免费av网站-69av在线-人人看av-欧美夜夜-免费麻豆视频-久久精品视频网站-日本高潮视频-一边摸内裤一边吻胸-亚洲国产精品狼友在线观看-国产伊人av-亚洲最新-裸尼姑熟蜜桃-91成品视频-区一区二在线观看-理论片第一页

15601689581
當前位置:主頁 > 技術文章 > 鎖相放大器用于生物樣品雙通道和多儀器模式SRS顯微技術的研究

鎖相放大器用于生物樣品雙通道和多儀器模式SRS顯微技術的研究

更新時間:2023-04-03 點擊次數:1535

鎖相放大器用于生物樣品雙通道和多儀器模式SRS顯微技術的研究

本文由昊量光電翻譯整理,文章內容由華盛頓大學化學系的 Brian Wong 和 Dan Fu 提供,并由Liquid公司提供原文。


一.簡介 

拉曼散射光譜為生物分子的特異性檢測和分析提供了化學鍵的固有振動指紋。那么什么是受激拉曼散射顯微鏡?受激拉曼散射(SRS)顯微技術是一種相對較新的顯微技術,是一種相干拉曼散射過程,允許使用光譜和空間信息進行化學成像[18],由于相干受激發射過程[1]能產生約103-105倍的增強拉曼信號,可以實現高達視頻速率(約25幀/s)[2]的高速成像。SRS顯微鏡繼承了自發拉曼光譜的優點, 是一種能夠快速開發、label-free的成像技術,同時具有高靈敏度和化學特異性[3-6], 在許多生物醫學研究的分支顯示出應用潛力,包括細胞生物學、脂質代謝、微生物學、腫瘤檢測、蛋白質錯誤折疊和制藥[7-11]。特別的是,SRS在對新鮮手術組織和術中診斷的快速組織病理學方面表現出色,與傳統的H&E染色幾乎wan全一致[12,13]。此外,SRS能夠根據每個物種的光譜信息,對多種組分的混合物進行定量化學分析[6,7,14]。


盡管在之前的研究[17]中已經研究了痛風中MSU的自發拉曼光譜,但微弱的信號強度阻礙了其用于快速組織學的應用。因此,復旦大學附屬華山醫院華英匯教授 和復旦大學物理學系季敏標教授團隊將受激拉曼散射顯微技術用于人體痛風組織病理成像[15]。研究人員應用SRS和二次諧波(SHG)顯微鏡同時表征了晶型和非晶型MSU。在普通光鏡下,MSU晶體呈典型的針狀。這些晶體在拉曼峰630 cm-1的SRS上很容易成像,當SRS頻率稍微偏離振動共振時,表現出了高化學特異性的非共振行為,SRS信號消失。已知SHG對非中心對稱結構敏感,包括MSU晶體和[17]組織中的膠原纖維。然而,由于拉曼極化率張量和二階光學磁化率對晶體對稱性[16]的依賴,研究者們發現線偏振光光束在晶體取向上傾向于產生SRS和SHG的強各向異性信號。因此,研究者們對泵浦光束和斯托克斯光束都應用了圓偏振,以消除MSU晶體和膠原纖維的定向效應。


Moku:Pro 的鎖相放大器 (LIA) 為受激拉曼散射 (SRS) 顯微鏡實驗中的自外差信號檢測提供了一種直觀、精確且穩健的解決方案。高質量的 LIA 是 SRS 顯微鏡實驗中具有調制傳輸檢測方案的關鍵硬件組件。在此更新的案例研究中,我們提供了有關雙 LIA 應用程序的更多詳細信息和描述。


由于SRS 是一種相干拉曼散射過程,允許使用光譜和空間信息進行化學成像[18]。它使用兩個同步脈沖激光器,即泵浦和斯托克斯(圖 1)相干地激發分子的振動。當入射到樣品上的兩束激光的頻率差與目標分子的振動頻率相匹配時,就會發生 SRS 過程。振動激發的結果是泵浦光束將失去光子,而斯托克斯光束將獲得光子。當檢測到泵浦光束的損失時,這稱為受激拉曼損失 (SRL) 檢測。強度損失 ΔI?/I? 通常約為 10 -7 -10 -4,遠小于典型的激光強度波動。為了克服這一挑戰,需要一種高頻調制和相敏檢測方案來從嘈雜的背景中提取 SRS 信號[19]。在 SRL 檢測方案中,斯托克斯光束以固定頻率調制,由此產生的調制傳輸到泵浦光束由 LIA 檢測。


1.png

圖 1:受激拉曼損耗檢測方案。檢測到由于 SRS 引起的 Stokes 到泵浦光束的調幅傳輸。演示的泵浦光束具有 80 MHz 的重復率,Stokes 光束具有相同的 80 MHz 重復率,但也以 20 MHz 進行調制。Δpump 是 LIA 在此檢測方案中提取的內容


二.實驗裝置

 使用的激光系統能夠輸出兩個 80 MHz 的激光脈沖序列:斯托克斯光束在 1030 nm,泵浦光束在 790 nm。激光輸出也用于同步調制:80 MHz 參考被發送到分頻器以生成 20 MHz TTL 輸出。這些 20 MHz 輸出被使用兩次:一次作為電光調制器調制斯托克斯光束的驅動頻率,另一次作為外部鎖相環的 LIA 輸入通道 2(B 中)的參考。泵浦光束由硅光電二極管檢測,然后被發送到 LIA 的輸入通道 1(In A)。來自輸出通道 1(Out A)的信號被發送到數據采集卡以進行圖像采集。來自輸出通道 2 (Out B) 的信號被最小化(通過調整相移)。

2.1 單通道鎖相放大器配置


2.png

圖 2:典型的鎖定放大器配置設置


圖 2 演示了用于 SRS 顯微鏡實驗的 LIA 的初始設置。在初始設置時,必須重新獲取鎖相環。輸入均配置為 AC:50 歐姆。通過調整相位度數優化相移 (Df),直到 Out A zui大化(正值)并且 Out B 最小化(接近零)。探針A顯示對應于 DMSO 最高信號峰 (2913 cm-1 ) 的 SRS 信號,并zui大化輸出 A 的 103.3 mV。探針B表示正交輸出,最小化為零。一旦 LIA 針對校準溶劑進行了優化,樣品就可以進行成像了。


3.png

圖 3:2930 cm -1拉曼躍遷處的 SRS HeLa 細胞圖像

圖 3 是使用 Moku:Pro 鎖相放大器拍攝的 HeLa 細胞圖像。顯示的圖像是從 SRS 圖像生成的,拉曼位移為 2930cm-1,對應于蛋白質峰。低通濾波器設置為 40 kHz,對應于 約4µs 的時間常數。可以根據SRS信號大小增加或減少增益。


2.2 雙通道成像

Moku:Pro 的 LIA 也適用于實時雙色 SRS 成像。這是通過在 SRS 成像中應用正交調制并檢測LIA的X和Y輸出來執行的。在這種情況下,斯托克斯調制有兩個部分:一個 20 MHz 脈沖序列生成SRS信號,另一個 20 MHz 脈沖序列具有90°相移,生成另一個針對不同拉曼波段的SRS信號[3]。由于90°相移,兩個通道(Out A和Out B)彼此正交,可以同時獲取兩個SRS圖像而不會受到干擾。


4.png

圖 4:使用正交調制和輸出在兩個不同的拉曼躍遷下同時獲得鼠腦樣本的雙通道 SRS 圖像

圖 4 是利用雙通道X&Y輸出同時在2930 cm -1和 2850 cm -1處生成兩個 SRS 圖像的代表性圖像。


2.3 多儀器模式應用

 在大多數 SRS 顯微鏡實驗中,由于激光器總帶寬的限制,光譜范圍被限制在大約 300 cm -1左右。繞過這一技術障礙的一種方法是使用可調諧激光器掃描波長。然而,波長調諧速度很慢,而且對于時間敏感的實驗(如活細胞成像)來說往往不夠。應對這一挑戰的另一種解決方案是引入第三束激光束來掃描不同的拉曼過渡區域。這種能力對于兩個光譜區域的同時成像特別有吸引力:一個在指紋區域(例如 約1600 cm-1用于酰胺振動)和一個在CH區域(例如 約2900 cm -1蛋白質)。在 SRL 成像方法中,實驗裝置由一個斯托克斯光束和兩個不同波長的泵浦光束組成。此設置的常用檢測方法需要單獨的檢測器和單獨的 LIA。然而,Moku:Pro 的多儀器模式允許部署多個LIA,因此可以在不需要任何額外硬件妥協的情況下實施第二個LIA。


5.png

圖 5:Moku:Pro 多儀器鎖相放大器配置

圖 5 演示了LIA 的多儀器模式設置,用于同步 SRS 顯微鏡實驗。對于Slot 1,In 1是第一個光電二極管的檢測信號,In 2是參考信號,Out 1是發送到數據采集卡的信號,Out 3被丟棄。對于 Slot 2,In 3 是第二個光電二極管的檢測信號,In 2 再次作為參考,Out 2 是發送到數據采集卡的信號,Out 4 被丟棄。此配置僅使用 4 個 Moku 插槽中的 2 個。插槽 3 和 4 未分配,因此可用于進一步的 LIA 或任何其他 Moku 儀器。輸入全部配置為 AC:50 歐姆。每個 LIA 插槽(1 和 2)都遵循與單通道 LIA 配置相同的設置。


在三個激光器的情況下,Moku:Pro 的多儀器模式可以配置兩個鎖定放大器,將系統簡化為一個設備,而不會有任何妥協。這使得研究人員可以同時拍攝兩張波數差較大的 SRS 圖像,利用一個 Moku:Pro 來處理兩個光電二極管檢測器信號。


6.png

圖 6:HeLa 細胞 SRS 圖像使用多儀器設置在間隔較遠的拉曼躍遷處拍攝

圖 6 是利用一個Moku:Pro處理兩個光電二極管檢測器信號同時拍攝兩個大波數差的 SRS 圖像的代表性圖像。


三.結論

 Moku:Pro 的 LIA 為大量 SRS 顯微鏡實驗提供了出色的解決方案。在本文檔中,討論了典型的單通道 SRS 成像、雙通道成像和多儀器成像。用戶界面允許對提取低強度 SRS 信號進行直觀和強大的控制。重要的是 Moku:Pro 的多儀器工具功能允許在多儀器同用的緊湊型系統上進行復雜的成像實驗。


7.png

圖 7:Moku:Pro 在多樂器模式下的使用圖像。In 1 和 In 3 分別是插槽 1 和插槽 2 中 LIA 的信號輸入。2 中是兩個 LIA 插槽的參考。在所示的配置中,Out 1 和 Out 3 是記錄的信號,Out 2 和 Out 4 是插槽 1 和 2 的轉儲信號


參考文獻:

1.Freudiger CW, Min W, Saar BG, Lu S, Holtom GR, He C. et al. Label-free biomedical imaging with high sensitivity by stimulated Raman scattering microscopy. Science. 2008;322:1857-61

2.Saar BG, Freudiger CW, Reichman J, Stanley CM, Holtom GR, Xie XS. Video-rate molecular imaging in vivo with stimulated Raman scattering. Science. 2010;330:1368-70

3.Ji M, Lewis S, Camelo-Piragua S, Ramkissoon SH, Snuderl M, Venneti S. et al. Detection of human brain tumor infiltration with quantitative stimulated Raman scattering microscopy. Sci Transl Med. 2015;7:309ra163

4.Ji M, Arbel M, Zhang L, Freudiger CW, Hou SS, Lin D. et al. Label-free imaging of amyloid plaques in Alzheimer''s disease with stimulated Raman scattering microscopy. Sci Adv. 2018;4:eaat7715

5.Cheng JX, Xie XS. Vibrational spectroscopic imaging of living systems: An emerging platform for biology and medicine. Science. 2015;350:aaa8870

6.Ao JP, Feng YQ, Wu SM, Wang T, Ling JW, Zhang LW. et al. Rapid, 3D Chemical Profiling of Individual Atmospheric Aerosols with Stimulated Raman Scattering Microscopy. Small Methods. 2020;4:1900600

7.Hu F, Shi L, Min W. Biological imaging of chemical bonds by stimulated Raman scattering microscopy. Nat Methods. 2019;16:830-42

8.Fu D, Zhou J, Zhu WS, Manley PW, Wang YK, Hood T. et al. Imaging the intracellular distribution of tyrosine kinase inhibitors in living cells with quantitative hyperspectral stimulated Raman scattering. Nat Chem. 2014;6:614-22

9.Shen Y, Zhao Z, Zhang L, Shi L, Shahriar S, Chan RB. et al. Metabolic activity induces membrane phase separation in endoplasmic reticulum. Proc Natl Acad Sci U S A. 2017;114:13394-9

10.Bae K, Zheng W, Ma Y, Huang Z. Real-time monitoring of pharmacokinetics of antibiotics in biofilms with Raman-tagged hyperspectral stimulated Raman scattering microscopy. Theranostics. 2019;9:1348-57

11.Shin KS, Laohajaratsang M, Men S, Figueroa B, Dintzis SM, Fu D. Quantitative chemical imaging of breast calcifications in association with neoplastic processes. Theranostics. 2020;10:5865-78

12.Ji M, Orringer DA, Freudiger CW, Ramkissoon S, Liu X, Lau D. et al. Rapid, label-free detection of brain tumors with stimulated Raman scattering microscopy. Sci Transl Med. 2013;5:201ra119

13.Orringer DA, Pandian B, Niknafs YS, Hollon TC, Boyle J, Lewis S. et al. Rapid intraoperative histology of unprocessed surgical specimens via fibre-laser-based stimulated Raman scattering microscopy. Nat Biomed Eng. 2017;1:0027

14.He R, Liu Z, Xu Y, Huang W, Ma H, Ji M. Stimulated Raman scattering microscopy and spectroscopy with a rapid scanning optical delay line. Opt Lett. 2017;42:659-62

15.Li B, Singer NG, Yeni YN, Haggins DG, Barnboym E, Oravec D. et al. A point-of-care Raman spectroscopy-based device for the diagnosis of gout and peudogout: comparison with the clinical standard microscopy. Arthritis Rheum. 2016;68:1751-7

16.Zhang B, Xu H, Chen J, Zhu X, Xue Y, Yang Y, Ao J, Hua Y, Ji M. Highly specific and label-free histological identification of microcrystals in fresh human gout tissues with stimulated Raman scattering. Theranostics 2021; 11(7):3074-3088

17.Streets AM, Li A, Chen T, Huang Y. Imaging without fluorescence: nonlinear optical microscopy for quantitative cellular imaging. Anal Chem. 2014;86:8506-13

18.Freudiger, W.; Min, W.; Saar, B. G.; Lu, S.; Holtom, G. R.; He, C.; Tsai, J. C.; Kang, J. X.; Xie, X. S., Label-Free Biomedical Imaging with High Sensitivity by Stimulated Raman Scattering Microscopy. Science 2008, 322 (5909), 1857-1861.

19.Hill, H.; Fu, D., Cellular Imaging Using Stimulated Raman Scattering Microscopy. Anal. Chem. 2019, 91 (15), 9333-9342.

20.Figueroa, ; Hu, R.; Rayner, S. G.; Zheng, Y.; Fu, D., Real-Time Microscale Temperature Imaging by Stimulated Raman Scattering. The Journal of Physical Chemistry Letters 2020, 11 (17), 7083-7089.


更多詳情請聯系昊量光電/歡迎直接聯系昊量光電

關于昊量光電:

上海昊量光電設備有限公司是光電產品專 業代理商,產品包括各類激光器、光電調制器、光學測量設備、光學元件等,涉及應用涵蓋了材料加工、光通訊、生物醫療、科學研究、國 防、量 子光學、生物顯微、物聯傳感、激光制造等;可為客戶提 供完 整的設備安裝,培訓,硬件開發,軟件開發,系統集成等服務。

昊量微信在線客服

昊量微信在線客服

版權所有 © 2025上海昊量光電設備有限公司 備案號:滬ICP備08102787號-3 技術支持:化工儀器網 管理登陸 Sitemap.xml

国产视频一区二区 | 欧美精品久久久久久久多人混战 | 少妇一级淫片免费放 | 午夜黄色影院 | 欧美激情视频一区 | 久久亚洲综合 | 中文在线播放 | 不卡av在线播放 | 国产有码 | 国产精品人人妻人人爽 | 欧美激情视频在线观看 | 欧美自拍偷拍 | 爆操白虎 | 成人黄色av | 黄色a视频| av手机版 | 手机看片国产 | 亚洲综合激情五月久久 | 久久成人综合 | 国产最新av| 中文字字幕在线中文 | 91视频黄| 亚洲天堂一区二区 | 国产福利在线观看 | 天堂а√在线中文在线新版 | 成人在线免费播放 | 亚洲成人av在线 | 日本黄色一级视频 | 牲欲强的熟妇农村老妇女视频 | 97成人在线 | 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊 | 少妇高潮久久久久久潘金莲 | 91免费看视频| 天天看天天干 | 久久久久久久久久久久久久久久久久久 | 久久久影视 | 好爽…又高潮了毛片免费看 | 中文字幕一区二区三区在线观看 | 国产又粗又猛又爽 | 特高潮videosexhd | 成人在线看片 | 久久国产精品无码一级毛片 | 日本69熟| 午夜激情在线观看 | 一区二区精品 | 五月丁香| 国精产品一区一区三区 | 欧美黄色影院 | 日本午夜精品 | 九九精品免费视频 | 无码国产精品一区二区高潮 | 我和公激情中文字幕 | 综合成人 | 蜜桃91丨九色丨蝌蚪91桃色 | 日日夜夜艹 | www在线| 国产精成人品 | a级片免费看 | 日韩午夜影院 | 国产调教 | 日韩一级在线观看 | 天天操夜夜干 | 成人精品一区二区 | 日本三级中文字幕 | 国产欧美日韩综合精品一区二区三区 | 小箩莉末发育娇小性色xxxx | 欧美九九 | 国产一区二区在线观看视频 | 日本大尺度床戏揉捏胸 | 视频免费在线观看 | 日本视频在线播放 | 女性裸体下面张开 | 国产哺乳奶水91在线播放 | 亚洲美女视频 | 国产一区二区三区免费视频 | 天堂中文在线资源 | 国产女人18毛片水真多18精品 | 欧美一区二区三区视频 | 亚洲精品中文字幕在线观看 | 麻豆免费网站 | 围产精品久久久久久久 | 日韩欧美精品一区二区 | 麻豆视频免费观看 | 摸大乳喷奶水www视频 | 亚洲精品一区二区三区蜜桃久 | 18视频在线观看男男 | 精品人妻一区二区三区日产乱码 | 交专区videossex非洲 | 黄色免费小视频 | 日韩视频一区二区 | 污视频在线观看免费 | 精品视频国产 | 国产精品久久久久久久久久免费看 | 大黑人巨大荫蒂大交女人 | 一本色道综合久久欧美日韩精品 | 宝贝乖h调教灌尿穿环 | 午夜精品偷拍 | 另类性姿势bbwbbw| 欧美伊人 | 黄色理论片 | 欧美三级视频在线观看 | 可以看av的网站 | 精品视频在线免费观看 | 日韩欧美电影 | 久久久少妇 | 羞辱狗奴的句子有哪些 | 粗长+灌满h双龙h男男室友猛 | 麻豆传媒在线观看视频 | 开心激情网站 | 日韩免费在线观看视频 | 放几个免费的毛片出来看 | 丰满大肥婆肥奶大屁股 | 少妇做爰免费理伦电影 | 国产成人一区二区 | 91亚洲一线产区二线产区 | www在线播放 | 精品国产乱码久久久久久蜜柚 | 欧美一级黄色大片 | 欧美日韩国产一区 | 久久久久久久国产 | 日韩激情av | 日本婷婷 | 在线观看国产一区 | 精品人妻无码一区二区三区 | 国产视频99| 欧美精品欧美精品系列 | 性爱视频免费 | 久久在线免费视频 | 婷婷视频 | 成人精品视频在线观看 | 一级特黄肉体裸片 | 日韩爽片| 九九精品免费视频 | 午夜成人免费视频 | 亚洲激情自拍 | 国产高清视频在线 | 六月婷婷综合 | 国产激情自拍 | 成人高清 | 91色综合| 四虎tv | 欧美又粗又大aaa片 国产精品美女高潮无套 | 成人午夜小视频 | 精品一二三 | 在线免费观看黄 | 亚洲大片 | 国产一区二区视频在线 | 麻豆传媒网站 | 波多野结衣乳巨码无在线观看 | 亚洲欧美另类在线 | 亚洲黄色av | 欧美激情视频一区二区三区不卡 | 国产免费一级片 | 色多多网站 | 日本丰满少妇 | 糖心vlog精品一区二区 | 色爱天堂| 欧美成人一区二区三区 | 99在线免费视频 | 黄色网页在线观看 | 天天爽天天干 | 91在线精品秘密一区二区 | 欧美一区二区三区免费 | 亚洲精品国偷拍自产在线观看蜜桃 | 不卡的av电影 | a级片免费看 | 免费黄色网页 | 久久久婷婷 | 涩漫天堂 | 国产精品自拍一区 | 91亚洲精品国偷拍自产在线观看 | 午夜免费av| 中文字幕在线免费观看视频 | 欧美巨鞭大战丰满少妇 | 亚洲理伦 | 黑巨茎大战欧美白妞 | 婷婷精品 | 国产伦子伦对白视频 | 国产一级黄色电影 | 国产精品伦子伦免费视频 | 九九热视频在线 | 久免费一级suv好看的国产 | 波多野结衣影院 | 亚洲播放 | 欧美乱妇日本无乱码特黄大片 | 日本欧美国产 | 大又大又粗又硬又爽少妇毛片 | 久久精品免费看 | 国产精品呻吟 | 亚洲精品资源 | 午夜天堂| 国产99久久九九精品无码免费 | 久久久久久网站 | 国产精品区二区三区日本 | 欧美被狂躁喷白浆精品 | 日本一级黄 | 国产区在线观看 | 邻居校草天天肉我h1v1 | 97香蕉碰碰人妻国产欧美 | 免费在线观看视频 | 国产21区 | 午夜激情四射 | 自拍偷拍网站 | 91麻豆视频| 少妇精品无码一区二区三区 | silk在线观看 | 一区二区国产精品 | 人妻熟女一区二区三区 | 日本一级一片免费视频 | 91成人免费版 | 黑人精品xxx一区一二区 | 日韩色网 | 黄网站在线观看 | 色哟哟入口国产精品 | 先锋资源站 | 97人人澡 | 日本不卡视频 | 欧美一区精品 | 在线黄网| 欧美日韩亚洲综合 | 日韩二区 | 免费看黄色网址 | 亚洲av无码一区东京热久久 | 男女无遮挡xx00动态图120秒 | 亚洲欧美高清 | 怡红院网站 | 99国产在线 | 日韩综合av | 伊人网在线观看 | 九九视频在线观看 | 情不自禁电影 | 国产精品久久久久久中文字 | 日本人の夫妇交换 | 97自拍 | 超碰最新网址 | 国精产品乱码一区一区三区四区 | 国产一级一片免费播放放a 99在线观看视频 | 少妇做爰www| 成年免费视频 | 国产成人在线观看免费网站 | 欧美精品一 | 亚洲影院在线观看 | av自拍偷拍 | 中文字幕精品在线 | 天天干天天插 | 91在线免费看 | 女仆m开腿sm调教室 欧美混交群体交 | 女女同性被吸乳羞羞 | 91在线观看免费高清完整版在线观看 | 亚洲一二三四 | 有码一区二区 | 欧美成人乱码一区二区三区 | 中国极品少妇xxxxx | 亚洲激情五月 | 久久久精品一区二区 | 国精产品一区二区三区 | 一区二区三区人妻 | 欧美高清69hd| 不卡的av电影 | 熟女俱乐部一区二区视频在线 | 少妇xxx| 亚洲精品一区二区三区在线观看 | 网址你懂得 | 欧美一区二区视频 | 欧美挤奶吃奶水xxxxx | 午夜影院在线观看 | 久久久久久成人 | 捆绑调教视频网站 | 在线欧美日韩 | 牲欲强的熟妇农村老妇女视频 | 奶波霸巨乳一二三区乳 | 黄色免费在线观看 | 国产一区二区高清 | 久草视频免费在线观看 | 国产在线一区二区三区 | 91精选| 伊人久久大| 亚洲精品午夜精品 | 日本激情电影 | 成人在线免费视频 | 麻豆精品视频在线观看 | 国产又黄又爽 | 亚洲黄色网址 | 日韩中文字幕电影 | 色哟哟av| 每日更新av| 玉足女爽爽91 | 麻豆精品久久久久久久99蜜桃 | 日韩在线网址 | 日韩一级在线观看 | 亚洲精品大片 | 国产精品99999| 91婷婷| 天堂资源在线观看 | 国产在线视频一区二区 | 精品久久一区二区 | 中文在线视频 | 久久美女视频 | 中文字幕免费高清 | 密臀av在线 | av网站免费观看 | 亲嘴扒胸摸屁股免费视频日本网站 | 黄色免费网 | 麻豆精品国产传媒 | 国产一区二区自拍 | 麻豆视频在线观看免费 | 成人做爰100 | 五月亚洲 | 亚洲黄色小视频 | 色欲久久久天天天综合网 | 成人午夜影院 | 成人在线观看网站 | 日韩精品免费在线观看 | 欧美精品二区 | 成人高清| 性欧美视频| 国产亚洲视频在线观看 | 亚洲欧美一区二区三区在线 | 七七88色 | www伊人| 最新av在线 | 日韩精品人妻中文字幕有码 | 国产剧情自拍 | 91视频导航 | 色噜噜视频| 探花视频在线观看 | a级片网址 | 午夜精品久久久久久久99黑人 | 黑人精品xxx一区一二区 | 日韩精品国产一区二区 | 樱花影院电视剧免费 | www免费视频| 国产欧美一区二区三区在线看蜜臀 | 黄页网站在线观看 | a视频在线| 天天干在线观看 | 四虎影院在线播放 | 亚洲激情网| 97香蕉碰碰人妻国产欧美 | 久草精品在线 | 国产精品亚洲精品 | 女同一区| 欧美精品在线播放 | 日韩av影片|