• <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 ?

    南大洋浮游細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)研究進展

    2023-01-07 08:16:04孫玉蓉馬玉欣曹叔楠羅光富藍木盛何劍鋒
    極地研究 2022年4期
    關(guān)鍵詞:南大洋浮游類群

    孫玉蓉 馬玉欣 曹叔楠 羅光富 藍木盛 何劍鋒,4,5

    研究進展

    南大洋浮游細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)研究進展

    孫玉蓉1,2馬玉欣3,4,1曹叔楠2,3羅光富2,3藍木盛2,3何劍鋒2,3,4,5

    (1上海海洋大學(xué)海洋科學(xué)學(xué)院, 上海 201306;2南極長城極地生態(tài)國家科學(xué)觀測研究站, 中國極地研究中心, 上海 200136;3自然資源部極地科學(xué)重點實驗室, 中國極地研究中心, 上海 200136;4上海交通大學(xué)海洋學(xué)院, 上海 200030;5同濟大學(xué)環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院, 上海 200092)

    浮游細(xì)菌是海洋微食物環(huán)的重要組成部分, 在維持海洋生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定和物質(zhì)循環(huán)中起著重要作用。本文對南大洋浮游細(xì)菌群落組成和分布特征以及影響因素進行概述, 結(jié)果顯示, 優(yōu)勢類群為α-變形菌綱、γ-變形菌綱和噬纖維菌-屈撓桿菌-擬桿菌群, 非優(yōu)勢類群組成則存在顯著的空間差異。浮游細(xì)菌群落存在明顯的季節(jié)變化, 溫度和溶解有機碳濃度是調(diào)控群落結(jié)構(gòu)的主要環(huán)境因子, 浮游細(xì)菌與微食物環(huán)其他類群存在明顯的相互作用。氣候變化導(dǎo)致的海洋升溫、海洋酸化等環(huán)境變化會對浮游細(xì)菌產(chǎn)生深遠影響。未來應(yīng)加強對極地上層海洋與海冰相關(guān)浮游細(xì)菌群落和深海浮游細(xì)菌群落的研究, 依托站基開展季節(jié)變化的現(xiàn)場調(diào)查和模式研究, 預(yù)測南大洋浮游細(xì)菌群落的潛在變化趨勢及調(diào)控機理。

    南大洋 浮游細(xì)菌 群落組成 季節(jié)變化 環(huán)境因子

    0 引言

    海洋浮游細(xì)菌是海洋微食物環(huán)的重要組成部分, 具有極強的有機物攝入能力[1], 是海洋物質(zhì)循環(huán)的重要一環(huán)[2-4], 而碳、氮等物質(zhì)的生物地球化學(xué)循環(huán)在維持海洋生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定和影響全球氣候變化中起著重要作用[5-7]。對南大洋的研究同樣顯示, 微食物環(huán)是南極海域碳和能量流動的重要途徑[8]。

    海洋浮游細(xì)菌群落中, 變形菌門的a-變形菌綱和γ-變形菌綱在生物量和多樣性上均占優(yōu)勢, 而擬桿菌門也具有較高的生物多樣性[9-10]。南大洋浮游細(xì)菌、特別是海洋表層浮游細(xì)菌群落, 具有明顯的區(qū)域特異性[11]。盡管相較于其他海域, 南大洋和北冰洋的浮游細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)較為相近[12], 但有研究表明, 南大洋表層特有分類單元(Operational Taxonomic Units, OTUs)比例高達78%[13]。

    近年來, 隨著南大洋局域升溫、混合加劇、海冰覆蓋面積波動和淡水輸入增加等環(huán)境變化, 南大洋生態(tài)系統(tǒng)得到了更多的關(guān)注, 對浮游細(xì)菌群落組成、空間分布、季節(jié)變化和環(huán)境調(diào)控機理等也進行了更多的研究[14-17], 但與低緯度海域的研究強度相比仍有較大的差距。我國對南大洋浮游細(xì)菌的研究極為有限[17-19]。本文對南大洋浮游細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)的最新研究進行總結(jié), 分析其時空分布和季節(jié)變化特征, 并對今后該領(lǐng)域的研究進行了展望, 以期可以推進我國的相關(guān)研究。

    1 南大洋浮游細(xì)菌優(yōu)勢類群

    南大洋上表層海域浮游細(xì)菌的優(yōu)勢類群為α-變形菌綱、γ-變形菌綱和噬纖維菌-屈撓桿菌-擬桿菌群(Cytophaga-Flexibacter-Bacteroides, CFB), 中深層優(yōu)勢類群則以γ-變形菌綱為主[20-21], 不同海域優(yōu)勢類群詳見表1。其中,a-變形菌綱又以SAR11類群占優(yōu)[22]。該類群在開闊大洋和近岸水域都具有較高的豐度[20], 但垂向分布上在真光層相對較高, 水平分布上在亞南極和極地鋒附近海域的豐度相對較高[23]。a-變形菌綱中另一個常見的類群為玫瑰桿菌屬, 但其所占的比例要低于全球其他海域[10,24]。a-變形菌綱中的SAR116類群在全球海洋中均有分布, 在亞南極和南極浮游細(xì)菌豐度較低的海域也檢測到了該類群[10]。

    南大洋中, γ-變形菌綱豐度很高, 其中SAR86類群是南極表層海水中的主要類群[25]。該類群可以代謝脂類和碳水化合物, 并且與SAR11類群具有不同的碳水化合物代謝途徑, 因而兩者的競爭性很小[9]。CFB在南大洋分布較廣, 其占比的高低與浮游植物水華出現(xiàn)與否密切相關(guān)[24], 其中擬桿菌中的黃桿菌屬細(xì)菌也是顆粒物附著菌的主要類群[26-27]。

    β-變形菌綱占比較低但分布廣泛, δ-變形菌綱主要存在于深層海水中[28-29], 而藍細(xì)菌類群主要出現(xiàn)在亞南極水域[25,30]。其他出現(xiàn)的類群包括疣微菌門、浮霉菌門和放線菌門等。

    表1 南大洋不同海域浮游細(xì)菌優(yōu)勢類群組成

    2 南大洋浮游細(xì)菌空間分布

    2.1 大西洋扇區(qū)

    斯科舍弧鄰近海域表層海水浮游細(xì)菌優(yōu)勢類群為α-變形菌綱、γ-變形菌綱和噬纖維菌-屈撓桿菌-擬桿菌群(Cytophaga-Flexibacter-Bacteroides, CFB), 不同站位間優(yōu)勢類群組成較為一致, 但稀有類群組成存在明顯差異[20]。斯科舍海a-變形菌綱占比最高, 其次為γ-變形菌綱和鞘脂桿菌綱/黃桿菌綱[10]。其中,a-變形菌綱主要包括SAR11類群、玫瑰桿菌屬和SAR116類群, γ-變形菌綱主要為SAR86類群。

    南設(shè)得蘭群島喬治王島珀特灣浮游細(xì)菌的優(yōu)勢類群為變形菌門, 其次是桿菌門和放線菌門[15]。對該地區(qū)智利灣的研究則表明, 其優(yōu)勢類群為變形菌門和桿菌門, 浮游植物水華期間較為常見的類群有α-變形菌綱中的玫瑰桿菌屬、遠洋桿菌屬和屬以及γ-變形菌門中的交替單胞菌屬、海桿菌屬、交替假單胞菌屬和海洋螺菌科[39]。

    南極半島北端鄰近海域浮游細(xì)菌群落包括變形菌門、擬桿菌門、藍細(xì)菌門、放線菌門、浮霉菌門和疣微菌門細(xì)菌。其中a-變形菌綱, γ-變形菌綱和擬桿菌門為優(yōu)勢類群[18]。對威德爾海冰緣區(qū)的研究表明, 浮冰內(nèi)部和冰下海水中的細(xì)菌群落存在明顯差異。冰下海水中的可培養(yǎng)細(xì)菌以非發(fā)酵的革蘭氏陰性桿菌為主, 而部分海水細(xì)菌群落中, γ-變形菌綱可占到 25%以上[31]。

    2.2 太平洋扇區(qū)

    從澳大利亞霍巴特到東南極默茨冰川斷面的調(diào)查表明, 極地鋒以北和以南浮游細(xì)菌群落組成存在明顯差異。極地鋒以北海域優(yōu)勢類群為SAR11/SAR116和藍細(xì)菌門, 而以南則為γ-變形菌綱、桿菌門、疣微菌門和紅細(xì)菌目[28]。

    布蘭斯菲爾德海峽浮游細(xì)菌優(yōu)勢類群為γ-變形菌綱和擬桿菌門, 其他包括α-變形菌綱、δ-變形菌綱和SAR406類群等。其中, γ-變形菌綱主要包括海洋螺菌目、弧菌目和交替單胞菌目, 擬桿菌門主要包括黃桿菌目, 而α-變形菌綱主要包括紅細(xì)菌目[32]。

    南極半島美國帕爾默站近岸海域浮游細(xì)菌主要類群包括: γ-變形菌綱、α-變形菌綱、δ-變形菌綱和擬桿菌門, 其中γ-變形菌綱在冬季占有優(yōu)勢[33]; 該海域另有研究表明, 浮游細(xì)菌以γ-變形菌綱為優(yōu)勢類群, 占比為47%~53%, α-變形菌綱占22%~27%, 而擬桿菌占比為8%~17%, 其他類群占比不足6%[28]。而對南極半島英國羅瑟拉站附近瑞德灣的研究顯示, 其浮游細(xì)菌類群包括γ-變形菌綱、β-變形菌綱、α-變形菌綱、放線菌門和CFB簇群[34]。

    阿蒙森海是南大洋太平洋扇區(qū)重要的邊緣海之一, 也是近年來我國新開辟的調(diào)查海域[40]。研究表明, 冰間湖表層海水優(yōu)勢類群為黃桿菌門的極桿菌屬和γ-變形菌綱海洋螺菌科的巴氏發(fā)菌屬, 深層的優(yōu)勢類群為a-變形菌綱的遠洋桿菌屬[35-36]。

    羅斯海近岸海域浮游細(xì)菌優(yōu)勢類群為γ-變形菌綱和 CFB, 與海冰細(xì)菌優(yōu)勢類群類似[37]。

    2.3 印度洋扇區(qū)

    普里茲灣浮游細(xì)菌優(yōu)勢類群主要包括CFB類群、γ-變形菌綱和α-變形菌綱細(xì)菌, 其他類群包括δ-變形菌綱、疣微菌目、浮霉菌門、芽單胞菌門和一個分類地位未定類群ANT4E12[38]。另有研究顯示, 夏季普里茲灣達恩利角附近海域可培養(yǎng)細(xì)菌分屬α-變形菌綱、γ-變形菌綱和擬桿菌門3個類群下的35個不同分類單元, 其中α-變形菌綱為優(yōu)勢類群[41]。亞南極凱爾蓋朗群島近岸海域中, α-變形菌綱為最優(yōu)勢類群(33%~38%), 其次是β-變形菌綱和γ-變形菌綱[29]。

    3 南大洋浮游細(xì)菌季節(jié)性演替

    受極晝/極夜交替和海冰生消的影響, 南大洋浮游細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)存在明顯的季節(jié)變化特征[33,38]。研究顯示, 南極半島近岸海域浮游細(xì)菌豐富度在冬季要明顯高于夏季, 細(xì)菌屬的數(shù)量在冬季要高出夏季時的3倍以上, 其中隸屬γ-變形菌綱的屬的數(shù)量在冬季為21個、夏季僅有7個[33]。

    對南極半島和凱爾蓋朗群島近岸海域浮游細(xì)菌一整年的研究表明, 全年最優(yōu)勢類群為γ-變形菌綱, 其中夏季優(yōu)勢亞群為Ant4D3、冬季則為Ant10A4, 擬桿菌門黃桿菌綱豐富度在夏季明顯高于冬季, 而δ-變形菌和脫鐵桿菌門僅在冬季被檢測到[29]。

    普里茲灣浮游細(xì)菌優(yōu)勢類群呈現(xiàn)明顯的季節(jié)變化, 其中春初浮游細(xì)菌群落主要由CFB類群、γ-變形菌綱和α-變形菌綱細(xì)菌組成, 但春末夏初隨著春季浮游植物水華形成, CFB類群開始占據(jù)主導(dǎo)地位[38]。

    總體而言, 冬季浮游細(xì)菌表現(xiàn)出更高的系統(tǒng)發(fā)育多樣性和功能潛力, 同時夏季細(xì)菌的代謝主要為化學(xué)異養(yǎng)、光合異養(yǎng)和好氧不產(chǎn)氧光合作用, 而冬季則具備化能無機自養(yǎng)能力[20,33]。

    4 南大洋不同水團的浮游細(xì)菌

    就空間分布而言, 上表層和中深層生態(tài)系統(tǒng)可能具有兩種不同的微生物群落發(fā)育和維持機制。上表層浮游細(xì)菌以變形菌門、擬桿菌門和藍細(xì)菌門為優(yōu)勢類群, 由于易受短期環(huán)境變化的影響, 不同站位浮游細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)存在顯著差異。隨著深度的增加, 藍細(xì)菌門和a-變形菌綱相對豐度減少, γ-變形菌綱相對豐度增加。中深層受較長周期的水團駐留和較為穩(wěn)定的環(huán)境影響, 群落結(jié)構(gòu)較為一致, γ-變形菌等為優(yōu)勢類群[12]。相比上表層浮游細(xì)菌群落, 中深層水團中的黃桿菌比例較低, 且檢測出未分類細(xì)菌序列的比例較高。

    對阿蒙森海冰間湖浮游細(xì)菌的研究表明, 表層生物多樣性相對較低, 以富營養(yǎng)型類群占據(jù)優(yōu)勢, 而中深層水團中多樣性較高, 以寡營養(yǎng)型類群占據(jù)優(yōu)勢[35]。從表層到深層, 南極表層水、冬季殘留水、繞極深層水中的浮游細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)存在明顯差異: 表層水中的多樣性低, 優(yōu)勢類群為黃桿菌科極桿菌屬以及海洋螺菌科海洋螺菌屬; 冬季殘留水和繞極深層水中浮游細(xì)菌群落的主要差別是優(yōu)勢類群占比不同, 并且繞極深層水中含有其他兩個水團少有的豐富類群[35]。

    水文過程同樣會影響浮游細(xì)菌的群落結(jié)構(gòu)。對南極半島英國羅瑟拉站附近瑞德灣浮游細(xì)菌的研究表明, 在春夏季上層躍層被逐步混合的過程中, 浮游植物優(yōu)勢藻種從輻環(huán)藻屬種轉(zhuǎn)變?yōu)楹f溤鍖俜N, 數(shù)天后, 浮游細(xì)菌優(yōu)勢類群從α-變形菌綱和γ-變形菌綱更替為CFB簇群[34]。南大洋海冰凍結(jié)可以產(chǎn)生高鹽冷水團并下沉到海底, 形成溫度、鹽度和溶解氧等環(huán)境要素的垂直梯度, 導(dǎo)致浮游細(xì)菌群落呈明顯的垂直分布模式[12]。另有研究表明, 對浮游細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)的影響, 除環(huán)境和距離效應(yīng)外, 對流可以長距離輸運浮游細(xì)菌并使其可能在新的環(huán)境下生長形成優(yōu)勢[28]。

    5 南大洋浮游細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)調(diào)控因子

    5.1 環(huán)境因子

    5.1.1 光照

    光照可直接影響部分細(xì)菌類群, 除藍細(xì)菌的典型產(chǎn)氧光合作用外, 部分類群的光合營養(yǎng)可通過好氧不產(chǎn)氧光合作用(如紅細(xì)菌科)或依托細(xì)菌視紫紅質(zhì)富集能量(如極桿菌屬、SAR11以及部分γ-變形菌綱種類)[42-43], 加上部分異養(yǎng)種群生長存在光抑制現(xiàn)象, 夏季光照顯著增強會改變海洋表層浮游細(xì)菌的群落結(jié)構(gòu)。南大洋相關(guān)研究有限。對阿蒙森海浮游細(xì)菌群落的模擬實驗表明, 光照和對有機營養(yǎng)物質(zhì)的競爭力是調(diào)控浮游細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵因子[35]。但實驗研究同時表明, 春季較強的紫外輻射對群落結(jié)構(gòu)的影響并不顯著[38]。

    5.1.2 溫度和鹽度

    溫度和鹽度是影響微生物群落結(jié)構(gòu)的重要因子[17]。海水溫度直接影響細(xì)菌的新陳代謝能力, 同時通過影響浮游植物初級生產(chǎn)和光合作用過程中溶解有機質(zhì)(Dissolved Organic Matter, DOM)的釋放間接影響細(xì)菌生產(chǎn)力。對斯科舍海的調(diào)查顯示, 溫度是影響浮游細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)的第一影響因子[12]。模式研究則顯示, 全球變化導(dǎo)致表層海水升溫, 在21世紀(jì)后半葉對浮游細(xì)菌和古菌的影響是顯著而持續(xù)的[16]。

    (9)Property Rules,Liability Rules,and Inalienability:One Viewof the Cathedral.

    夏季近岸海域受到冰雪融化水注入的影響, 表層海水鹽度明顯下降。對西南極南設(shè)得蘭群島喬治王島珀特灣為期1年的研究表明, 鹽度、溫度和顆粒物是影響群落結(jié)構(gòu)的主要環(huán)境因子[15]。該灣在夏季時的浮游細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)與河口附近的沿海地區(qū)類似, 而秋冬季的群落結(jié)構(gòu)則更接近于大洋水域, 表明浮游細(xì)菌群落的結(jié)構(gòu)受到鹽度的強烈制約[15]。

    對南極的研究表明, 寒冷環(huán)境可能會提高浮游細(xì)菌的生物多樣性。對普里茲灣近岸海域的研究表明, 冰區(qū)浮游細(xì)菌具有相對較高的生物多樣性[37]。而對亞南極凱爾蓋朗群島和南極半島近海海域的研究同樣顯示, 冬季的浮游細(xì)菌多樣性更高, 其OTUs數(shù)量比全年其他季節(jié)的要多出約60%[29]。

    5.1.3 海冰與淡水輸入

    海冰內(nèi)部存在著一個有別于海水的特殊微生物區(qū)系[31,44]。海冰融化會導(dǎo)致生長在其中的微生物釋放至表層海水, 從而影響表層海水浮游細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)。對羅斯海西海岸近岸海域表層海水浮游細(xì)菌的研究顯示, γ-變形菌綱和擬桿菌門占優(yōu), 其中變形菌綱中的優(yōu)勢類群為桿嗜冷菌和嗜冷桿菌屬, 擬桿菌門的優(yōu)勢類群為極桿菌屬和彎桿菌屬, 這些類群與海冰密切相關(guān)[37]。

    對冰山追蹤和實驗研究顯示, 冰山漂移導(dǎo)致的水體混合和營養(yǎng)狀況改變, 會影響海洋浮游細(xì)菌群落的活性、組成以及物質(zhì)利用能力[14]。氣溫上升導(dǎo)致冰山數(shù)量的增加, 可以影響局域碳和營養(yǎng)物質(zhì)的生物地球化學(xué)循環(huán)。而夏季陸上冰雪融化導(dǎo)致淡水輸入近岸海域, 會把陸上細(xì)菌帶入海洋, 同樣會影響表層浮游細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)。羅斯海西海岸羅德灣表層海水中發(fā)現(xiàn)的β-變形菌和ε-變形菌與沉積和淡水相關(guān), 推測與附近意大利站的人類活動有關(guān)[37]。

    5.1.4 其他

    對南大洋25個主要水團的研究顯示, 即使在環(huán)境要素和空間分割受控的情況下, 水團對流距離與微生物種類組成差異性存在正相關(guān), 表明“對流效應(yīng)”是塑造微生物群落結(jié)構(gòu)的一個因素[45]。

    對羅斯海表層海水浮游細(xì)菌的酸化實驗結(jié)果顯示, 海水pH下降會提高細(xì)胞的酶活性, 加速碳水化合物和脂肪的降解以及磷酸鹽的再循環(huán), 導(dǎo)致細(xì)菌豐度增加和多樣性下降[46]。而對阿蒙森海冰間湖區(qū)的研究表明, 海水中的無機營養(yǎng)鹽主要影響浮游細(xì)菌的豐度而非多樣性[47]。

    5.2 生物因子

    5.2.1 浮游植物

    浮游植物光合作用過程中釋放的DOM是浮游細(xì)菌的主要營養(yǎng)源, 因而浮游植物的生物量和組成會顯著影響浮游細(xì)菌的群落結(jié)構(gòu)[48-49]。對南極半島近岸海域的研究表明, 細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)會隨著浮游植物組成的變化而變化, 但存在時間上的滯后[34]。與此同時, 浮游細(xì)菌與浮游植物間存在對海洋中限制性鐵(Fe)元素的競爭。實驗和模式研究均顯示, 增加Fe濃度和提高光照強度有利于浮游植物主導(dǎo)Fe的利用, 而提高溶解有機碳(Dissolved Organic Carbon, DOC)濃度和降低Fe濃度可促進浮游細(xì)菌對Fe的吸收[50]。在高DOC、低Fe濃度的環(huán)境下, 浮游細(xì)菌對Fe具有極強的競爭力, 浮游植物釋放的DOC可調(diào)節(jié)相互競爭的強度。

    對南極南設(shè)得蘭群島智利灣的研究發(fā)現(xiàn), 浮游細(xì)菌的多樣性與浮游植物豐度密切相關(guān), 浮游植物水華期間浮游細(xì)菌群落的多樣性明顯較高, 主要類群為α-變形菌綱和擬桿菌門[39]。對普里茲灣的研究表明, 細(xì)菌多樣性與浮游植物量和生產(chǎn)力水平呈現(xiàn)正相關(guān)[41]。但對阿蒙森海的研究則顯示, 浮游植物水華通過顆粒物沉降等過程會提高真光層以下水層中浮游細(xì)菌的多樣性[47]。而對南極半島和亞南極凱爾蓋朗群島近海海域研究同樣表明, 浮游細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)和生物多樣性的變化與浮游植物水華密切相關(guān), DOC是冬季期間支配浮游細(xì)菌群落的主要因子[29,51]。

    預(yù)測表明南大洋浮游植物群落會受到氣候變化的顯著影響[52], 這將對包括浮游細(xì)菌在內(nèi)的整個南大洋生態(tài)系統(tǒng)產(chǎn)生深遠影響。

    5.2.2 原生動物

    海洋原生動物是浮游細(xì)菌最主要的捕食者, 其捕食行為可以直接抑制細(xì)菌生物量的增長, 同時捕食過程也會導(dǎo)致DOM 的釋放和無機鹽的再生, 從而促進浮游細(xì)菌的生長。對南大洋的研究顯示, 原生動物可以消耗90%的日細(xì)菌產(chǎn)量[53], 但對于浮游細(xì)菌生物群落的影響, 目前尚缺乏相關(guān)研究。

    5.2.3 內(nèi)部競爭

    浮游細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)和多樣性不僅受環(huán)境因素的影響, 也會受到不同細(xì)菌類群間的相互合作或競爭的影響[54-55]。例如, 亞硫酸鹽桿菌是一種亞硫酸鹽氧化細(xì)菌, 而海桿菌、交替單胞菌和食堿菌亞硫酸鹽桿菌能夠利用碳?xì)浠衔? 它們之間可以很好地合作共生[56]。具有相同或者相似生態(tài)功能的浮游細(xì)菌優(yōu)勢類群, 彼此間會為爭取相同或者相似的生境產(chǎn)生競爭。如α-變形菌中的SAR11類群存在于特定生境, 呈寡營養(yǎng)方式生活[57], 玫瑰桿菌類群則具有諸如厭氧光合[58]、一氧化碳氧化[59]以及對一系列有機物的異養(yǎng)利用[30]等多種代謝途徑, 而SAR116類群兼具SAR11類群和玫瑰桿菌類群的功能, 它們之間存在競爭關(guān)系。在寡營養(yǎng)海域, 具有多種代謝功能有利于細(xì)菌在競爭關(guān)系中占據(jù)優(yōu)勢。另外, 具有自養(yǎng)能力的藍細(xì)菌在表層海水中廣泛分布, 但在黃桿菌豐度較高的表層海域卻很少能被檢測到[37]。對南極半島北端海域表層浮游細(xì)菌群落的研究表明, 在夏季其優(yōu)勢屬間的相互作用是浮游細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)的主控因子[11]。

    6 展望

    浮游細(xì)菌在極區(qū)海洋生態(tài)系統(tǒng)中扮演著十分重要的角色。高通量測序技術(shù)的逐漸成熟、生物信息學(xué)的發(fā)展以及相關(guān)數(shù)據(jù)的積累, 在一定程度上增進了對于極地浮游細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)的認(rèn)知。但目前對南極浮游細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)的研究, 主要集中在對優(yōu)勢類群的分析, 對小眾類群的研究極為有限, 導(dǎo)致未能鑒定OTUs的比例偏高。與此同時, 盡管浮游細(xì)菌群落在南大洋發(fā)揮著至關(guān)重要的作用, 但對它們的分布和季節(jié)變化的研究仍然有限, 研究區(qū)域主要集中在西南極、特別是南極半島近岸海域, 而對開闊大洋的調(diào)查偏少、對東南極廣闊海域的研究很少。氣候變化導(dǎo)致局域海水升溫和海冰減少, 會對生態(tài)系統(tǒng)造成深遠影響[60-61], 但對浮游細(xì)菌群落的相關(guān)研究和預(yù)測仍極為有限[16]。為此, 今后應(yīng)重點開展以下幾個方面的研究。

    1.群落組成與空間分布研究。加強船基大洋調(diào)查與研究, 補充東南極海域和冰區(qū)浮游細(xì)菌群落研究, 開展小眾類群結(jié)構(gòu)及調(diào)控機理研究, 提升對南大洋浮游細(xì)菌群落的系統(tǒng)了解。

    2.群落季節(jié)變化研究。加強依托考察站的近岸浮游細(xì)菌群落研究, 重點分析海冰變化對群落結(jié)構(gòu)的影響。加強對浮冰區(qū)冰下浮游細(xì)菌群落季節(jié)變化研究, 重點開展融冰期冰緣區(qū)浮游細(xì)菌群落及其與冰緣浮游植物水華的相關(guān)性分析。

    3.深層群落結(jié)構(gòu)及調(diào)控機理研究。開展深海浮游細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)研究, 探索群落空間分布特征及其調(diào)控機理, 與其他大洋深層群落的特異性對比, 分析水文過程和上層海域顆粒物沉降對深層海域群落結(jié)構(gòu)的潛在影響。

    4.氣候變化潛在影響研究。研究氣候變化導(dǎo)致的海水增暖、水團變異、海洋酸化等環(huán)境快速變化對浮游細(xì)菌群落的影響, 發(fā)展南大洋海洋微食物環(huán)模型, 預(yù)測在全球變化背景下浮游細(xì)菌群落的調(diào)控機理及潛在變化。

    1 BLACKBURN N, FENCHEL T, MITCHELL J. Microscale nutrient patches in planktonic habitats shown by chemotactic bacteria[J]. Science, 1998, 282(5397): 2254-2256.

    2 LE B P J WILLIAMS. The balance of plankton respiration and photosynthesis in the open oceans[J]. Nature, 1998, 394(6688): 55-57.

    3 AZAM F. Microbial control of oceanic carbon flux: The plot thickens[J]. Science, 1998, 280(5364): 694-696.

    4 KARL D M. Nutrient dynamics in the deep blue sea[J]. Trends in Microbiology, 2002, 10(9): 410-418.

    5 LOREAU M, NAEEM S, INCHAUSTI P, et al. Biodiversity and ecosystem functioning: Current knowledge and future challenges[J]. Science, 2001, 294(5543): 804-808.

    6 GIOVANNONI S J, STINGL U. Molecular diversity and ecology of microbial plankton[J]. Nature, 2005, 437(7057): 343-348.

    7 MURRAY A E, GRZYMSKI J J. Diversity and genomics of Antarctic marine micro-organisms[J]. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 2007, 362(1488): 2259-2271.

    8 DELILLE D. Abundance and function of bacteria in the Southern Ocean[J]. Cellular and Molecular Biology, 2004, 50(5): 543-551.

    9 DUPONT C L, RUSCH D B, YOOSEPH S, et al. Genomic insights to SAR86, an abundant and uncultivated marine bacterial lineage[J]. The ISME Journal, 2012, 6(6): 1186-1199.

    10 TOPPING J N, HEYWOOD J L, WARD P, et al. Bacterioplankton composition in the Scotia Sea, Antarctica, during the austral summer of 2003[J]. Aquatic Microbial Ecology, 2006, 45(3): 229-235.

    11 CAO S, ZHANG W, DING W, et al. Structure and function of the Arctic and Antarctic marine microbiota as revealed by metagenomics[J]. Microbiome, 2020, 8(1): 47.

    12 YU Z, YANG J, LIU L, et al. Bacterioplankton community shifts associated with epipelagic and mesopelagic waters in the Southern Ocean[J]. Scientific Reports, 2015, 5(1):12897.

    13 GHIGLIONE J F, GALAND P E, POMMIER T, et al. Pole-to-pole biogeography of surface and deep marine bacterial communities[J]. PNAS, 2012, 109(43): 17633-17638.

    14 DINASQUET J, RICHERT I, LOGARES R, et al. Mixing of water masses caused by a drifting iceberg affects bacterial activity, community composition and substrate utilization capability in the Southern Ocean[J]. Environmental Microbiology, 2017, 19(6): 2453-2467.

    15 HERNáNDEZ E A, LOPEZ J L, PIQUET A M T, et al. Changes in salinity and temperature drive marine bacterial communities’ structure at Potter Cove, Antarctica[J]. Polar Biology, 2019, 42(12): 2177-2191.

    16 TONELLI M, SIGNORI C N, BENDIA A, et al. Climate projections for the Southern Ocean reveal impacts in the marine microbial communities following increases in sea surface temperature[J]. Frontiers in Marine Science, 2021, 8: 636226.

    17 LIU Q, JIANG Y. Application of microbial network analysis to discriminate environmental heterogeneity in Fildes Peninsula, Antarctica[J]. Marine Pollution Bulletin, 2020, 156: 111244.

    18 CAO S, HE J, ZHANG F, et al. Diversity and community structure of bacterioplankton in surface waters off the northern tip of the Antarctic Peninsula[J]. Polar Research, 2019, 38: 3491.

    19 WANG Z B, SUN Y Y, LI Y, et al. Significant bacterial distance-decay relationship in continuous, well-connected Southern Ocean surface water[J]. Microbial Ecology, 2020, 80(1): 73-80.

    20 JAMIESON R E, ROGERS A D, BILLETT D S M, et al. Patterns of marine bacterioplankton biodiversity in the surface waters of the Scotia Arc, Southern Ocean[J]. FEMS Microbiology Ecology, 2012, 80(2): 452-468.

    21 MILICI M, VITAL M, TOMASCH J, et al. Diversity and community composition of particle-associated and free-living bacteria in mesopelagic and bathypelagic Southern Ocean water masses: Evidence of dispersal limitation in the Bransfield Strait[J]. Limnology and Oceanography, 2017, 62(3): 1080-1095.

    22 MORRIS R M, RAPPé M S, CONNON S A, et al. SAR11 clade dominates ocean surface bacterioplankton communities[J]. Nature, 2002, 420(6917): 806-810.

    23 GIEBEL H A, BRINKHOFF T, ZWISLER W, et al. Distribution ofRCA and SAR11 lineages and distinct bacterial communities from the subtropics to the Southern Ocean[J]. Environmental Microbiology, 2009, 11(8): 2164-2178.

    24 BUCHAN A, GONZáLEZ J M, MORAN M A. Overview of the marinelineage[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2005, 71(10): 5665-5677.

    25 ABELL G C J, BOWMAN J P. Ecological and biogeographic relationships of class Flavobacteria in the Southern Ocean[J]. FEMS Microbiology Ecology, 2005, 51(2): 265-277.

    26 DELONG E F, FRANKS D G, ALLDREDGE A L. Phylogenetic diversity of aggregate-attached vs. free-living marine bacterial assemblages[J]. Limnology and Oceanography, 1993, 38(5): 924-934.

    27 PINHASSI J, SALA M M, HAVSKUM H, et al. Changes in bacterioplankton composition under different phytoplankton regimens[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2004, 70(11): 6753-6766.

    28 WILKINS D, LAURO F M, WILLIAMS T J, et al. Biogeographic partitioning of Southern Ocean microorganisms revealed by metagenomics[J]. Environmental Microbiology, 2013, 15(5): 1318-1333.

    29 GHIGLIONE J F, MURRAY A E. Pronounced summer to winter differences and higher wintertime richness in coastal Antarctic marine bacterioplankton[J]. Environmental Microbiology, 2012, 14(3): 617-629.

    30 BRINKHOFF T, GIEBEL H A, SIMON M. Diversity, ecology, and genomics of theclade: A short overview[J]. Archives of Microbiology, 2008, 189(6): 531-539.

    31 DELILLE D. Marine bacterioplankton at the Weddell Sea ice edge, distribution of psychrophilic and psychrotrophic populations[J]. Polar Biology, 1992, 12(2): 205-210.

    32 SIGNORI C N, THOMAS F, ENRICH-PRAST A, et al. Microbial diversity and community structure across environmental gradients in Bransfield Strait, Western Antarctic Peninsula[J]. Frontiers in Microbiology, 2014, 5: 647.

    33 WILLIAMS T J, LONG E, EVANS F, et al. A metaproteomic assessment of winter and summer bacterioplankton from Antarctic Peninsula coastal surface waters[J]. The ISME Journal, 2012, 6(10): 1883-1900.

    34 PIQUET A M T, BOLHUIS H, MEREDITH M P, et al. Shifts in coastal Antarctic marine microbial communities during and after melt water-related surface stratification[J]. FEMS Microbiology Ecology, 2011, 76(3): 413-427.

    35 RICHERT I, DINASQUET J, LOGARES R, et al. The influence of light and water mass on bacterial population dynamics in the Amundsen Sea Polynya[J]. Elementa: Science of the Anthropocene, 2015, 3(2): 000044.

    36 KIM J G, PARK S J, QUAN Z X, et al. Unveiling abundance and distribution of planktonic Bacteria and Archaea in a polynya in Amundsen Sea, Antarctica[J]. Environmental Microbiology, 2014, 16(6): 1566-1578.

    37 GENTILE G, GIULIANO L, D’AURIA G, et al. Study of bacterial communities in Antarctic coastal waters by a combination of 16S rRNA and 16S rDNA sequencing[J]. Environmental Microbiology, 2006, 8(12): 2150-2161.

    38 PIQUET A M T, BOLHUIS H, DAVIDSON A T, et al. Seasonal succession and UV sensitivity of marine bacterioplankton at an Antarctic coastal site[J]. FEMS Microbiology Ecology, 2010, 73(1): 68-82.

    39 FUENTES S, ARROYO J I, RODRíGUEZ-MARCONI S, et al. Summer phyto- and bacterioplankton communities during low and high productivity scenarios in the Western Antarctic Peninsula[J]. Polar Biology, 2019, 42(1): 159-169.

    40 李丙瑞. 中國第35次南極科學(xué)考察簡報[J]. 極地研究, 2019, 31(3): 364-367.

    41 吳月紅, 韓正兵, 張心齊, 等. 南極普里茲灣可培養(yǎng)浮游細(xì)菌群落結(jié)構(gòu)研究[J]. 極地研究, 2014, 26(2): 222-229.

    42 GIOVANNONI S J, BIBBS L, CHO J C, et al. Proteorhodopsin in the ubiquitous marine bacterium SAR11[J]. Nature, 2005, 438(7064): 82-85.

    43 COTTRELL M T, KIRCHMAN D L. Photoheterotrophic microbes in the Arctic Ocean in summer and winter[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2009, 75(15): 4958-4966.

    44 BECQUEVORT S, DUMONT I, TISON J L, et al. Biogeochemistry and microbial community composition in sea ice and underlying seawater off East Antarctica during early spring[J]. Polar Biology, 2009, 32(6): 879-895.

    45 WILKINS D, VAN SEBILLE E, RINTOUL S R, et al. Advection shapes Southern Ocean microbial assemblages independent of distance and environment effects[J]. Nature Communications, 2013, 4(1): 2457.

    46 MAAS E W, LAW C S, HALL J A, et al. Effect of ocean acidification on bacterial abundance, activity and diversity in the Ross Sea, Antarctica[J]. Aquatic Microbial Ecology, 2013, 70(1): 1-15.

    47 RICHERT I, YAGER P L, DINASQUET J, et al. Summer comes to the Southern Ocean: How phytoplankton shape bacterioplankton communities far into the deep dark sea[J]. Ecosphere, 2019, 10(3): e02641.

    48 DELMONT T O, HAMMAR K M, DUCKLOW H W, et al.blooms strongly influence bacterial community structures in the Amundsen Sea polynya[J]. Frontiers in Microbiology, 2014, 5(5): 646.

    49 LANDA M, BLAIN S, CHRISTAKI U, et al. Shifts in bacterial community composition associated with increased carbon cycling in a mosaic of phytoplankton blooms[J]. The ISME Journal, 2016, 10(1): 39-50.

    50 RATNARAJAH L, BLAIN S, BOYD P W, et al. Resource colimitation drives competition between phytoplankton and bacteria in the Southern Ocean[J]. Geophysical Research Letters, 2021, 48(1): e2020GL088369.

    51 LANDA M, BLAIN S, HARMAND J, et al. Major changes in the composition of a Southern Ocean bacterial community in response to diatom-derived dissolved organic matter[J]. FEMS Microbiology Ecology, 2018, 94(4): fiy034.

    52 DEPPELER S L, DAVIDSON A T. Southern Ocean phytoplankton in a changing climate[J]. Frontiers in Marine Science, 2017, 4(40): 1-28.

    53 BECQUEVORT S, MENON P, LANCELOT C. Differences of the protozoan biomass and grazing during spring and summer in the Indian sector of the Southern Ocean[J]. Polar Biology, 2000, 23(5): 309-320.

    54 DANG H Y, LOVELL C R. Microbial surface colonization and biofilm development in marine environments[J]. Microbiology and Molecular Biology Reviews, 2015, 80(1): 91-138.

    55 KOSTKA J E, PRAKASH O, OVERHOLT W A, et al. Hydrocarbon-degrading bacteria and the bacterial community response in gulf of Mexico beach sands impacted by the deepwater horizon oil spill[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2011, 77(22): 7962-7974.

    56 MAS-LLADó M, PI?A-VILLALONGA J M, BRUNET-GALMéS I, et al. Draft genome sequences of two isolates of thegroup,sp. strains 3SOLIMAR09 and 1FIGIMAR09, from harbors of Mallorca Island (Mediterranean Sea)[J]. Genome Announcements, 2014, 2(3): e00350-14.

    57 BROWN M V, LAURO F M, DEMAERE M Z, et al. Global biogeography of SAR11 marine bacteria[J]. Molecular Systems Biology, 2012, 8(1): 595.

    58 BIEBL H, ALLGAIER M, TINDALL B J, et al.gen. nov. sp. nov., a new aerobic phototrophic bacterium isolated from dinoflagellates[J]. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 2005, 55: 1089-1096.

    59 KING G M. Molecular and culture-based analyses of aerobic carbon monoxide oxidizer diversity[J]. Applied and Environmental Microbiology, 2003, 69(12): 7257-7265.

    60 SALLéE J-B. Southern Ocean warming[J]. Oceanography, 2018, 31(2): 52-62.

    61 PINKERTON M H, BOYD P W, DEPPELER S, et al. Evidence for the impact of climate change on primary producers in the Southern Ocean[J]. Frontiers in Ecology and Evolution, 2021, 9: 592027.

    Progress in the study of bacterioplankton community structures in the Southern Ocean

    Sun Yurong1,2, Ma Yuxin3,4,1, Cao Shunan2,3, Luo Guangfu2,3, Lan Musheng2,3, He Jianfeng2,3,4,5

    (1College of Marine Sciences, Shanghai Ocean University, Shanghai 201306, China;2Antarctic Great Wall Polar Ecology National Scientific Observation and Research Station, Polar Research Institute of China, Shanghai 200136, China;3MNR Key Laboratory for Polar Science, Polar Research Institute of China, Shanghai 200136, China;4School of Oceanography, Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200030, China;5College of Environmental Science and Engineering, Tongji University, Shanghai 200092, China)

    Bacterioplankton is an important part of the marine microbial loop, playing a role in maintaining the stability of the marine ecosystem and material circulation. This paper summarizes the community composition of bacterioplankton and its influencing factors in different parts of the Southern Ocean. The results show that the dominant groups are α-proteobacteria, γ-proteobacteria, and Cytophaga-Flexibacter-Bacteroides (CFB), while less abundant groups exhibit strong spatial variability. Temperature and dissolved organic carbon concentrations are two of the main environmental factors that regulate the community structure. There is an obvious interaction between bacterioplankton and other compnents of the microbial food web. Environmental changes such as increasing water temperature and ocean acidification caused by climate change may affect the bacterioplankton community. In the future, research on the bacterioplankton in the pelagic waters, pack ice zone, and deep waters, should be strengthened. In addition, research on seasonal community changes in nearshor waters should be conducted, as should attempts to predict the potential changes and regulation mechanisms of the bacterioplanktonic community in the Southern Ocean via both field investigations and modeling.

    Southern Ocean, bacterioplankton, community structure, seasonality, environmental factors

    2020年12月收到來稿, 2022年3月收到修改稿

    極地調(diào)查專項(IRASCC-01-02)和國家自然科學(xué)基金(41976230)資助

    孫玉蓉, 女, 1997年生。碩士, 主要從事海洋微生物學(xué)和海洋化學(xué)研究。E-mail:1018445900@qq.com

    何劍鋒, E-mail: hejianfeng@pric.org.cn

    10.13679/j.jdyj.20200079

    猜你喜歡
    南大洋浮游類群
    基于漂流浮標(biāo)的南大洋衛(wèi)星高度計有效波高研究
    海洋通報(2021年3期)2021-08-14 02:20:46
    “南大洋”來了,世界地圖要改?
    浞河浮游藻類的調(diào)查研究與水質(zhì)評價
    《浮游》
    流行色(2019年10期)2019-12-06 08:13:26
    薏苡種質(zhì)資源ISSR分子標(biāo)記篩選及親緣關(guān)系分析
    世界環(huán)境(2018年6期)2019-01-12 07:45:02
    黑石頂自然保護區(qū)土壤動物功能類群對季節(jié)動態(tài)的響應(yīng)
    浮游藻類在水體PAHs富集與降解中的研究
    淺析南大洋海流、海冰對磷蝦分布的影響
    2011年春夏季黃海和東海微型浮游動物類群組成及其攝食的研究
    久久这里有精品视频免费| 搡女人真爽免费视频火全软件| 丰满乱子伦码专区| 男插女下体视频免费在线播放| 久久精品久久久久久久性| 欧美97在线视频| 国产精品国产高清国产av| 欧美又色又爽又黄视频| 听说在线观看完整版免费高清| 久久久久九九精品影院| 久久草成人影院| 亚洲成av人片在线播放无| 两个人的视频大全免费| 国产黄a三级三级三级人| 能在线免费看毛片的网站| 亚洲国产成人一精品久久久| 久久久久久久久久成人| av播播在线观看一区| 久久精品综合一区二区三区| 免费黄色在线免费观看| 午夜视频国产福利| 亚洲av中文av极速乱| 国产av不卡久久| 丝袜美腿在线中文| 久久草成人影院| 久久久久久久久久成人| 午夜a级毛片| 日本av手机在线免费观看| 精品无人区乱码1区二区| 成人一区二区视频在线观看| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲国产欧美在线一区| 麻豆成人午夜福利视频| 午夜视频国产福利| 深夜a级毛片| 最近视频中文字幕2019在线8| 国产精品一区www在线观看| 男女那种视频在线观看| 国产免费一级a男人的天堂| 国产精品,欧美在线| 嫩草影院入口| av在线老鸭窝| 国产高潮美女av| 国产欧美另类精品又又久久亚洲欧美| 美女cb高潮喷水在线观看| 高清在线视频一区二区三区 | 午夜福利在线在线| 国产精品精品国产色婷婷| 最近2019中文字幕mv第一页| 在线播放无遮挡| 男人舔奶头视频| 久久久久久久午夜电影| 亚洲一区高清亚洲精品| 黄色一级大片看看| 少妇丰满av| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产精品久久电影中文字幕| 最近中文字幕2019免费版| 久久这里只有精品中国| videossex国产| av线在线观看网站| 国内精品美女久久久久久| 黑人高潮一二区| 午夜免费激情av| 国产综合懂色| 亚洲激情五月婷婷啪啪| 国产高清国产精品国产三级 | 黄片wwwwww| 69人妻影院| 久久精品国产亚洲网站| 欧美高清成人免费视频www| 男人舔奶头视频| 青春草亚洲视频在线观看| 99热全是精品| 日韩国内少妇激情av| 国产 一区精品| 校园人妻丝袜中文字幕| 嘟嘟电影网在线观看| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 国产精品av视频在线免费观看| 男女视频在线观看网站免费| 日本一本二区三区精品| 91久久精品电影网| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 国产视频内射| 国产毛片a区久久久久| 少妇被粗大猛烈的视频| 激情 狠狠 欧美| 在线免费观看不下载黄p国产| 赤兔流量卡办理| 我的老师免费观看完整版| 久久精品影院6| 亚洲国产精品成人久久小说| 国产伦理片在线播放av一区| 日韩精品有码人妻一区| 亚洲四区av| 啦啦啦观看免费观看视频高清| 国产精品综合久久久久久久免费| 免费看美女性在线毛片视频| 别揉我奶头 嗯啊视频| 欧美最新免费一区二区三区| 男女下面进入的视频免费午夜| 日韩av在线大香蕉| 99热精品在线国产| 国产av在哪里看| 69人妻影院| 国产久久久一区二区三区| 美女脱内裤让男人舔精品视频| 免费电影在线观看免费观看| 国产精品熟女久久久久浪| 国产欧美日韩精品一区二区| 成人三级黄色视频| 一本久久精品| 国产不卡一卡二| 性插视频无遮挡在线免费观看| 尤物成人国产欧美一区二区三区| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 色综合站精品国产| 18禁动态无遮挡网站| 免费av不卡在线播放| 国产私拍福利视频在线观看| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 麻豆成人av视频| 久久亚洲精品不卡| 亚洲va在线va天堂va国产| 国产成人a区在线观看| 国产高潮美女av| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 我的老师免费观看完整版| 精品久久国产蜜桃| 内地一区二区视频在线| 成人毛片a级毛片在线播放| 国产精品爽爽va在线观看网站| 国产亚洲一区二区精品| 黄色一级大片看看| 国产精品三级大全| 男人狂女人下面高潮的视频| 免费观看在线日韩| 国产精品女同一区二区软件| 亚洲av电影不卡..在线观看| 你懂的网址亚洲精品在线观看 | 国产免费男女视频| 美女大奶头视频| 欧美性猛交黑人性爽| 春色校园在线视频观看| 高清在线视频一区二区三区 | 最后的刺客免费高清国语| 久久久精品大字幕| 亚洲av中文av极速乱| av在线播放精品| 久久久久久久久久久丰满| 边亲边吃奶的免费视频| 一夜夜www| 老师上课跳d突然被开到最大视频| 寂寞人妻少妇视频99o| 欧美性猛交黑人性爽| 欧美成人免费av一区二区三区| av天堂中文字幕网| 国产视频首页在线观看| 亚洲图色成人| 午夜日本视频在线| 69人妻影院| 男女那种视频在线观看| 3wmmmm亚洲av在线观看| 成人性生交大片免费视频hd| 一个人看的www免费观看视频| 97超视频在线观看视频| 超碰97精品在线观看| 网址你懂的国产日韩在线| 长腿黑丝高跟| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 亚洲第一区二区三区不卡| 欧美一区二区国产精品久久精品| 99久久人妻综合| 91久久精品电影网| 久久午夜福利片| 啦啦啦韩国在线观看视频| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 男女视频在线观看网站免费| 尾随美女入室| 亚洲自偷自拍三级| 亚洲精品456在线播放app| 欧美日韩综合久久久久久| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 国产亚洲一区二区精品| 天堂中文最新版在线下载 | 亚洲精品,欧美精品| 99久久无色码亚洲精品果冻| 久久久久久久久中文| 少妇被粗大猛烈的视频| 亚洲欧美一区二区三区国产| 黄色配什么色好看| 一级毛片电影观看 | 亚洲精品日韩在线中文字幕| 最后的刺客免费高清国语| 午夜免费男女啪啪视频观看| 亚洲精品乱久久久久久| 亚洲人成网站在线播| 国产一级毛片七仙女欲春2| 青春草亚洲视频在线观看| 精品久久久久久久久久久久久| 成人毛片a级毛片在线播放| 久久精品久久精品一区二区三区| 国产在线男女| 色吧在线观看| 99热这里只有是精品在线观看| 色网站视频免费| 狂野欧美激情性xxxx在线观看| 成人亚洲精品av一区二区| 永久网站在线| 免费搜索国产男女视频| av专区在线播放| av国产免费在线观看| 最后的刺客免费高清国语| 免费av观看视频| 99久久精品热视频| 美女高潮的动态| 伦理电影大哥的女人| 亚洲av成人精品一二三区| 久久韩国三级中文字幕| av线在线观看网站| 精品国产露脸久久av麻豆 | 欧美又色又爽又黄视频| 日本欧美国产在线视频| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 国产成人a区在线观看| 在线天堂最新版资源| 插阴视频在线观看视频| 黄色一级大片看看| 亚洲最大成人av| 老女人水多毛片| 亚洲自拍偷在线| 男人和女人高潮做爰伦理| 午夜视频国产福利| 国产精品一区二区三区四区久久| 国产精品伦人一区二区| 国产极品天堂在线| 99在线视频只有这里精品首页| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 麻豆成人av视频| 五月玫瑰六月丁香| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲精品成人久久久久久| 好男人在线观看高清免费视频| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 婷婷六月久久综合丁香| 日本一二三区视频观看| 日本一本二区三区精品| 亚洲国产高清在线一区二区三| 亚洲一级一片aⅴ在线观看| 久久久色成人| 在线观看66精品国产| 嫩草影院精品99| 观看免费一级毛片| 亚洲国产精品专区欧美| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲真实伦在线观看| 男插女下体视频免费在线播放| 精品少妇黑人巨大在线播放 | 国内精品一区二区在线观看| 一级毛片久久久久久久久女| 波多野结衣巨乳人妻| 菩萨蛮人人尽说江南好唐韦庄 | 91久久精品电影网| 亚洲av免费高清在线观看| 人妻制服诱惑在线中文字幕| 我要搜黄色片| 国产伦理片在线播放av一区| 国产精品爽爽va在线观看网站| 日本一本二区三区精品| 国产成人免费观看mmmm| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 日日啪夜夜撸| 国产精品一区www在线观看| 精品不卡国产一区二区三区| 国产精品久久久久久av不卡| 一个人看视频在线观看www免费| АⅤ资源中文在线天堂| 十八禁国产超污无遮挡网站| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 麻豆精品久久久久久蜜桃| 两个人的视频大全免费| 日韩亚洲欧美综合| 国产免费福利视频在线观看| 99久久精品国产国产毛片| 看免费成人av毛片| 在线观看美女被高潮喷水网站| 亚洲三级黄色毛片| 欧美精品国产亚洲| 男女那种视频在线观看| 九九久久精品国产亚洲av麻豆| 欧美丝袜亚洲另类| 久久久亚洲精品成人影院| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 少妇熟女aⅴ在线视频| 中文字幕熟女人妻在线| 人人妻人人看人人澡| 久久久久久久久久黄片| 精品99又大又爽又粗少妇毛片| 国产精品福利在线免费观看| 中文字幕精品亚洲无线码一区| av.在线天堂| 毛片一级片免费看久久久久| 欧美激情久久久久久爽电影| 久久6这里有精品| kizo精华| 舔av片在线| 青春草视频在线免费观看| 草草在线视频免费看| 欧美3d第一页| 欧美日本亚洲视频在线播放| 韩国av在线不卡| 久久久久久九九精品二区国产| 午夜福利视频1000在线观看| 人体艺术视频欧美日本| 欧美xxxx黑人xx丫x性爽| 两性午夜刺激爽爽歪歪视频在线观看| 日本av手机在线免费观看| 亚洲成av人片在线播放无| 精品久久国产蜜桃| 波多野结衣巨乳人妻| 久久精品影院6| 真实男女啪啪啪动态图| 免费电影在线观看免费观看| 真实男女啪啪啪动态图| 国产一区亚洲一区在线观看| 欧美一级a爱片免费观看看| 色吧在线观看| 99热这里只有是精品50| 欧美精品国产亚洲| 一级毛片aaaaaa免费看小| 99久久中文字幕三级久久日本| 亚洲不卡免费看| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 精品无人区乱码1区二区| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站| 一本一本综合久久| 国产免费福利视频在线观看| 99在线视频只有这里精品首页| av.在线天堂| 亚洲综合精品二区| 永久网站在线| 国产片特级美女逼逼视频| 国产免费福利视频在线观看| 久久久久网色| 国产高潮美女av| 久久久久网色| 久久久亚洲精品成人影院| 成人性生交大片免费视频hd| 亚洲精品乱码久久久久久按摩| 亚洲欧美日韩高清专用| 人妻夜夜爽99麻豆av| 亚洲欧美日韩高清专用| 午夜福利高清视频| 免费黄色在线免费观看| 国产三级在线视频| 如何舔出高潮| 国产伦精品一区二区三区视频9| 特大巨黑吊av在线直播| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 亚洲18禁久久av| 中文字幕人妻熟人妻熟丝袜美| 久久亚洲精品不卡| videos熟女内射| 免费电影在线观看免费观看| 亚洲在线自拍视频| 有码 亚洲区| 免费观看精品视频网站| 一级毛片电影观看 | 久久人人爽人人爽人人片va| 联通29元200g的流量卡| 综合色av麻豆| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲av熟女| 日韩,欧美,国产一区二区三区 | 国产精品一区二区性色av| 国产精品嫩草影院av在线观看| 欧美日韩一区二区视频在线观看视频在线 | 99视频精品全部免费 在线| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 欧美日韩综合久久久久久| 日韩高清综合在线| 免费观看在线日韩| 国产人妻一区二区三区在| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 亚洲欧美一区二区三区国产| 欧美日本亚洲视频在线播放| 成人亚洲精品av一区二区| 免费播放大片免费观看视频在线观看 | 国产探花极品一区二区| 少妇猛男粗大的猛烈进出视频 | 成人高潮视频无遮挡免费网站| 精品免费久久久久久久清纯| 少妇高潮的动态图| 国产精品久久视频播放| 九九在线视频观看精品| 亚洲国产精品成人久久小说| 日产精品乱码卡一卡2卡三| 成年免费大片在线观看| 精华霜和精华液先用哪个| 极品教师在线视频| 亚洲美女视频黄频| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 国产男人的电影天堂91| 国产激情偷乱视频一区二区| 寂寞人妻少妇视频99o| 国产精品嫩草影院av在线观看| 两个人的视频大全免费| 久久精品国产亚洲网站| 精华霜和精华液先用哪个| 国产91av在线免费观看| 亚洲综合色惰| 久久精品熟女亚洲av麻豆精品 | 日本免费a在线| 黄色一级大片看看| 97热精品久久久久久| 成年女人看的毛片在线观看| 国产真实乱freesex| 男人舔奶头视频| 女人被狂操c到高潮| 97人妻精品一区二区三区麻豆| 精品久久久久久成人av| 高清日韩中文字幕在线| 欧美97在线视频| 九九热线精品视视频播放| 亚洲成av人片在线播放无| 天美传媒精品一区二区| 日本熟妇午夜| 一本久久精品| 永久免费av网站大全| 熟女人妻精品中文字幕| 2021天堂中文幕一二区在线观| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 日日撸夜夜添| 久久这里有精品视频免费| 亚洲av电影在线观看一区二区三区 | 美女高潮的动态| 色噜噜av男人的天堂激情| 天堂影院成人在线观看| 一边亲一边摸免费视频| 久久亚洲国产成人精品v| 中文乱码字字幕精品一区二区三区 | 日韩精品青青久久久久久| 三级国产精品片| 精品人妻视频免费看| 午夜福利成人在线免费观看| 亚州av有码| 亚洲丝袜综合中文字幕| 综合色丁香网| 国产精品一区二区在线观看99 | 一级av片app| 最新中文字幕久久久久| 国产免费又黄又爽又色| 亚洲最大成人av| 黄色配什么色好看| 大香蕉97超碰在线| 亚洲真实伦在线观看| 中文字幕亚洲精品专区| 国产成年人精品一区二区| 秋霞伦理黄片| 青青草视频在线视频观看| 精品酒店卫生间| 性色avwww在线观看| 国产精品一区二区性色av| 久久久久性生活片| 久久精品久久久久久噜噜老黄 | 激情 狠狠 欧美| 亚洲国产精品合色在线| 最近手机中文字幕大全| 波多野结衣高清无吗| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 久久久久久久久大av| 欧美97在线视频| av在线天堂中文字幕| 九草在线视频观看| 亚洲av免费高清在线观看| 亚洲精品久久久久久婷婷小说 | 亚洲精品,欧美精品| 国产精品久久电影中文字幕| 少妇的逼好多水| 日日摸夜夜添夜夜添av毛片| 久久韩国三级中文字幕| 日韩欧美 国产精品| 成人鲁丝片一二三区免费| 国内揄拍国产精品人妻在线| 国产高清三级在线| 美女xxoo啪啪120秒动态图| 波野结衣二区三区在线| av女优亚洲男人天堂| 国产精品无大码| 亚洲天堂国产精品一区在线| 亚洲最大成人av| h日本视频在线播放| 美女内射精品一级片tv| 日韩欧美 国产精品| 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产伦一二天堂av在线观看| 欧美成人一区二区免费高清观看| 午夜福利高清视频| 午夜精品国产一区二区电影 | 日韩av不卡免费在线播放| 女的被弄到高潮叫床怎么办| 国产精品一区二区三区四区久久| 欧美+日韩+精品| 一边摸一边抽搐一进一小说| 久久久午夜欧美精品| 午夜福利成人在线免费观看| 国产av不卡久久| 免费看光身美女| 国产亚洲精品久久久com| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 国产在线一区二区三区精 | 国产成人精品一,二区| 偷拍熟女少妇极品色| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜 | 老司机福利观看| 97超视频在线观看视频| 国产伦一二天堂av在线观看| 美女cb高潮喷水在线观看| 只有这里有精品99| 久久久久久久久久久丰满| 色综合站精品国产| 国产精品一区二区在线观看99 | 国产精品久久电影中文字幕| 麻豆国产97在线/欧美| 少妇高潮的动态图| 国产成人aa在线观看| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆| 可以在线观看毛片的网站| 欧美激情在线99| 91久久精品电影网| 免费黄网站久久成人精品| 亚洲av成人av| 大香蕉久久网| 在线免费十八禁| 亚洲成人中文字幕在线播放| 亚洲在线自拍视频| 日日干狠狠操夜夜爽| 边亲边吃奶的免费视频| 午夜精品国产一区二区电影 | 午夜福利在线在线| 乱码一卡2卡4卡精品| 深爱激情五月婷婷| 国产午夜福利久久久久久| 亚洲精品456在线播放app| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 岛国毛片在线播放| 亚洲人与动物交配视频| 色综合亚洲欧美另类图片| 小蜜桃在线观看免费完整版高清| 欧美成人一区二区免费高清观看| 免费看a级黄色片| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久 | 蜜桃亚洲精品一区二区三区| 国产国拍精品亚洲av在线观看| 大香蕉久久网| 久久精品夜色国产| 亚洲av.av天堂| 伦精品一区二区三区| 老司机影院成人| 在线观看一区二区三区| 99久久精品一区二区三区| 亚洲国产精品成人综合色| 成人毛片a级毛片在线播放| 高清毛片免费看| 激情 狠狠 欧美| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 久久草成人影院| 国产成人福利小说| av天堂中文字幕网| 麻豆av噜噜一区二区三区| 国产精品国产三级国产av玫瑰| 日韩国内少妇激情av| 能在线免费观看的黄片| 亚洲欧美成人综合另类久久久 | 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 91狼人影院| 国产精品久久视频播放| 1000部很黄的大片| 国产精品国产三级国产专区5o | 韩国高清视频一区二区三区| 中文欧美无线码| 99久久人妻综合| 亚洲国产欧洲综合997久久,| 国产成人精品一,二区| 亚洲精品国产成人久久av| 高清视频免费观看一区二区 | 亚洲国产最新在线播放| 纵有疾风起免费观看全集完整版 | 好男人视频免费观看在线| 精品一区二区三区人妻视频| 久久精品国产亚洲网站| 男女下面进入的视频免费午夜| 国产一区有黄有色的免费视频 | 少妇丰满av| 亚洲人成网站高清观看| 亚洲最大成人av| 99久久九九国产精品国产免费| 99久国产av精品国产电影| 久久久午夜欧美精品| 国产91av在线免费观看| 久久欧美精品欧美久久欧美| 国产精品久久电影中文字幕| 国产高清视频在线观看网站| 18+在线观看网站| 日日摸夜夜添夜夜爱| 麻豆久久精品国产亚洲av| 精品无人区乱码1区二区| 黄片wwwwww| 成人美女网站在线观看视频| 国产亚洲午夜精品一区二区久久 | 午夜福利视频1000在线观看| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 嘟嘟电影网在线观看|