 国产高清三级在线| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 少妇人妻精品综合一区二区 | 老汉色∧v一级毛片| 亚洲精华国产精华精| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲av电影在线进入| 国内精品久久久久精免费| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 中出人妻视频一区二区| 在线视频色国产色| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 三级国产精品欧美在线观看| 亚洲成av人片免费观看| 国产午夜福利久久久久久| 母亲3免费完整高清在线观看| 欧美乱色亚洲激情| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 少妇高潮的动态图| 偷拍熟女少妇极品色| 免费一级毛片在线播放高清视频| 99在线人妻在线中文字幕| xxx96com| 亚洲精品色激情综合| 精品人妻一区二区三区麻豆 | 亚洲人成伊人成综合网2020| 97碰自拍视频| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 国产精品综合久久久久久久免费| 99在线视频只有这里精品首页| 亚洲中文字幕日韩| 午夜福利在线观看吧| 日韩精品中文字幕看吧| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产精品一区二区免费欧美| 在线免费观看的www视频| 欧美国产日韩亚洲一区| eeuss影院久久| 成年女人毛片免费观看观看9| 亚洲精品在线观看二区| aaaaa片日本免费| 亚洲精品亚洲一区二区| 亚洲人成电影免费在线| 男人舔奶头视频| 欧美日韩一级在线毛片| 国产爱豆传媒在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 国产高清视频在线播放一区| 18美女黄网站色大片免费观看| 国产毛片a区久久久久| 成年女人永久免费观看视频| 免费在线观看日本一区| 国产黄a三级三级三级人| 精品一区二区三区av网在线观看| 99精品欧美一区二区三区四区| 亚洲天堂国产精品一区在线| 宅男免费午夜| 国产高清三级在线| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 久久久久久久久久黄片| 亚洲在线观看片| 亚洲,欧美精品.| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 亚洲av美国av| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲精品粉嫩美女一区| 看片在线看免费视频| 国产亚洲欧美在线一区二区| 人人妻人人看人人澡| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 日韩大尺度精品在线看网址| 久久香蕉国产精品| 久久久久久久久中文| 一个人免费在线观看的高清视频| 18+在线观看网站| 久久精品综合一区二区三区| 国产伦精品一区二区三区四那| 欧美一区二区国产精品久久精品| 亚洲av中文字字幕乱码综合| 亚洲性夜色夜夜综合| 精品国内亚洲2022精品成人| 国产国拍精品亚洲av在线观看 | 99久久精品热视频| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 亚洲美女视频黄频| 久久人妻av系列| 国产伦精品一区二区三区视频9 | 无遮挡黄片免费观看| 欧美丝袜亚洲另类 | 亚洲国产高清在线一区二区三| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 欧美区成人在线视频| www.www免费av| 麻豆成人av在线观看| 在线观看午夜福利视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| 亚洲欧美日韩高清专用| 我的老师免费观看完整版| 在线观看午夜福利视频| 我的老师免费观看完整版| 国产淫片久久久久久久久 | 国产一区在线观看成人免费| 亚洲精品乱码久久久v下载方式 | 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 国产一区二区激情短视频| 久久久久久久久中文| 99视频精品全部免费 在线| 免费观看的影片在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 免费观看的影片在线观看| 1000部很黄的大片| 三级毛片av免费| 久久人人精品亚洲av| 成人鲁丝片一二三区免费| 亚洲国产精品999在线| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| www.色视频.com| 亚洲天堂国产精品一区在线| 国产国拍精品亚洲av在线观看 | 日韩欧美三级三区| 成人欧美大片| 国产一区二区三区在线臀色熟女| www日本在线高清视频| 啪啪无遮挡十八禁网站| 国产极品精品免费视频能看的| 俺也久久电影网| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲人与动物交配视频| 丁香欧美五月| 在线播放国产精品三级| 久久精品影院6| 看片在线看免费视频| av在线天堂中文字幕| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 免费看十八禁软件| 精品一区二区三区人妻视频| 无人区码免费观看不卡| 美女大奶头视频| 亚洲第一电影网av| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产成人av激情在线播放| 国产一区二区激情短视频| 久久久久免费精品人妻一区二区| 99久久精品热视频| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 成人特级av手机在线观看| 国产熟女xx| а√天堂www在线а√下载| 亚洲色图av天堂| 午夜老司机福利剧场| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 精品无人区乱码1区二区| 午夜福利在线在线| 午夜福利成人在线免费观看| 久久中文看片网| 天堂av国产一区二区熟女人妻| 国产精品精品国产色婷婷| 岛国在线观看网站| 色精品久久人妻99蜜桃| 麻豆久久精品国产亚洲av| 在线免费观看不下载黄p国产 | 国内精品美女久久久久久| av女优亚洲男人天堂| 国产野战对白在线观看| 日韩欧美在线二视频| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 欧美高清成人免费视频www| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 男人和女人高潮做爰伦理| 在线观看av片永久免费下载| 精品日产1卡2卡| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 舔av片在线| 亚洲国产精品合色在线| 亚洲精品影视一区二区三区av| 欧美区成人在线视频| 可以在线观看的亚洲视频| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 免费看美女性在线毛片视频| 欧美最新免费一区二区三区 | 老司机午夜福利在线观看视频| 在线观看一区二区三区| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 哪里可以看免费的av片| 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲五月婷婷丁香| 我的老师免费观看完整版| 欧美黄色淫秽网站| 欧美午夜高清在线| 真实男女啪啪啪动态图| 天堂动漫精品| 一本综合久久免费| 国产精品 国内视频| 91久久精品电影网| 色av中文字幕| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 无限看片的www在线观看| 18美女黄网站色大片免费观看| 日韩人妻高清精品专区| 午夜福利成人在线免费观看| 少妇的逼好多水| 特级一级黄色大片| 黄片大片在线免费观看| 亚洲真实伦在线观看| 蜜桃久久精品国产亚洲av| 午夜免费观看网址| 欧美日本视频| 久久久久久久精品吃奶| 国产极品精品免费视频能看的| 美女高潮的动态| 久久精品国产自在天天线| 啦啦啦观看免费观看视频高清| or卡值多少钱| 99视频精品全部免费 在线| 无人区码免费观看不卡| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 成人一区二区视频在线观看| 欧美激情在线99| 精品一区二区三区人妻视频| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 亚洲最大成人中文| 国产精品嫩草影院av在线观看 | 欧美精品啪啪一区二区三区| 亚洲成av人片免费观看| 国产午夜精品久久久久久一区二区三区 | 久久精品国产亚洲av涩爱 | 美女被艹到高潮喷水动态| 九九热线精品视视频播放| 手机成人av网站| 国产精品美女特级片免费视频播放器| 少妇丰满av| 亚洲av成人精品一区久久| 亚洲av电影在线进入| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 国产麻豆成人av免费视频| 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| АⅤ资源中文在线天堂| www日本在线高清视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 动漫黄色视频在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国内精品一区二区在线观看| 麻豆成人午夜福利视频| 久久亚洲精品不卡| 一级毛片高清免费大全| 免费看十八禁软件| 日本五十路高清| 午夜久久久久精精品| 天天添夜夜摸| 精品一区二区三区视频在线观看免费| 少妇的丰满在线观看| 国产av不卡久久| 国产精品一区二区三区四区免费观看 | 成人无遮挡网站| 欧美日韩综合久久久久久 | 国产亚洲精品久久久久久毛片| 久久久色成人| 男人舔奶头视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色| 2021天堂中文幕一二区在线观| 亚洲人成电影免费在线| 国产男靠女视频免费网站| 成年免费大片在线观看| 美女免费视频网站| 高清在线国产一区| 男女床上黄色一级片免费看| 丁香六月欧美| 欧美一区二区国产精品久久精品| 日日夜夜操网爽| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 亚洲男人的天堂狠狠| av欧美777| 狂野欧美激情性xxxx| 国产私拍福利视频在线观看| 亚洲成a人片在线一区二区| 国产乱人视频| www.www免费av| 在线观看免费视频日本深夜| av女优亚洲男人天堂| 日韩欧美 国产精品| 亚洲成人久久爱视频| 免费观看精品视频网站| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 午夜视频国产福利| 叶爱在线成人免费视频播放| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 波多野结衣高清作品| 亚洲在线观看片| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产高清videossex| 国产一区二区亚洲精品在线观看| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美 | 少妇人妻精品综合一区二区 | 欧美一区二区亚洲| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 日本a在线网址| 国产毛片a区久久久久| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲电影在线观看av| 成年人黄色毛片网站| 国产精品影院久久| 女人被狂操c到高潮| 中文字幕av成人在线电影| 国产97色在线日韩免费| 麻豆久久精品国产亚洲av| 一进一出抽搐动态| 亚洲真实伦在线观看| 欧美3d第一页|