• <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 ?

    不同生物炭對(duì)巨大芽孢桿菌與銅綠假單胞菌解磷能力的影響

    2024-12-30 00:00:00張廷琴劉洋楊雅珩黃煦涵趙婧儲(chǔ)剛周丹丹
    關(guān)鍵詞:溶磷生物炭

    摘要:為探究生物炭添加對(duì)解磷菌生長(zhǎng)及其解磷能力的影響,本研究選取土壤中廣泛存在的巨大芽孢桿菌與銅綠假單胞菌兩種解磷菌為研究對(duì)象,系統(tǒng)探究在300、500 ℃和700 ℃下制備的雞骨、水葫蘆和水稻生物炭對(duì)兩種解磷菌單菌體系及混合體系中可溶磷含量的影響。結(jié)果表明,在巨大芽孢桿菌的單菌體系中,添加700 ℃雞骨生物炭解磷效果最好;在銅綠假單胞菌的單菌體系中,添加300 ℃水稻生物炭解磷效果最好。在混合體系中,當(dāng)巨大芽孢桿菌與銅綠假單胞菌的體積比為1∶1、1∶3時(shí),添加300 ℃水葫蘆生物炭解磷效果最好;而當(dāng)體積比為3∶1時(shí),添加300 ℃水稻生物炭解磷效果最好。皮爾遜相關(guān)性分析結(jié)果表明,生物炭的總有機(jī)碳(TOC)、碳(C)和氮(N)含量越高及孔徑越大,越有助于提升解磷菌的解磷能力。因此,選擇在300 ℃熱解植物類生物質(zhì)制備生物炭,有助于優(yōu)化其碳、氮含量和孔隙結(jié)構(gòu),提升解磷菌解磷能力,從而在土壤改良和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮重要作用。

    關(guān)鍵詞:生物炭;解磷菌;單菌體系;混菌體系;溶磷

    中圖分類號(hào):S154.3;S156.2 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):1672-2043(2024)11-2668-12 doi:10.11654/jaes.2024-0367

    磷是植物生長(zhǎng)與代謝必需的三大營(yíng)養(yǎng)素之一[1],磷素的缺乏會(huì)嚴(yán)重影響植株的生長(zhǎng)發(fā)育,如抑制葉綠體能量的轉(zhuǎn)化和代謝,降低作物產(chǎn)量。然而,土壤中約95%的磷素難以被植物直接吸收利用[2],這主要是因?yàn)橥寥乐械牧状蟛糠忠噪y溶性磷形式存在,生物有效性低[3]。傳統(tǒng)磷肥的大量施用不僅會(huì)導(dǎo)致磷礦資源的枯竭,還易產(chǎn)生二次污染。尋找一種綠色高效的土壤磷素利用率提升方法仍是當(dāng)前研究的一個(gè)難點(diǎn)。

    解磷菌廣泛存在于土壤中,可通過分泌有機(jī)酸、磷酸酶及質(zhì)子將土壤中的難溶性磷轉(zhuǎn)化為植物可吸收利用的磷[4],在維持土壤磷平衡,促進(jìn)作物生長(zhǎng)等方面發(fā)揮著重要作用[5]。生物炭是生物質(zhì)在缺氧或無(wú)氧條件下熱解產(chǎn)生的富碳物質(zhì)[6],因其獨(dú)特的結(jié)構(gòu)特征和理化性狀已被廣泛應(yīng)用到土壤改良中[7]。有研究表明,生物炭的添加可通過增加營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)和生存空間來(lái)提高微生物在土壤中的生物量[8]和多樣性[9]。此外,生物炭與解磷微生物的協(xié)同應(yīng)用也可以顯著提高土壤磷的有效性[10],這主要是因?yàn)榇蠖鄶?shù)生物炭比表面積大,孔隙度高,且擁有豐富的礦質(zhì)元素和有機(jī)質(zhì)[11]。其施用不僅可以為解磷微生物提供碳氮源,還可以提供充足的生存空間,從而增強(qiáng)解磷微生物的活性、增加土壤中有效磷的含量,提高農(nóng)作物的產(chǎn)量和品質(zhì)[12]。例如,玉米秸稈生物炭的施用可增強(qiáng)巨大芽孢桿菌、曲霉菌、歐文氏菌等解磷微生物的豐度與活性,這些微生物通過分泌有機(jī)酸、磷酸酶和植酸酶將土壤中的難溶性無(wú)機(jī)磷轉(zhuǎn)化為可被作物吸收利用的有效態(tài)磷[13]。然而,不同類型土壤中解磷菌的種類和數(shù)量可能存在較大差異。例如,農(nóng)田土壤系統(tǒng)中的芽孢桿菌約占土壤微生物總量的80%,而林地土壤中以假單胞菌(58.8%)為優(yōu)勢(shì)菌種[14]。土壤類型的差異導(dǎo)致了不同的解磷菌群落結(jié)構(gòu)、相對(duì)豐度及種間關(guān)系,生物炭作用下解磷菌的解磷效果是否也會(huì)因解磷菌菌群結(jié)構(gòu)的不同而導(dǎo)致較大差異等一系列問題仍不清晰。

    因此,本文擬選取常見的解磷菌,即巨大芽孢桿菌和銅綠假單胞菌為研究對(duì)象,通過添加不同裂解溫度(300、500、700 ℃)下制備的不同生物炭(雞骨、水葫蘆、水稻秸稈生物炭),系統(tǒng)探究生物炭作用下上述兩種解磷菌單菌體系和混合體系中可溶磷含量的變化,尋找不同解磷菌配比下最優(yōu)的生物炭添加種類,為土壤磷素活化提供理論依據(jù)。

    1 材料與方法

    1.1 生物炭的制備與表征

    將雞骨、水葫蘆和水稻秸稈去除雜質(zhì)后洗凈曬干并粉碎過10 目篩。取各原料約(50±0.05)g 置于烘箱,105 ℃烘干至質(zhì)量恒定。預(yù)處理后的雞骨、水葫蘆、水稻秸稈放入馬弗爐內(nèi)通入流速為100 mL·min-1的氮?dú)?0 min 后,以10 ℃ · min-1 的速率升溫至300 ℃、500 ℃和700 ℃并分別維持4 h,冷卻后取出生物炭,并將所得生物炭研磨后過100目篩,干燥避光保存。

    采用總有機(jī)碳分析儀(Vario TOC,Elementar,德國(guó))測(cè)定生物炭中的TOC;采用有機(jī)元素分析儀(Vario EL Cube,Elementar,德國(guó))測(cè)定生物炭中C、H、O、N和S元素的含量;使用全自動(dòng)比表面及孔隙度分析儀(ASAP 2460,Micromerities,美國(guó))測(cè)定生物炭的比表面積、孔體積及孔徑;使用掃描電子顯微鏡(TES?CAN MIRA LMS,捷克)對(duì)生物炭進(jìn)行微觀形貌分析;使用傅里葉紅外光譜儀(Nicolet iN10,Thermo FisherScientific,美國(guó))測(cè)定生物炭的表面官能團(tuán);使用電子順磁共振波譜儀(EMXplus-6/1,Bruker,德國(guó))分析生物炭上的環(huán)境持久性自由基信號(hào)強(qiáng)度。

    1.2 菌種的活化、保存與培養(yǎng)

    解磷微生物,即巨大芽孢桿菌(Bacillus megathe?rium,1.10466)和銅綠假單胞菌(Pseudomonas aerugi?nosa,1.926)均購(gòu)買于中國(guó)普通微生物菌種保藏管理中心。解磷微生物菌株經(jīng)斜面培養(yǎng)基活化處理后使用一次性接種環(huán)取一環(huán)菌株劃線于溶菌肉湯(LB)平板培養(yǎng)基,置于30 ℃的恒溫培養(yǎng)箱中培養(yǎng),5 d一次平板接種保存。

    先用一次性接種環(huán)自LB平板取一環(huán)巨大芽孢桿菌(或銅綠假單胞菌)菌種接種至裝有30 mL LB液體培養(yǎng)基的三角瓶中,于30 ℃恒溫條件下振蕩(200 r·min-1)培養(yǎng)18 h作種子液。再取1 mL種子液接種至盛有30 mL LB培養(yǎng)基的三角瓶中,于30 ℃恒溫條件下振蕩(200 r·min-1)培養(yǎng),最后使用O.D. 600 測(cè)量法[15],即0~56 h 內(nèi)每隔4 h 取樣,在紫外分光光度計(jì)(UV-vis,UV-2600,SHIMADZU,日本)600 nm的波長(zhǎng)下測(cè)定不同時(shí)段培養(yǎng)液的吸光度,并以此為依據(jù)繪制生長(zhǎng)曲線。結(jié)果發(fā)現(xiàn)(圖1),巨大芽孢桿菌的遲緩期、對(duì)數(shù)期、穩(wěn)定期和衰亡期依次為0~10、10~24、24~36、36~56 h;而銅綠假單胞菌的遲緩期為0~8 h,對(duì)數(shù)期為8~20 h,穩(wěn)定期為20~36 h,衰亡期為36~56 h。此外,兩種解磷菌在生長(zhǎng)過程中的pH值呈先降低后增長(zhǎng)再降低的趨勢(shì)。

    1.3 生物炭與菌種混合體系暴露實(shí)驗(yàn)

    向兩瓶裝有滅菌的LB 培養(yǎng)基的150 mL 錐形瓶?jī)?nèi)各接種巨大芽孢桿菌和銅綠假單胞菌4環(huán),在30 ℃恒溫條件下振蕩(200 r·min-1)培養(yǎng)14 h至對(duì)數(shù)期,作為兩種菌的種子液。分別投加不同種類生物質(zhì)(雞骨、水葫蘆、水稻秸稈)在不同制備溫度下(300、500、700 ℃)制備的生物炭至裝有30 mL無(wú)機(jī)磷液體培養(yǎng)基的錐形瓶?jī)?nèi),生物炭的投加劑量依次為30、60、90、120 mg 和150 mg,將生物炭和培養(yǎng)基混合后進(jìn)行高溫滅菌處理。以總體積為4 mL的接種量依次添加巨大芽孢桿菌∶銅綠假單胞菌為1∶0、0∶1、1∶1、1∶3、3∶1的細(xì)菌種子液至加入生物炭并滅菌的無(wú)機(jī)磷液體培養(yǎng)基中,在30 ℃恒溫下振蕩(200 r·min-1)培養(yǎng)31 h至衰亡期。反應(yīng)結(jié)束后取上清液,按照GB 11893—1989 鉬酸銨分光光度法,用紫外分光光度計(jì)(UV-2600,日本)于700 nm處測(cè)定其吸光度,計(jì)算培養(yǎng)液中磷酸鹽含量。實(shí)驗(yàn)以超純水代替試樣,并加入與測(cè)定時(shí)相同體積的試劑作為空白試驗(yàn),每組3個(gè)平行。

    1.4 生物炭對(duì)磷的吸附修正實(shí)驗(yàn)

    分別投加90 mg 的不同熱解溫度(300、500、700 ℃)下制備的不同種類生物炭(雞骨、水葫蘆、水稻生物炭)于100 mL 錐形瓶中,加入100 mL 濃度為50 mg·L-1 的磷酸鹽溶液,用0.5 mol·L-1 的HCl(或NaOH)調(diào)節(jié)溶液pH值在7±0.2。將樣品置于25 ℃的恒溫振蕩機(jī)上,以160 r·min-1的頻率進(jìn)行連續(xù)振蕩,分別于1、3、5、9、12、24、48 h 時(shí),在各錐形瓶中取出0.5 mL 的樣品,用0.45 μm 微濾膜過濾0.25 mL 到25mL比色管中,用超純水稀釋至標(biāo)線。每組設(shè)置3個(gè)平行,分別測(cè)定雞骨、水葫蘆和水稻生物炭上清液中的正磷酸鹽含量。并使用準(zhǔn)一級(jí)動(dòng)力學(xué)方程和準(zhǔn)二級(jí)動(dòng)力學(xué)方程對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行擬合。最后,計(jì)算得到的平衡吸附量,代表解磷菌解磷后被生物炭吸附的正磷酸鹽含量減去生物炭自身析出的磷酸鹽含量,與暴露實(shí)驗(yàn)處理中對(duì)應(yīng)測(cè)得的溶液中的磷酸鹽含量相加,即為解磷菌轉(zhuǎn)化的可溶磷含量。

    準(zhǔn)一級(jí)動(dòng)力學(xué)方程:

    Qt = Qe ×(1- e-K1 × t )

    準(zhǔn)二級(jí)動(dòng)力學(xué)方程:

    Qt =( K2 × Q2e× t ) / (1+ K2 × Qe × t )

    式中:Qt 為t 時(shí)刻溶液中磷酸鹽的吸附量,mg·g-1;Qe為吸附平衡時(shí)溶液中磷酸鹽的吸附量,mg·g-1;K1為準(zhǔn)一級(jí)吸附速率常數(shù),h-1;K2為準(zhǔn)二級(jí)吸附速率常數(shù),g·mg-1·h-1。

    1.5 數(shù)據(jù)分析與處理

    本研究采用Excel 2019 對(duì)相關(guān)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄與整理,采用SPSS 26.0進(jìn)行單因素方差分析、相關(guān)性分析以及差異顯著性檢驗(yàn),并結(jié)合Origin 2022進(jìn)行圖形繪制。

    2 結(jié)果與討論

    2.1 生物炭的表征分析

    由表1可知,隨著熱解溫度的增加,三種生物炭的產(chǎn)率、總有機(jī)碳(TOC)、碳(C)、氮(N)含量和氫碳比(H/C)皆逐漸降低。這是因?yàn)楦邷責(zé)峤鈱?dǎo)致生物炭中的脂肪族含量和含氧官能團(tuán)分解揮發(fā),從而使生物炭濃縮和芳香化程度增加[16]。此外,雞骨生物炭的產(chǎn)率高于水稻生物炭和水葫蘆生物炭,然而其碳含量卻低于水葫蘆生物炭和水稻生物炭。這可能是因?yàn)樗竞退J均為植物類生物質(zhì),主要以纖維素、半纖維素和木質(zhì)素為主,這些組分在熱解過程中絕大部分會(huì)分解為CO、CO2和H2O等氣體產(chǎn)物,因此其生物炭的產(chǎn)率相對(duì)較低。同時(shí),水稻和水葫蘆生物質(zhì)中的纖維素含有大量的含氧官能團(tuán)(如OH),隨著熱解溫度升高,生物質(zhì)會(huì)發(fā)生脫水、脫羰基的反應(yīng),造成H、O元素丟失,C含量升高[17]。

    由表2可知,在700 ℃時(shí),水葫蘆和水稻生物炭的比表面積和孔體積快速增大,而雞骨生物炭的比表面積則隨著溫度的升高呈先增加后減小的趨勢(shì)。這主要是因?yàn)榈蜏叵滤J和水稻秸稈中的纖維素、半纖維素和木質(zhì)素分解不完全,而高溫使纖維素、半纖維素和木質(zhì)素等主要組分通過脫水、裂解和芳香化等熱分解作用,形成H2O、CO和CO2等氣體,且隨著有機(jī)物結(jié)構(gòu)的破壞和氣體釋放,生物炭表面形成了更豐富的孔隙結(jié)構(gòu)和更大的比表面積[18]。另外,由于雞骨當(dāng)中的低分子有機(jī)化合物和骨膠原在450 ?C以上高溫不穩(wěn)定,容易分解,熱解后生物炭中部分孔隙被鈣的氧化物堵塞,導(dǎo)致其比表面積先增加后減小,而平均孔徑先下降后維持基本不變[19]。

    由圖2可知,300 ℃雞骨生物炭形貌粗糙,幾何形狀不明,表面孔隙很少或沒有;當(dāng)溫度增加至500 ℃時(shí),由于雞骨當(dāng)中的低分子有機(jī)化合物脫水揮發(fā),其表面紋理變得更加粗糙和多孔,而在700 ℃,由于炭結(jié)構(gòu)的收縮和重新排列[20],其表面相對(duì)500 ℃時(shí)平坦,表面積有所減少。300 ℃水葫蘆生物炭表面較粗糙,并堆積很多不規(guī)則的片狀物,這是因?yàn)樯闪溯^多木焦油沉積[21];500 ℃時(shí),水葫蘆和木焦油等物質(zhì)進(jìn)一步被熱解,生物炭表面逐漸光滑,700 ℃時(shí),生物炭的微孔結(jié)構(gòu)增多。300 ℃水稻生物炭表面規(guī)則,呈管狀結(jié)構(gòu);溫度升至500 ℃時(shí),其孔隙結(jié)構(gòu)更加致密規(guī)則,孔數(shù)量明顯增加;而在700 ℃時(shí),由于凝聚芳香結(jié)構(gòu)的沉積和內(nèi)部孔隙結(jié)構(gòu)的坍塌[22],其表面變形,部分孔隙被堵塞,孔隙體積減少。

    由圖3可知,隨著熱解溫度的升高,3種生物炭的各種含氧官能團(tuán)如羥基( OH)、醚鍵(C O C)和羰基(C O)的吸收峰強(qiáng)度均有明顯的降低。300 ℃的雞骨生物炭、水稻生物炭和水葫蘆生物炭均有明顯的生物高分子聚合物上的脂肪族C H(2 922~2 924cm-1),而其他熱解溫度的生物炭則沒有此峰。這是因?yàn)殡S著溫度升高,生物炭中的有機(jī)質(zhì)逐漸分解,且較高的熱解溫度使得脫氫反應(yīng)加劇,生物炭的芳香化程度逐漸增強(qiáng)[23]。此外,只有雞骨生物炭在563 cm-1有較高磷酸鹽振動(dòng)的峰值,這是因?yàn)榱u基磷灰石是雞骨的主要無(wú)機(jī)成分[24]。

    由圖4 可知,3 種生物炭的環(huán)境持久性自由基(EPFRs)信號(hào)強(qiáng)度呈現(xiàn)先增強(qiáng)(300~500 ℃)后降低(700 ℃)的趨勢(shì)。這是因?yàn)樯镔|(zhì)中的木質(zhì)素、纖維素、半纖維素和酚類化合物等有機(jī)化合物是生物炭中EPFRs 形成的主要前體,在300~500 ℃,這些組分在熱解過程中可能被分解形成芳香族分子前體,暴露于空氣后轉(zhuǎn)化為EPFRs,而當(dāng)熱解溫度進(jìn)一步升高至600 ℃時(shí),生物質(zhì)中的有機(jī)化合物(EPFRs形成所需的主要成分)分解,環(huán)境持久性自由基信號(hào)強(qiáng)度顯著降低[25-26]。

    2.2 單菌體系中不同種類生物炭對(duì)解磷菌解磷能力的影響

    試驗(yàn)結(jié)果(圖5、圖6)表明,除700 ℃水葫蘆生物炭外,添加生物炭均不同程度地提高了培養(yǎng)基中的可溶磷含量。在巨大芽孢桿菌單菌體系中,與對(duì)照組(CK1)相比,300、500、700 ℃雞骨生物炭處理的可溶磷含量分別提升了2.64、1.92、2.91 倍;300、500 ℃水葫蘆生物炭處理分別提升了0.69、0.40倍;300、500、700 ℃水稻生物炭處理分別提升了0.71、0.62、0.66倍。故在巨大芽孢桿菌體系中700 ℃雞骨生物炭解磷效果最佳。在銅綠假單胞菌體系中,相應(yīng)的提升倍數(shù)為:雞骨生物炭0.56、0.53、0.53 倍;水葫蘆生物炭0.54、0.17 倍;水稻生物炭0.59、0.57、0.54 倍,其中300 ℃水稻生物炭解磷效果最優(yōu)。

    研究表明,生物炭的添加極大地提高了解磷菌的解磷量。這可能是因?yàn)樯锾吭诮饬拙慕饬走^程中具有重要的緩沖作用,促進(jìn)了解磷菌的產(chǎn)酸能力[27],而酸化已被報(bào)告為微生物溶解磷的主要模式[28]。同時(shí),巨大芽孢桿菌的解磷能力顯著優(yōu)于銅綠假單胞菌,一方面,這可能是因?yàn)榫薮笱挎邨U菌在生長(zhǎng)發(fā)育過程中的pH值低于銅綠假單胞菌(圖1),pH值越低,說(shuō)明解磷菌分泌的有機(jī)酸越多[29]。而銅綠假單胞菌和巨大芽孢桿菌主要通過排泄有機(jī)酸,如檸檬酸、蘋果酸和羧酸將難溶性磷轉(zhuǎn)化為可溶磷[30],因此pH值越低解磷量越高。這與大多數(shù)文獻(xiàn)報(bào)道情況一致,即微生物的高磷溶解通常與它們生長(zhǎng)的培養(yǎng)基的pH值降低有關(guān)。如Wani等[31]發(fā)現(xiàn)pH值與無(wú)機(jī)磷(磷酸鈣)的增溶之間存在顯著的負(fù)相關(guān)。另一方面,巨大芽孢桿菌作為革蘭氏陽(yáng)性菌,其細(xì)胞壁(30~100nm)比作為革蘭氏陰性菌的銅綠假單胞菌(幾納米)厚得多[32],可能對(duì)生物炭中的重金屬、EPFRs等物質(zhì)有較強(qiáng)的抗逆性。

    2.3 不同種類生物炭對(duì)混合菌種配比解磷能力的影響

    由圖7可知,與CK1組相比,300、500 ℃和700 ℃的雞骨、水葫蘆、水稻生物炭處理可溶磷含量分別提升了0.87、0.85、0.80倍,0.88、0.86、0.60倍;0.80、0.75、0.62倍。同樣地,圖8也顯示出相似的結(jié)果,300 ℃水葫蘆生物炭的平均解磷量最高。因此,在巨大芽孢桿菌∶銅綠假單胞菌為1∶1及1∶3的體系中,300 ℃水葫蘆生物炭處理后可溶磷含量提升效果最佳。而由圖9可知,在巨大芽孢桿菌∶銅綠假單胞菌為3∶1的體系中,300 ℃水稻生物炭處理后可溶磷含量提升效果最佳,相比CK1組提升了0.89倍。此外,可以看出混合體系中解磷菌的解磷能力低于單菌體系。這可能是因?yàn)榧賳伟脱挎邨U菌這兩個(gè)屬的成員之間存有競(jìng)爭(zhēng)的相互作用,一般觀點(diǎn)認(rèn)為假單胞菌通常是具有進(jìn)攻性的[33]。如Bassarello等[34]發(fā)現(xiàn)假單胞菌的環(huán)狀脂肽(CLP)具有致命性和特異性,其丁香素22A、丁香霉25A、蝴蝶素等均能抑制巨大芽孢桿菌。

    2.4 不同種類生物炭對(duì)磷酸鹽的吸附特征

    在濃度為50 mg·L-1 的磷酸鹽溶液中,300、500、700 ℃的水葫蘆、水稻生物炭及700 ℃雞骨生物炭的準(zhǔn)一級(jí)動(dòng)力學(xué)模型展現(xiàn)出比準(zhǔn)二級(jí)動(dòng)力學(xué)模型更高的擬合度(R2,表3),而對(duì)于300 ℃和500 ℃的雞骨生物炭,準(zhǔn)二級(jí)動(dòng)力學(xué)模型則展現(xiàn)出比準(zhǔn)一級(jí)動(dòng)力學(xué)模型更高的擬合度(R2)。因此,準(zhǔn)二級(jí)動(dòng)力學(xué)方程更適合描述300 ℃和500 ℃雞骨生物炭的磷吸附動(dòng)力學(xué)特征,其余生物炭則適用準(zhǔn)一級(jí)動(dòng)力學(xué)模型來(lái)擬合參數(shù)。這表明300 ℃和500 ℃雞骨生物炭對(duì)磷的吸附主要是化學(xué)反應(yīng),其余生物炭對(duì)磷的吸附主要是物理吸附[35]。此外,不同生物炭對(duì)磷的吸附容量差異較大,其中,水稻和水葫蘆生物炭的吸附容量整體優(yōu)于雞骨生物炭。這可能是因?yàn)椴煌现瞥傻纳锾烤哂胁煌奈綇?qiáng)度和親和力,且熱解條件也會(huì)影響生物炭的化學(xué)性質(zhì),如比表面積,這是影響磷吸附的主要因素之一[36]。

    2.5 相關(guān)性分析

    相關(guān)分析表明,解磷菌的解磷量與生物炭的孔徑、TOC、C、N呈正相關(guān),與比表面積、孔體積、EPFRs信號(hào)呈負(fù)相關(guān)。然而,由于生物炭眾多組分的綜合影響,很難確定與解磷菌解磷量顯著相關(guān)的單一組分。如生物炭的表面官能團(tuán)可能是一個(gè)重要影響因素,因?yàn)轸然土u基等基團(tuán)的存在促進(jìn)了細(xì)菌細(xì)胞的黏附和增殖,進(jìn)而影響解磷效果[37]。

    生物炭孔徑與解磷量為正相關(guān),理論上孔徑大小為微生物尺寸的2~5倍時(shí)有利于微生物生存。一方面,較大的孔徑可以起到儲(chǔ)存微生物代謝所需的水分和營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的作用,另一方面,豐富的孔隙結(jié)構(gòu)可以為微生物提供有利的生態(tài)位,使微生物的多樣性及解磷菌的phoC 和phoD 基因豐富度、均勻度皆顯著上升[38],有助于提高解磷菌的解磷量。TOC、C、N 均與解磷量為正相關(guān)關(guān)系,這是因?yàn)樘荚春偷词俏⑸锏闹饕獱I(yíng)養(yǎng)物質(zhì),供給不同的碳源、氮源會(huì)影響微生物的生長(zhǎng)與代謝,繼而影響其解磷能力[39]。如Nauti?yal等[40]報(bào)道,當(dāng)葡萄糖被用作碳源時(shí),微生物會(huì)產(chǎn)生更多的有機(jī)酸,這會(huì)導(dǎo)致更多的不溶性磷溶解,而大多數(shù)芽孢桿菌在以淀粉為碳源時(shí)解磷能力最差。同時(shí),氮可以通過參與氨基酸、蛋白質(zhì)和核苷酸的合成等影響磷的溶解[41]。解磷菌解磷量與比表面積、孔體積、EPFRs信號(hào)呈負(fù)相關(guān),這是因?yàn)樯锾枯^大的比表面積會(huì)吸附許多無(wú)機(jī)營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)(如NH+4,HPO-2)和溶解性的有機(jī)碳[42],而生物炭中的半醌、環(huán)戊二烯基等EPFRs可誘導(dǎo)產(chǎn)生羥基自由基、超氧自由基和過氧化氫等活性氧,并通過氧化應(yīng)激降低細(xì)胞過氧化物酶和超氧化物歧化酶活性,使解磷菌細(xì)胞活性降低甚至失活[43]。

    鑒于芽孢桿菌與假單胞菌在實(shí)際環(huán)境中常共存,本文著重探討混合菌種中生物炭性質(zhì)與解磷菌解磷量之間的關(guān)系。在巨大芽孢桿菌∶銅綠假單胞菌為1∶1及1∶3的體系中,添加300 ℃水葫蘆生物炭解磷效果最佳,這是因?yàn)樵擉w系下生物炭性質(zhì)與解磷菌解磷量的相關(guān)性順序依次為TOCgt;元素Ngt;孔徑gt;元素C,水葫蘆生物炭的TOC含量與解磷菌解磷量的相關(guān)性最強(qiáng),這可能是因?yàn)樗J生物質(zhì)中纖維素(55%)和半纖維素(19%)是其主要成分[44],熱解以后的主要產(chǎn)物左旋葡聚糖能直接被微生物代謝或經(jīng)水解為葡萄糖后被微生物代謝[45],提供有效的碳源促進(jìn)解磷菌的生長(zhǎng)與解磷。同理,300 ℃水稻生物炭在巨大芽孢桿菌∶銅綠假單胞菌為3∶1的體系中表現(xiàn)出最優(yōu)的解磷效果,也是因?yàn)槠銽OC 與解磷菌解磷量之間依然存在著最強(qiáng)的相關(guān)性,而水稻秸稈中纖維素(39.96%±3.19%)和半纖維素(14.68%±1.96%)也比較豐富[46],熱解產(chǎn)物同樣能為解磷菌生長(zhǎng)代謝提供有效碳源。

    3 結(jié)論

    (1)添加適量的不同熱解溫度制備的生物炭可以顯著提高巨大芽孢桿菌和銅綠假單胞菌的解磷量。其中,生物炭對(duì)解磷菌解磷能力產(chǎn)生促進(jìn)作用的主要影響因子為生物炭的TOC、C、N含量和孔徑。

    (2)在單菌體系中,巨大芽孢桿菌的解磷效果最好,然而,由于巨大芽孢桿菌和銅綠假單胞菌之間存在拮抗作用,混合體系的解磷效果則顯著低于單菌體系。

    (3)在混合體系中,不同菌種比例皆添加300 ℃熱解的植物類生物質(zhì)制備的生物炭時(shí)解磷菌解磷效果最佳。因此,在實(shí)際應(yīng)用中,建議選擇纖維素含量高的植物類生物質(zhì),并采用300 ℃的低溫?zé)峤猓詢?yōu)化生物炭的碳、氮含量和孔隙結(jié)構(gòu),同時(shí)減少自由基生成,降低對(duì)解磷微生物的毒害作用,從而有效促進(jìn)解磷菌的生長(zhǎng)和解磷。

    參考文獻(xiàn):

    [1] HEUER S, GAXIOLA R, SCHILLING R, et al. Improving phosphorus

    use efficiency:a complex trait with emerging opportunities[J]. The

    Plant Journal, 2017, 90(5):868-885.

    [2] 銀婷婷, 王敬敬, 柳影, 等. 高效解磷菌的篩選及其促生機(jī)制的初步

    研究[J]. 生物技術(shù)通報(bào), 2015, 31(12):234-242. YIN T T, WANG J

    J, LIU Y, et al. The screening of efficient phosphorus-solubilizing

    bacteria and the primary study on its mechanism of plant-growth -

    promoting[J]. Biotechnology Bulletin, 2015, 31(12):234-242.

    [3] 楊曉莉, 曹興圓, 吳博賢, 等. 土壤中微生物植酸酶的活性及其提高

    方法與應(yīng)用[J]. 微生物學(xué)通報(bào), 2023, 50(6):2687-2708. YANG X

    L, CAO X Y, WU B X, et al. Microbial phytase activity in soils and

    methods to improve the activity and application:a review[J].

    Microbiology China, 2023, 50(6):2687-2708.

    [4] JORQUERA M, MARTINEZ O, MARUYAMA F, et al. Current and

    future biotechnological applications of bacterial phytases and phytase

    producing bacteria[J]. Microbes and Environments, 2008, 23(3):182-

    191.

    [5] PEIX A, LANG E, VERBARG S, et al. Acinetobacter strains IH9 and

    OCI1, two rhizospheric phosphate solubilizing isolates able to promote

    plant growth, constitute a new genomovar of Acinetobacter calcoaceticus

    [J]. Systematic and Applied Microbiology, 2009, 32(5):334-341.

    [6] BOLAN S, HOU D Y, WANG L W, et al. The potential of biochar as a

    microbial carrier for agricultural and environmental applications[J].

    Science of the Total Environment, 2023, 886:163968.

    [7] QIAN S X, ZHOU X R, FU Y K, et al. Biochar-compost as a new

    option for soil improvement:application in various problem soils[J].

    Science of the Total Environment, 2023, 870:162024.

    [8] ZHANG Q Z, DIJKSTRA F A, LIU X R, et al. Effects of biochar on soil

    microbial biomass after four years of consecutive application in the

    North China Plain[J]. PLoS One, 2014, 9(7):e102062.

    [9] 林小兵, 成艷紅, 王斌強(qiáng), 等. 生物炭連續(xù)施用對(duì)旱地紅壤細(xì)菌群落

    結(jié)構(gòu)的影響[J]. 中國(guó)土壤與肥料, 2023(10):28-35. LIN X B,

    CHENG Y H, WANG B Q, et al. Effects of continuous biochar

    application on bacterial community structure in upland red soil[J]. Soils

    and Fertilizers Sciences in China, 2023(10):28-35.

    [10] ZWETSLOOT M J, LEHMANN J, BAUERLE T, et al. Phosphorus

    availability from bone char in a P-fixing soil influenced by rootmycorrhizae-

    biochar interactions[J]. Plant Soil, 2016, 408:95–105.

    [11] 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. LI B W, LIU Y, LI Z L,

    et al. Research progress on the mechanism of biochar’s impact on soil

    enzyme[J]. Materials Reports, 2022, 36(7):163-168.

    [12] 黃雪剛, 劉洋, 李博文, 等. 三種熱點(diǎn)工程顆粒材料的性質(zhì)與環(huán)境

    行為和細(xì)胞毒性的關(guān)系[J]. 材料導(dǎo)報(bào), 2023, 37(6):57-64.

    HUANG X G, LIU Y, LI B W, et al. Relationship between the

    properties of three hot engineering granular materials and their

    environmental behavior or cytotoxicity[J]. Materials Reports, 2023, 37

    (6):57-64.

    [13] LIU S N, TANG W Z, YANG F, et al. Influence of biochar application

    on potassium-solubilizing Bacillus mucilaginosus as potential

    biofertilizer[J]. Preparative Biochemistry amp; Biotechnology, 2017, 47

    (1):32?37.

    [14] 林啟美, 趙小蓉, 孫焱鑫, 等. 四種不同生態(tài)系統(tǒng)的土壤解磷細(xì)菌

    數(shù)量及種群分布[J]. 土壤與環(huán)境, 2000, 9(1):34-37. LIN Q M,

    ZHAO X R, SUN Y X, et al. Community characters of soil phosphorbacteria

    in four ecosystem[J]. Soil and Environmental Sciences, 2000,

    9(1):34-37.

    [15] ROCHAT T, BOHN C, MORVAN C, et al. The conserved regulatory

    RNA RsaE down-regulates the arginine degradation pathway in

    Staphylococcus aureus[J]. Nucleic Acids Research, 2018, 46(17):

    8803-8816.

    [16] DAS SK, GHOSH G K, AVASTHE R K, et al. Compositional

    heterogeneity of different biochar:effect of pyrolysis temperature and

    feedstocks[J]. Journal of Environmental Management, 2021, 278(2):

    111501.

    [17] ZONG P, JIANG Y, TIAN Y, et al. Pyrolysis behavior and product

    distributions of biomass six group components:starch, cellulose,

    hemicellulose, lignin, protein and oil[J]. Energy Conversion and

    Management, 2020, 216:112777.

    [18] LIANG L, XI F, TAN W, et al. Review of organic and inorganic

    pollutants removal by biochar and biochar-based composites[J].

    Biochar, 2021, 3(3):255-281.

    [19] 朱夢(mèng)瑩. 不同熱解溫度雞骨炭的制備及其對(duì)水中重金屬吸附性能

    的研究[D]. 長(zhǎng)沙:湖南大學(xué), 2016:20-21. ZHU M Y. Preparation

    of chicken bone char under different pyrolysis temperature and their

    adsorption abilities for heavy metal[D]. Changsha:Hunan University,

    2016:20-21.

    [20] ALKURDI SSA, AL-JUBOORI RA, BUNDSCHUH J, et al. Effect of

    pyrolysis conditions on bone char characterization and its ability for

    arsenic and fluoride removal[J]. Environmental Pollution, 2020, 262:

    114221.

    [21] 趙偉, 白云翔, 張春芳, 等. 水葫蘆生物質(zhì)炭的制備與染料吸附性

    能研究[J]. 應(yīng)用化工, 2017, 46(10):1955-1958. ZHAO W, BAI Y

    X, ZHANG C F, et al. Study on preparation of water hyacinth-derived

    biochar and its adsorption[J]. Applied Chemical Industry, 2017, 46

    (10):1955-1958.

    [22] ZHANG X X, ZHANG P Z, YUAN X R, et al. Effect of pyrolysis

    temperature and correlation analysis on the yield and

    physicochemical properties of crop residue biochar[J]. Bioresource

    Technology, 2020, 296:122318.

    [23] CHEN B L, ZHOU D D, ZHU L Z. Transitional adsorption and

    partition of nonpolar and polar aromatic contaminants by biochars of

    pine needles with different pyrolytic temperatures[J]. Environmental

    Science amp; Technology, 2008, 42(14):5137-5143.

    [24] TAN Z X, ZOU J H, ZHANG L M, et al. Morphology, pore size

    distribution, and nutrient characteristics in biochars under different

    pyrolysis temperatures and atmospheres[J]. Journal of Material Cycles

    and Waste Management, 2018, 20(2):1036-1049.

    [25] XIANG L, LIU S H, YE S J, et al. Potential hazards of biochar:the

    negative environmental impacts of biochar applications[J]. Journal of

    Hazardous Materials, 2021, 420:126611.

    [26] ODINGA E S, WAIGI M G, GUDDA F O, et al. Occurrence,

    formation, environmental fate and risks of environmentally persistent

    free radicals in biochars[J]. Environment International, 2020, 134:

    105172.

    [27] LU J K, LIU S N, CHEN W F, et al. Study on the mechanism of

    biochar affecting the effectiveness of phosphate solubilizing bacteria

    [J]. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 2023, 39:87.

    [28] KHAN M S, ZAIDI A, WANI P A. Role of phosphate solubilizing

    microorganisms in sustainable agriculture-a review[J]. Agronomy for

    Sustainable Development, 2007, 27(1):29-43.

    [29] 楊美英, 王春紅, 武志海, 等. 大豆根際溶磷菌分離鑒定及溶磷過

    程中有機(jī)酸的分泌[J]. 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào), 2016, 37(5):38-44.

    YANG M Y, WANG C H, WU Z H, et al. Identification of PSB in

    soybean rhizosphere and secretion of organic acids in the process of

    phosphate solubilizing[J]. Journal of South China Agricultural

    University, 2016, 37(5):38-44.

    [30] KHAN A, JILANI G, AKHTAR M S, et al. Phosphorus solubilizing

    bacteria:occurrence, mechanisms and their role in crop production[J].

    Journal of Agricultural Science, 2009, 1(1):48–58.

    [31] WANI P A, KHAN M S, ZAIDI A. Chromium-reducing and plant

    growth-promoting Mesorhizobium improves chickpea growth in

    chromium-amended soil[J]. Biotechnology Letter, 2008, 30(1):159–

    163.

    [32] SILHAVY T J, KAHNE D, WALKER S. The bacterial cell envelope

    [J]. Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 2010, 2(5):a000414.

    [33] ANDRIC S, RIGOLET A, ARIAS A A, et al. Plant-associated

    Bacillus mobilizes its secondary metabolites upon perception of the

    siderophore pyochelin produced by a Pseudomonas competitor[J].

    ISME Journal, 2022, 17(2):263–275.

    [34] BASSARELLO C, LAZZARONI S, BIFULCO G, et al. Tolaasins A–

    E, five new lipodepsipeptides produced by Pseudomonas tolaasii[J].

    Journal of Natural Products, 2004, 67(5):811–816.

    [35] LU J B, LIU H J, LIU R P, et al. Adsorptive removal of phosphate by

    a nanostructured Fe-Al-Mn trimetal oxide adsorbent[J]. Powder

    Technology, 2013, 233:146-154.

    [36] DUGDU A A, CHANG S X, OK Y S, et al. Phosphorus sorption

    capacity of biochars varies with biochar type and salinity level[J].

    Environmental Science and Pollution Research, 2018, 25(26):25799–

    25812.

    [37] LIAN B, CHEN Y, ZHAO J, et al. Microbial flocculation by Bacillus

    mucilaginosus: applications and mechanisms[J]. Bioresource

    Technology, 2008, 99(11):4825-4831.

    [38] 楊文娜, 余濼, 羅東海, 等. 化肥和有機(jī)肥配施生物炭對(duì)土壤磷酸

    酶活性和微生物群落的影響[J]. 環(huán)境科學(xué), 2022, 43(1):540-549.

    YANG W N, YU L, LUO D H, et al. Effect of combined application of

    biochar with chemical fertilizer and organic fertilizer on soil

    phosphatase activity and microbial community[J]. Environmental

    Science, 2022, 43(1):540-549.

    [39] 雷吉琳, 李乃薈, 陳碩, 等. 芽孢桿菌活化土壤殘留磷的機(jī)制及影

    響因素[J]. 磷肥與復(fù)肥, 2022, 37(2):16-22. LEI J L, LI N H,

    CHEN S, et al. Strategies and influence factors in activating soil

    legacy phosphorus by Bacillus spp. [J]. Phosphate & Compound

    Fertilizer, 2022, 37(2):16-22.

    [40] NAUTIYAL C S. An efficient microbiological grown medium for

    screening phosphate solubilizing microorganisms[J]. FEMS

    Microbiology Letters, 1999, 170(1):265–270.

    [41] HABTE M, OSORIO N W. Effect of nitrogen form on the

    effectiveness of a phosphate-solubilizing fungus to dissolve rock

    phosphate[J]. Journal of Biofertilizers amp; Biopesticides, 2012, 3:5.

    [42] 周之棟, 卜曉莉, 吳永波, 等. 生物炭對(duì)土壤微生物特性影響的研

    究進(jìn)展[J]. 南京林業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版), 2016, 40(6):1-8.

    ZHOU Z D, BU X L, WU Y B, et al. Research advances in biochar

    effects on soil microbial properties[J]. Journal of Nanjing Forestry

    University(Natural Sciences Edition), 2016, 40(6):1-8.

    [43] 譚春玲, 劉洋, 黃雪剛, 等. 生物炭對(duì)土壤微生物代謝活動(dòng)的影響

    [J]. 中國(guó)生態(tài)農(nóng)業(yè)學(xué)報(bào)(中英文), 2022, 30(3):333-342. TAN C

    L, LIU Y, HUANG X G, et al. Effect of biochar on soil microbial

    metabolic activities[J]. Chinese Journal of Eco - Agriculture, 2022, 30

    (3):333?342.

    [44] SAHLIE M E, ZELEKE T S, YIHUN F A. Water hyacinth:a

    sustainable cellulose source for cellulose nanofiber production and

    application as recycled paper reinforcement[J]. Journal of Polymer

    Research, 2020, 29(6):230.

    [45] 李文惠, 武紅麗, 黃婷, 等. 左旋葡聚糖的制備與在生物技術(shù)領(lǐng)域

    的應(yīng)用[J]. 化學(xué)通報(bào), 2017, 80(3):251-259. LI W H, WU H L,

    HUANG T, et al. Preparation of levoglucosan and its applications in

    biotechnology[J]. Chemistry, 2017, 80(3):251-259.

    [46] DIALLO A A. 水稻秸稈化學(xué)組成、機(jī)械特性及近紅外光譜表征

    [D]. 北京:中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué), 2018:10-11. DIALLO A A. Chemical

    composition, mechanical properties and near infrared spectroscopy

    characterization of rice straw[D]. Beijing: China Agricultural

    University, 2018:10-11.

    (責(zé)任編輯:葉飛)

    猜你喜歡
    溶磷生物炭
    影響甘蔗內(nèi)生成團(tuán)泛菌XD20生長(zhǎng)和促生特性的因子分析
    溶磷細(xì)菌篩選及對(duì)復(fù)墾土壤磷素有效性的評(píng)價(jià)
    黃壤伯克氏溶磷細(xì)菌的篩選鑒定及溶磷特性
    煙草根際溶磷解鉀細(xì)菌的篩選鑒定及對(duì)煙草的促生作用
    我國(guó)秸稈生物炭資源化的難點(diǎn)與對(duì)策研究
    生物炭的制備與表征比較研究
    人間(2016年27期)2016-11-11 17:45:25
    生物炭的應(yīng)用研究進(jìn)展
    溶磷放線菌研究進(jìn)展*
    廣州化工(2016年8期)2016-09-02 00:48:01
    土壤溶磷微生物及其對(duì)植物促生作用研究進(jìn)展
    促進(jìn)生物炭工業(yè)生產(chǎn)與土地利用 推動(dòng)21世紀(jì)農(nóng)業(yè)“黑色革命”
    亚洲经典国产精华液单| 建设人人有责人人尽责人人享有的 | 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 午夜精品国产一区二区电影 | 大又大粗又爽又黄少妇毛片口| 国产激情偷乱视频一区二区| 免费大片黄手机在线观看| 国产精品国产三级专区第一集| 一级片'在线观看视频| 国产高清国产精品国产三级 | 亚洲国产欧美人成| 午夜老司机福利剧场| av女优亚洲男人天堂| av在线老鸭窝| 欧美xxⅹ黑人| 亚洲av成人精品一二三区| 午夜免费激情av| 国产片特级美女逼逼视频| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 99久久九九国产精品国产免费| 日韩欧美精品v在线| 一级片'在线观看视频| 禁无遮挡网站| 精品国内亚洲2022精品成人| ponron亚洲| 国产亚洲91精品色在线| 午夜爱爱视频在线播放| 少妇的逼水好多| 精品一区二区三区人妻视频| 少妇的逼好多水| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲av在线观看美女高潮| 大香蕉久久网| 国产 一区精品| 国产视频首页在线观看| 国产视频内射| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 少妇丰满av| av在线播放精品| 免费看av在线观看网站| 国产午夜精品论理片| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 免费看美女性在线毛片视频| 欧美成人精品欧美一级黄| 国产探花极品一区二区| 又大又黄又爽视频免费| 国产免费视频播放在线视频 | 黑人高潮一二区| 国模一区二区三区四区视频| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产黄色视频一区二区在线观看| 国产一级毛片七仙女欲春2| 三级经典国产精品| 国产有黄有色有爽视频| .国产精品久久| 3wmmmm亚洲av在线观看| av国产久精品久网站免费入址| 内地一区二区视频在线| 国产老妇女一区| av免费在线看不卡| 简卡轻食公司| 久久久精品免费免费高清| 国产精品综合久久久久久久免费| 九色成人免费人妻av| 精品欧美国产一区二区三| 国产日韩欧美在线精品| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 精品久久国产蜜桃| 精品人妻熟女av久视频| 内射极品少妇av片p| 哪个播放器可以免费观看大片| 观看美女的网站| 成人鲁丝片一二三区免费| 欧美+日韩+精品| 免费不卡的大黄色大毛片视频在线观看 | 亚洲精华国产精华液的使用体验| av国产久精品久网站免费入址| 免费观看性生交大片5| 嫩草影院入口| 人妻少妇偷人精品九色| 内地一区二区视频在线| 中文字幕av在线有码专区| 国产精品.久久久| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 热99在线观看视频| 国产视频首页在线观看| 午夜免费激情av| 国产日韩欧美在线精品| 男女边摸边吃奶| 男女国产视频网站| 麻豆av噜噜一区二区三区| 特级一级黄色大片| 99久久精品热视频| av女优亚洲男人天堂| 午夜视频国产福利| 日韩中字成人| 亚洲四区av| 联通29元200g的流量卡| 国产精品无大码| 亚洲欧美日韩卡通动漫| 国产高清三级在线| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 天天躁日日操中文字幕| 夜夜爽夜夜爽视频| 2022亚洲国产成人精品| 嫩草影院入口| 精品久久久久久久人妻蜜臀av| 汤姆久久久久久久影院中文字幕 | 国产一级毛片在线| 日本免费在线观看一区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 午夜福利成人在线免费观看| 三级国产精品欧美在线观看| 久久综合国产亚洲精品| 又爽又黄a免费视频| 日本黄大片高清| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 亚洲性久久影院| 美女大奶头视频| 丝袜美腿在线中文| 国产日韩欧美在线精品| 亚洲国产精品sss在线观看| 一个人观看的视频www高清免费观看| 精品久久久久久久久久久久久| 全区人妻精品视频| 乱人视频在线观看| 又爽又黄a免费视频| 国产精品一区二区性色av| 国产精品日韩av在线免费观看| 韩国高清视频一区二区三区| av天堂中文字幕网| 日韩强制内射视频| 日本三级黄在线观看| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲国产欧美人成| 中文字幕亚洲精品专区| 边亲边吃奶的免费视频| 丝袜美腿在线中文| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 日本wwww免费看| 免费观看的影片在线观看| 可以在线观看毛片的网站| 欧美bdsm另类| 国产在视频线精品| 欧美潮喷喷水| 国产精品av视频在线免费观看| 精品久久久精品久久久| 国产成人一区二区在线| 亚洲av.av天堂| 免费av观看视频| 麻豆成人av视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 一二三四中文在线观看免费高清| 日韩一区二区视频免费看| 中文欧美无线码| 18禁在线无遮挡免费观看视频| 又黄又爽又刺激的免费视频.| ponron亚洲| 校园人妻丝袜中文字幕| 日日啪夜夜爽| 男人舔奶头视频| 成人午夜高清在线视频| 久久久久久久大尺度免费视频| 黄色日韩在线| 日韩欧美三级三区| 国产一级毛片在线| 精品国产露脸久久av麻豆 | 日日啪夜夜爽| 中文欧美无线码| 成人无遮挡网站| 久久这里有精品视频免费| 久久国产乱子免费精品| 精品欧美国产一区二区三| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 久久久久久伊人网av| 熟女人妻精品中文字幕| 久久久久国产网址| 九色成人免费人妻av| 久久草成人影院| 国产成人精品福利久久| 久久久久久久午夜电影| 又爽又黄a免费视频| 久久精品人妻少妇| 久久韩国三级中文字幕| 国产精品人妻久久久久久| 亚洲美女视频黄频| 日本欧美国产在线视频| 成人综合一区亚洲| 日本午夜av视频| 丰满少妇做爰视频| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 亚洲精品乱久久久久久| 韩国av在线不卡| 少妇熟女aⅴ在线视频| 国产 亚洲一区二区三区 | 简卡轻食公司| 少妇熟女aⅴ在线视频| 亚洲18禁久久av| 超碰97精品在线观看| 一级毛片黄色毛片免费观看视频| or卡值多少钱| 国产成人a区在线观看| 国产精品国产三级专区第一集| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 午夜免费观看性视频| 又大又黄又爽视频免费| 天堂俺去俺来也www色官网 | 在线观看免费高清a一片| 一级毛片aaaaaa免费看小| av播播在线观看一区| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 又大又黄又爽视频免费| 久久综合国产亚洲精品| 非洲黑人性xxxx精品又粗又长| 80岁老熟妇乱子伦牲交| 久久久亚洲精品成人影院| 又粗又硬又长又爽又黄的视频| 国产亚洲精品久久久com| 老女人水多毛片| 成人亚洲欧美一区二区av| 久久这里只有精品中国| 久久韩国三级中文字幕| 国产单亲对白刺激| 高清视频免费观看一区二区 | 日本黄色片子视频| 久久久久免费精品人妻一区二区| 婷婷色麻豆天堂久久| 18禁在线播放成人免费| 夜夜爽夜夜爽视频| 国产精品久久久久久精品电影| 少妇人妻精品综合一区二区| 国产免费福利视频在线观看| 欧美zozozo另类| 久久久精品免费免费高清| 日韩制服骚丝袜av| 久热久热在线精品观看| 日本黄大片高清| 免费观看无遮挡的男女| 国产伦在线观看视频一区| 国产男人的电影天堂91| 久久精品国产鲁丝片午夜精品| 国产免费福利视频在线观看| 久久久亚洲精品成人影院| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 国产毛片a区久久久久| 91av网一区二区| 99九九线精品视频在线观看视频| 欧美极品一区二区三区四区| .国产精品久久| 久久久久久久久久黄片| 97精品久久久久久久久久精品| 看免费成人av毛片| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 一级毛片我不卡| 91精品一卡2卡3卡4卡| 五月伊人婷婷丁香| 国精品久久久久久国模美| 亚洲久久久久久中文字幕| 免费观看在线日韩| 久久久国产一区二区| 91精品伊人久久大香线蕉| 国产在线一区二区三区精| 成人毛片a级毛片在线播放| av在线天堂中文字幕| av线在线观看网站| 国产有黄有色有爽视频| 嫩草影院精品99| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 亚洲国产高清在线一区二区三| 色哟哟·www| 熟妇人妻不卡中文字幕| 日韩av在线免费看完整版不卡| 日韩av在线大香蕉| 天堂影院成人在线观看| 国产成人精品久久久久久| 99热网站在线观看| 最近的中文字幕免费完整| 欧美激情国产日韩精品一区| 免费电影在线观看免费观看| 99热这里只有是精品在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 久久久精品欧美日韩精品| 伊人久久国产一区二区| av在线观看视频网站免费| 六月丁香七月| 亚洲国产精品国产精品| 国产av码专区亚洲av| 我要看日韩黄色一级片| 亚洲精品乱码久久久v下载方式| 麻豆久久精品国产亚洲av| 久久综合国产亚洲精品| 十八禁国产超污无遮挡网站| 亚洲欧美精品专区久久| 大片免费播放器 马上看| 在线观看人妻少妇| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 久久午夜福利片| 国产成人一区二区在线| 亚洲av福利一区| 欧美日韩亚洲高清精品| 人妻夜夜爽99麻豆av| 日韩强制内射视频| 色视频www国产| 91精品一卡2卡3卡4卡| 蜜臀久久99精品久久宅男| 日本免费a在线| 亚洲精品国产av蜜桃| 大陆偷拍与自拍| 高清av免费在线| 国产69精品久久久久777片| 精品少妇黑人巨大在线播放| 日韩精品有码人妻一区| 日本欧美国产在线视频| 久久亚洲国产成人精品v| 热99在线观看视频| 在现免费观看毛片| 亚洲精华国产精华液的使用体验| 在线观看一区二区三区| 午夜免费激情av| 少妇的逼水好多| 看非洲黑人一级黄片| 免费观看的影片在线观看| 日韩成人伦理影院| 精品一区二区免费观看| 国产黄色视频一区二区在线观看| 高清午夜精品一区二区三区| 青青草视频在线视频观看| 一级av片app| 亚洲欧美一区二区三区黑人 | 精品人妻偷拍中文字幕| 免费观看的影片在线观看| 在线a可以看的网站| 成人午夜高清在线视频| 女人久久www免费人成看片| 搡老妇女老女人老熟妇| 日韩国内少妇激情av| 超碰av人人做人人爽久久| 国产午夜精品一二区理论片| 激情 狠狠 欧美| 99久久精品一区二区三区| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 搡女人真爽免费视频火全软件| 国产v大片淫在线免费观看| 国产精品无大码| 色视频www国产| av在线观看视频网站免费| 亚洲精品第二区| 午夜福利高清视频| 国产成人aa在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| a 毛片基地| 高清黄色对白视频在线免费看| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲成人av在线免费| 好男人视频免费观看在线| 久久精品人人爽人人爽视色| 午夜91福利影院| 午夜福利在线免费观看网站| 亚洲欧美一区二区三区久久| 中文字幕人妻丝袜制服| 成年人午夜在线观看视频| 天堂中文最新版在线下载| 久久国内精品自在自线图片| 欧美日本中文国产一区发布| 搡女人真爽免费视频火全软件| 亚洲精品日本国产第一区| 欧美黄色片欧美黄色片| 91国产中文字幕| 午夜老司机福利剧场| 亚洲第一青青草原| 99久久中文字幕三级久久日本| 秋霞在线观看毛片| 免费大片黄手机在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 2021少妇久久久久久久久久久| 不卡视频在线观看欧美| 久久久国产一区二区| 久久久久久人妻| 电影成人av| 午夜日韩欧美国产| 蜜桃在线观看..| 七月丁香在线播放| 啦啦啦啦在线视频资源| 精品国产乱码久久久久久男人| 久久综合国产亚洲精品| 日本91视频免费播放| 日本色播在线视频| 国产xxxxx性猛交| 亚洲综合色网址| 成年动漫av网址| 国产精品欧美亚洲77777| 成人午夜精彩视频在线观看| 两个人看的免费小视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产精品久久久久久av不卡| 99精国产麻豆久久婷婷| 五月天丁香电影| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 只有这里有精品99| 国产一级毛片在线| 国产麻豆69| videos熟女内射| 亚洲精品乱久久久久久| 久久这里有精品视频免费| 伦理电影免费视频| 亚洲男人天堂网一区| 最近中文字幕高清免费大全6| 精品酒店卫生间| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 亚洲人成77777在线视频| 一区二区三区乱码不卡18| 日本免费在线观看一区| 国产精品99久久99久久久不卡 | 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 欧美+日韩+精品| 中文字幕av电影在线播放| 老司机影院毛片| 久久国内精品自在自线图片| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 国产精品一二三区在线看| 波多野结衣一区麻豆| 自线自在国产av| 中国三级夫妇交换| 午夜免费观看性视频| 久久午夜综合久久蜜桃| 黄色配什么色好看| 丰满少妇做爰视频| 亚洲av欧美aⅴ国产| 三级国产精品片| 91aial.com中文字幕在线观看| 如何舔出高潮| 最近最新中文字幕免费大全7| 美女中出高潮动态图| 亚洲精品国产色婷婷电影| 亚洲久久久国产精品| 卡戴珊不雅视频在线播放| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 久久久久精品性色| 91国产中文字幕| 18禁观看日本| 日韩大片免费观看网站| 欧美变态另类bdsm刘玥| 久久99热这里只频精品6学生| 久久精品人人爽人人爽视色| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 精品人妻偷拍中文字幕| 婷婷成人精品国产| av片东京热男人的天堂| 欧美在线黄色| 两个人看的免费小视频| 国产精品一区二区在线观看99| 亚洲四区av| 1024视频免费在线观看| 18禁动态无遮挡网站| 女人精品久久久久毛片| 赤兔流量卡办理| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲国产精品成人久久小说| 91aial.com中文字幕在线观看| 男男h啪啪无遮挡| 丝袜美腿诱惑在线| 少妇人妻精品综合一区二区| 最黄视频免费看| 老女人水多毛片| 国产精品欧美亚洲77777| 中文字幕人妻丝袜一区二区 | 丁香六月天网| 97在线视频观看| 精品少妇黑人巨大在线播放| 午夜福利影视在线免费观看| 亚洲av中文av极速乱| 久久久久久人人人人人| 大码成人一级视频| 人人妻人人爽人人添夜夜欢视频| av国产久精品久网站免费入址| 欧美精品一区二区大全| 久热久热在线精品观看| 亚洲成国产人片在线观看| 久久久精品免费免费高清| 看免费av毛片| 欧美xxⅹ黑人| 热re99久久精品国产66热6| 精品一区二区三区四区五区乱码 | 国产成人aa在线观看| 亚洲天堂av无毛| 午夜福利视频在线观看免费| 在线观看国产h片| 美女高潮到喷水免费观看| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲人成电影观看| 高清在线视频一区二区三区| 男女边吃奶边做爰视频| 国产一区二区激情短视频 | 香蕉国产在线看| 亚洲少妇的诱惑av| 91久久精品国产一区二区三区| 国产一区二区激情短视频 | 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 亚洲美女搞黄在线观看| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 深夜精品福利| 又黄又粗又硬又大视频| 国产精品成人在线| 97在线人人人人妻| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久 | 久久这里有精品视频免费| 免费观看性生交大片5| 久久人妻熟女aⅴ| 国产精品一二三区在线看| 精品一区二区免费观看| 国产精品国产av在线观看| 日日爽夜夜爽网站| 制服丝袜香蕉在线| 国产一级毛片在线| 亚洲国产欧美在线一区| 精品人妻熟女毛片av久久网站| 欧美人与性动交α欧美软件| 街头女战士在线观看网站| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 中文字幕最新亚洲高清| 国产av精品麻豆| 麻豆乱淫一区二区| 极品人妻少妇av视频| 亚洲人成网站在线观看播放| 好男人视频免费观看在线| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 亚洲精品一区蜜桃| 久久午夜综合久久蜜桃| 国产精品av久久久久免费| 日韩一区二区三区影片| 国产97色在线日韩免费| 国产成人一区二区在线| 日本欧美国产在线视频| 欧美人与性动交α欧美精品济南到 | 国产成人精品久久久久久| 亚洲av综合色区一区| 精品久久蜜臀av无| 亚洲,欧美精品.| 亚洲欧美清纯卡通| 国产黄频视频在线观看| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 大陆偷拍与自拍| 麻豆乱淫一区二区| 最近最新中文字幕免费大全7| 欧美激情 高清一区二区三区| 丰满少妇做爰视频| 91国产中文字幕| 国产精品久久久av美女十八| 91在线精品国自产拍蜜月| 国产福利在线免费观看视频| 三上悠亚av全集在线观看| 国产精品三级大全| 午夜福利在线免费观看网站| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 久久久久久伊人网av| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲av免费高清在线观看| 欧美日韩精品成人综合77777| 一区福利在线观看| 国产精品久久久久久av不卡| 18在线观看网站| 丝袜喷水一区| 91在线精品国自产拍蜜月| 伊人亚洲综合成人网| 久久精品国产a三级三级三级| 伦理电影免费视频| 香蕉丝袜av| 美女视频免费永久观看网站| 国产精品免费大片| 老司机影院毛片| 性色av一级| 国产男人的电影天堂91| 伦理电影大哥的女人| 一级黄片播放器| 一本色道久久久久久精品综合| 不卡视频在线观看欧美| 777久久人妻少妇嫩草av网站| 亚洲国产av影院在线观看| 亚洲国产精品999| 色婷婷久久久亚洲欧美| 视频区图区小说| 宅男免费午夜| 免费日韩欧美在线观看| 日韩不卡一区二区三区视频在线| 1024香蕉在线观看| 日韩免费高清中文字幕av| 国产熟女午夜一区二区三区| 久热这里只有精品99| 人妻人人澡人人爽人人| 哪个播放器可以免费观看大片| 久久精品aⅴ一区二区三区四区 | av有码第一页| 麻豆乱淫一区二区| 亚洲av福利一区| 亚洲成色77777| 国产亚洲一区二区精品| xxx大片免费视频| 伦理电影大哥的女人| 国产乱来视频区| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 99国产综合亚洲精品| 丝袜在线中文字幕| www.熟女人妻精品国产| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产视频首页在线观看| 寂寞人妻少妇视频99o| 伊人久久大香线蕉亚洲五| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 亚洲av欧美aⅴ国产| 国产亚洲av片在线观看秒播厂|