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    Aktive Auto-T-Zellen Krebs-Immuntherapie, medizinische Illustration. — Stockfoto
    Aktive Auto-T-Zellen Krebs-Immuntherapie, medizinische Illustration.
    Migränetherapie und cgrp-Rezeptor, Illustration. — Stockfoto
    Migränetherapie und cgrp-Rezeptor, Illustration.
    Aktivierung der T-Zell-Immunantwort, Abbildung. — Stockfoto
    Aktivierung der T-Zell-Immunantwort, Abbildung.
    Satz von 46 menschlichen Chromosomen auf schwarzem Hintergrund. — Stockfoto
    Satz von 46 menschlichen Chromosomen auf schwarzem Hintergrund.
    Migränetherapie und cgrp-Rezeptor, Illustration. — Stockfoto
    Migränetherapie und cgrp-Rezeptor, Illustration.
    Calcitonin-Peptid an Rezeptor gebunden, Abbildung. — Stockfoto
    Calcitonin-Peptid an Rezeptor gebunden, Abbildung.
    Antikörper blockieren programmierten Zelltod, Illustration. — Stockfoto
    Antikörper blockieren programmierten Zelltod, Illustration.
    Satz von 46 menschlichen Chromosomen auf weißem Hintergrund. — Stockfoto
    Satz von 46 menschlichen Chromosomen auf weißem Hintergrund.
    Nahaufnahme 3D-Illustration von XY-Chromosomen auf weißem Hintergrund. — Stockfoto
    Nahaufnahme 3D-Illustration von XY-Chromosomen auf weißem Hintergrund.
    Menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration. — Stockfoto
    Menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration.
    Aktivierte Kalziumkanalpore auf weißem Hintergrund, Illustration. — Stockfoto
    Aktivierte Kalziumkanalpore auf weißem Hintergrund, Illustration.
    Tau-Protein bei Alzheimer, medizinische Illustration. — Stockfoto
    Tau-Protein bei Alzheimer, medizinische Illustration.
    Menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration. — Stockfoto
    Menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration.
    Rotes Orthomyxovirus-Partikel auf rosa Hintergrund, Illustration. — Stockfoto
    Rotes Orthomyxovirus-Partikel auf rosa Hintergrund, Illustration.
    Pathologische Phosphorylierung von rot-orangen Tau-Proteinen durch blau-violette Kinasen, die Nervenzellen bei der Alzheimer-Krankheit betreffen, Illustration. — Stockfoto
    Pathologische Phosphorylierung von rot-orangen Tau-Proteinen durch blau-violette Kinasen, die Nervenzellen bei der Alzheimer-Krankheit betreffen, Illustration.
    Rotes Orthomyxovirus-Teilchen auf gelbem Hintergrund, Illustration. — Stockfoto
    Rotes Orthomyxovirus-Teilchen auf gelbem Hintergrund, Illustration.
    Rotes Orthomyxovirus-Teilchen auf blauem Hintergrund, Illustration. — Stockfoto
    Rotes Orthomyxovirus-Teilchen auf blauem Hintergrund, Illustration.
    Lehrer unterstützt Schüler bei Experimenten mit Molekülen im Labor — Stockfoto
    Lehrer unterstützt Schüler bei Experimenten mit Molekülen im Labor
    Mittelteil der Universitätsstudentin experimentiert mit Molekülmodell im Labor — Stockfoto
    Mittelteil der Universitätsstudentin experimentiert mit Molekülmodell im Labor
    Pathologische Phosphorylierung von rot-orangen Tau-Proteinen durch blau-violette Kinasen, die Nervenzellen bei der Alzheimer-Krankheit betreffen, Illustration. — Stockfoto
    Pathologische Phosphorylierung von rot-orangen Tau-Proteinen durch blau-violette Kinasen, die Nervenzellen bei der Alzheimer-Krankheit betreffen, Illustration.
    Rotes Orthomyxovirus-Partikel auf weißem Hintergrund, Illustration. — Stockfoto
    Rotes Orthomyxovirus-Partikel auf weißem Hintergrund, Illustration.
    Pathologische Phosphorylierung von rot-orangen Tau-Proteinen durch blau-violette Kinasen, die Nervenzellen bei der Alzheimer-Krankheit betreffen, Illustration. — Stockfoto
    Pathologische Phosphorylierung von rot-orangen Tau-Proteinen durch blau-violette Kinasen, die Nervenzellen bei der Alzheimer-Krankheit betreffen, Illustration.
    Blauer Orthomyxovirus-Partikel im Hintergrund, Illustration. — Stockfoto
    Blauer Orthomyxovirus-Partikel im Hintergrund, Illustration.
    Blaue Orthomyxovirus-Partikel auf blauem Hintergrund, Illustration. — Stockfoto
    Blaue Orthomyxovirus-Partikel auf blauem Hintergrund, Illustration.
    Teenager experimentiert im Labor mit Molekülmodell — Stockfoto
    Teenager experimentiert im Labor mit Molekülmodell
    Menschliche embryonale Stammzelle auf Nadelspitze, konzeptionelle digitale Kunstwerke. — Stockfoto
    Menschliche embryonale Stammzelle auf Nadelspitze, konzeptionelle digitale Kunstwerke.
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration. — Stockfoto
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration.
    Illustration der Antigen-präsentierenden Zellaktivität dendritischer Zellen durch membrangebundene Histokompatibilitätskomplexe Moleküle. — Stockfoto
    Illustration der Antigen-präsentierenden Zellaktivität dendritischer Zellen durch membrangebundene Histokompatibilitätskomplexe Moleküle.
    Lehrer unterstützt Schüler bei Experimenten mit Molekülen im Labor — Stockfoto
    Lehrer unterstützt Schüler bei Experimenten mit Molekülen im Labor
    Forscher entwerfen chemische Formel mit molekularem Modell. — Stockfoto
    Forscher entwerfen chemische Formel mit molekularem Modell.
    Teenager-Mädchen experimentiert im Labor mit Molekülmodell — Stockfoto
    Teenager-Mädchen experimentiert im Labor mit Molekülmodell
    Menschliche embryonale Stammzelle auf Nadelspitze, konzeptionelle digitale Kunstwerke. — Stockfoto
    Menschliche embryonale Stammzelle auf Nadelspitze, konzeptionelle digitale Kunstwerke.
    Teenager-Mädchen untersucht Molekül-Modell im Labor der Universität — Stockfoto
    Teenager-Mädchen untersucht Molekül-Modell im Labor der Universität
    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.
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration. — Stockfoto
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration.
    Lehrer unterstützt Schüler bei Experimenten mit Molekülen im Labor — Stockfoto
    Lehrer unterstützt Schüler bei Experimenten mit Molekülen im Labor
    Menschliche embryonale Stammzelle auf Nadelspitze, konzeptionelle digitale Kunstwerke. — Stockfoto
    Menschliche embryonale Stammzelle auf Nadelspitze, konzeptionelle digitale Kunstwerke.
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration. — Stockfoto
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration.
    Strukturveränderungen des Amyloid-Proteins, molekulare Modelle. — Stockfoto
    Strukturveränderungen des Amyloid-Proteins, molekulare Modelle.
    Menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration. — Stockfoto
    Menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration.
    Menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration. — Stockfoto
    Menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration.
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration. — Stockfoto
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration.
    Lehrer unterstützt Schüler bei Experimenten mit Molekülen im Labor — Stockfoto
    Lehrer unterstützt Schüler bei Experimenten mit Molekülen im Labor
    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.
    Teenager experimentiert im Labor mit Molekülmodell — Stockfoto
    Teenager experimentiert im Labor mit Molekülmodell
    Illustration des Prozesses, der zur Bildung von Amyloid-Protein-Plaques auf Neuronen bei Alzheimer führt. — Stockfoto
    Illustration des Prozesses, der zur Bildung von Amyloid-Protein-Plaques auf Neuronen bei Alzheimer führt.
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration. — Stockfoto
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration.
    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.
    Petase bakterielle Enzyme brechen Plastik, Illustration. — Stockfoto
    Petase bakterielle Enzyme brechen Plastik, Illustration.
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration. — Stockfoto
    Farbige menschliche embryonale Stammzellen, digitale Illustration.
    Illustration von Enzymen, die die Synthese energietragender Moleküle antreiben. — Stockfoto
    Illustration von Enzymen, die die Synthese energietragender Moleküle antreiben.
    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.
    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.
    Amyloid-Vorläuferprotein der Zellmembran, digitale Illustration. — Stockfoto
    Amyloid-Vorläuferprotein der Zellmembran, digitale Illustration.
    Lächelnde Naturwissenschaftlerin leitet Unterricht an Projektionswand im Klassenzimmer — Stockfoto
    Lächelnde Naturwissenschaftlerin leitet Unterricht an Projektionswand im Klassenzimmer
    Forscher entwerfen chemische Formel mit molekularem Modell. — Stockfoto
    Forscher entwerfen chemische Formel mit molekularem Modell.
    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.

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