Die Komponenten von ATP-Synthase, einem Drehmotor Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/die-komponenten-von-atp-synthase-einem-drehmotor-image440068520.html
RF2GFXRTT–Die Komponenten von ATP-Synthase, einem Drehmotor
Molekül Adenosintriphosphat ATP transportiert chemische Energie in den Zellen für den Stoffwechsel Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-molekul-adenosintriphosphat-atp-transportiert-chemische-energie-in-den-zellen-fur-den-stoffwechsel-20789263.html
RMB5R0WK–Molekül Adenosintriphosphat ATP transportiert chemische Energie in den Zellen für den Stoffwechsel
3D Aufnahme der ATP-Skelettformel - molekularchemische Struktur von Adenosintriphosphat isoliert auf weißem Hintergrund Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/3d-aufnahme-der-atp-skelettformel-molekularchemische-struktur-von-adenosintriphosphat-isoliert-auf-weissem-hintergrund-image472581607.html
RF2JCRXJF–3D Aufnahme der ATP-Skelettformel - molekularchemische Struktur von Adenosintriphosphat isoliert auf weißem Hintergrund
Die chemische Formel von ATP auf einem futuristischen Hintergrund Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/die-chemische-formel-von-atp-auf-einem-futuristischen-hintergrund-image249208366.html
RFTDCBPP–Die chemische Formel von ATP auf einem futuristischen Hintergrund
Ilie Nastase mit seiner Frau Brigitte Sfat in der Bond Street London. Russell Moore Portfolio-Seite. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-ilie-nastase-mit-seiner-frau-brigitte-sfat-in-der-bond-street-london-russell-moore-portfolio-seite-137490688.html
RMHYK6NM–Ilie Nastase mit seiner Frau Brigitte Sfat in der Bond Street London. Russell Moore Portfolio-Seite.
3D Bild der Adenosinmonophosphat-Skelettformel - molekularchemische Struktur von Nukleotid-AMP auf weißem Hintergrund isoliert Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/3d-bild-der-adenosinmonophosphat-skelettformel-molekularchemische-struktur-von-nukleotid-amp-auf-weissem-hintergrund-isoliert-image487595663.html
RF2K97W6R–3D Bild der Adenosinmonophosphat-Skelettformel - molekularchemische Struktur von Nukleotid-AMP auf weißem Hintergrund isoliert
Adenosintriphosphat (ATP) Molekül, intrazelluläre Energie übertragen und in der Synthese von RNA erforderlich. Strukturelle chemische Formel und Molekül Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/adenosintriphosphat-atp-molekul-intrazellulare-energie-ubertragen-und-in-der-synthese-von-rna-erforderlich-strukturelle-chemische-formel-und-molekul-image232130018.html
RFRDJC5P–Adenosintriphosphat (ATP) Molekül, intrazelluläre Energie übertragen und in der Synthese von RNA erforderlich. Strukturelle chemische Formel und Molekül
Adenosintriphosphat (ATP) Molekül, intrazelluläre Energie übertragen und in der Synthese von RNA erforderlich. Blatt Papier in einem Käfig. Strukturelle ch Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/adenosintriphosphat-atp-molekul-intrazellulare-energie-ubertragen-und-in-der-synthese-von-rna-erforderlich-blatt-papier-in-einem-kafig-strukturelle-ch-image231900236.html
RFRD7Y38–Adenosintriphosphat (ATP) Molekül, intrazelluläre Energie übertragen und in der Synthese von RNA erforderlich. Blatt Papier in einem Käfig. Strukturelle ch
Adenosin (Ado)-Purin-Nukleosid-Molekül. Wichtiger Bestandteil von ATP, ADP, Lager und RNA. Auch verwendet als Droge. Atome sind transpa Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-adenosin-ado-purin-nukleosid-molekul-wichtiger-bestandteil-von-atp-adp-lager-und-rna-auch-verwendet-als-droge-atome-sind-transpa-73122272.html
RFE6Y05M–Adenosin (Ado)-Purin-Nukleosid-Molekül. Wichtiger Bestandteil von ATP, ADP, Lager und RNA. Auch verwendet als Droge. Atome sind transpa
Molekülmodell von Glukose Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-molekulmodell-von-glukose-43297136.html
Abstrakte Silhouette des polygonalen Moleküls ATP-Säure auf weißem Hintergrund. Skelett, organische Formel. Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/abstrakte-silhouette-des-polygonalen-molekuls-atp-saure-auf-weissem-hintergrund-skelett-organische-formel-image352684570.html
RF2BDP4NE–Abstrakte Silhouette des polygonalen Moleküls ATP-Säure auf weißem Hintergrund. Skelett, organische Formel.
ATP ADP-Zyklus. Phosphorylierung. Adenosintriphosphat setzt Energie frei und wird zu Adenosindiphosphat. ADP kann wieder in ATP zurückgebucht werden. Vektor Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/atp-adp-zyklus-phosphorylierung-adenosintriphosphat-setzt-energie-frei-und-wird-zu-adenosindiphosphat-adp-kann-wieder-in-atp-zuruckgebucht-werden-vektor-image593811486.html
RF2WE2CH2–ATP ADP-Zyklus. Phosphorylierung. Adenosintriphosphat setzt Energie frei und wird zu Adenosindiphosphat. ADP kann wieder in ATP zurückgebucht werden. Vektor
Creatin 3D molekulare Struktur Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/creatin-3d-molekulare-struktur-image333549175.html
RF2AAJDAF–Creatin 3D molekulare Struktur
Detaillierte Vektor-Illustration von Arten von metabolischen Reaktionen, Energonen und exergonischen Wegen für Biochemie Bildung auf weißem Hintergrund Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/detaillierte-vektor-illustration-von-arten-von-metabolischen-reaktionen-energonen-und-exergonischen-wegen-fur-biochemie-bildung-auf-weissem-hintergrund-image608623869.html
RF2XA55XN–Detaillierte Vektor-Illustration von Arten von metabolischen Reaktionen, Energonen und exergonischen Wegen für Biochemie Bildung auf weißem Hintergrund
3D Bild der Adenosinmonophosphat-Skelettformel - molekularchemische Struktur von AMP isoliert auf weißem Hintergrund Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/3d-bild-der-adenosinmonophosphat-skelettformel-molekularchemische-struktur-von-amp-isoliert-auf-weissem-hintergrund-image487601469.html
RF2K984J5–3D Bild der Adenosinmonophosphat-Skelettformel - molekularchemische Struktur von AMP isoliert auf weißem Hintergrund
. Zelle Chemie; eine Sammlung von Papieren zu Otto Warburg anlässlich seines 70. Geburtstag gewidmet. Warburg, Otto Heinrich, 1883 -; Biochemie. VOL. 12 (1953) Acetyl-coenzym A SYNTHESE 147 Reversibilität. Die Umstellung der energiereichen Band der acetyl CoA in den energiereichen pyrophosphoryl Band der ATP wurde durch die Verwendung von acetyl Phosphat und phosphotransacetylase wie Acetyl feeder System mit katalytischen Mengen von CoA demonstriert. Die Ex-periment von Tabelle V zeigt, dass das Hinzufügen von pyrophosphat und AMP für diese Reaktion notwendig ist. Darüber hinaus ist die Reversibilität der Reaktion kann sein Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/zelle-chemie-eine-sammlung-von-papieren-zu-otto-warburg-anlasslich-seines-70-geburtstag-gewidmet-warburg-otto-heinrich-1883-biochemie-vol-12-1953-acetyl-coenzym-a-synthese-147-reversibilitat-die-umstellung-der-energiereichen-band-der-acetyl-coa-in-den-energiereichen-pyrophosphoryl-band-der-atp-wurde-durch-die-verwendung-von-acetyl-phosphat-und-phosphotransacetylase-wie-acetyl-feeder-system-mit-katalytischen-mengen-von-coa-demonstriert-die-ex-periment-von-tabelle-v-zeigt-dass-das-hinzufugen-von-pyrophosphat-und-amp-fur-diese-reaktion-notwendig-ist-daruber-hinaus-ist-die-reversibilitat-der-reaktion-kann-sein-image235051902.html
RMRJBF2P–. Zelle Chemie; eine Sammlung von Papieren zu Otto Warburg anlässlich seines 70. Geburtstag gewidmet. Warburg, Otto Heinrich, 1883 -; Biochemie. VOL. 12 (1953) Acetyl-coenzym A SYNTHESE 147 Reversibilität. Die Umstellung der energiereichen Band der acetyl CoA in den energiereichen pyrophosphoryl Band der ATP wurde durch die Verwendung von acetyl Phosphat und phosphotransacetylase wie Acetyl feeder System mit katalytischen Mengen von CoA demonstriert. Die Ex-periment von Tabelle V zeigt, dass das Hinzufügen von pyrophosphat und AMP für diese Reaktion notwendig ist. Darüber hinaus ist die Reversibilität der Reaktion kann sein
Die chemische Formel von Kreatin auf einem futuristischen Hintergrund Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/die-chemische-formel-von-kreatin-auf-einem-futuristischen-hintergrund-image249208361.html
RFTDCBPH–Die chemische Formel von Kreatin auf einem futuristischen Hintergrund
Adenosin (Ado)-Purin-Nukleosid-Molekül. Wichtiger Bestandteil von ATP, ADP, Lager und RNA. Auch verwendet als Droge. Atome sind transpa Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-adenosin-ado-purin-nukleosid-molekul-wichtiger-bestandteil-von-atp-adp-lager-und-rna-auch-verwendet-als-droge-atome-sind-transpa-73122682.html
RFE6Y0MA–Adenosin (Ado)-Purin-Nukleosid-Molekül. Wichtiger Bestandteil von ATP, ADP, Lager und RNA. Auch verwendet als Droge. Atome sind transpa
Abstrakte Silhouette des polygonalen Moleküls ATP-Säure auf blauem Hintergrund. Skelett, organische Formel. Holografischer Vektor Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/abstrakte-silhouette-des-polygonalen-molekuls-atp-saure-auf-blauem-hintergrund-skelett-organische-formel-holografischer-vektor-image352684721.html
RF2BDP4XW–Abstrakte Silhouette des polygonalen Moleküls ATP-Säure auf blauem Hintergrund. Skelett, organische Formel. Holografischer Vektor
Zyklisches Adenosinmonophosphat (cAMP) Molekül, Es ist eine Ableitung von Adenosintriphosphat (ATP) und für die intrazelluläre Signaltransduktion verwendet. St Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/zyklisches-adenosinmonophosphat-camp-molekul-es-ist-eine-ableitung-von-adenosintriphosphat-atp-und-fur-die-intrazellulare-signaltransduktion-verwendet-st-image232130744.html
RFRDJD3M–Zyklisches Adenosinmonophosphat (cAMP) Molekül, Es ist eine Ableitung von Adenosintriphosphat (ATP) und für die intrazelluläre Signaltransduktion verwendet. St
Creatin 3D molekulare Struktur Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/creatin-3d-molekulare-struktur-image333549206.html
RF2AAJDBJ–Creatin 3D molekulare Struktur
Adenosin-Purin-nukleosid-Molekül, ist wichtiger Teil der ATP, ADP, cAMP, RNA, DNA. Strukturelle chemische Formel und Molekül-Modell. Vektor illustr Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/adenosin-purin-nukleosid-molekul-ist-wichtiger-teil-der-atp-adp-camp-rna-dna-strukturelle-chemische-formel-und-molekul-modell-vektor-illustr-image231900230.html
RFRD7Y32–Adenosin-Purin-nukleosid-Molekül, ist wichtiger Teil der ATP, ADP, cAMP, RNA, DNA. Strukturelle chemische Formel und Molekül-Modell. Vektor illustr
. Analyse der Entwicklung. Embryologie; Embryologie. 78 zelluläre Struktur und Tätigkeit der Mode. Es ist jetzt bekannt, dass die Synthese zu anderen Prozessen verknüpft ist und muss schrittweise formuliert werden. Die Reaktionszeit beginnt mit der Verknüpfung von irgendeiner Gruppe zu einem Zucker. In Bakterienzellen, zumindest dieser anscheinend wird durch phosphoryla-tion, die Phosphatgruppe von ATP eingerichtet werden: Glucose + ATP^ Glukose-P + ADP anisms eine hohe Energie bond zu geben; (2) transphosphorylation in eine Zwischenposition erfolgt; (3) transphosphorylation zu einem Zucker erfolgt; (4) ein "transhexose" Reaktion nimmt jetzt Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/analyse-der-entwicklung-embryologie-embryologie-78-zellulare-struktur-und-tatigkeit-der-mode-es-ist-jetzt-bekannt-dass-die-synthese-zu-anderen-prozessen-verknupft-ist-und-muss-schrittweise-formuliert-werden-die-reaktionszeit-beginnt-mit-der-verknupfung-von-irgendeiner-gruppe-zu-einem-zucker-in-bakterienzellen-zumindest-dieser-anscheinend-wird-durch-phosphoryla-tion-die-phosphatgruppe-von-atp-eingerichtet-werden-glucose-atp-glukose-p-adp-anisms-eine-hohe-energie-bond-zu-geben-2-transphosphorylation-in-eine-zwischenposition-erfolgt-3-transphosphorylation-zu-einem-zucker-erfolgt-4-ein-transhexose-reaktion-nimmt-jetzt-image236876776.html
RMRNAJMT–. Analyse der Entwicklung. Embryologie; Embryologie. 78 zelluläre Struktur und Tätigkeit der Mode. Es ist jetzt bekannt, dass die Synthese zu anderen Prozessen verknüpft ist und muss schrittweise formuliert werden. Die Reaktionszeit beginnt mit der Verknüpfung von irgendeiner Gruppe zu einem Zucker. In Bakterienzellen, zumindest dieser anscheinend wird durch phosphoryla-tion, die Phosphatgruppe von ATP eingerichtet werden: Glucose + ATP^ Glukose-P + ADP anisms eine hohe Energie bond zu geben; (2) transphosphorylation in eine Zwischenposition erfolgt; (3) transphosphorylation zu einem Zucker erfolgt; (4) ein "transhexose" Reaktion nimmt jetzt
Adenosin (Ado)-Purin-Nukleosid-Molekül. Wichtiger Bestandteil von ATP, ADP, Lager und RNA. Auch verwendet als Droge. Atome sind transpa Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-adenosin-ado-purin-nukleosid-molekul-wichtiger-bestandteil-von-atp-adp-lager-und-rna-auch-verwendet-als-droge-atome-sind-transpa-73122676.html
RFE6Y0M4–Adenosin (Ado)-Purin-Nukleosid-Molekül. Wichtiger Bestandteil von ATP, ADP, Lager und RNA. Auch verwendet als Droge. Atome sind transpa
Molekül Adenosintriphosphat (ATP). Funktionen als Neurotransmitter, RNA-Baustein, Energie-Transfer-Molekül. Stilisieren Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-molekul-adenosintriphosphat-atp-funktionen-als-neurotransmitter-rna-baustein-energie-transfer-molekul-stilisieren-72920442.html
RFE6HPNE–Molekül Adenosintriphosphat (ATP). Funktionen als Neurotransmitter, RNA-Baustein, Energie-Transfer-Molekül. Stilisieren
Kreatin-Molekül. Häufig verwendet in Nahrungsergänzungsmitteln. Atome sind als Kugeln mit konventionellen Farbcodierung vertreten: Wasserstoff (weiß), Kohlenstoff (grau), o Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-kreatin-molekul-haufig-verwendet-in-nahrungserganzungsmitteln-atome-sind-als-kugeln-mit-konventionellen-farbcodierung-vertreten-wasserstoff-weiss-kohlenstoff-grau-o-140021068.html
RFJ3PE8C–Kreatin-Molekül. Häufig verwendet in Nahrungsergänzungsmitteln. Atome sind als Kugeln mit konventionellen Farbcodierung vertreten: Wasserstoff (weiß), Kohlenstoff (grau), o
Creatin 3D molekulare Struktur Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/creatin-3d-molekulare-struktur-image333549181.html
RF2AAJDAN–Creatin 3D molekulare Struktur
Adenosin-Purin-nukleosid-Molekül, ist wichtiger Teil der ATP, ADP, cAMP, RNA, DNA. Blatt Papier in einem Käfig. Strukturelle chemische Formel und Mole Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/adenosin-purin-nukleosid-molekul-ist-wichtiger-teil-der-atp-adp-camp-rna-dna-blatt-papier-in-einem-kafig-strukturelle-chemische-formel-und-mole-image231900225.html
RFRD7Y2W–Adenosin-Purin-nukleosid-Molekül, ist wichtiger Teil der ATP, ADP, cAMP, RNA, DNA. Blatt Papier in einem Käfig. Strukturelle chemische Formel und Mole
Nucleobase uracil Raum molekulare Modell Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/nucleobase-uracil-raum-molekulare-modell-image333551617.html
RF2AAJGDN–Nucleobase uracil Raum molekulare Modell
Kreatin-Molekül. Häufig verwendet in Nahrungsergänzungsmitteln. Atome sind als Kugeln mit konventionellen Farbcodierung vertreten: Wasserstoff (weiß), Kohlenstoff (grau), o Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-kreatin-molekul-haufig-verwendet-in-nahrungserganzungsmitteln-atome-sind-als-kugeln-mit-konventionellen-farbcodierung-vertreten-wasserstoff-weiss-kohlenstoff-grau-o-140021069.html
RFJ3PE8D–Kreatin-Molekül. Häufig verwendet in Nahrungsergänzungsmitteln. Atome sind als Kugeln mit konventionellen Farbcodierung vertreten: Wasserstoff (weiß), Kohlenstoff (grau), o
Adenosin-diphosphat (ADP)-Molekül. Spielt wichtige Rolle bei der Energienutzung und Speicherung in der Zelle. Atome werden als wird dargestellt. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-adenosin-diphosphat-adp-molekul-spielt-wichtige-rolle-bei-der-energienutzung-und-speicherung-in-der-zelle-atome-werden-als-wird-dargestellt-73122691.html
RFE6Y0MK–Adenosin-diphosphat (ADP)-Molekül. Spielt wichtige Rolle bei der Energienutzung und Speicherung in der Zelle. Atome werden als wird dargestellt.
. Die chemischen Aktivitäten von Bakterien. Bakterien. 130 PEOVisiON der Energie: Gärung Molekül, Phospho-enol - brenztraubensäure die Energie, die bei der Bindung von Phosphat konzentriert ist. Eine zweite Energiereiches phosphat Bindung ist, die während der Oxidation von glyceraldehyde gebaut - Phosphat mit der Aufnahme von anorganischem Phosphat zu l Ertrag. S. diphosphoglyceric Säure. In Anwesenheit von ADP, die die Ausbeute diphosphoglyceric S. phosphoglyceric Säure und ATP. Wenn der komplette Zyklus ist nun aus der Sicht von Phosphat bond Formation (Abb. inspiziert. 10) Es kann gesehen werden, dass die ursprüngliche phosphoryla- gl Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/die-chemischen-aktivitaten-von-bakterien-bakterien-130-peovision-der-energie-garung-molekul-phospho-enol-brenztraubensaure-die-energie-die-bei-der-bindung-von-phosphat-konzentriert-ist-eine-zweite-energiereiches-phosphat-bindung-ist-die-wahrend-der-oxidation-von-glyceraldehyde-gebaut-phosphat-mit-der-aufnahme-von-anorganischem-phosphat-zu-l-ertrag-s-diphosphoglyceric-saure-in-anwesenheit-von-adp-die-die-ausbeute-diphosphoglyceric-s-phosphoglyceric-saure-und-atp-wenn-der-komplette-zyklus-ist-nun-aus-der-sicht-von-phosphat-bond-formation-abb-inspiziert-10-es-kann-gesehen-werden-dass-die-ursprungliche-phosphoryla-gl-image235008128.html
RMRJ9F7C–. Die chemischen Aktivitäten von Bakterien. Bakterien. 130 PEOVisiON der Energie: Gärung Molekül, Phospho-enol - brenztraubensäure die Energie, die bei der Bindung von Phosphat konzentriert ist. Eine zweite Energiereiches phosphat Bindung ist, die während der Oxidation von glyceraldehyde gebaut - Phosphat mit der Aufnahme von anorganischem Phosphat zu l Ertrag. S. diphosphoglyceric Säure. In Anwesenheit von ADP, die die Ausbeute diphosphoglyceric S. phosphoglyceric Säure und ATP. Wenn der komplette Zyklus ist nun aus der Sicht von Phosphat bond Formation (Abb. inspiziert. 10) Es kann gesehen werden, dass die ursprüngliche phosphoryla- gl
Adenosinmonophosphat (AMP, Adenylsäure)-Molekül. Nukleotidmonomer der RNA. Bestehend aus Phosphat, Ribose und Adenin-Moose. Stilisiertes Skelett Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/adenosinmonophosphat-amp-adenylsaure-molekul-nukleotidmonomer-der-rna-bestehend-aus-phosphat-ribose-und-adenin-moose-stilisiertes-skelett-image367363135.html
RF2C9JRBY–Adenosinmonophosphat (AMP, Adenylsäure)-Molekül. Nukleotidmonomer der RNA. Bestehend aus Phosphat, Ribose und Adenin-Moose. Stilisiertes Skelett
Nucleobase uracil molekulare Struktur Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/nucleobase-uracil-molekulare-struktur-image333551614.html
Adenosin-diphosphat (ADP)-Molekül. Spielt wichtige Rolle bei der Energienutzung und Speicherung in der Zelle. Atome werden als wird dargestellt. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-adenosin-diphosphat-adp-molekul-spielt-wichtige-rolle-bei-der-energienutzung-und-speicherung-in-der-zelle-atome-werden-als-wird-dargestellt-73122694.html
RFE6Y0MP–Adenosin-diphosphat (ADP)-Molekül. Spielt wichtige Rolle bei der Energienutzung und Speicherung in der Zelle. Atome werden als wird dargestellt.
. Bulletin des Museums für Vergleichende Zoologie an der Harvard College. Zoologie. 4 (52 BULLETIN: Museum für Vergleichende Zoologie Bd. 124 Zelle. Mommaerts (1050) bezeichnet die Aufteilung des PC, die energetische master Reaktion in normale Muskel, und 1951 Kaplan ausführlich beschrieben die Thermodynamik und Energie mechan-isms der Phosphat Bond. Die Arbeit der Szent-Gyorgyi (1953) gibt Hinweise darauf, dass die glykolyse liefert Energie für die Umwandlung von G L Y C 0 G E N P H 0 S P H A T E S MG% IOOO 500 30 20 10 SKELETTMUSKULATUR I^V-MrV">.,.,. iWW^ VW ATP. PC* •, 15, und 3d-Minuten im Vergleich mit den Kontrollen Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/bulletin-des-museums-fur-vergleichende-zoologie-an-der-harvard-college-zoologie-4-52-bulletin-museum-fur-vergleichende-zoologie-bd-124-zelle-mommaerts-1050-bezeichnet-die-aufteilung-des-pc-die-energetische-master-reaktion-in-normale-muskel-und-1951-kaplan-ausfuhrlich-beschrieben-die-thermodynamik-und-energie-mechan-isms-der-phosphat-bond-die-arbeit-der-szent-gyorgyi-1953-gibt-hinweise-darauf-dass-die-glykolyse-liefert-energie-fur-die-umwandlung-von-g-l-y-c-0-g-e-n-p-h-0-s-p-h-a-t-e-s-mg-iooo-500-30-20-10-skelettmuskulatur-iv-mrvgt-iww-vw-atp-pc-15-und-3d-minuten-im-vergleich-mit-den-kontrollen-image233903859.html
RMRGF6N7–. Bulletin des Museums für Vergleichende Zoologie an der Harvard College. Zoologie. 4 (52 BULLETIN: Museum für Vergleichende Zoologie Bd. 124 Zelle. Mommaerts (1050) bezeichnet die Aufteilung des PC, die energetische master Reaktion in normale Muskel, und 1951 Kaplan ausführlich beschrieben die Thermodynamik und Energie mechan-isms der Phosphat Bond. Die Arbeit der Szent-Gyorgyi (1953) gibt Hinweise darauf, dass die glykolyse liefert Energie für die Umwandlung von G L Y C 0 G E N P H 0 S P H A T E S MG% IOOO 500 30 20 10 SKELETTMUSKULATUR I^V-MrV">.,.,. iWW^ VW ATP. PC* •, 15, und 3d-Minuten im Vergleich mit den Kontrollen
Adenosinmonophosphat (AMP, Adenylsäure)-Molekül. Nukleotidmonomer der RNA. Bestehend aus Phosphat, Ribose und Adenin-Moose. Stilisiertes Skelett Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/adenosinmonophosphat-amp-adenylsaure-molekul-nukleotidmonomer-der-rna-bestehend-aus-phosphat-ribose-und-adenin-moose-stilisiertes-skelett-image367363129.html
RF2C9JRBN–Adenosinmonophosphat (AMP, Adenylsäure)-Molekül. Nukleotidmonomer der RNA. Bestehend aus Phosphat, Ribose und Adenin-Moose. Stilisiertes Skelett
Nucleobase uracil Sticks molekularen Modell Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/nucleobase-uracil-sticks-molekularen-modell-image333551624.html
RF2AAJGE0–Nucleobase uracil Sticks molekularen Modell
Nucleobase Adenin sticks molekularen Modell Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/nucleobase-adenin-sticks-molekularen-modell-image333548163.html
RF2AAJC2B–Nucleobase Adenin sticks molekularen Modell
Adenosin-diphosphat (ADP)-Molekül. Spielt wichtige Rolle bei der Energienutzung und Speicherung in der Zelle. Atome werden als wird dargestellt. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-adenosin-diphosphat-adp-molekul-spielt-wichtige-rolle-bei-der-energienutzung-und-speicherung-in-der-zelle-atome-werden-als-wird-dargestellt-73122704.html
RFE6Y0N4–Adenosin-diphosphat (ADP)-Molekül. Spielt wichtige Rolle bei der Energienutzung und Speicherung in der Zelle. Atome werden als wird dargestellt.
Kreatin-Molekül. Häufig verwendet in Nahrungsergänzungsmitteln. 3D-Rendering. Atome sind als Kugeln mit konventionellen Farbcodierung vertreten: Wasserstoff (weiß), ca Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-kreatin-molekul-haufig-verwendet-in-nahrungserganzungsmitteln-3d-rendering-atome-sind-als-kugeln-mit-konventionellen-farbcodierung-vertreten-wasserstoff-weiss-ca-136317515.html
RFHWNPAK–Kreatin-Molekül. Häufig verwendet in Nahrungsergänzungsmitteln. 3D-Rendering. Atome sind als Kugeln mit konventionellen Farbcodierung vertreten: Wasserstoff (weiß), ca
Molekül Adenosin Monophosphate (AMP, Adenylic Säure). Nukleotid Monomeren RNA. Bestehend aus Phosphat, Ribose und Adenin moie Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-molekul-adenosin-monophosphate-amp-adenylic-saure-nukleotid-monomeren-rna-bestehend-aus-phosphat-ribose-und-adenin-moie-73122731.html
RFE6Y0P3–Molekül Adenosin Monophosphate (AMP, Adenylic Säure). Nukleotid Monomeren RNA. Bestehend aus Phosphat, Ribose und Adenin moie
Molekül Adenosin Monophosphate (AMP, Adenylic Säure). Nukleotid Monomeren RNA. Bestehend aus Phosphat, Ribose und Adenin moie Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-molekul-adenosin-monophosphate-amp-adenylic-saure-nukleotid-monomeren-rna-bestehend-aus-phosphat-ribose-und-adenin-moie-73122719.html
RFE6Y0NK–Molekül Adenosin Monophosphate (AMP, Adenylic Säure). Nukleotid Monomeren RNA. Bestehend aus Phosphat, Ribose und Adenin moie
Adenosin (Ado)-Purin-Nukleosid-Molekül. Wichtiger Bestandteil von ATP, ADP, Lager und RNA. Auch verwendet als Droge. Stilisierte Skelett Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-adenosin-ado-purin-nukleosid-molekul-wichtiger-bestandteil-von-atp-adp-lager-und-rna-auch-verwendet-als-droge-stilisierte-skelett-90598956.html
RFF7B3W0–Adenosin (Ado)-Purin-Nukleosid-Molekül. Wichtiger Bestandteil von ATP, ADP, Lager und RNA. Auch verwendet als Droge. Stilisierte Skelett
Adenosintriphosphat (ATP)-Molekül. Funktionen als Neurotransmitter, RNA-Baustein, Energieübertragungsmolekül, etc. Stilisierte Skelettformel (che Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/adenosintriphosphat-atp-molekul-funktionen-als-neurotransmitter-rna-baustein-energieubertragungsmolekul-etc-stilisierte-skelettformel-che-image367363238.html
RF2C9JRFJ–Adenosintriphosphat (ATP)-Molekül. Funktionen als Neurotransmitter, RNA-Baustein, Energieübertragungsmolekül, etc. Stilisierte Skelettformel (che
Nucleobase Adenin molekulare Struktur Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/nucleobase-adenin-molekulare-struktur-image333548159.html
RF2AAJC27–Nucleobase Adenin molekulare Struktur
Molekulare Motor: myosins und Aktin verursachen Muskelkontraktionen Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/molekulare-motor-myosins-und-aktin-verursachen-muskelkontraktionen-image333530564.html
RF2AAHHHT–Molekulare Motor: myosins und Aktin verursachen Muskelkontraktionen
Molekül Adenosin Monophosphate (AMP, Adenylic Säure). Nukleotid Monomeren RNA. Bestehend aus Phosphat, Ribose und Adenin moie Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-molekul-adenosin-monophosphate-amp-adenylic-saure-nukleotid-monomeren-rna-bestehend-aus-phosphat-ribose-und-adenin-moie-73122713.html
RFE6Y0ND–Molekül Adenosin Monophosphate (AMP, Adenylic Säure). Nukleotid Monomeren RNA. Bestehend aus Phosphat, Ribose und Adenin moie
Adenosin-diphosphat (ADP)-Molekül. Spielt wichtige Rolle bei der Energienutzung und Speicherung in der Zelle. Stilisierte 2D Renderings und con Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-adenosin-diphosphat-adp-molekul-spielt-wichtige-rolle-bei-der-energienutzung-und-speicherung-in-der-zelle-stilisierte-2d-renderings-und-con-72920438.html
RFE6HPNA–Adenosin-diphosphat (ADP)-Molekül. Spielt wichtige Rolle bei der Energienutzung und Speicherung in der Zelle. Stilisierte 2D Renderings und con
Adenosintriphosphat (ATP)-Molekül. Funktionen als Neurotransmitter, RNA-Baustein, Energieübertragungsmolekül, etc. Stilisierte Skelettformel (che Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/adenosintriphosphat-atp-molekul-funktionen-als-neurotransmitter-rna-baustein-energieubertragungsmolekul-etc-stilisierte-skelettformel-che-image367363348.html
RF2C9JRKG–Adenosintriphosphat (ATP)-Molekül. Funktionen als Neurotransmitter, RNA-Baustein, Energieübertragungsmolekül, etc. Stilisierte Skelettformel (che
Molekulare Motor: myosins und Aktin verursachen Muskelkontraktionen Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/molekulare-motor-myosins-und-aktin-verursachen-muskelkontraktionen-image333530565.html
RF2AAHHHW–Molekulare Motor: myosins und Aktin verursachen Muskelkontraktionen
RFHWXK0X–Bromethalin Rodentizid Molekül (Rattengift). Stilisierte 2D Renderings und konventionellen Skelettformel.
Pyrophosphat Molekül, chemische Struktur. Atome werden als Kugeln mit konventionellen Farbkodierung dargestellt. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-pyrophosphat-molekul-chemische-struktur-atome-werden-als-kugeln-mit-konventionellen-farbkodierung-dargestellt-56203308.html
RFD7C7W0–Pyrophosphat Molekül, chemische Struktur. Atome werden als Kugeln mit konventionellen Farbkodierung dargestellt.
Adenosin (ADO)-Purin-Nukleosid-Molekül. Wichtiger Bestandteil von ATP, ADP, Camp und RNA. Auch als Medikament verwendet. Stilisierte Skelettformel (chemische stru Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/adenosin-ado-purin-nukleosid-molekul-wichtiger-bestandteil-von-atp-adp-camp-und-rna-auch-als-medikament-verwendet-stilisierte-skelettformel-chemische-stru-image367363074.html
RF2C9JR9P–Adenosin (ADO)-Purin-Nukleosid-Molekül. Wichtiger Bestandteil von ATP, ADP, Camp und RNA. Auch als Medikament verwendet. Stilisierte Skelettformel (chemische stru
Pyrophosphat Molekül, chemische Struktur. Atome werden als Kugeln mit konventionellen Farbkodierung dargestellt. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-pyrophosphat-molekul-chemische-struktur-atome-werden-als-kugeln-mit-konventionellen-farbkodierung-dargestellt-56203275.html
RFD7C7RR–Pyrophosphat Molekül, chemische Struktur. Atome werden als Kugeln mit konventionellen Farbkodierung dargestellt.
Pyrophosphat Molekül, chemische Struktur. Atome werden als Kugeln mit konventionellen Farbkodierung dargestellt. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-pyrophosphat-molekul-chemische-struktur-atome-werden-als-kugeln-mit-konventionellen-farbkodierung-dargestellt-56787963.html
RFD8AWHF–Pyrophosphat Molekül, chemische Struktur. Atome werden als Kugeln mit konventionellen Farbkodierung dargestellt.
Adenosin (ADO)-Purin-Nukleosid-Molekül. Wichtiger Bestandteil von ATP, ADP, Camp und RNA. Auch als Medikament verwendet. Stilisierte Skelettformel (chemische stru Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/adenosin-ado-purin-nukleosid-molekul-wichtiger-bestandteil-von-atp-adp-camp-und-rna-auch-als-medikament-verwendet-stilisierte-skelettformel-chemische-stru-image367363123.html
RF2C9JRBF–Adenosin (ADO)-Purin-Nukleosid-Molekül. Wichtiger Bestandteil von ATP, ADP, Camp und RNA. Auch als Medikament verwendet. Stilisierte Skelettformel (chemische stru
Adenosin-diphosphat (ADP)-Molekül. Spielt wichtige Rolle bei der Energienutzung und Speicherung in der Zelle. Stilisierte Skelettformel Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-adenosin-diphosphat-adp-molekul-spielt-wichtige-rolle-bei-der-energienutzung-und-speicherung-in-der-zelle-stilisierte-skelettformel-90598951.html
RFF7B3TR–Adenosin-diphosphat (ADP)-Molekül. Spielt wichtige Rolle bei der Energienutzung und Speicherung in der Zelle. Stilisierte Skelettformel
Pyrophosphat Molekül, chemische Struktur. Atome werden als Kugeln mit konventionellen Farbkodierung dargestellt. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-pyrophosphat-molekul-chemische-struktur-atome-werden-als-kugeln-mit-konventionellen-farbkodierung-dargestellt-56787968.html
RFD8AWHM–Pyrophosphat Molekül, chemische Struktur. Atome werden als Kugeln mit konventionellen Farbkodierung dargestellt.
Molekül Adenosin Monophosphate (AMP, Adenylic Säure). Nukleotid Monomeren RNA. Bestehend aus Phosphat, Ribose und Adenin Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-molekul-adenosin-monophosphate-amp-adenylic-saure-nukleotid-monomeren-rna-bestehend-aus-phosphat-ribose-und-adenin-90598929.html
RFF7B3T1–Molekül Adenosin Monophosphate (AMP, Adenylic Säure). Nukleotid Monomeren RNA. Bestehend aus Phosphat, Ribose und Adenin
Zyklische Adenosin Monophosphate (cAMP) zweiter Kurier Molekül. Rolle in der intrazellulären Signaltransduktion. Stilisierte Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-zyklische-adenosin-monophosphate-camp-zweiter-kurier-molekul-rolle-in-der-intrazellularen-signaltransduktion-stilisierte-90598759.html
RFF7B3HY–Zyklische Adenosin Monophosphate (cAMP) zweiter Kurier Molekül. Rolle in der intrazellulären Signaltransduktion. Stilisierte
Kreatin-Molekül. Häufig verwendet in Nahrungsergänzungsmitteln. Atome werden als Kugeln mit konventionellen Farbkodierung dargestellt: Wasserstoff (weiß), Kohlenstoff (grau), Sauerstoff (rot), Stickstoff (blau). Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-kreatin-molekul-haufig-verwendet-in-nahrungserganzungsmitteln-atome-werden-als-kugeln-mit-konventionellen-farbkodierung-dargestellt-wasserstoff-weiss-kohlenstoff-grau-sauerstoff-rot-stickstoff-blau-138744723.html
RFJ1MA8K–Kreatin-Molekül. Häufig verwendet in Nahrungsergänzungsmitteln. Atome werden als Kugeln mit konventionellen Farbkodierung dargestellt: Wasserstoff (weiß), Kohlenstoff (grau), Sauerstoff (rot), Stickstoff (blau).
Kreatin-Molekül. Wird oft in Nahrungsergänzungsmitteln verwendet. Stilisierte Skelettformel (chemische Struktur): Atome werden als farbcodierte Kreise dargestellt: Wasserstoff (versteckt), Kohlenstoff (grau), Sauerstoff (rot), Stickstoff (blau). Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/kreatin-molekul-wird-oft-in-nahrungserganzungsmitteln-verwendet-stilisierte-skelettformel-chemische-struktur-atome-werden-als-farbcodierte-kreise-dargestellt-wasserstoff-versteckt-kohlenstoff-grau-sauerstoff-rot-stickstoff-blau-image364971277.html
RF2C5NTGD–Kreatin-Molekül. Wird oft in Nahrungsergänzungsmitteln verwendet. Stilisierte Skelettformel (chemische Struktur): Atome werden als farbcodierte Kreise dargestellt: Wasserstoff (versteckt), Kohlenstoff (grau), Sauerstoff (rot), Stickstoff (blau).
Kreatin-Molekül. Wird oft in Nahrungsergänzungsmitteln verwendet. Stilisierte Skelettformel (chemische Struktur): Atome werden als farbcodierte Kreise dargestellt: Wasserstoff (versteckt), Kohlenstoff (grau), Sauerstoff (rot), Stickstoff (blau). Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/kreatin-molekul-wird-oft-in-nahrungserganzungsmitteln-verwendet-stilisierte-skelettformel-chemische-struktur-atome-werden-als-farbcodierte-kreise-dargestellt-wasserstoff-versteckt-kohlenstoff-grau-sauerstoff-rot-stickstoff-blau-image364971238.html
RF2C5NTF2–Kreatin-Molekül. Wird oft in Nahrungsergänzungsmitteln verwendet. Stilisierte Skelettformel (chemische Struktur): Atome werden als farbcodierte Kreise dargestellt: Wasserstoff (versteckt), Kohlenstoff (grau), Sauerstoff (rot), Stickstoff (blau).
Kreatin-Molekül. Häufig verwendet in Nahrungsergänzungsmitteln. Stilisierte Skelettformel (chemische Struktur). Atome werden als angezeigt. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-kreatin-molekul-haufig-verwendet-in-nahrungserganzungsmitteln-stilisierte-skelettformel-chemische-struktur-atome-werden-als-angezeigt-90598705.html
RFF7B3G1–Kreatin-Molekül. Häufig verwendet in Nahrungsergänzungsmitteln. Stilisierte Skelettformel (chemische Struktur). Atome werden als angezeigt.