Рис. 168. Схема строения языка — Рис. 2(pt16). В 72 дня детеныш весит 20г, глаза закрыты

  • Рис. 168. Схема строения языка
  • Рис. 168.1(Harrison). Друза актиномицета
  • Рис. 169 (zu) Анатомия Cestoda
  • Рис. 169(биол). Строение передней конечности курицы
  • Рис. 169(сист). Мирсиновые
  • Рис. 169. Зубы верхней челюсти
  • Рис. 169. Поперечный разрез головы лягушки в области уха
  • Рис. 16: Структура мономерной NADH-убихинон-редуктазы из N. crassa
  • Рис. 16m. Сагиттальное сечение головного мозга
  • рис. 16трг
  • Рис. 17
  • Рис. 17 (zu) Жгутиконосец Mastigamoeba aspera
  • рис. 17 esk Маты и строматолиты, современные и ископаемые
  • Рис. 17 spid Распределение по планете молодых людей, живущих с ВИЧ
  • Рис. 17 svtr
  • Рис. 17 главы(epig). Паттерны экспрессии сцепленных с X генов
  • Рис. 17(fl). Подорожник большой
  • Рис. 17(lp). Спейсеры в образцах из антарктических станций
  • Рис. 17(zh). Пробинг моноцистронного транскрипта mccA
  • Рис. 17(антр). Скелеты австралопнтековых и Homo habilis
  • Рис. 17(бот-ка). Фазы митотического деления растительной клетки
  • Рис. 17(гл). Модификация микроцина дельта0
  • Рис. 17(микр). Репликация кольцевой бактериальной хромосомы
  • Рис. 17(сист). Печеночники
  • рис. 17-2 ph Сердце плода
  • рис. 17-24 ph Механизм работы сердечных клапанов
  • рис. 17-3 ph Схема расположения водителя ритма (пейсмекера)
  • рис. 17-гидроксипрогестерон: структурная формула
  • рис. 17. rho/rac-путь
  • Рис. 17. slom Индукция гибели мотонейронов возбуждающими нейромедиаторами
  • Рис. 17. Последовательные стадии развития внутреннего уха позвоночных
  • Рис. 17. Развитие трубчатой кости
  • Рис. 17. Схема строения цитоплазматической мембраны:
  • Рис. 17. Сходство начальных стадий онтогенеза позвоночных
  • рис. 17.1
  • Рис. 17.1(allerg). Наследование генов HLA
  • Рис. 17.1(epig). Эволюция Y-хромосомы
  • Рис. 17.1(Harrison). Патогенез лихорадки
  • Рис. 17.1(нер). Сенсорные рецепторные клетки
  • Рис. 17.10(нер). Стереоцилий волосковых клеток
  • Рис. 17.11(нер). Ток в волосковых клетках
  • Рис. 17.12(нер). Обонятельные рецепторные нейроны
  • Рис. 17.13(нер). Ответы обонятельных клеток
  • Рис. 17.14(нер). Трансдукция в обонятельной ресничке
  • Рис. 17.15(нер). Экспрессия генов рецепторов
  • Рис. 17.16(нер). Рецепторные вкусовые клетки
  • Рис. 17.17(нер). Механизм вкусовой трансдукции
  • Рис. 17.2(allerg). Схема наследования гаплотипов HLA
  • Рис. 17.2(epig). Цикл X-инактивации и X-реактивации
  • Рис. 17.2(нер). Рецепторные потенциалы
  • Рис. 17.3(allerg). Исследование антител к антигенам HLA
  • Рис. 17.3(epig). Гетерохроматинизация хромосомы, индуцируемая Xist-PHK
  • Рис. 17.3(нер). Рецептор растяжения ракообразных
  • Рис. 17.4(epig). Регуляция гена Xist в раннем развитии
  • Рис. 17.4(нер). Ответы нейронов рецептора растяжения
  • Рис. 17.5(epig). Модель блокирующего фактора для X-хромосомы
  • Рис. 17.5(нер). Мышечное веретено
  • Рис. 17.6(epig). Гены и регуляторные элементы в центре X-инактивации
  • Рис. 17.6(нер). Ответы мышечного веретена
  • Рис. 17.7(epig). Модели неслучайной X-инактивации
  • Рис. 17.7(нер). Адаптация в тельце Пачини
  • Рис. 17.8(epig). Эпигенетический сайленсинг на X-хромосоме
  • Рис. 17.8(нер). Волосковая клетка
  • Рис. 17.9(epig). Регуляция X-инактивации у клонированных эмбрионов мыши
  • Рис. 17.9(нер). Механотрансдукция в волосковых клетках
  • Рис. 170 (zu) Представители класса Cestodaria
  • Рис. 170(биол). Удвоение пальцев крыла
  • Рис. 170(сист). Примуловые
  • Рис. 170. Строение зуба
  • Рис. 170. Схема звукопередачи у земноводных
  • Рис. 171 (zu) Rhopalura ophiocomae (класс Orthonecthida)
  • Рис. 171(биол). Пересадка ПЗ почек конечностей
  • Рис. 171(сист). Свинчатковые
  • Рис. 171. Схема строения глотки
  • Рис. 172 (zu) Представители класса Dicyemida
  • Рис. 172(биол). Пересадка ткани будущего бедра
  • Рис. 172(сист). Сапотовые
  • Рис. 172. Пищевод и желудок (схема)
  • Рис. 172.1(Harrison). Туберкулоидная проказа
  • Рис. 172.2(Harrison). Погранично-лепроматозная проказа
  • Рис. 172.3(Harrison). Погранично-туберкулоидная проказа
  • Рис. 173 (zu) Различные немертины
  • Рис. 173(биол). Ладшафт Уоддингтона
  • Рис. 173(сист). Эбеновые
  • Рис. 173. Желудок (вскрыта его передняя стенка)
  • Рис. 174 (zu) Внутреннее строение немертин
  • Рис. 174(биол). Оси конечности
  • Рис. 174(сист). Маслинные
  • Рис. 174. Строение собственной фундальной железы желудка
  • Рис. 175 (zu) Организация немертины
  • Рис. 175(биол). Запоминание клеткой пути развития
  • Рис. 175(сист). Логаниевые
  • Рис. 175. Строение ворсинки тонкой кишки
  • Рис. 176 (zu) Личинка немертины - пилидий
  • Рис. 176(биол). Мутации, приводящие к серповидноклеточной анемии
  • Рис. 176(сист). Горечавковые
  • Рис. 176. Кровоснабжение печени
  • Рис. 177 (zu) Схема организации Gastrotricha
  • Рис. 177(биол). Распределение продуктов гена на стадии бластулы
  • Рис. 177(сист). Кутровые
  • Рис. 177. Строение печеночной балки
  • Рис. 178 (zu) Схема организации нематод
  • Рис. 178(биол). Мутация antennapedia у дрозофил
  • Рис. 178(сист). Ластовневые
  • Рис. 178. Горизонтальный (поперечный) распил туловища
  • Рис. 179 (zu) Мышечные клетки аскариды
  • Рис. 179(биол). Гомеозисная мутация у дрозофил
  • Рис. 179(сист). Мареновые
  • Рис. 179. Срединный (сагиттальный) разрез туловища (схема).
  • Рис. 179.1(Harrison). Риккетсия (клещевая пятнистая лихорадка)
  • Рис. 179.2(Harrison). Микроколонии Ehrlichia chafteensis - моруллы
  • Рис. 17: Взаимное расположение субъединиц NADH-убихинон-редуктазы
  • Рис. 17m. Ствол головного мозга: передняя поверхность
  • Рис. 18 (zu) Панцирные жгутиконосцы
  • рис. 18 esk Схематическое изображение симбиогенеза
  • Рис. 18 pat
  • Рис. 18 spid Распространение СПИД по планете (конец 2003 года)
  • Рис. 18 svtr
  • рис. 18 Идиотипическая сеть. Роль антиидиотипических T хелперов
  • Рис. 18(fl). Сныть обыкновенная
  • Рис. 18(lp). Спейсеры в образцах из антарктических станций
  • Рис. 18(zh). Трансляционная аттенюация в mcc опероне H. pylori
  • Рис. 18(антр). Хронология и распространение находок австралопитековых
  • Рис. 18(бот-ка). Типы крахмальных зерен
  • Рис. 18(гл). MS-MS анализ микроцина B "X" дельта0
  • Рис. 18(микр). Механизм распределения бактериальных хромосом
  • Рис. 18(сист). Метцгериевые печеночники
  • рис. 18-1 ph Схема сердечно - сосудистой системы
  • рис. 18-21 Микроциркуляторное русло (венулы, артериолы, капилляры)
  • рис. 18-22
  • рис. 18-27 Расположение барорецепторов и хеморецепторов в аорте и сонной артерии
  • рис. 18-35 ph Схема регуляции объма крови
  • рис. 18-36 ph Входы и выходы циркулярных центров продолговатого мозга
  • Рис. 18. Карта зоогеографических областей
  • рис. 18. Пути передачи сигналов от факторов роста, суммарная схема
  • Рис. 18. Схема перепончатого слухового лабиринта позвоночных
  • Рис. 18. Типы молекулярного транспорта
  • Рис. 18. Челюстной аппарат гремучей змеи
  • Рис. 18.1(epig). Метилирование цитозинов в ДНК
  • Рис. 18.1(нер). Рецептивные поля тактильных рецепторов
  • Рис. 18.1. imm_gal
  • Рис. 18.10(нер). Соматосенсорное торможение передачи боли
  • Рис. 18.11(нер). Улитка уха
  • Рис. 18.12(нер). Настройка улитки уха
  • Рис. 18.13(нер). Волосковые клетки улитки уха
  • Рис. 18.14(нер). Подвижность волосковых клеток
  • Рис. 18.15(нер). Движение структур улитки уха
  • Рис. 18.16(нер). Волосковые клетки в улитке черепахи
  • Рис. 18.17(нер). Волосковая клетка черепахи
  • Рис. 18.18(нер). Центральные слуховые пути
  • Рис. 18.19(нер). Торможение нейронов в слуховой коре
  • Рис. 18.2(epig). Метилирование ДНК
  • Рис. 18.2(нер). Механорецепторы в коже
  • Рис. 18.20(нер). Слуховая кора
  • Рис. 18.21(нер). Оливарный комплекс
  • Рис. 18.3(epig). Метилтрансферазы ДНК у млекопитающих
  • Рис. 18.3(нер). Сенсорные проводящие пути
  • Рис. 18.4(epig). Островки CpG
  • Рис. 18.4(нер). Рецептивные поля нейронов обезьяны
  • Рис. 18.5(epig). Белки, связывающиеся с метил-CpG
  • Рис. 18.5(нер). Латеральное торможение
  • Рис. 18.6(epig). Переход между активным и репрессированным промоторами
  • Рис. 18.6(нер). Соматосенсорная кора
  • Рис. 18.7(нер). Соматосенсорная кора мыши
  • Рис. 18.8(нер). Соматосенсорные области коры
  • Рис. 18.9(нер). Сенсорные проводящие пути
  • Рис. 180 (zu) Поперечный разрез самки аскариды
  • Рис. 180(биол). Работа комплекса гомеозисных генов
  • Рис. 180(сист). Вьюнковые и повиликовые
  • Рис. 180. Дыхательная система
  • Рис. 181 (zu) Вскрытая аскарида
  • Рис. 181(биол). Гомеозисные гены дрозофилы и мыши
  • Рис. 181(сист). Бурачниковые
  • Рис. 181. Строение гортани
  • Рис. 182 (zu) Строение пищевода и ротовой полости нематод
  • Рис. 182(сист). Вербеновые
  • Рис. 182. Трахея и бронхи
  • Рис. 182.1(Harrison). Строение ДНК-содержащего вируса
  • Рис. 182.2(Harrison). Строение основных вирусов
  • Рис. 183 (zu) Схема нервной системы аскариды
  • Рис. 183(сист). Губоцветные
  • Рис. 183. Ветвление бронхов в правом и левом легких:
  • Рис. 184 (zu) Органы осязания и химического чувства головного конца нематод
  • Рис. 184 Строение ацинуса легкого
  • Рис. 184(сист). Пасленовые
  • Рис. 185 (zu) Органы выделения нематод
  • Рис. 185(сист). Норичниковые и заразиховые
  • Рис. 185. Строение межальвеолярной перегородки:
  • Рис. 186 (zu) Копулятивный аппарат самца нематод
  • Рис. 186(сист). Бигнониевые
  • Рис. 186. Аэрогематический барьер в легком
  • Рис. 187 (zu) Дробление яйца аскариды
  • Рис. 187(сист). Акантовые
  • Рис. 187. Правая почка. Фронтальный (продольный) разрез, вид сзади
  • Рис. 188 (zu) Свободноживущие нематоды
  • Рис. 188(сист). Геснериевые
  • Рис. 188. Строение и кровоснабжение нефрона (схема)
  • Рис. 189 (zu) Нематоды - паразиты кишечника человека
  • Рис. 189(сист). Колокольчиковые
  • Рис. 189. Мочеполовой аппарат мужчины
  • Рис. 18: Схема переноса электронов в I комплексе дыхательной цепи
  • Рис. 18m. Ствол головного мозга: передняя поверхность
  • Рис. 19 (zu) Жгутиконосцы рода Trichomonas
  • рис. 19 esk Изменения во времени относительного обилия основных биотических компонентов
  • рис. 19 im Взаимодействие врожденного и приобретенного иммунитета
  • Рис. 19 pat
  • Рис. 19 spid Динамика эпидемии ВИЧ в Африке к югу от Сахары
  • Рис. 19(fl). Стрелолист
  • Рис. 19(lp). PAM последовательность CRISPR-Cas системы
  • Рис. 19(zh). Трансляционная аттенюация в различных mcc оперонах
  • Рис. 19(антр). Изготовление орудий у ранних гоминид
  • Рис. 19(бот-ка). Алейроновые зерна в семенах клещевины
  • Рис. 19(гл). Гидролиз химически модифицированного микроцина B
  • Рис. 19(микр). Модель организации нуклеоида Е. coli
  • Рис. 19(сист). Аневра (Aneurа)
  • рис. 19-1
  • рис. 19-26 ph Влияние перерезок на разных уровнях ствола мозга на дыхание
  • рис. 19-27 ph Локализация центров в продолговатом мозге
  • рис. 19-30 ph Детекторы O2 в артериях (каротидные и аортальные тельца)
  • рис. 19-33 ph Факторы, регулирующие дыхание человека
  • Рис. 19. Видовое разнообразие вьюрков на Галапагосских островах
  • Рис. 19. Захват твердых частиц (фагоцитоз) и жидкости (пиноцитоз, внизу)
  • Рис. 19. Строение языка хамелеона
  • Рис. 19.1(epig). Модели (мышь) для исследования геномного импринтинга
  • Рис. 19.1(Lvn). Диагностика при нарушениях половой дифференцировки
  • Рис. 19.1(нер). Зрительный анализатор
  • Рис. 19.1. imm_gal
  • Рис. 19.10(нер). "Темновой" ток в палочке сетчатки
  • Рис. 19.11(нер). Натриевые коналы в палочках сетчатки
  • Рис. 19.12(нер). Активация G-белка
  • Рис. 19.13(нер). Регистрация мембранных токов
  • Рис. 19.14(нер). Сигналы палочек сетчатки обезьяны
  • Рис. 19.15(нер). Сетчатка приматов
  • Рис. 19.16(нер). Биполярные, горизонтальные и амакриновые клетки
  • Рис. 19.17(нер). Лентовидные синапсы
  • Рис. 19.18(нер). Рецептивные поля биполярных клеток
  • Рис. 19.19(нер). Фоторецепторы и биполярные и горизонтальные клетки
  • Рис. 19.2(epig). Репродукция млекопитающих
  • Рис. 19.2(нер). Сетчатка человека
  • Рис. 19.2. imm_gal
  • Рис. 19.20(нер). Стимуляция сетчатки
  • Рис. 19.21(нер). Рецептивные поля ганглиозных клеток
  • Рис. 19.3(epig). Приобретение и стирание импринтов у млекопитающих
  • Рис. 19.3(нер). Клеточное строение сетчатки
  • Рис. 19.3. imm_gal
  • Рис. 19.4(epig). Роль мпринтированных генов у млекопитающих
  • Рис. 19.4(нер). Фоторецепторы сетчатки
  • Рис. 19.4. imm_gal
  • Рис. 19.5(epig). Экспрессия импринтированных генов
  • Рис. 19.5(нер). Сигналы от фоторецепторов сетчатки
  • Рис. 19.5. imm_gal
  • Рис. 19.6(epig). Гаметические DMR и импринтированная экспрессия
  • Рис. 19.6(нер). Родопсин
  • Рис. 19.7(epig). Два cis-действующих механизма сайленсинга
  • Рис. 19.7(нер). Выцветание родопсина
  • Рис. 19.8(нер). Чувствительность фоторецепторов
  • Рис. 19.9(нер). Пигменты и родопсин
  • Рис. 190 (zu) Трихинелла Trichinella spiralis, личинка, основной путь циркуляции
  • Рис. 190(сист). Сложноцветные
  • Рис. 190. Схема строения яичка и его придатка
  • Рис. 191 (zu) Нематоды - паразиты человека; самка ришты Dracunculus medinensis; личинка ришты в циклопе; слоновая болезнь, причиненная нитчаткой Б
  • Рис. 191(сист). Частуховые
  • Рис. 191. Строение сперматозоида
  • Рис. 192 (zu) Sphaerularia bombi из полости тела шмеля
  • Рис. 192(сист). Водокрасовые
  • Рис. 192. Семенные пузырьки. Предстательная железа.
  • Рис. 192.1(Harrison). Жизненный цикл ретровируса
  • Рис. 192.2(Harrison). Геном ретровирусов
  • Рис. 192.3(Harrison). Строение ретровирусов человека
  • Рис. 193 (zu) Нематоды - паразиты корневой системы растений
  • Рис. 193(сист). Рдестовые
  • Рис. 193. Строение полового члена
  • Рис. 193.1(Harrison). Вирус гриппа
  • Рис. 193.2(Harrison). Течение гриппа у здорового ранее мужчины
  • Рис. 194 (zu) Пшеничная нематода Anguina tritici
  • Рис. 194(сист). Лилейные
  • Рис. 194. Механизм эрекции полового члена
  • Рис. 195 (zu) Расположение кожных желез в подклассах нематод
  • Рис. 195(сист). Агавовые
  • Рис. 195. Мочеполовой аппарат женщины
  • Рис. 196 (zu) Гигантский свайник Dioctophyme renale в почке собаки
  • Рис. 196(сист). Амариллисовые
  • Рис. 196. Строение пузырчатого фолликула яичника (граафова пузырька)
  • Рис. 197 (zu) Rhabdias bufonis: гермафродитное и свободноживущее поколения
  • Рис. 197(сист). Диоскорейные
  • Рис. 197. Наружные женские половые органы
  • Рис. 198 (zu) Схема организации Kinorhyncha
  • Рис. 198(сист). Ирисовые
  • Рис. 198. Схема развития внутренних мужских половых органов
  • Рис. 199 (zu) Волосатик Gordius aquaticus
  • Рис. 199(сист). Ситниковые
  • Рис. 199. Схема развития внутренних женских половых органов
  • Рис. 199.1(Harrison). Показания к профилактике бешенства
  • Рис. 19: Изменение биомассы, концентрация ЖСЦ N-2 и чувствительности к ротенону в процессе периодического культивирования С, utilis
  • Рис. 19a pat
  • Рис. 19m. Мост головного мозга
  • Рис. 1: Ультратонкие срезы митохондрий Encbinyces magnusii.
  • Рис. 1m. Нервные клетки
  • рис. 1neu
  • рис. 1shl
  • рис. 1SPH
  • рис. 1а dnkp
  • рис. 1а репарац
  • Рис. 1адип
  • рис. 1б dnkp
  • рис. 1б репарац
  • рис. 1Б.18(Harrison).
  • рис. 1Б.19(Harrison).
  • рис. 1Б.20(Harrison).
  • рис. 1Б.21(Harrison).
  • рис. 1Б.22(Harrison).
  • рис. 1Б.23(Harrison).
  • рис. 1Б.24(Harrison).
  • рис. 1Б.25(Harrison).
  • рис. 1в dnkp
  • рис. 1В.26(Harrison).
  • рис. 1В.27(Harrison).
  • рис. 1В.28(Harrison).
  • рис. 1В.29(Harrison).
  • рис. 1В.30(Harrison).
  • рис. 1В.31(Harrison).
  • рис. 1г dnkp
  • рис. 1Г.38(Harrison)
  • рис. 1д dnkp
  • рис. 1ибс
  • Рис. 1кол
  • рис. 1лт
  • Рис. 2
  • Рис. 2 коп
  • Рис. 2 (hondr) Различные формы хондриома (организация митохондрий)
  • рис. 2 (miRNA). МикроРНК: регуляция стр-ры и ф-ции рибонуклеопротеина
  • рис. 2 (RNAi). Механизм РНК-интерференции
  • Рис. 2 (zu) Формы псевдоподий у различных видов амеб
  • Рис. 2 (ИРФ-II). Рецепторы, взаимодействущие с ИРФ-2
  • Рис. 2 (Локшина). Доменное строение DPP-IV и пре-про-AD-MP
  • рис. 2 2ag
  • рис. 2 amb
  • рис. 2 ami
  • рис. 2 angg Трехмерная структура ангиогенина и РНКазы
  • рис. 2 apfconv Классификация Анг-II-образующих ферментов
  • Рис. 2 cs
  • рис. 2 esk Геохронологическая шкала
  • Рис. 2 gspt Модель структуры GSPT/eRF3 и структура комплекса EF-Tu-tRNA
  • рис. 2 hemot Структуры хемоаттрактантов
  • рис. 2 im Локус H2 MHC мыши и организация белков в мембране
  • Рис. 2 insul. Изображение у2-мутации и ее у(+)-производного
  • Рис. 2 kleb Изучение прайминга фагоцитов
  • Рис. 2 lam Cтруктура ламеллиподий и филоподий
  • рис. 2 lfh Влияние ЛФХ на проведение сигнала в эндотелиальных клетках
  • рис. 2 melrec Мелотонин, структурная формула
  • Рис. 2 no Доменная организация белков NOS
  • рис. 2 noph Структура L-аргинина и ингибиторов NO-синтазы
  • Рис. 2 nuctra . Электронные микрофотографии ядерных пор (А и В)
  • Рис. 2 parp Роль PARP (ПАРП) в патогенезе ишемического инсульта
  • Рис. 2 pi3k
  • рис. 2 pod
  • рис. 2 prot
  • Рис. 2 rnaed Распределение сайтов редактирования в транскриптах некоторых
  • Рис. 2 spid Антитела (иммуноглобулины)
  • Рис. 2 src
  • Рис. 2 svtr
  • Рис. 2 TNF промотор гена
  • рис. 2 ан
  • Рис. 2 афп
  • Рис. 2 дои
  • Рис. 2 Кра
  • Рис. 2 млу
  • Рис. 2 пан 5 Общая схема действия лептина
  • рис. 2 репарац
  • рис. 2 тар
  • Рис. 2 трг
  • Рис. 2(bat1). Модель доменной организации анкирина
  • Рис. 2(cat14). Двойная контрастная цистограмма
  • Рис. 2(cat19). Для биопсии образования использованы щипцы
  • Рис. 2(cat22). Поперечный разрез простатической части уретры
  • Рис. 2(cat8). Введение желобкового Т-катетера
  • Рис. 2(ct12). Поперечный разрез семенников собаки
  • Рис. 2(ct13). Индуцирование аборта у сук
  • Рис. 2(ct5). Поперечная ультрасонограмма анэхогенного плодного мешка
  • Рис. 2(fl). Борщевик (гераклиум)
  • Рис. 2(gur). Сигнальные пути, активируемые белками НВх и PreS2 HBV
  • Рис. 2(hs). Механизмы, блокирующие вирусные онкобелки
  • Рис. 2(il). Перемещение суперинтегрона холерного вибриона в InЗ
  • Рис. 2(kl). Метилирование промотора в LF-клетках и в раковых клетках
  • Рис. 2(kobl). Передача митогенного сигнала АФК
  • Рис. 2(lp). Классификация фрагментов генов 16S рРНК
  • Рис. 2(mind). Ферменты, модифицирующие аминогликозиды
  • Рис. 2(ner11). Электромиограмма трехглавой мышцы
  • Рис. 2(ner12). Немецкая овчарка с билатеральной миотонией
  • Рис. 2(ner13). При использовании пропила для тракции длина 75%
  • Рис. 2(ner14). КТ локтевого сустава
  • Рис. 2(ner15). Рентгеновские снимки 8-месячного лабрадора
  • Рис. 2(ner16). Схема положения пациента
  • Рис. 2(ner18). Рентгеновский снимок собаки с аксиальным переломом
  • Рис. 2(ner19). Вентродорсальный рентгеновский снимок собаки из рис.1
  • Рис. 2(ner4). Отоскопические исследования слухового прохода
  • Рис. 2(ner8). Гистопатологический анализ: затянувшаяся стадия СРМА
  • Рис. 2(NFAT). Роль NFAT в иммунном ответе
  • Рис. 2(oft3). Карта для записи результатов оценки зрительного статуса
  • Рис. 2(petr). Гены транспозиционного модуля типа Tn5393
  • Рис. 2(pol). Структурные мотивы склонных к ошибкам ДНК-полимераз
  • Рис. 2(pri). Гетеродимерная модель прионного превращения
  • Рис. 2(ps). Белок ApoE
  • Рис. 2(pt10). Чрезмерный рость резцов и щечных зубов у кроликов
  • Рис. 2(pt12). Вентродорсальный рентгеновский снимок брюшной полости
  • Рис. 2(pt13). Торакальный рентгеновские снимки хорька
  • Рис. 2(pt16). В 72 дня детеныш весит 20г, глаза закрыты
  •