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    Nahaufnahme einer Mehrkanal-Pipette mit grüner Flüssigkeitspipettierung in eine Multiwell-Platte im Labor. — Stockfoto
    Nahaufnahme einer Mehrkanal-Pipette mit grüner Flüssigkeitspipettierung in eine Multiwell-Platte im Labor.
    Wissenschaftler pipettiert Probe in Wachstumsmedium in Multiwell-Platte. — Stockfoto
    Wissenschaftler pipettiert Probe in Wachstumsmedium in Multiwell-Platte.
    Wissenschaftler betrachten Probe auf Glasschieber unter Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftler betrachten Probe auf Glasschieber unter Lichtmikroskop.
    Nahaufnahme der Hände eines Wissenschaftlers, der ein Dia mit menschlicher Probe unter das Lichtmikroskop legt, um medizinische Tests durchzuführen. — Stockfoto
    Nahaufnahme der Hände eines Wissenschaftlers, der ein Dia mit menschlicher Probe unter das Lichtmikroskop legt, um medizinische Tests durchzuführen.
    Forscher handhaben Stammzellkulturen im Labor während der Arzneimittelforschung. — Stockfoto
    Forscher handhaben Stammzellkulturen im Labor während der Arzneimittelforschung.
    Nahaufnahme einer Mehrkanalpipette mit grüner Flüssigkeit auf Multiwell-Platte im Labor. — Stockfoto
    Nahaufnahme einer Mehrkanalpipette mit grüner Flüssigkeit auf Multiwell-Platte im Labor.
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration. — Stockfoto
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration.
    Menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration. — Stockfoto
    Menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration.
    Glasschieber mit menschlicher Probe unter dem Lichtmikroskop für medizinische Tests. — Stockfoto
    Glasschieber mit menschlicher Probe unter dem Lichtmikroskop für medizinische Tests.
    Blutproben in Mikrozentrifugenröhrenstreifen zur genetischen Analyse. — Stockfoto
    Blutproben in Mikrozentrifugenröhrenstreifen zur genetischen Analyse.
    Laborarbeiter pipettiert Flüssigkeit in Mikrozentrifugenröhrchen. — Stockfoto
    Laborarbeiter pipettiert Flüssigkeit in Mikrozentrifugenröhrchen.
    Menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration. — Stockfoto
    Menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration.
    Nahaufnahme der Hand eines Zellbiologen mit einem Kolben mit Stammzellen, die in rotem Wachstumsmedium kultiviert wurden. — Stockfoto
    Nahaufnahme der Hand eines Zellbiologen mit einem Kolben mit Stammzellen, die in rotem Wachstumsmedium kultiviert wurden.
    Wissenschaftler hält DNA-Probe im Rohr mit Autoradiograph auf DNA-Gel. — Stockfoto
    Wissenschaftler hält DNA-Probe im Rohr mit Autoradiograph auf DNA-Gel.
    Wissenschaftler betrachten Probe auf Glasschieber unter Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftler betrachten Probe auf Glasschieber unter Lichtmikroskop.
    Wissenschaftler hält DNA-Probe im Rohr mit Autoradiograph auf DNA-Gel. — Stockfoto
    Wissenschaftler hält DNA-Probe im Rohr mit Autoradiograph auf DNA-Gel.
    Wissenschaftler hält DNA-Probe im Rohr mit Autoradiograph auf DNA-Gel. — Stockfoto
    Wissenschaftler hält DNA-Probe im Rohr mit Autoradiograph auf DNA-Gel.
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration. — Stockfoto
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration.
    Menschliche embryonale Stammzellen in der Petrischale, digitale Illustration. — Stockfoto
    Menschliche embryonale Stammzellen in der Petrischale, digitale Illustration.
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration. — Stockfoto
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration.
    Wissenschaftler pipettiert Probe in Mikrozentrifugenröhre für chemische Analyse. — Stockfoto
    Wissenschaftler pipettiert Probe in Mikrozentrifugenröhre für chemische Analyse.
    Laborarbeiter pipettiert Flüssigkeit in Mikrozentrifugenröhrchen. — Stockfoto
    Laborarbeiter pipettiert Flüssigkeit in Mikrozentrifugenröhrchen.
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration. — Stockfoto
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration.
    Nahaufnahme einer Mehrkanal-Pipette mit grüner Flüssigkeitspipettierung in eine Multiwell-Platte im Labor. — Stockfoto
    Nahaufnahme einer Mehrkanal-Pipette mit grüner Flüssigkeitspipettierung in eine Multiwell-Platte im Labor.
    Wissenschaftler pipettiert Probe in Mikrozentrifugenröhre für chemische Analyse. — Stockfoto
    Wissenschaftler pipettiert Probe in Mikrozentrifugenröhre für chemische Analyse.
    Molekularmodell eines pinkfarbenen mdm2-Proteins, das an das Anti-Krebs-Protein p53 bindet. — Stockfoto
    Molekularmodell eines pinkfarbenen mdm2-Proteins, das an das Anti-Krebs-Protein p53 bindet.
    Nahaufnahme einer Mehrkanal-Pipette mit grüner Flüssigkeitspipettierung in eine Multiwell-Platte im Labor. — Stockfoto
    Nahaufnahme einer Mehrkanal-Pipette mit grüner Flüssigkeitspipettierung in eine Multiwell-Platte im Labor.
    Blutproben in Mikrozentrifugenröhrenstreifen zur genetischen Analyse. — Stockfoto
    Blutproben in Mikrozentrifugenröhrenstreifen zur genetischen Analyse.
    Wissenschaftler bereitet Zellen in Multiwell-Platte vor. — Stockfoto
    Wissenschaftler bereitet Zellen in Multiwell-Platte vor.
    Nahaufnahme einer Mehrkanal-Pipette mit grüner Flüssigkeitspipettierung in eine Multiwell-Platte im Labor. — Stockfoto
    Nahaufnahme einer Mehrkanal-Pipette mit grüner Flüssigkeitspipettierung in eine Multiwell-Platte im Labor.
    Forscher im Umgang mit Stammzellkulturen im Labor während der Forschung. — Stockfoto
    Forscher im Umgang mit Stammzellkulturen im Labor während der Forschung.
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration. — Stockfoto
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration.
    Wissenschaftler bereitet Proben in Mikrozentrifugenröhrchen für chemische Analysen vor. — Stockfoto
    Wissenschaftler bereitet Proben in Mikrozentrifugenröhrchen für chemische Analysen vor.
    Rosafarbenes molekulares Modell der Dna-Bindung an das Anti-Krebs-Protein p53. — Stockfoto
    Rosafarbenes molekulares Modell der Dna-Bindung an das Anti-Krebs-Protein p53.
    Wissenschaftler bereitet Proben in Mikrozentrifugenröhrchen für chemische Analysen vor. — Stockfoto
    Wissenschaftler bereitet Proben in Mikrozentrifugenröhrchen für chemische Analysen vor.
    Wissenschaftler halten Multiwell-Platte mit chemischer Lösung für analytische Tests im Labor. — Stockfoto
    Wissenschaftler halten Multiwell-Platte mit chemischer Lösung für analytische Tests im Labor.
    Wissenschaftler betrachten Probe auf Glasschieber unter Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftler betrachten Probe auf Glasschieber unter Lichtmikroskop.
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration. — Stockfoto
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration.
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration. — Stockfoto
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration.
    Wissenschaftler betrachten Probe auf Glasschieber unter Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftler betrachten Probe auf Glasschieber unter Lichtmikroskop.
    Wissenschaftler pipettiert Probe in Mikrozentrifugenröhre für chemische Analyse. — Stockfoto
    Wissenschaftler pipettiert Probe in Mikrozentrifugenröhre für chemische Analyse.
    Nahaufnahme der Hand eines Zellbiologen mit einem Kolben mit Stammzellen, die in rotem Wachstumsmedium kultiviert wurden. — Stockfoto
    Nahaufnahme der Hand eines Zellbiologen mit einem Kolben mit Stammzellen, die in rotem Wachstumsmedium kultiviert wurden.
    Laborarbeiter pipettiert Flüssigkeit in Mikrozentrifugenröhrchen. — Stockfoto
    Laborarbeiter pipettiert Flüssigkeit in Mikrozentrifugenröhrchen.
    Lächelnde Naturwissenschaftlerin leitet Unterricht an Projektionswand im Klassenzimmer — Stockfoto
    Lächelnde Naturwissenschaftlerin leitet Unterricht an Projektionswand im Klassenzimmer
    Rosafarbenes molekulares Modell der Dna-Bindung an das Anti-Krebs-Protein p53. — Stockfoto
    Rosafarbenes molekulares Modell der Dna-Bindung an das Anti-Krebs-Protein p53.
    Wissenschaftler betrachten Probe auf Glasschieber vor Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftler betrachten Probe auf Glasschieber vor Lichtmikroskop.
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration. — Stockfoto
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration.
    Wissenschaftler betrachten Probe auf Glasschieber unter Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftler betrachten Probe auf Glasschieber unter Lichtmikroskop.
    DNA-Testergebnis auf Mikrozentrifugenröhrchen mit DNA-Probe in der Hand des Wissenschaftlers. — Stockfoto
    DNA-Testergebnis auf Mikrozentrifugenröhrchen mit DNA-Probe in der Hand des Wissenschaftlers.
    Menschliche embryonale Stammzelle auf Nadelspitze, konzeptionelle digitale Kunstwerke. — Stockfoto
    Menschliche embryonale Stammzelle auf Nadelspitze, konzeptionelle digitale Kunstwerke.
    Stillleben einer Laborbank mit Mikroskop und verschiedenen wissenschaftlichen Geräten. — Stockfoto
    Stillleben einer Laborbank mit Mikroskop und verschiedenen wissenschaftlichen Geräten.
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration. — Stockfoto
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration.
    Menschliche embryonale Stammzelle auf Nadelspitze, konzeptionelle digitale Kunstwerke. — Stockfoto
    Menschliche embryonale Stammzelle auf Nadelspitze, konzeptionelle digitale Kunstwerke.
    Wissenschaftler hält DNA-Probe im Rohr mit Autoradiograph auf DNA-Gel. — Stockfoto
    Wissenschaftler hält DNA-Probe im Rohr mit Autoradiograph auf DNA-Gel.
    Nahaufnahme der Hände eines Wissenschaftlers, der ein Dia mit menschlicher Probe unter das Lichtmikroskop legt, um medizinische Tests durchzuführen. — Stockfoto
    Nahaufnahme der Hände eines Wissenschaftlers, der ein Dia mit menschlicher Probe unter das Lichtmikroskop legt, um medizinische Tests durchzuführen.
    Wissenschaftler bereitet Proben in Mikrozentrifugenröhrchen für chemische Analysen vor. — Stockfoto
    Wissenschaftler bereitet Proben in Mikrozentrifugenröhrchen für chemische Analysen vor.
    Nahaufnahme einer Mehrkanalpipette mit grüner Flüssigkeit auf Multiwell-Platte im Labor. — Stockfoto
    Nahaufnahme einer Mehrkanalpipette mit grüner Flüssigkeit auf Multiwell-Platte im Labor.
    Molekulares Modell des Anti-Krebs-Proteins p53. — Stockfoto
    Molekulares Modell des Anti-Krebs-Proteins p53.
    Nahaufnahme einer Mehrkanalpipette mit grüner Flüssigkeit auf Multiwell-Platte im Labor. — Stockfoto
    Nahaufnahme einer Mehrkanalpipette mit grüner Flüssigkeit auf Multiwell-Platte im Labor.
    Forscherin untersucht dna-Autoradiogramm. — Stockfoto
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