• <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 ?

    氮代謝相關(guān)酶的研究進展

    2022-03-11 22:10:49徐洪超商靖劉銘薈張飛李玥瑩
    安徽農(nóng)業(yè)科學(xué) 2022年4期
    關(guān)鍵詞:轉(zhuǎn)氨酶

    徐洪超 商靖 劉銘薈 張飛 李玥瑩

    摘要 氮代謝是植物體內(nèi)的基本生理代謝過程之一,包括氮素同化、積累和蛋白質(zhì)合成等過程,與植物的生長發(fā)育、產(chǎn)量和品質(zhì)的聯(lián)系非常密切。氮代謝的生理過程在酶的催化下完成,與氮代謝的生理過程密切相關(guān)的酶有:硝酸還原酶、谷氨酰胺合成酶、轉(zhuǎn)氨酶(谷氨酸草酰乙酸轉(zhuǎn)氨酶、谷氨酸丙酮酸轉(zhuǎn)氨酶)、谷氨酸合酶、谷氨酸脫氫酶等關(guān)鍵酶。這5種酶在植物氮代謝過程中具有重要的作用,簡要介紹這幾種酶的基本結(jié)構(gòu)與特性、對作物生長發(fā)育的調(diào)控等,為進一步探究氮代謝研究機制提供有益的參考。

    關(guān)鍵詞 硝酸還原酶;谷氨酰胺合成酶;谷氨酸合酶;轉(zhuǎn)氨酶;谷氨酸脫氫酶

    中圖分類號 Q945.1? 文獻標識碼 A

    文章編號 0517-6611(2022)04-0017-04

    doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2022.04.005

    開放科學(xué)(資源服務(wù))標識碼(OSID):

    Research Progress of Enzymes Related to Nitrogen Metabolism

    XU Hong-chao,SHANG Jing,LIU Ming-hui et al (College of Life Sciences, Shenyang Normal University,Shenyang,Liaoning 110034)

    Abstract Nitrogen metabolism is one of the basic physiological metabolic processes in plants, including processes such as nitrogen assimilation, accumulation and protein synthesis. It is closely related to plant growth, yield and quality. The physiological process of nitrogen metabolism is completed under the catalysis of enzymes. The enzymes closely related to the physiological process of nitrogen metabolism are: nitrate reductase, glutamine synthetase, transaminase (glutamate oxaloacetate transaminase, glutamate pyruvate transaminase ), glutamate synthase, glutamate dehydrogenase and other key enzymes. These five enzymes play an important role in the process of plant nitrogen metabolism. The basic structure and characteristics of these enzymes and the regulation of crop growth and development are briefly introduced to provide a useful reference for further exploring the research mechanism of nitrogen metabolism.

    Key words Nitrate reductase;Glutamine synthetase;Glutamate synthase;Transaminase;Glutamate dehydrogenase

    基金項目

    遼寧省教育廳重點攻關(guān)項目(LZD201901);遼寧省自然科學(xué)基金面上項目(2019-MS-197)。

    作者簡介 徐洪超(1998—),女,遼寧朝陽人,碩士研究生,研究方向:植物基因工程。*通信作者:張飛,副研究員,博士,從事高粱育種與栽培生理研究;李玥瑩,博士,從事植物基因工程研究。

    收稿日期 2021-05-28

    氮素是植物代謝過程所需要的重要營養(yǎng)元素之一,植物吸收的氮主要分為有機氮化物和無機態(tài)氮兩類。植物不能直接把空氣中的氮氣轉(zhuǎn)化為自身利用,它們一般吸收利用土壤或者環(huán)境中的NO3-或者NH4+,在相關(guān)酶的作用下合成谷氨酰胺和谷氨酸,然后經(jīng)過轉(zhuǎn)氮作用形成不同的氨基酸,再合成蛋白質(zhì)。氮代謝與植物的生長發(fā)育以及產(chǎn)量等方面有著密切的聯(lián)系。在植物體內(nèi),與氮代謝密切相關(guān)的酶主要有5種,這5種酶對作物的生長發(fā)育、氮素同化與積累、應(yīng)對逆境等情況都起著調(diào)控作用,因此,筆者針對植物氮代謝過程中的幾種酶的研究進展進行概述,以期為進一步探究氮代謝研究機制提供有益的參考。

    1 硝酸還原酶

    1.1 硝酸還原酶的結(jié)構(gòu)與性質(zhì)

    硝酸還原酶(nitrate reductase,NR)是一種氧化還原酶,存在于細胞質(zhì)內(nèi)或細胞膜外。該酶的活性最適pH為7.9左右,最適溫度為20~25 ℃。該酶發(fā)生作用的平衡常數(shù)為1025~1040,反應(yīng)進行的方向傾向于生成亞硝態(tài)氮,所以將硝酸鹽還原為亞硝酸鹽的反應(yīng)幾乎是單向的[1]。

    NR屬于二聚體結(jié)構(gòu),組成NR的每個亞基含有3個輔助因子,即血紅素、FAD和鉬輔因子,3個區(qū)域通過鉸鏈區(qū)域連接[2]。不同生物中,NR的分子量是有很大不同的。植物體內(nèi)與NR的相關(guān)基因主要有Nia1和Nia2兩個基因。在衣藻屬中已證實NR可以將電子從NAD(P)H轉(zhuǎn)移到ARC[3],除此之外,NAD(P)H-NR還可以將電子轉(zhuǎn)移到THB1上,THB1通過其雙加氧酶活性催化NO轉(zhuǎn)化為硝酸鹽[4]。

    NR屬于多結(jié)構(gòu)域蛋白中的一種。由于NR蛋白產(chǎn)量低、體積大、結(jié)構(gòu)靈活和復(fù)雜等特性,通過X射線衍射分析來了解NR蛋白結(jié)構(gòu)一直沒有實現(xiàn)。經(jīng)過長時間的研究試驗,玉米NR的NADH/FAD和血紅素結(jié)構(gòu)域以及煙草的血紅素結(jié)構(gòu)域蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu)模型被成功建立[5]。

    NR還是一種光合自養(yǎng)生物體內(nèi)的誘導(dǎo)酶,它的活性與植物體內(nèi)代謝過程的關(guān)系十分密切[6]。NR的活性受到環(huán)境因素和生長調(diào)節(jié)物質(zhì)等因素的影響,比如光照、硝酸鹽、生物節(jié)律等因素都能影響NR的表達效果。其中光和硝酸鹽濃度對NR的影響尤為明顯。目前,NR已相繼從茶樹[7]、菠菜[8]、甜菜[9]、水稻[10]等多種植物中被克隆出來。

    1.2 NR對作物生長發(fā)育的影響

    NR是植物氮素同化過程中的第一個酶,也是整個硝態(tài)氮同化過程的關(guān)鍵酶、限速酶,在植物代謝調(diào)控中具有非常重要的地位[11]。該酶可以通過硝酸鹽來影響氮代謝,并且與碳代謝也會有一定的聯(lián)系。

    王雷山等[12]研究表明,推遲棉花的播種期,棉花初花期后葉片NR活性與產(chǎn)量呈正相關(guān)。楊忠良等[13]對水稻的研究表明,蛋白質(zhì)含量高的品種幼苗NR活性高于蛋白質(zhì)含量低的品種,這表明NR活性可以影響作物的質(zhì)量。張浩瑋等[14]對草地早熟禾的研究中發(fā)現(xiàn),氮積累量與NR活性呈顯著正相關(guān)。在施肥條件相同的情況下,蔬菜中的NR活性提高了肥料的利用率,同時蔬菜的產(chǎn)量也有所增加[15]。這些研究均表明,高活性的NR對植物的生長發(fā)育及產(chǎn)量等都有著積極的作用。

    1.3 NR對植物抗逆性的調(diào)控

    植物受到脅迫時,NO可以作為第二信使作出響應(yīng),減少傷害。NR可以催化亞硝酸鹽還原成NO,從而在植物逆境中發(fā)生響應(yīng)。

    俞珊等[16]對苦草進行研究發(fā)現(xiàn),在較低濃度鉛脅迫下,較高的NR的活性植物表現(xiàn)出對重金屬脅迫的耐性。潘玲玲[17]將黃瓜的NR基因轉(zhuǎn)入到煙草植株內(nèi),獲得轉(zhuǎn)基因的煙草植株,與野生型相比較,轉(zhuǎn)基因植株可以減少逆境脅迫下產(chǎn)生的生理傷害、提高抗氧化酶活性,緩解NO3-脅迫。謝寅峰等[18]對針葉樹幼苗進行研究發(fā)現(xiàn),在干旱脅迫下,NR活性較強的樹種抗旱能力也比較強。以上研究均表明NR涉及一些生物和非生物脅迫的響應(yīng),可以提高作物的抗性。

    2 谷氨酰胺合成酶

    2.1 谷氨酰胺合成酶的結(jié)構(gòu)與性質(zhì)

    谷氨酰胺合成酶(glutamine synthetase,GS)是“GS-GOGAT循環(huán)”的第一酶[19],廣泛存在于高等植物、動物、微生物中。該酶主要的作用是催化谷氨酰胺的合成,是氮代謝的關(guān)鍵酶。谷氨酰胺是植物體內(nèi)氮的運輸形式,可以起到解除氨毒害的作用。在ATP發(fā)揮活性的條件下,谷氨酸在GS的催化下可以合成谷氨酰胺[20]。GS還能夠與谷氨酸合成酶相偶聯(lián),將氨基供給α-氨基酸,所以說GS與植物蛋白質(zhì)的合成也有著重要的聯(lián)系。

    根據(jù)分子量、基因序列等的不同,GS同工酶分為3類,分別為GS Ⅰ、GS Ⅱ和GS Ⅲ,3類同工酶的分布范圍有所不同[21]。高等植物的器官中分布著多種GS的同工酶(屬GS Ⅱ類),分為GS1、GS2、GSx 3類。其中GS1、GS2發(fā)揮的作用比較多,而GSx含量較少,GS1與儲存氮源、氮素的轉(zhuǎn)移再利用有關(guān),GS2主要參與硝酸還原產(chǎn)生的氨的同化以及光呼吸過程[22]。GS同工酶的亞基組成的數(shù)量和結(jié)構(gòu)有所差別,種類和功能也有所不同。

    GS基因的表達受氮素水平、植物發(fā)育程度、光照、脅迫因子及氮源形式等多種因素的影響,其中氮素形態(tài)及水平的影響是比較重要的[23]。GS基因已經(jīng)從甜瓜[24]、甜菜[25]、小麥[26]等作物中被克隆。

    2.2 GS對作物逆境的調(diào)控 氮素是作物生長發(fā)育所需要的主要營養(yǎng)元素之一,GS是氮素代謝過程中重要的關(guān)鍵酶。GS可以對逆境中的作物進行調(diào)控,提高抗性。

    逆境條件可以刺激植物體內(nèi)GS的活性和相應(yīng)基因的表達。孫輝等[27]以水稻為研究對象,將GS1和GS2基因整合到轉(zhuǎn)基因水稻的基因組中發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)基因水稻的抗逆性有所增加。黃其滿等[28]在對轉(zhuǎn)基因小麥的研究中發(fā)現(xiàn),GS基因在小麥植株中有效表達,可以使其表現(xiàn)出抗草胺膦特性,相比于對照植株葉片逐漸變黃,轉(zhuǎn)基因小麥植株能正常結(jié)實。

    2.3 GS對作物氮素同化的調(diào)控作用 GS與作物氮的同化吸收和再利用關(guān)系密切,該酶可以提高植物對氮素的利用效率,從而影響植株的產(chǎn)量。

    旗葉是小麥的主要營養(yǎng)器官,可以進行氮儲存和氮同化,與籽粒的產(chǎn)量與品質(zhì)密切相關(guān),王小純等[29]對不同專用型小麥進行研究時發(fā)現(xiàn),小麥旗葉GS活性與籽粒蛋白質(zhì)含量呈顯著正相關(guān)。Cai等[30]在水稻中的試驗發(fā)現(xiàn),在溫室中培養(yǎng)超表達GS1的轉(zhuǎn)基因水稻,轉(zhuǎn)基因植株體內(nèi)可溶蛋白和氮含量均提高。Cruz等[31]在以擬南芥為試驗材料進行研究時發(fā)現(xiàn),GS1基因家族中2個基因可以對NH4+刺激作出響應(yīng),提高植物根中氮的同化利用效率。

    3 谷氨酸合酶

    3.1 谷氨酸合酶的結(jié)構(gòu)與性質(zhì)

    谷氨酸合酶(glutamate synthase,GOGAT)是氨同化途徑中關(guān)鍵酶,能夠與GS偶聯(lián),共同完成氨同化的過程。此酶可催化谷氨酰胺的氨基還原轉(zhuǎn)移于α-酮戊二酸,生成谷氨酸。根據(jù)電子供體的不同,GOGAT主要分為3種類型:NADH-GOGAT型、Fd-GOGAT型和NADPH-GOGAT型[32]。在高等植物中,前兩種形式是比較普遍的。NADH-GOGAT主要與氮類物質(zhì)的轉(zhuǎn)移運輸相關(guān)聯(lián)。

    GOGAT基因的表達受氮素、光照、作用部位等的影響[33]。陳陽等[34]對草地早熟禾的研究發(fā)現(xiàn),氮濃度較低時,NADH-GOGAT基因的表達量更多。NADH-GOGAT還受水分、環(huán)境等因素的影響。Fd-GOGAT在葉綠體中的活性比較高。Fd-GOGAT基因已經(jīng)從水稻[35]、馬鈴薯[36]、大豆[37]等作物中克隆出來。

    3.2 GOGAT對氮素積累起調(diào)控作用

    GOGAT是GS/GOGAT循環(huán)同化途徑的關(guān)鍵酶之一,GOGAT活性還與氮素積累密切相關(guān)。張瑋琦[38]在對水稻的研究中發(fā)現(xiàn),在分蘗期,氮素積累量與GOGAT活性呈顯著正相關(guān)。朱靜等[39]對靈芝進行試驗研究,推測靈芝GOGAT的缺失是通過影響胞內(nèi)ROS的穩(wěn)態(tài)來影響靈芝三萜的生物合成,從而影響氮源調(diào)控靈芝次級代謝的分子機制。

    3.3 GOGAT對作物產(chǎn)量與品質(zhì)的作用

    GOGAT對作物的產(chǎn)量和品質(zhì)起著積極作用。陳展宇等[40]在對大豆根系的研究試驗中發(fā)現(xiàn),大豆苗期、鼓粒期、成熟期,GOGAT活性與產(chǎn)量呈正相關(guān),盛花期和結(jié)莢期呈顯著正相關(guān)。趙全志等[41]在對水稻葉色的研究中發(fā)現(xiàn),GOGAT酶與葉色變化的關(guān)系相對密切,影響作物碳氮代謝的強度和產(chǎn)量的形成。劉業(yè)麗等[42]對不同基因型的大豆進行研究表明,在R4期的葉片與莖稈中,GOGAT的活性與籽粒蛋白質(zhì)含量呈正相關(guān)。滕祥勇[43]在以甜菜作為研究材料時發(fā)現(xiàn),甜菜葉片中隨著Fd-GOGAT活性的提高,產(chǎn)量呈極顯著的增加,并且GOGAT的活性與作物中的含糖率關(guān)系也十分緊密。

    4 谷氨酸脫氫酶

    4.1 谷氨酸脫氫酶的結(jié)構(gòu)與性質(zhì)

    谷氨酸脫氫酶(glutamate dehydrogenase,GDH)是一種多聚酶,廣泛存在于生物界中[44]。根據(jù)輔酶的特異性,可以將GDH分為NADP依賴型、NAD依賴型和非依賴型NAD(P)3類。GDH的相對分子量為255~270 kD,一般由6個亞基組成,分為α和β兩種類型,并且含有多種形式的同工酶[45]。在GDH的催化下可以生成谷氨酸,GDH易受外部因素如溫度、光照、pH、NO3-、NH4+等影響[46]。到目前為止,GDH基因已經(jīng)在小麥[47]、玉米[48]、花生[49]等作物中被克隆出來。

    4.2 GDH在作物抗逆條件下的響應(yīng) GDH是研究植物氮代謝的重要指標之一,可以在植物的衰老過程及逆境等狀況下發(fā)揮作用。

    張彩生[50]在研究水稻抗旱品種過程中,將稻瘟病菌GDH基因在水稻中進行表達時發(fā)現(xiàn),該基因可以改變氣孔的開放和增加脯氨酸等小分子的量,使水稻具有較高的抗旱能力。Kumar等[51]在對水稻進行鹽脅迫試驗時發(fā)現(xiàn),耐鹽水稻GDH的氨同化活性比較高。Valliyodan等[52]發(fā)現(xiàn),GDH可以催化谷氨酸合成,使脯氨酸的含量增加,增強了植物的耐逆性。由此可見,GDH可以在逆境條件下發(fā)生響應(yīng)。

    4.3 GDH對作物氮素利用率的調(diào)控作用 GDH還與作物的氮素利用率關(guān)系非常緊密。周香城[53]將真菌埃倫柱孢GDH基因表達到水稻中發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)基因水稻苗期的氮素利用率有所提高。Egami等[54]將構(gòu)巢曲霉的NADP(H)-GDH基因在馬鈴薯中進行過量表達,發(fā)現(xiàn)馬鈴薯的塊莖干物質(zhì)增加,并且在低氮條件下,轉(zhuǎn)基因馬鈴薯塊莖的氮素利用率也有所提高。以上研究均表明,GDH對作物氮素利用率有積極的調(diào)控作用。

    5 轉(zhuǎn)氨酶

    5.1 轉(zhuǎn)氨酶的結(jié)構(gòu)與性質(zhì)

    轉(zhuǎn)氨基作用是植物進行氮代謝的重要過程之一,可以促進氨基酸的合成和分解。植物體內(nèi)最普遍的轉(zhuǎn)氨酶主要包括2種:谷氨酸草酰乙酸轉(zhuǎn)氨酶(GOT)和谷氨酸丙酮酸轉(zhuǎn)氨酶(GPT)。

    GOT又稱天門冬氨酸轉(zhuǎn)氨酶,是天門冬氨酸合成的關(guān)鍵酶,在該酶的催化下,L-谷氨酸和草酰乙酸可以反應(yīng)生成L-門冬氨酸和α-酮戊二酸。GOT是存在于所有真核細胞的胞內(nèi)酶,該酶最適生長溫度為37 ℃,徐凡等[55]對煙草的試驗表明,Mn2+、Fe2+、Zn2+對GOT激活作用的程度不同,Ca2+對GOT有抑制作用。

    GPT的輔酶為磷酸吡哆醛,是丙氨酸合成的關(guān)鍵酶。根據(jù)物種的不同,GPT可分為2~6個亞型,細胞質(zhì)、線粒體和過氧化酶體中均可以發(fā)現(xiàn)其亞型的存在[56]。GPT可以催化L-谷氨酸和丙酮酸生成L-丙氨酸和α-酮戊二酸。郭旭舜等[57]對大豆下胚軸進行試驗發(fā)現(xiàn),GPT最適溫度為35 ℃,最適pH 7.0,Co2+、Mg2+和Ca2+對其有激活效應(yīng),EDTA2-、尿素、Mn2+和Fe2+對其有抑制效應(yīng)。

    5.2 轉(zhuǎn)氨酶在氮素固定方面的作用

    轉(zhuǎn)氨基作用可以促進丙酮酸、α-酮戊二酸與氨基酸的互變,對糖和蛋白質(zhì)代謝產(chǎn)物的相互轉(zhuǎn)變具有重要意義。轉(zhuǎn)氨酶是一種轉(zhuǎn)移酶,該酶可以催化轉(zhuǎn)氨基反應(yīng),還能反映葉片氮同化、氨轉(zhuǎn)運和貯藏狀態(tài),從而協(xié)調(diào)氮代謝與碳代謝。

    江立庚等[58]對水稻研究發(fā)現(xiàn),GPT活性的變化對氮素吸收利用的影響比較大。提高劍葉GPT活性可以顯著增加氮素積累總量,并且硅肥可通過提高葉片中GPT酶活性,促進水稻對氮素的吸收作用。王顯等[59]在對水稻的研究中發(fā)現(xiàn),施用氮肥或者硅肥能提高葉片中轉(zhuǎn)氨酶的活性,促進水稻氮代謝水平,提高蛋白質(zhì)含量。稻米的種類不同,GPT、GOT活性的變化規(guī)律也不完全一致。另外,F(xiàn)arnham等[60]在以苜蓿根瘤菌作為試驗材料時也發(fā)現(xiàn),GOT在作物氮素固定和吸收方面起著重要的作用。

    5.3 轉(zhuǎn)氨酶在抵御非生物脅迫方面發(fā)揮的作用

    轉(zhuǎn)氨酶不僅在植物的碳氮代謝過程中有著不可或缺的作用,還可以在抵抗非生物脅迫方面發(fā)揮重要的調(diào)控作用。

    Miyashita等[61]在擬南芥研究中發(fā)現(xiàn),缺氧情況下會誘導(dǎo)植物中GPT基因的表達量增加。說明GPT可以在缺氧的情況下發(fā)揮調(diào)控作用。崔新等[62]在對茶樹的試驗中發(fā)現(xiàn),高溫脅迫下茶樹中的GPT可以累積較多的丙氨酸。GOT還有多種同工酶,分布的位置不同使得其功能與活性也不相同。瞿炤珺[63]在以寒地粳稻為試驗材料時發(fā)現(xiàn),在冷水脅迫下,該植株根系的酶活性上升,且增幅逐漸增加。

    6 結(jié)語

    植物的氮代謝過程對植物的抗逆作用以及生長發(fā)育等方面有著非常重要的意義。植物體內(nèi)的氮代謝過程是一個需要多種酶相互配合、協(xié)調(diào)的復(fù)雜過程。對氮代謝過程進行詳細的探究可以了解植物體內(nèi)的生理機制,從而培養(yǎng)出符合期望的理想品種。目前對氮代謝相關(guān)酶的研究是比較廣泛的,并且在很多作物的研究中取得了很大進展。在許多作物中已經(jīng)克隆出了相關(guān)的酶的基因,揭示其影響氮代謝的本質(zhì),有助于指導(dǎo)作物改良的過程。

    但是仍有一些問題有待解決,例如轉(zhuǎn)氨酶在作物中的研究報道相對較少,在氮代謝和抗逆過程的作用機理也有待深入研究。對于GDH而言,GDH多用于低等植物的研究,高等生物優(yōu)質(zhì)GDH的發(fā)掘和鑒定還有待研究,這也為下一步的研究提供了方向。

    參考文獻

    [1]

    洪華生,王玉玨,王大志.海洋浮游植物硝酸還原酶研究進展[J].海洋科學(xué),2007,31(10):4-10.

    [2] 田華,段美洋,王蘭.植物硝酸還原酶功能的研究進展[J].中國農(nóng)學(xué)通報,2009,25(10):96-99.

    [3] CHAMIZO-AMPUDIA A,SANZ-LUQUE E,LLAMAS ,et al.A dual system formed by the ARC and NR molybdoenzymes mediates nitrite-dependent NO production in Chlamydomonas[J].Plant,cell & environment,2016,39(10):2097-2107.

    [4] SANZ-LUQUE E,OCAA-CALAHORRO F,DE MONTAIGU A,et al.THB1,a truncated hemoglobin, modulates nitric oxide levels and nitrate reductase activity[J].The plant journal,2015,81(3):467-479.

    [5] CAMPBELL W H.Nitrate reductase biochemistry comes of age[J].Plant physiology,1996,111(2):355-361.

    [6] 湯玉瑋,林振武,陳敬祥.硝酸還原酶活力與作物耐肥性的相關(guān)性及其在生化育種上應(yīng)用的探討[J].中國農(nóng)業(yè)科學(xué),1985,18(6):39-45.

    [7] 周月琴,龐磊,李葉云,等.茶樹硝酸還原酶基因克隆及表達分析[J].西北植物學(xué)報,2013,33(7):1292-1297.

    [8] 程祖鋅,何海華,黃志偉,等.菠菜硝酸還原酶基因的克隆與原核表達[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2012,40(12):19-22.

    [9] 曾彥達.甜菜亞硝酸還原酶基因克隆及生物信息學(xué)分析[D].哈爾濱:東北農(nóng)業(yè)大學(xué),2011.

    [10] 胡靜,吳文華.水稻硝酸還原酶基因5′上游序列的克隆與序列分析[J].華中師范大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2009,43(2):284-288.

    [11] 張華珍,徐恒玉.植物氮素同化過程中相關(guān)酶的研究進展[J].北方園藝,2011(20):180-183.

    [12] 王雷山,KHAN AZIZ,宋興虎,等.棉花主莖葉與根系硝酸還原酶活性分布對播期和密度的響應(yīng)[J].棉花學(xué)報,2017,29(1):88-98.

    [13] 楊忠良,劉海英,劉會,等.氮素對水稻幼苗氮代謝相關(guān)酶活性及相關(guān)基因表達的影響[J].黑龍江農(nóng)業(yè)科學(xué),2017(10):26-31.

    [14] 張浩瑋,白小明,陳輝,等.草地早熟禾(Poa pratensis)N積累、分配和硝酸還原酶活性對氮、磷肥的響應(yīng)[J].中國沙漠,2019,39(5):222-231.

    [15] MOROZKINA E V,ZVYAGILSKAYA R A.Nitrate reductases:Structure,functions,and effect of stress factors[J].Biochemistry (Moscow),2007,72(10):1151-1160.

    [16] 俞珊,張光生,成小英.鉛脅迫對苦草生理生化及氮、磷代謝關(guān)鍵酶的影響[J].安全與環(huán)境學(xué)報,2016,16(1):372-376.

    [17] 潘玲玲.黃瓜CsNR基因的克隆、遺傳轉(zhuǎn)化及在硝酸鹽脅迫下的功能分析[D].泰安:山東農(nóng)業(yè)大學(xué),2017.

    [18] 謝寅峰,沈惠娟.水分脅迫下3種針葉樹幼苗抗旱性與硝酸還原酶和超氧化物歧化酶活性的關(guān)系[J].浙江林學(xué)院學(xué)報,2000,17(1):24-27.

    [19] FORDE B G,LEA P J.Glutamate in plants:Metabolism,regulation,and signalling[J]. Journal of experimental botany,2007,58(9):2339-2358.

    [20] 劉蕓菲,薛棟升,宮春杰.谷氨酰胺合成酶研究進展[J].山東化工,2021,50(5):97-99,101.

    [21] 趙凱琴,羅延青,俎峰,等.谷氨酰胺合成酶及其在植物基因工程中應(yīng)用研究進展[J].南方農(nóng)業(yè)學(xué)報,2012,43(4):435-438.

    [22] 王小純,張同勛,李高飛,等.小麥谷氨酰胺合成酶基因克隆與其表達特性分析[J].河南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2012,46(5):487-492.

    [23] 孫敏紅,吳煉,謝深喜.銨硝營養(yǎng)對枳橙幼苗谷氨酰胺合成酶活性及相關(guān)基因表達的影響[J].植物生理學(xué)報,2018,54(11):1703-1710.

    [24] 管閃青.甜瓜谷氨酰胺合成酶基因的克隆及其表達分析研究[D].上海:上海交通大學(xué),2007.

    [25] 王淑春.甜菜谷氨酰胺合成酶基因的克隆[D].哈爾濱:黑龍江大學(xué),2007.

    [26] 李高飛.小麥谷氨酰胺合成酶基因克隆及其苗期表達調(diào)控[D].鄭州:河南農(nóng)業(yè)大學(xué),2011.

    [27] 孫輝,黃其滿,蘇金.谷氨酰胺合成酶基因GS1和GS2的高效表達增強轉(zhuǎn)基因水稻對氮素缺乏的耐性(英文)[J].植物生理與分子生物學(xué)學(xué)報,2005,31(5):492-498.

    [28] 黃其滿,劉偉華,孫輝,等.農(nóng)桿菌介導(dǎo)的轉(zhuǎn)谷氨酰胺合成酶基因小麥的抗除草劑特性研究(英文)[J].植物生態(tài)學(xué)報,2005,29(2):338-344.

    [29] 王小純,熊淑萍,馬新明,等.不同形態(tài)氮素對專用型小麥花后氮代謝關(guān)鍵酶活性及籽粒蛋白質(zhì)含量的影響[J].生態(tài)學(xué)報,2005,25(4):802-807.

    [30] CAI H M,ZHOU Y,XIAO J H,et al.Overexpressed glutamine synthetase gene modifies nitrogen metabolism and abiotic stress responses in rice[J].Plant cell reports,2009,28(3): 527-537.

    [31] CRUZ C,BIO A F M,DOMNGUEZ-VALDIVIA M D,et al.How does glutamine synthetase activity determine plant tolerance to ammonium?[J].Planta,2006,223(5):1068-1080.

    [32] OLIVER G,GOSSET G,SANCHEZ-PESCADOR R,et al.Determination of the nucleotide sequence for the glutamate synthase structural genes of Escherichia coli K-12[J].Gene,1987,60(1):1-11.

    [33] 牛超,劉關(guān)君,曲春浦,等.谷氨酸合成酶基因及其在植物氮代謝中的調(diào)節(jié)作用綜述[J].江蘇農(nóng)業(yè)科學(xué),2018,46(9):10-16.

    [34] 陳陽,孫華山,王玉書,等.草地早熟禾NADH-GOGAT基因的克隆及表達分析[J].草地學(xué)報,2019,27(2):459-465.

    [35] 孫立亭.水稻類病斑基因Fd-GOGAT的功能分析和白條紋突變體K170的基因定位[D].南京:南京農(nóng)業(yè)大學(xué),2015.

    [36] 趙艷菲,張嘉越,韓玉珠.馬鈴薯氮代謝途徑中Fd-GOGAT基因的克隆及生物信息學(xué)分析[C]//金黎平,呂文河.馬鈴薯產(chǎn)業(yè)與美麗鄉(xiāng)村(2020).哈爾濱:黑龍江科學(xué)技術(shù)出版社,2020:309-313.

    [37] 陳麗華,劉麗君,劉頁麗,等.不同基因型大豆Fd-GOGAT基因cDNA序列的克隆與分析[J].大豆科學(xué),2011,30(3):374-378.

    [38] 張瑋琦.氮肥對水稻氮代謝酶活性和氮素利用的影響[D].沈陽:沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué),2019.

    [39] 朱靜,岳思寧,陳琛,等.谷氨酸合酶在靈芝中生物學(xué)功能的研究[J].南京農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2019,42(6):1073-1079.

    [40] 陳展宇,房曉琨,孫帆,等.不同年代大豆品種根系氮代謝關(guān)鍵酶活性變化的研究[J/OL].吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報,2020-12-25[2021-05-25].https://kns.cnki.net/kcms/detail/22.1100.s.20201225.0934.002.html.

    [41] 趙全志,陳靜蕊,劉輝,等.水稻氮素同化關(guān)鍵酶活性與葉色變化的關(guān)系[J].中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2008,41(9):2607-2616.

    [42] 劉業(yè)麗,欒懷海,何琳,等.不同基因型大豆NADH-GOGAT活性動態(tài)規(guī)律研究[J].大豆科學(xué),2014,33(2):199-202.

    [43] 滕祥勇.甜菜谷氨酸合成酶(GOGAT)酶學(xué)特性及氮素對其酶活性的調(diào)控[D].哈爾濱:東北農(nóng)業(yè)大學(xué),2012.

    [44] 龔茵茵,燕璐,林建中,等.低等生物谷氨酸脫氫酶基因用于作物遺傳改良的研究進展[J].生命科學(xué)研究,2021,25(1):31-38.

    [45] 黃國存,田波.高等植物中的谷氨酸脫氫酶及其生理作用[J].植物學(xué)通報,2001,36(4):396-401.

    [46] 邱旭華.水稻氮代謝基礎(chǔ)研究:谷氨酸脫氫酶作用的分子機理[D].武漢:華中農(nóng)業(yè)大學(xué),2009.

    [47] 李冰.小麥氮利用效率相關(guān)基因TaGDH的克隆與功能分析[D].泰安:山東農(nóng)業(yè)大學(xué),2014.

    [48] 曹爽.玉米抗冷基因ZmGDH2的功能分析及遺傳轉(zhuǎn)化的研究[D].長春:吉林大學(xué),2017.

    [49] 陳湘瑜,徐日榮,林栩松,等.花生谷氨酸脫氫酶基因AhGDH1的克隆與生物信息學(xué)分析[J].福建農(nóng)業(yè)學(xué)報,2016,31(3):217-224.

    [50] 張彩生.異源表達稻瘟病菌MgGDH基因?qū)λ靖珊得{迫影響的研究[D].長沙:湖南大學(xué),2015.

    [51] KUMAR R G,SHAH K,DUBEY R S.Salinity induced behavioural changes in malate dehydrogenase and glutamate dehydrogenase activities in rice seedlings of differing salt tolerance[J].Plant science,2000,156(1):23-34.

    [52] VALLIYODAN B,NGUYEN H T.Understanding regulatory networks and engineering for enhanced drought tolerance in plants[J].Current opinion in plant biology,2006,9(2):189-195.

    [53] 周香城.異源表達埃倫柱孢谷氨酸脫氫酶基因CeGDH對水稻氮素利用的影響[D].長沙:湖南大學(xué),2014.

    [54] EGAMI T,WAKAYAMA M,AOKI N,et al.The effects of introduction of a fungal glutamate dehydrogenase gene (gdhA) on the photosynthetic rates,biomass,carbon and nitrogen contents in transgenic potato[J].Plant biotechnology,2012,29(1):57-64.

    [55] 徐凡,吳媚.煙草谷草轉(zhuǎn)氨酶純化及部分酶學(xué)性質(zhì)分析[J].廣東農(nóng)業(yè)科學(xué),2013,40(10):146-148,175.

    [56] LIEPMAN A H,OLSEN L J.Genomic analysis of aminotransferases in Arabidopsis thaliana[J].Critical reviews in plant sciences,2004,23(1):73-89.

    [57] 郭旭舜,林裕添,賀敬東,等.大豆下胚軸谷丙轉(zhuǎn)氨酶酶學(xué)性質(zhì)分析[J].大豆科學(xué),2021,40(1):82-88.

    [58] 江立庚,曹衛(wèi)星,甘秀芹,等.水稻氮素吸收、利用與硅素營養(yǎng)的關(guān)系[J].中國農(nóng)業(yè)科學(xué),2004,37(5):648-655.

    [59] 王顯,張國良,霍中洋,等.氮硅配施對水稻葉片光合作用和氮代謝酶活性的影響[J].揚州大學(xué)學(xué)報(農(nóng)業(yè)與生命科學(xué)版),2010,31(3):44-49.

    [60] FARNHAM M W,DEGENHART N R,VANCE C P,et al.Molecular and whole-plant responses to selection for enzyme activity in alfalfa root nodules:Evidence for molecular compensation of aspartate aminotransferase expression[J].Theoretical and applied genetics,1992,84(3/7):355-361.

    [61] MIYASHITA Y,DOLFERUS R,ISMOND K P,et al.Alanine aminotransferase catalyses the breakdown of alanine after hypoxia in Arabidopsis thaliana[J].The plant journal,2007,49(6):1108-1121.

    [62] 崔新,劉志薇,吳致君,等.茶樹谷丙轉(zhuǎn)氨酶基因的克隆及其表達分析[J].西北植物學(xué)報,2016,36(12):2361-2369.

    [63] 瞿炤珺.孕穗期冷水脅迫對寒地粳稻根系生長及氮代謝的影響[D].哈爾濱:東北農(nóng)業(yè)大學(xué),2019.

    3399500338258

    猜你喜歡
    轉(zhuǎn)氨酶
    轉(zhuǎn)氨酶與肝臟
    金秋(2023年16期)2023-12-21 14:00:37
    獻血時轉(zhuǎn)氨酶有點高怎么辦
    人人健康(2023年31期)2023-03-25 14:43:22
    獻血體檢時的“轉(zhuǎn)氨酶”究竟是啥?
    人人健康(2022年17期)2022-11-26 09:18:36
    運動、職業(yè)等因素對轉(zhuǎn)氨酶水平的影響
    肝博士(2022年3期)2022-06-30 02:48:56
    轉(zhuǎn)氨酶高不一定是肝炎
    轉(zhuǎn)氨酶高不一定是肝炎
    飲食因素對谷丙轉(zhuǎn)氨酶測值的影響
    肝博士(2020年5期)2021-01-18 02:50:22
    無償獻血采血點初篩丙氨酸轉(zhuǎn)氨酶升高的預(yù)防及糾正措施研究
    轉(zhuǎn)氨酶高與肝炎
    轉(zhuǎn)氨酶水平檢驗在脂肪肝診斷中的臨床價值
    国内精品一区二区在线观看| 午夜福利高清视频| 淫妇啪啪啪对白视频| svipshipincom国产片| 2021天堂中文幕一二区在线观| 中文字幕久久专区| 午夜日韩欧美国产| 一本综合久久免费| netflix在线观看网站| 香蕉久久夜色| 欧美不卡视频在线免费观看 | 国模一区二区三区四区视频 | 国产亚洲欧美在线一区二区| 嫩草影院精品99| 国产成年人精品一区二区| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 久久这里只有精品中国| 美女黄网站色视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 最近最新免费中文字幕在线| 在线观看免费日韩欧美大片| 成人三级做爰电影| 国产av麻豆久久久久久久| 亚洲午夜理论影院| 白带黄色成豆腐渣| 日韩欧美 国产精品| 亚洲 国产 在线| 色哟哟哟哟哟哟| 欧美又色又爽又黄视频| 欧美一区二区精品小视频在线| 国语自产精品视频在线第100页| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 久久香蕉精品热| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 老司机在亚洲福利影院| 欧美日韩精品网址| 欧美一区二区精品小视频在线| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产精品久久久久久精品电影| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产精品av久久久久免费| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 我要搜黄色片| 中亚洲国语对白在线视频| 久久性视频一级片| 欧美日韩福利视频一区二区| 可以在线观看的亚洲视频| 午夜福利成人在线免费观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 一本综合久久免费| www.自偷自拍.com| 亚洲av成人av| 色播亚洲综合网| 国产麻豆成人av免费视频| 校园春色视频在线观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 中文资源天堂在线| 久久久久久免费高清国产稀缺| 精品国产亚洲在线| 午夜福利欧美成人| 亚洲av成人av| 黄频高清免费视频| 三级毛片av免费| 欧美成人免费av一区二区三区| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 校园春色视频在线观看| 91老司机精品| 91在线观看av| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 亚洲乱码一区二区免费版| 国产精品久久久人人做人人爽| 中文字幕人妻丝袜一区二区| av在线天堂中文字幕| 午夜免费激情av| 狂野欧美激情性xxxx| 黄色a级毛片大全视频| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 国产精品综合久久久久久久免费| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 丝袜美腿诱惑在线| 亚洲欧美日韩高清专用| 精品欧美一区二区三区在线| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 欧美一区二区精品小视频在线| 国产精品免费一区二区三区在线| av在线天堂中文字幕| 欧美乱妇无乱码| www国产在线视频色| 黄色a级毛片大全视频| 一本综合久久免费| 国产精品一区二区精品视频观看| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 麻豆久久精品国产亚洲av| 白带黄色成豆腐渣| 在线a可以看的网站| 麻豆久久精品国产亚洲av| 无遮挡黄片免费观看| 亚洲,欧美精品.| 听说在线观看完整版免费高清| 国产视频内射| 亚洲最大成人中文| 香蕉av资源在线| 久久久久国内视频| 国产av麻豆久久久久久久| 999久久久国产精品视频| 黄色视频不卡| 国产精品亚洲av一区麻豆| 欧美乱色亚洲激情| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 在线a可以看的网站| 18禁国产床啪视频网站| 欧美乱妇无乱码| 国内精品久久久久精免费| 我的老师免费观看完整版| 天堂√8在线中文| 久久亚洲真实| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 级片在线观看| 国产成人精品久久二区二区免费| 欧美乱色亚洲激情| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产野战对白在线观看| 国产91精品成人一区二区三区| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 久久精品成人免费网站| 国产日本99.免费观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 波多野结衣巨乳人妻| 一级黄色大片毛片| av天堂在线播放| 美女免费视频网站| 久久精品综合一区二区三区| 99久久精品国产亚洲精品| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| a级毛片在线看网站| 亚洲天堂国产精品一区在线| 午夜福利高清视频| 成人午夜高清在线视频| 中文字幕久久专区| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 精品久久久久久久末码| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 欧美日本亚洲视频在线播放| 久久久久国内视频| 看片在线看免费视频| 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲成人久久性| videosex国产| 欧美国产日韩亚洲一区| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 两个人视频免费观看高清| 国产激情久久老熟女| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 亚洲精品色激情综合| 午夜精品久久久久久毛片777| 中文字幕高清在线视频| 精品久久久久久,| 色播亚洲综合网| 亚洲精品国产一区二区精华液| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 午夜亚洲福利在线播放| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 一区二区三区高清视频在线| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 可以免费在线观看a视频的电影网站| 三级男女做爰猛烈吃奶摸视频| 99在线人妻在线中文字幕| 欧美丝袜亚洲另类 | 中文资源天堂在线| 国产主播在线观看一区二区| 久久久久国内视频| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 国产免费男女视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 久久国产乱子伦精品免费另类| 国产av不卡久久| 1024视频免费在线观看| 精品欧美一区二区三区在线| 亚洲av片天天在线观看| 亚洲中文字幕一区二区三区有码在线看 | 免费看美女性在线毛片视频| 好男人在线观看高清免费视频| 欧美中文综合在线视频| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| av天堂在线播放| 99在线人妻在线中文字幕| 俺也久久电影网| 高清在线国产一区| 国产亚洲av高清不卡| 久久精品影院6| 免费看日本二区| 欧美不卡视频在线免费观看 | 男男h啪啪无遮挡| www日本黄色视频网| 国产亚洲av嫩草精品影院| 9191精品国产免费久久| 亚洲男人天堂网一区| 两人在一起打扑克的视频| 少妇熟女aⅴ在线视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 成人亚洲精品av一区二区| 亚洲精品中文字幕在线视频| 99国产精品一区二区蜜桃av| 亚洲成av人片在线播放无| 国产精品久久久久久精品电影| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 久久香蕉精品热| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产片内射在线| 又粗又爽又猛毛片免费看| 夜夜爽天天搞| 亚洲一区二区三区不卡视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲精品国产一区二区精华液| 午夜视频精品福利| 91成年电影在线观看| 国产真实乱freesex| 国产亚洲精品av在线| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 黄色片一级片一级黄色片| 看免费av毛片| 日韩精品青青久久久久久| 欧美成人性av电影在线观看| 99热这里只有精品一区 | 成人特级黄色片久久久久久久| 嫩草影院精品99| 午夜久久久久精精品| 神马国产精品三级电影在线观看 | 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 免费看美女性在线毛片视频| 看片在线看免费视频| 久久亚洲精品不卡| xxxwww97欧美| 亚洲成人久久性| 免费人成视频x8x8入口观看| 一级毛片高清免费大全| 亚洲男人天堂网一区| 成年女人毛片免费观看观看9| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 日韩欧美免费精品| 精品第一国产精品| 国产一区在线观看成人免费| 精品一区二区三区四区五区乱码| 久久精品91蜜桃| 国产三级黄色录像| 日韩欧美在线二视频| 神马国产精品三级电影在线观看 | 婷婷精品国产亚洲av| 国产一区二区在线av高清观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲专区中文字幕在线| 午夜精品在线福利| 一本大道久久a久久精品| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 精品欧美一区二区三区在线| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 免费在线观看黄色视频的| 国产精品99久久99久久久不卡| 久久久水蜜桃国产精品网| 国产激情久久老熟女| 国产精品影院久久| 精品熟女少妇八av免费久了| 999久久久精品免费观看国产| 一夜夜www| 成人欧美大片| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产精品永久免费网站| 一a级毛片在线观看| 黄色片一级片一级黄色片| 欧美成人午夜精品| 日本a在线网址| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 久久人妻av系列| 五月伊人婷婷丁香| 国产日本99.免费观看| 妹子高潮喷水视频| 日韩高清综合在线| 国产乱人伦免费视频| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 亚洲国产欧美网| 岛国视频午夜一区免费看| 老司机午夜福利在线观看视频| 日本免费一区二区三区高清不卡| 两性夫妻黄色片| 手机成人av网站| 国产精品精品国产色婷婷| 久久久精品大字幕| 美女黄网站色视频| 正在播放国产对白刺激| av在线播放免费不卡| 国产熟女午夜一区二区三区| 精品不卡国产一区二区三区| 男女视频在线观看网站免费 | 久久久久国内视频| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 亚洲成人国产一区在线观看| 国产精品 欧美亚洲| 久久久国产欧美日韩av| 国内精品久久久久久久电影| 日本免费一区二区三区高清不卡| 久久久国产成人免费| 一边摸一边做爽爽视频免费| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 亚洲成av人片免费观看| 熟女电影av网| 中国美女看黄片| 超碰成人久久| 制服丝袜大香蕉在线| 亚洲中文日韩欧美视频| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 最近最新中文字幕大全电影3| avwww免费| xxxwww97欧美| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产成人影院久久av| 亚洲专区字幕在线| 十八禁网站免费在线| 午夜久久久久精精品| 国内揄拍国产精品人妻在线| 91麻豆av在线| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 亚洲免费av在线视频| 又粗又爽又猛毛片免费看| 亚洲欧美日韩高清专用| 亚洲熟女毛片儿| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 香蕉久久夜色| 亚洲九九香蕉| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| videosex国产| 久久久久久久久中文| 九色成人免费人妻av| 最近最新中文字幕大全电影3| 两个人免费观看高清视频| 特大巨黑吊av在线直播| av在线播放免费不卡| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 最新在线观看一区二区三区| 午夜影院日韩av| x7x7x7水蜜桃| 国产男靠女视频免费网站| 操出白浆在线播放| 久久精品人妻少妇| 午夜老司机福利片| 婷婷精品国产亚洲av在线| bbb黄色大片| 老熟妇仑乱视频hdxx| 国产av又大| 久久国产精品影院| 90打野战视频偷拍视频| 在线观看美女被高潮喷水网站 | 国产伦在线观看视频一区| 五月伊人婷婷丁香| 禁无遮挡网站| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 亚洲欧美精品综合久久99| 熟女电影av网| 一个人免费在线观看的高清视频| 色综合欧美亚洲国产小说| 国产99白浆流出| 久久中文字幕一级| 高清在线国产一区| 嫩草影视91久久| 免费搜索国产男女视频| 国产激情欧美一区二区| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 日韩大尺度精品在线看网址| 在线观看一区二区三区| 亚洲成av人片免费观看| 亚洲一区二区三区不卡视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 欧美日本视频| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 搡老妇女老女人老熟妇| 欧美不卡视频在线免费观看 | 两个人的视频大全免费| 国产熟女午夜一区二区三区| 好男人电影高清在线观看| 热99re8久久精品国产| 精品电影一区二区在线| 精品一区二区三区四区五区乱码| 色在线成人网| 国产精品亚洲av一区麻豆| 日韩欧美精品v在线| 久久久国产成人精品二区| 久久国产乱子伦精品免费另类| 性欧美人与动物交配| 国产精品久久久av美女十八| 成人亚洲精品av一区二区| avwww免费| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 在线播放国产精品三级| 亚洲18禁久久av| 欧美最黄视频在线播放免费| 色综合站精品国产| 韩国av一区二区三区四区| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 老司机深夜福利视频在线观看| а√天堂www在线а√下载| www日本在线高清视频| 两个人视频免费观看高清| 欧美日韩精品网址| 一边摸一边抽搐一进一小说| 妹子高潮喷水视频| 国产麻豆成人av免费视频| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 久久国产乱子伦精品免费另类| 特大巨黑吊av在线直播| 国产主播在线观看一区二区| 国产精品一区二区免费欧美| 久久精品综合一区二区三区| 欧美乱色亚洲激情| 男女视频在线观看网站免费 | 三级毛片av免费| 亚洲精品一区av在线观看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 午夜a级毛片| 国产精品永久免费网站| 十八禁网站免费在线| 国产激情偷乱视频一区二区| 久久久精品欧美日韩精品| 一级片免费观看大全| 一本精品99久久精品77| 十八禁网站免费在线| 日日爽夜夜爽网站| 极品教师在线免费播放| 欧美不卡视频在线免费观看 | 国产精品综合久久久久久久免费| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 亚洲精品一区av在线观看| 精品欧美一区二区三区在线| 午夜免费观看网址| 精品国内亚洲2022精品成人| videosex国产| 亚洲国产精品合色在线| 十八禁人妻一区二区| 妹子高潮喷水视频| 亚洲人成伊人成综合网2020| 美女午夜性视频免费| 国产精品永久免费网站| 99在线人妻在线中文字幕| 亚洲av片天天在线观看| 国产成人精品无人区| 一边摸一边做爽爽视频免费| 在线观看免费午夜福利视频| 久久国产乱子伦精品免费另类| 亚洲男人的天堂狠狠| 白带黄色成豆腐渣| 中文字幕熟女人妻在线| 少妇熟女aⅴ在线视频| 免费看十八禁软件| 久久久久久九九精品二区国产 | 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 男人舔女人下体高潮全视频| 欧美久久黑人一区二区| or卡值多少钱| 日韩精品中文字幕看吧| 夜夜爽天天搞| 久久婷婷成人综合色麻豆| 老司机午夜十八禁免费视频| av欧美777| 精品久久久久久久久久免费视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 一本综合久久免费| 免费看十八禁软件| 亚洲专区中文字幕在线| 精品欧美一区二区三区在线| 免费电影在线观看免费观看| 真人做人爱边吃奶动态| 两个人视频免费观看高清| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 久久国产乱子伦精品免费另类| 欧美另类亚洲清纯唯美| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 日韩欧美在线乱码| 一级片免费观看大全| 亚洲精品在线美女| 狠狠狠狠99中文字幕| 精品久久久久久成人av| 亚洲中文字幕日韩| 欧美日本视频| 亚洲18禁久久av| √禁漫天堂资源中文www| avwww免费| 禁无遮挡网站| 国产视频一区二区在线看| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 久久国产精品影院| 小说图片视频综合网站| 久久人人精品亚洲av| 亚洲欧美激情综合另类| 日韩欧美精品v在线| 夜夜爽天天搞| 国产精品一区二区精品视频观看| 中亚洲国语对白在线视频| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 99riav亚洲国产免费| 国产99白浆流出| 亚洲人成电影免费在线| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 黄片大片在线免费观看| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 一本久久中文字幕| 国产精品99久久99久久久不卡| 一级片免费观看大全| 久热爱精品视频在线9| 国产精品 国内视频| 久热爱精品视频在线9| 18禁裸乳无遮挡免费网站照片| 亚洲成人免费电影在线观看| a在线观看视频网站| 久久香蕉精品热| 毛片女人毛片| 两个人的视频大全免费| 午夜精品久久久久久毛片777| 久久久久久九九精品二区国产 | 免费无遮挡裸体视频| 夜夜爽天天搞| 麻豆成人av在线观看| 桃红色精品国产亚洲av| 999久久久精品免费观看国产| 国产欧美日韩一区二区精品| 999久久久国产精品视频| 亚洲人成伊人成综合网2020| 2021天堂中文幕一二区在线观| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产激情久久老熟女| 久久久久久久久久黄片| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 午夜视频精品福利| 狂野欧美白嫩少妇大欣赏| 婷婷精品国产亚洲av在线| 亚洲欧美激情综合另类| 999精品在线视频| 午夜老司机福利片| 男女午夜视频在线观看| 美女 人体艺术 gogo| 99国产极品粉嫩在线观看| 中出人妻视频一区二区| 国产一区在线观看成人免费| 日本在线视频免费播放| 欧美午夜高清在线| 91大片在线观看| 欧美黑人精品巨大| 国产片内射在线| 18禁国产床啪视频网站| 日本一本二区三区精品| 哪里可以看免费的av片| 免费一级毛片在线播放高清视频| АⅤ资源中文在线天堂| 国产1区2区3区精品| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 亚洲最大成人中文| 麻豆av在线久日| 日本免费一区二区三区高清不卡| 亚洲人成伊人成综合网2020| 亚洲国产精品sss在线观看| 国产精品久久电影中文字幕| 91麻豆精品激情在线观看国产| 99热这里只有是精品50| 国产亚洲欧美在线一区二区| 国产伦在线观看视频一区| 久久久久久久精品吃奶| 熟女电影av网| 欧美日韩一级在线毛片| av天堂在线播放| 成熟少妇高潮喷水视频| 1024香蕉在线观看| 亚洲 欧美一区二区三区| av在线天堂中文字幕| 成年版毛片免费区| 久久久久九九精品影院| 99久久久亚洲精品蜜臀av| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 2021天堂中文幕一二区在线观| 午夜福利成人在线免费观看| 国产精品久久久人人做人人爽| 国产激情久久老熟女| 久久婷婷人人爽人人干人人爱| 淫妇啪啪啪对白视频| a级毛片a级免费在线| 国产成+人综合+亚洲专区| 又大又爽又粗| 18禁观看日本| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产精品一区二区三区四区久久| 麻豆一二三区av精品| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 黄色毛片三级朝国网站| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 黄片小视频在线播放| 国产精品电影一区二区三区| 俄罗斯特黄特色一大片| 老熟妇乱子伦视频在线观看|