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    Nahaufnahme von Mikropipetten, die Blutprobe in Mikrozentrifugenröhrchen pipettieren. — Stockfoto
    Nahaufnahme von Mikropipetten, die Blutprobe in Mikrozentrifugenröhrchen pipettieren.
    Albumkristalle, farbige Rasterelektronenmikroskopie (sem)). — Stockfoto
    Albumkristalle, farbige Rasterelektronenmikroskopie (sem)).
    Wissenschaftler hält DNA-Probe im Rohr mit Autoradiograph auf DNA-Gel. — Stockfoto
    Wissenschaftler hält DNA-Probe im Rohr mit Autoradiograph auf DNA-Gel.
    Laborassistenten arbeiten im Labor. — Stockfoto
    Laborassistenten arbeiten im Labor.
    Pipette zur Petrischale mit dna-Autoradiogramm im Hintergrund hinzufügen. — Stockfoto
    Pipette zur Petrischale mit dna-Autoradiogramm im Hintergrund hinzufügen.
    Blaue Petase-Enzyme zersetzen Polyethylenterephthalat in monomere Moleküle. — Stockfoto
    Blaue Petase-Enzyme zersetzen Polyethylenterephthalat in monomere Moleküle.
    Proteine falten sich in ihre dreidimensionale Struktur, Abbildung. — Stockfoto
    Proteine falten sich in ihre dreidimensionale Struktur, Abbildung.
    Wissenschaftlerin arbeitet mit Reagenzglas — Stockfoto
    Wissenschaftlerin arbeitet mit Reagenzglas
    Insulin bindet an Insulinrezeptor — Stockfoto
    Insulin bindet an Insulinrezeptor
    Pcr micro tube strip mit roter Flüssigkeit. — Stockfoto
    Pcr micro tube strip mit roter Flüssigkeit.
    Nahaufnahme von Mikropipetten, die Blutprobe in Mikrozentrifugenröhrchen pipettieren. — Stockfoto
    Nahaufnahme von Mikropipetten, die Blutprobe in Mikrozentrifugenröhrchen pipettieren.
    Biotechnologie-Ingenieur inspiziert Zellkultur-Kolben. — Stockfoto
    Biotechnologie-Ingenieur inspiziert Zellkultur-Kolben.
    Aktiviertes ras-Protein, digitale Illustration. — Stockfoto
    Aktiviertes ras-Protein, digitale Illustration.
    Wissenschaftler unter dem Mikroskop, Nahaufnahme. — Stockfoto
    Wissenschaftler unter dem Mikroskop, Nahaufnahme.
    Struktur des dna-Moleküls — Stockfoto
    Struktur des dna-Moleküls
    Moleküle der Schilddrüsenhormone Trijodothyronin t3 und Thyroxin t4 im menschlichen Körper, digitale Illustration. — Stockfoto
    Moleküle der Schilddrüsenhormone Trijodothyronin t3 und Thyroxin t4 im menschlichen Körper, digitale Illustration.
    Wissenschaftlerin posiert im Labor. — Stockfoto
    Wissenschaftlerin posiert im Labor.
    Techniker pipettiert biologische Proben in Multiwell-Platte. — Stockfoto
    Techniker pipettiert biologische Proben in Multiwell-Platte.
    Molekularmodell des Hormons Cortisol und digitale Darstellung der Nebenniere. — Stockfoto
    Molekularmodell des Hormons Cortisol und digitale Darstellung der Nebenniere.
    Nahaufnahme des dna-Autoradiogramms auf weißem Hintergrund. — Stockfoto
    Nahaufnahme des dna-Autoradiogramms auf weißem Hintergrund.
    Laborassistentin mit Mini-Zentrifuge. — Stockfoto
    Laborassistentin mit Mini-Zentrifuge.
    Männliche Laborantin mit Pipette. — Stockfoto
    Männliche Laborantin mit Pipette.
    Chromosomen, Illustration. Chromosomen bestehen aus Desoxyribonukleinsäure (DNA) und enthalten Abschnitte, sogenannte Gene, die die genetische Information des Körpers codieren. — Stockfoto
    Chromosomen, Illustration. Chromosomen bestehen aus Desoxyribonukleinsäure (DNA) und enthalten Abschnitte, sogenannte Gene, die die genetische Information des Körpers codieren.
    Nahaufnahme der Pipettierprobe in eine Multiwell-Platte für die Analyse im Labor. — Stockfoto
    Nahaufnahme der Pipettierprobe in eine Multiwell-Platte für die Analyse im Labor.
    Illustration der akzentuierten roten Nebenschilddrüsen hinter der Schilddrüse und der Moleküle des Nebenschilddrüsenhormons. — Stockfoto
    Illustration der akzentuierten roten Nebenschilddrüsen hinter der Schilddrüse und der Moleküle des Nebenschilddrüsenhormons.
    Pipette fügt einer Probe eine Lösung hinzu — Stockfoto
    Pipette fügt einer Probe eine Lösung hinzu
    Hände in Handschuhen einer Wissenschaftlerin im Labor schütteln Glaskolben mit gelösten Bodenproben. — Stockfoto
    Hände in Handschuhen einer Wissenschaftlerin im Labor schütteln Glaskolben mit gelösten Bodenproben.
    Farbiges dna-Doppelhelix-Molekül auf weißem Hintergrund, digitale Illustration. — Stockfoto
    Farbiges dna-Doppelhelix-Molekül auf weißem Hintergrund, digitale Illustration.
    Dna-Molekülstruktur — Stockfoto
    Dna-Molekülstruktur
    Pipette fügt einer Probe eine Lösung hinzu — Stockfoto
    Pipette fügt einer Probe eine Lösung hinzu
    Nahaufnahme von barcodierten Agar-Platten für die biologische Forschung. — Stockfoto
    Nahaufnahme von barcodierten Agar-Platten für die biologische Forschung.
    Wissenschaftlerin arbeitet mit Reagenzglas — Stockfoto
    Wissenschaftlerin arbeitet mit Reagenzglas
    Antikörper oder Immunglobulin-Moleküle — Stockfoto
    Antikörper oder Immunglobulin-Moleküle
    Wissenschaftlerin erforscht Probe in Petrischale unter Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftlerin erforscht Probe in Petrischale unter Lichtmikroskop.
    Mikrobiologe arbeitet mit Petrischale und Reagenzgläsern im Labor. — Stockfoto
    Mikrobiologe arbeitet mit Petrischale und Reagenzgläsern im Labor.
    Laborantin steht mit verschränkten Armen. — Stockfoto
    Laborantin steht mit verschränkten Armen.
    Kolonien von Penicillium-Pilzen, die auf Sabouraud-Dextrose-Agar angebaut werden und digitale Illustration der Pilzmorphologie. — Stockfoto
    Kolonien von Penicillium-Pilzen, die auf Sabouraud-Dextrose-Agar angebaut werden und digitale Illustration der Pilzmorphologie.
    Wissenschaftlerhände untersuchen Probe in Petrischale unter Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftlerhände untersuchen Probe in Petrischale unter Lichtmikroskop.
    Kolonien von Penicillium-Pilzen, die auf Sabouraud-Dextrose-Agar angebaut werden und digitale Illustration der Pilzmorphologie. — Stockfoto
    Kolonien von Penicillium-Pilzen, die auf Sabouraud-Dextrose-Agar angebaut werden und digitale Illustration der Pilzmorphologie.
    Mikrobiologie-Techniker arbeitet mit Bakterienstämmen in Plastikbox. — Stockfoto
    Mikrobiologie-Techniker arbeitet mit Bakterienstämmen in Plastikbox.
    Mikrobiologische Kultur wächst in Petrischale. — Stockfoto
    Mikrobiologische Kultur wächst in Petrischale.
    Techniker platziert Glassäule mit Kalibrierlösung für Massenspektrometer. — Stockfoto
    Techniker platziert Glassäule mit Kalibrierlösung für Massenspektrometer.
    Mikrobiologe arbeitet mit Petrischale und Reagenzgläsern im Labor. — Stockfoto
    Mikrobiologe arbeitet mit Petrischale und Reagenzgläsern im Labor.
    Kolonien von Penicillium-Pilzen, die auf Sabouraud-Dextrose-Agar angebaut werden und digitale Illustration der Pilzmorphologie. — Stockfoto
    Kolonien von Penicillium-Pilzen, die auf Sabouraud-Dextrose-Agar angebaut werden und digitale Illustration der Pilzmorphologie.
    Nahaufnahme von Mikropipetten, die Blutprobe in Petrischale pipettieren. — Stockfoto
    Nahaufnahme von Mikropipetten, die Blutprobe in Petrischale pipettieren.
    Laborantin hält Chemiekolben mit blauer Flüssigkeit. — Stockfoto
    Laborantin hält Chemiekolben mit blauer Flüssigkeit.
    Abstraktes rotes DNA-Muster, konzeptionelle digitale Illustration. — Stockfoto
    Abstraktes rotes DNA-Muster, konzeptionelle digitale Illustration.
    Techniker pipettiert Proben in Patronen zur Festphasenextraktion. — Stockfoto
    Techniker pipettiert Proben in Patronen zur Festphasenextraktion.
    Nahaufnahme des Staubsaugers mit Nadel auf Tablett. — Stockfoto
    Nahaufnahme des Staubsaugers mit Nadel auf Tablett.
    Lysozym molekulare Struktur, digitale Illustration. — Stockfoto
    Lysozym molekulare Struktur, digitale Illustration.
    Amyloid-Vorläuferprotein der Zellmembran, digitale Illustration. — Stockfoto
    Amyloid-Vorläuferprotein der Zellmembran, digitale Illustration.
    Insulin bindet an Insulinrezeptor — Stockfoto
    Insulin bindet an Insulinrezeptor
    Wissenschaftler pipettieren Proben per Hand in Mikrozentrifugenröhrchen. — Stockfoto
    Wissenschaftler pipettieren Proben per Hand in Mikrozentrifugenröhrchen.
    Gentechnik, Illustration. Synthetische Small-Ribonukleinsäure (sRNA) wird im Rahmen eines gentechnischen Prozesses (Nadelspitze oben rechts) in das Zellzytoplasma injiziert — Stockfoto
    Gentechnik, Illustration. Synthetische Small-Ribonukleinsäure (sRNA) wird im Rahmen eines gentechnischen Prozesses (Nadelspitze oben rechts) in das Zellzytoplasma injiziert
    Männliche Laborassistentin mit Mini-Zentrifuge. — Stockfoto
    Männliche Laborassistentin mit Mini-Zentrifuge.
    Crispr-cas9 Gene-Editing-Komplex in DNA und Zellen, konzeptionelle Illustration. — Stockfoto
    Crispr-cas9 Gene-Editing-Komplex in DNA und Zellen, konzeptionelle Illustration.
    Wissenschaftlerin arbeitet im Labor. — Stockfoto
    Wissenschaftlerin arbeitet im Labor.
    3D-Illustration der Synapsenstruktur menschlicher Neuronen beim Weiterleiten elektrischer Signale. — Stockfoto
    3D-Illustration der Synapsenstruktur menschlicher Neuronen beim Weiterleiten elektrischer Signale.
    Illustration des beschädigten Dna-Strangs auf grauem Hintergrund. — Stockfoto
    Illustration des beschädigten Dna-Strangs auf grauem Hintergrund.
    Lymphozyten-weiße Blutkörperchen im menschlichen Lymphsystem, digitale Illustration. — Stockfoto
    Lymphozyten-weiße Blutkörperchen im menschlichen Lymphsystem, digitale Illustration.

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