-45%   PROMOTION

Papiers peints: Crystal structure of human methionine aminopeptidase-2, an enzyme

Papiers peints Crystal structure of human methionine aminopeptidase-2, an enzyme that in humans is encoded by the METAP2 gene. Ribbons diagram in rainbow colors. 3d illustration
Papiers peints:
Crystal structure of human methionine aminopeptidase-2, an enzyme that in humans is encoded by the METAP2 gene. Ribbons diagram in rainbow colors. 3d illustration.
Auteur: ©
Numéro de l'image:
#252606978
Autres sujets:
fond, coloré, bien-être, prévention, scientifique, recherche, la science, examens médicaux, médication
Visualisation du produit
Similaire
Crystal structure of alpha-galactosidase enzyme that causes Fabry disease. Ribbons diagram in rainbow colors. Scientific background. 3d illustration
Crystal structure and space-filling molecular model of human adenosine kinase, an enzyme that regulates the cellular levels of adenosine. Rainbow coloring from N to C. 3d illustration
Molecular model of octocrylene, an ingredient used in sunscreens for its ability to absorb ultraviolet rays, protecting the skin from sun damage. Scientific background. 3d illustration
Molecular model of ascorbic acid or ascorbate, a vitamin found in various foods and sold as a dietary supplement. It is used to prevent and treat scurvy. Scientific background. 3d illustration
Molecular model of interferon regulating factor 3 bound to the interferon-beta enhancer. Rendering with differently colored protein chains based on protein data bank. 3d illustration
Molecular model of cannabidivarin or cannabidivarol, a non-psychoactive cannabinoid, one of many molecules derived from cannabis and hemp plants. Scientific background. 3d illustration
Crystal structure and space-filling molecular model of the intact human immunoglobulin isolated on white background. Rendering with differently colored protein chains. 3d illustration
Space-filling molecular model of the measles virus hemagglutinin. Rendering based on protein data bank entry 2rkc. Rainbow coloring from N to C. 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of piperidine, an organic compound that used as a raw material for pharmaceuticals, agrochemicals, rubber chemicals. 3d illustration
Space-filling molecular model of octocrylene. Atoms are represented as spheres with conventional color coding: carbon (grey), nitrogen (blue), oxygen (red), hydrogen (white). 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of ramipril, a drug used to treat high blood pressure and heart failure. It helps prevent future strokes and heart attacks. 3d illustration
Space-filling molecular model of cannabidivarin. Atoms are represented as spheres with conventional color coding: carbon (grey), oxygen (red), hydrogen (white). 3d illustration
Crystal structure of human insulin regulated aminopeptidase with lysine in active site. Ribbons diagram with differently colored protein chains on colorful background. 3d illustration
Structural chemical formula and space-filling molecular model of octocrylene or octocrilene, an organic ultraviolet (UV) filter used in sunscreens and anti-aging creams. 3d illustration
Molecular model of piperidine, an organic compound that present in black pepper and used as a raw material for pharmaceuticals, agrochemicals and rubber chemicals. 3d illustration
Structural chemical formula and space-filling molecular model of ethinylestradiol used in combination with progesterone as an oral contraceptive. 3d illustration
Structural chemical formula and space-filling molecular model of amorolfine, an antifungal medications used for fungal nail infections. 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of metoprolol, a beta-blocker used in treatment of angina pectoris, heart failure, and high blood pressure. Scientific background. 3d illustration
Structural chemical formula and space-filling molecular model of metformin, the first drug of choice for the management of type 2 diabetes. 3d illustration
Molecular model of doxycycline, an antibiotic used to treat a number of bacterial infections, including acne, urinary tract infections, chlamidia, gonorrhea and syphilis. 3d illustration
Molecular structure of vanillin, a phenolic aldehyde that used as a flavoring agent in foods, beverages and pharmaceutical. Scientific background. 3d illustration
Crystal structure of human salivary amylase. Scientific background. 3d illustration
Molecular models of L-glutamine, important amino acid. Medical background. Scientific background. 3d illustration
Crystal structure and molecular model of human beta secretase (BASE) in complex with inhibitor. BASE is a protein that is essential in forming healthy peripheral nerve cells. 3d illustration
Molecular model of ercalcidiol or 25-hydroxyvitamin D2, a fat-soluble vitamin that helps our body absorb calcium and phosphorus found in foods or supplements. 3d illustration
Space-filling molecular model of human brain-type creatine kinase, a transferase protein belonging to the phosphagen kinase superfamily. 3d illustration
Crystal structure of human adenosine kinase, an important enzyme that regulates the cellular levels of adenosine. Ribbons diagram in secondary structure coloring. 3d illustration
Anaplastic lymphoma kinase in complex with crizotinib. Atoms are showh as color-coded spheres: carbon (gray), oxygen (red), nitrogen (blue), fluorine (green), sulfur (yellow). 3d illustration
Space-filling molecular model of human adenosine kinase. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), oxygen (red), nitrogen (blue), sulfur (yellow). 3d illustration
Molecular model of human anaplastic lymphoma kinase (ALK) in complex with crizotinib. ALK is a receptor tyrosine kinase and enzyme that in humans is encoded by the ALK gene. 3d illustration
Molecular model of human interleukin-6 or IL-6. Atoms are represented as spheres with conventional color coding: carbon (grey), oxygen (red), nitrogen (blue), sulfur (yellow). 3d illustration
Crystal structure of anthrax toxin lethal factor. Ribbons diagram with differently colored protein chains on colorful background. Rendering based on protein data bank entry 1J7N. 3d illustration
Molecular model of human adenosine kinase, an important enzyme that regulates both the intracellular and extracellular concentrations of adenosine. 3d illustration
Molecular model of human anaplastic lymphoma kinase (ALK) in complex with inhibitor crizotinib. Rendering based on protein data bank entry 2XP2. Rainbow coloring from N to C. 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of celestolide, a synthetic polycyclic musk fragrance used for perfuming soap and cosmetics. 3d illustration
Structural chemical formula and space-filling molecular model of ercalcidiol or 25-hydroxyvitamin D2. 3d illustration
Space-filling molecular model of human pepsin and its complex with pepstatin, the enzyme that digest food proteins into peptides. Rainbow coloring from N to C. 3d illustration
Molecular model of human interleukin 1 beta, a bioactive protein intended for use in cell culture applications. Rendering based on protein data bank entry 9ilb. 3d illustration
Crystal structure of pertussis toxin. Ribbons diagram with differently colored protein chains isolated on white background. Rendering based on protein data bank. 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of of cannabidivarin (cannabidivarol or CBDV), a non-psychoactive cannabinoid found in cannabis. Scientific background. 3d illustration
Human interleukin 1 beta, also known as leukocytic pyrogen or mononuclear cell factor, is a cytokine protein that in humans is encoded by the IL1B gene. Scientific background. 3d illustration
Molecular model of human insulin regulated aminopeptidase with lysine in active site. Rendering with differently colored protein chains based on protein data bank entry 4pj6. 3d illustration
Space-filling molecular model of piperidine. Atoms are represented as spheres with conventional color coding: carbon (grey), nitrogen (blue), hydrogen (white). 3d illustration
Structural chemical formula and space-filling molecular model of of cannabidivarin (cannabidivarol or CBDV), a non-psychoactive cannabinoid found in medical cannabis. 3d illustration
Molecular model of human interleukin 1 beta. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), oxygen (red), nitrogen (blue), sulfur (yellow). 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of octocrylene or octocrilene, an organic ultraviolet filter used in sunscreens and anti-aging creams. Scientific background. 3d illustration
Space-filling molecular model of ascorbic acid. Atoms are represented as spheres with conventional color coding: carbon (grey), oxygen (red), hydrogen (white). 3d illustration
DNA-protein complex. Space-filling molecular model of interferon regulating factor 3 bound to the interferon-beta enhancer. Scientific background. 3d illustration
Crystal structure and space-filling molecular model of human interleukin 1 beta. Rendering based on protein data bank. Rainbow coloring from N to C. Scientific background. 3d illustration
Space-filling molecular model of pertussis toxin. Rendering with differently colored protein chains based on protein data bank entry 1prt. 3d illustration
Structural chemical formula and space-filling molecular model of warfarin, a type of medicine known as an anticoagulant, or blood thinner. 3d illustration
Molecular model of human prostatic acid phosphatase. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), oxygen (red), nitrogen (blue), sulfur (yellow). 3d illustration
Crystal structure of interferon alpha-2A, a cytokine that used to treat hepatitis B and C infections. Ribbon backbone diagram in rainbow colors. 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of propofol, a short-acting medication that is uses for general anesthesia and procedural sedation. Scientific background. 3d illustration
Binary complex between interferon alpha-2 (IFNA2), a protein produced by leukocytes, and receptor IFNAR2. Scientific background. 3d illustration
Space-filling molecular model of methylamine. Atoms are represented as spheres with conventional color coding: carbon (grey), nitrogen (blue), hydrogen (white). 3d illustration
Molecular model of human interferon beta, a naturally occurring cytokine involved in regulating the inflammatory response. It is used to treat multiple sclerosis. 3d illustration
Molecular model of interferon alpha-2A. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), hydrogen (white), oxygen (red), nitrogen (blue), sulfur (yellow). 3d illustration
Molecular model of alpha-galactosidase. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), oxygen (red), nitrogen (blue), sulfur (yellow). Scientific background. 3d illustration
Crystal structure of human prostatic acid phosphatase, biomarker of prostate cancer. Ribbons diagram in rainbow colors. 3d illustration
Molecular model of interferon alpha-2A. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), hydrogen (white), oxygen (red), nitrogen (blue), sulfur (yellow). 3d illustration
Crystal structure of human pepsin 3b, one of the enzymes that digest food proteins into peptides. Ribbons diagram in rainbow colors on colorful background. 3d illustration
Crystal structure and space-filling molecular model of interferon alpha-2A, a recombinant interferon with antiviral, antitumour and immunomodulatory properties. 3d illustration
Space-filling molecular model of phenylhydrazine. Atoms are represented as spheres with conventional color coding: carbon (grey), nitrogen (blue), hydrogen (white). 3d illustration
Molecular model of human beta secretase (BASE) in complex with inhibitor. BASE inhibitors are being investigated as a therapy for Alzheimer disease. Scientific background. 3d illustration
Space-filling molecular model of celestolide. Atoms are represented as spheres with conventional color coding: carbon (grey), oxygen (red), hydrogen (white). 3d illustration
Crystal structure of human brain-type creatine kinase. Ribbons diagram with differently colored protein chains on colorful background. 3d illustration
Space-filling molecular model of ercalcidiol. Atoms are represented as spheres with conventional color coding: carbon (grey), oxygen (red), hydrogen (white). Scientific background. 3d illustration
Molecular model of ipidacrine or amiridine, a reversible acetylcholinesterase inhibitor used in memory disorders of different origins. Scientific background. 3d illustration
Human brain-type creatine kinase. Atoms are represented as spheres with color coding: carbon (grey), oxygen (red), nitrogen (blue), phosphorus (orange), sulfur (yellow). 3d illustration
Space-filling molecular model of ipidacrine or amiridine. Atoms are represented as spheres with conventional color coding: carbon (grey), nitrogen (blue), hydrogen (white). 3d illustration
Molecular model of phenylhydrazine. Atoms are represented as spheres with conventional color coding: carbon (grey), nitrogen (blue), hydrogen (white). Scientific background. 3d illustration
Space-filling molecular model of nucleotide-free diphtheria toxin. Rendering based on protein data bank entry 1sgk. Rainbow coloring from N to C. 3d illustration
Crystal structure of insulin degrading enzyme in complex with inhibitor. Ribbons diagram in rainbow colors on colorful background. Scientific background. 3d illustration
Space-filling and ball-and-stick molecular models of human interleukin-6 or IL-6, pro-inflammatory cytokine and anti-inflammatory myokine. 3d illustration
Crystal structure of human dipeptidyl peptidase-4, a serine protease, a member of the prolyl oligopeptidase family that has been implicated in several diseases. 3d illustration
Molecular model of human methionine aminopeptidase-2, an enzyme that in humans is encoded by the METAP2 gene. Scientific background. 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of fluconazole, a drug used to prevent and treat a variety of fungal and yeast infection including candidiasis. 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of neurontin or gabapeptin, a drug used to treat nerve pain caused by a shingles infection called postherpetic neuralgia. 3d illustration
Structural chemical formula and molecular model of betamethasone, a corticosteroid drug that used to treat a variety of skin conditions. 3d illustration
voir plusgarder
Matériaux

Papier peint vinyle

Le papier peint vinyle est imprimé sur un support résistant à la une surface lisse et mate.

La technologie HP Latex utilisée vous fera profiter de couleurs intenses au fil du temps.

  • ✓ Résistant à la déformation et à l'étirement
  • ✓ Perméable à la vapeur d'eau
  • ✓ Facile à poser
  • ✓ Encre HP Latex écologique

Largeur maximale des lés de papier peint : 95-105 cm. Pour les dimensions supérieures à la largeur du matériau, les impressions seront réalisées sur plusieurs lés égaux
Utilisation : murs lisses et plats
Collage: bord à bord. La colle ne s’applique que sur la surface de vos murs ce qui réduit le risque d'endommagement de votre papier peint et permet également de petites corrections afin d’ajuster la pose
Nettoyage : chiffon sec
Finition : semi-mate


Papier peint vinyle lavable

Le papier peint vinyle lavable est imprimé sur un support résistant à la une surface lisse et mate. Il est également stratifié ce qui le protège de l’humidité et autres facteurs extérieurs (éraflure, égratignure, exposition au soleil).

La technologie HP Latex utilisée vous fera profiter de couleurs intenses au fil du temps.

  • ✓ Stratifié
  • ✓ Résistant à l’humidité, aux éraflures, égratignures et à l’exposition au soleil
  • ✓ Résistant à la déformation et à l'étirement
  • ✓ Perméable à la vapeur d'eau
  • ✓ Facile à poser
  • ✓ Encre HP Latex écologique

Largeur maximale des lés de papier peint: 95-105 cm. Pour les dimensions supérieures à la largeur du matériau, les impressions seront réalisées sur plusieurs lés égaux
Utilisation : murs lisses et plats. Pièces avec une forte présence d’humidité (cuisine, salle de bains) ou celles dont les surfaces seraient susceptibles d’être éraflées (couloir, chambre d’enfant, hôtel, restaurant, salle de conférence, bâtiment public, école, maternelle, crèche)
Collage: bord à bord. La colle ne s’applique que sur la surface de vos murs ce qui réduit le risque d'endommagement de votre papier peint et permet également de petites corrections afin d’ajuster la pose
Nettoyage: chiffon humide
Finition: semi-mate


Papier peint vinyle expansé

Le papier peint vinyle est imprimé sur un support résistant à la structure « sable fin » ce qui intensifie le rendu de profondeur de l’impression. La technologie HP Latex utilisée vous fera profiter de couleurs intenses au fil du temps.

  • ✓ Structure sable fin
  • ✓ Résistant à la déformation et à l'étirement
  • ✓ Perméable à la vapeur d'eau
  • ✓ Facile à poser
  • ✓ Encre HP Latex écologique

Largeur maximale des lés de papier peint: 100cm. Pour les dimensions supérieures à la largeur du matériau, les impressions seront réalisées sur plusieurs lés égaux
Utilisation : murs lisses et plats. Le papier peint photo conviendra aussi bien dans des intérieurs comme la maison mais aussi dans un restaurant, une l’école ou encore au travail dans les bureaux
Collage: bord à bord. La colle ne s’applique que sur la surface de vos murs ce qui réduit le risque d'endommagement de votre papier peint et permet également de petites corrections afin d’ajuster la pose
Nettoyage: chiffon sec
Finition: semi-mate, structure sable fin


Papier peint vinyle expansé lavable

Le papier peint vinyle est imprimé sur un support résistant à la structure «sable fin» ce qui intensifie le rendu de profondeur de l’impression. La technologie HP Latex utilisée vous fera profiter de couleurs intenses au fil du temps.

  • ✓ Stratifié
  • ✓ Structure sable fin
  • ✓ Résistant à l’humidité, aux éraflures, égratignures et à l’exposition au soleil
  • ✓ Résistant à la déformation et à l'étirement
  • ✓ Perméable à la vapeur d'eau
  • ✓ Facile à poser
  • ✓ Encre HP Latex écologique

Largeur maximale des lés de papier peint: 100cm. Pour les dimensions supérieures à la largeur du matériau, les impressions seront réalisées sur plusieurs lés égaux
Utilisation : murs lisses et plats. Pièces avec une forte présence d’humidité (cuisine, salle de bains) ou celles dont les surfaces seraient susceptibles d’être éraflées (couloir, chambre d’enfant, hôtel, restaurant, salle de conférence, bâtiment public, école, maternelle, crèche)
Collage: bord à bord. La colle ne s’applique que sur la surface de vos murs ce qui réduit le risque d'endommagement de votre papier peint et permet également de petites corrections afin d’ajuster la pose
Nettoyage: chiffon humide
Finition: semi-mate, structure sable fin


Papier peint autocollant

Ce papier peint conviendra à différents types de pièces et de surfaces. Les papiers peints autocollants pourront décorer vos murs, vos armoires, vos vitres, vos meubles et autres surfaces lisses. La technologie HP Latex utilisée vous fera profiter de couleurs intenses au fil du temps.

  • ✓ Pas besoin de colle
  • ✓ Très facile à poser
  • ✓ Résistant à la déformation et à l'étirement
  • ✓ Perméable à la vapeur d'eau
  • ✓ Encre HP Latex écologique

Largeur maximale des lés de papier peint: 133cm. Pour les dimensions supérieures à la largeur du matériau, les impressions seront réalisées sur plusieurs lés égaux
Utilisation : surfaces lisses, utilisation universelle
Collage: bord à bord
Nettoyage: chiffon humide
Finition: semi-mate


voir plusgarder
Voir aussi
La planète Terre de l'espace
La planète Terre de l'espace
Texture abstrait abstraite colorée
Texture abstrait abstraite colorée
Texture abstrait abstraite colorée
Terre de l'espace
La planète Terre de l'espace
Terre de l'espace
La planète Terre de l'espace
Terre de l'espace
La planète Terre de l'espace
Texture abstrait abstraite colorée
La planète Terre de l'espace
Terre de l'espace
Terre de l'espace
Virus de l'hépatite C sur fond bleu, illustration 3D
Texture abstrait abstraite colorée
Virus de l'hépatite C sur fond rouge, illustration 3D
Virus de l'hépatite B sur fond coloré, illustration 3D
Virus de l'hépatite C sur fond coloré, illustration 3D
Rotavirus, un virus ARN, illustration 3D
Fond transparent avec eau de mer transparente
Rotavirus, un virus ARN, illustration 3D
Hiv, aides virus et érythrocytes isolé sur fond noir, illustration 3D
virus dans le sang vert, illustration 3D
Hiv, aide les virus dans le sang, illustration 3D
Virus bleu dans le sang, illustration 3D
Virus de l'hépatite C dans le sang, illustration 3D
Virus de l'hépatite B dans le sang, illustration 3D
Virus de l'hépatite C dans le sang, illustration 3D
Virus de l'hépatite C dans le sang, illustration 3D
Virus de l'hépatite C dans le sang, illustration 3D
Virus dans le sang, illustration 3D
Virus dans le sang, illustration 3D
Virus de l'hépatite C dans le sang, illustration 3D
Terre de l'espace
Virus et bactéries dans le sang, illustration 3D
Virus et bactéries dans le sang, illustration 3D
Virus et bactéries dans le sang, illustration 3D
Virus et bactéries dans le sang, illustration 3D
Virus bleu sur fond coloré, illustration 3D
Virus et bactéries sur fond coloré, illustration 3D
Virus et bactéries dans le sang, illustration 3D
Mycobactéries isolées sur fond noir, illustration 3D
Mycobactéries isolées sur fond noir, illustration 3D
Bactérie tuberculeuse isolée sur fond noir, illustration 3D
Virus de l'herpès isolé sur fond noir, illustration 3D
Virus de l'herpès dans le sang, illustration 3D
Virus de l'herpès dans le sang, illustration 3D
Virus de l'herpès dans le sang, illustration 3D
Virus de l'herpès dans le sang, illustration 3D
Virus et bactéries sur fond bleu, illustration 3D
Virus du sang, illustration 3D
Virus sur fond bleu, illustration 3D
Virus et bactéries sur fond bleu, illustration 3D
Virus et bactéries sur fond coloré, illustration 3D
Virus et bactéries sur fond coloré, illustration 3D
Virus et bactéries sur fond coloré, illustration 3D
Virus pathogènes humains, illustration 3D
Virus pathogènes humains, illustration 3D
Contexte scientifique. La loi intégrale de conservation de masse, illustration 3D
Virus et bactéries pathogènes humaines, illustration 3D
Virus et bactéries pathogènes humaines, illustration 3D
Contexte scientifique. La loi intégrale de conservation de masse, illustration 3D
Virus pathogènes humains et bactéries, illustration 3d
Virus pathogènes humains et bactéries, illustration 3d
Virus pathogènes humains et bactéries, illustration 3d
Virus sur fond bleu, illustration 3D
Virus sur fond coloré, illustration 3D
Virus sur fond rouge, illustration 3D
Virus et bactéries isolés sur fond noir, illustration 3D
Virus et bactéries dans le sang, illustration 3D
Bactéries sur fond bleu, illustration 3D
Bactéries sur fond rouge, illustration 3D
Bactéries sur fond coloré, illustration 3D
Bactéries sur fond vert, illustration 3D
voir plusgarder

Notre boutique en ligne utilise des cookies et des technologies connexes. Grâce à eux, nous assurons une qualité de service optimale et garantissons le bon fonctionnement du site web. Une fois votre consentement obtenu, les cookies seront également utilisés pour des mesures supplémentaires et l'analyse de l'utilisation du site. Cela nous permettra d'adapter le site à vos intérêts et de vous présenter un contenu et une publicité personnalisés.
Vos données sont gérées par Fairbox Sp. z o.o. et, dans certaines situations, par nos partenaires avec lesquels nous coopérons. Pour des informations détaillées sur l'utilisation des cookies et le traitement de vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique en matière de confidentialité et de cookies.
Paramètres des cookies
Vous trouverez ci-dessous les descriptions des différentes catégories de cookies et la possibilité de les personnaliser selon vos préférences:
Les cookies indispensables
Nous les utilisons pour assurer le bon fonctionnement du site web. Ils vous permettent de naviguer dans notre boutique sans interruption et d'effectuer vos achats en toute sécurité.
Les cookies fonctionnels
Ils sont utilisés pour mémoriser les choix que vous faites sur le site, ce qui permet d'adapter le site à vos préférences personnelles et d'améliorer votre expérience en tant qu'utilisateur.
Les cookies analytiques
Les cookies analytiques mesurent le nombre de visites et collectent des informations sur les sources de trafic du site. Ils nous permettent de comprendre comment les utilisateurs se servent du site, d'améliorer la qualité du service et d'adapter le contenu de la boutique pour mieux répondre aux besoins de nos clients.
Les cookies marketing
Les cookies marketing nous permettent, ainsi qu'à nos partenaires, d'adapter le contenu publicitaire à vos centres d'intérêt. Ils sont également utilisés pour afficher des publicités sur d'autres sites web.