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   28977篇
  免费   324篇
  国内免费   3282篇
林业   2547篇
农学   3212篇
基础科学   1033篇
  1404篇
综合类   11744篇
农作物   1444篇
水产渔业   1820篇
畜牧兽医   6561篇
园艺   2233篇
植物保护   585篇
  2024年   108篇
  2023年   263篇
  2022年   286篇
  2021年   272篇
  2020年   278篇
  2019年   317篇
  2018年   306篇
  2017年   318篇
  2016年   370篇
  2015年   775篇
  2014年   6114篇
  2013年   723篇
  2012年   635篇
  2011年   541篇
  2010年   333篇
  2009年   138篇
  2008年   56篇
  2007年   92篇
  2006年   67篇
  2005年   142篇
  2004年   57篇
  2003年   1280篇
  2002年   6480篇
  2001年   6344篇
  2000年   2054篇
  1999年   1190篇
  1998年   320篇
  1997年   319篇
  1996年   223篇
  1995年   437篇
  1994年   153篇
  1993年   180篇
  1992年   583篇
  1991年   248篇
  1990年   292篇
  1989年   135篇
  1988年   36篇
  1987年   27篇
  1986年   17篇
  1985年   27篇
  1984年   10篇
  1983年   8篇
  1982年   14篇
  1981年   4篇
  1980年   1篇
  1979年   6篇
  1961年   1篇
  1958年   1篇
  1957年   1篇
  1956年   1篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 421 毫秒
1.
2.
本文针对广东省广州市老城区现状进行分析,以充分利用现有的社区资源进行景观空间改造的方式为老年人创造适老化的社区活动空间,达到"在地老化"的目的。本文主要采用空间设计中点线面的设计思维,分区域类型对老城区空间环境进行改造,以满足老年人对于自身生活环境及品质的自主、自尊、隐私需求。  相似文献   
3.
筛选适合灵芝人工栽培的最优培养基,为其推广利用奠定基础。以小麦、澳洲坚果壳、玉米芯等为主料,分别设4种原种和栽培种培养基,测定菌株Ling1的栽培特性。结果显示,菌株Ling1在原种配方2上,菌丝体雪白,长势浓密,平均生长速度最快(7.53±0.99 mm/d),与其它配方相比达到极显著水平。栽培种配方(2)在菌丝萌发(1d)、封口(4d)、满袋时间(35d)方面表现最优,但其平均生长速度与配方(1)无显著差异,子实体农艺性状弱于配方(1)。因此,原种培养基2和栽培种培养基(1)可作为菌株Ling1的推广配方。  相似文献   
4.
<正>我国杂交稻、杂交玉米(以下简称两杂)种子库存积压问题长期困扰行业发展,去产能、去库存势在必行。种子生产虽涉及田间生产、晾晒烘干、加工包装等诸多环节,但长期以来的主要制约因素是加工环节,且加工环节相对可控。本文通过官方发布的种子企业数量等数据,结合《农作物种子生产经营许可管理办法》对种子加工能力的相关规定,综合  相似文献   
5.
岳普湖县位于新疆西南部,属于暖温带大陆性干旱气候,日照时间长,蒸发量大,根据多年对红枣树生长发育的气象资料可以看出,温度、湿度和降水等气象条件适宜红枣的生长发育。基于此,介绍了岳普湖县红枣生长中的不利因素,重点分析了该县红枣生长的气象条件,以期为相关人员提供参考。  相似文献   
6.
【目的】研究水杨酸(SA)处理后苹果灰霉病发生情况及与抗病性相关指标的变化,以探明SA对苹果灰霉病的抗性诱导机理,为苹果采后病害的防治提供参考。【方法】用150mg/L水杨酸(SA)浸泡苹果果实20min,以清水浸泡作为对照,20℃下放置2d后接种灰霉病菌灰葡萄孢,接种后1~9d,调查灰霉病的发病率和病斑直径,测定过氧化物酶(POD)、多酚氧化酶(PPO)、苯丙氨酸解氨酶(PAL)、几丁质酶(CHI)、β-1,3-葡聚糖酶(GLU)活性及总酚、类黄酮、丙二醛(MDA)含量。【结果】与对照相比,采后SA处理可有效降低接种后苹果灰霉病的发病率,尤其在接种前期(1~3d)效果显著(P0.05),并可显著抑制病斑直径扩展。同时,SA处理能够明显提高果肉组织中防御酶POD、PPO、PAL及抗病相关蛋白CHI和GLU活性,诱导抗病物质总酚和类黄酮的合成与积累,减少MDA的生成,从而有效抑制苹果采后灰霉病发生。【结论】SA通过促进防御酶活性、抗病相关蛋白活性升高,降低膜脂过氧化程度,增加抗病物质含量,从而增强苹果对灰霉病的抗性。  相似文献   
7.
8.
9.
10.
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