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   449008篇
  免费   55604篇
  国内免费   279篇
  504891篇
  2018年   3821篇
  2017年   3507篇
  2016年   5457篇
  2015年   8168篇
  2014年   9152篇
  2013年   12865篇
  2012年   14839篇
  2011年   14949篇
  2010年   9867篇
  2009年   9127篇
  2008年   13045篇
  2007年   13522篇
  2006年   12224篇
  2005年   12033篇
  2004年   11802篇
  2003年   11242篇
  2002年   10746篇
  2001年   21628篇
  2000年   21755篇
  1999年   17387篇
  1998年   6214篇
  1997年   6468篇
  1996年   6295篇
  1995年   5693篇
  1994年   5749篇
  1993年   5566篇
  1992年   13645篇
  1991年   12957篇
  1990年   12640篇
  1989年   12495篇
  1988年   11157篇
  1987年   10781篇
  1986年   9868篇
  1985年   9647篇
  1984年   8180篇
  1983年   7067篇
  1982年   5519篇
  1981年   5000篇
  1980年   4648篇
  1979年   7682篇
  1978年   5914篇
  1977年   5425篇
  1976年   5061篇
  1975年   5362篇
  1974年   5806篇
  1973年   5655篇
  1972年   5099篇
  1971年   4726篇
  1970年   3920篇
  1969年   3850篇
排序方式: 共有10000条查询结果,搜索用时 15 毫秒
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
1. In a manner similar to that of the sartorius muscle, the isolated kidney of the frog can accumulate K against a gradient to upwards of three times its normal concentration. 2. The K-accumulating region is identified as the proximal tubule, which in the isolated tissue immersed over 24 hours in the cold (2–3°C.) amounts to about 90 per cent of the nephron minus the glomerulus. In the fresh tissue it constitutes about 70 per cent. The cells of the proximal tubule are impermeable to Na, but freely permeable to K and Cl. 3. The distal tubule in the isolated kidney does not accumulate K over the external concentration. The cells are permeable to Na which they actively extrude. This extrusion of Na goes parallel with a loss of osmotically associated water amounting to about 15 per cent of the weight of the fresh kidney, but varying somewhat with the conditions. 4. The accumulation of K in the proximal tubules is in accordance with the equations established for the sartorius muscle, and, as theoretically expected, there is no volume increase (but rather a small decrease) with the large accumulations, when the external Na concentration is maintained throughout. 5. With K accumulation in isotonic mixtures large volume changes occur as K is progressively substituted for Na. Over the range of external K concentration of 10 to 100 mM per litre the weight of the whole kidney changes to 2.5 times and the water of the cells of the proximal tubules increases to over four times. Up to an external K value of 90 mM per litre the mean weight of the kidney shows a linear relation when plotted against the reciprocal of the Na concentration plus the small glucose and Ca concentration. This relation is interpreted theoretically. 6. The effect of cyanide in the isotonic mixtures is to prevent the contraction of the distal tubules and to cause swelling of the same. It does not affect the volume, volume changes, or differential permeability of the proximal tubule. At the same time the membranes of the proximal tubule cells lose their characteristic permeability at a lower level of distension in the presence of cyanide. 7. The mean Na ratio for the kidney after 24 hours'' immersion in the cold is 0.26 ± 0.014 (giving standard deviation of mean). The ratio is defined as See PDF for Equation. For the fresh kidney the mean ratio is 0.39 ± 0.006. 8. The mean inulin ratio (28 observed in the cold) is 0.23 ± 0.012 and the same value for 10 observed at room temperature. At room temperature—2 hour immersion—the ratio is increased by cyanide to a mean of 0.32 ± 0.028, but only a slight increase is caused by cyanide in the cold. 9. The mean hemoglobin ratio after 24 hours'' immersion in the cold is 0.17 ± 0.004 and is unaffected by cyanide.  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