色呦在线丨夜夜高潮夜夜爽国产伦精品丨韩国三级网址丨国产午夜精品视频丨97在线播放视频丨成人中文视频丨不卡一二三丨久久美丨国产精品日韩一区二区丨欧美精品午夜丨91爱看丨亚洲36d大奶网丨狠狠精品干练久久久无码中文字幕丨污污视频网站在线免费观看丨jizz性欧美10丨亚洲一级二级视频丨亚州国产av一区二区三区伊在丨中文字幕岛国丨久久成人一区丨国产h自拍

手機版
1 2 3 4
首頁 > 新聞中心 > 翻譯公司資訊 >
翻譯公司資訊

世聯翻譯公司完成水處理俄語翻譯

發布時間:2018-05-15 08:54  點擊:

 世聯翻譯公司完成水處理俄語翻譯
 
1 Технология анализа вод, прошедших физическую обработку
      Выполненные ранее исследования по оценке состояния воды, что в зависимости от технологических условий ее физической обработки в ней наблюдают различные электрофизические, электрохимические и структурно – энергетические изменения в состоянии ассоциированной фазы воды. Измененное состояние воды при поступлении в организм может вызывать ряд эффектов с различной биологической направленностью. Так, электрононасыщенная вода, обладающая электрон – донорными свойствами, способна активизировать восстановительные процессы в организме, способствуя повышению активности ферментативных процессов в плазматической клеточной мембране. Кроме того, такая вода оказывает регуляторное действие на иммунную систему, которая выполняет не только защитные, но и морфо- и ритмо - формирующие функции клеточных и органных структур организма.
      Вода, имеющая дефицит электронов, отличается противоположной направленностью действия на биообъект. Такая вода, восстанавливая свой электронный баланс, способна отбирать электроны из внешней среды, включая и организм человека, тем самым снижая его защитные функции. Таким образом, направленность биологического действия активированных вод определяется их электронным насыщением и способностью к передаче накопленного запаса электронов в окружающую среду, в том числе и на биообъект.
      В то же время, направленность биологического действия активированных вод, также как и степень их активации во многом зависят от электрофизического состояния окружающей среды. Подобная зависимость определяется квантовыми эффектами нелокального переноса электронов. Данные эффекты реализуются в устройствах физического воздействия на воду в процессах ее обработки. Взаимодействие воды, прошедшей физическую обработку (активированная вода), с внешней средой продолжается и в процессе ее хранения. Таким образом, структурно – энергетическое состояние активированной воды, приобретенное ею после физической обработки, может изменяться под воздействием внешней среды в процессе хранения, а соответственно будет изменяться и ее биологическая активность.
     
      В зависимости от условий хранения готовой продукции, а также при геомагнитных возмущениях внешней среды, степень изменения  электрофизических характеристик, соответственно и биологической активности, может достигать значительных величин.
      По этим причинам оценку структурно – энергетического состояния активированных вод, как в процессе ее получения, так и хранения, необходимо осуществлять периодически на всех этапах ее существования от получения до поступления потребителю.
      Целью настоящей работы явилась разработка технологической схемы проведения анализа воды  на основе обоснованных ранее показателей, характеризующих изменения в состоянии воды в процессе ее активации и хранения, включая методическую и аппаратурную базу для его проведения.
1.1 Параметрические характеристики оценки биоэнергетической активности воды 
      Для оценки структурно – энергетического состояния активированных вод могут служить показатели,  характеризующие электронное насыщение воды и структурные изменения в ее ассоциированной фазе, включая распределение данной фазы в воде по размерам (энергетические уровни структурированности).
      Исходя из предыдущих исследований для определения электронного насыщения воды при оценке ее состояния могут быть использованы значения окислительно – восстановительного потенциала (ОВП). Изменения в значениях этого показателя указывают на неравновесное электронное состояние воды, связанное с образованием ион-радикальных форм кислорода, относящихся к восстановителям, то есть донорам электронов. При этом, чем ниже значение окислительно – восстановительного потенциала и больше разница между необработанной и активированной водой, тем выше электронное насыщение воды. И наоборот, чем выше значения показателя ОВП по отношению необработанной воды, тем ниже ее электронная насыщенность.
      Однако изменения значений окислительно – восстановительного потенциала воды могут быть вызваны не только вследствие конденсации электронов в связанных фазах воды, но и вследствие неионогенных реакций, таких как восстановление водорода или диспропорционирование кислородных радикальных форм, а также посредством диффузионного переноса молекулярного водорода. В таких случаях изменение ОВП не сопровождается соответствующими изменениями в значениях водородного показателя и электропроводимости воды.
      Основываясь на том, что конденсация электронов в воде приводит к изменениям ее ионного состава, для обоснования изменений в показаниях ОВП воды и исключения процессов, не оказывающих влияние на электронное насыщение воды после ее физической обработки, проводятся дополнительные (подтверждающие) определения значений водородного показателя и электропроводимости анализируемого образца воды. Если анализ полученных результатов измерений показывает, что они аналогичны значениям для исходной необработанной воды (контрольный образец), то изменения в значениях ОВП связаны с неионогенными процессами, то есть вода неактивна. При активации воды, сопровождаемой процессами конденсации электронов, в ней нарабатываются активные ион-радикальные формы кислорода, что сопровождается увеличением значений водородного показателя и электропроводимости воды по отношению контрольного образца. При этом, чем ниже значения ОВП, тем выше рН и электропроводимость активированной воды.
      Вторым основным показателем состояния воды (среды) после ее активации является показатель структурированности, характеризующий содержание ассоциированной фазы воды в составе объемной воды. Данный показатель, отражающий внутреннее структурно – энергетическое состояние системы и ее способность к обменным взаимодействиях, зависит во многом от интенсивности внешних физических факторов (температура, естественное освещение, фон электронного бозе-конденсата, электромагнитная активность). Показатель является наиболее значимым для оценки биологической активности воды. Именно квантовый характер транспорта электронов и резонансные условия взаимодействия волновых пакетов электронов в составе ассоциированной фазы воды с первичными рецепторами электронов биологических структур указывают на необходимость и важность данного показателя для оценки состояния воды после ее физической обработки.
      Относительные изменения в значениях параметра структурированности находятся в зависимости от состояния фона электронного бозе – конденсата и температуры воздуха в относительно длительный период времени предварительной выдержки образцов. Влияние первого фактора, в основном, проявляется в суточных и сезонных изменениях напряженности геомагнитного фона Земли. Так, в летний период времени года фон электронного бозе – конденсата в целом увеличивается, однако в зданиях, особенно на высоких этажах, изменения фона отмечаются в сторону уменьшения. Соответственно, возникает локальный дефицит электронов в окружающей среде и степень структурированности падает.
      Неконтролируемые изменения показателя структурированности воды также возникают в определенных температурных интервалах выше 34°С и ниже 18°С, что связано с температурными зависимостями процессов трансформации структурированной фазы воды. Однако эти изменения могут носить обратимый характер и возвращаться к исходному состоянию системы, что обусловлено долговременными эффектами нелокального взаимодействия и «замороженностью» спиновых состояний аморфных структур полимеров, возникших в процессах активации воды. Тем не менее, в периоды времени резких изменений структурного состояния воды ее активность может существенно изменяться.
      Для исключения отклонений от абсолютных значений структурированности воды необходимо введение корректировки полученных результатов по коэффициенту активности фона электронного бозе – конденсата на период проведения измерений. При этом поправка должна вводиться с учетом временных «задержек» в перестройках структуры воды, что накладывает дополнительные ограничения на процедуры измерений. В частности, измерения структурно – энергетического состояния воды целесообразно осуществлять в периоды относительной стабилизации фона, зависящие от солнечной активности и расположения места хранения образцов.
      Помимо показателя структурированности значимая информация о биологической активности воды может быть получена на основании результатов анализа плотности распределения энергетических состояний структурированной фазы воды. Данный показатель характеризует макрофизические параметры электронно – активной фазы воды и определяет возможности резонансного взаимодействия между ассоциированной фазой воды и первичными рецепторами электронов биологических объектов. Регулирование свойств активированной воды по данному показателю позволяет устанавливать биологически значимое энергетическое распределение в связанных фазах активируемой воды, которые характеризуют определенную направленность биологического действия, следовательно.
      Также как и абсолютные значения структурированности, данный показатель находится в зависимости от состояния локального геомагнитного фона (фона бозе-конденсата электронов). Экспериментально установлено, что в весенний период времени года в воде возрастает доля состояний ассоциированной фазе в диапазоне значений структурированности 0,2…0,4%, в том время обедняются состояния с более высокими значениями структурированности. И, наоборот, при снижении активности солнца в осенний период увеличивается доля высоковозбужденных состояний ассоциированной фазы воды. Подобные сезонные изменения в энергетическом распределении могут также, как и абсолютные значения структурированности, оказывать влияние на биологическую активность, что требует внесения определенных корректив как в технологии активации воды, так и процедуры приведения данных измерений к изменениям фона бозе-конденсата электронов.
      В работе [1] на основании проведенных исследований на различных классах микроорганизмов показано, что развитие определенного вида бактерий связано с определенными энергетическими состояниями структурированной фазы воды. Уменьшение доли «резонирующих»  состояний фазы или, наоборот, увеличение доли состояний, «блокирующих» резонанс отрицательно сказывается на развитии микроорганизма. Очевидно, что высокоорганизованный организм ассимилирует состояния со многими взаимодействующими уровнями. Однако отдельные рецепторы могут характеризоваться существенно более узким спектром активных состояний фазы ассоциированной воды.
      Известно [1], что изменения структурно – энергетического состояния воды сопровождаются изменениями в ее термодинамических параметрах. Подобные изменения термодинамических параметров воды обусловлены увеличением доли структурированной фазы, как следствие, усилением дальнодействующих обменного электронного взаимодействия и дисперсионных сил. В результате изменения доли структурированной фазы в объемной воде увеличивается внутриструктурное давление в жидкости, соответственно, изменяются энтропия, энтальпия, потенциал Гиббса и большой термодинамический потенциал. Оценки показывают, что подобные изменения внутриструктурного давления достигают нескольких тысяч атмосфер (макроскопическая оценка), что является существенной величиной.
      В результате изменений внутриструктурного давления, неоднородного по объему жидкости, возникает деформация квазистабильных гексагональных структур объемной воды. Гексагоны из развернутой формы типа «кресло – кровать» трансформируются в плоскую форму, что влечет за собой изменения структурного фактора вязкости воды. Таким образом, изменения абсолютной вязкости связываются с термодинамическими свойствами воды и ее структурированностью, что позволяет относительно простыми и доступными методами параметризовывать активированное состояние воды.
      Использование данного интегрального показателя обеспечивает возможности контроля активированного состояния воды как в процессах ее производства, так и хранения продукции. Кроме того, исходя из результатов исследований, выполненных в части 1 настоящей работы, «сдвиги» или дисперсия результатов измерений абсолютной вязкости воды отражают дисперсию показателя структурированности воды, что может служить дополнительным подтверждающим фактором наличия широкого энергетического распределения структурированной фазы, то есть косвенно подтверждать наличие высокоэнергетических состояний структурированной фазы в фармпрепарате активированной воды.
      Таким образом, при параметризации структурно – энергетического состояния воды в качестве подтверждающего показателя можно использовать значения абсолютной вязкости (степень структурированности),  сдвиговые (на зависимости «вязкость – структурированность») и дисперсионные характеристики (энергетическое распределение структурированной фазы воды).
      Для оценки стабильности структурно – энергетического состояния активированных вод используют метод кинетической хемилюминесценции. Данный метод на основе особенностей кинетики хемилюминесценции позволяет определять содержание в воде активных форм кислорода (АФК) и проводить их идентификацию, а также одновременно по задержанной во времени хемилюминесценции оценивать биокаталитическую активность воды и стабильность структурно – энергетического состояния ее ассоциированной фазы. На основе информации о формируемых в воде ион-радикальных комплексах можно судить о степени активации воды и об устойчивости ее активированного состояния, релаксационных и обменных процессах, особенно в процессе хранения.
      Известно [2-3], что к основным ион-молекулярным комплексам активных форм кислорода относятся супероксид-, пероксид- и гидроксил – ион – радикалы, которые и определяют электронный потенциал воды. Однако, исходя из того, что супероксид - ион – радикал удерживается в воде лишь незначительное время, а гидроксил – ион – радикал, наоборот, обладает высокой стабильностью в составе фазы ассоциированной воды и не способен передавать удерживаемый им электронный запас во внешнюю среду, основным ион – молекулярным комплексом АФК может явиться пероксид – ион – радикал. Последний способен нарабатываться в воде в зависимости от энергетического состояния внешней среды. Абсолютные значения концентрации данного ион – радикала в воде в условиях равновесия с внешней средой может служить показателем активности физически – обработанной воды, а ее вариабельность отражает как скорость обменных процессов с внешней средой, так и зависит от структурно – энергетического распределения ассоциированной фазы воды. Динамические изменения концентрации НО2-(*) при относительно длительной экспозиции во внешней среде (часы) отражают обменные электронные процессы, протекающие с участием воды, что позволяет оценивать способность воды как интермедиата геомагнитной энергии (электронов), имеющего важное значение для оценок ее биологической активности в процессах хранения и практического использования в профилактической медицине.
      По анализу кривых кинетики хемилюминесценции можно судить о взаимодействии между активированными образцами воды в условиях хранения вследствие перераспределения между ними электронного насыщения.
      Значения времени выхода максимума интенсивности хемилюминесценции характеризует энергию связи между АФК и ассоциированной фазой воды, то есть способность активированной воды удерживать накопленные в ней электроны.
      Величина светосуммы хемилюминесценции является основой для количественного определения содержания АФК в обработанной воде, для идентификации которых используется параметр времени выхода максимума хемилюминесценции и формы кривой кинетики хемилюминесценции.
      Таким образом, оценку стабильности состояний ассоциированной фазы воды после физической обработки можно осуществлять на основе анализа параметров кинетики хемилюминесценции.
      Каталитическая активность обработанной воды определяется хемилюминесцентным анализом по интегралу интенсивности свечения во времени. Данный параметр характеризует интенсивность образования АФК в воде. При этом увеличение светосуммы хемилюминесценции в условиях динамического равновесия с внешней средой свидетельствует об увеличении каталитической активности воды.
      Исходя из вышеизложенного при разработке технологии анализа активированных вод в качестве основных должны быть использованы показатели электронного насыщения воды и ее структурно – энергетического состояния, а также показатели биокаталитической активности (равновесной концентрации суперокидных ион-радикалов) и  показатель устойчивости активированного состояния, определяемый на основе времени выхода максимума интенсивности кинетической кривой свечения пероксидных ион – радикалов.
1.2 Аппаратурное оформление анализа
      Для проведения анализа активированных вод по физико – химическим показателям используют набор оборудования, позволяющего определять структурно – энергетические изменения в обработанных водах. Исходя из того, что основными показателями физико – химических изменений в физически - обработанной воде являются электронное насыщение, структурно – энергетические изменения и биокаталитическая активность, все используемое в анализе оборудование можно разделить на три группы: оборудование для оценки электронной насыщенности воды, приборное обеспечение для определения структурного состояния воды и аппаратура для контроля биокаталитической активности воды и оценки стабильности активированного состояния.
      Для оценки электронной насыщенности воды в аналитическую систему определения должны быть включены приборы, используемые для проведения электрохимических анализов. Так, для установления значений показателей окислительно – восстановительного потенциала и водородного показателя используют рH-метр – ионометр «Экотест 120», позволяющий определять значения данных показателей с погрешностью 0,01%. Диапазон измерения показателей: для ОВП - -2000….2000мВ, рН-1…14. Для измерения электропроводимости обработанных вод применим анализатор жидкости кондуктометрический Inolab Cond-740 с датчиком Tetra Con 325 с погрешностью измерения 0,001%. Диапазон измерения – 0,0…2000мСм/см.
      Структурные изменения в воде оцениваются с использованием капиллярной криофизической методики, для проведения анализа в которой необходима морозильная камера, обеспечивающая возможность поддержания температуры до -40°С и микроскоп отсчетный марки МПБ-2.
      Для оценки термодинамических изменений в воде по значениям абсолютной вязкости используют вискозиметр по Гепплеру с точностью измерения 0,1…0,5% со стабилизацией температуры 0,1°С термостатом марки Lauda RM3 или ультра-термостат по Гепплеру.
      Оценку стабильности активированных вод и определение их биокаталитической активности осуществляют с использованием кинетического хемилюминесцентного анализатора типа ЛИК или хемилюминометра Lum-5773 с чувствительностью определения 10-10М/л по перекиси водорода.
      Измерения состояния фона электронного бозе-конденсата проводятся с использованием хемилюминометра Lum5773 (c термостабилизацией измерительной ячейки) с максимальной чувствительностью 1000фотон/с.
1.3 Технологические особенности проведения анализа   
      Анализ активированной воды по физико – химическим показателям проводится в три этапа: непосредственно после получения, через сутки и через месяц ее хранения без доступа воздуха в затемненном помещении. Хранение активированной воды осуществляется в помещениях в отсутствие резких температурных изменений и механических воздействий (вибраций).
      В течение срока хранения готовой продукции анализ активированной воды проводят периодически в периоды сезонных изменений, связанные с изменением напряженности локального геомагнитного поля земли (фона электронного бозе – конденсата). Полученные результаты измерений активированного состояния воды сопоставляются с изменениями фона электронов в местах хранения образцов и сравниваются со значениями показателей физико – химического состояния обработанной воды. В случае значительных различий в значениях показателей, превышающих допустимый предел, воду подвергают повторному исследованию через 2-х недельный интервал выдержки и при подтверждении возникших изменений продукцию подвергают дополнительной процедуре активации.
      В процессе активации воды анализ активированного состояния осуществляют после каждого этапа физического воздействия.
      Анализ активированной воды проводят согласно методическим указаниям, приводимым ниже, одновременно по всем показателям. Это позволяет снизить влияние изменений состояния локального геомагнитного поля Земли на значения показателей. Кроме того, анализ активированного состояния воды проводится в одно и то же время суток (например, с 10 до 11 часов утра) через 1...2 часа после начала рабочего дня, что дает возможность снизить не только влияние естественных изменений фона электронов, но и уменьшить вносимые оператором искажения в результаты измерений. Однако конкретный выбор оптимального периода времени проведения измерений должен осуществляться с учетом суточной динамики изменений фона бозе – конденсата электронов, регистрируемых датчиком фона бозе-конденсата в рабочем помещении, где осуществляется анализ.
      Дополнительные  требования также предъявляются к операторам и связываются они с необходимостью минимизации индивидуальной активности человека, оказывающей определенное влияние на состояние активированной воды. В частности, по каждой группе показателей измерения проводятся одним оператором. При этом в лабораторном помещении не должно находиться посторонних лиц, не производиться работы с аппаратурой, оказывающей влияние на состояние электронного фона (категорически запрещается использование СВЧ-печей, приборов физической активации воды, хранение активированной воды или каталитически – активных водных растворов на лабораторных столах, где проводятся измерения). Все процедуры, связанные с регулированием физической активности воды, должны осуществляться в другом помещении.
      При проведении обследования физико – химического состояния активированных вод параллельно с определением основных показателей проводится их анализ по подтверждающим показателям.
      Технологические аспекты анализа активированной воды в процессе хранения связаны с тем, что изменения значений ОВП, рН и электропроводимости воды сопоставляются с электрохимическими параметрами исходной (контрольной) воды через определенное время (сутки и более) после ее приготовления. В процессе хранения воды исходная активность изменяется вследствие релаксации ее метастабильного состояния и установления равновесия в обменных процессах с окружающей средой, отличающегося от равновесия образцов воды, не подвергавшихся активации. Подобное состояние активированной воды связано с долговременными процессами, характеризуемыми как «память» воды. Однако с физических позиций эти изменения обусловлены проявлениями квантовой нелокальности (способность к самовосстановлению структуры), а также изменениями в спиновой организации полимерных и других аморфных материалов, приобретаемыми при физической активации ампул с водой.
      Кроме того, при проведении подтверждающих измерений необходимо учитывать влияние кислорода воздуха (воздушная подушка, открытая на длительное время емкость с активированной водой), влияющего на формирование дополнительного количества активных форм кислорода, которые могут внести искажения при оценке электронной насыщенности активированных сред. Для исключения этого влияния проба воды, поступающая на анализ, должна быть залита в тару «под крышку» без воздушной подушки. В противном случае, когда вода находится длительное время (сутки и более) в контакте с атмосферным кислородом, контрольный образец воды должен выдерживаться при тех же условиях.
      Исходя из того, что влияние внешних физических факторов на структурное состояние  воды является многопараметрическим, первичный анализ активированной воды по данному показателю должен осуществляться после 7-ми часового выстаивания без светового, механического, акустического, электромагнитного или любого другого физического воздействия. Данный временной период необходим для достижения относительной стабильности структурно – энергетического состояния воды, так как процессы структуризации в отличие от установления равновесных электрофизических состояний протекают медленно. Кроме того, в этот период времени, в основном, завершается перестройка и стабилизация активных форм ион – молекулярных форм кислорода и устанавливается равновесие ион-молекулярных и свободномолекулярных (включая свободные радикалы) форм активного кислорода. Полная стабилизация системы, подвергавшейся физической активации, достигается в периоды времени порядка 3-х и более суток.
      В периоды 7-ми часового выстаивания образцов воды, полученных на разных режимах обработки, они должны находиться на удалении друг от друга не менее 0,5м для минимизации взаимного влияния электронного обмена.
      Анализ состояния фона электронного бозе – конденсата проводится параллельно в той же лаборатории, где осуществляется анализ активированных вод и в местах хранения готовой продукции. При этом мониторинг электронного состояния окружающей среды осуществляется постоянно в условиях отсутствия сквозняков и стабильности температуры в помещениях.
      При проведении анализа воды последовательно проводится не менее 5-ти измерений по каждому измеряемому показателю для каждой анализируемой пробы воды. Исключение составляет анализ воды по определению степени структурированности, в котором проводится не менее 3-х измерений по 10 капилляров в каждом измерении.
1.4 Методическое обеспечение проведения анализа активированных вод
      Общая технологическая схема анализа активированных вод включает три основных блока: блок анализа электронной насыщенности воды; блок анализа структурно – термодинамических изменений; блок анализа стабильности активированной системы и ее биокаталитической активности, включающий оценку свободно – радикальной и свободно-молекулярной нагрузки и система мониторинга фона электронного бозе-конденсата.
      Рисунок 1 – Схема анализа физически – обработанных вод
                  (ЭБК – фон электронного бозе – конденсата)
      Анализ активности анализируемых вод проводится в соответствии с методикой определения данного показателя. Результаты анализа оцениваются по средним и вариационным значениям основных показателей, характеризующих активное состояние воды, включая плотность энергетического распределения ассоциированной фазы и ее биокаталитическую активность  с учетом свободно – молекулярной и свободно – радикальной нагрузки.
      1.4.1 Методика определения электронного насыщения  физически обработанных вод по значению окислительно – восстановительного потенциала
1.     Принцип метода: Основан на измерении электрического потенциала, возникающего при изменении электронного насыщения воды в процессах ее физической обработки.
2.     Чувствительность и сущность метода: Сущность метода заключается в регистрации изменений значения показателя окислительно – восстановительного потенциала, характеризующего содержание электронов в воде, накопленные в ее связанных фазах в форме ион-радикалов и свободных радикалов, образующихся в ней в результате фазовых неустойчивостей ион-радикальных активных форм кислорода до и после физического воздействия на воду.
Диапазон измерения…………………………… -600…+800мВ,
Точность измерения……………………………..0,01мВ при абсолютной
                         погрешности определения не более ±0,2мВ.
3.     Средства измерения, вспомогательные устройства, материалы
3.1.         Средства измерения
Вторичный измерительный преобразователь
 «Экотест-120»……………………………………КДЦТ.414338.001
Электрод сравнения ЭВЛ-1МЗ………………….ТУ 25.05.2181-77
Электрод измерительный ЭПВ-1
Кондуктометр Inolab -740 с датчиком
кондуктометрическим Tetra – 740……………….производство
                                           Германии
Электрод стеклянный лабораторный
ЭСЛ-15-II………………………………………….СТБ 1047-97
Штатив ШЛ-4……………………………………..КДТЦ.418546.001
Стакан лабораторный объемом 50см3…………..ГОСТ 25336-82
Бумага фильтровальная лабораторная
Колба стеклянная объемом 250см3………………КН-1-250-29/32
Калий хлористый марки «ХЧ»……………………ГОСТ 4234-77
Дистиллированная вода
4.     Требования безопасности
4.1.         При работе с прибором соблюдаются правила электробезопасности, установленные ГОСТ 12.1.019-79 и инструкцией к прибору.
5.     Требования к квалификации оператора
К проведению анализа допускаются лица, имеющие квалификацию техника – аналитика с опытом работы на приборе.
6.     Условия измерения
Измерения проводятся нормальных условиях при температуре воздуха в помещении 20±5°С, атмосферном давлении 630…800 мм рт.ст. и влажности воздуха до 90%.
7.     Подготовка к выполнению измерений
7.1.         Подготовка прибора к работе осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации.
7.2.         Подготовка электродов
Электроды подготавливаются к работе в соответствии с указаниями, изложенными в паспортах. Электрод сравнения должен быть заполнен насыщенным раствором КCl и подготовлен в соответствии с паспортными указаниями.
7.3.         Приготовление насыщенного раствора КCl
Навеску хлористого калия (34г) помещают в колбу объемом 200мл и растворяют в 100мл дистиллированной воды. Колбу закрывают пробкой и раствор выдерживают в течение суток. После истечения данного периода времени насыщенный раствор КCl используют для заполнения электрода сравнения.
7.4.         Градуировка прибора
Градуировка прибора проводится в соответствии с руководством по эксплуатации.
8.     Проведение измерений
Прибор устанавливают в положение «милливольтметр». Предварительно выдерживают электрод в течение времени не менее 10 минут в исследуемой воде для  адаптации электрода. Затем воду сливают и тут же новый образец анализируемой пробы воды объемом 40мл заливают в стеклянный стаканчик на 50см3, не оставляя электрод на воздухе более 30 секунд. Воду механическим круговым движением слегка перемешивают и ставят под электрод. Электрод должен находиться на середине измерительного объема и не касаться стенок стакана. Через две минуты снимают показания милливольтметра, анализируемую воду снова перемешивают двойным круговым движением, не вынимая электрод, выдерживают 2 минуты и регистрируют результат измерения. В процессе измерений не допускается поправлять электрод и изменять высоту его опускания в образец с водой. Процедуру измерения в той же последовательности повторяют не менее 5…6 раз.
Рассчитывают среднеарифметическое значение (Еhср.), среднеквадратическое отклонение (СКО) и вариации измеряемой величины (varh)=СКО/Еhср.). При подсчете значений первое определение отбрасывают, так как его значения сильно увеличивают ошибку определения величины Еh.
Полученные значения вариации измеряемой величины сравнивают с предельно допустимой погрешностью. При нахождении вариаций в допустимых границах погрешности полученные значения принимаются удовлетворительными. В противном случае анализ воды повторяют, обращая особое внимание на стабильность внешних условий (температура, резкие изменения интенсивности фона бозе-конденсата электронов, электромагнитная активность).
Параллельно для получения сопоставимых результатов в тех же условиях и в том же объеме жидкости (воды) с сохранением идентичности всех процедур подготовки пробы и проведения анализа осуществляют измерения водородного показателя и электропроводимости воды. Измерения контрольных и исследуемых образцов воды по показателям окислительно – восстановительного потенциала, рН и электропроводимости воды осуществляются одним оператором. Полученные значения показателей используются для расчета (определения) электронного насыщения воды.
      1.4.2 Методика определения показателя структурированности и энергетического распределения структурной фазы в воде, прошедшей физическую обработку (криофизический капиллярный метод)
1.     Принцип метода: основан на определении объема выделившегося газа в процессе замораживания воды вследствие распада ассоциированной фазы отрицательной полярности (лед VI).
2.     Чувствительность и сущность метода
Сущность метода состоит в определении объема выделившегося газа при охлаждении воды до низких температур
Чувствительность определения составляет 0,001%. Погрешность измерения не более 0,001% при доверительной вероятности 0,95.
3.     Средства измерения, вспомогательные устройства, материалы
3.1.         Средства измерений
Микроскоп отсчетный МПБ-2……….. Авт.свидетельство
                                     №1442186, 8.08.1988.
Дилатометрическое устройство для измерения объема жидкости и льда
Пипетки к СОЭ – метру  ПС/СОЭ-01
капилляры Панченко вместимостью
0,1 см3 ……………………………………ТУ 9443-005-52876351-02
3.2.         Вспомогательные устройства
           Цилиндр вместимостью 50 см3 ………..ГОСТ 1770-74
Стакан вместимостью 1000 см3 ……….ГОСТ 25336-82
Термометр (-40ºС – +20)ºС …………,,..ГОСТ 28498-90
Морозильная камера (до -40°С)
Весы аналитические лабораторные
ВЛА-200………………………………… ГОСТ 24104-01
Меры массы ……………………………..ГОСТ 7328-01
Дистиллятор ДЭ-25 …………………….ТУ 64-1-2718-78
Колба  мерная вместимостью 1000 см3 .ГОСТ 1770-74
3.3.         Реактивы
Натрий хлористый ………………………ГОСТ 4233-77
Вода дистиллированная…………………ГОСТ 6709-77
Спирт этиловый ректификованный ……ГОСТ Р 51652-2000
  Допускается применение лабораторной посуды, приборов и
  реактивов других типов и марок, по метрологической аттестации
  и техническим характеристикам не ниже приведенных.
4.     Требования безопасности
При работе с реактивами соблюдают требования безопасности, установленные для работ с токсичными, едкими и легковоспламеняющимися веществами по ГОСТ 12.1.005-88.
      Требования электрической безопасности при работе с
       электроустановками в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79.
      Помещение лаборатории должно соответствовать требованиям
      пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004 - 91 и иметь средства
      пожаротушения по ГОСТ 12.4.009 - 83.
      Организацию обучения безопасности труда персонала проводят в
      соответствии с ГОСТ 12.0.004 - 90.
5.      Требования к квалификации операторов
      К выполнению измерений и оформлению результатов анализа могут
       быть допущены лица с химическим образованием, имеющие
      квалификацию не ниже техника-аналитика, прошедшие
      соответствующий инструктаж и получившие навыки проведения анализа.
6.     Условия выполнения измерений
При выполнении измерений соблюдают следующие условия:
6.1.         Процесс подготовки проб к анализу проводят при температуре
воздуха 18…26оС, атмосферном давлении 630-800 мм.рт.ст. и влажности воздуха не более 90%;
6.2. Выполнение измерений на микроскопе отсчетном МПБ-2 осуществляют в условиях, рекомендованных технической документацией к прибору и настоящими методическими указаниями.
7.  Подготовка к выполнению измерений
     7.1.  Отбор проб воды для анализа
      Для анализа отбирается представительная проба исследуемой воды из расчета не менее 25мл на одно определение (75 мл на 3 определения – 30 капилляров). Образцы в заводской упаковке, отобранные на анализ, выдерживаются в течение не менее 7 часов при фиксированной температуре в лабораторном помещении (в затемненных условиях), затем производится ее анализ.
7.2. Подготовка к выполнению измерений
      Перед выполнением измерений проводят следующие работы: приготовление стандартного раствора, подготовку измерительной аппаратуры, установление температурного режима морозильной камеры.
7.3.  Подготовка измерительной аппаратуры
    Подготовку микроскопа отсчетного МПБ-2  проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
7.4.  Установка температурного режима морозильной камеры
    Подготовку морозильной камеры  проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации и устанавливают  постоянную температуру -21ºС. В морозильную камеру помещают стакан с охлаждающей жидкостью (спирт этиловый) и выдерживают до постоянной температуры -21ºС.
7.5. Проведение измерений
   Определение значения доли связанной воды проводится по следующей методике: в цилиндр помещают  10 капилляров и заполняют его анализируемой водой. Через 15 минут из цилиндра вынимают по одному капилляру и устанавливают высоту столба жидкости в капилляре на уровне 87-90 мм, (чтобы при кристаллизации объем жидкости не выходил за пределы шкалы) и фиксируют в дилатометрическом устройстве (рисунок 2). Дилатометрическое устройство с закрепленным в нем капилляром помещают под  микроскоп и регистрируют начальный объем (V1) пробы воды  с точностью +0,05 мм. Далее каждое устройство с капилляром опускают в стакан с охлаждающей жидкостью и ставят в морозильную камеру. После пятнадцати минутного охлаждения устройства извлекают из морозильной камеры и в верхний конец капилляра вводят металлический зонд, продвигая его до упора в замерзшую пробу. Поочередно устройства снова помещают под микроскоп и по нижнему срезу зафиксированного зонда,  регистрируется объем замерзшей пробы (V2).

Рисунок 2 – Дилатометрическое устройство [4]
1 – капилляр Панченко; 2 – металлический держатель; 3 – верхняя площадка держателя; 4 - нижняя площадка держателя; 5 – резиновая прокладка; 6 – винт для фиксации капилляра; 7 – металлический зонд
За результаты измерения принимают среднее значение из десяти параллельных капилляров одновременно в 3-х повторностях.
7.6.  Вычисление результатов измерений
    По полученным значениям величины начального и конечного объемов пробы, рассчитывают долю структурированной фазы в воде (), в измерительном капилляре [1]:
,
    где  V1 исходный объем воды в капилляре c учетом температурной   поправки;
          V2 – суммарный объем льда с газовыми включениями ;
      Кж – коэффициент сжатия воздуха в структурированной фазе    воды   (Кж=Vгаза при 1атм/Vгаза при 2000 атм=24,28);
      Кп - =0,21 – доля пустот в объеме связанной воды.
    Масса исходной воды, учитываемая показателем V1, зависит от температуры. Следовательно, к данному показателю необходимо введение температурной поправки на плотность воды, определяемой на основе зависимости, представленной на рисунке 3.

      Рисунок 3 – Температурная поправка к плотности воды в уравнение для определения структурированности воды (значения коэффициента k, приведенные к 20град.С, умножаются на величину исходного объема воды в капилляре – V1)
Для расчета процента структурированной фазы в объеме определяют среднее арифметическое значение доли структурированной фазы в воде, находящейся в  10 измерительных капиллярах:
Мni =, где
n – количество измерений доли структурированной фазы в воде, находящейся в  10 измерительных капиллярах (для каждой повторности);
    Далее определяют среднеарифметическое значение доли структурированной фазы в воде на основании 3-х повторностей. Среднеарифметическое значение структурированности воды используют для расчета среднеквадратического отклонения (σ).
    Вариабельность показаний, определяемая как отношение средне-квадратичного отклонения к среднему содержанию связанной воды в пробе, рассчитывается как:
Var=σ/
где: Var- вариабельность показаний;
               σ - стандартное отклонение.
      Расчет процентного содержания структурированной фазы в объеме от 0,1см3 пробы проводят по формуле с использованием расчетных коэффициентов квадратичного уравнения -  а=267; b=0.186; с=0,00012:
·100, %
      Полученные значения приводят к нормальным температурным условиям, учитывающим зависимость структурированности воды от температуры qt:
qt = q20[1+ 0,197 (t -20)],
где q20 – структурированность воды при 20ºС.
      За окончательный результат измерения принимают среднее арифметическое значение результатов трех параллельных измерений, выполняемое до третьего десятичного знака. Вычисляют среднее значение структурированной фазы в объеме (в процентах):
М =, где
n – количество измерений структурированной фазы в объеме воды;
– среднее значение процентного содержания структурированной фазы в объеме воды.
    Рассчитывают относительную разницу результатов трех параллельных измерений одной пробы:
, где
d – оперативный контроль сходимости, 5 % .
    По данным измерений (10, 20 или 30 капилляров) на основании численных значений структурированности для каждого капилляра заполняют таблицу энергетического состояния образца воды (пример)
 
  Энергетические уровни структурированности, Δq, %
0,0…0,2 0,2…0,4 0,4…0,6 0,6…0,8 1,0…1,2 1,2…1,4 высокие
Доля состояний 0,0 0,05 0,55 0,20 0,0 0,15 0,05 (q=1,734)
 
7.7. Оформление результатов измерений
    Результаты измерений содержания  структурированной фазы в объеме исследуемой воды и ее энергетического распределения оформляют протоколом, в котором указывают дата и время проведения анализа, ответственного за проведение исследования, место отбора пробы, % содержание связанной фазы воды в пробе (М±0,05 М) и значение вариабельности (Var±0,05 Var). При необходимости приводят таблицу (гистограмму) энергетических уровней структурированности обработанной воды.
7.8.  Контроль погрешности измерений
    Контроль погрешности измерения содержания структурированной фазы в объеме воды проводят на стандартном растворе в соответствии с п.п. 7.6 и 7.7.
    Рассчитывают среднее значение результатов измерений процентного содержания структурированной фазы в объеме воды в стандартном растворе:
Мni =, где
n – количество измерений процента структурированной фазы в объеме воды;
    – результат измерения  процента структурированной фазы в объеме воды в i-той стандартной серии, %.
    Рассчитывают среднее квадратичное отклонение результата измерения процента структурированной фазы в объеме воды в стандартном растворе по формуле:
S =,
    а доверительный интервал:
Δ,
    где t – коэффициент нормированных отклонений, определяемых по табл. Стьюдента, при доверительной вероятности 0,95.
    Погрешность определения содержания рассчитывают:
, %
    Если  10 %, то погрешность измерений удовлетворительная.
Если данное условие не выполняется, то выясняют причину и повторяют измерения.
      1.4.3 Методика оценки термодинамических изменений в воде по показателю ее абсолютной вязкости 
1.     Принцип метода: Основан на определении времени падения шарика в анализируемом образце между двух меток, нанесенных на поверхность стеклянной трубки вискозиметра.
2.     Чувствительность и сущность метода: Сущность метода заключается в установлении изменений между показателями абсолютной вязкости воды до и после физического воздействия на нее.
Диапазон измерения…………………………… 0,001…1.000000сПуаз,
Точность измерения……………………………..0,1…0,5%,
Температурный диапазон
измерения………………………………………...-60…+150°С.
3.     Средства измерения, вспомогательные устройства, материалы
Вискозиметр по Геплеру
(точная модель В)………………………………производство Германии.
Ультра – термостат по Геплеру……………….производство Германии.
Термометры точностью ±0,02°С
(диапазон температур -1…+26°С и
+24…+51°С……………………………………..производство Германии.
Электрохимический активатор
«Изумруд – СИ»………………………………..производство ЗАО
                                          «Икар» (г. Ижевск)
Стакан лабораторный В-1-600………………..ГОСТ 25 336-82
Секундомер с точностью 0,1с.
Лупа с увеличением не менее х2.
Дистиллированная вода………………………электропроводимость не
                                         более 0,2микросименс/см
4.     Требования безопасности
4.1.         При работе с прибором соблюдаются правила безопасности по работе с электроустановками по ГОСТ 12.1.019-79 и инструкциями к комплекту используемых приборов.
5.     Требования к квалификации оператора
К проведению анализа допускаются лица, имеющие квалификацию техника – аналитика и прошедшие обучение работе на приборе.
6.     Условия измерения
Анализ воды осуществляется в нормальных условиях при температуре воздуха в помещении 20±5°С, атмосферном давлении 630…800 мм рт.ст. и влажности воздуха до 90%.
7.     Подготовка к выполнению измерений
7.1.         Подготовка вискозиметра к работе осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
7.2.         Перед началом работы прибор подключается к ультра-термостату в соответствии с инструкцией.
7.3.         После присоединения прибора к ульта-термостату в объем последнего заливают дистиллированную воду до полного заполнения внешней «рубашки» вискозиметра.
7.4.         На терморегуляторе ультра-термостата выставляют температуру 20±0.02°С и выдерживают воду при данной температуре не менее 20…30 минут для установления постоянной температуры в «рубашке» вискозиметра. В процессе измерений не рекомендуется проветривать помещение во избежание дополнительных флуктуаций температуры в термостатируемом контуре прибора.
7.5.         Калибровка прибора
Калибровка прибора проводится с целью определения времени падения шарика в дистиллированной воде (сравнительный показатель) при использовании для измерения данного вискозиметра. С этой целью во внутренний объем вискозиметра заливают дистиллированную воду, в которую опускают измерительный шарик (для воды - №1) и заполняют водой объем вискозиметра под самую крышку так, чтобы в измерительном цилиндре с водой не было пузырьков воздуха. После заполнения вискозиметра дистиллированной водой внутреннюю емкость прибора с водой закрывают крышкой и образец воды термостатируют в течение не менее 3…5 минут. По окончании термостатирования производят измерения времени падения шарика в воде между двумя рисками, нанесенными на внутреннюю трубку вискозиметра. Измерения проводят не менее 5…6 раз. На основании полученных результатов рассчитывают среднее значение времени падения, дисперсию и вариации данных измерений, которые должны укладываться в доверительный интервал, установленный производителем прибора. Среднее значение времени падения шарика принимается как стандартное время, соответствующее абсолютной вязкости воды 1 сантипуаз (при 20°С).
При изменении температуры анализа или измерительного шарика требуется повторная калибровка вискозиметра.
7.6.         Построение градуировочной зависимости «структурированность – абсолютная вязкость воды»
Построение зависимости осуществляют по показаниям вязкости и структурированности дистиллированной (слабоминерализованной) воды, прошедшей неконтактную обработку в различных технологических режимах активации.  Для осуществления неконтактной обработки пробы дистиллированной (или слабоминерализованной) воды заливают в полиэтиленовую тару (толщиной не более 120мкм) без доступа воздуха и помещают в бак электрохимического активатора типа «Изумруд-СИ». Загруженные в емкость активатора (с электрохимически – активируемой водой) образцы по истечении определенного периода времени (время обработки от 10 до 40 минут) по одному вынимаются из активатора и выдерживаются до завершения процессов структуризации воды (в течение 7 часов). В последующем образцы неконтактно активированной воды анализируются одновременно согласно методическим указаниям по определению структурированности и абсолютной вязкости физически обработанных вод (см. методики определения), начиная с образцов с малым временем активации. Для построения зависимости используются значения структурированности в диапазоне от 0,0012 до ~3% и более. Характерный вид зависимости приведен на рисунке 4.

   Рисунок 4 – Изменение абсолютной вязкости воды в зависимости от степени структурированности при 20°С
 
8.     Проведение измерений
Анализируемая проба воды заливается в вискозиметр. В исследуемую пробу воды, залитую в измерительный цилиндр вискозиметра, помещается измерительный шарик. Вискозиметр закрывают, не допуская пузырьков воздуха в цилиндре, и термостатируют в течение 3…5 минут. По окончании времени термостатирования проводят измерение времени падения шарика в исследуемом образце. Измерения проводят не менее 5…6 раз. По результатам каждого измерения рассчитывают показатель абсолютной вязкости воды μоб. по формуле
  μоб. = μд.·ɩпр./ɩд., сПуаз
  где –  μд.- показатель абсолютной вязкости дистиллированной
                   воды при температуре анализа,
           ɩпр. д.) – время падения измерительного шарика в анализируемой пробе (дистиллированной воде), сек.
По результатам измерений абсолютной вязкости воды рассчитывают среднеарифметическое значение, среднеквадратическое отклонение и вариации измеряемой величины.
По среднему значению показателя абсолютной вязкости на основании градуировочной кривой зависимости «абсолютная вязкость – структурированность» устанавливают показатель степени структурированности анализируемого образца воды.
В случаях, когда значения показателя абсолютной вязкости на зависимости интерпретируются по двум ветвям, проводят дополнительное измерение вязкости образца воды после ее релаксации в течение 1…2 часов. При снижении абсолютной вязкости в повторном определении величина исходной степени структурированности воды определяется по правой ветви зависимости.
      1.4.4 Методика определения стабильности и каталитической активности  активированных вод кинетическим хемилюминесцентным методом
1.     Принцип метода: Основан на регистрации задержанного во времени хемилюминесцентного свечения гемин – люминольного реагента при добавлении в него анализируемого образца воды.
2.     Чувствительность и сущность метода: Сущность метода состоит в раздельном определении активных свободно – радикальных и ион-радикальных форм кислорода в воде и возможности оценки стабильности ее структурированной фазы по кинетическим зависимостям хемилюминесценции образца.
Чувствительность метода составляет 10-7г/л по перекиси водорода. Определению не мешает наличие в воде химических загрязнителей. Методика обеспечивает выполнение измерений с погрешностью ±10% при доверительной вероятности 0,95.
3.      Средства измерения, вспомогательные устройства, материалы
Хемилюминесцентный анализатор
жидких проб………………………………………ЛИК (ЛИК-2)
Дозатор пипеточный П-1…………………….….ТУ 64-1-3329-81
Электрод измерительный ЭПВ-1
Стакан лабораторный объемом 50см3…………..ГОСТ 25336-82
Бумага фильтровальная лабораторная
Геминово – люминесцентный реактив (концентрация гемина в щелочном растворе люминола 8мг/л)…………..ГО 33.10.000.01
Дистиллированная вода
4.     Требования безопасности
a.     При работе с реактивом соблюдаются правила химической безопасности, установленные для токсичных, едких и легковоспламеняющихся веществ по ГОСТ 12.1.005-88
b.     При работе с прибором соблюдаются правила электробезопасности, установленные  ГОСТ 12.1.019-79 и инструкцией к прибору.
5.     Требования к квалификации операторов
К проведению анализа допускаются лица, имеющие квалификацию техника – аналитика с опытом работы на приборе.
6.     Условия измерений
Измерения проводятся нормальных условиях при температуре воздуха в помещении 20±5°С, атмосферном давлении 630…800 мм рт.ст. и влажности воздуха до 90%.
7.     Подготовка к выполнению измерений
a.     Подготовка прибора к работе осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации.
b.     Построение градуировочного графика
Калибровка хемилюминометра проводится по разбавленным в дистиллированной воде (или рабочим средам) растворам перекиси водорода. С этой целью готовят калибровочные растворы из 30% перекиси водорода в диапазоне концентраций 30мкг и менее. Растворы слегка перемешивают, не подвергая встряхиванию и ударам, и оставляют в затемненном (но не в темноте) месте и выдерживают в течение 20-х часов.
Измерения проводят следующим образом: устанавливают кювету (предварительно сполоснутую дистиллированной водой) в кюветное отделение прибора; с помощью пипеточного дозатора отбирают 100мкл гемин – люминольного реагента (не разбрызгивая реагент по стенкам кюветы) и заливают его в кювету; кюветное отделение закрывают крышкой дозатора, в которую вторым пипеточным дозатором вносят 50мкл анализируемой воды или калибровочного раствора  так, чтобы капля не касалась боковых стенок дозатора, закрывают выдвижную крышку кюветного отделения и резко нажимают на крышку для быстрого ввода пробы в реагент. Время нажатия не должно превышать 0,2 сек во избежание искажения кинетической кривой хемилюминесценции. После окончания счета записывают показания прибора (светосумму (Σ), амплитуду (Ам) и время выхода максимума хемилюминесценции (ɩАм)). Через 10 секунд после окончания основного счета вновь нажимают на крышку и регистрируют показания прибора 2-го цикла измерений.
Измерения проводят не менее 3..5 раз. При построении градуировочной зависимости анализ проводят начиная с малых концентраций перекиси водорода.
На основании полученных результатов строятся градуировочные графики зависимости светосуммы хемилюминесценции от концентрации перекиси водорода: отдельно для диапазона экспозиций 1-100сек (Σк0…100) и 110…120 сек (Σк110…210), а также для коэффициента деформации кинетической кривой (k=Σк0…100/ Σк110…210.). При концентрациях перекиси водорода в дистиллированной воде менее 30мкг/л она находится полностью в диссоциированном состоянии в форме НО2-(*). Результаты измерений кинетики хемилюминесценции в диапазоне 110…210 сек используют для оценки каталитической активности воды (определение концентрации пероксид ион - радикалов), а по данным калибровки 0…100 сек оценивают вклад пероксид ион – радикалов в суммарную хемилюминесценцию свободно – молекулярных (свободнорадикальных) и ион – молекулярных форм активного кислорода при анализе образцов исследуемой воды. Значения Ам и ɩАм, полученные в первом цикле измерений, используют для идентификации АФК (см. методику определения свободно – молекулярных и свободно - радикальных форм кислорода).
c.      Определение каталитической активности
Анализируемую воду объемом не менее 40мл отбирают в стаканчик, выстаивают в течение 2…3 минут и проводят измерения в соответствии с процедурами, описанными выше. Также как и при калибровке, определение осуществляют по ступенчатой схеме в два этапа: первый анализ – 100сек, перерыв 10секунд (для записи результатов измерений) и по истечении 10 сек (время определяется по секундомеру) повторный цикл измерений.
Количество измерений не менее 3-х раз. По результатам измерений определяют средние и вариационные (var(у)= СКО/уср., СКО – среднеквадратическое отклонение) значения показателей светосуммы (Σ), амплитуды (Ам) и времени выхода максимума хемилюминесценции (ɩАм). Полученные значения вариаций светосуммы сравнивают с установленными нормативными значениями. Если вариационный показатель отклоняется от установленных значений (как в большую, так и в меньшую сторону), то проводят дополнительные или повторные измерения.
На основании градуировочной зависимости для Σ110…210 определяют каталитическую активность воды (концентрацию НО2-(*)) и оценивают суммарный вклад свободномолекулярных и свободнорадикальных форм активного кислорода относительно концентрации НО2-(*) - (Σо0…100 -  k (Σо110…210))/ (Σо110…210), где под индексом «о» понимаются данные измерений для исследуемого образца, а k – калибровочный коэффициент, зависящий от абсолютных значений Σо110…210  (из данных калибровки  k = F(Σк110…210)).
8.     Оформление результатов исследования
Результаты анализа оформляются в виде протокола по форме:
Протокол №__
Определение каталитической активности и стабильности структурированной фазы воды в анализируемом образце
1.     Дата проведения анализа
2.     Место и время отбора пробы воды (выдержка после физической активации)
3.     Название лаборатории, проводившей анализ
4.     Юридический адрес.
Результаты анализа (пример заполнения)
Анализиру-емая проба Концентрация НО2-(*), мкг/л Время ɩАм, сек Свободно-радикальная нагрузка,        относительно [НО2-(*)]
среднее вариации среднее вариации
проба 1 0,86 0,23 34,5 0,12 0,1
 
Вывод (пример): Каталитическая активность исследуемой воды (проба 1), равная 0,86мкг/л по НО2-(*) (при вариации 0,23), стабильность структурированной фазы воды (ɩАм=34,5 сек) и свободно-радикальная нагрузка (0,1) соответствует (или не соответствует)  нормативным значениям, установленным ТУ (ФС)_______ на продукцию (фармпрепарат на основе активированной воды).
 
  1.5 Интерпретация результатов анализа активированных вод
      На основании результатов оценки электронной насыщенности активированной воды, прошедшей физическую обработку, можно сделать вывод, что:
- если значения ОВП снижаются по сравнению с контролем, а показатели электропроводимости и рН не претерпевают изменений, то активация воды вследствие электронного насыщения не происходит, а изменения параметра ОВП произошло вследствие неионогенных процессов;
- при снижении значений показателя ОВП и одновременного возрастания значений рН и электропроводимости происходит активация воды вследствие конденсации электронов из окружающей среды в ее связанные фазы (ионогенный процесс);
- чем ниже значения ОВП, полученного в результате ионогенного процесса, ты выше электронная насыщенность анализируемой воды;
- повышение величины ОВП по отношению необработанной воды указывает на снижение активности анализируемой воды вследствие распада связанной фазы воды, содержащей кислородные ион – радикалы. Подобные изменения возникают вследствие распада ион-молекулярных комплексов. Вода с повышенным значением ОВП не обладает биокаталитической активностью.
      Результаты анализа обработанных вод по изменению ее структурного состояния могут быть интерпретированы как:
- повышение степени структурированности воды после  ее активации указывает на увеличение доли ассоциированной фазы в воде. Снижение значений данного показателя говорит об уменьшении степени ее активации;
- чем выше значение степени структурированности анализируемой воды, тем выше ее активность;
- об электронной насыщенности воды свидетельствуют данные по плотности энергетического распределения ассоциированной фазы. Увеличение значения данного показателя в сторону формирования в воде доли ассоциированной фазы с высокой степенью структурированности указывает на повышение активности воды. И, наоборот, повышение в воде доли ассоциированного состояния с низкой степенью структурированности говорит о распаде активированного состояния в воде и снижении ее активности;
- изменения показателя абсолютной вязкости воды, прошедшей обработку,  свидетельствует о термодинамических изменениях в воде. Уменьшение значений абсолютной вязкости воды до значений ~0,96сП-з (по сравнению с 1,0сП-з для контрольной необработанной воды) характеризует активированное состояние воды, что также указывает на повышение ее степени структурированности и электронного насыщения.
      По  результатам хемилюминесцентного анализа обработанной воды можно судить о ее биокаталитической активности, определяемой содержанием относительно стабильных  ион-радикальных форм кислорода (НО2-(*)), свободно – молекулярной и свободно – радикальной нагрузке (о доле свободных радикалов относительно (НО2-(*)), а также стабильности активности воды, оцениваемой временем выхода максимума интенсивности хемилюминесценции образца воды в сильнощелочном растворе гемин – люминольного реагента (при времени tAm>20 сек). При времени tAm более 50сек (до ~150сек) ассоциированная фаза воды наиболее устойчива. Ее устойчивость уменьшается с уменьшением времени tAm. Однако подобные заключения нужно выполнять осторожно, так как при малых временах экспозиции вклад в интенсивность хемилюминесценции оказывают свободно – молекулярные и свободно – радикальные формы активного кислорода. Только в случае медленного нарастания интенсивности и в отсутствие дополнительных пиков на кинетической кривой хемилюминесценции можно с уверенностью соотносить tAm с кинетикой распада ион-молекулярных форм кислорода,  следовательно, соотносить полученную временную характеристику со стабильностью биологически – активной ассоциированной фазы воды.
      Детальный анализ кинетической кривой хемилюминесценции в диапазоне времени 0…100сек позволяет установить тип и определить вклад активных форм кислорода в воде (свободных ОН* и НО2*-радикалов, перекиси водорода, озона, алк-перокси – радикалов, хлорноватистой кислоты и других). Идентификация активных форм кислорода позволяет не только оценить нагрузку свободных радикалов и окислителей на биологический объект, но и получить количественные данные для сопоставления электрохимических и структурно – энергетических изменений в воде в процессах ее активации и использования.
      По содержанию пероксид – ион – радикала в воде можно говорить о биокаталитической активности воды, понимая под этим способность воды допировать электроны на первичные рецепторы клеточных структур организма. Подобное состояние может определяться как электронной емкостью самой воды, так и своеобразным «триггерным» механизмом структур ассоциированной фазы воды, когда фаза воды может периодически переходить из состояния донора в состояние акцептора электронов. Для выявления характера протекающих обменных процессов могут быть использованы как методические подходы, основанные на изучении электронного взаимодействия образцов воды, так на посредством исследования динамических состояний воды в электромагнитном поле (например, метод газоразрядной визуализации [5]).
      Важное аналитическое значение имеет показатель вариабельности светосуммы хемилюминесценции, так как его значения отражают не столько возможные случайные ошибки  измерений, сколько зависят от энергетического распределения структурированной фазы воды. Светосумма хемилюминесценции обработанной воды с «узким» энергетическим распределением, как правило, характеризуется вариациями ~0,02…0,1, в то время как увеличение значений данного показателя до ~0,2 и более свидетельствует о «широком» спектре энергетических состояний ассоциированной фазы воды.
      Соотношение содержания свободно – молекулярных (свободно – радикальных) форм и ион-молекулярных форм кислорода (НО2-(*)) характеризует отсутствие или, наоборот, присутствие в воде активных биодеструкторов, оказывающих негативное влияние на функционирование клеточных структур организма. С другой стороны, увеличение доли свободных радикалов в процессе хранения или при ненадлежащем использовании активированной воды, устанавливаемое на основе показателя свободно – радикальной нагрузки, позволяет сделать выводы о ненадлежащих условиях хранения и потере первоначальной активности фармпрепарата активированной воды. Для придания воде необходимой активности и перевода части АФК в диссоциированное ион-молекулярное (ион – радикальное) состоянием на основании анализа по показателю свободнорадикальной нагрузки проводится  дополнительная активация. В противном случае фармпрепарат с высоким содержанием свободнорадикальных форм кислорода не может быть использован в качестве лечебного средства.
  
      2 Методология измерения интенсивности фона электронного – бозе конденсата и корректировка данных контроля структурно – энергетических показателей активированной воды
      Особенности электрон – активированного состояния физически – обработанных вод, связанные с протеканием обменных донорно – акцепторных взаимодействий в системе «внешняя среда – активированная вода – рецепторы электронов организма», обуславливают необходимость контроля фона электронного бозе – конденсата (ЭБК) среды (производственных условий, мест хранения готовой продукции, лабораторных помещений). Естественный фон электронов, проявляющих способность к делокализации и редукции волнового пакета [1,6,7], непосредственно влияет на электрохимические и структурно – энергетические показатели в пределах, определяемых вариациями напряженности фона в местах хранения активированной воды. Подобные изменения носят как краткосрочный (суточный) характер, так и долговременные сезонные изменения. Однако локальный фон неоднороден по пространству и способен значительно изменяться в зданиях, а также при работе различных физических устройств, оказывающих влияние на электронную компоненту литосферы, стен зданий и сооружений. Намагниченность внешней среды, в первую очередь ее переменная компонента (в диапазоне 5Гц…26кГц), проявляемая как нелокальный во времени и пространстве отклик сверхтекучей электронной компоненты, в свою очередь,  также влияет на состояние фона электронов в точках измерения.
2.1       Аппаратурные возможности оценки изменений фона электронного бозе – конденсата среды
      В настоящее время отсутствует промышленно выпускаемая аппаратура, направленная на регистрацию изменений интенсивности фона электронного бозе – конденсата. Однако имеется ряд приборно – методических разработок, обеспечивающих возможности регистрации реакции среды на изменения фона. К ним относятся квантовомеханический резонансный датчик [1,6], водный датчик DeltaSim (разработчик С.В. Зенин), водный датчик ИМБП (разработчик В.В. Цетлин [8]), устройства на основе флуктуаций электропроводимости полупроводников (МГТУ им. Баумана), аппаратура газоразрядной визуализации [9-11] и ряд других. Данная аппаратура отличается по своему назначению и характеристикам.
      Измерения состояния фона электронов также возможны посредством регистрации изменений электрохимических показателей среды, включая рН, Еh и электропроводимость. В этом отношении показательны эксперименты, которые проведены специалистами МГУ. В эксперименте сравнивались пробы одной и той же воды в Москве и в Нижнем Тагиле. Оказалось, что в Нижнем Тагиле ОВП всех проб на 150 ÷ 200 мВ меньше. Аналогичным образом, пробы воды из Москвы доставлялись в Нижний Тагил и анализировались. И в этом случае ОВП московской воды, измеренный в Нижнем Тагиле, оказался на 100 ÷ 200 мВ меньше. В зависимости от местности изменения электрохимического состояния воды (имеется ввиду неконтактное влияние среды на воду) могут достигать сотен мВ (от -200мВ до +400мВ и более).
      Для измерения интенсивности фона электронов также перспективны аппаратура и устройства на основе регистрации электрохимических изменений в воде и водных растворах, особенно в присутствии каталитически – активных соединений. Так, в работе [12] показано, что концентрация перекиси водорода в водном растворе в присутствии ионов металлов переменной валентности значительно (сотни процентов) зависит от интенсивности фона электронов. Это очевидно, так как ионы металлов переменной валентности обладают малой шириной потенциальной зоны, что позволяет реализовать низкоэнергетические переходы для конденсирующихся электронов, трансформирующих воду в свободные радикалы, перекись водорода и ион-радикалы. Использование водных растворов с ионами железа с водородным показателем среды в области активных red/ox-переходов (в слабокислой среде) оправдано также с позиций близости активных состояний акцепторов электронов к аналогичным электрон-акцепторным структурам организма человека.
      Однако в процессах возбуждения и перестройки ассоциированной фазы воды, связанных с процессами конденсации электронов,  возникает также эмиссия электромагнитной и акустической энергии. Электромагнитная энергия переизлучается как в низкочастотном диапазоне длин волн, так и в УФ-диапазоне на электронно – колебательных переходах ОН* - радикала (308 340нм и других). Для ближнего УФ – диапазона длин волн существуют высокочувствительные приемники (фотоэлектронные умножители) и парк измерительной аппаратуры, в том числе медицинской и экологической направленности («Биотокс-7(10)», хемилюминометр LUM-5773, хемилюминометр ЛИК и другие).  Это позволяет использовать данную аппаратуру по новому назначению для измерения относительных изменений интенсивности фона электронного бозе – конденсата.
      Так, в работах Воейкова [13] использовался активированный бикарбонатом натрия раствор сульфата железа и люминола для измерения временных изменений интенсивности свечения, вызванными изменениями состояния геомагнитного поля Земли во время затмения Луны (рисунок 5).
 

Рисунок 5 - Изменения интенсивности активированной бикарбонатом натрия водного раствора сульфата железа и люминола во время и после затмения Луны [13]
Анализ приведенной на рисунке зависимости показывает, что изменения интенсивности фона бозе – конденсата электронов, индуцированные экранировкой Луны, достигают 2,5 раз по абсолютной величине, имеют нелокальный во времени отклик (2-е суток по сравнению нескольких минут времени экранировки) и характеризуются резкими фронтами нарастания и спада интенсивности. Очевидно, что в подобных геофизических условиях состояние воды может резко изменяться как в сторону увеличения ее энергетического состояния, так и уменьшения активности, зависящих от энергетических барьеров возбуждения процессов переноса электронов.
 
2.2       Методологические основы оценки состояния фона электронного бозе – конденсата среды
В основу предлагаемой методологии измерения интенсивности фона бозе – конденсата электронов (ЭБК) предлагается использование более стабильной, не изменяющей длительное время (в течение 1года и более лет) свои параметры, рецептуры на основе люминол – геминового реактива, стабилизированного щелочью при рН=11,5 (ГО 33.10.000.01). Измерение изменений фона ЭБК осуществляется с использованием аппаратуры «Биотокс – 7» со стандартным образцом – люминол-геминовый реактив (8мкг/л), залитый в пробирку Эппендорфа. Дополнительным требованием к проведению мониторинга является стабилизация температуры среды. Для устранения данных недостатков может быть рекомендован прибор с термостабилизацией измерительной кюветы типа  LUM-5773 (производство Украины).
Пример записи временной динамики фона  ЭБК приведен на рисунке 6. Анализ зависимостей интенсивности свечения реагента свидетельствует о  
Рисунок 6 - Изменения интенсивности люминол – геминового реактива в течение недельного цикла измерений (прибор «Биотокс – 7» - работа в непрерывном режиме со стабильной температурой в помещении 22°С)
 
суточном тренде фона и его долговременных изменениях в пределах 20% в условиях невозмущенного геомагнитного поля Земли. Сезонные изменения фона ЭБК, а также его изменения в период геомагнитных  возмущений и при работе аппаратуры, оказывающей влияние на электронную компоненту среды, характеризуются большей изменчивостью по абсолютной величине. При этом градиент фона в зданиях в летнее время повышается, что связано с изменением влажности атмосферного воздуха и уменьшением электронной проводимости строительных материалов в условиях солнечной инсоляции.
      Измерения интенсивности фона ЭБК проводят как на производственных участках, где непосредственно производятся процедуры активации воды, а также в лабораторных помещениях, осуществляющих контроль качества продукции и в местах постоянного хранения продукции. В процессе активации воды интенсивность фона должна быть максимальной для получения максимального (при необходимости) эффекта. В случаях резкого дефицита фона ЭБК в производственных помещениях процесс активации продукции может быть значительно ослаблен, либо заблокирован вовсе.
      Состояние фона ЭБК в лабораторных помещениях не должно значительно изменяться в сравнении с фоном на производственных участках. При этом его суточные вариации должны быть сведены к минимуму, что достигается  правильным выбором помещения для временного хранения и анализа продукции по структурно – энергетическим показателям его качества.
      Для контроля изменения состояния продукции в процессе ее хранения, а также контроля условий хранения и технологий правильного использования продукции по назначению осуществляют мониторинг фона ЭБК. Допускается в процессе оценки изменений качества продукции осуществлять нормировку электрохимических и структурно – энергетических показателей качества активированной продукции (регламентированных ТУ или иным нормативным документом) к текущим значениям интенсивности фона.
2.3            Методика определения коэффициента фона электронного бозе - конденсата по интенсивности хемилюминесценции 
1.     Принцип метода: Основан на регистрации интенсивности хемилюминесценции люминол – геминового реактива вследствие изменений электронной насыщенности внешней среды.
2.     Чувствительность и сущность метода: Сущность метода состоит в том, что изменение содержания электронов во внешней среде, являющееся катализатором хемилюминесцентного процесса, отражается в интенсивности возникающего свечения, фиксируемого измерительной аппаратурой.
Чувствительность метода составляет ~100 (отношение сигнал/шум).
3.      Средства измерения, вспомогательные устройства, материалы
Хемилюминесцентный анализатор
LUM - 5773…………………………………….…производство Украины
Дозатор пипеточный П-1…………………….….ТУ 64-1-3329-81
Пробирки Эппендорфа объемом 1,5см3
(прозрачные без градуировки) …………………..ГОСТ 25336-82
Бумага фильтровальная лабораторная
Геминово – люминесцентный реактив (концентрация гемина в щелочном растворе люминола 8мг/л)…………..ГО 33.10.000.01
4.     Требования безопасности
a.     При работе с реактивом соблюдаются правила электробезопасности, установленные для токсичных, едких и легковоспламеняющихся веществ по ГОСТ 12.1.005-88
b.     При работе с прибором соблюдаются правила электробезопасности, установленные  ГОСТ 12.1.019-79 и инструкцией к прибору.
5.     Требования к квалификации операторов
К проведению анализа допускаются лица, имеющие квалификацию техника – аналитика с опытом работы на приборе.
6.     Условия измерений
Измерения проводятся нормальных условиях при температуре воздуха в помещении 20±5°С, атмосферном давлении 630…800 мм рт.ст. и влажности воздуха до 90%.
7.     Подготовка к выполнению измерений
a.     Подготовка прибора к работе осуществляется в соответствии с руководством по эксплуатации.
b.     Перед измерением реактив, залитый в пробирку (под пробку без воздушного зазора), выдерживается в кюветном отделении прибора без доступа света в течение 1 суток.
8.     Проведение измерений
После суточного выдерживания реактива в кюветном отделении прибора хемилюминометр приводят в рабочее положение, включают термостабилизацию (температура 20±0,1°С) и выдерживают в течение 1 часа. По истечение данного времени прибор переводят в положение регистрации интенсивности хемилюминесцентного излучения. Измерения осуществляют непрерывно в режиме мониторинга с интервалом измерения не менее 1 измерение/минуту.
9.     Обработка мониторинговой информации
При расчете коэффициента фона ЭБК используют средние значения интенсивности хемилюминесценции за 7 часовой период до проведения анализа обработанной (исследуемой) воды (Iср.)т и сравнивают полученное значение с нормативным (измеренным в процессе производства продукции после ее постановки на хранение) (Iср.)рег. Расчет коэффициента фона ЭБК (kЭБК) производят по соотношению kЭБК= (Iср.)т/(Iср.)рег.. Данный коэффициент используют для приведения основных показателей активности воды к единым геомагнитным условиям при оценке состояния активированной воды в процессе хранения.

Unitrans世聯翻譯公司在您身邊,離您近的翻譯公司,心貼心的專業服務,專業的全球語言翻譯與信息解決方案供應商,專業翻譯機構品牌。無論在本地,國內還是海外,我們的專業、星級體貼服務,為您的事業加速!世聯翻譯公司在北京、上海、深圳等國際交往城市設有翻譯基地,業務覆蓋全國城市。每天有近百萬字節的信息和貿易通過世聯走向全球!積累了大量政商用戶數據,翻譯人才庫數據,多語種語料庫大數據。世聯品牌和服務品質已得到政務防務和國際組織、跨國公司和大中型企業等近萬用戶的認可。 專業翻譯公司,北京翻譯公司,上海翻譯公司,英文翻譯,日文翻譯,韓語翻譯,翻譯公司排行榜,翻譯公司收費價格表,翻譯公司收費標準,翻譯公司北京,翻譯公司上海。
  • “貴司提交的稿件專業詞匯用詞準確,語言表達流暢,排版規范, 且服務態度好。在貴司的幫助下,我司的編制周期得以縮短,稿件語言的表達質量得到很大提升”

    華東建筑設計研究總院

  • “我單位是一家總部位于丹麥的高科技企業,和世聯翻譯第一次接觸,心中仍有著一定的猶豫,貴司專業的譯員與高水準的服務,得到了國外合作伙伴的認可!”

    世萬保制動器(上海)有限公司

  • “我公司是一家荷蘭駐華分公司,主要致力于行為學研究軟件、儀器和集成系統的開發和銷售工作,所需翻譯的英文說明書專業性強,翻譯難度較大,貴司總能提供優質的服務。”

    諾達思(北京)信息技術有限責任公司

  • “為我司在東南亞地區的業務開拓提供小語種翻譯服務中,翻譯稿件格式美觀整潔,能最大程度的還原原文的樣式,同時翻譯質量和速度也得到我司的肯定和好評!”

    上海大眾

  • “在此之前,我們公司和其他翻譯公司有過合作,但是翻譯質量實在不敢恭維,所以當我認識劉穎潔以后,對她的專業性和貴公司翻譯的質量非常滿意,隨即簽署了長期合作合同。”

    銀泰資源股份有限公司

  • “我行自2017年與世聯翻譯合作,合作過程中十分愉快。特別感謝Jasmine Liu, 態度熱情親切,有耐心,對我行提出的要求落實到位,體現了非常高的專業性。”

    南洋商業銀行

  • “與我公司對接的世聯翻譯客服經理,可以及時對我們的要求進行反饋,也會盡量滿足我們臨時緊急的文件翻譯要求。熱情周到的服務給我們留下深刻印象!”

    黑龍江飛鶴乳業有限公司

  • “翻譯金融行業文件各式各樣版式復雜,試譯多家翻譯公司,后經過比價、比服務、比質量等流程下來,最終敲定了世聯翻譯。非常感謝你們提供的優質服務。”

    國金證券股份有限公司

  • “我司所需翻譯的資料專業性強,涉及面廣,翻譯難度大,貴司總能提供優質的服務。在一次業主單位對完工資料質量的抽查中,我司因為俄文翻譯質量過關而受到了好評。”

    中辰匯通科技有限責任公司

  • “我司在2014年與貴公司建立合作關系,貴公司的翻譯服務質量高、速度快、態度好,贏得了我司各部門的一致好評。貴司經理工作認真踏實,特此致以誠摯的感謝!”

    新華聯國際置地(馬來西亞)有限公司

  • “我們需要的翻譯人員,不論是筆譯還是口譯,都需要具有很強的專業性,貴公司的德文翻譯稿件和現場的同聲傳譯都得到了我公司和合作伙伴的充分肯定。”

    西馬遠東醫療投資管理有限公司

  • “在這5年中,世聯翻譯公司人員對工作的認真、負責、熱情、周到深深的打動了我。不僅譯件質量好,交稿時間及時,還能在我司資金周轉緊張時給予體諒。”

    華潤萬東醫療裝備股份有限公司

  • “我公司與世聯翻譯一直保持著長期合作關系,這家公司報價合理,質量可靠,效率又高。他們翻譯的譯文發到國外公司,對方也很認可。”

    北京世博達科技發展有限公司

  • “貴公司翻譯的譯文質量很高,語言表達流暢、排版格式規范、專業術語翻譯到位、翻譯的速度非常快、后期服務熱情。我司翻譯了大量的專業文件,經過長久合作,名副其實,值得信賴。”

    北京塞特雷特科技有限公司

  • “針對我們農業科研論文寫作要求,盡量尋找專業對口的專家為我提供翻譯服務,最后又按照學術期刊的要求,提供潤色原稿和相關的證明文件。非常感謝世聯翻譯公司!”

    中國農科院

  • “世聯的客服經理態度熱情親切,對我們提出的要求都落實到位,回答我們的問題也非常有耐心。譯員十分專業,工作盡職盡責,獲得與其共事的公司總部同事們的一致高度認可。”

    格萊姆公司

  • “我公司與馬來西亞政府有相關業務往來,急需翻譯項目報備材料。在經過對各個翻譯公司的服務水平和質量的權衡下,我們選擇了世聯翻譯公司。翻譯很成功,公司領導非常滿意。”

    北京韜盛科技發展有限公司

  • “客服經理能一貫熱情負責的完成每一次翻譯工作的組織及溝通。為客戶與譯員之間搭起順暢的溝通橋梁。能協助我方建立專業詞庫,并向譯員準確傳達落實,準確及高效的完成統一風格。”

    HEURTEY PETROCHEM法國赫銻石化

  • “貴公司與我社對翻譯項目進行了幾次詳細的會談,期間公司負責人和廖小姐還親自來我社拜訪,對待工作熱情,專業度高,我們雙方達成了很好的共識。對貴公司的服務給予好評!”

    東華大學出版社

  • “非常感謝世聯翻譯!我們對此次緬甸語訪談翻譯項目非常滿意,世聯在充分了解我司項目的翻譯意圖情況下,即高效又保質地完成了譯文。”

    上海奧美廣告有限公司

  • “在合作過程中,世聯翻譯保質、保量、及時的完成我們交給的翻譯工作。客戶經理工作積極,服務熱情、周到,能全面的了解客戶的需求,在此表示特別的感謝。”

    北京中唐電工程咨詢有限公司

  • “我們通過圖書翻譯項目與你們相識乃至建立友誼,你們報價合理、服務細致、翻譯質量可靠。請允許我們借此機會向你們表示衷心的感謝!”

    山東教育出版社

  • “很滿意世聯的翻譯質量,交稿準時,中英互譯都比較好,措辭和句式結構都比較地道,譯文忠實于原文。TNC是一家國際環保組織,發給我們美國總部的同事后,他們反應也不錯。”

    TNC大自然保護協會

  • “原英國首相布萊爾來訪,需要非常專業的同聲傳譯服務,因是第一次接觸,心中仍有著一定的猶豫,但是貴司專業的譯員與高水準的服務,給我們留下了非常深刻的印象。”

    北京師范大學壹基金公益研究院

  • “在與世聯翻譯合作期間,世聯秉承著“上善若水、厚德載物”的文化理念,以上乘的品質和質量,信守對客戶的承諾,出色地完成了我公司交予的翻譯工作。”

    國科創新(北京)信息咨詢中心

  • “由于項目要求時間相當緊湊,所以世聯在保證質量的前提下,盡力按照時間完成任務。使我們在世博會俄羅斯館日活動中準備充足,并受到一致好評。”

    北京華國之窗咨詢有限公司

  • “貴公司針對客戶需要,挑選優秀的譯員承接項目,翻譯過程客戶隨時查看中途稿,并且與客戶溝通術語方面的知識,能夠更準確的了解到客戶的需求,確保稿件高質量。”

    日工建機(北京)國際進出口有限公司

国产思思99re99在线观看| 国产精品99久久久久人中文网介绍| 欧美成人精品在线| 欧美亚色| 亚洲成人美女xvideos| 亚洲综合精品| 欧洲xxxxx| 小sao货揉揉你的奶真大电影| 日韩中出在线| 三级在线网址| 中国国产毛片| 欧美 日韩 亚洲 精品二区| 97青青草| 久草视频在线看| 看黄a大片爽爽影院免费无码| 久久综合一色综合久久小蛇 | 国产成人视屏| a一区二区三区乱码在线 | 欧洲| 久久精品国产麻豆| 亚洲成人午夜av| 国产精品丝袜久久久久久不卡| 草草在线影院| 亚洲精品9999久久久久无码| 久久中文字幕人妻丝袜 | 国产99久9在线 麻豆| 亚洲国产精品lv| 亚洲色欲色欲www在线丝| 青娱乐超碰在线| 亚洲曰本av在线天堂| 一区影视| 久人久人久人久久久久人| 亚洲精品无码成人aaa片| 九九综合| 国产精品奇米一区二区三区小说| 国产精品爽爽v在线观看无码| 亚洲精品国偷自产在线99正片| 亚洲欧美国产国产一区二区三区| 一级猛片免费看| 人妻丝袜av中文系列先锋影音| 潘金莲性生交大片免费看图片| 亚洲欧美日韩高清一区| 香蕉97超级碰碰碰视频| 日本免费区| 国产精品无码一区二区在线a片 | sm在线观看| 西方av在线| 亚洲综合首页| porno中国ⅹxxxx偷拍| 天天狠天天透天干天干| 日韩av在线播放网址| 麻豆av毛片| 最新亚洲人成无码www| 亚洲电影在线观看| 国产精品久久久久9999| 和尚与寡妇在线三级| 国产一级 黄 片| 青草青草久热精品视频在线播放| 波多野结衣日韩| 亚洲欧美综合久久| 大人和孩做爰av| 欧美a图| 国产福利久久久| 中文字幕精品久久一二三区红杏 | 精品丰满人妻无套内射| 中文字幕欧美视频| 国产多人群p刺激交换视频| 日韩在线www| 中文字幕av无码一区二区三区| 日韩不卡在线| 亚洲一区二区三区日韩| 91丨porny丨国产入口| 日韩国产一区二区三区四区| 我看黄色一级片| 泰国性xxxx极品高清hd| 黄在线视频| 精品一区二区成人精品 | 羞羞影院午夜男女爽爽| av合集| 伊人性视频| 久久久www影院人成_免费| 97久久精品人人| 18国产一二三精品国产| 观看成人永久免费视频| 操皮视频| 五月婷婷激色号网| 网站av在线| 国产成人无码精品久久久免费| 国产日产高清欧美一区 | 亚洲欧美中文字幕无线码| 亚洲女与黑人做爰| 亚洲一区二区黄色| 懂色av一区二区三区| 亚洲欧美国产另类| 国产一区亚洲二区| 狠狠色综合网站久久久久久久| 久久激情综合网| 久久香蕉国产线熟妇人妻| 久久国产毛片| 插插插操操操| 亚洲天堂日韩精品| 日本成人三级| www日本在线| 欧美巨乳在线| 丝袜在线视频| 色哟哟在线观看视频| 性色蜜桃x88av| 强迫凌虐淫辱の牝奴在线观看| av私库在线观看| 一区二区三区波多野结衣| www国产精品com| 99热免费在线观看| 激情一区二区三区| 国产自偷自拍| 一区二区精品久久| 永久亚洲成a人片777777| 在线|国产精品女主播阳台| 久久9999久久免费精品国产| 在线观看国产日韩亚洲中| 又色又爽又黄的吃奶视频免费观看| 欧美老肥熟| 乱中年女人伦av二区| 久久久久国产一区二区三区四区| 偷拍老头老太作爱| 亚洲国产欧美视频| 成人免费黄色小视频| 中文在线а√在线天堂中文| www.一区二区| 国产精品一区二区性色av| 午夜免费看| 欧美亚洲在线观看| 国产精品欧美久久久久久日木一道| 性视频一区二区三区| 东京热无码中文字幕av专区| 久久精品观看| 视频在线一区| xxxx久久| 久色99| 国产精品3p视频| 在线观看的av免费网站| 亚色中文字幕| 97精品自拍| 亚洲欧美视频在线| 青娱乐激情| 国产高清在线精品一区不卡| 黄a大片av永久免费| 国产精品毛片久久久久久久明星| 日韩人妻无码一区二区三区久久99| 强制憋尿play黄文尿奴| 日韩中文字幕在线观看| 西西人体大胆4444www| 琪琪色影音先锋| 国产a线视频播放| 欧美精品成人一区二区三区四区| 噼里啪啦在线播放| 九九av在线| 欧美三级国产| 精品无码国产污污污免费网站国产| 狠狠色噜噜狠狠米奇777| 日本三级排行榜| 成人网免费视频m3u8| 不卡的在线视频| 中年熟妇的大黑p| 国产高清一区二区| 欧美性色19p| 婷婷91欧美777一二三区| а√天堂www在线а√天堂视频| 国产男女性潮高清免费网站| 国产在线拍揄自揄视频导航 | 老司机精品久久| 欧美 国产日韩 综合在线| 人妻 日韩精品 中文字幕| 尤物99国产成人精品视频| 免费黄色三级| 人妻少妇伦在线麻豆m电影| 麻豆一区二区三区蜜桃免费| 亚洲第一天堂| 青青草在线播放| 日日碰狠狠躁久久躁综合网| 久久人人爽人人人人片| 瑟瑟久久| 拔擦拔擦8x海外华人永久| 国产成人无码精品xxxx| 久久精品久久精品久久39| 黄色小视频网站免费| 亚洲精品第一国产综合亚av| 干夜夜| 国产办公室秘书无码精品99| 日韩亚洲在线观看| 色偷偷亚洲女人的天堂| 国产大学生情侣呻吟视频| 91桃色成人wangxhab| 精品日韩亚洲欧美高清a| 色一情一乱一伦一区二区三欧美| 天堂资源在线www中文| 性xx十八spa按摩| 中文在线观看免费| 中国成人毛片| 亚洲日韩一区二区三区| 国产又黄又爽| 久久精品一区二区av999| 黑人操白妞| av在线资源网| 日本少妇做爰全过程二区| 91青草视频| 日本免费更新一二三区不卡| 国产精品99久久久久人最新消息| 久久国产精品人妻丝袜| eeuss鲁片一区二区三区69| 午夜免费啪视频在线观看| 欧美成视频人免费淫片| 91精品久久久久久久久不口人| 在线观看国产精品av| 91精品啪在线观看国产| 闫嫩的18sex少妇hd| 麻豆短视频| 999成人精品视频在线| 欧美日国产| 精品成人免费视频| 久久婷婷五月综合鬼色| 亚洲高清无码视频网站在线 | 欧美丰满一区二区免费视频| 久久欧美一区二区三区性生奴| 中文字幕无码av激情不卡| 亚洲第一福利视频| 国精产品一区二区三区| 日本人妖xxxx| 永久免费看啪啪网址入口| 久久大香香蕉国产免费网vrr | 亚洲日韩在线中文字幕综合| 亚洲国产精品隔壁老王| 欧美xxxx非洲| 99精品免费在线观看| 免费爱爱网站| 国产成人精品亚洲日本专区61| 日本精品视频在线| 欧美日韩精选| 国产色99精品9i| 久久久久久久国产精品| 国产福利网| jizzyou中国少妇农村| 国产av一区二区精品久久凹凸| 亚洲欧美在线不卡| 久久免费视频在线| 久久综合亚洲色hezyo国产| 永久精品网站| 亚洲精品国产品国语在线观看| 国产毛片18片毛一级特黄| 色图一区| 九九九九九九精品| 天天综合天天做天天综合| 一区一区三区产品乱码| 性色av一区二区| 伊人天堂在线| 中文日韩v日本国产| 青草国产视频| 操操网| 欧美三区视频| 午夜诱惑痒痒网| 香港三级日本三级韩国三级| 国产精品丝袜久久久久久不卡| 99热在线免费观看| 日韩精品中文字幕一区二区三区| 亚洲-av-无限看| 成人在线免费视频| 首尔之春在线看| 人人干天天干| 久久精品动漫一区二区三区| 无码加勒比一区二区三区四区| 欧美视频精品| 一本久久久| 色诱久久av| 欧美jizzhd精品欧美丰满| 日韩成人精品在线观看| 国产小视频一区| 不卡一区二区视频日本| www..99热| 久久露脸视频| 美女a视频| 亚洲精品色| 日韩不卡1卡2卡三卡2021精品推荐 | 97超碰总站| 高清无码午夜福利视频| 国产性色强伦免费视频| 51精品国产人成在线观看| 亚洲卡一| 一级中文片| 正在播放国产一区| 黄色资源网站| 青青青国产在线| 国产亚洲精品久久久久天堂软件| 国精产品自偷自偷综合下载| 亚洲综合第一页| 狠狠躁夜夜躁人人爽天天69| 在线黄av| 日韩在线天堂| 98久9在线 | 免费| 国产香蕉尹人在线视频你看看 | 2019亚洲午夜无码天堂| 亚洲中文字幕第一页在线| 国产精品久久777777换脸| 国产精品sp调教打屁股| 午夜激情综合网| yy1111111少妇影院免费| 精品久久久久久久久久久久包黑料| 亚洲三级在线中文字幕| 美女mm131午夜福利在线| 亚洲欧美日韩综合俺去了| 午夜av亚洲女人剧场se| 欧美日本国产在线| 日本a视频在线观看| 亚一区| 精品国产三级a∨在线无码| 992tv成人国产福利在线观看| 少妇激情四射| 羞羞答答av| 好男人在线社区www在线观看视频| 日本a√在线观看| 在线观看av免费| 超碰男人天堂| 国产精品亚洲专区无码破解版| 美女毛片在线| 少妇熟女视频一区二区三区| 日本十八禁黄无遮禁视频免费| 欧美三级在线视频| 日韩视频网| 国产视频精品在线| h在线播放| 亚洲日韩av无码中文| 无码丰满熟妇bbbbxxx| 国产极品美女高潮无套嗷嗷叫酒店| 91夫妻在线| 国产精品乱码一区二区| 在线视频亚洲色图| 成人网页| 911精品美国片911久久久| 美女少妇毛片| 国产高清99| 黄色av网页| 国产伦精品一区二区三区免费视频| 免费网站看av片| 影音先锋成人网| a级免费毛片| 国产精品亚洲欧美大片在线看| 免费在线成人| 97超碰导航| 波多野结衣不打码视频| 中国美女囗交视频免费看| 夫妻一区二区| 色欧美亚洲| 精品一区二区三区欧美| 久操福利在线| 色综合av综合无码综合网站| 噼里啪啦大全免费观看| 国产av一区二区三区日韩| 2021无码天堂在线| 久久99精品久久久久久久不卡 | 国产精品久久久久久久天堂| 人妖粗暴刺激videos呻吟| 在线视频免费观看一区| 亚洲激情五月婷婷| 久久久男女| 国产精品网站在线观看免费传媒| www夜夜爽| www成人网com| 性高朝大尺度少妇大屁股| 欧美大胆老熟妇乱子伦视频| 国产熟妇按摩3p高潮大叫| 丁香花五月天| 四虎影视永久地址www成人| 青青青国产在线观看手机免费| 天天爱天天做天天爽| 婷婷激情综合色五月久久竹菊影视| 白嫩无码人妻丰满熟妇啪啪区百度| 日韩精品一区不卡| 四虎小视频| 日本欧美在线观看视频| 色综合中文| 91国内精品久久久| 精品国产自线午夜福利在线观看| 蜜臀久久99精品久久久久久做爰 | 2019日韩中文字幕| 亚洲天堂第一| 同性女女黄h片在线播放| 日韩天堂在线观看| 国产污污视频在线观看| 中文无码日韩欧av影视| 日本 片 成人 在线| 三级网站在线看| 国产成人精品国内自产拍免费看 | 国产一级二级日本在线| 青青国产揄拍视频| 亚洲色在线无码国产精品不卡 | 国产精品视频在线观看免费| 日本黄色片视频| 乱色熟女综合一区二区三区| 最近中文字幕mv在线资源| 国产免费啪啪| 亚洲青草视频| 亚洲啪| 久久三级精品| 国产精品一二三四五| 亚欧成人| 亚洲日本一区二区三区在线播放| 欧美极品三级| 免费视频欧美无人区码| 久久成人精品| 国产99爱在线视频免费观看| 七七久久| 天堂а在线中文在线新版| 亚洲天堂一区二区三区四区| 国产精品麻豆入口| 噜噜久久噜噜久久鬼88| 色av综合av综合无码网站| 94精品激情一区二区三区| 性xx无遮挡| 深夜福利在线播放| 国产在线看片| 国产99免费| 在线精品视频一区二区三区| 日本成熟少妇喷浆视频| 亚洲欧美综合在线一区| 国模无码大尺度一区二区三区| 亚洲 春色 另类 小说| 乱lun合集小可的奶水| 国产做爰xxxⅹ高潮69| 亚洲精品不卡| 亚色视频| 免费无码黄网站在线观看| www九九热com| 图片区小说区视频区综合| av男人网| av看片资源| 欧洲熟妇性色黄在线观看免费| 免费国产自产一区二区三区四区| 国产freexxxx性播放麻豆| 亚洲国产长腿丝袜av天堂| 欧美做受高潮1| 亚洲美女中文字幕| 国产一级精品绿帽视频| 狠狠躁夜夜人人爽天96| 96看片| 国产偷伦视频片免费视频 | 色欲av久久一区二区三区久| 中文字幕在线亚洲二区| 欧美人与动欧交视频| 久久精品国产亚| 一道本在线伊人蕉无码| 欧美毛片无码又大又粗黑寡妇 | 精品日韩在线视频| 91日韩欧美| 午夜福利视频极品国产83| 久久久久久自慰出白浆| 亚洲 欧美 视频 手机在线| 日本大片免a费观看视频| 不卡免费视频| 日产欧产va高清| 国产超碰人人做人人爱ⅴa| 青青爽无码视频在线观看 | 国产三级影院| 国产成人精品午夜福利a| 欧美特级aaa| 欧美一区二区在线视频观看| 人妻有码中文字幕在线| 波多野结衣在线视频免费观看| 日韩av手机在线观看| 亚洲美女福利| 香蕉视频链接| 日韩成人午夜| 国产日韩网站| 国产精品av一区二区三区不卡蜜| 3d动漫精品一区二区三区| 人妻少妇精品视频二区| 欧美超碰在线| 毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片毛片 | 久久精品人人做人人妻人人玩| 欧洲熟妇性色黄在线观看免费| 无码中文av有码中文a| 精品人妻无码区在线视频| 亚洲综合国产精品第一页| 色综合久久88色综合天天人守婷| 国产91美女视频| 94久久国产乱子伦精品免费| 国产蜜芽尤物在线一区| 国产成人国拍亚洲精品| 亚韩精品| 亚洲免费福利在线视频| 国产九九精品视频| 亚洲成a人片在线观看久| 无码人妻毛片丰满熟妇区毛片国产| 日本视频又叫又爽| 日韩欧美99| 午夜剧场免费在线观看| 毛片其地| www.伊人网| 欧美日韩在线观看一区二区| 人人干在线观看| 天天爱天天做狠狠久久做| 狠狠色噜噜狠狠狠888777米奇| 97精品亚成在人线免视频 | 亚洲一区中文| 又大又长粗又爽又黄少妇视频| 精品无人区一码二码三码四码 | 另类亚洲综合区图片小说区| 亚洲色成人四虎在线观看| 久久91视频| 国产精品国产精品偷麻豆| 日日橹狠狠爱欧美视频| 中文无码乱人伦中文视频在线v| 青青青青青草| 一区视频在线| 夜夜影院未满十八勿进| 成人免费看| 宝贝腿开大点我添添公视频免费| 91视频播放器| 69婷婷国产精品入口| 色视频在线网站| 插吧插吧网| 国产99久久精品一区二区永久免费| 奶波霸巨乳一二三区乳| 超碰人人超碰人人| 含羞草91大少妇| 白峰美羽在线播放| 中国久久| 亚洲成年网站青青草原| 爱情岛论坛自拍亚洲品质极速福利 | 欧美激情另类| 把jiji进美女的屁屁里视频| 欧美性狂猛bbbbbbxxxxxx精品| 日韩深夜影院| 色综合色欲色综合色综合色综合r| 97se视频| 久久超碰99| 久久人人爽人人爽人人片av高请| 国产男女猛烈无遮挡免费视频网站| 懂色av中文字幕一区二区三区| 色综亚洲国产vv在线观看| 国产又黄又潮娇喘视频在线观看| 7777kkkk成人观看| 爱爱免费视频网站| 毛又多又黑少妇a片视频| 日本精品一区二区三区在线播放视频 | 精品入口麻豆88视频| 国产1区2区在线观看| 春草| 免费毛片视频| 国产高清一区| 欧美 日韩 国产精品| 亚洲精品乱码| 丰满多毛的陰户视频| 欧美日韩一区在线观看| 国产精品人妻一码二码| 国产亚洲日韩av在线播放不卡| 亚洲精久久| 亚洲成人综合视频| 日韩三级大片| 亚洲男人的天堂网站| 97超碰免费在线观看| 欧美视频a| 青青青国内视频在线观看软件| 日本人又黄又爽又色的视频| 婷婷五月在线视频| 国产特级全黄寡妇毛片| 国产一区二区三区在线电影| 色撸撸在线视频| 57pao国产成人免费| 少妇av一区二区三区| 久久久一本精品99久久精品66| 婷婷丁香六月激情综合在线人| 欧美精品国产一区二区| 亚色图| 中文字幕乱码亚洲无线码三区 | 午夜成年视频| 日本一级免费视频| 极品销魂美女一区二区| 精品一区二区三区无码免费视频| 亚洲日韩色欲色欲com| 韩国精品在线| 亚洲手机视频| 理论av| 桃色视频.m3u8| 农村老熟妇乱子伦视频| 成人看的视频| 久久久资源| 日本一区二区不卡视频| 亚洲一区二区三区在线观看精品中文| 操小妹影院| 国产毛片久久| 99久久婷婷国产综合精品青草免费| 少妇xxxx| 亚洲 欧美 综合| 婷婷综合五月| 精品九九人人做人人爱| 九热精品视频| 色综合天天综合网国产成人网| 亚洲ww77777影视| 91在线丨porny丨国产| 人妻熟妇女的欲乱系列| 国产呻吟对白刺激无套视频在线| av官网在线观看| 2021国产麻豆剧传媒精品| 久久大综合| 四虎在线影院| 少妇精品视频一区二区免费看| 女仆裸体打屁屁羞羞免费| 久久成人免费| 中日韩无砖码一线二线| 久久久久久a亚洲欧洲aⅴ96| 91久久夜色精品国产九色| 中文字幕卡二和卡三的视频 | yyyy11111少妇影院| 中文字幕第99页| 清纯小美女主播流白浆| 久久精品在线| 天堂va欧美ⅴa亚洲va| 99久久国产综合精品swag| 亚洲精品国产字幕久久麻豆| 真人第一次毛片| 中国老妇荡对白正在播放| 免费成人深夜夜行网站视频| 精品国产香蕉伊思人在线| 久久的爱久久久久的快乐| 色小姐综合网| 成人无码精品1区2区3区免费看| 色翁荡熄又大又硬又粗又视频| 亚洲蜜臀av| 亚洲视频欧洲视频| 精品欧洲av无码一区二区三区| 一区不卡在线| 欧美乱码精品一区| 国产jizz18高清视频| 亚洲中文字幕久久无码精品| 亚洲综合a| 在线激情av| 亚洲www啪成人一区二区| 国产毛片乡下农村妇女bd| 亚洲色大成网站www永久男同| 成人福利在线观看| 免费麻豆| 18中国性生交xxxxxhd| 精品人妻无码区在线视频| 欧美两根一起进3p在线观看| a级一级片| 日韩欧美一区二区视频| 精品久久久久中文字幕日本| 精品午夜国产福利在线观看| 久久婷婷五月综合色国产免费观看| 在线色网| 国内精品乱码卡一卡2卡三卡新区| 国产精品国产三级国产剧情| 内射干少妇亚洲69xxx| 琪琪av色原伊人大芭蕉| wwwcom国产| 丝袜 亚洲 另类 欧美 重口 | 国产 日韩 欧美 制服丝袜 | 午夜久久网| 久久99国产精品女同| 99热这里只有精品最新地址获取| 大伊香蕉在线精品视频75| 国产精华xxx| 成人无码视频在线观看大全| 日本不卡在线观看| 中文字幕日本精品一区二区三区| 97色伦综合在线欧美视频| 精品国产一区二区三区久久久狼 | 精品第一国产综合精品aⅴ| 一本aⅴ高清一区二区三区| 成人无码av一区二区| 久久91精品国产| 狂野av人人澡人人添| 中国老太婆bb无套内射| 蜜月va乱码一区二区三区| 成人激情小视频| 在线观看国产网站| 91视频免费网址| 午夜高清| 91免费看| 在线看成人av| 巨大乳の揉んで乳榨り奶水 | 欧美日韩中文视频| 国产v亚洲v天堂a_亚洲| 日本视频在线免费| 91精品国产91久久久久久最新| 国产乱人伦偷精品视频aaa | 日本伦理一区二区三区| 久久精品在| 五月婷六月婷婷俺也去| 人人干免费| 日韩激情综合网| 热久久99这里有精品综合久久| 又爽又黄禁片1000视频vr| 国产女人高潮视频| 草草久久久无码国产专区| 国产三级视频在线观看视| 在线成人av网站| 国产精品一区二区无线| 你懂的欧美| av青青草原| 亚洲色国产欧美日韩| 日韩精品一二| 亚洲国产成人精品女人久久久| 亚洲天堂成人在线观看| 98精品国产高清在线xxxx天堂| 日韩国产欧美在线观看| 99精品国产福利一区二区| 国产aⅴ人妻互换一区二区 | 韩国三级中文字幕hd浴缸戏| 欧美裸体性生活| 亚洲欧美日韩在线观看一区二区三区| 亚洲乱码伦av| 国产乱淫av片杨贵妃| 91黄视频在线观看| 中文字幕久久综合| 操操操操网| 国产69精品久久久| 爱爱视频免费网站| 黑人强辱丰满的人妻熟女| 国产69精品久久久久乱码| 国内精品久久久久影院免费| 超碰人人擦| 国产精品30p| 久久99精品久久久久久秒播九色 | 亚洲精品456在线播放牛牛影院| 日本在线黄色| 精品国产美女福到在线不卡| 欧美精品久久久久久久久久白贞| 国产高潮好紧好爽hd| 草草影院地址| 久久国内视频| 成人影院yy111111在线观看| 欧美三级图片| 日本乱人伦aⅴ精品潮喷| 男女一级特黄| 国产高清黄色片| 欧美日韩中文字幕在线视频| 在线精品亚洲第一区焦香| 欧美亚洲天堂| 中文字幕久久精品| 国产精华av午夜在线| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院| 日本不卡在线播放| 18禁止观看强奷免费国产大片| 18禁成年免费无码国产| 永久91嫩草亚洲精品人人| 国产在线拍偷自揄拍精品| 五月婷婷久久草丁香| 亚洲最大的熟女水蜜桃av网站 | 欧女人精69xxxxxx| 精品无码一区二区三区av| 99免费国产| 国产青草| xvideos亚洲网站入口| 最爽爱爱高潮免费视频| 国产日韩欧美在线播放| 亚洲第一视频| 国产欧美日韩一区二区三区| 看全色黄大色黄大片大学生图片 | 69xxxx日本| 色婷婷色| 爆乳护士一区二区三区在线播放| 久久久久久97免费精品一级小说| 日韩欧美中文字幕一区| 精品无码国产自产野外拍在线| 爱豆国产剧免费观看大全剧集| 男人的天堂手机在线| 亚洲中文字幕av无码区| 92在线精品视频在线观看| aaaaa黄色片| 视频毛片| 9.1成人看片| 国产精品va无码一区二区| 一进一出gif抽搐日本免费视频| 99精品国产兔费观看久久99| 亚洲色欲一区二区三区在线观看 | 95av成人女人啪啪| 三级三级18女男| 色很久| yyyy11111少妇无码影院| 天天欲色| 自拍偷拍综合| 久久最新免费视频| 啦啦啦中文在线视频免费观看 | 又粗又黄又猛又爽大片免费| 无码国模大尺度视频在线观看| 免费无码一区二区三区蜜桃大| 午夜亚洲视频| 亚洲区小说区图片区qvod| 亚洲人av在线无码影院观看| 中国av片| 色偷一区国产精品| 亚洲精品丝袜久久久久久| 极品美女高潮呻吟国产剧情| www激情五月com| 欧美男生射精高潮视频网站| 欧美日本国产va高清cabal| 午夜激情福利| 欧美性在线观看| 日韩视频一区在线| 日文字体乱码一二三四最新| 亚州av在线播放| av老司机久久| 亚洲第一男人天堂| 亚洲黄色片子| 免费夜色污私人影院在线观看| 色精品视频| 精品乱码一区二区三四区| 久草不卡| 亚洲 欧美 国产 日韩 精品| 国产v亚洲v天堂a_亚洲| 国产97人妻人人做人碰人人爽| 黄网在线免费观看| 曰欧一片内射vα在线影院| 黑人太粗太深了太硬受不了了| 亚洲综合色站| 天天摸天天看天天做天天爽| av不卡影院| 久久综合九色综合97伊人| 日本免费高清一本视频| 日韩欧美a级片| 久久久嫩草| 亚洲 自拍 另类小说综合图区| 奷小罗莉在线观看国产| 性丰满白嫩白嫩的hd124| 国产69页| 亚洲色大成网站www久久| 女学生14毛片视频片二毛| 欧美亚洲日韩国产综合电影| 天天干在线播放| 国产成人一区二区三区app | 少妇高潮惨叫久久久久久| 日本激情小视频| 久99久视频| 香蕉网久久| a男人的天堂久久a毛片| 黄色av免费| 欧美黑人又粗又大高潮喷水| 偷偷色噜狠狠狠狠的777米奇| 国产精品美女一区| 91污网站| 性按摩xxxx在线观看| 天海翼中文字幕| 中文文字幕文字幕亚洲色| 国产精品永久在线| 国产三级不卡| 日本免费啪视频在线看视频 | 日本videos18高清hd下| 国产成年无码久久久久毛片| 无码中文精品专区一区二区| 台湾性经典xxxⅹxx| 无码毛片一区二区三区本码视频| www.17c.com小草影视| 暖暖的在线观看日本社区| av在线激情| 久久青青草视频| 国产永久免费高清在线观看| 精品无码中文视频在线观看| 三上悠亚在线精品二区| 亚洲 欧美 视频 手机在线| 久久露脸视频| 狠狠躁18三区二区一区| 久久久久国产精| 午夜啪啪福利视频| xxx在线播放xxx| 激情国产精品| 一线毛片| 欧美三区视频| 久久久久久国产精品mv| 黄色小视频入口| 欧美乱色| 俺去俺来也www色官网| 好男人www社区| 久久99精品国产99久久6男男| 天天狠狠干| 久久国产午夜精品理论片最新版本| 国产偷久久久精品专区| 在线免费观看av不卡| 精品无人乱码一区二区三区| 亚洲电影天堂av2017| 国产蝌蚪视频一区二区三区| 成人深夜小视频| 国产三级三级三级精品8ⅰ区 | 九九热在线视频观看| av作品在线观看| 亚洲爽爽网| 超碰人人人人人| 国产在线观看免费观看不卡| 91福利在线视频| 在线国产网站| 国产md视频一区二区三区| 原神污文全文肉高h| 精品国产乱码久久久久软件| 日本熟妇浓毛| 黑人插少妇| 午夜在线影院| 嫩草一区二区| 亚洲欧美综合国产精品二区| 中文字幕精| 久久理论片琪琪电影院| 久草视频国产| a免费视频| 亚洲看片网| 亚洲综合天堂| 亚洲人人插| 女女百合国产免费网站| 亚洲国产中文字幕在线视频综合| 欧美三级在线播放线观看| 白嫩少妇抽搐高潮12p| 亚洲成在人线在线播放无码vr| 久久久久夜夜夜精品国产| 一区影视| 调教大乳女仆喷奶水| 久久不射网站| 小猪佩奇第七季中文免费版| 久久精品国产精品亚洲艾草网| 欧美性猛交xxx乱大交3| 国产香港明星裸体xxxx视频 | 成年人视频免费在线观看| 中文天堂在线最新版在线www| 91亚色| 色老99久久九九爱精品| 国产精品6| 欧美另类人妻制服丝袜| 中文中幕a在线| 老司机亚洲精品影院无码| 成人一区三区| 蜜臀久久99精品久久久久久做爰| 日日噜夜夜爽精品一区| 在线播放中文字幕| 久草高清| 国产精品日韩在线| 国产爽爽久久影院hd| 国产偷国产偷av亚洲清高| 18视频在线观看网站| 中文精品在线观看| 国产aaa毛片| 亚洲激情社区| 国产一级淫片免费| 成人av网页| 精品国产乱码久久久久久老虎| 雨宫琴音一区二区三区 | 成人午夜特黄aaaaa片男男| 国内性视频| 毛片免费视频| 欧美日韩中文国产一区发布| а天堂中文官网| 欧美色图11p| 无码精品日韩专区| 亚洲色帝国综合婷婷久久| 国产一区二三区| 中韩无矿砖专区综合| 国产一本二卡三卡四卡乱码| 亚洲欧美中文字幕高清在线| 日韩成人专区| 117美女写真午夜一级| 中文字幕不卡在线| 日韩无套内射高潮| 国产不卡视频在线| 九草av| 日韩亚洲第一页| 亚洲国产天堂| 91在线精品播放| 日产精品无人区| 精品国产大片大片大片| 99久久99久久精品国产片果冻| 麻豆国产一区二区三区四区| 欧美xxxx黑人又粗又大| 爆乳高潮喷水无码正在播放| 免费的男女羞羞视频软件| 曰本女人牲交全视频播放| 国产成年人网站| 国产又爽又粗又猛的视频| 欧洲a级片| 亚洲尤物在线| 人人曰| 黄色大片国产| av资源网在线| 91精品国产综合久久国产大片| 亚洲人成网站18禁止| 色老汉av一区二区三区| 欧美偷拍第一页| 综合色吧| 国产韩国精品一区二区三区| 欧美成人精品一区二区| 国产黄色免费| 娇小发育未年成性色xxx8| 亚洲午夜久久久久久久久红桃| 五月天爱爱| 欧美aa大片| 国产又色又爽又黄的视频在线观看| 97se亚洲| 亚洲国产精品va在线观看香蕉| 他揉捏她两乳不停呻吟动态图| 黄色片视频免费| 中文字幕日韩精品亚洲一区| 成人免费视频a| 国产精品亚洲专区无码唯爱网| 男女裸体影院高潮| 成年片免费观看网站| 香蕉视频久久久| 91av成人| 香蕉欧美成人精品a∨在线观看 | 久久久久人妻精品一区蜜桃| 岬奈奈美女教师中文字幕| 99热精这里只有精品| 欧美嫩草影院| 人妻影音先锋啪啪av资源| 成 人 网 站 在线 看 免费| 另类小说婷婷| 日韩精品中文字幕一区二区| 国产一级二级三级视频| 国产在线精品视频你懂的| 欧美jjzz| 欧美在线综合| 精品剧情v国产在线观看| 日韩狠狠| 狠狠色成人综合| 特黄色毛片| 成人羞羞视频免费看看| xvideos亚洲网站入口| 一级做a视频| 朋友的丰满人妻中文字幕| www.伊人.com| 欧美激情第三页| 人妻少妇中文字幕乱码| 亚洲精品日韩av| 日韩精品人妻中文字幕有码| 成人春色www在线| 亚洲欧洲国产成人综合在线观看| 亚洲欧洲一区二区三区四区| 成人a级片| 国语对白嫖老妇胖老太| 人妻被修空调在夫面侵犯| 综合网久久| 亚洲特级毛片| 国产女人毛片| 97福利在线| 合欢视频在线观看| 色狠狠av| 国产又色又爽又刺激在线观看| 农村老熟妇乱子伦视频| 2019毛片| 在线色av| 久久99热这里只有精品国产| 免费的黄色的视频| 久9在线| 另类色综合| 一区二区免费高清观看国产丝瓜| 国产污视频在线| 成人国产精品免费视频| 欧美成 人 在线播放视频| 日韩黄色在线播放| se94se欧美| 日本精品αv中文字幕| 亚洲欧美日韩国产精品一区二区| 国产白嫩护士被弄高潮| 久九九精品免费视频| 9色视频在线观看| 国产精品a久久久久| 91免费污视频| 日韩av在线播放不卡| 91人人草| 国内激情自拍| 免费看一级特黄a大片| 国产三级做爰在线播放五魁| 久久久区| 亚洲色欧美色2019在线| 国产成人精品a视频| 国产69久久精品成人看动漫| 欧美色窝79yyyycom| av+在线播放在线播放| 日韩伊人| 成人在线播放网站| 亚洲区一区二区三区| 欧美少妇色图| 国产成人精彩在线视频| 香蕉大美女天天爱天天做| www.色人阁.com| 男人的天堂av片| 国产一精品一av一免费| 妇女伦子伦视频高清在线| 女男羞羞视频网站免费| 四虎影视国产精品久久| 乱色精品无码一区二区国产盗| 中文字幕亚洲综合小综合在线| 91成人亚洲| 无码午夜人妻一区二区三区不卡视频| 日韩成人av网| jizz欧美性3| 亚洲男同playgv片在线观看| 一区二区三区波多野结衣| 亚洲精品一区二区三区中文字幕| 国产精品自在线拍亚洲另类| jjzz在线| 四虎国产精品永久在线观看| 欧美一级日韩一级| 国内自拍小视频| 国产精品99久久久久久久女警| 国产欧美69久久久久久9龙| 青青青青在线| 午夜精品av| 国产在线短视频| 日韩精品四区| 色狠狠av一区二区三区| 成人性生交xxxxx网站| 天天看夜夜| 无码专区亚洲综合另类| 二宫光在线播放88av| 特级黄色毛片视频片子| 少妇性荡欲视频| 强行交换配乱婬bd| 狠狠综合网| 国产高清自拍av| 凹凸精品一区二区三区| 欧美又大又黄又粗又长a片| 解开乳罩喂领导吃奶| 亚洲小少妇| 中国黄色a级| xxxxxxxx黄色片| 精品国产视频| 伊人亚洲大杳蕉色无码| 日本猛少妇色xxxxx| а√天堂www在线а√天堂资源| 成人亚洲欧美日韩在线观看| 亚洲精品无码av黄瓜影视| 亚洲人体av| 久久婷婷五月综合色奶水99啪| 久久9精品区-无套内射无码| 999偷拍精品视频| 精品久久二区| 性猛交xxxxx按摩中国| 国产精品va在线播放| 成年轻人网站色直接看| 99精品在线观看视频| 久草欧美视频| 免费黄色国产| 久久不卡影院| 日韩~欧美一中文字幕| 国产三级影院| 国产美女a做受大片观看| 国产女爽123视频.cno| 国产卡一卡二卡三| 一级做a爰片久久毛片潮喷动漫| 久久中文字幕av不卡一区二区| 午夜丁香网| 欧洲美女与动zooz| 玖玖伊人| 国产午夜伦理| 肉感饱满中年熟妇日本| 国产丝袜无码一区二区视频| 国产精品污www在线观看| 99久久99视频只有精品| 裸体美女无遮挡免费网站| 亚洲小视频在线| av性在线| 精国产品一区二区三区四季综| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲 | 日本久久精品少妇高潮日出水| 欧洲综合色| 无码高潮少妇多水多毛| 男人天堂网在线观看| 在线亚洲自拍| 91小视频| 亚洲国产成人精品女人| 亚洲精品国产av成拍色拍婷婷| 秋霞av亚洲一区二区三| 久久精品国产精品亚洲蜜月| 奇米影视777第四色| 亚洲视频播放| 岛国av噜噜噜久久久狠狠av| 亚洲涩情| 国产成人福利av综合导航| 精品国产18久久久久久怡红| 亚洲欧美国产毛片在线| 中文视频在线观看| 黄色裸体片| 国模少妇一区二区三区| 第一136av福利视频导航| 国产精品18久久久| 特黄aaaaaaa片免费视频| 久久久99精品成人片| 久久久91视频| 亚洲天堂精品视频| vvv国产在线观看一区二区| 国产极品福利| 超碰麻豆| 国产精品88| 国产男女猛烈视频在线观看| 亚洲第一天堂网| 超碰97免费在线| 国产精品jizz在线观看美国| 久久精品超碰| 亚洲欧美va天堂人熟伦| 国产精品久久久久久婷婷动漫| 逼特逼视频在线观看| 日韩免费网址| 国产一区二区不卡在线看| 色精品视频| 国产在线观看成人| 韩国三级在线看| 先锋影音一区二区三区| 在线黄色av网站| 国产精品av一区| 九热在线视频| 国产精品4| 99精品网| 老女人黄色片| 日韩精品第三页| 欧美日韩国产伦理| 91精品国| 中文字幕人妻无码专区app| 人妻少妇精品无码专区芭乐视网 | 一级录像免费录像性高湖| 91夫妻在线| av字幕在线| 久久久久综合| 日韩欧美精品中文字幕| 久久久无码人妻精品无码| 国产嘿咻| 亚洲精品乱码久久久久久| 黄色在线观看免费| 人人超碰在线| 涩涩的视频网站| 久久久影院| 天天做天天爱| 岛国av免费观看| 国产精品女上位好爽在线观看 | 亚洲91影院| 久久丫亚洲一区二区| 亚洲欧洲免费三级网站| 午夜视频色| 午夜免费高清视频| 三级色网| 日本动漫瀑乳h动漫啪啪免费| 亚洲天堂avav| 亚洲视频观看| 在线观看国产精品日韩av| 人妻仑乱少妇av级毛片| 欧美亚洲91| xxxx18日本| 国产午夜福利院757视频| 午夜性色福利视频| 日韩高清不卡在线| 无码人妻一区二区三区免费n鬼逝| 国产成人天天5g影院在线观看| 国产精品天天狠天天看| ⅹ一art唯美在线观看| 国产va精品免费观看| 色综合日韩| 欧美伊人久久| zljzljzlj日本人免费| 国产区视频| 少妇性色av| 天天搞天天| 成人av在线网址| 久久亚| 欧美综合网| 国产 精品 自在 线免费| 亚洲综合网在线| 97精品人妻一区二区三区香蕉| 国产精品国产三级国产有见不卡| 久久se精品一区二区三区 | 激情综合色五月六月婷婷| 黑人大群体交免费视频| 性xxxxxxxxx18欧美| 亚洲xxxx3d| 久久精品www人人做人人爽| 在线你懂的视频| www欧美色| 欧美日韩在线观看一区| 欧美黄色特级视频| 99久久婷婷国产综合精品青草漫画| 精品一区二区三区免费| 337人体做爰大胆视频| 强videoshd酒醉| 欧美成人综合色| 先锋影音av资源站av| 六月激情综合网| 亚洲成色| 肥婆大荫蒂欧美另类| 热久久国产| 欧洲影院| 91亚洲视频| 狼人av在线| www亚洲天堂| 国产麻豆一精品一av一免费软件| av男人天堂网| 青青草婷婷| 天天干天天爱天天操| 少妇被粗大猛进去69影院| 亚洲热久久| 中文字幕韩国三级理论无码| 天天躁躁水汪汪人碰人| 毛片一级视频| 日本强伦姧人妻一区二区| 久久国产中文娱乐网| 日日碰狠狠躁久久躁蜜桃| 国产网址在线| 精品国产乱码久久久久夜| 国产色播av在线观看| 一区二区在线不卡| 男女18禁啪啪无遮挡激烈网站| 国产 成 人 亚洲欧洲| 91xxx| 极品蜜桃臀肥臀-x88av| 欧美黑人又粗又大xxxx| 少妇高潮叫床对白xxxxx| 夜夜操网| 最新成年女人毛片免费基地| 国产日韩欧美精品一区二区三区 | 51精品一区二区三区| 国产好吊看视频在线观看| 免费观看性生活大片3| 小早川怜子一区二区的导演| 男人的天堂伊人| 久久ww| 香蕉噜噜噜噜私人影院| 亚洲第99页| 盗摄中年夫妇啪啪免费观看 | а√资源新版在线天堂| 4438x成人网最大色成网站| 日产中文字幕一码| 国产免费av片在线观看| 欧美色国| 欧美美女在线| 国产精品乱码久久久| 理论片午午伦夜理片久久| 亚洲一区二区影院| 国产精品一二| jizz性欧美6| 久久亚洲精品无码av红樱桃| 木下凛凛子中文字幕亚洲| ts 人妖 另类 在线| 午夜成人福利片无码| 亚洲成人不卡| 国产精品无码无需播放器| 国内黄色一级片| 精品人妻少妇一区二区| 男ji大巴进入女人的视频小说| 欧洲精品99毛片免费高清观看| 撕开奶罩揉吮奶头视频| 狂野欧美激情性xxxx| 中文国产一区| 操操日日| 亚洲а∨天堂2014在线无码| 国产成人精品一区二区三区免费| 又粗又紧又湿又爽的视频| 狠狠欧美| 久久97精品| 久久无码超清激情av| 最新黄色av网站| 欧美成年人网站| 中文在线无码高潮潮喷在线播放| 精品www日韩熟女人妻| 人妻中字视频中文乱码| 国产免费自拍| 性较小国产交xxxxx视频| 丁香花在线影院观看在线播放| 激情毛片无码专区| 久久艹综合| 久久天天躁狠狠躁夜夜| 国产开嫩苞视频在线观看| 日本特黄一级片| 精品视频一区二区三区在线观看| 少妇高潮喷水在线观看| 中文字幕av无码人妻| 国产男人天堂| 熟女少妇色综合图区| 人人妻人人爽人人澡欧美一区| 人善交video高清| 中文字幕第88页| 久久午夜电影网| 日韩 亚洲 欧美 国产 精品| 色噜噜狠狠色综合欧洲| 六个黑人玩一个中国少妇视频| 51精品国自产在线| 国产男生午夜福利免费网站| 久久人妻少妇嫩草av蜜桃| 久久久久久久久97| 色综合综合| 亚洲啪啪aⅴ一区二区三区9色 | 黄色免费视频在线观看| 久操久操久操| 久久久亚洲欧美| 婷婷午夜天| 青青草无码国产亚洲| 午夜国产在线视频| 亚州视频一区二区三区| 国产爆乳无码视频在线观看3| 国产精品夜夜春夜夜爽久久小| 在线天堂www在线| 国产伦精品一区二区三区免费视频| 欧美福利在线观看| 国产精品欧美亚洲777777| 国产香蕉尹人在线观看视频 | 国产九色在线| 动漫3d精品一区二区三区乱码| 麻豆国产av穿旗袍强迫女佣人| 国产一区999| 久久综合色一综合色88| 亚洲国产一区精品| 视频一区国产第一页| 美女毛片| 九九热在线视频精品店| 亚洲精品蜜桃久久久久久| 欧美a级免费| 久久不见久久见免费影院www| 亚洲精品乱码久久久久v最新版| 国产一卡2卡3卡四卡精品app| 成人av免费看| 免费色站| 成人无码精品免费视频在线观看| 国产高清一级片| 97超碰人人爱| 日韩区在线观看| 不卡视频在线观看| 成人第一页| 久久综合九色综合97婷婷| 人妻精品制服丝袜久久久| 五月丁香色综合久久4438| 亚洲宗人网| 久久婷婷国产麻豆91天堂| 好想被狂躁无码视频在线字幕| 少妇人妻偷人精品视蜜桃| 人妻av无码系列一区二区三区| 亚洲视频综合| 国语自产精品视频在 视频| 狠狠爱天天综合色欲网| 亚洲另类自拍| 美女在线不卡| youjizz日韩| 精品爆乳一区二区三区无码av| 久久精品国产99久久丝袜| 久久国内精品自在自线图片| 嫩草影院中文字幕| 亚洲国产区| 18精品久久久无码午夜福利| 国产精品短视频| 国内精品乱码卡一卡2卡三卡| 韩国专区福利一区二区| 国产性生活| 熟女人妻少妇精品视频| 久久97超碰色中文字幕蜜芽| 成人午夜福利视频镇东影视| 大陆少妇xxxx做受| 日本www黄色| 99精品视频一区在线观看| 懂色一区二区三区av片| 少妇高潮九九九αv| 久久午夜无码鲁丝片午夜精品| 明星乱淫免费视频欧美| 日本丰满少妇免费一区| 国产极品jk白丝喷白浆图片| 亚洲а∨天堂久久精品9966| 永久免费的啪啪网站免费观看浪潮| 欧美成人一二区| 亚洲少妇第一页| 亚洲成av人影院| 天天摸夜夜摸夜夜狠狠摸| 黄色美女大片| 中文字幕一区二区三区久久网站| 国产av无码专区亚洲版综合| 天天躁日日躁狠狠躁超碰97| 小芸的放荡日记高h| 国产区精品| 久久久91| 五月天色丁香| 久久久国产精品麻豆a片| 欧洲精品在线播放| 激情综合五月| 日本xxxxx高清| 亚洲成色综合网站在线| 久久久777| 少妇性l交大片| 国产亚洲精品aa片在线观看网站 | 久久久少妇| 四虎影视4hu4虎成人| 日韩黄色在线播放| 亚洲一区动漫| 最新69国产成人精品视频免费| 久久综合无码中文字幕无码ts | 亚洲精品免费在线| 国产精品xnxxcom| 精品免费国产| 亚洲成在人线免费视频| 91网国产| 44382亚洲最大成人网| 国产av国片精品jk制服丝袜| 91福利小视频| 天天色视频| 国产亚洲人成网站在线观看琪琪秋| 蜜桃av抽搐高潮一区二区| 亚洲天堂va| 18以下勿进色禁网站| 亚洲在av人极品无码网站| 美女黄色av| 狠狠躁天天躁中文字幕| 国产成人精品av久久| 干片网在线观看| 人妻系列无码专区无码中出| 一级片www| 日本中文字幕在线观看| 国产三级小视频| 成人亚洲性情网站www在线观看| 国产无套水多在线观看| 日本裸体精油4按摩做爰| 妓院一钑片免看黄大片| 三级黄毛片| 国产探花在线精品一区二区| 国产91页| 狠狠色噜噜狠狠狠狠| 国产成人精品牛牛影视| 国产精品yy| 久久久精品一区二区三区| 日本成人精品| 欧美另类人妻制服丝袜| 亚洲精品www久久久久久广东| 无码人妻少妇久久中文字幕蜜桃| 婷婷俺也去俺也去官网| 午夜福利理论片高清在线观看| 欧美日韩精品一区二区在线播放| 男人的天堂av片| 日本三级2018| 午夜福利视频极品国产83| 好吊视频一区二区三区| 激情综合婷婷色五月蜜桃| 久久精品青青大伊人av| 性生活网址| 天天躁夜夜躁狠狠躁2021| 国产稚嫩高中生呻吟激情在线视频| 亚洲v天堂v手机在线| 人人干人人草| 香蕉久久国产av一区二区| 国产精品久久久久久无码五月| 性色av网| 久久网国产| 国产人妻黑人一区二区三区 | 欧美xxxxx高潮喷水| 国产精品久久久免费视频| 日韩三级网址| 久久亚洲精精品中文字幕早川悠里| 性高湖久久久久久久久aaaaa| 国产精品无码久久综合| 国产精品一二三四| 加勒比一区二区三区| 国产视色| 精品人伦一区二区三区潘金莲| 精品欧洲av无码一区二区| 1024久久| 午夜在线免费视频| 尤物国产在线精品福利三区| 日本大尺度激情做爰hd| 久久精品国自产拍| 亚洲天堂麻豆| 日韩av片在线| 日本肉体xxxx裸体xxx免费| 国产精品久久久乱弄| 日产国产精品亚洲系列| 国产成人精品福利网站| 蕾丝av无码专区在线观看| 色婷婷日日躁夜夜躁| 欧美乱妇视频| 91精品国产综合久久久蜜臀粉嫩| 永久免费在线| 日本最新中文字幕| 乌克兰t做爰xxxⅹ性| 久久久精品福利| 秋霞二区| 日韩免费毛片| 亚洲黄色一区二区| 一久久久| 尤物网站在线观看| 国产精品99久久久久久久久| 天天操婷婷| 韩国午夜av| 韩日av网站| www青青操| 国产精品久免费的黄网站| 狠狠色丁香久久婷婷综合五月| 日韩射| 三级经典三级日本三级欧美| 国产有码在线| a级黄色毛片| 91视频中文| 国产天堂视频在线观看| 欧美午夜精品久久久久| 水蜜桃精品一二三| 一区二区三区鲁丝不卡麻豆| 少妇aaaa| 狠狠色综合色综合网站久久| 成人动漫在线观看免费 | 你懂的亚洲| 羞羞视频网址| 国产精品v欧美精品| 国产69精品久久久久孕妇| 欧美大片免费高清观看| 久久疯狂做爰流白浆xxxⅹ| 成年人看的黄色| 91久久久久久| 国产无套粉嫩白浆内谢的出处| 久久三级中文欧大战字幕| 成人久久大片91含羞草| 人妻.中文字幕无码| 老女人丨91丨九色| 欧美视频专区一二在线观看| 精品国偷自产在线电影| 91国内在线视频| 免费黄色网址在线观看| 欧美综合天天夜夜久久| 91蝌蚪| julia中文字幕在线| 亚洲色偷拍区另类无码专区| 丰满岳妇乱一区二区三区| 2022国产精品| 国产白浆视频| 欧美人与动牲交大全免费| 怡红院免费的全部视频| 欧美国产日韩a在线观看 | 亚洲精品久久夜色撩人男男小说| 国产精品99久久久久久动医院| 欧美日韩爱爱| 97se亚洲国产综合在线| 卡一卡2卡3卡精品网站| 毛片久久久久| 午夜视频日韩| 亚洲欧美日本另类| 亚洲精品无码av中文字幕| 亚洲国产精品久久一线app| 玩丰满熟妇xxxx视频| 日本男女网站| 91 在线视频| 亚洲欧美日韩成人高清在线一区 | 美女内内免费看| 国产精品区一| 日色视频| 日韩欧美一二三区| 免费国偷自产拍精品视频| 亚洲最新av在线| 成人在线免费视频观看| 草草影院在线观看视频| 国产欧美日韩在线在线播放| 欧美三日本三级少妇99| 成人观看| 国产日本一级二级三级| 男女做爰无遮挡性视频| 黄色av片三级三级三级免费看| 久久国产免费看| 中文字幕丰满孑伦无码精品| 久久久国产乱子伦精品| 亚洲乱码日产精品一二三| 亚洲少妇xxx| 亚洲精品无码mv在线观看| 九九爱精品| 人妻aⅴ无码一区二区三区| 国产国语老龄妇女a片| 日本wwwxxxx| 久久久久人妻一区精品色| 97福利影院| h视频亚洲| 亚洲一区二区视频| 男女黄色网| 久伊人| 综合网激情| 天干天干啦夜天干天2017| www毛片com| 91夫妻在线| 四虎影| 亚洲色欧美另类| 经典毛片| 成人免费无码精品国产电影| 国产精品全新69影院在线看| 日韩不卡高清| 国产v欧美v日本v精品按摩| 中文字幕在线日韩| 免费在线国产| 亚洲第一a在线观看网站| 国产精品无套内射迪丽热巴| 国产精品久久久久久网站| 亚洲精品国产精品乱码不卞| 男女免费观看在线爽爽爽视频| 曰本av中文字幕一区二区| 少妇高潮毛片| 女同 媚药 在线播放| 视频一区二区三区免费| 亚洲天码中字一区| 婷婷四虎东京热无码群交双飞视频| 久久www成人_看片免费不卡| 国产v在线在线观看视频免费| 性一交一黄一片| 日韩精品一区二区三区中文字幕| asian性开放少妇pics| 中文字幕av手机版| av播放网站| 欧美色欧美亚洲国产熟妇| 久章草这里只有精品| 日韩毛片无码永久免费看 | 天天草影院| 日本理论视频| 国产精品操| 五十路熟妇无码专区| 欧美bbw精品一区二区三区| 色综网| 日韩美女乱淫aaa高清视频| 91精品国产亚洲| 国产三级av在在线观看| 国产成人专区| 色七七桃花综合影院| 久久国内精品一区二区三区 | 韩国三级少妇高潮在线观看| 免费无码成人av在线播 | 少妇性zzzzzzzy| 狠狠爱无码一区二区三区| 亚洲精品久久久久国产| 欧美国产中文在线字幕视频| 国产伦子伦视频在线观看| 精品国产第一国产综合精品| 欧美亚洲精品一区二区在线观看| 一区二区日韩欧美| 国产嫩草影院久久久| 99久久久国产| 欧美视频1区| 91丝袜放荡丝袜脚交| 就要干就要操| 强videoshd酒醉| 成人性动漫| 亚洲成av人片无码迅雷下载| www.婷婷亚洲基地| 巨大荫蒂视频欧美大片| 日本性视频网站| 伊伊人成亚洲综合人网7777| 国产无吗一区二区三区在线欢| 日产精品一区二区| www中文字幕av| 中文字日产乱码免费1~3软件| 一区二区三区无码按摩精油| 欧美永久免费| 91丨九色丨国产丨porny| 欧美成人综合网站| 国产在线精品一区在线观看| 国产做无码视频在线观看浪潮| 在线播放成人av| 91看片在线观看| 亚洲精久久| 国产美女精品| 日本猛少妇色xxxxx猛叫小说| 秋葵视频在线| 米奇7777狠狠狠狠视频| 久久久久人妻精品一区三寸| 卡一1卡2卡三卡4卡精品网站| 午夜成年人| 人妻少妇久久中文字幕一区二区| 俺来也俺也啪www色| 东京一木一道一二三区| 中文字幕丰满孑伦无码专区| 欧美综合网站| 亚洲国产精品无码久久九九大片| 亚洲h精品动漫在线观看| av观看免费在线| xfyy5566黑夜在线手机版| 日日碰| 国产免费视频传媒| 无码少妇精品一区二区免费动态| 在线播放不卡av| 污污又黄又爽免费的网站| 一区二区免费在线观看| 国产精品原创av| 日韩一区中文字幕| 国产ts人妖一区二区| 国产欧美一区二区精品性色超碰| 日本熟妇色xxxxx日本免费看| 99国产在线播放| 无码视频在线观看| 成人午夜在线观看视频| 日本熟妇色一本在线看| 国产精品一区二区av麻豆| 99在线精品国自产拍中文字幕| 毛片在线视频播放| 两性色午夜免费视频| 777人体大胆中国人体哦哦| 一区视频在线| 亚洲 日韩 国产 有码 不卡| 日本丰满熟妇videos| 婷婷网色偷偷久久久99超碰| 久久久看| 欧洲成人一区| 免费视频永久免费人| 国产高清在线a免费视频观看| 日韩欧美性视频| 曰批全过程免费视频观看软件潮喷| 亚洲黄色在线观看视频| 日99久9在线 | 免费| 三级a三级三级三级a十八发禁止| 国产亚洲精aa在线观看| 欧美三级影院| 久久人人爽人人爽人人片dvd| 久久精品久久电影免费| 精品乱| 国产一级视频免费看| 丰满少妇在线观看bd| 久久免费精品国自产拍网站| 无套内谢孕妇毛片免费看| 国产精品一区在线观看你懂的| 国产又粗又硬又大爽黄老大爷视频| 区久久aaa片69亚洲| av一本久道久久波多野结衣| 国产成人精品久久亚洲高清不卡 | 国产精品久久久久婷婷二区次| 黄色片一级| 国产性一交一乱一伦一色一情| 制服丝袜av无码专区| 性按摩xxxx在线观看| 日本少妇做爰奶水狂喷小说| 久久精品国产精品亚洲下载| 天天撸夜夜操| 国产精品99久久久久久董美香 | 黄色一级免费| 免费看又黄又爽又猛的视频| 97国产成人| 久久久精品一区| 91深夜视频| 国产精品色婷婷亚洲综合看| 亚洲天堂久久新| 亚洲国产999| 尤物视频免费在线观看| 伊人365| 久久国产精99精产国高潮| 亚洲19禁大尺度做爰无遮挡| 国产亚洲精品a在线| 91精品国产乱码久久蜜臀| 簧片av| 亚洲午夜精品视频| 日本精品黄色| 精品国产aⅴ麻豆| 成人亚洲精品久久99狠狠| 国产精品无码专区在线播放| 欧美交换配乱吟粗大在线观看| 进去里视频在线观看| 麻豆视频软件| 国产一级黄色av| 中文在线字幕观| 亚洲六月婷婷| 91天堂在线| 黄色毛片在线观看| 一区二区免费播放| 97青娱国产盛宴精品视频| 国产制服丝袜一区| 久久久无码精品亚洲日韩精东传媒| 中文精品久久久久鬼色| 国产成人不卡| 毛片一级视频| 中文字幕无人区二| 色爱无码av综合区| 18pao国产成人免费视频| 日韩av在线网站| 91黄视频在线观看| 在线观看av国产一区二区| 国产午夜精华液| 亚洲欧洲日产国码无码app| 91网页版| 91蝌蚪视频在线| 国产精品免费视频色拍拍| 夜夜操夜夜骑| 成人国产欧美日韩在线视频| 就要爱爱tv| 在线精品视频免费观看| 天天激情站| 亚洲aⅴ天堂av天堂无码| 辽宁熟女高潮狂叫视频| 成在人线av无码免费看| 国产亚洲精品一品区99热| 大香伊人中文字幕精品 | 国产欧美综合在线| 七月丁香五月婷婷首页| 国产精品a久久| 久久不见久久见免费影院小说| 男人天堂2024| 亚洲第一视频在线观看| 国内自拍av| 国产福利高清在线视频| 亚洲综合国产一区二区三区| 欧美乱大交aaaa片if| 鲜嫩高中生无套进入| 可以免费看的av毛片| 国产视频在线观看一区二区| 久久影院一区| 久久天天干| 国产精品偷伦免费观看视频| 国产系列第一页| 国产一二在线| 九九视频在线观看| 92国产精品午夜福利免费| 色视频网站在线观看一=区 | 成年女人a毛片免费视频| 全黄激性性视频| 国产黑色丝袜高跟在线视频| 51ⅴ精品国产91久久久久久| 国产精品av免费观看| 国产70老熟女重口小伙子| 爽爽影院在线| 国产精品乱码一区二区三区| 亚洲黄色激情| 国产午夜成人免费看片app| 欧美日韩免费高清一区色橹橹 | 日批免费观看视频| 97国产真实伦对白精彩视频8| 免费在线播放| 国产性一乱一性一伧的解决方法| 中文字幕在线播放日韩| caoporen在线| 久久亚洲a| 222aaa| 亚洲中文色欧另类欧美| 少妇性aaaaaaaaa视频| 中国美女囗交视频| 精品一区二区亚洲| 日韩高清不卡一区| 欧美三级一区二区| 黄色男人的天堂| 国产精品密蕾丝袜| 国产v在线| 麻豆一二三区精品蜜桃| 特黄做受又粗又大又硬老头| av小次郎收藏| 最新版天堂资源网在线种子| 欧美一区二区视频三区| 久章草在线观看| 亚洲日韩成人| 日本网站在线看| 中文字幕亚洲图片| 4438x五月天| 理伦少妇片一级| a级毛片特级毛片| 无码无遮挡在线观看免费| 亚洲国产福利成人一区| 亚洲精品无码成人av电影网| 欧美久久国产精品| 日韩欧精品无码视频无删节| 未满十八勿入av网免费| 午夜国产一级| 亚洲精品国产品国语原创| 亚洲毛片一区二区三区| 亚洲精品一本之道高清乱码| 久久久资源| 人人爽人人澡人人人妻、百度| 亚洲最大成人免费视频| 极品丰满少妇| 草综合| 午夜激情影院在线观看| 亚洲中文字幕无码永久在线不卡| 久久中文字幕av| 97色资源| 久久香蕉综合色一综合色88| 国产精品99久久免费观看| 少妇一级淫片免费观看| 狠狠综合网| 第三级在线播放| caoporn国产免费人人| 成人区精品一区二区| 黄色动漫在线免费观看| 激情综合网五月激情| 国产a大片免费| 亚洲香蕉中文日韩v日本| 欧美精品黑人粗大免费| 欧美成人网视频| 成人在线免费视频| 成年人免费在线| 全毛片| 韩国三级 女的和老头做| 国产精品沙发午睡系列| 无码人妻精品一区二区三区9厂| 国产成人精品一区二区三区视频| 91黄色免费| 2021年国产精品自线在拍| 亚洲中文无码成人手机版| 伊人亚洲综合| 国产第一页浮力影院草草影视| 无套内谢少妇露脸| 国产精品黄视频| 国产乱人伦偷精品视频免下载| 亚洲免费综合| av资源免费观看| 一级免费毛片| 亚洲精品久久久蜜夜影视| 国产情侣真实54分钟在线| 国产成人a在线观看视频| 亚洲一区二区不卡在线观看| 午夜性生活片| 亚洲天堂伦理| 国产精品久久久久久久久| 欧美最猛性视频另类| 国产成人精品18p| 欧美激情一区二区在线| 国产原创精品| 日韩夫妻性生活| 亚洲国产精品悠悠久久琪琪| 日韩一区二区三区无码免费视频| 国产99久张津瑜在线观看| 中韩日产字幕2021| 2019午夜三级网站理论| 成人综合区另类小说区| 一区国产在线| 国产做a爱片久久毛片a片高清| 男人深夜影院| 国产精品偷伦视频免费手机播放| 黄色毛片播放| 成人av日韩| 美国一级特黄| 日本羞羞网站| 中国华裔少妇黑人内谢| jizz视频| 国产色吧| 午夜毛片| 日本japanese丰满白浆| 午夜视频黄色| 日日夜夜天天干| 久久视频精品| 国产在线一级片| 九九热在线视频| 日本一区免费视频| 国产成人aaaa| 成人少妇高潮流白浆| xxxxxx欧美| 日产精品久久久一区二区福利| 欧美精品久久一区二区| 在线a| 久久大香国产成人av| 久久综合九色综合欧美婷婷| 精品无码久久久久国产app| 无码国产精品一区二区免费3p| 成人在线观看黄色| 久久青青草原国产精品最新片| 黄色网免费看| 天天色婷婷| 国产精品无码无卡在线观看久| 亚洲国产精品尤物yw在线观看| 国产欧美另类久久久精品不卡| www中文字幕av| 亚洲第一综合网站| 国内精品自国内精品自线| 杨幂一区二区国产精品| www.久久伊人| 在线亚洲网站| 99精产国品一二三产区在线| 亚洲图片一区二区| a欧美爰片久久毛片a片| 欧洲av无码放荡人妇网站| 爆操无毛白虎| 亚洲熟妇少妇任你躁在线观看 | 91麻豆国产精品| 亚洲精品久久久久久偷窥| 国产农村乱子伦精品视频| 日产精品卡一卡二| 亚洲第一综合网站| 91欧美精品成人综合在线观看| 狠狠躁夜夜躁av网站中文字幕| 40岁干柴烈火少妇高潮不断| 国产欧美在线观看不卡| 老司机深夜福利网站| 91免费黄视频| 一区二区在线不卡| 玩弄人妻少妇500系列视频| 亚洲一区网| 国产精品永久在线| 国产精品怡红院永久免费| 成人免费看片在线观看| 国产在线一卡二卡| 国产精品自拍在线观看| 久久国产精品亚洲| 成人国产精品入麻豆| 日韩作爱视频| www成人免费| 三级黄色片网站| av一区二区在线播放| 黑人大荫蒂老太大| 国产超碰久久av青草| 狠狠色噜噜狠狠狠888米奇| 91福利张津瑜在线播放| 国产一区二区毛片| av第一页| 黑人糟蹋人妻hd中文字幕| 九九综合九九| 免费观看三级毛片| 中国无码人妻丰满熟妇啪啪软件| 囯精品人妻无码一区二区三区99| 天堂√在线| 亚洲日本va中文字幕亚洲| 精品久久久久久一区二区| 免费三级毛片| 乱码午夜-极品国产内射| 台湾十八成人网| 呦男呦女视频精品八区| 国产精品久久久久久久久久久久久久久久久久| 亚洲伊人久久综合影院| 国产精品禁忌a片特黄a片| 国语自产免费精品视频在| 一本大道色婷婷在线| 亚洲毛片无码专区亚洲a片| 亚洲精品99久久久久中文字幕| 日日鲁夜夜如影院| 人人做| www.久草.com| 国产放荡av剧情演绎麻豆| 国产一级美女视频| 91在线网址| 日韩一区精品视频一区二区| 另类亚洲小说图片综合区| 精品黄网站| 国产日韩在线观看不卡顿| 内射气质御姐视频在线播放| 成年在线观看| 韩国性生交大片免费观看视频| av私库在线观看| 一级又爽又黄的免费毛片视频| 无码乱码天天更新| 毛片一区二区三区无码| 国产区小视频| 日韩国产人妻一区二区三区| 亚洲精品无码av中文字幕| 性网站在线观看| 日韩福利小视频| 天天草天天爱| 在线观看色网站| 伊人99| 成人视屏在线观看| 国产av永久无码青青草原| 国产自产在线视频一区| 国产卡一卡二卡三| 午夜h视频| 亚洲视频欧洲视频| 中国av在线| 精品国产一区二区三区麻豆| 任你干视频精品播放| 日韩大片免费看| 99精品视频免费观看| 上海富婆spa又高潮了| 秋霞鲁丝片av无码少妇| 91久久久精品| 2020久久超碰国产精品最新| 亚洲欧美丝袜精品久久| 尤物亚洲国产亚综合在线区| 亚洲成av人影院| 福利一区视频| 免费观看日韩钙片gv网站| 成年黄色片| 美女扣逼喷水视频| 亚洲成av人片在线观看麦芽| 午夜免费啪在线观看视频| 国产美女爽到喷出水来视频| 日本美女上床| 精品丝袜在线| 色眯眯视频| 欧美激情18p| 免费无码又爽又刺激网站| 色哟哟—国产精品| 中文字幕精品一区二区精品| 99色在线观看| 国产精品免费看久久久| 97国产在线观看| 免费看美女隐私网站| 136fldh福利视频导在线| 国产情侣2020免费视频| 国产亚洲精品超碰热| 久久午夜夜伦鲁鲁片无码免费| 天堂资源网在线| www312aⅴ欧美在线看| 99干99| 丰满少妇被猛烈进入高清播放| 日韩欧美精品在线观看| 欧美大屁股xxxx高跟欧美黑人| 欧美精品一区二区三| 午夜艹逼| 日日摸夜添夜夜夜添高潮| 日韩欧美人妻一区二区三区| 国产在线极品| 欧美不卡无线在线一二三区观| 中国裸体aaaaaa大片| 国产伦精品一区| 狠狠色噜噜狠狠狠狠黑人| 国产区精品在线观看| 图片区小说区av区| 欧美日韩综合在线| 色哟哟国产最新| 一级片特黄| 一二三四日本中文在线| 婷婷六月丁香缴 清| 亚洲欧美精品suv| 国产自产才c区| 大片免费在线观看视频| 精品无码午夜福利理论片| 色哟哟入口国产精品| 亚洲性片| 欧美xxxx18| 久久久久xxxx| 婷婷激情综合色五月久久竹菊影视 | 国产精品农村妇女白天高潮| 日韩av高潮喷水在线观看| 亚洲国产中文字幕在线| 国产特黄aaaaa毛片| 国产精品美女久久久久久| 久久免费黄色| 干干天天| 欧美亚洲日韩国产综合电影| 天天色综| 欧美肥熟妇xxxxx| 国产亚洲精品精华液| 天天宗合| 久草免费在线观看| 久久亚洲成人网| 欧洲美熟女乱av在| 欧美视频一区二区三区四区在线观看| 亚洲中文字幕乱码电影| av无码人妻中文字幕| 国产女人与zoxxxx另类| 色成人综合网| 真实人与人性恔配视频| 好吊妞视频这里只有精品| 国产精选免费进入| 人人妻在人人| 黄色大片在线看| 四虎影视亚洲精品一区二区 | 欧美成a高清在线观看| 亚洲国产欧美日韩在线精品一区 | а√天堂www在线а√天堂资源| 九九九久久久久| 欧美大荫蒂xxx| 久久久午夜精品理论片中文字幕| 欧美丰满少妇xxⅹ| 国产欧美国日产在线播放| 中国精品偷拍区偷拍无码| 一区二区三区乱码在线 | 中文| 日本色综合网| 亚洲中文字幕无码爆乳| 欧美亚洲影院| 免费羞羞午夜爽爽爽视频| 九色91av| 成人中文乱幕日产无线码| www.嫩草.com| 中国黄色录像一级片| 欧美不卡在线| 女女百合高h喷汁呻吟玩具| videos亚洲| 国产新婚露脸88av| 欧美成人26uuu欧美毛片| av在线三区| 国产精品成人精品久久久| 亚洲国产v| 成人午夜网| 久久9966| 美女被啪到深处抽搐视频| 不卡的日韩av| 51久久精品| 女女百合高h喷汁呻吟玩具| 久久人人爽人人爽爽久久小说| 91精品国产日韩一区二区三区| 国产一级做a爱片久久毛片a| 亚洲蜜臀av| 国产一区二区三区久久久| 女人的天堂a国产在线观看| 欧美成人性生活片| 免费观看黄色一级视频| 久久久www.| 亚洲高清视频在线| 美女隐私视频黄www曰本| 国产精品超清白人精品av| 亚洲国产婷婷六月丁香| 亚洲伦理视频| 激情六月婷婷| 免费a级黄毛片| 亚洲图片二区| 狠狠色噜噜狠狠狠777米奇小说 | 亚洲精品怡红院| 爆乳熟妇一区二区三区| 久久综合少妇11p| 无码人妻av免费一区二区三区| 亚洲色图1| 精品一区二区三区中文字幕| 国产乱人伦av在线a| 免费人妻无码不卡中文视频| 亚洲中文字幕无码天然素人| 亚洲国产精品无码中文字满| 久热精品视频在线| 亚洲不卡网| 国产精久久久久久妇女av| 欧美人与zoxxxx另类| 亚洲国产欧美人成| 人妻少妇av无码一区二区| 亚洲成av人片天堂网无码】| 大尺度分娩网站在线观看| 九九av| 国产莉萝无码av在线播放| 伊人55| 奇米影视欧美| 97精品自拍| 亚洲成人在线视频网站| 婷婷成人av| 一区在线视频| 高h全肉老汉嫩草文| 亚洲成av人片天堂网九九| 熟妇人妻不卡中文字幕| 永久免费未满男| av资源天堂| 唐人社导航福利精品| 国产精品专区第1页| 狠狠爱亚洲综合久久| 精品91久久久| 97se亚洲国产综合自在线| 黄色a一级视频| 97视频一区| 久久2017国产视频| 久久理论片琪琪电影院| 日本边添边摸边做边爱小视频| 无码国产精品一区二区免费模式| 亚洲七久久之综合七久久| 欧美午夜视频在线| 久久波多野结衣| 亚洲精品乱码久久久久久日本麻豆 | 91www在线观看| 日韩不卡高清| 永久免费d站视频| 国产96在线 | 亚洲| 亚洲成人视屏| yy111111少妇无码理论片| 亚洲狠狠做深爱婷婷影院| 精品久久久中文字幕人妻| 99精品久久久久久久| 国产在线免费| 天堂网www在线资源| 人人揉人人| 亚洲视频一区在线观看| 亚洲天堂网络| 女人被狂躁c到高潮喷水电影| 欧美粗暴se喷水| 精品国产拍国产天天人| 淫欲的代价k8经典网| 日本久久久www成人免费毛片丨| 在线观看特色大片免费网站| 欧美一级不卡| 又粗又黄又猛又爽大片免费| 国产精品无码无卡无需播放器| 少妇人妻偷人精品一区二区| 大奶子情人| 中文字幕乱码无码人妻系列蜜桃| 豆国产97在线 | 亚洲| 国产午国产午夜精华 免费| 黄在线网站| 骚虎视频在线观看| 老子午夜精品888无码不卡 | 在线观看av日韩| 2020自拍偷拍| 成人免费无遮挡无码黄漫视频| 亚洲蜜桃av一区二区| 深夜福利免费视频| 午夜福到在线a国产4 视频| 日干夜操| 啪啪影音| 26uuu欧美日本| 久久国产主播| 小香蕉av| 国产毛片不卡| 久久久精品人妻久久影视| 51一区二区三区| ww国产内射精品后入国产| 久久99影院| 国内精品国产三级国产aⅴ久| 国产一级理论| 人妻忍着娇喘被中进中出视频| 亚洲欧美成人一区二区三区在线 | 国产成人精品亚洲日本777| 你懂的网站在线观看| 欧美一区二区三区激情视频| 麻豆亚洲一区| 国产精品自产拍在线观看| 夜色福利视频| 99久久久久久国产精品| 69xx网站| 女人被狂躁60分钟视频| 亚洲色爱免费观看视频| 成人免费视频xbxb入口| 国产艳妇av视国产精选av一区| 成人性生交免费看| 亚洲午夜国产成人av电影| 精品久久免费观看| 农村女人做爰毛片| 国产福利姬精品福利资源网址 | 亚洲国产精品久久久久婷婷软件| 内射国产内射夫妻免费频道| 精品无码久久久久久午夜| 欧美日韩在线第一页免费观看 | 日本aⅴ在线| 成人h动漫精品一区二区原神| 天天干免费视频| 九九影院最新理论片| 久久久久久人妻精品一区二区三区| 国产精品美女久久久网站动漫 | 成人av播放| 538精品视频在线播放| 欧美老妇大p毛茸茸| 国产精品无码午夜福利| av优选在线观看| 大奶子av| 69亚洲精品久久久蜜桃| 18黑白丝水手服自慰喷水| 久久久亚洲欧洲日产国码是av| 久久精品人人做人人爱爱站长工具| 国产午夜福利院757视频| 自拍一级片| 亚洲综合图片网| 日韩黄色片网站| 久久精品国产中国久久| 欧美成人高潮一二区在线看| 亚洲女同性ⅹxx关女同网站| 久久综合在线| 日韩 欧美 亚洲 国产| 黄色高潮视频| 成人日批视频| 成人国产免费观看| 婷婷久久亚洲| 国产一区导航| 国产精品有码| 国产日韩精品在线观看| 性欧美videossex精品| 性折磨bdsm虐乳欧美激情另类| 求免费黄色网址| 欧美区一区二| 91精品91久久久中77777老牛| 国产18处破外女| 成年人视频在线观看免费| 久久综合99| 欧美日韩视频免费观看| 99久久免费精品高清特色大片| 秋霞影院午夜丰满少妇在线视频| 一卡二卡三卡在线观看| 精品久操| 草草久久久无码国产专区| 丰满大码的熟女在线视频| 无码一区二区三区不卡av| 日韩中文字幕观看| 午夜国产免费视频亚洲| 亚洲精品无码成人av电影网| 五月婷婷丁香激情| 亚洲色图清纯唯美| 综合性色| 日产国产欧美视频一区精品| 翘臀后进少妇大白嫩屁股视频| 美国黄色毛片一级| 欧美精品偷拍| 国产麻豆自拍| 亚洲色成人网站www永久四虎| 欧美精品区| 一区二区三区美女视频| 99久久精品无免国产免费| 翘臀后进少妇大白嫩屁股91| 日本极品xnxxcom| 久久人妻无码一区二区| 国产69囗曝吞精在线视频| 一区二区三区无码高清视频| 久色影视| 日韩欧美国产二区| 玖玖在线观看视频| 亚洲欧美激情精品一区二区| 欧美在线亚洲| 日韩中文字幕观看| 精品免费在线观看| 欧美jizzhd精品欧美18| www.欧美在线| 欧美一乱一性一交一视频| 男女性杂交内射女bbwxz| 青青草97国产精品免费观看| 手机av免费看| 国产精品高潮av| 日本韩国在线| 无码r级限制片在线观看| 日韩成人高清视频在线观看| 天天色综合5| 国产成人综合久久| 综合久久久久6亚洲综合| 精品av一区二区| 香蕉视频在线观看www| 久久久久爽人综合网站| 国产视频一区三区| 天天伊人网| www国产视频| 欧美三区在线观看| 精品成人久久| 9lporm自拍视频区| 婷婷综合亚洲| 中出av在线| 国产卡1卡2 卡三卡在线| 欧美成人精品高清在线播放| 亚洲国产成人精品无色码| 妞干网欧美| 少妇又色又紧又黄又刺激免费| 正在播放强揉爆乳女教师| 国产高潮国产高潮久久久| 日韩精品人妻系列无码专区| 一二区免费视频| 人成午夜免费视频在线观看| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 日本人麻豆| 欧美一区二区激情视频| 97国语精品自产拍在线观看| 男人午夜天堂| 蜜臀av亚洲一区二区| 久久精品国产大片免费观看| 日日摸夜夜添狠狠添欧美| av鲁丝一区鲁丝二区鲁丝三区| 日韩不卡在线播放| 99久久免费精品高清特色大片| 国产经典一区| 亚洲最大的成人网| 亚洲免费综合| 久久久久久亚洲精品成人| 国产无遮挡a片又黄又爽漫画| 少妇哺乳期啪啪| 欧美巨大另类极品videosbest| 国内精品久久人妻无码网站| 国产私拍大尺度在线视频| 综合久久一区| 在线中文视频va| 可以看毛片的网站| 婷婷成人综合| 日韩网站在线观看| 中文国产一区| 夜夜春亚洲嫩草影院| 精品亚洲欧美高清在线观看| 免费午夜网站| 日日骑| 亚洲女毛多水多21p| 亚洲精品视频三区| 亚洲a∨国产av综合av| 亚洲成a∧人片在线播放调教| 97色在线视频| 日日噜噜噜噜久久久精品毛片| 波多野结衣视频网站| 久久www免费人成—看片| 久色视频在线观看| 亚洲福利精品| 日韩3p视频| 午夜久| 午夜在线网址| 无码h肉在线观看免费一区| 青青青手机在线视频| 欧洲国产伦久久久久久久| 另类综合小说| 国产又粗又长又硬免费视频| 日产国产欧美视频一区精品| 亚洲欧洲精品一区| 久久高清| 97青草超碰久久国内精品91| 天海翼一区二区三区高清在线| 性色av蜜臀av牛牛影院| 毛茸茸性xxxx毛茸茸毛茸茸| 久久国产精品免费| 日韩精品免费在线观看| 6080一级片| 日韩美女黄色片| 伊人资源| 午夜乱人伦精品视频在线| 91精品国产综合久久久久久丝袜 | 久久艹综合| 牛牛影视一区二区| 久久精品人人做人人爽97| 黄色欧美视频| 国产成人无码区免费网站| 国产色婷婷亚洲99精品| 日本极品视频| av免费毛片| 无码中文人妻在线一区| 美丽姑娘国语版在线播放| 亚洲乱码视频在线观看| 久久成人激情| 日韩中文字幕亚洲欧美| 可以直接在线观看的av| 国产交换配偶在线视频| www.五月婷| 偷拍青青草| 黄色福利网| 永久黄网站色视频免费观看w| 亚洲欧美激情另类校园| 日本免费高清线视频免费| 在线播放av片| 亚洲国内成人精品网| 成人中文在线| 四虎影视永久在线精品| 影视先锋男人无码在线| 国产亚洲精品成人aa片新蒲金| 久久国产香蕉视频| 国产精品视频一区二区三区无码| 国产欧美日韩va另类在线播放| 欧美美女性高潮| 国产乱女淫av麻豆国产| 国产国拍精品av在线观看| 日本黄页网站免费大全| 69xxx18—19xxx视频| 日本老熟妇50岁丰满| 国产r级在线观看| 日韩中文字幕v亚洲中文字幕| 无码高潮少妇多水多毛| 日本三级视频网站| 亚洲二三区| 亚洲色图图片| 99久久婷婷国产综合精品免费| 日本xxxxx高清| 亚洲一级特黄| 国产又粗又猛又爽又黄的三级视频| 超碰男人| 黄色av软件| 一个人看的www视频免费观看| 亚洲精品久久国产高清情趣图文| 在线日本国产成人免费不卡| 波多野结衣av手机在线观看| 亚洲一区二区三区视频| 亚洲国产理论片在线播放| 无码毛片aaa在线| 亚洲五码在线| 久久久91| 色大师在线观看免费播放| 韩国精品一区二区三区四区| 九九福利| 萌白酱国产一区二区| 亚洲精品久久区二区三区蜜桃臀| 国产成a人亚洲精品无码樱花| 97精品久久久| 日本啪啪网站永久免费| 丁香六月婷婷开心婷婷网| 欧美亚洲日本国产其他| 黄色片免费在线播放| 欧美va在线观看| 天天色天天| 亚洲精品久久久蜜桃动漫| 亚洲黄色自拍| 永久免费无码网站在线观看 | 日韩欧美在线免费| 九色视频91| 成a人v| 天堂在线中文8| 美女看片| 蘑菇视频黄色| 美女考逼| 公用小sao货h| 四虎永久地址www成人| 人禽伦免费交视频播放| www.天天干.com| 在线观看av网站永久| av伦理在线| 91香草视频| 亚洲第一成人av| 欧美在线日韩在线| 亚洲夜色| 丰满少妇xoxoxo视频| 国产微拍精品一区二区| 亚洲处破女av日韩精品| 黄色在线视频网址| 欧美一级在线播放| 三级毛片国产三级毛片| 2018天天干天天射| 亚洲xxxx做受欧美| 久久久久久成人毛片免费看| 香蕉网址| 性激烈的欧美三级| 一a本v道久久| 国产精品无套内射迪丽热巴| 中出あ人妻熟女中文字幕| 男人和女人做爽爽视频| 国产精品久久久久久久av| 国产色系视频在线观看| 精品久久久久久国产牛牛| 欧美人禽动交2002| 欧美日日摸夜夜添夜夜添| 欧产日产国产精品三级| 69日本xxxxxxxx96| 在线观看黄色片网站| 国产成人精品日本亚洲专区61| 美国av毛片| 国产美女极度色诱视频www| 免费a级毛片大学生免费观看| 免费在线播放毛片| 国产精品嫩草影院入口日本一区二| 国产妇女乱一性一交| 国产精品嫩草影院入口一二三 | 国产乱人伦偷精品视频aaa| 天堂国产女人av| 777国产偷窥盗摄精品品在线 | 欧美黄色免费| 色国产精品| 久久不射网站| 轻点太深了射的好满视频| 99精品视频69v精品视频| 欧美一区精品| 国产一区内射最近更新| 亚洲理论在线观看| 男人女人做爽爽18禁网站| 激情综合一区二区迷情校园| 人人妻人人爽日日人人| 欧美一级片毛片| 亚洲天堂午夜| 天天操天天干天天操| 国产一区二区黑人欧美xxxx| 三级a级片| 日韩成人无码| 久久毛片基地| 91黄色大片| 国产精品推荐手机在线| av中文在线天堂| 免费做爰猛烈吃奶摸视频在线观看| 久久中出| 国产午夜不卡片免费视频| 国产色综合网| 国产后入又长又硬| 夫妻精品| 91大神在线看| 一区二区美女| 久久久久国产一区二区| 无遮挡又黄又刺激的视频| 国内精品视频一区| 成人福利视频在| 高清一区二区| 国产一区黄| 五月婷婷av| 精品国产影院| 亚洲视频欧美视频| 久久成人一区| 亚洲国产成人a精品不卡在线| av片在线看| 精品国产乱码久久久久久久软件| 18禁止看的免费污网站| 快色在线| 欧美极品第一页| 国产精品一线二线三线| 日本性xxxxx| 樱桃视频影视在线观看免费| 国产视频在线播放| 黄色一级片在线播放| 9久精品| 亚洲高清成人av电影网站| 97国产自在现线免费视频| 外国三级毛片| 国产日韩在线视看高清视频手机| 一区在线观看视频| 欧美精品一区二区视频| 日本精品久久久久久草草| 四虎国产精品永久地址49| 日女人网站| 亚洲日本va中文字幕久久| 成人亚洲| 人人妻人人爽人人澡人人 | 亚洲色老汉av无码专区最| 8mav精品成人| 色综合av男人的天堂伊人| 久久小草成人av免费观看| jzzijzzij亚洲成熟少妇| 黄色av免费观看| 精品一区二区三区免费看| 欧美一级片观看| 1024毛片基地| 蜜臀久久精品99国产精品日本| 欧美精品国产制服第一页| 无码精品国产一区二区三区免费| 久久精品国产亚| 国产免费小视频| 国产成人一卡2卡3卡四卡视频| 老司机午夜免费精品视频| 国产日本精品| 日本熟妇人妻ⅹxxxx国产| 久久视频在线| 欧美三级午夜理伦三级| 一区二区三区福利视频| 日韩中文字幕v亚洲中文字幕| 久久精品7| 亚洲乱码国产乱码精品精98| 国产精品久久777777换脸| 一区二区欧美视频| 免费人成网站| www日本黄色| 少妇网站在线观看| 西西人体大胆瓣开下部毛茸茸| 三级a三级三级三级a十八发禁止| 亚洲va久久久噜噜噜久久无码| 日批国产| 穿越异世荒淫h啪肉np文| 五月综合色| 97久久国产露脸精品国产| 天天射影院| 麻豆一区二区三区| 先锋影音av最新资源网| 国产午夜精品在线| h动漫无遮挡成本人h视频| 国产69精品麻豆| 免费无码国产欧美久久18| 可以观看的av| 老熟女毛茸茸浓毛| 亚洲精品成人网久久久久久| 高清911专区| 免费一级特黄| 国产福利小视频在线| av黄色国产| 青青草成人免费| 欧美成人性色| 少妇做爰免费视频网站www| 看全色黄大色大片免费| 日本黄色小片| 国产午睡沙发被弄醒完整版 | 亚洲国产精品日韩av专区| av青青| 欧美激情不卡| 偷拍中国夫妇高潮视频| 成人二三区| 免费看无码自慰一区二区| 国产免费高清69式视频在线观看 | 国产高清精品在线观看| 夜夜夜夜猛噜噜噜噜噜试看| a级黄片毛片| 国产精品无码免费专区午夜| 欲色欲色天天天www| 在线黄色免费网站| 熟女人妻视频| 偷看少妇做爰过程裸体| 日韩在线三区| 亚洲xxxx3d| 亚洲a∨无码男人的天堂| 亚洲卡一卡2卡3卡4精品| 国产群p视频| 国产露脸xxⅹ69| 极品粉嫩鲍鱼视频在线观看| 亚洲日韩成人| 国产精品二区一区| 蜜桃av蜜臀av色欲av麻| 在线观看国产xxx视频| 国产精品久久久久影院色| 少妇做爰又色又紧夜视频| 高清国产在线拍揄自揄视频| 亚洲国内精品av五月天| 四虎亚洲精品成人a在线观看| 88av网站| 麻豆av久久av盛宴av| 五月深爱网| a v视频在线观看| 久久99久久99精品免视看婷婷| 无码中文字幕在线播放2| 韩国精品视频| 99久久综合精品五月天 | 91av在线免费视频| 蜜桃视频色| 亚洲国产初高中女| 91精品区| 国产无遮挡aaa片爽爽| 欧美成人精品一区二区综合| 日日干干| 精精国产xxxx视频在线| 日韩精品一区二区三区中文字幕| 国产嫩草在线观看视频| 日本黄网站| 欧美精品一区二区三区四区五区 | 97久久综合区小说区图片区| 性猛交xxxxx按摩中国| 黄色成人小视频| 日本在线观看中文字幕| 国产免费中文字幕| 日韩av高清在线观看| 国产在线视精品在一区二区| 欧美日韩一区二区三区自拍| 在线观看国产黄色| 边喂奶边中出的人妻| 7777精品伊人久久久大香线蕉 | 亚洲中字幕日产av片在线| h成人在线| 成人片国产精品亚洲| 欧美丰腴丰满大屁股熟妇| 日韩精品人妻无码久久影院| www操操操| 国产91欧美| 91综合久久| 亚洲h视频| 久久久久国产一区二区三区四区| 777天堂麻豆爱综合视频| 日韩极品一区| 久久日精品| 四虎在线影院| 欧美深夜福利| 亚洲熟女中文字幕男人总站| 色先锋玖玖av资源部| 91看国产| 夜色福利院在线观看免费| 超碰成人人人做人人爽| 成人重囗味sm| 久久视频这里只精品99| 国产99青草视频在线播放视| 老司机久久精品视频| 97神马影院| 97视频在线| 五月婷综合网| 91porn成人精品| 欧美黄色小视频| 天天揉久久久久亚洲精品| 国产精品理人伦一区二区三区| ww久久| 亚洲精品一二| 中文字幕ipx696希岛あい| 狠狠做深爱婷婷久久综合一区| 九九久久精品| 老熟女重囗味hdxx69| 少妇高潮一区二区三区99| 97精品亚成在人线免视频| 国偷自产一区二区三区蜜臀| 91精品国产综合久久国产大片| 三级经典三级日本三级欧美| 亚洲美女屁股眼交8| 中国熟妇人妻xxxxx| 秋霞午夜一区二区三区视频| 国产免费午夜福利片在线| 熟妇五十路六十路息与子| 亚洲成人av高清| 肉岳疯狂69式激情的高潮| 国色天香成人网| 久久综合久久久久88| 亚洲熟女乱色综合亚洲图片| 亚洲国产成人精品无码区宅男?| 中国特级黄色毛片| 国产又粗又猛又爽又黄的| 国产中文字幕一区二区三区| 亚洲欧美伊人久久综合一区二区| 免费一级做a爰片久久毛片潮| 欧美精品91| 国产日产欧产精品精品免费| 黄色资源在线| 一级特色大黄美女播放| 男女插插插视频| 国产视频一| 日韩精品四区| 久久精品视频一区二区三区| 玖玖玖香蕉精品视频在线观看| 亚洲成人免费影院| 欧美成人精品三级网站下载| 亚洲成人系列| 九九一级片| 亚洲成人一区| 免费日韩毛片| 夜夜摸狠狠添日日添高潮出水| 日韩精品久久中文字幕| 亚洲一卡2卡三卡四卡精品| 亚洲一区二区三区四区av| 精品国内在视频线2019| 91免费大片| 一级不卡毛片| 97婷婷狠狠成为人免费视频| 激情天堂网| 少妇饥渴偷公乱av在线观看涩爱| 欧美金妇欧美乱妇xxxx| 成人国产欧美| 图片区小说区亚洲欧美自拍| 性欧美18一19性猛交| 乱人伦人妻中文字幕| 日韩美女毛片| 99er热精品视频| 国产成人mv在线播放| 成人毛片100部免费看| 中文字幕在线观看英文怎么写| 日本五十肥熟交尾| 嫩草大剧院| 四虎婷婷| 在线观看亚洲专区| 综合久久久久久综合久| 国产白浆在线| 又色又污又爽又黄的网站| 国产小精品| 三级理伦| 欧洲黄色毛片| 国产精品v片在线观看不卡| a片在线免费观看| 国产免费99| 欧美毛茸茸| 亚洲精选在线观看| 成人国产网站| 99热这里只就有精品22| 永久免费观看国产裸体美女| 久久资源365| 噼里啪啦免费看| 四虎永久在线精品免费视频观看| www.欧美在线| 国内乱子对白免费在线| 欧美aaaaaa| 精品服丝袜无码视频一区| 欧美性一区二区三区| 东北少妇白嫩bbwbbw| 性网站在线观看| 精品国产乱码久久久久久蜜退臀| 国产性夜夜春夜夜爽1a片| 久久草草亚洲蜜桃臀| 亚洲午夜国产成人av电影| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 欧美一级片| 国产精品国产三级国av在线观看| 婷婷天堂| 在线观看免费的av| 亚洲高清国产av拍精品青青草原 | 中文字幕乱码久久午夜| 中国少妇内射xxxhd免费| 精品人人妻人人澡人人爽牛牛| 亚洲天堂aaa| 国产911在线观看| 日本毛片网站| 人妻中文无码久热丝袜| 狠狠av| a级黄色影片| 久久97国产超碰青草| 日韩欧美有码| 伊人超碰| 性色av无码一区二区三区人妻| 老妇肥熟凸凹丰满刺激| 久久av中文字幕| 欧美精品久久| 国产成人a视频高清在线观看| 国产白丝护士av在线网站| 公妇借种乱h中文字幕| 国产色妇| 国产精品自拍片| 欧美亚洲另类丝袜综合网| 久久精品国产免费一区| 日韩不卡| 69av国产| 日本视频免费在线| 少妇高潮惨叫久久麻豆传| 一级片在线免费| 精品久久无码中文字幕| 国模福利视频| 99国产精品久久久久久久久久| 亚洲制服丝袜中文字幕自拍| 国产一区二区免费在线| wwwwww国产| 在线无码视频观看草草视频| 欧美特级毛片| 久久婷婷人人澡人人爽人人爱| 男人激情网| 亚洲中文字幕aⅴ天堂| 深夜少妇18免费| sese在线| 不卡无码人妻一区三区音频| wwwxxx欧美| 欧美皮鞭调教wwwcom| 亚洲尹人| 视频日韩| wwwcom在线观看| 亚州av久久精品美女模特图片| 亚洲人成伊人成综合网无码| 91黄瓜视频| 不卡二区| 97成人精品国语自产拍| 亚洲欧洲一区二区在线观看| 欧美精品系列| 美女一级黄| 欧美成人午夜精品免费| 国产av偷闻女邻居内裤被发现| 性av在线| 中文字幕制服诱惑| 国产av天堂亚洲国产av下载| 日本在线观看免费| av黄色在线观看| 精品免费在线| 国产精品久久久久久久久免费丝袜| 小明www永久免费播放平台| 国产人妻鲁鲁一区二区| 蜜桃麻豆www久久囤产精品| 欧美性猛交性大交| 久久综合精品国产二区无码| 精品久久久久久无码专区| 中文字幕爱爱| 人人澡人人爽夜欢视频| 加勒比在线一区| 欧美特级黄色| 亚洲一区和二区| 少妇性饥渴无码a区免费| 99亚洲乱人伦aⅴ精品| 国产精品美女视频| 欧美一级乱黄| 实拍男女野外做爰视频| 日本一区二区免费看| 欧美一级网址| 大尺度福利视频| 久久精品久久久久久久| 日本中文字幕在线大| 中文字幕一区二区三区波野结 | 亚洲国产网| 亚洲人成色7777在线观看不卡| 婷婷色小说| 大屁股肥熟女流白浆| 1024福利| 国产亚洲精品久久久久秋| 色偷偷亚洲第一成人综合网址| 五月婷色| 五月香蕉网| 古装激情偷乱人伦视频| 国产av国片偷人妻麻豆| 欧美黄色免费大片| 免费成人在线观看| 91网站免费| 国产情侣久久| 亚洲中文久久精品无码ww16| 波多野结衣中文字幕一区二区三区| 日本在线a一区视频| 91精品久久久久久综合乱菊| 色婷婷亚洲婷婷五月| 亚洲人成电影网站色迅雷| 最近中文字幕mv在线视频看| 熟妇人妻无码xxx视频| 精品不卡在线| 97人人插| 国产免费极品av吧在线观看 | 中文字幕乱码熟妇五十中出| 国产乱码人妻一区二区三区四区 | 天天操导航| 日本欧美一区二区| 在线看片免费人成视频在线影院 | 天堂中文在线最新版www| 日本熟妇色xxxxx欧美老妇| 色八区| 色婷婷av久久久久久久| 99热久久这里只精品国产www| 成人国产精品免费网站| 成人av图片| 日本精品久久久久中文字幕乱中年 | 国产精品美女久久久久av爽| 国产日产欧洲无码视频无遮挡| 琪琪午夜理论片福利在线观看| 高清不卡一区二区三区| 日本丰满少妇裸体自慰| 国产精品久久久久久模特| 在线一区视频| 婷婷久久久亚洲欧洲日产国码av| 中文字幕无码专区一va亚洲v专区在线| 婷婷六月综合网| 久久五月天婷婷| 伊人55| 中文字幕一区二区三区在线观看| 91爱视频| 欧洲美女黑人粗性暴交视频| 亚州国产av一区二区三区伊在| 久久久精品456亚洲影院| 国产成人久久综合777777麻豆| 午夜视频在线看| 香蕉视频2020| 免费毛片看片| 亚洲精品精华液一区| 天天玩天天干| 性欧美大战久久久久久久| 制中文字幕音影| 快色在线| 不卡日韩av| 国产精品无码无在线观看| 国产美女亚洲精品久久久综合| 国产精品爽到爆呻吟高潮不挺| 天天色成人网| 国产综合视频在线观看| 日本黄频| av片免费在线播放| 欧美在线激情视频| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 久久久久人妻一区二区三区| 和尚与寡妇在线三级| 成人免费网站在线| 亚洲精品国产欧美一二区| 国产精品99久久久久久大便| 婷婷激情网站| 亚洲精品在线网站| 国产精品视频yy9299一区| 97久久爽久久爽爽久久片| 国产精品青青草原免费无码| 产乳奶水文h男男喂奶| 国产精品亚洲专区无码老司国| 久久精选视频| 波多野结衣av无码| 日韩av免费播放| 人人鲁免费播放视频| 国产一道本| jzjzjz欧美| 成人性生生活性生交全黄| 体验区试看120秒啪啪免费| 国产香蕉久久| 亚洲 欧美 日韩 综合aⅴ电影| 精品人妻一区二区三区浪潮在线| 九九99视频| 李丽珍裸体午夜理伦片| 国产中文一区二区| 78色淫网站女女免费| 久久欧美精品久久天美腿丝袜| 欧美14一18处毛片| 中文字幕在线国产| 一区二区在线国产| 国产成人jvid在线播放| 国产亚洲欧美日韩高清| 亚洲不卡中文字幕| 亚洲高清精品视频| 中国少妇内射xxxxx-百度| 很嫩很紧直喷白浆h| 高hnp视频| 精品久久久久久久久久久久久久 | 美丽姑娘国语版在线播放| 中文字幕亚洲码在线| 婷婷四虎东京热无码群交双飞视频| 欧美视频影院| 欧美日本国产| 日韩欧洲亚洲| 正在播放国产真实哭都没用| www.日韩欧美| 欧美老肥妇做.爰bbww视频| 精品一区二区三区影院在线午夜| vr成人片在线播放网站| 97国内揄拍国内精品对白| 狠狠躁夜夜躁人人躁婷婷91| 91精品国产乱码久久蜜臀| 九九久久视频| 欧美xxxxxhd| 草草影院最新| 精品卡一卡二卡3卡高清乱码| 欧美饥渴熟妇高潮喷水| 中出人妻中文字幕无码| 欧美性xxxx狂欢老少配| 国产精品高潮呻吟av久久软件| 免费久久网站| 男人添女人囗交做爰高潮| 日本www一道久久久免费榴莲| 怡红院成永久免费人全部视频 | 超碰人人人| 国产精品最新免费视频| 午夜视频在线观看免费观看1| 91成人福利在线| 国产综合影院| 精品xxxx户外露出视频| 国精产品999一区二区三区有| 亚洲国产精品综合| 97手机看片| 亚洲日韩一区二区三区| 国产又大又黄又猛| 亚洲高清视频在线| 射 精 视频 合集| 欧美黄色一级网站| 久久国产欧美成人网站| 婷婷影院91xxxss| 欧美亚洲色aⅴ大片| 欧美日韩精品一区二区性色a+v| 亚洲系列在线| 免费女上男下xx00xx00视频| 日本高清一区二区三| 亚洲 欧美 精品| 欧美毛片视频| 国产精品99久久久久久动医院| 久久精品第一国产久精国产宅男66| 好黄好硬好爽免费视频一| 99热网址最新获取域名| 男女啪啪做爰高潮无遮挡| 国产亚洲欧洲日韩在线...| 夜夜躁狠狠躁夜躁2021鲁大师| 国产xxxx69真实实拍| 国产乱色国产精品播放视频| 日韩欧美h| 精品日韩在线播放| 日本www高清视频| 九九黄色| 欧美成人性影院| 国产精品麻豆成人av网| 91五月婷蜜桃综合| 国产l精品国产亚洲区| 欧美视频1区| 日日日日日日| 国产偷窥自拍视频| 国产第三页| 极品女神无套呻吟啪啪| 欧美日韩在线视频免费播放| 中文字幕高清av在线| 夜先锋av资源网站| 久久天堂视频| 乌克兰性欧美精品高清| www午夜精品男人的天堂| 成人羞羞视频播放网站| 日本欧美一本| 日韩美女久久| 福利视频亚洲| 国产亚洲欧美日韩夜色凹凸成人| 五月av| 少妇一级淫免费播放| 久久久免费网站| 东方伊甸园av在线| 精品亚洲成人| 久爱www人成免费网站| 漂亮少妇videoshd忠贞| 日本无码v视频一区二区| 99久久国产露脸精品竹菊传媒| 国产妇女乱一性一交| 精品国产乱码久久久久久牛牛| 亚洲色欧美| 亚欧综合在线| 91国偷自产一区二区三区水蜜桃 | 午夜蜜桃视频| 小嫩草张开腿让我爽了一夜| 山东少妇露脸刺激对白在线| 青青青草国产费观看| 少妇在线播放| 99热这里只有精品最新地址获取| 91社区视频| 最新国产久免费视频在线观看| www.av视频在线观看| 国产白丝精品爽爽久久蜜臀| 亚洲精品色图| 色综合久久一区二区三区| 欧美成人一区二区三区在线视频| 婷婷去俺也去| 一本色道无码道dvd在线观看| 亚洲爆乳精品无码一区二区三区 | 99热热热热| 欧美人成精品网站播放| 美女的mm视频网站软件| 伊人www22综合色| a级黄片毛片| 久久国产精品视频一区| 中文免费视频| 亚洲色图欧洲色图| 亚洲人成小说网站色在线| 欧洲日韩在线| 久久羞羞| 午夜私人成年影院| 欧美性极品少妇xxxx| 国产一区第一页| 干片网在线| 99热精品免费| 婷婷色在线播放| av资源天堂| 青青草综合| 亚洲少妇色| 久久久久久久久福利| 人妻人人妻a乱人伦青椒视频| 久久精品国产一区二区三区肥胖| 国产精品2| 另类亚洲欧美精品久久 | 一区二区高清视频| 亚洲乱码一区av春药高潮| 亚洲男人天堂久久| 4480yy私人精品国产| 1024成人网色www| 韩国bj大尺度vip福利网站| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色吗综合| 精品国产午夜福利在线观看| 色婷婷av99xx| 国产91热爆ts人妖在线| 又色又爽又黄的免费网站aa| 国产精品日本亚洲欧美| 中文字幕日韩视频| 99精品国产兔费观看久久99| 素人在线观看免费视频| 日韩不卡在线| 亚洲成熟丰满熟妇高潮xxxxx| 污网站大全免费| 日产精品久久久一区二区福利| 激情播播网| 国产精品午夜在线观看| 欧洲av成本人在线观看免费| 日日摸日日踫夜夜爽无码| 日韩综合亚洲色在线影院| 手机无码人妻一区二区三区免费| 超碰成人福利| 狠狠色噜噜狠狠狠777米奇888| 亚洲人性生活视频| 久久成人伊人欧洲精品| 日本精品入口免费视频| 人妻忍着娇喘被中进中出视频 | 超清无码av最大网站| 欧美日韩精品一区二区性色a+v| 日韩资源在线观看| 国产成人99久久亚洲综合精品| 国产精品久久久久久久久久影院| 欧美一区二| 天堂网成人| 性鲍视频在线| 国产精品手机在线观看| 无码熟妇人妻av在线影片最多| 美女内射毛片在线看3d| 操操网| 美女网站免费视频| 黄色片在线看| 欧美性生交活xxxxxdddd| 亚韩精品| 伊人久久丁香色婷婷啪啪| www.一区二区| 992tv在线影院| 无码人妻丰满熟妇区10p| 嫩草影院中文字幕| 热久久最新网址| 真人真事免费毛片| 亚洲欧美一级| 日韩精品免费一区二区三区| 18禁成人黄网站免费观看久久| 日韩的一区二区| 人人澡人人爽夜欢视频| 91精品国产一区二区三区动漫| 毛片毛片毛片| 97精品国自产在线偷拍| 欧美三级韩国三级日本三斤在线观看 | 亚洲综合网站久久久| 日美韩一区二区三区| 国产95在线| 男人的天堂av亚洲一区2区| 日韩毛片免费在线观看| 女人被躁到高潮免费视频软件| 亚洲精品乱码久久久久久久久久| 国产区小视频| 亚洲一区av无码少妇电影| 国产在线精品一区二区在线播放| 亚洲一片| 中文字幕亚洲无线码在线一区| www.youjizz.com在线观看| 国产亚洲欧美精品久久久| 欧美性大片xxxxx久久久| 久久国产人妻一区二区| 亚洲a成人无m网站在线| 尤物av无码国产在线看| 国产精品美女久久久久av福利| 黄色毛毛片| 久久www成人_看片免费不卡| 91人人爽久久涩噜噜噜| 日本色片网站| 成年人国产网站| 国产三级久久精品三级| youjizz.com在线观看| 亚洲日本中文字幕乱码中文| 日本综合在线| 亚洲成a人片77777精品| 国产xxx在线观看| 欧美国产高清| 一区二区三区四区在线 | 中国| 中文字幕av无码免费一区| 亚洲熟妇无码另类久久久| 福利免费观看| 久久精品国内一区二区三区| 免费国产午夜理论片不卡| 精品视频在线观看一区二区| 88tv成人| 国产精选91| 欧美绿帽合集xxxxx| 婷婷第四色| 国产人成精品香港三级在线| 成年女人色毛片| 国模大胆无码私拍啪啪av| 亚洲精品一卡二卡| 亚洲美女自拍| 精品国产一区二区三区国产馆杂枝| h片免费在线观看| 无码少妇一区二区三区芒果| 欧美另类在线视频| 亚洲深深色噜噜狠狠网站| 国内精品久久久久久久影视| 香蕉尹人网| 国产一区在线免费观看| 无码avav无码中文字幕| 国产永久在线| 亚洲一区国产一区| 伊人久久大香线蕉av超碰演员| 亚洲自拍p| 国产午夜一区二区三区| 在阳台上玩弄人妻的乳球| www九九热com| 天堂av手机在线观看| 成人在线网| 日韩成人大屁股内射喷水| 中文字幕第一页永久有效 | 一本大道av伊人久久综合| 黄a网站| 欧美日韩国产成人一区| 涩视频在线观看| 亚洲精品久久中文字幕| 久久777国产线看观看精品| 看中国毛片| 国产麻豆视频| 亚洲天天av| 中文字幕一区二区三区四区视频| 波多野结衣一区二区三区av免费| 极品美女极度色诱视频在线| 国产精品成人网| 成人福利在线| 国产精品亚洲专区无码电影| 18黑白丝水手服自慰喷水| 国产一性一交一伦一a片| 欧亚成人av| 亚洲国产123| 少妇大叫太大太爽受不了| 看全黄大色黄大片美女人| 免费成人在线观看| 亚洲日韩看片成人无码| 欧美成人资源| 极品少妇一区二区三区四区| 天天色天天射天天干| 亚洲综合最新无码2020av| 波多野结衣乳巨码无在线观看| 超碰97人人做人人爱可以下载| 色综合久久综合| 日本一级黄| 免费看中国毛片| 91成人小视频| 欧美一区二区三区久久综| 国产成人无码免费视频在线| 宅男66lu国产在线观看| 亚洲人成77777在线播放网站| 一级真人免费毛片| 日韩在线毛片| 777国产成人入口| 国产成人精品一区二区色戒| 国产亚洲欧洲av综合一区二区三区| 香港三日三级少妇三级66| 精品厕所偷拍各类美女tp嘘嘘| 亚洲a在线观看无码| 我要看免费黄色片| 国产精品综合在线| 蜜桃久久久久久| 国产精品天天看天天狠| 伊人加勒比| av合集| 国产精品色午夜免费视频| 91免费 看片| 曰韩无码av一区二区免费| 国产精品熟女高潮视频| 国产成人精品777| 中文字幕妇偷乱视频在线观| 在线中文字幕播放| 91精品国产福利在线观看| 天堂a v网2019| 日本一区二区三区在线免费观看 | 欧美又粗又大xxxxbbbb疯狂| 中文字幕久久精品一二三区| 一级 黄 色 毛片| 黄色无遮挡| 亚洲综合憿情五月丁香五月网| 午夜熟女毛片蜜桃传媒| 少妇哺乳期啪啪| 丁香五月开心婷婷激情综合| 久久精品人妻无码专区| juliaann精品艳妇在线| 欧美成人黄| 中文日产无乱码av在线观| 国产精品视频在线免费观看| 精品久久久久久久久久久久| 成人永久免费福利视频免费 | av免费无码天堂在线| 91色在线观看| 青青草国产免费久久久下载| 欧亚一级片| 美女一区| 白浆导航| 色哟哟在线| 少妇被粗大的猛烈进出| 日本少妇丰满大bbb的小乳沟| 国产麻豆精品传媒av国产| 欧美二区三区91| 少妇在线观看| 熟女啪啪白浆嗷嗷叫| 人人看人人乐| 国产肉体xxxx裸体137大胆| 一级黄色免费片| 撕开奶罩揉吮奶头高潮av| 狠狠干天天色| 都市激情亚洲综合| 日本道专区无码中文字幕| aaa a特级黄| 亚洲欧美在线视频| 人妻.中文字幕无码| 老司机在线观看视频| 成人欧美一区二区| 闺蜜张开腿让我爽了一夜| 中文字幕av无码不卡| 天黑黑影院在线观看免费中文| 久久av在线| 午夜视频在线播放一三| 人妻无码一区二区三区tv| 三级经典三级日本三级欧美| 欧美人与动牲交zooz男人| 91久久久精品| 少妇高潮叫床片一级| 毛毛毛片| 中文字幕专区| 中文字幕 在线观看 亚洲| www.com亚洲| 亚洲国产成av人天堂无码| 红桃视频一区| 亚洲涩色| 国精品午夜福利视频导航| 欧美视频一区二区三区四区在线观看| 欧美日韩色另类综合| 亚洲色资源在线播放| 亚洲性无码av中文字幕| 99国产精品白浆无码流出| 欧美激情视频一区二区三区不卡 | 毛片专区| 久久久综合九色合综国产精品 | 成人在线观看a| 久久中文字幕网| 国产精品黄色| 黄色a一片| 亚洲精品无码永久在线观看你懂的| 中文精品久久久久人妻不卡| 人妻 日韩精品 中文字幕| 女人被男人桶30分钟无遮挡动态图| 黄色一级大片免费看 | 一级片视频播放| 少妇做爰免费视频网站www| 网站黄在线| 91成人精品视频| 双性大乳浪受古代h男男| 国产ts丝袜人妖系列视频| 韩国三级一区| 亚洲国产日韩在线视频| 九九热精品在线观看| 最新国产精品剧情在线ss| 九九综合九九| 欧美亚洲第一页| 伊人久久91| 一级黄毛片| 极品美女一线天粉嫩| 午夜av一区| 欧美人与性动交α欧美精品图片| 久久精品福利视频| 天天综合天天做天天综合| ww又激又色又爽又免费视频| 亚洲gv白嫩小受在线观看 | 午夜网站在线观看| 日躁夜躁狠狠躁2001| 男男军官互攻互受h啪肉np文 | 日本a v在线播放| 小泽玛莉亚一区二区视频在线| 日韩一卡二卡| 国精产品999国精产| 欧美日一本| 亚洲伊人久久综合网站| 伦一理一级一a一片| 极品少妇xxxx精品少妇小说| 免费av中文字幕| 国内毛片精品av一二三| 午夜操一操| 麻花传媒mv一二三区别在哪里看| 久久影院一区| 欧美深夜福利视频| 亚洲综合精品伊人久久| 少妇又紧又黄又刺激视频| 天天做天天爱夜夜爽导航| 亚洲欧美日韩一区二区| av在线免| 欧美性猛交xxxx| 亚洲首页一区任你躁xxxxx| 色女人网| 97视频免费看| 美国成人免费视频| 毛片专区| 亚洲欧洲成人精品久久一码二码 | 91秒拍国产福利一区| 性色av香蕉一区二区| 国产精品―色哟哟 | 欧美人与动牲交app视频| 久久精品h| 国产精品亚洲二区在线看| 国产福利片无码区在线观看| 男人天堂资源| 亚洲淫欲| 婷婷综合缴情亚洲| 中出人妻中文字幕无码| 国精品人妻无码一区二区三区性色| 91九色偷拍| 爱情岛亚洲论坛入口首页| av在线操| 亚洲第一页在线观看| 好爽又高潮了毛片免费下载| 乱码精品一卡二卡无卡| 婷婷爱五月天| 欧美人与动牲交a免费观看| 手机看片1024久久| 午夜久久久久久久| 超碰在线香蕉| 狂猛欧美激情性xxxx大豆行情| 4438xx亚洲最大五色丁香 | 成人性视频sm| 国产狂做受xxxxx高潮|