999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

不同功率的微波處理 對獼猴桃貯藏特性的影響

2014-03-22 13:23:32,,,,,
食品工業科技 2014年3期
關鍵詞:差異影響

, ,, , ,

(安徽農業大學茶與食品科技學院,安徽合肥 230036)

獼猴桃是典型的呼吸躍變型水果,屬于獼猴桃科獼猴桃屬[1]。果實酸甜可口,營養豐富,具有很高的保健和營養價值,被譽為“水果之王”。皖翠獼猴桃是安徽省培育的海沃德自然芽變品種,栽培經濟性狀優于海沃德,表現為果大,呈柱狀,果實風味優良,豐產性良好[2]。但是其果實易軟化腐爛,采后損失率高,因此延長皖翠獼猴桃貯藏時間,提高貯藏質量,對獼猴桃產業的發展極其重要。

近年來,微波對生物體系的效應已經引起大家的廣泛關注[3-5]。理論上講,微波不僅可以加快化學反應度,而且在一定條件下還可以抑制化學反應(某個方向的反應)的發生[6]。微波在食品工業中的應用主要有漂燙、干燥、殺菌、解凍等[7-9],在貯藏方面的研究相對較少。因此,研究微波對于農產品保藏的作用是很有必要的。Giovana等研究發現[10],伴侶茶葉經微波照射可以抑制PPO和POD酶的活性,使茶葉的色澤更誘人。Devece等[11]通過比較微波及傳統熱處理兩種方式,發現微波處理能更方便、高效的抑制PPO酶活性,延長其保質期。

如何控制處理時原料的溫度是利用微波處理獼猴桃需考慮的一個重要因素。相關研究表明,原料的溫度與原料種類及微波處理方式密切相關[12]。本實驗通過對獼猴桃質量、形狀等的嚴格篩選,并對獼猴桃的處理量、微波輸出功率、處理時間等對獼猴桃果心溫度的影響進行考察,確定了微波對獼猴桃的處理方式及范圍。通過定期檢測貯藏期間獼猴桃果實的各項指標,研究微波處理對皖翠獼猴桃貯藏特性的影響,意在找出有利于皖翠獼猴桃貯藏的最佳微波處理方式,為獼猴桃貯藏開辟高效、無毒的新道路,為果蔬貯藏的理論研究提供新的依據。

1 材料與方法

1.1材料與儀器

“皖翠”獼猴桃 霍邱縣皖西獼猴桃研究所采收,隨機選取大小均勻,成熟度相對一致,無病蟲害、機械傷的生理成熟期的果實進行實驗。

SAM-255型微波系統 美國CEM公司;DDS-307-型電導儀 上海精密科學儀器有限公司;PAL-1型手持折光儀 日本ATAGO公司;GY-1型果實硬度計 上海滬鑠電子科技有限公司;CXH-3010F型紅外CO2分析儀 北京科瑞海科學儀器有限公司。

1.2實驗方法

獼猴桃的皮厚,散熱性較差,果心極易聚集溫度,而微波系統所能檢測到的只是獼猴桃表面的溫度,無法檢測到果實實際溫度。因此,本實驗通過微波處理后迅速用電子溫度計檢測果心溫度的方法來選擇微波處理皖翠獼猴桃的條件范圍。電子溫度計測得室溫下的獼猴桃果心溫度為13℃。

1.2.1 獼猴桃處理數量及擺放位置的確定 選取1、5、10、20個皖翠獼猴桃(每個果實約70~80g),為4個不同的處理組,分別擺在微波轉盤的中間及四周各個位置,用微波系統進行(120W,60s)微波處理,處理完畢立即用電子溫度計檢測其果心溫度。

1.2.2 獼猴桃輸出功率及時間的確定 以輸出功率(30、60、120、240、480W),處理時間(30、60、120、240、480s)進行單因素實驗,處理完畢后迅速檢測獼猴桃果心溫度。從而確定微波輸出功率及時間的最佳范圍。

1.2.3 獼猴桃處理方法 根據確定好的微波處理方式,利用微波系統處理原材料,每個處理組用果約4500g。處理后立即將獼猴桃放入(1±0.5)℃冷庫中冷卻5min,然后將實驗用果分別用PE袋分類包裝標記,分裝,貯藏于(1±0.5)℃,相對濕度85%的冷庫中。貯藏過程中每20d進行各項指標測定。

1.3測定項目及其方法

1.3.1 呼吸強度 每個處理組分別隨機取出6個獼猴桃(標記),用于檢測呼吸強度。在貯藏溫度(t)下檢測其呼出的CO2含量,稱取果實鮮重(mf),讀取分析儀的流量計數(F),根據公式計算結果,重復檢測3次。

呼吸強度(CO2mL/kg·h)=F(mL/min)×60(min)×CO2(ppm)×10-6×44/22.5×273/(273+r(℃))/mf(kg)

1.3.2 果實品質指標 每個處理組分別隨機選取6個獼猴桃,測定6個果實對稱兩頰部去皮果肉的硬度,測定6個果實的可溶性固形物(SSC)含量,取其平均值。

用酸堿滴定法[13]測定可滴定酸含量,用2,6-二氯酚靛酚滴定法[13]檢測VC含量,取樣時6個果實不同部位混合稱量,每個指標平行3次,取其平均值。

1.3.3 相對電導率檢測 每個處理組取6個獼猴桃,用直徑1cm的打孔器切取大小一致的果肉,切成相同厚度(2mm)的薄片,放入小燒杯中,去離子水浸泡10min、沖洗3次,用干凈濾紙吸干圓片水分。加入20mL去離子水,浸沒圓片,用濾紙封口,真空抽氣10min。在25℃下,搖床上振蕩1h,取出立即測電導率P1,然后煮沸15min,冷卻至室溫加水至原始刻度平衡10min測其電導率P2,每個處理重復3次,取其平均值。

1.3.4 LOX酶的檢測 根據陳昆松等[14]方法參考并修改。酶液的提取:稱取2.5g獼猴桃果肉,加入2.5mL預冷的提取緩沖液,在冰浴條件下研磨,然后4℃、12000×g離心30min,收集上清液備用。

酶活性測定:取2.75mL 0.1mol/L、pH5.5乙酸-乙酸鈉緩沖液,加入5μL 0.1mol/L亞油酸鈉溶液,在30℃保溫10min,加入20μL粗酶液,混勻。以蒸餾水為參比,在反應15s時記錄反應體系在波長134nm處吸光度值,此為初始值,然后每隔30s記錄一次,連續測定6個數據。重復三次。

1.3.5 數據的統計分析 用Excel進行數據統計分析、作圖,SPSS軟件對數據進行方差分析,不同水平利用LSD進行差異顯著性分析。p<0.05為差異顯著。

2 結果與討論

2.1微波處理方式的確定

2.1.1 獼猴桃處理數量及擺放位置的確定 獼猴桃的處理數量及在托盤中的擺放位置直接影響獼猴桃受熱的均衡性,從而影響處理條件的一致性。如表1所示,不同處理數量及不同擺放位置的獼猴桃的果心溫度差異并不大,在18.2~21.4℃范圍之內。因此,考慮到處理的方便性及時效性,實驗微波處理量確定為(1500±50)g/次。

表1 獼猴桃處理數量及擺放位置對果心溫度的影響Table 1 Effect of processing quantity and position on core temperature of kiwifruit

2.1.2 獼猴桃輸出功率及時間的確定 果實內部聚集過高的溫度對于獼猴桃的營養品質及貯藏特性都不利,因此,實驗將獼猴桃果心溫度控制在50℃以內。如圖1所示,時間(或功率)一定,溫度隨功率(或時間)的增加而增加。當時間60s,不同功率處理時,果心溫度基本都在50℃以內,且不同處理組果心溫度具有一定差異;同樣,當功率60W,不同時間處理時,果心溫度基本都在50℃以內,且不同處理組果心溫度具有一定差異。因此,輸出功率60W或處理時間60s時最合適,且兩者差異不大,最終確定處理時間為60s。

圖1 微波輸出功率與時間對果心溫度的影響 Fig.1 Effect of microwave output power and time on core temperature of kiwifruit

綜上,確定微波處理方式為:處理時間60s,輸出功率30、120、210、300、390W,此時,對應的果心溫度分別為15.6、19.1、26.2、39.5、50.1℃。

2.2微波處理對“皖翠”獼猴桃呼吸生理的影響

呼吸作用是果蔬采收后進行的重要生理活動,是影響貯藏效果的重要因素。圖2所示,不同功率微波處理的皖翠獼猴桃呼吸速率變化趨勢基本相同,先上升,再下降,產生呼吸躍變,這與王強等[15]的研究結果一致。但在100d之后呼吸速率又出現上升,這可能與獼猴桃的成熟衰敗有關。在整個貯藏期間,120W/60s處理組呼吸速率較CK能保持較低水平,在第100d時呼吸速率有顯著差異(p<0.05),而其他各組差異并不顯著(p>0.05)。又由圖2所示,30W/60s、120W/60s處理組在40d呼吸速率達到最大值,較210W/60s、300W/60s、390W/60s及CK組的20d達到最大值,呼吸峰發生了延遲。可見,低功率的微波處理對于獼猴桃呼吸速率有一定的抑制作用,能有效延緩呼吸峰的出現,延長貯藏期。這可能是因為低功率的微波處理后產生的非熱效應,抑制了某些酶的活性,降低了生理代謝速率,維持了細胞膜結構的完整性,從而抑制了呼吸強度和呼吸進程。龐小峰等[16]研究也發現,DNA、蛋白質和脂類分子吸收微波能量后,導致它們的構象畸變能增加,易于發生構象或結構的異常變化,導致其功能異常或喪失。

圖2 微波處理對皖翠獼猴桃呼吸強度的影響 Fig.2 Effect of microwave treatments on respiration intensity of Wan cui kiwifruit

2.3微波處理對“皖翠”獼猴桃貯藏品質的影響

2.3.1 微波處理對“皖翠”獼猴桃SSC含量的影響 SSC能直接反應果蔬的成熟程度和品質狀況。圖3所示,各組的皖翠獼猴桃的SSC含量變化基本一致,SSC含量逐漸上升。在整個貯藏期30W/60s、120W/60s、210W/60s 處理組的SSC含量都低于CK,而390W/60s處理組的SSC含量高于CK。在第40d時,30W/60s、120W/60s處理組與CK的差異顯著(p<0.05);在第100d時,30W/60s、120W/60s及210W/60s處理組與CK的差異呈顯著(p<0.05)。又如圖3所示,390W/60s處理組及CK在100d之后SSC含量出現下降,其他處理組120d之后呈現下降趨勢,這可能是因為后期的成熟衰老使獼猴桃呼吸作用增強,從而加速了有機物質的分解所致[17]。總之,低功率處理皖翠獼猴桃能有效減緩SSC含量的下降,保持較好的貯藏品質,但是功率過高,微波產生較強的熱作用反而對果實造成一定的傷害,加速SSC的降解,加快果實的成熟衰老,這與Ramesh等[18]在蔬菜上面的研究一致。

圖3 微波處理對皖翠獼猴桃SSC的影響 Fig.3 Effect of microwave treatments on SSC of Wan cui kiwifruit

2.3.2 微波處理對皖翠獼猴桃硬度的影響 硬度是衡量果蔬成熟度和貯藏品質的重要指標。獼猴桃在貯藏過程中很容易軟化,這主要與果實內含物的降解有關。如圖4所示,獼猴桃采收時硬度為15kg/cm2,在0~40d間硬度下降最快,而40~100d間硬度下降趨于緩慢,直至不變。在整個貯藏期間,120W/60s處理組硬度的保持較好,延緩了獼猴桃的軟化速度,在第40d和100d時與CK的差異均達到顯著(p<0.05);30W/60s、210W/60s處理組與CK在第100d時差異顯著(p<0.05)。30W/60s、120W/60s處理組在140d硬度降到2kg/cm2,而390W/60s處理組與CK在100d時就降到了2kg/cm2,且硬度較CK下降更快(如圖4)。可見,低功率微波處理能夠有效的減緩皖翠獼猴桃的硬度下降,這可能因為低能微波作用,抑制了一些水解酶的活性[16]。研究發現,果膠物質在PG和PME等水解酶的作用下發生一系列變化,導致可溶性果膠含量增加,細胞壁完整性破壞,果實硬度降低,果實品質降低[19]。

圖4 微波處理對皖翠獼猴桃硬度的影響 Fig.4 Effect of microwave treatments on firmness of Wan cui kiwifruit

2.3.3 微波處理對“皖翠”獼猴桃VC含量的影響 VC是人類營養中最重要的維生素之一,如何降低貯藏過程中VC含量的減少是研究獼猴桃保藏的重要意義。如圖5所示,皖翠獼猴桃的VC含量呈先上升后下降的趨勢,各處理組都在40d的時候達到最大值,100d之后變化趨于平緩。其中,120W/60s處理組在40d時,VC含量高于CK 5.34%,與CK的差異呈顯著(p<0.05);在100d時,VC含量高于CK 13.6%,與CK差異顯著(p<0.05),可見,微波處理對皖翠獼猴桃VC含量的變化影響很大。30W/60s、210W/60s兩處理組在第100d時與CK的差異顯著(p<0.05),而390W/60s處理組在40d時的VC含量低于CK 5.72%,差異顯著(p<0.05),這可能因為較高功率的微波處理產生的熱效應對VC具有一定破壞作用。可見,低功率的微波處理對于獼猴桃的VC含量的保持起到了很好的效果,提高了皖翠獼猴桃的貯藏品質。

圖5 微波處理對皖翠獼猴桃VC含量的影響 Fig.5 Effect of microwave treatments on VC of Wan cui kiwifruit

2.3.4 微波處理對皖翠獼猴桃酸含量的影響 可滴定酸含量的多少對于獼猴桃的口感、風味、pH及貯藏性都有很大影響,如圖6所示,可滴定酸含量先上升再下降然后趨于平衡,整體變化范圍在1.1%~1.5%之間,波動并不明顯。其中,30W/60s、120W/60s處理組的可滴定酸含量整體高于CK,在第40d和100d較CK差異顯著(p<0.05);210W/60s處理組在第100d差異顯著(p<0.05)。而其他各處理組與CK的差異并不明顯(p>0.05)。可見,低功率的微波處理皖翠獼猴桃能夠抑制可滴定酸含量的下降,隨著微波處理功率的增加,果心溫度也隨之上升,皖翠獼猴桃的可滴定酸含量下降,這可能是因為微波熱效應的增強,對獼猴桃產生了一定的傷害。

圖6 微波處理對皖翠獼猴桃可滴定酸含量的影響 Fig.6 Effect of microwave treatments on titratable acid of Wan cui kiwifruit

2.4微波處理對皖翠獼猴桃細胞膜透性的影響

2.4.1 微波處理對皖翠獼猴桃相對電導率的影響 獼猴桃在成熟衰老過程中,細胞質膜功能活性下降,膜通透性增加,細胞內電解質向外滲透。如圖7所示,皖翠獼猴桃在貯藏過程中的相對電導率在前40d上升較快,40~100d上升趨于緩慢,100d之后由于衰老又出現上升。其中,30W/60s、120W/60s處理組的相對電導率低于CK,在第100d時與CK的差異均顯著(p<0.05),而在第40d時各組差異并不顯著(p>0.05)。可見,不同強度的微波處理對獼猴桃細胞膜結構產生的影響不同。Adey等認為,細胞膜是電磁場作用的靶體[20]。這一觀點在動物細胞上得到證實,電磁場可以改變膜脂蛋白結合區域的結構狀態[21]。因此,可以認為微波對皖翠獼猴桃的作用主要可能是在細胞膜上進行的。而這一結論也與習崗等[22]的研究發現一致,低強度微波輻射使煙草葉片細胞膜透性增加。

圖7 微波處理對皖翠獼猴桃相對電導率的影響 Fig.7 Effect of microwave treatments on relative conductivity of Wan cui kiwifruit

2.4.2 微波處理對皖翠獼猴桃LOX酶活性的影響 許多研究表明[23],膜脂過氧化是引起果蔬衰老的重要原因。脂氧合酶(LOX)是催化細胞膜脂發生氧化反應的主要酶,也是啟動細胞膜脂過氧化作用的主要因子。在成熟衰老過程中,不斷產生活性氧[24],破壞膜結構和功能的完整性,從而引發膜脂過氧化。如圖8所示,LOX酶活力呈現先驟升再驟降,然后趨于平緩的趨勢,在20d達到最大值,40d之后趨于平緩,這與相對電導率變化趨勢呈顯著的負相關性。在20d時,30W/60s、120W/60s、210W/60s處理時LOX活力分別為28.20ΔOD234/(min·mf)、22.00ΔOD234/(min·mf)、32.40ΔOD234/(min·mf),而CK高達52ΔOD234/(min·mf),差異顯著(p<0.05);在第100d時,30W/60s、120W/60s處理組與CK差異顯著(p<0.05)。由此可見,低功率的微波處理皖翠獼猴桃對LOX酶活性的抑制作用很強,而較高功率處理對于LOX酶活力的影響并不明顯。 低功率處理抑制了LOX酶的活力,進一步證實了微波對皖翠獼猴桃的作用主要可能是在細胞膜上進行的。

圖8 微波處理對皖翠獼猴桃LOX的影響 Fig.8 Effect of microwave treatments on LOX of Wan cui kiwifruit

3 結論

3.1低功率微波對于皖翠獼猴桃的貯藏特性有較好的影響。其中,120W/60s微波處理組合的效果最顯著。處理強度過高、過低獼猴桃的貯藏效果都不是很理想。

3.2低功率微波處理組合(<240W/60s)能有效的推遲獼猴桃呼吸峰的出現,抑制呼吸速率、SSC含量的上升,抑制獼猴桃硬度、可滴定酸含量、VC含量的下降,能顯著抑制LOX酶活性、電導率的上升;高功率微波處理組合(>300W/60s)對于皖翠獼猴桃有一定損傷作用,不利于貯藏。

[1]Jhalegar M J,Sharma R R,Pal R K,etal. Effect of postharvest treatments with polyamines on physiological and biochemical attributes of kiwifruit[J]. Fruits,2012,67(1):13-22.

[2]朱立武,丁士林,王謀才,等.美味獼猴桃新品種 “皖翠”[J].園藝學報,2001,28(1):86-88.

[3]Staroszczyk H,Fiedorowicz M,Opalinska-Piskorz J,etal. Rheology of potato starch chemically modified with microwave-assisted reactions[J].LWT-food Science and Technology,2013,53(1):249-254.

[4]Osepchuk J M. Microwave power applications[J]. IEEE Transactions on Microwave Theory and Technique,2002,50(3):975-985.

[5]蘇慧,鄭明珠,蔡丹,等. 微波輔助技術在食品工業中的應用研究進展[J].食品與機械,2011,27(2):165-167.

[6]王禹,孫海濤.微波的熱效應與非熱效應[J].遼寧化工,2006,35(3):167-169.

[7]蘇慧,鄭明珠,蔡丹,等.微波輔助技術在食品工業中的研究進展[J].食品與機械,2011,27(2):234-238.

[8]Berteli M N,Marsaioli A. Evaluation of short cut pasta air dehydration assisted by microwaves as compared to the conventional drying process[J].Food Eng,2005,68:175-183.

[9]郭月紅,李洪軍.微波殺菌技術在食品工業中的應用[J].保鮮與加工,2006,6(1):44-45.

[10]Giovana C C,Eliana M B,Maristela dos S P,etal. Influence of Application of Microwave Energy on Quality Parameters of Mate Tea Leaves[J]. Food Technology Biotechnology,2009,47(2):221-226.

[11]Devece C,Rodriguez-Lopez J N,Fenoll L G,etal. Enzyme inactivation analysis for industrial blanching applications:Comparison of microwave,conventional,and combination heat treatments on mushroom polyphenoloxidase activity[J]. Agricultural Food Chemistry,1999,47:4506-4511.

[12]Gisela P O,Jose G S. In situ Inactivation of Polyphenol Oxidase in Mamey Fruit(Pouteria sapota)by Microwave Treatment[J]. Food Science,2012,77(4):359-365.

[13]曹建康,姜微波,趙玉梅.果蔬采后生理生化實驗指導[M].北京:中國輕工業出版社,2007.

[14]陳昆松,徐昌杰,徐文平,等.獼猴桃和桃果實脂氧合酶活性測定方法的建立[J].果樹學報,2003,20(6):436-438.

[15]王強,董明,劉延娟,等.不同獼猴桃品質貯藏特性的研究[J].保鮮與加工,2010,10(57):44-46.

[16]龐小峰. 微波非熱生物效應的機理及其特性研究[M]. 西安:第四軍醫大學出版社,2002.

[17]王鑫騰,張有林,袁帥.果品蔬菜采后生理研究進展[J].陜西農業科學,2012(5):98-101.

[18]Ramesh M N,Wolf W,Trevini D,etal. Microwave blanching of vegetables[J]. Food Science,2002,67:8-39.

[19]Conway W S,Sams C E,Wang C Y,etal. Additive effects of postharvest calcium and heat treatment on reducing decay and maintaining quality in apples[J]. Journal of the American Society for Horticultural Science,1994,119:49-53.

[20]Adey W R. Biological Coherence and Response to External Stimuli[D]. Germany:Herbert Frohlich Press,1998:148-170.

[21]Kim Y A. Effects of microwave radiation(340 and 900MHz)on different structural levels of erythrocyte membranes[J]. Bioelectromagnetics,1985,6(3):305-312.

[22]習崗,宋清,楊初平,等.低強度微波對煙草葉片細胞膜系統和POD同工酶的非熱效應[J].微波學報,2006,22(2):65-70.

[23]張剛,李里特,丹陽.果蔬成熟衰老中的活性氧代謝[J].食品科學,2004,25:225-229.

[24]Jimenez A,Creiseen G,Kular B,etal. Changes in oxidative processes and components of the antioxidant systems during tomato fruit ripening[J]. Planta,2002,214:751-758.

猜你喜歡
差異影響
相似與差異
音樂探索(2022年2期)2022-05-30 21:01:37
是什么影響了滑動摩擦力的大小
哪些顧慮影響擔當?
當代陜西(2021年2期)2021-03-29 07:41:24
找句子差異
DL/T 868—2014與NB/T 47014—2011主要差異比較與分析
生物為什么會有差異?
沒錯,痛經有時也會影響懷孕
媽媽寶寶(2017年3期)2017-02-21 01:22:28
擴鏈劑聯用對PETG擴鏈反應與流變性能的影響
中國塑料(2016年3期)2016-06-15 20:30:00
基于Simulink的跟蹤干擾對跳頻通信的影響
M1型、M2型巨噬細胞及腫瘤相關巨噬細胞中miR-146a表達的差異
主站蜘蛛池模板: 国产jizz| 成人国产免费| 手机在线免费毛片| 国产精品第一区| 99re热精品视频国产免费| 免费观看无遮挡www的小视频| 国产精品香蕉在线| 2021国产在线视频| 国产乱论视频| 亚洲欧美自拍一区| 亚洲男人的天堂网| 无码人妻免费| 国产在线专区| 亚洲性日韩精品一区二区| 91av国产在线| 制服丝袜国产精品| 99在线观看国产| 国产91熟女高潮一区二区| 区国产精品搜索视频| 日本不卡在线视频| 一个色综合久久| 日韩区欧美区| 日本91在线| 久久精品视频一| 制服丝袜在线视频香蕉| jizz在线观看| 国产精品夜夜嗨视频免费视频 | 亚洲国产成人麻豆精品| 欧美午夜性视频| 乱人伦视频中文字幕在线| 欧美日韩一区二区在线免费观看| 国产精品亚洲天堂| 九色综合视频网| 久久综合丝袜日本网| 一级毛片网| 欧美日韩一区二区三| av在线人妻熟妇| 99re热精品视频中文字幕不卡| 9久久伊人精品综合| 免费高清自慰一区二区三区| 亚洲成年人片| 国产91九色在线播放| 国产精品.com| 亚洲欧美另类中文字幕| 精品伊人久久久久7777人| 免费人成视网站在线不卡| 99久久精品国产综合婷婷| 天堂中文在线资源| 亚洲欧美日韩成人在线| 国产亚洲欧美日本一二三本道| 丝袜无码一区二区三区| 久久久91人妻无码精品蜜桃HD| 58av国产精品| 尤物成AV人片在线观看| www中文字幕在线观看| 久久婷婷六月| 精品乱码久久久久久久| 亚洲天堂在线免费| 丝袜美女被出水视频一区| 亚洲国产成人精品一二区| 色综合激情网| 夜夜爽免费视频| 亚洲美女视频一区| 99视频免费观看| 日韩精品一区二区三区swag| 国产偷倩视频| 成人福利在线免费观看| 4虎影视国产在线观看精品| 97视频免费在线观看| 亚洲AV无码一区二区三区牲色| 亚洲人成网站在线观看播放不卡| 中文字幕2区| 18禁高潮出水呻吟娇喘蜜芽| 在线高清亚洲精品二区| 欧美精品啪啪一区二区三区| 成人午夜在线播放| 久久毛片网| 国产无码性爱一区二区三区| 免费人成黄页在线观看国产| 国模沟沟一区二区三区| 成人在线天堂| 91丝袜乱伦|