• <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 ?

    大廠茶紫芽品系P113不同季節(jié)花青素調(diào)控相關(guān)基因表達(dá)分析

    2021-12-11 01:55:24劉霞李芳宋勤飛牛素貞呂立堂
    茶葉科學(xué) 2021年6期
    關(guān)鍵詞:品系花青素茶樹

    劉霞,李芳,宋勤飛,牛素貞,呂立堂

    大廠茶紫芽品系P113不同季節(jié)花青素調(diào)控相關(guān)基因表達(dá)分析

    劉霞,李芳,宋勤飛,牛素貞*,呂立堂

    貴州大學(xué)茶學(xué)院,貴州 貴陽 550025

    為明確大廠茶紫芽品系P113在不同季節(jié)花青素積累的分子機(jī)理及合成途徑上相關(guān)基因的表達(dá)特點(diǎn),對(duì)春、夏、秋3個(gè)季節(jié)的P113一芽二葉進(jìn)行轉(zhuǎn)錄組(RNA-Seq)和代謝組(UHPLC-MS/MS)分析。結(jié)果顯示,檢測(cè)到的10種花青苷衍生物含量隨季節(jié)變化,其中4種隨春、夏、秋季節(jié)變化呈上調(diào)表達(dá),與其葉色表現(xiàn)一致;結(jié)構(gòu)基因表達(dá)模式基本一致,均在夏季上調(diào)表達(dá),在秋季的表達(dá)量與夏季無顯著差異;酶基因獲得的2個(gè)差異表達(dá)基因均在夏季上調(diào)表達(dá);表達(dá)模式相似,均在夏季上調(diào)表達(dá),且各有1個(gè)基因在秋季呈現(xiàn)下調(diào)表達(dá);2個(gè)基因中有1個(gè)在夏季下調(diào)表達(dá),1個(gè)隨季節(jié)變化上調(diào)表達(dá);的13個(gè)基因均在夏季上調(diào)表達(dá),而在秋季呈現(xiàn)不同表達(dá)模式;修飾基因在夏季和秋季均出現(xiàn)兩種表達(dá)模式;僅獲得1個(gè)差異表達(dá)基因,隨季節(jié)變化上調(diào)表達(dá);3個(gè)基因中有1個(gè)在夏季下調(diào)表達(dá),在秋季上調(diào)表達(dá),另2個(gè)僅在夏季上調(diào)表達(dá),在秋季的表達(dá)量與夏季無顯著差異;獲得的7個(gè)差異表達(dá)基因均在夏季上調(diào)表達(dá),其中2個(gè)在秋季下調(diào)表達(dá);調(diào)控基因隨季節(jié)變化上調(diào)表達(dá),對(duì)花青素合成有正向調(diào)控作用。研究表明,大廠茶紫芽品系P113在不同季節(jié)結(jié)構(gòu)基因、修飾基因和調(diào)控基因的表達(dá)具有一定的時(shí)間特性,導(dǎo)致了花青素積累差異。

    大廠茶;花青素;差異表達(dá)基因

    茶樹是世界三大主要飲料作物之一,具有重要的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。隨著人們生活水平的提高,功能性、特色茶樹品種越來越受到關(guān)注。紫芽茶樹品種作為一種富含花青素的特色茶樹資源,其保健功能與高含量的花青素緊密相關(guān),隨著花青素的功能被逐漸闡明,選育富含花青素的特色紫芽茶樹品種受到研究人員的廣泛關(guān)注[1-3]。近年來在貴州發(fā)現(xiàn)了大量大茶樹資源,表型及生化組分分析發(fā)現(xiàn),這些資源的遺傳多樣性豐富,在品質(zhì)、抗性、產(chǎn)量等相關(guān)性狀上具有很好的優(yōu)勢(shì)。本課題組前期研究篩選出的紫芽品系P113,其芽葉性狀與目前已知的紫芽品種存在顯著差異,在分類上屬于大廠茶(F. CZhang)。茶樹花青素積累量與芽葉顏色深淺呈正相關(guān)[4],茶樹葉片花青素的合成、積累和降解隨葉片發(fā)育而變化,受時(shí)間、空間和內(nèi)外因子綜合影響。盡管有一些研究對(duì)茶樹花青素代謝進(jìn)行了初步的探討,部分參與花青素合成的基因已被克隆驗(yàn)證,但茶樹花青素代謝途徑是一個(gè)復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),受到多個(gè)代謝途徑的共同影響,由一系列的酶催化完成[5-7]。此外,不同紫芽資源的內(nèi)含成分以及葉色調(diào)控機(jī)理都存在明顯差異,因此很有必要對(duì)特異茶樹資源芽葉的葉色調(diào)控機(jī)理進(jìn)行探索,為后續(xù)的育種應(yīng)用提供理論基礎(chǔ)。目前高通量測(cè)序、基因芯片、代謝組分析和蛋白質(zhì)組分析等技術(shù)已被應(yīng)用到茶樹花青素合成相關(guān)功能基因發(fā)掘領(lǐng)域[8],篩選到多個(gè)與茶樹次生代謝、轉(zhuǎn)錄調(diào)控等生物學(xué)進(jìn)程相關(guān)的差異基因,并克隆了編碼類黃酮-甲基轉(zhuǎn)移酶和類黃酮3'-羥化酶的基因[9-11]。

    為進(jìn)一步揭示花青素合成的遺傳機(jī)制,本研究以大廠茶變異紫芽品系P113為材料,采用新一代高通量測(cè)序技術(shù)(RNA-Seq),研究其芽葉在不同季節(jié)發(fā)育過程中紫化程度和花青素生物合成相關(guān)基因的表達(dá)情況,篩選出茶樹花青素合成途徑相關(guān)基因,并進(jìn)行功能注釋,解析花青素生物合成及類黃酮生物代謝途徑的轉(zhuǎn)錄機(jī)制,預(yù)測(cè)控制花青素合成的差異基因,并對(duì)差異基因進(jìn)行GO與KEGG富集分析,為今后進(jìn)行茶樹葉片花青素合成相關(guān)基因的克隆和功能驗(yàn)證奠定基礎(chǔ)。

    1 材料與方法

    1.1 材料

    以紫芽品系P113為材料,選自普安縣野生型茶樹群體種,種植在普安縣貴州大學(xué)實(shí)驗(yàn)基地內(nèi)。其表型特征為喬木型,子房5室、無毛,柱頭5裂,果實(shí)梅花形,頂芽無毛,花白色,直徑5.8?cm,葉片革質(zhì)、長14.2?cm、寬6.8?cm(圖1)。材料常規(guī)水肥管理,于取材前半年進(jìn)行修剪后封園,于3月中旬(春)、5月中旬(夏)、8月上旬(秋)分別采集長勢(shì)良好、無病蟲害的一芽二葉作為試驗(yàn)材料,各個(gè)時(shí)期材料取兩組,一組微波制備干樣用于代謝組檢測(cè),一組液氮速凍超低溫冰箱保存用于轉(zhuǎn)錄組測(cè)序,試驗(yàn)設(shè)3個(gè)生物學(xué)重復(fù)。

    1.2 花青素組分測(cè)定及總RNA提取

    花青素測(cè)定參考李智等[12]方法。大廠茶總RNA提取參照Tri-Reagent試劑盒(武漢貝納科技服務(wù)有限公司)說明書進(jìn)行。從大廠茶芽葉中提取總RNA,采用瓊脂糖凝膠電泳測(cè)試RNA質(zhì)量,用Beads[帶有Oligod(T)]對(duì)mRNA進(jìn)行純化,用Qubit RNA Assay Kit進(jìn)行起始總RNA準(zhǔn)確定量,采用Agilent 2100 BioAnalyzer檢測(cè)RNA的完整性。取完整性好(28?S∶18?S約為2∶1)、A260∶A280為1.8~2.0、質(zhì)量濃度≥200?mg·L-1的RNA樣品,置于–80℃冰箱備用。

    1.3 cDNA文庫構(gòu)建與RNA-Seq

    選擇質(zhì)量合格的總RNA作為mRNA測(cè)序的建庫起始樣品,Illumina HiSeq TM2000測(cè)序平臺(tái)對(duì)庫檢合格的文庫進(jìn)行測(cè)序獲得raw reads,過濾低質(zhì)量reads后得到clean reads。以舒茶早基因組作為參考基因組,用Trinity軟件通過序列之間的重疊信息組裝得到contigs,局部組裝得到transcripts,用Tgicl和Phrap軟件對(duì)transcripts進(jìn)行同源聚類和拼接得到unigene。文庫構(gòu)建與測(cè)序皆由武漢貝納科技服務(wù)有限公司完成。

    1.4 基因差異表達(dá)分析

    使用HTSeq軟件統(tǒng)計(jì)樣品的基因表達(dá)水平[13],樣本合理性選擇皮爾森相關(guān)系數(shù)的平方(2)檢驗(yàn)[14],采用TMM對(duì)過濾后的數(shù)據(jù)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化[15],采用DESeq對(duì)檢測(cè)得到的基因進(jìn)行差異表達(dá)分析[16],差異基因的篩選采用FPKM法,篩選閾值<0.005及|log2Fold change|>1,log2Fold change>0,認(rèn)為是上調(diào)表達(dá),反之為下調(diào)表達(dá)[17]。篩選出的差異表達(dá)基因結(jié)果用火山圖進(jìn)行直觀表示。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 花青素代謝物組分分析

    紫芽品系P113在春、夏、秋3個(gè)季節(jié)的芽葉顏色存在明顯的差異(圖2)。通過對(duì)紫芽品系P113的花青素進(jìn)行檢測(cè),得到10種花青苷衍生物(表1)。夏季,P113中的矢車菊素-3--咖啡?;碧擒?7--葡萄糖苷、矢車菊素-乙?;咸烟?、矢車菊素--丁香酸、矢車菊素-3--葡萄糖苷、飛燕草素-3--葡萄糖苷、矢車菊素-3,5--二葡萄糖苷、飛燕草素-3--蕓香糖苷、天竺葵素-3--葡萄糖苷含量均高于春季;飛燕草素-3--(3'',6''-二丙二酰葡萄糖苷)和錦葵色素-3--葡萄糖苷含量低于春季。秋季,P113中矢車菊素-3--咖啡?;碧擒?7--葡萄糖苷、矢車菊素-乙?;咸烟恰w燕草素-3--(3'',6''-二丙二酰葡萄糖苷)、錦葵色素-3--葡萄糖苷、飛燕草-3--葡萄糖苷、天竺葵素-3--葡萄糖苷等含量高于夏季,屬于上調(diào)表達(dá),其余花青苷衍生物含量均低于夏季。

    2.2 轉(zhuǎn)錄組測(cè)序質(zhì)量分析

    紫芽品系P113春、夏、秋季葉片RNA-Seq分析結(jié)果顯示(表2),去除帶接頭和質(zhì)量低的reads后,獲得clean reads范圍為54?903?686~85?965?732個(gè)。堿基識(shí)別錯(cuò)誤率均為0.01%,Q20(質(zhì)量值≥20的堿基所占百分比)占整個(gè)reads長度的97.89%以上,Q30(質(zhì)量值≥30的堿基所占百分比)占整個(gè)reads長度的94.03%以上,GC含量在43.16%~44.24%,測(cè)序質(zhì)量較好,符合進(jìn)一步分析要求。

    圖1 紫芽品系P113花、果、葉片形態(tài)特征

    圖2 紫芽品系P113不同季節(jié)的表型變化

    2.3 差異表達(dá)基因相關(guān)性分析

    皮爾森(Pearson)相關(guān)性系數(shù)是檢驗(yàn)試驗(yàn)可靠性和樣本選擇是否合理的重要指標(biāo),相關(guān)系數(shù)越接近1,樣品的相似度越高。對(duì)春、夏、秋3個(gè)季節(jié)基于差異表達(dá)基因的樣品間皮爾森相關(guān)性分析顯示(表3),春季和夏季、春季和秋季、夏季和秋季之間相關(guān)系數(shù)大于0.8,均為顯著或極顯著相關(guān)。3個(gè)季節(jié)樣品生物學(xué)重復(fù)之間相關(guān)系數(shù)均在極顯著范圍。差異表達(dá)基因樣品相關(guān)性顯示,試驗(yàn)的重復(fù)性與可靠性均滿足進(jìn)一步分析的要求。

    2.4 不同季節(jié)基因差異表達(dá)分析

    通過對(duì)紫芽品系P113的春、夏、秋3個(gè)季節(jié)轉(zhuǎn)錄組差異表達(dá)分析,將相近兩個(gè)季節(jié)轉(zhuǎn)錄組數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),篩選不同季節(jié)差異表達(dá)基因。結(jié)果顯示,與春季相比,夏季有3?819個(gè)差異表達(dá)基因,其中2?524個(gè)上調(diào),1?295個(gè)下調(diào);與夏季相比,秋季有1?768個(gè)差異表達(dá)基因,其中958個(gè)上調(diào),810個(gè)下調(diào)(圖3)。利用KEGG數(shù)據(jù)庫,將差異表達(dá)基因進(jìn)行功能注釋和富集分析,夏季的差異表達(dá)基因共注釋得到294個(gè)代謝通路,主要涉及光合作用、細(xì)胞周期、黃酮生物合成、花青素生物合成、異黃酮生物合成及苯丙氨酸代謝和苯丙氨酸生物合成等;秋季的差異表達(dá)基因共注釋得到272個(gè)代謝通路,主要涉及調(diào)節(jié)脂肪分解、cAMP信號(hào)通路、黃酮生物合成、花青素生物合成、異黃酮生物合成、苯丙氨酸代謝及苯丙氨酸生物合成等。通過篩選得到3個(gè)與花青素合成有關(guān)的代謝途徑,分別為苯丙氨酸代謝、黃酮生物合成和花青素生物合成,共獲得90個(gè)差異表達(dá)基因。對(duì)差異表達(dá)基因進(jìn)行TPIA(http://teaplant.org)茶樹基因組數(shù)據(jù)庫比對(duì),比對(duì)到參考基因組的有53個(gè),被注釋為14種酶基因,分別是黃酮生物合成途徑中的10種酶基因,苯丙氨酸代謝途徑中的4種酶基因,花青素合成途徑中的1種,未比對(duì)到參考基因組的差異表達(dá)基因有37個(gè)。

    表1 不同季節(jié)P113的花青素組分含量分析

    注:相對(duì)定量,通過每個(gè)單個(gè)峰的面積計(jì)算相對(duì)定量。A:春季淡紫色芽葉。B:夏季紫紅色芽葉。C:秋季深紫色芽葉。同行不同字母表示差異顯著(<0.05);B vs A:夏季與春季相比。C vs B:秋季與夏季相比。FC:差異倍數(shù)?!硎旧险{(diào),↓表示下調(diào)

    Note: Relative quantification is calculated by the area of each discrete peak. A: lilac buds and leaves, spring. B: purple buds and leaves, summer. C: dark purple buds and leaves, autumn. The different lowercase letters in the same line indicate significant difference (<0.05). B vs A: summer compared with spring. C vs B: autumn compared with summer. FC: multiple of difference. ↑ indicates up regulation, ↓ indicates down regulation

    表2 紫芽品系P113轉(zhuǎn)錄組測(cè)序數(shù)據(jù)質(zhì)量分析

    注:A1、A2和A3:春季3個(gè)生物學(xué)重復(fù)。B1、B2和B3:夏季3個(gè)生物學(xué)重復(fù)。C1、C2和C3:秋季3個(gè)生物學(xué)重復(fù)。下同

    Note: A1, A2 and A3: three biological repetitions in spring. B1, B2 and B3: three biological repeats in summer. C1, C2 and C3: three biological repeats in autumn. The same below

    表3 樣品間的皮爾森相關(guān)系數(shù)

    注:*表示顯著差異(<0.05),**表示極顯著差異(<0.01)

    Note: * indicates a significant difference (<0.05), ** indicates a very significant difference (<0.01)

    2.5 花青素合成結(jié)構(gòu)基因的表達(dá)分析

    對(duì)紫芽品系P113不同季節(jié)花青素合成相關(guān)酶基因進(jìn)行差異表達(dá)分析,結(jié)果表明(表4),共獲得10個(gè)差異表達(dá)的基因,其表達(dá)模式基本一致,大多在夏季上調(diào)表達(dá),在秋季與夏季無顯著差異。酶基因獲得2個(gè)差異表達(dá)的基因,其中TEA008357隨著季節(jié)變化表達(dá)量顯著升高,與花青素含量的積累情況基本一致;TEA027829的表達(dá)量夏季高于春季,秋季與夏季差異不顯著。酶基因表達(dá)模式基本一致共獲得9個(gè)差異表達(dá)的基因,其中6個(gè)差異表達(dá)基因在夏季上調(diào)表達(dá),而在秋季與夏季的表達(dá)無顯著差異;TEA016716、TEA010588、TEA000503基因則在夏季上調(diào)表達(dá),在秋季下調(diào)表達(dá)。基因有2個(gè)差異表達(dá),其中TEA010843在夏季下調(diào)表達(dá),TEA034016基因隨季節(jié)變化上調(diào)表達(dá)。基因共獲得13個(gè)差異表達(dá)的基因,其中TEA002405、TEA013443、TEA014951、TEA020629、TEA023729基因的表達(dá)量在夏季上調(diào)表達(dá),在秋季的表達(dá)量與夏季差異不顯著;TEA010598、TEA024235、TEA025230、TEA033871基因在夏季上調(diào)表達(dá),秋季下調(diào)表達(dá);TEA010762、TEA018444、TEA023937、TEA023946基因與花青素積累情況相似,隨著季節(jié)的變化呈增加趨勢(shì)。

    2.6 花青素合成修飾基因的表達(dá)分析

    對(duì)紫芽品系P113不同季節(jié)芽葉中花青素合成修飾基因的表達(dá)分析表明(表5),共有8個(gè)差異表達(dá)基因,其中TEA015167、TEA027538基因隨季節(jié)變化上調(diào)表達(dá),夏季表達(dá)量高于春季,秋季表達(dá)量高于夏季;TEA006624、TEA015016在夏季下調(diào)表達(dá),在秋季的表達(dá)量與夏季無顯著差異;TEA015375基因在夏季上調(diào)表達(dá),在秋季的表達(dá)量與夏季差異不顯著;TEA025989基因在夏季上調(diào)表達(dá),秋季時(shí)下調(diào)表達(dá);TEA024761和TEA026458基因在夏季的表達(dá)量與春季無顯著差異、而秋季時(shí)下調(diào)表達(dá)。只獲得1個(gè)差異表達(dá)基因TEA022960,該基因隨季節(jié)變化呈上調(diào)表達(dá)。共有3個(gè)差異表達(dá)的基因,TEA022238基因在夏季下調(diào)表達(dá),在秋季上調(diào)表達(dá);TEA025792和TEA025793基因在夏季上調(diào)表達(dá),在秋季的表達(dá)量與夏季無顯著差異。共有7個(gè)差異表達(dá)基因,其中TEA000392、TEA012735、TEA018304、TEA023870、TEA030958基因在夏季時(shí)表達(dá)量均高于春季,夏、秋季差異表達(dá)不顯著;TEA022732、TEA029331基因夏季上調(diào)表達(dá),秋季下調(diào)表達(dá)。

    表4 不同季節(jié)花青素合成結(jié)構(gòu)基因的表達(dá)

    注:“up”為上調(diào)表達(dá),“down”為下調(diào)表達(dá),“–”為差異不顯著。下同

    Note: “up” means up-regulated expression, “down” means down-regulated expression, and “-“ means no significant. The same below

    2.7 花青素合成調(diào)控基因的表達(dá)分析

    對(duì)花青素合成相關(guān)調(diào)控因子、的表達(dá)分析表明(表6),在中獲得7個(gè)差異基因,其中TEA016380、TEA017105基因隨季節(jié)變化上調(diào)表達(dá);TEA000421、TEA032260基因在夏季上調(diào)表達(dá),秋季和夏季的表達(dá)量無顯著差異;TEA000833、TEA019380、TEA032433基因在春季和夏季的表達(dá)無顯著差異,秋季表達(dá)量相對(duì)夏季上調(diào)。蛋白中有10個(gè)差異基因,TEA028476、TEA026204基因隨季節(jié)變化上調(diào)表達(dá);TEA029605、TEA029615、TEA014193、TEA014430、TEA018997基因在春季和夏季的表達(dá)無顯著差異,在秋季時(shí)上調(diào)表達(dá);TEA033191、TEA014311、TEA011367基因在夏季上調(diào)表達(dá),秋季的表達(dá)量與夏季無顯著差異。

    3 討論

    本研究利用UHPLC-MS/MS對(duì)大廠茶紫芽品系P113不同季節(jié)芽葉中花青素的代謝物組分進(jìn)行檢測(cè),在紫芽品系P113芽葉中檢測(cè)出10種花青苷衍生物,并對(duì)其進(jìn)行分析。結(jié)果顯示,大廠茶紫芽品系P113中10種花青苷衍生物含量隨季節(jié)變化,在夏季時(shí)除了飛燕草素-3--(3'',6''-二丙二酰葡萄糖苷)和錦葵色素-3--葡萄糖苷相對(duì)含量減少外,其他8種花青苷組分含量均高于春季;在秋季時(shí)只有5種花青苷含量高于夏季。在10種花青苷衍生物中矢車菊素-3--咖啡?;碧擒?7--葡萄糖苷、矢車菊素-乙酰基葡萄糖、飛燕草-3--葡萄糖苷和天竺葵素-3--葡萄糖苷4種花青苷含量分別在夏季和秋季增加,在秋季時(shí)含量最高,這與蔣會(huì)兵等[18]和Shen等[19]的研究結(jié)果一致,這4種花青苷衍生物可能是影響大廠茶紫芽品系P113在不同季節(jié)紫化程度不同的原因。

    表5 不同季節(jié)花青素合成修飾基因的表達(dá)分析

    表6 大廠茶不同季節(jié)花青素合成調(diào)控基因的表達(dá)

    苯丙氨酸解氨酶(PAL)是花青素生物合成過程中的關(guān)鍵酶之一,它催化-苯丙氨酸(-Phe)的脫氨基反應(yīng)生成肉桂酸,為后續(xù)花青素的合成提供底物[20],桃金娘()果實(shí)中基因的表達(dá)與果實(shí)的顏色變化一致[21]。有研究表明,和基因的表達(dá)與花青素的積累呈正相關(guān)[22-24]。本研究結(jié)果顯示,基因中獲得10個(gè)差異基因,表達(dá)模式相似,在夏季上調(diào)表達(dá),這與花青素積累情況基本一致,進(jìn)一步驗(yàn)證了在花青素合成中的重要作用?;虮磉_(dá)情況相似,在夏季和秋季大部分上調(diào)表達(dá)。是控制天竺葵素合成的關(guān)鍵酶[25],本研究中天竺葵素-3--葡萄糖苷積累量在夏季和秋季均有所增加;在煙草()中的異源表達(dá)導(dǎo)致花青素積累增加,致使花色變深[26];受到抑制時(shí)會(huì)影響花青素的積累[27];基因的表達(dá)情況和菊花花瓣中花青素積累一致[28]。研究表明,與存在底物競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系[29],本研究中部分基因在秋季時(shí)出現(xiàn)表達(dá)量下調(diào)情況,這可能是二氫黃酮醇更多地向花青素代謝途徑轉(zhuǎn)化,通過底物競(jìng)爭(zhēng)影響了花青素的合成。注釋到中的差異基因存在兩種不同的表達(dá)模式,這與其他植物中基因的表達(dá)與花青素積累呈正相關(guān)不同[30-31],其功能有待進(jìn)一步研究。

    花青素生物合成過程中修飾基因和是原花青素(PA)合成過程中的關(guān)鍵酶基因[32],可以將無色花色素轉(zhuǎn)化為兒茶素(+)-C,可以催化花青素形成表兒茶素(–)-EC[33]。本研究中注釋到中的差異基因出現(xiàn)兩種不同的表達(dá)模式,在夏季和秋季均下調(diào)表達(dá),這與在蘋果中原花青素生物合成涉及的花青素還原酶基因表達(dá)相似[34],推測(cè)可能在紫芽品系P113中存在異位表達(dá),其表達(dá)模式有待進(jìn)一步研究。注釋到的差異基因表達(dá)量在夏季和秋季均上調(diào),與花青素積累情況相同,因此推測(cè)在原花青素生物合成過程中起著積極作用。糖基化有助于植物中花色苷的多樣性和穩(wěn)定性,屬于花青素糖基化轉(zhuǎn)移酶中的一種。在擬南芥的研究中敲除突變體中,花青素顯著減少[35]。本研究中的基因表達(dá)量在夏季時(shí)上調(diào),表明在花青素合成修飾過程中起重要修飾作用。作為木質(zhì)素合成途徑中的關(guān)鍵酶基因,與花青素的生物合成途徑擁有相同的底物4-香豆輔酶A(4-coumaroyl-CoA)[36],本研究中基因在夏季均上調(diào)表達(dá),部分在秋季時(shí)下調(diào)表達(dá),表明在夏季時(shí)可能使底物更多的向木質(zhì)素合成途徑轉(zhuǎn)化,秋季時(shí)可能更多的向花青素合成途徑轉(zhuǎn)化,促進(jìn)花青素的積累。

    已知花青素生物合成過程中受到轉(zhuǎn)錄因子調(diào)控,目前對(duì)花青素生物合成過程報(bào)道最多的調(diào)控因子主要是MYB-bHLH-WD40(MBW)復(fù)合體[37]。本研究中紫芽品系P113在春、夏、秋3個(gè)季節(jié),表達(dá)特征與結(jié)構(gòu)基因表達(dá)特征基本一致,表明調(diào)控因子可能通過正向調(diào)控這部分結(jié)構(gòu)基因從而影響花青素積累[38]。轉(zhuǎn)錄因子在玫瑰花中過表達(dá)可以促進(jìn)花青素生物合成下游基因的表達(dá)[39];在矮牽牛中基因過表達(dá)可以提高花青素生物合成過程中基因的表達(dá)量[40]。本研究中基因表達(dá)水平與花青素積累情況一致,表明可能在花青素生物合成過程中起到正向調(diào)控作用。植物花青素合成過程中轉(zhuǎn)錄因子的穩(wěn)定表達(dá)對(duì)花青素積累起著重要作用。在矮牽牛中,轉(zhuǎn)錄因子可通過調(diào)控結(jié)構(gòu)基因,從而調(diào)控花青素的積累[41];在馬鈴薯中,轉(zhuǎn)錄因子過量表達(dá)能調(diào)控基因表達(dá),進(jìn)而加深塊莖表皮顏色[42]。而在本研究中轉(zhuǎn)錄調(diào)控因子未注釋到顯著差異表達(dá)的基因,其在紫芽品系P113中是否調(diào)控基因的表達(dá)有待進(jìn)一步研究。

    [1] 蕭力爭(zhēng), 李勤, 譚正初, 等. 茶樹紫色芽葉分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)研究[J]. 云南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)), 2008, 23(5): 668-672.

    Xiao L Z, Li Q, Tan Z C, et al. Study on the classification standard of purple tea shoot [J]. Journal of Yunnan Agricultural University (Natural Science), 2008, 23(5): 668-672.

    [2] 潘亞燕, 吳華玲, 李家賢, 等. 紅紫芽茶利用研究進(jìn)展[J]. 廣東農(nóng)業(yè)科學(xué), 2015, 42(1): 8-12, 17.

    Pan Y Y, Wu H L, Li J X, et al. Advances in research and utilization of purple tea [J]. Guangdong Agricultural Science, 2015, 42(1): 8-12, 17.

    [3] 張向娜, 熊立瑰, 溫貝貝, 等. 茶樹葉色變異研究進(jìn)展[J]. 植物生理學(xué)報(bào), 2020, 56(4): 643-653.

    Zhang X N, Xiong L G, Wen B B, et al. Advances in leaf color variation of tea plant () [J]. Plant Physiology Journal, 2020, 56(4): 643-653.

    [4] 劉林峰, 向奕, 劉安, 等. 茶葉花青素的研究進(jìn)展[J]. 茶葉通訊, 2018, 45(1): 3-8.

    Liu L F, Xiang Y, Liu A, et al. Research progress of tea anthocyanin [J]. Journal of Tea Communication, 2018, 45(1): 3-8.

    [5] 梁立軍, 楊祎辰, 王二歡, 等. 植物花青素生物合成與調(diào)控研究進(jìn)展[J]. 安徽農(nóng)業(yè)學(xué), 2018, 46(21): 18-24.

    Liang L J, Yang Y C, Wang E H, et al. Research progress in plant anthocyanin biosynthesis and regulation [J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences, 2018, 46(21): 18-24.

    [6] 馬成英, 呂海鵬, 林智, 等. 茶樹類黃酮-甲基轉(zhuǎn)移酶基因的克隆及原核表達(dá)分析[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2013, 46(2): 325-333.

    Ma C Y, Lv H P, Lin Z, et al.Cloning and prokaryotic expression of flavonoid-methyltransferase from[J]. Scientia Agricultura Sinica, 2013, 46(2): 325-333.

    [7] Sun B, Zhu Z, Cao P, et al. Purple foliage coloration in tea (L.) arises from activation of the R2R3-MYB transcription factor CsAN1 [J]. Scientific Reports, 2016, 6: 32534. doi: 10.1038/srep32534.

    [8] 唐秀華, 孫威江, 唐琴. 紫化茶樹生理生化及其花青素調(diào)控機(jī)理研究進(jìn)展[J]. 天然產(chǎn)物研究與開發(fā), 2017, 29(6): 1077-1083, 999.

    Tang X H, Sun W J, Tang Q. Advances in physiology biochemistry and regulation mechanism of anthocyanin in purple shoots of tea plant () [J]. Natural Product Research and Development, 2017, 29(6): 1077-1083, 999.

    [9] 祝志欣, 魯迎青. 花青素代謝途徑與植物顏色變異[J]. 植物學(xué)報(bào), 2016, 51(1): 107-119.

    Zhu Z X, Lu Y Q. Anthocyanin metabolism pathway and plant color variation [J]. Chinese Bulletin of Botany, 2016, 51(1): 107-119.

    [10] 張瑜, 徐志超, 季愛加, 等. bZIP轉(zhuǎn)錄因子調(diào)控植物次生代謝產(chǎn)物生物合成的研究進(jìn)展[J]. 植物科學(xué)學(xué)報(bào), 2017, 35(1): 128-137.

    Zhang Y, Xu Z C, Ji A J, et al. Regulation of secondary metabolite biosynthesis by BZIP transcription factors in plants [J]. Plant Science Journal, 2017, 35(1): 128-137.

    [11] 種康, 王臺(tái), 錢前, 等. 2014年中國植物科學(xué)若干領(lǐng)域重要研究進(jìn)展[J]. 植物學(xué)報(bào), 2015, 50(4): 412-459.

    Zhong K, Wang T, Qian Q, et al. Important research progress in several fields of plant science in China in 2014 [J]. Bulletin of Botany, 2015, 50(4): 412-459.

    [12] 李智, 王日為, 張麗霞, 等. 茶樹紫色芽葉花青苷組分分析及結(jié)構(gòu)推測(cè)[J]. 茶葉科學(xué), 2014, 34(3): 279-287.

    Li Z, Wang R W, Zhang L X, et al. Analysis and structural identification of anthocyanin components in purple buds and leaves of tea plant [J]. Journal of Tea Science, 2014, 34(3): 279-287.

    [13] Trapnell C, Williams B A, Pertea G, et al. Transcript assembly and quantification by RNA-Seq reveals unannotated transcripts and isoform switching during cell differentiation [J]. Nature Biotechnology, 2010, 28: 511-515.

    [14] McKenna A, Hanna M, Banks E, et al. The genome analysis toolkit: a MapReduce framework for analyzing next-generation DNA sequencing data [J].Genome Research, 2010, 20(9): 1297-1303.

    [15] 陳林波, 夏麗飛, 田易萍, 等. 基于數(shù)字基因表達(dá)譜分析的茶樹花不育基因挖掘[J]. 作物學(xué)報(bào), 2017, 43(2): 210-217.

    Chen L B, Xia L F, Tian Y P, et al. Exploring sterility gene from tea plant flower based on digital gene expression profiling [J]. Acta Agronomica Sinica, 2017, 43(2): 210-217.

    [16] Anders S, Huber W. Differential expression analysis for sequence count data [J]. Nature Precedings, 2010, 11(10): R106. doi: 10.1038/npre.2010.4282.2.

    [17] 龐丹丹, 張亞真, 徐禮羿, 等. 基于轉(zhuǎn)錄組測(cè)序的茶樹兒茶素合成調(diào)控相關(guān)基因的挖掘[J]. 分子植物育種, 2019, 17(17): 5604-5612.

    Pang D D, Zhang Y Z, Xu L Y, et al. Excavation of key genes involved in the regulation of tea tree catechin synthesis based on transcriptome sequencing [J]. Molecular Plant Breeding, 2019, 17(17): 5604-5612.

    [18] 蔣會(huì)兵, 孫云南, 李梅, 等. 紫娟茶樹葉片不同發(fā)育期花青素積累及合成相關(guān)基因的表達(dá)[J]. 茶葉科學(xué), 2018, 38(2): 174-182.

    Jiang H B, Sun Y N, Li M, et al. Anthocyanin accumulation and expression of synthesis-related genes in leaves of different developmental stages incv. Zijuan [J]. Journal of Tea Science, 2018, 38(2): 174-182.

    [19] Shen J Z, Zou Z W, Zhang X Z, et al. Metabolic analyses reveal different mechanisms of leaf color change in two purple-leaf tea plant (L.) cultivars [J]. Horticulture Research, 2018, 5: 7. doi: 10.1038/s41438-017-0010-1.

    [20] 郝向陽, 孫雪麗, 王天池, 等. 植物基因及其編碼蛋白的特征與功能研究進(jìn)展[J]. 熱帶作物學(xué)報(bào), 2018, 39(7): 1452-1461.

    Hao X Y, Sun X L, Wang T C, et al. Characteristics and Functions of Plantgenes and the encoded proteins [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2018, 39(7): 1452-1461.

    [21] Zhu B J, Wang Q, Wang J H, et al.andgene transcription and their correlation with anthocyanin accumulation in(Aiton.) Hassk. [J]. Turkish Journal of Biochemistry, 2018, 44(3): 289-298.

    [22] 周天山, 王新超, 余有本, 等. 紫芽茶樹類黃酮生物合成關(guān)鍵酶基因表達(dá)與總兒茶素、花青素含量相關(guān)性分析[J]. 作物學(xué)報(bào), 2016, 42(4): 525-531.

    Zhou T S, Wang X C, Yu Y B, et al. Correlation analysis between total catechins (or anthocyanins) and expression levels of genes involved in flavonoids biosynthesis in tea plant with puprple leaf [J]. Acta Agronomica Sinica, 2016, 42(4): 525-531.

    [23] 曹冰冰, 王秋霜, 秦丹丹, 等. 紅紫芽茶花青素合成關(guān)鍵酶活性與重要酚類物質(zhì)相關(guān)性研究[J]. 茶葉科學(xué), 2020, 40(6): 724-738.

    Cao B B, Wang Q S, Qin D D, et al. Study on the correlation between the activities of key enzymes involving in anthocyanin synthesis and the contents of important polyphenols in purple tea [J]. Journal of Tea Science, 2020, 40(6): 724-738.

    [24] Guo L P, Teixeira da Silva J A, Pan Q H, et al. Transcriptome analysis reveals candidate genes involved in anthocyanin biosynthesis in flowers of the pagoda tree (L.) [J]. Journal of Plant Growth Regulation, 2021. doi: 10.1007/s00344-020-10222-0.

    [25] Yu L X, Li W J, Du Y, et al. Flower color mutants induced by carbon ion beam irradiation of geranium (×, Bailey) [J]. Nuclear Science and Techniques, 2016, 27(5): 37-44.

    [26] Liu H L, Lou Q, Ma J R, et al. Cloning and functional characterization of dihydroflavonol 4-reductase gene involved in anthocyanidin biosynthesis of grape hyacinth [J]. International Journal of Molecular Sciences, 2019, 20(19): 4743. doi: 10.3390/ijms20194743.

    [27] 戴思蘭, 洪艷. 基于花青素苷合成和呈色機(jī)理的觀賞植物花色改良分子育種[J]. 中國農(nóng)業(yè)科學(xué), 2016, 49(3): 529-542.

    Dai S L, Hong Y. Molecular breeding for flower colors modification on ornamental plants based on the mechanism of anthocyanins biosynthesis and coloration [J]. Scientia Agricultura Sinica, 2016, 49(3): 529-542.

    [28] 韓科廳, 趙莉, 唐杏姣, 等. 菊花花青素苷合成關(guān)鍵基因表達(dá)與花色表型的關(guān)系[J]. 園藝學(xué)報(bào), 2012, 39(3): 516-524.

    Han K T, Zhao L, Tang X J, et al. The relationship between the expression of key genes in anthocyanin biosynthesis and the color of chrysanthemum [J]. Acta Horticulturae Sinica, 2012, 39(3): 516-524.

    [29] Park S, Kim D H, Lee J Y, et al. Comparative analysis of two flavonol synthases from different-colored onions provides insight into flavonoid biosynthesis [J]. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2017, 65(26): 5287-5298.

    [30] 范月婷, 辛士超, Naychi Koko, 等. 橡膠樹基因克隆及其功能分析[J]. 熱帶作物學(xué)報(bào), 2020, 41(9): 1733-1740.

    Fan Y T, Xin S C, Naychi K, et al. Cloning and functional verification of rubber treeGene [J]. Chinese Journal of Tropical Crops, 2020, 41(9): 1733-1740.

    [31] 胡悅, 胡青霞, 譚彬, 等. 紅皮石榴著色機(jī)制與花青苷合成研究進(jìn)展[J]. 分子植物育種, 2019, 17(8): 2692-2700.

    Hu Y, Hu Q X, Tan B, et al. Mechanism of red-skinned pomegranate fruit coloring and development of anthocyanin biosynthesis [J]. Molecular Plant Breeding, 2019, 17(8): 2692-2700.

    [32] Yang Y N, Yao G F, Yue W Q, et al. Transcriptome profiling reveals differential gene expression in proanthocyanidin biosynthesis associated with red/green skin color mutant of pear (L.) [J]. Frontiers in Plant Science, 2015, 6: 795. doi: 10.3389/fpls.2015.00795.

    [33] Shi L Y, Cao S F, Chen X, et al. Proanthocyanidin synthesis in Chinese bayberry (Sieb. et Zucc.) fruits [J]. Frontiers in Plant Science, 2018, 9: 212. doi: 10.3389/fpls.2018.00212.

    [34] Liao L, Vimolmangkang S, Wei G C, et al. Molecular characterization of genes encoding leucoanthocyanidin reductase involved in proanthocyanidin biosynthesis in apple [J]. Frontiers in Plant Science, 2015, 6: 243. doi: 10.3389/fpls.2015.00243.

    [35] Yonekura-Sakakibara K, Fukushima A, Nakabayashi R, et al. Two glycosyltransferases involved in anthocyanin modification delineated by transcriptome independent component analysis in[J]. The Plant Journal, 2012, 69(1): 154-167.

    [36] Shaipulah N F M, Muhlemann J K, Woodworth B D, et al.down-regulation activates anthocyanin biosynthesis in petunia [J]. Plant Physiology, 2016, 170(2): 717-731.

    [37] Xu W J, Dubos C, Lepiniec L. Transcriptional control of flavonoid biosynthesis by MYB-bHLH-WDR complexes [J]. Trends in Plant Science, 2015, 20(3): 176-185.

    [38] Butelli E, Titta L, Giorgio M, et al. Enrichment of tomato fruit with health-promoting anthocyanins by expression of select transcription factors [J]. Nature Biotechnology, 2008, 26: 1301-1308.

    [39] Zvi M M B, Shklarman E, Masci T, et al.transcription factor enhances production of phenylpropanoid and terpenoid scent compounds in rose flowers [J]. New Phytologist, 2012, 195(2): 335-345.

    [40] Ai T N, Naing A H, Arun M, et al. Expression ofinenhances anthocyanin production in vegetative and floral tissues [J]. Scientia Horticulturae, 2017, 214: 58-65.

    [41] Vetten N D, Quattrocchio F, Mol J, et al. The an11 locus controlling flower pigmentation in petunia encodes a novel WD-repeat protein conserved in yeast, plants, and animals [J]. Genes & Development, 1997, 11(11): 1422-1434.

    [42] 楊波. 馬鈴薯塊莖花青素差異累積及光誘導(dǎo)累積的研究[D]. 武漢: 華中農(nóng)業(yè)大學(xué), 2019.

    Yang B. Research on differential accumulation and light-induced accumulation of anthocyanins in potato tubers [D]. Wuhan: Huazhong Agricultural University, 2019.

    Analysis of Gene Expression Related to Anthocyanin Regulation of ‘P113’ Purple Strain ofF.C.Zhang in Different Seasons

    LIU Xia, LI Fang, SONG Qinfei, NIU Suzhen*, LYU Litang

    Tea College of Guizhou University, Guiyang 550025, China

    In order to clarify the molecular mechanism of anthocyanin accumulation and the expression characteristics of related genes in the synthetic pathway of anthocyanin inF.C.Zhang purple bud line P113 in different seasons, one bud and two leaves of P113 in spring, summer and autumn were analyzed by RNA-Seq and UHPLC-MS/MS. The results show that the 10 anthocyanin contents changed with seasons, and 4 of them were up-regulated with the change of spring,summer and autumn, which were consistent with leaf color phenotypeof ‘P113’. The expression patterns of structural genes,,,,andwere basically the same, which were up-regulated in summer, but not significantlychanged in autumn. The two differentially expressedgenes were up-regulated in summer. The gene expression patterns of,andwere similar, and their expressions were up-regulated in summer and down-regulated in autumn. One of the twogenes was down-regulated in summer, and one was up-regulated with seasonal changes. The 13 genes ofwere all up-regulated in summer, but they showed different expression patterns in autumn. The modifier genehad two expression patterns in summer and autumn. There was only 1 differentially expressed gene inthat was up-regulated with seasonal changes. Among the threegenes, one was down-regulated in summer, up-regulated in autumn, andthe rest two genes were up-regulated in summer, but not significantly changed in autumn. Seven differentially expressedgenes were up-regulated in summer.Two of them down regulated in autumn, and the rest five genes were not significant changed. The regulatory genesandwere up-regulated with seasonal changes, and had a positive relationship with anthocyanin biosynthesis. The results show that the expressions of structural genes, modifier genes and regulatory genes of ‘P113’ (F.C.Zhang) had certain time characteristics in different seasons, which led to the differencesin anthocyanin accumulation.

    F.C.Zhang, anthocyanins, differentially expressed genes

    S571.1

    A

    1000-369X(2021)06-789-13

    2021-02-22

    2021-07-15

    貴州省自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目(黔科合基礎(chǔ)[2019]1404號(hào))、貴州省科技廳農(nóng)業(yè)攻關(guān)項(xiàng)目(黔科合支撐[2017]2557、黔科合支撐[2017]2558)、國家自然科學(xué)基金(32060700)

    劉霞,女,碩士研究生,主要從事茶樹種質(zhì)資源與遺傳改良研究,liuxia199411@163.com。*通信作者:niusuzhen@163.com

    (責(zé)任編輯:黃晨)

    猜你喜歡
    品系花青素茶樹
    貴州黑山羊新品系選育
    10個(gè)團(tuán)豆新品系在綏陽縣的田間性狀及產(chǎn)量表現(xiàn)
    4個(gè)地被菊新品系對(duì)濕熱脅迫的耐受性研究
    園林科技(2020年2期)2020-01-18 03:28:18
    原花青素B2通過Akt/FoxO4通路拮抗內(nèi)皮細(xì)胞衰老的實(shí)驗(yàn)研究
    山茶樹變身搖錢樹
    花青素對(duì)非小細(xì)胞肺癌組織細(xì)胞GST-π表達(dá)的影響
    中成藥(2017年5期)2017-06-13 13:01:12
    兩個(gè)推薦茶樹品種
    山楸梅漿果中花青素提取方法的優(yōu)化和測(cè)定
    中成藥(2016年8期)2016-05-17 06:08:41
    茶樹灣
    原花青素對(duì)腦缺血再灌注損傷后腸道功能的保護(hù)作用
    黄网站色视频无遮挡免费观看| 国产一区二区三区av在线| 久久久久精品人妻al黑| 久久毛片免费看一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区国产| 久久热在线av| 久久性视频一级片| 国产精品av久久久久免费| 18禁观看日本| 黄色毛片三级朝国网站| 最新的欧美精品一区二区| 国产一卡二卡三卡精品 | www日本在线高清视频| 日本av免费视频播放| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 午夜福利视频精品| 91aial.com中文字幕在线观看| 国产探花极品一区二区| 一个人免费看片子| 如何舔出高潮| 男男h啪啪无遮挡| 午夜老司机福利片| a级毛片在线看网站| 精品酒店卫生间| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 18禁观看日本| 亚洲专区中文字幕在线 | 国产av一区二区精品久久| 国产精品久久久久久久久免| 最近2019中文字幕mv第一页| 亚洲一区中文字幕在线| 亚洲国产最新在线播放| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 1024香蕉在线观看| 久久久国产欧美日韩av| 另类精品久久| 水蜜桃什么品种好| 99热全是精品| a级毛片黄视频| 国产黄色视频一区二区在线观看| av女优亚洲男人天堂| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲精品第二区| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 美国免费a级毛片| 男女高潮啪啪啪动态图| 日韩制服骚丝袜av| 国产又色又爽无遮挡免| 久热爱精品视频在线9| 亚洲 欧美一区二区三区| 午夜老司机福利片| 各种免费的搞黄视频| 精品久久蜜臀av无| 在线观看三级黄色| 一级毛片电影观看| xxxhd国产人妻xxx| 毛片一级片免费看久久久久| 美国免费a级毛片| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 欧美 日韩 精品 国产| 丝袜喷水一区| 大片免费播放器 马上看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲熟女毛片儿| 如何舔出高潮| 亚洲精品一区蜜桃| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 美女中出高潮动态图| 亚洲欧美成人精品一区二区| 亚洲在久久综合| 天堂中文最新版在线下载| 一级,二级,三级黄色视频| 国产精品无大码| 亚洲天堂av无毛| 成人国产麻豆网| 日本猛色少妇xxxxx猛交久久| av在线播放精品| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 韩国av在线不卡| 18禁观看日本| h视频一区二区三区| www.av在线官网国产| 久久国产精品大桥未久av| 国产福利在线免费观看视频| 青草久久国产| 少妇的丰满在线观看| 综合色丁香网| 老司机影院成人| 啦啦啦啦在线视频资源| 国产色婷婷99| 国产欧美亚洲国产| 欧美激情高清一区二区三区 | 亚洲五月色婷婷综合| 老司机靠b影院| 秋霞伦理黄片| 亚洲国产日韩一区二区| 久久女婷五月综合色啪小说| 一级片免费观看大全| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲国产欧美在线一区| 亚洲精品av麻豆狂野| 韩国av在线不卡| 国产一区有黄有色的免费视频| 久热这里只有精品99| 久久女婷五月综合色啪小说| 丝袜人妻中文字幕| 精品一区二区免费观看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 青春草亚洲视频在线观看| 丰满少妇做爰视频| 少妇人妻精品综合一区二区| 亚洲精品国产区一区二| 亚洲国产精品国产精品| 老汉色av国产亚洲站长工具| 久久久久久久久久久久大奶| 久久这里只有精品19| 天堂8中文在线网| 曰老女人黄片| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 国产成人一区二区在线| 精品福利永久在线观看| 亚洲av男天堂| 国产成人免费无遮挡视频| 国产亚洲一区二区精品| 秋霞伦理黄片| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 精品第一国产精品| 久久久久精品性色| 国产在线一区二区三区精| 亚洲在久久综合| 国产黄频视频在线观看| 色综合欧美亚洲国产小说| 精品卡一卡二卡四卡免费| 日韩一区二区三区影片| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 九草在线视频观看| 午夜日本视频在线| 高清av免费在线| 一级毛片我不卡| 免费看av在线观看网站| 日韩一区二区视频免费看| 亚洲一码二码三码区别大吗| 日韩大片免费观看网站| 午夜福利视频精品| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 精品一品国产午夜福利视频| 国产成人精品久久久久久| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产激情久久老熟女| 国产在视频线精品| 亚洲精品一区蜜桃| 久久国产精品大桥未久av| 精品国产一区二区久久| 中文欧美无线码| 少妇人妻久久综合中文| 日日摸夜夜添夜夜爱| 老汉色∧v一级毛片| 久久久欧美国产精品| 国产成人精品久久二区二区91 | 在线 av 中文字幕| 在线观看人妻少妇| 色94色欧美一区二区| 欧美日韩视频精品一区| 男女高潮啪啪啪动态图| 少妇 在线观看| 国产成人午夜福利电影在线观看| 日韩av不卡免费在线播放| 一级毛片电影观看| 一级黄片播放器| 国产成人午夜福利电影在线观看| 亚洲av中文av极速乱| 久久久久精品久久久久真实原创| 看免费av毛片| 亚洲欧美激情在线| 国产av一区二区精品久久| 亚洲精品aⅴ在线观看| 中文字幕色久视频| 亚洲国产最新在线播放| 国产乱人偷精品视频| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | 亚洲av中文av极速乱| 国产精品三级大全| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产日韩欧美在线精品| 国产伦人伦偷精品视频| 国产成人免费观看mmmm| 卡戴珊不雅视频在线播放| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 亚洲成色77777| 亚洲伊人久久精品综合| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 久久天堂一区二区三区四区| 男女边摸边吃奶| 男女边吃奶边做爰视频| 咕卡用的链子| 中文字幕亚洲精品专区| 99re6热这里在线精品视频| 国产一区二区三区av在线| 青春草亚洲视频在线观看| 日韩一区二区三区影片| 精品人妻在线不人妻| 久久久久久久久久久久大奶| 国产激情久久老熟女| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| av视频免费观看在线观看| 一级,二级,三级黄色视频| 久久久久久久久免费视频了| 久久久久久久大尺度免费视频| 黄色视频不卡| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| av电影中文网址| 男人添女人高潮全过程视频| av网站免费在线观看视频| 男女高潮啪啪啪动态图| 一级毛片我不卡| 丝袜喷水一区| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 色综合欧美亚洲国产小说| 成年人午夜在线观看视频| 午夜免费观看性视频| 最近中文字幕2019免费版| 色吧在线观看| 高清欧美精品videossex| 欧美精品高潮呻吟av久久| 在线看a的网站| √禁漫天堂资源中文www| 欧美日韩精品网址| 欧美黑人精品巨大| 亚洲av电影在线进入| 中文欧美无线码| 国产男人的电影天堂91| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产成人欧美| 考比视频在线观看| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 精品午夜福利在线看| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产精品一二三区在线看| 丝袜在线中文字幕| 欧美黄色片欧美黄色片| 久久免费观看电影| 亚洲成国产人片在线观看| 中文字幕av电影在线播放| 欧美日韩av久久| 一个人免费看片子| 欧美最新免费一区二区三区| av免费观看日本| 久久久久人妻精品一区果冻| 卡戴珊不雅视频在线播放| 久久人人爽人人片av| 一区福利在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国产一区二区在线观看av| 亚洲精品av麻豆狂野| 婷婷色av中文字幕| 亚洲第一青青草原| 美女大奶头黄色视频| 最新在线观看一区二区三区 | 亚洲精品国产一区二区精华液| av女优亚洲男人天堂| 国产伦理片在线播放av一区| 青草久久国产| 国产视频首页在线观看| 欧美精品亚洲一区二区| 青春草视频在线免费观看| 亚洲av国产av综合av卡| 亚洲成人手机| 午夜福利乱码中文字幕| 69精品国产乱码久久久| 人妻人人澡人人爽人人| 宅男免费午夜| 国产成人免费观看mmmm| 国产精品国产三级国产专区5o| 久久久久久久久久久免费av| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 黄色视频在线播放观看不卡| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 亚洲精品乱久久久久久| a级毛片黄视频| 亚洲,欧美精品.| 国产 一区精品| 好男人视频免费观看在线| 91成人精品电影| 高清黄色对白视频在线免费看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 曰老女人黄片| 成人午夜精彩视频在线观看| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 久久久精品94久久精品| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 十八禁高潮呻吟视频| 久久精品国产亚洲av涩爱| 丰满迷人的少妇在线观看| av电影中文网址| 午夜精品国产一区二区电影| 在线观看免费视频网站a站| 大话2 男鬼变身卡| 国产精品 欧美亚洲| av卡一久久| videos熟女内射| 丝袜美腿诱惑在线| 观看av在线不卡| 日本爱情动作片www.在线观看| 日韩 亚洲 欧美在线| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 叶爱在线成人免费视频播放| 看非洲黑人一级黄片| 国产av国产精品国产| 日韩一区二区三区影片| 美女中出高潮动态图| 满18在线观看网站| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲,一卡二卡三卡| 在线观看人妻少妇| 永久免费av网站大全| 大码成人一级视频| 久久ye,这里只有精品| 亚洲专区中文字幕在线 | 色精品久久人妻99蜜桃| 国产成人啪精品午夜网站| 美女国产高潮福利片在线看| h视频一区二区三区| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 狠狠精品人妻久久久久久综合| 久久精品国产a三级三级三级| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 哪个播放器可以免费观看大片| 国产精品亚洲av一区麻豆 | 天天影视国产精品| 国产精品一区二区在线观看99| 成人手机av| 日韩中文字幕视频在线看片| 看免费av毛片| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 亚洲av福利一区| 人妻人人澡人人爽人人| 国产日韩欧美亚洲二区| 久久人妻熟女aⅴ| 七月丁香在线播放| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 国产不卡av网站在线观看| 国产精品无大码| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 欧美精品高潮呻吟av久久| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 欧美精品av麻豆av| 午夜激情av网站| 夫妻性生交免费视频一级片| 男女国产视频网站| 一级爰片在线观看| 亚洲熟女精品中文字幕| 老司机在亚洲福利影院| 99国产综合亚洲精品| 综合色丁香网| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 欧美日韩福利视频一区二区| 一区二区三区乱码不卡18| 精品国产一区二区三区四区第35| 十八禁人妻一区二区| 国产av国产精品国产| 国产亚洲精品第一综合不卡| 永久免费av网站大全| 久久热在线av| 人人妻,人人澡人人爽秒播 | 美女视频免费永久观看网站| 成人亚洲精品一区在线观看| 色综合欧美亚洲国产小说| 丝袜脚勾引网站| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 一区二区三区精品91| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 精品亚洲成a人片在线观看| 五月开心婷婷网| 日韩大片免费观看网站| 下体分泌物呈黄色| 黄片小视频在线播放| 日韩av不卡免费在线播放| 久久久久久久精品精品| 亚洲精品中文字幕在线视频| 久久久国产精品麻豆| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产免费视频播放在线视频| 亚洲图色成人| 高清黄色对白视频在线免费看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 丝袜脚勾引网站| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 日本av免费视频播放| 久久国产亚洲av麻豆专区| 久久久久久免费高清国产稀缺| 91精品三级在线观看| 成人国产av品久久久| 国产成人免费观看mmmm| 九色亚洲精品在线播放| 黄色视频不卡| 搡老乐熟女国产| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 天天操日日干夜夜撸| 国产精品欧美亚洲77777| av线在线观看网站| 久久影院123| 黄片播放在线免费| 久久久久久人妻| 老司机影院毛片| 一边亲一边摸免费视频| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 午夜福利在线免费观看网站| 国产精品免费大片| 欧美日韩亚洲高清精品| 高清黄色对白视频在线免费看| 精品一区二区三区av网在线观看 | 欧美人与性动交α欧美软件| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 精品国产一区二区久久| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 精品少妇黑人巨大在线播放| 亚洲国产av新网站| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 亚洲精品一二三| 精品国产一区二区久久| 无限看片的www在线观看| 在线观看免费视频网站a站| 只有这里有精品99| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 天天影视国产精品| 街头女战士在线观看网站| 嫩草影院入口| 日韩视频在线欧美| 香蕉国产在线看| 99久久综合免费| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品| 中文欧美无线码| av女优亚洲男人天堂| 看十八女毛片水多多多| 人人澡人人妻人| 一区二区日韩欧美中文字幕| 亚洲欧洲国产日韩| 热re99久久精品国产66热6| 满18在线观看网站| 亚洲国产最新在线播放| 五月开心婷婷网| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 午夜免费男女啪啪视频观看| xxx大片免费视频| 免费看av在线观看网站| 十八禁人妻一区二区| 亚洲四区av| 人体艺术视频欧美日本| 亚洲欧美一区二区三区久久| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 亚洲精品乱久久久久久| 秋霞在线观看毛片| 女人久久www免费人成看片| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 日本色播在线视频| 国产精品一区二区在线不卡| 国产乱人偷精品视频| 只有这里有精品99| 超碰成人久久| 国产一区二区激情短视频 | 免费看不卡的av| 看非洲黑人一级黄片| 女性被躁到高潮视频| 国产av精品麻豆| 久久综合国产亚洲精品| 赤兔流量卡办理| 亚洲精品乱久久久久久| 自线自在国产av| 日本av免费视频播放| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 国产精品一区二区在线观看99| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 久久这里只有精品19| 妹子高潮喷水视频| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲国产欧美网| 日本黄色日本黄色录像| 久久久国产一区二区| 丝瓜视频免费看黄片| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 久久毛片免费看一区二区三区| 色吧在线观看| 18禁动态无遮挡网站| 男的添女的下面高潮视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 国产成人午夜福利电影在线观看| 国产精品人妻久久久影院| 丝瓜视频免费看黄片| 亚洲av国产av综合av卡| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 久久综合国产亚洲精品| 涩涩av久久男人的天堂| 国产精品 国内视频| av卡一久久| 日本黄色日本黄色录像| 久久久久精品国产欧美久久久 | 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲伊人久久精品综合| 亚洲专区中文字幕在线 | 亚洲国产成人一精品久久久| 亚洲精品,欧美精品| 国产精品一区二区精品视频观看| 丝袜美腿诱惑在线| 毛片一级片免费看久久久久| 久久av网站| 人人澡人人妻人| 女人久久www免费人成看片| 在线观看免费高清a一片| 国产欧美亚洲国产| 国产一区二区 视频在线| 美女午夜性视频免费| 十分钟在线观看高清视频www| 男人舔女人的私密视频| 免费在线观看黄色视频的| 国产精品久久久久久久久免| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲精品国产av成人精品| 国产一区二区激情短视频 | 1024香蕉在线观看| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 免费黄频网站在线观看国产| 日韩伦理黄色片| 热re99久久精品国产66热6| 亚洲一区二区三区欧美精品| 97人妻天天添夜夜摸| 大话2 男鬼变身卡| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 岛国毛片在线播放| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 一个人免费看片子| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 十八禁高潮呻吟视频| 久久久久精品久久久久真实原创| 亚洲av综合色区一区| 久久性视频一级片| 一级黄片播放器| 欧美日韩成人在线一区二区| 老司机在亚洲福利影院| 国产伦人伦偷精品视频| 大片免费播放器 马上看| 99re6热这里在线精品视频| 国产一区二区 视频在线| 久久久国产欧美日韩av| 桃花免费在线播放| av在线app专区| 成年女人毛片免费观看观看9 | 日韩电影二区| 日韩大片免费观看网站| 韩国精品一区二区三区| 中文字幕人妻熟女乱码| 97人妻天天添夜夜摸| 亚洲第一区二区三区不卡| 国产免费一区二区三区四区乱码| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 高清不卡的av网站| 国产欧美亚洲国产| 激情五月婷婷亚洲| 两个人免费观看高清视频| 2018国产大陆天天弄谢| 久久狼人影院| 精品久久蜜臀av无| 免费少妇av软件| 一级片'在线观看视频| 极品少妇高潮喷水抽搐| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 晚上一个人看的免费电影| 人成视频在线观看免费观看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 亚洲一码二码三码区别大吗| 欧美人与性动交α欧美软件| 成人亚洲欧美一区二区av| 精品少妇内射三级| 中文字幕人妻丝袜制服| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲精品aⅴ在线观看| 老司机影院成人| 亚洲av欧美aⅴ国产| 麻豆乱淫一区二区| 一区在线观看完整版| 亚洲美女搞黄在线观看| e午夜精品久久久久久久| 91成人精品电影| 亚洲成国产人片在线观看| 一级爰片在线观看| 午夜久久久在线观看| 考比视频在线观看| 久久久久精品国产欧美久久久 | 国产精品av久久久久免费| 午夜91福利影院| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 女性被躁到高潮视频| 美女大奶头黄色视频| 97精品久久久久久久久久精品| 久久久亚洲精品成人影院| 亚洲精品第二区| 午夜日本视频在线| 亚洲欧美激情在线| 午夜日本视频在线| 秋霞在线观看毛片| 国产一区二区三区av在线| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 中文字幕高清在线视频| 午夜福利在线免费观看网站| 午夜福利影视在线免费观看|