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   17933篇
  免费   144篇
  国内免费   118篇
安全科学   429篇
废物处理   664篇
环保管理   2126篇
综合类   5380篇
基础理论   3693篇
环境理论   2篇
污染及防治   4283篇
评价与监测   921篇
社会与环境   632篇
灾害及防治   65篇
  2018年   204篇
  2017年   193篇
  2016年   300篇
  2015年   221篇
  2014年   323篇
  2013年   1239篇
  2012年   382篇
  2011年   545篇
  2010年   518篇
  2009年   580篇
  2008年   608篇
  2007年   630篇
  2006年   566篇
  2005年   482篇
  2004年   529篇
  2003年   481篇
  2002年   459篇
  2001年   627篇
  2000年   428篇
  1999年   290篇
  1998年   216篇
  1997年   208篇
  1996年   204篇
  1995年   242篇
  1994年   249篇
  1993年   212篇
  1992年   232篇
  1991年   243篇
  1990年   256篇
  1989年   237篇
  1988年   187篇
  1987年   188篇
  1986年   188篇
  1985年   189篇
  1984年   213篇
  1983年   200篇
  1982年   205篇
  1981年   219篇
  1980年   173篇
  1979年   193篇
  1978年   154篇
  1976年   144篇
  1974年   150篇
  1973年   150篇
  1972年   141篇
  1968年   156篇
  1967年   184篇
  1966年   154篇
  1965年   148篇
  1964年   152篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
171.
172.
 Ants have a well developed olfactory sense, which they need both for the perception of environmental chemicals, and for a highly sophisticated intraspecific communication system based on pheromones. The question arises therefore as to how different odors are coded in the antennal lobe, the first central neuropil to process olfactory information. We measured odor-evoked activity patterns using in vivo neuropil calcium recording in the antennal lobe of the ant Camponotus rufipes. We found that (a) odors elicit focal activity spots (diameter ca. 20 μm) which most probably represent the olfactory glomeruli; (b) different odors are coded in odor specific patterns of such activated spots, and a particular spot can participate in the pattern for different odors; (c) calcium increased in the activated spots within the 2-s stimulation period and slowly declined thereafter. Received: 10 March 1999 / Accepted in revised form: 5 July 1999  相似文献   
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
Recent years have shown a rise in mean global temperatures and a shift in the geographical distribution of ectothermic animals. For a cause and effect analysis the present paper discusses those physiological processes limiting thermal tolerance. The lower heat tolerance in metazoa compared with unicellular eukaryotes and bacteria suggests that a complex systemic rather than molecular process is limiting in metazoa. Whole-animal aerobic scope appears as the first process limited at low and high temperatures, linked to the progressively insufficient capacity of circulation and ventilation. Oxygen levels in body fluids may decrease, reflecting excessive oxygen demand at high temperatures or insufficient aerobic capacity of mitochondria at low temperatures. Aerobic scope falls at temperatures beyond the thermal optimum and vanishes at low or high critical temperatures when transition to an anaerobic mitochondrial metabolism occurs. The adjustment of mitochondrial densities on top of parallel molecular or membrane adjustments appears crucial for maintaining aerobic scope and for shifting thermal tolerance. In conclusion, the capacity of oxygen delivery matches full aerobic scope only within the thermal optimum. At temperatures outside this range, only time-limited survival is supported by residual aerobic scope, then anaerobic metabolism and finally molecular protection by heat shock proteins and antioxidative defence. In a cause and effect hierarchy, the progressive increase in oxygen limitation at extreme temperatures may even enhance oxidative and denaturation stress. As a corollary, capacity limitations at a complex level of organisation, the oxygen delivery system, define thermal tolerance limits before molecular functions become disturbed.  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