• <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 ?

    Биоуголь в сочетании с арбускулярными микоризными грибами (АМГ) способствует росту и фотосинтетической способности проростков сои

    2023-12-26 12:47:42УЯньлин,ВаньЮйцян,ПолянкоАлисаЮрьевна,СунГэ,КураковАлександрВасильевич,СунФунцян

    У Яньлин,Вань Юйцян,Полянко Алиса Юрьевна,Сун Гэ,Кураков Александр Васильевич,Сун Фунцян

    (1.Центр инженерных исследований сельскохозяйственных микробологических технологий,Ключевая лаборатория экологического восстановления и использования ресурсов холодных районов в провинции Хэйлунцзян,Ключевая микробиологическая лаборатория в провинции Хэйлунцзян,Биологический интситут,Хэйлунцзянский университет,Харбин 150080,Китай;2.Кафедра микологии и альгологии,биологический факультет,Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,Москва 119992,Россия)

    0 Введение

    Соя является важной зерновой и масличной культурой в Китае. Из-за несбалансированного питания почвы и отсталой технологии посева урожайность сои снизилась. Китаю приходится в значительной степени полагаться на иностранный импорт для удовлетворения внутреннего спроса на сою[1]. Так что использование устойчивой биотехнологии для улучшения условий роста и постоянного повышения урожайности сои имеет большое стратегическое значение для поддержания устойчивого развития сельского хозяйства и обеспечения национальной продовольственной безопасности. Арбускулярные микоризные грибы (АМГ) могут образовывать микоризно-растительные симбионты с 80% наземных растений[2]. Арбускулярные микоризные грибы могут повышать активность почвенных ферментов и эффективность высвобождения питательных веществ из почвы,тем самым увеличивая биомассу растений-хозяев[3-4]. Кроме того,результаты многочисленных исследований показали,что инокуляция АМГ может значительно повысить чистую скорость фотосинтеза,скорость транспирации и устьичную проводимость листьев растений,одновременно снижая концентрацию межклеточного углекислого газа[5]. Таким образом,инокуляция АМГ в сельскохозяйственном производстве может улучшить фотосинтез растений,тем самым способствуя их росту и развитию.

    Биоуголь представляет собой богатый углеродом побочный продукт,получаемый в результате пиролиза биомассы в анаэробных условиях и играющий важную роль в сельскохозяйственном производстве и смягчении последствий изменения климата[6]. Применение биоугля может стимулировать рост растений,повышать эффективность поглощения питательных веществ растениями и улучшать фотосинтетическую активность растений[7-12]. Кроме того,долгосрочные эксперименты по позиционированию доказали,что применение биоугля может значительно увеличить общее содержание хлорофилла,чистую скорость фотосинтеза и устьичную проводимость листьев картофеля,а также значительно снизить скорость транспирации картофеля[13],тем самым косвенно влияя на процесс роста и развития растений.

    В настоящее время многие исследования доказали,что биоуголь и АМГ могут стимулировать рост растений[14-16]. Тем не менее,исследования по совместному применению по-прежнему невелики,в частности,влияние на рост проростков растений после введения биоугля и АМГ в разных концентрациях остается неясным. Поэтому в этом исследовании был разработан эксперимент выращивания сои в горшках для изучения влияния взаимодействия биоугля и АМГ в различных концентрациях на рост проростков сои,чтобы заложить теоретическую основу для эффективной выращивания сои.

    1 Материалы и методы

    1.1 Материалы испытаний

    В этом исследовании использовалась соя Хэйнун № 84 в качестве тест-растений,чьи семена были получены из Хэйлунцзянской академии сельскохозяйственных наук. Тест- АМГ былRhizophagusIntraceradices(RI). Содержание спор составляло около 25 ш/г инокулятов.RhizophagusIntraceradicesбыл размножен и сохранен Ключевой лабораторией экологического восстановления холодных районов Хэйлунцзянского университета. Инокуляты состояли из спор,мицелий и фрагментов микоризы. В качестве биоугля использовался биоуголь из кукурузной соломы (температура карбонизации при термическом пиролизе 500 ℃),предоставленный Ляонинской компанией сельскохозяйственной науки и техники Цзиньхэфу.

    Тест-почва была собрана в кампусе Хулань при Хэйлунцзянском университете. Поверхностная почва (0~20 см) была собрана,примеси с поверхности были удалены,почва была пропущена через сито 2 мм,а затем подвергнута стерилизации под высоким давлением (2 часа,121 ℃),сушили естественным путем на воздухе и сохраняли для дальнейшего использования. pH почвы составляет 6.56,доступный фосфор -59.60 мг/кг,доступный калий -121.70 мг/кг,общее содержание азота -8.35 г/кг.

    1.2 Экспериментальный проект

    Этот эксперимент проводился в световой комнате культуры биологического института Хэйлунцзянского университета. Эксперимент выращивания сои в горшках начался 16 ноября 2022 года и включал в общей сложности 6 обработок:(1) без применения биоугля,без инокуляции АМГ(CK);(2) отдельная инокуляция АМГ (RI);(3) количество вносимого биоугля составляет 2% (2%C,массовое соотношение,то же,что указано ниже);(4)АМГ инокулируется и 2% биоугля (RI+2%C);(5)количество вносимого биоугля составляет 5% (5%C);(6) AMF инокулируется и 5% биоугля (RI+5%C). Каждую обработку повторяли с 6 горшками,в общей сложности 36 горшков.

    обработка АМГ и биоугля:Общий вес каждого горшка составлял 3 500 г. В отношении обработок с инокуляциями АМГ (т.е. RI,RI+2%C,RI+5%C)инокулировали 5% инокулянта в каждом горшке в зависимости от массы. В отношении обработок без инокуляций АМГ(т.е. CK,2%C,5%C)добавляли в каждый горшок равную массу стерилизующего инокулянта и 10 мл микоризного фильтрата[17]. Для обработок с применением биоугля (т. е. RI+2%C,2%C,RI+5%C,5%C)добавляли 2% или 5% биоугля соответственно в соответствии с массовым соотношением,а затем добавляли соответствующее количество почвенной матрицы,чтобы обеспечить вес каждого горшка 3 500 г.

    В качестве экспериментального контейнера для культивирования был выбран пластиковый горшок прямоугольной формы (верхний диаметр 33 см × 16 см,нижний диаметр 25 см × 10 см,высота 12 см),в каждый горшок равномерно высевали по 12 семян сои и прореживали всходы через 15 дней,оставляя в каждом горшке по пять проростков растений с одинаковым потенциалом для роста,помещали совершенно случайным образом все обработки. Каждые три дня горшки менялись местами,чтобы сохранить одиноковые факторы окружающей среды.

    1.3 Определение показателей испытаний

    1.3.1 Определение уровня инфицирования сои АМГ

    Корни сои брали примерно через 30 дней после появления всходов и определяли уровень микоризной инфекции с помощью окрашивания трипановым синим[18]. Случайным образом выбирали от 50 до 100 сегментов корней сои (длиной около 1 см),промывали их,затем проводили прозрачность,подкисление,окрашивание,обесцвечивание,таблетирование и микроскопическое наблюдение,в конечном итоге рассчитывали степень инфицирования АМГ по следующей формуле.

    Уровень микоризного инфекции = (количество сегментов корней,инфицированных АМГ / общее количество наблюденных сегментов корней)× 100%

    1.3.2 Определение показателей роста проростков сои

    Сои собирали примерно через 30 дней после роста. Были взяты основные стебли проростков сои в каждой обработке,была измерена высота растений и толщина стеблей проростков сои,было взято среднее значение трех измерений.

    Собранные проростки сои ополаскивали деионизированной водой,затем растения разделяли ножницами на надземную и подземную части и оставляли сушиться на воздухе в течение 72 часов. Затем помещали проростки в термостат для высушивания до постоянного веса,взвешивали и записывали сухую массу надземных и подземных проростков растений.

    1.3.3 Определение параметров фотосинтетического газообмена,параметров флуоресценции хлорофилла и кривой светочувствительности проростков сои

    Портативная фотосинтетически-флуоресцентная система измерения GFS-3000 (Heinz Walz GmbH,Германия)использовалась для измерения параметров фотосинтетического газообмена,параметров флуоресценции хлорофилла и кривой светочувствительности проростков сои. С 9:00 до 11:00 16 декабря 2022 года для измерения соответствующих показателей отбирали растения c одинаковым потенциалом для роста,и каждую обработку повторяли три раза. При измерении параметров фотосинтетического газообмена выбранными источниками света являлись красный и синий свет,интенсивность света составляла 1 000 мкмоль/(м2·с),концентрация CO2в баллоне контролировалась на уровне 420 мкмоль/с,температура листовой камеры составляла 26 ℃±1 ℃. Показатели измерения включали чистую скорость фотосинтеза (Pn),устьичную проводимость (Rs),межклеточную концентрацию CO2(Ci)и скорость транспирации (Tr).

    После обработки листьев проростков сои в темноте в течение 30 минут измеряли параметры флуоресценции хлорофилла. Показателями для измерения параметров флуоресценции хлорофилла являлись максимальная эффективность флуоресценции (Fv/Fm),эффективность PSⅡ (выход),кажущаяся скорость фотосинтетического переноса электронов (ETR),коэффициент фотохимического тушения (qP)и коэффициент нефотохимического тушения (qN).

    Перед измерением кривой светочувствительности необходимо провести световую индукцию в течение 30 минут при интенсивности света 1 400 мкмоль/(м2·с),чтобы гарантировать полное отражение фотосинтетической способности растения. Интенсивность света (PAR)была установлена на уровне 1 800,1 400,1 000,800,600,400,200,100,50,0 мкмоль/(м2·с)соответственно (10 градиентов). Для максимальной чистой скорости фотосинтеза (Amax),точки световой компенсации (Lcp),точки светового насыщения (Lsp)и кажущейся квантовой эффективности (AQY)были проведены расчеты в соответствии с использованием модели непрямоугольной гиперболической коррекции[19].

    1.4 Анализ данных

    Данные были обработаны с помощью программного обеспечения Excel и SPSS и рисунки были нарисованы с использованием программного обеспечения Prism9 и SigmaPlot14.0. Однофакторный дисперсионный анализ SPSS использовался для сравнения значительных различий между методами обработки,а тест множественного диапазона Дункана использовался для проверки значимости различий (P<0.05). Двухфакторный дисперсионный анализ использовался для анализа значительных эффектов отдельной инокуляции АМГ,применения биоугля и взаимодействия между ними.

    2 Результаты

    2.1 Уровень микоризной инфекции

    Гифы и везикулярные структуры появлялись в корнях проростков сои после инокуляции RI,причем интенсивность инфекций при обработке RI+2%C была самой высокой,составляя 76.67%,по сравнению с отдельной инокуляции RI значительно больше на 17.65% (P<0.05). По мере увеличения количества применения биоугля уровень микоризной инфекции имел тенденцию сначала возрастать,а затем снижаться,и разница была чрезвычайно значительной (P<0.001)(рис. 1).

    Рисунок 1 Уровень микоризной инфекции в корневой системе проростков сои при разными обработкамиВ результате получается среднее значение ± стандартное отклонение от троекратного повторения,а различные буквы указывают на статистическую разницу между различными обработками (P<0.05). (a)Уровень микоризной инфекции при разными обработками;(b)Колонизация AMГ в корневой системе проросков сои под оптическим микроскопом (в 400 раз)по отношению к обработке RI + 2% C

    2.2 Влияние биоугля в сочетании с RI на биомассу проростков сои

    По сравнению с CK отдельная обработка RI значительно увеличила биомассу проростков сои(рис. 2). Существенно возросли наземная,подземная и общая биомасса соответственно на 80.77%,52.94% и 80.00% (P<0.05). Обработка RI + 2%C значительно увеличила надземную,подземную и общую биомассу по сравнению с другими обработками (P<0.05). По сравнению с CK,только лишь 2% биоугля смогло значительно увеличить наземную биомассу проростков сои (P<0.05),в то время как 5% C не повлияло на биомассу проростков сои.

    Рисунок 2 Надземная и подземная биомасса проростков сои при разными обработкамиВ результате получается среднее значение ± стандартное отклонение,а различные буквы указывают на статистическую разницу между различными обработками (P<0.05).

    2.3 Влияние биоугля в сочетании с АМГ на фотосинтетическую способность проростков сои

    Чистая скорость фотосинтеза влияет на накопление органических веществ растениями,а совместное применение биоугля и АМГ способствует фотосинтезу растений. По сравнению с CK обработка RI + 2% C привела к значительному увеличению скорости чистого фотосинтеза проростков сои на 30.12%,обработка RI значительно увеличила скорость чистого фотосинтеза на 25.97% (P<0.05),а другие обработки не оказывали значительных влияний (рис. 3a). После инокуляции AMГ скорость транспирации проростков сои значительно увеличилась на 22.58% (P<0.05)по сравнению с обработкой CK. По мере увеличения применения биоугля скорость транспирации проростков сои продемонстрировала тенденцию сначала увеличиваться,а затем снижаться,а обработка RI + 2% привела к максимальной скорости транспирации листьев проростков и показала значительные различия по сравнению с CK (P<0.05)(рис. 3b).

    После совместного применения биоугля и RI,устьичная проводимость проростков сои значительно возросла. Как обработка RI+2%C,так и обработка RI+5%C были значительно выше,чем CK (P<0.05). Обработка RI значительно увеличила устьичную проводимость проростков сои,обработанных CK,на 93.54% (P<0.05)(рис. 3c). По сравнению с CK каждая обработка значительно снизила межклеточную концентрацию CO2в проростках сои (P<0.05),что свидетельствует о том,что совместное применение биоугля и AMГ снизило межклеточную концентрацию CO2в листьях проростков (рис. 3d),и взаимодействие между ними оказало чрезвычайно значительное влияние на межклеточную концентрацию CO2в проростках сои (P<0.001).

    2.4 Влияние биоугля в сочетании с АМГ на параметры флуоресценции хлорофилла проростков сои

    Динамика флуоресценции хлорофилла играет важную роль в изучении фотосинтетического физиологического состояния растений. Среди них исходная эффективность преобразования световой энергии PSⅡ (Fv/Fm)может представлять эффективность преобразования световой энергии реакционного центра PSⅡ. Максимальная эффективность флуоресценции(Fv/Fm) в каждой обработке была выше,чем в CK,но незначительно (рис.4а). Максимальная эффективность флуоресценции(Fv/Fm) в обработке RI+2%C увеличилась больше всего по сравнению с CK,что указало на то,что совместное применение 2% биоугля и RI может эффективно улучшить процесс фотосинтеза растений.

    Кажущаяся скорость фотосинтетического переноса электронов(ETR)при отдельной инокуляцией RI была значительно выше,чем при CK,а коэффициент нефотохимического тушения(qN)при отдельной инокуляцией RI был значительно ниже,чем при CK (P<0.05). По сравнению с CK,ETR при обработке RI+2%C была значительно выше (P<0.05),аqNбыл значительно ниже (P<0.05). Однако,когда количество применения биоугля увеличилось до 5%,ETR при обработке RI+5%C была значительно ниже,чем у обработки RI (P<0.05)(рис.4b).

    2.5 Влияние биоугля в сочетании с AMГ на кривую светочувствительности проростков сои

    Была установлена тенденция изменения чистой скорости фотосинтеза (A) под 10 различной интенсивностью света (PAR),и обнаружено,что A имеет отношение экспоненциальной функции с увеличением PAR,и аппроксимация отличная (R2>0.99). Когда PAR находится на 0~500 мкмоль/м2/с,A увеличивалась с увеличением PAR. Однако,когда PAR увеличилась до 1 000 мкмоль/м2/с,A началась больше не увеличиваться и показала тенденцию стабилизироваться (рис.5). Максимальная чистая скорость фотосинтеза(Amax)при RI+2%C значительно выше,чем при CK,и значительно выше,чем при других обработках,что указало на то,что фотосинтетическая активность является самой сильной при совместного применения 2%C и RI.

    Результаты исследования показали,что кажущаяся квантовая эффективность фотосинтеза (AQY)каждой обработки существенно не изменилася (табл.1). Как отдельная инокуляционная обработка RI,так и совместное применение могут значительно повыситьA(yù)maxи точка светового насыщения(Lsp)проростков (P<0.05). Среди них наибольший стимулирующий эффект оказала обработка RI+2%C. По сравнению с CKAmaxиLspпри обработке RI+2%C значительно увеличились на 37.38% и 28.80%,соответственно (P<0.05),точка световой компенсации(Lcp)значительно снизилася на 31.63% (P<0.05). Результаты показали,что совместное применение биоугля и RI может повысить эффективность использования света и способность накапливать сухое вещество проростков сои.

    Рисунок 3 Изменение фотосинтетической способности проростков сои при различных обработкахВ результате получается средние значения ± стандартное отклонение от троекратного повторения. Разные буквы обозначают различия между разными обработками (P<0.05). (а)Чистая скорость фотосинтеза сои при различных обработках;(b)Скорость транспирации проростков сои при различных обработках;(c)Устьичная проводимость проростков сои при различных обработках;(d)Межклеточная концентрация CO2 проростков сои при различных обработках.

    Таблица 1 Максимальная чистая скорость фотосинтеза(Amax),точка световой компенсации(Lcp),точка светового насыщения(Lsp)и кажущаяся квантовая эффективность фотосинтеза(AQY)для каждой обработки

    3 Обсуждение

    3.1 Влияние совместного применения биоугля и АМГ на уровень инфекции АМГ сои и рост проростков

    Арбускулярные микоризные грибы (АМГ)могут инфицировать корневую систему сои,помогать корневой системе сои получать больше питательных веществ и способствовать росту проростков сои. Развитая пористая структура биоугля может обеспечить среду обитания для АМГ и почвенных микроорганизмов[20]. Их совместное применение может повысить плодородие почвы и водоудерживающую способность,тем самым способствуя росту растений. Figueiredo C.C.d[21]и др. обнаружили,что биоуголь может значительно увеличить колонизацию АМГ и улучшить способность мицелиевой сети поглощать питательные вещества. В этом исследовании уровень микоризной инфекции показал тенденцию сначала к увеличению,а затем к снижению с увеличением дозы внесения биоугля. Когда доза внесения биоугля составила 2%,уровень микоризной инфекции достигла своего пика и показала лучшую сродство с проростков сои (рис. 1).

    Биомасса может напрямую характеризовать состояние роста растений и является важным параметром роста растений. Совместное применение биоугля и АМГ позволяет увеличить накопление биомассы растений[22]и улучшить условия роста растений. В этом исследовании биомасса растений при совместной обработке биоугля (2% C)и АМГ была значительно выше,чем при CK (рис. 2),а стимулирующий рост эффект совместного применения был значительно лучше,чем при отдельной обработке из двух. Это согласуется с работой Ohsowski B.M[23].

    3.2 Влияние совместного применения биоугля и АМГ на параметры фотосинтетического газообмена проростков сои

    После того,как АМГ инфицирует растение-хозяин,он образует арбускулярный микоризный симбиоз с растением,который может образовывать огромную сеть мицелия и объединяться с пористой структурой биоугля,помогая частицам почвы образовывать стабильные агрегаты[24]и повышать способность растений поглощать питательные вещества почвы и улучшать фотосинтез растений.

    В этом исследовании совместное применение биоугля и АМГ значительно увеличило чистую скорость фотосинтеза,устьичную проводимость и скорость транспирации проростков сои,а также значительно снизило межклеточную концентрацию CO2(рис. 3),что согласуется с результатами предыдущих исследований[25],что указало на то,что совместное применение биоугля и АМГ эффективно повышает эффективность использования световой энергии проростками сои. Данное исследование показало,что совместная обработка более эффективна,чем отдельная инокуляция АМГ,вероятно,потому,что совместное применение может значительно увеличить содержание хлорофилла в листьях растений,тем самым повышая фотосинтетическую способность растения[26].

    3.3 Влияние совместного применения биоугля и АМГ на параметры флуоресценции хлорофилла проростков сои

    Параметры флуоресценции хлорофилла имеют характеристики,отражающие внутренность растений. Они используются для описания фотосинтетического механизма и фотосинтетических физиологических состояний растений. Они являются важными параметрами,характеризующими поглощение,передачу,диссипацию и распределение фотосинтетической энергии в растениях[27]. Максимальная эффективность флуоресценции(Fv/Fm) может отражать активный центр PSⅡ растения и степень фотоингибирования. В условиях стрессаFv/Fmрастений значительно снижалась,а в нестрессовых условиях измененияFv/Fmпрактически не наблюдались. В этом исследовании не было значительной разницы вFv/Fmмежду разными обработками,и на нее не влияло взаимодействие биоугля и АМГ (рис. 4).

    Wang S и др.[28]обнаружили,что применение биоугля может увеличить коэффициент фотохимического тушения (qP)растений и снизить коэффициент нефотохимического тушения (qN),уменьшая рассеивание тепловой энергии для растений. В этом исследованииETR,выход иqPдля обработки RI+2%C были выше,чем для CK,аqNдля обработки RI+2%C был ниже,чем для CK (рис. 4),что указало на то,что совместное применение 2%C и RI может эффективно увеличить скорость переноса электронов и эффективность захвата световой энергии PSⅡ,снижая рассеивание тепла для листьев растений,тем самым улучшая фотозащитную способность растения.

    Однако,когда доза применения биоугля увеличилась до 5%,параметры флуоресценции хлорофилла растений изменились. Кажущаяся скорость фотосинтетического переноса электронов(ETR)при обработке RI+5% была значительно ниже,чем при обработке отдельной инокуляцией RI. Это может быть связано с перевернутой U - образной зависимостью между дозой биоугля и ростом проростков. Низкие дозы биоугля будут стимулировать рост проростков,тогда как высокие дозы биоугля будут снижать антиоксидантную ферментативную активность проростков растений[29],тем самым подавляя фотосинтетические физиологические состояния и рост проростков.

    3.4 Влияние совместного применения биоугля и АМГ на кривую светочувствительности проростков сои

    Кривая светочувствительности растений состоит из параметров фотосинтеза,таких как максимальная чистая скорость фотосинтеза (Amax),точка световой компенсации (Lcp),точка светового насыщения (Lsp),квантовый выход (AQY)и т. д. Эти параметры помогают понять световые потребности растений и дают теоретическое руководство для анализа эффективности использования света растениями[30]. Данное исследование показало,что тенденция изменения кривых светочувствительности между обработками была схожей. По мере увеличения PAR чистая скорость фотосинтеза растений показала тенденцию сначала быстро расти,а затем стабилизироваться (рис. 5). В этом исследованииAmaxиLspпо отнонению к обработке 2%С+RI были значительно выше,чем по отношению к другим обработкам,аLcpбыла значительно ниже,чем по отношению к другим обработкам,что указало на то,что совместное применение AMF и 2% биоугля может эффективно повысить фотосинтетическую способность проростков сои и эффективность использования света при сильном и слабом освещении. Однако механизм влияния взаимодействия АМГ и биоугля на фотосинтетические характеристики проростков сои неясен,возможно,это связано с тем,что биоуголь увеличивает количество доступных питательных веществ в почве и изменяет содержание доступного фосфора и магния[31],что влияет на каналы передачи сигналов между растениями и AMГ,усиливая поглощение растениями магния и тем самым улучшая способность растений к фотосинтезу.

    4 Выводы

    Совместное применение 2% биоугля иRhiaophagusintraradices(RI)улучшило параметры фотосинтетического газообмена и параметры флуоресценции хлорофилла проростков сои,защитило систему PSⅡ проростков сои за счет увеличения устьичной проводимости листьев и энергии переноса электронов,повысило эффективность использования света проростками сои,значительно увеличило рост и биомассу проростков сои. Результаты данного исследования обеспечивают теоретическое руководство и практическую ценность для производства сои в нашей стране и имеют большое значение для устойчивого развития сельского хозяйства нашей страны.

    Литература:

    [1] Liang J,Wu H,F(xiàn)eng J,et al. Current situation,main problems and development strategies of soybean production in Sichuan[J]. Soybean Science &Technology,2020(3):7-10.

    [2] Bender S F,Plantenga F,Neftel A,et al. Symbiotic relationships between soil fungi and plants reduce N2O emissions from soil[J]. ISME Journal,2014,8(6):1336-1345.

    [3] Zaller J G,F(xiàn)rank T,Drapela T. Soil sand content can alter effects of different taxa of mycorrhizal fungi on plant biomass production of grassland species[J]. European Journal of Soil Biology,2011,47(3):175-181.

    [4] Qin M,Zhang Q,Pan J,et al. Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on soil enzyme activity is coupled with increased plant biomass[J]. European Journal of Soil Biology Science,2020,71(1):84-92.

    [5] Cho E J,Lee D J,Wee C D,et al. Effects of AMF inoculation on growth of Panax ginseng CA Meyer seedlings and on soil structures in mycorrhizosphere[J]. Scientia Horticulturae,2009,122(4):633-637.

    [6] Lehmann J,Cowie A,Masiello C A,et al. Biochar in climate change mitigation[J]. Nature Geoscience,2021,14(12):883-892.

    [7] Mitchell K,F(xiàn)rench E,Beckerman J,et al. Biochar alters the root systems of large crabgrass[J]. Hortscience,2018,53(3):354-359.

    [8] Hou J,Pugazhendhi A,Sindhu R,et al. An assessment of biochar as a potential amendment to enhance plant nutrient uptake[J]. Environmental Research,2022,214:113909.

    [9] Yan P,Shen C,Zou Z,et al. Biochar stimulates tea growth by improving nutrients in acidic soil[J]. Scientia Horticulturae,2021,283:110078.

    [10] Hossain M Z,Bahar M M,Sarkar B,et al. Biochar and its importance on nutrient dynamics in soil and plant[J]. Biochar,2020,2(4):379-420.

    [11] Farhangi-Abriz S,Ghassemi-Golezani K,Torabian S,et al. A meta-analysis to estimate the potential of biochar in improving nitrogen fixation and plant biomass of legumes[J]. Biomass Conversion and Biorefinery,2022.

    [12] Lebrun M,Miard F,Nandillon R,et al. Biochar application rate:Improving soil fertility and linum usitatissimum growth on an arsenic and lead contaminated technosol[J]. International Journal of Environmental Research,2021,15(1):125-134.

    [13] Ullah Z,Ali S,Muhammad N,et al. Biochar impact on microbial population and elemental composition of red soil[J]. Arabian Journal of Geosciences,2020,13(16):757-765.

    [14] Farhangi-Abriz S,Ghassemi-Golezani K. Improving electrochemical characteristics of plant roots by biochar is an efficient mechanism in increasing cations uptake by plants[J]. Chemosphere,2023,313:137365.

    [15] Guo C X,Pan Z Y,Peng S. Effect of biochar on the growth of Poncirus trifoliata (L.)Raf seedlings in Gannan acidic red soil[J]. Soil Science and Plant Nutrition,2016,62(2):194-200.

    [16] Jabborova D,Annapurna K,Paul S,et al. Beneficial features of biochar and arbuscular mycorrhiza for improving spinach plant growth,root morphological traits,physiological properties,and soil enzymatic activities[J]. Journal of Fungi,2021,7(7):571-586.

    [17] Ping G,Yingde L,Yane G,et al. Co-inoculation of lucerne (Medicago sativa)with an AM fungus and a rhizobium reduces occurrence of spring black stem and leaf spot caused by Phoma medicaginis[J]. Crop and Pasture Science,2018,69(9):933-943.

    [18] Liu R,Chen Y. Mycorrhizology[M].Beijing:Science in China Press,2007.

    [19] Zi-Piao Y E,Hua-Jing K. Study on biological significance of coefficients in modified model of photosynthesis-irradiance[J]. Journal of Yangzhou University(Agricultural and Life Science Edition),2012,33(2):51-57.

    [20] Harun N S N,Jaafar N M,Sakimin S Z. The effects of rice husk biochar rate on arbuscular mycorrhizal fungi and growth of soursop (AnnonamuricataL.)seedlings[J]. Sustainability,2021,13(4):1817-1827.

    [21] de Figueiredo C C,F(xiàn)arias W M,Coser T R,et al. Sewage sludge biochar alters root colonization of mycorrhizal fungi in a soil cultivated with corn[J]. European Journal of Soil Biology,2019,93:103092.

    [22] Ndiate N I,Saeed Q,Haider F U,et al. Co-application of biochar and arbuscular mycorrhizal fungi improves salinity tolerance,growth and lipid metabolism of maize (ZeamaysL.)in an Alkaline soil[J]. Plants-Basel,2021,10(11):2490-2506.

    [23] Moland S,Robicheau B M,Browne R,et al. Determining the effects of biochar and an arbuscular mycorrhizal inoculant on the growth of fowl mannagrass (Glyceria striata)(Poaceae)[J]. Facets,2018,3(1):441-454.

    [24] Zhao Z,Chen L,Xiao Y. The combined use of arbuscular mycorrhizal fungi,biochar and nitrogen fertilizer is most beneficial to cultivate Cichorium intybus L. in Cd-contaminated soil[J]. Ecotoxicology and Environmental Safety,2021,217:112154.

    [25] Ohsowski B M,Dunfield K,Klironomos J N,et al. Plant response to biochar,compost,and mycorrhizal fungal amendments in post-mine sandpits[J]. Restoration Ecology,2018,26(1):63-72.

    [26] Li J W,Yue F X,Wang Y F,et al. Effects of biochar amendment and arbuscular mycorrhizal inoculation on maize growth and physiological biochemistry under cadmium stress[J]. Acta Prataculturae Sinica,2018,27(5):120-129.

    [27] Zheng W,Lu X,Li Y,et al. Hyperspectral identification of chlorophyll fluorescence parameters of suaeda salsa in coastal wetlands[J]. Remote Sensing,2021,13(11):2066-2085.

    [28] Wang S,Zheng J,Wang Y,et al. Photosynthesis,chlorophyll fluorescence,and yield of peanut in response to biochar application[J]. Frontiers in Plant Science,2021,12:650432.

    [29] Li Y,Shen F,Guo H,et al. Phytotoxicity assessment on corn stover biochar,derived from fast pyrolysis,based on seed germination,early growth,and potential plant cell damage[J]. Environmental Science and Pollution Research,2015,22(12):9534-9543.

    [30] Rafique M,Ortas I,Rizwan M,et al. Effects of Rhizophagus clarus and biochar on growth,photosynthesis,nutrients,and cadmium (Cd) concentration of maize (Zea mays)grown in Cd-spiked soil[J]. Environmental Science and Pollution Research,2019,26(20):20689-20700.

    [31] He L,Li C,Liu R. Indirect interactions between arbuscular mycorrhizal fungi and Spodoptera exigua alter photosynthesis and plant endogenous hormones[J]. Mycorrhiza,2017,27(6):525-535.

    亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲色图av天堂| 美女 人体艺术 gogo| 老司机靠b影院| 大码成人一级视频| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 天堂√8在线中文| 岛国在线观看网站| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 十八禁网站免费在线| 夜夜看夜夜爽夜夜摸 | cao死你这个sao货| 成年人免费黄色播放视频| 97碰自拍视频| 精品福利观看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 99国产综合亚洲精品| 亚洲熟女毛片儿| 真人做人爱边吃奶动态| 日韩人妻精品一区2区三区| 999精品在线视频| 老司机午夜福利在线观看视频| av有码第一页| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲情色 制服丝袜| 午夜福利在线免费观看网站| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 少妇的丰满在线观看| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 亚洲国产精品sss在线观看 | 制服人妻中文乱码| 亚洲黑人精品在线| 男女下面进入的视频免费午夜 | 日韩欧美一区视频在线观看| 老司机深夜福利视频在线观看| bbb黄色大片| 国产三级黄色录像| 色老头精品视频在线观看| 校园春色视频在线观看| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 美国免费a级毛片| 色婷婷av一区二区三区视频| 狠狠狠狠99中文字幕| 丰满的人妻完整版| 日韩精品中文字幕看吧| 久久草成人影院| 日韩av在线大香蕉| 一进一出好大好爽视频| 黄色丝袜av网址大全| 女性生殖器流出的白浆| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久精品国产综合久久久| 一级,二级,三级黄色视频| 精品一品国产午夜福利视频| 欧美日韩精品网址| 最近最新中文字幕大全电影3 | 精品福利永久在线观看| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 亚洲国产精品sss在线观看 | 高清av免费在线| 亚洲激情在线av| 99国产精品一区二区三区| 老司机午夜十八禁免费视频| 国产三级黄色录像| 国产精品综合久久久久久久免费 | 欧美激情久久久久久爽电影 | 99精国产麻豆久久婷婷| 午夜激情av网站| 嫁个100分男人电影在线观看| 欧美日韩亚洲高清精品| 欧美最黄视频在线播放免费 | 99国产极品粉嫩在线观看| 亚洲三区欧美一区| 怎么达到女性高潮| 看免费av毛片| 免费观看精品视频网站| 99精品在免费线老司机午夜| 看免费av毛片| 久久 成人 亚洲| 99久久综合精品五月天人人| e午夜精品久久久久久久| 首页视频小说图片口味搜索| 视频在线观看一区二区三区| 又大又爽又粗| 91av网站免费观看| 免费高清在线观看日韩| 大陆偷拍与自拍| 俄罗斯特黄特色一大片| 亚洲性夜色夜夜综合| 亚洲人成77777在线视频| 日韩视频一区二区在线观看| 精品国产乱码久久久久久男人| av在线天堂中文字幕 | 亚洲精品一区av在线观看| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲av电影在线进入| 午夜福利,免费看| 亚洲性夜色夜夜综合| 一级片免费观看大全| 一进一出抽搐动态| 日本三级黄在线观看| 免费在线观看日本一区| 欧美乱色亚洲激情| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产高清视频在线播放一区| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 免费av毛片视频| 国产高清激情床上av| 国产精品二区激情视频| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 在线观看午夜福利视频| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 国产在线精品亚洲第一网站| 欧美日韩国产mv在线观看视频| 国产精品亚洲一级av第二区| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 在线永久观看黄色视频| 亚洲av成人av| 国产91精品成人一区二区三区| 成在线人永久免费视频| 国产成人精品在线电影| 成人亚洲精品一区在线观看| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产精品成人在线| 成人国语在线视频| 9色porny在线观看| 亚洲专区字幕在线| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 欧美性长视频在线观看| 在线观看www视频免费| 天天影视国产精品| 一二三四社区在线视频社区8| 香蕉丝袜av| 久久久久九九精品影院| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 久久国产乱子伦精品免费另类| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲一区二区三区色噜噜 | 97碰自拍视频| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 黄色女人牲交| 亚洲精品美女久久av网站| 露出奶头的视频| 国产精品久久视频播放| 91国产中文字幕| 一区二区三区精品91| 免费在线观看亚洲国产| e午夜精品久久久久久久| 午夜成年电影在线免费观看| 看免费av毛片| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 日韩成人在线观看一区二区三区| 久久久久久久午夜电影 | 麻豆成人av在线观看| 婷婷六月久久综合丁香| 啪啪无遮挡十八禁网站| 成人三级做爰电影| 国产成+人综合+亚洲专区| 91字幕亚洲| 国产欧美日韩精品亚洲av| 丝袜人妻中文字幕| 99香蕉大伊视频| 十分钟在线观看高清视频www| 久久伊人香网站| 啦啦啦在线免费观看视频4| 无限看片的www在线观看| 在线观看免费视频日本深夜| 18禁观看日本| 久久精品国产亚洲av香蕉五月| 日韩三级视频一区二区三区| 日本免费a在线| 久久久久国内视频| 一边摸一边抽搐一进一小说| 99热国产这里只有精品6| 亚洲人成电影免费在线| av片东京热男人的天堂| 性欧美人与动物交配| 两个人看的免费小视频| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 自拍欧美九色日韩亚洲蝌蚪91| 两个人看的免费小视频| 欧美日韩瑟瑟在线播放| 国产高清视频在线播放一区| 一边摸一边做爽爽视频免费| 韩国精品一区二区三区| 国产又色又爽无遮挡免费看| 国产精品九九99| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| 欧美在线一区亚洲| 国产极品粉嫩免费观看在线| 国产精品偷伦视频观看了| av福利片在线| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲精品国产一区二区精华液| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 91九色精品人成在线观看| 曰老女人黄片| 久久久久久免费高清国产稀缺| 国产xxxxx性猛交| 国产三级黄色录像| 国产伦人伦偷精品视频| 国产精品偷伦视频观看了| 免费在线观看黄色视频的| e午夜精品久久久久久久| 亚洲 欧美一区二区三区| 亚洲午夜理论影院| 亚洲三区欧美一区| 国产一区在线观看成人免费| 亚洲中文av在线| 老鸭窝网址在线观看| 一进一出抽搐动态| 国产精品久久电影中文字幕| av国产精品久久久久影院| 午夜福利影视在线免费观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 久久欧美精品欧美久久欧美| 91麻豆精品激情在线观看国产 | 午夜免费观看网址| 久久精品影院6| 狠狠狠狠99中文字幕| 国产国语露脸激情在线看| 男人操女人黄网站| 久久久国产成人精品二区 | 国产精品野战在线观看 | 久久人人精品亚洲av| 欧美激情 高清一区二区三区| 欧美激情高清一区二区三区| 久久性视频一级片| 国产成人av教育| 久9热在线精品视频| 亚洲男人的天堂狠狠| 夜夜躁狠狠躁天天躁| 一本大道久久a久久精品| 热re99久久精品国产66热6| 波多野结衣av一区二区av| 亚洲,欧美精品.| 欧美激情高清一区二区三区| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 男人舔女人下体高潮全视频| 亚洲美女黄片视频| 欧美日韩亚洲高清精品| 动漫黄色视频在线观看| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 老司机深夜福利视频在线观看| 9191精品国产免费久久| 亚洲中文日韩欧美视频| 制服诱惑二区| 长腿黑丝高跟| 欧美午夜高清在线| 免费少妇av软件| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 国产亚洲精品第一综合不卡| 亚洲三区欧美一区| 妹子高潮喷水视频| 国产精品99久久99久久久不卡| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 又黄又粗又硬又大视频| 成人精品一区二区免费| 99国产精品99久久久久| 精品一区二区三区av网在线观看| 久久人妻av系列| 国产成人精品久久二区二区免费| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 少妇粗大呻吟视频| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲片人在线观看| 大陆偷拍与自拍| 99在线视频只有这里精品首页| 极品人妻少妇av视频| 操出白浆在线播放| 午夜免费鲁丝| 一二三四在线观看免费中文在| 一a级毛片在线观看| 亚洲人成77777在线视频| 一级作爱视频免费观看| 午夜成年电影在线免费观看| 亚洲中文日韩欧美视频| 久久国产精品人妻蜜桃| 精品久久久精品久久久| 无限看片的www在线观看| netflix在线观看网站| 国产成+人综合+亚洲专区| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| 成人三级黄色视频| 成年人免费黄色播放视频| 国产精华一区二区三区| 精品久久蜜臀av无| 老司机深夜福利视频在线观看| 在线永久观看黄色视频| 黄色片一级片一级黄色片| 日日干狠狠操夜夜爽| 欧美成人性av电影在线观看| 淫妇啪啪啪对白视频| 亚洲精品一区av在线观看| 18美女黄网站色大片免费观看| 99精品在免费线老司机午夜| 国产又爽黄色视频| 男人操女人黄网站| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 亚洲男人天堂网一区| 国产区一区二久久| 亚洲中文字幕日韩| 国产精品九九99| 99精品久久久久人妻精品| 国产精品久久久久成人av| 一区福利在线观看| 亚洲人成电影免费在线| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 色婷婷久久久亚洲欧美| 亚洲成人国产一区在线观看| 国产熟女午夜一区二区三区| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产真人三级小视频在线观看| 丝袜人妻中文字幕| 真人做人爱边吃奶动态| 亚洲国产精品999在线| 性色av乱码一区二区三区2| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 亚洲精品在线美女| 国产成人精品在线电影| www国产在线视频色| 欧美成人午夜精品| 99热只有精品国产| 麻豆av在线久日| 怎么达到女性高潮| 一级a爱片免费观看的视频| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 可以在线观看毛片的网站| 日本五十路高清| 国产成人精品久久二区二区91| 天堂影院成人在线观看| 一进一出抽搐gif免费好疼 | 黄色毛片三级朝国网站| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 久久精品成人免费网站| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 亚洲精品中文字幕一二三四区| 美女 人体艺术 gogo| 亚洲色图综合在线观看| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 男女午夜视频在线观看| 国产三级黄色录像| 操出白浆在线播放| 中文字幕av电影在线播放| 国产一区二区三区视频了| 日本精品一区二区三区蜜桃| 91国产中文字幕| 9色porny在线观看| 日本黄色视频三级网站网址| 级片在线观看| 女性被躁到高潮视频| 久久国产乱子伦精品免费另类| 丝袜美腿诱惑在线| 亚洲成a人片在线一区二区| 丝袜美足系列| 精品人妻1区二区| 极品教师在线免费播放| 女人精品久久久久毛片| 美国免费a级毛片| 亚洲成人精品中文字幕电影 | 精品一区二区三区四区五区乱码| 亚洲中文日韩欧美视频| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 美女 人体艺术 gogo| 又紧又爽又黄一区二区| 国产免费现黄频在线看| 日本三级黄在线观看| 亚洲少妇的诱惑av| 久久性视频一级片| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产亚洲欧美在线一区二区| 91大片在线观看| www.999成人在线观看| 国产97色在线日韩免费| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| av网站免费在线观看视频| 亚洲午夜理论影院| 久久久水蜜桃国产精品网| 美女扒开内裤让男人捅视频| 国产男靠女视频免费网站| 久久午夜亚洲精品久久| 欧美激情久久久久久爽电影 | 电影成人av| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产精品永久免费网站| 亚洲精品在线观看二区| 欧美乱妇无乱码| 超碰成人久久| 五月开心婷婷网| www.熟女人妻精品国产| 国产亚洲精品第一综合不卡| 青草久久国产| 一本综合久久免费| a级片在线免费高清观看视频| 免费不卡黄色视频| 又紧又爽又黄一区二区| 大陆偷拍与自拍| 丰满迷人的少妇在线观看| 欧美日韩亚洲高清精品| av网站免费在线观看视频| 久久影院123| 咕卡用的链子| 亚洲国产精品sss在线观看 | 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 欧美人与性动交α欧美软件| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 久久精品亚洲av国产电影网| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产精品一区二区三区四区久久 | 一个人观看的视频www高清免费观看 | 99久久99久久久精品蜜桃| 欧美日韩亚洲综合一区二区三区_| 国产免费男女视频| 亚洲精华国产精华精| 亚洲成人免费电影在线观看| 操出白浆在线播放| 亚洲成人精品中文字幕电影 | 91成人精品电影| 久久久国产一区二区| 一区二区日韩欧美中文字幕| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产成人精品在线电影| www日本在线高清视频| 99久久国产精品久久久| 久久久久亚洲av毛片大全| 欧美中文日本在线观看视频| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 久久人妻av系列| 91精品三级在线观看| 成人精品一区二区免费| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 亚洲欧美激情在线| 69精品国产乱码久久久| 色在线成人网| 黄色丝袜av网址大全| 亚洲熟妇中文字幕五十中出 | 日韩av在线大香蕉| 妹子高潮喷水视频| 色婷婷av一区二区三区视频| 美女午夜性视频免费| 伦理电影免费视频| 五月开心婷婷网| 高清欧美精品videossex| av超薄肉色丝袜交足视频| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产欧美日韩一区二区精品| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 精品日产1卡2卡| 亚洲成人国产一区在线观看| 中文字幕最新亚洲高清| 男女下面进入的视频免费午夜 | 欧美日韩av久久| 性色av乱码一区二区三区2| 欧美久久黑人一区二区| 两个人免费观看高清视频| 国产单亲对白刺激| 美女大奶头视频| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 午夜精品国产一区二区电影| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 午夜激情av网站| 大型av网站在线播放| 在线十欧美十亚洲十日本专区| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 精品乱码久久久久久99久播| www.熟女人妻精品国产| 国产又色又爽无遮挡免费看| 在线观看日韩欧美| 欧美人与性动交α欧美软件| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 女人精品久久久久毛片| 激情视频va一区二区三区| 日本免费a在线| 我的亚洲天堂| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 在线观看免费午夜福利视频| 欧美精品亚洲一区二区| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 亚洲男人的天堂狠狠| 国产深夜福利视频在线观看| a在线观看视频网站| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 老汉色av国产亚洲站长工具| 成熟少妇高潮喷水视频| 国产精品亚洲av一区麻豆| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲av第一区精品v没综合| 丁香六月欧美| 久久精品国产清高在天天线| 国产亚洲欧美98| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 午夜亚洲福利在线播放| 黄色毛片三级朝国网站| 欧美午夜高清在线| 女人被狂操c到高潮| 纯流量卡能插随身wifi吗| 电影成人av| 又黄又粗又硬又大视频| 美女高潮到喷水免费观看| www.精华液| www.自偷自拍.com| 两性夫妻黄色片| 国产精品免费视频内射| 日本免费a在线| 看黄色毛片网站| 亚洲久久久国产精品| 国产精品久久电影中文字幕| 国产深夜福利视频在线观看| 高清毛片免费观看视频网站 | 日韩免费av在线播放| 黄片大片在线免费观看| 欧美日韩精品网址| 黄频高清免费视频| 午夜日韩欧美国产| 成人亚洲精品一区在线观看| 精品高清国产在线一区| 欧美黑人欧美精品刺激| 一级毛片精品| 成在线人永久免费视频| 日韩国内少妇激情av| 夜夜爽天天搞| 又紧又爽又黄一区二区| 欧美乱妇无乱码| 纯流量卡能插随身wifi吗| 国产人伦9x9x在线观看| 国产av在哪里看| 首页视频小说图片口味搜索| 搡老岳熟女国产| 国产欧美日韩一区二区精品| 午夜福利影视在线免费观看| а√天堂www在线а√下载| 757午夜福利合集在线观看| 午夜福利在线观看吧| 在线观看www视频免费| 在线观看日韩欧美| 国产av在哪里看| 91麻豆av在线| 久久天堂一区二区三区四区| 国产在线精品亚洲第一网站| 女性生殖器流出的白浆| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 国产成人精品无人区| 亚洲成人免费电影在线观看| 欧美日韩视频精品一区| 波多野结衣高清无吗| 色综合欧美亚洲国产小说| 久久精品国产清高在天天线| 国产精品电影一区二区三区| 亚洲性夜色夜夜综合| 欧美性长视频在线观看| 大型av网站在线播放| av免费在线观看网站| 久久久久国内视频| 丝袜在线中文字幕| 在线观看午夜福利视频| 精品日产1卡2卡| av在线播放免费不卡| 校园春色视频在线观看| 欧美激情 高清一区二区三区| 国内久久婷婷六月综合欲色啪| 欧美日本亚洲视频在线播放| 97超级碰碰碰精品色视频在线观看| 欧美日韩亚洲高清精品| 欧美日韩福利视频一区二区| 亚洲精品一区av在线观看| 首页视频小说图片口味搜索| 免费看a级黄色片| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲欧美日韩无卡精品| 高清在线国产一区| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| 亚洲 欧美一区二区三区| 黑丝袜美女国产一区| 欧美性长视频在线观看| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 又紧又爽又黄一区二区| 欧美成狂野欧美在线观看| 成人av一区二区三区在线看| 国产av又大| 精品电影一区二区在线| 国产国语露脸激情在线看| 神马国产精品三级电影在线观看 | 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 成人手机av| 悠悠久久av| 99精品久久久久人妻精品| 男人舔女人的私密视频| 视频区图区小说| av中文乱码字幕在线| 中文字幕色久视频| 在线观看免费视频网站a站| 丰满人妻熟妇乱又伦精品不卡| 男女下面进入的视频免费午夜 | 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| 久久精品成人免费网站| 在线观看www视频免费| 一级作爱视频免费观看| 国产精品综合久久久久久久免费 | 成人亚洲精品一区在线观看| 国产熟女xx| 久久久久久久精品吃奶| 国产精品98久久久久久宅男小说|