• <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 ?

    竹生物質(zhì)炭和竹凋落物對(duì)毛竹林土壤營(yíng)養(yǎng)元素和酶活性的影響①

    2023-09-21 08:46:52丁蘇雅朱瀚卿譚一波馬姜明田紅燈申文輝
    土壤 2023年4期
    關(guān)鍵詞:毛竹林脲酶蔗糖

    丁蘇雅,段 敏*,朱瀚卿,陳 宇,譚一波,馬姜明,田紅燈,申文輝

    竹生物質(zhì)炭和竹凋落物對(duì)毛竹林土壤營(yíng)養(yǎng)元素和酶活性的影響①

    丁蘇雅1,2,3,4,5,段 敏1,2,3,4,5*,朱瀚卿4,5,陳 宇4,5,譚一波1,2,3,馬姜明4,5,田紅燈1,2,3,申文輝1,2,3

    (1 廣西優(yōu)良用材林資源培育重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,南寧 530002;2 廣西漓江源森林生態(tài)系統(tǒng)國(guó)家定位觀測(cè)研究站,廣西桂林 541316;3 桂林興安漓江源森林生態(tài)系統(tǒng)廣西野外科學(xué)觀測(cè)研究站,廣西桂林 541316;4 廣西師范大學(xué)珍稀瀕危動(dòng)植物生態(tài)與環(huán)境保護(hù)教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣西桂林 541006;5 廣西漓江流域景觀資源保育與可持續(xù)利用重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,廣西師范大學(xué),廣西桂林 541006)

    以廣西壯族自治區(qū)桂林市華江鄉(xiāng)內(nèi)廣泛分布的毛竹林土壤為研究對(duì)象,以竹生物質(zhì)炭和竹凋落物作為外源碳,設(shè)置對(duì)照(CK)、低添加量生物質(zhì)炭(1%BC)、高添加量生物質(zhì)炭(2%BC)、低添加量凋落物(1%L)、高添加量凋落物(2%L)5個(gè)處理,進(jìn)行為期兩個(gè)月的室內(nèi)培養(yǎng)試驗(yàn),研究不同外源碳添加對(duì)毛竹林土壤營(yíng)養(yǎng)元素和酶活性的影響。結(jié)果表明:與對(duì)照相比,竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加均顯著提高了土壤pH;竹生物質(zhì)炭添加顯著降低了而竹凋落物添加顯著提高了土壤銨態(tài)氮(NH4+-N)含量(<0.05),且高添加量(2%BC和2%L)的降低或提高作用更明顯;不同外源碳添加均顯著提高了土壤硝態(tài)氮(NO3–-N)含量,且凋落物添加的提高作用更明顯;不同外源碳添加均顯著提高了土壤有效磷(AP)含量,且高添加量的提高作用更明顯;竹生物質(zhì)炭添加對(duì)土壤可溶性有機(jī)碳(DOC)含量沒(méi)有顯著影響,但降低了土壤可溶性氮(DN)含量,而竹凋落物添加顯著提高了土壤DOC和DN含量;不同外源碳添加對(duì)土壤微生物生物量碳(MBC)和氮含量(MBN)均沒(méi)有顯著影響,但降低了土壤蔗糖酶和脲酶活性。相關(guān)性分析表明,土壤pH、NH4+-N、NO3–-N、DOC和DN是影響竹林土壤酶活性的關(guān)鍵性因子。

    竹生物質(zhì)炭;竹凋落物;土壤營(yíng)養(yǎng)元素;土壤酶活性

    毛竹是我國(guó)重要的森林類型和經(jīng)濟(jì)作物,總面積達(dá)467.75萬(wàn)hm2,占全國(guó)竹林面積的72.96%[1]。毛竹具有分布廣、生長(zhǎng)快、可持續(xù)經(jīng)營(yíng)等特點(diǎn),蘊(yùn)藏著強(qiáng)大的固碳能力,在減緩全球氣候變化方面具有巨大的潛力[2]。但長(zhǎng)期的集約經(jīng)營(yíng)導(dǎo)致毛竹林土壤酸化、結(jié)構(gòu)破壞、肥力下降、溫室氣體排放量增加等問(wèn)題,急需尋找常規(guī)肥料以外的外源物質(zhì)來(lái)提高毛竹林土壤質(zhì)量。

    生物質(zhì)炭是由生物質(zhì)在無(wú)氧或者缺氧狀態(tài)下經(jīng)高溫?zé)峤猱a(chǎn)生的一類富碳的固態(tài)物質(zhì)[3],具有孔隙多、比表面積大、吸附性強(qiáng)、穩(wěn)定性高等特點(diǎn)[4],是近年來(lái)土壤學(xué)和環(huán)境科學(xué)領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。大量研究表明,生物質(zhì)炭在改善土壤理化性質(zhì)、提高土壤肥力、增加土壤碳庫(kù)及減緩氣候變化方面有重要作用[5-8]。生物質(zhì)炭在農(nóng)田生態(tài)系統(tǒng)的應(yīng)用較為廣泛,如楊彩迪等[9]研究發(fā)現(xiàn)不同原料生物質(zhì)炭對(duì)水稻、玉米和油菜3種農(nóng)田作物產(chǎn)量及土壤性質(zhì)有不同影響,其中稻殼生物質(zhì)炭在改良酸性土壤和提高作物產(chǎn)量方面效果較好;盧晉晶等[10]研究發(fā)現(xiàn)秸稈生物質(zhì)炭能有效提高黃土區(qū)農(nóng)田土壤養(yǎng)分含量,且生物質(zhì)炭最佳施用量一定程度上依賴于氮肥的投入情況。然而生物質(zhì)炭在森林生態(tài)系統(tǒng)中的應(yīng)用研究較少[11],在竹林生態(tài)系統(tǒng)中的作用更是鮮有報(bào)道,并且現(xiàn)有研究多為單獨(dú)添加生物質(zhì)炭對(duì)土壤性質(zhì)的影響,對(duì)比不同外源碳添加對(duì)土壤養(yǎng)分和酶活性影響的研究相對(duì)較少[12-13]。研究表明,凋落物可為微生物提供豐富的有效養(yǎng)分[14],進(jìn)而可能影響土壤肥力和土壤酶活性。

    因此,本研究以廣西壯族自治區(qū)桂林市華江鄉(xiāng)內(nèi)廣泛分布的毛竹林土壤為研究對(duì)象,以難分解的竹生物質(zhì)炭及易分解的竹凋落物作為外源碳,研究不同添加量的竹生物質(zhì)炭和竹凋落物對(duì)土壤營(yíng)養(yǎng)元素和酶活性的影響,以為提高毛竹林土壤質(zhì)量提供理論依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 研究區(qū)概況

    試驗(yàn)樣地位于廣西壯族自治區(qū)桂林市華江鄉(xiāng)同仁村(110°45′ E,25°80′ N),該地區(qū)海拔359 m,為中亞熱帶濕潤(rùn)山地季風(fēng)氣候,四季分明,溫和濕潤(rùn),年平均氣溫16.4 ℃,年平均降水量2 515 mm,主要集中在2—6月,相對(duì)濕度常在80% 以上。試驗(yàn)樣地土壤類型為山地棕黃壤,土壤含水率32.3%,田間持水量74.4%,土壤容重1.25 g/cm3,pH 4.4,全碳(TC) 27.7 g/kg,全氮(TN) 2.3 g/kg,全磷(TP) 296.1 mg/kg,銨態(tài)氮(NH4+-N) 8.7 mg/kg,硝態(tài)氮(NO3–-N) 31.3 mg/kg,有效磷(AP) 14.9 mg/kg。

    1.2 土壤樣品采集和預(yù)處理

    2020年10月14日在試驗(yàn)樣地選擇坡度較小、生境一致和生長(zhǎng)狀況基本相同的毛竹林采集土壤樣品。采樣時(shí),清除土壤表面凋落物,采用五點(diǎn)取樣法采集0 ~ 20 cm土層樣品,剔除可見的碎石及動(dòng)植物殘?bào)w,過(guò)2 mm篩,混合均勻后,放入塑封袋,裝入放有冰塊的保溫箱盡快運(yùn)回實(shí)驗(yàn)室。取部分新鮮土壤樣品,剔除根系和雜物,自然風(fēng)干,分析部分土壤基本理化性質(zhì),其余新鮮土壤樣品放入4℃的冰箱保存?zhèn)溆?。同時(shí)收集樣地土壤表層竹凋落物帶回實(shí)驗(yàn)室,用蒸餾水洗凈,置于70℃烘箱中烘干至恒重,冷卻后剪成1 cm左右小段備用。竹凋落物pH 6.5,TC 415.6 g/kg,TN 18.6 g/kg。竹生物質(zhì)炭購(gòu)于北京立澤環(huán)??萍加邢薰荆怯擅駨U棄物在750℃高溫限氧條件下裂解而成,購(gòu)買的竹生物質(zhì)炭過(guò)2 mm篩備用。竹生物質(zhì)炭pH 8.5,TC 783.70 g/kg,TN 15.2 g/kg。

    1.3 試驗(yàn)設(shè)計(jì)

    本試驗(yàn)共設(shè)置5個(gè)處理:①對(duì)照(CK);②低添加量竹生物質(zhì)炭(添加量為土壤干重的1%,記作1%BC);③高添加量竹生物質(zhì)炭(添加量為土壤干重的2%,記作2%BC);④低添加量竹凋落物(添加量與處理②的含碳量相同,記作1%L);⑤高添加量竹凋落物(添加量與處理③的含碳量相同,記作2%L)。每個(gè)處理每個(gè)培養(yǎng)時(shí)期設(shè)置3個(gè)重復(fù)。試驗(yàn)中,首先稱取140 g鮮土置于250 mL三角瓶中,用蒸餾水調(diào)節(jié)土壤含水率為田間持水量的60%,在25℃的培養(yǎng)箱中預(yù)培養(yǎng)1周;然后按照試驗(yàn)處理添加不同量的竹生物質(zhì)炭和竹凋落物,使之與土壤充分混勻,在25℃的培養(yǎng)箱中培養(yǎng)60 d,其間定期添加蒸餾水,使土壤含水率保持在田間持水量的60%。在培養(yǎng)的0、1、3、7、14、30和60 d后進(jìn)行破壞性取樣,測(cè)定土壤理化性質(zhì)和酶活性。由于在培養(yǎng)過(guò)程中,竹生物質(zhì)炭和竹凋落物也是培養(yǎng)土壤的一部分,并且添加的竹生物質(zhì)炭粒徑和培養(yǎng)土壤的粒徑相同,很難通過(guò)物理方法將其與土壤分離,所以取樣后未將未分解和半分解的竹生物質(zhì)炭和竹凋落物從土壤中分離。

    1.4 樣品測(cè)定

    土壤pH采用電位法測(cè)定(水土比為2.5∶1,/),TC和TN含量采用元素分析儀測(cè)定,TP含量采用H2SO4-HClO4消煮–鉬銻鈧比色法測(cè)定,NH4+-N和NO3–-N含量采用2 mol/L KCl溶液浸提–連續(xù)流動(dòng)分析儀測(cè)定[15],AP含量采用NaHCO3溶液浸提–鉬銻抗比色法測(cè)定,可溶性有機(jī)碳(DOC)和可溶性氮(DN)含量采用TOC儀測(cè)定,微生物生物量碳(MBC)和微生物生物量氮(MBN)含量采用氯仿熏蒸硫酸鉀溶液浸提–TOC儀測(cè)定,土壤蔗糖酶活性采用3,5-二硝基水楊酸比色法測(cè)定,土壤脲酶活性采用苯酚–次氯酸鈉比色法測(cè)定。

    1.5 數(shù)據(jù)處理與分析

    采用SPSS 26.0軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,利用單因素方差分析及多重比較法(LSD)分析不同量竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加處理對(duì)毛竹林土壤營(yíng)養(yǎng)元素和酶活性的影響,利用Pearson相關(guān)性分析探究毛竹林土壤營(yíng)養(yǎng)元素和酶活性的關(guān)系,所有統(tǒng)計(jì)分析顯著水平為<0.05;使用Origin 2021軟件進(jìn)行繪圖。

    2 結(jié)果與分析

    2.1 竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加對(duì)土壤pH的影響

    由圖1可知,竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加后土壤pH均顯著增加(<0.05)。與CK處理相比,各處理土壤pH在培養(yǎng)前7 d增加幅度較大,在培養(yǎng)后期變化幅度較小,在培養(yǎng)60 d后1%BC、2%BC、1%L和2%L處理土壤pH均達(dá)到最高,分別為4.72、5.06、4.68及5.01。高添加量處理對(duì)土壤pH的影響顯著高于低添加量處理,并且添加量相同時(shí),竹生物質(zhì)炭對(duì)土壤pH的提高作用高于竹凋落物。

    2.2 竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加對(duì)土壤全碳、全氮和全磷含量的影響

    由圖2A可知,培養(yǎng)60 d后2%BC處理與CK處理相比土壤TC含量提高了9.75%(<0.05),也顯著高于其余3個(gè)處理,并且其余3個(gè)處理與CK處理相比沒(méi)有顯著差異。由圖2B可知,與CK處理相比,培養(yǎng)60 d后竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加對(duì)土壤TN含量沒(méi)有顯著影響,但高添加量竹凋落物處理(2%L)土壤TN含量顯著高于竹生物質(zhì)炭添加處理(1%BC和2%BC)(<0.05)。由圖2C可知,培養(yǎng)60 d后竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加均顯著提高了土壤TP含量(<0.05),2%BC處理土壤TP含量最高(423.3 mg/kg),與CK處理相比提高了23.3%,但竹生物質(zhì)炭和竹凋落物兩種不同外源碳添加對(duì)土壤TP含量的影響沒(méi)有顯著差異。

    2.3 竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加對(duì)土壤銨態(tài)氮、硝態(tài)氮和速效磷含量的影響

    由圖3A可知,竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加后土壤NH4+-N含量在培養(yǎng)前期隨著培養(yǎng)時(shí)間而降低,在培養(yǎng)30 d后趨于平穩(wěn),但竹生物質(zhì)炭添加后土壤NH4+-N含量均顯著低于CK處理(<0.05),而竹凋落物添加后土壤NH4+-N含量均顯著高于CK處理(<0.05)。竹生物質(zhì)炭添加量的高低除在培養(yǎng)的30 d對(duì)土壤NH4+-N含量的影響存在顯著差異外(<0.05),其余培養(yǎng)時(shí)間均不存在顯著差異,而竹凋落物添加量的高低對(duì)土壤NH4+-N含量的影響在培養(yǎng)的前30 d大多存在顯著差異(<0.05),2%L處理土壤NH4+-N含量顯著高于1%L處理。

    由圖3B可知,竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加后土壤NO3–-N含量在培養(yǎng)的前7 d呈先上升后下降趨勢(shì),之后均呈逐漸上升趨勢(shì),在培養(yǎng)60 d后達(dá)到最高,并且竹凋落物添加對(duì)土壤NO3–-N含量的促進(jìn)作用高于竹生物質(zhì)炭添加。在培養(yǎng)0、14和30 d 1%BC處理土壤NO3–-N含量高于2%BC處理,而只有在培養(yǎng)的前期1%L處理土壤NO3–-N含量高于2%L處理,其余培養(yǎng)時(shí)間均是2%L處理土壤NO3–-N含量較高。

    (圖中不同小寫字母代表相同培養(yǎng)時(shí)間不同處理間差異顯著(P<0.05),下同)

    圖2 竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加對(duì)土壤TC(A)、TN(B)和TP(C)含量的影響

    圖3 竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加對(duì)土壤NH4+-N(A)、NO3–-N(B)和AP(C)含量的影響

    由圖3C可知,竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加后土壤AP含量隨著培養(yǎng)時(shí)間呈上升的趨勢(shì),竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加處理土壤AP含量均高于CK處理,除培養(yǎng)0 d外,各處理土壤AP含量由高到低依次為2%BC>2%L>1%BC>1%L>CK。在培養(yǎng)的前7 d 1%BC和2%BC處理土壤AP含量不存在顯著差異,在培養(yǎng)后期2%BC處理土壤AP含量顯著高于1%BC處理(0.05)。除在培養(yǎng)60 d 2%L處理土壤AP含量顯著高于1%L處理外,其余各培養(yǎng)時(shí)期兩者之間無(wú)顯著差異。

    2.4 竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加對(duì)土壤可溶性有機(jī)碳、可溶性氮及微生物生物量碳氮含量的影響

    由圖4A和圖4B可知,培養(yǎng)60 d后,竹生物質(zhì)炭添加對(duì)土壤DOC含量沒(méi)有顯著影響,對(duì)土壤DN含量有一定影響,而竹凋落物添加對(duì)土壤DOC和DN含量均有顯著影響(<0.05)。與CK處理相比,2%BC處理顯著降低了土壤DN含量(<0.05),而1%BC處理對(duì)土壤DN沒(méi)有顯著影響。與CK處理相比,竹凋落物添加顯著提高了土壤DOC和DN含量(<0.05),但添加量的高低之間沒(méi)有顯著差異。由圖4C和圖4D可知,培養(yǎng)60 d后,竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加均對(duì)土壤MBC和MBN含量沒(méi)有顯著影響,并且添加量的高低之間也不存在顯著差異(>0.05)。

    圖4 竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加對(duì)土壤DOC(A)、DN(B)、MBC(C)和MBN(D)含量的影響

    2.5 竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加對(duì)土壤蔗糖酶和脲酶活性的影響

    由圖5A可知,竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加后土壤蔗糖酶活性顯著降低,并且竹凋落物添加對(duì)土壤蔗糖酶活性的抑制作用高于竹生物質(zhì)炭添加。在培養(yǎng)的1、60 d竹生物質(zhì)炭添加量的高低對(duì)土壤蔗糖酶活性的影響存在顯著差異(<0.05),土壤蔗糖酶活性隨著添加量的增加而降低,而在整個(gè)培養(yǎng)階段竹凋落物添加量的高低對(duì)土壤蔗糖酶活性的影響沒(méi)有顯著差異。

    由圖5B可知,竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加后土壤脲酶活性顯著降低(<0.05),且竹凋落物添加對(duì)土壤脲酶活性的抑制作用高于竹生物質(zhì)炭添加。土壤脲酶活性隨著竹生物質(zhì)炭添加量的增加而降低,在培養(yǎng)的14和30 d高添加量和低添加量處理之間差異顯著(<0.05);土壤脲酶活性也隨著竹凋落物添加量的增加而降低,除在培養(yǎng)的7、14和30 d外,其余培養(yǎng)時(shí)間高添加量和低添加量處理之間差異顯著(<0.05)。

    圖5 竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加對(duì)土壤蔗糖酶(A)和脲酶(B)活性的影響

    2.6 毛竹林土壤理化性質(zhì)和酶活性的相關(guān)性

    相關(guān)分析表明(表1),土壤pH與土壤TP、AP和NO3–-N含量呈顯著或極顯著正相關(guān)關(guān)系,與土壤脲酶活性呈極顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系,與蔗糖酶活性呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系;土壤TN與土壤NH4+-N和DN含量呈顯著正相關(guān)關(guān)系;土壤TP與NH4+-N含量呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系;土壤AP與MBN含量呈顯著正相關(guān)關(guān)系;土壤NH4+-N與NO3–-N、DOC和DN含量呈顯著或極顯著正相關(guān)關(guān)系,與蔗糖酶活性呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系;土壤NO3–-N與DOC和DN含量呈極顯著正相關(guān)關(guān)系,與土壤脲酶和蔗糖酶活性呈極顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系;土壤DOC和DN含量與土壤脲酶和蔗糖酶活性均呈極顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系;土壤MBC與MBN含量呈極顯著正相關(guān)關(guān)系;土壤脲酶與蔗糖酶活性呈極顯著正相關(guān)關(guān)系。

    3 討論

    3.1 竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加對(duì)毛竹林土壤營(yíng)養(yǎng)元素的影響

    土壤pH對(duì)土壤養(yǎng)分存在形態(tài)和有效性、土壤結(jié)構(gòu)、微生物活動(dòng)以及植物生長(zhǎng)發(fā)育起著十分重要的作用。本研究中,竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加后土壤pH均顯著提高,且隨著添加量的增加而增加(圖1)。這可能是因?yàn)樯镔|(zhì)炭中含有的無(wú)機(jī)組分以及生物質(zhì)炭表面豐富的堿性基團(tuán)能中和土壤酸度所致[16-18]。而王越等[19]研究也發(fā)現(xiàn)毛竹和闊葉林凋落物添加顯著提高了土壤pH,凋落物能夠緩解土壤酸化可能是由于凋落物中含有一定量的鹽基離子,有利于中和土壤酸度。

    表1 毛竹林土壤理化性質(zhì)和酶活性之間的Pearson相關(guān)性系數(shù)

    注:*和**分別表示在<0.05和<0.01水平上顯著和極顯著相關(guān)。

    碳元素是土壤中重要的大量元素,對(duì)土壤中微生物活動(dòng)和酶活性至關(guān)重要。本研究發(fā)現(xiàn),高添加量竹生物質(zhì)炭能顯著提高土壤TC含量(圖2A),這主要是因?yàn)樯镔|(zhì)炭是富碳物質(zhì),進(jìn)入土壤后能提高土壤中有機(jī)碳庫(kù),從而增加土壤TC含量[20]。本研究還發(fā)現(xiàn),培養(yǎng)60 d后竹生物質(zhì)炭添加處理土壤DOC和MBC含量與對(duì)照無(wú)顯著差異(圖4A和圖4C),而Dempster等[21]的研究結(jié)果表明,在砂質(zhì)土壤中添加桉樹生物質(zhì)炭顯著降低了土壤MBC含量,本研究結(jié)果與該結(jié)果不一致可能是由于生物質(zhì)炭的類型、土壤類型以及試驗(yàn)方法不同導(dǎo)致的[22]。本研究中,竹凋落物添加60 d后土壤DOC含量顯著提高,而MBC含量變化不大,這可能是因?yàn)榕囵B(yǎng)時(shí)間較短,凋落物分解程度不高,從而對(duì)土壤微生物的影響較小。

    氮元素是植物生長(zhǎng)發(fā)育過(guò)程中不可缺少的元素之一,土壤中氮有效性的高低往往決定著土壤肥力的大小。本研究中,竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加60 d后土壤TN含量沒(méi)有顯著改變(圖2B),而雷海迪[8]等在研究杉木凋落物及其生物質(zhì)炭對(duì)土壤微生物群落結(jié)構(gòu)的影響中發(fā)現(xiàn),生物質(zhì)炭和凋落物添加均顯著提高了土壤TN含量,不同的研究結(jié)果可能與添加的生物質(zhì)炭和凋落物含氮量高低以及培養(yǎng)時(shí)間長(zhǎng)短有關(guān)。本研究發(fā)現(xiàn),竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加降低了土壤NH4+-N含量,提高了土壤NO3–-N含量(圖3A和3B),這與胡華英等[7]研究結(jié)果一致,他們發(fā)現(xiàn)土壤NH4+-N含量隨生物質(zhì)炭施用量的增加而顯著降低,土壤NO3–-N含量呈相反的趨勢(shì),表明生物質(zhì)炭和凋落物能夠顯著提高土壤硝化速率,促進(jìn)土壤中NH4+-N向NO3–-N的轉(zhuǎn)化,并且生物質(zhì)炭表面的官能團(tuán)帶負(fù)電,可以通過(guò)靜電作用吸附土壤中的NH4+-N,而對(duì)土壤中NO3–-N的吸附作用相對(duì)較弱[23]。

    磷元素對(duì)植物生長(zhǎng)有著重要作用,而土壤中的磷主要以有機(jī)磷存在,必須轉(zhuǎn)化為有效磷才能被植物吸收利用。本研究中,竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加后土壤TP和AP含量均顯著提高(圖2C和3C)。張樸等[24]研究表明,施加到土壤中的水稻秸稈生物質(zhì)炭抑制了土壤對(duì)磷的吸附,且隨著施用量的增加抑制作用更明顯。同時(shí)生物質(zhì)炭本身含有一定的磷元素,隨著生物質(zhì)炭添加輸入到土壤中的磷相應(yīng)增加[25]。凋落物中的磷元素,可通過(guò)礦化作用在土壤中分解釋放[26],從而增加土壤TP和AP的含量。

    3.2 竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加對(duì)毛竹林土壤酶活性的影響

    土壤酶是植物根系、微生物以及動(dòng)植物殘?bào)w腐解等產(chǎn)生的一類能夠參與有機(jī)質(zhì)分解和養(yǎng)分循環(huán)等過(guò)程的生物催化劑,其活性可以反映土壤中生物化學(xué)反應(yīng)的活躍程度、微生物的活性以及養(yǎng)分循環(huán)的狀況,因此土壤酶是土壤質(zhì)量的重要指標(biāo)[27]。土壤營(yíng)養(yǎng)元素可通過(guò)影響微生物的生長(zhǎng)而間接作用于土壤酶,因此土壤環(huán)境因子和土壤酶活性之間存在著不同程度的相關(guān)性[28]。本研究的相關(guān)性分析(表1)發(fā)現(xiàn),土壤pH、NO3–-N、DOC和DN與土壤脲酶活性呈極顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系,而土壤pH、NH4+-N、NO3--N、DOC和DN與土壤蔗糖酶活性呈顯著負(fù)相關(guān)關(guān)系,表明土壤酸堿度以及碳和氮的有效性是調(diào)控毛竹林土壤蔗糖酶和脲酶活性的主要因素。

    蔗糖酶調(diào)控土壤中碳元素的轉(zhuǎn)化和積累,它的活性與土壤質(zhì)量和碳匯關(guān)系非常緊密。本研究表明,竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加均顯著抑制了毛竹林土壤蔗糖酶活性,竹凋落物的抑制作用更顯著,隨著添加量的增加抑制作用也隨之增強(qiáng)(圖5A)。Chen等[29]通過(guò)室內(nèi)培養(yǎng)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),生物質(zhì)炭添加降低了土壤中與碳循環(huán)相關(guān)的酶活性,并且隨著添加量的增加土壤蔗糖酶活性降低,與本研究結(jié)果基本一致。而王國(guó)兵等[30]在研究凋落物對(duì)楊樹人工林土壤酶活性的影響中發(fā)現(xiàn),凋落物混施比表施更能促進(jìn)土壤蔗糖酶活性,王俊龍等[31]研究也發(fā)現(xiàn)凋落物提高了土壤蔗糖酶活性。不同的研究結(jié)果可能是由于凋落物不同導(dǎo)致土壤微生物量和區(qū)系組成以及代謝過(guò)程不同,從而使得土壤酶活性存在差異。但刑學(xué)霞等[32]研究發(fā)現(xiàn),凋落物添加降低了土壤蔗糖酶活性,與本研究結(jié)果相似,這可能是由于凋落物添加的激發(fā)效應(yīng)增加了土壤微生物數(shù)量,加速了有機(jī)質(zhì)礦化,提高了土壤碳的有效性和土壤微生物對(duì)碳的利用,從而限制了碳循環(huán)相關(guān)的酶活性。

    脲酶是一種參與土壤氮循環(huán)的酶,其活性往往與土壤肥力和氮的有效性密切相關(guān)。本研究表明,竹生物質(zhì)炭和竹凋落物添加顯著抑制了毛竹林土壤脲酶活性(圖5B),并且凋落物的抑制作用更顯著,隨著添加量的增加抑制作用也隨之增強(qiáng)。Huang等[33]研究也發(fā)現(xiàn),生物質(zhì)炭添加后土壤脲酶活性顯著降低。然而也有結(jié)果表明,土壤脲酶活性隨著生物質(zhì)炭的輸入而提高,如蔣容等[34]在增溫條件下施用生物質(zhì)炭顯著提高了土壤脲酶活性,且隨著生物質(zhì)炭施用量的增加而增加。不同的研究結(jié)果可能與土壤類型、生物質(zhì)炭的種類和用量以及氣候因素的差異有關(guān)[35]。胡亞林等[36]研究發(fā)現(xiàn)杉木榿木混合凋落物顯著提高了土壤脲酶活性,陳曉麗等[37]研究表明在自然條件下土壤脲酶活性隨著凋落物中針葉比例的升高而降低,本研究發(fā)現(xiàn)竹凋落物添加顯著降低了毛竹林土壤脲酶活性,不同的研究結(jié)果表明凋落物種類不同,土壤脲酶活性存在較大差異。

    4 結(jié)論

    竹生物質(zhì)炭和竹凋落物兩種不同類型的外源碳添加對(duì)毛竹林土壤基本性質(zhì)和酶活性的影響存在差異。與竹凋落物相比,竹生物質(zhì)炭更好地提高了毛竹林土壤pH、TP和AP含量、脲酶和蔗糖酶活性,且高添加量對(duì)土壤pH、TP和AP含量的提高作用更明顯,表明竹生物質(zhì)炭可在一定程度上緩解毛竹林土壤酸化,并且增加土壤磷的有效性,對(duì)竹林生態(tài)系統(tǒng)磷缺乏狀況的改善具有積極作用。與竹生物質(zhì)炭相比,竹凋落物顯著提高了毛竹林土壤NH4+-N、NO3–-N、DOC和DN含量,表明竹凋落物可促進(jìn)毛竹林土壤氮素累積,提升土壤營(yíng)養(yǎng)元素含量,改善土壤質(zhì)量。相關(guān)性分析表明,土壤pH、NH4+-N、NO3–-N、DOC和DN是影響毛竹林土壤蔗糖酶和脲酶活性的主要因素。

    [1] 李玉敏, 馮鵬飛. 基于第九次全國(guó)森林資源清查的中國(guó)竹資源分析[J]. 世界竹藤通訊, 2019, 17(6): 45–48.

    [2] Song Y Z, Li Y F, Cai Y J, et al. Biochar decreases soil N2O emissions in Moso bamboo plantations through decreasing labile N concentrations, N-cycling enzyme activities and nitrification/denitrification rates[J]. Geoderma, 2019, 348: 135–145.

    [3] Jung K W, Jeong T U, Hwang M J, et al. Phosphate adsorption ability of biochar/Mg-Al assembled nanocomposites prepared by aluminum-electrode based electro-assisted modification method with MgCl2as electrolyte[J]. Bioresource Technology, 2015, 198: 603–610.

    [4] Li H B, Dong X L, da Silva E B, et al. Mechanisms of metal sorption by biochars: Biochar characteristics and modifications[J]. Chemosphere, 2017, 178: 466–478.

    [5] Lehmann J, Rillig M C, Thies J, et al. Biochar effects on soil biota - A review[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2011, 43: 1812–1836.

    [6] Zhang Z K, Zhu Z Y, Shen B X, et al. Insights into biochar and hydrochar production and applications: A review[J]. Energy, 2019, 171: 581–598.

    [7] 胡華英, 殷丹陽(yáng), 曹升, 等. 生物炭對(duì)杉木人工林土壤養(yǎng)分、酶活性及細(xì)菌性質(zhì)的影響[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2019, 39(11): 4138–4148.

    [8] 雷海迪, 尹云鋒, 劉巖, 等. 杉木凋落物及其生物炭對(duì)土壤微生物群落結(jié)構(gòu)的影響[J]. 土壤學(xué)報(bào), 2016, 53(3): 790–799.

    [9] 楊彩迪, 宗玉統(tǒng), 盧升高. 不同生物炭對(duì)酸性農(nóng)田土壤性質(zhì)和作物產(chǎn)量的動(dòng)態(tài)影響[J]. 環(huán)境科學(xué), 2020, 41(4): 1914–1920.

    [10] 盧晉晶, 郜春花, 李建華, 等. 秸稈生物炭對(duì)黃土區(qū)農(nóng)田土壤養(yǎng)分和玉米生長(zhǎng)的影響[J]. 中國(guó)農(nóng)學(xué)通報(bào), 2017, 33(33): 92–99.

    [11] Mitchell P J, Simpson A J, Soong R, et al. Shifts in microbial community and water-extractable organic matter composition with biochar amendment in a temperate forest soil[J]. Soil Biology and Biochemistry, 2015, 81: 244–254.

    [12] 張晗芝, 黃云, 劉鋼, 等. 生物炭對(duì)玉米苗期生長(zhǎng)、養(yǎng)分吸收及土壤化學(xué)性狀的影響[J]. 生態(tài)環(huán)境學(xué)報(bào), 2010, 19(11): 2713–2717.

    [13] 王妙芬, 梁美美, 楊慶, 等. 秸稈及其生物炭添加對(duì)土壤酶活性的影響[J]. 福建農(nóng)業(yè)科技, 2021, 52(7): 10–17.

    [14] Sun H, Wang Q X, Liu N, et al. Effects of different leaf litters on the physicochemical properties and bacterial communities in Panax ginseng-growing soil[J]. Applied Soil Ecology, 2017, 111: 17–24.

    [15] 雍太文, 楊文鈺, 向達(dá)兵, 等. 不同種植模式對(duì)土壤氮素轉(zhuǎn)化及酶活性的影響[J]. 應(yīng)用生態(tài)學(xué)報(bào), 2011, 22(12): 3227–3235.

    [16] Lu H L, Li K W, Nkoh J N, et al. Effects of the increases in soil pH and pH buffering capacity induced by crop residue biochars on available Cd contents in acidic paddy soils[J]. Chemosphere, 2022, 301: 134674.

    [17] 王瑞峰, 趙立欣, 沈玉君, 等. 生物炭制備及其對(duì)土壤理化性質(zhì)影響的研究進(jìn)展[J]. 中國(guó)農(nóng)業(yè)科技導(dǎo)報(bào), 2015, 17(2): 126–133.

    [18] Mehmood K, Li J Y, Jiang J, et al. Effect of low energy-consuming biochars in combination with nitrate fertilizer on soil acidity amelioration and maize growth[J]. Journal of Soils and Sediments, 2017, 17: 790–799.

    [19] 王越, 羅雪媛, 李永春, 等. 毛竹與闊葉林凋落物添加對(duì)土壤細(xì)菌群落的影響[J]. 農(nóng)業(yè)生物技術(shù)學(xué)報(bào), 2020, 28(6): 951–962.

    [20] 孫嬌, 周濤, 郭鑫年, 等. 添加秸稈及生物質(zhì)炭對(duì)風(fēng)沙土有機(jī)碳及其活性組分的影響[J]. 土壤, 2021, 53(4): 802–808.

    [21] Dempster D N, Gleeson D B, Solaiman Z M, et al. Decreased soil microbial biomass and nitrogen mineralization with Eucalyptus biochar addition to a coarse textured soil[J]. Plant and Soil, 2012, 354: 311–324.

    [22] Liu S W, Zhang Y J, Zong Y J, et al. Response of soil carbon dioxide fluxes, soil organic carbon and microbial biomass carbon to biochar amendment: A meta- analysis[J]. GCB Bioenergy, 2016, 8: 392–406.

    [23] Singh B P, Hatton B J, Singh B, et al. Influence of biochars on nitrous oxide emission and nitrogen leaching from two contrasting soils[J]. Journal of Environmental Quality, 2010, 39: 1224–1235.

    [24] 張樸, 李仁英, 吳洪生, 等. 水稻秸稈生物質(zhì)炭對(duì)土壤磷吸附影響的研究[J]. 土壤, 2018, 50(2): 264–269.

    [25] Hossain M K, Strezov V, Chan K Y, et al. Influence of pyrolysis temperature on production and nutrient properties of wastewater sludge biochar[J]. Journal of Environmental Management, 2011, 92: 223–228.

    [26] 鄔石根. 秸稈還田對(duì)酸性水稻土培肥增產(chǎn)、土壤微生物生物量及酶活性的影響研究[J]. 土壤與作物, 2017, 6(4): 270–276.

    [27] 李博文, 劉洋, 李宗霖, 等. 生物炭對(duì)土壤酶活性影響的機(jī)理研究進(jìn)展[J]. 材料導(dǎo)報(bào), 2022, 36(7): 163–168.

    [28] 姚志霞, 周懷平, 解文艷, 等. 黃土旱塬24a不同秸稈還田土壤碳、氮、磷和胞外酶計(jì)量特征[J]. 環(huán)境科學(xué), 2023, 44(5): 2746–2755.

    [29] Chen J H, Li S H, Liang C F, et al. Response of microbial community structure and function to short-term biochar amendment in an intensively managed bamboo (Phyllostachys praecox) plantation soil: Effect of particle size and addition rate[J]. Science of the Total Environment, 2017, 574: 24–33.

    [30] 王國(guó)兵, 徐瑾, 徐曉, 等. 蚯蚓與凋落物對(duì)楊樹人工林土壤酶活性的影響[J]. 南京林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2021, 45(3): 8–14.

    [31] 王俊龍, 王丹, 俞飛, 等. 模擬酸雨與凋落物對(duì)柳杉幼苗根際土壤酶活性的影響[J]. 浙江農(nóng)林大學(xué)學(xué)報(bào), 2014, 31(3): 373–379.

    [32] 邢學(xué)霞, 付迪, 黎建強(qiáng), 等. 凋落物輸入變化對(duì)云南松林土壤微生物數(shù)量和酶活性的影響[J]. 西北農(nóng)林科技大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2023, 51(3): 62–70.

    [33] Huang M, Zhou X F, Chen J N, et al. Interaction of changes in pH and urease activity induced by biochar addition affects ammonia volatilization on an acid paddy soil following application of urea[J]. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 2017, 48(1): 107–112.

    [34] 蔣容, 余一, 唐玉蓉, 等. 增溫和生物炭添加對(duì)農(nóng)田土壤酶活性的影響[J]. 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2018, 36(1): 72–77, 85.

    [35] Zhang Y, Tan Q L, Hu C X, et al. Differences in responses of soil microbial properties and trifoliate orange seedling to biochar derived from three feedstocks[J]. Journal of Soils and Sediments, 2015, 15(3): 541–551.

    [36] 胡亞林, 汪思龍, 黃宇, 等. 凋落物化學(xué)組成對(duì)土壤微生物學(xué)性狀及土壤酶活性的影響[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2005, 25(10): 2662–2668.

    [37] 陳曉麗, 王根緒, 楊燕, 等. 山地森林表層土壤酶活性對(duì)短期增溫及凋落物分解的響應(yīng)[J]. 生態(tài)學(xué)報(bào), 2015, 35(21): 7071–7079.

    Effects of Bamboo Biochar and Bamboo Litter on Soil Nutrients and Enzyme Activities in a Moso Bamboo Forest

    DING Suya1,2,3,4,5, DUAN Min1,2,3,4,5*, ZHU Hanqing4,5, CHEN Yu4,5, TAN Yibo1,2,3, MA Jiangming4,5, TIAN Hongdeng1,2,3, SHEN Wenhui1,2,3

    (1 Guangxi Key Laboratory of Superior Timber Trees Resource Cultivation, Nanning 530002, China; 2 Guangxi Lijiangyuan Forest Ecosystem Research Station, Guilin, Guangxi 541316, China; 3 Guilin Xing’an Lijiangyuan Forest Ecosystem Observation and Research Station of Guangxi, Guilin, Guangxi 541316, China; 4 Key Laboratory of Ecology of Rare and Endangered Species and Environmental Protection (Guangxi Normal University), Ministry of Education, Guilin, Guangxi 541006, China; 5 Guangxi Key Laboratory of Landscape Resources Conservation and Sustainable Utilization in Lijiang River Basin, Guangxi Normal University, Guilin, Guangxi 541006, China)

    A two-month laboratory incubation experiment was conducted to explore effects of different exogenous carbon input on soil nutrients and enzyme activities with soil collected from Moso bamboo forest in Huajiang Township of Guilin City, Guangxi Province. Five treatments were setup, which included the control (CK), addition of bamboo biochar with a low rate (1%BC), addition of bamboo biochar with a high rate (2%BC), addition of bamboo litter with a low rate (1%L), and addition of bamboo litter with a high rate (2%L). The results showed that the addition of biochar and litter significantly increased soil pH compared with CK. The addition of biochar significantly decreased while the addition of litter significantly increased soil NH4+-N concentration (<0.05), and the effects were more significant in the high addition rates (2%BC and 2%L) than in the low addition rates (1%BC and 1%L). The addition of different exogenous carbon significantly increased soil NO3–-Nconcentration, and the effect was more significant in litter addition than in biochar addition. Soil available phosphorus (AP) concentration was also significantly increased by different exogenous carbon additions, and the effect was more significant in the high addition rates than in the low addition rates. Biochar addition had no significant effect on soil dissolved organic carbon (DOC) concentration, but decreased soil dissolved nitrogen (DN) concentration, while litter addition significantly increased soil DOC and DN concentrations. The concentrations of soil microbial biomass carbon (MBC) and nitrogen (MBN) were not significantly affected by different exogenous carbon additions, but the activities of both sucrase and urease were decreased. Correlation analysis showed that soil pH, NH4+-N, NO3–-N, DOC and DN were the key factors affecting soil enzyme activities in Moso bamboo forest soil.

    Bamboo biochar; Bamboo litter; Soil nutrients; Soil enzyme activity

    S714.5

    A

    10.13758/j.cnki.tr.2023.04.013

    丁蘇雅, 段敏, 朱瀚卿, 等. 竹生物質(zhì)炭和竹凋落物對(duì)毛竹林土壤營(yíng)養(yǎng)元素和酶活性的影響. 土壤, 2023, 55(4): 795–803.

    廣西優(yōu)良用材林資源培育重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放課題項(xiàng)目(2020-B-04-02)和廣西創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展專項(xiàng)(桂科AA20161002-1)資助。

    (duanmin0517@163.com)

    丁蘇雅(1995—),女,河北承德人,碩士研究生,主要從事生態(tài)恢復(fù)方面的研究。E-mail:dsylucky85@163.com

    猜你喜歡
    毛竹林脲酶蔗糖
    自然封育條件下毛竹林內(nèi)凋落物及土壤持水能力變化研究
    細(xì)菌脲酶蛋白結(jié)構(gòu)與催化機(jī)制
    污泥發(fā)酵液體中提取的腐植酸對(duì)脲酶活性的抑制作用
    腐植酸(2020年1期)2020-11-29 00:15:44
    2019年來(lái)賓市蔗糖業(yè)總產(chǎn)值近100億元
    脲酶菌的篩選及其對(duì)垃圾焚燒飛灰的固化
    毛竹林經(jīng)營(yíng)投入產(chǎn)出關(guān)系與經(jīng)營(yíng)效益的相關(guān)性研究
    摻HRA 對(duì)蔗糖超緩凝水泥基材料性能的影響
    不同坡位對(duì)毛竹林小氣候及地上生長(zhǎng)的影響
    瀾滄縣蔗糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展的思考
    冷脅迫與非冷脅迫溫度條件下桃果實(shí)的蔗糖代謝差異
    9色porny在线观看| av福利片在线| 日韩 欧美 亚洲 中文字幕| www日本在线高清视频| 日本一区二区免费在线视频| 最近最新免费中文字幕在线| 久久中文字幕人妻熟女| 久久久久网色| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 免费在线观看黄色视频的| 性色av乱码一区二区三区2| 一区二区日韩欧美中文字幕| 精品人妻1区二区| 天堂俺去俺来也www色官网| 国产精品一区二区免费欧美| 国产激情久久老熟女| 丝袜人妻中文字幕| 亚洲久久久国产精品| tube8黄色片| 无遮挡黄片免费观看| 色视频在线一区二区三区| 操美女的视频在线观看| 十八禁网站网址无遮挡| 国产又色又爽无遮挡免费看| 水蜜桃什么品种好| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 成年人午夜在线观看视频| 精品欧美一区二区三区在线| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲七黄色美女视频| 日本黄色日本黄色录像| 日韩欧美三级三区| 精品亚洲成国产av| 久久久水蜜桃国产精品网| 桃红色精品国产亚洲av| 日本av手机在线免费观看| 一区二区三区激情视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 日本五十路高清| 五月天丁香电影| 美女福利国产在线| 午夜久久久在线观看| 精品国产乱码久久久久久小说| 99国产精品一区二区蜜桃av | 夫妻午夜视频| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产在线一区二区三区精| 自线自在国产av| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 热re99久久国产66热| 伦理电影免费视频| 国产aⅴ精品一区二区三区波| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 国产成人av教育| 91国产中文字幕| 国产成人精品无人区| 久久久水蜜桃国产精品网| 精品一区二区三卡| www.自偷自拍.com| 亚洲 国产 在线| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 午夜福利乱码中文字幕| 精品乱码久久久久久99久播| 亚洲,欧美精品.| 国产高清视频在线播放一区| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 欧美日韩黄片免| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲色图av天堂| 动漫黄色视频在线观看| 老司机靠b影院| 中文亚洲av片在线观看爽 | 免费av中文字幕在线| 精品久久久久久电影网| 视频区图区小说| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产熟女午夜一区二区三区| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲黑人精品在线| 国产伦人伦偷精品视频| av超薄肉色丝袜交足视频| 青草久久国产| 桃红色精品国产亚洲av| a在线观看视频网站| 久久久久国内视频| 男女下面插进去视频免费观看| 少妇被粗大的猛进出69影院| 嫩草影视91久久| 999久久久国产精品视频| 国产精品国产高清国产av | 一级毛片电影观看| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 国产av又大| 国产精品 国内视频| 露出奶头的视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 99re在线观看精品视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产免费av片在线观看野外av| 国产野战对白在线观看| 亚洲五月色婷婷综合| 国产亚洲一区二区精品| 欧美日韩亚洲高清精品| 亚洲精品在线美女| 欧美成人午夜精品| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲精品在线美女| 欧美性长视频在线观看| 成年人午夜在线观看视频| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产亚洲精品一区二区www | 一级片'在线观看视频| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 一级毛片电影观看| 欧美精品一区二区免费开放| 中文欧美无线码| 中文欧美无线码| 免费观看a级毛片全部| 成人黄色视频免费在线看| 天天操日日干夜夜撸| 最黄视频免费看| 两人在一起打扑克的视频| 后天国语完整版免费观看| 亚洲天堂av无毛| 亚洲成a人片在线一区二区| 女人精品久久久久毛片| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 欧美日韩国产mv在线观看视频| 看免费av毛片| 婷婷丁香在线五月| 国产精品免费大片| 多毛熟女@视频| 正在播放国产对白刺激| 久久ye,这里只有精品| 少妇的丰满在线观看| 操出白浆在线播放| av福利片在线| 人妻久久中文字幕网| 黑人猛操日本美女一级片| av又黄又爽大尺度在线免费看| 欧美久久黑人一区二区| 黑人欧美特级aaaaaa片| 中文字幕高清在线视频| 我要看黄色一级片免费的| 国精品久久久久久国模美| 99久久99久久久精品蜜桃| 成年人午夜在线观看视频| 久久ye,这里只有精品| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 亚洲精品国产一区二区精华液| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 久久 成人 亚洲| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 久久av网站| 1024视频免费在线观看| 亚洲五月婷婷丁香| 老司机午夜福利在线观看视频 | 极品人妻少妇av视频| e午夜精品久久久久久久| 欧美中文综合在线视频| 国产片内射在线| 午夜福利视频精品| 五月天丁香电影| 另类精品久久| 久久亚洲精品不卡| 国产又色又爽无遮挡免费看| 亚洲成人国产一区在线观看| 国产在线视频一区二区| 亚洲av第一区精品v没综合| 大香蕉久久成人网| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 夜夜骑夜夜射夜夜干| av电影中文网址| 久久精品国产综合久久久| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 少妇 在线观看| 自线自在国产av| 国产av一区二区精品久久| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 国产精品久久电影中文字幕 | 成人亚洲精品一区在线观看| av网站免费在线观看视频| 天堂中文最新版在线下载| 波多野结衣一区麻豆| 免费不卡黄色视频| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 日韩大片免费观看网站| 国产激情久久老熟女| 最近最新中文字幕大全电影3 | 老熟妇乱子伦视频在线观看| 麻豆乱淫一区二区| 大型黄色视频在线免费观看| 少妇被粗大的猛进出69影院| 岛国毛片在线播放| 色94色欧美一区二区| 久久人妻熟女aⅴ| 国产精品偷伦视频观看了| 一本—道久久a久久精品蜜桃钙片| 国产人伦9x9x在线观看| 色综合婷婷激情| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲全国av大片| 香蕉丝袜av| 精品一区二区三区四区五区乱码| 黑人猛操日本美女一级片| 黑人猛操日本美女一级片| 亚洲精品久久午夜乱码| 日韩免费高清中文字幕av| 色老头精品视频在线观看| 亚洲全国av大片| 热99久久久久精品小说推荐| cao死你这个sao货| 成人国产av品久久久| 亚洲第一青青草原| 1024视频免费在线观看| 一本色道久久久久久精品综合| www.精华液| 国产av国产精品国产| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 国产欧美日韩一区二区三| 精品少妇黑人巨大在线播放| 欧美亚洲 丝袜 人妻 在线| 亚洲avbb在线观看| 曰老女人黄片| 老熟女久久久| 考比视频在线观看| 国产伦理片在线播放av一区| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 香蕉国产在线看| 精品久久蜜臀av无| 亚洲 欧美一区二区三区| 久久久久网色| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 日韩三级视频一区二区三区| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 欧美成人免费av一区二区三区 | 国产av精品麻豆| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 高清av免费在线| 色播在线永久视频| 757午夜福利合集在线观看| 亚洲少妇的诱惑av| av有码第一页| 国产成人av激情在线播放| 国产成人系列免费观看| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 桃红色精品国产亚洲av| 免费日韩欧美在线观看| 亚洲九九香蕉| 亚洲国产欧美网| 少妇精品久久久久久久| 成人亚洲精品一区在线观看| 日韩有码中文字幕| 国产亚洲欧美精品永久| 日日爽夜夜爽网站| 999精品在线视频| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 国产99久久九九免费精品| 婷婷成人精品国产| 日本黄色日本黄色录像| 久久人妻av系列| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 在线观看免费午夜福利视频| 蜜桃国产av成人99| 久久久久国内视频| 窝窝影院91人妻| 在线观看免费视频日本深夜| 欧美午夜高清在线| a级片在线免费高清观看视频| 大陆偷拍与自拍| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 国产在线精品亚洲第一网站| 亚洲av成人一区二区三| 不卡一级毛片| 天天影视国产精品| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 男女无遮挡免费网站观看| 国产一区二区在线观看av| 在线观看www视频免费| 性高湖久久久久久久久免费观看| 热99re8久久精品国产| 搡老熟女国产l中国老女人| 久久青草综合色| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 男女高潮啪啪啪动态图| 99国产精品一区二区三区| 日韩欧美一区视频在线观看| 久久午夜亚洲精品久久| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 精品国产一区二区三区久久久樱花| 国产国语露脸激情在线看| 亚洲精品久久午夜乱码| 国产精品1区2区在线观看. | 亚洲情色 制服丝袜| 在线观看免费视频日本深夜| 亚洲av美国av| 久久精品91无色码中文字幕| 久久久久视频综合| 黄色视频在线播放观看不卡| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产在线精品亚洲第一网站| 免费在线观看完整版高清| 成年动漫av网址| 丁香欧美五月| 91成年电影在线观看| 国产国语露脸激情在线看| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 丁香六月天网| 黄色视频,在线免费观看| 国产麻豆69| 国产精品久久久久成人av| 国产一区有黄有色的免费视频| 一区二区三区精品91| 搡老熟女国产l中国老女人| 精品人妻熟女毛片av久久网站| bbb黄色大片| 一本大道久久a久久精品| 男女无遮挡免费网站观看| 91成年电影在线观看| 三级毛片av免费| 日日爽夜夜爽网站| 亚洲欧美色中文字幕在线| 天天添夜夜摸| 亚洲人成伊人成综合网2020| 国产亚洲精品一区二区www | 一二三四在线观看免费中文在| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 99久久国产精品久久久| 亚洲国产欧美网| 91字幕亚洲| 啦啦啦 在线观看视频| 成人国语在线视频| 色播在线永久视频| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 国产欧美亚洲国产| 免费在线观看黄色视频的| 丰满少妇做爰视频| 少妇精品久久久久久久| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 中文字幕最新亚洲高清| 免费在线观看影片大全网站| 欧美黑人欧美精品刺激| 亚洲五月婷婷丁香| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产日韩欧美视频二区| 精品一区二区三卡| 国产精品偷伦视频观看了| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 国产成人av教育| 精品高清国产在线一区| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 国产精品av久久久久免费| 久9热在线精品视频| 欧美精品av麻豆av| 婷婷成人精品国产| 日韩三级视频一区二区三区| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 中文字幕av电影在线播放| 欧美 日韩 精品 国产| 天天添夜夜摸| 涩涩av久久男人的天堂| 亚洲一码二码三码区别大吗| 丁香六月欧美| 国产在线视频一区二区| 亚洲精品久久午夜乱码| 一二三四社区在线视频社区8| 色视频在线一区二区三区| 日本精品一区二区三区蜜桃| 91麻豆av在线| 黄色 视频免费看| 99国产综合亚洲精品| 成人18禁在线播放| 亚洲专区国产一区二区| 日韩精品免费视频一区二区三区| 亚洲国产欧美一区二区综合| 国产精品一区二区在线不卡| 国产精品1区2区在线观看. | 91九色精品人成在线观看| 久久毛片免费看一区二区三区| 女警被强在线播放| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 99热国产这里只有精品6| 久久久久久久大尺度免费视频| 国产黄频视频在线观看| 国产老妇伦熟女老妇高清| 高清视频免费观看一区二区| 两人在一起打扑克的视频| 色婷婷久久久亚洲欧美| 久久毛片免费看一区二区三区| 久久精品亚洲av国产电影网| 亚洲中文日韩欧美视频| 久久亚洲精品不卡| 人成视频在线观看免费观看| 国精品久久久久久国模美| 男女无遮挡免费网站观看| av福利片在线| 欧美国产精品va在线观看不卡| 精品国产乱码久久久久久男人| 王馨瑶露胸无遮挡在线观看| 午夜福利一区二区在线看| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 亚洲一区中文字幕在线| 久久中文看片网| 日本一区二区免费在线视频| 岛国在线观看网站| 亚洲熟妇熟女久久| 国产亚洲欧美精品永久| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 人妻一区二区av| 亚洲熟女精品中文字幕| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 成人亚洲精品一区在线观看| √禁漫天堂资源中文www| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 99精品在免费线老司机午夜| 99re在线观看精品视频| 91国产中文字幕| 成年人午夜在线观看视频| 人妻一区二区av| 男人操女人黄网站| 亚洲av片天天在线观看| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 真人做人爱边吃奶动态| 一夜夜www| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 国产午夜精品久久久久久| 搡老乐熟女国产| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 免费看十八禁软件| 久久精品国产综合久久久| 亚洲男人天堂网一区| 极品人妻少妇av视频| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 欧美 日韩 精品 国产| 电影成人av| 老司机深夜福利视频在线观看| 天天操日日干夜夜撸| 精品久久久精品久久久| 啦啦啦 在线观看视频| av天堂久久9| 午夜福利视频在线观看免费| 中亚洲国语对白在线视频| 亚洲精品久久午夜乱码| 99re在线观看精品视频| 久久久久久久久久久久大奶| 黄色毛片三级朝国网站| 午夜福利乱码中文字幕| 少妇的丰满在线观看| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 欧美激情高清一区二区三区| 99九九在线精品视频| 女人久久www免费人成看片| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲精品美女久久av网站| 我的亚洲天堂| 宅男免费午夜| av片东京热男人的天堂| 热re99久久精品国产66热6| 日本a在线网址| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| tube8黄色片| 日本wwww免费看| 国产成人欧美| 国产成人精品无人区| 成人精品一区二区免费| 国产精品免费一区二区三区在线 | 国产在线免费精品| 99国产精品99久久久久| 99在线人妻在线中文字幕 | 亚洲精品国产色婷婷电影| 日韩中文字幕欧美一区二区| 18禁美女被吸乳视频| 国产99久久九九免费精品| 欧美午夜高清在线| 婷婷丁香在线五月| 妹子高潮喷水视频| 母亲3免费完整高清在线观看| 黑人操中国人逼视频| 久久av网站| 最新美女视频免费是黄的| tube8黄色片| 高清在线国产一区| 岛国毛片在线播放| 亚洲成人手机| 国产男女超爽视频在线观看| 丁香六月欧美| 久久av网站| 国产成人欧美在线观看 | 国产老妇伦熟女老妇高清| 深夜精品福利| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 韩国精品一区二区三区| 久9热在线精品视频| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 中文字幕人妻丝袜制服| 咕卡用的链子| 蜜桃在线观看..| 在线播放国产精品三级| 国产又色又爽无遮挡免费看| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| kizo精华| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 男女下面插进去视频免费观看| 老司机亚洲免费影院| 天堂俺去俺来也www色官网| 免费观看av网站的网址| 国产在线精品亚洲第一网站| av欧美777| 91麻豆av在线| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 一级a爱视频在线免费观看| 老鸭窝网址在线观看| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 亚洲精品粉嫩美女一区| 国产精品一区二区免费欧美| 宅男免费午夜| 最新美女视频免费是黄的| 欧美黄色片欧美黄色片| 两个人看的免费小视频| 99国产综合亚洲精品| 女同久久另类99精品国产91| 亚洲人成伊人成综合网2020| 热99久久久久精品小说推荐| 午夜福利视频精品| 香蕉丝袜av| 高清欧美精品videossex| 国产精品一区二区在线观看99| xxxhd国产人妻xxx| 无遮挡黄片免费观看| 国产极品粉嫩免费观看在线| 亚洲精品成人av观看孕妇| 欧美激情高清一区二区三区| 国精品久久久久久国模美| av有码第一页| 国产一区二区 视频在线| 亚洲国产看品久久| 2018国产大陆天天弄谢| 国产日韩欧美在线精品| 婷婷丁香在线五月| 国产免费av片在线观看野外av| 国产高清videossex| 日韩欧美三级三区| 亚洲午夜理论影院| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产精品一区二区精品视频观看| 国产精品久久久久久人妻精品电影 | 亚洲精品av麻豆狂野| 高清视频免费观看一区二区| 国产日韩一区二区三区精品不卡| 久久av网站| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 日韩视频在线欧美| 免费不卡黄色视频| 欧美+亚洲+日韩+国产| 无人区码免费观看不卡 | 国产亚洲精品久久久久5区| 午夜91福利影院| 久久99一区二区三区| 欧美日韩精品网址| 十八禁人妻一区二区| 国产精品1区2区在线观看. | 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲精品乱久久久久久| 纯流量卡能插随身wifi吗| 香蕉国产在线看| 久久久精品区二区三区| 嫁个100分男人电影在线观看| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 超色免费av| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 免费观看a级毛片全部| 国产深夜福利视频在线观看| 成人国产av品久久久| 精品久久久久久久毛片微露脸| 精品高清国产在线一区| 欧美激情极品国产一区二区三区| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 女性生殖器流出的白浆| 99九九在线精品视频| 黄色视频,在线免费观看| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 精品亚洲成国产av| 欧美成人免费av一区二区三区 | 在线av久久热| 亚洲美女黄片视频| 91麻豆av在线| 欧美在线黄色| 久久ye,这里只有精品| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 日日夜夜操网爽| 五月开心婷婷网| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 久久精品人人爽人人爽视色| 美国免费a级毛片| 亚洲av第一区精品v没综合| 岛国在线观看网站| 免费看十八禁软件| 动漫黄色视频在线观看| 最黄视频免费看| 国产日韩欧美亚洲二区| 老司机午夜福利在线观看视频 | 国内毛片毛片毛片毛片毛片|