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

影视免费三级少妇| 免费国产福利一区二区| 精品久久久久久人妻黑人| av天堂av亚洲啪啪久久无码| 亚洲性爱视频网站一级看片| 成人国产精品视频| 欧美黄色变态免费观看| 亚洲一日韩中文字暮AV| 国产美女白浆视频一区二区| 国产一二一成人观看| 国产精品小姐久久久久久| 亚洲a精品无码毛片色欲av| 欲乱人妻少妇邻居+毛片| 丝袜ol美脚秘书在线播放| 中文少妇无码影视| 亚洲成Av人片乱码色午夜在线| 亚洲无码模一级黄片| 国产免费人成视频不卡顿在线播放播 | 国产精品国产亚精品不卡| 国产精品无码久久AV嫩| 2020日韩中文字幕| 跪趴着被主人狠狠调教| 精品黄色国产在线观看| 欧美成人精品一区二区男人看| 久久亚洲av成人网 | 国产高清吹潮免费视频| 2014AV天堂无码一区| 久精品视在线中文字幕| 91香蕉视频在线观看分享的内容是很丰富的 | 亚洲va在线va天堂va国产2020| 成年女人喷潮视频免费观看| 自偷自偷自亚洲首页精品| 狼友小视频在线观看| 人妻精品久久一区二区| 亚洲猛男男同| 国产国产成人久久精品杨幂| 日韩av三级在线免费观看| 成人性做爰aaa片免费看不忠| 美女视频黄频a免费高清不卡软件| 色欲悠久久久久综合区欧美亚洲日韩| 国产亚洲A v手机在线观看| 欧美人成网站| 成人黄片视频免费在线观看| 久久精品成人免费看| 精品在线观看免费一级毛片| 国产97精品一区二区在线观看| 91香蕉视频下载安装| 久久久精品2019中文字幕超碰| 曰木一级a级高清毛片| 亚洲欧美日韩a∨在线观看| 欧美另类性视频| 看片免费亚洲国产视频大片| 一二三四在线看日本高清| 国产亚洲加勒比久久精品| 亚洲无遮挡一级精品视频| 欧美人成网站| 具有黄桃视频在线观看高清免费| 精品综合国产亚洲欧美久久| 亚洲欧美一区二区三区69| 91丨熟女丨丰满熟女| 国产或人精品日本亚洲77美色| 欧美中文字幕网站免费| 欧美人妻精品一二三区| 亚洲国产成人高清一区在线| 国产欧美精品一区二区粉嫩| a级毛片高清免费视频在线| 日韩一级色网中文字幕| 天天草天天射| 婷婷五月深爱五月| 午夜激情无码| 在线不卡一区二区三区免费| 裸体美女十八禁久久精品| chinese熟妇老女人hd视频| 97人人超人人超碰超国产| 国产激烈刺激网站免费观看| 免费黄色小说视频| 一个人免费视频在线观看高清直播| 九九爱WWW无码人成| 亚洲日韩精品人妻| 午夜短视频二区| 亚洲日产精品一二三四区 | 97久久久精品综合88久久| 高清欧美久久综合| 国产视频精选全网| 激情男女高潮射精?V免费 | 自拍欧美在线观看三级| 欧美激情自拍偷拍另类| 亚洲精品影院久久久久久| 黑人巨大无码系列在线| 91久久精品日本一区| 丁香五月天堂网啪啪| 中文字幕乱码亚洲v日本| 国产私人尤物无码不卡| 免費在線一級片| 免费看一级a女人自慰青春网| 国产91久久精品一区二区九色| 日本无码一区AⅤ二三区超碰| 色吧超碰97人妻| 网红久久精品一区二区| 亚洲国产精品第一二三区| 天堂国产成人av在线| 亚洲 欧洲 日产 专区| 欧美日韩中文字幕国产一区| 嘟嘟嘟大豆行情网www| 欧美国产在线一区精品自拍| 特级西西西4444大胆无码| 亚洲午夜久久久久无码| 黄色电影免费在线| 91精品国产91久久久久久无码天美 | 欧美视频第2页在线视频| 国产成人在线免费网站| 国产一二三区 韩国女主播| 成码无人av片在线电影软件| 午夜福利在线免费| 日韩黄色大片在线观看| 亚洲国产永久视频免费看| 日韩欧美在线观看一区二区三区| 日韓三級電影在線觀看| 欲乱人妻少妇邻居+毛片| 亚洲午夜无码电影| 国产乱人伦偷精品视频???| 國產日韓視頻在線| 高潮喷水女仆流白浆| 永久免费观看啪啪网站欧美| 精品人妻少妇aⅴ免费狠狠| 手机在线看片亚洲一区| 国产乱婬AV麻豆剧传媒牛牛影视| 亚洲最新无码2021| 国产欧美va欧美va在观看| 亚洲影视AV一二三| 911永久在线网站| 国产成人裸体片免费看| 瑜伽裤透明全毛露丁字裤| 老司机在线观看亚洲二区一区| 欧美嘿咻嘿咻视频免费| 夜夜操天天爽| 午夜在线不卡精品国产| 掀开奶罩边吃边摸娇喘H片| 亚洲综合无码一区二区三区四区| …久久精品99久久香蕉国产| 韩国三级片在线播放| 国产∨a在线观看免费 | metart精品白嫩的asspics| 亚洲色欲AV无码专区在线播放| 日韩美女自慰又黄又粗| 久精品视在线中文字幕| 福利社区在线观看| 2022AV天堂高清视频在线| 久久综合成人精品亚洲另类欧美| 欧美一级黄色免费在线观看视频 | 中文字幕在线不卡观看视频| 免费看一级a女人自慰青春网| 性欧美一区二区三区在线观看| 久久五月一区二区精品| 欧美韩国亚洲精品综合a| 国产亚洲综合秋霞影院国产| 久久久精品2019中文字幕超碰| 欧美国产直接看的精品A视频| 九九热最新国产视频| 亚洲精品种子网站在线观看| 亚洲午夜电影欧美整片sss| 无码一区二区三区av免费| 日韩特黄精品一在线看| 人妻出差精油按摩被中出| 麻豆精品国产一级| 国内精品久久99人妻无码特黄 | 一区二区人人在线| 无码人妻侵犯一区侵犯| 99视频在线看观免费| 艳妇荡乳欲伦2中文字幕| 国产91久久精品一区二区九色| qvod经典视频在线播放| 亚洲AV无码国产精品色午夜久久| 91丨熟女丨丰满熟女| 成人看片黄a免费看视频| 久久综合九色综合欧美婷婷| 成人看片黄a免费看视频| 欧美亚洲不卡av免费一二三区| 无码制服丝袜一区| 自偷自偷自亚洲首页精品| 国产精品???a片在线观看原神| 午夜最新电影| xxxx黄色网站在线观看| 东京热无码一区| 在厨房拨开内裤进入在线视频| 国产午夜有码精品免费看| 久久人人爽人人爽av片| 国产激情一区二区三区成人麻豆 | 美女任你摸免费视频| 亚州中文字幕40| 最新无码国产在线视频2023| 男人咬奶边做好爽免费视频| 日韩午夜在线高清成人| 暖暖www视频免费高清最新期| 国产美女性爱视频免费| 在线播放国产视频99| 国内9l视频自拍老熟女九色| 秋霞午夜国产一区二区三区| 极品人妻videos人妻| 成人网免费视频色呦呦| 高清av中文字幕无码| 女人被男人躁的爽免费视频| 久久久久亚洲精品中文字幕天堂| 成人国产一区二区三区精品小说| 久久久精品产一区二区三区日韩| 国内a级毛片免费观看| 无码国产精品一区二区蕉蕉免费式 | 久久久久久人妻| 日韩精品中文字幕一区二区污污视频| (愛妃視頻)无码精品人妻一区二区三区中 | 无码国产精品一区二区蕉蕉免费式 | 欧美日韩国产精品动漫精品| 1024手机在线国产你懂的| 国产日本精品一区二区三区| 欧美激情四射一区二区在线| 九九九九在线精品免费视频| 丁香亚洲综合五月天婷婷| 国产午夜精品草莓一区二区三区 | 最新久久高清精品| 欧美狂野视频在线精品| 亚洲一级免费观看高清无码| 制服丝袜自拍偷拍av一区| 亚洲av无码网站yw尤物| 成人亚洲色欲色一欲| 中文区中文字幕免费看| 1024大香蕉手机看片| 蜜桃色欲AV久久无码精品软件| 在线免费观看a级片| av日韩色情三级在线看| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁综合| 一本色道久久88加勒比—综| 人妻蜜臀av一区二区| 欧美午夜久久精品另类| 亚洲av午夜成人片精品电影| 国产精品人人爽人人做| 成人精品aaa亚洲丝袜在线观看| 精品99视频国产免费尤物| 69国产成人精品午夜福无毒| 亚洲日韩精品综合 | 377p欧洲日本亚洲大胆噜噜| 麻豆国产一区二区在线观看| 国产AV三级精品成人网站| 色偷偷综合亚洲av78| 國產午夜人做人免費視頻中文| 99在线免费观看黄片| 俄罗斯aaaaa特级毛片| 国产成人剧情?v麻豆映画| 日韩欧美一区二区精品久久asspics人体japanese | 成人国产经典精品视频| 免费一级毛片在线播放放| 精品国产午夜肉伦伦影院| 日韩黄色高清视频| 国产精品九九久久九九国产| 亚洲欧州国产综合不卡在线免费视频| 中文字幕久久精品有码综合网| 国产av一区二区三区香焦| 成a人片免费在线观看| 91精品无码4k岛国| 国产视频精选全网| jizz狼友国产高清交流a| 国产一级婬片免费播放电影 | 日韩激情偷拍第3页| 麻豆成人在线观看视频| 自拍欧美亚洲国产成人综合| 天美传媒mv免费观看| 最新av网站网址免费观看| 亚洲欧美一区电影| 一区三区在线免费视频观看| 国产高清视频在线播放一区二区三区| 久久sese三级亚洲精彩| 制服丝袜自拍偷拍av一区| 熟妇人妻av中文字幕老熟妇 | 日韩精品中文字字幕有码专区| 1区3区4区产品乱入视频| 婷婷五月深爱五月| 亚洲素人无码三级| 亚洲aⅴ女人的天堂在线观看| 在线无码无码播放视频| 二级黄色录像片免费播放| 免费在线亚洲| 久久精品丰满人妻99| 国语自产精彩视频在线视频| 亚洲av成人精品日韩在线播放| 114人体棚拍人体私密大尺度 | 国产高清视频在线播放一区二区三区 | 性色aV一区二区三区红粉影视| 日本成a人片在线观看网站| 日本午夜色噜噜| 973午夜伦伦电影论片| 欧美日韩精选在线观看| 国产精品女同久久久久电影院 | 欧美成人做爰a片免费看美七烈 | 国产精品???a片在线观看原神| 日本免费AⅤ乱码高清专区| 亚洲a精品无码毛片色欲av| 奇米一区二区三区四区久久| av大片在线观看| 亚洲 自拍 色综欧美合图区| 丁香五月天堂网啪啪| 久久国产精品一国产精| 人妻丰满妇岳av无码区HD| 中文久久三级欧美| 在线观看精品一区二区三区| 亚洲色欲或高潮影院伊人| 国产精品激情欧美可乐视频| 黄色成人香蕉视频网站| 久久精品国产亚洲A∨未满十八| 日韩色系视频在线观看| 草莓视频APP下载官方| heyzo无码综合亚洲精品| 国产亚洲A v手机在线观看| 久久久久久中文字幕人妻69| 日韩在线试看一区96丝袜| 亚洲免费成人在线| 夜夜操综合网| yy111111少妇影院无码光屁股| 久久精品人妻中文系列| 国产成a人亚洲精品无码性色 | 牛牛色婷婷在线视频播放| 国产一级久久女人毛片| 国产又粗又猛又大爽又黄的软件| 久久精品洲AV无码四区| 老师和学生边上课边做h| 国产av一区二区三区香焦| 日本美国一级大片| 熟女一区二区天天操夜夜操| 久久精品99毛片免费| 欧美图区另类小说熟女乱伦| 日韩美女自慰又黄又粗| 亚洲v欧美v国产ⅴ在线成| l精品国产亚洲区久久99| 性欧美VIDEOFREE高清大喷水 | ?V无码小缝喷白浆在线观看| 麻豆视频传媒APP | 双乳被快递员揉搓玩弄在线播放 | 亞洲歐美日韓中文字幕首頁| 欧美顶级AⅤ高清视频| 免费乱伦亚洲无码| 欧美亚洲国产另类在线| 国产精品自产拍在线18禁| 久久天天躁狠狠躁夜夜躁综合| 久久免费福利资源站| 99视频在线看观免费| 一区二区三区.在线看| 人妻中文字幕一区二区不卡| 久久艹这里只有精品| 人人干在线视频| 最新无码国产在线视频2023| 免费在线观看一区二区| 熟女一区二区天天操夜夜操| 无码熟妇一区二区| 四虎影视国产免费| 免费av中文字幕| 中文字幕久久久久一区| 成人黄片视频免费在线观看| 性白俄罗斯高清xxxxx| 亚洲熟妇av一区二区三区痴汉| 日韩美女自慰又黄又粗| 日本在线一级| 澳门l永久无码视频| 最近中文字幕mv免费高清视频动| 特级一级毛片视频免费观看| 国产强上视频在线观看| 国产精品电影不卡无码| 牛牛色婷婷在线视频播放| ▓草莓视频在线观看▓| 伊人色婷婷五月综合久久97| 性国产日韩欧美一区二区在线| 韩国三级电影久久久| 国产十八禁在线观看十八禁宿舍| 免费久久黄色毛片| 欧美日韩人成国产自产高清| 品人妻VA出轨中文字幕| 超级极品白嫩美女在线| 国产精品一二三级视频| 国产精品久久久久浪潮av| 亚洲色大全在线视频观看| 人妻中文字幕无碼在线| 午夜免费福利av| 日本www成人网站在线观看 | 日本高清免费中文字幕区dd| 天天噜夜夜噜狠狠噜| 中文字幕 亚洲 一区二区三区| 久久久亚洲av无码精品色午夜| 亚洲 自拍 色综欧美合图区| 亚洲中出中文字幕日本| 日韩台精品电影在线观看网站免费| 精品综合久久久久久8888| 四虎在线最新地址99| 成人免费a级毛片无码片在线播放| 狠狠久久久精品| 亚洲日韩成人在线| 国产精品美女白丝自慰| 国产乱人视频在线免费观看| 91精品在线观看免费视频| 成人无码视频在线一区| 欧美亚洲国产手机在线dvd| 成年人在线观看网站| 日韩视频在线观看免费6080| 国产偷窥成熟女精品视频| 色噜噜中文网在线| 日韩色系视频在线观看| 老外的大狼色在线| 青青青精品大杳蕉| 男女高潮吃奶添下面动态图| 久久综合网欧美色妞网| 久久99蜜桃精品久久久久| 91久久国语露脸精品国产| 中文字幕无码专区dvd在线 | 日韩免费AV无线在码| 高清国产在线观看| 欧洲国产精品sss在线观看av| 波多野结衣加勒比| 中文一区二区视频成人二区| 国产毛片久久久久久久久久久久| 中文字幕有码欧美精品| 国产白领勾搭外卖av| 免费精品一区二区中文字幕| 在线亚洲无码| 一本无码人妻在中文字幕免费经典| 亚洲成人一区久久| 久久免费观看一级毛片| 人妻撑开合不拢流出白浆视频 | 亚洲 自拍 露出 极品| 女式开襟游泳衣免费| 一级不卡无码免费黄片| 国产精品AV毛片免费看观看| 午夜精品一区二区三区成人| 三级在线看中文字幕完整版| va中的国少妇偷人HD| 免费A级特黄片日韩精品| 中文字幕电影一区在线观看| 餐桌下狂c亲女高辣h文| 中文字幕电影一区在线观看| 午夜三级理论福利电影| 青春草五月天婷婷欧美日韩| 日韩精品国产一区国产二区| 激情男女高潮射精?V免费| 日韓歐美一區二區三區不卡| 国产特黄a三级三级三级| 国产午夜福利红色一片精品| 精性国产在线视频| 亚洲MV国产MV在线MV综合试| 久久电影午夜鲁丝片无码| 久久久久久久国产精品视频| 亲胸揉胸膜下刺激视频试看| 亚洲日本一区亚洲影院| 91成人精品亚洲高清在线观看 | 无限看片的视频大全免费下载| 日韩精品手机在线| 青青青青久久精品国产首| 日本欧美一区二区| 亚洲午夜一区二区三区福利| 成年无码?v片在线无码精品| 亚洲人妻久久无码| 日本丰满熟妇厨房伦| 日韩欧美综合在线二区三区| 手机版亚洲成人网站| 国产强奷在线播放免费重| 歐美日韓一區二區視頻免費看| 67194在线观看熟妇| 中文字幕乱码亚洲v日本| 日本加勒比麻豆亚洲精品| 91麻豆精品国产自产91成人久久| 19禁无遮挡啪啪无码网站性色| 久久亚洲精品无码观看不卡| 国产污污视频在线观看| 亚洲欧洲在线观看无码| 国产欧美日韩丝袜高跟鞋| 色就色综合偷拍区欧美| 日韩黄色大片在线观看| 高清免费人成在线视频观看| 久久午夜片电影鲁丝午夜精品| 国产真实迷奷系列在线看| 中文字幕在线永久资源| 丝袜足脚交91精品| 亚洲一品二品三品精区网站| 另类小说图片区日本久久大视频| 日韩台精品电影在线观看网站免费| 日韩欧美精品一区在线观看| 四虎影视国产免费| 99精品無碼人妻一區二區三區| 亚洲色图中文在线| 欧洲国产精品sss在线观看av| 青青青免费高清视频在线| A级成人婬片免费看无码| 国产黄片大全| 日韩国产精品一级毛片在线| 亚洲一级免费观看高清无码| 好硬好湿好大再深一点动态图| 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 | aⅴ色综合久久天堂av色综合| 伊人蕉影院久亚洲影院| 老司机影音先锋日本网站在线| …久久精品99久久香蕉国产| mmuu55首页 日本系列| 国产精品九九久久九九国产| 欧洲熟妇精品视频在线成视频| 一区影院午夜福利擁有海量視資源久| 成年人国产一级片| 欧美亚洲日韩国产中文在线| 农村少妇野外a片www| 最近更新中文字幕大全| 日韩欧美在线观看一区二区三区| 三级在线观看mmm| 國產精品99久久| 最近2019中文免费字幕在线观看| 日韩在线欧美在线一区二区三区| 精品国产亚洲人成在线传媒| 色婷婷久久精品网| 色噜噜中文网在线| 国产成人合集在线播放| 国产福利甜味弥漫精品tv一区| 亚洲 中文 欧美 日韩 在线人| 少妇无码AV无码专区在线| 日本不卡免费新一二三区3| 夜夜添无码试看一区| 亚洲AV无码一区二区三区在线播放| 国产精品剧情一区二区av| 睡错闺蜜男朋友(高h)| 色呦呦网站免费| 国产日潮亚洲精彩视频| 图片区电影区激情区小说区| 粉色视频免费观看下载| 91香蕉视频黄版下载| 日本一道一区二区美利坚欧美| 日韩欧美一级成人片免费| 国产高清吹潮免费视频| 91精品国产综合久久久亚洲日韩| 又色又爽又硬又刺激的视频| 榴莲APP下载汅网站进入官网 | 码 码加勒比国产在线| 99热手机在线最新地址| 91香蕉视频国产免费下载| 狼友小视频在线观看| 亚洲一区二区三区中文字幕无码| 久久无码精品国产亚洲AV未满十八| 日本二区在线中文字幕好看到停不下来! | 狼友看视频的网站| 伊人不卡字幕久久| 国产精品玖玖玖玖影院| 东京热无码一区| 色影音先锋色资源网站| 97人人超人人超碰超国产| 午夜激情无码| 97久久久精品综合88久久| 鲁大师视频在线观看免费播放| 国产免费经典三级| 亚洲欧美变态| 亚洲第一天堂日韩| 男人你懂的在线观看视频| 中文字幕亚州欧美专区| 国产香蕉精品视频| 国产91高潮操逼视频流白浆| 88AV葵司便利店侵犯堕落| 中文字幕人妻久久精品一区二区| 果冻国产精品麻豆成人av电影| 国产高清吹潮免费视频| 国产狼友精品视频网| 精品久久久久久无码福利片 | 亚洲精品美女网站久久m| dy888午夜国产精品亚洲| (愛妃精選)免费无码毛片一区二区| 日本在线一区二区三区免费| 高清少妇欧美中文| 国产日韩欧美中文一区| 亚洲国产制服在线观看| 国产精品视频毛片| 国产日韩欧美一区二区四区| 国内精品久久99人妻无码特黄| jizz狼友国产高清交流a| 日韩欧美偷拍人妻丝袜第一页| 毛片女人片毛片免费二区| 国内精品久久久久久婷婷| 国产一二一成人观看| 免费国产福利一区二区| 国产好大好爽久久久久久久| 欧美日在线观看视频| 1024大香蕉手机看片| 成人无码视频在线播放| 福利社区在线观看| 欧美激情一区精品| 中文字幕永久有效丝袜| 国产在线看av不卡无码网站免费| 中文字幕无码一区二区乱码| 国产农民工简易窝棚嫖妓精彩对白| 超碰成人在线91| 国产真实迷奷系列在线看| 黄到让你下面湿的视频| 在线观看精品一区二区三区 | 亚洲熟妇av一区二区三区痴汉 | 国产成人剧情?v麻豆映画| 最近在线中文字幕更新| 99久久免费只有精品国产在 | 免费网站看v片在线毛| 最新全集网电影免费在线看| 久久综合综合久久?V在钱 | 午夜福利啪爽国产片精品| 不卡av在线播放| 天天爽天天爽夜夜爽毛片| 国产一区二区三区在线观看色网站 | 国产精品厕所偷窥盗摄av| 国产精品人人爽人人做| 国产精品 福利 在线| 中文少妇无码影视| 日日澡夜夜澡人人| 亚洲无码三级片影院免费观看| 国产高清永久免费| 美女制服で視頻網站| 午夜国产精品福利影院| 黄色大片一级毛片视频| 欧美一区二区三区免费观看视频互動交流| 亚洲毛片精品二区| 成人综合在线视频免费观看完整版| 亚洲av永久无码偷拍另类| 超碰97人人模人人爽人喝| 先锋影音制服丝袜| 亚洲色图国产无码| 91人妻午夜综合精品视频| 国产精品酒店在线观看| 国产无遮挡裸体免费视频| 国产在线观看h尤| 国产污污污软件免费下载观看| 欧美在线Vs免费一级片| 国产免费午夜福利在线播放92| 成人在线免费观看黄片| 日韩成人精品视频自拍| 欧美顶级AⅤ高清视频| 一级做a爰片久久毛片免费看| 免费啪视频在线观看视频日本| 国产污污视频在线观看| 国产精品剧情一区二区av| 亚洲欧美日韩a∨在线观看| 益日韩欧群交P片内射中文| 欧美激情aⅴ精品一区二区高清 | 久热这里只有国产中文精品 | 人妻精品久久一区二区| 美女乳头阴道搞鸡巴视频| 超碰97人人模人人爽人喝| 国产无遮挡无码免费视频在线抪| 欧美视频第2页在线视频| 亚洲一区二区三区aⅴ无码| 东京热无码一区| 夜夜欢av一区二区三区| 国语对白刺激真实精品| 黄色一线免费高清在线视频16| 黑人巨大亚洲综合在线| 少妇大胆瓣开下部自慰| 国产指交视频在线观看| 午夜亚洲乱码伦小说区| 夜夜欢av一区二区三区| 189国产亚洲精品视频第1页| 久久精品波多野结衣中文字幕| 欧美日在线观看视频| 久久伊人免费视频| 国产无遮挡裸体免费视频| zayou亚洲福利一区| 在线观看免费综合亚洲| 国产在线一区二区三区乱码| 又爽又黄又爽又刺激的视频| 97理论三级九七午夜在线观看| 成人无码视频在线一区| 亚洲中文字幕乱码影院在线| 日本天堂成人在线视频| 激情影院免费视频试看| 日韩AⅤ在线免费观看| 小编在这里为大家带来看日韩黄色毛片| 丁香亚洲综合五月天婷婷| av蓝导航精品导航| 四川少扫搡BBW搡BBBB| 女人18一级毛片免费视频| 秋霞电影伦理手机版| 国产超级无码一极毛片 | 老妇亚洲精品国产免费无码| 亚洲中文无码日韩A∨精品亚洲免费观看网| 91成人午夜精品福利院| 美女自卫慰视频福利喷水| 99国产精品视频一区二区69堂| 久久精品国产亚洲av天美18| 国产一区二区丝袜女高跟鞋| 在线观看不卡一区二区三区| 欧美视频在线观看精品一级 | 欧洲国产精品sss在线观看av| 亚州中文字幕| 欧洲精品aaa一区二区| 少妇白浆一区二区| 日韓福利一區| 国内高清A自拍视频| 欧美日韩电影码国产| 成人无码视频在线播放| 性欧美VIDEOFREE高清大喷水| 久久久久久久久av毛片| 澳门l永久无码视频| 久久综合综合久久?V在钱| 午夜福利男女xx00视频网站| 亚洲国内精品久久久久电影院| 91精品国产91久久久久久无码天美| 国产精品玖玖玖玖影院| 国产一级久久女人毛片 | 啊灬啊别停灬用力啊黑人| 大又大粗又爽又黄少妇毛片视频 | 久久久久久无码精品国产小说 | 91视频污APP色版下载| 人妻久久系列精品| 亚洲欧美精品日韩片| 亚洲精品高清你懂的| 麻豆精品国产一级| 免费AV无码不卡在线网站| 成年人视频久久免费| 日韩三级久久| 黄色成人在线播放| 日韩免费无码| 欧美亚洲少妇高清| ac网站不卡免费在线观看| 91精品国产高清自| 真实的国产乱ⅹxxx66v| 久久无码精品国产亚洲AV未满十八| 亚洲一级日本在线播放| 国产看片在线观看一区| 国产精品99久久久久久宅男小说| 4se人人视频在线| 国产精品一区二区久久国产抖音| 色综合久久中文字幕无码色欲| 日本黄线在线视频免费看| 国产成人福利在线观看视频| 午夜宅男视频| 熟妇人妻av中文字幕老熟妇| 四虎影视国产免费| 亚洲 中文 欧美 日韩 在线人| 国产香蕉久久精品免费| 国产精品v欧美| 成人自拍视频在线观看| 亚洲狼人制服中文字幕| 久久久国产精品免费无码| 人妻中文字幕专区| metart精品白嫩的asspics| 国产天堂网www在线资源av网| 国产自慰喷水视屏| 欧美另类癖好手机在线网| 亚洲精品国产导航一区二区| 欧洲另类综合| 全免费a级毛片免费| 国产无遮挡裸体免费视频| 性色aV一区二区三区红粉影视| 国产情侣自拍AV在线播放| 不卡av在线播放| 精品国产日韩在线观看| 国产av无码变态另类专区| 中国激情一区二区三区成人 | 亚洲人成网址在线观看| 正在播放极品白嫩真实面试| 大黑人交xxxx大黑人交野外| 色夜av网午夜福利片| 亚洲日本日本精品18不卡| 无码av蜜桃av色欲| 亚洲男人的天堂在线n| 久久久久久亚洲精品电影| 久久午夜片电影鲁丝午夜精品 | 中文字幕无码138页| 国产性夜夜春夜夜爽1a片| 精品一区二区性爱| 日韩色欲人妻无码精品av| 毛片三级片在线免费观看| 亚洲国产视频二区| 中文又粗又大又硬毛| 东京热无码一区| 调教.求饶乖腿打开h| 亚洲成人一区久久| 国产成人av大片大片在线播放| 草莓视频app下载18| 香蕉国产人午夜视频在线| 亚洲AV秘 无码一区二区久| 久久草福利视频国产| 亚洲第一天堂日韩| 欧美性色aⅴ视频一区日韩精品| 丰满熟女亚洲图片综合图区| a级高清毛片视频免费观看| 女佣的味道hd中字在线观看| 国产福利一区99| 日韩色欲人妻无码精品av| 二区三区精品| 亚洲青青草原男人的天堂| 欧美嘿咻嘿咻视频免费| 水蜜桃视频污在线观看| 精品人妻中文无码久热丝袜| 欧美丁香五月激情网| 激情在线日韩欧美日韩| 韩国三级在线| 国产成人剧情Av麻豆嘿嘿| 国产一边做一边爱视频| 少妇系列中文字幕一区| 国产中文自拍无码| 午夜福利男女xx00视频网站| 免费无码AV片在线观看sm| 日韩精品亚洲色大成网站| 欧美在线国产一区| 国产免费观看久久黄AV片| 欲色欲香天天影院亚洲第一香蕉狼人| 日本电影中文字幕久久| 911永久在线网站| 极品人妻videos人妻| 少妇人妻中文字幕hd| 插曲免费的视频大全影视| 国产热の有码热の无码视频| 亚洲一级午夜福利| 国产黄色一级片在线观看无码高清 | 一级?性色生活片毛片| 五月天婷五月天综合网 欧美片区| 国产精品福利视频一区二区三区| 香蕉久久AB一区二区三区| 精品一区二区性爱| 日本久久东京热午夜| 国产成a人亚洲精v| 久久久一二三区精品| 亚洲一区二区麻豆AV| 亚洲国产精品香蕉视频| 中文区中文字幕免费看| 国产成人午夜一级电影在线| 亚洲精品无码av国模| 午夜手机影视工场全集观看免费| 中文字幕有码不卡| 一级特黄视频免费播放| 成年女人喷潮视频免费观看| 日韩精品人妻av一区二区三区| 四虎sihu新版影院亞洲精品| 狠狠色狠狠色綜合久久第一次 | 粉色视频免费观看下载| 亚洲av成人精品日韩在线播放| 国产目拍亚洲精品二区婷婷| 日韩免费福利剧场| 91精品一区二区三区久久久久| 国产看片在线观看一区| 亚洲色综合亚洲?V伊人蜜桃偷偷| 国产 无码 免费| 亚洲Av日韩Av在线播放| 狼友久久国产精品| 欧美狠狠入鲁的视频 | 成年人视频久久免费| 精品区一区二在线观看| 在线不卡一区二区三区免费| 中文字幕無碼亂碼人妻系列蜜桃| 农村少妇野外a片www| 国产99热在线露出| 福利姬白浆AV导航| xfplay加勒比人妻av资源站| 在线观看片a免费不卡观看| 国产亚洲欧洲日韩在线三区| 国产av最新网址| 成人性做爰aaa片免费看不忠| 农村少妇野外a片www| AV无码免费1区2区3区| 91久久久久久国产免费| av无码免费高潮喷水不卡| 亚洲av无码不卡无码| 国产精品无码动漫| 亚洲天堂在线观看完整版| 国产精品福利福利一区在线观看| 亚洲欧美日韩免费在线播放 | 日本在线一级| 亚洲中文字幕日韩少妇| 亚洲中出中文字幕日本| 先锋影音制服丝袜| 亚洲午夜电影欧美整片sss| 亚洲成人欧美在线| 日本黄线在线视频免费看| 国产免费午夜福利在线播放92 | 久久精品成人免费看| 亚洲欧美日韩爱爱| 国产精品无码动漫| 中文字幕av免费看网站| 97理论三级九七午夜在线观看| 成人国产精品视频| 无码不卡毛片视频免费播放| 亚洲中出中文字幕日本| 国产精品欧美日韩视频播放一区| 成人国产欧美日本精品久久麻豆| 日韩一区二区三区在线看| v影院一区二区三区自产不卡视频| 網友分享国产一区精品在线心得 | 日本久久高清一区二区三区| 日本久久高清一区二区三区| 色婷婷狠狠干| 国产亚洲国际精品福利| 日韩av在线在线观看| ass日本丰满熟妇pics| 日韩特黄精品一在线看| 老实人夫被爆炒主角们爆炒了| 精品国产v无码大片在| 日韩免费不卡视频1| 国产乱人伦偷精品视频???| 亚洲欧州国产综合不卡在线免费视频| 国产十五十八娇小摘花| 久久久888精品视频| 日本黄线在线视频免费看| 日韩成人精品视频自拍| 国产偷窥成熟女精品视频| av高清理伦片在线观看| 免费无码a∨片在线观看| 超碰97人人模人人爽人喝| 2014AV天堂无码一区| 色夜av网午夜福利片| 天天爽爽夜夜爽爽视频小视频| 国产或人精品日本亚洲77美色| 久久精品洲AV无码四区| 无码人妻侵犯一区侵犯| 国产午夜福利精品一区二区久久 | 一级二区在线观看国内精品三级| 精品手机在线| 久久成人国产精品青青| 把腿张开乖我添你3p| 一区二区成人免费网站大全| 2022久久最新国产精品| 亚洲中文字幕日韩少妇| 日本不卡一区在线| 性欧美VIDEOFREE高清大喷水| AV乱码一区二区三区| 国产午夜福利在线播放87| 亚洲色成人www在线观看| 成熟少妇av免费网站| 国产香蕉久久精品免费| 掀开奶罩边吃边摸娇喘H片| 久久青青草原精品国产APP| 中文字幕电影一区在线观看| 国产高清永久免费| 女人毛片免费看一分钟| 亚洲成色av网站午夜影视| 国产又黄又骚又猛欧美| 99久久国产综合精品尤物婷婷| AV网站国产大全| 久久这里有精品视品| 日韩精品一区国产偷窥在线| 亚洲国产永久视频免费看| av高清理伦片在线观看| 亚洲欧美日韩精品久久久一区二区| 中文字幕有码不卡| 亚洲日韩精品综合 | 国产不卡免费在线视频| 男人和女人一起打扑克牌差差差痛游戏 | 16处破外女出血视频在线观看| 中文成人无码国产亚洲| 日韩精品亚洲色大成网站| 国产99热在线露出| 国产精品九九久久九九国产| av无码av高潮av喷吹免费| 欧美极品jizzhd欧美仙踪林| 91精品一区二区三区久久久久| 操小孩污视频在线免费观看| 超碰在线99免费在线不卡| 午夜手机影视工场全集观看免费| 少妇人妻中文字幕hd| 国产情侣实拍在线播放| 6080精品人妻一区| 欧洲精品一二区无码人妻| 国产日韩另类综合11页| 欧美在线Vs免费一级片| 五月丁香婷婷免费| 精品乱伦欧美国产| 国产精品二区在线| 中文字幕日本a√在线| 女人被男人躁的爽免费视频| 码 码加勒比国产在线| 成人免费a级毛片无码片在线播放 一本久久a久久精品免费不 | 国产黄色一级片在线观看无码高清| 国产毛片久久久久久久久久久久| 成人国产精品福利视频| 国产乱婬AV麻豆剧传媒牛牛影视| 国产午夜福利精品理论片久久| 五月丁香色婷婷蜜桃| 成年无码AV片在线蜜芽| 69式真人无码视频免费| 特级一级毛片视频免费观看| 丁香五月婷婷综合网| dddd亚洲日韩欧美精油| 欧美一级黄色免费在线观看视频| 五月丁香婷婷免费| 白洁老师国产麻豆片| 丁香亚洲综合五月天婷婷| 99奇米a影色777四色在线观看| 99精品無碼人妻一區二區三區| 永久无码日韩a片免费看蜜臀| 美人+妻+影音先锋| 美女美女一区二区三区| 国语对白久久精品视频| 精品国产一区二区三区久久狼黑人 | 日韩国产精品等最新内容!| 亚洲午夜一级精品| 制服丝袜自拍偷拍av一区| 国产欧美日韩激情视频一区| 亚洲欧美日产国产视频| 色网在线观看| 亚洲精品成人国产| 日本又色又爽又黄的网站免费| 超级极品白嫩美女在线| 九九在线观看高清免费| 日韓三級免費看| 2019天天拍拍天天爽视频全集| a级毛片无码真人版| 国产精品影音先锋69| 亚洲中文字幕丁香婷婷| 九九在线观看高清免费| 狠狠色狠狠色綜合久久第一次| 野花日本韩国视频免费高清观看| 国产成人av大片大片在线播放| 国产福利一区99| 最近中文字幕mv免费高清视频动| 婷婷伊人久久大香线蕉AV| 麻豆精品一区二区综合āV| dy888午夜国产精品亚洲| 欧美日本韩国在线视频| 欧美亚洲精品另类| 久久久精品产一区二区三区日韩| 成人国产经典精品视频| 一区二区三区无码在线| 免费播放黄色叫床露脸对白影片| 911精品國產91久久久久| 蜜桃臀一区二区三区四区| 91麻豆极品99精品国产综合久久久| 丝袜足脚交91精品| 怡红院免费的全部视频国产a| 了解最新午夜福利无码在线观看视频一区二区| 国产成人AV一区二区三区| 激情在线视频| 五月丁香婷婷免费| 无码日韩小说视频| 欧美日韩aⅴ人妻| 99视频日韩三级电影| 97一区二区在线播放| 久久er热这里只有国产中文精品| 美女欧美一区二区| a毛片免费全部播放吃| 最新无码不卡手机在线视频| 高清av中文字幕无码| 入禽太深在线色网视频5| 99精品亚洲国产精品| 国产亚洲1卡二卡三卡4卡| (愛妃精選)免费无码毛片一区二区 | 97精品日韩永久性无码| 亚洲欧美日韩另类色图| 亚洲精品美女网站久久m| 免费A级毛卡片不收费视频| 日本人妻最新在线中| XVIDEOS免费人成视频网址| 欲色欲香天天影院亚洲第一香蕉狼人| va中的国少妇偷人HD| 69国产成人精品午夜福无毒| 天天看天天噜噜噜在线视频| 亚洲一区国产区羞羞视频| 女人用炮机高潮合集视频播放| 波多野结衣电影一区二区| 日韩精品一级一区| 久久久精品午夜免费不卡91| 日韩欧美女破处视频免费观赏| 色小说色网视频| 澳门l永久无码视频| 久久九九青青国产精品| 色噜噜中文网在线| 欧美专区一区二区三区| 成人免费a级毛片无码片在线播放 一本久久a久久精品免费不 | 国产精品青青草原免费无码中国| 麻豆成人在线观看视频| 丰满熟女亚洲图片综合图区| 日韩视频在线观看免费6080| 疯狂做受ⅩXXX高潮欧美| 黄色人成影院一级| 冯仰妍破处门| 91香蕉视频一区二区在线观看国产b站视频 | 日韩激情偷拍第3页| 日本丰满护士bbw| 欧美午夜在线观看免费完整版| 日本人69视频jizz免费看| 白丝被弄羞涩娇喘动态图| 国产亚洲国际精品福利| 免费av中文字幕| 电影a区三区四区男人| 中文字幕欧美熟妇一区| 最新国产成人精品区在线观看 | 中文字幕大屁股熟女乱| 日韩一二区无码精品一区| 成人欧美视频免费看黄黄| av午夜福利一片看久久| 国产美女裸乳无遮挡网站| 大陆日韩欧美成人| 国产一线在线观看| 99天天操天天做天天| 国产品国语在线不卡| 国产成人真人片亚洲精品不卡| 天堂网www天堂在线资源| 午夜福利在线观看不卡| 亚洲日本欧洲综合| 福利视频日韩欧美国产| 欧洲aⅴ无码片一区二区三区| 中文字幕亚州欧美专区 | 18禁美女裸体无遮挡的网站| 动漫精品第一页| 亚洲国产欧美日本韩中文字幕在线| 中文久久三级欧美| 成年人视频久久免费| 日韩av手机在线观看不卡| 韩国午夜理论a三级在线观看 | 人妻丰满妇岳av无码区HD | 一本久久a久久精品免费不| 污软件在线观看软件| 国产日本精品一区二区三区| 網友分享免费福利资源站在线视频心得| 五月丁香色婷婷蜜桃| 欧美亚洲国产另类在线| 日韩中文无线码免费观看| 中文字幕一二区二三| 亚洲欧洲AVAV天堂系列| 欧美日本韩国在线视频| 欧美三级直播美女视频在线观看| 国产精品亚洲日韩高清资源| 精品妇人妻视在线视频| 超级碰97直线国产免费公开| 婷婷综合在线视频精品| 男女无遮挡动态图| 二级黄色录像片免费播放 | 偷拍女厕一区二区| 超碰成人在线91| 国语自产拍在线观看99网| 91精品国产福利久久| 日韩黄色高清视频| 69精品久久日日躁夜夜躁| 69国产成人精品午夜福无毒| 亚洲av成人片无码网站动画| 国产精品美女久久久浪潮?v| 一级做a爱片高潮毛片| 日本高清在线视频无码| 免费播放黄色叫床露脸对白影片| 中国激情一区二区三区成人| 中文字幕一区日韩无码| 久久久亚洲av无码精品色午夜| 欧美韩国亚洲精品综合a| 欧美.久久久.精品| 欧美色图一区二区| 久久这里有精品视品| 老师好日逼视频| 青草影院内射中出高潮| 拔萝卜免费观看高清视频下载| 韩国r级中文字幕在线播放| 精品国产午夜在线| 日韩视频在线观看免费6080 | 亚洲熟妇真实自拍另类| 色婷婷国产精品欧美毛片| 一级毛片av一区| 久久免费福利资源站 | 97久久一精品人妻人人玩| 日本高清在线视频无码| 久久精品人妻一区二区三区一| 99精品一区二区无码吞精视频| 国产一区二区三区不卡在线| 精品国产一区二区三区久久狼黑人 | 天天被干免费观看视频| 欧美激情在线播放一区二区| 成全影视大全| 亚洲国产永久视频免费看| 成人欧美视频免费看黄黄| 人妻夜夜爽天天爽4区| 黄色一级视频网站| 国产一二三区 韩国女主播| 亚洲欧美日韩制服综合| 加勒比在线看毛片| 日韩在线欧美观看| 国产真实迷奷系列在线看| 老师解开乳罩喂奶我脱她内| 亚洲精品成人国产| 精品无码久久久久国产| 一进一出把女子干的全身抽搐| 日韩av在线在线观看| 国产美女裸乳无遮挡网站| 高清国产美女在线观看| 国产精品大白天新婚身材| 久久久精品2019中文字幕超碰| 天天爽爽夜夜爽爽视频小视频| 亚洲欧美日韩免费在线播放| 欧美在线天堂视频不卡| 成人AV无码国产在线观看动漫| 国产真实迷奷系列在线看| 亚洲āv无码专区在线播放中文| 亚洲欧美一区电影| 久久久亚洲成人aⅴ| 精品无码国产一区二区三区.闺蜜| 久久久久亚洲精品中文字幕天堂 | 精品二区三区在线观看| 日韩免费福利剧场| 國產午夜人做人免費視頻中文| 91久久久久久国产免费| 又大又黄又粗高潮免费看| 人妻丰满妇岳av无码区HD| 女佣的味道hd中字在线观看| jizz一区二区在线观看| 超碰成人在线91| 中文字幕日本a√在线| 粉嫩白浆国产精品| 国产一级毛片一区二区无码| 国产精品酒店在线观看| 中文字幕无码138页| 在线观看精品一区二区三区 | 午夜免费福利av| 色噜噜国产精品视频一区二区互动交流 | 好色先生日逼的视频| 国产成人剧情?v麻豆映画 | 亚洲亚洲国产精品| 久久免费视频观看30秒| 18禁动漫一区二区三区| 好姑娘10影视剧在线观看| 中文日无码在线观看| 天天摸日日摸狠狠添高潮喷| 激情婷婷丁香五月| 日本黄线在线视频免费看| 美女视频黄又黄又免费| 亚洲中文字幕一区二区三区在线91 | 欧美a级片在线观免费观看| 国产热无码手机版| 午夜精品福利91| 日韩av手机在线观看| 国产精品美乳| 福利午夜伦理影院| 亚州中文字幕| 国产尤物A∨尤物在线观看| 欧美在线观看不卡一区二区三区| 日本不卡免费新一二三区3 | 三级片网站国产欧美日韩| 亚洲熟女诱惑一区二区| 久久久最近免费字幕中文大全| 亚洲成人欧美在线| 亚洲av成人在线观看| 国产精品美女久久久浪潮?v | 在线观看片a免费不卡观看| 人妻激情综合久久久久| 亚洲欧美中文李幕高清在线| 国产精品无码天堂2021| 中国女人内谢25xxxxx| 在线国语精品视频| 欧美精品v日韩精品v| 国产第页日本草草影院香蕉| 国产精品无码天堂2021| 国产精品亚洲精品91| 亚洲Av秘无码一区二区| 精品无码久久久久国产| 久久综合成人精品亚洲另类欧美| 被男狂揉吃奶胸高潮视频在线观看| 日韩免费福利剧场| 日产无人区一线二线三线公司| 777午夜精品被窝影院| 日本一区二区三区作爱视频| 中文字幕久久久久一区| 福利社区在线观看| 国产精品小姐久久久久久| 无遮挡18禁啪啪免费观看| 电影天堂免费在线观看| 亚洲私人无码综合久久网| 亚洲成片观看四虎永久网站| 国产A级无码一级毛片| 亚洲日韩精品综合在线一区二区| 网红久久精品一区二区| 网址你懂得国产精品| 国产农民工简易窝棚嫖妓精彩对白| 日本免码va在线看| 日韩黄色大片在线观看| 亚洲无码日韩精选中文字幕| 很黄很黄的曰批视频| 把腿张开乖我添你3p| 免费国产自产一区二区三区四区| 老师好日逼视频| 亚洲日本乱码在线观看| 品人妻VA出轨中文字幕| 青青草国产成人久久网| 6080YYY午夜理论片免费| 无套挺进少妇私下处内射| 亚洲精品一级在线播放| 日韩精品老熟女视频网站免费观看| 亞洲Aⅴ无码乱码在线观看| 亚洲精品夜夜夜夜夜夜| 少妇极品美軳人体337p| 国产精品熟女第7页| 搡女人真爽免费视频人成午夜| 亚洲素人无码三级| 久久精品波多野结衣中文字幕| 曰韓無碼二三區中文字幕| 亚洲免费视频免费观看| 国产人妻高清国产拍精品| 欧美激情诱惑在线观看| 日韩国产欧美成人综合另类| 亚洲欧洲在线观看无码| 久久亚洲av成人网| 国产精品中文一区二区三区| 国产一级无码| 国产日韩男女激情视频免费播放| 欧美一区二区免费播放| 亚洲一级日本在线播放| 国产精品羞羞答答| 欧美日韩三级在线观看| 高清国产美女在线观看| 91久久国语露脸精品国产| 精品在线观看免费一级毛片| 欧美日本不卡一二三区| 天堂av2017男人的天堂| 亚洲福利片欧美日韩一线相关内容首页| 久久久精品一区二区藌桃| 999免费观看四虎精品国产| 亚洲三级毛片一区二区| 天堂国产在线视频| 丁香七月婷婷| 成在线人免费视频一区二区| 久久精品国产AⅤ无码| 美女自卫慰视频福利喷水| 韩国无码在线| 一级无码国产片手机版| 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 | 成码无人av片在线电影软件| 狠狠综合久久一区二区三区| 欧美国产直接看的精品A视频| 夜夜高潮夜夜爽精品视频| 国产十八禁在线观看十八禁宿舍 | 99久久精品一区二区毛片下载 | 人成在线免费观看亚洲| 欧美成人在线视频在线| 黑人和少妇冒白浆了| 国产一级二级三级免费| 中文字幕在线永久资源| 国产精品女A片爽爽波多洁衣| 99精品又大又粗又硬少妇毛片| 又大又黄又爽的成人免费视频| 国产一区二区精品久久小说| 1024在线看片你懂的| 狠狠色狠狠色綜合久久第一次 | 成人性视频欧美一区二区| 91精品国产高清自| 午夜免费一级av福利毛片| 99久国产久精品视频| 欧美激情四射一区二区在线| 久热国产精品视频一区二区| 国产精品美女白丝自慰| 瑜伽裤透明全毛露丁字裤| 妇搡BBBB精品一区二区| 100款禁用黄台网站小黄鸭| 9色丨porny丨人妻| 年轻的朋友3完整版在线观看| 人人干在线视频| 污污视频免费网站| 成人高清毛片视频| 韩国r级中文字幕在线播放| 餐桌下狂c亲女高辣h文| 久久九九精品视频| 久久免费视频观看30秒| 91桃色污污污污污污污污污| 蜜柚影院AV免费观看| 免费av中文字幕| 日韩欧美国产免费一二三区| 久久精品囯產亞洲av麻豆色欲| 成人av免费网址在线观看| 国产黄色在线观看.| 动漫av观看网站不卡无码| 午夜国产一级大片免费观看| 永久无码日韩a片免费看蜜臀| 精品国产成a人片在线观看 | 老师和学生边上课边做h| 国精产品一区一区三区m| 成年人视频久久免费| 亞洲歐美偷拍另類| 18款禁用安装的漫画软件| 欧美91成人亚洲播放网站| 男人咬奶边做好爽免费视频| 久久久亚洲成人aⅴ| 高清无码免费不卡视频| 国产精品一区二区精品片子| 911精品國產91久久久久| 今日亚洲2021在线观看| 综合亚洲国产日韩欧美在线| 午夜福利精品无码福利| 国产一级A一级裸体片| 超碰真人在线| 女教师一级特黄毛片| 亚洲有无码av在线播放| 美人+妻+影音先锋| 毛片一区在线播放| 亚洲爆乳av一区二区三区| 日产棈品一区到六区免费| 欧美另类性视频| 免费99精品国产一级A大人片| 国产精品久久久久桃色tv| 在线国产网站中文字幕av| 亚洲综合第九十八页| 国产一级免费视频观看| 国产精品成人AV片免费看| 高清少妇欧美中文| 色综合久久中文字幕无码色欲| 亚洲欧美中文日韩v在线在线观看| 又黄又爽免又刺激费视频网站| 又黄又爽免又刺激费视频网站| xxxx黄色网站在线观看| 免费网站看v片在线毛| 亚洲人妻久久无码| 99在线免费观看黄片| 91精品在线观看免费视频| 久久精品99毛片免费| 国产91高潮操逼视频流白浆 | 精品成在人线AV免费| 高潮喷水女仆流白浆| 国产免费一级视频播放| 一级免费十八岁无毛毛片视频| 医院人妻隔着帘子被中出| 国产高清无码精品一区| 久久美女视频黄片| 曰本大码熟中文字幕| 亚洲亚洲国产精品| 久久夜靖品2区含羞草| 国产欧美久久一区| 日本www成人网站在线观看| 94人妻喷水视频在线| 国产白丝喷水娇喘视频| 国产精品美女在线免费| 精品乱伦欧美国产| 手机在线看片你懂得| 最新无码不卡手机在线视频| 超97视频在线免费观看| 2020国产成人精品视频网站| 码 码加勒比国产在线| 国产精品剧情一区二区av| 国产AV三级精品成人网站| 贵州少妇一级毛片| 日韩欧美偷拍人妻丝袜第一页| 先锋影音制服丝袜| 国产啪嗒啪嗒无遮美女视频| va在线看国产免| 樱花视频网站| 成在线人免费视频播放| 厨房里强摁做开腿呻吟动漫| 中文字幕乱码亚洲v日本| 久久 久久 国内精品亚洲| 女人毛片免费看一分钟| 91视频欧美青青草| 天堂网2021天堂手机版| 日韩美女粉嫩小泬在线精品| 国内精品久久99人妻无码特黄| 夜很鲁夜很鲁综合视频欧美 | 亚洲欧洲日产韩国夜夜高潮| 中文字幕無碼亂碼人妻系列蜜桃| 在线免费观看a级片| 中文字幕一二区二三| 秋霞电影午夜伦免费观看| 女人18一级毛片免费视频| 伊人直播黄版APP入口| 亚洲欧美中文李幕高清在线| 日本久久一区二区免费| 国产亚洲国际精品福利| 美人+妻+影音先锋| 日韩激情一级毛片| 粉色视频免费观看下载| 国产超级无码一极毛片 | aⅴ色窝窝男女爽爽a片| 日韩视频 中文字幕在线看| aⅴ色综合久久天堂av色综合| 国产综合内射日韩久| 国产大尺度无遮挡在线观看| 国产热の有码热の无码视频| 正在精品视频第一页| 永久无码日韩a片免费看蜜臀| 老师解开乳罩喂奶我脱她内 | 黄色av网页地址一| 一级做a爰片久久毛片潮喷无码| 99RE6国产精品99RE在线| 一区二区三区欧美午夜免费| 国内精品自线一区二区2021| 亚洲视频在线观看污污的黄| 免费成人一级毛片电影| 国产精品女A片爽爽波多洁衣| 极品人妻videos人妻| 又大又粗又爽国产色欲AV| 成年无码?v片在线无码精品| aⅴ色综合久久天堂av色综合| a毛片免费全部播放吃| xxxx欧美丰满大屁股| 亚洲国产1区2区3区| 国产性欧美疯狂猛交69hd| 久久男女性高爱潮免费网站| 1精品啪国产在线观看免费牛牛 | 亚洲国产午夜电影在线观看| 日韩无码一区二区高清视频| 国产精品亚洲综合每日| 欧美黑人精品一区二区在线| 精品国产一级黄色片| 亚洲国产精品第一二三区| 男女视频诱惑国产在线观看| 国产在线视频一卡| 国产刺激一女多男一区二区| 车里要了好多次天天影院网| 欧美狠狠入鲁的视频| 国产福利精品在线| 老外黑人一级毛片| 6080精品人妻一区| 久久人人爽人人澡人人高潮AV| 网址你懂得国产精品| 国产换脸二区手机影院| 高潮时奶水喷出来了| 下载强漫画人物软件| 国产毛片的高清视频| 欧洲亚洲激情TV中文字幕| 曰本女人牲交高潮視頻| 韩国羞羞漫画无遮羞在线看| 无码不卡毛片视频免费播放| 亚洲三区欧美一区二区在线| 亚洲成熟妞人婬i片在线观看| 黑人处破女免费播放| 久久偷拍视频SPA| 抖音成人版短视频| 国产黄片大全| 日韩三级久久| 中国无码在线观看| 夜很鲁夜很鲁综合视频欧美| 国产一级大片免费视频| 日韩精品亚洲色大成网站| 色吧超碰97人妻| 亚洲色综合中文字幕在线| 69式真人无码视频免费 | 色网日本在线观看| 中文字幕在线永久资源| 国产精品自产拍在线18禁| 极品人妻videos人妻| 日韩无码一区二区高清视频| 少妇人妻一区二区视频| 亚洲一级免费观看高清无码| 欧美激情在线播放一区二区 | 在线播放国产视频99| 男女视频网站一区二区三区免费| 国产簧片免费在线播放| 国产国产成人久久精品杨幂| 亚洲人成日本片| 久久综合综合久久?V在钱| 亚洲欧美一区二区三区69 | 久久婷婷色中文字幕免费高清| 我的漂亮女房东完整版在线韩剧 | 十大禁止安装app软件入口免费| 国产一级a毛一级a做免费高清视频| 国产这里有精品视频互動交流| 欧美日本成人免费| 日本成a人片在线观看网站| 18禁裸乳無遮擋啪啪無碼免費| 97超碰国产精品| 很很鲁免费视频在线观看| 亚洲中文婷婷丁香五月天| 国产原创剧情情欲放纵| 一区二区三区无码精久久| 亚洲欧美精品日韩片| 日韩高清免费a级毛片| 中国捆绑女裸绳艺视频| 亚洲电影激情五月激情| 国产成人av一区二区三区中文精品 | 国产成人综合亚洲网址| 精品妇人妻视在线视频| 亚洲无码aⅴ色图| 亚州中文字幕40| 黄色美女免费| 无码专区 免费在线| 亚洲欧美精品国产电影| 久久99热免费精品久久| 国产一级免费视频观看| 日韩无码一区二区高清视频| 成人免费在线观看高清视频| 中文精品影视日本| 柳州少妇无码一区| 国产经典网红福利视频网站| 亚洲中文字幕日韩少妇| 成人性毛片免费观看黄 | 亚洲国产1区2区3区| 日韩婬乱a一级毛片视频| 美女裸体视频91免费国产| 日本电影中文字幕久久| 国产强奷在线播放免费重| 久久成人精品免费国产片| 国产91黑人在线| 亚洲一级av无码中文字幕| 无码A∨高潮抽搐流白浆8MAV| 焯逼国产精品| 久久视频精品38线视频在线观看| 欧美阿v高清资源在线| 国产一二三区 韩国女主播| 国产日韩精品在线一区二区三区| 国产毛片的高清视频| 性欧美VIDEOFREE高清大喷水| 国产成人av一区二区三区中文精品| 超碰真人在线| 精品国产伦一区二区三区在唱戏| 亚洲一级a无码毛片中文国产| 玖玖玖在线视频免费观看| 91久久精品日本一区| 国产超碰97老师人人看| 思思久久96麻豆| 丰满熟女亚洲图片综合图区| 国产精品九九久久九九国产| 精品国产午夜在线| 在线亚洲資源免費看| 一级做性色α爱片久久毛片色| 中文字幕在线不卡观看视频| 538pro精品视频我们不只是| 国产视频日日操| 久久久亚洲av无码精品色午夜| 免费网站看v片在线毛| 在ktv上班被客人吃奶头| 日韩国产精品一级毛片在线| 国产精品 福利 在线| 久蕉在线视频免费精品| 亚洲三级视频在线播放| 白洁老师国产麻豆片| 欧美在线三级艳情网站亚洲成人99| 国产三级片在线观看网站| 久久精品99国产国产精人s| 亚洲?V伊人久久综合密臀性色| 女性喷液过程高清免费视频| 黄色一级视频| 女人被添荫蒂潮喷视频| 欧美激情aⅴ精品一区二区高清| 亚洲在AV极品无码天堂| 国产91久久精品一区二区九色| 俄罗斯aaaaa特级毛片| 污污视频免费网站| 亚洲一区二区三区中文字幕无码| 亚洲无遮挡一级精品视频| 四虎影视国产免费| 美女自卫慰视频福利喷水| 性国产天堂VIDEOFREE高清| 美人+妻+影音先锋| 快描人成app免费| 亚洲v欧美v国产ⅴ在线成| 国产特黄色一级| 四川丰满少妇被弄到高潮| 日韩欧群交p片内射中文| 麻豆视频传媒APP| 国产网友自拍视频| 久久sese三级亚洲精彩| 久久人人爽人人爽av片| 国产成年男人裸j网站| 黄色一线免费高清在线视频16| 日韩欧美高清在线播放| 国产精品自偷自拍| 欧美一区二区三区18禁| 九九在线观看高清免费| 55夜色66亚洲精品| 亚洲欧美自拍唯美另类| 欧美亚洲免费播放一区| 久久人人97超碰人人爱百度 | 色偷偷AV永久无码精品无码| 韩国三级中文字幕HD久久精品| 国产精品99久久久久久宅男小说 | 国产另类欧美自拍日韩综合| 瑜伽裤透明全毛露丁字裤| 国产内地刺激性精品毛片 | 男人和女人一起打扑克牌差差差痛游戏| 免费网站看v片在线毛| 在线观看片a免费不卡观看| 亚洲?V伊人久久综合密臀性色| 无套挺进少妇私下处内射| 妇搡BBBB精品一区二区| aⅴ色窝窝男女爽爽a片| 国产精品免费播放器大全| 成人无码视频在线观看| 八戒影视大草原久久揄拍片| 欧美人成网站| 欧美日在线观看视频| 亚洲日本欧洲综合| 久久久久久中文字幕人妻69 | 99精品國產高清一區二區三區香蕉| 免费+无码+国产www| 免费萌白酱国产一区二区三区| 青青草无码精品伊人久久网站| 狠狠干2017欧美最新| 中国国模无码AV| 欧美在线免费亚洲| 中文成人无码国产亚洲| 亚洲av成人片无码网站动画| 厨房里强摁做开腿呻吟动漫| 好了AV第四综合无码久久| 亚洲一区二区精品按摩| 网友分享国产亚洲精品福利片心得| 国产一线在线观看| 欧美a级片在线观免费观看| 日韩人妻内射一级| 激情婷婷丁香五月| 国产综合v亚洲欧美大片| 1024在线看片你懂的| 榴莲APP下载汅网站进入官网| 最近2019中文免费字幕在线观看| 日韩一区二区三区四区在线播放| 天天干天天肏| 国产中文自拍无码| 一级在线中文观看日韩| 国内真实刺激对白自拍视频| 音影先锋男人在线资源网| 亚洲a精品无码毛片色欲av| 婷婷综合在线视频精品| 午夜网站永久在线观看| 人妻中文字幕一区二区不卡| 车里要了好多次天天影院网| 美国日本韩国精品在线| 精品手机在线| 国产天堂在线一区二区三区| 日本高清免费中文字幕区dd| 午夜亚洲亚洲精品福利| 久久免费视频观看30秒| 日韩激情一级毛片| 亚洲aⅴ女人的天堂在线观看| 97超碰国产精品| 午夜精品一区二区三区成人| 又黄无遮挡无码的免费视频| 欧美中文字幕在线视频| 国产精品中文一区二区三区| 午夜性爽视频男人的天堂在线| 亚洲一区二区精品按摩| 国产精品麻豆一区二区三区v视界| 澳门精品久久国产电影| 二级黄色录像片免费播放| 久久艹这里只有精品| 肉色丝袜超薄一区二区三区| 欧美疯狂性受xxxxx另类| 久久五月一区二区精品| 黄人成a动漫片免费网站| 久久草福利视频国产| 轻轻色国产在线视频| 无码粉嫩小泬久久久| 亚洲国产香蕉视频欧美明星换脸| 少妇人妻偷人精品毛片免费√| 叶玉卿被揉到高潮下不了床| 麻豆国产一区二区在线观看| 国产成人福利在线视频播放下载| 国产亚洲1卡二卡三卡4卡| 极品精品伊人国产| 亚洲日比视频| 成人做爰视频www爽爽爽文章| 100款禁用黄台网站小黄鸭| 久蕉在线视频免费精品| 午夜福利在线免费看| av午夜福利一片看久久| 国产丰满老女人A片免费观看| 久久精品国产亚洲最新国产| 高清免费人成在线视频观看| 国内精品久久99人妻无码特黄| 美国日本韩国精品在线| 韩国三级片在线播放| 久久精品国产亚洲Vā香蕉| 午夜成人精品福利网站在线| 麻豆精品国产一级| 电影天堂免费在线观看| 字幕大全网址撩人精品磁力视频二区| 欧美亚洲免费播放一区| 国产激情一区二区三区成人麻豆| 成年人视频久久免费| 歐美日韓一區二區視頻免費看| 二级黄色录像片免费播放| 免费在线亚洲| 国产91九色在线| 欧美粗大猛烈18p图| 女人用炮机高潮合集视频播放| 国语自产拍在线观看99网| 91精品国产福利资源在线观看麻豆| 久久久国产精品免费无码| 好男人社区www神马| 久久久久久久久av毛片| 91精品国产高清自| 很很鲁免费视频在线观看| 国产精品无码αV片在线观看播放| 北条麻妃青青久久av| 人妻系列专区无码在线| 9久热在线精品996热视频观看| 午夜短视频二区| 久精品视频在线播放网站| 自拍欧美在线观看三级| 亚洲经典国产av| 成人无码h肉动漫在线观看站| 欧美一区二区亚洲成人| 久久免费看少妇高潮XXX| 无码av蜜桃av色欲| 欧美综合色网| 久久精品波多野结衣中文字幕| 国产成 人 亚洲 综合| 欧美群交一区二区大吊曰大逼| 国产精品丝袜亚洲熟女蜜月| 色欲久久国产色av免费看老司 | 四虎www成人影院观看| 中文字幕无码亚洲视频| 黑人巨大无码系列在线| 亚洲国产精品香蕉视频| 影音先锋国产精品天堂| 瑟瑟视频在线观看| 一色一情一伦一区二区| 国产无码喷水| 久久精品99毛片免费| 女佣的味道hd中字在线观看| 亚洲日本日本精品18不卡| 亚洲AV无码一区二区三区在线播放 | 99国产精品视频一区二区69堂| 成a人片免费在线观看| 国产精品网站 夜色| 欧美亚洲国产中文另类在线观看| 国产精品日本欧美一区三| 麻豆视频传媒APP| 蜜柚影院AV免费观看| 国产一级黄aa爽| 在线国产网站中文字幕av| 国产高清A片视频一| 欧美中文日韩综合在线视频| 国产国产人精品视频69| 亚洲色成人www在线观看 | 欧美日韩在线精品激情福利综合| 韩国三级在线| 亚洲熟妇真实自拍另类| 亚洲三级视频在线播放| 国产精品亚洲日韩高清资源| 国产精品女同久久久久电影院| 国内高清A自拍视频| 18款禁用安装的漫画软件| 无限看片的视频大全免费下载| 日本高清免费中文字幕区dd | 亚洲日韩制服另类| 亚洲欧美精品国产电影| 亚洲av日韩国产激情| 91成人午夜精品福利院| 成人AV综合一区二区三区| 老司机在线永久免费视频观看| 亚洲资源中文字幕| 国产区清纯高中生| 欧美成人xx免费视频| 亚洲最新无码2021| 日本少妇一级婬片HD69网站| 久久婷婷色中文字幕免费高清| 91精品手机国产在线GIF图片| 亚洲AV无码一区二区三区在线播放| 亚洲一级特黄毛片| 日本免费AⅤ乱码高清专区| 午夜福利精品无码福利| 三级日韩在线不卡| 亚洲综合第九十八页| 美女欧美一区二区| 免费A级特黄片日韩精品| 欧美精品VIDEOSEX极品| 一级特黄不卡视频免费观看| 国产精品电影不卡无码| 91精品无码4k岛国| 欧美成人精品一区二区男人看| 亚洲Av人片另类| 国产成人精品影院网站不卡| 十八禁爽爽爽无遮挡在线观看网站| 色戒未删减2小时38分在线| 色影音先锋色资源网站| 免费在线亚洲| 国产欧美精品一区二区粉嫩| 扒开老女人p大荫蒂warmth| 国产欧美AA一区二区三区视频| 久久久久久亚洲精品电影| 午夜国产精品福利影院| 制服丝袜物喷水亚洲综合精品| 免费啪视频在线观看视频日本| 丰腴饱满的极品熟妇| 又色又爽又硬又刺激的视频| A欧美亚洲日韩在线观看| 越猛烈欧美xx00动态图带声音| 在线观看亚洲欧美一区二区三区 | 成人国产欧美日本精品久久麻豆| 国产又黄又骚又猛欧美| 在线喷白浆在线视频| 日本一区二区三区作爱视频| 国产日本精品一区二区三区| 午夜福利精品无码福利| 少妇的丰满3中文字幕电影| 男女十八禁啪啪无遮挡床震窝窝地| 国产美女露底激情视频| av蓝导航精品导航| 天美传媒mv免费观看| av资源久久免费下载| 久久精品国产亚洲最新国产| 国产成a人亚洲精v| 国产麻豆精品成人毛片| 三级在线看中文字幕完整版| 午夜最新电影| 亚洲VS欧洲999在线观看视频| 国产精品亚洲精品91| av高清理伦片在线观看| 天堂网2021天堂手机版| 乡村女教师艳妇欲爱| 久久综合第一页无码97| 国产不卡免费在线视频| 久久精品国产亚洲aⅤ麻豆图片| 国产 亚洲 欧美 另类中文| 免費在線一級片| 九九免费喷水视频| 麻豆精品在线免费观看| 在车里被弄了4次高潮| 在线观看麻豆| 暖暖www视频免费高清最新期| 国产精品欲AV麻豆网站| 少妇一区二区三区精品| 部长侵犯人妻一区二区三区| 动漫av观看网站不卡无码| 国产中文在线精品一区| 丁香婷婷深情五月丁香中文字幕| 日韩亚洲色欲色一欲www| 拔萝卜免费观看高清视频下载| 国产精品视频免费看人鲁| 一级二区在线观看国内精品三级 | 日本黄线在线视频免费看 | 91香蕉依人综合久久| 99RE6国产精品99RE在线| 国产又黄又爽又大的免费视频| 青青草国产成人久久网| 国产欧美日韩丝袜高跟鞋| 老赵揉着粉嫩的双乳太舒服了秀婷 | 成人国产一区| 亚洲av手机在线观看| AV东京热影音先锋| 精品日韩久久一区| 成人看片黄在线观看| 欧美一区日韩在线播放| 国产天堂在线一区二区三区 | 韩日中文无码在线视屏| 香蕉国产人午夜视频在线| 国产一级A一级裸体片| 97精品一区二区视频观看| 网红久久精品一区二区| 无码专区 免费在线| 国产亚洲1卡二卡三卡4卡| 久久婷婷色中文字幕免费高清| 中文字幕电影一区在线观看| 有没有试过一前一后两个人| 日本无遮挡h肉动漫在线观看| 亚洲成年网站| 欧美精品久久96人妻无码| 日韩精品熟女AA久久毛片| 一区二区人人在线| 谁有操逼毛片网站| 99RE8国产这里只有精品| 日韩欧美偷拍精品一区| 久久精品国产精品亚洲艾草| 久久国产午夜精品免费一区二区| 189国产亚洲精品视频第1页| 999福利精品久久久| 中文字幕美谷朱里精品久久| 丁香五月婷婷污视频在线观看| 人妻出差精油按摩被中出| 黄色一线免费高清在线视频16| 91影视在线观看| 亚洲中文无码成人网| 国产免费午夜福利在线播放92| 久热这里只有国产中文精品| 惠民福利黄色成人网站免费无码av| 高清av中文字幕无码| 人妻出差精油按摩被中出| 日韩三级手机在线观看不卡| 99视频日韩三级电影| 国产成a人亚洲精v| 国产一区二区三区在线观看色网站 | 人妻中文字幕专区| 精品综合国产亚洲欧美久久| 亚洲一区二区三区日韩国产| 另类小说图片区日本久久大视频| 丰满少妇猛烈进入无码| 91香蕉视频在线观看分享的内容是很丰富的 | 亚洲免费视频免费观看| 久久成人国产精品青青| 草莓茄子丝瓜樱桃鸭脖绿巨人| 亚洲无遮挡一级精品视频| 被cao哭高H调教1v1H| 善良的嫂子高清播放完整版 | 欧美极品jizzhd欧美仙踪林| 一级不卡无码免费黄片| 一区影院午夜福利擁有海量視資源久| 国产福利 在线播放| 色欲国产av一级毛片| 免费一级黄色网络网站欧美| 成人久久免费视频| 白丝乳交内射一二三区| 69精品久久日日躁夜夜躁| 一本色道久久88加勒比—综| 午夜国产精品福利影院| 91精品无码4k岛国| 成人高清影院| xfplay加勒比人妻av资源站| 国产白领勾搭外卖av| 欧洲 亚洲 中日在线观看| av无码av高潮av喷吹免费| 在线国语精品视频| 美女黄又色高清视频免费| 日韩欧美精品一区在线观看| 久久久亚洲成人aⅴ| 138亚洲福利视频一区二区| 黄色大片一级毛片视频| 亚洲日韩av免费在线观看| 影视久久夜色国产精品噜噜噜| 中文字幕日本a√在线| 国产精品色哟哟免费看麻豆| 久久久精品3d动漫一区二区三区| 国产亚洲精品美女2020久久| 婷婷深爱亚洲五月| 99奇米a影色777四色在线观看| 永久免费看黄| 日日噜噜噜夜夜爽狠狠视频| 亚洲国产香蕉视频欧美明星换脸| 惠民福利黄色成人网站免费无码av| 在线播放国产女同闺蜜| 99RE6国产精品99RE在线| 欧美亚洲国产手机在线dvd | 国精一二二产品无人区免费应用| 国产日韩另类综合11页| 国产av网站高跟丝袜| 在线观看亚洲欧美一区二区三区| 亚洲国产午夜电影在线观看| 久久免费福利资源站| 国产日批视频免费在线播放| 在线不卡一区二区三区免费| 成·人免费午夜无码不卡| 欧美色吧久久综合| 亚洲av电影在线观看资源网| 拔萝卜又疼又叫视频下载安装 | 久久精品囯產亞洲av麻豆色欲| 亚洲熟妇无码AV| 四虎国产在线| 欧美日韩二区视频| 国产区成人在线观看| 丁香五月婷婷综合网| 在线免费观看视频a| 久久久精品一区二区藌桃| 女式开襟游泳衣免费| 国产亚洲精品A片1000| 国产成a人亚洲精v| va在线看国产免| 久久久久久免费免费麻辣| 不卡av在线播放| 三级在线免费a免费看| 免费A级毛卡片不收费视频| 日本少妇一级婬片HD69网站| zayou亚洲福利一区| aⅴ色综合久久天堂av色综合| 欧美gαy男男激情1069| 日本香蕉视频在线观看| 麻豆精品一区二区综合āV| 久久综合综合久久?V在钱| 亚洲欧洲国产精品香蕉网| 亚洲天堂在线观看完整版 | 91久久打屁股調教網站| 亚洲午夜久久久久无码| 综合亚洲国产日韩欧美在线| 欧美一级黄色免费在线观看视频 | 亚洲AV乱码一区二区三区| 精品天天做天天爽夜夜爽人妻爽| app搞鸡视频在线观看黄色| 国产ā v中文字幕乱码| 爱情岛免费视频论坛一路线| 国产视频亚洲精品| 亚洲手机在线成人| 伊人查蕉在线综合| 香蕉久久AB一区二区三区| 大学生一级毛片全黄真无码| hezyo加勒比在线综合| 日本又色又爽又黄的网站免费| 亚洲国产激情小说视频| 最新欧美极品一区二区三区| 亚洲欧美日韩中文另类不卡| ddd54手机免费看| 国产精品66婷婷伊人五月| 巨粗进入警花哭喊求饶| 日韩人妻内射一级| 狠狠色丁香婷婷综合久久网站| 免费在线观看精品亚洲| 高清av中文字幕无码| 久久精品国产国产精品久久| 国产欧美精品一区二区粉嫩| zayou亚洲福利一区| 亚洲欧洲日本三级视频| 国产欧美AA一区二区三区视频| 女性喷液过程高清免费视频| 少妇无码AV无码专区在线| 国产精品国产亚精品不卡| 女人19水真多免费毛片| 18观看免费永久视频| 免费99精品国产一级A大人片| 女人被男人桶| 伊人丁香五月在线视频| 欧美日韩在线精品激情福利综合| 18进黄址app最新版| 好紧好湿好爽免费视频美女做| 阿牛影院在线观看视频| 日韩国产欧美日韩一区二区久久| 欧美另类性视频| (凹凸)青草制服丝袜一区第一页| 手机在线日本视频| 黄人成a动漫片免费网站| 小视频播放亚洲欧美| 女银行员暴行办公室| 91极品丝袜美女在线观看| 中文字幕黄色在线观看| 丝袜在线视频网站| 老赵揉着粉嫩的双乳太舒服了秀婷| 亚洲精品综合在线导航网址| 国产日批视频免费在线播放| 中文字幕永久有效丝袜| 私人影院午夜在线观看| 亚洲无码高清免费视频亚洲| 国产羞羞视屏在线观看| 日韩国产精品等最新内容!| 二区三区中文字幕在线观看| 邻居少妇人妻互换| 成人片在线观看亚洲欧美| 成人性视频欧美一区二区 | 亚洲永久精品ww47 91一区| 精品动漫中文字幕一区| 草莓茄子丝瓜樱桃鸭脖绿巨人| A级国产乱理伦片喂奶| 免费A级毛卡片不收费视频| 成在线人免费视频播放| 日本中文字幕www| 91影视在线观看| 又黄又爽又硬网站| 今日亚洲2021在线观看| 老外的大狼色在线| 欧洲aⅴ无码片一区二区三区| 调教.求饶乖腿打开h| 97人人超人人超碰超国产| 亚洲伊人成久久综合网| 一区二区三区av免费| dddd亚洲日韩欧美精油| 成人性视频欧美一区二区| 国产精品日本欧美一区三| 欧美视频第2页在线视频| 久久亚洲精品无码观看不卡| 欧洲国产精品sss在线观看av| 色夜av网午夜福利片| 有没有试过一前一后两个人| 国产天天精品视频| 在线亚洲理论午夜AV大片| 一级婬片一级视频| 午夜精品人成在线观看 | 欧美va亚洲天堂网| 影音先锋国产精品天堂| 韩国激情三级做爰观看极限| 三级大黄片污软件| 国产超碰97老师人人看| 黄色一线免费高清在线视频16| 久久无码精品国产亚洲AV未满十八 | (凹凸)青草制服丝袜一区第一页| 精品区一区二在线观看| 日韩精品毛片无码一区| av日韩色情三级在线看| 亚洲?v无码国产精品色午夜| 91精品无码4k岛国| 日本免费一区二区三区看片| 国产私人尤物无码不卡| 日本不卡一区在线| 日本不卡免费新一二三区3| 久久夜靖品2区含羞草| 性欧美亚洲第一综合天堂另类专| 精品国产一区二区三区久久狼黑人| 国产午夜有码精品免费看| 在线不卡一区二区三区免费| 国产成人av国语在线| 国产精品网站 夜色| 蜜柚影院AV免费观看| 一女享受夫奴口舌伺候| 国产福利 在线播放| 亚洲精品视频一区二区| 久久久久久av无码专区| 国产换脸二区手机影院| 免费观看又色又刺激的视频 | 日韩国产精品99久久久久| 婷庭九月天综合水蜜桃| 久久久精品午夜免费不卡91| 色99热久久99热国产精品| 秋霞午夜国产一区二区三区| 性高湖久久久久久久久| 亚洲国产日韩欧美综合在线一区二区三区| 亚洲美女在线免费视频| 少妇熟女高潮流白浆| 免费真人一对一视频| 欧美亚洲日韩国产中文在线| 国产无遮挡裸体免费视频| 日韩欧美自在线观看亚洲精品福利片| 日韩精品成人蜜桃| 精品亚洲国产aⅴ在线| 久久黄色片三级片黄色网址| 日韩一二区无码精品一区| 日韩三级黄片免费观看| 9191精品国产免费久久国语| 日本中文精品在线观看| 日韓三級免費看| 国产精品剧情在线蜜臀| 少妇中文字幕久久精品无码| 精品久久久久久无码人妻外国| 亚洲无码免费看在线视频| 亚洲欧美精品日韩片| 惠民福利国产精品无码aV一区二区三区| 精品久久久久久人妻黑人| 日韓三級電影在線觀看| qvod经典视频在线播放| 色小说色网视频| 亚洲av无码不卡无码| 日韩一区二区三区四区在线播放| 一个人免费视频在线观看高清直播| 久久精品国产亚洲A∨未满十八| 中文字幕一本久久综合| 精品人妻中文无码久热丝袜| 国产又爽又黄免费网站| 奇米一区二区三区四区久久| 亚洲欧美一区电影| a级片在线免费播放| 日本免码va在线看| jizz一区二区在线观看| xxxx黄色网站在线观看| 免费国产一区二区8X| 亚洲最新无码av网址| 黄色美女网站av| 看中国免费毛片视频| 中文字幕日本a√在线| 国产热の有码热の无码视频| 日韩床上特黄一级片| 欧美精品v日韩精品v| 一区二区成人免费网站大全| 日韩人妻内射一级| 99爱免费视频在线观看禁| 成人国产一区 | 97人人超人人超碰超国产| 老师和学生边上课边做h| 女人19水真多免费毛片| 日韩精品一级一区| 国产精品美女白丝自慰| 国产午夜福利红色一片精品| 浪潮国产精品久久久久?v浪潮| 亚洲毛片精品二区| 欧美精品久久96人妻无码| 久久综合九色综合欧美婷婷| 樱桃视频草莓视频幸福宝| 日韩床上特黄一级片| 国产亚洲欧美ai在线看片| 男女十八禁啪啪无遮挡床震窝窝地| 日本一区二区三区三州| 国产又黄又爽又大的免费视频| 亚洲精品一区二区三区不| 黄色大片一级毛片视频| 国产一级婬片免费播放电影| 99在线免费观看黄片| 狠狠噜天天噜日日噜视频跳一跳| 步兵精品手机在线观看| 欧美va亚洲天堂网| 美女裸体视频91免费国产| 久久久888精品视频| 久久精品亚瑟全部免费观看| 曰木一级a级高清毛片| 奶水美人双性h美人多汁| 中文字幕无码138页| 欧洲熟妇精品视频在线成视频| 午夜国产精品福利影院| 18午夜片无码区私人影院| 亚洲中文字幕在线观看视频特物资| 在线观看国产高清a| 成人无码h肉动漫在线观看站| 日本丰满熟妇厨房伦| 欧美日亚洲黄色网站在线观看| 亚洲经典国产av| 久久无码私人网站| 91精品国产福利久久| 欧美亚洲精品另类| 91xav在线免费观看| 国产亚洲日韩网曝欧美11| xxxx欧美丰满大屁股| 榴莲APP下载汅网站进入官网 | 国产精品美女久久久久久大全 | 午夜亚洲乱码伦小说区| 亚洲色综合亚洲?V伊人蜜桃偷偷| 成人无码视频在线观看| 中文字幕新无码国产在线视频| 又大又黄又爽的成人免费视频| 贵州少妇一级毛片| 无码av高潮抽搐流白浆在线| 精品国产99国产精2021| 97一区二区在线播放| 国产一区二区三区在线观看色网站| 一区二区三区欧美午夜免费| 绯色AV视频精品一区二区 | 99尹人香蕉国产免费天天拍| 国产成人精品毛片AV在线| 越南女子杂交内射BBWBBW| 校花高潮抽搐冒白浆| 国产一区二区精品久久小说| 拔萝卜又疼又叫视频下载安装| 双腿被绑成M型调教PⅠAY照片| 美女扒开尿眼无遮挡免费视频| 老妇亚洲精品国产免费无码| 亚州中文字幕不卡影院 | 美女我无遮挡被艹网站自慰| 66j8午夜电影网| 久久久久久无码精品国产小说| 国产一级婬片免费播放电影 | 91成人午夜福利在线观看国产| aⅴ色综合久久天堂av色综合 | 国产内地刺激性精品毛片 | 久久国产这里只精品免费| 欧美一区二区三区18禁| 又脱又摸下面激烈免费视频| 亚洲精品种子网站在线观看| 久久156精品视频| 亚洲国产av秘无码人片久久| 亚洲激情午夜视频| 亚洲一级a无码毛片中文国产| 亚洲 自拍 色综欧美合图区| 九色91POPNY蝌蚪新疆| 日本午夜色噜噜| 国产成人午夜一级电影在线| 正在精品视频第一页| 日韩成人在线视频观看苍井空| 午夜视频成在线人成在线人 | 国产精品无码αV片在线观看播放| 欧美亚洲精品另类| 欧美在线三级艳情网站亚洲成人99 | 日日狠狠伊人久久| 免费+午夜+亚洲| 亚洲影视AV一二三| 自偷自偷自亚洲首页精品| 中文字幕二区亚洲综合| 色就色综合偷拍区欧美| 亚洲?v无码国产精品色午夜| 国产精品女同久久久久电影院| 国产三级片在线观看网站| 欧美性爱福利视频| 亚洲欧美制服专区| 理论片在线免费观看| 国产精品1区2区3区4级网站 | 欧美激情一区精品| 在线视频日本亚洲 | 天天爽爽夜夜爽爽视频小视频| 欧美中文日韩综合在线视频| 日韩欧美国产手机在线观看| 亚洲毛片精品二区| 欧美日韩人成国产自产高清| 欧美性爱激情| 精品91自产拍在线观看99re| 超级碰97直线国产免费公开| 日产一级毛片免费| 少妇人妻一区二区视频| 野花社区最新免费视频| 日韩欧美偷拍精品一区| 久久黄色片三级片黄色网址| 久久久久亚洲精品中文字幕天堂| 亚洲国产欧洲韩国高清专区| 国产区成人在线观看| 男女做爰猛烈吃奶吃出乳液| 亚洲av手机在线观看| 亚洲一日韩中文字暮AV| 丁香五月婷婷综合网| 国产精品无码动漫| 高潮喷水女仆流白浆| 欧日一道本dvd在线无码| 品人妻VA出轨中文字幕| 全免费a级毛片免费| 国产成人综合亚洲网址| 日韩欧美一级成人片免费| 超碰真人在线| 中文字幕有码欧美精品| 国产影视乱伦三级| 国产福利一区99| 亚洲中文无码日韩A∨精品亚洲免费观看网 | 亚洲欧美综合精在线一区| 向井蓝中文字幕一区二区三区| 欧美人妻精品一二三区| 综合亚洲伊人午夜网| 色婷婷国产精品欧美毛片| 91短视频在线观看污污污| 国产精品福利福利一区在线观看| 天天爽天天爽免费视频| 国产超碰97老师人人看| 久久黄色高清视频。| 四川丰满少妇被弄到高潮| 国产成人精品毛片AV在线| 他一边曰一边吃我奶头| qvod经典视频在线播放| 欧美亚洲日韩国产中文在线| 亚洲?v无码国产精品色午夜| 亚洲精品高清你懂的| 亚洲国产在人线播放午夜免费 | 91无码久久国产线看观看hd| 婷婷深爱亚洲五月| 拔萝卜视频直播下载| 女人19水真多免费毛片| 亚洲国内精品久久久久电影院| 黑人巨大亚洲综合在线| 激情男女高潮射精?V免费| 五月天日韩AV电影| 久久久精品午夜免费不卡91| 免费AV一区二区三区3ATV| 亚洲av成人精品日韩在线播放| 成人性视频欧美一区二区| 亚洲欧洲日本三级视频| 成人亚洲欧美在线观看| 午夜亚洲亚洲精品福利| 色噜噜国产精品视频一区二区互动交流| 亚洲第一天堂日韩| 北条麻妃青青久久av| 色呦呦网站免费| 影视免费三级少妇| 国产一二一成人观看| 色秀视频在线WWW色| 亚洲av久播在线观看| 亚洲一卡2卡三卡4卡127.0.0.1| 欧美国产第一区| 完整版av片永久免费| 99天天操天天做天天| 天堂a亚洲国产色久在线| 国产福利精品在线| 亚洲欧美日韩国产精品中文字幕| 精品人妻挤奶一二三四区| 插曲免费的视频大全影视| 冯仰妍破处门| 色欲国产av一级毛片| 狠狠干经典视频在线观看| 成人无码av一区二区三区| 欧美激情诱惑在线观看| 91短视频在线观看污污污| 中文字幕新无码国产在线视频| 九九热最新国产视频| 国产成人a在线看片色欲av| 亚洲av成人在线观看| 18午夜片无码区私人影院| 国产又粗又长又爽黄又硬视频| 91麻豆极品99精品国产综合久久久| 91香蕉视频国产免费下载| 久久视频精品38线视频在线观看| 中文字幕无码一区二区乱码| 天天噜夜夜噜狠狠噜| 69式真人无码视频免费| 香港三级日本三级妇三级| 亚洲AV乱码一区二区三区| 大香伊蕉最新视频国产| 99奇米a影色777四色在线观看| 欧美日韩精人妻品一区| 日日插人人插天天插| 冯仰妍破处门| 调教.求饶乖腿打开h| 国产一边做一边爱视频| 婷婷伊人久久大香线蕉AV | l精品国产亚洲区久久99| 91桃色污污污污污污污污污| 亚洲中出中文字幕日本| 中文字幕欧美熟妇一区| 日产精品一二三四区国产亚洲 | 国产国产成人久久精品杨幂| 国产福利一区二区在线观看| 亚洲?V伊人久久综合密臀性色| 好爽快点我受不了了视频| 97一区二区在线播放| 另类小说图片区日本久久大视频| 撕掉英语老师的黑色蕾丝内衣| 日韩欧美一区二区三区成人精品 | 国产精品乱人伦丰满电影| 最新全集网电影免费在线看| 亚洲国产在线精品国自产拍影院| 亚洲AV秘 无码一区二区久| 国产热の有码热の无码视频| 特级毛片www免费版| 久久综合第一页无码97| 日韩视频在线观看免费6080| 天天爽天天爽夜夜爽毛片| 日产棈品一区到六区免费| 国产免费一级视频播放| 日本午夜色噜噜| 日韩精品亚洲色大成网站| 在线免费观看国产视频| 天美麻花果冻女演员表| 日韩美女自慰又黄又粗| ?V无码小缝喷白浆在线观看| 国产福利一区99| 欧美一区二区久久精品| 日本一本色道高清| 狠狠躁狠狠躁东京热无码| 善良的嫂子高清播放完整版| 七月亚洲天堂av中文在线官网| 黄色一级国产精品| 一区二区三区在线观看欧美| 久久久久久久女国产乱让韩| 成人片在线观看亚洲欧美| 国产美女白浆视频一区二区| 18禁裸乳無遮擋啪啪無碼免費| 三级片欧美在线| 亚洲国内精品久久久久电影院| 亚洲男人久久综合天堂| 亚洲人成人一区在线观看| 欧美日韩国产精品动漫精品| 久久久人妻无码一区二区三区| 人妻中文字幕无碼在线| 天天草天天射| 男女无遮挡动态图| 国产一级大片免费视频| 国产美女露底激情视频| 亚洲男人的天堂在线n| 羞羞视频在线观看免费视频| 成人网免费视频色呦呦| 老司机无码精品A| 中文字幕人妻毛片av| 嘟嘟嘟大豆行情网www| 精品免费一区二区爱| 一区二区三区午夜片| 精品国产一级黄色片| 99久久精品一区二区毛片下载| 狠狠躁狠狠躁东京热无码| 日产棈品一区到六区免费| 日韩精品毛片无码一区| 在线国产视频一区二区三区| a级片在线免费播放| 18禁黄网站禁片无遮挡观看APP免费 | 草莓茄子丝瓜樱桃鸭脖绿巨人| 国产99视频免费精品| 亚洲国产日韩欧美综合在线一区二区三区| 美女视频黄又黄又免费| 国产露脸无码a区久久蘑菇| 天堂资源中文在线地址bt| 天天看天天噜噜噜在线视频| 浪潮国产精品久久久久?v浪潮 | 暖暖www视频免费高清最新期| 熟妇人妻av中文字幕老熟妇| 人妻蜜臀av一区二区| 高潮时奶水喷出来了| 青青国产91久久久久| 亚洲精品高清你懂的| 国产刺激精品专区av| 国产欧美日韩丝袜高跟鞋| 成年人视频久久免费| 免费电影AV网站| 看全色黄大色大片免费久黄久| 成年无码?v片在线无码精品| 1精品啪国产在线观看免费牛牛 | 欧美一区二区在线播放免费播放| 一区二区三区无码在线| av无码av高潮av喷吹免费 | 国产小视频一区二区三区中文字幕在线播放 | 国产一线在线观看| 少妇大胆瓣开下部自慰| 91精品国产综合久久久亚洲日韩| 日韩精品手机在线| 国产聚色窝在线首页| 亚洲激情午夜视频| 538pro精品视频我们不只是| 日韩偷拍一区二区三区| 国产精品亚洲综合每日| 电影天堂免费在线观看| 日日插人人插天天插| 丁香婷婷深情五月丁香中文字幕 | 女性高爱潮免费有声视频网站| 欧洲另类综合| 毛片无遮挡高清免费久久| 91成人午夜精品福利院| 理论片在线免费观看| 欧美一区二区亚洲成人| 网址你懂得国产精品| 久久夜色精品国产亚洲| 精品人妻挤奶一二三四区| 永久无码日韩a片免费看蜜臀| 亞洲一區在線播放| l精品国产亚洲区久久99| 91精品国产高潮久久久久| 精品香蕉在线观看国产首页| 亚洲欧美日韩另类色图| 精品国产一级黄色片| 久久久7777888精品| 香蕉视频免费在线观看| 成人国产精品福利视频| 亚洲精品一级在线播放| 色婷婷亚洲综合五月| 亚州中文字幕| 国产强奷在线播放免费重| 在线观看91精品国产2021| 欧美亚洲不卡av免费一二三区| 午夜亚洲国产精品不卡| 国产一二一成人观看| 蜜臀98精品國產免費觀看| 亚洲熟妇av一区二区三区痴汉| 蘑菇成品人app下载| 手机在线看片亚洲一区| 久久精品欧美| 三级在线免费a免费看| 亚洲综合另类色区色偷偷TXT| 欧美激情诱惑在线观看| 黑人巨大精品无码专区| 免费国产成人无码学生妹| 日韩在线欧美观看| 柳州少妇无码一区| 色综合精品视频在线| 欧美一级二级三级网站大全| 婷庭九月天综合水蜜桃| 永久免费观看啪啪网站欧美| 国产精品色片免费| 国产乱人视频在线免费观看| 浪潮国产精品久久久久?v浪潮| 欧美A级毛片免费播敢| 精品国产午夜在线| 日韩精品国产另类专区互動交流| 91探花偷偷拔套在线播放 | 999免费观看四虎精品国产| 一本色道無碼道dvd在線觀看| 久久久久久久久久久国产| 亚洲 中文 欧美 日韩 在线人| 一本久久a久久精品免费不| 国产成人av国语在线| 91成人精品亚洲高清在线观看| 男女做爱视频在线观看| 欲色欲香天天影院亚洲第一香蕉狼人| 精品99视频国产免费尤物| 精品一区二区三区播放| 另类亚洲欧美精品综合| 八戒影视大草原久久揄拍片| 無碼人妻豐滿熟婦精品區| 国产一区二区三区精品高清| 9191精品国产免费久久国语| 亚洲成色av网站午夜影视| 超碰成人在线91| 成人A免费播放网站| 黄色大片一级毛片视频| 巨粗进入警花哭喊求饶| 97精品日韩永久性无码| 激情在线日韩欧美日韩| 男人把j伸进女人的p免费| 少妇极品美軳人体337p| 亚洲欧洲国产精品香蕉网 | 亚洲最新av无码中文字幕一区| 粉嫩白浆国产精品| 国产在线播放线视频免费| 黄人成a动漫片免费网站 | 精品人妻中文无码久热丝袜| 中文字幕中文乱码51精品| xxxx黄色网站在线观看| 最新av网站网址免费观看| 男人扒开女人双腿猛进女人| 国产精品白丝久久久| 美女视频黄a视频全免费观看蜜臀 国产精品免费播放器大全 | 国产成人在线免费网站| 国产成人福利在线视频播放下载| 亚洲熟妇无码AⅤ不卡在线播放| 日韩免费无码人妻波多野| 谁有操逼毛片网站| 免费国产一区二区久久| 国产羞羞视屏在线观看| 日韩中文字幕欧美亚洲第一区| 国产91黑人在线| 一级在线中文观看日韩| 玖玖玖在线视频免费观看| 国产精品青草婷婷| 国产亚洲精品A片1000| 在ktv上班被客人吃奶头 | 99ER这里只有精品视频8| 久久青青草原精品国产APP| 日本三级久久| 亚洲Av人片另类| 免费在线播放无码黄色片| 亚洲无码模一级黄片| 国产精品久久成年人免费视频| 午夜精品成人一区二区三区 | 在线免费观看视频a| 亚洲三级毛片一区二区| 少妇人妻一区二区视频| 国产第一自拍| 日韩免费AV无线在码| 日韩中文字幕欧美亚洲第一区| 日本午夜在线视频| www亚洲欲色成人久久精品| 日韩在线视频中文一区二区视频综合| 亚洲欧洲在线观看无码| 亚洲精品国产成人影片在线观看| 久久sese三级亚洲精彩| 中文字幕無碼亂碼人妻系列蜜桃| 亚洲国产制服在线观看| 真实的国产乱ⅹxxx66v| 欧美狠狠入鲁的视频| 久久66热偷产精品| 国产精品女A片爽爽波多洁衣| 黑人巨大精品无码专区| 中文字幕无?v免费久久| 欧美狂野视频在线精品| 无人视频免费观看免费视频| 亲亲发出吧唧吧唧的声音| 欧美成人aa久久狼窝五月| 欧美日韩三级在线观看| 日本www成人网站在线观看| 国产一区二区三区不卡在线| 138亚洲福利视频一区二区| 免费无码在线aⅴ| 国产精品久久久久久五月天加勒比| 辣妹子影院电视剧免费播放视频大全在线观看| 菠萝菠萝蜜免费影视在线观看| 爱情岛免费视频论坛一路线| 精性国产在线视频| 殴州人成在线视频| 亚洲欧美国产日日| 欧美私人网站| 美女视频黄又黄又免费| 亚洲精品日韩专区在线观春| 少妇挑战黑人4p惨叫| 久久免费视频777| 尻屄视频免费观看软件| 亚洲一区二区三区网站观看| 不卡av在线播放| 人人干在线视频| 欧洲美女一级牲交视频| 日本成a人片在线观看网站| 亚洲中文字幕在线观看视频特物资| 国语自产拍在线观看99网| 中文字幕一区二区人妻本田岬| chinese熟妇老女人hd视频| 欧美日韩一区二区三区一| 少妇太爽了在线观看视频| 亚洲中文无码成人网| 久久久久久人妻| 色婷婷亚洲综合五月| 1024手机在线国产你懂的| 欧美性色aⅴ视频一区日韩精品| 亚洲欧美自拍唯美另类| av蓝导航精品导航| 国产精品白丝久久久| 欧美日韩aⅴ人妻| 久久99国产精品精品国产同意| 日韩av中文无码人妻无码| 歐美性一交激情視頻在線| 中文字幕人妻久久精品一区二区| 189国产亚洲精品视频第1页| 欧美色吧久久综合| 国产日批视频免费在线播放| 高清国产美女在线观看| 日韩制服丝袜片中文字幕| 亚洲视频欧美在线专区| 日韩美女自慰又黄又粗| 色婷婷狠狠干| 嫩草国产等最新內容| 中美日韩三级毛片免费观看| 成年人国产一级片| 中文成人无码国产亚洲| 久久久一二三区精品| 國產午夜人做人免費視頻中文| 欧洲另类综合| 精品人妻挤奶一二三四区| 国产一级毛片一区二区无码| 免费国产一区二区久久| 97久久一精品人妻人人玩| 午夜福利啪爽国产片精品| 精品国产v无码大片在| 伊人不卡字幕久久| 日本丰满护士bbw| 在线一级国产大片| 亚洲国产成人高清一区在线| 一本久久a久久精品免费不| 中文字幕av美利坚合众国无码| 久精品视频在线播放网站| 中文人妻久久| 性欧美亚洲第一综合天堂另类专| 一级做a爰片久久毛片潮喷无码 | 国产精品高潮在线| 欧美三级欧美成人高清www| 中文字幕黄色在线观看| 东热亚洲狂野欧美| 国产精品大白天新婚身材| 国产精品无码动漫| 加勒比在线视频频図鑑| 国产换脸二区手机影院| 国产成人精品毛片AV在线| 免费在线观看一区二区| 婷婷丁香性爱| 久久黄色高清视频。| 亚洲av美女在线播放啊| 尹人在线视频| 国产午夜福利在线观看| 国产小视频一区二区三区中文字幕在线播放 | 91精品国产福利久久| 国产精品无码久久A∨不卡| 亚洲爱潮AV永久无码浪潮AV| 欧美午夜久久精品另类| 在线无码无码播放视频| 国产综合内射日韩久| 国产国产成人久久精品杨幂| 国产精品精品综合在线网址| 少妇极品美軳人体337p| 人妻日韩AV无码一区二区| 秋霞鲁丝片AV无码| 亚洲精品高清你懂的| 在线亚洲无码| (愛妃精選)免费无码毛片一区二区| 国产韩国日本高清视频| 亚洲综合无码一区二区三区四区| 性国产日韩欧美一区二区在线 | 久久精品99毛片免费| 欧美日本在线不卡二区| 无遮挡18禁啪啪免费观看| 久久高清综合免费| 国产精品素人亚洲国产| 国产91九色在线| 免费视频成人欧美精品影院| 国产刺激一女多男一区二区| 国产成人av国语在线| 一本久久a久久精品∨r综合 | 高清免费三级毛片| 日韩一区二区三区四区在线播放| 久久大屁股白浆一区二区| 日韩美女高清视频在线观看 | 日韩免费高清一级毛片久久| 餐桌下狂c亲女高辣h文| 色午夜天香婷婷丁香| 国语自产精彩视频在线视频| 啊灬啊别停灬用力啊黑人| 日韩av中文无码人妻无码| 精品国产女主自在线久草| 电影天堂免费在线观看| 人人色人人干人操| 成人无码h肉动漫在线观看站| 国产黄色三级三级三级| 樱花视频网站| 亚洲另类无码一区二区三区冫| 成人3d动漫一区二区三区| 黑人巨大精品无码专区| 亚洲欧美日韩a∨在线观看| 久久久7777888精品| 黄色人成影院一级| 九色91POPNY蝌蚪新疆| 春色 都市 亚洲 小说区| 一区二区三区吞精| 国产精品免费播放器大全| av无码av高潮av喷吹免费 | 国产在线观看91精品| 1024手机在线国产你懂的| 国产人与禽ZoZ0性伦69| 小视频播放亚洲欧美| 一区二区三区国产V欧美| 久久久国产精品免费无码 | 91精品一区二区三区久久久久| 老子影院午夜伦手机不卡无码| 亚洲在AV极品无码天堂| 天堂成人在线视频| 97精品一区二区视频观看| 亚洲中文字幕在线观看视频特物资| 亚洲成人一线二三线在线观看| 欧美一区二区免费播放| 国产性欧美疯狂猛交69hd| 欧美日韩国产在线一区二| 97一区二区在线播放| 國產精品99久久| 国产一级免费视频观看| 精品国产亚洲人成在线传媒| 亚洲国产自久久婷婷| 天堂成人在线视频| 欧美一级高清费一级a| qvod经典视频在线播放| 91精品国产综合久久久亚洲日韩| 香港三级日本三级妇三级| 伊人蕉影院久亚洲影院| 免费99精品国产一级A大人片 | 在车里被弄了4次高潮| 免费A级特黄片日韩精品| 午夜福利男女xx00视频网站| 一级黄片免费1999| 益日韩欧群交P片内射中文| 五月婷婷丁香综合| 国产精品二区在线| 久精品视频在线播放网站| 秋霞鲁丝片AV无码| 91精品手机国产在线GIF图片| 夜夜爽天天躁夜夜躁狠狠| 成年无码?v片在线无码精品| 免费精品美女久久久久久久久久| 国产在线视频一卡| 午间影院又黄又粗又大| 国内真实刺激对白自拍视频| 成人中文字幕亚洲乱码| 一区二区三区在线观看欧美| 成人免费a级毛片无码片在线播放| 又黄无遮挡无码的免费视频| 日韩床上特黄一级片| 中文字幕乱交第9页| 18禁黄网站禁片无遮挡观看APP免费| 成人国产经典精品视频| 一级理论片免费观看在线| 天天在线观看日韩免费AV| 奇米777在线影视四色首页| 歐美日韓一區二區視頻免費看| 性白俄罗斯高清xxxxx| 精品成在人线AV免费| 国产乱子伦在线观看免费| 久久久久中文字幕1区| 国产综合v亚洲欧美大片| 欧美成人aa久久狼窝五月| 网页在线观看无码高清| 老师和学生边上课边做h| 一级做a爱片高潮毛片| 国产日韩欧美一区二区四区 | 日韩美女高清视频在线观看| 久久综合成人精品亚洲另类欧美| 性国产日韩欧美一区二区在线 | 阿牛影院在线观看视频| 国产一二三区 韩国女主播| 国产污污污软件免费下载观看| 日本AⅤ精品中文字幕在线| 欧美另类亚洲日韩精品一区二区不卡 | 国产香蕉久久精品免费| 日韩欧美综合在线二区三区| 成人国产一区二区三区精品小说| 免费萌白酱国产一区二区三区| 自慰在线观看18p| 国产午夜福利在线播放87| 亚洲一区二区三区中文字幕无码| 亚洲 欧洲 日韩 综合AV| 亚洲āV无码专区国产乱码不卡 | 国产熟女一区二区三区灬| 无码不卡毛片视频免费播放| 国产亚洲精品系列| 亚洲日韩欧美在线成人| 中日韩产精品1卡二卡三卡| 国产网友自拍视频| 欧洲成熟女人色惰片| 午夜精品一区二区三区成人| 双性调教结婚每日淫训| 免费无码a∨片在线观看| 高清免费三级毛片| 91老师秘片黄在线观看| 国产成人综合影视| 女人被男人桶| 一本久道久久综合网| 日韩一区二区三区四区在线播放| 久久精品久久观看| 一区二区三区色网视频在线观看| 毛片三级片在线免费观看| 插我一区二区在线观看| 欧美一级视频高清片| 日本天堂成人在线视频| 91极品丝袜美女在线观看| 国产福利精品在线| 欧美精品青青久久久久久久久久久| jk制服白丝喷水视频开放| 五月天丁香色| 老实人夫被爆炒主角们爆炒了| 2020国产成人精品视频网站| 男女做爰大粗舒服小说| 亚洲高清国产拍精品青青草原| 女教师一级特黄毛片| 亚洲欧美日韩精品专区52| 黄色av网页地址一| 精品久久久久久无码人妻外国 | 国产精品中文字幕一区二区三区视频 | 亚洲伊人成久久综合网| 在线精品三级视频在线网| 国产精品午夜不卡在线观看| 久久久国产精品免费无码| 成人无码av一区二区三区| 日本天堂影音资源在线观看| 亞洲A∨精品一區二區三區下載| 91麻豆一区二区在线观看| 夜夜操天天爽| 国产狼友精品视频网| 欧美猛少妇色xxxx久久久久| 国产精品人人爽人人做| 男女做爱视频在线观看| 中文日无码在线观看| 六十老妇性大啊使劲| 大乳爆乳无码一区二区三区| 亚洲日产精品一二三四区| 国产69久久精品成人必看| 少妇中文字幕久久精品无码| 国产真实乱子伦| 久久影院午夜未满十八勿入| 国产真实乱子伦| 日韩av中文无码人妻无码 | 免费无码在线aⅴ| 亚洲精品美女网站久久m| 亚洲一日韩中文字暮AV| 欧美国产第一区| 女性喷液过程高清免费视频| 熟女一区二区天天操夜夜操| 亚洲黄片账号免费| 日本不卡一区在线| 999福利精品久久久| 伊人久久香综合蕉五月天| 亚洲资源中文字幕| 亚洲成熟妞人婬i片在线观看| 日韩AAAA级无码专区免费| 日韩中文无线码免费观看| 视频一区亚洲自拍最新国产精品亚洲| 精品精品男人的天堂在线| 亚洲午夜精品第一区二区 | 国产精品99欧美在线一区二区| 东热亚洲狂野欧美| 作爱激烈叫床视频| 大香蕉国产综合在线视频| 成人性毛片免费观看黄| 男女视频诱惑国产在线观看| 在线观看亚洲欧美一区二区三区| 亚洲最新av无码中文字幕一区| 三浦恵理子息与子中文字幕| 国产亚洲国际精品福利| 精品国产91无码大片在线观看| 69精品久久日日躁夜夜躁| 亚洲影视AV一二三| 免费高清国语自产拍视频在线不 | 手机在线日本视频| 日本黄色影片在线观看| 色欲久久国产色av免费看老司| 又大又粗又爽国产色欲AV| 中文字幕乱交第9页| 香蕉久久AB一区二区三区| 亚洲欧美日韩国产精品中文字幕| 国产91对白在线播放边| 欧美.久久久.精品| 免费黄色小说视频|