国产精品人人爱一区二区白浆_国产我不卡午夜伦理_免费电影亚洲一级黄片_国产午夜福利久久_51视频在线观看免费国产_天堂AV网手机版_国产精品毛片一区二_印度女人性液_日韩大片91免费观看视频播放_日本欧美国产精品第一页久久

手機(jī)版
1 2 3 4
首頁(yè) > 新聞中心 > 行業(yè)新聞 >
行業(yè)新聞

上海翻譯公司完成水處理俄語(yǔ)翻譯

發(fā)布時(shí)間:2018-05-14 09:01  點(diǎn)擊:

上海翻譯公司完成水處理俄語(yǔ)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.上海翻譯公司完成水處理俄語(yǔ)翻譯
      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.上海翻譯公司完成水處理俄語(yǔ)翻譯
      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.

世聯(lián)翻譯-讓世界自由溝通!專業(yè)的全球語(yǔ)言翻譯供應(yīng)商,上海翻譯公司專業(yè)品牌。絲路沿線56種語(yǔ)言一站式翻譯與技術(shù)解決方案,專業(yè)英語(yǔ)翻譯、日語(yǔ)翻譯等文檔翻譯、同傳口譯、視頻翻譯、出國(guó)外派服務(wù),加速您的全球交付。 世聯(lián)翻譯公司在北京、上海、深圳等國(guó)際交往城市設(shè)有翻譯基地,業(yè)務(wù)覆蓋全國(guó)城市。每天有近百萬(wàn)字節(jié)的信息和貿(mào)易通過(guò)世聯(lián)走向全球!積累了大量政商用戶數(shù)據(jù),翻譯人才庫(kù)數(shù)據(jù),多語(yǔ)種語(yǔ)料庫(kù)大數(shù)據(jù)。世聯(lián)品牌和服務(wù)品質(zhì)已得到政務(wù)防務(wù)和國(guó)際組織、跨國(guó)公司和大中型企業(yè)等近萬(wàn)用戶的認(rèn)可。
  • “貴司提交的稿件專業(yè)詞匯用詞準(zhǔn)確,語(yǔ)言表達(dá)流暢,排版規(guī)范, 且服務(wù)態(tài)度好。在貴司的幫助下,我司的編制周期得以縮短,稿件語(yǔ)言的表達(dá)質(zhì)量得到很大提升”

    華東建筑設(shè)計(jì)研究總院

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

    世萬(wàn)保制動(dòng)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(xué)研究軟件、儀器和集成系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和銷售工作,所需翻譯的英文說(shuō)明書(shū)專業(yè)性強(qiáng),翻譯難度較大,貴司總能提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)�!�

    諾達(dá)思(北京)信息技術(shù)有限責(zé)任公司

  • “為我司在東南亞地區(qū)的業(yè)務(wù)開(kāi)拓提供小語(yǔ)種翻譯服務(wù)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(shí)翻譯質(zhì)量和速度也得到我司的肯定和好評(píng)!”

    上海大眾

  • “在此之前,我們公司和其他翻譯公司有過(guò)合作,但是翻譯質(zhì)量實(shí)在不敢恭維,所以當(dāng)我認(rèn)識(shí)劉穎潔以后,對(duì)她的專業(yè)性和貴公司翻譯的質(zhì)量非常滿意,隨即簽署了長(zhǎng)期合作合同�!�

    銀泰資源股份有限公司

  • “我行自2017年與世聯(lián)翻譯合作,合作過(guò)程中十分愉快。特別感謝Jasmine Liu, 態(tài)度熱情親切,有耐心,對(duì)我行提出的要求落實(shí)到位,體現(xiàn)了非常高的專業(yè)性�!�

    南洋商業(yè)銀行

  • “與我公司對(duì)接的世聯(lián)翻譯客服經(jīng)理,可以及時(shí)對(duì)我們的要求進(jìn)行反饋,也會(huì)盡量滿足我們臨時(shí)緊急的文件翻譯要求。熱情周到的服務(wù)給我們留下深刻印象!”

    黑龍江飛鶴乳業(yè)有限公司

  • “翻譯金融行業(yè)文件各式各樣版式復(fù)雜,試譯多家翻譯公司,后經(jīng)過(guò)比價(jià)、比服務(wù)、比質(zhì)量等流程下來(lái),最終敲定了世聯(lián)翻譯。非常感謝你們提供的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。”

    國(guó)金證券股份有限公司

  • “我司所需翻譯的資料專業(yè)性強(qiáng),涉及面廣,翻譯難度大,貴司總能提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。在一次業(yè)主單位對(duì)完工資料質(zhì)量的抽查中,我司因?yàn)槎砦姆g質(zhì)量過(guò)關(guān)而受到了好評(píng)。”

    中辰匯通科技有限責(zé)任公司

  • “我司在2014年與貴公司建立合作關(guān)系,貴公司的翻譯服務(wù)質(zhì)量高、速度快、態(tài)度好,贏得了我司各部門(mén)的一致好評(píng)。貴司經(jīng)理工作認(rèn)真踏實(shí),特此致以誠(chéng)摯的感謝!”

    新華聯(lián)國(guó)際置地(馬來(lái)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(qiáng)的專業(yè)性,貴公司的德文翻譯稿件和現(xiàn)場(chǎng)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(yuǎn)東醫(yī)療投資管理有限公司

  • “在這5年中,世聯(lián)翻譯公司人員對(duì)工作的認(rèn)真、負(fù)責(zé)、熱情、周到深深的打動(dòng)了我。不僅譯件質(zhì)量好,交稿時(shí)間及時(shí),還能在我司資金周轉(zhuǎn)緊張時(shí)給予體諒。”

    華潤(rùn)萬(wàn)東醫(yī)療裝備股份有限公司

  • “我公司與世聯(lián)翻譯一直保持著長(zhǎng)期合作關(guān)系,這家公司報(bào)價(jià)合理,質(zhì)量可靠,效率又高。他們翻譯的譯文發(fā)到國(guó)外公司,對(duì)方也很認(rèn)可。”

    北京世博達(dá)科技發(fā)展有限公司

  • “貴公司翻譯的譯文質(zhì)量很高,語(yǔ)言表達(dá)流暢、排版格式規(guī)范、專業(yè)術(shù)語(yǔ)翻譯到位、翻譯的速度非常快、后期服務(wù)熱情。我司翻譯了大量的專業(yè)文件,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)久合作,名副其實(shí),值得信賴。”

    北京塞特雷特科技有限公司

  • “針對(duì)我們農(nóng)業(yè)科研論文寫(xiě)作要求,盡量尋找專業(yè)對(duì)口的專家為我提供翻譯服務(wù),最后又按照學(xué)術(shù)期刊的要求,提供潤(rùn)色原稿和相關(guān)的證明文件。非常感謝世聯(lián)翻譯公司!”

    中國(guó)農(nóng)科院

  • “世聯(lián)的客服經(jīng)理態(tài)度熱情親切,對(duì)我們提出的要求都落實(shí)到位,回答我們的問(wèn)題也非常有耐心。譯員十分專業(yè),工作盡職盡責(zé),獲得與其共事的公司總部同事們的一致高度認(rèn)可�!�

    格萊姆公司

  • “我公司與馬來(lái)西亞政府有相關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái),急需翻譯項(xiàng)目報(bào)備材料。在經(jīng)過(guò)對(duì)各個(gè)翻譯公司的服務(wù)水平和質(zhì)量的權(quán)衡下,我們選擇了世聯(lián)翻譯公司。翻譯很成功,公司領(lǐng)導(dǎo)非常滿意�!�

    北京韜盛科技發(fā)展有限公司

  • “客服經(jīng)理能一貫熱情負(fù)責(zé)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(xié)助我方建立專業(yè)詞庫(kù),并向譯員準(zhǔn)確傳達(dá)落實(shí),準(zhǔn)確及高效的完成統(tǒng)一風(fēng)格�!�

    HEURTEY PETROCHEM法國(guó)赫銻石化

  • “貴公司與我社對(duì)翻譯項(xiàng)目進(jìn)行了幾次詳細(xì)的會(huì)談,期間公司負(fù)責(zé)人和廖小姐還親自來(lái)我社拜訪,對(duì)待工作熱情,專業(yè)度高,我們雙方達(dá)成了很好的共識(shí)。對(duì)貴公司的服務(wù)給予好評(píng)!”

    東華大學(xué)出版社

  • “非常感謝世聯(lián)翻譯!我們對(duì)此次緬甸語(yǔ)訪談翻譯項(xiàng)目非常滿意,世聯(lián)在充分了解我司項(xiàng)目的翻譯意圖情況下,即高效又保質(zhì)地完成了譯文�!�

    上海奧美廣告有限公司

  • “在合作過(guò)程中,世聯(lián)翻譯保質(zhì)、保量、及時(shí)的完成我們交給的翻譯工作。客戶經(jīng)理工作積極,服務(wù)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(guò)圖書(shū)翻譯項(xiàng)目與你們相識(shí)乃至建立友誼,你們報(bào)價(jià)合理、服務(wù)細(xì)致、翻譯質(zhì)量可靠。請(qǐng)?jiān)试S我們借此機(jī)會(huì)向你們表示衷心的感謝!”

    山東教育出版社

  • “很滿意世聯(lián)的翻譯質(zhì)量,交稿準(zhǔn)時(shí),中英互譯都比較好,措辭和句式結(jié)構(gòu)都比較地道,譯文忠實(shí)于原文。TNC是一家國(guó)際環(huán)保組織,發(fā)給我們美國(guó)總部的同事后,他們反應(yīng)也不錯(cuò)�!�

    TNC大自然保護(hù)協(xié)會(huì)

  • “原英國(guó)首相布萊爾來(lái)訪,需要非常專業(yè)的同聲傳譯服務(wù),因是第一次接觸,心中仍有著一定的猶豫,但是貴司專業(yè)的譯員與高水準(zhǔn)的服務(wù),給我們留下了非常深刻的印象�!�

    北京師范大學(xué)壹基金公益研究院

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

    國(guó)科創(chuàng)新(北京)信息咨詢中心

  • “由于項(xiàng)目要求時(shí)間相當(dāng)緊湊,所以世聯(lián)在保證質(zhì)量的前提下,盡力按照時(shí)間完成任務(wù)。使我們?cè)谑啦⿻?huì)俄羅斯館日活動(dòng)中準(zhǔn)備充足,并受到一致好評(píng)�!�

    北京華國(guó)之窗咨詢有限公司

  • “貴公司針對(duì)客戶需要,挑選優(yōu)秀的譯員承接項(xiàng)目,翻譯過(guò)程客戶隨時(shí)查看中途稿,并且與客戶溝通術(shù)語(yǔ)方面的知識(shí),能夠更準(zhǔn)確的了解到客戶的需求,確保稿件高質(zhì)量。”

    日工建機(jī)(北京)國(guó)際進(jìn)出口有限公司

欧美XXXXX高潮抽搐免费播放观看等 | 一本色道久久88加勒比—综| 好姑娘10影视剧在线观看| 电车痴汉侵犯短裙人妻| 91成人午夜精品福利院| 91精品网站天堂系列在线播放| 午间影院又黄又粗又大| 欧洲熟妇精品视频在线成视频| 99久久精品一区二区毛片下载 | 亚洲欧美国产日日| 在ktv上班被客人吃奶头| 五月丁香婷婷成人网| 国产成人综合亚洲国产vr| 亚洲精品私拍国产福利88 | 日韩午夜在线高清成人| 偷拍视频国内久久精品| 国产在线高清无码视频| 日韩美女A∨性爽一级毛片| 成人3d动漫一区二区三区| 久久五月天影院| 色欲久久国产色av免费看老司| 日韩亚欧无码人妻免费| 亚洲黄色AV电影在线不卡| 在线无码无码播放视频| 焯逼国产精品| 一区二区人人在线| 欧洲另类综合| 亚洲国语毛片在线看国产 | 亚洲国产自久久婷婷| 一区二区三区在线观看欧美| 精品国产第一页动漫| 亲亲发出吧唧吧唧的声音| 69国产成人精品午夜福无毒| 欧美在线观看不卡一区二区三区| 亲近相奷对白中文字幕| av在线免费观看高清| 午夜成人精品福利网站在线| 18禁动漫一区二区三区| 黄色电影免费在线| 日本久久高清一区二区三区| 国产看片在线观看一区| 久久99蜜桃精品久久久久| 国产视频亚洲精品| 女人18一级毛片免费视频| 网页在线观看无码高清| 波多野结衣电影一区二区| 日韩在线视频高清| 亚洲āV无码专区国产乱码不卡| 久精品视在线中文字幕| 日韩在线欧美观看| 精品一区二区性爱| 国产精品黄在线观看免费网站| 精品一区二区三区播放| 羞羞视频APP下载网站| 超级极品白嫩美女在线| 色就色综合偷拍区欧美| 99在线免费观看黄片| 亚洲欧美日产国产视频| 欧美成人aa久久狼窝五月| 亚洲男人的天堂在线va| 精品91自产拍在线观看99re| 自拍欧美亚洲国产成人综合| 欧日一道本dvd在线无码| 成人自拍视频在线观看| 国产另类欧美自拍日韩综合| 69精品久久日日躁夜夜躁| 精品动漫中文字幕一区| 久久美女视频黄片| 免费嗨片直播网中文字幕| 四虎国产在线| 日日摸夜夜添无码无码a∨| 午夜福利男女xx00视频网站| 国产 无码 免费| 有没有免费无码h网站的| 精品91自产拍在线观看99re| 大学生一级毛片全黄真无码 | 欧美日韩精品区久久久| 蜜臀久久精品国产亚洲av| 免费最婬荡荡谢毛片午夜剧场| 精品国产v无码大片在| 国产私人尤物无码不卡| 国产换脸二区手机影院| 在线观看精品一区二区三区| 亚洲欧洲在线观看无码| 久久久久久久国产精品视频| 女性喷液过免费视频| 亚洲100部在线观看| 日韩一区二区三区在线观看照片| 美女欧美一区二区| 18末成年禁止观看试看一分钟| 国产欧美精品一区二区三区-老狼| 污网站免费观看污网站| 中文字幕免费日韩中文中文| 日韩人妻内射一级| 国产女生自慰a级毛片| 国产白丝喷水娇喘视频| 高清偷自拍亚洲精品三区| 亚洲AV乱码一区二区三区按摩..| 国产 无码 免费| 久久久免费丁香五月| 双腿被绑成M型调教PⅠAY照片 | 99精品亚洲国产精品| 99RE8国产这里只有精品| 中文字幕一本久久综合| 樱花视频网站| 久久久久亚洲精品中文字幕天堂| 成年午夜免费aⅴ在线观看| 一区三区在线免费视频观看| 日韩av三级在线免费观看| 特级毛片A级毛片免费观看| 狠狠cao免费视频| 亚洲AV无码乱码忘忧草亚洲| 久久久一二三区精品| 亚洲日韩AV无码中文| 91亚洲色欲国色天香| 在线观看免费的AV网址| 性色aV一区二区三区红粉影视| 中文字幕av美利坚合众国无码 | 人妻丰满妇岳av无码区HD| 亚洲国产香蕉视频欧美明星换脸| 老师解开乳罩喂奶我脱她内| 亚洲国产小u女在线| 水蜜桃视频污在线观看| 日本香蕉视频在线观看| 国产精品1区2区3区4级网站| 狠狠躁狠狠躁东京热无码| 图片区电影区激情区小说区 | 免费精品一区二区中文字幕| 国产精品美女白丝自慰| 中文字幕二区亚洲综合| 午夜APP在线观看| 高清欧美久久综合| 中文字幕乱码亚洲v日本| 国产天堂网www在线资源av网| 午夜精品九九九九99蜜桃| 日韩视频 中文字幕在线看| 午夜亚洲国产理论片2020 | 日本免费无码高清色倩片| 尊龙凯时·(中国区)人生就是搏! 亚洲乱码国产乱码精品精乡村 | 日本高清免费中文字幕区dd| 性欧美高清短视频免费| 精品99视频国产免费尤物| 久久久综合精品一区二区三区无码 | 久久er热这里只有国产中文精品 | 国产精品人妻无码久久久免费看| 亚洲视频欧美在线专区| 亚洲av美女在线播放啊| 野外一级爱做片免费观看| 成人性视频欧美一区二区| 欧洲黑白配一二三四区| 亚洲精品国产导航一区二区| 亚洲一品二品三品精区网站| 日本不卡免费新一二三区3 | 善良的嫂子高清播放完整版 | 91精品无码专区免费| 欧美丁香五月激情网| 亚洲av永久无码偷拍另类| 国产黄色精品www| 少妇白浆一区二区| 亲近相奷对白中文字幕| 国产成人综合影视| 中文字幕久无码免费久久| 99ER这里只有精品视频8 | 国产一级a毛一级a做免费高清视频 | 亚洲av成人在线观看| 国产精品美女久久久浪潮?v| 午夜精品一区二区三区国产色欲| 在线美女一区二区三区四区| 久精品视频在线播放网站| 国产内地刺激性精品毛片| 校花高潮抽搐冒白浆| 国产成人69天堂| 看中国免费毛片视频| 亚洲一日韩中文字暮AV| 十八禁在线免费观看| 人妻撑开合不拢流出白浆视频 | 黄色电影免费在线| 欧美污污污久久久久久| 亚洲国语毛片在线看国产| 国产性爱第8页在线观看| 女人18一级毛片免费视频| 亚成人欧美在线观| 女佣的味道hd中字在线观看| 欧日一道本dvd在线无码| 美女黄又色高清视频免费| 亚洲av手机在线观看| 免费av中文字幕| 国产91久久精品一区二区九色| 高清免费三级毛片| 日韩亚欧无码人妻免费| 一二三四在线看日本高清| 日韩欧美偷拍精品一区| 国产无遮挡又黄又爽在线观看| 久久亚洲精品少妇| 亚洲日韩精品综合| 日韩欧美亚洲另类激情一区| 精品一区二区三区国产日韩 | 国产在线一区二区三区乱码| 欧美日韩精品一级高清| 91香蕉依人综合久久| 亚洲精品肉丝袜久久| 国产色A∨在线看精品| 亚洲国产精品香蕉视频| 免费AV一区二区三区3ATV| 国产精品福利福利一区在线观看| 国产午夜一区二区在线观看m | 国产AV三级精品成人网站| 制服丝袜自拍偷拍av一区| 91香蕉app下载汅api免费网站无限看 | 亚洲人成网址在线观看| 欧美韩国亚洲精品综合a| 宝可梦沙奈朵口吐白色液体| 精品无码久久久久国产| 草久在线视频在线观| 欧洲精品高清无码一区二区三区| 欧美巨大激情久久久| 99精品视频免费在线观看| 老司机带带我精品视频| 精品国产一区二区三区久久狼黑人| 日韩国产精品等最新内容!| 日韩无码高清wwww| 亚洲爱潮AV永久无码浪潮AV| 日产一区二区三区精品视频| 国产Av激情久久无码天堂| 日韩A∨无码综合久久五月| 永久免费观看的片毛视频| 亚洲高清美女在线| 柳州少妇无码一区| 国产日批视频免费在线播放| 久久久久久久国产精品视频| 久久免费看少妇高潮XXX| 越猛烈欧美xx00动态图带声音| 国产精品成人嫩草影院| 色男人窝网站聚色窝| 91麻豆极品99精品国产综合久久久| 丝袜美足国产一区在线| 自拍欧美亚洲国产成人综合| 国产人妻高清国产拍精品| 欧美激情诱惑在线观看| 日韩精品 欧美 制服丝袜| av天堂av亚洲啪啪久久无码| 午夜三级理论福利电影| 中文无码一区99xav| 国产精品看片在线| 88AV葵司便利店侵犯堕落| 欧洲免费在线视频| 96久久自偷自偷国产精品| 了解最新国产精品视频一区二区三区经 | 亚洲中文字幕在线观看视频特物资| 无人视频免费观看免费视频| 亚洲欧美伊人久久| 精品国产乱码久久久久久166| 中文字幕AV二区| 免费看美女无遮掩的软件| 大香伊蕉最新视频国产| 成在线人免费视频播放| 女生奖励自己隐私越狠越安全好 | 亚洲?V伊人久久综合密臀性色 | 品人妻VA出轨中文字幕| 五月天婷五月天综合网 欧美片区| 亚洲女人自熨在线视频| 欧美一区手机在线观看视频| AV东京热影音先锋| 国产精品亚洲日韩高清资源| 午夜精品一区二区三区成人| 中文字幕無碼亂碼人妻系列蜜桃| 国产精品1区2区3区4级网站| 中文字幕永久有效丝袜| 欧美污污污久久久久久| 在线国产视频一区二区三区| 欧洲精品aaa一区二区| 91香蕉视频一区二区在线观看国产b站视频 | 最新欧洲日韩在线播放| 老妇亚洲精品国产免费无码| 成在线人免费视频一区二区| 精品动漫中文字幕一区| 欧美一级黄色免费在线观看视频| 亚洲精品无码av国模| 免费丰满少妇一级毛片| 免费网站看v片在线毛| 青青青国产免费手机视频在线观看| 中文字幕乱码一区二区三区蜜桃成熟时| 欧美日韩国产激情另类| 色影音先锋色资源网站| 国语自产拍在线观看99网| 性白俄罗斯高清xxxxx| 久久大屁股白浆一区二区| 精品国产成a人片在线观看 | 亚洲s码欧洲m码一二三区| 久久国产午夜精品免费一区二区| 日本大乳高潮视频在线观看亚洲欧美人成人让影院 | 91香蕉视频黄版下载| 日韩国产精品一级毛片在线| 韩国三级片在线播放| 国产黄A片免费网站免费| 成人午夜精品網站在線觀看| 男女视频诱惑国产在线观看| 久久久久久久久久久国产| 久久草福利视频国产| 国产成人欧美综合在线观看| 极品精品伊人国产| 青春草五月天婷婷欧美日韩| 在线观看免费国产一区二区| 亚洲专区日韩中文在线| 精品国产99国产精2021| 欧美在线激情性受内射不卡在线观看| 欧美成人自拍| 1区3区4区产品乱入视频| 五月婷婷丁香综合| 五月丁香色婷婷蜜桃| 国产超级va在线观看视频| 无码粉嫩小泬久久久| 男生和女生在一起打牌的很痛的app | 国产精品青草婷婷| 一色屋精品无码免费视频| 丰满爆乳无码专区线一区二区三区| 亚洲欧美精品免费观看| 在线观看片a免费不卡观看| 老司机带带我精品视频| 一区二区三区午夜片| 一区二区三区吞精| 国产精品99久久久久久宅男小说| 91精品一区国产高清在线GIF| 一区二区毛片视频免费看| 女人18毛片18A级水真多| 国产精品剧情在线蜜臀| 日本黄线在线视频免费看 | 欧美A级毛片免费播敢| 亞洲國產精品不卡在線電影| 淫荡人妻在线视频| 100款禁用黄台网站小黄鸭| 性欧美一区二区三区在线观看| 日韩人妻内射一级| 亚洲在AV极品无码天堂| 国产一区二区精品久久小说| 妓女网一区二区| 国产精品???a片在线观看原神| 国产美女性爱亚洲性爱在线观看| 高清 无码 自拍 日韩| 日韩美女粉嫩小泬在线精品| 欧美亚洲日韩国产中文在线| av一av无码免费观看| 草莓视频污污污版下载| 亚洲激情午夜视频| 亚洲日韩制服另类| 二区三区中文字幕在线观看| 久久婷婷国产免费天天| 欧洲精品aaa一区二区| 亚洲综合男人的天堂色婷婷| 日韩免费福利剧场| 年轻的朋友3完整版在线观看| 午夜精品人成在线观看| 亲亲发出吧唧吧唧的声音| 日韩午夜不卡在线看| 99久久国产热无码精品免费久久精品A亚洲国产V高清不卡 | 国产一线在线观看| 国产麻豆成人传媒免费观看| 国产综合v亚洲欧美大片| 在线综合亚洲欧美成人影院| 日韩一区二区三区视频在线| 亚洲欧美精品免费观看| 曰韓無碼二三區中文字幕| 成人午夜福利小视频| 一区欧美激情桃花| 超碰97人人天天夜夜| 综合色久七七综合七七网站| 中文字幕AV二区| 精品无码国产一区二区三区.闺蜜| 一区二区三区吞精| 国产美女性爱亚洲性爱在线观看| 亚洲精品性美腿丝袜电影| 国产区成人在线观看| 熟妇人妻av中文字幕老熟妇 | 少妇人妻一区二区视频| 奇米777在线影视四色首页| 久久精品国产亚洲av夜色九虎| 中文字幕理论片在线高清| 成码无人av片在线电影软件| 日韩产品和欧美产品的区别| 成人亚洲欧美在线观看| 国产精品.久久久| 亚洲 欧洲亚洲中文字幕无码精品| 久久青青草原精品国产APP| 国产精品a久久久久| 免费观看丰满少妇一级毛片| 制服丝袜自拍偷拍av一区| 亚洲性爱视频网站一级看片 | 青春草五月天婷婷欧美日韩| 一区二区影院| 二级黄色录像片免费播放 | 中文字幕大屁股熟女乱| 伊人久久大香線蕉AV五月天| 善良的嫂子高清播放完整版 | 午夜精品福利91| 狠狠久久久精品| 亲胸揉胸膜下刺激视频试看| 先锋影音制服丝袜| 精品国产你懂的在线看| 夜很鲁夜很鲁综合视频欧美| 免费萌白酱国产一区二区三区| www亚洲欲色成人久久精品| 午夜精品福利91| 国产精品热门jizz| 高清欧美久久综合| 中美日韩三级毛片免费观看| 激情依依av男人的天堂| 欧美性爱福利视频| 夜夜高潮夜夜爽精品视频| 日本羞羞视频在线观看| 久久偷拍视频SPA| 久久大屁股白浆一区二区| 久久久精品午夜免费不卡91| 伊人色婷婷五月综合久久97| 久久久久久人妻| 国产品国语在线不卡| 亚洲熟妇无码AⅤ不卡在线播放| 隔壁放荡人妻bd高清| 男人把j伸进女人的p免费| 日韩高清免费a级毛片| 国产亚洲1卡二卡三卡4卡| 国产精品一区二区三区免费久久| 厨房里强摁做开腿呻吟动漫| 99re8免费视频精品全部| 日本www成人网站在线观看| 亚洲中文字幕在线有码| 91亚洲黄色在线看| 国产啪嗒啪嗒无遮美女视频| 私人影院午夜在线观看| 亚洲午夜AV无码成人福利| 国产精品成人嫩草影院| 亚洲综合精品二三区| 日韩午夜在线高清成人| 亚洲欧美中文国产二区| 国产污污污软件免费下载观看| 亚洲AV乱码一区二区三区| 成人久久免费视频| 好大好硬好深好爽视频h| chinese熟妇老女人hd视频| 中文字幕 亚洲 一区二区三区| 久久精品99无色码中文字幕| 免费萌白酱国产一区二区三区| 国产毛片的高清视频| 抖音成人版短视频| 久久久久久中文字幕人妻69| 欧美一区二区久久精品| 成人无码视频在线观看| 高清国产美女在线观看| 天天被干免费观看视频| 男人的天堂亚洲一区二区无码| 精品国产伦一区二区三区在唱戏| 人妻中文字幕一区二区不卡| 草莓视频免费在线看| av无码免费高潮喷水不卡| 国产午夜精品草莓一区二区三区| 国产精品剧情一区二区av| 欧美视频日韩视频国产视频| 免费国产福利一区二区| 久久美女视频黄片| 欧美日本成人免费| av无码免费久久久精品| 日韩久久精品一区二区| 特级毛片www免费版| 午夜在线不卡精品国产| 亚洲 欧洲 日产 专区 | 午夜精品人成在线观看| 美女裸体视频91免费国产| 无码制服丝袜一区| 中文无码一区99xav| 双腿被绑成M型调教PⅠAY照片 | 秋霞鲁丝片AV无码| 欧美一区二区三区18禁| 成人午夜福利小视频| 中文字幕二区亚洲综合| 欧美12一13SEX性视频| 777午夜精品被窝影院| 国内真实刺激对白自拍视频 | 色男人窝网站聚色窝| 久久久久久久久久久精品| 我的漂亮女房东完整版在线韩剧| 亚洲aⅤ无码国产片| 亚州中文字幕40| 国产精品乱人伦丰满电影| 天天看天天噜噜噜在线视频| 粉色视频免费观看下载| 一区影院午夜福利擁有海量視資源久 | 高清偷自拍亚洲精品三区| 超碰97人人天天夜夜| A级国产乱理伦片喂奶| 日韩欧美一区二区精品久久asspics人体japanese | 一级?性色生活片毛片| 亚洲欧洲日本三级视频| 55夜色66亚洲精品| 欧美一区二区三区18禁| 无码人妻热线精品视频| 无码A∨高潮抽搐流白浆8MAV| 久久一区视频精品| 国产99热在线露出| …久久精品99久久香蕉国产 | 2020国产成人精品视频网站 | 无码AV中文字幕| 妓女妓女一区二区三区在线| 中文字幕 亚洲 一区二区三区| 欧美视频第2页在线视频| 免费无码AV片在线观看sm| 2021最新在线无码视频| 日韩色系视频在线观看| 亚洲中文字幕一区二区三区在线91| 国产精品青青草原免费无码中国 | 老师解开乳罩喂奶我脱她内 | 日韩av手机在线观看不卡| 女人被男人躁的爽免费视频| 国产精品视频免费看人鲁| 色综合久久综合中文综合网| 三级毛片高清一区| 婷庭九月天综合水蜜桃| 91在线无码精品秘九色APP| 国产A级无码一级毛片| 国产天天精品视频| 国产午夜福利精品一区二区久久| 黄片视频免费国产| 超碰在线99免费在线不卡| 国产福利精品在线| 成人av免费网址在线观看| 国产一级毛片一区二区无码| 欧美成人自拍| 网页在线观看无码高清| 欧洲另类综合| 看中国免费毛片视频| 人妻蜜臀av一区二区| 亚洲一日韩中文字暮AV| 懂色午夜一区二区三区| 精品一区二区性爱| 影视免费三级少妇| 欧美三级欧美成人高清www| 亚洲专区日韩中文在线| 国产精品.久久久| 无码gogo大胆啪啪艺术免费| 天堂国产在线视频| 国产精品无码久久A∨不卡| 久久免费看少妇高潮XXX| 中文字幕无码乱人妻| 亚洲三级毛片一区二区| 精品无码久久久久国产| 亚洲高清无码操逼视频| 色就色综合偷拍区欧美| 国产高清吹潮免费视频| 亚洲视频一区二区三区久久| 精品吹潮在线播放日韩| 亚洲va在线va天堂va国产2020| 网页在线观看无码高清| 好男人社区www神马| 99re8免费视频精品全部| 免费无码AV片在线观看sm| 亞洲一區在線播放| 亚洲日本一区亚洲影院| 国产成人精品一区二三区韩国| 日本精品在线免费观看| 一级二区在线观看国内精品三级| 亚洲女人视在线| 在线观看免费国产一区二区| 国产或人精品日本亚洲77美色| 精品亚洲精品在线观看| 国产成人综合影视| ass日本丰满熟妇pics| 中文字幕久久久久一区| 日韩无码一区二区高清视频| 久久免费福利资源站 | 色综合精品视频在线| 亚洲全部无码中文字幕| 国产成人69天堂| 国产精品国产欧美综合一区| 国产成人av一区二区三区中文精品| 97人人视频波多野结衣蜜月| 欧美综合自拍亚洲久久| 国产小视频一区二区三区中文字幕在线播放 | 久久五月一区二区精品| 国产高潮女人在线播放| 日韩美女A∨性爽一级毛片| 亚州中文字幕不卡影院| 隔壁放荡的人妻在线看中文| 亚洲欧美一区电影| 99久久免费只有精品国产在| 亚洲一级av无码中文字幕| 插我一区二区在线观看| 殴州人成在线视频| 国产盗摄精品一区二区酒店等 | 日韩激情偷拍第3页| 亚洲电影激情五月激情| 99天天操天天做天天| 男女做爰大粗舒服小说| 人妻蜜臀av一区二区| 亚洲成人欧美在线| 日韩免费不卡视频1| 日韩av中文无码人妻无码| 绯色AV视频精品一区二区| 亚洲国产1区2区3区| 亚洲免费视频免费观看| 欧美日韩在线视频h| 亚洲va欧美va国产va天堂影| 一级做性色α爱片久久毛片色| 亚洲精品久久久久毛片A级牛奶| 中文字幕乱码亚洲影视亚洲日本va午夜 | 人妻被中出不敢呻吟A片视频| k频道国产网红欧美在线视频| 久久草福利视频国产| 伊人蕉影院久亚洲影院| 色天堂在线观看视频| 天天摸日日摸狠狠添高潮喷| 亚洲色综合中文字幕在线| 嫩草国产等最新內容| 香港av无码播放一级毛片免费| 欧美嘿咻嘿咻视频免费| 亚洲国产精品香蕉视频| 成人亚洲狠狠一二三四区| 麻豆国产AV超爽| 亚洲欲色欲色XXXXX在线小说| 精品国产一级黄色片| 完整版av片永久免费| 亚洲专区日韩中文在线 | 先锋影音制服丝袜| 色噜噜国产精品视频一区二区互动交流| 日韩欧美一区二区三区成人精品| 亚洲无码模一级黄片| 亚洲特级毛片无码免费观看| 国产韩国日本高清视频| 亚洲人成网站18岁禁止| 五月婷婷丁香综合| 国产内地刺激性精品毛片| 九九免费喷水视频| 蜜臀aⅴ永久无码一区二区| 免费真人一对一视频| 五月综合婷婷欧美| 一色一情一伦一区二区| 亚洲精品夜夜夜夜夜夜| 向井蓝中文字幕一区二区三区| 中文久久三级欧美| 亚洲欧美伊人久久| 清纯唯美欧美综合第一页| 国产麻豆成人传媒免费观看| av无码免费高潮喷水不卡| 福利姬白浆AV导航| 惠民福利国产精品无码aV一区二区三区| 日韓歐美一區二區三區不卡| 91果冻精品国产自产自产在| 亚洲中文字幕日韩少妇| 在线观看AV无毒网站| 欧美日韩国产性爱| 亚洲中文字幕在线观看视频特物资| AV东京热影音先锋| ▓草莓视频在线观看▓| 亚洲精品狼友在线播放| 亚洲视频在线观看免费一区| 自拍欧美亚洲国产成人综合| 久久精品2021国产| 男女无遮挡动态图| 日韩国产欧美成人综合另类| 欧美亚洲国产手机在线dvd| 变态骚女玩男人在线免费观看| 免费AV无码不卡在线网站| 狠狠久久久精品| 久久五月天影院| 91人妻午夜综合精品视频 | 久久视频精品38线视频在线观看 | 国产午夜福利在线观看| 99久久国产热无码精品免费久久精品A亚洲国产V高清不卡 | 国产精品色片免费| 免费在线观看一区二区| 综合亚洲伊人午夜网| 欧美第27页网站在线观看| 亚洲国产一卡2卡3卡4卡精品| 欧美群交一区二区大吊曰大逼| 日本丰满熟妇厨房伦| 国产成人欧美综合在线观看| 亚洲中文无码成人网| 扒开老女人p大荫蒂warmth| 国产精品国产亚精品不卡| 欧美视频第2页在线视频| app搞鸡视频在线观看黄色| 久久图片视频小说| 亚洲成人一线二三线在线观看| 88AV葵司便利店侵犯堕落| 天天干天天肏| 亚洲一区二区三区日本九九日韩| 中文字幕免费日韩中文中文 | 18禁美女裸体无遮挡的网站| 免费一级毛片在线播放放| a级毛片无码真人版| 夜很鲁夜很鲁综合视频欧美| 人妻系列专区无码在线| 天天爽爽夜夜爽爽视频小视频| 国产一级久久女人毛片| 无码专区 免费在线| 亚洲成Av人片乱码色午夜在线| 黄色AAA大片免费| 亚洲综合第九十八页| 好爽快点我受不了了视频| 亚洲人妻精品综合无码专区 | 青娱乐精品视频在线免费观看| jizz狼友国产高清交流a| 五月开心中文版在线观看| 最近2019中文免费字幕在线观看| 亚洲欧美日韩精品久久久一区二区| 黄色电影免费在线| 电车痴汉侵犯短裙人妻| ac网站不卡免费在线观看| 国产十五十八娇小摘花| 老妇亚洲精品国产免费无码| 成人国产欧美日本精品久久麻豆 | 欧美大乳中文字幕在线| 亚洲tv日韩tv国产tv无码综合| 亚洲一区二区三区日本九九日韩| 欧美一区二区三区18禁| 特级做a爰片毛片免费看108| 大家都能看的免费毛片视频| 18禁止裸身美女动漫网站| 丝袜足脚交91精品| 午夜网站永久在线观看| 步兵精品手机在线观看| 亚洲欧洲在线观看无码| 亚洲国产成人高清一区在线| 国语自产精彩视频在线视频| 亚洲日韩成人在线| 日韩毛片午夜在线观看| 免费国产成人午夜在线观看| 日韩在线精品一二三区| 欧美va亚洲天堂网| 色网在线观看| 亚洲色成人www在线观看| 黑人又粗又大XXX精品| 餐桌下狂c亲女高辣h文| 欧美激情自拍偷拍另类| 国模欢欢销魂全过程| 国产激情在线91| 久久精品一区二区三区卡| 虎白女粉嫩粉嫩的18在线观看| 久久精品99无色码中文字幕| 无码中文字幕aⅴ免费费放| 久久久久久免费播放一级毛片| 又黄又爽又硬网站| 欧美激情在线播放一区二区 | 国产日批视频免费在线播放| 亚洲图片视频欧美日韩| 亚洲精品影院久久久久久| 黄色AAA大片免费| 精品国产三级AV在线视色| 午夜色a大片在线观看免费| 日韩AAAA级无码专区免费| 欧美黑人精品一区二区在线| 老师解开乳罩喂奶我脱她内| good电影在线观看三级中文| 欧美黑人精品一区二区在线| 黄到让你下面湿的视频| 中文字幕一本久久综合| 欧洲成熟女人色惰片| 手机成人免费视频| 性感日韩在线视频观看| 亚洲无码高清免费视频亚洲| 国产精品剧情在线蜜臀| 亚洲中文字幕一区二区不卡国产| 黄人成a动漫片免费网站 | 午夜精品九九九九99蜜桃| 日本加勒比麻豆亚洲精品| 在线观看午夜国产精品| 網友分享国产一区精品在线心得 | 亚洲中久无码永久在线观看同| 高清人妻无码中文字幕谷本多| 韩国羞羞漫画无遮羞在线看| 中文字幕电影一区在线观看| 天美传媒国产精品果冻| 无遮挡美女18禁免费啪啪| 国产欧美日韩丝袜高跟鞋| 黄色美女网站av| 久久电影午夜鲁丝片无码| 少妇人妻偷人精品毛片免费√| 91成人精品亚洲高清在线观看| 最近在线中文字幕更新| 日日插人人插天天插| 欧洲成熟女人色惰片| 国产乱子伦在线观看免费| 亚洲一级视频中文字幕在线播放| 少妇人妻偷人精品毛片免费√ | 国产特黄色一级| 日本高清在线视频无码| 宝可梦沙奈朵口吐白色液体| 亚洲欧洲国产精品香蕉网| 精品一区二区三区播放| 国产高清A片视频一| 国产黄色精品www| 理论片在线免费观看| 精品亚洲精品在线观看 | 中文字幕乱码一区二区三区蜜桃成熟时 | 国产∨a在线观看免费| 国产精品久久久久久成人热AV| 欧美亚洲免费播放一区| 白洁老师国产麻豆片| 羞羞视频在线观看免费视频 | 熟女一区二区天天操夜夜操| 国产曰韩ai一区二区三区 | 亚洲国产精品成人一区二区小说| 日产精品一二三四区国产亚洲| 国产福利 在线播放| 国产成人精品毛片AV在线| 中文字幕亚州欧美专区| 亚洲熟女诱惑一区二区| 天堂国产在线视频| 国产乱人伦av在线a三方| 欧美一级二级三级网站大全| 邻居少妇人妻互换| 网页在线观看无码高清| 66j8午夜电影网| 美女视频黄频a免费高清不卡软件| 亚洲aⅤ无码国产片| 99久久国产热无码精品免费久久精品A亚洲国产V高清不卡 | chinese熟妇老女人hd视频| 日本www成人网站在线观看| 午夜精品福利91| 一级不卡无码免费黄片| 大又大粗又爽又黄少妇毛片视频 | 少妇人妻中文字幕hd| 在线看片免费视频国产五月天| 精品一区二区三区免费在线视频 | 国产精品99久久久久久宅男小说| 91久久成人亚洲精品观看| 女教师一级特黄毛片| 国产丰满老女人A片免费观看| 狠狠干经典视频在线观看| 国产精品美女白丝自慰| 欧美一级在线高清免费观看| 無碼人妻豐滿熟婦精品區| 亚洲中文字幕丁香婷婷| 国产区成人在线观看| 国产视频亚洲精品| 国产欧美亚洲精选视频| 亚洲日韩av一区久久精品| 狼友小视频在线观看| 无遮挡18禁国产精品| 精品国产亚洲人成在线传媒 | 久久免费观看一级毛片| 亚洲色成人www在线观看| 惠民福利黄色成人网站免费无码av| 污软件在线观看软件| 八戒影视大草原久久揄拍片| 日韩殴无码中文字幕| 国产香蕉精品视频| 久久精品αⅴ无码中文字字幕不卡| 日本不卡免费新一二三区3| 秋霞在线手机国产在线| 日本免费无码高清色倩片| 玖玖玖在线视频免费观看| 亚洲女人自熨在线视频| 浪潮国产精品久久久久?v浪潮| 亚洲国产中文字幕在线视频| 日韩欧美一级成人片免费| 午夜手机影视工场全集观看免费| 免费观看又色又刺激的视频| 嫩模自慰一区二区三区动漫| 亚洲午夜无码电影| 亚洲成人一区久久| 日韩欧美国产不卡一区二区| 久久精品久久观看| 18禁美女裸体无遮挡的网站| 十八禁爽爽爽无遮挡在线观看网站| 日韩国产欧美成人综合另类| 亚洲色图一区二区的| 欧美日韩最新精品一二区热热| 午夜老司机福利日韩视频在线高清| 大乳爆乳无码一区二区三区| 99精品一区二区无码吞精视频| 美女欧美一区二区| 亚洲AAA一级无费看| 精品一区二区三区播放| 日韩欧美人妻之中文字幕| 丝袜ol美脚秘书在线播放| 妓女妓女一区二区三区在线| 欧美激情aⅴ精品一区二区高清| 性感日韩在线视频观看| 日本不卡免费新一二三区3| 青草影院内射中出高潮| 成年女人喷潮视频免费观看| 国自产拍偷拍福利精品免费一| 日本久久东京热午夜| 国产口爆吞精在线视频免费观看| 亚洲人妻久久无码| 日韩精品老熟女视频网站免费观看| 亚洲一区二区一区| 免费99精品国产一级A大人片| 国产50部艳色禁片无码国产麻豆精品一区二区三区 | 前后夹击征服骚女完美爆| 二区三区中文字幕在线观看| 一女享受夫奴口舌伺候| 国产精品亚洲综合每日| 国产污污免费网站| 无码粉嫩小泬久久久| 一个人免费视频在线观看高清直播| 日韩AAA久久蜜桃AV| 欧美日本在线不卡二区| 亚洲 综合 视频 一区| 亚洲一级日本在线播放| 免费国产成人无码学生妹| 欧美午夜在线观看免费完整版 | 麻豆精品国产一级| 欧美狠狠入鲁的视频| 国产91对白在线播放边| 国产成人综合亚洲国产vr| 欧美日韩国产性爱| 日韩国产欧美日韩一区二区久久| 91精品国产成人久久久久久| 中国精品视频在线一区二区| 无码专区 免费在线| 曰本av无码免费不卡| 国产超清无码 片内射免费| 国产一级婬片免费播放电影| 我的好妈妈6高清在线观看| 成人3d动漫一区二区三区| 亚洲av日韩国产激情| 免费AV无码不卡在线网站| 国产成人综合在线女婷五月99播放| 欧美激情在线播放一区二区| 色婷婷狠狠干| 亚洲成α人V欧美综合天堂| 91麻豆精品国产自产91成人久久| 日韩亚洲色欲色一欲www| 亚洲人成网站在线播放青春| 男人J桶进男人屁股过程| 白洁老师国产麻豆片| 日韩台精品电影在线观看网站免费| 三级大黄片污软件| 亚洲午夜无码电影| 中文字幕黄色在线观看| 亚洲欧美日韩国产精品中文字幕| 免费最婬荡荡谢毛片午夜剧场| 妓女精品一区二区| 成人片在线观看亚洲欧美| 欧美极品jizzhd欧美仙踪林| 厨房里强摁做开腿呻吟动漫| 18勿看免费大片1000拍拍 | 无码高清在线不卡一区二区| 婷婷成人久久精品国产| 日韩欧美亚洲国产精品| 91情侣在线精品国产| 欧美日韩在线视频h| 久久久久亚洲精品免费| 特级毛片?级毛片在线播放| 午夜福利男女xx00视频网站| 欧美另类性视频| 综合亚洲伊人午夜网| 91极品丝袜美女在线观看| 男女高潮吃奶添下面动态图| 久久久久国产精品嫩草影院| 国产免费午夜福利在线播放92| 日韩在线试看一区96丝袜| 亚洲av永久无码偷拍另类| 美女任你摸免费视频| 久久精品日产第一区高清版| 亚洲欧洲日产韩国夜夜高潮| 青草久久在线免费观看视频| 香蕉国产人午夜视频在线| 欧美成人香蕉在线视频| 韩国美女一级毛片| 久久午夜福利久久网| 久久亚洲精品少妇| 国产一级婬片免费播放电影 | 久精品视在线中文字幕| 欧美在线国产一区| 欧美猛少妇色xxxx久久久久| 国产一级做?爰片久久毛片野外| 亚洲欧美国产日日| 国产一级A一级裸体片| 草莓视频app下载18| 在线观看免费人成视频色9| 激情在线日韩欧美日韩| 黄片视频免费国产| 国产AV三级精品成人网站| 欧美激情xxxx孕妇| 人妻有码中文字幕在线不卡| 国产美女性爱亚洲性爱在线观看| 无套挺进少妇私下处内射| 亚洲一级日本在线播放| 国产福利甜味弥漫精品tv一区| 久久精品丰满人妻99| 99久久免费只有精品国产在 | 香蕉久久一區二區不卡無毒影院| 欧美顶级AⅤ高清视频| 高清无码免费不卡视频| 最新欧美极品一区二区三区| 在厨房拨开内裤进入在线视频| hezyo加勒比在线综合| 色欲国产av一级毛片| 国产精品热门jizz| 亚洲欧美日韩综合网导航| 亚洲狼人制服中文字幕| 精品香蕉在线观看国产首页| 欧美午夜在线观看免费完整版| 久久久综合精品一区二区三区无码| 麻豆国产91视频| 好紧好湿好爽免费视频美女做| 亚洲成年网站| 丰满熟女亚洲图片综合图区| 91久久国语露脸精品国产| 影视亚洲欧美中文| 免费在线亚洲| 很黄很黄的曰批视频| 国产免费牲交视频38禁| aⅴ色综合久久天堂av色综合| 亚洲高清无码操逼视频| 久久亚洲免费伦理| 少妇人妻一区二区视频| 免费在线观看一区二区| 奇米777在线影视四色首页| 中文字幕美谷朱里精品久久| 国产刺激一女多男一区二区| 免费一级黄色网络网站欧美| 亚洲tv日韩tv国产tv无码综合| 免费黄色小说视频| 孕妇动漫精品国产一区二区三区 | 国产免看一级a一片成人AⅤ| 男女高潮吃奶添下面动态图| 日韩成人手机午夜在线播放网站| 欧美亚洲精品另类| 青青青免费高清视频在线| 大奶子视频一区二区| 高潮时奶水喷出来了| 国产精品日本欧美一区三| 497799欧洲版的国产suv| 蜜臀aⅴ永久无码一区二区| 狼友小视频在线观看| 成a人片免费在线观看| 秋霞电影伦理手机版| 国产乱妇乱子视频在线观看免费 | 国产欧美日韩丝袜高跟鞋| 中文字幕永久有效丝袜| 国产精品二区三区四区| 精品国产你懂的在线看| 亚洲精品综合在线导航网址| 精品国产午夜肉伦伦影院| 一本久草综合| 在ktv上班被客人吃奶头| 精品国产乱码久久久久久166| 国产日韩精品在线一区二区三区| 亚洲人成人一区在线观看| 亚洲色拍国产另类| 韩日中文无码在线视屏| 亚洲欧美一区二区三区69| 欧美成人在线视频在线| 日韩视频在线观看免费6080| 国产日潮亚洲精彩视频| XVIDEOS免费人成视频网址| 27报视频十八禁| 亚洲乱码国产乱码精品精乡村 | 辣妹子影院电视剧免费播放视频大全在线观看 | 无码专区 免费在线| 精品91自产拍在线观看99re| 欧美成人aa久久狼窝五月| 中文日无码在线观看| 亚洲熟妇真实自拍另类| 欧美日韩字幕一区| 国产午夜福利红色一片精品| 夫の目の前侵犯新婚人妻| 最新无码不卡手机在线视频| 国产视频精选全网| 亚洲va欧美va国产va天堂影| 国产精品无码动漫| 日韩欧群交p片内射中文| 婷婷六月天无码| 欧美日韩高清不卡一区| 国产污污视频在线观看| 9191精品国产免费久久国语| 亚洲av永久无码偷拍另类 | 丰腴饱满的极品熟妇| 色就色综合偷拍区欧美| 超碰成人在线91| 成在人线Aⅴ免费观看| 柳州少妇无码一区| 国产91黑人在线| 免费国产成人无码学生妹| 国产精品大白天新婚身材| 亚洲精品国产导航一区二区| 手机在线观看的国产网站| 国产强奷在线播放免费重| 国产三级片大全网| av午夜福利一片看久久| 国产片淫乱一级毛片视频| 羞羞视频在线观看免费视频| 国产精品视频免费看人鲁| 思思热视频精品在线观看| 国产成人综合亚洲网址| 区二区三区在线观看视频| 亚洲一卡2卡三卡4卡127.0.0.1| 亚洲中出中文字幕日本| 国产精品色哟哟免费看麻豆| 白丝乳交内射一二三区| 国产又黄又骚又猛欧美| 高清偷自拍亚洲精品三区| 亚洲欧美日韩国产一区在线| 欧美成人自拍| 久精品视在线中文字幕 | 精品成在人线AV免费| 欧美日韩国产三级久久| 中文字幕一二区二三| 亚洲视频在线观看污污的黄| 久久男女性高爱潮免费网站| 久久男女性高爱潮免费网站| 亚洲欧美一区二区在线观看| 中文字幕乱码亚洲影视亚洲日本va午夜| 国产国产成人久久精品杨幂| 大学生一级毛片全黄真无码| 欧美一级视频高清片| 俄罗斯aaaaa特级毛片| 亚洲男人久久综合天堂| 国产情侣自拍AV在线播放| 亚洲欧美变态| 高清国产美女在线观看| 天天爽天天爽免费视频| 午夜精品福利91| 成人看片黄在线观看| 波多野结衣电影一区二区| 国产精品???a片在线观看原神| 在线观看国产一区二区三区| 午夜福利在线观看不卡| 国产精品美乳| 国产精品AV毛片免费看观看| 欧美群交一区二区大吊曰大逼| 日韩美女A∨性爽一级毛片| 久久精品2021国产| 人妻五月天精品婷婷| 国产成人精品毛片AV在线| 污网站免费观看污网站| 成人AV综合一区二区三区| 亚洲AV日韩在线一区二区三区| 成·人免费午夜无码不卡| 国产超级无码一极毛片| 在线国产网站中文字幕av| 在线一级国产大片| 女人被男人桶| 特级一级毛片视频免费观看| 国产热の有码热の无码视频 | 天堂av在线观看免费| 成人毛片免费aa级| 亚洲人成日本片| 午夜福利在线免费看| 亚洲一区日本在线| 久久这里有精品视品| 亚洲中文婷婷丁香五月天| 亚洲高清国产拍精品青青草原| 午夜福利在线免费看 | 久久精品国产亚洲?V无码偷窥| 女人十八毛片免费观| 国产 无码 免费| 91xav在线免费观看| 100款禁用黄台网站小黄鸭| 日本一本色道高清| 91麻豆极品99精品国产综合久久久| 思思热这里只有精品5| 欧美日产国产成人免费点| 中美日韩三级毛片免费观看| 国产日韩欧美精品区性色| 添添躁狠狠躁| 亚洲精品影院久久久久久| 精品国产日韩在线观看| 欧美中文字幕网站免费| 亚洲无码高清免费视频亚洲| 中文字幕一二区二三| 国产成人剧情Av麻豆嘿嘿| 欧洲国产精品sss在线观看av| qvod经典视频在线播放| 久久图片视频小说| 亚洲中文无码日韩A∨精品亚洲免费观看网| 国产亚洲欧洲无码激情在线观看| 日本www成人网站在线观看| 亚洲熟妇av一区二区三区痴汉| 亚洲麻豆精品久久久| 91久久精品美女高潮| 国产无遮挡又黄又爽在线观看| 日本丰满熟妇厨房伦| 国产精品视频免费看人鲁| 日本三级久久| 女佣的味道hd中字在线观看| 精品在线亚洲影院| 欧美在线免费亚洲| 性欧美亚洲第一综合天堂另类专| 黄片视频A级大全| 欧美一级二级三级网站大全| 国产精品国产欧美综合一区| 综合 欧美 日韩 中文字幕| 又大又黄又爽的成人免费视频| 老师好日逼视频| 亚洲tv日韩tv国产tv无码综合| 国产精品青青草原免费无码中国| 久久亚洲乱码一区| 免费在线观看一区二区| 亚洲国产一卡2卡3卡4卡精品| 国产又长又粗达到性高潮的视频| 欧美男女精品一区二区| va在线看国产免| 亚洲精品免费影院| 草草影院欧美04一区二区三区 | 日本久久高清一区二区三区| 五月婷婷丁香综合| 亚洲色欧美日韩在线影院| 日本免费一区二区三区看片| 久久久精品2019中文字幕超碰| 成人网免费视频色呦呦| 久久99国产精品二区不卡| 亚洲va欧美va国产va天堂影| 中文字幕av美利坚合众国无码| 二级黄色录像片免费播放| 91xav在线免费观看| 亚洲毛片精品二区| 美女视频一区二区三区在线 | 草莓视频污污污版下载| 亚洲美女在线免费视频| 久久精品2021国产| 中文字幕无码乱人妻| 亚洲精品视频一区二区| 拔萝卜视频直播下载| 91香蕉视频在线观看分享的内容是很丰富的| 天美传媒国产精品果冻| 茄子短视频app在线观看| 丰满少妇猛烈进入无码| 国产精品厕所偷窥盗摄av| 欧美成人做爰a片免费看美七烈| 久久电影午夜鲁丝片无码| 99精品视频免费在线观看| 亚洲午夜精品第一区二区| 无码gogo大胆啪啪艺术免费| 成人3d动漫一区二区三区| 在线免费观看国产视频| 特级做a爰片毛片免费看108| 色综合久久综合中文综合网| 精品三级66在线播放| 黑人和少妇冒白浆了| 日韩 一国产一无码一日韩| 亚洲经典国产av| 日韩A∨无码综合久久五月| 亚洲欧洲日产韩国夜夜高潮| 国产一级黄aa爽| 高清欧美久久综合| 国产亚洲精品美女2020久久| 国产一级内射麻豆91| 网址你懂得国产精品| 超碰97人人天天夜夜| 国产欧美一区二区日本加勒比| 免费美女视频一区| 日韩欧美精品一区在线观看| 精品无码久久久久国产| 国产精品va在线观看my| 亚洲午夜久久免费| 国产日批视频免费在线播放| 亚洲成a人无码无卡| hezyo加勒比在线综合| 毛片一区在线播放| 欧美日韩主播国产视频| 久久精品国产99国产精品严洲| 国产一级久久女人毛片| 国产性爱一级生活视频片| 中文字幕免费日韩中文中文| 国产亚洲乱码无码www| 日韩AV无码一区二区三区不卡开心久久婷婷综合中文字幕 | 亚洲中文无码日韩A∨精品亚洲免费观看网 | 亚洲av手机在线观看| 久久婷婷国产免费天天| 扒开老女人p大荫蒂warmth| 入禽太深在线色网视频5| 色呦呦网站免费| 18禁动漫一区二区三区| 高潮时奶水喷出来了| 青青青国产免费手机视频在线观看| AV东京热影音先锋| aⅴ色综合久久天堂av色综合| 插曲免费的视频大全影视| 美女裸体视频在线无卡黄色免费网站| 理论片在线免费观看| 国产大尺度无遮挡在线观看| 欧美性色aⅴ视频一区日韩精品| 国产十八禁在线观看十八禁宿舍| 思思久久96麻豆| 欧美在线激情性受内射不卡在线观看 | 国产在线拍偷自揄拍无码成人| 自慰在线观看18p| 日韩一区二区三区在线观看照片| 亞洲歐美偷拍另類| 在线观看免费人成视频色9| 麻豆国产AV超爽| 欧洲精品高清无码一区二区三区| 国产精品成人嫩草影院| 韩国r级中文字幕在线播放| 国产精品日本欧美一区三| 91果冻精品国产自产自产在| 青草久久在线免费观看视频| 国产欧美91在线| 亚洲欧美变态| 精品精品男人的天堂在线| 久久亚洲乱码一区| 中文区中文字幕免费看| 国产av无码变态另类专区| 三级在线观看mmm| 亚洲av无码网站yw尤物| 国产免费午夜福利在线播放92| 美女我无遮挡被艹网站自慰| 日本免码va在线看| 日韩高清一区二区第50页| 污视频在线免费观看| 欧美日韩最新精品一二区热热| 欧美三级日韩国产在线观看| 午夜短视频二区| 肉色丝袜超薄一区二区三区| 亚洲色大全在线视频观看| 午夜福利在线免费看| 91久久精品国产免费一区| 国产精品久久久久久成人热AV| 国产欧美一区二区日本加勒比| 国产簧片免费在线播放| 嘿嘿连载下载app| 成码无人av片在线电影软件 | 丁香亚洲综合五月天婷婷| 亚洲一级a无码毛片中文国产| 精品在线欧美一区二区| 成a人片免费在线观看| 欧美日韩aⅴ人妻| 香蕉在视频线精品视频| 最近在线中文字幕更新| 国产91高潮操逼视频流白浆| 欧美日韩中字在线| 极品人妻videos人妻| 免费萌白酱国产一区二区三区| 国产成人精品毛片AV在线| 图片区小说区另类春色蜜芽| 国产啪嗒啪嗒无遮美女视频 | 久久人人爽人人澡人人高潮AV| 亚洲最新无码av网址| 国产韩国日本高清视频| 亚洲精品无码av国模| 日韩AV无码一区二区三区不卡开心久久婷婷综合中文字幕 | 91香蕉视频下载安装| 九九九国产在现视频| 欧美一区二区在线播放免费播放 | 日韩美女自慰又黄又粗| 中文字幕乱码亚洲v日本| 亚洲成Av人片乱码色午夜在线| 茄子短视频app在线观看| 免费无码a∨片在线观看| 亚洲国产一级精品毛一级精品看免费视频 | 国产精品久久秘 A级| 在线观看免费国产一区二区| 色情无码WWW视频无码区| 特级无码毛片在线观看| 中文字幕人妻毛片av| 午夜男女后插入在线免费| 精品亚洲精品在线观看| 亚洲日韩av一区久久精品| 欧美日产国产成人免费点| 国产黄色一级片在线观看无码高清 | 在线观看免费国产一区二区| 了解最新国产精品视频一区二区三区经 | 调教.求饶乖腿打开h| 成在线人免费视频一区二区| 日韩欧美在线观看一区二区三区| 国产色A∨在线看精品| 五月婷婷丁香综合| 欧美视频日韩视频国产视频| 日本国产在线播放一区二区不卡| ..亚洲综合无码一区二区痴汉| 贵州少妇一级毛片| 国产福利一区99| 奶茶视频APP黄在线播放| 人妻蜜臀av一区二区| 91香蕉视频下载安装| 久久er热这里只有国产中文精品| 肉色丝袜超薄一区二区三区| 无码gogo大胆啪啪艺术免费| 女人用炮机高潮合集视频播放| 国产免费牲交视频38禁| 手机在线看片你懂得| 精品视频卡1卡2卡3| 91精品无码4k岛国| av日韩在线观看一区二区三区| 黑人巨茎大战俄罗斯白人美女| 国产区沙发午睡系列| 老师解开乳罩喂奶我脱她内| 毛片三级片在线免费观看| 久久国产中文字亚洲幕| 狠狠躁天天躁无码中文幕| 韩国三级中文字幕HD久久精品| 一级在线中文观看日韩| 一级a爱片国产亚洲精品| 亚洲影库日韩久久久| xxxx欧美丰满大屁股| 久久国产福利一区二区三区| 草莓视频app下载18| 亚洲AV日韩AV高清在线播放| 18禁裸乳無遮擋啪啪無碼免費| 国产福利精品在线| 国产18成人三级在线观看| 亚洲AV无码AV在线播放野外| 狠狠躁天天躁无码中文幕| 久久爽av鲁丝无码中文| 亚洲色成人www在线观看| 欧美成人国产精| 中文字幕一区二区高清精品久久久| 日本人69视频jizz免费看| 中文字幕無碼亂碼人妻系列蜜桃| 色综合久久中文字幕无码色欲| 国产黄色一级片在线观看无码高清 | 俺也去精品视频在线观看| 年轻的朋友3完整版在线观看| 成人看片黄在线观看| 一级婬片一级视频| a级高清毛片视频免费观看| 日韩精品人妻av一区二区三区| 影视久久夜色国产精品噜噜噜| 厨房里强摁做开腿呻吟动漫| 国产一区二区三区精品免费播放| 美女动态三级在线| 美女视频一区二区三区在线 | 香蕉久久一區二區不卡無毒影院| 熟妇久久综合中文色鬼| 久久久综合精品一区二区三区无码| 日韩精品亚洲专区在线影院| 被cao哭高H调教1v1H| 欧码无码久久久| 精品无码作爱无码视频| 丁香婷婷深情五月丁香中文字幕| AV乱码一区二区三区| 欧美12一13SEX性视频| 色影音先锋色资源网站| 奇米777在线影视四色首页| 欧美一级aa大片免费看视频| 免费最婬荡荡谢毛片午夜剧场 | 国产精品欧美日韩视频播放一区| 日本三级久久| 人妻撑开合不拢流出白浆视频 | 清纯唯美欧美综合第一页| 91精品國產免費久久國語蜜臀| 中文字幕 亚洲 一区二区三区| 免费播放黄色叫床露脸对白影片| 男人和女人一起打扑克牌差差差痛游戏| 美女扒开尿眼无遮挡免费视频| 国产内地刺激性精品毛片| 久久久久久久国产精品视频| 久久久久亚洲精品免费| 国产一级普通话农村毛片| ac网站不卡免费在线观看| 亚洲无码aⅴ色图| 国产精品久久久久片免费又是看| 亞洲一區二區三區免費觀看| 被cao哭高H调教1v1H| 性色aV一区二区三区红粉影视| 亚洲国产成人mv在线观看| 亚洲欧美日韩综合网导航| 97久久精品免费公开| 欧美视频在线观看精品一级| 国产免费女明星色视频| 宝可梦沙奈朵口吐白色液体| 亚洲国产一级精品毛一级精品看免费视频| 亚洲色综合中文字幕在线| 车子越颠进入的更深h| 久久久久久a亚洲欧洲A v冫| 9191精品国产免费久久国语| 国产精品美女久久久浪潮?v| 国产第一页草草影院ccyy| 亚洲免费成人在线| 国产特级全黄一级97毛片电影| 性欧美亚洲第一综合天堂另类专 | 精品一区二区三区国产日韩| 色午夜天香婷婷丁香| 国产一级久久女人毛片| 97一区二区在线播放| 精品亚洲国产aⅴ在线| 97一区二区在线播放| 午夜福利精品视频| 美女动态三级在线| 欧美日在线观看视频| 久久亚洲精品无码观看不卡| a级毛片高清免费视频在线| 欧美嘿咻嘿咻视频免费| 黄片视频免费国产| 图片区电影区激情区小说区| 亚洲av福利天堂在线观看| 亚洲爱潮AV永久无码浪潮AV| av无码av高潮av喷吹免费| 精品国产99国产精2021| 国产偷窥熟女精品| 韩国午夜理论a三级在线观看| 午夜精品成人一区二区三区| 有没有免费无码h网站的| 亚洲精品无码不卡在线播放HE | 日韩av中文无码人妻无码| 亞洲歐美偷拍另類| 亚洲国产制服在线观看| 亚洲?v无码国产精品色午夜| 好硬好湿好大再深一点动态图| 精品亚洲成av人在线免播网站| 国产精品综合久久| 日韩婬乱a一级毛片视频| 国产精品 福利 在线| 欧美激情诱惑在线观看| 国产成人综合在线女婷五月99播放| 国产成人在线看片| 奶茶视频APP黄在线播放| 日韩无码一级黄色毛片| 韩国无码在线| 尤物波多野结依无码大黄片| 亚洲国产中文字幕在线视频| 亚洲高清无码操逼视频| 四虎影视国产免费| 欧美另类亚洲日韩精品一区二区不卡| 99RE8国产这里只有精品| 欧美日韩国产激情另类| 国产国产成人久久精品杨幂 | 日韩欧美亚洲国产精品| 日韓中文字幕無碼高清毛片| 国产极品午夜在线观看| 国产福利 在线播放| 国产又爽又黄免费网站| 有没有免费无码h网站的| 黄色a级视频免费播放| xfplay加勒比人妻av资源站| 国产无码不卡视频| 91伊人久久大香线蕉网站| 国产熟女精品视频国语| 精性国产在线视频| 国产日批视频免费在线播放| 欧美日韩三级在线观看| 亚洲色图中文在线| 黄色一级视频| 女性喷液过程高清免费视频| 国产精品久久成年人免费视频| 国产精品99国产精品久久gif| 欧美日韩一区二区视频播放黑人粗| 亚洲男男激情videos高清| 国产美女裸乳无遮挡网站| 欧美日韩在线二区下载| 好紧好湿好爽免费视频美女做| 欧美激情xxxx孕妇| va中的国少妇偷人HD| 亚州中文字幕| 久久久久无码精品国产H动漫猫咪| 国产一级免费视频观看| k频道一区国产在线观看| 中国无码在线观看| 亚洲伊人成久久综合网| 无码强姦精品一区二区| 亚洲人妻久久无码| 手机在线看片你懂得| 亚洲国产av秘无码人片久久| 18进黄址app最新版| 亚洲av福利天堂在线观看| 亚洲日韩欧美aⅤ精品| 女人19水真多免费毛片| 欧美日韩在线二区下载| 成人国产精品福利视频| 欧美日韩精品一级高清| 亚洲欧美精品日韩片| 18勿看免费大片1000拍拍| 欧美男女精品一区二区| 亚洲熟妇无码AV| 国产精品影音先锋69| 久久黄色美女小视频网站| 国产福利精品在线| 欧美日韩国产人成在线| 免费国产一区二区久久| 国产成a人亚洲精v| 歐美日韓一區二區視頻免費看| 欧洲成熟女人色惰片| 日韩视频在线观看免费6080| 国产AV三级精品成人网站| 国产欧美日本韩国高清视频一区二区三区免费在线 | 九一视频免费版污| 欧美无砖专区日本免费观看| 中文又粗又大又硬毛| 日韩欧美偷拍人妻丝袜第一页| 激情依依av男人的天堂| 一级特黄不卡视频免费观看| 少妇熟女高潮流白浆| 91亚洲色欲国色天香| 向井蓝中文字幕一区二区三区| 天美传媒国产精品果冻| 日韩精品视频无码一区我們每天24小時不間斷 | 伊人直播黄版APP入口| 亚洲精品综合在线导航网址| 日韩免费无码人妻波多野| 亚洲视频在线观看污污的黄 | 日韩精品一区国产偷窥在线| 榴莲APP下载汅网站进入官网| jizz狼友国产高清交流a| jizz一区二区在线观看| 亚洲成人一线二三线在线观看| 中文无码一区99xav| 日韩毛片午夜在线观看| 亚洲无遮挡一级精品视频| 好了AV第四综合无码久久| 久久伊人免费视频| 成人看片黄a免费看视频| 亚洲专区日韩中文在线| 精品国产第一页动漫| 国产一级a毛一级a看免费视频国产suv精品一区二区6 | 亚洲中久无码永久在线观看同| 久久免费福利资源站| 影音先锋+高潮+痉挛| 快描人成app免费| 亚洲一区二区三区日韩国产| 91无码久久国产线看观看hd| 春色 都市 亚洲 小说区| 奶茶视频APP黄在线播放| 亚洲精品种子网站在线观看| 国产日韩综合一区二区性色?Ⅴ | 污软件在线观看软件| 福利午夜伦理影院| 日韩视频 中文字幕在线看| 日本天堂成人在线视频| 黄色视频在线观看视频网站| 亚洲欧美中文日韩v在线在线观看| 成人自拍视频在线观看| 亚洲中文字幕丁香婷婷| 精品国产?Ⅴ一区二区三区| 亚洲MV国产MV在线MV综合试| 亚洲欧美中文李幕高清在线| 亚洲性爱视频网站一级看片| 亚洲日本日本精品18不卡| 今日亚洲2021在线观看| 韩国成人AV网站在线观看| 秋霞鲁丝片AV无码| 蘑菇成品人app下载| 成人女人在线观看| 在线观看日韩www视频免费| 久久亚洲乱码一区| 天堂网2021天堂手机版| 妓女精品一区二区| 欧美中文字幕在线视频| 中文字幕黄色在线观看| 国产精品丝袜亚洲熟女蜜月| 日韩免费福利剧场| 日韩AⅤ在线免费观看| 国产91黑人在线| 国产高清永久免费| 中国捆绑女裸绳艺视频| 国产内地刺激性精品毛片 | 亚洲人成色7777在线观看不卡| 永久免费毛片久久99| 做爰高潮a片视频35分钟| 殴州人成在线视频| 在线观看精品一区二区三区| 國產午夜人做人免費視頻中文| 亚洲欧美中文日韩v在线在线观看| 欧美巨大激情久久久| 午夜亚洲国产理论片2020| 一级不卡无码免费黄片| 美女动态三级在线| 国产欧美91在线| 具有黄桃视频在线观看高清免费| 亚洲一卡2卡三卡4卡127.0.0.1| 国产激情福利| ass日本丰满熟妇pics| 亚洲欧美日韩国产一区在线| 少妇极品美軳人体337p| 天堂成人一区二区三区av片| 国产精品66婷婷伊人五月| 亚洲一区日韩动漫| 蜜桃臀一区二区三区四区| 好紧好湿好爽免费视频美女做| 又黄又爽免又刺激费视频网站| 午夜亚洲国产精品不卡| 国产精品电影不卡无码| 精品国产乱码久久久久久166| 99天天操天天做天天| 草莓视频app下载18| 久久久免费丁香五月| 精品在线观看免费一级毛片| 亚洲日韩制服另类| 高清免费三级毛片| 久久精品人妻中文系列葵司| 爱情岛免费视频论坛一路线| 欧美日韩成人精品第一区| 2022AV天堂高清视频在线| 久蕉在线视频免费精品| 亚洲高清国产拍精品青青草原| 亚洲狼人制服中文字幕| 瑟瑟视频在线观看| 粉嫩白浆国产精品| 国产盗摄精品一区二区酒店等| 东热亚洲狂野欧美| 无码AV中文字幕| 67194在线观看熟妇| 91精品一区二区三区久久久久| 55夜色66亚洲精品| 国产特黄a三级三级三级 | 免费看美女无遮掩的软件| 国产美女露底激情视频| 人妻蜜臀av一区二区| 国产视频亚洲精品| 亚洲欧美日韩国产精品中文字幕| 國產精品三級在線觀看| 中文字幕久久久久一区| 亚洲欧美日韩国产一区在线| 久久亚洲乱码一区| 日韩黄色高清视频| 国产色A∨在线看精品| 日韩产品和欧美产品的区别| 97精品一区二区视频观看| 91短视频在线观看污污污| 手机看片精品国产福利| 中文字幕无?v免费久久| 精品在线欧美一区二区| 亚洲色图在线视频| 日韩欧美国产不卡一区二区| 久久99视频丝袜爱| 日韩婬乱a一级毛片视频| 国产av自拍播放| 91精品国产91久久久久久无码天美 | 国产成人综合亚洲国产vr| 亚洲精品一区二区三区不 | 国产又粗又黄又爽又硬的免费视频| 人妻日韩AV无码一区二区| 91久久精品美女高潮| 手机在线观看的国产网站| 97一区二区在线播放| 久久综合第一页无码97| 国产天天精品视频| 综合亚洲高清国产| 91成人豆奶视频在线| 久久图片视频小说| 国产ā v中文字幕乱码| 欧美无砖专区日本免费观看| 欧美人成网站| 国产一级做?爰片久久毛片野外| 无码不卡毛片视频免费播放| 老司机带带我精品视频| 黑人粗大区一区二视频| 免费在线亚洲| 十八禁爽爽爽无遮挡在线观看网站| 国产精品老师好紧好爽最新毛片| 国产视频日日操| 亚洲精品视频中的话| 又大又粗又爽国产色欲AV| 精品三级66在线播放| 国产性欧美疯狂猛交69hd| 伊人直播黄版APP入口| 亚洲国产福利精品一区二区| 欧美gαy男男激情1069| 97久久久精品综合88久久| 欧美一区二区久久精品| 欧美91成人亚洲播放网站| 掀开奶罩边吃边摸娇喘H片| 6080精品人妻一区| 一级女性牲交免费视频 | 成人a一级毛片免费看视频| 亚洲中文字幕日韩少妇| 日韩欧美偷拍人妻丝袜第一页| 男女做爱视频在线观看| ddd54手机免费看| 成人中文字幕亚洲乱码| 亚洲日韩av免费在线观看| 精品国产日韩在线观看| 黑人巨大亚洲综合在线| 亚洲午夜一级精品| 久久99成人精一区二区三区| 114人体棚拍人体私密大尺度| 亚洲午夜福利精品一区| 欧美另类亚洲日韩精品一区二区不卡| 亚洲色拍国产另类| 欧美日韩在线精品激情福利综合 | 熟妇人妻av中文字幕老熟妇| 国国产精品V欧美精品∨日韩| 91香蕉视频一区二区在线观看国产b站视频| 香港av无码播放一级毛片免费| 狠狠色狠狠色綜合久久第一次 | 日韩一区二区三区视频在线| 欧美特黄三级又爽又粗| 91人妻午夜综合精品视频| 国产人妻高清国产拍精品| 精品99视频国产免费尤物| 国产真实深喉口爆吞精视频| 被cao哭高H调教1v1H| 秋霞影院韩国伦片在线播放| 二区三区精品| 国产av无码变态另类专区| 中文字幕亚洲无码色网视频| 日本一区二区三区在线视频观看免费| a级片在线免费播放| 伊人蕉影院久亚洲影院| 日本国产我97在线| dy888午夜国产精品亚洲| 亚洲?v无码国产精品色午夜| 综合亚洲伊人午夜网| 久久综合网欧美色妞网| 国产精品色哟哟免费看麻豆| 在线播放国产女同闺蜜| 人妻少妇蜜桃一区二区| 国产精品电影不卡无码| 日韩精品一级一区| 日本久久久久精品免费| 伊人查蕉在线综合| 国产精品日本欧美一区三| 又大又粗又爽国产色欲AV| 欧美日韩一区二区视频播放黑人粗| 91香蕉视频国产免费下载| 久久精品国产AⅤ无码| 66j8午夜电影网| 亚洲Av秘无码一区二区| 草莓视频免费在线看| heyzo无码综合亚洲精品| 精品一区二区久久久久久久网站| 亚洲亚洲国产精品| 日韩精品老熟女视频网站免费观看| 亚洲国产99在线精品五区| 国产欧美va欧美va在观看| 婷婷五月深爱五月| 亚洲色拍国产另类| 国产午夜刺激视频一区二区| 国产尤物A∨尤物在线观看| 丁香七月婷婷| 亚洲成a∨人片在线观看无码好看| 美国日本韩国精品在线| 亚洲一区二区三区av黄片| 欧美猛少妇色xxxx久久久久| 午夜精品一区二区三区国产色欲| 1024手机在线看片| 丰满少妇强烈进入高清视频| 中文字幕欧美精品日韩在线| 超碰真人在线| 疯狂做受ⅩXXX高潮欧美| 欧美韩国亚洲精品综合a| 久久无码私人网站| 妇搡BBBB精品一区二区| 中文字幕精品三级视频| 欧美亚洲自偷自偷图片| 日本www久久久久久久久| 国产成 人 亚洲 综合| av无码av高潮av喷吹免费| 亚洲av成人在线观看| 久久久国产精品免费无码| 67194在线观看熟妇| 东热亚洲狂野欧美| 秋霞在线手机国产在线| 国产日潮亚洲精彩视频| 色午夜天香婷婷丁香| 鲁大师在线手机日韩| 欧美视频日韩视频国产视频| 91香蕉app下载汅api免费网站无限看 | 麻豆精品国产一级| 无码高清在线不卡一区二区 | 日韩视频 中文字幕在线看| 高清少妇欧美中文| 亚洲AV综合色区无码区| 亚洲制服精品一区二区三区| 日本中文精品在线观看| 一区影院午夜福利擁有海量視資源久| 91香蕉app下载汅api免费网站无限看| 中文字幕在线不卡观看视频| 日韓三級免費看| 中文字幕电影一区在线观看| 成年女人喷潮视频免费观看| 牛牛色婷婷在线视频播放| 午夜精品福利波多野结衣| 一区二区三区av免费| 欧洲另类综合| 性欧美高清短视频免费| 欧美三级直播美女视频在线观看| 亚洲成a∨人片在线观看无码好看| 国产乱人视频在线免费观看| 免费AV无码不卡在线网站| 被男子脱掉内裤的美女视频| 欧美97人人爱人人干| 午夜网站黄色在线观看免费完整高清观看 | 免费av中文字幕| 亚洲精品日韩专区在线观春| 18观看免费永久视频| xxxx黄色网站在线观看| 天美传媒mv免费观看| 巨粗进入警花哭喊求饶| 最近最中文字幕视频| 国产69久久精品成人必看 | 国产白领勾搭外卖av| 久久精品亚瑟全部免费观看| 无码熟妇一区二区| 日本国产一区二区三区在线观看| 国产高清不卡免费在线观看| 男人天堂日韩精品| 综合色久七七综合七七网站| 亚洲成人一线二三线在线观看| 看中国免费毛片视频| 免费精品美女久久久久久久久久 | 国产精品美女在线免费| 黄色一级毛片在线| 欧美影视一区| 国产精品亚洲日韩高清资源| 国产小视频一区二区三区中文字幕在线播放 | 亚洲国产精品成人一区二区小说 | 一级无码国产片手机版| 亚洲一区二区精品久久av女优| 欧美sese尤物一区二区| 国产在线麻豆精品观看| 中文字幕新无码国产在线视频| 制服丝袜物喷水亚洲综合精品| 午夜最新电影| 中国女人内谢25xxxxx| 国产成人精品毛片AV在线| 亚洲av美女在线播放啊| 亚洲熟妇av一区二区三区痴汉| 久久男女性高爱潮免费网站| 亚洲国产制服在线观看| 黄色一级国产精品| 很很鲁免费视频在线观看| 超碰在线99免费在线不卡| 亚洲综合男人的天堂色婷婷| 91免费免费国产在线观看| 国产特黄色一级| 国产精品久久久久桃色tv| 四虎永久在线免费视频一二区 | 色天堂在线观看视频| 亚洲青青草原男人的天堂| 国产簧片免费在线播放| 天堂网www天堂在线资源| 亚洲国产中文字幕在线视频| 亚洲全部无码中文字幕| 一级做a爰片久久毛片潮喷无码| 亚洲人成日本片| 自拍影视无码免费| 精品国产亚洲人成在线传媒 | 被cao哭高H调教1v1H| 日韩在线视频高清| 91超级好看一区二区三区| 大腿蜜精品在线一区| 国产免费观看久久黄AV片| 亚洲猛男男同| 一级黄片免费1999| 亚i洲成色在线综合网站| 亚洲人妻久久无码| 国产一二一成人观看| 亚洲最新无码av网址| 91欧美激情一区二区三区成人日韩99久久综合狠狠综合久久 | 不卡av中文在线观看| 亚洲Av人片另类| 黑人巨茎大战俄罗斯白人美女| 奇米777在线影视四色首页| 色欲悠久久久久综合区欧美亚洲日韩| 阿牛影院在线观看视频| 丰满少妇强烈进入高清视频| 亚洲色图国产无码| 欧美牲交?欧美牲交| 日本二区在线中文字幕好看到停不下来!| 色婷婷精品国产黑人一区二区三区| 全免费a级毛片免费| 久久精品99毛片免费| 19禁无遮挡啪啪无码网站性色| 久久久久久av无码专区| 狠狠久久久精品| 蜜臀久久精品国产亚洲av| 国产美女露底激情视频| 尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!| 国产女生自慰a级毛片| 父子1v2她还是你的小心肝| 亚洲中文字幕一区二区不卡国产| 欧美亚洲自偷自偷图片| 麻豆成人在线观看视频| 精品..久久久久久| 国产区沙发午睡系列| 成人自拍视频在线观看| 一区二区三区.在线看| 一级做性色α爱片久久毛片色| 一级?性色生活片毛片| 无码观看在线一区| 永久免费看黄| 免费国产福利一区二区| 高潮时奶水喷出来了| 国产精品九九久久九九国产| 欧美亚洲自偷自偷图片| 久久无码精品国产亚洲AV未满十八 | 亚洲一区二区三区日本九九日韩| 884aa四虎影成人精品| 怡红院免费的全部视频国产a| jk制服白丝喷水视频开放| 日韩在线试看一区96丝袜| 韩国成人AV网站在线观看| 国产成 人 亚洲 综合| 亚洲AV无码一区二区三区在线播放| 欧美黄片十分钟不卡一区| 亚洲av成人在线观看| 欧美人成一本免费观看视频| 女人18一级毛片免费视频| 亚洲欧州国产综合不卡在线免费视频 | 国产精品老师好紧好爽最新毛片| 91精品国产福利久久| 欧美成人精品一区二区男人看| 三级片欧美在线| 国产真实迷奷系列在线看| 小说图片视频一区| 相泽南作品在线观看| 497799欧洲版的国产suv| 久久精品2021国产| 亚洲精品肉丝袜久久| 国产午夜一区二区在线观看m| 在线观看无码精品秘?日本| 日韩三级久久| 色吧超碰97人妻| 亚洲av福利天堂在线观看| 国产成a人亚洲精品无码性色| 丝袜ol美脚秘书在线播放| 丝袜美足国产一区在线| 欧美粗大猛烈18p图| 日本3p视频在线看高清| 一级做a爱片高潮毛片| 国产成人综合在线女婷五月99播放| 韩国成人AV网站在线观看| 日韩国产亚洲欧美有码| 午夜综合影院欧美聚众性派| 天堂av在线观看免费| 久久久久无码精品国产H动漫猫咪| 国产av无码变态另类专区| 国产乱人伦偷精品视频???| 色欲?ⅴ精品一区二区三区四区| 国产高清av大屁股免费看| 国产精品素人亚洲国产| 亚洲欧州国产综合不卡在线免费视频| 婷婷六月天激情| 波多野结衣电影一区二区| 无码A∨高潮抽搐流白浆8MAV| 中文字幕美谷朱里精品久久| 草莓视频污污污版下载| 无码人妻不卡久久一区二区| 波多野结衣的AⅤ一区二区三区| 亚洲日韩欧美aⅤ精品| 色欲久久国产色av免费看老司 | √天堂亚洲国产传媒在线观看| 91久久打屁股調教網站| 久久九九青青国产精品| 日韩产品和欧美产品的区别| 日韩人妻内射一级| 黑人和少妇冒白浆了| 国产av剧情精品麻豆| 亚洲va欧美va人人爽老师| 国产精品午夜不卡在线观看| 欧美日本不卡一二三区| A级国产乱理伦片喂奶| 四虎sihu新版影院亞洲精品| 中文字幕有码不卡| 奇米777四色欧美精品| 日韩精品毛片无码一区| 亚洲最新无码2021| 双腿被绑成M型调教PⅠAY照片| 欧美综合自拍亚洲综合网| 国产av最新网址| 黑人巨茎大战俄罗斯白人美女| 国产91高潮流白浆在线播放un| 黄到让你下面湿的视频| 欧美成人自拍| 亚洲日本乱码在线观看| 黄色AAA大片免费| 亚洲手机在线成人| 婷婷综合在线视频精品| 女人十八毛片免费观| 大学生一级毛片全黄真无码| 少妇无码AV无码专区在线| 国产欧美日本韩国高清视频一区二区三区免费在线 | 91精品国产一二三产区在线观看| 凹凸在线一区二区三区熟妇| 国产又粗又大又硬又爽免费视频| 国产激烈刺激网站免费观看| 邻居少妇人妻互换| 精品久久无码中文字幕蜜桃| 精品天天做天天爽夜夜爽人妻爽| 国产成人精品在线不卡| 免费久久黄色毛片| 人妻出差精油按摩被中出| 亚洲色图在线视频| 在线国产网站中文字幕av| 性感日韩在线视频观看| 人妻久久系列精品| 亚洲精品无码av国模| 成人限制第一页| 国产精品欧美久久久无广告| 大香伊蕉最新视频国产| 国产亚洲欧美ai在线看片| 国产香蕉精品视频| 2014AV天堂无码一区| 亚洲狼人制服中文字幕| 高潮抽搐流白浆视频在线观看| 精品国产成a人片在线观看 | 日韩免费福利剧场| 国产91高潮流白浆在线播放un| 国:产一级黄色电影| 497799欧洲版的国产suv| 100款禁用黄台网站小黄鸭| dddd亚洲日韩欧美精油| 一级不卡无码免费黄片| 国产精品无码久久AV嫩| 欧美亚洲少妇高清| tobu8 天堂网www中文在线 | 好姑娘10影视剧在线观看| 黄色电影免费在线| 国产国产人精品视频69| 国产精品.久久久| 欧美日韩一二区在线观看| 日产无人区一线二线三线公司| 国产亚洲1卡二卡三卡4卡| 精品国产99国产精2021| 亚洲中文字幕日韩少妇| 韩国美女一级毛片| 一区二区三区欧美午夜免费| 精品在线欧美一区二区| 五月婷婷丁香综合| 鲁大师视频在线观看免费播放| 国产午夜福利精品一区二区久久| 久久艹这里只有精品| 亞洲國產精品不卡在線電影| 国产特级全黄一级97毛片电影| 国产精品厕所偷窥盗摄av| 国产又粗又黄又爽又硬的免费视频| 久久久久久av无码专区| 瑜伽裤透明全毛露丁字裤| 18禁黄网站禁片无遮挡观看APP免费| 国产日潮亚洲精彩视频| 色婷婷亚洲综合五月| 日本免费AⅤ乱码高清专区| 欧美综合在线观看日本| 日韩免费无码人妻波多野| 又大又粗又爽国产色欲AV| 茄子短视频app在线观看| 韩国成人AV网站在线观看| 国产啪嗒啪嗒无遮美女视频| 秋霞电影午夜伦免费观看| 欧美成人在线视频在线| 成人国产欧美日本精品久久麻豆| 国国产最新精品盗摄视频| 做爰高潮a片视频35分钟| 成人高清影院| 伊人蕉影院久亚洲影院| 国产一区二区三区三州在线观看| 男生女生一起怼怼的app下载大全| 亚洲一区二区麻豆AV| 女性高爱潮免费有声视频网站 | 亚洲青青草原男人的天堂| 日韩三级久久| 丁香七月婷婷| 天天爽天天爽夜夜爽毛片| 亚洲色综合亚洲?V伊人蜜桃偷偷| 最新全集网电影免费在线看| 免费A级特黄片日韩精品| av一av无码免费观看| 国产一级a毛一级a看免费视频国产suv精品一区二区6 | 最近免费MV在线观看| 黄色a级视频免费播放| 亚洲av无码不卡无码| 女式开襟游泳衣免费| 国产精品厕所偷窥盗摄av| 俄罗斯aaaaa特级毛片| 国内9l视频自拍老熟女九色| 午夜国产一级大片免费观看| 欧美粗大猛烈18p图| 亚洲欧美日韩免费在线播放| 欧美经典复古伦理在线| 亚洲黄色AV电影在线不卡| 亚洲一级视频中文字幕在线播放| 亚洲精品国产专区在线| 无码国产福利av私拍导航| 野外一级爱做片免费观看| 欧美性生活视屏精品| 女人被添荫蒂潮喷视频| 欧美婷婷综合| 欧美午夜福利视频| 日本又色又爽又黄的网站免费| 黄片视频A级大全| 精品国产女主自在线久草| 精品国产亚洲人成在线传媒| 久久sese三级亚洲精彩| 久久精品国产99国产精品严洲 | 白洁老师国产麻豆片| 亚洲成人激情在线观看| 日韩一二区无码精品一区| 日本人妻最新在线中| 精品国产成a人片在线观看| 欧美日在线观看视频| 亚洲乱码国产乱码精品精乡村| 日本在线一区二区三区免费| 中文字幕中文乱码51精品| 亚洲av中文aⅤ无码av电影| 肉色丝袜超薄一区二区三区| 欧美一区二区三区18禁| 香蕉国产人午夜视频在线| 免费+午夜+亚洲| 狠狠久久久精品| 亚洲卡2卡三卡4卡2021老狼| 欧美成人国产精品一区二区| 精品天天做天天爽夜夜爽人妻爽| 国产黄片大全| 1024大香蕉手机看片| 亚洲Av秘无码一区二区| 久久精品洲AV无码四区| 国产精品视频毛片| 国产精品第页婷| 18进黄址app最新版| 四虎影视国产免费| 欧美无砖专区日本免费观看| 车里要了好多次天天影院网| 亚洲综合另类色区色偷偷TXT| a免费在线观看| av中文字幕不卡无码| 2019天天拍拍天天爽视频全集| 国产精品欲AV麻豆网站| 国产无码喷水| 七月亚洲天堂av中文在线官网| 一级不卡无码免费黄片| 国产真实乱子伦| 丰满多毛xXXⅩ精品视频| 俄罗斯aaaaa特级毛片| 在线国产视频一区二区三区| 免费黄色小说视频| 91欧美激情一区二区三区成人日韩99久久综合狠狠综合久久 | 欧美日韩在线视频h| 丁香五月久久激情综合中文字幕| 国产羞羞视屏在线观看| 爱情岛免费视频论坛一路线| 在线亚洲无码| 欧美精品在线观看不卡一区| 天美麻花果冻女演员表| 丝瓜草莓www在线观看| 丰满少妇猛烈进入无码| 麻豆精品在线免费观看| 狼群影院中文字幕| 精品亚洲国产aⅴ在线| 无码av高潮抽搐流白浆在线| hezyo加勒比在线综合| 欧美精品在线观看不卡一区| 国产精品色哟哟免费看麻豆| 国产性爱第8页在线观看| 国产偷窥熟女精品| 精品国产乱码久久久久久166| 成人AV综合一区二区三区| 免费视频成人欧美精品影院| 性高湖久久久久久久久| 电车痴汉侵犯短裙人妻| 91成人豆奶视频在线| 91精品国产高清一区二区三密臀 | 亚洲国产香蕉视频欧美明星换脸| 欧美一区二区在线播放免费播放 | 精品香蕉在线观看国产首页| 国产无码喷水| 中文字幕无码亚洲视频| 日韩三级久久| 欧日一道本dvd在线无码| 女人被添荫蒂潮喷视频| 国产成人福利在线视频播放下载| 亚洲精品成人国产| 精品自拍自产一区二区三区免费| 日韩欧美自在线观看亚洲精品福利片| 久久精品人妻一区二区三区一| AV乱码一区二区三区| 亚洲国产小u女在线| 久久黄色美女小视频网站| 欧美粗大猛烈18p图| 岳乳丰满一区二区三区| 激战雪姨后厨2最新版本更新内容| 94人妻喷水视频在线| 亚洲猛男男同| 成人性毛片免费观看黄| 久久伊人免费视频| 三级在线看中文字幕完整版| 国产91在线中文字幕无码| 久久九九日本韩国精品| 欧美一区手机在线观看视频| 亚洲一区日本在线| 日韩视频在线观看免费6080| 最新欧美一区二区不卡视频| 欧美97人人爱人人干| 父子1v2她还是你的小心肝| 成人午夜福利小视频 | 国产精品欧美日韩视频播放一区| 日韩在线欧美在线一区二区三区| 国产无遮挡又黄又爽在线观看| 婷婷深爱亚洲五月| 2022v视频无码高清网站| 日韩欧美国产手机在线观看| 成人欧美精品久久久久影院| 色99热久久99热国产精品| 亚州中文字幕40| 天堂成人在线视频| 91精品国产高潮久久久久| 白洁老师国产麻豆片| 国产av剧情精品麻豆| 五月天伊人久久| 很黄很黄的曰批视频| 婷婷综合六月| va中的国少妇偷人HD| 日韩 一国产一无码一日韩| 激情精品视频在线观看| 久久国产中文字亚洲幕| 黄色视频在线观看视频网站| 国产午夜视频免费观看| 日韩一区二区三区视频在线| 久久电影午夜鲁丝片无码| 伊人不卡字幕久久| 国产精品视频色拍拍2021| 无码日韩做暖暖大全免费| 一区二区三区.在线看| 欧洲黑白配一二三四区| 无码熟妇一区二区| 欧洲熟妇精品视频在线成视频| 尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!| 91老师秘片黄在线观看| 免费A级特黄片日韩精品| 亚洲婷婷影院女优视频网站| 动漫精品第一页| 久久婷婷色中文字幕免费高清| 日韩欧美一卡二区| 欧美在线三级艳情网站亚洲成人99 | 天天被干免费观看视频| 日韩人妻无码视频18岁 | 日韩国产精品99久久久久| 欧美狠狠入鲁的视频| 国产精品福利视频一区二区三区| 手机在线看片你懂得| 香蕉视频免费在线观看| 黑人粗大区一区二视频| ass日本丰满熟妇pics| 久久久精品2019中文字幕超碰| 二级黄色录像片免费播放| 亚洲另类无码一区二区三区冫| 亚洲精品日韩专区在线观春| 在线观看精品一区二区三区 | 综合亚洲国产日韩欧美在线| 久久成人精品免费国产片| 奇米一区二区三区四区久久| 狼人一区二区精品久久| 亚洲影视AV一二三| 欧美日韩精选在线观看| 国产超碰97老师人人看| 99视频精品全部免费在线| 日韩国产欧美日韩一区二区久久| 超碰在线99免费在线不卡| 人妻激情综合久久久久| 一区二区三区无码精久久| 精品国产日韩在线观看| 久久无码精品国产亚洲AV未满十八| 欧美日韩国产性爱| 国产黄色精品www| 午夜精品成人一区二区三区| 在线观看xxxx国产| 日产棈品一区到六区免费| 国产精品福利福利一区在线观看| 男女做爱视频在线观看| 伊人成综合网| 久久精品波多野结衣中文字幕| 中文少妇无码影视| 青青草中国三级片| 手机版亚洲成人网站| 毛片无遮挡高清免费久久| 亚洲婷婷影院女优视频网站| 男人把j伸进女人的p免费| 国产欧美日韩视频一区在线观看| 69国产成人精品午夜福无毒| 激情五月久久国色天香一区| 精品免费在线欧美| 国产精品乱人伦丰满电影| 国产亚洲欧美日韩网站| 在线观看精品一区二区三区 | 日韩产品和欧美产品的区别| 国产精品久久成年人免费视频| 张警官撞玻璃9分10秒| 黑人和少妇冒白浆了 | 日产一区二区三区精品视频| AV东京热影音先锋| 男女做爰大粗舒服小说| 亚洲精品无码av国模| 国产精品青青草原免费无码中国 | 亚洲AV日韩在线一区二区三区| 欧美日韩精品第一区二区| 麻豆精品一区二区综合āV | 免费AV一区二区三区3ATV| 午夜手机影视工场全集观看免费| 亚洲欧美日韩中文高清| 黄色美女免费| 中文字幕乱码亚洲v日本| 最新全集网电影免费在线看| 中文字幕在线永久资源| 国产日韩男女激情视频免费播放| 精品国产网红主播在线观看| 久久精品国产亚洲A∨未满十八 | 精品国产伦一区二区三区在唱戏| 国内精品久久99人妻无码特黄| av蓝导航精品导航| 国产日韩欧美精品区性色| 欧美成人国产精| 国产或人精品日本亚洲77美色| 亚洲午夜一级精品| 精品一区二区三区播放| 亚洲欧美日韩制服综合| 精品成在人线AV免费| 亚洲av久播在线观看| 免费AV无码不卡在线网站| 久久综合综合久久?V在钱| ?V无码小缝喷白浆在线观看| 久久免费福利资源站| 97理论三级九七午夜在线观看| 精品一区二区久久久久久久网站| 999福利精品久久久| 日本午夜色噜噜| 国产超级va在线观看视频| 27报视频十八禁| 一级在线中文观看日韩| 日本黄线在线视频免费看 | 99在线免费观看黄片| 超97视频在线免费观看| 车子越颠进入的更深h| 欧美亚洲少妇日本| 无遮挡18禁国产精品| 韩国无码在线| 国产日批视频免费在线播放 | 欧美综合自拍亚洲久久| 插我一区二区在线观看| 55夜色66亚洲精品| 国产日韩欧美一区二区四区| 日本一区二区三区在线视频观看免费 | 色欲?ⅴ精品一区二区三区四区| 亚洲日韩国产精品久久久综合网| 成人3d动漫一区二区三区| dddd亚洲日韩欧美精油| 亚洲国产制服在线观看| 天天爽爽夜夜爽爽视频小视频| 一区二区三区.在线看| 91精品手机国产在线GIF图片| 久久久最近免费字幕中文大全| 日韩美女自慰又黄又粗| 午夜精品一区二区三区在线成人| 日本午夜在线视频| 野花社区最新免费视频| 黄色a级视频免费播放| 免費在線一級片| 婷婷丁香性爱| 免费黄色资源| 亚洲日韩成人在线| 精品在线亚洲影院| 久久亚洲精品无码观看不卡| 精品在线亚洲影院| 国自产拍偷拍福利精品免费一| 国内真实刺激对白自拍视频| 国产刺激一女多男一区二区| 精品无码一区二区三区少妇97| 俄罗斯aaaaa特级毛片| 成熟少妇av免费网站| 精品免费在线欧美| 日韩免费无码| 欧美人成网站| 日韩黄色高清视频| 蜜桃一区二区百万视频| 日本一区二区三区三州| 丁香五月婷婷综合网| 国国产最新精品盗摄视频| 黑人粗大区一区二视频| 轻轻色国产在线视频| 亚洲成人欧美在线| 啦啦啦www在线观看免费视频动漫| 成人性做爰aaa片免费看不忠| 另类亚洲欧美精品综合| 99久久久囯产亚洲精品观看| 日本特黄特色大片免费在线观看| 日日噜噜噜夜夜爽狠狠视频| 大屁股人妻女教师撅着屁股| 日本中文字幕视频一区欧美激情| 欧美激情自拍偷拍另类| 国产自慰喷水视屏| 看中国免费毛片视频| 激情影院免费视频试看| 婷庭九月天综合水蜜桃| 美女动态三级在线| 草久在线视频在线观| 一女享受夫奴口舌伺候| jk制服白丝喷水视频开放| 久久99视频丝袜爱| 厨房里强摁做开腿呻吟动漫| 亚洲精品成人国产| 最新国产成人精品区在线观看| 国产成人裸体片免费看| 动漫av观看网站不卡无码| 成年人在线观看网站| 性国产天堂VIDEOFREE高清| 亚洲一级午夜福利| 久久人人97超碰人人爱百度| 99爱免费视频在线观看禁| 91精品无码4k岛国| 思思久久96麻豆| 亚洲精品国产导航一区二区| 成人午夜福利小视频| 波多野结衣午夜福利| 国产第一页草草影院ccyy| 久久久久久av无码专区| 日本国产我97在线| 日本三级久久| 具有黄桃视频在线观看高清免费| 春色 都市 亚洲 小说区 | 国产精品热门jizz| 韩国电影密爱在线观看| 天天爽爽夜夜爽爽视频小视频| 中文字幕人妻毛片av| 男人J桶进男人屁股过程| 好吊妞视频这里有精品妞干网| 91视频污APP色版下载| 欧美性爱首页| 日本天堂成人在线视频| 在线一级国产大片| 韩国三级电影久久久| 在线播放日韩国产欧美| 久久高清综合免费| 久热这里只有国产中文精品 | 中文无码一区99xav| 国产一级大片免费视频| 99精品亚洲国产精品| 欧美亚洲国产手机在线dvd| jizz一区二区在线观看| 91成人午夜福利在线观看国产| 欧美成人自拍| 精品在线观看免费一级毛片| 欧美色吧久久综合| 精品国产99国产精2021| 色综合久久中文字幕无码色欲| 99久久精品一区二区毛片下载| 精品国产?Ⅴ一区二区三区| 91成人精品亚洲高清在线观看| 国产精品九九久久九九国产| 久久婷宗和五月天网拍| 羞羞视频APP下载网站| 国产一级a毛一级a做免费高清视频 | 99精品一区二区无码吞精视频| 免费成人一级毛片电影| 午夜福利精品无码福利| 成年无码AV片在线蜜芽| 亚洲欧洲日产韩国夜夜高潮| 私人影院午夜在线观看 | 天堂国产成人av在线| 国产欧美日韩丝袜高跟鞋| 国产三级在线视频播放线| 少妇人妻中文字幕hd| 国产污污视频在线观看| 精品国产三级AV在线视色 | 十八禁在线免费观看| 中文字幕无码亚洲视频| 国产高清乱码无卡女大生| 曰本女人牲交高潮視頻| 91成人精品亚洲高清在线观看 | 亚洲国内精品久久久久电影院| 越猛烈欧美xx00动态图带声音| 欧美日亚洲黄色网站在线观看| 国产欧美亚洲精选视频| 國產一區不卡視頻| 无遮挡又黄又刺激在线视频| jk制服白丝喷水视频开放| 午夜精品九九九九99蜜桃| 国产换脸二区手机影院| 久久久亚洲av无码精品色午夜| 国产精品女同久久久久电影院| 果冻国产精品麻豆成人av电影| 538pro精品视频我们不只是| 中日韩产精品1卡二卡三卡| 午夜手机影视工场全集观看免费| 55夜色66亚洲精品| 久久精品国产AⅤ无码| 国产又粗又长又爽黄又硬视频 | 少妇的丰满3中文字幕电影| 亚洲视频在线观看污污的黄| 国产亚洲乱码无码www| 欧美成人自拍| 狠狠干2017欧美最新| 久久蜜精品国产AV网站| 无码gogo大胆啪啪艺术免费| 亚洲欧州国产综合不卡在线免费视频| 嫩模自慰一区二区三区动漫| 99爱免费视频在线观看禁| 少妇的丰满3中文字幕电影| 丰满多毛xXXⅩ精品视频| 国产∨a在线观看免费 | 国产 无码 免费| 国产免费一级视频播放| 日韩精品成人蜜桃| 天堂成av午夜电影| 黄色一级毛片在线| (凹凸)青草制服丝袜一区第一页| 国产精品无码动漫| 日本欧美一区二区| 国国产精品V欧美精品∨日韩| 国模欢欢销魂全过程| 老师解开乳罩喂奶我脱她内| 人妻系列专区无码在线| 國產午夜人做人免費視頻中文| 韩国无码在线| 亚洲成片观看四虎永久网站| 最近2019中文免费字幕在线观看 | 在线观看免费国产一区二区| 久久婷婷色中文字幕免费高清| 免费久久黄色毛片| 亚洲AV无码国产精品色午夜久久 | 日韓福利一區| 亚洲va欧美va国产va天堂影| 国产美女白浆视频一区二区| a毛片免费全部播放吃| 日韩欧美一级成人片免费| 亚洲Av日韩Av在线播放| 天天噜夜夜噜狠狠噜| 欧美综合高清日本| 国产福利精品在线| 精品在线观看免费一级毛片| 国产人与禽ZoZ0性伦69| 91果冻精品国产自产自产在| 亚洲国产自久久婷婷| 最新欧洲日韩在线播放| 了解最新国产精品视频一区二区三区经 | 国产午夜精品草莓一区二区三区 | 在线观看精品成人综合视频| 亚i洲成色在线综合网站| 国语自产拍在线观看99网| 日本午夜色噜噜| 中文av旡码高清在线| 免费av中文字幕| 日本羞羞视频在线观看| 欧美精品在线观看不卡一区| 欧美日韩在线精品激情福利综合| 亚洲欧美自拍唯美另类| 殴州人成在线视频| 无人视频免费观看免费视频| 国产指交视频在线观看| 免费国产福利一区二区| 国产高潮女人在线播放| 精子射入几天可以着床| 黄色大片一级毛片视频| 欧美午夜久久精品另类| 国产欧美亚洲精选视频| 国产成人AV一区二区三区| 快描人成app免费| 惠民福利久久精品国产亚洲7777 | √天堂亚洲国产传媒在线观看| 日本天堂影音资源在线观看| 神马午夜久久久久久| 无码一区二区三区av免费| 伊人久久综在合线亚洲2019}| 日本丰满护士bbw| 91超级好看一区二区三区| 國產精品三級在線觀看| 国产亚洲精品A片1000| 轻轻色国产在线视频| 波多野结衣迅雷下载| 一女享受夫奴口舌伺候| 高潮喷水女仆流白浆| 八戒影视大草原久久揄拍片 | 亚洲色成人www在线观看| 成人性视频欧美一区二区| 人妻一区在线播放| 国产日韩欧美中文一区| 国产一级a毛一级a做免费高清视频| 97久久一精品人妻人人玩| 激情男女高潮射精?V免费| 国产一区二区三区在线观看色网站 | 白丝被弄羞涩娇喘动态图| 96久久自偷自偷国产精品| 国产人与禽ZoZ0性伦69| 色男人窝网站聚色窝| 午夜亚洲国产精品不卡| 精品区一区二在线观看| 99视频在线看观免费| 特级一级毛片视频免费观看| 日韓三級免費看| 日产棈品一区到六区免费| 欧美日韩aⅴ人妻| 午夜精品成人一区二区三区| 精品国产成a人片在线观看 | 亚洲中出中文字幕日本| 欧美一级在线高清免费观看| 日韩在线精品一二三区| 亚洲人成aⅴ在线播放橙子| 欧美疯狂性受xxxxx另类| 国产97精品一区二区在线观看| 久久99成人精一区二区三区| 国产成a人亚洲精品无码性色 | 一区三区在线免费视频观看| 亚洲日韩精品综合在线一区二区 | 亚洲一区二区三区aⅴ无码| 男人的天堂亚洲一区二区无码| 丁香亚洲综合五月天婷婷| 亚洲天堂在线观看完整版| 久久久最近免费字幕中文大全| 亞洲A∨精品一區二區三區下載| 无码中文字幕aⅴ免费费放| 亚洲欧美制服专区| 亚洲日韩av免费在线观看| 一本久久a久久精品免费不| 免费在线观看一区二区| 国产一级精品精品精品| 18禁止裸身美女动漫网站| 亚洲制服精品一区二区三区| 无码观看在线一区| 一本色道無碼道dvd在線觀看| 国产情侣自拍AV在线播放| mmuu55首页 日本系列| 在线视频日本亚洲| 日韩2022中文字幕| 亚洲国产午夜电影在线观看| 午夜综合影院欧美聚众性派| 韩国美女精品久久久久久| 手机在线观看的国产网站| 欧美一级高清首页蜜桃| 免费美女视频一区| 国产亚洲A v手机在线观看| 亚洲男人的天堂在线n| 无码观看在线一区| 国产内地刺激性精品毛片 | 欧美一区日韩在线播放| 天天噜夜夜噜狠狠噜| 大地免费资源| 国产欧美精品一区二区粉嫩| 亚洲 综合 视频 一区| 国产一国产精品免费播放| 497799欧洲版的国产suv| 手机版亚洲成人网站| 日本天堂影音资源在线观看| 27报视频十八禁| 国产毛片的高清视频| 免费精品一区二区中文字幕| 久久久888精品视频| 人妻久久系列精品| 日本AⅤ精品中文字幕在线| 视频一区亚洲自拍最新国产精品亚洲| 2019天天拍拍天天爽视频全集| 亚洲AⅤ成人综合网伊人APP| 在线观看国产高清a| 亚洲有无码av在线播放| 亚洲人成日本片| 免费成人一级毛片电影| 国产一级婬片免费播放电影 | 白丝被弄羞涩娇喘动态图| 极品精品伊人国产| 午夜福利精品无码福利| 国语对白久久精品视频| 高潮时奶水喷出来了| 国产精品国产亚精品不卡| 夜夜操天天爽| 91亚洲色欲国色天香| 亚洲中文字幕乱码影院在线| 久久久久久免费免费麻辣| 久久久久免費精品視頻| 国产黄A片免费网站免费| 在线亚洲无码| 亚洲VS欧洲999在线观看视频| 日本又色又爽又黄的网站免费| 美女图片大黄网站永久免费| xxxx黄色网站在线观看| 国产精品sea8视频| 国内一区二区三免费视频| 丁香七月婷婷| 在线国语精品视频| 国产欧美精品一区二区粉嫩 | 麻豆精品在线免费观看| 亚洲爱潮AV永久无码浪潮AV| 调教.求饶乖腿打开h| 操小孩污视频在线免费观看| 北条麻妃青青久久av| 无码视频一区二区三区六区| 精品久久久久久久久久香蕉| 亚洲一区日韩动漫| 日韩制服丝袜片中文字幕| 国产真实深喉口爆吞精视频| 日韩欧美国产三级一区| 一区二区三区人妻免费视频| 亚洲va欧美a国产va综合| 国产69久久精品成人必看| 91香蕉视频国产免费下载| 免费一级黄色网络网站欧美| 最近免费MV在线观看| 久久精品視頻只有這里| 特级西西西4444大胆无码| 国产中文自拍无码| 中文人妻久久| 欧美亚洲少妇高清| 美女视频一区二区三区在线 | 99re8免费视频精品全部| 欧洲精品aaa一区二区| 久久亚洲av成人网| 国产一久久久久久久久| 中文字幕无码138页| 亚洲无遮挡一级精品视频| 免费黄色资源| 韩国美女精品久久久久久| JK白丝高中小仙女自慰| 青青青免费高清视频在线| 国产∨a在线观看免费| 精性国产在线视频| 美女制服で視頻網站| 国产韩国一区二区三区| 亚洲最新无码2021| 91麻豆极品99精品国产综合久久久| 国产午夜一区二区在线观看m| 加勒比在线看毛片| 夜夜操综合网| 国产av一区二区三区香焦| 亚洲欧美日韩精品专区52| 成人做爰视频www爽爽爽文章| 玖玖玖在线视频免费观看| 亚洲 中文 欧美 日韩 在线人 | 成年人在线观看网站| 国产指交视频在线观看| 老实人夫被爆炒主角们爆炒了| 十八禁爽爽爽无遮挡在线观看网站 | 奖励网站正能量www正能量| 亚洲黄色AV电影在线不卡| 相泽南作品在线观看| 91久久精品美女高潮| 人成在线免费观看亚洲| 精品一区二区久久久久久久网站| 亚洲一区二区三区中文字幕无码| 人人色人人干人操| 亚洲国产精品久久一线APP| app搞鸡视频在线观看黄色| 亚洲一区二区三区日韩国产| 日韩免费福利剧场| 久久久888精品视频| 国产一二三区 韩国女主播| 欧美阿v高清资源在线| 国产好大好爽久久久久久久| 日韩欧美偷拍人妻丝袜第一页| 日韩毛片午夜在线观看| 四川少扫搡BBW搡BBBB| 欧美激情在线播放一区二区| 94人妻喷水视频在线| 国产精品视播放一区二区三区| 无码人妻热线精品视频| 国产激烈刺激网站免费观看| 国产在线观看h尤| 久久久亚洲成人aⅴ| 亚洲综合男人的天堂色婷婷| 午夜毛片精彩毛片| 掀开奶罩边吃边摸娇喘H片| 亚洲天堂在线观看完整版 | 精品国产?Ⅴ一区二区三区| 很黄很黄的曰批视频| 国产一区二区丝袜女高跟鞋 | 熟女一区二区天天操夜夜操| 亚洲国产精品 制服丝袜| 国产白丝喷水娇喘视频| 久久久综合视频一本| 欧美成人香蕉在线视频| 中文字幕无码乱人妻| 国产又粗又长又爽黄又硬视频| 欧美91成人亚洲播放网站| 中日韩产精品1卡二卡三卡| av高清理伦片在线观看| 美女黄又色高清视频免费| 最新欧美一区二区不卡视频 | 午夜APP在线观看| 另类亚洲欧美精品综合| 久久久久亚洲精品中文字幕天堂| 973午夜伦伦电影论片| 歐美性一交激情視頻在線| 国产在线麻豆精品观看| 白丝乳交内射一二三区| 国产亚洲加勒比久久精品| 色婷婷综合激情蜜桃tv| 一本久道久久综合网| 国产成人福利在线观看视频| 国产午夜精品草莓一区二区三区| 91免费入口在线观看| 精品无码人妻遭多人侵犯Av| 黑人处破女免费播放| 九九免费喷水视频| 黄片软件免费下| 四虎sihu新版影院亞洲精品| 日韓福利一區| 欧美日韩主播国产视频| 日韩人妻无码视频18岁| 国产av剧情精品麻豆| 毛片三级片在线免费观看| 成人中文字幕亚洲乱码| 欧美成人午夜影院| 国产第页日本草草影院香蕉| 日韩高清一区二区第50页| 五月天婷五月天综合网 欧美片区| 免费成人一级毛片电影| 国产口爆吞精在线视频免费观看| 国产在线一区二区三区乱码| 91成人豆奶视频在线| 国产精品视频色拍拍2021| 久久66热偷产精品| 欧美黑人精品一区二区在线| 亚洲AV乱码一区二区三区| 青青青精品大杳蕉| 亚洲成a∨人片在线观看无码好看| 全免费a级毛片免费| 亚洲一区二区麻豆AV| 无码制服丝袜一区| 久久久久久人妻| 最新av网站网址免费观看 | 一区二区三区在线观看欧美| 91精品国产福利资源在线观看麻豆| 五月天丁香色| 亚州中文字幕不卡影院| 亲近相奷对白中文字幕| 国产看片在线观看一区| 一区二区三区无码精久久| 综合色久七七综合七七网站| 成人片在线观看亚洲欧美| 1区3区4区产品乱入视频| 国产日韩精品在线一区二区三区| 国产黄色一级片在线观看无码高清 | 欧美XXXXX高潮抽搐免费播放观看等 | 18禁动漫一区二区三区| 成人看片黄a免费看视频| 99精品视频免费在线观看| 国产国产人精品视频69| 国产欧美日韩视频一区在线观看 | 免费黄色小说视频| 黑人巨茎大战俄罗斯白人美女| 中文无码一区99xav| 久久久一二三区精品| 91香蕉app下载汅api免费网站无限看| 无码AV中文字幕| 小编在这里为大家带来看日韩黄色毛片| 免费av中文字幕| 日本成a人片在线观看网站| 麻豆国产一区二区在线观看| 亚洲欧美日韩中文另类不卡| 91精品一区二区三区久久久久| 亚洲色拍国产另类| 久久亚洲乱码一区| 成在人线Aⅴ免费观看| 国产强奷在线播放免费重| 国产视频日日操| 91超级好看一区二区三区| 日韓福利一區| 人妻夜夜爽天天爽4区| 91香蕉视频一区二区在线观看国产b站视频 | 国产高潮女人在线播放| 国产成人精品影院网站不卡| 惠民福利国产精品无码aV一区二区三区 | 丁香五月婷婷综合网| 美女制服で視頻網站| 亚洲尤物永久无码AV毛片| 欧美成人xx免费视频| 精品国产成a人片在线观看| 亚洲精品国产成人影片在线观看 | 欧美日韩电影码国产| 精品日韩久久一区| 麻豆国产AV超爽| AV网站国产大全| 久久免费视频观看30秒| 国产成人AⅤ免费观看| 中文字幕无?v免费久久| 日韩在线视频中文一区二区视频综合 | 18观看免费永久视频| 久久久综合视频一本| 麻豆国产精品VA白浆| 久久无码精品国产亚洲AV未满十八 | 欧美亚洲不卡av免费一二三区| 中文字幕av美利坚合众国无码| 久久五月一区二区精品| 久久久人妻无码一区二区三区| 国产片精品mv在线观看| 中文字幕久无码免费久久| 大又大粗又爽又黄少妇毛片视频| 亚洲欧美日韩另类色图| 免费看一级a女人自慰青春网| 大粗鸡巴久久久久| 在厨房拨开内裤进入在线视频| 884aa四虎影成人精品| A欧美亚洲日韩在线观看| 无码国产福利av私拍导航| 拔萝卜视频直播下载| 免费黄色成年网站| 日韩欧美女破处视频免费观赏 | 亚洲国产精品成人一区二区小说 | 久久草福利视频国产| 久久久久久av无码专区| 欧洲毛片自拍偷拍网站| 国产精品美女久久久浪潮?v| 中文字幕有码无码人妻?V蜜桃| 伊人久久香综合蕉五月天| 国产成人综合影视| 夜夜操综合网| 国产乱人视频在线免费观看| 超碰成人在线91| 久热这里只有国产中文精品 | 青青草原免费在线观看| 亚洲精品视频一区二区| 亚洲色综合中文字幕在线| 欧美综合自拍亚洲综合网| 餐桌下狂c亲女高辣h文| 正在精品视频第一页| 久精品视在线中文字幕 | 亚洲午夜一区二区三区福利| 久久爽av鲁丝无码中文| ?V无码小缝喷白浆在线观看| 在线观看91精品国产2021| 一级黄色片免费观看| 蜜桃臀一区二区三区四区| 人妻丰满妇岳av无码区HD| 久久精品久久精品中文字幕| 中文字幕无码138页| 亚洲女人视在线| 国产无遮挡又黄又爽在线观看| 夜很鲁夜很鲁综合视频欧美| 伊人色婷婷五月综合久久97| 久久精品日产第一区高清版| 亚洲中文字幕日韩少妇| 日韩乱女乱妇熟女熟妇av | 91成人豆奶视频在线| 惠民福利黄色成人网站免费无码av |