全文获取类型
收费全文 | 977篇 |
免费 | 47篇 |
国内免费 | 346篇 |
专业分类
安全科学 | 45篇 |
废物处理 | 61篇 |
环保管理 | 62篇 |
综合类 | 546篇 |
基础理论 | 196篇 |
污染及防治 | 349篇 |
评价与监测 | 48篇 |
社会与环境 | 36篇 |
灾害及防治 | 27篇 |
出版年
2023年 | 10篇 |
2022年 | 54篇 |
2021年 | 32篇 |
2020年 | 22篇 |
2019年 | 21篇 |
2018年 | 27篇 |
2017年 | 52篇 |
2016年 | 55篇 |
2015年 | 54篇 |
2014年 | 75篇 |
2013年 | 100篇 |
2012年 | 93篇 |
2011年 | 75篇 |
2010年 | 53篇 |
2009年 | 69篇 |
2008年 | 89篇 |
2007年 | 60篇 |
2006年 | 71篇 |
2005年 | 27篇 |
2004年 | 24篇 |
2003年 | 28篇 |
2002年 | 28篇 |
2001年 | 23篇 |
2000年 | 25篇 |
1999年 | 33篇 |
1998年 | 26篇 |
1997年 | 23篇 |
1996年 | 18篇 |
1995年 | 25篇 |
1994年 | 11篇 |
1993年 | 16篇 |
1992年 | 18篇 |
1991年 | 10篇 |
1990年 | 6篇 |
1989年 | 3篇 |
1988年 | 5篇 |
1987年 | 1篇 |
1986年 | 1篇 |
1985年 | 4篇 |
1984年 | 1篇 |
1983年 | 1篇 |
1982年 | 1篇 |
排序方式: 共有1370条查询结果,搜索用时 15 毫秒
971.
研究运动对2,3,7,8-四氯二苯并二噁英(2,3,7,8-TCDD)持续染毒大鼠肝脏脂质合成代谢关键酶乙酰辅酶A羧化酶1(ACC1)、脂肪酸合成酶(FAS)、硬脂酰辅酶A去饱和酶1(SCD1)m RNA及转录因子肝X受体a(LXRa)蛋白表达的影响,探讨环境污染物引发代谢性疾病的发病机制,为运动锻炼防控环境健康风险提供理论支持。将24只8周龄雄性大鼠随机分为对照组(C组)、染毒组(T组)、运动染毒组(ET组)。T、ET组腹腔注射首剂量6.4μg·kg-1(以单位体重计)的2,3,7,8-TCDD,之后每隔1周给予上述剂量的21%持续染毒,连续7周。ET组尾部负重(5%体重)进行游泳运动,每周5 d,每次30 min。8周后处死动物,计算肝脏相对重量,检测肝脏甘油三酯(TG)含量,实时荧光定量PCR检测肝脏ACC1、FAS、SCD1 m RNA表达,免疫印迹法(Western Blot)检测肝脏LXRa蛋白表达。结果显示8周2,3,7,8-TCDD持续染毒可显著增加肝脏脂质合成代谢关键酶ACC1、FAS、SCD1 m RNA及转录因子LXRa蛋白表达,8周游泳运动可显著降低染毒大鼠ACC1、FAS、SCD1 m RNA及LXRa蛋白表达。上述结果表明2,3,7,8-TCDD可以引起大鼠肝脏LXRa蛋白表达增高,进而LXRa通过调控靶基因ACC1、FAS、SCD1 m RNA的表达,造成脂质代谢紊乱,肝脏甘油三酯沉积,而有氧运动降低了肝脏中脂质的沉积,提示运动干预可以改善二噁英类污染物造成的肝脏脂质代谢紊乱。 相似文献
972.
厌气条件下百菌清对土壤N2O和CH4排放的影响 总被引:1,自引:1,他引:1
在密闭、淹水、充N2的严格厌氧条件下对土壤进行了14d的培养试验,研究了杀菌剂百菌清在添加水平为田间施用量(FR)(5.5 mg·kg-1),20倍(20FR)和40倍田间施用量(40FR)时对强酸性、酸性、中性和碱性土壤N2O和CH4排放的影响.结果表明,20FR和40 FR的百菌清能够显著促进N2O向N2的还原,降低N2O排放,在酸性、中性和碱性土壤中培养14d后,对照处理的N2O排放量为0.076~0.46mg·kg-1,而20FR和40FR处理的N2O排放量为0.004~0.06mg·kg-1,降低了1个数量级.反硝化作用和有机氮矿化作用强的土壤中,百菌清减少N2O排放作用更明显.反硝化底物NO-3的存在对CH4的产生与排放具有显著的抑制作用.在加入百菌清未对NO-3浓度产生显著影响的土壤中,百菌清对CH4排放量没有明显影响,在对NO-3浓度产生显著影响的土壤中,CH4排放量随着NO-3的增加而减少,说明百菌清可能通过影响反硝化过程中NO-3的消耗而影响CH4排放. 相似文献
973.
974.
975.
合肥为安徽省省会城市,市域城镇人口270万,污水处理分为八大系统,成为产生大量的城市污水污泥的来源,目前其产量达500吨/天;其中既含有大量N、P等丰富的养分资源,并含有主要有Cu、Pb、Zn、Ni、Cr、Hg、Cd等重金属、大量难降解的有机污染物、20%-30%的无机物和病原物、寄生虫卵等有害物质,处理后的污泥,含水率约80%左右,平均总菌数为4.55×108个/ml,pH值为6.31,干污泥的热值平均为10 350.54 J/g,约合2 476.21 kcal/kg,此外对挥发分、灰分和固定碳含量等指标也进行了测试。对污泥的无害化、减量化处理及资源化利用提出了多元综合处理的方式与途径。 相似文献
976.
重庆主城区流域邻苯二甲酸酯生态风险评价 总被引:4,自引:0,他引:4
以长江、嘉陵江重庆主城区段为研究水域,利用Agilent6890N气相色谱仪对丰水期该研究水域12个采样点水体中五种邻苯二甲酸酯(PAEs)含量进行测定,分析了PAEs在该区域水体中丰水期的分布特征并进行了生态安全评价。结果表明:丰水期水体中∑PAEs的浓度范围为0.87μg/L-55.66μg/L;DBP与DEHP为优先污染物,其浓度范围在0.15μg/L-28.32μg/L与0.26μg/L-26.29μg/L;按商值法对PAEs进行生态安全评价,DMP、DEP对该水域中水生动植物无生态风险,DBP和DEHP存在潜在低风险。 相似文献
977.
Zongwei Cai Wei Huang Guodong Cao Chengliang Deng Yanyan Chen Tao Wang Da Chen 《环境科学学报(英文版)》2023,35(2):481-490
Triclosan (TCS) is a ubiquitous antimicrobial used in daily consumer products. Previous reports have shown that TCS could induce hepatotoxicity, endocrine disruption, disturbance on immune function and impaired thyroid function. Kidney is critical in the elimination of toxins, while the effects of TCS on kidney have not yet been well-characterized. The aim of the present study was to investigate the effects of TCS exposure on kidney function and the possible underlying mechanisms in mice. Male C57BL/6 mice were orally exposed to TCS with the doses of 10 and 100 mg/(kg•day) for 13 weeks. TCS was dissolved in dimethyl sulfoxide (DMSO) and diluted by corn oil for exposure. Corn oil containing DMSO was used as vehicle control. Serum and kidney tissues were collected for study. Biomarkers associated with kidney function, oxidative stress, inflammation and fibrosis were assessed. Our results showed that TCS could cause renal injury as was revealed by increased levels of renal function markers including serum creatinine, urea nitrogen and uric acid, as well as increased oxidative stress, pro-inflammatory cytokines and fibrotic markers in a dose dependent manner, which were more significantly in 100 mg/(kg•day) group. Mass spectrometry-based analysis of metabolites related with lipid metabolism demonstrated the occurrence of lipid accumulation and defective fatty acid oxidation in 100 mg/(kg•day) TCS-exposed mouse kidney. These processes might lead to lipotoxicity and energy depletion, thus resulting in kidney fibrosis and functional decline. Taken together, the present study demonstrated that TCS could induce lipid accumulation and fatty acid metabolism disturbance in mouse kidney, which might contribute to renal function impairment. The present study further widens our insights into the adverse effects of TCS. 相似文献
978.
979.
980.