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   155篇
  免费   8篇
林业   8篇
基础科学   1篇
  23篇
综合类   29篇
水产渔业   13篇
畜牧兽医   84篇
植物保护   5篇
  2022年   1篇
  2021年   2篇
  2020年   3篇
  2018年   2篇
  2017年   1篇
  2016年   4篇
  2015年   1篇
  2014年   3篇
  2013年   7篇
  2012年   9篇
  2011年   8篇
  2010年   4篇
  2009年   3篇
  2008年   11篇
  2007年   11篇
  2006年   7篇
  2005年   6篇
  2004年   10篇
  2003年   12篇
  2002年   11篇
  2001年   2篇
  2000年   2篇
  1999年   4篇
  1998年   3篇
  1997年   2篇
  1993年   1篇
  1992年   2篇
  1991年   3篇
  1990年   1篇
  1989年   4篇
  1986年   3篇
  1985年   1篇
  1983年   3篇
  1982年   1篇
  1981年   1篇
  1978年   4篇
  1977年   1篇
  1976年   1篇
  1974年   1篇
  1965年   1篇
  1945年   1篇
  1942年   1篇
  1939年   1篇
  1934年   1篇
  1933年   2篇
排序方式: 共有163条查询结果,搜索用时 46 毫秒
161.
162.
Key physicochemical factors associated with microbial community composition and functions in Australian agricultural soils were identified. Soils from seven field sites, with varying long-term agricultural management regimes, were characterised physicochemically, on the basis of their bacterial and fungal community structures (using PCR-DGGE), and by assessing potential catabolic functions (MicroResp?). Soil type, rather than agricultural management practice, was the key determinant of microbial community structure and catabolic function (P<0.05). Following multivariate analysis, soil pH was identified as the key habitat-selective physicochemical soil property associated with variation in biological diversity and profiles of organic substrate utilisation. In particular, the capacity of soils to catabolise different C-substrates was closely correlated (ρ=0.604, P=0.001) to pH. With decreasing pH, the catabolism of common low molecular weight organic compounds (especially cysteine and aspartic acid) declined, however catabolism of two others (lysine and arginine) increased. Shifts in the capacity of soil microbiota to cycle common organic compounds have implications for overall geochemical cycling of C and N in acidifying soils. The genetic structure of the bacterial communities in soil strongly correlated with pH (ρ=0.722; P=0.001) and that of soil fungi with pH and % sand (ρ=0.323; P=0.006). Catabolic function was more closely associated with the structure of the bacterial than fungal communities. This work has shown that soil pH is a primary driver of microbial diversity and function in soil. Agricultural management practices thereby act to selectively shift populations and functions against this background.  相似文献   
163.
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