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    Ribonukleinsäure (RNA) -Kette, 3D-Illustration. — Stockfoto
    Ribonukleinsäure (RNA) -Kette, 3D-Illustration.
    Synthetische Biologie, konzeptionelle Illustration. DNA (Desoxyribonukleinsäure) -Molekül mit einem Abschnitt, der durch ein synthetisches Molekül ersetzt wird. — Stockfoto
    Synthetische Biologie, konzeptionelle Illustration. DNA (Desoxyribonukleinsäure) -Molekül mit einem Abschnitt, der durch ein synthetisches Molekül ersetzt wird.
    Von oben der Ernte unkenntlich professionelle Kosmetikerin mit Spritze Injektion Füllstoff mit Hyaluronsäure in die Lippen der Kundin während des Eingriffs in Schönheitsklinik — Stockfoto
    Von oben der Ernte unkenntlich professionelle Kosmetikerin mit Spritze Injektion Füllstoff mit Hyaluronsäure in die Lippen der Kundin während des Eingriffs in Schönheitsklinik
    Ribonukleinsäure (RNA) -Kette, 3D-Illustration. — Stockfoto
    Ribonukleinsäure (RNA) -Kette, 3D-Illustration.
    Menschliche Chromosomen, Lichtmikrographie. — Stockfoto
    Menschliche Chromosomen, Lichtmikrographie.
    Ribonukleinsäure (RNA) -Kette, 3D-Illustration. — Stockfoto
    Ribonukleinsäure (RNA) -Kette, 3D-Illustration.
    Von oben der Ernte unkenntlich professionelle Kosmetikerin mit Spritze Injektion Füllstoff mit Hyaluronsäure in die Lippen der Kundin während des Eingriffs in Schönheitsklinik — Stockfoto
    Von oben der Ernte unkenntlich professionelle Kosmetikerin mit Spritze Injektion Füllstoff mit Hyaluronsäure in die Lippen der Kundin während des Eingriffs in Schönheitsklinik
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration — Stockfoto
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration
    Cutibacterium (ehemals Propionibacterium) Bakterien, Computerillustration. Diese Bakterien sind ein Beispiel für nicht-pathogene Bakterien auf der menschlichen Haut, wo sie gut an den natürlichen Säuregehalt angepasst sind. Ein Beispiel ist Cutibacterium acnes — Stockfoto
    Cutibacterium (ehemals Propionibacterium) Bakterien, Computerillustration. Diese Bakterien sind ein Beispiel für nicht-pathogene Bakterien auf der menschlichen Haut, wo sie gut an den natürlichen Säuregehalt angepasst sind. Ein Beispiel ist Cutibacterium acnes
    Illustration von Bakteriophagen (lila), die eine Bakterienzelle infizieren. Bakteriophagen oder Phagen infizieren ein Bakterium, indem sie sich an seine Oberfläche heften (blau) und genetisches Material (braun) in die Zelle injizieren. — Stockfoto
    Illustration von Bakteriophagen (lila), die eine Bakterienzelle infizieren. Bakteriophagen oder Phagen infizieren ein Bakterium, indem sie sich an seine Oberfläche heften (blau) und genetisches Material (braun) in die Zelle injizieren.
    Illustration von Bakteriophagen (lila), die eine Bakterienzelle infizieren. Bakteriophagen oder Phagen infizieren ein Bakterium, indem sie sich an seine Oberfläche heften (blau) und genetisches Material (braun) in die Zelle injizieren. — Stockfoto
    Illustration von Bakteriophagen (lila), die eine Bakterienzelle infizieren. Bakteriophagen oder Phagen infizieren ein Bakterium, indem sie sich an seine Oberfläche heften (blau) und genetisches Material (braun) in die Zelle injizieren.
    Cutibacterium (ehemals Propionibacterium) Bakterien, Computerillustration. Diese Bakterien sind ein Beispiel für nicht-pathogene Bakterien auf der menschlichen Haut, wo sie gut an den natürlichen Säuregehalt angepasst sind. Ein Beispiel ist Cutibacterium acnes — Stockfoto
    Cutibacterium (ehemals Propionibacterium) Bakterien, Computerillustration. Diese Bakterien sind ein Beispiel für nicht-pathogene Bakterien auf der menschlichen Haut, wo sie gut an den natürlichen Säuregehalt angepasst sind. Ein Beispiel ist Cutibacterium acnes
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration — Stockfoto
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration. — Stockfoto
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration.
    Cutibacterium (ehemals Propionibacterium) Bakterien, Computerillustration. Diese Bakterien sind ein Beispiel für nicht-pathogene Bakterien auf der menschlichen Haut, wo sie gut an den natürlichen Säuregehalt angepasst sind. Ein Beispiel ist Cutibacterium acnes — Stockfoto
    Cutibacterium (ehemals Propionibacterium) Bakterien, Computerillustration. Diese Bakterien sind ein Beispiel für nicht-pathogene Bakterien auf der menschlichen Haut, wo sie gut an den natürlichen Säuregehalt angepasst sind. Ein Beispiel ist Cutibacterium acnes
    Cutibacterium (ehemals Propionibacterium) Bakterien, Computerillustration. Diese Bakterien sind ein Beispiel für nicht-pathogene Bakterien auf der menschlichen Haut, wo sie gut an den natürlichen Säuregehalt angepasst sind. Ein Beispiel ist Cutibacterium acnes — Stockfoto
    Cutibacterium (ehemals Propionibacterium) Bakterien, Computerillustration. Diese Bakterien sind ein Beispiel für nicht-pathogene Bakterien auf der menschlichen Haut, wo sie gut an den natürlichen Säuregehalt angepasst sind. Ein Beispiel ist Cutibacterium acnes
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration. — Stockfoto
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration.
    Von oben der Ernte unkenntlich professionelle Kosmetikerin mit Spritze Injektion Füllstoff mit Hyaluronsäure in die Lippen der Kundin während des Eingriffs in Schönheitsklinik — Stockfoto
    Von oben der Ernte unkenntlich professionelle Kosmetikerin mit Spritze Injektion Füllstoff mit Hyaluronsäure in die Lippen der Kundin während des Eingriffs in Schönheitsklinik
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration — Stockfoto
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration — Stockfoto
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration
    Anonyme Pflanzenkosmetikerin beim Besuch in Schönheitsklinik Säurepeeling im Gesicht einer Kundin — Stockfoto
    Anonyme Pflanzenkosmetikerin beim Besuch in Schönheitsklinik Säurepeeling im Gesicht einer Kundin
    Menschliche Chromosomen, Lichtmikrographie. — Stockfoto
    Menschliche Chromosomen, Lichtmikrographie.
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration — Stockfoto
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration
    Illustration von Bakteriophagen (lila), die eine Bakterienzelle infizieren. Bakteriophagen oder Phagen infizieren ein Bakterium, indem sie sich an seine Oberfläche heften (blau) und genetisches Material (braun) in die Zelle injizieren. — Stockfoto
    Illustration von Bakteriophagen (lila), die eine Bakterienzelle infizieren. Bakteriophagen oder Phagen infizieren ein Bakterium, indem sie sich an seine Oberfläche heften (blau) und genetisches Material (braun) in die Zelle injizieren.
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration — Stockfoto
    Gentechnik, konzeptionelle Illustration
    Rhinovirus, Illustration. Rhinoviren infizieren die oberen Atemwege und sind die Ursache für Erkältungen, Ohrenentzündungen, Halsschmerzen und andere Sinusinfektionen. — Stockfoto
    Rhinovirus, Illustration. Rhinoviren infizieren die oberen Atemwege und sind die Ursache für Erkältungen, Ohrenentzündungen, Halsschmerzen und andere Sinusinfektionen.
    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
    Nodamura-Virus (NoV), Abbildung. Dieses Virus kann bei Säugetieren, Fischen und Insekten tödliche Infektionen verursachen. Es ist nach dem Dorf Nodamura in Japan benannt, wo es zum ersten Mal entdeckt wurde — Stockfoto
    Nodamura-Virus (NoV), Abbildung. Dieses Virus kann bei Säugetieren, Fischen und Insekten tödliche Infektionen verursachen. Es ist nach dem Dorf Nodamura in Japan benannt, wo es zum ersten Mal entdeckt wurde
    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
    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
    Rhinovirus, Illustration. Rhinoviren infizieren die oberen Atemwege und sind die Ursache für Erkältungen, Ohrenentzündungen, Halsschmerzen und andere Sinusinfektionen. — Stockfoto
    Rhinovirus, Illustration. Rhinoviren infizieren die oberen Atemwege und sind die Ursache für Erkältungen, Ohrenentzündungen, Halsschmerzen und andere Sinusinfektionen.
    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
    Nodamura-Virus (NoV), Abbildung. Dieses Virus kann bei Säugetieren, Fischen und Insekten tödliche Infektionen verursachen. Es ist nach dem Dorf Nodamura in Japan benannt, wo es zum ersten Mal entdeckt wurde — Stockfoto
    Nodamura-Virus (NoV), Abbildung. Dieses Virus kann bei Säugetieren, Fischen und Insekten tödliche Infektionen verursachen. Es ist nach dem Dorf Nodamura in Japan benannt, wo es zum ersten Mal entdeckt wurde
    Nodamura-Virus (NoV), Abbildung. Dieses Virus kann bei Säugetieren, Fischen und Insekten tödliche Infektionen verursachen. Es ist nach dem Dorf Nodamura in Japan benannt, wo es zum ersten Mal entdeckt wurde — Stockfoto
    Nodamura-Virus (NoV), Abbildung. Dieses Virus kann bei Säugetieren, Fischen und Insekten tödliche Infektionen verursachen. Es ist nach dem Dorf Nodamura in Japan benannt, wo es zum ersten Mal entdeckt wurde
    Lactobacillus-Bakterien, Computerillustration. Dies ist die Hauptkomponente des menschlichen Dünndarm-Mikrobioms. — Stockfoto
    Lactobacillus-Bakterien, Computerillustration. Dies ist die Hauptkomponente des menschlichen Dünndarm-Mikrobioms.
    Lactobacillus-Bakterien, Computerillustration. Dies ist die Hauptkomponente des menschlichen Dünndarm-Mikrobioms. — Stockfoto
    Lactobacillus-Bakterien, Computerillustration. Dies ist die Hauptkomponente des menschlichen Dünndarm-Mikrobioms.
    RNA-Impfstoff, konzeptionelle Illustration. RNA-Molekül (Ribonukleinsäure, blaue Helix) wird rechts injiziert. Die RNA wird von Körperzellen aufgenommen und abgelesen, wodurch sie Kopien viraler Proteine produzieren (red) — Stockfoto
    RNA-Impfstoff, konzeptionelle Illustration. RNA-Molekül (Ribonukleinsäure, blaue Helix) wird rechts injiziert. Die RNA wird von Körperzellen aufgenommen und abgelesen, wodurch sie Kopien viraler Proteine produzieren (red)
    Lactobacillus-Bakterien, Computerillustration. Dies ist die Hauptkomponente des menschlichen Dünndarm-Mikrobioms. — Stockfoto
    Lactobacillus-Bakterien, Computerillustration. Dies ist die Hauptkomponente des menschlichen Dünndarm-Mikrobioms.
    Illustration von stäbchenförmigen und kugelförmigen (Kokkos) Bakterien. Zu den stäbchenförmigen Bakterien gehören Escherichia coli, Salmonellen, Shigellen, Legionellen, Mykobakterien, Klebsiellen und andere Arten. Sphärische Bakterien umfassen Staphylokokken und Streptokokken-Arten — Stockfoto
    Illustration von stäbchenförmigen und kugelförmigen (Kokkos) Bakterien. Zu den stäbchenförmigen Bakterien gehören Escherichia coli, Salmonellen, Shigellen, Legionellen, Mykobakterien, Klebsiellen und andere Arten. Sphärische Bakterien umfassen Staphylokokken und Streptokokken-Arten
    Lactobacillus-Bakterien, Computerillustration. Dies ist die Hauptkomponente des menschlichen Dünndarm-Mikrobioms. — Stockfoto
    Lactobacillus-Bakterien, Computerillustration. Dies ist die Hauptkomponente des menschlichen Dünndarm-Mikrobioms.
    Illustration von stäbchenförmigen und kugelförmigen (Kokkos) Bakterien. Zu den stäbchenförmigen Bakterien gehören Escherichia coli, Salmonellen, Shigellen, Legionellen, Mykobakterien, Klebsiellen und andere Arten. Sphärische Bakterien umfassen Staphylokokken und Streptokokken-Arten — Stockfoto
    Illustration von stäbchenförmigen und kugelförmigen (Kokkos) Bakterien. Zu den stäbchenförmigen Bakterien gehören Escherichia coli, Salmonellen, Shigellen, Legionellen, Mykobakterien, Klebsiellen und andere Arten. Sphärische Bakterien umfassen Staphylokokken und Streptokokken-Arten
    Illustration von stäbchenförmigen und kugelförmigen (Kokkos) Bakterien. Zu den stäbchenförmigen Bakterien gehören Escherichia coli, Salmonellen, Shigellen, Legionellen, Mykobakterien, Klebsiellen und andere Arten. Sphärische Bakterien umfassen Staphylokokken und Streptokokken-Arten — Stockfoto
    Illustration von stäbchenförmigen und kugelförmigen (Kokkos) Bakterien. Zu den stäbchenförmigen Bakterien gehören Escherichia coli, Salmonellen, Shigellen, Legionellen, Mykobakterien, Klebsiellen und andere Arten. Sphärische Bakterien umfassen Staphylokokken und Streptokokken-Arten
    Illustration von stäbchenförmigen und kugelförmigen (Kokkos) Bakterien. Zu den stäbchenförmigen Bakterien gehören Escherichia coli, Salmonellen, Shigellen, Legionellen, Mykobakterien, Klebsiellen und andere Arten. Sphärische Bakterien umfassen Staphylokokken und Streptokokken-Arten — Stockfoto
    Illustration von stäbchenförmigen und kugelförmigen (Kokkos) Bakterien. Zu den stäbchenförmigen Bakterien gehören Escherichia coli, Salmonellen, Shigellen, Legionellen, Mykobakterien, Klebsiellen und andere Arten. Sphärische Bakterien umfassen Staphylokokken und Streptokokken-Arten
    Illustration von stäbchenförmigen und kugelförmigen (Kokkos) Bakterien. Zu den stäbchenförmigen Bakterien gehören Escherichia coli, Salmonellen, Shigellen, Legionellen, Mykobakterien, Klebsiellen und andere Arten. Sphärische Bakterien umfassen Staphylokokken und Streptokokken-Arten — Stockfoto
    Illustration von stäbchenförmigen und kugelförmigen (Kokkos) Bakterien. Zu den stäbchenförmigen Bakterien gehören Escherichia coli, Salmonellen, Shigellen, Legionellen, Mykobakterien, Klebsiellen und andere Arten. Sphärische Bakterien umfassen Staphylokokken und Streptokokken-Arten
    Illustration von stäbchenförmigen und kugelförmigen (Kokkos) Bakterien. Zu den stäbchenförmigen Bakterien gehören Escherichia coli, Salmonellen, Shigellen, Legionellen, Mykobakterien, Klebsiellen und andere Arten. Sphärische Bakterien umfassen Staphylokokken und Streptokokken-Arten — Stockfoto
    Illustration von stäbchenförmigen und kugelförmigen (Kokkos) Bakterien. Zu den stäbchenförmigen Bakterien gehören Escherichia coli, Salmonellen, Shigellen, Legionellen, Mykobakterien, Klebsiellen und andere Arten. Sphärische Bakterien umfassen Staphylokokken und Streptokokken-Arten
    RNA-Impfstoff, konzeptionelle Illustration. Nahaufnahme menschlicher Zellen mit viralen Proteinen (rot) nach der Impfung mit RNA-Impfstoff (Ribonukleinsäure, blaue Helix). Virale Proteine provozieren Immunreaktion und bereiten Körper auf Infektionen vor — Stockfoto
    RNA-Impfstoff, konzeptionelle Illustration. Nahaufnahme menschlicher Zellen mit viralen Proteinen (rot) nach der Impfung mit RNA-Impfstoff (Ribonukleinsäure, blaue Helix). Virale Proteine provozieren Immunreaktion und bereiten Körper auf Infektionen vor
    RNA-Impfstoff, konzeptionelle Illustration. RNA-Molekül (Ribonukleinsäure, blaue Helix) wird rechts injiziert. RNA wird von Körperzellen aufgenommen und abgelesen, wodurch diese Kopien viraler Proteine produzieren (red) — Stockfoto
    RNA-Impfstoff, konzeptionelle Illustration. RNA-Molekül (Ribonukleinsäure, blaue Helix) wird rechts injiziert. RNA wird von Körperzellen aufgenommen und abgelesen, wodurch diese Kopien viraler Proteine produzieren (red)
    3D-Illustration zeigt die Struktur eines Coronavirus. — Stockfoto
    3D-Illustration zeigt die Struktur eines Coronavirus.
    3D-Illustration zeigt die Struktur eines Coronavirus. — Stockfoto
    3D-Illustration zeigt die Struktur eines Coronavirus.
    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.
    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.
    Computerillustration von Bakterien auf der Oberfläche von Darmzotten — Stockfoto
    Computerillustration von Bakterien auf der Oberfläche von Darmzotten
    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.
    Computerillustration von Bakterien auf der Oberfläche von Darmzotten — Stockfoto
    Computerillustration von Bakterien auf der Oberfläche von Darmzotten
    Computerillustration von Bakterien auf der Oberfläche von Darmzotten — Stockfoto
    Computerillustration von Bakterien auf der Oberfläche von Darmzotten
    Computerillustration von Bakterien auf der Oberfläche von Darmzotten — Stockfoto
    Computerillustration von Bakterien auf der Oberfläche von Darmzotten
    Proteinmoleküle, 3D-Abbildung — Stockfoto
    Proteinmoleküle, 3D-Abbildung
    Illustration der CAR (chimärer Antigen-Rezeptor) T-Zell-Immuntherapie, ein Prozess, der zur Behandlung von Krebs entwickelt wird — Stockfoto
    Illustration der CAR (chimärer Antigen-Rezeptor) T-Zell-Immuntherapie, ein Prozess, der zur Behandlung von Krebs entwickelt wird
    Illustration der CAR (chimärer Antigen-Rezeptor) T-Zell-Immuntherapie, ein Prozess, der zur Behandlung von Krebs entwickelt wird — Stockfoto
    Illustration der CAR (chimärer Antigen-Rezeptor) T-Zell-Immuntherapie, ein Prozess, der zur Behandlung von Krebs entwickelt wird
    West-Nil-Viruspartikel, Computerillustration. West-Nil-Virus (WNV) verursacht Enzephalitis beim Menschen. — Stockfoto
    West-Nil-Viruspartikel, Computerillustration. West-Nil-Virus (WNV) verursacht Enzephalitis beim Menschen.

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