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

99在线免费观看黄片| 亚洲精品一区二区三区不| 日韩色欲人妻无码精品av| 国产一区二区三区精品高清| 拔萝卜免费观看高清视频下载| 成在线人av免费无码高潮喷水| 亚洲丰满少妇色网视频网| 一区二区三区在线观看欧美| 五月丁香婷婷免费| 亚洲人成aⅴ在线播放橙子| 亚洲精品性美腿丝袜电影| 鲁大师视频在线观看免费播放| 欧洲aⅴ无码片一区二区三区| 成年人国产一级片| 欧美一区二区在线播放免费播放 | 天天看天天噜噜噜在线视频| 日韩中文无线码免费观看 | 中文字幕无码亚洲视频| 欧美日韩人成国产自产高清| 人妻中文字幕一区二区不卡 | 少妇太爽了在线观看视频| av天堂av亚洲啪啪久久无码| 亚洲视频在线观看污污的黄| 国产精品午夜不卡在线观看| 99亚洲视频网站| 欧洲精品aaa一区二区| 中文区中文字幕免费看| 久久精品99国产国产精人s| 越南女子杂交内射BBWBBW| 狼人一区二区精品久久| 99热手机在线最新地址| 亚洲免费视频免费观看| 99久久免费只有精品国产在| 精品一区二区三区播放| 国产韩国日本高清视频| 日韩黄色高清视频| 免费观看又色又刺激的视频| 四虎www成人影院观看| 日韩AAAA级无码专区免费| 日韩欧美综合在线二区三区| 久久精品丰满人妻99| 99视频精品全部免费在线 | 亚洲九九夜无码在线观看| 亚洲一级日本在线播放| 国产免费牲交视频38禁| 久久99国产精品二区不卡| 黄色一级毛片在线| 6080精品人妻一区| 日韩精品成人蜜桃| 国产精品影音先锋69| 亚洲成片观看四虎永久网站| 日韩精品亚洲色大成网站| 九色91POPNY蝌蚪新疆| 冯仰妍破处门| 亚洲精品肉丝袜久久| 在线观看午夜国产精品| 亚洲色资源先锋在线观看| 男生和女生在一起打牌的很痛的app | 少妇白浆一区二区| 9色丨porny丨人妻| 特级毛片A级毛片免费观看| 国产精品酒店在线观看| 亚洲国产午夜电影在线观看| 中文字幕有码无码人妻?V蜜桃| 欧美亚洲少妇日本| 黄片视频免费国产| 少妇一区二区三区精品| 中文字幕一区二区高清精品久久久| 国产在线视频一卡| aⅴ色综合久久天堂av色综合 | 成在线人免费视频播放| 国产精品女A片爽爽波多洁衣| 日韩一区二区三区在线看| xxxx欧美丰满大屁股| 91香蕉依人综合久久| 亚洲国产欧美日本韩中文字幕在线| 国产精品国产三级国产午| 天天爽天天爽免费视频| 欧美精品在线观看不卡一区| 无码国产精成人午夜视频| 国产午夜福利精品理论片久久 | 精品国产伦一区二区三区在唱戏| 亚洲AV无码AV在线播放野外| 欧美三级电影天堂| 四虎sihu新版影院亞洲精品| 免费成人一级毛片电影| 97久久国语露脸精品对白| 千金去SM体验馆被调教| 久久精品99国产国产精人s| 欧美男人与动牲交zooz| k频道国产网红欧美在线视频| 日本免费AⅤ乱码高清专区| 黄色视频在线观看视频网站| 大乳爆乳无码一区二区三区| 久久AV无码三级美式禁忌| 欧美成人午夜影院| 亚洲三级毛片一区二区| 国产天天精品视频| 日本电影中文字幕久久| 蘑菇成品人app下载| 超碰在线99免费在线不卡| 国产中文亚洲熟女曰韩| 日韩精品一区二区在线观看视频| 网址你懂得国产精品| 女人用炮机高潮合集视频播放| 亚洲午夜一级精品| 午夜精品影视网热门电影全集免费播放在线观看 | 国产福利 在线播放| 熟妇人妻av中文字幕老熟妇| 成在线人av免费无码高潮喷水 | 国产无码不卡视频| 影音先锋国产精品天堂| 在线观看无码三级少妇 | 网友分享国产亚洲精品福利片心得| 五月天日韩AV电影| 国产一级二级三级免费| 國產精品99久久| 精品黄色国产在线观看| 加勒比在线看毛片| 国产三级片在线观看网站| 精品自拍自产一区二区三区免费| 草草影院欧美三级日本| 精品亚洲国产成人无码| 秋霞午夜国产一区二区三区 | 国产真实迷奷系列在线看| 97久久国语露脸精品对白| 国产一级做?爰片久久毛片野外| 国产精品青草婷婷| 亚洲āV无码专区国产乱码不卡| 日韩成人在线视频观看苍井空| 成人精品aaa亚洲丝袜在线观看| 欧美人成网站| 四虎国产精品永久在线无码首页| 办公室a片在线观看 | 中文字幕有码欧美精品| 秋霞午夜国产一区二区三区| 午夜精品福利91| 国产精品熟女第7页| 欧美日本韩国在线视频| 草莓视频app下载18| 韩国美女精品久久久久久| 网红久久精品一区二区| 中文字幕久久久久一区| 一区三区在线免费视频观看| 欧美日产国产成人免费点| 1区3区4区产品乱入视频| 亚洲一区二区精品久久av女优| 四虎国产精品永久在线无码首页| 一区二区三区.在线看| 车子越颠进入的更深h| 国产又爽又黄免费网站| 麻豆视频传媒APP| 欧美成人午夜影院| 三级大黄片污软件| 三年片在线观看中文| 国产αV无码日韩αV无码网站| 天天躁夜夜躁狠狠躁综合真实| 亚洲熟妇无码AV| 67194在线观看熟妇| 最新午夜男女福利片视频| 国产一区二区三区在线观看色网站 | 亚洲Av秘无码一区二区| 五月天婷五月天综合网 欧美片区| 日韩免费AV无线在码| av日韩在线观看一区二区三区| 四虎国产在线| 无码日韩做暖暖大全免费| 91久久成人亚洲精品观看| 国产一级内射麻豆91| 高潮时奶水喷出来了| 欧美黄色变态免费观看| 国产精品久久久久久五月天加勒比| 嘟嘟嘟大豆行情网www| 香港三级日本三级妇三级| 一级毛片大学生九九精品视频| 亚洲一品二品三品精区网站| 欧美成人做爰a片免费看美七烈| 亚洲美女在线免费视频| 最新欧美极品一区二区三区| 97久久精品免费公开| 国产成人AⅤ免费观看| 伊人久久香综合蕉五月天| 国产精品小姐久久久久久| 国产成人综合亚洲国产vr| 鲁大师在线手机日韩| 99精品一区二区无码吞精视频| 午夜精品一区二区三区在线成人| 国产特黄a三级三级三级| 午夜精品一区二区三区成人| 黄色一线免费高清在线视频16| 日韩国产欧美中文字幕在线播放| ..亚洲欧美日韩成人高清在线一区| 亚洲农夫色无码在线| 欧美一区二区三区免费观看视频互動交流| 亚洲AV日韩在线一区二区三区| 国产视频精选全网| 亚洲男人天堂无码2024| 国产精品无码久久A∨不卡| 日韩2022中文字幕| 91国内精品视频在线观看| 国产欧美一区二区日本加勒比| 网友分享国产亚洲精品福利片心得| 91精品国产高清自| 亚洲午夜久久久久无码| 精品无码国产一区二区三区.闺蜜| 惠民福利国产精品无码aV一区二区三区| 日韩国产精品99久久久久| 精品视频在线观自拍自拍| 欧美日韩国产三级久久| 一进一出把女子干的全身抽搐| 老外黑人一级毛片| 国产制服在线视频| 精品国产午夜肉伦伦影院| 国产特黄色一级| 精品一区二区三区国产日韩| 亚洲熟妇av一区二区三区痴汉| 免费一级毛片在线播放放| 欧美性爱激情| 亚洲欧美日韩中文高清| 成人国产欧美日本精品久久麻豆| 国产精品无码久久AV嫩| 日韩精品国产另类专区互動交流| 国产欧美精品一区二区粉嫩 | 久久久久亚洲精品中文字幕天堂| 国产日潮亚洲精彩视频| 日韩美女A∨性爽一级毛片| 步兵精品手机在线观看| 国产黄色一级片在线观看无码高清| 亚洲一级日本在线播放| 香蕉视频久久免费直播| 精品国产三级AV在线视色 | 成人免费在线观看高清视频| 四虎国产在线| 18禁裸乳無遮擋啪啪無碼免費| 高清国产在线日韩欧美| 久久视频精品38线视频在线观看| 三级在线免费a免费看| 亚洲欧美日韩中文另类不卡| 天天干天天肏| 激情精品视频在线观看| 色婷婷亚洲综合五月| 另类小说图片区日本久久大视频 | 裸体美女十八禁久久精品 | 手机看片午夜福利| 成人高清毛片视频| 国产精品久久久久浪潮av| 亚洲va在线va天堂va国产2020 | 国产亚洲欧美日韩网站| 1精品啪国产在线观看免费牛牛| 七月亚洲天堂av中文在线官网| 婷婷综合六月| 亚洲资源中文字幕| 在线观看精品成人综合视频 | 欧美成人香蕉在线视频| 亚洲成人欧美在线| 亚洲欧美一区二区在线观看| 人妻精品久久一区二区| 日韩三级黄片免费观看| 97超碰国产精品| 永久无码日韩a片免费看蜜臀| 日本不卡一区在线| 国产美女白浆视频一区二区| 91精品国产综合久久久亚洲日韩| 囯产精品99久久一区二区三区 | 樱花视频网站| 亚洲午夜精品第一区二区| 国产午夜有码精品免费看| 午夜激情无码| 日本丰满熟妇厨房伦| 欧美激情xxxx孕妇| 亚洲永久免费无码打屁股| 中文字幕二区亚洲综合| 蜜桃臀一区二区三区四区| 18勿看免费大片1000拍拍| 99天天操天天做天天| 成在线人免费视频播放| 午夜精品成人一区二区三区 | 一区二区成人免费网站大全| 精品人妻挤奶一二三四区| 99RE8国产这里只有精品| 精品国产亚洲人成在线传媒 | 久久久精品3d动漫一区二区三区| 国产偷人视频免费观看| 久久无码私人网站| 久久九九青青国产精品| 在线精品三级视频在线网| 国产免费一级视频播放| 医院人妻隔着帘子被中出| 亚洲国产自久久婷婷| 桃子视频APP在线下载污| 亚洲欧美综合精在线一区| 亚洲男人天堂无码2024| 国产经典无码在线免费看| 国产成人精品一二三区| 大香蕉久久综合在| 性欧美高清短视频免费| 人妻久久系列精品| 视频一区亚洲专区| 国产毛片久久久久久久久久久久| 免费+无码+国产www| 91麻豆极品99精品国产综合久久久| 天天草天天射| 午夜三级理论福利电影| 欧美日韩精品第一区二区| 亚洲日韩制服另类| 浪潮国产精品久久久久?v浪潮| 益日韩欧群交P片内射中文| 韩国国产一级片在线观看| 国产黄色在线网站| 欧美sese尤物一区二区| 国产精品电影不卡无码| 亚洲男人久久综合天堂| 一区二区影院| 午夜福利精品无码福利| 欧美日亚洲黄色网站在线观看| a狠狠久久蜜臀婷色中文网| 日韩激情一级毛片| 啊灬啊别停灬用力啊黑人| 国产成人无码精品久久久亚洲精品人成无码中文毛片 | 善良的嫂子高清播放完整版| 日韩精品成人蜜桃| 91香蕉视频国产免费下载 | 日韩产品和欧美产品的区别| 免费丰满少妇一级毛片| 国产麻豆成人传媒免费观看| 久久五月一区二区精品| 91精品一区二区三区久久久久| 轻轻色国产在线视频| yw尤物久久国产综合| 日韩av手机在线观看不卡| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 男人的天堂亚洲一区二区无码| xxxx黄色网站在线观看| 欧美黄色变态免费观看| 欧美综合自拍亚洲综合网| 老赵揉着粉嫩的双乳太舒服了秀婷| 精品亚洲国产成人无码| 奖励网站正能量www正能量| 中文字幕无码专区dvd在线| 人成午夜日本乱码伦视频亚洲| 黄色片久久美女啊啊啊内色| 網友分享免费福利资源站在线视频心得| 福利午夜伦理影院| 欧美性猛交xxxxx水多| 中文字幕日產a片在線看| 狠狠躁天天躁无码中文幕| 白丝被弄羞涩娇喘动态图| 特级a毛片免费观看| 十八禁爽爽爽无遮挡在线观看网站| 日韩免费无码| 日韩在线欧美观看| 亚洲欧美日韩a∨在线观看| 双乳被快递员揉搓玩弄在线播放| 麻豆国产91视频| 狠狠综合久久一区二区三区| 亚洲伊人成久久综合网| 精品二区三区在线观看| 一级免费十八岁无毛毛片视频| 极品人妻videos人妻| 亚洲国产一级精品毛一级精品看免费视频| 丝袜美足国产一区在线| 人妻少妇蜜桃一区二区| 又大又黄又粗高潮免费看| 国产成人无码精品久久久亚洲精品人成无码中文毛片 | 在ktv上班被客人吃奶头 | 国精产品一区一区三区m| 国产激烈刺激网站免费观看| 国产成人午夜一级电影在线| 黑人处破女免费播放| 影视免费三级少妇| 日韩毛片午夜在线观看| 亚洲综合无码一区二区三区四区 | 亚洲女人自熨在线视频| 很很鲁免费视频在线观看| 中文字幕乱交第9页| 欧美一区二区三区18禁| 香蕉久久AB一区二区三区| 亚洲视频一区二区三区久久| 小说图片视频一区| 国产免费午夜福利在线播放92 | 久久午夜福利久久网| 欧美狂野视频在线精品| 国产激情一区二区三区成人麻豆| 中文字幕无码亚洲视频| 臭小子快拔出来我是你嫲视频| good电影在线观看三级中文| 精品人妻少妇aⅴ免费狠狠| 妓女妓女一区二区三区在线 | 欧美日亚洲黄色网站在线观看| 少妇大胆瓣开下部自慰| 被男子脱掉内裤的美女视频| 国语对白国产精品一区| 国产精品厕所偷窥盗摄av | 欧美综合色网| 国产成人福利在线观看视频 | 99亚洲视频网站| 国产精品无码天堂2021| 男女高潮吃奶添下面动态图| 97人人超人人超碰超国产| 亚洲中文字幕在线观看视频特物资 | 国产日韩欧美一区二区四区| 手机在线看片亚洲一区| 大又大粗又爽又黄少妇毛片视频| 99热国产这里只有精品99| 久久婷宗和五月天网拍| 人妻日韩AV无码一区二区| 免费综合日本中文| 免费真人一对一视频| 最新全集网电影免费在线看| 加勒比在线看毛片| 日本免码va在线看| 一级在线中文观看日韩| 国产私人尤物无码不卡| 一级做性色α爱片久久毛片色 | 在线播放日韩国产欧美| 久久久亚洲成人aⅴ| √天堂亚洲国产传媒在线观看| 久久精品99国产国产精人s| 一色屋精品无码免费视频| 冯仰妍破处门| 少妇白浆一区二区| 日韩特黄精品一在线看| 国产1区2区精品自拍| 欧洲国产精品sss在线观看av| 亚洲人成日本片| 一二三四在线色网视频观看社区| 欧美一级在线高清免费观看| 车子越颠进入的更深h| 疯狂做受ⅩXXX高潮欧美| 国产在线一区二区三区乱码| 中文字幕一本久久综合| ?V无码小缝喷白浆在线观看| 黄到让你下面湿的视频| 玖玖玖在线视频免费观看| 国产小视频一区二区三区中文字幕在线播放 | 日本一本色道高清| 99久久免费只有精品国产在| 国产性夜夜春夜夜爽1a片| 亚洲AV乱码一区二区三区| 青青青精品大杳蕉| 欧美三级直播美女视频在线观看| 国产原创剧情情欲放纵| 久久影院午夜未满十八勿入 | 欧美成人国产精| 清纯唯美欧美综合第一页| 欧美亚洲少妇日本| 欧美一区二区三区18禁| 国产精品 福利 在线| 中国无码在线观看| 欧美日韩在线二区下载| 国产视频日日操| 亚洲丰满少妇色网视频网| 日韩特黄精品一在线看| 国产内地刺激性精品毛片 | 日韩欧美国产三级一区| 亚洲日产精品一二三四区| 国产精品人妻无码久久久免费看| 亚洲欧美变态| 香蕉视频久久免费直播| 欧美亚洲少妇高清| 国产天天精品视频| 国产黄片大全| 免费精品一区二区中文字幕| 欧美日本不卡一二三区| ddd54手机免费看| 亚洲日本日本精品18不卡| 在ktv上班被客人吃奶头 | 精品亚洲国产成人无码| 2021最新在线无码视频| 18禁黄网站禁片无遮挡观看APP免费 | 日本一道一区二区美利坚欧美| 国产精品有码无码脛∨在线| 秋霞午夜国产一区二区三区| 69国产成人精品午夜在线| 国产精品色片免费| 一区二区三区无码精久久| 成在线人免费视频一区二区| 亚洲一区二区三区日本九九日韩| 女性喷液过程高清免费视频| 国产又粗又长又爽黄又硬视频| 成年无码AV片在线蜜芽| 日韓歐美一區二區三區不卡| 色小说色网视频| 亚洲视频一区二区三区久久| 永久免费毛片久久99| 亚洲AV无码乱码忘忧草亚洲| 中文字幕 亚洲 一区二区三区| 91丨熟女丨丰满熟女| 惠民福利久久精品国产亚洲7777 | 久久久精品一区二区藌桃| 四虎影视国产免费| 无码熟妇一区二区| 动漫播放在线国产成人| 国产色A∨在线看精品| 在线免费观看a级片| 成人亚洲欧美在线观看| 欧美第27页网站在线观看| 中文字幕在线不卡观看视频| 冯仰妍破处门| 具有黄桃视频在线观看高清免费| 久久免费福利资源站| 久久无码私人网站| 天堂资源中文在线地址bt| 天天更新最近中文字幕完整视频在线看! | 国产精品亚洲综合每日| 亚洲码专区欧美色图久久| 玩弄熟睡的小男生腐h| 老外黑人一级毛片| 日本无遮挡h肉动漫在线观看| 欧美综合在线观看日本| 亚洲在AV极品无码天堂| 天天看天天噜噜噜在线视频| 九九爱WWW无码人成| 国产在线播放线视频免费| 免费看美女无遮掩的软件| 欧美午夜久久精品另类| 在线观看91精品国产2021| 一级二区在线观看国内精品三级| 被男狂揉吃奶胸高潮视频在线观看| 美女内射口爆av在线| 亚洲人成日本片| 国产97精品一区二区在线观看| 无遮挡18禁啪啪免费观看| 久久AV无码三级美式禁忌| 久久久最近免费字幕中文大全| 日本高清中文无卡| 最近的2019中文字幕7| 精品无码国产一区二区三区.闺蜜| 久久久久免費精品視頻| 天堂成av午夜电影| 大香伊蕉最新视频国产| 中国国模无码AV| 天天爽爽夜夜爽爽视频小视频| 久久视频精品38线视频在线观看| 九九爱WWW无码人成| 日韩一线二线伦理片免费观看网页| 五月天婷婷伊人久中文字幕| 欧美激情一区精品| 日韩av三级在线免费观看| 欧美一级黄色免费在线观看视频| 欧美国产直接看的精品A视频| 久久精品久久精品中文字幕| 最新全集网电影免费在线看| 91亚洲色欲国色天香| 亚洲一区二区三区网站观看| 日韩国产精品99久久久久| 韩国三级片在线播放| 女人18毛片18A级水真多| 污软件在线观看软件| 四虎永久在线免费视频一二区| 欧美精品VIDEOSEX极品| 国产91在线中文字幕无码| 55夜色66亚洲精品| 精品国产91无码大片在线观看| 美女内射口爆av在线| 久久久久av綜合網成人| 亚洲av电影在线观看资源网| 91成人午夜精品福利院| 最新av网站网址免费观看| jizz狼友国产高清交流a| 黄色a级视频免费播放| 亚洲欲色欲色XXXXX在线小说| 国产成人AV一区二区三区| 黄色AAA大片免费| 最新欧洲日韩在线播放| 国产高潮女人在线播放| 五月开心中文版在线观看| 亚洲成人激情在线观看| 亚洲全部无码中文字幕| 国产男女嘿咻视频在线| 后入式肏大屁股眼免费视频| 久久国产中文字亚洲幕| 国产精品白丝久久久| 男人扒开女人双腿猛进女人| 91精品导航在线观看| 亚洲男人久久综合天堂 | 久久久久久a亚洲欧洲A v冫| 国产成人69天堂| 91久久国语露脸精品国产| 久久亚洲精品少妇| 国产A级无码一级毛片| 绿巨人聚合app入口| 亚洲欧美日产国产视频| 久久青青草原精品国产APP| 亚洲国产一区二区三区在线播放放 | 日韩美女A∨性爽一级毛片| 国产精品久久秘 A级| 性欧美一区二区三区在线观看| 久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊| 中文无码一区99xav| 国语对白国产精品一区| 虎白女粉嫩粉嫩的18在线观看| 亚洲AV无码国产精品色午夜久久 | 亚洲电影激情五月激情| 黄人成a动漫片免费网站| 亚洲国产中文字幕在线视频| 97久久久精品综合88久久| 欧美在线Vs免费一级片| 亚洲中文字幕在线有码| 嫩模自慰一区二区三区动漫 | 久久精品国产国产精品久久| 精品妇人妻视在线视频| 国产福利精品在线| 6080YYY午夜理论片免费| 国产高清视频在线播放一区二区三区| 又脱又摸下面激烈免费视频| 五月天婷婷伊人久中文字幕| 18进黄址app最新版| 欧美猛少妇色xxxx久久久久| 亚洲特级毛片无码免费观看| 久久精品国产亚洲av夜色九虎| 清纯唯美欧美综合第一页| 亚洲欲色欲色XXXXX在线小说| 香蕉视频免费在线观看| 久久成人精品免费国产片| 成人性做爰aaa片免费看不忠 | 美国日本韩国精品在线| 日本高清免费中文字幕区dd| 中文日无码在线观看| 国产又粗又猛又大爽又黄的软件| 国产成人剧情?v麻豆映画| 国产高清无码精品一区| 国产国产乱熟女视频网站| 在线国语精品视频| 伊人色婷婷五月综合久久97| 亚洲欧洲在线观看无码| 国产品国语在线不卡| 亚洲av午夜福利无码精品一区| 图片区电影区激情区小说区 | 波多野结衣迅雷下载| 97精品一区二区视频观看| 亚洲精品影院久久久久久| 波多野结衣加勒比| 亚洲v欧美v国产ⅴ在线成| 亚洲国产永久视频免费看| 色婷婷久久精品网| 91果冻精品国产自产自产在| 日韩免费无码| 成人性做爰aaa片免费看不忠| 五月天日韩AV电影| 精品人妻中文无码久热丝袜| 国产一二三区 韩国女主播| 伊人不卡字幕久久| 国产亚洲桃色| 好紧好湿好爽免费视频美女做| ac网站不卡免费在线观看| 99视频精品全部免费在线 | 作爱激烈叫床视频| 久久精品国产精品亚洲艾草| av天堂av亚洲啪啪久久无码| 好大好硬好深好爽视频h| 国产性夜夜春夜夜爽1a片 | 日本久久一区二区免费| 少妇太爽了在线观看视频| 一区二区毛片视频免费看| 国产精品国产三级国产午| 无码av蜜桃av色欲| 欧洲aⅴ无码片一区二区三区| 麻豆精品一区二区综合āV| 羞羞视频在线观看免费视频 | 午夜在线不卡精品国产| 国产精品国产欧美综合一区| 免费真人一对一视频| 国产超清无码 片内射免费| 亞洲歐美偷拍另類| 亚洲āV无码专区国产乱码不卡| 日韩A∨无码综合久久五月| 欧美激情四射一区二区在线| 午夜亚洲国产精品不卡| 中文字幕一区在线观看视频| …久久精品99久久香蕉国产 | 99不卡亚洲无码视频| 最新无码不卡手机在线视频| 我的好妈妈6高清在线观看| 无码视频一区二区三区六区| 亚洲一区二区麻豆AV| 夜夜高潮夜夜爽精品视频| 国模欢欢销魂全过程| 国产白丝喷水娇喘视频| 女人18一级毛片免费视频| 视频福利一区二区三区| 自拍日韩葡萄影院视频在线播放| 奇米777四色欧美精品| 国产一区二区三区撒尿在线| 少妇极品美軳人体337p| 亚洲三级毛片一区二区| 国产精品sea8视频| 99热在线观看免费精品| 美女裸体视频在线无卡黄色免费网站 | 精品久久无码中文字幕蜜桃| 精品无码久久久久国产| 2021最新在线无码视频| 国产又长又粗达到性高潮的视频| 中文字幕久久第13页| 999福利精品久久久| 欧洲亚洲日本大胆色噜噜| 亚洲av成人在线观看| 亚洲欧美精品免费观看| 一本色道無碼道dvd在線觀看| 国产精品看片在线| 精品国产你懂的在线看| 亚洲国产一卡2卡3卡4卡精品| 国产高清无码精品一区 | 亚洲国产福利播放| 夜夜高潮夜夜爽精品视频| 亚洲中文字幕在线观看视频特物资 | 丁香五月婷婷污视频在线观看| 美女自卫慰视频福利喷水| 中国无码在线观看| 污污视频免费网站| 车里要了好多次天天影院网| 樱桃视频草莓视频幸福宝| 先锋影音制服丝袜| av午夜福利精品一区| 麻豆国产精品VA白浆| 久久婷婷色中文字幕免费高清| 国产又爽又黄免费网站| 老司机午夜精品99久久免费| 成熟少妇av免费网站| 国产区清纯高中生| 国自产拍在线亚洲网站| 中国捆绑女裸绳艺视频| 最近的2019中文字幕7| 欧美激情四射一区二区在线| 国产日韩欧美啪啪色| 色婷婷久久精品网| 91成人午夜精品福利院| 免费在线播放无码黄色片| 妓女网一区二区| 丝袜在线视频网站| 人妻一区在线播放| 午夜福利男女xx00视频网站| 亚洲精品综合在线导航网址| 高清少妇欧美中文| 又大又粗又爽国产色欲AV| 久久亚洲精品无码观看不卡| 影音先锋国产在线| 国产乱子伦在线观看免费| 女佣的味道hd中字在线观看| 一区二区三区.在线看| 一女享受夫奴口舌伺候| 欧美亚洲少妇高清| 免费A级特黄片日韩精品| 色欲国产av一级毛片| 亚洲人成人一区在线观看| 色噜噜国产精品视频一区二区互动交流 | 国产一级婬片免费播放电影 | 在线a亚洲v天堂网2018影| 国产人妻高清国产拍精品| 国产日韩欧美精品区性色| 一本久久a久久精品免费不| 欧美亚州国产精品| 国产午夜福利在线观看| 亞洲一區在線播放| 亚洲欧美日韩另类色图| 国产精品亚洲日韩高清资源 | 肛交的免费视频91视频| 在线视频精品中文无码| 精性国产在线视频| 91精品国产福利久久| 又爽又黄又爽又刺激的视频 | 国产ā v中文字幕乱码| 男女十八禁啪啪无遮挡床震窝窝地 | 午夜精品福利91| 国产黄色一级片在线观看无码高清 | 久久天天躁狠狠躁夜夜2020!观看视频| 国产日韩欧美啪啪色| 国产亚洲精品成人| 日韩无码一区二区高清视频| 中文字幕无码专区dvd在线| 日本大乳高潮视频在线观看亚洲欧美人成人让影院 | 不卡av中文在线观看| 国产无码喷水| av无码免费久久久精品| 日韩欧美国产手机在线观看| 韩国成人AV网站在线观看| 搡老女人老妇老熟女50ⅹxxx | 亚洲va欧美va国产va天堂影| 成全影视大全| 婷婷精品国产?v麻豆不片| 久久黄色美女小视频网站| 色网日本在线观看| 少妇中文字幕久久精品无码| 19禁无遮挡啪啪无码网站性色| 电影天堂免费在线观看| 国产一区二区三区不卡在线| 国产天堂网www在线资源av网| 免费国产成人无码学生妹| va中的国少妇偷人HD| 善良的嫂子高清播放完整版| 日本免码va在线看| 一区三区在线免费视频观看| 双性调教结婚每日淫训| 国产午夜福利影音| 亚洲国产香蕉视频欧美明星换脸 | 少妇挑战黑人4p惨叫| 96久久自偷自偷国产精品| 国产聚色窝在线首页| 一色一情一伦一区二区| 国产黄色一级片在线观看无码高清| 亚洲AV日韩在线一区二区三区| 久久人人97超碰人人爱百度| A级国产乱理伦片喂奶| 国产影视乱伦三级| 歐美成人久久久| 久久伊人免费视频| 音影先锋男人在线资源网| 草草影院欧美04一区二区三区| 在线一级国产大片| 国产精品美女白丝自慰| 中国一级免费黄色电影| 精品卡通动漫在线观看视频一区| 国产精品欧美日韩视频播放一区| 十八禁在线免费观看| 成人看片黄a免费看视频| 一区二区三区不卡中文字幕| 中文字幕欧美熟妇一区| 奖励网站正能量www正能量| 日韩av手机在线观看| 天堂成人在线视频| 19禁无遮挡啪啪无码网站性色| 国产一级免费视频观看 | 国产成人av大片大片在线播放| 免费观看又色又刺激的视频| 日韩欧美国产三级一区| 精品乱伦欧美国产| 爱情岛免费视频论坛一路线| 又黄又爽国产免费网站在线观看| 精品精品男人的天堂在线| 国产一级做?爰片久久毛片野外| 黑人和少妇冒白浆了| 国内真实刺激对白自拍视频| 日韩精品亚洲专区在线影院| 一本久久a久久精品免费不| 国产精品亚洲精品91| 欧美一级视频高清片| 午夜精品一区二区三区国产色欲 | 国产精品麻豆一区二区三区v视界| 在线免费观看视频a| 蜜柚影院AV免费观看| 性欧美高清短视频免费| 免费+无码+国产www| 中国捆绑女裸绳艺视频| 妇搡BBBB精品一区二区| 无人视频免费观看免费视频| 亚i洲成色在线综合网站| 亚洲综合无码一区二区三区四区 | 精品国产日韩在线观看| 黑人巨大精品无码专区| 亚洲午夜AV无码成人福利| 精品自拍一區| 国语自产拍在线观看99网| 国产一国产精品免费播放| 欧美日本成人免费| 国产又黄又爽的免费视频| 国产精品丝袜亚洲熟女蜜月| 丰满少妇猛烈进入无码| 国产无码喷水| 性白俄罗斯高清xxxxx| 成人免费毛片日韩毛片| 日韩在线视频高清| 国产第一自拍| 歐美成人久久久| 成人丝袜18秘 视频在线观看| 亚洲精品高清你懂的| 久久久精品产一区二区三区日韩| 国产第一自拍| 理论片在线免费观看| 在线视频精品中文无码| 久久久久久a亚洲欧洲A v冫| 免费+无码+国产www| ..亚洲综合无码一区二区痴汉| 色噜噜国产精品视频一区二区互动交流 | 国产精品欧美日韩视频播放一区| 丁香五月天堂网啪啪| 老司机带带我精品视频| 天堂a亚洲国产色久在线| 亚洲熟妇真实自拍另类| 黄色成人香蕉视频网站| 又爽又黄又爽又刺激的视频| av在线免费观看高清| 189国产亚洲精品视频第1页| 免费A级特黄片日韩精品| 毛片一区在线播放| 久久精品波多野结衣中文字幕| 丁香亚洲综合五月天婷婷| 午夜毛片精彩毛片| 日韩一区二区三区视频在线| 亚洲九九夜无码在线观看| 91精品一区国产高清在线GIF| 国产一国产精品免费播放| 国产免看一级a一片成人AⅤ| 94人妻喷水视频在线| 国产午夜刺激视频一区二区| 亚洲国产自久久婷婷| 在线播放国产女同闺蜜 | 国产成人精品毛片AV在线| 日韩国产欧美成人综合另类| 午夜亚洲亚洲精品福利| 亚洲无码模一级黄片| 日本一区二区三区三州| 一级a爱片国产亚洲精品| 国产欧美精品一区二区三区-老狼| 日本二区在线中文字幕好看到停不下来! | 亚洲色欲或高潮影院伊人| 成人免费在线观看高清视频| 91精品一区二区三区久久久久| 久久婷婷色中文字幕免费高清| 91天堂一区二区三区在线| 欧美成人国产精| 日韩制服丝袜片中文字幕 | 免费国产成人午夜在线观看| 精品二区三区在线观看| 夜夜欢av一区二区三区| 久久久久久免费播放一级毛片| 亚洲天堂在线观看免费更新| 日韓歐美一區二區三區不卡 | 久久大屁股白浆一区二区| 亚洲全部无码中文字幕| metart精品白嫩的asspics| 国产丰满老女人A片免费观看| 亚洲AV综合A国产AV中文| 日本加勒比麻豆亚洲精品| 亚洲卡2卡三卡4卡2021老狼| 久热这里只有国产中文精品| 国产成人福利在线视频播放下载| 精品一区二区性爱| 国产91久久精品一区二区九色| 欧美一区二区亚洲成人| 91好色先生下载污| 精品二区三区在线观看| 欧美一区二区三区18禁| 丁香五月婷婷污视频在线观看| 三浦恵理子息与子中文字幕| 欧美性受XXXX黑人猛交视频| 淫荡人妻在线视频| 日本免费无码高清色倩片| 精品久久久久免费免费自慰| 日本乱中文字幕系列在线看| 日本二区在线中文字幕好看到停不下来!| 国产羞羞视屏在线观看| 麻豆国产AV超爽| 老司机带带我精品视频| 性色aV一区二区三区红粉影视| 欧美午夜在线观看免费完整版 | 一色一情一伦一区二区| 无码A∨高潮抽搐流白浆8MAV| 成年女人喷潮视频免费观看| 国产亚洲欧洲日韩在线三区| 成人国产精品福利视频| 色影音先锋色资源网站| 91超级好看一区二区三区| 中文字幕av免费看网站| 一区二区放荡亚洲人妇| 国产精品99欧美在线一区二区| xfplay加勒比人妻av资源站| 欧美日韩精人妻品一区| 韩国三级片在线播放| 国产精品???a片在线观看原神| 亚洲精品无码不卡在线播放HE| 父子1v2她还是你的小心肝| 精品无码作爱无码视频| 精品日韩久久一区| aⅴ色窝窝男女爽爽a片| 老司机在线永久免费视频观看| 国产美女白浆视频一区二区| 另类小说图片区日本久久大视频| 国产99热在线露出| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020!观看视频| 日韩免费福利剧场| 中文无码一区99xav| 亚洲无码三级片影院免费观看| 少妇的丰满3中文字幕电影| 亚洲爱潮AV永久无码浪潮AV| 欧美嘿咻嘿咻视频免费| 100款禁用黄台网站小黄鸭| 99久久国产综合精品尤物婷婷| 精品亚洲国产成人无码| 日韩精品中文字幕一区二区污污视频| 樱花视频网站| 久久久久久久久av毛片| 亚洲欧美中文国产二区| 日韩在线视频高清| 国产精品白丝久久久| 在线免费观看国产视频| 亚洲熟妇av一区二区三区痴汉| 最近最新中文字幕2018| 人妻日韩AV无码一区二区| 国产av无码变态另类专区| 国产这里有精品视频互動交流| 国产成年男人裸j网站| 中美日韩三级毛片免费观看| 肉色丝袜超薄一区二区三区| 成人久久免费视频| 亚洲国产99在线精品五区| 2022AV天堂高清视频在线| 青春草五月天婷婷欧美日韩| 亚洲中文字幕不卡无码| 亚洲欧美日韩a∨在线观看| 国产午夜有码精品免费看| 亚洲欧美中文李幕高清在线| 麻豆精品一区二区综合āV| 欧洲精品高清无码一区二区三区| 澳门精品久久国产电影| 日本免码va在线看| 国产一级免费视频观看 | 拔萝卜视频直播下载| 国产精品a久久久久| 亚洲专区日韩中文在线| 亚洲最新av无码中文字幕一区| 久久精品人妻一区二区三区一| av中文字幕不卡无码| 日韩免费高清一级毛片久久| 98bb国产精品视频| 鲁大师视频在线观看免费播放| 国产成人剧情?v麻豆映画| 18观看免费永久视频| 在线观看无码三级少妇| 在线观看日韩www视频免费| 草莓茄子丝瓜樱桃鸭脖绿巨人| 人成在线免费观看亚洲| 成全影视大全| 调教.求饶乖腿打开h| 日韩午夜在线高清成人| 精品国产网红主播在线观看| 了解最新精品国产拍拍拍无遮挡 | 国产免费福利片在线视频| 春色 都市 亚洲 小说区| 一本久久a久久精品∨r综合| 美女夜午夜福利二区| 亚洲熟妇无码AⅤ不卡在线播放| 国产另类欧美自拍日韩综合| 亚洲人成网站在线播放青春| 久久久免费丁香五月| 粉色视频免费观看下载| 欧美成人做爰a片免费看美七烈| av天堂av亚洲啪啪久久无码| tobu8 天堂网www中文在线 | 亚洲精品性美腿丝袜电影| 久久夜靖品2区含羞草| 国产精品青草婷婷| 国产天堂在线一区二区三区| 久久久久久中文字幕人妻69| 日韩av中文无码人妻无码| 绿巨人聚合app入口| 欧美12一13SEX性视频| 亚i洲成色在线综合网站| 双腿被绑成M型调教PⅠAY照片| 欧美日韩在线视频h| 久久艹这里只有精品| 国产精品免费播放器大全| 二级黄色录像片免费播放| 欧美狠狠入鲁的视频| 91在线无码精品秘比基尼| av日韩色情三级在线看| 欧美国产第一区| 91久久精品国产免费一区| 久久精品人妻一区二区三区一| 亚洲成人欧美在线| 国产日韩欧美精品区性色| 91xav在线免费观看| 97久久精品免费公开| 黑人和少妇冒白浆了| 成人片在线观看亚洲欧美| 女生奖励自己隐私越狠越安全好| 日韩国产精品等最新内容! | 成人国产欧美日本精品久久麻豆| 色小说色网视频| k频道国产网红欧美在线视频| yw尤物久久国产综合| 91精品国产福利资源在线观看麻豆| 97视频人人做人人爱免费体验 | 91短视频在线观看污污污| av大片在线观看| 99久国产久精品视频| 男人天堂日韩精品| 久久偷拍视频SPA| 欧美日韩最新精品一二区热热| 日韩精品亚洲色大成网站| 精品国产网红主播在线观看| 色天堂在线观看视频| 午夜亚洲国产理论片2020| 久久免费福利资源站| 狼友小视频在线观看| 青草影院内射中出高潮| 一本久久a久久精品∨r综合| 欧美成人xx免费视频| 亚洲一区二区三区aⅴ无码| 国产亚洲精品精品在线精品| 日韩免费福利一区八区| 人妻少妇蜜桃一区二区| 国产日韩欧美啪啪色| 国产精品酒店在线观看| 27报视频十八禁| 国产高清吹潮免费视频| 一二三四高清在线观看视频中文| 精品亚洲国产aⅴ在线| 日韩一区二区三区在线看| 日韩精品视频无码一区我們每天24小時不間斷 | 日韩一区二区三区四区在线播放| 精品妇人妻视在线视频| 国产成人AⅤ免费观看| 日韩高清一区二区第50页| 惠民福利国产AV无码专区亚洲AV毛片搜| 久久国产精品一国产精| 国产天堂网www在线资源av网| 国产免费女明星色视频| 色天堂在线观看视频 | 欧美亚洲少妇日本| 久久无码私人网站| 日韩一区二区三区四区在线播放 | 妇搡BBBB精品一区二区| 国产性爱第8页在线观看| 亚洲av久播在线观看| 大奶子视频一区二区| 91果冻精品国产自产自产在| 偷自拍亚洲综合在线| 中文久久三级欧美| 国产乱婬AV麻豆剧传媒牛牛影视| 清纯唯美欧美综合第一页| 七月亚洲天堂av中文在线官网| 欧美在线观看不卡一区二区三区 | 自拍欧美亚洲国产成人综合| 国产三级在线视频播放线| 婷婷伊人久久大香线蕉AV| 97精品日韩永久性无码| 亚洲色图一区二区的| 欧美综合在线观看日本| a狠狠久久蜜臀婷色中文网| 天天躁夜夜躁狠狠躁综合真实| 一本色道無碼道dvd在線觀看| 国产不卡免费在线视频| 妓女妓女一区二区三区在线| 动漫播放在线国产成人| 日韩欧美国产手机在线观看| 色夜av网午夜福利片| 制服丝袜自拍偷拍av一区| 在线观看无码高清aaa| jk制服白丝喷水视频开放| 欧美成人精品一区二区男人看| 免费无码在线aⅴ| 欧美日韩国产精品动漫精品| 97久久精品免费公开| 伊人色婷婷五月综合久久97| 国产韩国一区二区三区| 步兵精品手机在线观看| 亚洲一区二区一区| 久精品视在线中文字幕 | 天天爽爽夜夜爽爽视频小视频| 一区二区毛片视频免费看 | 欧美专区一区二区三区| 色婷婷综合激情蜜桃tv| 国内真实刺激对白自拍视频| 久久精品人妻一区二区三区一| 91久久打屁股調教網站| 无码AV中文字幕| 日韩制服丝袜片中文字幕 | 国产极品午夜在线观看| 亚洲精品种子网站在线观看 | 黄到让你下面湿的视频| 国产日韩欧美精品区性色| 精品国产亚洲人成在线传媒 | 秋霞电影午夜伦免费观看| ddd54手机免费看| 国产特级全黄一级97毛片电影| 国产国产乱熟女视频网站| 高清国产美女在线观看| 茄子短视频app在线观看| 最新全集网电影免费在线看| 双腿被绑成M型调教PⅠAY照片| 久久久免费丁香五月| 最近最中文字幕视频| 国产成人无码精品久久久亚洲精品人成无码中文毛片 | 爱福利秒拍国产导航小视频| 亚洲国产自久久婷婷| 国产亚洲欧美ai在线看片| a毛片免费全部播放吃| 最新国免费看黄a级毛片| 免费成人一级毛片电影| 在线免费观看国产视频| 孕妇被内谢出白浆视频| 羞羞视频APP下载网站| 91久久精品美女高潮| 日韩 一国产一无码一日韩| 电影天堂免费在线观看| 日韩美女自慰又黄又粗| 又大又粗又爽国产色欲AV| 91麻豆极品99精品国产综合久久久| 欧美粗大猛烈18p图| 欧美精品v日韩精品v| 一级特黄视频免费播放| 在线观看国产高清a| 精品亚洲精品在线观看| 二次元人物桶二次元人物免费网站| 欧美综合自拍亚洲久久| 精品手机在线| 在线观看片a免费不卡观看| 国产乱子伦午夜精品视频| 欧美日本不卡一二三区| 成人久久久一区二区| 久久成人精品免费国产片| 久久人人爽人人澡人人高潮AV| 丁香五月婷婷污视频在线观看| 尹人在线视频| 日韩欧美国产不卡一区二区| 日本高清免费中文字幕区dd| 88AV葵司便利店侵犯堕落| 高清人妻无码中文字幕谷本多| 欧美综合高清日本| 久久人人爽人人爽av片| 中文字幕无码一区二区乱码| 动漫av观看网站不卡无码| 国产免费午夜福利在线播放92| 色婷婷国产精品欧美毛片| 久久精品aⅴ无码| 91果冻精品国产自产自产在| 欧美成人aa久久狼窝五月| 美女视频一区二区三区在线| 91麻豆一区二区在线观看 | 久久国产这里只精品免费| 蜜臀久久精品国产亚洲av| 亚洲欧美伊人久久| …久久精品99久久香蕉国产| 欧美亚洲免费播放一区| 欧美一级人成视频| 免费黄色资源| 日韩成人精品视频自拍| 免费在线观看精品亚洲| 国产一级a毛一级a看免费视频国产suv精品一区二区6 | 蜜臀aⅴ永久无码一区二区| 国产精品喷水综合久久久| 被cao哭高H调教1v1H| 国产AV三级精品成人网站| 麻豆精品一区二区综合āV | 欧美三级欧美成人高清www| 午夜网站黄色在线观看免费完整高清观看 | 九九在线观看高清免费| 无码日韩做暖暖大全免费| 国产真实迷奷系列在线看| 污视频在线免费观看| 亚洲农夫色无码在线| 无遮挡18禁啪啪免费观看| 天堂网www天堂在线资源| 久久久久亚洲精品日久生情| 一级毛片av一区| 91人妻午夜综合精品视频| 97久久久人妻一区精品| 国产欧美日韩激情视频一区| 孕妇动漫精品国产一区二区三区| 中国毛片在线观看| 91成人精品亚洲高清在线观看 | 国产午夜精品草莓一区二区三区| 114人体棚拍人体私密大尺度| 久久精品久久观看| av中文字幕不卡无码| 国产美女白浆视频一区二区| 成人av免费网址在线观看| 五月丁香婷婷成人网| 国产成人精品亚洲二区| 日本午夜在线视频| 巨粗进入警花哭喊求饶| A级成人婬片免费看无码| 亚洲av福利天堂在线观看| 久久久免费丁香五月| 日本一本色道高清| 女性高爱潮免费有声视频网站| 欧美另类癖好手机在线网| 永久免费毛片久久99| 亚洲色拍国产另类| 婷婷丁香性爱| 伊人不卡字幕久久| 91精品国产福利资源在线观看麻豆 | 国产午夜精品草莓一区二区三区| 欧美日本在线不卡二区| 一级二区在线观看国内精品三级| 最新欧洲日韩在线播放| 国产精品剧情一区二区av| 老实人夫被爆炒主角们爆炒了| 日韩人妻内射一级| 99视频在线看观免费| 五月色丁香国产精品白拍| 中文无码一区99xav| 韩国无码在线| 亚洲色大全在线视频观看| 欧美无砖专区日本免费观看| av无码免费久久久精品| 国产精品无码αV片在线观看播放| 日本国产我97在线| a免费在线观看| 亚洲国产在线精品国自产拍影院| 免费国产成人无码学生妹| 久久综合第一页无码97| 国产成人av麻豆精品| 久久九九青青国产精品| 青青草无码精品伊人久久网站| 国产精品va在线观看my | 国产毛片久久久久久久久久久久| 精品乱伦欧美国产| 美女自卫慰视频福利喷水| 国产一边做一边爱视频| 欧美性爱激情| 99RE6国产精品99RE在线| 国产色A∨在线看精品| 欧美日韩在线视频h| 久久人人爽人人爽av片 | 秋霞久久女婷五月综合色啪 | 国产成人综合精品视频| 手机在线看片你懂得 | 精品乱伦欧美国产| 校花高潮抽搐冒白浆| 色99热久久99热国产精品| 国产性欧美疯狂猛交69hd| 欧美日产国产成人免费点| 黄片视频免费国产| 亚洲人成日本片| 中文字幕不卡乱偷在线| 美女视频黄a视频全免费观看蜜臀| 亚洲国内精品久久久久电影院| 国产免费午夜福利在线播放92| 辣妹子影院电视剧免费播放视频大全在线观看| 日本成a人片在线观看网站 | 久久高清综合免费| 99久久免费只有精品国产在 | 国产福利 在线播放| 中文字幕亚洲无码色网视频| 亚洲成人特级毛片| 九九九九在线精品免费视频| 日本羞羞视频在线观看| 免费在线观看一区二区| 好吊妞视频这里有精品妞干网| 婷庭九月天综合水蜜桃| 亚洲女人视在线| 四虎国产在线| 狠狠干经典视频在线观看| 狼群影院中文字幕| 二级黄色录像片免费播放| 一级黄片免费1999| 香蕉久久AB一区二区三区| 全免费a级毛片免费| 办公室a片在线观看| 手机看片午夜福利| 一二三四在线色网视频观看社区| 国产精品亚洲自拍| 在线观看自拍无码综合| 亚洲a精品无码毛片色欲av| 亚洲欲色欲色XXXXX在线小说| 三级毛片高清一区| 亚洲男人久久综合天堂 | 18午夜片无码区私人影院| 69精品久久日日躁夜夜躁| 无码av高潮抽搐流白浆在线| 十大禁止安装app软件入口免费| 婷婷丁香性爱| 2014AV天堂无码一区| 国产一级婬片免费播放电影 | (愛妃視頻)无码精品人妻一区二区三区中| 亚洲精品私拍国产福利88| 野花社区最新免费视频| 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 | 97精品日韩永久性无码| 又爽又黄又爽又刺激的视频| 内裤堵嘴app高清| 欧美日本韩国在线视频| 色婷婷国产精品欧美毛片| 中文字幕一区二区人妻本田岬| a级毛片高清免费视频在线| 香蕉国产人午夜视频在线| 在线播放第一页国产自拍手机直播| 欧美日老太太久久| 国产一级大片免费视频| 瑜伽裤透明全毛露丁字裤| 天堂a亚洲国产色久在线| 在线国产视频一区二区三区| 凹凸國產熟女精品視頻APP| 久久夜靖品2区含羞草| 免费黄色成年网站| 欧美日韩成人精品第一区| 久久精品99国产国产精人s| 91成人豆奶视频在线| 日韩三级黄片免费观看| 青青青国产女精品视频| 91久久国语露脸精品国产| 午夜性爽视频男人的天堂在线| 精品人妻少妇aⅴ免费狠狠| 国产一久久久久久久久| 夜夜操综合网| 网友分享国产亚洲精品福利片心得| 黑人巨大精品无码专区| 国产精品美女久久久久久大全| 成人女人在线观看| 国产精品亚洲日韩高清资源| 欧洲亚洲日本大胆色噜噜| 日韓福利一區| 欧美一级人成视频| 国产亚洲精品系列| 中日韩产精品1卡二卡三卡| 毛片三级片在线免费观看| 国产亚洲1卡二卡三卡4卡| 一级免费十八岁无毛毛片视频| 国产自慰喷水视屏| 日本一本色道高清| 色婷婷亚洲综合五月| 国产高清视频在线播放一区二区三区| 91香蕉依人综合久久| 欧美在线国产一区| 无码gogo大胆啪啪艺术免费| 一级毛片av一区| 18午夜片无码区私人影院| 中文字幕在线不卡观看视频| 亚洲AV无码AV在线播放野外| 2020日韩中文字幕| 大学生一级毛片全黄真无码 | 天堂av2017男人的天堂| 伊人久久大香線蕉AV五月天| (愛妃)久久AV无码精品人妻出轨| chinese熟妇老女人hd视频| 亚洲av午夜福利无码精品一区| av天堂av亚洲啪啪久久无码| 在线观看无码精品秘?日本| 国产精品看片在线| 99久久精品一区二区毛片下载 | ac网站不卡免费在线观看| 黄色视频在线观看视频网站| 国语自产拍在线观看99网| 欧美亚洲自偷自偷图片| 韩国激情三级做爰观看极限| 久久伊人毛片视频| 天天草天天射| 最新无码国产在线视频2023| 精品国产女主自在线久草| 精品99视频国产免费尤物| 日日摸夜夜添无码无码a∨| 天天爽天天爽免费视频| 亚洲va欧美va国产va天堂影| 最新av网站网址免费观看| 国产精品人妻无码久久久免费看| 青草久久在线免费观看视频| 免费成人一级毛片电影| 日韩精品中文字幕一区二区污污视频| 日韩高清一区二区第50页| 亚洲视频在线观看污污的黄| 国产性爱第8页在线观看| 日韩av手机在线观看| 国产av网站高跟丝袜| 日本精品在线免费观看| 在线观看片a免费不卡观看| 欧美一级aa大片免费看视频| 夜夜高潮夜夜爽精品视频| 一区二区成人免费网站大全| 精品视频卡1卡2卡3| 亚洲精品无码在线桃色| 国语对白久久精品视频| 蜜臀久久精品国产亚洲av| 免费一级黄色网络网站欧美| 国产精品一区二区精品片子| 女佣的味道hd中字在线观看| 日韩黄色大片在线观看| 特级毛片A级毛片免费观看| 免费AV一区二区三区3ATV| 亚洲色图一区二区的| 国产黄色在线网站| 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 | 亚洲一级免费观看高清无码| 国产在线看av不卡无码网站免费| 国产尤物A∨尤物在线观看| 98bb国产精品视频| 亚洲午夜精品第一区二区 | 国产午夜福利在线观看| 无码高清在线不卡一区二区| 久久人人爽人人爽av片| 亚洲色图一区二区的 | 一级毛片大学生九九精品视频| 最近在线中文字幕更新| 亚洲av无码网站yw尤物| 久久久免费丁香五月| 又黄又爽又硬网站| 久久99国产精品精品国产同意| 具有黄桃视频在线观看高清免费| 亚洲色图中文在线| 欧美视频第2页在线视频| 人妻中出中文字幕資源免費看| 国产性爱第8页在线观看| 国产精品亚洲综合每日| app搞鸡视频在线观看黄色| 国产亚洲桃色| 国产好大好爽久久久久久久| 久久男女性高爱潮免费网站| 国产成人精品一区二三区韩国| 中文字幕有码不卡| (愛妃精選)免费无码毛片一区二区| 综合亚洲国产日韩欧美在线| 色夜av网午夜福利片| 免费观看丰满少妇一级毛片| 好吊妞视频这里有精品妞干网| 清纯唯美欧美综合第一页| 欧美激情在线播放一区二区| 色偷偷色噜噜狠狠网站野外| 国产亚洲桃色| 国产看片在线观看一区| www.91大地资源二中文在线观看官网成全更新视频 | 国产成人精品影院网站不卡| 狼友小视频在线观看| 老妇亚洲精品国产免费无码| 亚洲av福利天堂在线观看| 午夜国产一级大片免费观看| 亚洲 欧洲 日韩 综合AV| 香蕉在视频线精品视频| va在线看国产免| 老司机在线永久免费视频观看| 日韩 一国产一无码一日韩| 思思热这里只有精品5| 一级黄色片免费观看| 中文又粗又大又硬毛| 国产韩国一区二区三区| 曰本女人牲交高潮視頻| 一级理论片免费观看在线| 亚洲丰满少妇色网视频网| 最新午夜男女福利片视频| yw尤物久久国产综合| 亚洲无码aⅴ色图| heyzo无码综合亚洲精品| 日本一本色道高清| 区二区三区在线观看视频| 歐美成人久久久| 久久高清综合免费| 国产美女性爱视频免费| 欧美特黄三级又爽又粗| 美女扒开尿眼无遮挡免费视频| 韩国三级片在线播放| 久久成人精品免费国产片| 国产欧美精品一区二区粉嫩| 日韩毛片午夜在线观看| 日韩免费不卡视频1| 国产精品有码无码脛∨在线| 精品免费在线欧美| 鲁大师在线手机日韩| 谁有操逼毛片网站| 成人3d动漫一区二区三区| 欧美极品jizzhd欧美仙踪林| 国产成人无码精品久久久亚洲精品人成无码中文毛片 | 欧美成人专区| 杨幂喷水高潮在线观看视频 | 亚洲精品性美腿丝袜电影| 精品一区二区三区国产日韩| 亚洲一区二区三区av黄片 | 日本中文精品在线观看| 不卡av中文在线观看| 免费国产自产一区二区三区四区| 人妻中文字幕专区| 亚洲男人久久综合天堂| 黑人和少妇冒白浆了| 日本高清免费中文字幕区dd| 国产色A∨在线看精品| www亚洲欲色成人久久精品| 精品久久无码中文字幕蜜桃| 国产一区二区三区不卡在线| 很黄很黄的曰批视频| 少妇一区二区三区精品| 中文字幕日本a√在线| 日本久久久久精品免费| 歐美日韓一區二區視頻免費看| 黄色成人香蕉视频网站| 亚洲 自拍 色综欧美合图区| 久久九九精品视频| 高潮时奶水喷出来了| 国产91高潮流白浆在线播放un| 色99热久久99热国产精品| 色噜噜中文网在线| 中文字幕一区二区高清精品久久久| 高h猛烈小受失禁潮喷阅读| 免费最婬荡荡谢毛片午夜剧场| va在线看国产免| 国产欧美一区二区日本加勒比 | 久久精品国产亚洲Vā香蕉| 正在播放极品白嫩真实面试| 欧美性爱激情| 免费高清国语自产拍视频在线不| 成人免费毛片日韩毛片| A级成人婬片免费看无码| 亚洲精品种子网站在线观看 | 千金去SM体验馆被调教| 国产AV三级精品成人网站| 国产天堂在线一区二区三区| 爱情岛免费视频论坛一路线| 亚洲性爱视频网站一级看片 | 亚洲三级无码经典三级| 一区二区三区无码精久久| 在线观看91精品国产2021| 男女无遮挡动态图| 中国精品视频在线一区二区| 国产尤物A∨尤物在线观看| 97久久精品免费公开| 亚洲欲色欲色XXXXX在线小说| 国产欧美日韩视频一区在线观看| 亚洲人成网址在线观看| 99精品欧美一区二区蜜桃美图| 亚洲视频一区二区三区久久| 国产一久久久久久久久| 欧美亚州国产精品| 瑜伽裤透明全毛露丁字裤| 少妇人妻中文字幕hd| 亚洲欧美日韩另类色图 | 精品卡通动漫在线观看视频一区| 成·人免费午夜无码不卡| 高清国产在线日韩欧美| 亚洲精品国产导航一区二区| 国产精品喷水综合久久久| 波多吉野一区二区三区av| 欧美黄片十分钟不卡一区| 国产一级免费视频观看| 日日插人人插天天插| 夜很鲁夜很鲁综合视频欧美| 天天爽天天爽免费视频| 少妇中文字幕久久精品无码| 黄色一级毛片在线| 成人毛片免费aa级| 欧美老熟妇夜夜爽| 精品视频卡1卡2卡3| 国产综合v亚洲欧美大片| 最新全集网电影免费在线看 | 91精品国产高清一区二区三密臀| 中文字幕有码无码人妻?V蜜桃| 秋霞电影伦理手机版| 精品国产日韩在线观看| 成人国产一区| 国产欧美日韩激情视频一区| 老司机影音先锋日本网站在线| 91精品一二区久久无码电影| 一级不卡无码免费黄片| 亚洲欧美日韩免费在线播放| 66j8午夜电影网| 国产成人精品毛片AV在线| 亚洲av成人精品日韩在线播放| 午夜免费一级av福利毛片| 精品一区二区三区播放| 久久这里有精品视品| 91麻豆一区二区在线观看| 在线免费观看国产视频| 欧美一区二区久久精品| 国产又粗又猛又大爽又黄的软件| 久久免费福利资源站| 高清区一区二区在线播放| 国产精品自偷自拍| 蜜柚影院AV免费观看| 2020日韩中文字幕| 亚洲麻豆精品久久久| 伊人不卡字幕久久| 亚洲 欧洲亚洲中文字幕无码精品| 91极品丝袜美女在线观看| 亚洲一级皇色大片蜜汁满满| 欲色欲香天天影院亚洲第一香蕉狼人 | 国产亚洲乱码无码www| 精品国产一级黄色片| 亚洲有无码av在线播放| 野花社区最新免费视频| 无遮挡又黄又刺激在线视频| 成人午夜福利小视频| 亚洲av日韩国产激情| 国产精品无码αV片在线观看播放| 免费一级毛片在线播放放| 国产精品青草婷婷| 内裤堵嘴app高清| 国产成人无码精品久久久亚洲精品人成无码中文毛片 | 亚洲精品高清你懂的| 日本乱中文字幕系列在线看| 狠狠久久久精品| 在线观看麻豆| 午夜福利在线免费| 医院人妻隔着帘子被中出| 一级毛片av一区| 中文字幕中文乱码51精品| 日本不卡一区在线| 国产欧美精品一区二区三区-老狼| 日韩午夜在线高清成人| 中文字幕无码专区dvd在线| 国产精品久久久久久成人热AV| 国产韩国日本高清视频| 亚洲午夜久久久久无码| 国产一级婬A片AAA毛片| 99re66热这里只有精品66| 亚洲人成日本片| 视频福利一区二区三区| 亚洲无码免费看在线视频| 日本加勒比麻豆亚洲精品 | 日韩在线视频高清| 欧美日韩精品第一区二区| 日韩一区二区三区在线观看照片| 中文字幕乱码亚洲v日本| 久久频这里精品香蕉久久| 日韩精品一区二区在线观看视频| 色小说色网视频| 一级毛片大学生九九精品视频 | 亚洲va欧美a国产va综合| 欧美污污污久久久久久| 精品香蕉在线观看国产首页| 影音先锋国产精品天堂| 韩国国产一级片在线观看 | 国产欧美精品一区二区三区-老狼| 特级无码毛片在线观看| 自慰在线观看18p| 免费久久黄色毛片| 久久久久亚洲精品中文字幕天堂| 四川少扫搡BBW搡BBBB| 91精品一区二区三区久久久久 | 永久免费看黄| 国产αV无码日韩αV无码网站| 车里要了好多次天天影院网| 最新国产乱伦| 久久精品2021国产| 成年午夜免费aⅴ在线观看| 亚洲MV国产MV在线MV综合试| 973午夜伦伦电影论片| 国产强上视频在线观看| 好姑娘10影视剧在线观看| 久热国产精品视频一区二区| 国产高清视频在线播放一区二区三区| 亚洲午夜一区二区三区福利| 免费网站看v片在线毛| 久久婷婷色中文字幕免费高清| 久久精品无码亚日韩免费影视观看中文| 色欲久久国产色av免费看老司| 高清 无码 自拍 日韩| 91香蕉视频黄版下载| 综合 欧美 日韩 中文字幕| 91精品国产高清自| 亚洲成a∨人片在线观看无码好看 蜜臀久久精品国产亚洲av | 国内9l视频自拍老熟女九色| 天堂成人一区二区三区av片| 无遮挡18禁国产精品| 国产中文在线精品一区| 免费真人一对一视频| 亚洲午夜久久免费| 超级碰97直线国产免费公开| 午夜毛片精彩毛片| 中文字幕精品三级视频| 国产高清视频在线播放一区二区三区| 亚洲AV无码一区二区三区在线播放 | 惠民福利久久精品国产亚洲7777 | 俄罗斯aaaaa特级毛片| 精品99视频国产免费尤物| 日本久久东京热午夜| 香蕉精品视频一区二区三区| 午夜免费一级av福利毛片| 搡女人真爽免费视频人成午夜| 茄子短视频app在线观看| 国产在线一区二区三区乱码| 99国内精品久久久久久| 91精品在线观看免费视频| 日本免码va在线看| 亚洲成色av网站午夜影视| 免费在线播放无码黄色片| 午夜亚洲国产理论片2020| 国产香蕉成人综合精品视频| www.91大地资源二中文在线观看官网成全更新视频 | 国产激情福利| 狼友看视频的网站| dy888午夜国产精品亚洲| 欧美激情一区精品| 欧美嘿咻嘿咻视频免费| 久久人人97超碰人人爱百度 | 色综合久久综合中文综合网| 美女黄又色高清视频免费| 911永久在线网站| 国产热无码手机版| 日韩精品一区二区在线观看视频| 北条麻妃青青久久av| 惠民福利国产精品无码aV一区二区三区 | 亚洲中久无码永久在线观看同| 高清av中文字幕无码| 亚洲精品综合在线导航网址| 免费夫妻生活片av| 狠狠色狠狠色綜合久久第一次 | AV网站国产大全| 国产三级片大全网| 中文区中文字幕免费看| 欧美第27页网站在线观看| 538pro精品视频我们不只是| 欧美一区二区三区福利网| yw尤物久久国产综合| 网址你懂得国产精品| 国产簧片免费在线播放| 中文字幕永久有效丝袜| 成人久久一区精品| 久热国产精品视频一区二区| 精品一区二区性爱| 日韩精品中文字字幕有码专区| 老妇亚洲精品国产免费无码| 亚洲日本一区亚洲影院| 亚洲人成色7777在线观看不卡| 国产性欧美疯狂猛交69hd| 日产一区二区三区精品视频| 日韩亚洲色欲色一欲www| 久久国产精品15色老板| 黄色美女网站av| 精品久久久久久久久久香蕉| 免费乱伦亚洲无码| 亚洲农夫色无码在线| 亚洲av无码网站yw尤物| 亚洲婷婷影院女优视频网站| 免费A级毛卡片不收费视频| 99精品國產高清一區二區三區香蕉| 日韩在线欧美观看| 亚洲中文字幕一区二区三区在线91 | 茄子短视频app在线观看| 91成人豆奶视频在线| 污网站免费观看污网站| 国产视频精选全网| 成人性毛片免费观看黄 | 国产av剧情精品麻豆| 一级在线中文观看日韩| 黄色一级国产精品| 欧美一区二区三区18禁| 亚洲制服精品一区二区三区| 最新欧美一区二区不卡视频| 午夜精品九九九九99蜜桃| 亚洲av成人在线观看| 欧美亚洲日本色图片网| 另类小说图片区日本久久大视频| 人妻五月天精品婷婷| 日本一本色道高清| 日本一本高清在线观看视频亚洲一区二区三区 | 在线视频精品中文无码| 成年人在线观看网站| 中美日韩三级毛片免费观看| av在线免费观看高清| 夜色www中国精品视频网站| 水蜜桃视频污在线观看| 69式真人无码视频免费| 国产 亚洲 欧美 另类中文| 波多野结衣的AⅤ一区二区三区| 中文一区二区视频成人二区| 熟妇人妻av中文字幕老熟妇 | 日韩午夜在线高清成人| 国产精品麻豆综合在线| 国产不卡免费在线视频| 中文字幕理论片在线高清| 最新欧美一区二区不卡视频| 黄色视频在线观看视频网站| 国产成人真人片亚洲精品不卡| 日韩欧美精品亚洲一区二区 | 日本无码一区AⅤ二三区超碰| 欧美性爱激情| 欧美日韩一区二区三区一| 亚洲日产精品一二三四区| 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 | 免费黄色资源| 亚洲中文无码日韩A∨精品亚洲免费观看网 | 欧美精品日韩精品在线| 天堂在线中文最新版地址| 日本人69视频jizz免费看| 被cao哭高H调教1v1H| 亚洲一级视频中文字幕在线播放| 美女欧美一区二区| 三年片在线观看中文| 日韩国产精品99久久久久| 永久无码日韩a片免费看蜜臀| 中国激情一区二区三区成人| 亚洲无码高清国产| 成人久久免费视频| 久久亚洲免费伦理| 国产黄色一级片在线观看无码高清 | 男人J桶进男人屁股过程| 九九热最新国产视频| 伊人不卡字幕久久| 蜜臀久久精品国产亚洲av| 精品国产成a人片在线观看| 日韩午夜不卡在线看| 国产激情一区二区三区成人麻豆 | 久久精品人妻中文系列葵司| 成人无码视频在线一区| 亚洲αv无码不卡一区二区三区| A欧美亚洲日韩在线观看| 歐美性一交激情視頻在線| 午夜在线不卡精品国产| 男女十八禁啪啪无遮挡床震窝窝地 | 欧美午夜在线观看免费完整版 | 又黄又爽又硬网站| 国产美女性爱视频免费| 污软件在线观看软件| 国产露脸无码a区久久蘑菇| 在线观看午夜国产精品| 无遮挡18禁国产精品| 国产成人综合亚洲网址| 国产成人综合在线女婷五月99播放| 午夜精品一区二区三区在线成人| 国产刺激精品专区av| 国产高清吹潮免费视频| 亚洲国产视频二区| 2021国产高清自在线拍| 国产经典网红福利视频网站| 100款禁用黄台网站小黄鸭| 国产在线观看91精品| 国产精品二区在线| 张警官撞玻璃9分10秒| 三年片在线观看中文| 国产第页日本草草影院香蕉| 男人的天堂亚洲一区二区无码| 狼友久久国产精品| 五月开心中文版在线观看| 欧美激情在线播放一区二区| 岳乳丰满一区二区三区| 国产日韩欧美啪啪色| 大又大粗又爽又黄少妇毛片视频| 久久午夜片电影鲁丝午夜精品| 亞洲歐美偷拍另類| 九九热最新国产视频| 国产麻豆成人传媒免费观看| 丁香婷婷深情五月丁香中文字幕| 欧美XXXXX高潮抽搐免费播放观看等 | 中国捆绑女裸绳艺视频| 亚洲日韩精品人妻| 99国产精品视频一区二区69堂| 国产性爱第8页在线观看| 97理论三级九七午夜在线观看| 在线喷白浆在线视频| 久久五月天影院| 黄色成人在线播放| 97久久久人妻一区精品| 狠狠干2017欧美最新| 国产精品看片在线| 精品一区二区三区免费在线视频| 中文字幕亚洲无码色网视频| 亚洲v欧美v国产ⅴ在线成| 久久99国产精品二区不卡| 扒开老女人p大荫蒂warmth| 人妻中文字幕一区二区不卡| 一进一出把女子干的全身抽搐| 日韩无码高清wwww| 91久久精品日本一区| 精品久久久久久人妻黑人| 精品香蕉在线观看国产首页| 最近中文字幕mv免费高清视频动| 九九热最新国产视频| 成年无码?v片在线无码精品| 欧美嘿咻嘿咻视频免费| 午夜短视频二区| 污网站免费观看污网站| 亚洲人成aⅴ在线播放橙子| 一区三区在线免费视频观看| 日产一级毛片免费| 欧美人成一本免费观看视频| 国产一区二区三区精品高清| 午夜国产一级大片免费观看| 亚洲av午夜福利无码精品一区| 国产特级全黄一级97毛片电影| 日本欧美一区二区| 国产成a人亚洲精v| 婷婷深爱亚洲五月| 亞洲歐美偷拍另類| 人妻丰满妇岳av无码区HD| 久久综合第一页无码97| 日韓福利一區| 成人亚洲狠狠一二三四区| 国产又黄又骚又猛欧美| 无码日韩中文专区视频| 日韩美女粉嫩小泬在线精品| 亚洲av日韩国产激情| 欧美日韩中字在线| 国产韩国一区二区三区| 欧美亚洲少妇日本| 99亚洲视频网站| 日韩一区二区三区在线看| 国产99视频免费精品| 91免费入口在线观看| 好色先生日逼的视频| 亚洲 欧洲 日韩 综合AV| 国产一区二区三区不卡在线| a级毛片无码真人版| 福利社区在线观看| 特级无码毛片在线观看| a级毛片高清免费视频在线| 精品在线亚洲影院| 日本高清中文无卡| 亚洲一区二区三区日本九九日韩| 高清av中文字幕无码| 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 | 日韓三級電影在線觀看| 下载强漫画人物软件| 国产成人69天堂| 日韩一二区无码精品一区| 国产精品久久秘 A级| 成人亚洲狠狠一二三四区| 草莓视频app下载18| 青青青国产免费手机视频在线观看 | 国产性夜夜春夜夜爽1a片| 欧美色图一区二区| 日本高清中文无卡| 好色先生日逼的视频| 欧美第27页网站在线观看| 中文成人无码国产亚洲| 国产偷窥成熟女精品视频| 野花日本韩国视频免费高清观看| 久久高清综合免费| 一区二区放荡亚洲人妇| 女生奖励自己隐私越狠越安全好 | 午夜性爽视频男人的天堂在线| 激情五月久久国色天香一区| 黄色成人香蕉视频网站| 国产日韩综合一区二区性色?Ⅴ| 亚洲国产99在线精品五区| 国产刺激一女多男一区二区| 亚洲欧美日韩制服综合| 蜜柚影院AV免费观看| 黄色大片一级毛片视频| 欧美一区手机在线观看视频| 91影视在线观看| 午夜福利在线观看不卡| 亚洲AV无码乱码忘忧草亚洲| 欧美成人国产精| 亚洲高清国产拍精品青青草原| 在线观看亚洲精品视频| 国产综合v亚洲欧美大片| 污网站免费观看污网站| 自拍欧美在线观看三级| 一级黄色毛片在观看| 伊人成综合网| 夜夜操天天爽| 97久久国语露脸精品对白| app搞鸡视频在线观看黄色| 国产性欧美疯狂猛交69hd| 国产日韩精品在线一区二区三区| 亚洲精品一区二区三区不| 大家都能看的免费毛片视频| 在车里被弄了4次高潮| 免费+午夜+亚洲| 国产精品无码动漫| 国产精品日本欧美一区三| 亚洲av电影在线观看资源网| 无码A∨高潮抽搐流白浆8MAV| 国产精品色片免费| XVIDEOS免费人成视频网址| 国产麻豆精品成人毛片| 精品无码国产一区二区三区.闺蜜| 日本乱中文字幕系列在线看| 国产亚洲精品A片1000| 91久久精品国产免费一区| 一区二区三区无码精久久| 国产香蕉精品视频| 欧美日韩一区二区三区一| 国内精品久久99人妻无码特黄| 一本无码人妻在中文字幕免费经典| 欧美成人香蕉在线视频| 2022久久最新国产精品| 91果冻精品国产自产自产在| 欧洲国产精品sss在线观看av| 在线三级网址| 久久毛片免费一区二区三区电影| 丰满多毛xXXⅩ精品视频| 亚洲午夜久久免费| 4se人人视频在线| 玩弄熟睡的小男生腐h| 日本无遮挡h肉动漫在线观看| 欧美激情自拍偷拍另类| 日韩和的一区二区| 亚洲国产自久久婷婷| 日韩视频在线观看免费6080 | 网友分享国产亚洲精品福利片心得| 免费黄色小说视频| 日韩床上特黄一级片| 久久亚洲精品少妇| 亚洲国产1区2区3区| 欧美牲交?欧美牲交| 99国内精品久久久久久| 具有黄桃视频在线观看高清免费| 草莓视频污污污版下载| 久久无码āV中文出轨人妻| 欧美a级片在线观免费观看| 双性调教结婚每日淫训| 91成人豆奶视频在线| 99精品無碼人妻一區二區三區| 被男狂揉吃奶胸高潮视频在线观看| 益日韩欧群交P片内射中文| 亚洲人成网站18岁禁止| 成年午夜免费aⅴ在线观看 | 四虎在线最新地址99| 国产精品1区2区3区4级网站| 91精品国产91久久久久久无码天美 | 瑟瑟视频在线观看| 国产亚洲乱码无码www| 国产人与禽ZoZ0性伦69| 欧美老熟妇夜夜爽| 国产午夜视频免费观看| av在线免费观看高清| 在线观看亚洲精品视频| 五月色丁香国产精品白拍| 中文字幕大屁股熟女乱| 亚洲日韩精品综合| 手机在线看片你懂得| 日韩精品人妻av一区二区三区| 亚洲色大全在线视频观看| 久久综合网欧美色妞网| 亚洲精品无码在线桃色| 国产午夜刺激视频一区二区| 福利社区在线观看| 国产精品一区二区三区免费久久| 亚洲国产成人高清一区在线 | 青草久久在线免费观看视频| 91在线无码精品秘比基尼| 完整版av片永久免费| 亚洲欧美日韩综合第一| 亞洲歐美偷拍另類| 久久久久国产精品嫩草影院| 日韩精品中文字幕一区二区污污视频| 91久久久韩系亚洲| 亚洲av无码网站yw尤物| 亚洲欧美国产日日| 年轻的朋友3完整版在线观看| 国产成人AⅤ免费观看| 138亚洲福利视频一区二区| 99RE6国产精品99RE在线| 最近最中文字幕视频| 夜很鲁夜很鲁综合视频欧美| 国产一级精品精品精品| 久久久888精品视频| 成人国产一区| 欧美日韩国产精品动漫精品| 国产一区二区三区精品免费播放 | 草久在线视频在线观| 国产超碰97老师人人看| 亚洲欧美综合精在线一区| 亚洲欧洲国产精品香蕉网| 国产视频日日操| 精品香蕉在线观看国产首页| 亚洲日韩欧美aⅤ精品| 女佣的味道hd中字在线观看| 真实国产乱子伦对白在线播放| 国产欧美精品一区二区粉嫩| 思思久久96麻豆| 亚洲精品国产成人影片在线观看| 欧美婷婷综合| 在线观看国产高清a| 国产精品老师好紧好爽最新毛片| 日韩在线欧美观看| 欧美国产在线一区精品自拍| 免費在線一級片| 国产ā v中文字幕乱码| 亚洲色图中文在线| 亚洲aⅴ女人的天堂在线观看| 波多野结衣迅雷下载| 蘑菇成品人app下载| 高清偷自拍亚洲精品三区| 日韩欧美偷拍精品一区| 亚洲日本精品va中文字幕 | 草草影院欧美04一区二区三区| 国产另类欧美自拍日韩综合| 在车里被弄了4次高潮| 国产第一自拍| 免费黄色成年网站| 自拍欧美在线观看三级| (凹凸)青草制服丝袜一区第一页| 欧美激情aⅴ精品一区二区高清 | 亚洲av成人在线观看| 麻豆视频传媒APP| av无码免费高潮喷水不卡| 秋霞午夜国产一区二区三区| 中国激情一区二区三区成人| 99RE8国产这里只有精品| 国产精品主播视频欧美日韩| 亚洲码专区欧美色图久久| 久久久久av綜合網成人| 人妻精品久久一区二区| 91成人豆奶视频在线| 电影《色戒》未删减版| 国产乱人伦偷精品视频???| 国产精品 福利 在线| 无码中文字幕aⅴ免费费放| 1024手机在线国产你懂的| 歐美性一交激情視頻在線| 神马免费视频在线观看| 夜夜高潮夜夜爽精品视频| 亚洲欧美日韩国产精品中文字幕| 精品亚洲国产成人无码| 黄色av网页地址一| 女性喷液过免费视频| 精品黄色国产在线观看| 这里只有好看的a视频| 亚洲 欧洲 日产 专区| 亚洲av午夜成人片精品电影| 动漫播放在线国产成人 | 三级在线看中文字幕完整版| 丁香五月天堂网啪啪| 男生和女生在一起打牌的很痛的app| 91视频欧美青青草| 国产成人综合精品视频| 狠狠干2017欧美最新| 国产91黑人在线| 国产欧美va欧美va在观看| 久久精品国产99国产精品严洲| 手机成人免费视频| 国产精品丝袜亚洲熟女蜜月| 日韩欧美一区二区精品久久asspics人体japanese | 一级少妇精品视频一区二区| 正在播放极品白嫩真实面试| 人人干在线视频| 又黄又爽免又刺激费视频网站| 高潮喷水女仆流白浆| 亚洲一区二区一区| 午夜久久无码成人免费AV| 成人AV无码国产在线观看动漫| 日韩欧美偷拍人妻丝袜第一页| 中文字幕无码一区二区乱码| 影视亚洲欧美中文| 女人被男人躁的爽免费视频| 精品卡通动漫在线观看视频一区| a级毛片高清免费视频在线| 精性国产在线视频| 在线观看免费的AV网址| 香港三级日本三级妇三级| 国产成人剧情?v麻豆映画| 久久婷婷色中文字幕免费高清 | 超级碰97直线国产免费公开| 日韩亚欧无码人妻免费| 久久AV无码三级美式禁忌| 欧美视频第2页在线视频| 久久免费观看一级毛片| 国产露脸无码a区久久蘑菇| 国产欧美一区二区日本加勒比 | 黄色一线免费高清在线视频16| 中文字幕新无码国产在线视频| 国产综合内射日韩久| 亚洲精品欧美综合久久| 亚洲婷婷影院女优视频网站| 欧美12一13SEX性视频| 免费在线观看精品亚洲| av中文字幕不卡无码| 中文字幕一本久久综合| 国产中文自拍无码| 亚洲欧美中文日韩v在线在线观看| 91亚洲色欲国色天香| 肛交的免费视频91视频| 婷婷成人久久精品国产| 国产在线观看91精品| 9色丨porny丨人妻| 久久久久免費精品視頻| 亚洲欧美日韩国产一区在线| 久久久久久免费播放一级毛片 | 大香蕉久久综合在| 日韩精品一区国产偷窥在线| 狼人一区二区精品久久| 国产97精品一区二区在线观看| 国产91高潮操逼视频流白浆| 杨幂喷水高潮在线观看视频| 亚洲精品美女网站久久m| 孕妇动漫精品国产一区二区三区| 又黄无遮挡无码的免费视频| 日韩乱女乱妇熟女熟妇av| 九一视频免费版污| 久久精品国产AⅤ无码| 国产热无码手机版| 精品国产日韩在线观看| 亚洲青青草原男人的天堂| 日韓歐美一區二區三區不卡| 精品亚洲国产aⅴ在线| 成·人免费午夜无码不卡| 亚洲av日韩国产激情| 国产精品成人免费久久久久三级无码a | 国产第一页草草影院ccyy| 91久久精品日本一区| 日本在线视频色综合| 青青青国产女精品视频| 精品一区二区三区免费在线视频 | 亚洲最新无码2021| 免费在线观看精品亚洲| 三级毛片高清一区| 亚州中文字幕不卡影院| 在线免费观看国产视频| 一本色道無碼道dvd在線觀看| a毛片免费全部播放吃| 香蕉在视频线精品视频| 欧美综合高清日本| 亚洲精品国产专区在线| 伊人查蕉在线综合| 国产乱人视频在线免费观看| 欧美性爱福利视频| 国产精品亚洲精品91| 欧洲亚洲美洲va国产综合193| 日韩美女粉嫩小泬在线精品| 欧洲另类综合| 国产一级性爱一级视频自拍| 在线观看亚洲欧美一区二区三区| 中文字幕一二区二三| 欧美成人aa久久狼窝五月| 国产香蕉久久精品免费| 下载强漫画人物软件| 成人看片黄a免费看视频| 黄片软件免费下| 中文字幕理论片在线高清| 亚洲国语毛片在线看国产| 亚洲熟妇无码AV| 成在线人免费视频播放| 亚洲911精品影剧| 亚洲经典国产av| 欧美国产直接看的精品A视频 | (愛妃)久久AV无码精品人妻出轨 | 青青草原免费在线观看| 夜夜操综合网| 成人毛片视频亚洲| 国产又粗又长又爽黄又硬视频| 国产韩国一区二区三区| 日本在线一区二区三区免费| 最新午夜男女福利片视频| 性白俄罗斯高清xxxxx| 性欧美亚洲第一综合天堂另类专| 无码人妻不卡久久一区二区| 惠民福利黄色成人网站免费无码av| 91亚洲色欲国色天香| 亚洲人看A∨免费片| 人妻五月天精品婷婷| 国产成 人 亚洲 综合| 国产在线高清无码视频| 亚洲经典国产av| 日韩欧美偷拍人妻丝袜第一页| 67194在线观看熟妇| 一级a爱片国产亚洲精品| 无码国产精品一区二区蕉蕉免费式| 日韩一区二区三区四区在线播放| (愛妃)久久AV无码精品人妻出轨| 亚洲欧美日韩制服综合| 国产美女裸乳无遮挡网站| 国产午夜福利在线观看| 久久免费视频观看30秒| 超碰97久久尤物| 激战雪姨后厨2最新版本更新内容 美女视频黄又黄又免费 | 欧美一级欧美一级在线观看| 天天草天天射| 天天在线观看日韩免费AV| 污视频在线免费观看| 蜜桃一区二区百万视频| AV东京热影音先锋| 亚洲国产视频二区| 欲色欲香天天影院亚洲第一香蕉狼人| 韩日中文无码在线视屏| 男女十八禁啪啪无遮挡床震窝窝地| 一级做a爰片久久毛片免费看| 亚洲日韩制服另类| 亚洲一区二区精品按摩| 最近2019中文免费字幕在线观看| 久久国产精品15色老板| 精品自拍自产一区二区三区免费| 日本免码va在线看| 久精品视频在线播放网站| 久久亚洲精品无码观看不卡| 亚洲欧美日产国产视频| 国产一级a毛一级a做免费高清视频 | 午夜精品人成在线观看| 成码无人av片在线电影软件| 日韩精品成人蜜桃| 性国产日韩欧美一区二区在线| 国产亚洲综合秋霞影院国产| 精品无码一区二区三区少妇97 | 日韩AAA久久蜜桃AV| 午夜精品影视网热门电影全集免费播放在线观看 | 国产乱婬AV麻豆剧传媒牛牛影视| 黑人处破女免费播放| 18午夜片无码区私人影院 | 歐美性一交激情視頻在線| 亚洲AV秘 无码一区二区久| 亚洲?v无码国产精品色午夜| 国产高清吹潮免费视频| 黄色一级国产精品| 狠狠色狠狠色綜合久久第一次| 中文字幕无码专区dvd在线| 插我一区二区在线观看| 欧美三级日韩国产在线观看| 91探花偷偷拔套在线播放| 亚洲国产福利播放| 久久婷婷国产免费天天| 特级毛片A级毛片免费观看| 国产精品女同久久久久电影院| 大香伊蕉最新视频国产| 免费成人一级毛片电影| 欧美激情四射一区二区在线| 综合亚洲高清国产| 日本中文字幕视频一区欧美激情| 中国女人内谢25xxxxx| 日本国产一区二区三区在线观看| 亚洲Av秘无码一区二区| 国产激情福利| 亚洲欧美日韩中文另类不卡| 99ER这里只有精品视频8| 欧美一区二区三区18禁| 韩国无码在线| 辣妹子影院电视剧免费播放视频大全在线观看| 性欧美亚洲第一综合天堂另类专| 一级理论片免费观看在线| 亚洲一区二区一区| 国产精品美乳| 一级毛片大学生九九精品视频| 精品综合在线99亚洲青草91| 做爰高潮a片视频35分钟| 天堂在线中文最新版地址| 午夜福利精品视频| 国产91高潮操逼视频流白浆| 成人女人在线观看| 亚洲欧美精品国产电影| 免费真人一对一视频| 日韩2022中文字幕| 精品亚洲精品在线观看| 亚洲精品综合在线导航网址| 国语对白久久精品视频| 日韩午夜在线高清成人| 亚洲Av日韩Av在线播放| 久蕉在线视频免费精品| 欧美a级片在线观免费观看| 野花社区观看免费观看视频6大全| 韩日中文无码在线视屏| 亚洲精品欧美综合久久| 亚洲一区二区三区网站观看| 久久久精品一区二区藌桃| 午夜福利在线观看不卡| 樱桃视频草莓视频幸福宝| 一级婬片一级视频| 国内高清A自拍视频| 欧美一区二区亚洲成人| 日韩精品中文字幕一区二区污污视频| 国产精品久久秘 A级| 免费精品一区二区中文字幕| 亚洲100部在线观看| 亚洲熟妇真实自拍另类| 高清欧美久久综合| 天天爽天天爽夜夜爽毛片| 国产午夜有码精品免费看| 国产美女性爱亚洲性爱在线观看| 国产亚洲h网综合h网久久| 白洁老师国产麻豆片| 亚洲一级特黄毛片| 91精品国产高清自| 国语自产拍在线观看99网| 99久久99久久久精品| 亚洲日本一区亚洲影院| 午夜网站黄色在线观看免费完整高清观看| 亞洲歐美偷拍另類| 国产日韩综合一区二区性色?Ⅴ| 高清国产美女在线观看| 国内精品视频天天在线观看| 亚洲午夜无码电影| 欧美三级日韩国产在线观看| 午夜精品九九九九99蜜桃| 高清国产在线日韩欧美| 人妻丰满妇岳av无码区HD| 9191精品国产免费久久国语| 国产午夜福利精品一区二区久久| 一区二区放荡亚洲人妇| 超碰97久久尤物| 日韩精品亚洲色大成网站| 日韩精品一区二区亚洲A ∨| 亚洲国产精品第一二三区 | 十大禁止安装app软件入口免费| 中文字幕亚洲无码色网视频| 亚洲日本欧洲综合| 亚洲资源中文字幕| 亚洲午夜一级精品| 国产精品久久久久久成人热AV| 日本黄色影片在线观看| 女人的天堂毛片AV在线| 久久夜靖品2区含羞草| 一级做a爱片高潮毛片| 淫荡人妻在线视频| 久久久精品2019中文字幕超碰| 四虎国产精品永久在线无码首页| 亚洲午夜电影欧美整片sss| 2020国产成人精品视频网站| 18款禁用安装的漫画软件| 一区二区三区av免费| 黄色一线免费高清在线视频16| 丁香婷婷深情五月丁香中文字幕| 国产精品无码动漫| 老司机在线永久免费视频观看| 成人在线免费观看黄片| 亚洲AV片在线观看高清小说| 制服丝袜美腿 AV影院| 成人国产一区二区三区精品小说| 色欲国产av一级毛片| 国内精品自线一区二区2021| 在线观看片a免费不卡观看| 亚洲色综合中文字幕在线| 电影《色戒》未删减版| av天堂av亚洲啪啪久久无码| 污视频网站日本免费| 掀开奶罩边吃边摸娇喘H片| 国产精品va在线观看my| 草莓视频app下载18| 在线观看午夜国产精品| 国产精品二区三区四区| 久久天天躁狠狠躁夜夜2020!观看视频| 日本不卡免费新一二三区3 | 日本丰满护士bbw| 欧美亚洲色综久久精品国产91| 韩国美女精品久久久久久| 久久久久久免费播放一级毛片| 免费网站看v片在线毛| A级成人婬片免费看无码| 国产强奷在线播放免费重| tobu8 天堂网www中文在线| 色网在线观看| 亚洲成a∨人片在线观看无码好看| 欲色欲香天天影院亚洲第一香蕉狼人 | 免费一级毛片在线播放放| 在线亚洲資源免費看| 久久AV无码三级美式禁忌| 七月亚洲天堂av中文在线官网| 日韓三級電影在線觀看| 91香蕉视频黄版下载| 女佣的味道hd中字在线观看| 欧美午夜在线观看免费完整版 | ..亚洲欧美日韩成人高清在线一区| 亚洲av成人片无码网站动画| 日本一区二区三区作爱视频| 亚洲欧美日韩综合网导航| 国产福利一区二区在线观看| 国产午夜精品草莓一区二区三区 | 欧美在线国产一区| 国产日韩综合一区二区性色?Ⅴ | 日韩一区二区三区在线观看照片| 九九九国产在现视频| 成·人免费午夜无码不卡| 色午夜天香婷婷丁香| 亚洲欧美一区二区在线观看| 亚洲国产自久久婷婷| 女人毛片免费看一分钟| 国产麻豆精品成人毛片| 国语对白国产精品一区| 成人高清毛片视频| 免费国产成人午夜在线观看| 亚洲VS欧洲999在线观看视频| 欧美群交一区二区大吊曰大逼| 亚洲丰满少妇色网视频网| 快描人成app免费| 千金去SM体验馆被调教| 国产好大好爽久久久久久久| 久久亚洲免费伦理| 亚洲精品无码av国模| 日韩免费无码人妻波多野| 无码gogo大胆啪啪艺术免费| 成人国产精品视频| 国产一区二区三区三州在线观看 | 日韩亚欧无码人妻免费| 亚洲私人无码综合久久网| 网页在线观看无码高清| 1024手机在线看片| 91视频污APP色版下载| 久久综合综合久久?V在钱| 欧美成人做爰a片免费看美七烈 | 国产福利午夜九二网免费| 中文字幕美谷朱里精品久久| 精品成在人线AV免费| 亚洲日韩国产精品久久久综合网| 伊人直播黄版APP入口| 中文字幕亚州欧美专区| 淫荡人妻在线视频| 医院人妻隔着帘子被中出| 这里只有好看的a视频| 欧美激情xxxx孕妇| 十八禁在线免费观看| 好硬好湿好大再深一点动态图| 久久婷婷色中文字幕免费高清| 亚洲成α人V欧美综合天堂| 18禁黄网站禁片无遮挡观看APP免费 | 天堂成人在线视频| 99RE6国产精品99RE在线| 亚洲中文字幕日韩少妇| 美女裸体视频在线无卡黄色免费网站| 午夜福利精品无码福利| 欧洲另类综合| 韩国午夜理论a三级在线观看| 精品国产第一页动漫| 乱人伦AV麻豆网| 亚洲va欧美va人人爽老师| 夜夜爽天天躁夜夜躁狠狠| 亚洲第一天堂日韩| 中国精品视频在线一区二区| 三级在线免费a免费看| 日韩精品一区国产偷窥在线| 在线视频日本亚洲 | 一级理论片免费观看在线| 久久免费看少妇高潮XXX| 女人被男人桶| 最新全集网电影免费在线看| 高清少妇欧美中文| 被仇人狠狠开发了by小小巴士| 亚洲AV秘 无码一区二区久| 无限看片的视频大全免费下载| 国产超级va在线观看视频 | 99精品欧美一区二区蜜桃美图| 日本久久久久精品免费| 日本高清中文无卡| 亚洲熟妇无码AⅤ不卡在线播放| 成在线人av免费无码高潮喷水| 亚洲日韩精品综合在线一区二区| 国产成人精品亚洲二区| 中文字幕在线不卡观看视频| 欧洲精品一二区无码人妻| 老师好日逼视频| 国产精品???a片在线观看原神| 中文字幕有码无码人妻?V蜜桃| 人妻激情综合久久久久| 午夜国产精品福利影院| 久久无码精品国产亚洲AV未满十八| 特级毛片A级毛片免费观看| 亚洲男人的天堂在线n| 日本天堂影音资源在线观看| 日韓福利一區| 中文一区二区视频成人二区| 国产精品午夜不卡在线观看| 欧美精品v日韩精品v| 欧洲国产精品sss在线观看av| 欧美亚洲免费播放一区| AV网站国产大全| 曰木一级a级高清毛片| 欧美.久久久.精品| 亚洲精品高清你懂的| 日韩午夜在线高清成人| 国内9l视频自拍老熟女九色| 成人久久久一区二区| 成全影视大全| 亚洲一级午夜福利| 在线观看无码精品秘?日本| 正在播放黑人巨大在線觀看| 亚洲欧美中文李幕高清在线| 无码制服丝袜一区| 欧美疯狂性受xxxxx另类| 啊灬啊别停灬用力啊黑人| 小说图片视频一区| 久久精品2021国产| 亚洲āv无码专区在线播放中文| 国产精品人人爽人人做| 亚洲午夜电影欧美整片sss| 欧美精品在线观看不卡一区| 无码不卡毛片视频免费播放| 车里要了好多次天天影院网| 福利视频日韩欧美国产| 亚洲欧美日韩岛国色图| 亚洲人妻精品综合无码专区| 人妻精品久久一区二区| 国产成人久久99| 999福利精品久久久| 色欲久久国产色av免费看老司| 一级毛片av一区| 影视亚洲欧美中文| 免费综合日本中文| 视频一区亚洲自拍最新国产精品亚洲| 秋霞鲁丝片AV无码| 狠狠躁狠狠躁东京热无码| 狼友久久国产精品| 五月色丁香国产精品白拍| 99热在线观看免费精品| 成人看片黄a免费看视频| 美女制服で視頻網站| 精品吹潮在线播放日韩| 欧美亚洲国产中文另类在线观看| 久久久久国色aV免费软件| 欧美XXXXX高潮抽搐免费播放观看等 | AV无码免费1区2区3区| 欧美日韩成人精品第一区| 久久夜色精品国产亚洲| 亚洲一区二区三区日韩国产| 午夜视频成在线人成在线人| 国产高清在线观看AV片| 国产乱码人妻一区二区三区| 色男人窝网站聚色窝| 无遮挡美女18禁免费啪啪| 嘟嘟嘟大豆行情网www| 又黄无遮挡无码的免费视频| 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 | 中国女人内谢25xxxxx| 最近免费MV在线观看| 久久亚洲精品无码观看不卡| 青草影院内射中出高潮| 天天操天天曰| 欧美成人国产精品一区二区 | 久久免费视频观看30秒| 国产日韩男女激情视频免费播放 | 伊人久久大香線蕉AV五月天| 国产精品电影不卡无码| 色综合精品视频在线| 艳妇荡乳欲伦2中文字幕| 人成午夜日本乱码伦视频亚洲| av午夜福利精品一区| 精品综合久久久久久8888| 6080精品人妻一区| 毛片无遮挡高清免费久久| 狠狠干经典视频在线观看| 在线精品三级视频在线网| 在线免费观看视频a| 在线观看91精品国产2021| 日本无遮挡h肉动漫在线观看| 亚洲午夜电影欧美整片sss| 午夜免费一级av福利毛片| 日本一区二区三区三州| 中文字幕免费日韩中文中文| 成·人免费午夜无码不卡| 今日亚洲2021在线观看| 五月色丁香国产精品白拍| 双乳被快递员揉搓玩弄在线播放 | 亞洲Aⅴ无码乱码在线观看| 444kk免费看片在线观看| 高清国产在线观看| 成人看片黄a免费看视频| a狠狠久久蜜臀婷色中文网| 久久黄色片三级片黄色网址| 欧美成人专区| 久久综合综合久久?V在钱 | 国产成人午夜一级电影在线| 国产欧美一区二区日本加勒比| 中文字幕二区亚洲综合| 欧美视频在线观看精品一级 | 亚洲日本乱码在线观看| 亚洲欧美日韩精品久久久一区二区| 精品免费一区二区爱| 国产精品电影不卡无码| 网友分享国产亚洲精品福利片心得| 亚洲有无码av在线播放| 看片免费亚洲国产视频大片| 国产一区二区三区不卡在线| 无码av高潮抽搐流白浆在线| 日本在线一区二区三区免费| 日本特黄特色大片免费在线观看| 高h猛烈小受失禁潮喷阅读| 欧美日韩三级在线观看| 国产精品剧情在线蜜臀| 久久久久亚洲精品日久生情 | 疯狂做受ⅩXXX高潮欧美| 色欲?ⅴ精品一区二区三区四区| 欧美sese尤物一区二区| 色婷婷综合激情蜜桃tv| 亚洲无码高清免费视频亚洲| 久久午夜青青草原影院| 黄色美女网站av| 美女自卫慰视频福利喷水| 精品亚洲精品在线观看 | 亚洲欧美日韩精品专区52| 日韩欧美偷拍精品一区| 日韩在线视频中文一区二区视频综合 | 免费视频成人欧美精品影院| 国产亚洲精品精品在线精品| 国产精品喷水综合久久久| 孕妇动漫精品国产一区二区三区| 亚洲素人无码三级| XVIDEOS免费人成视频网址| 午夜福利导航APP| 亚洲欧美日产国产视频| 日韩免费无码| 免费啪视频在线观看视频日本| 四虎www成人影院观看| 国产成人精品一二三区| 无码强姦精品一区二区| 尹人在线视频| 日本一本一道久久香蕉男人的天堂| 国产情侣实拍在线播放| 日韩国产精品等最新内容!| 日韩视频 中文字幕在线看| 国产午夜福利在线观看| 国产av自拍播放| 久久国产这里只精品免费| 亚洲 自拍 露出 极品| 欧美成人自拍| 国产污污污软件免费下载观看 | 麻豆国产91视频| 日韩免费无码| 毛片三级片在线免费观看| 农村少妇野外a片www| 农村少妇野外a片www| 欧洲成熟女人色惰片| 最新欧美极品一区二区三区| 天天更新最近中文字幕完整视频在线看!| 无遮挡美女18禁免费啪啪| 老司机午夜精品99久久免费| 人妻少妇精品久久人妻| 黄色人成影院一级| 亚洲av午夜福利无码精品一区| 国产亚洲综合秋霞影院国产 | 人人干在线视频| 日本人69视频jizz免费看| 在线亚洲理论午夜AV大片| 911精品國產91久久久久| 日本高清在线视频无码| 青春草五月天婷婷欧美日韩| 亚洲精品日韩专区在线观春| 亚洲欧美一区电影| 国产成人AⅤ免费观看| 色综合久久中文字幕无码色欲| 狠狠噜天天噜日日噜视频跳一跳 | 日韩乱女乱妇熟女熟妇av| 日韩制服丝袜片中文字幕 | 黄色美女网站av| 精品国产你懂的在线看| 国产99热在线露出| 亚洲人成网站在线播放青春| 国产成人AⅤ免费观看| 欧美日韩中字在线| 中文日无码在线观看| 91国自产拍在线天天更新| 亚洲视频在线观看污污的黄| 亚洲欧美日韩精品专区52| 亚洲一区二区三区aⅴ无码| 午夜精品福利波多野结衣| 国产三级片大全网| 天天噜夜夜噜狠狠噜| 91久久精品美女高潮| 亚洲精品手机在线视频| 婷婷深爱亚洲五月| 神马免费视频在线观看| 亚洲殴美在线视频| 中文字幕av美利坚合众国无码| 精品久久久久久久久久香蕉| 熟妇久久综合中文色鬼| 伊人影院在线播放| 一级做性色α爱片久久毛片色| 精品动漫中文字幕一区| 欧美亚洲免费播放一区| 草莓视频免费在线看| 国产又黄又爽又大的免费视频 | 激情依依av男人的天堂| 欧美精品第56页| 在线观看无码精品秘?日本| 韩国三级电影久久久| 国产农民工简易窝棚嫖妓精彩对白 | 蜜臀久久精品国产亚洲av| 精品无码久久久久国产| 国产午夜有码精品免费看| 久久久亚洲成人aⅴ| 手机版亚洲成人网站| 欧美视频日韩视频国产视频| 在线免费观看a级片| 美女任你摸免费视频| 97视频人人做人人爱免费体验| 国产污污污软件免费下载观看 | 一区二区人人在线| 91视频欧美青青草| 一级曰本牲交视频| 国产91高潮流白浆在线播放un| 父子1v2她还是你的小心肝| 国产一级一极性活片免费视频| 精品一区二区三区国产日韩| 欧美视频在线观看精品一级| 日韩精品视频无码一区我們每天24小時不間斷 | 夜夜操综合网| 午夜精品影视网热门电影全集免费播放在线观看 | 777午夜精品被窝影院| 日本久久东京热午夜| 精子射入几天可以着床| 性欧美高清短视频免费| 亚洲人成人一区在线观看 | 久久黄色美女小视频网站| 在线观看自拍无码综合| 成人精品aaa亚洲丝袜在线观看| 亚洲女人视在线| 老熟女亂伦一区二区| 成人片在线观看亚洲欧美| 久久99国产精品二区不卡| 精品国产青草久久久久福利| 99亚洲视频网站| 国产丰满老女人A片免费观看| 香蕉久久AB一区二区三区| 国产一级婬片免费播放电影 | 一级在线中文观看日韩| 欧美嘿咻嘿咻视频免费| 免费在线播放无码黄色片| 丝袜ol美脚秘书在线播放| 无码日韩中文专区视频| 91精品一区二区三区久久久久 | jizz狼友国产高清交流a| (愛妃精選)免费无码毛片一区二区| 精品国产亚洲人成在线传媒 | 国产91高潮流白浆在线播放un| 精品一区二区三区国产日韩| 国产精品喷水综合久久久| 欧美成人午夜影院| 国产第页日本草草影院香蕉| 国产又黄又骚又猛欧美| 亚洲色图中文在线| 一区二区三区无码在线| 欧美顶级AⅤ高清视频| 亚洲国语毛片在线看国产| 欧美综合高清日本| 亚洲手机在线成人| 国内精品久久久久久婷婷| 成人久久久一区二区| 精品国产三级AV在线视色| 三级在线看中文字幕完整版| 69国产成人精品午夜福无毒| 黄色一级视频| 美女美女一区二区三区| 亚洲āV电影天堂男人的天堂| jk制服白丝喷水视频开放| 精品视频在线观自拍自拍| 亚洲国产精品久久一线APP| 人妻夜夜爽天天爽4区| 东热亚洲狂野欧美| av天堂av亚洲啪啪久久无码| 亚洲AV乱码一区二区三区按摩..| 在线观看免费综合亚洲| 亚洲āV电影天堂男人的天堂| 榴莲APP下载汅网站进入官网| 亚洲中文字幕日韩少妇| 99国内精品久久久久久| 国产精品v欧美| 国产乱人视频在线免费观看| 国产一国产精品免费播放| 伊人久久大香线蕉?v男同| 国产午夜福利影音| aⅴ色综合久久天堂av色综合| 国内精品久久久久AV福利秒拍| 久久艹这里只有精品| 国产午夜一区二区在线观看m| 欧美日韩一二区在线观看| 亚洲AV无码一区二区三区在线播放| 中文字幕乱码一区二区三区蜜桃成熟时 | 车里要了好多次天天影院网| 国产精品网站 夜色| 99热在线观看免费精品| 自拍欧美在线观看三级| 欧美一级高清首页蜜桃| 五月天伊人久久| 浪潮国产精品久久久久?v浪潮| 欧美一区日本二区| 高清免费人成在线视频观看| 亚洲一区二区三区av黄片| 九九九九在线精品免费视频| 欧美日韩国产三级久久| 亚洲AⅤ成人综合网伊人APP| 色午夜天香婷婷丁香| 无码观看在线一区| 一区二区三区.在线看| 亚洲一区日本在线| 中文字幕在线不卡观看视频| 欧美特黄三级又爽又粗| 被cao哭高H调教1v1H| 裸体美女十八禁久久精品| 欧美一区二区免费播放| 激情丝袜美女视频1区| 国产一区二区三区三州在线观看| 网址你懂得国产精品| 天天被干免费观看视频| 日本高潮少妇一区二区三区| 亚洲精品视频一区二区| 亚洲AV乱码一区二区三区| 国产精品久久久久久五月天加勒比| 丝袜美足国产一区在线| 亚洲国产在人线播放午夜免费| 国产亚洲国际精品福利| 亚洲一区二区三区日本九九日韩| 日本在线一区二区三区免费| 女人19水真多免费毛片| 亚洲成α人V欧美综合天堂| 97人人超人人超碰超国产| 精品亚洲国产成人无码| 日韩制服丝袜片中文字幕 | 凹凸在线一区二区三区熟妇| 日日噜噜噜夜夜爽狠狠视频| 日韓中文字幕無碼高清毛片 | 性欧美高清短视频免费| 蜜桃一区二区百万视频| 亚洲色图在线视频| 中文字幕无码专区dvd在线| 动漫播放在线国产成人| 在线a亚洲v天堂网2018影| 激情精品视频在线观看| 日本乱中文字幕系列在线看| 国产精品主播视频欧美日韩| 国产午夜精品草莓一区二区三区| 国产成人久久99| 久久艹这里只有精品| 91极品丝袜美女在线观看| 久久综合综合久久?V在钱| 欧美一级婬片A片无码专区野结衣| 高清免费三级毛片| 午夜最新电影 | 日产精品一二三区| 88AV葵司便利店侵犯堕落| 妇搡BBBB精品一区二区| 久久sese三级亚洲精彩| 国产黄色精品www| 日日摸夜夜添无码无码a∨| 综合亚洲高清国产| 国语自产拍在线观看99网| 蜜桃一区二区百万视频| 色欲悠久久久久综合区欧美亚洲日韩 | 在线观看免费人成视频色9| 亚洲色欲或高潮影院伊人| 亚洲中文字幕乱码影院在线| 国产福利影视一二三区导航| A欧美亚洲日韩在线观看| 久久久综合视频一本| 国产一级国产一级在线观看| 精品..久久久久久| 国产 亚洲 欧美 另类中文| 国产精品青青草原免费无码中国 | 国产精品免费播放器大全| 蜜柚影院AV免费观看| 亚洲一级视频中文字幕在线播放| 丝瓜草莓www在线观看| 双性调教结婚每日淫训| 无码一区二区三区av免费| 国产精品色片免费| 亚洲熟妇av一区二区三区痴汉 | 手机在线看片亚洲一区| 韩国美女精品久久久久久| old老太videos老妇中国| 真实的国产乱ⅹxxx66v|