• <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 ?

    絲素支架在肌肉骨骼組織工程的應(yīng)用及研究進(jìn)展

    2021-11-28 10:45:40李艾元施心雨岳萬(wàn)福
    絲綢 2021年11期
    關(guān)鍵詞:絲素骨骼軟骨

    李艾元 施心雨 岳萬(wàn)福

    摘要:?肌肉骨骼系統(tǒng)包括骨骼、軟骨和骨骼肌肉,由于臨床修復(fù)和再生的迫切需求,其已經(jīng)成為組織工程研究的主要目標(biāo)。肌肉骨骼組織工程支架性能主要取決于支架播種的細(xì)胞和材料的結(jié)構(gòu)。絲素蛋白組織工程支架的基本功能是將生長(zhǎng)因子和種子細(xì)胞輸送到目標(biāo)部位,以幫助損傷部位的修復(fù)與再生。絲素蛋白存在較好的生物相容性、可調(diào)節(jié)的生物降解性及優(yōu)異的機(jī)械性而被認(rèn)為是理想的材料。文章首先介紹了絲素支架在人類(lèi)健康領(lǐng)域的重要性,其次介紹了支架材料的發(fā)展現(xiàn)狀,然后論述了不同形式(如薄膜、顆粒、電紡纖維、水凝膠、三維多孔腳手架)制造絲素蛋白仿生支架方面的最新研究,以及它們?cè)诩∪夤趋澜M織再生方面的應(yīng)用。最后,展望了絲素蛋白支架的未來(lái)發(fā)展方向。

    關(guān)鍵詞:

    支架;支架材料;肌肉骨骼組織工程;絲素蛋白;再生醫(yī)學(xué);生物相容性

    中圖分類(lèi)號(hào): R318.08

    文獻(xiàn)標(biāo)志碼: A

    文章編號(hào): 10017003(2021)11001805

    引用頁(yè)碼: 111104

    DOI: 10.3969/j.issn.1001-7003.2021.11.004

    Application and research progress of silk fibroin scaffold in musculoskeletal tissue engineering

    LI Aiyuan, SHI Xinyu, YUE Wanfu

    (College of Animal Science and Technology·College of Veterinary Medicine, Zhejiang Agriculture and Forestry University, Hangzhou 311300, China)

    Abstract:

    Musculoskeletal system including bone, cartilage and skeletal muscle, has become the primary target of tissue engineering research due to the urgent need for clinical repair and regeneration. The performance of musculoskeletal tissue engineering scaffolds mainly depends on the fabrication and structure of cells and materials seeded on scaffolds. The fundamental function of silk fibroin tissue engineering scaffolds is to transport growth factors and cells to the target sites for facilitating the repair and regeneration of the injuries. Silk fibroin is considered to be an ideal material for its good biocompatibility, adjustable biodegradability and excellent mechanical properties. This paper firstly introduces the importance of silk fibroin in human health and the development status of scaffold materials, and then elaborates the latest research on the manufacturing of silk cellulose biomimetic scaffolds in various forms, such as films, granules, electrospun fibers, hydrogels, and three-dimensional porous scaffolds, as well as their applications in musculoskeletal tissue regeneration. In the end of this paper, the future development direction of silk fibroin scaffolds is prospected.

    Key words:

    scaffold; scaffold material; musculoskeletal tissue engineering; silk fibroin; regenerative medicine; biocompatibility

    基金項(xiàng)目: 浙江省高等學(xué)校訪問(wèn)學(xué)者教師專業(yè)發(fā)展項(xiàng)目(2035170004);浙江省科技廳湖羊肉用發(fā)展項(xiàng)目(2045210034);農(nóng)業(yè)部中蜂高效健康養(yǎng)殖集成及示范推廣項(xiàng)目(2060570001)

    作者簡(jiǎn)介: 李艾元(1995),男,碩士研究生,研究方向?yàn)閯?dòng)物學(xué)。通信作者:岳萬(wàn)福,副教授,yuewanfuzju@aliyun.com。

    過(guò)度運(yùn)動(dòng)和運(yùn)動(dòng)不當(dāng)造成的器官損傷、功能衰竭是威脅人類(lèi)健康的一個(gè)原因[1],每年有數(shù)百萬(wàn)病人死于器官疾病。肌肉骨骼組織包括骨骼、軟骨、肌腱、韌帶和骨骼肌肉,很容易受傷造成不可逆的影響[2]。然而,這些組織的恢復(fù)能力差,通常導(dǎo)致疼痛,關(guān)節(jié)不穩(wěn)定,嚴(yán)重時(shí)甚至?xí)?dǎo)致殘疾。在臨床治療方法上,通常是用正常組織或器官替換受損部位[3]。人們面臨的關(guān)鍵問(wèn)題是供體短缺,并且這種現(xiàn)象還會(huì)長(zhǎng)期存在。同時(shí),這種持續(xù)的現(xiàn)實(shí)性推動(dòng)了組織工程的發(fā)展[4]。

    自從利用活細(xì)胞制造人造組織的技術(shù)出現(xiàn)以來(lái),組織工程領(lǐng)域已經(jīng)有了很大的發(fā)展[5]。在過(guò)去的幾十年中,組織工程基質(zhì)發(fā)生了從僅作為細(xì)胞附著的惰性結(jié)構(gòu)支撐材料到作為組織發(fā)育的更復(fù)雜的動(dòng)態(tài)環(huán)境的巨大變化[6],未來(lái)的研究方向更強(qiáng)調(diào)為人工組織發(fā)育創(chuàng)造一個(gè)仿生微環(huán)境[7]。在這樣的背景下,以往一直被用作臨床縫合線[8]使用的絲素蛋白材料作為天然聚合物,正在成為組織工程有潛力的綠色材料[9]。

    1 絲素仿生支架材料在肌肉骨骼組織工程的形態(tài)

    1.1 多孔仿生支架前處理

    由于殘留的絲膠蛋白可能導(dǎo)致生物不相容問(wèn)題,所以肌肉骨骼組織工程中使用的絲素蛋白(Silk Fibroin,SF)應(yīng)首先徹底去膠化[10]。目前形成了一套工廠化的生產(chǎn)方案:脫膠絲溶解、透析、離心,以獲得新鮮的SF溶液[11-12]。SF溶液可以制成薄膜、顆粒、電紡纖維、網(wǎng)、海綿、水凝膠和三維多孔支架,并已廣泛應(yīng)用于肌肉骨骼、血管、皮膚和神經(jīng)組織工程[13-14]。

    表1為脫膠方法及脫膠程度等的匯總。

    1.2 薄 膜

    SF膜可以從SF溶液中獲得,也可以與其他聚合物或生長(zhǎng)因子混合[20]。從溶液中獲得的SF膜由于大多數(shù)仍然是無(wú)規(guī)卷曲結(jié)構(gòu),導(dǎo)致SF膜具有水溶性,因此這種澆鑄的穩(wěn)定性成膜率低[21]。為解決這一問(wèn)題,應(yīng)采用水退火、拉伸、醇浸等方法對(duì)鑄膜進(jìn)行后處理,以提高膜表面的β折疊的結(jié)晶度[22]。此外,SF溶液的某些預(yù)處理也可以獲得水不溶性膜,例如控制干燥過(guò)程或向SF溶液中添加甘油[23]。

    1.3 顆 粒

    SF顆??梢酝ㄟ^(guò)凍結(jié)干燥SF溶液或?qū)⒐腆wSF磨成微/納米粒子來(lái)產(chǎn)生[24],還可以通過(guò)自組裝、冷凍解凍、噴射破碎或噴霧干燥來(lái)制造絲素顆粒。雖然磨削顆粒這種物理方法通常用于改善仿生支架機(jī)械特性和細(xì)胞相容性,但可再生的SF顆粒主要用于藥物控釋載體。除了大特異性表面和生物相容性外,生物降解性使絲素顆粒在藥物輸送領(lǐng)域具有很大的優(yōu)勢(shì)[25]。納米粒子在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的重要性日益提高,引起了許多研究人員的關(guān)注。

    1.4 電紡纖維

    電紡儀可以將SF變成表面凸起的生物材料[26-27],粗糙的表面積有利于細(xì)胞黏附和增殖。當(dāng)然制作過(guò)程需要適當(dāng)?shù)酿ざ热芤?,溶劑?huì)揮發(fā),以防止紡紗纖維黏貼。全水過(guò)程生產(chǎn)的SF具有良好的生物相容性,然而直接獲取的SF溶液很難滿足電紡儀對(duì)材料的特定要求。纖維的直徑大小差異很大,形態(tài)不規(guī)則,因此,有機(jī)溶劑如六氟二醇(HFIP)和福微酸被廣泛使用[27]?;谟袡C(jī)溶劑的溶液可以很容易地制成纖維直徑相對(duì)均勻的電紡絲,但是這種方法同樣有缺點(diǎn),殘余的有機(jī)溶劑會(huì)降低材料與細(xì)胞的相容性,同時(shí)還會(huì)刺激機(jī)體的免疫原性。絲素纖維可以制備成各種直徑的蛋白纖維材料,主要由溶液獲取方式和處理模式(黏度和電導(dǎo)率、場(chǎng)強(qiáng)度、流速、溫度、旋轉(zhuǎn)尖端與集合板之間的空間)等環(huán)境參數(shù)控制。電紡絲素纖維的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性也可以通過(guò)甲醇等有機(jī)溶劑處理進(jìn)一步提高[26,28-29]。

    1.5 三維多孔絲素支架

    3D生物材料支架的高孔隙率對(duì)細(xì)胞黏附、生長(zhǎng)和遷移至關(guān)重要[30],必需的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)和代謝廢物都是通過(guò)多孔結(jié)構(gòu)交換的。3D多孔支架通常由孔隙浸出、氣體發(fā)泡或凍干技術(shù)制成。凍干式多孔材料的結(jié)構(gòu)參數(shù),如強(qiáng)度和拉伸,可以通過(guò)控制冷凍溫度和溶液中SF的濃度來(lái)調(diào)節(jié)。通常,較低的冷凍溫度會(huì)導(dǎo)致毛孔尺寸變小,毛孔尺寸分布在幾十到幾百微米之間。冷凍干燥的支架具有良好的孔隙和孔結(jié)構(gòu)[31],而結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性很差,提高β折疊的結(jié)晶度可以提高其穩(wěn)定性。鹽浸式3D多孔支架的孔徑取決于孔原顆粒大小,其具有出色的連接結(jié)構(gòu)、高孔隙度和易于調(diào)節(jié)的孔隙大小[32]。此外,鹽浸式3D多孔支架的結(jié)構(gòu)是穩(wěn)定的。這些優(yōu)點(diǎn)使鹽浸式3D多孔支架在肌肉骨骼組織工程中常用[32]。

    1.6 絲素蛋白水凝膠

    水凝膠是以水為分散介質(zhì)的3D聚合物網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),其為細(xì)胞和生長(zhǎng)因子的輸送提供了水環(huán)境[33]。此外,絲素蛋白水凝膠的物理性能與某些組織再生的承重需求相匹配[1]。SF水凝膠可以使用酒精、酸、聲波、離子或嗜酸劑等方法獲得,水凝膠中的結(jié)構(gòu)主要是β折疊。SF水凝膠的凝膠過(guò)程可受SF溶液的pH值調(diào)節(jié)[31],當(dāng)pH值接近等電點(diǎn)時(shí),凝膠時(shí)間將很短。SF凝膠時(shí)間還受SF濃度、凝膠溫度、離子濃度和超聲波功率等因素的影響。上述因素均與SF凝膠的時(shí)間負(fù)相關(guān)[34]。最近有報(bào)道表面活性劑可大幅縮短凝膠時(shí)間,這對(duì)于研發(fā)可注射凝膠系統(tǒng)有意義[35]。

    1.7 復(fù)合支架

    天然聚合物和合成聚合物已廣泛應(yīng)用于肌肉骨骼組織工程[2]。聚乳酸(PLA)、聚氨酯(PU)、多丙烯酸等合成材料由于其特性(如降解時(shí)間、可塑性和機(jī)械特性),可制成有用的生物材料,用于定制某些特定功能組織。然而,上述的這些優(yōu)勢(shì)也無(wú)法掩蓋其降解產(chǎn)物是酸性的缺點(diǎn),由于對(duì)身體有害而限制了它們的發(fā)展前景。與合成聚合物相比,雖然膠原蛋白、彈性蛋白、明膠和石棉等天然生物聚合物可以嵌入式結(jié)合功能分子獲得更好的生物相容性,但材料加工難度高,而且不易得到良好的機(jī)械性能[36]。為了克服這些方法的局限性,人們開(kāi)發(fā)了復(fù)合支架。組合制造是一種采用兩種或兩種以上制造技術(shù)制造支架的方法,如多孔支架/顆粒、多孔支架/膜、水凝膠/纖維,可以更好地滿足組織再生要求,并拓寬SF材料的使用范圍[37]。

    2 絲素仿生支架在肌肉骨骼組織工程中的應(yīng)用

    2.1 骨組織工程

    骨骼是一種結(jié)構(gòu)復(fù)雜、高強(qiáng)度、高度血管化的生物結(jié)構(gòu),由70%的礦物質(zhì)和30%的干重有機(jī)物組成的結(jié)締組織。骨組織包括鈣化細(xì)胞和骨細(xì)胞。骨骼的主要作用是支撐身體,防止體內(nèi)器官受損,骨損傷或疾病將嚴(yán)重影響生活質(zhì)量。在這一領(lǐng)域,已經(jīng)產(chǎn)生各種多孔仿生支架,并研究了這些支架在骨骼再生中使用的影響。然而,能夠完全模仿原生骨骼結(jié)構(gòu)的理想仿生支架仍然未能開(kāi)發(fā)出來(lái)[38]。

    絲素以其優(yōu)良的生物相容性和良好的機(jī)械性能在體外骨骼修復(fù)重建中表現(xiàn)良好,可成功將骨骼間充質(zhì)干細(xì)胞分化為成骨細(xì)胞。此外有報(bào)告稱,使用不同溶劑和工藝制作的支架用于骨組織工程時(shí),最佳的孔徑在400~600 μm[39]。Uebersax等[40]用全水工藝獲得多孔SF支架制作頭骨缺陷模型,并測(cè)試絲素多孔支架的體內(nèi)修復(fù)能力。活體動(dòng)物試驗(yàn)結(jié)果表明,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)8周的植入,檢測(cè)到了新的骨骼在缺陷處形成。然而,材料單一多孔的SF支架,通常不能滿足骨組織工程的機(jī)械需求。為了獲得具有令人滿意機(jī)械性能的絲素支架用于骨質(zhì)組織形成,Rockwood等[41]用SF微粒加固了SF水凝膠。與SF水凝膠相比,彈性模量改進(jìn)了6倍以上。隨著SF支架負(fù)荷的增加,絲素支架的機(jī)械性能顯著提高,同時(shí)鈣的吸收也大幅增強(qiáng)。

    2.2 軟骨組織工程

    軟骨組織使軟骨下骨免受關(guān)節(jié)內(nèi)的高壓影響。軟骨沒(méi)有骨骼那么硬,因此可以有效地分配載荷,以避免大部分損傷。軟骨損傷通常與關(guān)節(jié)不穩(wěn)定、劇烈疼痛有關(guān)[42]。然而,軟骨是一種無(wú)血管的結(jié)締組織,軟骨的自愈能力較差。其中,組織工程植入物仍然是最有潛力的一種綠色修復(fù)方法,為軟骨再生提供了一種有希望的途徑。Wang等[43]通過(guò)水性工藝制備了高度多孔的SF支架,并將其與人成纖維細(xì)胞(hMSCs)結(jié)合用于體外軟骨再生。在TGF-β3和地塞米松等誘導(dǎo)劑存在下,hMSCs在3D基質(zhì)中沿軟骨形成途徑分化良好[44]。然后,研究人員在相同的SF支架上培養(yǎng)人軟骨細(xì)胞,發(fā)現(xiàn)細(xì)胞密度對(duì)軟骨細(xì)胞的分化起決定性作用。這項(xiàng)工作使細(xì)胞來(lái)源多樣化,并與SF基支架結(jié)合用于軟骨再生應(yīng)用。在另一項(xiàng)研究中,Mandal等[45]設(shè)計(jì)了一個(gè)三層SF半月板材料系統(tǒng),以模擬天然半月板結(jié)構(gòu)。將人軟骨細(xì)胞和成纖維細(xì)胞以類(lèi)似于天然組織的方式種植在支架上,機(jī)械性能的改善和細(xì)胞外基質(zhì)ECM的共培養(yǎng)時(shí)間結(jié)果的一致性表明,該構(gòu)建物是定向半月板樣組織生長(zhǎng)的一個(gè)有希望的模板。

    2.3 骨骼肌組織工程

    骨骼肌也叫橫紋肌,是指將葡萄糖中儲(chǔ)存的化學(xué)能有效地轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的組織,是生物體中最重要的功能器官之一。人體內(nèi)有600多塊骨骼肌,可以引起生物體自身的運(yùn)動(dòng)和內(nèi)臟器官的運(yùn)動(dòng)[46]??v向排列的肌絲以肌動(dòng)蛋白和肌球蛋白為主要成分構(gòu)成骨骼肌纖維。創(chuàng)傷性損傷或肌肉萎縮等疾病可能導(dǎo)致肌肉功能損害,盡管已經(jīng)做了很多嘗試,骨骼肌組織再生仍然是一個(gè)技術(shù)挑戰(zhàn)[47]。

    SF有利于成肌細(xì)胞的增殖和分化。試驗(yàn)證明,SF改性PU支架可用于下咽組織工程。Shen等[48]制備了一種SF的聚合(酯-氨基甲酸乙酯)支架,以改善其親水性和生物相容性。與對(duì)照組相比,骨骼肌細(xì)胞和人下咽成纖維細(xì)胞增殖分化良好,細(xì)胞毒性低,生物相容性好。在大鼠背部皮下植入SF支架后,發(fā)現(xiàn)其與周?chē)M織的生物相容性更好,降解速度更快[49]。

    3 結(jié) 論

    通過(guò)對(duì)國(guó)內(nèi)外絲素支架研究總結(jié),得到以下結(jié)論:

    1)絲素蛋白能夠用作組織工程的原因是因?yàn)樗己玫募?xì)胞相容性、緩慢的生物降解性和優(yōu)異的機(jī)械性能;2)SF支架的特性可以通過(guò)調(diào)整其二級(jí)結(jié)構(gòu)來(lái)調(diào)節(jié),其中最重要的結(jié)構(gòu)是β折疊;3)絲素蛋白支架能夠克服目前手術(shù)修復(fù)肌肉骨骼的弊端,屬于一種綠色的新型生物療法;4)絲素蛋白支架結(jié)合生長(zhǎng)因子和其他細(xì)胞信號(hào)因子來(lái)優(yōu)化細(xì)胞功能,支持干細(xì)胞生長(zhǎng)和增殖;5)基于絲素蛋白的生物材料可以開(kāi)發(fā)為一個(gè)可持續(xù)的、可生物降解的材料平臺(tái),廣泛地應(yīng)用在生物醫(yī)學(xué)方面。

    與生長(zhǎng)因子結(jié)合的生物材料已被證明提高了修復(fù)能力,盡管膠原蛋白、彈性蛋白、明膠和殼聚糖等天然生物聚合物由于嵌入功能分子的結(jié)構(gòu)而提供了更好的生物相容性,但具有加工困難和機(jī)械性能差等局限性。絲素仿生支架的材料研究已經(jīng)相當(dāng)廣泛,然而,關(guān)于它們的臨床應(yīng)用研究仍然很缺乏。因此,希望加強(qiáng)絲素仿生支架的材料的臨床應(yīng)用研究的同時(shí),進(jìn)一步深化對(duì)絲素蛋白材料應(yīng)用于各種組織器官組織工程材料的開(kāi)發(fā)研究。

    參考文獻(xiàn):

    [1]ZAGORSKA M, SOBCZAK M. Hydrogel-based active substance release systems for cosmetology and dermatology application: A review[J]. Pharmaceutics, 2020, 12(5): 396.

    [2]CIMA L G, VACANTI J P, VACANTI C, et al. Tissue engineering by cell transplantation using degradable polymer substrates[J]. Journal of Biomechanical Engineering, 1991, 113(2): 143-51.

    [3]MA D, WANG Y, DAI W. Silk fibroin-based biomaterials for musculoskeletal tissue engineering[J]. Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications, 2018, 89: 456-469.

    [4]LANGER R, VACANTI J P. Tissue engineering[J]. Science, 1993, 260(5110): 920-926.

    [5]DANG J M, LEONG K W. Natural polymers for gene delivery and tissue engineering[J]. Advanced Drug Delivery Reviews, 2006, 58(4): 487-99.

    [6]BHARADWAZ A, JAYASURIYA A C. Recent trends in the application of widely used natural and synthetic polymer nanocomposites in bone tissue regeneration[J]. Materials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications, 2020, 110: 110698.

    [7]BAKHSHANDEH B, ZARRINTAJ P, OFTADEH M O, et al. Tissue engineering; strategies, tissues, and biomaterials[J]. Biotechnology and Genetic Engineering Reviews, 2017, 33(2): 144-172.

    [8]FLOREN M, BONANI W, DHARMARAJAN A, et al. Human mesenchymal stem cells cultured on silk hydrogels with variable stiffness and growth factor differentiate into mature smooth muscle cell phenotype[J]. Acta Biomater, 2016, 31: 156-166.

    [9]WANG Y, KIM H J, VUNJAK-NOVAKOVIC G, et al. Stem cellbased tissue engineering with silk biomaterials[J]. Biomaterials, 2006, 27(36): 6064-6082.

    [10]MALAFAYA P B, SILVA G A, REIS R L. Natural-origin polymers as carriers and scaffolds for biomolecules and cell delivery in tissue engineering applications[J]. Advanced Drug Delivery Reviews, 2007, 59(4): 207-233.

    [11]WANG Y, RUDYM D D, WALSH A, et al. In vivo degradation of three-dimensional silk fibroin scaffolds[J]. Biomaterials, 2008, 29(24/25): 3415-3428.

    [12]范小紅, 徐國(guó)平, 劉玉, 等. 棉織帶絲素蛋白絲質(zhì)化后處理工藝[J]. 現(xiàn)代紡織技術(shù), 2020, 28(2): 76-79.

    FAN Xiaohong, XU Guoping, LIU Yu, et al. Treatment process of cotton ribbon with silk fibroin[J]. Advanced Textile Technology, 2020, 28(2): 76-79.

    [13]LI C, VEPARI C, JIN H J, et al. Electrospun silk-BMP-2 scaffolds for bone tissue engineering[J]. Biomaterials, 2006, 27(16): 3115-3124.

    [14]MOTLAGH D, YANG J, LUI K Y, et al. Hemocompatibility evaluation of poly(glycerol-sebacate) in vitro for vascular tissue engineering[J]. Biomaterials, 2006, 27(24): 4315-4324.

    [15]黃倩, 牛隴星, 梁阿輝, 等. 蠶絲脫膠方法的分析和比較[J]. 現(xiàn)代絲綢科學(xué)與技術(shù), 2019, 34(5): 33-37.

    HUANG Qian, NIU Longxing, LIANG Ahui, et al. Analysis and comparison of silk degluing methods[J]. Modern Silk Science and Technology, 2019, 34(5): 33-37.

    [16]林海濤, 封寶山, 陶立全, 等. 蠶絲的蘋(píng)果酸脫膠[J]. 絲綢, 2013, 50(10): 1-5.

    LIN Haitao, FENG Baoshan, TAO Liquan, et al. Silks malic acid degluing[J]. Journal of Silk, 2013, 50(10): 1-5.

    [17]周威. 再生絲素蛋白水溶液的制備條件對(duì)其性能的影響[D]. 上海: 東華大學(xué), 2008.

    ZHOU Wei. Effect of the Preparation Conditions of the Regenerative Silk Protein Aqueous Solution on Its Performance[D]. Shanghai: Donghua University, 2008.

    [18]張雨青. 蠶絲脫膠方法的比較分析[J]. 蠶業(yè)科學(xué), 2002(1): 75-79.

    ZHANG Yuqing. Comparative analysis of silk degluing methods[J]. Silkworm Science, 2002(1): 75-79.

    [19]趙雯. 酸法和酶法脫膠及檸檬酸脫膠廢水預(yù)處理[D]. 蘇州: 蘇州大學(xué), 2012.

    ZHAO Wen. Acid and Enzyme Degluing and Citric Acid Degluing Wastewater Pretreatment[D]. Suzhou: Soochou University, 2012.

    [20]LU Q, HU X, WANG X, et al. Water-insoluble silk films with silk I structure[J]. Acta Biomater, 2010, 6(4): 1380-1387.

    [21]LV Q, HU K, FENG Q, et al. Preparation of insoluble fibroin/collagen films without methanol treatment and the increase of its flexibility and cytocompatibility[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2008, 109(3): 1577-1584.

    [22]KAYABOLEN A, KESKIN D, AYKAN A, et al. Native extracellular matrix/fibroin hydrogels for adipose tissue engineering with enhanced vascularization[J]. Biomed Mater, 2017, 12(3): 35007.

    [23]LASCHKE M W, RUCKER M, JENSEN G, et al. Incorporation of growth factor containing Matrigel promotes vascularization of porous PLGA scaffolds[J]. Journal of Biomedical Materials Research Part A, 2008, 85(2): 397-407.

    [24]YOSHIMIZU H. Preparation and characterization of silk fibroin powder and its application to enzyme immobilization[J]. Journal of Applied Polymer Science, 2010, 40(1): 127-134.

    [25]SEIB F P, JONES G T, RNJAK J, et al. Advanced healthcare materials[J]. Advanced Healthcare Materials, 2013, 2(12): 1606-1611.

    [26]SHAN Y H, PENG L H, LIU X, et al. Silk fibroin/gelatin electrospun nanofibrous dressing functionalized with astragaloside IV induces healing and anti-scar effects on burn wound[J]. International Journal of Pharmaceutics, 2015, 479(2): 291-301.

    [27]ZARKOOB S, EBY R K, RENEKER D H, et al. Structure and morphology of electrospun silk nanofibers[J]. Polymer, 2004, 45(11): 3973-3977.

    [28]NGUYEN T P, NGUYEN Q V, NGUYEN V H, et al. Silk fibroinbased biomaterials for biomedical applications: A review[J]. Polymers, 2019, 11(12): 1933.

    [29]MIN B M, LEE G, KIM S H, et al. Electrospinning of silk fibroin nanofibers and its effect on the adhesion and spreading of normal human keratinocytes and fibroblasts in vitro[J]. Biomaterials, 2004, 25(7/8): 1289-1297.

    [30]FRAUCHIGER D A, TEKARI A, WOLTJE M, et al. A review of the application of reinforced hydrogels and silk as biomaterials for intervertebral disc repair[J]. European Cells & Materials, 2017, 34: 271-290.

    [31]MACINTOSH A C, KEARNS V R, CRAWFORD A, et al. Skeletal tissue engineering using silk biomaterials[J]. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 2008, 2(2/3): 71-80.

    [32]OLIVEIRA A L, SUN L, KIM H J, et al. Aligned silk-based 3-D architectures for contact guidance in tissue engineering[J]. Acta Biomater, 2012, 8(4): 1530-1542.

    [33]MANDAL B B, KAPOOR S, KUNDU S C. Silk fibroin/polyacrylamide semi-interpenetrating network hydrogels for controlled drug release[J]. Biomaterials, 2009, 30(14): 2826-2836.

    [34]CIOCCI M, CACCIOTTI I, SELIKTAR D, et al. Injectable silk fibroin hydrogels functionalized with microspheres as adult stem cellscarrier systems[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2018, 108: 960-971.

    [35]LAOMEEPHOL C, GUEDES M, FERREIRA H, et al. Phospholipid-induced silk fibroin hydrogels and their potential as cell carriers for tissue regeneration[J]. Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine, 2020, 14(1): 160-172.

    [36]CHEUNG H, LAU K, LU T, et al. A critical review on polymerbased bio-engineered materials for scaffold development[J]. Composites Part B: Engineering, 2007, 38(3): 291-300.

    [37]LAMMEL A S, HU X, PARK S H, et al. Controlling silk fibroin particle features for drug delivery[J]. Biomaterials, 2010, 31(16): 4583-4591.

    [38]KIM H J, KIM U J, KIM H S, et al. Bone tissue engineering with premineralized silk scaffolds[J]. Bone, 2008, 42(6): 1226-1234.

    [39]CORREIA C, BHUMIRATANA S, YAN L P, et al. Development of silk-based scaffolds for tissue engineering of bone from human adipose-derived stem cells[J]. Acta Biomater, 2012, 8(7): 2483-2492.

    [40]UEBERSAX L, APFEL T, NUSS K M, et al. Biocompatibility and osteoconduction of macroporous silk fibroin implants in cortical defects in sheep[J]. European Journal of Pharmaceutics & Biopharmaceutics, 2013, 85(1): 107-118.

    [41]ROCKWOOD D N, GIL E S, PARK S H, et al. Ingrowth of human mesenchymal stem cells into porous silk particle reinforced silk composite scaffolds: An in vitro study[J]. Acta Biomater, 2011, 7(1): 144-151.

    [42]SWIESZKOWSKI W, TUAN B H, KURZYDLOWSKI K J, et al. Repair and regeneration of osteochondral defects in the articular joints[J]. Biomolecular Engineering, 2007, 24(5): 489-495.

    [43]WANG Y, KIM U J, BLASIOLI D J, et al. In vitro cartilage tissue engineering with 3D porous aqueous-derived silk scaffolds and mesenchymal stem cells[J]. Biomaterials, 2005, 26(34): 7082-7094.

    [44]WANG Y, BLASIOLI D J, KIM H J, et al. Cartilage tissue engineering with silk scaffolds and human articular chondrocytes[J]. Biomaterials, 2006, 27(25): 4434-4442.

    [45]MANDAL B B, PARK S H, GIL E S, et al. Multilayered silk scaffolds for meniscus tissue engineering[J]. Biomaterials, 2011, 32(2): 639-651.

    [46]FUJITA H, SHIMIZU K, NAGAMORI E. Novel method for fabrication of skeletal muscle construct from the C2C12 myoblast cell line using serum-free medium AIM-V[J]. Biotechnology and Bioengineering, 2009, 103(5): 1034-1041.

    [47]FUKAYAMA T, OZAI Y, SHIMOKAWADOKO H, et al. Effect of fibroin sponge coating on in vivo performance of knitted silk small diameter vascular grafts[J]. Organogenesis, 2015, 11(3): 137-151.

    [48]SHEN Z, KANG C, CHEN J, et al. Surface modification of polyurethane towards promoting the ex vivo cytocompatibility and in vivo biocompatibility for hypopharyngeal tissue engineering[J]. Journal of Biomaterials Applications, 2013, 28(4): 607-616.

    [49]CHENG W, DING Z, ZHENG X, et al. Injectable hydrogel systems with multiple biophysical and biochemical cues for bone regeneration[J]. Biomaterials Science, 2020, 8(9): 2537-2548.

    猜你喜歡
    絲素骨骼軟骨
    做家務(wù)的女性骨骼更強(qiáng)壯
    中老年保健(2021年5期)2021-12-02 15:48:21
    三減三健全民行動(dòng)——健康骨骼
    中老年保健(2021年5期)2021-08-24 07:06:28
    絲素蛋白改性羧基化棉織物的制備與表征
    鞍區(qū)軟骨黏液纖維瘤1例
    骨骼和肌肉
    小布老虎(2017年1期)2017-07-18 10:57:27
    原發(fā)肺軟骨瘤1例報(bào)告并文獻(xiàn)復(fù)習(xí)
    絲素蛋白對(duì)重金屬離子吸附性能的研究
    絲素蛋白微針溶脹給藥系統(tǒng)的研究
    絲綢(2015年7期)2015-02-28 14:56:30
    N-月桂酰肌氨酸鈉/絲素蛋白水凝膠的研究
    絲綢(2014年7期)2014-02-28 14:55:23
    骨骼是如何生長(zhǎng)的
    两个人免费观看高清视频| 国产精品久久久久久精品电影小说| 亚洲国产av新网站| 99久久精品国产亚洲精品| 国产精品亚洲av一区麻豆| 亚洲免费av在线视频| 国产激情久久老熟女| 精品少妇久久久久久888优播| 男男h啪啪无遮挡| 一区二区三区乱码不卡18| 欧美性长视频在线观看| 一二三四在线观看免费中文在| 久久久久久免费高清国产稀缺| 99国产精品一区二区三区| 欧美中文综合在线视频| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 久久久久精品国产欧美久久久| 国产精品欧美亚洲77777| 久久ye,这里只有精品| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲中文日韩欧美视频| 亚洲色图av天堂| 不卡一级毛片| 97在线人人人人妻| 考比视频在线观看| 美女午夜性视频免费| 人妻一区二区av| 999久久久国产精品视频| 丰满饥渴人妻一区二区三| 又紧又爽又黄一区二区| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 在线观看www视频免费| 久久国产精品影院| 女同久久另类99精品国产91| 999久久久精品免费观看国产| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 老汉色∧v一级毛片| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 我要看黄色一级片免费的| 五月天丁香电影| 999久久久精品免费观看国产| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 国产伦理片在线播放av一区| 久久久国产精品麻豆| 一级片免费观看大全| 夜夜爽天天搞| 久久ye,这里只有精品| 51午夜福利影视在线观看| 99riav亚洲国产免费| 99久久精品国产亚洲精品| 大码成人一级视频| 黄色毛片三级朝国网站| 国产精品1区2区在线观看. | 亚洲人成电影免费在线| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| av国产精品久久久久影院| 无限看片的www在线观看| 飞空精品影院首页| 亚洲av美国av| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 女性被躁到高潮视频| 丝瓜视频免费看黄片| 18禁国产床啪视频网站| 91成年电影在线观看| 电影成人av| 操美女的视频在线观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产在线一区二区三区精| 国产成人欧美| 国产日韩欧美在线精品| 女人久久www免费人成看片| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产麻豆69| 午夜免费鲁丝| 又黄又粗又硬又大视频| 国产精品熟女久久久久浪| 欧美性长视频在线观看| 欧美精品亚洲一区二区| 999久久久精品免费观看国产| 久热这里只有精品99| 亚洲中文av在线| 久久精品国产综合久久久| 日本精品一区二区三区蜜桃| 99精国产麻豆久久婷婷| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产成人欧美在线观看 | 久久九九热精品免费| e午夜精品久久久久久久| 午夜免费鲁丝| 亚洲专区国产一区二区| 99久久人妻综合| 1024香蕉在线观看| 久久99一区二区三区| 成人黄色视频免费在线看| 欧美精品av麻豆av| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲精品自拍成人| 老司机亚洲免费影院| 午夜福利影视在线免费观看| 久久久久久久久免费视频了| 高清在线国产一区| 久久久久国产一级毛片高清牌| tocl精华| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 在线av久久热| 久久久国产一区二区| 欧美久久黑人一区二区| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产亚洲av高清不卡| 十八禁高潮呻吟视频| 久久毛片免费看一区二区三区| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 欧美日本中文国产一区发布| 天天添夜夜摸| 国产黄频视频在线观看| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产精品免费大片| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲情色 制服丝袜| 一区二区三区乱码不卡18| 一边摸一边做爽爽视频免费| 99国产极品粉嫩在线观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 午夜福利乱码中文字幕| 一二三四社区在线视频社区8| 精品国产乱码久久久久久男人| 国产黄色免费在线视频| 日本一区二区免费在线视频| 国产男女内射视频| 最新美女视频免费是黄的| 亚洲精品av麻豆狂野| 精品久久久精品久久久| 97人妻天天添夜夜摸| av天堂在线播放| 国产真人三级小视频在线观看| 亚洲精品一二三| 91成年电影在线观看| 丝袜美腿诱惑在线| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 黄片大片在线免费观看| av网站免费在线观看视频| 午夜福利在线观看吧| 一级片免费观看大全| 女人精品久久久久毛片| 最近最新中文字幕大全电影3 | 亚洲国产中文字幕在线视频| 伦理电影免费视频| 日日夜夜操网爽| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 性色av乱码一区二区三区2| 国产精品av久久久久免费| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 日本欧美视频一区| 无遮挡黄片免费观看| 精品人妻在线不人妻| 国产在线免费精品| 露出奶头的视频| 天天添夜夜摸| 午夜福利在线免费观看网站| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 国产精品 国内视频| 日韩有码中文字幕| 国产精品 欧美亚洲| xxxhd国产人妻xxx| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 日韩一区二区三区影片| av天堂在线播放| 免费黄频网站在线观看国产| h视频一区二区三区| 国产在线免费精品| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 久久性视频一级片| 精品久久久久久电影网| 国产成人欧美在线观看 | 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 久久久久视频综合| 国产精品欧美亚洲77777| 怎么达到女性高潮| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 午夜福利影视在线免费观看| 在线 av 中文字幕| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲美女黄片视频| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产精品一区二区在线观看99| 香蕉丝袜av| 夜夜爽天天搞| 十分钟在线观看高清视频www| 91麻豆av在线| 两个人看的免费小视频| 咕卡用的链子| 手机成人av网站| 亚洲精品在线美女| av天堂在线播放| 国产高清激情床上av| 国产成人系列免费观看| 国产精品一区二区在线观看99| av超薄肉色丝袜交足视频| 中文字幕色久视频| 丝袜美足系列| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲视频免费观看视频| 十八禁人妻一区二区| 丰满迷人的少妇在线观看| 亚洲国产欧美网| 日本黄色视频三级网站网址 | 精品国产乱子伦一区二区三区| 亚洲午夜理论影院| 国产精品亚洲一级av第二区| 老熟妇仑乱视频hdxx| 欧美黑人精品巨大| 99精国产麻豆久久婷婷| 中国美女看黄片| 两人在一起打扑克的视频| 搡老乐熟女国产| 一本大道久久a久久精品| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 亚洲第一青青草原| 一边摸一边抽搐一进一小说 | 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 久久久国产一区二区| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产精品影院久久| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 国产成人影院久久av| 成人国语在线视频| 精品国内亚洲2022精品成人 | 夫妻午夜视频| 中文字幕高清在线视频| 蜜桃国产av成人99| 欧美变态另类bdsm刘玥| 免费观看人在逋| 99久久国产精品久久久| 国产成人av激情在线播放| 曰老女人黄片| 午夜福利视频在线观看免费| 成年人免费黄色播放视频| 免费人妻精品一区二区三区视频| 搡老乐熟女国产| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 欧美日韩亚洲高清精品| 高清视频免费观看一区二区| 久久久久久久久久久久大奶| 亚洲人成电影免费在线| 精品国内亚洲2022精品成人 | 国产精品欧美亚洲77777| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 视频区图区小说| 我的亚洲天堂| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产一卡二卡三卡精品| 男女之事视频高清在线观看| 99热网站在线观看| 亚洲成人手机| 久久久久久人人人人人| av有码第一页| 久久久国产成人免费| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 我要看黄色一级片免费的| 少妇精品久久久久久久| 国产亚洲精品久久久久5区| 无人区码免费观看不卡 | 精品亚洲成国产av| 免费高清在线观看日韩| bbb黄色大片| 国产精品电影一区二区三区 | 一本综合久久免费| av线在线观看网站| 女性生殖器流出的白浆| 国产麻豆69| 大片免费播放器 马上看| 999久久久精品免费观看国产| 在线永久观看黄色视频| 久久99一区二区三区| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲国产欧美网| 日韩欧美国产一区二区入口| 国产一区二区三区综合在线观看| 中文字幕人妻熟女乱码| 欧美大码av| av免费在线观看网站| 久久狼人影院| 国产福利在线免费观看视频| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 国产在线一区二区三区精| 精品乱码久久久久久99久播| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 亚洲成av片中文字幕在线观看| 国产色视频综合| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产亚洲一区二区精品| 精品乱码久久久久久99久播| 丝袜人妻中文字幕| 久久久精品94久久精品| 9热在线视频观看99| av在线播放免费不卡| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 两人在一起打扑克的视频| 亚洲av片天天在线观看| 自线自在国产av| 国产欧美亚洲国产| 99精品久久久久人妻精品| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 精品国产国语对白av| 免费看a级黄色片| 天堂中文最新版在线下载| bbb黄色大片| 亚洲专区字幕在线| 久久狼人影院| 母亲3免费完整高清在线观看| 老司机福利观看| 国产精品99久久99久久久不卡| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 国产成人精品久久二区二区91| 夫妻午夜视频| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲视频免费观看视频| 久久九九热精品免费| av国产精品久久久久影院| 亚洲美女黄片视频| 欧美精品一区二区大全| 午夜久久久在线观看| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲av美国av| 亚洲人成伊人成综合网2020| www日本在线高清视频| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 国产极品粉嫩免费观看在线| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 无遮挡黄片免费观看| 欧美激情高清一区二区三区| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 国产亚洲精品一区二区www | 亚洲欧美激情在线| 久久中文看片网| 99精品久久久久人妻精品| 99久久99久久久精品蜜桃| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 大型av网站在线播放| 黄色丝袜av网址大全| 另类精品久久| 女性生殖器流出的白浆| 国产区一区二久久| 中文字幕精品免费在线观看视频| 男女无遮挡免费网站观看| 男女边摸边吃奶| av天堂久久9| 一区二区三区激情视频| 久久久久精品人妻al黑| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 午夜日韩欧美国产| 国产精品久久久av美女十八| cao死你这个sao货| 欧美精品av麻豆av| 悠悠久久av| 国产亚洲欧美在线一区二区| 亚洲免费av在线视频| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 久久国产精品男人的天堂亚洲| 亚洲国产精品一区二区三区在线| www.熟女人妻精品国产| 在线观看www视频免费| 美女高潮到喷水免费观看| 日韩中文字幕视频在线看片| 一级a爱视频在线免费观看| 久久av网站| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 中国美女看黄片| 国产1区2区3区精品| 少妇精品久久久久久久| 日韩人妻精品一区2区三区| 我的亚洲天堂| 久久精品国产a三级三级三级| 日本a在线网址| 精品少妇久久久久久888优播| av天堂在线播放| 亚洲av第一区精品v没综合| 两个人看的免费小视频| 999久久久国产精品视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 欧美黄色淫秽网站| 久久久久网色| 高清视频免费观看一区二区| 免费不卡黄色视频| 一二三四在线观看免费中文在| 一二三四社区在线视频社区8| 色婷婷av一区二区三区视频| 欧美国产精品va在线观看不卡| 少妇被粗大的猛进出69影院| 国产黄频视频在线观看| 色播在线永久视频| 啦啦啦免费观看视频1| 最近最新免费中文字幕在线| 亚洲精品久久午夜乱码| 男女午夜视频在线观看| 精品福利永久在线观看| 日日夜夜操网爽| 在线观看免费视频网站a站| 后天国语完整版免费观看| 国产精品久久久久成人av| 国产一卡二卡三卡精品| 视频区图区小说| 亚洲一区中文字幕在线| 99精品欧美一区二区三区四区| 成人国语在线视频| 午夜两性在线视频| 日韩视频一区二区在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久| 免费在线观看影片大全网站| 香蕉久久夜色| 无遮挡黄片免费观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 看免费av毛片| 国产又色又爽无遮挡免费看| 91国产中文字幕| 无限看片的www在线观看| 午夜福利,免费看| 女人精品久久久久毛片| 中文亚洲av片在线观看爽 | 丁香欧美五月| 亚洲五月婷婷丁香| 一区二区三区国产精品乱码| 99re在线观看精品视频| 欧美日韩视频精品一区| 美国免费a级毛片| 国产精品久久久人人做人人爽| 操出白浆在线播放| 水蜜桃什么品种好| 丝袜美腿诱惑在线| 丰满迷人的少妇在线观看| 搡老岳熟女国产| 制服诱惑二区| 国产精品久久久久成人av| www.999成人在线观看| 欧美黄色淫秽网站| 国产在线观看jvid| 亚洲av日韩在线播放| 国产1区2区3区精品| 99精品欧美一区二区三区四区| 国产激情久久老熟女| 国产男靠女视频免费网站| 香蕉国产在线看| 国产精品1区2区在线观看. | 在线观看免费高清a一片| 一区二区日韩欧美中文字幕| 免费不卡黄色视频| 动漫黄色视频在线观看| 高清黄色对白视频在线免费看| 成人精品一区二区免费| 高清视频免费观看一区二区| 成人三级做爰电影| www.自偷自拍.com| 亚洲国产欧美一区二区综合| 亚洲午夜理论影院| 黄片小视频在线播放| 久久久久视频综合| 午夜精品国产一区二区电影| 免费看十八禁软件| 一本大道久久a久久精品| 岛国毛片在线播放| 男女高潮啪啪啪动态图| 少妇精品久久久久久久| 亚洲天堂av无毛| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产有黄有色有爽视频| 脱女人内裤的视频| 久久天堂一区二区三区四区| 国产单亲对白刺激| 欧美+亚洲+日韩+国产| 免费人妻精品一区二区三区视频| 色老头精品视频在线观看| 色94色欧美一区二区| 国产高清国产精品国产三级| 国产成人系列免费观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产精品亚洲一级av第二区| 国产免费福利视频在线观看| 成人精品一区二区免费| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 国产亚洲欧美精品永久| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 久9热在线精品视频| 麻豆乱淫一区二区| 人成视频在线观看免费观看| 中文字幕高清在线视频| 一二三四社区在线视频社区8| 亚洲成a人片在线一区二区| 成人永久免费在线观看视频 | 一区二区三区精品91| 黄色a级毛片大全视频| 国产免费av片在线观看野外av| 中文字幕色久视频| 好男人电影高清在线观看| 国产熟女午夜一区二区三区| 午夜激情av网站| 99国产综合亚洲精品| 亚洲精品av麻豆狂野| 天堂动漫精品| 多毛熟女@视频| 丁香六月天网| 精品国产乱码久久久久久小说| 色老头精品视频在线观看| 极品教师在线免费播放| 国精品久久久久久国模美| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 老司机午夜福利在线观看视频 | 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 午夜老司机福利片| 婷婷成人精品国产| 久久天躁狠狠躁夜夜2o2o| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 欧美日本中文国产一区发布| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产精品久久久人人做人人爽| 亚洲欧洲日产国产| 美女午夜性视频免费| 91麻豆av在线| 免费看a级黄色片| 免费不卡黄色视频| 丝瓜视频免费看黄片| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲五月色婷婷综合| 午夜福利在线观看吧| 老司机在亚洲福利影院| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 久久 成人 亚洲| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 制服人妻中文乱码| 国产av一区二区精品久久| 老司机午夜福利在线观看视频 | 亚洲男人天堂网一区| 欧美久久黑人一区二区| 午夜福利,免费看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 高清视频免费观看一区二区| 青青草视频在线视频观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 高潮久久久久久久久久久不卡| a级片在线免费高清观看视频| 国产精品久久电影中文字幕 | 淫妇啪啪啪对白视频| 在线天堂中文资源库| 脱女人内裤的视频| 日韩三级视频一区二区三区| 国产精品电影一区二区三区 | 深夜精品福利| 国产高清国产精品国产三级| 两个人免费观看高清视频| 午夜激情久久久久久久| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 在线av久久热| 少妇精品久久久久久久| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 99久久人妻综合| 国产麻豆69| 国产欧美亚洲国产| 精品国产国语对白av| 另类亚洲欧美激情| 成人影院久久| a级片在线免费高清观看视频| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 国产高清激情床上av| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 少妇精品久久久久久久| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产一区二区在线观看av| 新久久久久国产一级毛片| 女人精品久久久久毛片| 国产亚洲精品第一综合不卡| aaaaa片日本免费| 亚洲成人免费av在线播放| 亚洲免费av在线视频| 国产野战对白在线观看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 亚洲美女黄片视频| 老司机福利观看| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久人妻av系列| www.999成人在线观看| 亚洲 欧美一区二区三区| 岛国毛片在线播放| 国产1区2区3区精品| 成人亚洲精品一区在线观看| 色综合婷婷激情| 国产有黄有色有爽视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看 | 99久久精品国产亚洲精品| 国产男靠女视频免费网站| 欧美黄色淫秽网站| 在线观看一区二区三区激情| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 无限看片的www在线观看| 大型av网站在线播放| 97人妻天天添夜夜摸| 黄片大片在线免费观看| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 一本色道久久久久久精品综合| 国产在线观看jvid| 国产精品免费大片| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 国产1区2区3区精品|