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   125篇
  免费   3篇
  国内免费   10篇
农学   7篇
基础科学   3篇
  10篇
综合类   27篇
园艺   89篇
植物保护   2篇
  2024年   1篇
  2023年   5篇
  2022年   9篇
  2020年   4篇
  2019年   5篇
  2018年   6篇
  2017年   9篇
  2016年   5篇
  2015年   6篇
  2014年   6篇
  2013年   6篇
  2012年   4篇
  2011年   17篇
  2010年   7篇
  2009年   5篇
  2008年   3篇
  2007年   5篇
  2006年   9篇
  2005年   10篇
  2004年   2篇
  2002年   1篇
  2001年   2篇
  1999年   1篇
  1998年   2篇
  1997年   1篇
  1996年   1篇
  1994年   1篇
  1992年   1篇
  1991年   1篇
  1990年   2篇
  1981年   1篇
排序方式: 共有138条查询结果,搜索用时 234 毫秒
91.
为明确不同来源草炭的生物学特性,比较分析了KLASMANN(德国)、TERRACULT(德国)、PINDSTRUP(丹麦)、KEKKILA(芬兰)、清原草炭(辽宁清原)、辽源草炭(吉林辽源)、桦川草炭(黑龙江桦川)、延寿草炭(黑龙江延寿)8种草炭的细菌多样性。采用变性梯度凝胶电泳(PCR-DGGE)方法获得DGGE图谱,辽源草炭、桦川草炭和延寿草炭的丰富度指数最高,为24|PINDSTRUP的丰富度指数最低,为19,差异达显著水平。均匀度指数最高的是延寿草炭,最低的是KEKKILA,差异达显著水平|多样性指数最高、最低的分别是清原草炭和KLASMANN。桦川草炭与延寿草炭的相似性系数最高,为72.9%|KEKKILA与桦川草炭的相似性系数最低,为55.6%。说明不同来源的8种草炭所含细菌种类及数量存在显著差异。  相似文献   
92.
蚯蚓粪在番茄育苗上的应用效果   总被引:14,自引:0,他引:14  
以进农6号蚯蚓消化玉米秸秆产生的蚯蚓粪为材料,通过与草炭理化特性的对比,探讨了蚯蚓粪作为番茄穴盘育苗基质的可能性;采用不同体积比的蚯蚓粪、蛭石混合基质,研究其对番茄种子萌发和幼苗生长发育的影响。结果表明:与草炭相比,蚯蚓粪容重较大,孔隙度和持水量较小,P、K含量较高,N含量较低;蚯蚓粪混合基质可以促进番茄幼苗的生长,但其作用效果与基质混合比例有很大关系。  相似文献   
93.
蚯蚓粪基质辣椒穴盘苗播后喷施肥料效果的研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
以常规草炭系育苗基质及肥料配比和蚯蚓粪基质未肥料喷施为对照,设计3个肥料浓度水平(100×10-6、200×10-6和300×10-6N)和3个肥料喷施间隔次数(每次喷施肥料溶液、每隔1次灌水喷施1次肥料溶液和每隔2次灌水喷施1次肥料溶液),研究了播后肥料喷施对以蚯蚓粪为基质的辣椒穴盘苗生长发育的影响。结果表明:播后肥料喷施可以明显提高基质的EC值,显著增加辣椒叶片叶绿素a、b的含量,进而有效促进辣椒幼苗的生长发育。筛选出最佳播后喷施组合为200×10-6N每隔1次灌水喷施1次肥料溶液,其幼苗株高、茎粗、根体积、单株干重和壮苗指数比常规草炭系基质分别增加65.79%、37.93%、134.78%、222.23%和171.25%,差异均达显著水平。  相似文献   
94.
外源SA对盐胁迫下黄瓜幼苗的生理效应   总被引:41,自引:2,他引:41  
 为了明确外源水杨酸(Salicylic acid,SA)提高蔬菜作物抗盐的生理生化机制,以黄瓜(Cucumis sativus L.)为材料,在200 mmol·L-1NaCl胁迫条件下,采用根部注射结合叶面喷施的方法,研究了不同浓度外源SA对幼苗形态建成及其生理生化特性的影响。结果表明:外源SA能够显著提高幼苗的茎粗、全株干质量及含水量,显著降低盐害指数、丙二醛(MDA)含量和电解质渗出率,显著提高游离脯氨酸(Pro)和可溶性糖含量,显著增强超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)等植物细胞保护酶的活性,SA最佳处理浓度为150 mg·L-1。说明适宜浓度的外源SA作为化学诱抗剂,可以诱导黄瓜幼苗的抗盐能力,减轻和缓解盐伤害。  相似文献   
95.
为了明确茄子嫁接后砧木、接穗残株的再生进程及再次嫁接利用的可行性,以茄砧1号、园杂471为砧木和接穗品种,研究砧木、接穗残株再生苗的生长发育进程,并比较残株再生苗嫁接与初次嫁接苗的愈合情况和生长指标。结果表明:茄子嫁接后砧木残株扦插再生、接穗残株腋芽再生30 d左右均可形成健壮的幼苗,植株茎粗可达2.5 mm左右,与播种育苗相比,砧木、接穗分别缩短育苗时间约45、10 d;利用砧木、接穗残株进行嫁接,嫁接苗成活率、木质部输导能力、砧/穗接合力及35 d嫁接苗净生长量与初次嫁接苗无显著差异。茄子残株嫁接苗砧木与接穗培养成本明显低于初次嫁接苗,按万株嫁接苗计,可节约生产成本696.4元。综上,茄子嫁接后砧/穗残株可以嫁接再利用,并可提高经济效益。  相似文献   
96.
<正>集约化番茄套管轴接是指砧木不保留子叶,以下胚轴为切削点的套管嫁接法,与劈接法相比具有切削工序少、砧木和接穗苗龄短、节能省工高效、适于机械化操作等特点。番茄是世界上仅次于马铃薯的第二大蔬菜作物,种植国家达144个,年种植面积约370万hm2 (5 550万亩),鲜果产量约10亿t,其中中国年种植面积125.5万hm2(1 882.5万亩),年产量 3 010.2万t。番茄单产水平领先的国家是荷兰和比利时,分别可达496.1 t·hm-2和416.7 t·hm-2。嫁  相似文献   
97.
黄瓜不同品种耐低温性早期评价方法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
以来自不同地区的123个黄瓜品种为试材,测定了低温(13℃)条件下各品种的相对发芽势、相对发芽率、相对胚根长、相对发芽指数、相对活力指数等指标,采用极点排序法对黄瓜不同品种的耐低温性进行综合评价.结果表明:黄瓜不同品种低温下的相对发芽势、相对发芽率、相对胚根长、相对发芽指数、相对活力指数达差异显著水平(p<0.05),采用极点排序法计算得到各品种的综合评价得分,依得分大小将123个黄瓜品种分为耐低温品种,中度耐低温品种和低温敏感品种.5个相对指标与综合评价得分间的相关性均达极显著水平,且相对活力指数与综合评价得分的相关性最高(r=0.964 17).说明通过测定13℃条件下黄瓜品种萌发期相对发芽势、相对发芽率、相对胚根长、相对发芽指数、相对活力指数等指标,并采用极点排序法可以对黄瓜品种的耐低温性进行快速评价.  相似文献   
98.
低温、弱光及盐胁迫下辣椒叶片的光合特性   总被引:27,自引:8,他引:19  
【目的】探讨低温(18℃/10℃,昼/夜)、弱光(80μmol·m-2·s-1)及盐胁迫(70mmol·L-1NaCl)下辣椒叶片光合特性的响应机制,为辣椒冬春设施生产中的温、光、肥管理提供理论依据。【方法】以‘中椒4号’幼苗为试材,测定了辣椒叶片叶绿素含量、光合参数及叶绿素荧光参数等指标。【结果】弱光、弱光和盐胁迫处理提高辣椒叶片叶绿素含量,降低叶绿素a/b比值,处理后15d叶绿素a、叶绿素b、叶绿素a+b含量分别比对照增加25.91%—35.75%、31.34%—44.78%、27.31%—38.08%,其他处理则降低叶绿素含量。低温、弱光和盐胁迫单一及复合逆境胁迫均导致辣椒叶片的净光合速率、气孔导度、蒸腾速率、光系统Ⅱ最大光化学效率、光合电子传递量子效率的下降及天线热耗散、反应中心过剩光能的增加,各指标变化幅度较大的是低温盐胁迫处理。【结论】低温、弱光和盐胁迫单一、双重或三重逆境下辣椒叶片净光合速率均降低,各逆境导致净光合速率下降的限制因子是不同的。低温盐胁迫对辣椒叶片光合参数、叶绿素荧光参数影响较大,其次为低温弱光及盐胁迫,影响较小的是弱光处理。  相似文献   
99.
解淀粉芽孢杆菌L-S60与黄瓜互作特性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
植物根系分泌物作为植物与土壤进行物质交换和信息传递的重要载体物质,对植物-微生物种间互作发挥着重要作用。本文分析了解淀粉芽孢杆菌L-S60与黄瓜的互作过程,研究了黄瓜根系分泌物的主要成分有机酸及氨基酸对菌株的趋化作用及菌株的利用情况,通过计数和荧光定量PCR的方式分析了菌株在黄瓜幼苗的根际定殖情况。结果表明,L-S60能够部分利用黄瓜根系分泌物中主要的有机酸(柠檬酸、草酸、琥珀酸和苹果酸)及氨基酸(谷氨酸、苯丙氨酸、半胱氨酸和色氨酸)成分并且受到这些成分的趋化作用,其中对于苹果酸和谷氨酸的利用情况及受趋化作用最优。从定殖量及相关基因转录水平差异上分析,菌株具有在黄瓜幼苗根系表面定殖的能力,且菌株最大定殖量为1. 02×10~5CFU/g。  相似文献   
100.
以中杂302为试材,将番茄穴盘苗生长发育分为5个阶段(Ⅰ:播种至出苗;Ⅱ:出苗至子叶平展;Ⅲ:子叶平展至二叶一心;Ⅳ:二叶一心至三叶一心;Ⅴ:三叶一心至四叶一心),分段设定9个营养液浓度组合,研究潮汐灌溉条件下营养液浓度分段设定对番茄穴盘苗生长发育、养分积累量及利用率的影响.结果表明:在第Ⅰ阶段,灌溉1.0×营养液,番...  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