首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   23586篇
  免费   1454篇
  国内免费   1977篇
林业   2339篇
农学   1911篇
基础科学   1235篇
  2616篇
综合类   10358篇
农作物   1660篇
水产渔业   869篇
畜牧兽医   3313篇
园艺   1507篇
植物保护   1209篇
  2024年   109篇
  2023年   385篇
  2022年   920篇
  2021年   1041篇
  2020年   929篇
  2019年   840篇
  2018年   615篇
  2017年   1022篇
  2016年   750篇
  2015年   1096篇
  2014年   1171篇
  2013年   1391篇
  2012年   1881篇
  2011年   1998篇
  2010年   1805篇
  2009年   1691篇
  2008年   1651篇
  2007年   1573篇
  2006年   1309篇
  2005年   1080篇
  2004年   643篇
  2003年   432篇
  2002年   446篇
  2001年   426篇
  2000年   401篇
  1999年   255篇
  1998年   181篇
  1997年   137篇
  1996年   121篇
  1995年   121篇
  1994年   114篇
  1993年   89篇
  1992年   95篇
  1991年   45篇
  1990年   50篇
  1989年   51篇
  1988年   47篇
  1987年   29篇
  1986年   23篇
  1985年   9篇
  1984年   2篇
  1982年   8篇
  1981年   6篇
  1980年   2篇
  1979年   3篇
  1965年   3篇
  1964年   2篇
  1962年   2篇
  1956年   8篇
  1955年   3篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
991.
以马尾松人工林132株优势木树干解析数据为训练样本,用145块标准地优势木平均高数据为检验样本,把林分年龄和地位指数或优势木平均高作为输入变量,将优势木平均高或地位指数作为输出变量,通过构建人工神经网络逆模型的途径,分别建立了多形地位指数曲线式和计算式模型。结果表明,多形地位指数曲线式的总体拟合精度为99.64%,总体预测精度达96%以上,比传统技术构建的多形地位指数模型能较真实地模拟各地位级的多形曲线;多形地位指数计算式的总体拟合精度为98.81%,用于计算地位指数,省去用迭代法计算地位指数的工作量。基于BP神经网络模型多形地位指数模型,对马尾松人工林地位指数测定提供指导作用,可为森林立地质量评价提供理论依据。  相似文献   
992.
Calorific value of plants is an important parameter for evalu- ating and indexing material cycles and energy conversion in forest eco- systems. Based on mensuration data of 150 sample sets, we analyzed the calorific value (CV) and ash content (AC) of different parts of Masson pine (Pinus massoniana) trees in southern China using hypothesis testing and regression analysis. CV and AC of different tree parts were almost significantly different (P〈0.05). In descending order, ash-free calorific value (AFCV) ranked as foliage 〉 branch 〉 stem bark 〉 root 〉 stem wood, and AC ranked as foliage 〉 stem bark 〉 root 〉 branch 〉 stem wood. CV and AC of stem wood from the top, middle and lower sections of trees differed significantly. CV increased from the top to the lower sections of the tnmk while AC decreased. Mean gross calorific value (GCV) and AFCV of aboveground parts were significantly higher than those of belowground parts (roots). The mean GCV, AFCV and AC of a whole tree of Masson pine were 21.54 kJ/g, 21.74 kJ/g and 0.90%, re- spectively. CV and AC of different tree parts were, to some extent, cor- related with tree diameter, height and origin.  相似文献   
993.
[目的]探讨添加不同浓度激素及其组合培养基对海南菜豆树芽诱导、增殖和生根的影响,为建立海南菜豆树组培快繁体系提供参考依据.[方法]以海南菜豆树幼嫩茎段为外植体,以MS为基本培养基,添加不同浓度6-BA及6-BA与NAA、IBA和NAA组合,进行诱导萌芽、增殖、生根培养研究,分析添加不同浓度激素及其组合的培养基对海南菜豆树组织培养的效果.[结果]海南菜豆树芽的诱导率随6-BA质量浓度的增加而提高,当6-BA质量浓度为4.0mg/L时,芽诱导率达100.0%,且长势良好;当6-BA质量浓度为3.5 mg/L、NAA质量浓度为0.2 mg/L时芽增殖率最高,增值系数达5.8;在生根培养中,当NAA质量浓度为0.2 mg/L、IBA质量浓度为0.3 mg/L时生根率最高,达76.0%.[结论]海南菜豆树最适芽诱导培养基为MS+6-BA 4.0 mg/L;增殖培养以MS+6-BA 3.5 mg/L +NAA 0.2 mg/L效果最好;生根培养以MS+IBA 0.3 mg/L +NAA 0.2 mg/L效果最佳.  相似文献   
994.
[目的]探究激动素(KT)对菊花花瓣生理活动的影响,为延缓菊花花瓣(舌状花)衰老、提高观赏价值提供参考依据.[方法]在秋菊“圣光华宝”品种从定头到花蕾出现期,以10、20、40 mg/L的KT溶液进行全株喷雾处理,测定菊花花瓣中可溶性糖与可溶性蛋白含量、超氧化物歧化酶(SOD)活力、超氧阴离子自由基(O2)产生速率、丙二醛(MDA)含量和花瓣浸出液相对电导率(REC)等生理生化指标.[结果]10和20 mg/L KT处理提高了菊花花期花瓣中可溶性糖、可溶性蛋白含量及SOD活力,降低了C2产生速率、MDA含量和花瓣浸出液REC.其中,20 mg/L KT处理花瓣中的可溶性糖含量和SOD活力在开花第21d比对照(喷蒸馏水)分别增加37.1%和31.5%,O2产生速率、MDA含量在开花第6d比对照分别降低32.4%和38.5%,均达极显著差异水平;可溶性蛋白含量在开花第21 d比对照增加25.3%,花瓣浸出液REC在开花第16d比对照降低33.1%,均达显著差异水平.[结论]适宜的KT处理对延缓菊花“圣光华宝”品种花瓣细胞衰老起积极作用,且以20 mg/L KT的处理效果较佳.  相似文献   
995.
不同提取方法对紫苏叶挥发性成分的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]利用不同方法提取紫苏叶中挥发性成分,为紫苏叶的综合利用提供参考.[方法]分别采用动态逆流提取法、微波提取法和超声波提取法提取紫苏叶中的挥发性成分,并结合GC-MS分析和三角评价进行对比分析.[结果]动态逆流提取法共检测17种紫苏叶挥发性成分,集中在后阶段出峰,主要是沸点相对较高的难挥发性成分;微波提取法共检测19种紫苏叶挥发性成分,其出峰时间集中在中间阶段,主要是中等挥发性成分;超声波提取法共检测25种紫苏叶挥发性成分,其出峰时间比较靠前,主要是易挥发的小分子化学成分.3种紫苏叶提取物香气类型基本一致,但超声波提取物香气强度要明显优于其他两种方法.[结论]超声波提取技术更适合于紫苏叶易挥发性成分的提取.  相似文献   
996.
核桃高枝嫁接技术初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
在核桃的品种化栽培过程中,嫁接繁殖是一个重要的技术措施。但由于核桃体内含有单宁物质,使其嫁接成活率一直不高,多年来徘徊在10%左右。通过多年的实践探索,总结出春季核桃高枝嫁接——采用多头插皮舌接的嫁接方法,并对接穗、砧木进行适宜的处理,可使核桃嫁接成活率达到80%以上,为我市核桃品种化栽培提供了技术支撑。  相似文献   
997.
The water-use efficiency (WUE) of an ecosystem—defined as the gross ecosystem production (GEP) divided by the evapotranspiration (ET)—is an important index for understanding the coupling of water and carbon and quantifying water–carbon trade-offs in forests. An open-path eddy covariance technique and a microclimate measurement system were deployed to investigate the WUE of a poplar plantation ecosystem in the Daxing District of Beijing, China, during the growing seasons in 2006, 2007, and 2008. We found that WUE values changed diurnally, peaking in early morning and showing a minimum between 2 pm and 3 pm. This pattern was regulated by photosynthetically active radiation, saturated vapor pressure deficit, and stomatal opening and closure. WUE had inter-daily variations but no substantial seasonal variation. The WUE decreased with increasing soil water content due to the higher sensitivity of ET than GEP to increased soil moisture. Under moist soil conditions (i.e., relative extractable water content >0.4), GEP was stable and WUE was generally low. These results suggest that the poplar plantation does not effectively use the available soil water for carbon uptake, and that soil moisture is lost to the atmosphere through ET.  相似文献   
998.
防火林带营造木荷火力楠混交林生长效果分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
对马尾松低产林改造,营造防火林带木荷火力楠生长效果进行了调查,发现林木生长良好。结果显示:经过14a的培育,其林木生长不同,木荷火力楠混交林的林分生长量,比木荷、火力楠纯林的林分生长量更具优势,平均树高、胸径、树冠、枝下高、郁闭度、单株材积、蓄积量,分别比木荷、火力楠纯林林分平均树高大13.54%、8.55%,胸径粗18.39%、14.21%,树冠大8.24%、22.26%,枝下高8.75%、17.67%,郁闭度大2.13%、3.23%,单株材积大45.43%、41.18%,蓄积量大54.95%、37.54%。土壤肥力N、P、K分别提高0.9%、1.92%、1.79%,1.80%、6.00%、3.64%。木荷火力楠混交林能涵养水源、保持水土,有效控制林火蔓延,可减少森林火灾和灾后损失。  相似文献   
999.
利用工业大麻秆制备纤维板,分析不同水泥添加量和工业大麻秆不同部位对其制备纤维板性能的影响。结果表明:随着水泥添加量的增加,工业大麻秆纤维板的内结合强度(IB )、静曲强度(MOR)、弹性模量(MOE )均降低,而吸水厚度膨胀率(TS )得到较大改善;大麻秆芯制备的纤维板力学性能优于大麻秆皮部。  相似文献   
1000.
建阳市森林生态系统服务价值评估   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据建阳市2011年森林资源清查资料和相关部门提供的监测数据,应用《森林生态系统服务功能评估规范》对其森林生态系统服务功能进行价值评估,结果表明:2011年建阳市森林生态系统服务功能总价值为169.27亿元/a;7项服务功能价值大小排序为涵养水源〉生物多样性保护〉保育土壤〉固碳制氧〉物质生产〉净化大气环境〉森林旅游,其中涵养水源、生物多样性保护和保育土壤3种服务价值占整个森林生态系统服务功能总价值的80.2%。  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号