• <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 ?

    金屬有機框架材料載體系統(tǒng)在食品抗菌包裝中的應用

    2023-08-12 03:01:18王濤徐丹
    包裝工程 2023年15期
    關鍵詞:抗菌劑食品包裝配體

    王濤,徐丹

    金屬有機框架材料載體系統(tǒng)在食品抗菌包裝中的應用

    王濤,徐丹

    (西南大學 食品科學學院,重慶 400715)

    綜述金屬有機框架材料(Metal-organic frameworks,MOFs)作為載體系統(tǒng)在食品抗菌包裝領域的研究現(xiàn)狀和應用進展,以期為MOFs類抗菌包裝材料的研發(fā)和應用提供參考。介紹MOFs的基本概念及分類,概述MOFs的制備方法(加熱法、機械法和電化學法等),總結歸納近年來MOFs作為載體系統(tǒng)在無機抗菌劑、有機抗菌劑和天然抗菌劑領域的應用,并討論MOFs作為載體系統(tǒng)的機遇和挑戰(zhàn)。MOFs作為一種有機與無機相結合的多孔性復合材料,不僅可有效封裝抗菌劑,實現(xiàn)緩釋和控釋,且將MOFs復合材料作為高分子填料可提高其抗菌性能、力學性能和抗紫外線性能等,因此在制備高效、安全的食品抗菌包裝方面具有巨大潛力。

    金屬有機框架材料;載體系統(tǒng);食品抗菌包裝

    微生物污染是造成食品變質并導致食品安全問題的主要原因之一,可能發(fā)生在原料獲得、加工、貯藏和銷售等各環(huán)節(jié)[1]。為了更好地減少微生物在食品加工和流通各環(huán)節(jié)對食品的污染,減少食品中防腐劑的添加,抗菌食品包裝逐漸成為近年的研究熱點。抗菌包裝指將抗菌物質添加到包裝材料中,通過抗菌物質與食品的直接接觸或以一定速度釋放至食品中,起到殺菌或抑制微生物生長的作用,從而延緩食品的腐敗變質,提升食品安全[2]。

    在抗菌包裝中添加的抗菌物質可分為無機抗菌劑、有機抗菌劑和天然抗菌劑。直接將抗菌劑添加至包裝基材中可能存在以下2個問題:一是抗菌劑與包裝基材的相容性不足,導致抗菌劑在基材中難以分散,對基材性能存在不良影響;二是釋放型抗菌劑的抗菌效果好,但需對其釋放速率進行調控。目前,采用載體系統(tǒng)對抗菌劑進行封裝和控釋是解決上述問題的有效策略之一。采用載體系統(tǒng)對抗菌劑進行封裝,不僅能提高其相容性,還能起到控釋效果。有機和無機化合物都可作為載體系統(tǒng),如聚合物[3]、脂質體[4]、沸石[5]和量子點[6]等。雖然有機載體具有生物相容性好、低毒、可化學改性等優(yōu)點,但其合成過程通常較復雜,且負載率較低。雖然無機多孔材料具有較高的負載能力,但存在結構單一、缺乏柔性、孔道不規(guī)則等缺點,不具備控釋性能,限制了其應用范圍。

    金屬有機框架材料(Metal-organic frameworks,MOFs)是近年來發(fā)展起來的一種由有機配體和金屬離子或團簇通過配位鍵自組裝形成的具有分子內(nèi)孔隙的有機?無機雜化材料,具有比表面積大、孔徑可調節(jié)、生物相容性好等優(yōu)點[7],在醫(yī)藥[8]、化工[9]、環(huán)境[10]等多個領域具有良好的應用前景。在食品工程領域,大量研究已經(jīng)將MOFs用作氣體吸附劑[11]或活性物質載體[12],應用于食品檢測、食品加工及食品包裝[13]等領域。同時,MOFs也被作為多種抗菌劑的載體,用于提高抗菌效率或調控釋放速率,表現(xiàn)出良好的應用前景。文中首先介紹MOFs的基本概念及分類,然后綜述其作為抗菌劑載體系統(tǒng)在食品包裝中的最新研究進展,以期為MOFs類抗菌包裝材料的研發(fā)和應用提供參考。

    1 MOFs簡介

    MOFs主要是由含氧、氮等多齒有機配體(大多為芳香多酸和多堿)與金屬離子或離子簇通過配位鍵連接而成的一類多孔晶體材料[14],其孔隙率較高,且孔隙形狀和尺寸可調[15],兼具無機材料的剛性和有機材料的柔性,是一類極具應用前景的多孔材料。根據(jù)MOFs的配體結構,可將其分為羧酸類、氮雜環(huán)類,以及環(huán)糊精等生物分子類,如表1所示。

    MOFs可采用以下3種方法合成。

    1)加熱法。以水、N,N-二甲基甲酰胺、甲醇等為溶劑體系,將金屬離子和有機配體等原料混合均勻后加熱合成MOFs。根據(jù)加熱方式,可分為溶劑熱法[22]、超聲波法[23]和微波法[24]。相較于溶劑熱法,超聲波法能在短時間內(nèi)合成粒徑較小的MOFs材料[25],微波法有利于合成粒徑均一的MOFs材料[26]。

    2)機械法[27]。機械法的優(yōu)點在于無須加入溶劑,只需按比例添加金屬鹽和配體后進行機械研磨,即可合成MOFs材料,具有操作簡便、環(huán)保等優(yōu)點。

    3)電化學法[28]。這種方法以有機配體為電解質,以陽極為金屬離子產(chǎn)生源,通電后在電極附近持續(xù)不斷地合成MOFs。這種方法對配體的利用率較高,可連續(xù)化生產(chǎn),適用于MOFs的工業(yè)化生產(chǎn)。

    通過有機配體的選擇,可以調控MOFs比表面積和孔隙結構,使其具有高負載和可控釋放的能力[29],為其包封不同種類和尺寸的抗菌劑奠定基礎。此外,MOFs中的金屬活性位點較多且分布均勻[30],用于抗菌劑負載時,不僅負載率高,且能均勻分散。目前,將MOFs作為載體系統(tǒng)對抗菌劑進行包封包括3種封裝方式(圖1)[31]:原位封裝法,將合成MOFs的原料與抗菌劑溶液混合,在合成MOFs的同時也將抗菌劑包封在孔內(nèi);后合成法,將合成后的MOFs與抗菌劑溶液混合,利用兩者之間的相互作用將抗菌劑封裝在MOFs孔內(nèi);自組裝法,將抗菌劑作為MOFs的配體(或配位中心)合成MOFs,制備的MOFs材料不僅負載率高,且能負載其他抗菌劑,實現(xiàn)協(xié)同抗菌效果。將MOFs載體系統(tǒng)與抗菌劑通過以上3種包封方法形成的復合物或配合物統(tǒng)稱為MOFs抗菌系統(tǒng)。在使用時,可將MOFs抗菌系統(tǒng)放入無紡布袋中直接使用,也可與高分子基材成膜,或作為其他薄膜材料的涂層,通過與食品接觸或釋放抗菌劑來發(fā)揮抗菌作用。

    2 MOFs載體系統(tǒng)在食品抗菌包裝中的應用

    根據(jù)常用抗菌劑的化學組成和來源,可將其分為無機抗菌劑、有機抗菌劑和天然抗菌劑3類。針對以上3類抗菌劑,MOFs均可作為其載體來制備抗菌材料,如圖2所示。

    表1 MOFs的分類

    Tab.1 Classification of MOFs

    圖1 MOFs包封抗菌劑的方式[31]

    圖2 MOFs作為抗菌劑載體系統(tǒng)的分類

    2.1 MOFs作為無機抗菌劑載體

    按照抗菌機理可將無機抗菌劑分為金屬型和光催化型兩大類。金屬型抗菌劑指利用銀、銅、鋅等金屬(或其離子)的抗菌性能,通過物理吸附或離子交換等方式將其固定在載體材料上制成的抗菌劑[32]。它們的抗菌機制是與微生物內(nèi)蛋白質的硫基(—SH)等相互作用,破壞細胞合成酶的活性,影響細胞的正常代謝,導致微生物死亡[33]。其中,銀離子的抗菌能力遠高于其他金屬離子,其應用也最廣泛。光催化型抗菌劑主要為一些金屬氧化物(如二氧化鈦、氧化鋅等),在光的作用下金屬離子激活空氣和水中的氧,產(chǎn)生羥基自由基和活性氧離子,與細菌細胞膜上的多元不飽和磷脂發(fā)生反應,導致細菌死亡[34]。二氧化鈦具有穩(wěn)定性高、氧化能力強、毒性小等優(yōu)點,應用較廣泛。

    無機抗菌劑具有良好的廣譜抗菌活性,在短時間和低濃度接觸下對真核細胞的影響較弱,對微生物具有很強的毒性[35],但單獨使用時存在分散性差、釋放速率不易控制、長時間直接接觸對人類有毒性作用等缺點[36]。采用多孔性材料(如MOFs)對其進行負載,能有效解決上述問題。表2列舉了以MOFs為無機抗菌劑載體在食品保鮮和食品包裝中的研究。其中,Duan等[37]將合成后的金屬有機框架(HKUST-1)@羧甲基纖維(Carboxymethylated fibers,CFs)作為載體浸入硝酸銀溶液中,利用原位微波還原技術將納米銀(AgNPs)均勻固定在載體表面和孔隙中,成功制備了納米銀顆粒@金屬有機框架@羧甲基纖維復合材料(AgNPs@HKUST-1@CFs)。結果表明,該復合材料對金黃色葡萄球菌的生長抑制率為99.41%,遠高于AgNPs@CFs的12.94%和HKUST-1@CFs的64.12%,具有作為高效復合抗菌包裝膜的潛力。Zhang等[38]利用Ag+和殼聚糖(CS)分子間的相互作用,將Ag+作為配位中心,引導Ag-MOFs在殼聚糖基質中生長,制備出在水中具有良好分散性和穩(wěn)定性的Ag-MOFs@CS復合材料。結果表明,Ag-MOFs@CS對大腸桿菌和金黃色葡萄球菌的抑制能力均高于Ag@CS,且放置100 d后仍能保持良好的抗菌性能。將 Ag-MOFs@CS懸浮液噴灑于火龍果表面,可將其貨架期延長7 d。以上研究表明,MOFs可用作銀等金屬納米顆?;螂x子類抗菌劑的載體,不僅可以防止其過度釋放,也可促進其在基材中均勻分散,提高抗菌效果。

    2.2 MOFs作為有機抗菌劑載體

    有機抗菌劑指以酚類、醇類、季胺類、鹵化物類、吡啶類、咪唑類等有機物為主要成分的抗菌劑,根據(jù)分子量可分為高分子和低分子2類。高分子抗菌劑主要通過均聚、接枝等方式引入抗菌官能團來獲得抗菌能力[42],其殺菌速度快、抗菌效果好,在水處理[43]、涂料[44]、家裝[45]等領域得到廣泛應用。低分子抗菌劑可與微生物細胞膜結合并進入細胞內(nèi),破壞蛋白質結構,阻礙細胞膜的合成,從而抑制微生物的繁殖[46]。

    MOFs作為載體系統(tǒng)已經(jīng)應用于一些低分子有機抗菌劑,如乙醇[47]、乙醛等。Nagarajan等[48]利用環(huán)糊精金屬有機框架(CD-MOF)作為模板捕獲并儲存己醛,然后將其應用于芒果保鮮中。結果表明,對照組果實在貯藏第10天時已腐爛變質,而處理組果實由于CD-MOF的控釋作用,其貨架期達到15 d,因此CD-MOF封裝被認為是實現(xiàn)己醛控釋并將其應用于食品保鮮的有效途徑之一。

    2.3 MOFs作為天然抗菌劑載體

    天然抗菌劑直接源于動植物體內(nèi),或由微生物合成,具有抗菌范圍廣、安全性高、無毒、無害、環(huán)保、生物相容性好等突出優(yōu)點[49],是最古老的抗菌劑。不同來源的天然抗菌劑的抗菌機制有所不同。其中,植物源抗菌劑的抗菌機制為破壞微生物的細胞壁、細胞膜、細胞質膜,導致細胞內(nèi)物質外流,使細胞質發(fā)生凝聚等抑菌現(xiàn)象,每種作用機制都存在一定關聯(lián)性[50]。目前,動物源抗菌劑的抗菌機制尚不完全,在殼聚糖研究中有2種機制被人們廣泛接受[51]:殼寡糖分子中的氨基帶正電,能夠吸附在微生物表面,破壞細胞壁和細胞膜,進而導致細菌死亡;以滲透方式進入細菌細胞內(nèi),吸附陰離子等物質,導致細胞活動紊亂而死亡。微生物源抗菌劑的抗菌機制有以下幾種:通過競爭的方式獲得生存繁殖能力,抑制微生物生長;分泌抗菌物質,抑制微生物生長;直接作用于微生物;寄生于微生物上[52]。

    表2 MOFs作為無機抗菌劑載體在食品保鮮和食品包裝中的應用

    Tab.2 Application of MOFs as inorganic antibacterial agent carrier in food preservation and packaging

    MOFs與以上3種天然抗菌劑的結合均有報道,但尤以植物源抗菌劑研究最多。植物源天然抗菌劑主要為精油類物質,是食品抗菌包裝中研究得最多的一類,它存在揮發(fā)性強、有刺激性氣味、不溶于水等缺點,同時易與食品中的某些成分(如水、脂質、蛋白質)發(fā)生反應,通常需要大劑量才能實現(xiàn)有效抗菌,因此將MOFs作為載體系統(tǒng)與植物源抗菌劑結合使用是發(fā)揮其效用的一種有效策略。列舉了MOFs作為植物源抗菌劑載體的應用研究,見表3。Lashkari等[53]用HKUST-1、MOF-74(Zn)和RPM6-Zn 3種金屬有機框架材料包埋從植物中提取的異硫氰酸烯丙酯(Allyl isothiocyanate,AITC),并測定了復合材料在不同濕度環(huán)境下對AITC的控釋效果。結果表明,在低濕度環(huán)境(相對濕度30%~35%)下僅有少量釋放,而在高濕度環(huán)境(相對濕度95%~100%)下則完全釋放。這種利用濕度作為外部觸發(fā)器為活性物質的控釋提供了新策略。Min等[54]使用卟啉金屬有機框架負載百里酚,并將其與普魯蘭多糖/聚乙烯醇共混,制備出納米纖維(THY@PCN/PUL/PVA),成功解決了百里酚易于揮發(fā)和難溶于水的問題。這種釋放行為表明,純百里酚的釋放時間為96 h,而THY@PCN的釋放時間達到192 h。細胞活力測定結果表明,該膜具有良好的生物安全性。果蔬保鮮實驗表明,該膜對葡萄和草莓均具有延長保鮮時間的效果。Zhao等[55]將辣椒素負載于中空金屬有機框架FeⅢ-HMOF-5中,并加入明膠/殼聚糖制備抗菌包裝膜。結果表明,F(xiàn)eIII-HMOF-5的添加有效提高了辣椒素在明膠/殼聚糖基質中的相容性,顯著增強了膜的拉伸強度、透濕性和抗紫外線性能,以及對大腸桿菌的抗菌活性,并延長了鮮切蘋果的保鮮時間。由此可見,MOFs包埋植物源天然抗菌劑有效解決了其揮發(fā)性強、疏水性高、生物相容性差等問題,為推動該抗生劑在食品抗菌包裝領域的實際應用提供了有效途徑。

    動物源天然抗菌劑一般為甲殼素和殼聚糖及其衍生物,是常用的天然抗菌劑之一,其分子量大,不易被MOFs包封,通常將MOFs作為填料與其共混使用[59]。微生物源天然抗菌劑(如乳酸鏈球菌素、納他霉素、溶菌酶和片球菌素等)在食品抗菌包裝中已得到廣泛應用[60-62]。其中,Nisin和納他霉素對環(huán)境變化較敏感,易與食品中的成分相互作用,通常需要借助包埋系統(tǒng)克服其應用局限,目前尚未見以MOFs為載體的相關研究。雖然MOFs已被證實可作為酶等蛋白類物質的載體[63-65],但作為具有抗菌活性的酶類載體系統(tǒng)應用于抗菌包裝的研究較少。后續(xù)可加強MOFs對微生物源天然抗菌劑進行包封的研究,以提高其耐受性、穩(wěn)定性和重復利用性。

    表3 MOFs作為植物源天然抗菌劑載體在食品保鮮和食品包裝中的應用

    Tab.3 Application of MOFs as plant-derived natural antibacterial agent carriers in food preservation and packaging

    3 結語

    MOFs作為一種有機與無機結合的多孔性復合材料,具有比表面積高、孔隙結構可調、適應性強、生物相容性好等優(yōu)點,不僅可有效封裝抗菌劑,實現(xiàn)緩釋和控釋,將MOFs復合材料作為高分子填料還可提高其抗菌性能、力學性能和抗紫外線性能等,因此在制備高效、安全的食品抗菌包裝方面具有巨大潛力。目前,MOFs作為載體系統(tǒng)用于食品包裝領域雖已有較多研究,但仍需在以下幾方面進一步深入探討,以推動其實際應用。

    1)根據(jù)抗菌劑的結構和性能特點,制備和選擇具有適宜孔徑和化學特性的MOFs,以提高抗菌劑的負載效率,實現(xiàn)不同環(huán)境下的控釋。

    2)不同種類的MOFs載體對抗菌劑的活性、結構、釋放等方面的影響仍有待進一步研究。

    3)粉末狀MOFs與合成高分子復合可能對回收利用造成一定影響,可將其與天然/可降解高分子材料復合,并進一步研究其可降解性能。

    4)MOFs中的金屬離子或有機配體可能存在潛在毒性,應盡量選用低毒的金屬離子和生物相容性好的有機配體,且在用于食品接觸材料時需對其遷移風險進行評估。

    [1] NERíN C, AZNAR M, CARRIZO D. Food Contamination during Food Process[J]. Trends in Food Science & Technology, 2016, 48: 63-68.

    [2] APPENDINI P, HOTCHKISS J. Review of Antimicrobial Food Packaging[J]. Innovative Food Science & Emerging Technologies, 2002, 3(2): 113-126.

    [3] CHEN Chen-wei, ZONG Lin, WANG Jia-xi, et al. Microfibrillated Cellulose Reinforced Starch/Polyvinyl Alcohol Antimicrobial Active Films with Controlled Release Behavior of Cinnamaldehyde[J]. Carbohydrate Polymers, 2021, 272: 118448.

    [4] LI Yi, LU Ai-ling, LONG Meng-meng, et al. Nitroimidazole Derivative Incorporated Liposomes for Hypoxia-Triggered Drug Delivery and Enhanced Therapeutic Efficacy in Patient-Derived Tumor Xenografts[J]. Acta Biomaterialia, 2019, 83: 334-348.

    [5] YOUSSEF H F, EL-NAGGAR M E, FOUDA F K, et al. Antimicrobial Packaging Film Based on Biodegradable CMC/PVA-Zeolite Doped with Noble Metal Cations[J]. Food Packaging and Shelf Life, 2019, 22: 100378.

    [6] PARDO J, PENG Zhi-li, LEBLANC R. Cancer Targeting and Drug Delivery Using Carbon-Based Quantum Dots and Nanotubes[J]. Molecules, 2018, 23(2): 378.

    [7] PETTINARI C, PETTINARI R, DI NICOLA C, et al. Antimicrobial MOFs[J]. Coordination Chemistry Reviews, 2021, 446: 214121.

    [8] LIU Yi-wei, ZHOU Lu-yi, DONG Ying, et al. Recent Developments on MOF-Based Platforms for Antibacterial Therapy[J]. RSC Medicinal Chemistry, 2021, 12(6): 915-928.

    [9] DU Ying-jie, JIA Xiao-tong, ZHONG Le, et al. Metal-Organic Frameworks with Different Dimensionalities: An Ideal Host Platform for enzyme@MOF Composites[J]. Coordination Chemistry Reviews, 2022, 454: 214327.

    [10] JIA Wen-wen, FAN Rui-qing, ZHANG Jian, et al. Smart MOF-on-MOF Hydrogel as a Simple Rod-Shaped Core for Visual Detection and Effective Removal of Pesticides[J]. Small, 2022, 18(19): 2201510.

    [11] SULTANA A, KATHURIA A, GAIKWAD K. Metal-Organic Frameworks for Active Food Packaging-A Review[J]. Environmental Chemistry Letters, 2022, 20(2): 1479-1495.

    [12] MAGRI A, PETRICCIONE M, GUTIéRREZ T. Metal-Organic Frameworks for Food Applications: A Review[J]. Food Chemistry, 2021, 354: 129533.

    [13] WANG Pei-long, XIE Lin-hua, JOSEPH E, et al. Metal-Organic Frameworks for Food Safety[J]. Chemical Reviews, 2019, 119(18): 10638-10690.

    [14] LIU Chang, WU Yi-nan, MORLAY C, et al. General Deposition of Metal-Organic Frameworks on Highly Adaptive Organic-Inorganic Hybrid Electrospun Fibrous Substrates[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8(4): 2552-2561.

    [15] MALLAKPOUR S, NIKKHOO E, HUSSAIN C. Application of MOF Materials as Drug Delivery Systems for Cancer Therapy and Dermal Treatment[J]. Coordination Chemistry Reviews, 2022, 451: 214262.

    [16] EDDAOUDI M, KIM J, ROSI N, et al. Systematic Design of Pore Size and Functionality in Isoreticular MOFs and Their Application in Methane Storage[J]. Science, 2002, 295(5554): 469-472.

    [17] FéREY G, MELLOT-DRAZNIEKS C, SERRE C, et al. A Chromium Terephthalate-Based Solid with Unusually Large Pore Volumes and Surface Area[J]. Science, 2005, 309(5743): 2040-2042.

    [18] SHOAEE M, ANDERSON M, ATTFIELD M. Crystal Growth of the Nanoporous Metal-Organic Framework HKUST-1 Revealed by in Situ Atomic Force Microscopy[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2008, 47(44): 8525-8528.

    [19] CAVKA J, JAKOBSEN S, OLSBYE U, et al. A New Zirconium Inorganic Building Brick Forming Metal Organic Frameworks with Exceptional Stability[J]. Journal of the American Chemical Society, 2008, 130(42): 13850-13851.

    [20] WANG Bo, C?Té A, FURUKAWA H, et al. Colossal Cages in Zeolitic Imidazolate Frameworks as Selective Carbon Dioxide Reservoirs[J]. Nature, 2008, 453(7192): 207-211.

    [21] HE Yuan-zhi, ZHANG Wei, GUO Tao, et al. Drug Nanoclusters Formed in Confined Nano-Cages of CD-MOF: Dramatic Enhancement of Solubility and Bioavailability of Azilsartan[J]. Acta Pharmaceutica Sinica B, 2019, 9(1): 97-106.

    [22] HE Chun-bai, LIU De-min, LIN Wen-bin. Nanomedicine Applications of Hybrid Nanomaterials Built from Metal-Ligand Coordination Bonds: Nanoscale Metal-Organic Frameworks and Nanoscale Coordination Polymers[J]. Chemical Reviews, 2015, 115(19): 11079-11108.

    [23] BIGDELI F, GHASEMPOUR H, AZHDARI TEHRANI A, et al. Ultrasound-Assisted Synthesis of Nano-Structured Zinc(Ⅱ)-Based Metal-Organic Frameworks as Precursors for the Synthesis of ZnO Nano-Structures[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2017, 37: 29-36.

    [24] CHOI J, SON W, KIM J, et al. Metal-Organic Framework MOF-5 Prepared by Microwave Heating: Factors to be Considered[J]. Microporous and Mesoporous Materials, 2008, 116(1/2/3): 727-731.

    [25] GEDANKEN A. Using Sonochemistry for the Fabrication of Nanomaterials[J]. Ultrasonics Sonochemistry, 2004, 11(2): 47-55.

    [26] PARK S, CHANG J, HWANG Y, et al. Supramolecular Interactions and Morphology Control in Microwave Synthesis of Nanoporous Materials[J]. Catalysis Surveys from Asia, 2004, 8(2): 91-110.

    [27] YUAN Wen-bing, FRI??I? T, APPERLEY D, et al. High Reactivity of Metal-Organic Frameworks under Grinding Conditions: Parallels with Organic Molecular Materials[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2010, 49(23): 3916-3919.

    [28] CAMPAGNOL N, VAN ASSCHE T, BOUDEWIJNS T, et al. High Pressure, High Temperature Electrochemical Synthesis of Metal-Organic Frameworks: Films of MIL-100 (Fe) and HKUST-1 in Different Morphologies[J]. Journal of Materials Chemistry A, 2013, 1(19): 5827-5830.

    [29] WANG Ying, YAN Jian-hua, WEN Na-chuan, et al. Metal-Organic Frameworks for Stimuli-Responsive Drug Delivery[J]. Biomaterials, 2020, 230: 119619.

    [30] JIAO Long, SEOW J Y, SKINNER W, et al. Metal-Organic Frameworks: Structures and Functional Applications[J]. Materials Today, 2019, 27: 43-68.

    [31] KAUR N, TIWARI P, KAPOOR K, et al. Metal-Organic Framework Based Antibiotic Release and Antimicrobial Response: An Overview[J]. CrystEngComm, 2020, 22(44): 7513-7527.

    [32] MILLER K, WANG Lei, BENICEWICZ B, et al. Inorganic Nanoparticles Engineered to Attack Bacteria[J]. Chemical Society Reviews, 2015, 44(21): 7787-7807.

    [33] VALDEZ-SALAS B, BELTRáN-PARTIDA E, ZLATEV R, et al. Structure-Activity Relationship of Diameter Controlled Ag@Cu Nanoparticles in Broad-Spectrum Antibacterial Mechanism[J]. Materials Science and Engineering: C, 2021, 119: 111501.

    [34] ZHANG Wan-li, RHIM J. Titanium Dioxide (TiO2) for the Manufacture of Multifunctional Active Food Packaging Films[J]. Food Packaging and Shelf Life, 2022, 31: 100806.

    [35] KIM J, KUK E, YU K, et al. Antimicrobial Effects of Silver Nanoparticles[J]. Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine, 2007, 3(1): 95-101.

    [36] HUSSAIN S M, HESS K L, GEARHART J M, et al. In Vitro Toxicity of Nanoparticles in BRL 3A Rat Liver Cells[J]. Toxicology in Vitro, 2005, 19(7): 975-983.

    [37] DUAN Chao, MENG Jing-ru, WANG Xin-qi, et al. Synthesis of Novel Cellulose- Based Antibacterial Composites of Ag Nanoparticles@Metal-Organic Frameworks@ Carboxymethylated Fibers[J]. Carbohydrate Polymers, 2018, 193: 82-88.

    [38] ZHANG Yuan-cheng, LIN Zhen-hao, HE Qiu-wen, et al. Enhanced Aqueous Stability and Long-Acting Antibacterial of Silver-Based MOFs via Chitosan-Crosslinked for Fruit Fresh-Keeping[J]. Applied Surface Science, 2022, 571: 151351.

    [39] ZHANG Meng, ZHENG Yu-qi, JIN Yang, et al. Ag@MOF-loaded P-Coumaric Acid Modified Chitosan/Chitosan Nanoparticle and Polyvinyl Alcohol/Starch Bilayer Films for Food Packing Applications[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2022, 202: 80-90.

    [40] FU Dong-sheng, DING Yuan-zheng, GUO Rui-jie, et al. Polylactic Acid/Polyvinyl Alcohol-Quaternary Ammonium Chitosan Double-Layer Films Doped with Novel Antimicrobial Agent CuO@ZIF-8 NPs for Fruit Preservation[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2022, 195: 538-546.

    [41] WU Ya-meng, ZHAO Pei-chen, JIA Bin, et al. A Silver-Functionalized Metal-Organic Framework with Effective Antibacterial Activity[J]. New Journal of Chemistry, 2022, 46(13): 5922-5926.

    [42] LUO Hao, YIN Xue-qian, TAN Peng-fei, et al. Polymeric Antibacterial Materials: Design, Platforms and Applications[J]. Journal of Materials Chemistry B, 2021, 9(12): 2802-2815.

    [43] ZHU Jun-yong, HOU Jing-wei, ZHANG Ya-tao, et al. Polymeric Antimicrobial Membranes Enabled by Nanomaterials for Water Treatment[J]. Journal of Membrane Science, 2018, 550: 173-197.

    [44] GUPTA S, PUTTAIAHGOWDA Y, NAGARAJA A, et al. Antimicrobial Polymeric Paints: An Up-to-Date Review[J]. Polymers for Advanced Technologies, 2021, 32(12): 4642-4662.

    [45] WU Yan, BIAN Yu-qing, YANG Feng, et al. Preparation and Properties of Chitosan/Graphene Modified Bamboo Fiber Fabrics[J]. Polymers, 2019, 11(10): 1540.

    [46] ROMANAZZI G, SMILANICK J, FELIZIANI E, et al. Integrated Management of Postharvest Gray Mold on Fruit Crops[J]. Postharvest Biology and Technology, 2016, 113: 69-76.

    [47] KATHURIA A, PAUWELS A, BUNTINX M, et al. Inclusion of Ethanol in a Nano-Porous, Bio-Based Metal Organic Framework[J]. Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry, 2019, 95: 91-98.

    [48] NAGARAJAN V, KIZHAERAL S S, SUBRAMANIAN M, et al. Encapsulation of a Volatile Biomolecule (Hexanal) in Cyclodextrin Metal-Organic Frameworks for Slow Release and Its Effect on Preservation of Mangoes[J]. ACS Food Science & Technology, 2021, 1(10): 1936-1944.

    [49] MUKURUMBIRA A R, SHELLIE R A, KEAST R, et al. Encapsulation of Essential Oils and Their Application in Antimicrobial Active Packaging[J]. Food Control, 2022, 136: 108883.

    [50] 王洪江, 宋雪健, 李志江, 等. 抗菌包裝材料及其在食品包裝領域的研究進展[J]. 黑龍江八一農(nóng)墾大學學報, 2018, 30(4): 69-74.

    WANG Hong-jiang, SONG Xue-jian, LI Zhi-jiang, et al. Research Progress of Antimicrobial Packaging Materials in Food Packaging[J]. Journal of Heilongjiang Bayi Agricultural University, 2018, 30(4): 69-74.

    [51] 馬超, 吳瑛. 抗菌劑抗菌機理簡述[J]. 中國釀造, 2016, 35(1): 5-9.

    MA Chao, WU Ying. Research on Antimicrobial Agents and Their Mechanism of Actions[J]. China Brewing, 2016, 35(1): 5-9.

    [52] 郭娟, 張進, 王佳敏, 等. 天然抗菌劑在食品包裝中的研究進展[J]. 食品科學, 2021, 42(9): 336-346.

    GUO Juan, ZHANG Jin, WANG Jia-min, et al. Natural Antibacterial Agents and Their Application in Food Packaging: A Review[J]. Food Science, 2021, 42(9): 336-346.

    [53] LASHKARI E, WANG Hao, LIU Lin-shu, et al. Innovative Application of Metal-Organic Frameworks for Encapsulation and Controlled Release of Allyl Isothiocyanate[J]. Food Chemistry, 2017, 221: 926-935.

    [54] MIN Tian-tian, SUN Xiao-li, ZHOU Li-ping, et al. Electrospun Pullulan/PVA Nanofibers Integrated with Thymol-Loaded Porphyrin Metal-Organic Framework for Antibacterial Food Packaging[J]. Carbohydrate Polymers, 2021, 270: 118391.

    [55] ZHAO Jia-yi, WEI Feng, XU Wei-li, et al. Enhanced Antibacterial Performance of Gelatin/Chitosan Film Containing Capsaicin Loaded MOFs for Food Packaging[J]. Applied Surface Science, 2020, 510: 145418.

    [56] WU Yun-peng, LUO Ya-guang, ZHOU Bin, et al. Porous Metal-Organic Framework (MOF) Carrier for Incorporation of Volatile Antimicrobial Essential Oil[J]. Food Control, 2019, 98: 174-178.

    [57] HUANG Guo-huan, YAN Yu-ping, XU Dan-xia, et al. Curcumin-Loaded nanoMOFs@CMFP: A Biological Preserving Paste with Antibacterial Properties and Long-Acting, Controllable Release[J]. Food Chemistry, 2021, 337: 127987.

    [58] NING Hao-yue, LU Li-xin, XU Jing, et al. Development of Sodium Alginate-Based Antioxidant and Antibacterial Bioactive Films Added with IRMOF-3/Carvacrol[J]. Carbohydrate Polymers, 2022, 292: 119682.

    [59] KOHSARI I, SHARIATINIA Z, POURMORTAZAVI S. Antibacterial Electrospun Chitosan-Polyethylene Oxide Nanocomposite Mats Containing ZIF-8 Nanoparticles[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2016, 91: 778-788.

    [60] GULZAR S, TAGRIDA M, PRODPRAN T, et al. Antimicrobial Film Based on Polylactic Acid Coated with Gelatin/Chitosan Nanofibers Containing Nisin Extends the Shelf Life of Asian Seabass Slices[J]. Food Packaging and Shelf Life, 2022, 34: 100941.

    [61] FAJARDO P, MARTINS J T, FUCI?OS C, et al. Evaluation of a Chitosan-Based Edible Film as Carrier of Natamycin to Improve the Storability of Saloio Cheese[J]. Journal of Food Engineering, 2010, 101(4): 349-356.

    [62] GONZáLEZ A, ALVAREZ IGARZABAL C. Soy Protein-Poly(lactic acid) Bilayer Films as Biodegradable Material for Active Food Packaging[J]. Food Hydrocolloids, 2013, 33(2): 289-296.

    [63] CHEN Guo-sheng, HUANG Si-ming, KOU Xiao-xue, et al. A Convenient and Versatile Amino-Acid-Boosted Biomimetic Strategy for the Nondestructive Encapsulation of Biomacromolecules within Metal-Organic Frameworks[J]. Angewandte Chemie International Edition, 2019, 58(5): 1463-1467.

    [64] LYKOURINOU V, CHEN Yao, WANG Xi-sen, et al. Immobilization of MP-11 into a Mesoporous Metal–Organic Framework, MP-11@mesoMOF: A New Platform for Enzymatic Catalysis[J]. Journal of the American Chemical Society, 2011, 133(27): 10382-10385.

    [65] MARSH C, SHEARER G, KNIGHT B, et al. Supramolecular Aspects of Biomolecule Interactions in Metal-Organic Frameworks[J]. Coordination Chemistry Reviews, 2021, 439: 213928.

    Application of Metal-organic Frameworks as Carrier System in Food Antibacterial Packaging

    WANG Tao, XU Dan

    (College of Food Science, Southwest University, Chongqing 400715, China)

    The work aims to review the research status and application progress of metal-organic frameworks (MOFs) as carrier systems in the field of food antibacterial packaging, so as to provide reference for the development and application of MOFs antibacterial packaging materials. Firstly, the basic concepts and classification of MOFs were introduced. Secondly, the preparation methods of MOFs (heating method, mechanical method and electrochemical method) were analyzed. Then, the applications of MOFs as carrier systems in the fields of inorganic antibacterial agents, organic antibacterial agents and natural antibacterial agents in recent years were summarized. Finally, the opportunities and challenges of MOFs as carrier systems were discussed. In general, as a porous composite material combining organic and inorganic materials, MOFs can not only effectively encapsulate antibacterial agents to achieve sustained release and controlled release, but also improve their antibacterial properties, mechanical properties and UV resistance when used as polymer fillers. Therefore, MOFs have great potential in the preparation of efficient and safe food antibacterial packaging.

    metal-organic frameworks; carrier system; food antibacterial packaging

    TS206.4

    A

    1001-3563(2023)15-0086-08

    10.19554/j.cnki.1001-3563.2023.15.012

    2023?01?18

    王濤(1998—),男,碩士生,主攻活性包裝材料。

    徐丹(1983—),女,博士,教授,主要研究方向為食品包裝材料與農(nóng)產(chǎn)品保鮮。

    責任編輯:彭颋

    猜你喜歡
    抗菌劑食品包裝配體
    食品包裝設計優(yōu)秀作品選登
    食品包裝設計優(yōu)秀作品選登
    食品與機械(2022年7期)2022-07-31 03:43:54
    氨基糖苷類抗生素與抗菌劑不同毒性比混合對大腸桿菌的聯(lián)合效應研究
    食品包裝機械的自動化技術
    基于配體鄰菲啰啉和肉桂酸構筑的銅配合物的合成、電化學性質及與DNA的相互作用
    食品包裝發(fā)展趨勢
    中國果菜(2016年9期)2016-03-01 01:28:42
    新型三卟啉醚類配體的合成及其光學性能
    合成化學(2015年4期)2016-01-17 09:01:11
    織物抗菌劑有機硅季銨鹽POASC和PFASC的制備及應用
    絲綢(2015年11期)2015-02-28 14:56:49
    自制抗菌劑 GD-1在棉織物上的抗菌性能
    基于Schiff Base配體及吡啶環(huán)的銅(Ⅱ)、鎳(Ⅱ)配合物構筑、表征與熱穩(wěn)定性
    一区福利在线观看| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 无遮挡黄片免费观看| 纯流量卡能插随身wifi吗| 免费av毛片视频| 久久精品国产亚洲av高清一级| 99国产精品一区二区蜜桃av| 免费在线观看黄色视频的| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久婷婷成人综合色麻豆| 18禁国产床啪视频网站| av有码第一页| 热99re8久久精品国产| 久久青草综合色| 成人特级黄色片久久久久久久| 午夜福利高清视频| 欧美在线黄色| av在线天堂中文字幕| 好男人在线观看高清免费视频 | 一级毛片女人18水好多| 亚洲欧美激情综合另类| 午夜福利视频1000在线观看 | 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 成人三级做爰电影| svipshipincom国产片| 中文字幕最新亚洲高清| 久久精品国产综合久久久| 纯流量卡能插随身wifi吗| АⅤ资源中文在线天堂| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 亚洲情色 制服丝袜| 又紧又爽又黄一区二区| 亚洲成人国产一区在线观看| 后天国语完整版免费观看| 制服人妻中文乱码| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 欧美老熟妇乱子伦牲交| 久久性视频一级片| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲欧美激情在线| 十八禁网站免费在线| 黄片大片在线免费观看| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲一区中文字幕在线| av欧美777| 最近最新中文字幕大全免费视频| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲国产高清在线一区二区三 | 99国产精品免费福利视频| 99国产综合亚洲精品| 18禁美女被吸乳视频| 99国产精品99久久久久| 欧美最黄视频在线播放免费| 中文字幕高清在线视频| 无限看片的www在线观看| 亚洲av五月六月丁香网| 一区二区三区激情视频| 亚洲国产精品sss在线观看| 99国产综合亚洲精品| 国产亚洲欧美98| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 搞女人的毛片| 国产免费av片在线观看野外av| 电影成人av| 欧美一级毛片孕妇| 国产视频一区二区在线看| 午夜免费观看网址| 亚洲成av人片免费观看| 亚洲av成人一区二区三| 久久狼人影院| 大香蕉久久成人网| 一区二区三区国产精品乱码| 国产又爽黄色视频| 高清毛片免费观看视频网站| 久久 成人 亚洲| 成人国产一区最新在线观看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 无人区码免费观看不卡| 国产精品乱码一区二三区的特点 | 国产精品永久免费网站| 国产成人欧美在线观看| 日韩精品青青久久久久久| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲精品粉嫩美女一区| 禁无遮挡网站| 少妇的丰满在线观看| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 香蕉丝袜av| 欧美成狂野欧美在线观看| 高潮久久久久久久久久久不卡| 国产一区二区三区视频了| 一二三四社区在线视频社区8| 后天国语完整版免费观看| 日日爽夜夜爽网站| 免费少妇av软件| 欧美在线一区亚洲| 国产99久久九九免费精品| 亚洲专区中文字幕在线| 制服丝袜大香蕉在线| 久久久久国产一级毛片高清牌| 日韩精品中文字幕看吧| 男女床上黄色一级片免费看| 99riav亚洲国产免费| 精品日产1卡2卡| 黄片播放在线免费| 99久久99久久久精品蜜桃| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 欧美成人性av电影在线观看| 国产熟女午夜一区二区三区| 首页视频小说图片口味搜索| 日本三级黄在线观看| 成人精品一区二区免费| 激情在线观看视频在线高清| 男女午夜视频在线观看| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 一本久久中文字幕| 在线观看免费午夜福利视频| 久久热在线av| 国产精品一区二区精品视频观看| 大型黄色视频在线免费观看| 国产成人系列免费观看| 欧美黄色片欧美黄色片| 欧美日韩乱码在线| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲国产精品久久男人天堂| 日本免费一区二区三区高清不卡 | 老司机在亚洲福利影院| 久久香蕉国产精品| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 国产亚洲av高清不卡| 老汉色av国产亚洲站长工具| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 欧美黑人欧美精品刺激| 国产单亲对白刺激| 国产99白浆流出| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 日日夜夜操网爽| 亚洲精品一区av在线观看| 亚洲一码二码三码区别大吗| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 久久久久久久午夜电影| 无人区码免费观看不卡| 久久国产亚洲av麻豆专区| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 久久亚洲精品不卡| 国产高清有码在线观看视频 | 亚洲国产精品合色在线| 97碰自拍视频| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 国产精品久久视频播放| 亚洲国产精品久久男人天堂| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 在线观看www视频免费| 国产亚洲精品第一综合不卡| 变态另类丝袜制服| 中亚洲国语对白在线视频| 国产精品亚洲av一区麻豆| 男男h啪啪无遮挡| 国产99白浆流出| 国产免费av片在线观看野外av| 国产一区二区三区在线臀色熟女| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 亚洲国产精品合色在线| 午夜福利18| 国产主播在线观看一区二区| 51午夜福利影视在线观看| 麻豆国产av国片精品| 少妇的丰满在线观看| 可以在线观看毛片的网站| 亚洲五月色婷婷综合| av在线播放免费不卡| 亚洲精华国产精华精| 国产激情欧美一区二区| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 亚洲欧美激情在线| 日日干狠狠操夜夜爽| 两个人看的免费小视频| 此物有八面人人有两片| 高清毛片免费观看视频网站| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 欧美日本中文国产一区发布| 国产精品永久免费网站| 午夜福利18| 一本久久中文字幕| 色婷婷久久久亚洲欧美| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 狂野欧美激情性xxxx| 一边摸一边做爽爽视频免费| 一个人免费在线观看的高清视频| 久久人妻av系列| 婷婷精品国产亚洲av在线| 国产精品 国内视频| 午夜免费鲁丝| 婷婷六月久久综合丁香| 国产成人欧美在线观看| 男人舔女人的私密视频| 69av精品久久久久久| 啦啦啦观看免费观看视频高清 | av天堂久久9| 久久欧美精品欧美久久欧美| 91国产中文字幕| 中文字幕精品免费在线观看视频| 久久久久久国产a免费观看| 亚洲国产中文字幕在线视频| 精品人妻1区二区| 久久久久国内视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 欧美亚洲日本最大视频资源| 美女高潮喷水抽搐中文字幕| 狠狠狠狠99中文字幕| 亚洲免费av在线视频| 男男h啪啪无遮挡| 丝袜在线中文字幕| 99国产精品免费福利视频| 黄片大片在线免费观看| 黄色丝袜av网址大全| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 午夜免费成人在线视频| 90打野战视频偷拍视频| 国产麻豆成人av免费视频| 窝窝影院91人妻| 成人国产一区最新在线观看| 久久性视频一级片| 午夜激情av网站| videosex国产| av天堂久久9| 精品久久久久久,| tocl精华| 一级黄色大片毛片| 男女下面插进去视频免费观看| 免费在线观看日本一区| 母亲3免费完整高清在线观看| 日韩大码丰满熟妇| 51午夜福利影视在线观看| 大码成人一级视频| 国产亚洲精品av在线| 国产xxxxx性猛交| 日本 欧美在线| 国产精品一区二区免费欧美| 黄色成人免费大全| 十八禁网站免费在线| 在线av久久热| 久久香蕉精品热| 久久香蕉国产精品| 精品午夜福利视频在线观看一区| 成人永久免费在线观看视频| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 露出奶头的视频| aaaaa片日本免费| 99国产精品一区二区三区| 亚洲国产精品sss在线观看| 亚洲国产精品成人综合色| 美女扒开内裤让男人捅视频| 一级黄色大片毛片| 99国产精品一区二区蜜桃av| 一本大道久久a久久精品| 老汉色av国产亚洲站长工具| 9色porny在线观看| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 性少妇av在线| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 精品熟女少妇八av免费久了| 在线观看免费视频日本深夜| 久久久久久久久久久久大奶| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 亚洲无线在线观看| 国产激情欧美一区二区| 一进一出好大好爽视频| 国产激情久久老熟女| 免费观看精品视频网站| 国产高清激情床上av| av片东京热男人的天堂| 麻豆久久精品国产亚洲av| 一级片免费观看大全| 久久精品国产综合久久久| 老汉色av国产亚洲站长工具| 正在播放国产对白刺激| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 黄色片一级片一级黄色片| 少妇 在线观看| 一夜夜www| 精品国内亚洲2022精品成人| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 男女下面进入的视频免费午夜 | 国产亚洲av嫩草精品影院| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 露出奶头的视频| 欧美最黄视频在线播放免费| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 黄色丝袜av网址大全| 美女免费视频网站| 首页视频小说图片口味搜索| 亚洲自拍偷在线| 黄色片一级片一级黄色片| 亚洲精品国产区一区二| 国产色视频综合| 在线观看66精品国产| 亚洲七黄色美女视频| 韩国av一区二区三区四区| АⅤ资源中文在线天堂| 国产99久久九九免费精品| 亚洲成人国产一区在线观看| 最近最新中文字幕大全电影3 | 99在线人妻在线中文字幕| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 中文字幕人成人乱码亚洲影| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 国产97色在线日韩免费| 最好的美女福利视频网| 操美女的视频在线观看| 免费看a级黄色片| 国产极品粉嫩免费观看在线| 大型黄色视频在线免费观看| 日韩高清综合在线| 国产精品野战在线观看| 亚洲成人久久性| 久久久久久人人人人人| 亚洲九九香蕉| 精品久久蜜臀av无| 一级黄色大片毛片| 精品福利观看| 久久中文字幕人妻熟女| 欧美国产日韩亚洲一区| 国产成人欧美| 99国产综合亚洲精品| 夜夜夜夜夜久久久久| 91九色精品人成在线观看| 日韩精品免费视频一区二区三区| 91国产中文字幕| 成人永久免费在线观看视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 国产精品 国内视频| 精品欧美国产一区二区三| 黄色丝袜av网址大全| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 制服诱惑二区| 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 一区二区日韩欧美中文字幕| 日本在线视频免费播放| 1024香蕉在线观看| 欧美久久黑人一区二区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 国内精品久久久久精免费| 99精品欧美一区二区三区四区| 久久国产精品人妻蜜桃| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 久久青草综合色| 99国产精品免费福利视频| 淫妇啪啪啪对白视频| 国产成年人精品一区二区| 亚洲情色 制服丝袜| 午夜福利,免费看| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 91精品三级在线观看| 午夜免费鲁丝| 国产精品日韩av在线免费观看 | 国产亚洲精品久久久久5区| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 黑丝袜美女国产一区| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 在线观看免费午夜福利视频| 亚洲五月色婷婷综合| 51午夜福利影视在线观看| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 性色av乱码一区二区三区2| 无限看片的www在线观看| 免费看美女性在线毛片视频| 天天一区二区日本电影三级 | 日韩中文字幕欧美一区二区| 香蕉国产在线看| 丝袜在线中文字幕| 99久久国产精品久久久| 亚洲精品一区av在线观看| 欧美丝袜亚洲另类 | 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 亚洲第一电影网av| 欧美黑人欧美精品刺激| 日韩大尺度精品在线看网址 | 又黄又粗又硬又大视频| 亚洲av熟女| 国产精品一区二区精品视频观看| 男人的好看免费观看在线视频 | 亚洲色图av天堂| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 手机成人av网站| 亚洲五月天丁香| 亚洲五月色婷婷综合| 大香蕉久久成人网| 纯流量卡能插随身wifi吗| 午夜老司机福利片| 国产成人系列免费观看| 欧美国产日韩亚洲一区| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 精品国内亚洲2022精品成人| 久久久精品欧美日韩精品| 精品久久久精品久久久| 狠狠狠狠99中文字幕| 少妇熟女aⅴ在线视频| 大陆偷拍与自拍| 久久草成人影院| 欧美色欧美亚洲另类二区 | 91成人精品电影| 国产成人精品无人区| 午夜福利成人在线免费观看| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 精品免费久久久久久久清纯| 日韩大尺度精品在线看网址 | 长腿黑丝高跟| av在线天堂中文字幕| 欧美一级a爱片免费观看看 | 精品日产1卡2卡| 日韩精品青青久久久久久| 一进一出抽搐动态| 国产乱人伦免费视频| 久久久国产精品麻豆| 欧美日韩精品网址| 制服丝袜大香蕉在线| 真人做人爱边吃奶动态| 少妇被粗大的猛进出69影院| 大码成人一级视频| 999久久久国产精品视频| 久久精品91无色码中文字幕| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 女生性感内裤真人,穿戴方法视频| 国产高清videossex| 亚洲国产精品999在线| 热99re8久久精品国产| 亚洲精品国产区一区二| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 欧美最黄视频在线播放免费| 丝袜美腿诱惑在线| 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 欧美成人一区二区免费高清观看 | 免费不卡黄色视频| 一区福利在线观看| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 国产亚洲欧美在线一区二区| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 久久久久国内视频| 好男人电影高清在线观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 男女下面进入的视频免费午夜 | 9191精品国产免费久久| 亚洲一码二码三码区别大吗| 国产午夜福利久久久久久| 99久久国产精品久久久| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 91大片在线观看| 国产一区二区在线av高清观看| 在线观看舔阴道视频| 亚洲国产精品成人综合色| 在线观看www视频免费| 国产麻豆69| 亚洲国产看品久久| 精品国产乱子伦一区二区三区| 亚洲无线在线观看| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 给我免费播放毛片高清在线观看| 日本五十路高清| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲男人天堂网一区| 看黄色毛片网站| 18禁美女被吸乳视频| 久久香蕉精品热| 国产麻豆成人av免费视频| 亚洲第一av免费看| 精品久久久久久久久久免费视频| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 国产精品免费视频内射| 日本一区二区免费在线视频| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| 黑人欧美特级aaaaaa片| 俄罗斯特黄特色一大片| 精品不卡国产一区二区三区| 中文字幕人妻熟女乱码| 国产精品久久久av美女十八| 黑人欧美特级aaaaaa片| 叶爱在线成人免费视频播放| 一边摸一边做爽爽视频免费| 免费在线观看亚洲国产| 色综合亚洲欧美另类图片| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲av第一区精品v没综合| 日韩中文字幕欧美一区二区| av片东京热男人的天堂| 丰满的人妻完整版| 亚洲av片天天在线观看| 久久精品91无色码中文字幕| 嫩草影视91久久| 国产激情久久老熟女| 国产一区二区三区综合在线观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 午夜福利视频1000在线观看 | 日韩欧美在线二视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 午夜福利视频1000在线观看 | 国产高清videossex| 琪琪午夜伦伦电影理论片6080| 女性被躁到高潮视频| 亚洲成av人片免费观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 欧美久久黑人一区二区| 免费看美女性在线毛片视频| 久久精品91蜜桃| 操美女的视频在线观看| 18禁国产床啪视频网站| 色播在线永久视频| 在线观看午夜福利视频| av中文乱码字幕在线| 级片在线观看| 99国产综合亚洲精品| 亚洲欧美激情在线| 最新在线观看一区二区三区| 国产精品免费一区二区三区在线| 国产熟女xx| 这个男人来自地球电影免费观看| av天堂在线播放| 国产av一区在线观看免费| 露出奶头的视频| 一级黄色大片毛片| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 他把我摸到了高潮在线观看| 窝窝影院91人妻| 国产精品久久久久久人妻精品电影| 国产精品综合久久久久久久免费 | 久久人人精品亚洲av| 日韩欧美国产在线观看| 国产av精品麻豆| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 夜夜夜夜夜久久久久| 精品乱码久久久久久99久播| 国产精品亚洲美女久久久| 国产精华一区二区三区| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 国产高清有码在线观看视频 | 波多野结衣巨乳人妻| 中亚洲国语对白在线视频| 国产精品影院久久| 最近最新中文字幕大全电影3 | 日韩高清综合在线| 欧美日本亚洲视频在线播放| 人人澡人人妻人| 日日干狠狠操夜夜爽| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 多毛熟女@视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 中文亚洲av片在线观看爽| 女人被狂操c到高潮| 十八禁网站免费在线| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 久99久视频精品免费| 久久婷婷人人爽人人干人人爱 | 国产精品久久视频播放| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 九色国产91popny在线| 变态另类丝袜制服| 久久久久久久久中文| 国产亚洲精品久久久久5区| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 这个男人来自地球电影免费观看| 亚洲精品在线观看二区| 9色porny在线观看| 国产成人精品无人区| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 正在播放国产对白刺激| 欧美日韩乱码在线| 每晚都被弄得嗷嗷叫到高潮| 精品欧美一区二区三区在线| 亚洲中文av在线| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 亚洲一区高清亚洲精品| 日韩三级视频一区二区三区| 在线观看66精品国产| 久久久国产成人精品二区| 国产精品,欧美在线| 搞女人的毛片| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产私拍福利视频在线观看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 免费在线观看黄色视频的| 国产欧美日韩一区二区三| 国产伦一二天堂av在线观看| 久久香蕉激情| 国产精品久久久久久精品电影 | 波多野结衣av一区二区av| 国产精品电影一区二区三区| 视频在线观看一区二区三区| 欧美av亚洲av综合av国产av| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 91大片在线观看| 满18在线观看网站| 乱人伦中国视频| 国产精品一区二区免费欧美| 免费人成视频x8x8入口观看| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 人人澡人人妻人| a级毛片在线看网站| 村上凉子中文字幕在线| 中文字幕av电影在线播放|