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   101篇
  免费   11篇
  国内免费   54篇
安全科学   3篇
废物处理   1篇
环保管理   3篇
综合类   86篇
基础理论   62篇
污染及防治   7篇
评价与监测   2篇
社会与环境   2篇
  2022年   4篇
  2021年   5篇
  2020年   3篇
  2019年   8篇
  2018年   5篇
  2017年   7篇
  2016年   1篇
  2015年   7篇
  2014年   10篇
  2013年   18篇
  2012年   4篇
  2011年   9篇
  2010年   10篇
  2009年   11篇
  2008年   5篇
  2007年   8篇
  2006年   12篇
  2005年   5篇
  2004年   5篇
  2003年   5篇
  2002年   4篇
  2001年   1篇
  2000年   2篇
  1999年   3篇
  1997年   4篇
  1996年   3篇
  1995年   3篇
  1994年   1篇
  1993年   1篇
  1990年   1篇
  1988年   1篇
排序方式: 共有166条查询结果,搜索用时 15 毫秒
31.
羊草和大针茅光合作用午间降低与生态因子关系的研究   总被引:20,自引:0,他引:20  
本项研究指出,在晴天条件下,由于土壤水分含量不同,羊草和大针茅的光合作用日进程呈现出两种类型:在土壤水分充足时,为午前高峰型;在土壤干旱时,为双峰型。两者均属于光合作用午间降低的类型。 两种植物相比,在土壤干旱时,羊草比大针茅光合午间降低幅度大得多;在土壤水分充足时,其降低程度相近。无论土壤含水量高低,大气湿度降低均是引起光合午间降低的主要大气生态因子。所不同的是,强光只有在土壤干旱时才是引起光合午间降低的直接生态因子;因此,午后光合高峰的出现是光强下降所致。土壤水分亏缺与大气低湿相配合,加剧了光合午间降低的程度,其降低幅度随着土壤水分的减少而增大。因此,增加土壤水分是减缓光合午间降低程度的主要生态途径。  相似文献   
32.
新农药单甲脒对棉花的生态生理影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
两年的研究结果表明:单甲脒推荐浓度-稀释1000倍对棉花的生理机能有些促进作用,其水分利用效率正常;其他处理浓度对光合速率也无不良影响,对气孔开度、蒸腾速率仅在施药初期略有抑制,半衰期后抑制消失,稀释500倍以下各处理水分利用效率受到不同程度的抑制。单甲脒在棉叶残留量最多,伴随着叶片的N、P含量也略增加,可认为适量的施用单甲脒不仅能防治虫害、且能促进棉花的光合速率从而提高了干物质生产。  相似文献   
33.
果树光合作用研究进展   总被引:7,自引:0,他引:7  
综述了果树光合作用的研究方法,观测仪器,日变化和季节变化,以及内在因素(种类、品种、年龄、叶位、叶绿素含量、酶系统)和外部因素(光照、CO2、温度、湿度、土壤、外用药剂)对果树光合作用的影响。  相似文献   
34.
对江苏省滨海具盐沼生态系统中大米草和互花米草群落有关生理生态学指标进行了为期一年的定位观察和测定。结果表明:互花米草和大米草,地上生物量(干重)在9月达到最高值,分别为1714g/m ̄2和419g/m ̄2;叶绿素季节变化模式分别呈斜“Z”型和扁“W”型。两种米草光合作用同化率6月明显高于9月.植物材料能含量变化从12.56kJ/g到20.10kJ/g。  相似文献   
35.
温度对金钟藤光合特性的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了在温度升高(15~35℃)的过程中,离体金钟藤(Merremiaboisiana(Gagn.)vanOoststr.)的一些光合生理指标的变化。结果表明,在15~30℃时,随着温度升高,金钟藤的最大光合速率、光补偿点、气孔导度、胞间CO2摩尔分数、光量子利用率、蒸腾速率都随之升高。在外界环境的光照,CO2摩尔分数和湿度一致的条件下,温度升高能促使金钟藤生长加速,合成更多的有机物。所以,全球气候变暖可能是金钟藤爆发成为有害植物的重要原因之一。  相似文献   
36.
塔克拉玛干4种荒漠植物气体交换与环境因子的关系初探   总被引:17,自引:0,他引:17  
研究了4种荒漠植物)胡杨,疏叶骆驼刺,头状沙拐枣,多枝柽柳)气体交换的季节变化及其与环境因子的关系。结果:(1)外界环境因子中,无论是对光合速率还是蒸腾速率,光照强度都是最重要的主导因子,其次是气温,大气湿度与植物的蒸腾速率成负相关,影响程度因不同植物及其环境因子的情况而有所不同。(2)在气温越高的地方,荒漠植物的温度生态位(包括最适温度和极限温度)也随之增高。(3)水分胁迫影响气温和叶温的差异,4种植物都能调整其叶温,使之低于沙漠地区的极度高温。  相似文献   
37.
砷胁迫下蜈蚣草光合作用的变化   总被引:2,自引:0,他引:2  
邓培雁  刘威  韩志国 《生态环境》2007,16(3):775-778
利用荧光成像技术研究了营养液培养条件下砷胁迫对蜈蚣草光合作用的影响。在0、5、10、20和40mg·L-1质量浓度的砷处理中,蜈蚣草地上部、地下部生物量无显著差异(P=0.01),变化范围分别为1.24~1.33,0.24~0.30g;地上、地下部砷质量分数变化范围分别为191~1129和160~548mg·kg-1,其质量分数的比值范围为1.20~2.35。砷胁迫下,全叶片蜈蚣草Fv/Fm变化范围为0.498~0.566,与对照(0.786)相比较下降超过30%;快速光曲线中最大潜在相对电子传递速率(Pm)、半饱和光强(Ik)随砷处理浓度的增加而下降,其变化范围分别为24.52~47.67和140.50~217.45μmol·m-2·s-1,下降比例分别为28%~49%和24%~35%;快速光曲线的初始斜率(α)随砷处理浓度的增加下降不明显,变化范围为0.17~0.22。以上结果显示尽管蜈蚣草对砷超量吸收并且有效向地上部分转移,但Fv/Fm显著下降反映蜈蚣草光合作用受到明显的砷胁迫。Pm、Ik的下降反映出蜈蚣草光耐受能力和电子传递能力在砷胁迫下逐渐减弱;α下降不明显反映蜈蚣草捕光能力在砷胁迫过程中始终维持较高水平,砷胁迫并未对蜈蚣草捕光系统造成显著伤害。  相似文献   
38.
为揭示Cd胁迫下外源脯氨酸对107杨(Populus×euramericana cv.‘74/76’)光合与叶绿素荧光特性的影响,以一年生107杨苗木为试验材料,采用盆栽控水试验,研究了添加不同浓度(0、10和20 mmol/L)外源脯氨酸对Cd(0、100、200和300 mg/kg)胁迫下107杨叶片光合气体交换参数、光响应参数和叶绿素荧光参数的影响.结果表明:①Cd作为独立因子可显著影响107杨叶片的光合气体交换参数、光响应参数和叶绿素荧光参数,外源脯氨酸作为独立因子对这些参数无显著影响,Cd与脯氨酸的交互作用对这3类参数均有显著影响.②随着w(Cd)的增加,107杨叶片净光合速率(Pn)、蒸腾速率(Tr)、气孔导度(Gs)和水分利用效率(WUE)的变化趋势基本一致,均显著下降,而胞间CO2浓度(Ci)呈显著上升趋势.与单独Cd处理组相比,在w(Cd)为200 mg/kg处理下,添加外源c(脯氨酸)为10 mmol/L时苗木叶片的Pn显著提高123.12%;WUE、PSⅡ原初反应最大量子效率(Fv/Fm)、实际光化学量子效率(φPSⅡ)、光化学淬灭系数(qP)和表观光合电子传递速率(ETR)分别显著提高43.73%、6.52%、27.99%、28.96%和63.26%;而非光化学淬灭系数(NPQ)显著降低19.97%.研究显示,w(Cd)低于200 mg/kg时,外源添加脯氨酸处理可增强107杨的PSⅡ光能转换效率和光强利用效率,防止过剩光能对光合机构的伤害,从而提高植株抗逆性与适应性,且以c(脯氨酸)为10 mmol/L时的处理效果较好.   相似文献   
39.
C4 plants possess better drought tolerance than C3 plants. However, Hedysarum scoparium, a C3 species, is dominant and widely distributed in the desert areas of northwestern China due to its strong drought tolerance. This study compared it with Haloxylon ammodendron, a C4 species, regarding the interactive effects of drought stress and different leaf–air vapor pressure deficits. Variables of interest included gas exchange, the activity levels of key C4 photosynthetic enzymes, and cellular anatomy. In both species, gas exchange parameters were more sensitive to high vapor pressure deficit than to strong water stress, and the net CO2 assimilation rate (An) was enhanced as vapor pressure deficits increased. A close relationship between An and stomatal conductance (gs) suggested that the species shared a similar response mechanism. In H. ammodendron, the activity levels of key C4 enzymes were higher, including those of phosphoenolpyruvate carboxylase (PEPC) and nicotinamide adenine dinucleotide phosphate-malate enzyme (NADP-ME), whereas in H. scoparium, the activity level of nicotinamide adenine dinucleotide-malate enzyme (NAD-ME) was higher. Meanwhile, H. scoparium utilized adaptive structural features, including a larger relative vessel area and a shorter distance from vein to stomata, which facilitated the movement of water. These findings implied that some C4 biochemical pathways were present in H. scoparium to respond to environmental challenges.  相似文献   
40.
Air pollution has been identified as a serious problem throughout the world which causes tremendous loss to the crops by affecting plant growth and yield. Earlier, air pollution was restricted to urban and industrial regions. Over the last few decades, however, it has become evident that pollutants can be transported over long distances and hence their impact may be felt widely over rural areas. The present study was conducted to evaluate the impact of urban air pollution on suburban agriculture with respect to the changes in photosynthetic rate, stomatal conductance, water-use efficiency, plant height, numbers of tillers, leaves, ears and seeds, chlorophyll, carotenoid, protein, phenol, ascorbic acid, nitrogen and sulphate-sulphur contents and seed weight of pot-grown wheat plants (Triticum aestivum var. HUW 468) kept at different sites around Varanasi city receiving varying levels of pollution load. Mean concentrations of were monitored. The study clearly showed that plants are negatively affected by the ambient levels of air pollutants. Reduction in various parameters directly corresponded with the air pollution levels at different sites.  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