Mitochondrienmembran, Illustration. Mitochondrien haben zwei Membranen, eine äußere mitochondriale Membran und eine innere mitochondriale Membran. Die äußere mitochondriale Membran ist frei durchlässig, während die innere mitochondriale Membran selektiv durchlässig ist und eine Reihe von Proteinen/Enzymen enthält, die mehrere Reaktionen katalysieren. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/mitochondrienmembran-illustration-mitochondrien-haben-zwei-membranen-eine-aussere-mitochondriale-membran-und-eine-innere-mitochondriale-membran-die-aussere-mitochondriale-membran-ist-frei-durchlassig-wahrend-die-innere-mitochondriale-membran-selektiv-durchlassig-ist-und-eine-reihe-von-proteinenenzymen-enthalt-die-mehrere-reaktionen-katalysieren-image618634045.html
RF2XXD611–Mitochondrienmembran, Illustration. Mitochondrien haben zwei Membranen, eine äußere mitochondriale Membran und eine innere mitochondriale Membran. Die äußere mitochondriale Membran ist frei durchlässig, während die innere mitochondriale Membran selektiv durchlässig ist und eine Reihe von Proteinen/Enzymen enthält, die mehrere Reaktionen katalysieren.
3D Aufnahme der Kardiolipin-Skelettformel - molekularchemische Struktur der mitochondrialen Membrankomponente isoliert auf weißem Hintergrund Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/3d-aufnahme-der-kardiolipin-skelettformel-molekularchemische-struktur-der-mitochondrialen-membrankomponente-isoliert-auf-weissem-hintergrund-image472577491.html
RF2JCRNBF–3D Aufnahme der Kardiolipin-Skelettformel - molekularchemische Struktur der mitochondrialen Membrankomponente isoliert auf weißem Hintergrund
Succinat-Dehydrogenase-Enzym. Molekülmodell Succinat-Dehydrogenase (Komplex II)-Enzyms aus einem Bakterium Escherichia coli. Succinat-Dehydrogenase ist ein Enzym, das an der inneren mitochondrialen Membran in Säugetieren und bakterielle Zelle bindet Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-succinat-dehydrogenase-enzym-molekulmodell-succinat-dehydrogenase-komplex-ii-enzyms-aus-einem-bakterium-escherichia-coli-succinat-dehydrogenase-ist-ein-enzym-das-an-der-inneren-mitochondrialen-membran-in-saugetieren-und-bakterielle-zelle-bindet-73687637.html
RFE7TN99–Succinat-Dehydrogenase-Enzym. Molekülmodell Succinat-Dehydrogenase (Komplex II)-Enzyms aus einem Bakterium Escherichia coli. Succinat-Dehydrogenase ist ein Enzym, das an der inneren mitochondrialen Membran in Säugetieren und bakterielle Zelle bindet
Die ATP-Produktion in einem mitochondrium. Abbildung: das Enzym Komplex, der die Synthese der Energie treibt - Molekül ATP (Adenosintriphosphat, rot). Als ATP-Synthase bekannt, das Enzym komplex (mehrere) ist eingebettet in die innere Membran der Mitochondrien (orange). Der untere Teil ist ein Kanal, durch den Protonen (gelbe Punkte) bewegen. Der obere Teil ist wo ATP-Synthese stattfindet. ATP ist aus einer Reaktion zwischen ADP (Adenosindiphosphat) und anorganischem Phosphat (beide in orange dargestellt) gebildet. Die protonengradienten (gelbe Punkte innerhalb und außerhalb der Mitochondrien) über die Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/die-atp-produktion-in-einem-mitochondrium-abbildung-das-enzym-komplex-der-die-synthese-der-energie-treibt-molekul-atp-adenosintriphosphat-rot-als-atp-synthase-bekannt-das-enzym-komplex-mehrere-ist-eingebettet-in-die-innere-membran-der-mitochondrien-orange-der-untere-teil-ist-ein-kanal-durch-den-protonen-gelbe-punkte-bewegen-der-obere-teil-ist-wo-atp-synthese-stattfindet-atp-ist-aus-einer-reaktion-zwischen-adp-adenosindiphosphat-und-anorganischem-phosphat-beide-in-orange-dargestellt-gebildet-die-protonengradienten-gelbe-punkte-innerhalb-und-ausserhalb-der-mitochondrien-uber-die-image208255689.html
RFP2PT75–Die ATP-Produktion in einem mitochondrium. Abbildung: das Enzym Komplex, der die Synthese der Energie treibt - Molekül ATP (Adenosintriphosphat, rot). Als ATP-Synthase bekannt, das Enzym komplex (mehrere) ist eingebettet in die innere Membran der Mitochondrien (orange). Der untere Teil ist ein Kanal, durch den Protonen (gelbe Punkte) bewegen. Der obere Teil ist wo ATP-Synthese stattfindet. ATP ist aus einer Reaktion zwischen ADP (Adenosindiphosphat) und anorganischem Phosphat (beide in orange dargestellt) gebildet. Die protonengradienten (gelbe Punkte innerhalb und außerhalb der Mitochondrien) über die
Mitochondrien sind im Wesentlichen universell in der Eukaryotes.Vektor-Illustration. Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/mitochondrien-sind-im-wesentlichen-universell-in-der-eukaryotesvektor-illustration-image575832049.html
RF2TCRBJ9–Mitochondrien sind im Wesentlichen universell in der Eukaryotes.Vektor-Illustration.
Die ATP-Produktion in einem mitochondrium. Abbildung: das Enzym Komplex, der die Synthese der Energie treibt - Molekül ATP (Adenosintriphosphat, rot). Als ATP-Synthase bekannt, das Enzym komplex (zwei abgebildet) in der inneren mitochondrialen Membran eingebettet (orange, ganz unten). Der untere Teil ist ein Kanal, durch den Protonen (gelbe Punkte) bewegen. Der obere Teil ist wo ATP-Synthese stattfindet. ATP ist aus einer Reaktion zwischen ADP (Adenosindiphosphat) und anorganischem Phosphat (beide in orange dargestellt) gebildet. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/die-atp-produktion-in-einem-mitochondrium-abbildung-das-enzym-komplex-der-die-synthese-der-energie-treibt-molekul-atp-adenosintriphosphat-rot-als-atp-synthase-bekannt-das-enzym-komplex-zwei-abgebildet-in-der-inneren-mitochondrialen-membran-eingebettet-orange-ganz-unten-der-untere-teil-ist-ein-kanal-durch-den-protonen-gelbe-punkte-bewegen-der-obere-teil-ist-wo-atp-synthese-stattfindet-atp-ist-aus-einer-reaktion-zwischen-adp-adenosindiphosphat-und-anorganischem-phosphat-beide-in-orange-dargestellt-gebildet-image212815497.html
RFPA6G9D–Die ATP-Produktion in einem mitochondrium. Abbildung: das Enzym Komplex, der die Synthese der Energie treibt - Molekül ATP (Adenosintriphosphat, rot). Als ATP-Synthase bekannt, das Enzym komplex (zwei abgebildet) in der inneren mitochondrialen Membran eingebettet (orange, ganz unten). Der untere Teil ist ein Kanal, durch den Protonen (gelbe Punkte) bewegen. Der obere Teil ist wo ATP-Synthese stattfindet. ATP ist aus einer Reaktion zwischen ADP (Adenosindiphosphat) und anorganischem Phosphat (beide in orange dargestellt) gebildet.
ATP-Synthase Enzym komplex. Abbildung: das Enzym Komplex, der die Synthese der Energie treibt - Molekül ATP (Adenosintriphosphat). Als ATP-Synthase bekannt, dieses Enzym Komplex gefunden wird eingebettet in die innere Membran der Mitochondrien (nicht abgebildet). Der untere Teil (lila) ist ein Kanal, durch den die Protonen (H+) bewegen. Der obere Teil (blau) ist, wo ATP-Synthese stattfindet. Der Proteinkomplex dreht als ATP synthetisiert wird und Protonen bewegen sich durch die Kanäle. ATP ist aus einer Reaktion zwischen ADP (Adenosindiphosphat) und Anorganischem Phosphat (PI) gebildet. Die detaillierte Struktur Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/atp-synthase-enzym-komplex-abbildung-das-enzym-komplex-der-die-synthese-der-energie-treibt-molekul-atp-adenosintriphosphat-als-atp-synthase-bekannt-dieses-enzym-komplex-gefunden-wird-eingebettet-in-die-innere-membran-der-mitochondrien-nicht-abgebildet-der-untere-teil-lila-ist-ein-kanal-durch-den-die-protonen-h-bewegen-der-obere-teil-blau-ist-wo-atp-synthese-stattfindet-der-proteinkomplex-dreht-als-atp-synthetisiert-wird-und-protonen-bewegen-sich-durch-die-kanale-atp-ist-aus-einer-reaktion-zwischen-adp-adenosindiphosphat-und-anorganischem-phosphat-pi-gebildet-die-detaillierte-struktur-image208255682.html
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Inneres Kind – Lernen, studieren und untersuchen Sie es. Ein genauerer Blick auf das innere Kind. Eine Lupe, die das Wort "inneres Kind" auf einem Schwarzschwein vergrößert Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/inneres-kind-lernen-studieren-und-untersuchen-sie-es-ein-genauerer-blick-auf-das-innere-kind-eine-lupe-die-das-wort-inneres-kind-auf-einem-schwarzschwein-vergrossert-image633980641.html
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Cardiolipin (tetralinoleoyl cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. Skelettmuskulatur Formel. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/cardiolipin-tetralinoleoyl-cardiolipin-molekul-wichtiger-bestandteil-der-inneren-membran-der-mitochondrien-skelettmuskulatur-formel-image154245346.html
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Cardiolipin (tetralinoleoyl cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. Skelettmuskulatur Formel. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/cardiolipin-tetralinoleoyl-cardiolipin-molekul-wichtiger-bestandteil-der-inneren-membran-der-mitochondrien-skelettmuskulatur-formel-image211356710.html
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ATP-Synthase-Struktur. Protonenpfad durch die innere mitochondriale Membran. Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/atp-synthase-struktur-protonenpfad-durch-die-innere-mitochondriale-membran-image482306108.html
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3D Aufnahme der Skelettformel von Monolysocardiolipin - molekularchemische Struktur des Phospholipids MLCL auf weißem Hintergrund isoliert Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/3d-aufnahme-der-skelettformel-von-monolysocardiolipin-molekularchemische-struktur-des-phospholipids-mlcl-auf-weissem-hintergrund-isoliert-image476662248.html
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Struktur des Adenosinmonophosphats. Vektorillustration. Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/struktur-des-adenosinmonophosphats-vektorillustration-image596025221.html
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Nanorobot und Mitochondrien. Medizinisches Konzept anatomische Zukunft. 3d-Rendering Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/nanorobot-und-mitochondrien-medizinisches-konzept-anatomische-zukunft-3d-rendering-image360771710.html
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Die drei Prozesse der ATP Produktion gehören Glykolyse, die Tricarboxylic Säure Zyklus und Oxidative Phosphorylierung. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-die-drei-prozesse-der-atp-produktion-gehoren-glykolyse-die-tricarboxylic-saure-zyklus-und-oxidative-phosphorylierung-24064760.html
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Symbol für die Mitochondrien des Gesundheitszustands Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/symbol-fur-die-mitochondrien-des-gesundheitszustands-image475297278.html
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Cardiolipin (tetralinoleoyl cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. Skelettmuskulatur Formel. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/cardiolipin-tetralinoleoyl-cardiolipin-molekul-wichtiger-bestandteil-der-inneren-membran-der-mitochondrien-skelettmuskulatur-formel-image154243913.html
RFJXXBK5–Cardiolipin (tetralinoleoyl cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. Skelettmuskulatur Formel.
Eine Elektronentransportkette, oxidative, die letzte Stufe der Zellatmung. Sie tritt in der inneren mitochondrialen Membran auf Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/eine-elektronentransportkette-oxidative-die-letzte-stufe-der-zellatmung-sie-tritt-in-der-inneren-mitochondrialen-membran-auf-image479766048.html
RF2JTF6DM–Eine Elektronentransportkette, oxidative, die letzte Stufe der Zellatmung. Sie tritt in der inneren mitochondrialen Membran auf
Cardiolipin (tetralinoleoyl cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. Skelettmuskulatur Formel. Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/cardiolipin-tetralinoleoyl-cardiolipin-molekul-wichtiger-bestandteil-der-inneren-membran-der-mitochondrien-skelettmuskulatur-formel-image457079860.html
RF2HFHP0M–Cardiolipin (tetralinoleoyl cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. Skelettmuskulatur Formel.
Anatomie des Mitochondrions Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/anatomie-des-mitochondrions-image477158183.html
RF2JM8C3K–Anatomie des Mitochondrions
. Zytologie. Zytologie. wurde in den Mitochondrien der Heuschrecke Niere beobachtet, in einigen Protozoen und der Hepatischen Zellen (Abbildung 3-7). Noch komplexer Absprachen beschrieben worden. ^ â o-fvr,. Abbildung 3-7. Electron Micrograph Übersicht Teil von Zwei Mitochondrien in der Cortex von Paramecium multimicronucieatum. Der Umschlag zur Abgrenzung der Mitochondrien ist doppelt, bestehend aus einer äußeren (omm) und inneren (IMM) Membran der Mitochondrien. Strukturen entsprechend der cristae Mito - mammahan chondriales in somatischen Zellen vorhanden sind, da umfangreiche Finger - wie Projektionen oder protrudin microvilU (MV) Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/zytologie-zytologie-wurde-in-den-mitochondrien-der-heuschrecke-niere-beobachtet-in-einigen-protozoen-und-der-hepatischen-zellen-abbildung-3-7-noch-komplexer-absprachen-beschrieben-worden-o-fvr-abbildung-3-7-electron-micrograph-ubersicht-teil-von-zwei-mitochondrien-in-der-cortex-von-paramecium-multimicronucieatum-der-umschlag-zur-abgrenzung-der-mitochondrien-ist-doppelt-bestehend-aus-einer-ausseren-omm-und-inneren-imm-membran-der-mitochondrien-strukturen-entsprechend-der-cristae-mito-mammahan-chondriales-in-somatischen-zellen-vorhanden-sind-da-umfangreiche-finger-wie-projektionen-oder-protrudin-microvilu-mv-image216168915.html
RMPFK9JB–. Zytologie. Zytologie. wurde in den Mitochondrien der Heuschrecke Niere beobachtet, in einigen Protozoen und der Hepatischen Zellen (Abbildung 3-7). Noch komplexer Absprachen beschrieben worden. ^ â o-fvr,. Abbildung 3-7. Electron Micrograph Übersicht Teil von Zwei Mitochondrien in der Cortex von Paramecium multimicronucieatum. Der Umschlag zur Abgrenzung der Mitochondrien ist doppelt, bestehend aus einer äußeren (omm) und inneren (IMM) Membran der Mitochondrien. Strukturen entsprechend der cristae Mito - mammahan chondriales in somatischen Zellen vorhanden sind, da umfangreiche Finger - wie Projektionen oder protrudin microvilU (MV)
. Zytologie. Zytologie. wurde in den Mitochondrien der Heuschrecke Niere beobachtet, in einigen Protozoen und der Hepatischen Zellen (Abbildung 3-7). Noch komplexer Absprachen beschrieben worden. ^ â o-fvr,. Abbildung 3-7. Electron Micrograph Übersicht Teil von Zwei Mitochondrien in der Cortex von Paramecium multimicronucieatum. Der Umschlag zur Abgrenzung der Mitochondrien ist doppelt, bestehend aus einer äußeren (omm) und inneren (IMM) Membran der Mitochondrien. Strukturen entsprechend der cristae Mito - mammahan chondriales in somatischen Zellen vorhanden sind, da umfangreiche Finger - wie Projektionen oder protrudin microvilU (MV) Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/zytologie-zytologie-wurde-in-den-mitochondrien-der-heuschrecke-niere-beobachtet-in-einigen-protozoen-und-der-hepatischen-zellen-abbildung-3-7-noch-komplexer-absprachen-beschrieben-worden-o-fvr-abbildung-3-7-electron-micrograph-ubersicht-teil-von-zwei-mitochondrien-in-der-cortex-von-paramecium-multimicronucieatum-der-umschlag-zur-abgrenzung-der-mitochondrien-ist-doppelt-bestehend-aus-einer-ausseren-omm-und-inneren-imm-membran-der-mitochondrien-strukturen-entsprechend-der-cristae-mito-mammahan-chondriales-in-somatischen-zellen-vorhanden-sind-da-umfangreiche-finger-wie-projektionen-oder-protrudin-microvilu-mv-image231805139.html
RMRD3HPY–. Zytologie. Zytologie. wurde in den Mitochondrien der Heuschrecke Niere beobachtet, in einigen Protozoen und der Hepatischen Zellen (Abbildung 3-7). Noch komplexer Absprachen beschrieben worden. ^ â o-fvr,. Abbildung 3-7. Electron Micrograph Übersicht Teil von Zwei Mitochondrien in der Cortex von Paramecium multimicronucieatum. Der Umschlag zur Abgrenzung der Mitochondrien ist doppelt, bestehend aus einer äußeren (omm) und inneren (IMM) Membran der Mitochondrien. Strukturen entsprechend der cristae Mito - mammahan chondriales in somatischen Zellen vorhanden sind, da umfangreiche Finger - wie Projektionen oder protrudin microvilU (MV)
Abstrakte 3D-Darstellung der Zelle und der Zentriole Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/abstrakte-3d-darstellung-der-zelle-und-der-zentriole-image557589551.html
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Cardiolipin (Tetralinoleoyl Cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. 3D-Rendering. Atome werden als s dargestellt. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/cardiolipin-tetralinoleoyl-cardiolipin-molekul-wichtiger-bestandteil-der-inneren-membran-der-mitochondrien-3d-rendering-atome-werden-als-s-dargestellt-image209479842.html
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Cardiolipin (tetralinoleoyl cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. Skelettmuskulatur Formel. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/cardiolipin-tetralinoleoyl-cardiolipin-molekul-wichtiger-bestandteil-der-inneren-membran-der-mitochondrien-skelettmuskulatur-formel-image364971130.html
RF2C5NTB6–Cardiolipin (tetralinoleoyl cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. Skelettmuskulatur Formel.
. Die biologische Bulletin. Biologie; Zoologie; Biologie; Meeresbiologie. 2a. Abbildung 2. Längs- (a) und (b) die Abschnitte über die mitochondriale Region der Spermien vor der Inkubation im Meerwasser. F: tlagellum, ich. m.: Innere mitochondnal Membran,: intramembrane Raum, LB: lipid Körper, m: Mitochondrium. N: Kern, a.m.: äußere Mitochondrienmembran, Uhr: Plasma Membrane. X 58.800.. Bitte beachten Sie, dass diese Bilder extrahiert werden aus der gescannten Seite Bilder, die digital haben für die Lesbarkeit verbessert - Färbung und Aussehen dieser Abbildungen können nicht perfekt aussehen Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/die-biologische-bulletin-biologie-zoologie-biologie-meeresbiologie-2a-abbildung-2-langs-a-und-b-die-abschnitte-uber-die-mitochondriale-region-der-spermien-vor-der-inkubation-im-meerwasser-f-tlagellum-ich-m-innere-mitochondnal-membran-intramembrane-raum-lb-lipid-korper-m-mitochondrium-n-kern-am-aussere-mitochondrienmembran-uhr-plasma-membrane-x-58800-bitte-beachten-sie-dass-diese-bilder-extrahiert-werden-aus-der-gescannten-seite-bilder-die-digital-haben-fur-die-lesbarkeit-verbessert-farbung-und-aussehen-dieser-abbildungen-konnen-nicht-perfekt-aussehen-image234643421.html
RMRHMX25–. Die biologische Bulletin. Biologie; Zoologie; Biologie; Meeresbiologie. 2a. Abbildung 2. Längs- (a) und (b) die Abschnitte über die mitochondriale Region der Spermien vor der Inkubation im Meerwasser. F: tlagellum, ich. m.: Innere mitochondnal Membran,: intramembrane Raum, LB: lipid Körper, m: Mitochondrium. N: Kern, a.m.: äußere Mitochondrienmembran, Uhr: Plasma Membrane. X 58.800.. Bitte beachten Sie, dass diese Bilder extrahiert werden aus der gescannten Seite Bilder, die digital haben für die Lesbarkeit verbessert - Färbung und Aussehen dieser Abbildungen können nicht perfekt aussehen
Abstrakte Darstellung der biologischen Zelle Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/abstrakte-darstellung-der-biologischen-zelle-image593714489.html
RF2WDX0TW–Abstrakte Darstellung der biologischen Zelle
4K abstrakte Darstellung der biologischen Zelle und der Mitochondrien Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/4k-abstrakte-darstellung-der-biologischen-zelle-und-der-mitochondrien-image591953104.html
RF2WB1P68–4K abstrakte Darstellung der biologischen Zelle und der Mitochondrien
RF2BXXG03–Nanorobot und Mitochondrien. Medizinisches Konzept anatomische Zukunft. Menschliche Anatomie, 3d-Rendering
Cardiolipin (Tetralinoleoyl Cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. 3D-Rendering. Atome werden als s dargestellt. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/cardiolipin-tetralinoleoyl-cardiolipin-molekul-wichtiger-bestandteil-der-inneren-membran-der-mitochondrien-3d-rendering-atome-werden-als-s-dargestellt-image209479834.html
RFP4PHJJ–Cardiolipin (Tetralinoleoyl Cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. 3D-Rendering. Atome werden als s dargestellt.
Mitochondrien Nahaufnahme Struktur detailliertes illustriertes Diagramm auf weißem Hintergrund. Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/mitochondrien-nahaufnahme-struktur-detailliertes-illustriertes-diagramm-auf-weissem-hintergrund-image479063508.html
RF2JRB6B0–Mitochondrien Nahaufnahme Struktur detailliertes illustriertes Diagramm auf weißem Hintergrund.
Cardiolipin (tetralinoleoyl cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. Skelettmuskulatur Formel. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/cardiolipin-tetralinoleoyl-cardiolipin-molekul-wichtiger-bestandteil-der-inneren-membran-der-mitochondrien-skelettmuskulatur-formel-image364971027.html
RF2C5NT7F–Cardiolipin (tetralinoleoyl cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. Skelettmuskulatur Formel.
. Die biologische Bulletin. Biologie; Zoologie; Biologie; Meeresbiologie. 82 J. DAVID GEORGE • N T. ABBILDUNG 4. Spermatozoon von S. viridis. A=akrosoms; N=Kern; MP = mittlere Teil; MS= mitochondrialen Sphären; T=Schwanz. (Nomenklatur nach Franzen, 1956.) Das Ei-Membran ist dick, die äußere Oberfläche mit einem Gitter - Arbeit der Bergrücken gibt ihm das Aussehen eines Honigseim und die innere Oberfläche glatt (Abb. 5). Im-bedded in der Dotter rund um die Peripherie der Zelle sind 10-18 dünnwandige Vesikel durch Anschluss eines schmalen Hälsen mit kleinen Poren in das Ei Membran. Den Kern und die Membrane v Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/die-biologische-bulletin-biologie-zoologie-biologie-meeresbiologie-82-j-david-george-n-t-abbildung-4-spermatozoon-von-s-viridis-a=akrosoms-n=kern-mp-=-mittlere-teil-ms=-mitochondrialen-spharen-t=schwanz-nomenklatur-nach-franzen-1956-das-ei-membran-ist-dick-die-aussere-oberflache-mit-einem-gitter-arbeit-der-bergrucken-gibt-ihm-das-aussehen-eines-honigseim-und-die-innere-oberflache-glatt-abb-5-im-bedded-in-der-dotter-rund-um-die-peripherie-der-zelle-sind-10-18-dunnwandige-vesikel-durch-anschluss-eines-schmalen-halsen-mit-kleinen-poren-in-das-ei-membran-den-kern-und-die-membrane-v-image234638998.html
RMRHMMC6–. Die biologische Bulletin. Biologie; Zoologie; Biologie; Meeresbiologie. 82 J. DAVID GEORGE • N T. ABBILDUNG 4. Spermatozoon von S. viridis. A=akrosoms; N=Kern; MP = mittlere Teil; MS= mitochondrialen Sphären; T=Schwanz. (Nomenklatur nach Franzen, 1956.) Das Ei-Membran ist dick, die äußere Oberfläche mit einem Gitter - Arbeit der Bergrücken gibt ihm das Aussehen eines Honigseim und die innere Oberfläche glatt (Abb. 5). Im-bedded in der Dotter rund um die Peripherie der Zelle sind 10-18 dünnwandige Vesikel durch Anschluss eines schmalen Hälsen mit kleinen Poren in das Ei Membran. Den Kern und die Membrane v
Cardiolipin (Tetralinoleoyl Cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. 3D-Rendering. Atome werden als Kugeln mit konventionellen Farbkodierung dargestellt: Wasserstoff (weiß), Kohlenstoff (schwarz), Sauerstoff (rot), Phosphor (Orang Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-cardiolipin-tetralinoleoyl-cardiolipin-molekul-wichtiger-bestandteil-der-inneren-membran-der-mitochondrien-3d-rendering-atome-werden-als-kugeln-mit-konventionellen-farbkodierung-dargestellt-wasserstoff-weiss-kohlenstoff-schwarz-sauerstoff-rot-phosphor-orang-138745249.html
RFJ1MAYD–Cardiolipin (Tetralinoleoyl Cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. 3D-Rendering. Atome werden als Kugeln mit konventionellen Farbkodierung dargestellt: Wasserstoff (weiß), Kohlenstoff (schwarz), Sauerstoff (rot), Phosphor (Orang
Kardiolipin (Tetralinoleoylcardiolipin)-Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. Stilisierte Skelettformel (chemische Struktur): Atome werden als farbcodierte Kreise dargestellt: Wasserstoff (versteckt), Kohlenstoff (grau), Sauerstoff (rot), Phosphor (orange). Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/kardiolipin-tetralinoleoylcardiolipin-molekul-wichtiger-bestandteil-der-inneren-membran-der-mitochondrien-stilisierte-skelettformel-chemische-struktur-atome-werden-als-farbcodierte-kreise-dargestellt-wasserstoff-versteckt-kohlenstoff-grau-sauerstoff-rot-phosphor-orange-image364971136.html
RF2C5NTBC–Kardiolipin (Tetralinoleoylcardiolipin)-Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. Stilisierte Skelettformel (chemische Struktur): Atome werden als farbcodierte Kreise dargestellt: Wasserstoff (versteckt), Kohlenstoff (grau), Sauerstoff (rot), Phosphor (orange).
4K abstrakte Darstellung der biologischen Zelle und der Mitochondrien Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/4k-abstrakte-darstellung-der-biologischen-zelle-und-der-mitochondrien-image557589526.html
RF2RB4B3J–4K abstrakte Darstellung der biologischen Zelle und der Mitochondrien
Nanorobot und Mitochondrien. Medizinisches Konzept anatomische Zukunft. 3d-Rendering Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/nanorobot-und-mitochondrien-medizinisches-konzept-anatomische-zukunft-3d-rendering-image360771703.html
RF2BXXFYK–Nanorobot und Mitochondrien. Medizinisches Konzept anatomische Zukunft. 3d-Rendering
Abstrakte 3D-Darstellung der Zelle und der Zentriole Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/abstrakte-3d-darstellung-der-zelle-und-der-zentriole-image597364792.html
RF2WKT8TT–Abstrakte 3D-Darstellung der Zelle und der Zentriole
Cardiolipin (Tetralinoleoyl Cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. 3D-Rendering. Atome werden als s dargestellt. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/cardiolipin-tetralinoleoyl-cardiolipin-molekul-wichtiger-bestandteil-der-inneren-membran-der-mitochondrien-3d-rendering-atome-werden-als-s-dargestellt-image209479843.html
RFP4PHJY–Cardiolipin (Tetralinoleoyl Cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. 3D-Rendering. Atome werden als s dargestellt.
Cardiolipin (Tetralinoleoyl Cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. 3D-Rendering. Atome werden als s dargestellt. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-cardiolipin-tetralinoleoyl-cardiolipin-molekul-wichtiger-bestandteil-der-inneren-membran-der-mitochondrien-3d-rendering-atome-werden-als-s-dargestellt-136318206.html
RFHWNR7A–Cardiolipin (Tetralinoleoyl Cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. 3D-Rendering. Atome werden als s dargestellt.
Mechanismus der ATP-Synthase. Der bindende Änderungsmechanismus für die ATP-Synthese. 120-Grad-Drehung der Gamma-Untereinheit (γ) gegen den Uhrzeigersinn. Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/mechanismus-der-atp-synthase-der-bindende-anderungsmechanismus-fur-die-atp-synthese-120-grad-drehung-der-gamma-untereinheit-gegen-den-uhrzeigersinn-image480493606.html
RF2JWMADX–Mechanismus der ATP-Synthase. Der bindende Änderungsmechanismus für die ATP-Synthese. 120-Grad-Drehung der Gamma-Untereinheit (γ) gegen den Uhrzeigersinn.
. Die biologische Bulletin. Biologie; Zoologie; Biologie; Meeresbiologie. Abbildung 2. Längs- (a) und (b) die Abschnitte über die mitochondriale Region der Spermien vor der Inkubation im Meerwasser. F: tlagellum, ich. m.: Innere mitochondnal Membran,: intramembrane Raum, LB: lipid Körper, m: Mitochondrium. N: Kern, a.m.: äußere Mitochondrienmembran, Uhr: Plasma Membrane. X 58.800.. Abbildung 3. Electron Micrograph von Spermien vor der Inkubation mit Meerwasser. Pfeilspitzen zeigen Lipid stellen, XL 1.800.. Bitte beachten Sie, dass diese Bilder extrahiert werden aus der gescannten Seite Bilder, haben können. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/die-biologische-bulletin-biologie-zoologie-biologie-meeresbiologie-abbildung-2-langs-a-und-b-die-abschnitte-uber-die-mitochondriale-region-der-spermien-vor-der-inkubation-im-meerwasser-f-tlagellum-ich-m-innere-mitochondnal-membran-intramembrane-raum-lb-lipid-korper-m-mitochondrium-n-kern-am-aussere-mitochondrienmembran-uhr-plasma-membrane-x-58800-abbildung-3-electron-micrograph-von-spermien-vor-der-inkubation-mit-meerwasser-pfeilspitzen-zeigen-lipid-stellen-xl-1800-bitte-beachten-sie-dass-diese-bilder-extrahiert-werden-aus-der-gescannten-seite-bilder-haben-konnen-image234643409.html
RMRHMX1N–. Die biologische Bulletin. Biologie; Zoologie; Biologie; Meeresbiologie. Abbildung 2. Längs- (a) und (b) die Abschnitte über die mitochondriale Region der Spermien vor der Inkubation im Meerwasser. F: tlagellum, ich. m.: Innere mitochondnal Membran,: intramembrane Raum, LB: lipid Körper, m: Mitochondrium. N: Kern, a.m.: äußere Mitochondrienmembran, Uhr: Plasma Membrane. X 58.800.. Abbildung 3. Electron Micrograph von Spermien vor der Inkubation mit Meerwasser. Pfeilspitzen zeigen Lipid stellen, XL 1.800.. Bitte beachten Sie, dass diese Bilder extrahiert werden aus der gescannten Seite Bilder, haben können.
Kardiolipin (Tetralinoleoylcardiolipin)-Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. Stilisierte Skelettformel (chemische Struktur): Atome werden als farbcodierte Kreise dargestellt: Wasserstoff (versteckt), Kohlenstoff (grau), Sauerstoff (rot), Phosphor (orange). Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/kardiolipin-tetralinoleoylcardiolipin-molekul-wichtiger-bestandteil-der-inneren-membran-der-mitochondrien-stilisierte-skelettformel-chemische-struktur-atome-werden-als-farbcodierte-kreise-dargestellt-wasserstoff-versteckt-kohlenstoff-grau-sauerstoff-rot-phosphor-orange-image364971015.html
RF2C5NT73–Kardiolipin (Tetralinoleoylcardiolipin)-Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. Stilisierte Skelettformel (chemische Struktur): Atome werden als farbcodierte Kreise dargestellt: Wasserstoff (versteckt), Kohlenstoff (grau), Sauerstoff (rot), Phosphor (orange).
Cardiolipin (Tetralinoleoyl Cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. Stilisierte Skelettformel (chemische Struktur): Atome werden als farbcodierte Kreise angezeigt: Wasserstoff (versteckt), Kohlenstoff (grau), Sauerstoff (rot), Phosphoru Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-cardiolipin-tetralinoleoyl-cardiolipin-molekul-wichtiger-bestandteil-der-inneren-membran-der-mitochondrien-stilisierte-skelettformel-chemische-struktur-atome-werden-als-farbcodierte-kreise-angezeigt-wasserstoff-versteckt-kohlenstoff-grau-sauerstoff-rot-phosphoru-138745246.html
RFJ1MAYA–Cardiolipin (Tetralinoleoyl Cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. Stilisierte Skelettformel (chemische Struktur): Atome werden als farbcodierte Kreise angezeigt: Wasserstoff (versteckt), Kohlenstoff (grau), Sauerstoff (rot), Phosphoru
Abstrakte 3D-Darstellung der Zelle und der Zentriole Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/abstrakte-3d-darstellung-der-zelle-und-der-zentriole-image591953052.html
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ATP-Synthase-Enzymkomplex, Illustration. Der ATP-Synthase-Enzymkomplex treibt die Synthese des energieträgierenden Moleküls ATP (Adenosintriphos) an Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/atp-synthase-enzymkomplex-illustration-der-atp-synthase-enzymkomplex-treibt-die-synthese-des-energietragierenden-molekuls-atp-adenosintriphos-an-image433497886.html
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Cardiolipin (Tetralinoleoyl Cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. 3D-Rendering. Atome werden als s dargestellt. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-cardiolipin-tetralinoleoyl-cardiolipin-molekul-wichtiger-bestandteil-der-inneren-membran-der-mitochondrien-3d-rendering-atome-werden-als-s-dargestellt-136318212.html
RFHWNR7G–Cardiolipin (Tetralinoleoyl Cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. 3D-Rendering. Atome werden als s dargestellt.
Die ATP-Synthasestruktur (Komplex V) besteht aus zwei Komponenten F0 und F1. Die Bildung von ATP unter Verwendung von Adenosindiphosphat und anorganischem Phosphat. Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/die-atp-synthasestruktur-komplex-v-besteht-aus-zwei-komponenten-f0-und-f1-die-bildung-von-atp-unter-verwendung-von-adenosindiphosphat-und-anorganischem-phosphat-image479590173.html
RF2JT764D–Die ATP-Synthasestruktur (Komplex V) besteht aus zwei Komponenten F0 und F1. Die Bildung von ATP unter Verwendung von Adenosindiphosphat und anorganischem Phosphat.
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Cardiolipin (Tetralinoleoyl Cardiolipin) Molekül. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran der Mitochondrien. 3D-Rendering. Atome werden als s dargestellt. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-cardiolipin-tetralinoleoyl-cardiolipin-molekul-wichtiger-bestandteil-der-inneren-membran-der-mitochondrien-3d-rendering-atome-werden-als-s-dargestellt-136318204.html
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Cardiolipin (Tetralinoleoyl Cardiolipin) Molekül. Stilisierte 2D Renderings und konventionellen Skelettformel. Wichtiger Bestandteil der inneren Membran Stock Vektorhttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-cardiolipin-tetralinoleoyl-cardiolipin-molekul-stilisierte-2d-renderings-und-konventionellen-skelettformel-wichtiger-bestandteil-der-inneren-membran-136263697.html
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Cardiolipin (Tetraoleoylcardiolipin) Mitochondrien-Membran Lipid, Molekülmodell. Atome werden als Kugeln dargestellt. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-cardiolipin-tetraoleoylcardiolipin-mitochondrien-membran-lipid-molekulmodell-atome-werden-als-kugeln-dargestellt-56356449.html
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Cardiolipin (Tetraoleoylcardiolipin) Mitochondrien-Membran Lipid, Molekülmodell. Atome werden als Kugeln dargestellt. Stockfotohttps://www.alamy.de/image-license-details/?v=1https://www.alamy.de/stockfoto-cardiolipin-tetraoleoylcardiolipin-mitochondrien-membran-lipid-molekulmodell-atome-werden-als-kugeln-dargestellt-56356424.html
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