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   482篇
  免费   9篇
  国内免费   17篇
林业   24篇
农学   33篇
基础科学   16篇
  18篇
综合类   199篇
农作物   37篇
水产渔业   12篇
畜牧兽医   127篇
园艺   37篇
植物保护   5篇
  2024年   4篇
  2023年   8篇
  2022年   20篇
  2021年   22篇
  2020年   17篇
  2019年   29篇
  2018年   19篇
  2017年   17篇
  2016年   22篇
  2015年   26篇
  2014年   36篇
  2013年   24篇
  2012年   35篇
  2011年   36篇
  2010年   44篇
  2009年   26篇
  2008年   25篇
  2007年   25篇
  2006年   14篇
  2005年   18篇
  2004年   4篇
  2003年   10篇
  2002年   7篇
  2001年   6篇
  2000年   5篇
  1999年   1篇
  1998年   4篇
  1997年   1篇
  1996年   1篇
  1993年   1篇
  1992年   1篇
排序方式: 共有508条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
在新时代的高职教育下,校企合作是新时代衍生下的新的教学方向,在将来必会为社会贡献出大量的优质人才,汽车学院只有创造性地开展工作,不断探索校企合作的新模式新机制,建立和完善校企合作培养技能人才制度,才能推动校企合作汽车学院培养技能人才的工作不断深入。校企合作办学新模式的探索是高职院校近年来在高职教育上开创的新教学方法与途径,充分的体现了学校与企业之间的就业需求与人才需求。新模式的探索与实践是能够有力的解决高职教育培养新式人才的教学目标,学校只有将自己的教学环境资源与企业的资源做到真正的融合,为高职办学建立了新模式的办学思路,从而为学生就业提供了更加便利的条件。  相似文献   
2.
奶山羊山羊痘的诊治   总被引:1,自引:1,他引:0  
山羊痘在我国西北地区曾有过流行 ,但内地和东北地区比较少见 ,特别是奶山羊很少发生。 2 0 0 0年 ,锦州市郊区某试验畜牧场的奶山羊暴发了本病。经过及时诊治 ,疫情得到了控制 ,报告如下。1 发病情况锦州市郊区某试验畜牧场 ,总共饲养奶山羊1 97只 (其中成年母羊 1 3 2只 ,种公羊 5只 ,育成羊6 0只 )。自 2 0 0 0年 2月 2 1日 ,羊群中相继有 3 1只羊发病 (其中成年母羊 3只 ,种公羊 1只 ,育成羊 2 7只 ) ,死亡 3只 (均为育成羊 )发病率为 1 5 .7% ,死亡率为 9.6 % ,至 4月 5日 ,该病在羊群中基本终止。2 诊断2 .1 临床检查 发病初期 ,…  相似文献   
3.
随着奶牛业不断发展和人们生活水平的不断提高,奶牛规模养殖逐年增加,在奶牛的饲养过程中,奶牛产后胎衣不下,已成为威胁奶牛生产较为严重的疾病之一,治疗不及时或方法不当,易引起子宫内膜炎,导致产后发情时间延迟,配种次数增加,极大地影响了繁殖率,同时影响牛奶的质量,甚至可能造成奶牛的死亡,给奶牛生产造成了很大损失.笔者从事奶牛疫病诊治10年,在奶牛规模养殖区用中药治疗牛胎衣不下46例,取得了满意的效果.  相似文献   
4.
研究大豆种子成熟蛋白PM40基因在不同逆境条件下及大豆各组织中的表达情况,并对其上游启动子序列进行生物信息学预测,为揭示PM40基因表达本质及其启动子的功能研究、利用提供理论依据。利用qRT-PCR方法,检测PM40基因在干旱、盐、低温、脱落酸条件下的表达;比较该基因在大豆根、茎、叶、花、30DAF、60DAF和90DAF中的表达;克隆PM40基因5′端上游启动子序列,并预测其含有的顺式作用元件。结果表明,PM40基因在干旱、低温和脱落酸处理不同时间下,与未处理相比,表达量均下降,在盐处理条件下,只有处理2 h时表达升高,其余处理时间基因表达下降,说明PM40基因受干旱、低温和脱落酸诱导表达下降,在盐诱导2 h时表达升高;PM40基因在大豆种子中的表达相对较高,尤其是60DAF和90DAF的种子中,相对于根的表达量为35.76,239.75倍;以大豆基因组DNA为模板,克隆PM40基因5′端上游启动子序列1 581 bp,生物信息学预测表明,PM40基因启动子序列中包含多种与种子高表达相关的顺式元件。推测大豆PM40基因启动子可能具有种子特异表达特性。  相似文献   
5.
6.
近年来,由于农村地区金融抑制问题的存在,导致正规金融供给乏力,而民间金融的存在解决了城乡金融二元结构矛盾并且具有比较优势,这在客观上给民间金融的发展带来了空间,成为农村地区融通资金的主要来源。但在实践中发现民间金融还存在诸多问题,比如,专门性的法律规范缺失、处于半公开状态、利率偏高、监管难度大等一系列问题,为了解决这些问题,提出要赋予民间金融合法的社会地位、提高正规金融的服务能力、加快金融监管体系建设以及推进利率市场化改革等政策建议来规范民间金融活动,更好地推动金融对农村经济的重要支持作用。  相似文献   
7.
秸秆袋装青贮技术在临洮县川平区广大散养户中全面得到推广应用,是作物秸秆主要的加工调制贮藏方式,在发展畜草产业,提高秸秆利用率,减少烟尘污染,美化村容村貌上起到了重要推动作用,但是受制作季节,发酵温度,饲草资源的限制,不宜在高原山区应用.袋装微贮技术能有效解决这些不足,今年在临洮县全面推广.  相似文献   
8.
研究了不同施肥条件下,腐殖酸钾和糖醇钙与氯化钾和氯化钙肥相比对香蕉生长、果实品质及贮藏期的影响。结果表明,与常规施肥相比糖醇钙和腐殖酸钾均能显著增加香蕉的产量,当腐植酸钾以600g/株(K2O)施钾量施入时,香蕉增产最高达21.32%;糖醇钙的钙用量为60g/株时,香蕉增产达20.68%。同时钙钾肥施入增加了香蕉果实可溶性固形物、还原糖、Vc和可溶性蛋白含量,稳定了香蕉果实贮存期花青素、类黄酮、酚类物质的含量,其中腐植酸钾以600g/株(K2O)施钾量施入时,香蕉产量最高为20.94kg/株,香蕉的可溶性固形物、Vc和可溶性蛋白含量均达到最大值,分别为1.59mg/kg、7.98mg/100g和2.05g/kg。当糖醇钙的钙用量为60g/株时,香蕉产量最高为20.83kg/株,用量为20g/株时,香蕉的可溶性固形物、Vc和可溶性蛋白含量达到最大值,分别为1.56mg/kg、5.52mg/100g和2.26g/kg。香蕉果实贮藏至18d时,氯化钾、腐植酸钾和常规香蕉果皮花青素含量分别降低了2.78%、1.11%、2.49%、10.58%、10.94%、11.60%和82.01%,果皮类黄酮含量分别降低了36.40%、19.64%、7.50%、17.45%、16.99%、20.90%和40.04%,香蕉总酚类物质含量分别升高了60.28%、95.24%、146.15%、97.15%、91.22%、81.27%和128.74%,整个贮藏期内钙肥处理香蕉花青素、类黄酮变化差异不显著,但均表明新型钙钾肥可以提高香蕉的耐储性。  相似文献   
9.
[目的]优化雪胆水溶性和水不溶性多糖提取工艺,并分析其抗氧化活性,为雪胆多糖的开发利用提供参考依据.[方法]采用热水浸提法提取雪胆水溶性多糖、碱液浸提法提取雪胆水不溶性多糖,以多糖提取率为考察指标,通过单因素试验和正交试验优化2种雪胆多糖的提取工艺条件,同时测定雪胆多糖清除羟基自由基(·OH)、1,1-二苯基-2-三硝基苯肼(DPPH)自由基和超氧阴离子(O-2·)的能力及还原能力.[结果]影响热水浸提雪胆水溶性多糖的因素排序为提取温度>料液比>提取时间,最佳提取工艺条件为:料液比1:16、提取温度80℃、提取时间2.0 h,在此条件下,雪胆水溶性多糖提取率为(28.70±0.63)%;影响碱液浸提雪胆水不溶性多糖的因素排序为料液比>提取温度>提取时间,最佳提取条件为:料液比1:18、提取温度70℃、提取时间2.0 h,在此条件下,雪胆水不溶性多糖提取率为(31.43±0.42)%.雪胆水溶性多糖和水不溶性多糖对·OH和DPPH自由基均有较好的清除效果,2种雪胆多糖质量浓度为0.5 mg/mL时,对DPPH自由基的清除率在50.00%以上,质量浓度为0.1 mg/mL时,对·OH的清除率在50.00%以上;此外,2种多糖具有良好的还原能力和清除O-2·能力,均随多糖质量浓度的增加而增强.[结论]采用正交试验优化获得雪胆水溶性多糖热水浸提工艺和雪胆水不溶性多糖碱液浸提工艺,提取操作简便,方法可行,提取的2种多糖均具有较强的抗氧化活性,可作为天然抗氧化资源加以利用.  相似文献   
10.
为研究不同发芽床和清水浸种时间对柴胡种子萌发的影响,以种子萌发启动日、发芽率、发芽势、发芽指标、霉烂率为测量指标,20℃恒温自然光照培养箱中开展了柴胡种子发芽试验。结果表明,不同发芽床基质处理对柴胡种子萌发的影响有显著性差异,其中以纱布处理柴胡种子的各项测量指标均显著高于其他处理;清水浸种不仅能够促使柴胡种子提早萌发,而且能够提高柴胡种子发芽率,浸种12 h柴胡种子的发芽率及发芽势最高,分别可达67.67%±3.21%和56.00%±9.54%,与未浸泡对照相比提高了约35、34个百分点。说明柴胡种子用清水浸种预处理12 h,以纱布为发芽床,在20℃恒温条件下培养,可有效提高柴胡种子萌发率,促进种子提早萌发,实际生产中可以用清水浸种后再进行播种。  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