Canale ionico ligando-dipendente: L'attacco di una particolare molecola provoca l'apertura del canale. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/canale-ionico-ligando-dipendente-l-attacco-di-una-particolare-molecola-provoca-l-apertura-del-canale-image476926586.html
RF2JKWTMA–Canale ionico ligando-dipendente: L'attacco di una particolare molecola provoca l'apertura del canale.
Illustrazione della superficie esterna di una membrana cellulare. Proteine transmembrana (viola) e glicolipidi (giallo) sporgono dalla superficie della membrana. In alto a sinistra è un LDL (lipoproteina a bassa densità) recettore legato ad una particella di LDL (grandi, arancione e viola). A destra del recettore LDL è un canale di istamina, il legame di una molecola di istamina. Al centro a destra è un canale del potassio con potassio (K+) ioni. A sinistra anteriore è un recettore di acetilcolina e la molecola di acetilcolina e sul lato anteriore destro è un delta del recettore oppioide con un legato endorfina molecola. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/illustrazione-della-superficie-esterna-di-una-membrana-cellulare-proteine-transmembrana-viola-e-glicolipidi-giallo-sporgono-dalla-superficie-della-membrana-in-alto-a-sinistra-e-un-ldl-lipoproteina-a-bassa-densita-recettore-legato-ad-una-particella-di-ldl-grandi-arancione-e-viola-a-destra-del-recettore-ldl-e-un-canale-di-istamina-il-legame-di-una-molecola-di-istamina-al-centro-a-destra-e-un-canale-del-potassio-con-potassio-k-ioni-a-sinistra-anteriore-e-un-recettore-di-acetilcolina-e-la-molecola-di-acetilcolina-e-sul-lato-anteriore-destro-e-un-delta-del-recettore-oppioide-con-un-legato-endorfina-molecola-image178119450.html
RFM9P14X–Illustrazione della superficie esterna di una membrana cellulare. Proteine transmembrana (viola) e glicolipidi (giallo) sporgono dalla superficie della membrana. In alto a sinistra è un LDL (lipoproteina a bassa densità) recettore legato ad una particella di LDL (grandi, arancione e viola). A destra del recettore LDL è un canale di istamina, il legame di una molecola di istamina. Al centro a destra è un canale del potassio con potassio (K+) ioni. A sinistra anteriore è un recettore di acetilcolina e la molecola di acetilcolina e sul lato anteriore destro è un delta del recettore oppioide con un legato endorfina molecola.
Rendering 3D di porine di nanotubi di carbonio, brevi pezzi di nanotubi di carbonio in grado di autoinserirsi in un bilayer lipidico, modello di membrana biologica Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/rendering-3d-di-porine-di-nanotubi-di-carbonio-brevi-pezzi-di-nanotubi-di-carbonio-in-grado-di-autoinserirsi-in-un-bilayer-lipidico-modello-di-membrana-biologica-image608903388.html
RF2XAHXDG–Rendering 3D di porine di nanotubi di carbonio, brevi pezzi di nanotubi di carbonio in grado di autoinserirsi in un bilayer lipidico, modello di membrana biologica
Una membrana di plastica è attaccata alla faccia interna della diga di Val de la Mare in Jersey, Regno Unito per impedire la reazione di aggregati alcalini nel calcestruzzo. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/foto-immagine-una-membrana-di-plastica-e-attaccata-alla-faccia-interna-della-diga-di-val-de-la-mare-in-jersey-regno-unito-per-impedire-la-reazione-di-aggregati-alcalini-nel-calcestruzzo-163161221.html
RMKDCHPD–Una membrana di plastica è attaccata alla faccia interna della diga di Val de la Mare in Jersey, Regno Unito per impedire la reazione di aggregati alcalini nel calcestruzzo.
3D immagine della formula scheletrica di Amlodipina - struttura chimica molecolare del calcio-antagonista isolato su sfondo bianco Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/3d-immagine-della-formula-scheletrica-di-amlodipina-struttura-chimica-molecolare-del-calcio-antagonista-isolato-su-sfondo-bianco-image472575409.html
RF2JCRJN5–3D immagine della formula scheletrica di Amlodipina - struttura chimica molecolare del calcio-antagonista isolato su sfondo bianco
Struttura della membrana plasmatica di una cellula Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/foto-immagine-struttura-della-membrana-plasmatica-di-una-cellula-82237151.html
RMENP693–Struttura della membrana plasmatica di una cellula
Recettore GABA, canale ionico con ligando-gated, recettori metabotropici. Neurotrasmettitore nel sistema nervoso centrale. Illustrazione Vettorialehttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/recettore-gaba-canale-ionico-con-ligando-gated-recettori-metabotropici-neurotrasmettitore-nel-sistema-nervoso-centrale-image425406183.html
RF2FM2WWY–Recettore GABA, canale ionico con ligando-gated, recettori metabotropici. Neurotrasmettitore nel sistema nervoso centrale.
Struttura della membrana cellulare Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/struttura-della-membrana-cellulare-image476853255.html
RF2JKPF5B–Struttura della membrana cellulare
Semplice illustrazione della membrana cellulare e delle strutture incorporate Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/semplice-illustrazione-della-membrana-cellulare-e-delle-strutture-incorporate-image454312048.html
RF2HB3KJ8–Semplice illustrazione della membrana cellulare e delle strutture incorporate
Modello a mosaico fluido della membrana cellulare Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/modello-a-mosaico-fluido-della-membrana-cellulare-image476853470.html
RF2JKPFD2–Modello a mosaico fluido della membrana cellulare
Membrana cellulare o membrana al plasma Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/membrana-cellulare-o-membrana-al-plasma-image594313283.html
RMAXN1RP–Medicina farmaco agendo su umano stratificata doppia membrana cellulare
Molecola che passa attraverso un canale proteico in una membrana cellulare a doppio strato lipidico. Trasporto cellulare, rendering 3D. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/molecola-che-passa-attraverso-un-canale-proteico-in-una-membrana-cellulare-a-doppio-strato-lipidico-trasporto-cellulare-rendering-3d-image351340398.html
RF2BBGX7A–Molecola che passa attraverso un canale proteico in una membrana cellulare a doppio strato lipidico. Trasporto cellulare, rendering 3D.
Vettore di tipi di diffusione di trasporto a membrana, trasporto attivo e passivo, diffusione facilitata Illustrazione Vettorialehttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/vettore-di-tipi-di-diffusione-di-trasporto-a-membrana-trasporto-attivo-e-passivo-diffusione-facilitata-image384421214.html
RF2D9BW52–Vettore di tipi di diffusione di trasporto a membrana, trasporto attivo e passivo, diffusione facilitata
Molecola che passa attraverso un canale proteico e virus che passa attraverso una membrana cellulare a doppio strato lipidico. Trasporto cellulare, rendering 3D. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/molecola-che-passa-attraverso-un-canale-proteico-e-virus-che-passa-attraverso-una-membrana-cellulare-a-doppio-strato-lipidico-trasporto-cellulare-rendering-3d-image351483335.html
RF2BBRCG7–Molecola che passa attraverso un canale proteico e virus che passa attraverso una membrana cellulare a doppio strato lipidico. Trasporto cellulare, rendering 3D.
3D immagine della formula scheletrica dell'agatina - struttura chimica molecolare dell'amminoguanidina isolata su sfondo bianco Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/3d-immagine-della-formula-scheletrica-dell-agatina-struttura-chimica-molecolare-dell-amminoguanidina-isolata-su-sfondo-bianco-image472573431.html
RF2JCRG6F–3D immagine della formula scheletrica dell'agatina - struttura chimica molecolare dell'amminoguanidina isolata su sfondo bianco
Canali proteici di membrana in corrispondenza di una membrana cellulare a doppio strato lipidico. Membrana cellulare, rendering 3D. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/canali-proteici-di-membrana-in-corrispondenza-di-una-membrana-cellulare-a-doppio-strato-lipidico-membrana-cellulare-rendering-3d-image364375481.html
RF2C4PMJ1–Canali proteici di membrana in corrispondenza di una membrana cellulare a doppio strato lipidico. Membrana cellulare, rendering 3D.
Sfondo della struttura della membrana cellulare, rendering 3D. Disegno digitale. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/sfondo-della-struttura-della-membrana-cellulare-rendering-3d-disegno-digitale-image559035582.html
RF2RDE7GE–Sfondo della struttura della membrana cellulare, rendering 3D. Disegno digitale.
Illustrazione del plasma nelle cellule vegetali Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/illustrazione-del-plasma-nelle-cellule-vegetali-image622801723.html
RF2Y571XK–Illustrazione del plasma nelle cellule vegetali
Canale ionico ligando-dipendente: L'attacco di una particolare molecola provoca l'apertura del canale. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/canale-ionico-ligando-dipendente-l-attacco-di-una-particolare-molecola-provoca-l-apertura-del-canale-image476926610.html
RF2JKWTN6–Canale ionico ligando-dipendente: L'attacco di una particolare molecola provoca l'apertura del canale.
Illustrazione di cinque proteine transmembrana. Da sinistra a destra sono: un canale del potassio, un delta del recettore oppioide con legato endorfina molecola, un LDL (lipoproteina a bassa densità) recettore legato con particelle di LDL, un recettore di acetilcolina con molecola di acetilcolina e un recettore istamina con molecola di istamina. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/illustrazione-di-cinque-proteine-transmembrana-da-sinistra-a-destra-sono-un-canale-del-potassio-un-delta-del-recettore-oppioide-con-legato-endorfina-molecola-un-ldl-lipoproteina-a-bassa-densita-recettore-legato-con-particelle-di-ldl-un-recettore-di-acetilcolina-con-molecola-di-acetilcolina-e-un-recettore-istamina-con-molecola-di-istamina-image178119458.html
RFM9P156–Illustrazione di cinque proteine transmembrana. Da sinistra a destra sono: un canale del potassio, un delta del recettore oppioide con legato endorfina molecola, un LDL (lipoproteina a bassa densità) recettore legato con particelle di LDL, un recettore di acetilcolina con molecola di acetilcolina e un recettore istamina con molecola di istamina.
Rendering 3D di porine di nanotubi di carbonio, brevi pezzi di nanotubi di carbonio in grado di autoinserirsi in un bilayer lipidico, modello di membrana biologica Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/rendering-3d-di-porine-di-nanotubi-di-carbonio-brevi-pezzi-di-nanotubi-di-carbonio-in-grado-di-autoinserirsi-in-un-bilayer-lipidico-modello-di-membrana-biologica-image608903401.html
RF2XAHXE1–Rendering 3D di porine di nanotubi di carbonio, brevi pezzi di nanotubi di carbonio in grado di autoinserirsi in un bilayer lipidico, modello di membrana biologica
Endorfina molecole che si legano ai recettori, illustrazione. Le molecole di endorfina (rosso) il legame al delta del recettore oppioide (viola) su una membrana cellulare (blu). La endorfina mostrato qui è met-Encefalina, noto anche come oppiaceo fattore di crescita (OGF). I recettori oppioidi giocare un ruolo nella modulazione della percezione del dolore. Agonisti oppioidi sono potenti analgesici che vengono prodotte principalmente nel cervello e nel midollo spinale. Il endogeno (prodotto nel corpo umano) tipi di oppioidi sono encefalina, dinorfina, endorfina e la nociceptina. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/endorfina-molecole-che-si-legano-ai-recettori-illustrazione-le-molecole-di-endorfina-rosso-il-legame-al-delta-del-recettore-oppioide-viola-su-una-membrana-cellulare-blu-la-endorfina-mostrato-qui-e-met-encefalina-noto-anche-come-oppiaceo-fattore-di-crescita-ogf-i-recettori-oppioidi-giocare-un-ruolo-nella-modulazione-della-percezione-del-dolore-agonisti-oppioidi-sono-potenti-analgesici-che-vengono-prodotte-principalmente-nel-cervello-e-nel-midollo-spinale-il-endogeno-prodotto-nel-corpo-umano-tipi-di-oppioidi-sono-encefalina-dinorfina-endorfina-e-la-nociceptina-image180723873.html
RFME0K41–Endorfina molecole che si legano ai recettori, illustrazione. Le molecole di endorfina (rosso) il legame al delta del recettore oppioide (viola) su una membrana cellulare (blu). La endorfina mostrato qui è met-Encefalina, noto anche come oppiaceo fattore di crescita (OGF). I recettori oppioidi giocare un ruolo nella modulazione della percezione del dolore. Agonisti oppioidi sono potenti analgesici che vengono prodotte principalmente nel cervello e nel midollo spinale. Il endogeno (prodotto nel corpo umano) tipi di oppioidi sono encefalina, dinorfina, endorfina e la nociceptina.
Una membrana di plastica è attaccata alla faccia interna della diga di Val de la Mare in Jersey, Regno Unito per impedire la reazione di aggregati alcalini nel calcestruzzo. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/foto-immagine-una-membrana-di-plastica-e-attaccata-alla-faccia-interna-della-diga-di-val-de-la-mare-in-jersey-regno-unito-per-impedire-la-reazione-di-aggregati-alcalini-nel-calcestruzzo-163161233.html
RMKDCHPW–Una membrana di plastica è attaccata alla faccia interna della diga di Val de la Mare in Jersey, Regno Unito per impedire la reazione di aggregati alcalini nel calcestruzzo.
Struttura della membrana plasmatica di una cellula Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/foto-immagine-struttura-della-membrana-plasmatica-di-una-cellula-82237156.html
RMENP698–Struttura della membrana plasmatica di una cellula
Differenza tra ormoni non steroidei e ormoni steroidei. Gli ormoni steroidei passano attraverso la membrana cellulare. All'interno della cella si legano a r specifico Illustrazione Vettorialehttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/differenza-tra-ormoni-non-steroidei-e-ormoni-steroidei-gli-ormoni-steroidei-passano-attraverso-la-membrana-cellulare-all-interno-della-cella-si-legano-a-r-specifico-image604967174.html
RF2X46HPE–Differenza tra ormoni non steroidei e ormoni steroidei. Gli ormoni steroidei passano attraverso la membrana cellulare. All'interno della cella si legano a r specifico
Aquaporìna, proteina integrale di membrana molecola. Chiamato anche canali d'acqua. Atomi di aminoacidi differenti sono rappresentati con colori diversi. Illust Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/aquaporina-proteina-integrale-di-membrana-molecola-chiamato-anche-canali-d-acqua-atomi-di-aminoacidi-differenti-sono-rappresentati-con-colori-diversi-illust-image264005091.html
RFW9ED57–Aquaporìna, proteina integrale di membrana molecola. Chiamato anche canali d'acqua. Atomi di aminoacidi differenti sono rappresentati con colori diversi. Illust
Dettagli della membrana dell'altoparlante, dietro la griglia metallica nera. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/dettagli-della-membrana-dell-altoparlante-dietro-la-griglia-metallica-nera-image461494253.html
RF2HPPTHH–Dettagli della membrana dell'altoparlante, dietro la griglia metallica nera.
Membrana cellulare o membrana al plasma Illustrazione Vettorialehttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/membrana-cellulare-o-membrana-al-plasma-image594544990.html
RF2WF7T5J–Membrana cellulare o membrana al plasma
3D immagine della formula scheletrica fenilsilatrana - struttura chimica molecolare della sostanza chimica convulsiva isolata su sfondo bianco Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/3d-immagine-della-formula-scheletrica-fenilsilatrana-struttura-chimica-molecolare-della-sostanza-chimica-convulsiva-isolata-su-sfondo-bianco-image500338079.html
RF2M20A93–3D immagine della formula scheletrica fenilsilatrana - struttura chimica molecolare della sostanza chimica convulsiva isolata su sfondo bianco
ultime molecole di cellule umane e membrana cellulare Illustrazione Vettorialehttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/ultime-molecole-di-cellule-umane-e-membrana-cellulare-image555374362.html
RF2R7FDJJ–ultime molecole di cellule umane e membrana cellulare
Concetto di Scienza, lo scienziato tiene una grande lente d'ingrandimento per concentrarsi sullo schermo del laptop che contiene la struttura della membrana cellulare per discutere. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/concetto-di-scienza-lo-scienziato-tiene-una-grande-lente-d-ingrandimento-per-concentrarsi-sullo-schermo-del-laptop-che-contiene-la-struttura-della-membrana-cellulare-per-discutere-image343412142.html
RF2AXKNKA–Concetto di Scienza, lo scienziato tiene una grande lente d'ingrandimento per concentrarsi sullo schermo del laptop che contiene la struttura della membrana cellulare per discutere.
Illustrazione dettagliata del vettore dei tipi di trasporto delle membrane: Uniport, Symport e Antiport per biologia cellulare e biochimica su sfondo bianco. Illustrazione Vettorialehttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/illustrazione-dettagliata-del-vettore-dei-tipi-di-trasporto-delle-membrane-uniport-symport-e-antiport-per-biologia-cellulare-e-biochimica-su-sfondo-bianco-image608622995.html
RF2XA54RF–Illustrazione dettagliata del vettore dei tipi di trasporto delle membrane: Uniport, Symport e Antiport per biologia cellulare e biochimica su sfondo bianco.
Altoparlante di grandi dimensioni con gli altoparlanti su un cerchio. Con canale alfa. 3D'illustrazione. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/altoparlante-di-grandi-dimensioni-con-gli-altoparlanti-su-un-cerchio-con-canale-alfa-3d-illustrazione-image221065410.html
RFPRJB56–Altoparlante di grandi dimensioni con gli altoparlanti su un cerchio. Con canale alfa. 3D'illustrazione.
Canali proteici di membrana su una membrana cellulare a doppio strato lipidico. Membrana cellulare, rendering 3D. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/canali-proteici-di-membrana-su-una-membrana-cellulare-a-doppio-strato-lipidico-membrana-cellulare-rendering-3d-image364375459.html
RF2C4PMH7–Canali proteici di membrana su una membrana cellulare a doppio strato lipidico. Membrana cellulare, rendering 3D.
Funzioni della membrana cellulare. Le funzioni della membrana al plasma includono il trasporto di informazioni (impulso), il trasporto (importazione ed esportazione) e la flessibilità Illustrazione Vettorialehttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/funzioni-della-membrana-cellulare-le-funzioni-della-membrana-al-plasma-includono-il-trasporto-di-informazioni-impulso-il-trasporto-importazione-ed-esportazione-e-la-flessibilita-image473528555.html
RF2JEB2E3–Funzioni della membrana cellulare. Le funzioni della membrana al plasma includono il trasporto di informazioni (impulso), il trasporto (importazione ed esportazione) e la flessibilità
Un coccodrillo naviga nelle acque del canale Kazinga mostrando i suoi adattamenti fisiologici per renderlo il predatore acquatico supremo e sempre attento Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/un-coccodrillo-naviga-nelle-acque-del-canale-kazinga-mostrando-i-suoi-adattamenti-fisiologici-per-renderlo-il-predatore-acquatico-supremo-e-sempre-attento-image351844814.html
RM2BCBWJ6–Un coccodrillo naviga nelle acque del canale Kazinga mostrando i suoi adattamenti fisiologici per renderlo il predatore acquatico supremo e sempre attento
Canale ionico ligando-dipendente: L'attacco di una particolare molecola provoca l'apertura del canale. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/canale-ionico-ligando-dipendente-l-attacco-di-una-particolare-molecola-provoca-l-apertura-del-canale-image476926565.html
RF2JKWTKH–Canale ionico ligando-dipendente: L'attacco di una particolare molecola provoca l'apertura del canale.
Trasporto passivo e attivo della membrana cellulare. Diffusione, diffusione facilitata, trasporto di proteine con ATP. Gradiente alto basso e basso ad alta concentrazione. Illustrazione Vettorialehttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/trasporto-passivo-e-attivo-della-membrana-cellulare-diffusione-diffusione-facilitata-trasporto-di-proteine-con-atp-gradiente-alto-basso-e-basso-ad-alta-concentrazione-image590814006.html
RF2W95W86–Trasporto passivo e attivo della membrana cellulare. Diffusione, diffusione facilitata, trasporto di proteine con ATP. Gradiente alto basso e basso ad alta concentrazione.
Rendering 3D di porine di nanotubi di carbonio, brevi pezzi di nanotubi di carbonio in grado di autoinserirsi in un bilayer lipidico, modello di membrana biologica Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/rendering-3d-di-porine-di-nanotubi-di-carbonio-brevi-pezzi-di-nanotubi-di-carbonio-in-grado-di-autoinserirsi-in-un-bilayer-lipidico-modello-di-membrana-biologica-image608903407.html
RF2XAHXE7–Rendering 3D di porine di nanotubi di carbonio, brevi pezzi di nanotubi di carbonio in grado di autoinserirsi in un bilayer lipidico, modello di membrana biologica
Recettori cellulari incorporato su una membrana cellulare. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/foto-immagine-recettori-cellulari-incorporato-su-una-membrana-cellulare-52077861.html
RMD0M9RH–Recettori cellulari incorporato su una membrana cellulare.
Uno speciale gantry ad accesso sospeso viene utilizzato per applicare una membrana in plastica impermeabile sulla faccia interna della diga della Val de la Mare di Jersey. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/foto-immagine-uno-speciale-gantry-ad-accesso-sospeso-viene-utilizzato-per-applicare-una-membrana-in-plastica-impermeabile-sulla-faccia-interna-della-diga-della-val-de-la-mare-di-jersey-163161239.html
RMKDCHR3–Uno speciale gantry ad accesso sospeso viene utilizzato per applicare una membrana in plastica impermeabile sulla faccia interna della diga della Val de la Mare di Jersey.
Struttura della membrana plasmatica di una cellula Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/foto-immagine-struttura-della-membrana-plasmatica-di-una-cellula-82237152.html
RMENP694–Struttura della membrana plasmatica di una cellula
Canale di sodio con tensione di gate in membrana, modello molecolare Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/canale-di-sodio-con-tensione-di-gate-in-membrana-modello-molecolare-image342624456.html
RF2AWBTYM–Canale di sodio con tensione di gate in membrana, modello molecolare
Aquaporìna, proteina integrale di membrana molecola. Chiamato anche canali d'acqua. Stick e scalato la sfera sono rappresentati con semi-superfici trasparenti. Illus Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/aquaporina-proteina-integrale-di-membrana-molecola-chiamato-anche-canali-d-acqua-stick-e-scalato-la-sfera-sono-rappresentati-con-semi-superfici-trasparenti-illus-image264005102.html
RFW9ED5J–Aquaporìna, proteina integrale di membrana molecola. Chiamato anche canali d'acqua. Stick e scalato la sfera sono rappresentati con semi-superfici trasparenti. Illus
Canale di calcio poro, illustrazione. Questo è il calcio rilasciato-attivato calcio (CRAC) canale (rosso) incorporati in una membrana cellulare. Esso è costituito da un gruppo di esamerica di subunità attorno ad una centrale di pori di ioni. Il canale presenta permeabilità selettiva di ioni di calcio (rosso sfere, indicata con Ca2+). Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/canale-di-calcio-poro-illustrazione-questo-e-il-calcio-rilasciato-attivato-calcio-crac-canale-rosso-incorporati-in-una-membrana-cellulare-esso-e-costituito-da-un-gruppo-di-esamerica-di-subunita-attorno-ad-una-centrale-di-pori-di-ioni-il-canale-presenta-permeabilita-selettiva-di-ioni-di-calcio-rosso-sfere-indicata-con-ca2-image227087560.html
RFR5CME0–Canale di calcio poro, illustrazione. Questo è il calcio rilasciato-attivato calcio (CRAC) canale (rosso) incorporati in una membrana cellulare. Esso è costituito da un gruppo di esamerica di subunità attorno ad una centrale di pori di ioni. Il canale presenta permeabilità selettiva di ioni di calcio (rosso sfere, indicata con Ca2+).
Membrana di plasma o membrana cellulare o plasma malemma Illustrazione Vettorialehttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/membrana-di-plasma-o-membrana-cellulare-o-plasma-malemma-image594544316.html
RF2WF7R9G–Membrana di plasma o membrana cellulare o plasma malemma
Proteine transmembrana. Illustrazione di cinque proteine transmembrana con loro ligandi (da sinistra a destra): un canale del potassio, un delta-recettore oppioide, un LDL (lipoproteina a bassa densità) recettore, un recettore di acetilcolina e un recettore istamina. Ogni canale o il recettore è mostrato con i suoi ligandi associati: un ione potassio (viola sfera), una molecola di endorfina , una gocciolina di LDL (sferica delle particelle lipidiche), una molecola di acetilcolina e una molecola di istamina. Essi sono tutti visualizzati incorporati nel bistrato lipidico di membrana della cellula (arancione e blu). Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/proteine-transmembrana-illustrazione-di-cinque-proteine-transmembrana-con-loro-ligandi-da-sinistra-a-destra-un-canale-del-potassio-un-delta-recettore-oppioide-un-ldl-lipoproteina-a-bassa-densita-recettore-un-recettore-di-acetilcolina-e-un-recettore-istamina-ogni-canale-o-il-recettore-e-mostrato-con-i-suoi-ligandi-associati-un-ione-potassio-viola-sfera-una-molecola-di-endorfina-una-gocciolina-di-ldl-sferica-delle-particelle-lipidiche-una-molecola-di-acetilcolina-e-una-molecola-di-istamina-essi-sono-tutti-visualizzati-incorporati-nel-bistrato-lipidico-di-membrana-della-cellula-arancione-e-blu-image208255684.html
RFP2PT70–Proteine transmembrana. Illustrazione di cinque proteine transmembrana con loro ligandi (da sinistra a destra): un canale del potassio, un delta-recettore oppioide, un LDL (lipoproteina a bassa densità) recettore, un recettore di acetilcolina e un recettore istamina. Ogni canale o il recettore è mostrato con i suoi ligandi associati: un ione potassio (viola sfera), una molecola di endorfina , una gocciolina di LDL (sferica delle particelle lipidiche), una molecola di acetilcolina e una molecola di istamina. Essi sono tutti visualizzati incorporati nel bistrato lipidico di membrana della cellula (arancione e blu).
Struttura del canale K+ controllato in tensione Eag1 (verde) legato alla calmodulina inibitore di canale (marrone). Modelli 3D, PDB 5k7l. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/struttura-del-canale-k-controllato-in-tensione-eag1-verde-legato-alla-calmodulina-inibitore-di-canale-marrone-modelli-3d-pdb-5k7l-image472903252.html
RF2JDAGWT–Struttura del canale K+ controllato in tensione Eag1 (verde) legato alla calmodulina inibitore di canale (marrone). Modelli 3D, PDB 5k7l.
Illustrazione del canale cationico del potenziale del recettore transitorio, sottofamiglia M, membro 7 (TRPM7) nelle configurazioni aperte (in alto a sinistra) e chiuse (in alto a destra) e in una membrana cellulare (al centro). TRPM7 regola l'assorbimento di cationi divalenti, come calcio e magnesio in una cellula. Svolge un ruolo essenziale nello sviluppo embrionale, nella risposta immunitaria, nella mobilità cellulare, nella proliferazione e nella differenziazione. TRPM7 è implicato in disturbi neuronali e cardiovascolari, progressione tumorale ed è emerso come un nuovo bersaglio di farmaci. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/illustrazione-del-canale-cationico-del-potenziale-del-recettore-transitorio-sottofamiglia-m-membro-7-trpm7-nelle-configurazioni-aperte-in-alto-a-sinistra-e-chiuse-in-alto-a-destra-e-in-una-membrana-cellulare-al-centro-trpm7-regola-l-assorbimento-di-cationi-divalenti-come-calcio-e-magnesio-in-una-cellula-svolge-un-ruolo-essenziale-nello-sviluppo-embrionale-nella-risposta-immunitaria-nella-mobilita-cellulare-nella-proliferazione-e-nella-differenziazione-trpm7-e-implicato-in-disturbi-neuronali-e-cardiovascolari-progressione-tumorale-ed-e-emerso-come-un-nuovo-bersaglio-di-farmaci-image555522622.html
RF2R7P6NJ–Illustrazione del canale cationico del potenziale del recettore transitorio, sottofamiglia M, membro 7 (TRPM7) nelle configurazioni aperte (in alto a sinistra) e chiuse (in alto a destra) e in una membrana cellulare (al centro). TRPM7 regola l'assorbimento di cationi divalenti, come calcio e magnesio in una cellula. Svolge un ruolo essenziale nello sviluppo embrionale, nella risposta immunitaria, nella mobilità cellulare, nella proliferazione e nella differenziazione. TRPM7 è implicato in disturbi neuronali e cardiovascolari, progressione tumorale ed è emerso come un nuovo bersaglio di farmaci.
Cellule neyron anatomiche. Segnale di trasmissione dell'impulso in un organismo vivente. Segnalazione nel cervello. Connessioni neurali nella forma del cervello pensieri, concetto di apprendimento. Struttura neyron per l'istruzione. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/cellule-neyron-anatomiche-segnale-di-trasmissione-dell-impulso-in-un-organismo-vivente-segnalazione-nel-cervello-connessioni-neurali-nella-forma-del-cervello-pensieri-concetto-di-apprendimento-struttura-neyron-per-l-istruzione-image357212126.html
RF2BN4BKX–Cellule neyron anatomiche. Segnale di trasmissione dell'impulso in un organismo vivente. Segnalazione nel cervello. Connessioni neurali nella forma del cervello pensieri, concetto di apprendimento. Struttura neyron per l'istruzione.
RMAYENPP–Medicina farmaco agendo su umano stratificata doppia membrana cellulare
Recettore di membrana esterna molecola di proteina Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/recettore-di-membrana-esterna-molecola-di-proteina-image65204390.html
RFDP28T6–Recettore di membrana esterna molecola di proteina
Un grande coccodrillo si crogiola al sole sui bordi del canale di Kazinga. Questi grandi rettili hanno alcuni dei mezzi più efficienti di controllo Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/un-grande-coccodrillo-si-crogiola-al-sole-sui-bordi-del-canale-di-kazinga-questi-grandi-rettili-hanno-alcuni-dei-mezzi-piu-efficienti-di-controllo-image349411480.html
RM2B8D1WC–Un grande coccodrillo si crogiola al sole sui bordi del canale di Kazinga. Questi grandi rettili hanno alcuni dei mezzi più efficienti di controllo
Canale ionico ligando-dipendente: L'attacco di una particolare molecola provoca l'apertura del canale. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/canale-ionico-ligando-dipendente-l-attacco-di-una-particolare-molecola-provoca-l-apertura-del-canale-image476926555.html
RF2JKWTK7–Canale ionico ligando-dipendente: L'attacco di una particolare molecola provoca l'apertura del canale.
Canale ionico in una membrana cellulare, illustrazione Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/canale-ionico-in-una-membrana-cellulare-illustrazione-image449795224.html
RF2H3NXB4–Canale ionico in una membrana cellulare, illustrazione
Rendering 3D di porine di nanotubi di carbonio, brevi pezzi di nanotubi di carbonio in grado di autoinserirsi in un bilayer lipidico, modello di membrana biologica Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/rendering-3d-di-porine-di-nanotubi-di-carbonio-brevi-pezzi-di-nanotubi-di-carbonio-in-grado-di-autoinserirsi-in-un-bilayer-lipidico-modello-di-membrana-biologica-image608903404.html
RF2XAHXE4–Rendering 3D di porine di nanotubi di carbonio, brevi pezzi di nanotubi di carbonio in grado di autoinserirsi in un bilayer lipidico, modello di membrana biologica
Canale di sodio con tensione di gate, modello molecolare Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/canale-di-sodio-con-tensione-di-gate-modello-molecolare-image342624466.html
RF2AWBW02–Canale di sodio con tensione di gate, modello molecolare
La faccia a valle della diga di Val de la Mare a Jersey, Regno Unito durante la ristrutturazione per impedire la reazione di aggregati alcalini nel calcestruzzo. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/foto-immagine-la-faccia-a-valle-della-diga-di-val-de-la-mare-a-jersey-regno-unito-durante-la-ristrutturazione-per-impedire-la-reazione-di-aggregati-alcalini-nel-calcestruzzo-163161259.html
RMKDCHRR–La faccia a valle della diga di Val de la Mare a Jersey, Regno Unito durante la ristrutturazione per impedire la reazione di aggregati alcalini nel calcestruzzo.
Funzioni comuni delle proteine di membrana. Recettore, enzima, canale ionico gated, marcatore di identità cellulare e molecola di adesione cellulare. Messaggero chimico Illustrazione Vettorialehttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/funzioni-comuni-delle-proteine-di-membrana-recettore-enzima-canale-ionico-gated-marcatore-di-identita-cellulare-e-molecola-di-adesione-cellulare-messaggero-chimico-image485957469.html
RF2K6H7KW–Funzioni comuni delle proteine di membrana. Recettore, enzima, canale ionico gated, marcatore di identità cellulare e molecola di adesione cellulare. Messaggero chimico
Struttura della membrana plasmatica di una cellula Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/foto-immagine-struttura-della-membrana-plasmatica-di-una-cellula-82237153.html
RMENP695–Struttura della membrana plasmatica di una cellula
Recettori cellulari incorporato su una membrana cellulare. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/foto-immagine-recettori-cellulari-incorporato-su-una-membrana-cellulare-52077623.html
RMD0M9F3–Recettori cellulari incorporato su una membrana cellulare.
Struttura della membrana plasmatica di una cellula. Lipidi e grassi visti al microscopio. rendering 3d Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/struttura-della-membrana-plasmatica-di-una-cellula-lipidi-e-grassi-visti-al-microscopio-rendering-3d-image417612146.html
RF2F7BTFE–Struttura della membrana plasmatica di una cellula. Lipidi e grassi visti al microscopio. rendering 3d
Struttura della membrana plasmatica Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/foto-immagine-struttura-della-membrana-plasmatica-49485746.html
RFCTE7G2–Struttura della membrana plasmatica
Membrana di plasma o membrana cellulare o plasma malemma Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/membrana-di-plasma-o-membrana-cellulare-o-plasma-malemma-image594313202.html
RF2WEW8FE–Membrana di plasma o membrana cellulare o plasma malemma
Struttura della membrana plasmatica di una cellula. Lipidi e grassi visti al microscopio. rendering 3d Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/struttura-della-membrana-plasmatica-di-una-cellula-lipidi-e-grassi-visti-al-microscopio-rendering-3d-image417542041.html
RF2F78K3N–Struttura della membrana plasmatica di una cellula. Lipidi e grassi visti al microscopio. rendering 3d
Il canale colinergici recettore si lega acetilcolina, causando il canale per aprire e consentire la diffusione di ioni nella cella. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/foto-immagine-il-canale-colinergici-recettore-si-lega-acetilcolina-causando-il-canale-per-aprire-e-consentire-la-diffusione-di-ioni-nella-cella-24898343.html
RMBCE62F–Il canale colinergici recettore si lega acetilcolina, causando il canale per aprire e consentire la diffusione di ioni nella cella.
differenza tra esocitosi ed endocitosi. La cellula trasporta molecole nella e dalla cellula. Illustrazione vettoriale per la scienza e l'istruzione Illustrazione Vettorialehttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/differenza-tra-esocitosi-ed-endocitosi-la-cellula-trasporta-molecole-nella-e-dalla-cellula-illustrazione-vettoriale-per-la-scienza-e-l-istruzione-image389672047.html
RF2DHY2JR–differenza tra esocitosi ed endocitosi. La cellula trasporta molecole nella e dalla cellula. Illustrazione vettoriale per la scienza e l'istruzione
Cellule neyron anatomiche. Segnale di trasmissione dell'impulso in un organismo vivente. Segnalazione nel cervello. Connessioni neurali nella forma del cervello pensieri, concetto di apprendimento. Struttura neyron per l'istruzione. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/cellule-neyron-anatomiche-segnale-di-trasmissione-dell-impulso-in-un-organismo-vivente-segnalazione-nel-cervello-connessioni-neurali-nella-forma-del-cervello-pensieri-concetto-di-apprendimento-struttura-neyron-per-l-istruzione-image357212085.html
RF2BN4BJD–Cellule neyron anatomiche. Segnale di trasmissione dell'impulso in un organismo vivente. Segnalazione nel cervello. Connessioni neurali nella forma del cervello pensieri, concetto di apprendimento. Struttura neyron per l'istruzione.
Membrana bilayer. Testa idrofila polare e coda idrofobica non polare. Membrana cellulare. Struttura fosfolipidica bilayered. Infografica sullo schema medico. Illustrazione Vettorialehttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/membrana-bilayer-testa-idrofila-polare-e-coda-idrofobica-non-polare-membrana-cellulare-struttura-fosfolipidica-bilayered-infografica-sullo-schema-medico-image566126426.html
RF2RW180X–Membrana bilayer. Testa idrofila polare e coda idrofobica non polare. Membrana cellulare. Struttura fosfolipidica bilayered. Infografica sullo schema medico.
RMAXN4DP–Medicina farmaco agendo su umano stratificata doppia membrana cellulare
Vista da primo piano del microfono da studio su supporto in forme scure e evidenziate. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/vista-da-primo-piano-del-microfono-da-studio-su-supporto-in-forme-scure-e-evidenziate-image460319664.html
RF2HMWAC0–Vista da primo piano del microfono da studio su supporto in forme scure e evidenziate.
Un piccolo coccodrillo poggia sulle rive del canale di Kazinga vicino al nido raschia di un ginocchio d'acqua, l'uccello apparentemente depeturizzato dal predato Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/un-piccolo-coccodrillo-poggia-sulle-rive-del-canale-di-kazinga-vicino-al-nido-raschia-di-un-ginocchio-d-acqua-l-uccello-apparentemente-depeturizzato-dal-predato-image349411654.html
RM2B8D23J–Un piccolo coccodrillo poggia sulle rive del canale di Kazinga vicino al nido raschia di un ginocchio d'acqua, l'uccello apparentemente depeturizzato dal predato
Recettore tattile associato ad un follicolo pilifero: Il movimento del pilifero provoca l'apertura del canale recettore. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/recettore-tattile-associato-ad-un-follicolo-pilifero-il-movimento-del-pilifero-provoca-l-apertura-del-canale-recettore-image476926597.html
RF2JKWTMN–Recettore tattile associato ad un follicolo pilifero: Il movimento del pilifero provoca l'apertura del canale recettore.
Un coccodrillo del Nilo si crogiola al sole sulle rive del canale di Kazinga. Le membrane cellulari consentono il raffreddamento evaporativo del sangue per riscaldarsi Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/un-coccodrillo-del-nilo-si-crogiola-al-sole-sulle-rive-del-canale-di-kazinga-le-membrane-cellulari-consentono-il-raffreddamento-evaporativo-del-sangue-per-riscaldarsi-image355444850.html
RM2BJ7WEX–Un coccodrillo del Nilo si crogiola al sole sulle rive del canale di Kazinga. Le membrane cellulari consentono il raffreddamento evaporativo del sangue per riscaldarsi
Rendering 3D di porine di nanotubi di carbonio, brevi pezzi di nanotubi di carbonio in grado di autoinserirsi in un bilayer lipidico, modello di membrana biologica Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/rendering-3d-di-porine-di-nanotubi-di-carbonio-brevi-pezzi-di-nanotubi-di-carbonio-in-grado-di-autoinserirsi-in-un-bilayer-lipidico-modello-di-membrana-biologica-image608903397.html
RF2XAHXDW–Rendering 3D di porine di nanotubi di carbonio, brevi pezzi di nanotubi di carbonio in grado di autoinserirsi in un bilayer lipidico, modello di membrana biologica
Farmaco amitriptilina che blocca un canale di sodio, illustrazione Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/farmaco-amitriptilina-che-blocca-un-canale-di-sodio-illustrazione-image342624480.html
RF2AWBW0G–Farmaco amitriptilina che blocca un canale di sodio, illustrazione
Un giovane coccodrillo del Nilo si crogiola al sole sulle rive del canale di Kazinga. Utilizzando l'energia solare per riscaldarsi sono attivi rapidamente Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/un-giovane-coccodrillo-del-nilo-si-crogiola-al-sole-sulle-rive-del-canale-di-kazinga-utilizzando-l-energia-solare-per-riscaldarsi-sono-attivi-rapidamente-image355329259.html
RM2BJ2J2K–Un giovane coccodrillo del Nilo si crogiola al sole sulle rive del canale di Kazinga. Utilizzando l'energia solare per riscaldarsi sono attivi rapidamente
Aquaporìna proteina di membrana Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/aquaporina-proteina-di-membrana-image65206492.html
RFDP2BF8–Aquaporìna proteina di membrana
Le funzioni delle proteine di membrana. Le funzioni della visualizzazione delle proteine includono trasporto, canali, recettori ed enzimi che sono posti sulla membrana cellulare Illustrazione Vettorialehttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/le-funzioni-delle-proteine-di-membrana-le-funzioni-della-visualizzazione-delle-proteine-includono-trasporto-canali-recettori-ed-enzimi-che-sono-posti-sulla-membrana-cellulare-image473528560.html
RF2JEB2E8–Le funzioni delle proteine di membrana. Le funzioni della visualizzazione delle proteine includono trasporto, canali, recettori ed enzimi che sono posti sulla membrana cellulare
La membrana cellulare con i recettori e canali ionici, illustrazione Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/la-membrana-cellulare-con-i-recettori-e-canali-ionici-illustrazione-image245991320.html
RFT85TC8–La membrana cellulare con i recettori e canali ionici, illustrazione
Recettori cellulari incorporato su una membrana cellulare. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/foto-immagine-recettori-cellulari-incorporato-su-una-membrana-cellulare-52077824.html
RMD0M9P8–Recettori cellulari incorporato su una membrana cellulare.
Recettore di membrana esterna di proteina. Il modello molecolare di FecA un recettore di membrana esterna di proteina. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/foto-immagine-recettore-di-membrana-esterna-di-proteina-il-modello-molecolare-di-feca-un-recettore-di-membrana-esterna-di-proteina-73687600.html
RFE7TN80–Recettore di membrana esterna di proteina. Il modello molecolare di FecA un recettore di membrana esterna di proteina.
Base ionica di poggiare il potenziale di membrana Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/foto-immagine-base-ionica-di-poggiare-il-potenziale-di-membrana-49485714.html
RFCTE7EX–Base ionica di poggiare il potenziale di membrana
Tensione-gated potassio (KV) canale ionico, modello molecolare. I canali ionici sono proteine transmembranali che formano pori nelle membrane cellulari e agire come percorsi per il movimento di ioni inorganici dentro e fuori la cella. Canali Kv sono specifici per il potassio Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/foto-immagine-tensione-gated-potassio-kv-canale-ionico-modello-molecolare-i-canali-ionici-sono-proteine-transmembranali-che-formano-pori-nelle-membrane-cellulari-e-agire-come-percorsi-per-il-movimento-di-ioni-inorganici-dentro-e-fuori-la-cella-canali-kv-sono-specifici-per-il-potassio-73688074.html
RFE7TNTX–Tensione-gated potassio (KV) canale ionico, modello molecolare. I canali ionici sono proteine transmembranali che formano pori nelle membrane cellulari e agire come percorsi per il movimento di ioni inorganici dentro e fuori la cella. Canali Kv sono specifici per il potassio
Formazione lipidica, il grasso nel corpo umano. Vista sotto il microscopio. 3D render Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/formazione-lipidica-il-grasso-nel-corpo-umano-vista-sotto-il-microscopio-3d-render-image247052663.html
RFT9X65B–Formazione lipidica, il grasso nel corpo umano. Vista sotto il microscopio. 3D render
Microfono professionale a membrana di colore dorato. Texture della membrana metallica del microfono nello Studio di registrazione. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/microfono-professionale-a-membrana-di-colore-dorato-texture-della-membrana-metallica-del-microfono-nello-studio-di-registrazione-image383254404.html
RF2D7EMW8–Microfono professionale a membrana di colore dorato. Texture della membrana metallica del microfono nello Studio di registrazione.
Antero-posteriore sezione dell'occhio, vintage illustrazioni incise. Al solito Dizionario medicina - Paolo Labarthe - 1885. Illustrazione Vettorialehttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/foto-immagine-antero-posteriore-sezione-dell-occhio-vintage-illustrazioni-incise-al-solito-dizionario-medicina-paolo-labarthe-1885-84406933.html
RFEW91W9–Antero-posteriore sezione dell'occhio, vintage illustrazioni incise. Al solito Dizionario medicina - Paolo Labarthe - 1885.
Struttura crioEM della giunzione di gap CALHM2 umana, due proiezioni perpendicolari, modello di superficie gaussiana 3D, sfondo bianco Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/struttura-crioem-della-giunzione-di-gap-calhm2-umana-due-proiezioni-perpendicolari-modello-di-superficie-gaussiana-3d-sfondo-bianco-image398492162.html
RF2E48TPX–Struttura crioEM della giunzione di gap CALHM2 umana, due proiezioni perpendicolari, modello di superficie gaussiana 3D, sfondo bianco
RMAXJ0GT–Medicina farmaco agendo su umano stratificata doppia membrana cellulare
Primo piano dei microfoni da studio su supporto in forme scure e evidenziate, registrazione stereo XY. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/primo-piano-dei-microfoni-da-studio-su-supporto-in-forme-scure-e-evidenziate-registrazione-stereo-xy-image460319725.html
RF2HMWAE5–Primo piano dei microfoni da studio su supporto in forme scure e evidenziate, registrazione stereo XY.
Canali, trasportatori e pompe, illustrazione semplice che mostra diverse proteine transmembrana. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/canali-trasportatori-e-pompe-illustrazione-semplice-che-mostra-diverse-proteine-transmembrana-image454312049.html
RF2HB3KJ9–Canali, trasportatori e pompe, illustrazione semplice che mostra diverse proteine transmembrana.
Recettore tattile associato ad un follicolo pilifero: Il movimento del pilifero provoca l'apertura del canale recettore. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/recettore-tattile-associato-ad-un-follicolo-pilifero-il-movimento-del-pilifero-provoca-l-apertura-del-canale-recettore-image476926602.html
RF2JKWTMX–Recettore tattile associato ad un follicolo pilifero: Il movimento del pilifero provoca l'apertura del canale recettore.
Il microfono e le cuffie e il pannello di controllo per manag Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/foto-immagine-il-microfono-e-le-cuffie-e-il-pannello-di-controllo-per-manag-103343300.html
RMG03KC4–Il microfono e le cuffie e il pannello di controllo per manag
Rendering 3D di porine di nanotubi di carbonio, brevi pezzi di nanotubi di carbonio in grado di autoinserirsi in un bilayer lipidico, modello di membrana biologica Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/rendering-3d-di-porine-di-nanotubi-di-carbonio-brevi-pezzi-di-nanotubi-di-carbonio-in-grado-di-autoinserirsi-in-un-bilayer-lipidico-modello-di-membrana-biologica-image608903393.html
RF2XAHXDN–Rendering 3D di porine di nanotubi di carbonio, brevi pezzi di nanotubi di carbonio in grado di autoinserirsi in un bilayer lipidico, modello di membrana biologica
Umano bistrato lipidico - 3D Rendering Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/foto-immagine-umano-bistrato-lipidico-3d-rendering-105328616.html
RFG3A3M8–Umano bistrato lipidico - 3D Rendering
Un coccodrillo maturo del Nilo si crogiola al sole sulle rive del canale di Kazinga. Utilizzando l'energia solare per riscaldarsi sono rapidamente attivi Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/un-coccodrillo-maturo-del-nilo-si-crogiola-al-sole-sulle-rive-del-canale-di-kazinga-utilizzando-l-energia-solare-per-riscaldarsi-sono-rapidamente-attivi-image355058444.html
RM2BHJ8JM–Un coccodrillo maturo del Nilo si crogiola al sole sulle rive del canale di Kazinga. Utilizzando l'energia solare per riscaldarsi sono rapidamente attivi
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