• <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 ?

    全生育期臭氧脅迫對(duì)不同水稻品種稻草飼用品質(zhì)的影響

    2021-03-17 07:01:36章燕柳邵在勝楊陽(yáng)童楷程王云霞景立權(quán)王余龍楊連新
    中國(guó)水稻科學(xué) 2021年2期
    關(guān)鍵詞:臭氧濃度莖稈稻草

    章燕柳 邵在勝 楊陽(yáng) 童楷程 王云霞,* 景立權(quán) 王余龍 楊連新

    全生育期臭氧脅迫對(duì)不同水稻品種稻草飼用品質(zhì)的影響

    章燕柳1邵在勝1楊陽(yáng)2童楷程2王云霞2,*景立權(quán)1王余龍1楊連新1

    (1江蘇省作物遺傳生理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室/江蘇省作物栽培生理重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室/江蘇省糧食作物現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)技術(shù)協(xié)同創(chuàng)新中心/揚(yáng)州大學(xué) 農(nóng)學(xué)院, 江蘇 揚(yáng)州 225009;2揚(yáng)州大學(xué) 環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院, 江蘇 揚(yáng)州 225009;*通信聯(lián)系人, E-mail: yxwang@yzu.edu.cn)

    【】研究不同類型水稻品種稻草飼用品質(zhì)相關(guān)理化指標(biāo)對(duì)臭氧脅迫的響應(yīng)。利用新型自然光氣體熏蒸平臺(tái),以 8個(gè)水稻品種為供試材料,設(shè)置室內(nèi)對(duì)照和高臭氧濃度(80 nL/L)處理,于抽穗期、穗后20 d和成熟期分別測(cè)定葉片和莖鞘中飼用品質(zhì)相關(guān)的理化指標(biāo)。與對(duì)照相比,高濃度臭氧處理使稻草粗蛋白、木質(zhì)素、纖維素、半纖維素和總酚含量分別增加7.07%(<0.1)、10.88%(<0.1)、1.98%、0.92%和5.01% (<0.01),可溶性糖和淀粉含量分別下降15.07%(<0.1)和18.55%(<0.01)。多數(shù)情形下,葉片各指標(biāo)含量對(duì)臭氧脅迫的響應(yīng)大于莖鞘。所有測(cè)定指標(biāo)的品種間差異均達(dá)極顯著水平。不同生育期稻草木質(zhì)素、纖維素、半纖維素和總酚含量表現(xiàn)為穗后20 d>成熟期>抽穗期,稻草可溶性糖和淀粉含量則表現(xiàn)為抽穗期>成熟期>穗后20 d,而粗蛋白含量隨生育進(jìn)程推進(jìn)呈降低趨勢(shì)。方差分析表明,臭氧脅迫與品種互作對(duì)所有測(cè)定指標(biāo)的影響均達(dá)顯著或極顯著水平;除總酚含量外,臭氧與植株部位互作對(duì)所有測(cè)定指標(biāo)的影響均達(dá)極顯著水平;而臭氧與生育時(shí)期互作僅對(duì)植株粗蛋白、纖維素、可溶性糖和總酚含量有顯著或極顯著影響。稻草飼用品質(zhì)相關(guān)理化指標(biāo)因生育時(shí)期、供試品種和莖葉不同部位而異,高濃度臭氧環(huán)境下稻草飼用品質(zhì)表現(xiàn)出變劣的趨勢(shì)。

    臭氧;水稻;飼用品質(zhì);總酚;淀粉

    在許多亞洲國(guó)家,近年來(lái)快速的經(jīng)濟(jì)發(fā)展使得空氣污染物——氮氧化物(NOx)和揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)排放增加,這些臭氧前體物在高溫和強(qiáng)輻照條件下通過(guò)光化學(xué)反應(yīng)轉(zhuǎn)化為臭氧,結(jié)果導(dǎo)致許多國(guó)家地表(近地層或?qū)α鲗?臭氧濃度迅速上升,其中包括人口大國(guó)中國(guó)和印度[1-4]。除了人口密度高和經(jīng)濟(jì)發(fā)展活躍之外,這些地區(qū)所處的熱帶和亞熱帶氣候條件也有利于臭氧的形成[5-7]。模型研究表明,即使采取嚴(yán)格的污染控制,21世紀(jì)中葉我國(guó)南部地區(qū)的地表臭氧濃度還會(huì)上升[6]。

    臭氧前體物能在空中長(zhǎng)距離運(yùn)輸,因此,臭氧污染不限于城市,近郊和農(nóng)村也是臭氧污染頻發(fā)的地區(qū)[8]。監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)表明,中國(guó)部分農(nóng)村地區(qū)年平均臭氧濃度達(dá)74 nL/L,最高接近200 nL/L[9]。近地層臭氧濃度升高改變了農(nóng)作物的生長(zhǎng)環(huán)境,已經(jīng)引起人們的廣泛關(guān)注[10-11]。臭氧是強(qiáng)氧化劑,對(duì)農(nóng)作物有很強(qiáng)的傷害作用。臭氧通過(guò)氣孔進(jìn)入葉片,在細(xì)胞質(zhì)外體中分解為活性氧[12-13]。這些活性氧直接作用于蛋白、脂類和DNA或引發(fā)細(xì)胞程序性死亡傷害葉片,從而使葉片光合作用減弱,導(dǎo)致植株生長(zhǎng)受抑、生物量減小、生化組成發(fā)生改變,最終導(dǎo)致作物減產(chǎn)[10, 12, 14-15]。水稻是我國(guó)主要的糧食作物,臭氧污染對(duì)我國(guó)水稻影響的研究主要集中在稻米產(chǎn)量和品質(zhì)方面,而鮮有對(duì)稻草飼用品質(zhì)方面的研究[11]。

    水稻收獲后,稻草主要被還田,焚燒或生產(chǎn)生物能源。但是,在一些東南亞國(guó)家稻草是牛羊等反芻動(dòng)物的重要飼料來(lái)源,如孟加拉國(guó)和泰國(guó),約80%的稻草被用作飼料[16]。隨著我國(guó)人均耕地減少和畜牧業(yè)的發(fā)展,加上禁止秸稈焚燒,利用稻草作為粗飼料來(lái)源有可能是一個(gè)相對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)保的方向。因此,研究品種和環(huán)境因子對(duì)稻草飼用品質(zhì)的影響及如何提高飼用品質(zhì)有助于高效利用稻草,減少農(nóng)業(yè)固體廢棄物不當(dāng)處置對(duì)環(huán)境的影響。

    稻草飼用品質(zhì)與其理化性狀指標(biāo)具有密切的相關(guān)性。稻草中含有的粗蛋白、非結(jié)構(gòu)性碳水化合物可溶性糖和淀粉及礦質(zhì)元素能為反芻動(dòng)物提供營(yíng)養(yǎng);而稻草中結(jié)構(gòu)性碳水化合物木質(zhì)素、纖維素和半纖維素是構(gòu)成植物骨架的主要成分,不容易被動(dòng)物消化[17-19]。目前臭氧脅迫對(duì)稻草飼用品質(zhì)影響鮮有報(bào)道[19-20],已有的報(bào)道來(lái)自于同一研究小組。他們通過(guò)化學(xué)組成測(cè)定及體外模擬瘤胃消化稻草,發(fā)現(xiàn)臭氧脅迫下稻草的可消化性明顯降低,即使在輕度臭氧脅迫或未有明顯減產(chǎn)的情況下,臭氧對(duì)稻草飼用品質(zhì)有顯著的負(fù)面影響[19]。這兩例研究中一例臭氧處理時(shí)間較短,只有18 d[20],另一例試驗(yàn)品種較少,只有3個(gè)[19]。因此,針對(duì)空氣臭氧污染日趨嚴(yán)重的現(xiàn)狀及其對(duì)稻草飼用品質(zhì)可能造成的負(fù)面影響,進(jìn)行多品種全生育期的系統(tǒng)研究顯得非常必要。本研究以生產(chǎn)上廣泛使用的8個(gè)不同類型水稻品種(包括常規(guī)粳稻2個(gè)、常規(guī)秈稻3個(gè),雜交稻3個(gè))為試驗(yàn)材料,設(shè)置潔凈空氣(對(duì)照)和臭氧處理(80 nL/L),研究臭氧脅迫對(duì)現(xiàn)代水稻品種結(jié)實(shí)期葉片、莖桿和稻草飼用品質(zhì)的影響,闡明這種影響與水稻生長(zhǎng)時(shí)期、供試品種以及部位間的關(guān)系,以期為近地層臭氧濃度升高環(huán)境下水稻生產(chǎn)提供理論依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 試驗(yàn)地點(diǎn)

    試驗(yàn)于2018年在揚(yáng)州大學(xué)農(nóng)學(xué)院網(wǎng)室內(nèi)(119.42° E,32.39° N)人工氣體熏蒸平臺(tái)進(jìn)行。土壤類型為砂姜土,土壤養(yǎng)分狀況為有機(jī)質(zhì)23.40 g/kg,全氮1.76 g/kg,堿解氮92.84 mg/kg,全磷0.92 g/kg,速效磷30.13 mg/kg,速效鉀47.78 mg/kg。土壤中砂粒(0.02~2 mm)占57.9 %,粉砂粒(0.002~0.2 mm)占28.4 %,黏粒(<0.002 mm)占13.7 %。

    1.2 試驗(yàn)平臺(tái)

    臭氧熏蒸平臺(tái)采用自然光群體土培水稻植株,室內(nèi)溫度與室外保持一致,微環(huán)境模擬農(nóng)田環(huán)境,而且氣體控制精度較高。具體平臺(tái)結(jié)構(gòu)和熏氣系統(tǒng)運(yùn)行模式詳見(jiàn)Shao等[21],簡(jiǎn)述如下:臭氧發(fā)生器(QD-001-3A)以純氧為氣源制備臭氧,臭氧分析儀(Model 49i)對(duì)氣室內(nèi)臭氧濃度進(jìn)行即時(shí)檢測(cè);平臺(tái)附屬氣象站采集室內(nèi)外溫度、濕度、光照和大氣壓力等環(huán)境信息。各氣室主控系統(tǒng)實(shí)時(shí)接收并反饋調(diào)節(jié)室內(nèi)臭氧和溫度、濕度變化,使各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到設(shè)定值。

    本研究于2018年水稻生長(zhǎng)季實(shí)施,設(shè)對(duì)照(C-O3)和高臭氧濃度處理(80 nL/L, E-O3)兩個(gè)水平,高臭氧濃度設(shè)定值為當(dāng)?shù)禺?dāng)前環(huán)境大氣臭氧平均濃度的基礎(chǔ)上增加約50%。每處理兩個(gè)氣室,氣室面積為3.72 m2。水稻移栽返青后(7月10日)開(kāi)始進(jìn)行臭氧處理,于水稻收獲時(shí)停止熏氣。每天臭氧熏氣時(shí)間為上午9:00至下午17:00。水稻季實(shí)際臭氧濃度對(duì)照氣室均值為11.2 nL/L,高臭氧濃度處理氣室為80.5 nL/L。室內(nèi)空氣相對(duì)濕度根據(jù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境濕度變化于7月10日起設(shè)定為70%,8月18日起設(shè)定為60%,9月27日起直至成熟設(shè)定為55%。溫度、光照和大氣壓力均動(dòng)態(tài)模擬外界環(huán)境。平臺(tái)運(yùn)行期間,除因設(shè)備故障、雷雨天氣等原因暫停布?xì)馔?,其余時(shí)間正常熏氣(圖1)。

    Ambient-室外對(duì)照;C-O3-室內(nèi)對(duì)照;E-O3-高臭氧濃度;臭氧濃度為熏蒸期間的日平均濃度。下同。

    1.3 試驗(yàn)材料與培育方法

    本研究選用8個(gè)水稻品種,包括揚(yáng)稻6號(hào)(常規(guī)秈稻)、淮稻5號(hào)(常規(guī)粳稻)、武運(yùn)粳27(中熟中粳稻)、豐優(yōu)香占(秈型三系雜交稻)、甬優(yōu)1540(秈粳雜交稻)、深兩優(yōu)136(秈型兩系雜交稻)、桂農(nóng)占(常規(guī)秈稻)和中早39(常規(guī)秈稻)為供試材料。試驗(yàn)采用大田旱育秧,5月18日播種,6月22日移栽,密度為29穴/m2,株距與行距均為16 cm,收獲期集中在10月中上旬。基肥施用復(fù)合肥,分蘗肥和穗肥均使用尿素。全生育期總施氮量(折合純氮)為22.5 g/m2,其中,基肥占40%,分蘗肥占30%,穗肥占30%。P、K肥施用量均為9.0 g/m2(以P2O5和K2O計(jì)),全部作基肥施用?;适┯脧?fù)合肥(N∶P2O5∶K2O為1∶1∶1),分蘗肥和穗肥均使用尿素(含氮46.7%)。水稻生育期保持水層約3 cm,成熟期干濕交替,控水?dāng)R田。

    1.4 測(cè)定內(nèi)容與方法

    在水稻生長(zhǎng)季分別于抽穗期、穗后20 d和成熟期進(jìn)行樣本采集,每室每品種選取代表性植株2穴,洗凈后將葉片和莖稈分別裝袋烘干(105 ℃下殺青 30 min,80 ℃下烘干 72 h),測(cè)定各品種地上部不同營(yíng)養(yǎng)器官(葉片和莖鞘)干物質(zhì)量,利用植物微型粉碎機(jī)將植株莖鞘和葉片粉碎后待測(cè)。

    1.4.1 木質(zhì)素含量

    木質(zhì)素的測(cè)定參照Shiro等[22]方法。稱取20 mg樣品放入離心管中,分別加入蒸餾水和甲醇溶液離心后烘干樣品,再向離心管中加入1 mL 3 mol/LHCl和0.1 mL巰基乙酸,置于80℃烘箱中3 h,冷卻離心后依次用去離子水、NaOH溶液和HCl清洗樣品,將殘?jiān)芙庥? mol/LNaOH溶液中,振蕩離心后吸取上清液于280 nm波長(zhǎng)處測(cè)定吸光度值。同時(shí)測(cè)定木質(zhì)素標(biāo)準(zhǔn)溶液,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)曲線計(jì)算木質(zhì)素含量。

    1.4.2 纖維素和半纖維素含量

    纖維素和半纖維素的測(cè)定參照Brenner等[23]。稱取烘干樣品0.06 g于試管中,分別用80%乙醇和85%丙酮試劑沖洗,提取干細(xì)胞壁。

    纖維素含量測(cè)定:取0.015 g干細(xì)胞壁加入1.5 mL Updegraff試劑,在沸水浴中加熱 30 min。過(guò)濾后將殘?jiān)盟疀_洗,再用丙酮沖洗后風(fēng)干、稱量。

    半纖維素含量測(cè)定:取0.015 g風(fēng)干樣品加入2 mol/L三氟乙酸加熱2 h,離心后去除上清液,將殘?jiān)盟疀_洗,再用1.5 mL 80%乙醇沖洗后置于通風(fēng)櫥風(fēng)干、稱量。

    黨的十八大以來(lái),零容忍態(tài)勢(shì)下,我國(guó)反腐成效顯著。然而,目前面臨的反腐形勢(shì)仍然嚴(yán)峻。無(wú)論腐敗主體、腐敗手段、腐敗形式、腐敗影響均變化且復(fù)雜化。因此,完善紀(jì)檢監(jiān)察派駐制度,強(qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督意義深遠(yuǎn)。

    1.4.3 可溶性糖和淀粉含量

    采用蒽酮比色法測(cè)定可溶性糖含量[24],并稍作修改。具體操作如下:稱取0.02 g樣品,用80%乙醇提取3次合并上清液,定容后加入活性炭靜置12 h,過(guò)濾后吸取上清液加入蒽酮試劑,放在沸水浴(100 ℃)中加熱15 min,冷卻后吸取200 μL分散液置于酶標(biāo)板中于620 nm波長(zhǎng)處測(cè)定吸光度值。同時(shí)測(cè)定可溶性糖標(biāo)準(zhǔn)溶液,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)曲線計(jì)算可溶性糖含量。

    表1 臭氧脅迫對(duì)不同品種水稻葉片、莖稈和稻草粗蛋白含量的影響

    C-O3-室內(nèi)對(duì)照;E-O3-高臭氧濃度; 20DAH-穗后20 d。數(shù)字加粗表示差異達(dá)顯著(<0.05)或極顯著(<0.01)水平。下同。

    HD5, WYJ27, YD6, FYXZ, YY1540, GNZ, SLY136 and ZZ39 represent Huaidao 5, Wuyunjing 27, Yangdao 6, Fengyouxiangzhan, Yongyou 1540, Guinongzhan, Shenliangyou 136 and Zhongzao 39,respectively. C-O3, Control; E-O3, Elevated ozone concentration; 20DAH, 20 days after heading. Bold numbers indicate significant difference at<0.05 or<0.01, respectively. The same as below.

    淀粉含量測(cè)定先將淀粉水解成葡萄糖[25]后,測(cè)定方法同可溶性測(cè)定:稱取0.02 g樣品,用80%乙醇提取3次后80℃烘干殘?jiān)?,向殘?jiān)屑尤?.4 mL去離子水,沸水浴25 min,冷卻后加入0.4 mL HClO4超聲波震蕩,離心后收集上清液,重復(fù)兩次,將兩次上清液合并定容至10 mL。吸取0.125 mL提取液加入0.375 mL去離子水,加入蒽酮試劑,搖勻后100 ℃沸水浴15 min,冷卻后吸取200 μL分散液置于酶標(biāo)板中于620 nm波長(zhǎng)處測(cè)定吸光度值。同時(shí)測(cè)定可溶性糖標(biāo)準(zhǔn)溶液,根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)曲線計(jì)算淀粉含量。

    1.4.4 總酚含量測(cè)定

    參照Makkar等[26]方法,并稍作修改:稱取0.03 g樣品放入離心管中,加入1.5 mL混合液(丙酮∶去離子水體積比為7∶3),震蕩后離心。取0.1 mL上清液于試管中,依次加入0.4 mL去離子水,0.25 mL 1 mol/L福林酚試劑和1.25 mL 20 % Na2CO3溶液,搖勻后室溫中靜置30 min。吸取200 μL分散液置于酶標(biāo)板中于760 nm波長(zhǎng)處測(cè)定吸光度值。以沒(méi)食子酸制作標(biāo)準(zhǔn)曲線計(jì)算總酚含量。

    1.4.5 粗蛋白含量測(cè)定

    參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB/T 17891-1999 《優(yōu)質(zhì)稻谷》,采用凱氏定氮法測(cè)定含氮量,乘以系數(shù)6.25轉(zhuǎn)換為粗蛋白含量。

    1.5 統(tǒng)計(jì)分析方法

    使用Microsoft Excel 軟件進(jìn)行基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì)和圖表繪制。數(shù)據(jù)以SAS 9.2進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析(SAS Institute Inc., Cary NC)。將臭氧、品種、時(shí)期和植株部位以及各因素之間的相互作用作為固定因素,熏蒸室作為隨機(jī)因素利用混合模型進(jìn)行分析[19, 27]。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 臭氧脅迫對(duì)不同品種水稻葉片、莖稈和稻草粗蛋白含量的影響

    臭氧脅迫對(duì)不同品種水稻葉片、莖稈和稻草粗蛋白含量的測(cè)定結(jié)果見(jiàn)表1和表2。1)各品種稻草平均粗蛋白含量的變幅為64~90 mg/g,品種間差異達(dá)極顯著水平。2)抽穗期、穗后20 d和成熟期稻草粗蛋白含量平均分別為104、65和47 mg/g,各時(shí)期間達(dá)極顯著差異。3)葉片和莖稈平均粗蛋白含量分別為117 mg/g和48 mg/g,部位間存在極顯著差異。4)與對(duì)照相比,高臭氧濃度使稻草粗蛋白含量平均增加7.07%(=0.063),但未達(dá)顯著水平;從不同品種看,臭氧脅迫使武運(yùn)粳27(+7.35%)和中早39(+16.02%)粗蛋白含量顯著或極顯著增加,而對(duì)其他品種無(wú)顯著影響;從各時(shí)期看,高臭氧濃度對(duì)抽穗期和成熟期稻草粗蛋白含量沒(méi)有顯著影響,但使穗后20 d稻草粗蛋白含量極顯著增加13.02%;從不同部位看,高臭氧濃度環(huán)境下莖稈粗蛋白含量的增幅(+14.35%)大于葉片(+2.89%)。方差分析表明,臭氧×品種、臭氧×?xí)r期、臭氧×部位、臭氧×品種×?xí)r期、臭氧×品種×部位和臭氧×品種×部位×?xí)r期對(duì)粗蛋白含量均有顯著或極顯著互作效應(yīng)。

    表2 臭氧脅迫對(duì)不同水稻品種稻草飼用品質(zhì)相關(guān)理化指標(biāo)影響的匯總顯著性檢驗(yàn)(P值)

    表3 臭氧脅迫對(duì)不同品種水稻葉片、莖稈和稻草木質(zhì)素含量的影響

    2.2 臭氧脅迫對(duì)不同品種水稻葉片、莖稈和稻草木質(zhì)素含量的影響

    臭氧脅迫對(duì)不同品種水稻葉片、莖稈和稻草木質(zhì)素含量的影響見(jiàn)表2和表3。1)各品種稻草木質(zhì)素含量的變幅為114~148 g/kg,品種間差異達(dá)極顯著水平。2)抽穗期、穗后20 d和成熟期稻草木質(zhì)素含量平均分別為119、131和121 g/kg,各時(shí)期間差異達(dá)極顯著水平。3)葉片和莖稈平均木質(zhì)素含量分別為134 g/kg和118 g/kg,部位間差異達(dá)極顯著水平。4)與對(duì)照相比,臭氧脅迫使稻草木質(zhì)素含量平均增加10.88%(=0.059);從不同品種看,高臭氧含量使各品種稻草木質(zhì)素含量均呈增加趨勢(shì),其中淮稻5號(hào)(+4.12%)、武運(yùn)粳27(+8.54%)、甬優(yōu)1540(+17.63%)和中早39(+20.31%)增幅顯著;從不同時(shí)期看,高臭氧濃度使抽穗期、穗后20 d和成熟期稻草木質(zhì)素含量均增加,其中穗后20 d顯著增加9.46%;從不同部位看,高臭氧濃度使葉片和莖稈木質(zhì)素含量分別增加14.01%和8.82%,前者達(dá)顯著水平。方差分析表明,臭氧×品種、臭氧×部位、臭氧×品種×部位和臭氧×部位×?xí)r期互作效應(yīng)對(duì)水稻植株木質(zhì)素含量影響達(dá)顯著或極顯著水平。

    表4 臭氧脅迫對(duì)不同品種水稻葉片、莖稈和稻草纖維素含量的影響

    2.3 臭氧脅迫對(duì)不同品種水稻葉片、莖稈和稻草纖維素含量的影響

    不同品種水稻葉片、莖稈和稻草纖維素含量對(duì)臭氧脅迫的響應(yīng)見(jiàn)表2和表4。1) 各品種稻草纖維素含量的變幅為413~477 g/kg,品種間差異達(dá)極顯著水平。2)抽穗期、穗后20 d和成熟期稻草纖維素含量平均分別為417、481和467 g/kg,各時(shí)期間差異達(dá)極顯著水平。3)葉片和莖稈纖維素含量分別為449 g/kg和460 g/kg,葉片纖維素含量顯著小于莖稈。4)與對(duì)照相比,臭氧脅迫對(duì)稻草纖維素含量無(wú)顯著影響;其中臭氧脅迫使得葉片纖維素含量下降0.64%,而莖稈纖維素含量上升3.04%,但均未達(dá)顯著水平;從不同時(shí)期看,高臭氧濃度使抽穗期稻草纖維素含量極顯著增加2.97%,而對(duì)穗后20 d和成熟期無(wú)顯著影響;方差分析表明,臭氧×品種、臭氧×?xí)r期與臭氧×部位對(duì)水稻植株纖維素含量的影響均達(dá)顯著或極顯著水平。

    2.4 臭氧脅迫對(duì)不同品種水稻葉片、莖稈和稻草半纖維素含量的影響

    不同品種水稻葉片、莖稈和稻草半纖維素含量對(duì)臭氧脅迫的響應(yīng)見(jiàn)表2和表5。1)各品種稻草半纖維素含量的變幅為182~206 g/kg,品種間差異達(dá)極顯著水平。2)將所有臭氧處理和供試品種平均,抽穗期、穗后20 d和成熟期稻草半纖維素含量平均分別為187、204和202 g/kg,各時(shí)期間達(dá)極顯著差異。3)葉片和莖稈半纖維素含量相當(dāng),均為198 g/kg。4)總體而言,臭氧脅迫對(duì)稻草半纖維素含量無(wú)顯著影響,不同生育時(shí)期及植株不同部位趨勢(shì)一致;從不同品種看,臭氧脅迫使深兩優(yōu)136稻草半纖維素含量極顯著增加6.87%,而其他品種則無(wú)顯著變化;從不同部位看,臭氧脅迫使得葉片半纖維素含量平均降低1.28%,而莖稈半纖維素含量平均增加1.92%,但均未達(dá)顯著水平。方差分析表明,臭氧×品種、臭氧×部位、臭氧×品種×?xí)r期、臭氧×品種×部位和臭氧×部位×?xí)r期對(duì)植株半纖維素含量的影響均達(dá)極顯著水平。

    表5 臭氧脅迫對(duì)不同品種水稻葉片、莖稈和稻草半纖維素含量的影響

    2.5 臭氧脅迫對(duì)不同品種水稻葉片、莖稈和稻草可溶性糖含量的影響

    臭氧脅迫對(duì)不同品種水稻葉片、莖稈和稻草可溶性糖含量的影響見(jiàn)表2和表6。1)各品種稻草可溶性糖含量的變幅為52~91 mg/g,品種間有極顯著差異。2)抽穗期、穗后20 d和成熟期稻草可溶性糖含量平均分別為92、56和80 mg/g,各時(shí)期間達(dá)極顯著差異。3)葉片和莖稈平均可溶性糖含量分別為59 和84 mg/g,莖稈部位極顯著大于葉片。4)與對(duì)照相比,臭氧脅迫使稻草可溶性糖含量平均下降15.07%(=0.059);從不同品種看,臭氧脅迫使除淮稻5號(hào)外所有品種稻草可溶性糖含量均呈下降趨勢(shì),其中,武運(yùn)粳27、甬優(yōu)1540、深兩優(yōu)136和中早39分別降低8.63%、21.97%、9.05%和19.46%,均達(dá)顯著或極顯著水平;從不同時(shí)期看,高臭氧含量使穗后20 d稻草可溶性糖含量顯著下降16.25%,而抽穗期和成熟期的下降不顯著;從不同部位看,臭氧脅迫使葉片可溶性糖含量顯著下降28.08%,而莖稈可溶性糖含量無(wú)顯著變化。方差分析表明,臭氧×品種、臭氧×?xí)r期、臭氧×部位、臭氧×品種×?xí)r期和臭氧×品種×部位×?xí)r期對(duì)水稻植株可溶性糖含量的影響均達(dá)極顯著影響水平。

    2.6 臭氧脅迫對(duì)不同品種水稻葉片、莖稈和稻草淀粉含量的影響

    臭氧脅迫對(duì)不同品種水稻葉片、莖稈和稻草淀粉含量的影響見(jiàn)表2和表7。1)各品種稻草淀粉含量的變幅為61~116 mg/g,品種間差異達(dá)極顯著水平。2) 抽穗期、穗后20 d和成熟期稻草淀粉含量平均分別為120、66和102 mg/g,各時(shí)期間達(dá)極顯著差異。3)葉片和莖稈淀粉含量平均分別為41 和123 mg/g,部位間差異亦達(dá)極顯著水平。4)與對(duì)照相比,臭氧脅迫使稻草淀粉含量總體平均下降18.55%,達(dá)極顯著水平;從不同品種看,臭氧脅迫使所有品種稻草淀粉含量均呈下降趨勢(shì),其中武運(yùn)粳27(?10.93%)、豐優(yōu)香占(?16.34%)和中早39(?30.87%)降幅達(dá)顯著或極顯著水平;臭氧脅迫下水稻各期稻草淀粉含量均顯著或極顯著下降,其中抽穗期、穗后20 d和成熟期分別下降12.98%、24.03%和21.16%;從不同部位看,高臭氧濃度使葉片和莖稈淀粉含量分別極顯著下降6.01%和20.21%,莖稈淀粉含量的降幅顯著大于葉片。方差分析表明,臭氧×品種、臭氧×部位、臭氧×品種×生育期、臭氧×品種×部位和臭氧×品種×部位×生育期對(duì)水稻植株淀粉含量的影響均達(dá)極顯著水平。

    表6 臭氧脅迫對(duì)不同品種水稻葉片、莖稈和稻草可溶性糖含量的影響

    表7 臭氧脅迫對(duì)不同品種水稻葉片、莖稈和稻草淀粉含量的影響

    表8 臭氧脅迫對(duì)不同品種水稻葉片、莖稈和稻草總酚含量的影響

    2.7 臭氧脅迫對(duì)不同品種水稻葉片、莖稈和稻草總酚含量的影響

    臭氧脅迫對(duì)不同品種水稻葉片、莖稈和稻草總酚含量的影響見(jiàn)表2和表8。1) 各品種稻草總酚含量的變幅為2.64~3.42 mg/g,品種間差異達(dá)極顯著水平。2) 抽穗期、穗后20 d和成熟期稻草總酚含量平均分別為2.73、3.46和2.85 mg/g,各時(shí)期間達(dá)極顯著差異。3)葉片和莖稈平均總酚含量分別為2.15和3.21 mg/g,兩部位間差異亦達(dá)極顯著水平。4)與對(duì)照相比,臭氧脅迫使稻草總酚含量平均增加5.01%,達(dá)極顯著水平。從不同品種看,臭氧脅迫使所有品種稻草總酚含量均呈顯著或極顯著增加趨勢(shì),增幅以武運(yùn)粳27最大(+7.40%),桂農(nóng)占最小(+2.18%);從不同生育期看,臭氧脅迫使抽穗期(+4.69%)、穗后20 d(+4.11%)和成熟期(+6.43%)稻草總酚含量均顯著或極顯著增加,其中成熟期的增幅顯著大于另兩個(gè)生育期;從不同部位看,高臭氧濃度使葉片和莖稈總酚含量分別增加6.47%和5.51%,達(dá)極顯著和顯著水平。方差分析結(jié)果表明,臭氧×品種、臭氧×生育期、臭氧×品種×部位、臭氧×部位×生育期、臭氧×品種×生育期和臭氧×品種×部位×生育期對(duì)水稻植株總酚含量均達(dá)顯著或極顯著影響水平。

    3 討論

    總體而言,臭氧脅迫對(duì)稻草飼用品質(zhì)的影響報(bào)道很少[11]。與稻草的飼用品質(zhì)密切相關(guān)的化學(xué)組成主要有粗蛋白、木質(zhì)素、纖維素和酚類物質(zhì)等,下面對(duì)主要指標(biāo)加以討論。

    粗蛋白是動(dòng)物飼料中含氮化合物的總稱,主要以結(jié)構(gòu)蛋白形式存在。直接研究臭氧脅迫下稻草粗蛋白含量變化的試驗(yàn)較少,F(xiàn)rei等[19]報(bào)道,相對(duì)于潔凈空氣,環(huán)境臭氧濃度使稻草粗蛋白有增加趨勢(shì),當(dāng)臭氧濃度是環(huán)境臭氧濃度2倍或2.5倍時(shí)稻草中粗蛋白含量顯著升高。在三葉草的研究中也發(fā)現(xiàn)臭氧脅迫引起粗蛋白極顯著升高[28]。植物體內(nèi)粗蛋白含量與總氮含量密切相關(guān),總氮含量對(duì)臭氧的響應(yīng)可間接反映粗蛋白的響應(yīng)。鄭飛翔等[29]報(bào)道,不同含量臭氧脅迫下稻草中氮含量均大幅度升高。邵在勝等[30]研究發(fā)現(xiàn),臭氧濃度為100 nL/L時(shí),水稻植株中N含量呈顯著增加趨勢(shì)。本研究結(jié)果與前人報(bào)道一致,高臭氧濃度使8個(gè)供試品種稻草中粗蛋白含量均呈增加趨勢(shì),臭氧脅迫使稻草粗蛋白含量增加可能是由于水稻植株暴露在高含量臭氧環(huán)境下,植株組織中應(yīng)激防御蛋白的誘導(dǎo)和積累造成的[31]。還有一種解釋是:臭氧脅迫下碳同化的下降大于氮同化導(dǎo)致“稀釋效應(yīng)”[32]。本研究生長(zhǎng)數(shù)據(jù)表明,與植株粗蛋白含量相反,臭氧脅迫下水稻的最終生物量和籽粒產(chǎn)量均顯著下降,降幅分別為4.7%~33.5%和15.4%~43.1%,品種間亦存在很大差異(數(shù)據(jù)未發(fā)表)。從營(yíng)養(yǎng)角度考慮,稻草粗蛋白增加是有利的,因?yàn)榈鞍资侵匾獱I(yíng)養(yǎng)物質(zhì),其次,在反芻動(dòng)物的飼料中高含量粗蛋白水平對(duì)于維持瘤胃中完整的微生物種群有至關(guān)重要的作用[19];但是有研究結(jié)果顯示,稻草粗蛋白含量增加與稻草消化率呈顯著負(fù)相關(guān)[19],說(shuō)明臭氧脅迫導(dǎo)致的粗蛋白含量增加并不有利于瘤胃中稻草的分解。

    高臭氧濃度對(duì)結(jié)實(shí)期稻草粗蛋白含量的影響因品種而異,表現(xiàn)在臭氧與品種間存在極顯著互作。其中,臭氧熏蒸使中早39粗蛋白含量極顯著增加16.02%,而使淮稻5號(hào)平均略微下降2.36%。這種差異可能與品種對(duì)臭氧的敏感性有關(guān)。臭氧處理對(duì)稻草粗蛋白的影響還因不同部位而異,表現(xiàn)在臭氧與部位間有極顯著互作效應(yīng)。其中,水稻葉片粗蛋白含量遠(yuǎn)高于莖稈,但臭氧處理對(duì)莖稈的影響要遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于葉片,這與邵在勝等[30]研究一致。這一現(xiàn)象可能與臭氧脅迫下,植物產(chǎn)生適應(yīng)性響應(yīng)有關(guān):當(dāng)植株處于氧化脅迫下,葉片分配到更多的物質(zhì)和能量進(jìn)行損傷細(xì)胞的修復(fù),以應(yīng)對(duì)脅迫和維持生命[30]。

    水稻植株結(jié)構(gòu)性碳水化合物主要包括木質(zhì)素、纖維素和半纖維素等,它們是細(xì)胞壁的主要組成成分,共同構(gòu)成水稻植株的骨架部分,起到支撐作用。但對(duì)于反芻家畜而言,木質(zhì)素是一種抗?fàn)I養(yǎng)成分,不容易被反芻動(dòng)物瘤胃中的微生物分解,使稻草的消化率和適口性變差[33-34]。本研究結(jié)果與前人報(bào)道基本一致,即水稻植株木質(zhì)素含量在臭氧脅迫下呈顯著增加趨勢(shì),但纖維含量無(wú)明顯變化[19-20]。除了水稻,高臭氧濃度使木質(zhì)素含量增加的現(xiàn)象在豆科[35]和溫帶牧草[36]中均有報(bào)道。臭氧脅迫使木質(zhì)素含量增加主要與木質(zhì)素生物合成途徑中苯基丙酸類代謝因臭氧脅迫而被誘導(dǎo)有關(guān)[19]。臭氧脅迫下酚類物質(zhì)的增加具有與木質(zhì)素相似的機(jī)理,也與苯基丙酸類代謝被臭氧處理誘導(dǎo)有關(guān)。酚類物質(zhì)的增加有助于提高植物的抗氧化能力,但這種增加趨勢(shì)對(duì)動(dòng)物來(lái)說(shuō)是不利的,因?yàn)榉宇愇镔|(zhì)抑制瘤胃中的微生物酶活性,干擾飼料的酶降解效率,從而影響飼料的消化[37]。

    臭氧與生育時(shí)期互作對(duì)稻草纖維素、可溶性糖和總酚含量的影響均達(dá)顯著或極顯著水平,說(shuō)明臭氧處理對(duì)稻草纖維素、可溶性糖和總酚含量的影響因不同時(shí)期而異。具體而言,纖維素、可溶性糖和總酚含量均表現(xiàn)出成熟期的影響大于抽穗期和穗后20 d。這種響應(yīng)的差異可能是由于成熟期水稻植株在高含量臭氧環(huán)境下的脅迫時(shí)間更長(zhǎng),更多地受到逆境的影響,是由臭氧的累積效應(yīng)所致[38-39]。

    水稻與其他谷物秸稈不同的是莖對(duì)反芻動(dòng)物的營(yíng)養(yǎng)價(jià)值往往高于葉片[18]。以往的研究對(duì)象只有稻草,并沒(méi)有區(qū)分葉片和莖稈對(duì)臭氧脅迫響應(yīng)的差異[19]。本研究把葉片和莖稈兩部位分開(kāi)測(cè)定,結(jié)果發(fā)現(xiàn),除總酚含量外,臭氧與部位互作對(duì)碳水化合物各指標(biāo)均有顯著影響。臭氧脅迫使莖鞘木質(zhì)素的增幅小于葉片,使纖維素和半纖維素均表現(xiàn)出莖稈含量增加而葉片含量下降的趨勢(shì);臭氧脅迫對(duì)葉片可溶性糖和總酚含量的影響均大于莖稈,而淀粉含量則表現(xiàn)相反??傮w而言,臭氧脅迫對(duì)葉片的影響多大于莖稈,這與臭氧脅迫下植株的整體適應(yīng)性響應(yīng)一致[29]。

    與前人報(bào)道一致[40-43],稻草飼用品質(zhì)各指標(biāo)的品種間差異均達(dá)顯著水平。總體而言,秈型水稻的飼用品質(zhì)略優(yōu)于粳型水稻(表1~表7)。本研究還發(fā)現(xiàn),臭氧脅迫對(duì)不同品種水稻的影響均達(dá)顯著或極顯著水平,表現(xiàn)在臭氧與品種對(duì)各測(cè)定指標(biāo)均有顯著的互作效應(yīng)(表8)。這與Frei等[19-20]對(duì)不同基因型水稻品種的研究一致。進(jìn)一步分析表明,稻草飼用品質(zhì)參數(shù)對(duì)臭氧的響應(yīng)與供試品種的生育期長(zhǎng)短無(wú)明顯關(guān)聯(lián),但秈型水稻的響應(yīng)明顯大于粳型品種。綜合前人和本研究結(jié)果可知,與稻米品質(zhì)性狀類似[44],臭氧脅迫對(duì)稻草飼用品質(zhì)各指標(biāo)的影響受供試品種的影響。這為通過(guò)遺傳育種途徑選育抗臭氧污染水稻,減輕臭氧脅迫對(duì)稻作生產(chǎn)的負(fù)面影響提供了科學(xué)依據(jù)。

    4 結(jié)論

    本文研究了8個(gè)不同類型水稻品種飼用品質(zhì)對(duì)臭氧脅迫的響應(yīng)及其與供試品種、生育時(shí)期和植株部位的關(guān)系。研究發(fā)現(xiàn)臭氧脅迫使稻草總酚含量極顯著增加,使淀粉含量極顯著降低,而其他指標(biāo)的影響未達(dá)顯著。臭氧脅迫對(duì)所有測(cè)定指標(biāo)的影響存在品種、生育期和莖葉分配的差異。總體而言,臭氧脅迫下稻草飼用品質(zhì)有明顯變劣的趨勢(shì)。

    [1] The Royal Society. Ground-level ozone in the 21st century: Future trends, impacts and policy implications[C]. London: The Royal Society, 2008.

    [2] Shon Z H, Kim K H, Song S K. Long-term trend in NO2and NOlevels and their emission ratio in relation to road traffic activities in East Asia[J]., 2011, 45(18): 3120-3131.

    [3] Wang Y X, Zhang Y Q, Hao J,Luo M. Seasonal and spatial variability of surface ozone over China: Contributions from background and domestic pollution[J], 2011, 11: 3511-3525.

    [4] Xing J, Wang S X, Chatani S, Zhang C Y, Wei W, Hao J M, Klimont Z, Cofala J, Amann M. Projections of air pollutant emissions and its impacts on regional air quality in China in 2020[J]., 2011, 11: 3119-3136.

    [5] Lai D M, Ghude S D, Patil S D, Kulkarni S H, Jena C, Tiwari S, Srivastava M K. Tropospheric ozone and aerosol long-term trends over the Indo-Gangetic Plain (IGP), India[J]., 2012, 116(10): 82-92.

    [6] Liu Q, Lam K S, Jiang F, Wang T J, Xie M, Zhuang B L, Jiang X Y. A numerical study of the impact of climate and emission changes on surface ozone over South China in autumn time in 2000-2050[J]., 2013, 76: 227-237.

    [7] Wang Y X, Shen L L, Wu S L, Wu S L, Mickley L, He J W, Hao J M. Sensitivity of surface ozone over China to 2000-2050 global changes of climate and emissions[J]., 2013, 75: 374-382.

    [8] Wang X P, Mauzerall D L. Characterizing distributions of surface ozone and its impact on grain production in China, Japan, and South Korea: 1990 and 2020[J]., 2004, 38(26): 4383-4402.

    [9] Wang X K, Manning W, Feng Z W, Zhu Y G. Ground-level ozone in China: Distribution and effects on crop yields[J]., 2007, 147(2): 394-400.

    [10] 馮兆忠, 彭金龍. 地表臭氧對(duì)中國(guó)主要糧食作物產(chǎn)量與品質(zhì)的影響:現(xiàn)狀與展望[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 2020, 39(4): 797-804.

    Feng Z Z, Peng J L. Effects of ground-level ozone on grain yield and quality of cereal crops in China:Status and perspectives[J]., 2020, 39(4): 797-804. (in Chinese with English abstract)

    [11] 王云霞, 楊連新. 水稻品質(zhì)對(duì)主要?dú)夂蜃兓蜃拥捻憫?yīng)[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 2020, 39(4):822-833.

    Wang Y X,Yang L X. Response of rice quality to major climate change factors[J]., 2020, 39(4): 822-833. (in Chinese with English abstract)

    [12] Kangasjarvi J, Jaspers P, Kollist H. Signalling and cell death in ozone exposed plants[J]., 2005, 28(8): 1021-1036.

    [13] Ueda Y, Uehara N, Sasaki H, Kobayashi K, Yamakawa T. Impacts of acute ozone stress on superoxide dismutase (SOD) expression and reactive oxygen species (ROS) formation in rice leaves[J]., 2013, 70: 396-402.

    [14] Fiscus E L, Booker F L, Burkey K O. Crop responses to ozone: Uptake, modes of action, carbon assimilation and partitioning[J]., 2005, 28(8): 997-1011.

    [15] Ainsworth E A, Yendrek C R, Sitch S, Collins W J, Emberson L D. The effects of tropospheric ozone on net primary productivity and implications for climate change[J]., 2012, 63(1): 637-661.

    [16] Binod P, Sindhu R, Singhania R R, Vikram S, Devi L, Nagalakshmi S, Kurien N, Sukumaran R K, Pandey A. Bioethanol production from rice straw: An overview[J]., 2010, 101(13): 4767-4774.

    [17] 董臣飛, 丁成龍, 許能祥, 程云輝, 沈益新, 顧洪如. 稻草飼用品質(zhì)及莖稈形態(tài)特征的研究[J].草業(yè)學(xué)報(bào), 2013(4): 86-89.

    Dong C F, Ding C L, Xu N X, Cheng Y H, Shen Y X, Gu H R. Research on the feeding quality and related stem morphological traits of rice straw[J]., 2013(4): 86-91. (in Chinese with English abstract)

    [18] Van Soest P J. Rice straw, the role of silica and treatments to improve quality[J]., 2006, 130(3-4): 137-171.

    [19] Frei M, Kohno Y, Wissuwa M, Makkar H P S, Becker K. Negative effects of tropospheric ozone on the feed value of rice straw are mitigated by an ozone tolerance QTL[J], 2011, 17(7): 2319-2329.

    [20] Frei M, Makkar H P S, Becker K, Wissuwa M. Ozone exposure during growth affects the feeding value of rice shoots[J]., 2010, 155(1): 74-79.

    [21] Shao Z S, Zhang Y L, Mu H R, Wang Y X, Yang L X. Ozone-induced reduction in rice yield is closely related to the response of spikelet density under ozone stress[J/OL]., 2020, 712: 136560. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.136560.

    [22] Shiro S, Yoshie S, Naoki Y, Takefumi H, Masahiro S, Toshiaki U. High-throughput determination of thioglycolic acid lignin from rice[J]., 2009, 26(3): 337-340.

    [23] Brenner E A, Salazar A M, Zabotina O A, Thomas L. Characterization of European forage maize lines for stover composition and associations with polymorphisms within O-methyltransferase genes[J]., 2012, 185-186: 281-287.

    [24] 趙軼鵬, 趙新勇. 植物體可溶性糖測(cè)定方法的優(yōu)化[J]. 安徽農(nóng)業(yè)科學(xué), 2018, 46(4): 184-185.

    Zhao Y P, Zhao X Y. Optimization of classical measuring method of soluble sugars in plant[J]., 2018, 46(4): 184-185. (in Chinese with English abstract)

    [25] 胡宏紋. 有機(jī)化學(xué)[M]. 北京. 高等教育出版社, 1990: 652.

    Hu H W. Organic Chemistry [M]. Beijing: Higher Education Press, 1990: 652.

    [26] Makkar H P S, Blummel M, Borowy N K, Becke K. Gravimetric determination of tannins and their correlations with chemical and protein precipitation methods[J]., 1993, 61(2): 161-165.

    [27] Piepho H P, Buchse A, Emrich K. A hitchhiker’s guide to mixed models for randomized experiments[J], 2003, 189(5): 310-322.

    [28] Sanz J, Muniferting R B, Bermejo V, Gimeno B S, Elvira S. Ozone and increased nitrogen supply effects on the yield and nutritive quality of[J], 2005, 39(32): 5899-5907.

    [29] 鄭飛翔, 王效科, 侯培強(qiáng), 張巍巍, 逯非, 歐陽(yáng)志云. 臭氧脅迫對(duì)水稻生長(zhǎng)以及C、N、S元素分配的影響[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2011, 31(6): 1479-1486.

    Zheng F X, Wang X K, Hou P Q, Zhang W W, Lu F, Ouyang Z Y. Influences of elevated ozone on growth and C, N, S allocations of rice[J]., 2011, 31(6): 1479-1486. (in Chinese with English abstract)

    [30] 邵在勝, 沈士博, 賈一磊, 穆海蓉, 王云霞, 楊連新, 王余龍. 臭氧濃度增加對(duì)不同敏感型水稻元素吸收與分配的影響[J]. 農(nóng)業(yè)環(huán)境科學(xué)學(xué)報(bào), 2016, 35(9): 1642-1652.

    Shao Z S, Sheng S B, Jia Y L, Mu H R, Wang Y X, Yang L X, Wang Y L. Impact of ozone stress on element absorption and distribution of rice genotypes with different ozone sensitivities[J]., 2016, 35(9): 1642-1652. (in Chinese with English abstract)

    [31] Cho K, Shibato J, Agrawal G K, Jung Y H, Kubo A, Jwa N S, Tamogami S, Satoh K, Kikuchi S, Higashi T, Kimuar S, Saji H, Tanaka Y, Iwahashi H, Masuo Y, Rakwal R. Integrated transcriptomics, proteomics, and metabolomics analyses to survey ozone responses in the leaves of rice seedlings[J]., 2008, 7(7): 2980-2998.

    [32] Wang Y X, Michael F. Stressed food: The impact of abiotic environmental stresses on crop quality[J]., 2011, 141(3-4): 271-286.

    [33] Mould F L. Predicting the feed quality: Chemical analysis and in vitro evaluation[J]., 2003, 84(1-2): 31-44.

    [34] Sarnklong C, Cone J W, Pellikaan W F, Hendriks W H. Utilization of rice straw and different treatments to improve its feed value for ruminants: A review[J]., 2010, 23(5): 680-692.

    [35] Muntifering R B, Chappelka A H, Lin J C, Karnosky D F, Somers G L. Chemical composition and digestibility of Trifolium exposed to elevated ozone and carbon dioxide in a free-air (FACE) fumigation system[J]., 2010, 20(2): 269-275.

    [36] Bender J, Muntifering R B, Lin J C, Weigel H J. Growth and nutritive quality ofas influenced by ozone and competition[J]., 2006, 142(1): 109-115.

    [37] Makkar H P S. In vitro gas methods for evaluation of feeds containing phytochemicals[J]., 2005, 123-124(part-P1): 291-302.

    [38] Nussbaum S, Geissmann M, Fuhrer J. Ozone exposure-response relationships for mixtures of perennial ryegrass and white clover depend on ozone exposure patterns[J]., 1995, 29(9): 989-995.

    [39] Fuhrer J, SkRby L, Ashmore M R. Critical levels for ozone effects on vegetation in Europe[J]., 1997, 97(1-2): 91-106.

    [40] 董臣飛, 顧洪如, 許能祥, 程云輝, 張文潔, 丁成龍. 赤霉素對(duì)不同收獲時(shí)間的稻草中非結(jié)構(gòu)性碳水化合物含量的影響[J]. 草業(yè)學(xué)報(bào), 2015, 24(8): 53-64.

    Dong C F, Gu H R, Xu N X, Cheng Y H, Zhang W J, Ding C L. Effects of gibberellic acid on nonstructural carbohydrates content in ricestraw harvested at different times[J]., 2015, 24(8): 53-64. (in Chinese with English abstract)

    [41] Dong C F, Ding C L, Xu N X, Cheng Y H, Shen Y X, Gu H R. Double-purpose rice (L.) variety selection and their morphological traits[J]., 2013, 149: 276-282.

    [42] Dong C F, Shen Y X, Ding C L, Xu N X, Cheng Y H, Gu H R. The feeding quality of rice (L.) straw at different cutting heights and the related stem morphological traits[J]., 2013, 141: 1-8.

    [43] Dong C F, Ding C L, Xu N X, Cheng Y H, Shen Y X, Gu H R. Research on the feeding quality and related stem morphological traits of rice() straw[J]., 2013, 22(4): 83-88.

    [44] 章燕柳, 穆海蓉, 邵在勝, 王云霞, 景立權(quán), 王余龍, 楊連新. 臭氧脅迫對(duì)稻穗不同部位糙米直鏈淀粉含量和RVA譜特征值的影響[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2019, 30(12): 4211-4221.

    Zhang Y L, Mu H R, Shao Z S, Wang Y X, Jing L Q, Wang Y L, Yang L X. Effects of ozone stress on amylose content and RVA profile in superior and inferior grains of different rice varieties[J]., 2019, 30(12): 4211-4221. (in Chinese with English abstract)

    Effects of Ozone Stress on Feeding Quality of Straw of Different Rice Varieties During the Whole Growth Period

    ZHANG Yanliu1, SHAO Zaisheng1, YANG Yang2, TONG Kaicheng2, WANG Yunxia2,*, JING Liquan1,WANG Yulong1, YANG Lianxin1

    (Jiangsu Key Laboratory of Crop Genetics and Physiology/Co-Innovation Center for Modern Production Technology of Grain Crops/ College of Agronomy,,;College of Environmental Science and Engineering,,,;,)

    【】The purpose of this study is to investigate the effects of ozone stress on feeding quality of rice straw. 【】By using a new-type natural-light gas fumigation platform, eight rice varieties were treated with high ozone (80 nL/L) or clean air from transplanting to maturity. The physicochemical indexes related to feed quality of rice straw at heading, 20 days after heading (DAH20) and maturity were analyzed.【】The ozone stress increased the concentrations of crude protein, lignin, cellulose, hemicellulose and total phenol in rice straw by 7.07% (< 0.1), 10.88% (< 0.1), 1.98%, 0.92% and 5.01% (<0.01), respectively; while the concentrations of soluble sugar and starch decreased by 15.07% (< 0.1) and 18.55% (<0.01). In most cases, the changes of feed quality index in leaves under ozone stress were greater than those in stems, respectively. Significant genotypic differences were detected for each measured feed value indexes. The concentrations of lignin, cellulose, hemicellulose and total phenol in straw followed the tendency of DAH20 > maturity > heading, the concentrations of soluble sugar and starch showed the opposite trend of heading > maturity > DAH20, while the crude protein concentration decreased successively with the growth process. Analysis of variance revealed significant interactions between ozone stress and varieties for all measured feed value indexes. Significant interactions between ozone and plant organs were detected for all feed value indexes except total phenol concentration. Significant interactions between ozone and growth period were found for the concentrations of crude protein, cellulose, soluble sugar and total phenol. 【】Physicochemical indexes related to feed value of rice straw varied with the growth stages, varieties and organs of plants, ozone concentration of 80 nL/L leads to deterioration of feed value of rice straw.

    ozone; rice; feed quality; total phenol; starch

    10.16819/j.1001-7216.2021.0710

    2020-07-17;

    2020-09-29。

    國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(31471437, 31371563); 江蘇高校優(yōu)勢(shì)學(xué)科建設(shè)工程資助項(xiàng)目。

    猜你喜歡
    臭氧濃度莖稈稻草
    為什么巢鼠喜歡在植物莖稈上或雜草叢中筑巢生存?
    基于梯度提升算法的近地面臭氧濃度估算比較
    稻草熊
    不同品種小麥灌漿期旗葉光合特性及光合基因表達(dá)對(duì)臭氧濃度升高的響應(yīng)
    谷子莖稈切割力學(xué)特性試驗(yàn)與分析
    施肥量與施肥頻率對(duì)紫花苜蓿莖稈直徑及長(zhǎng)度的影響
    沈陽(yáng)市臭氧濃度時(shí)空分布與變化特征分析
    氣象條件對(duì)沈陽(yáng)市環(huán)境空氣臭氧濃度影響研究
    兩根稻草
    稻草可喂牛 喂前需處理
    中文天堂在线官网| 午夜福利影视在线免费观看| 人人妻人人澡人人看| 在线观看三级黄色| 99久国产av精品国产电影| 欧美 日韩 精品 国产| 宅男免费午夜| 这个男人来自地球电影免费观看 | 9191精品国产免费久久| 18禁动态无遮挡网站| 熟女av电影| 色精品久久人妻99蜜桃| 伦理电影免费视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 久久婷婷青草| 1024视频免费在线观看| 9色porny在线观看| 丝袜在线中文字幕| 五月开心婷婷网| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 成人国语在线视频| 哪个播放器可以免费观看大片| kizo精华| 男女午夜视频在线观看| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲视频免费观看视频| 国产熟女欧美一区二区| 精品一区二区三卡| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 午夜福利免费观看在线| 欧美激情 高清一区二区三区| 九草在线视频观看| 观看av在线不卡| 人人澡人人妻人| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 免费看不卡的av| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 久久热在线av| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产午夜精品一二区理论片| 91aial.com中文字幕在线观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | av.在线天堂| 国产成人91sexporn| 黄色毛片三级朝国网站| 91成人精品电影| 国产熟女欧美一区二区| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 国产乱来视频区| 亚洲精品一二三| 亚洲人成电影观看| 亚洲色图综合在线观看| 十八禁高潮呻吟视频| 波野结衣二区三区在线| 桃花免费在线播放| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国产xxxxx性猛交| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 在线 av 中文字幕| 日韩欧美一区视频在线观看| 久久性视频一级片| 丁香六月欧美| 精品亚洲成国产av| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 制服人妻中文乱码| 男人舔女人的私密视频| 九草在线视频观看| 久久久久视频综合| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲欧美色中文字幕在线| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 91精品三级在线观看| 亚洲欧美一区二区三区久久| 久久 成人 亚洲| 丰满饥渴人妻一区二区三| 美女午夜性视频免费| 岛国毛片在线播放| 一区二区三区精品91| 一级片'在线观看视频| 日韩欧美精品免费久久| 欧美成人午夜精品| 国产精品香港三级国产av潘金莲 | 黄频高清免费视频| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 免费av中文字幕在线| 丰满少妇做爰视频| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 国产一区有黄有色的免费视频| 国产不卡av网站在线观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 成人免费观看视频高清| 丝袜人妻中文字幕| 在线观看三级黄色| 久久韩国三级中文字幕| 一二三四在线观看免费中文在| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲人成网站在线观看播放| 在线观看免费午夜福利视频| 在现免费观看毛片| 亚洲,欧美,日韩| 少妇被粗大猛烈的视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 乱人伦中国视频| 国产av精品麻豆| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 久久久久网色| 亚洲视频免费观看视频| 久久这里只有精品19| 国产99久久九九免费精品| www.自偷自拍.com| 日韩人妻精品一区2区三区| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 一区福利在线观看| 观看av在线不卡| 好男人视频免费观看在线| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产1区2区3区精品| 国产日韩欧美亚洲二区| 午夜日本视频在线| av卡一久久| 无遮挡黄片免费观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 国产精品久久久av美女十八| 欧美精品一区二区免费开放| 最近中文字幕高清免费大全6| 亚洲av在线观看美女高潮| 天堂中文最新版在线下载| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲国产av新网站| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 最近的中文字幕免费完整| 亚洲精品国产色婷婷电影| 2018国产大陆天天弄谢| 色视频在线一区二区三区| 丝袜脚勾引网站| 乱人伦中国视频| 一级爰片在线观看| 伦理电影大哥的女人| 麻豆av在线久日| 国产 一区精品| 精品午夜福利在线看| 人人澡人人妻人| 亚洲欧美一区二区三区久久| 国产精品女同一区二区软件| 我的亚洲天堂| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲精品第二区| 国产色婷婷99| 精品国产露脸久久av麻豆| 午夜老司机福利片| 日本爱情动作片www.在线观看| 九九爱精品视频在线观看| 精品国产乱码久久久久久男人| 黑人猛操日本美女一级片| 婷婷成人精品国产| 国产精品一区二区在线观看99| 爱豆传媒免费全集在线观看| 国产精品久久久久久精品古装| 亚洲av电影在线进入| 午夜激情久久久久久久| 晚上一个人看的免费电影| 国产熟女欧美一区二区| 天美传媒精品一区二区| 秋霞伦理黄片| 日本wwww免费看| 五月天丁香电影| 黄片小视频在线播放| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 麻豆乱淫一区二区| 国产成人精品久久久久久| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久久久久人妻| 51午夜福利影视在线观看| 国产人伦9x9x在线观看| 亚洲国产精品国产精品| a级毛片在线看网站| 精品少妇久久久久久888优播| 国产乱人偷精品视频| 男的添女的下面高潮视频| 天堂8中文在线网| 十八禁高潮呻吟视频| 视频在线观看一区二区三区| 一本久久精品| 大香蕉久久网| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产乱人偷精品视频| 1024视频免费在线观看| 国产精品久久久久成人av| 久久天堂一区二区三区四区| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 欧美精品人与动牲交sv欧美| 91精品国产国语对白视频| 免费少妇av软件| 欧美日韩视频精品一区| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 宅男免费午夜| 一边亲一边摸免费视频| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产深夜福利视频在线观看| 十八禁人妻一区二区| 在线观看免费高清a一片| 丁香六月天网| 1024视频免费在线观看| 我要看黄色一级片免费的| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 69精品国产乱码久久久| 丝袜脚勾引网站| 欧美人与善性xxx| 精品一区二区免费观看| 在线观看www视频免费| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 亚洲色图综合在线观看| 久久亚洲国产成人精品v| 操美女的视频在线观看| 国产精品久久久久久久久免| 亚洲国产欧美一区二区综合| 高清欧美精品videossex| 午夜福利,免费看| 国产97色在线日韩免费| 亚洲av综合色区一区| 国产有黄有色有爽视频| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 秋霞伦理黄片| 在线观看三级黄色| 十八禁高潮呻吟视频| 久久精品亚洲av国产电影网| 久久久久网色| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 男女高潮啪啪啪动态图| 巨乳人妻的诱惑在线观看| av福利片在线| 欧美成人午夜精品| 日韩人妻精品一区2区三区| 99久久99久久久精品蜜桃| 欧美黄色片欧美黄色片| 欧美国产精品一级二级三级| 欧美av亚洲av综合av国产av | 精品人妻一区二区三区麻豆| 免费在线观看黄色视频的| 国产黄色视频一区二区在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 一区二区三区乱码不卡18| 91精品三级在线观看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 精品亚洲成国产av| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 亚洲国产欧美日韩在线播放| 麻豆av在线久日| 男男h啪啪无遮挡| 少妇被粗大的猛进出69影院| 大片电影免费在线观看免费| 999精品在线视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲精品国产av成人精品| 十八禁网站网址无遮挡| 黑人欧美特级aaaaaa片| 欧美变态另类bdsm刘玥| 国产精品免费大片| 久久久国产欧美日韩av| 午夜老司机福利片| 18禁观看日本| 日本午夜av视频| 日韩 亚洲 欧美在线| 99re6热这里在线精品视频| 亚洲欧洲日产国产| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲av福利一区| 亚洲伊人色综图| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 下体分泌物呈黄色| 国产成人精品久久久久久| 男男h啪啪无遮挡| 男女床上黄色一级片免费看| 久久午夜综合久久蜜桃| 热99久久久久精品小说推荐| 国产男女内射视频| 搡老岳熟女国产| 午夜老司机福利片| www.自偷自拍.com| 亚洲av成人精品一二三区| 亚洲av综合色区一区| 男女边摸边吃奶| 又黄又粗又硬又大视频| 精品国产露脸久久av麻豆| 丁香六月欧美| 大香蕉久久网| 91老司机精品| 久久av网站| 国产精品免费大片| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| av在线观看视频网站免费| 下体分泌物呈黄色| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 久久女婷五月综合色啪小说| 91精品伊人久久大香线蕉| 久久久久精品人妻al黑| 亚洲精品久久午夜乱码| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 久久久久人妻精品一区果冻| 久久毛片免费看一区二区三区| xxx大片免费视频| av线在线观看网站| 亚洲美女视频黄频| 亚洲图色成人| 亚洲美女视频黄频| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 亚洲国产中文字幕在线视频| 精品国产一区二区三区四区第35| 日韩中文字幕视频在线看片| 国产日韩欧美在线精品| 狂野欧美激情性xxxx| 亚洲少妇的诱惑av| 亚洲国产av新网站| 韩国精品一区二区三区| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产爽快片一区二区三区| 午夜av观看不卡| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 日本欧美国产在线视频| 久久久国产精品麻豆| 亚洲免费av在线视频| 悠悠久久av| 国产伦人伦偷精品视频| 天美传媒精品一区二区| 18禁国产床啪视频网站| 欧美久久黑人一区二区| 国产又色又爽无遮挡免| 国产视频首页在线观看| 欧美黄色片欧美黄色片| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产在线免费精品| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 国产熟女欧美一区二区| 日本欧美国产在线视频| 亚洲精品aⅴ在线观看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 欧美精品一区二区大全| 国产成人免费无遮挡视频| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产精品一区二区在线不卡| 男女床上黄色一级片免费看| 亚洲色图综合在线观看| 久久久国产精品麻豆| 卡戴珊不雅视频在线播放| 九草在线视频观看| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 大香蕉久久网| 亚洲欧美一区二区三区久久| 久久人妻熟女aⅴ| 中文字幕精品免费在线观看视频| 亚洲七黄色美女视频| av不卡在线播放| 国产成人精品久久久久久| 老司机深夜福利视频在线观看 | 捣出白浆h1v1| 男男h啪啪无遮挡| 90打野战视频偷拍视频| 亚洲综合精品二区| 国产成人精品久久二区二区91 | 亚洲av电影在线进入| 午夜日韩欧美国产| 99精国产麻豆久久婷婷| 欧美国产精品va在线观看不卡| 成年美女黄网站色视频大全免费| 亚洲精品日本国产第一区| 丝袜美腿诱惑在线| 两性夫妻黄色片| 热re99久久精品国产66热6| 欧美精品一区二区免费开放| 亚洲精品在线美女| 哪个播放器可以免费观看大片| 悠悠久久av| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 男人舔女人的私密视频| 国产成人免费观看mmmm| 美女午夜性视频免费| 大片电影免费在线观看免费| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲国产精品一区三区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀 | 三上悠亚av全集在线观看| 欧美日韩福利视频一区二区| 国产在线一区二区三区精| 性少妇av在线| 国产xxxxx性猛交| 久久久久国产一级毛片高清牌| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| e午夜精品久久久久久久| 男女午夜视频在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 婷婷成人精品国产| 午夜老司机福利片| 在线观看一区二区三区激情| 欧美另类一区| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 久久久久精品国产欧美久久久 | 在线精品无人区一区二区三| 在线观看三级黄色| 极品少妇高潮喷水抽搐| 午夜日本视频在线| 亚洲精品日本国产第一区| 久久鲁丝午夜福利片| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 性色av一级| 亚洲一区二区三区欧美精品| 国产成人av激情在线播放| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| av福利片在线| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 99国产综合亚洲精品| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 国产日韩欧美在线精品| 精品久久久久久电影网| 亚洲av综合色区一区| 一级,二级,三级黄色视频| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产精品.久久久| 国产高清国产精品国产三级| 无遮挡黄片免费观看| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲精品国产区一区二| 美女大奶头黄色视频| 亚洲综合精品二区| 看十八女毛片水多多多| 人人澡人人妻人| 热99久久久久精品小说推荐| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 国产免费福利视频在线观看| 久久青草综合色| 欧美在线黄色| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 精品人妻熟女毛片av久久网站| 精品国产一区二区久久| 欧美国产精品va在线观看不卡| 亚洲精品美女久久av网站| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 国产亚洲av高清不卡| videosex国产| 久久99热这里只频精品6学生| 一边摸一边做爽爽视频免费| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产精品一区二区精品视频观看| 看十八女毛片水多多多| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 新久久久久国产一级毛片| 香蕉国产在线看| 久久久久网色| 成人亚洲欧美一区二区av| 国产精品一区二区在线不卡| 欧美在线黄色| 亚洲欧洲国产日韩| 啦啦啦啦在线视频资源| 成人毛片60女人毛片免费| 亚洲国产欧美网| 国产精品二区激情视频| 国产片内射在线| 欧美精品高潮呻吟av久久| 成人国产麻豆网| 亚洲欧美激情在线| 亚洲七黄色美女视频| 咕卡用的链子| 老汉色av国产亚洲站长工具| 大片电影免费在线观看免费| 搡老岳熟女国产| av网站在线播放免费| 日韩视频在线欧美| 日韩大片免费观看网站| 免费看av在线观看网站| av.在线天堂| 天美传媒精品一区二区| 蜜桃在线观看..| 看非洲黑人一级黄片| 水蜜桃什么品种好| 中文天堂在线官网| 亚洲一区中文字幕在线| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 啦啦啦在线免费观看视频4| 久久久精品免费免费高清| 亚洲国产av影院在线观看| 成年人午夜在线观看视频| 国产欧美亚洲国产| 国产一区亚洲一区在线观看| 欧美日韩亚洲高清精品| 视频在线观看一区二区三区| 丰满饥渴人妻一区二区三| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 婷婷成人精品国产| 国产女主播在线喷水免费视频网站| 中文字幕高清在线视频| 考比视频在线观看| 少妇人妻久久综合中文| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 免费观看人在逋| 9191精品国产免费久久| 国产淫语在线视频| 少妇人妻 视频| 亚洲精品国产区一区二| 日韩一本色道免费dvd| 亚洲精品日本国产第一区| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 美国免费a级毛片| 老司机影院毛片| 99久久综合免费| 精品国产一区二区三区久久久樱花| netflix在线观看网站| 国产av精品麻豆| 伊人亚洲综合成人网| 在现免费观看毛片| 丁香六月天网| svipshipincom国产片| 黄片小视频在线播放| 午夜激情久久久久久久| 男人添女人高潮全过程视频| 亚洲国产中文字幕在线视频| www.自偷自拍.com| 99久久精品国产亚洲精品| 国产精品久久久av美女十八| e午夜精品久久久久久久| 国产亚洲精品第一综合不卡| 精品久久蜜臀av无| 精品国产一区二区三区四区第35| 久久久精品94久久精品| 尾随美女入室| 观看美女的网站| 久热这里只有精品99| 制服人妻中文乱码| 国产一区二区激情短视频 | 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o | 亚洲国产精品国产精品| av又黄又爽大尺度在线免费看| 久热这里只有精品99| 欧美中文综合在线视频| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 亚洲精品国产色婷婷电影| 宅男免费午夜| xxxhd国产人妻xxx| 熟妇人妻不卡中文字幕| 午夜福利一区二区在线看| 国产97色在线日韩免费| 在线观看人妻少妇| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 少妇精品久久久久久久| 99精品久久久久人妻精品| 韩国精品一区二区三区| 色吧在线观看| 精品一品国产午夜福利视频| 青春草亚洲视频在线观看| 熟女av电影| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 99re6热这里在线精品视频| 天堂8中文在线网| 欧美最新免费一区二区三区| 国产精品熟女久久久久浪| 久久久亚洲精品成人影院| 婷婷色av中文字幕| 色婷婷av一区二区三区视频| 日本欧美视频一区| svipshipincom国产片| 国产毛片在线视频| 国产av国产精品国产| 亚洲av电影在线进入| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 高清黄色对白视频在线免费看| 久久久久国产精品人妻一区二区| 两性夫妻黄色片| 久久久久久人人人人人| 爱豆传媒免费全集在线观看| 在线观看免费视频网站a站| 丰满迷人的少妇在线观看| 不卡视频在线观看欧美| 久久 成人 亚洲| 大话2 男鬼变身卡| 一区二区三区激情视频| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 亚洲伊人色综图| 欧美国产精品一级二级三级| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 国产精品一区二区在线不卡| 免费在线观看完整版高清| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 亚洲人成77777在线视频| 日韩成人av中文字幕在线观看| 欧美激情极品国产一区二区三区| 99久久综合免费| 51午夜福利影视在线观看| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲av国产av综合av卡| 啦啦啦啦在线视频资源| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 在线观看免费视频网站a站| 国产成人av激情在线播放| 免费高清在线观看日韩| 曰老女人黄片| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲图色成人| 国产男女内射视频| 在线精品无人区一区二区三| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 伊人亚洲综合成人网| 飞空精品影院首页| 国产成人欧美在线观看 | 欧美国产精品va在线观看不卡| 亚洲精品久久久久久婷婷小说| 亚洲精品国产av蜜桃| 又粗又硬又长又爽又黄的视频|