61 Bilder zum Thema "neurohistology" bei ClipDealer

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Ausbildung Rückenmark und Motorisches Neuron im Labor unter der Lupe.
Ausbildung Rückenmark und Motorisches Neuron im Labor unter der Lupe.
Pyramidenneuronen der Großhirnrinde, die den Golgi-Apparat zeigen, der mit der Formol-Uran-Silber-Methode des Cajal gefärbt wurde. Der Golgi-Apparat kann als schwarzes Netzwerk im Zellkörper pyramidenförmiger Neuronen gesehen werden, das den Kern umgibt, der
Entwicklungsbiologie Neuron mit Zelle in schwarz-weiß
Ausbildung Rückenmark und Motorisches Neuron im Labor unter der Lupe.
Hochvergrößerte Mikrographie pseudounipolarer Neuronen eines dorsalen Wurzelganglions, gefärbt mit der Formol-Uran-Silber-Methode des Cajal, die den Golgi-Apparat demonstriert. Es erscheint als braunes Netzwerk, das sich im Neuronenzellkörper um die nu herum befindet.
Mikrographie mit hoher Vergrößerung, die den Golgi-Apparat in den Betz-Zellen zeigt, den größten pyramidenförmigen Neuronen der motorischen Großhirnrinde. Der Golgi-Apparat erscheint als schwarzes Netzwerk, das sich im den Kern umgebenden Zellkörper befindet, und breitet sich auch aus.
Entwicklungsbiologie Neuron mit Zelle in schwarz-weiß
Ausbildung Rückenmark und Motorisches Neuron im Labor unter der Lupe.
Ausbildung Rückenmark und Motorisches Neuron im Labor unter der Lupe.
2d Illustration der blauen Neuronen-Verbindung auf dem schwarzen Hintergrund
Ausbildung Rückenmark und Motorisches Neuron im Labor unter der Lupe.
Pyramidenneuronen der Großhirnrinde, die den Golgi-Apparat zeigen, der mit der Formol-Uran-Silber-Methode des Cajal gefärbt wurde. Der Golgi-Apparat kann als schwarzes Netzwerk im Zellkörper pyramidenförmiger Neuronen gesehen werden, das den Kern umgibt, der
Lichtmikroskopische Mikrographie, die Neuronen in einem dorsalen Ganglion zeigt, das mit Kresylviolett gefärbt ist. Es handelt sich um pseudounipolare Neuronen mit gerundetem Soma, die kleine, dünne Nissl-Körper aufweisen, die für empfindliche Neuronen charakteristisch sind, und einen großen Zellkern mit einem
Lichtmikroskopische Mikrographie, die Neuronen in einem dorsalen Ganglion zeigt, das mit Kresylviolett gefärbt ist. Es handelt sich um pseudounipolare Neuronen mit gerundetem Soma, die kleine, dünne Nissl-Körper aufweisen, die für empfindliche Neuronen charakteristisch sind, und einen großen Zellkern mit einem
Entwicklungsbiologie Neuron mit Zelle in schwarz-weiß
Ausbildung Rückenmark und Motorisches Neuron im Labor unter der Lupe.
Ausbildung Rückenmark und Motorisches Neuron im Labor unter der Lupe.
Mikrographie mit hoher Vergrößerung, die den Golgi-Apparat in den Betz-Zellen zeigt, den größten pyramidenförmigen Neuronen der motorischen Großhirnrinde. Der Golgi-Apparat erscheint als schwarzes Netzwerk, das sich im den Kern umgebenden Zellkörper befindet, und breitet sich auch aus.
Pyramidenneuronen der Großhirnrinde, die den Golgi-Apparat zeigen, der mit der Formol-Uran-Silber-Methode des Cajal gefärbt wurde. Der Golgi-Apparat kann als schwarzes Netzwerk im Zellkörper pyramidenförmiger Neuronen gesehen werden, das den Kern umgibt, der
Lichtmikroskopie, die den Golgi-Apparat in Neuronen des Ganglion dorsalis zeigt. Cajals Formol-Uran-Silber-Methode. Der Golgi-Apparat ist im Zytoplasma des Zellkörpers um den Zellkern verteilt.
Lichtmikroskopmikroskopische Aufnahme eines dorsalen Wurzelganglions mit der Formol-Uran-Silber-Methode des Cajal, die den Golgi-Apparat in den dorsalen Wurzelganglion-Neuronen demonstriert. Der Golgi-Apparat ist im ganzen Land verteilt
Hochvergrößerte Mikrographie pseudounipolarer Neuronen eines dorsalen Wurzelganglions, gefärbt mit der Formol-Uran-Silber-Methode des Cajal, die den Golgi-Apparat demonstriert. Es erscheint als braunes Netzwerk, das sich im Neuronenzellkörper um die nu herum befindet.
Entwicklungsbiologie Neuron mit Zelle in schwarz-weiß
Kleinhirn, Thalamus, Medulla oblongata, Rückenmark und Motor Neuron human unter dem Mikroskop im Labor.
Entwicklungsbiologie Neuron mit Zelle in schwarz-weiß
Entwicklungsbiologie Neuron mit Zelle in schwarz-weiß
Purkinje Neuron, GABAergic Neuron im Kleinhirn, isoliert auf schwarzem Hintergrund, 3D-Illustration
Kleinhirn, Thalamus, Medulla oblongata, Rückenmark und Motor Neuron human unter dem Mikroskop im Labor.
Pyramidenneuronen der Großhirnrinde, die den Golgi-Apparat zeigen, der mit der Formol-Uran-Silber-Methode des Cajal gefärbt wurde. Der Golgi-Apparat kann als schwarzes Netzwerk im Zellkörper pyramidenförmiger Neuronen gesehen werden, das den Kern umgibt, der
Pyramidenneuronen der Großhirnrinde, die den Golgi-Apparat zeigen, der mit der Formol-Uran-Silber-Methode des Cajal gefärbt wurde. Der Golgi-Apparat kann als schwarzes Netzwerk im Zellkörper pyramidenförmiger Neuronen gesehen werden, das den Kern umgibt, der
Hochvergrößerte Mikrographie pseudounipolarer Neuronen eines dorsalen Wurzelganglions, gefärbt mit der Formol-Uran-Silber-Methode des Cajal, die den Golgi-Apparat demonstriert. Es erscheint als braunes Netzwerk, das sich im Neuronenzellkörper um die nu herum befindet.
Großhirnrinde. Hochvergrößerte Mikrographie von Purkinje-Zellen, die mit der Formol-Uran-Silber-Methode des Cajal gefärbt wurden, um den großen Golgi-Apparat dieser Neuronen zu zeigen. Es erscheint als braunes Netzwerk, das sich im Soma der Purkinje-Zellen befindet. Die Gran
Lichtmikroskopische Mikrographie, die Neuronen in einem dorsalen Ganglion zeigt, das mit Kresylviolett gefärbt ist. Es handelt sich um pseudounipolare Neuronen mit gerundetem Soma, die kleine, dünne Nissl-Körper aufweisen, die für empfindliche Neuronen charakteristisch sind, und einen großen Zellkern mit einem
Hochvergrößerte Mikrographie pseudounipolarer Neuronen eines dorsalen Wurzelganglions, gefärbt mit der Formol-Uran-Silber-Methode des Cajal, die den Golgi-Apparat demonstriert. Es erscheint als braunes Netzwerk, das sich im Neuronenzellkörper um die nu herum befindet.
Großhirnrinde. Purkinje-Zellen sind einige der größten Neuronen im menschlichen Gehirn. Sie befinden sich innerhalb der Purkinje-Schicht in der Großhirnrinde. Die Mikrographie zeigt den großen Golgi-Apparat dieser Zellen, befleckt mit dem Formol-u des Cajals
Schnitt eines hundeziliierten Säulenepithels
Ausbildung Rückenmark, Nerven, Kleinhirn, Cortex und Motorische Neuronen Mensch im Labor unter der Lupe.
Hochvergrößerte Mikrographie pseudounipolarer Neuronen eines dorsalen Wurzelganglions, gefärbt mit der Formol-Uran-Silber-Methode des Cajal, die den Golgi-Apparat demonstriert. Es erscheint als braunes Netzwerk, das sich im Neuronenzellkörper um die nu herum befindet.
Hochvergrößerte Mikrographie pseudounipolarer Neuronen eines dorsalen Wurzelganglions, gefärbt mit der Formol-Uran-Silber-Methode des Cajal, die den Golgi-Apparat demonstriert. Es erscheint als braunes Netzwerk, das sich im Neuronenzellkörper um die nu herum befindet.
Erbliche Rückenmarkserkrankungen, konzeptionelle 3D-Illustration. Mutationen in der DNA führen zu Rückenmarkserkrankungen. Spinale Muskelatrophie, SMA. Neurogenetik, neurodegenerative Störungen
Flimmerepithel unter dem Mikroskop.
Rückenmark. Silberfleck
Abschnitt eines Hundes Flimmerepithel
Flimmerepithel unter dem Mikroskop.
Ausbildung Rückenmark und Motorisches Neuron im Labor unter der Lupe.
Erbliche Rückenmarkserkrankungen, konzeptionelle 3D-Illustration. Mutationen in der DNA führen zu Rückenmarkserkrankungen. Spinale Muskelatrophie, SMA. Neurogenetik, neurodegenerative Störungen
Lichtmikroskopische Mikrographie, die Neuronen in einem dorsalen Ganglion zeigt, das mit Kresylviolett gefärbt ist. Es handelt sich um pseudounipolare Neuronen mit gerundetem Soma, die kleine, dünne Nissl-Körper aufweisen, die für empfindliche Neuronen charakteristisch sind, und einen großen Zellkern mit einem
Hochvergrößerte Mikrographie pseudounipolarer Neuronen eines dorsalen Wurzelganglions, gefärbt mit der Formol-Uran-Silber-Methode des Cajal, die den Golgi-Apparat demonstriert. Es erscheint als braunes Netzwerk, das sich im Neuronenzellkörper um die nu herum befindet.
Hochvergrößerte Mikrographie pseudounipolarer Neuronen eines dorsalen Wurzelganglions, gefärbt mit der Formol-Uran-Silber-Methode des Cajal, die den Golgi-Apparat demonstriert. Es erscheint als braunes Netzwerk, das sich im Neuronenzellkörper um die nu herum befindet.

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