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本研究以新疆四个主栽品种红花(A:吉红一号;B:裕民无刺;C:新红4号;D:采毛红花)为研究对象,采用不同水肥管理模式,研究不同品种红花不同组织器官(根、茎、叶)中C、N、P、K含量及C:N、C:P、N:P化学计量比在红花不同生长期的动态变化,以及不同品种红花的生长情况和土壤中营养元素的变化,分析不同品种红花生长情况和生态化学计量特征的多样性,分析不同水肥处理对红花生长和生态化学计量特征的影响,其主要研究结论如下:1.不同品种红花土壤各理化性质的变化四个不同品种红花的整个生长期内,土壤有机质含量均表现出先降后升的趋势。土壤中全氮含量变化趋势与有机质含量变化趋势相似,变化范围较小。土壤速效磷含量变化范围较大,但与全磷的变化趋势较为相似,在红花伸长期含量增加,盛花期又出现下降,且B品种红花的变化较显著。土壤的全钾含量在莲座期和伸长期较为稳定,无显著变化,在盛花期和种子成熟期迅速减少。土壤含水率在整个红花生长期内变化明显,均值表现为盛花期>莲座期>种子成熟期>伸长期。2.不同品种红花根茎叶中C、N、P、K含量及比值的分布变化红花不同器官中C含量表现为叶>根>茎,红花不同生长期C含量变化不显著。红花不同器官中N含量的均值表现为叶>根>茎,根中N含量表现为在红花的两个旺盛生长期伸长期和盛花期较高,其中D品种N含量变化范围较大。根部P含量出现逐步下降的趋势,而红花茎中P含量与N含量较为相似,叶片中P含量比根、茎中含量显著较高。在红花生长初期各品种红花植株中K含量表现为根>叶>茎,随着红花的生长,K在植株中重新分配为叶>茎>根,而在种子成熟期时各器官中K含量出现大幅下降。不同品种红花根茎叶中C:N值无明显差异。但不同品种红花在整个生长期内变化幅度不同,D品种根茎叶中C:N变化较大,较其他品种较不稳定。C:P随红花生长期延长逐渐升高,并且比值变化幅度非常大,红花不同生长期、不同品种间差异较明显,其中C品种比值变化幅度最小,表现较稳定。红花根部和茎部N:P的变化范围较大,叶中变化较小,其中C品种红花根茎叶中N:P较低,变化范围较小较稳定。3.不同品种红花生物量变化四个不同的红花品种生长情况有较大差异,株高表现为D>C>B>A,且在红花伸长期各品种红花株高生长最快,冠幅表现为D>C>A>B,植株湿重和干重表现为D>C>B>A,根长表现为C>D>B>A,根湿重和干重则为D>C>B>A。4.不同水肥处理红花种植土壤各理化性质的变化土壤样品的有机质含量在红花莲座期最低,在伸长期升高,后逐渐降低,施肥在一定程度上提高了有机质的含量,并且研究还发现较高的施氮量与较低的给水量下有机质含量较低。施肥可以在一定程度上提高土壤氮素含量,但是较高的氮肥施用量在一定时期会降低氮素含量,而只施用氮肥不施磷肥的土壤氮素含量较低。相同的施磷量情况下,不同的施氮量对土壤磷素含量的影响较大,其中中等施氮量处理的土壤样品全磷和有效磷含量较高,而高氮则在一定程度上降低了土壤全磷和有效磷的含量。5.不同水肥处理红花根茎叶中C、N、P、K含量的分布变化红花莲座期各器官各元素含量在14个不同水肥处理中差异并不明显,并且C含量受水肥处理影响较小,茎叶中全N含量受不同水肥处理影响较大,各器官P含量受水肥处理影响较复杂,K含量与不同水肥处理表现出较高的一致性,在红花的伸长期、盛花期和种子成熟期根、茎、叶中K含量几乎都随N、P、K、水施用量的升高而升高。6.不同水肥处理红花生物量变化红花伸长期植株生长量受水肥处理影响表现出显著的变化,其中影响最显著的因素是水,低水处理严重的影响了红花植株的生长,未施肥和低肥处理也在一定程度上对红花的生长表现出抑制作用。通过对盛花期和种子成熟期红花生长量的分析,发现合理的适量的水肥处理有利于红花植株各器官的生长和植株对营养的吸收。7.红花土壤与植株中元素及生物量变化相关性分析土壤中各理化性质、红花植株生物量、红花根茎叶中C、N、P生态计量比值三者之间呈现出一定的相关关系。伸长期红花根和叶中生态计量比值与植株生物量间均呈现出一定的负相关关系;盛花期红花根部生态计量比值与植株生物量呈现出正相关关系,茎中相反,叶片中C:N与各生物量呈现出负相关关系;种子成熟期红花根部C:P、N:P与植株生物量呈现出一定的负相关关系,茎中不明显,叶中C:N、C:P与植株生物量呈现出一定的负相关关系。莲座期与植株生物量最明显相关的是土壤碱解氮的含量;伸长期土壤有机质与植株生物量间呈现出一定的正相关关系,盛花期土壤中各理化性质与植株生物量间相关性非常显著,种子成熟期土壤中各理化性质与红花植株生物量间相关性比盛花期明显减弱。