• <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 ?

    Pickering乳液模板法制備植物精油微膠囊的影響因素及活性研究進展

    2023-08-17 20:10:34陳林林王玲宋佳琪楊茜瑤張海鵬李昕彤
    中國調(diào)味品 2023年8期
    關鍵詞:微膠囊活性因素

    陳林林 王玲 宋佳琪 楊茜瑤 張海鵬 李昕彤

    摘要:以Pickering乳液為模板制備的植物精油微膠囊在結構穩(wěn)定性、生物相容性等方面具有優(yōu)勢,可對植物精油進行緩釋,控制釋放速度,有效克服植物精油氣味強烈、容易揮發(fā)、易被氧化等缺點。而Pickering乳液模板法制備植物精油微膠囊的機械強度、耐溶劑性等受多種因素的影響,文章著重介紹了Pickering乳液固體顆粒潤濕性、固體顆粒濃度、芯壁材比、水相pH等因素對制備植物精油微膠囊以及Pickering乳液模板法對植物精油抗菌、抗氧化等生物活性的影響,并對Pickering乳液植物精油微膠囊的制備進行了展望。

    關鍵詞:Pickering乳液;植物精油;微膠囊;因素;活性

    中圖分類號:TS225.19? ????文獻標志碼:A???? 文章編號:1000-9973(2023)08-0208-07

    Research Progress on Influencing Factors and Activity of Plant Essential Oil

    Microcapsules Prepared by Pickering Emulsion Template Method

    CHEN Lin-lin, WANG Ling, SONG Jia-qi, YANG Xi-yao, ZHANG Hai-peng, LI Xin-tong

    (College of Food Engineering, Harbin University of Commerce, Harbin 150028, China)

    Abstract: The plant essential oil microcapsules prepared with Pickering emulsion as the? template has advantages in structural stability and biocompatibility, which can slow down the release of plant essential oil, control the release speed and effectively overcome the disadvantages such as strong odor, easy volatility and oxidation of plant essential oil. The mechanical strength and solvent resistance of plant essential oil microapsules prepared by Pickering emulsion template method are affected by various factors. In this paper, the effects of Pickering emulsion solid particle wettability, solid particle concentration, core-wall material ratio and aqueous phase pH on the preparation of plant essential oil microcapsules and the effect of Pickering emulsion template method on the biological activities of plant essential oil such as antibacteria and antioxidation are emphatically introduced, and the prospect for the preparation of Pickering emulsion plant essential oil microcapsules is put forward.

    Key words: Pickering emulsion; plant essential oil; microcapsule; factor; activity

    收稿日期:2023-03-01

    基金項目:黑龍江省自然科學基金項目(LH2020C063);黑龍江省“百千萬”工程科技重大專項(SC2021ZX04B0019)

    作者簡介:陳林林(1979-),女,教授,博士,研究方向:食品科學。

    植物精油是一種植物體內(nèi)次生代謝的產(chǎn)物,大多數(shù)為無色,常溫下為油狀液體物質,具有濃烈的芳香氣味,可通過溶劑萃取或者水蒸氣蒸餾等方法從植物的葉、根、花、莖、果實等各個組織部位中獲取。植物精油種類繁多,如柑橘類、藥草類、香料類、樹脂類等,其成分復雜,主要由醛類、酚類、酸類、萜類、醇類、芳香族化合物等組成。雖然植物精油的種類及成分多樣,但每種植物精油所含的主要成分為2~3種,約占植物精油總含量的70%[1]。植物精油所含的萜類、醛類、酚類等成分具有良好的抗菌性、抗氧化性等,但其成分不穩(wěn)定、易揮發(fā)、水溶性差、氣味強烈等。目前,可采用制備可食用膜、微乳化技術、微膠囊技術等有效解決,其中微膠囊技術應用最廣泛[2]。

    微膠囊技術可以使植物精油在固定的時間內(nèi)以受控的速率釋放,保護植物精油所含有效成分,避免發(fā)生化學反應,防止植物精油氧化、揮發(fā)等,掩蓋其刺激性氣味。該技術對植物精油進行包裹所制得的微小粒子的形狀、大小等是由制備方法和壁材決定的,可分為多種形態(tài),包括橢球形、球形、無定型、水滴形等。近年來,基于Pickering乳液模板法對植物精油微膠囊的制備得到關注,Pickering乳液模板法所制備的植物精油微膠囊形狀以球形為主[3],其原理是在乳液穩(wěn)定的基礎上,用物理、化學等方法如靜電吸附、添加Ca2+等增強油水界面固體顆粒之間的相互作用,顆粒之間可以連接起來的方式制備植物精油微膠囊[4]。張珊珊等[5]通過靜電吸附將殼聚糖和海藻酸鈉制備成納米顆粒為壁材,茶樹油為芯材,采用單因素試驗和正交試驗對芯壁材比、水相pH等進行優(yōu)化后包埋率為71.13%。陳敏杰[6]通過Ca2+將羥基磷灰石、殼聚糖和海藻酸鈉制備為壁材,芯材為香茅油,對固體顆粒濃度、水相pH等進行優(yōu)化后包埋率為82.13%,球形完整。Pickering乳液模板法制備植物精油微膠囊方法條件溫和、制備簡單,可良好保留植物精油中抗菌、抗氧化等有效成分。

    本文以Pickering乳液模板法制備植物精油微膠囊為出發(fā)點,分析了固體顆粒潤濕性、固體顆粒濃度、芯壁材比、水相pH、油水體積比、反應時間、反應溫度等因素對微膠囊制備工藝條件的影響,概述了Pickering乳液模板法制備植物精油微膠囊的抗菌性與抗氧化性的變化,并對Pickering乳液在植物精油微膠囊中的應用提出了展望。

    1 Pickering乳液模板法

    Pickering乳液是指在油相和水相兩個互不相容的界面上,固體顆粒為乳化劑穩(wěn)定的乳液。與傳統(tǒng)乳液相比,Pickering乳液可以去除使用表面活性劑時存在的空氣、發(fā)泡等現(xiàn)象,可對多種具有抗菌、抗氧化等活性成分的物質包埋并對其進行控釋、遞送等[7]。Pickering乳液中所含分布均勻的固體顆粒在油相和水相的界面上通過吸附作用形成了機械屏障。通過改變固體顆粒之間的空間位阻實現(xiàn)乳液穩(wěn)定,其穩(wěn)定機理是熱力學不可逆過程。目前關于Pickering乳液穩(wěn)定的機理主要有以下兩種觀點,一種認為Pickering乳液穩(wěn)定性與粒子吸附在油相和水相的界面形成保護膜有關,另一種認為粒子在體系中形成三維網(wǎng)格結構從而增強乳液連續(xù)相的黏度[8]。

    以Pickering乳液為模板所制備的植物精油微膠囊見圖1。

    芯材植物精油被多糖、蛋白質等壁材包封其中,通過該方法可對微膠囊的負載量、粒徑、釋放性能等進行有效控制。Pickering乳液模板法所制備的微膠囊因生物相容性良好、無毒等在植物精油微膠囊研究中引起了廣泛關注[9]。Li等[10]制備二氧化硅/聚(三聚氰胺-甲醛)/肉桂油微膠囊,以二氧化硅納米顆粒為穩(wěn)定劑,通過Pickering乳液模板的原位聚合,穩(wěn)定的肉桂油Pickering乳液為O/W型,改變二氧化硅納米顆粒濃度或乳化速度可以制備出不同粒徑的Pickering乳液,結果表明SiO2納米顆粒濃度為3%時,微膠囊呈近似球形,抗菌效果最佳,包埋率為78.5%。此外,Wang等[11]以羥基磷灰石/殼聚糖季銨鹽/海藻酸鈉為壁材,芯材為香茅油,海藻酸鈉與殼聚糖季銨鹽之間通過靜電吸附,再與羥基磷灰納米粒子釋放Ca2+螯合相互作用,當羥基磷灰石納米顆粒濃度為1.0%、芯壁材比為1∶3時,Pickering乳液穩(wěn)定均勻、分散性好,所制備的Pickering乳液香茅油微膠囊呈規(guī)則球形,對金黃色葡萄球菌和大腸桿菌的抗菌性較強。油水比的降低可導致水相體積和Pickering乳液中固體顆粒含量增加、乳液液滴直徑變小,從而影響微膠囊的控釋性能并過度降低植物精油的釋放。

    2 Pickering乳液模板法制備植物精油微膠囊的影響因素

    Pickering乳液模板法制備植物精油微膠囊通過控制影響因素的反應條件,可以改變植物精油微膠囊的粒徑、負載量、壁滲透性等,從而改變微膠囊的穩(wěn)定性,如固體顆粒濕潤性影響乳液的類型,固體顆粒濃度影響乳液的粒徑大小,從而決定乳液的穩(wěn)定性,芯壁材比影響植物精油微膠囊的包埋率等。通過對Pickering乳液模板法制備影響因素條件的優(yōu)化,可提高植物精油微膠囊中所含不穩(wěn)定有效成分的包埋率,使其具有良好的穩(wěn)定性、抗菌性、抗氧化性等,從而提高植物精油在食品、生物等領域的應用。

    2.1 固體顆粒潤濕性

    制備穩(wěn)定的Pickering乳液關鍵因素是固體顆粒潤濕性。固體顆粒在氣-液-固三相的潤濕性用接觸角(θ)來表示。當θ<90°時,水中的部分高于在空氣或者油中的部分,固體顆粒的親水性較強,容易被水浸潤,形成氣/水型Pickering泡沫或O/W型Pickering乳液;當θ>90°時,水中的部分低于在空氣或者油中的部分,固體顆粒的疏水性較強,易被油浸潤,形成氣溶膠或者W/O型Pickering乳液[12],而接觸角可通過Pickering乳液中固體顆粒成分含量進行控制。Li等[13]研究Pickering乳液玉米油微膠囊的固體顆粒潤濕性,采用接觸角分析儀測量辛烯基琥珀酸酐改性后的醇溶蛋白納米粒子,當辛烯基琥珀酸酐含量從2%增加到6%時,θ從59.1°增加到87.6°,持續(xù)增加到10%時θ為99.4°,θ為87.6°時Pickering乳液為O/W型,穩(wěn)定性較強,對玉米油的負載量、包封效果最佳。同樣,Xiao等[14]制備檀香精油微膠囊時,改變二氧化硅納米顆粒含量對顆粒潤濕性進行調(diào)控,二氧化硅添加量由1.5 mL增加到5.5 mL時,θ由66.6°增大到116.9°,θ為84.5°時Pickering乳液為O/W型,檀香精油負載量最佳。當θ接近90°時,固體顆粒之間產(chǎn)生的空間位阻可以阻止植物精油油滴之間的聚合,增強了Pickering乳液中固體顆粒在油相和水相兩相界面的吸附,穩(wěn)定性增強,固體顆粒易發(fā)生聚合的Pickering乳液通常由親水或疏水的納米顆粒形成,從而導致Pickering乳液的穩(wěn)定性較差。

    2.2 固體顆粒濃度

    固體顆粒濃度是影響Pickering乳液穩(wěn)定性和乳液液滴尺寸的關鍵因素,即顆粒質量分數(shù)。當固體顆粒濃度較低時,穩(wěn)定Pickering乳液液滴的顆粒相對缺乏,乳液的粒徑增大,Pickering乳液不穩(wěn)定;當固體顆粒濃度較高時,穩(wěn)定液滴的顆粒相對較多,乳液粒徑減小,達到一定數(shù)值時,乳液粒徑基本不變,過多的固體顆粒在乳液液滴的周圍形成三維網(wǎng)絡結構,可提高Pickering乳液的穩(wěn)定性[15]。Wu等[16]在制備乙烯亞胺/氧化纖維素/牛至精油微膠囊時,研究了乙烯亞胺/氧化纖維素納米顆粒濃度對Pickering乳液液滴尺寸及穩(wěn)定性的影響,當濃度為1.3%時,O/W型Pickering乳狀液的穩(wěn)定性較強,液滴粒徑為12.5 μm,分布均勻,牛至精油包埋率為96.74%。同樣是制備Pickering乳液牛至精油微膠囊,Wu等[17]考察了ZnO納米顆粒濃度對Pickering乳液液滴尺寸的影響,當濃度為1.5%、液滴粒徑為26.85 μm時,O/W型Pickering乳液均勻分散,所形成的微膠囊可以將牛至精油完全包裹,抗菌活性高達89.61%。極高濃度的固體顆粒會產(chǎn)生乳液液滴的聚集,極低濃度的固體顆粒會使乳液很快發(fā)生分層,導致制備的Pickering乳液不穩(wěn)定,無法對植物精油完全包埋覆蓋,所含有效成分未能被充分利用。

    2.3 油水體積比

    油水體積比影響Pickering乳液的穩(wěn)定性,使固體顆粒穩(wěn)定的Pickering乳液發(fā)生相轉[18]。王麗等[19]研究不同油水體積比(3∶7、4∶6、5∶5、6∶4、7∶3、8∶2)對Pickering乳液穩(wěn)定性的影響,發(fā)現(xiàn)當油水體積比為6∶4時,乳液的分層穩(wěn)定性變化不大,油水體積比為7∶3時,乳液的分層穩(wěn)定性有所下降。此外,Mwangi等[20]研究表明,油水體積比通過影響乳液液滴尺寸,從而影響Pickering乳液的穩(wěn)定性,以三聚磷酸鈉和殼聚糖為壁材,制備O/W型Pickering乳液棕櫚油微膠囊,油水體積比分別為1∶9、2∶8、3∶7、4∶6、5∶5時,乳液液滴尺寸由118 μm增加到183 μm,在油水體積比1∶9時乳的液穩(wěn)定性較強。在其他影響因素反應條件不變時,調(diào)節(jié)油水體積比可改變?nèi)橐阂旱蔚某叽纾鶕?jù)液滴之間的部分聚集和弱排斥力不同而控制Pickering乳液的穩(wěn)定性。

    2.4 水相pH

    通過調(diào)節(jié)水相pH可以使三相接觸角(θ)、固體顆粒在界面處的吸附、固體顆粒帶電性質等均發(fā)生變化。研究表明,固體顆粒潤濕性可通過調(diào)節(jié)水相pH值進行改變,進而改變Pickering乳液的穩(wěn)定性[21]。Shahbazi等[22]研究水相pH 2~8對殼聚糖/癸酸納米凝膠/石榴籽油微膠囊的影響,當pH在6.5~7.5時,帶正電的殼聚糖在中性環(huán)境下被中和,石榴籽油可以完全包埋。改變水相pH可調(diào)節(jié)Pickering乳液的粒徑。在相同的pH考察范圍內(nèi),Wang等[23]制備壁材為辛烯基琥珀酸淀粉,芯材為香草精油的Pickering乳液微膠囊時,通過調(diào)節(jié)水相pH為2~8,在pH 2~4條件下,Pickering乳液粒徑從0.49 μm增加到0.53 μm,最佳水相pH為7,pH繼續(xù)增加,粒徑尺寸開始降低。因此,極酸性和極堿性的水相會導致Pickering乳液不穩(wěn)定,隨著水相pH增加,乳液粒徑先增大后減小,影響乳劑之間緊密連接的程度,進而影響Pickering乳液的穩(wěn)定性及對植物精油的包埋效果。

    2.5 芯壁材比

    芯材與壁材的比值影響Pickering乳液植物精油微膠囊的包埋率,當壁材含量較低、不能完全包埋芯材時,會產(chǎn)生“漏油”現(xiàn)象,當壁材含量增大到一定程度時,會導致微膠囊壁過厚,包埋率下降[24]。Tang等[25]研究芯壁材比為3∶1、4∶1、5∶1、6∶1、7∶1時對Pickering乳液松節(jié)精油微膠囊包埋率的影響,結果表明在5∶1的比例下包埋率最佳,高達74.9%。另外,芯壁材比可影響Pickering乳液植物精油微膠囊之間的分散性,Almasi等[26]以果膠為壁材,制備Pickering乳液馬郁蘭精油微膠囊時,1∶4的芯壁材比所制備的微膠囊之間的團聚無明顯變化,分散性良好,包埋率為(81.58±1.14)%。由此可知,芯材植物精油含量過大或過小會使微膠囊之間團聚并產(chǎn)生不規(guī)則形狀,易受到破壞,其包埋率降低,過度使用芯材或壁材還會導致成本增加。

    2.6 反應溫度

    反應溫度影響Pickering乳液植物精油微膠囊的包埋率,主要是因為反應溫度在一定范圍內(nèi)可以促進分子運動,使分子結構所含帶電基團暴露出來[27]。Deng等[28]研究45,50,55,60 ℃反應溫度對果膠/殼聚糖姜精油微膠囊包埋率的影響,反應溫度為55 ℃時其包埋率最佳,為94.0%。同樣,Wang等[29]研究50,60,70,80,90 ℃反應溫度對Pickering乳液丁香油微膠囊包埋率的影響,反應溫度為70 ℃時包埋率最佳,為92.31%。反應溫度較高或者較低時,可能會發(fā)生分子運動激烈或者阻礙、體系黏度增大、反應不充分等現(xiàn)象,從而影響包埋效果。

    2.7 反應時間

    反應時間影響Pickering乳液植物精油微膠囊包埋率[30]。徐娜[31]制備Pickering乳液姜精油微膠囊時,壁材為果膠/殼聚糖納米粒子,研究反應時間2,3,4,5 h時對姜精油微膠囊包埋率的影響,反應時間為2 h時包埋率為78.9%,3 h為最佳反應時間,包埋率為94.2%,當反應時間達到5 h時,包埋率下降到75.3%。而鮑合慶[32]制備辛烯基琥珀酸淀粉/檀香精油微膠囊時,考察的反應時間較短,分別研究0.25,0.50,1.0,2.5 h對植物精油微膠囊包埋效果的影響,發(fā)現(xiàn)當反應時間為0.25 h時,包埋率為67.3%并出現(xiàn)聚集現(xiàn)象,當反應時間達1 h時該微膠囊的包埋率可達76.2%且分散均勻,而當反應時間為2.5 h時,包埋率下降為71.5%且分散過度。因此,反應時間過短或過長均會導致Pickering乳液植物精油微膠囊分散不均,降低其包埋率。

    3 Pickering乳液模板法對植物精油微膠囊生物活性的影響

    3.1 抗菌性

    植物精油的抑菌活性主要表現(xiàn)為[33]:阻斷細菌、真菌等微生物的酶系統(tǒng),細胞膜的滲透性、細胞壁的完整性等遭到破壞,釋放出細胞中所含蛋白質、無機離子等物質;植物精油中所含香芹酚、姜烯、反式肉桂醇等抗菌成分容易通過細胞膜破壞微生物的細胞組織,影響細胞器功能;DNA的合成及結構受到抑制,從而影響微生物的遺傳;線粒體功能紊亂導致微生物能量代謝異常;抑制真菌產(chǎn)生孢子數(shù)量和細菌細胞分裂,防止產(chǎn)生隔膜。

    Pickering乳液模板法通過對植物精油中所含抗菌活性成分如香芹酚、姜烯、反式肉桂醇等進行包埋并緩慢釋放,活性成分通過緩釋作用可破壞微生物細胞壁、細胞膜等,影響微生物細胞器功能并提高微膠囊的抗菌活性[34]。Wang等[35]采用抑菌圈法研究Pickering乳液肉桂精油微膠囊的抑菌性,發(fā)現(xiàn)相比于未進行包埋的肉桂精油,其對金黃色葡萄球菌和大腸桿菌的抗菌活性延長至10 d。Lai等[36]通過紙片擴散法研究Pickering乳液薄荷精油微膠囊的抗菌性,結果表明壁材殼聚糖有一定的抗菌性外,與薄荷精油產(chǎn)生協(xié)同作用,增強該微膠囊的抗菌性,對大腸桿菌和金黃色葡萄球菌抑菌率均在85%以上。Pickering乳液植物精油微膠囊除了對大腸桿菌、金黃色葡萄球菌有抗菌性,還對青霉菌、酵母菌等有良好的抗菌性。Fasihi等[37]制備Pickering乳液迷迭香精油微膠囊,通過紙片擴散法研究抗菌性,未包埋的迷迭香精油在第15天發(fā)現(xiàn)青霉菌生長,而Pickering乳液迷迭香精油微膠囊在60 d后仍沒有發(fā)現(xiàn)青霉菌生長,對青霉菌的抑菌率為100%。此外,Zhou等[38]采用二倍稀釋法研究Pickering乳液牛至精油微膠囊的抗菌性,結果表明酵母的抑菌效果為12.5 μL/mL。穩(wěn)定的Pickering乳液在植物精油周圍形成一個固體層,提供一個防止聚集的機械屏障,若選擇具有抗菌性的壁材,可增強微膠囊的抗菌性,所包埋的植物精油進行緩釋時,與微生物之間相互吸引,破壞其細胞組織,使細胞器功能紊亂。因此可增強Pickering乳液植物精油微膠囊對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、霉菌、酵母菌等的抗菌性。

    3.2 抗氧化性

    植物精油具有良好的抗氧化性,主要表現(xiàn)為以下幾點[39]:抑制過氧化物的形成,可清除食品中產(chǎn)生的過氧化物,破壞自由基鏈式反應,與Fe2+、Cu2+等金屬離子螯合,與抗氧化酶如過氧化氫酶、超氧化物歧化酶等產(chǎn)生反應。

    Pickering乳液微膠囊能夠形成致密的結構隔絕氧氣,并且緩慢釋放植物精油所含芳樟醇、百里酚等抗氧化成分,對微膠囊的氧氣阻隔性能產(chǎn)生積極影響,Pickering乳液與植物精油之間相互作用,清除產(chǎn)生的過氧化物,可增強其抗氧化性[40]。Marjana等[41]通過測定未包埋的丁香精油對DPPH·的清除能力評價其抗氧化性,結果表明丁香精油對DPPH·的清除率僅為28.83%。因此,植物精油未進行微膠囊化時抗氧化活性較低,通過制備植物精油的微膠囊研究其抗氧化活性,Shen等[42]通過考察對DPPH·、ABTS+·、·OH的清除效果,測定Pickering乳液丁香精油微膠囊的抗氧化活性,結果表明其對3種自由基的清除率均超過70%。同樣,Hemmatkhah等[43]以乳清分離蛋白與菊粉共混制備Pickering乳液孜然精油微膠囊,通過DPPH·清除實驗測定精油微膠囊的抗氧化活性,得出未包的埋孜然精油對DPPH·的清除率為33.89%,而經(jīng)Pickering乳液包埋后的孜然精油微膠囊對DPPH·的清除率可提高至54.91%。同樣,在Xu等[44]研究中也對植物精油通過Pickering乳液模板法制備微膠囊前后的抗氧化活性進行了對比,以殼聚糖和阿拉伯膠作為壁材,制備Pickering乳液肉桂精油微膠囊,發(fā)現(xiàn)未包埋的肉桂精油對DPPH·的清除率為20.34%和對O2-·的清除率為19.52%,清除率均較低,而經(jīng)Pickering乳液包埋后肉桂精油對DPPH·與O2-·的清除率分別可提高到44.53%和 40.27%,且DPPH·與O2-·變化趨勢一致,說明Pickering乳液微膠囊所形成的致密結構可將植物精油緩釋,相比于未包埋的植物精油,其抗氧化性有所增強。

    綜上所述,Pickering乳液植物精油微膠囊的制備主要受固體顆粒潤濕性、固體顆粒濃度、油水體積比、水相pH值、芯壁材比、反應溫度、反應時間等因素的影響,通過改變反應因素條件可實現(xiàn)對Pickering乳液植物精油微膠囊的包埋率、負載量等的調(diào)控,從而影響Pickering乳液的穩(wěn)定性、抗菌性和抗氧化性。目前,Pickering乳液模板法制備的植物精油微膠囊的影響因素及活性研究見表1。

    4 結論與展望

    基于Pickering乳液模板法制備的植物精油微膠囊的穩(wěn)定性、外觀狀態(tài)、包埋率、生物活性等與固體顆粒潤濕性、固體顆粒濃度、油水體積比、水相pH、芯壁材比、反應溫度和反應時間多種因素密切相關。調(diào)節(jié)影響因素的反應條件可得到包埋率較高、球形完整、分散均勻的Pickering乳液植物精油微膠囊。Pickering乳液中所含固體顆粒作為壁材吸附在水-油界面上的固體界面層為植物精油中所含有效成分提供物理阻隔屏障,與植物精油相互作用,增強氧氣阻隔性能,且Pickering乳液植物精油微膠囊具有緩釋作用,通過控制植物精油的釋放速度,植物精油內(nèi)酚類、醇類等有效成分破壞細胞膜、細胞壁以及細胞器的形態(tài)結構等,從而造成無法逆轉的細胞損傷,使其相比于未包埋的植物精油具有較強的抗氧化性,并對金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、霉菌、酵母菌等微生物具有長期的抗菌性等。近年來,隨著Pickering乳液模板法制備的微膠囊技術在食品領域的發(fā)展,尋找價格低廉、安全環(huán)保的Pickering乳液和植物精油進行開發(fā)利用,有利于實現(xiàn)Pickering乳液植物精油微膠囊工業(yè)化生產(chǎn),其中兩種或兩種以上植物精油混合后具有協(xié)同作用,可增強其生物活性,因此,研發(fā)以多種植物精油為芯材或將成為未來的發(fā)展趨勢。

    參考文獻:

    [1]鄧永飛,何惠歡,馬瑞佳,等.植物精油在食品行業(yè)中的應用[J].中國調(diào)味品,2020,45(6):181-184,200.

    [2]榮培秀,何曉琴,王金秋,等.植物精油的功能特性及在果蔬保鮮中的應用[J].食品與機械,2022,38(5):226-233,240.

    [3]盧艷慧,李迎秋.微膠囊技術的研究進展及在食品行業(yè)中的應用[J].中國調(diào)味品,2021,46(3):171-174.

    [4]ZHANG B, ZHANG Z, RAPAR S, et al. Microencapsulation of phase change materials with polystyrene/cellulose nanocrystal hybrid shell via Pickering emulsion polymerization[J].ACS Sustainable Chemistry & Engineering,2019,7(21):17756-17767.

    [5]張珊珊,馮武,熊蕓,等.乳液模板-層層自組裝法制備百里香精油微膠囊[J].食品工業(yè),2018,39(8):87-92.

    [6]陳敏杰.三種植物精油微膠囊的制備及其性能研究[D].廣州:華南農(nóng)業(yè)大學,2016.

    [7]吳昱春,陳小草,張琦,等.Pickering乳液穩(wěn)定機理及其在食品中的應用研究進展[J].食品科學,2021,42(7):275-282.

    [8]ALMASI H, AZIZI S, AMJADI S. Development and characterization of pectin films activated by nanoemulsion and Pickering emulsion stabilized marjoram (Origanum majorana L.) essential oil[J].Food Hydrocolloids,2020,99:105338.

    [9]劉倩,常霞,單楊,等.功能型Pickering乳液研究進展[J].中國食品學報,2020,20(11):279-293.

    [10]LI Y, LIU J, HE X, et al. Preparation of cinnamon oil-loaded antibacterial composite microcapsules by in situ polymerization of Pickering emulsion templates[J].Macromolecular Materials and Engineering,2020,305(3):1900851.

    [11]WANG J, LI X, CHEN M, et al. Fabrication of sustained-release and antibacterial citronella oil-loaded composite microcapsules based on Pickering emulsion templates[J].Journal of Applied Polymer Science,2018,135(25):46386.

    [12]LU T, GOU H, RAO H, et al. Recent progress in nanoclay-based Pickering emulsion and applications[J].Journal of Environmental Chemical Engineering,2021,9(5):105941.

    [13]LI X M, ZHU J, PAN Y, et al. Fabrication and characterization of Pickering emulsions stabilized by octenyl succinic anhydride-modified gliadin nanoparticle[J].Food Hydrocolloids,2019,90:19-27.

    [14]XIAO Z, BAO H, JIA S, et al. Organic hollow mesoporous silica as a promising sandalwood essential oil carrier[J].Molecules,2021,26(9):2744.

    [15]張?zhí)m,徐永建.植物精油微膠囊制備及其在果蔬保鮮包裝中的應用[J].食品與發(fā)酵工業(yè),2021,47(3):274-280.

    [16]WU M, YANG J, CHEN S, et al. TOCNC-g-PEI nanoparticle encapsulated oregano essential oil for enhancing the antimicrobial activity of cellulose nanofibril packaging films[J].Carbohydrate Polymers,2021,274:118654.

    [17]WU M, ZHOU Z, YANG J, et al. ZnO nanoparticles stabilized oregano essential oil Pickering emulsion for functional cellulose nanofibrils packaging films with antimicrobial and antioxidant activity[J].International Journal of Biological Macromolecules,2021,190:433-440.

    [18]ASFOUR M H, ELMOTASEM H, MOSTAFA D M, et al. Chitosan based Pickering emulsion as a promising approach for topical application of rutin in a solubilized form intended for wound healing: in vitro and in vivo study[J].International Journal of Pharmaceutics,2017,534(1-2):325-338.

    [19]王麗,周宏偉,蔣文遠,等.納米二氧化硅的疏水改性及其對Pickering乳液的穩(wěn)定作用[J].精細化工,2016,33(3):252-258.

    [20]MWANGI W W, HO K W, OOI C W, et al. Facile method for forming ionically cross-linked chitosan microcapsules from Pickering emulsion templates[J].Food Hydrocolloids,2016,55:26-33.

    [21]ZHAO H, YANG Y, CHEN Y, et al. A review of multiple Pickering emulsions:solid stabilization, preparation, particle effect, and application[J].Chemical Engineering Science,2022,248:117085.

    [22]SHAHBAZI N, RAJAEI A, TABATABAEI M, et al. Impact of chitosan-capric acid nanogels incorporating thyme essential oil on stability of pomegranate seed oil-in-water Pickering emulsion[J].Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering,2021,40(5/6):1737-1748.

    [23]WANG Y, LI B, ZHU L, et al. Octenyl succinic acid starch-stabilized vanilla essential oil Pickering emulsion: preparation, characterization, antioxidant activity, and storage stability[J].Foods,2022,11(7):987.

    [24]ZHANG X, LI Y, LI J, et al. Edible oil powders based on spray-dried Pickering emulsion stabilized by soy protein/cellulose nanofibrils[J].LWT-Food Science and Techology,2022,154:112605.

    [25]TANG C, LI Y, PUN J, et al. Polydopamine microcapsules from cellulose nanocrystal stabilized Pickering emulsions for essential oil and pesticide encapsulation[J].Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects,2019,570:403-413.

    [26]ALMASI H, AZIZI S, AMJADI S. Development and characterization of pectin films activated by nanoemulsion and Pickering emulsion stabilized marjoram (Origanum majorana L.) essential oil[J].Food Hydrocolloids,2020,99:105338.

    [27]NURHADI B, SELLY S, NURHASANAH S, et al. The virgin coconut oil (VCO) emulsion powder characteristics: effect of Pickering emulsion with microcrystalline cellulose (MCC) and different drying techniques[J].Italian Journal of Food Science,2022,34(1):67-85.

    [28]DENG Y, XU N, LIU X, et al. Optimization of conditions for preparation of ginger essential oil microcapsules by acid-modified palygorskite-stabilized Pickering emulsion templating methodology[J].Current Topics in Nutraceutical Research,2022,20(3):527-534.

    [29]WANG H, SHAO D X, BAI Y. Study on clove oil microcapsule with montmorillonite/polyurethane hybrid wall[C]//Materials Science Forum.Trans Tech Publications Ltd.,2022,1064:15-20.

    [30]SONG X, ZHENG F, MA F, et al. The physical and oxidative stabilities of Pickering emulsion stabilized by starch particle and small molecular surfactant[J].Food Chemistry,2020,303:125391.

    [31]徐娜.基于Pickering乳液模板法的姜精油微膠囊的性能表征及其腸道菌群調(diào)節(jié)作用[D].南京:南京財經(jīng)大學,2021.

    [32]鮑合慶.高載油量有機中空介孔二氧化硅皮克林乳液的制備及應用[D].上海:上海應用技術大學,2021.

    [33]郝文鳳,田玉紅,董菲,等.植物精油協(xié)同抑菌的研究進展[J].中國調(diào)味品,2020,45(3):172-175.

    [34]NI Z J, WANG X, SHEN Y, et al. Recent updates on the chemistry, bioactivities, mode of action, and industrial applications of plant essential oils[J].Trends in Food Science & Technology,2021,110:78-89.

    [35]WANG J, LI Y, GAO Y, et al. Cinnamon oil-loaded composite emulsion hydrogels with antibacterial activity prepared using concentrated emulsion templates[J].Industrial Crops and Products,2018,112:281-289.

    [36]LAI H, LIU Y, HUANG G, et al. Fabrication and antibacterial evaluation of peppermint oil-loaded composite microcapsules by chitosan-decorated silica nanoparticles stabilized Pickering emulsion templating[J].International Journal of Biological Macromolecules,2021,183:2314-2325.

    [37]FASIHI H, FAZILATI M, HASHEMI M, et al. Novel carboxymethyl cellulose-polyvinyl alcohol blend films stabilized by Pickering emulsion incorporation method[J].Carbohydrate Polymers,2017,167:79-89.

    [38]ZHOU Y, SUN S, BEI W, et al. Preparation and antimicrobial activity of oregano essential oil Pickering emulsion stabilized by cellulose nanocrystals[J].International Journal of Biological Macromolecules,2018,112:7-13.

    [39]AZIZ M, KARBOUNE S.Natural antimicrobial/antioxidant agents in meat and poultry products as well as fruits and vegetables: a review[J].Critical Reviews in Food Science and Nutrition,2018,58(3):486-511.

    [40]JIANG Y, WANG D, LI F, et al. Cinnamon essential oil Pickering emulsion stabilized by zein-pectin composite nanoparticles:characterization, antimicrobial effect and advantages in storage application[J].International Journal of Biological Macromolecules,2020,148:1280-1289.

    [41]MARJANA R, TRINDADE M L M, CAMAIGO T M, et al. Antimicrobial and antioxidant activity of unencapsulated and encapsulated clove (Syzygium aromaticum L.) essential oil[J].Food Chemistry,2019,276:180-186.

    [42]SHEN Y, NI Z J, THAKUR K, et al. Preparation and characterization of clove essential oil loaded nanoemulsion and Pickering emulsion activated pullulan-gelatin based edible film[J].International Journal of Biological Macromolecules,2021,181:528-539.

    [43]HEMMATKHAH F, ZEYNALI F, ALMASI H. Encapsulated cumin seed essential oil-loaded active papers:characterization and evaluation of the effect on quality attributes of beef hamburger[J].Food and Bioprocess Technology,2020,13(3):533-547.

    [44]XU T, GAO C C, FENG X, et al. Structure, physical and antioxidant properties of chitosan-gum arabic edible films incorporated with cinnamon essential oil[J].International journal of Biological Macromolecules,2019,134:230-236.

    [45]鄧涵越.基于乳化法構建蒙脫土-海藻酸鈉包載體系及其應用研究[D].無錫:江南大學,2021.

    [46]SHEN C, CHEN W, LI C, et al. Pickering emulsion stabilized by gliadin/soybean polysaccharide composite colloidal nanoparticle:physicochemical properties and its application on washing of fresh-cut cabbage[J].Food Research International,2022,161:111886.

    [47]SONG X, PEI Y, QIAO M, et al. Preparation and characterizations of Pickering emulsions stabilized by hydrophobic starch particles[J].Food Hydrocolloids,2015,45:256-263.

    [48]KOC T B, COLAKDALCI S. Improving the antimicrobial and antioxidant activity of clove(Syzygium aromaticum L.) essential oil by microencapsulation[J].Journal of Essential Oil Bearing Plants, 2022,25(6):1169-1184.

    [49]HU Y, YANG Y, NING Y, et al. Facile preparation of artemisia argyi oil-loaded antibacterial microcapsules by hydroxyapatite-stabilized Pickering emulsion templating[J].Colloids and Surfaces B: Biointerfaces,2013,112:96-102.

    [50]YU H, HUANG G, MA Y, et al. Cellulose nanocrystals based clove oil Pickering emulsion for enhanced antibacterial activity[J].International Journal of Biological Macromolecules,2021,170:24-32.

    猜你喜歡
    微膠囊活性因素
    陽桃根化學成分及其體外抗腫瘤活性
    中成藥(2021年5期)2021-07-21 08:38:32
    解石三大因素
    中國寶玉石(2019年5期)2019-11-16 09:10:20
    簡述活性包裝的分類及應用(一)
    上海包裝(2019年2期)2019-05-20 09:10:52
    金絲草化學成分及其體外抗HBV 活性
    中成藥(2018年2期)2018-05-09 07:19:49
    短道速滑運動員非智力因素的培養(yǎng)
    冰雪運動(2016年4期)2016-04-16 05:54:56
    聚砜包覆雙環(huán)戊二烯微膠囊的制備
    中國塑料(2015年9期)2015-10-14 01:12:21
    一種用于橡膠材料自修復的微膠囊的制備方法
    PTEN通過下調(diào)自噬活性抑制登革病毒2型感染
    微膠囊自修復聚合物材料的發(fā)展
    中國塑料(2014年3期)2014-10-27 08:26:48
    百里香精油的微膠囊制備及其緩釋性能
    食品科學(2013年6期)2013-03-11 18:20:11
    精品日产1卡2卡| 国产精品秋霞免费鲁丝片| tocl精华| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 久久伊人香网站| 精品久久久久久久人妻蜜臀av | 欧美+亚洲+日韩+国产| 丰满的人妻完整版| 91av网站免费观看| 女警被强在线播放| 亚洲在线自拍视频| 亚洲中文字幕日韩| 一区福利在线观看| av在线天堂中文字幕| 久99久视频精品免费| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 午夜视频精品福利| 日本精品一区二区三区蜜桃| av网站免费在线观看视频| 国产成人精品久久二区二区91| 欧美精品亚洲一区二区| 精品久久久久久久人妻蜜臀av | 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 悠悠久久av| 妹子高潮喷水视频| 国产精品综合久久久久久久免费 | 99国产极品粉嫩在线观看| 激情在线观看视频在线高清| 757午夜福利合集在线观看| 亚洲三区欧美一区| 亚洲伊人色综图| 在线观看免费视频网站a站| 在线观看一区二区三区| 精品乱码久久久久久99久播| 88av欧美| 久久精品人人爽人人爽视色| 免费观看人在逋| 日韩欧美免费精品| 精品国产乱码久久久久久男人| 久久中文字幕一级| 大型av网站在线播放| 日韩视频一区二区在线观看| 色综合站精品国产| 国产一区二区在线av高清观看| videosex国产| 叶爱在线成人免费视频播放| 男女下面插进去视频免费观看| 一本久久中文字幕| 亚洲人成电影免费在线| 人人妻人人澡人人看| 国产单亲对白刺激| 亚洲天堂国产精品一区在线| 看片在线看免费视频| 99国产精品99久久久久| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 午夜福利18| 长腿黑丝高跟| 国产av又大| 国产人伦9x9x在线观看| 亚洲中文字幕日韩| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 母亲3免费完整高清在线观看| 亚洲人成电影免费在线| 色av中文字幕| 成人18禁在线播放| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| √禁漫天堂资源中文www| 国产精品永久免费网站| 可以在线观看毛片的网站| 国产免费男女视频| 国产视频一区二区在线看| 国产高清视频在线播放一区| 午夜福利欧美成人| 欧美黑人欧美精品刺激| 免费高清在线观看日韩| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 欧美中文综合在线视频| e午夜精品久久久久久久| av中文乱码字幕在线| 亚洲伊人色综图| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产蜜桃级精品一区二区三区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 国产精品二区激情视频| 亚洲七黄色美女视频| 禁无遮挡网站| 99久久精品国产亚洲精品| 黄色丝袜av网址大全| 男男h啪啪无遮挡| 美女国产高潮福利片在线看| 欧美亚洲日本最大视频资源| 久久国产乱子伦精品免费另类| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产精品av久久久久免费| 一区在线观看完整版| 国产99久久九九免费精品| 免费在线观看影片大全网站| 午夜福利免费观看在线| 国产精品亚洲av一区麻豆| 精品久久久精品久久久| 国产成人系列免费观看| 日本 欧美在线| 91大片在线观看| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲久久久国产精品| av福利片在线| av电影中文网址| 啦啦啦免费观看视频1| 国产精品 国内视频| www.精华液| 国产亚洲精品久久久久久毛片| 十八禁网站免费在线| 精品熟女少妇八av免费久了| 91在线观看av| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 啪啪无遮挡十八禁网站| 淫妇啪啪啪对白视频| 精品电影一区二区在线| 丝袜美腿诱惑在线| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 精品国产亚洲在线| 久久久精品欧美日韩精品| 中文字幕色久视频| 亚洲欧美激情在线| 国产一区二区在线av高清观看| 精品无人区乱码1区二区| 国产伦一二天堂av在线观看| 久热这里只有精品99| av超薄肉色丝袜交足视频| 久久热在线av| 国产精品久久久久久亚洲av鲁大| 欧美在线一区亚洲| 精品一区二区三区av网在线观看| 乱人伦中国视频| 免费看美女性在线毛片视频| 日韩欧美在线二视频| 亚洲欧美激情在线| 国产精品爽爽va在线观看网站 | 欧美成狂野欧美在线观看| 黄色毛片三级朝国网站| 国产在线观看jvid| 亚洲五月婷婷丁香| 99久久99久久久精品蜜桃| 美女免费视频网站| 日韩大码丰满熟妇| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 身体一侧抽搐| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 91麻豆av在线| 亚洲电影在线观看av| 国产精品日韩av在线免费观看 | 午夜福利一区二区在线看| 香蕉国产在线看| 欧美日本视频| 午夜福利欧美成人| 久久香蕉激情| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 一夜夜www| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲一区二区三区色噜噜| 成人亚洲精品一区在线观看| 国产亚洲欧美精品永久| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久久久久久午夜电影| 国产成人啪精品午夜网站| 国产一区二区三区视频了| 亚洲无线在线观看| 色综合欧美亚洲国产小说| 亚洲精品在线美女| 午夜亚洲福利在线播放| 久久影院123| 悠悠久久av| 一夜夜www| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 国产av在哪里看| 母亲3免费完整高清在线观看| 欧美一级a爱片免费观看看 | 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 99国产综合亚洲精品| www.熟女人妻精品国产| 久久久久久人人人人人| 18禁美女被吸乳视频| 亚洲天堂国产精品一区在线| 日韩精品青青久久久久久| 欧美成人性av电影在线观看| 9色porny在线观看| av天堂在线播放| 午夜福利在线观看吧| 丁香六月欧美| 欧美黑人精品巨大| 无人区码免费观看不卡| 亚洲五月色婷婷综合| 亚洲第一青青草原| 国产区一区二久久| 国产视频一区二区在线看| 淫秽高清视频在线观看| 亚洲天堂国产精品一区在线| 乱人伦中国视频| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 国产色视频综合| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 欧美激情久久久久久爽电影 | www.精华液| 91九色精品人成在线观看| 91在线观看av| 国产精品免费视频内射| 美女大奶头视频| 变态另类丝袜制服| 高清黄色对白视频在线免费看| 久久性视频一级片| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 亚洲午夜理论影院| 日本 av在线| 一夜夜www| 久久人妻av系列| 国产精品免费视频内射| 国产av一区二区精品久久| 高清毛片免费观看视频网站| 大码成人一级视频| 国产激情欧美一区二区| 搡老岳熟女国产| 天天添夜夜摸| 99国产精品一区二区蜜桃av| 国产成人欧美在线观看| 成人特级黄色片久久久久久久| 国产xxxxx性猛交| 大香蕉久久成人网| 黄片播放在线免费| 亚洲美女黄片视频| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久久久久亚洲av毛片大全| av网站免费在线观看视频| 成人三级做爰电影| 黄色成人免费大全| 国产精品,欧美在线| 一级作爱视频免费观看| 美国免费a级毛片| 最好的美女福利视频网| 久久久久国内视频| 亚洲在线自拍视频| 国产成人系列免费观看| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 淫秽高清视频在线观看| 多毛熟女@视频| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲aⅴ乱码一区二区在线播放 | 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 久久九九热精品免费| 亚洲av成人一区二区三| 久久国产乱子伦精品免费另类| 大香蕉久久成人网| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲精品国产色婷婷电影| a在线观看视频网站| 日本五十路高清| 中文亚洲av片在线观看爽| 欧美精品啪啪一区二区三区| 97人妻天天添夜夜摸| 国产男靠女视频免费网站| 欧美av亚洲av综合av国产av| 国产野战对白在线观看| 国产亚洲精品一区二区www| 中出人妻视频一区二区| 十八禁网站免费在线| 久久亚洲真实| 欧美在线一区亚洲| 国内精品久久久久久久电影| 日本在线视频免费播放| av网站免费在线观看视频| 欧美乱妇无乱码| 操美女的视频在线观看| 国产精品亚洲av一区麻豆| 国产精品永久免费网站| 大码成人一级视频| 亚洲第一电影网av| 欧美成人免费av一区二区三区| 中文字幕av电影在线播放| 国产亚洲精品综合一区在线观看 | 欧美日本亚洲视频在线播放| 一a级毛片在线观看| 国产精品,欧美在线| 久久中文字幕一级| 午夜精品在线福利| 夜夜爽天天搞| 又黄又爽又免费观看的视频| 曰老女人黄片| 热99re8久久精品国产| 久久久久久人人人人人| 日日夜夜操网爽| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 欧美激情久久久久久爽电影 | 亚洲精品av麻豆狂野| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 岛国在线观看网站| 久久久久久免费高清国产稀缺| 曰老女人黄片| 国产91精品成人一区二区三区| 丝袜美腿诱惑在线| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 一级毛片精品| 久久久国产欧美日韩av| 亚洲人成77777在线视频| 国产成人欧美在线观看| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 三级毛片av免费| 两个人看的免费小视频| 国产主播在线观看一区二区| 一本久久中文字幕| 搡老熟女国产l中国老女人| 欧美av亚洲av综合av国产av| 母亲3免费完整高清在线观看| 国产亚洲精品一区二区www| 男女下面进入的视频免费午夜 | 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 久久人人精品亚洲av| 高清黄色对白视频在线免费看| 美国免费a级毛片| 精品一品国产午夜福利视频| 在线观看免费日韩欧美大片| 欧美日韩精品网址| 视频区欧美日本亚洲| 黄色a级毛片大全视频| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 男人操女人黄网站| 国产视频一区二区在线看| 国产一区二区激情短视频| av片东京热男人的天堂| 久久欧美精品欧美久久欧美| 日本 欧美在线| 亚洲最大成人中文| 老汉色av国产亚洲站长工具| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 乱人伦中国视频| 久久中文字幕一级| 啦啦啦韩国在线观看视频| 欧美不卡视频在线免费观看 | 免费看十八禁软件| 国产成人啪精品午夜网站| 999精品在线视频| 99riav亚洲国产免费| 成人精品一区二区免费| 女性生殖器流出的白浆| 国产高清videossex| 黄色 视频免费看| 嫁个100分男人电影在线观看| 男男h啪啪无遮挡| 午夜免费成人在线视频| 两性夫妻黄色片| 亚洲天堂国产精品一区在线| 久久亚洲精品不卡| 无人区码免费观看不卡| 咕卡用的链子| 国产成年人精品一区二区| aaaaa片日本免费| 国产伦一二天堂av在线观看| 亚洲av成人av| 老司机福利观看| 国产亚洲精品第一综合不卡| 黄片大片在线免费观看| 老司机深夜福利视频在线观看| 99国产极品粉嫩在线观看| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 精品国产国语对白av| 亚洲片人在线观看| 无人区码免费观看不卡| 成人精品一区二区免费| 黄色视频不卡| 精品久久蜜臀av无| 国产xxxxx性猛交| tocl精华| 757午夜福利合集在线观看| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 午夜福利影视在线免费观看| videosex国产| 高清在线国产一区| 少妇被粗大的猛进出69影院| 给我免费播放毛片高清在线观看| 看片在线看免费视频| 欧美av亚洲av综合av国产av| 成年女人毛片免费观看观看9| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 深夜精品福利| 可以在线观看的亚洲视频| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 国产精品爽爽va在线观看网站 | www.999成人在线观看| 可以在线观看的亚洲视频| 黑人欧美特级aaaaaa片| 久久香蕉国产精品| 久久久久久久久免费视频了| 午夜两性在线视频| 亚洲七黄色美女视频| 怎么达到女性高潮| 美女午夜性视频免费| 男人操女人黄网站| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 亚洲精品久久国产高清桃花| 精品久久久精品久久久| 久热这里只有精品99| 黄色片一级片一级黄色片| 婷婷精品国产亚洲av在线| a级毛片在线看网站| 国产精品 欧美亚洲| 91麻豆精品激情在线观看国产| 国产麻豆成人av免费视频| 757午夜福利合集在线观看| 啪啪无遮挡十八禁网站| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产91精品成人一区二区三区| 久久热在线av| 亚洲国产看品久久| 国产人伦9x9x在线观看| 免费看a级黄色片| 99riav亚洲国产免费| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 91av网站免费观看| 亚洲国产欧美网| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 日韩大尺度精品在线看网址 | 99久久综合精品五月天人人| 999久久久精品免费观看国产| 久久人妻熟女aⅴ| 人人澡人人妻人| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 日本五十路高清| 国产国语露脸激情在线看| 久久国产亚洲av麻豆专区| 搡老熟女国产l中国老女人| 亚洲成人久久性| 国产91精品成人一区二区三区| 大型av网站在线播放| 国产熟女午夜一区二区三区| 午夜久久久久精精品| 激情视频va一区二区三区| 亚洲精品粉嫩美女一区| 女警被强在线播放| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 深夜精品福利| 日本一区二区免费在线视频| 国产熟女xx| 99热只有精品国产| 操出白浆在线播放| 精品高清国产在线一区| 日韩精品青青久久久久久| 久久中文字幕一级| 级片在线观看| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 日韩高清综合在线| 午夜日韩欧美国产| 岛国视频午夜一区免费看| 男人操女人黄网站| 久久热在线av| 久久精品国产清高在天天线| 给我免费播放毛片高清在线观看| 曰老女人黄片| 好男人在线观看高清免费视频 | 日韩中文字幕欧美一区二区| 欧美绝顶高潮抽搐喷水| 在线免费观看的www视频| 久久人妻av系列| av中文乱码字幕在线| 99久久精品国产亚洲精品| 一区二区三区高清视频在线| 1024视频免费在线观看| 香蕉久久夜色| 亚洲无线在线观看| 色老头精品视频在线观看| 狠狠狠狠99中文字幕| 在线观看66精品国产| 99国产精品一区二区蜜桃av| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 男人操女人黄网站| 身体一侧抽搐| 女人被狂操c到高潮| 在线观看免费视频日本深夜| 热99re8久久精品国产| 亚洲精品中文字幕在线视频| 一区在线观看完整版| 乱人伦中国视频| 黄色片一级片一级黄色片| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产精品亚洲av一区麻豆| 精品国产美女av久久久久小说| 日韩欧美在线二视频| 国产欧美日韩精品亚洲av| 亚洲在线自拍视频| 俄罗斯特黄特色一大片| 我的亚洲天堂| 欧美亚洲日本最大视频资源| 成人av一区二区三区在线看| 男女做爰动态图高潮gif福利片 | 免费在线观看完整版高清| 美女 人体艺术 gogo| 韩国av一区二区三区四区| 成人亚洲精品一区在线观看| 久久影院123| 午夜精品国产一区二区电影| 国产成年人精品一区二区| www国产在线视频色| 在线观看66精品国产| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 在线国产一区二区在线| 777久久人妻少妇嫩草av网站| av在线天堂中文字幕| 成熟少妇高潮喷水视频| 超碰成人久久| 国产一卡二卡三卡精品| 热99re8久久精品国产| 一进一出抽搐gif免费好疼| 日本a在线网址| 在线观看免费午夜福利视频| 精品国产亚洲在线| 欧美日韩乱码在线| 国产精品 欧美亚洲| 韩国精品一区二区三区| 中国美女看黄片| 热re99久久国产66热| av欧美777| bbb黄色大片| 一级,二级,三级黄色视频| 亚洲第一电影网av| 精品人妻在线不人妻| 国产亚洲欧美98| 久久人人精品亚洲av| 给我免费播放毛片高清在线观看| 欧美激情久久久久久爽电影 | 亚洲色图综合在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲一区二区三区不卡视频| 久久中文字幕人妻熟女| 99精品在免费线老司机午夜| 欧美日本中文国产一区发布| 我的亚洲天堂| 亚洲av熟女| 岛国在线观看网站| 变态另类丝袜制服| 99国产精品一区二区三区| 国产成人精品久久二区二区91| 窝窝影院91人妻| 免费搜索国产男女视频| 国产乱人伦免费视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 天天一区二区日本电影三级 | 淫妇啪啪啪对白视频| 久久久久久人人人人人| 久久午夜亚洲精品久久| 欧美日本亚洲视频在线播放| 黑人欧美特级aaaaaa片| 男女之事视频高清在线观看| 一边摸一边抽搐一进一出视频| 可以在线观看的亚洲视频| 精品人妻在线不人妻| 日日夜夜操网爽| 日本 欧美在线| 精品国产亚洲在线| 亚洲欧美精品综合久久99| 亚洲美女黄片视频| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 久久久久久国产a免费观看| 国产精品免费视频内射| 丝袜人妻中文字幕| 在线视频色国产色| 欧美中文日本在线观看视频| 99在线人妻在线中文字幕| 免费一级毛片在线播放高清视频 | 热re99久久国产66热| 中亚洲国语对白在线视频| 欧美激情久久久久久爽电影 | 9热在线视频观看99| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 日韩大码丰满熟妇| 黄色 视频免费看| 在线观看免费日韩欧美大片| 国产精品久久久av美女十八| 99精品久久久久人妻精品| 国产野战对白在线观看| 在线观看免费午夜福利视频| av视频免费观看在线观看| 午夜精品久久久久久毛片777| 神马国产精品三级电影在线观看 | 国产在线精品亚洲第一网站| 免费av毛片视频| 桃红色精品国产亚洲av| 大型黄色视频在线免费观看| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 亚洲第一av免费看| 中文字幕久久专区| 午夜福利免费观看在线| 国产亚洲av高清不卡| 欧美成狂野欧美在线观看| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 欧美中文日本在线观看视频| 此物有八面人人有两片| 欧美大码av| 搡老妇女老女人老熟妇| 亚洲欧美精品综合一区二区三区| 国产区一区二久久| 日本欧美视频一区| 三级毛片av免费| 国产又色又爽无遮挡免费看| 一区二区三区国产精品乱码| 搡老妇女老女人老熟妇| 欧美+亚洲+日韩+国产| 老司机午夜福利在线观看视频| 成人免费观看视频高清|