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   9815篇
  免费   504篇
  国内免费   1029篇
林业   779篇
农学   1002篇
基础科学   174篇
  1333篇
综合类   4094篇
农作物   758篇
水产渔业   869篇
畜牧兽医   1239篇
园艺   398篇
植物保护   702篇
  2024年   25篇
  2023年   138篇
  2022年   184篇
  2021年   235篇
  2020年   219篇
  2019年   280篇
  2018年   206篇
  2017年   337篇
  2016年   454篇
  2015年   382篇
  2014年   336篇
  2013年   492篇
  2012年   763篇
  2011年   539篇
  2010年   518篇
  2009年   534篇
  2008年   558篇
  2007年   714篇
  2006年   657篇
  2005年   551篇
  2004年   464篇
  2003年   337篇
  2002年   292篇
  2001年   253篇
  2000年   222篇
  1999年   180篇
  1998年   184篇
  1997年   180篇
  1996年   142篇
  1995年   146篇
  1994年   94篇
  1993年   137篇
  1992年   129篇
  1991年   91篇
  1990年   82篇
  1989年   70篇
  1988年   56篇
  1987年   30篇
  1986年   68篇
  1985年   30篇
  1984年   13篇
  1983年   5篇
  1982年   3篇
  1981年   3篇
  1980年   4篇
  1979年   3篇
  1976年   2篇
  1975年   2篇
  1956年   2篇
  1955年   1篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
101.
利用GGE双标图划分长江流域棉花纤维品质生态区   总被引:3,自引:1,他引:3  
许乃银  李健 《作物学报》2014,40(5):891-898
长江流域棉区棉纤维品质区域特征明显,合理划分纤维品质生态区有助于提高原棉品质和配棉效率。本研究采用GGE双标图的“环境-性状”功能图分析2000-2012年期间长江流域国家棉花品种区域试验中环境与纤维品质性状的互作模式,提出长江流域棉纤维品质生态区划分方案。结果表明,长江流域棉区可划分为“中等品质生态区”、“高长度与比强度生态区”和“低马克隆值生态区”。其中,长江流域中等纤维品质生态区涵盖湖北省江汉平原和鄂东南岗地棉区、河南省与湖北省交界的南襄盆地棉区、湖南省环洞庭湖东部和西部棉区、江西省环鄱阳湖棉区、安徽省沿江与江淮棉区、江苏省宁镇丘陵与沿江棉区和浙江省沿海棉区,纤维品质较好,代表了长江流域的总体水平;高长度与比强度生态区位于湖南省环洞庭湖北部滨湖沃土棉区,纤维长度和比强度优良,而马克隆值偏高;低马克隆值生态区涵盖长江流域最西边海拔较高的棉花熟期早长势较弱的四川丘陵棉区和最东边土壤含盐度较高且棉花长势较弱的江苏沿海棉区,纤维马克隆值达到B级水平,为长江流域马克隆值最好的区域,但纤维比强度水平一般。本研究充分展示了GGE双标图的“环境-性状”功能图在纤维品质生态区划分方面的应用效果,可为长江流域棉花区域化种植和纺织企业合理用棉提供决策支持,也为其他棉区和作物生态区划分研究提供参考。  相似文献   
102.
G. Y. Lu    G. S. Yang  T. D. Fu 《Plant Breeding》2004,123(3):262-265
Rs1046AB is a genic male sterile two‐type line in rapeseed that has great potential for hybrid seed production. The sterility of this line is conditioned by the interaction of two genes, i.e. the dominant genic male sterility gene (Ms) and the suppressor gene (Rf). The present study was undertaken to identify DNA markers for the Ms locus in a BC1 population developed from a cross between a male‐sterile plant in Rs1046AB and the fertile canola‐type cultivar ‘Samourai’. Bulked segregant analysis was performed using the amplified fragment length polymorphism (AFLP) methodology. From the survey of 480 AFLP primer combinations, five AFLP markers (P10M13350, P13M8400, P6M6410, E7M1230 and E3M15100) tightly linked to the target gene were identified. Two of them, E3M15100 and P6M6410, located the closest, at either side of Ms at a distance of 3.7 and 5.9 cM, respectively. The Ms locus was subsequently mapped on linkage group LG10 in the map developed in this laboratory, adding two additional markers weakly linked to it. This suite of markers will be valuable in designing a marker‐assisted genic male sterility three‐line breeding programme.  相似文献   
103.
马蓝是一种常用的道地药材,地下根茎与根常作为生产板蓝根及制剂的原料,具有多种药效功能。药用植物中有效成分大多数为植物次生代谢产物,但当前就马蓝次生代谢方面的研究却鲜有报道。本研究以植物的次生代谢为出发点,结合马蓝目前已经报道的药效成分研究现状,着重从酚类、萜类、含氮化合物3种次生代谢产物对马蓝次生代谢产物研究概况进行阐述,旨在为马蓝药效成分形成的分子机制研究提供理论基础,为进一步开展马蓝种质创新工作奠定基础。  相似文献   
104.
Perennial rhizomatous grasses (PRGs) tend to have a high yield combined with a low environmental impact. Cultivation in marginal or poorly cultivated land is recommended in order not to compromise food security and to overcome land use controversies. However, the environmental impacts of using different types of soil are still unclear. We thus assessed the environmental impact of two giant reed (GR) systems cultivated in a fertile soil (FS) and in a marginal soil (MS) through a cradle-to-plant gate LCA. We analyzed energy balance, GHG emissions (including LUC, not including iLUC), and the main impacts on air, water and soil quality. In both systems the annualized soil carbon sequestration was more than twofold the total GHG emitted, equal to −6464 kg CO2eq ha−1 in FS and −5757 kg CO2eq ha−1 in MS. Overall, soil characteristics affected not only GR yield level, but also its environmental impact, which seems to be higher in the MS system both on a hectare and tonne basis. The production of GR biomass in marginal soil could thus lead to higher environmental impacts and a more extensive land requirement.  相似文献   
105.
小麦品种对土传小麦黄色花叶病毒病抗性遗传的初步研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本试验通过杂交、回交和抗病性鉴定等方法,测定了14个组合的F_1代对土传小麦黄色花叶病毒病的抗性遗传。根据双亲正反杂交表现型一致的结果,可以确定控制小麦品种对该病毒病的抗性为细胞核遗传。通过对F_1、F_2、BC_1及BC_2各代群体抗病株和感病株分离比值的分析,初步确定有关土传小麦黄色花叶病毒病的抗性遗传可能受两对致病显性基因(S_1、S_2),和一对抑制基因(I)所控制,作者并对这一问题与前人工作作了比较和讨论。  相似文献   
106.
博落回急性及亚慢性毒性试验   总被引:4,自引:0,他引:4  
博落回对小鼠经口急性毒性和对大鼠腹腔注射慢性毒性试验结果表明:博落回生物碱硫酸盐对昆明系小鼠的急性毒性为:水溶液LD50=900mg·kg^-1,水混悬液LD50=1043mg·kg^-1,均属低毒级。博落回注射液对Wistar大鼠亚慢性毒作用的靶器官主要为肝,长时间或大剂量接毒引起肝细胞变性,增生,使雄性动物肝/体比明显增高,而血清谷-丙转氯酶下降。  相似文献   
107.
用孢子捕捉和病情调查结果,表明小黑杨肿茎溃疡病的流行景象:6月初至6月中旬为初始病情期,7月至8月为流行盛期,9月上旬为流行终止期。气温,相对湿度和降雨三个因子对病情影响很大,气温对病害开始发生期和流行终止期起决定作用。在适宜的温度条件下,病情随时间与相应的湿度、降雨而累加递增。 根据小黑杨肿茎溃疡病的流行规律,在测报时间范围内病情(x_4)与相应时期的平均温度(x_1),平均相对湿度(x_2)、总降雨量(x_3),温湿比(x_5)、湿雨比(x_6)应用多元统计方法建立多元线性回归预测模型:y=-100.468-2.089x_1+1.023x_2-0.076x_3+0.928x_4+324.968x_5+2.755x_6,这个预测式可以预测30天的病情。又用灰色方法建立灰色预测模型,它是由(dx(t))/(dt)+ax(t)=u形成的,α=-0.151,u=15.984,x(t)是病情指数按时点形成的累加序列。此微分方程的解再经累减即可形成预测序列。按距离贴近原则,便可作出中短期预测。两种方法经过对建立模型以外的实际病情进行检验,证明预测式是可信的。  相似文献   
108.
 叙述了用高效液相色谱法分离、测定核糖基玉米素(ZR)、玉米素(Z)、二氢玉米素[(DiH)Z]和脱落酸(ABA)的方法,并从温州蜜柑枝内检测出了ZR和Z,但未发现有(DiH)Z存在。其中ZR的含量为Z的23-93倍。说明ZR是温州蜜柑枝内细胞分裂素(CTK)的主要成分。在花芽分化期Z和ZR的变化基本一致:在诱导期含量较低,而在花原基将出现时迅速上升,达到高峰。我们认为这时ZR和Z的急剧增加可促进花原基的形成。ABA在诱导期含量也较低,而在形态分期保持相对较高水平。本文对ABA与花芽分化的关系作了讨论。  相似文献   
109.
利用SRAP分子标记研究美洲海蓬子实生群体遗传多样性   总被引:2,自引:0,他引:2  
选取28株不同形态的海莲子株系,调查植株高度、分枝夹角、果荚长度等生物性状,并采用SRAP技术对海蓬子株系进行遗传多样性分析.测定数据显示,海蓬子的不同株系在植株高度、分枝夹角、果荚长度均存在显著差异.SRAP标记多态条带比率(PPB)、Shannon多样性指数(I)以及Nei氏基因多样度(h)均显示海蓬子实生群体具有较为丰富的遗传多样性.SRAP标记相似系数变异范围为0.42~0.92.以相似系数平均值0.76为阈值,可将所有供试材料划分为11个亚类,表明海蓬子不同株系间存在明显的表型差异与遗传多样性.建议在实生群体内通过选择来培育海莲子新品种.  相似文献   
110.
研究了1年生和2年生防风根际土壤微生物区系和酶活性的变化规律.结果表明:随着防风生长年限的延长,其根际土壤中微生物总量有所降低,根际土壤细菌和真菌显著降低,放线菌略有升高,原有的细菌种群优势逐渐被放线菌所替代;反硝化细菌、氨化细菌、厌气性纤维素分解菌、好气性固氮菌、厌气性固氮菌等呈增长趋势,其中2年生防风根际土壤的反硝化细菌、氨化细菌和好气性同氮菌数量分别是对照土未种植防风地块土壤的5.77倍、9.01倍、14.13倍,硝化细菌数量显著减少,好气性纤维素分解菌数量先增后减、总体锐减;过氧化氢酶、多酚氧化酶、蔗糖酶、脲酶活性降低,蛋白酶和磷酸酶活性先急剧上升后缓慢降低.  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