RFWA1P5A–Astrocyte und Blutgefäßen, computer Abbildung. Astrozyten und Gliazellen des Gehirns, auch als astroglia bekannt, neuronale Zellen Blutgefäße anschließen und die Blut-Hirn-Schranke.
RF2WJ0EXD–3D-Darstellung von Astrozyten mit Blutgefäßen, reichlich im Gehirn und Rückenmark zu finden.
RF2M57YKD–Blut-Hirn-Schranke (BBB) im menschlichen Gehirn - Vorderansicht 3D Abbildung
RF2SC8F99–Medizinisches Bild des sagittalen Abschnitts eines Gehirns, das dunkle Flecken zeigt, die auf Multiple Sklerose-Läsionen hindeuten und die Blut-Hirn-Schranke-Dysfunktionen hervorhebt
RM2AJ9TK6–Parkinson Krankheit
RF2J4NKFY–Angeborenes Immunsystem. Anatomische Barrieren. Mann Silhouette mit inneren Organen. Die Blut-Hirn-Schranke schützt das Nervensystem vor Krankheitserregern.
RF3D2K131–Blut-Hirn-Schranke (BBB) im menschlichen Gehirn - Vorderansicht 3D Abbildung
RMP9BFCF–Blut-hirn-Schranke.
RF2M57YK1–Blut-Hirn-Schranke (BBB) im menschlichen Gehirn - Nahaufnahme 3D-Darstellung
RM2SA190R–Ein aufschlussreicher Blick auf das Schlaganfallhirn: Dieses Bild kombiniert vor und nach der Behandlung Scans desselben Patienten. Die Analyse der beiden Scans ergab, dass Fläche und Größe der Blutung nach der Behandlung einer Störung der Blut-Hirn-Schranke entsprachen, die vor der Therapie in grün, gelb und rot dargestellt wurde. Eine neue Bildgebungsmethode kann das Risiko von Hirnblutungen nach der Behandlung nach Schlaganfall 016555 028 vorhersagen
RF2M57YMM–Blut-Hirn-Schranke (BBB) im menschlichen Gehirn - Nahaufnahme 3D-Darstellung
RF2KFH8WH–3D Bild der Skelettformel der Dehydroascorbinsäure - molekulare chemische Struktur der oxidierten Ascorbinsäure-Form auf weißem Hintergrund isoliert
RMPF67N1–Atenolol, ist ein Medikament, das der Betablocker Typ, vor allem bei Bluthochdruck und Angina zu behandeln. Andere Verwendungszwecke umfassen die Prävention von Migräne. Es funktioniert durch die Verlangsamung der Herz und durch eine Verringerung der Arbeitsbelastung. Im Gegensatz zu Propranolol, Atenolol nicht ohne weiteres durch die Blut-Hirn-Schranke passieren, so verringert die Häufigkeit von ZNS-Nebenwirkungen
RMMPMTDR–Konfokales Mikroskop Bild eines Tissue-engineered microvessel vom menschlichen Gehirn mikrovaskuläre Endothelzellen in einem 3D-Matrix gebildet. Bild mit freundlicher Genehmigung von Prof. Peter Searson, Johns Hopkins University.
RFC4C6X3–Abbildung der menschlichen Blutgefäße des Gehirns copyright 1904
RM2BEH8JE–MS Blood Brain Barrier, Illustration
RFWA1P53–Astrocyte und Blutgefäßen, computer Abbildung. Astrozyten und Gliazellen des Gehirns, auch als astroglia bekannt, neuronale Zellen Blutgefäße anschließen und die Blut-Hirn-Schranke.
RF2WJ0F08–3D-Darstellung von Astrozyten mit Blutgefäßen, reichlich im Gehirn und Rückenmark zu finden.
RM2BEH44B–Ein molekulares Modell von Kokain (C17H21NO4), einem Stimulans und Appetitzügler, das aus den Blättern der Kokapflanze gewonnen wird und niedrige Dosen von Anästhesie produziert die Eigenschaften von Kokain erlauben es, die Blut-Hirn-Schranke leichter zu passieren als andere psychoaktive Chemikalien. Die Suchtnatur des Medikaments macht gefährlicher als andere Stimulanzien, da höhere Dosen zu plötzlichem Herztod führen können. Atome sind dunkelgrau (Kohlenstoff), hellgrau (Wasserstoff), rot (Sauerstoff) und blau (Stickstoff).
RMP3PPM0–Einbeziehung der flexiblen Elektronik in einen Menschen - abgeleitete Blut-Hirn-Schranke Modell für real-time Tracking von transportphänomene. Bild mit freundlicher Genehmigung von Bradley Ringeisen, Naval Research Laboratory, entwickelt unter DTRA Vertrag.
RF2JGNRA7–Blut-Hirn-Schranke. Die anatomische Struktur der Blut-Hirn-Schranke wird durch Astrozyten-Endfüße, Basallaminen, Perizyten und Endothelzellen gebildet.
RF2HPFMNT–Angeborenes Immunsystem. Physikalische und chemische Barrieren für Infektionen. Epithelium ist eine erste Verteidigungslinie gegen eindringende Organismen
RF2G72XE9–Luziferase Text auf vintage texturierten Grunge Kupfer und Gold Hintergrund
RF2XPWXCH–Neuroentzündung. Entwicklung neurodegenerativer Erkrankungen von Mikroglia-Aktivierung und Rekrutierung peripherer Immunzellen zum Gehirn-chronischen inf
RMJ30TEB–Die „Astrocyte Deiters“ bezieht sich auf eine Art von Gliazellen im Nervensystem, die für die Unterstützung und Erhaltung von Neuronen von entscheidender Bedeutung sind. Es spielt eine bedeutende Rolle bei der strukturellen Integrität und Funktion des Gehirns, insbesondere bei der Kommunikation zwischen Neuronen und der Blut-Hirn-Schranke.
RF2XMKE7A–Neuroentzündung. Entwicklung neurodegenerativer Erkrankungen. Von Hirnverletzungen, Schädigungen, Infektionen oder Stress bis hin zur Mikroglia-Aktivierung
RF2K9933G–Sulbutiamin Es ist ein noototrop Medikament, das die Funktion des Gehirns stimuliert. Gehirnverstärker
RF2KFH4AB–3D Bild der Skelettformel der Hydroxybutansäure - molekulare chemische Struktur der 3-Hydroxybutansäure auf weißem Hintergrund isoliert
RF2XFWM4P–Liquor cerebrospinalis. Querschnitt eines menschlichen Gehirns mit Ventrikelsystem. Nahaufnahme der Meningen. Liquor und Membranen, die das Gehirn umhüllen
RF2M1HYGC–3D-Bild der Pyridostigmin-Skelettformel - molekularchemische Struktur der Myasthenie-Medikation isoliert auf weißem Hintergrund
RMPF67JW–Atenolol, ist ein Medikament, das der Betablocker Typ, vor allem bei Bluthochdruck und Angina zu behandeln. Andere Verwendungszwecke umfassen die Prävention von Migräne. Es funktioniert durch die Verlangsamung der Herz und durch eine Verringerung der Arbeitsbelastung. Im Gegensatz zu Propranolol, Atenolol nicht ohne weiteres durch die Blut-Hirn-Schranke passieren, so verringert die Häufigkeit von ZNS-Nebenwirkungen
RF2KFJ50H–3D Bild der Skelettformel von Lamivudin - molekularchemische Struktur antiretroviraler Medikamente auf weißem Hintergrund isoliert
RF2XHY7B8–Hirnanatomie. Weiße Substanz und graue Substanz. Hirnrinde und Hirnventrikel mit Liquor cerebrospinalis. Querschnitt eines menschlichen Gehirns Vorderansicht
RF2K988C9–3D Bild der Skelettformel der Beta-Hydroxybutysäure - molekulare chemische Struktur der 3-Hydroxybutansäure, isoliert auf weißem Hintergrund
RF2XX7XTM–Meningen. Querschnitt von Schädel und menschlichem Gehirn mit Pia Mater, Arachnoid und Dura Mater. Knochen und Membranen, die Gehirn und Rückenmark umhüllen.
RFWA1P1B–Astrocyte und Blutgefäßen, computer Abbildung. Astrozyten und Gliazellen des Gehirns, auch als astroglia bekannt, neuronale Zellen Blutgefäße anschließen und die Blut-Hirn-Schranke.
RF2WJ0EXH–3D-Darstellung von Astrozyten mit Blutgefäßen, reichlich im Gehirn und Rückenmark zu finden.
RF2K97T5P–3D Bild der Abacavir-Skelettformel - molekularchemische Struktur von HIV-AIDS-Medikamenten isoliert auf weißem Hintergrund
RFC4C6YY–Abbildung der menschlichen Blutgefäße des Gehirns copyright 1904
RF2K97DHH–3D Bild von Taxchinin A skeletale Formel - molekulare chemische Struktur von Abeotaxan isoliert auf weißem Hintergrund
RMP9EM2W–Blut-hirn-Schranke.
RF2JKDWGK–3D Bild der N-Acetylserotonin-Skelettformel - molekularchemische Struktur des Melatonin-Vorläufers isoliert auf weißem Hintergrund
RFE7BR1N–Carbidopa Parkinsons Krankheit Medikament. Verhindert die peripheren Abbau von Levodopa, so dass mehr l-Dopa, das Gehirn zu erreichen. Singletouch
RF2JKD3DJ–3D Bild der Skelettformel von Levodopa - molekulare chemische Struktur des psychoaktiven Medikaments auf weißem Hintergrund isoliert
RMJ42TAW–Lina Stern
RF2JR96W7–Alpha-Liponsäure Es ist ein nootropes Medikament, das die Funktion des Gehirns stimuliert. Gehirnverstärker
RFKHN7N8–Von carbidopa Parkinson Droge. verhindert, dass periphere Abbau von Levodopa, wodurch mehr L-Dopa, das Gehirn zu erreichen. Der skelettmuskulatur Formel.
RF2XPKYYK–Es ist ein menschlicher Verstand.
RFKHMJFC–Von carbidopa Parkinson Droge. verhindert, dass periphere Abbau von Levodopa, wodurch mehr L-Dopa, das Gehirn zu erreichen. Der skelettmuskulatur Formel.
RF2WFNTT0–Essbare Vogelnester sind auf einem Stein angeordnet und mit weißen Blütenzweigen verziert. Vogelnest ist in Asien beliebt, weil es die Hautbarriere fördert
RF2HFJ09K–Carbidopa Parkinson-Medikament. Verhindert den peripheren Abbau von Levodopa, wodurch mehr L-DOPA das Gehirn erreichen kann. Skelettformel.
RFD9W63X–Menschliches Blut Gesundheits- und medizinisches Konzept mit roten Blutkörperchen fließen in eine Vene mit einer in der Form eines Personen-Kopf als eine
RF2H2H9M1–Die Hirnzirkulation, Beziehung der Astrozyten zum Sauerstoff- und Energiestoffwechsel, Neuron, Blutgehirn, 2d-Grafik, Illustration
RF2G72XE7–Luziferase Text mit Spritze auf vintage texturiertem Grunge Kupfer und Gold Hintergrund
RFWA1P1P–Astrocyte und Blutgefäßen, computer Abbildung. Astrozyten und Gliazellen des Gehirns, auch als astroglia bekannt, neuronale Zellen Blutgefäße anschließen und die Blut-Hirn-Schranke.
RF2WJ0EXG–3D-Darstellung von Astrozyten mit Blutgefäßen, reichlich im Gehirn und Rückenmark zu finden.
RFCT2788–Zellen des zentralen Nervensystems
RFC4C68K–Abbildung der menschlichen Blutgefäße des Gehirns copyright 1904
RMPFR97X–Gehirn Kammer mit und ohne 24 Stunden 100 µg/mL LPS oder zytokin Cocktail von 100 ng/ml TNF-α, IL-1β, und MCP1,2. Grün und Rot Kanäle sind von der gleichen Rahmen genommen. Maßstabsbalken ist 200 μm. Die neurovaskulären Einheit ist in der Lage, den Transport von entzündlichen Zytokinen aus dem vaskulären, neuronalen Fach in Reaktion auf entzündliche Reize. Die Diagramme zeigen Transport von IL-1β und TNF-α auf die neuronalen (Gehirn) Fach für eine Modulation der Funktion der Blut-Hirn-Schranke in der neurovaskulären Einheit. (Bild: Jacquelyn A. Braun, Clayton M. Britt, Ronald S. Reiser
RFC4NNRG–Antike medizinische Illustration von Kopf, Gesicht, Gehirn, Hals & Dura.
RF2HNW0F7–Die Hirnzirkulation, Beziehung der Astrozyten zum Sauerstoff- und Energiestoffwechsel, Neuron, Blutgehirn, 2d-Grafik, Illustration
RF2JKD43E–3D Bild der Skelettformel von Lithium-Orotat - molekularchemische Struktur eines Nahrungsergänzungsmittels isoliert auf weißem Hintergrund
RMKJ2MJ2–PBB Protein APOA1-Bild
RF2JKCXK1–3D Bild der Skelettformel von Ivermectin - molekulare chemische Struktur eines parasitären Medikaments auf weißem Hintergrund isoliert
RF2KE9JWJ–Alpha-Liponsäure Es ist ein nootropes Medikament, das die Funktion des Gehirns stimuliert. Gehirnverstärker
RF2JK4ECM–3D Bild der Skelettformel von Ethionamid - molekularchemische Struktur des Tuberkulose-Antibiotikums auf weißem Hintergrund isoliert
RF3CR2KTX–BACE1-Inhibitoren Next-Gen ?-Sekretase-Blocker mit reduzierten Nebenwirkungen. Verbesserte Blut-Hirn-Schranke-Penetration und Substratspezifität.
RF2JCRNB5–3D Bild der Skelettformel von Carbidopa - molekularchemische Struktur von Medikamenten auf weißem Hintergrund isoliert
RF2HFHKRD–Carbidopa Parkinson-Medikament. Verhindert den peripheren Abbau von Levodopa, wodurch mehr L-DOPA das Gehirn erreichen kann. Skelettformel.
RF2KFFPN8–3D Bild der Skelettformel der Gamma-Aminobutyronsäure - molekulare chemische Struktur von 3-Carboxypropylamin, isoliert auf weißem Hintergrund
RFE7M3G3–Carbidopa Parkinsons Krankheit Medikament. Verhindert die peripheren Abbau von Levodopa, so dass mehr l-Dopa, das Gehirn zu erreichen. Atome ar
RF2K984Y1–3D Aufnahme der Androstenol-Skelettformel - molekularchemische Struktur von steroidalem Perkeromon und Neurosteroid auf weißem Hintergrund isoliert
RFWA1P51–Astrocyte und Blutgefäßen, computer Abbildung. Astrozyten und Gliazellen des Gehirns, auch als astroglia bekannt, neuronale Zellen Blutgefäße anschließen und die Blut-Hirn-Schranke.
RF2WJ0F2G–3D-Darstellung von Astrozyten mit Blutgefäßen, reichlich im Gehirn und Rückenmark zu finden.
RF2R5NT99–Astrozyten an der Blut-Hirn-Schranke, Illustration
RF2KFJ4H1–3D Bild der Skelettformel von Crocin - molekularchemische Struktur des Carotinoiden auf weißem Hintergrund isoliert
RF3B6699M–Blut-Hirn-Schranke-Speicheltest. Bewertet Integritätsmarker der Blut-Hirn-Schranke.
RFC4NN80–Antike medizinische Illustration von Kopf, Gesicht, Gehirn, Hals & Dura.
RFWA1P55–Astrocyte und Blutgefäßen, computer Abbildung. Astrozyten und Gliazellen des Gehirns, auch als astroglia bekannt, neuronale Zellen Blutgefäße anschließen und die Blut-Hirn-Schranke.
RF2M20P2D–3D-Bild einer Physostigmin-Skelettformel - molekularchemische Struktur eines hochtoxischen parasympathomimetischen Alkaloids, isoliert auf weißem Hintergrund
RF2GMYWJ8–Astrozyten. Schematische Darstellung der neurogliovaskulären Einheit. Arten von Gliazellen wie Perizyten und Astrozyten, 2d-Grafik, Illustration
RMR7RK2A–Konfokales Mikroskop Bild eines Tissue-engineered microvessel vom menschlichen Gehirn mikrovaskuläre Endothelzellen in einem 3D-Matrix gebildet.
RF2HNW0F6–Astrozyten. Schematische Darstellung der neurogliovaskulären Einheit. Arten von Gliazellen wie Perizyten und Astrozyten, 2d-Grafik, Illustration
RFE7M3G2–Carbidopa Parkinsons Krankheit Medikament. Verhindert die peripheren Abbau von Levodopa, so dass mehr l-Dopa, das Gehirn zu erreichen. Atome ar
RFC4NNEM–Antike medizinische Illustration von Kopf, Gesicht, Gehirn, Hals & Dura.
RFWA1P23–Astrocyte und Blutgefäßen, computer Abbildung. Astrozyten und Gliazellen des Gehirns, auch als astroglia bekannt, neuronale Zellen Blutgefäße anschließen und die Blut-Hirn-Schranke.
RF2M212JD–3D-Bild der Pholcodin-Skelettformel - molekularchemische Struktur des auf weißem Hintergrund isolierten Opioid-Hustensuppressivums
RF2KFJ6X3–3D Bild der Menadion-Skelettformel - molekularchemische Struktur von Vitamin K3 isoliert auf weißem Hintergrund
RF2K97X0A–3D Bild der aconitinen Skelettformel - molekulare chemische Struktur des Alkaloidtoxins auf weißem Hintergrund isoliert
RF2KFJ54E–3D Aufnahme der Skelettformel von Levomethamphetamin - molekulare chemische Struktur des sympathomimetischen Vasokonstriktors auf weißem Hintergrund isoliert
RF2KFH7BX–3D Bild der blauen Skelettformel von Evans - molekularchemische Struktur der Mikroskopie Azo-Farbstoff isoliert auf weißem Hintergrund
RFE7M3G4–Carbidopa Parkinsons Krankheit Medikament. Verhindert die peripheren Abbau von Levodopa, so dass mehr l-Dopa, das Gehirn zu erreichen. Atome ar
RF2K979E0–3D Bild der Skelettformel der Semustine - molekulare chemische Struktur der alkylierenden Nitrosoharnverbindung auf weißem Hintergrund isoliert
RFJ5KA3K–P-Glykoprotein (P-Gp) 1 multidrug Transporter-Protein. Efflux Pumpen, die viele Medikamente aus Zellen pumpt. Multidrug-Resistenz von Krebserkrankungen beteiligt.
RF2JKD4J7–3D Bild der Skelettformel von Loperamid - molekularchemische Struktur von Diarrhöen-Medikamenten auf weißem Hintergrund isoliert
RF2JK4TB2–3D Bild der Skelettformel der Gamma-Amino-beta-Hydroxybutysäure - molekularchemische Struktur des auf weißem Hintergrund isolierten Antikonvulsians