85 Bilder zum Thema "phospholipid bilayer" bei ClipDealer

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Menschliche Lipid-Doppelschicht auf weißem Hintergrund -- 3D-Rendering
Molekül, das einen Proteinkanal passiert und Virus, das durch eine Lipid-Doppelschicht-Zellmembran gelangt. Zelltransport, 3D-Animation.
Zellmembran
Zellmembran
3D rendern Zellmembran Phospholipid Bilayer. Schichten von Molekülen. Genausdruck. Nukleotiddatenbank. Fließend Mosaik-Modell für Bildung. Menschliche Gene. Plasmamembranstrukturen.
Eine Illustration eines Geschäftsmannes, der auf eine Trophäe zurennt, symbolisiert Erfolg, Leistung und Zielerreichung. Das Bild zeigt ein dynamisches Geschäftsumfeld mit Elementen wie Checklisten, Zahnrädern und Diagrammen, die die Planung repräsentieren.
Zellmembran
Zellmembran
Liposom bi-layer Struktur 3D Illustration
Zellmembran
Zellmembran
Steroidhormonmechanismus
Zellmembran
Lipid-Zweischicht-beschichtete mesoporöse Kieselsäure-Nanopartikel: Neue Nanoträger für gezielte Medikamentenverabreichung und 3D-gerenderte Nanomedizin-Freisetzung
Zellmembran
Zellmembran
Menschliche Lipiddoppelschicht auf weißem Hintergrund
3D-Rendering von Nanomedizin innerhalb der Liposomenlipiddoppelschicht mit Cholesterinmolekülen
3D-Rendering von Nanomedizin innerhalb der Liposomenlipiddoppelschicht mit Cholesterinmolekülen
Omega-3-Phospholipid-Struktur der Hautzellmembran-Lipidschicht
Zellmembran
Cell membrane, phospholipid bilayer, scientific 3D illustration
Transferosomen sind vesikuläre Trägersysteme, die von einer Lipid-Doppelschicht umgeben sind, zusammen mit einem Kantenaktivator 3D-Rendering
3D-Aufnahme der Phosphocholin-Skelettformel - molekulare chemische Struktur des Phosphatidylcholin-Zwischenprodukts isoliert auf weißem Hintergrund
Molekül, das durch einen Proteinkanal an einer Lipid-Doppelschicht-Zellmembran passiert. Zelltransport, 3D-Rendering.
Ein 3D-Rendering mit einem halb geschnittenen Liposom und anderen Liposomen auf weißem Hintergrund
Steroidhormonmechanismus
Membranproteine (violett), Glykolipide (gelb) und verschiedene Liganden der Proteine
Struktur der Plasmamembran der Zelle
Structure of phospholipids incorporated in cell membranes.
Lipid-Doppelschicht bildet Liposom als Drug Delivery System in 3D
Die Liposomen können platzen oder abgebaut werden, um Nanodrogen oder nanomedizinisches 3D-Rendering freizusetzen
3D-Darstellung von Chylomikron-Partikeln. Sie sind große Lipoproteinpartikel, die eine entscheidende Rolle bei der Aufnahme und dem Transport von Nahrungsfetten spielen.
3D-Rendering von Nanomedizin innerhalb der Liposomenlipiddoppelschicht mit Cholesterinmolekülen
Liposom bi-layer Struktur 3D Illustration
3D rendering lipid bi-layer cell anatomy -- 3D Rendering
Zellmembran
Zellmembran und Biologie, biologisches Konzept, 3D-Rendering. Digitale Computerzeichnung.
3D-Darstellung von Liposomen innerhalb von Liposomen sind als multivesikuläre Liposomen oder verschachtelte Liposomen bekannt.
3D-Rendering von Nanomedizin innerhalb der Liposomenlipiddoppelschicht mit Cholesterinmolekülen
3D rendering lipid bi-layer cell anatomy -- 3D Rendering
Die Liposomen können platzen oder abgebaut werden, um Nanodrogen oder nanomedizinisches 3D-Rendering freizusetzen
3D-Darstellung von Liposomen innerhalb von Liposomen sind als multivesikuläre Liposomen oder verschachtelte Liposomen bekannt.
5 Membranproteine mit ihren Liganden: (von links nach rechts) Kaliumkanal, Delta-Opioid-Rezeptor, ldl-Rezeptor, Acetylcholin-Rezeptor, Histamin-Rezeptor.
Ein 3D-Rendering mit einem halb geschnittenen Liposom und anderen Liposomen auf weißem Hintergrund
Zellmembran
Die Bindung spezifischer Antikörper an die Oberfläche der Liposomen ermöglicht es ihnen, sich an Zellen zu binden und anschließend von den Zellen internalisiert zu werden. Proteinkonjugiertes Liposom
eine Zellmembran in der Fischaugenperspektive. Rezeptoren: Opioidrezeptor, ldl-Rezeptor und Acetylcholin-Rezeptor. Kanal-Proteine: Chlorid-Kanal und Acetat-Permease. die Glykolipide sind bläulich grün dargestellt.
Ein 3D-Rendering mit einem halb geschnittenen Liposom und anderen Liposomen auf weißem Hintergrund
Liposomen werden verwendet, um Ladungsmoleküle wie siRNA, mRNA oder RNA effizient in Zellen in vitro und in vivo zu transportieren.

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