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    Leichte Mikrographie von Leberegel-Eiern in einer Fischflosse. — Stockfoto
    Leichte Mikrographie von Leberegel-Eiern in einer Fischflosse.
    Leichte Mikrographie von Leberegel-Eiern in einer Fischwaage. — Stockfoto
    Leichte Mikrographie von Leberegel-Eiern in einer Fischwaage.
    Leichte Mikrographie von Leberegel-Eiern in einer Fischwaage. — Stockfoto
    Leichte Mikrographie von Leberegel-Eiern in einer Fischwaage.
    Ulmenstamm. Lichtmikroskopie (LM) des Querschnitts durch den holzigen Stamm der Ulme (Ulmus procera). — Stockfoto
    Ulmenstamm. Lichtmikroskopie (LM) des Querschnitts durch den holzigen Stamm der Ulme (Ulmus procera).
    Helianthus-Stamm. Lichtmikroskopie (LM) des Stängels einer mehrjährigen Sonnenblume (Helianthus sp.) im Querschnitt mit Gefäßbündeln (grün, gelb). Gefäßgewebe transportiert Wasser und gelöste Substanzen innerhalb der Pflanze — Stockfoto
    Helianthus-Stamm. Lichtmikroskopie (LM) des Stängels einer mehrjährigen Sonnenblume (Helianthus sp.) im Querschnitt mit Gefäßbündeln (grün, gelb). Gefäßgewebe transportiert Wasser und gelöste Substanzen innerhalb der Pflanze
    Ulmenstamm. Lichtmikroskopie (LM) des Querschnitts durch den holzigen Stamm der Ulme (Ulmus procera). — Stockfoto
    Ulmenstamm. Lichtmikroskopie (LM) des Querschnitts durch den holzigen Stamm der Ulme (Ulmus procera).
    Lilienstamm. Lichtmikroskopie (LM) des Schnitts durch einen Teil des Lilienstammes. Dünne äußere Epidermis umgibt Schicht der Kortex. Im Zentrum befindet sich das Mark, das zahlreiche Gefäßbündel (gelb) enthält.) — Stockfoto
    Lilienstamm. Lichtmikroskopie (LM) des Schnitts durch einen Teil des Lilienstammes. Dünne äußere Epidermis umgibt Schicht der Kortex. Im Zentrum befindet sich das Mark, das zahlreiche Gefäßbündel (gelb) enthält.)
    Maiswurzel. Leichte Mikrographie (LM) des Schnitts durch die Wurzel der Maispflanze (Zea mays), die die typische monokose Anordnung der Gefäßbündel zeigt. Zentraler Gefäßzylinder besteht aus einem zentralen Cluster von Parenchymzellen — Stockfoto
    Maiswurzel. Leichte Mikrographie (LM) des Schnitts durch die Wurzel der Maispflanze (Zea mays), die die typische monokose Anordnung der Gefäßbündel zeigt. Zentraler Gefäßzylinder besteht aus einem zentralen Cluster von Parenchymzellen
    Eierstöcke. Lichtmikroskopie (LM) des Schnitts durch den gesamten Eierstock. Cortex (äußere Region) enthält zahlreiche Korpora lutea (rosa) und Follikel (violett) in verschiedenen Stadien der Entwicklung — Stockfoto
    Eierstöcke. Lichtmikroskopie (LM) des Schnitts durch den gesamten Eierstock. Cortex (äußere Region) enthält zahlreiche Korpora lutea (rosa) und Follikel (violett) in verschiedenen Stadien der Entwicklung
    Hidradenoma papilliferum, leichte Mikrographie (LM) des Schnitts der betroffenen Vulva. Hidradenoma papilliferumis Art des gutartigen zystischen Papillenwachstums (unterer Teil des Bildes), das an Schamlippen der Vulva auftritt — Stockfoto
    Hidradenoma papilliferum, leichte Mikrographie (LM) des Schnitts der betroffenen Vulva. Hidradenoma papilliferumis Art des gutartigen zystischen Papillenwachstums (unterer Teil des Bildes), das an Schamlippen der Vulva auftritt
    Helianthus-Stamm. Lichtmikroskopie (LM) des Stängels einer mehrjährigen Sonnenblume (Helianthus sp.) im Querschnitt mit Gefäßbündeln (grün, gelb). Gefäßgewebe transportiert Wasser und gelöste Substanzen innerhalb der Pflanze — Stockfoto
    Helianthus-Stamm. Lichtmikroskopie (LM) des Stängels einer mehrjährigen Sonnenblume (Helianthus sp.) im Querschnitt mit Gefäßbündeln (grün, gelb). Gefäßgewebe transportiert Wasser und gelöste Substanzen innerhalb der Pflanze
    Ulmenstamm. Lichtmikroskopie (LM) des Querschnitts durch den holzigen Stamm der Ulme (Ulmus procera). — Stockfoto
    Ulmenstamm. Lichtmikroskopie (LM) des Querschnitts durch den holzigen Stamm der Ulme (Ulmus procera).
    Helianthus-Stamm. Lichtmikroskopie (LM) des Stängels einer mehrjährigen Sonnenblume (Helianthus sp.) im Querschnitt mit Gefäßbündeln (grün, gelb). Gefäßgewebe transportiert Wasser und gelöste Substanzen innerhalb der Pflanze — Stockfoto
    Helianthus-Stamm. Lichtmikroskopie (LM) des Stängels einer mehrjährigen Sonnenblume (Helianthus sp.) im Querschnitt mit Gefäßbündeln (grün, gelb). Gefäßgewebe transportiert Wasser und gelöste Substanzen innerhalb der Pflanze
    Hidradenoma papilliferum, leichte Mikrographie (LM) des Schnitts der betroffenen Vulva. Hidradenoma papilliferumis Art des gutartigen zystischen Papillenwachstums (unterer Teil des Bildes), das an Schamlippen der Vulva auftritt — Stockfoto
    Hidradenoma papilliferum, leichte Mikrographie (LM) des Schnitts der betroffenen Vulva. Hidradenoma papilliferumis Art des gutartigen zystischen Papillenwachstums (unterer Teil des Bildes), das an Schamlippen der Vulva auftritt
    Besenstiel. Lichtmikroskopie (LM) des Querschnitts durch den Stamm der Gemeinen Besen (Salicornia europaea). Besen ist eine Trockenpflanze (Xerophyt) mit gerippten Stängeln und Ästen, um die Fläche für die Photosynthese zu vergrößern — Stockfoto
    Besenstiel. Lichtmikroskopie (LM) des Querschnitts durch den Stamm der Gemeinen Besen (Salicornia europaea). Besen ist eine Trockenpflanze (Xerophyt) mit gerippten Stängeln und Ästen, um die Fläche für die Photosynthese zu vergrößern
    Lilienstamm. Lichtmikroskopie (LM) des Schnitts durch einen Teil des Lilienstammes. Dünne äußere Epidermis umgibt Schicht der Kortex. Im Zentrum befindet sich das Mark, das zahlreiche Gefäßbündel (gelb) enthält.) — Stockfoto
    Lilienstamm. Lichtmikroskopie (LM) des Schnitts durch einen Teil des Lilienstammes. Dünne äußere Epidermis umgibt Schicht der Kortex. Im Zentrum befindet sich das Mark, das zahlreiche Gefäßbündel (gelb) enthält.)
    Maiswurzel. Leichte Mikrographie (LM) des Schnitts durch die Wurzel der Maispflanze (Zea mays), die die typische monokose Anordnung der Gefäßbündel zeigt. Zentraler Gefäßzylinder besteht aus einem zentralen Cluster von Parenchymzellen — Stockfoto
    Maiswurzel. Leichte Mikrographie (LM) des Schnitts durch die Wurzel der Maispflanze (Zea mays), die die typische monokose Anordnung der Gefäßbündel zeigt. Zentraler Gefäßzylinder besteht aus einem zentralen Cluster von Parenchymzellen
    Eierstöcke. Lichtmikroskopie (LM) des Schnitts durch den gesamten Eierstock. Cortex (äußere Region) enthält zahlreiche Korpora lutea (rosa) und Follikel (violett) in verschiedenen Stadien der Entwicklung — Stockfoto
    Eierstöcke. Lichtmikroskopie (LM) des Schnitts durch den gesamten Eierstock. Cortex (äußere Region) enthält zahlreiche Korpora lutea (rosa) und Follikel (violett) in verschiedenen Stadien der Entwicklung
    Maiswurzel. Leichte Mikrographie (LM) des Schnitts durch die Wurzel der Maispflanze (Zea mays), die die typische monokose Anordnung der Gefäßbündel zeigt. Zentraler Gefäßzylinder besteht aus einem zentralen Cluster von Parenchymzellen — Stockfoto
    Maiswurzel. Leichte Mikrographie (LM) des Schnitts durch die Wurzel der Maispflanze (Zea mays), die die typische monokose Anordnung der Gefäßbündel zeigt. Zentraler Gefäßzylinder besteht aus einem zentralen Cluster von Parenchymzellen
    Ulmenstamm. Lichtmikroskopie (LM) des Querschnitts durch den holzigen Stamm der Ulme (Ulmus procera). — Stockfoto
    Ulmenstamm. Lichtmikroskopie (LM) des Querschnitts durch den holzigen Stamm der Ulme (Ulmus procera).
    Ulmenstamm. Lichtmikroskopie (LM) des Querschnitts durch den holzigen Stamm der Ulme (Ulmus procera). — Stockfoto
    Ulmenstamm. Lichtmikroskopie (LM) des Querschnitts durch den holzigen Stamm der Ulme (Ulmus procera).
    Besenstiel. Lichtmikroskopie (LM) des Querschnitts durch den Stamm der Gemeinen Besen (Salicornia europaea). Besen ist eine Trockenpflanze (Xerophyt) mit gerippten Stängeln und Ästen, um die Fläche für die Photosynthese zu vergrößern — Stockfoto
    Besenstiel. Lichtmikroskopie (LM) des Querschnitts durch den Stamm der Gemeinen Besen (Salicornia europaea). Besen ist eine Trockenpflanze (Xerophyt) mit gerippten Stängeln und Ästen, um die Fläche für die Photosynthese zu vergrößern
    Mikroskoplinse und Laserlichtdia, Nahaufnahme. — Stockfoto
    Mikroskoplinse und Laserlichtdia, Nahaufnahme.
    Wissenschaftlerhände untersuchen Probe auf Objektträger unter Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftlerhände untersuchen Probe auf Objektträger unter Lichtmikroskop.
    Wissenschaftlerhände untersuchen Probe in Petrischale unter Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftlerhände untersuchen Probe in Petrischale unter Lichtmikroskop.
    Wissenschaftlerhände untersuchen Probe auf Objektträger unter Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftlerhände untersuchen Probe auf Objektträger unter Lichtmikroskop.
    Wissenschaftler erforscht Probe in Petrischale unter Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftler erforscht Probe in Petrischale unter Lichtmikroskop.
    Wissenschaftlerin erforscht Probe in Petrischale unter Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftlerin erforscht Probe in Petrischale unter Lichtmikroskop.
    Wissenschaftlerin erforscht Probe in Petrischale unter Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftlerin erforscht Probe in Petrischale unter Lichtmikroskop.
    Schüler mit Lichtmikroskop im Schullabor. — Stockfoto
    Schüler mit Lichtmikroskop im Schullabor.
    Wissenschaftlerin erforscht Probe in Petrischale unter Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftlerin erforscht Probe in Petrischale unter Lichtmikroskop.
    Wissenschaftlerhand untersucht Probe auf Objektträger unter Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftlerhand untersucht Probe auf Objektträger unter Lichtmikroskop.
    Wissenschaftlerhände untersuchen Probe auf Objektträger unter Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftlerhände untersuchen Probe auf Objektträger unter Lichtmikroskop.
    Wissenschaftlerin erforscht Probe in Petrischale unter Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftlerin erforscht Probe in Petrischale unter Lichtmikroskop.
    Schüler mit Lichtmikroskop im Schullabor. — Stockfoto
    Schüler mit Lichtmikroskop im Schullabor.
    Wissenschaftlerin erforscht Probe in Petrischale unter Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftlerin erforscht Probe in Petrischale unter Lichtmikroskop.
    Wissenschaftler bereiten Blutprobe für Analyse unter Lichtmikroskop vor. — Stockfoto
    Wissenschaftler bereiten Blutprobe für Analyse unter Lichtmikroskop vor.
    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 betrachten Probe auf Glasschieber unter Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftler betrachten Probe auf Glasschieber unter Lichtmikroskop.
    Wissenschaftler bereiten Blutprobe für Analyse unter Lichtmikroskop vor. — Stockfoto
    Wissenschaftler bereiten Blutprobe für Analyse unter Lichtmikroskop vor.
    Wissenschaftler überprüfen Nanofaserstruktur unter dem Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftler überprüfen Nanofaserstruktur unter dem Lichtmikroskop.
    Wissenschaftler betrachten Probe auf Glasschieber unter Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftler betrachten Probe auf Glasschieber unter Lichtmikroskop.
    Wissenschaftler bereiten Multiwellplatte mit Blutproben für Tests und Analysen vor. — Stockfoto
    Wissenschaftler bereiten Multiwellplatte mit Blutproben für Tests und Analysen vor.
    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.
    Glasschieber mit menschlicher Probe unter dem Lichtmikroskop für medizinische Tests. — Stockfoto
    Glasschieber mit menschlicher Probe unter dem Lichtmikroskop für medizinische Tests.
    Laborarbeiter pipettiert Flüssigkeit in Mikrozentrifugenröhrchen. — Stockfoto
    Laborarbeiter pipettiert Flüssigkeit in Mikrozentrifugenröhrchen.
    Wissenschaftler betrachten Probe auf Glasschieber unter Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftler betrachten Probe auf Glasschieber unter Lichtmikroskop.
    Junge Wissenschaftlerin beim Betrachten des Mikroskops während der Forschung. — Stockfoto
    Junge Wissenschaftlerin beim Betrachten des Mikroskops während der Forschung.
    Wissenschaftler untersucht kultivierte Zellen unter dem Mikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftler untersucht kultivierte Zellen unter dem Mikroskop.
    Laborarbeiter pipettiert Flüssigkeit in Mikrozentrifugenröhrchen. — Stockfoto
    Laborarbeiter pipettiert Flüssigkeit in Mikrozentrifugenröhrchen.
    Stillleben des Mikroskops auf Laborbank. — Stockfoto
    Stillleben des Mikroskops auf Laborbank.
    Forscher im Umgang mit Stammzellkulturen im Labor während der Forschung. — Stockfoto
    Forscher im Umgang mit Stammzellkulturen im Labor während der Forschung.
    Kultivierte Zellen unter dem Mikroskop untersuchen, Nahaufnahme. — Stockfoto
    Kultivierte Zellen unter dem Mikroskop untersuchen, Nahaufnahme.
    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.
    Wissenschaftler betrachten Probe auf Glasschieber unter Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftler betrachten Probe auf Glasschieber unter Lichtmikroskop.
    Wissenschaftler untersucht kultivierte Zellen unter dem Mikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftler untersucht kultivierte Zellen unter dem Mikroskop.
    Laborarbeiter pipettiert Flüssigkeit in Mikrozentrifugenröhrchen. — Stockfoto
    Laborarbeiter pipettiert Flüssigkeit in Mikrozentrifugenröhrchen.
    Wissenschaftler betrachten Probe auf Glasschieber vor Lichtmikroskop. — Stockfoto
    Wissenschaftler betrachten Probe auf Glasschieber vor Lichtmikroskop.

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