Рис 2 golji Белки, Взаимодействующие с COPI в Комплексе Гольджи. — Рис bss. 7.6 Модель осязательного рецептора C.elegans.

  • Рис 2 golji Белки, Взаимодействующие с COPI в Комплексе Гольджи.
  • Рис 2 kk Канал в митохондриальной мембране (порин, КК, Тан)
  • Рис 2 metd Прддерживающее метилирование в геноме
  • рис 2 muc Олигосахариды муциновых гликопротеинов
  • Рис 2 pml. PML-ЯТ регулирует сборку транскрипционных факторов
  • Рис 2 svpr Сигнальный путь формирования динамической актиновой структу
  • Рис 2 tel-g. Модель структуры теломер млекопитающих.
  • Рис 2 traf Структурные особенности комплекса TRADD-N/TRAF2.
  • Рис 2 upr. Сравнение UPR S. cerevisiae, C. elegans и млекопитающих
  • Рис 2 гт Одноцепочечные антитела в клеточные компартменты
  • рис 2 Дрозд
  • Рис 2 каз
  • рис 2 тарг
  • Рис 2. Вовлечение гормонов в двухстадийную модель канцерогенеза
  • Рис 2. Первичная и доменная структура высокомолекулярного кининогена
  • Рис 2. Рецептор Robo
  • Рис 2. Роль ацетилирования в регуляции транскрипции белком p53
  • Рис 2. Строение изоформ АПФ человека
  • Рис 2. Структура Rad50cd
  • Рис 2.1 пат Формы разрывов двухцепочечных ДНК под действием рестриктаз
  • Рис 2.10 пат Вектор pBAC108L - представитель семейства BAC-векторов
  • Рис 2.11 пат Челночный и экспрессирующий вектора
  • Рис 2.12 пат Эукариотический вектор pKSV-10
  • Рис 2.13 пат Плазмиды для эуспессии LIF
  • Рис 2.14 пат Генетическая карта локуса бета-глобинового гена человека
  • Рис 2.15 пат Схема метода "прыжков по хромосоме"
  • Рис 2.16 пат Получение делеций с помощью нуклеазы Bal31
  • Рис 2.17 пат Направленный мутагенез с использованием олигонуклеотидов
  • Рис 2.18 пат Использование ПЦР для получения мутаций
  • Рис 2.19 пат Схема экспрессии пептидных эпитопов на колифагах
  • Рис 2.2 пат Расщепление одноцепочечной ДНК универсальной рестриктазой
  • Рис 2.20 пат Вирусный геном для получения библиотеки эпитопов
  • Рис 2.21 пат Схема отбора фагов, обладающих требуемыми эпитопами
  • Рис 2.22 пат Лекарственные препараты на основе гибридных токсинов
  • Рис 2.23 пат Гибридный белок для регуляции экспрессии гена
  • Рис 2.24 пат Гипотетическая схема ксенобиоза и его последствий
  • Рис 2.25 пат Вторичная структура рибозимов разных типов
  • Рис 2.26 пат
  • Рис 2.27 пат Взаимодействие рибозима с РНК-субстратом
  • Рис 2.28 пат Схема репарации мутантной мРНК рибозимом
  • Рис 2.29 пат Адресная доставка генов в эмбриональные стволовые клетки
  • Рис 2.3 пат Механизм лигирования ДНК T4-ДНК-лигазой
  • Рис 2.30 пат Генетические последствия мутаций в соматических клетках
  • Рис 2.31 пат Принципы ДНК-диагностики
  • Рис 2.32 пат Применение ДНК-диагностики в медицине
  • Рис 2.33 пат Схема обнаружения точковых мутаций
  • Рис 2.34 пат Схема аллель-специфической ПЦР
  • Рис 2.35 пат Схема ДНК-типирования микроорганизмов с использованием ПЦР
  • Рис 2.36 пат Доказательства отцовства с помощью ДНК-типирования
  • Рис 2.37 пат Сравнение информативности минисателлитных зондов
  • Рис 2.38 пат Комбинаторный синтез иммобилизованных олигонуклеотидов
  • Рис 2.39 пат Типы генетических карт и их взаимоотношения
  • рис 2.4 ПЦР: полимеразная цепная реакция: принцип метода
  • Рис 2.40 пат Две стратегии построения физических карт ДНК
  • Рис 2.5 пат Различные векторы для клонирования ДНК
  • Рис 2.6 пат Упаковка рекомбинантной фаговой ДНК в фаговые частицы
  • Рис 2.7 пат Генетическая карта хромосомы бактериофага лямбда-EMBL3
  • Рис 2.8 пат Космидный вектор и конструирование клонотеки геномной ДНК
  • Рис 2.9 пат Схема клонирования ДНК с использованием вектора YAC
  • Рис 20 fed
  • Рис 21 fed
  • рис 21. Схема работы аденилатциклазной системы
  • рис 283.1(Harrison)
  • Рис 2A
  • рис 2A traf
  • Рис 2B
  • рис 2B traf
  • Рис 2C
  • рис 2C traf
  • Рис 2D
  • Рис 2E
  • рис 2а
  • рис 2б
  • рис 3
  • Рис 3 A traf Структурные особенности последовательности TRADD-N
  • Рис 3 B traf Энергетика взаимодействия TRADD-TRAF2
  • Рис 3 fed
  • Рис 3 kk Концентрация ATP и синтез креатинфосфата в митохондриях
  • Рис 3 metd GC островки в геноме
  • рис 3 muc
  • Рис 3 NO регуляция активности димеризацией
  • Рис 3 pan Продукты экспрессии гена GART
  • Рис 3 svpr Модели протрузии
  • Рис 3 tel-g. Структура теломеры Drosophila melanogaster
  • Рис 3 гт Структура аденовирусного вектора
  • Рис 3 каз
  • Рис 3 кис
  • рис 3 тарг
  • Рис 3. Гомология последовательностей надсемейства АВС-ATPаз
  • Рис 3. Движение клеток
  • Рис 3. Доменная структура прекалликреина плазмы крови
  • Рис 3. Образование мутагенных и немугагeнных дериватов ДНК в ткани
  • рис 323 im Перегруппировка генов тяжелых цепей иммуноглобулинов
  • рис 323а im Переключение класса иммуноглобулинов (тяжелые цепи, конст)
  • Рис 4 A traf
  • Рис 4 B traf
  • рис 4 C traf
  • Рис 4 kk Функционирование креатинкиназы в митохондриях и ADP
  • Рис 4 metd Метилирование GC сайтов в геноме
  • Рис 4 tel-g. Две модели механизма удлинения теломер дрозофилы
  • Рис 4 TNF Белки NF/kB-REL
  • Рис 4 гт Иммунный ответ опухолевых клеток после введения В7
  • Рис 4 каз
  • рис 4 тарг
  • рис 4-6 md
  • рис 4-7 md Химическое расщепление ДНК по неспаренному основанию.
  • Рис 4. Расщепление ВМК калликреином.
  • Рис 4. Структура ATP-связанного димера Rad50cd.
  • Рис 4. Структура эстрадиола: возможные зоны гидроксилирования
  • Рис 4.1
  • Рис 4A
  • Рис 4B
  • Рис 4C
  • Рис 4D
  • Рис 4E
  • Рис 5 fed
  • Рис 5 metd Модель формирования метилирования гена Aprt мыши
  • Рис 5 NO: реакции нитрозилирования тиолов
  • Рис 5 гт Структура генома и регуляция транскрипции ВИЧ
  • рис 5 тарг
  • Рис 5. Активный центр и мотив узнавания Rad50cd
  • Рис 5. Контактная система активации прекалликреина, факторов XII и XI
  • Рис 5. Метаболизм эстрогенов: основные реакции гидроксилирования
  • рис 5.1
  • рис 5.2
  • рис 5.3
  • Рис 5A
  • Рис 5B
  • рис 6 (no): Передача сигнала NO-cGMP
  • рис 6 can sv GTP-азный цикл
  • Рис 6 fed
  • Рис 6 metd Реакции метилирования цитозина
  • рис 6 TNF Последовательность промоторной области ФНО
  • Рис 6 гт Стадии жизненного цикла вируса иммунодефицита человека
  • Рис 6. Модель активации ККС на эндотелиальной клетке
  • Рис 6. Модель действия ABC-ATPаз и аналогия с Rho-GTPазами
  • Рис 6. Цикл метаболической активации эстрогенов
  • Рис 66. Развитие зародыша животных.
  • Рис 7 fed
  • Рис 7 metd Изменения метилирования ДНК в опухолевых клетках
  • Рис 7. Взаимодействие ключевых протеиназ протеолитических систем
  • Рис 7. Типы аддуктов ДНК, возникающих из различных катехолэстроген-хи
  • Рис 7: Пути передачи внутриклеточных сигналов при участии NO
  • Рис 8 fed
  • Рис 8 metd Вклад генетических и эпигенетических событий в опухолеобраз
  • Рис 8. Катехолэстрогены и катехоламины в регуляции активности KOMT
  • Рис 8. Модель структуры тканевых калликреин-подобных ферментов
  • рис 8.1 а
  • Рис 8.1б
  • Рис 8.1в
  • рис 8.2а
  • рис 8.5
  • Рис 8.6 Alu повторы: схема происхождения
  • рис 8.7
  • рис 8.7 Схема замен в Alu повторах
  • рис 8.8
  • рис 8.9 Кроссинговер в гене рецептора ЛПНП
  • Рис 9 fed
  • Рис 9 metd Эпигенетические и генетические события рака толстого кишечн
  • Рис 9-1. Репродуктивный тракт женщины.
  • Рис 9-10. Нейроэндокринный рефлекс, ЛГ-выброс и овуляция.
  • Рис 9-12 События, происходящие в пубертатный период у женщины
  • Рис 9-13. Области действия современных и будущих методов контрацепции
  • Рис 9-2. Зрелый полостной фолликул.
  • Рис 9-3. Оогенез и функционированием фолликула.
  • Рис 9-4. Биосинтез эстрогенов и прогестерона.
  • Рис 9-7. Влияние ЛГ, ФСГ и эстрадиола на развитие фолликула.
  • Рис 9-8. Влияние ЛГ-выброса на преовуляторный фолликул.
  • Рис 9-9. Тоническая секреция ЛГ и ФСГ
  • Рис 9. Схема ответа на неонатальное введение эстрогенов
  • рис 9.1 Схема: Возможные подходы к лечению наследственных болезней
  • Рис apopn 1 bcl Механизм апоптоза у C. elegance и млекопитающих
  • Рис apopn 1 ecz
  • Рис apopn 1 sam Смерть клетки: цитологическая картина
  • Рис apopn 1 Модель активации каспаз митохондриями.
  • Рис apopn 1 Предполагаемые функции и структура каспаз.
  • Рис apopn 2 cas Как каспазы разбирают клетку
  • Рис apopn 2 ecz
  • Рис apopn 2 Изменение проницаемости митохондрий при апоптозе
  • Рис apopn 2 Схема передачи сигналов апоптоза при посредстве CD95, TNFR1 и DR3
  • Рис apopn 2. bcl белков семейство
  • Рис apopn 3 bcl
  • Рис apopn 3 cas Каспазный каскад и модель регуляции каспаз
  • Рис apopn 3 ecz
  • Рис apopn 3 sam Схема активации каспаз
  • Рис apopn 3 Передача сигналов DR4 и DR5 и их модуляция
  • Рис apopn 4 bcl
  • Рис apopn 4 cas Как могут быть активированы каспазы в раковых клетках
  • Рис apopn 4 sam Схема взаимодействия каспаз 1 и 2 эшелона
  • Рис bss. 1.1 Схема действия аллостерическй регуляции активности фрмента
  • Рис bss. 1.10 Путь формирования вторичного мессенджера, включающий ФЛС-b.
  • Рис bss. 1.10 Рецептор взаимодействует с внешним сигналом и активирует PLC
  • Рис bss. 1.11 (а) Схематическое изображение альфа-субъединицы н-АХ-рецептора.
  • Рис bss. 1.12 Схема Na+-канала в мембране
  • Рис bss. 1.13 Цикл изменения конформации натриевого канала
  • Рис bss. 1.3 Мембрана заморожена и сколта
  • Рис bss. 1.4 Некоторые распространенные липиды мембраны.
  • Рис bss. 1.5 Пути, которыми белки ассоциируются с мембраной.
  • Рис bss. 1.6 Схема молекулы семидоменного рецептора
  • Рис bss. 1.7. Схема G-белок сигнальной системы.
  • Рис bss. 1.8 Конформация гетеротримерного мембранно-связанного G-белка.
  • Рис bss. 1.9 Сигнальная система G-белка в биологической мембране
  • Рис bss. 10.1 Вращательный механизм бактериального жгутика.
  • Рис bss. 10.2 Вращение жгутиков бактерий
  • Рис bss. 10.3 Миграция бактерии по градиенту химического аттрактанта.
  • Рис bss. 10.4 Взаимодействие молекулы аттрактанта со связывающими и Р-П белками
  • Рис bss. 10.5 Рецепторные молекулы в мембране
  • Рис bss. 10.6 Молекулярная сигнализация в хемосенсорной системе E.coli
  • Рис bss. 11.1 (а) Расположение каротидного тельца в бифуркации сонной артерии.
  • Рис bss. 11.2 Эволюция каротидных телец.
  • Рис bss. 11.3 Ответ каротидного и аортального телец на изменения СО2 и О2
  • Рис bss. 11.4 Клеточный механизм преобразования сигнала о низком уровне O2
  • Рис bss. 12.1 Тестирование тарзальной хемочувствительности мясной мухи
  • Рис bss. 12.10 Трансдукция горьких вкусовых стимулов
  • Рис bss. 12.11 Вкусовые пути мозга.
  • Рис bss. 12.2 Электрические ответы мясной мухи на сахара
  • Рис bss. 12.3 Вкусовая сенсилла с одной порой
  • Рис bss. 12.4 Вкусовая сенсилла мясной мухи.
  • Рис bss. 12.5 Язык и вкусовые почки.
  • Рис bss. 12.6 Вкусовая почка.
  • Рис bss. 12.7 Пути передачи сигналов для сахаров и подсластителей
  • Рис bss. 12.8 Путь передачи сигнала соленого вкуса
  • Рис bss. 12.9 Трансдукция кислых вкусовых стимулов
  • Рис bss. 13.1 Гигро-термальная сенсилла насекомых
  • Рис bss. 13.2 Мультипоровая обонятельная сенсилла
  • Рис bss. 13.3 Антенна самца тутового шелкопряда Bombyx mori
  • Рис bss. 13.4 Обонятельный эпителий
  • Рис bss. 13.5 Молекулярная биология ресничек обонятельных клеток
  • Рис bss. 13.6 Субъединица ЦНЗ-канального белка.
  • Рис bss. 13.7 Обонятельная луковица
  • Рис bss. 13.8 Центральные проекции обонятельного тракта
  • Рис bss. 13.9 Вомероназальная система мыши
  • Рис bss. 14.1 Два типа фоторецепторных клеток.
  • Рис bss. 14.10 Глаза гребешка Pecten
  • Рис bss. 14.11 Глаз гребешка Pecten в разрезе
  • Рис bss. 14.12 Срез глаза двужаберного (белемноида)
  • Рис bss. 14.13. Строение сетчатки осьминога Octopus
  • Рис bss. 14.14 Сетчатка и глубокая сетчатка осьминога Octopus
  • Рис bss. 14.15 Мечехвост Limulus polyphemus и срез его глаза
  • Рис bss. 14.16 Латеральное торможение в сетчатке мечехвоста Limulus
  • Рис bss. 14.17 Омматидий крупного дневного насекомого
  • Рис bss. 14.18 Схема зрительной доли членистоногих
  • Рис bss. 14.2 Эволюция камерного глаза.
  • Рис bss. 14.3 Эволюция светочувствительного пятна и сложного глаза
  • Рис bss. 14.4 Три типа сложных глаз.
  • Рис bss. 14.5 Сканирующий глаз веслоногого рачка Copilia quadrata. Каждая
  • Рис bss. 14.6 Основные типы формирования изображения у глаз животных
  • Рис bss. 14.7 Глазок Chlamydomonas.
  • Рис bss. 14.8 Глазок Erythropsidinium в продольном разрезе
  • Рис bss. 14.9 Диафрагмальный глаз Nautilus pompilius в поперечно
  • Рис bss. 15.1 Экваториальный срез глаза человека.
  • Рис bss. 15.10 Поперечный срез роговицы глаза взрослого
  • Рис bss. 15.11 Формирование коллагеновых (тропоколлагеновых) волокон
  • Рис bss. 15.12 Коллагеновые ламеллы в роговице
  • Рис bss. 15.13 Повторяющиеся единицы дерматан сульфата (глюкозаминогликана)
  • Рис bss. 15.14 Схема, показывающая механизмы гидратации роговицы
  • Рис bss. 15.15 Вариации диаметра волокон и их число на единицу поверхности от средней роговицы до склеры
  • Рис bss. 15.16 Клеточная структура хрусталика
  • Рис bss. 15.17 Филогенетическое древо кристаллинов млекопитающих.
  • Рис bss. 15.18 Денатурация белков хрусталика вызывает катаракту
  • Рис bss. 15.19 Поперечный срез сосудистой оболочки. Объяснения в тексте
  • Рис bss. 15.2 Наружные мышцы глаза
  • Рис bss. 15.20 Ресничное тело
  • Рис bss. 15.21 Циркуляция водянистой влаги
  • Рис bss. 15.22 Выросты и эпителий ресничного тела, секреция водянистой влаги
  • Рис bss. 15.23 Гистология фильтрующего угла глаза
  • Рис bss. 15.24 Дополнительный или сосудисто-склеральный путь дренажа глаза
  • Рис bss. 15.25 Мышца ресничного тела
  • Рис bss. 15.26 Поперечный срез радужки
  • Рис bss. 15.27 Влияние размера зрачка на глубину фокуса
  • Рис bss. 15.3 Вертикальный срез верхнего века
  • Рис bss. 15.4 Слезная система
  • Рис bss. 15.5 Эмбриологическое происхождение сетчатки и хрусталика
  • Рис bss. 15.6 Формирование хрусталика в ходе эмбриогенеза.
  • Рис bss. 15.7 Развитие глазного бокала и хрусталика человека
  • Рис bss. 15.8 Объемное представление формирования глазного бокала
  • Рис bss. 15.9 Серия срезов показывает развитие глаза при беременности
  • Рис bss. 16-10C
  • Рис bss. 16.1 Электронная микрофотография пигментного эпителия сетчатки
  • Рис bss. 16.10 (А,Б) Токи в палочке сетчатки
  • Рис bss. 16.11 Биохимический механизм адаптации наружного сегмента.
  • Рис bss. 16.12 Усилительный каскад в зрительной системе. С изменениями
  • Рис bss. 16.13 Регенерация 11-цис ретиналя
  • Рис bss. 16.14 Кривые поглощения трех типов йодопсина (сплошные линии) и родопсина сетчатки человека
  • Рис bss. 16.15 Синаптические комплексы палочек и колбочек
  • Рис bss. 16.16 Сохраняющие и инвертирующие знак сигнала синапсы колбочек с биполярными клетками
  • Рис bss. 16.17 Взаимодействия между центром и окружением рецептивного поля
  • Рис bss. 16.18 Мюллеровы клетки и внутренняя и наружная камеры сетчатки
  • Рис bss. 16.19 Взаимодействие фоторецепторных и ганглиозной клеток сетчатки
  • Рис bss. 16.2 Участки сетчатки
  • Рис bss. 16.20 Характеристики ON- и OFF-ганглиозных клеток и влияние
  • Рис bss. 16.21 Связи палочек, колбочек и ганглиозных клеток
  • Рис bss. 16.22 Рецептивные поля одиночных цветовых оппонентных клеток
  • Рис bss. 16.3 Вертикальный срез сетчатки примата
  • Рис bss. 16.4 Упрощенная блок-схема сетчатки (область средней периферии).
  • Рис bss. 16.5 А Фоторецепторные клетки: развитие
  • Рис bss. 16.6 Вертикальный срез фовеолы человека.
  • Рис bss. 16.7 Распределение палочек и колбочек в сетчатке человека. Из
  • Рис bss. 16.8 (А) Конформация родопсина "Бочка из клепок" в мембране
  • Рис bss. 16.9 Биохимические взаимодействия в мембране диска
  • Рис bss. 17.1 Схемы, показывающая три типа перекреста ретино-тектального пути
  • Рис bss. 17.10 Характеристики ответов "сложных" кортикальных клеток
  • Рис bss. 17.11 Кортикальная клетка, реагирующая на конец ориентированной полоски
  • Рис bss. 17.12 Колонки ориентаций в страрной коре
  • Рис bss. 17.13 Ориентационные колонки первичной зрительной коры
  • Рис bss. 17.14 Концентрические двойные оппонентные клетки
  • Рис bss. 17.15 Колонки глазодоминантности в стриарной коре обезьян
  • Рис bss. 17.16 Схема организации стриарной коры в гиперколонки
  • Рис bss. 17.17 В верхней части рисунка схема поля зрения. Нижняя часть -
  • Рис bss. 17.18 Ответы кортикальной клетки на различные границы освещенности
  • Рис bss. 17.19 Ответ на различно ориентированные стимулы в гиперколонке
  • Рис bss. 17.2 Зрительный путь. Частичный перекрест в хиазме
  • Рис bss. 17.20 Пластичность глазодоминантных колонок в критический период
  • Рис bss. 17.21 Схема трехпоточной зрительной системы приматов
  • Рис bss. 17.22 Детектирование образов в мозге макака
  • Рис bss. 17.23 Примеры триггерных характеристик некоторых клеток передней нижневисочной коры (НВК)
  • Рис bss. 17.24 Области, связанные с распознаванием лиц, в мозге человека
  • Рис bss. 17.3 НКТ (Наружное коленчатое тело) приматов
  • Рис bss. 17.4 Положение зрительной коры у макаки и человека
  • Рис bss. 17.5 Парасагитальный срез первичной зрительной коры
  • Рис bss. 17.6 Реакция клеток стриарной коры, на ориентацию объекта
  • Рис bss. 17.7 Ответ клеток зрительной коры в зависимости от направления движения
  • Рис bss. 17.8 Обычная архитектура РП "простых" клеток стриарной коры
  • Рис bss. 17.9 Схема детектирования ориентации объекта кортикальными клетками
  • Рис bss. 18.1 Фоторецепторные клетки позвоночных
  • Рис bss. 18.10 Эпифизарная система пластиножаберных рыб (катран)
  • Рис bss. 18.11 Адаптивное распространение медианных глаз.
  • Рис bss. 18.12 Схема организации волокон зрительного нерва лягушки
  • Рис bss. 18.13 Поперечный срез через конечный мозг пресмыкающегося
  • Рис bss. 18.14 Утолщение у птиц. Поперечный срез через конечный мозг голубя
  • Рис bss. 18.15 Нервные связи в тектофугальном зрительном пути птиц
  • Рис bss. 18.2 Вертикальный срез окклюдирующего зеркальца куньей акулы
  • Рис bss. 18.3 Схема многоуровневой сетчатки
  • Рис bss. 18.4 Физиологические характеристики ганглиозных клеток лягушки в наиболее обычном типе рецептивных полей сетчатки
  • Рис bss. 18.5 Выпукло-углубленная фовеа хищной птицы
  • Рис bss. 18.6 Центральные области и фовеа некоторых птиц
  • Рис bss. 18.7 Различные типы гребней сетчатки птиц.
  • Рис bss. 18.8 Глаза рыб
  • Рис bss. 18.9 Оптика некоторых глаз позвоночных.
  • Рис bss. 19.1 Организация рецептивного поля <теплового> волокна
  • Рис bss. 2.1 Ионы в водной структуре
  • Рис bss. 2.2 Микроэлектрод в аксоне кальмара
  • Рис bss. 2.3 Электротоническое проведение.
  • Рис bss. 2.4 Локальные токи от деполяризованного участка мембраны
  • Рис bss. 2.5 Деполяризация окончаний нейросенсорной клетки
  • Рис bss. 2.6 Соотношение интенсивности стимула и потенциала
  • Рис bss. 2.7 Сенсорная адаптация.
  • Рис bss. 2.8 Один из механизмов, вызывающих адаптацию сенсорных окончаний.
  • Рис bss. 2.9 Основные ионные каналы и характеристики потенциала действия
  • Рис bss. 20.1 Гистология ямки у ямкоголовых змей
  • Рис bss. 20.10 Магнитосомы бактерии Aquaspirillium magnetotaсticum
  • Рис bss. 20.2 Влияние положения солнца на поляризацию света
  • Рис bss. 20.3 Поле зрения рыбы при направлении взгляда вверх.
  • Рис bss. 20.4 Адаптации к детектированию плоскости поляризации света
  • Рис bss. 20.5 Реакция акулы-кошки на электрическое поле камбалы
  • Рис bss. 20.6 Электрические органы рыб: ампулярный и бугорковый
  • Рис bss. 20.7 Анатомия ампул Лоренцини
  • Рис bss. 20.8 Бугорковые электрические органы
  • Рис bss. 20.9 Распределение электрорецепторов гимнотиды Stenarchus.
  • Рис bss. 21.1 Ответ типичного С-ноцицептивного волокна на тепло
  • Рис bss. 21.2 Факторы, ответственные за вторичную гиперальгезию
  • Рис bss. 21.3 Дерматомы организма человека
  • Рис bss. 21.4 Пластинчатая структура дорзального рога серого вещества
  • Рис bss. 21.5 Контроль ноцицептивных клеток желатинозной субстанции
  • Рис bss. 21.6 Упрощенная схема формирования иррадиирующей боли.
  • Рис bss. 21.7 Воротная теория регуляции боли
  • Рис bss. 3.1 Психометрическая кривая.
  • Рис bss. 3.2 Психофизические соотношения.
  • Рис bss. 4.1 (А) (а) Спиральное и (б) радиальное дробление.
  • Рис bss. 4.10 Анатомия гребешка Pecten
  • Рис bss. 4.2 Эволюционные взаимоотношения между основными группами организмов.
  • Рис bss. 4.3 Эволюционное древо царства животных.
  • Рис bss. 4.4 Вероятные эволюционные взаимосвязи позвоночных.
  • Рис bss. 5.1 Локальная фиксация потенциала E.coli.
  • Рис bss. 5.2 Биофизические характеристики МчкВ.
  • Рис bss. 5.3 Структура и топология МчкВ.(механочувствительного канала)
  • Рис bss. 5.4 Парасагитальный срез гипоталамуса: положение ядер.
  • Рис bss. 5.5(А) Фиксация потенциала крупноклеточного нейрона (ККН)
  • Рис bss. 6.1 Рецепторы натяжения рака
  • Рис bss. 6.10 Ответы первичных и вторичных окончаний мышечных веретен
  • Рис bss. 6.11 Схематическое изображение сухожильного органа
  • Рис bss. 6.12 Соотношение между рецепторным потенциалом (AR) и натяжением (АТ)
  • Рис bss. 6.13 Схема обратных связей контроля сухожильного органа Гольджи.
  • Рис bss. 6.2 (а) Различные типы сенсилл насекомых.
  • Рис bss. 6.2 (б) Типичная сенсилла насекомых.
  • Рис bss. 6.2в Механочувствительная сенсилла в гибком сочленении.
  • Рис bss. 6.2г. Однопоровая бимодальная сенсилла насекомых
  • Рис bss. 6.3. (а) Скопление сенсилл в сочленении второй ноги таракана
  • Рис bss. 6.4 Колоколовидная сенсилла
  • Рис bss. 6.5 Схема продольного сечения через сколопидий
  • Рис bss. 6.6 Кабрирование, рысканье и закрутка в полете насекомого
  • Рис bss. 6.7 Дорзальная и вентральная поверхности жужжалец насекомых
  • Рис bss. 6.8 Мышечное веретено млекопитающих.
  • Рис bss. 6.9 (а) Коактивация.
  • Рис bss. 7.1 Caenorhabditis elegans.
  • Рис bss. 7.10 Сенсорная иннервация волосяного фолликула
  • Рис bss. 7.11 Клетка Меркеля и Окончание Руфини
  • Рис bss. 7.12 Афферентные пути в спинном мозге
  • Рис bss. 7.13 расположение соматосенсорной коры
  • Рис bss. 7.14 Схематическое изображение среза через соматосенсорную кору
  • Рис bss. 7.15 Соматосенсорный гомункулус.
  • Рис bss. 7.16 Бочонки вибрисс мыши.
  • Рис bss. 7.2 Осязательные рецепторные нейроны C. elegans
  • Рис bss. 7.3 Ультраструктура нейрона осязательной рецепции C.elegans
  • Рис bss. 7.4 Трансмембранная топология белка МЕС-4
  • Рис bss. 7.5 Предполагаемая связь между белком МЕС-2 с микротрубочкой нейрона
  • Рис bss. 7.6 Модель осязательного рецептора C.elegans.
  •