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    Junge Studentin hält molekulare Struktur fest und untersucht sie — Stockfoto
    Junge Studentin hält molekulare Struktur fest und untersucht sie
    Schülerin mit molekularer Struktur am Mikroskop im Labor-Klassenzimmer — Stockfoto
    Schülerin mit molekularer Struktur am Mikroskop im Labor-Klassenzimmer
    Lehrerinnen und Studentinnen untersuchen molekulare Struktur im Klassenzimmer — Stockfoto
    Lehrerinnen und Studentinnen untersuchen molekulare Struktur im Klassenzimmer
    Neugierige Studentin untersucht molekulare Struktur — Stockfoto
    Neugierige Studentin untersucht molekulare Struktur
    Schwerer Schüler hält Molekülstruktur im Klassenzimmer — Stockfoto
    Schwerer Schüler hält Molekülstruktur im Klassenzimmer
    Neugieriges Mädchen untersucht Molekülmodell im Klassenzimmer — Stockfoto
    Neugieriges Mädchen untersucht Molekülmodell im Klassenzimmer
    Schülerin untersucht und berührt molekulare Struktur im Klassenzimmer — Stockfoto
    Schülerin untersucht und berührt molekulare Struktur im Klassenzimmer
    Porträt verspielte Studentin mit molekularer Struktur am Mikroskop im Labor-Klassenzimmer — Stockfoto
    Porträt verspielte Studentin mit molekularer Struktur am Mikroskop im Labor-Klassenzimmer
    Hand des Lehrers zeigt auf molekulare Struktur auf Projektionsfläche — Stockfoto
    Hand des Lehrers zeigt auf molekulare Struktur auf Projektionsfläche
    Porträt selbstbewusster, seriöser männlicher Naturwissenschaftsprofessor, der im Klassenzimmer hinter der molekularen Struktur steht — Stockfoto
    Porträt selbstbewusster, seriöser männlicher Naturwissenschaftsprofessor, der im Klassenzimmer hinter der molekularen Struktur steht
    Porträt eines männlichen Naturwissenschaftlers, der DNA-Unterricht auf einer Projektionswand erteilt — Stockfoto
    Porträt eines männlichen Naturwissenschaftlers, der DNA-Unterricht auf einer Projektionswand erteilt
    Neugieriger Junge untersucht Molekül-Modell im Labor-Klassenzimmer — Stockfoto
    Neugieriger Junge untersucht Molekül-Modell im Labor-Klassenzimmer
    Lehrerin und neugierige Studentinnen untersuchen molekulare Struktur im Labor-Klassenzimmer — Stockfoto
    Lehrerin und neugierige Studentinnen untersuchen molekulare Struktur im Labor-Klassenzimmer
    Neugierige Schülerin hält Molekül-Modell im Klassenzimmer — Stockfoto
    Neugierige Schülerin hält Molekül-Modell im Klassenzimmer
    Neugierige Schülerin untersucht molekulare Struktur im Klassenzimmer — Stockfoto
    Neugierige Schülerin untersucht molekulare Struktur im Klassenzimmer
    Porträt selbstbewusste Studenten mit molekularen Strukturen im Laborunterricht — Stockfoto
    Porträt selbstbewusste Studenten mit molekularen Strukturen im Laborunterricht
    Neugierige Studentin untersucht molekulare Struktur — Stockfoto
    Neugierige Studentin untersucht molekulare Struktur
    Naturwissenschaftlerin baut Molekül-Modell im Labor-Klassenzimmer zusammen — Stockfoto
    Naturwissenschaftlerin baut Molekül-Modell im Labor-Klassenzimmer zusammen
    Arenavirus (oder Lassa-Virus, LASV) Partikel, die aus einer Zelle austreten, Illustration. Dieses Virus infiziert hauptsächlich Nagetiere, kann aber Menschen durch Kontakt mit infiziertem Kot oder Urin infizieren. — Stockfoto
    Arenavirus (oder Lassa-Virus, LASV) Partikel, die aus einer Zelle austreten, Illustration. Dieses Virus infiziert hauptsächlich Nagetiere, kann aber Menschen durch Kontakt mit infiziertem Kot oder Urin infizieren.
    Bakulovirus-Struktur, Illustration. Bakuloviren sind stäbchenförmige, umhüllte (gelbe Lipid-Doppelschicht) Viren mit einem großen doppelsträngigen DNA-Genom (Desoxyribonukleinsäure, rot), das in Nukleokapsiden (Proteinschichten, grün) verpackt ist.) — Stockfoto
    Bakulovirus-Struktur, Illustration. Bakuloviren sind stäbchenförmige, umhüllte (gelbe Lipid-Doppelschicht) Viren mit einem großen doppelsträngigen DNA-Genom (Desoxyribonukleinsäure, rot), das in Nukleokapsiden (Proteinschichten, grün) verpackt ist.)
    Mimivirus, illustration. Acanthamoeba polyphaga mimivirus (APMV), allgemein bekannt als Mimivirus, besteht aus äußeren Haaren oder Fibrillen und einem Proteinmantel (Capsid), der ein Desoxyribonukleinsäure (DNA) -Genom umgibt. — Stockfoto
    Mimivirus, illustration. Acanthamoeba polyphaga mimivirus (APMV), allgemein bekannt als Mimivirus, besteht aus äußeren Haaren oder Fibrillen und einem Proteinmantel (Capsid), der ein Desoxyribonukleinsäure (DNA) -Genom umgibt.
    Osteoklasten-Querschnitt, Illustration. Osteoklasten sind große, multinukleierte Knochenzellen mit einem gerafften Rand und einer hohen Anzahl von Bläschen und Vakuolen. Sie sind unverzichtbar für den Erhalt und die Reparatur von Knochen — Stockfoto
    Osteoklasten-Querschnitt, Illustration. Osteoklasten sind große, multinukleierte Knochenzellen mit einem gerafften Rand und einer hohen Anzahl von Bläschen und Vakuolen. Sie sind unverzichtbar für den Erhalt und die Reparatur von Knochen
    Astrovirus-Teilchen, Illustration. Astroviren sind kleine Viren mit einem Durchmesser von etwa 28 Nanometern, die erstmals 1975 mittels Elektronenmikroskopie identifiziert wurden. — Stockfoto
    Astrovirus-Teilchen, Illustration. Astroviren sind kleine Viren mit einem Durchmesser von etwa 28 Nanometern, die erstmals 1975 mittels Elektronenmikroskopie identifiziert wurden.
    LDL-Rezeptoren auf der Zellmembran, Abbildung — Stockfoto
    LDL-Rezeptoren auf der Zellmembran, Abbildung
    Mitochondrien-Querschnitt, Illustration. Mitochondrien sind Organellen, die im Zytoplasma eukaryotischer Zellen vorkommen. Sie oxidieren Zucker und Fette, um in einem Prozess namens Zellatmung Energie zu produzieren — Stockfoto
    Mitochondrien-Querschnitt, Illustration. Mitochondrien sind Organellen, die im Zytoplasma eukaryotischer Zellen vorkommen. Sie oxidieren Zucker und Fette, um in einem Prozess namens Zellatmung Energie zu produzieren
    Covid-19 Coronavirus Partikel, Computerillustration — Stockfoto
    Covid-19 Coronavirus Partikel, Computerillustration
    Covid-19 Coronavirus Partikel, Computerillustration — Stockfoto
    Covid-19 Coronavirus Partikel, Computerillustration
    Covid-19 Coronavirus Partikel, Computerillustration — Stockfoto
    Covid-19 Coronavirus Partikel, Computerillustration
    Covid-19 Coronavirus Partikel, Computerillustration — Stockfoto
    Covid-19 Coronavirus Partikel, Computerillustration
    Ribonukleinsäure (RNA) -Kette, 3D-Illustration. — Stockfoto
    Ribonukleinsäure (RNA) -Kette, 3D-Illustration.
    Proteine falten sich in ihre dreidimensionale Struktur, Abbildung. — Stockfoto
    Proteine falten sich in ihre dreidimensionale Struktur, Abbildung.
    Ribonukleinsäure (RNA) -Kette, 3D-Illustration. — Stockfoto
    Ribonukleinsäure (RNA) -Kette, 3D-Illustration.
    Ribonukleinsäure (RNA) -Kette, 3D-Illustration. — Stockfoto
    Ribonukleinsäure (RNA) -Kette, 3D-Illustration.
    Ribonukleinsäure (RNA) -Kette, 3D-Illustration. — Stockfoto
    Ribonukleinsäure (RNA) -Kette, 3D-Illustration.
    Proteine falten sich in ihre dreidimensionale Struktur, Abbildung. — Stockfoto
    Proteine falten sich in ihre dreidimensionale Struktur, Abbildung.
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration — Stockfoto
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration — Stockfoto
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration. — Stockfoto
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration.
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration. — Stockfoto
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration.
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration — Stockfoto
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration — Stockfoto
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration — Stockfoto
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration — Stockfoto
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration
    Illustration eines Antikörpers oder Immunglobulins. Dieses y-förmige Molekül hat zwei Arme, die an bestimmte Antigene binden können, zum Beispiel virale oder bakterielle Proteine. Dabei markieren sie das Antigen zur Zerstörung durch Fresszellen, weiße Blutkörperchen. — Stockfoto
    Illustration eines Antikörpers oder Immunglobulins. Dieses y-förmige Molekül hat zwei Arme, die an bestimmte Antigene binden können, zum Beispiel virale oder bakterielle Proteine. Dabei markieren sie das Antigen zur Zerstörung durch Fresszellen, weiße Blutkörperchen.
    Covid-19 Coronavirus Partikel, Computerillustration — Stockfoto
    Covid-19 Coronavirus Partikel, Computerillustration
    Covid-19 Coronavirus-Spike-Protein (rosa und rot), Computerillustration — Stockfoto
    Covid-19 Coronavirus-Spike-Protein (rosa und rot), Computerillustration
    Covid-19 Coronavirus Partikel, Computerillustration — Stockfoto
    Covid-19 Coronavirus Partikel, Computerillustration
    Covid-19 Coronavirus-Spike-Protein (rosa und rot), Computerillustration — Stockfoto
    Covid-19 Coronavirus-Spike-Protein (rosa und rot), Computerillustration
    Covid-19 Coronavirus-Spike-Protein (rosa und rot), Computerillustration — Stockfoto
    Covid-19 Coronavirus-Spike-Protein (rosa und rot), Computerillustration
    Covid-19 Coronavirus-Spike-Protein (rosa und rot), Computerillustration — Stockfoto
    Covid-19 Coronavirus-Spike-Protein (rosa und rot), Computerillustration
    Covid-19 Coronavirus Partikel, Computerillustration — Stockfoto
    Covid-19 Coronavirus Partikel, Computerillustration
    Covid-19 Coronavirus Partikel, Computerillustration — Stockfoto
    Covid-19 Coronavirus Partikel, Computerillustration
    Covid-19 Coronavirus Partikel, Computerillustration — Stockfoto
    Covid-19 Coronavirus Partikel, Computerillustration
    Biotechnologie oder Biotechnologie, Konzept der Schöpfung, Teilung und Zellentwicklung. Hohe organische Technologie mit produktiven Zwecken — Stockfoto
    Biotechnologie oder Biotechnologie, Konzept der Schöpfung, Teilung und Zellentwicklung. Hohe organische Technologie mit produktiven Zwecken
    Biotechnologie oder Biotechnologie, Konzept der Schöpfung, Teilung und Zellentwicklung. Hohe organische Technologie mit produktiven Zwecken — Stockfoto
    Biotechnologie oder Biotechnologie, Konzept der Schöpfung, Teilung und Zellentwicklung. Hohe organische Technologie mit produktiven Zwecken
    Biotechnologie oder Biotechnologie, Konzept der Schöpfung, Teilung und Zellentwicklung. Hohe organische Technologie mit produktiven Zwecken — Stockfoto
    Biotechnologie oder Biotechnologie, Konzept der Schöpfung, Teilung und Zellentwicklung. Hohe organische Technologie mit produktiven Zwecken
    Proteinmoleküle, 3D-Abbildung — Stockfoto
    Proteinmoleküle, 3D-Abbildung
    Proteinmoleküle, 3D-Abbildung — Stockfoto
    Proteinmoleküle, 3D-Abbildung
    Proteinmoleküle, 3D-Abbildung — Stockfoto
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    CRISPR-Cas9 Gen-Editing-Komplex und DNA, Computerillustration — Stockfoto
    CRISPR-Cas9 Gen-Editing-Komplex und DNA, Computerillustration

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