Рис. 474 (zu) Устрицы Ostrea на куске дерева — Рис. 6.1(рез). Делеции дельта513-519 в сигма70-субъединице

  • Рис. 474 (zu) Устрицы Ostrea на куске дерева
  • Рис. 475 (zu) Мидия Mytilus edulis, прикрепленная к субстрату
  • Рис. 476 (zu) Корабельный червь, или шашень, Teredo navalis
  • Рис. 477 (zu) Раковина Dreissena
  • Рис. 478 (zu) Вид с левой стороны Nucula tenuis (Protobranchia)
  • Рис. 479 (zu) Схема продольного разреза лопатоногого моллюска
  • Рис. 47: Равновесная концентрация Ca2+ в суспензии митохондрий
  • Рис. 47m. Конечный мозг с бороздами и извилинами лобной области
  • Рис. 48 (zu) Температурная кривая человека при заболевании трехдневной малярией
  • рис. 48 esk Охотящиеся рамфоринхи
  • Рис. 48(антр). Общение шимпанзе между собой на "амслен"
  • Рис. 48(бот-ка). Строение проводящих пучков растений
  • Рис. 48(микр). Опыт Л.Пастера в колбах с S-образными горлами
  • Рис. 48(сист). Сфенофилловые
  • Рис. 48. Пищеварительная система голубя
  • Рис. 48. Сравнение черепов гориллы и предков человека
  • Рис. 48. Схема синтеза белка на рибосомах.
  • Рис. 480 (zu) Различные головоногие
  • Рис. 481 (zu) Кораблик Nautilus pompilius
  • Рис. 482 (zu) Каракатица Sepia officinalis со вскрытой мантийной полостью
  • Рис. 483 (zu) Двужаберный головоногий моллюск Spirula
  • Рис. 484 (zu) Раковина каракатицы Sepia officinalis с брюшной стороны
  • Рис. 485 (zu) Схема строения раковины различных головоногих
  • Рис. 486 (zu) Аргонавт Argonauta
  • Рис. 487 (zu) Пищеварительная система каракатицы Sepia officinalis
  • Рис. 488 (zu) Центральная нервная система головоногих
  • Рис. 489 (zu) Глаза головоногих
  • Рис. 48: Полярографическая регистрация скорости дыхания митохондрий
  • Рис. 48m. Конечный мозг с бороздами и извилинами теменной области
  • Рис. 49 (zu) Разные формы Piroplasma bigeminum в эритроцитах рогатого скота
  • рис. 49 esk Происхождение млекопитающих - маммализация териодонтов
  • Рис. 49(антр). Центры речи головного мозга
  • Рис. 49(бот-ка). Ткани внутренней секреции растений
  • Рис. 49(микр). Прибор С.Миллера
  • Рис. 49(сист). Ископаемые членистые
  • Рис. 49. Классический неандерталец и его орудия
  • Рис. 49. Синтез белков на полисоме
  • Рис. 49. Схема строения легкого птицы
  • Рис. 49.1(Harrison). Диагностическая тактика при гипонатриемии
  • Рис. 49.1(Lvn). Окрашивание островков поджелудочной железы
  • Рис. 49.2(Harrison). Диагностическая тактика при гипернатриемии
  • Рис. 49.3(Harrison). Диагностическая тактика при гипокалиемии
  • рис. 49.3бх метаболизм катехоламинов
  • Рис. 49.4(Harrison). Диагностическая тактика при гиперкалиемии
  • Рис. 490 (zu) Центральная часть кровеносной системы, жабры и почки каракатицы Sepia
  • Рис. 491 (zu) Мантийный комплекс Nautilus
  • Рис. 492 (zu) Сперматофор каракатицы Sepia
  • Рис. 493 (zu) Самец осьминога Ocythoe catenulata
  • Рис. 494 (zu) Аммониты
  • Рис. 495 (zu) Колонии морских мшанок подкласса Gymnolaemata
  • Рис. 496 (zu) Участок колонии Plumatella repens
  • Рис. 497 (zu) Строение особи пресноводной мшанки
  • Рис. 498 (zu) Схематическое строение двух зооидов мшанок отряда Gymnolaemata
  • Рис. 499 (zu) Авикулярия и вибракула мшанки
  • Рис. 49: Зависимость скорости дыхания митохондрий от Mg2+
  • Рис. 49m. Конечный мозг с бороздами и извилинами затылочной области
  • Рис. 4: Ультратонкие срезы фракции митохондрий Eng. magnusii
  • Рис. 4m. Оболочки головного мозга
  • рис. 4SPH
  • рис. 4ибс
  • рис. 4липген
  • Рис. 5
  • Рис. 5 коп
  • Рис. 5 (hondr) Митохондрии кардиомиоцитов
  • Рис. 5 (zu) Цисты кишечной и дизентерийной амебы
  • рис. 5 cs
  • Рис. 5 esk Истоки возникновения теории дрейфа континентов
  • рис. 5 hemot Cdc42 может вызывать образование новых актиновых филаментов
  • рис. 5 im Регуляция активации лимфоцита через TCR
  • Рис. 5 insul. Взаимодействия между su(Нw)-инсуляторами
  • Рис. 5 nuctra . Роль RanGTP в ядерном транспорте
  • рис. 5 pat
  • Рис. 5 rnaed РНК редактирование у пластид высших растений (кукуруза)
  • Рис. 5 spid Последовательность событий при иммунном ответе на вирус
  • Рис. 5 svtr
  • рис. 5 ан
  • Рис. 5 афп
  • Рис. 5 дои
  • Рис. 5 Кра
  • рис. 5 тар
  • Рис. 5 трг
  • рис. 5'-конец мяРНК спаривается с границей сплайсинга
  • Рис. 5(bat1). Структура изоформ анкирина
  • Рис. 5(ct12). Ультрасонограмма семенника собаки с эпидимитом
  • Рис. 5(ct5). Поперечная и саггитальная ультрасонограммы (5 Мгц)
  • Рис. 5(fl). Иван-чай (запорский чай, кипрей узколистный)
  • Рис. 5(lp). Расположение Российских антарктических станций
  • Рис. 5(mind). Плазмида pTP10 Corynebacterium striatum
  • Рис. 5(ner13). Метод метилметакрилатной пробки. Нужно оставить 3-4 мм
  • Рис. 5(ner19). Вентродорсальный рентгеновский снимок тазовой области
  • Рис. 5(ner8). Препарат СМЖ: СРМА
  • Рис. 5(pol). Образование Хугстиновских водородных связей
  • Рис. 5(pri). Модель титрования ингибитора
  • Рис. 5(pt17). Беременная гигантская змеиношеяя черепаха
  • Рис. 5(pt28). Органы полости тела (рыбы)
  • Рис. 5(v28). Поражение носовой полости при криптококкозе
  • Рис. 5(vet15). Корма для домашних животных
  • Рис. 5(vv1). Лейкоцитарные цитограммы собаки
  • Рис. 5(zh). Механизм T-бокс регуляции
  • Рис. 5(антр). Систематика подотряда полуобезьян
  • Рис. 5(бот-ка). Строение эукариотической клетки
  • Рис. 5(вет18). Чрескишечная портальная ангиограмма
  • Рис. 5(гл). Схема механизма действия ДНК-гиразы
  • Рис. 5(микр). Клеточная стенка эубактерий
  • Рис. 5(сист). Система Г.Галлира
  • Рис. 5(ток). Схема мембраны нервной клетки
  • Рис. 5(хм). Схема Quorum sensing-регуляции у Vibrio harveyi
  • рис. 5-13
  • Рис. 5. adg Формирование микротрубочек по направлению к точкам адгезии
  • Рис. 5. Cтроение гена bdnf
  • рис. 5. Cхема GTPазного цикла
  • Рис. 5. gcsf Модель лигандрецепторного комплекса Г-КСФ-Г-КСФР
  • Рис. 5. glyc Топологические схемы организации ДНК-гликозилаз
  • Рис. 5. rib Динамическая модель работы рибосомы в элонгационном цикле
  • Рис. 5. rib Размещение на рибосоме мРНК и тРНК
  • Рис. 5. slom Схема локализации торзина А в эндоплазматическомретикулуме и ядерной мембране
  • Рис. 5. trop Схема взаимодействия белков тонкого филамента
  • Рис. 5. tup Метаболизм липопротеинов
  • Рис. 5. Карта возраста пород океанического дна в Северной Атлантике
  • Рис. 5. Поперечный разрез через личинку ланцетника
  • Рис. 5. Различные формы клеток
  • Рис. 5. Эволюция пресмыкающихся
  • Рис. 5.1 cs3 Структурные формулы основных вторичных мессенджеров
  • Рис. 5.1(allerg). Барабанная перепонка
  • Рис. 5.1(epig). Мозаичность white в инверсии In(l)wm4 в Х-хромосоме
  • Рис. 5.1(Lvn). Перенос информации от гена к белку
  • Рис. 5.1(нер). Идеальная клетка
  • Рис. 5.1(рез). Модель активного центра РНКП в процессе инициации
  • Рис. 5.1(тр). Структура Gre-белков
  • Рис. 5.1. imm_gal
  • Рис. 5.10(тр). Структура рифампицина и родственных антибиотиков
  • Рис. 5.11(тр). Механизмы действия рифампицина
  • Рис. 5.12(тр). Механизмы действия рифампицина и рифабутина
  • Рис. 5.13(тр). Структура сорангицина
  • Рис. 5.14(тр). Контакты рифампицина и сорангицина с кор-РНК-полимеразой
  • Рис. 5.15(тр). Регуляторы активности РНК-полимеразы
  • Рис. 5.2 cs3 Реакции инозитольного цикла
  • Рис. 5.2(allerg). Кривые подвижности барабанной перепонки
  • Рис. 5.2(epig). Зависимые от дозы эффекты некоторых модификаторов PEV
  • Рис. 5.2(Lvn). Строение регуляторных компонентов клетки
  • Рис. 5.2(нер). Влияние внеклеточных концентраций ионов
  • Рис. 5.2(рез). Транскрипционные свойства РНКП E.coli
  • Рис. 5.2(тр). Механизм действия Gre-белков
  • Рис. 5.2. imm_gal
  • Рис. 5.3 cs3 Превращение фосфатидил инозитола (PI) при фосфорилирвании
  • Рис. 5.3(epig). Регулярный нуклеосомный порядок гетерохроматина
  • Рис. 5.3(нер). Отведение от аксона кальмара
  • Рис. 5.3(рез). Сигма70-субъединица с делецией в районе 3.2
  • Рис. 5.3(тр). Сравнение структур GreA, Gfhl и Rnk
  • Рис. 5.4 cs3 Увеличение цитозольного Са2+через PI сигнальный путь.
  • Рис. 5.4(epig). Белки, специфически ассоциированные с гетерохроматином
  • Рис. 5.4(нер). Мембранный потенциал
  • Рис. 5.4(рез). РНКП с заменами остатка Arg399 в бета'-субъединице
  • Рис. 5.4(тр). Комплекс РНК-полимеразы T. thermophilus с ppGpp
  • Рис. 5.5 cs3 Мобилизация Са2+ рианодиновым рецептором (RR) в скелетной мышце
  • Рис. 5.5(epig). Взаимодействие SU(VAR)3-9 и НР1
  • Рис. 5.5(нер). Ионные токи и работа насосов
  • Рис. 5.5(тр). Связывания ppGpp с активным центром РНК-полимеразы
  • Рис. 5.6 cs3 сADPрибоза и NAADP
  • Рис. 5.6(epig). Эухроматин, гетерохроматин и модификации гистонов
  • Рис. 5.6(нер). Мембрана клетки
  • Рис. 5.6(тр). Связывание ppGpp с промоторным комплексом РНК-полимеразы
  • Рис. 5.7 cs3 Церамид, сфингомиелин и сфингозин-1-фосфат.
  • Рис. 5.7(epig). Модель гетерохроматинового "нацеливания" у Drosophila
  • Рис. 5.7(тр). DksA-белок
  • Рис. 5.8 cs3 NO и cGMP-зависимая передача сигнала
  • Рис. 5.8(тр). Структура комплекса тагетитоксина РНК-полимеразой
  • Рис. 5.9(тр). Tgt: механизм действия
  • Рис. 5.sem Агонист ГАМКА рецепторов мусцимол снижает амплитуду потенциала волокон в коллатералях Шафера
  • Рис. 50 (zu) Шишечная болезнь рыбы усача, вызываемая миксоспоридией Myxobolus pfeifferi
  • рис. 50 esk Распределение в меловых отложениях основных типов пыльцы и листьев покрытосеменных
  • Рис. 50(антр). Наскальные изображения животных
  • Рис. 50(бот-ка). Типы ветвления растений
  • Рис. 50(микр). Протеиноидные микросферы С.Фокса
  • Рис. 50(сист). Хвощи
  • Рис. 50. Родословное древо австралопитеков и рода Homo
  • Рис. 50. Схема воздушных мешков птиц;
  • Рис. 50. Схема строения оперона
  • Рис. 50.1(Harrison). Номограмма для оценки КЩР
  • Рис. 500 (zu) Статобласт Cristatella mucedo
  • Рис. 501 (zu) Личинки мшанок
  • Рис. 502 (zu) Общий вид колонии Cristatella mucedo
  • Рис. 503 (zu) Плеченогие в естественной обстановке
  • Рис. 504 (zu) Раковина Magellania flavescens
  • Рис. 505 (zu) Мускулатура и аппарат рук Magellania flavescens
  • Рис. 506 (zu) Схема строения плеченогого
  • Рис. 507 (zu) Ископаемое плеченогое Spirifer
  • Рис. 508 (zu) Развитие плеченогого Argiope
  • Рис. 509 (zu) Форонис - Phoronis psammophila в трубке из песка
  • Рис. 50: Полярографическая регистрация дыхания митохондрий Е. magnusii
  • Рис. 50m. Конечный мозг с бороздами и извилинами височной области
  • Рис. 51 (zu) Плазмодии разных видов миксоспоридий
  • рис. 51 esk Эволюция насекомых в мезозое
  • Рис. 51(антр). Тема плодородия в палеолитическом искусстве
  • Рис. 51(бот-ка). Строение проростков растений
  • Рис. 51(микр). Синтез и гидролиз крахмала в коацерватной капле
  • Рис. 51(сист). Жизненные формы папоротников
  • Рис. 51. Распространение человека по Ойкумене (около 50 тыс. лет назад)
  • Рис. 51. Схема движения воздуха в дыхательной системе птиц
  • Рис. 51. Схема регуляции синтеза белков
  • рис. 51.10бх Инсулин в крови после введения глюкозы
  • рис. 51.11бх Инсулина недостаточность: метаболические последствия
  • рис. 51.16бх найти в cell строение рецепторов ФРЭ и инсулина
  • рис. 51.5бх Процессинг проинсулина человека
  • рис. 51.8бх Схема структуры пептидов, родственных инсулину
  • рис. 51.9бх Структура гена инсулина человека
  • Рис. 510 (zu) Схема строения Phoronis
  • Рис. 511 (zu) Развитие Phoronis
  • Рис. 512 (zu) Часть колонии Pedicellina cernua
  • Рис. 513 (zu) Разрез чашечки Pedicellina cernua
  • Рис. 514 (zu) Схема строения различных классов иглокожих
  • Рис. 515 (zu) Морские звезды
  • Рис. 516 (zu) Схематический поперечный разрез через луч морской звезды
  • Рис. 517 (zu) Поперечный разрез луча морской звезды Asterias rubens
  • Рис. 518 (zu) Тройная нервная система морской звезды
  • Рис. 519 (zu) Вскрытая морская звезда Asterias rubens
  • Рис. 51m. Конечный мозг с бороздами и извилинами островковой области
  • Рис. 52 (zu) Споры разных видов миксоспоридий
  • рис. 52 esk Голосеменные-имитаторы цветковых и насекомые- имитаторы бабочек
  • Рис. 52(антр). Палеолитические "Венеры"
  • Рис. 52(бот-ка). Побеги платана восточного
  • Рис. 52(микр). Этапы биологической эволюции
  • Рис. 52(сист). Развитие и строение зародыша папоротника
  • Рис. 52. Схема кровеносной системы птиц
  • Рис. 52. Схема действия рестриктаз
  • Рис. 520 (zu) Схема амбулакральной и кровеносной системы морской звезды
  • Рис. 521 (zu) Строение осевого комплекса морской звезды
  • Рис. 522 (zu) Регенерация у морской звезды Linckia
  • Рис. 523 (zu) Офиура Ophiothrix fragilis
  • Рис. 524 (zu) Офиура Ophiura sarsi, вскрытая с аборальной стороны
  • Рис. 525 (zu) Правильный морской еж Echinocidaris
  • Рис. 526 (zu) Перистомальное поле морского ежа Strongylocentrotus droebachiensis
  • Рис. 527 (zu) Часть скелетного панциря морского ежа Strongylocentrotus droebachiensis
  • Рис. 528 (zu) Прикрепление иглы морского ежа
  • Рис. 529 (zu) Педицеллярии морских ежей
  • Рис. 52m. Конечный мозг с бороздами и извилинами лобной и теменной обл.
  • Рис. 53 (zu) Микроспоридии
  • рис. 53 esk Материки и морские течения
  • Рис. 53(антр). Стилизация и абстракция в палеолитической живописи
  • Рис. 53(бот-ка). Видоизменения (метаморфозы) побега
  • Рис. 53(микр). Гомоферментативное молочнокислое брожение
  • Рис. 53(сист). Вегетативное размножение папоротников
  • Рис. 53. Мочеполовые органы голубя (схема)
  • Рис. 53. Схема встраивания гена в плазмиду
  • Рис. 53.1(Harrison). Диагностическая тактика при гирсутизме
  • Рис. 530 (zu) Аристотелев фонарь Strongylocentrotus
  • Рис. 531 (zu) Общая анатомия морского ежа
  • Рис. 532 (zu) Схематический продольный разрез через амбулакральную ножку морского ежа
  • Рис. 533 (zu) Неправильные морские ежи
  • Рис. 534 (zu) Морской еж Melonites из группы Palaeoechinoidea, карбон
  • Рис. 535 (zu) Голотурия Сuсumaria
  • Рис. 536 (zu) Скелетные тельца голотурий
  • Рис. 537 (zu) Вскрытая голотурия Cucurnaria
  • Рис. 538 (zu) Голотурия Synapta inherens
  • Рис. 539 (zu) Офиоцистия Еuclаdia jonstoni
  • Рис. 53m. Борозды и извилины конечного мозга (затылочная и височная обл)
  • Рис. 54 (zu) Инфузория туфелька Paramecium caudatum
  • рис. 54 esk Третичные млекопитающие Южной Америки
  • Рис. 54(антр). Палеолитическое изображение колдуна
  • Рис. 54(бот-ка). Срезы стебля двудольного растения
  • Рис. 54(микр). Пропионовокислое брожение
  • Рис. 54(сист). Спороносные листья папоротников
  • Рис. 54. Строение яйца птицы (схема)
  • Рис. 54. Трансформация бактерий и скрининг клонов
  • Рис. 54.1(Harrison). Первичные элементы сыпи
  • Рис. 540 (zu) Ископаемая примитивная морская лилия Bothryocrinus decadactylus
  • Рис. 541 (zu) Бесстебельчатая морская лилия Heliometra glacialis
  • Рис. 542 (zu) Оральная сторона морской лилии Heliometra glacialis
  • Рис. 543 (zu) Общая анатомия морской лилии
  • Рис. 544 (zu) Carpoidea
  • Рис. 545 (zu) Edrioasteroidea
  • Рис. 546 (zu) Cystoidea
  • Рис. 547 (zu) Blastoidea
  • Рис. 548 (zu) Дробление яйца морского ежа Strongylocentrotus
  • Рис. 549 (zu) Две стадии развития личинки морской звезды; энтероцельное образование целома
  • Рис. 54m. Борозды и извилины островка головного мозга
  • Рис. 55 (zu) Ультраструктура элементов кортекса у инфузорий
  • рис. 55 esk Раннетретичные растительноядные млекопитающие Арктогеи
  • Рис. 55(антр). Гипотетический облик человека будущего
  • Рис. 55(бот-ка). Развитие тканей в стебле двудольных растений
  • Рис. 55(микр). Реакция, катализируемая металмалонил-КоA-мутазой
  • Рис. 55(сист). Стебеь щитовника мужского (Dryopleris filix-mas)
  • Рис. 55. Гнезда птиц
  • Рис. 55. Синтез двухцепочечной к-ДНК
  • Рис. 550 (zu) Личинки иглокожих
  • Рис. 551 (zu) Схема развития целома у личинки иглокожих
  • Рис. 552 (zu) Личинка и метаморфоз офиур
  • Рис. 553 (zu) Личинка морской лилии Antedon rosacea
  • Рис. 554 (zu) Пентакринусовая личинка бесстебельчатой морской лилии Hellometra glacialis
  • Рис. 555 (zu) Строение кишечнодышащих Enteropneusta
  • Рис. 556 (zu) Поперечный разрез через жаберный отдел тела Stereobalanus canadensis (Enteropneusta)
  • Рис. 557 (zu) Развитие Enteropneusta
  • Рис. 558 (zu) Крыложаберные Pterobranchia
  • Рис. 559 (zu) Граптолиты Graptolithida колония Monograptus, Dictyonema
  • Рис. 55m. Борозды и извилины лобной области полушария головного мозга
  • Рис. 56 (zu) Инфузория Ноlophrya
  • рис. 56 esk Раннетретичные хишники Арктогеи
  • Рис. 56(антр). Наскальный рисунок солнце-человека из Саймалы-Таша
  • Рис. 56(бот-ка). Эволюция стелы
  • Рис. 56(микр). Пути образования кислот и СО2 пропионовыми бактериями
  • Рис. 56(сист). Типы размещения спорангиев и сорусов
  • Рис. 56. Продольный разрез куриного яйца на разных стадиях инкубации
  • Рис. 56. Электронная микрофотография вируса табачной мозаики (ВТМ)
  • Рис. 560 (zu) Погонофора Choanophorus indicus
  • Рис. 561 (zu) Spirobrachia beklemischevi со спинной стороны
  • Рис. 562 (zu) Передний конец тела Oligobrachia dogieli
  • Рис. 563 (zu) Схема строения Pogonophora
  • Рис. 564 (zu) Схема развития целома и расчленение тела у погонофор
  • Рис. 565 (zu) Схема строения и развития Sagitta
  • Рис. 56m. Борозды и извилины теменной области полушария головного мозга
  • Рис. 57 (zu) Делящаяся инфузория туфелька
  • рис. 57 esk Великий американский обмен
  • Рис. 57(антр). "Мыслительный Сатурн" пациента Л.
  • Рис. 57(бот-ка). Срез двулетнего стебля яблони
  • Рис. 57(микр). Превращения пирувата в маслянокислом брожении
  • Рис. 57(сист). Строение сорусов и спорангиев папоротников
  • Рис. 57. Модель части ВТМ, на которой показана спиральная укладка
  • Рис. 57. Однодневные птенцы
  • Рис. 57m. Борозды и извилины затылочной области полушария мозга
  • Рис. 58 (zu) Конъюгация инфузорий
  • рис. 58 esk Оледенение Северного полушария
  • Рис. 58(бот-ка). Простые листья
  • Рис. 58(микр). Железосероцентры FeS-белков
  • Рис. 58(сист). Гаметофиты папоротников
  • Рис. 58. Птенец кукушки, выбрасывающий из гнезда яйцо своих хозяев
  • Рис. 58. Электронная микрофотография вирионов фага T4
  • Рис. 58.1(Harrison). Повышенная чувствительность к солнечному излучению
  • Рис. 58m. Борозды и извилины височной области полушария головного мозга
  • Рис. 59 (zu) Конъюгация инфузории Cycloposthium bipalmatum
  • рис. 59 esk Проверка теории Миланковича
  • Рис. 59(бот-ка). Сложные листья
  • Рис. 59(микр). Ферредоксин в метаболизме клостридиев
  • Рис. 59(сист). Ископаемые первопапоротники
  • Рис. 59. Головной мозг голубя
  • Рис. 59. Модель икосаэдра
  • Рис. 59. Щитковое (Cephalaspis Lyelli) из нижнею девона
  • Рис. 59.1(Harrison). Эритропоэз
  • Рис. 59.2(Harrison). Эритроцитометрическая кривая
  • Рис. 59.3(Harrison). Ретикулоцитарный индекс
  • Рис. 59.4(Harrison). Классификация анемий
  • Рис. 59m. Борозды и извилины правого полушария конечного мозга
  • Рис. 5: Амперометрические кривые поглощения СЬ митохондриями End. magnusii
  • Рис. 5m. Твердая мозговая оболочка
  • рис. 5а ан
  • рис. 5а тар
  • рис. 5б
  • рис. 5б тар
  • рис. 5в ан
  • рис. 5г ан
  • рис. 5д
  • рис. 5липген
  • Рис. 6 коп
  • Рис. 6 (hondr) Различные типы организации хондриома (митохондрий)
  • Рис. 6 (zu) Разные виды раковинных корненожек
  • Рис. 6 esk Изостазия
  • рис. 6 im Элементы идиотипической сети
  • Рис. 6 insul. Новая модель механизма действия инсуляторов
  • Рис. 6 nuctra . Схема транспорта Ran
  • рис. 6 pat
  • Рис. 6 rnaed РНК-редактирование в транспластомных растениях табака
  • Рис. 6 spid Строение вируса иммунодефицита человека (ВИЧ)
  • Рис. 6 svtr
  • Рис. 6 Кра
  • Рис. 6 трг
  • Рис. 6(ct12). Ультрасонограмма крипторхичного семенника собаки
  • Рис. 6(ct5). Поперечная и саггитальная ультрасонограммы (7 Мгц)
  • Рис. 6(fl). Кислица обыкновенная
  • Рис. 6(lp). Отбор образцов снега
  • Рис. 6(ner13). Метод метилметакрилатной пробки. ММП укладывают
  • Рис. 6(ner19). До- и послеоперационный вентродорсальные снимки
  • Рис. 6(pol). Ген ДНК-полимеразы йота (Rad30B) человека и мыши
  • Рис. 6(pri). Модель перекрестного затравления прионного перехода
  • Рис. 6(pt17). Латеральный рентгеновский снимок части удава
  • Рис. 6(pt28). Краниальная и каудальная почки (рыбы)
  • Рис. 6(v28). Деструктивный ринит при аспергиллезе
  • Рис. 6(vet15). Корма для домашних животных
  • Рис. 6(vv1). Лейкоцитарные цитограммы собак и кошки
  • Рис. 6(zh). Лидерные участки генов аминоацил-тРНК синтетаз
  • Рис. 6(антр). Систематика подотряда человекоподобных
  • Рис. 6(бот-ка). Эндоплазматическая сеть и аппарат Гольджи
  • Рис. 6(вет18). Кривая временной активности
  • Рис. 6(гл). Хинолоны и фторхинолоны
  • Рис. 6(микр). Пептидогликан клеточной стенки эубактерий
  • Рис. 6(сист). Система Ч.Бесси
  • Рис. 6(ток). Емкости в электрической цепи
  • Рис. 6(хм). Ингибиторы Quorum sensing фураноновой природы
  • рис. 6-1 Нервная система вегетативная периферическая: схема
  • рис. 6-18 Детергенты: додецилсульфат и тритон
  • рис. 6-20
  • рис. 6-7сер Тиреоидные гормоны: клеточный механизм действия
  • рис. 6-9сер Тиреоидные гормоны: транспорт и метаболизм в клетке
  • Рис. 6. adg Пути связи микротрубочек с RhoA
  • Рис. 6. glyc Общая структура hUNG (1AKZ в базе данных PDB).
  • рис. 6. GTPазный цикл р21ras: регуляция
  • Рис. 6. slom Схема гена торзина А и локализация вызывающих идиопатическую торсионную дистонию делеционных мутаций в этом гене
  • Рис. 6. trop Модель мышечного сокращения Трипета
  • Рис. 6. tup Гидролиз Р-О связи в молекуле параоксона
  • Рис. 6. Асцидия
  • Рис. 6. Скелет черепахи
  • Рис. 6. Транскрипты гена bdnf.
  • Рис. 6.1 cs3 Структура потенциал-управляемого Ca2+ канала.
  • рис. 6.1 hl Атеросклероз: коронарные сосуды, степень повреждения
  • Рис. 6.1(allerg). Строение глаза
  • Рис. 6.1(epig). Жизненный цикл дробянковых дрожжей S. pombe
  • Рис. 6.1(г-скв). Инфаркт мозга на фоне острой фокальной ишемии
  • Рис. 6.1(нер). Роль натрия в генерации потенциала действия
  • Рис. 6.1(рез). Делеции дельта513-519 в сигма70-субъединице
  •