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   75篇
  免费   13篇
  国内免费   8篇
农学   28篇
  3篇
综合类   48篇
农作物   9篇
畜牧兽医   7篇
园艺   1篇
  2023年   1篇
  2022年   2篇
  2020年   1篇
  2019年   3篇
  2018年   7篇
  2017年   8篇
  2016年   9篇
  2015年   4篇
  2014年   12篇
  2013年   12篇
  2012年   7篇
  2011年   10篇
  2010年   3篇
  2009年   14篇
  2006年   2篇
  2005年   1篇
排序方式: 共有96条查询结果,搜索用时 15 毫秒
81.
为了研究仙人掌提取物的押菌活性,将供试微生物接种于含有不同仙人掌提取物的培养基中,测定了最低抑菌浓度,比较了不同提取溶剂提取物抑菌活性的差异;并且通过新鲜仙人掌提取物和仙人掌干粉提取物抑菌作用大小的比较,选出最佳的提取方法.结果表明:仙人掌醇提取物对细菌的抑制作用最好,对其中的金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的抑制作用最强,最低抑菌浓度为6.25%,而对霉菌的抑制作用较小;不同溶剂提取物对同一种菌的抑制作用差别较大:乙醇浸提液的抑菌效果比水提取液抑制细菌效果要好;仙人掌干粉提取物的抑菌效果比新鲜仙人掌提取物的押菌效果要好.  相似文献   
82.
为了筛选对重金属Pb-Cd具有耐性的植物,以菊科草本花卉波斯菊、百日草、矢车菊为实验对象,研究了不同浓度下Pb-Cd复合胁迫对这3种菊科草本花卉叶绿素和过氧化物酶的影响.结果表明:波斯菊和矢车菊的叶绿素含量在Pb-Cd浓度为1 000 ~50 mg/L时与对照存在显著差异,百日草的叶绿素含量在Pb-Cd浓度为750~40 mg/L时与对照存在显著差异,说明在一定的浓度范围内花卉能正常生长,且波斯菊和矢车菊对Pb-Cd的耐性高于百日草.当Pb-Cd处理浓度为1 000~ 50 mg/L时,3种花卉的POD活性达到最大值,当Pb-Cd处理浓度为1 250~60 mg/L时3种花卉的POD活性均开始下降,说明Pb-Cd对3种花卉的胁迫程度已超过其耐受极限.波斯菊对Pb-Cd胁迫的反应较百日草和矢车菊敏感.  相似文献   
83.
本文介绍了龙鱼的观赏价值,并对影响龙鱼观赏价值的疾病进行了详细介绍,并提出了切实可行的治疗与防治疾病的方法。  相似文献   
84.
多年生黑麦草对Pb、Cd胁迫的响应及富集能力研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究了铅(Pb)、镉(Cd)及Pb-Cd复合胁迫对多年生黑麦草生长发育的影响,了解多年生黑麦草修复Pb、Cd污染土壤的潜能,为农田土壤的污染修复工作提供技术支撑和应用借鉴。以人工盆栽的方法,Pb设0,300,500,1000,1500mg/kg 5个处理,Cd设0,0.3,3,10,50,100mg/kg 6个处理,Pb-Cd复合胁迫设Pb_0Cd_0,Pb_(300)Cd_0.3,Pb_(500)Cd_(0.3),Pb_(1000)Cd_(0.3),Pb_(1500)Cd_(0.3),Pb_(300)Cd_(10),Pb_(500)Cd_(10),Pb_(1000)Cd_(10),Pb_(1500)Cd_(109)个处理。测定Pb、Cd单一及复合胁迫下,多年生黑麦草种子发芽势、发芽率、发芽指数、简化活力指数,叶片叶绿素含量,净光合效率(Pn)、蒸腾速率(Tr)、光合有效辐射(PAR)、光能利用率(LUE),根、茎、叶各器官Pb、Cd含量,并计算各处理富集系数。结果表明,低浓度Pb离子(300,500 mg/kg)对多年生黑麦草种子发芽影响不显著,高浓度Pb离子(1000,1500mg/kg)抑制种子发芽,低浓度Cd离子对种子发芽势及发芽率具有促进作用,Cd离子浓度超过10mg/kg,则表现显著抑制种子发芽;Pb、Cd单一胁迫下,随Pb离子浓度的增加,叶片叶绿素含量呈递增趋势,随Cd离子浓度增加,叶绿素含量呈递减趋势。Pb离子浓度在0~1500mg/kg范围,Cd离子浓度在0~100mg/kg范围,Pb、Cd离子单一胁迫下,净光合效率均表现先降低,后升高的变化趋势,Pb浓度为1000 mg/kg时Pn达到最大值,为21.59μmol CO_2/(m~2·s);Cd浓度为10mg/kg时,Pn达到最大值,为22.67μmol CO_2/(m~2·s);Pb、Cd单一胁迫处理,随Pb、Cd浓度的增加,多年生黑麦草富集系数表现降低趋势。Pb-Cd复合胁迫对种子发芽抑制作用大于Pb、Cd单一元素胁迫;Pb、Cd及Pb-Cd复合胁迫,多年生黑麦草根、茎、叶吸收Pb、Cd离子顺序均为根叶茎;多年生黑麦草对Cd离子吸收富集效应较Pb离子更为显著,对轻度Pb、Cd污染土壤修复效果更为明显。  相似文献   
85.
申晓慧 《草业科学》2018,35(6):1435-1442
为了研究诱变处理对紫花苜蓿(Medicago sativa)种子萌发及植株生理特性的影响,以紫花苜蓿Wega7F种子为供试材料,经~(60)Co-γ和甲基磺酸乙酯(EMS)两种诱变处理后,测定种子萌发、幼苗生长及植株生理指标。结果表明,不同剂量~(60)Co-γ射线处理对苜蓿萌发率、发芽指数、幼苗生长的影响不同,低剂量(150Gy)提高了发芽率、发芽指数及幼苗生长,高剂量(300和450Gy)抑制萌发率和幼苗生长。EMS处理均抑制苜蓿种子的萌发及幼苗生长。在低剂量条件下,~(60)Co-γ射线处理对株高有促进作用,高剂量会抑制植株生长;EMS处理则抑制苜蓿株高生长。两种诱变处理均促进苜蓿分枝,且低剂量处理下均有利于提高苜蓿单株鲜草产量。在~(60)Co-γ辐射和0.4%EMS处理下,叶绿素含量提高,其他处理叶绿素含量均降低。诱变提高了苜蓿叶片的超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)和过氧化氢酶(CAT)活性,对3种酶活性的影响程度表现为PODCATSOD。本研究结果表明,150Gy ~(60)Co-γ对苜蓿产量及株高影响显著,为苜蓿生产应用提供了一定利用价值;EMS处理更有利于增强苜蓿分枝能力,有利于苜蓿在观赏方面的提高及改良。  相似文献   
86.
以4种紫花苜蓿(Medicago sativa L.)与无芒雀麦(Bromus inermis Leyss)为试验材料,通过单播及分别与无芒雀麦混播,研究不同单播及混播组合在低温条件下根系的生理变化。结果表明:4个苜蓿品种单播及与无芒雀麦混播苜蓿根系随着自然降温其可溶性糖等生理指标含量均增加,翌年春随着自然温度的回升而降低;MDA含量则随着自然温度的下降先升高后下降而后又升高,通过各抗寒生理指标综合分析表明,混播有利于提高抗寒性能。  相似文献   
87.
大豆不同垄向栽培增产效果研究初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
为了探明不同垄向方位对大豆产量的影响,通过对东-西垄向、南-北垄向、西南-东北垄向、东南-西北垄向耕作条件下大豆的叶面积指数、干物质积累、叶绿素含量、产量及产量性状进行研究。结果表明:大豆不同垄向栽培叶面积指数花期各处理均在7.0以上,结荚期西南—东北垄向的叶面积指数最高为6.52,干物质积累花期时西南—东北垄向最高为18.38g,结荚期西南—东北垄向最高为30.98g,叶绿素含量变化差异不明显,西南—东北垄向的产量最高为2746.0kg/hm2,较其他垄向平均增产22.51kg/hm2。从试验结果可以看出,西南—东北垄向栽培方式对大豆高产的获得具有重要研究意义。  相似文献   
88.
凤仙花种子对重金属铅的耐性研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
用不同浓度的铅溶液对凤仙花种子进行处理,探讨不同浓度铅溶液对凤仙花的各项发芽指标和生理指标的影响.结果表明,当Pb2+浓度低于400mg/L时,对凤仙花种子的发芽率、发芽势、幼苗的根长、芽长、根重、芽重、根系活力及脯氨酸含量影响不大,当pb2+浓度为800mg/L时,对凤仙花种子才开始表现出明显的抑制作用.凤仙花种子对外界铅胁迫有很强的耐性,是一种修复铅污染土壤的好材料.  相似文献   
89.
两种有毒植物提取物的抑菌活性研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用延胡索和白头翁两种有毒植物的氯仿提取物对7种病原真菌进行了离体抑菌活性的测定.试验结果表明:两种提取物对玉米纹枯病和红景天立枯病菌及玉米弯孢叶斑病菌的抑制效果较好,对菌丝生长抑制作用的EC50值在43.98~63.95mg/L和48.54~61.26mg/L之间;在孢子萌发试验中,延胡索氯仿提取物对所供试的病原真菌的孢子萌发抑制率均高于白头翁氯仿提取物,且对所供试病原菌的抑制效果均在60%以上.  相似文献   
90.
不同施氮量对‘合农60号’大豆产量性状的影响   总被引:4,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
为了明确施氮水平与大豆产量的关系,确定最佳的施氮水平,通过采用窄行密植的播种模式,设定不同施氮水平的方法,以‘合农60号’为研究对象,研究不同施氮水平对大豆产量构成因子及植株性状的影响,并进行经济效益分析。结果表明:N2P1K1处理的产量最高,为273.4 g/m2,氮肥对株高影响也很明显,N3P1K1处理的株高达到83.4 cm,底荚高度也随之增加,达到36.1 cm,因此,在磷钾肥施用量一定时,在一定范围内多施氮肥有助于产量和经济效益的增加,从产量和经济效益上来分析,本实验N2P1K1为最佳处理。  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